CN108800419B - 空调器的控制方法、装置、空调器和遥控器 - Google Patents

空调器的控制方法、装置、空调器和遥控器 Download PDF

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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties

Abstract

本发明公开了一种空调器的控制方法,获取空调器所在室内面积;根据所述室内面积、所述空调器的额定频率以及额定面积确定所述空调器的最大运行频率;根据所述最大运行频率更新预存的最大运行频率,以使所述空调器的运行频率小于更新后的所述最大运行频率。本发明还公开了一种空调器的控制装置、空调器和遥控器。控制空调器的最大运行频率,避免空调器的空气调节能力过大,导致室内温度变化较快,人体舒适性差,严重地会导致用户感冒生病。

Description

空调器的控制方法、装置、空调器和遥控器
技术领域
本发明涉及空调器技术领域,尤其涉及空调器的控制方法、装置、空调器和遥控器。
背景技术
随着人们生活水平的提高,空调器作为室内温度调节装置被人们广泛使用,以提高室内环境的舒适度。
当空调器的空气调节能力能够满足当前使用空调器的室内空间的空气调节时,称作该空调器的调节能力与室内空间匹配,同理,将空气调节能力过高地满足室内空间的空气调节时,称作该空调器的交接能力与室内空间过配。
在用户安装空调器时,用户通常会选择与实际安装空间匹配或者过配的空调器,以确保空调器能够满足人们对室内温度调节的需求。然而,当空调器与实际使用空间过配时,空调器的调节能力较强,导致室内温度调节变化快,降低用户舒适度。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种空调器的控制方法、装置、空调器和遥控器,旨在解决当空调器与实际使用空间过配时,空调器的调节能力较强,导致室内温度调节变化快,降低用户舒适度的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供一种空调器的控制方法,所述空调器的控制方法包括以下步骤:
获取空调器所在室内面积;
根据所述室内面积、所述空调器的额定频率以及额定面积确定所述空调器的最大运行频率;
根据所述最大运行频率更新预存的最大运行频率,以使所述空调器的运行频率小于更新后的所述最大运行频率。
优选地,所述根据所述室内面积、所述空调器的额定频率以及额定面积确定所述空调器的最大运行频率的步骤之前,还包括:
判断所述室内面积是否小于所述额定面积;
当所述室内面积大于或等于所述预设面积时,执行所述根据所述室内面积、所述空调器的额定频率和额定面积确定所述空调器的最大运行频率的步骤。
优选地,所述根据所述室内面积、所述空调器的额定频率以及额定面积确定所述空调器的最大运行频率的步骤包括:
根据所述室内面积、所述空调器的额定频率和额定面积获取所述空调器的目标频率;
判断所述目标频率是否大于预设频率,其中,所述预设频率小于所述额定频率;
当所述目标频率大于所述预设频率时,将所述目标频率作为所述空调器的最大运行频率;
当所述目标频率小于或等于所述预设频率时,将所述预设频率作为所述空调器的最大运行频率。
优选地,所述获取空调器所在室内面积的步骤包括:
接收到面积输入信息时,获取所述面积输入信息中所述空调器所在室内面积。
优选地,所述空调器的控制方法还包括:
获取所述空调器当前设置的人员属性;
获取所述人员属性对应的第一修正值;
保存所述第一修正值,其中,所述空调器根据目标运行频率以及第一修正值对空调器运行频率进行调整。
优选地,所述获取所述人员属性对应的第一修正值的步骤之后,还包括:
根据所述第一修正值更新所述空调器的运行频率;
当更新后的运行频率小于所述空调器的最低运行频率时,将所述更新后的运行频率更新为所述最低运行频率。
优选地,所述获取所述空调器当前设置的人员属性的步骤之后,还包括:
获取所述人员属性对应的第二修正值;
根据所述第二修正值更新所述空调器的室内风机转速。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种空调器,其特征在于,所述空调器包括: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空调器的控制程序,所述空调器的控制程序被所述处理器执行时实现如上所述的空调器的控制方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种空调器的控制方法,所述空调器的控制方法包括以下步骤:
