CN115875817A - 落地式空调器的送风控制方法及控制装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种落地式空调器的送风控制方法及控制装置,属于空气调节技术领域,其中的送风控制方法包括:获取用户的活动区域以及空调的运行模式,活动区域包括距离落地式空调器较远的第一区域以及较近的第二区域;当获取的用户的活动区域为单独的第一区域时,控制上出风口及下出风口皆执行远距离送风;否则,根据获取的运行模式控制上出风口、下出风口中的一个执行远距离送风,另一个执行近距离送风。本发明通过对距离空调器较近或者较远的第二区域及第一区域范围内是否有人活动,进而能够根据用户的具体活动区域控制空调器的上下两个出风口的送风方式,有利于提升调温空间的温度均一性及调温效率,保证了用户的空调使用舒适性。
Description
技术领域
本发明属于空气调节技术领域,具体涉及一种落地式空调器的送风控制方法及控制装置。
背景技术
随着国民经济的日益提高,人们对自己的生活品质也有着越来越高的要求。在空调领域,空调的送风方式直接影响着空调的舒适性,空调的智能送风可以解决客户对空调送风的各种需求,达到满足各种客户不同的送风需求,提升空调的舒适度以及用户对空调的满意度。针对区域性送风问题,申请人在先申请了一种在调温空间的水平方向上分区域送风的控制方法,该方案能够满足在水平不同区域的差异化送风目的,但是未考虑距离空调器远近区域存在的温度调节效果,用户的使用舒适度不佳。
发明内容
因此,本发明提供一种落地式空调器的送风控制方法及控制装置,能够解决现有技术中空调器未考虑远近区域存在的温度调节效果,用户的使用舒适度不佳的技术问题。
为了解决上述问题,本发明提供一种落地式空调器的送风控制方法,所述落地式空调器具有高度方向上间隔设置的上出风口以及下出风口,所述上出风口、下出风口能够被独立控制,所述送风控制方法包括:
获取用户的活动区域以及空调的运行模式,所述活动区域包括距离所述落地式空调器较远的第一区域以及较近的第二区域;
当获取的用户的活动区域为单独的第一区域时,控制所述上出风口及下出风口皆执行远距离送风;
否则,根据获取的所述运行模式控制所述上出风口、下出风口中的一个执行远距离送风,另一个执行近距离送风。
在一些实施方式中,所述运行模式包括制热模式与制冷模式,根据获取的所述运行模式控制所述上出风口、下出风口中的一个执行远距离送风,另一个执行近距离送风具体包括:
当获取的所述运行模式为制热模式时,控制所述上出风口执行近距离送风,控制所述下出风口执行远距离送风;或者,
当获取的所述运行模式为制冷模式时,控制所述上出风口执行远距离送风,控制所述下出风口执行近距离送风。
在一些实施方式中,所述送风控制方法还包括:
获取调温空间的实时环境温度Ths以及用户的设定目标温度Tym,并计算得△T=|Ths-Tym|;
判断△T与目标区间的大小关系以及活动区域,调整所述上出风口和/或下出风口的风档等级。
在一些实施方式中,判断△T与目标区间的大小关系以及活动区域,调整所述上出风口和/或下出风口的风档等级具体包括:
当活动区域为单独的第一区域时,
△T>Tma时,所述上出风口及下出风口的风档等级皆为第一等级,Tma≥△T≥Tmb时,所述上出风口及下出风口的风档等级皆为第二等级,△T<Tmb时,所述上出风口及下出风口的风档等级皆为第四等级;
当活动区域不为单独的第一区域时,
△T>Tma时,所述上出风口及下出风口的风档等级皆为第一等级,Tma≥△T≥Tmb时,所述上出风口的风档等级为第二等级、所述下出风口的风档等级为第三等级,△T<Tmb时,所述上出风口的风档等级为第四等级、所述下出风口的风档等级为第五等级;
所述第一等级、第二等级、第三等级、第四等级、第五等级对应的出风量依次降低。
本发明还提供一种落地式空调器的送风控制装置,所述落地式空调器具有高度方向上间隔设置的上出风口以及下出风口,所述上出风口、下出风口能够被独立控制,所述送风控制装置包括:
获取单元,用于:获取用户的活动区域以及空调的运行模式,所述活动区域包括距离所述落地式空调器较远的第一区域以及较近的第二区域;
判断控制单元,用于:当获取的用户的活动区域为单独的第一区域时,控制所述上出风口及下出风口皆执行远距离送风;
否则,根据获取的所述运行模式控制所述上出风口、下出风口中的一个执行远距离送风,另一个执行近距离送风。
在一些实施方式中,所述运行模式包括制热模式与制冷模式,根据获取的所述运行模式控制所述上出风口、下出风口中的一个执行远距离送风,另一个执行近距离送风具体包括:
当获取的所述运行模式为制热模式时,控制所述上出风口执行近距离送风,控制所述下出风口执行远距离送风;或者,
当获取的所述运行模式为制冷模式时,控制所述上出风口执行远距离送风,控制所述下出风口执行近距离送风。
在一些实施方式中,判断控制单元还用于:
获取调温空间的实时环境温度Ths以及用户的设定目标温度Tym,并计算得△T=|Ths-Tym|;
判断△T与目标区间的大小关系以及活动区域,调整所述上出风口和/或下出风口的风档等级。
在一些实施方式中,判断△T与目标区间的大小关系以及活动区域,调整所述上出风口和/或下出风口的风档等级具体包括:
当活动区域为单独的第一区域时,
△T>Tma时,所述上出风口及下出风口的风档等级皆为第一等级,Tma≥△T≥Tmb时,所述上出风口及下出风口的风档等级皆为第二等级,△T<Tmb时,所述上出风口及下出风口的风档等级皆为第四等级;
当活动区域不为单独的第一区域时,
△T>Tma时,所述上出风口及下出风口的风档等级皆为第一等级,Tma≥△T≥Tmb时,所述上出风口的风档等级为第二等级、所述下出风口的风档等级为第三等级,△T<Tmb时,所述上出风口的风档等级为第四等级、所述下出风口的风档等级为第五等级;
所述第一等级、第二等级、第三等级、第四等级、第五等级对应的出风量依次降低。
本发明提供的一种落地式空调器的送风控制方法及控制装置,通过对距离空调器较近或者较远的第二区域及第一区域范围内是否有人活动,也即获取用户的活动区域,进而能够根据用户的具体活动区域控制空调器的上下两个出风口的送风方式,有利于提升调温空间的温度均一性及调温效率,保证了用户的空调使用舒适性。
附图说明
图1为本发明实施例的落地式空调器的送风控制方法的步骤示意图;
图2为本发明实施例的落地式空调器的送风控制装置的结构示意图;
图3为本发明中的落地式空调器处于调温空间内的状态示意图。
具体实施方式
结合参见图1至图3所示,根据本发明的实施例,提供一种落地式空调器的送风控制方法,落地式空调器具有高度方向上间隔设置的上出风口以及下出风口,上出风口、下出风口能够被独立控制,具体如图1所示,送风控制方法包括:
获取用户的活动区域以及空调的运行模式,活动区域包括距离落地式空调器较远的第一区域以及较近的第二区域;
当获取的用户的活动区域为单独的第一区域时,控制上出风口及下出风口皆执行远距离送风;
否则,也即获取的用户的活动区域为单独的第二区域或者同时活动于第一区域及第二区域内,根据获取的运行模式控制上出风口、下出风口中的一个执行远距离送风,另一个执行近距离送风。
该技术方案中,通过对距离空调器较近或者较远的第二区域及第一区域范围内是否有人活动,也即获取用户的活动区域,进而能够根据用户的具体活动区域控制空调器的上下两个出风口的送风方式,有利于提升调温空间的温度均一性及调温效率,保证了用户的空调使用舒适性。
在一个具体的实施例中,前述的第一区域(如图3中的区域1)以及第二区域(如图3中的区域2)以距离空调器的出风口2m为界限,小于2m的区域为第二区域,而超过2m的区域则为第一区域。
