CN115451546B - 空气净化器及空气净化器的控制方法 - Google Patents

空气净化器及空气净化器的控制方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种空气净化器的控制方法,所述方法包括:获取空气净化器所在目标区域的空气质量参数;根据所述空气质量参数对所述目标区域的空气质量进行等级划分;根据所述目标区域的空气质量等级确定空气净化器的过滤网的转速;控制所述过滤网按照所述转速进行旋转,以净化过滤进风口流入的空气。还公开了一种空气净化器。本发明提供的空气净化器及空气净化器的控制方法,通过在壳体内设置可转动的底座,在净化的使用过程过滤网可以通过底部旋转调整位置,过滤网的侧壁均能得到充分利用,使得过滤网达到最佳的使用效果,由此可以大大提高滤网的寿命,从而降低滤网的更换频率,减少空气净化器的使用成本。

Description

空气净化器及空气净化器的控制方法
技术领域
本发明属于空气净化的技术领域,尤其涉及一种空气净化器及空气净化器的控制方法。
背景技术
随着空气质量的恶化,空气中的有害成分对人体的伤害增加,人们对空气污染的关注度越来越高,而空气净化器的出现能有效净化室内空气污染,提高家居环境的空气质量。
现今空气净化器主要以过滤式为主,在众多过滤式空气净化器中又滤网为圆筒状的四周进风的滤网最常见。通过调研资料显示,进风面的扩大(增大网孔或者增加网孔)可以有效增加滤网的受风面积,但因为制造工艺和空气净化器整体结构的稳定性,进风面的设计不能无限的扩大网孔和增大网孔,因此总是存在部分区域的滤网没有利用上,这就造成了滤网使用不充分,造成浪费。同时因为用户家居环境的复杂性,空气净化器在使用过程中可能会靠近角落、墙边或者其他遮挡物旁边,这就导致净化器被遮挡区域的滤网很难得到充分利用。另外,也由于用户使用空气净化器的习惯的原因,可能长时间不会移动净化器的位置,这就造成滤网的使用状况会受到空间位置的影响,靠近窗户面的滤网区域会累积更多的灰尘,使得滤网提前达到使用寿命。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种空气净化器及空气净化器的控制方法,用以解决现有空气净化器中的滤网不能根据使用习惯和使用环境进行调节,造成滤网使用寿命低的问题。
为实现上述目的,本发明的空气净化器及空气净化器的控制方法的具体技术方案如下:
本发明提供一种空气净化器的控制方法,所述方法包括:
获取空气净化器所在目标区域的空气质量参数;
根据所述空气质量参数对所述目标区域的空气质量进行等级划分;
根据所述目标区域的空气质量等级确定空气净化器的过滤网的转速;
控制所述过滤网按照所述转速进行旋转,以净化过滤进风口流入的空气。
作为本发明提供的优选实施例,所述根据所述空气质量参数对所述目标区域的空气质量进行等级划分包括:
根据空气质量参数阈值,划分所在目标区域的空气质量等级。
作为本发明提供的优选实施例,根据所述目标区域的空气质量等级确定过滤网的转速包括:
若所述空气质量参数高于预设的第一空气质量参数阈值,则将当前所在目标区域的空气质量等级划分为一级;
所述目标区域的空气质量等级满足第一空气质量参数阈值,则控制所述过滤网的转速调整为第一设定转速阈值;
若所述空气质量参数小于或等于第一空气质量参数阈值且高于预设的第二空气质量参数阈值,则将当前所在目标区域的空气质量等级划分为二级;
所述目标区域的空气质量等级满足第二空气质量参数阈值,则控制所述过滤网的转速调整为第二设定转速阈值;
若空气质量参数小于或等于第二空气质量参数阈值,则将当前所在目标区域的空气质量等级划分为三级;
所述目标区域的空气质量等级满足第三空气质量参数阈值,则控制所述过滤网的转速调整为第三设定转速阈值。
作为本发明提供的优选实施例,所述方法还包括:
获取空气净化器所在目标区域的各个方向的目标障碍物与空气净化器之间的目标距离;
根据所述目标距离确定所述过滤网的转速;
