CN114251818A - 智能送风的控制方法、控制装置及空调器 - Google Patents

智能送风的控制方法、控制装置及空调器 Download PDF

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CN114251818A CN202111546139.2A CN202111546139A CN114251818A CN 114251818 A CN114251818 A CN 114251818A CN 202111546139 A CN202111546139 A CN 202111546139A CN 114251818 A CN114251818 A CN 114251818A
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Abstract

本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种智能送风的控制方法、控制装置及空调器。智能送风的控制方法,应用于空调器,空调器的竖向叶片有两组,分别为第一叶片组和第二叶片组,第一叶片组与第二叶片组沿空调器的周向间隔设置,控制方法包括:获取用户分布区域角度;根据用户分布区域角度,确定第一叶片组和第二叶片组的目标夹角;控制第一叶片组和第二叶片组摆动,使第一叶片组与第二叶片组的夹角调整至目标夹角。本发明提供的智能送风的控制方法、控制装置及空调器,可根据用户分布区域角度,实现对空调器的送风口面积的调节,当用户分布区域角度较小时,可缩小送风口面积;当用户分布区域较大时,可扩大送风口面积。

Description

智能送风的控制方法、控制装置及空调器
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种智能送风的控制方法、控制装置及空调器。
背景技术
现有的空调器(如:柜机空调)送风口的面积都是固定的,当用户分布区域相对空调器的角度较小时,会有部分空调风吹向无用户区域,这部分空调风将会被浪费,利用率较低,不利于节能,而且当存在距离空调器较远的用户时,因送风动压较小,导致空调风无法吹至距离空调器较远的用户时,会导致使距离空调器较远的用户体验感较差;当用户分布区域相对空调器的角度较大时,由于送风口面积小,故而空调风送风区域较窄,无法送至靠近边缘区域的用户,即便通过摆风来应对这一问题,空调风也只能间歇地送向边缘区域,导致边缘区域的用户体验感较差。
综上,如何克服现有的空调器的上述缺陷是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种智能送风的控制方法、控制装置及空调器,以缓解现有技术中空调器存在的送风口的面积固定的技术问题。
本发明提供的一种智能送风的控制方法,应用于空调器,所述空调器的竖向叶片有两组,分别为第一叶片组和第二叶片组,所述第一叶片组与所述第二叶片组沿所述空调器的周向间隔设置,所述控制方法包括:
获取用户分布区域角度;
根据所述用户分布区域角度,确定第一叶片组和第二叶片组的目标夹角;
控制第一叶片组和第二叶片组摆动,使第一叶片组与第二叶片组的夹角调整至所述目标夹角。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:
本发明提供的智能送风的控制方法,可根据用户分布区域角度,控制空调器的第一叶片组和第二叶片组摆动,将第一叶片组与第二叶片组的夹角调整至目标夹角,从而,可实现对空调器的送风口面积的调节。
当用户分布区域角度较小时,可通过调整第一叶片组与第二叶片组的夹角,使空调器的送风口面积缩小,从而,减少吹向无用户区域的空调风,减少了浪费,提高了利用率,在此基础上,当存在距离空调器较远的用户时,缩小送风口,能够提升送风动压,延长了空调器的送风距离,使得空调风能够被送至距离空调器较远的区域,提高了距离空调器较远的用户的体验感;当所有用户均距离空调器较近时,缩小送风口,能够在保证用户体验感不变的前提下,调小送风量,降低能耗。
相应地,当用户分布区域角度较大时,可通过调整第一叶片组与第二叶片组的夹角,使空调器的送风口面积扩大,如此,便可扩大送风区域,使得空调风能够被送至靠近边缘区域的用户,使得边缘区域的用户也能一直吹到空调风,便于提高处于边缘区域的用户的体验感。
优选地,作为一种可实施方式,所述根据所述用户分布区域角度,确定第一叶片组和第二叶片组的目标夹角的步骤,包括:
