CN104296318A - 空调器的控制方法、空调器的控制装置和空调器 - Google Patents

空调器的控制方法、空调器的控制装置和空调器 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种空调器的控制方法,接收用户的噪音调整指令;如果所述噪音调整指令为噪音降低指令,则根据房间当前温度和目标设定温度进一步判断是否满足噪音降低条件;如果根据房间当前温度和目标设定温度判断满足所述噪音降低条件,则降低室外机的工作频率;如果根据房间当前温度和目标设定温度判断不满足所述噪音降低条件,则维持所述室外机的工作频率不变。本发明的控制方法能够根据用户需要的噪音对室外机的工作频率进行控制,使用户直观地控制噪音,提升用户的体验。本发明还公开了一种空调器的控制装置和一种空调器。

Description

空调器的控制方法、空调器的控制装置和空调器
技术领域
本发明涉及电器技术领域,特别涉及一种空调器的控制方法、一种空调器的控制装置以及一种空调器。
背景技术
相关的空调器大都根据用户需要的风量来调整出风档位以对出风量进行控制,其中,多个出风档位与多个风机的转速对应,但是,风机的转速增加,产生的风量会随之增大,同时噪音也会随之增大。在某些环境下,用户会对噪音有明确的要求,但是,相关技术的空调器无法使用户直观的了解当前运行状态下的噪音,也无法调整噪音。
另外,由于空调器开机运行时,门窗一般都是关闭的,所以室外机的噪音一般影响不到用户自己,但往往会影响到周围邻居。然而,相关技术不能对室外机噪音进行调整。
因此,相关的空调器存在改进的需要。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。
为此,本发明的一个目的在于提出一种空调器的控制方法,该控制方法能够根据用户需要的噪音对室外机的出风档位进行控制,使用户直观地控制噪音。
本发明的第二个目的在于提出一种空调器的控制装置。本发明的第三个目的在于提出一种空调器。
根据本发明第一方面实施例提出的空调器的控制方法,接收用户的噪音调整指令;如果所述噪音调整指令为噪音降低指令,则根据房间当前温度和目标设定温度进一步判断是否满足噪音降低条件;如果根据房间当前温度和目标设定温度判断满足所述噪音降低条件,则降低室外机的工作频率;如果根据房间当前温度和目标设定温度判断不满足所述噪音降低条件,则维持所述室外机的工作频率不变。
根据本发明实施例提出的空调器的控制方法,在接收用户的噪音调整指令之后,如果噪音调整指令为噪音降低指令,则根据房间当前温度和目标设定温度进一步判断是否满足噪音降低条件,如果满足噪音降低条件,则降低室外机的工作频率,如果不满足噪音降低条件,则维持室外机的工作频率不变。该控制方法能够根据用户需要的噪音对室外机的工作频率进行控制,使用户直观地控制噪音,提升用户的体验。
根据本发明的一个实施例,所述的空调器的控制方法,其特征在于,还包括:如果所述噪音调整指令为噪音升高指令,则提高所述室外机的工作频率。
根据本发明的一个具体实施例,所述根据房间当前温度和目标设定温度进一步判断是否满足噪音降低条件具体包括:当所述空调器为制冷模式时,如果所述房间当前温度与所述目标设定温度之差小于或等于第一预设温度,则判断满足所述噪音降低条件;当所述空调器为制热模式时,如果所述房间当前温度与所述目标设定温度之差大于或等于第二预设温度,则判断满足所述噪音降低条件。
根据本发明的一个优选的实施例,所述第一预设温度为1~3℃,所述第二预设温度为-2~0℃。
根据本发明的一个实施例,可通过所述空调器提供的人机交互界面接收所述用户的噪音调整指令;或者,可通过所述空调器的遥控器接收所述用户的噪音调整指令;或者,可通过与所述空调器通信的移动终端接收所述用户的噪音调整指令。
根据本发明的一个具体实施例,噪音档位可包括静音档、低噪档、中噪档和常噪档。