检测到面积输入操作时,识别所述面积输入操作对应的面积;
将所述面积生成面积输入信息,并将所述面积输入信息发送至对应的空调器,其中,所述空调器接收到所述面积输入信息时,识别所述面积输入信息中的室内面积,根据所述室内面积、所述空调器的额定频率和额定面积更新所述空调器的最大运行频率。
优选地,所述空调器的控制方法还包括:
检测到人员属性开关拨动时,获取所述人员属性开关拨动后对应的人员属性;
将所述人员属性开关拨动后对应的人员属性生成人员属性设置指令;
将所述人员属性设置指令发送至所述空调器,其中,所述空调器接收到所述人员属性设置指令时,识别所述人员属性设置指令对应的人员属性,并获取所述人员属性对应的第一修正值,根据第一修正值更新所述空调器的运行频率。
优选地,所述识别所述面积输入操作对应的面积的步骤之后,还包括:
判断所述面积输入操作对应的面积的数值是否大于预设阈值;
当所述数值大于预设阈值时,获取所述数值对应的标识,其中,所述标识为字母、文字以及符号中的任意一个;
根据所述数值以及所述标识显示所述面积输入操作对应的面积。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种空调器的控制装置,其特征在于,所述空调器的控制装置包括: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空调器的控制程序,所述空调器的控制程序被所述处理器执行时实现如上所述的空调器的控制方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种遥控器,其特征在于,所述遥控器包括: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空调器的控制程序,所述空调器的控制程序被所述处理器执行时实现如上所述的空调器的控制方法的步骤。
本发明实施例提出的一种空调器的控制方法、装置、空调器和遥控器,空调器启动后,获取其所在的室内面积,并且根据室内面积、空调器的额定频率和额定面积确定空调器所在室内面积所需要的最大运行频率。进而根据确定好的最大运行频率更新空调器预存的最大运行频率(额定频率),以控制空调器在接下来的运行过程中,所有运行频率均小于该最大运行频率。控制空调器的最大运行频率,避免空调器的空气调节能力过大,导致室内温度变化较快,人体舒适性差,严重地会导致用户感冒生病。
附图说明
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;
图2为本发明空调器的控制方法第一实施例的流程示意图;
图3为本发明空调器的控制方法第二实施例中更新所述空调器的最大运行频率的步骤的流程示意图;
图4为本发明空调器的控制方法第三实施例的流程示意图;
图5为本发明空调器的控制方法第四实施例的流程示意图;
图6为本发明空调器的控制方法第五实施例的流程示意图;
图7为本发明遥控器的结构示意图;
图8为本发明空调器的控制方法第六实施例的流程示意图。
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。
本发明实施例的主要解决方案是:
获取空调器所在室内面积;
根据所述室内面积、所述空调器的额定频率以及额定面积确定所述空调器的最大运行频率;
根据所述最大运行频率更新预存的最大运行频率,以使所述空调器的运行频率小于更新后的所述最大运行频率。
由于现有技术中当空调器与实际使用空间过配时,空调器的调节能力较强,导致室内温度调节变化快,降低用户舒适度。
本发明提供一种解决方案,空调器启动后,获取其所在的室内面积,并且根据室内面积、空调器的额定频率和额定面积确定空调器所在室内面积所需要的最大运行频率。进而根据确定好的最大运行频率更新空调器预存的最大运行频率(额定频率),以控制空调器在接下来的运行过程中,所有运行频率均小于该最大运行频率。控制空调器的最大运行频率,避免空调器的空气调节能力过大,导致室内温度变化较快,人体舒适性差,严重地会导致用户感冒生病。
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空调器,也可以具有空调器控制程序的服务器、智能手机、平板电脑、便携计算机等终端设备。