若所述用户分布区域角度小于等于第一预设区域角度,则确定第一叶片组和第二叶片组的目标夹角为第一预设夹角;
若所述用户分布区域角度大于所述第一预设区域角度且小于第二预设区域角度,则确定第一叶片组和第二叶片组的目标夹角为第二预设夹角;
若所述用户分布区域角度大于等于所述第二预设区域角度,则确定第一叶片组和第二叶片组的目标夹角为第三预设夹角;
所述第一预设区域角度小于所述第二预设区域角度;
所述目标夹角为第一叶片组与第二叶片组的内侧夹角,所述第一预设夹角小于180°,所述第二预设夹角等于360°,所述第三预设夹角大于180°。
有益效果在于,实现了在不同用户分布情况下,对出风口面积的相应调节。
优选地,作为一种可实施方式,所述第一预设区域角度为15°,和/或,所述第二预设区域角度为30°;
和/或,所述第一预设夹角为150°,所述第二预设夹角为210°。
优选地,作为一种可实施方式,所述控制方法还包括:
判断在空调送风范围内是否存在用户;
若否,则返回执行所述判断在空调送风范围内是否存在用户的步骤;
若是,则执行所述获取用户分布区域角度的步骤。
有益效果在于,减少故障率。
优选地,作为一种可实施方式,所述控制方法还包括:
获取空调运行时长;
判断空调运行时长是否达到所述第一预设时长;
若是,则执行所述判断在空调送风范围内是否存在用户的步骤。
有益效果在于,获取到的用户所在区域的信息准确性和精度更高。
优选地,作为一种可实施方式,所述控制第一叶片组和第二叶片组摆动,使第一叶片组与第二叶片组的夹角调整至所述目标夹角的步骤之后,所述控制方法还包括:
重新获取空调运行时长;
判断空调运行时长是否达到第二预设时长;
若是,则返回执行所述判断在空调送风范围内是否存在用户的步骤。
有益效果在于,可提高用户体验效果。
优选地,作为一种可实施方式,所述控制方法还包括:
获取空调器的当前运行模式;
判断所述当前运行模式是否为智能模式;
若是,则执行所述判断在空调送风范围内是否存在用户的步骤;
若否,则进入所述当前运行模式。
有益效果在于,用户选择性较多,更加人性化。
优选地,作为一种可实施方式,获取用户所在方位;
根据所述用户所在方位,确定空调器的出风口的目标方位;
控制第一叶片组和第二叶片组同步摆动,使空调器的出风口的方位调整至所述目标方位。
有益效果在于,提高了实用性,智能化程度更高。
本发明还提供了一种控制装置,其包括:
获取单元,所述获取单元用于获取用户分布区域角度和用户所在方位;
确定单元,所述确定单元用于根据所述用户分布区域角度,确定第一叶片组和第二叶片组的目标夹角;
控制单元,所述控制单元用于控制所述第一叶片组和所述第二叶片组摆动,使所述第一叶片组与所述第二叶片组的夹角调整至所述目标夹角;
所述第一叶片组中的叶片和所述第二叶片组中的叶片均为竖向叶片,且所述第一叶片组与所述第二叶片组沿空调器的周向间隔设置。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:
本发明提供的控制装置,可根据用户分布区域角度,实现对空调器的送风口面积的调节,当用户分布区域角度较小时,可缩小送风口面积,减少浪费,提高利用率;当用户分布区域较大时,可扩大送风口面积,便于提高处于边缘区域的用户的体验感。
本发明还提供了一种空调器,其包括存储有计算机程序的计算机可读存储介质和处理器,所述计算机程序被所述处理器读取并运行时,实现上述智能送风的控制方法。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:
本发明提供的空调器,可根据用户分布区域角度,实现对空调器的送风口面积的调节,当用户分布区域角度较小时,可缩小送风口面积,减少浪费,提高利用率;当用户分布区域较大时,可扩大送风口面积,便于提高处于边缘区域的用户的体验感。
本发明还提供了一种计算机可读存储介质,其存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器读取并运行时,实现上述智能送风的控制方法。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:
本发明提供的计算机可读存储介质,可根据用户分布区域角度,实现对空调器的送风口面积的调节,当用户分布区域角度较小时,可缩小送风口面积,减少浪费,提高利用率;当用户分布区域较大时,可扩大送风口面积,便于提高处于边缘区域的用户的体验感。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的智能送风的控制方法的第一流程图;
