CN219494347U - 一种空调器 - Google Patents
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Abstract
本公开是关于一种空调器,包括间隔设置的溶度检测模组、特征检测模组、空气调节模组和控制模组;溶度检测模组,设置在空调器的进风口处,用于检测空调器所在目标环境的有害气体的溶度;特征检测模组,显露在目标环境中,用于检测目标环境中的生物特征信息;控制模组,分别电连接溶度检测模组、特征检测模组和空气调节模组,用于当有害气体的溶度满足根据生物特征信息确定的溶度阈值条件时,控制空气调节模组对目标环境内的空气进行调节。通过本公开提出的空调器,能够根据目标环境中有害气体的溶度和生物特征信息,自动调节目标环境内的空气,改善目标环境内的空气品质,满足目标环境中生命体的实际需求。
Description
技术领域
本公开涉及家用电器领域,尤其涉及一种空调器。
背景技术
随着人民生活水平的提高,健康逐渐成为人民生活的追求目标,而室内空气品质对人们的生活质量有非常重要的影响。其中,总挥发性有机化合物(TVOC)作为最为典型的一类室内污染物,严重影响人的身体健康。
目前,针对室内TVOC的检测手段逐渐增多,主要采用的专业的TVOC设备进行检测,测试出室内的TVOC值后,显示给用户室内空气质量信息,然后用户根据自己体验或者显示的数据再去开启门窗或者打开空调器。
但是,现有的这些处理手段中,并未考虑到环境中是否存在生命体,既增加了无谓的耗能输出、还无法满足环境中的人的实际需求,调节智能性差,用户使用体验低。
实用新型内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种空调器,能够根据目标环境中有害气体的溶度和生物特征信息,自动调节目标环境内的空气,改善目标环境内的空气品质,满足目标环境中生命体的实际需求。
本公开实施例提供一种空调器,包括:间隔设置的溶度检测模组、特征检测模组、空气调节模组和控制模组;
所述溶度检测模组,设置在所述空调器的进风口处,用于检测所述空调器所在目标环境的有害气体的溶度;
所述特征检测模组,显露在所述目标环境中,用于检测所述目标环境中的生物特征信息;
所述控制模组,分别电连接所述溶度检测模组、所述特征检测模组和所述空气调节模组,用于当所述有害气体的溶度满足根据所述生物特征信息确定的溶度阈值条件时,控制所述空气调节模组对所述目标环境内的空气进行调节。
在一些实施例中,根据所述生物特征信息确定的生命体类别包括第一类别和第二类别;所述第一类别包括成年人类别;所述第二类别包括婴幼儿类别、孕妇类别或者老人类别;
所述第一类别对应的所述溶度阈值条件中的溶度阈值,大于所述第二类别对应的所述溶度阈值条件中的溶度阈值。
在一些实施例中,所述空气调节模组包括新风模块和净化模块;
所述控制模组,还用于当所述有害气体的溶度大于或等于第一阈值且小于第二阈值时,控制所述新风模块调节至第一新风档位;和/或控制所述净化模块调节至第一净化档位。
在一些实施例中,所述控制模组,还用于当所述有害气体的溶度大于或等于所述第二阈值且小于第三阈值时,控制所述新风模块调节至第二新风档位;和/或控制所述净化模块调节至第二净化档位;
其中,所述新风模块在所述第一新风档位下输出的新风量小于所述新风模块在所述第二新风档位下输出的新风量;
所述净化模块在所述第一净化档位对空气的净化能力小于所述净化模块在所述第二净化档位对空气的净化能力。
在一些实施例中,所述控制模组,还用于当所述有害气体的溶度大于或等于所述第三阈值且小于第四阈值时控制所述新风模块调节至第三新风档位;和/或控制所述净化模块调节至第三净化档位;
其中,所述新风模块在所述第二新风档位下输出的新风量小于所述新风模块在所述第三新风档位下输出的新风量;
所述净化模块在所述第二净化档位对空气的净化能力小于所述净化模块组在所述第三净化档位对空气的净化能力。
在一些实施例中,所述控制模组,还用于当所述有害气体的溶度大于或等于所述第四阈值且小于第五阈值时,控制所述新风模块调节至所述第三新风档位,并控制所述净化模块调节至第四净化档位;
其中,所述净化模块在所述第三净化档位对空气的净化能力小于所述净化模块在所述第四净化档位对空气的净化能力。
在一些实施例中,所述空调器还包括与显示装置和音频输出装置建立有通信连接的通信模组;
所述控制模组,电连接所述通信模组,还用于当所述有害气体的溶度大于或等于所述第五阈值时,控制所述新风模块调节至第四新风档位、控制所述净化模块的净化档位调节至第四净化档位并控制所述通信模组向所述显示装置发送污染推送信息以及向所述音频输出装置发送音频提醒以提醒打开门窗;
