基于手机蓝牙控制的智能电风扇
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涂鸦智能遥控风扇教程一、简介涂鸦智能遥控风扇是一款智能家居产品,通过连接Wi-Fi网络和手机APP,可以实现对风扇的远程遥控。
本教程将详细介绍如何使用涂鸦智能遥控风扇。
二、准备工作1. 涂鸦智能遥控风扇2. 手机或平板电脑3. Wi-Fi网络三、安装涂鸦智能遥控风扇1. 将风扇插头插入电源插座,并打开风扇的电源开关。
2. 下载并安装涂鸦智能APP,可以在应用商店搜索“涂鸦智能”进行下载。
3. 打开涂鸦智能APP,并按照提示进行注册和登录。
四、连接Wi-Fi网络1. 在涂鸦智能APP中,点击“添加设备”按钮。
2. 选择“涂鸦智能遥控风扇”进行设备添加。
3. 按照APP的指引,将手机或平板电脑的Wi-Fi连接到涂鸦智能遥控风扇创建的Wi-Fi网络上。
4. 返回涂鸦智能APP,等待连接成功。
五、遥控风扇1. 成功连接涂鸦智能遥控风扇后,可以在APP上看到风扇的相关信息。
2. 在APP上,可以通过滑动调节风扇的风速,还可以选择不同的风扇模式。
3. 部分涂鸦智能遥控风扇还支持定时开关和睡眠模式等功能,可以根据个人需求进行设置。
4. APP界面上还可以显示风扇的实时状态,如当前的风速、模式等。
六、其他功能1. 涂鸦智能遥控风扇还支持语音控制功能,可以与智能音箱或智能助理配对,通过语音指令来遥控风扇。
2. 部分涂鸦智能遥控风扇还支持与其他涂鸦智能设备的联动,如与智能灯泡联动,可以根据环境光线自动调节风扇的亮度等。
七、注意事项1. 在使用涂鸦智能遥控风扇时,应确保Wi-Fi网络的连接稳定,避免因网络不稳定导致遥控不准确。
2. 遥控风扇时应注意安全,避免将物体放置在风扇前方,以免造成危险。
3. 在使用语音控制功能时,应确保智能音箱或智能助理的正常工作,避免因设备故障导致无法控制风扇。
八、总结通过本教程,我们学习了如何使用涂鸦智能遥控风扇。
通过连接Wi-Fi网络和手机APP,我们可以实现对风扇的远程遥控,调节风速、选择模式等功能。
Value Engineering———————————————————————作者简介:谷泓杰(1990-),男,浙江温州人,工程师,硕士研究生,研究方向为电网项目标准化管理。
0引言与空调相比,风扇具有价格便宜、省电、摆放方便、体积轻巧等优点。
传统的风扇只能通过人为控制档位来调节风速,智能化程度较低[1]。
人们希望在环境温度高的时候,风扇能高速转动,加快气流流动,使人体感到舒适。
反之,在环境温度不太高的时候,切换到低速档[2]。
另外,希望有人在风扇附近时,风扇启动工作,无人在风扇附近时,风扇停止工作。
基于此,本文设计了一款智能电风扇,该风扇除了能够手动调速,还可以检测是否有人在风扇附近,据此控制风扇的启停,可以根据环境温度进行自动调速。
除此之外,设计了蓝牙通讯功能,用户可以利用手机与风扇进行蓝牙连接,从而遥控风扇,为用户带来更多便利。
1智能电风扇硬件设计1.1硬件总体设计智能电风扇硬件总体设计如图1所示,主要包括按键、温度传感器、红外感应传感器、单片机主控、电机驱动及直流电机、显示单元、蓝牙通讯模块等[3]。
本文以STM32F1系单片机为主控,设计了一款智能电风扇。
该风扇有手动模式,自动模式以及蓝牙模式。
手动模式可通过按键调节风速,此时风扇的转速与周围环境温度无关。
自动模式首先利用红外感应传感器判断是否有人在风扇附近,有人在附近则启动风扇,无人在附近则关闭风扇。
在风扇启动后,由温度传感器采集当前环境温度信号给单片机,单片机可根据环境温度自动调节风速。
蓝牙模式可用手机APP 对风扇进行各种功能的遥控。
1.2主控芯片主控芯片是智能电风扇的控制核心。
整个系统的各种功能均依赖于主控芯片的控制。
