空调器的控制方法、装置及具有其的空调器与流程

文档序号:17357499发布日期:2019-04-09 21:49阅读:156来源:国知局
空调器的控制方法、装置及具有其的空调器与流程

本申请涉及空调技术领域,特别涉及一种空调器的控制方法、装置及具有其的空调器。



背景技术:

目前,空调器大多具有环境检测器件,如具有新风功能的空调器需要检测室内pm2.5浓度,则空调器具有pm2.5传感器,以在系统上电之后,pm2.5传感器与主控制器进行通信,使得主控器可以时刻获取当前室内pm2.5浓度,进而控制空调器运行对应功能。

其中,环境检测器件都是有一定寿命的,如pm2.5传感器内部有一个小风扇,一旦开启pm2.5检测的时候,那么风扇会开启运行,但是,风扇的寿命有限,如风扇开启最多工作3万个小时。因此,不能在空调器的任何状态下都开启pm2.5传感器运行,而是需要在真正使用到pm2.5的浓度值时,开启pm2.5传感器才进行检测。然而,相关技术中只要空调器运行,则控制环境检测器件工作,导致降低器件的使用寿命,进而影响空调器的可靠性和实用性,降低用户使用体验,亟待改进。



技术实现要素:

本申请实施例通过提供一种空调器的控制方法、装置及具有其的空调器,解决了现有技术中在空调器的任何状态下都开启环境检测器件检测导致降低器件的使用寿命的问题,有效提升器件的使用寿命,提高空调器的可靠性和实用性,提升用户使用体验。

为了实现上述目的,本申请提供了一种空调器的控制方法,包括以下步骤:检测空调器的当前运行状态;根据所述当前运行状态匹配所述空调器的环境检测器件的工作方式;根据所述工作方式控制所述环境检测器件工作,以检测当前室内环境。

另外,根据本申请上述实施例的空调器的控制方法还可以具有如下附加的技术特征:

根据本申请的一个实施例,其中,如果所述当前运行状态为背光点亮状态,则所述工作方式为持续运行;如果所述当前运行状态为净化或者新风开启状态,则所述工作方式为在第一预设时间段以第一预定占空比运行,且在其他时间段以第二预定占空比运行;如果所述当前运行状态为空调或加湿开启状态,则所述工作方式为在第二预设时间段以第三预定占空比运行,且在其他时间段以第四预定占空比运行;如果所述当前运行状态为其他预设状态,则所述工作方式为在第三预设时间段以第五预定占空比运行,且在其他时间段以第六预定占空比运行。

根据本申请的一个实施例,在根据所述工作方式控制所述环境检测器件工作之前,还包括:判断是否收到时间信号;如果未收到所述时间信号,则在所述净化或者新风开启状态时以第七预定占空比运行,在所述空调或加湿开启状态时以第八预定占空比运行,在所述其他预设状态时以第九预定占空比运行。

根据本申请的一个实施例,所述根据所述工作方式控制所述环境检测器件工作,包括:检测所述环境检测器件的开机时间;在所述开机时间大于预设阈值后,控制所述环境检测器件工作。

为了实现上述目的,本申请提供了一种空调器的控制装置,包括:检测模块,用于检测空调器的当前运行状态;匹配模块,用于根据所述当前运行状态匹配所述空调器的环境检测器件的工作方式;控制模块,用于根据所述工作方式控制所述环境检测器件工作,以检测当前室内环境。

另外,根据本申请上述实施例的空调器的控制装置还可以具有如下附加的技术特征:

根据本申请的一个实施例,其中,当所述当前运行状态为背光点亮状态时,所述工作方式为持续运行;当所述当前运行状态为净化或者新风开启状态时,所述工作方式为在第一预设时间段以第一预定占空比运行,且在其他时间段以第二预定占空比运行;当所述当前运行状态为空调或加湿开启状态时,所述工作方式为在第二预设时间段以第三预定占空比运行,且在其他时间段以第四预定占空比运行;当所述当前运行状态为其他预设状态时,所述工作方式为在第三预设时间段以第五预定占空比运行,且在其他时间段以第六预定占空比运行。

根据本申请的一个实施例,还包括:判断模块,用于判断是否收到时间信号,以当未收到所述时间信号时,在所述净化或者新风开启状态时以第七预定占空比运行,在所述空调或加湿开启状态时以第八预定占空比运行,在所述其他预设状态时以第九预定占空比运行。

为实现上述目的,本申请提出了一种空调器,其包括上述的空调器的控制装置。

为实现上述目的,本申请提出了一种电子设备,其包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序,以实现上述的空调器的控制方法。

