一、物联网利用什么实施智能控制?
空调物联网智能控制系统是由系统控制中心、数据转接处理机、空调智能终端以及展示平台组成的系统。
无线:主要是通过两种方式进行信号传输,第一种是使用电力载波技术,通过原有的电网进行信号传输,第二种是使用单位原有的网线进行传输(485线中有八根线,而日常的网络需要六根线,也就是说还有两根线是闲置的,可以使用这两根线进行信号的传输,同时也不会影响该区域原有的网络速度)。
二、物联网智能控制阀怎么使用?
物联网智能控制阀使用方法如下
调节阀属于控制阀系列,主要作用是调节介质的压力、流量、温度等等参数,是工艺环路中最终的控制。
另一种方法:将已充值的智能控制卡插入阀体卡槽内;按下阀门按钮,听到“嘟”一声响,屏幕显示“Good”,阀门打开;如出现"E-XX"的显示,证明存在问题,需尽快联系维修人员。
三、智能控制器和物联网是什么关系?物联网必须使用智能控制器吗?请通俗,请举例?
谢谢题主邀请!
一开始看到理论性这么强的问题时,我吓的下巴半天合不上啊!!但是由于第一次被邀请答题,我决定强答一下,扶好下巴,开始码字,哈哈!!!
-----------------------------------------------以下是正文----------------------------------------------------
之前在知乎上看到一个问题:《物联网会不会成为一个笑话?何时见分晓?》,其中一个答主说道:“物联网,已然是个现实。你已经身在其中。早期的RFID物联网也已经普及,想想我们用的社保,身份证,银联,公交.......现在的O2O,智能硬件。”
诚然,物联网早已出现在我们的生活之中了........
我趴在办公桌前,强睁朦胧的睡眼,瞥了一眼电脑上的时间,看到还有15分钟下班.....顿时整个人精神起来,赶紧掏出手机,打开某某APP,先预约一个共享单车,省的一会下班了公司门口那几辆被别人都骑走,自己还得走到地铁站。下班了,看着APP的地图位置找到了自己预约的单车,扫码,点开锁,吭哧吭哧的骑到地铁站,拎着电脑包挤上了去往西二旗地铁。刚上地铁电话就响了,使出吃奶的劲把手机掏出来接电话,就听手机另一边老婆吩咐到:“晚上回家做饭吃,你到家先把米饭做上,我买菜”。 我心想等我到家再做,吃上都得几点了,幸好我早有准备。马上用手机打开XX APP给家里的电饭锅发条指令,让它启动,把早上放置其中的大米煮好。等回到家,手机打开电子门锁,进厨房一看饭早就做好了,哈哈!!饭好了,没事了。趁着老婆没回家,赶紧偷摸抽根烟,吞云吐雾正起劲时,突然老婆又打电话过来:“手机上看咱们家屋里空气质量怎么那么差,是不是你又趁我不在家抽烟了!看我回去怎么收拾你!”............
-----------------------------------------------以上是扯淡---------------------------------------------------
看完我上面刚编的《我的物联网生活》,我来趁热针对性的回答一下题主的三个问题。
一、物联网的感知层,网络层,应用层,请举个例子说明这三个层面的意思。
这里先明确:物联网架构 可以分为三层:感知层、网络层、应用层。
1、感知层的核心是各种传感器,主要作用是信息采集,这层是物联网架构中的最底层,是信息采集的关键部分。
上面场景中我们在手机APP的电子地图上能够看到共享单车的位置,是通过GPS定位模块实现的,这是感知层的关键传感器技术;
我们能够通过家中的空气盒子了解室内空气状况,这是通过空气盒子内部的各种气体传感器检测得到的,这是感知层关键传感器技术;
手机遥控电饭锅,做好饭后手机会收到通知。电饭锅通过其中的温度传感器来判断饭是否做好,这是感知层关键传感器技术。
说白了,感知层就是物联网技术中的五官和皮肤,是用来监测、感知外部世界情况,获取信息的。
2、 网络层是物联网三层结构中的第二层,就是通过通信网络将感知层获取的信息传送出去。之后网络层又包含接入网和传输网,分别实现接入功能和传输功能。传输网由公网与专网组成,典型传输网络包括电信网(固网、移动通信网)、广电网、互联网、电力通信网、专用网(数字集群)。接入网包括光纤接入、无线接入、以太网接入、卫星接入等各类接入方式。
网络层可以是无线网络也可以是有线网络,不过现在技术发展,后续大家倡导的都是无线网络传输。
