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全自動智能窗戶控制系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:6319547閱讀:239來源:國知局
專利名稱:全自動智能窗戶控制系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種嵌入式智能控制系統(tǒng),特別地,涉及一種全自動智能窗戶 控制系統(tǒng)。
背景技術(shù)
現(xiàn)在家居的窗戶大多需要手動開關(guān),沒有智能性。為滿足智能家居的要求, 從以下四方面考慮-
1、 日常生活中,人們?yōu)楸3质覂?nèi)空氣的清新與涼爽,需要經(jīng)常打開窗戶通 風(fēng)。當(dāng)人們有意或無意的開窗外出時,若遭遇風(fēng)雨襲擊,必然給室內(nèi)裝修和個 人生活帶來尷尬。所以,窗戶遇雨自動關(guān)閉能滿足人們對智能家居的需求。
2、 人們晚上睡覺時,窗戶一直關(guān)閉會造成通風(fēng)不暢,若一直開著會容易使 人著涼。所以,窗戶定時開關(guān)能滿足人們對智能家居的需求。
3、 窗戶是小偷入室盜竊的途徑之一。人們往往需要安裝防盜網(wǎng)。這必將影 響景觀,給人壓抑的感受。不安裝又容易引賊入室。所以,擁有入侵報警的窗 戶能滿足人們對智能家居的需求。
4、 入們同時也習(xí)慣于傳統(tǒng)的手動開關(guān)窗戶,上述新增功不能影響手動功能。 手動/自動切換同樣能滿足人們對智能家居的需求。
現(xiàn)在大部分家具窗戶都是非智能性的。有部分家居雖裝有遇雨關(guān)窗功能, 但功能單一,同時價格高昂,難以推廣。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于針對現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種全自動智能窗戶控制系統(tǒng)。
本發(fā)明的目的是通過以下技術(shù)方案來實現(xiàn)的 一種全自動智能窗戶控制系
統(tǒng),它主要由核心處理器、環(huán)境參量檢測模塊、外圍驅(qū)動模塊、無線通信模塊
和人機交互模塊組成;其中,所述環(huán)境參量檢測模塊、外圍驅(qū)動模塊、無線通信模塊和人機交互模塊分別與核心處理器相連。
進(jìn)一步地,所述環(huán)境參量檢測模塊包括雨滴檢測電路和入侵檢測電路等,
用于各種環(huán)境參量的檢測;系統(tǒng)同時預(yù)留足夠接口,可擴展溫度、含氧量等其 他環(huán)境變量。所述外圍驅(qū)動模塊包括電機驅(qū)動電路和聲光報警驅(qū)動裝置,用于 驅(qū)動各種外圍裝置;電機驅(qū)動電路主要用于驅(qū)動電機旋轉(zhuǎn)帶動窗戶的開啟與關(guān) 閉,聲光報警驅(qū)動電路主要用于驅(qū)動揚聲器與燈光等報警裝置。所述無線通信 模塊包括無線發(fā)送電路和無線接收電路,主要用于與其它智能設(shè)備(如遠(yuǎn)程報 警器、空調(diào)控制設(shè)備等)進(jìn)行信息交換。所述人機交互模塊包括液晶顯示(LCD) 與按鍵。
本發(fā)明的有益效果是本發(fā)明的全自動智能窗戶控制系統(tǒng)功能強大,成本 低廉,易于推廣。能實現(xiàn)下雨自動關(guān)窗、定時開關(guān)窗、手自動操作切換、入侵 報警等功能。模塊化結(jié)構(gòu),可擴展性強??商砑訙囟取⒑趿康绕渌h(huán)境變量, 以進(jìn)行更優(yōu)化的窗戶相關(guān)操作。由于應(yīng)用場合的不同,檢測項目與報警方式可 根據(jù)需要設(shè)置,同時支持個性設(shè)置各種報警/提示鈴聲??蓴U展無線通信,實現(xiàn) 遠(yuǎn)程報警或與空調(diào)等組成智能家居系統(tǒng)。


