CN111397111B - 一种遥控器防误操作方法、装置、遥控器及空调器 - Google Patents
一种遥控器防误操作方法、装置、遥控器及空调器 Download PDFInfo
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Abstract
本发明提供了一种遥控器防误操作方法、装置、遥控器及空调器,所述方法包括:实时检测遥控器的倾斜角度;根据所述倾斜角度确定所述遥控器的第一使用状态,所述第一使用状态为抬起状态和放置状态中的一种;实时获取遥控器背部的红外温度;根据所述红外温度确定所述遥控器的第二使用状态,所述第二使用状态为用户操作状态和错误操作状态中的一种;在所述第一使用状态和第二使用状态符合触发条件时,控制所述遥控器向外发送按键指令。这样即使遥控器被触碰后触发按键,遥控器本身也不会发送按键指令,从而避免了遥控器被错误触碰后发送错误指令的情况,保证了空调器的正常工作状态,提高了用户的体验感和舒适度。
Description
技术领域
本发明涉及空调控制技术领域,具体而言,涉及一种遥控器防误操作方法、装置、遥控器及空调器。
背景技术
目前的空调遥控器,多是按键裸露状态,大部分用户在使用空调遥控器时,并不会专门设置收纳空调遥控器的物件,而是将空调遥控器随意放置。这种情况下,在不需要使用空调遥控器时,也容易出现用户不小心触碰到空调遥控器的情况。
空调遥控器被触碰后,由于按键的裸露状态,容易被误触发某些按键,从而造成误操作的情况。一旦出现误操作,会影响空调的工作状态,降低用户的体验度。
发明内容
本发明解决的问题是现有空调遥控器被误触碰后容易出现误操作的情况。
为解决上述问题,本发明首先提供一种遥控器防误操作方法,其包括:
实时检测遥控器的倾斜角度;
根据所述倾斜角度确定所述遥控器的第一使用状态,所述第一使用状态为抬起状态和放置状态中的一种;
实时获取遥控器背部的红外温度;
根据所述红外温度确定所述遥控器的第二使用状态,所述第二使用状态为用户操作状态和错误操作状态中的一种;
在所述第一使用状态和第二使用状态符合触发条件时,控制所述遥控器向外发送按键指令。
这样即使遥控器被触碰后触发按键,遥控器本身也不会发送按键指令,从而避免了遥控器被错误触碰后发送错误指令的情况,保证了空调器的正常工作状态,提高了用户的体验感和舒适度。
可选的,在满足以下条件时,确定所述遥控器符合触发条件:所述第一使用状态为抬起状态且所述第二使用状态为用户操作状态。
这样,只有同时满足第一使用状态和第二使用状态的情况下,才能使用遥控器发送按键指令,从而避免单个使用状态满足造成的误触发情况,提高对遥控器使用状态判断的准确性。
可选的,所述在所述第一使用状态和第二使用状态符合触发条件时,控制所述遥控器向外发送按键指令之前,包括:
在所述第一使用状态和所述第二使用状态符合背光条件时,控制所述遥控器产生背光。
这样,可以产生背光效果,从而照亮遥控器的操纵部分,便于用户进行按键操作,提高用户使用的便利性,舒适性和体验感。
可选的,在满足以下条件时,确定所述遥控器符合背光条件:所述第一使用状态为抬起状态或所述第二使用状态为用户操作状态。
这样,在用户可能手持或拿起遥控器时开启背光状态,从而在用户可能进行按键操作时开启背光,照亮遥控器,便于用户进行持有及操作。
可选的,所述根据所述倾斜角度确定所述遥控器的第一使用状态,所述第一使用状态为抬起状态和放置状态中的一种,包括:
根据所述倾斜角度随时间变化的过程确定遥控器的静置角度;
判断当前的倾斜角度与所述静置角度的角度差值是否大于第一角度阈值;
若所述角度差值大于所述第一角度阈值,则所述遥控器的第一使用状态为抬起状态;
若所述角度差值不大于所述第一角度阈值,则所述遥控器的第一使用状态为放置状态。
这样,通过倾斜角度的变化对遥控器的抬起状态与放置状态进行准确判断,从而避免误触发情况,提高对遥控器使用状态判断的准确性,避免了遥控器被错误触碰后发送错误指令的情况,保证了空调器的正常工作状态,提高了用户的体验感和舒适度。
