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关于阿里云的远程温湿度监测系统资料

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简介:
本资料详细介绍基于阿里云平台的远程温湿度监测系统的构建与应用,涵盖技术架构、数据采集、云端处理及数据分析等方面。 资料涵盖硬件选型、硬件连接方法、软件编程以及在阿里云平台和手机端的实现方案,包括视频教程、程序代码及一些说明文档,并通过百度云链接进行分享。

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客服
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  • 湿
    优质
    本资料详细介绍基于阿里云平台的远程温湿度监测系统的构建与应用,涵盖技术架构、数据采集、云端处理及数据分析等方面。 资料涵盖硬件选型、硬件连接方法、软件编程以及在阿里云平台和手机端的实现方案,包括视频教程、程序代码及一些说明文档,并通过百度云链接进行分享。
  • 和小序结合Arduino湿.zip
    优质
    本项目为一款集成了阿里云与微信小程序技术,并借助Arduino平台实现的温湿度监测解决方案。用户通过手机即可实时查看环境数据,操作简便且功能强大。 通过定时读取温湿度(DHT11)数据,并将这些数据上传到阿里云平台,在小程序上可以实时监控温湿度曲线。该系统适用于环境数据检测场景。
  • W5500实时湿
    优质
    本项目研发了一套基于W5500芯片的远程温湿监测系统,可实现环境参数的实时采集与云端传输,适用于智慧农业、仓储管理等场景。 在W5500EVB端连接DHT11温湿度传感器,并实时读取温度和湿度;通过W5500与网络连接,并与物联网云平台Yeelink中添加的设备建立连接;之后系统会将读取到的温度和湿度上传至物联网云平台Yeelink,这样就可以随时通过网络观察温度和湿度的变化。此外,登录Yeelink账号后,还可以通过手机随时随地查看温度和湿度的变化。
  • STM32结合ESP8266与实现湿、光照及烟雾展示和操控
    优质
    本项目基于STM32微控制器,通过集成ESP8266模块连接阿里云平台,实时采集并上传环境中的温度、湿度、光照强度以及烟雾浓度数据,并支持远程控制操作。 STM32是一款基于ARM Cortex-M内核的微控制器,在嵌入式系统设计中广泛应用,尤其是在物联网(IoT)领域发挥着重要作用。在这个项目里,STM32作为数据采集与本地显示的核心部件发挥作用,它负责读取温湿度、光照强度以及烟雾浓度传感器的数据。 例如DHT11或DHT22这样的温湿度传感器能够实时监测环境中的温度和湿度变化。通过I2C或SPI接口,STM32可以获取这些传感器的信息,并将处理后的数据在本地OLED显示屏上展示出来,为用户提供直观的环境信息。 光照强度传感器如BH1750或TSL2561能测量环境中光的强弱。同样地,它们通过I2C或SPI接口与STM32连接,获取到的数据也会显示在OLED屏幕上供用户查看。 烟雾浓度传感器MQ-2或MQ-9可以检测空气中的烟雾和有害气体含量。这些传感器输出信号会被STM32内置的AD转换器转化为数字信号,然后进行处理并展示出来。 ESP8266是一款成本低且功能强大的Wi-Fi模块,使STM32能够接入无线网络环境。在这个项目中,通过串口2接口,STM32与ESP8266建立通信,并使用UART协议交换数据。收集到的环境参数由STM32打包成特定格式并通过串口发送给ESP8266。 收到这些信息后,ESP8266利用MQTT(消息队列遥测传输)协议将数据上传至阿里云IoT平台。这种轻量级的消息传递机制非常适合低带宽、高延迟或不稳定网络环境下的设备和服务器之间的通信需求。在该平台上,用户能够实时监控分析存储这些信息,并根据需要设置规则以触发相应动作,比如报警或者远程控制。 通过使用阿里云的物联网服务,可以实现从云端远程查看显示数据以及对基于STM32的硬件进行操作的功能。例如,在网页或移动应用程序上可以直接访问温湿度、光照强度和烟雾浓度等实时信息,并且可以根据需要调整传感器的工作模式或是设置警报阈值。 项目提供的代码包括了与ESP8266通信所需的固件,还包含了必要的驱动程序配置文件等内容。它实现了从各种类型的环境监测设备中读取数据,在OLED屏幕上显示这些信息、通过串口和ESP8266进行交互,并将收集到的数据上传至阿里云服务器的完整功能链路,为有兴趣深入了解或复制此项目的开发者提供了宝贵的参考资料。
