一种空调器的制造方法

文档序号:9104232阅读:402来源:国知局
一种空调器的制造方法
【技术领域】
[0001] 本实用新型涉及家电控制技术领域,尤其涉及一种空调器。
【背景技术】
[0002] 目前家用空调器在使用时,用户根据需要通过"模式"按键进行选择空调器进入制 冷模式还是制热模式,而且空调器选择的运行状态会在遥控器的显示屏上有相应显示。
[0003] 然而,尽管这种操作方式能够适合大多数用户,但对于视力不好的用户甚至是盲 人用户,显然显示屏上的信息是很难看清的,从而导致这部分用户在操作空调模式上有一 些困难,使得空调操作不便捷,影响用户舒适度。 【实用新型内容】
[0004] 针对现有技术中操作困难、不适合所有用户且影响空调舒适度的缺陷,本实用新 型提供一种空调器。
[0005] 第一方面,本实用新型提供了一种空调器,所述空调器包括:第一温度传感器、光 敏传感器、相对湿度传感器、时钟及控制器;
[0006] 第一温度传感器,与所述控制器连接,用于检测室内温度,并将所述室内温度发送 至所述控制器;
[0007] 光敏传感器,与所述控制器连接,用于检测光线亮暗状态,并将所述光线亮暗状态 发送至所述控制器;
[0008] 相对湿度传感器,与所述控制器连接,用于检测室内湿度,并将所述室内湿度发送 至所述控制器;
[0009] 时钟,与所述控制器连接,用于检测当前时间信息,并将所述时间信息发送至所述 控制器;
[0010] 控制器,根据所述室内温度、光线亮暗状态、时间信息、室内湿度、墙壁辐射温度对 当前的设定温度值进行修正,并根据当前室内温度和修正后的设定温度值的差值选择所述 空调器的运行模式。
[0011] 优选地,所述空调器的运行模式包括:制冷模式、制热模式、除湿模式及送风模式。
[0012] 优选地,所述空调器还包括第二温度传感器,与所述控制器连接,用于检测室外温 度,并将所述室外温度发送至所述控制器。
[0013] 优选地,所述空调器还包括按键单元,与所述控制器连接,用于启动所述空调器。
[0014] 优选地,所述控制器为中央处理器CPU。
[0015] 由上述技术方案可知,本实用新型提供一种空调器,根据初始室内温度、室内光线 强弱、时间、室内湿度、墙壁辐射温度及时进行修正,并将修正后的设定温度与室内气温进 行比较,自动进行空调器运行模式的选择,该方法能够将房间的温度控制在用户感觉舒适 的范围内。解决了看不清空调操作界面的问题,提高了用户舒适度。
【附图说明】
[0016] 为了更清楚地说明本实用新型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 是本实用新型的一些实施例,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,还可以根据这些图获得其他的附图。
[0017] 图1是本实用新型一实施例提供的一种空调器的结构示意图。
【具体实施方式】
[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行 清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的 实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下 所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0019] 如图1所示,为本实用新型一实施例提供的一种空调器的结构示意图,所述空调 器包括:第一温度传感器、光敏传感器、相对湿度传感器、时钟及控制器;
[0020] 第一温度传感器,与所述控制器连接,用于检测室内温度,并将所述室内温度发送 至所述控制器;
[0021] 光敏传感器,与所述控制器连接,用于检测光线亮暗状态,并将所述光线亮暗状态 发送至所述控制器;
[0022] 相对湿度传感器,与所述控制器连接,用于检测室内湿度,并将所述室内湿度发送 至所述控制器;
[0023] 时钟,与所述控制器连接,用于检测当前时间信息,并将所述时间信息发送至所述 控制器;
[0024] 控制器,根据所述室内温度、光线亮暗状态、时间信息、室内湿度、墙壁辐射温度对 当前的设定温度值进行修正,并根据当前室内温度和修正后的设定温度值的差值选择所述 空调器的运行模式。
[0025] 其中,所述空调器的运行模式包括:制冷模式、制热模式、除湿模式及送风模式。
[0026] 本实施例中,所述空调器还包括第二温度传感器,与所述控制器连接,用于检测室 外温度;
[0027] 所述控制器根据所述室内温度及所述室外温度,获得所述墙壁辐射对设定温度值 的修正值。
[0028] 本实施例中,所述空调器还包括按键单元,与所述控制器连接,用于启动所述空调 器。
[0029] 其中,所述控制器为中央处理器(CentralProcessingUnit,CPU)等。
[0030] 基于上述实施例提供的空调器,该空调器的控制方法如下:
[0031] S1 :根据空调器中的室内温度传感器检测得到的室内温度,获得第一设定温度修 正值。
[0032] 其中,所述第一设定温度修正值为穿衣量对设定温度的修正值。则本步骤具体为: 根据室内温度确定用户穿衣量,根据用户穿衣量确定第一设定温度修正值。
[0033] 举例来说,当室内温度下降,如冬季时,用户着装加厚,着装越厚,越暖和。因此, 室内温度越低,用户穿衣量越多,第一设定温度修正值越低,则当室内温度低于一定的阈值 时,第一设定温度修正值取值为负。则空调设定温度会相应地调低。室内温度和第一设定 温度修正值的对应取值关系,可根据大量的实验数据统计获得。
[0034] S2:根据当前时间及空调器中的室内光敏传感器检测得到的光线亮暗状态,获得 第二设定温度修正值。
[0035] 其中,所述第二设定温度修正值为用户活动量对设定温度的修正值。则本步骤具 体为:根据时间或光线亮暗程度确定用户是否在睡眠,若在睡眠则活动量减少,根据用户活 动量确定第二设定温度修正值。
[0036] 举例来说,晚上且室内黑暗的情况下,用户一般在睡眠,因此活动量相应减少,此 时需求的室内设定温度需要调高,则此时第二设定温度修正值为正值且增加。时间和光线 亮暗状态及第二设定温度修正值的对应取值关系,可根据大量的实验数据统计获得。
[0037] S3:根据空调器中的室内相对湿度传感器检测得到的相对湿度,获得第三设定温 度修正值。
[0038] 其中,所述第三设定温度修正值为相对湿度对设定温度的修正值。
[0039] 举例来说,湿度越大,用户感觉越热。则相对湿度越大第三设定温度修正值越低, 当相对湿度大于一定的阈值时,第三设定温度修正值取值为负。则相应地空调设定温度会 相应地调低。相对湿度和第三设定温度修正值的对应取值关系,可根据大量的实验数据统 计获得。
[0040] S4:根据所述第一设定温度修正值、第二设定温度修正值、第三设定温度修正值及 墙壁辐射对设定温度的修正值,对当前的设定温度值进行修正,获得修正后的设定温度值。
[0041] 其中,刚开机后的一段时间
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