图2为本发明实施例提供的智能送风的控制方法的第二流程图;
图3为本发明实施例提供的控制装置的结构示意图。
附图标记说明:
100-获取单元;200-确定单元;300-控制单元。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述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,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
下面通过具体的实施例子并结合附图对本发明做进一步的详细描述。
参见图1,本实施例提供了一种智能送风的控制方法,其应用于空调器,空调器的竖向叶片有两组,分别为第一叶片组和第二叶片组,第一叶片组与第二叶片组沿空调器的周向间隔设置,上述控制方法包括:
S102,获取用户分布区域角度。
为后续调整第一叶片组与第二叶片组的夹角,提供参照。
S104,根据所述用户分布区域角度,确定第一叶片组和第二叶片组的目标夹角。
S106,控制第一叶片组和第二叶片组摆动,使第一叶片组与第二叶片组的夹角调整至所述目标夹角。
当用户分布区域角度较小时,可通过调整第一叶片组与第二叶片组的夹角,使空调器的送风口面积缩小,从而,减少吹向无用户区域的空调风,减少了浪费,提高了利用率,在此基础上,当存在距离空调器较远的用户时,缩小送风口,能够提升送风动压,延长了空调器的送风距离,使得空调风能够被送至距离空调器较远的区域,提高了距离空调器较远的用户的体验感;当所有用户均距离空调器较近时,缩小送风口,能够在保证用户体验感不变的前提下,调小送风量,降低能耗。
相应地,当用户分布区域角度较大时,可通过调整第一叶片组与第二叶片组的夹角,使空调器的送风口面积扩大,如此,便可扩大送风区域,使得空调风能够被送至靠近边缘区域的用户,使得边缘区域的用户也能一直吹到空调风,便于提高处于边缘区域的用户的体验感。
上述步骤S104,具体可分为以下三种情况:
第一种,用户分布区域角度小于等于第一预设区域角度,部分空调风会吹向无用户区域,利用率较低;第二种,用户分布区域角度大于第一预设区域角度且小于第二预设区域角度,空调风可吹向每个用户,且利用率较高;第三种,用户分布区域角度大于等于第二预设区域角度,空调风无法吹至边缘区域的用户,边缘区域的用户体验感较差。
需要说明的是,上述第一预设区域角度小于第二预设区域角度,即上述三种情况对应的用户分布区域角度,依次减小。
可将第一预设区域角度的取值范围可设置为15°-30°,即第一预设区域角度可从15°-30°的范围内任取一个值,例如:15°、20°、25°、30°等,优选将第一预设区域角度设置为15°;可将第二预设区域角度的取值范围设置为30°-60°,即第二预设区域角度可从30°-60°的范围内任取一个值,例如,30°、40°、50°、60°,优选将第二预设区域角度设置为30°。
将上述目标夹角定义为第一叶片组与第二叶片组的内侧夹角(即朝向空调内部的一侧的夹角),在此基础上,针对上述三种情况,可将第一叶片组和第二叶片组的夹角做如下调整,以适应不同的用户分布情况:
针对第一种用户分布区域夹角较小的情况,确定第一叶片组与第二叶片组的目标夹角为第一预设夹角,将第一预设夹角设置为小于180°,使第一叶片组的外侧与第二叶片组的外侧相互靠近,以缩小出风口的面积,进而,提升送风动压。
针对第二种用户分布区域夹角适中的情况,确定第一叶片组与第二叶片组的目标夹角为第二预设夹角,将第二预设夹角设置为等于0°,使第一叶片组与第二叶片组保持平行,出风口的面积保持适中,如此,可保持适中的送风动压。
针对第三种用户分布区域夹角较大的情况,确定第一叶片组与第二叶片组的目标夹角为第三预设夹角,将第三预设夹角设置为大于180°,使第一叶片组的外侧与第二叶片组的外侧相互远离,以扩大出风口的面积,进而,扩大送风区域。
可将上述第一预设夹角的取值范围设置为150°-165°,即第一预设夹角可从150°-165°的范围内任取一个值,例如,150°、155°、160°、165°,优选将上述第一预设夹角设置为150°;可将上述第二预设夹角的取值范围设置为190°-210°,即第二预设夹角可从190°-210°的范围内任取一个值,优选将上述第二预设夹角设置为210°。
优选地,在执行上述步骤S102之前,可先执行以下步骤:
S108,判断在空调送风范围内是否存在用户。
