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物联网课程设计涵盖Zigbee智能系统(应用于家居、宿舍和仓库),并包含APP和网关。

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简介:
采用原生态开发方式,涵盖了烟雾、温湿度、继电器以及热释电等多种传感器的设计与实现,所有这些都紧密地依托zigbee技术进行构建。该系统集成了移动应用程序(APP)和无线网络网关(wifi网关),旨在提供全面的监测和控制功能。由于开发周期相对较短,可能存在一些未被完全发现的缺陷,因此在测试过程中需要格外留意,并请理解开发团队在优化过程中可能会遇到的挑战。

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客服
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  • ——基Zigbee/宿/(APP)
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    本课程项目聚焦于构建基于Zigbee技术的智能环境控制系统,涵盖家居、宿舍及仓库应用,并集成手机APP与网关设备管理平台。 原生态开发项目包含了烟雾传感器、温湿度传感器、继电器以及热释电传感器等功能,并且所有设备都基于Zigbee技术进行设计。此外,还包括了APP和WiFi网关的集成。由于时间紧迫,可能存在一些尚未发现的技术问题或bug,测试不够充分,请理解我们在开发过程中所面临的挑战与困难。
  • 树莓派ZigBee技术的.zip
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    本项目结合了树莓派与ZigBee技术,构建了一套灵活高效的物联网智能家居控制系统。用户可通过手机APP远程操控家居设备,实现自动化管理。 物联网智能家居毕业设计项目嵌入式优质项目资源经过严格测试后上传,并确保可以直接运行成功且功能正常。拿到资料包后可轻松复现出一样的项目。 本人拥有丰富的单片机开发经验,专注于嵌入式领域。若有任何使用问题欢迎随时联系我,我会及时为你解答并提供帮助。 【资源内容】:包含完整源码、工程文件和说明文档,具体内容请查看下方的详细信息。 【附带帮助】:若您需要更多关于嵌入式物联网单片机相关领域的开发工具或学习资料,请告诉我,我可以提供支持与推荐。鼓励大家不断进步和深入研究。 对于初学者建议,在硬件部分如果不会绘制PCB电路图,则可以使用面包板、杜邦线及外设模块来替代,只需简单连接线路并下载源码烧录进单片机中即可轻松复刻项目。 此优质项目适用于各种场景中的开发需求:包括但不限于毕业设计、课程作业、学科竞赛或初期项目的立项等。同时基于该项目进行扩展和创新也是可行的方案之一。
  • 技术的
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    本课程设计围绕基于物联网技术的智能家居系统展开,旨在实现家居设备互联互通与智能化管理,提升居住舒适度和便利性。 本系统由硬件部分和软件部分组成。硬件包括红外线模块、报警模块以及温湿度模块。在温湿度模块方面,主要采用DHT11传感器进行数据采集,并通过STM32单片机对转换后的结果进行运算处理。最终,这些信息会通过串口传输到电脑端以实施调控和查看。 经过智能家居系统的测试后,系统能够基本实现温度和湿度的实时监控与控制功能,在异常情况下还能发出警报并采取相应措施;此外,该系统还支持室内温湿度数据的实时显示,并能在人员进入时进行预警。
  • 的毕业:基、MQTTJavaWeb的技术
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    本项目为智能家居领域的毕业及课程设计作品,采用物联网技术结合MQTT协议和Java Web开发框架,实现家居设备智能互联及远程控制。 使用JDK 1.8、Tomcat 8.5 和 MySQL 5.7 构建一个 Web 应用程序作为智能家居系统的服务器端,接收客户端传来的数据,并通过网页实时展示室内传感器的读数(推荐以曲线图形式呈现)。同时开发物联网客户端来模拟各种设备。该客户端将生成并发送数据至服务端,后者依据特定协议处理这些信息。 需模拟以下设备: - 温度传感器:数量1,用于采集房间内的温度。 - 湿度传感器:数量1,负责收集室内湿度的数据。 - 空调:数量1,能够根据服务器发出的指令调节工作模式(制冷、制热或送风),设定温度与风速,并向服务端报告自身状态(包括当前模式、目标和实际温度以及风力大小)。 - 灯光系统:共四盏灯。其中两盏为开关式控制,另外两盏支持调光功能,亮度调节范围0至100。 - 门窗磁传感器:用于响应服务器指令以开闭窗户。 具体要求如下: 1. 设计一套应用层通信协议来确保数据的双向传输,并且该协议应具备头部信息和有效负载部分; 2. 数据交换采用MQTT协议,需安装EMQ消息服务器支持; 3. 系统须能兼容多个客户端接入,在设计时考虑如何区分不同设备发出的消息以及针对特定家庭进行个性化控制。
  • ZigBee技术的(硕士论文).doc
