智能插座及智能家居系统的制作方法
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智能家居系统的布线和配置教程智能家居系统的布线和配置是实现智能化生活的关键一步。
在现代科技的推动下,智能家居系统已经成为越来越多家庭的选择。
通过合理的布线和配置,我们可以充分利用智能设备的功能,为生活带来更多便利和舒适。
本文将介绍智能家居系统的布线和配置教程,帮助读者更好地理解和运用智能家居技术。
一、布线准备在进行智能家居系统的布线前,我们需要进行一些准备工作。
首先,确定需要安装智能设备的房间和位置。
根据实际需求,可以选择安装智能灯具、智能插座、智能门锁、智能窗帘等设备。
其次,测量房屋的建筑面积,了解每个房间的尺寸和结构,以便合理规划布线路径。
最后,购买所需的智能设备,确保其兼容性和质量,以提供稳定可靠的智能化体验。
二、布线规划在进行布线规划时,我们需要考虑以下几个方面:电源供应、网络连接和设备位置。
首先,确保每个智能设备都能够接受稳定的电源供应。
如果需要,可以选择使用智能插座或布线到电源插座。
其次,为智能设备提供可靠的网络连接。
如果房间中的无线信号不稳定,可以考虑使用以太网布线连接路由器和设备,以提供更快的数据传输速度和更可靠的网络连接。
最后,确定设备的安装位置和布线路径。
根据设备的功能和使用方式,合理规划设备的位置,避免布线过程中的交叉与混乱。
三、布线步骤1. 室内布线:首先,从电源插座位置到每个设备位置拉线。
控制面板、插座、灯具等设备的电源线都需要连接到电源插座。
其次,将各个设备使用以太网线连接到路由器。
注意选择合适长度的网线,避免出现过长或过短的情况。
最后,根据设备的位置和功能连接各个智能设备,如灯具、窗帘、门锁等。
2. 室外布线:室外布线需要特别注意安全因素。
首先,选择防水、防尘的接线盒,并确保布线过程中的接头紧固可靠。
其次,为室外设备选择适当的电源线,并保证电源线与室内供电线路的连接牢固可靠。
最后,对室外设备进行必要的防雷、防静电处理,确保设备在恶劣天气条件下的正常工作。
四、配置设置布线完成后,我们需要进行相应的配置设置,以让智能家居系统正常工作。
物联网智能家居系统设计方案随着科技的不断发展,物联网智能家居系统逐渐成为我们生活中的一部分。
本文将为您介绍一个可行的物联网智能家居系统设计方案,帮助您更好地利用物联网技术来提升家居的舒适度、便利性和安全性。
一、系统概述该物联网智能家居系统旨在通过连接各种智能设备、传感器和控制器,实现对家庭各项功能的集中管理和控制。
该系统的设计目标是提供便捷的操作界面,充分利用物联网技术,使家居更加舒适、智能和高效。
二、系统组成1. 智能设备:系统将连接各种智能设备,如智能灯具、智能插座、智能窗帘等,以实现对家居环境的自动或远程控制。
2. 传感器:利用各种传感器,如温湿度传感器、光照传感器、人体感应器等,实时监测家居环境,并将数据传输至系统中心,用于智能家居的自动化控制。
3. 控制器:系统中心将集成一个高效的控制器,负责管理和协调各个智能设备之间的通讯,并实现用户对家居系统的远程控制。
4. 云平台:通过与云平台的连接,用户可以远程操控家居设备,查询数据和接收报警信息。
三、系统功能1. 环境控制:系统可以根据传感器监测的数据实现对家居环境的智能控制。
例如,通过温湿度传感器和光照传感器的反馈,系统可以自动调节室内温度、湿度和光照强度,提供一个舒适的居住环境。
2. 安全监控:系统将连接家庭安防设备,如智能门锁、摄像头等,通过传感器的监测和视频实时传输,用户可以随时查看家中的安全情况,并对其进行监控和管理。
3. 能耗管理:通过连接家电设备和智能插座,系统可以实现对家庭能耗的实时监测和管理。
用户可以根据能耗数据进行智能调控,以达到节能减排的目的。