可选的,所述根据所述红外温度确定所述遥控器的第二使用状态,所述第二使用状态为用户操作状态和错误操作状态中的一种,包括:
获取人体参考温度;
判断当前的所述红外温度和所述人体参考温度的温度差值是否小于第一温度阈值;
若所述温度差值小于所述第一温度阈值,则所述遥控器的第二使用状态为用户操作状态;
若所述温度差值不小于所述第一温度阈值,则所述遥控器的第二使用状态为错误操作状态。
这样,通过红外温度与人体参考温度的差别对遥控器的用户操作状态与错误操作状态进行准确判断,从而避免误触发情况,提高对遥控器使用状态判断的准确性,避免了遥控器被错误触碰后发送错误指令的情况,保证了空调器的正常工作状态,提高了用户的体验感和舒适度。
可选的,所述在所述第一使用状态和第二使用状态符合触发条件时,控制所述遥控器向外发送按键指令,包括:
在遥控器的按键被触发后,根据被触发的按键确定按键指令;
读取遥控器的第一使用状态和第二使用状态;
判断所述第一使用状态和第二使用状态是否符合触发条件;
若符合触发条件,则向外发送所述按键指令。
这样,只在确认符合触发条件后才发送按键指令,从而在误触发情况下不发送按键指令,避免误触发情况发送错误指令的情况,保证了空调器的正常工作状态,提高了用户的体验感和舒适度。
其次提供一种遥控器防误操作装置,其包括:
检测单元,其用于实时检测遥控器的倾斜角度;
确定单元,其用于根据所述倾斜角度确定所述遥控器的第一使用状态,所述第一使用状态为抬起状态和放置状态中的一种;
获取单元,其用于实时获取遥控器背部的红外温度;
所述确定单元还用于根据所述红外温度确定所述遥控器的第二使用状态,所述第二使用状态为用户操作状态和错误操作状态中的一种;
控制单元,其用于在所述第一使用状态和第二使用状态符合触发条件时,控制所述遥控器向外发送按键指令。
这样即使遥控器被触碰后触发按键,遥控器本身也不会发送按键指令,从而避免了遥控器被错误触碰后发送错误指令的情况,保证了空调器的正常工作状态,提高了用户的体验感和舒适度。
再次提供一种遥控器,其包括上述所述的遥控器防误操作装置。
这样即使遥控器被触碰后触发按键,遥控器本身也不会发送按键指令,从而避免了遥控器被错误触碰后发送错误指令的情况,保证了空调器的正常工作状态,提高了用户的体验感和舒适度。
可选的,所述检测单元为陀螺仪,所述陀螺仪设置于所述遥控器内部。
这样,可以直接通过陀螺仪测定遥控器的倾斜角度,无需遥控器本身进行二次计算,方便快捷,提高了检测速度。
可选的,所述获取单元为红外传感器,所述红外传感器设置于所述遥控器背部。
这样,通过红外传感器及其驱动程序可以直接读取红外温度,无需遥控器本身进行二次计算,方便快捷,提高了获取速度。
从次提供一种空调器,其包括上述所述的遥控器。
这样即使遥控器被触碰后触发按键,遥控器本身也不会发送按键指令,从而避免了遥控器被错误触碰后发送错误指令的情况,保证了空调器的正常工作状态,提高了用户的体验感和舒适度。
最后提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器读取并运行时,实现上述所述的遥控器防误操作方法。
这样即使遥控器被触碰后触发按键,遥控器本身也不会发送按键指令,从而避免了遥控器被错误触碰后发送错误指令的情况,保证了空调器的正常工作状态,提高了用户的体验感和舒适度。
附图说明
图1为根据本发明一实施例的遥控器防误操作方法的流程图;
图2为根据本发明实施例的遥控器防误操作方法步骤200的流程图;
图3为根据本发明实施例的遥控器防误操作方法步骤400的流程图;
图4为根据本发明实施例的遥控器防误操作方法步骤600的流程图;
图5为根据本发明另一实施例的遥控器防误操作方法的流程图;
图6为根据本发明实施例的遥控器防误操作装置的结构框图。
附图标记说明:
1-检测单元,2-确定单元,3-获取单元,4-控制单元。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