如图1所示,该终端可以包括:处理器1001,例如CPU,用户接口1003,存储器1004,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。存储器1004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1004可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。
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1004中可以包括操作系统、用户接口模块以及空调器的控制程序。
在图1所示的终端中用户接口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1004中存储的空调器的控制程序,并执行以下操作:
获取空调器所在室内面积;
根据所述室内面积、所述空调器的额定频率以及额定面积确定所述空调器的最大运行频率;
根据所述最大运行频率更新预存的最大运行频率,以使所述空调器的运行频率小于更新后的所述最大运行频率。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1004中存储的空调器的控制程序,还执行以下操作:
判断所述室内面积是否小于所述额定面积;
当所述室内面积小于或等于所述预设面积时,执行所述根据所述室内面积、所述空调器的额定频率和额定面积确定所述空调器的最大运行频率的步骤。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1004中存储的空调器的控制程序,还执行以下操作:
根据所述室内面积、所述空调器的额定频率和额定面积获取所述空调器的目标频率;
判断所述目标频率是否大于预设频率,其中,所述预设频率小于所述额定频率;
当所述目标频率大于所述预设频率时,将所述目标频率作为所述空调器的最大运行频率;
当所述目标频率小于或等于所述预设频率时,将所述预设频率作为所述空调器的最大运行频率。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1004中存储的空调器的控制程序,还执行以下操作:
接收到面积输入信息时,获取所述面积输入信息中所述空调器所在室内面积。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1004中存储的空调器的控制程序,还执行以下操作:
获取所述空调器当前设置的人员属性;
获取所述人员属性对应的第一修正值;
保存所述第一修正值,其中,所述空调器根据目标运行频率以及第一修正值对空调器运行频率进行调整。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1004中存储的空调器的控制程序,还执行以下操作:
根据所述第一修正值更新所述空调器的运行频率;
当更新后的运行频率小于所述空调器的最低运行频率时,将所述更新后的运行频率更新为所述最低运行频率。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1004中存储的空调器的控制程序,还执行以下操作:
获取所述人员属性对应的第二修正值;
根据所述第二修正值更新所述空调器的室内风机转速。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1004中存储的空调器的控制程序,还执行以下操作:
检测到面积输入操作时,识别所述面积输入操作对应的面积;
将所述面积生成面积输入信息,并将所述面积输入信息发送至对应的空调器,其中,所述空调器接收到所述面积输入信息时,识别所述面积输入信息中的室内面积,根据所述室内面积、所述空调器的额定频率和额定面积更新所述空调器的最大运行频率。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1004中存储的空调器的控制程序,还执行以下操作:
检测到人员属性开关拨动时,获取所述人员属性开关拨动后对应的人员属性;
将所述人员属性开关拨动后对应的人员属性生成人员属性设置指令;
将所述人员属性设置指令发送至所述空调器,其中,所述空调器接收到所述人员属性设置指令时,识别所述人员属性设置指令对应的人员属性,并获取所述人员属性对应的第一修正值,根据第一修正值更新所述空调器的运行频率。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1004中存储的空调器的控制程序,还执行以下操作:
判断所述面积输入操作对应的面积的数值是否大于预设阈值;
当所述数值大于预设阈值时,获取所述数值对应的标识,其中,所述标识为字母、文字以及符号中的任意一个;
根据所述数值以及所述标识显示所述面积输入操作对应的面积。
参照图2,本发明空调器的控制方法第一实施例,所述空调器的控制方法包括:
步骤S10,获取空调器所在室内面积。
变频空调器在出厂后具有固定的最大运行频率和最小运行频率,由最大运行频率和最小运行频率构成空调器固有的能力区间。在空调器的使用说明书中,空调器厂商依据空调器的能力区间给用户建议空调器适用的额定面积,为用户购买及安装空调器提供适用房间面积的参考标准。在额定面积内使用空调器,能够保障空调器对室内环境温度和湿度的有效调节。通常,为了确保空调器能够满足用户对室内温度调节的需求,用户通常会选择安装额定面积大于实际使用空间的空调器。
然而,当空调器的实际使用面积小于额定面积时,空调器的空气调节能力过高地满足空调器的实际使用面积,即出现空调器的过配现象。当空调器过配时,由于空调器的调节能力过大,能够较快地将室内温度调节至设定温度,导致室内温度变化速率高,人体对于一定时间内所处环境的温差较大时,会产生身体不适的感觉,严重地会导致感冒生病。因此,本发明实施例中,将根据空调器实际安装的室内面积调整空调器的运行频率,减少空调器因过配而导致的人体舒适度下降的问题。
用户通过在控制设备中输入室内面积,控制设备将室内面积生成面积输入信息,并将生成的面积输入信息发送至空调器。当空调器接收到面积输入信息时,解析所述面积输入信息,获取空调器所在室内面积。其中,控制设备包括与空调器匹配的遥控器、智能手机、平板电脑、计算机等移动终端。
此外,空调器获取所在室内面积的方法还包括:在空调器所在室内安装面积检测装置,空调器通过获取该面积检测装置检测到的检测结果,获取室内面积;或者,在首次空调器获取用户输入或检测装置检测到的室内面积之后,存储获取到的室内面积,在空调器再次启动时,获取空调器中存储的室内面积。容易理解的是,空调器存储最近一次获取到的室内面积覆盖先前存储的室内面积,以确保空调器所在室内面积的准确获取。
步骤S20,根据所述室内面积、所述空调器的额定频率以及额定面积确定所述空调器的最大运行频率。
步骤S30,根据所述最大运行频率更新预存的最大运行频率,以使所述空调器的运行频率小于更新后的所述最大运行频率。
空调器在额定面积下使用时,空调器最大运行频率为空调器的额定频率,故,在缩小空调器使用的室内面积的同时,应当等比例降低空调器的最大运行频率,可以避免空调器过配,导致人体舒适度下降。因此,空调器当前所在室内面积下对应的最大运行频率为,室内面积与额定面积之比值乘以额定频率,即fmax=(s/se)*fe,其中fmax为最大运行频率;fe为额定频率;se为额定面积;s为室内面积。
在空调器接下来的运行过程中,根据获取到的最大运行频率更新空调器原有的最大运行频率(即额定频率),控制空调器的运行频率小于更新后的最大运行频率。其中,根据获取到的最大运行频率更新空调器原有的最大运行频率包括,将获取到的最大运行频率替换空调器原有的最大运行频率;或者将最大运行频率采用一定修正程序修正后替换空调器原有最大运行频率。
此外,在获取到室内面积时,判断获取到的室内面积是否小于额定面积,当获取到的室内面积小于额定面积时,说明当前空调器的空气调节能力过大满足当前室内面积,此时,需要根据所述室内面积、所述空调器的额定频率以及额定面积确定所述空调器的最大运行频率,进而更新空调器原本预存的最大运行频率;当获取到的室内面积大于空调器的额定面积时,说明空调器仅勉强满足或不能满足当前室内面积对于空调调节能力的需求,故依然采用空调器的额定频率作为空调器运行过程中的最大运行频率,保障空调器能够对室内空气有效的调节。
在本实施例中,空调器启动后,获取其所在的室内面积,并且根据室内面积、空调器的额定频率和额定面积确定空调器所在室内面积所需要的最大运行频率。进而根据确定好的最大运行频率更新空调器预存的最大运行频率(额定频率),以控制空调器在接下来的运行过程中,所有运行频率均小于该最大运行频率。控制空调器的最大运行频率,避免空调器的空气调节能力过大,导致室内温度变化较快,人体舒适性差,严重地会导致用户感冒生病。
参照图3,本发明空调器的控制方法第二实施例,基于上述第一实施例,所述步骤S20包括:
步骤S21,根据所述室内面积、所述空调器的额定频率和额定面积获取所述空调器的目标频率。
步骤S22,判断所述目标频率是否大于预设频率。
