CN102012079A - 一种空调器及其控制方法 - Google Patents

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付新
陈辉
霍军亚
刘阳
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Abstract

一种空调器及其控制方法,空调器包括触摸单元、检测单元和运算控制单元,触摸单元、检测单元和运算控制单元依次电连接。空调器还包括显示单元,显示单元与运算控制单元电连接。空调器的控制方法,包括以下步骤:步骤一,触摸单元感应到用户触摸;步骤二,检测单元检测用户触摸在触摸单元的面板上的触摸参数;步骤三,运算控制单元根据步骤二中所检测到的触摸参数调整空调器的各种设定;步骤四,空调器按上述设定进行运行。本发明操作灵活、调节迅速,不仅可以调节空调器的风速,还可以调节压缩机的运行频率和空调器的定时时间,其具有结构简单合理和适用范围广的特点。

Description

一种空调器及其控制方法
技术领域
本发明涉及一种空调器,特别是一种空调器及其控制方法。
背景技术
目前对空调器进行控制使用最多的就是按键,包括遥控器和空调器上的按键。我们经常需要通过这些按键对空调器的一些控制内容进行调整,如设定温度、定时时间、设定风速、空调器运行区域、灯光亮度、时钟、压缩机运行频率和显示图案等,通常调整这些数据需要通过一次次的单次按键来完成。如将定时时间从0.5小时调整到20小时,每次调整半个小时,需要按几十次按键才能完成,如需要调整到分钟,操作就更加繁琐。基于前述原因,多数空调器的定时时间的调整都不能很精确。
再如将设定风速从四百转/分钟调整到一千转/分钟时,每次调整20转/分钟,需要按键的次数达到几十次之多,如果想做成接近无级调速,每分钟调整1转/分钟,则需要的按键次数需要达到几百次。基于前述原因,多数空调器目前都只有强劲风、高风、中风和低风等几档风速,少数空调器还有静音风一档。普通空调器的用户如果想实现如上所述的对定时时间的精确调整,或者是对设定风速的无级调速等等,单次按键的方法导致的的繁复程度对用户来说是非常难以接受的。
发明内容
本发明的目的旨在提供一种结构简单合理、操作灵活、调节迅速、适用范围广的空调器及其控制方法,以克服现有技术中的不足之处。
按此目的设计的一种空调器,其特征是包括触摸单元、检测单元和运算控制单元,触摸单元、检测单元和运算控制单元依次电连接。
空调器还包括显示单元,显示单元与运算控制单元电连接。
一种空调器的控制方法,其特征是包括以下步骤:
步骤一,触摸单元感应到用户触摸;
步骤二,检测单元检测用户触摸在触摸单元的面板上的触摸参数;
步骤三,运算控制单元根据步骤二中所检测到的触摸参数调整空调器的各种设定;
步骤四,空调器按上述设定进行运行。
所述步骤还包括:步骤五,空调器通过显示单元显示上述设定。
所述设定包括空调器的风速调节设定、压缩机的运行频率调整设定和/或空调器的定时时间调整设定。
所述触摸参数为用户触摸的位置、用户触摸移动的位移或用户触摸移动的速度。
本发明操作灵活、调节迅速,不仅可以调节空调器的风速,还可以调节压缩机的运行频率和空调器的定时时间,其具有结构简单合理和适用范围广的特点。
附图说明
图1为本发明的电路连接框图。
图2为本发明的控制流程图。
图3为第一实施例的工作原理图。
图4为第二实施例的工作原理图。
图中:1为触摸单元,2为检测单元,3为运算控制单元,4为显示单元。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述。
第一实施例
参见图1-图2,本空调器,包括触摸单元1、检测单元2和运算控制单元3,触摸单元1、检测单元2和运算控制单元3依次电连接。所述的空调器还包括显示单元4,显示单元4与运算控制单元3电连接。
空调器操作时,包括以下步骤:
步骤一,触摸单元1感应到用户触摸;
当用户的手指或者触摸笔等在触摸单元1的触摸面板上移动时,触摸单元1就能感应到用户触摸。
步骤二,检测单元2检测用户触摸在触摸单元1的面板上的触摸参数;
检测单元3检测手指或触摸笔等在触摸单元1的面板上形成的的触摸参数。
步骤三,运算控制单元3根据步骤二中所检测到的触摸参数调整空调器的各种设定。
步骤四,空调器按上述设定进行运行。
所述步骤还包括:步骤五,空调器通过显示单元4显示上述设定。
所述设定包括空调器的风速调节设定、压缩机的运行频率调整设定和/或空调器的定时时间调整设定。所述触摸参数为用户触摸的位置、用户触摸移动的位移或用户触摸移动的速度。
参见图3,本实施例为进行空调器的风速调节设定。触摸单元1的触摸面板上的触摸区域功能为设定风速调节功能。
设定风速V调整范围为500转/分钟~1000转/分钟,用户触摸的位置S范围为0厘米~4厘米,V与S之间的关系为V=500+125*S。
