CN108278661B - 空调器的控制方法和空调器 - Google Patents

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CN108278661B CN201810026793.2A CN201810026793A CN108278661B CN 108278661 B CN108278661 B CN 108278661B CN 201810026793 A CN201810026793 A CN 201810026793A CN 108278661 B CN108278661 B CN 108278661B
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Abstract

本发明公开了一种空调器的控制方法。空调器包括空气调节系统和空气净化系统。空气净化系统包括有相连通的第一风道、第二风道以及用于调节第一风道和第二风道出风比例的导风板。空调器的控制方法包括如下步骤:检测室外温度与当前室内温度的温度差值的绝对值;和根据温度差值的绝对值控制导风板的偏转角度以调节第一风道和第二风道的出风比例。本发明还公开了一种空调器,本发明实施方式的空调器的控制方法和空调器,根据室内温度和室外温度的温度差,控制空气净化系统的两风道的出风量,使得至少部分经空气净化系统进入的室外空气通过蒸发器进行加热或冷却而后吹入室内,从而减少空气净化系统出风与空气调节系统的温度差,使用户更加舒适。

Description

空调器的控制方法和空调器
技术领域
本发明涉及家用电器,特别涉及一种空调器的控制方法和空调器。
背景技术
新风系统与空调器共同工作时会影响空调器的制冷制热效果,空调器制冷时新风出风温度太热,空调器制热时新风出风温度太冷。
发明内容
本发明的实施方式提供一种空调器的控制方法和空调器。
本发明实施方式的空调器的控制方法,所述空调器包括空气调节系统和空气净化系统,所述空气净化系统还包括有第一风道和第二风道,所述第一风道和所述第二风道相连通,所述第一风道的出风口朝向所述空气调节系统的蒸发器,所述第二风道的出风口朝向室内,所述空气净化系统还包括设置于所述第一风道和所述第二风道之间的导风板,所述导风板用于调节所述第一风道和所述第二风道的出风比例,所述控制方法包括以下步骤:
检测室外温度与当前室内温度的温度差值的绝对值;和
根据所述温度差值的绝对值控制所述导风板的偏转角度以调节所述第一风道和所述第二风道的出风比例。
在某些实施方式中,在所述空气调节系统为制冷模式时,所述根据所述温度差值的绝对值控制所述导风板的偏转角度以调节所述第一风道和所述第二风道的出风比例的步骤包括:
当所述第一温度差值的绝对值小于第一预定阈值时,控制所述导风板偏转第一角度,在所述导风板偏转所述第一角度时,所述第一风道的出风量小于所述第二风道的出风量。
在某些实施方式中,所述控制方法还包括步骤:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第一预定阈值且小于第二预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第二角度,所述第二角度小于所述第一角度,在所述导风板偏转所述第二角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
在某些实施方式中,所述控制方法还包括步骤:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第二预定阈值且小于第三预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第三角度,所述第三角度小于所述第一角度且大于所述第二角度,在所述导风板偏转所述第三角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
在某些实施方式中,所述控制方法还包括步骤:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第三预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第四角度,所述第四角度小于所述第一角度且大于所述第三角度,在所述导风板偏转所述第四角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量
在某些实施方式中,在所述空气调节系统为制热模式时,所述根据所述温度差值的绝对值控制所述导风板的偏转角度以调节所述第一风道和所述第二风道的出风比例的步骤包括:
当所述第一温度差值的绝对值小于第四预定阈值时,控制所述导风板不发生偏转。
在某些实施方式中,所述控制方法还包括:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第四预定阈值且小于第五预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第五角度,在所述导风板偏转所述第五角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
在某些实施方式中,所述控制方法还包括:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第五预定阈值且小于第六预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第六角度,所述第六角度大于所述第五角度,在所述导风板偏转所述第六角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
