空调器、多段式导风板控制方法及计算机可读存储介质与流程

文档序号:15161652发布日期:2018-08-14 16:40阅读:173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、多段式导风板控制方法及计算机可读存储介质。



背景技术:

空调器的导风部件通常能够启动很好的送风效果,以满足速冷、速热的基本要求,但现有送风形式较为单一,且整体结构固定,不能根据参数的变化而变化,如此,导致温降或温升的速度较慢,从而降低舒适性。



技术实现要素:

本发明的主要目的是提供一种空调器、多段式导风板控制方法及计算机可读存储介质,旨在利用多段式导风板,根据不同需求,灵活调整相应一段或多段导风板的导风角度,从而实现对送风量的调节,进而提高温降或温升的速度。

本发明提供一种空调器的多段式导风板控制方法,所述空调器的多段式导风板控制方法包括以下步骤:

在所述空调器启动运行时,获取目标区域的送风量;

比较所述目标区域的送风量与预设送风量的大小关系;

根据所述大小关系,对应调整所述多段式导风板的导风角度。

优选地,所述根据所述大小关系,对应调整所述多段式导风板的导风角度的步骤包括:

在所述目标区域的送风量小于所述预设送风量时,增大所述多段式导风板的预定段导风板的导风角度。

优选地,所述根据所述大小关系,对应调整所述多段式导风板的导风角度的步骤包括:

在所述目标区域的送风量大于所述预设送风量时,减小所述多段式导风板的预定段导风板的导风角度。

优选地,所述在所述空调器启动运行时,获取目标区域的送风量的步骤包括:

在所述空调器启动运行时,获取用户位置;

检测所述用户位置处的送风量。

优选地,所述根据所述大小关系,对应调整所述多段式导风板的导风角度的步骤包括:

在获取所述用户位置后,确定与所述用户位置正对的一段导风板;

调整与所述用户位置正对的一段导风板的导风角度。

优选地,所述根据所述大小关系,对应调整所述多段式导风板的导风角度的步骤包括:

在获取所述用户位置后,确定与所述用户位置正对的一段导风板,以及与所述正对的一段导风板相邻的其他段导风板;

优先调整与所述用户位置正对的一段导风板的导风角度;

若所述用户位置处的送风量不满足预设条件,则调整与所述正对的一段导风板相邻的其他段导风板。

优选地,所述在所述空调器启动运行时,获取用户位置的步骤包括:

在所述空调器启动运行制冷、制热或送风模式时,通过移动终端或智能穿戴设备检测用户位置,并接收所述移动终端或智能穿戴设备发送的用户位置。

优选地,所述在所述空调器启动运行时,获取用户位置的步骤包括:

在所述空调器启动运行制冷、制热或送风模式时,所述空调器通过红外检测用户位置。

优选地,所述在所述空调器启动运行时,获取目标区域的送风量的步骤包括:

在所述空调器启动运行时,实时或定时获取室内预定位置的送风量;

在预设时间内,若所述送风量的保持不变,则将所述送风量作为室内整体送风量。

为实现上述目的,本发明还提供一种空调器,所述空调器包括处理器以及存储在所述处理器内并可在所述处理器上运行的多段式导风板控制程序,其中,所述多段式导风板控制程序被所述处理器执行时实现如上所述的多段式导风板控制方法的步骤。

为实现上述目的,本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有空调器的多段式导风板控制程序,所述空调器的多段式导风板控制程序被处理器执行实现如上所述的空调器的多段式导风板控制方法的步骤。

本发明提供的空调器、多段式导风板控制方法及计算机可读存储介质,通过在所述空调器启动运行时,获取目标区域的送风量,然后比较所述目标区域的送风量与预设送风量的大小关系,再根据所述大小关系,对应调整所述多段式导风板的导风角度。这样,利用多段式导风板,根据不同需求,灵活调整相应一段或多段导风板的导风角度,从而实现对送风量的调节,进而提高温降或温升的速度。

附图说明

图1为本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的空调器结构示意图;

图2为本发明空调器的多段式导风板的结构示意图;

图3为本发明空调器的多段式导风板控制方法第一实施例的流程示意图;

图4为图3中步骤s3的第一实施例的细化流程示意图;

图5为图3中步骤s3的第二实施例的细化流程示意图。

本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

本发明的空调器,如图1所示,所述空调器包括:处理器1001,例如cpu,用户接口1002,存储器1003,通信总线1004。其中,通信总线1004用于实现这些组件之间的连接通信。用户接口1002可以包括显示屏(display)、输入单元比如遥控器。存储器1003可以是高速ram存储器,也可以是稳定的存储器(non-volatilememory),例如磁盘存储器。存储器1003可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。

