第9章 智能家居环境监测系统传感器设计

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第9章 智能家居环境监测系统传感器设计

第9章 智能家居环境监测系统传感器设计

R9
VD1
J1
D S G
BISS0001
R10
R11
SW1 1 2 C6 C7
VT1
C1 10nF
图9-8 热释电红外开关电路原理图
2014-5-24
18
A 1IN+ 1IN1OUT
1 11 14 15 16 VL + OP2 + OP1 VH U1 2 3 COP2 + COP1 10 VDD IB VO RR1 RC1
9.2家居有害气体检测报警系统设计
9.2.1.常用气敏传感器分类及工作原理 气敏传感器是一种将检测到的气体类别、成分、和浓度转换为 电信号的传感器。可用于对气体的定性或定量检测。气敏材料 与气体接触后会发生化学或物理相互作用,导致其某些特性参 数的改变,包括质量,电参数,光学参数等。气敏传感器利用 这些材料作为气敏元件,把被测气体种类或浓度的变化转化成 传感器输出信号的变化,从而实现气体检测目的。
2014-5-24
7
常用防盗报警器的种类及特点
( 4 )玻璃破碎探测器:利用压电陶瓷片的压电效应 (压电陶瓷片在外力作用下产生变形时将会在其表面 产生电荷),可以制成玻璃破碎入侵探测器。对高频 的玻璃破碎声音( 10k ~ 15kHZ )进行有效检测,而对 10kHZ以下的声音信号(如说话、走路声)则有较强的 抑制作用。但该产品灵敏度非常难调,灵敏度过高, 则室外的风吹雨打所也能导致报警;灵敏度过低,则 会因盗贼轻轻拉开窗户力度过轻而未感测到振动而产 生漏报警。
-
41M
LM324
-
R10 10K
LM324
+
VD2 IN4001 R12 1M + C7 10uF CLR B A Q VT1 9013 R16 51 C RC Q

面向物联网的智能家具控制与环境监测系统设计

面向物联网的智能家具控制与环境监测系统设计

面向物联网的智能家具控制与环境监测系统设计摘要:随着物联网技术的不断发展,智能家居正逐渐变成人们日常生活的一部分。

智能家具控制与环境监测系统的设计成为了重要的研究方向。

本文将分析智能家具控制与环境监测系统的设计原理、应用场景以及未来发展趋势。

1. 引言智能家居的快速发展使得家庭生活更加便捷和舒适。

智能家具控制与环境监测系统是智能家居系统的重要组成部分,通过传感器和主动控制装置,实现对家具的智能控制以及环境参数的实时监测。

本文旨在设计一套面向物联网的智能家具控制与环境监测系统,以提升家居生活的智能化程度。

2. 设计原理2.1 传感器与数据采集系统通过搭载各种传感器,如温度传感器、湿度传感器、气体传感器等,实时采集家居环境的各项参数指标。

传感器的选择需考虑精确度、稳定性和可靠性。

2.2 通信与控制系统采用无线通信技术,如ZigBee、Wi-Fi或蓝牙等,将采集到的数据发送至云平台或移动设备。

同时,系统还可通过遥控、语音控制或手机APP等方式实现智能控制,提供用户友好的控制界面。

2.3 数据处理与分析采集到的环境数据经过处理和分析,提取有效信息,如温度、湿度、气体浓度的变化趋势。

通过数据挖掘和机器学习算法,实现环境异常检测、故障诊断以及预测分析等功能。

3. 应用场景3.1 温控与节能系统可以通过温度传感器实时监测室内温度,将温度数据发送至中央控制器进行智能调控。

在使用者不在家时,系统可以自动将温度调低,实现节能效果。

3.2 照明与窗帘控制系统可以通过光照传感器和时钟模块,实现对室内照明的智能控制。

在阳光强烈时,系统可以自动调整光照强度。

此外,系统还可以控制窗帘的开闭,实现舒适的室内光线环境。

3.3 安全监测通过红外传感器和门窗磁感应器等,系统可以实现家庭安全监测。

当侦测到非法闯入、门窗未关闭等异常情况时,系统会通过手机APP发送警报信息给用户。

4. 未来发展趋势4.1 人工智能与自适应控制未来的智能家具控制与环境监测系统将进一步结合人工智能技术,学习用户的生活习惯和喜好,实现自适应控制。

智能家居环境监测系统设计与实现

智能家居环境监测系统设计与实现

智能家居环境监测系统设计与实现智能家居是指在智能化、自动化、信息化的基础上利用传感器网络等进行数据传输,实现家居电器的智能控制,随着4G网络的快速发展,智能家居的及时出现为人们享受生活提供了一个更好的选择。

一、智能家居环境监测系统总体设计基于ZigBee无线通信技术构建的室内环境监测系统主要实现室内温度、氧气、一氧化碳、二氧化硫、湿度、甲烷和二氧化碳含量等家居环境的检测,其次是监测生活用水、用电和用气的安全性和用量,三是监测室内各种生活家电的状态等。

系统设计中,基于ZigBee的传感器节点将室内环境信息发送到无线传感器网络的汇聚节点,通过ARM微处理器实现嵌入式编程,然手通过ARM微处理器和ZigBee汇聚节点实现有效的网络串行通信。

通过该系统,采集室内环境信息、输入操作命令、输出操作结果、集中控制室内环境、远程控制家用电器、联动控制室内安防系统等功能。

二、智能家居环境监测系统详细设计2.1室内环境信息采集功能通过部署在室内的传感器节点,实现无线传感器网络的室内环境信息采集,以便能够将室内温度、湿度、氧气、二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、甲烷及生活用水和生活电气等相关信息传递到系统中。

信息采集和感知是室内环境系统最基本的功能,需要将传感器节点进行良好的部署和优化,以便在最小能量耗费下实现节点的全方位覆盖。

2.2 室内环境信息传输功能传感器节点采集相关的网络信息后,通过4G网络传输到ZigBee汇聚节点,汇聚节点将多个传感器节点信息传输到室内监测系统的服务器,以便服务器进行处理。

信息传输过程中,为了实现高效数据传输和分发,需要将数据进行压缩和存储,实现传感器网络的聚簇作用,同时为了降低传感器网络的通信开销、平衡节点间负载,需要对传感器网络节点和传输节点进行设计。

2.3 室内环境信息处理功能数据传输到服务器后,环境监测装置负责处理采集到的数据信息,发现相关的信息超过用户设置的预警值,则传感器检测装置通过4G通信网络以短信或数据通信的方式通知用户,同时将收集的信息存储到服务器数据库中。

