CN104864509B - 空调的控制方法、空调器及空调器系统 - Google Patents

空调的控制方法、空调器及空调器系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种空调器,包括壳体,该壳体包括进风口、出风口、连接进风口和出风口的风道,以及设置在风道内的换热器和风机;所述空调器与多个可穿戴设备绑定;所述空调器还包括接收装置及控制装置;所述接收装置用于接收多个可穿戴设备发送的信号;所述控制装置用于在接收到多个可穿戴设备发送的信号时,获取每个可穿戴设备对应的控制策略,并对每个可穿戴设备对应的控制策略进行加权平均,获得新的控制策略,按照新的控制策略控制空调器运行。本发明还公开了一种空调器的控制方法及空调器系统。本发明实现了基于可穿戴设备对空调器的同时控制。

Description

空调的控制方法、空调器及空调器系统
技术领域
本发明涉及空调领域,尤其涉及空调的控制方法、空调器及空调器系统。
背景技术
空调通过对一定空间内的温度、湿度进行调节,以满足人体的需要。随着智能穿戴设备的出现,智能穿戴设备与空调的结合趋势越来越普遍。但是基于智能穿戴设备对空调的控制中,无法基于多个可穿戴设备实现对空调器进行同时控制。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种空调控制方法、空调器及空调器系统,旨在实现基于多个可穿戴设备同时控制空调器。
为实现上述目的,本发明提供了一种空调器,包括壳体,该壳体包括进风口、出风口、连接进风口和出风口的风道,以及设置在风道内的换热器和风机;所述空调器与多个可穿戴设备绑定;所述空调器还包括接收装置及控制装置;所述接收装置用于接收多个可穿戴设备发送的信号;所述控制装置用于在接收到多个可穿戴设备发送的信号时,获取每个可穿戴设备对应的控制策略,并对每个可穿戴设备对应的控制策略进行加权平均,获得新的控制策略,按照新的控制策略控制空调器运行。
优选地,所述控制装置还用于:当接收到的可穿戴设备发送的信号的强度低于预设阈值时,去除该可穿戴设备对应的控制策略,并对剩余的可穿戴设备的控制策略进行加权平均,获得新的控制策略。
优选地,所述每个可穿戴设备的权重值按照可穿戴设备的优先级或者信号的强弱进行设置,且所有可穿戴设备的权重值之和为1。
优选地,所述优先级相等的可穿戴设备的权重值相等,所述优先级高的可穿戴设备的权重值比优先级低的可穿戴设备的权重值大;或者,
所述同一信号范围内的信号的可穿戴设备的权重值相等,所述信号强的可穿戴设备的权重值比信号弱的可穿戴设备的权重值大。
优选地,所述控制策略包括至少一个控制参数,所述控制装置用于对每个可穿戴设备对应的同一控制参数的值进行加权平均,获得新的控制参数值。
此外,为实现上述目的,本发明还提供了一种空调器系统,所述空调器系统包括至少两个可穿戴设备和空调器,所述可穿戴设备用于发送信号至空调器,以控制空调器运行;所述空调器根据所述至少两个可穿戴设备发送的信号控制空调器运行,该空调器为上述结构的空调器。
此外,为实现上述目的,本发明还提供了一种空调器的控制方法,所述空调器与多个可穿戴设备绑定;所述空调器的控制方法包括以下步骤:
接收多个可穿戴设备发送的信号;
获取每个可穿戴设备对应的控制策略,并对每个可穿戴设备对应的控制策略进行加权平均,获得新的控制策略;
按照新的控制策略控制空调器运行。
优选地,所述空调器的控制方法还包括:
当接收到的可穿戴设备发送的信号的强度低于预设阈值时,去除该可穿戴设备对应的控制策略,并对剩余的可穿戴设备的控制策略进行加权平均,获得新的控制策略。
