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    国产芯片WiFi物联网智能插座—项目简介

    尽管国内、外对智能插座都有很高的研究热度,但国内外智能插座的发展状况却有很大的差别。相对于国内智能插座的发展,国外智能插座的发展则更加成熟,而且国外消费者对智能插座的认可度比国内更高。 ? 例如,2021年初美台半导体发布涨价通知 所以近期本着“练练手”的心态做一款国产芯片WiFi物联网智能插座。 ? 智能插座功能导图 3、硬件设计 WiFi物联网智能插座的核心元器件均为国产芯片,包括:微控制器、AC 220V转DC 5V模块、DC 5V转DC 3.3V模块、DC 5V转DC 5V隔离模块、 WiFi通信模块、继电器模块和电耗采集模块,具体如下所示: ? WiFi物联网智能插座设计PCB效果如下所示: ? 国产MCU WiFi物联网智能插座 PCB效果图 项目近期不断更新,敬请期待~

    75850发布于 2021-01-20
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    ESP8266 WiFi物联网智能插座—项目简介

    ---- 物联网虽然能够使家居设备和系统实现自动化、智能化管理,但是依然需要依靠更为先进的终端插座作为根本保障,插座是所有家用电器需要使用的电源设备,插座的有序智能管理,对于实现智能家居设备的统一智能管理具有举足轻重的作用 1、项目背景 智能插座自问世以来便得到了广泛的关注,国内企业包括:小米、海尔、公牛;国外企业包括:Ottomate、金贝尔、OPSO等各大企业纷纷加入智能插座的研究。 尽管国内、外对智能插座都有很高的研究热度,但国内外智能插座的发展状况却有很大的差别。相对于国内智能插座的发展,国外智能插座的发展则更加成熟,而且国外消费者对智能插座的认可度比国内更高。 例如,2021年初美台半导体发布涨价通知 所以近期本着“练练手”的心态做一款国产芯片WiFi物联网智能插座插座实物 2、设备节点功能 设备节点基于ESP8266国产MCU实现无线配置、电能采集、云端数据传输、开关联动控制和OTA升级等功能,具有5种模式,具体如下图所示: 3、上位机功能 上位机软件支持显示设备节点信息

    78670编辑于 2023-09-22
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    ESP8266 WiFi物联网智能插座—电能计量

    WiFi物联网智能插座硬件设计的重点就是电能计量,为此单独写一篇博文讲解电量计量的设计方案和实现原理。 其中周波根据MODE[5]的设置值可选 50H 或者 60Hz。如选择 50hz,默认 1 周波即 20ms 刷新一次。 当电压有效值V_RMS高5bit等于0时,V_ZX_LTH_F为1,表示电压有效值过低,小于满量程的1/32,电压过零指示关闭,保持为 0。  BL0937 在定义产品时考虑到智能插座类产品厂家不是专业计量器具厂家,没有专业昂贵的校准设备,对电能计量精度要求也相对较低,只是提供用电参考信息,不作计费标准。 智能插座只需要读取功率,电压,电流,并根据功率计量累积电量,所以BL0937 与 MCU 间不要复杂的通讯协议去实时的读取计量芯片寄存器,计量精度校准也相对简单,只需在额定功率负载时校准系数,也不需要复杂的校准设备

    3.7K41编辑于 2023-09-23
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    ESP8266 WiFi物联网智能插座—硬件功能

    ESP8266 WiFi物联网智能插座的硬件功能主要包括两部分:控制器板和采集器板。 PCB设计效果如下图所示: 2.1、电源设计 电源设计包括:220V转5V和5V转3.3V两部分。 2.3、电量采集电路设计 电参采集使用上海贝岭BL0942电能计量芯片,它是一颗内置时钟免校准电能计量芯片,适用于单相多功能电能表、智能插座、智能家电等应用,具有较高的性价比。 BL0942 能够测量电流、电压有效值、有功功率、有功电能量等参数,可输出快速电流有效值(用于过流保护),以及波形输出等功能,通过 UART/SPI 接口输出数据,能够充分满足智能插座、智能家电、单相多功能电能表及用电信息大数据采集等领域的需要 7 1 P1 新国标五孔公母一体插座 8 1 ESP12S直插模块2x6P P2 焊接口 9 1 1R±1% R1 R1206 10 1 100R±1% R2 R0603 11 1 0.001R±1%

    1.6K60编辑于 2023-09-22
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    国产芯片WiFi物联网智能插座—电源功能设计