从系统的总体设计、性能、成本、使用便利等因素综合考虑,本文选用STM32F103RCT6作为电风扇的处理器。
该芯片具有低功耗、体积小、集成度高、可靠性强以及性价比高等优点。
1.3传感器1.3.1温度传感器DS18B20本文采用DS18B20温度传感器,其测温范围从-55℃到+125℃。
基于arduino智能电风扇课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解Arduino的基本原理和编程方法,掌握相关的电子元件和电路知识。
2. 学生能描述智能电风扇的工作原理,了解传感器在智能电风扇中的应用。
3. 学生能解释Arduino程序中的基本指令,理解程序流程控制。
技能目标:1. 学生能运用Arduino编程软件进行编程,实现智能电风扇的基本功能。
2. 学生能通过动手实践,掌握电路连接和调试的基本技巧,具备简单的故障排除能力。
3. 学生能运用团队协作和沟通技巧,共同完成智能电风扇的制作。
情感态度价值观目标:1. 学生培养对科技创新的兴趣和热情,增强探索精神和创新意识。
2. 学生树立环保意识,关注节能和智能技术在日常生活中的应用。
3. 学生在团队协作中培养合作精神,学会尊重他人意见,提高人际交往能力。
课程性质:本课程为实践性强的学科,结合Arduino编程和电子技术,培养学生动手操作和创新能力。
学生特点:六年级学生对新鲜事物充满好奇,具备一定的逻辑思维能力和动手能力,但需加强团队协作和沟通能力的培养。
教学要求:注重理论知识与实践操作相结合,强调学生的主体地位,鼓励学生主动探究和解决问题。
在教学过程中,关注学生的个体差异,提供有针对性的指导。
通过课程学习,使学生达到预设的知识、技能和情感态度价值观目标,为后续学习奠定基础。
二、教学内容1. Arduino基础知识:- Arduino硬件结构- 编程环境搭建与使用- 基本电子元件(传感器、继电器等)2. 智能电风扇工作原理:- 电风扇结构及功能- 传感器在智能电风扇中的应用- 智能控制系统的设计原理3. Arduino编程与控制:- 基本指令与编程语法- 程序流程控制(循环、条件语句等)- 传感器数据读取与处理4. 智能电风扇制作:- 电路连接与调试- 程序编写与上传- 故障排除与优化5. 团队协作与沟通:- 项目分工与协作- 沟通技巧与表达- 团队成果展示教学内容安排与进度:第一课时:Arduino基础知识学习与实践第二课时:智能电风扇工作原理讲解与讨论第三课时:Arduino编程与控制(基本指令与程序流程控制)第四课时:智能电风扇制作(电路连接、编程、调试)第五课时:团队协作与沟通(项目实施、成果展示)教材关联章节:《Arduino编程与实践》第1章、第3章《电子技术基础与应用》第2章、第4章《智能控制系统》第5章三、教学方法1. 讲授法:- 在Arduino基础知识和智能电风扇工作原理部分,采用讲授法向学生介绍相关概念、原理和操作方法。
47581169102包装清单 1电机+支柱3底座扇叶旋钮底座螺栓风扇罩螺丝7号干电池内六角扳手电源线遥控器风扇组件风扇罩旋钮Wi-Fi 指示灯支柱底座电源线接口开关机/模式切换按键开关机/模式切换按键定时关机按键定时关机按键摆头控制按键摆头控制按键风量调节按键风量调节按键状态指示灯底座螺栓产品介绍使用 6 内六角扳手,顺时针拧紧 7 底座螺栓,使支柱与底座固定。
将 7 底座螺栓插入底座底部的孔位。
安装取出风扇组件,如下图 1 逆时针旋转风扇格栅至松动,按 2 方向向外卸下风扇格栅,取出扇叶。
打开风扇组件按图示方向将 1 电机和支柱与 3 底座插口对位,将支柱下端插入底座插口。
安装底座2风扇组件121314风扇格栅扇叶风扇后罩1231将 8 风扇罩螺丝插入风扇罩底部的孔位,使用十字螺丝刀顺时针拧紧。
安装安装风扇后罩注意事项警告将风扇格栅嵌入风扇后罩边框,顺时针旋转风扇格栅,与后罩上的刻印标识对齐。