优选地,所述每个可穿戴设备的权重值按照可穿戴设备的优先级或者信号的强弱进行设置,且所有可穿戴设备的权重值之和为1。
优选地,所述优先级相等的可穿戴设备的权重值相等,所述优先级高的可穿戴设备的权重值比优先级低的可穿戴设备的权重值大;或者,
所述同一信号范围内的信号的可穿戴设备的权重值相等,所述信号强的可穿戴设备的权重值比信号弱的可穿戴设备的权重值大。
本发明实施例预先设置可穿戴设备的控制策略,基于多个可穿戴设备进行空调器的控制时,对该多个可穿戴设备对应的控制策略进行加权平均,对空调器进行控制。因此,本发明实施例实现了基于可穿戴设备对空调器的同时控制。
附图说明
图1为本发明空调系统的功能结构示意图;
图2为图1中可穿戴设备的功能结构示意图;
图3为图1中空调器的功能结构示意图;
图4为本发明空调的控制方法第一实施例的流程示意图;
图5为本发明空调的控制方法第二实施例的流程示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1所示,示出了本发明空调器系统的结构。该空调系统包括空调器100和多个可穿戴设备200。其中,可穿戴设备200用于穿戴于人体,并用于检测人体信息,例如人体运动信息、人体生物信息等等。该可穿戴设备200与空调100之间的通讯方式可包括:红外、wifi、蓝牙、射频、Zigbee等等。另外,可穿戴设备200与空调100之间可以直接通讯,也可以通过其他中间设备的间接通讯,例如移动终端、物联网终端、遥控器等等。
上述空调系统中,可穿戴设备200可包括智能手环、智能手表、智能手链、智能戒指等等。本发明实施例优选为智能手环。以下实施例中,该可穿戴设备200均以智能手环为例进行描述。如图2所示,示出了本发明可穿戴设备200的结构。该可穿戴设备200具有环状结构的腕带,用于穿戴于人体的手腕上。该可穿戴设备200还包括检测装置201、发射装置202。可以理解的是,该可穿戴设备200还可以包括接收装置,用于接收智能控制设备发送的信息。
上述检测装置201可以包括不同功能的传感器,例如运动传感器、生物传感器、环境传感器等等。运动传感器可包括加速度传感器、陀螺仪等等,用于随时随地测量、记录人体的活动情况,比如跑步步数、游泳圈数、骑车距离、能量消耗、睡眠时间等等。生物传感器可包括体温传感器、心电传感器、血压传感器等等,用于对人体的生理状态进行测量、记录。环境传感器可包括温湿度传感器、环境光传感器等等,用于对当前环境进行测量、记录。上述检测装置201将所检测到的人体信息通过发射装置202发送至空调器100。
如图3所示,示出了本发明空调器100的结构。该空调器100包括壳体101、该壳体101上设有进风口102和出风口103、连通进风口102和出风口103的风道104,且该风道104内可设有换热器105和风机106。该空调器100还将包括接收装置107、控制装置108。该接收装置107可包括红外模块、wifi模块、蓝牙模块、射频模块、Zigbee模块等等,用于空调器100与可穿戴设备200的近距离通信。控制装置108可以为空调器100中的主控板,也可以为独立主控板设置的控制器,在此不作限定。图3仅示出了空调器100的部分结构,并不限定该空调器100还具有其他结构,例如设置在空调器100上的温度传感器等等。控制装置108根据所接收到的控制指令,控制空调器各组件运行;以及控制装置108还可以基于可穿戴设备对应的控制策略,控制空调器各组件运行。
进一步地,上述控制装置108还用于:在接收到多个可穿戴设备发送的信号时,获取每个可穿戴设备对应的控制策略,并对每个可穿戴设备对应的控制策略进行加权平均,获得新的控制策略,按照新的控制策略控制空调器运行。