控制所述过滤网按照确定的转速进行旋转以净化进风口流入的空气。
作为本发明提供的优选实施例,所述根据所述目标距离确定所述过滤网的转速包括:
获取设定时间范围内所述目标距离;
判断持续获取的目标距离是否满足恒定目标距离阈值;
若满足,则控制所述过滤网以第四设定转速阈值运行。
作为本发明提供的优选实施例,根据持续获取所述目标距离判断是否满足目标距离阈值还包括:
判断所述目标区域的空气质量等级是否满足空气质量参数阈值和所述目标距离是否小于或等于设定目标距离阈值;
若满足,则调整所述过滤网的转速。
作为本发明提供的优选实施例,所述若满足,则调整所述过滤网的转速包括:
控制所述过滤网的转速以设定转速阈值运行一段时间后停止转动,经过设定空闲时间后继续以设定转速阈值运行。
本发明还提供一种空气净化器,包括壳体和空气质量传感器,壳体上设置有进风口和出风口,壳体内部设置有可转动的过滤网,过滤网和出风口对应设置,空气质量传感器和控制器电连接;所述控制器用于执行如以上所述方法的步骤。
作为本发明提供的优选实施例,所述进风口沿壳体的外壁周向设置,所述出风口设置在壳体的顶部。
作为本发明提供的优选实施例,所述壳体的底部设置有可转动的底座,所述过滤网设置在底座上。
作为本发明提供的优选实施例,所述底座上设置有限位卡扣,所述限位卡扣和过滤网卡接固定。
作为本发明提供的优选实施例,所述底座包括转盘和电机,电机转动带动转盘转动。
作为本发明提供的优选实施例,所述壳体的底部设置有距离传感器。
本发明提供的空气净化器及空气净化器的控制方法的具有以下优点:
(1)壳体内设置可转动的底座,在净化的使用过程过滤网可以通过底部旋转调整位置,过滤网的侧壁均能得到充分利用,使得过滤网达到最佳的使用效果,由此可以大大提高滤网的寿命,从而降低滤网的更换频率,减少空气净化器的使用成本。
(2)空气净化器设置距离传感器,感知空气净化器四周障碍物的距离,通过过滤网底座控制过滤网间歇性转动,调整过滤网的位置,避免空气净化器由于特定方向污染比较重造成某一方向的过滤网过度使用或者长时间放置在靠墙或者角落里导致的过滤网使用不均,造成浪费。
(3)本发明提供的空气净化器可以在家居环境的不同使用场景中均能实现较佳的净化效果。
附图说明
图1为本发明提供的空气净化器的控制方法的流程图一;
图2为本发明提供的空气净化器的控制方法的流程图二;
图3为本发明提供的空气净化器的整体结构示意图。
图中标记说明:
1、壳体;2、出风口;3、过滤网;4、底座;5、进风口;6、风机组件。
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。在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
此外,下面所描述的本发明不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
如图3所示,本发明实施例提供了一种空气净化器,本发明实施例提供的一种空气净化器包括壳体1、风机组件6、过滤网3、底座4和控制器。风机组件6设置在壳体1的内部,过滤网3设置在底座4上,底座4设置在壳体1内部,控制器未在图3中示出。
进一步,壳体1的顶部设置有出风口2,壳体1的侧壁上设置有进风口5,进风口5和过滤网3的位置相对应,以使过滤网3旋转,净化外部环境中的空气。由于空气净化器使用位置固定不动造成的过滤网3使用不充分造成的浪费现象,本发明设置可转动的过滤网3,可带动过滤网3匀速转动使得过滤网3的受风面更均匀,使得过滤网3各个面均能得到充分利用,空气净化器过滤网3达到最佳的使用效果,由此可以大大提高过滤网3的寿命,从而降低过滤网3的更换频率,减少空气净化器的使用成本。
