家用电器的手势联动操控系统的制作方法

文档序号:19941938发布日期:2020-02-14 23:15阅读:142来源:国知局
家用电器的手势联动操控系统的制作方法

本发明涉及家用电器领域,特别涉及家用电器的手势联动操控系统。



背景技术:

现有的家用电器都是单独工作的,这些家用电器并不具备与其他联动设备进行联动操作,例如不通过其他家用电器操控另一种家用电器,因此用户只能对需要使用有家用电器进行单独控制,家用电器才能工作,这使大大减低了家用电器智能化程度。

因此针对现有技术不足,提供一种家用电器的手势联动操控系统以解决现有技术不足甚为必要。



技术实现要素:

本发明的目的在于避免现有技术的不足之处而提供一种家用电器的手势联动操控系统。该家用电器的手势联动操控系统能进行联动操作,提高智能化程度。

本发明的上述目的通过以下技术措施实现:

提供一种家用电器的手势联动操控系统,由家用电器和联动设备构成,家用电器与联动设备无线连接。

联动设备,用于接收用户通过手势控制发出的操控指令,并将操控指令发送至家用电器。

家用电器,接收联动设备发出的操控指令,并将操控指令发送至第三方家用设备。

第三方家用设备,接收联动设备发出的操控指令,并根据操控指令进行工作。

优选的,上述家用电器设置有信号收发装置,信号收发装置分别与联动设备和第三方家用设备无线连接。

优选的,上述信号收发装置,用于接收联动设备发出的操控指令,还将操控指令发送至第三方家用设备。

优选的,上述联动设备设置有手势指令接收装置,所述手势指令接收装置用于接收用户发出的操控指令。

优选的,上述联动设备设置有信号发射装置,信号发射装置与手势指令接收装置连接,还与家用电器无线连接。

优选的,上述信号发射装置,用于发送操控指令至家用电器。

优选的,上述第三方家用设备设置有信号接收装置,信号接收装置与家用电器无线连接。

优选的,上述信号接收装置,用于接收操控指令。

优选的,上述第三方家用设备设置有控制处理装置,控制处理装置与信号接收装置连接。

优选的,上述控制处理装置,用于根据操控指令控制第三方家用设备工作。

优选的,上述家用电器设置有净化组件,所净化组件用于对气流进行净化,使得输出的气流以净化形式输出。

优选的,上述家用电器设置有加湿组件,所述加湿组件用于对气流进行加湿,使得输出的气流以加湿形式输出。

优选的,上述家用电器设置有制暖组件,所述制暖组件用于对气流进行制暖,使得输出的气流以暖风形式输出。

优选的,上述家用电器设置有驱动组件,所述驱动组件用于产生气流。

优选的,上述家用电器设置有用于引流空气的风道组件。

优选的,上述家用电器为能根据当前环境情况自动控制工作的家用电器。

优选的,上述家用电器设置有数据采集组件,数据采集组件用于采集当前区域的环境数据。

优选的,上述家用电器设置有能根据当前环境情况实现自动控制的ai控制组件,ai控制组件与所述数据采集组件连接,还与净化组件、制暖组件、风道组件、驱动组件或者加湿组件中的至少一种连接。

优选的,上述数据采集组件设置有红外感应器,所述红外感应器用于实时感应当前区域的人体活动并得到红外信号。

优选的,上述数据采集组件设置有温度传感器,所述温度传感器用于实时检测当前区域的温度值并得到温度信号。

优选的,上述数据采集组件设置有湿度传感器,所述湿度传感器用于实时检测当前区域的湿度值并得到湿度信号。

优选的,上述数据采集组件设置有pm2.5传感器,pm2.5传感器,用于实时检测当前区域的当量直径小于等于2.5微米的pm2.5浓度并得到pm2.5信号。

优选的,上述数据采集组件设置有风速传感器,所述风速传感器用于实时检测当前区域的空气速度值得到风速信号。

优选的,上述ai控制组件设置有睡眠控制装置,睡眠控制装置用于判断用户是否处在睡眠状态并启动睡眠模式。

优选的,上述睡眠控制装置设置有用于监测人体闭眼的摄像监控设备和睡眠控制器,睡眠控制器与驱动组件、加湿组件或者制暖组件中的至少一种连接,且与所述数据采集组件和摄像监控设备连接。