具体地,本实施例的空调器先与可穿戴设备进行绑定。绑定成功后,空调器将记录已绑定的可穿戴设备,例如设备标识、账号等等。同时,空调器还将记录可穿戴设备对应的控制策略,该控制策略可包括控制参数及参数值,甚至控制方式等等。当空调器100仅接收到一个可穿戴设备发送的信号时,则直接调取该可穿戴设备对应的控制策略,并按照该控制策略控制空调器运行。当空调器100接收到多个可穿戴设备发送的信号时,则调取多个可穿戴设备对应的控制策略,然后对该获得的所有控制策略进行加权平均,获得新的控制策略,再按照该新的控制策略,控制空调器运行。以控制参数为例,控制装置用于对每个可穿戴设备对应的同一控制参数的值进行加权平均,获得新的控制参数值。
本发明实施例预先设置可穿戴设备的控制策略,基于多个可穿戴设备进行空调器的控制时,对该多个可穿戴设备对应的控制策略进行加权平均,对空调器进行控制。因此,本发明实施例实现了基于可穿戴设备对空调器的同时控制。
以下将以具体示例对空调器的控制进行进一步说明。
示例一
假设空调器与三个可穿戴设备绑定,例如可穿戴设备A、可穿戴设备B、可穿戴设备C,而且空调器可接收到该三个可穿戴设备的信号。空调器中,预先设置可穿戴设备A、可穿戴设备B、可穿戴设备C对应的控制策略,以制冷模式为例,具体的控制参数及参数值如下表1所示:
可穿戴设备编号 设定温度
可穿戴设备A 26℃
可穿戴设备B 22℃
可穿戴设备C 18℃
由上表1可知,若当前空调器处于制冷模式时,且该空调器接收到该三个可穿戴设备的信号,则该设定温度可以为(26+22+18)/3=22℃,此时各可穿戴设备的权重值相等。若当前空调器处于制冷模式时,且该空调器接收到可穿戴设备A和可穿戴设备B的信号,则该设定温度可以为(26+22)/2=24℃,此时各可穿戴设备的权重值相等。
示例二
假设空调器与三个可穿戴设备绑定,例如可穿戴设备A、可穿戴设备B、可穿戴设备C,而且空调器可接收到该三个可穿戴设备的信号。空调器中,预先设置可穿戴设备A、可穿戴设备B、可穿戴设备C对应的控制策略,以制冷模式为例,每个可穿戴设备在不同的睡眠状态下对应的设定温度如下表2所示:
可穿戴设备A 可穿戴设备B 可穿戴设备C
睡醒状态 22℃ 20℃ 24℃
浅睡状态 24℃ 21℃ 25℃
深睡状态 26℃ 23℃ 27℃
若此时空调器接收到三个可穿戴设备的信号,且可穿戴设备A的信号显示其佩戴者处于浅睡状态,可穿戴设备B的信号显示其佩戴者处于深睡状态,可穿戴设备C的信号显示其佩戴者处于浅睡状态。由上表2可知,空调器对应可穿戴设备A的控制策略是设定温度24℃,空调器对应可穿戴设备B的控制策略是设定温度23℃,空调器对应可穿戴设备C的控制策略是设定温度25℃。若各可穿戴设备的权重值相等,则该空调器最终的控制策略是设定温度=(24+23+25)/3=24℃。
可以理解的是,上述与空调器绑定的可穿戴设备的权重值可以依据具体的应用而灵活设置。例如,可穿戴设备A的权重值最高,为0.5;可穿戴设备B的权重值和可穿戴设备C的权重值相等,为0.25。而且该可穿戴设备对应的权重值还可以根据情况而临时设置。另外,该可穿戴设备对应的权重值还会随着空调器所接收到的可穿戴设备的信号发生变化。例如,空调器接收到两个可穿戴设备发送的信号,则该两个可穿戴设备对应的权重值重新设置;空调器接收到三个可穿戴设备发送的信号,则该三个可穿戴设备对应的权重值重新设置。该权重值可以根据可穿戴设备的优先级或者信号的强弱进行设置,且所有可穿戴设备的权重值的和为1。具体为:优先级相等的可穿戴设备的权重值相等,所述优先级高的可穿戴设备的权重值比优先级低的可穿戴设备的权重值大;或者,所述同一信号范围内的信号的可穿戴设备的权重值相等,所述信号强的可穿戴设备的权重值比信号弱的可穿戴设备的权重值大。
