CN113847724A - 空调器睡眠模式控制方法、移动终端及计算机可读取介质 - Google Patents

空调器睡眠模式控制方法、移动终端及计算机可读取介质 Download PDF

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Abstract

本发明涉及空调器睡眠模式控制方法、移动终端及计算机可读取介质。通过移动终端来对空调器的睡眠模式进行控制,包括:睡眠模式开启指示步骤,在该睡眠模式开启指示步骤中,利用移动终端来接收睡眠模式开启指示;风速调整步骤,在该风速调整步骤中,在空调器进入睡眠模式后,将空调器的风速调整为睡眠风速;设定温度/湿度调整步骤,在该设定温度/湿度调整步骤中,在从空调器进入睡眠模式起经过了规定时间后,将空调器的设定温度/湿度调整为睡眠温度/湿度;以及睡眠模式终止步骤,在该睡眠模式终止步骤中,在空调器进入睡眠模式后,若对空调器进行操作,则睡眠模式终止,空调器的设定温度/湿度保持为最新的设定值。

Description

空调器睡眠模式控制方法、移动终端及计算机可读取介质
技术领域
本发明涉及一种智能化的空调器运行控制方法,特别涉及通过移动终端来对空调器的睡眠模式进行控制的空调器睡眠模式控制方法、使用该方法的移动终端、以及存储有用于执行该方法的程序的计算机可读取介质。
背景技术
以往,为了提高用户在睡眠时的舒适性,在空调器中设有睡眠模式。在利用遥控器来开启睡眠模式后,空调器便直接进入睡眠模式运行。空调器在按照用户在启动睡眠模式之前所设定的温度运行一段时间后,使室内温度逐步变更为一个固定的睡眠温度,从而能使用户平稳地从清醒状态过渡至睡眠状态,并保证睡眠时的体感的舒适性。在睡眠模式开启后,空调器的风速会立即进入睡眠模式下的Lo档并固定于该档位,然而,即使在睡眠模式下,用户仍可以用遥控器对空调器的风向、温度等进行调节。此外,在利用遥控器退出睡眠模式后,空调器的风速、温度、湿度设定值回到睡眠模式前的设定值,并开始进行通常的运行。
另外,随着手机等移动终端的运用领域的扩展,利用手机 App(Application:应用程序)来控制家用电器的技术也正逐步得到普及。例如,提出有如下技术:在手机上安装控制专用App,打开App选择控制对象 (例如空调器)的品牌型号,通过红外线在手机与控制对象之间建立通信连接,然后利用App来对控制对象进行控制。
发明内容
发明所要解决的问题
然而,以往利用移动终端仅能实现空调器的开关机、温度调节等简单的控制,在现有技术中并未提及利用移动终端来对空调器的睡眠模式运行等进行控制设定的方法。
另外,即使是在现有的利用遥控器来控制空调器的睡眠模式的方法中,由于在开启睡眠模式后,便直接进入睡眠模式,虽然在睡眠模式中仍可以设定睡眠模式的温度、湿度等,但用户可能会因年龄、体质等个体差异而产生不同的舒适度需求,从而希望在进入睡眠模式之前提前根据自身的需求来调节适合自己的睡眠温度或睡眠湿度,因此,需要获得一种能提前设置睡眠温度或睡眠湿度从而满足每一个用户的舒适度需求的控制方法。
此外,当用户利用遥控器控制空调进入睡眠模式后,可以对睡眠温度/ 湿度/风向进行调整,此时空调器不会退出睡眠模式。然而,若用户在睡眠模式过程中调整了风速,则空调器会退出睡眠模式。而在退出睡眠模式后,温度/湿度、风速、风向等会回到睡眠模式前的设定值,因此,用户的最后一次设定并未反映到退出睡眠模式后的设定值中,会使得用户产生设定失败的不快感。
本发明是鉴于上述问题而完成的,其目的在于,提供一种空调器睡眠模式控制方法、使用该方法的移动终端、以及存储有用于执行该方法的程序的计算机可读取介质,能利用移动终端来实现空调器的睡眠模式的控制,并能提高用户的睡眠舒适度,提高用户操控空调器时的操控体验。
解决技术问题的技术方案
