各位老铁们,大家好,今天小编来为大家分享智能家居系统应用相关知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!

智能家居系统应用

随着科技的不断发展,智能家居系统应用正逐渐成为人们生活中的一部分。智能家居系统通过将各种电器、设备和家居产品互联互通,实现智能化、自动化的控制和管理,为人们创造了更加舒适、便捷、安全的家居环境。

智能家居系统的应用非常广泛。智能家居系统可以通过智能语音助手与人们进行交互,实现语音控制各种设备。我们可以通过语音指令告诉智能助手想要看电视、开空调或者调整灯光,智能家居系统就会自动帮我们完成这些操作,让我们免去繁琐的按键操作。

智能家居系统可以实现家居设备的自动化控制。我们可以根据自己的习惯和需求,预设设备的开关时间和模式,比如在夜晚自动关闭电视、调低灯光亮度等。这样不仅方便了我们的生活,还可以节省能源,提高居住环境的舒适度。

智能家居系统还可以实现安全监控和警报功能。通过智能摄像头、智能门锁等设备的联动,我们可以实时监控家中的安全状况,比如检测门窗是否关闭,是否有陌生人出现等,一旦出现异常情况,系统会自动发出警报,提醒主人及时采取措施。

智能家居系统还能与手机等移动设备实现远程控制和管理。我们可以使用手机App随时随地控制家中的设备,比如在外地就可以远程打开空调、查看家中摄像头的画面等,方便了我们的生活和管理。

智能家居系统应用给我们的生活带来了很大的便利和舒适。随着技术的不断进步,智能家居系统应用将会更加智能化、个性化,为我们创造更加智能、舒适、安全的家居环境。

智能家居系统应用

智能家居系统目前有二十种分类系统,分别应用到智能玄关、智能客厅、智能卧室、智能厨房、智能浴室、智能阳台等区域,每个区域所使用到的系统有:

智能玄关,包括智能照明系统、对讲系统、视频监控、防盗报警、电锁门禁等。

智能客厅,包括控制主机、智能照明系统、电器控制系统、家庭背景音乐、家庭影院系统等。

智能卧室,包括智能照明系统、暖通空调系统、智能遮阳(电动窗帘)等。

智能厨房,包括智能照明系统、厨卫电视系统、家居布线系统等。

智能浴室,包括暖通空调系统、电器控制系统、太阳能与节能设备等。

智能阳台,包括运动与健康监测、花草自动浇灌、宠物照看与动物管制等。

智能家居系统应用了哪些技术

智能家居主要利用了综合布线技术、网络通信技术、 安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。

智能家居作为一个新生产业,处于一个导入期与成长期的临界点,市场消费观念还未形成,但随着智能家居市场推广普及的进一步落实,培育起消费者的使用习惯,智能家居市场的消费潜力必然是巨大的,产业前景光明。

正因为如此,国内优秀的智能家居生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究,一大批国内优秀的智能家居品牌迅速崛起,逐渐成为智能家居产业中的翘楚! 扩展资料

智能家居最初的发展主要以灯光遥控控制、电器远程控制和电动窗帘控制为主,随着行业的发展,智能控制的功能越来越多,控制的对象不断扩展,控制的联动场景要求更高,其不断延伸到家庭安防报警、背景音乐、可视对讲、门禁指纹控制等领域。

可以说智能家居几乎可以涵盖所有传统的弱电行业,市场发展前景诱人,因此和其产业相关的各路品牌不约而同加大力度争夺智能家居业务,市场渐成春秋争霸之势。

参考资料来源百度百科-智能家居

智能家居系统应用对象

智能家居是以住宅为基础平台,综合建筑装潢、网络通信、信息家电、设备自动化等技术,将系统、结构、服务、管理集成为一体的高效、安全、便利、环保的居住环境。智能家居产品大概分类:

1、电动窗帘在安装上的分类:内置式和外置式。看不到电机的是内置式,电动机明眼可以看见的就叫做外置式;从窗帘的升降方式和拉开方式上的分类:电动窗帘有可以分成升降帘系列、电动遮阳蓬、开合帘系列、、电动遮阳板、天棚帘、等系列,具体如百叶帘、卷帘、罗马帘、柔纱帘、风情帘、蜂巢帘等。电动窗帘的升降和拉开方式多种多样,用户可以根据自己的方式去选择适合自己的形式。系统上的分类:轨道系统、控制系统和装饰布帘。驱动上的分类:直流电机驱动、交流电机驱动和电磁驱动等方式。