以下将以具体示例对上述权重值的调整过程进行进一步说明。
示例一
假设空调器与三个可穿戴设备绑定,例如可穿戴设备A、可穿戴设备B、可穿戴设备C,而且空调器可接收到该三个可穿戴设备的信号。空调器中,预先设置可穿戴设备A、可穿戴设备B、可穿戴设备C对应的优先级依次降低,即可穿戴设备A的优先级最高,可穿戴设备C的优先级最低。此时,若空调器仅接收到可穿戴设备A发送的信号,则该可穿戴设备A的权重值为1,其他两个可穿戴设备B和可穿戴设备C对应的权重值为0。若空调器接收到可穿戴设备A和可穿戴设备B发送的信号,由于可穿戴设备A的优先级比可穿戴设备B的优先级高,因此该可穿戴设备A的权重值比可穿戴设备B的权重大,例如可穿戴设备A的权重值为0.75,可穿戴设备B的权重值为0.25。该设置比例可根据具体情况而灵活设置,该例举并不限定本发明。
示例二
假设空调器与三个可穿戴设备绑定,例如可穿戴设备A、可穿戴设备B、可穿戴设备C,而且空调器可接收到该三个可穿戴设备的信号。此时,若空调器仅接收到可穿戴设备A发送的信号,则该可穿戴设备A的权重值为1,其他两个可穿戴设备B和可穿戴设备C对应的权重值为0。若空调器接收到可穿戴设备A和可穿戴设备B发送的信号,且可穿戴设备A的信号强度比可穿戴设备B的信号强度高,因此该可穿戴设备A的权重值比可穿戴设备B的权重大,例如可穿戴设备A的权重值为0.6,可穿戴设备B的权重值为0.4。该设置比例可根据具体情况而灵活设置,该例举并不限定本发明。
示例三
假设空调器与三个可穿戴设备绑定,例如可穿戴设备A、可穿戴设备B、可穿戴设备C,而且空调器可接收到该三个可穿戴设备的信号。此时,若空调器仅接收到可穿戴设备A、可穿戴设备B、可穿戴设备C发送的信号,且可穿戴设备A的信号强度最高,可穿戴设备B和可穿戴设备C的信号强度相等,则该可穿戴设备A的权重值为0.5,其他两个可穿戴设备B和可穿戴设备C对应的权重值为0.25。若可穿戴设备B离开,即空调器仅接收到可穿戴设备A、可穿戴设备C发送的信号,且可穿戴设备C的信号比可穿戴设备A的信号强,则该可穿戴设备C的权重值为0.6,可穿戴设备A的权重值为0.4。
进一步地,上述控制装置108还用于:当接收到的可穿戴设备发送的信号的强度低于预设阈值时,去除该可穿戴设备对应的控制策略,并对剩余的可穿戴设备的控制策略进行加权平均,获得新的控制策略。
在空调器的控制过程中,空调器将周期性地对所接收到的可穿戴设备的发送信号进行判断。若接收到的可穿戴设备发送的信号的强度低于预设阈值,或者完全接收不到某可穿戴设备发送的信号时,则去除该可穿戴设备对应的控制策略,并对剩余的可穿戴设备的控制策略进行加权平均,获得新的控制策略。
以下将以具体示例对上述权重值的调整过程进行进一步说明。
假设空调器与三个可穿戴设备绑定,例如可穿戴设备A、可穿戴设备B、可穿戴设备C,而且空调器可接收到该三个可穿戴设备的信号。空调器一开始接收到该三个可穿戴设备发送的信号,10分钟后仅接收到可穿戴设备B和可穿戴设备C发送的信号,或者接收到的可穿戴设备A的信号强度低于预设阈值。此时,控制装置108将对可穿戴设备B和可穿戴设备C的控制策略进行加权平均,获得新的控制策略。关于控制策略的加权平均可参照上面的实施例所描述。
对应地,如图4所示,示出了本发明空调的控制方法的流程。该空调的控制方法包括以下步骤:
步骤S110、接收多个可穿戴设备发送的信号;
