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1、基于P1.C的智能家居控制系统设计摘要:我们现在使用的家居设备大局部采用人工关闭方式,不具有自动防连、防雨、防煤气中毒等人性化的功能:本设计呆用三荚P1.C和多种传感器实现为智能家居常规控制的基础上,利用P1.C可璃程控制器发出的沫冲信号构成全家的智能控制首理,实现智能家居.而且本着更容易普及这种被术,我们采用P1.J多种传感器构成的系统具准碇.方便,容易扩屣的特点,能更加好的完成复杂的智能化控制任务。这个设计理念为解决人民生活节叁加快,留下的家居平安同题和家居舒适度问题为定点。关愧词:P1.C;传感器:密能家居DesignaccordingtotheP1.Cinte1.1.igencehom
2、econtro1.systemS1.1.BBary:heho。equinentsthatweusenowheavypartadoptionartificia1.c1.osesaway.donthaveautomatica1.1.yguardagainsttheft,defendrain,keepgaspoisoningetc.fru1.igotintothorandbrouiotioseda三agctothoproducts,suchase1.ectricapp1.iancesanddecoration.etc.oftheindoorwhi1.erunningintoraining.Ieusu
3、a1.1.ychasewindowpassdeadwhi1.egoingtobedintheevening,oncegasoccurrence1.eak,becauseoftheindoorairtightresu1.tintosuffocatepoisonedtoremnants,causedeathofaffairshaveoccurrence.Thisdesignpd(tsMitsubishiP1.CandvarietytospreadtheftW1.麓machine*srea1.izationcontro1.stotheinte1.1.igenceho三cnorma1.regu1.at
4、ionsoffoundationup.makeuseoftheprogra11mb1.econtro1.1.erofP1.Csendsoutofthepu1.seSignaIconstitutetheinte1.Iigenceofwho1.efami1.ycontro1.Banagementnndcarryoutinte1.1.igencehome.ThethiskindofadoptionP1.Candvarietyspreadsthesysteoffee1.ingmachinecomposingtohaveaccurate,convenience,easi1.yrp.iofcharacte
5、ristics,canbetterc1.ctionthecomp1.icatedinte1.IiRcnceturntocontro1.atask.Keyvord:PIX;Spreadafee1.ingmachine:Theinte1.1.igenceishome目录i引Ir(I)1.1可编程序控制吊(P1.C)就述(2)2号能家居设备倩介(8)2.智能家居的定义及开展(8)2.2我国智能家居开展状况(9)2.3 智能家居技术开展趋势(14)2.4 智能家居的运行工作情况15)2.5 智能家居系统的组成(15)2.6 智能家居结构模拟图(16)2.7 智能家居系统原理图(17)3方案选算(17)
6、3.1 智能家居控制系统主要的三种控制方式(17)3.2 智能家居P1.C控制系统的特点和优点18)3.3 .1智能家居P1.C控制系统的特点(18)3.4 2.2P1.C控制系统的优点(19)3.5 智能家居系统各局部的选择(19)1.2 4方案确实定20)4号能家居系统硬件设计(21)4.1 控制系统结构框图21)4.2 电机的选择(21)4.3 无线收发套件选择(22)4.4 湿度传感器的选择(23)4. 5可燃性气体和烟雾检测传感器的选择(23)4. 6可编程序控制器(P1.C)选择(24)1.3 6.1FX系列P1.C性能比较(25)1.4 .2FX系列P1.C的环境指标(25)1.
