Advertisement

基于LabVIEW和Arduino的智能路灯控制系统

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本项目设计了一套结合LabVIEW与Arduino技术的智能路灯控制系统,旨在通过高效编程实现路灯自动调节亮度及开关功能,有效节约能源并提升城市照明智能化水平。 这段文字包括论文、演讲PPT及软件安装包。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • LabVIEWArduino
    优质
    本项目设计了一套结合LabVIEW与Arduino技术的智能路灯控制系统,旨在通过高效编程实现路灯自动调节亮度及开关功能,有效节约能源并提升城市照明智能化水平。 这段文字包括论文、演讲PPT及软件安装包。
  • ArduinoLabVIEW家居监
    优质
    本项目设计并实现了一种基于Arduino与LabVIEW技术的智能家居监控系统。该系统能够通过传感器采集家庭环境数据,并利用图形化编程界面进行数据分析与展示,实现了远程控制家电、安全监测等功能,为用户提供智能化、便捷化的家居生活体验。 下位机Arduino程序用于监测温湿度、光照强度、烟雾浓度、火焰以及空气质量,并通过蜂鸣器进行报警。
  • STM32
    优质
    本项目设计并实现了一个基于STM32微控制器的智能路灯控制系统。该系统能够自动调节路灯开关时间,并可根据环境光线强度进行亮度调整,有效节能且提高了道路照明的安全性和舒适度。 基于STM32的智能路灯控制系统采用了24L01无线通信技术,并实现了三级通信架构。
  • STM3220241212
    优质
    本项目设计了一套基于STM32微控制器的智能路灯控制系统,通过集成光照传感器和无线通信模块,实现自动调节亮度与远程监控功能,提高能源利用效率。 该系统具备检测温度、湿度、光照强度以及烟雾浓度的功能,并能够根据预设的阈值进行相应的报警或调节措施。 1. 系统可以监测环境中的温湿度、光线亮度及烟雾浓度。 2. 当检测到光照和烟雾浓度超过设定的安全范围时,将触发声光警报。 3. 温度超出安全区间(过低或过高)时,系统会自动启动加热装置或者风扇来调节温度。 4. 如果空气湿度过高,则开启通风设备降低湿度水平。 5. OLED显示屏用于实时显示当前的温湿度、光照及烟雾浓度数值。 6. 用户可以通过手机应用程序远程调整各个参数的安全阈值,并查看各项指标的具体数据。 硬件配置包括STM32F103C8T6单片机作为主控芯片,DHT11传感器负责采集温度和湿度信息;BH1750光强探测器用于测量光照度;MQ-2气体检测仪专门针对烟雾进行监测。此外还有OLED显示屏幕用以呈现数据读数,并且通过ESP8266 Wi-Fi模块实现与移动设备之间的通信。 在操作界面上,第一个按钮是进入设置模式的开关。初次按下后可调整温度限制(最低10°C最高50°C)。连续两次点击该键则转至湿度上限值设定阶段;再按两下将切换到光照度阈值配置界面;最后一步为烟雾浓度警戒线指定过程。 当前环境参数如下: - 温度:24℃ - 湿度:42% - 光照强度:34% - 烟雾浓度:63% 其中,温度调节范围设定为10至50摄氏度之间;湿度控制目标值设定了70%上限;光照阈值预置在了60%水平线上;烟雾警报触发点同样设置于60%。
  • 7.STM32F103RCT6.rar
    优质
    本资源提供了一套基于STM32F103RCT6微控制器的智能路灯控制系统的详细设计与实现方案,包括硬件电路图、软件代码及系统调试说明。 基于STM32F103RCT6的智能路灯系统,亲测有效!
  • ZigBee技术.zip
    优质
    本项目设计了一套基于ZigBee无线通信技术的智能路灯控制系统,旨在实现路灯的远程监控与自动化管理,有效提升城市照明系统的能效及智能化水平。 基于Zigbee的智能路灯系统是一种先进的城市照明解决方案。该系统利用Zigbee无线通信技术实现对路灯的远程监控与管理,能够根据环境光照强度、人流量等因素自动调节亮度,从而达到节能减排的目的。此外,它还支持故障报警功能,一旦检测到灯具损坏或异常情况可以及时通知维护人员进行处理。通过智能化手段有效提升了公共照明系统的运行效率和管理水平。
  • 太阳LED设计
    优质
    本项目旨在设计一种基于太阳能供电的LED智能路灯控制系统,通过优化能源利用和智能化管理,实现节能环保目标。系统采用先进的控制技术,可根据环境光照条件自动调节亮度,并具备远程监控功能,有效提升城市照明系统的效能与可靠性。 随着能源短缺问题的日益严重,太阳能LED照明系统已成功应用于路灯领域。然而,现有的系统智能化程度较低、价格昂贵且维护成本高。为此,设计了一种以C8051F852为主控制器,并结合太阳能电池板、铅酸蓄电池以及LED驱动电路组成的智能路灯控制系统。 实验结果表明,该系统能够满足极端阴雨天气下对LED路灯的控制需求,有效防止了蓄电池过充现象的发生。此外,它还具有良好的通用性和较低的成本,在实际应用中表现出很高的使用价值,并且对于推动智能照明领域的发展也起到了一定的促进作用。
  • 单片机仿真
    优质
    本项目设计了一套基于单片机的智能路灯控制系统,通过模拟实验验证了其在节能和智能化管理方面的效能。 本设计主要以STC89C52单片机为核心。支路控制器模块通过该单片机控制单元控制器1和单元控制器2,并完成显示和声光报警功能。
  • ArduinoLabVIEW家居监测.vi
    优质
    本项目开发了一种基于Arduino与LabVIEW技术的智能家居监测系统,旨在通过集成传感器实现对家庭环境(如温度、湿度)及安全状况的有效监控,并提供用户友好的界面进行数据可视化。 温湿度、光照强度、烟雾、火焰以及空气质量是需要监测的重要环境参数。
  • FPGA
    优质
    本项目设计了一种基于FPGA技术的智能台灯控制系统,通过集成环境光感测、人体感应等功能模块,实现自动调节灯光亮度与色温,为用户提供舒适且节能的照明体验。 为了克服传统台灯功能单一、机械开关寿命短以及人性化程度较低等问题,设计了一种结合摄像头识别技术和FPGA技术的智能家居台灯系统。该系统利用热释电红外传感器检测人体活动;通过舵机控制的机械臂调整台灯的高度和光照方向;使用摄像头捕捉图像并识别人手皮肤图像以实现对手部位置的跟踪定位;采用带有Nios II嵌入式软核处理器的SoPC控制系统来管理整个系统的运行。实验结果表明,该系统能够自动开启灯光迎接人的到来,并在使用过程中根据用户的手部位置调整光照方向。此外,此台灯具有动作灵活、可扩展性强和识别精度高等优点。