步骤S120、获取每个可穿戴设备对应的控制策略,并对每个可穿戴设备对应的控制策略进行加权平均,获得新的控制策略;
步骤S130、按照新的控制策略控制空调器运行。
具体地,本实施例的空调器先与可穿戴设备进行绑定。绑定成功后,空调器将记录已绑定的可穿戴设备,例如设备标识、账号等等。同时,空调器还将记录可穿戴设备对应的控制策略,该控制策略可包括控制参数及参数值,甚至控制方式等等。当空调器100仅接收到一个可穿戴设备发送的信号时,则直接调取该可穿戴设备对应的控制策略,并按照该控制策略控制空调器运行。当空调器100接收到多个可穿戴设备发送的信号时,则调取多个可穿戴设备对应的控制策略,然后对该获得的所有控制策略进行加权平均,获得新的控制策略,再按照该新的控制策略,控制空调器运行。以控制参数为例,控制装置用于对每个可穿戴设备对应的同一控制参数的值进行加权平均,获得新的控制参数值。
本发明实施例预先设置可穿戴设备的控制策略,基于多个可穿戴设备进行空调器的控制时,对该多个可穿戴设备对应的控制策略进行加权平均,对空调器进行控制。因此,本发明实施例实现了基于可穿戴设备对空调器的同时控制。
以下将以具体示例对空调器的控制进行进一步说明。
示例一
假设空调器与三个可穿戴设备绑定,例如可穿戴设备A、可穿戴设备B、可穿戴设备C,而且空调器可接收到该三个可穿戴设备的信号。空调器中,预先设置可穿戴设备A、可穿戴设备B、可穿戴设备C对应的控制策略,以制冷模式为例,具体的控制参数及参数值如下表1所示:
可穿戴设备编号 设定温度
可穿戴设备A 26℃
可穿戴设备B 22℃
可穿戴设备C 18℃
由上表1可知,若当前空调器处于制冷模式时,且该空调器接收到该三个可穿戴设备的信号,则该设定温度可以为(26+22+18)/3=22℃,此时各可穿戴设备的权重值相等。若当前空调器处于制冷模式时,且该空调器接收到可穿戴设备A和可穿戴设备B的信号,则该设定温度可以为(26+22)/2=24℃,此时各可穿戴设备的权重值相等。
示例二
假设空调器与三个可穿戴设备绑定,例如可穿戴设备A、可穿戴设备B、可穿戴设备C,而且空调器可接收到该三个可穿戴设备的信号。空调器中,预先设置可穿戴设备A、可穿戴设备B、可穿戴设备C对应的控制策略,以制冷模式为例,每个可穿戴设备在不同的睡眠状态下对应的设定温度如下表2所示:
可穿戴设备A 可穿戴设备B 可穿戴设备C
睡醒状态 22℃ 20℃ 24℃
浅睡状态 24℃ 21℃ 25℃
深睡状态 26℃ 23℃ 27℃
若此时空调器接收到三个可穿戴设备的信号,且可穿戴设备A的信号显示其佩戴者处于浅睡状态,可穿戴设备B的信号显示其佩戴者处于深睡状态,可穿戴设备C的信号显示其佩戴者处于浅睡状态。由上表2可知,空调器对应可穿戴设备A的控制策略是设定温度24℃,空调器对应可穿戴设备B的控制策略是设定温度23℃,空调器对应可穿戴设备C的控制策略是设定温度25℃。若各可穿戴设备的权重值相等,则该空调器最终的控制策略是设定温度=(24+23+25)/3=24℃。
进一步地,每个可穿戴设备的权重值按照可穿戴设备的优先级或者信号的强弱进行设置,且所有可穿戴设备的权重值之和为1。具体为:优先级相等的可穿戴设备的权重值相等,所述优先级高的可穿戴设备的权重值比优先级低的可穿戴设备的权重值大;或者,所述同一信号范围内的信号的可穿戴设备的权重值相等,所述信号强的可穿戴设备的权重值比信号弱的可穿戴设备的权重值大。
