CN102798194A - 空调器及其送风模式控制方法和装置 - Google Patents

空调器及其送风模式控制方法和装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种空调器及其送风模式控制方法和装置。该空调器的送风模式控制方法包括:空调器获取被测人距空调器的距离参数和被测人的人体参数;空调器根据距离参数和人体参数计算导风板的导风角度;以及空调器控制导风板按照导风角度进行送风。通过本发明,能够使空调器送风模式更人性化。

Description

空调器及其送风模式控制方法和装置
技术领域
本发明涉及空调器领域,具体而言,涉及一种空调器及其送风模式控制方法和装置。
背景技术
随着空调器控制技术的发展,空调器的送风模式越来越多样化。常见的送风模式包括以下三种:一般模式,即上下、左右扫风;跟随模式,即跟随人扫风;避让模式,即避开人扫风。一般模式的扫风方向固定,而且需要手动设置,后两种模式的扫风方向随人的移动自动改变。在跟随模式下,风一直吹到人的身体上,虽然最大限度的利用了空调器,使人体的温度快速下降,但是对人体健康不利,此种模式容易使人着凉、感冒;在避让模式下,风一直不吹向人体,虽然可以避免感冒,但是造成资源浪费,此种模式极大的降低了空调舒适度。
针对现有空调器送风模式相关技术中不够人性化的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种空调器及其送风模式控制方法和装置,以解决现有技术中空调器送风模式不够人性化的问题。
为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种空调器送风模式控制方法。该空调器送风模式控制方法包括:空调器获取被测人距该空调器的距离参数和该被测人的人体参数;空调器根据距离参数和人体参数计算导风板的导风角度;以及空调器控制导风板按照导风角度进行送风。
进一步地,被测人距空调器的距离参数包括:在竖直方向上,被测人的头顶距空调器吹出的风的最低点的距离;以及被测人距空调器的水平距离,被测人的人体参数包括:被测人的个数;以及被测人的身高。
进一步地,空调器根据距离参数和人体参数计算导风板的导风角度包括:空调器根据距离参数和人体参数利用反正切方法计算导风角度。
进一步地,空调器根据距离参数和人体参数利用反正切方法计算导风角度包括利用以下公式进行计算:
α = arctan H 2 - ( H 1 + H 0 ) H 3
其中,α为导风角度,H0为被测人的身高,H1为在竖直方向上,被测人的头顶距空调器吹出的风的最低点的距离,H2为空调器距地面的垂直高度,H3为被测人距空调器的水平距离。
进一步地,被测人距空调器的水平距离通过以下方法得到:获取用户输入的水平距离;或者空调器的检测装置通过对被测人检测以得到水平距离。
进一步地,在竖直方向上,被测人的头顶距空调器吹出的风的最低点的距离通过以下方法得到:获取用户输入的垂直距离;或者根据被测人的人体参数确定垂直距离。
进一步地,根据被测人的人体参数确定垂直距离包括:根据被测人的人体参数确定送风模式,其中,空调器包括多种送风模式;以及根据送风模式确定垂直距离。
进一步地,根据被测人的人体参数确定送风模式包括:在被测人的个数为单个时,确定送风模式为单人模式,其中,单人模式包括多种模式;以及在被测人的个数为多人时,确定送风模式为多人模式。
进一步地,多人模式对应的在竖直方向上,被测人的头顶距空调器吹出的风的最低点的距离范围为:1cm至7cm之间。
进一步地,在被测人的个数为单个时,确定送风模式为单人模式包括:根据被测人的身高和预设的多个身高范围比较以确定被测人的年龄范围;以及根据年龄范围确定送风模式,其中,不同年龄范围对应不同的送风模式。
进一步地,根据被测人的身高和预设的多个身高范围比较以确定该被测人的年龄范围包括:当被测人的身高属于第一身高范围时,确定该被测人为小孩,其中第一身高范围为:103cm至139cm之间;当被测人的身高属于第二身高范围时,确定该被测人为年轻人,其中第二身高范围为:160cm以上;以及当被测人的身高属于第三身高范围时,确定该被测人为老人,其中第三身高范围为:139cm至160cm之间。
