具体实施方式
本实施例首先提供了一种智能窗户与晾衣架的互联控制方法,能够实现智能窗户与晾衣架的智能互联,提供一种智能家电互联的场景,有效提升智能化程度。图1是根据本发明一个实施例的智能窗户与晾衣架的互联控制方法的示意图。如图1所示,该智能窗户与晾衣架的互联控制方法可以包括以下步骤:
步骤S102,检测晾衣架上的重力值;
步骤S104,判断重力值是否增加,若是,执行步骤S106;
步骤S106,确定晾衣架上新增待晾晒衣物;
步骤S108,检测第一室内环境中第一空调器的开闭状态;
步骤S110,判断第一空调器是否开启,若是,执行步骤S112;
步骤S112,向用户发送是否开启智能窗户的询问信息。
需要说明的是,本实施例和下述实施例的方法均是从智能窗户与晾衣架的互联控制装置一侧进行描述,即由控制装置执行相关步骤。并且,实现本实施例和下述实施例方案的前提是智能窗户与晾衣架实现互联,具体地,智能窗户和晾衣架之间可以设置有智能窗户与晾衣架的互联控制装置,通过该控制装置可以接收智能窗户、晾衣架发送的信号,并可以向智能窗户、晾衣架发送信号。
在一种具体的实施例中,智能窗户、晾衣架都可以设置有各自的控制器,以分别实现接收控制装置的信号以及向控制装置发送信号。更加具体地,控制装置可以设置在智能窗户和晾衣架的外部,即额外独立设置,也可以设置在二者其中之一。在控制装置设置于智能窗户上时,控制装置与智能窗户自身的控制器可以为同一部件,也可以为不同部件。在控制装置设置于晾衣架上时,控制装置与晾衣架自身的控制器可以为同一部件,也可以为不同部件。
本实施例中的智能窗户和晾衣架可以处于第一室内环境,即智能窗户和晾衣架处于同一个室内环境中。并且,第一室内环境中还可以设置有第一空调器。第一空调器也可以向控制装置发送信号及接收控制装置下发的信号,从而实现与智能窗户、晾衣架的智能互联。在第一室内环境中设置有第一空调器的情况下,控制装置还可以设置在第一空调器上,从而通过第一空调器上设置的控制装置去控制智能窗户的开闭。在控制装置设置于第一空调器上时,控制装置与第一空调器自身的控制器可以为同一部件,也可以为不同部件。
在以上步骤中,步骤S102检测晾衣架上的重力值,具体地,晾衣架上可以设置有重力传感器。并且,检测晾衣架上的重力值的步骤可以包括:利用重力传感器检测重力值。晾衣架的控制器可以将重力数据发送给控制装置。在一种优选的实施例中,重力传感器可以设置有多个,间隔相同距离设置在晾衣架上,从而得到更准确的重力数据。
步骤S104判断重力值是否增加,并在结果为是,即重力值增加的情况下,执行步骤S106,确定晾衣架上新增待晾晒衣物,并进一步执行步骤S108至步骤S112,检测第一室内环境中第一空调器的开闭状态,判断第一空调器是否开启,并在判断结果为是,即第一空调器开启的情况下,向用户发送是否开启智能窗户的询问信息。
由于晾衣架上的重力值增加,说明晾衣架上新增待晾晒衣物,不管新增的待晾晒衣物是干燥的被褥、衣服,还是刚洗涤完较湿的衣物,控制智能窗户开启,可以对室内环境进行通风,促进空气流动,并使得室外的阳光更容易照到室内,从而提升待晾晒衣物的晾晒效果。并且,在待晾晒衣物为刚洗完的湿衣物的情况下,控制智能窗户开启能够有效避免室内环境湿度升高,进而避免过高的湿度影响用户的舒适度体验。
但是如果此时第一室内环境中的第一空调器处于开启状态,那么直接开启智能窗户可能会导致第一空调器产生的冷量大量外泄,造成不必要的能源浪费。因此可以先向用户发送是否开启智能窗户的询问信息,以便根据用户之后的回复信息确定智能窗户的开闭状态。