S110,若是,则执行上述步骤S102。
S112,否则,则返回执行上述步骤S108,重新判断。
在增设上述判断步骤S108、S110、S112之后,使得空调系统只有在空调送风范围内存在用户时,才执行上述步骤S102,如此,可使得程序正常运行,减少故障率。
在上述步骤S106之后,本实施例提供的控制方法还可包括以下步骤:
S114,获取空调器在完成对第一叶片组与第二叶片组的调整后的第一运行时长。
S116,判断第一运行时长是否达到第一预设时长;
S118,若是,则返回执行上述步骤S106。
需要说明的是,在完成一次对出风口面积的调节后,经过一段时间,再次对用户所在区域进行判断,并作出相应的调节,以适应用户分布情况的变动,如此,可提高用户体验效果。
具体地,可将上述第一预设时长的取值范围设置为0-5min,优选5min。
优选地,在空调器启动后,可先获取空调器的当前运行模式,并判断当前运行模式是否为智能模式,若是,则执行上述步骤S108,开始对出风口的面积进行智能调节;若则,则说明用户未选择智能模式,无需对出风口的面积进行智能调节,直接进入用户设定的当前模式即可,用户选择性较多,更加人性化。
具体地,在执行上述步骤S108之前,可先获取空调器在判断当前运行模式为智能模式后的第二运行时长后的的第二运行时间,第二运行时长达到第二预设时长之后,再执行上述步骤S108。
需要说明的是,开启空调器前期用户活动频繁,而且范围比较广,容易造成对用户所在区域的误判,因此,通过一段时间的等待之后,再执行上述判断步骤S108,获取到的用户所在区域的信息准确性和精度更高。
具体地,空调器在进入智能模式后的第二预设时长内,可待机运行,也可小功率运行,或者以当前叶片状态以及用户预设的风量大小运行。
可将上述第二预设时长的取值范围设置为3-10min,优选3min,3min后,用户活动会减少,可以保证一定的准确性。
在上述步骤S106之后,还可增设以下步骤:
S120,获取用户所在方位;
S122,根据所用户所在方位,确定空调器的出风口的目标方位;
S124,控制第一叶片组和第二叶片组同步摆动,使空调器的出风口的方位调整至所述目标方位。
在完成对出风口面积的调节之后,可自动将出风口对准用户所在区域,无需人为调节,提高了实用性,智能化程度更高。
参见图2,为了进一步对本发明进行更加具体的说明,现列举一更加具体的例子,如下所述:
S202,获取空调器的当前运行模式;
S204,判断所述当前运行模式是否为智能模式;
S206,若否,则进入所述当前运行模式;
S208,若是,则控制空调器运行3min;
S210,判断在空调送风范围内是否存在用户;
S212,若否,则返回步骤S208;
S214,若是,则获取用户分布区域角度Q;
S216,若Q≤15°,则调整第一叶片组与第二叶片组的夹角A至150°;
S218,若15°<Q<30°,则保持第一叶片组与第二叶片组平行;
S220,若Q≥30°,则调整第一叶片组与第二叶片组的夹角A至210°;
S222,运行5min后,返回步骤S210。
参见图3,本实施例还提供了一种控制装置,其包括获取单元100、确定单元200和控制单元300。
获取单元100用于获取用户分布区域角度和用户所在方位;确定单元200用于根据所述用户分布区域角度,确定第一叶片组和第二叶片组的目标夹角;控制单元300用于控制第一叶片组和第二叶片组摆动,使第一叶片组与第二叶片组的夹角调整至所述目标夹角。
第一叶片组中的叶片和第二叶片组中的叶片均为竖向叶片,且第一叶片组与第二叶片组沿空调器的周向间隔设置。
本实施例还提供了一种空调器,其包括存储有计算机程序的计算机可读存储介质和处理器,计算机程序被处理器读取并运行时,实现上述智能送风的控制方法。
具体地,空调器可利用红外热电堆对用户活动区域进行探测,确定用户活动区域的角度值,实际探测时,从右检测到人为起始,从左检测到人为终止,中间区域即为用户活动区域。
本实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其存储有计算机程序,计算机程序被处理器读取并运行时,实现上述智能送风的控制方法。
综上所述,本发明实施例公开了一种智能送风的控制方法、控制装置及空调器,其克服了传统的空调器的诸多技术缺陷。本发明实施例提供的智能送风的控制方法、控制装置及空调器,可根据用户分布区域角度,实现对空调器的送风口面积的调节,当用户分布区域角度较小时,可缩小送风口面积,减少浪费,提高利用率;当用户分布区域较大时,可扩大送风口面积,便于提高处于边缘区域的用户的体验感。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (11)