将扇叶中心孔对准电机轴,安装入位,逆时针旋紧 4扇叶旋钮,将扇叶固定在已安装好风扇后罩的电机头部。
安装扇叶安装风扇格栅固定风扇格栅将风扇后罩对位点 向上,安装至电机头部,顺时针旋紧 5风扇罩旋钮,使风扇后罩与电机头部固定。
连接电源/电池充电安装2135246安全须知以下情况时请勿使用,以防止发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害:易倾倒或不稳定场所。
附近有易倾倒或不稳定的物体。
浴室等高温、潮湿、会沾水的场所。
电源线有损坏或电源插头松动时。
请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线,否则线芯可能会暴露在外或折断。
不可让儿童或未了解本操作手册的成人操作风扇产品。
未安装风扇格栅、风扇后罩运行电扇。
请勿将手指或异物插入风扇格栅、风扇后罩或转动的扇叶中。
请勿将头发、织物等靠近风扇,以免被卷入造成危险。
请勿使用不适当的交流电插座。
请勿在任何其他装置上使用本产品所提供的交流电源线。
安 装搬运移动时,请务必使主机停止运行,并拔出电源插头。
智能温控风扇毕业设计智能温控风扇毕业设计题目:智能温控风扇一、概述本次毕业设计关于智能温控风扇,它和一般的风扇有一个最大的不同,它可以根据环境温度自动调整自身的风速,无需任何操作即可实现自动温度控制。
设计思路为:利用单片机控制风扇,实现程序控制和自动温度控制。
二、实现方法1、硬件结构:(1) 单片机:采用的单片机型号为AT89C51,其具有单片机外设、软硬件接口、数据处理分析能力等优点,它是一款多功能的低功耗单片机,适用于各种智能化系统的控制,可实现变频控制,并提供温度控制功能。
(2) 温度传感器:采用的是DS18B20数字温度传感器,它具有耐高温绝对精度和长期稳定性,对温度范围有较高的灵敏度,同时它具有抗干扰性强,操作简单,耗电量小等优点,可以对环境温度进行详细的采集和分析。
(3) 风扇:系统采用的风扇为一款普通的电扇,该风扇具有较强的吸力,可以有效地扩大风扇的输出范围,改善电扇的散热性能,从而实现自动温度控制。
(4) 仪表注意事项:由于风扇的电压为直流电,需要注意电压范围,以免出现超载现象。
同时,由于风扇的电动机速度很高,需要注意防止出现短路现象。
2、实现过程:(1) 单片机程序编程:程序的主要任务是监测环境温度变化,并相应地控制风扇的转速,以保证环境温度在一定范围内,并且满足设定的温度调节范围。
(2) 温度采集:该系统采用DS18B20数字温度传感器采集环境温度,将结果通过单片机提取出来,然后根据设定的温度范围调节风扇的转速。
(3) 温度控制:根据环境的温度变化来调节风扇的转速,以实现自动温度控制,保证环境温度在一定范围内,并且满足温度调节范围。
三、结论本次毕业设计介绍了一款智能温控风扇的设计,它可以根据环境温度自动调整自身的风速,从而实现自动温度控制,具有节能、节省能源和环保的特点,具有一定的实用价值。
基于物联网的智能家用风扇控制系统设计1. 引言1.1 研究背景智能家居是指利用物联网技术实现各种家用设备的互联互通,实现智能化控制和管理。
随着物联网技术的不断发展和普及,智能家居已经逐渐走进人们的生活中,使人们的生活更加便利和舒适。
在智能家居设备中,智能风扇作为日常生活中常用的家电之一,其智能化控制是一个值得研究的课题。
传统的家用风扇只能通过按钮或遥控器控制,操作不够方便,无法实现智能化的定时、温度调节等功能。
基于物联网技术的智能家用风扇控制系统的设计具有重要的实际意义和研究价值。
本文旨在通过深入研究物联网技术的应用,设计一种智能家用风扇控制系统,实现风扇的智能化控制和管理,提高用户的使用体验和生活质量。