为了解决上述问题,本发明的第一方面所涉及的空调器睡眠模式控制方法通过移动终端来对空调器的睡眠模式进行控制,该空调器睡眠模式控制方法包括:睡眠模式开启指示步骤,在该睡眠模式开启指示步骤中,利用所述移动终端来接收睡眠模式开启指示;风速调整步骤,在该风速调整步骤中,在所述空调器进入所述睡眠模式后,将所述空调器的风速调整为睡眠风速;设定温度/湿度调整步骤,在该设定温度/湿度调整步骤中,在从所述空调器进入所述睡眠模式起经过了规定时间后,将所述空调器的设定温度/湿度调整为睡眠温度/湿度;以及睡眠模式终止步骤,在该睡眠模式终止步骤中,在所述空调器进入所述睡眠模式后,若对所述空调器进行操作,则所述睡眠模式终止,所述空调器的设定温度/湿度保持为最新的设定值。
另外,为了解决上述问题,本发明的第二方面所涉及的移动终端对空调器的睡眠模式进行控制,包括:输入部,该输入部接收用户所输入的指令;控制部,该控制部根据从所述输入部输入的所述指令来进行控制;以及显示部,该显示部基于所述控制部的控制来显示用于对所述空调器的睡眠模式进行控制的用户界面,在所述移动终端中,所述控制部对用户是否利用所述输入部输入了睡眠模式开启指示进行判断,在判断为用户输入了所述睡眠模式开启指示的情况下,所述控制部控制所述显示部在所述用户界面上显示表示以下内容的提示信息:在所述空调器进入所述睡眠模式后,若对所述空调器进行操作,则所述睡眠模式终止。
另外,为了解决上述问题,本发明的第三方面所涉及的计算机可读取介质存储有如下程序,该程序用于执行上述本发明的第一方面所述的空调器睡眠模式控制方法。
发明效果
根据本发明所涉及的空调器睡眠模式控制方法、使用该方法的移动终端、以及存储有用于执行该方法的程序的计算机可读取介质,能利用移动终端来实现空调器的睡眠模式的控制,并能提高用户的睡眠舒适度,提高用户操控空调器时的操控体验。
附图说明
图1是用于对本发明所涉及的空调系统的结构进行说明的简要结构图。
图2是表示移动终端上所显示的与睡眠模式相关的界面的示意图。
图3是用于对完全模式下的空调器睡眠模式控制方法进行说明的流程图。
图4是用于对简单模式下的空调器睡眠模式控制方法进行说明的流程图。
图5是用于对制冷睡眠模式进行说明的时序图。
图6是用于对制热睡眠模式进行说明的时序图。
图7是用于对除湿睡眠模式进行说明的时序图。
图8是用于对本发明所涉及的空调器睡眠模式控制方法的实施例进行说明的图表。
具体实施方式
下面参照附图,对本发明所涉及的空调器睡眠模式控制方法进行说明。
图1是用于对本发明所涉及的空调系统10的结构进行说明的简要结构图。如图1所示,空调系统10包括移动终端1、至少一台空调器2以及中继装置7。移动终端1例如是智能手机、平板电脑等智能化移动终端,包括输入部3、控制部4、显示部5和通信部6。移动终端1上例如安装有空调管理程序,该空调管理程序将与所登记的多台空调器2有关的信息的图像显示于显示部5的显示画面上。中继装置7至少包括例如适配器等中间设备,通过网络在移动终端1与空调器2之间进行信息交换。另外,当移动终端1与适配器等中间设备不在同一网络中的情况下,空调系统10也可以还包括例如云服务器等服务器8,移动终端1与适配器等中间设备可以利用服务器8,通过网络进行通信。
输入部3可以是硬件按钮或显示于触摸屏上的软件按钮等,用于接收用户所输入的指令,并将该指令发送至控制部4。控制部4例如是CPU(Central Processing Unit:中央处理器)等,根据从输入部3输入的指令,来对显示部5 和通信部6等进行控制。显示部5例如是安装于移动终端的液晶显示面板等,基于控制部4的控制来向用户显示用于对空调器2的睡眠模式进行控制的用户界面。另外,控制部4通过通信部6向空调器2发送控制指令。在本发明中,通信部6例如通过无线网络、红外线等与空调器2进行通信,从而对空调器2 的运行进行控制。
