空调器用空气温湿度传感器的接线检测方法和装置与流程

文档序号:11227476阅读:1057来源:国知局

本发明涉及空调器技术领域,具体地涉及一种空调器用空气温湿度传感器的接线检测方法和接线检测装置,进一步,本发明还涉及一种用于执行该接线检测方法的机器可读存储介质。



背景技术:

空调器中的热交换器具有回风管和送风管,外部空气由回风管进入热交换器在热交换器中进行热交换后由送风管排出。以家用空调中的制冷器为例,室内高温空气由回风管进入制冷器后在制冷器内放热制冷后变为低温空气,再由送风管排放到室内从而起到降低室内温度的作用。

对于一些对空气质量要求较高的场所,还需要空调器控制空气的湿度;精密机房空调设备为了满足其需求,其内部安装了检测空气湿度的传感器,通过检测空气的湿度来控制空调设备本身的除湿能力;为了实现对空气湿度的控制,一般在回风管处安装回风温湿度传感器,在送风管处安装送风温湿度传感器。本申请文件的发明人在研究中发现,由于两个传感器相同,在空调器生产时常出现接线错误,导致空调设备在实际使用时不能够准确控制空气湿度。



技术实现要素:

本发明实施例的目的是提供一种能够提高空调器对空气湿度控制的准确性的技术方案。

为了实现上述目的,本发明实施例第一方面提供一种空调器用空气温湿度传感器的接线检测方法,所述空气温湿度传感器包括回风温湿度传感器和送风温湿度传感器,所述方法包括:

接收所述空调器未开机运行时所述回风温湿度传感器的回风测量值sh和所述送风温湿度传感器的送风测量值ss;

比较所述回风测量值sh和所述送风测量值ss;

在所述回风测量值sh和所述送风测量值ss的比较结果符合接线错误设置条件下输出接线错误报警信号。

优选地,所述接线错误设置条件包括:

在所述回风测量值sh和/或所述送风测量值ss为空值,或所述回风测量值sh和所述送风测量值ss的差值的绝对值大于或等于设定值f时,输出接线错误报警信号。

优选地,所述方法还包括:

在所述回风测量值sh和所述送风测量值ss的差值的绝对值小于设定值f时,启动所述空调器开机运行设定时间t;

比较所述空调器开机运行设定时间t后所述回风温湿度传感器的回风测量值sht和所述送风温湿度传感器的送风测量值sst;

在所述回风测量值sht和所述送风测量值sst的比较结果符合接线错误设定条件下输出接线错误报警信号。

优选地,所述启动所述空调器开机运行设定时间t包括:启动所述空调器以制冷模式开机运行设定时间t。

优选地,所述接线错误设定条件包括:

在所述回风测量值sht和所述送风测量值sst的差值小于或等于设定值d时,输出接线错误报警信号。

优选地,所述方法还包括:

在所述回风测量值sht和所述送风测量值sst的差值大于设定值d时,停止接线检测。

优选地,所述回风测量值sh包括回风温度测量值th和/或回风湿度测量值hh;所述送风测量值ss包括送风温度测量值ts和/或送风湿度测量值hs;所述回风测量值sht包括回风温度测量值tht和/或回风湿度测量值hht;所述送风测量值sst包括送风温度测量值tst和/或送风湿度测量值hst;所述设定值f包括温度设定值ft和/或湿度设定值fh;所述设定值d包括温度设定值dt和/或湿度设定值dh。

优选地,所述设定时间t的取值范围为5min-10min;所述温度设定值ft的取值范围是0℃~+1℃,所述湿度设定值fh的取值范围是0-1%;所述温度设定值dt的取值范围是5℃~15℃,所述湿度设定值dh的取值范围是20%~60%。

本发明实施例第二方面提供一种空调器用空气温湿度传感器的接线检测装置,所述空气温湿度传感器包括回风温湿度传感器和送风温湿度传感器,所述接线检测装置包括:

接收模块,接收所述空调器未开机运行时所述回风温湿度传感器的回风测量值sh和所述送风温湿度传感器的送风测量值ss;

比较模块,比较所述回风测量值sh和所述送风测量值ss;

输出模块,在所述回风测量值sh和所述送风测量值ss的比较结果符合接线错误设置条件下输出接线错误报警信号。

优选地,所述输出模块在所述回风测量值sh和/或所述送风测量值ss为空值,或所述回风测量值sh和所述送风测量值ss的差值的绝对值大于或等于设定值f时,输出接线错误报警信号。