通过对系统功能的实现和性能评估,探讨智能家用风扇控制系统的优势和不足之处,为今后智能家居设备的研究和发展提供参考和借鉴。
1.2 研究目的本研究的目的在于设计、实现一种基于物联网技术的智能家用风扇控制系统,旨在提高家庭生活的舒适度和便利性。
具体目的包括:1. 提供用户便捷、智能化的风扇控制方式,实现远程控制和定时开关等功能,提升用户体验;2. 探索物联网技术在家用设备领域的应用,拓展物联网技术在智能家居领域的发展空间;3. 分析智能风扇控制系统对节能环保的影响,探讨智能化技术在家庭节能方面的潜力;4. 为智能家居产品的发展提供参考和启示,推动智能化生活方式的普及和推广。
通过本研究,将为智能家居行业的发展和智能化生活方式的推广提供有益的参考和支持。
1.3 研究意义智能家居风扇控制系统是近年来物联网技术在家庭生活中的应用之一,具有重要的研究意义。
智能家用风扇控制系统可以提高家庭生活的舒适度和便利性,通过智能化的控制方式可以根据用户需求实现风扇的调节,节省了用户的时间和精力。
智能家用风扇控制系统可以实现电能的节约和环保效果,通过智能控制系统可以有效监控和调节风扇的使用情况,降低不必要的能耗,减少能源浪费,保护环境。
语音声控电扇操作方法语音声控电扇是近年来智能家居领域的一项创新技术,通过声音的识别和控制,让用户能够更加方便地操作电扇。
下面将介绍一下语音声控电扇的操作方法。
首先,要使用语音声控电扇,我们需要确认所使用的电扇是否具备语音声控功能。
如果电扇具备这一功能,就可以通过手机APP或者遥控器连接电扇和手机,实现语音控制。
接下来,我们需要激活语音控制。
激活的方法有两种,一种是通过手机APP,另一种是通过遥控器。
如果是通过手机APP激活,则需要打开APP,找到电扇语音控制的设置选项,并按照提示进行设置。
如果是通过遥控器激活,则需要按下遥控器上的语音激活按钮,并按照提示进行设置。
激活完成后,我们就可以开始使用语音声控电扇了。
通过调用电扇的名称或者设定的特定指令,可以实现以下操作:1. 打开/关闭电扇:可以说“打开电扇”或者“关闭电扇”,语音识别系统会将语音转化为指令,然后发送给电扇,实现相应的操作。
2. 调整风速:可以说“调整风速”后加上相应的风速等级,比如“调整风速到一档”、“调整风速到最大”。
3. 调整风向:可以说“调整风向”后加上指定的风向,比如“调整风向为左右摆动”、“调整风向为固定”。
4. 定时开关:可以说“定时开关”后加上设定的时间,比如“定时开关,三十分钟后关闭电扇”。
5. 控制模式切换:可以说“切换模式”后加上想要切换的模式名称,比如“切换到自然风模式”、“切换到睡眠模式”。
6. 查询当前状态:可以说“查询当前状态”或者“电扇状态”,语音控制系统会返回电扇当前的状态,比如当前风速、风向、定时器等。
7. 其他功能:一些电扇还具备其他的特殊功能,如负离子发生器、空气净化功能等,可以通过语音控制进行开关或设置。
需要注意的是,为了更好地使用语音声控电扇,我们需要注意以下几点:1. 音量和语速:使用语音控制时,要保持较为清晰、标准的发音,并注意语速,不要太快或太慢,以免语音识别系统无法准确识别。
2. 环境噪声:使用语音控制时,尽量选择相对安静的环境,避免噪声干扰,以免影响语音识别的效果。
电风扇的未来进化趋势电风扇是人们生活中常见的家用电器之一,随着科技的不断发展,电风扇也在不断进化和升级。
未来电风扇的进化趋势主要包括以下几个方面:1. 智能化趋势:随着智能科技的飞速发展,未来的电风扇将更加智能化。
智能电风扇可以通过手机App控制,可以实现远程开关、风速调节、定时开关等功能。
智能电风扇还可以通过连接智能家居系统,实现与其他智能设备的联动,比如温度传感器检测到室内温度过高时,自动开启电风扇,为用户提供更加智能、便捷的使用体验。
2. 节能环保趋势:未来的电风扇将更加注重节能环保。
随着全球能源紧缺和环境污染问题日益严重,电风扇的节能环保设计将成为未来的发展趋势。
