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语音识别智能家居控制设计 语音控制跟智能语音控制的区别在哪

语音识别智能家居控制设计

目录

一、方案流程及技术规格书设计

二、系统硬件电路设计

三、软件编写及调试

四、系统调试测试与分析

前言

   随着科学技术的快速发展,人们对生活品质的要求也不断提高,开始追求更好更方便的生活方式。因此,智能家居系统应运而生。智能家居控制系统(smarthomecontrolsystems),是以智能家居系统为平台,对家居电器及家电设备自动控制。提升家居智能、安全、便利、舒适。

   传统的家居智能控制系统一般采用集中控制器为中心,采用界面按键操作的方式来控制家居家电。采用界面操作控制的弊端是操作复杂,必须在固定地点操作。

   随着语音识别技术的快速发展,语音识别的准确率和可靠性大幅提高。语音识别技术将进入工业、家电、通信、汽车电子、医疗、家庭服务、消费电子产品等各个领域。语音识别ASR(AutomaticSpeechRecognition)的最大优势在于使得人机用户界面更加自然和容易使用。

   基于语音识别技术的上述特点,同时结合当代智能家居在控制中的实际需求,我们选择语音控制的智能家居系统。本系统具有良好的开发和应用前景,在智能家居这个概念广为人知的时代,语音控制技术与智能家居的融合,最终会让智能家居引领市场并且走向更为广泛的应用。

 

软件工具准备

软件:

电路设计:protel99se(up主使用版本)或者其他版本,或者其他电路设计软件;

单片机开发:Keil5;

调试测试:串口调试助手,逻辑分析仪等;

工具:

电路焊接:电烙铁,SMT(有条件的);

调试:

万用表、示波器(基础入门即可,可以白嫖学校或者公司)USB转串口工具、仿真器;

一、方案流程及技术规格书设计

方案流程设计

技术规格书设计

1.本设计采用LD3320语音识别芯片。LD3320是一款非特定人语音识别芯片。其提供的语音识别技术,是基于“关键词语列表”的识别技术;ASR技术。

2.LD3320识别语音后,单片机根据语音控制家电设备开关。

3.家电设备有灯(双色LED灯模拟)、窗帘(步进电机模拟)、空调(继电器输出)、热水器(继电器输出)。

4、家居环境监测传感器有火焰传感器、烟雾传感器、温湿度传感器、人体红外传感器。

5、当火焰传感器、烟雾传感器、异常时,启动喷水设备(继电器输出)灭火。当人体红外传感器检测到人时,启动蜂鸣器报警。

6、语音控制灯开关、亮度、颜色。窗帘开关、空调开关、热水器开关。

7、报警信息通过GSM模块发送到指定手机。

8、设备状态在LCD显示。

9、4个按键可以手动控制设备开关。

二、系统硬件电路设计

2.1微处理控制电路

    设计采用韩国现代产MC96F6432单片机芯片。该芯片是8051内核的8位单片机,电路图如图所示:

    单片机供电电压是2-5V,设计采用5V供电,图中VCC为5V。C14是电源滤波去耦电容。J20是仿真烧录口。

    IO口连接介绍:

1、LCD显示

 P30-P37:连接LCD数据线,8位并行通讯。

 P17:RS控制LCD命令或数据。

 P16:RW控制LCD读或写数据。

 P15:ELCD使能。

 P14:CS1左屏选择。

 P13:CS2中间屏选择。

 P12:CS1右屏选择。

2、语音模块

 P07-P06:Y_Lamp4-Y_Lamp3语音模块指示灯开关。

 P55:Y_AC语音模块指示空调开关。

 P42:Y_Curton语音模块指示窗帘开关。

 P43:Y_Heat语音模块指示热水器开关。

3、步进电机控制

 P10:C4步进电机控制。

 P20-P22:C3-C1步进电机控制。

5、传感器

 P50:ROUT人感传感器输出。

 P11:HDO火焰传感器输出。

 P51:YDO烟雾传感器输出。

6、按键

 P23:HEAT_SW控制热水器开关。

 P02:CURTON_SW控制窗帘开关。

 P52:LAMP_SW控制灯开关。

 P03:AC_SW控制空调开关。

7、外部设备控制

 P54:Water喷水设备控制。

 P53:Alarm报警设备控制。

 P25:AC空调开关控制。

 P26:LEDG绿灯控制。

 P27:LEDR红灯控制。

7、通讯模块

 P40:RXD串口接收脚。

 P41:TXD串口发送脚。

2.2 语音识别模块电路设计

   LD3320语音电路设计为独立模块。LD3320的基本应用电路由单片机STC11L08和LD3320组成。主控MCUSTC11L08来完成LD3320芯片寄存器的操作。如设置标志位,读状态,写数据到FIFO,识别结果,等等。例如,编辑关键词时,拼音串设置成LD3320寄存器来完成编辑关键词。寄存器可以分为以下几类,FIFO数据缓冲器,语音识别控制寄存器,音量控制,模拟电路和其他辅助寄存器。寄存器的读写操作有2种方式,分别是标准并行模式和串行SPI模式,本设计采用标准并行模式。该LD3320寄存器的地址空间为8位,从00H〜FFH。LD3320电路如图所示。

IO口连接介绍:

VDD/VDDIO:3.3V电源输入。

MIC[P、N](9、10脚):麦克风输入正负端。

MONO(11脚):单声道输入。

MBS(12脚):麦克风偏置。

LINE[L、R](13、14脚):立体声左右端

HPO[L、R](15、16脚):耳机输入左右端

EQ[1、2、3](20-22脚):喇叭音量外部控制

SPO[N、P](25、26脚):喇叭输出

LOUT(L、R)(27、28脚):lineout输出

RSTB(47脚):复位信号

INTB(48脚):中断信号

STC11L08电路如图所示:

 IO口连接介绍:

 LD_P0-P7(37-30脚):8位数据线。

 LD_MD(6脚):读写模式控制,低电平是8位并行数据。

 LD_CS,WR,RD,A0(19,13,12,18脚):LD3320读写控制。

2.3  LCD显示电路

LCD19264显示电路如图:

R29是电位器,作用是调节显示对比度。R22是上电复位电路。R32是背光限流电阻。

IO口连接介绍:

RS、RW、E(5、6、7脚):LCD读写控制脚。

D0-D7(8-15脚):数据线。

CS1、CS2、CS3(16、17、18脚):屏幕选择脚,CS1低选择左屏,CS2低选择中间屏,CS3低选择右屏。

2.4 按键电路

    设计4个按键,单片机检测各个按键IO口电平,按键未按下时,高电平,按键按下时,低电平。按键控制对应设备开关。电路如图:

2.5  LED模拟灯电路设计

   设计LED红灯和绿灯模拟灯的颜色。灯的开关和亮度通过LEDR和LEDG控制。亮度设置有灭、暗、亮。设置灭时,LEDR,G输出低电平,设置暗时,LEDR,G输出50%占空比的方波,设置亮时LEDR,G输出高电平。

2.6步进电机驱动电路

    步进电机使用ULN2003达林顿管驱动,电路如图3-6-1。VCC是5V供电电压。C1-C4是脉冲控制脚。在C1-C4输出特定时序的脉冲信号,就能控制步进电机顺时针转或反时针转,模拟窗帘开关。

2.7继电器及驱动电路设计

    设计4个继电器驱动电路模拟喷水设备开关、防盗报警开关、空调开关、热水器开关。图中三极管驱动继电器断开或闭合,当控制脚输出高电平时,三极管导通,继电器闭合。电阻起限流作用。二极管防止反向高压。LED灯指示继电器状态,继电器闭合时,LED灯亮,断开时,LED灯灭。电路图如下:

2.8 传感器电路设计

   传感器电路有人体红外传感器、烟雾传感器、火焰传感器,VCC和地供电,ROUT、YDO、HDO接单片机输入脚,当感应到信号时,对应脚输出低电平。YAO和HAO是传感器模拟输出,本设计未使用。电路如图:

2.9 GSM模块电路设计

    通信模块和单片机串口通信,VCC、GND给模块供电,U_RXD是模块串口接收脚,U_TXD是模块串口发送脚。电路如图。

    通信模块芯片使用的是3.3V电压,所以IO口不能和单片机直接连接,需要电平转换电路。电路如图。

2.10 电源电路设计

    系统采用外部9V电源适配器供电,9V直流电经过3端稳压模块7805的降压和稳压,输出5V电压给芯片和其他电路供电。电路如图。

 通讯模块供电是3.3V,通过3.3V稳压芯片ASM1117输出3.3V电压。电路如图。

三、软件编写及调试

3.1主程序设计

    系统采用MC96F6432单片机,外围设备有语音模块输入,火焰传感器输入,烟雾传感器输入,人感传感器输入,按键,LCD显示,步进电机控制,灯控制,空调继电器控制,热水器继电器控制,防盗报警继电器控制,灭火继电器控制。

    上电时,单片机初始化和外围设备初始化完成后,进入正常工作。单片机读取语音控制状态,根据状态控制灯光、空调继电器、窗帘步进电机、热水器继电器家电设备。单片机读取火焰传感器、烟雾传感器信号,控制灭火设备。单片机读取人感信号,控制报警继电器。LCD显示设备状态,报警信号通过GSM模块发送到指定手机。          

系统流程图如图。

3.2 LCD显示程序设计

    HS19264是字符点阵液晶,显示屏分3部分,通过CS1,CS2,CS3低电平选择。按16x16汉字计算,可以显示12x4=48个汉字。LCD控制线是RS,RW,E,控制写命令还是写数据。汉字、字符、数字需要建立字模。LCD取对应字模显示对应点,合起来就能显示对应文字。图是LCD显示流程图。

19264LCD显示代码:

/**底层驱动******************/

/*RSP17输出高低电平*/

voidset_RS(unsignedchar RS)

{

   if(RS==0)

      P17=0; 

   else

      P17=1; 

}

/*RWP16输出高低电平*/

voidset_RW(unsignedchar RW)

{

   if(RW ==0)

      P16=0; 

   else

      P16=1;}

/*EP15输出高低电平*/

voidset_EN(unsignedchar EN)

{

   if(EN==0)

      P15=0; 

   else

      P15=1;

}

/*CS1P14输出高低电平*/

voidset_CS1(unsignedchar CS1)

{

   if(CS1==0)

      P14=0; 

   else

      P14=1;

}

/*CS2P13输出高低电平*/

voidset_CS2(unsignedchar CS2)

{

   if(CS2==0)

      P13=0; 

   else

      P13=1;

}

/*CS3P12输出高低电平*/

voidset_CS3(unsignedchar CS3)

{

   if(CS3==0)

      P12=0; 

   else

      P12=1;

}

/*LCD数据线P3口输出数据*/   

voidset_data(unsignedchar data)

{

   P3 =data;

}

/*显示开关*/  

voidlcd_command_onoff(unsignedchar onoff)

{

   set_RW(0);

   set_RS(0);

   set_EN(0);

   set_data(onoff+0X3E);

   set_EN(1);

   set_EN(0);

}

/*设置显示起始位置*/ 

voidlcd_command_startline(unsignedchar startline)

{

   set_RW(0);

   set_RS(0);

   set_EN(0);

   set_data(startline+0Xc0);

   set_EN(1);

   set_EN(0);

}

/*设置显示页*/ 

voidlcd_command_setpage(unsignedchar page)