其中,所述新风模块在所述第三新风档位下输出的新风量小于所述新风模块在所述第四新风档位下输出的新风量。
在一些实施例中,所述控制模组,还用于在所述空气调节模组的当前档位小于最高档位,且所述空气调节模组在所述当前档位调节第一预设时长时的所述有害气体溶度与调节前的所述有害气体溶度之间的差值在预设差值范围内时,控制所述空气调节模组的所述当前档位调整至下一档位,直至调节至所述最高档位;
其中,所述空气调节模组在所述下一档位下对空气的调节能力大于所述空气调节模组在所述当前档位下对空气的调节能力。
在一些实施例中,所述控制模组,电连接所述空调器的通信模组,还用于当所述当前档位为所述最高档位,且所述空气调节模组在所述当前档位调节第二预设时长时的所述有害气体溶度与调节前的所述有害气体溶度之间的差值在所述预设差值范围内时,控制所述通信模组向与所述通信模组建立有通信连接的显示装置发送污染推送信息以及向与所述通信模组建立有通信连接的音频输出装置发送音频提醒以提醒打开门窗;
其中,所述第二预设时长大于所述第一预设时长。
在一些实施例中,所述空气调节模组还包括制冷/制热模块;
所述控制模组,还用于当用户请求的目标温度小于预设温度时,控制所述制冷/制热模块将所述目标环境内的当前温度调节至所述目标温度;当所述目标温度大于或者等于所述预设温度时,控制所述制冷/制热模块将所述目标环境内的当前温度调节至所述预设温度。
在一些实施例中,所述空气调节模组还包括加湿模块;
所述控制模组,还用于当用户请求的目标湿度小于预设湿度时,控制所述加湿模块和/或所述空调器的通信模组向与所述通信模组建立有通信连接的加湿器发送第一湿度调节信号以将所述目标环境内的当前湿度调节至所述目标湿度;当所述目标湿度大于所述预设湿度时,控制所述加湿模块和/或所述通信模组向所述加湿器发送第二湿度调节信号以将所述目标环境内的当前湿度调节至所述预设湿度。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
本公开实施例提出的空调器,能够通过安装在空调器上的溶度检测模组和特征检测模组获取空调器所在目标环境中有害气体的溶度和生物特征信息,以使空调器能够在有害气体溶度满足根据所述生物特征信息确定的溶度阈值条件时对目标环境的空气进行调节。也就是说,本公开实施例的空调器正是基于溶度检测模组和特征检测模组才能够既考虑到目标环境中生命体的实际需求,保证生命体生活的环境,还结合特征检测与溶度检测一起进行空气调节,提高了空气调节的智能性、灵活性,给用户更好的使用体验。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的空调器的结构示意图一;
图2是根据一示例性实施例示出的空调器的结构示意图二;
图3是根据一示例性实施例示出的空调器的空气调节模组的结构示意图;
图4是根据一示例性实施例示出的空调器的工作原理示意图;
图5是根据一示例性实施例示出的控制模组和空气调节模组的工作原理示意图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
图1是根据一示例性实施例示出的空调器的结构示意图一;如图1所示,该空调器包括:间隔设置的溶度检测模组101、特征检测模组102、空气调节模组103和控制模组104;
溶度检测模组101,设置在所述空调器的进风口处,用于检测空调器所在目标环境的有害气体的溶度;
特征检测模组102,显露在目标环境中,用于检测目标环境中的生物特征信息;
控制模组104,分别电连接溶度检测模组101、特征检测模组102和空气调节模组103,用于当有害气体的溶度满足根据生物特征信息确定的溶度阈值条件时,控制空气调节模组103对目标环境内的空气进行调节。
本公开中的空调器应用于需要空气调节的场景中,该空调器可以是柜式空调器、挂壁式空调器或者中央空调等,本公开对此不做限制。这里,目标环境是安装本公开提出的空调器的环境,可以是家庭室内、办公楼的大厅、工厂车间等,本公开对此不作限制。
本公开实施例中,环境中有害气体可以是TVOC,TVOC是室内环境中的甲醛及苯、氨、二甲苯等挥发性气体,其在室内环境的溶度越高,对室内的污染性越强,若室内环境中有生命体,例如人类、动物等,会引起生命体的机体免疫水平失调,对生命体的身体健康造成不良影响。
目前,针对室内环境的TVOC问题,可以通过开窗通风、放置活性炭和种植盆栽等方法降低TVOC的气体浓度。但是,使用活性炭存在的问题需要定期更换,价格昂贵,且需要定期检测,不够智能化;开窗通风是最便宜的方式,但是需要用户手动调节,且室内环境会受到外界环境温度对室内温湿度影响,影响室内空气的舒适性;盆栽也可以吸收室内的TVOC,但是吸收速率较慢,且盆栽需要占用较大空间,影响用户室内的活动空间。