基于物联网的智能家居环境监控系统设计

基于物联网的智能家居环境监控系统设计

基于物联网的智能家居环境监控系统设计智能家居是近年来快速发展的领域之一,通过物联网技术,可以实现对家居环境的智能监控和管理。

本文将介绍基于物联网的智能家居环境监控系统设计,包括系统架构、传感器选择、数据采集与处理、远程监控等方面的内容。

1. 系统架构智能家居环境监控系统的架构包括传感器节点、数据传输网络、数据处理中心和用户终端。

传感器节点负责采集环境参数数据,通过数据传输网络将数据传输至数据处理中心,数据处理中心进行数据处理和分析,并向用户终端提供监控结果和控制指令。

2. 传感器选择在智能家居环境监控系统中,需要选择合适的传感器来采集各种环境参数。

常用的传感器包括温湿度传感器、光照传感器、烟雾传感器、气体传感器等。

这些传感器可以实时监测室内温度、湿度、光照强度、烟雾浓度、气体浓度等参数,为用户提供一个舒适、安全的家居环境。

3. 数据采集与处理传感器节点采集到的环境参数数据通过数据传输网络上传至数据处理中心,数据处理中心对数据进行实时处理和分析。

通过数据处理算法,可以实现对环境参数的监测、预警和自动控制。

同时,系统还可以学习用户的习惯和喜好,实现个性化的环境控制。

4. 远程监控智能家居环境监控系统支持远程监控功能,用户可以通过手机App或Web页面实时查看家居环境参数,并进行远程控制。

比如,在外出时可以通过手机远程调节室内温度,确保回家时有一个舒适的环境等待。

5. 安全性与隐私保护在设计智能家居环境监控系统时,安全性和隐私保护是非常重要的考虑因素。

系统需要采取加密传输技术保护数据安全,同时严格遵守相关法律法规,保护用户隐私不被泄露。

结语基于物联网的智能家居环境监控系统设计涉及到多个方面的技术和知识,通过合理选择传感器、设计有效的数据采集与处理算法、实现远程监控功能等,可以为用户提供一个智能化、便捷、安全的家居环境。

随着物联网技术的不断发展和完善,智能家居将会在未来得到更广泛的应用和推广。

智能家居中的环境监测与控制系统设计与实现

智能家居中的环境监测与控制系统设计与实现

智能家居中的环境监测与控制系统设计与实现智能家居是指应用信息技术、网络通信技术以及控制技术等手段,实现对家庭环境的智能化管理和控制的一种家居模式。

环境监测与控制是智能家居中的核心功能之一,它通过传感器检测家庭环境数据,并通过控制器对各种设备进行智能调控,提供舒适、安全、节能的居住环境。

本文将详细介绍智能家居环境监测与控制系统的设计与实现。

一、智能家居环境监测系统设计智能家居环境监测系统需要满足以下要求:1. 传感器选择与布置:环境监测系统的性能取决于传感器的选择和布置。

常用的传感器有温湿度传感器、光照传感器、烟雾传感器、CO2传感器等。

在设计之初,需要根据实际需求确定传感器的类型和数量,并合理布置在家庭各个关键区域,以获取准确的环境数据。

2. 数据采集与传输:环境监测系统需要实时采集传感器的数据,并传输至控制中心。

可以采用有线或无线方式进行数据传输。

有线方式可以通过网络线连接控制中心和传感器节点,无线方式可以利用无线通信技术,如Wi-Fi、Zigbee、蓝牙等。

3. 数据处理与分析:传感器采集的数据需要经过处理和分析,从中提取有用的信息。

可以使用嵌入式系统或云计算技术进行数据处理与分析。

嵌入式系统具有实时性强、功耗低、可扩展性好等特点,适用于对环境数据进行实时处理。

云计算技术可以实现大数据处理和分析,用于挖掘环境数据背后的规律和趋势。

4. 用户界面设计与交互:环境监测系统需要提供友好的用户界面,方便用户实时了解家庭环境的各项指标,并进行操作和控制。

用户界面可以通过手机App、电脑软件或智能终端进行展示。

用户可以通过界面查看环境数据、设置温度、湿度等参数,并对设备进行远程控制。

二、智能家居环境控制系统设计智能家居环境控制系统需要实现以下功能:1. 自动设备控制:通过环境监测系统采集的数据,智能家居系统可以根据用户的需求自动控制各种设备,如空调、灯光、窗帘等。

例如,在温度过高时,系统可以自动打开空调调节室温;在光照不足时,系统可以自动打开窗帘或灯具。

智能家居中的环境监测与控制系统设计方法

智能家居中的环境监测与控制系统设计方法

智能家居中的环境监测与控制系统设计方法智能家居的快速发展给人们带来了更加便捷、舒适的生活体验。

在智能家居中,环境监测与控制系统起着重要的作用,它可以通过各种传感器和控制设备实时监测和调节室内环境的温度、湿度、光照、空气质量等参数。

本文将介绍智能家居中环境监测与控制系统的设计方法。

首先,环境监测与控制系统的设计需要确定监测的参数。

在智能家居中,常见的监测参数包括温度、湿度、光照、空气质量等。

这些参数直接影响着居住环境的舒适度和健康性,因此合理地选择监测参数是设计环境监测与控制系统的基础。

根据实际需求和预算,可以选择不同的传感器来实现对各个参数的监测。

其次,环境监测与控制系统还需要确定控制的方式。

智能家居中常用的控制方式有自动控制和手动控制两种。

自动控制是通过系统根据环境参数的变化自动调节相应的设备,比如根据温度变化自动开关空调。

手动控制则是由用户通过手机、平板等设备手动控制各种设备的状态,通过APP或者物联网设备进行远程控制。

根据实际需求,可以选择适合的控制方式,并对系统进行相应的设计与实现。

在选择传感器和控制方式之后,还需要搭建相应的通信网络。

通信网络是智能家居中各个设备之间进行数据传输和控制指令发送的基础。

常用的通信方式有有线通信和无线通信两种。

有线通信方式包括以太网、电力线通信等,它们稳定可靠性能好,但安装相对复杂。

无线通信方式包括Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等,它们安装简便、覆盖广泛。

根据实际需求,可以选择合适的通信方式,并进行相应的网络搭建和设备连接。

此外,环境监测与控制系统设计中还需要考虑用户界面的设计。

用户界面是用户与智能家居系统进行交互的窗口,它直接影响着用户对系统的使用体验。

用户界面可以通过手机、平板、电视等设备来展示和操作,也可以通过语音识别和手势识别等技术实现智能交互。

设计用户界面应该简洁直观,方便用户进行操作和监测环境参数,并提供相应的控制选项。

另外,值得注意的是,环境监测与控制系统设计需要兼顾安全和隐私保护。

传感器课程设计(智能家居、电子称)智能家居监控系统设计

传感器课程设计(智能家居、电子称)智能家居监控系统设计

图2-3-1 结构和外形 (13)图2-3-2 MQ-2基本电路 (13)主要特性 (14)引脚功能 (14)设计目的:随着智能分析技术、网络技术的迅速发展以及人民生活水平的提高,人们开始更加注重家居环境的安全,伴随着人们需求的提高,基于智能化的实时监控系统应运面生。

