CN108489020B - 空调器控制方法、终端、空调器及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种空调器控制方法、终端、空调器及计算机可读存储介质,其中空调器控制方法包括:接收环境参数优化指令,根据预设的采集任务表,获取空调器所在室内空间的各个环境参数,确定环境参数中不处于预设参照数值区间的各个目标优化任务项,根据环境优化指令,采集环境参数,进而与预设参照数值区间进行比对,对于不在预设参照数值区间的环境参数,基于所述目标任务项控制空调器运行,以使该环境参数达到预设参照数值区间,从而无需针对每个环境参数单独控制空调器运行,实现对不在预设参照数值区间的所有环境参数的对应任务项联动控制空调器运行。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,尤其涉及空调器控制方法、终端、空调器及计 算机可读存储介质。
背景技术
目前,空调器已成为人们生活中必不可少的家用电器,空调器的对环境改 变程度对人体舒适性及身体健康有着重要影响。但目前大部分空调器功能单 一,不误实现对空调器周围环境的多维度的改变;而且控制空调器的功能的方 法单一,空调器的功能只能单一控制,给用户使用带来不便。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种空调器控制方法、终端、空调器及计算机 可读存储介质,旨在解决现有技术中空调器无法实现多个功能联动优化控制的 技术问题。
为实现上述目的,本发明实施例提供一种空调器控制方法,空调器包括制 冷/热空调装置,以及新风机、环境参数检测装置、净化滤网、负离子发生装置、 加湿装置中至少两个装置;
所述空调器控制方法包括:
接收环境参数优化指令,根据预设的采集任务表,获取空调器所在室内空 间的各个环境参数;
确定环境参数中不处于预设参照数值区间的各个目标优化任务项;
基于所述目标任务项控制空调器运行,以使对应的环境参数达到预设参照 数值区间。
可选地,所述接收环境参数优化指令,根据预设的采集任务表,获取空调 器所在室内空间的各个环境参数的步骤包括:
基于环境参数检测装置获取空调器所在室内空间的温度、湿度、PM2.5浓 度、CO2浓度和负离子浓度中至少一种环境参数,将温度、湿度、PM2.5浓度、 CO2浓度和负离子浓度中至少一种作为环境参数。
可选地,所述确定环境参数中不处于预设参照数值区间的各个目标优化任 务项的步骤包括:
当空调器所在室内空间的温度不处于预设参照数值区间时,确定目标优化 任务项为启动空调器制冷或者制暖功能;
当空调器所在室内空间的湿度不处于预设参照数值区间时,确定目标优化 任务项为启动空调器抽湿或者加湿功能;
当空调器所在室内空间的PM2.5浓度不处于预设参照数值区间时,确定目 标优化任务项为启动空调器内循环净化功能;
当空调器所在室内空间的CO2浓度不处于预设参照数值区间时,确定目标 优化任务项为启动空调器外循环新风功能;
当空调器所在室内空间的负离子浓度不处于预设参照数值区间时,确定目 标优化任务项为启动空调器负离子发生装置功能。
可选地,所述基于所述目标任务项控制空调器运行,以使对应的环境参数 达到预设参照数值区间的步骤,还包括:
当目标优化任务项为启动空调器制冷或者制暖功能时,调整风速级别为高 风速;
当目标优化任务项不是启动空调器制冷或者制暖功能时,调整风速级别为 自动风速。
可选地,所述基于所述目标任务项控制空调器运行,以使对应的环境参数 达到预设参照数值区间的步骤之后,还包括:
接收到结束环境参数优化指令,则停止基于所述目标任务项控制空调器运 行;
接收到停止基于目标任务项控制空调器中加湿功能、净化功能或者新风功 能运行中任一项指令,则停止基于所述目标任务项控制空调器运行。
可选地,所述确定环境参数中不处于预设参照数值区间的各个目标优化任 务项的步骤包括:
判断预设参照数值区间是否为用户自定义参照数值区间;
若预设参照数值区间为用户自定义数值区间,则将用户自定义数值区间设 定为预设参照数值区间内;
若预设参照数值区间不是用户自定义数值区间,则将系统预设数值区间设 定为预设参照数值区间。
可选地,述基于所述目标任务项控制空调器运行,以使对应的环境参数达 到预设参照数值区间的步骤包括:
当目标任务项为两个或者两个以上时,确定目标任务项控制空调器运行的 优先级;
根据目标任务项的优先级控制空调器运行,以使对应的环境参数达到预设 参照数值区间。
本发明还提供一种移动终端,所述移动终端包括:存储器、处理器以及存 储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的空调器控制程序,所述空调器控 制程序被所述处理器执行时实现上述的空调器控制方法的步骤。
