CN112944566A - 室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于空调器技术领域,具体提供一种室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法,旨在解决室外机与室内机不能够同步上市,升级室外机运行参数的问题。为此目的,本发明的方法包括:室外机与新装室内机通信,获得新装室内机的版本信息;室外机解析版本信息并与存储在室外机上的现有版本信息进行匹配;当新装室内机的版本信息与现有版本信息不匹配时,室外机向新装室内机发送运行参数获取请求,新装室内机响应于运行参数获取请求而向室外机发送对应的运行参数数据;室外机接收并存储的运行参数数据并对现有版本信息列表进行更新。通过本方法,可以实现室外机和新装室内机的自动匹配,减少人工的管控,降低企业成本,加快产品的更新换代。
Description
技术领域
本发明属于空调器技术领域,具体提供一种室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法。
背景技术
空调室外机可以适配多种型号的室内机,并且匹配不同的室内机时,室外机的各种运行参数往往是不同的,这样才能发挥出室内机的最优效果。目前,空调行业室外机和室内机的匹配方法是,室外机的运行参数通常会按照机型存储在室外机的程序中或者EEPROM中,室外机和特定室内机安装到位后,通过数据通信的方式,室外机获取室内机的型号,调用对应的运行参数。
现在空调行业更新换代很快,室外机和室内机无法一直同步上市,这就造成了已上市的室外机无法直接匹配新上市室内机的问题。目前通用的应对办法是,通过控制室外机的生产批次,从而与新上市的室内机保持匹配,或升级库存或已安装的室外机的运行参数,使其支持新上市的室内机。但是,这些方法需要人为管控,并且会增加售后服务人员的工作量,因此,增加企业成本的同时,也给市场终端带来非常大的困恼,容易出现销售后产品不匹配的情况,影响用户体验。
相应地,本领域需要一种新的方案来解决上述问题。
发明内容
为了解决现有技术中的上述问题,即为了解决已上市的室外机无法自动匹配新上市的室内机的问题,本发明提出一种室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法,其特征在于,所述方法包括:
所述室外机与所述新装室内机通信,获得所述新装室内机的版本信息;
所述室外机解析所述版本信息并与存储在所述室外机上的现有版本信息进行匹配;
当所述新装室内机的版本信息与所述现有版本信息不匹配时,所述室外机向所述新装室内机发送运行参数获取请求,所述新装室内机响应于所述运行参数获取请求而向所述室外机发送对应的运行参数数据,所述室外机接收所述运行参数数据;
所述室外机存储接收到的运行参数数据并对所述现有版本信息的列表进行更新;
其中,所述现有版本信息的列表包括至少一条版本信息及其对应的运行参数数据。
在上述室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法的一个实施方式中,“当所述新装室内机的版本信息与所述现有版本信息不匹配时,所述室外机向所述新装室内机发送运行参数获取请求,所述新装室内机响应于所述运行参数获取请求而向所述室外机发送对应的运行参数数据,所述室外机接收所述运行参数数据”的步骤具体包括:
当所述版本信息与所述现有版本信息不匹配时,所述室外机先后向所述新装室内机发送多个运行参数获取请求,所述新装室内机响应于所述多个运行参数获取请求而向所述室外机依次发送多个运行参数数据帧,所述室外机依次接收每个运行参数数据帧并根据第一校验规则进行校验。
在上述室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法的一个实施方式中,所述方法还包括:
所述室外机将接收到的多个数据帧按规定顺序进行合并,并根据第二校验规则对合并后的数据帧进行校验;
“所述室外机存储接收到的运行参数数据”的步骤具体包括:
所述室外机存储校验通过的合并后的数据帧。
在上述室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法的一个实施方式中,所述方法还包括:
在每次根据第一校验规则校验完成之后,所述室外机对每个运行参数数据帧进行缓存;以及
在存储校验通过的合并后的数据帧之后,所述室外机读取所存储的每个运行参数数据帧,并将读取出的每个运行参数数据帧与缓存的每个运行参数数据帧进行比对;