优选的,上述ai控制组件设置有净化控制装置,净化控制装置用于判断当前区域是否有人并根据当前区域空气质量并启动净化模式。

优选的,上述净化控制装置分别与所述数据采集组件、驱动组件和净化组件连接。

优选的,上述ai控制组件设置有定制智能风控制装置,定制智能风控制装置用于接收用户的指示并控制吹向受风目标的定制需求风量。

优选的,上述定制智能风控制装置与驱动组件和所述数据采集组件连接。

优选的,上述定制智能风控制装置设置有输入装置,输入装置用于接收用户指示。

优选的,上述定制智能风控制装置设置有智能风控制器,智能风控制器分别与输入装置、所述数据采集组件和驱动组件连接。

优选的,上述ai控制组件设置有制暖控制装置,制暖控制装置通过远程终端操控制暖模式。

优选的,上述制暖控制装置设置有制暖控制器,制暖控制器分别数据采集组件、信号收发装置与制暖组件连接。

制暖控制器,用于接收用户通过信号收发装置发出的制暖指令。

用户通过信号收发装置向制暖控制器发出制暖指令,制暖控制器根据温度信号和所接收的制暖指令控制暖组件通过当前区域制暖。

优选的,上述家用电器为暖风机、净化机、加湿器、除湿器、新风机、冷风扇、空调或风扇。

优选的,上述无线连接为wifi无线连接或者移动网络无线连接。

本发明的家用电器的手势联动操控系统,由家用电器和联动设备构成,家用电器与联动设备无线连接;联动设备,用于接收用户通过手势控制发出的操控指令,并将操控指令发送至家用电器;家用电器,接收联动设备发出的操控指令,并将操控指令发送至第三方家用设备;第三方家用设备,接收联动设备发出的操控指令,并根据操控指令进行工作。本发明的家用电器的手势联动操控系统,用户能通过手势控制身边的联动设备向家用电器发出操控指令,然后家用电器再远距离控制第三方家用设备,提高了第三方家用设备操作灵活度及智能化程度。同时该家用电器具有净化、制暖和加湿功能,减少占用空间和降低操作难度。

附图说明

利用附图对本发明作进一步的说明,但附图中的内容不构成对本发明的任何限制。

图1为实施例1的家用电器的手势联动操控系统的信号传输示意图。

图2为定制智能风控制装置的信号传输示意图。

图3为净化控制装置的信号传输示意图。

图4为制暖控制装置的信号传输示意图。

图5为睡眠控制装置的信号传输示意图。

具体实施方式

结合以下实施例对本发明的技术方案作进一步说明。

实施例1。

一种家用电器的手势联动操控系统,如图1所示,由家用电器和联动设备构成,家用电器与联动设备无线连接。

联动设备,用于接收用户通过手势控制发出的操控指令,并将操控指令发送至家用电器。

家用电器,接收联动设备发出的操控指令,并将操控指令发送至第三方家用设备。

第三方家用设备,接收联动设备发出的操控指令,并根据操控指令进行工作。

家用电器设置有信号收发装置,信号收发装置分别与联动设备和第三方家用设备无线连接。信号收发装置,用于接收联动设备发出的操控指令,还将操控指令发送至第三方家用设备。

联动设备设置有手势指令接收装置,所述手势指令接收装置用于接收用户发出的操控指令。

联动设备设置有信号发射装置,信号发射装置与手势指令接收装置连接,还与家用电器无线连接。信号发射装置,用于发送操控指令至家用电器。

第三方家用设备设置有信号接收装置,信号接收装置与家用电器无线连接。信号接收装置,用于接收操控指令。第三方家用设备设置有控制处理装置,控制处理装置与信号接收装置连接。控制处理装置,用于根据操控指令控制第三方家用设备工作。

