JP2015222172A - Air conditioner - Google Patents

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  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an air conditioner capable of communicating a main body with a remote controller only by lifting up the remote controller.SOLUTION: An air conditioner of the invention includes: a main body; a control unit provided in the main body, and controlling operation of the air conditioner; and a remote controller detecting that lift-up of the remote controller when a user lifts up the remote controller, and communicating with the control unit if detecting the lift-up. The remote controller transmits a signal to request for information to be provided by the user if detecting the lift-up when the air conditioner stops operating.

Description

この発明は、空気調和機に関する。詳しくは、省エネアドバイスの内容を、遠隔制御装置のインターフェイス部に一括表示するとともに、遠隔制御装置に加速度センサを内蔵して遠隔制御装置を持ち上げただけで、本体からの運転前情報(運転前の室内環境情報、燃費(未来電気代)情報)等を即座に受信可能な空気調和機に関する。   The present invention relates to an air conditioner. In detail, the contents of energy-saving advice are collectively displayed on the interface of the remote control device, and the remote control device has a built-in acceleration sensor and the remote control device is lifted. The present invention relates to an air conditioner that can immediately receive indoor environment information, fuel consumption (future electricity bill information), and the like.

空気調和機の高機能化ならびに高付加価値デバイスの搭載に伴い、高付加価値機能を実行/停止するための信号を発信するリモコン(遠隔制御装置)のボタン数は増加の一途である。   As air conditioners become more sophisticated and high value-added devices are installed, the number of buttons on a remote control (remote control device) that transmits a signal for executing / stopping the high value-added function is increasing.

リモコンの限られたスペース内におけるボタン数の増加に対応するために、以下に示す方法などを用いてリモコンとユーザーとのインターフェイス操作部を構成している。
(1)ボタン自身の大きさを縮小する方法;
(2)配列するボタン列間のスペースを縮小する方法;
(3)一つのボタンにて多数の機能を選択させるインターフェイスを採用する方法。
In order to cope with an increase in the number of buttons in a limited space of the remote controller, an interface operation unit between the remote controller and the user is configured using the following method.
(1) A method of reducing the size of the button itself;
(2) A method for reducing the space between arranged button rows;
(3) A method of adopting an interface for selecting a large number of functions with one button.

その為、ボタン一つ一つの機能を表現する言葉自体もボタンの大きさ、ボタン間スペースの広さに依存することになる。そのため、ユーザーが快適な空調を実現するために必要となる空気調和機の機能選択の操作自体を難しくしてしまう。それと同時に、ボタン上またはボタン近傍に記載された機能言葉だけでは、ユーザーがボタンを押した際に実現される機能を理解できず、操作すること自体をあきらめてしまうという課題があった。   For this reason, the word that expresses the function of each button depends on the size of the button and the space between the buttons. Therefore, the operation itself of the function selection of the air conditioner necessary for the user to realize comfortable air conditioning becomes difficult. At the same time, only the function words described on or near the button cannot understand the function realized when the user presses the button, and there is a problem that the operation itself is given up.

そこで、ユーザーの操作負担を軽減させることができる空気調和機のリモコンが提案されている(例えば、特許文献1参照)。   Then, the remote control of the air conditioner which can reduce a user's operation burden is proposed (for example, refer patent document 1).

特開2009−127960号公報JP 2009-127960 A 特開2007−303821号公報JP 2007-303821 A 特開平11−275667号公報JP-A-11-275667 特開2005−9852号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2005-9852 特開2006−17378号公報JP 2006-17378 A 特開2010−32210号公報JP 2010-32210 A 特開2009−265897号公報JP 2009-265897 A 特開2011−179732号公報JP 2011-179732 A

しかしながら、上記特許文献1に記載された空気調和機のリモコンは、フルドットの液晶ディスプレイで構成されるインターフェイス表示部を備えていないか、もしくはフルドットの液晶ディスプレイで構成されるインターフェイス表示部を備えていても、決められた領域にて決められた内容でしか表示することができないセグメント表示のメインの表示部に比べて画面サイズが小さく、例えば、空気調和機の省エネアドバイスの詳細内容を、一括して同時に表示することができないという課題がある。   However, the air conditioner remote control described in Patent Document 1 does not include an interface display unit configured by a full-dot liquid crystal display, or includes an interface display unit configured by a full-dot liquid crystal display. However, the screen size is smaller than the main display part of the segment display that can be displayed only with the determined contents in the determined area. However, there is a problem that they cannot be displayed at the same time.

また、空気調和機の遠隔制御装置に加速度センサを内蔵して、例えば、遠隔制御装置を持ちあげただけで、本体からの運転前情報(運転前の室内環境情報、燃費(未来電気代)情報)を即座に受信可能にするという技術思想を開示した文献は見当たらない。   In addition, the air conditioner remote control device has a built-in acceleration sensor. For example, by simply lifting the remote control device, pre-driving information (room environment information before driving, fuel consumption (future electricity bill) information from the main unit) ) Cannot be found immediately.

この発明は、例えば、遠隔制御装置を持ち上げただけで、本体と遠隔制御装置とが通信可能な空気調和機を提供することを目的とする。   For example, an object of the present invention is to provide an air conditioner in which a main body and a remote control device can communicate with each other simply by lifting the remote control device.