如此,本公开提出的空调器设置有溶度检测模组,配置为能够检测目标环境(例如室内环境)的传感器,例如TVOC传感器。TVOC传感器设置在室内空气流通性好的位置,例如空调器的进风口处,具有高灵敏度气体检测探头,能够实时的检测目标环境内空气真实的TVOC的溶度。
需要说明的是,本公开提出的空调器的TVOC传感器采集到的目标环境内的有害气体的溶度能够通过空调器的通信模组传输至云平台,使用该空调器的用户能够登录该云平台,实时的查看目标环境内的TVOC情况。
本公开中,特征检测模组可以设置在空调器的外壳上,显露在目标环境中,对目标环境空间进行扫描探测;例如,特征检测模组包括热电堆。
热电堆是一种热释红外线传感器,能够发射红外电磁波来探测目标环境中的物体,并通过反射回来的电磁波所携带的信息,来确定环境中的物体的体表温度,进而确定目标环境中是否有生命体存在。本公开中,生命体具备与之相对应的溶度阈值条件;该溶度阈值条件反应了该生命体所能够适应的环境状态,也就是说,当实时测得的有害气体的溶度满足溶度阈值条件时,则需要进行空气调节,使得生命体所处环境的空气更为安全舒适;当目标环境中不存在生命体时,则不需要启动空气调节模组调节空气,节省了空气调节模组的功能损耗,提高了工作效率。
空气调节模组包括对室内空气进行调节的功能模块,例如净化模块,净化模块能够滤过空气中的杂质、有害污染物来降低目标环境中的TVOC的溶度。
控制模组可以是设置于空调器内部的微控制单元(Microcontroller Unit,MCU)、中央处理器(central processing unit,CPU)等,本公开对此不做限制,控制模组连接溶度检测模组、特征检测模组和空气调节模组,在有害气体的溶度满足根据所述生物特征信息确定的溶度阈值条件时,控制空气调节模组调节空气。
本公开实施例提出的空调器,能够通过安装在空调器上的溶度检测模组和特征检测模组获取空调器所在目标环境中有害气体的溶度和生物特征信息,以使空调器能够在有害气体溶度满足根据所述生物特征信息确定的溶度阈值条件时对目标环境的空气进行调节。也就是说,本公开实施例的空调器正是基于溶度检测模组和特征检测模组才能够既考虑到目标环境中生命体的实际需求,保证生命体生活的环境,还结合特征检测与溶度检测一起进行空气调节,提高了空气调节的智能性、灵活性,给用户更好的使用体验。
在一些实施例中,根据生物特征信息确定的生命体类别包括第一类别和第二类别;第一类别包括成年人类别;第二类别包括婴幼儿类别、孕妇类别或者老人类别;
第一类别对应的溶度阈值条件中的溶度阈值,大于第二类别对应的溶度阈值条件中的溶度阈值。
本公开中,特征检测模组还可以包括:图像采集元件、雷达探测元件和声音采集元件等;其中,图像采集元件包括但不限于智能摄像头,通过拍摄、录制目标环境内的空间状态,确定目标环境是否存在生命体,并得到生命体的生命特征信息,例如通过目标检测确定生命体的外形轮廓、性别等信息;雷达探测元件包括但不限于毫米波雷达、激光雷达等,用于发射毫米波、激光等探测物体的运动状态,获取目标环境中生命体的生物特征信息,例如生命体的运动状态等;声音采集元件包括但不限于分布式阵列麦克风等,用于采集目标环境中的音频信号,确定目标环境是否存在生命体,并得到目标环境中的生命体的生命特征信息,例如生命体的声纹信息。
本公开中,控制模组根据特征检测模组检测的生物特征信息确定环境中存在生命体,并根据检测到的生命体的外形轮廓、运动状态和声纹信息等一个或多个生命特征信息,分析评估得到生命体的年龄、性别和健康状态等信息,以此通过以上采集到的生物特征信息和分析评估得到的年龄、性别和健康状态等信息来综合确定生命体的类别。
这里,生命体的类别包括第一类别和第二类别,不同类别的生命体适应目标环境的能力各不相同;示例性的,第一类别包括成年人类别;第二类别包括婴幼儿类别、孕妇类别或者老人类别;成年人的环境适应能力和身体机能状态要优于婴幼儿、孕妇、老人等,所以,成年人类别对应的溶度阈值条件中的溶度阈值大于婴幼儿、孕妇或者老人类别对应的溶度阈值条件中的溶度阈值。
示例性的,对于有害气体的溶度(如TVOC溶度)的溶度阈值条件来说,成年人类别对应的溶度阈值条件中的第一阈值可以是0.25mg/m3,婴幼儿、孕妇或者老人类别对应的溶度阈值条件中的第一阈值可以是0.2mg/m3,当检测得到的TVOC溶度为0.22mg/m3,且通过生物特征信息确定的类别为成年人类别时,由于0.22mg/m3不满足设定的0.25mg/m3,控制模组不控制空气调节模组启动或关闭正在工作的空气调节模组;但是,当通过生物特征信息确定的类别为婴幼儿、孕妇或者老人类别时,由于0.22mg/m3超过设定的0.20mg/m3,控制模组控制空气调节模组启动以调节空气。