本发明还提供一种空调器,所述空调器包括:存储器、处理器以及存储在 所述存储器上并可在所述处理器上运行的空调器控制程序,所述空调器控制程 序被所述处理器执行时实现上述的空调器控制方法的步骤。
本发用还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储 有空调器控制程序,所述空调器控制程序被处理器执行时实现上述的空调器控 制方法的步骤。
本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优 点:
1、根据环境优化指令,采集环境参数,进而与预设参照数值区间进行比 对,对于不在预设参照数值区间的环境参数,基于所述目标任务项控制空调器 运行,以使该环境参数达到预设参照数值区间,从而无需针对每个环境参数单 独控制空调器运行,实现对不在预设参照数值区间的所有环境参数的对应任务 项联动控制空调器运行。
2、根据环境参数优化指令的不同,选择性获取空调器所在室内空间的温 度、湿度、PM2.5浓度、CO2浓度和负离子浓度中的一种或者多种,通过对空 调器控制中多种环境参数的采集,从而实现对空调器所在室内空间的环境的多 方面优化,满足不同使用对象的,不同使用情形的需求。
3、根据获取的空调器所在室内空间的温度、湿度、PM2.5浓度、CO2浓 度和负离子浓度,确定不处于预设参照数值区间的环境参数,进而确定启动空 调器对应的功能,从而确保不同环境参数改变对应空调器相应功能,实现对空 间中环境参数的准确控制。
4、对于环境参数中温度不处于参照数值范围时,采用高风速,加快空调 器空间温度的变化,在环境参数中温度处于参照数值范围时,风速处于自动控 制模式,首先满足空调器对于环境温度的调节,进而实现对环境中其他参数的 调节,保证空调器调节温度功能处于优先级别。
5、在接收到终止指令时,停止当前环境参数的优化,避免达到用户需求 后,继续执行优化指令,导致空调器运行资源的浪费,也不利于满足用户个性 化需求。
6、通过确定预设参照数值范围,若预设参照数值区间为用户自定义数值 区间,则将用户自定义数值区间设定为预设参照数值区间内;若预设参照数值 区间不是用户自定义数值区间,则将系统预设数值区间设定为预设参照数值区 间;优先满足用户个性化需求,进一步地,保障用户获得舒适的环境。
7、确定目标任务项控制空调运行的优先级,在驱动装置确定两个或者两 个以上目标任务项时,而任务项之间的需要驱动装置实现不同的驱动模式,此 时驱动装置执行优先级高的驱动模式,从而,实现优先级高的环境参数快速的 达到预设参照数值范围,满足对不同空间中重要性环境参数的快速变化。
附图说明
图1为实现本发明各个实施例一个可选的移动终端的硬件结构示意图;
图2为本发明空调器控制方法一实施例中空调器的外观结构示意图;
图3为本发明空调器控制方法一实施例的流程示意图;
图4为本发明空调器控制方法一实施例中界面显示的示意图;
图5为本发明空调器控制方法一实施例中界面显示的另一示意图;
图6为本发明空调器控制方法一实施例中界面显示的又一示意图。
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。
在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后 缀仅为了有利于本发明的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部 件”或“单元”可以混合地使用。
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的终端结构示 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3)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、用户接口模块以及空调器控制程序。
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中存储的空调器 控制程序。
基于上述移动终端硬件结构以及通信网络系统,提出本发明空调器控制方 法和移动终端各个实施例。
在本发明一种空调器控制方法一实施例中,如图2所示,空调器包括制冷 /热空调装置,以及新风机、环境参数检测装置、净化滤网、负离子发生装置、 加湿装置中至少两个装置。新风机实现从室外抽入空气,改变室内空气中CO2浓度。空调实现制冷、制热、抽湿、调节风速等空调功能。环境参数检测装置 包括温度传感器、湿度传感器、PM2.5检测器、CO2浓度传感器和负离子浓度 传感器等,用于对空调器所在室内空间的环境参数进行检测。净化滤网用于吸 附空气中固体颗粒,对室内空气中PM2.5浓度进行优化。负离子发生装置用于增大室内空气中负离子含量。加湿装置用于增大室内空气湿度。新风机、环境 参数检测装置、净化滤网、负离子发生装置和加湿装置可以根据实际采集范围 或者应用范围设置于空调器不同位置,在此对于新风机、环境参数检测装置、 净化滤网、负离子发生装置和加湿装置设置位置不作限制。