进一步地,根据年龄范围确定送风模式包括:当年龄范围为小孩时,确定送风模式为小孩模式,其中,小孩模式对应的在竖直方向上,被测人的头顶距空调器吹出的风的最低点的距离范围为:5cm至15cm之间;当年龄范围为老人时,确定送风模式为老人模式,其中,老人模式对应的在竖直方向上,被测人的头顶距空调器吹出的风的最低点的距离范围为:6cm至10cm之间;以及当年龄范围为年轻人时,确定送风模式为年轻人模式,其中,年轻人模式对应的在竖直方向上,被测人的头顶距空调器吹出的风的最低点的距离范围为:2cm至8cm之间。
为了实现上述目的,根据本发明的另一方面,提供了一种空调器送风模式控制装置。该空调器送风模式控制装置包括:获取模块,用于获取被测人距空调器的距离参数和被测人的人体参数;计算模块,用于根据距离参数和人体参数计算导风板的导风角度;以及控制模块,用于控制导风板按照导风角度进行送风。
进一步地,获取模块包括:第一获取子模块,用于获取被测人的个数;第二获取子模块,用于获取被测人的身高;第三获取子模块,用于获取在竖直方向上,被测人的头顶距空调器吹出的风的最低点的距离;以及第四获取子模块,用于获取被测人距空调器的水平距离。
进一步地,第三获取子模块用于通过以下方法得到在竖直方向上,被测人的头顶距空调器吹出的风的最低点的距离:获取用户输入的垂直距离;或者根据被测人的人体参数确定垂直距离。
进一步地,第三获取子模块包括:第一确定模块,用于根据被测人的人体参数确定送风模式,其中,空调器包括多种送风模式;以及第二确定模块,用于根据送风模式确定垂直距离。
进一步地,第一确定模块包括:第一确定子模块,用于在被测人的个数为单个时,确定送风模式为单人模式,其中,单人模式包括多种模式;以及第二确定子模块,用于在被测人的个数为多人时,确定送风模式为多人模式。
进一步地,第一确定子模块用于根据以下方式确定送风模式:根据被测人的身高和预设的多个身高范围比较以确定被测人的年龄范围;以及根据年龄范围确定送风模式,其中,不同年龄范围对应不同的送风模式。
为了实现上述目的,根据本发明的另一方面,提供了一种空调器。该空调器包括以上空调器送风模式控制装置。
通过本发明,采用包括以下步骤的空调器送风模式控制方法:空调器获取被测人距该空调器的距离参数和该被测人的人体参数;空调器根据距离参数和人体参数计算导风板的导风角度;以及空调器控制导风板按照导风角度进行送风,解决了现有空调器送风模式不够人性化的问题。
附图说明
构成本申请的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的空调器送风模式控制装置的示意图;
图2是根据本发明优选实施例的空调器送风模式控制装置的示意图;
图3是根据本发明实施例的空调器对被测人进行检测的示意图;
图4是根据本发明第一实施例的空调器送风模式控制方法的流程图;以及
图5是根据本发明第二实施例的空调器送风模式控制方法的流程图。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
图1是根据本发明实施例的空调器送风模式控制装置的示意图。如图1所示,空调器送风模式控制装置包括:获取模块10,用于获取被测人距空调器的距离参数和被测人的人体参数;计算模块30,用于根据距离参数和人体参数计算导风板的导风角度;以及控制模块20,用于控制导风板按照导风角度进行送风。
图2是根据本发明优选实施例的空调器送风模式控制装置的示意图。如图2所示,空调器送风模式控制装置包括:获取模块10;计算模块30;以及控制模块20。
优选地,获取模块10包括:第一获取子模块12,用于获取被测人的个数;第二获取子模块14,用于获取被测人的身高;由于从空调器吹出的风在竖直方向上是一个范围,即该范围为在竖直方向上,风的最低点与最高点之间的范围,第三获取子模块16,用于获取在竖直方向上,被测人的头顶距空调器吹出的风的最低点的距离;以及第四获取子模块18,用于获取被测人距空调器的水平距离。针对计算导风板角度所需的各参数,相应的设置了各模块,各模块可以单独存在,也可以并存,或者也可以合并为同一个模块。
优选地,第三获取子模块16用于通过以下方法得到在竖直方向上,被测人的头顶距空调器吹出的风的最低点的距离:获取用户输入的垂直距离;或者根据被测人的人体参数确定垂直距离。
优选地,第三获取子模块16包括:第一确定模块162,用于根据被测人的人体参数确定送风模式,其中,空调器包括多种送风模式;以及第二确定模块164,用于根据送风模式确定垂直距离。
优选地,第一确定模块162包括:第一确定子模块1622,用于在被测人的个数为单个时,确定送风模式为单人模式,其中,单人模式包括多种模式;以及第二确定子模块1624,用于在被测人的个数为多人时,确定送风模式为多人模式。