优选地,所述装置还包括:

启动模块,在所述回风测量值sh和所述送风测量值ss的差值的绝对值小于设定值f时,启动所述空调器开机运行设定时间t;

所述比较模块,比较所述空调器开机运行设定时间t后所述回风温湿度传感器的回风测量值sht和所述送风温湿度传感器的送风测量值sst;

所述输出模块,在所述回风测量值sht和所述送风测量值sst的比较结果符合接线错误设定条件下输出接线错误报警信号。

优选地,所述启动所述空调器开机运行设定时间t包括:启动所述空调器以制冷模式开机运行设定时间t。

优选地,所述输出模块在所述回风测量值sht和所述送风测量值sst的差值小于或等于设定值d时,输出接线错误报警信号。

优选地,所述装置还包括:

停止模块,在所述回风测量值sht和所述送风测量值sst的差值大于设定值d时,停止接线检测。

优选地,所述回风测量值sh包括回风温度测量值th和/或回风湿度测量值hh;所述送风测量值ss包括送风温度测量值ts和/或送风湿度测量值hs;所述回风测量值sht包括回风温度测量值tht和/或回风湿度测量值hht;所述送风测量值sst包括送风温度测量值tst和/或送风湿度测量值hst;所述设定值f包括温度设定值ft和/或湿度设定值fh;所述设定值d包括温度设定值dt和/或湿度设定值dh。

优选地,所述设定时间t的取值范围为5min-10min;所述温度设定值ft的取值范围是0℃~+1℃,所述湿度设定值fh的取值范围是0-1%;所述温度设定值dt的取值范围是5℃~15℃,所述湿度设定值dh的取值范围是20%~60%。

本发明实施例第三方面提供一种机器可读存储介质,该机器可读存储介质上存储有指令,该指令用于使得机器执行根据本发明实施例第一方面所述的空调器用空气温湿度传感器的接线检测方法。

本发明提供的技术方案具有如下有益效果:

本发明提供的空调器用空气温湿度传感器的接线检测方法和装置通过接收并比较空调器未开机运行时,回风温湿度传感器的回风测量值sh和送风温湿度传感器的送风测量值ss来对回风温湿度传感器和送风温湿度传感器的接线进行检测,通过比较两个温湿度传感器的测量值可以获知这两个温湿度传感器是否出现接线错误,从而有助于提高空调器对空气湿度控制的准确性。

本发明实施例的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

附图说明

附图是用来提供对本发明实施例的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本发明实施例,但并不构成对本发明实施例的限制。在附图中:

图1是本发明实施例提供的空调器用空气温湿度传感器的接线检测方法流程图。

具体实施方式

以下结合附图对本发明实施例的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明实施例,并不用于限制本发明实施例。

请参阅图1,本发明实施例第一方面提供一种空调器用空气温湿度传感器的接线检测方法,所述空气温湿度传感器包括回风温湿度传感器和送风温湿度传感器。其中,回风温湿度传感器用于检测空调器中换热器(以下以换热器为制冷器为例进行说明)的回风管内空气的温度和湿度,送风温湿度传感器用于检测空调器中制冷器的送风管内空气的温度和湿度;为了避免所述回风温湿度传感器和所述送风温湿度传感器出线接线错误,以提高空调器对空气湿度控制的准确性。本发明实施例提供的方法包括:

接收所述空调器未开机运行时所述回风温湿度传感器的回风测量值sh和所述送风温湿度传感器的送风测量值ss;

比较所述回风测量值sh和所述送风测量值ss;

在所述回风测量值sh和所述送风测量值ss的比较结果符合接线错误设置条件下输出接线错误报警信号。

需要说明的是,为了提供所述回风温湿度传感器和所述送风温湿度传感器的工作电源,在接收回风测量值sh和送风测量值ss之前,需要接通空调器的电源,但空调器不开机运行。

另外,由于空调器不开机运行时,制冷器回风管内空气的温度和湿度与送风管内空气的温度和湿度对应相等,均与外部环境中空气的温度和湿度相同。在回风温湿度传感器和送风温湿度传感器未出现接线错误的情况下,二者的测量值大致对应相等。否则,较大可能是回风温湿度传感器和/或送风温湿度传感器出现接线错误。此时输出接线错误报警信号,提醒作业人员对回风温湿度传感器和送风温湿度传感器的接线进行检测。