具体而言,运行模式包括制热模式与制冷模式,根据获取的运行模式控制上出风口、下出风口中的一个执行远距离送风,另一个执行近距离送风具体包括:当获取的运行模式为制热模式时,控制上出风口执行近距离送风,控制下出风口执行远距离送风,如此,可以利用热气流密度较小的物理特点,下出风口送出的热气流可以自下而上地升腾而上,下出风口的远距离送风可以保证热气流与处于第一区域及第二区域的用户直接产生肢体的接触,提升用户的舒适性,同时实现了地毯式升温的目的,而此时的上出风口执行近距离送风,无需送出较远距离,更加节能;或者,当获取的运行模式为制冷模式时,控制上出风口执行远距离送风,控制下出风口执行近距离送风,如此,可以利用冷气流密度较大的物理特点,上出风口送出的冷气流可以自上而下的下沉,下出风口近距离送风能够尽量避免其送出的冷空气与用户产生直接的肢体接触,提升用户的舒适性,实现沐浴式降温的目的。
在一个优选的实施例中,送风控制方法还包括:
获取调温空间的实时环境温度Ths以及用户的设定目标温度Tym,并计算得△T=|Ths-Tym|;判断△T与目标区间的大小关系以及活动区域,调整上出风口和/或下出风口的风档等级,具体而言,判断△T与目标区间的大小关系以及活动区域,调整上出风口和/或下出风口的风档等级具体包括:
当活动区域为单独的第一区域时,也即此时用户仅在第一区域内活动,△T>Tma时,上出风口及下出风口的风档等级皆为第一等级,Tma≥△T≥Tmb时,上出风口及下出风口的风档等级皆为第二等级,△T<Tmb时,上出风口及下出风口的风档等级皆为第四等级;当活动区域不为单独的第一区域时,也即此时用户在第一区域及第二区域内活动或者仅在第二区域内活动,△T>Tma时,上出风口及下出风口的风档等级皆为第一等级,Tma≥△T≥Tmb时,上出风口的风档等级为第二等级、下出风口的风档等级为第三等级,△T<Tmb时,上出风口的风档等级为第四等级、下出风口的风档等级为第五等级;第一等级、第二等级、第三等级、第四等级、第五等级对应的出风量依次降低。如此,当室内环温与目标温度之间相差较大时,说明室内的环温需要尽快升温或者降温,此时控制相应的出风口以较高的风档运转,相应的,当用户活动于第一区域时,应运行更高的风档,以保证在空间远端位置能够更快的达到设定的目标温度,而在用户活动于第二区域时,则运行相对较高的风档,以兼顾用户的舒适性以及调温效率;而在室内环温与目标温度之间相差适中时,则控制相应的风口运行适中的风档即可,进一步的,在室内环温与目标温度之间相差较小时,则控制相应的风口以更低的风档运行即可。
以下结合一个具体的实施例对本发明的送风控制方法进一步予以阐述:
(1)制冷模式:
(上表中的T内环也即前文的Ths,上表中的T设定也即前文的Tym,下同)
一、制冷模式——检测人体活动区域为单独区域
在区域1,代表超过2米距离有人活动,当检测△T=|T内环-T设定|>3℃时,表示室内环温距离用户设定温度温差较大,因此上出风口风档为超强档,下出风口风档为超强档,上出风口、下出风口均为远距离送风方式,才可使室内温度更快下降。当检测△T=|T内环-T设定|在1~3℃范围内时,表示当前室内环温与用户需求冷量温差减小,上出风口、下出风口风档均设定为高风档,上出风口、下出风口均为远距离送风方式。当检测△T=|T内环-T设定|<1℃时,表示当前室内环温与用户需求冷量温差变得更小,上出风口、下出风口风档均设定为低风挡,且上出风口、下出风口均为远距离送风方式。
在区域2,代表出风口近距离2米内有人活动,当检测△T=|T内环-T设定|>3℃时,表示室内环温距离用户设定温度温差较大,上出风口、下出风口风档均设定为超强档,但因制冷模式时冷风下沉问题,且考虑下出风口吹冷风大部分落在人身上影响舒适性,因此上出风口设定为远距离送风方式,而下出风口设定为近距离送风方式。当检测△T=|T内环-T设定|在1~3℃范围内时,表示当前室内环温与用户需求冷量温差减小,上出风口风档设定为高风档,而下出风口风档降低一档为中风档,上出风口设定为远距离送风方式,而下出风口设定为近距离送风方式。当检测△T=|T内环-T设定|<1℃时,表示当前室内环温与用户需求冷量温差变得更小,上出风口风档设定为低风档,而下出风口风档降低一档为静音档,上出风口设定为远距离送风方式,而下出风口设定为近距离送风方式。