4. 远程控制:通过与手机或电脑的连接,用户可以远程操控家居设备,随时随地地对室内温度、灯光等进行控制。
例如,用户可以在外出前通过手机关闭家中的灯光或调整室内温度,提高生活便捷性。
四、系统设计考虑1. 安全性:系统将采用数据传输加密和访问控制等措施保障用户隐私和数据安全。
2. 兼容性:系统将支持常见的智能家居设备和传感器,以保证用户可以轻松接入其现有的设备。
智能化智能家居系统设计与实现毕业设计1. 引言随着科技的快速发展和智能设备的普及,智能家居系统正在成为现代生活中的重要组成部分。
本文将介绍一个智能化智能家居系统的设计与实现,以及相关的技术和方法。
2. 系统概述智能化智能家居系统是一个基于物联网和人工智能技术的智能家居解决方案。
它通过连接各种智能设备和传感器,实现家庭设备的远程控制、自动化和智能化管理。
3. 系统架构智能化智能家居系统的架构包括硬件和软件两个层面。
硬件层面主要涉及各种智能设备和传感器的选择和集成,例如智能灯具、智能插座、温湿度传感器等。
软件层面则涉及系统控制和用户界面设计,以及与设备通信和数据处理相关的技术。
4. 设备选择与集成在智能化智能家居系统中,设备的选择和集成是至关重要的。
在选择设备时,需要考虑设备的功能、兼容性和可靠性。
集成设备时,需要确保不同设备之间的通信和协作顺利进行,可以通过统一的通信协议或者网关来实现。
5. 数据通信与处理智能化智能家居系统通过数据通信实现设备之间的互联互通。
通常采用无线通信技术,如Wi-Fi、蓝牙等,以实现设备之间的数据传输。
同时,系统需要对传感器采集的数据进行实时处理和分析,为用户提供相关的智能化服务和反馈信息。
6. 远程控制与自动化智能化智能家居系统可以通过手机应用程序或者云平台实现远程控制功能。
用户可以随时随地通过手机控制灯光、电器等设备,实现远程开关、定时定量和场景控制等操作。
此外,系统还可以根据用户的习惯和需求,自动调整设备的状态和行为,提供智能化的服务和用户体验。
7. 安全与隐私保护智能化智能家居系统中安全和隐私保护是重要的考虑因素。
系统应采取相应的安全措施,防止未经授权的访问和攻击。
同时,用户的隐私权也需要受到保护,系统不应收集和共享用户的个人信息,确保用户数据的安全和私密性。
8. 实现与测试为了验证智能化智能家居系统的设计和功能,需要进行实现和测试阶段。
实现阶段包括硬件设备的搭建、软件程序的开发和系统的调试。
智能家居系统设计方案I. 引言智能家居系统是基于物联网技术的智能化家居系统,通过将各种智能设备连接到一起,使家庭设备能够自动化管理。
它可以提高家庭的舒适度和便利性,也可以节省能源和减少浪费。
本文将提供一个全面的、具体的、详细的规格,为智能家居系统的设计方案提供参考。
II. 系统结构智能家居系统由以下几个部分组成:1. 智能设备智能设备包括智能门锁、智能灯、智能窗帘、智能电视、智能音箱、智能插座、智能摄像头等。
这些设备通过Wi-Fi、蓝牙或ZigBee等无线通信方式连接到智能家居系统。
2. 智能网关智能网关是智能家居系统的核心,它将各种智能设备连接到一起,并通过云端服务实现智能化管理。
智能网关还具有语音识别、人脸识别等功能,以提供更为便捷的操作方式。
3. 控制终端控制终端是智能家居系统的用户界面,用户可以通过手机APP、智能音箱、遥控器等设备来控制智能家居系统。
III. 功能需求智能家居系统需要具有以下功能:1. 远程控制用户可以通过手机APP等远程设备控制智能家居系统,如遥控开关灯光、调节窗帘等。
2. 安全管理智能家居系统需要具有安全管理功能,如智能门锁、摄像头等设备,以提高家庭的安全性。
3. 节能环保智能家居系统需要具有节能环保功能,如自动控制灯光、空调等设备,以减少能源的浪费。
4. 智能化管理智能家居系统需要具有智能化管理功能,如自动开关窗帘、自动播放音乐等,以提高家庭舒适度和便利性。
