空调器及其控制方法、装置与流程

文档序号:13619517阅读:126来源:国知局

本发明涉及空调技术领域,特别涉及一种空调器的控制方法、一种空调器的控制装置和一种具有该控制装置的空调器。



背景技术:

随着人们生活水平的提高,人们对室内空气质量和舒适性的要求也越来越高。目前的空调器虽然可以很好地满足用户对温度舒适的要求,但是对舒适湿度的调节基本处于空白。

不难发现,对于北方干燥地区,用户长期使用空调器的过程中,会出现室内空气干燥的问题;对于南方湿热地区,会因为空调器达温后压缩机的运行频率降低,从而导致制冷除湿量小的问题。因此,仅仅通过调节控制温度,难以满足用户舒适性要求。



技术实现要素:

本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明的第一个目的在于提出一种空调器的控制方法,能够实现干燥加湿和潮湿除湿的效果,在满足用户舒适性的同时节约能源。

本发明的第二个目的在于提出一种计算机可读存储介质。本发明的第三个目的在于提出一种空调器的控制装置。本发明的第四个目的在于提出一种空调器。

为实现上述目的,本发明第一方面实施例提出了一种空调器的控制方法,所述空调器包括压缩机、室外换热器、节流元件、室内换热器和对应所述室内换热器设置的室内风机,所述控制方法包括以下步骤:在所述空调器进入达温舒适模式时,每隔第一预设时间获取当前室内环境温度、当前室内环境湿度和所述室内换热器的温度;根据所述当前室内环境温度和所述当前室内环境湿度获取当前室内含湿量和当前室内空气的露点温度,并根据所述当前室内环境温度和目标湿度获取目标含湿量;计算所述当前室内含湿量与所述目标含湿量之间的湿度差值,并计算所述室内换热器的温度与所述当前室内空气的露点温度之间的温度差值;根据所述湿度差值和所述温度差值控制所述空调器进行加湿或除湿。

根据本发明实施例的空调器的控制方法,在空调器进入达温舒适模式时,每隔第一预设时间获取当前室内环境温度、当前室内环境湿度和室内换热器的温度,并根据当前室内环境温度和当前室内环境湿度获取当前室内含湿量和当前室内空气的露点温度,以及根据当前室内环境温度和目标湿度获取目标含湿量。然后,计算当前室内含湿量与目标含湿量之间的湿度差值,并计算室内换热器的温度与当前室内空气的露点温度之间的温度差值,以及根据湿度差值和温度差值控制空调器进行加湿或除湿,从而实现干燥加湿和潮湿除湿的效果,在满足用户舒适性的同时节约能源。

根据本发明的一个实施例,所述根据所述湿度差值和所述温度差值控制所述空调器进行加湿或除湿,包括:如果所述湿度差值小于等于第一预设湿度值且所述温度差值大于第一预设温度值,则控制加湿设备处于开启状态,以使所述空调器进行加湿;如果所述湿度差值大于所述第一预设湿度值且小于等于第二预设湿度值,则控制所述室内风机的转速降低,以使所述空调器以第一除湿方式进行除湿;如果所述湿度差值大于所述第二预设湿度值,则控制除湿设备处于开启状态,以使所述空调器以第二除湿方式进行除湿。

根据本发明的一个实施例,在控制所述加湿设备处于开启状态或控制所述除湿设备处于开启状态时,还控制所述室内风机恢复至正常转速运行。

根据本发明的一个实施例,上述的空调器的控制方法,还包括:如果所述湿度差值小于等于所述第一预设湿度值且所述温度差值小于第二预设温度值,则控制所述室内风机的转速升高,并控制所述空调器停止加湿或除湿,其中,所述第二预设温度值小于所述第一预设温度值。

根据本发明的一个实施例,所述加湿设备包括设置在所述室内换热器上的淋水装置,其中,通过控制所述淋水装置处于开启状态以使所述空调器进行加湿。

根据本发明的一个实施例,所述除湿设备包括对应所述室内换热器设置的除湿阀,其中,通过控制所述除湿阀节流工作,并控制所述节流元件处于全开状态,以使所述空调器以所述第二除湿方式进行除湿。