如果读取的数据帧与缓存的数据帧一致,则判定匹配成功;否则就重新执行存储操作。
在上述室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法的一个实施方式中,所述方法还包括:
当所述新装室内机的版本信息与所述现有版本信息不匹配时,在所述室外机向所述新装室内机发送运行参数获取请求之前,所述室内机仅保留室内外机通信功能,关闭其余所有功能。
在上述室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法的一个实施方式中,所述方法还包括:
当所述新装室内机的版本信息与所述现有版本信息匹配时,所述室外机不向所述新装室内机发送运行参数获取请求,并将基于所述现有版本信息对应的运行参数数据运行。
在上述室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法的一个实施方式中,所述新装室内机的版本信息是所述新装室内机的IN-SSID信息,所述现有版本信息是所述室外机已存储的所有室内机的OUT-SSID信息。
在上述室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法的一个实施方式中,所述室外机通过下列方式中的一种与所述新装室内机进行通信:RS232、RS485、HomeBus、电流环通信。
在上述室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法的一个实施方式中,所述校验是CRC校验、累加和校验、异或和校验中的一种。
在上述室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法的一个实施方式中,所述方法还包括:
每次校验不通过时对校验错误的次数进行累计并判断累计次数是否超过设定阈值;
如果累计次数未超过所述设定阈值,则继续执行校验操作;否则就判定匹配失败并发出报警提示。
本领域技术人员能够理解的是,室外机通过数据通信得到新安装室内机的版本信息,当室外机已存贮新安装室内机的运行参数时,室外机直接根据本机存储的运行参数工作;当新安装室内机为新机型时,室外机自动进入运行参数请求处理程序,更新室外机存储的现有版本信息,实现室外机运行参数自动匹配新安装的室内机。室外机自动匹配新装室内机,可实现当新室内机上市时,不需要人工管控和更新室外机的运行参数。因此,可以简化安装程序,降低企业成本,便于产品的更新换代。
附图说明
下面参照附图来描述本发明的具体实施方式,附图中:
图1是本发明的室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法的主要步骤流程图。
图2是本发明的室外机和室内机进行数据通信的一个示例的流程图。
图3是本发明的数据帧定义的一个示例。
具体实施方式
下面参照附图来描述本发明的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非旨在限制本发明的保护范围。本领域技术人员可以根据需要对其作出调整,以便适应具体的应用场合。
首先参阅图1,图1是本发明的一个实施例的室外机运行参数自动匹配新装室内机方法的主要步骤流程图。如图1所示,该室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法包括:
步骤S101:室外机与新装室内机通信,获得新装室内机的版本信息;
步骤S102:室外机解析接收到的新装室内机的版本信息并与存储在室外机上的现有版本信息进行匹配;
步骤S103:当新装室内机的版本信息与现有版本信息不匹配时,室外机向新装室内机发送运行参数获取请求,新装室内机响应于运行参数获取请求而向室外机发送对应的运行参数数据,室外机接收运行参数数据;
步骤S104:室外机存储接收到的运行参数数据并对现有版本信息的列表进行更新。
在优选实施例中,室外机与室内机的通信方式为有线通信,根据不同的空调机型,有线通信方式可以采用RS232、RS485、HomeBus、电流环通信中的一种。
在优选实施例中,通常只有在空调上电启动时,室外机才查询室内机的版本信息。
在优选实施例中,新装室内机的版本信息具体为IN-SSID信息,其至少包含如下信息:室内机型号信息和该室内机所匹配的室外机运行参数版本信息。
在步骤S102中,室外机解析接收到的IN-SSID信息,得到室内机型号信息和该室内机所匹配的室外机运行参数版本信息;读出存储在室外机数据存储芯片中的现有版本信息(具体为OUT-SSID信息),并将两者进行匹配。
