CN113865254A - 制冷设备的控制方法、装置、存储介质及电子设备 - Google Patents

制冷设备的控制方法、装置、存储介质及电子设备 Download PDF

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CN113865254A CN202111151725.7A CN202111151725A CN113865254A CN 113865254 A CN113865254 A CN 113865254A CN 202111151725 A CN202111151725 A CN 202111151725A CN 113865254 A CN113865254 A CN 113865254A
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Abstract

本申请公开了一种制冷设备的控制方法、装置、存储介质及电子设备,其中,本申请通过识别用户对制冷设备产生的噪声的敏感程度,然后根据敏感程度,确定风机的目标转速,再然后,将制冷设备的风机转速调整为目标转速。本申请根据用户对噪声的敏感程度来调整制冷设备风机的转速,使得制冷设备风机转动时产生的噪声能随着用户对噪声敏感程度的变化而变化,从而降低制冷设备风机转动时产生的噪声对用户的影响程度,达到减小冰箱发出的噪声的效果。

Description

制冷设备的控制方法、装置、存储介质及电子设备
技术领域
本申请涉及家电技术技术领域,具体涉及一种制冷设备的控制方法、装置、存储介质及电子设备。
背景技术
随着人们生活水平的提高,如冰箱、空调等制冷设备已经成为每个家庭的标配电器。而制冷设备在运行时,会发出较大运行噪声,给人们生活带来了一定程度的噪声困扰。
发明内容
本申请实施例提供一种制冷设备的控制方法、装置、存储介质及电子设备,能够减小冰箱发出的噪声。
第一方面,本申请实施例提供一种制冷设备的控制方法,包括:
识别用户对制冷设备产生的噪声的敏感程度;
根据所述敏感程度,确定风机的目标转速;
将所述制冷设备的风机转速调整为所述目标转速。
第二方面,本申请实施例还提供一种制冷设备的控制装置,包括:
识别单元,用于识别用户对制冷设备产生的噪声的敏感程度;
确定单元,用于根据所述敏感程度,确定风机的目标转速;
调整单元,用于将所述制冷设备的风机转速调整为所述目标转速。
第三方面,本申请实施例还提供一种存储介质,其上存储有计算机程序,当所述计算机程序在处理器上运行时,使得所述计算机执行如本申请任一实施例提供的制冷设备的控制方法。
第四方面,本申请实施例还提供一种电子设备,包括处理器和存储器,所述存储器有计算机程序,所述处理器通过调用所述计算机程序,用于执行如本申请任一实施例提供的制冷设备的控制方法。
本申请实施例提供的技术方案,通过识别用户对制冷设备产生的噪声的敏感程度,然后根据敏感程度,确定风机的目标转速,再然后,将制冷设备的风机转速调整为目标转速。本申请根据用户对噪声的敏感程度来调整制冷设备风机的转速,使得制冷设备风机转动时产生的噪声能随着用户对噪声敏感程度的变化而变化,从而降低制冷设备风机转动时产生的噪声对用户的影响程度,达到减小冰箱发出的噪声的效果。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的制冷设备的控制方法的应用场景示意图。
图2为本申请实施例提供的制冷设备的控制方法的第一种流程示意图。
图3为本申请实施例提供的制冷设备的控制方法的第二种流程示意图。
图4为本申请实施例提供的制冷设备的控制装置的结构示意图。
图5为本申请实施例提供的电子设备的第一种结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请的保护范围。