在某些实施方式中,所述控制方法还包括:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第六预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第七角度,所述第七角度大于所述第六角度,在所述导风板偏转所述第七角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
本发明实施方式的空调器,所述空调器包括空气调节系统和空气净化系统,所述空气净化系统还包括有第一风道和第二风道,所述第一风道和所述第二风道相连通,所述第一风道的出风口朝向所述空气调节系统的蒸发器,所述第二风道的出风口朝向室内,所述空气净化系统还包括设置于所述第一风道和所述第二风道之间的导风板,所述导风板用于调节所述第一风道和所述第二风道的出风比例,所述空调器还包括:
存储器,存储有至少一程序;
处理器用于执行所述至少一程序以实现以下步骤:
检测室外温度与当前室内温度的温度差值的绝对值;和
根据所述温度差值的绝对值控制所述导风板的偏转角度以调节所述第一风道和所述第二风道的出风比例。
在某些实施方式中,在所述空气调节系统为制冷模式时,所述处理器用于执行至少一程序以实现以下步骤:
当所述第一温度差值的绝对值小于第一预定阈值时,控制所述导风板偏转第一角度,在所述导风板偏转所述第一角度时,所述第一风道的出风量小于所述第二风道的出风量。
在某些实施方式中,所述处理器用于执行至少一程序以实现以下步骤:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第一预定阈值且小于第二预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第二角度,所述第二角度小于所述第一角度,在所述导风板偏转所述第二角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
在某些实施方式中,所述处理器用于执行至少一程序以实现以下步骤:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第二预定阈值且小于第三预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第三角度,所述第三角度小于所述第一角度且大于所述第二角度,在所述导风板偏转所述第三角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
在某些实施方式中,所述处理器用于执行至少一程序以实现以下步骤:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第三预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第四角度,所述第四角度小于所述第一角度且大于所述第三角度,在所述导风板偏转所述第四角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
在某些实施方式中,在所述空气调节系统为制热模式时,所述处理器用于执行至少一程序以实现以下步骤:
当所述第一温度差值的绝对值小于第四预定阈值时,控制所述导风板不偏转。
在某些实施方式中,所述处理器用于执行至少一程序以实现以下步骤:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第四预定阈值且小于第五预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第五角度,在所述导风板偏转所述第五角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
在某些实施方式中,所述处理器用于执行至少一程序以实现以下步骤:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第五预定阈值且小于第六预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第六角度,所述第六角度大于所述第五角度,在所述导风板偏转所述第六角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
在某些实施方式中,所述处理器用于执行至少一程序以实现以下步骤:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第六预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第七角度,所述第七角度大于所述第六角度,在所述导风板偏转所述第七角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
本发明实施方式的空调器的控制方法和空调器,根据室内温度和室外温度的温度差,控制空气净化系统的两风道的出风量,使得至少部分经空气净化系统进入的室外空气通过蒸发器进行加热或冷却而后吹入室内,从而减少空气净化系统出风与空气调节系统的温度差,使用户更加舒适。
