CN115077004A - 用于空气调节的方法及装置、控制设备、存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及智慧家庭技术领域,公开一种用于空气调节的方法,包括:获得用户体温;检测环境温度;计算环境温度与用户体温的温度差;根据温度差所处的温差区域,确定对应的运行模式;控制空调器以所述运行模式运行。本申请将人体温度与环境温度的差值作为判断用户当前状态的依据,基于温度差判断用户对环境温度的实际感受。实现根据用户的状态,针对性的使空调机在不同的工作模式下运行。本申请对现有的空调交互模式进行了优化,有效提高了用户的居住舒适性。本申请还公开一种用于空气调节的装置、控制设备及存储介质。
Description
技术领域
本申请涉及智慧家庭技术领域,例如涉及一种用于空气调节的方法及装置、控制设备、存储介质。
背景技术
空调能够识别当前室内环境温度,并通过对一定空间内的温度进行调节,以满足人体的需要。随着自动控制技术的发展,智能空调应运而生。
现有的智能空调多是判断当前室内环境温度是否处于最舒适的体感温度区间,在室内温度处于最舒适的体感温度区间之外时开启制冷或制热模式,以提升用户的使用体验。
然而,在实现本公开实施例的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题:
现有的智能空调只能针对环境温度选择相应的工作模式,无法针对个体的实际状态针对性的进行温度控制,导致用户得不到很好的空调使用体验。
发明内容
为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。
本公开实施例提供了一种用于空气调节的方法及装置、控制设备、存储介质,以解决多用户在同一房间的情况下,无法根据个体差异满足多用户出风温度需求的技术问题。在一些实施例中,所述方法包括:获得用户体温;检测环境温度;计算环境温度与用户体温的温度差;根据温度差所处的温差区域,确定对应的运行模式;控制空调器以所述运行模式运行。
在一些实施例中,所述装置包括:体温采集模块,被配置为获得用户体温;温度获取模块,被配置为检测环境温度;温度计算模块,被配置为计算环境温度与用户体温的温度差;模式确定模块,被配置为根据温度差所处的温差区域,确定对应的运行模式;空调控制模块,被配置为控制空调器以所述运行模式运行。
在一些实施例中,所述控制设备包括如上述的用于联动空调运行的装置。
在一些实施例中,所述存储介质,存储有程序指令,程序指令在运行时,执行上述的用于空气调节的方法。
本公开实施例提供的用于空气调节的方法及装置、控制设备、存储介质,能够获取人体温度与环境温度的差值,基于温度差判断用户对环境温度的实际感受。实现根据用户的状态,针对性的使空调机在不同的工作模式下运行。本申请对现有的空调交互模式进行了优化,有效提高了用户的居住舒适性。
以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。
附图说明
一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不构成比例限制,并且其中:
图1是本公开实施例提供的用于空气调节的方法的适用场景示意图;
图2是本公开实施例提供的用于空气调节的方法的流程示意图;
图3是本公开实施例提供的存在n个用户的情况下,计算环境温度与用户体温的温度差的流程图示意图;
图4是本公开实施例的用于空气调节的方法的实际工作过程示意图;
图5是本公开实施例提供的用于空气调节的装置的结构示意图之一;
图6是本公开实施例提供的用于空气调节的装置的结构示意图之二。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化附图,熟知的结构和装置可以简化展示。
本公开实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开实施例的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
除非另有说明,术语“多个”表示两个或两个以上。
本公开实施例中,字符“/”表示前后对象是一种“或”的关系。例如,A/B表示:A或B。
术语“和/或”是一种描述对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,A和/或B,表示:A或B,或,A和B这三种关系。
术语“对应”可以指的是一种关联关系或绑定关系,A与B相对应指的是A与B之间是一种关联关系或绑定关系。
首先,对本申请可适用的应用场景进行介绍。本申请可应用于智慧家庭的工作场景。