この発明に係る空気調和機は、
本体と、
前記本体に設けられ、前記空気調和機の運転を制御する制御部であって、前記空気調和機の過去の消費電力量から、前記空気調和機の運転を行った場合の電気代を予測し、電気代情報として送信する制御部と、
ユーザにより持ち上げられると、持ち上げられたことを検出する遠隔制御装置であって、前記空気調和機の運転停止中に、持ち上げられたことを検出した場合、電気代情報を要求する信号を前記制御部に送信し、前記制御部から送信される電気代情報を受信して表示部に表示する遠隔制御装置とを備える。
The air conditioner according to the present invention is
The body,
A control unit that is provided in the main body and controls the operation of the air conditioner, and predicts the electricity cost when the air conditioner is operated from the past power consumption of the air conditioner, A control unit to transmit as electricity bill information;
When it is lifted by a user, it is a remote control device that detects that the air conditioner has been lifted. And a remote control device that receives the electricity bill information transmitted from the control unit and displays the information on the display unit.

この発明によれば、遠隔制御装置を持ち上げただけで、本体と遠隔制御装置とが通信可能な空気調和機を提供することができる。   According to the present invention, it is possible to provide an air conditioner in which the main body and the remote control device can communicate with each other simply by lifting the remote control device.

実施の形態1を示す図で、空気調和機100の斜視図。FIG. 3 shows the first embodiment and is a perspective view of the air conditioner 100. FIG. 実施の形態1を示す図で、空気調和機100の斜視図。FIG. 3 shows the first embodiment and is a perspective view of the air conditioner 100. FIG. 実施の形態1を示す図で、空気調和機100の縦断面図。FIG. 3 is a diagram illustrating the first embodiment and is a longitudinal sectional view of the air conditioner 100. 実施の形態1を示す図で、赤外線センサ3と受光素子の各配光視野角を示す図。FIG. 5 shows the first embodiment and shows the light distribution viewing angles of the infrared sensor 3 and the light receiving element. 実施の形態1を示す図で、赤外線センサ3を収納する筐体5の斜視図。FIG. 5 is a diagram showing the first embodiment, and is a perspective view of a housing 5 that houses the infrared sensor 3. 実施の形態1を示す図で、赤外線センサ3付近の斜視図((a)は赤外線センサ3が右端端部へ可動した状態、(b)は赤外線センサ3が中央部へ可動した状態、(c)は赤外線センサ3が左端端部へ可動した状態)。FIG. 4 is a diagram showing the first embodiment, and is a perspective view of the vicinity of the infrared sensor 3 ((a) is a state in which the infrared sensor 3 is movable toward the right end, (b) is a state in which the infrared sensor 3 is movable toward the center, and (c) ) Is a state in which the infrared sensor 3 is moved to the left end portion). 実施の形態1を示す図で、赤外線センサ3の縦断面における縦配光視野角を示す図。FIG. 5 shows the first embodiment, and shows a vertical light distribution viewing angle in a vertical section of the infrared sensor 3. 実施の形態1を示す図で、主婦12が幼児13を抱いている部屋の熱画像データを示す図。The figure which shows Embodiment 1 and is a figure which shows the thermal image data of the room where the housewife 12 is holding the infant 13. FIG. 実施の形態1を示す図で、空気調和機100の能力帯により規定された冷房運転時の畳目安ならびに広さ(面積)を示す図。FIG. 5 shows the first embodiment, and shows a tatami mat standard and an area (area) during cooling operation defined by the capacity band of the air conditioner 100. FIG. 実施の形態1を示す図で、図9記載の能力毎の広さ(面積)の最大面積を用いることで、能力毎における床面の広さ(面積)を規定した図。The figure which shows Embodiment 1 and the figure which prescribed | regulated the breadth (area) of the floor surface for every capability by using the maximum area of the area (area) for every capability of FIG. 実施の形態1を示す図で、能力2.2kwにおける縦横の部屋形状制限値を示す図。The figure which shows Embodiment 1 and is a figure which shows the vertical and horizontal room shape limit value in capability 2.2kW. 実施の形態1を示す図で、空気調和機100の能力帯から求まる縦横距離条件を示す図。The figure which shows Embodiment 1 and is a figure which shows the length-and-width distance conditions calculated | required from the capability band of the air conditioner 100. FIG. 実施の形態1を示す図で、能力2.2kw時の中央据付時条件を示す図。The figure which shows Embodiment 1 and is a figure which shows the conditions at the time of center installation at the time of capability 2.2kw. 実施の形態1を示す図で、能力2.2kw時の左コーナー据付時(ユーザーから見て)の場合を示す図。The figure which shows Embodiment 1 and the figure which shows the case at the time of the left corner installation at the time of capability 2.2kw (viewing from a user). 実施の形態1を示す図で、空気調和機100の能力2.2kw時に、リモコンの据付位置ボタンが中央に設定された際の熱画像データ上の床面と壁面との位置関係を示す図。The figure which shows Embodiment 1 and is a figure which shows the positional relationship of the floor surface and wall surface on thermal image data at the time of the capability of 2.2 kw of the air conditioner 100 when the installation position button of a remote control is set to the center. 実施の形態1を示す図で、温度ムラによる部屋形状の算出フローを示す図。FIG. 5 shows the first embodiment and shows a calculation flow of a room shape due to temperature unevenness. 実施の形態1を示す図で、図15の熱画像データ上にて壁面と床面との境界となる上下の画素間を示す図。FIG. 16 is a diagram illustrating the first embodiment, and is a diagram illustrating a space between upper and lower pixels serving as a boundary between a wall surface and a floor surface on the thermal image data in FIG. 15. 実施の形態1を示す図で、図17にて設定した境界線60の位置に対し、下方向に1画素そして上方向に2画素の合計3画素間において上下画素間の生じている温度を検知する図。FIG. 17 is a diagram illustrating the first embodiment, and detects the temperature generated between the upper and lower pixels in a total of three pixels of one pixel in the downward direction and two pixels in the upward direction with respect to the position of the boundary line 60 set in FIG. To do. 実施の形態1を示す図で、画素検知領域内において、温度ムラ境界を検知する温度ムラ境界検知部53により閾値を超えた画素、または、傾きの最大値を超えた画素を黒色にてマーキングしている図。In the diagram showing the first embodiment, in the pixel detection region, a pixel that exceeds the threshold or a pixel that exceeds the maximum value of the slope is marked in black by the temperature unevenness boundary detection unit 53 that detects the temperature unevenness boundary. Figure. 実施の形態1を示す図で、温度ムラによる境界線を検知した結果を示す図。FIG. 5 shows the first embodiment, and shows the result of detecting a boundary line due to temperature unevenness. 実施の形態1を示す図で、熱画像データ上において、境界線の下部に引かれた各素子の座標点(X,Y)を床面座標変換部55が床面座標点として変換し、床面18に投影した図。In the figure which shows Embodiment 1, the floor surface coordinate conversion part 55 converts the coordinate point (X, Y) of each element drawn on the lower part of the boundary line on a thermal image data as a floor surface coordinate point, The figure projected on the surface 18. 実施の形態1を示す図で、能力2.2KW、リモコン中央据付条件時における初期設定条件での正面壁19位置付近の温度差を検知する対象画素の領域66を示す図。