CN105223815B - 智能家居无线控制系统 - Google Patents

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Abstract

一种智能家居无线控制系统,包括一移动控制端、若干远程被控装置及一信号接入点AP,移动控制端与远程被控装置之间通过AP进行数据交换,每一远程被控装置包括接入控制器及连接于接入控制器上的受控电器,所述接入控制器内设有无线信号基站及计数器,移动控制端检测每一远程被控装置的无线信号基站的信号强度,所述移动控制端根据所接收到的远程被控装置的信号强度变化对远程被控装置进行智能控制。本发明智能家居遥控系统整个操作过程自动完成,智能化水平高,使用户无需过多操作,且无需配置并使用多个不同的摇控器。

Description

智能家居无线控制系统
技术领域
本发明涉及一种家居控制系统领域,特别是涉及一种智能家居无线控制系统。
背景技术
随着科技的发展与大众生活水平的提高,智能手机、平板电脑智能设备等科技产物功能越来越完善,性能越来越强大,普及程度也越来越高,更多的人加入追求效率及体验更高级的生活的行列,对智能系统可能带来的便利满怀期待。
然而,现有的智能系统沿用保守的设计观念、创新性缺乏,导致大部分智能系统在实际应用体验时让人感觉并不智能,不但功能不实用,而且操作过程多了几分繁琐。在控制界面上一层层的菜单及界面切换再最终找到相关设备然后再操作也显得极其繁琐,反而走到设备开关面前再直接操作或安装声光感应等设备结合控制更显实用更有效率;同时智能系统的使用习惯颠覆造成的专门操作培训也让使用者不由得对智能家居慢慢失去兴趣,尤其对于家中的老人和小孩,造成智能系统实用价值极大降低。
发明内容
基于此,本发明在于提供一种智能家居无线控制系统,使用方便,解决了上述问题。
一种智能家居无线控制系统,包括一移动控制端、若干远程被控装置及一信号接入点AP,移动控制端与远程被控装置之间通过AP进行数据交换,每一远程被控装置包括接入控制器及连接于接入控制器上的受控电器,所述接入控制器内设有无线信号基站及计数器,移动控制端检测每一远程被控装置的无线信号基站的信号强度,所述移动控制端根据所接收到的远程被控装置的信号强度变化对计数器发发送WIFI指令,所述计数器可进行加、减计数操作,触发真假条件,对远程被控装置进行智能控制,使用者携带移动控制端进入到远程被控装置服务区域时,发出计数器加1操作;使用者携带移动控制端离开远程被控装置的服务区域时,发出计数器减1操作。
进一步地,所述受控电器及不同用户使用的移动控制端均有其唯一的设备标识码作为区分标记,移动控制端通过设备标识码进行区分不同的受控电器,计数器执行加指令前,会通过标识码检查移动控制端是否已发送过加指令,如已经存储移动控制端的标识码则计数器不变化,如未存储则计数器加1并存储移动控制端的标识码;计数器减之前会检查是否已存储发送指令的移动控制端标识码,如未存储则计数器不变化,如已存储则计数器减1并删除已存储的设备标识码。
进一步地,受控电器的远程被控装置分为第一类电器、第二类电器、第三类电器;所述接入控制器分为开关控制单元、电机控制单元及数据转换单元三种类型,第一类电器、第二类电器、第三类电器分别对应与开关控制单元、电机控制单元及数据转换单元配合使用。
进一步地,所述开关控制单元内含电子或机械开关部件,可通过自身IO端口中断触发或WIFI指令控制开关部件的闭合与断开,当计数器“真”条件触发时开关将切换至闭合状态,当计数器“假”条件触发时开关将切换至断开状态。
进一步地,所述电机控制单元内含机械开关部件,可通过自身IO端口中断触发或WIFI指令控制开关部件的闭合实现输出电机正转控制信号及控制开关部件的断开实现输出电机反转控制信号,当计数器“真”条件触发时开关将切换至闭合状态,当计数器“假”条件触发时开关将切换至断开状态。
