发明内容
本申请提供一种便携式空气净化机,克服了现有技术中用户无法知晓过滤组件的使用状态,也无法根据环境状况对空气净化器进行调节的缺陷。同时,本申请还提供了一种便携式空气净化机的控制方法以及应用所述控制方法的一种空气净化系统。
本申请提供的所述便携式空气净化机,包括:
具有至少一个出风口和至少一个进风口的外壳体;
在所述外壳体内部沿空气流动路径依次设置有过滤组件和风扇;
为所述便携式空气净化机提供电能的供电组件;
检测模块、控制模块、通信模块和中央控制器;所述检测模块用于检测所述过滤组件的使用状况;
所述中央控制器从检测模块获取过滤组件的使用状况,并将上述使用状况通过所述通信模块传输出去;以及,接收所述通信模块传送的外部指令或按照预先设定的程序,通过所述控制模块控制所述风扇的启停和/或转速。
可选的,所述过滤组件包括过滤组件壳体和设置于过滤组件壳体内的滤材;所述滤材设置成折叠的形状;所述滤材与所述过滤组件壳体的内壁密封。
可选的,所述外壳体包括中框;所述过滤组件安装在所述中框上;所述过滤组件壳体外框设置为具有缺角的长方形的形状,所述缺角与所述中框的相应部位配合以防止所述过滤组件的错误安装。
可选的,其特征在于,在所述过滤组件上安装有存储有所述过滤组件滤材信息的滤材芯片;所述滤材芯片具有可以连接到所述检测模块或者所述中央控制器的接口。
可选的,所述检测模块还用于检测所述便携式空气净化机所在使用环境的环境参数;所述环境参数包括下述参数至少之一:湿度、温度、气压、海拔高度、重力加速度、空间位置、颗粒物参数;所述颗粒物参数包括:颗粒物的大小,种类和浓度。
可选的,所述风扇的转速可以无级调节。
可选的,所述供电组件包括:用于控制为所述便携式空气净化机各用电模块供电的供电控制电路、用于控制为所述便携式空气净化机电源充电的充电控制电路。
可选的,所述供电组件还包括电池;所述电池可以是固定式的或可拆卸式的。
可选的,所述便携式空气净化机还包括指示灯;所述指示灯通过不同颜色和/或开关状态的组合显示所述便携式空气净化机的不同运行状态。
可选的,所述便携式空气净化器还包括至少一个用于连接外部信息设备的数据接口。
可选的,所述便携式空气净化器还包括至少一个安装在所述外壳体上的开关。
可选的,所述便携式空气净化器还包括附件;所述附件包括下述部件至少之一:背夹、挂钩、尼龙搭扣;所述附件用于将所述便携式空气净化机与人体或其它载体相连。
一种便携式空气净化机的控制方法,包括:
检测所述便携式空气净化机的过滤组件安装状态和安装参数;
根据过滤组件的安装状态和安装参数计算过滤组件的使用状况信息并将所述使用状况信息向外发送;
接收所述过滤组件的使用状况信息,根据所述使用状况信息以及预定的过滤组件的更换条件,判断是否应该更换过滤组件;
若是,则提醒用户进行更换。
可选的,所述便携式空气净化机的控制方法还包括:
检测风扇运行状态;
在所述判断是否应该更换过滤组件的步骤中,同时考虑所述风扇运行状态的因素。
可选的,所述过滤组件的安装状态包括:是否安装了过滤组件;所述过滤组件的安装参数包括下述参数至少之一:滤网型号、使用时间。
可选的,所述风扇运行状态包括:开关状态、转速、不同转速下的运行时间。
可选的,所述便携式空气净化机的控制方法还包括:
获取用户的位置信息;
根据获取的位置信息从外部渠道获取当地实时的天气状况和空气污染状况;
根据天气状况和空气污染状况确定第一最佳运行方案;
根据所述第一最佳运行方案进行所述便携式空气净化器的运行控制或者提醒用户执行。
可选的,所述第一最佳运行方案包括:是否更换过滤组件、和/或使用的风扇转速。