当IN-SSID信息与OUT-SSID信息中的某一条匹配时,表明新装室内机对应的运行参数已经存储在室外机中,此时室外机不需要执行运行参数更新流程,直接根据室外机已存储的对应于该新装室内机的机器型号和参数版本的运行参数运行即可。
相反,当IN-SSID信息与OUT-SSID信息不匹配时,室外机执行步骤S103,从室内机中获取与对应于新装室内机的室外机的运行参数。
在优选实施例中,由于存在一个型号的室外机支持多个型号室内机的情况,因此,室外机的OUT-SSID信息为多个IN-SSID信息的集合,每一个IN-SSID信息对应一组室外机运行参数。室外机的OUT-SSID信息和运行参数数据存储在室外机控制板的数据存储芯片中,数据存储芯片可以选用EEPROM、FRAM、DATAFLASH或是其他可读写的存储芯片。
在优选实施例中,IN-SSID与OUT-SSID的匹配是通过室外机查询已存储在数据存储芯片中的OUT-SSID信息来进行判断的。IN-SSID与OUT-SSID信息不匹配的情况可能是:室内机是新上市的机型,在OUT-SSID信息中没有查到收到的IN-SSID信息;或是已上市机型的室外机运行参数已升级更新,运行参数版本已更改。
接下来参阅图2,作为步骤S103的一个示例,图2是室外机和室内机进行数据通信的一个示例的流程图。优选地,在室外机向新装室内机发送运行参数获取请求之前,室外机首先通过专用通信命令通知室内机进入参数获取模式,此时室外机和室内机仅保留室内外机通信功能,关闭其余所有功能。
在优选实施例中,室外机先后向新装室内机发送多个运行参数获取请求,数据分多次传输,具体原因在于:
考虑空调所用的MCU芯片的缓存空间通常比较小;
空调为大功率设备,设备对数据通信干扰比较大,减小每一帧的数据长度,可以提高数据通信的成功率。
作为示例,图2中以IN-SSID数据帧分成两帧传输为例,来说明室外机和室内机的数据通信流程,IN-SSID数据帧1为室内机的IN-SSID,IN-SSID数据帧2为室内机的IN-SSID对应的室外机运行参数。如图2所示,具体流程包括下列步骤:
室外机向室内机发送IN-SSID参数获取帧1,室内机正确接收后应答参数获取帧1;
室外机接收室内机返回的IN-SSID数据帧1,并按照第一校验规则进行通信数据的校验;
如果IN-SSID数据帧1的第一校验错误,但检验错误次数不超过设定的阈值,则重新执行获取IN-SSID数据帧1的流程;如果校验错误次数超过设定阈值,则判定参数匹配失败,发出报警提示1;
如果IN-SSID数据帧1的第一校验正确,则室外机缓存IN-SSID数据帧1;
接着室外机向室内机发送IN-SSID参数获取帧2,室内机正确接收后应答参数获取帧2;
室外机接收室内机返回的IN-SSID数据帧2,并按照第一校验规则进行通信数据的校验;
如果IN-SSID数据帧2的第一校验错误,但检验错误次数不超过设定的阈值,则重新执行获取IN-SSID数据帧2的流程;如果校验错误次数超过设定阈值,则判定参数匹配失败,发出报警提示2;
如果IN-SSID数据帧2的第一校验正确,则室外机缓存IN-SSID数据帧2;
然后室外机按规定的顺序合并IN-SSID数据帧1和IN-SSID数据帧2,并对合并后的数据按照第二检验规则进行数据校验。
如果合并数据帧的第二校验错误,但检验错误次数不超过设定的阈值,则重新执行获取IN-SSID数据帧1的流程;如果校验错误次数超过设定阈值时,则判定参数匹配失败,发出报警提示3;
如果合并数据帧的第二校验正确,则继续执行步骤S104。
结合图2,在步骤S104中,由于代表机器型号的IN-SSID数据帧1和包含运行参数的IN-SSID数据帧2已经被合并,因此,只要合并后的数据帧被存储到室外机控制板的数据存储芯片中,就完成了对现有版本信息列表的更新,后续操作中通过该新装室内机的机型信息就可以调出对应的运行参数。
继续参阅图3,图3是本发明的室外机和室内机通信数据帧的示例。如图3所示,该数据帧包括:
帧头,长度1字节,表示数据帧的开始,通常为固定的数字;
关键字,长度1字节,由设备开发人员定义,表示命令的内容、数据的方向等;如图3所示,可以定义0x1F为室外机向室内机发送IN-SSID参数获取帧1,该帧的数据方向为室外机向室内机;定义0xF1为室内机向室外机返回IN-SSID数据帧1,该帧的数据方向为室内机向室外机;
数据长度,长度1字节,需要传输的有效数据个数;
数据内容,长度n字节,n等于数据长度的内容,如图3所示,例2的数据内容为4字节;