为实现上述目的,本申请提出了一种非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行,以用于实现上述的空调器的控制方法。

本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:

1、由于本申请中,可以根据空调器的当前运行状态匹配环境检测器件的工作方式,从而根据当前运行状态以相应工作方式间歇性控制环境检测器件工作,有效提升器件的使用寿命,提高空调器的可靠性和实用性,提升用户使用体验。

2、本申请的一个实施例中,在没有收到时间信号时,根据当前运行状态以相应预备工作方式间歇性控制环境检测器件工作,提高控制的适用性,进一步确保间歇性控制的稳定运行,有效保证器件的使用寿命。

3、本申请的一个实施例中,在环境检测器件开机一定时间后,控制器件工作,以在真正使用到环境数据时,开启器件进行检测,进一步保证器件的使用寿命,提升用户体验,节约能源,降低成本。

附图说明

图1是根据本申请实施例的空调器的控制方法的流程图;

图2是根据本申请实施例的空调器的控制装置的方框示意图;

图3是根据本申请实施例的空调器的方框示意图;

图4是根据本申请实施例的电子设备的方框示意图。

具体实施方式

本申请根据空调器的当前运行状态匹配环境检测器件的工作方式,从而根据当前运行状态以相应工作方式间歇性控制环境检测器件工作,有效提升器件的使用寿命,并且在没有收到时间信号时,根据当前运行状态以相应预备工作方式间歇性控制环境检测器件工作,而且在环境检测器件开机一定时间后,控制器件工作,以在真正使用到环境数据时,开启器件进行检测,有效保证期间的使用寿命,提高空调器的可靠性和实用性,提升用户使用体验。

为了更好的理解上述技术方案,下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。

下面参照附图描述根据本申请实施例提出的空调器的控制方法、装置及具有其的空调器。

图1是本申请实施例的空调器的控制方法的流程图。如图1所示,该空调器的控制方法包括以下步骤:

步骤s1,检测空调器的当前运行状态。

具体地,本申请的以下部分将对如何间歇性控制环境检测器件工作进行详细介绍。虽然以下实施例以pm2.5传感器为例,但是本领域技术人员应当理解的是,对于任何环境检测器件都可以通过以下类似方式进行配置。

首先,空调器的运行状态可以包括背光点亮状态、净化或者新风开启状态、空调或加湿开启状态等等,本申请首先获取空调器的当前运行状态,从而可以根据当前运行状态确定如何对环境检测器件进行间歇性控制方式,下面会详细说明。需要说明的是,空调器的运行状态的检测方式可以有很多种,在此不作具体限定。

步骤s2,根据当前运行状态匹配空调器的环境检测器件的工作方式。

具体地,在确定空调器的当前运行状态之后,本申请根据当前运行状态确定空调器的环境检测器件的工作方式,从而根据匹配的工作方式对环境检测器件进行最佳的间歇性控制,从而保证在真正使用到环境数据时,开启环境检测器件进行检测,有效提升器件的使用寿命,进而提高空调器的可靠性和实用性,提升用户试用体验。

需要说明的是,本申请可以预先存储运行状态和工作方式关系表,从而可以根据关系表匹配当前运行状态下环境检测器件的工作方式,或者本申请可以根据当前运行状态的运行参数识别最佳工作方式,具体匹配方式可以由本领域技术人员根据实际情况进行设置,在此不做具体限定。

可选地,根据本申请的一个实施例,其中,如果当前运行状态为背光点亮状态,则工作方式为持续运行;如果当前运行状态为净化或者新风开启状态,则工作方式为在第一预设时间段以第一预定占空比运行,且在其他时间段以第二预定占空比运行;如果当前运行状态为空调或加湿开启状态,则工作方式为在第二预设时间段以第三预定占空比运行,且在其他时间段以第四预定占空比运行;如果当前运行状态为其他预设状态,则工作方式为在第三预设时间段以第五预定占空比运行,且在其他时间段以第六预定占空比运行。

需要说明的是,第一至第三预设时间段、第一预定占空比至第六预定占空可以有本领域人员根据实际情况进行设置,在此不作具体限定。

举例而言,表1为运行状态和工作方式关系表。

表1

例如,在当前大屏背光点亮的话,意味着空调器的当前运行状态为背光点亮状态,可以控制pm2.5传感器一直处于工作状态。

又例如,在当前净化或者新风开启的话,意味着空调器的当前运行状态为净化或者新风开启状态,且接收到wifi模块下发的绝对时间,那么在当前绝对时间是在00:01-07:00时间之间,则可以控制pm2.5传感器工作1分钟,待机5分钟,如此循环运行,而在其他时间段,可以控制pm2.5传感器工作4分钟,待机1分钟,如此循环运行。