步骤S23,当所述目标频率大于所述预设频率时,将所述目标频率作为所述空调器的最大运行频率。
步骤S24,当所述目标频率小于或等于所述预设频率时,将所述预设频率作为所述空调器的最大运行频率。
当空调器所在室内面积过小时,等比例降低空调器的最大运行频率,可能导致空调器的最大运行频率过低。而且,在空调器运行过程中,空调器的运行频率不得超过空调器设定的最大运行频率,所以,当最大运行频率过低时,容易导致空调器对室内空气的调节能力过低,室内温度调节缓慢,降低空调器的工作效率。
为避免依据当前空调器所在室内面积调节空调器的最大运行频率时,导致空调器的最大运行频率过低,在根据所述室内面积、所述空调器的额定频率和额定面积确定空调器的最大频率时,首先通过上一实施例中等比例计算出目标频率,即目标频率等于室内面积与额定面积的比值乘以额定频率,f=(s/se)*fe,其中f为目标频率;fe为额定频率;se为额定面积;s为室内面积。进一步判断计算得到的目标频率是否大于预设频率,其中,预设频率小于空调器的额定频率,通常取预设频率为额定频率的50%。当目标频率大于预设频率时,将所述目标频率作为所述空调器的最大运行频率,避免空调器空气调节能力过大,导致室内温度变化速度过快,人体舒适度差;当所述目标频率小于或等于所述预设频率时,将所述预设频率作为所述空调器的最大运行频率,避免空调器的空气调节能力过小,导致空调器工作效率低。
在本实施例中,在根据空调器所在室内面积、空调器的额定功率和额定面积确定空调器当前的最大运行频率时,首先通过上一实施例中等比例计算出的最大运行频率作为目标频率进一步判断计算得到的目标频率是否大于预设频率,其中,预设频率小于空调器的额定频率,通常取预设频率为额定频率的50%。当目标频率大于预设频率时,将所述目标频率作为所述空调器的最大运行频率,避免空调器空气调节能力过大,导致室内温度变化速度过快,人体舒适度差;当所述目标频率小于或等于所述预设频率时,将所述预设频率作为所述空调器的最大运行频率,避免空调器的空气调节能力过小,导致空调器工作效率低。
参照图4,本发明空调器的控制方法第三实施例,基于上述第一或第二实施例,所述步骤S30之后,还包括:
步骤S40,获取所述空调器当前设置的人员属性。
通常,不同人群对温度的需求不同,对温度变化强度的承受能力也不同。故,对空调器做差异化控制,以使得空调器针对不同人群采用不同的工作模式进行工作,能够更加符合用户对室内环境调节的要求,提高用户的舒适性。
用户通过空调器的控制装置,如遥控器等,向空调器发送人员属性设置指令,空调器接收到人员设置指令后,解析出人员设置指令对应的人员属性,并将该人员属性设置为空调器当前服务的人员属性。人员属性通常有,成人、老人、儿童、孕妇、病人等。
步骤S50获取所述人员属性对应的第一修正值。
步骤S60,保存所述第一修正值,其中,所述空调器根据目标运行频率以及第一修正值对空调器运行频率进行调整。
为实现不同人群,空调器差异化工作,进行空气调节,为每一种人员属性对应设置一个修正值,在空调器运行过程中,采用该修正值调整空调器正常运行时的运行频率以及室内风机转速。通常,修正值可取70-100%,其中,成人的修正值为100%。
在空调器运行时,获取空调器当前设置的人员属性,以及该人员属性对应的第一修正值,并保存第一修正值,在空调器调整运行频率时,根据第一修正值和即将调节运行的目标运行频率调整空调器的运行频率。
此外,获取当前设置的人员属性对应的第二修正值,并保存第二修正值,在空调器运行时,根据第二修正值和正常运行状态下空调器的室内风机转速更新室内风机转速。
例如,当人员属性为老人时,老人对应的第一修正值为80%,第二修正值为90%,则空调器运行过程中的所有运行频率均降低至原运行频率的80%,室内风机转速降低至原室内风机转速的90%。若正常运行时,当前空调器的运行频率为90Hz,室内风机转速为1000转/min,则当人员属性为老人时,运行频率为90*80%=72Hz,室内风机转速为1000*90%=900转/min。
应当指出的是,在根据人员属性更新空调器运行频率时,对于最大运行频率的更新可以是以根据空调器所在室内面积获取的最大运行频率为基础;还可以是在空调器原有的最大运行频率的基础上更新。其中,最大运行频率的更新是在空调器原有的最大运行频率的基础上更新时,空调器的实际最大运行频率取根据室内面积获取和根据人员属性更新中的最小值。例如,一台卧室空调器,额定面积为12平方米,最大运行频率为90Hz,空调器所在室内面积为8平方米,人员属性设置为老人,老人对应的第一修正值为80%。则根据室内面积获取到的最大运行频率:fmax1=90*8/12=60Hz;根据人员属性得到的最大运行频率:fmax2=0.8*90=72Hz,则空调器的最大运行频率为:fmax=min(fmax1;fmax2)=min(60;72)=60Hz。