图2是表示移动终端1的显示部5所显示的与睡眠模式相关的界面的示意图,其中,图2的(a)是显示于移动终端1的显示部5的、完全模式下的空调器控制界面的一个示例。如图2的(a)所示,移动终端1可控制空调器2在“制冷”、“除湿”、“制热”、“送风”和“守护”等运转模式下运行,本发明的睡眠模式可在其中的制冷、除湿和制热模式下运行,是这三种运作模式下的二级运行模式。
当用户通过输入部3点击图2的(a)中的“睡眠模式”按钮后,如图2的(b) 所示,会在控制界面上跳出用于设定睡眠温度/湿度的弹窗。用户可在利用该弹窗对睡眠温度/湿度进行设定后点击“确定”按钮来完成设定。另外,用户也可以选择点击“取消”按钮,此时,用于设定睡眠温度/湿度的弹窗关闭,同时睡眠模式设定被取消。
无论用户是否对睡眠温度/湿度进行设定,如图2的(c)所示,接下来均会在控制界面上跳出“睡眠模式开启提醒”弹窗,在该弹窗中显示有“睡眠模式开启后,进行任何设定都将会退出睡眠模式”这一提示信息,以提示用户在空调器进入睡眠模式后,无论利用移动终端还是利用遥控器对空调器进行任何操作,都会导致睡眠模式的终止。
当用户点击图2的(c)中的“确定”按钮后,移动终端1的控制部4指令通信部6向空调器2发出进入睡眠模式的指示,同时,如图2的(d)所示,控制界面上的“睡眠模式”按钮的颜色变为表示当前正在运行的颜色(图中为深色,是按照模式设定的颜色,表示睡眠模式按钮点亮。例如,在制冷模式下为蓝色基调,则睡眠模式按钮变为蓝底。在制热模式下为橙色基调,则睡眠模式按钮变为橙底。在除湿模式下为绿色基调,则睡眠模式按钮变为绿底),并且字体变为浅色(例如白色)。
此外,在睡眠模式下若再次点击“睡眠模式”按钮,或者利用移动终端的App或空调遥控器等对空调器2进行了例如变更空调器状态等任何操作,均会导致睡眠模式正常终止或被中断,控制界面恢复到图2的(a)的状态,即,“睡眠模式”按钮恢复为浅色底深色字体(例如白底黑字)。
如上所述,对完全模式下与睡眠模式相关的界面进行了说明,但本发明并不局限于此。本发明还可以在简单模式下点击“睡眠”按钮开启睡眠模式。然而,在简单模式下,不会跳出用于进行睡眠温度/湿度设定的弹窗,而是直接提醒睡眠模式开启。
另外,关于睡眠模式开启的方式,也并不局限于如上所述的点击“睡眠模式”按钮。例如,也可以在点击图2的(a)中的“定时设定”按钮后进入定时设定的自定义模式运行设定界面,在其中的“制冷”、“除湿”、“制热”三种运转模式下的二级菜单中选择开启睡眠模式。此外,也可以在移动终端1的“场景设定”菜单中对自定义模式运行方式进行设定,在其中的“制冷”、“除湿”、“制热”三种运转模式下的二级菜单中选择开启睡眠模式。
下面,利用图3~图7,对本发明所涉及的空调器睡眠模式控制方法的流程和时序进行说明。
图3是用于对完全模式下的空调器睡眠模式控制方法进行说明的流程图,图4是用于对简单模式下的空调器睡眠模式控制方法进行说明的流程图,图5是用于对制冷睡眠模式进行说明的时序图,图6是用于对制热睡眠模式进行说明的时序图,图7是用于对除湿睡眠模式进行说明的时序图。
首先,参照图3,对在完全模式下用户通过点击空调器控制界面上的“睡眠模式”按钮来启动空调器睡眠模式的控制方法进行说明。
如图3所示,首先,在步骤ST1中,利用移动终端1的输入部3来接收来自用户的睡眠模式开启指示。当用户点击“睡眠模式”按钮时,如图5~7 所示,产生一个睡眠模式开启信号的脉冲信号,输入部3将该脉冲信号发送至控制部4。
接着,在步骤ST2中,控制部4将用于设定睡眠温度/湿度的弹窗显示于显示部5,并等待用户选择是否对睡眠温度/湿度进行设定。当判断为用户需要对睡眠温度/湿度进行设定时(步骤ST2中为“是”),前进至步骤ST3,由用户通过输入部3来设定睡眠温度/湿度,然后前进至步骤ST4。换言之,如图5~7所示,在从移动终端1接收到睡眠模式开启指示到空调器正式进入睡眠模式运行为之的期间内,即在图中的“可设定睡眠温度/湿度的时间区间”内,用户可利用移动终端1来对睡眠温度/湿度进行设定。其中,所谓睡眠温度和睡眠湿度,是指在睡眠模式下为了使用户保持睡眠的舒适性而设定作为空调器的温度调整和湿度调整的目标的温度和湿度的设定值。
