空气调和装置、空调器和空气清新机的制作方法

文档序号:10919505阅读:344来源:国知局
空气调和装置、空调器和空气清新机的制作方法
【专利摘要】本实用新型涉及一种空气调和装置,包括空调器和空气清新机。所述空调器和空气清新机均设有信号发射电路和信号接收电路;所述空调器信号接收电路接收由清新机信号发射电路发送的数据,且空调器根据该空调器信号接收电路接收到的数据控制自身工作状态进行相应的切换;清新机信号接收电路接收由空调器信号发射电路发送的数据,且空气清新机根据该清新机信号接收电路接收到的数据控制自身工作状态进行相应的切换。本实用新型实现了空调器和空气清新机的传感器检测参数的共享,加强了空调器和空气清新机相互工作的关联性和智能性,同时增加了室内环境的舒适性,实现空调器和空气清新机的附加值最大化,避免传感器件重复使用造成的浪费,降低制造成本。
【专利说明】
全气调和装置、全调商和全气清新机
技术领域
[0001]本实用新型涉及一种空气调和系统,特别是涉及一种实现空调器和空气清新机能够相互共享空气测量数据的空气调和装置。【背景技术】
[0002]随着城市化的快速推进,城镇人口比例逐年升高,城市大气污染也越来越严重一一生活油烟、蒸汽、汽车尾气、工业废气、建筑灰尘等共同作用形成较为严重的雾霾,造成PM2.5的浓度持续升高。PM2.5是指空气中直径小于或等于2.5wii的颗粒物,也被称为可入肺颗粒物,对空气质量有着严重的影响。并且,PM2.5通常还成为病毒和细菌的载体,将病毒和细菌带入到人体的肺中,为呼吸道传染疾病的传播提供媒体,严重地危害着人体健康。
[0003]因此,为提高生活空气质量,人们通常使用空气清新机对空气进行净化。空气清新机是一种使室内空气持续进入风道循环,循环过程中逐步对空气中的灰尘、细菌和有害物质等进行吸附、分解等处理,不断改善风道中的空气质量,输出净化的空气,以改善室内空气质量。目前,人们一般会通过组合使用各种家用电器实现舒适的家居生活,例如,空调器、 加湿器和空气净化器等家用电器的同时运转。然而,这些家用电器的运转,都是通过分别开启的方式实现同时运转的,它们之间是相互独立工作的。
[0004]虽然目前部分机种实现了空调器和空气清新机的联动功能,即空调器在特定环境下,自动发送信号至空气清新机,使清新机自动启动,配合空调器一起工作,实现更好的住宅环境。但是,空调器与空气清新机的空气循环风路各自为阵,并没有相互的配合,比如空调器中,其内部的人体感应传感器检测得到的人体位置数据只是收为己用,并没有发送到空气清新机中,空气清新机更不会根据空调器检测得到的数据进行相应的调整,由此降低两者之间的工作协调性,两者关联不紧密,没实现附加值最大化;且空气清新机和空调器中的传感器会存在重复搭载问题,造成一定的材料浪费。【实用新型内容】
[0005]本实用新型的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提供一种空气调和装置,实现检测参数的共享,加强空调器和空气清新机相互工作的关联性,实现空调器和空气清新机的附加值最大化,避免器件重复使用造成的浪费,降低制造成本。
[0006]为解决上述问题,本实用新型提供了一种空气调和装置,包括空调器和空气清新机。所述空调器和空气清新机均设有信号发射电路和信号接收电路;所述空调器信号接收电路接收由清新机信号发射电路发送的数据,且空调器根据该空调器信号接收电路接收到的数据控制自身工作状态进行相应的切换;清新机信号接收电路接收由空调器信号发射电路发送的数据,且空气清新机根据该清新机信号接收电路接收到的数据控制自身工作状态进行相应的切换。
[0007]通过空调器和空气清新机均设有信号发射电路和信号接收电路,实现了空调器和空气清新机的传感器检测参数的共享,使得空调器和空气清新机在获取自身传感器检测参数的同时可获取外部家用电器的传感器的检测参数,能够获取到多种不同类型且意义不同的环境检测参数,实现对环境参数如室温参数、人体检测参数、日照强度参数、空气湿度参数、空气颗粒物浓度参数、PM2.5浓度参数及空气甲醛浓度参数等数据的收集,实现结合上述数据对自身的工作状态进行相应的调整,加强了空调器和空气清新机相互工作的关联性和智能性,同时也增加了室内环境的舒适性,实现空调器和空气清新机的附加值最大化,避免传感器件重复使用造成的浪费,降低制造成本。