根据本发明第二方面实施例提出的空调器的控制装置,包括:接收模块,用于接收用户的噪音调整指令;控制模块,如果所述噪音调整指令为噪音降低指令,则所述控制模块根据房间当前温度和目标设定温度进一步判断是否满足噪音降低条件,如果根据房间当前温度和目标设定温度判断满足所述噪音降低条件,则所述控制模块降低室外机的工作频率,如果根据房间当前温度和目标设定温度判断不满足所述噪音降低条件,则所述控制模块维持所述室外机的工作频率不变。
根据本发明实施例的空调器的控制装置,接收模块在接收用户的噪音调整指令之后,如果噪音调整指令为噪音降低指令,则控制模块根据房间当前温度和目标设定温度进一步判断是否满足噪音降低条件,如果满足噪音降低条件,则控制模块降低室外机的工作频率,如果不满足噪音降低条件,则控制模块维持所述室外机的工作频率不变。该控制装置能够根据用户需要的噪音对室外机的工作频率进行控制,使用户直观地控制噪音,提升用户的体验。
根据本发明的一个实施例,如果所述噪音调整指令为噪音升高指令,则所述控制模块提高所述室外机的工作频率。
根据本发明的一个具体实施例,所述控制模块具体用于:当所述空调器为制冷模式时,如果所述房间当前温度与所述目标设定温度之差小于或等于第一预设温度,则判断满足所述噪音降低条件;当所述空调器为制热模式时,如果所述房间当前温度与所述目标设定温度之差大于或等于第二预设温度,则判断满足所述噪音降低条件。
根据本发明的一个优选实施例,所述第一预设温度为1~3℃,所述第二预设温度为-2~0℃。
根据本发明的一个实施例,所述接收模块可通过所述空调器提供的人机交互界面接收所述用户的噪音调整指令;或者,所述接收模块可通过所述空调器的遥控器接收所述用户的噪音调整指令;或者,所述接收模块可通过与所述空调器通信的移动终端接收所述用户的噪音调整指令。
根据本发明的一个具体实施例,噪音档位可包括静音档、低噪档、中噪档和常噪档。
根据本发明第三方面实施例提出的空调器,包括:所述的空调器的控制装置。
根据本发明实施例提出的空调器,通过控制装置,能够根据用户需要的噪音对室外机的工作频率进行控制,使用户直观地控制噪音,提升用户的体验。
附图说明
图1是根据本发明实施例的空调器的控制方法的流程图;
图2是根据本发明一个实施例的空调器的控制方法的流程图;
图3是根据本发明一个具体实施例的空调器的控制方法的流程图;以及
图4是根据本发明实施例的空调器的控制装置的方框示意图。
附图标记:
接收模块1和控制模块2。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面参照附图来描述根据本发明实施例提出的空调器的控制方法、空调器的控制装置和空调器。
图1是根据本发明实施例的空调器的控制方法的流程图。如图1所示,该控制方法包括以下步骤:
S1:接收用户的噪音调整指令。
其中,噪音调整指令可包括噪音降低指令和噪音升高指令。
具体地,根据本发明的一个实施例,可通过空调器提供的人机交互界面接收用户的噪音调整指令;或者,可通过空调器的遥控器接收用户的噪音调整指令;或者,可通过与空调器通信的移动终端接收用户的噪音调整指令。
S2:如果噪音调整指令为噪音降低指令,则根据房间当前温度和目标设定温度进一步判断是否满足噪音降低条件。
具体地,根据本发明的一个实施例,根据房间当前温度和目标设定温度进一步判断是否满足噪音降低条件即步骤具体包括:当空调器为制冷模式时,如果房间当前温度T与目标设定温度Ts之差小于或等于第一预设温度T1,则判断满足噪音降低条件;当空调器为制热模式时,如果房间当前温度T与目标设定温度Ts之差大于或等于第二预设温度T2,则判断满足噪音降低条件。
也就是说,当空调器为制冷模式时,如果T-Ts≤T1,则表明制冷效果已经达到用户的设定,允许降噪运行,判断满足噪音降低条件;如果T-Ts>T1,则表明制冷效果未达到用户的设定,需首先保证制冷效果,暂时不进入降噪运行,判断不满足噪音降低条件。当空调器为制热模式时,如果T-Ts≥T2,则表明制热效果已经达到用户的设定,允许降噪运行,判断满足噪音降低条件;如果T-Ts<T1,则表明制热效果未达到用户的设定,需首先保证制热效果,暂时不进入降噪运行,判断不满足噪音降低条件。