步骤一,空调器的检测单元2检测到用户触摸在a点,也就是S=1厘米时,a点对应设定风速V=625转/分钟,空调器检测到用户触摸在b点,也就是S=2厘米时,b点对应设定风速V=750转/分钟。
步骤二,空调器的检测单元2检测到用户的触摸从a点沿直线或曲线移到b点时,设定风速从625转/分钟调整到750转/分钟。
步骤三,空调器的运算控制单元3根据步骤二中检测到用户触摸的位置的变化,调整空调器中风速的设定。
步骤四,调整完成后,空调器按设定风速运行,
步骤五,空调器通过显示单元4显示设定风速。
第二实施例
参见图4,本实施例为进行压缩机设定运行频率调整设定。触摸单元1的触摸面板上的触摸区域功能为压缩机设定运行频率调整功能。
压缩机设定运行频率调整范围为10Hz~100Hz,用户触摸的位置S范围为0厘米~4厘米,用户触摸在S范围内移动距离L的范围为0厘米~4厘米,压缩机当前设定运行频率为F0,F与L之间的关系为F=F0+ΔF,ΔF 15*L。
步骤一,触摸单元1感应到用户的触摸;
步骤二,空调器的检测单元2检测用户触摸的位置或用户触摸的位移;
以压缩机当前设定运行频率为50Hz,检测单元检测到用户触摸到触摸区域内a点,也就是S=1厘米时为例,压缩机保持当前的设定运行频率50Hz不变;
再描述触摸参数是用户触摸的位移的情况,检测单元检测到用户触摸从a点,也就是S=1厘米,移到b点,也就是S=2厘米时,L为1厘米,ΔF为15Hz,对应的压缩机设定运行频率为65Hz;检测单元检测到用户触摸从b点,也就是S=2厘米,移到a点,也就是S=1厘米时,L为-1厘米,F为-15Hz,对应的压缩机运行频率为35Hz。
步骤三,空调器中的的运算控制单元3根据步骤二中检测到用户触摸的位置或者用户触摸移动的位移的变化,调整空调器中压缩机的运行频率的设定。
步骤四,调整完成后,空调器按设定压缩机频率运行,
步骤五,空调器通过显示单元4显示当前压缩机的运行频率。
其余未述部分见第一实施例,不再重复。
第三实施例
本实施例为进行空调器的定时时间调整设定。触摸单元1的触摸面板上的触摸区域功能为空调器的定时时间调整设定功能。
空调器的定时时间调整设定范围为0小时~24小时,用户触摸位置S范围为0厘米~4厘米,用户触摸在S范围内移动距离L的范围为0厘米~4厘米,用户触摸移动的速度为V。空调器的当前的设定定时时间为T0,设定定时时间T与L与V之间的关系为:用户触摸移动的速度V大于1米/秒时,T=T0+ΔT,ΔT=5*L,用户触摸移动的速度V小于1米/秒时,T=T0+ΔT,ΔT=2*L。速度的测定通过运算控制单元4得出。
步骤一,触摸单元1感应到用户的触摸;
步骤二,空调器的检测单元2检测用户触摸的位置或者用户触摸移动的速度;
若当前的设定定时时间为10小时,检测单元检测到用户触摸到触摸区域内a点,也就是S=1厘米时,设定定时时间保持当前的10小时不变;
检测单元2检测到用户触摸以V=1.5米/秒的速度从a点,也就是S=1厘米,移到b点,也就是S=2厘米时,L为1厘米,ΔT=5小时,对应的设定定时时间为15小时;
检测单元2检测到用户触摸以V=0.5米/秒的速度从a点,也就是S=2厘米,移到b点,也就是S=1厘米时,L为-1厘米,ΔT=-2小时,对应的设定定时时间为8小时。
步骤三,空调器中的运算控制单元3根据步骤二中检测到用户触摸的位置或者用户触摸移动的速度,进行空调器的定时时间的调整设定。
步骤四,调整完成后,空调器按调整后的设定定时时间运行,同时显示重新调整后的当前的设定定时时间。
其余未述部分见第一实施例,不再重复。

Claims (6)

1.一种空调器,其特征是包括触摸单元(1)、检测单元(2)和运算控制单元(3),触摸单元(1)、检测单元(2)和运算控制单元(3)依次电连接。
2.根据权利要求1所述的空调器,其特征是还包括显示单元(4),显示单元(4)与运算控制单元(3)电连接。
3.一种如权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征是包括以下步骤:
步骤一,触摸单元(1)感应到用户触摸;
步骤二,检测单元(2)检测用户触摸在触摸单元(1)的面板上的触摸参数;
步骤三,运算控制单元(3)根据步骤二中所检测到的触摸参数调整空调器的各种设定;
步骤四,空调器按上述设定进行运行。
4.根据权利要求3所述的空调器的控制方法,其特征是所述步骤还包括:步骤五,空调器通过显示单元(4)显示上述设定。
5.根据权利要求3或4所述的空调器的控制方法,其特征是所述设定包括空调器的风速调节设定、压缩机的运行频率调整设定和/或空调器的定时时间调整设定。
6.根据权利要求5所述的空调器的控制方法,其特征是所述触摸参数为用户触摸的位置、用户触摸移动的位移或用户触摸移动的速度。
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