显然,所说明的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
为了便于理解,在本发明中,需要对其中的技术问题进行详细阐述。
目前的空调遥控器,多是按键裸露状态,大部分用户在使用空调遥控器时,并不会专门设置收纳空调遥控器的物件,而是在使用后将空调遥控器随意放置。这些随意放置的地方一般都是用户经常操作的地方。
这种情况下,在不需要使用空调遥控器时,也容易出现用户在进行其他操作时不小心触碰到空调遥控器的情况。
空调遥控器被触碰后,由于按键的裸露状态,容易被误触发某些按键,按键被触发后,遥控器就会按照被触发的按键向外发出对应的按键指令,空调器接受了该按键指令后就会按照该按键指令调整运行状态,这就使得空调器由于遥控器被误触而错误地更改了运行状态,影响了空调器的正常运行,给用户的使用造成了不好的体验效果。
本公开实施例提供了一种遥控器防误操作方法,该方法可以由遥控器防误操作装置来执行,该遥控器防误操作装置可以集成在空调遥控器等电子设备中。如图1所示,其为根据本发明实施例的遥控器防误操作方法的流程图;其中,所述遥控器防误操作方法,包括:
步骤100,实时检测遥控器的倾斜角度;
其中,所述遥控器的倾斜角度,是指遥控器所在的平面与水平面的夹角;其中,可以将遥控器的按键界面称为遥控器的前面,与之相对的界面为遥控器的背面,当遥控器的前面在正上方,遥控器的背面在正下方时,遥控器所在的平面和水平面重合。
可选的,通过搭载在遥控器内部的陀螺仪确定遥控器的倾斜角度。
这样,可以直接通过陀螺仪测定遥控器的倾斜角度,无需遥控器本身进行二次计算,方便快捷,提高了检测速度。
需要说明的是,对于遥控器的倾斜角度是实时获取的,这样,可以及时获取遥控器的角度变化,从而及时做出对应反馈,提高反应速度。
步骤200,根据所述倾斜角度确定所述遥控器的第一使用状态,所述第一使用状态为抬起状态和放置状态中的一种;
步骤300,实时获取遥控器背部的红外温度;
其中,所述遥控器背部的红外温度,是指遥控器背部接触区域的红外温度,可以通过红外传感器获得。这样,通过红外传感器及其驱动程序可以直接读取红外温度,无需遥控器本身进行二次计算,方便快捷,提高了获取速度。
需要说明的是,该红外温度为实时获取的,这样,可以及时获取遥控器的温度变化,从而及时做出对应反馈,提高反应速度。
步骤400,根据所述红外温度确定所述遥控器的第二使用状态,所述第二使用状态为用户操作状态和错误操作状态中的一种;
在此,需要说明的是,步骤100-步骤200,步骤300-步骤400之间的前后关系,仅仅是为了便于描述而进行该限定的,在具体实施中,步骤100-步骤200,步骤300-步骤400是并列关系,并不具有前后时序关系,如有需求,也可以先执行步骤300-步骤400,后执行步骤100-步骤200。
步骤600,在所述第一使用状态和第二使用状态符合触发条件时,控制所述遥控器向外发送按键指令。
这样,通过遥控器的倾斜角度确定第一使用状态,通过背部的红外温度确定第二使用状态,并在第一使用状态和第二使用状态符合触发条件时,才控制遥控器发送按键指令,这样即使遥控器被触碰后触发按键,遥控器本身也不会发送按键指令,从而避免了遥控器被错误触碰后发送错误指令的情况,保证了空调器的正常工作状态,提高了用户的体验感和舒适度。
可选的,在满足以下条件时,确定所述遥控器符合触发条件:所述第一使用状态为抬起状态且所述第二使用状态为用户操作状态。
这样,只有同时满足第一使用状态和第二使用状态的情况下,才能使用遥控器发送按键指令,其中,所述第一使用状态满足意味着遥控器发生大幅度翻转,第二使用状态满足意味着遥控器被人体持有,从而避免单个使用状态满足造成的误触发情况,提高对遥控器使用状态判断的准确性,避免了遥控器被错误触碰后发送错误指令的情况,保证了空调器的正常工作状态,提高了用户的体验感和舒适度。