IV. 技术需求智能家居系统需要具有以下技术需求:1. 无线通信技术智能家居系统需要具有稳定、高速的无线通信技术,如Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等。
2. 云端服务技术智能家居系统需要通过云端服务实现智能化管理,如语音识别、人脸识别等功能。
3. 数据安全技术智能家居系统需要具有数据加密、身份验证等安全技术,以保护用户数据安全。
V. 性能需求智能家居系统需要具有以下性能需求:1. 响应速度智能家居系统需要具有快速响应速度,以提供及时的操作体验。
智能家居系统的设计与实现在科技飞速发展的今天,智能家居系统已经逐渐走进了我们的生活,为我们带来了更加便捷、舒适和安全的居住体验。
智能家居系统不再是遥不可及的科幻梦想,而是实实在在能够提升我们生活品质的实用工具。
智能家居系统的核心目标是实现家居设备的智能化控制和管理,让人们能够更加轻松、高效地掌控家庭环境。
要实现这一目标,首先需要对家庭中的各种设备进行智能化改造。
这包括安装智能插座、智能灯泡、智能门锁、智能摄像头、智能传感器等设备。
智能插座可以让普通电器变得“聪明”起来,通过手机 APP 就能远程控制电器的开关,还能实现定时开关和电量统计等功能。
智能灯泡不仅可以调节亮度和颜色,还能根据不同的场景设置不同的灯光模式,比如阅读模式、观影模式、睡眠模式等。
智能门锁则让我们告别了传统钥匙的繁琐,通过指纹、密码、手机等方式就能轻松开锁,而且还能实时记录开锁记录,保障家庭安全。
智能摄像头可以让我们随时随地查看家中的情况,无论是家中无人时的安全监控,还是与家人远程互动,都非常方便。
智能传感器则能够感知环境的温度、湿度、光照等参数,为智能家居系统提供决策依据。
在硬件设备准备就绪后,接下来就是软件系统的搭建。
智能家居系统的软件通常包括手机 APP、云服务平台和本地控制中心。
手机 APP是用户与智能家居系统交互的主要界面,通过它,用户可以随时随地对家中的设备进行控制和管理。
云服务平台则负责数据的存储和处理,实现设备之间的互联互通和数据共享。
本地控制中心则作为备用方案,当网络出现故障时,仍然能够保证对一些关键设备的控制。
为了实现智能家居系统的智能化控制,需要制定一系列的控制策略和算法。
例如,根据环境传感器检测到的温度和湿度数据,自动控制空调和加湿器的运行,保持室内舒适的环境。
当智能摄像头检测到有人进入家门时,自动打开灯光和窗帘,并向主人发送通知。
通过智能门锁的开锁记录和摄像头的图像分析,判断家中是否有异常情况,并及时采取相应的措施。
基于人工智能的智能家居系统设计与实现智能家居系统是指将现代科技与家居生活相结合,通过人工智能技术实现家居设备的智能化控制和管理。
本文将介绍基于人工智能的智能家居系统的设计与实现,具体包括系统架构设计、功能模块实现以及技术挑战和发展趋势。
一、系统架构设计智能家居系统的设计需要考虑到家居设备之间的互联互通、用户与系统之间的交互以及系统与外部环境之间的联动。
基于此,我们提出以下系统架构设计方案:1. 集中控制器:作为系统的核心控制单元,负责系统的整体管理和协调。
集中控制器可以通过互联网实现远程控制和数据交换。
2. 传感器网络:通过在家居环境中部署各类传感器,如温度传感器、湿度传感器等,采集环境数据,并将所采集的数据传送至集中控制器进行分析和处理。
3. 执行机构:根据集中控制器的指令,执行机构可以控制家居设备的开关、调节亮度等功能。
4. 人机交互接口:为用户提供方便快捷的操作界面,用户可以通过手机App、语音控制等方式与智能家居系统进行交互。
5. 远程服务平台:通过云计算技术,实现对智能家居系统的远程管理、监控和数据存储。
二、功能模块实现基于以上系统架构设计,我们将智能家居系统的功能模块拆分如下:1. 环境监测与控制:通过传感器网络对家居环境进行实时监测,如温度、湿度、二氧化碳浓度等,并根据设定的阈值进行相应的控制操作,如开启空调、除湿器等设备。
