程序支持跨平台编译运行(Android、IOS、Windows、Linux都可以编译运行,对应平台上QT的环境搭建,之前博客已经发了文章讲解) 硬件包含: SRM32F103C8T6最小系统板、红外热释电人体感应模块 下载工具、原理图): https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/19702853 二、功能介绍 这是基于STM32设计的智能插座+人体感应灯 SRM32F103C8T6最小系统板: 基础的系统板,引出了所有IO口 2. 红外热释电人体感应模块: 用来检测人体 3. 使用热释电人体感应模块检测人体,检测到人体自动开灯,30秒(时间可以根据要求调整)没有检测到人体就自动关灯。 2. 检测环境温湿度,使用OLED显示屏在界面上实时显示出来。 热释电红外传感器的外形如上图所示。其可以检测人体发出的红外线信号,并将其转换成电信号输出。
放假回家了,基本上都是一个人在家,晚上除了自己的房间有光,其他房间都是黑漆漆的,每当要去客厅接水喝,走到门口时都有种恐怖的感觉…… 于是想到很久以前用89C52做的人体红外感应灯,从柜子里翻出来看了看, LED什么的都拆了,但是人体红外感应模 块还在,89C52的最小系统也是完整的,反正51单片机现在不用以后也用不到了,于是就开干,把这个人体红外感应等做完整,正好也复习(学习)一下51单片机的玩法。 结合图看到我们人体红外传感器离P2.0这个IO口很近,于是决定把P2.0口作为输入口。 51单片机需要最小系统才能正确运行,所以我们是来了解一下,虽然板子上已经焊好了。 这里我们加了2部分。 第一部分就是P2.0的输入,由于没有人体红外传感器的仿真模块,就用一个按钮来代替。 我们的人体红外传感器使用的是HC-SR501,根据文档我们可以知道当感应到有人时,OUT引脚是置为高电平3.3V的。
用开发板和模组DIY了一个人体存在感应器,人体感应用的是Rd-03模组,加上一个WB2实现无线传输。 运行原理是:Rd-03识别到有人时,out引脚输出高电平给WB2,然后WB2发送有人的信号给HA,从而实现一些自动化操作.整个代码比RGB灯简单,只需要上报状态,不用接收,还是用的IO输入。 IO12上面(我这是随便找了个IO,可通过代码修改),Rd-03在设别到有人时,out会输出高电平,然后WB2这边设定IO输入,当电平发生变化的时候就发送一个mqtt给HA.三.红外模组红外感应和雷达的代码是一样的 ,就是mqtt发送的主题和IO不一样,本来以为加上了红外感应,以防雷达误触,结果红外倒是经常误触.四.环境亮度本来是想再加上亮度感应的,但是ADC没搞定,就没加,有点遗憾五.定时上报状态加这个任务,主要是防止 HA在重启之后会识别不到WB2,所以定时上报一下当前状态,给HA识别.整个是放在面包板上面的,看上去不怎么美观自动接入HA接入HA之后可以查看历史记录
最近花了9块9买了一个人体感应灯,解决了一个生活中的实际问题:因为租的房子门外被多加了一道门,但是这块封闭的小空间里没有灯,有了这个灯之后,再出门、进门就不用处于一片黑暗的环境里了。 ? 这个传感器在使用时头上为什么要套一个塑料帽呢?防尘用的吗? 说到这里,那就得简单说说这个PIR传感器的工作原理了。 ? ? 当有温度的人或动物经过时,它首先会拦截PIR传感器的一半,这会导致二者之间出现正的差分变化。当人或动物离开感应区域时,情况会发生相反的变化,从而使传感器产生负的差分变化。 光线暗的情况下,当你靠近感应灯时它会亮,但是如果你一直站在那里不动,一会灯就会熄灭,只有当你再次移动,它才会亮。 红外传感器本身是位于密封的金属罐中的,以提高抗噪声/温度/湿度的能力。 但是,还记得之前说的吧,内部其实有两个传感器,更重要的是,我们不希望有两个非常大的感应矩形区域,而是要分散多个小区域。