进一步地,所述数据转换单元为可扩展可编程的协议转换设备,其内含IO端口接收信号的输入及输出,通过WIFI指令可查询指定IO端口的输入数据同时可控制指定的IO端口输出指定格式的数据从而控制外部设备;同时其内可存储通过序号进行触发输出的预设指令,预设指令的输出端口及数据内容可通过WIFI指令进行设置,同时可将预设指令与计数器条件触发关联以实现计数器条件变化时触发时相应的预设指令输出。
进一步地,所述数据转换单元包括一数据采集设备及一红外发射器,所述数据采集设备由电流采集器及温度计组成。
进一步地,所述电流采集器获取当前连接设备的使用电流并转换为数据通过数据转换单元向AP发送,红外发射器能将收到AP向数据转换单元发来的数据转换成红外信号并发射至电视或空调等可通过红外摇控控制的设备,温度计获取当前环境的温度并转换为数据通过数据转换单元向AP发送。
进一步地,所述核心处理模块判断使用者是进入第三类电器的服务区域时,先检测第三类电器的使用电流,如果小于或等于待机电流,核心处理模块发出开启受控电器指令,同时发出计数器加指令;如果大于待机电流,不触发任何动作,发出计数器加指令;所述核心处理模块判断使用者是离开第三类电器的服务区域,发出计数器减指令,当执行减指令后的计数器的计数为0时,第三类电器的使用电流如果小于或等于待机电流,不触发任何动作,如果大于待机电流,核心处理模块发出待机指令;当执行减指令后的计数器的计数大于0时,不触发任何动作。
进一步地,所述移动控制端包括一核心处理模块、地磁传感器及方向传感器,所述地磁传感器和方向传感器分别连接于核心处理模块上;地磁传感器获取的方位信息在设定范围内时,核心处理模块根据方向传感器的指向,对设定好的远程被控装置进行单独控制。
进一步地,所述地磁传感器获取的方位信息为该移动控制端相对地球磁场的南北极偏向,所述方向传感器获取的方位信息为该移动控制端的各侧面与相对水平面的倾斜角度。
进一步地,所述移动控制端还包括一三轴加速度计,当使用者进入预设范围时,三轴加速度计启动;而离开该区域,三轴加速度计关闭。
进一步地,三轴加速度计检测到加速度大于设定值时,移动控制端切换为组合操作界面,组合操作界面分为两部分,一部分的显示界面为指向对应设备的操作界面,另一部分的显示界面为当前位置扫描出的所有受控电器图标选择列表,并按信号强度进行排序。
进一步地,在户外时,使用者可自行启动手机上的智能家居无线控制系统的操作界面,使用者通过外部网络对远程被控装置进行控制,使计数器进行加减1操作,触发真假条件。
一种智能家居无线控制系统,其特征在于:包括一移动控制端、若干远程被控装置及一信号接入点AP,移动控制端与远程被控装置之间通过AP进行数据交换,每一远程被控装置包括接入控制器及连接于接入控制器上的受控电器,所述接入控制器内设有无线信号基站,移动控制端检测每一远程被控装置的无线信号基站的信号强度,所述移动控制端根据所接收到的远程被控装置的信号强度变化对远程被控装置进行智能控制,所述移动控制端包括一核心处理模块、地磁传感器及方向传感器,所述地磁传感器和方向传感器分别连接于核心处理模块上;地磁传感器获取的方位信息在设定范围内时,核心处理模块根据方向传感器的指向,对设定好的远程被控装置进行单独控制,移动控制端切换为组合操作界面,组合操作界面分为两部分,其中一部分的显示界面为指向对应设备的操作界面,另一部分的显示界面为当前位置扫描出的所有受控电器图标选择列表,并按信号强度进行排序。
进一步地,所述地磁传感器获取的方位信息为该移动控制端相对地球磁场的南北极偏向,所述方向传感器获取的方位信息为该移动控制端的各侧面与相对水平面的倾斜角度。