1.一种智能送风的控制方法,其特征在于,应用于空调器,所述空调器的竖向叶片有两组,分别为第一叶片组和第二叶片组,所述第一叶片组与所述第二叶片组沿所述空调器的周向间隔设置,所述控制方法包括:
获取用户分布区域角度;
根据所述用户分布区域角度,确定第一叶片组和第二叶片组的目标夹角;
控制第一叶片组和第二叶片组摆动,使第一叶片组与第二叶片组的夹角调整至所述目标夹角。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述根据所述用户分布区域角度,确定第一叶片组和第二叶片组的目标夹角的步骤,包括:
若所述用户分布区域角度小于等于第一预设区域角度,则确定第一叶片组和第二叶片组的目标夹角为第一预设夹角;
若所述用户分布区域角度大于所述第一预设区域角度且小于第二预设区域角度,则确定第一叶片组和第二叶片组的目标夹角为第二预设夹角;
若所述用户分布区域角度大于等于所述第二预设区域角度,则确定第一叶片组和第二叶片组的目标夹角为第三预设夹角;
所述第一预设区域角度小于所述第二预设区域角度;
所述目标夹角为第一叶片组与第二叶片组的内侧夹角,所述第一预设夹角小于180°,所述第二预设夹角等于0°,所述第三预设夹角大于180°。
3.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,所述第一预设区域角度的取值范围为15°-30°,和/或,所述第二预设区域角度的取值范围为30°-60°;
和/或,所述第一预设夹角为150°-165°,所述第二预设夹角为190°-210°。
4.根据权利要求1-3任一项所述的控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:
判断在空调送风范围内是否存在用户;
若否,则返回执行所述判断在空调送风范围内是否存在用户的步骤;
若是,则执行所述获取用户分布区域角度的步骤。
5.根据权利要求4所述的控制方法,其特征在于,所述控制第一叶片组和第二叶片组摆动,使第一叶片组与第二叶片组的夹角调整至所述目标夹角的步骤之后,所述控制方法还包括:
获取空调器在完成对第一叶片组与第二叶片组的调整后的第一运行时长;
判断所述第一运行时长是否达到第一预设时长;
若是,则返回执行所述判断在空调送风范围内是否存在用户的步骤。
6.根据权利要求4所述的控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:
获取空调器的当前运行模式;
判断所述当前运行模式是否为智能模式;
若是,则执行所述判断在空调送风范围内是否存在用户的步骤;
若否,则进入所述当前运行模式。
7.根据权利要求6所述的控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:
获取空调器在判断所述当前运行模式为智能模式后的第二运行时长;
判断所述第二运行时长是否达到所述第二预设时长;
若是,则执行所述判断在空调送风范围内是否存在用户的步骤。
8.根据权利要求1-3任一项所述的控制方法,其特征在于,所述控制第一叶片组和第二叶片组摆动,使第一叶片组与第二叶片组的夹角调整至所述目标夹角的步骤之后,所述控制方法还包括:
获取用户所在方位;
根据所述用户所在方位,确定空调器的出风口的目标方位;
控制第一叶片组和第二叶片组同步摆动,使空调器的出风口的方位调整至所述目标方位。
9.一种控制装置,其特征在于,所述控制装置包括:
获取单元(100),所述获取单元(100)用于获取用户分布区域角度和用户所在方位;
确定单元(200),所述确定单元(200)用于根据所述用户分布区域角度,确定第一叶片组和第二叶片组的目标夹角;
控制单元(300),所述控制单元(300)用于控制所述第一叶片组和所述第二叶片组摆动,使所述第一叶片组与所述第二叶片组的夹角调整至所述目标夹角;
所述第一叶片组中的叶片和所述第二叶片组中的叶片均为竖向叶片,且所述第一叶片组与所述第二叶片组沿空调器的周向间隔设置。
10.一种空调器,其特征在于,包括存储有计算机程序的计算机可读存储介质和处理器,所述计算机程序被所述处理器读取并运行时,实现如权利要求1-8任一项所述的智能送风的控制方法。