上述与空调器绑定的可穿戴设备的权重值可以依据具体的应用而灵活设置。例如,可穿戴设备A的权重值最高,为0.5;可穿戴设备B的权重值和可穿戴设备C的权重值相等,为0.25。而且该可穿戴设备对应的权重值还可以根据情况而临时设置。另外,该可穿戴设备对应的权重值还会随着空调器所接收到的可穿戴设备的信号发生变化。例如,空调器接收到两个可穿戴设备发送的信号,则该两个可穿戴设备对应的权重值重新设置;空调器接收到三个可穿戴设备发送的信号,则该三个可穿戴设备对应的权重值重新设置。该权重值可以根据可穿戴设备的优先级或者信号的强弱进行设置,且所有可穿戴设备的权重值的和为1。具体为:优先级相等的可穿戴设备的权重值相等,所述优先级高的可穿戴设备的权重值比优先级低的可穿戴设备的权重值大;或者,所述同一信号范围内的信号的可穿戴设备的权重值相等,所述信号强的可穿戴设备的权重值比信号弱的可穿戴设备的权重值大。
以下将以具体示例对上述权重值的调整过程进行进一步说明。
示例一
假设空调器与三个可穿戴设备绑定,例如可穿戴设备A、可穿戴设备B、可穿戴设备C,而且空调器可接收到该三个可穿戴设备的信号。空调器中,预先设置可穿戴设备A、可穿戴设备B、可穿戴设备C对应的优先级依次降低,即可穿戴设备A的优先级最高,可穿戴设备C的优先级最低。此时,若空调器仅接收到可穿戴设备A发送的信号,则该可穿戴设备A的权重值为1,其他两个可穿戴设备B和可穿戴设备C对应的权重值为0。若空调器接收到可穿戴设备A和可穿戴设备B发送的信号,由于可穿戴设备A的优先级比可穿戴设备B的优先级高,因此该可穿戴设备A的权重值比可穿戴设备B的权重大,例如可穿戴设备A的权重值为0.75,可穿戴设备B的权重值为0.25。该设置比例可根据具体情况而灵活设置,该例举并不限定本发明。
示例二
假设空调器与三个可穿戴设备绑定,例如可穿戴设备A、可穿戴设备B、可穿戴设备C,而且空调器可接收到该三个可穿戴设备的信号。此时,若空调器仅接收到可穿戴设备A发送的信号,则该可穿戴设备A的权重值为1,其他两个可穿戴设备B和可穿戴设备C对应的权重值为0。若空调器接收到可穿戴设备A和可穿戴设备B发送的信号,且可穿戴设备A的信号强度比可穿戴设备B的信号强度高,因此该可穿戴设备A的权重值比可穿戴设备B的权重大,例如可穿戴设备A的权重值为0.6,可穿戴设备B的权重值为0.4。该设置比例可根据具体情况而灵活设置,该例举并不限定本发明。
示例三
假设空调器与三个可穿戴设备绑定,例如可穿戴设备A、可穿戴设备B、可穿戴设备C,而且空调器可接收到该三个可穿戴设备的信号。此时,若空调器仅接收到可穿戴设备A、可穿戴设备B、可穿戴设备C发送的信号,且可穿戴设备A的信号强度最高,可穿戴设备B和可穿戴设备C的信号强度相等,则该可穿戴设备A的权重值为0.5,其他两个可穿戴设备B和可穿戴设备C对应的权重值为0.25。若可穿戴设备B离开,即空调器仅接收到可穿戴设备A、可穿戴设备C发送的信号,且可穿戴设备C的信号比可穿戴设备A的信号强,则该可穿戴设备C的权重值为0.6,可穿戴设备A的权重值为0.4。
进一步地,如图5所示,上述空调器的控制方法还包括:
步骤S140、当接收到的可穿戴设备发送的信号的强度低于预设阈值时,去除该可穿戴设备对应的控制策略,并对剩余的可穿戴设备的控制策略进行加权平均,获得新的控制策略。
在空调器的控制过程中,空调器将周期性地对所接收到的可穿戴设备的发送信号进行判断。若接收到的可穿戴设备发送的信号的强度低于预设阈值,或者完全接收不到某可穿戴设备发送的信号时,则去除该可穿戴设备对应的控制策略,并对剩余的可穿戴设备的控制策略进行加权平均,获得新的控制策略。
以下将以具体示例对上述权重值的调整过程进行进一步说明。