在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
本申请实施例提供一种制冷设备的控制方法,该制冷设备的控制方法的执行主体可以是本申请实施例提供的制冷设备的控制装置,或者集成了该制冷设备的控制装置的电子设备,其中该制冷设备的控制装置可以采用硬件或者软件的方式实现。例如,该制冷设备可以为冰箱或空调。
例如,请参阅图1,图1为本申请实施例提供的制冷设备的控制方法的应用场景示意图。其中,以该制冷设备为冰箱进行举例。如图1所示,该冰箱可以通过识别用户对制冷设备产生的噪声的敏感程度,然后根据敏感程度,确定风机的目标转速,再然后,将制冷设备的风机转速调整为目标转速。以此,该冰箱可以根据用户对噪声的敏感程度来调整制冷设备风机的转速,使得制冷设备风机转动时产生的噪声能随着用户对噪声敏感程度的变化而变化,从而降低制冷设备风机转动时产生的噪声对用户的影响程度,达到减小冰箱发出的噪声的效果。
以下分别进行详细说明。需说明的是,以下实施例的顺序不作为对实施例优选顺序的限定。
请参阅图2,图2为本申请实施例提供的制冷设备的控制方法的第一种流程示意图。本申请实施例提供的制冷设备的控制方法的具体流程可以如下:
101、识别用户对制冷设备产生的噪声的敏感程度。
随着人们生活水平的提高,如冰箱、空调等制冷设备已经成为每个家庭的标配电器。而制冷设备在运行时,会发出较大运行噪声,给人们生活带来了一定程度的噪声困扰。
申请人研究发现在环境噪声较大时,环境噪声会掩盖一部分制冷设备运行产生的噪声,而在环境噪声较小时,由于没有环境噪声的衬托,制冷设备运行噪声会非常刺耳,使得用户可能无法忍受。例如,以制冷设备为冰箱为例,一般来说,白天时段相较于夜晚时段噪声源更多更为嘈杂,在白天时段由于冰箱产生的噪声被其他噪声掩盖,导致用户对冰箱运行产生的噪声并不敏感,甚至很难察觉,而在夜晚时段,夜深人静,冰箱运行产生的噪声没有了其他噪声的掩盖,导致用户对冰箱运行产生的噪声变得敏感。
可见,用户对制冷设备发出的噪声的直观感受与制冷设备所处的周围环境的噪声源的状态密切相关。制冷设备所处的周围环境的噪声源产生的噪声越大,用户对制冷设备发出噪声的敏感程度越小。
其中,环境噪声指的是制冷设备所处的周围环境的噪声源产生的声音。
在本申请实施例中,可以采集环境噪声数据,通过环境噪声数据间接反映用户对制冷设备产生的噪声的敏感程度,例如,可以通过建立与环境噪声与敏感程度的对应关系,通过采集得到的环境噪声数据来确定敏感程度。
比如,10到40分贝对应敏感程度为一级敏感;40到60分贝对应二级敏感;60到70分贝对应三级敏感;70到100分贝对应四级敏感。级别越低用户对制冷设备产生的噪声敏感程度越高。
例如,当采集得到的环境噪声数据为45分贝时,根据上述对应关系可知,敏感程度为二级敏感。
又例如,当采集得到的环境噪声数据为15分贝时,根据上述对应关系可知,敏感程度为一级敏感。
此处,环境噪声与敏感程度的对应关系可由本领域技术人员根据实际情况设置。例如,可以根据不同用户对制冷设备产生的噪声的敏感程度个体化差异来进行设置。
102、根据敏感程度,确定风机的目标转速。
例如,在制冷设备为冰箱时,风机可以是冰箱的风扇电机,它可以将低温的空气传送到不同温度的各个存储间室,以满足不同类别的食品存储要求。
在本申请实施例中,可以预先建立敏感程度和目标转速的对应关系。可以理解的是,敏感程度越高,用户对制冷设备产生的噪声感受越明显,且风机转速越高产生的噪声越大。因此,敏感程度与目标转速成反比关系。
比如,敏感程度为一级敏感时,对应制冷设备风机的目标转速为1220r/min;敏感程度为二级敏感时,对应制冷设备风机的目标转速为1280r/min;敏感程度为三级敏感时,对应制冷设备风机的目标转速为1350r/min;敏感程度为四级敏感时,对应制冷设备风机的目标转速为1450r/min。