本发明智能家居遥控系统整个操作过程自动完成,智能化水平高,即使是较难预测用户行为需求的电视或其它多功能电器控制也使用了同一个手机并结合位置及指向锁定快速向用户呈现控制界面完成控制,使用户无需过多操作,无需配置并使用多个不同的摇控器,同时无需担心出门后忘记关闭设备造成电力浪费,使整个家居电器更加智能环保。
附图说明
图1为本发明智能家居无线控制系统的结构原理图。
图2为图1所示智能家居无线控制系统的移动控制端的结构原理图。
图3为图1的智能家居无线控制系统的使用流程图。
图4为图1的智能家居无线控制系统的空间使用示意图。
具体实施方式
为了使本发明的技术方案能更清晰地表示出来,下面结合附图对本发明作进一步说明。
请参照图1至图4,本发明提供一种智能家居遥控系统,该智能家居遥控系统包括一移动控制端10、若干远程被控装置30及一信号接入点20(以下简称为AP),所述远程被控装置30安装在室内空间的不同位置上,如房间、大厅等等,所述AP产生WIFI信号,移动控制端10和远程被程装置通过WIFI信号均连接在AP上,所述移动控制端10与远程被控装置30之间通过AP进行数据交换,移动控制端10可以对远程被控装置30进行控制,如灯光开关、温度调节、电视选台等。
所述移动控制端10为可通过无线方式进行通讯的便携设备,在本实施例中,该移动控制端10为智能手机。所述移动控制端10包括一核心处理模块11及分别连接该核心处理模块11的地磁传感器12、方向传感器13、三轴加速度计14。所述地磁传感器12及方向传感器13用于获取该移动控制端10的方位信息,其中该地磁传感器12获取的方位信息为该移动控制端10相对地球磁场的南北极偏向,所述方向传感器13获取的方位信息为该移动控制端10的各侧面与相对水平面的倾斜角度;当地磁传感器12获取的方位信息在设定范围内时,核心处理模块11根据方向传感器13的指向,对设定好的远程被控装置30进行单独控制。
所述三轴加速度计14用于测量移动控制端10的运动加速度,室内100已预先设定好至少一个预设范围P1,P1在配置智能家居遥控系统时选定,当使用者进入预设范围P1时,三轴加速度计14启动,而离开该区域,三轴加速度计14关闭。启动三轴加速度计14后,当移动控制端10的运动加速度大小变化较大时,三轴加速度计14将信息反馈给核心处理模块11。核心处理模块11发出指令,使手机切换到智能家居遥控系统的画面。
每一远程被控装置30包括接入控制器40及连接于接入控制器40上的受控电器50,所述远程被控装置30可分为多种类型,根据不同类型的远程被控装置30,接入控制器40同样可分为开关控制单元41、电机控制单元42及数据转换单元43三种类型。所述接入控制器40内还设有无线信号基站,所述无线信号基站向外发送WIFI信号,所述无线信号基站的WIFI信号形成一覆盖区域以让移动控制端10识别并连接,移动控制端10检测每一远程被控装置30的无线信号基站的信号强度,所述移动控制端10可根据所接收到的远程被控装置30的信号强度变化,对远程被控装置30进行智能控制,使之开启或关闭。
所述受控电器50可以为不同种的家用电器,这些家用电器中,采用开关控制、电机控制或者是数据转换的形式进行控制,为方便描述,将采用上述三类受控电器50的远程被控装置30分为第一类电器、第二类电器、第三类电器,相应地,当远程被控装置为第一类电器、第二类电器、第三类电器时,所述接入控制器40对应采用开关控制单元41、电机控制单元42或数据转换单元43。