圖l是本發(fā)明全自動智能窗戶控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖2是雨滴檢測電路原理圖3是入侵檢測電路原理圖4是電機驅(qū)動電路原理圖5是無線發(fā)送電路原理圖6是無線接收電路原理圖。
具體實施例方式
下面結(jié)合附圖和實施例進(jìn)一步說明本發(fā)明,本發(fā)明的目的和效果將變得更 加明顯。
如圖1所示,本發(fā)明的全自動智能窗戶控制系統(tǒng)主要由核心處理器、環(huán)境參 量檢測模塊、外圍驅(qū)動模塊、無線通信模塊、人機交互模塊組成,其中,環(huán)境 參量檢測模塊、外圍驅(qū)動模塊、無線通信模塊、人機交互模塊分別與核心處理 器相連。l.環(huán)境參量檢測模塊包括雨滴檢測電路、入侵檢測電路等,用于各種環(huán)境 參量的檢測。系統(tǒng)同時預(yù)留足夠接口,可擴展溫度、含氧量等其他環(huán)境變量。
(1) 雨滴檢測電路
如圖2所示,雨滴檢測電路由電阻R21、 R22、 R23,濕敏電阻R24,電容C21, 三極管Q21、 Q22,發(fā)光管Q23, 二極管Q24等元器件組成。濕敏電阻R24與電阻R22 均與三極管Q21的基極相連,濕敏電阻R24另一端接電源、電阻R22另一端接地。 三極管Q21的發(fā)射極與三極管Q22的基極連接,三極管Q22的發(fā)射極接地。三極管 Q21的集電極與三極管Q22的集電極極連接在一起,作為輸出Int—Rain,連接點 為第一連接點,第一連接點通過R21與電源相連。電阻R23與發(fā)光管Q23的正端相 連,電阻R23的另一端接電源,發(fā)光管Q23的負(fù)端接第一連接點,R23起限流作用, 發(fā)光管Q23作為信號指示。電容C21與二極管Q24并聯(lián)于第一連接點與地之間,起 濾波與穩(wěn)定信號的作用。
它的檢測原理為濕敏電阻R24在不同濕度下有不同的阻值,在相對干燥的 條件下,阻值達(dá)到M級或10M級;在絕對潮濕的情況下,阻值只有幾百或幾十K。 如圖2,由濕敏電阻R24對雨滴進(jìn)行檢測。當(dāng)有雨滴觸及濕敏電阻R24時,三極管 Q21和三極管Q22導(dǎo)通,Int—Rain為低電平。反之三極管Q21和三極管Q22不導(dǎo)通, A點抬高為高電平。因而當(dāng)有雨滴時,Int一Rain有個由高到低的跳變,輸入核心 處理器觸發(fā)中斷。
(2) 入侵檢測電路
如圖3所示,入侵檢測電路由熱釋電探頭傳感器S1,低功耗運算放大器U1, 低功耗低失調(diào)電壓比較器U2,電阻R1、 R2、 R3、 R4、 R5、 R6、 R7、 R8、 R9、 RIO、 Rll、 R12,可變電阻R13,電容C1、 C2、 C3、 C4、 C5,三極管Q1, 二極管Q2等元 器件組成。熱釋電探頭傳感器S1的1端與3端分別接電源與地,2端是信號輸出端, 2端通過電阻R1接地,通過電容C1連接到三極管Q1的基極。三極管Q1的發(fā)射極接 地,電阻R2連接于三極管Q1的基極與集電極之間,電阻R3連接于電源與三極管 Ql的集電極之間。三極管Q1的集電極通過串聯(lián)的電容C2與電阻R4連接到低功耗 運算放大器U1的正輸入端(3腳)。低功耗運算放大器U1的正輸入端通過電阻R5 連接到電源,通過電阻R6接地。低功耗運算放大器U1的4腳接電源,ll腳接地。 