สารบัญ:
- ขั้นตอนที่ 1: แอปพลิเคชันเกี่ยวกับอะไร
- ขั้นตอนที่ 2: สรุปขั้นตอนที่จะอธิบาย
- ขั้นตอนที่ 3: การตั้งค่า RPI ขั้นสุดท้ายมีลักษณะอย่างไร
- ขั้นตอนที่ 4: เว็บแอปพลิเคชันมีลักษณะอย่างไร
- ขั้นตอนที่ 5: ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์
- ขั้นตอนที่ 6: การเข้ารหัสแอปพลิเคชัน
- ขั้นตอนที่ 7: เรียกใช้โปรแกรม
- ขั้นตอนที่ 8: ผลลัพธ์ของโปรแกรม
วีดีโอ: ระบบโฮมสมาร์ท IoT: 8 ขั้นตอน
2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:06
นี่คือระบบโฮม Keefe และ Jons Smart บน iot
ขั้นตอนที่ 1: แอปพลิเคชันเกี่ยวกับอะไร
แอปพลิเคชั่นนี้เป็นระบบบ้านอัจฉริยะซึ่งแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบหลัก ส่วนประกอบแรกคือ ระบบประตูอัจฉริยะ ซึ่งประกอบด้วยกริ่งประตู ระบบคีย์การ์ด จอ LCD แสดงเวลา และไฟ LED แสดงสถานะปลดล็อกประตู เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เพื่อจับความเคลื่อนไหวนอกบ้านด้วยกล้องบันทึกภาพเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว
องค์ประกอบที่สองคือระบบสมาร์ทโฮมซึ่งประกอบด้วยไฟ LED 2 ดวง 1 ดวงคือไฟในบ้านและอีกดวงเพื่อแสดงถึงเครื่องปรับอากาศของบ้าน มีปุ่ม 2 ปุ่มสำหรับปิดและเปิดไฟ LED เพื่อแสดงว่าเครื่องปรับอากาศและไฟสามารถเปิดหรือปิดได้โดยใช้ปุ่ม อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้จะเปิดเครื่องปรับอากาศหรือเปิดปิดไฟจากระยะไกลได้โดยใช้หน้าเว็บของแอปพลิเคชัน เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นยังใช้เพื่อจับภาพอุณหภูมิและความชื้นในบ้าน และสามารถดูกราฟอุณหภูมิของวันได้บนเว็บไซต์เช่นกัน
แอปพลิเคชั่นนี้จะช่วยให้ชีวิตของเจ้าของบ้านง่ายขึ้น เนื่องจากพวกเขาสามารถรับประกันความปลอดภัยในบ้านโดยใช้ระบบประตูและเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวและจับภาพกิจกรรมที่น่าสงสัยนอกบ้านรวมถึงกล้องถ่ายทอดสดที่ช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถ ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนอกบ้านเมื่อพวกเขาไม่อยู่ ระบบสมาร์ทโฮมยังให้ความสะดวกสบายแก่เจ้าของบ้านเนื่องจากสามารถมองเห็นได้ว่าไฟหรือเครื่องปรับอากาศของพวกเขาเปิดหรือปิดอยู่หรือไม่เพื่อให้สามารถปิดได้ในขณะที่ไม่อยู่ในกรณีที่ลืมปิดก่อนออกเดินทาง บ้าน. แผนภูมิอุณหภูมิยังช่วยให้เจ้าของบ้านตรวจสอบอุณหภูมิบ้านได้ และสามารถเลือกเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนกลับบ้านได้ หากเห็นว่าอุณหภูมิที่บ้านสูงช่วยให้กลับบ้านเย็นได้พักผ่อน.
ขั้นตอนที่ 2: สรุปขั้นตอนที่จะอธิบาย
1) ภาพรวม
2) ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ - ให้ภาพรวมของฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น
3) กริ่งประตูสำหรับระบบประตูอัจฉริยะ - ให้คำแนะนำทีละขั้นตอนในการต่อสายระบบกริ่งประตูของระบบประตูอัจฉริยะ
4) จอ LCD สำหรับระบบประตูอัจฉริยะ - ให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการต่อสายจอ LCD ของระบบประตูอัจฉริยะ
5) NFC/RFID Reader เพื่ออ่านการ์ดเข้าถึง - ให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการต่อเครื่องอ่านการ์ด NFC/RFID เพื่ออ่านการ์ดเข้าถึงและให้สิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ที่บ้าน
6)
Motion Sensor เพื่อจับภาพ - ให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการต่อสายเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อให้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวนอกบ้านได้
7)
ระบบบ้านอัจฉริยะ - ให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการต่อสายไฟ LED และเซ็นเซอร์อุณหภูมิของส่วนประกอบต่างๆ ในบ้าน
8)
การเข้ารหัสโปรแกรม - ให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการสร้างและตั้งโปรแกรมแอปพลิเคชันอย่างถูกต้อง
9)
การรันโปรแกรม - ให้ผลลัพธ์ที่คาดหวังหากโปรแกรมทำงานอย่างถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 3: การตั้งค่า RPI ขั้นสุดท้ายมีลักษณะอย่างไร