本公开实施例提出的空调器,控制模组在生物特征信息确定生命体的类别不同的情况下,结合当前有害气体的溶度,灵活的控制空气调节模组,提高了室内空气调节的有效性和人性化程度。
本公开实施例中,生命体的类别还可以包括第三类别,第三类别包括宠物类别,第三类别对应的溶度阈值条件中的溶度阈值,大于第一类别对应的溶度阈值条件中的溶度阈值。
在另一些实施例中,参见图2,图2是根据一示例性实施例示出的空调器的结构示意图二;如图2所示的,空调器还包括通信模组105,该通信模组105与智能穿戴装置建立有通信连接。
这里,通信模组电连接本公开上文提出的控制模组,包括但不限于射频电路、基带芯片、WiFi模块或GSM模块等;智能穿戴装置包括但不限于智能眼镜、智能手环等。
当空调器的通信模组与目标环境中智能穿戴装置建立连接后,获取智能穿戴装置存储的或者实时获取的佩戴该智能穿戴装置的生命体的基础生命信息,例如,年龄、性别、心跳、血氧含量等;控制模组根据基础生命信息和生物特征信息共同确定生命体的类别,继而确定与生命体类别对应的溶度阈值条件,以在不同条件下控制空气调节模组对空气进行调节。
在一些实施例中,参见图3,图3是根据一示例性实施例示出的空调器的空气调节模组的结构示意图;如图3所示的,空气调节模组103包括新风模块1031和净化模块1032;
控制模组104,还用于当有害气体的溶度大于或等于第一阈值且小于第二阈值时,控制新风模块1031调节至第一新风档位;和/或控制净化模块1032调节至第一净化档位。
新风模块,包括进风管道和离心风机,该进风管道从室外将新风引入空调器内,通过离心风机的风轮旋转将新风从新风模块的出风口吹入室内。本公开中,新风模块将目标环境外的新风引入目标环境内,稀释目标环境内的空气中有害气体,降低有害气体的溶度。
净化模块,包括正负离子发生器,设置在空调器的进风口和出风口之间;正负离子发生器能够产生的正离子和负离子,正离子和负离子在空气中进行正负电荷中和的瞬间释放巨大能量导致其周围细菌结构的改变和能量的转移,从而导致细菌死亡,实现杀菌和净化空气有害物的作用,而且能够达到高效分解TVOC及其他气态有机挥发物的效果,从而降低环境中有害气体的溶度。
这里,新风模块具有多个新风档位,新风模块在控制模块的作用下开启不同的新风档位时,离心风机的转速不同,新风模块向目标环境内输出的新风量不同;本公开提出的净化档位也具有多个净化档位,净化模块在控制模块的作用下开启不同的净化档位时,正负离子发生器的工作强度不同,净化模块对目标环境进入空调器的有害气体的分解能力不同,也即对空气的净化能力不同。
需要说明的是,本公开中的净化模块和新风模块可以单独设置在空调器中,也可以集成装配在同一装置内,本公开对此不做限制。
参见图4,图4是根据一示例性实施例示出的空调器的工作原理示意图,如图4所示的,控制模组104根据特征检测模组102检测的生物特征信息和溶度检测模组101检测的有害气体的溶度,确定目标环境的生命体类别以及有害气体的溶度与生命体类别相对应的溶度阈值条件的关系,并基于有害气体的溶度和溶度阈值条件中的溶度阈值的关系调节新风模块1031的新风档位和净化模块1032的净化档位。
如图4所示,有害气体的溶度大于或等于第一阈值且小于第二阈值时是条件a,在满足条件a的情况时,控制模组104控制新风模块1031调节至第一新风档位(Ⅰ);和/或控制净化模块1032调节至第一净化档位(1)。
在一些实施例中,控制模组,还用于当有害气体的溶度大于或等于第二阈值且小于第三阈值时,控制新风模块调节至第二新风档位;和/或控制净化模块调节至第二净化档位;
其中,新风模块在第一新风档位下输出的新风量小于新风模块在第二新风档位下输出的新风量;
净化模块在第一净化档位对空气的净化能力小于净化模块在第二净化档位对空气的净化能力。
这里,结合图4,有害气体的溶度大于或等于第二阈值且小于第三阈值为条件b,在满足条件b的情况时,控制模组104控制新风模块1031调节至第二新风档位(Ⅱ);和/或控制净化模块1032调节至第二净化档位(2)。
在一些实施例中,控制模组,还用于当有害气体的溶度大于或等于第三阈值且小于第四阈值时控制新风模块调节至第三新风档位;和/或控制净化模块调节至第三净化档位;
其中,新风模块在第二新风档位下输出的新风量小于新风模块在第三新风档位下输出的新风量;
净化模块在第二净化档位对空气的净化能力小于净化模块在第三净化档位对空气的净化能力。
这里,结合图4,有害气体的溶度大于或等于第三阈值且小于第四阈值为条件c,在满足条件c的情况时,控制模组104控制新风模块1031调节至第三新风档位(Ⅲ);和/或控制净化模块1032调节至第三净化档位(3)。
在一些实施例中,控制模组,还用于当有害气体的溶度大于或等于第四阈值且小于第五阈值时,控制新风模块调节至第三新风档位,并控制净化模块调节至第四净化档位;