进一步,壳体1的形状可以设置为方形、圆形或者其他的形状,在此仅以方形或圆形的壳体1作为优选的实施例进行阐述,壳体1的顶部设置风机组件6,风机组件6对应的下方设置可旋转的过滤网3,壳体1的外壁设置多个进风口5。当然,可以理解的是,壳体1的进风口5沿着过滤网3设置,以使进风口5沿过滤网3的周向设置。由于家居环境的使用场景不同,空气净化器的放置位置会有所变化,根据使用场景的条件限制,空气净化器可能会存放至角落,此时空气净化器的过滤网3与角落对应的位置无法与大量的外界空气接触,从而此部分的过滤网3使用率较低,但是未面对角落的位置的过滤网3长时间与外界空气接触,因此,过滤网3上分布的灰尘不均匀,由此造成过滤网3使用不均,降低过滤网3的使用寿命,提高过滤网3的更换频率。因此,可旋转的过滤网3将使用频率较低的部分转动至与空气接触较多的位置,以使过滤网3充分利用,提高过滤网3的使用寿命。
进一步,壳体1的底部设置有底座4,底座4可转动的设置在壳体1内,底座4转动带动过滤网3在壳体1内转动。
作为优选的实施例,底座4包括转盘和转轴,转轴设置在转盘上,转轴和电机相连,电机驱动转动,以使转盘在壳体1内转动。当然,可以理解的是,底座4还可以包括转盘和转动结构,转动机构还可以设置为齿轮结构或蜗轮蜗杆等,只要能实现转盘在壳体1内转动即可。
进一步,转盘上设置有限位卡扣,限位卡扣未在图3中示出,限位卡扣和过滤网3的底座4卡接固定,以使转盘和过滤网3固定连接。当然,可以理解的是,转盘和过滤网3的连接方式还可以通过其他的方式固定,只要能实现过滤网3和转盘固定连接即可。
作为优选的实施例,过滤网3的形状可以设置为圆筒状,也可以设置为方形过滤网3,只要能实现过滤网3和进风口5的位置相对即可,可以实现空气净化器多个方向同时进风。
进一步,壳体1的底部设置有距离传感器,距离传感器用以检测空气净化器和周边障碍物的距离,以控制过滤网3是否转动以及转动的速率。空气净化器设置距离传感器,感知空气净化器四周障碍物的距离,通过过滤网3底座4控制过滤网3间歇性转动,调整过滤网3的位置,避免空气净化器由于特定方向污染比较重造成某一方向的过滤网3过度使用或者长时间放置在靠墙或者角落里导致的过滤网3使用不均,造成浪费。
本发明提供的空气净化器,壳体1内设置可转动的底座4,在净化的使用过程过滤网3可以通过底部旋转调整位置,过滤网3的侧壁均能得到充分利用,使得过滤网3达到最佳的使用效果,由此可以大大提高滤网的寿命,从而降低滤网的更换频率,减少空气净化器的使用成本。
图1为本发明实施例提供的一种空气净化器的控制方法的流程图,下面结合图1和图2对本发明的空气净化器的控制方法进行说明。本发明的一种空气净化器的控制方法包括如下步骤:
S1、获取空气净化器所在目标区域的空气质量参数;
在本发明实施例中,空气质量参数包括PM2.5、甲醛等影响空气质量的环境因素。当然,可以理解的是,空气质量参数也可以包括空气中的粉尘浓度等。根据不同的空气质量参数设置不同的空气质量传感器。作为优选的实施例,空气质量参数通过粉尘传感器进行检测空气中的粉尘浓度值。
进一步,空气净化器一般放置在居家环境的房间内或者办公环境内等多种使用场景,根据不同的使用场景,由于空气净化器放置的位置有限,空气净化器有可能放置在墙角位置,空气净化器部分遮挡,因此过滤网3部分被遮挡,无法与外界的空气相接触进行过滤。
S2、根据所述空气质量参数对所述所在目标区域的空气质量进行等级划分;
在本发明实施例中,根据所述空气质量参数对所述所在目标区域的空气质量进行等级划分包括:若所述空气质量参数高于预设的第一空气质量参数阈值,则将当前所在目标区域的空气质量等级划分为一级;若所述空气质量参数小于或等于第一空气质量参数阈值且高于预设的第二空气质量参数阈值,则将当前所在目标区域的空气质量等级划分为二级;若空气质量参数小于或等于第二空气质量参数阈值,则将当前所在目标区域的空气质量等级划分为三级。其中第一空气质量参数阈值高于第二空气质量参数阈值。
需要说明的是,当空气质量等级划分为一级时证明当前所在目标区域的空气质量很差,当空气质量等级划分为二级时证明当前所在目标区域的空气较差,当空气质量等级划分为三级是证明当前所在目标区域的空气优良。可以理解的是,对于空气质量的划分,可以根据需求划分更多等级,以提高用户体验度。