也就是说,在步骤S112向用户发送是否开启智能窗户的询问信息之后可以接收用户的回复信息,以确定智能窗户的开闭状态;控制智能窗户按照确定出的开闭状态工作。本实施例中并不会在确定晾衣架上新增待晾晒衣物之后直接控制智能窗户开启,而是通过向用户发送相应的询问信息,获取用户相应的回复信息后根据回复信息确定智能窗户的开闭状态。调节过程充分尊重用户的意见,满足用户的实际需求。
在根据用户的回复信息确定出智能窗户具体的开闭状态之后,控制智能窗户按照确定出的开闭状态工作。也就是说,如果确定智能窗户开启,可以控制智能窗户开启。如果确定智能窗户关闭,则可以控制智能窗户关闭。及时控制智能窗户按照确定出的开闭状态工作,可以保证第一室内环境更加满足用户的实际需求,提升用户的使用体验。
需要说明的是,询问信息可以是任意形式,例如视频信息、语音信息或者文字信息等。并且,向用户发送询问信息,具体也可以采取多种不同的发送形式。例如,可以向与第一空调器绑定的移动终端发送询问信息,用户可以方便地通过移动终端的应用软件及时查看,并通过该应用软件反馈回复信息,以便通过第一空调器控制智能窗户快速执行相关指令。
在其他一些实施例中,还可以通过第一空调器自身设置的显示装置输出询问信息,此时询问信息可以是视频信息。或者,还可以通过第一空调器自身设置的语音装置,此时询问信息可以是语音信息。或者,还可以通过与第一空调器互联的智能音箱发出语音信息。在一种优选的实施例中,显示装置可以设置有触控屏幕,从而可以通过用户的触摸操作来获取用户的回复信息。
而用户接收询问信息和反馈回复信息的设备可以相同,也可以不同。例如,用户可以通过第一空调器的显示装置接收询问信息,但是可以通过移动终端的应用软件发送回复信息。再例如,用户可以通过移动终端的应用软件收到询问信息,然后通过第一空调器自身的显示装置发送回复信息。总之,可以提供多种不同的设备和形式对用户进行询问,以及接收用户的回复信息,极大地提升用户的使用便利度,以及增强第一空调器、智能窗户、晾衣架与用户之间的人机交互,显著提升智能化程度,提升用户的使用体验。
并且,回复信息可以包括具体的指示内容,例如针对是否开启智能窗户的询问信息,回复信息可以是开启智能窗户,或者可以是不开启智能窗户。在其他一些实施例中,如果发送询问信息之后没有收到回复信息,可以按照询问信息所倾向的方案处理。例如,询问信息的目的是提醒开启智能窗户,如果没有收到回复信息,则可以按照收到开启智能窗户的回复信息处理。
如果第一空调器处于开启状态,用户的回复信息为开启智能窗户,那么说明用户认为保证通风、提升待晾晒衣物的需求更急迫,无需考虑智能窗户开启对于第一空调器的影响,可以控制智能窗户开启。如果第一空调器处于开启状态,用户的回复信息为不开启智能窗户,那么说明用户认为保证通风、提升待晾晒衣物的需求并不急迫,无需开启智能窗户影响第一空调器的工作效果,因此可以控制智能窗户关闭。需要说明的是,在第一室内环境中没有第一空调器或者第一空调器关闭的情况下,智能窗户的开闭不对第一空调器产生影响,因此可以直接控制智能窗户开启。
总之,本实施例的智能窗户与晾衣架的互联控制方法,通过检测晾衣架上的重力值,在重力值增加的情况下,确定晾衣架上新增待晾晒衣物,检测第一室内环境中第一空调器的开闭状态,在第一空调器开启的情况下,向用户发送是否开启智能窗户的询问信息,能够实现智能窗户与晾衣架的智能互联,提供一种智能家电、家居互联的场景,有效提升智能化程度。