通过上述步骤ST2~步骤ST3,用户可以根据自身的睡眠舒适度来调节适合自己的睡眠温度或睡眠湿度,从而能满足不同用户的个性化要求,使不同用户都能获得良好的睡眠舒适度。
另外,若在步骤ST3中用户对睡眠温度/湿度进行了设定,则在下一次开启睡眠模式时,睡眠温度/湿度将保持上一次的设定值不变,直至用户再次在步骤ST3中对睡眠温度/湿度进行设定为止。
此外,若用户决定不对睡眠温度/湿度进行设定(步骤ST2中为“否”),则跳过步骤ST3而直接前进至步骤ST4。此时,若用户在上一次的开启睡眠模式时对睡眠温度/湿度进行了设定,则保持上一次的设定值不变。另一方面,若用户从未对睡眠温度/湿度进行过设定,或者睡眠模式的设定被恢复为了出厂设定,则睡眠温度/湿度保持默认睡眠温度或默认睡眠湿度。
作为默认睡眠温度和默认睡眠湿度的示例,例如在制冷睡眠模式下,可以将默认睡眠温度设为28℃,在制热睡眠模式下,可以将默认睡眠温度设为17℃,在除湿睡眠模式下,可以将睡眠湿度设为除湿强度弱。通过上述睡眠温度/湿度的默认值的设定,能使用户在较舒适的温、湿度下进行睡眠,不会感到过冷或过热。另外,默认睡眠温度/湿度也可以在上述数值的上下进行小幅调整,只要能确保睡眠舒适度即可。
此外,由于在初次使用本发明的移动终端来控制空调器时,需要对空调器的机种进行选择,因此,针对不同的机种,也可以设置不同的默认睡眠温度、默认睡眠湿度,以适应机种的变更。
接下来,在步骤ST4中,对用户是按下“确定”按钮还是“取消”按钮进行判断。若用户按下“确定”按钮(步骤ST4中判断为“按下‘确定’”),则前进至步骤ST5。另一方面,若用户按下“取消”按钮(步骤ST4中判断为“按下‘取消’”),则关闭用于设定睡眠温度/湿度的弹窗,返回至步骤ST1 之前,对用户指示开启睡眠模式进行待机。
在步骤ST5中,控制部4指示显示部5在用户界面上显示例如如图2的(c) 所示的睡眠模式开启提醒,并对用户是按下“确定”按钮还是“取消”按钮进行判断(步骤ST6)。若在步骤ST6中判断为用户按下了“确定”,则前进至步骤ST7。若在步骤ST6中判断为用户按下了“取消”按钮,则关闭“睡眠模式开启提醒”弹窗,返回至步骤ST1之前,对用户指示开启睡眠模式进行待机。
在步骤ST7中,在空调器2正式进入睡眠模式后,控制部4通过通信部6 向空调器2发出指示,将其风速调整为睡眠风速。即,如图5~图7所示,在睡眠模式信号从“关”变为“开”后,立即将风速调整至作为睡眠风速的例如Lo档(低档风速),并且在从空调器进入睡眠模式到睡眠模式终止为止的整个期间内保持为该Lo档不变。由此,能使空调器进行低噪音运转,从而能使用户在更安静的环境下入睡。
此处,对将空调器的Lo档风速作为睡眠风速的情况进行了说明,但本发明并不局限于此,也可以将睡眠风速设得比Lo档风速稍低或稍高,只要不影响用户睡眠即可。
接下来,前进至步骤ST8,对从空调器2进入睡眠模式起是否经过了规定时间进行判断。如图5~图7所示,在本实施方式中,将该规定时间默认设为30分钟,但本发明并不局限于此。例如,该规定时间也可以由用户自行设定。
在判断为未经过规定时间的情况下(步骤ST8中为“否”),即,在该规定时间内,空调器2的设定温度/湿度保持进入睡眠模式前所设定的通常温度 /除湿强度不变。由此,能使用户在入睡前所设定的温度/湿度下舒适地进入睡眠状态,有助于用户快速入睡。
另一方面,在判断为经过了规定时间后(步骤ST8中为“是”),前进至步骤ST9。在步骤ST9中,控制部4通过通信部6向空调器2发出指示,将空调器2的设定温度/湿度调整为睡眠温度/湿度,使空调器2以睡眠温度/湿度运行。例如,如图5所示,在制冷睡眠模式下,在经过默认的30分钟后,将设定温度设为默认的28℃或用户所设定的睡眠温度。或者,如图6所示,在制热睡眠模式下,在经过默认的30分钟后,将设定温度设为默认的17℃或用户所设定的睡眠温度。或者,如图7所示,在除湿睡眠模式下,在经过默认的30分钟后,将设定除湿强度设为默认的除湿强度弱或用户所设定的除湿强度。
