CN107781950A - 空调的送风方法、装置以及空调及其系统 - Google Patents

空调的送风方法、装置以及空调及其系统 Download PDF

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CN107781950A CN201610729524.3A CN201610729524A CN107781950A CN 107781950 A CN107781950 A CN 107781950A CN 201610729524 A CN201610729524 A CN 201610729524A CN 107781950 A CN107781950 A CN 107781950A
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张辉
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熊军
林金煌
赵万东
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
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    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Abstract

本发明公开了一种空调的送风方法、装置以及空调及其系统。其中,该方法包括:获取空调所在地理空间内所包含的目标对象的分布情况,其中,目标对象的分布情况包括以下至少之一:目标对象的数量、目标对象相对于空调的位置信息;根据目标对象的分布情况控制空调的送风。本发明解决了现有技术对空调送风的控制不能根据人体需求而智能控制的技术问题。

Description

空调的送风方法、装置以及空调及其系统
技术领域
本发明涉及家电控制领域,具体而言,涉及一种空调的送风方法、装置以及空调及其系统。
背景技术
空调作为一种已经成为人们室内环境的重要组成部分,广泛应用于家庭、商场、车辆以及工作场所等生活的各个方面。现有大多数空调器对风速的控制通常使用遥控器或面板上设置按键进行调节,当用户需要什么风速和扫风方向的时候,用户需要手动按遥控器或空调面板上的风速、风向按键来实现风速、风向的选择性控制。
随着智能家居浪潮的兴起,以及用户对舒适性要求的提升,具有无风感送风功能的空调已成为国内外各大企业争相开发的新品,而在无风感送风的控制方法上,各企业却大相径庭,专利CN201510289681.2所述控制方法为不断监测室内温度,当室内温度达到一定阈值时,调节送风方式。
针对上述现有技术对空调送风的控制不能根据人体需求而智能控制的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种空调的送风方法、装置以及空调及其系统,以至少解决现有技术对空调送风的控制不能根据人体需求而智能控制的技术问题。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种空调送风方法,包括:获取空调所在地理空间内所包含的目标对象的分布情况,其中,目标对象的分布情况包括以下至少之一:目标对象的数量、目标对象相对于空调的位置信息;根据目标对象的分布情况控制空调的送风。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种空调送风装置,包括:获取空调所在地理空间内所包含的目标对象的分布情况,其中,目标对象的分布情况包括以下至少之一:目标对象的数量、目标对象相对于空调的位置信息;控制模块,用于根据目标对象分布情况控制空调的送风。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种空调,包括:探测部件,用于获取空调所在地理空间内所包含的目标对象分布情况,其中,目标对象分布情况包括以下至少之一:目标对象的数量、目标对象相对于空调的位置信息;控制部件,用于根据目标对象的分布情况控制空调的送风。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种空调,包括:网络模块,用于接收终端发送的空调所在地理空间内所包含的目标对象分布情况,其中,目标对象分布情况包括以下至少之一:目标对象的数量、目标对象相对于空调的位置信息;控制模块,用于根据目标对象的分布情况控制空调的送风。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种空调系统,包括:上述实施例空调和终端,用于获取空调所在地理空间内的目标对象的分布情况,并发送给网络模块。
在本发明实施例中,采用获取空调所在地理空间内所包含的目标对象的分布情况,其中,目标对象的分布情况包括以下至少之一:目标对象的数量、目标对象相对于空调的位置信息;根据目标对象的分布情况控制空调的送风,达到了根据空调所在地理空间内的目标对象情况来进行空调送风控制的的目的,从而实现了根据人体活动区域自动调节空调送风模式及风机转速的技术效果,进而解决了现有技术对空调送风的控制不能根据人体需求而智能控制的技术问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的一种空调送风方法流程图;
