本文介紹的智能家居空氣檢測及凈化系統(tǒng)是由桂林電子科技大學國際學院陳龍杰等人設計開發(fā)完成。通過使用機智云平臺、STM32等,實現(xiàn)室內(nèi)空氣監(jiān)測和排氣系統(tǒng),實時監(jiān)控室內(nèi)空氣,采集室內(nèi)溫濕度、CO、CO2、PM2.5等各項指標,并將數(shù)據(jù)上報至APP客戶端,用戶可根據(jù)反饋的數(shù)據(jù)信息動態(tài)控制凈化系統(tǒng)。
01
系統(tǒng)設計原理
氣體傳感器通過與stm32f767的模擬轉數(shù)字接口 進行數(shù)據(jù)交互,MCU將獲取的數(shù)據(jù)通過WIFI模組進行智能家居氣體與機智云IOT平臺物聯(lián),并實時上報至云端,用戶可根據(jù)APP客戶端來讀取傳感器的數(shù)據(jù),用戶根據(jù)反饋開啟凈化系統(tǒng)(見圖1)。

圖1 系統(tǒng)設計流程圖
02
溫濕度及氣體濃度獲取方法
根據(jù)各個傳感器的特性曲線得出電壓和氣體濃度的關系,利用線性回歸可以大致確定氣體的濃度值。◆MQ-7一氧化碳氣體濃度獲取方法MQ-7靈敏度特性曲線(見圖2)。 根據(jù)曲線表可以列出部分Rs/R0與ppm的對應值, 如表1。Rs/R0與ppm的計算公式,如下(根據(jù)Excel生成的公式):ppm=98.322f*pow(Rs/R0,-1.458f )。傳感器的表面電阻Rs,是通過與其串聯(lián)的負載電阻RL上的有效電壓信號VRL輸出而獲得的。二者之間的關系為: Rs/RL = (Vc - VRL) / VRL 。根據(jù)上述的分析即可得出一氧化碳的濃度。
圖2靈敏度特性曲線
◆MG811二氧化碳濃度獲取如圖3濃度的對數(shù)成反比(EMF=a+b*log(ppm)。將相關的數(shù)值算對數(shù)之后,按線性關系來處理。ppm=10^((EMF-a)/b)。a和b通過對300ppm以上的數(shù)據(jù)做線性回歸得到。
圖3 MG811濃度與電壓的曲線
◆PM2.5濃度獲取PM2.5濃度與電壓的曲線如圖4所示。關于煙的檢出、判定值,可以檢出的范圍= 輸出電壓范圍:VoH(V)- 無塵時輸出電壓:Voc(V)。將此換算成粉塵濃度:檢出粉塵濃度范圍(mg/m3 )=檢出可能范圍 (輸出電壓可變范圍(V))÷檢出感濃度:K(V/(0.1mg/m3 )。因此,煙檢出的情況下,其判定值如下:判定值 = 檢出濃度(mg/m3)÷10×K(V/(0.1mg/m3)+無塵時輸出電壓(V)。
圖4PM2.5濃度與電壓的曲線
◆DHT11溫濕度數(shù)據(jù)獲取
DATA用于微處理器與DHT11之間的通訊和同步,采用單總線數(shù)據(jù)格式,一次傳輸4 0位數(shù)據(jù),高位先出。
圖5 DHT11實物圖DHT11的總體通信流程如下:
*第一步:主機發(fā)送開始信號,從機返回一個信號進行應答
*第二步:主機信號線拉高準備接收數(shù)據(jù)
*第三步:開始接收數(shù)據(jù)(一次接收 40位)◆排氣系統(tǒng)控制方案確定利用STM32F767來實現(xiàn)排氣系統(tǒng)通斷的控制,使用電機驅動模塊和升壓模塊驅動電機工作。
03
Android應用開發(fā)
使用Android Studio進行APP應用開發(fā)通過APP客戶端實時讀取氣體和溫濕度數(shù)據(jù)和通過APP客戶端對設備進行動態(tài)控制。整體框架搭建如圖6所示。

圖6整體架構搭建
04
程序設計
UI 遵循QMUI的設計原則,實現(xiàn)了良好的頁面響應以及基于機智云平臺的應用。◆主要界面
*閃屏頁:APP每次冷啟動過程中展示給用戶的過渡頁面
*WIFI登入界面:用戶需要通過登入WIFI查看云端返回到客戶端的數(shù)據(jù)
*主設備界面:顯示用戶創(chuàng)建的設備
*控制界面:用戶對數(shù)據(jù)進行監(jiān)控和控制凈化系統(tǒng)的頁面
◆主要功能* 云端通信:使用機智云設備接入SDK來進行APP與設備之間的數(shù)據(jù)透傳、設備的監(jiān)控和動態(tài)控制。用戶可以檢查控制界面返回的數(shù)據(jù)信息對終端設備進行動態(tài)控制或者自動控制。

05
總 結
本文設計了一種空氣質量檢測和凈化設計,其關鍵是設計獲取傳感器電壓數(shù)據(jù)轉換成對應的值,同時將數(shù)據(jù)上報至APP,用戶可根據(jù)反饋的數(shù)據(jù)信息動態(tài)控制凈化系統(tǒng)。本研究基于實驗的基礎上設置氣體和溫濕度的閾值。測試結果表明,本文設計可實現(xiàn)氣體的濃度檢測和凈化。
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