目前,视频监控系统经历了模拟监控、数字监控和网络监控3个阶段。

虽然视频监控系统在20世纪90年代末就在中国市场兴起,有很多公司推出了自己的智能家居系统,但是现在仍未得到普及,而且目前智能家居的国际标准尚未成热,因此智能家居监控系统存在广阔的发展空间。

本次课题研究智能家居监控系统设计的四个部分,实现家居温度,煤气泄漏,外人闯入,火灾烟雾的检测!设计要求:1 用Protel画出设计原理图。

2 采用Protuse进行仿真,完成系统电路图的部分和全部仿真,在设计说明书中体现仿真结果。

3写设计说明书。

总体设计方案:本系统采用四个模块单独实现,设计简单,可靠!各个模块的设计一室内环境温度的检测由于考虑到家居室内的环境比较良好,且不需要相当精确的检测,于是采用集成温度传感器来检测室内温度硬件该系统由集成温度传感器DS18B20 发光二极管(灯光报警) led显示单片机组成工作环境在lcd上显示温度值当室内温度低于某个数值或者高于某个数值是,发光二极管将发出报警信息检测电路该系统用集成温度传感器DS18B20检测环境温度。

DS18B20是典型的单总线数字式温度传感器,工作电压为3~5v,测量结果以9~12位数字量方式串行传送,在使用中不需要任何外围元件。

DS18B20的工作原理在该检测系统中,单片机AT89S51作为主机,DS18B20作为从机,由于DS18B20采用的是主从结构,只有主机呼叫从机,从机才能应答。

因此,访问器件时必须严格遵循单总线命令序列,以及初始化,ROM,命令功能的命令。

单总线器件采用严格的通讯协议来保证数据的完整性。

通讯协议包括:复位脉冲,应答脉冲,写0,写1,读0,读1,所有这些信号都是以先低位,后高位的方式发送的。

《智能家居自动控制与监测系统的设计与实现》范文

《智能家居自动控制与监测系统的设计与实现》范文

《智能家居自动控制与监测系统的设计与实现》篇一一、引言随着科技的飞速发展,智能家居系统逐渐成为现代家庭和商业空间的重要组成部分。

智能家居自动控制与监测系统,以其便捷的操作、高效的能源管理和安全保障,受到了广大用户的青睐。

本文将详细阐述智能家居自动控制与监测系统的设计与实现过程,包括系统架构、功能模块、技术实现及系统测试等方面。

二、系统架构设计智能家居自动控制与监测系统的架构设计主要包括硬件层、网络层和应用层。

硬件层包括各种传感器、执行器、控制器等设备;网络层负责设备间的数据传输和通信;应用层则负责用户界面的设计和人机交互。

在硬件层,我们选择了市面上性能稳定、兼容性强的设备,如温度传感器、湿度传感器、光敏传感器等,以实现对家居环境的实时监测。

执行器包括灯光控制器、窗帘控制器等,用于接收指令并执行相应操作。

控制器采用高性能的微处理器,负责数据的处理和指令的发送。

网络层采用无线通信技术,如ZigBee、Wi-Fi等,以实现设备间的快速、稳定的数据传输。

此外,我们还采用了云计算技术,将数据上传至云端服务器,以实现远程控制和数据存储。

应用层采用人性化设计,为用户提供友好的界面。

用户可以通过手机、平板电脑等设备,随时随地对家居环境进行监控和控制。

同时,系统还支持语音控制,为用户提供更加便捷的操作体验。

三、功能模块设计智能家居自动控制与监测系统的主要功能模块包括环境监测、自动控制、远程控制和安全防护。

环境监测模块通过传感器实时采集家居环境中的温度、湿度、光照等数据,并通过网络层将数据传输至应用层进行处理和显示。

用户可以通过手机等设备随时查看家居环境状态。

自动控制模块根据用户的设置和实际需求,通过执行器对家居设备进行控制。

例如,当室内温度过高时,系统会自动开启空调进行降温;当室内光线过暗时,系统会自动开启灯光进行照明。

远程控制模块使用户可以通过互联网对家居设备进行远程控制。

无论用户身处何地,只要通过手机等设备,就可以随时对家居设备进行操作。

智能家居监控系统设计与实现

智能家居监控系统设计与实现

智能家居监控系统设计与实现随着科技的不断进步和人们对生活品质的要求提升,智能家居监控系统逐渐成为现代家庭的标配。

它结合了传感器技术、网络通信技术以及智能化控制技术,为家庭提供了全方位的安全保障和便利性功能。

本文将介绍智能家居监控系统的设计原理和实现方法。

一、智能家居监控系统的设计原理1. 传感器技术:智能家居监控系统利用各种传感器感知家庭环境的状态,如温度、湿度、烟雾、门窗状态等。

传感器可以通过有线或无线方式与主控设备连接,将环境信息传输给控制系统。

2. 网络通信技术:智能家居监控系统通过网络实现各个设备之间的信息传输与共享。

可以采用无线局域网(Wi-Fi)、蓝牙或移动通信网络等进行数据传输。

通过网络,用户可以远程监控家庭的各项设备,并且可以随时随地接收报警信息。

3. 智能化控制技术:智能家居监控系统的核心是智能化控制,它可以根据用户的需求自动化运行。

比如,当家庭温度过高时,系统可以自动打开空调降温;当检测到烟雾时,系统可以自动触发报警。

通过智能化控制,用户可以实现个性化定制,提高生活的便利性和安全性。

二、智能家居监控系统的实现方法1. 设备选型:根据家庭的需求和实际环境,选择合适的传感器、控制器、摄像头和报警器等设备。

传感器类型包括温度传感器、湿度传感器、烟雾传感器、人体红外传感器等。

控制器可以选择基于物联网的智能家居网关设备,能够实现设备之间的互联互通。

摄像头用于监控家庭的安全情况,报警器用于在发生异常事件时发出警报。

2. 数据传输与接收:通过网络连接各个设备,将传感器采集到的数据传输到云端服务器或手机APP上。

可以通过云端服务器将数据存储和管理,也可以通过手机APP实时接收设备的状态信息。

3. 数据处理与控制:通过数据处理技术对传感器采集的数据进行分析和判断,判断是否触发报警或执行相应的控制操作。

可以通过设置规则来实现智能化的控制行为。

比如,当温度超过设定阈值时,系统自动打开空调控制室温。

传感器课程设计报告--智能家居监控系统设计--大学毕业设计论文

传感器课程设计报告--智能家居监控系统设计--大学毕业设计论文

电气工程学院传感器课程设计报告班级:电132姓名:袁吉收学号:1312021047设计题目:智能家居监控系统设计设计时间:2015.12.22~12.28评定成绩:评定教师:摘要本文设计的智能家居系统以AT89C51单片机为核心控制单元,实时获取DS18B20温度传感器、TGS813气敏传感器、UD-02感烟传感器数据.并通过LCD1602来显示当前的状态。