[0008]进一步,所述空调器的控制电路包括空调器控制器、分别与空调器控制器驱动联接的空调器传感器、所述空调器信号发射电路和所述空调器信号接收电路;所述空气清新机的控制电路包括清新机控制器、分别与清新机控制器驱动联接的清新机传感器、所述清新机信号发射电路和所述清新机信号接收电路;所述空调器控制器接收由空调器传感器检测得到的环境参数,并通过空调器信号发射电路发送至所述清新机信号接收电路;所述清新机控制器接收由清新机传感器检测得到的环境参数,并通过清新机信号发射电路发送至所述空调器信号接收电路。
[0009]作为本实用新型的进一步改进,所述空调器控制器结合空调器传感器和清新机传感器检测得到的环境参数对空调器的工作状态进行相应的切换控制。通过空调器控制器结合多方检测参数对空调器的工作状态进行控制,进一步提升了空调器的工作智能化,同时也更加符合环境所需,更利于制造舒适的室内环境。
[0010]作为本实用新型的进一步改进,所述清新机控制器结合清新机传感器和空调器传感器检测得到的环境参数对空气清新机的工作状态进行相应的切换控制。通过清新机控制器结合多方检测参数对空气清新机的工作状态进行控制,进一步提升了空气清新机的工作智能化,同时也更加符合环境所需,更利于制造舒适的室内环境。
[0011]作为本实用新型的进一步改进,所述空调器传感器与所述清新机传感器的功能不同。此处设置有利于进一步避免空调器中的传感器和空气清新机中的传感器的重复使用, 避免数据重复记录造成的冗余和相同作用的传感器重复使用造成的材料浪费。
[0012]所述空调器信号发射电路包括一发射驱动电路和一与发射驱动电路电连接的检测参数发射器;及所述清新机信号接收电路包括一接收驱动电路和一与接收驱动电路电连接的检测参数接收器。
[0013]作为本实用新型的进一步改进,所述空调器信号发射电路还包括一与所述发射驱动电路电连接的联动信号发射器,及所述清新机信号接收电路还包括一与所述接收驱动电路电连接的联动信号接收器;所述空调器通过联动信号发射器发送联动信号至联动信号接收器,由联动信号接收器控制空气清新机的开启。此处通过空调机和空气清新机的信号交互实现联动,使空调机与空气清新机的共同工作,进一步加快室内温度的调节和空气净化。 同时,使用者只需要对空调机的调节,可以相应的控制空气清新机的工作,减少了使用者的操作时间。
[0014]作为本实用新型的进一步改进,所述空调器信号发射电路还包括一与所述发射驱动电路电连接的联动解除信号发射器,及所述清新机信号接收电路还包括一与所述接收驱动电路电连接的联动解除信号接收器;所述空调器通过联动解除信号发射器发送联动解除信号至联动解除信号接收器,由联动解除信号接收器控制空气清新机的关闭。此处方便了使用者解除空调器和空气清新机之间的联动。
[0015]本实用新型还提供了一种空调器,所述空调器设有用于接收外部空气清新机发送的传感器检测信号的信号接收电路;所述空调器通过结合其内部传感器的检测信号和所述信号接收电路接收到的外部传感器检测信号,控制其自身的工作状态进行相应的切换。
[0016]本实用新型还提供了一种空气清新机,所述空气清新机设有用于接收外部空调器发送的传感器检测信号的信号接收电路;所述空气清新机通过结合其内部传感器的检测信号和所述信号接收电路接收到的外部传感器检测信号,控制其自身的工作状态进行相应的切换。
[0017]为了更好地理解和实施,下面结合附图详细说明本实用新型。【附图说明】
[0018]图1是本实用新型空气调和装置的控制电路的部分电路结构框图;
[0019]图2是图1中的空气调和装置的控制电路进一步优化后的部分电路结构框图;
[0020]图3是图2中的空气调和装置的控制电路进一步优化后的部分电路结构框图;
[0021]图4是图3中的空气调和装置的控制电路进一步优化后的部分电路结构框图。【具体实施方式】[〇〇22]为解决现有技术中空调器与空气清新机的传感器中的数据不能实现交互共享而造成的空调器和空气清新机之间的工作协调性较低、附加值较低及空气清新机和空调器中的传感器存在的重复搭载造成材料浪费等问题,本实用新型提供了一种空气调和装置,实现空调器和空气清新机的传感器的数据共享,以获取更多外部数据结合自身检测数据对自身工作状态进行调整并相互配合,实现空调器和空气清新机协调工作的附加值最大化,使得室内环境更加舒适,减少材料浪费等。