2. 安全管理:通过视频监控、入侵检测等技术手段,保障家居安全。
当系统检测到异动或异常情况时,可以及时触发报警机制。
3. 能源管理:通过智能电表、智能插座等设备,实现对能源的监测和控制。
系统可以根据用户的习惯,自动调节照明、电器的开关状态,以达到节能效果。
4. 娱乐与生活辅助:通过智能音响、智能电视等设备,提供音乐、电影、电视节目的播放。
同时可以与日历、天气预报等系统进行联动,提供个性化的生活辅助功能。
5. 健康管理:通过智能医疗设备,如健康手环、智能体重秤等,对用户的健康数据进行监测和分析。
智能家居中智能插座的设计与实现智能家居的快速发展使得人们的生活变得更加便捷,智能插座作为其中一种智能家居产品,为人们提供了更多选择。
本文将探讨智能插座的设计与实现,包括其功能特点、硬件设计、软件开发以及使用场景等方面。
一、功能特点智能插座通过连接家庭无线网络,可以远程和自动控制插座的开关,实现了远程监控和智能化操作。
智能插座的功能特点主要包括以下几个方面:1. 远程控制:通过下载相应的手机应用或使用智能音箱等设备,用户可以实现对智能插座的远程控制,无需亲自操作插座开关。
2. 定时开关:智能插座可以设置定时开关功能,用户可以按照自己的需要设定时间,实现插座的自动开关。
3. 能耗统计:智能插座具备能耗统计功能,可以记录家电的用电情况,并提供使用报表,帮助用户合理规划用电。
4. 智能联动:智能插座可以与其他智能家居设备进行联动,实现更加智能化的家居控制,例如通过温度传感器控制插座开关。
二、硬件设计智能插座的硬件设计是实现其功能的基础,主要包括电路设计和外壳设计。
1. 电路设计:智能插座的电路设计需要考虑电源管理、无线通信、继电器控制等方面。
首先,需要设计稳定的电源供给模块,以确保插座工作的稳定性和可靠性。
其次,需要集成无线通信模块(如Wi-Fi模块),用于与家庭无线网络进行连接,实现远程控制和数据交互。
最后,需要设计继电器控制电路,以控制插座的通断。
2. 外壳设计:智能插座的外壳设计需要符合用户的使用习惯和审美需求。
外壳材料应具备一定的绝缘性能,以确保使用安全。
外壳形状和尺寸应根据插座的使用环境进行合理设计,便于插拔插头。
三、软件开发智能插座的软件开发是实现其智能化操作的关键,主要包括手机应用程序的开发和与各种智能设备的联动。
1. 应用程序开发:智能插座的手机应用程序需要提供简洁明了的用户界面,方便用户操作和控制。
用户可以通过应用程序实现远程控制、定时开关等功能,并查看用电情况和报表。
2. 智能设备联动:智能插座可以与智能音箱、智能电视、智能门锁等智能设备进行联动。
智能家居中的智能插座设计与实现第一章:概述随着科技的不断发展,智能家居已经逐渐成为了现实。
智能插座作为智能家居中不可或缺的一部分,其应用也越来越广泛。
本文主要讨论智能插座的设计与实现,介绍智能插座的功能和应用,并探讨智能插座可能遇到的问题和解决方法。
第二章:智能插座的设计智能插座的设计需要考虑多个因素,如电路设计、机械结构设计、控制系统设计等。
在电路设计方面,需要充分考虑安全性和可靠性问题,确保电路不会出现漏电或短路等问题。
在机械结构设计方面,需要考虑插头的插拔力、外观设计、维修方便性等因素。
在控制系统设计方面,需要考虑智能化程度以及用户体验等问题。
第三章:智能插座的功能智能插座的功能主要包括以下几点:1.电能计量功能。
可以记录电器使用的电量,让用户清楚了解各个电器的电器功率和用电量。
2.远程控制功能。
通过与智能家居系统连接,可以通过手机等远程控制设备控制插座开关,方便用户远距离控制家中电器。
3.定时开关功能。
可以设置定时开关,让电器自动开关,方便用户控制家中电器的使用时间和频率。
4.智能化程度高。