其中,净化模块在第三净化档位对空气的净化能力小于净化模块在第四净化档位对空气的净化能力。
这里,结合图4,有害气体的溶度大于或等于第四阈值且小于第五阈值为条件d,在满足条件d的情况时,控制模组104控制新风模块1031调节至第三新风档位(Ⅲ),并控制净化模块1032调节至第四净化档位(4)。
在一些实施例中,结合图3和图4,空调器还包括与显示装置201和音频输出装置202建立有通信连接的通信模组105;
控制模组104,电连接通信模组105,还用于当有害气体的溶度大于或等于第五阈值时,控制新风模块1031调节至第四新风档位(Ⅳ)、控制净化模块1032的净化档位调节至第四净化档位(4)并控制通信模组105向显示装置201发送污染推送信息以及向音频输出装置202发送音频提醒以提醒打开门窗;
其中,新风模块1031在第三新风档位下输出的新风量小于新风模块1031在第四新风档位下输出的新风量。
这里,有害气体的溶度大于或等于第五阈值为条件e。
污染推送信息,能够提示目标环境内污染严重;当接收到污染推送信息时,用户可选择离开或提醒目标环境内的生命体离开目标环境;音频提醒可以是智能音箱播放的“请打开门窗通风”的音频,也可以是警报音,提醒目标环境的当前状态需要进行开窗通风。
这里,通信模组和显示装置以及音频输出装置通过无线连接,能够进行无线通信。显示装置包括但不限于电子显示屏、平板电脑、手机等智能设备,能够将污染推送信息展示给用户查看,音频输出装置包括但不限于智能音箱,能够有效的输出音频。
需要说明的是,显示装置和音频输出装置,可以是独立的设备,也可以集成在同一个设备上,例如手机或者平板电脑等。显示装置和音频输出装置可以在目标环境内,也可以不在目标环境内;当携带显示装置和音频输出装置的用户不在目标环境内时,能够远程控制目标环境内的门窗打开,也能够远程通知目标环境内的生命体逃离目标环境。
通过本公开实施例,空调器能够在目标环境中有害气体溶度不同时,适应性的控制空气调节模组调整至不同档位,实现对环境中空气的不同程度的调节,更加符合人性化、智能化需求,也一定程度减少了空气调节模组的无效耗能,提高工作效率。
在一些实施例中,控制模组,还用于在空气调节模组的当前档位小于最高档位,且空气调节模组在当前档位调节第一预设时长时的有害气体溶度与调节前的有害气体溶度之间的差值在预设差值范围内时,控制空气调节模组的当前档位调整至下一档位,直至调节至最高档位;
其中,空气调节模组在下一档位下对空气的调节能力大于空气调节模组在当前档位下对空气的调节能力。
这里,空气调节模组可以是本公开上文提出的新风模块和净化模块;最高档位可以是新风模块的第四新风档位,或是净化模块的第四净化档位。
本公开中,预设差值范围表示经过调节后的有害气体溶度与调节前的有害气体溶度的改变不足以改善目标环境中有害气体所产生的污染,这时,控制模组控制空气调节模组自动上升至下一档位。并且,在下一档位不是最高档位时,空气调节模组在下一档位调节第一预设时长后,再次比较调节后有害气体溶度与调节前的有害气体溶度的差值,若该差值还在预设范围内,控制模组继续控制空气调节模组上升一档位,直至调节至最高档位;当该差值超过预设差值范围,根据差值的实际情况,控制模组关闭空气调节模组或者向下调节一档位,直至调节至最低档位;这里,最低档位可以是新风模块的第一新风档位,或是净化模块的第一净化档位。
这里,第一预设时长时预先设定的。在一些示例中,第一预设时长可以是一小时。
本公开实施例提出的空调器,能够实时监测目标环境中有害气体的溶度的变化,调整空气调节模组的档位,继而改变对空气的调节力度,有效保证目标环境的空气的舒适度。
在一些实施例中,控制模组,电连接空调器的通信模组,还用于当当前档位为最高档位,且空气调节模组在当前档位调节第二预设时长时的有害气体溶度与调节前的有害气体溶度之间的差值在预设差值范围内时,控制通信模组向与通信模组建立有通信连接的显示装置发送污染推送信息以及向与通信模组建立有通信连接的音频输出装置发送音频提醒以提醒打开门窗;
其中,第二预设时长大于第一预设时长。
需要说明的是,显示装置和音频输出装置可以是本公开上文提出的,也可以是其他的装置,本公开在此不做赘述。
这里,第二预设时长时预先设定的;在一些示例中,第二预设时长可以是两小时。
本公开实施例提出的空调器能够有效判断目标环境中的有害气体的溶度对目标环境的污染程度,并在空调器的调节能力有限时,及时通知用户处理,保证了目标环境内生命体的安全性。
在一些实施例中,空气调节模组还包括制冷/制热模块;
控制模组,还用于当用户请求的目标温度小于预设温度时,控制制冷/制热模块将目标环境内的当前温度调节至目标温度;当目标温度大于或者等于预设温度时,控制制冷/制热模块将目标环境内的当前温度调节至预设温度。
