CN107576013A - 烘干控制方法、装置及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种烘干控制方法,其包括以下步骤:确定重力传感器检测的重力值是否大于预设重力阈值;在重力值大于预设重力阈值时,确定第一湿度传感器检测的湿度值是否大于第一预设湿度值;在第一湿度传感器检测的湿度值大于第一预设湿度值时,确定室外机当前是否处于工作状态;在室外机当前处于工作状态时,控制驱动装置调节所述导风板的出风角度。本发明还公开了一种烘干控制装置及计算机可读存储介质。本发明能够根据空调器的运行情况、衣物悬挂、衣物和地面湿度情况进行自动反馈调节,既解决了衣物在气候潮湿地区难以被晾干的问题,又解决了空调废热再利用的问题,提高了室外机烘干功能的使用效率。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,尤其涉及一种烘干控制方法、装置及计算机可读存储介质。
背景技术
现有的分体式空调器的功能较为单一,在制冷时,室内蒸发器吸收热量使房间内的温度降低,而室外机冷凝器放出的热量却以热风的形式排向大气,从而产生了热能浪费。此外,即使是在空调器制热时,室外机排出的冷风也没有得到任何的再利用。
通常,空调室外机大多都放到阳台上,而阳台既是房间窗户位置所在,同时又是用户晾晒物品(比如衣物)的地方。例如,在广东遇到“回南天”天气时,衣服很难被晾干。因此,在资源再利用方面,如何将空调室外机排出的热风或者冷风与阳台相结合,以实现资源的再利用就显得有必要。
上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种烘干控制方法、装置及计算机可读存储介质,旨在解决如何将空调室外机排出的热风或者冷风与阳台相结合,以实现资源的再利用的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供一种烘干控制方法,该烘干控制方法应用于烘干控制系统,所述烘干控制系统包括设有室外机的空调器、重力传感器及第一湿度传感器;所述重力传感器设置于挂衣杆上,所述第一湿度传感器设置于撑衣架上,所述挂衣杆和撑衣架设置于所述室外机所处环境中;所述室外机前面板的出风口设有导风板,所述烘干控制系统还设有用于控制所述导风板的驱动装置,所述烘干控制方法包括以下步骤:
确定所述重力传感器检测的重力值是否大于预设重力阈值;
在所述重力值大于预设重力阈值时,确定所述第一湿度传感器检测的湿度值是否大于第一预设湿度值;
在所述第一湿度传感器检测的湿度值大于第一预设湿度值时,确定所述室外机当前是否处于工作状态;
在所述室外机当前处于工作状态时,控制所述驱动装置调节所述导风板的出风角度。
优选地,所述烘干控制系统包括设有用于检测所述室外机所处环境中地面湿度的第二湿度传感器,所述在所述室外机当前处于工作状态时,控制所述驱动装置调节所述导风板的出风角度的步骤包括:
在所述室外机当前处于工作状态时,获取所述第二湿度传感器检测的湿度值;
确定所述第二湿度传感器检测的湿度值是否大于第二预设湿度值;
在所述第二湿度传感器检测的湿度值大于所述第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板上下摆动。
优选地,所述确定所述第二湿度传感器检测的湿度值是否大于第二预设湿度值的步骤之后,所述方法还包括:
在所述第二湿度传感器检测的湿度值小于或等于所述第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板向上倾斜。
优选地,所述确定所述室外机当前是否处于工作状态的步骤之后,所述方法还包括:
在所述室外机当前处于空闲状态时,控制所述室外机按照室外送风模式运行;
控制所述驱动装置调节所述导风板的出风角度。
优选地,所述烘干控制系统包括设有用于检测所述室外机所处环境中地面湿度的第二湿度传感器,所述控制所述驱动装置调节所述导风板的出风角度的步骤包括:
获取所述第二湿度传感器检测的湿度值;
确定所述第二湿度传感器检测的湿度值是否大于第二预设湿度值;
在所述第二湿度传感器检测的湿度值大于第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板上下摆动。
优选地,所述确定所述第二湿度传感器检测的湿度值是否大于第二预设湿度值的步骤之后,所述方法还包括:
在所述第二湿度传感器检测的湿度值小于或等于所述第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板向上倾斜。
优选地,所述在所述重力值大于预设重力阈值时,确定所述第一湿度传感器检测的湿度值是否大于第一预设湿度值的步骤之后,所述方法还包括:
在所述第一湿度传感器检测的湿度值小于或等于所述第一预设湿度值时,输出提示信息。