  • STM32F103GSM湿
    优质
    本项目设计并实现了基于STM32F103微控制器和GSM技术的温湿度远程监控系统。该系统能够实时采集环境中的温度与湿度数据,并通过GSM网络将信息发送至用户手机,便于用户随时掌握监测点的气候状况,确保适宜的工作或生活环境。 基于STM32的温湿度控制系统具备丰富的图形界面,并且支持通过GSM进行远程控制。
  • Linux网ZigBee
    优质
    本系统采用Linux平台的网关设备结合ZigBee技术,实现对远程环境温度的实时监控和数据传输,适用于智能家居、工业监测等领域。 在本项目中,“基于Linux网关的Zigbee远程温度监控”是一个综合性的系统,它利用了嵌入式技术、物联网(IoT)通信以及软件开发等多方面的知识。主要涉及以下几个关键点: 1. **Linux网关**:在物联网系统中,Linux网关充当着数据汇聚和处理的角色。它接收来自Zigbee网络的数据,并可能进行初步的处理和过滤,然后将这些信息转发到上位机或者云端服务器。由于其开源、稳定、强大的网络支持和丰富的开发工具特性,Linux被选为本项目的操作系统。 2. **MFC(Microsoft Foundation Classes)**:这是一个微软提供的C++类库,用于构建Windows应用程序。在该项目中使用MFC来开发一个用户界面应用以显示从Linux网关接收到的温度数据。该库提供了窗口、控件和事件处理等基本元素,使开发者能够方便地创建用户界面并实现与底层设备的交互。 3. **Zigbee**:这是一种低功耗、近距离且适合物联网设备使用的无线通信技术。在本系统中,Zigbee网络负责传感器节点(如温度传感器)之间的数据传输。这些节点收集环境中的温度信息,并通过Zigbee协议将它们发送到最近的协调器节点即Linux网关。 4. **远程监控**:用户可以通过互联网实时获取来自现场设备的温度读数,这通常涉及使用TCP/IP等网络编程技术及安全措施(如数据加密)来确保传输过程中的信息安全和完整性。 在实现过程中,可能包括以下步骤: - **硬件搭建**:选择合适的Linux开发板以及Zigbee模块,并建立相应的物理环境。 - **固件开发**:为Zigbee设备编写固件代码以使其能够收集并发送温度数据。 - **Linux网关编程**:于Linux平台上进行程序设计,实现接收来自Zigbee网络的数据并通过互联网接口将这些信息转发给上位机的功能。 - **上位机应用开发**:利用MFC技术开发用户界面应用程序来展示从Linux网关接收到的温度数据。 - **网络通信配置**:确保Linux网关和上位机之间的有效连接,以实现可靠的数据交换。 - **调试与优化**:对系统进行全面测试并进行必要的调整以保证其稳定运行,并针对性能需求做出改进。 最终程序可能包含所有组件(如源代码、可执行文件及文档)的压缩包。通过研究这些资源可以了解如何整合各种技术来构建一个完整的远程监控解决方案。
  • ESP32粮食仓库湿.pdf
    优质
    本论文设计了一种基于ESP32的粮食仓库远程温湿度监测系统,通过无线传输技术实时监控仓库内的环境参数,确保粮食存储安全。 为解决粮仓环境监测中的温湿度采集设备体积大、精度低以及供电布线成本高等问题,设计了一种具备便携性、准确性、实时性和可扩展性的远程数据采集及处理系统。该监控系统利用STM32微处理器、DHT22温湿度传感器、DS18B20温度传感器和ESP32无线通信模块,并通过Yeelink平台实现温湿度传感器的接入管理,存储收集到的数据以及进行远程监测与控制功能。软件开发环境采用μC/OS-II操作系统及Emwin图形用户界面库。调试结果显示该系统能够实时稳定地反馈现场的温湿度数据,并支持通过手机和电脑终端进行实时监控与操作。
  • SHT11湿设计
    优质
    本项目旨在设计并实现一种基于SHT11传感器的温湿度远程监测系统,能够实时采集环境中的温度和湿度数据,并通过网络传输至远程服务器进行数据分析与展示。该系统适用于家庭、仓库等场所的智能环境监控需求。 采用SHT11数字温湿度传感器作为测量元件,并结合单片机与GSM技术实现远程监控系统。该系统涵盖了温湿度数据采集终端的软硬件设计以及通信端软件的具体实施,相较于传统装置,它具有结构简单、测量精度高的特点。