上面的场景中,共享单车的电子车锁将GPS获取的位置信息通过2G GPRS模块接入到 运营商移动通信网络中,在通过基站传输到 所谓的云端(也就是服务器端),云端更新位置信息体现到我们的手机端。这里面提到的无线传输技术就属于网络层。
家里的空气盒子将室内的空气信息通过内置的WIFI模块连接家里的路由器,再通过互联网传输到云端,云端再将信息更新到手机端。这里面的接入互联网的技术手段也属于网络层。
说白了,网络层就是物联网信息上传到云端走的通信链路,可以是无线、可以是有线。
3、应用层是物联网架构的最顶层,主要是处理信息,就是通过云计算平台对感知层采集的、通过网络层上传的信息进行处理。物联网应用层的核心功能围绕两个方面:一是“数据”,应用层需要完成数据的管理和数据的处理;二是“应用”,仅仅管理和处理数据还远远不够,必须将这些数据与各行业应用相结合。
在对比举例的场景, 共享单车的运维人员可以通过展示界面看到 所有共享单车的位置、使用情况,包括一定周期时间内有多少人使用、每个人的使用频次、前往地点、往返距离的统计,哪里的用车需求最多,进而根据用车需求来调配车辆。这些都是通过云端收集上来的大数据进行分析处理得到的,再展现出来。这个就是属于应用层范畴。
家里的空气盒子、门锁、包括上面说到的智能电饭锅、及其他的智能硬件设备,咱们用来操作控制和观看数据的APP,也是应用层的一部分。
概括总结一下,物联网技术的发展有三个阶段,通俗的讲这三个阶段就是1、先把传感器信息收集上来;2、把收集的数据进行大数据分析总结、呈现,寻找规律;3、最终实现物物相联,实现物与物之间的管理控制,最终实现人工智能。 所以第一个阶段主要依靠是感知层传感器网络的搭建,还有网络层的传输。后两个阶段依靠的是应用层的大数据分析、人工智能,对控制器下发指令操作。
这是对于第一个问题的回答,后面两个问题稍后更新。
------------------------------------------继续更新----------------------------------------------------
二、智能控制器处于上面的哪个层面?它和物联网终端是什么关系?可以说物联网要发展势必要带动智能控制器的发展吗?
一开始看到智能控制器这个名词笑了半天,控制器就说控制器吧,非得加个智能两个字,看着一下子高大上了不少。
1、首先再明确一下智能控制器的概念,所谓的智能控制器是以自动控制技术和计算机技术为核心,结合微控制器(MCU)或者其他处理器,并结合其他外设器件、控制程序,制造生产而成的电子控制板。
说白了,智能控制器形态上就是一块电路板,再装上外壳投入到实际的使用场景中,用来控制。共享单车上的电子锁可以说成智能控制器,智能门锁中也是智能控制器,智能家居中控制灯光、窗帘中的控制板也可以说成智能控制器。最近百度的人工智能、自动驾驶车辆也是通过智能控制器来实现的。
在这里再说一下物联网硬件关键技术:传感器、嵌入式处理系统、传输网络。
还拿共享单车车锁举例,某某车锁最早的开锁方式是通过手机APP发出开锁指令,通过运营商网络上传到云端,云端再通过运营商网络将开锁指令下发,经过车锁中的GPRS模块接收,GPRS模块再将指令传递给车锁中的微控制器(MCU)进行处理,MCU再给电机驱动芯片信号,驱动车锁打开。如上:从通过2G网络接收信号到最终开锁,这一套的电子设备就可以理解为一个智能控制器。其中就包含了传感器、嵌入式处理单元、无线传输模块。
2、解释了何为智能控制器,所以我的理解,智能控制器主要用于感知层的信息采集、以及控制指令的执行。所以可以理解为智能控制器主要是应用于感知层的硬件单元。
但是强调一点是,这里我特别说明了是“我理解”。是因为智能控制器主要实现的是信号处理及控制的功能。但是我自己解读感知层的定义主要是针对于数据、信息采集,并没有明确说明必须有控制单元。这点如果有大神也请帮忙订正一下。
而且目前物联网理论并不是很成熟,所以有很多的概念其实并不是很明确和统一。
3、对于物联网终端的定义:物联网终端是物联网中连接传感网络层和传输网络层,实现采集数据及向网络层发送数据的设备。它担负着数据采集、初步处理、加密、传输等多种功能。
之前看过一个说法是:物联网终端有两大核心部件,其中一个是通信模块,另一个是智能控制器。
个人认为这个说法也不是十分准确的,因为在产品使用形态上,这两个部分往往都是一体的。
所以如果非得给物联网终端和智能控制器确认个关系,我认为智能控制器是物联网终端的子集。
4、 物联网要发展势必要带动智能控制器的发展吗?