优选地,所述出风口设有用于安装所述导风板的安装孔,所述导风板的一端容置于所述安装孔中,另一端通过连接转轴与所述驱动装置连接;所述导风板设有多个,多个所述导风板呈百叶窗式设置,且所述导风板与所述前面板的底边平行。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种烘干控制装置,应用于烘干控制系统,所述烘干控制装置包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的烘干控制程序,所述烘干控制程序被所述处理器执行时实现上述任一项所述的烘干控制方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有烘干控制程序,所述烘干控制程序被处理器执行时实现上述任一项所述的烘干控制方法的步骤。
本发明通过首先确定所述重力传感器检测的重力值是否大于预设重力阈值;然后在所述重力值大于预设重力阈值时,确定所述第一湿度传感器检测的湿度值是否大于第一预设湿度值;之后在所述第一湿度传感器检测的湿度值大于第一预设湿度值时,确定所述室外机当前是否处于工作状态;最后在所述室外机当前处于工作状态时,控制所述驱动装置调节所述导风板的出风角度;本发明能够根据空调器的运行情况、衣物悬挂、衣物和地面湿度情况进行自动反馈调节,有效解决衣物很难被晾干和地面湿滑的问题,既解决了衣物在气候潮湿地区难以被晾干、衣物产生的滴水使地面湿滑等问题,同时又解决了空调废热再利用的问题,空调器室内机的LED显示屏上可以给出收衣提醒和衣物湿度等标识信息,可以帮助用户有效地进行衣物烘干操作,提高了室外机烘干功能的使用效率。
附图说明
图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境中烘干控制装置所属终端的结构示意图;
图2为本发明烘干控制方法第一实施例的流程示意图;
图3为本发明烘干控制方法在一应用场景下的连接架构示意图;
图4为本发明一实施例中的导风板结构示意图;
图5为本发明一实施例中的导风板出风角度示意图;
图6为本发明烘干控制方法第二实施例中在所述室外机当前处于工作状态时,控制所述驱动装置调节所述导风板的出风角度的步骤的细化流程示意图;
图7为本发明烘干控制方法第三实施例的流程示意图;
图8为本发明烘干控制方法第四实施例中控制所述驱动装置调节所述导风板的出风角度的步骤的细化流程示意图;
图9为本发明烘干控制方法第五实施例的流程示意图。
附图标号说明:
1 | 导风板 | 2 | 步进电机 |
3 | 连接转轴 | 4 | 钣金翻边 |
5 | 前面板 |
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,图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境中烘干控制装置所属终端的结构示意图。
本发明实施例终端可以是PC,也可以是智能手机、平板电脑、电子书阅读器、MP3(Moving Picture Experts Group Audio Layer III,动态影像专家压缩标准音频层面3)播放器、MP4(Moving Picture Experts Group Audio Layer IV,动态影像专家压缩标准音频层面4)播放器、便携计算机等具有显示功能的可移动式终端设备。
如图1所示,该终端可以包括:处理器1001,例如CPU,网络接口1004,用户接口1003,存储器1005,通信总线1002。其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。用户接口1003可以包括显示屏(Display)、输入单元比如键盘(Keyboard),可选用户接口1003还可以包括标准的有线接口、无线接口。网络接口1004可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如WI-FI接口)。存储器1005可以是高速RAM存储器,也可以是稳定的存储器(non-volatile memory),例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。
可选地,终端还可以包括摄像头、RF(Radio Frequency,射频)电路,传感器、音频电路、WiFi模块等等。其中,传感器比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器可包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示屏的亮度,接近传感器可在移动终端移动到耳边时,关闭显示屏和/或背光。作为运动传感器的一种,重力加速度传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别移动终端姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;当然,移动终端还可配置陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