{

   set_RW(0);

   set_RS(0);

   set_EN(0);

   set_data(page+0Xb8);

   set_EN(1);

   set_EN(0);

}

/*设置显示列*/ 

voidlcd_command_setyadd(unsignedchar yadd)

{

   set_RW(0);

   set_RS(0);

   set_EN(0);

   set_data(yadd+0X40);

   set_EN(1);

   set_EN(0);

/*向LCDDDRAM写1BYTE数据*/

voidlcd_writedata(unsignedchar data)  

{

   set_RW(0);

   set_RS(1);

   set_EN(0);

   set_data(data);

   set_EN(1);

   set_EN(0);

}

/*LCD初始化*/ 

voidlcd_init(void)

{

   lcd_command_onoff(1);

   lcd_command_startline(0);

   lcd_clear_scr();

}

/*LCD选择屏幕1、2、3*/ 

voidlcd_setscr(unsignedchar scr)

{

   if(scr==1)

   {

     set_CS1(0);

     set_CS2(1);

     set_CS3(1);

   }

   elseif(scr==2)

  {

     set_CS1(1);

      set_CS2(0);

      set_CS3(1);

  }

  Else

 {

set_CS1(1);

         set_CS2(1);

         set_CS3(0);

  }

}

/*LCD清屏1、2、3*/ 

voidlcd_clear_scr(void)

{

   INT8Ui,j;

   for(i=0;i

  lcd_writedata(0x00);

}

   }

   for(i=0;i

  lcd_writedata(0x00);

}

   }

   for(i=0;i

  lcd_writedata(0x00);

}

   }

}

/*显示数字显示8X16点字符 */

voidlcd_write_0816(unsignedchar page, unsignedchar yadd, unsignedchar fanxiang,constunsignedchar *disp)

{

    unsignedchar i=0,j=0;

for(j=0;j

 if(fanxiang==0)

 {lcd_writedata(disp[j*8+i]);}

 else

 {lcd_writedata(~(disp[j*8+i]));}

}

     }

}

/*显示汉字,显示16X16点字符 */

voidlcd_write_1616(unsignedchar page, unsignedchar yadd, unsignedchar fanxiang,constunsignedchar *disp)

{

    unsignedchar i=0,j=0;

for(j=0;j

 if(fanxiang==0)

 {lcd_writedata(disp[j*16+i]);}

 else

 {lcd_writedata(~(disp[j*16+i]));}

}

 }

}

3.3步进电机驱动程序设计

    采用4相8拍步进电机,其原理是轮流通过电流,正转顺序是A,AB,B,BC,C,CD,D,DA。反转顺序是A,DA,D,CD,C,BC,B,AB。转速的快慢是由输出脉冲频率决定。  

步进电机代码:

/*输出脉冲驱动*/

    unsignedchar MotorCtr(void)

{

    if(stop_flag==1)//停止转动

        {

P22 =0;

P21 =0;

P20 =0;

P10 =0;

return;

   }

   

   switch(step_index)//根据驱动时序,输出一个单脉冲信号波形

  {

case0://0,(A相)

   P22 =1;

   P21 =0;

  P20 =0;

  P10 =0;

break;

case1://0、1,(AB相)

P22 =1;

   P21 =1;

  P20 =0;

  P10 =0;

break;

case2://1,(B相)

P22 =0;

   P21 =1;

  P20 =0;

  P10 =0;

break;

case3://1、2,(BC相)

P22 =0;

   P21 =1;

  P20 =1;

  P10 =0;

break;

case4://2,(C相)

P22 =0;

   P21 =0;

  P20 =1;

  P10 =0;

break;

case5://2、3,(CD相)

P22 =0;

   P21 =0;

  P20 =1;

  P10 =1;

break;

case6://3,(D相)

P22 =0;

   P21 =0;

  P20 =0;

  P10 =1;break;

case7://3、0,(DA相)

P22 =1;