可选的,如图2所示,所述步骤200,根据所述倾斜角度确定所述遥控器的第一使用状态,所述第一使用状态为抬起状态和放置状态中的一种,包括:
步骤210,根据所述倾斜角度随时间变化的过程确定遥控器的静置角度;
可选的,在所述倾斜角度保持第一时长不变时,该倾斜角度即为遥控器的静置角度。
这样,可以通过保持倾斜角度不变的时长确定遥控器被静置的状态,从而根据遥控器的静置状态确定遥控器是否产生翻转,进而准确判断出遥控器的翻转,增加对遥控器使用状态判断的准确度。
可选的,已确定所述静置角度的情况下,若所述遥控器保持另一倾斜角度持续第一时长,则将该倾斜角度设置为新的静置角度。
这样,可以在所述遥控器改变静置状态后及时更新静置角度,从而一方面可以避免将改变后的静置状态误认为抬起状态,另一方面可以避免不及时判断带来的风险。
可选的,所述第一时长的取值范围为20s-40s。
可选的,所述第一时长为30s。
这样,设置该时长,一方面可以及时确定遥控器的静置状态,避免对静置状态(该静置状态在未超出第一时长时容易被误认为抬起状态,持续时间短,就可以避免在该时间范围内出现错误判断遥控器为用户操作状态的情况)的错误判断导致出现遥控器的误操作,另一方面,可以及时确定静置状态,进而对用户真正操作遥控器进行及时确认,防止干扰遥控器的正常使用。
步骤220,判断当前的倾斜角度与所述静置角度的角度差值是否大于第一角度阈值;
若所述角度差值大于所述第一角度阈值,则意味着遥控器产生了大幅度的变化,从而很可能是用户抬起遥控器进行操作导致的;若所述角度差值不大于所述第一角度阈值,则意味着遥控器因其他原因如晃动等产生了小幅度变化,很可能不是用户抬起了遥控器。
可选的,所述第一角度阈值的取值范围为10°-40°。这样,可以界定遥控器的较大幅度变化,从而准确判断遥控器是否被用户抬起。
可选的,所述第一角度阈值为30°。这样,通过对遥控器幅度变化的界定,直接判断出遥控器的使用状态,提高了判断的准确性。
步骤230,若所述角度差值大于所述第一角度阈值,则所述遥控器的第一使用状态为抬起状态;
步骤240,若所述角度差值不大于所述第一角度阈值,则所述遥控器的第一使用状态为放置状态。
这样,若遥控器产生较大幅度变化,则认定遥控器被用户拿起,为抬起状态;若产生较小幅度变化或不变化,则认定遥控器未被用户拿起,仅是因为承载物体晃动等产生的变化,为放置状态(或静置状态);从而通过倾斜角度的变化对遥控器的抬起状态与放置状态进行准确判断,从而避免误触发情况,提高对遥控器使用状态判断的准确性,避免了遥控器被错误触碰后发送错误指令的情况,保证了空调器的正常工作状态,提高了用户的体验感和舒适度。
可选的,如图3所示,所述步骤400,根据所述红外温度确定所述遥控器的第二使用状态,所述第二使用状态为用户操作状态和错误操作状态中的一种,包括:
步骤410,获取人体参考温度;
其中,所述人体参考温度,可以通过读取预设在遥控器内的人体常温来获得,也可以通过联网或人工输入的方式等获得。
可选的,获取的人体参考温度也可以随着室内环境温度或季节等进行调整,从而提高判断的准确度。
步骤420,判断当前的所述红外温度和所述人体参考温度的温度差值是否小于第一温度阈值;
若所述温度差值小于第一温度阈值,则意味着遥控器背部的红外温度与人体参考温度很相近,从而很可能是用户手持遥控器导致的;若所述温度差值不小于所述第一温度阈值,则意味着遥控器背部的红外温度与人体参考温度相差较大,很可能用户当前并未手持遥控器。
可选的,所述第一温度阈值的取值范围为2℃-6℃。这样,可以界定遥控器背部的红外温度与人体参考温度的差别,从而准确判断遥控器是否被用户手持。
可选的,所述第一温度阈值为3℃。设置该温度阈值,一方面考虑了人体因个人原因产生的温度波动,另一方面,考虑了实际使用环境中环境温度与人体参考温度的差别。这样,通过对遥控器背部的红外温度与人体参考温度的差别的界定,直接判断出遥控器的使用状态,提高了判断的准确性。
步骤430,若所述温度差值小于所述第一温度阈值,则所述遥控器的第二使用状态为用户操作状态;