    WiFi物联网智能插座电源功能设计包括三部分: 具体功能说明如下所示: AC 220V转DC 5V,将交流电变为直流电; DC 5V转DC 3.3V,实现MCU供电和WiFi模块供电; DC 5V转DC ,驱动WiFi芯片最大消耗电流350mA)具有低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。 /电流:3.3V/600mA,其中WiFi最大消耗350mA,驱动MCU和两个LED最多100mA左右。 产品特点如下所示: DC 5V转DC 3.3V电源电路设计如下所示: 3、DC 5V转DC 5V电源设计 DC 5V转DC 5V电源主要是为了将交流地和直流地隔离,减少电源干扰,保护系统的安全。 DC 5V转DC 5V电源电路设计如下所示:

    1K10发布于 2021-01-23
  • 来自专栏网络技术联盟站

    WiFi 6 vs WiFi 5

    WiFi 6(802.11ax)和WiFi 5(802.11ac)是当前两个主要的WiFi标准。图片本文将详细介绍WiFi 6和WiFi 5的概念、特点以及它们在性能和应用方面的区别。 以下是WiFi 5的一些主要特点:更高的速度:WiFi 5采用了更高的调制解调技术和更宽的信道带宽,提供更高的数据传输速度,比WiFi 4快几倍甚至更多。 WiFi 6与WiFi 5的比较WiFi 6相对于WiFi 5在性能和功能上进行了进一步的改进和提升。 下面是WiFi 6和WiFi 5之间的主要区别:速度和吞吐量:WiFi 6相对于WiFi 5提供更高的速度和更大的吞吐量。 WiFi 6与WiFi 5的应用场景WiFi 6和WiFi 5在不同的应用场景中有不同的优势和适用性:高密度环境:WiFi 6在高密度环境中表现出色,能够更好地处理大量设备的同时连接和数据传输。

    3.4K00编辑于 2023-05-28
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    ESP8266 WiFi物联网智能插座—下位机软件实现

    本篇博文开始讲解下位机插座节点的MCU软件程序是如何实现。 1、软件架构 下位机软件架构采用前后台控制系统,使用状态机思维实现程序设计。 2、开发环境  开发环境使用Arduino IDE,IDE安装过程可参见:https://handsome-man.blog.csdn.net/article/details/121195905 智能插座的控制器是 4.2、主循环状态机 在主循环中使用1ms周期调度维护软件状态机,节点运行有5种状态模式:初始化模式、配置模式、运行模式、重启模式和升级模式。 = DeviceParamSave.device_head + FUNCTION_ID5) { memcpy(&wifi_receive_control_data, receive_data + FUNCTION_ID5)) && (wifi_receive_control_data.device_id == (DeviceParamSave.device_id) || (wifi_receive_control_data.device_id

    75730编辑于 2023-10-17
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    国产芯片WiFi物联网智能插座—电耗采集功能设计

    WiFi物联网智能插座的电耗采集依托于合力为的HLW8110计量芯片实现,选取它的主要原因是精度不错,价格美丽,并且可以通过串口驱动,使用便捷。 读取通道功率因素,实现代码如下所示: void Read_HLW8110_PF(void) { float a; unsigned long b; //测量A通道的功率因素,需要发送EA+5A 命令 //测量B通道的功率因素,需要发送EA+A5命令 Uart_Read_HLW8110_Reg(REG_PF_ADDR,3); delay_ms(10); if ( u8_RxBuf[u8

    1.3K20发布于 2021-01-23
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    ESP8266 WiFi物联网智能插座—上位机软件实现

    针对智能插座协议,对于下位机进行可视化监测和管理。 软件技术架构如下,主要为针对 Windows 的PC 端应用程序,采用WPF以及C# 实现功能开发,其中包含MVVM架构。 G2CyHome.WpfOutlet : 主要包含插座UI组件相关类。 3、程序设计 上位机测试程序主要功能如下,其中主要包括:服务配置、节点数据以及节点控制。 port; } set { port = value; RaisePropertyChanged(); } } ///

    /// WIFI / 判定设备类型 switch (p.NodeType) { // 智能插座 TitleElement.VerticalAlignment="Center" Background="{DynamicResource BackgroundBrush}" hc:TitleElement.Title="服务WIFI