关键字:AT89c51、DS18B20、TGS813、UD-02、LCD1602目录一、题目要求1.1 题目介绍1.2 模块分解二、方案设计2.1 方案介绍三、硬件设计3.1硬件原理图四、软件设计4.1时序图五、设计总结六、参考文献附件:程序代码一、题目要求1.1智能家居监控系统设计以提高家居生活的安全性、舒适度、人性化为目的,设计智能家居监控系统。

利用所学的传感器与检测技术知识,实现家居温度、煤气泄漏、外人闯入、火灾(烟雾)的检测(以上检测项目必做。

在此基础上增加检测项目并具有可行性,加分。

除环境监测项目外,也可增加人体信号检测等。

)。

各检测节点可通过无线方式连接到主机,检测到危险信号后,主机可采用声光报警或远程报警。

要求(1)用Protel 画出设计原理图;智能化家居中的传感器 活动物体 传感器 烟雾传感器 二氧化碳 传感器 温度传感器火焰传感器总 线终端 控制对象(2)采用Quaters II、Maxplus II、multisim(EWB)、pspice、Proteus中的一种或几种软件,完成系统电路图部分或全部仿真,在设计说明书中体现仿真结果;(3)写设计说明书;1.2模块分解1. 温度检测:采用DS18B20温度传感器。

2. 煤气泄漏检测:气敏传感器TGS813来检测空气中的可燃性气体。

3. 烟雾检测:UD-02离子感烟传感器检测空气中烟雾。

二、方案设计2.1方案设计及选择在实际设计中我们要考虑的因素有很多,比如成本最低、性价比最高、性能最优、功能最强、界面最友好等等。

基于传感器网络的智能家居系统设计与实现

基于传感器网络的智能家居系统设计与实现

基于传感器网络的智能家居系统设计与实现智能家居系统是一种基于传感器网络的智能化家居控制系统,通过集成传感器、无线通信和智能算法等技术,实现对家居设备的自动化控制和智能化管理,提供了更舒适、便捷和安全的居住环境。

一、系统设计1. 系统架构:智能家居系统的设计可以采用分布式架构,主要包括传感器节点、通信网关和控制中心三个部分。

传感器节点负责采集环境信息,通信网关负责传输数据,控制中心负责分析数据并控制设备。

2. 传感器选择:根据智能家居系统的需求,选择适合的传感器。

例如,温湿度传感器用于检测室内温度和湿度,光照传感器用于感知环境亮度,红外传感器用于人体检测等。

3. 通信协议:选择合适的通信协议进行传感器节点与通信网关之间的数据传输。

常用的通信协议包括无线局域网(Wi-Fi)、蓝牙(Bluetooth)和ZigBee等。

4. 数据处理与分析:收集到的传感器数据经过通信网关传输至控制中心,通过数据处理与分析算法进行分析和决策。

例如,根据温度传感器的数据进行温度控制,根据光照传感器的数据进行灯光控制。

5. 用户接口设计:设计用户友好的界面,让用户可以方便地与智能家居系统进行交互。

例如,可以开发手机应用程序实现远程控制,也可以设计触摸屏面板放置在家中,供用户直接操作。

二、系统实现1. 传感器网络部署:根据家居的布局和需求,合理布置传感器节点。

例如,温湿度传感器可以布置在客厅、卧室、厨房等房间,红外传感器可以设置在门口和窗户附近。

2. 网关搭建:建立通信网关,将传感器数据上传至控制中心。

可以选择集成式网关或边缘计算网关,具体根据系统规模和需求来确定。

3. 控制中心开发:根据系统要求,开发控制中心软件。

软件应具备数据处理、设备控制和安全管理等功能。

同时,考虑到智能家居系统的灵活性和可扩展性,软件应支持插件拓展和远程升级。

4. 用户接口开发:根据用户需求,开发用户界面。

界面应简洁明了,操作方便。

可以提供图形化界面和语音交互界面,满足不同用户的需求。

智能家居环境中感知与控制系统设计与实现

智能家居环境中感知与控制系统设计与实现

智能家居环境中感知与控制系统设计与实现随着科技的不断发展,智能家居成为了人们生活中的一个重要组成部分。

智能家居通过使用各种传感器和控制器来感知和控制家庭环境中的各种设备和系统,使人们的生活更加智能化、舒适化和便捷化。

本文将深入探讨智能家居环境中感知与控制系统的设计与实现。

一、感知系统设计与实现智能家居的感知系统是指通过各种传感器来收集环境信息和设备状态,以实现对家庭环境的全面感知。

常见的智能家居感知系统包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器、声音传感器、人体红外传感器等。