可选的,所述便携式空气净化机的控制方法还包括:
记录并分析用户使用所述便携式空气净化机的习惯;
根据用户的使用习惯,为用户提供符合用户使用习惯的风扇转速。
可选的,所述便携式空气净化机的控制方法还包括:
检测所述便携式空气净化机所在环境的环境参数;
通过获取的环境参数确定第二最佳运行方案;
根据所述第二最佳运行方案进行所述便携式空气净化器的运行控制或者提醒用户执行。
可选的,所述第二最佳运行方案包括:是否更换过滤组件、和/或使用的风扇转速。
一种空气净化系统,包括:安装有相关控制应用的智能设备和至少一个满足权利要求1-12任意一项的所述便携式空气净化机;两者之间能够以通信方式传递指令和信息;
所述便携式空气净化机通过检测模块检测所述便携式空气净化机的过滤组件安装状态和安装参数;
根据过滤组件的安装状态和安装参数计算得出过滤组件的使用状况并将所述使用状况发送至智能设备;
智能设备接收所述过滤组件的使用状况信息,根据所述使用状况信息以及预定的过滤组件的更换条件,判断是否应该更换过滤组件;
若是,则通过所述智能设备提醒用户进行更换。
可选的,所述空气净化系统还包括:
检测风扇运行状态;
在所述判断是否应该更换过滤组件的步骤中,同时考虑所述风扇运行状态的因素。
可选的,所述空气净化系统还包括:
智能设备获取用户的位置信息;
根据获取的位置信息从外部渠道获取当地实时的天气状况和空气污染状况;
根据天气状况和空气污染状况确定第一最佳运行方案;
根据所述第一最佳运行方案进行所述便携式空气净化器的运行控制或者提醒用户执行。
将用户引导至过滤组件购买界面。
可选的,所述空气净化系统还包括:
智能设备记录并分析用户使用所述便携式空气净化机的习惯;
根据用户的使用习惯,通过所述便携式空气净化器的控制模块为用户提供符合用户使用习惯的风扇转速。
可选的,所述空气净化系统还包括:
所述便携式空气净化机通过所述检测模块检测所述便携式空气净化机所在环境的环境参数;
将所述环境参数通过所述通信模块发送至智能设备;
智能设备接收所述环境参数并据此确定第二最佳运行方案;
根据所述第二最佳运行方案进行便携式空气净化器的运行控制或者提醒用户执行;
将用户引导至过滤组件购买界面。
与现有技术相比,本申请具有以下优点:
首先,所述空气净化机设置有检测模块,可以检测和记录过滤组件的使用状况,并可通过通信模块将上述使用状况数据传递至用户,使用户了解过滤组件的使用状况。
其次,所述检测模块还可以检测所述空气净化机所处环境的环境参数,使用户可以根据环境状况选择合适的滤网和风扇转速。
本申请还包括一种便携式空气净化机的控制方法,所述控制方法根据检测到的过滤装置的使用状况、环境参数以及记录的用户使用便携式空气净化机的习惯向用户推荐最佳控制方案并执行。
本申请还提供一种空气净化系统,包括智能设备和便携式空气净化机,可以通过智能设备向用户提供过滤组件的使用状况信息,在需要的时候提醒用户更换过滤组件。
具体实施方式
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本申请。但是本申请能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本申请内涵的情况下做类似推广,因此本申请不受下面公开的具体实施的限制。
本申请的第一实施例提供了一种便携式空气净化器;图1-图9示出了所述空气净化器的内部和外部结构,如图所示,所述便携式空气净化器包括:前盖1、进风口2、出风口3、后盖4、背夹5、挂钩6、过滤组件7、电池8、风扇9、风道10、中框11、滤材芯片12、接口13、主板14、指示灯15,下面结合图1-图9对所述便携式空气净化器的结构作详细介绍。