S3、根据所述所在目标区域的空气质量等级确定过滤网3的转速;
在本发明实施例中,根据所述所在目标区域的空气质量等级确定过滤网3的转速包括:判断所述目标区域的空气质量等级是否满足第一空气质量参数阈值;若满足,则控制所述过滤网3的转速调整为第一设定转速阈值。
进一步,根据所述所在目标区域的空气质量等级确定过滤网3的转速包括:判断所述目标区域的空气质量等级是否满足第二空气质量参数阈值;若满足,则控制所述过滤网3的转速调整为第二设定转速阈值。
进一步,根据所述所在目标区域的空气质量等级确定过滤网3的转速包括:判断所述目标区域的空气质量等级是否满足第三空气质量参数阈值;若满足,则控制所述过滤网3的转速调整为第三设定转速阈值。
本发明提供的实施例根据粉尘传感器的反馈数值,判断空气质量浓度的所处的区间,由此控制过滤网3底座4带动过滤网以不同的旋转速率(1至3转/min)进行旋转,使得空气净化器过滤网3达到最佳的使用效果。
进一步,获取空气净化器所在目标区域的至少一个方向的目标障碍物与空气净化器之间的目标距离;根据所述目标距离确定所述过滤网3的转速;控制所述过滤网3旋转以净化进风口5流入的空气。获取设定时间范围内所述目标距离;根据持续获取所述目标距离判断是否满足目标距离阈值;若满足,则控制所述过滤网3以第三设定转速阈值运行。判断所述目标区域的空气质量等级是否满足第三空气质量参数阈值和所述目标距离是否小于或等于设定目标距离阈值;若满足,则控制所述过滤网3的转速调整为第三设定转速阈值。所述若满足,则控制所述过滤网3的转速调整为第三设定转速阈值包括:控制所述过滤网3的转速以第三设定转速阈值运行一段时间后停止转动,经过设定空闲时间后继续以第三设定转速阈值运行。
本发明提供的实施例,在空气净化器壳体1底部设置距离传感器,所述目标区域的空气质量等级满足第一空气质量参数阈值,也就是空气质量较好的条件下,空气净化器以自动模式运行,距离传感器检测空气净化器四周的障碍物之间的距离,当持续一段时间,例如30min或者其他的时间段内检测障碍物和空气净化器之间的距离恒定时,也就是说空气净化器周边的物体确实存在障碍物一段时间,而且空气净化器的周围多个方向中有至少一个方向的障碍物和空气净化器的壳体1之间的距离小于1m时,控制过滤网3以恒定的速度转动设定时间阈值,然后停止转动,再次重复循环上述操作,直至用户手动关闭空气净化器。
S4、控制所述过滤网3旋转以净化过滤所述进风口5流入的空气;
本发明实施例中,如图2所示,具体的提供一种空气净化器的控制方法,用户开启空气净化器开始运行,粉尘传感器感知家居环境的空气质量,通过判别空气质量参数,当空气中粉尘浓度大于120ug/m3,空气质量较差过滤网3底座4以3转/min较快旋转速率进行旋转。如此运行一段时间后,空气粉尘浓度在40~120ug/m3区间范围内,过滤网3底座4旋转速率切换到2转/min继续运行。继续运行一段时间之后,空气质量变为良好。空气中粉尘浓度小于40ug/m3,过滤网3底座4旋转速率切换到较低速率1转/min继续运行。关闭空气净化器时,底座4旋转停止。用户开启空气净化器开始运行,粉尘传感器感知家居环境的空气质量,通过判别空气质量,空气中粉尘浓度属于40~120ug/m3区间范围内,滤网底座4以中等旋转速率2转/min进行旋转。继续运行一段时间之后,空气质量变为良好。空气中粉尘浓度小于40ug/m3,过滤网3底座4旋转速率切换到较低速率1转/min继续运行。关闭空气净化器时,底座4旋转停止。用户开启空气净化器开始运行,粉尘传感器感知家居环境的空气质量,通过判别空气质量,空气中粉尘浓度小于40ug/m3,空气质量较好,过滤网3底座4以较低旋转速率1转/min进行旋转,关闭空气净化器时,底座4旋转停止。在空气净化器底部安装距离探测传感器,当空气质量较好时,空气净化器以自动模式运行,距离传感器探测净化器前后左右障碍物的距离,当持续(30min)感知障碍物的距离不变,同时四个方向中有大于一个方向的障碍物的距离小于1m,此时,启动过滤网3底座4以1转/min的速度转动30s,然后停止转动,再次重复循环上述操作,直至用户手动关闭空气净化器。