1. 温度传感器温度传感器用于感知室内外的温度变化。

通过将温度传感器与智能家居系统相连接,用户可以实时了解室内外的温度,从而根据实际情况调节空调、加热器等设备的工作状态。

2. 湿度传感器湿度传感器用于感知室内外的湿度变化。

湿度的合理控制可以影响人们的生活和健康,因此通过湿度传感器的实时监测,智能家居系统可以自动开启或关闭加湿器、抽湿器等设备,以保持室内的湿度在舒适范围内。

3. 光照传感器光照传感器用于感知室内外的光照强度。

通过与智能家居系统相连接,光照传感器可以自动控制窗帘、灯具等设备,使室内的光照保持在适宜的水平,同时也可以节省能源。

4. 声音传感器声音传感器用于感知室内的声音变化。

通过与智能家居系统集成,声音传感器可以自动触发警报、音乐播放等功能,提高家居的安全性和娱乐性。

5. 人体红外传感器人体红外传感器用于感知室内是否有人存在。

通过与智能家居系统连接,人体红外传感器可以自动开关灯光、空调等设备,提高家居的舒适性和能源利用效率。

二、控制系统设计与实现智能家居的控制系统是指通过各种控制器对家庭环境中的各种设备和系统进行控制。

常见的智能家居控制系统包括智能电源控制器、智能照明控制器、智能窗帘控制器、智能安防控制器等。

1. 智能电源控制器智能电源控制器用于控制电器设备的开关状态。

通过与智能家居系统相连接,用户可以通过手机或其他智能设备远程控制插座、开关等设备,实现远程开关电源、定时开关等功能,提高空调、电视等设备的能源利用效率。

基于无线传感器网络的智能家居控制与监测系统设计

基于无线传感器网络的智能家居控制与监测系统设计

基于无线传感器网络的智能家居控制与监测系统设计智能家居控制与监测系统设计方案随着科技的不断进步和人们对生活质量的追求,智能家居系统逐渐成为人们家庭生活的一部分。

基于无线传感器网络的智能家居控制与监测系统设计方案旨在利用无线传感器网络技术来实现对家庭设备的远程控制和环境监测。

本文将从系统架构、传感器选择、通信协议以及安全性等方面介绍该设计方案。

一、系统架构基于无线传感器网络的智能家居控制与监测系统采用分布式的架构,包括传感器节点、网关节点和控制中心三个主要组件。

传感器节点负责实时采集家庭环境数据,网关节点负责接收和处理传感器数据并与控制中心进行通信,控制中心负责用户与系统的交互和设备的远程控制。

传感器节点分布在智能家居各个区域,通过传感器采集温度、湿度、光照、二氧化碳等环境数据,同时控制节点也可以连接到家庭设备如灯光、窗帘、空调等。

传感器节点采用无线通信模块与网关节点进行数据传输,实现对环境的实时监测和设备的控制。

网关节点负责将传感器节点采集到的数据传输给控制中心,并接收控制中心下发的命令实现设备的远程控制。

网关节点使用无线通信模块与传感器节点和控制中心进行双向通信,保证数据传输的稳定性和可靠性。

控制中心是系统的核心,用户可以通过控制中心的界面与系统进行交互,实现对家庭设备的远程控制。

控制中心接收网关节点传输的数据,并对数据进行处理和分析,同时向网关节点发送控制指令。

用户可以通过手机应用、电脑软件或者语音控制来操作智能家居系统,实现对设备的远程控制。

二、传感器选择在设计智能家居控制与监测系统时,需要选择适合的传感器来获取家庭环境数据。

常用的传感器包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器、二氧化碳传感器等。

温度传感器用于监测室内温度变化,可以根据温度数据实现智能空调的温度调节。

湿度传感器可以监测室内湿度变化,从而实现智能加湿器或除湿器的自动控制。

光照传感器用于监测室内光线强度,实现智能灯光的自动调节。

基于传感器网络的智能家居系统设计与分析

基于传感器网络的智能家居系统设计与分析

基于传感器网络的智能家居系统设计与分析智能家居系统是近年来快速发展的技术应用之一,通过传感器网络与智能控制技术相结合,为居民提供了更加智能、便捷和舒适的居住环境。

本文将针对基于传感器网络的智能家居系统的设计与分析展开讨论,包括系统结构、传感器应用、智能控制以及实施优势等方面,旨在提供相关领域研究和开发的参考。

一、系统结构基于传感器网络的智能家居系统主要由传感器节点、数据处理中心和用户终端组成。

传感器节点负责采集环境信息(如温度、湿度、光照等),并通过网络传输至数据处理中心。

数据处理中心负责对传感数据进行分析和处理,并根据用户需求进行智能控制。

用户终端则可以通过手机、平板电脑等设备进行远程控制与监测。

二、传感器应用1. 温度传感器:可以实时感知室内温度,并自动调节空调系统,使室内温度保持在舒适范围内。

2. 湿度传感器:用于监测室内湿度,通过智能控制系统自动开启或关闭加湿器或除湿器,以保持室内湿度适宜。

3. 光照传感器:通过感知室内光照情况,智能控制系统可以自动调整窗帘或灯光亮度,提供适宜的照明环境。

4. 空气质量传感器:用于检测室内空气质量,包括有害气体浓度、PM2.5等指标,实现空气净化或通风系统的自动控制。

5. 门窗传感器:通过感知是否关闭,智能控制系统可以自动开关安全警报系统,提高家居安全性。

三、智能控制传感器网络采集到的数据经过数据处理中心进行分析,并根据预设的智能算法和策略进行控制。

例如,在夏季,通过温度传感器检测室内温度较高时,系统会自动启动空调;而当光照传感器检测到夜晚时,窗帘会自动关闭。

此外,智能家居系统还可以根据用户的习惯和需求,学习和预测用户的使用行为,提供更个性化的智能控制。

四、实施优势基于传感器网络的智能家居系统具有多项优势。

1. 提高居住质量:智能控制系统可以根据室内环境自动调节温度、湿度等参数,提供舒适的居住环境。

2. 节约能源:智能控制系统可以根据室内外环境情况,自动调整能源的使用,如通过控制空调、照明等实现节能效果。

传感器课程设计报告-智能家居监控系统设计

传感器课程设计报告-智能家居监控系统设计

电气工程学院传感器课程设计报告班级:电132*名:***学号:**********设计题目:智能家居监控系统设计设计时间:2015.12.22~12.28评定成绩:评定教师:摘要本文设计的智能家居系统以AT89C51单片机为核心控制单元,实时获取DS18B20温度传感器、TGS813气敏传感器、UD-02感烟传感器数据.并通过LCD1602来显示当前的状态。

关键字:AT89c51、DS18B20、TGS813、UD-02、LCD1602目录一、题目要求1.1 题目介绍1.2 模块分解二、方案设计2.1 方案介绍三、硬件设计3.1硬件原理图四、软件设计4.1时序图五、设计总结六、参考文献附件:程序代码一、题目要求1.1智能家居监控系统设计以提高家居生活的安全性、舒适度、人性化为目的,设计智能家居监控系统。

利用所学的传感器与检测技术知识,实现家居温度、煤气泄漏、外人闯入、火灾(烟雾)的检测(以上检测项目必做。

在此基础上增加检测项目并具有可行性,加分。

除环境监测项目外,也可增加人体信号检测等。

)。

各检测节点可通过无线方式连接到主机,检测到危险信号后,主机可采用声光报警或远程报警。

要求(1)用Protel 画出设计原理图;智能化家居中的传感器 活动物体 传感器 烟雾传感器 二氧化碳 传感器 温度传感器火焰传感器总 线终端 控制对象(2)采用Quaters II、Maxplus II、multisim(EWB)、pspice、Proteus中的一种或几种软件,完成系统电路图部分或全部仿真,在设计说明书中体现仿真结果;(3)写设计说明书;1.2模块分解1. 温度检测:采用DS18B20温度传感器。