用户通过手势操作对手势指令接收装置发出操作指令,手势指令接收装置将操控指令发送至信号发射装置,信号发射装置接收操控指令并发送至信号收发装置,信号收发装置接收操控指令并发送至信号接收装置,信号接收装置接收操控指令并发送控制处理装置,控制处理装置接收操控指令并进行分析处理得到处理信号,并根据收处理信号控制第三方家用设备进行工作。

需说明的是,本发明的手势指令接收装置是能通过手势输入就能发操作指令,对于手势指令接收装置的输入方法、原理和型号都为公知常识,本领域的技术人员应当知晓,在此不再一一累述。

本发明的联动设备为智能窗帘、智能门锁、排气扇、扫地机、拖地机、吸尘机、擦窗机、空调、供暖机、空调扇、加湿机、除湿机、净化机、新风机或风扇中的至少一种,本实施例的联动设备具体为空调。

本发明的第三方家用设备为智能窗帘、智能门锁、排气扇、扫地机、拖地机、吸尘机、擦窗机、空调、供暖机、空调扇、加湿机、除湿机、净化机、新风机或风扇中的至少一种,本实施例的第三方家用设备为净化机。

本发明以本实施例为例进行说明,用户对手势指令接收装置发出净化空气的操控命令,手势指令接收装置接收操作命令并转化成操作指令,手势指令接收装置将操控指令发送至信号发射装置,信号发射装置接收操控指令并发送至信号收发装置,信号收发装置接收操控指令并发送至信号接收装置,信号接收装置接收操控指令并发送控制处理装置,控制处理装置接收操控指令并进行分析处理得到处理信号,控制处理装置根据处理信号进行净化空气工作。

本发明的控制处理装置只能实现数据处理和控制功能的控制处理装置都可以作为本发明的控制处理装置,对于具有这种功能的控制处理装置也在工业生产中广泛应用,同时控制处理装置的型号和结构并非本发明的发明重点,因此在此不再一一累述。

本发明的信号收发装置是实现数据接收和发送功能、信号接收装置是实现数据接收功能、信号发射装置是实现数据发射功能,对于具有这三种功能的装置在工业生产中广泛应用,同时信号收发装置、信号接收装置和信号发射装置的型号和结构并非本发明的发明重点,因此在此不再一一累述。

该家用电器的手势联动操控系统,用户能通过手势近对身边的联动设备向家用电器发出操控指令,然后家用电器再远距离控制第三方家用设备,提高了第三方家用设备操作灵活度及智能化程度。

实施例2。

一种家用电器的手势联动操控系统,如图2至5所示,其他特征与实施例1相同,不同之处在于:本发明的家用电器为能根据当前环境情况自动控制工作的家用电器。

本发明的家用电器为暖风机、净化机、加湿器、除湿器、新风机、冷风扇、空调或风扇。本实施例的家用电器具体为暖风机。

家用电器设置有净化组件,所净化组件用于对气流进行净化,使得输出的气流以净化形式输出。家用电器设置有加湿组件,所述加湿组件用于对气流进行加湿,使得输出的气流以加湿形式输出。家用电器设置有制暖组件,所述制暖组件用于对气流进行制暖,使得输出的气流以暖风形式输出。家用电器设置有驱动组件,所述驱动组件用于产生气流。家用电器设置有用于引流空气的风道组件。

家用电器设置有数据采集组件,数据采集组件用于采集当前区域的环境数据。

家用电器设置有能根据当前环境情况实现自动控制的ai控制组件,ai控制组件与所述数据采集组件连接,还与净化组件、制暖组件、风道组件、驱动组件或者加湿组件中的至少一种连接。

