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厨房智能监控系统的电路方案(含下位机源码、APP及设计分析)

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简介:
本项目提供一套完整的厨房智能监控系统解决方案,涵盖硬件电路设计、下位机程序代码以及手机应用软件开发,并深入解析其架构与功能。 前言:为什么我首先想到要做厨房安全系统呢?因为厨房不仅是一个经常活动的场所,而且是家中危险系数最高的地方。您是否也有这样的担心,比如家人忘记关掉煤气、煲汤时忘记时间……一些小细节的疏忽大意就可能危害到家庭的安全。 该厨房智能监控系统可以监测需要特别关注安全的地方——即厨房。设备具备多种传感器接入,并且根据用途自由配置传感器种类。通过连接云平台,可以通过智能手机实时了解当前状态;利用智能算法评估出安全系数并采取针对性防护措施;用户还可以手动修正处理问题。 此系统的三个主要组成部分包括:家庭卫士、云端建立和手机端APP开发。其中,家庭卫士部分使用多传感器对厨房温湿度、燃气泄漏及明火烟雾进行监控,并通过综合分析数据判断险情;而手机应用则可以远程控制消防设备以应对危险情况。 软件开发过程分为三大部分:下位机单片机程序编写、云端建立和手机端APP开发。利用机智云平台,开发者能够快速完成项目。该平台提供Gokit开发板以及丰富的底层代码范例,并且在创建云端数据空间时有详细的指导说明,非常适合初学者。 对于下位机部分的单片机编程工作而言,重要的是要将产品识别码(product key)嵌入到程序中以确保设备能够正确连接至用户的云数据库。此外,在进行硬件初始化如RGB LED模块使用过程中需要注意根据开发板型号调整相关代码内容。 云端建立步骤包括注册账号、选择合适的模板并填写相应的数据信息等,最终会获得一个专属于自己的产品识别码供后续阶段使用;手机APP的创建则基于官方提供的开源示例源码完成修改即可。对于测试而言,可以下载特定的应用程序连接到开发板进行调试验证功能是否正常。 综上所述,在整个项目实施过程中需要密切注意各个组件之间的兼容性和一致性以确保最终产品的稳定可靠运行。

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客服
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  • APP
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    本项目提供一套完整的厨房智能监控系统解决方案,涵盖硬件电路设计、下位机程序代码以及手机应用软件开发,并深入解析其架构与功能。 前言:为什么我首先想到要做厨房安全系统呢?因为厨房不仅是一个经常活动的场所,而且是家中危险系数最高的地方。您是否也有这样的担心,比如家人忘记关掉煤气、煲汤时忘记时间……一些小细节的疏忽大意就可能危害到家庭的安全。 该厨房智能监控系统可以监测需要特别关注安全的地方——即厨房。设备具备多种传感器接入,并且根据用途自由配置传感器种类。通过连接云平台,可以通过智能手机实时了解当前状态;利用智能算法评估出安全系数并采取针对性防护措施;用户还可以手动修正处理问题。 此系统的三个主要组成部分包括:家庭卫士、云端建立和手机端APP开发。其中,家庭卫士部分使用多传感器对厨房温湿度、燃气泄漏及明火烟雾进行监控,并通过综合分析数据判断险情;而手机应用则可以远程控制消防设备以应对危险情况。 软件开发过程分为三大部分:下位机单片机程序编写、云端建立和手机端APP开发。利用机智云平台,开发者能够快速完成项目。该平台提供Gokit开发板以及丰富的底层代码范例,并且在创建云端数据空间时有详细的指导说明,非常适合初学者。 对于下位机部分的单片机编程工作而言,重要的是要将产品识别码(product key)嵌入到程序中以确保设备能够正确连接至用户的云数据库。此外,在进行硬件初始化如RGB LED模块使用过程中需要注意根据开发板型号调整相关代码内容。 云端建立步骤包括注册账号、选择合适的模板并填写相应的数据信息等,最终会获得一个专属于自己的产品识别码供后续阶段使用;手机APP的创建则基于官方提供的开源示例源码完成修改即可。对于测试而言,可以下载特定的应用程序连接到开发板进行调试验证功能是否正常。 综上所述,在整个项目实施过程中需要密切注意各个组件之间的兼容性和一致性以确保最终产品的稳定可靠运行。
  • APP,WiFi远程遥灯光APP