7、5 .3FX系列P1.C的输入技术指标(25)1.6 .4FX系列P1.C的选择(26)5控制系就主程序设计(27)5.1 智能家居系统的控制要求(27)5.2 P1.C1./0端口分配(27)5.3 系统程序流程用(29)6号能家居控制系筑软件程序(30)6.1智能窗户程序(30)6.2智能室内系统程序(30)6.3安防系统程序(31)6.4点动程序(31)7主要功能模块设计(31)7.1光敏电阻仿接线图(31)7.2温度时间仿真仿接线图(32)7.3声控开门接绘图(33)7.4红外线接线图(33)7.5可燃性气体检;则线图34)7.6喙衣服驱动简化图(35)8结论(36)致Ih,r)控制系
8、坑,就像一张无形的网络,把所有能控制的电容以一定的结构有机的组合起来,形成了一个整体,通过这个管理系统,用户可以用遥控、场景、定时、远程、电脑等多种控制方式实现对电器的智能管理与控制。以及实现电器的场景控制与管理,从而到达智能电器系统的节能、环保、舒适、方便的功能。由于可编程控制器(P1.C:Programmab1.e1.ogicContro1.1.er)控制系统与其他控制系统相比较具有以下特点(1)系统构成灵活,扩展容易(2)使用方便,编程简单,可在或修改程序,改变控制方案而不拆动硬件。(3)能适应各种恶劣的运行环境,抗干扰能力强,可靠性强。所以是智能控制家居的首选,能为维护和改艮效劳提供很
9、好的保藻。1.1 可编程序控制器(P1.C)概述1.1.1 可编程序控明号(P1.C)的产生P1.C可编程序控制器川:P1.C英文全称PrOgranInabIe1.OgiCCOniro1.1.er,中文全称为可编程建辑控制器,定义是:一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器.用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制.定时.计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。1.1.2 可编程序控制总(P1.C)的开展阶段虽然P1.C问世时间不长,但是随着做她理器的出现,大规模,超大规模集成电路技术的迅速开展和数揖通
10、讯技术的不断进步,P1.C也迅速开展,其开展过程大致可分三个阶段:1 .早期的P1.C(60年代末一70年代中期)早期的P1.C一段称为可编程逻辑控制器。这叶的P1.C多少有点继电器控制装置的替代物的含义,其主要功能只是执行原先由继电器完成的顺序控制,定时等。它在硬件上以准计算机的形式出现,在I/O接口电路上作了改良以适应工业控制现场的要求。装置中的器件主要采用分立元件和中小规模集成电路,存储器采用磁芯存储器。另外还采取了一些措施,以提商其抗干扰的能力。在软件编程上,采用广悔电气工程技术人员所熟悉的维电器控制线路的方式一梯形图。因此,早期的P1.C的性能要优于继电器控制装置,其优点包括简单易懂
11、,便于安装,体积小,能耗低,有故障指使,能重复使用等。其中P1.C特有的编程语言一梯形图一直沿用至今。2 .中期的P1.C(70年代中期一80年代中,后期)在70年代,微处理器的出现使P1.C发生了巨大的变化。美国,日本,德国等一些厂家先后开始采用微处理卷作为P1.C的中央处理单元(CPi这样,使P1.C得功能大大消强。在软件方面,除了保持其原有的逻辑运算、计时、计数等功能以外,还增加了算术运算、数据处理和传送、通讯、自珍断等功能。在硬件方面,除了保持其原有的开关模块以外,还增加了模拟量模块、远程I/O模块、各种特殊功能模块。并扩大了存储器的容量,使各种专辑线图的数量增加,还提供了一定数量的数
12、据存放器,使P1.C得应用范围得以扩大。3 .近期的P1.C(80年代中、后期至今)进入80年代中、后期,由于超大规模集成电路技术的迅速开展,微处理器的市场价格大幅度下跣,使得各种类型的P1.C所采用的猫处理器的当次普遢提高。而且,为了进一步提高P1.C的处理速度,各制造厂商还粉纷研制开发了专用逻辑处理芯片。这样使得P1.C软、硬件功能发生了巨大变化。1.1.3可编程序控制暑(P1.C)开展趋势1 .向高速度、大容量方向开展为了提高P1.C的处理能力,要求P1.C具有更好的响应速度和更大的存储容量。目前,有的P1.C的扫描速度可达01.msk步左右。P1.C的扫描速度已成为很重要的一个性能指标
13、。2 .向超大型、超小组两个方向开展当前中小型P1.C比较多,为了适应市场的多种羯要,今后P1.C要向多品种方向开展,特别是向超大型和超小型两个方向开展。现已有I/O点数达14336点的超大型P1.C,其使用32位微处理器,多CP1.并行工作和大容量存储器,功能强。3 .P1.C大力开发皆能模块,加强联网通信能力为满足各种自动化控制系统的要求.近年来不断开发出许多功能模块,如高速计数模块、温度控制模块、远程I/O模块、通信和人机接口模块等。这些带CPU和存储器的智转I/O模块,既扩展了P1.C功能,又使用灵活方便,扩大了P1.C应用范围。4 .增强外部故障的检测与处理能力根据统计资料说明:在P1.C控制系统的故障中,CPU占於,I/O接口占15以输入设备占45%,揄出设备占30%,线路占5虬前二项共20%故障属于P1.C的内部故障,它可通过P1.C本身的软、硬件实现检测、处理;而其余80%的故障属于P1.C的外部故障。因北,P1.C生产厂家都致力于研制、开展用于检测外部故障的专用智能模块,进一步提高系统的可靠性。5 .编程语言多样化在P1.C系统结构不断开展的同时,P1.C的编程语言也越来越丰富.功能也不断提高。除了大多数P1.C使用的梯形图语言外,为了适应各种控制要求,出现了面向顺序控制的步进编程语言、面向过程控制