步骤440,若所述温度差值不小于所述第一温度阈值,则所述遥控器的第二使用状态为错误操作状态。
这样,若遥控器背部的红外温度与人体参考温度很相近,则认定遥控器被用户手持,为用户操作状态;若遥控器背部的红外温度与人体参考温度差别很大,则认定遥控器未被用户手持,仅是因为承载物体温度等产生的差别,为错误操作状态;从而通过红外温度与人体参考温度的差别对遥控器的用户操作状态与错误操作状态进行准确判断,从而避免误触发情况,提高对遥控器使用状态判断的准确性,避免了遥控器被错误触碰后发送错误指令的情况,保证了空调器的正常工作状态,提高了用户的体验感和舒适度。
可选的,如图4所示,所述步骤600,在所述第一使用状态和第二使用状态符合触发条件时,控制所述遥控器向外发送按键指令,包括:
步骤610,在遥控器的按键被触发后,根据被触发的按键确定按键指令;
遥控器的按键被触发后,会按照预设的逻辑确定对应的按键指令,不同的按键对应不同的按键指令。按键与按键指令,预先设置在遥控器内,在检测到触发按键后,可以根据对照关系确定按键指令。
步骤620,读取遥控器的第一使用状态和第二使用状态;
在上述步骤中确定了第一使用状态和第二使用状态的情况下,可以直接读取或引用第一使用状态和第二使用状态。
步骤630,判断所述第一使用状态和第二使用状态是否符合触发条件;
符合触发条件,意味着用户正确操作了遥控器;不符合触发条件,意味着其他原因造成了遥控器的按键被触发,为误触发。
步骤640,若符合触发条件,则向外发送所述按键指令。
该向外发送所述按键指令,可以为向对应的空调器定向发送按键指令,也可以是直接向外发送按键指令,由对应的空调器接受后进行识别。
这样,只在确认符合触发条件后才发送按键指令,从而在误触发情况下不发送按键指令,避免误触发情况发送错误指令的情况,保证了空调器的正常工作状态,提高了用户的体验感和舒适度。
可选的,如图5所示,所述步骤600,在所述第一使用状态和第二使用状态符合触发条件时,控制所述遥控器向外发送按键指令之前,包括:
步骤500,在所述第一使用状态和所述第二使用状态符合背光条件时,控制所述遥控器产生背光。
这样,可以产生背光效果,从而照亮遥控器的操纵部分,便于用户进行按键操作,提高用户使用的便利性,舒适性和体验感。
可选的,在满足以下条件时,确定所述遥控器符合背光条件:所述第一使用状态为抬起状态或所述第二使用状态为用户操作状态。
其中,仅所述第一使用状态为抬起状态,代表用户可能拿起了遥控器;仅所述第二使用状态为用户操作状态,代表用户可能手持了遥控器。
这样,在用户可能手持或拿起遥控器时开启背光状态,从而在用户可能进行按键操作时开启背光,照亮遥控器,便于用户进行持有及操作。
可选的,所述遥控器产生背光的同时,还会进行按键照亮操作。
其中,可以在遥控器按键下方或遥控器内部设置LED灯等照亮设备,从而照亮按键。
这样,通过照亮按键,从而便于用户在需要进行按键操作时,可以通过该照亮准确识别具体按键,防止因此产生的按键错误触发,进一步提高按键触发的准确度。
本公开实施例提供了一种遥控器防误操作装置,用于执行本发明上述内容所述的遥控器防误操作方法,以下对所述遥控器防误操作装置进行详细描述。
如图6所示,所述遥控器防误操作装置,包括:
检测单元1,其用于实时检测遥控器的倾斜角度;
确定单元2,其用于根据所述倾斜角度确定所述遥控器的第一使用状态,所述第一使用状态为抬起状态和放置状态中的一种;
获取单元3,其用于实时获取遥控器背部的红外温度;
所述确定单元2还用于根据所述红外温度确定所述遥控器的第二使用状态,所述第二使用状态为用户操作状态和错误操作状态中的一种;
控制单元4,其用于在所述第一使用状态和第二使用状态符合触发条件时,控制所述遥控器向外发送按键指令。
这样即使遥控器被触碰后触发按键,遥控器本身也不会发送按键指令,从而避免了遥控器被错误触碰后发送错误指令的情况,保证了空调器的正常工作状态,提高了用户的体验感和舒适度。