The figure which shows Embodiment 1 and is the figure which shows the area | region 66 of the object pixel which detects the temperature difference of the front wall 19 position vicinity by the initial setting conditions at the time of remote control center installation conditions in the capability 2.2KW. 実施の形態1を示す図で、床面18に各熱画像データの境界線素子座標を投影した図21において、図22に示した正面壁19位置付近を検知する各素子の散布素子座標点の平均を求め正面壁19と床面18との壁面位置を求めた図。FIG. 21 is a diagram illustrating the first embodiment, and in FIG. 21 in which the boundary element coordinates of each thermal image data are projected on the floor 18, the scattering element coordinate points of each element that detect the vicinity of the position of the front wall 19 illustrated in FIG. The figure which calculated | required the average and calculated | required the wall surface position of the front wall 19 and the floor surface 18. FIG. 実施の形態1を示す図で、人体検知位置履歴による部屋形状の算出フローを示す図。FIG. 5 shows the first embodiment and shows a flow of calculating a room shape based on a human body detection position history. 実施の形態1を示す図で、直前の背景画像と人体の存在する熱画像データとの差分を行い、閾値A並びに閾値Bをもって人体の検知を判断する結果を示す図。The figure which shows Embodiment 1 and shows the result of determining the detection of a human body with the threshold value A and the threshold value B, performing the difference with the thermal image data in which a previous background image and a human body exist. 実施の形態1を示す図で、熱画像データ差分から求めた人体検知位置を床面座標変換部55にて座標変換を行った人位置座標(X,Y)点として、X軸、Y軸毎にカウント積算した様子を示す図。In the figure which shows Embodiment 1, every human body detection position calculated | required from the thermal image data difference as a human position coordinate (X, Y) point which coordinate-converted in the floor surface coordinate conversion part 55 for every X axis and Y axis The figure which shows a mode that the count integration was carried out. 実施の形態1を示す図で、人体位置履歴による部屋形状の判定結果を示す図。FIG. 5 shows the first embodiment, and shows a room shape determination result based on a human body position history. 実施の形態1を示す図で、L字型部屋形状のリビングにおける人体検知位置履歴の結果を示す図。FIG. 5 shows the first embodiment, and shows the result of the human body detection position history in an L-shaped room-shaped living room. 実施の形態1を示す図で、横方向X座標における、床面領域(X座標)に蓄積されたカウント数を示す図。FIG. 5 shows the first embodiment, and shows the count number accumulated in the floor area (X coordinate) in the horizontal X coordinate. 実施の形態1を示す図で、図29にて求めた床面領域(X座標)を領域A・B・Cと均等3分割を行い、蓄積された最大の蓄積数値がどこの領域に存在するかを求め、同時に各領域毎の最大値と最小値を求める図。In the diagram showing the first embodiment, the floor area (X coordinate) obtained in FIG. 29 is equally divided into three areas A, B, and C, and the accumulated maximum accumulated numerical value exists in which area The figure which calculates | requires and calculates | requires the maximum value and minimum value for every area | region simultaneously. 実施の形態1を示す図で、領域C内に蓄積データの最大蓄積数が存在する場合、最大蓄積数に対して90%以上のカウント数が領域内にγ本(0.3m毎に分解される領域の中の数)以上あることをもって判断する手段を示す図。In the diagram showing the first embodiment, when the maximum accumulation number of accumulated data exists in the area C, the count number of 90% or more with respect to the maximum accumulation number is γ in the area (decomposed every 0.3 m). The figure which shows the means to judge with having more than the number in the area | region which is. 実施の形態1を示す図で、領域A内に蓄積データの最大蓄積数が存在する場合、最大蓄積数に対して90%以上のカウント数が領域内にγ本(0.3m毎に分解される領域の中の数)以上あることをもって判断する手段を示す図。In the diagram showing the first embodiment, when the maximum accumulation number of accumulated data exists in the area A, the count number of 90% or more with respect to the maximum accumulation number is γ (in 0.3 m increments in the area). The figure which shows the means to judge with having more than the number in the area | region which is. 実施の形態1を示す図で、L字型部屋形状であると判断された場合、最大の蓄積数に対し50%以上の個所を求める図。The figure which shows Embodiment 1 and is a figure which calculates | requires the location of 50% or more with respect to the largest accumulation | storage number, when it is judged that it is L-shaped room shape. 実施の形態1を示す図で、図33にて求めたL字型部屋形状の床面と壁面との境界点と閾値A以上におけるX座標、Y座標の床面領域から求めたL字型部屋形状の床面領域形状を示す図。FIG. 34 is a diagram showing the first embodiment, and is an L-shaped room obtained from a boundary surface between the floor surface and the wall surface of the L-shaped room shape obtained in FIG. The figure which shows the floor surface area | region shape of shape. 実施の形態1を示す図で、三つの情報を統合するフローを示す図。The figure which shows Embodiment 1 and shows the flow which integrates three information. 実施の形態1を示す図で、能力2.8kw、リモコン据付位置条件中央にて温度ムラ検知による部屋形状の結果を示す図。The figure which shows Embodiment 1 is a figure which shows the result of the room shape by temperature nonuniformity detection in the capability 2.8kw and remote control installation position condition center. 実施の形態1を示す図で、左壁面16までの距離が左壁最大の距離を超えている状態である場合は、左壁最大の位置まで縮小させた結果を示す図。The figure which shows Embodiment 1 and is a figure which shows the result reduced to the position of the left wall maximum, when the distance to the left wall surface 16 exceeds the distance of the left wall maximum. 実施の形態1を示す図で、修正後の図37の部屋形状面積が面積最大値19m以上に大きな場合は、正面壁19の距離を最大面積19mになるまで下げて調整した結果を示す図。In the figure which shows Embodiment 1, when the room shape area of FIG. 37 after correction is larger than the area maximum value 19 m 2 or more, the result of adjusting the distance of the front wall 19 to the maximum area 19 m 2 is shown. Figure. 実施の形態1を示す図で、左壁面までの距離が左壁最小に満たない場合に左壁最小の領域まで拡大することにより調整した結果を示す図。The figure which shows Embodiment 1 and the figure which shows the result adjusted by enlarging to the area | region of the left wall minimum, when the distance to a left wall surface is less than the left wall minimum. 実施の形態1を示す図で、修正後の部屋形状面積を算出することにより適正面積内にあるか否を判断する例を示す図。The figure which shows Embodiment 1 and shows the example which judges whether it is in an appropriate area by calculating the room shape area after correction. 実施の形態1を示す図で、各壁面間距離である、正面壁19までの距離Y座標Y_front、右壁面17のX座標X_right、左壁面16のX座標X_leftを求めた結果を示す図。The figure which shows Embodiment 1, The figure which shows the result of having calculated | required the distance Y coordinate Y_front to the front wall 19, the X coordinate X_right of the right wall surface 17, and the X coordinate X_left of the left wall surface 16, which are the distance between each wall surface. 実施の形態1を示す図で、統合条件にて求められた正面壁19、左右壁(左壁面16、右壁面17)間のそれぞれの距離から求められた床面境界線上の各座標点を熱画像データに逆投影させた図。