[0023]请参阅图1,本实用新型空气调和装置包括空调器1和空气清新机2。所述空调器1 和空气清新机2均设有信号发射电路和信号接收电路。所述空调器1的信号接收电路(也即空调器信号接收电路14)接收由空气清新机2的信号发射电路(也即清新机信号发射电路 23)发送的数据,且空调器1根据该空调器信号接收电路14接收到的数据控制自身工作状态进行相应的切换;空气清新机2的信号接收电路(也即清新机信号接收电路24)接收由空调器1的信号发射电路(也即空调器信号发射电路13)发送的数据,且空气清新机2根据该清新机信号接收电路24接收到的数据控制自身工作状态进行相应的切换。
[0024]具体地,空调器1的控制电路包括空调器控制器11、分别与空调器控制器11驱动联接的空调器传感器12、所述空调器信号发射电路13和所述空调器信号接收电路14。空气清新机2的控制电路包括清新机控制器21、分别与清新机控制器21驱动联接的清新机传感器 22、所述空清新机信号发射电路23和所述清新机信号接收电路24。所述空调器控制器11接收由空调器传感器12检测得到的环境参数,并通过空调器信号发射电路13发送至所述清新机信号接收电路24。所述清新机控制器21接收由清新机传感器22检测得到的环境参数,并通过清新机信号发射电路23发送至所述空调器信号接收电路14。
[0025]另外,本实用新型的空调器1的控制电路还包括现有技术空调器的功能控制部分, 如风向风速控制、睡眠模式功能控制、湿度控制、制暖制冷控制等部分,且这些控制部分均与空调器控制器11按照常规的电路控制方式连接,故在此不再赘述。同理,本实用新型的空气清新机2的控制电路还包括现有技术空气清新机的功能控制部分,其与清新机控制器21 按照常规的电路控制方式连接,故在此也不再赘述。
[0026]为进一步结合多方检测参数对空调器1和空气清新机2的工作状态进行控制,提升空调器1和空气清新机2的工作智能化,同时也更加符合环境所需,以制造更加舒适的室内环境,作为一种更优的技术方案,所述空调器控制器11结合空调器传感器12和清新机传感器22检测得到的环境参数对空调器1的工作状态进行相应的切换控制。并且,所述清新机控制器21结合清新机传感器22和空调器传感器12检测得到的环境参数对空气清新机2的工作状态进行相应的切换控制。
[0027]为进一步避免空调器1中的传感器和空气清新机2中的传感器的重复使用,避免数据重复记录造成的冗余和相同作用的传感器重复使用造成的材料浪费,作为一种更优的技术方案,所述空调器传感器12与所述清新机传感器22的功能不同。例如,在本实施例中,所述空调器传感器12包括温度传感器、人体检测传感器、日照强度检测传感器和空气湿度检测传感器等;所述清新机传感器22包括空气颗粒物浓度检测传感器、PM2.5浓度检测传感器及空气甲醛浓度检测传感器等。在其它实施例中,还可以根据实际需要增设或改用其它空调器传感器和其它清新机传感器。
[0028]请参阅图2,在本实施例中,为更好的控制每一传感器和接收每一传感器的检测数据,作为一种更优的技术方案,所述空调器控制器11分别通过一空调器传感器驱动电路31 与温度传感器、人体检测传感器、日照强度检测传感器和空气湿度检测传感器电连接;所述清新机控制器21分别通过一清新机传感器驱动电路32与空气颗粒物浓度检测传感器、 PM2.5浓度检测传感器及空气甲醛浓度检测传感器电连接。在本实施例中,传感器的驱动电路和现有传感器的驱动电路原理相同,如可用三极管驱动电路对传感器进行驱动,故在此不再赘述。
[0029]具体地,所述空调器信号发射电路13包括一发射驱动电路和一与发射驱动电路电连接的检测参数发射器,所述空调器信号接收电路14包括一接收驱动电路和一与接收驱动电路电连接的检测参数接收器。
[0030]具体地,所述清新机信号发射电路23包括一发射驱动电路和一与发射驱动电路电连接的检测参数发射器,所述清新机信号接收电路24包括一接收驱动电路和一与接收驱动电路电连接的检测参数接收器。[〇〇31]以下简单说明空调器1和空气清新机2之间的检测参数实现共享的原理:
[0032] 在空调器1的控制电路中,空调器控制器11控制空调器传感器驱动电路31驱动空调器1自身搭载的空调器传感器12工作,通过空调器传感器12(温度传感器、人体检测传感器、日照强度检测传感器和空气湿度检测传感器)检测室内环境得到室内环境的温度参数、 人体检测参数、日照强度参数和空气湿度参数等。随后空调器控制器11通过空调器信号发射电路13将上述空调器传感器12检测得到的各种参数发送至空气清新机2的清新机信号接收电路24,并由清新机信号接收电路24将接收到的各种参数传输至清新机控制器21。清新机控制器21接收到空调器1发送的各种参数后,进行处理,结合实际情况,启动对应的功能, 如空调器1检测得到室内温度较高、空气湿度较低时,空气清新机2即会适当地增强风速和加湿操作,同时空气清新机2还会根据自身搭载的空气清新机2传感器检测到的空气颗粒物浓度参数、PM2.5浓度检测参数及空气甲醛浓度参数等相应地进行净化操作,由此实现空气清新机2根据自身搭载的清新机传感器22和外部空调器1或其它电器搭载的传感器的环境检测参数对自身工作状态进行控制,以制造更加舒适的环境。同理,空调器1的空调器信号接收电路14也会接收由空气清新机2的清新机信号发射电路23发送的各种参数,并传输至空调器控制器11,由空调器控制器11根据空调器传感器12和空调器信号接收电路14接收到的各种参数对空调器1的工作状态进行切换,启动对应的功能。[〇〇33] 在本实施例中,所述空调器控制器11为一M⑶处理器,及所述清新机控制器21也为一 MCU处理器。
[0034]请参阅图3,为了进一步增强空调器1和空气清新机2之间的联动工作,进一步加快室内温度的调节和空气净化,减少使用者操作时间,作为一种更优的技术方案,所述空调器信号发射电路13还包括一与所述空调器信号发射电路13的发射驱动电路电连接的联动信号发射器13a,及所述清新机信号接收电路24还包括一与清新机信号接收电路24的接收驱动电路电连接的联动信号接收器24a;所述空调器1通过联动信号发射器13a发送联动信号至联动信号接收器24a,由联动信号接收器24a控制空气清新机2的开启。则在使用中,可通过遥控器控制或通过空调器1的人体检测传感器检测到人体存在后控制空调器1运行,空调器1开启后,便可控制联动信号发射器13a发射一联动信号至空气清新机2的联动信号接收器24a,由此控制空气清新机2开启。
[0035]请参阅图4,为进一步方便解除空调器1和空气清新机2之间的联动,作为一种更优的技术方案,所述空调器信号发射电路13还包括一与所述空调器信号发射电路13的信号发射驱动电路电连接的联动解除信号发射器13b,及所述清新机信号接收电路24还包括一与所述清新机信号接收电路24的信号接收驱动电路电连接的联动解除信号接收器24b。所述空调器1通过联动解除信号发射器13b发送联动解除信号至联动解除信号接收器24b,由联动解除信号接收器24b控制空气清新机2的关闭。则在使用中,可通过遥控器控制或通过空调器1的人体检测传感器检测到人体不存在后控制空调器1关闭,并通过空调器1的联动解除信号发射器13b发射一联动解除信号至空气清新机2的联动解除信号接收器24b,由此控制空气清新机2关闭。
[0036]在本实施例中,上述发射器和接收器的驱动电路与现有技术中的驱动电路原理相同,如可用三极管驱动电路对接收器和发射器进行驱动,故在此不再赘述。
[0037]另外,本实用新型还分别单独提供了一种空调器和一种空气清新机。所述空调器除了包括现有空调器的结构外,还设有用于接收外部空气清新机(或其它电器)发送的传感器检测信号的信号接收电路;所述空调器通过结合其内部传感器的检测信号和所述信号接收电路接收到的外部传感器检测信号,控制其自身的工作状态进行相应的切换。所述空气清新机除了包括现有空气清新机的结构外,还设有用于接收外部空调器(或其它电器)发送的传感器检测信号的信号接收电路;所述空气清新机通过结合其内部传感器的检测信号和所述信号接收电路接收到的外部传感器检测信号,控制其自身的工作状态进行相应的切换。