此处,敏感程度与风机的目标转速的对应关系可由本领域的技术人员根据实际需要设置。
103、将制冷设备的风机转速调整为目标转速。
在本申请实施例中,当确定目标转速后,将制冷设备的风机转速调整为该目标转速。
例如,当确定目标转速为1220r/min后,将制冷设备的风机转速调整为1220r/min。
又例如,当确定目标转速为1350r/min后,将制冷设备的风机转速调整为1350r/min。
具体实施时,本申请不受所描述的各个步骤的执行顺序的限制,在不产生冲突的情况下,某些步骤还可以采用其它顺序进行或者同时进行。
由上可知,本申请实施例提供的制冷设备的控制方法,通过识别用户对制冷设备产生的噪声的敏感程度,然后根据敏感程度,确定风机的目标转速,再然后,将制冷设备的风机转速调整为目标转速。本申请根据用户对噪声的敏感程度来调整制冷设备风机的转速,使得制冷设备风机转动时产生的噪声能随着用户对噪声敏感程度的变化而变化,从而降低制冷设备风机转动时产生的噪声对用户的影响程度,达到减小冰箱发出的噪声的效果。
根据前面实施例所描述的方法,以下将举例作进一步详细说明。
请参阅图3,图3为本申请实施例提供的制冷设备的控制方法的第二流程示意图。方法包括以下流程:
201、获取用户活动状态。
其中,用户的活动状态通过用户的活动量来体现,当用户活动量较低时,比如用户在睡觉或者看书时活动量低,用户的活动状态可以设置为睡眠状态;当用户活动量较高时,比如用户在聚会唱歌或者跳舞时,活动量高,用户的活动状态可以设置为活跃状态。
可以理解的是,用户在不同活动状态下产生的声音强度有所不同,例如用户在睡觉或看书时发出的声音强度较低,用户在聚会唱歌时比较嘈杂,发出的声音强度较高,因此可以通过检测声音强度来表征用户的活动状态。
需要说明的是,本申请实施例中所指的用户活动状态是制冷设备所处周围环境中的用户活动状态。
比如,采集到用户在不同活动状态下产生的声音强度,例如:当用户睡觉、看书或者低语时,用户的活动量极低,产生的声音强度在10到40分贝之间;当用户吃饭、行走或者做瑜伽时,用户活动量中等,产生的声音强度在40到60分贝之间;当用户追逐嬉戏、聚众游戏,用户活动量较高,产生的声音强度在60分贝到70分贝之间;即为较活跃状态;当用户跑跳、做剧烈运动、大声喧哗时,用户活动量高,产生的声音强度在70分贝到100分贝之间。
由于制冷设备一般放置在室内,制冷设备所处的周围环境产生的噪声主要由人为造成,与用户的活动状态密切相关。因此在本申请实施例中,可以根据上述声音强度与不同用户活动状态的联系来建立用户活动状态与制冷设备所处的周围环境的环境噪声的对应关系,通过环境噪声间接表征用户活动状态。例如,设置声音强度在10到40分贝之间时,对应用户的活动状态为睡眠状态;声音强度在40到60分贝之间时,对应用户的活动状态为安静状态;声音强度在60到70分贝之间时,对应用户的活动状态为较活跃状态;声音强度在70到100分贝之间时,对应用户的活动状态为活跃状态。即根据这些不同的声音强度区间来划分用户的活动状态,
此处,用户活动状态与环境噪声的对应关系可以由本领域技术人员根据实际情况设置。
因此,步骤“获取用户活动状态”可以包括以下步骤:
(1)获取制冷设备的环境噪声数据;
例如,以制冷设备为冰箱举例说明,可以通过在冰箱上设置微型麦克风,用于采集冰箱周围的环境噪声。
此外,为了避免冰箱运行发出的噪声对环境噪声的采集产生干扰,还可以将该微型麦克风设置在冰箱机身外,例如,将该微型麦克风设置以冰箱为圆心,1米为半径的圆形范围内,该微型麦克风可以具备与冰箱进行通信的功能,向冰箱的处理组件发送采集得到的环境噪声数据。
(2)根据环境噪声数据,确定用户活动状态。
例如,可以通过采集冰箱的环境噪声数据来判断冰箱所处周围环境的用户活动状态,当环境噪声变大时,说明用户活动状态对应的活动量增加,当环境噪声变小时,说明用户活动状态对应的活动量减小。