校验位,长度1字节,遵循第一校验规则,校验方法为:帧头、关键字、数据长度和数据内容的累加和,舍去累加结果的进位,取低位1字节。
需要补充的是,数据帧还需定义数据格式是十六进制、十进制或是其他格式、数据传输顺序等内容。
结合图2和图3,进一步说明室外机和室内机之间的通信,室内机向室外机返回的IN-SSID数据帧1的数据为:
0xAA 0xF1 0x04 0x11 0x22 0x33 0x44 0x49,
其中,帧头为0xAA,
关键字为0xF1,
数据长度为0x04,
数据内容为0x11 0x22 0x33 0x44,
校验位为0x49,第一校验值,
室外机执行第一校验,
0xAA+0xF1+0x04+0x11+0x22+0x33+0x44=0x249,舍去累加结果的进位,取低位1字节,第一校验结果为0x49,
有效数据为0x11 0x22 0x33 0x44,即室内机的IN-SSID;
室内机向室外机返回的IN-SSID数据帧2的数据为:
0xAA 0xF2 0x06 0x55 0x66 0x77 0x88 0x99 0xFD 0xF2,
有效数据为0x55 0x66 0x77 0x88 0x99 0xFD,
其中0x55 0x66 0x77 0x88 0x99为室内机的IN-SSID对应的室外机运行参数,
0xFD为第二校验值;
按规定顺序合并IN-SSID数据帧1和IN-SSID数据帧2,得到合并后的数据:
0x11 0x22 0x33 0x44 0x55 0x66 0x77 0x88 0x99 0xFD,
室外机执行第二校验,第二校验规则与第一校验规则相同,
0x11+0x22+0x33+0x44+0x55+0x66+0x77+0x88+0x99=0x2FD,舍去累加结果的进位,取低位1字节,第一校验结果为0xFD。
在优选实例中,第一校验规则可以为CRC校验、累加和校验、异或和校验中的一种;第二校验规则也可以为CRC校验、累加和校验、异或和校验中的一种;并且第一检验规则和第二校验规则可以相同,也可以不同。
在图3的示例中,第一检验规则和第二校验规则相同,都为累加和校验。第一校验主要用于数据通信,第二校验主要用于数据的完整性,通过第一校验和第二校验能更好地保证数据通信的可靠性。
在优选实施例中,每次校验不通过时对校验错误的次数进行累计,当超过设定的阈值时,判定匹配失败并发出报警提示。如上面结合图2描述的,不同步骤匹配失败的报警提示可以相同,也可以不同。
优选地,报警提示1、报警提示2或报警提示3设置为不同,以区分不同步骤的错误,方便售后服务人员查找问题。当出现报警提示1、报警提示2或报警提示3后,室内机和室外机都将暂停工作,需人工断电重新启动空调,再次尝试。如多次重启空调后,仍出现报警提示1、报警提示2或报警提示3,需切断空调电源,寻求厂家技术人员的支持。
在优选实施例中,按规定顺序合并数据帧时的规定顺序为技术人员已经约定的、固定在程序中的拼接顺序,既可以是顺序拼接,也可以按照任意顺序进行拼接。
在优选实施例中,执行步骤S104更新存储芯片中的数据后,室外机将刚存储在存储芯片中的数据反读出来,并将反读出来的数据与缓存中接收到的数据进行比对,
如果比对结果不同,则累计出错次数,当错误次数小于或等于设定阈值时,重新执行存储操作;当错误次数大于设定阈值时,判定参数匹配失败,发出报警提示4;报警提示4的处理方法与之前所述参数匹配失败的报警提示相同;
如果比对结果相同,则室外机与新装室内机运行参数匹配成功,室外机按照新获取的参数运行。
需要指出的是,尽管这里列举了几种数据帧格式、第一校验规则、第二校验规则、报警提示等内容的示例。但是,本领域技术人员能够理解的是,这些例子不应对本发明的保护范围构成任何限制。在不改变本发明的基本原理的前提下,本领域技术人员可以根据室内机和室外机的实际配置、工作场景等实际情况来定义数据帧格式、第一校验规则、第二校验规则、报警提示等内容。
还需要指出的是,尽管上文中将本发明的优选实施方式描述为包括步骤S101-S104,但是,这种划分并不是限制性的,在不偏离本发明的基本原理的前提下,本领域技术人员可以对步骤S101-S104中的某个或某些步骤进行拆分或重组。例如,可以将步骤S103拆分为三个子步骤:1.当所述新装室内机的版本信息与所述现有版本信息不匹配时,所述室外机向所述新装室内机发送运行参数获取请求;2.所述新装室内机响应于所述运行参数获取请求而向所述室外机发送对应的运行参数数据;3.所述室外机接收所述运行参数数据。在上述拆分的基础上,还可以将步骤S103与步骤S104进行重组,例如,可以将上述步骤3“所述室外机接收所述运行参数数据”与步骤S104合并为:所述室外机接收所述运行参数数据、存储接收到的运行参数数据并对所述现有版本信息的列表进行更新。上述调整仅仅是形式性的,没有改变本发明的基本原理,因此,调整后的技术方案也将落入本发明的保护范围之内。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法,其特征在于,所述方法包括下列步骤:
所述室外机与所述新装室内机通信,获得所述新装室内机的版本信息;
所述室外机解析所述版本信息并与存储在所述室外机上的现有版本信息进行匹配;
当所述新装室内机的版本信息与所述现有版本信息不匹配时,所述室外机向所述新装室内机发送运行参数获取请求,所述新装室内机响应于所述运行参数获取请求而向所述室外机发送对应的运行参数数据,所述室外机接收所述运行参数数据;
所述室外机存储接收到的运行参数数据并对所述现有版本信息的列表进行更新;
其中,所述现有版本信息的列表包括至少一条版本信息及其对应的运行参数数据。
2.根据权利要求1所述的室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法,其特征在于,“当所述新装室内机的版本信息与所述现有版本信息不匹配时,所述室外机向所述新装室内机发送运行参数获取请求,所述新装室内机响应于所述运行参数获取请求而向所述室外机发送对应的运行参数数据,所述室外机接收所述运行参数数据”的步骤具体包括:
当所述版本信息与所述现有版本信息不匹配时,所述室外机先后向所述新装室内机发送多个运行参数获取请求,所述新装室内机响应于所述多个运行参数获取请求而向所述室外机依次发送多个运行参数数据帧,所述室外机依次接收每个运行参数数据帧并根据第一校验规则进行校验。
3.根据权利要求2所述的室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述室外机将接收到的多个数据帧按规定顺序进行合并,并根据第二校验规则对合并后的数据帧进行校验;
“所述室外机存储接收到的运行参数数据”的步骤具体包括:
所述室外机存储校验通过的合并后的数据帧。
4.根据权利要求3所述的室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在每次根据第一校验规则校验完成之后,所述室外机对每个运行参数数据帧进行缓存;以及
在存储校验通过的合并后的数据帧之后,所述室外机读取所存储的每个运行参数数据帧,并将读取出的每个运行参数数据帧与缓存的每个运行参数数据帧进行比对;
如果读取的数据帧与缓存的数据帧一致,则判定匹配成功;否则就重新执行存储操作。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述新装室内机的版本信息与所述现有版本信息不匹配时,在所述室外机向所述新装室内机发送运行参数获取请求之前,所述室内机仅保留室内外机通信功能,关闭其余所有功能。
6.根据权利要求1至4中任一项所述的室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述新装室内机的版本信息与所述现有版本信息匹配时,所述室外机不向所述新装室内机发送运行参数获取请求,并将基于所述现有版本信息对应的运行参数数据运行。
7.根据权利要求1所述的室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法,其特征在于,所述新装室内机的版本信息是所述新装室内机的IN-SSID信息,所述现有版本信息是所述室外机已存储的所有室内机的OUT-SSID信息。
8.根据权利要求1所述的室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法,其特征在于,所述室外机通过下列方式中的一种与所述新装室内机进行通信:RS232、RS485、HomeBus、电流环通信。
9.根据权利要求2或3所述的室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法,其特征在于,所述校验是CRC校验、累加和校验、异或和校验中的一种。
10.根据权利要求2或3所述的室外机运行参数自动匹配新装室内机的方法,其特征在于,所述方法还包括:
每次校验不通过时对校验错误的次数进行累计并判断累计次数是否超过设定阈值;
如果累计次数未超过所述设定阈值,则继续执行校验操作;否则就判定匹配失败并发出报警提示。
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