[0038]相对于现有技术,本实用新型空气调和装置通过空调器和空气清新机均设有信号发射电路和信号接收电路,实现了空调器和空气清新机的传感器检测参数的共享,使得空调器和空气清新机在获取自身传感器检测参数的同时可获取外部家用电器的传感器的检测参数,能够获取到多种不同类型且意义不同的环境检测参数,实现对环境参数如室温参数、人体检测参数、日照强度参数、空气湿度参数、空气颗粒物浓度参数、PM2.5浓度参数及空气甲醛浓度参数等数据的收集,实现结合上述数据对自身的工作状态进行相应的调整, 加强了空调器和空气清新机相互工作的关联性和智能性,同时也增加了室内环境的舒适性,实现空调器和空气清新机的附加值最大化,避免传感器件重复使用造成的浪费,降低制造成本。
[0039]本实用新型并不局限于上述实施方式,如果对本实用新型的各种改动或变形不脱离本实用新型的精神和范围,倘若这些改动和变形属于本实用新型的权利要求和等同技术范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变形。
【主权项】
1.一种空气调和装置,包括空调器和空气清新机;其特征在于:所述空调器和空气清新 机均设有信号发射电路和信号接收电路;所述空调器信号接收电路接收由清新机信号发射电路发送的数据,且空调器根据该空 调器信号接收电路接收到的数据控制自身工作状态进行相应的切换;清新机信号接收电路接收由空调器信号发射电路发送的数据,且空气清新机根据该清 新机信号接收电路接收到的数据控制自身工作状态进行相应的切换。2.根据权利要求1所述的空气调和装置,其特征在于:所述空调器的控制电路包括空调器控制器、分别与空调器控制器驱动联接的空调器传 感器、所述空调器信号发射电路和所述空调器信号接收电路;所述空气清新机的控制电路包括清新机控制器、分别与清新机控制器驱动联接的清新 机传感器、所述清新机信号发射电路和所述清新机信号接收电路;所述空调器控制器接收由空调器传感器检测得到的环境参数,并通过空调器信号发射 电路发送至所述清新机信号接收电路;所述清新机控制器接收由清新机传感器检测得到的 环境参数,并通过清新机信号发射电路发送至所述空调器信号接收电路。3.根据权利要求2所述的空气调和装置,其特征在于:所述空调器控制器结合空调器传 感器和清新机传感器检测得到的环境参数对空调器的工作状态进行相应的切换控制。4.根据权利要求2所述的空气调和装置,其特征在于:所述清新机控制器结合清新机传 感器和空调器传感器检测得到的环境参数对空气清新机的工作状态进行相应的切换控制。5.根据权利要求2所述的空气调和装置,其特征在于:所述空调器传感器与所述清新机 传感器的功能不同。6.根据权利要求2所述的空气调和装置,其特征在于:所述空调器信号发射电路包括一 发射驱动电路和一与发射驱动电路电连接的检测参数发射器;及所述清新机信号接收电路 包括一接收驱动电路和一与接收驱动电路电连接的检测参数接收器。7.根据权利要求6所述的空气调和装置,其特征在于:所述空调器信号发射电路还包括 一与所述发射驱动电路电连接的联动信号发射器,及所述清新机信号接收电路还包括一与 所述接收驱动电路电连接的联动信号接收器;所述空调器通过联动信号发射器发送联动信 号至联动信号接收器,由联动信号接收器控制空气清新机的开启。8.根据权利要求7所述的空气调和装置,其特征在于:所述空调器信号发射电路还包括 一与所述发射驱动电路电连接的联动解除信号发射器,及所述清新机信号接收电路还包括 一与所述接收驱动电路电连接的联动解除信号接收器;所述空调器通过联动解除信号发 射器发送联动解除信号至联动解除信号接收器,由联动解除信号接收器控制空气清新机的 关闭。9.一种空调器,其特征在于:所述空调器设有用于接收外部空气清新机发送的传感器 检测信号的信号接收电路;所述空调器通过结合其内部传感器的检测信号和所述信号接收 电路接收到的外部传感器检测信号,控制其自身的工作状态进行相应的切换。10.—种空气清新机,其特征在于:所述空气清新机设有用于接收外部空调器发送的传 感器检测信号的信号接收电路;所述空气清新机通过结合其内部传感器的检测信号和所述 信号接收电路接收到的外部传感器检测信号,控制其自身的工作状态进行相应的切换。
【文档编号】F24F11/00GK205606824SQ201620172706
【公开日】2016年9月28日
【申请日】2016年3月7日
【发明人】周足易
【申请人】广州松下空调器有限公司
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