本发明实施例提供的空调器用空气温湿度传感器的接线检测方法通过接收并比较空调器未开机运行时,回风温湿度传感器的回风测量值sh和送风温湿度传感器的送风测量值ss来对回风温湿度传感器和送风温湿度传感器的接线进行检测,通过比较两个温湿度传感器的测量值可以获知这两个温湿度传感器是否出现接线错误,从而使得空调器能够更加准确地控制空气湿度。

在回风温湿度传感器和/或送风温湿度传感器出现接线错误时,比较典型的是接收到回风温湿度传感器的回风测量值sh和送风温湿度传感器的送风测量值ss之间的偏差过大,即所述回风测量值sh和所述送风测量值ss的差值的绝对值大于或等于设定值f时;或者说根本未接收到回风温湿度传感器和送风温湿度传感器的测量值,即接收到的回风测量值sh和/或所述送风测量值ss为空值;上述两种情况中的任意一种出现时,均能够说明出回风温湿度传感器和/或送风温湿度传感器可能出现接线错误,此时,输出接线错误报警信号,提醒作业人员对回风温湿度传感器和送风温湿度传感器的接线进行检测。

尽管上述通过比较空调器未开机运行时的回风测量值sh和送风测量值ss能够在一定程度上检测出回风温湿度传感器和送风温湿度传感器是否出现接线错误。然而,即使接收到的回风测量值sh和送风测量值ss的结果大致相等,也就是回风测量值sh和送风测量值ss的差值的绝对值小于设定值f,也不能够完全排除两个温湿度传感器没有接错的可能。例如,错将回风温湿度传感器和送风温湿度传感器接反时,仍然可以接收到两个温湿度传感器的测量值,并且两个测量值基本一致。因此,为了使得接线检测结果更加准确可靠,本发明实施例提供的方法还包括:

在接收到回风测量值sh和送风测量值ss的差值的绝对值小于设定值f时,启动空调器开机运行设定时间t;

比较所述空调器开机运行设定时间t后所述回风温湿度传感器的回风测量值sht和所述送风温湿度传感器的送风测量值sst;

在所述回风测量值sht和所述送风测量值sst的比较结果符合接线错误设定条件下输出接线错误报警信号。

具体地,空调器开机运行设定时间t后,空气由制冷器的回风管进入,在制冷器内放热后由送风管排出,空气中的水蒸汽放热后冷凝,空气湿度降低。因此,在经过制冷器制冷后,送风管内的空气温度和湿度相较于回风管内的空气温度和湿度均会降低,从而,在正确接线的情况下,回风温湿度传感器的回风测量值sht将对应高于送风温湿度传感器的送风测量值sst。通过比较回风测量值sht和送风测量值sst可以获知回风温湿度传感器和送风温湿度传感器是否出现接线错误。

空调器运行模式不同时,回风温湿度传感器的回风测量值sht和送风温湿度传感器的送风测量值sst也不同。例如,在空调器运行于制热模式时,回风温湿度传感器的回风测量值sht将对应低于送风温湿度传感器的送风测量值sst。而在空调器运行于制冷模式时,回风温湿度传感器的回风测量值sht将对应高于送风温湿度传感器的送风测量值sst。

优选地,本发明实施例中,启动空调器开机运行设定时间t包括:启动所述空调器以制冷模式开机运行设定时间t。

在空调器以制冷模式开机运行设定时间t后,其回风温湿度传感器的回风测量值sht和送风温湿度传感器的送风测量值sst已经趋于稳定,便于进行数据对比,且回风测量值sht稳定地高于送风测量值sst。

在空调器运行于制冷模式时,所述接线错误设定条件包括:在所述回风测量值sht和所述送风测量值sst的差值sht-sst小于或等于设定值d时,输出接线错误报警信号,并使空调器停止运行,以便于作业人员进行接线检查。