未来的电风扇将更加注重电能利用率,采用更加节能的电机和控制系统,以降低能耗,减少对环境的影响。
同时,未来的电风扇还将采用更加环保的材料和制造工艺,减少对环境的污染。
3. 多功能化趋势:未来的电风扇将呈现多功能化的发展趋势。
除了基本的送风功能外,未来的电风扇还将集成空气净化、加湿、负离子发生、恒温等多种功能于一体,为用户提供更加全面的空气调节服务。
多功能化的电风扇将能够更好地满足用户对于空气质量和舒适度的需求,成为未来生活中不可或缺的家居电器之一。
4. 设计美观化趋势:未来的电风扇将越来越重视外观设计和用户体验。
随着人们对于生活品质要求的不断提高,电风扇的外观设计将更加注重美观性和个性化。
未来的电风扇将采用更加时尚、简约的设计风格,同时兼顾实用性和舒适度,为用户带来更加愉悦的使用体验。
5. 静音化趋势:随着人们生活节奏的不断加快,人们对于安静和舒适的生活环境需求也越来越高。
未来的电风扇将越来越重视静音设计,采用更加静音的电机和风叶设计,以降低噪音,为用户提供更加宁静的生活空间。
总的来说,未来的电风扇将朝着智能化、节能环保、多功能化、设计美观化和静音化等方向不断进化。
随着科技的不断发展和人们生活品质的不断提高,电风扇将成为人们生活中不可或缺的重要家居电器,为人们的生活提供更加智能、舒适和健康的空调服务。
美的蓝牙闪控操作方法美的蓝牙闪控是一种可以通过蓝牙技术控制家用电器的智能设备。
它可以实现灯光、电视、空调等家电的远程控制,提供了更加便捷和舒适的生活方式。
下面我将详细介绍美的蓝牙闪控的操作方法。
首先,你需要下载并安装美的蓝牙闪控的手机应用程序。
该应用程序可以在应用商店或美的官方网站上找到并下载。
安装完成后,打开应用程序并注册一个账户。
注册完成后,你需要将美的蓝牙闪控与你的家电设备进行配对。
首先,确保你的手机与蓝牙闪控处于相近的距离内,并打开蓝牙功能。
然后,在应用程序中选择添加新设备的选项。
接下来,按照屏幕上的指示,选择要添加的设备类型,例如灯光、电视等。
一旦你选择了设备类型,美的蓝牙闪控会开始扫描附近的设备。
当扫描完成后,它会显示一个设备列表。
在列表中选择你要控制的设备,并按照屏幕上的指示进行连接。
连接完成后,你可以为设备设置一个名称,以便于在应用程序中更方便地识别和操作它。
现在,你可以在应用程序中控制你的家电设备了。
打开应用程序后,它会显示你已连接的设备列表。
你可以通过点击设备名称来进入设备控制界面。
在设备控制界面中,你可以进行各种操作,例如开关灯光、调整亮度、更改颜色等。
对于电视和空调等设备,你可以调整频道、音量、温度等参数。
此外,美的蓝牙闪控还支持定时和场景设置。
你可以根据自己的需求,在应用程序中设置定时开关机功能,以便在特定的时间点自动开启或关闭设备。
此外,你还可以创建不同的场景,例如“影视模式”、“聚会模式”等。
在每个场景中,你可以根据自己的喜好和需求设置不同的设备状态,一键即可切换到相应的场景。
美的蓝牙闪控还支持语音控制功能。
你可以通过在应用程序中设置语音助手,例如Siri或小爱同学,来实现语音控制家电设备的功能。
只需说出相应的指令,例如“打开灯光”、“调高音量”等,就可以让设备根据你的要求操作。
最后,美的蓝牙闪控还提供统计和报告功能。
你可以在应用程序中查看设备使用情况的统计数据和报告,以了解家电的使用情况和能源消耗情况。
智能电风扇控制系统设计摘要:本文采用单片机作为控制器,实现了一种智电风扇控制系统设计。
当温差较大时,风扇的转速较快,当温差较小时,风扇的转速较慢或者匀速转动,保持温度的稳定,通过传感器和风扇的结合来实现对温度的调节,并通过手机来对系统进行干预和数据的查看,从而实现电风扇的智能控制。
系统的总体框架分为温度采集、数据处理、数据显示、风扇调节部分,并根据温度来自动调节风扇的转速和模式,同时系统通过蓝牙通信模块连接手机,通过手机可以实时的对系统功能进行选择,调节温度阀值。