随着无线通信技术以及便携式电子设备的发展,多设备间相互进行数据交互技术被越来越多的应用到智慧家庭领域。便携式电子设备可以搜集用户的状态信息并与智能家电设备进行信息交互,使智能家电设备能够为用户针对性的提供生活便利,提升生活环境。其中,空调机通过与便携式电子设备进行交互以提升用户的生活环境,是智慧家庭领域的一个重要方面。
经研究发现,现有的智能空调多是判断当前室内环境温度是否处于最舒适的体感温度区间,在室内温度处于最舒适的体感温度区间之外时开启制冷或制热模式,以提升用户的使用体验。这里,智能空调只能针对环境温度选择相应的工作模式,无法针对个体的实际状态针对性的进行温度控制,导致用户得不到很好的空调使用体验。
如何使空调机更有针对性的为用户提供合适的环境温度,提高用户对于智慧家庭设备,特别是空调设备的使用体验是当前广泛存在的问题。
下面结合图1对本申请的适用场景进行介绍,图1给出了用于空气调节的方法的具体使用场景示意图,如图1所示:
空调机1可以与一个或多个穿戴设备2建立通信连接。这里,穿戴设备2可以是智能手环、智能手表、手机或其他贴身设备。穿戴设备2可以基于无线通信链路向空调机1发送用户的状态信息。这里的无线通信链路可以通过蓝牙、无线网络通信技术(WirelessFidelity,WIFI)等无线通信方式建立。
下面结合图2,对本公开实施例提供一种用于空气调节的方法的流程示意图进行说明,如图2中所示,用于空气调节的方法,包括:
S21,空调机执行获得用户体温。
在本申请的实施例中,可以由穿戴设备获取用户的实时体温信息,空调机能够接收穿戴设备发送的用户体温。
S22,空调机执行检测环境温度。
这样,空调机获取了用户的体温信息与用户所在的环境温度信息,为空调机的后续处理过程提供数据基础。
S23,空调机执行计算环境温度与用户体温的温度差。
在本申请的实施例中,空调机可以通过计算环境温度减去由穿戴设备发送的用户体温,得到温度差。
这里,用户的体温与环境的温度差可以体现用户当前对于环境温度的感受。如用户在进行较高强度运动或热水浴后体温升高,当环境温度明显低于用户体温时,用户会感觉到寒冷。而当用户在冬季从寒冷的户外进入到温暖的室内环境时,环境温度明显高于用户体温时,用户会感觉到炎热。这样,通过用户体温与环境温度的温差,推测用户对环境温度的实际感受,为空调机给用户提供针对性的环境温度提供判断基础。
S24,空调机执行根据温度差所处的温差区域,确定对应的运行模式。
在本申请的实施例中,通过判断用户体温所在的温差区域,推测用户对环境温度的实际感受,进而使空调机处于制冷或制热模式下运行。
S25,空调机执行控制空调器以运行模式运行。
采用本公开实施例提供的用于空气调节的方法,能够获取人体温度与环境温度的差值,基于温度差判断用户对环境温度的实际感受。实现根据用户的状态,针对性的使空调机在不同的工作模式下运行。本申请对现有的空调交互模式进行了优化,有效提高了用户的居住舒适性。
下面结合图3,对本公开实施例提供一种存在n个用户的情况下,计算环境温度与用户体温的温度差的流程图示意图进行说明,如图3中所示,用于计算环境温度与用户体温的温度差的方法,包括:
S31,空调机执行采集n个用户的用户体温,其中,每个用户拥有预先设置的权重系数。
在本申请的实施例中,空调机可以通过无线通信链路与多个穿戴设备建立通信连接,并接收多个穿戴设备发送的用户体温。其中,n为大于1的整数。
S32,空调机执行对每个用户的用户体温与用户对应的权重系数的乘积进行累加除以n,得到目标温度。
在本申请的实施例中,可以通过对不同的穿戴设备赋予权重值实现对不同的用户赋予权重。
S33,空调机执行计算环境温度减去目标温度,得到温度差。
接下来,以3位用户为例对本申请提供的在存在n个用户的情况下,计算环境温度与用户体温的温度差的方法做具体说明。
这里,若用户1、用户2以及用户3的实时体温分别为36.2度、36.5度以及36.9度。在默认情况下,各用户的权重分别为1,此时目标温度为(36.2*1+36.5*1+36.9*1)/3=36.5度。若此时的环境温度为28度,则计算得到温度差为8.5度。用户的权重可以根据实际情况自行设置,如将户1、用户2以及用户3的权重分别设置为2、0.5和0.5。此时目标温度为(36.2*2+36.5*0.5+36.9*0.5)/3=36.3度。若此时的环境温度为28度,则计算得到温度差为8.3度。
优选地,在空调器制热运行的情况下,根据温度差所处的温差区域,确定对应的运行模式,包括:
在温度差小于或等于第一温差区域的情况下,空调器执行以第一风速开启制热模式。
