CN109393924B - 一种区域式智能窗帘控制方案推送系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公布了一种区域式智能窗帘控制方案推送系统,其包括方案推送控制器,智能终端,感应单元,窗帘控制单元;方案推送控制器用于将感应单元感应的相关数据推送到专用云端并生成适应区域的条件的智能窗帘控制方案给用户;智能窗帘控制方案进一步包括窗帘层数以及窗帘厚度数据以及供用户选择的多种款式;方案推送控制器接受智能终端传输的方案,并传送给窗帘控制单元实现对窗帘的控制,配合用户订购的款式,可使得此款智能窗帘达到更为适宜的居住舒适度。
Description
技术领域
本发明属于智能家居领域,具体涉及智能窗帘控制系统领域。
背景技术
智能家居的概念由来已久,1984年就出现了首栋“智能型建筑”,窗帘作为家庭必须品,在智能家居中占有很重要的地位,窗帘从手拉式到电动式再向智能式转变。
现有技术中,不乏一些能够感测天气状态进行自动开关的智能窗帘;然而这种智能窗帘有以下的局限性:第一,由于各地的海拔、地区光照、同一季节的温度之间存在差异,因此,同一款智能窗帘的开闭方案不能适用于所有地区,第二,常规的窗帘帘布一般为2层设计,一层较厚,拉上以后会遮住所有光线进入屋内,另一种较薄会允许部分光线进入屋内,这种智能窗帘的帘布统一设置并不科学,例如夏天和冬天,阳光中的光照强度及紫外线含量均不相同,如果正处白天,智能窗帘可能在夏天和冬天均会控制较薄一层闭合以半透光线进入室内;然而夏天由于光强更为强烈,相对于冬天的半透光,夏天的半透光将会给屋主造成更多的不适应;又比如某日阳光明媚,然而该日以前连续三天大雨使得空气湿度较高,和该日以前都是晴天使得空气湿度较低,来相比,家庭对于光照的需求也并不相同,然而传统的智能窗帘仅能根据当天的阳光明媚做出判断来开闭窗帘,也并不能使得家庭得到适合的光照。因此,针对特定地区定制合适的智能窗帘及其控制方案以使得用户不论夏天,冬天,以及天气如何都能体验到适宜的光照需求显得尤为必要。
发明内容
基于现有技术存在的上述问题,本发明提供一种区域式智能窗帘控制方案推送系统,其包括方案推送控制器,智能终端,感应单元,窗帘控制单元;方案推送控制器接受智能终端传输的方案,并传送给窗帘控制单元实现对窗帘的控制,并将感应单元感应的相关数据经处理后传送给智能终端。
方案推送控制器更进一步包括:智能运算模块,数据管理模块,载入模块,光强阻隔显示单元;
感应单元更进一步包括:室内感应单元,室外感应单元;
窗帘控制单元更进一步包括:窗帘总控单元,窗帘从控单元;
其中:智能终端通过网络连接到专用云端,用于从专用云端下载窗帘智能控制方案,载入模块接受从智能终端传输的智能控制方案,发送相关控制指令给窗帘总控单元,窗帘总控单元通过有线连接的方式连接至各窗帘从控单元实现对所述从控单元的控制;窗帘从控单元至少为一个,其实际数量可根据家庭实际窗户个数而定;所述从控单元根据窗帘总控单元的控制命令通过无线遥控的方式控制窗帘的开闭状态,并将窗帘的开闭状态发送至数据管理模块;所述从控单元所连接的窗帘为试验用窗帘,其包括2层设计,一层不透光,以下简称隔光层,一层半透光,以下简称透光层;
室外感应单元,包括第一计时模块,室外感应单元用于将感应到的室外的实时温度光照强度,空气湿度,以及时间信息传送到数据管理模块;室内感应单元,也包括第二计时模块,室内感应单元用于将感应到的室内的实时温度,光照强度,空气湿度,以及时间信息传送到数据管理模块;数据管理模块将接受到的室内外温度,光照强度,空气湿度,时间信息以及窗帘的开闭状态发送至智能运算模块,智能运算模块接受到上述数据后,对窗帘开闭的状态进行判断;当窗帘的开闭状态为隔光层闭合,即窗帘拉上不透光时,不进行运算;当窗帘的开闭状态为隔光层打开,且透光层闭合时,通过上述数据计算出光照强度阻隔量,并通过光强阻隔显示单元展示给用户;智能运算模块还将所有数据传送到智能终端,用户可操作智能终端将每日数据传送到专用云端,窗帘生产方可通过专用云端基于传送来的连续多日的数据由相关专业人员计算出适合的窗帘开闭控制方案,以及适合的窗帘层数,以及各层的厚度以适应不同的天气、温度、光照条件,空气湿度;在窗帘开闭控制方案,以及适合的窗帘层数,以及各层的厚度数据生成后,用户可通过智能终端查询下载,并可联系生产厂方来撤换当前试验用窗帘,更换为推荐的窗帘,更换上推荐的窗帘并配合下载的新的控制方案,将使得家庭用窗帘的智能控制效果更佳。