本领域技术人员可以理解,图1中示出的终端结构并不构成对终端的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
如图1所示,作为一种计算机存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、网络通信模块、用户接口模块以及烘干控制程序。
在图1所示的终端中,网络接口1004主要用于连接后台服务器,与后台服务器进行数据通信;用户接口1003主要用于连接客户端(用户端),与客户端进行数据通信;而处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的烘干控制程序。
在本实施例中,烘干控制装置包括:存储器1005、处理器1001及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的烘干控制程序,其中:
处理器1001调用存储器1005中存储的烘干控制程序时,执行以下操作:
确定所述重力传感器检测的重力值是否大于预设重力阈值;
在所述重力值大于预设重力阈值时,确定所述第一湿度传感器检测的湿度值是否大于第一预设湿度值;
在所述第一湿度传感器检测的湿度值大于第一预设湿度值时,确定所述室外机当前是否处于工作状态;
在所述室外机当前处于工作状态时,控制所述驱动装置调节所述导风板的出风角度。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的烘干控制程序,还执行以下操作:
在所述室外机当前处于工作状态时,获取所述第二湿度传感器检测的湿度值;
确定所述第二湿度传感器检测的湿度值是否大于第二预设湿度值;
在所述第二湿度传感器检测的湿度值大于所述第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板上下摆动。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的烘干控制程序,还执行以下操作:
在所述第二湿度传感器检测的湿度值小于或等于所述第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板向上倾斜。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的烘干控制程序,还执行以下操作:
在所述室外机当前处于空闲状态时,控制所述室外机按照室外送风模式运行;
控制所述驱动装置调节所述导风板的出风角度。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的烘干控制程序,还执行以下操作:
获取所述第二湿度传感器检测的湿度值;
确定所述第二湿度传感器检测的湿度值是否大于第二预设湿度值;
在所述第二湿度传感器检测的湿度值大于第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板上下摆动。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的烘干控制程序,还执行以下操作:
在所述第二湿度传感器检测的湿度值小于或等于所述第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板向上倾斜。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的烘干控制程序,还执行以下操作:
在所述第一湿度传感器检测的湿度值小于或等于所述第一预设湿度值时,输出提示信息。
本发明进一步提供一种烘干控制方法。参照图2至图4,其中,图2为本发明烘干控制方法第一实施例的流程示意图,图3所示为本发明烘干控制方法第一实施例在一应用场景下的连接架构示意图;图4为本发明烘干控制方法第一实施例中的导风板结构示意图。
在本实施例中,该烘干控制方法应用于烘干控制系统,所述烘干控制系统包括设有室外机的空调器、重力传感器及第一湿度传感器;所述重力传感器设置于挂衣杆上,所述第一湿度传感器设置于撑衣架上,所述挂衣杆和撑衣架设置于所述室外机所处环境中;所述室外机前面板的出风口设有导风板,所述烘干控制系统还设有用于控制所述导风板的驱动装置。
在本实施例中,驱动装置可以为步进电机,该步进电机为导风板提供运动动力,使得导风板可以沿着设定的角度或轨迹转动。
如图3所示,空调器包括安装在房间内墙壁上的空调室内机、空调室外机,其中,空调室内机中设置有控制器。
本实施例中,空调器还包括:设置在用于晾晒物品的撑衣架上的若干第一湿度传感器(未示出)、设置在阳台地面上的第二湿度传感器(未示出)、以及设置在用于悬挂撑衣架的挂衣杆上的重力传感器(未示出),且第一湿度传感器、第二湿度传感器、重力传感器分别与控制器电连接;空调室外机出风口处设置有多个导风板,控制器还与驱动装置(未示出)电连接。