低功耗運算放大器U1的負(fù)輸入端(2腳)通過串聯(lián)的電阻R7與電容C3接地,通過 并聯(lián)的電容C4與電阻R8連接到低功耗運算放大器U1的輸出端(l腳)。低功耗運 算放大器U1的輸出端通過電容C5連接到低功耗低失調(diào)電壓比較器U2的正輸出端 (5腳),低功耗低失調(diào)電壓比較器U2的正輸入端通過電阻R9接地。低功耗低失 調(diào)電壓比較器U2的負(fù)輸入端(4腳)通過電阻R11分別與電阻R10和二極管Q2的負(fù)極相連,電阻R10的另一端接電源,二極管Q2的正極接地。低功耗低失調(diào)電壓比 較器U2的負(fù)輸入端通過可變電阻R13接地。低功耗低失調(diào)電壓比較器U2的3腳連 接到電源,12腳接地。低功耗低失調(diào)電壓比較器U2的輸出端(2腳)作為該部分 電路輸出,通過電阻R12連接到電源。
熱釋電探頭的檢測原理為當(dāng)視場內(nèi)移動人體輻射出的紅外線能量發(fā)生變 化時,探測元件表面的接收溫度場發(fā)生變化,產(chǎn)生熱電效應(yīng),輸出與人體移動 速度成比例變化的低頻交變信號。如圖3,熱釋電探頭傳感器S1輸出的微弱信號 經(jīng)三極管Q1和低功耗運算放大器U1放大后,加至比較電路的反向輸出端。低功 耗運算放大器U1與電阻R7、電阻R8和電容C3等組成0. 1 10Hz的低通濾波放大 器。低功耗低失調(diào)電壓比較器U 2與電阻R10、 二極管Q2等組成比較電路,電阻 RIO、 二極管Q2組成分壓網(wǎng)絡(luò),提供比較用的參考電壓。因而當(dāng)有入侵時,輸出 Int—Inv有個由高到低的跳變,輸入核心處理器觸發(fā)中斷。
2.外圍驅(qū)動模塊包括電機驅(qū)動電路、聲光報警驅(qū)動裝置等,用于驅(qū)動各種 外圍裝置。電機驅(qū)動電路主要用于驅(qū)動電機旋轉(zhuǎn)帶動窗戶的開啟與關(guān)閉,聲光 報警驅(qū)動電路主要用于驅(qū)動揚聲器與燈光等報警裝置。 (1)電機驅(qū)動電路
如圖4所示,電機驅(qū)動電路由光電耦合器U51、 U52,場效應(yīng)管Q51、 Q52、 Q53、 Q54,電容C51,電阻R51、 R52、 R53、 R54等元器件組成。光電耦合器U51與光電 耦合器U52的2端分別連接控制輸入信號Con51、 Con52;光電耦合器U51與光電耦 合器U52的1端分別通過電阻R51、電阻R52連接到電源;光電耦合器U51與光電耦 合器U52的3端都接地;光電耦合器U51與光電耦合器U52的4端分別通過電阻R54、 電阻R53連接到+12V電源;光電耦合器U51的4端分別連接到場效應(yīng)管Q52和場效 應(yīng)管Q54的柵極;光電耦合器U52的4端分別連接到場效應(yīng)管Q51和場效應(yīng)管Q53的 柵極。場效應(yīng)管Q51的漏極與場效應(yīng)管Q52的源極同時連接到+12V電源,場效應(yīng) 管Q53的源極與場效應(yīng)管Q54的漏極同時接地。場效應(yīng)管Q51的源極與場效應(yīng)管 Q53的漏極相連接,同時連接到電機的一端;場效應(yīng)管Q52的漏極與場效應(yīng)管Q54 的源極相連,同時連接到電機的另一端。電容C51并聯(lián)于電機的兩端。
光電耦合器U51與U52可以選用TLP521芯片,對核心處理器與電機進(jìn)行隔離。 H橋驅(qū)動電路可選用大功率的場效應(yīng)管Q51 Q54 (如IRF640)組成,由核心處理 器的控制輸入信號C0N51與C0N52控制。要使電機運轉(zhuǎn),必須使對角線上的一對 三極管導(dǎo)通。例如,當(dāng)場效應(yīng)管Q51管和Q54管導(dǎo)通時,電流就從電源正極經(jīng)場 效應(yīng)管Q51從左至右穿過電機,然后再經(jīng)場效應(yīng)管Q54回到電源負(fù)極,從而驅(qū)動 電機按特定方向轉(zhuǎn)動。當(dāng)場效應(yīng)管Q52和Q53導(dǎo)通時,電流將從右至左流過電機,