In the figure which shows Embodiment 1, each coordinate point on the floor boundary line calculated | required from each distance between the front wall 19 calculated | required on integration conditions and the left-right wall (left wall surface 16, right wall surface 17) is heat | fever. The figure backprojected to image data. 実施の形態1を示す図で、それぞれの各壁領域を太線で囲った図。The figure which shows Embodiment 1 and the figure which enclosed each wall area | region with the thick line. 実施の形態1を示す図で、床面18の手前側領域に対して左右方向5分割の領域(A1、A2、A3、A4、A5)に分けた図。The figure which shows Embodiment 1 and the figure divided into the area | region (A1, A2, A3, A4, A5) of the left-right direction 5 division with respect to the near side area | region of the floor surface 18. FIG. 実施の形態1を示す図で、床面の奥側領域に対して前後3分割の領域(B1、B2、B3)に分けた図。The figure which shows Embodiment 1 and the figure divided into the area | region (B1, B2, B3) of front and rear division | segmentation with respect to the back | inner side area | region of a floor surface. 実施の形態1を示す図で、計算式にて求めた輻射温度の一例を示す図。FIG. 5 shows the first embodiment and shows an example of a radiation temperature obtained by a calculation formula. 実施の形態1を示す図で、カーテンの開閉状態を検知する動作のフローチャート図。FIG. 4 is a diagram showing the first embodiment, and is a flowchart of an operation for detecting an open / closed state of the curtain. 実施の形態1を示す図で、暖房運転時の右壁面の窓のカーテンが開いている状態のときの熱画像データを示す図。The figure which shows Embodiment 1 and is a figure which shows the thermal image data when the curtain of the window of the right wall surface at the time of heating operation is open. 実施の形態1を示す図で、図47に情報提示部を追加したフローチャート図。FIG. 48 shows the first embodiment and is a flowchart in which an information presentation unit is added to FIG. 47; 実施の形態1を示す図で、表示部100aを有する空気調和機100の外観図。FIG. 5 shows the first embodiment and is an external view of an air conditioner 100 having a display unit 100a. 実施の形態1を示す図で、リモコン200を示す平面図。FIG. 3 shows the first embodiment and is a plan view showing a remote controller 200. FIG. 実施の形態1を示す図で、リモコン200側のガイダンス表示部220に表示される内容を示すフローチャート図。FIG. 5 shows the first embodiment, and is a flowchart showing the contents displayed on the guidance display unit 220 on the remote controller 200 side. 実施の形態1を示す図で、リモコン200側のガイダンス表示部220に、“ただいま運転開始準備中です”といった内容が表示される図。FIG. 5 shows the first embodiment, and is a diagram in which a content such as “I am preparing to start driving” is displayed on the guidance display section 220 on the remote controller 200 side. 実施の形態1を示す図で、リモコン200側のガイダンス表示部220に、“設定温度に近づけています”といった内容が表示される図。FIG. 5 shows the first embodiment, and is a diagram in which a content such as “approaching set temperature” is displayed on the guidance display section 220 on the remote controller 200 side. 実施の形態1を示す図で、リモコン200側のガイダンス表示部220に、“設定を元に戻しますか?”といった内容が表示される図。FIG. 5 shows the first embodiment, and is a diagram in which a content such as “Do you want to restore the setting?” Is displayed on the guidance display unit 220 on the remote controller 200 side. 実施の形態1を示す図で、暖房運転時において窓からの冷輻射の影響が大きいと空気調和機100が判断した場合のリモコン200のガイダンス表示部220に表示される表示内容を示す図。The figure which shows Embodiment 1 and the figure which shows the display content displayed on the guidance display part 220 of the remote control 200 when the air conditioner 100 judges that the influence of the cold radiation from a window is large at the time of heating operation. 実施の形態1を示す図で、冷房運転中に知らないうちに外気温度が室内設定温度より下がった場合のリモコン200のガイダンス表示部220に表示される表示内容を示す図。The figure which shows Embodiment 1 and the figure which shows the display content displayed on the guidance display part 220 of the remote control 200 when outside temperature falls below indoor setting temperature without knowing it during a cooling operation. 実施の形態1を示す図で、赤外線センサ3より得られる省エネアドバイスの冷房・除湿運転時の詳細内容を示す図。The figure which shows Embodiment 1 and is a figure which shows the detailed content at the time of the air_conditioning | cooling and dehumidification driving | operation of the energy saving advice obtained from the infrared sensor 3. FIG. 実施の形態1を示す図で、赤外線センサ3より得られる省エネアドバイスの暖房運転時の詳細内容を示す図。The figure which shows Embodiment 1 and is a figure which shows the detailed content at the time of the heating operation of the energy-saving advice obtained from the infrared sensor 3. FIG. 実施の形態1を示す図で、変形例のリモコン300の外観正面図。FIG. 5 shows the first embodiment, and is an external front view of a remote control 300 of a modification example. 実施の形態1を示す図で、リモコン300のインターフェイス表示部301にシーンセレクト画面が表示され、カーソルが「急いで冷やしたい」にある状態を示す図。FIG. 6 shows the first embodiment, and shows a state in which a scene selection screen is displayed on the interface display section 301 of the remote controller 300 and the cursor is “I want to quickly cool down”. 実施の形態1を示す図で、リモコン300のインターフェイス表示部301にシーンセレクト画面が表示され、カーソルが「空気をキレイにしたい」に移動した状態を示す図。FIG. 6 shows the first embodiment, and shows a state where a scene selection screen is displayed on the interface display section 301 of the remote controller 300 and the cursor has moved to “I want to clean the air”. 実施の形態1を示す図で、リモコン300のインターフェイス表示部301にシーンセレクト画面が表示され、カーソルが「お客様をもてなしたい」に移動した状態を示す図。FIG. 5 shows the first embodiment, and shows a state in which a scene selection screen is displayed on the interface display section 301 of the remote controller 300 and the cursor has moved to “I want to welcome customers”. 実施の形態1を示す図で、リモコン300のインターフェイス表示部301に通常画面が表示された状態を示す図。FIG. 5 shows the first embodiment, and shows a state in which a normal screen is displayed on the interface display section 301 of the remote controller 300. 実施の形態1を示す図で、リモコン300のインターフェイス表示部301にシーンセレクト画面(メニュー画面)が表示され、ユーザーがシーンを選択するまでの状態を示す図((a)はカーソルが「急いで冷やしたい」にある状態、(b)はカーソルが「風にあたりたくない」にある状態、(c)はカーソルが「お客様をもてなしたい」にある状態)。In the diagram showing the first embodiment, a scene selection screen (menu screen) is displayed on the interface display unit 301 of the remote controller 300, and the state until the user selects a scene ((a) is a cursor (B) is in a state where the cursor is "I do not want to hit the wind", (c) is a state where the cursor is in "I want to treat customers"). 実施の形態1を示す図で、リモコン300のインターフェイス表示部301に、「シーン内容」、「シーン詳細設定」が表示された状態を示す図((d)は「シーン内容」、(e)〜(g)は「シーン詳細設定」)。FIG. 6 is a diagram illustrating the first embodiment, and illustrates a state in which “scene content” and “scene detailed setting” are displayed on the interface display unit 301 of the remote controller 300 ((d) is “scene content”, (e) to FIG. (G) “Scene detail setting”). 