在本发明的一个优选实施例中,第一预设温度T1可为1~3℃,第二预设温度T2可为-2~0℃。
S3:如果根据房间当前温度和目标设定温度判断满足噪音降低条件,则降低室外机的工作频率。
S4:如果根据房间当前温度和目标设定温度判断不满足噪音降低条件,则维持室外机的工作频率不变。
其中,室外机的工作频率可为压缩机的工作频率。
需要说明的是,室外机可设定多个噪音档位,每个噪音档位可与一个工作频率对应,当用户选择不同的噪音档位时,可控制室外机的压缩机以相应的工作频率运行。可以理解的是,压缩机的工作频率越大,制冷/制热效果越好,噪音也越大。
根据本发明的一个具体实施例,噪音档位可包括静音档、低噪档、中噪档和常噪档。例如,当用户选择静音档时,可控制室外机以超低频运行,即可控制压缩机以第一工作频率a运行,室外机可达到静音效果;当用户选择低噪档时,可控制室外机以低频运行,即可控制压缩机以大于第一工作频率a的第二工作频率b运行,在提升制冷/制热效果的同时,室外机还处于低噪效果;当用户选择中噪档时,可控制室外机以中频运行,即可控制压缩机以大于第二工作频率b的第三工作频率c运行,空调器的噪音和制冷/制热效果处于平衡;当用户选择常噪档时,可控制室外机以高频运行,即可控制压缩机以大于第三工作频率c的第四工作频率d运行,室外机的噪音处于常规状态,同时达到最好的制冷/制热效果。
具体来说,在空调器的室外机按照低噪档对应的工作频率运行时,如果接收到用户的噪音降低指令,例如降低一个档位到静音档,则进一步判断是否满足噪音降低条件,如果满足,则降低室外机的工作频率,室外机以静音档对应的工作频率运行,即室外机以超低频运行,从而,在保证制冷/制热效果的前提下进一步保证较低的噪音需求;如果不满足,则维持室外机的工作频率不变,室外机仍然以低噪档对应的工作频率运行,即室外机以低频运行。
进一步地,根据本发明的一个实施例,如图2所示,空调器的控制方法还包括:
S5:如果噪音调整指令为噪音升高指令,则提高室外机的工作频率。
也就是说,接收到用户的噪音升高指令,则直接提高室外机的工作频率,提高风量,达到用户需要的制冷/制热效果。
具体来说,在空调器的室外机按照低噪档对应的工作频率运行时,如果接收到用户的噪音升高指令,例如升高一个档位到中噪档,则直接提高室外机的工作频率,室外机以中噪档对应的工作频率运行,即室外机以中频运行。之后,每隔预设时间循环判断是否满足频率提高条件,如果满足,则将室外机的工作频率提高预设阈值,如果不满足,则维持室外机的工作频率不变。其中,当空调器为制冷模式时,如果房间当前温度T与目标设定温度Ts之差大于或等于第三预设温度T3,则判断满足频率提高条件;当空调器为制热模式时,如果房间当前温度T与目标设定温度Ts之差大于或等于第四预设温度T4,则判断满足频率提高条件。
也就是说,当空调器为制冷模式时,如果T-Ts≥T3,则表明制冷效果未经达到用户的设定,需要继续提高室外机的工作频率,判断满足频率提高条件;如果T-Ts<T3,则表明制冷效果已经达到用户的设定,可不再提高室外机的工作频率,维持室外机的工作频率不变即可,判断不满足频率提高条件。当空调器为制热模式时,如果T-Ts≤T4,则表明制热效果未达到用户的设定,需要继续提高室外机的工作频率,判断满足频率提高条件;如果T-Ts>T1,则表明制冷效果已经达到用户的设定,可不再提高室外机的工作频率,维持室外机的工作频率不变即可,判断不满足频率提高条件。
在本发明的一个优选实施例中,第三预设温度T3可为-1~1℃,第四预设温度T4可为0~2℃。
可以理解的是,噪音与性能是一对矛盾的参数,其中,性能可为制冷/制热效果。当用户需要较低的噪音时,可输入噪音降低指令,此时需要较低的噪音,可适当降低制冷/制热效果;当用户需要较好的性能时,可输入噪音升高指令,此时更加需要提升制冷/制热效果,可适当提高噪音。
具体地,根据本发明的一个实施例,如图3所示,该空调器的控制方法具体包括:
S101:判断是否接收到用户的噪音调整指令。如果是,则执行步骤S102;如果否,则执行步骤S108。
S102:判断噪音调整指令是否为噪音降低指令。如果是,即为噪音降低指令,则执行步骤S103;如果否,即为噪音升高指令,则执行步骤S106。
S103:判断是否满足噪音降低条件。即言,当空调器为制冷模式时,判断房间当前温度T与目标设定温度Ts之差是否小于或等于第一预设温度T1;当空调器为制热模式时,判断房间当前温度T与目标设定温度Ts之差是否大于或等于第二预设温度T2。
如果是,则执行步骤S104;如果否,则执行步骤S105。
S104:降低室外机的工作频率,执行步骤S108。
S105:维持室外机的工作频率不变,执行步骤S108。
S106:提高室外机的工作频率。
S107:判断是否满足频率提高条件。即当空调器为制冷模式时,判断房间当前温度T与目标设定温度Ts之差是否大于或等于第三预设温度T3;当空调器为制热模式时,判断房间当前温度T与目标设定温度Ts之差是否大于或等于第四预设温度T4。
如果是,则执行步骤S106;如果否,则执行步骤S108。
S108:室外机按当前出风档位运行。
S109:判断空调器是否关机。如果是,则结束;如果否,则执行步骤S101。
总的来说,在空调器开机时,可控制空调器的室外机以默认噪音档位对应的工作频率运行,或者可控制空调器的室外机以上一次运行时设定的噪音档位对应的工作频率运行,例如,此时的噪音档位为低噪档,工作频率可为低频。之后,如果未接收到用户的噪音调整指令,则维持室外机的工作频率不变,例如维持低频不变;如果接收到用户的噪音调整指令,则进一步判断噪音调整指令是噪音降低指令还是噪音升高指令,当噪音调整指令是噪音降低指令,例如降低到静音档时,判断是否满足噪音降低条件,如果满足,则降低室外机的工作频率,例如降低到超低频运行,如果不满足,则维持室外机的工作频率不变,即仍然以低噪档对应的工作频率运行;当噪音调整指令是噪音升高指令,例如升高到中噪档时,则直接提高室外机的工作频率,例如提高到中频运行,之后,每隔预设时间循环判断是否满足频率提高条件,如果满足,则将室外机的工作频率提高预设阈值,如果不满足,则维持室外机的工作频率不变。
综上,根据本发明实施例提出的空调器的控制方法,在接收用户的噪音调整指令之后,如果噪音调整指令为噪音降低指令,则根据房间当前温度和目标设定温度进一步判断是否满足噪音降低条件,如果满足噪音降低条件,则降低室外机的工作频率,如果不满足噪音降低条件,则维持室外机的工作频率不变。该控制方法能够根据用户需要的噪音对室外机的工作频率进行控制,使用户直观地控制噪音,提升用户的体验。
图4是根据本发明实施例的空调器的控制装置的方框示意图。如图4所示,该控制装置包括:接收模块1和控制模块2。
接收模块1用于接收用户的噪音调整指令,其中,噪音调整指令可包括噪音降低指令和噪音升高指令;如果噪音调整指令为噪音降低指令,则控制模块2根据房间当前温度和目标设定温度进一步判断是否满足噪音降低条件,如果根据房间当前温度和目标设定温度判断满足噪音降低条件,则控制模块2降低室外机的工作频率,如果根据房间当前温度和目标设定温度判断不满足噪音降低条件,则控制模块2维持室外机的工作频率不变,其中,室外机的工作频率可为压缩机的工作频率。
根据本发明的一个具体实施例,控制模块2具体用于:当空调器为制冷模式时,如果房间当前温度T与目标设定温度Ts之差小于或等于第一预设温度T1,则判断满足噪音降低条件;当空调器为制热模式时,如果房间当前温度T与目标设定温度Ts之差大于或等于第二预设温度T2,则判断满足噪音降低条件。
也就是说,当空调器为制冷模式时,如果T-Ts≤T1,则表明制冷效果已经达到用户的设定,允许降噪运行,判断满足噪音降低条件;如果T-Ts>T1,则表明制冷效果未达到用户的设定,需首先保证制冷效果,暂时不进入降噪运行,判断不满足噪音降低条件。当空调器为制热模式时,如果T-Ts≥T2,则表明制热效果已经达到用户的设定,允许降噪运行,判断满足噪音降低条件;如果T-Ts<T1,则表明制热效果未达到用户的设定,需首先保证制热效果,暂时不进入降噪运行,判断不满足噪音降低条件。