摘要:分时策略搭配人体感应,是数据中心照明节能改造的常用组合手段,但机房场景和普通办公楼、写字楼差异很大,如果直接照搬民用项目经验,很容易出现体验差、改造达不到预期的情况。 2. 区分作业模式:白天巡检、夜间抢修、重大故障应急抢修这几类不同场景,分别规划分时时间表、感应触发逻辑。3. 人体感应:针对人员到访随机性高的通道、库房启用感应策略;同时设置强制开关旁路,抢修的时候可以锁定常亮,避免频繁灭灯干扰工程师作业。 改造高频踩坑清单❌坑 1:直接照搬办公楼感应逻辑,机房抢修的时候灯光频繁熄灭,运维人员只能直接把整套感应功能关闭,改造完全失效。 ❌坑 2:只关注节能,忽略消防联动,出现应急情况下照明无法正常投入。 #机房分时照明改造 #人体感应照明 #IDC 运维节能
实际开发过程中,手动调用起来,往往还是很麻烦,所以sdk提供了自动横竖屏切换的接口,重力感应开关:setGSensorMode。 image.png 三、通话效果 以sdk包中的SimpleDemo为例,sdk默认已经是开启重力感应了,所以只需要切换一下重力感应开关。 Screenshot_2020-09-22-20-07-28.png 2、打开重力感应,手机旋转90° 左不动,右边手机逆时针旋转90°,home键朝右 Screenshot_2020-09-22-20 -08-36.png 3、打开重力感应,手机旋转180° 左不动,右边手机逆时针旋转180°,home键朝上 Screenshot_2020-09-22-20-09-32.png 4、打开重力感应,手机旋转 非特殊需求,您不需要关注通话横竖屏切换,交给sdk重力感应自动切换即可。
实际开发过程中,手动调用起来,往往还是很麻烦,所以sdk提供了自动横竖屏切换的接口,重力感应开关:setGSensorMode。 三、通话效果 以sdk包中的SimpleDemo为例,sdk默认已经是开启重力感应了,所以只需要切换一下重力感应开关。 2、打开重力感应,手机旋转90° 左不动,右边手机逆时针旋转90°,home键朝右 3、打开重力感应,手机旋转180° 左不动,右边手机逆时针旋转180°,home键朝上 4、打开重力感应,手机旋转 270° 左不动,右边手机逆时针旋转270°,home键朝左 5、关闭重力感应,手机旋转90° 左不动,右边手机逆时针旋转90°,home键朝右 6、关闭重力感应,手机旋转180° 左不动,右边手机逆时针旋转 180°,home键朝上 7、关闭重力感应,手机旋转270° 左不动,右边手机逆时针旋转270°,home键朝左 四、总结 非特殊需求,您不需要关注通话横竖屏切换,交给sdk重力感应自动切换即可。
实际开发过程中,手动调用起来,往往还是很麻烦,所以sdk提供了自动横竖屏切换的接口,重力感应开关:setGSensorMode。 三、通话效果 以sdk包中的SimpleDemo为例,sdk默认已经是开启重力感应了,所以只需要切换一下重力感应开关。 2、打开重力感应,手机旋转90° 左不动,右边手机逆时针旋转90°,home键朝右 3、打开重力感应,手机旋转180° 左不动,右边手机逆时针旋转180°,home键朝上 4、打开重力感应,手机旋转 270° 左不动,右边手机逆时针旋转270°,home键朝左 5、关闭重力感应,手机旋转90° 左不动,右边手机逆时针旋转90°,home键朝右 6、关闭重力感应,手机旋转180° 左不动,右边手机逆时针旋转 180°,home键朝上 7、关闭重力感应,手机旋转270° 左不动,右边手机逆时针旋转270°,home键朝左 四、总结 非特殊需求,您不需要关注通话横竖屏切换,交给sdk重力感应自动切换即可。
LED作为光源,配备透明灯罩,提供均匀柔和的光照; (4) 人体感应模块:采用红外传感器,检测到人体活动时自动开启灯光; (5) 无线通信模块:使用WiFi或蓝牙模块,实现手机远程控制。 (2) 透明灯罩:选择高透光性的材料制作灯罩,保证光照均匀柔和。 【3】人体感应模块: (1) 红外传感器:选择灵敏度较高的红外传感器,能够快速、准确地检测到人体活动。 (2) 光敏电阻:用于在光线不足时自动开启台灯,确保人体感应功能的正常工作。 【4】无线通信模块 选择HC05蓝牙模块,以便与手机设备进行通信。 3.5 软件设计 【1】GPIO配置:配置主控芯片的GPIO引脚,包括人体红外传感器输入引脚、光敏传感器输入引脚和LED灯控制引脚等; 【2】外部中断配置:通过外部中断来监听人体红外感应引脚的状态变化, 【2】人体感应控制: 采用红外传感器,检测到人体活动后自动开启灯光,一段时间内没有人活动则自动关闭。
