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面向智能家居的物联网操作系统应用框架设计

发布时间:2020-12-21 02:08
  为了提高物联网操作系统中智能家居工作的合理性,设计了一种可以协调智能家居工作计划的物联网操作系统应用框架。该应用框架中,以RK3288为核心的主控制器通过ZigBee收集各智能家居的工作状态,该微处理器以UHomeOS作为开发环境,然后将各智能家居的工作状态上传至云平台,云平台根据各智能家居的工作状态,控制某些智能家居的工作时间,从而使智能家居的工作更加合理、智能化。智能扫地机器人的实验结果表明,扫地机器人能够在灰尘量积累到一定程度时启动工作,无灰尘时不清扫,对节能减排具有重大意义。 

【文章来源】:现代电子技术. 2020年23期 北大核心

【文章页数】:4 页

【部分图文】:

面向智能家居的物联网操作系统应用框架设计


应用框架总体架构

流程图,主控制器,智能,流程图


在UHome OS操作系统启动后,用户可以通过移动终端发送控制智能家居设备开启/关闭的指令,指令通过路由器和Wi Fi模块传输至主控制器。由于智能窗和智能空调会对室内灰尘产生影响,因此,在接收到开启智能窗/智能空调的指令时,记录其开启的时刻,然后,通过GET请求,从提供天气数据的服务器API获取天气数据。在智能窗/智能空调开启时,定期向云平台上报智能窗和智能空调已开启的时间和天气数据。3.2 云平台软件设计

流程图,平台,流程图,智能


云平台的软件设计主要使用Java语言编写程序。云平台的软件流程如图3所示。云平台接收到主控制器上报的数据后,根据上次清扫后智能窗和智能空调已开启的时间和天气数据,计算灰尘等量M,具体计算公式如下:

【参考文献】:
期刊论文
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[9]城市室内灰尘重金属水平、影响因素及健康风险:以贵阳市为例[J]. 李晓燕,汪浪,张舒婷.  环境科学. 2016(08)
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本文编号:2928983

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