7從而驅(qū)動電機沿另一方向轉(zhuǎn)動。
(2)聲光報警驅(qū)動裝置
可以選用八聲道音樂芯片,對于入侵、雨滴、定時器到時、錯誤提示等采
用不同的報警鈴聲。聲道選擇使用數(shù)控多路復(fù)用芯片4051,與核心處理器連接 實現(xiàn)個性鈴聲設(shè)置,包括某項是否使用鈴聲報警、使用何種鈴聲、鈴聲持續(xù)時 間等。
3.無線通信模塊包括無線發(fā)送電路、無線接收電路等,主要用于與其它智 能設(shè)備(如遠(yuǎn)程報警器、空調(diào)控制設(shè)備等)進(jìn)行信息交換。 (1)無線發(fā)送電路
如圖5所示,無線發(fā)送電路由發(fā)射模塊U32,數(shù)據(jù)編碼芯片U31,三極管Q31、 Q32、 Q33、 Q34,電阻R31、 R32、 R33、 R34、 R35等元器件組成。發(fā)送控制信號 端ln—Send通過電阻R35連接到三極管Q31的基極,三極管Q31的發(fā)射極連接到三 極管Q33的基極,三極管Q31的集電極通過電阻R34連接到三極管Q32的基極。三 極管Q33的發(fā)射極接地,集電極作為發(fā)送供電負(fù)端(PT-)。三極管Q32的發(fā)射極 連接+12V電源,集電極作為發(fā)送供電正端(PT+)。發(fā)射模塊U32的1腳連接到發(fā) 送供電正端(PT+) ,3腳連接到發(fā)送供電負(fù)端(PT-), 4腳為天線(連接一根金 屬線),2腳連接到U31的17腳。數(shù)據(jù)輸出端Con30通過電阻R33連接到三極管Q34 的基極,三極管Q34的發(fā)射極接發(fā)送供電負(fù)端(PT-),三極管Q34的集電極通過 電阻R32連接到發(fā)送供電正端(PT+)。三極管Q34的集電極同時連接到數(shù)據(jù)編碼 芯片U31的13腳。其它數(shù)據(jù)輸出端(Con31、 Con32、 Con33)通過與Con30相同的 方式連接分別到數(shù)據(jù)編碼芯片U31的12、 11、 10腳。數(shù)據(jù)編碼芯片U31的1 9端 全部連接到地,18腳連接到發(fā)送供電正端(PT+) ,14腳連接到發(fā)送供電負(fù)端 (PT-)。電阻R31并聯(lián)于數(shù)據(jù)編碼芯片U31的15與16腳之間。
發(fā)射模塊U32可以選用普通發(fā)射模塊9912,用于信號調(diào)制和發(fā)射。數(shù)據(jù)編碼 芯片U31可以選用PT2262,用于對并行四位數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼。
為了提高發(fā)射功率,使用12V直流電源給發(fā)射模塊U32,數(shù)據(jù)編碼芯片U31供 電,即圖中PT+與PT-間的電壓。由于核心處理器并行接口信號(CON30 CON33) 是0 5V的電平信號,所以在核心處理器和數(shù)據(jù)編碼芯片U31之間設(shè)計了用于電 平轉(zhuǎn)換的接口電路。圖中,數(shù)據(jù)編碼芯片U31的10 12腳使用與13腳相同的接口, 畫圖時為了方便而省略。15、 16腳之間接入所需頻率的震蕩電阻R31,阻值越大, 則震蕩頻率越低。經(jīng)過測試,較低的震蕩頻率有利于保證遠(yuǎn)距離傳輸?shù)姆€(wěn)定性。 