在一些可选实施例中,可以通过对上述步骤的进一步优化和配置使得实现互联的空调器、智能窗户与晾衣架实现更高的技术效果,以下结合对本实施例的一个可选执行流程的介绍对本实施例的智能窗户与晾衣架的互联控制方法进行详细说明,该实施例仅为对执行流程的举例说明,在具体实施时,可以根据具体实施需求,对部分步骤的执行顺序、运行条件进行修改。图2是根据本发明一个实施例的智能窗户与晾衣架的互联控制方法的详细流程图,该智能窗户与晾衣架的互联控制方法包括以下步骤:
步骤S202,利用晾衣架上的重力传感器检测重力值;
步骤S204,判断重力值是否增加,若是,执行步骤S210,若否,执行步骤S206;
步骤S206,确定晾衣架上未新增待晾晒衣物;
步骤S208,控制智能窗户保持当前开闭状态不变;
步骤S210,确定晾衣架上新增待晾晒衣物;
步骤S212,检测第一室内环境中第一空调器的开闭状态;
步骤S214,判断第一空调器是否开启,若是,执行步骤S216,若否,执行步骤S222;
步骤S216,向用户发送是否开启智能窗户的询问信息;
步骤S218,接收用户的回复信息,以确定智能窗户的开闭状态;
步骤S220,控制智能窗户按照确定出的开闭状态工作;
步骤S222,直接控制智能窗户开启;
步骤S224,检测第一室内环境之外的第二室内环境中第二空调器的开闭状态;
步骤S226,判断第二空调器是否开启,若是,执行步骤S228,若否,执行步骤S230;
步骤S228,控制智能门体关闭;
步骤S230,控制智能门体保持当前开闭状态不变。
需要说明的是,本实施例中的智能窗户和晾衣架处于第一室内环境,第一室内环境中设置有第一空调器。第一室内环境之外的第二室内环境中设置有第二空调器,第一室内环境与第二室内环境之间设置有智能门体。其中智能门体也可以通过控制装置与第一空调器、晾衣架、智能窗户实现互联。
在以上步骤中,步骤S202利用晾衣架上的重力传感器检测重力值,然后执行步骤S204,判断重力值是否增加,在判断结果为是,即重力值增加的情况下执行步骤S210,确定晾衣架上新增待晾晒衣物。在判断结果为否,即重力值保持不变或者减小的情况下,执行步骤S206,确定晾衣架上未新增待晾晒衣物。
也就是说,如果重力值增加,可以确定晾衣架上新增待晾晒衣物,进而可以执行步骤S212至步骤S222,检测第一室内环境中第一空调器的开闭状态,判断第一空调器是否开启,若判断结果为是,即第一空调器开启,向用户发送是否开启智能窗户的询问信息,接收用户的回复信息,以确定智能窗户的开闭状态,控制智能窗户按照确定出的开闭状态工作。若判断结果为否,即没有设置第一空调器或第一空调器关闭,直接控制智能窗户开启。
也就是说,如果第一空调器开启,以用户的回复信息为准对智能窗户的开闭状态进行调节,以使第一室内环境满足用户的实际需求。如果第一空调器未开启,无需担心开启智能窗户影响第一空调器的工作效果,因此可以直接控制智能窗户开启。
并且,在步骤S222直接控制智能窗户开启之后还可以执行步骤S224至步骤S230,检测第一室内环境之外的第二室内环境中第二空调器的开闭状态,判断第二空调器是否开启,并在判断结果为是,即第二空调器开启的情况下,执行步骤S228,控制智能门体关闭。在判断结果为否,即第二空调器未开启的情况下,执行步骤S230,控制智能门体保持当前开闭状态不变。
如果第二室内环境中的第二空调器开启,智能门体处于开启状态,第一室内环境与第二室内环境连通,开启第一室内环境的智能窗户可能会导致第二空调器产生的冷量泄漏,影响第二空调器的工作效果,在第二室内环境中的用户的舒适度可能会受到影响,因此此时可以控制智能门体关闭,使得第一室内环境和第二室内环境相对隔绝,第一室内环境的智能窗户开启则不会对第二室内环境产生影响。