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    本项目介绍一款可通过手机APP和WiFi实现远程控制的智能灯光系统,包含详细的硬件电路图、下位机代码以及用户界面友好的手机应用程序源码。 所需硬件:STC15W系列单片机(有串口即可)及ESP8266 WiFi模块。 连接步骤如下: 1. 找开手机WiFi,搜索名为“WIFI”的热点,并输入密码“1234567890”,成功连接后。 2. 打开本手机APP,点击登录按钮。跳出提示显示已成功连接,然后会自动跳转到控制界面。 3. 轻点一下“开关按钮”,灯会被打开或关闭。同时模块会向手机终端返回状态信息(如:“灯亮”)。 硬件连接及注意事项: 1. 单片机型号为STC15W408AS,其他同系列也可以使用;要求有P2.4口。 2. 供电电压为3.3V。因为ESP8266的额定工作电压是3.3V。单片机的P3.0和P3.1(即串行通信线)分别与WiFi模块的相应引脚相连,注意不要接反;其余连接请参考ESP8266的数据手册。 3. 单片机的P2.4口用于控制灯的状态:可直接接入三极管基极或通过继电器来驱动交流电(AC 220V)供电的灯具。需要注意的是,点亮时该IO端输出低电平信号(即0),关闭状态则为高电平信号(即1)。 4. WiFi模块连接信息:WiFi名称“WIFI”,密码“1234567890”。因仅为实验用途,请勿更改APP内相关设置;并且通信数据未经校验,故不建议用于商业应用。
  • 基于STM32环境测与报警硬件、上报告等)-
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    本项目基于STM32微控制器开发了一套环境智能监测与报警系统,涵盖硬件设计、上位机与下位机软件代码以及详细的设计报告。 环境智能监测与报警系统概述:本系统采用STM32F407作为主控芯片,实现对环境的全面监控,并通过手机通信获取当前天气预报信息。结合实际测得的温湿度数据,可以为用户提供出行建议。利用STM32自带的RTC功能,该系统不仅可以提供时间及闹钟服务,还可以用于制作电子日历。 从机采用的是STM32F103主控芯片,主要负责采集环境中的温度和湿度信息以及语音识别任务。主从机之间通过nrf24l01无线通信模块进行数据传输。 温湿度监测模块的功能包括: 1. 与数字温度传感器建立连接,获取当前的温湿度情况。 2. 对获得的数据进行滤波处理以提高准确性。 3. 将处理后的温湿度信息打包后发送至上位机。 4. 上位机接收并解析下位机传送来的数据,并存储这些数据供后续分析使用。 系统硬件配置和实际样图展示了该环境监测报警系统的具体实施情况。
  • 和仿真)-
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    本项目详细介绍了智能路灯控制系统的硬件电路与软件编程实现方法,并附有源代码及仿真模型,旨在提升城市照明效率和节能水平。 51单片机智能路灯设计图上有说明程序分模块编写。模式1用于设置时间的小时,模式2用于设置时间的分钟,模式3用于设置时间的秒数,模式4用于设定光敏值要求光照达到一定程度才会亮灯。晚上无论设置多少的时间值都是常亮状态。如果将时间设置为19点,则路灯会在该时刻自动点亮,并在凌晨6点自动关闭。若所设光敏值低于白天亮度时可以开启路灯照明功能,用户可以根据需要自行摸索和修改程序以优化智能路灯的功能。智能路灯的仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可从相关附件中下载)。
  • 饮水
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    本项目提供了一套智能饮水机控制电路的设计方案和配套源代码。通过先进的电子技术和编程语言实现对饮水机温度、水量等参数的智能化管理与监控,致力于提升用户体验和设备性能。详情请查阅相关资料获取具体实施方案和技术细节。 智能饮水机控制器功能概要:该智能饮水机采用瑞萨16位MCU R7F0C009A2单片机作为主控制芯片,通过I/O端口、A/D输入及TAU等功能模块实现LCD模块和饮水机工作状态的控制。六个用户按键用于操作饮水机的工作模式,具体包括:开/关、童锁/设置、水量调节、消毒/+、制冷/夜灯以及热水功能。LCD显示的信息内容涵盖时间、热水状态、消毒情况、制冷状况、童锁设定、水位信息及夜光指示等各项状态。 智能饮水机硬件配置框图和控制电路截图展示了系统的具体架构,源码截图则提供了软件实现的细节。
  • WiFi音响手APP说明-支持