二、制冷模式——检测人体活动区域为多区域
多送风区域代表在区域1和区域2均有人活动,因考虑近处制冷冷风吹人影响舒适性问题,因此检测逻辑方法同单独送风区域2。当检测△T=|T内环-T设定|>3℃时,表示室内环温距离用户设定温度温差较大,上出风口、下出风口风档均设定为超强档,但因制冷模式时冷风下沉问题,且考虑下出风口吹冷风大部分落在人身上影响舒适性,因此上出风口设定为远距离送风方式,而下出风口设定为近距离送风方式。当检测△T=|T内环-T设定|在1~3℃范围内时,表示当前室内环温与用户需求冷量温差减小,上出风口风档设定为高风档,而下出风口风档降低一档为中风档,上出风口设定为远距离送风方式,而下出风口设定为近距离送风方式。当检测△T=|T内环-T设定|<1℃时,表示当前室内环温与用户需求冷量温差变得更小,上出风口风档设定为低风档,而下出风口风档降低一档为静音档,上出风口设定为远距离送风方式,而下出风口设定为近距离送风方式。
(2)制热模式:
三、制热模式——检测人体活动区域为单独区域
在区域1,代表超过2米距离有人活动,当检测△T=|T内环-T设定|>3℃时,表示室内环温距离用户设定温度温差较大,因此上出风口风档为超强档,下出风口风档为超强档,上出风口、下出风口均为远距离送风方式,才可使室内温度更快升温。当检测△T=|T内环-T设定|在1~3℃范围内时,表示当前室内环温与用户需求冷量温差减小,上出风口、下出风口风档均设定为高风档,上出风口、下出风口均为远距离送风方式。当检测△T=|T内环-T设定|<1℃时,表示当前室内环温与用户需求冷量温差变得更小,上出风口、下出风口风档均设定为低风挡,且上出风口、下出风口均为远距离送风方式。
在区域2,代表出风口近距离2米内有人活动,当检测△T=|T内环-T设定|>3℃时,表示室内环温距离用户设定温度温差较大,上出风口、下出风口风档均设定为超强档,但因制热模式时热风上浮问题,因此上出风口设定为近距离送风方式,而下出风口设定为远距离送风方式。当检测△T=|T内环-T设定|在1~3℃范围内时,表示当前室内环温与用户需求冷量温差减小,上出风口风档设定为高风档,而下出风口风档降低一档为中风档,上出风口设定为近距离送风方式,而下出风口设定为远距离送风方式。当检测△T=|T内环-T设定|<1℃时,表示当前室内环温与用户需求冷量温差变得更小,上出风口风档设定为低风档,而下出风口风档降低一档为静音档,上出风口设定为近距离送风方式,而下出风口设定为远距离送风方式。
四、制热模式——检测人体活动区域为多送风区域
多送风区域代表在区域1和区域2均有人活动。当检测△T=|T内环-T设定|>3℃时,表示室内环温距离用户设定温度温差较大,上出风口、下出风口风档均设定为超强档,因存在制热模式下热风上浮问题,因此上出风口设定为近距离送风方式,而下出风口设定为远距离送风方式。当检测△T=|T内环-T设定|在1~3℃范围内时,表示当前室内环温与用户需求冷量温差减小,上出风口风档设定为高风档,而下出风口风档降低一档为中风档,上出风口设定为近距离送风方式,而下出风口设定为远距离送风方式。当检测△T=|T内环-T设定|<1℃时,表示当前室内环温与用户需求冷量温差变得更小,上出风口风档设定为低风档,而下出风口风档降低一档为静音档,上出风口设定为近距离送风方式,而下出风口设定为远距离送风方式。
参见图2所示,根据本发明的实施例,还提供一种落地式空调器的送风控制装置,落地式空调器具有高度方向上间隔设置的上出风口以及下出风口,上出风口、下出风口能够被独立控制,具体如图2所示,送风控制装置包括:
获取单元,用于:获取用户的活动区域以及空调的运行模式,活动区域包括距离落地式空调器较远的第一区域以及较近的第二区域;
判断控制单元,用于:当获取的用户的活动区域为单独的第一区域时,控制上出风口及下出风口皆执行远距离送风;
否则,也即获取的用户的活动区域为单独的第二区域或者同时活动于第一区域及第二区域内,根据获取的运行模式控制上出风口、下出风口中的一个执行远距离送风,另一个执行近距离送风。
