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基于STM32和涂鸦WiFi模块的智能插座项目

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简介:
本项目采用STM32微控制器结合涂鸦WiFi模块设计,实现了一款远程控制智能插座。用户可通过手机APP轻松操控电源开关,享受智能家居便捷生活。 一款对接涂鸦云的智能插座项目源码、原理图及参考资料如下: 硬件平台:STM32F103 WiFi模块:涂鸦 WiFi 模块 云平台:涂鸦云 相关博文记录了该项目的具体开发过程,标题为《STM32对接涂鸦wifi模块项目记录》。

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客服
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  • STM32WiFi
    优质
    本项目采用STM32微控制器结合涂鸦WiFi模块设计,实现了一款远程控制智能插座。用户可通过手机APP轻松操控电源开关,享受智能家居便捷生活。 一款对接涂鸦云的智能插座项目源码、原理图及参考资料如下: 硬件平台:STM32F103 WiFi模块:涂鸦 WiFi 模块 云平台:涂鸦云 相关博文记录了该项目的具体开发过程,标题为《STM32对接涂鸦wifi模块项目记录》。
  • STM32无线WiFi.zip
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    本项目为一款基于STM32微控制器与Wi-Fi模块开发的智能家居产品——无线WiFi智能插座。用户可通过手机APP远程控制电器设备的电源开关,并可实时监测用电量,实现智能化管理。 基于STM32无线WiFi智能插座的项目提供了一个完整的解决方案,旨在展示如何使用STM32微控制器实现一个具备远程控制功能的智能插座。该项目集成了WIFI模块以支持网络连接,并通过配套的应用程序或网页界面让用户能够轻松地监控和管理其家庭电器的状态与能耗情况。 该设计不仅提供了硬件电路图、BOM清单以及详细的软件代码,还包含了使用说明文档和技术资料,帮助开发者快速上手并进行二次开发。此外,项目中还包括了调试技巧及常见问题的解决方案,以便用户在遇到技术难题时能够及时找到答案。
  • CBU二次开发入门指南(篇).pdf
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    本指南旨在为使用涂鸦智能平台的开发者提供关于智能插座二次开发的基础教程和实践指导,帮助快速掌握相关技能。 本段落是涂鸦智能 CBU 模块二次开发指导书的简化版,主要介绍了如何通过修改智能插座 demo 代码来实现手机端控制终端 LED 的功能。修订记录中包括了版本、修订人和时间等信息。前言部分详细解释了手机端、云端和终端之间的配置方法以及它们相互关系与控制原理。本书的目标是帮助读者掌握涂鸦 SDK 开发的基础知识,适合初学者阅读。
  • WRG1网关WiFi数据手册.pdf
    优质
    本手册详细介绍了WRG1涂鸦网关WiFi模块的技术规格和使用指南,包括硬件接口、网络协议及应用场景,为开发者提供全面的技术支持。 ### 涂鸦网关WiFi模块WRG1知识点解析 #### 一、产品概述与特点 **WRG1**是杭州涂鸦信息技术有限公司自主研发的一款低功耗嵌入式Wi-Fi模块,具备高性能与低能耗的特点。该模块的核心组件包括高集成度的无线射频芯片**RTL8711AM**以及外扩的Flash存储芯片。此外,WRG1还内含一个低功耗的ARM-Cortex M3 MCU,能够提供强大的处理能力。 **特点:** 1. **内置低功耗32位CPU**:WRG1配备了主频高达166MHz的低功耗32位CPU,可作为应用处理器使用,适用于多种应用场景。 2. **工作电压范围广**:支持从3V至3.6V的工作电压范围,适用于不同供电环境。 3. **丰富的外设接口**:提供了10个GPIO端口、2个UART接口以及一个ADC(模数转换器),能够满足不同的外部设备连接需求。 4. **Wi-Fi连通性强**:支持802.11 bgn标准,在2.4GHz频段上运行,覆盖了1-14频道。同时,WRG1支持WPA和WPA2加密技术,确保数据传输的安全性。 5. **输出功率大**:在802.11b模式下最大输出功率可达+20dBm,增强了信号覆盖范围。 6. **支持SmartConfig功能**:通过Android或iOS设备进行快速配置简化了网络连接过程。 7. **认证齐全**:通过CE、FCC和SRRC等国际认证,确保产品的合规性和安全性。 8. **工作温度范围宽**:在-20℃到85℃的环境下稳定运行,适用于各种极端环境。 #### 二、主要应用领域 WRG1因其强大的功能及灵活性,在多个行业中有着广泛的应用前景: 1. **智能楼宇**:可用于智能门禁系统和环境监测系统等场景。 2. **智能家居家电**:例如智能插座、智能灯泡以及安防系统等。 3. **医疗保健**:如远程健康监测设备与可穿戴健康设备等。 4. **工业无线控制**:应用于自动化生产线的远程监控及管理。 5. **婴儿监控器**:提供安全可靠的视频监控解决方案。 6. **网络摄像头**:支持高清视频传输,适用于家庭和企业级监控场景。 