実施の形態1を示す図で、シーンセレクト「空気をキレイにしたい」のアニメーションを示す図。FIG. 5 shows the first embodiment, and shows an animation of a scene selection “I want to clean the air”; 実施の形態1を示す図で、シーンセレクト「お肌をケアしたい」のアニメーションを示す図。FIG. 5 shows the first embodiment, and shows an animation of a scene selection “I want to care for my skin”; 実施の形態1を示す図で、シーンセレクトの内容を複数選択したときのシーンセレクト選択画面の拡大図。FIG. 5 shows the first embodiment, and is an enlarged view of a scene select selection screen when a plurality of scene select contents are selected. 実施の形態1を示す図で、リモコン300のインターフェイス表示部301に、「急いで冷やし、空気をキレイにしたい」のように組み合わせたシーンセレクトが表示された状態を示す図。The figure which shows Embodiment 1 and the figure which shows the state by which the scene selection combined like "I want to cool quickly and want to clean air" was displayed on the interface display part 301 of the remote control 300. 実施の形態1を示す図で、リモコン300のインターフェイス表示部301に、暖房運転時の「ソフト省エネ効果を教える」の省エネアドバイスを一括表示する図。The figure which shows Embodiment 1 and the figure which displays collectively the energy-saving advice of "tell a soft energy-saving effect" at the time of heating operation on the interface display part 301 of the remote control 300. 実施の形態1を示す図で、リモコン300のインターフェイス表示部301に、暖房運転時の「人の動きを検知し、滞留が一定時間を超えている場合は、人が集まった方が省エネ運転が可能な事を教える」の省エネアドバイスを一括表示する図。In the diagram showing the first embodiment, the interface display unit 301 of the remote controller 300 displays “person's movement during the heating operation, and if the stay has exceeded a certain time, the more people gather, the more energy-saving operation can be performed. The figure which displays the energy saving advice of “teach possible thing” collectively. 実施の形態1を示す図で、リモコン300のインターフェイス表示部301に、暖房運転時の「赤外線センサでの夏の日射、冬の低い輻射でドア/カーテンの開閉を確認し閉めることをすすめる」の省エネアドバイスを一括表示する図。In the diagram showing the first embodiment, the interface display unit 301 of the remote controller 300 has “recommended to check and close the door / curtain with the infrared sensor in the summer and the low radiation in the winter” during heating operation. The figure which displays energy saving advice collectively. 実施の形態1を示す図で、リモコン300のインターフェイス表示部301に、暖房運転時の「足元が寒いユーザーに対してのワンポイントアドバイス」の省エネアドバイスを一括表示する図。The figure which shows Embodiment 1 and the figure which displays collectively the energy-saving advice of "the one-point advice with respect to the user who has cold feet" at the time of heating operation on the interface display part 301 of the remote control 300. 実施の形態1を示す図で、リモコン300のインターフェイス表示部301に、暖房運転時の「活動量を検知したときのアドバイス」の省エネアドバイスを一括表示する図。The figure which shows Embodiment 1 and the figure which displays collectively the energy-saving advice of "the advice when the amount of activity is detected" at the time of heating operation on the interface display part 301 of the remote control 300. 比較のために示す図で、一般的なリモコン200の扉閉時の側面図。It is a figure shown for a comparison and the side view at the time of the door closing of the general remote control 200. 比較のために示す図で、一般的なリモコン200の扉開時の側面図。It is a figure shown for a comparison and the side view at the time of the door opening of the general remote control 200. 比較のために示す図で、一般的なリモコン200の扉閉時の正面図。It is a figure shown for comparison and is a front view when the door of a general remote controller 200 is closed. 比較のために示す図で、一般的なリモコン200の扉開時の正面図。It is a figure shown for a comparison and the front view at the time of the door opening of the general remote control 200. 実施の形態1を示す図で、変形例のリモコン500の外観正面図。Fig. 5 shows the first embodiment, and is an external front view of a remote control 500 of a modification example. 実施の形態1を示す図で、変形例のリモコン500の外観側面図。FIG. 6 shows the first embodiment, and is an external side view of a remote controller 500 of a modified example. 実施の形態1を示す図で、変形例のリモコン500の内部構成を示す概念正面図。FIG. 5 is a diagram showing the first embodiment, and is a conceptual front view showing an internal configuration of a remote control 500 of a modified example. 実施の形態1を示す図で、加速度センサ520の基本構成図。FIG. 5 shows the first embodiment and is a basic configuration diagram of an acceleration sensor 520. 実施の形態1を示す図で、リモコン500のインターフェイス表示部501に表示された室内環境情報(情報1)を示す図。FIG. 5 shows the first embodiment, and shows room environment information (information 1) displayed on the interface display unit 501 of the remote controller 500. FIG. 実施の形態1を示す図で、リモコン500のインターフェイス表示部501に表示された、おすすめ運転開始時における電気代情報(情報2)を示す図。FIG. 5 shows the first embodiment, and shows electricity cost information (information 2) displayed at the interface display unit 501 of the remote controller 500 at the start of recommended operation. 実施の形態1を示す図で、表示部100aを有する空気調和機100の外観図(リモコン500を持ちあげた際に、リモコン500と空気調和機本体との情報の双方通信を行っていることを本体側のECOランプ20の色を変えることで表示する)。FIG. 5 is a diagram showing the first embodiment, and is an external view of the air conditioner 100 having the display unit 100a (when the remote controller 500 is lifted, information is communicated between the remote controller 500 and the air conditioner main body. It is displayed by changing the color of the ECO lamp 20 on the main body side). 実施の形態1を示す図で、リモコン500と空気調和機本体との情報の双方通信を行っていることを三つのLED550a,LED550b,LED550cを交互に点灯させることで表示させる空気調和機100の外観図。The figure which shows Embodiment 1 and the external appearance of the air conditioner 100 which displays that both communication of the information of the remote control 500 and the air conditioner main body is performed by turning on three LED550a, LED550b, and LED550c alternately. Figure. 図87のX部拡大図。The X section enlarged view of FIG. 実施の形態1を示す図で、リモコン500と空気調和機本体との情報の双方通信を行っていることを三つの複数のLED560を交互に点灯させることで表示させる空気調和機100の外観図。The figure which shows Embodiment 1 and is the external view of the air conditioner 100 which displays that the two-way communication of the information of the remote control 500 and the air conditioner main body is performed by turning on several LED560 alternately. 図89のY部拡大図。The Y section enlarged view of FIG. 実施の形態1を示す図で、消費電力量を深夜、朝、昼、夜の各時間帯に応じたメモリの場所へ積算する様子を示す図。FIG. 5 shows the first embodiment, and shows how power consumption is accumulated in memory locations according to each time zone of midnight, morning, noon, and night. 実施の形態1を示す図で、体感温度率による省エネ変化率テーブルを示す図。The figure which shows Embodiment 1 and is a figure which shows the energy-saving change rate table by a bodily sensation temperature rate. 実施の形態1を示す図で、湿度差による省エネ変化率テーブルを示す図。The figure which shows Embodiment 1 and is a figure which shows the energy-saving change rate table by a humidity difference.