本发明的附加方面的优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施方式的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是本发明实施方式的空调器的结构示意图。
图2是本发明实施方式的空调器的控制方法的流程示意图。
图3是本发明某些实施方式的空调器的控制方法的流程示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施方式,所述实施方式的示例在附图中示出,其中相同或类似的标号自始至终表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的,仅用于解释本发明的实施方式,而不能理解为对本发明的实施方式的限制。
请参阅图1和图2,本发明实施方式的空调器包括空气调节系统和空气净化系统。空气净化系统还包括有第一风道和第二风道,第一风道和第二风道相连通。第一风道的出风口朝向空气调节系统的蒸发器,第二风道的出风口朝向室内。空气净化系统还包括设置于第一风道和第二风道之间的导风板,导风板用于调节第一风道和第二风道的出风比例。空调器的控制方法包括如下步骤:
S10:检测室外温度与当前室内温度的温度差值的绝对值;和
S20:根据温度差值的绝对值控制导风板的偏转角度以调节第一风道和第二风道的出风比例。
请参阅图2,本发明实施方式的空调器1000包括空气调节系统100、空气净化系统200、存储器和处理器。空气净化系统200还包括第一风道210、第二风道220和导风板230,第一风道210和第二风道220相连通,第一风道210的出风口210朝向空气调节系统100的蒸发器,第二风道220的出风口朝向室内,导风板230设置于第一风道210和第二风道220之间,枢轴设置于导风板230中部,导风板230可绕枢轴顺时针转动从而调节第一风道210和第二风道220的出风比例。存储器存储有至少一程序,处理器用于执行该至少一程序。作为例子,本发明实施方式的空调器的控制方法可以由本发明实施方式的空调器1000实现,并可应用于空调器1000。
其中,本发明实施方式的空调器的控制方法的步骤S10至S20可以由处理器实现。也即是说,处理器用于执行程序以实现在空气调节系统100关机时,检测室外温度与当前室内温度的温度差值的绝对值和根据温度差值的绝对值控制导风板230的偏转角度以调节第一风道210和第二风道220的出风比例。
其中,存储器可以是独立的存储器或者是空调器的存储器的专用或者是动态分配的一部分。处理器可以是独立的处理器或者是空调器的处理器的专用或者是动态分配的一部分。
随着人们对空气质量的关注与需求,具有空气净化功能的产品例如独立的空气净化器、新风系统等逐渐进入日常生活中,然而,一般地,这些空气净化产品与空调器分离设置,以新风系统为例,新风系统在引入室外空气时,容易造成处于工作状态中的空调器产生的热量或冷量的损失,在空调器制冷时新风出风温度较高,而在空调器制热时新风出风温度较低,因此,不易将房间温度调节到需要的温度,用户舒适度较差。
本发明实施方式的空调器1000包括空气调节系统100和空气净化系统200,且空气调节系统100和空气净化系统200一体化设置。例如对于柜机来说,空气调节系统100可位于空气净化系统200的上方。当然,空调器1000还以是挂机,在此不做限制。空气调节系统100用于制冷或制热。空气调节系统100制冷,制冷剂的低压蒸汽被压缩机(图未示)吸入并压缩为高压蒸汽后排至室外换热器(图未示),此时室外换热器为冷凝器,同时室外风机的轴流风扇(图未示)吸入的室外空气流经室外换热器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器(图未示)、节流机构(图未示)后喷入室内换热器(图未示),此时室内换热器为蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时室内风机使放热后变冷的空气通过风道送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度或除湿的目的。空调调节系统100的制热过程与制冷过程相反。空气净化系统200可以是新风机,新风机包括有一进风口、过滤网、风机以及电机。进风口将室外新鲜空气引入,经过过滤网对所引入的空气进行过滤处理,过滤网可以包括抗菌防霉初滤网、海绵活性炭层、蜂窝活性炭层和高效滤网。电机驱动风机将过滤后的空气经由第一风道210和第二风道220送出。风机朝向蒸发器,导风板230的初始方向与风机朝向垂直,并与风机中轴线同轴,以使得导风板230在不偏转时,流经两风道的风量基本相等。在空调器1000的运行过程中,根据室内外温差,控制导风板230偏转,从而调节流经两风道的出风比例,例如,当室内外温差较小时,可保持或增大流向室内的出风量,如此,室内的空气可得到净化,更有利于用户的健康。而在室内外温度差逐渐增大后,可控制导风板偏转,增大流向蒸发器的风量,而减少流向室内的风量,如此,温度较高或较低且直接吹向室内的室外空气的出风量减少,而流向蒸发器的风量增大,该部分空气经蒸发器冷却或加热后由空气调节系统100的出风口吹入室内,从而减少温度较高或较低的室外空气对空气调节系统100的影响,使得室内温度保持平稳。
综上所述,本发明实施方式的空调器的控制方法和空调器1000,根据室内温度和室外温度的温度差,控制空气净化系统200的两风道的出风量,使得至少部分经空气净化系统200进入的室外空气通过蒸发器进行加热或冷却而后吹入室内,从而减少空气净化系统200出风与空气调节系统100的温度差,使用户更加舒适。
