CN104515265A - 一种空调 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种空调,包括控制模块,还包括设于印刷电路板上的多个LED光源;所述控制模块用于获取空调的工作模式,并根据工作模式控制所述LED光源的显示颜色,所述显示颜色与所述工作模式对应。由于控制模块可以根据空调的工作模式控制LED光源的显示颜色,并该显示颜色与工作模式对应,所以用户可以根据空调面板上的显示颜色清楚方便地判断空调当前所处的工作模式,直观又方便,提升了用户的体验效果。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,特别是涉及一种空调。
背景技术
空调是一种用于利用由压缩机、冷凝器、膨胀单元和蒸发器形成的冷却循环来加热和冷却室内空间的设备。
空调的室内机包括主体、设置在主体上的显示模块和用于设定空调操作的按钮模块,用户可以利用遥控器控制空调的操作状态,当通过按钮模块或远程控制输入操作条件时,用户可以在视觉上识别当前空调的运行状态。
现有空调的显示模块在显示空调运行状态时,通常为点亮某个固定符号,用户通过该点亮的固定符号无法直观地获知当前空调所处的运行状态;该种显示方式通常为点光源,用户的视觉体验单一,容易审美疲劳,使用起来也比较单调乏味;再者,该固定符号通常区域较小,用户在使用过程中很容易辨别不清该亮点的颜色,从而误操作将空调控制在不适当的运行状态,进而需要反复操作才能使空调控制在用户需要的运行状态,如此,大大降低了用户的体验层次。
有鉴于此,如何改进空调运行状态的显示方式,使用户能方便地辨别空调所处的运行状态,提高用户的体验效果,是本领域技术人员目前需要解决的技术问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种空调,该空调运行状态的显示方式能够使用户方便地辨别空调所处的运行状态,提高用户的体验层次。
为解决上述技术问题,本发明提供一种空调,包括控制模块,还包括设于印刷电路板上的多个LED光源;所述控制模块用于获取空调的工作模式,并根据工作模式控制所述LED光源的显示颜色,所述显示颜色与所述工作模式对应。
优选地,所述LED光源与空调面板之间设有散光元件。
优选地,所述散光元件为带状结构,多个所述LED光源呈直线形排列。
优选地,所述散光元件为圆环状结构,多个所述LED光源呈圆形排列。
优选地,多个所述LED光源等距布置。
优选地,所述LED光源之间的距离,所述印刷线路板与所述散光元件之间的距离以及所述散光元件的厚度三者具有预定设置。
优选地,所述LED光源之间的距离为23mm~33mm,所述印刷电路板与所述散光元件之间的距离为12mm~18mm,所述散光元件的厚度为3mm~8mm。
优选地,所述工作模式包括制热模式、制冷和除湿模式、送风模式、健康模式和换新风模式;所述制热模式对应的显示颜色为红色,所述制冷和除湿模式对应的显示颜色为蓝色,所述送风模式对应的显示颜色为白色,所述健康模式对应的显示颜色为绿色/青色,所述换新风模式对应的显示颜色为紫色。
优选地,,所述控制模块包括限流模块,用于切换工作模式时调节所述LED光源的发光亮度。
优选地,所述散光元件为三元共聚物、聚甲基丙烯酸甲酯和散光剂制成的散光元件。
优选地,所述散光元件的表面具有磨砂层。
本发明通过结构改进使得空调的不同工作模式对应不同的显示颜色,从而使用户能方便地辨别空调所处的工作模式,提高了用户的体验效果。具体地,印刷电路板上设置有多个LED光源,控制模块获取空调的工作模式,并根据工作模式控制LED光源的显示颜色,所述显示颜色与所述工作模式对应。由于控制模块可以根据空调的工作模式控制LED光源的显示颜色,并该显示颜色与工作模式对应,所以用户可以根据空调面板上的显示颜色清楚方便地判断空调当前所处的工作模式,直观又方便,提升了用户的体验效果。
本发明的优选方案中,所述LED光源与空调面板之间设有散光元件;如此设置,LED光源的光束经过散光元件后投影在空调面板上,可以使空调面板上的投影光束更加均匀,且具有光晕效果,给用户新的感官享受;而且LED光源的光束在空调面板上的投影区域与散光元件的几何形状对应,可以满足用户的个性化需求。
本发明的另一优选方案中,所述控制模块包括限流模块,用于切换工作模式时调节所述LED光源的发光亮度。如此,在切换空调的工作模式时,限流模块启动,调节LED光源的发光亮度,使得LED光源的光束在空调面板上的投影呈现渐明渐暗的呼吸效果,更进一步地提升用户的体验效果。