在本实施例中,根据空调器当前设置的人员属性获取该人员属性对应的第一修正值,并保存第一修正值,在空调器运行过程中,根据该第一修正值以及空调器的目标运行频率,调整空调器的运行频率。为实现不同人群,空调器差异化工作,进行空气调节,为每一种人员属性对应设置一个修正值,在空调器运行过程中,采用该修正值调整空调器正常运行时的运行频率,以使得空调器针对不同人群采用不同的工作模式进行工作,能够更加符合用户对室内环境调节的要求,提高用户的舒适性。
参照图5,本发明空调器的控制方法第四实施例,基于上述第一至三任一实施例,所述步骤S60之后,还包括:
步骤S70,根据所述第一修正值更新所述空调器的运行频率。
步骤S80,当更新后的运行频率小于所述空调器的最低运行频率时,将所述更新后的运行频率更新为所述最低运行频率。
在根据第一修正值更新空调器的运行频率时,更新后的运行频率小于空调器原有的最低运行频率,会导致空调器的空气调节能力较低,室内温度调节较慢,故,此时将更新后的运行频率再次更新至最低运行频率,以保证空调器的工作效率。
在本实施例中,在根据第一修正值更新空调器的运行频率时,更新后的运行频率小于空调器原有的最低运行频率,会导致空调器的空气调节能力较低,室内温度调节较慢,故,此时将更新后的运行频率再次更新至最低运行频率,以保证空调器的工作效率。
参照图6,本发明空调器的控制方法第五实施例,所述空调器的控制方法包括:
步骤S90,检测到面积输入操作时,识别所述面积输入操作对应的面积。
步骤S100,将所述面积生成面积输入信息,并将所述面积输入信息发送至对应的空调器,其中,所述空调器接收到所述面积输入信息时,识别所述面积输入信息中的室内面积,根据所述室内面积、所述空调器的额定频率和额定面积更新所述空调器的最大运行频率。
用户通过控制装置(如,遥控器、智能手机、平板电脑、计算机等)输入室内面积,控制装置检测到用户的面积输入操作时,识别面积输入操作对应的面积,并将该面积生成面积输入信息,向对应的空调器发送面积输入信息,为空调器提供室内面积,以供空调器在接收到面积输入信息时,获取所在室内面积,进而根据室内面积、空调器的额定频率和额定面积确定空调器所在室内面积所需要的最大运行频率。根据确定好的最大运行频率更新空调器预存的最大运行频率(额定频率),以控制空调器在接下来的运行过程中,所有运行频率均小于该最大运行频率。
用户在控制装置中输入室内面积的方法有:1、通过控制装置中的数值功能键输入室内面积;2、通过控制装置中的“+”、“-”按键调节控制装置中显示的数字大小来输入室内面积。例如,图7所示的遥控器,在显示区域显示“88”,通过“+”按键增加数值,“-”按键减小数值,“确定”键(图中未示出)来确定数值,室内面积为19平方米时,将第一个“8”减小至“1”确定后,再将第二个“8”增加至“9”确定即可。
此外,由于空调器的控制装置中显示室内面积的显示数值位数有限,通常只能显示两位,在本实施例中,为有效显示空调器的所在室内面积,在用户输入的室内面积大于预设阈值时,获取该室内面积对应的标识,根据室内面积和室内面积对应的标识,采用标识和数字是组合显示该室内面积。其中,所述标识为字母、文字以及符号中的任意一个。例如,采用字母“A”、“B”、“C”分别代表100、110、120平方米,以此类推,当运行频率为114平方米时,则显示“B4”。
在本实施例中,用户通过控制装置输入室内面积,控制装置检测到用户的面积输入操作时,识别面积输入操作对应的面积,并将该面积生成面积输入信息,向对应的空调器发送面积输入信息,为空调器提供室内面积,以供空调器在接收到面积输入信息时,获取所在室内面积,进而根据室内面积、空调器的额定频率和额定面积确定空调器所在室内面积所需要的最大运行频率。根据确定好的最大运行频率更新空调器预存的最大运行频率(额定频率),以控制空调器在接下来的运行过程中,所有运行频率均小于该最大运行频率。控制空调器的最大运行频率,避免空调器的空气调节能力过大,导致室内温度变化较快,人体舒适性差,严重地会导致用户感冒生病。
参照图8,本发明空调器的控制方法第六实施例,基于上述第五实施例,所述步骤S90之后,还包括:
步骤S110,检测到人员属性开关拨动时,获取所述人员属性开关拨动后对应的人员属性。