由于發(fā)射電路在上電時相當(dāng)耗電,需設(shè)計電源通斷控制電路(即PT+、 PT-的產(chǎn) 生電路)。如圖5所示,IruSend為核心處理器通用1/0,控制發(fā)送電路的通斷。當(dāng)ln—Send輸出為高電平時,Q31、 Q32、 Q33三個管子都導(dǎo)通并工作在飽和狀態(tài), 那么PT+:12V, PT-=0V,整個發(fā)射電路正常工作;當(dāng)ln—Send輸出為低電平時, 三個管子都截止,那么PT+"PT-,整個發(fā)射電路停止工作。這樣整個發(fā)射電路 就在核心處理器的控制之下,只有在需要發(fā)射數(shù)據(jù)的時候才供電,有效地降低 整個系統(tǒng)的功耗。
(2)無線接收電路
如圖6所示,無線接收電路由接收模塊U42,數(shù)據(jù)解碼芯片U41, 二極管Q41, 電阻R41、 R42等元器件組成。數(shù)據(jù)解碼芯片U41的1 9腳全部接地,10、 11、 12、 13腳分別與數(shù)據(jù)信號Con44、 Con43、 Con42、 Con41相連接。數(shù)據(jù)解碼芯片U41的 14腳與U42的3、 4腳連接,18腳連接電源。數(shù)據(jù)解碼芯片U41的17腳作為接收到 信號中斷輸出(Int_ReC),同時通過二極管Q41,電阻R42連接到地。電阻R41并 聯(lián)于數(shù)據(jù)解碼芯片U41的15與16腳之間。接收模塊U42的2腳、5腳分別連接到電 源與地。接收模塊U42的3、 4腳連接在一起,同時連接到數(shù)據(jù)解碼芯片U41的14 腳。接收模塊U42的1腳作為天線,與一根金屬線相連。
接收模塊U42可以選用普通接收模塊9921,用于信號調(diào)制和接收。數(shù)據(jù)解碼 芯片U41可以選用PT2272,用于解碼并輸出并行四位數(shù)據(jù)。
接收電路采用5V直流供電。電阻R41決定接收頻率,這里的頻率需要與發(fā)送 端的頻率相一致。頻率低,則電路的抗干擾性能較好,但接收靈敏度較低,反 之,頻率高,接收靈敏度較好,但抗干擾性能變差。CON40 CON43為并行輸出 到核心處理器接口的信號。Int—Rec為接收中斷輸出,當(dāng)接收到信息時,Int—Rec 產(chǎn)生由高到低的中斷,輸出到核心處理器。
4. 人機交互模塊包括液晶顯示(LCD)與按鍵,按鍵用于人機交互輸入,而 液晶顯示用于人機交互輸出??梢赃x用清達(dá)光電的1602液晶與普通按鍵搭建。 它具有以下特點人機界面友好,LCD實時顯示,菜單方式,具有操作提示,操 作簡單,只需3個按鍵完成全部操作。
5. 核心處理器與環(huán)境參量檢測模塊、外圍驅(qū)動模塊、無線通信模塊、人機 交互模塊相連接,負(fù)責(zé)信息收集、處理、輸出等。核心處理器完成下雨自動關(guān) 窗、入侵聲光報警、定時開關(guān)窗、支持手動/自動操作切換等功能。
可以選用ATMEL公司的AT89C52等芯片搭建。AT89C52為經(jīng)典51內(nèi)核處理器,
它與其它模塊通過各種輸入輸出接口交換信息。輸入接口包括雨滴檢測信號 Int—Rain、入侵檢測信號InLlnv、無線接收中斷信號Int—Rec、無線接收數(shù)據(jù) C0N40 C0N43、按鍵接口等;輸出接口包括無線發(fā)送數(shù)據(jù)CON30 CON33、無 線發(fā)送控制信號In—Send、電機驅(qū)動控制信號C0N51與C0N52、液晶數(shù)據(jù)與控制接口、聲光報警控制信號等。
由于采用模塊化設(shè)計,可擴展性強。核心處理器預(yù)留接口,可添加溫度、 含氧量等其他環(huán)境變量,進(jìn)行更優(yōu)化的窗戶相關(guān)操作。