这里,制冷/制热模块包括空调器内的换热器,能够降低或升高目标环境内的温度。
需要说明的是,本公开提出的溶度检测模组具备适宜的工作环境,当环境温度超过预设温度时,溶度检测模组的检测精度大大下降。
本公开中,用户请求的目标温度和预设温度具备优先级条件,当用户请求的目标温度小于预设温度时,溶度检测模组能够保持良好的工作状态,此时制冷/制热模块的温度控制以用户请求为先,制冷/制热模块将目标环境内的当前温度调节至目标温度。当用户请求的目标温度超过预设温度时,溶度检测模组无法保持良好的工作状态,此时制冷/制热模块的温度控制以溶度检测模组的检测精度为先,制冷/制热模块将目标环境内的当前温度调节至预设温度。
在一些示例中,溶度检测模组是TVOC传感器时,预设温度为29摄氏度。
通过本公开提出的空调器,能够通过温度控制提高溶度检测模组的检测精度,进一步提高空气调节模组工作的工作精度,减少能源浪费。
在一些实施例中,空气调节模组还包括加湿模块;
控制模组,还用于当用户请求的目标湿度小于预设湿度时,控制加湿模块和/或空调器的通信模组向与通信模组建立有通信连接的加湿器发送第一湿度调节信号以将目标环境内的当前湿度调节至目标湿度;当目标湿度大于预设湿度时,控制加湿模块和/或通信模组向加湿器发送第二湿度调节信号以将目标环境内的当前湿度调节至预设湿度。
需要说明的是,本公开提出的溶度检测模组具备适宜的工作环境,当环境湿度超过预设湿度时,溶度检测模组的检测精度大大下降。
本公开中,用户请求的目标湿度和预设湿度具备优先级条件,当用户请求的目标湿度小于预设湿度时,溶度检测模组能够保持良好的工作状态,此时加湿模块和/或加湿器的湿度控制以用户请求为先,加湿模块和/或加湿器将目标环境内的当前湿度调节至目标湿度。当用户请求的目标湿度超过预设湿度时,溶度检测模组无法保持良好的工作状态,此时制冷/制热模块的湿度控制以溶度检测模组的检测精度为先,加湿模块和/或加湿器将目标环境内的当前湿度调节至预设湿度。
在一些示例中,溶度检测模组是TVOC传感器时,预设湿度为75%。
通过本公开提出的空调器,能够通过湿度控制提高溶度检测模组的检测精度,进一步提高空气调节模组工作的工作精度,减少能源浪费。
本公开实施例中,控制模组,还用于在生物特征信息中的血氧含量值低于预设血样含量值时,控制空气调节模组的新风模块向室内输送新风,这样,有效的保护目标环境生命体的健康安全。
下面说明本公开提出的空调器的一个示例性应用实施例。
参见图5,图5是根据一示例性实施例示出的控制模组和空气调节模组的工作原理示意图。
控制模组104,用于当生物特征信息确定目标环境存在生命体,且生命体的类别为成年人类别时,响应第一种控制方案A,且在有害气体的溶度(TVOC)小于0.25mg/m3时,控制新风模块或净化模块不开启;或者,控制正在工作的新风模块1031和/或净化模块1032关闭。
控制模组104,还用于当生物特征信息确定目标环境存在生命体,且生命体的类别为婴幼儿、孕妇或者老人类别时,响应第二种控制方案B,且在有害气体的溶度(TVOC)小于0.2mg/m3时,控制新风模块或净化模块不开启;或者,控制正在工作的新风模块1031和/或净化模块1032关闭。
这里,成年人类别对应的溶度阈值条件中的第一阈值为0.25mg/m3;婴幼儿、孕妇或者老人类别对应的溶度阈值条件中的第一阈值为0.2mg/m3。
控制模组104,还用于当生物特征信息确定目标环境存在生命体,且生命体的类别为成年人类别时,响应第一种控制方案A,且在有害气体的溶度(TVOC)大于或者等于0.25mg/m3且小于0.6mg/m3时,控制新风模块1031开启第一新风档位(Ⅰ)和/或控制净化模块开启第一净化档位(1)。
控制模组104,还用于当生物特征信息确定目标环境存在生命体,且生命体的类别为婴幼儿、孕妇或者老人类别时,响应第二种控制方案B,且在有害气体的溶度(TVOC)大于或者等于0.2mg/m3且小于0.5mg/m3时,控制新风模块1031开启第一新风档位(Ⅰ)和/或控制净化模块1032开启第一净化档位(1)。
这里,成年人类别对应的溶度阈值条件中的第二阈值为0.6mg/m3;婴幼儿、孕妇或者老人类别对应的溶度阈值条件中的第二阈值为0.5mg/m3。
控制模组104,还用于当生物特征信息确定目标环境存在生命体,且生命体的类别为成年人类别时,响应第一种控制方案A,且在有害气体的溶度(TVOC)大于或者等于0.6mg/m3且小于0.9mg/m3时,控制新风模块1031开启第二新风档位(Ⅱ)和/或控制净化模块开启第二净化档位(2)。