比如,根据上述举例,用户活动状态可以包括睡眠状态、安静状态、较活跃状态以及活跃状态。用户活动状态为睡眠状态对应环境噪声为10到40分贝;用户活动状态为安静状态对应环境噪声为40到60分贝;用户活动状态为较活跃状态对应环境噪声为60到70分贝;用户活动状态为活跃状态对应环境噪声为70到100分贝。
如此,根据上述用户活动状态与环境噪声的对应关系,通过环境噪声即可得到用户活动状态。例如,当检测到环境噪声为30分贝时,则此时用户活动状态为睡眠状态。
此处,用户活动状态与环境噪声的对应关系可由本领域的技术人员根据实际情况设置。
在本申请实施例中,还可以通过直接获取用户的图像信息,根据用户图像信息识别用户活动状态,因此,步骤“获取用户活动状态”可以包括以下步骤:
(1)检测制冷设备所处预设范围内的人体特征信息。
其中,人体特征信息可以为通过图像特征提取技术以及图像识别技术,根据用户图像信息提取得到,例如可以为行为信息,例如跳舞、行走、喝水、吃饭、锻炼、谈话、歌唱、看书、睡觉、嬉戏等行为信息。预设范围可以为获取该用户图像信息的摄像头的拍摄范围,或者制冷设备所处空间内的范围。
例如,以制冷设备为冰箱举例说明,可以通过在冰箱上或者冰箱外设置摄像组件,通过摄像组件获取冰箱预设范围内的人体特征信息。
其中,冰箱外设置的摄像组件可以与冰箱进行通信连接,向冰箱的处理组件发送采集得到的采集到的用户图像信息。
(2)根据人体特征信息,确定用户活动状态。
例如,当人体特征信息为睡觉或者看书时,用户的活动量极低,确定用户的活动状态为睡眠状态;当人体特征信息为吃饭、行走或者做瑜伽时,用户活动量中等,确定用户的活动状态为安静状态;当人体特征信息为用户追逐嬉戏、聚众游戏,用户活动量较高,确定用户的活动状态为较活跃状态;当人体特征信息为跑跳、做剧烈运动、大声喧哗时,用户活动量高,确定用户的活动状态为活跃状态。
202、根据用户活动状态,确定用户对制冷设备产生的噪声的敏感程度。
可以理解的是,当用户的活动状态比较活跃时,也即用户的活动量较大时,用户更加专注于自己参与的活动中,因此对制冷设备发出噪声的敏感程度较低;当用户活动状态比较不太活跃时,例如用户想要静卧休息时,此时用户需要安静的环境,用户对制冷设备发出噪声的敏感程度较高。
比如,可以采集用户在不同用户活动状态下对制冷设备产生的噪声的敏感程度情况,建立用户活动状态与敏感程度的对应关系。例如,该对应关系可以为:当用户的活动状态为睡眠状态时,对应敏感程度为一级敏感;当用户活动的状态为安静状态时,对应敏感程度为二级敏感;当用户的活动状态为较活跃状态时,对应敏感程度为三级敏感;当用户的活动状态为活跃状态时,对应敏感程度为四级敏感。级别越低用户对制冷设备产生的噪声敏感程度越高。
此处,可以理解的是,用户活动状态与敏感程度的对应关系可由本领域技术人员根据实际情况进行设置。
在本申请实施例例中,若检测到用户活动状态为安静状态,则根据上述设置的对应关系可知,用户对制冷设备产生的噪声的敏感程度为一级敏感。
203、根据敏感程度的变化趋势,确定风机的目标转速。
在一种实施方式中,步骤“根据敏感程度的变化趋势,确定风机的目标转速”可以包括以下步骤:
(1)获取制冷设备风机的当前转速;
例如,以制冷设备为冰箱为例,可以给冰箱配备风机转速检测组件,通过风机转速检测组件检测制冷设备风机的当前转速。
此外,由于可以通过输入不同的电压值让风机输出不同的转速,因此可以通过检测提供给冰箱的输入电压确定当前转速。例如,当提供给冰箱的输入电压为9V时,对应风机的转速为1220r/min;当提供给冰箱的输入电压为10V时,对应风机的转速为1280r/min;当提供给冰箱的输入电压为11V时,对应风机的转速为1350r/min;当提供给冰箱的输入电压为12V时,对应风机转速为1450r/min。当检测到提供给冰箱的输入电压为11V时,可以得到当前转速为1350r/min。输入电压为9V时风机转速最低,输入电压为12V时为额定转速。