如果第二室内环境中的第二空调器未开启,例如第二室内环境未设置第二空调器或者第二空调器处于关闭状态,那么即使智能门体处于开启状态,开启第一室内环境的智能窗户也不会对第二室内环境造成影响,因此此时可以控制智能门体保持当前开闭状态不变。
需要说明的是,步骤S220控制智能窗户按照确定出的开闭状态工作,如果确定出智能窗户开启,则可以控制智能窗户开启。如果确定出智能窗户关闭,则可以控制智能窗户关闭。在这种根据用户的回复信息控制智能窗户开启的情况下,也可以进而执行步骤S224至步骤S230,对第一室内环境和第二室内环境之间的智能门体的开闭状态进行适宜地调节。
在一种优选的实施例中,不管是直接控制智能窗户开启,还是按照用户的回复信息控制智能窗户开启,在控制智能窗户开启之后还可以控制第一空调器开启除湿模式,控制第一空调器开启杀菌功能并保持预设时长。正如前文提到的,在晾衣架上新增待晾晒衣物的情况下,控制智能窗户开启,可以对室内环境进行通风,促进空气流动,并使得室外的阳光更容易照到室内,从而提升待晾晒衣物的晾晒效果。
并且,在待晾晒衣物为刚洗完的湿衣物的情况下,控制智能窗户开启能够有效避免室内环境湿度升高,进而避免过高的湿度影响用户的舒适度体验。而本实施例中控制第一空调器开启除湿模式,则可以更好地对室内环境进行除湿,进一步保证室内环境的湿度不会过高。
在控制第一空调器开启除湿模式之后,进一步控制第一空调器开启杀菌功能并保持预设时长。这是由于湿衣物很容易滋生细菌和真菌,影响用户的身体健康。此外,细菌和真菌可能会扩散到室内环境的空气中,通过第一空调器开启杀菌功能可以有效消除空气和衣物上的细菌、真菌。在一种优选的实施例中,第一空调器可以通过紫外线照射实现杀菌功能。具体地,在室内环境的空气流经蒸发器时,第一空调器可以利用紫外线破坏空气中细菌和真菌的RNA,从而将细菌和真菌杀死,然后再将干净无菌的空气通过出风口送出。或者,第一空调器可以使紫外线照射晾衣架方向,直接对晾衣架上的衣物进行杀菌。
第一空调器通过紫外线照射实现杀菌功能,杀菌方式更加科学、高效。紫外杀菌可以实现精准的波长控制和充分的紫外照射,能在保证稳定控制的同时,利用紫外线对空气和衣物进行紫外除菌,这种无化学纯物理的除菌技术不仅不会造成二次污染,还能有效的洁净自身的机身细菌,杀菌率非常高。
但是需要说明的是,如果没有防护措施,紫外线可能会对人体会造成伤害。紫外线对人体的伤害主要取决于照射的强度和时间,假如用户长时间暴露在紫外线照射下,皮肤可能会出现红肿、脱屑、疼痛的症状。眼睛可能会导致电光性眼炎,出现眼痛、畏光、流泪等症状。因此,在控制第一空调器开启杀菌功能之后还可以:输出正在杀菌的第一信息,以提醒用户避开紫外线照射。这样可以有效提示用户,充分保障用户的身体安全。
控制第一空调器开启杀菌功能并保持预设时长,在达到预设时长之后可以控制第一空调器关闭杀菌功能,并输出杀菌完成的第二信息,以提醒用户自由走动。控制第一空调器开启预设时长的杀菌功能,就可以有效地消除空气中的细菌和真菌。在杀菌完成后及时输出第二信息,便于用户在室内环境中活动。在一种具体的实施例中,预设时长可以是45分钟。也就是说,可以控制第一空调器开启杀菌功能45分钟,在达到45分钟之后可以控制第一空调器关闭杀菌功能。需要说明的是,上述预设时长的具体数值仅为例举,而并非对本发明的限定。在其他一些实施例中,可以根据实际情况设置为其他数值。