数据采集组件设置有红外感应器,所述红外感应器用于实时感应当前区域的人体活动并得到红外信号。

数据采集组件设置有温度传感器,所述温度传感器用于实时检测当前区域的温度值并得到温度信号。

数据采集组件设置有湿度传感器,所述湿度传感器用于实时检测当前区域的湿度值并得到湿度信号。

数据采集组件设置有pm2.5传感器,pm2.5传感器,用于实时检测当前区域的当量直径小于等于2.5微米的pm2.5浓度并得到pm2.5信号。

数据采集组件设置有风速传感器,所述风速传感器用于实时检测当前区域的空气速度值得到风速信号。

温度传感器采集温度信号并发送至ai控制组件,湿度传感器采集湿度信号并发送至ai控制组件,红外感应器采集红外信号并发送至ai控制组件,pm2.5传感器采集pm2.5信号并发送至ai控制组件,风速传感器采集风速信号并发送至ai控制组件,ai控制组件接收湿度信号、红外信号、pm2.5信号、温度信号和风速信号进行处理并控制净化组件、制暖组件、风道组件、驱动组件和加湿组件。

本发明的无线连接为wifi无线连接或者移动网络无线连接,具体的连接根据实际情况而定。本实施例的无线连接为wifi无线连接。

本发明红外信号包括有人体的位置、是否有人体在当前区域和人体动作信息。

ai控制组件设置有睡眠控制装置,睡眠控制装置用于判断用户是否处在睡眠状态并启动睡眠模式。睡眠控制装置设置有用于监测人体闭眼的摄像监控设备和睡眠控制器,睡眠控制器与驱动组件、加湿组件或者制暖组件中的至少一种连接,且与所述数据采集组件和摄像监控设备连接。

当在时间段为t分钟内,摄像监控设备监测到当前区域的所有人持续闭眼和红外信号为当前区域内人体无动作时,睡眠控制器则判定为睡眠状态并启动睡眠模式;或者

当在时间段为t分钟内,摄像监控设备监测到当前区域的不持续闭眼或者红外信号为当前区域内人体有动作时,睡眠控制器则判定为非睡眠状态且不启动睡眠模式。

睡眠模式为睡眠控制器控制加湿组件使当前湿度保持在湿度阈值,睡眠控制器控制驱动组件并使驱动组件产生气流的速度保持小于等于风速阈值,睡眠控制器控制制暖组件使当前区域的温度保持在温度阈值。

温度阈值为15℃~26℃,湿度阈值为35%~65%,风速阈值为0.35m/s。t为15分钟。

本发明以本实施例说明,例如,当15分钟内,摄像监控设备监测到当前区域的所有人持续闭眼和红外信号为当前区域内人体无动作时,则判定为睡眠状态并启动睡眠模式。睡眠模式为通过睡眠控制器控制加湿组件使当前湿度保持在35%~65%范围内,同时控制驱动组件并使驱动组件产生气流的速度保持在0.35m/s以内,最后控制制暖组件使当前区域的温度保持在15℃~26℃范围内。当15分钟内,红外信号为当前区域内人体有动作时,睡眠控制器则判定为非睡眠状态且不启动睡眠模式。

需说明的是,本发明的温度阈值并不局限于15℃~26℃,也可为其他的温度;湿度阈值也不局限于35%~65%,也可为其他的湿度;风速阈值也不局限于0.35m/s,也可为其他的风速,具体实施方式根据实际情况而定。t可以为15分钟,也可以为其他的时间,具体实施方式根据实际情况而定。

ai控制组件设置有定制智能风控制装置,定制智能风控制装置用于接收用户的指示并控制吹向受风目标的定制需求风量。定制智能风控制装置与驱动组件和所述数据采集组件连接。定制智能风控制装置设置有输入装置,输入装置用于接收用户指示。定制智能风控制装置设置有智能风控制器,智能风控制器分别与输入装置、所述数据采集组件和驱动组件连接。

输入装置接收当前用户的指示得到指示信号并发送至智能风控制器,智能风控制器通过红外感应器实时监测当前用户的空间位置,智能风控制器控制驱动组件在外壳转动至当前用户所在方向时增加或减少风量。