2、家庭影院家庭影院概括来说可以从综合两个概念去了解,这两个概念分别为“家庭影院标准”和“家庭环境中播放电影片中的播放系统”。 家庭影院市场又添一军: 目前的微型投影仪家庭影院,已经占据了50%的市场份额;投影向家庭影院进军的势力已经击败了彩电占据了市场巅峰,特别是它所独具CMMB功能和接机顶盒直接看电视的功能,加工内置存储,可以下载网络最新电影和听歌等功能,已经是彩电无法取代的了,微型投影仪必将占据未来家庭影院市场。

3、智能安防系统智能安防系统可以简单理解为:图像的传输和存储、数据的存储和处理准确而选择性操作的技术系统。就智能化安防系统来说,一个完整的智能安防系统主要包括门禁、报警和监控三大部分。智能安防与传统安防的最大区别在于智能化;

4、智能照明控制系统

智能照明控制系统是利用先进电磁调压及电子感应技术,对供电进行实时监控与跟踪,自动平滑地调节电路的电压和电流幅度,改善照明电路中不平衡负荷所带来的额外功耗,提高功率因素,降低灯具和线路的工作温度,达到优化供电目的照明控制系统。

5、视频会议“视频会议系统--有时也叫“视频会议”英文为(Video Conference System),包括软件视频会议系统和硬件视频会议系统,是指两个或两个以上不同地方的个人或群体,通过现有的各种电信通讯传输媒体,将人物的静、动态图像、语音、文字、图片等多种资料分送到各个用户的计算机上,使得在地理上分散的用户可以共聚一处,通过图形、声音等多种方式交流信息,增加双方对内容的理解能力。目前视频会议逐步向着多网协作、高清化、开发化的方向发展着。

6、智能背景音乐系统它主要起到净化家居环境:一个是掩盖外界和内心的噪音;再就是营造幽静、浪漫、惬意、温馨的气氛。净化心灵、陶冶情操、也可使您的品位得以体现。当你在厨房的油烟里煎炒的时候,打开背景音乐,顿时会让你觉得就算琐碎的生活也是富有诗情画意的,当你做好早餐,你可以将背景音乐轻轻的弥漫到每一个房间,让家人在柔美的背景音乐声中起床,迎接美好的一天。现在的智能背景音乐系统主要采用吸顶音箱,它不占据空间,不怕油烟水气,并且和天花板融为一体,不但不影响装修的整体外观,还可美化空间,起到很好的装饰作用。在任何一间房子里,包括客厅、卧室、厨房或卫生间,均可布上背景音乐线,通过一个或多个音源,可以让每个房间都能听到美妙的背景音乐。

7、智能监控安防系统安防监控系统是应用光纤、同轴电缆或微波在其闭合的环路内传输视频信号,并从摄像到图像显示和记录构成独立完整的系统。它能实时、形象、真实地反映被监控对象,不但极大地延长了人眼的观察距离,而且扩大了人眼的机能,它可以在恶劣的环境下代替人工进行长时间监视,让人能够看到被监视现场的实际发生的一切情况,并通过录像机记录下来。同时报警系统设备对非法入侵进行报警,产生的报警型号输入报警主机,报警主机触发监控系统录像并记录。

智能家居系统应用场景

智能家居的应用十分广泛,来看一个缩影,家具家电智能化,智能空调,智能风扇,智能热水器,等等,你的空调会在你回到家之前自动为你打开,你的热水器会结合当天的温度、湿度,天气状况调整水温,你的风扇会在你离开以后自动关闭,等等。是不是很美好?

目前智能家居系统大多支持个性模式预设,你可以提前设置一些个性化逻辑,如离家,回家,睡眠等,在设定好个性模式后,当你回到家中,对智能音箱说,“我回来了”,智能家居系统为你自动打开灯光、打开窗帘、准备热水,让你瞬间忘却一天的疲惫。

当你洗漱完毕后,对智能音箱说,“我睡觉了”,系统自动开启安防模式,让你放心入眠。

当你需要出差时,你可以选择离家模式,智能家居会时刻守护在家中,系统自动检测是否关窗、关电、关水,避免意外的发生;当有陌生人闯入时,系统可结合全部传感器进行检测,并向你发出警报,同时摄像机会为你保留证据。