控制模组104,还用于当生物特征信息确定目标环境存在生命体,且生命体的类别为婴幼儿、孕妇或者老人类别时,响应第二种控制方案B,且在有害气体的溶度(TVOC)大于或者等于0.5mg/m3且小于0.8mg/m3时,控制新风模块1031开启第二新风档位(Ⅱ)和/或控制净化模块1032开启第二净化档位(2)。
这里,成年人类别对应的溶度阈值条件中的第三阈值为0.9mg/m3;婴幼儿、孕妇或者老人类别对应的溶度阈值条件中的第三阈值为0.8mg/m3。
控制模组104,还用于当生物特征信息确定目标环境存在生命体,且生命体的类别为成年人类别时,响应第一种控制方案A,且在有害气体的溶度(TVOC)大于或者等于0.9mg/m3且小于2.5mg/m3时,控制新风模块1031开启第三新风档位(Ⅲ)和/或控制净化模块1032开启第三净化档位(3)。
控制模组104,还用于当生物特征信息确定目标环境存在生命体,且生命体的类别为婴幼儿、孕妇或者老人类别时,响应第二种控制方案B,且在有害气体的溶度(TVOC)大于或者等于0.8mg/m3且小于2.2mg/m3时,控制新风模块1031开启第三新风档位(Ⅲ)和/或控制净化模块1032开启第三净化档位(3)。
这里,成年人类别对应的溶度阈值条件中的第四阈值为2.5mg/m3;婴幼儿、孕妇或者老人类别对应的溶度阈值条件中的第四阈值为2.2mg/m3。
控制模组104,还用于当生物特征信息确定目标环境存在生命体,且生命体的类别为成年人类别时,响应第一种控制方案A,且在有害气体的溶度(TVOC)大于或者等于2.5mg/m3且小于8mg/m3时,控制新风模块1031开启第三新风档位(Ⅲ),并控制净化模块1032开启第四净化档位(4)。
控制模组104,还用于当生物特征信息确定目标环境存在生命体,且生命体的类别为婴幼儿、孕妇或者老人类别时,响应第二种控制方案B,且在有害气体的溶度(TVOC)大于或者等于2.2mg/m3且小于7mg/m3时,控制新风模块1031开启第三新风档位(Ⅲ)并控制净化模块1032开启第四净化档位(4)。
这里,成年人类别对应的溶度阈值条件中的第五阈值为8mg/m3;婴幼儿、孕妇或者老人类别对应的溶度阈值条件中的第五阈值为7mg/m3。
控制模组104,还用于当生物特征信息确定目标环境存在生命体,且生命体的类别为成年人类别时,响应第一种控制方案A,且在有害气体的溶度(TVOC)大于或者等于8mg/m3时,控制新风模块1031开启第四新风档位(Ⅳ)并控制净化模块1032开启第四净化档位(4),同时控制通信模组向显示装置201发送污染推送信息以及向音频输出装置202发送音频提醒以提醒打开门窗。
控制模组104,还用于当生物特征信息确定目标环境存在生命体,且生命体的类别为婴幼儿、孕妇或者老人类别时,响应第二种控制方案B,且在有害气体的溶度(TVOC)大于或者等于7mg/m3时,控制新风模块1031开启第四新风档位(Ⅳ)并控制净化模块1032开启第四净化档位(4),同时控制通信模组向显示装置201发送污染推送信息以及向音频输出装置202发送音频提醒以提醒打开门窗。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的实用新型后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (11)
1.一种空调器,其特征在于,所述空调器包括间隔设置的溶度检测模组、特征检测模组、空气调节模组和控制模组;
所述溶度检测模组,设置在所述空调器的进风口处,用于检测所述空调器所在目标环境的有害气体的溶度;
所述特征检测模组,位于所述空调器的外壳上,并显露在所述目标环境中,用于检测所述目标环境中的生物特征信息,以使所述空调器的所述控制模组电连接所述溶度检测模组、所述特征检测模组和所述空气调节模组后能够当所述有害气体的溶度满足根据所述生物特征信息确定的溶度阈值条件时,控制所述空气调节模组对所述目标环境内的空气进行调节;
其中,所述特征检测模组包括以下至少之一:热电堆、图像采集元件、雷达探测元件、声音采集元件;
所述空气调节模组包括新风模块和净化模块;
所述新风模块,具有离心风机,用于基于所述溶度阈值条件中的溶度阈值与所述有害气体的溶度之间的关系调节不同的新风档位;
所述净化模块,具有正负离子发生器,用于基于所述溶度阈值条件中的溶度阈值与所述有害气体的溶度之间的关系调节不同的净化档位。
2.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述特征检测模组检测的所述生物特征信息能够用于确定生命体类别;所述生命体类别包括第一类别和第二类别;所述第一类别包括成年人类别;所述第二类别包括婴幼儿类别、孕妇类别或者老人类别;
所述第一类别对应的所述溶度阈值条件中的溶度阈值,大于所述第二类别对应的所述溶度阈值条件中的溶度阈值。