本实施例中,控制器优选为单片机,为独立于空调遥控器和空调器的一个单独的控制装置,具备单独的供电系统,可从空调电源线上取电,并内置于空调室内机中。
该控制器能够自动检测空调器的运行情况,并基于各传感器发出的感应信号,确定衣物悬挂重力情况、衣服湿度情况和地面湿度情况,然后发出相应的控制指令,并将控制指令传输给导风板的步进电机以供控制导风板上下摆动。
本实施例中,重力传感器内置于挂衣杆上,并与控制器的输入端相连,用于检测挂衣杆上是否悬挂晾晒物品,并将检测结果(一种感应信号)自动传输给控制器,以供控制器根据该检测结果判断挂衣杆的悬挂状态。
第一湿度传感器内置于撑衣架中,用于检测晾晒物品的湿度,与控制器的输入端相连,并将检测结果传输给控制器,以供控制器根据该检测结果判断晾晒物品的湿度情况。本领域技术人员可以知晓的是,若存在多个撑衣架,则对应设置多个第一湿度传感器。
第二湿度传感器设置在阳台地面上,用于检测阳台地面的湿度,与控制器的输入端相连,并将检测结果传输给控制器,以供控制器根据该检测结果判断阳台地面的湿度情况。
此外,空调器还包括信号接收单元、信号发送单元以及显示屏。
可选的,信号接收单元为红外信号接收器,与控制器的输入端相连,用于接受空调遥控器发出的空调开启遥控信号,并传输给控制器。
可选的,信号发送单元为红外信号发送器,与控制器的输出端相连,用于将控制指令传输给导风板的驱动装置、显示屏和窗户电机。优选地,驱动装置可以为步进电机。
可选的,显示屏为LED显示屏,用于显示阳台地面和/或晾晒物品的湿度、以及在晾晒物品干燥时,显示晾晒物品回收提醒。
如图4所示,空调室外机是在常规空调室外机的基础上增加导风板1(类似于现有室内机导风板)和驱动导风板摆动的步进电机2(用于驱动导风板上下摆动以调整出风角度),在功能上新增空调室外机烘干模式功能和室外送风模式功能(类似于现有空调室内机的送风模式)。
导风板1位于室外机的前面板5上并呈百叶窗样式,各导风板1之间相互平行,导风板1代替了现有室外机的出风网罩,正对于室外机的轴流风叶,导风板1在前面板5的相对位置示意图如图2所示。单个的导风板1采用长条状结构,为一平面式薄板,导风板1的厚度为3-5mm,步进电机2是用来改变导风板1的出风角度,从而改变室外机的排风方向。导风板1与空调室外机的外壳、电机的连接类似于空调室内机的导风板,前面板5的钣金翻边4上设有若干个安装孔,导风板1的一端轴向插设在安装孔内,另一端通过连接转轴3与步进电机2相连;导风板1从上往下依次排列,各导风板1之间相互平行,且导风板1与室外机前面板的底边平行,不同导风板1通过连接转轴3受控于同一步进电机2,从而保证出风角度一致。
当晾晒物品、阳台地面需要烘干(或吹干)时,控制器控制步进电机2驱动导风板1围绕连接转轴3转动,从而对出风口处的气流进行导向;而当晾晒物品、阳台地面不需要烘干(或吹干)时,控制器则控制步进电机2驱动导风板1复位到默认出风角度。所述默认角度优选为导风板平面平行于水平面,即最大出风角度,可以使室外机排风水平吹出。该烘干控制方法包括:
步骤S10,确定所述重力传感器检测的重力值是否大于预设重力阈值;
在本实施例中,重力传感器设置于挂衣杆上,该挂衣杆可以替换为其他横杆,优选地,重力传感器内置于挂衣杆上;第一湿度传感器设置于撑衣架上,该撑衣架可以替换为其他用于撑起衣物的架子,优选地,第一湿度传感器内置于撑衣架上。
预设重力阈值可以由用户根据实际情况自行设定,也可以采用默认值。预设重力阈值的大小决定了可以检测到的衣物重量的下限,当不超过该设定值时,控制器判定衣架上为无衣物悬挂状态。因此,预设重力阈值越高,代表可以检测到的衣物重量下限越高,只要不超过该设定值,认为衣架上无悬挂衣物,同理,预设重力阈值越低,可以检测到的衣物重量下限越低,只有在超过该设定值时,才认为衣架上为有衣物悬挂状态;也就是说,预设重力阈值越低,对衣架上衣物的检测精度越高,可以想到,预设重力阈值对于一般重量小的衣物影响较大。优选地,用户如果不对第二预设湿度值进行设置,则控制器按照出厂默认设置进行相关判断或操作。
在本实施例中,控制器可实时或定时获取重力传感器检测的重力值,具体地,控制器可实时或定时对重力传感器发出获取检测结果指令,重力传感器在得到该指令时将检测结果即重力值发送给控制器。在获取到重力传感器检测的重力值时,比较该重力传感器检测的重力值与预设重力阈值的大小。
步骤S20,在所述重力值大于预设重力阈值时,确定所述第一湿度传感器检测的湿度值是否大于第一预设湿度值;
第一预设湿度值可以由用户根据实际情况自行设定,也可以采用默认值。第一预设湿度值的大小决定了衣物潮湿程度的下限,当超过该设定值时,室外机将运行在烘干模式下,从而降低衣物的潮湿度。因此,第一预设湿度值越高,代表对衣物潮湿程度的容忍限度越高,只有在超过该设定值时,室外机开始烘干衣物,同理,第二预设湿度值越低,对衣物潮湿程度的容忍限度越低,一旦超过该设定值,室外机就开始烘干潮湿的衣物。优选地,用户如果不对第一预设湿度值进行设置,则控制器按照出厂默认设置进行相关判断或操作。