实施例一:
本发明提供一种空调器控制方法,在空调器控制方法一实施例中,参照图 3,该方法包括:
步骤S10,接收环境参数优化指令,根据预设的采集任务表,获取空调器 所在室内空间的各个环境参数;
优化指令,根据系统预设或者用户自定义设定至少一种优化指令,所述指 令中设置有优化的环境参数,不同的优化指令对应不同的环境参数。采集任务 表,基于不同的优化指令设定采集不同的环境参数,可以是系统预设或者用户 自定义。环境参数,空调器空间中的温度、湿度、PM2.5浓度、CO2浓度和负 离子浓度等。
例如,优化指令包括森林模式、城市体验模式、热带雨林模式、特殊人群 呵护模式、节气模式等。当优化指令为森林模式,采集任务表中设定需要采集 的环境参数包括温度、湿度、PM2.5浓度、CO2浓度和负离子浓度,此时,获 取空调器空间中温度、湿度、PM2.5浓度、CO2浓度和负离子浓度的数值。
步骤S20,确定环境参数中不处于预设参照数值区间的各个目标优化任务 项;
预设参照数值区间,基于系统预设或者用户自定义,不同环境参数设定不 同预设参照数值区间。目标优化任务项,对于不处于预设参照数值区间的环境 参数对应优化功能,即为目标优化任务项。
例如,温度这一环境参数不处于预设参照的数值区间,那么空调器的制冷 或者制热功能即为目标优化任务项。
步骤S30,基于所述目标任务项控制空调器运行,以使对应的环境参数达 到预设参照数值区间。
对于上述步骤中得到目标任务项,即空调器的制冷或者制热功能,控制该 空调器的制冷或者制热功能运行,使得温度达到预设参照的数值区间。
在本实施例中,根据环境优化指令,采集环境参数,进而与预设参照数值 区间进行比对,对于不在预设参照数值区间的环境参数,基于所述目标任务项 控制空调器运行,以使该环境参数达到预设参照数值区间,从而无需针对每个 环境参数单独控制空调器运行,实现对不在预设参照数值区间的所有环境参数 的对应任务项联动控制空调器运行。
实施例二:
可选地,在本发明空调器控制方法的另一实施例中,步骤S10所述接收环 境参数优化指令,根据预设的采集任务表,获取空调器所在室内空间的各个环 境参数的步骤包括:
步骤S11,基于环境参数检测装置获取空调器所在室内空间的温度、湿度、 PM2.5浓度、CO2浓度和负离子浓度中至少一种环境参数,将温度、湿度、PM2.5 浓度、CO2浓度和负离子浓度中至少一种作为环境参数。
不同的优化指令对应不同的环境参数,不同用户需求对应不同的环境参 数,进而多角度采集环境参数,以满足不同的需求。
本实施例中,根据环境参数优化指令的不同,选择性获取空调器所在室内 空间的温度、湿度、PM2.5浓度、CO2浓度和负离子浓度中的一种或者多种, 通过对空调器控制中多种环境参数的采集,从而实现对空调器所在室内空间的 环境的多方面优化,满足不同使用对象的,不同使用情形的需求。
实施例三:
可选地,在本发明空调器控制方法的另一实施例中,步骤S20所述确定环 境参数中不处于预设参照数值区间的各个目标优化任务项的步骤包括:
步骤S21,判断预设参照数值区间是否为用户自定义参照数值区间;
步骤S22,若预设参照数值区间为用户自定义数值区间,则将用户自定义 数值区间设定为预设参照数值区间内;
步骤S23,若预设参照数值区间不是用户自定义数值区间,则将系统预设 数值区间设定为预设参照数值区间。
预设参照数值区间,用于与获取的环境参数进行比对的数值区间。
对于同一环境参数的数值区间根据使用需求不一,预设不同的参照数值区 间。该数值区间可以系统预先设定,也可以根据用户实际需求进行设定。但是 当实现同一需求的环境参数,系统预设与用户自定义设定的数值范围不一样, 则将用户自定义的数值区间作为预设参照数值区间,该预设参照数值区间用于 与获取的环境参数进行比对。
例如,对于森林模式优化指令,系统预设的温度的数值区间为22摄氏度 到26摄氏度,而用户自定义的森林模式优化指令下,温度的数值区间为24摄 氏度到26摄氏度,此时系统预设的数值区间和用户自定义数值区间不一致, 那么,选择用户自定义数值区间作为预设参照数值区间。如果在该森林模式下, 用户没有设定温度的数值区间,那么,选择系统预设的数值区间即为预设参照 数值区间。
在本实施例中,通过确定预设参照数值范围,若预设参照数值区间为用户 自定义数值区间,则将用户自定义数值区间设定为预设参照数值区间内;若预 设参照数值区间不是用户自定义数值区间,则将系统预设数值区间设定为预设 参照数值区间;优先满足用户个性化需求,进一步地,保障用户获得舒适的环 境。
实施例四:
可选地,在本发明空调器控制方法的另一实施例中,步骤S20所述确定环 境参数中不处于预设参照数值区间的各个目标优化任务项的步骤包括:
当当空调器所在室内空间的温度不处于预设参照数值区间时,确定目标优 化任务项为启动空调器制冷或者制暖功能;当温度高于预设参照数值区间时, 确定启动制冷功能,当温度低于预设参照数值区间时,确定启动制暖功能。
当空调器所在室内空间的湿度不处于预设参照数值区间时,确定目标优化 任务项为启动空调器抽湿或者加湿功能;当湿度高于预设参照数值区间时,确 定启动抽湿功能,当湿度低于预设参照数值区间时,确定启动加湿功能。
当空调器所在室内空间的PM2.5浓度不处于预设参照数值区间时,确定目 标优化任务项为启动空调器内循环净化功能;当PM2.5浓度高于预设参照数值 区间时,确定启动内循环净化功能,通过对室内空气的循环净化,降低空气中 的PM2.5浓度。
当空调器所在室内空间的CO2浓度不处于预设参照数值区间时,确定目标 优化任务项为启动空调器外循环新风功能;当CO2浓度高于预设参照数值区间 时,确定启动外循环新风功能,通过从室外引入新空气进入室内,降低室内 CO2浓度。
当空调器所在室内空间的负离子浓度不处于预设参照数值区间时,确定目 标优化任务项为启动空调器负离子发生装置功能;当负离子浓度低于预设参照 数值区间时,确定启动负离子发生装置,提高空气中负离子的含量。
根据获取的空调器所在室内空间的温度、湿度、PM2.5浓度、CO2浓度和 负离子浓度,确定不处于预设参照数值区间的环境参数,进而确定启动空调器 对应的功能,从而确保不同环境参数改变对应空调器相应功能,实现对空间中 环境参数的准确控制。
实施例五:
可选地,在本发明空调器控制方法的另一实施例中,步骤S30所所述基于 所述目标任务项控制空调器运行,以使对应的环境参数达到预设参照数值区间 的步骤包括:
步骤S31,当目标任务项为两个或者两个以上时,确定目标任务项控制空 调器运行的优先级;
步骤S32,根据目标任务项的优先级控制空调器运行,以使对应的环境参 数达到预设参照数值区间。
当目标任务为多个时,不同目标任务设定不同的优先级,该优先级别可根 据不同优化指令设置优先级别不同,也可以根据用户自定义设定优先级别不 同。再者,对于同于驱动装置驱动两个或者两个以上任务项时,根据优先级别 不同,按照优先级别高的运行模式执行。
例如,对于空气的加湿功能与外循环新风功能为同一个步进电机驱动空气 流通,当湿度低于参照数值区间,CO2浓度高于参照数值区间,加湿对应风速 为中速风,而外循环新风为高速风,此时,两个对于步进电机驱动模式不一致, 确定两者的优先级,如果优化湿度的优先级高,则步进电机执行中速风模式, 如果CO2浓度优化的优先级高,则步进电机执行高速风模式。
在本实施例中,确定目标任务项控制空调运行的优先级,在驱动装置确定 两个或者两个以上目标任务项时,而任务项之间的需要驱动装置实现不同的驱 动模式,此时驱动装置执行优先级高的驱动模式,从而,实现优先级高的环境 参数快速的达到预设参照数值范围,满足对不同空间中重要性环境参数的快速 变化。
实施例六:
可选地,在本发明空调器控制方法的另一实施例中,步骤S30所述基于所 述目标任务项控制空调器运行,以使对应的环境参数达到预设参照数值区间的 步骤,还包括:
步骤S33,当目标优化任务项为启动空调器制冷或者制暖功能时,调整风 速级别为高风速;
步骤S34,当目标优化任务项不是启动空调器制冷或者制暖功能时,调整 风速级别为自动风速。
对于空调器出风口的风速进行控制,优先考虑温度这一环境参数,保证温 度优先处于参考数值区间,进而考虑其他环境参数的优化。
对于环境参数中温度不处于参照数值范围时,采用高风速,加快空调器空 间温度的变化,在环境参数中温度处于参照数值范围时,风速处于自动控制模 式,首先满足空调器对于环境温度的调节,进而实现对环境中其他参数的调节, 保证空调器调节温度功能处于优先级别。
实施例七:
可选地,在本发明空调器控制方法的另一实施例中,步骤S30所述基于所 述目标任务项控制空调器运行,以使对应的环境参数达到预设参照数值区间的 步骤之后,还包括:
步骤S41,接收到结束环境参数优化指令,则停止基于所述目标任务项控 制空调器运行;
步骤S42,接收到停止基于目标任务项控制空调器中加湿功能、净化功能 或者新风功能运行中任一项指令,则停止基于所述目标任务项控制空调器运 行。
在接收到终止指令时,停止当前环境参数的优化,避免达到用户需求后, 继续执行优化指令,导致空调器运行资源的浪费,也不利于满足用户个性化需 求。
为辅助理解本发明空调器控制方法,现举一实例,如图4所示,在终端显 示界面或者空调器显示界面上,显示环境参数优化指令界面,该界面上包含体 验自然模式、家人呵护模式、体验城市模式、节气推荐模式,点击选择体验自 然模式中的森林模式,进入森林模式,如图5所示,图中显示此时获取的温度、 湿度、洁净度(PM2.5浓度)和新鲜度(CO2浓度),进度条上竖向线条,以 及温度、湿度、洁净度(PM2.5浓度)和新鲜度(CO2浓度)的参照数值区间, 进度条上亮色区域。点击设为一键优化,进入图6界面,基于参照数值区间启 动对应目标任务项对空气中的温度、湿度、洁净度(PM2.5浓度)和新鲜度(CO2浓度)进行优化。进而实现了接受一次优化指令,对多种环境参数进行联动优 化控制。
