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3.3.2.4、功率控制
家电设备接入家庭电路中时,能通过变压器控制接入电器的电压大小。
3.3.2.3、硬件接口需求
能通过编码器、译码器实现以下数据转变:
1、将软件部分输入的数据编码成能控制硬件工作方式的机器语言; 2、将传感器采集到的物理信息译码成高级语言程序中的数据。
4、 概要设计
4.1、系统架构设计
此处不详细设计硬件架构。
4.1.1、总体架构
应用层:系统交互界面智能处理层:系统映射算法传输层:网络(局域网、互联网)感知层:传感器照明设备 由感知层生成物理信息、或由应用层输入人工选择,经过传输层传至智能处理层,系统根据流入数据生成指令序列,传输到相应的照明设备的功率控制处,对该设备的功率大小进行调节。
本文档只设计软件部分,对硬件设计不做详述,只提运行系统的硬件要求。
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4.1.2、智能控制
传感器物理信号映射算法数字信号智能控制系统指令照明设备 4.1.3、远程控制:基于B/S结构
Web请求人工指令Web浏览器返回HTMLWeb服务器结果变化显示视图智能控制系统指令照明设备 4.2、系统需求设计
4.2.1、智能控制设计
4.2.1.1、实时感知
将室内划分为若干个区域,如下图: 将家中的照明设备按区域进行分区,例如客厅的区域为第一区,进一步将客厅的若干照明设备单元进行编号,编为1.1~1.n。
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照明设备及传感器分布平面图
每一个照明设备单元旁,都安装有光传感器、人体移动传感器和红外传感器(详见3.3.2.1、传感器),通过传感器感知室内相应区域的光强、人员数量、人员活动情况等物理信息。
此部分由硬件实现,不作更进一步设计。
4.2.1.2、物理信息数字化
设定映射函数,规定与物理信息对应的数字信息。例如:
以特定的数字序列表明物理信息:有人与否+人员活动活跃度+光照强度。如下图:
1、光传感器-光照强度:500lx2、红外传感器-散热物体:2人3、人体移动传感器-3.1、移动速度:缓慢3.2、人体移动频率:低001010010001??1011110111010??1001011001010101010010010101?? 4.2.1.3、基础模式设定
设置各个光源单元的工作情况,并将该设置保存为基础模式。以下图为例:
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例:设置除了客厅之外,其余区域的照明设备均不工作。假设沙发在照明设备单元1.5旁,除了照明设备单元1.5(或旁边的1.3、1.4)为弱光外,其余照明设备单元均不工作。
将上述设置定为“暂时小憩模式”。以应对当用户回家后因劳累而暂时在沙发上休息的情况。
4.2.1.4、智能化决策
假设,用户只出现在自己的客厅(假设是第1区域),且用户出现位置是沙发的位置(假设是1.5区域)、并长时间不作大范围移动,则系统将选择“暂时小憩模式”。
4.2.2、远程控制设计
4.2.2.1、模式选择
用户能通过界面对预先设定好的几种模式进行选择。
4.2.2.2、自定义模式
进入系统的模式设置业务后,用户能通过界面设置各个光源单元的工作情况,之后点击保存为自定义模式模式,并为该模式命名。
4.2.2.3、个别调控
用户能通过界面对任意一光源单元工作情况进行选择,如下图:
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点击方框,在“工作”和“不工作”之间切换工作模式灯柱1单元1单元2壁灯1下照灯1下照灯2单元3单元4壁灯2显示彩色的光源单元为工作模式,红色强光、蓝色弱光请点击选择 20 / 33
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