在本申请的实施例中,第一风速可以为空调机的高风速档。第一温差区域可以根据用户的实际情况自行设置。可以将第一温差区域设置为负3度至负5度之间。若温度差小于或等于负5度,说明室内温度明显低于用户的体温。此时,可以开启制热模式并开启高风速档,使室内整体温度迅速升高。避免用户感受到寒冷。这里,空调机通过调高出风速度,可使热空气迅速到达室内的各个区域,加快室内温度的上升速度。
在处于第一温差区域的情况下,空调器执行以第二风速开启制热模式。
在本申请的实施例中,第二风速可以为空调机的中风速档。可以将第一温差区域同样设置为负3度至负5度之间。若温度差处于负3度至负5度之间,说明室内温度相较于用户体温略低。此时,可以开启制热模式并开启中风速档,使室内整体温度以较快速度升高。避免用户感受到寒冷。
在处于第二温差区域的情况下,空调器执行以第三风速开启制热模式。
在本申请的实施例中,第三风速可以为空调机的低风速档。可以将第二温差区域同样设置为负1度至负3度之间。若温度差处于负1度至负3度之间,说明室内温度略低于用户的体温。此时,可以开启制热模式并开启低风速档,调高室内温度。提高室内的舒适度。
在本申请的实施例中,第一风速大于第二风速,第二风速大于第三风速,第二温差区域的温度值大于第一温差区域的温度值。
优选地,在空调器制冷运行的情况下,根据温度差所处的温差区域,确定对应的运行模式,包括:
在温度差大于或等于第三温差区域的情况下,空调器执行以第一风速开启制冷模式。
在本申请的实施例中,第一风速可以为空调机的高风速档。第三温差区域可以根据用户的实际情况自行设置。可以将第三温差区域设置为3度至5度之间。若温度差大于或等于5度,说明室内温度明显高于用户的体温。此时,可以开启制冷模式并开启高风速档,使室内整体温度迅速降低。避免用户感受到炎热。这里,空调机通过调高出风速度,可使冷空气迅速到达室内的各个区域,加快室内温度的下降速度。
在处于第三温差区域的情况下,空调器执行以第二风速开启制冷模式。
在本申请的实施例中,第二风速可以为空调机的中风速档。可以将第三温差区域同样设置为3度至5度之间。若温度差处于3度至5度之间,说明室内温度相较于用户体温略高。此时,可以开启制冷模式并开启中风速档,使室内整体温度以较快速度降低。避免用户感受到炎热。
在处于第四温差区域的情况下,空调器执行以第三风速开启制冷模式。
在本申请的实施例中,第三风速可以为空调机的低风速档。可以将第四温差区域同样设置为1度至3度之间。若温度差处于1度至3度之间,说明室内温度略高于用户的体温。此时,可以开启制冷模式并开启低风速档,降低室内温度。提高室内的舒适度。
在本申请的实施例中,第三温差区域的温度值大于第四温差区域的温度值,第四温差区域的温度值大于第二温差区域的温度值。
此外,当环境温度与用户的体温相近,例如在温度差的绝对值在0到1之间。因为环境温度与用户体温的温度差较为接近,可以不进行制冷或制热,而使空调机开启微风模式以保证室内通风。在本申请的实施例中,空调机的微风模式可以为关闭制冷或制热,仅以低风速档进行工作。
下面结合图4,对本公开实施例提供一种用于空气调节的方法的实际工作过程做出说明,如图所示:
S41,空调机获取环境温度以及穿戴设备采集的用户体温。
这里,在单一用户的情况下,假设用户当前的实时体温为36℃,而环境温度为32℃。
在多用户的情况下,如存在三名用户,假设用户1、用户2以及用户3的实时体温分别为36.2℃、36.5℃以及36.9℃。此时,若将户1、用户2以及用户3的权重分别设置为2、0.5和0.5,则此时目标温度为(36.2*1+36.5*1+36.9*1)/3=36.5℃。若此时的环境温度为同样为32℃,则计算得到温度差为4.5℃。
S42,空调机计算环境温度与用户体温的温度差。
基于上述假设,计算得到的假设为单用户情况下的温度差为-4℃,假设为多用户情况下的温度差为-4.5℃。
S43,空调机判断温度差处于的具体温差区域。
这里,假设第一温差区域、第二温差区域、第三温差区域以及第四温差区域的温度范围分别是-5℃至-3℃、-3℃至-1℃、3℃至5℃以及1℃至3℃。
此时,假设的两种情况下温度差所在的温差区域皆为第一温差区域。
S44,空调机根据温度差所处的温差区域,确定对应的运行模式。
这里,当温度差处于第一温差区域时,空调机确认应以高风速档开启制热的运行模式下运行。
S45,空调机根据运行模式运行。
这里,空调机开启制热模式并以高风速档出风,以使室内温度迅速下降。
当环境温度与用户体温处于其他数值时,工作流程与上述描述相似,这里不再赘述。
结合图5所示,本公开实施例提供一种用于空气调节的装置,包括:体温采集模块51,被配置为获得用户体温;温度获取模块52,被配置为检测环境温度;温度计算模块53,被配置为计算环境温度与用户体温的温度差;模式确定模块54,被配置为根据温度差所处的温差区域,确定对应的运行模式;空调控制模块55,被配置为控制空调器以所述运行模式运行。