(2)当敏感程度的变化趋势为递减趋势时,则目标转速为当前转速与预设第一阈值的和值;
例如,当敏感程度由一级敏感变为二级敏感时,敏感程度的变化趋势为递减趋势,则目标转速相对于当前转速增加预设第一阈值。该预设第一阈值可由本领域技术人员根据实际情况设置。
(3)当敏感程度的变化趋势为递增趋势时,则目标转速为当前转速与预设第二阈值的差值。
例如,当敏感程度由三级敏感变为二级敏感时,敏感程度的变化趋势为递增趋势,则目标转速相对于当前转速减少预设第二阈值。该预设第二阈值可由本领域技术人员根据实际情况设置。
204、将制冷设备的风机转速调整为目标转速。
在本申请实施例中,当确定目标转速之后,将制冷设备的风机转速调整为目标转速。
比如,可以通过调整提供给制冷设备的输入电压,以使制冷设备的风机转速调整为目标转速。例如,同样以步骤203中的举例为例,若冰箱当前转速为1350r/min,且敏感程度的变化趋势为递减趋势,假设预设第一阈值为100r/min,z,则可以确定风机的目标转速为1450r/min,因此将冰箱的输入电压调整为12V。
在一种实施方式中,还可以直接通过环境噪声的变化趋势来来控制风机的转速。
比如,可以根据预设时间间隔连续采集环境噪声数据,根据采集到的环境噪声数据确定环境噪声的变化趋势。其中,根据采集到的环境噪声数据确定环境噪声的变化趋势可以通过获取预设数量的连续采集的环境噪声数据,确定环境噪声的变化趋势。若预设数量的连续采集的环境噪声数据逐渐减小,则确定环境噪声的变化趋势为递减趋势;若预设数量的连续采集的环境噪声数据逐渐增大,则确定环境噪声的变化趋势为递增趋势。当环境噪声的变化趋势为递减趋势时,则减小风机的转速;当环境噪声的变化趋势为递增趋势时,则增大风机的转速。
例如,预设时间间隔为10秒,预设数量可以为3个,当检测到的3个环境噪声数据分别为46.8分贝、44.6分贝以及42.2分贝时,可知该环境噪声的变化趋势为递减趋势,此时减小风机的转速;当检测到的3个环境噪声数据分别为36.6分贝、37.3分贝以及38.2分贝时,可知该环境噪声的变化趋势为递增趋势,此时增大风机的转速。
其中,在减小或者增大风机的转速时可以通过减小或增大提供给制冷设备的预设步长的输入电压,以相应控制风机转速。例如,预设步长可以为1V,当检测到环境噪声的变化趋势为递减趋势时,将提供给制冷设备的输入电压减小1V;当检测到环境噪声的变化趋势为递增趋势时,将提供给制冷设备的输入电压增大1V。此处,具体步长可以由本领域技术人员根据实际需要设置。
由上可知,本申请实施例提出的制冷设备的控制方法,通过识别用户对制冷设备产生的噪声的敏感程度,然后根据敏感程度,确定风机的目标转速,再然后,将制冷设备的风机转速调整为目标转速。本申请根据用户对噪声的敏感程度来调整制冷设备风机的转速,使得制冷设备风机转动时产生的噪声能随着用户对噪声敏感程度的变化而变化,从而降低制冷设备风机转动时产生的噪声对用户的影响程度,达到减小冰箱发出的噪声的效果。
在一实施例中还提供一种制冷设备的控制装置。请参阅图4,图4为本申请实施例提供的制冷设备的控制装置300的结构示意图。其中该制冷设备的控制装置300应用于电子设备,该制冷设备的控制装置300包括识别单元301、确定单元302以及调整单元303,如下:
识别单元301,用于识别用户对制冷设备产生的噪声的敏感程度;
确定单元302,用于根据敏感程度,确定风机的目标转速;
调整单元303,用于将制冷设备的风机转速调整为目标转速。
在一种实施方式中,识别单元301用于获取用户活动状态;根据用户活动状态,确定用户对制冷设备产生的噪声的敏感程度。
在一种实施方式中,识别单元301用于获取制冷设备的环境噪声数据;根据环境噪声数据,确定用户活动状态。