为实现上述目的,本发明第二方面实施例提出了一种计算机可读存储介质,具有存储于其中的指令,当所述指令被执行时,所述空调器执行上述的控制方法。

本发明实施例的计算机可读存储介质,通过执行上述的控制方法,能够实现干燥加湿和潮湿除湿的效果,在满足用户舒适性的同时节约能源。

为实现上述目的,本发明第三方面实施例提出了一种空调器的控制装置,所述空调器包括压缩机、室外换热器、节流元件、室内换热器和对应所述室内换热器设置的室内风机,所述控制装置包括:第一获取模块,用于在所述空调器进入达温舒适模式时,每隔第一预设时间获取当前室内环境温度、当前室内环境湿度和所述室内换热器的温度;第二获取模块,用于根据所述当前室内环境温度和所述当前室内环境湿度获取当前室内含湿量和当前室内空气的露点温度,并根据所述当前室内环境温度和目标湿度获取目标含湿量;计算模块,用于计算所述当前室内含湿量与所述目标含湿量之间的湿度差值,并计算所述室内换热器的温度与所述当前室内空气的露点温度之间的温度差值;控制模块,所述控制模块与所述计算模块相连,所述控制模块用于根据所述湿度差值和所述温度差值控制所述空调器进行加湿或除湿。

根据本发明实施例的空调器的控制装置,在空调器进入达温舒适模式时,通过第一获取模块每隔第一预设时间获取当前室内环境温度、当前室内环境湿度和室内换热器的温度,并通过第二获取模块根据当前室内环境温度和当前室内环境湿度获取当前室内含湿量和当前室内空气的露点温度,并根据当前室内环境温度和目标湿度获取目标含湿量。然后,通过计算模块计算当前室内含湿量与目标含湿量之间的湿度差值,并计算室内换热器的温度与当前室内空气的露点温度之间的温度差值,以及通过控制模块根据湿度差值和温度差值控制空调器进行加湿或除湿,从而实现干燥加湿和潮湿除湿的效果,在满足用户舒适性的同时节约能源。

根据本发明的一个实施例,所述控制模块在根据所述湿度差值和所述温度差值控制所述空调器进行加湿或除湿时,其中,如果所述湿度差值小于等于第一预设湿度值且所述温度差值大于第一预设温度值,所述控制模块则控制加湿设备处于开启状态,以使所述空调器进行加湿;如果所述湿度差值大于所述第一预设湿度值且小于等于第二预设湿度值,所述控制模块则控制所述室内风机的转速降低,以使所述空调器以第一除湿方式进行除湿;如果所述湿度差值大于所述第二预设湿度值,所述控制模块则控制除湿设备处于开启状态,以使所述空调器以第二除湿方式进行除湿。

根据本发明的一个实施例,所述控制模块在控制所述加湿设备处于开启状态或控制所述除湿设备处于开启状态时,还控制所述室内风机恢复至正常转速运行。

根据本发明的一个实施例,如果所述湿度差值小于等于所述第一预设湿度值且所述温度差值小于第二预设温度值,所述控制模块则控制所述室内风机的转速升高,并控制所述空调器停止加湿或除湿,其中,所述第二预设温度值小于所述第一预设温度值。

根据本发明的一个实施例,所述加湿设备包括设置在所述室内换热器上的淋水装置,其中,所述控制模块通过控制所述淋水装置处于开启状态以使所述空调器进行加湿。

根据本发明的一个实施例,所述除湿设备包括对应所述室内换热器设置的除湿阀,其中,所述控制模块通过控制所述除湿阀节流工作,并控制所述节流元件处于全开状态,以使所述空调器以所述第二除湿方式进行除湿。

为实现上述目的,本发明第四方面实施例提出了一种空调器,其包括上述的控制装置。

本发明实施例的空调器,通过上述的控制装置,能够实现干燥加湿和潮湿除湿的效果,在满足用户舒适性的同时节约能源。

附图说明

图1是根据本发明实施例的空调器的控制方法的流程图;

图2是根据本发明一个实施例的空调器的方框示意图;

图3是根据本发明一个实施例的空调器的控制方法的流程图;