由于應(yīng)用場合的不同,檢測項目與報警方式可根據(jù)需要設(shè)置,同時支持個 性設(shè)置各種報警/提示鈴聲。
上述實施例用來解釋說明本發(fā)明,而不是對本發(fā)明進(jìn)行限制,在本發(fā)明的 精神和權(quán)利要求的保護(hù)范圍內(nèi),對本發(fā)明作出的任何修改和改變,都落入本發(fā) 明的保護(hù)范圍。
權(quán)利要求
1、一種全自動智能窗戶控制系統(tǒng),其特征在于,它主要由核心處理器、環(huán)境參量檢測模塊、外圍驅(qū)動模塊、無線通信模塊和人機交互模塊組成。其中,所述環(huán)境參量檢測模塊、外圍驅(qū)動模塊、無線通信模塊和人機交互模塊分別與核心處理器相連。
2、 根據(jù)權(quán)利要求l所述全自動智能窗戶控制系統(tǒng),其特征在于,所述環(huán)境 參量檢測模塊包括雨滴檢測電路和入侵檢測電路。
3、 根據(jù)權(quán)利要求2所述全自動智能窗戶控制系統(tǒng),其特征在于,所述雨滴 檢測電路包括電阻R21、 R22、 R23,濕敏電阻R24,電容C21,三極管Q21、 Q22, 發(fā)光管Q23, 二極管Q24。濕敏電阻R24與電阻R22均與三極管Q21的基極相連,濕 敏電阻R24另一端接電源、電阻R22另一端接地;三極管Q21的發(fā)射極與三極管Q22 的基極連接,三極管Q22的發(fā)射極接地;三極管Q21的集電極與三極管Q22的集電 極極連接在一起,連接點為第一連接點,第一連接點通過R21與電源相連;電阻 R23與發(fā)光管Q23的正端相連,電阻R23的另一端接電源,發(fā)光管Q23的負(fù)端接第 一連接點,電容C21與二極管Q24并聯(lián)于第一連接點與地之間。
4、 根據(jù)權(quán)利要求2所述全自動智能窗戶控制系統(tǒng),其特征在于,所述入侵 檢測電路包括熱釋電探頭傳感器S1,低功耗運算放大器U1,低功耗低失調(diào)電 壓比較器U2,電阻R1 R12,可變電阻R13,電容C1 C5,三極管Q1, 二極管Q2。 熱釋電探頭傳感器S1的1端與3端分別接電源與地,2端通過電阻R1接地,通過 電容C1連接到三極管Q1的基極;三極管Q1的發(fā)射極接地,電阻R2連接于三極管 Ql的基極與集電極之間,電阻R3連接于電源與三極管Q1的集電極之間;三極管 Ql的集電極通過串聯(lián)的電容C2與電阻R4連接到低功耗運算放大器U1的正輸入 端。低功耗運算放大器U1的正輸入端通過電阻R5連接到電源,通過電阻R6接地。 低功耗運算放大器U1的負(fù)輸入端通過串聯(lián)的電阻R7與電容C3接地,通過并聯(lián)的 電容C4與電阻R8連接到低功耗運算放大器U1的輸出端。低功耗運算放大器U1的 輸出端通過電容C5連接到低功耗低失調(diào)電壓比較器U2的正輸出端,低功耗低失 調(diào)電壓比較器U2的正輸入端通過電阻R9接地。低功耗低失調(diào)電壓比較器U2的負(fù) 輸入端(4腳)通過電阻R11分別與電阻R10和二極管Q2的負(fù)極相連,電阻R10的 另一端接電源,二極管Q2的正極接地。低功耗低失調(diào)電壓比較器U2的負(fù)輸入端 通過可變電阻R13接地。低功耗低失調(diào)電壓比較器U2的輸出端通過電阻R12連接 到電源。