在本发明的一个优选实施例中,第一预设温度T1可为1~3℃,第二预设温度T2可为-2~0℃。
需要说明的是,室外机可设定多个噪音档位,每个噪音档位可与一个工作频率对应,当用户选择不同的噪音档位时,控制模块2可控制室外机的压缩机以相应的工作频率运行。可以理解的是,压缩机的工作频率越大,制冷/制热效果越好,噪音也越大。
根据本发明的一个具体实施例,噪音档位可包括静音档、低噪档、中噪档和常噪档。例如,当用户选择静音档时,控制模块2可控制室外机以超低频运行,即可控制压缩机以第一工作频率a运行,室外机可达到静音效果;当用户选择低噪档时,控制模块2可控制室外机以低频运行,即可控制压缩机以大于第一工作频率a的第二工作频率b运行,在提升制冷/制热效果的同时,室外机还处于低噪效果;当用户选择中噪档时,控制模块2可控制室外机以中频运行,即可控制压缩机以大于第二工作频率b的第三工作频率c运行,空调器的噪音和制冷/制热效果处于平衡;当用户选择常噪档时,控制模块2可控制室外机以高频运行,即可控制压缩机以大于第三工作频率c的第四工作频率d运行,室外机的噪音处于常规状态,同时达到最好的制冷/制热效果。
具体来说,在空调器的室外机按照低噪档对应的工作频率运行时,如果接收模块1接收到用户的噪音降低指令,例如降低一个档位到静音档,则控制模块2进一步判断是否满足噪音降低条件,如果满足,则控制模块2降低室外机的工作频率,室外机以静音档对应的工作频率运行,即室外机以超低频运行,从而,在保证制冷/制热效果的前提下进一步保证较低的噪音需求;如果不满足,则控制模块2维持室外机的工作频率不变,室外机仍然以低噪档对应的工作频率运行,即室外机以低频运行
进一步地,根据本发明的一个实施例,如果噪音调整指令为噪音升高指令,则控制模块2提高室外机的工作频率。
也就是说,如果接收模块1接收到用户的噪音升高指令,则控制模块2直接提高室外机的工作频率,提高风量,达到用户需要的制冷/制热效果。
具体来说,在空调器的室外机按照低噪档对应的工作频率运行时,如果接收模块1接收到用户的噪音升高指令,例如升高一个档位到中噪档,则控制模块2直接提高室外机的工作频率,室外机以中噪档对应的工作频率运行,即室外机以中频运行。之后,每隔预设时间,控制模块2循环判断是否满足频率提高条件,如果满足,则将室外机的工作频率提高预设阈值,如果不满足,则维持室外机的工作频率不变。其中,当空调器为制冷模式时,如果房间当前温度T与目标设定温度Ts之差大于或等于第三预设温度T3,则控制模块2判断满足频率提高条件;当空调器为制热模式时,如果房间当前温度T与目标设定温度Ts之差大于或等于第四预设温度T4,则控制模块2判断满足频率提高条件。
也就是说,当空调器为制冷模式时,如果T-Ts≥T3,则表明制冷效果未经达到用户的设定,需要继续提高室外机的工作频率,控制模块2判断满足频率提高条件;如果T-Ts<T3,则表明制冷效果已经达到用户的设定,可不再提高室外机的工作频率,维持室外机的工作频率不变即可,控制模块2判断不满足频率提高条件。当空调器为制热模式时,如果T-Ts≤T4,则表明制热效果未达到用户的设定,需要继续提高室外机的工作频率,控制模块2判断满足频率提高条件;如果T-Ts>T1,则表明制冷效果已经达到用户的设定,可不再提高室外机的工作频率,维持室外机的工作频率不变即可,控制模块2判断不满足频率提高条件。
在本发明的一个优选实施例中,第三预设温度T3可为-1~1℃,第四预设温度T4可为0~2℃。
可以理解的是,噪音与性能是一对矛盾的参数,其中,性能可为制冷/制热效果。当用户需要较低的噪音时,可输入噪音降低指令,此时需要较低的噪音,可适当降低制冷/制热效果;当用户需要较好的性能时,可输入噪音升高指令,此时更加需要提升制冷/制热效果,可适当提高噪音。