基于所述空调器的控制端,移动终端或者空调器控制按键,一键实现对空 调器不同环境参数的联动优化。
本发明还提供一种移动终端,所述移动终端包括:存储器、处理器以及存 储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的空调器控制程序,所述空调器控 制程序被所述处理器执行时实现上述的空调器控制方法的步骤。
本发明还提供一种空调器,所述空调器包括:存储器、处理器以及存储在 所述存储器上并可在所述处理器上运行的空调器控制程序,所述空调器控制程 序被所述处理器执行时实现上述的空调器控制方法的步骤。
本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储 有空调器控制程序,所述空调器控制程序被处理器执行时实现上述的空调器控 制方法的步骤。
在本发明移动终端、空调器和计算机可读存储介质的实施例中,包含了上 述上述空调器控制方法各实施例的全部技术特征,说明书拓展和解释内容与上 述空调器控制方法各实施例基本相同,在此不做赘述。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计 算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结 合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包 含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、 CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产 品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和 /或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/ 或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入 式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算 机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一 个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设 备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中 的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个 流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使 得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处 理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个 流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
应当注意的是,在权利要求中,不应将位于括号之间的任何参考符号构造 成对权利要求的限制。单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的部件或步 骤。位于部件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的部件。本发 明可以借助于包括有若干不同部件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实 现。在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同 一个硬件项来具体体现。单词第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序。 可将这些单词解释为名称。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基 本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要 求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发 明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及 其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (9)