对于方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明实施例并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明实施例,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作并不一定是本发明实施例所必须的。
本发明实施例提供的一种空气净化器、空气净化器的控制方法,壳体1内设置可转动的底座4,在净化的使用过程过滤网3可以通过底部旋转调整位置,过滤网3的侧壁均能得到充分利用,使得过滤网3达到最佳的使用效果,由此可以大大提高滤网的寿命,从而降低滤网的更换频率,减少空气净化器的使用成本。空气净化器设置距离传感器,感知空气净化器四周障碍物的距离,通过过滤网3底座4控制过滤网3间歇性转动,调整过滤网3的位置,避免空气净化器由于特定方向污染比较重造成某一方向的过滤网3过度使用或者长时间放置在靠墙或者角落里导致的过滤网3使用不均,造成浪费。本发明提供的空气净化器可以在家居环境的不同使用场景中均能实现较佳的净化效果。
本实施例中,所述一种空气净化器的控制装置集成的模块/单元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,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。
本发明实施例提供的空气净化器,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述各个一种洗碗机精准进水的控制方法实施例中的步骤,例如图1所示的S1至S4。或者,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述一种空气净化器实施例中各模块/单元的功能。
示例性的,所述计算机程序可以被分割成一个或多个模块/单元,所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器中,并由所述处理器执行,以完成本发明。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述所述计算机程序在所述一种洗碗机精准进水的控制装置中的执行过程。
所述处理器可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等,所述处理器是所述洗碗机的控制中心,利用各种接口和线路连接整个洗碗机的各个部分。
所述存储器可用于存储所述计算机程序和/或模块,所述处理器通过运行或执行存储在所述存储器内的计算机程序和/或模块,以及调用存储在存储器内的数据,实现所述洗碗机的各种功能。所述存储器可主要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(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器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,例如硬盘、内存、插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(FlashCard)、至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
本领域的技术人员能够理解,尽管在此的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本发明的范围之内并且形成不同的实施例。例如,在权利要求书中,所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。
