基于云平台的智能家居装置的制作方法

文档序号:12266292阅读:327来源:国知局

本实用新型涉及智能控制和信息交互技术领域,是一种基于云平台的智能家居装置。



背景技术:

传统家居的情景切换通过各种开关控制各个相应的设备,如果同时达到人体舒适度往往要好几个开关才可以达到。随着物联网技术的发展,智能家居逐渐走进人们的生活。然而现有的智能家居,需要使用者刻意去使用智能控制模块对一些家电进行控制,需要借助手机或者智能遥控器,而对于一些基本的功能操作还无法做到人性化、自动智能化;随着物联网、互联网技术的发展,家庭智能化系统逐渐占据越来越重要的地位,一方面,它融合自动化控制系统、计算机网络系统和网络通讯技术等众多现代科技技术于一体。创造出网络化、智能化的家居控制系统,让用户管理家具设备更加方便。室内人体定位方面,目前国际和国内通常使用的室内定位方案基于WIFI和蓝牙技术。这两种技术都有一些先天的缺点,WIFI还是蓝牙技术都需要预先大量铺设AP或蓝牙基站,蓝牙基站还需定期更换电池,耗时耗力,成本较大。现需要一种数据传输方便、定位准确、成本低并能够监测家中老人、儿童的人身安全装置。



技术实现要素:

本实用新型提供了一种基于云平台的智能家居装置,克服了上述现有技术之不足,其能有效解决现有技术中存在的智能家居硬件成本高、不能实现对人进行准确定位的问题。

本实用新型的技术方案是通过以下措施来实现的:一种基于云平台的智能家居装置包括智能设备终端、移动设备终端和云平台处理系统,所述的智能设备终端包括智能拖鞋和数据采集模块,智能拖鞋包括拖鞋本体和前端感应模块,前端感应模块包括重力传感器、方位传感器、压力发电器、储电单元和第一LED灯,所述的方位传感器、储电单元和第一LED灯均固定安装在一个可拆卸的透明密封盒中且透明密封盒安装在拖鞋本体的一侧,重力传感器和压力发电器固定安装在拖鞋本体的底部,压力发电器第一输出端与重力传感器的输入端电连接,压力发电器第二输出端与方位传感器的输入端电连接,压力发电器第三输出端与第一LED灯的输入端电连接,重力传感器的输出端与数据采集模块的第一输入接口电连接,方位传感器的输出端与数据采集模块的第二输入接口电连接,压力发电器与储电单元电连接;云平台处理系统包括A/D转换器、数据处理模块和控制模块,数据采集模块与A/D转换器之间电连接,A/D转换器与数据处理模块之间电连接,数据处理模块与控制模块电连接,移动设备终端与云平台处理系统之间双向通信连接。

下面是对上述实用新型技术方案的进一步优化或/和改进:

上述智能设备终端还可包括温湿度调节模块,所述的温湿度调节模块包括温湿度传感器、电动窗户和智能空调,温湿度传感器的输出端与数据采集模块的第三输入接口电连接,电动窗户与控制模块电连接,智能空调与控制模块电连接。

上述智能设备终端还可包括光线调节模块,所述的光线调节模块包括光传感器、电动窗帘和第二LED灯,光传感器的输出端与数据采集模块的第四输入接口电连接,电动窗帘与控制模块电连接,第二LED灯与控制模块电连接。

上述云平台处理系统还可设有报警模块,报警模块与控制模块电连接。

上述移动设备终端可为手机或者平板电脑。

上述控制模块可为情景切换云处理器。

本实用新型结构合理而紧凑,通过地磁技术对室内定位无需预先铺设信号源,硬件投入成本为零。地磁信号稳定性好,定位精度高。在数字信号的数据处理方面,利用云平台处理系统将情景切换的硬件、软件、网络资源整合统一,实现情景切换数据的计算和共享,从而实现真正的家居智能化。通过重力传感器实现对家中老人儿童体重的采集,通过方位传感器对家中人员的定位,通过报警装置能够实时监测关注家中的老人和孩子的安全状况,确保能够随时随地了解家中人员情况,真正实现智能化监控。

附图说明

附图1为本实用新型最佳实施例的结构示意图。

具体实施方式

本实用新型不受下述实施例的限制,可根据本实用新型的技术方案与实际情况来确定具体的实施方式。

在本实用新型中,为了便于描述,各部件的相对位置关系的描述均是根据说明书附图1的布图方式来进行描述的,如:前、后、上、下、左、右等的位置关系是依据说明书附图的布图方向来确定的。

下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步描述:

如附图1所示,该基于云平台的智能家居装置包括智能设备终端、移动设备终端和云平台处理系统,所述的智能设备终端包括智能拖鞋和数据采集模块,智能拖鞋包括拖鞋本体和前端感应模块,前端感应模块包括重力传感器、方位传感器、压力发电器、储电单元和第一LED灯,所述的方位传感器、储电单元和第一LED灯均固定安装在一个可拆卸的透明密封盒中且透明密封盒安装在拖鞋本体的一侧,重力传感器和压力发电器固定安装在拖鞋本体的底部,压力发电器第一输出端与重力传感器的输入端电连接,压力发电器第二输出端与方位传感器的输入端电连接,压力发电器第三输出端与第一LED灯的输入端电连接,重力传感器的输出端与数据采集模块的第一输入接口电连接,方位传感器的输出端与数据采集模块的第二输入接口电连接,压力发电器与储电单元电连接;云平台处理系统包括A/D转换器、数据处理模块和控制模块,数据采集模块与A/D转换器之间电连接,A/D转换器与数据处理模块之间电连接,数据处理模块与控制模块电连接,移动设备终端与云平台处理系统之间双向通信连接。使用时,以智能拖鞋为载体,压力发电器的作用是当人穿上拖鞋时,会对拖鞋产生压力,压力发电器会将压力转换为电能,为重力传感器、方位传感器和第一LED灯供电;当压力发电器在满足上述供电的情况下还有富余电力时,即存储在储电单元内;在人刚穿拖鞋时,压力发电器还不具备发电能力,此时由储电单元向压力发电器放电,由压力发电器向方位传感器、LED灯及重力传感器供电。这里的方位传感器主要采集地磁信号,地磁信号稳定性好,定位精度高;当家中的布局都已经确定时,预先将每个角落固定的磁场强度值都记录在云端,人体经过每个角落时,会改变其磁场强度值,因而可以确定其所在的具体位置。重力传感器可以读取家中每个人的体重从而确定穿拖鞋的人,并且能够预先设定人体正常运行时的各种受力方位及受力值,当人穿上拖鞋时,可以通过比对与正常值之差判断是否摔倒从而及时发现并救护。这里,第一LED灯的耗电量极小,主要用于显示压力发电器的供电状态。

可根据实际需要,对上述基于云平台的智能家居装置作进一步优化或/和改进:

如附图1所示,智能设备终端还包括温湿度调节模块,所述的温湿度调节模块包括温湿度传感器、电动窗户和智能空调,温湿度传感器的输出端与数据采集模块的第三输入接口电连接,电动窗户与控制模块电连接,智能空调与控制模块电连接。温湿度调节模块根据温湿度传感器测得的室内温度和湿度数据传输至控制模块,再由控制模块分析后设定智能空调的关闭与电动窗户的关闭相结合,根据季节天气变化合理调节室内的温度和湿度,达到节能效果。

如附图1所示,智能设备终端还包括光线调节模块,所述的光线调节模块包括光传感器、电动窗帘和第二LED灯,光传感器的输出端与数据采集模块的第四输入接口电连接,电动窗帘与控制模块电连接,第二LED灯与控制模块电连接。光线调节模块接收到控制模块发送的控制命令后控制室内灯光和电动窗帘的关闭,根据用户不同的需求可以选定最优的搭配。

如附图1所示,云平台处理系统还设有报警模块,报警模块与控制模块电连接。报警模块工作过程为:重力传感器测得用户的体重后传输至数据采集模块,数据采集模块经过A/D转换器将模拟信号转换为数字信号,数字信号传输至控制模块,控制模块将用户的正常体重值与现测得的体重值作对比分析,判定体重值是否在用户体重的正常的范围内,如果体重值偏小或者偏大则报警模块报警并将报警信息反馈至移动设备终端上,提醒用户家人针对紧急情况做出相应的及时救护措施。

如附图1所示,所述的移动设备终端为手机或者平板电脑。移动设备终端充当远程监控的作用,可以预先通过手机或者平板电脑了解家中情景模式,实现移动设备终端与其他应用的对接。例如,人还没有到家时,家中状态设为无人模式,可提前实现对家中的情景进行设置。

如附图1所示,所述的控制模块为情景切换云处理器。情景切换云处理器为现有公知技术,其作为情景切换的中心,主要实现数据接收,数据分析,数据存储和数据发送。无论在家或在办公室使用移动设备终端登陆云端即可看到家中实时数据的情况。在数据处理之前,先将家居内所有相关的数据存入云处理器内,人在发生一切行为时,各个传感器将实时数据发送至情景切换云处理器;情景切换云处理器通过将数据进行对比分析,从而实现对家中人员的精准定位,并实现对智能家居的实时控制。

以上技术特征构成了本实用新型的最佳实施例,其具有较强的适应性和最佳实施效果,可根据实际需要增减非必要的技术特征,来满足不同情况的需求。

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