与上一实施例相似的方法,用户通过控制装置输入人员属性,由于空调器中设置的人员属性有限,故,在人员属性的输入时,在控制装置中显示所有人员属性,供用户根据实际需要选择当前使用空调器的人员属性。当采用遥控器对空调器进行人员属性设置时,可通过拨片开关触发人员属性切换操作。例如,图7所示的遥控器,在遥控器中设有“A”、“B”两个人员属性,用户通过拨动中间开关(图中黑色方块),选择人员属性,将开关拨至覆盖“A”则选择人员属性A。
步骤S120,将所述人员属性开关拨动后对应的人员属性生成人员属性设置指令。
步骤S130,将所述人员属性设置指令发送至所述空调器,其中,所述空调器接收到所述人员属性设置指令时,识别所述人员属性设置指令对应的人员属性,并当所述人员属性为预设属性时,根据第一修正值更新所述空调器的运行频率。
当控制装置检测到人员属性开关拨动后,将开关拨动后选中的人员属性生成人员属性设置指令,并将生成的人员属性指令发送至空调器,以供空调器接收到人员属性设置指令时,识别人员属性设置指令中包含的人员属性。空调器识别出人员属性后,获取人员属性对应的第一修正值,根据第一修正值更新所述空调器的运行频率。实现空调器差异化调整对空调器做差异化控制,以使得空调器针对不同人群采用不同的工作模式进行工作,能够更加符合用户对室内环境调节的要求,提高用户的舒适性。
在本实施例中,当控制装置检测到人员属性开关拨动后,将开关拨动后选中的人员属性生成人员属性设置指令,并将生成的人员属性指令发送至空调器,以供空调器接收到人员属性设置指令时,识别人员属性设置指令中包含的人员属性。空调器识别出人员属性后,获取人员属性对应的第一修正值,根据第一修正值更新所述空调器的运行频率。实现空调器差异化调整对空调器做差异化控制,以使得空调器针对不同人群采用不同的工作模式进行工作,能够更加符合用户对室内环境调节的要求,提高用户的舒适性。
此外,本发明实施例还提出一种空调器的控制装置,所述空调器的控制装置包括: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空调器的控制程序,所述空调器的控制程序被所述处理器执行时实现如上各个实施例所述的空调器的控制方法的步骤。
此外,本发明实施例还提出一种空调器,所述空调器包括: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空调器的控制程序,所述空调器的控制程序被所述处理器执行时实现如上第一至四任一实施例所述的空调器的控制方法的步骤。
此外,本发明实施例还提出一种遥控器,所述遥控器包括: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空调器的控制程序,所述空调器的控制程序被所述处理器执行时实现如上第五或第六实施例所述的空调器的控制方法的步骤。
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 (11)

1.一种空调器的控制方法,其特征在于,所述空调器的控制方法包括以下步骤:
获取空调器所在室内面积;
根据所述室内面积、所述空调器的额定频率以及额定面积确定所述空调器的最大运行频率;
根据所述最大运行频率更新预存的最大运行频率,以使所述空调器的运行频率小于等于更新后的所述最大运行频率,其中,所述根据所述室内面积、所述空调器的额定频率以及额定面积确定所述空调器的最大运行频率的步骤,包括:根据所述室内面积、所述空调器的额定频率和额定面积获取所述空调器的目标频率;
判断所述目标频率是否大于预设频率,其中,所述预设频率小于所述额定频率;当所述目标频率大于所述预设频率时,将所述目标频率作为所述空调器的最大运行频率;
所述根据所述最大运行频率更新预存的最大运行频率,以使所述空调器的运行频率小于等于更新后的所述最大运行频率之后,还包括:
获取所述空调器当前设置的人员属性;
获取所述人员属性对应的第一修正值;
保存所述第一修正值,其中,所述空调器根据原有的最大运行频率以及第一修正值确定最大运行频率;
空调器的实际最大运行频率取根据室内面积获取到的最大运行频率以及根据人员属性的第一修正值得到的最大运行频率中的最小值。
2.如权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述根据所述室内面积、所述空调器的额定频率以及额定面积确定所述空调器的最大运行频率的步骤之前,还包括:
判断所述室内面积是否小于所述额定面积;