2. 煤气泄漏检测:气敏传感器TGS813来检测空气中的可燃性气体。

3. 烟雾检测:UD-02离子感烟传感器检测空气中烟雾。

二、方案设计2.1方案设计及选择在实际设计中我们要考虑的因素有很多,比如成本最低、性价比最高、性能最优、功能最强、界面最友好等等。

智能家居环境感知与控制系统设计

智能家居环境感知与控制系统设计

智能家居环境感知与控制系统设计智能家居已经成为现代家庭的新潮流,将传统家居设备与网络技术相结合,创造出更加便捷、舒适和安全的居住环境。

智能家居环境感知与控制系统设计起着关键作用,它通过传感器技术和智能算法实现对家居环境的感知和控制,使家庭变得更加智能化。

本文将探讨智能家居环境感知与控制系统的设计原理和关键技术,以及其在家庭生活中的应用。

一、智能家居环境感知系统设计原理智能家居环境感知系统是智能家居系统中的重要组成部分,它主要由各类传感器组成,用于感知家庭环境的各项参数。

传感器可以感知光线、温度、湿度、声音、烟雾等环境信息,将这些信息传输至控制系统进行分析和决策。

通过感知家居环境的变化,智能家居系统可以做出相应的响应和调整,提升居住者的舒适度和安全性。

智能家居环境感知系统的设计原理主要包括以下几个方面:1. 传感器选择与布置:根据居住环境的不同需求,选择适应的传感器及其布置位置。

比如,温度传感器可以布置在每个房间内,光照传感器可以布置在窗户旁边。

合理的传感器布置可以准确感知家居环境的状态,并提供有用的信息。

2. 数据采集与处理:感知到的环境信息需要进行数据采集和处理,以便后续分析和决策。

采集到的数据可以通过无线通信技术传输到控制系统,然后通过算法进行处理。

数据处理的目标是提取有用的信息和模式,以便制定合理的控制策略。

3. 环境参数分析与决策:通过对采集到的环境数据进行分析,可以得出一系列环境参数的变化趋势和关联性。

基于这些分析结果,系统可以做出相应的决策。

例如,当温度过高时,可以自动打开空调降温;当检测到烟雾时,可以自动打开排烟设备等。

二、智能家居环境控制系统设计原理智能家居环境控制系统是智能家居系统的核心部分,它主要通过执行器控制家居设备的开关与调节,以实现对家庭环境的控制。

环境控制系统设计需要考虑多个方面,包括设备选型、通信协议、控制算法等。

智能家居环境控制系统设计的主要原理如下:1. 执行器选型与控制:根据需要控制的家居设备类型和功能,选择合适的执行器。

智能家居中的环境检测与控制系统设计与实现

智能家居中的环境检测与控制系统设计与实现

智能家居中的环境检测与控制系统设计与实现随着科技的不断发展,智能家居已经成为越来越多人关注和追求的生活方式。

在智能家居中,环境检测与控制系统是一个非常重要的组成部分。

它可以通过感应环境参数,如温度、湿度、二氧化碳浓度等,让居住者了解到当前居住环境状况,同时也可以自动控制相关设备,提高生活品质,保障生命安全。

本文将结合实际经验,介绍智能家居中的环境检测与控制系统的设计与实现。

一、环境感应环境感应是智能家居环境检测与控制系统至关重要的一项技术。

一般情况下,环境感应器可分为温湿度传感器、烟雾传感器和CO2传感器等。

这些感应器一般是通过接口与智能家居终端设备进行连接,并实现数据传输和采集。

在感应环境参数方面,温湿度传感器可用于检测当前室内温湿度情况。

温湿度感应器常用的技术有电容式和电阻式等。

电容式温湿度感应器可以直观地显示出室内的温湿度,并且使用起来方便。

而电阻式温湿度传感器则相对来说更为精确,但使用成本也相对较高。

烟雾传感器一般应用在厨房或者卧室等地方,用于检测烟雾和一氧化碳等有毒气体,它可以通过警报音或者图像提示居民,提醒注意安全。

以CO2传感器为例,目前市面上常用的是红外式CO2传感器,它可以感应室内的CO2浓度,并同时向终端设备发送同步数据,以便后续的智能控制。

二、环境控制环境控制是环境检测与控制系统的关键能力之一。

在实际应用中,环境控制设定可以通过智能家居平台或者终端设备进行定制,以适配不同家庭的需求。

智能家居环境控制涵盖了空调、照明、通风等众多方面,通过掌握环境感应数据,智能家居系统可以对相关设备进行自动化控制。

以照明为例,智能家居终端设备可以掌握到光源的亮度和变化规律,并结合居民通行数据等因素,自动控制室内照明环境。

通过高性能的亮度传感器和组合算法,智能家居终端设备可以自动调节灯光亮度,进一步提高生活舒适度。

此外,智能家居系统的居民画像技术也相当重要,它可以实时跟踪居民行为习惯,从而进一步提高控制系统的智能性和准确性。

智能家居监测系统的设计与实现

智能家居监测系统的设计与实现

智能家居监测系统的设计与实现智能家居已成为现代生活的重要组成部分。

智能家居监测系统的设计与实现是其中一个重要的领域,可以帮助我们更好地监控家庭环境和节能减排。

本文将介绍智能家居监测系统的设计和实现。

一、智能家居监测系统的一般架构智能家居监测系统的一般架构可以分为三层。

第一层是传感器,负责采集各种环境数据。

第二层是数据处理和分析,负责对传感器采集的数据进行处理和分析。

第三层是控制和操作,负责对家庭设备进行控制和操作。

二、传感器的选择和安装传感器是智能家居监测系统的关键组成部分。

传感器的选择应该根据实际需求进行,例如温度、湿度、光照、气体浓度等等。

在选择传感器时,我们还需要考虑其精度、稳定性和易用性等因素。

传感器的安装也非常重要,应该选择合适的位置,避免其受到异物干扰,从而对数据采集产生误差。

三、数据处理和分析传感器采集的数据需要进行处理和分析,以便更好地监测家庭环境。

数据处理和分析可以使用各种数据处理软件,例如Matlab、Python等等。

数据处理和分析的核心内容包括数据清洗、数据预处理、特征提取和模型构建等等。

通过数据分析,我们可以更好地了解家庭环境,以便制定相应的措施。

四、控制和操作智能家居监测系统的最终目的是使我们更好地控制家庭设备和节能减排。

通过智能家居监测系统,我们可以实现远程控制和自动化控制。

例如,我们可以通过手机APP远程控制家庭照明设备的开关和亮度。

我们也可以通过自动化控制,使家庭电器在人不在家时自动关闭,从而节省能源。

五、智能家居监测系统的应用智能家居监测系统可以广泛应用于家庭生活、办公环境和公共场所等多个领域。

在家庭生活中,智能家居监测系统可以帮助我们更好地监测家庭环境,以便制定相应的措施。

在办公环境中,智能家居监测系统可以帮助我们更好地监测环境变化,以便提高工作效率。

在公共场所中,智能家居监测系统可以帮助我们更好地管理公共资源,以便提高公共服务水平。

六、总结智能家居监测系统的设计和实现是一个广阔的领域,需要结合多种技术和知识。

基于无线传感器网络的智能家居环境监测系统研究

基于无线传感器网络的智能家居环境监测系统研究

基于无线传感器网络的智能家居环境监测系统研究智能家居环境监测系统是一种基于无线传感器网络的技术应用,旨在通过感知环境数据、分析数据并提供相应的控制策略来实现家居环境的自动化管理。