5、 根據(jù)權(quán)利要求l所述全自動智能窗戶控制系統(tǒng),其特征在于,所述外圍驅(qū)動模塊包括電機驅(qū)動電路和聲光報警驅(qū)動裝置。所述電機驅(qū)動電路包括光電 耦合器U51、 U52,場效應(yīng)管Q51 Q54,電容C51,電阻R51 R54。光電耦合器U51 與光電耦合器U52的1端分別通過電阻R51、電阻R52連接到電源;光電耦合器U51 與光電耦合器U52的3端都接地;光電耦合器U51與光電耦合器U52的4端分別通過 電阻R54、電阻R53連接到+12V電源;光電耦合器U51的4端分別連接到場效應(yīng)管 Q52和場效應(yīng)管Q54的柵極;光電耦合器U52的4端分別連接到場效應(yīng)管Q51和場效 應(yīng)管Q53的柵極。場效應(yīng)管Q51的漏極與場效應(yīng)管Q52的源極同時連接到+12V電 源,場效應(yīng)管Q53的源極與場效應(yīng)管Q54的漏極同時接地。場效應(yīng)管Q51的源極與 場效應(yīng)管Q53的漏極相連接,同時連接到電機的一端;場效應(yīng)管Q52的漏極與場 效應(yīng)管Q54的源極相連,同時連接到電機的另一端。電容C51并聯(lián)于電機的兩端。
6、 根據(jù)權(quán)利要求l所述全自動智能窗戶控制系統(tǒng),其特征在于,所述無線 通信模塊包括無線發(fā)送電路和無線接收電路。
7、 根據(jù)權(quán)利要求6所述全自動智能窗戶控制系統(tǒng),其特征在于,所述無線 發(fā)送電路包括發(fā)射模塊U32,數(shù)據(jù)編碼芯片U31,三極管Q31 Q34,電阻R31 R35。 電阻R35連接三極管Q31的基極,三極管Q31的發(fā)射極連接到三極管Q33的基極, 三極管Q31的集電極通過電阻R34連接到三極管Q32的基極。三極管Q33的發(fā)射極 接地,集電極作為發(fā)送供電負(fù)端。三極管Q32的發(fā)射極連接+12V電源,集電極作 為發(fā)送供電正端。發(fā)射模塊U32與數(shù)據(jù)編碼芯片U31相連。三極管Q34的集電極分 別與電阻R32相連和數(shù)據(jù)編碼芯片U31相連,三極管Q34的基極連接電阻R33。
8、 根據(jù)權(quán)利要求6所述全自動智能窗戶控制系統(tǒng),其特征在于,所述無線 接收電路包括模塊U42,數(shù)據(jù)解碼芯片U41, 二極管Q41,電阻R41、 R42。
9、 根據(jù)權(quán)利要求l所述全自動智能窗戶控制系統(tǒng),其特征在于,所述人機 交互模塊包括液晶顯示與按鍵。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種全自動智能窗戶控制系統(tǒng),它由核心處理器、環(huán)境參量檢測模塊、外圍驅(qū)動模塊、無線通信模塊和人機交互模塊組成;本發(fā)明的全自動智能窗戶控制系統(tǒng)功能強大,成本低廉,易于推廣;能實現(xiàn)下雨自動關(guān)窗、定時開關(guān)窗、手自動操作切換、入侵報警等功能。模塊化結(jié)構(gòu),可擴展性強;可添加溫度、含氧量等其他環(huán)境變量,以進(jìn)行更優(yōu)化的窗戶相關(guān)操作;由于應(yīng)用場合的不同,檢測項目與報警方式可根據(jù)需要設(shè)置,同時支持個性設(shè)置各種報警/提示鈴聲;可擴展無線通信,實現(xiàn)遠(yuǎn)程報警或與空調(diào)等組成智能家居系統(tǒng)。
文檔編號G05B19/04GK101510078SQ20091009678
公開日2009年8月19日 申請日期2009年3月19日 優(yōu)先權(quán)日2009年3月19日
發(fā)明者宋執(zhí)環(huán), 王健偉 申請人:浙江大學(xué)
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