优选地,第一确定子模块1622用于根据以下方式确定送风模式:根据被测人的身高和预设的多个身高范围比较以确定被测人的年龄范围;以及根据年龄范围确定送风模式,其中,不同年龄范围对应不同的送风模式。
图3是根据本发明实施例的空调器对被测人进行检测的的示意图。如图3所示,α为导风角度,H0为被测人的身高,H1为在竖直方向上,被测人的头顶距空调器吹出的风的最低点的距离,H2为该空调器距地面的垂直高度,H3为该被测人距该空调器的水平距离。
图4是根据本发明第一实施例的空调器送风模式控制方法的流程图。如图4所示,该方法包括以下步骤:
步骤S102,获取参数。
空调器获取被测人距该空调器的距离参数和该被测人的人体参数。其中包括在竖直方向上,被测人的头顶距空调器吹出的风的最低点的距离H1、该被测人距该空调器的水平距离H3以及被测人的身高H0,如图3所示。
步骤S104,计算导风角度。
获取参数空调器根据距离参数和人体参数计算导风板的导风角度。根据步骤S102所获取的H0、H1和H3计算导风角度α。
步骤S106,按照导风角度送风。
空调器控制导风板按照导风角度进行送风。
优选地,被测人的人体参数包括:该被测人的个数;以及该被测人的身高H0。被测人的身高可以通过在空调器上设置传感器获得:通过内机面板上的红外线传感头对人体进行全身上下扫描,当红外线传感头扫描到人的头部时不再往上扫描,此时认为是人体的末端位置,人体的末端位置距地面位置为人体身高,并将扫描信号传送给空调器内部的控制器模块。空调器获取被测人距该空调器的距离参数包括:在竖直方向上,被测人的头顶距空调器吹出的风的最低点的距离H1;以及该被测人距空调器的水平距离H3。其中,在竖直方向上,被测人的头顶距空调器吹出的风的最低点的距离H1是影响人体健康的重要因素,实验证明,空调制冷时吹出的风距离人的头顶一段距离时,不影响人体健康,人感觉最舒服,舒适度也最高。被测人距空调器的水平距离H3也可通过传感器扫描获得。
优选地,空调器根据距离参数和人体参数计算导风板的导风角度包括:空调器根据距离参数和和人体参数利用反正切方法计算导风角度。
优选地,空调器根据距离参数和和人体参数利用反正切方法计算导风角度包括利用以下公式进行计算:
α = arctan H 2 - ( H 1 + H 0 ) H 3
其中,如图3所示,α为导风角度,H0为被测人的身高,H1为在竖直方向上,被测人的头顶距空调器吹出的风的最低点的距离,H2为该空调器距地面的垂直高度,H3为该被测人距该空调器的水平距离。控制器模块进行运算得到导风角度α值,并给驱动导风板动作的步进电机发出控制命令,此时导风板进行扫风并将导风板停留在导风角度为α的位置,进行送风。在计算导风角度时,首先考虑在竖直方向上,被测人的头顶距空调器吹出的风的最低点的距离H1,保证了不影响人体健康,其次考虑被测人的身高H0,使得空调器在送风时根据不同被测人自身的特点合理变化导风角度,最后考虑空调器距地面的垂直高度H2和被测人距该空调器的水平距离H3,使得空调器得到了充分合理的应用。
优选地,被测人距空调器的水平距离H3通过以下方法得到:获取用户输入的水平距离;或者根据空调器的检测装置通过对被测人检测以得到水平距离。被测人距空调器的水平距离可能是固定的距离,例如使用者在一定时间内处于固定位置,如客厅的沙发、卧室的床等,用户直接输入水平距离保存于空调器内部存储模块,每次打开空调器时调用该值能够快速得到导风角度并送风。而被测人距空调器的水平距离也可能是时刻变化的距离,例如使用者来回移动,此时需要空调器的检测装置实时检测这一水平距离,实时改变导风角度,实现风随人动的功能。
优选地,在竖直方向上,被测人的头顶距空调器吹出的风的最低点的距离H1通过以下方法得到:获取用户输入的垂直距离;或者根据被测人的人体参数确定垂直距离。针对人体本身存在的差异性,不同的人在感知温度时并不相同,例如,在日常生活中,男性通常比女性更喜欢处于温度较低的环境,而且,同一个人在不同时期对温度的要求也不相同,例如人在感冒时不愿处于温度较低的环境。因次,采用用户自由输入垂直距离的方法能够更符合多样性的要求。
优选地,根据被测人的人体参数确定垂直距离包括:根据该被测人的人体参数确定送风模式,其中,空调器包括多种送风模式;以及根据送风模式确定垂直距离。
优选地,根据被测人的人体参数确定送风模式包括:被测人的个数为单个时,确定送风模式为一种单人模式,其中,单人模式包括多种模式;以及被测人的个数为多人时,确定送风模式为多人模式。