这种系统能够帮助居住在智能家居中的用户实现对室内温度、湿度、光照等环境要素的实时监测,以及通过自动调节空调、照明等设备来提升家庭生活的舒适度、节能效果和安全性。

为了实现智能家居环境监测系统的目标,首先需要利用无线传感器网络来感知环境数据。

无线传感器网络由一系列分布在家庭不同位置的传感器节点组成,这些节点通过无线通信技术与控制中心连接,并将采集到的环境数据发送到控制中心。

传感器节点通常包括多种类型的传感器,如温度传感器、湿度传感器、光照传感器等,以便可以监测和收集多种环境要素的数据。

通过传感器节点采集到的环境数据,智能家居环境监测系统需要进一步对数据进行分析和处理。

这需要借助数据处理算法和技术,如数据挖掘、机器学习和人工智能等。

通过对环境数据的分析,系统可以了解家庭环境的实时状态,例如室内温度是否适宜、湿度是否过高等。

并且,通过对历史数据的分析,系统还可以判断并预测未来的环境变化趋势,从而为家庭用户提供更准确的环境管理建议。

除了数据的采集和分析,智能家居环境监测系统还需要具备一定的控制功能,以便对环境进行调节和管理。

通过与家庭中其他智能设备的联动,系统可以控制空调、照明、窗帘等设备的运行状态。

例如,当系统检测到室内温度过高时,会自动调节空调的制冷模式或打开窗户进行通风,以实现室内温度的舒适调节;当系统检测到室内光照过弱时,会自动控制照明设备的开启,以提供足够的照明亮度。

通过智能家居环境监测系统的控制功能,用户不仅可以享受到自动化控制带来的便捷性,还可以提高家庭的节能效果和安全性。

然而,智能家居环境监测系统也存在一些挑战和问题。

首先,传感器节点的部署和布局需要进行合理规划,以确保采集到的数据是全面、准确和代表性的。

不同类型的传感器节点应该被布置在不同的位置,以满足用户的需求和环境特点。

传感器的智能家居监控系统设计

传感器的智能家居监控系统设计

绪论随着社会信息化的加快,人们的工作、生活和通讯、信息的关系日益紧密。

信息化社会在改变人们生活方式与工作习惯的同时,也对传统的住宅提出了挑战,社会、技术以及经济的进步更使人们的观念随之巨变。

人们对家居的要求早已不只是物理空间,更为关注的是一个安全、方便、舒适的居家环境。

家居智能化技术起源于美国,它是以家为平台进行设计的。

正是因为通信技术、计算机技术、网络技术、控制技术的迅猛发展与提高,促使了家庭实现了生活现代化,居住环境舒适化、安全化。

这些高科技已经影响到人们生活的方方面面,改变了人们生活习惯,提高了人们生活质量,家居智能化也正是在这种形势下应运而生的。

智能家居控制系统的主要功能包括通信、设备自动控制、安全防范三个方面。

智能家居控制系统的总体目标是通过采用计算机技术、网络技术、控制技术和集成技术建立一个由家庭到小区乃至整个城市的综合信息服务和管理系统,以此来提高住宅高新技术的含量和居民居住环境水平。

课题研究的目的及意义在于智能家居控制系统可以定义为一个过程或者一个系统。

利用先进的计算机技术、网络通讯技术、综合布线技术、将与家居生活有关的各种子系统,有机地结合在一起,通过统筹管理,让家居生活更加舒适、安全、有效。

与普通家居相比,智能家居不仅具有传统的居住功能,提供舒适安全、高品位且宜人的家庭生活空间。

还将原来的被动静止结构转变为具有能动智慧的工具,提供全方位的信息交换功能,帮助家庭与外部保持信息交换畅通,优化人们的生活方式,帮助人们有效安排时间,增强家居生活的安全性,甚至为各种能源费用节约资金。

设计目的:以提高家居生活的安全性、舒适度、人性化为目的,设计智能家居监控系统。

利用所学的传感器与检测技术知识,实现家居温度、煤气泄漏、外人闯入、火灾(烟雾)的检测。

各监测节点可通过无线方式连接到主机,检测到危险信号后,主机可采用声光报警或远程报警。

要求:(1)用Protel画出设计原理图;(2)采用Quaters II、Maxplus II、EWB、pspice、Proteus中的一种或几种软件,完成系统电路中的部分或全部仿真,在设计说明书中体现仿真结果;(3)写设计说明书;(4)每位同学必做;总体设计方案:分模块设计各个功能。