其中,第一信息和第二信息可以通过第一空调器外壳上的显示装置或语音装置输出,也可以通过与第一空调器绑定的移动终端输出。显示装置可以输出视频信息、音频信息或者文字信息;语音装置可以输出音频信息。移动终端可以通过APP输出视频信息、音频信息或文字信息。具体地,移动终端可以是便于移动的智能设备,例如智能手机、智能平板等。
在步骤S204的判断结果为否,晾衣架上的重力值未增加,即重力值保持不变或者减小,可以确定晾衣架上未新增待晾晒衣物,进而可以执行步骤S208,控制智能窗户保持当前开闭状态不变。此外,还可以控制第一空调器保持当前运行状态不变。也就是说,如果晾衣架上没有新增待晾晒衣物,那就没有必要对智能窗户和第一空调器进行调节,因此控制智能窗户、第一空调器保持当前开启状态、当前运行状态不变即可。
需要说明的是,在一种优选的实施例中,控制智能窗户开启,还可以进一步根据晾衣架上新增待晾晒衣物的情况确定智能窗户的开启面积比例。例如智能窗户的开启面积比例可以与晾衣架上增加的重力值成正比。晾衣架上增加的重力值越大,新增待晾晒衣物越多,越需要开启智能窗户使室内环境空气流通,阳光照入,因此智能窗户的开启面积比例可以越大。
晾衣架上增加的重力值越小,开启智能窗户使室内环境空气流通,阳光照入的紧迫性较低,因此智能窗户的开启面积比例可以越小。并且,智能窗户的开启面积比例可以是智能窗户的实际开启面积与完全开启时的面积的比例。以开启面积比例对智能窗户的开启情况进行限定,适用于多种开启方式的智能窗户。例如推拉式的智能窗户、平开式的智能窗户或者上悬式、中悬式、下悬式的智能窗户。
在一种具体的实施例中,如果智能窗户为推拉式开启,晾衣架上增加的重力值增大A,对应地,智能窗户的开启面积可以增加M%。如果智能窗户为平开式或者上悬式、中悬式、下悬式等旋转开启,还可以将开启面积比例换算为旋转角度比例,例如,晾衣架上增加的重力值增大A,对应地,智能窗户的开启角度可以增加N°。
在一个具体的实施例中,室内环境可以设置有一个智能窗户,那么控制智能窗户开启,可以仅针对这一个智能窗户。在另一个具体的实施例中,室内环境可以设置有多个智能窗户,那么控制智能窗户开启,则可以针对全部的智能窗户。
总之,本实施例的智能窗户与晾衣架的互联控制方法,检测第一室内环境中第一空调器的开闭状态,在第一空调器开启的情况下,向用户发送是否开启智能窗户的询问信息,接收用户的回复信息,以确定智能窗户的开闭状态,控制智能窗户按照确定出的开闭状态工作,按照用户的意见调节智能窗户的开闭状态,满足用户的实际需求,提升用户的使用体验;在第一室内环境中没有第一空调器或者第一空调器关闭的情况下,直接控制智能窗户开启,检测第一室内环境之外的第二室内环境中第二空调器的开闭状态,其中第一室内环境与第二室内环境之间设置有智能门体,在第二空调器开启的情况下,控制智能门体关闭,进一步实现空调器、智能门体与智能窗户、晾衣架的智能互联,通过开启智能窗户提升晾衣架上的待晾晒衣物的晾晒效果的同时避免不必要的能源浪费,进一步提升用户的使用体验。
本实施例还提供了一种智能窗户与晾衣架的互联控制装置,图3是根据本发明一个实施例的智能窗户与晾衣架的互联控制装置300的示意框图,图4是根据本发明一个实施例的智能窗户与晾衣架的互联控制装置300的示意性架构图。如图3所示,控制装置300可以包括:处理器310以及存储器320,存储器320内存储有控制程序321,控制程序321被处理器310执行时用于实现上述任一种的智能窗户与晾衣架的互联控制方法。