当所述室内面积小于或等于预设面积时,执行所述根据所述室内面积、所述空调器的额定频率和额定面积确定所述空调器的最大运行频率的步骤。
3.如权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述根据所述室内面积、所述空调器的额定频率以及额定面积确定所述空调器的最大运行频率的步骤还包括:
当所述目标频率小于或等于所述预设频率时,将所述预设频率作为所述空调器的最大运行频率。
4.如权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述获取空调器所在室内面积的步骤包括:
接收到面积输入信息时,获取所述面积输入信息中所述空调器所在室内面积。
5.如权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述获取所述人员属性对应的第一修正值的步骤之后,还包括:
根据所述第一修正值更新所述空调器的运行频率;
当更新后的运行频率小于所述空调器的最低运行频率时,将所述更新后的运行频率更新为所述最低运行频率。
6.如权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述获取所述空调器当前设置的人员属性的步骤之后,还包括:
获取所述人员属性对应的第二修正值;
根据所述第二修正值更新所述空调器的室内风机转速。
7.一种空调器的控制方法,其特征在于,所述空调器的控制方法包括以下步骤:检测到面积输入操作时,识别所述面积输入操作对应的面积;将所述面积生成面积输入信息,并将所述面积输入信息发送至对应的空调器,其中,所述空调器接收到所述面积输入信息时,识别所述面积输入信息中的室内面积,根据所述室内面积、所述空调器的额定频率和额定面积更新所述空调器的最大运行频率,其中,所述根据所述室内面积、所述空调器的额定频率以及额定面积确定所述空调器的最大运行频率的步骤,包括:根据所述室内面积、所述空调器的额定频率和额定面积获取所述空调器的目标频率;判断所述目标频率是否大于预设频率,其中,所述预设频率小于所述额定频率;当所述目标频率大于所述预设频率时,将所述目标频率作为所述空调器的最大运行频率;
所述根据所述最大运行频率更新预存的最大运行频率,以使所述空调器的运行频率小于等于更新后的所述最大运行频率之后,还包括:
检测到人员属性开关拨动时,获取所述人员属性开关拨动后对应的人员属性;
将所述人员属性开关拨动后对应的人员属性生成人员属性设置指令;
将所述人员属性设置指令发送至所述空调器,其中,所述空调器接收到所述人员属性设置指令时,识别所述人员属性设置指令对应的人员属性,并获取所述人员属性对应的第一修正值,根据第一修正值确定最大运行频率;
空调器的实际最大运行频率取根据室内面积获取到的最大运行频率以及根据人员属性的第一修正值得到的最大运行频率中的最小值。
8.如权利要求7所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述识别所述面积输入操作对应的面积的步骤之后,还包括:
判断所述面积输入操作对应的面积的数值是否大于预设阈值;
当所述数值大于预设阈值时,获取所述数值对应的标识,其中,所述标识为字母、文字以及符号中的任意一个;
根据所述数值以及所述标识显示所述面积输入操作对应的面积。
9.一种空调器的控制装置,其特征在于,所述空调器的控制装置包括: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空调器的控制程序,所述空调器的控制程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的空调器的控制方法的步骤。
10.一种空调器,其特征在于,所述空调器包括: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空调器的控制程序,所述空调器的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的控制方法的步骤。
11.一种遥控器,其特征在于,所述遥控器包括: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空调器的控制程序,所述空调器的控制程序被所述处理器执行时实现如权利要求7和8中任一项所述的空调器的控制方法的步骤。
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