所述接入控制器40内设有一计数器,所述计数器可通过WIFI指令进行加、减计数操作,触发真、假条件。每个受控电器及不同用户使用的移动控制端均有其唯一的设备标识码作为区分标记,移动控制端10通过设备标识码进行区分不同的电器,计数器执行加指令前,会通过设备标识码检查移动控制端是否已发送过加指令,如已经存储则计数器不变化,如未存储则计数器加1并存储移动控制端的标识码;计数器减之前会检查是否已存储发送指令的移动控制端标识码,如已存储则计数器不变化,如未存储则计数器减1并删除已存储的设备标识码;当一使用者携带移动控制端10进入到某区域,移动控制端10向该远程被控装置30发送计数器加指令,计数器进行加1操作,表示有使用者进入该远程被控装置30的服务区域。反之,当一使用者携带移动控制端10从某区域离开,移动控制端10向该远程被控装置30发送计数器减指令,计数器进行减1操作,表示有使用者离开该远程被控装置30的服务区域,当计数器的计数为“0”时,表示所有的使用者离开该远程被控装置30的服务区域。
本实施例中,主要通过移动控制端与远程被控装置的连接的信号强度来判断是否有使用者进入,在其它实例,也可以采用其它方式进行判断。当使用者在户外时,使用者也可以自行启动手机上的智能家居无线控制系统的操作界面,通过GPRS、因特网等外部网络对远程被控装置30进行控制,模仿有使用者进入或离开,使计数器进行加减1操作,触发真假条件。
所述数据转换单元包括数据采集设备57和红外发射器,数据采集设备包括一电流采集器及一温度计。
电流采集器获取当前连接设备的使用电流并转换为数据通过数据转换单元向AP发送,红外发射器能将收到AP向数据转换单元发来的数据转换成红外信号并发射至电视及空调,温度计获取当前环境的温度并转换为数据通过数据转换单元向AP发送,所述电流采集器用于检测设备的当前使用电流情况。当核心处理模块11判断使用者是进入第三类电器的服务区域时,先检测电视55/空调56的使用电流,如果小于或等于待机电流,核心处理模块11发出开启受控电器50的指令,同时发出计数器加指令;如果大于待机电流(即已经有人在使用了),不触发任何动作,发出计数器加指令;为了配合检测温度,所述远程被控装置30还包括一温度计58,所述温度计58检测室内温度。
当核心处理模块11判断使用者是离开第三类电器的服务区域时,发出计数器减指令,此时分两种情况,在计数器的计数为“0”时,表示所有的使用者都离开了服务区,然后检测电视55/空调56的使用电流,如果小于或等于待机电流,不触发任何动作,如果大于待机电流,核心处理模块11发出待机指令;在计数器的计数大于0时,表示还有人在使用,不触发任何动作。
以下为本发明的一具体实施例,本实施例中,远程被控装置30共五个,为方便描述,将五个远程被控装置依次称为第一远程被控装置、第二远程被控装置、第三远程被控装置、第四远程被控装置及第五远程被控装置,第一远程被控装置和第二远程被控装置为第一类电器,第三远程被控装置和第四远程被控装置为第三类电器,第五远程被控装置为第二类,第一远程被控装置、第二远程被控装置、第三远程被控装置、第四远程被控装置及第五远程被控装置的受控电器50分别采用第一电灯511、第二电灯512、空调56、电视55、窗帘54,不同的受控电器50的分布如图2、3所示,使用者按路径T1走入房间并按路径T2走出房间,智能家居遥控系统的工作过程具体如下:
用户携带手机通过入口进入室内100,检测到第一远程被控装置所发出的WIFI信号强度达到LV1时,手机自动通过AP向第一远程被控装置发出计数器加指令,此时计数器的状态由0变为1触发“真”条件,第一电灯511开关闭合并点亮;然后用户携带手机进入到第二远程被控装置发出的WIFI信号强度达到LV3时的区域,手机自动通过AP向第二远程被控装置发送计数器加指令,此时第二远程被控装置计数器由0变为1触发“真”条件,第二电灯512开关闭合并点亮。