对于这个问题没有异议,物联网发展势必会带动物联网终端、智能控制器在用量上和技术上带来很大的促进作用。
物物相连,控制功能的实现都是要通过智能控制器来实现的。所以物联网的架设,肯定需要铺设大量的智能控制器。(打个小广告,我就是专门从事物联网方案、物联网终端、通信模块产品销售及市场推广的)。
如下为引用新闻评论文章的节选:
物联网产业的爆发周期已经越发临近,在这样的背景下,哪个行业将会成为最大的赢家?纵观物联网产业,无非是各种各样的智能终端,接入物联网系统,然后构建出一个宏大的万物互联的蓝图。想要实现万物互联,智能化终端是基础,而智能终端又是以微控制单元为核心的,因此微控制单元的载体——智能控制器将会成为物联网产业的桥头堡,也就是最先爆发的环节。
对于这一事实,投资者毋庸置疑,下游市场的需求已经加速。纵观整个物联网产业,眼下各类物联网终端的数量加速增长,按照30%的年均复合增长速度来计算,预计到2022年智能物联网终端的数量将会超过200亿。
文章链接:中国智能制造网 http://www.gkzhan.com/news/detail/102364.html
-------------------------------------------第三个问题------------------------------------------------
三、智能控制器看网上的资料貌似并不是必须的,简单的物联网比如射频(虽然对射频的意思也不是特别明确。。捂脸)不需要智能控制器,只有到了家电这种大的要接入才需要智能控制器。
1、 针对这个问题,如上文:按照 智能控制器的定义是带有控制功能的电子单元。 那是有一些物联网系统不需要的,就如最开始提到的空气盒子,作为一个物联网终端产品,他主要具有对应的气体传感器即可,通过其内部的MCU将信息初步处理再通过无线通信链路 WIFI上传到互联网云端即可,这里并没有设计到控制的功能。
2、这里需要澄清的:射频(RF)说的就是射频电流,是无线传输的一种技术。所以说射频不需要智能控制器这句话就是完全不对的,风马牛不相及。如果说射频模块(无线模块),他可以是物联网终端或者是智能控制器的组成部分。
所以,还是那句话,系统中需要实现控制功能才会必须要智能控制器。
--------------------------------------------总结----------------------------------------------------
智能控制器可以说是未来物联网系统发挥物物相连、智能控制作用的核心硬件。简单的物联网系统并不一定需要智能控制器。
最后想说,谢谢题主邀请回答这个问题,让我这个所谓的行内人士认真看了一遍物联网相关的各种概念。个人感觉,目前针对物联网理论系统还是在逐步完善的阶段,对于一些概念还是要进一步澄清和区分。现有的词条概念写的过于简单和宽泛,容易导致歧义和误解。
也希望其他大神能够多多指正和对我理解不对的地方进行澄清。
四、物联网智能家居控制意义
物联网智能家居控制意义
随着物联网技术的飞速发展,智能家居作为物联网的一个重要应用领域,正逐渐走进千家万户,为人们提供更加便捷、舒适、智能化的生活体验。物联网智能家居控制在这一趋势下显得尤为重要,有着深远的意义和影响。
提升生活品质
物联网智能家居控制意义之一是可以极大地提升人们的生活品质。通过智能控制系统,居民可以实现对家居设备的远程控制和智能化管理,不仅提高了生活的便捷性和舒适度,还能够有效节约能源资源,提高生活质量。
提升家居安全性
智能家居控制系统还能够提升家居的安全性。通过智能化监控和报警系统,可以实时监控家庭安全状况,及时发现异常情况并采取措施,保障家庭成员的生命财产安全。
提高工作效率