图1是本申请的第一实施例提供的便携式空气净化机的主视图;图2是本申请的第一实施例提供的便携式空气净化机的侧视图。
图3是本申请的第一实施例提供的便携式空气净化机去除前盖1后的内部结构图;图4是本申请的第一实施例提供的便携式空气净化机去除后盖4后的内部结构图。
如图1、图2和图3所示,所述便携式空气净化机的外壳体包括前盖1、后盖4、出风口3和中框11。
在所述前盖1的前表面中间,从上到下纵向排列着16个凹入的栅格,在中间凹入的10个栅格上开有条状通风孔,所述通风孔构成了所述便携式空气净化机的进气口2。
中框11位于前盖1和后盖4之间,前盖1和后盖4的侧面内部设置有安装锁扣(图中未显示),通过所述安装锁扣可以将所述前盖1和所述后盖4安装在中框11上。在一些情形下,也可以采用螺钉将前盖1和后盖4安装在中框11上。
出风口3安装在中框11的上部,所述出风口3与风道10相连(见图4)。
所述外壳体的材料和尺寸的选择应使所述便携式空气净化机便于随身携带,在本申请的优选实施例中,前盖1、后盖4、出风口3和中框11采用优质工程塑料,在一些场合,出于对用户使用环境、生产技术和加工工艺的考虑,前盖1、后盖4、出风口3和中框11的材料也可以全部或部分采用铝合金、镁合金或其它轻质合金。
图5是本申请的第一实施例提供的便携式空气净化机的侧视剖面图;从图5可以清楚地看到,所述中框11是框形腔体,在框形腔体中间的中空部分从前往后依次装有过滤组件7和风扇9,电池8装在风扇9的下面。这样,在便携式空气净化机的外壳体内就形成了从进气口2到过滤组件7,再到风扇9,然后通过风道10从出风口3排出的空气流通通道。
所述过滤组件7包括过滤组件壳体7-1和设置于过滤组件壳体7-1内的滤材7-2;所述过滤组件壳体7-1的外部形状与所述中框11中空腔体的内壁相配合;所述过滤组件7是可拆卸的,由图3可以看到,在矩形的所述过滤组件壳体7-1右下角A处缺了一个角,中框11的对应部位多了一个与之配合的突起,这样的结构可以防止过滤组件7的错装。
滤材7-2可以为本领域技术人员已知的多种滤材,比如滤棉、滤纸和/或活性炭,在本申请的实施例中,滤材7-2为高效空气过滤器(highefficiencyparticulateairfilter,HEPA);滤材7-2在过滤组件壳体7-1内与过滤组件壳体7-1的内壁贴和且密封,在本申请的实施例中,滤材7-2与过滤组件壳体7-1的内壁通过胶体密封;
滤材7-2可以根据材料的不同而设置为多种形状,例如为折叠的形状,在本申请的实施例中,滤材7-2所为折叠的过滤纸,类似于CN105169826,所述过滤纸的折高为10~14mm,优选地为12mm;折间距为2~3mm;进一步,所述过滤纸包括多个褶部,每个褶部侧壁均粘结有打胶后形成的胶筋,相邻的胶筋在褶涧处相接。
在所述过滤组件7的后面是风扇9,所述风扇9被安装在所述中框11上,风扇9在所述中框11的位置应能保证风扇9的进风口透过所述过滤组件7与前盖1的进气口相对,进气气流在风扇9运行时通过所述过滤组件7进入所述风扇9,并由所述风扇9输送至风道10,所述风道10是截面渐变的蜗形风道,所述风道10与出气口3连接,风道10与出气口3内壁光滑,保证排气阻力尽可能小。
在风扇9的下面是电池8,所述电池安装在所述中框11的电池槽内。为了保证所述便携式空气净化机的运行时间在4小时以上,所述电池选用大容量的锂电池,如容量为3000mAh以上的锂电池。