1.一种空调器控制方法,其特征在于,空调器包括制冷/热空调装置,以及新风机、环境参数检测装置、净化滤网、负离子发生装置、加湿装置中至少两个装置;
所述空调器控制方法包括:
接收环境参数优化指令,根据预设的采集任务表,以及所述环境参数优化指令对应的模式,获取空调器所在室内空间的与所述模式相对应的各个环境参数;其中,所述环境参数优化指令包括多种预设的模式,各模式分别对应不同的环境参数;
确定环境参数中不处于预设参照数值区间的各个目标优化任务项;
基于所述目标优化 任务项控制空调器运行,以使对应的环境参数达到预设参照数值区间;
所述确定环境参数中不处于预设参照数值区间的各个目标优化任务项的步骤包括:
判断预设参照数值区间是否为用户自定义参照数值区间;
若预设参照数值区间为用户自定义数值区间,则将用户自定义数值区间设定为预设参照数值区间内;
若预设参照数值区间不是用户自定义数值区间,则将系统预设数值区间设定为预设参照数值区间。
2.如权利要求1所述的空调器控制方法,其特征在于,所述接收环境参数优化指令,根据预设的采集任务表,获取空调器所在室内空间的各个环境参数的步骤包括:
基于环境参数检测装置获取空调器所在室内空间的温度、湿度、PM2.5浓度、CO2浓度和负离子浓度中至少一种环境参数,将温度、湿度、PM2.5浓度、CO2浓度和负离子浓度中至少一种作为环境参数。
3.如权利要求2所述的空调器控制方法,其特征在于,所述确定环境参数中不处于预设参照数值区间的各个目标优化任务项的步骤包括:
当空调器所在室内空间的温度不处于预设参照数值区间时,确定目标优化任务项为启动空调器制冷或者制暖功能;
当空调器所在室内空间的湿度不处于预设参照数值区间时,确定目标优化任务项为启动空调器抽湿或者加湿功能;
当空调器所在室内空间的PM2.5浓度不处于预设参照数值区间时,确定目标优化任务项为启动空调器内循环净化功能;
当空调器所在室内空间的CO2浓度不处于预设参照数值区间时,确定目标优化任务项为启动空调器外循环新风功能;
当空调器所在室内空间的负离子浓度不处于预设参照数值区间时,确定目标优化任务项为启动空调器负离子发生装置功能。
4.如权利要求3所述的空调器控制方法,其特征在于,所述基于所述目标任务项控制空调器运行,以使对应的环境参数达到预设参照数值区间的步骤,还包括:
当目标优化任务项为启动空调器制冷或者制暖功能时,调整风速级别为高风速;
当目标优化任务项不是启动空调器制冷或者制暖功能时,调整风速级别为自动风速。
5.如权利要求3所述的空调器控制方法,其特征在于,所述基于所述目标任务项控制空调器运行,以使对应的环境参数达到预设参照数值区间的步骤之后,还包括:
接收到结束环境参数优化指令,则停止基于所述目标任务项控制空调器运行;
接收到停止基于目标任务项控制空调器中加湿功能、净化功能或者新风功能运行中任一项指令,则停止基于所述目标任务项控制空调器运行。
6.如权利要求1所述的空调器控制方法,其特征在于,所述基于所述目标任务项控制空调器运行,以使对应的环境参数达到预设参照数值区间的步骤包括:
当目标任务项为两个或者两个以上时,确定目标任务项控制空调器运行的优先级;
根据目标任务项的优先级控制空调器运行,以使对应的环境参数达到预设参照数值区间。
7.一种移动终端,其特征在于,所述移动终端包括:存储器、处理器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的空调器控制程序,所述空调器控制程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的空调器控制方法的步骤。
8.一种空调器,其特征在于,所述空调器包括:存储器、处理器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的空调器控制程序,所述空调器控制程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的空调器控制方法的步骤。
9.一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空调器控制程序,所述空调器控制程序被处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的空调器控制方法的步骤。
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