与其他传感器相比,热释电人体红外传感器具有响应速度快、灵敏度高、成本低等优势,特别适用于需要检测人体存在或运动的场景。 这是当前实验使用的CC2530板子的实物图: 1.2 热释电人体红外传感器 热释电人体红外传感器是一种利用热释电效应工作的传感器,能够感知到人体等物体所发出的红外辐射。 (2) 热释电人体红外传感器 用于检测环境中的人体活动,当人体进入传感器的探测范围时,传感器输出高电平信号,表示有人的存在。 ,点亮LED1,人离开感应范围LED1熄灭, * P0.6口为HC-SR501传感器的输入端 ****************************************** = 0x01; //P1.0定义为输出口 P0SEL = 0x00; P0DIR &= ~0x40; //P0.6定义为输入口 P2INP
主要是我手头刚好有E53_IS1的扩展板,带有人体感应传感器,而我同时还有一块单独的人体感应传感器模块。 这两个人体感应传感器,都是触发型的,也就是检测到有人体靠近,就会触发高电平输出,但是当人体保持在传感器前面时,不能持续保持输出,所以只能想了一个变通的方案。 第一个人体感应传感器,位于蹲位单间门口,但要套上壳,只允许正前方的感应,而不接收片侧面方向的感应,避免误触,也就是当人体正常经过的时候,会进行触发。 第二个人体感应传感器,则位于蹲位单间内,当第一个人体感应传感器检测到数据,第二个也检测到,说明正式如厕,蹲位被占用,可以上报信息到云平台,并开始计数了。 再用手滑过PIR人体感应传感器,该传感器上的指示灯会亮,同时,LED1会亮;表示正式如厕。
支持的功能与设计要求: 1、室内光控系统的传感部分主要是对环境数据、室内光强、室内噪声、是否有物体接近等进行采集,需要使用单片机模块、人体红外传感器、光敏传感器和噪音传感器; 2、整个室内灯光控制系统的应用主要集中在灯具的控制上 系统采用智能传感器技术和单片机技术,有利于系统的智能化; 3、系统包括三个主要流程。感应器感应到人体点亮灯,感应器感应到光强改变灯的亮度,感应器感应到一定音量点亮灯。 ; 热释电人体采集传感器可以通过红外功能探测周围是否有发热的物体,正常人体会发出红外光的,当传感器检测到周围指定范围内有人活动时,会通过高点电平的方式通知单片机,单片机根据预先设置的逻辑完成开灯操作。 在主函数循环里不断读取光敏、声音传感器、人体感应传感器的数据设置开关灯的状态,以便对采集到的数据作进一步处理。当定时器中断产生后,在定时器中断服务函数里进行处理LED的状态。 BH1750光敏传感器流程图设计: 3.3 声音检测、人体感应传感器 声音检测和人体感应传感器输出的都是0和1,所以代码比较简单,和按键原理一样,读取输入的电平即可,灵敏度可以调整模块上面的电位器。
本次研究人员的出发点是在人身上建立全身的智能连接,所以还需在不同地方布置无线传感器(下图S1、S2、S3)进行信号收集和传输,形成磁感应网络。 首先,磁感应元件由排列分散、具备柔韧度、呈平面的微电子自由回路(microelectronics-free loops)组成。 其内部结构通过电场限制以及准静态磁场来避免人体干扰。 △ 看外形,完全可以叫它“磁感应贴” 其中的接地层(groud layer)则可阻止产生的电场进入人体。 其中的无线传感器为了让体积更小,本身不自带电池,同样靠这个外部电源供电。 值得注意的是,虽然上衣和裤子并非连体,通过下面这样摆放感应“贴”就可以实现数据“联通”。 而像下面这样垂直交叉手臂,还能实现“人体到人体”的通信。 然后我们就能像阿凡达人那样无声交流了?