关键词:电风扇;智能控制;单片机1 引言电风扇是我们生活当中非常常见的一种家用电器,普通的电风扇通常都是档位控制,根据选择的档位不同,通过对电压的调节,以便实现风扇电动机的控制,从而调节输出的风速。
其缺点十分明显,如无法调速、控制能力差等问题。
本文设计了一种基于单片机的智能温控风扇,这种装置可以实现对温度的检测,并通过温差来调节风扇的转速和模式,根据实际的情况实现智能分级调节,根据PID算法,如果温差较大,则风扇转速较快,如果温差较小,则风扇的转速较慢,温差△t决定了风扇的工作模式,实现温度的自动调节。
首先系统通过前端的温度传感器对环境的温度进行采集,并通过按键设定温度的阀值,当温度超过对应阀值,则风扇执行不同的工作模式,同时报警装置还可以提醒用户系统当前的状态,液晶模块显示环境温度以及风扇的工作状态,这样大大提高了风扇的工作效率,同时也达到了降低能耗、智能降温的目的,通过蓝牙模块将数据发送到手机,直观的表达温度数据及系统的工作状态,实时掌握温度的状态。
2 系统方案设计2.1智能电风扇控制系统的结构本论文的是通过检测温度值并控制风扇对温度进行调节,系统包括多个芯片和模块,实现对温度的检测、控制、显示和蓝牙传输等功能,系统可以实时的显示温度和设定温度报警阀值,实现对温度的检测和报警,并通过显示电路显示当前温度和风扇的工作模式。
同时也可以通过蓝牙模块传输到手机的数据对电风扇的情况进行监测。
智能遥控电风扇课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解电风扇的基本结构及其工作原理;2. 学生能够掌握智能遥控系统的设计原理及其在电风扇中的应用;3. 学生能够了解并描述传感器在智能遥控电风扇中的作用。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,设计简单的智能遥控电风扇电路图;2. 学生能够通过实际操作,组装并调试智能遥控电风扇;3. 学生能够运用信息技术手段,搜集并整理电风扇相关知识,提高自主学习能力。
情感态度价值观目标:1. 学生通过动手实践,培养对科学技术的兴趣和热爱,增强创新意识;2. 学生在小组合作中,培养团队协作能力和沟通能力,树立合作共赢的观念;3. 学生能够关注智能家居领域的发展,认识到科技对生活的改变,提高社会责任感。
课程性质:本课程为科技实践活动课程,注重理论联系实际,提高学生的动手能力和创新能力。
学生特点:六年级学生具备一定的科学知识基础,对新鲜事物充满好奇心,喜欢动手实践。
教学要求:教师应引导学生主动参与,注重启发式教学,鼓励学生提出问题、解决问题,培养学生综合运用知识的能力。
在教学过程中,关注学生的个体差异,因材施教,确保每位学生都能在课程中取得进步。
通过课程学习,实现知识、技能、情感态度价值观的全面发展。
二、教学内容1. 电风扇基本结构及工作原理:- 介绍电风扇的主要部件:电机、叶片、调速器等;- 讲解电风扇工作原理及各部件功能。
2. 智能遥控系统设计原理:- 解析智能遥控系统的组成及工作原理;- 介绍红外遥控、蓝牙遥控等常见遥控技术在智能电风扇中的应用。
3. 传感器在智能遥控电风扇中的应用:- 讲解温度传感器、湿度传感器等在智能电风扇中的作用;- 分析传感器如何实现电风扇的自动调节功能。
4. 智能遥控电风扇电路设计:- 引导学生根据遥控系统原理设计简单电路图;- 指导学生如何选用合适的电子元件。
5. 实践操作:- 组织学生分组,进行智能遥控电风扇的组装与调试;- 引导学生通过实际操作,掌握智能遥控电风扇的使用方法。
艾美特风CA20天猫精灵说明书
艾美特空气循环扇家用对流智能风扇电风扇CA20-AD1四季适用,智能遥控,循环整屋空气,立体送风,APP控制,可连接天猫精灵,15h预约定时,32档风量调节。