在重力传感器检测的重力值大于预设重力阈值时,获取第一湿度传感器的检测结果即湿度值。获取第一湿度传感器的检测结果时,控制器对第一湿度传感器发出获取检测结果指令,第一湿度传感器在得到该指令时将检测结果发送给控制器。在获取到第一湿度传感器检测的重力值时,比较该第一湿度传感器检测的湿度值与第一预设湿度值的大小。
步骤S30,在所述第一湿度传感器检测的湿度值大于第一预设湿度值时,确定所述室外机当前是否处于工作状态;
在第一湿度传感器检测的湿度值大于第一预设湿度值时,获取室外机当前的状态信息,具体地,控制器对室外机发出状态信息的获取指令,室外机在得到该获取指令时将其当前的状态信息发送给控制器,其中,状态信息包括工作状态及空闲状态,在获取到该状态信息时,根据该状态信息确定所述室外机当前是否处于工作状态。
本实施例中,若所述第一湿度传感器检测的湿度值大于第一预设湿度值时,在确定所述室外机当前是否处于工作状态的步骤之前,基于该第一湿度传感器检测的湿度值,控制器发送显示指令给空调器室内机,在接收到显示指令时,该空调器室内机在LED显示屏显示衣物湿度标识信息即第一湿度传感器检测的湿度值,其中,显示指令可包括该第一湿度传感器检测的湿度值。
步骤S40,在所述室外机当前处于工作状态时,控制所述驱动装置调节所述导风板的出风角度。
在所述室外机当前处于工作状态时,由控制器对驱动装置发送调节导风板的指令,以调节导风板的出风角度,可以将导风板调节为上下摆动吹或者是仅向上吹,通常情况下,向上吹可以覆盖到衣物,上下摆动吹可以交替覆盖到衣物和地面。导风板向上、向下摇摆范围的角度上限和下限可以由用户根据晾衣杆和室外机的相对位置自行设定。如图5所示为本发明烘干控制方法第一实施例中的导风板出风角度示意图。其中,导风板的出风角度朝上吹、朝下吹具体是基于室外机出风口与挂衣杆上的晾晒物品、阳台地面之间的相对位置所确定。
进一步地,在一实施例中,在步骤S20之后,该烘干控制方法还包括:
在所述第一湿度传感器检测的湿度值小于或等于所述第一预设湿度值时,输出提示信息。
在本实施例中,第一湿度传感器用于检测衣物的湿度,设置于可以直接接触衣物的撑衣架上。在需要获取第一湿度传感器的检测结果时,控制器对第一湿度传感器发出获取检测结果指令,第一湿度传感器在得到该指令时将检测结果发送给控制器。在第一湿度传感器检测的湿度值小于或等于第一预设湿度值时,可以认为衣物处于干燥状态。基于该判断结果,控制器发送显示指令给空调器室内机,在接收到显示指令时,空调器的室内机或室外机发出提示信息。优选地,该空调器室内机的LED显示屏可以显示收衣提醒标识,还可以通过音频、蜂鸣器等方式显示收衣提醒标识,还可以由空调器的室外机通过LED显示屏、音频、蜂鸣器等方式显示收衣提醒标识。
在所述第一湿度传感器检测的湿度值小于或等于所述第一预设湿度值时,输出提示信息,然后确定导风板的出风角度是否处于默认角度,若导风板的出风角度处于默认角度,则不对导风板进行调节,若导风板的出风角度不处于默认角度,则控制所述驱动装置调节所述导风板的出风角度,以使导风板的出风角度处于默认角度。上述述默认角度是指导风板的平面平行于水平面。
本实施例中的烘干控制方法,通过确定所述重力传感器检测的重力值是否大于预设重力阈值;然后在所述重力值大于预设重力阈值时,确定所述第一湿度传感器检测的湿度值是否大于第一预设湿度值;在所述第一湿度传感器检测的湿度值大于第一预设湿度值时,确定所述室外机当前是否处于工作状态;最后在所述室外机当前处于工作状态时,控制所述驱动装置调节所述导风板的出风角度;能够根据空调器的运行情况、重力传感器检测的重力值、第一湿度传感器检测的湿度值自动调节导风板的出风角度,进而使将空调室外机排出的热风或者冷风与阳台的环境相结合,以使室外机排出的热风或者冷风通过导风板吹向挂衣杆或撑衣架,进而提高挂衣杆或撑衣架上物品的干燥速度,以实现资源的再利用。
基于第一实施例,提出本发明烘干控制方法的第二实施例,参照图6,在本实施例中,步骤S40包括:
步骤S41,在所述室外机当前处于工作状态时,获取所述第二湿度传感器检测的湿度值;
第二湿度传感器用于检测地面湿度的湿度传感器,该湿度传感器设置于空调器室外机所处环境中,与控制器的输入端相连,具体地,可设置于室外机所处环境的地面上,或者嵌入室外机所处环境的地面中。在室外机当前处于工作状态时,控制器发送第二湿度传感器检测的湿度值的获取指令至该第二湿度传感器,在接收到控制器发出的获取指令时,第二湿度传感器将检测结果传输给控制器,该检测结果也就是第二湿度传感器检测的地面当前的湿度值。
步骤S42,确定所述第二湿度传感器检测的湿度值是否大于第二预设湿度值;