图2是根据本发明实施例的一种可选的空调送风方法流程图;
图3是根据本发明实施例的一种可选的空调送风方法流程图;
图4是根据本发明实施例的一种可选的空调送风方法流程图;
图5是根据本发明实施例的一种优选的空调送风方法流程图;
图6是根据本发明实施例的一种优选的空调送风实施例中空调与单人相对位置示意图;
图7是根据本发明实施例的一种优选的空调送风实施例中空调与多人相对位置示意图;
图8是根据本发明实施例的一种空调送风装置示意图;
图9是根据本发明实施例的一种可选的空调示意图;以及
图10是根据本发明实施例的一种可选的空调示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的目标对象更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术目标对象在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
根据本发明实施例,提供了一种空调送风方法实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
图1是根据本发明实施例的一种空调送风方法流程图,如图1所示,该方法包括如下步骤:
步骤S102,获取空调所在地理空间内所包含的目标对象的分布情况,其中,所述目标对象的分布情况包括以下至少之一:目标对象的数量、目标对象相对于所述空调的位置信息;
步骤S104,根据目标对象分布情况控制空调的送风。
在上述步骤中,上述地理空间可以是利用空调作为温度调节方式的室内空间,可以是房间、商场或办公区域;上述目标对象分布情况可以包括在上述室内空间目标对象的数量、目标对象相对于空调的位置信息,其中位置信息可以包括目标对象到空调的距离;空调启动后,可以先获取空调所在地理空间内目标对象的数量以及每个人到空调的距离,然后根据与空调的距离以及该距离范围内对应的目标对象数量来进行空调的送风控制。
可选地,上述目标对象可以是人体。
一种可选的实施例中,上述目标对象相对于空调的位置信息可以是人体与送风口的距离,通过空调上安装传感器来检测人与送风口的距离。
可选地,上述传感器可以是红外传感器、摄像头或其他人感识别设备。
由上可知,在本申请上述实施例中,采用智能控制的方式,通过检测空调所在地理空间内人体与空调的距离,然后根据人体与空调的距离以及该距离范围内目标对象的数量来控制空调的送风模式及风机转速,达到了根据空调所在地理空间内的目标对象情况来进行空调送风控制的目的,实现了根据人体活动区域自动调节空调送风模式及风机转速的技术效果,进而解决了现有技术对空调送风的控制不能根据人体需求而智能控制的技术问题。
在一种可选的实施例中,目标对象相对于空调的位置信息包括:目标对象与空调的距离,如图2所示,根据距离控制空调的送风可以包括如下步骤:
步骤S202,确定距离落入的范围,其中,范围为预先配置的至少一个范围中的一个,至少一个范围中的每个范围分别对应了空调的送风方式;
步骤S204,根据落入的范围控制空调的送风。
在上述步骤中,上述送风方式可以包括送风的模式和风机的转速;空调中预先配置多个人体与空调的距离范围值,并且,每个范围分别对应了空调的送风方式;在获取空调所在地理空间内每个人到空调的距离后,判断距离落入的范围,然后根据距离落入的范围控制空调的送风模式。
通过上述步骤实现了根据人体与空调的距离来实现对空调送风的自动控制。
在一种可选的实施例中,如图3所示,在目标对象的数量为多个的情况下;确定距离落入的范围包括以下至少之一:
步骤S202a,获取目标对象中离空调的最近距离、最远距离或者平均距离,确定最近距离、最远距离或者平均距离落入的范围;
步骤S202b,根据任意一个目标对象中的每个目标对象离空调的距离获取每个目标对象落入的范围,将人数最多的范围作为控制空调的送风方式的范围。
在上述步骤中,当空调所在地理空间内的目标对象数量为多个的情况下,可以检测目标对象中离空调最近距离、最远距离或者平均距离,然后确定最近距离、最远距离或者平均距离落入的范围,最后根据目标对象中的每个目标对象离空调的距离获取每个目标对象落入的范围,将人数最多的范围作为控制空调的送风方式的范围。
通过上述步骤实现了根据空调所在地理空间内的目标对象数量来实现空调的智能控制。
在一种可选的实施例中,目标对象相对于空调的位置信息包括:目标对象与空调的角度,根据角度控制空调的送风包括:根据角度控制空调送风的方位。
在一种可选的实施例中,目标对象分布情况包括目标对象的数量,如图4所示,根据目标对象的数量控制空调的送风包括:
步骤S302,根据目标对象的数量获取数量对应的送风方式,其中,目标对象的数量与送风方式的对应关系为预先配置的;
步骤S304,根据数量对应的送风方式控制空调的送风。
在一种可选的实施例中,目标对象的数量与送风方式的对应关系包括以下至少之一:
对应关系一,目标对象的数量为0对应于正常送风模式,其中,正常送风模式为使用最短时间内使地理空间内的温度达到预设温度的模式;