图4是根据本发明实施例的空调器的控制装置的方框示意图。

具体实施方式

下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。

下面结合附图来描述根据本发明实施例提出的空调器的控制方法、计算机可读存储介质、空调器的控制装置以及具有该控制装置的空调器。

图1是根据本发明实施例的空调器的控制方法的流程图。

在本发明的实施例中,如图2所示,空调器包括压缩机01、室外换热器02、节流元件03、室内换热器04和对应室内换热器04设置的室内风机05。

如图1所示,本发明实施例的空调器的控制方法可包括以下步骤:

s1,在空调器进入达温舒适模式时,每隔第一预设时间获取当前室内环境温度、当前室内环境湿度和室内换热器的温度。其中,第一预设时间可根据实际情况进行标定,例如,第一预设时间可以为5min。

具体地,在空调器上电启动后,用户可通过遥控器等设置空调器的运行模式、目标温度(若用户未设置,则该目标温度可以是上一次空调器停机时的目标温度)、目标湿度(若用户未设置,则该目标湿度可以是与目标温度相对应的适宜湿度)以及室内风机的转速(若用户未设置,该室内风机的转速可以是与当前室内环境温度相对应的预设室内风机转速)。

其中,当用户设置空调器的运行模式为制冷模式时,在空调器以制冷模式运行时,通过安装在室内机上的温度传感器实时获取当前室内环境温度,并根据当前室内环境温度对压缩机的运行频率进行调节,以使当前室内环境温度达到目标温度。其中,如果当前室内环境温度大于目标温度,则将压缩机的运行频率调高;如果当前室内环境温度小于目标温度,则将压缩机的运行频率调低,直至当前室内环境温度等于目标温度(或者两者之间的差值处于较小范围内),表明当前室内环境温度达到目标温度,此时控制空调器进入达温舒适模式。

在空调器进入达温舒适模式后,继续通过设置室内机上的温度传感器检测当前室内环境温度,同时通过设置在室内机上的湿度传感器检测当前室内环境湿度,以及通过设置在室内换热器的冷媒管路上的温度传感器获取室内换热器(当空调器以制冷模式运行时,室内换热器也称蒸发器)的温度。

s2,根据当前室内环境温度和当前室内环境湿度获取当前室内含湿量和当前室内空气的露点温度,并根据当前室内环境温度和目标湿度获取目标含湿量。

具体地,当前室内含湿量可根据当前室内环境温度和当前室内环境湿度通过查表获得,当前室内空气的露点温度也可根据当前室内环境温度和当前室内环境湿度通过查表获得,目标含湿量可根据当前室内环境温度和目标湿度通过查表获得。

例如,可预先设置室内环境温度、室内环境湿度和室内含湿量之间的映射关系表,如表1所示,然后根据检测的当前室内环境温度和检测的当前室内环境湿度通过查表获得当前室内含湿量,并根据检测的当前室内环境温度和目标湿度通过查表获得目标含湿量。其中,可以理解的是,由于是在空调器达温后对当前室内含湿量进行判断,所以此时检测的当前室内环境温度与目标温度十分接近,所以也可直接根据目标温度和目标湿度获取目标含湿量。

表1

其中,t1、t2、t3、…tn表示当前室内环境温度,φ1、φ2、φ3、…、φm表示当前室内环境湿度,dl11、dl12、dl13、…、dlmn表示当前室内含湿量,其中,m和n的取值具体可根据实际情况进行标定。

另外,也可预先设置室内环境温度、室内环境湿度和室内空气的露点温度之间的映射关系表,如表2所示,然后根据检测的当前室内环境温度和检测的当前室内环境湿度通过查表获得当前室内空气的露点温度。

表2

其中,t1、t2、t3、…tn表示当前室内环境温度,φ1、φ2、φ3、…、φm表示当前室内环境湿度,tl11、tl12、tl13、…、tlmn表示当前室内含湿量,其中,m和n的取值具体可根据实际情况进行标定。

s3,计算当前室内含湿量与目标含湿量之间的湿度差值,并计算室内换热器的温度与当前室内空气的露点温度之间的温度差值。

s4,根据湿度差值和温度差值控制空调器进行加湿或除湿。

根据本发明的一个实施例,根据湿度差值和温度差值控制空调器进行加湿或除湿,包括:如果湿度差值小于等于第一预设湿度值且温度差值大于第一预设温度值,则控制加湿设备处于开启状态,以使空调器进行加湿;如果湿度差值大于第一预设湿度值且小于等于第二预设湿度值,则控制室内风机的转速降低,以使空调器以第一除湿方式进行除湿;如果湿度差值大于第二预设湿度值,则控制除湿设备处于开启状态,以使空调器以第二除湿方式进行除湿。其中,第一预设湿度值、第二预设湿度值和第一预设温度值可根据实际情况进行标定,例如,第一预设湿度值为0%rh,第二预设湿度值为2%rh,第一预设温度值为1℃。