在所述过滤组件壳体7-1的下部安装有滤材芯片12,在所述滤材芯片12中存储有所使用过滤组件的滤网型号、生产日期、适用的空气净化机类型等信息。
如图6所示,在所述过滤组件7安装到位后,所述滤材芯片12连接在位于所述中框11上的接口13上,所述接口13通过线缆连接到主板14。
所述主板14是一块L形的印刷线路板,安装在所述中框11的右上位置。所述主板14包括:用于处理接收的指令的中央控制器14-1、检测模块14-2、控制模块14-3、通信模块14-4、供电控制电路14-5、充电控制电路14-6、指示灯控制电路14-7、开关控制电路14-8以及输入输出接口14-9。
检测模块14-2可以通过所述滤材芯片12获得所述过滤组件7的安装状态和安装参数,安装状态包括是否安装过滤组件,安装参数包括滤网型号、使用时间。
选用不同的传感器或传感器的组合,所述检测模块14-2还可以检测所述便携式空气净化器所处环境的环境参数,这些环境参数不仅包括湿度、温度、气压、海拔高度、重力加速度、空间位置,还包括颗粒物大小,种类和浓度,细菌种类和数量以及空气中氨气、硫化氢、甲苯等的浓度。
所述控制模块14-3用于控制风扇的转速;所述通信模块14-4用于将所述检测模块14-2获得的环境参数数据以及风扇的转速数据传输至外部设备,也可以接收来自外部设备的控制指令。在本申请的第一实施例中,所述通信模块14-4为蓝牙模块。
所述供电控制电路14-5用于控制为所述便携式空气净化机各用电模块供电,所述充电控制电路14-6用于控制为所述电池8的充电,所述电池8、所述供电控制电路14-5、所述充电控制电路14-6以及相应的连接线缆组成所述供电组件。
图10是本申请第一实施例提供的所述便携式空气净化器的功能模块示意图,下面结合图10进一步阐述各个功能模块的连接关系。
如图10所示,所述滤材芯片12连接在接口13上,接口13通过输出接口14-9与主板14相连。电池8、电扇9、指示灯15、电源开关16-1/无线通信开关16-2亦通过输出接口14-9分别于供电控制电路14-5/充电控制电路14-6、控制模块14-3、指示灯控制电路14-7、开关控制电路14-8相连。在所述主板14内部,中央控制器14-1与检测模块14-2、控制模块14-3、通信模块14-4、供电控制电路14-5/充电控制电路14-6、指示灯控制电路14-7、开关控制电路14-8相连。在所述输入输出接口14-9上还留有与外部设备连接的通信接口。
所述检测模块14-2获取所述过滤组件7的使用状况和所述空气净化机所在环境的环境参数;中央控制器14-1通过所述通信模块14-4将上述使用状况和环境参数数据传输至外部设备,还可以通过通信模块14-4可以从外部设备接收指令或者按预先设定的程序,通过所述控制模块14-3控制风扇9的转速。
本申请的第二实施例提供了一种与第一实施例结构不同的检测模块、控制模块和主板布置结构,下面对两者不同部分作详细介绍,对于相同的结构,在下述介绍中采用相同的标号。
如图8所示,在所述过滤组件壳体7-1的下部安装有检测模块和控制模块212,所述检测模块和控制模块212由第二检测模块212-1和第二控制模块212-2组成,第二检测模块212-1可以检测所述过滤组件7的安装状态和安装参数,安装状态包括是否安装过滤组件,安装参数包括滤网型号、使用时间。
选用不同的传感器或传感器的组合,所述第二检测模块212-1还可以检测所述便携式空气净化器所处使用环境的环境参数,这些环境参数不仅包括湿度、温度、气压、海拔高度、重力加速度、空间位置,还包括颗粒物大小,种类和浓度,细菌种类和数量以及空气中氨气、硫化氢、甲苯等的浓度。