最后应说明的是:以上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精神和范围。

Claims (12)

1.一种空气净化器的控制方法,其特征在于,所述方法包括:
获取空气净化器所在目标区域的空气质量参数;
根据所述空气质量参数对所述目标区域的空气质量进行等级划分;
根据所述目标区域的空气质量等级确定空气净化器的过滤网的转速;
控制所述过滤网按照所述转速进行旋转,以净化过滤进风口流入的空气;
根据所述目标区域的空气质量等级确定过滤网的转速包括:
若所述空气质量参数高于预设的第一空气质量参数阈值,则将当前所在目标区域的空气质量等级划分为一级;
所述目标区域的空气质量等级满足第一空气质量参数阈值,则控制所述过滤网的转速调整为第一设定转速阈值;
若所述空气质量参数小于或等于第一空气质量参数阈值且高于预设的第二空气质量参数阈值,则将当前所在目标区域的空气质量等级划分为二级;
所述目标区域的空气质量等级满足第二空气质量参数阈值,则控制所述过滤网的转速调整为第二设定转速阈值;
若空气质量参数小于或等于第二空气质量参数阈值,则将当前所在目标区域的空气质量等级划分为三级;
所述目标区域的空气质量等级满足第三空气质量参数阈值,则控制所述过滤网的转速调整为第三设定转速阈值;
第一设定转速阈值大于第二设定转速阈值,第二设定转速阈值大于第三设定转速阈值。
2.根据权利要求1所述的空气净化器的控制方法,其特征在于,所述根据所述空气质量参数对所述目标区域的空气质量进行等级划分包括:
根据空气质量参数阈值,划分所在目标区域的空气质量等级。
3.根据权利要求1所述的空气净化器的控制方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取空气净化器所在目标区域的各个方向的目标障碍物与空气净化器之间的目标距离;
根据所述目标距离确定所述过滤网的转速;
控制所述过滤网按照确定的转速进行旋转以净化进风口流入的空气。
4.根据权利要求3所述的空气净化器的控制方法,其特征在于,所述根据所述目标距离确定所述过滤网的转速包括:
获取设定时间范围内所述目标距离;
判断持续获取的目标距离是否满足恒定目标距离阈值;
若满足,则控制所述过滤网以第四设定转速阈值运行。
5.根据权利要求4所述的空气净化器的控制方法,其特征在于,根据持续获取所述目标距离判断是否满足目标距离阈值还包括:
判断所述目标区域的空气质量等级是否满足空气质量参数阈值和所述目标距离是否小于或等于设定目标距离阈值;
若满足,则调整所述过滤网的转速。
6.根据权利要求5所述的空气净化器的控制方法,其特征在于,所述若满足,则调整所述过滤网的转速包括:
控制所述过滤网的转速以设定转速阈值运行一段时间后停止转动,经过设定空闲时间后继续以设定转速阈值运行。
7.一种空气净化器,其特征在于,包括壳体和空气质量传感器,壳体上设置有进风口和出风口,壳体内部设置有可转动的过滤网,过滤网和出风口对应设置,空气质量传感器和控制器电连接;所述控制器用于执行如权利要求1-6任一项所述方法的步骤。
8.根据权利要求7所述的空气净化器,其特征在于,所述进风口沿壳体的外壁周向设置,所述出风口设置在壳体的顶部。
9.根据权利要求7所述的空气净化器,其特征在于,所述壳体的底部设置有可转动的底座,所述过滤网设置在底座上。
10.根据权利要求9所述的空气净化器,其特征在于,所述底座上设置有限位卡扣,所述限位卡扣和过滤网卡接固定。
11.根据权利要求9或10所述的空气净化器,其特征在于,所述底座包括转盘和电机,电机转动带动转盘转动。
12.根据权利要求7所述的空气净化器,其特征在于,所述壳体的底部设置有距离传感器。
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