进一步地,根据本发明的一个实施例,在控制加湿设备处于开启状态或控制除湿设备处于开启状态时,还控制室内风机恢复至正常转速运行。

具体而言,当检测到当前室内含湿量dl与目标含湿量a之间的湿度差值小于等于第一预设湿度值,并且室内换热器的温度t2与当前室内空气的露点温度tl之间的温度差值大于第一预设温度值时,如,dl-a≤0且t2-tl>1,说明当前室内比较干燥,此时控制加湿设备处于开启状态,以为房间进行加湿,并在加湿过程中,控制室内风机恢复至正常转速运行。由此,在空调器达温运行后,通过对室内含湿量和室内换热器的温度的判断来实现干燥加湿功能。

当检测到当前室内含湿量dl与目标含湿量a之间的湿度差值大于第一预设湿度值且小于等于第二预设湿度值时,如0<dl-a≤2,说明当前室内的含湿量不是特别的高,所以此时可通过降低室内风机的转速来降低室内换热器的温度,当室内换热器的温度低于当前室内空气的露点温度时,室内换热器具有一定的除湿功能,起到简单的除湿作用,从而在不改变空调器运行状态的情况下,通过降低室内风机转速来达到小除湿的目的,操作方便、快捷。例如,在当前室内风机的转速的基础上降低第一预设转速(如10%,具体可根据实际情况进行标定),以使空调器以第一除湿方式运行,从而在不改变空调器运行状态的情况下,通过降低室内风机转速来达到小除湿的目的。

当检测到当前室内含湿量dl与目标含湿量a之间的湿度差值大于第二预设湿度值时,如dl-a>2,说明当前室内的含湿量很高,此时通过简单的降低室内风机的转速虽然可以起到一定的除湿效果,但是并不能把湿度降低很多,所以此时借助除湿设备来实现室内大量除湿,即空调器以第二除湿方式运行,以实现室内的快速大量除湿,保证室内湿度的舒适性。并且在除湿过程中,室内风机可以按照正常转速运行。

因此,根据本发明实施例的空调器的控制方法,在空调器达温运行后,通过对比室内实际湿度和目标湿度的大小来选择不同的加湿或除湿方式,以实现干燥加湿和潮湿除湿的效果。

进一步地,根据本发明的一个实施例,上述的空调器的控制方法还包括:如果湿度差值小于等于第一预设湿度值且温度差值小于第二预设温度值,则控制室内风机的转速升高,并控制空调器停止加湿或除湿,其中,第二预设温度值小于第一预设温度值,例如第二预设温度值为0℃。

具体而言,当检测到当前室内含湿量dl与目标含湿量a之间的湿度差值小于等于第一预设湿度值且室内换热器的温度t2与当前室内空气的露点温度tl之间的温度差值小于第二预设温度值时,如dl-a≤0且t2-tl<0,此时可通过增大室内风机转速的方式来提高室内换热器的温度,以减少除湿。例如,可将室内风机的转速升高第二预设转速(如10%,具体可根据实际情况进行标定),以提高室内换热器的温度,进而实现房间不除湿,尽量保持湿度的目的。

具体地,图3是根据本发明一个实施例的空调器的控制方法的流程图,如图3所示,该空调器的控制方法可包括以下步骤:

s101,进入达温舒适模式。

s102,检测当前室内环境温度t1和当前室内环境湿度φ,并查表获得当前室内含湿量dl和当前室内空气的露点温度tl。

s103,比较当前室内含湿量dl的大小。

s104,如果dl≤目标含湿量a,则执行步骤s105和步骤s106。其中,目标含湿量a由当前室内环境温度t1和目标湿度φs决定。

s105,如果室内换热器的温度t2<tl,则执行步骤s107。

s106,如果室内换热器的温度t2>tl+1,则执行步骤s108。

s107,室内风机转速增加10%,并运行第一预设时间t。其中,当室内风机的转速增加到转速上限时,跳过此步骤。

s108,室内风机转速恢复到用户设定转速(或正常控制所需转速),加湿设备开启第一预设时间t。

s109,如果dl>目标含湿量a,则执行步骤s110。

s110,如果dl>目标含湿量a+2,则执行步骤s111;否则,执行s112。

s111,室内风机转速恢复到用户设定转速(或正常控制所需转速),除湿设备开启第一预设时间t。

s112,室内风机转速降低10%,并运行第一预设时间t。其中,当室内风机的转速降低到转速下限时,跳过此步骤。

需要说明的是,其它情况下不对空调器进行调节,即保持当前状态运行第一预设时间t后,返回步骤s102。另外,在室内风机转速增加10%并运行第一预设时间t、加湿设备开启第一预设时间t、除湿设备开启第一预设时间t以及室内风机转速降低10%并运行第一预设时间t时,还根据当前室内环境温度对压缩机的运行频率进行调节,以使当前室内环境温度达到预设的目标温度。例如,判断当前室内环境温度是否等于目标温度(或者两者之间的差值处于较小范围内),如果否,则根据当前室内环境温度对压缩机的运行频率进行调节,直至当前室内环境温度等于目标温度后,返回步骤s102。

下面来具体介绍如何控制空调器进行加湿或除湿。

根据本发明的一个实施例,加湿设备包括设置在室内换热器上的淋水装置,其中,通过控制淋水装置处于开启状态以使空调器进行加湿。

具体而言,加湿设备可以是独立于空调器的加湿器,该加湿器与空调器进行通信,这样当需要执行加湿动作时,通过空调器发送启动信号至加湿器,以控制加湿器开始加湿;当不需要执行加湿动作时,通过空调器发送停止信号至加湿器,以控制加湿器停止加湿。另外,加湿设备也可以集成在空调器中的加湿组件,例如,加湿组件包括设置在室内换热器上的淋水装置,当需要执行加湿动作时,控制该淋水装置向室内换热器淋水;当不需要执行加湿动作时,控制淋水装置停止淋水。

根据本发明的一个实施例,除湿设备包括对应室内换热器设置的除湿阀,其中,通过控制除湿阀节流工作,并控制节流元件处于全开状态,以使空调器以第二除湿方式进行除湿。

具体而言,如图2所示,空调器包括依次相连的压缩机01、室外换热器02、节流元件03和室内换热器04,以及对应设置在室内换热器04上的室内风机05,其中室内换热器04的冷媒管路包括两部分,一部分冷媒管路的两端直接与节流元件03和压缩机01对应相连;另一部分冷媒管路的一端通过除湿阀06与节流元件03相连,另一端与压缩机01相连。

当需要控制空调器以第二除湿方式进行除湿时,通过控制图2中的节流元件处于全开状态,并控制除湿阀进行节流工作,以使空调器以第二除湿方式运行。此时,从压缩机出来的高温高压气态冷媒经室外换热器换热后,变为高温高压液态冷媒,然后一部分高温高压液态冷媒直接进入室内换热器的一部分冷媒管路进行热交换后,转变为低温低压液态冷媒流回至压缩机;另一部分高温高压液态冷媒经除湿阀节流后,变为低温低压液态冷媒,然后经室内换热器的另一部分冷媒管路进行热交换后流回至压缩机。其中,室内换热器的一部分冷媒管路作为冷凝器,实现对室内的制热,另一部分冷媒管路作为蒸发器,实现对室内的大量除湿,进而实现对室内的恒温除湿,保证室内湿度舒适性。

当不需要控制空调器以第二除湿方式进行除湿时,控制除湿阀处于全开状态,并控制节流元件进行节流工作,即控制节流元件恢复正常工作状态。

因此,通过在空调器中设置相应的除湿阀即可实现空调器的大量除湿功能,方法简单,易于实现。

综上所述,根据本发明实施例的空调器的控制方法,在空调器进入达温舒适模式时,每隔第一预设时间获取当前室内环境温度、当前室内环境湿度和室内换热器的温度,并根据当前室内环境温度和当前室内环境湿度获取当前室内含湿量和当前室内空气的露点温度,以及根据当前室内环境温度和目标湿度获取目标含湿量。然后,计算当前室内含湿量与目标含湿量之间的湿度差值,并计算室内换热器的温度与当前室内空气的露点温度之间的温度差值,以及根据湿度差值和温度差值控制空调器进行加湿或除湿,从而实现干燥加湿和潮湿除湿的效果,在满足用户舒适性的同时节约能源。