所述空调器还可以包括室内机、室外机、设于室外机中的压缩机,以及各种用于检测温度、压力、湿度、冷媒流量、风速等参数的传感器等。

本领域技术人员可以理解,图1中示出的空调器结构并不构成对空调器的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。

如图1所示,作为一种计算机存储介质的存储器1003中可以包括操作系统、网络通信模块、用户接口模块以及空调器的多段式导风板控制程序。

在图1所示的空调器中,用户接口1002主要用于接收用户通过触摸显示屏或在输入单元输入指令触发用户指令,如制冷或制热等;处理器1001用于调用存储器1003中存储的多段式导风板控制程序,并执行以下操作:

在所述空调器启动运行时,获取目标区域的送风量;

比较所述目标区域的送风量与预设送风量的大小关系;

根据所述大小关系,对应调整所述多段式导风板的导风角度。

进一步地,处理器1001可以调用存储器1003中存储的多段式导风板控制程序,还执行以下操作:

在所述目标区域的送风量小于所述预设送风量时,增大所述多段式导风板的预定段导风板的导风角度。

进一步地,处理器1001可以调用存储器1003中存储的多段式导风板控制程序,还执行以下操作:

在所述目标区域的送风量大于所述预设送风量时,减小所述多段式导风板的预定段导风板的导风角度。

进一步地,处理器1001可以调用存储器1003中存储的多段式导风板控制程序,还执行以下操作:

在所述空调器启动运行时,获取用户位置;

检测所述用户位置处的送风量。

进一步地,处理器1001可以调用存储器1003中存储的多段式导风板控制程序,还执行以下操作:

在获取所述用户位置后,确定与所述用户位置正对的一段导风板;

调整与所述用户位置正对的一段导风板的导风角度。

进一步地,处理器1001可以调用存储器1003中存储的多段式导风板控制程序,还执行以下操作:

在获取所述用户位置后,确定与所述用户位置正对的一段导风板,以及与所述正对的一段导风板相邻的其他段导风板;

优先调整与所述用户位置正对的一段导风板的导风角度;

若所述用户位置处的送风量不满足预设条件,则调整与所述正对的一段导风板相邻的其他段导风板。

进一步地,处理器1001可以调用存储器1003中存储的多段式导风板控制程序,还执行以下操作:

在所述空调器启动运行制冷、制热或送风模式时,通过移动终端或智能穿戴设备检测用户位置,并接收所述移动终端或智能穿戴设备发送的用户位置。

进一步地,处理器1001可以调用存储器1003中存储的多段式导风板控制程序,还执行以下操作:

在所述空调器启动运行制冷、制热或送风模式时,所述空调器通过红外检测用户位置。

进一步地,处理器1001可以调用存储器1003中存储的多段式导风板控制程序,还执行以下操作:

在所述空调器启动运行时,实时或定时获取室内预定位置的送风量;

在预设时间内,若所述送风量的保持不变,则将所述送风量作为室内整体送风量。

参照图2,所述空调器的多段式导风板100包括第一段导风板1、第二段导风板2以及第三段导风板3。其中,所述第二段导风板2的长度大于所述第一段导风板1和第三段导风板3,这三段导风板分别独立进行控制送风角度。当然,在其他实施例中,并不局限于导风板的具体段数,以及各段的长度大小。此外,所述第二段导风板2上还设有多个均匀排列的细孔4,防止所述第二段导风板2正对位置处的出风量过大,从而可以进一步提高用户舒适感。

参照图3,在第一实施例中,本发明提供一种空调器的多段式导风板控制方法,包括:

步骤s1、在所述空调器启动运行时,获取目标区域的送风量;

本实施例中,空调器在启动运行制冷、制热或送风模式时,可以实时或定时获取目标区域的送风量。所述目标位置的送风量可以是用户位置处的送风量,还可以是室内整体送风量,还可以是用户设定的位置,如经常要坐的沙发处位置等。具体可以根据实际需要合理设置。

具体地,获取目标区域的送风量的方式可以是:先在所述空调器启动运行时,获取用户位置,然后检测所述用户位置处的送风量。

例如,在所述目标位置的送风量为用户位置的送风量时,通过移动终端如手机或智能穿戴设备如手环检测用户位置,在手机或手环检测到用户位置时,即实时或定时将用户位置信息发送至空调器。在此条件下,无需空调器启动运行制冷、制热或送风模式等模式。当然,也可以在空调器启动运行后,发送指令至移动终端或智能穿戴设备,然后移动终端或智能穿戴设备反馈用户位置信息至空调器。或者,通过红外检测用户位置。或者,通过摄像头获取用户位置。或者,通过语音获取用户位置。

