This is an old revision of the document!
Smart Home System
Introducere
Smart Home System este un proiect destinat creării unei case inteligente folosind tehnologie accesibilă și integrată. Scopul acestui sistem este de a monitoriza și controla condițiile ambientale, precum și securitatea locuinței, făcând astfel viața mai confortabilă și sigură pentru utilizatori.
Ideea proiectului a pornit de la dorința de a folosi tehnologia pentru a îmbunătăți securitatea și eficiența energetică în locuințe. Prin monitorizarea temperaturii, a umidității, a prezenței gazelor și a mișcărilor nedorite, sistemul poate oferi un răspuns rapid în cazul unei probleme sau poate informa utilizatorul de necesitatea optimizării condițiilor ambientale într-un mod ușor accesibil.
Acest sistem este util atât pentru persoanele interesate de tehnologie, care doresc să își automatizeze locuințele, cât și pentru cei care au nevoie de un sistem robust de monitorizare și control al mediului casnic, crescând astfel confortul și securitatea celor care îl folosesc.
Descriere generală
Module Hardware
Arduino UNO: Este responsabil pentru coordonarea tuturor modulelor.
Senzori: Colectează datele despre temperatură, umiditate, prezența gazelor și mișcare.
Servomotor: Acționează ușile/ferestrele pentru ventilare automată în cazul detectării gazelor.
Modul de releu: Controlează becurile, integrând automatizarea iluminatului.
Buzzer pasiv: Emite alerte sonore în cazul detectării mișcărilor nedorite atunci când sistemul de securitate este activ.
Ecran LCD: Afișează informațiile colectate și starea sistemului.
Module Software
Firmware pe Arduino: Gestionează citirea datelor de la senzori, controlul servomotorului, al buzzerului și al releului. De asemenea, actualizează informațiile afișate pe ecranul LCD.
Modul de comunicații: Permite utilizatorilor să interacționeze cu sistemul prin intermediul unei aplicații mobile.
Interacțiunea Componentelor
Senzorii monitorizează continuu mediul și trimit datele către Arduino UNO.
Arduino UNO procesează aceste date, le afișează pe ecranul LCD și, în funcție de parametrii setați în procesul de realizare al sistemului, activează servomotorul sau buzzer-ul.
Utilizatorii pot comanda manual sistemul de iluminat printr-un modul de comunicații.
Hardware Design
Aici puneţi tot ce ţine de hardware design:
listă de piese
-
diagrame de semnal
rezultatele simulării
Listă de componente:
2x Arduino Uno R3 ATMega328P
2x Breadboard
1x Modul LCD 1602 cu Interfață I2C și Backlight Galben-Verde
1x Modul LCD de 2.8” cu SPI și Controller ILI9341 (240×320 px)
1x Modul Senzor de Mișcare PIR HC-SR501
1x Modul Senzor de Gaz MQ-2
1x Senzor de Temperatură și Umiditate DHT11
3x Micro Servomotor SG90 90°
2x Buzzer Pasiv
1x Senzor Ultrasonic HC-SR04
4x Condensator 100uF 35V
1x Rezistor 4.7kΩ
2x Rezistor 100Ω
Software Design
Descrierea codului aplicaţiei (firmware):
mediu de dezvoltare (if any) (e.g. AVR Studio, CodeVisionAVR)
librării şi surse 3rd-party (e.g. Procyon AVRlib)
algoritmi şi structuri pe care plănuiţi să le implementaţi
(etapa 3) surse şi funcţii implementate
Rezultate Obţinute
Care au fost rezultatele obţinute în urma realizării proiectului vostru.
Concluzii
Download
O arhivă (sau mai multe dacă este cazul) cu fişierele obţinute în urma realizării proiectului: surse, scheme, etc. Un fişier README, un ChangeLog, un script de compilare şi copiere automată pe uC crează întotdeauna o impresie bună

.
Fişierele se încarcă pe wiki folosind facilitatea Add Images or other files. Namespace-ul în care se încarcă fişierele este de tipul :pm:prj20??:c? sau :pm:prj20??:c?:nume_student (dacă este cazul). Exemplu: Dumitru Alin, 331CC → :pm:prj2009:cc:dumitru_alin.
Jurnal
Puteți avea și o secțiune de jurnal în care să poată urmări asistentul de proiect progresul proiectului.
Bibliografie/Resurse
Listă cu documente, datasheet-uri, resurse Internet folosite, eventual grupate pe Resurse Software şi Resurse Hardware.
Export to PDF