在一种实施方式中,识别单元301用于检测制冷设备所处预设范围内的人体特征信息;根据人体特征信息,确定用户活动状态。
在一种实施方式中,确定单元302用于根据敏感程度的变化趋势,确定风机的目标转速。
在一种实施方式中,确定单元302用于获取制冷设备风机的当前转速;
当敏感程度的变化趋势为递减趋势时,则目标转速为当前转速与预设第一阈值的和值;当敏感程度的变化趋势为递增趋势时,则目标转速为当前转速与预设第二阈值的差值。
在一种实施方式中,调整单元303用于调整提供给制冷设备的输入电压,以使制冷设备的风机转速调整为目标转速。
应当说明的是,本申请实施例提供的制冷设备的控制装置与上文实施例中的制冷设备的控制方法属于同一构思,通过该制冷设备的控制装置可以实现制冷设备的控制方法实施例中提供的任一方法,其具体实现过程详见制冷设备的控制方法实施例,此处不再赘述。
由上可知,本申请实施例提出的制冷设备的控制装置300,可以通过识别单元301识别用户对制冷设备产生的噪声的敏感程度,然后通过确定单元302根据敏感程度,确定风机的目标转速,再然后,通过调整单元303将制冷设备的风机转速调整为目标转速。本申请根据用户对噪声的敏感程度来调整制冷设备风机的转速,使得制冷设备风机转动时产生的噪声能随着用户对噪声敏感程度的变化而变化,从而降低制冷设备风机转动时产生的噪声对用户的影响程度,达到减小冰箱发出的噪声的效果。
本申请实施例还提供一种电子设备。电子设备可以是冰箱、空调,或者集成了该制冷设备的控制装置的电子设备。请参阅图5,图5为本申请实施例提供的电子设备的第一种结构示意图。电子设备400包括处理器401和存储器402。其中,处理器401与存储器402电性连接。
处理器401是电子设备400的控制中心,利用各种接口和线路连接整个电子设备的各个部分,通过运行或调用存储在存储器402内的计算机程序,以及调用存储在存储器402内的数据,执行电子设备的各种功能和处理数据,从而对电子设备进行整体监控。
存储器402可用于存储计算机程序和数据。存储器402存储的计算机程序中包含有可在处理器中执行的指令。计算机程序可以组成各种功能模块。处理器401通过调用存储在存储器402的计算机程序,从而执行各种功能应用以及数据处理。
在本实施例中,电子设备400中的处理器401会按照如下的步骤,将一个或一个以上的计算机程序的进程对应的指令加载到存储器402中,并由处理器401来运行存储在存储器402中的计算机程序,从而实现各种功能:
识别用户对制冷设备产生的噪声的敏感程度;
根据敏感程度,确定风机的目标转速;
将制冷设备的风机转速调整为目标转速。
在一种实施方式中,处理器401在执行识别用户对制冷设备产生的噪声的敏感程度时,可以执行:获取用户活动状态;根据用户活动状态,确定用户对制冷设备产生的噪声的敏感程度。
在一种实施方式中,处理器401在获取用户活动状态时,可以执行:获取制冷设备的环境噪声数据;根据环境噪声数据,确定用户活动状态。
在一种实施方式中,处理器401在获取用户活动状态时,可以执行:检测制冷设备所处预设范围内的人体特征信息;根据人体特征信息,确定用户活动状态。
在一种实施方式中,处理器401在执行根据敏感程度,确定风机的目标转速时,可以执行:根据敏感程度的变化趋势,确定风机的目标转速。
在一种实施方式中,处理器401在执行根据敏感程度的变化趋势,确定风机的目标转速时,可以执行:获取制冷设备风机的当前转速;当敏感程度的变化趋势为递减趋势时,则目标转速为当前转速与预设第一阈值的和值;当敏感程度的变化趋势为递增趋势时,则目标转速为当前转速与预设第二阈值的差值。
在一种实施方式中,处理器401在执行将制冷设备的风机转速调整为目标转速时,可以执行:调整提供给制冷设备的输入电压,以使制冷设备的风机转速调整为目标转速。