又如,在所述目标位置的送风量为室内整体送风量时,在所述空调器启动运行时,实时或定时获取室内预定位置的送风量,判断在预设时间内,该位置处的送风量是否一直保持不变,若所述送风量的保持不变,则将所述送风量作为室内整体送风量。

而检测所述目标区域的送风量的方法可以是:在获取到目标位置后,计算所述目标位置与所述空调器的距离,然后结合所述空调器出风口处的风速大小和出风面积,计算出目标位置的出风量。

步骤s2、比较所述目标区域的送风量与预设送风量的大小关系;

本实施例中,所述目标区域的送风量对应预设送风量,也即根据目标位置区域的送风量的不同,对应的预设送风量也不同。

步骤s3、根据所述大小关系,对应调整所述多段式导风板的导风角度。

本实施例中,所述大小关系可以是目标区域的送风量大于预设送风量,或目标区域的送风量小于预设送风量,或目标区域的送风量等于预设送风量。当然,在所述目标区域的送风量等于预设送风量,可以保持当前的多段式导风板的导风角度不变。而在所述目标区域的送风量小于所述预设送风量时,增大所述多段式导风板的预定段导风板的导风角度;在所述目标区域的送风量大于所述预设送风量时,减小所述多段式导风板的预定段导风板的导风角度。

本发明提供的空调器的多段式导风板控制方法,通过在所述空调器启动运行时,获取目标区域的送风量,然后比较所述目标区域的送风量与预设送风量的大小关系,再根据所述大小关系,对应调整所述多段式导风板的导风角度。这样,利用多段式导风板,根据不同需求,灵活调整相应一段或多段导风板的导风角度,从而实现对送风量的调节,进而提高温降或温升的速度。

参照图4,在第二实施例中,基于所述第一实施例,所述步骤s3包括:

步骤s31、在获取所述用户位置后,确定与所述用户位置正对的一段导风板;

本实施例中,在获取到所述用户位置后,确定与所述用户位置正对的一段导风板。其中,由于用户不一定就在空调器的正前方,因此,本实施例中的“正对”可以理解为,与所述用户位置距离最近的那一段导风板,即为与用户位置正对的导风板。

步骤s32、调整与所述用户位置正对的一段导风板的导风角度。

本实施例中,根据所述用户位置处的送风量与预定的用户位置处的送风量的大小关系,对应调整所述用户位置正对的一段导风板的导风角度。在所述用户位置处的送风量小于所述预定的用户位置处的送风量时,增大所述正对的一段导风板的导风角度;在所述用户位置处的送风量大于所述预定的用户位置处的送风量时,减小所述正对的一段导风板的导风角度。

参照图5,在第三实施例中,基于所述第一实施例,所述步骤s3包括:

步骤s33、在获取所述用户位置后,确定与所述用户位置正对的一段导风板,以及与所述正对的一段导风板相邻的其他段导风板;

本实施例中,在获取到所述用户位置后,确定与所述用户位置正对的一段导风板。其中,由于用户不一定就在空调器的正前方,因此,本实施例中的“正对”可以理解为,与所述用户位置距离最近的那一段导风板,即为与用户位置正对的导风板。

然后确定与所述用户距离次近的另一段或另两段导风板,具体数量并不作限定。

步骤s34、优先调整与所述用户位置正对的一段导风板的导风角度;

步骤s35、若所述用户位置处的送风量不满足预设条件,则调整与所述正对的一段导风板相邻的其他段导风板。

本实施例中,由于距离用户位置最近的那一段导风板对用户的影响最大,因此,优先调整与所述用户位置正对的一段导风板的导风角度。

例如,当与所述用户位置正对的一段导风板的导风角度已调至最大角度了,然而所述用户位置处的送风量仍然还是不满足预设条件,如还是低于某预定送风量,此时,则可结合与所述正对的一段导风板相邻的其他段导风板,对应将其他段导风板的送风角度调大,从而增大用户位置处的送风量,直至满足预设条件。相反,若当与所述用户位置正对的一段导风板的导风角度已调至最小角度了,然而所述用户位置处的送风量仍然还是不满足预设条件,如还是高于某预定送风量,此时,则可结合与所述正对的一段导风板相邻的其他段导风板,对应将其他段导风板的送风角度调小,从而减小用户位置处的送风量,直至满足预设条件。

此外,本发明实施例还提供一种空调器,所述空调器包括处理器以及存储在所述处理器内并可在所述处理器上运行的多段式导风板控制程序,其中,所述多段式导风板控制程序被所述处理器执行时实现如上所述的多段式导风板控制方法的步骤。

此外,本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有空调器的多段式导风板控制程序,所述空调器的多段式导风板控制程序被处理器执行实现如上所述的空调器的多段式导风板控制方法的步骤。

以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是在本发明的发明构思下,利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范围内。

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