第二控制模块212-2包括风扇控制子模块和无线通信子模块;所述风扇控制子模块用于控制风扇的转速;所述无线通信子模块用于将所述检测模块获得的环境参数数据以及风扇的转速数据传输至外部设备,也可以接收来自外部设备的控制指令。
在所述过滤组件7安装到位后,所述第二检测模块212-1和第二控制模块212-2通过线缆连接在位于所述中框11上的接口13上,所述接口13通过线缆连接到主板14。
所述主板14是一块L形的印刷线路板,安装在所述中框11的右上位置。所述中央控制模块包括:用于处理接收的指令的中央控制器14-1、为所述便携式空气净化机供电的供电控制电路14-5、为电源充电的充电控制电路14-6、指示灯控制电路14-7、开关控制电路14-8以及输入输出接口14-9。
图11是本申请第二实施例提供的所述便携式空气净化器的功能模块示意图,下面结合图11进一步阐述各个功能模块的连接关系。
如图11所示,第二检测模块212-1和第二控制模块212-2连接在接口13上,接口13通过输入输出接口14-9与主板14相连。电池8、指示灯15、电源开关16-1/无线通信开关16-2亦通过输入输出接口14-9分别于供电控制电路14-2/充电控制电路14-3、指示灯控制电路14-4、开关控制电路14-5相连。在所述主板14内部,中央控制器14-1与供电控制电路14-5/充电控制电路14-6、指示灯控制电路14-7、开关控制电路14-8相连。在所述输入输出接口14-9上留有与外部设备连接的通信接口。
所述第二检测模块212-1检测所述过滤组件7的使用状况和所述空气净化机所在使用环境的环境参数,并将上述使用状况和环境参数传输到主板14;中央控制器14-1接收上述数据并将其通过所述第二控制模块212-2传输至外部设备;中央控制器14-1可以从外部设备接收指令或者按预先设定的程序,通过所述第二控制模块212-2控制风扇9的转速。
如图9所示,本申请的优选实施例中,在所述空气净化机的上顶面还有2个指示灯:开关指示灯15-1和通信指示灯15-2,所述指示灯通过不同颜色和/或开关状态的组合显示所述空气净化机的不同运行状态信息:
如图1所示,在所述后盖4的外侧面装有背夹5和挂钩6,所述背夹5和挂钩6用于将所述便携式空气净化机附着在衣物等上,以便于携带。在某些场合,也可以用尼龙搭扣,将所述便携式空气净化机吸附在衣服或缠绕在手臂上。
本申请的优选实施例中,在所述便携式空气净化机的上顶面还安装有电源开关16-1和无线通讯开关16-2,所述电源开关用以打开和关闭所述便携式空气净化机,所述无线通讯开关用于打开和关闭所述便携式空气净化机的无线通讯功能。
如图9所示,在所述便携式空气净化机的上顶面还有一个USB接口17,用以同外部设备连接。
上面对所述便携式空气净化机的硬件结构进行了介绍,下面的实施例将介绍便携式空气净化机的控制方法,在下面的描述中,便携式空气净化机的结构名称和编号与第一实施例相同。
图12是本申请第三实施例提供的便携式空气净化机的控制方法的流程图。
步骤S101,检测所述便携式空气净化机的过滤组件安装状态和安装参数。
所述过滤组件安装状态包括是否安装了过滤组件;所述过滤组件安装参数包括:滤网型号、使用时间。在所述便携式空气净化机的过滤组件中有滤材芯片,所述滤材芯片中存储有滤网型号等信息,所述检测模块14-2可以获得上述信息。
步骤S103,根据过滤组件的安装状态和安装参数计算过滤组件的使用状况信息并将所述使用状况信息向外发送。
中央控制器14-1从检测模块14-2获取过滤组件的安装状态和安装参数以后,计算出所述过滤组件7的包括有效使用时间等的使用状况信息,并通过通信模块14-4将上述信息发送出去。