本发明具有的有益效果:针对特定地区的特有环境,基于检测的实际使用数据,来确定适合的窗帘供用户选择,基于推荐窗帘和优化后的控制方案,将使得在不同的光照条件和环境下的人体舒适度提升;另外,通过光强阻隔显示单元向用户展示当前光强阻隔效果,长时间的积累用户将会记住令自己舒适的光强阻隔效果;由于更换推荐窗帘后,新的窗帘层数可能为2层以上,当用户想要手动控制窗帘时,可根据实时显示的光强阻隔效果,来手动调整闭合的窗帘层数,因此,对于实际生活更为便捷、灵活。
附图说明
图1,为发明的整体系统框图
图2,为具体系统细分结构框图
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作出进一步的描述
如图1所示,为本发明的整体系统框图,该区域式智能窗帘控制方案推送系统,其包括方案推送控制器,智能终端,感应单元,窗帘控制单元;方案推送控制器接受智能终端传输的方案,并传送给窗帘控制单元实现对窗帘的控制,并将感应单元感应的相关数据经处理后传送给智能终端。
如图2所示,方案推送控制器包括:智能运算模块,数据管理模块,载入模块,光强阻隔显示单元;
感应单元包括:室内感应单元,室外感应单元;
窗帘控制单元包括:窗帘总控单元,窗帘从控单元;
其中:智能终端通过网络连接到专用云端,用于从专用云端下载窗帘智能控制方案,载入模块用于接受从智能终端传输的智能控制方案,并发送控制指令给窗帘总控单元;
窗帘总控单元用于通过有线连接的方式连接至窗帘从控单元并向其发送控制命令实现对所述从控单元的控制;窗帘从控单元至少为一个,其实际数量根据家庭实际窗户个数而定。
所述从控单元根据窗帘总控单元的控制命令通过无线遥控的方式控制窗帘的开闭状态,并将窗帘的开闭状态发送至数据管理模块;其中窗帘开状态即指窗帘拉开,闭状态即指窗帘拉上。
所述从控单元所连接的窗帘为材料及参数已知的测试用窗帘,所述参数包括厚度、透光度,吸光度;所述窗帘包括2层设计,一层处于闭状态时不透光,以下简称隔光层,一层处于闭状态时有部分光透入,以下简称透光层;
室外感应单元,包括第一计时模块,室外感应单元用于将感应到的室外的实时温度光照强度,空气湿度,以及时间信息传送到数据管理模块;
室内感应单元,也包括第二计时模块,室内感应单元用于将感应到的室内的实时温度,光照强度,空气湿度,以及时间信息传送到数据管理模块;
数据管理模块将接受到的室内外温度,光照强度,空气湿度,时间信息以及窗帘的开闭状态发送至智能运算模块;
智能运算模块接受到室内外温度,光照强度,空气湿度,时间信息以及窗帘的开闭状态,对窗帘开闭的状态进行判断;当窗帘的开闭状态为隔光层处于闭状态,即窗帘完全不透光时,智能运算单元不进行运算;当窗帘的开闭状态为隔光层处于开状态,且透光层处于闭状态时,智能运算单元进行运算;运算即通过公式(1)计算光照强度阻隔量ΔE(t):
ΔE(t)=E1(t)-E2(t) (1),
ΔE(t)单位取:勒克斯(Lx);其中E1(t)为t时刻室外测得的光照强度;E2(t)为t时刻室内测得的光照强度;
计算出的实时光照强度阻隔量通过光强阻隔显示单元展示给用户;
智能运算模块还用于将所有数据传送到智能终端;
智能终端还用于将每日数据传送到专用云端,窗帘生产方在获得没日数据后通过专用云端基于传送来的连续多日的数据由专业人员计算出适应不同的天气、温度、光照条件,空气湿度的窗帘开闭控制方案,所述窗帘开闭控制方案进一步包括:适合的窗帘层数,窗帘各层的厚度,以及多种适合的窗帘款式;在所述窗帘开闭控制方案生成后,发送推送信息给智能终端,提示用户通过智能终端下载及查阅。
