家电连网,现代化一点的家电比较容易实现
如果你家的电风扇可以带红外遥控哪就更容易些
买个串口--红外的接收/发送器,然后再买个Moxa 232-LAN 的模块接上红外收发器
这样把Moxa接在网络上(路由) 就可以在电脑端实现一个专用的软件对指定IP地址发送指令了,这些指令可以用串口调试助手“录制” 风扇的遥控器指令。
如果你家风扇不能遥控,但是是数控的,加个单片机倒不难,但要连无线路由就比较困难,因为要使用WiFI无线网络走TCP/IP 单片机至少32位且带复杂协议栈处理能力,价廉物美恐怕难做到
走有线网络 TCP/IP 可以用 Cortex-M3 算比较便宜 要上无线WiFI至少 ARM9的CPU
建议还是用 红外方案(也是无线嘛)这个有现成的产品一个无线控制终端使用 433M或2.4G无线与总控联系 ----- 注意这里没用通用的WiFi 无线网络,而是自已用 433M 或 2.4G免费频段实现了一个专用无线网络 为的是节省成本。用红外方案还有一个好处,不但风扇,电视、空调都可以控制 且不需要改装。
结构图如下,红外控制点可以多个,或者可以认为就是一个房间一个
风扇 +
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电视-+------ 红外控制点---------<无线>--------主控中心电脑
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空调+
有兴趣可以联系下我
⑵ 51单片机接入以太网的几种方案
1、MAC+PHY方案
所谓的TCP/IP协议栈是一系列网络协议的统称,不仅包括我们熟知的TCP协议和IP协议。
还有网络层的ICMP(Internet控制报文)协议、IGMP(Internet组管理)协议、ARP(地址解析)协议,传输层的UDP(用户数据包)协议,应用层的HTTP(超文本传输)协议、DNS(域名解析)协议、FTP(文件传送)协议、SMTP(简单邮件管理)协议等等。
传统的以太网接入方案由MCU+MAC+PHY再加入网络接口实现以太网的物理连接,通过在主控芯片中植入TCP/IP协议代码实现通信及上层应用。
应用这种软件TCP/IP协议栈方式实现的比较成熟方案有ENC28J60,CS8900A,DM9000,当然也有像STM32F107这类(内部自带MAC)+PHY等方案。
2、硬件协议栈芯片方案
由MCU+硬件协议栈芯片(内含MAC和PHY)直接加网络接口,便可方便的实现单片机联网,所有的处理TCP/IP协议的工作都是通过这位MCU的“小秘书”——硬件协议栈芯片来完成。
以太网芯片的内核由传输层的TCP、UDP、ICMP、IGMP等协议、网络层的IP、ARP、PPPoE等协议以及链路层的MAC构成,再加上物理层的PHY和外围的寄存器、内存、SPI接口组成了这一整套硬件化的以太网解决方案。
这套硬件TCP/IP协议栈代替了以往的MCU来处理这些中断请求,即MCU只需要处理面向用户的应用层数据即可,传输层、网络层、链路层及物理层全部由外围WIZnet的芯片完成。
这套方案从硬件开销和软件开发两个方面来简化前面所述的五层网络模型,简化产品开发方案。这样一来,工程师们就不必再面对繁琐的通信协议代码,只需要了解简单的寄存器功能以及Socket编程便能完成产品开发工作的的网络功能开发部分。
(2)当前单片机接入网络有哪些方案3扩展阅读
以太网协议:
一个标准的以太网物理传输帧由七部分组成。
PR SD DA SA TYPE DATA FCS
同步位 分隔位 目的地址 源地址 类型字段 数据段 帧校验序列 7 1 6 6 2 46~1500 4
除了数据段的长度不定外,其他部分的长度固定不变。数据段为46~1500字节。以太网规定整个传输包的最大长度不能超过1514字节(14字节为DA、SA、TYPE),最小不能小于60字节。
除去DA、SA、TYPE14字节,还必须传输46字节的数据,当数据段的数据不足46字节时需填充,填充字符的个数不包括在长度字段里;超过1500字节时,需拆成多个帧传送。
事实上,发送数据时,PR、SD、FCS及填充字段这几个数据段由以太网控制器自动产生;而接收数据时,PR、SD被跳过,控制器一旦检测到有效的前序字段(即PR、SD),就认为接收数据开始。
⑶ 如何实现LabVIEW和单片机的wifi通信
可通过以下步骤实现labview和单片机的wifi通信:
1、labview搜索安装于上位机,单片机是下位机;
2、上位机是电脑,下位机是单片机,两个设备都能够接入wifi无线路由器网络,两者遵守相同的TCP/IP协议,有硬件支持,Wifi的硬件;
3、下位机需要无线芯片,上位机需要无线网卡,可以连接无线路由器,并在连接后,动态分配一个IP地址,其“函数-数据通信-协议-TCP协议”中的vi和函数提供与Tcp网络上的设备进行交互的功能;
4、TCP通信labview里有工具包,有例程,这样即实现labview和单片机的wifi通信。