   P21 =0;

  P20 =1;

  P10 =1;

}

if(turn==0)//转动方向控制,0-正转;1-反转

{

step_index++;//正转时序

if(step_index>7)

step_index=0;

}

else

{

step_index--;//反转时序

if(step_index

智能语音控制芯片的行业逻辑

语音识别控制,虽然是一个老概念,但并不代表没有投资机会。如果真的能够实现本地化的语音识别,人机交互体验好,那将快速推动海量的轻量化设备升级。语音的人工智能,才算是真正实现全覆盖。

读完这篇文章,欢迎对“轻量化”语音芯片项目感兴趣的投资人,微信联系我riseen。

最近因为项目原因,深度剖析了一下智能语音芯片这个行业。当然,因为主要应用领域在智能家居,而自己硕士毕业设计就是跟智能家居相关,所以对这个领域也有一定的话语权。

在推项目过程中,确实也发现,大部分投资人对于智能语音控制芯片这个方向,有着很大的认知偏差。但我一直认为,如果存在普遍的认知偏差,那背后往往隐藏着超额收益的投资机会。

这也是今天写这篇文章的核心目的。

下面针对目前行业内大部分人的观点,逐一做解析:

为什么VC普遍对智能语音不感冒了?

背后很现实的原因,其实归根结底是语音智能已经不是一个新概念了。而追逐新鲜事物、新奇概念,恰恰是VC机构挖掘项目的核心驱动力。

目前大家对于智能语音的认知,大部分还停留在智能音箱、智能客服、在线内容交互等方面,这些市场确实基本已经接近饱和,而且竞争白热化。从这个角度看,智能语音确实不是一个最有吸引力的市场。

正是因为如此,大部分人忽略了智能语音在人机交互层面更为广阔的应用。

智能语音控制在家电领域饱和了吗?

完全没有,我相信看到这篇文章的朋友们,大部分家里都没有相关的智能控制设备,甚至没有沉浸式体验过语音控制。

虽然各种围绕智能音箱的智能家居生态、各种全屋智能的解决方案,各种项目,各种技术路径,但是都没有真正推动智能家居的落地普及,渗透率非常低,背后的原因是什么?看完后面的讨论,大概能知道一二。

家电一定要联网、设备一定要在线么?

我一直说,智能家居联网,是一个彻头彻尾的误区。

而这个误区从我十几年前刚毕业搞智能家居那会儿,一直持续到了现在。这个误区也误导了整个智能家居的产业生态。

想想也是,家里的照明、空调、热水器、小家电,有什么联网的必要么?

“下班之前,提前用打开热水器……”这个智能家居的愿景,已经讲了几十年了,现在谁家的热水器还关电么?

“生态”是阻碍智能家居的最大障碍?

有人说,智能语音控制家电,多简单,买个小X音箱,再配上小X生态产品,不就齐活了么?

这不还得“生态”么?

在家居、家电领域,绝无可能搞生态,正是因为toC,所以就存在不同的品牌认知度,不同的拳头产品,见过谁家清一色的小X产品么?这得发烧到多少度啊。

这个观点我有着切身的体会,因为我参与过“闪联”生态,有过切身感受。不管白电黑电厂商,大家品类齐全,谁都不服谁,想要把七国八制的厂商统一起来,受你制约?一个小破系统而已,我自己又不是搞不定,拜拜了您嫩。

所以个体厂商的智能化、家电单品的智能化,是目前大势所趋。

语音控制和遥控器相比,是不是鸡肋?

这是一个比较有意思的话题,说实话,属于用户个体感知层面,不好用明确的“是”和“否”来回答,如果细究下去,只能面红耳赤、脖子粗,陷入无休止的争论中。

但至少从我个人角度,以前也觉得语音是可有可无的点缀,但自从给空调和台灯装上了语音控制插座,我们家一个夏天就没再用过遥控器。

其实家庭环境中,是最适合用语音的场景。

下班推门回家,“小白小白,我回家了……”马上灯光调入温馨状态、窗帘关闭……

这是感情植入的人机交互过程。

为什么会感觉智能语音控制家电不好用?