请参阅图3,在某些实施方式中,在空气调节系统为制冷模式时,步骤S20包括:
S21:当第一温度差值的绝对值小于第一预定阈值时,控制导风板偏转第一角度。
在某些实施方式中,处理器用于执行至少一程序以实现当第一温度差值的绝对值小于第一预定阈值时,控制导风板230偏转第一角度。
具体地,在导风板230偏转第一角度时,第一风道210的出风量小于第二风道220的出风量。第一预定阈值为1摄氏度,第一角度为145度。可以理解,在制冷运行时,初始状态时,室内外温差较小,温度均较高,通常室外温度略高于室内温度,例如,室外温度为33摄氏度,室内温度为33摄氏度。此时,第一温度差值的绝对值为0摄氏度小于第一预定阈值。控制导风板230绕枢轴顺时针偏转145度,此时,第一风道210的出风量小于第二风道220的出风量,也即是说,吹向室内的风量大于吹向蒸发器的风量,由于室内外温差不大,空气净化系统200对制冷效果影响不大,同时能够对进入室内的空气进行净化,改善室内空气质量。
在这样的实施方式中,控制方法还包括步骤:
S22:当第一温度差值的绝对值大于或等于第一预定阈值且小于第二预定阈值时,控制导风板顺时针偏转第二角度。
在某些实施方式中,处理器用于执行至少一程序以实现当第一温度差值的绝对值大于或等于第一预定阈值且小于第二预定阈值时,控制导风板230顺时针偏转第二角度。
具体地,第二角度小于第一角度,为20度,第二预定阈值为4摄氏度。在导风板偏转第二角度时,第一风道210的出风量大于第二风道220的出风量,也即是说,吹向室内的风量小于吹向蒸发器的风量。随着制冷过程的进行,室内温度向设定温度靠近,逐渐降低,室外温度基本保持不变或增高,室内外温差增大,减少空气净化系统200向室内直吹的风量,从而减弱室外高温空气对制冷效果的影响,使更多室外空气经蒸发器冷却后吹入室内,同时能够对进入室内的空气进行净化,改善室内空气质量。
进一步地,在这样的实施方式中,控制方法还包括步骤:
S23:当第一温度差值的绝对值大于或等于第二预定阈值且小于第三预定阈值时,控制导风板顺时针偏转第三角度。
在某些实施方式中,处理器用于执行至少一程序以实现当第一温度差值的绝对值大于或等于第二预定阈值且小于第三预定阈值时,控制导风板230顺时针偏转第三角度。
具体地,第三角度小于第一角度且大于第二角度,为40度。第三预定阈值为8摄氏度。在导风板230偏转第三角度时,第一风道210的出风量大于第二风道220的出风量。也即是说,吹向室内的风量小于吹向蒸发器的风量。随着制冷过程的进行,室内温度进一步降低,室外温度基本保持不变或增高,室内外温差进一步增大,相较于第二角度,导风板230偏转第三角度进一步减少空气净化系统200向室内直吹的风量,从而减弱室外高温空气对制冷效果的影响,使更多室外空气经蒸发器冷却后吹入室内,同时能够对进入室内的空气进行净化,改善室内空气质量。
进一步地,在这样的实施方式中,控制方法还包括步骤:
S24:当第一温度差值的绝对值大于或等于第三预定阈值时,控制导风板顺时针偏转第四角度。
在某些实施方式中,处理器用于执行至少一程序以实现当第一温度差值的绝对值大于或等于第三预定阈值时,控制导风板顺时针偏转第四角度。
具体地,第四角度小于第一角度且大于第三角度,为60度。第三预定阈值为8摄氏度。在导风板偏转第四角度时,第一风道的出风量大于第二风道的出风量。也即是说,吹向室内的风量小于吹向蒸发器的风量。随着制冷过程的进行,室内温度进一步降低,室外温度基本保持不变或增高,室内外温差进一步增大,相较于第三角度,导风板230偏转第四角度进一步减少空气净化系统200向室内直吹的风量,从而减弱室外高温空气对制冷效果的影响,使更多室外空气经蒸发器冷却后吹入室内,同时能够对进入室内的空气进行净化,改善室内空气质量。
需要说明的是,偏转角度和温度差值的预定阈值均不限于上述实施方式所揭示的数值,可根据实际使用进行设定和调整,在此不做限制。
请参阅图3,在某些实施方式中,在空气调节系统为制热模式时,步骤S20包括:
S25:当所述第一温度差值的绝对值小于第四预定阈值时,控制所述导风板不发生偏转。
在某些实施方式中,处理器用于执行至少一程序以实现当第一温度差值的绝对值小于第四预定阈值时,控制导风板230不发生偏转。
具体地,第四预定阈值为2摄氏度。可以理解,在制热运行时,初始状态时,室内外温差较小,温度均较低,通常室内温度略高于室外温度,例如,室外温度为14摄氏度,室内温度为14摄氏度。此时,第一温度差值的绝对值为0摄氏度小于第一预定阈值。控制导风板230保持初始状态也即是不偏转,此时,第一风道210的出风量基本等于第二风道220的出风量,也即是说,吹向室内的风量基本等于吹向蒸发器的风量,由于室内外温差不大,空气净化系统200对制热效果影响不大,同时能够对进入室内的空气进行净化,改善室内空气质量。
在一些示例中,室外温度可能高于室内温度,此时,无需控制导风板230偏转或控制导风板230偏转以使得吹向蒸发器的风量大于吹向室内的风量。若根据上述判断条件可能造成对导风板230的控制不适当,因此,可首先对室外温度和室内温度进行判断,在室内温度大于或等于室外温度时,进行上述实施例对温度差的判断及对导风板230的控制,而在室内温度小于室内温度时,控制导风板230不偏转。
在这样的实施方式中,控制方法还包括步骤:
S26:当第一温度差值的绝对值大于或等于第四预定阈值且小于第五预定阈值时,控制导风板顺时针偏转第五角度。
在某些实施方式中,处理器用于执行至少一程序以实现当第一温度差值的绝对值大于或等于第四预定阈值且小于第五预定阈值时,控制导风板230顺时针偏转第五角度。