本申请实施例还提供一种计算机可读的存储介质,存储介质中存储有计算机程序,当计算机程序在处理器上运行时,计算机执行上述任一实施例的制冷设备的控制方法。
需要说明的是,本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,计算机程序可以存储于计算机可读存储介质中,存储介质可以包括但不限于:只读存储器(ROM,Read Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁盘或光盘等。
此外,本申请中的术语“第一”、“第二”和“第三”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或模块的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或模块,而是某些实施例还包括没有列出的步骤或模块,或某些实施例还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或模块。
以上对本申请实施例所提供的制冷设备的控制方法、装置、存储介质及电子设备进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

Claims (10)

1.一种制冷设备的控制方法,其特征在于,包括:
识别用户对制冷设备产生的噪声的敏感程度;
根据所述敏感程度,确定风机的目标转速;
将所述制冷设备的风机转速调整为所述目标转速。
2.如权利要求1所述的制冷设备的控制方法,其特征在于,所述识别用户对制冷设备产生的噪声的敏感程度,包括:
获取用户活动状态;
根据所述用户活动状态,确定用户对制冷设备产生的噪声的敏感程度。
3.如权利要求2所述的制冷设备的控制方法,其特征在于,所述获取用户活动状态,包括:
获取所述制冷设备的环境噪声数据;
根据所述环境噪声数据,确定所述用户活动状态。
4.如权利要求2所述的制冷设备的控制方法,其特征在于,所述获取用户活动状态,包括:
检测所述制冷设备所处预设范围内的人体特征信息;
根据所述人体特征信息,确定所述用户活动状态。
5.如权利要求1所述的制冷设备的控制方法,其特征在于,所述根据所述敏感程度,确定风机的目标转速,包括:
根据所述敏感程度的变化趋势,确定风机的目标转速。
6.如权利要求5所述的制冷设备的控制方法,其特征在于,所述根据所述敏感程度的变化趋势,确定风机的目标转速,包括:
获取所述制冷设备风机的当前转速;
当所述敏感程度的变化趋势为递减趋势时,则所述目标转速为所述当前转速与预设第一阈值的和值;
当所述敏感程度的变化趋势为递增趋势时,则所述目标转速为所述当前转速与预设第二阈值的差值。
7.如权利要求1所述的制冷设备的控制方法,其特征在于,所述将所述制冷设备的风机转速调整为所述目标转速,包括:
调整提供给所述制冷设备的输入电压,以使所述制冷设备的风机转速调整为所述目标转速。
8.一种制冷设备的控制装置,其特征在于,包括:
识别单元,用于识别用户对制冷设备产生的噪声的敏感程度;
确定单元,用于根据所述敏感程度,确定风机的目标转速;
调整单元,用于将所述制冷设备的风机转速调整为所述目标转速。
9.一种计算机可读的存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,当所述计算机程序在处理器上运行时,使得所述计算机执行如权利要求1至7任一项所述的制冷设备的控制方法。
10.一种电子设备,包括处理器和存储器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器通过调用所述计算机程序,用于执行如权利要求1至7任一项所述的制冷设备的控制方法。
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