第二预设湿度可以由用户根据实际情况自行设定,也可以采用默认值。上述第二预设湿度值可以由用户根据实际情况自行设定,第二预设湿度值的大小决定了阳台地面潮湿度的上限,当超过该设定值时,室外机将运行在烘干模式下,从而降低阳台地面的潮湿度。因此,第二预设湿度值越高,代表对阳台地面潮湿度的容忍限度越高,只有在超过该设定值时,室外机开始烘干阳台地面,同理,第二预设湿度值越低,对阳台地面潮湿度的容忍限度越低,一旦超过该设定值,室外机就开始烘干阳台地面。优选地,用户如果不对第二预设湿度值进行设置,则控制器按照出厂默认设置进行相关判断或操作。
在获取到第二湿度传感器的湿度值时,比较该湿度值与第二预设湿度值的大小。
步骤S43,在所述第二湿度传感器检测的湿度值大于所述第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板上下摆动。
若第二湿度传感器的湿度值大于第二预设湿度值时,可以认为此时的地面湿度较大,需要通过室外机吹风以使地面干燥。因此,在湿度值大于所述第二预设湿度值时,由控制器对驱动装置发送调节导风板的指令,将导风板调节为上下摆动的运动方式,以使室外机的出风区域同时覆盖处于室外机上方的衣物和处于室外机下方的地面。优选地,上述驱动装置是指步进电机,该步进电机为导风板提供运动动力,使得导风板可以沿着设定的角度或轨迹上下摆动。
进一步地,在一实施例中,在步骤S42之后,该烘干控制方法还包括:
在所述第二湿度传感器检测的湿度值小于或等于所述第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板向上倾斜。
若第二湿度传感器的检测结果小于或等于第二预设湿度值时,可以认为此时的地面湿度较小,无需使用室外机的烘干功能。因此,在第二湿度传感器的检测结果小于或等于第二预设湿度值时,由控制器对驱动装置发送调节导风板的指令,将导风板调节为向上吹风的运动方式,以使室外机的出风区域仅覆盖处于室外机上方的衣物。优选地,上述驱动装置是指步进电机,该步进电机为导风板提供运动动力,使得导风板可以沿着设定的角度或轨迹转动。
本实施例提出的烘干控制方法,通过在所述室外机当前处于工作状态时,获取所述第二湿度传感器检测的湿度值;然后确定所述第二湿度传感器检测的湿度值是否大于第二预设湿度值;之后在所述第二湿度传感器检测的湿度值大于所述第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板上下摆动;能够使导风板的出风角度根据空调器的运行情况、重力传感器检测的重力值、第一湿度传感器检测的湿度值以及第二湿度传感器检测的湿度值进行自动反馈调节,保证了潮湿的衣物和地面能够同时吹到室外机排出的热风,也节省了烘干时间,提高了烘干效率。
基于第一实施例,提出本发明烘干控制方法的第三实施例,参照图7,在本实施例中,在步骤S30之后,该烘干控制方法还包括:
步骤S50,在所述室外机当前处于空闲状态时,控制所述室外机按照室外送风模式运行;
室外送风模式是指在不向对压缩机或冷凝器供电的情况下,仅向控制轴流风叶的单相异步电机供电,此时,室外机对阳台地面和衣物产生的效果类似于通常情况下空调器室内机的送风模式,只吹风而不制冷或制热。
在所述室外机当前处于空闲状态时,空调器处于非工作状态,若需要对衣物或阳台地面进行烘干操作,则应仅开启室外机的风叶使其运行,而不用开启对压机调节室内温度,否则会对用电量造成额外的浪费。
步骤S60,控制所述驱动装置调节所述导风板的出风角度。
在本实施例中,驱动装置是指步进电机。在控制所述室外机按照室外送风模式运行时,由控制器对驱动装置发送调节导风板的指令,以调节导风板的出风角度,可以将导风板调节为上下摆动吹或者是仅向上吹,通常情况下,向上吹可以覆盖到衣物,上下摆动吹可以交替覆盖到衣物和地面。导风板向上、向下摇摆范围的角度上限和下限可以由用户根据晾衣杆和室外机的相对位置自行设定。
本实施例中的烘干控制方法,通过在所述室外机当前处于空闲状态时,控制所述室外机按照室外送风模式运行;之后再控制所述驱动装置调节所述导风板的出风角度;按照室外送风模式运行室外机可以保证在不开启室内机的情况下对衣物或地面进行烘干,能够使导风板的出风角度根据空调器的运行情况、第一湿度传感器检测的湿度值以及第二湿度传感器检测的湿度值进行自动反馈调节,更加灵活的运用了室外机的烘干功能,提高了烘干功能的利用率。
基于第三实施例,提出本发明烘干控制方法的第四实施例,参照图8,在本实施例中,步骤S60包括:
步骤S61,获取所述第二湿度传感器检测的湿度值;
在本实施例中,第二湿度传感器用于检测地面的湿度,设置于空调器的室外机所处环境中。在需要获取第二湿度传感器的检测结果时,控制器对第二湿度传感器发出获取检测结果指令,第二湿度传感器在得到该指令时将检测结果发送给控制器。
步骤S62,确定所述第二湿度传感器检测的湿度值是否大于第二预设湿度值;
在获取到第二湿度传感器检测的湿度值时,比较该第二湿度传感器检测的湿度值与第二预设湿度值的大小。