采用本公开实施例提供的用于空气调节的装置,能够获取人体温度与环境温度的差值,基于温度差判断用户对环境温度的实际感受。实现根据用户的状态,针对性的使空调机在不同的工作模式下运行。本申请对现有的空调交互模式进行了优化,有效提高了用户的居住舒适性。
结合图6所示,本公开实施例提供一种用于空气调节的装置,包括处理器(processor)600和存储器(memory)601。可选地,该装置还可以包括通信接口(Communication Interface)602和总线603。其中,处理器100、通信接口602、存储器601可以通过总线603完成相互间的通信。通信接口102可以用于信息传输。处理器600可以调用存储器101中的逻辑指令,以执行上述实施例的用于空气调节的方法。
此外,上述的存储器601中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
存储器601作为一种存储介质,可用于存储软件程序、计算机可执行程序,如本公开实施例中的方法对应的程序指令/模块。处理器600通过运行存储在存储器601中的程序指令/模块,从而执行功能应用以及数据处理,即实现上述实施例中用于空气调节的方法。
存储器601可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据终端设备的使用所创建的数据等。此外,存储器601可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器。
本公开实施例提供了一种控制设备,包含上述的用于空气调节的装置。
本公开实施例提供了一种存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令设置为执行上述用于空气调节的方法。
上述的存储介质可以是暂态计算机可读存储介质,也可以是非暂态计算机可读存储介质。非暂态存储介质,包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等多种可以存储程序代码的介质,也可以是暂态存储介质。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的方法、装置和系统,可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,又例如,多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些通信接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个处理器可执行的非易失的计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请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(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分方法。
以上描述和附图充分地示出了本公开的实施例,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施例可以包括结构的、逻辑的、电气的、过程的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施例的部分和特征可以被包括在或替换其他实施例的部分和特征。而且,本申请中使用的用词仅用于描述实施例并且不用于限制权利要求。如在实施例以及权利要求的描述中使用的,除非上下文清楚地表明,否则单数形式的“一个”(a)、“一个”(an)和“所述”(the)旨在同样包括复数形式。类似地,如在本申请中所使用的术语“和/或”是指包含一个或一个以上相关联的列出的任何以及所有可能的组合。另外,当用于本申请中时,术语“包括”(comprise)及其变型“包括”(comprises)和/或包括(comprising)等指陈述的特征、整体、步骤、操作、元素,和/或组件的存在,但不排除一个或一个以上其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或这些的分组的存在或添加。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个…”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法或者设备中还存在另外的相同要素。本文中,每个实施例重点说明的可以是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分可以互相参见。对于实施例公开的方法、产品等而言,如果其与实施例公开的方法部分相对应,那么相关之处可以参见方法部分的描述。