実施の形態1.
先ず、本実施の形態の空気調和機(室内機)の概要を説明する。空気調和機(室内機)は、温度検出対象範囲を走査しながら温度を検出する赤外線センサを備え、赤外線センサにより熱源検知を行って人や発熱機器の存在を検知して、快適な制御を行うようにしている。
Embodiment 1 FIG.
First, an outline of the air conditioner (indoor unit) of the present embodiment will be described. An air conditioner (indoor unit) includes an infrared sensor that detects a temperature while scanning a temperature detection target range, performs heat source detection by the infrared sensor, detects the presence of a person or a heat generating device, and performs comfortable control. I am doing so.

通常、室内機は部屋の高所の壁に据付られるが、室内機が据付られる壁における左右の位置は、様々である。壁の左右方向の略中央に据付られる場合もあるし、室内機から見て右側又は左側の壁に接近して据付られる場合もある。以下、この明細書では、部屋の左右方向とは、「室内機(赤外線センサ3)から見た左右方向」、と定義する。   Usually, an indoor unit is installed on a wall at a high place in a room, but the left and right positions on the wall on which the indoor unit is installed are various. It may be installed at the approximate center in the left-right direction of the wall, or may be installed close to the right or left wall as viewed from the indoor unit. Hereinafter, in this specification, the left-right direction of the room is defined as “left-right direction viewed from the indoor unit (infrared sensor 3)”.