因为之前的技术实现不了。

原来实现语音控制家电的,有两条主要技术路径,一种是在线的,一种是传统离线的。

所谓在线语音,就是互联网模式,通过音箱采集用户语音,上传到互联网云端,进行大算力语音处理,将指令再传给家电厂商的云,或者返回到音箱进行控制……所以你直观感受一下,要实现一个简单的控制指令,信息可能要漫游大半个中国,能好用么?

传统离线语音,简单的语音算法,跑在MCU或者通用DSP上,虽然价格低廉,但识别率低,用户体验差,一般用在各种山寨小家电领域、玩具控制领域等。反正有这个功能,喊一遍不行再喊一遍,这也是给人造成了语音控制不好用的直觉。

离线语音控制,才是未来的海量市场

我们看三大智能音箱阿里、百度和小米,已经销售疲软,说明这个行业已经进入了饱和状态。

但是以智能音箱为代表的语音控制,在智能家居领域,代表的却是不到10%的市场和应用,而剩下的家电品类,照明、空调、小家电等等,却是一个海量市场,而且是一个空白的市场。

当然了,离线的语音控制和智能音箱并不冲突,当需要互联网内容交互的时候,必须要联网,“我要点一首歌”,“我要搜索一下”,但能本地化的,尽量本地化,这样才能让智能家居更实用,更隐私。

等一下,可能有人要问,像照明、空调、小家电,这些轻量化设备,有语音控制的必要么?请看下一个问题:

智能语音控制在轻量化设备中有必要么?

非常有。

如果说控制灯光、空调、窗帘等,只是体现了人机交互的便利性,不用到处找遥控器,那么看下面这个案例:

 

按照目前家电厂商的智能化推进模式,估计不久的将来,电饭煲、空气炸锅、咖啡机、电磁炉上的控制面板,就会越来越大,所有小家电估计都会变成大头娃娃。

但是所有这些功能整合到一起,也不过是一句语音控制的事儿,一颗小芯片,能够容纳上千条控制指令:

“小白小白,烤鸡翅模式”,“给我来一杯卡布奇诺”,“火锅温度降低一点儿”……

家电行业疲软,智能化进程更受影响?

首先家电智能化,或者语音控制,这是一个空白市场,从0起量。家电行业的整体疲软下行,并不直接影响一个新兴市场的崛起。

其次,家电行业越疲软,家电厂商之间“卷”的越厉害,寻求差异化竞争,是他们在卷的状态下唯一出路,而智能语音家电,是他们争相宣传的功能亮点。

离线语音控制芯片商业化进展如何?

这个领域主要是芯片,而且只有具备芯算一体的公司才有可能突破,国内像探境科技、启英泰伦、知存、聆思、深聪等,都有相应的产品推出,而且部分厂商的产品都已经在家电厂商的产品中规模化落地。可以说,2022年将是真正的智能语音家电的元年。

作者简介:步日欣

创道咨询创始人,北京邮电大学创业导师、经管学院特聘导师、天津市集成电路行业协会顾问。电子工程本科、计算机硕士学位,具有证券从业资格、基金从业资格、通过CFALII考试,先后就职于亚信咨询、中科院赛新资本、东旭金控集团等,拥有IT研发、咨询、投融资十五年以上经验,关注投资领域为半导体、物联网、信创、智能制造、云计算、大数据等。

哪些智能家电是可以进行语音控制的吗

(文章来源:百家号)    近年来智能家居产业的发展面临着诸多挑战和新的机遇,人工智能技术、物联网技术、语音智能控制技术和边缘计算机技术正从中蓬勃发展,它将为众多智能家电进入千家万户提供强有力的后盾,注入新的力量,家用电器的语音智能控制开始流行,不再需要使用遥控器,“呼喊”它就会听,这样的电器你愿意接受吗?不用说,小编是安利家居生活中必不可少的四大家电,它真正实现了强调互动、解放双手的舒适体验。