进一步,在所述回风测量值sht和所述送风测量值sst的差值大于设定值d时,说明回风温湿度传感器和送风温湿度传感器接线正确,此时,停止接线检测。

如前所述,所述回风温湿度传感器和所述送风温湿度传感器既可以测量空气温度值也可以测量空气湿度值。因此,在进行接线检测时,可以采用温度值和湿度值中的任意一者作为参考数值,或者更优选地,将温度值和湿度值同时作为参考数值。也就是,所述回风测量值sh包括回风温度测量值th和/或回风湿度测量值hh;所述送风测量值ss包括送风温度测量值ts和/或送风湿度测量值hs;所述回风测量值sht包括回风温度测量值tht和/或回风湿度测量值hht;所述送风测量值sst包括送风温度测量值tst和/或送风湿度测量值hst;对应地,所述设定值f包括温度设定值ft和/或湿度设定值fh;所述设定值d包括温度设定值dt和/或湿度设定值dh。

在进行空调器未开机运行时的数据比较时,将回风温度测量值th和送风温度测量值ts的差值的绝对值与温度设定值ft进行比较,在回风温度测量值th和送风温度测量值ts的差值的绝对值大于或等于温度设定值ft时,输出接线错误报警信号。或者,将回风湿度测量值hh和送风湿度测量值hs的差值的绝对值与湿度设定值fh进行比较,在回风湿度测量值hh和送风湿度测量值hs的差值的绝对值大于或等于湿度设定值fh时,输出接线错误报警信号。或者,即将回风温度测量值th和送风温度测量值ts的差值的绝对值与温度设定值ft进行比较,又将回风湿度测量值hh和送风湿度测量值hs的差值的绝对值与湿度设定值fh进行比较,上述两种比较,任意一者的数据偏差过大时,输出接线错误报警信号。

在进行空调器开机运行设定时间t后的数据比较时,将回风温度测量值tht和送风温度测量值tst的差值的绝对值与温度设定值dt进行比较,在回风温度测量值tht和送风温度测量值tst的差值的绝对值小于或等于温度设定值dt时,输出接线错误报警信号。或者,将回风湿度测量值hht和送风湿度测量值hst的差值的绝对值与湿度设定值dh进行比较,在回风湿度测量值hht和送风湿度测量值hst的差值的绝对值小于或等于湿度设定值dh时,输出接线错误报警信号。或者,即将回风温度测量值tht和送风温度测量值tst的差值的绝对值与温度设定值dt进行比较,又将回风湿度测量值hht和送风湿度测量值hst的差值的绝对值与湿度设定值dh进行比较,上述两种比较,任意一者的比较结果满足上述输出接线错误报警信号的条件时,输出接线错误报警信号。

为了采集到稳定的数据,以便于数据对比,优选在空调器稳定运行后,采集制冷器回风管内的空气温湿度和送风管内的空气温湿度,通常空调器在运行5min-10min后,其制冷器回风管和送风管的空气温湿度已经相对稳定,因此,所述设定时间t优选为5min-10min。

综合考虑温湿度传感器的测量误差,所述温度设定值ft的取值范围是0℃~+1℃,所述湿度设定值fh的取值范围是0-1%。

温度设定值dt和湿度设定值dh的取值与空调器的具体运行情况相关,本发明实施例中,控制空调器以制冷模式运行时,其送风管内的空气温度比回风管内的空气温度低5℃~15℃,相应地,送风管内的空气湿度比回风管内的空气湿度低20%~60%,其中,所述湿度为相对湿度。因此,所述温度设定值dt的取值范围大概为5℃~15℃,所述湿度设定值dh的取值范围大概为20%~60%。具体取值根据空调器的运行情况设定。

本发明实施例第二方面提供一种空调器用空气温湿度传感器的接线检测装置,所述空气温湿度传感器包括回风温湿度传感器和送风温湿度传感器,其中,回风温湿度传感器用于检测空调器中换热器(以下以换热器为制冷器为例进行说明)的回风管内空气的温度和湿度,送风温湿度传感器用于检测空调器中制冷器的送风管内空气的温度和湿度;为了避免所述回风温湿度传感器和所述送风温湿度传感器出线接线错误,本发明实施例提供的装置包括:

接收模块,接收所述空调器未开机运行时所述回风温湿度传感器的回风测量值sh和所述送风温湿度传感器的送风测量值ss;

比较模块,比较所述回风测量值sh和所述送风测量值ss;