为老年人提供更多方便,也是智能家居主要的应用场景之一。随着年龄的上涨,记忆力减退让老年人生活中存在诸多不方便,例如各种产品的遥控器,按键繁多让人无法牢记,对老年人来说是一种很大的考验,而智能家居则很好地解决了这一问题——通过系统集成化繁为简,老年人可以通过语音操作控制家里的空调和电视,做到了方便应用;通过智能摄像机在外的儿女可以与父母远程视频和通话;智能家居系统还会监测空巢老人室内的水电、燃气等情况,一旦有危险发生,系统会立刻发出警报,提醒人们及时处置,避免出现险情。

智能家居还可以在家庭安全领域大显身手,有了烟雾、煤气、水位、门磁、人体红外等各种探测器,在危险突发时智能家居系统可以第一时间通知你,并以联动自动方式把隐患消灭在萌芽状态,有煤气泄露,系统可以自动关闭家中煤气,有雨水飘进家里,系统会自动把门窗关闭,有小偷闯进家来,系统会自动亮起灯,吓走小偷。智能家居是很称职的家庭安全卫士。

目前的智能家居系统除了能实现照明智能化、安防智能化、视频共享、远程监控外,还可以实现老人小孩儿防护、紧急电话求助、自动灌溉、喂养宠物喂宠等功能;智能家居控制主机的软件系统可以实现在线升级,控制功能会不断增多并完善,将来,智能家居系统可以满足不同档次、不同类型、不同生活习惯用户的需求。