接下来,前进至步骤ST10,对用户是否指示关闭睡眠模式或对空调器2 进行了操作进行判断。在判断为用户未关闭睡眠模式或操作空调器的情况下(步骤ST10中为“否”),使空调器2继续在睡眠模式下运行。如图5~图7 所示,在从空调器2进入睡眠模式到睡眠模式终止为止的期间内,其风向、包括上下风向和左右风向,保持进入睡眠模式前的风向不变。
在判断为用户例如再次点击了“睡眠模式”按钮来正常结束睡眠模式运行、或者通过移动终端或遥控器对空调器进行了如调节温度、改变运行模式、改变风速或风向等操作的情况下(步骤ST10中为“是”),前进至步骤ST11,睡眠模式终止。接着,连续执行步骤ST12、步骤ST13和步骤ST14,将空调器的设定温度/湿度保持为最新的设定值(步骤ST12),将风速保持为最新的设定值(步骤ST13),并将风向也保持为最新的设定值(步骤ST14),然后结束处理。即,在完全模式下,如图5~图7中的“完全模式”所示,在睡眠模式运行解除后,设定温度/湿度、风速、上下左右风向均保持最新的设定值。
在本发明中,在睡眠模式终止后,使设定温度/湿度保持为最新的设定值,从而能兼顾用户最新一次调整的设定,提高用户的操控体验。
另外,在完全模式下,在解除睡眠模式后,将风速、风向保持为最新的设定值,因此,能提高用户的设定自由度,使用户感到最新一次的设定调整是有效的,从而提高操控体验。
接着,参照图4,对在简单模式下的空调器睡眠模式的控制方法进行说明。
图4与图3的不同之处在于,在步骤ST1中指示开启睡眠模式后,不对睡眠温度/湿度进行设定,而是前进至步骤ST15,将睡眠温度/湿度同步为完全模式下的睡眠温度/湿度。由于简单模式致力于简化用户操作,提高使用便利性,另外,由于用户在完全模式下所设定的睡眠温度/湿度是用户在睡眠时感到舒适的温度/湿度,不会过多地更改,因此,采用了上述步骤ST15的方法。
此外,现有的空调器睡眠模式控制方法中,在简单模式下不能设定睡眠模式的开启或关闭,与之相对,本发明的睡眠模式控制方法在简单模式下也具有睡眠模式设定功能,因此,能进一步提高用户的操作便利性。
另外,图4与图3的不同之处还在于,在步骤ST11睡眠模式终止后,并非如步骤ST13那样将风速保持为最新的设定值,而是前进至步骤ST16,将风速调整为自动档风速。即,如图5~图7中的“简单模式”所示,在睡眠模式运行解除后,将风速调整为Auto档位。由此,能兼顾到简单模式下对操作便利性的要求,提高操控体验。
图4的其他步骤与图3相同,此处省略说明。
如上所述,根据本发明的空调器睡眠模式控制方法,能方便地利用移动终端来实现空调器的睡眠模式的控制,提高用户的睡眠舒适度。另外,在完全模式下,能提高用户的设定自由度,在简单模式下,能提高操作的便利性,从而能提高用户操控空调器时的操控体验。
下面,参照图8,对本发明的空调器睡眠模式控制方法的一个实施例进行说明。如图8所示,本发明的空调器睡眠模式控制方法在完全模式和简单模式下均能运行。
如图所示,在完全模式下,首先,在进入睡眠模式之前,设定温度例如设为25℃,风速例如设为中速,上下风向例如设为风向1,左右风向例如设为左1。
接着,当用户点击睡眠模式按钮后,跳出用于设定睡眠温度/湿度的弹窗,用户例如设定睡眠温度为27℃,在设定完成后,跳出“睡眠模式开启提醒”弹窗。当用户点击“睡眠模式开启提醒”弹窗中的“确定”按钮后,进入睡眠模式,从此刻开始的0min后,设定温度保持25℃不变,在30min 后,设定温度变更为27℃。另外,当用户点击“睡眠模式开启提醒”弹窗中的“确定”按钮后,风速立即变更为Lo档,并保持Lo档直至用户再次对风速进行设定。此外,当用户点击“睡眠模式开启提醒”弹窗中的“确定”按钮后,上下风向和左右风向保持原设定不变,直至用户再次对风向进行设定。