    57900编辑于 2024-05-26
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    ESP8266 WiFi物联网智能插座—上位机和下位机通信协议

    struct receive_data_mode_t { uint8_t device_head; // 数据帧头:0XA0+功能码(FUNCTION_ID3),A款产品智能插座 typedef struct send_state_t { uint8_t device_head; // 数据帧头:0XA0+功能码(FUNCTION_ID2),A款产品智能插座 [64]; // WiFi SSID char wifi_password[64]; // WiFi密码 char server_ip[64]; typedef struct receive_data_control_t { uint8_t device_head; // 数据帧头:0XA0+功能码(FUNCTION_ID5) // 功能码+响应码(0:响应成功,1:响应失败) uint16_t crc; // 校验位 }SendState_t; #pragma pack() 5

    1.1K30编辑于 2023-09-24
  • 来自专栏全栈程序员必看

    5g的wifi频段_wifi频段是什么意思

    5G Wifi频段及信道介绍 WiFi 三频AP规划信道时,建议分别采用2.4G、5.2G、5.8G频段可用信道。 2.4G频段; 5.2G频段; 5.8G频段。 中国5G WiFi频段 5.8GHz频段,中国开放只有149、153、157、161、165这5个信道; 其中可支持一组80MHz信道捆绑(149-161)或两组40MHz捆绑(149-153和157-

    3.9K10编辑于 2022-11-01
  • 来自专栏TopSemic嵌入式

    MicroPython 玩转硬件系列5WIFI实验

    1.引言 作为ESP32的主打功能,本篇我们来介绍WIFI的简单使用 。 2.环境介绍 ESP32 小板: ? Micro USB线: ? 3.WIFI连接 我先用手机开了一个WIFI热点,名字是Honor 8,密码是12345678。通过以下语句去连接手机WIFI热点。 while True: data,addr=s.recvfrom(1024) print('received:',data,'from',addr) s.sendto(data,addr) 5. 总结 本篇介绍了ESP32 WIFI使用,实现了UDP通信功能 ,下一篇介绍如何获取天气信息。

    1.3K20发布于 2021-05-31
  • 来自专栏申龙斌的程序人生

    5G会不会取代WIFI

    然后就去网上看了一堆有关5G技术的介绍,还发现一些国家的移动网络速度已经比WIFI快了。 脑子里突然蹦出一个想法:5G网络速度这么快,将来是不是就不再需要有线网络和WIFI了? 再有个极端的例子就是地下室,wifi网络可以将路由器通过有线连接放入地下室产生信号,但是5G网络是不可能覆盖到所有大楼的地下室的,单就这一个弊端,5G也无法取代wifi。 这一个理由也注定了在家庭中5G是不可能取代wifi的。类似的设备还有VR、游戏机、电子阅读器、机顶盒等等…… 六、耗电量 由于wifi的信号源是屋内范围,而5G信号在基站。 这样就导致上传信息时,wifi的传送距离远远小于5G信号。通常情况下5G的通信距离是wifi的几十倍以上,这样就需要手机的信号发射强度大大增加,这就增加了耗电量。 曾经有人做过实验,以4G为例,使用网络数据半小时,wifi会比移动网络节省5%的电量。 看来,5G是不可能取代wifi的,甚至未来的6G、7G。只要是移动网络就不会有取代wifi的可能。

    73330发布于 2019-01-09
  • 来自专栏全栈程序员必看

    5G Wifi频段及信道介绍

    5G Wifi频段及信道介绍 WiFi 三频AP规划信道时,建议分别采用2.4G、5.2G、5.8G频段可用信道。 2.4G频段; 5.2G频段; 5.8G频段。 中国5G WiFi频段 5.8GHz频段,中国开放只有149、153、157、161、165这5个信道; 其中可支持一组80MHz信道捆绑(149-161)或两组40MHz捆绑(149-153和157-

    66.9K20编辑于 2022-09-06
  • 来自专栏物联网

    智能控制:物联网智能插座对接文档

    介绍一开始买的某米的插座,但是好像接口不开放,所以找到了这个插座,然后自己开发了下,用接口控制插座开关。wifi的连接方式,通电后一般几秒后就会连接上wifi,这个时候通过接口发送命令给他。 产品图片通过接口通电和断电简要描述发送指令,打开和关闭插座请求URL域名/app/index.php?

    59510编辑于 2024-03-07
  • 来自专栏IT技术分享社区

    手机技巧:手机只剩20%电量?别慌!有了这几招,多用2小时!