另外,本发明的实施例还提出了一种计算机可读存储介质,具有存储于其中的指令,当指令被执行时,空调器执行上述的控制方法。

本发明实施例的计算机可读存储介质,通过执行上述的控制方法,能够实现干燥加湿和潮湿除湿的效果,在满足用户舒适性的同时节约能源。

图4是根据本发明实施例的空调器的控制装置的方框示意图。

在本发明的实施例中,如图2所示,空调器包括压缩机01、室外换热器02、节流元件03、室内换热器04和对应室内换热器04设置的室内风机05。

如图4所示,本发明实施例的空调器的控制装置可包括:第一获取模块10、第二获取模块20、计算模块30和控制模块40。

其中,第一获取模块10用于在空调器进入达温舒适模式时,每隔第一预设时间获取当前室内环境温度、当前室内环境湿度和室内换热器的温度;第二获取模块20用于根据当前室内环境温度和当前室内环境湿度获取当前室内含湿量和当前室内空气的露点温度,并根据当前室内环境温度和目标湿度获取目标含湿量;计算模块30用于计算当前室内含湿量与目标含湿量之间的湿度差值,并计算室内换热器的温度与当前室内空气的露点温度之间的温度差值;控制模块40与计算模块30相连,控制模块40用于根据湿度差值和温度差值控制空调器进行加湿或除湿。

根据本发明的一个实施例,控制模块40在根据湿度差值和温度差值控制空调器进行加湿或除湿时,其中,如果湿度差值小于等于第一预设湿度值且温度差值大于第一预设温度值,控制模块40则控制加湿设备处于开启状态,以使空调器进行加湿;如果湿度差值大于第一预设湿度值且小于等于第二预设湿度值,控制模块40则控制室内风机05的转速降低,以使空调器以第一除湿方式进行除湿;如果湿度差值大于第二预设湿度值,控制模块40则控制除湿设备处于开启状态,以使空调器以第二除湿方式进行除湿。

进一步地,根据本发明的一个实施例,控制模块40在控制加湿设备处于开启状态或控制除湿设备处于开启状态时,还控制室内风机恢复至正常转速运行。

根据本发明的一个实施例,如果湿度差值小于等于第一预设湿度值且温度差值小于第二预设温度值,控制模块40则控制室内风机05的转速升高,并控制空调器停止加湿或除湿,其中,第二预设温度值小于第一预设温度值。

根据本发明的一个实施例,加湿设备包括设置在室内换热器04上的淋水装置(图中未示出),其中,控制模块40通过控制淋水装置处于开启状态以使空调器进行加湿。

根据本发明的一个实施例,除湿设备包括对应室内换热器04设置的除湿阀06,其中,控制模块40通过控制除湿阀06节流工作,并控制节流元件03处于全开状态,以使空调器以第二除湿方式进行除湿。

需要说明的是,本发明实施例的空调器的控制装置中未披露的细节,请参照本发明实施例的空调器的控制方法中所披露的细节,具体这里不再赘述。

根据本发明实施例的空调器的控制装置,在空调器进入达温舒适模式时,通过第一获取模块每隔第一预设时间获取当前室内环境温度、当前室内环境湿度和室内换热器的温度,并通过第二获取模块根据当前室内环境温度和当前室内环境湿度获取当前室内含湿量和当前室内空气的露点温度,并根据当前室内环境温度和目标湿度获取目标含湿量。然后,通过计算模块计算当前室内含湿量与目标含湿量之间的湿度差值,并计算室内换热器的温度与当前室内空气的露点温度之间的温度差值,以及通过控制模块根据湿度差值和温度差值控制空调器进行加湿或除湿,从而实现干燥加湿和潮湿除湿的效果,在满足用户舒适性的同时节约能源。

此外,本发明的实施例还提出了一种空调器,其包括上述的控制装置。

本发明实施例的空调器,通过上述的控制装置,能够实现干燥加湿和潮湿除湿的效果,在满足用户舒适性的同时节约能源。

应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(pga),现场可编程门阵列(fpga)等。

另外,在本发明的描述中,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

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