可选的,在满足以下条件时,确定所述遥控器符合触发条件:所述第一使用状态为抬起状态且所述第二使用状态为用户操作状态。
可选的,所述控制单元4还用于:在所述第一使用状态和所述第二使用状态符合背光条件时,控制所述遥控器产生背光。
可选的,在满足以下条件时,确定所述遥控器符合背光条件:所述第一使用状态为抬起状态或所述第二使用状态为用户操作状态。
可选的,所述确定单元2还用于:根据所述倾斜角度随时间变化的过程确定遥控器的静置角度;判断当前的倾斜角度与所述静置角度的角度差值是否大于第一角度阈值;若所述角度差值大于所述第一角度阈值,则所述遥控器的第一使用状态为抬起状态;若所述角度差值不大于所述第一角度阈值,则所述遥控器的第一使用状态为放置状态。
可选的,所述确定单元2还用于:获取人体参考温度;判断当前的所述红外温度和所述人体参考温度的温度差值是否小于第一温度阈值;若所述温度差值小于所述第一温度阈值,则所述遥控器的第二使用状态为用户操作状态;若所述温度差值不小于所述第一温度阈值,则所述遥控器的第二使用状态为错误操作状态。
可选的,所述确定单元2还用于:在遥控器的按键被触发后,根据被触发的按键确定按键指令;读取遥控器的第一使用状态和第二使用状态;判断所述第一使用状态和第二使用状态是否符合触发条件;若符合触发条件,则向外发送所述按键指令。
本公开实施例提供了一种遥控器,包括上述所述的遥控器防误操作装置。
这样即使遥控器被触碰后触发按键,遥控器本身也不会发送按键指令,从而避免了遥控器被错误触碰后发送错误指令的情况,保证了空调器的正常工作状态,提高了用户的体验感和舒适度。
可选的,所述检测单元为陀螺仪,所述陀螺仪设置于所述遥控器内部。
这样,可以直接通过陀螺仪测定遥控器的倾斜角度,无需遥控器本身进行二次计算,方便快捷,提高了检测速度。
可选的,所述获取单元为红外传感器,所述红外传感器设置于所述遥控器背部。
这样,通过红外传感器及其驱动程序可以直接读取红外温度,无需遥控器本身进行二次计算,方便快捷,提高了获取速度。
需要说明的是,上述遥控器防误操作方法、装置及遥控器,是以空调遥控器为例进行说明的,但所述遥控器并不仅仅适用于空调遥控器,还适用于其他电器的遥控器,如电视机遥控器,影碟机遥控器,万能遥控器等等。在此,并不能仅仅因为以空调遥控器为例进行说明,就对本申请的实质内容进行限定。
本公开实施例还提供了一种空调器,其包括上述所述的遥控器。
这样即使遥控器被触碰后触发按键,遥控器本身也不会发送按键指令,从而避免了遥控器被错误触碰后发送错误指令的情况,保证了空调器的正常工作状态,提高了用户的体验感和舒适度。
本公开实施例还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储有指令,当指令被处理器加载并执行时可以实现前述所述的遥控器防误操作方法。
本发明实施例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(可以是空调器,制冷装置,个人计算机,服务器,或者网络设备等)或processor(处理器)执行本发明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、移动硬盘、ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
这样即使遥控器被触碰后触发按键,遥控器本身也不会发送按键指令,从而避免了遥控器被错误触碰后发送错误指令的情况,保证了空调器的正常工作状态,提高了用户的体验感和舒适度。
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。
Claims (12)
1.一种遥控器防误操作方法,其特征在于,包括:
实时检测遥控器的倾斜角度;
根据所述倾斜角度确定所述遥控器的第一使用状态,所述第一使用状态为抬起状态和放置状态中的一种;
实时获取所述遥控器背部的红外温度;