用户可根据推送的控制方案选择喜欢的款式订购,由于层数、厚度参数均为专业设计,用户仅需选择喜欢的颜色、图案、纹理等参数;在订购并更换推荐的窗帘后,基于新窗帘及推送的控制方案,可使得该智能窗帘在满足美观的同时,又能够最大限度的提供给用户舒适的用户体验。
应当说明的是,附图中窗帘从控单元的个数为2个,并不意味着本申请的窗帘从控单元就为2个,其个数根据实际家庭的情况而变,具体个数的多少应当是本领域技术人员可以理解的,此外,附图中仅仅示意出一个窗帘从控单元与数据管理模块连接,然而实际个数也应当是可变的,具体个数的多少应当是本领域技术人员可以理解的范畴。
以上对本发明及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本发明的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其其实,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。
Claims (1)
1.一种区域式智能窗帘控制方案推送系统,其特征在于,其包括方案推送控制器,智能终端,感应单元,窗帘控制单元;方案推送控制器接受智能终端传输的方案,并传送给窗帘控制单元实现对窗帘的控制,并将感应单元感应的相关数据经处理后传送给智能终端;
方案推送控制器包括:智能运算模块,数据管理模块,载入模块,光强阻隔显示单元;
感应单元包括:室内感应单元,室外感应单元;
窗帘控制单元包括:窗帘总控单元,窗帘从控单元;
其中:智能终端通过网络连接到专用云端,用于从专用云端下载窗帘智能控制方案,载入模块用于接受从智能终端传输的智能控制方案,并发送控制指令给窗帘总控单元;
窗帘总控单元用于通过有线连接的方式连接至窗帘从控单元并向其发送控制命令实现对所述从控单元的控制;窗帘从控单元至少为一个;
所述从控单元根据窗帘总控单元的控制命令通过无线遥控的方式控制窗帘的开闭状态,并将窗帘的开闭状态发送至数据管理模块;
所述从控单元所连接的窗帘为材料及参数已知的测试用窗帘,所述参数包括厚度、透光度,吸光度;所述窗帘是具有隔光层和透光层的2层设计,所述隔光层在闭状态时不透光,所述透光层在处于闭状态时有部分光透入;
室外感应单元,包括第一计时模块,室外感应单元用于将感应到的室外的实时温度光照强度,空气湿度,以及时间信息传送到数据管理模块;
室内感应单元,也包括第二计时模块,室内感应单元用于将感应到的室内的实时温度,光照强度,空气湿度,以及时间信息传送到数据管理模块;
数据管理模块将接受到的室内外温度,光照强度,空气湿度,时间信息以及窗帘的开闭状态发送至智能运算模块;
智能运算模块接受到室内外温度,光照强度,空气湿度,时间信息以及窗帘的开闭状态,对窗帘开闭的状态进行判断;当窗帘的开闭状态为隔光层处于闭状态时,智能运算单元不进行运算;当窗帘的开闭状态为隔光层处于开状态,且透光层处于闭状态时,智能运算单元进行运算;运算为:计算光照强度阻隔量ΔE(t):
ΔE(t)=E1(t)-E2(t),单位取:勒克斯(Lx);其中E1(t)为t时刻室外测得的光照强度;E2(t)为t时刻室内测得的光照强度;
计算出的实时光照强度阻隔量通过光强阻隔显示单元展示给用户;
智能运算模块还用于将所有数据传送到智能终端;
智能终端还用于将每日数据传送到专用云端,窗帘生产方在获得每日数据后通过专用云端基于传送来的连续多日的数据由专业人员计算出适应不同的天气、温度、光照条件,空气湿度的窗帘开闭控制方案,所述窗帘开闭控制方案进一步包括:适合的窗帘层数,窗帘各层的厚度,以及多种适合的窗帘款式;在所述窗帘开闭控制方案生成后,发送推送信息给智能终端,用户可通过智能终端查询下载,并可联系生产厂方来撤换当前测试用窗帘,更换为推荐的窗帘,更换上推荐的窗帘并配合下载新的控制方案;更换推荐窗帘后,用户可根据实时显示的光强阻隔效果,来手动调整闭合的窗帘层数。
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