本领域技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,可以取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。所述技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法以实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开实施例的范围。所述技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
附图中的流程图和框图显示了根据本公开实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。在附图中的流程图和框图所对应的描述中,不同的方框所对应的操作或步骤也可以以不同于描述中所披露的顺序发生,有时不同的操作或步骤之间不存在特定的顺序。例如,两个连续的操作或步骤实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实。
Claims (10)
1.一种用于空气调节的方法,其特征在于,包括:
获得用户体温;
检测环境温度;
计算环境温度与用户体温的温度差;
根据温度差所处的温差区域,确定对应的运行模式;
控制空调器以所述运行模式运行。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,获得用户体温,包括:
接收穿戴设备发送的用户体温。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,计算环境温度与用户体温的温度差,包括:
计算环境温度减去由穿戴设备发送的用户体温,得到温度差。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在存在n个用户的情况下,n为大于1的整数;计算环境温度与用户体温的温度差,包括:
采集n个用户的用户体温,其中,每个用户拥有预先设置的权重系数;
对每个用户的用户体温与用户对应的权重系数的乘积进行累加除以n,得到目标温度;
计算环境温度减去目标温度,得到温度差。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在空调器制热运行的情况下,根据温度差所处的温差区域,确定对应的运行模式,包括:
在温度差小于或等于第一温差区域的情况下,空调器执行以第一风速开启制热模式;
在处于第一温差区域的情况下,空调器执行以第二风速开启制热模式;
在处于第二温差区域的情况下,空调器执行以第三风速开启制热模式;
其中,所述第一风速大于所述第二风速,所述第二风速大于所述第三风速,所述第二温差区域的温度值大于所述第一温差区域的温度值。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在空调器制冷运行的情况下,根据温度差所处的温差区域,确定对应的运行模式,包括:
在温度差大于或等于第三温差区域的情况下,空调器执行以第一风速开启制冷模式;
在处于第三温差区域的情况下,空调器执行以第二风速开启制冷模式;
在处于第四温差区域的情况下,空调器执行以第三风速开启制冷模式;
其中,所述第三温差区域的温度值大于所述第四温差区域的温度值,所述第四温差区域的温度值大于所述第二温差区域的温度值。
7.一种用于空气调节的装置,其特征在于,包括:
体温采集模块,被配置为获得用户体温;
温度获取模块,被配置为检测环境温度;
温度计算模块,被配置为计算环境温度与用户体温的温度差;
模式确定模块,被配置为根据温度差所处的温差区域,确定对应的运行模式;
空调控制模块,被配置为控制空调器以所述运行模式运行。
8.一种用于空气调节的装置,包括处理器和存储有程序指令的存储器,其特征在于,所述处理器被配置为在运行所述程序指令时,执行如权利要求1至6任一项所述的用于空气调节的方法。
9.一种控制设备,其特征在于,包括如权利要求7或8所述的用于空气调节的装置。
10.一种存储介质,存储有程序指令,其特征在于,所述程序指令在运行时,执行如权利要求1至6任一项所述的用于空气调节的方法。
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