2020,分手快乐;2021,且行且歌

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分手快乐

2020年就要结束了,总要个仪式感,与她告别。就做个简单总结与展望吧。

不易的2020

2020年,开局便不利。

谁也没想到大家过了一个如此冷清的年。接着停工停学,实在太难了。更难的是那些患者和医护人员,他们所承受的别人无法想象。历史滚滚向前,而时代的尘埃落在个体身上,都是无法抗衡的灾难。没人能够完全做好准备应对可能将要面临的一切,而有些人却勇于走在最前,挡住风雨。致敬所有抗疫英雄,最美的逆行者!

对于自己,我也算度过了难忘的一年:

  • 继续写公众号《南瓜慢说》,已经有一百多篇文章了。

  • 搭建了个人网站南瓜慢说( www.pkslow.com ),并慢慢有些小流量。

  • 疫情大规模爆发前去了马来西亚,再次感受大海与星空。国内疫情好转后去了黄山,领略了美丽奇山与云海。

  • 工作中有deliver出去的项目,也有从零开始的新项目玩,获得了很多认可和成就感。考了个Kubernetes的证书,获得了公司编程团队赛亚军。

  • 生活平静而有期待。

对我个人而言,2020年还算是挺有收获的一年。美中不足的是,因各种原因而飙升的体重。

期待的2021

即使疫情尚未结束,但我对2021年仍旧充满期待。明年主要的方向:

  • 身体依旧是第一位,加强锻炼,提高身体素质。
    • 继续执行万步计划,保持2021年日平均步数超过10000步;
    • 除了步数要求,还要继续跑步和打篮球,保持一定激烈程度的运动;
  • 保持学习,持续进步。输出倒逼输入,整理-反思-提升。
    • 继续写文章,总文章数达到200篇;
    • 整理技术的基础方面的知识,打好地基;
    • 更加深入学习云原生技术,如k8s、Google Cloud;
  • 工作学习与家庭生活做到平衡。
    • 积极认真完成工作中的任务;
    • 努力帮助自己和团队成长;
    • 在做好工作的同时,照顾好家庭。

大体方向是这样,具体的细节在个人计划里,就不列出来了。做计划可参考《如何制定切实可行的计划并好好执行——2020年,我不想再碌碌无为》,现在回想,应该算不上碌碌无为了。

最后

每一个不曾起舞的日子,都是对生命的辜负


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多读书,多分享;多写作,多整理。

智能通风换气系统是一种能够自动调节室内空气质量,以达到适宜居住环境的系统。本文介绍的基于STM32微控制器的智能通风换气系统,其设计理念是通过集成各种传感器,实时监测房间内的环境指标,并结合控制系统实现自动或手动控制通风换气,以保障室内空气质量。 系统的主要组成部分包括: 1. STM32F407ZGT6单片机:该单片机是系统的核心控制单元,负责处理来自各个传感器的数据,执用户设置的指令,以及控制执机构的动作。 2. 传感器模块:系统中使用了以下传感器来收集环境数据: - DHT11温湿度传感器:用于测量房间内的温度和湿度。 - MQ-135空气质量传感器:主要检测空气质量指数,包括有害气体浓度。 - MQ-2可燃气体检测传感器:用于检测房间内的易燃气体浓度,如瓦斯、天然气泄漏。 3. TFT_LCD液晶显示系统:将收集到的环境数据和系统状态实时显示给用户观看,使用户可以直观地了解当前室内空气状况。 4. 继电器:用于控制房间内通风换气设备的开关,以执必要的通风或排风操作。 5. 执机构:指通风设备、加湿装置等,它们通过继电器接收到来自单片机的指令后进工作。 6. 按键开关:用户可以通过按键开关来手动控制执机构的启停,实现手动控制通风换气的功能。 系统的工作流程为: 当传感器模块检测到温度、湿度或空气质量指数超标时,相应的数据会被发送到STM32单片机。单片机分析这些数据后,如果环境质量不达标,会立即通过继电器控制开启通风换气设备进排风或调节室内空气。同时,这些数据也会通过TFT_LCD液晶显示系统显示出来。当环境质量达标后,系统发送停止信号,执机构停止工作。 系统的优点是能够自动监测和调节室内空气质量,减少人工干预,提高居住舒适度。系统还可以通过按键手动控制通风换气,增加了使用的灵活性。 本设计针对的主要是民用建筑的智能通风换气系统,其控制功能结构框图如图1所示。在实际应用中,该系统能够有效地提高居住环境的空气质量,为人们提供一个健康、绿色的居住环境。 从硬件设计的角度看,单片机最小系统的设计至关重要,它主要包括电源电路、振荡电路以及复位电路部分。电源电路为单片机以及传感器模块提供稳定的工作电压,确保系统正常运转。振荡电路为单片机提供时钟信号,使其能够按照预定的频率运。复位电路则确保单片机在上电或者出现异常时能够复位到初始状态,保证系统能够重新启动和运。 在设计时,还需要考虑系统的稳定性和可靠性,确保在各种环境条件下都能稳定运。比如,电源电路要设计有适当的滤波和稳压措施,以抵御电网波动对系统的影响。同时,单片机程序中应包含错误处理和异常检测机制,以便在传感器失效或数据异常时能够及时采取措施。 系统的用户界面设计应简洁易懂,方便用户进手动控制和查看状态信息。液晶显示屏应选择清晰度高、反应快的产品,以提供良好的用户体验。 以上就是对“基于STM32的智能通风换气系统设计”的详细解读,通过上述知识点,我们可以了解到系统设计的背景、目的、主要构成部件、工作流程以及硬件设计的关键点,并对如何提高系统的稳定性和用户界面友好性有了初步的认识。
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