図1乃至図3により、空気調和機100(室内機)の全体構成を説明する。図1、図2共に、空気調和機100の外観斜視図であるが、見る角度が異なる点と、図1は上下フラップ43(上下風向制御板、左右に2個)が閉じているのに対して、図2は上下フラップ43が開き奥の左右フラップ44(左右風向制御板、多数)が見えている点とが異なる。   The overall configuration of the air conditioner 100 (indoor unit) will be described with reference to FIGS. 1 to 3. 1 and FIG. 2 are external perspective views of the air conditioner 100, but the view angle is different, and FIG. 1 shows that the upper and lower flaps 43 (up and down wind direction control plates, two on the left and right) are closed. FIG. 2 is different from FIG. 2 in that the upper and lower flaps 43 are open and the left and right flaps 44 (left and right wind direction control plates, many) are visible.

図1乃至図3は実施の形態1を示す図で、図1、図2は空気調和機100の斜視図、図3は空気調和機100の縦断面図である。   1 to 3 are diagrams showing the first embodiment. FIGS. 1 and 2 are perspective views of the air conditioner 100. FIG. 3 is a longitudinal sectional view of the air conditioner 100. FIG.

図1乃至図3に示すように、空気調和機100(室内機)は、略箱状の室内機筺体40(本体と定義する)の上面に部屋の空気を吸い込む吸込口41が形成されている。   As shown in FIGS. 1 to 3, the air conditioner 100 (indoor unit) has a suction port 41 for sucking room air on the upper surface of a substantially box-shaped indoor unit housing 40 (defined as a main body). .

また、前面の下部に調和空気(冷却もしくは加熱もしくは除湿された空気)を吹き出す吹出口42が形成されている。吹出口42には、吹き出し風の風向を制御する上下フラップ43と、左右フラップ44とが設けられる。上下フラップ43は吹き出し風の上下風向を制御し、左右フラップ44は吹き出し風の左右風向を制御する。   In addition, an air outlet 42 is formed in the lower part of the front surface to blow out conditioned air (air that has been cooled, heated, or dehumidified). The air outlet 42 is provided with an upper and lower flap 43 and a left and right flap 44 for controlling the direction of the blowing air. The upper and lower flaps 43 control the up and down direction of the blowing air, and the left and right flaps 44 control the left and right direction of the blowing air.

室内機筺体40の前面の下部で、吹出口42の上に、赤外線センサ3が設けられている。赤外線センサ3は、俯角約24.5度の角度で下向きに取り付けられている。   The infrared sensor 3 is provided on the outlet 42 in the lower part of the front surface of the indoor unit housing 40. The infrared sensor 3 is attached downward at an depression angle of about 24.5 degrees.

俯角とは、赤外線センサ3の中心軸と水平線とがなす角度である。別の言い方をすると、赤外線センサ3は、水平線に対して約24.5度の角度で下向きに取り付けられている。   The depression angle is an angle formed by the central axis of the infrared sensor 3 and the horizontal line. In other words, the infrared sensor 3 is mounted downward at an angle of about 24.5 degrees with respect to the horizon.