1、夏天气温比较高的时候,我们首先要让室内凉下来之后再把温度调高一点。
然后开启空气循环扇搭配空调使用,可以让冷气分散到整个房子各处让空调的效果更好。
2、如果屋子外面的温度很高,我们可以打开窗户。
将空气循环上的面对着门窗然后开启,这样就可以减少热风混进室内,还促进了室内空气的循环。
将热气排出,保持室内凉爽。
3、当外面很凉快的时候,把空气循环扇面朝室内。
这样就能够加快自然界冷风进入室内的速度达到让室内温度平衡的效果。
4、回南天的时候,屋里潮湿充满水气对家具和服装有很大的影响。
我们可以封闭室内,打开柜子。
让空气循环扇促进房间里面空气的流通从而达到除湿的效果。
智能应用
基于手机蓝牙控制的智能电风扇
作者/赵国军、陈坤賧(通讯作者)、刘毅、杨标、谢文婧、张波、张建强,湖北民族学院信息工程学院 基金项目:湖北民族学院信息工程学院大学生创新创业训练计划项目(项目编号:xgcx 2016026)。
摘要:本文设计了一种基于手机蓝牙控制的智能电风扇系统,该系统以51单片机和智能手机为核心元件,根据温湿度传感器感知外界环境 温度自动调节风扇的转速;运用蓝牙通信模式,进入手机蓝牙界面对风扇进行远程智能控制,使人机交互更为方便;本系统还增加了风扇 转速多模式控制方式,实现对电风扇进行转速变换、风向转换及睡眠模式等功能控制,避免了单一模式出现问题不能控制的后果,真正做 到多档出风、多向导风、智能送风。
关键词:智能电风扇;手机蓝牙;单片机
引言
现如今市面上的电风扇大多数是硬件电路的搭建,存在 功能单_、智能化低、用户体验差的缺点,显然传统电风扇 的控制方式已经无法满足人们生活中的智能化、人性化需 求。
基于传统电风扇控制器的局限性,李締娜等人于2012 年设计了一种简易温控智能风扇控制系统的设计[1],实现了 对220V 工作电压的电风扇随着温度变化自动切换风速的功 能,随着智能家电的发展,又出现了一种具有智能温控调速 和能摇头功能的风扇[2],更具人性化,智能化;本设计在传 统温控调速上增加了智能终端对风扇的控制,通过手机远程 对电风扇进行转速、揺头、定时等功能的控制并能根据外界 环境实现自动调速、语音提醒等功能。
1.系统总体设计
根据实现的功能,本系统按模块化设计,系统应具有温 度传感器模块、人体红外感应模块、无线通讯模块等,电风 扇控制系统如图1所示。
人体红外感应温度传感器
电机
输入
1八\ 1单片机
输出
供1
1/ 1
无线通讯m
b 显示
m
33语音
图1风扇控制系统
系统工作原理:单片机获取温度传感器模块和人体红外 感应模块所检测的信号,判断外界环境温度的变化和周围
是否有人[3]。
如果有人,单片机工作并根据当前环境温度参 数与自身设定的参数进行比较实现对风扇转速的自动控制, 并在液晶显示屏上显示所测温度。
单片机将数据传到蓝牙模 块,蓝牙模块与智能手机的蓝牙进行通信。
人们可以通过控 制手机终端的智能风扇APP 界面,来设定风速,揺头方向, 以及睡眠定时等功能。
2.系统硬件设计
整个系统硬件主要由电机、温度传感器模块、人体红外 感应传感器模块、语音模块构成。
■ 2.1控制模块
采用单片机STC 89C 52RC 为整个电风扇的控制系统,
STC 89C 52RC 单片机应用广泛,软件开发相对简单,成本
较低,性能可靠,可以实现自动调温的控制系统。
■ 2.2电机模块
电机采用型号为13H 704H 240的12V 微型无刷电机, 该电机与一般直流电机相比,内置PWM 驱动板,不需要另 加驱动电路模块,有效的减小了体积、功耗。
它还有转矩特
性优异,中、低速转矩性能好,启动转矩大,启动电流小;
噪音低,震动小,发热小,运转平滑,寿命长等特点。
而且 电机本身没有励磁损耗和碳刷损耗,消除了多级减速耗,综 合节电率局。
■ 2.3传感器模块
(1)温湿度传感器