语音智能控制空调,现在是九月,这是一个充满激情和激情的时刻,吹空调、喝啤酒、吃炸鸡、看比赛,无疑是夏天最惬意的事情,然而遥控器就像一个女孩的发圈,经常玩失踪,在热腾腾的房间里找不到遥控器的惊慌,空调冷冷的半夜醒来很不愿意开灯找遥控器,洗手后一定要擦水按遥控器的麻烦,相信大家都经历过,智能语音空调内置灵敏的语音系统,可以快速的语音智能控制,只要说“打开空调,TA会听到声音并进入启动状态;感觉室内热,只需”空调调到23度,室温突然变得合适;如果你想调整风向,说“打开风上下扫荡”就可以了,声控命令能提供准确的反馈,操作简单方便,给炎炎夏日的身心带来清新舒适。

语音智能控制电视,从上世纪八九十年代的黑白电视到现代智能电视,我们可以看到电视在不断更新换代,除了在形式和质量上发生翻天覆地的变化外,其功能和内容也更加丰富,目前电视的语音智能控制功能更多的是起到“遥控”的替代作用,到处都是遥控器,遥控器坏了,遥控器没电了,真烦人,那么语音智能控制功能实用吗?

不可否认,根据技术发展水平,未来的电视甚至不会配备遥控器,随着技术的不断进步,智能电视的智能语音控制功能得以实现,语音搜索能力越来越强,如支持多种对话,而智能语音问答能力也越来越强,它可以查询天气建议、设置时间提醒、语音在线预订等,从而简化家庭生活。

智能语音控制顶灯,在家庭生活中,长时间使用手机、电脑等电子屏幕会刺激眼睛,光学污染甚至会损害眼睛的健康,其实,日常用光的影响是不容忽视的,太亮的光线会刺激视网膜;太暗的光线颜色会扭曲,眼睛总是处于高压状态,是时候注意一下眼睛的感觉了,智能吊灯有三种照明效果模式,它可以自由调节光线和颜色,根据实际应用环境,可以找到最适合的灯具,但如果你打开灯,通过开关或遥控器调节灯的亮度,科技感就太低了,语音智能技术,“帮我开灯”和“帮我调节暖灯光效果”可以轻松达到理想状态。

语音智能控制烟雾机,每天准备三餐时,厨师经常会碰到汤锅左侧“咕噜”地沸腾,而右侧的油炸也会冒烟,这时,不仅煮汤锅,还被油烟呛得泪流满面,怎么一个“乱”字?这时,我真希望自己能有一只手来调节油烟机的风量,让两只手都能全身心投入到烹饪过程中,手忙脚乱?它不存在!基于这个用户的痛点,华帝推出了天井MAX系列i11123/i11124油烟机产品,搭载WiFi互联语音智能控制交互系统,操作方便,只需要动动口就可以了。

用户只需对天镜MAX系列i11123/i11124油烟机的产品进行说明,即可自动完成相应的操作,值得一提的是,这款油烟机具有瞬间闪吸功能,如果想在家里盲目烹调炒菜,只需说一声“打开炒菜模式”,立刻唤醒21米高的吸力,厨房空气自然清新,油烟机充满了未来科技感,更符合消费者的喜好,开启厨房体验新时代,原来的智能家居系统,大多局限于开关或触摸屏点控制,随着语音智能控制功能的应用,用户的双手得到了完全的解放,它进一步增强了家庭生活的便利性、互动性和娱乐性,展示了家庭生活中独特的情感互动,它就像一个熟悉你的家庭成员,通过聊天可以很容易地调整灯光、家用电器和油烟机的状态。

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