通过与智能家居系统相连接,可以实现多种智能化应用,如语音控制、自动化场景控制等。
第四章:智能插座的应用智能插座的应用场景广泛,包括以下几个方面:1.智能家居。
作为智能家居系统中的一部分,智能插座可以方便用户控制家庭电器,提高生活质量和节能效果。
2.商业场所。
可以用于商业场所的照明和插座控制,提高商业场所管理的效率和安全性。
3.工业应用。
可以用于工业自动化控制等领域,提高生产效率和安全性。
第五章:智能插座可能遇到的问题和解决方法虽然智能插座带来了很多方便和便利,但是也可能遇到一些问题,如故障、通讯故障等。
这些问题都需要考虑到,因此在智能插座的设计和实现时需要充分考虑这些问题,并尽量避免和解决这些问题。
对于故障问题,可以通过加强智能插座的安全设计、定期检查和维护等方式来进行解决。
对于通讯故障问题,可以加强信号传输的可靠性和稳定性。
智能家居系统的搭建与调试方法随着人们对生活便利性的追求,智能家居系统成为了越来越多家庭的选择。
智能家居系统通过将智能设备与家居环境相连接,实现了家庭设备的自动化和远程控制。
本文将介绍智能家居系统的搭建与调试方法,帮助读者了解如何搭建一个高效且稳定的智能家居系统。
一、搭建智能家居系统的基本要素搭建智能家居系统需要准备以下基本要素:1.中央控制器:中央控制器是智能家居系统的核心,用于集中管理和控制各种智能设备。
常见的中央控制器包括智能家居主机、智能网关等。
2.智能设备:智能设备包括智能灯泡、智能插座、智能门锁、智能摄像头等,用于实现家居设备的自动化和远程控制。
3.传感器:传感器负责检测环境参数,如温度、湿度、光照等,以便智能家居系统能够根据环境变化自动调整设备状态。
4.通信网络:搭建智能家居系统需要一个稳定的通信网络,用于各设备之间的数据传输和远程控制。
常见的通信网络包括Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等。
二、搭建智能家居系统的步骤1.规划家居设备布局:在搭建智能家居系统之前,需要先规划家居设备的布局。
根据家庭的实际情况,确定各个智能设备的位置和数量,以确保系统的稳定性和覆盖范围。
2.选择合适的中央控制器:根据个人需求和预算,选择适合的中央控制器。
一些中央控制器提供了更多的功能和扩展性,但相应地价格也较高。
建议选择具备良好口碑和稳定性的中央控制器,并确保其能够兼容所选的智能设备。
3.选择合适的智能设备:根据家庭的需求选择合适的智能设备。
考虑设备的功能、品牌和兼容性等因素,选择性价比较高的智能设备。
4.连接设备到中央控制器:根据设备厂商提供的说明文档,将智能设备连接到中央控制器。
通常需要将设备添加到控制器的管理平台,并进行相关设置和配对工作。
5.设置触发条件和联动规则:智能家居系统的灵活性在于其能够根据预设的触发条件和联动规则自动执行相应的操作。
根据家庭的实际需求和习惯,设置合适的触发条件和联动规则,以便系统能够按照预期工作。
智能家居控制系统的设计及实现随着科技的不断发展以及生活水平的提高,智能家居已经成为了现代家庭的生活方式之一。
智能家居可以通过智能家居控制系统来实现对家庭设备的智能化控制,以增加家居安全,便利性和舒适度。
本文将介绍智能家居控制系统的设计和实现,以及一些规划实现的核心技术内容。
一、智能家居控制系统设计在智能家居控制系统的设计中,我们需要考虑以下几个方面的内容:智能家居的分类,控制系统的架构以及控制系统的基本功能实现。
1.智能家居分类智能家居可以根据不同的设备分类,可以包括安防、照明、空调、音响等。
其中最重要的应该是安防设备,在安防方面主要的设备有门禁控制系统、监控系统和报警系统等。
在照明方面,可以通过控制系统来快速改变灯光的颜色和亮度,实现人性化智能化操作。
2.控制系统的架构智能家居控制系统需要用到多个控制单元,包括家居中心控制器、智能插座、智能开关、智能传感器和智能电视机等设备。