输出模块,在所述回风测量值sh和所述送风测量值ss的比较结果符合接线错误设置条件下输出接线错误报警信号。

需要说明的是,为了提供所述回风温湿度传感器和所述送风温湿度传感器的工作电源,在接收回风测量值sh和送风测量值ss之前,需要接通空调器的电源,但空调器不开机运行。

另外,由于空调器不开机运行时,制冷器回风管内空气的温度和湿度与送风管内空气的温度和湿度对应相等,均与外部环境中空气的温度和湿度相同。在回风温湿度传感器和送风温湿度传感器未出现接线错误的情况下,二者的测量值大致对应相等。否则,较大可能是回风温湿度传感器和/或送风温湿度传感器出现接线错误。此时输出模块输出接线错误报警信号,提醒作业人员对回风温湿度传感器和送风温湿度传感器的接线进行检测。

本发明提供的空调器用空气温湿度传感器的接线检测装置通过接收并比较空调器未开机运行时,回风温湿度传感器的回风测量值sh和送风温湿度传感器的送风测量值ss来对回风温湿度传感器和送风温湿度传感器的接线进行检测,通过比较两个温湿度传感器的测量值可以获知这两个温湿度传感器是否出现接线错误,从而有助于提高空调器对湿度控制的准确性。

在回风温湿度传感器和/或送风温湿度传感器出现接线错误时,比较典型的是接收到回风温湿度传感器的回风测量值sh和送风温湿度传感器的送风测量值ss之间的偏差过大,即所述回风测量值sh和所述送风测量值ss的差值的绝对值大于或等于设定值f时;或者说根本未接收到回风温湿度传感器和送风温湿度传感器的测量值,即接收到的回风测量值sh和/或所述送风测量值ss为空值;上述两种情况中的任意一种出现时,均能够说明出回风温湿度传感器和/或送风温湿度传感器可能出现接线错误,此时,输出模块输出接线错误报警信号,提醒作业人员对回风温湿度传感器和送风温湿度传感器的接线进行检测。

尽管上述通过比较空调器未开机运行时的回风测量值sh和送风测量值ss能够在一定程度上检测出回风温湿度传感器和送风温湿度传感器是否出现接线错误。然而,即使接收到的回风测量值sh和送风测量值ss的结果大致相等,也就是回风测量值sh和送风测量值ss的差值的绝对值小于设定值f,也不能够完全排除两个温湿度传感器没有接错的可能。例如,错将回风温湿度传感器和送风温湿度传感器接反时,仍然可以接收到两个温湿度传感器的测量值,并且两个测量值基本一致。因此,为了使得接线检测结果更加准确可靠,本发明实施例提供的装置还包括:

启动模块,在所述回风测量值sh和所述送风测量值ss的差值的绝对值小于设定值f时,启动所述空调器开机运行设定时间t;

所述比较模块,比较所述空调器开机运行设定时间t后所述回风温湿度传感器的回风测量值sht和所述送风温湿度传感器的送风测量值sst;

所述输出模块,在所述回风测量值sht和所述送风测量值sst的比较结果符合接线错误设定条件下输出接线错误报警信号。

具体地,空调器开机运行设定时间t后,空气由制冷器的回风管进入,在制冷器内放热后由送风管排出,空气中的水蒸汽放热后冷凝,空气湿度降低。因此,在经过制冷器制冷后,送风管内的空气温度和湿度相较于回风管内的空气温度和湿度均会降低,从而,在正确接线的情况下,回风温湿度传感器的回风测量值sht将对应高于送风温湿度传感器的送风测量值sst。通过比较回风测量值sht和送风测量值sst可以获知回风温湿度传感器和送风温湿度传感器是否出现接线错误。

空调器运行模式不同时,回风温湿度传感器的回风测量值sht和送风温湿度传感器的送风测量值sst也不同。例如,在空调器运行于制热模式时,回风温湿度传感器的回风测量值sht将对应低于送风温湿度传感器的送风测量值sst。而在空调器运行于制冷模式时,回风温湿度传感器的回风测量值sht将对应高于送风温湿度传感器的送风测量值sst。

优选地,本发明实施例中,启动空调器开机运行设定时间t包括:启动所述空调器以制冷模式开机运行设定时间t。

在空调器以制冷模式开机运行设定时间t后,其回风温湿度传感器的回风测量值sht和送风温湿度传感器的送风测量值sst已经趋于稳定,便于进行数据对比,且回风测量值sht稳定地高于送风测量值sst。

在空调器运行于制冷模式时,所述输出模块在所述回风测量值sht和所述送风测量值sst的差值sht-sst小于或等于设定值d时,输出接线错误报警信号,并使空调器停止运行,以便于作业人员进行接线检查。