上述第二预设湿度值可以由用户根据实际情况自行设定,第二预设湿度值的大小决定了对阳台地面潮湿度的上限,当超过该设定值时,室外机将运行在烘干模式下,从而降低阳台地面的潮湿度。因此,第二预设湿度值越高,代表对阳台地面潮湿度的容忍限度越高,只有在超过该设定值时,室外机开始烘干阳台地面,同理,第二预设湿度值越低,对阳台地面潮湿度的容忍限度越低,一旦超过该设定值,室外机就开始烘干阳台地面。优选地,用户如果不对第二预设湿度值进行设置,则控制器按照出厂默认设置进行相关判断或操作。
步骤S63,在所述第二湿度传感器检测的湿度值大于第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板上下摆动。
在第二湿度传感器检测的湿度值大于第二预设湿度值时,可以认为地面湿度值较大,也就是说地面较为湿滑,容易产生滑倒摔伤等危险事故,需要室外机对地面进行烘干。因此,在得到第二湿度传感器的检测值与第二预设湿度值的比较结果时,由控制器对驱动装置发送调节导风板的指令,将导风板调节为上下交替摆动吹风的运动方式,以使室外机的出风区域同时覆盖处于室外机上方的衣物和下方的地面。优选地,上述驱动装置是指步进电机,该步进电机为导风板提供运动动力,使得导风板可以沿着设定的角度或轨迹转动。导风板向上、向下摇摆范围的角度上限和下限可以由用户根据晾衣杆和室外机的相对位置自行设定。
本实施例中的烘干控制方法,通过获取所述第二湿度传感器检测的湿度值;然后确定所述第二湿度传感器检测的湿度值是否大于第二预设湿度值;之后在所述第二湿度传感器检测的湿度值大于第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板上下摆动;用户可以通过自行设定第二预设湿度值调整室外机的烘干上限,提高了用户使用的灵活度,从而提升了用户体验。
基于第四实施例,提出本发明烘干控制方法的第五实施例,参照图9,在本实施例中,在步骤S62之后,该烘干控制方法还包括:
步骤S64,在所述第二湿度传感器检测的湿度值小于或等于所述第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板向上倾斜。
在第二湿度传感器检测的湿度值小于或等于第二预设湿度值时,可以认为地面湿度值较小,也就是说地面较为干燥,室外机不需要对地面进行烘干。因此,在得到第二湿度传感器的检测值与第二预设湿度值的比较结果时,由控制器对驱动装置发送调节导风板的指令,将导风板调节为向上吹风的运动方式,以使室外机的出风区域仅覆盖处于室外机上方的衣物。优选地,上述驱动装置是指步进电机,该步进电机为导风板提供运动动力,使得导风板可以沿着设定的角度或轨迹转动。导风板向上、向下摇摆范围的角度上限和下限可以由用户根据晾衣杆和室外机的相对位置自行设定。
本实施例中的烘干控制方法,通过确定所述第二湿度传感器检测的湿度值是否大于第二预设湿度值;然后在所述第二湿度传感器检测的湿度值小于或等于所述第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板向上倾斜;在根据湿度传感器的检测结果作出衣物潮湿而地面干燥的判断之后,调节导风板使出风角度向上,能够使室外机的风对着衣物吹,从而加快衣物水分的蒸发,提高了衣物的烘干速度,避免了资源的浪费。
本发明还提供一种计算机可读存储介质,在本实施例中,计算机可读存储介质上存储有烘干控制程序,其中:
该烘干控制程序被所述处理器执行时,实现如下步骤:
确定所述重力传感器检测的重力值是否大于预设重力阈值;
在所述重力值大于预设重力阈值时,确定所述第一湿度传感器检测的湿度值是否大于第一预设湿度值;
在所述第一湿度传感器检测的湿度值大于第一预设湿度值时,确定所述室外机当前是否处于工作状态;
在所述室外机当前处于工作状态时,控制所述驱动装置调节所述导风板的出风角度。
进一步地,该烘干控制程序被所述处理器执行时,还实现如下步骤:
在所述室外机当前处于工作状态时,获取所述第二湿度传感器检测的湿度值;
确定所述第二湿度传感器检测的湿度值是否大于第二预设湿度值;
在所述第二湿度传感器检测的湿度值大于所述第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板上下摆动。
进一步地,该烘干控制程序被所述处理器执行时,还实现如下步骤:
在所述第二湿度传感器检测的湿度值小于或等于所述第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板向上倾斜。
进一步地,该烘干控制程序被所述处理器执行时,还实现如下步骤:
在所述室外机当前处于空闲状态时,控制所述室外机按照室外送风模式运行;
控制所述驱动装置调节所述导风板的出风角度。
进一步地,该烘干控制程序被所述处理器执行时,还实现如下步骤:
获取所述第二湿度传感器检测的湿度值;
确定所述第二湿度传感器检测的湿度值是否大于第二预设湿度值;
在所述第二湿度传感器检测的湿度值大于第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板上下摆动。