再例如,在当前空调或者加湿开启的话,意味着空调器的当前运行状态为空调或加湿开启状态,且接收到wifi模块下发的绝对时间,那么在当前绝对时间是在00:01-07:00时间之间,则可以控制pm2.5传感器工作1分钟,待机5分钟,如此循环运行,而在其他时间段,可以控制pm2.5传感器工作4分钟,待机2分钟,如此循环运行。

还例如,在空调器的其他情况的工作状态,意味着空调器的当前运行状态为其他预设状态,且接收到wifi模块下发的绝对时间,那么在当前绝对时间是在00:001-07:00时间之间,则可以控制pm2.5传感器工作1分钟,待机30分钟,如此循环运行,而在其他时间段,可以控制pm2.5传感器工作1分钟,待机20分钟,如此循环运行。

步骤s3,根据工作方式控制环境检测器件工作,以检测当前室内环境。

具体而言,pm2.5传感器opc-n2采用了完全不同的方法,它使用定制设计的椭圆镜和一个双元件光电检测器的组合,在一个开放的散射腔室的中心自由空间创建一个“虚拟感应区”。然后感应区及其周边空间会被一个薄的带状激光束照亮。含颗粒的空气不受约束地通过散射室且可以穿过激光束感应区内外,但只有那些穿过感应区域内的颗粒可被双元件检测器确认并由opc电子计数/测量大小。其中,可以使用微型低功率风扇代替气泵产生所需的粒子流通过感应区而不需要任何形式的粒子过滤器,避免了需要定期更换常规气泵保护过滤器,取而代之的是允许长期无需维护的现场操作。因此,本申请根据匹配出的工作方式控制pm2.5传感器件间歇运行,从而根据空调器的运行状态和当前时间段控制pm2.5传感器件以最优方式工作,从而提升风扇的使用寿命,且提高器件的使用寿命。

其中,根据本申请的一个实施例,根据工作方式控制环境检测器件工作,包括:检测环境检测器件的开机时间;在开机时间大于预设阈值后,控制环境检测器件工作。

举例而言,pm2.5传感器有两个方式工作方式:待机状态和正常工作状态。其中,待机状态下,传感器的风扇停止,对于pm2.5传感器的使用寿命没有影响,而在正常工作状态,pm2.5传感器正常工作状态,传感器的风扇开启最多工作3万个小时。尤为重要的是,当pm2.5传感器从待机状态到工作状态的时候,不采集前面30s的数据,30s后的数据才使用,因此本申请在开机一定时间后,即在真正使用到pm2.5的浓度值时,开启pm2.5传感器才进行检测,即开启传感器的风扇,从而提升风扇的使用寿命,且提高器件的使用寿命。需要说明的是,预设阈值可以为30s,也可以由本领域技术人员根据实际情况进行设置,在此不作具体限定。

另外,根据本申请的一个实施例,在根据工作方式控制环境检测器件工作之前,还包括:判断是否收到时间信号;如果未收到时间信号,则在净化或者新风开启状态时以第七预定占空比运行,在空调或加湿开启状态时以第八预定占空比运行,在其他预设状态时以第九预定占空比运行。

例如,在当前净化或者新风开启的话,意味着空调器的当前运行状态为净化或者新风开启状态,且未接收到wifi模块下发的绝对时间,那么可以控制pm2.5传感器工作3分钟,待机5分钟,如此循环运行。

又例如,在当前空调或者加湿开启的话,意味着空调器的当前运行状态为空调或加湿开启状态,且未接收到wifi模块下发的绝对时间,那么可以控制pm2.5传感器工作2分钟,待机5分钟,如此循环运行。

再例如,在空调器的其他情况的工作状态,意味着空调器的当前运行状态为其他预设状态,且未接收到wifi模块下发的绝对时间,那么可以控制pm2.5传感器工作1分钟,待机30分钟,如此循环运行。

根据本申请实施例提出的空调器的控制方法,可以根据空调器的当前运行状态匹配环境检测器件的工作方式,从而根据当前运行状态以相应工作方式间歇性控制环境检测器件工作,有效提升器件的使用寿命,并且在没有收到时间信号时,根据当前运行状态以相应预备工作方式间歇性控制环境检测器件工作,而且在环境检测器件开机一定时间后,控制器件工作,以在真正使用到环境数据时,开启器件进行检测,有效保证期间的使用寿命,提高空调器的可靠性和实用性,提升用户使用体验。