其中家居中心控制器可以通过网络控制家庭中心的设备,并向用户提供操作界面。
3.基本功能实现智能家居控制系统应该具有以下几个基本功能:远程操控、自动控制、语音控制和触摸扫描控制等。
用户可以通过自己的手机和电脑等设备,以远程操控的方式控制智能家居设备。
当然,对于一些开启智能化设备的情况,同时也需要对此开发自动控制系统,可以对设备进行自动控制,实现智能化操作。
而对于一些已经实现智能化设备,我们也可以通过语音控制和触摸扫描控制等方式来实现更加方便的控制。
二、智能家居控制系统实现智能家居控制系统的实现步骤主要有以下几个方向:硬件设备选型、控制器基于嵌入式系统的开发、控制器网络配置和制造系统实现。
1.硬件设备选型首先需要对硬件设备进行选型,包括主控板、通讯模块、存储、操作系统等。
其中主控板的类型对于整个系统的性能以及可扩展性非常重要。
2.控制器基于嵌入式系统的开发在选好硬件设备之后,需要进行控制器基于嵌入式系统的开发。
实现方面可以采用一些常见的技术,包括通讯协议、多任务处理、设备交互以及应用程序编程接口(API)等技术。
本技术公开了一种智能插座及智能家居系统,智能插座包括MCU、与该MCU连接的电源电路、无线模块电路和驱动开关控制电路,该电源电路连接低压电力线,该无线模块电路与外部控制设备无线通信连接,该驱动开关控制电路受该MCU控制实现该智能插座通断状态的控制。
智能家居系统包括远程控制终端和上述智能插座;智能插座组成局域网并通过智能家居网关连接至互联网,远程控制终端通过互联网与智能插座通讯连接,实现对插接在智能插座上的家用电器的远程控制。
本技术通过对插座通电状态的遥控,实现对使用智能插座家用电器的遥控;使用智能插座组建智能家居局域网,远程控制终端实现家庭用电设备的远程遥控;智能家居系统构建成本低,使用可靠,安全方便。
权利要求书1.一种智能插座,其特征在于,包括MCU、与该MCU连接的电源电路、无线模块电路和驱动开关控制电路,该电源电路连接低压电力线,该无线模块电路与外部控制设备无线通信连接,该驱动开关控制电路受该MCU控制实现该智能插座通断状态的控制。
2.如权利要求1所述的智能插座,其特征在于,包括电力线耦合电路、信号接收电路、信号发送电路和电力线调制解调电路,该电力线耦合电路与供电电力线连接,实现控制信号与电力信号的耦合,该信号接收电路、信号发送电路分别连接在该电力线耦合电路与电力线调制解调电路之间,实现控制信号的接收与发送,该电力线调制解调电路与所述MCU连接,实现控制信号解调并传输至MCU。
3.如权利要求1或2所述的智能插座,其特征在于,所述驱动开关控制电路包括漏电接地检测电路、专用漏电信号放大电路、电源工作指示电路、脱扣执行机构电路、上电驱动信号产生电路、反向接线检测并执行电路,该专用漏电信号放大电路、电源工作指示电路、脱扣执行机构电路和上电驱动信号产生电路分别与所述MCU连接,该漏电接地检测电路连接在低压电力线与该专用漏电信号放大电路之间,该上电驱动信号产生电路连接该反向接线检测并执行电路并驱动该电路动作。
4.如权利要求3所述的智能插座,其特征在于,包括手动检测电路,该手动检测电路与所述MCU连接,实现对该智能插座的手动检测。
5.一种智能家居系统,其特征在于,包括远程控制终端和智能插座;所述智能插座包括MCU、与该MCU连接的电源电路、无线模块电路和驱动开关控制电路,该无线模块电路与外部控制设备无线通信连接,该驱动开关控制电路受该MCU控制实现该智能插座通断状态的控制;所述智能插座组成局域网并通过智能家居网关连接至互联网,所述远程控制终端通过互联网与所述智能插座通讯连接,实现对插接在所述智能插座上的家用电器的远程控制。
6.如权利要求5所述的智能家居系统,其特征在于,所述远程控制终端为移动控制终端或个人电脑。