手机的核心处理模块11根据第一远程被控装置、第二远程被控装置的WIFI信号强度变化,判断用户行进方向与T1匹配,即从入口进来,因此手机再自动通过AP向温度计58采集空调56外部的温度信息,并将温度信息与用户设置的温度范围值进行比较,当温度高于温度范围时手机自动通过AP向第三远程被控装置发送预设的制冷指令,当温度低于温度范围时,则发送预设的制热指令,手机向空调56发送任何指令后都会再通过AP向电流采集器57读取空调56当前的使用电流,当使用电流大于预设的待机电流时,手机自动通过AP向第三远程被控装置发送计数器加指令,第三远程被控装置通过设备标识码检查移动控制端已发送过加指令,因此计数器不变化。
用户继续移动,当用户携带手机移动至第一远程被控装置发出的WIFI信号强度小于LV2时,手机自动通过AP向第一远程被控装置20发送计数器减指令,此时第一电灯511计数器由1变0触发“假”条件,第一电灯511开关断开并熄灭;用户携带手机移动到第五远程被控装置20发出的WIFI信号强度达到LV5而且第二远程被控装置发出的WIFI信号强度在LV3范围内的交叉位置时,手机自动通过AP向窗帘54发送计数器加指令,此时窗帘541计数器由0变为1触发“真”条件,窗帘54开关闭合并正转拉开;
当用户走到位置P1时,手机自动启动三轴加速度计14进行实时数据采集。当用户拿出手机并快速摇晃,手机通过三轴加速度计14采集到的数据将在很小的间隔内且差值很大地不断变化,当剧烈的变化时间超过1秒仍未停止时,手机的屏幕切换到智能家居遥控系统的操作界面,当手机水平指向角度相对于L1为A1至A2之间,同时垂直指向角度相对于L2为A3至A4时,手机判断用户当前指向设备为电视55,因此将操作界面显示为电视55摇控器的模拟界面,当用户点击操作界面上按钮时,手机将自动通过AP经第四远程被控装置向电视55发送用户点击的按钮所关联的指令;手机每一次向第四远程被控装置发送指令后,都会向电流采集器57读取电视55当前的使用电流,当使用电流大于预设的待机电流时,手机将自动通过AP向第四远程被控装置发送计数器加指令,当使用电流小于或等于预设的待机电流时,手机将自动通过AP向第四远程被控装置发送计数器减指令,第四远程被控装置只执行计数器加减操作不触发任何动作;如果手机水平指向角度相对于L1为A1至A2之间,但垂直方向的倾斜角度超出A3至A4范围时,手机的显示界面切换为组合操作界面,组合操作界面主要分为两部分,其中三分之二的显示界面为指向对应设备的操作界面,三分之一的显示界面为当前位置扫描出的所有受控电器图标选择列表,并按信号强度进行排序。即受控电器的发出信号强度排序为:电视55>第二电灯512>空调56>窗帘54>第一电灯511;按以上逻辑智能家居遥控系统将在指向第一电灯511或第二电灯512时显示电灯开关界面,指向窗帘时显示窗帘开合界面,指向空调时显示空调摇控器模拟界面,并通过用户的操作完成相应受控终端的控制;
然后用户以接近路径T2的行进方式从位置P1离开房间;当用户携带手机进入到第一远程被控装置发出的WIFI信号强度达到LV1时,手机自动通过AP向第一电灯511发送计数器加指令,此时第一电灯511计数器由0变1触发“真”条件,第一电灯511开关闭合并点亮;然后用户携带手机行进至第一电灯511发出的WIFI信号超出LV2时,手机自动通过由LV3到LV1的行进路径判断用户行进方向与T2匹配,即从里面到入口,然后手机自动通过AP向第一远程被控装置、第二远程被控装置、第三远程被控装置、第四远程被控装置、第五远程被控装置分别发送计数器减指令。此时第一远程被控装置的计数器由1变0触发“假”条件,第一电灯511开关断开并熄灭;第二远程被控装置的计数器由1变0触发“假”条件,第二电灯512开关断开并熄灭;第五远程被控装置的计数器由1变0触发“假”条件,窗帘54开关断开并反转闭合;第四远程被控装置的计数器由1变0,然后手机自动通过AP向第四远程被控装置读取其计数器,同时向电流采集器57读取电视55的当前使用电流,取得计数器为0但使用电流大于待机电流,因此手机自动通过AP经第四远程被控装置向电视55发送关机指令,电视55进入关机状态;第三远程被控装置的计数器由1变0,然后手机自动通过AP向第三远程被控装置读取其计数器,同时向电流采集器57读取空调56的当前使用电流,取得计数器为0但使用电流大于待机电流,因此手机自动通过AP经第三远程被控装置向空调56发送待机指令,空调56进入待机状态。