对应关系二,目标对象的数量超过第一阈值对应于正常送风模式。
一种可选实施例中,在目标对象的数量超过第一阈值的情况下,根据目标对象距离空调出风口的距离来确定对应的送风方式,可以包括:
方式一:按照目标对象距离空调出风口的不同距离,确定不同的送风方式,其中,送风方式至少包括如下之一:正常送风且高峰档送风模式、无风感且高风档送风模式、无风感低风挡送风模式。
方式二:根据地理空间内不同区域的目标对象的数量和目标对象距离空调出风口的不同距离,确定不同的送风方式,其中,送风方式至少包括如下之一:正常送风且高峰档送风模式、正常送风且中风档扫风模式、无风感且高风档送风模式、无风感且中风档送风模式、无风感低风挡送风模式和正常送风且高风档扫风模式。
作为一种优选的实施方式,可以结合图5所示的流程图来说明本申请上述方法实施例。如图5所示为一种根据人体需求对空调进行智能控制具体实现方法流程图。
步骤S501,传感器。
步骤S503,检测房间内人数n。
当n=0时,制冷工况下,空调器采用正常送风模式,使用超强风档,使房间温度迅速降低至设置温度;制热工况下,空调器采用正常送风模式,使用超强风挡,使房间迅速升温至设置温度。
可选地,正常送风模式表示空调使用导风板或出风格栅送风,不添加其他整流及气流耗散装置。
可选地,超强档定义为风机转速约为1200rpm,送风口出风速度达7~8m/s。
当n=1时,如图6所示,表明房间内有一人进行活动,此时传感器判断人与出风口之间的距离L,当L≥5m时,采用正常送风模式,高风档送风;4m≤L<5m时,采用正常送风模式,中风档送风;2m≤L<4m时,采用无风感模式,高风档送风;1m≤L<2m时,采用无风感模式,中风档送风。L<1m时,采用无风感模式,低风挡送风。
可选地,高风档定义为风机转速约为1000至1100rpm,送风口出风速度可达5~7m/s。
可选地,中风档定义为风机转速约为800至900rpm,送风口出风速度可达3~5m/s。
当n>1时,如图6所示,传感器判断每个人与出风口之间的距离Li,当Li≥5m且在此距离区间内人数n最多,则采用正常送风模式,高风档扫风;当4m≤Li<5m且在此距离区间内人数n最多,则采用正常送风模式,中风档扫风;当2m≤Li<4m且在此距离区间内人数n最多,则采用无风感模式,高风档送风;当1m≤Li<2m且在此距离区间内人数n最多,则采用无风感模式,中风档送风;当Li<1m且在此距离区间内人数n最多,则采用无风感模式,低风档送风;若各距离区间内人数相等,则采用正常送风模式,高风档扫风。
可选地,低风档定义为风机转速约为600至700rpm,送风口出风速度为3m/s以下。
步骤S505,制冷:正常送风模式,使用超强风档,使房间温度迅速降低;制热:正常送风模式,使用超强风档,使房间迅速升温。
步骤S507,判断人与传感器间的距离L。
步骤S509,判断人数n与传感器件的距离Li。
步骤S511,制冷与制热:L≥5m:正常送风模式,高风档;4m≤L<5m:正常送风模式,中风档;2m≤L<4m:无风感模式,高风档;1m≤L<2m:无风感模式,中风档;L<1m:无风感模式,低风档。
步骤S513,制冷与制热:Li≥5m且n最多:正常送风模式,高风档扫风;4m≤Li<5m且n最多:正常送风模式,中风档扫风;2m≤Li<4m且n最多:无风感模式,高风档扫风;1m≤Li<2m且n最多:无风感模式,中风档扫风;Li<1m且n最多:无风感模式,低风档扫风;各距离区域内人数相等:正常送风模式,高风档扫风。
在一种可选的实施例中,当房间尺寸过小,人与出风口间距离无法达到5m以上时,则可以采用5m以下的送风模式;
可选地,L的距离范围及各距离范围内的送风方式、风档,均可根据用户不同需求进行调整,例如,用户觉得风量不够,可将n=1时的送风方式更改如下:
可选地,当L≥5m时,采用正常送风模式,超高风档送风;4m≤L<5m时,采用正常送风模式,高风档送风;2m≤L<4m时,正常送风模式,中风档送风;1m≤L<2m时,采用无风感模式,高风档送风。L<1m时,采用无风感模式,中风挡送风。
实施例2
根据本发明实施例,还提供了一种空调送风装置实施例。本发明实施例1中的空调送风方法可以在本发明实施例2的装置中执行。
图8是根据本发明实施例的一种空调送风装置示意图,如图8所示,该装置包括:获取模块801和控制模块803。
其中,获取模块801,用于获取空调所在地理空间内所包含的目标对象的分布情况,其中,目标对象的分布情况包括以下至少之一:目标对象的数量、目标对象相对于空调的位置信息;控制模块803,用于根据目标对象分布情况控制空调的送风。
由上可知,在本申请上述实施例中,采用智能控制的方式,通过检测空调所在地理空间内人体与空调的距离,然后根据人体与空调的距离以及该距离范围内目标对象的数量来控制空调的送风模式及风机转速,达到了根据空调所在地理空间内的目标对象情况来进行空调送风控制的目的,实现了根据人体活动区域自动调节空调送风模式及风机转速的技术效果,进而解决了现有技术对空调送风的控制不能根据人体需求而智能控制的技术问题。
