智能空调及其控制方法与流程

文档序号:32483704发布日期:2022-12-10 00:09阅读:67来源:国知局
智能空调及其控制方法与流程

1.本发明涉及智能遥控器技术领域,特别涉及一种智能空调。本发明还涉及一种智能空调的控制方法。


背景技术:

2.空调作为现代生活中人们不可缺少的一部分,空调为人们提供了凉爽。
3.在使用空调时,空调工作模式通过使用者操作遥控器实现。空调智能根据遥控器设定的工作模式工作,空调温度并不适用于使用者,导致空调使用舒适度较差。
4.因此,如何提高空调的使用舒适度,是本领域技术人员亟待解决的技术问题。


技术实现要素:

5.本发明的目的是提供一种智能空调,以提高空调的使用舒适度。
6.为实现上述目的,本发明提供一种智能空调,包括:
7.遥控器,所述遥控器包括遥控器壳体、子传感器及设置在所述遥控器壳体上,测量人体温度的温度测量模块;
8.室内机,所述室内机设有与所述子传感器信号互传的雷达传感器;
9.及控制装置,所述子传感器模块和所述雷达传感器模块与所述控制装置连接,以用于确定遥控器位置,所述控制装置用于接收所述温度测量模块温度值,以使当所述温度测量模块的测得的温度值超过预设温度值时,控制所述室内机送风吹向所述遥控器所在的第一位置。
10.可选地,在上述智能空调中,所述第一位置位于以所述室内机出风口中心位置与遥控器连线作为送风中心线,送风夹角为第一预设夹角的第一送风区域。
11.可选地,在上述智能空调中,所述控制器能够在接收所述温度测量模块温度值,以使当所述温度测量模块的测得的温度值低于预设温度值时,控制所述室内机送风吹向偏离所述第一送风区域的第二送风区域。
12.可选地,在上述智能空调中,所述温度测量模块为触摸测量的温度传感器,所述温度传感器的测量端位于所述遥控器壳体的后盖上。
13.可选地,在上述智能空调中,所述温度测量模块为红外传感器,所述红外传感器位于所述遥控器壳体的前端,且与所述遥控器的信号发射装置共用发射窗。
14.可选地,在上述智能空调中,所述遥控器还包括设置在所述遥控器壳体上的显示屏,所述控制装置与所述显示屏和所述温度测量模块连接,所述控制装置用于将所述温度测量模块测量的温度值在显示屏上显示。
15.可选地,在上述智能空调中,所述遥控器还与所述控制装置连接的报警装置,控制装置用于当所述温度测量模块测量的温度值超过预设温度值时,控制所述报警装置报警。
16.一种智能空调的控制方法,用于上述任一项所述的智能空调,包括步骤:
17.通过遥控器上设置的温度测量模块测量人体温度;
18.通过控制装置接收所述温度测量模块的实际温度值与预设温度值比较;
19.当所述实际温度值大于所述预设温度值时,通过控制装置控制所述室内机送风吹向所述遥控器所在的第一位置。
20.可选地,在上述智能空调的控制方法中,当所述实际温度值大于所述预设温度值时,通过控制装置控制所述室内机以最高风速送风;当所述实际温度值小于所述预设温度值时,控制装置用于控制所述室内机以最低风速送风。
21.可选地,在上述智能空调的控制方法中,当所述实际温度值大于所述预设温度值时,通过控制装置控制所述室内机的送风温度降低20%。
22.在上述技术方案中,本发明提供的智能空调包括遥控器、室内机及控制装置,遥控器包括遥控器壳体、子传感器及设置在遥控器壳体上,测量人体温度的温度测量模块;室内机设有与子传感器信号互传的雷达传感器;子传感器模块和雷达传感器模块与控制装置连接,以用于确定遥控器位置,控制装置用于接收温度测量模块温度值,以使当温度测量模块的测得的温度值超过预设温度值时,控制室内机送风吹向遥控器所在的第一位置。
23.通过上述描述可知,在本技术提供的智能空调中,使用者通过遥控器测量温度,当使用者温度较高时,室内机直接向遥控器位置送风,即可吹向使用者,进而尽快对使用者降温,提高了空调使用舒适度。
附图说明
24.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
25.图1为本发明实施例所提供的第一种遥控器的结构示意图;
26.图2为图1所示遥控器的分解图;
27.图3为图1所示遥控器中温度测量模块的安装位置图;
28.图4为图1所示遥控器的后壳的结构示意图;
29.图5为图4所示后壳另一视角的结构示意图;
30.图6为本发明实施例所提供的第二种遥控器的结构示意图;
31.图7为图6所示遥控器的分解图;
32.图8为图6所示遥控器中温度测量模块的安装位置图;
33.图9为本发明实施例所提供的温度传感器的主视图;
34.图10为图9所示温度传感器的俯视图;
35.图11为图9所示温度传感器的侧视图;
36.图12为图9所示遥控器的后壳的结构示意图;
37.图13为图12所示后壳另一视角的结构示意图;
38.图14为图9所示遥控器拆除内部结构示意图;
39.图15为图9所示温度传感器所在位置剖视图。
40.其中图1-15中:1、前壳;2、显示屏和按键集成结构;3、控制装置;4、后盖;4-1、发射窗;4-2、传感器安装孔;5、红外传感器;6、电池壳;7、温度传感器。
具体实施方式
41.本发明的核心是提供一种智能空调,以提高空调的使用舒适度。
42.为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和实施方式对本发明作进一步的详细说明。
43.请参考图1至图15。
44.在一种具体实施方式中,本发明具体实施例提供的智能空调包括遥控器、室内机及控制装置3,遥控器包括遥控器壳体、子传感器及设置在遥控器壳体上,测量人体温度的温度测量模块。具体的,遥控器壳体包括前壳1、后盖4及电池壳6,其中后盖4和电池盒扣合在前壳1上。为了便于组装,遥控器的显示屏和按键组合为一体形成显示屏和按键集成结构2进行后续拆装。
45.在一种具体实施方式中,温度测量模块为触摸测量的温度传感器7。为了便于使用,优选,温度传感器7的测量端位于遥控器壳体的后盖4上。
46.具体的,温度传感器7的测量端位于遥控器壳体的后盖4的中间位置,具体其位于手握遥控器食指触摸位置,便于测量使用者手指温度。具体的,后盖4上用于供温度传感器7测量温度的传感器安装孔4-2,优选,温度传感器7的外端与传感器安装孔4-2的外端面齐平。
47.温度传感器7的外壳设有与后盖4内表面抵接限位台,避免温度传感器7由后盖4的安装可供位置掉落的情况,提高了遥控器的使用安全性。
48.在另一种具体实施方式中,温度测量模块为红外传感器5。优选,温度测量模块位于遥控器壳体的前端,且与遥控器的信号发射装置共用发射窗4-1。通过温度测量模块和信号发射装置共用发射窗4-1,无需单独在遥控器壳体上开孔设置温度测量模块。
49.室内机设有与子传感器信号互传的雷达传感器。子传感器模块和雷达传感器模块与控制装置3连接,以用于确定遥控器位置,控制装置3用于接收温度测量模块温度值,以使当温度测量模块的测得的温度值超过预设温度值时,控制室内机送风吹向遥控器所在的第一位置。具体的,预设温度值可以为37
°‑
38
°
,此时使用者可能由户外进入室内,或者活动量较大后体温升高,此时需要降温。
50.在一种具体实施方式中,第一位置位于以室内机出风口中心位置与遥控器连线作为送风中心线,送风夹角为第一预设夹角的第一送风区域。具体的,第一预设夹角可以为30
°‑
60
°