ขั้นตอนที่ 4: เว็บแอปพลิเคชันมีลักษณะอย่างไร
ขั้นตอนที่ 5: ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์
ในการกรอกใบสมัครนี้ คุณจะต้อง:
- 1 I2C จอแสดงผล LCD
- 1 โมดูลเครื่องอ่านการ์ด RFID / NFC MFRC522
- 1 DHT11 เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น
- 1 PIR Motion Sensor
- 1 Buzzer
- 1 กล้อง Raspberry Pi (piCam)
- 3 ปุ่ม
- ไฟ LED 3 ดวง
- ตัวต้านทาน 3 10K โอห์ม
- ตัวต้านทาน 3 330 โอห์ม
- สายไฟตัวผู้และตัวเมียมากมาย
ขั้นตอนที่ 6: การเข้ารหัสแอปพลิเคชัน
หากต้องการรหัสแอปพลิเคชันนี้ โปรดดูไฟล์คำแนะนำที่แนบมา
ขั้นตอนที่ 7: เรียกใช้โปรแกรม
พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ your
โปรแกรมหลาม
sudo python ~/ca1/ca1.py
ขั้นตอนที่ 8: ผลลัพธ์ของโปรแกรม
งาน
NS)
เมื่อรัน โปรแกรมควรแสดงชุดข้อความเพื่อแสดงว่าแต่ละส่วนประกอบกำลังทำงานอย่างถูกต้อง
NS)
Buzzer และไฟ LED ที่บ้านควรจะสามารถตอบสนองต่อการกดปุ่มได้
NS)
จอ LCD ควรแสดง “Jon's Residence” และเวลา
NS)
เมื่อสแกนบัตรเข้าใช้งาน หน้าจอ LCD ควรแสดง "ปลดล็อกแล้ว" และไฟ LED สีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
จ)
หน้าเว็บควรจะเปิดใช้งานได้แล้ว!
ดัชนี.html:
tempvalue.html
แนะนำ:
Easy IOT – ฮับเซ็นเซอร์ RF ที่ควบคุมด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์ IOT ระยะกลาง: 4 ขั้นตอน
Easy IOT – ฮับเซ็นเซอร์ RF ที่ควบคุมด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์ IOT ระยะกลาง: ในบทช่วยสอนนี้ เราจะสร้างเครือข่ายของอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมผ่านลิงก์วิทยุจากอุปกรณ์ศูนย์กลาง ประโยชน์ของการใช้การเชื่อมต่อวิทยุแบบอนุกรม 433MHz แทน WIFI หรือ Bluetooth คือช่วงที่กว้างกว่ามาก (พร้อม
IoT APIS V2 - ระบบชลประทานพืชอัตโนมัติที่เปิดใช้งาน IoT แบบอัตโนมัติ: 17 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
IoT APIS V2 - ระบบชลประทานพืชอัตโนมัติที่เปิดใช้งาน IoT แบบอัตโนมัติ: โครงการนี้เป็นวิวัฒนาการของคำสั่งก่อนหน้าของฉัน: APIS - ระบบชลประทานพืชอัตโนมัติฉันใช้ APIS มาเกือบปีแล้วและต้องการปรับปรุงจากการออกแบบก่อนหน้านี้: ความสามารถในการ ตรวจสอบโรงงานจากระยะไกล นี่คือวิธีที่
โมดูลพลังงาน IoT: การเพิ่มคุณสมบัติการวัดพลังงาน IoT ให้กับตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ของฉัน: 19 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
โมดูลพลังงาน IoT: การเพิ่มคุณสมบัติการวัดพลังงาน IoT ให้กับตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ของฉัน: สวัสดีทุกคน ฉันหวังว่าพวกคุณทุกคนจะยอดเยี่ยม! ในคำแนะนำนี้ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าฉันสร้างโมดูลการวัดพลังงาน IoT ที่คำนวณปริมาณพลังงานที่สร้างโดยแผงโซลาร์เซลล์ของฉันได้อย่างไรซึ่งถูกใช้โดยตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ของฉัน t
พื้นฐาน IoT: การเชื่อมต่อ IoT ของคุณกับคลาวด์โดยใช้ Mongoose OS: 5 ขั้นตอน
พื้นฐาน IoT: การเชื่อมต่อ IoT ของคุณกับคลาวด์โดยใช้ Mongoose OS: หากคุณเป็นคนที่ชอบซ่อมแซมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บ่อยครั้งคุณจะเจอคำว่า Internet of Things ซึ่งปกติจะย่อว่า IoT และมัน หมายถึงชุดอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้! เป็นคนแบบนี้
ESP8266 NODEMCU BLYNK IOT บทช่วยสอน - Esp8266 IOT โดยใช้ Blunk และ Arduino IDE - การควบคุมไฟ LED ผ่านอินเทอร์เน็ต: 6 ขั้นตอน
ESP8266 NODEMCU BLYNK IOT บทช่วยสอน | Esp8266 IOT โดยใช้ Blunk และ Arduino IDE | การควบคุม LEDs ผ่านอินเทอร์เน็ต: สวัสดีทุกคนในคำแนะนำนี้ เราจะเรียนรู้วิธีใช้ IOT กับ ESP8266 หรือ Nodemcu ของเรา เราจะใช้แอป blynk สำหรับสิ่งนั้น ดังนั้นเราจะใช้ esp8266/nodemcu ของเราเพื่อควบคุมไฟ LED ผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้นแอป Blynk จะเชื่อมต่อกับ esp8266 หรือ Nodemcu ของเรา