温度采集芯片的灵敏度和精度决定了整个系统控制的 速度和精度。
当前温度采集的方式有两种,一种是通过热敏 电阻将温度转换为热敏电阻的阻值,单片机通过A /D 转换
将电压值模拟量转换为数字量,以此完成温度的采集;另_ 种是采用数字温度传感器,该传感器可直接将温度值转换数 字量,单片机按一定的通信协议,将其采集的数字量直接读 出来,从而完成温度的采集。
自带A /D 转换功能的单片机 价格相对较贵,而且通过热敏电阻来测量环境温度,精度不 高。
因此本系统为采用DS 18B 20数字温度传感器,它具有 精度高,微型化、高性能等优点,而且软件较容易实现,直
38丨电子制作2017年7月
&能应用
接将温度转化成串行数字信号供处理器处理。
(2)人体红外感应传感器
采用HC -SR 501人体红外传感器,这是_种能够检测人 或动物发射的红外线而输出信号的传感器,应用广泛。
该模 块与其它传感器相比,器件功耗很小,隐蔽性好,价格低廉。
■ 2.4蓝牙模块
选用HC -05蓝牙串口模块,该模块采用Blue 2.0、支持 主从模式、支持软/硬件设置主从模式、支持多达29条AT 命令及9条自动反馈指令、支持波特率1200到1382400 等功能。
具备低功耗,信号强,性能稳定,通讯距离远,低 成本,使用灵活,尺寸小的特点。
智能手机的蓝牙可以与此 配对并加以控制整个系统的开启与关闭。
■ 2.5语音模块
普通语音芯片只能录制10〜20s ,播报时声音不清晰, 抗干扰能力差,而选用WT 588D 语音芯片,功能多、音质好、 性能稳定,可以更好的解决录制时间少,播报不清晰的问题, 弥补了以往各类语音芯片应用领域狭小的缺陷。
WT 588D 系列语音单片机模块内置SPI -FLASH 存储器,可根据实际 用法外置SPI -FLASH 存储器,只需更换SPI -FLASH 的内容, 即可实现操作方式的切换。
■ 2.6显示模块
数码管虽然可以显示电风扇的运行状态、环境温度但是 数码管接线复杂,易损坏,特别是其中的发光二极管,一旦 损坏则会影响整个显示效果。
而LCD 12864液晶显示器不 仅可以显示数字、字母和汉字而且电路接线简单,背光可调 节,软件易操作,与数码管相比具有较大的优势,故结合美 观性、易操作性,系统采用LCD 12864显示屏进行显示。
3.系统软件设计
统调试实现了以下三种功能:(1)通过人体红外检测传感 器对人体的距离感应,实现自动开关功能,省力省电;⑵ 通过温度传感器对外部环境的数据采集,实现转速大小变 化,舒适舒心;(3)通过电风扇多种调速模式,手动控制 按钮和智能控制面板,实现多功能触键随时随地随心掌控。
利用单片机实现的手机蓝牙控制智能电风扇系统,改进了电 风扇功能单_的方式,提升了电风扇的使用舒适度和用户体 验感。
经测试,系统运行稳定,性能可靠,成本较低,有较 好的市场应用前景。
开始
丁
图2系统流程
单片机复位后进行初始化工作,人体红外传感器检测是 否有人,决定电风扇启动与关闭。
温度传感器采集的信号输 入到单片机,单片机向其发送指令来读取当前环境温度,读 取的数值转换成实际的环境温度并在LCD 12864液晶显示, 温度传感器采集的温度与系统设定的温度进行比较,在转速 模式下的自动调速模式里,如果采集的环境温度超过系统设 定温度,风扇速度增大,自动切换风扇档位并进行语音播报。
当选择手机蓝牙调速模式时,电风扇上的蓝牙模块与手机蓝 牙进行通信,进入手机蓝牙控制风扇界面,对风扇进行调速, 睡眠定时、揺头切换等设置。
参考文献
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4.结语
本设计选用STC 89C 52RC 单片机作为控制系统,经系
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