具体地,在导风板230偏转第五角度时,第一风道210的出风量大于第二风道220的出风量。第五角度为20度,第五预定阈值为6摄氏度。在导风板偏转第五角度时,第一风道210的出风量大于第二风道220的出风量,也即是说,吹向室内的风量小于吹向蒸发器的风量。随着制热过程的进行,室内温度向设定温度靠近,逐渐升高,室外温度基本保持不变或降低,室内外温差增大,减少空气净化系统200向室内直吹的风量,从而减弱室外高温空气对制热效果的影响,使更多室外空气经蒸发器加热后吹入室内,同时能够对进入室内的空气进行净化,改善室内空气质量。
进一步地,在这样的实施方式中,控制方法还包括步骤:
S27:当第一温度差值的绝对值大于或等于第五预定阈值且小于第六预定阈值时,控制导风板顺时针偏转第六角度。
在某些实施方式中,处理器用于执行至少一程序以实现当第一温度差值的绝对值大于或等于第五预定阈值且小于第六预定阈值时,控制导风板230顺时针偏转第六角度。
具体地,第六角度大于第五角度,为40度,第六预定阈值为10摄氏度。在导风板230偏转第六角度时,第一风道210的出风量大于第二风道220的出风量,也即是说,吹向室内的风量小于吹向蒸发器的风量。随着制热过程的进行,室内温度进一步升高,室外温度基本保持不变或降低,室内外温差进一步增大,相较于第五角度,导风板230偏转第六角度进一步减少空气净化系统200向室内直吹的风量,从而减弱室外低温空气对制热效果的影响,使更多室外空气经蒸发器加热后吹入室内,同时能够对进入室内的空气进行净化,改善室内空气质量。
进一步地,在这样的实施方式中,控制方法还包括步骤:
S28:当第一温度差值的绝对值大于或等于第六预定阈值时,控制导风板顺时针偏转第七角度。
在某些实施方式中,处理器用于执行至少一程序以实现当第一温度差值的绝对值大于或等于第六预定阈值时,控制导风板230顺时针偏转第七角度。
具体地,第七角度大于第六角度,为60度,第六预定阈值为10摄氏度。在导风板偏转所述第七角度时,第一风道210的出风量大于第二风道220的出风量,也即是说,吹向室内的风量小于吹向蒸发器的风量。随着制热过程的进行,室内温度进一步升高,室外温度基本保持不变或降低,室内外温差进一步增大,相较于第六角度,导风板230偏转第七角度进一步减少空气净化系统200向室内直吹的风量,从而减弱室外低温空气对制热效果的影响,使更多室外空气经蒸发器加热后吹入室内,同时能够对进入室内的空气进行净化,改善室内空气质量。
需要说明的是,偏转角度和温度差值的预定阈值均不限于上述实施方式所揭示的数值,可根据实际使用进行设定和调整,在此不做限制。
在本发明的实施方式的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明的实施方式和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的实施方式的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本发明的实施方式的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本发明的实施方式的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明的实施方式中的具体含义。
在本发明的实施方式中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
上文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本发明的实施方式的不同结构。为了简化本发明的实施方式的公开,上文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本发明。此外,本发明的实施方式可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本发明的实施方式提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施方式”、“一些实施方式”、“示意性实施方式”、“示例”、“具体示例”或“一些示例”等的描述意指结合所述实施方式或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施方式或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施方式或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施方式或示例中以合适的方式结合。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体实现在任何计算机可读介质中,以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理模块的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用,或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。就本说明书而言,"计算机可读介质"可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行系统、装置或设备或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用的装置。