假设空调器与三个可穿戴设备绑定,例如可穿戴设备A、可穿戴设备B、可穿戴设备C,而且空调器可接收到该三个可穿戴设备的信号。空调器一开始接收到该三个可穿戴设备发送的信号,10分钟后仅接收到可穿戴设备B和可穿戴设备C发送的信号,或者接收到的可穿戴设备A的信号强度低于预设阈值。此时,控制装置108将对可穿戴设备B和可穿戴设备C的控制策略进行加权平均,获得新的控制策略。关于控制策略的加权平均可参照上面的实施例所描述。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (8)

1.一种空调器,包括壳体,该壳体包括进风口、出风口、连接进风口和出风口的风道,以及设置在风道内的换热器和风机;其特征在于,所述空调器与多个可穿戴设备绑定;所述空调器还包括接收装置及控制装置;所述接收装置用于接收多个可穿戴设备发送的信号;所述控制装置用于在接收到多个可穿戴设备发送的信号时,获取每个可穿戴设备对应的控制策略,并对每个可穿戴设备对应的控制策略进行加权平均,获得新的控制策略,按照新的控制策略控制空调器运行;
当接收到的可穿戴设备发送的信号的强度低于预设阈值时,去除该可穿戴设备对应的控制策略,并对剩余的可穿戴设备的控制策略进行加权平均,获得新的控制策略。
2.如权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述每个可穿戴设备的权重值按照可穿戴设备的优先级或者信号的强弱进行设置,且所有可穿戴设备的权重值之和为1。
3.如权利要求2所述的空调器,其特征在于,所述优先级相等的可穿戴设备的权重值相等,所述优先级高的可穿戴设备的权重值比优先级低的可穿戴设备的权重值大;或者,
同一信号范围内的信号的可穿戴设备的权重值相等,所述信号强的可穿戴设备的权重值比信号弱的可穿戴设备的权重值大。
4.如权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述控制策略包括至少一个控制参数,所述控制装置用于对每个可穿戴设备对应的同一控制参数的值进行加权平均,获得新的控制参数值。
5.一种空调器系统,其特征在于,所述空调器系统包括至少两个可穿戴设备和空调器,所述可穿戴设备用于发送信号至空调器,以控制空调器运行;所述空调器根据所述至少两个可穿戴设备发送的信号控制空调器运行,该空调器为权利要求1-4任一项所述的空调器。
6.一种空调器的控制方法,其特征在于,所述空调器与多个可穿戴设备绑定;所述空调器的控制方法包括以下步骤:
接收多个可穿戴设备发送的信号;
获取每个可穿戴设备对应的控制策略,并对每个可穿戴设备对应的控制策略进行加权平均,获得新的控制策略;
按照新的控制策略控制空调器运行;
当接收到的可穿戴设备发送的信号的强度低于预设阈值时,去除该可穿戴设备对应的控制策略,并对剩余的可穿戴设备的控制策略进行加权平均,获得新的控制策略。
7.如权利要求6所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述每个可穿戴设备的权重值按照可穿戴设备的优先级或者信号的强弱进行设置,且所有可穿戴设备的权重值之和为1。
8.如权利要求7所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述优先级相等的可穿戴设备的权重值相等,所述优先级高的可穿戴设备的权重值比优先级低的可穿戴设备的权重值大;或者,
同一信号范围内的信号的可穿戴设备的权重值相等,所述信号强的可穿戴设备的权重值比信号弱的可穿戴设备的权重值大。
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