进一步,本发明实施例提供的接线检测装置还具有停止模块,在所述回风测量值sht和所述送风测量值sst的差值大于设定值d时,说明回风温湿度传感器和送风温湿度传感器接线正确,此时,停止模块停止接线检测。

如前所述,所述回风温湿度传感器和所述送风温湿度传感器既可以测量空气温度值也可以测量空气湿度值。因此,在进行接线检测时,可以采用温度值和湿度值中的任意一者作为参考数值,或者更优选地,将温度值和湿度值同时作为参考数值。也就是,所述回风测量值sh包括回风温度测量值th和/或回风湿度测量值hh;所述送风测量值ss包括送风温度测量值ts和/或送风湿度测量值hs;所述回风测量值sht包括回风温度测量值tht和/或回风湿度测量值hht;所述送风测量值sst包括送风温度测量值tst和/或送风湿度测量值hst;对应地,所述设定值f包括温度设定值ft和/或湿度设定值fh;所述设定值d包括温度设定值dt和/或湿度设定值dh。

在进行空调器未开机运行时的数据比较时,将回风温度测量值th和送风温度测量值ts的差值的绝对值与温度设定值ft进行比较,在回风温度测量值th和送风温度测量值ts的差值的绝对值大于或等于温度设定值ft时,输出接线错误报警信号。或者,将回风湿度测量值hh和送风湿度测量值hs的差值的绝对值与湿度设定值fh进行比较,在回风湿度测量值hh和送风湿度测量值hs的差值的绝对值大于或等于湿度设定值fh时,输出接线错误报警信号。或者,即将回风温度测量值th和送风温度测量值ts的差值的绝对值与温度设定值ft进行比较,又将回风湿度测量值hh和送风湿度测量值hs的差值的绝对值与湿度设定值fh进行比较,上述两种比较,任意一者的数据偏差过大时,输出接线错误报警信号。

在进行空调器开机运行设定时间t后的数据比较时,将回风温度测量值tht和送风温度测量值tst的差值的绝对值与温度设定值dt进行比较,在回风温度测量值tht和送风温度测量值tst的差值的绝对值小于或等于温度设定值dt时,输出接线错误报警信号。或者,将回风湿度测量值hht和送风湿度测量值hst的差值的绝对值与湿度设定值dh进行比较,在回风湿度测量值hht和送风湿度测量值hst的差值的绝对值小于或等于湿度设定值dh时,输出接线错误报警信号。或者,即将回风温度测量值tht和送风温度测量值tst的差值的绝对值与温度设定值dt进行比较,又将回风湿度测量值hht和送风湿度测量值hst的差值的绝对值与湿度设定值dh进行比较,上述两种比较,任意一者的比较结果满足上述输出接线错误报警信号的条件时,输出接线错误报警信号。

为了采集到稳定的数据,以便于数据对比,优选在空调器稳定运行后,采集制冷器回风管内的空气温湿度和送风管内的空气温湿度,通常空调器在运行5min-10min后,其制冷器回风管和送风管的空气温湿度已经相对稳定,因此,所述设定时间t优选为5min-10min。

综合考虑温湿度传感器的测量误差,所述温度设定值ft的取值范围是0℃~+1℃,所述湿度设定值fh的取值范围是0-1%。

温度设定值dt和湿度设定值dh的取值与空调器的具体运行情况相关,本发明实施例中,控制空调器以制冷模式运行时,其送风管内的空气温度比回风管内的空气温度低5℃~15℃,相应地,送风管内的空气湿度比回风管内的空气湿度低20%~60%,其中,所述湿度为相对湿度。因此,所述温度设定值dt的取值范围大概为5℃~15℃,所述湿度设定值dh的取值范围大概为20%~60%。具体取值根据空调器的运行情况设定。

以上结合附图详细描述了本发明例的可选实施方式,但是,本发明实施例并不限于上述实施方式中的具体细节,在本发明实施例的技术构思范围内,可以对本发明实施例的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本发明实施例的保护范围。

另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合。为了避免不必要的重复,本发明实施例对各种可能的组合方式不再另行说明。

本领域技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一个(可以是单片机,芯片等)或处理器(processor)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:u盘、移动硬盘、只读存储器(rom,read-onlymemory)、随机存取存储器(ram,randomaccessmemory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

此外,本发明实施例的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本发明实施例的思想,其同样应当视为本发明实施例所公开的内容。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1