    WiFi时,关闭WiFi 3. 有WiFi时,关闭蜂窝数据网络 4. 关闭部分定位服务 总之,记住这个顺口溜就好了: 屏幕高亮很耗电 蜂窝比WiFi要耗电 搜索WiFi更耗电 开着定位最耗电 第二步 开启低电量 当电量低于20%时,手机会自动提示是否【开启低电量模式】 高铁出行 高铁和动车 快速、稳定 是大多数人出行的首选 高铁上一般都有充电插座哦 普通动车、高铁 如果您发现脚下有插座 说明您运气不错 通常这样的车型提供的插座数量并不多 且用且珍惜 复兴号 搭乘“复兴号 ”的小伙伴们是最幸福的 不仅插座数量多 而且还提供了USB接口 实在找不到插座 又需要应急的朋友 敲黑板划重点! 以此款产品参数为例: 找到标签参数:10500mAh和5V 10500÷1000×5=52.5Wh <100Wh 不需备案,直接带飞!

    1.2K20发布于 2021-09-09
  • 来自专栏全栈程序员必看

    Linux WIFI优先连接5G频段「建议收藏」

    最近遇到一个项目,要求树莓派无线优先连接5G,目前测试了一个方法,先记录下来,测试下来是有用的。 现场无线网络知识2.4G和5G双频,SSID和密码都是相同的,树莓派在这个环境中,优先连接2.4G网络。由于2.4G网络干扰问题,网络通讯不稳定,因此需要树莓派优先连接到5G网络。 有查到通过修改wpa_supplicant.conf文件中,定义frep_list的频点值,可以修改单独连接到5 WIFI. 后来经过测试,将5G频段排序到2.4G频段之前,无线会优先连接5G网络,如果5G网络不可用,也可以连接到2.4G网络,基本上可以满足客户要求。

    3.7K40编辑于 2022-11-01
  • 来自专栏SDNLAB

    5G vs WiFi:是相爱还是相杀?

    目前,随着5G的发展越来越快,业界开始出现了一些质疑声:5G到来之后,WiFi 6是否还有存在的必要? 实际上,5G跟WiFi 6的用例在很大程度上是互补的,这将在本世纪20年代初形成一个有趣的竞争环境。 ? ? 5G在企业中的潜力 对于企业用户来说,5G承诺的是更快的连接速度和更低的延迟。 5G将具有在数据拥塞(例如直播视频)的情况下进行流量卸载的能力。随着5G标准的成熟,这项技术将改善其低功耗物联网连接的选择。 例如,预计iPhone在2020年之前不会支持5G,而物联网设备需要特定的蜂窝兼容性才能连接到5G。 Doyle Research预计5G承诺的1Gbps和更高带宽将对SD-WAN市场产生重大影响。 5G的架构广泛使用光纤将分布式无线接入网络连接回5G网络的核心。光纤通常需要提供将5G端点连接到基于SaaS的应用程序所需的高带宽,并提供实时视频和高速互联网接入。

    1.3K20发布于 2019-06-18
  • 来自专栏全栈程序员必看

    WiFi频段_wifi工作频段

    我们知道wifi 2.4G 和5G是一个电磁波承载的信息。 那莫他们各自所能用到的最大资源是多少呢? 2.4G->2.4GHz ~ 2.4835GHz 共83.5 MHz 的资源, 我们频道的划分是以5Mhz 为一个channel 资源。 5G -> 一般从5170~5250 5250~5330 5490~5730 5735~5835 其中5170~5250 是36 ~ 48 5250~5330 是52~64 5490

    3K20编辑于 2022-11-01
  • 来自专栏全栈程序员必看

    WiFi(6)和5G的区别及比对

    WiFi 6是无线接入技术,主要用于室内无线终端上网,具有传输速率高、系统简单、成本低等优点,但不适用于高速移动通信。 5G和WiFi 6具有以下特点: (1)5G上行峰值传输速率达10Gbit/s,下行峰值传输速率达20Gbit/s。 (2)5G在eMBB场景下时延小于4ms,在uRLLC场景下时延小于1ms。WIFI 6平均时延为20ms,远高于5G的时延。因此,在时延方面,5G优于WIFI 6。 (3)5G移动性强,跨区连接速度快,可实现跨区网络无缝切换。WIFI 6跨区建立连接慢。 (4)5G系统复杂、成本高,WIFI6系统简单、成本低。 因此,在系统建设投入方面,WIFI 6优于G。

    4K10编辑于 2022-09-13
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