该技术方案中,通过对距离空调器较近或者较远的第二区域及第一区域范围内是否有人活动,也即获取用户的活动区域,进而能够根据用户的具体活动区域控制空调器的上下两个出风口的送风方式,有利于提升调温空间的温度均一性及调温效率,保证了用户的空调使用舒适性。
在一个具体的实施例中,前述的第一区域(如图3中的区域1)以及第二区域(如图3中的区域2)以距离空调器的出风口2m为界限,小于2m的区域为第二区域,而超过2m的区域则为第一区域。
具体而言,运行模式包括制热模式与制冷模式,根据获取的运行模式控制上出风口、下出风口中的一个执行远距离送风,另一个执行近距离送风具体包括:当获取的运行模式为制热模式时,控制上出风口执行近距离送风,控制下出风口执行远距离送风,如此,可以利用热气流密度较小的物理特点,下出风口送出的热气流可以自下而上地升腾而上,下出风口的远距离送风可以保证热气流与处于第一区域及第二区域的用户直接产生肢体的接触,提升用户的舒适性,同时实现了地毯式升温的目的,而此时的上出风口执行近距离送风,无需送出较远距离,更加节能;或者,当获取的运行模式为制冷模式时,控制上出风口执行远距离送风,控制下出风口执行近距离送风,如此,可以利用冷气流密度较大的物理特点,上出风口送出的冷气流可以自上而下的下沉,下出风口近距离送风能够尽量避免其送出的冷空气与用户产生直接的肢体接触,提升用户的舒适性,实现沐浴式降温的目的。
在一个优选的实施例中,判断控制单元还用于:
获取调温空间的实时环境温度Ths以及用户的设定目标温度Tym,并计算得△T=|Ths-Tym|;判断△T与目标区间的大小关系以及活动区域,调整上出风口和/或下出风口的风档等级,具体而言,判断△T与目标区间的大小关系以及活动区域,调整上出风口和/或下出风口的风档等级具体包括:
当活动区域为单独的第一区域时,也即此时用户仅在第一区域内活动,△T>Tma时,上出风口及下出风口的风档等级皆为第一等级,Tma≥△T≥Tmb时,上出风口及下出风口的风档等级皆为第二等级,△T<Tmb时,上出风口及下出风口的风档等级皆为第四等级;当活动区域不为单独的第一区域时,也即此时用户在第一区域及第二区域内活动或者仅在第二区域内活动,△T>Tma时,上出风口及下出风口的风档等级皆为第一等级,Tma≥△T≥Tmb时,上出风口的风档等级为第二等级、下出风口的风档等级为第三等级,△T<Tmb时,上出风口的风档等级为第四等级、下出风口的风档等级为第五等级;第一等级、第二等级、第三等级、第四等级、第五等级对应的出风量依次降低。如此,当室内环温与目标温度之间相差较大时,说明室内的环温需要尽快升温或者降温,此时控制相应的出风口以较高的风档运转,相应的,当用户活动于第一区域时,应运行更高的风档,以保证在空间远端位置能够更快的达到设定的目标温度,而在用户活动于第二区域时,则运行相对较高的风档,以兼顾用户的舒适性以及调温效率;而在室内环温与目标温度之间相差适中时,则控制相应的风口运行适中的风档即可,进一步的,在室内环温与目标温度之间相差较小时,则控制相应的风口以更低的风档运行即可。
本领域的技术人员容易理解的是,在不冲突的前提下,上述各方式的有利技术特征可以自由地组合、叠加。
以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。
Claims (8)
1.一种落地式空调器的送风控制方法,其特征在于,所述落地式空调器具有高度方向上间隔设置的上出风口以及下出风口,所述上出风口、下出风口能够被独立控制,所述送风控制方法包括:
获取用户的活动区域以及空调的运行模式,所述活动区域包括距离所述落地式空调器较远的第一区域以及较近的第二区域;
当获取的用户的活动区域为单独的第一区域时,控制所述上出风口及下出风口皆执行远距离送风;
否则,根据获取的所述运行模式控制所述上出风口、下出风口中的一个执行远距离送风,另一个执行近距离送风。