51.而当室内机出风口中心位置与遥控器连线为室内机送风风向的边缘时,送风夹角可以为第一预设夹角的一半。
52.具体的,控制器能够在接收温度测量模块温度值,以使当温度测量模块的测得的温度值低于预设温度值时,控制室内机送风吹向偏离第一送风区域的第二送风区域。此时使用者降温需求较小,进而避免送风直吹使用者。
53.通过上述描述可知,在本技术具体实施例所提供的智能空调中,使用者通过遥控器测量温度,当使用者温度较高时,室内机直接向遥控器位置送风,即可吹向使用者,进而尽快对使用者降温,提高了空调使用舒适度。
54.在一种具体实施方式中,遥控器还包括设置在遥控器壳体上的显示屏,控制装置3与显示屏和温度测量模块连接,控制装置3用于将温度测量模块测量的温度值在显示屏上
显示。通过显示测量者温度,进而便于测量值及时得知自身体温情况,进而实现控制器作为体温计使用。
55.在一种具体实施方式中,遥控器还与控制装置3连接的报警装置,控制装置3用于当温度测量模块测量的温度值超过预设温度值时,控制报警装置报警。具体的,报警装置可以为声音报警或者灯光报警。
56.本技术提供的一种智能空调的控制方法,用于上述智能空调,包括步骤:
57.通过遥控器上设置的温度测量模块测量人体温度。
58.通过控制装置3接收温度测量模块的实际温度值与预设温度值比较。具体的,可以在控制装置3内设置比较模块。
59.当实际温度值大于预设温度值时,通过控制装置3控制室内机送风吹向遥控器所在的第一位置。
60.在一种具体实施方式中,当所述实际温度值大于所述预设温度值时,通过控制装置3控制所述室内机以最高风速送风,如果此时送风风速为最高风速时,那保持最高送风风速不变。
61.当所述实际温度值小于所述预设温度值时,控制装置3用于控制所述室内机以最低风速送风。如果此时送风风速为最低风速时,那保持最低送风风速不变。
62.在一种具体实施方式中,当实际温度值大于预设温度值时,通过控制装置3控制室内机的送风温度降低20%。例如此时送风温度为20
°
,则送风温度降低至16
°
。如果此时送风温度为最低温度时,那保持最低送风温度不变。
63.如果当实际温度值小于预设温度值时,通过控制装置3控制室内机的送风温度升高20%。例如此时送风温度为16
°
,则送风温度升高至20
°
。如果此时送风温度为最高温度时,那保持最高送风温度不变。
64.本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
65.对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
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