智能家居的"智障"现状 买了一堆智能设备,结果发现: 小爱同学:需要每次喊"小爱小爱,开灯" 定时任务:设了7点开灯,但周末想睡懒觉时还是会开 场景联动:设置了"回家模式",但经常忘记触发 传感器:装了人体感应 硬件成本极低 硬件 价格 功能 ESP32开发板 ¥25 主控,支持WiFi/蓝牙 PIR人体感应 ¥8 检测人体存在 BH1750光照传感器 ¥10 检测环境光照 继电器模块 ¥8 控制灯光/电器 DHT22 功能边界 硬件: ├── ESP32开发板 × 1 ├── 人体感应传感器 × 1 ├── 光照传感器 × 1 └── 继电器模块 × 1(控制灯) 软件功能: ├── 1. 采集:记录开灯/关灯时间 + 环境光照 + 人体存在 ├── 2. 学习:分析用户作息规律(时序统计) └── 3. 附录:硬件采购清单 名称 规格 价格 购买链接建议 ESP32开发板 ESP32-DevKitC ¥25 淘宝/拼多多 PIR人体感应 HC-SR501 ¥8 淘宝/拼多多 光照传感器 BH1750 ¥10
、抽油烟机感应测距:手扶梯、感应门图:24G人体存在传感器地下车库照明系统解决方案针对不同应用场景我们提供3种不同产品解决方案:标准版(广播联动,无需配网)、快连版(APP极速配网,操作简易)、平台版( 应用在小夜灯,低功耗摄像头,门锁,宠物喂食器,低功耗人体传感器等产品。 /家居/家电/卫浴/电工/安防等多个领域落地雷达感应方案,成为主流/通用的传感器。 现易探科技的产品已在5.8G的人体走动雷达、24G的人体微动雷达和60G的生命体征探测雷达都推出了丰富的产品可供选择。Q2目前贵司的产品已服务哪些场景?如何预判未来微波传感技术的发展趋势? 第二是主要在智能家居产品上对于24G的人体微动雷达产品的应用,比如洗手间和厨房我们推出一系列产品实现自动感应,无需开关控制。也有通过雷达独立传感器接入智能云平台,实现多个智能设备的联动的产品。
经过2年多打磨,涂鸦智能推出了毫米波人体存在传感器等SoC免开发方案,助力合作伙伴便捷完成设备、场景升级,让合作伙伴可以更加专注自己的核心业务。 假如酒店应用了涂鸦智能的毫米波感应方案,人体存在传感器会记录全天候的房间入住情况,当发现订单和房客住房时间对不上时,即刻上报飞房情况。 此外,毫米波传感器方案识别出房间无人时,会通知客房服务人员安排清扫工作;或者在走廊或过道,通过多个毫米波传感器跟踪人体活动,实现人来灯亮、人走灯暗。 涂鸦智能和德心智能科技(常州)有限公司、云帆瑞达科技(深圳)有限公司等,携手打造出跌倒检测传感产品,通过毫米波传感器检测浴室、卧室、卫生间等室内人体运动姿态来判断跌倒状态,根据严重程度进行分级报警。 目前,涂鸦智能的毫米波感应方案也正在尝试应用于工业、消防、养老等不同行业和场景。例如,识别消防控制室无人、少于2人或异常多人,即刻推送告警。 历经2年,涂鸦智能毫米波感应方案已愈发成熟。
人体组织的皮肤是一种有损电解质,相当于导电电极,在简单的平行片电容中间隔着一层电介质,该系统中的大部分能量聚集在电容器极板之间,少许的能量会溢出到电容器极板以外的区域,当手指放在电容触摸系统时,相当于放置于能量溢出区域 电容感应的方法分为两种:自电容感应、互电容感应技术—— 自电容感应技术 自电容使用一个引脚,并测量该引脚和电源地之间的电容。 