然后,若用户再次点击空调器控制界面中的“睡眠模式”按钮,则睡眠模式正常结束。此时,设定温度保持27℃,风速保持Lo档,上下风向和左右风向也保持原设定不变。
另外,若用户通过App或遥控器进行了操作,则睡眠模式中断。此时,若用户将设定温度改变为26℃,则退出睡眠模式后的设定温度变为26℃,而风速、风向则保持睡眠模式下的设定值不变。此外,若用户将风速改变为强,则退出睡眠模式后的风速变为强,而设定温度、风向则保持睡眠模式下的设定值不变。此外,若用户将上下风向改变为风向2,则退出睡眠模式后的上下风向变为风向2,而设定温度、风速、左右风向则保持睡眠模式下的设定值不变。此外,若用户将左右风向改变为左2,则退出睡眠模式后的左右风向变为左2,而设定温度、风速、上下风向则保持睡眠模式下的设定值不变。
另一方面,在简单模式下,与完全模式相比,点击“睡眠模式”按钮后,用户不可设定睡眠温度和睡眠湿度,而是直接跳出“睡眠模式开启提醒”弹窗,并在用户选择“确定”后直接进入睡眠模式。
在进入睡眠模式后,经过30min后将睡眠温度/湿度同步为完全模式下的睡眠温度/湿度,风速变为Lo档,上下风向和左右风向保持为进入睡眠模式前的设定。
在睡眠模式正常结束后,设定温度/湿度保持与完全模式下同步的睡眠温度/湿度不变,风速变为Auto档位,上下风向和左右风向保持不变。
在睡眠模式被中断后,若改变设定温度,则退出睡眠模式后的设定温度为改变后的设定值,风速、风向保持不变。若改变风速,则无论将风速设定值变为哪个,退出睡眠模式后的风速均为Auto档位,设定温度、风向保持不变。若改变上下风向或左右风向,则退出睡眠模式后的风向变为最新的设定值,设定温度、风速保持不变。
以上对通过加载于移动终端的应用程序来实现本发明的实施方式的空调器睡眠模式控制方法的情况进行了说明,但本发明并不局限于此。也可以将用于执行本发明的空调器睡眠模式控制方法的程序存储于各种计算机可读取介质,并在需要时将其加载至移动终端等中来执行。作为计算机可读取介质并无特别限定,例如可使用HDD、CD-ROM、CD-R、MO、MD、 DVD等光盘、IC卡、软盘、以及掩模ROM、EPROM、EEPROM、闪存ROM 等半导体存储器等。
此外,应当认为本次披露的实施方式的所有方面仅是举例表示,并非是限制性的。本发明的范围由权利要求书来表示,而并非由上述实施方式来表示,本发明的范围还包括与权利要求书等同的含义及范围内的所有的修正和变形。
工业上的实用性
本发明的空调器睡眠模式控制方法、移动终端及计算机可读取介质在利用移动终端来实现空调器等家用电器的控制的领域中是有用的。
标号说明
1 移动终端
2 空调器
3 输入部
4 控制部
5 显示部
6 通信部
7 中继装置
8 服务器
10 空调系统。

Claims (15)

1.一种空调器睡眠模式控制方法,通过移动终端来对空调器的睡眠模式进行控制,其特征在于,包括:
睡眠模式开启指示步骤,在该睡眠模式开启指示步骤中,利用所述移动终端来接收睡眠模式开启指示;
风速调整步骤,在该风速调整步骤中,在所述空调器进入所述睡眠模式后,将所述空调器的风速调整为睡眠风速;
设定温度/湿度调整步骤,在该设定温度/湿度调整步骤中,在从所述空调器进入所述睡眠模式起经过了规定时间后,将所述空调器的设定温度/湿度调整为睡眠温度/湿度;以及
睡眠模式终止步骤,在该睡眠模式终止步骤中,在所述空调器进入所述睡眠模式后,若对所述空调器进行操作,则所述睡眠模式终止,所述空调器的设定温度/湿度保持为最新的设定值。
2.如权利要求1所述的空调器睡眠模式控制方法,其特征在于,
还包括睡眠温度/湿度设定步骤,在该睡眠温度/湿度设定步骤中,在从所述移动终端接收到所述睡眠模式开启指示到所述空调器进入所述睡眠模式为止的期间内,利用所述移动终端来对所述睡眠温度/湿度进行设定。