本发明以本实施例为例进行说明,输入装置接收当前用户的指示得到指示信号并发送至智能风控制器,如该用户要求避风时,智能风控制器通过红外信号得到当前用户的空间位置,智能风控制器驱动组件在转动至当前用户所在方向时通过快速吹过、减低风速或者关闭主风道组件的合页的方式以减少吹向当前用户方向的气流。

ai控制组件设置有净化控制装置,净化控制装置用于判断当前区域是否有人并根据当前区域空气质量并启动净化模式。净化控制装置分别与所述数据采集组件、驱动组件和净化组件连接。净化控制装置设置为净化控制器,净化控制器分别与净化组件、驱动组件和数据采集组件连接。

当红外信号感应到当前区域没有人且pm2.5值大于等于净化阈值时,净化控制器开启净化模式;或者

当红外信号感应到当前区域有人或者pm2.5值小于净化阈值时,净化控制器不开启净化模式。

净化阈值包括有第ⅰ净化阈值、第ⅱ净化阈值、第ⅲ净化阈值和第ⅳ净化阈值。

当净化阈值为第ⅰ净化阈值时,净化控制器控制驱动组件产生微速风,净化控制器并控制净化组件工作。当净化阈值为第ⅱ净化阈值时,净化控制器控制驱动组件产生低速风,净化控制器并控制净化组件工作。当净化阈值为第ⅲ净化阈值时,净化控制器控制驱动组件产生中速风,净化控制器并控制净化组件工作。当净化阈值为第ⅳ净化阈值时,净化控制器控制驱动组件产生高风,净化控制器并控制净化组件工作。

第ⅰ净化阈值为35μg/m3≤pm2.5≤75μg/m3,第ⅱ净化阈值为75μg/m3<pm2.5≤115μg/m3,第ⅲ净化阈值为115μg/m3<pm2.5≤150μg/m3,第ⅳ净化阈值为150μg/m3<pm2.5。

本发明以本实施例为例说明,当红外信号感应到当前区域没有人且pm2.5值为135μg/m3时,因为pm2.5值在第ⅲ净化阈值范围内,所以净化控制器控制驱动组件产生中速风,净化控制器并控制净化组件工作。当净化一段时间后,当前的pm2.5值下降至30μg/m3,即净化控制器控制净化组件退出净化模式。如果红外信号感应到当前区域有人时,净化控制器不开启净化模式。

ai控制组件设置有制暖控制装置,制暖控制装置通过远程终端操控制暖模式。制暖控制装置设置有制暖控制器,制暖控制器分别数据采集组件、信号收发装置与制暖组件连接。制暖控制器,用于接收用户通过信号收发装置发出的制暖指令。用户通过信号收发装置向制暖控制器发出制暖指令,制暖控制器根据温度信号和所接收的制暖指令控制暖组件通过当前区域制暖。

在到家前,用户可以能够通过信号收发装置发送制暖指令,使家用电器启动快速制暖,当前户到家后室内环境已经达到舒适温度。

本发明的睡眠控制器、智能风控制器、净化控制器和制暖控制器都为能实现数据分析并判断功能的控制器,具有这些功能的控制器都可以作为本发明的控制器,对于具有这种功能的控制器也在工业生产中广泛应用,同时控制器的型号和结构并非本发明的发明重点,因此在此不再一一累述。

需说明的是,本发明的温度传感器、湿度传感器、红外传感器、pm2.5传感器和风速传感器为公知常识,本领域的技术人员应当知晓其使用方法、型号和工作原理,本发明在此不再累述。

该家用电器的手势联动操控系统,用户能通过手势近对身边的联动设备向家用电器发出操控指令,然后家用电器再远距离控制第三方家用设备,提高了第三方家用设备操作灵活度及智能化程度。同时该家用电器具有净化、制暖和加湿功能,减少占用空间和降低操作难度。

最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对本发明保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实质和范围。

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