总的来说,在空调器开机时,控制模块2可控制空调器的室外机以默认噪音档位对应的工作频率运行,或者控制模块2可控制空调器的室外机以上一次运行时设定的噪音档位对应的工作频率运行,例如,此时的噪音档位为低噪档,工作频率可为低频。之后,如果接收模块1未接收到用户的噪音调整指令,则控制模块2维持室外机的工作频率不变,例如维持低频不变;如果接收模块1接收到用户的噪音调整指令,则控制模块2进一步判断噪音调整指令是噪音降低指令还是噪音升高指令,当噪音调整指令是噪音降低指令,例如降低到静音档时,控制模块2判断是否满足噪音降低条件,如果满足,则控制模块2降低室外机的工作频率,例如降低到超低频运行,如果不满足,则控制模块2维持室外机的工作频率不变,即仍然以低噪档对应的工作频率运行;当噪音调整指令是噪音升高指令,例如升高到中噪档时,则控制模块2直接提高室外机的工作频率,例如提高到中频运行,之后,每隔预设时间,控制模块2循环判断是否满足频率提高条件,如果满足,则控制模块2将室外机的工作频率提高预设阈值,如果不满足,则控制模块2维持室外机的工作频率不变。
另外,根据本发明的一个实施例,接收模块1可通过空调器的人机交互界面接收用户的噪音调整指令;或者,接收模块1可通过空调器的遥控器接收用户的噪音调整指令;或者,接收模块1通过移动终端接收用户的噪音调整指令。
也就是说,接收模块1可与设置于空调器上的人机交互界面相连以接收用户的噪音调整指令;或者,接收模块1可与空调器的遥控器进行通信以接收用户的噪音调整指令;或者,接收模块1还可与移动终端进行通信以接收用户的噪音调整指令。
综上,根据本发明实施例的空调器的控制装置,接收模块在接收用户的噪音调整指令之后,如果噪音调整指令为噪音降低指令,则控制模块根据房间当前温度和目标设定温度进一步判断是否满足噪音降低条件,如果满足噪音降低条件,则控制模块降低室外机的工作频率,如果不满足噪音降低条件,则控制模块维持所述室外机的工作频率不变。该控制装置能够根据用户需要的噪音对室外机的工作频率进行控制,使用户直观地控制噪音,提升用户的体验。
本发明实施例还提出了一种空调器,包括:上述的空调器的控制装置。
根据本发明实施例提出的空调器,通过控制装置,能够根据用户需要的噪音对室外机的工作频率进行控制,使用户直观地控制噪音,提升用户的体验。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体实现在任何计算机可读介质中,以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理器的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用,或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。就本说明书而言,"计算机可读介质"可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行系统、装置或设备或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用的装置。计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下:具有一个或多个布线的电连接部(电子装置),便携式计算机盘盒(磁装置),随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM),可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器),光纤装置,以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外,计算机可读介质甚至可以是可在其上打印所述程序的纸或其他合适的介质,因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描,接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得所述程序,然后将其存储在计算机存储器中。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (13)

