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物联网空调控制系统报告

系统概述
本系统旨在实现对温度的实时监控和调节,确保环境温度维持在设定的范围内。系统通过风扇和加热器(灯泡代替)的自动控制来实现降温和加热功能,并将温度数据上传至云平台以便于远程监控和数据分析。

系统功能

  1. 实时采集温度数据
    系统配备了高精度温度传感器,能够实时采集当前的温度数据。该数据是整个系统的核心,驱动风扇和加热器的运行。

  2. 温度控制
    根据设定的上限温度和下限温度,系统对风扇和加热器进行自动控制:

风扇控制:当温度超过上限温度时,风扇自动启动进行降温,直至温度回到安全范围内。
加热器控制:当温度低于下限温度时,加热器(使用灯泡代替)自动启动进行加热,直至温度回升至安全范围内。

  1. 数据上传
    系统具备实时数据上传功能,将本地温度数据通过互联网连接实时上传至云平台。这样,用户可以随时随地通过云平台查看温度数据,进行远程监控和历史数据分析。

  2. 手动设置温度阈值
    系统提供手动设置功能,用户可以在线下设备上方便地设定温度的上限和下限值。这使得系统具备灵活性,可以根据实际需求调整温度控制范围。

  3. 本地显示
    线下设备配有显示器,提供以下显示信息:

当前温度值:实时显示当前的温度数据,方便用户直观了解环境温度。
执行状态:显示风扇和加热器(灯泡)的当前执行状态(启动或停止),使用户可以即时了解设备运行情况。
系统优势
实时性:系统能够实时监测和调整温度,确保环境温度始终在设定范围内。
自动化:自动控制风扇和加热器,减少人为干预,提高系统效率。
远程监控:通过云平台实时上传数据,支持远程监控和数据分析。
灵活性:手动设置温度阈值,适应不同场景的需求。
可视化:本地显示当前温度和设备状态,方便用户查看。

posted @   chasing2024  阅读(29)  评论(0编辑  收藏  举报
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