智能家居三大技术和各自的优势
在分析AMS的技术原理之前,我们首先分析一下其它控制系统,并与LonWorks为例作一个较为。典型的LonWorks逻辑结构。把节点分成两大类,即听者(Listener)和讲者(Announcer),其中a是讲者,b是听者,c和d既是听者又是讲者。 LonWorks的地址编码更为简单,有物理地址(Neuron_ID),亦有逻辑地址(Domain,Subnet,Group),有源地址(Source),亦有目标地址(Destination)。
我们假设a是一个按叉(Sensor),b是一个继电电源(Actuator),当a按下时b动作。根据LonTalk协议,a不会送达一个数据包,含有b的地址及事前定义的指令,以令b可展开登录的操作者。
在该例中,a是讲者,是主动一方;b是听者,是被动的一方,b不能按a的指令行事,如果要让b继续执行有所不同的操作者,a必需收到有所不同的指令。某种程度地,如果a要掌控更好的节点,应以亦要收到更好的指令,以构建对有所不同对象(听者)展开有所不同的操作者。一句话,系统功能编程是针对a来展开的。
1、AMS系统结构逻辑图 AMS结构较为简单。为了便利叙述,这里亦把节点分成听者(L)和讲者(A),不过由于系统未定义目标地址,因此数据不会送往每一个节点,AMS系统在逻辑上是一个整体。由于不分组(Grouping),系统没必须由用户原作的逻辑地址,节点的身份则主要由工厂预设的代码(Node_ID)来区分和辨识。
假设a是按叉(讲者),b、c、d是继续执行部件(听者),当按钮按下时,a不会送达一个具有自身身份代码的数据包,b、c、d以及其它网络节点都会同时接到该数据包并实时继续执行各自有所不同的动作。 一个数据包要令其多个节点继续执行多个动作,一般来说的作法是在该数据包中登录所有被控节点的地址和所要继续执行的操作者,如果事情是这样,则AMS之后丧失独到之处了。事实上是,在AMS系统中,a所送的数据是相同的,它不是一个确实的指令,它代表的是一个事件的再次发生(例如按钮被按下),至于该事件不会导致系统怎么样的反应并不是a所要考虑到的事情。a的职责是,将该事件以独特(即唯一)的数据的方式传输到总线之上,再行通过总线将该事件通报总线上的所在节点。
2、X-10 X-10是一种国际标准化的智能家居电力载波协议(即一种通讯语言)。用这种语言的相容产品可以通过电力线相互说出,需要布线,加装便利。将升空控制器挂到一个房间的插座上,按动按键收到掌控信号(进、关口、变暗、变暗等),信号通过原先的电线传播,另一个房间的接管电源就可以接管指令并适当动作。
按动发射器上的按键,信号不会传到整个房间220V电力线,只要X10接收器在220V电力线上,她就不会听见指令。用于非常简单的拨给码盘你就可以设置256路地址。如果你想要让两个产品同时进或同时关口,你可以给它们设置完全相同的地址。
所有的X-10相容产品都可以自由组合,S-10的产品与X-10、Levition、Stanley、IBM、ACT、Homepro等公司的产品都可以相互自由组合。 X10以及它的相容产品仅有在美国就有多达1000万的家庭在用于。因为它有许多优势多达了其它形式的遥控产品和系统。
X10的优点是: 价格低廉;安装简单不必须新的布线可以随时升级;上百种产品可供选择;掌控平均256路灯或家用电器;历史悠久早已发展了20年。 荷兰ATS电力线通信有限公司(ATS.,CO)研发出有的一种低可信、低成本的电力线通信技术PLC-BUS电力总线技术(PowerLineCommunicationBus)。PLC-BUS目前是最顺利的电力载波技术,它除了拥用美国X10技术的需要布线、低成本智能化的优势外,最主要1.3PLC-BUS是信号的稳定性比X10不会强劲20-40倍,而且还可以通过查找命令得知电器或灯的状态。
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