步骤S105,接收所述过滤组件的使用状况信息,根据所述使用状况信息以及预定的过滤组件的更换条件,判断是否应该更换过滤组件。若是,进入下一步;若否,结束本次检测。
在所述过滤组件的滤材芯片12中已有所述过滤组件7的使用寿命,将所述过滤组件7有效使用时间与预存的该种过滤组件的使用寿命作对比,以确认是否需要更换所述过滤组件。
步骤S107,提醒用户进行更换。
通过所述便携式空气净化器的指示灯提醒用户更换过滤组件;或者,通过联机的智能设备的应用界面,通知用户更换过滤组件。
图13是本申请第四实施例提供的空气净化机的控制方法的流程图。
步骤S201,检测所述便携式空气净化机的过滤组件安装状态和风扇运行状态。
所述风扇运行状态包括风扇的开关状态、风扇的转速和在该转速下的运行时间,这些参数都可以通过所述检测模块14-2获得。
步骤S203,根据过滤组件安装状态和风扇运行状态计算过滤组件的使用状况并将所述使用状况向外发送。
步骤S205,接收所述过滤组件的使用状况信息,根据所述使用状况信息以及预定的过滤组件的更换条件,判断是否应该更换过滤组件。若是,进入下一步;若否,结束本次检测。
过滤组件的更换标准不但包括所述过滤组件在正常使用情况下的使用时间,还包括由于天气良好/恶劣,减少/增加的使用时间,这些可以通过风扇的转速和运行时间得出合理的判断,以决定是否应该更换过滤组件。
步骤S207,提醒用户进行更换。
图14是本申请第五实施例提供的空气净化机的控制方法的流程图。
步骤S301,获取用户的位置信息。
所述便携式空气净化机通过GPS模块或与之相当的定位模块,或者通过无线网络获得所述用户的位置信息。
步骤S303,根据获取的位置信息从外部渠道获取当地实时的天气状况和空气污染状况。
获得用户的位置信息以后,就可以通过第三方提供的服务获取实时的天气状况和空气污染状况。
步骤S305,根据天气状况和空气污染状况确定第一最佳运行方案。
所述第一最佳运行方案包括:是否更换过滤组件、和/或使用的风扇转速。
步骤S307,根据所述第一最佳运行方案进行所述便携式空气净化器的运行控制或者提醒用户执行。
所述第一最佳运行方案在所述便携式空气净化机的存储中,可以通过所述便携式空气净化机的信号灯提醒用户,通过所述控制模块对风扇的转速进行调节。
图15是本申请第六实施例提供的空气净化机的控制方法的流程图。
步骤S401,记录并分析用户使用所述便携式空气净化机的习惯。
用户使用所述便携式空气净化机的习惯,比如,滤网的选择,在某种污染条件下的风扇使用时间、转速等,都被记录下来并进一步由这些记录分析出用户的使用习惯。
步骤S403,根据用户的使用习惯,为用户提供符合用户使用习惯的风扇转速。
根据用户的使用习惯和天气状况,在用户没有明确的风扇转速要求的情况下为用户提供符合用户使用习惯的风扇转速。
图16是本申请第七实施例提供的空气净化机的控制方法的流程图。
步骤S501,检测所述便携式空气净化机所在环境的环境参数。
所述环境参数不仅包括湿度、温度、气压、海拔高度、重力加速度、空间位置,还包括颗粒物大小,种类和浓度,细菌种类和数量以及空气中氨气、硫化氢、甲苯等的浓度。所述检测模块14-2通过安装的各种传感器获得所述便携式空气净化机所在环境的所述环境参数。
步骤S503,通过获取的环境参数确定第二最佳运行方案。
所述第二最佳运行方案包括:更换滤网,调节风扇转速。根据所处环境的温湿度、有害气体、细菌状况、颗粒物等信息确定最佳滤网以及风扇转速。
步骤S505,根据所述第二最佳运行方案进行所述便携式空气净化器的运行控制或者提醒用户执行。