1.一种空调器的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
接收用户的噪音调整指令;
如果所述噪音调整指令为噪音降低指令,则根据房间当前温度和目标设定温度进一步判断是否满足噪音降低条件;
如果根据房间当前温度和目标设定温度判断满足所述噪音降低条件,则降低室外机的工作频率;以及
如果根据房间当前温度和目标设定温度判断不满足所述噪音降低条件,则维持所述室外机的工作频率不变。
2.如权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,还包括:
如果所述噪音调整指令为噪音升高指令,则提高所述室外机的工作频率。
3.如权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述根据房间当前温度和目标设定温度进一步判断是否满足噪音降低条件具体包括:
当所述空调器为制冷模式时,如果所述房间当前温度与所述目标设定温度之差小于或等于第一预设温度,则判断满足所述噪音降低条件;以及
当所述空调器为制热模式时,如果所述房间当前温度与所述目标设定温度之差大于或等于第二预设温度,则判断满足所述噪音降低条件。
4.如权利要求3所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述第一预设温度为1~3℃,所述第二预设温度为-2~0℃。
5.如权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,其中,
通过所述空调器提供的人机交互界面接收所述用户的噪音调整指令;
或者,通过所述空调器的遥控器接收所述用户的噪音调整指令;
或者,通过与所述空调器通信的移动终端接收所述用户的噪音调整指令。
6.如权利要求5所述的空调器的控制方法,其特征在于,其中,噪音档位包括静音档、低噪档、中噪档和常噪档。
7.一种空调器的控制装置,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收用户的噪音调整指令;
控制模块,如果所述噪音调整指令为噪音降低指令,则所述控制模块根据房间当前温度和目标设定温度进一步判断是否满足噪音降低条件,如果根据房间当前温度和目标设定温度判断满足所述噪音降低条件,则所述控制模块降低室外机的工作频率,如果根据房间当前温度和目标设定温度判断不满足所述噪音降低条件,则所述控制模块维持所述室外机的工作频率不变。
8.如权利要求7所述的空调器的控制装置,其特征在于,如果所述噪音调整指令为噪音升高指令,则所述控制模块提高所述室外机的工作频率。
9.如权利要求7所述的空调器的控制装置,其特征在于,所述控制模块具体用于:
当所述空调器为制冷模式时,如果所述房间当前温度与所述目标设定温度之差小于或等于第一预设温度,则判断满足所述噪音降低条件;以及
当所述空调器为制热模式时,如果所述房间当前温度与所述目标设定温度之差大于或等于第二预设温度,则判断满足所述噪音降低条件。
10.如权利要求3所述的空调器的控制装置,其特征在于,所述第一预设温度为1~3℃,所述第二预设温度为-2~0℃。
11.如权利要求7所述的空调器的控制装置,其特征在于,其中,
所述接收模块通过所述空调器提供的人机交互界面接收所述用户的噪音调整指令;
或者,所述接收模块通过所述空调器的遥控器接收所述用户的噪音调整指令;
或者,所述接收模块通过与所述空调器通信的移动终端接收所述用户的噪音调整指令。
12.如权利要求11所述的空调器的控制装置,其特征在于,其中,噪音档位包括静音档、低噪档、中噪档和常噪档。
13.一种空调器,其特征在于,包括:
如权利要求7-12任一项所述的空调器的控制装置。
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