附图说明
图1为一种实施例中空调工作状态时的视觉效果示意图;
图2为图1中LED光源与散光元件的结构示意图;
图3为另一种实施例中LED光源与散光元件的结构示意图。
图1-图3中:
空调10,印刷电路板11,LED光源12,散光元件13,空调面板14,用户20。
具体实施方式
本发明的核心是提供一种空调,该空调运行状态的显示方式能够使用户方便地辨别空调所处的运行状态,提高用户的体验层次。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。
请参考图1和图2,图1为一种实施例中空调工作状态时的视觉效果示意图;图2为图1中LED光源与散光元件的结构示意图。
在该实施例中,空调10包括印刷电路板11,印刷电路板11上设有多个LED(Light Emitting Diode,发光二极管)光源12。
空调10还包括控制模块,所述控制模块用于获取空调10的工作模式,并根据所述工作模式控制所述LED光源12的显示颜色,所述显示颜色与所述工作模式对应;也就是说,空调10的每一种工作模式对应一种显示颜色。所述控制模块可以为MCU(Micro Control Unit,微控制单元)。
工作时,当空调10处于某种工作模式,控制模块会获取当前空调10的工作模式,并根据该工作模式控制LED光源12发出光束的显示颜色,该显示颜色与该工作模式对应,相应地,LED光源12的光束在空调面板14上的投影也为对应该工作模式的显示颜色,从而用户20可以直观地从视觉上感受到呈现在空调面板14上的显示颜色,清楚地获知当前空调10所处的工作模式,根据需要决定是否切换空调10的工作模式。
具体地,在该实施例中,空调10的工作模式包括制热模式、制冷和除湿模式、送风模式、健康模式和换新风模式;空调10的每个工作模式对应一种显示颜色,可以用红色表示空调10的制热模式,用蓝色表示空调10的制冷和除湿模式,用白色表示空调10的送风模式,用绿色/青色表示空调10的健康模式,用紫色表示空调10的换新风模式。
当空调10处于制热模式时,控制模块获取与制热模式对应的信号,生成对LED光源12的控制命令,LED光源12接收到控制命令后,发射出与制热模式对应的红色光束,红色光束在空调面板14上的投影也呈现为红色,用户20根据该红色显示即可获知空调10当前处于制热模式;若用户20根据需要将空调10的工作模式由制热模式切换为健康模式,控制模块会生成相应的控制命令,使LED光源12发射出与健康模式对应的绿色/青色光束,绿色/青色光束投影在空调面板14上,用户20即可从空调面板14上看到绿色/青色显示,获知空调10已由制热模式转换为健康模式;其他模式的切换与此类似,不再赘述。
上述只给出了空调10工作模式和显示颜色对应的一种实施例,实际上,在具体设置时,可以根据需要给空调10的工作模式匹配其他显示颜色与之对应。此外,如果空调10设定还有其他工作模式,如睡眠模式,也相应地匹配与之对应的显示颜色。
与现有技术相比,本发明提供的空调10,其控制模块可以根据空调10的工作模式控制LED光源12的显示颜色,并所述显示颜色与所述工作模式对应,所以用户20可以根据空调面板14上的显示颜色清楚方便地判断空调10当前所处的工作模式,直观又方便,提升了用户20的体验效果。
进一步地,LED光源12与空调面板14之间设有散光元件13。如此设置,LED光源12发射的光束经散光元件13后投影在空调面板14上,可以使空调面板14上的投影光束更加均匀,且具有光晕效果,给用户20新的感官享受;而且LED光晕12的光束经散光元件13后在空调面板14上的投影区域与散光元件13的几何形状对应,可以满足用户20追求个性化的需求。
具体地,在该实施例中,散光元件13为带状结构,相应地,多个所述LED光源12呈直线形排列。如此设置,当空调10工作时,空调面板14上表明空调10工作模式的投影光束呈相应颜色的带状显示;如当空调10处于换新风模式时,用户20可以看到空调面板14上的投影光束为紫色带状显示。
其中,散光元件13可以为三元共聚物(ABS;A表示丙烯腈,B表示丁二烯,C表示苯乙烯)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)和散光剂制成的散光元件。当然,也可以根据需要选取其他散光材料制成的散光元件。