2.根据权利要求1所述的送风控制方法,其特征在于,所述运行模式包括制热模式与制冷模式,根据获取的所述运行模式控制所述上出风口、下出风口中的一个执行远距离送风,另一个执行近距离送风具体包括:
当获取的所述运行模式为制热模式时,控制所述上出风口执行近距离送风,控制所述下出风口执行远距离送风;或者,
当获取的所述运行模式为制冷模式时,控制所述上出风口执行远距离送风,控制所述下出风口执行近距离送风。
3.根据权利要求1或2所述的送风控制方法,其特征在于,还包括:
获取调温空间的实时环境温度Ths以及用户的设定目标温度Tym,并计算得△T=|Ths-Tym|;
判断△T与目标区间的大小关系以及活动区域,调整所述上出风口和/或下出风口的风档等级。
4.根据权利要求3所述的送风控制方法,其特征在于,判断△T与目标区间的大小关系以及活动区域,调整所述上出风口和/或下出风口的风档等级具体包括:
当活动区域为单独的第一区域时,
△T>Tma时,所述上出风口及下出风口的风档等级皆为第一等级,Tma≥△T≥Tmb时,所述上出风口及下出风口的风档等级皆为第二等级,△T<Tmb时,所述上出风口及下出风口的风档等级皆为第四等级;
当活动区域不为单独的第一区域时,
△T>Tma时,所述上出风口及下出风口的风档等级皆为第一等级,Tma≥△T≥Tmb时,所述上出风口的风档等级为第二等级、所述下出风口的风档等级为第三等级,△T<Tmb时,所述上出风口的风档等级为第四等级、所述下出风口的风档等级为第五等级;
所述第一等级、第二等级、第三等级、第四等级、第五等级对应的出风量依次降低。
5.一种落地式空调器的送风控制装置,其特征在于,所述落地式空调器具有高度方向上间隔设置的上出风口以及下出风口,所述上出风口、下出风口能够被独立控制,所述送风控制装置包括:
获取单元,用于:获取用户的活动区域以及空调的运行模式,所述活动区域包括距离所述落地式空调器较远的第一区域以及较近的第二区域;
判断控制单元,用于:当获取的用户的活动区域为单独的第一区域时,控制所述上出风口及下出风口皆执行远距离送风;
否则,根据获取的所述运行模式控制所述上出风口、下出风口中的一个执行远距离送风,另一个执行近距离送风。
6.根据权利要求5所述的送风控制装置,其特征在于,所述运行模式包括制热模式与制冷模式,根据获取的所述运行模式控制所述上出风口、下出风口中的一个执行远距离送风,另一个执行近距离送风具体包括:
当获取的所述运行模式为制热模式时,控制所述上出风口执行近距离送风,控制所述下出风口执行远距离送风;或者,
当获取的所述运行模式为制冷模式时,控制所述上出风口执行远距离送风,控制所述下出风口执行近距离送风。
7.根据权利要求5或6所述的送风控制装置,其特征在于,判断控制单元还用于:
获取调温空间的实时环境温度Ths以及用户的设定目标温度Tym,并计算得△T=|Ths-Tym|;
判断△T与目标区间的大小关系以及活动区域,调整所述上出风口和/或下出风口的风档等级。
8.根据权利要求7所述的送风控制装置,其特征在于,判断△T与目标区间的大小关系以及活动区域,调整所述上出风口和/或下出风口的风档等级具体包括:
当活动区域为单独的第一区域时,
△T>Tma时,所述上出风口及下出风口的风档等级皆为第一等级,Tma≥△T≥Tmb时,所述上出风口及下出风口的风档等级皆为第二等级,△T<Tmb时,所述上出风口及下出风口的风档等级皆为第四等级;
当活动区域不为单独的第一区域时,
△T>Tma时,所述上出风口及下出风口的风档等级皆为第一等级,Tma≥△T≥Tmb时,所述上出风口的风档等级为第二等级、所述下出风口的风档等级为第三等级,△T<Tmb时,所述上出风口的风档等级为第四等级、所述下出风口的风档等级为第五等级;
所述第一等级、第二等级、第三等级、第四等级、第五等级对应的出风量依次降低。
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