7.如权利要求6所述的智能家居系统,其特征在于,所述移动控制终端为智能手机、笔记本电脑或移动平板电脑。
说明书一种智能插座及智能家居系统技术领域本技术涉及一种具有数据处理和通信功能的智能插座,还涉及使用该智能插座的智能家居系统。
背景技术电源插座是必不可少的用电设施。
例如,具有接地故障断路保护功能的接地故障断路器GFCI(GroundFaultCircuitInterrupter)就是电源插座的一种,已在美国、加拿大等北美、南美国家和地区广泛应用。
美国专利US2013021120A1、US2013038968A1、中国专利201420795658.1均公开了不同结构的上述GFCI插座。
无论是上述接地故障断路器还是一般的普通电源插座,都存在如下缺陷:无法实现智能化操作,无法对使用插座用电的电器设备进行智能化管理,不能满足智能家居的需要。
技术内容本技术要解决的技术问题之一在于,提供一种智能插座,克服现有电源插座无法实现智能化操作的缺陷。
本技术要解决的技术问题之二在于,提供一种智能家居系统,使用上述智能插座,克服现有家居系统无法实现家庭电器设备智能化操作的缺陷。
本技术解决其技术问题之一所采用的技术方案是:构造一种智能插座,其特征在于,包括MCU、与该MCU连接的电源电路、无线模块电路和驱动开关控制电路,该电源电路连接低压电力线,该无线模块电路与外部控制设备无线通信连接,该驱动开关控制电路受该MCU控制实现该智能插座通断状态的控制。
在本技术的一种智能插座中,包括电力线耦合电路、信号接收电路、信号发送电路和电力线调制解调电路,该电力线耦合电路与供电电力线连接,实现控制信号与电力信号的耦合,该信号接收电路、信号发送电路分别连接在该电力线耦合电路与电力线调制解调电路之间,实现控制信号的接收与发送,该电力线调制解调电路与所述MCU连接,实现控制信号解调并传输至MCU。
在本技术的一种智能插座中,所述驱动开关控制电路包括漏电接地检测电路、专用漏电信号放大电路、电源工作指示电路、脱扣执行机构电路、上电驱动信号产生电路、反向接线检测并执行电路,该专用漏电信号放大电路、电源工作指示电路、脱扣执行机构电路和上电驱动信号产生电路分别与所述MCU 连接,该漏电接地检测电路连接在低压电力线与该专用漏电信号放大电路之间,该上电驱动信号产生电路连接该反向接线检测并执行电路并驱动该电路动作。
在本技术的一种智能插座中,包括手动检测电路,该手动检测电路与所述MCU连接,实现对该智能插座的手动检测。
本技术解决其技术问题之二所采用的技术方案是:构建一种智能家居系统,其特征在于,包括远程控制终端和智能插座;所述智能插座包括MCU、与该MCU连接的电源电路、无线模块电路和驱动开关控制电路,该无线模块电路与外部控制设备无线通信连接,该驱动开关控制电路受该MCU控制实现该智能插座通断状态的控制;所述智能插座组成局域网并通过智能家居网关连接至互联网,所述远程控制终端通过互联网与所述智能插座通讯连接,实现对插接在所述智能插座上的家用电器的远程控制。
在本技术的一种智能家居系统中,所述远程控制终端为移动控制终端或个人电脑。
在本技术的一种智能家居系统中,所述移动控制终端为智能手机、笔记本电脑或移动平板电脑。
实施本技术的一种智能插座及智能家居系统,与现有技术比较,其有益效果是:1.通过在插座上设置MCU、电源电路、无线模块电路和驱动开关控制电路得到可控制的智能插座,实现对插座通电状态的遥控,从而实现对使用智能插座取电的家用电器的遥控。
2.使用智能插座组建智能家居局域网,远程控制终端通过互联网实现对智能插座的控制,从而实现对家庭用电设备的远程遥控。
3.智能家居系统充分利用现有网络和智能设备构建,成本低,使用可靠,安全方便。
附图说明图1是本技术智能插座实施例一的原理框图。
图2是本技术智能插座实施例二的原理框图。
图3是配合本技术智能插座实施例二使用构成家庭智能家居系统的智能插座原理框图。