11.一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1-8任一项所述的智能送风的控制方法。
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Citations (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1212350A (zh) * 1997-09-25 1999-03-31 煜丰企业有限公司 可依空调能量大小调节出风口截面积的控制装置
JP2010057430A (ja) * 2008-09-04 2010-03-18 Mitsubishi Agricult Mach Co Ltd 脱穀機
CN203907766U (zh) * 2012-09-26 2014-10-29 夏普株式会社 空气调节机
JP2015042922A (ja) * 2013-08-26 2015-03-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 空気調和機
WO2016043400A1 (ko) * 2014-09-18 2016-03-24 삼성전자 주식회사 기류제어장치를 구비한 공기조화장치
CN105509287A (zh) * 2016-02-19 2016-04-20 珠海格力电器股份有限公司 空调设备出风结构及空调设备
CN107477831A (zh) * 2017-08-08 2017-12-15 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种送风口导风结构、空调器及其控制方法
WO2018032895A1 (zh) * 2016-08-19 2018-02-22 中兴通讯股份有限公司 一种风扇装置送风方法及风扇装置
CN208442935U (zh) * 2018-07-16 2019-01-29 广东美的制冷设备有限公司 天花机
CN109405250A (zh) * 2018-12-03 2019-03-01 天津城建大学 一种送风量可控的全方位送风装置
CN109974216A (zh) * 2019-03-12 2019-07-05 广东美的制冷设备有限公司 运行控制方法、装置、空调器和计算机可读存储介质
CN209246253U (zh) * 2018-11-08 2019-08-13 珠海格力电器股份有限公司 出风面板、空调室内机及空调器
CN110160238A (zh) * 2019-05-17 2019-08-23 青岛海尔空调电子有限公司 空调器及用于空调器制热的导风板控制方法
KR20190130877A (ko) * 2018-05-15 2019-11-25 엘지전자 주식회사 천장형 공기조화기의 제어방법
CN111023517A (zh) * 2019-12-31 2020-04-17 广州华凌制冷设备有限公司 运行方法、装置、空调器和计算机可读存储介质
CN210663289U (zh) * 2019-10-24 2020-06-02 四川长虹电器股份有限公司 空调出风调节结构
US20200224662A1 (en) * 2019-01-16 2020-07-16 Smb Technology Corporation Air circulation device
CN111425970A (zh) * 2020-03-31 2020-07-17 佛山市云米电器科技有限公司 一种送风方式的运行方法、系统及计算机可读存储介质
CN112032920A (zh) * 2020-09-11 2020-12-04 宁波奥克斯电气股份有限公司 空调控制方法、装置、空调器及存储介质
WO2021031544A1 (zh) * 2019-08-21 2021-02-25 广东美的环境电器制造有限公司 出风装置
WO2021168984A1 (zh) * 2020-02-26 2021-09-02 广东美的制冷设备有限公司 空调器、空调器的控制方法和计算机可读存储介质
WO2021233471A1 (zh) * 2020-08-31 2021-11-25 青岛海尔空调电子有限公司 控制方法、嵌入机以及计算机可读存储介质

Patent Citations (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1212350A (zh) * 1997-09-25 1999-03-31 煜丰企业有限公司 可依空调能量大小调节出风口截面积的控制装置