以上可知,本发明智能家居遥控系统整个操作过程自动完成,智能化水平高,即使是较难预测用户行为需求的电视55控制也使用了同一个手机并结合位置及指向锁定快速向用户呈现控制界面完成控制,使用户无需过多操作,无需配置并使用多个不同的摇控器,同时无需担心出门后忘记关闭设备造成电力浪费,使整个家居电器更加智能环保。
以上所述实施例仅表达了本发明的一种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (16)

1.一种智能家居无线控制系统,其特征在于:包括一移动控制端、若干远程被控装置及一信号接入点AP,移动控制端与远程被控装置之间通过AP进行数据交换,每一远程被控装置包括接入控制器及连接于接入控制器上的受控电器,所述接入控制器内设有无线信号基站及计数器,移动控制端检测每一远程被控装置的无线信号基站的信号强度,所述移动控制端根据所接收到的远程被控装置的信号强度变化对计数器发送WIFI指令,使计数器进行加、减计数操作,触发真假条件,对远程被控装置进行智能控制,使用者携带移动控制端进入到远程被控装置服务区域时,发出计数器加1操作;使用者携带移动控制端离开远程被控装置的服务区域时,发出计数器减1操作。
2.根据权利要求1所述的智能家居无线控制系统,其特征在于:所述受控电器及不同用户使用的移动控制端均有其唯一的设备标识码作为区分标记,移动控制端通过设备标识码进行区分不同的受控电器,计数器执行加指令前,会通过标识码检查移动控制端是否已发送过加指令,如已经存储移动控制端的标识码则计数器不变化,如未存储则计数器加1并存储移动控制端的标识码;计数器减之前会检查是否已存储发送指令的移动控制端标识码,如未存储则计数器不变化,如已存储则计数器减1并删除已存储的设备标识码。
3.根据权利要求1所述的智能家居无线控制系统,其特征在于:受控电器的远程被控装置分为第一类电器、第二类电器、第三类电器;所述接入控制器分为开关控制单元、电机控制单元及数据转换单元三种类型,第一类电器、第二类电器、第三类电器分别对应与开关控制单元、电机控制单元及数据转换单元配合使用。
4.根据权利要求3所述的智能家居无线控制系统,其特征在于:所述开关控制单元内含电子或机械开关部件,可通过自身IO端口中断触发或WIFI指令控制开关部件的闭合与断开,当计数器“真”条件触发时开关将切换至闭合状态,当计数器“假”条件触发时开关将切换至断开状态。
5.根据权利要求3所述的智能家居无线控制系统,其特征在于:所述电机控制单元内含机械开关部件,可通过自身IO端口中断触发或WIFI指令控制开关部件的闭合实现输出电机正转控制信号及控制开关部件的断开实现输出电机反转控制信号,当计数器“真”条件触发时开关将切换至闭合状态,当计数器“假”条件触发时开关将切换至断开状态。
6.根据权利要求3所述的智能家居无线控制系统,其特征在于:所述数据转换单元为可扩展可编程的协议转换设备,其内含IO端口接收信号的输入及输出,通过WIFI指令可查询指定IO端口的输入数据同时可控制指定的IO端口输出指定格式的数据从而控制外部设备;同时其内部可存储通过序号进行触发输出的预设指令,预设指令的输出端口及数据内容可通过WIFI指令进行设置,同时可将预设指令与计数器条件触发关联以实现计数器条件变化时触发时相应的预设指令输出。