互电容感应 互电容感应技术使用两个电容,一个为发送电极、一个为接收电极,TX引脚提供数字电压,并测量RX引脚上所接收到的电荷,在RX电极上接收到的电荷与两个电极间的互电容成正比,当TX和RX电极间放置手指时 根据传感器感应的维度,大致可以分为:按键传感器(0维)、滑条传感器(1维)、触摸板传感器(2维)、接近感应传感器(3维) 零维传感器 零维传感器在白色家电、照明控制等领域有众多的应用,其输出两种状态:有手指触摸 可以确定手指的位置 三维传感器 接近感应传感器在手或其他导体靠近的时候就能检测到,实现接近感应的一种方法是围着用户界面铺上一条长走线,该走线可在大范围内感应电容的变化,由此使得系统对用户的触摸感应显得更加快速
目录 1、传感器原理 2、代码实践 ---- 机缘巧合在网上认识一位12岁小同志,从零开始系统辅导其创客开发思维和技巧。 项目专栏:https://blog.csdn.net/m0_38106923/category_11097422.html ---- 本篇博文我们要手写代码做一款人体感应灯。 当人体进入检测区,因人体温度与环境温度有差别,产生ΔT,则有ΔT输出;若人体进入检测区后不动,则温度没有变化,传感器也没有输出了。所以这种传感器检测人体或者动物的活动传感。 由实验证明,传感器不加光学透镜(也称菲涅尔透镜),其检测距离小于2米,而加上光学透镜后,其检测距离可大于7米。 2、代码实践 整个装置分为三个部分,输入,控制与输出。 传感器连线效果如下所示: 实现代码如下所示: int sensorPin = 2; //传感器连接到数字2 int ledPin = 13; //LED
本方法在OPPORTUNITY、PAMAP2等标准测试集上取得了97.01%的准确率,较传统卷积网络提升超过2.3%。2. 3.3 数据集实验选用了五个具有代表性的HAR数据集:OPPORTUNITY数据集:由英国萨塞克斯大学的Daniel等人构建,采集于传感器丰富的环境中,包含15个无线和有线网络传感器系统,共72个10种模态的传感器 PAMAP2数据集:由德国人工智能研究中心增强视觉部门的研究人员构建,9名受试者(8男1女)参与数据采集,年龄在27 - 30岁之间。 30名年龄在19 - 48岁的受试者参与,他们将三星Galaxy S2手机佩戴在腰部。 在监督场景下,受试者进行6种日常生活活动,如步行、站立、躺卧等,传感器信号由三轴角速度和加速度传感器以50Hz的频率记录。
一氧化碳特性及对人体的危害 一氧化碳是无色、无臭、无味的可燃气体,日常生活中,常因燃料燃烧不充分而产生或者汽车发动机不完全燃烧产生的一氧化碳,吸入对人体有十分大的伤害。 400ppm时,健康成年人1-2小时内前额痛,3小时后威胁生命; 空气中的一氧化碳浓度到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2-3小时内死亡; 空气中的一氧化碳浓度达到 (ppm,气体体积浓度比例,百万分之一) 一种装有CO传感器的空气净化器,在机体内安装有风机,静电吸附装置和CO传感器.空气净化器有效净化空气中的微尘颗粒和细菌,检测控制空气中的CO含量,让人们知道空气中的 CO含量,有利保护人们身体健康,在一氧化碳浓度影响人体健康之前急促报警,提示用户通风或者离开。 工采网提供空气净化器中CO传感器TGS5141,来实时监测CO的浓度: CO传感器TGS5141的特点: * 超小型 * 可电池驱动 * 对一氧化碳选择性/重复性高 * 对一氧化碳具有很高的线性输出特性