物联网智能家居控制还能够帮助人们提高工作效率。例如,通过智能化家居办公系统,可以实现办公设备的智能化管理和智能化协同工作,提高工作效率,降低工作压力。
促进能源节约
智能家居控制还有助于促进能源节约。通过智能化的能源管理系统,可以实现精细化的能源监控和管理,合理利用能源资源,实现能源的高效利用和节约。
提高生态环保意识
倡导绿色、可持续的生活方式是当今社会的一个重要趋势,物联网智能家居控制在这方面也发挥着积极的作用。通过智能化环境监测系统,可以实时监测环境数据,提高人们的生态环保意识,促进绿色生活方式的形成。
促进产业发展
物联网智能家居控制的发展不仅有助于提升生活质量,还可以促进相关产业的发展。智能家居行业的兴起,推动了相关技术、产品和服务的不断创新和发展,推动了智能家居产业链的完善和壮大。
增强智能化交互体验
智能家居控制系统的发展还有助于增强智能化交互体验。通过智能家居控制系统,用户可以实现与家居设备的智能交互,享受智能化生活带来的便利和乐趣。
推动数字化转型
随着物联网智能家居控制技术的不断发展和普及,可以推动社会数字化转型进程。智能家居控制系统的应用,促使人们更加深入地了解和应用数字化技术,推动社会向着数字化、智能化方向发展。
结语
总的来说,物联网智能家居控制在提升生活品质、保障家庭安全、提高工作效率、节约能源、促进生态环保等方面有着重要的意义和作用。随着技术的不断进步和应用的深入,相信智能家居控制将为我们的生活带来更多的便利和惊喜。
五、空调物联网智能控制系统
空调物联网智能控制系统:提升舒适度与能效的创新解决方案
当谈及现代家居智能化技术时,空调物联网智能控制系统无疑是一个备受关注的领域。随着科技的不断发展,人们对于舒适度和能效性能的需求也不断提升,因此,采用智能控制系统来管理空调设备已成为当下的趋势。
空调物联网智能控制系统的作用
空调物联网智能控制系统作为一种整合了传感器、网络通信和智能算法的创新技术,为用户带来了诸多便利。通过该系统,用户可以远程监控和管理家中的空调设备,实现智能化、自动化的控制和调节。
其核心功能包括:
- 实时监测环境温度和湿度,精确掌握室内空气质量。
- 根据用户习惯和行为模式,智能调节空调工作模式,实现个性化舒适体验。
- 优化能源利用,降低能耗,提升能效性能。
空调物联网智能控制系统的优势
与传统空调控制方式相比,空调物联网智能控制系统具有诸多优势:
- 智能化管理,方便快捷,提升用户体验。
- 节能环保,有效降低能耗,减少碳排放。
- 远程控制功能,随时随地调节空调设备,灵活性高。
- 智能学习功能,根据用户需求自动调整,个性化定制。
未来发展趋势与展望
随着智能家居市场的不断扩大与发展,空调物联网智能控制系统将会迎来更多的创新与突破。未来,我们可以期待以下几个发展趋势:
- 更加智能化的算法,提升系统的智能学习和适应能力。
- 更加智能化的传感器技术,实现更精确的数据监测和分析。
- 与其他智能设备的联动,实现全方位智能控制和管理。
- 更加便捷高效的用户体验,满足用户不断提升的需求。
总的来说,空调物联网智能控制系统作为智能家居领域的重要一环,将继续为用户提供更加舒适、便捷、节能的使用体验,成为未来智能家居的重要组成部分。
>六、地暖物联网智能控制阀原理?
是:内置温度传感器实时感知室内温度,当温度发生变化时,通过智能控制算法自动计算出需要达到的目标温度,再控制地暖供暖系统中的水泵或阀门的开关,进而控制地暖系统的供热水。
地暖物联网智能控制阀的作用是保持室内温度稳定,当室内温度低于设定温度时,控制器会发送信号给执行器,启动供暖设备;当室内温度高于设定温度时,控制器会发送信号给执行器,关闭供暖设备。
七、智能控制与物联网哪个比较有前途?