3.如权利要求2所述的空调器睡眠模式控制方法,其特征在于,
若在所述睡眠温度/湿度设定步骤中对所述睡眠温度/湿度进行了设定,则在再次开启所述睡眠模式时,所述睡眠温度/湿度保持上一次的设定值不变,直至再次在所述睡眠温度/湿度设定步骤中对所述睡眠温度/湿度进行设定为止。
4.如权利要求2所述的空调器睡眠模式控制方法,其特征在于,
若从未在所述睡眠温度/湿度设定步骤中对所述睡眠温度/湿度进行设定,则所述睡眠温度/湿度保持默认睡眠温度或默认睡眠湿度。
5.如权利要求4所述的空调器睡眠模式控制方法,其特征在于,
所述睡眠模式包括制冷睡眠模式、制热睡眠模式和除湿睡眠模式,
在所述制冷睡眠模式、所述制热睡眠模式或所述除湿睡眠模式下,所述默认睡眠温度和所述默认睡眠湿度分别根据所述空调器的机种来决定。
6.如权利要求4所述的空调器睡眠模式控制方法,其特征在于,
所述睡眠模式包括制冷睡眠模式、制热睡眠模式和除湿睡眠模式,
在所述制冷睡眠模式下,所述默认睡眠温度为28℃,
在所述制热睡眠模式下,所述默认睡眠温度为17℃,
在所述除湿睡眠模式下,所述默认睡眠湿度为除湿强度弱。
7.如权利要求1至6的任一项所述的空调器睡眠模式控制方法,其特征在于,
所述规定时间由用户进行设定。
8.如权利要求1至6的任一项所述的空调器睡眠模式控制方法,其特征在于,
所述规定时间为30分钟。
9.如权利要求1至6的任一项所述的空调器睡眠模式控制方法,其特征在于,
在从所述空调器进入所述睡眠模式到所述睡眠模式终止为止的期间内,所述空调器的风向保持不变,
在所述睡眠模式终止后,所述空调器的风向保持为最新的设定值。
10.如权利要求1至6的任一项所述的空调器睡眠模式控制方法,其特征在于,
在从所述空调器进入所述睡眠模式到所述睡眠模式终止为止的期间内,所述空调器的风速保持所述睡眠风速不变,
所述移动终端的控制模式包括简单模式和完全模式,
在简单模式下,在所述睡眠模式终止后,所述空调器的风速调整为自动档风速,
在完全模式下,在所述睡眠模式终止后,所述空调器的风速保持为最新的设定值。
11.如权利要求10所述的空调器睡眠模式控制方法,其特征在于,
所述睡眠风速为低档风速。
12.一种移动终端,该移动终端对空调器的睡眠模式进行控制,包括:
输入部,该输入部接收用户所输入的指令;
控制部,该控制部根据从所述输入部输入的所述指令来进行控制;
显示部,该显示部基于所述控制部的控制来显示用于对所述空调器的睡眠模式进行控制的用户界面;以及
通信部,该通信部与所述空调器进行通信,所述移动终端的特征在于,
所述控制部对用户是否利用所述输入部输入了睡眠模式开启指示进行判断,
在判断为用户输入了所述睡眠模式开启指示的情况下,所述控制部控制所述显示部在所述用户界面上显示表示以下内容的提示信息:在所述空调器进入所述睡眠模式后,若对所述空调器进行操作,则所述睡眠模式终止,
在所述空调器进入所述睡眠模式后,所述控制部通过所述通信部向所述空调器发出将所述空调器的风速调整为睡眠风速的风速调整指令,
在从所述空调器进入所述睡眠模式的时刻起经过了规定时间后,所述控制部通过所述通信部向所述空调器发出将所述空调器的设定温度/湿度调整为睡眠温度/湿度的设定温度/湿度调整指令。
13.如权利要求12所述的移动终端,其特征在于,
在判断为用户输入了所述睡眠模式开启指示的情况下,在进入所述睡眠模式之前,所述控制部还控制所述显示部显示用于对睡眠温度/湿度进行设定的界面,所述睡眠温度/湿度是在从所述空调器进入所述睡眠模式起经过了规定时间后所述空调器的设定温度/湿度。
14.一种空调系统,其特征在于,包括:
如权利要求12或13所述的移动终端;
至少一台所述空调器;以及
中继装置,该中继装置通过网络在所述移动终端与所述空调器之间进行信息交换。
15.一种计算机可读取介质,该计算机可读取介质存储有如下程序,该程序用于执行如权利要求1至11的任一项所述的空调器睡眠模式控制方法。