进一步,在散光元件13的表面设置磨砂层,如此,LED光源12发射的光束穿过散光元件13后,会更加柔和,使用户20的视觉感受更加舒适。
进一步地,多个LED光源12可以等距布置,以确保LED光源12的光束在空调面板14上的投影分布均匀,整个投影区域内不存在明显的明暗交替区。
为了保证空调面板14上光束投影的区域是连续均匀的,LED光源12之间的距离l,散光元件13的厚度h以及印刷电路板11与散光元件13之间的距离d存在预定位置关系。LED光源12之间的距离l需要满足印刷电路板11设计标准,印刷电路板11与散光元件13之间的距离d要满足可实现于空调10上,散光元件13的厚度h需要满足制造条件,在上述设计标准和可实现的前提下,根据需要来确定上述各参数之间的关系。
具体地,在该实施例中,多个LED光源12等距排列,LED光源12之间的距离l为23mm~33mm,印刷电路板11与散光元件13之间的距离d为12mm~18mm,散光元件13的厚度h为3mm~8mm;任意相邻两个LED光源12的光束照射在散光元件13时,存在交汇区,因此,最终呈现在空调面板14上的带状显示是连续的,不存在明显的明暗交替区。
进一步地,所述控制模块包括限流模块,用于切换工作模式时调节LED光源12的发光亮度。
具体地,在空调10的工作模式切换时,启动限流模块,限流模块控制流过LED光源12的电流,从而调节LED光源12的发光亮度,使空调10在切换工作模式时,用户20可以从空调面板14上看到投影光束的渐变效果,明确空调10当前处于工作模式切换状态,提升用户20的体验效果。优选地,在切换空调10的工作模式时,可以通过限流模块控制LED光源12发出的光束呈渐明渐暗的呼吸效果,进一步提升用户20的体验效果。
请参考图3,图3为另一实施例中LED光源与散光元件的结构示意图。
在该实施例中,散光元件13为环形结构,相应地,多个LED光源12呈圆形排列。如此设置,LED光源12发射的光束经散光元件13后在空调面板上的投影为圆环形;仍以前述实施例中空调的工作模式与显示颜色的对应关系为例,若当前空调所处的工作模式为制冷和除湿模式,那么用户所看到的空调面板上的投影光束显示为蓝色圆环形。
当然,还可以将散光元件13的形状设置为其他几何图形,如椭圆环形灯,LED光源12排列与之对应;如此,用户可以看到不同几何图形的显示效果,给予用户不同的感官享受,满足用户对居室个性化的追求。
以上对本发明所提供的空调进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。
Claims (11)
1.一种空调,包括控制模块,其特征在于,还包括设于印刷电路板上的多个LED光源;所述控制模块用于获取空调的工作模式,并根据工作模式控制所述LED光源的显示颜色,所述显示颜色与所述工作模式对应。
2.如权利要求1所述的空调,其特征在于,所述LED光源与空调面板之间设有散光元件。
3.如权利要求2所述的空调,其特征在于,所述散光元件为带状结构,多个所述LED光源呈直线形排列。
4.如权利要求2所述的空调,其特征在于,所述散光元件为圆环状结构,多个所述LED光源呈圆形排列。
5.如权利要求1所述的空调,其特征在于,多个所述LED光源等距布置。
6.如权利要求5所述的空调,其特征在于,所述LED光源之间的距离,所述印刷线路板与所述散光元件之间的距离以及所述散光元件的厚度三者具有预定设置。
7.如权利要求6所述的空调,其特征在于,所述LED光源之间的距离为23mm~33mm,所述印刷电路板与所述散光元件之间的距离为12mm~18mm,所述散光元件的厚度为3mm~8mm。
8.如权利要求1至7任一项所述的空调,其特征在于,所述工作模式包括制热模式、制冷和除湿模式、送风模式、健康模式和换新风模式;所述制热模式对应的显示颜色为红色,所述制冷和除湿模式对应的显示颜色为蓝色,所述送风模式对应的显示颜色为白色,所述健康模式对应的显示颜色为绿色/青色,所述换新风模式对应的显示颜色为紫色。
9.如权利要求1至7任一项所述的空调,其特征在于,所述控制模块包括限流模块,用于切换工作模式时调节所述LED光源的发光亮度。
10.如权利要求1至7任一项所述的空调,其特征在于,所述散光元件为三元共聚物、聚甲基丙烯酸甲酯和散光剂制成的散光元件。
11.如权利要求10所述的空调,其特征在于,所述散光元件的表面具有磨砂层。
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