7.根据权利要求6所述的智能家居无线控制系统,其特征在于:所述数据转换单元包括一数据采集设备及一红外发射器,所述数据采集设备由电流采集器及温度计组成。
8.根据权利要求7所述的智能家居无线控制系统,其特征在于:所述电流采集器获取当前连接设备的使用电流并转换为数据通过数据转换单元向AP发送,红外发射器将收到AP向数据转换单元发来的数据转换成红外信号并发射至受控电器,温度计获取当前环境的温度并转换为数据通过数据转换单元向AP发送。
9.根据权利要求8所述的智能家居无线控制系统,其特征在于:所述移动控制端包括一核心处理模块,所述核心处理模块判断使用者是进入第三类电器的服务区域时,先检测第三类电器的使用电流,如果小于或等于待机电流,核心处理模块发出开启受控电器指令,同时发送计数器加指令;如果大于待机电流,不触发任何动作,发送计数器加指令;所述核心处理模块判断使用者是离开第三类电器的服务区域,发送计数器减指令,当执行减指令后的计数器的计数为0时,第三类电器的使用电流如果小于或等于待机电流,不触发任何动作,如果大于待机电流,核心处理模块发出待机指令;当执行减指令后的计数器的计数大于0时,不触发任何动作。
10.根据权利要求1所述的智能家居无线控制系统,其特征在于:所述移动控制端包括一核心处理模块、地磁传感器及方向传感器,所述地磁传感器和方向传感器分别连接于核心处理模块上;地磁传感器获取的方位信息在设定范围内时,核心处理模块根据方向传感器的指向,对设定好的远程被控装置进行单独控制。
11.根据权利要求10所述的智能家居无线控制系统,其特征在于:所述地磁传感器获取的方位信息为该移动控制端相对地球磁场的南北极偏向,所述方向传感器获取的方位信息为该移动控制端的各侧面与相对水平面的倾斜角度。
12.根据权利要求10所述的智能家居无线控制系统,其特征在于:所述移动控制端还包括一三轴加速度计,当使用者进入预设范围时,三轴加速度计启动;而离开该区域,三轴加速度计关闭。
13.根据权利要求12所述的智能家居无线控制系统,其特征在于:三轴加速度计检测到加速度大于设定值时,移动控制端切换为组合操作界面,组合操作界面分为两部分,一部分的显示界面为指向对应设备的操作界面,另一部分的显示界面为当前位置扫描出的所有受控电器图标选择列表,并按信号强度进行排序。
14.根据权利要求11所述的智能家居无线控制系统,其特征在于:在户外时,使用者可自行启动手机上的智能家居无线控制系统,使用者通过外部网络对远程被控装置进行控制,使计数器进行加减1操作,触发真假条件。
15.一种智能家居无线控制系统,其特征在于:包括一移动控制端、若干远程被控装置及一信号接入点AP,移动控制端与远程被控装置之间通过AP进行数据交换,每一远程被控装置包括接入控制器及连接于接入控制器上的受控电器,所述接入控制器内设有无线信号基站,移动控制端检测每一远程被控装置的无线信号基站的信号强度,所述移动控制端根据所接收到的远程被控装置的信号强度变化对远程被控装置进行智能控制,所述移动控制端包括一核心处理模块、地磁传感器及方向传感器,所述地磁传感器和方向传感器分别连接于核心处理模块上;地磁传感器获取的方位信息在设定范围内时,核心处理模块根据方向传感器的指向,对设定好的远程被控装置进行单独控制,移动控制端切换为组合操作界面,组合操作界面分为两部分,其中一部分的显示界面为指向对应设备的操作界面,另一部分的显示界面为当前位置扫描出的所有受控电器图标选择列表,并按信号强度进行排序。
16.根据权利要求15所述的智能家居无线控制系统,其特征在于:所述地磁传感器获取的方位信息为该移动控制端相对地球磁场的南北极偏向,所述方向传感器获取的方位信息为该移动控制端的各侧面与相对水平面的倾斜角度。
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