图4是本技术智能插座实施例三的原理框图。
图5是本技术智能插座的总体安装图。
图6是使用本技术智能插座适用示意图。
图7是本技术智能家居系统一种实施例的原理框图。
具体实施方式下面将结合附图及实施例对本技术作进一步说明。
智能插座实施例一如图1所示,本技术的智能插座100包括MCU10、与该MCU10连接的电源电路13、无线模块电路12和驱动开关控制电路11,该无线模块电路12 与外部控制设备无线通信连接,该驱动开关控制电路11受该MCU10控制实现该智能插座100通断状态的控制。
智能插座实施例二如图2所示,本技术的智能插座100包括MCU10、电源电路13、无线模块电路12、驱动开关控制电路11、电力线耦合电路17、信号接收电路14、信号发送电路16和电力线调制解调电路15。
电源电路13、无线模块电路12、驱动开关控制电路11分别与MCU10连接,电源电路13连接低压电力线,电力线耦合电路17与供电电力线连接,实现控制信号与电力信号的耦合,信号接收电路14、信号发送电路16分别连接在该电力线耦合电路17与电力线调制解调电路15之间,实现控制信号的接收与发送。
该电力线调制解调电路15与MCU10连接,实现控制信号解调并传输至MCU10。
在一个局域网中,当一个智能插座采用了如图2所示结构,其它智能插座采用如图3所示结构,即在如图2所示结构的基础上,去掉无线模块电路12。
在局域网中,各智能插座之间通过局域网中的电力线传输控制信号,通过电力线耦合电路17、信号接收电路14、信号发送电路16和电力线调制解调电路15实现控制信号的调制、传输和提取使用。
智能插座实施例三本实施例的智能插座采用接地故障断路器GFCI。
如图4所示,本实施例的智能插座包括MCU10、电源电路13、无线模块电路12、驱动开关控制电路、电力线耦合电路17、信号接收电路14、信号发送电路16和电力线调制解调电路15。
电源电路13、无线模块电路12分别与MCU10连接。
电力线耦合电路17与供电电力线连接,实现控制信号与电力信号的耦合,信号接收电路14、信号发送电路16分别连接在该电力线耦合电路17与电力线调制解调电路15之间,实现控制信号的接收与发送。
该电力线调制解调电路15与MCU10连接,实现控制信号解调并传输至MCU10。
其中,驱动开关控制电路包括漏电接地检测电路21、专用漏电信号放大电路22、电源工作指示电路23、脱扣执行机构电路24、手动检测电路25、上电驱动信号产生电路26、反向接线检测并执行电路27,该专用漏电信号放大电路22、电源工作指示电路23、脱扣执行机构电路24和上电驱动信号产生电路26分别与MCU10连接,漏电接地检测电路21连接在低压电力线与专用漏电信号放大电路22之间。
上电驱动信号产生电路26连接该反向接线检测并执行电路27并驱动该电路动作。
手动检测电路25与MCU10连接,实现对该智能插座100的短路故障的手动检测。
在其它实施例中,不设置手动检测电路25,不影响本技术目的的实现。
智能插座实施例四本实施例与实施例三基本相同,区别是:不设置电力线耦合电路17、信号接收电路14、信号发送电路16和电力线调制解调电路15,不影响本技术目的的实现。
如图5、图6所示,本技术的智能插座100可用于各种家用电器200的供电。
如图7所示,本技术的智能家居系统包括远程控制终端500和智能插座100。
智能插座100如上所述。
智能插座100组成局域网并通过智能家居网关连接至互联网。
远程控制终端500通过互联网与智能插座100通讯连接,实现对插接在智能插座100上的家用电器的远程控制。
远程控制终端可以是移动控制终端或固定的个人电脑(PC)。
移动控制终端包括但不限于智能手机、笔记本电脑或移动平板电脑等。
远程控制终端500可以控制智能插座100组的通断状态,也可以随智能插座100写入或修改其内部控制程序,实现其工作状态的控制。