当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:随着人民生活水平的提高,人们对家居生活提出了更高的要求,家庭环境的控制也越来越受到人们的重视。文中设计了一种基于TLink物联平台的温湿度监测系统。该系统的监测节点利用温湿度传感器来收集环境数据,并利用TLink物联平台分析存储数据。用户关注微信公众号后,可远程实时查看家居环境的温度、湿度等,并通过图表数据进行趋势预测,进而对环境数据设置合理的触发报警值。该系统成本低,安装维护方便,用户操作简便。

引 言

如今,人们对生活品质有着更高的要求,更加关注家居环境对个人健康的影响。在物联网技术的发展下,智能家居应运而生,家庭环境监测系统作为智能家居的重要组成部分, 可为用户提供安全、舒适、便捷的生活方式。将物联网技术运用到家居环境检测中,对构建智能家居系统和提高人们生活环境质量具有重要意义。人们对家居生活环境中的温湿度尤为敏感,这时就需要实时实地监测生活环境中的温湿度。利用物联网技术和微信公众平台建立了家庭环境温湿度监测系统, 能有效检测家庭环境中温度和湿度的变化,监测数据由节点收集并进行有效预测。微信用户关注系统微信公众账号,可以接入监控点的家庭环境,收集温湿度数据。基于TLink 平台的家居环境监测系统可以实时监测家居环境温湿度,甚至每分钟都会给出用户家居环境的温湿度数值,使用户完全掌握家中温湿度的变化情况并做出恰当的反应。

1 系统总体设计

本系统的总体设计如图 1 所示,开源硬件Arduino 控制器作为系统控制的核心使用,配合W5200 以太网控制器模块以及DHT22 温湿度传感器模块实现整个硬件系统的搭建。整个硬件系统和 TLink 平台提供东西传感器平台网络通过以太网通信,环境温度、湿度的实时显示,并实现报警事件触发的推送。

2 系统硬件设计

2.1 Arduino核心控制器

Arduino 是一款容易学习上手的开源电子原型平台,主要包括硬件和软件两部分 [1]。其硬件系统是高度模块化的,通过USB 接口与计算机连接,包括 14 通道数字I/O,其中包括6 通道 PWM 输出,6 通道 10 位 ADC 模拟 I/O,可用USB 提供 5 V 工作电源[2]。Arduino 的硬件与软件都遵守开源许可, 任何一个人无需授权即可无限制地获得软件代码、电路原理设计图。根据开源设计,任何人都可以定制裁剪出符合需求的设计[3]。

基于TLink平台的温湿度监测系统

2.2 以太网控制器模块

相对传统的温湿度检测装置,本设计的重点数据已网络化,即可以在线查看生活环境的温度、湿度。以太网控制器采用W5200以太网控制器,它是一种多功能网络接口芯片, 拥有 10个 10/100 Mb/s以太网控制器,可用于高集成、高稳定、高性能和低成本的嵌入式系统[4,5]。系统中使用 W5200,其可以在没有嵌入式操作系统支持的情况下与互联网连接。在内部集成了全硬件的 TCP/IP协议栈、以太网介质传输层(MAC) 和物理层(PHY)协议 [6,7]。使用W5200模块不需明白以太网控制的具体细节,只需要知道如何使用给出的编程接口即可。

2.3 温湿度采集模块

为了获得更精确的温度和湿度,系统设计采用数字信号输出温度、湿度已校准的 DHT22 数字温湿度传感器。它采用专用的数字采集技术和温度、湿度传感器技术,保障产品拥有高可靠性以及优秀的稳定性[8]。湿度测量范围0 ~100%RH, 精度±2%RH ;温度测量范围- 40 ~125 ℃,精度±0.5 ℃。单线制串行接口,系统集成简易快捷 [9,10]。DHT22 具备小体积、低功耗、快响应、高性价比等特点,可进行长距离信号传输,非常适合分布式应用。

3 具体实现

3.1 系统工作流程

本系统主要包括监控节点、服务器、客户端,三者之间通过无线路由器连接。系统工作流程如图 2 所示。

基于TLink平台的温湿度监测系统

3.2 监测节点工作流程

监测节点采用 Arduino UNO R3 开发板,接有W5200 以太网扩展模块,DHT22 温湿度传感器。可实现监测节点从DHT22 传感器中读取当前环境温湿度的数据,并将数据发送到TLink 物联网应用平台的功能。

监测节点对温湿度传感器采集到的数据进行处理,进一步判断,在参照家庭环境适宜温湿度情况下,从而获得家庭环境温湿度描述和评估,根据相应的结果做出相应的判断和估计(如开空调等),监测节点的工作流程如图 3 所示。

基于TLink平台的温湿度监测系统

3.3 服务器端工作流程

服务器端为 TLink 物联平台服务器,TLink 平台将监测节 点传感器所采集到的数据进行分析处理和存储,实现对温度、 湿度远程实时监测。这样,无论是在家里、办公室还是出差, 用户都可轻松了解家里的温湿度条件,其工作流程如图4所示。

3.4 微信与TLink

TLink 物联网开放平台支持多种连接协议,轻松连接工业、 农业、环境等各类传感器,搭建实时远程监控系统。支持通 用 API 接口,提供一个迅速实现物联网应用的平台。

基于TLink平台的温湿度监测系统


微信公众号平台是为微信用户提供资讯和服务的平台, 开发者在公众号平台中建立公众号、获得接口权限,通过平台提供的开发接口进行微信与TLink 平台对接服务[11]。

TLink 物联平台服务器保存着从本地上传的数据,等待微信公众平台访问。微信温湿度显示如图 5 所示。

基于TLink平台的温湿度监测系统

4 结 语

本系统采用物联网和微信公众号平台结合的模式,实现了家居环境中温湿度的监测,授权用户可以通过微信远程访问。用户操作简单,整个系统的成本低,安装和维护简单,用户可以监测房间内各区域的温度和湿度。同时也可方便地为其它有需求的家庭用户提供数据参考。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