优选地,确定送风模式为一种单人模式包括:根据被测人的身高和预设的多个身高范围比较以确定该被测人的年龄范围;以及根据该年龄范围确定送风模式,其中,不同年龄范围对应不同的送风模式。
优选地,根据年龄的不同,空调器设置了多种送风模式,在不同送风模式下,垂直距离也不相同,因此导风角度也不同。设置如下四种导风模式:
小孩模式:H1=5-15cm,最优为:10cm,从而得到导风角度:α1;
老人模式:H1=6-10cm,最优为:8cm,从而得到导风角度:α2;
年轻人模式:H1=2-8cm,最优为:5cm,从而得到导风角度:α3;以及
全家人模式:H1=1-7cm,最优为:4cm,从而得到导风角度:α4(全家人模式的身高按照所有人身高的平均值计算)。
空调器根据被测人的身高来识别老人、小孩、年轻人。若房间内有两个人以上,则启动全家人模式。
小孩身高平均范围:103-139cm;
年轻人升高平均范围:160cm以上;以及
老人身高平均范围:139-160cm。
图5是根据本发明第二实施例的空调器送风模式控制方法的流程图。如图5所示,该空调器送风模式控制方法包括如下步骤:
步骤S201,初始化模块。包括存储模块的初始化,通信模块的初始化。
步骤S202,选择模式。用户自由选择是否要进入智能模式或者直接进入一般模式。
步骤S203,是否选择智能模式。当用户选择智能模式时,执行步骤S205,否则执行步骤S204。
步骤S204,启动一般模式。
步骤S205,红外传感器对室内进行扫描。当用户选择了智能模式后,红外传感器自动对室内所有人进行扫描。
步骤S206,检测是否为单个人。当室内仅有单个人时,执行步骤S208,否则执行步骤S207。
步骤S207,启动全家人模式。当室内存在多个人时,启动全家人模式。
步骤S208,判断人的类别。当室内仅有一人时,检测其身高,进而判断人的类别。
步骤S209,是否为小孩。根据人的类别,确定是否为小孩,当室内的单个人为小孩时,执行步骤S2011,否则,执行步骤S2010。
步骤S2010,启动年轻人模式。
步骤S2011,启动小孩模式。
从以上的描述中,可以看出,本发明实施例实现了如下技术效果:空调器在送风时根据用户要求和用户自身的特点合理选择送风模式,使得空调器的送风模式更加人性化,在不影响人体健康的前提下,避免了空调资源的浪费。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (19)

1.一种空调器送风模式控制方法,其特征在于包括:
所述空调器获取被测人距所述空调器的距离参数和所述被测人的人体参数;
所述空调器根据所述距离参数和所述人体参数计算导风板的导风角度;以及
所述空调器控制所述导风板按照所述导风角度进行送风。
2.根据权利要求1所述的空调器送风模式控制方法,其特征在于,
所述被测人距所述空调器的距离参数包括:
在竖直方向上,所述被测人的头顶距所述空调器吹出的风的最低点的距离;以及
所述被测人距所述空调器的水平距离,
所述被测人的人体参数包括:
所述被测人的个数;以及
所述被测人的身高。
3.根据权利要求2所述的空调器送风模式控制方法,其特征在于,所述空调器根据所述距离参数和所述人体参数计算导风板的导风角度包括:
所述空调器根据所述距离参数和所述人体参数利用反正切方法计算所述导风角度。
4.根据权利要求3所述的空调器送风模式控制方法,其特征在于,所述空调器根据所述距离参数和所述人体参数利用反正切方法计算所述导风角度包括利用以下公式进行计算:
α = arctan H 2 - ( H 1 + H 0 ) H 3
其中,所述α为所述导风角度,所述H0为所述被测人的身高,所述H1为在竖直方向上,所述被测人的头顶距所述空调器吹出的风的最低点的距离,所述H2为所述空调器距地面的垂直高度,所述H3为所述被测人距所述空调器的水平距离。
5.根据权利要求2所述的空调器送风模式控制方法,其特征在于,所述被测人距所述空调器的水平距离通过以下方法得到:
获取用户输入的所述水平距离;或者
所述空调器的检测装置通过对所述被测人检测以得到所述水平距离。
6.根据权利要求2所述的空调器送风模式控制方法,其特征在于,在竖直方向上,所述被测人的头顶距所述空调器吹出的风的最低点的距离通过以下方法得到:
获取用户输入的所述垂直距离;或者
根据被测人的人体参数确定所述垂直距离。
7.根据权利要求6所述的空调器送风模式控制方法,其特征在于,根据被测人的人体参数确定所述垂直距离包括:
根据所述被测人的人体参数确定送风模式,其中,所述空调器包括多种送风模式;以及
根据所述送风模式确定所述垂直距离。
8.根据权利要求7所述的空调器送风模式控制方法,其特征在于,根据所述被测人的人体参数确定送风模式包括:
在所述被测人的个数为单个时,确定所述送风模式为单人模式,其中,所述单人模式包括多种模式;以及
在所述被测人的个数为多人时,确定所述送风模式为多人模式。
9.根据权利要求8所述的空调器送风模式控制方法,其特征在于,所述多人模式对应的在竖直方向上,所述被测人的头顶距所述空调器吹出的风的最低点的距离范围为:1cm至7cm之间。
10.根据权利要求8所述的空调器送风模式控制方法,其特征在于,在所述被测人的个数为单个时,确定所述送风模式为单人模式包括:
根据所述被测人的身高和预设的多个身高范围比较以确定所述被测人的年龄范围;以及
根据所述年龄范围确定所述送风模式,其中,不同年龄范围对应不同的送风模式。
11.根据权利要求10所述的空调器送风模式控制方法,其特征在于,根据所述被测人的身高和预设的多个身高范围比较以确定所述被测人的年龄范围包括:
当所述被测人的身高属于第一身高范围时,确定所述被测人为小孩,其中所述第一身高范围为:103cm至139cm之间;
当所述被测人的身高属于第二身高范围时,确定所述被测人为年轻人,其中所述第二身高范围为:160cm以上;以及
当所述被测人的身高属于第三身高范围时,确定所述被测人为老人,其中所述第三身高范围为:139cm至160cm之间。
12.根据权利要求11所述的空调器送风模式控制方法,其特征在于,根据所述年龄范围确定所述送风模式包括:
当所述年龄范围为小孩时,确定送风模式为小孩模式,其中,所述小孩模式对应的在竖直方向上,所述被测人的头顶距所述空调器吹出的风的最低点的距离范围为:5cm至15cm之间;
当所述年龄范围为老人时,确定送风模式为老人模式,其中,所述老人模式对应的在竖直方向上,所述被测人的头顶距所述空调器吹出的风的最低点的距离范围为:6cm至10cm之间;以及
当所述年龄范围为年轻人时,确定送风模式为年轻人模式,其中,所述年轻人模式对应的在竖直方向上,所述被测人的头顶距所述空调器吹出的风的最低点的距离范围为:2cm至8cm之间。
13.一种空调器送风模式控制装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取被测人距所述空调器的距离参数和所述被测人的人体参数;
计算模块,用于根据所述距离参数和所述人体参数计算导风板的导风角度;以及
控制模块,用于控制所述导风板按照所述导风角度进行送风。
14.根据权利要求13所述的空调器送风模式控制装置,其特征在于,所述获取模块包括:
第一获取子模块,用于获取所述被测人的个数;
第二获取子模块,用于获取所述被测人的身高;
第三获取子模块,用于获取在竖直方向上,所述被测人的头顶距所述空调器吹出的风的最低点的距离;以及
第四获取子模块,用于获取所述被测人距所述空调器的水平距离。
15.根据权利要求13所述的空调器送风模式控制装置,其特征在于,所述第三获取子模块用于通过以下方法得到在竖直方向上,所述被测人的头顶距所述空调器吹出的风的最低点的距离:
获取用户输入的垂直距离;或者
根据被测人的人体参数确定垂直距离。
16.根据权利要求15所述的空调器送风模式控制装置,其特征在于,所述第三获取子模块包括:
第一确定模块,用于根据所述被测人的人体参数确定送风模式,其中,所述空调器包括多种送风模式;以及
第二确定模块,用于根据所述送风模式确定所述垂直距离。
17.根据权利要求16所述的空调器送风模式控制装置,其特征在于,所述第一确定模块包括:
第一确定子模块,用于在所述被测人的个数为单个时,确定所述送风模式为单人模式,其中,所述单人模式包括多种模式;以及
第二确定子模块,用于在所述被测人的个数为多人时,确定所述送风模式为多人模式。
18.根据权利要求17所述的空调器送风模式控制装置,其特征在于,所述第一确定子模块用于根据以下方式确定送风模式:
根据所述被测人的身高和预设的多个身高范围比较以确定所述被测人的年龄范围;以及
根据所述年龄范围确定所述送风模式,其中,不同年龄范围对应不同的送风模式。
19.一种空调器,其特征在于,包括权利要求13至18中任一项所述的空调器送风模式控制装置。
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