在一种可选的实施例中,目标对象相对于空调的位置信息包括:目标对象与空调的距离,上述控制模块包括:第一模块,用于确定距离落入的范围,其中,范围为预先配置的至少一个范围中的一个,至少一个范围中的每个范围分别对应了空调的送风方式;第二模块,用于根据落入的范围控制空调的送风。
在一种可选的实施例中,上述第一模块用于获取目标对象中离空调最近距离、最远距离或者平均距离,确定最近距离、最远距离或者平均距离落入的范围;和/或,根据目标对象中的每个目标对象离空调的距离获取每个目标对象落入的范围,将人数最多的范围作为控制空调的送风方式的范围。
在一种可选的实施例中,目标对象相对于空调的位置信息包括:目标对象与空调的角度,上述控制模块还用于根据角度控制空调送风的方位。
在一种可选的实施例中,上述获取模块还用于根据目标对象的数量获取数量对应的送风方式,其中,目标对象的数量与送风方式的对应关系为预先配置的;上述控制模块还用于根据数量对应的送风方式控制空调的送风。
在一种可选的实施例中,目标对象的数量与送风方式的对应关系包括以下至少之一:目标对象的数量为0对应于正常送风模式,其中,正常送风模式为使用最短时间内使地理空间内的温度达到预设温度的模式;目标对象的数量超过第一阈值对应于正常送风模式。
实施例3
根据本发明实施例,还提供了一种空调实施例。本发明实施例1中的空调送风方法可以在本发明实施例3的空调中执行。
图9是根据本发明实施例的一种空调送风装置示意图,如图9所示,该空调包括:探测部件901和控制部件903。
其中,探测部件901,用于获取空调所在地理空间内的目标对象分布情况,其中,目标对象分布情况包括以下至少之一:目标对象的数量、目标对象相对于空调的位置信息;控制部件903,用于根据目标对象的分布情况控制空调的送风。
由上可知,在本申请上述实施例中,采用智能控制的方式,通过检测空调所在地理空间内人体与空调的距离,然后根据人体与空调的距离以及该距离范围内目标对象的数量来控制空调的送风模式及风机转速,达到了根据空调所在地理空间内的目标对象情况来进行空调送风控制的目的,实现了根据人体活动区域自动调节空调送风模式及风机转速的技术效果,进而解决了现有技术对空调送风的控制不能根据人体需求而智能控制的技术问题。
在一种可选的实施例中,上述探测部件901包括以下至少之一:激光传感器、红外线传感器、图像摄取装置。
实施例4
根据本发明实施例,还提供了一种空调实施例。本发明实施例1中的空调送风方法可以在本发明实施例3的空调中执行。
图10是根据本发明实施例的一种空调送风装置示意图,如图9所示,该空调包括:网络模块101和控制模块103。
网络模块101,用于接收终端发送的空调所在地理空间内的目标对象分布情况,其中,目标对象分布情况包括以下至少之一:目标对象的数量、目标对象相对于空调的位置信息;
控制模块103,用于根据目标对象的分布情况控制空调的送风。
由上可知,在本申请上述实施例中,采用智能控制的方式,通过检测空调所在地理空间内人体与空调的距离,然后根据人体与空调的距离以及该距离范围内目标对象的数量来控制空调的送风模式及风机转速,达到了根据空调所在地理空间内的目标对象情况来进行空调送风控制的目的,实现了根据人体活动区域自动调节空调送风模式及风机转速的技术效果,进而解决了现有技术对空调送风的控制不能根据人体需求而智能控制的技术问题。
根据上述实施例,本发明还提供了一种空调系统,包括:上述空调实施例和终端;其中,终端,用于获取空调所在地理空间内的目标对象的分布情况,并发送给网络模块。
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。
在本发明的上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,可以为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,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单元中,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单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。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或者该技术方案的全部或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一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术目标对象来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (14)

1.一种空调的送风方法,其特征在于,包括:
获取空调所在地理空间内所包含的目标对象的分布情况,其中,所述目标对象的分布情况包括以下至少之一:目标对象的数量、目标对象相对于所述空调的位置信息;
根据所述目标对象的分布情况控制所述空调的送风。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标对象相对于所述空调的位置信息包括:所述目标对象与所述空调的距离,其中,根据所述距离控制所述空调的送风包括:
确定所述距离落入的范围,其中,所述范围为预先配置的至少一个范围中的一个,所述至少一个范围中的每个范围分别对应了所述空调的送风方式;
根据所述落入的范围控制所述空调的送风。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述目标对象的数量为多个的情况下;确定所述距离落入的范围包括以下至少之一:
获取所述目标对象距离所述空调的最近距离、最远距离或者平均距离,确定所述最近距离、所述最远距离或者所述平均距离落入的范围;
根据任意一个目标对象离所述空调的距离,获取所述每个目标对象落入的范围,将人数最多的范围作为控制所述空调的送风方式的范围。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述目标对象相对于所述空调的位置信息包括:所述目标对象与所述空调的角度,根据所述角度控制所述空调的送风包括:
根据所述角度控制所述空调送风的方位。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述目标对象分布情况包括目标对象的数量,根据所述目标对象的数量控制所述空调的送风包括:
根据目标对象的数量获取对应的送风方式,其中,所述目标对象的数量与送风方式的对应关系为预先配置的;
根据所述对应的送风方式控制所述空调的送风。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述目标对象的数量与所述送风方式的对应关系包括以下至少之一:
在所述目标对象的数量为0的情况下,所述送风方式为正常送风模式,其中,所述正常送风模式为使用最短时间内使所述地理空间内的温度达到预设温度的模式;
在所述目标对象的数量超过第一阈值的情况下,根据所述目标对象距离所述空调出风口的距离来确定对应的送风方式。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,在所述目标对象的数量超过第一阈值的情况下,根据所述目标对象距离所述空调出风口的距离来确定对应的送风方式,包括:
按照所述目标对象距离所述空调出风口的不同距离,确定不同的送风方式,其中,所述送风方式至少包括如下之一:正常送风且高峰档送风模式、无风感且高风档送风模式、无风感低风挡送风模式;
根据所述地理空间内不同区域的目标对象的数量和所述目标对象距离所述空调出风口的不同距离,确定不同的送风方式,其中,所述送风方式至少包括如下之一:正常送风且高峰档送风模式、正常送风且中风档扫风模式、无风感且高风档送风模式、无风感且中风档送风模式、无风感低风挡送风模式和正常送风且高风档扫风模式。
8.一种空调的送风装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取空调所在地理空间内所包含的目标对象的分布情况,其中,所述目标对象的分布情况包括以下至少之一:目标对象的数量、目标对象相对于所述空调的位置信息;
控制模块,用于根据所述目标对象的分布情况控制所述空调的送风。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述目标对象相对于所述空调的位置信息包括:所述目标对象与所述空调的距离,其中,所述控制模块包括:
第一模块,用于确定所述距离落入的范围,其中,所述范围为预先配置的至少一个范围中的一个,所述至少一个范围中的每个范围分别对应了所述空调的送风方式;
第二模块,用于根据所述落入的范围控制所述空调的送风。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
所述第一模块,用于获取所述目标对象中离所述空调最近距离、最远距离或者平均距离,确定所述最近距离、所述最远距离或者所述平均距离落入的范围;
和/或,
根据所述目标对象中的每个目标对象离所述空调的距离获取所述每个目标对象落入的范围,将人数最多的范围作为控制所述空调的送风方式的范围。
11.一种空调,其特征在于,包括:
探测部件,用于获取所述空调所在地理空间内所包含的目标对象分布情况,其中,所述目标对象分布情况包括以下至少之一:目标对象的数量、目标对象相对于所述空调的位置信息;
控制部件,用于根据所述目标对象的分布情况控制所述空调的送风。
12.根据权利要求11所述的空调,其特征在于,所述探测部件包括以下至少之一:激光传感器、红外线传感器、图像摄取装置。
13.一种空调,其特征在于,包括:
网络模块,用于接收终端发送的所述空调所在地理空间内所包含的目标对象分布情况,其中,所述目标对象分布情况包括以下至少之一:目标对象的数量、目标对象相对于所述空调的位置信息;
控制模块,用于根据所述目标对象的分布情况控制所述空调的送风。
14.一种空调系统,其特征在于,包括:
权利要求13所述的空调;以及,
终端,用于获取所述空调所在地理空间内的目标对象的分布情况,并发送给所述网络模块。
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