3.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述新风模块,设置在所述空调器中,用于当所述有害气体的溶度大于或等于第一阈值且小于第二阈值时,调节至第一新风档位;和/或,
所述净化模块,设置在所述空调器的进风口和出风口之间,用于当所述有害气体的溶度大于或等于第一阈值且小于第二阈值时,调节至第一净化档位。
4.根据权利要求3所述的空调器,其特征在于,
所述新风模块,还用于当所述有害气体的溶度大于或等于所述第二阈值且小于第三阈值时,调节至第二新风档位;和/或,
所述净化模块,还用于当所述有害气体的溶度大于或等于所述第二阈值且小于第三阈值时,调节至第二净化档位;
其中,所述新风模块在所述第一新风档位下输出的新风量小于所述新风模块在所述第二新风档位下输出的新风量;
所述净化模块在所述第一净化档位对空气的净化能力小于所述净化模块在所述第二净化档位对空气的净化能力。
5.根据权利要求4所述的空调器,其特征在于,
所述新风模块,还用于当所述有害气体的溶度大于或等于所述第三阈值且小于第四阈值时,调节至第三新风档位;和/或,
所述净化模块,还用于当所述有害气体的溶度大于或等于所述第三阈值且小于第四阈值时,调节至第三净化档位;
其中,所述新风模块在所述第二新风档位下输出的新风量小于所述新风模块在所述第三新风档位下输出的新风量;
所述净化模块在所述第二净化档位对空气的净化能力小于所述净化模块在所述第三净化档位对空气的净化能力。
6.根据权利要求5所述的空调器,其特征在于,
所述新风模块,还用于当所述有害气体的溶度大于或等于所述第四阈值且小于第五阈值时,调节至所述第三新风档位;
所述净化模块,还用于当所述有害气体的溶度大于或等于所述第四阈值且小于第五阈值时调节至第四净化档位;
其中,所述净化模块在所述第三净化档位对空气的净化能力小于所述净化模块在所述第四净化档位对空气的净化能力。
7.根据权利要求6所述的空调器,其特征在于,所述新风模块,还用于当所述有害气体的溶度大于或等于所述第五阈值时,调节至第四新风档位;
所述净化模块,还用于当所述有害气体的溶度大于或等于所述第五阈值时,在所述控制模组的作用下调节至所述第四净化档位;
所述空调器还包括与显示装置和音频输出装置建立有通信连接的通信模组;
所述通信模组,用于当所述有害气体的溶度大于或等于所述第五阈值时,向所述显示装置发送污染推送信息以及向所述音频输出装置发送音频提醒以提醒打开门窗;
其中,所述新风模块在所述第三新风档位下输出的新风量小于所述新风模块在所述第四新风档位下输出的新风量。
8.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,
所述空气调节模组,还用于在所述空气调节模组的当前档位小于最高档位,且所述空气调节模组在所述当前档位调节第一预设时长时的所述有害气体溶度与调节前的所述有害气体溶度之间的差值在预设差值范围内时,将所述当前档位调整至下一档位,直至调节至所述最高档位;
其中,所述空气调节模组在所述下一档位下对空气的调节能力大于所述在所述当前档位下对空气的调节能力。
9.根据权利要求8所述的空调器,其特征在于,所述空调器还包括通信模组;
所述通信模组,用于当所述当前档位为所述最高档位,且所述空气调节模组在所述当前档位调节第二预设时长时的所述有害气体溶度与调节前的所述有害气体溶度之间的差值在所述预设差值范围内时,向与所述通信模组建立有通信连接的显示装置发送污染推送信息以及向与所述通信模组建立有通信连接的音频输出装置发送音频提醒以提醒打开门窗;
其中,所述第二预设时长大于所述第一预设时长。
10.根据权利要求1至9任一项所述的空调器,其特征在于,所述空气调节模组还包括制冷/制热模块;
所述制冷/制热模块,用于当用户请求的目标温度小于预设温度时,将所述目标环境内的当前温度调节至所述目标温度;当所述目标温度大于或者等于所述预设温度时,将所述目标环境内的当前温度调节至所述预设温度。
11.根据权利要求1至9任一项所述的空调器,其特征在于,所述空气调节模组还包括加湿模块和/或通信模组;
所述加湿模块,用于当用户请求的目标湿度小于预设湿度时,将所述目标环境内的当前湿度调节至所述目标湿度;当所述目标湿度大于所述预设湿度时,将所述目标环境内的当前湿度调节至所述预设湿度;和/或,
所述通信模组,用于当用户请求的目标湿度小于预设湿度时,向与所述通信模组建立有通信连接的加湿器发送第一湿度调节信号以将所述目标环境内的当前湿度调节至所述目标湿度;当所述目标湿度大于所述预设湿度时,向所述加湿器发送第二湿度调节信号以将所述目标环境内的当前湿度调节至所述预设湿度。
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