智能控制与物联网相比较的话,都有非常好的前途。智能控制是现在许多生产制造都在不断投入研发的领域,发展前景是非常广泛的,而物联网是物流行业智能化的结果,对智能的要求也是越来越高,技术含量也在持续增加,无论是生产制造企业还是运输企业,都非常重视物联网的发展等,因此这两个领域都有比较好的发展前景。
八、物联网控制
物联网控制的概述
物联网控制是指通过物联网技术实现对设备、系统或过程的远程监控和操控。随着物联网技术的快速发展和普及,物联网控制在各个领域都得到了广泛应用,为生产、生活和管理等方面带来了诸多便利。
物联网控制的原理
物联网控制的原理是通过传感器和执行器将实体世界的信息传输到互联网上,然后通过远程服务器对这些信息进行处理和分析,最终实现对设备或系统的远程监控和控制。
物联网控制的应用领域
物联网控制可以应用于工业自动化、智能家居、智慧城市、农业生产等各个领域。在工业领域,物联网控制可以实现对生产过程的实时监控和智能调控,提高生产效率和质量;在智能家居领域,可以实现智能家电的远程控制和联动;在智慧城市领域,可以实现对城市基础设施的智能管理和优化;在农业生产领域,可以实现对农田灌溉、温室气候等的智能监测和控制。
物联网控制的优势
物联网控制的优势主要体现在以下几个方面:
- 实时监控:可以实时监测设备和系统的运行状态,及时发现问题并采取措施。
- 远程操作:可以随时随地通过互联网对设备进行控制,提高操作的便捷性和灵活性。
- 智能决策:通过对数据的分析和处理,可以实现系统的智能决策和优化。
- 节能减排:可以通过智能控制实现对能源的合理利用,节约能源成本,减少碳排放。
- 降低成本:可以减少人力资源和运营成本,提升管理效率。
物联网控制的发展趋势
随着物联网技术的不断发展和进步,物联网控制也呈现出一些明显的发展趋势:
- 智能化:物联网控制将更加智能化,通过人工智能、大数据、云计算等技术的融合,实现更加智能的监控和控制。
- 互联互通:不同设备和系统之间将更加互联互通,形成更加紧密的物联网生态系统。
- 安全可靠:物联网控制将更加注重数据安全和隐私保护,确保系统运行的安全可靠性。
- 个性化定制:物联网控制将更加注重个性化定制,根据用户需求提供个性化的控制方案。
- 跨行业融合:不同行业的物联网控制将更加融合,推动物联网技术在各个领域的深入应用。
结语
物联网控制作为物联网技术的重要应用领域之一,正在给我们的生活、工作和生产带来巨大的改变和影响。随着技术的不断发展和完善,相信物联网控制将在未来发挥越来越重要的作用,为我们的生活和社会带来更多的便利和益处。
九、物联网与智能交通控制系统
物联网与智能交通控制系统是当今社会发展中备受关注的两大领域,二者的结合在智慧城市建设和交通管理中起着举足轻重的作用。物联网技术的引入为智能交通控制系统带来了更多可能性与发展空间。
物联网技术在智能交通控制系统中的应用
随着物联网技术逐渐成熟,智能交通控制系统得以实现更加精准的数据采集、分析和应用。通过各类传感器设备的部署,交通参数可以实时监测和收集,同时数据也可以通过物联网平台进行实时传输和处理。这为交通管理部门提供了更准确、及时的信息支持,使交通流量、交通安全等方面的管理更加高效。
在智能交通控制系统中,物联网技术还可以与人工智能、大数据等技术结合,实现智能化交通信号控制、智能交通监控等功能。通过数据分析与计算,系统可以根据实时路况、交通需求等因素自主调整信号灯时间、交通路口的优化配时,从而提高交通效率,减少拥堵情况的发生。
物联网与智能交通控制系统的未来发展
随着智能交通控制系统对于智慧城市建设的重要性日益凸显,物联网技术在该领域的应用也将不断拓展与深化。未来,随着5G技术的普及和应用,物联网设备之间的通信速度将进一步提升,为智能交通控制系统的发展提供更强大的技术支持。
同时,随着人工智能、大数据分析等领域的不断发展,智能交通控制系统在智能化、自适应性等方面将得到进一步加强。物联网技术作为支撑智能交通系统发展的重要基础,将在未来的发展中扮演更加重要的角色。
综上所述,物联网与智能交通控制系统的结合将为智慧城市的交通管理带来革命性的变革。随着技术的不断发展与创新,相信智能交通系统在未来将发挥越来越重要的作用,为城市交通管理与规划带来更多可能性与机遇。
十、物联网plc控制方案?
物联网(IoT)PLC控制方案可以实现物联网设备和工业控制设备之间的数据交换和控制,下面是一个基本的物联网PLC控制方案:
1. 连接传感器和采集器:使用传感器将环境中的数据采集下来,并通过采集器将数据传输到云平台或者工控机等数据处理设备上。
2. 数据处理:通过云平台或者工控机等数据处理设备对传感器采集的数据进行处理和分析,并将数据存储在云端或者本地数据库中。
3. 控制逻辑设计:在PLC中设置控制逻辑和运行程序,使其能够根据数据分析结果进行控制。
4. PLC连接云端或本地数据库:通过PLC连接云端或本地数据库,获取数据,并根据控制逻辑和运行程序对工业控制设备进行控制。
5. 远程控制:通过云平台或者其他终端设备对PLC进行远程控制,对PLC进行数据读写、程序运行等操作,实现远程监控和控制。
这种物联网PLC控制方案可以实现实时监控、远程控制、自动化控制等功能,提高生产效率和工业安全性。但需要注意的是,该方案涉及到数据传输、数据处理、网络安全等多个环节,需要进行细致的规划和实施,以保证系统的稳定性和安全性。