智能家居系统应用用到的仿真软件

随着计算机技术、网络技术以及通信技术的高速发展,智能家居成为近几年的一个研究热点,人们对智能家居的智能化要求也越来越高。在现有的智能家居产品中,家居网络大多是有线的,随着电子产品、传感器数量的增加,有线网络体现出了其不足:布线麻烦;终端节点数量多,需要数量多的电缆;增加或者删减网络中的节点不方便等。无线通信技术的发展能很好地解决以上缺点。智能家居的内部网络系统的研究重心也从有线网络转为无线网络 。针对智能家居环境监测系统对环境参数(如温度、亮度、湿度等)数据的传输速率要求不是很高,而对设备的功耗要求却较高的情况,本文设计了一种ZigBeel 智能家居无线传感器网络。由于实验室条件以及其他客观因素的限制,设计的节点数目有限,只能做简单的组网和数据传输测试。为了测试所设计的节点在节点数目较多的网络中的运行情况,利用MAT—LAB 7.0的TrueTime工具箱对所设计的ZigBe无线传感器网络进行了仿真。1 ZigBee无线传感器网络1.1 ZigBee节点ZigBee是IEEE 802.15.4协议的代名词。根据该协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。其特点是近距离、低功耗、低数据速率、低成本,可以嵌入各种设备。根据不同的应用,无线传感器节点的组成也不相同,但是一般都由数据采集、数据收发、数据处理和电源4部分构成,如图1所示。温度、亮度、湿度等传感器将采集到的环境数据经MSP430微控制器处理后,通过CC2480无线射频收发器发送到其他节点或者系统主控制器。MSP430单片机最大的特点是超低功耗,工作电压为1.8~3.6 V,待机电流<1 IxA,通过控制位可以设定1种活动模式和5种低功耗模式,同时内部集成有丰富的片内外设。根据不同的应用场合采用不同型号,主要是根据应用程序选择芯片RAM和Flash存储单元的大小。无线数据收发模块采用TI公司的CC2480无线射频芯片。CC2480是首款经ZigBee认证的新Z—Accel系列网络处理器产品,它能够简化设计,缩短上市时间。当配置为终端设备时,自动转换到低功耗模式(<0.5 A),具有SPI或UART两种通信模式和l0个函数调用的Sim—pleAPI,简化了开发过程。在该设计的节点中,MSP430主控制器和CC2480采用UART通信方式,软件设计上以嵌入式实时操作系统~C/OS—II为软件设计平台。设计应用程序时,节点之间通信采用符合ZigBee2006协议栈标准的Z-Stack协议栈。超低功耗处理器和超低功耗无线收发模块的结合,使节点的功耗得到了极大的降低。1.2 无线传感器网络功能整个无线传感器网络由温度、亮度、湿度等传感器子节点构成,不同子节点采集不同的环境数据,将采集到的数据通过无线收发模块发送到主控制器或其他节点。主控制器根据接收到的数据,结合控制策略,发出控制指令,通过无线收发传输到终端控制器。如某个房间检测到温度是A1,通过无线传感器网络传输到主控制器,而控制策略的期望值是A2,于是主控制器发出调节空调温度的指令至终端控制器。无线传感器网络主要完成数据采集、处理以及传输等功能。由于实验室条件和其他客观条件的限制,共设计了4个传感器节点进行温度检测、数据传输交换以及简单的自动组网等试验。由于篇幅的限制,这里就不再详细介绍。本文的侧重点是在MATLAB 7.0的TrueTime工具箱中对设计的网络节点进行仿真,根据实际节点的参数验证所设计的网络节点在构建大网络的情况下的网络性能。2 无线传感器网络仿真TrueTime工具箱是一种基于MATLAB的实时控制与网络控制仿真工具箱,包括4个模块:实时内核模块、网络通信模块、电池模块和无线网络模块。无线网络模块中,目前的TrueTime1.5版本中支持两种协议:IEEE 802.11 b/g(WEAN)和IEEE 802.15.4(ZigBee)。本文设计的ZigBee传感器网络节点之间的通信采用符合ZigBee 2006协议栈规范的Z—Stack协议栈。ZigBee 2006协议栈的物理层(PHY)和媒体接入层(MAC)协议为IEEE 802.15.4协议标准,网络层由ZigBee技术联盟制定,应用层的开发根据用户自己的应用需要对其开发利用。TrueTime工具箱中的无线模块的IEEE 802.15.4(ZigBee)协议主要是物理层(PHY)和媒体接入层(MAC),ZigBee 2006协议栈的网络层路由是基于Ad Hoc按需矢量路径协议AODV(Ad hocOn demand Distance Vector),支持在环境中移动、连接失败和包丢失的环境应用。2.1 仿真模型构建利用TrueTime工具箱的模块,结合MAT.LAB/Simulink仿真环境,构建具有20个传感器节点的仿真模型。传感器节点主要是以True—Time Kernel模块为核心,节点与节点的数据传输通过TrueTime Wireless Network无线模块。无线模块中的协议选择IEEE 802.15.4(ZigBee)协议,结合设计的节点参数,对网络的参数进行设置。模块中的IEEE 802.15.4(ZigBee)协议只是包含了物理层(PHY)和MAC层协议,而所设计节点是运行在Z.Stack协议之上的。根据ZigBee 2006协议栈规范,在仿真节点上必须添加AODV路由协议。2.2 初始化与参数设置初始化主要包括两个方面的初始化:一是仿真场景的初始化;二是节点的初始化。场景初始化主要包括节点个数、位置初始化、路由表初始化、AODV参数初始化(如Hello信息的生存时间等参数的初始化)。初始化文件以M文件形式存在,模块属性中的initialization function中调用该初始化文件。在仿真过程中,通过修改文件中的参数,可以设置不同的仿真场景条件。节点的初始化文件也以M文件形式存在,在TrueTime Kernel模块中调用节点初始化文件。初始化主要是以创建任务为主进行初始化,由TrueTime工具箱提供的各种不同函数初始化内核模和网络模块,创建仿真所需要的任务。参数设置主要是根据采用的CC248无线收发芯片的参数对无线网络模块的参数进行设置。……开始,0.0002s时,节点1要发送数据到节点10,没有路由路径存在,于是开始查找、发现路由。如图4(a)所示,在0.0l1 884 S时,建立了一条新的路由路径:l—l2—1O。在该路径一直保持的时间内,数据都是经过节点12发送到节点10上。在仿真过程中,让节点l2缓慢移动,移动到一定的位置范围时,会与节点1失去连接,于是路径就被破坏了,数据就先暂时存储在缓冲区中,寻找新的路径。在8.507 4 S时新的路径建立后,数据路径l—3一l2一l0发送到节点10。在8.514 1 S时,又寻找到一条跳数更少的路径,于是数据就经1—13—10发送到节点10。从仿真结果可以看出,所设计的ZigBee无线传感器网络在节点较多的情况下,能够实现路由发现、路由维护以及路由路径重组等。经仿真证明,所设计的网络节点可以在较大的网络环境中运行。3 结 语本文利用MATLAB 7.0的TrueTime工具箱对所设计的智能家居的ZigBee无线传感器网络进行了仿真验证,验证所设计的无线ZigBee网络节点在节点较多的情况下能够实现路由建立、路由保持、数据发送以及路由重新创建等。仿真试验结果表明,网络运行稳定。随着智能家居系统智能化的不断提高,传感器数量会越来越多,无线传感器网络在智能家居中的地位会越来越重。ZigBee无线网络具有低功耗、组网方便等优点,相信今后在智能家居的家庭网络中,ZigBee无线传感器网络会逐渐取代有线网络。

今天的关于智能家居系统应用的知识介绍就讲到这里,如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。