进一步地,该烘干控制程序被所述处理器执行时,还实现如下步骤:
在所述第二湿度传感器检测的湿度值小于或等于所述第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板向上倾斜。
进一步地,该烘干控制程序被所述处理器执行时,还实现如下步骤:
在所述第一湿度传感器检测的湿度值小于或等于所述第一预设湿度值时,输出提示信息。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
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 (10)
1.一种烘干控制方法,应用于烘干控制系统,其特征在于,所述烘干控制系统包括设有室外机的空调器、重力传感器及第一湿度传感器;所述重力传感器设置于挂衣杆上,所述第一湿度传感器设置于撑衣架上,所述挂衣杆和撑衣架设置于所述室外机所处环境中;所述室外机前面板的出风口设有导风板,所述烘干控制系统还设有用于控制所述导风板的驱动装置,所述烘干控制方法包括以下步骤:
确定所述重力传感器检测的重力值是否大于预设重力阈值;
在所述重力值大于预设重力阈值时,确定所述第一湿度传感器检测的湿度值是否大于第一预设湿度值;
在所述第一湿度传感器检测的湿度值大于第一预设湿度值时,确定所述室外机当前是否处于工作状态;
在所述室外机当前处于工作状态时,控制所述驱动装置调节所述导风板的出风角度。
2.如权利要求1所述的烘干控制方法,其特征在于,所述烘干控制系统包括设有用于检测所述室外机所处环境中地面湿度的第二湿度传感器,所述在所述室外机当前处于工作状态时,控制所述驱动装置调节所述导风板的出风角度的步骤包括:
在所述室外机当前处于工作状态时,获取所述第二湿度传感器检测的湿度值;
确定所述第二湿度传感器检测的湿度值是否大于第二预设湿度值;
在所述第二湿度传感器检测的湿度值大于所述第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板上下摆动。
3.如权利要求2所述的烘干控制方法,其特征在于,所述确定所述第二湿度传感器检测的湿度值是否大于第二预设湿度值的步骤之后,所述方法还包括:
在所述第二湿度传感器检测的湿度值小于或等于所述第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板向上倾斜。
4.如权利要求1所述的烘干控制方法,其特征在于,所述确定所述室外机当前是否处于工作状态的步骤之后,所述方法还包括:
在所述室外机当前处于空闲状态时,控制所述室外机按照室外送风模式运行;
控制所述驱动装置调节所述导风板的出风角度。
5.如权利要求4所述的烘干控制方法,其特征在于,所述烘干控制系统包括设有用于检测所述室外机所处环境中地面湿度的第二湿度传感器,所述控制所述驱动装置调节所述导风板的出风角度的步骤包括:
获取所述第二湿度传感器检测的湿度值;
确定所述第二湿度传感器检测的湿度值是否大于第二预设湿度值;
在所述第二湿度传感器检测的湿度值大于第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板上下摆动。
6.如权利要求5所述的烘干控制方法,其特征在于,所述确定所述第二湿度传感器检测的湿度值是否大于第二预设湿度值的步骤之后,所述方法还包括:
在所述第二湿度传感器检测的湿度值小于或等于所述第二预设湿度值时,控制所述驱动装置调节所述导风板,以使所述导风板向上倾斜。
7.如权利要求1所述的烘干控制方法,其特征在于,所述在所述重力值大于预设重力阈值时,确定所述第一湿度传感器检测的湿度值是否大于第一预设湿度值的步骤之后,所述方法还包括:
在所述第一湿度传感器检测的湿度值小于或等于所述第一预设湿度值时,输出提示信息。
8.如权利要求1至7任一项所述的烘干控制方法,其特征在于,所述出风口设有用于安装所述导风板的安装孔,所述导风板的一端容置于所述安装孔中,另一端通过连接转轴与所述驱动装置连接;所述导风板设有多个,多个所述导风板呈百叶窗式设置,且所述导风板与所述前面板的底边平行。
9.一种烘干控制装置,应用于烘干控制系统,其特征在于,所述烘干控制装置包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的烘干控制程序,所述烘干控制程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的烘干控制方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有烘干控制程序,所述烘干控制程序被处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的烘干控制方法的步骤。
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