计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下:具有一个或多个布线的电连接部(电子装置),便携式计算机盘盒(磁装置),随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM),可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器),光纤装置,以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外,计算机可读介质甚至可以是可在其上打印所述程序的纸或其他合适的介质,因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描,接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得所述程序,然后将其存储在计算机存储器中。
应当理解,本发明的实施方式的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本发明的各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,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模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (18)

1.一种空调器的控制方法,其特征在于,所述空调器包括空气调节系统和空气净化系统,所述空气净化系统还包括有第一风道和第二风道,所述第一风道和所述第二风道相连通,所述第一风道的出风口朝向所述空气调节系统的蒸发器,所述第二风道的出风口朝向室内,所述空气净化系统还包括设置于所述第一风道和所述第二风道之间的导风板,所述导风板用于调节由室外进入的新风经由所述第一风道和所述第二风道的出风比例,所述控制方法包括以下步骤:
检测室外温度与当前室内温度的第一温度差值的绝对值;和
根据所述第一温度差值的绝对值控制所述导风板的偏转角度以调节所述第一风道和所述第二风道的出风比例,初始状态时,所述新风经由所述第一风道和所述第二风道的出风比例相等。
2.如权利要求1所述的控制方法,其特征在于,在所述空气调节系统为制冷模式时,所述根据所述第一温度差值的绝对值控制所述导风板的偏转角度以调节所述第一风道和所述第二风道的出风比例的步骤包括:
当所述第一温度差值的绝对值小于第一预定阈值时,控制所述导风板偏转第一角度,在所述导风板偏转所述第一角度时,所述第一风道的出风量小于所述第二风道的出风量。
3.如权利要求2所述的控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括步骤:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第一预定阈值且小于第二预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第二角度,所述第二角度小于所述第一角度,在所述导风板偏转所述第二角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
4.如权利要求3所述的控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括步骤:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第二预定阈值且小于第三预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第三角度,所述第三角度小于所述第一角度且大于所述第二角度,在所述导风板偏转所述第三角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
5.如权利要求4所述的控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括步骤:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第三预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第四角度,所述第四角度小于所述第一角度且大于所述第三角度,在所述导风板偏转所述第四角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
6.如权利要求1所述的控制方法,其特征在于,在所述空气调节系统为制热模式时,所述根据所述第一温度差值的绝对值控制所述导风板的偏转角度以调节所述第一风道和所述第二风道的出风比例的步骤包括:
当所述第一温度差值的绝对值小于第四预定阈值时,控制所述导风板不发生偏转。
7.如权利要求6所述的控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第四预定阈值且小于第五预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第五角度,在所述导风板偏转所述第五角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