正如上文提到的,上述任一实施例的智能窗户与晾衣架的互联控制方法均是从控制装置300一侧进行描述,即由控制装置300执行相关步骤。在一种具体的实施例中,控制装置300与智能窗户400、晾衣架200数据连接,其可以布置服务器、云端等网络侧设备,通过网络获取设定空间的各项数据,并通过向智能窗户400、晾衣架200远程发送指令实现相关调节。
控制装置300也可以为各类集控设备,布置在设定空间中,并对智能窗户400和晾衣架200进行控制。控制装置300与智能窗户400、晾衣架200的数据连接方式包括但不限于无线传输、红外传输、超声传输等。在一些实施例中,控制装置300也可以作为智能窗户400或晾衣架200的一部分,设置于智能窗户400或晾衣架200,与智能窗户400或晾衣架200的自身控制器数据连接,例如智能窗户400或晾衣架200在内部设置专用的控制装置300,与专用于执行部件控制的控制器配合工作。
处理器310可以是一个中央处理单元(central processing unit,简称CPU),或者为数字处理单元等等。处理器310通过通信接口收发数据。存储器320用于存储处理器310执行的程序。存储器320是能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何介质,也可以是多个存储器320的组合。上述控制程序321可以从计算机可读存储介质下载到相应计算/处理设备或者经由网络(例如因特网、局域网、广域网和/或无线网络)下载并安装到控制装置300。
如图4所示,本实施例的智能窗户400和晾衣架200同处于第一室内环境。第一室内环境中还可以设置有第一空调器100。具体地,第一空调器100可以设置在客厅,晾衣架200可以设置在与客厅连通的阳台顶部,智能窗户400可以设置于阳台侧面,它们可以算作同处于第一室内环境。第一空调器100、晾衣架200和智能窗户400设置在同一室内环境,从而可以通过第一空调器100和智能窗户400提升晾衣架200上待晾晒衣物的晾晒效果,降低室内环境湿度,提升用户的使用体验。
第一室内环境之外的第二室内环境中可以设置有第二空调器500,第一室内环境与第二室内环境之间设置有智能门体600。第二室内环境可以是卧室,且在智能门体600开启的情况下,第一室内环境与第二室内环境连通,在智能门体600关闭的情况下,第一室内环境与第二室内环境相对隔绝。
通过设置智能窗户与晾衣架的互联控制装置300,第一空调器100、晾衣架200、智能窗户400、智能门体600均可以向控制装置300发送信号及接收控制装置300下发的信号,因此可以实现第一空调器100、智能窗户400、晾衣架200、智能门体600的智能互联。在其他一些实施例中,第二室内环境中的第二空调500也可以通过控制装置300与上述家电、家居实现互联。
在第一室内环境中设置有第一空调器100的情况下,控制装置300还可以设置在第一空调器100上,从而通过第一空调器100上设置的控制装置300去控制智能窗户400的开闭。在控制装置300设置于第一空调器100上时,控制装置300与第一空调器100自身的控制器可以为同一部件,也可以为不同部件。
在本实施例的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
至此,本领域技术人员应认识到,虽然本文已详尽示出和描述了本发明的多个示例性实施例,但是,在不脱离本发明精神和范围的情况下,仍可根据本发明公开的内容直接确定或推导出符合本发明原理的许多其他变型或修改。因此,本发明的范围应被理解和认定为覆盖了所有这些其他变型或修改。