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- 硬件设计要点
- 软件功能实现
- 系统优化方向
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硬件设计要点
核心控制器选择:通常采用STM32、ATmega328P等单片机作为主控芯片,具备ADC模块、GPIO接口及定时器功能,支持传感器数据采集与执行器控制。
传感器模块:集成温湿度传感器(如DHT22)、空气质量传感器(如MQ-135)、CO₂传感器(如MH-Z19),实时监测环境参数。传感器通过I²C或UART与单片机通信。
执行机构:采用直流风扇或步进电机驱动换气扇,通过继电器或MOSFET模块控制启停。可扩展加装电控阀门调节进风量。
人机交互:配置OLED显示屏或LCD模块显示实时数据,搭配按键或触摸屏设置阈值。支持Wi-Fi/蓝牙模块(如ESP8266)实现手机远程监控。
软件功能实现
数据采集与处理:周期性读取传感器数据,通过滑动平均滤波或卡尔曼滤波算法消除噪声。例如,MQ-135需配合温湿度数据进行校准补偿。
R s / R 0 = a ⋅ e b ⋅ log 10 ( C ) + c R_s/R_0 = a \cdot e^{b \cdot \log_{10}(C)} + cRs/R0=a⋅eb⋅log10(C)+c
其中 ( R_s ) 为传感器电阻,( R_0 ) 为洁净空气电阻,( C ) 为气体浓度,( a, b, c ) 为校准系数。
控制策略:采用阈值判断或PID算法动态调节换气强度。例如当CO₂浓度超过800ppm时启动风扇,并随浓度升高线性增加转速。
voidPID_Control(floatsetpoint,floatinput){error=setpoint-input;integral+=error*dt;derivative=(error-prev_error)/dt;output=Kp*error+Ki*integral+Kd*derivative;prev_error=error;}通信协议:通过Modbus或自定义串口协议上传数据至云端服务器,MQTT协议实现物联网平台接入,支持微信小程序或Web端控制。
系统优化方向
低功耗设计:采用休眠唤醒机制,非必要时段关闭传感器供电。选择低功耗单片机型号(如STM32L系列),动态调整时钟频率。
安全冗余:增加硬件看门狗电路防止程序跑飞,设置风扇过热保护开关,异常状态触发蜂鸣器报警。
扩展功能:联动空调或加湿器实现温湿度闭环控制,添加PM2.5传感器提升空气质量监测维度,支持语音控制(如集成LD3320芯片)。
该设计可通过Proteus进行电路仿真,使用Keil或PlatformIO开发固件,实际部署时需考虑防尘、防水等工业设计因素。
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