8.如权利要求7所述的控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第五预定阈值且小于第六预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第六角度,所述第六角度大于所述第五角度,在所述导风板偏转所述第六角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
9.如权利要求8所述的控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第六预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第七角度,所述第七角度大于所述第六角度,在所述导风板偏转所述第七角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
10.一种空调器,其特征在于,所述空调器包括空气调节系统和空气净化系统,所述空气净化系统还包括有第一风道和第二风道,所述第一风道和所述第二风道相连通,所述第一风道的出风口朝向所述空气调节系统的蒸发器,所述第二风道的出风口朝向室内,所述空气净化系统还包括设置于所述第一风道和所述第二风道之间的导风板,所述导风板用于调节由室外进入的新风经由所述第一风道和所述第二风道的出风比例,所述空调器还包括:
存储器,存储有至少一程序;
处理器用于执行所述至少一程序以实现以下步骤:
检测室外温度与当前室内温度的第一温度差值的绝对值;和
根据所述第一温度差值的绝对值控制所述导风板的偏转角度以调节所述第一风道和所述第二风道的出风比例,初始状态时,所述新风经由所述第一风道和所述第二风道的出风比例相等。
11.如权利要求10所述的空调器,其特征在于,在所述空气调节系统为制冷模式时,所述处理器用于执行至少一程序以实现以下步骤:
当所述第一温度差值的绝对值小于第一预定阈值时,控制所述导风板偏转第一角度,在所述导风板偏转所述第一角度时,所述第一风道的出风量小于所述第二风道的出风量。
12.如权利要求11所述的空调器,其特征在于,所述处理器用于执行至少一程序以实现以下步骤:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第一预定阈值且小于第二预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第二角度,所述第二角度小于所述第一角度,在所述导风板偏转所述第二角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
13.如权利要求12所述的空调器,其特征在于,所述处理器用于执行至少一程序以实现以下步骤:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第二预定阈值且小于第三预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第三角度,所述第三角度小于所述第一角度且大于所述第二角度,在所述导风板偏转所述第三角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
14.如权利要求13所述的空调器,其特征在于,所述处理器用于执行至少一程序以实现以下步骤:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第三预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第四角度,所述第四角度小于所述第一角度且大于所述第三角度,在所述导风板偏转所述第四角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
15.如权利要求11所述的空调器,其特征在于,在所述空气调节系统为制热模式时,所述处理器用于执行至少一程序以实现以下步骤:
当所述第一温度差值的绝对值小于第四预定阈值时,控制所述导风板不偏转。
16.如权利要求15所述的空调器,其特征在于,所述处理器用于执行至少一程序以实现以下步骤:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第四预定阈值且小于第五预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第五角度,在所述导风板偏转所述第五角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
17.如权利要求16所述的空调器,其特征在于,所述处理器用于执行至少一程序以实现以下步骤:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第五预定阈值且小于第六预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第六角度,所述第六角度大于所述第五角度,在所述导风板偏转所述第六角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
18.如权利要求17所述的空调器,其特征在于,所述处理器用于执行至少一程序以实现以下步骤:
当所述第一温度差值的绝对值大于或等于所述第六预定阈值时,控制所述导风板顺时针偏转第七角度,所述第七角度大于所述第六角度,在所述导风板偏转所述第七角度时,所述第一风道的出风量大于所述第二风道的出风量。
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