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    本项目提供一套完整的WiFi智能音响解决方案,包括详细的源代码和设计文档。通过配套的手机应用程序实现对音响设备的远程控制功能。电路设计方案全面支持硬件开发需求。 WiFi智能音响概述:这款音箱基于IMX6UL-EVK板子和yocto工程开发而成,并支持DLNA技术。无线网卡采用AR6003模块,DMP程序则使用开源项目gmrender-resurrect。 该Wifi音响是NXP孵化器项目的首个完成作品,在中标者的视频中展示了该项目的实施效果。酷狗音乐、QQ音乐及百度音乐等应用程序均可连接至WiFi智能音箱进行播放。 环境安装与配置: 1. 连接电源线和串口线,其中Linux系统下会将串口识别为/dev/ttyUSBx,并可通过minicom等软件打开该端口,设置波特率为115200、8位无校验、一位停止位且不启用硬件控制流。 2. 上电后等待设备正常启动。 3. 登录界面出现时输入root登录。更多详细步骤请参考附件中的说明文档。
  • 16制板,支持手、安卓APP说明书)-
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    本设计提供了一款16路智能舵机控制板方案,具备手机操控功能。文档包含电路设计详情与配套的上位机软件和安卓应用程序说明。 该16路舵机控制板适用于直流步进电机,并支持串口蓝牙无线通信及IIC上位机连接。用户可以通过手机进行动作组和电机的操控,最多可以同时控制16个舵机或2路直流/步进电机。此控制板具有稳定的性能、离线运行的能力以及强大的功能配置。 接口说明: - 智能舵机控制板使用说明:对于上位机无法正常工作的用户,请下载并安装.net framework4.0以确保程序兼容性。 该16路智能舵机控制板提供了一个简单易用的图形化界面,方便进行调试和操作。此外,它还具备防烧保护机制来保障设备安全。 (注:原文中包含有实物购买链接、手机安卓APP展示图以及上位机截图等信息,在重写时已去除这些内容以符合要求)
  • 环境传感器课程
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    本项目旨在通过智能厨房环境监测系统的设计与实现,探讨基于传感器技术在厨房安全及智能化管理中的应用。学生将学习并实践各类传感器的选择、安装和数据采集技术,以构建一个能够实时监控厨房温湿度、烟雾浓度等关键指标的监测平台,提升厨房的安全性和便利性。 智慧厨房环境监测系统的设计目的是通过手机App实时查看厨房的各项数据指标,并可通过该应用随时调整外部条件以优化厨房的环境设置。这些功能能够为用户提供更加安全便捷的烹饪体验。当检测到异常情况时,系统会及时向用户发送提醒,从而有效降低火灾等安全事故的风险。
  • 蓝牙APP资料享——
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    本资料深入探讨并分享了蓝牙智能控制系统的设计方案与实现方法,涵盖硬件选型、电路设计及软件编程等多方面内容。适合电子爱好者和技术开发者参考学习。 模块功能: 1. 内置4路大功率继电器(各接触点独立且与低压供电控制部分隔离)。 2. 配备4个按键(目前尚未开发具体用途,用户可以根据需要自行设定)。 3. 声光提示功能:提供声音和灯光的反馈信息。 4. 根据手机端发送指令执行相应操作,并将结果实时反馈到手机应用中。 5. 密码匹配机制:必须设置与手机端一致的密码才能使用,一旦忘记则无法恢复。 模块实操接法: 首先给设备供电(POWER为电源接口/内正外负),随后打开蓝牙智控软件搜索附近可用设备。当发现该模块时输入1328作为配对码进行连接,成功后应用自动切换至操作界面并提示进一步的操作步骤。用户可根据需要在参数设置中选择是否允许自动连接。 控制家用电器或直流电机的接线方式请参照相关说明文档(此处省略具体描述)。 APP软件功能: 1. 支持设备自动配对连接,但需事先通过应用进行相应配置。 2. 提供密码匹配及修改服务,默认为123456。用户可以自行更改此值,并确保模块中的设置与之相同。 3. 依据不同场景需求选择三种工作模式: - 自锁模式:包括拨动开关、点触按钮以及延时开启或关闭功能(具体动作和时间间隔由使用者自定义); - 互锁模式:实现多路设备之间相互制约的控制逻辑; - 电机专用模式(适用于两路独立驱动器的操作):支持瞬时转动方向切换及持续旋转等功能。 4. 动作反馈机制:模块执行命令后会将结果即时传送到手机应用程序中显示。 5. 背景音乐播放功能。 密码修改步骤: 首次安装或者清除原有数据重新配置软件时,初始设定为123456。若控制盒内已更改其他值,则需在应用设置页面重新输入新的密钥才能正常使用设备。具体操作流程如下: 旧密码栏输入默认的“123456”,新密码框中填写实际使用的代码。 启动界面、参数调整提示以及各类模式选择的操作界面对应图示,请参考相关文档说明(此处省略详细图片描述)。