图2是本申请实施例的空调器的控制装置的方框示意图。如图2所示,该空调器的控制装置10包括:检测模块100、匹配模块200和控制模块300。

其中,检测模块100用于检测空调器的当前运行状态。匹配模块200用于根据当前运行状态匹配空调器的环境检测器件的工作方式。控制模块300用于根据工作方式控制环境检测器件工作,以检测当前室内环境。本申请实施例的控制装置10可以根据空调器的当前运行状态以相应工作方式间歇性控制环境检测器件工作,有效提升器件的使用寿命,提高空调器的可靠性和实用性,提升用户使用体验。

根据本申请的一个实施例,其中,当当前运行状态为背光点亮状态时,工作方式为持续运行;当当前运行状态为净化或者新风开启状态时,工作方式为在第一预设时间段以第一预定占空比运行,且在其他时间段以第二预定占空比运行;当当前运行状态为空调或加湿开启状态时,工作方式为在第二预设时间段以第三预定占空比运行,且在其他时间段以第四预定占空比运行;当当前运行状态为其他预设状态时,工作方式为在第三预设时间段以第五预定占空比运行,且在其他时间段以第六预定占空比运行。

根据本申请的一个实施例,本申请实施例的控制装置还包括:判断模块。其中,判断模块用于判断是否收到时间信号,以当未收到时间信号时,在净化或者新风开启状态时以第七预定占空比运行,在空调或加湿开启状态时以第八预定占空比运行,在其他预设状态时以第九预定占空比运行。

需要说明的是,前述对空调器的控制方法实施例的解释说明也适用于该实施例的空调器的控制装置,此处不再赘述。

根据本申请实施例提出的空调器的控制装置,可以根据空调器的当前运行状态匹配环境检测器件的工作方式,从而根据当前运行状态以相应工作方式间歇性控制环境检测器件工作,有效提升器件的使用寿命,并且在没有收到时间信号时,根据当前运行状态以相应预备工作方式间歇性控制环境检测器件工作,而且在环境检测器件开机一定时间后,控制器件工作,以在真正使用到环境数据时,开启器件进行检测,有效保证期间的使用寿命,提高空调器的可靠性和实用性,提升用户使用体验。

如图3所示,本申请实施例还提出了一种空调器20,该空调器20包括上述的空调器的控制装置10。

根据本申请实施例提出的空调器,通过上述的空调器的控制装置,可以根据空调器的当前运行状态匹配环境检测器件的工作方式,从而根据当前运行状态以相应工作方式间歇性控制环境检测器件工作,有效提升器件的使用寿命,并且在没有收到时间信号时,根据当前运行状态以相应预备工作方式间歇性控制环境检测器件工作,而且在环境检测器件开机一定时间后,控制器件工作,以在真正使用到环境数据时,开启器件进行检测,有效保证期间的使用寿命,提高空调器的可靠性和实用性,提升用户使用体验。

如图4所示,本申请实施例还提出了一种电子设备30,其包括:存储器301、处理器302及存储在存储器302上并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行程序,以实现上述的空调器的控制方法。

根据本申请实施例提出的电子设备,通过执行上述的空调器的控制方法,可以根据空调器的当前运行状态匹配环境检测器件的工作方式,从而根据当前运行状态以相应工作方式间歇性控制环境检测器件工作,有效提升器件的使用寿命,并且在没有收到时间信号时,根据当前运行状态以相应预备工作方式间歇性控制环境检测器件工作,而且在环境检测器件开机一定时间后,控制器件工作,以在真正使用到环境数据时,开启器件进行检测,有效保证期间的使用寿命,提高空调器的可靠性和实用性,提升用户使用体验。

本申请实施例还提出了一种非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行,以用于实现上述的空调器的控制方法。

根据本申请实施例提出的非临时性计算机可读存储介质,通过执行上述的空调器的控制方法,可以根据空调器的当前运行状态匹配环境检测器件的工作方式,从而根据当前运行状态以相应工作方式间歇性控制环境检测器件工作,有效提升器件的使用寿命,并且在没有收到时间信号时,根据当前运行状态以相应预备工作方式间歇性控制环境检测器件工作,而且在环境检测器件开机一定时间后,控制器件工作,以在真正使用到环境数据时,开启器件进行检测,有效保证期间的使用寿命,提高空调器的可靠性和实用性,提升用户使用体验。

本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、cd-rom、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

应当注意的是,在权利要求中,不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的部件或步骤。位于部件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的部件。本申请可以借助于包括有若干不同部件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实现。在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。单词第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序。可将这些单词解释为名称。

尽管已描述了本申请的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本申请范围的所有变更和修改。

显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

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