所述第二最佳运行方案可以在智能设备的用户端,也可以在所述便携式空气净化机的存储中。对用户的提醒可以是智能设备的音频/视频提醒,也可以是所述便携式空气净化机的信号灯提醒。对于风扇的转速调节可以自动进行或由用户通过智能设备调节。
本申请的第八实施例提供了一种空气净化系统,包括:安装有相关控制应用的智能设备和至少一个满足权利要求1-12的所述便携式空气净化机。
图17是本申请的第八实施例提供的所述空气净化系统的示意图。
图18是本申请的第九实施例提供的所述空气净化系统的控制方法的流程图。
所述智能设备可以是手机、平板电脑等移动设备,也可以是台式机或服务器等,所述智能设备与一个或多个(图中为3个)所述便携式空气净化机通过有线或无线网络连接起来。
步骤S601,检测所述便携式空气净化机的过滤组件安装状态和安装参数。
步骤S603,根据过滤组件的安装状态和安装参数计算过滤组件的使用状况并将所述使用状况发送至智能设备。
步骤S605,智能设备接收所述过滤组件的使用状况信息,根据所述使用状况信息以及预定的过滤组件的更换条件,判断是否应该更换过滤组件。若是,进入下一步;若否,结束本次检测。
步骤S607,提醒用户进行更换。
图19是本申请的第十实施例提供的所述空气净化系统的控制方法的流程图。
步骤S701,检测所述便携式空气净化机的过滤组件安装状态和风扇运行状态。
步骤S703,根据过滤组件安装状态和风扇运行状态计算得出过滤组件的使用状况并将所述使用状况通过所述通讯模块发送到智能设备。
步骤S705,智能设备接收所述过滤组件的使用状况信息,根据所述使用状况信息以及预定的过滤组件的更换条件,判断是否应该更换过滤组件。若是,进入下一步;若否,结束本次检测。
步骤S707,提醒用户进行更换。
图20是本申请的第十一实施例提供的所述空气净化系统的控制方法的流程图。
步骤S801,通过智能设备获取用户的位置信息。
智能设备通过内置的GPS模块或与之相当的定位模块,或者通过无线网络获得所述用户的位置信息。
步骤S803,根据获取的位置信息从外部渠道获取当地实时的天气状况和空气污染状况。
步骤S805,根据天气状况和空气污染状况确定第一最佳运行方案。
步骤S807,根据所述第一最佳运行方案进行所述便携式空气净化器的运行控制或者提醒用户执行。
对用户的提醒可以是智能设备的音频/视频提醒,也可以是所述便携式空气净化机的信号灯提醒。对于风扇的转速调节可以自动进行或由用户通过智能设备调节。
步骤S809,通过所述智能设备将用户引导至过滤组件购买界面。
图21是本申请的第十二实施例提供的所述空气净化系统的控制方法的流程图。
步骤S901,智能设备记录并分析用户使用所述便携式空气净化机的习惯。
步骤S903,根据用户的使用习惯,通过所述控制模块控制所述风扇为用户提供符合用户使用习惯的风扇转速。
图22是本申请的第十三实施例提供的所述空气净化系统的控制方法的流程图。
步骤S1001,所述便携式空气净化机通过所述检测模块检测所述便携式空气净化机所在环境的环境参数。
步骤S1003,将所述环境参数通过所述通信模块发送至智能设备。
步骤S1005,智能设备接收所述环境参数并据此确定第二最佳运行方案。
步骤S1007,根据所述第二最佳运行方案进行所述便携式空气净化器的运行控制或者提醒用户执行。
步骤S1009,将用户引导至过滤组件购买界面。
本申请虽然以较佳实施例公开如上,但其并不是用来限定本申请,任何本领域技术人员在不脱离本申请的精神和范围内,都可以做出可能的变动和修改,因此本申请的保护范围应当以本申请权利要求所界定的范围是准。