根据所述红外温度确定所述遥控器的第二使用状态,所述第二使用状态为用户操作状态和错误操作状态中的一种;
在所述第一使用状态和所述第二使用状态符合触发条件时,控制所述遥控器向外发送按键指令;
所述根据所述倾斜角度确定所述遥控器的第一使用状态,包括:
根据所述倾斜角度随时间变化的过程确定所述遥控器的静置角度;
判断当前的倾斜角度与所述静置角度的角度差值是否大于第一角度阈值;
若所述角度差值大于所述第一角度阈值,则所述遥控器的所述第一使用状态为所述抬起状态;
若所述角度差值不大于所述第一角度阈值,则所述遥控器的所述第一使用状态为所述放置状态。
2.如权利要求1所述的遥控器防误操作方法,其特征在于,在满足以下条件时,确定所述遥控器符合所述触发条件:所述第一使用状态为所述抬起状态且所述第二使用状态为所述用户操作状态。
3.如权利要求1所述的遥控器防误操作方法,其特征在于,所述在所述第一使用状态和所述第二使用状态符合触发条件时,控制所述遥控器向外发送按键指令之前,还包括:
在所述第一使用状态和所述第二使用状态符合背光条件时,控制所述遥控器产生背光。
4.如权利要求3所述的遥控器防误操作方法,其特征在于,在满足以下条件时,确定所述遥控器符合所述背光条件:所述第一使用状态为所述抬起状态或所述第二使用状态为所述用户操作状态。
5.如权利要求1-4任一项所述的遥控器防误操作方法,其特征在于,所述根据所述红外温度确定所述遥控器的第二使用状态,包括:
获取人体参考温度;
判断当前的所述红外温度和所述人体参考温度的温度差值是否小于第一温度阈值;
若所述温度差值小于所述第一温度阈值,则所述遥控器的第二使用状态为用户操作状态;
若所述温度差值不小于所述第一温度阈值,则所述遥控器的第二使用状态为错误操作状态。
6.如权利要求1-4任一项所述的遥控器防误操作方法,其特征在于,所述在所述第一使用状态和第二使用状态符合触发条件时,控制所述遥控器向外发送按键指令,包括:
在遥控器的按键被触发后,根据被触发的按键确定按键指令;
读取遥控器的第一使用状态和第二使用状态;
判断所述第一使用状态和第二使用状态是否符合触发条件;
若符合触发条件,则向外发送所述按键指令。
7.一种遥控器防误操作装置,其特征在于,包括:
检测单元(1),其用于实时检测遥控器的倾斜角度;
确定单元(2),其用于根据所述倾斜角度确定所述遥控器的第一使用状态,所述第一使用状态为抬起状态和放置状态中的一种;
获取单元(3),其用于实时获取遥控器背部的红外温度;
所述确定单元(2)还用于根据所述红外温度确定所述遥控器的第二使用状态,所述第二使用状态为用户操作状态和错误操作状态中的一种;
控制单元(4),其用于在所述第一使用状态和第二使用状态符合触发条件时,控制所述遥控器向外发送按键指令;
所述确定单元(2)还用于:根据所述倾斜角度随时间变化的过程确定所述遥控器的静置角度;判断当前的倾斜角度与所述静置角度的角度差值是否大于第一角度阈值;若所述角度差值大于所述第一角度阈值,则所述遥控器的所述第一使用状态为所述抬起状态;若所述角度差值不大于所述第一角度阈值,则所述遥控器的所述第一使用状态为所述放置状态。
8.一种遥控器,其特征在于,包括权利要求7所述的遥控器防误操作装置。
9.如权利要求8所述的遥控器,其特征在于,所述检测单元(1)为陀螺仪,所述陀螺仪设置于所述遥控器内部。
10.如权利要求8所述的遥控器,其特征在于,所述获取单元(3)为红外传感器,所述红外传感器设置于所述遥控器背部。
11.一种空调器,其特征在于,包括权利要求8-10任一项所述的遥控器。
12.一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存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器读取并运行时,实现如权利要求1-6任一项所述的遥控器防误操作方法。
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