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    本论文详细探讨了基于ZigBee技术的智能家居物联网系统的构建方法与应用实践,旨在提升家居自动化水平和生活质量。 基于ZigBee的智能家居物联网系统设计硕士论文 该论文的主要贡献在于开发了一种创新性的智能家居物联网解决方案,以解决现有市场上的产品在联网复杂性、成本控制、便捷性和用户群体覆盖范围等方面存在的问题。 首先,本段落定义了智能家居的概念及其特点。这是一种通过先进的计算机技术、嵌入式系统和网络通信手段将家庭中的各种设备连接起来的物联网体系。它具备智能化、自动化以及信息化等特性,从而显著提升了家居生活的舒适度与安全性。 接着介绍了ZigBee无线通讯技术在本项目中的应用情况,并详细描述了硬件模块的设计过程。其中协调器部分使用CC2531芯片作为核心组件来实现数据传输功能;而终端设备则基于CC2530处理器,用于监控家庭安全、控制家电以及监测用电量等任务。 此外,论文还深入研究并分析了ZigBee标准协议,并选择了TI公司的Z-Stack协议栈进行开发。通过制定一套符合智能家居需求的通讯规则和编写相应的驱动程序及应用层代码,从而确保系统的高效运行。 为了进一步提高用户体验,在软件层面也进行了大量优化工作。这些改进措施使得系统能够更加精准地采集信息并根据需要及时调整家居环境设置。 最后,本段落展示了该技术在电视机Android界面中实现智能家居控制的实际案例,并指出此创新在国内尚属首次尝试,具有很高的实用价值和市场潜力。经过一系列的研发及市场需求调研后发现,本项目已经达到了预期的效果与目标。 综上所述,这项基于ZigBee的智能家庭解决方案具备成本低、功耗小以及易于操作等优点,在给用户带来便利的同时也促进了整个行业的发展趋势。随着智能电视和云服务技术日益普及化,未来智能家居系统有望获得更广泛的应用,并为人们的生活带来更多舒适与便捷体验。
  • 树莓派ZigBee的远控制
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    本项目构建了一个基于树莓派与ZigBee技术的远程智能家居控制系统,实现家电设备的智能互联及远程操控,提升了家居生活的便捷性和舒适度。 刘毓炜和崔晓艳提出了一种基于物联网的远程智能家居控制系统,旨在弥补传统智能家居系统的不足。该系统采用树莓派作为核心设备,因其体积小、成本低且便于携带而被选中。
  • 技术在的论文.doc
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    本文探讨了物联网技术在家用智能设备中的集成与优化,分析了其对提升居住环境舒适性、便捷性和安全性的重要作用。 基于物联网技术的智能家居系统的研究旨在探讨如何利用先进的网络技术和智能设备构建一个高效、便捷且安全的家庭环境。通过集成各种传感器和执行器,该系统能够实现对家庭内部温度、照明以及安防等各项功能的自动化控制与管理,从而极大地提升了居住体验。 论文详细介绍了物联网在家居领域的应用现状及未来发展趋势,并分析了当前智能家居系统的优点及其面临的挑战。同时,还提出了一些创新性的解决方案和技术路线图以应对这些难题,为相关行业的进一步研究提供了宝贵的参考价值和理论依据。
  • 方案
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    本方案聚焦于利用物联网技术优化家居环境,涵盖智能安防、节能环保及便捷生活等多个方面,旨在为用户打造一个舒适、安全且高效的居住空间。 智能家居的概念虽然由来已久,但直到1984年才有了实际的应用案例。这一年,美国联合科技公司首次将建筑设备信息化和整合化理念应用于康乃迪克州哈特佛市的CityPlaceBuilding项目中,从而诞生了世界上第一栋“智能型建筑”。这一事件也标志着全球范围内智能家居建设热潮的开始。
  • STM32的
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    本项目设计并实现了一个基于STM32微控制器的智能家居物联网系统,能够通过Wi-Fi连接互联网,远程控制家居设备,提供便捷、智能的生活体验。 基于STM32的物联网智能家居系统旨在采集四种居家常用数据:温度、湿度、光照强度以及空气中的可燃气体含量,并根据这些数据进行相应的智能控制。 1. **环境光控制窗帘**:通过检测室内光线强度,使用舵机拉动床帘(实际为模拟卧室日出情况下的窗帘开合)。 2. **温湿感应自动调节**:依据室内的温度和湿度信息,系统能够判断是否需要开启窗户或风扇来改善室内舒适度。 3. **气体泄漏报警与通风控制**:当检测到空气中的可燃气体含量异常时,会触发蜂鸣器发出警报,并同时启动电机及舵机以自动开窗并打开排气扇进行排风。 此外,系统还具备以下功能: - 制作主控UI界面,实时显示上述数据和常用电器的状态(如风扇、灯光、门窗等),便于用户直观了解家居环境。 - 将采集的数据上传至云端数据库,并通过前端UI展示给用户查看。 - 用户可以通过手机连接到云平台,在远程位置监控家庭情况并进行相应的控制操作。 **硬件选型如下:** 1. STM32F103ZET6开发板 1块 2. 4.3寸电容屏 1个 3. DHT11温湿度传感器模块 1个 4. MQ-2可燃气体检测模块 1个 5. BH1750光照强度检测模块 1个 6. ESP8266 WiFi 模块 1片 7. 3.3V四路继电器模块若干 8. L298N驱动板若干 9. SG90舵机 若干 10. 连接线和杜邦线 若干 11. 12伏电机 两台 12. 12伏灯泡 四个
  • OneNet
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    OneNet是面向物联网设备提供连接管理、设备管理和应用开发等服务的开放平台,致力于帮助用户轻松构建各类智能家居应用。 STM32F103系列芯片可以通过ESP8266连接到ONNET平台,并使用MQTT协议进行通信。该过程有详细的教程可供参考,即使是初学者也能轻松上手。应用场景包括将STM32上的所有传感器数据上传至ONNET云平台,例如DHT11温湿度传感器和MQ-2烟雾传感器的数据等。