JP2010057430A (ja) * 2008-09-04 2010-03-18 Mitsubishi Agricult Mach Co Ltd 脱穀機
CN203907766U (zh) * 2012-09-26 2014-10-29 夏普株式会社 空气调节机
JP2015042922A (ja) * 2013-08-26 2015-03-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 空気調和機
WO2016043400A1 (ko) * 2014-09-18 2016-03-24 삼성전자 주식회사 기류제어장치를 구비한 공기조화장치
CN105509287A (zh) * 2016-02-19 2016-04-20 珠海格力电器股份有限公司 空调设备出风结构及空调设备
WO2018032895A1 (zh) * 2016-08-19 2018-02-22 中兴通讯股份有限公司 一种风扇装置送风方法及风扇装置
CN107477831A (zh) * 2017-08-08 2017-12-15 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种送风口导风结构、空调器及其控制方法
KR20190130877A (ko) * 2018-05-15 2019-11-25 엘지전자 주식회사 천장형 공기조화기의 제어방법
CN208442935U (zh) * 2018-07-16 2019-01-29 广东美的制冷设备有限公司 天花机
CN209246253U (zh) * 2018-11-08 2019-08-13 珠海格力电器股份有限公司 出风面板、空调室内机及空调器
CN109405250A (zh) * 2018-12-03 2019-03-01 天津城建大学 一种送风量可控的全方位送风装置
US20200224662A1 (en) * 2019-01-16 2020-07-16 Smb Technology Corporation Air circulation device
CN109974216A (zh) * 2019-03-12 2019-07-05 广东美的制冷设备有限公司 运行控制方法、装置、空调器和计算机可读存储介质
CN110160238A (zh) * 2019-05-17 2019-08-23 青岛海尔空调电子有限公司 空调器及用于空调器制热的导风板控制方法
WO2021031544A1 (zh) * 2019-08-21 2021-02-25 广东美的环境电器制造有限公司 出风装置
CN210663289U (zh) * 2019-10-24 2020-06-02 四川长虹电器股份有限公司 空调出风调节结构
CN111023517A (zh) * 2019-12-31 2020-04-17 广州华凌制冷设备有限公司 运行方法、装置、空调器和计算机可读存储介质
WO2021168984A1 (zh) * 2020-02-26 2021-09-02 广东美的制冷设备有限公司 空调器、空调器的控制方法和计算机可读存储介质
CN111425970A (zh) * 2020-03-31 2020-07-17 佛山市云米电器科技有限公司 一种送风方式的运行方法、系统及计算机可读存储介质
WO2021233471A1 (zh) * 2020-08-31 2021-11-25 青岛海尔空调电子有限公司 控制方法、嵌入机以及计算机可读存储介质
CN112032920A (zh) * 2020-09-11 2020-12-04 宁波奥克斯电气股份有限公司 空调控制方法、装置、空调器及存储介质

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
赵建勋等: "基于个性化送风的"凸"字形送风口气流组织研究", 《暖通空调》 *

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Publication number Publication date
CN114251818B (zh) 2023-06-20

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