7. **智能公交系统**:用于公共交通系统的智能化管理和提升服务质量。 #### 三、模块接口 WRG1模块具备多种接口,方便与其他设备进行连接和通信: **2.1 尺寸封装**: WRG1的尺寸为宽19mm, 长25.7mm, 高3.3mm。引脚间距为1.5毫米。 **2.2 引脚定义**:根据提供的文档内容,WRG1的部分引脚如下: - **GND(引脚1)**: 电源参考地。 - **SWD_TMS(引脚2)**: GPIOE_3, 同时支持JTAG_TMS用于JLink烧录。 - **E_2 (引脚3)**: GPIOE_2,当配置为JTAG模式时不可用作GPIO端口。 - **SWD_CLK(引脚4)**:GPIOE_4,可用作JTAG_CLK或用于JLink编程接口。 - **I2C2_SDA(引脚5)**: GPIOE_1,在特定情况下不能作为GPIO使用。 - **I2C2_SCL(引脚6)**:同上。 - **ADC(引脚7)**: 一个16位精度的模数转换器接口。 - **EN (引脚8)**:模块使能端,正常使用时需连接3.3V。 #### 四、电气参数 WRG1的电气特性包括: **4.1 绝对电气参数**: 包括极限条件下的最大电压和电流等以确保设备不会因过载而损坏。 **4.2 工作条件**: 指出模块正常工作的所需电压及温度范围。 **4.3 Wi-Fi发射功耗**: 在Wi-Fi传输状态下,WRG1的平均功率消耗值。 **4.4 Wi-Fi接收功耗**: 在Wi-Fi接收模式下,WRG1的平均电能使用情况。 **4.5 工作模式下的能耗**: 包括休眠和激活等不同工作状态下的电力消耗数据。 #### 五、射频特性 **5.1 基本射频性能指标**: 涵盖频率范围及带宽等基本参数。 **5.2 Wi-Fi输出功率**: 在特定调制方式下
  • ESP8266WiFi源代码
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    本项目提供了一个基于ESP8266模块的WiFi智能插座开源代码,实现远程控制家电开关的功能。适合DIY爱好者研究和使用。 smartplug都是基于iot-firmware版本开发的,tcp/udp使用了乐鑫自己封装的接口。
  • WiFi完整源代码及文件
    优质
    本项目提供一套完整的WiFi智能插座解决方案的源代码和相关文档。通过集成Wi-Fi模块实现远程控制家电设备的功能,并支持手机APP操作界面设计。适合于物联网爱好者和技术开发者学习研究使用。 智能插座通过手机控制实现远程操控功能,涉及esp8266上位机与下位机的全部源代码及原理图打包。
  • WiFiPCB布局
    优质
    《WiFi智能插座PCB布局》是一篇详细介绍如何为具备Wi-Fi功能的智能插座设计高效、合理的印刷电路板布局的文章。文章深入探讨了优化电气性能与信号完整性的重要性,同时提供了实际的设计案例和技巧,旨在帮助工程师们开发出更加智能化且易于使用的家居电器产品。 文件包含一个通过测试的wifi智能插座PCB布局图纸,其电磁干扰符合工业4级标准。如果有兴趣制作wifi智能插座或其他物联网产品的朋友可以下载该图纸作为布线和天线设计的参考。
  • 微信小程序:(包含照片像素
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    涂鸦是一款集创意与趣味于一体的小程序,提供涂鸦板、涂鸦照片编辑及像素风格绘画功能,让每位用户都能轻松创作个性艺术作品。 涂鸦小程序允许用户在白板上自由绘画或选择一张照片进行涂鸦。画笔的宽度与颜色均可自定义调整。画画功能代码位于painting文件夹中,而涂鸦照片的功能则位于painting2文件夹内。 此程序通过搜索关键词“soso涂鸦”或者扫描二维码即可体验其效果。考虑到小程序中的canvas层级最高,因此采用动态调整高度的方法来显示底部工具栏。 为了防止橡皮擦功能影响原图,在使用时先为canvas设置背景图片,并在保存前先保存绘制的效果,然后清空canvas重新绘制原图和手绘结果(利用了canvas输出透明背景的特性)。 版本更新如下: v1.2.3:采用曲线绘制方式解决折线问题。 v1.2.2:新增荧光涂鸦功能。该页面通过参数pageType区分入口页,主要参考小程序apisetShadow实现代码。 v1.2:增加了像素涂鸦功能,基于原有普通涂鸦进行了改进(将lineTo更改为fillRec)。
  • ArduinoSTM32 WIFI远程风扇.zip
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    本项目为一款结合了Arduino与STM32微控制器及WIFI模块的智能远程控制风扇系统。用户可通过网络实现对风扇的远程操控,提升家居智能化体验。 适用于工作项目、毕业设计及课程设计的源码均已通过助教老师的测试,并确认可以正常运行。欢迎下载并轻松复刻这些资源。下载后,请务必先查看README.md文件(如果有),仅供学习参考之用。
  • STM32WiFi
    优质
    本项目基于STM32微控制器开发,结合WiFi模块实现无线通信功能。旨在探索物联网应用中的远程控制与数据传输技术。 基于STM32利用WiFi模块实现通过平板电脑控制电机、位移传感器、继电器、离合器及制动器的控制系统。该系统涵盖上位机与底层设备之间的交互功能。