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Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1932400A (zh) * 2005-09-12 2007-03-21 珠海格力电器股份有限公司 空调器的睡眠运行模式
CN106765937A (zh) * 2016-12-15 2017-05-31 广东美的制冷设备有限公司 空调器及其睡眠控制方法
CN107621046A (zh) * 2017-10-24 2018-01-23 广东美的制冷设备有限公司 空调器的控制方法、控制装置和空调器
CN107726544A (zh) * 2017-09-30 2018-02-23 广东美的制冷设备有限公司 大数据的睡眠曲线推荐方法、装置、服务器及存储介质
JP2018035957A (ja) * 2016-08-29 2018-03-08 シャープ株式会社 空調システムおよび端末装置
CN108278739A (zh) * 2017-01-04 2018-07-13 奥克斯空调股份有限公司 一种空调睡眠模式控制方法
CN109269047A (zh) * 2018-09-10 2019-01-25 奥克斯空调股份有限公司 一种空调控制方法、控制装置及空调器
CN109612007A (zh) * 2018-11-30 2019-04-12 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种基于app的空调动态连续控制的方法
JP2020061665A (ja) * 2018-10-10 2020-04-16 中部電力株式会社 空調機器の操作システム

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1932400A (zh) * 2005-09-12 2007-03-21 珠海格力电器股份有限公司 空调器的睡眠运行模式
JP2018035957A (ja) * 2016-08-29 2018-03-08 シャープ株式会社 空調システムおよび端末装置
CN106765937A (zh) * 2016-12-15 2017-05-31 广东美的制冷设备有限公司 空调器及其睡眠控制方法
CN108278739A (zh) * 2017-01-04 2018-07-13 奥克斯空调股份有限公司 一种空调睡眠模式控制方法
CN107726544A (zh) * 2017-09-30 2018-02-23 广东美的制冷设备有限公司 大数据的睡眠曲线推荐方法、装置、服务器及存储介质
CN107621046A (zh) * 2017-10-24 2018-01-23 广东美的制冷设备有限公司 空调器的控制方法、控制装置和空调器
CN109269047A (zh) * 2018-09-10 2019-01-25 奥克斯空调股份有限公司 一种空调控制方法、控制装置及空调器
JP2020061665A (ja) * 2018-10-10 2020-04-16 中部電力株式会社 空調機器の操作システム
CN109612007A (zh) * 2018-11-30 2019-04-12 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种基于app的空调动态连续控制的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
长虹电子集团公司: "《长虹系列空调器原理、选用与维修》", 30 April 2000 *

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