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图9-6 BISS0001管脚功能图
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(2)由BISS0001组成的热释电传感器信号处理电路
5V
12V
R2
9 10 C2 10nF 11 R6 R5 12 C3 13 1M 10k 14 10uF R7 2M 15 16 R4 R1 RG3 R8 1M C4 10nF 47k 47k C5 47uF 8 7 6 5 4 3 2 1
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常用防盗报警器的种类及特点
(6)被动式热释电红外传感器 被动式红外入侵探测器采用热释电红外探测元件来探测移 动目标。只要物体的温度高于绝对零度,就会不停地向四 周辐射红外线,被动式热释电红外传感器利用移动目标 (如人、畜、车)自身辐射的红外线进行探测。
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10
与其它类型的保安设备相比,被动式红外入侵探测器具 有以下特点: 1) 不需要在保安区域内安装任何设备,可实现远距离 控制; 2) 由于是被动式工作,不产生任何类型的辐射,故保 密性强,能有效执行保安任务; 3) 与环境照度无关,可以昼夜工作,特别适宜在夜间 或黑暗条件下工作; 4) 由于无能量发射,没有容易磨损的活动部件,因而 功耗低、结构牢固、寿命长、维护简便、可靠性高。
-
41M
LM324
-
R10 10K
LM324
+
VD2 IN4001 R12 1M + C7 10uF CLR B A Q VT1 9013 R16 51 C RC Q
R8 10K
-
4.7K R11
R17
SW 4 1 R15 51 2 3 VT2 9013 C8 + 10uF
240K
5 6 BELL
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6
常用防盗报警器的种类及特点
(3)微波雷达传感器:微波雷达探测器是一种将微波 收、发设备合置的探测器,采用多普勒雷达的原理, 将微波发射天线与接受天线装在一起,通过检测活动 目标产生的反射波频差进行报警。微波入侵探测器的 主要缺点是安装要求高,微波段的电磁波由于波长较 短,故穿透力强,所以在安装时不要面对室外。另外 金属物体对微波反射较强,因而在探测器防范区域内 不要有大面积(或体积较大)物体存在,如铁柜等, 否则其后面的阴影部分会形成探测盲区,造成防范漏 洞。其另一个缺点是会发出对人体有害的微量能量, 因此使用时必须将能量控制在对人体无害的水平。
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20
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5热释电红外传感器的安装注意事项
1)不能安装在室外。2)红外线热释电传感器应离地 面2~2.4米,向下倾斜15度角。3)红外线热释电传感 器远离空调, 冰箱, 火炉等空气温度变化敏感的地方。 4)红外线热释电传感器和被探测的人体之间不得间隔 家具、大型盆景、玻璃、窗帘等其他物体。5)红外线 热释电传感器不能直对门窗及有阳光直射的地方,否 则窗外的热气流扰动和人员走动会引起误报,有条件 的最好把窗帘拉上。红外线热释电传感器也不要安装 在有强气流活动的地方。6)安装探测器的天花板或墙 要坚固,不能有晃动或震动。
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常用防盗报警器的种类及特点
(2)超声波传感器:超声波传感器是利用超声波的特 性研制而成的传感器,超声波报警装置的有效性取决 于能量在保安区域内多次反射后的能量大小,像墙壁、 桌子和文件柜等硬表面物体对声波有很好的反射作用, 而地毯、窗帘和布等软质材料则是声波的不良反射体。 因此在充满软质材料的区域应该避免使用超声波传感 器。
具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用 传感器,是在具体场合进行某个量的测量时首先要解 决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方 法和测量设备也随之确定,因而测量结果的成败,在 很大程度上取决于传感器的选用是否合理。 智能家居环境监测系统既有温湿度检测、有害气体检 测等检测功能,又有火灾报警和防盗报警等控制功能, 是一个典型的多传感器的测控系统。本章以智能家居 环境监测系统传感器设计作为传感器综合设计实例, 介绍传感器应用系统设计过程中的如何选择、计算以 及安装传感器,同时给出各种传感器的实际应用电路。
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9.2.2.基于QM-N5型气敏元件的家居有害气体检测报警电路设计
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9.3火灾报警系统传感器选择与设计
“火灾”,是指在时间和空间上失去控制的燃烧所造成 的灾害。在各种灾害中,火灾是最经常、最普遍地威胁 公众安全和社会发展的主要灾害之一, 火灾的发展过程 大致可以分为初期阶段、发展阶段和衰减熄灭阶段。选 择合适的火灾探测器的目的在于:在初燃生烟阶段,能 自动发出火灾报警信号,达到早期预警的目的。
R9
VD1
J1
D S G
BISS0001
R10
R11
SW1 1 2 C6 C7
VT1
C1 10nF
图9-8 热释电红外开关电路原理图
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A 1IN+ 1IN1OUT
1 11 14 15 VH 16 VL + OP2 U1 2 3 COP2 + OP1 + COP1 10 VDD IB VO RR1 4 RC1
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常用防盗报警器的种类及特点
(5)主动式红外发射/接收传感器:主动式红外发射 /接收传感器由主动红外光发射器和接收器两部分组 成。红外光在人眼看不见的光谱范围,经过光束聚焦, 在收发器之间形成红外光束,当有人经过这条无形的 封锁线时,必然全部或部分遮挡红外光束。接收端由 于红外光束产生变化将自动识别是否报警。
2IN2OUT VC VRF /RESET
VM 13 12 9
+
状态控 制器
+ VR COP3 U2
延迟时间 定时器Tx
封锁时间 定时器Ti
6 RR2 5 RC2
8 VH VM VL VR
7
VSS
图9-7 BISS0001原理框图
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4.热释电传感器应用领域及常用型号参数
目前市场上常见的产品主要有:日本KDS产品:KDS209S, PIS-204S;尼赛拉产品:RE200B,RE03B,PD632;德国 海曼产品:LHI958,LH1954,LHI1448,LHI878, LHI778,上海产的SD02、PH5324,美国HAMAMATSU公司 产的P2288,日本NIPPON CERAMIC公司的SCA02-1、 RS02D等。虽然生产厂商众多,但因其结构、外型和基 本参数大致相同,大部分可以互换使用。
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9.1.2.无线门磁传感器系统设计
1.无线门磁传感器简介
无线门磁传感器是一种在 保安监控、安全防范系统 中常用的器件,其体积小, 工作可靠,通过无线工作, 使用起来非常方便。
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2.无线门磁传感器内部工作原理
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3.PT2262介绍
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常用防盗报警器的种类及特点
(4)玻璃破碎探测器:利用压电陶瓷片的压电效应 (压电陶瓷片在外力作用下产生变形时将会在其表面 产生电荷),可以制成玻璃破碎入侵探测器。对高频 的玻璃破碎声音(10k~15kHZ)进行有效检测,而对 10kHZ以下的声音信号(如说话、走路声)则有较强的 抑制作用。但该产品灵敏度非常难调,灵敏度过高, 则室外的风吹雨打所也能导致报警;灵敏度过低,则 会因盗贼轻轻拉开窗户力度过轻而未感测到振动而产 生漏报警。
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14
双元热释电红外检测元件 LHI968内部电路图如图9-4所 示:
光学滤镜 场效应管
EMI电阻
D S
双热释 电元件
+ - 偏置 - 电阻 +
EMI + 电容
GND 外壳
图9-4 双探测元热释电红外传感器
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+5V
3)信号处理 电路:信号处 理主要是把热 释电传感器输 出的微弱电信 号进行放大、 滤波、延迟和 比较,为报警 功能的实现打 下基础。如图 9-5所示
C4 0.01uF 1 2 3 LHI968 R1 1M 1uF C2 + 0.01uF +C 1
R7 10K
+
R9 C6 0.01uF 4.7K R6
LM324
- + + LM324 1 2 10K 10uF 11R 3 47K
R21M C3 47uF
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9.1.1家居防盗报警系统传感器设计
防盗报警系统是指在防范现场探测到有入侵者时能发出相应报 警信号的专用电子系统。它通过相关信号探测传感器器,在建 筑物中进行周界或定方位的探测和保护。
1.常用防盗报警器的种类及特点 (1)门磁传感器:门磁传感器是一种在保安监控、安全防范系 统中常用的器件,其优点是体积小,工作可靠,可以通过无线 工作,使用起来非常方便。门磁是接近开关的一种,可以是光 电的,也可以是永磁的。门磁传感器通常安装在居室门窗上, 当门窗紧闭时,门磁传感器不报警,当门窗无论何种原因被打 开时,门磁传感器立即报警。
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2. 基于分离元件的被动式热释电红外传感器报警系统设计 (1)被动式热释电红外传感器的结构原理
待测 目标
光学系统 菲涅尔透镜
热释电红 外传感器
信号 处理
报警 电路
图9-1 报警器结构框图
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1)光学系统:主要由菲涅耳透镜构成,菲涅耳透镜是根据 菲涅耳原理制成,其作用主要有两个:一是聚焦作用,即将 探测空间内的红外线有效地集中到热释电传感器上。二是将 探测区域内分为若干个明区和暗区,使进入探测区域的移动 物体能以温度不断变化的形式在热释电红外传感器上产生变 化的热释红外信号,这样热释电红外传感器就可以产生相应 的控制信号,图9-2为菲涅耳透镜外观图。
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