図3に示すように、空気調和機100(室内機)は、内部に送風機45(例えば、貫流送風機)を備え、該送風機45を囲むように、略逆V字状の熱交換器46が配置されている。   As shown in FIG. 3, the air conditioner 100 (indoor unit) includes a blower 45 (for example, a once-through blower) inside, and a substantially inverted V-shaped heat exchanger 46 is disposed so as to surround the blower 45. Has been.

略逆V字状の熱交換器46は、前面上部熱交換器46aと、前面下部熱交換器46bと、背面熱交換器46cとで構成される。   The substantially inverted V-shaped heat exchanger 46 includes a front upper heat exchanger 46a, a front lower heat exchanger 46b, and a rear heat exchanger 46c.

熱交換器46は、室外機(図示せず)に搭載された圧縮機等と接続されて冷凍サイクルを形成している。冷房運転時は蒸発器として、暖房運転時は凝縮器として動作する。   The heat exchanger 46 is connected to a compressor or the like mounted on an outdoor unit (not shown) to form a refrigeration cycle. It operates as an evaporator during cooling operation and as a condenser during heating operation.

吸込口41から送風機45により室内空気が吸い込まれ、熱交換器46で冷凍サイクルの冷媒と熱交換を行うことで調和空気(冷却もしくは加熱もしくは除湿された空気)が生成され、調和空気は送風機45を通過して吹出口42から室内空間へ吹き出される。   Indoor air is sucked from the suction port 41 by the blower 45, and conditioned air (air cooled or heated or dehumidified) is generated by exchanging heat with the refrigerant of the refrigeration cycle by the heat exchanger 46. The conditioned air is blown by the blower 45. And blown out from the air outlet 42 into the indoor space.

吹出口42では、上下フラップ43と左右フラップ44とにより、上下方向及び左右方向の風向が制御される。図3では、上下フラップ43が閉じている。   At the air outlet 42, the vertical and horizontal wind directions are controlled by the upper and lower flaps 43 and the left and right flaps 44. In FIG. 3, the upper and lower flaps 43 are closed.

図4は実施の形態1を示す図で、赤外線センサ3と受光素子の各配光視野角を示す図である。図4に示すように、赤外線センサ3は、金属缶1内部に8個の受光素子(図示せず)を縦方向に一列に配列している。金属缶1の上面には、8個の受光素子に赤外線を通すためのレンズ製の窓(図示せず)が設けられている。各受光素子の配光視野角2は、縦方向7度、横方向8度である。尚、各受光素子の配光視野角2が、縦方向7度、横方向8度のものを示したが、縦方向7度、横方向8度に限定されるものではない。各受光素子の配光視野角2に応じて、受光素子の数は変化する。例えば、1個の受光素子の縦配光視野角と受光素子の数との積が一定になるようにすればよい。   FIG. 4 is a diagram showing the first embodiment, and is a diagram showing light distribution viewing angles of the infrared sensor 3 and the light receiving element. As shown in FIG. 4, the infrared sensor 3 has eight light receiving elements (not shown) arranged in a row in the vertical direction inside the metal can 1. On the upper surface of the metal can 1, there are provided lens windows (not shown) for passing infrared rays through the eight light receiving elements. The light distribution viewing angle 2 of each light receiving element is 7 degrees in the vertical direction and 8 degrees in the horizontal direction. In addition, although the light distribution viewing angle 2 of each light receiving element showed 7 degrees of vertical directions and 8 degrees of horizontal directions, it is not limited to 7 degrees of vertical directions and 8 degrees of horizontal directions. The number of light receiving elements changes according to the light distribution viewing angle 2 of each light receiving element. For example, the product of the vertical light distribution viewing angle of one light receiving element and the number of light receiving elements may be made constant.

図4では、1個の受光素子の縦配光視野角が7度、縦方向に一列に配列している受光素子の数が8個であるから、その積は、56である。従って、例えば、1個の受光素子の縦配光視野角が4度、縦方向に一列に配列している受光素子の数が14個でもよい。   In FIG. 4, since the vertical light distribution viewing angle of one light receiving element is 7 degrees and the number of light receiving elements arranged in a line in the vertical direction is 8, the product is 56. Therefore, for example, the vertical light distribution viewing angle of one light receiving element may be 4 degrees, and the number of light receiving elements arranged in a line in the vertical direction may be 14.

図5は実施の形態1を示す図で、赤外線センサ3を収納する筐体5の斜視図である。図5では、赤外線センサ3付近を裏側(空気調和機100の内部から)から見ている。図5に示すように、赤外線センサ3は、筐体5内に収納されている。そして、筐体5の上方に赤外線センサ3を駆動するステッピングモーター6が設けられる。筐体5と一体の取付部7が空気調和機100の前面下部に固定されることにより、赤外線センサ3が空気調和機100に取り付けられる。赤外線センサ3が空気調和機100に取り付けられた状態では、ステッピングモーター6と筐体5は垂直である。そして、筐体5の内部で赤外線センサ3が、俯角約24.5度の角度で下向きに取り付けられている。   FIG. 5 is a diagram showing the first embodiment, and is a perspective view of the housing 5 that houses the infrared sensor 3. In FIG. 5, the infrared sensor 3 vicinity is seen from the back side (from the inside of the air conditioner 100). As shown in FIG. 5, the infrared sensor 3 is housed in the housing 5. A stepping motor 6 that drives the infrared sensor 3 is provided above the housing 5. The infrared sensor 3 is attached to the air conditioner 100 by fixing the mounting portion 7 integrated with the housing 5 to the lower front portion of the air conditioner 100. In a state where the infrared sensor 3 is attached to the air conditioner 100, the stepping motor 6 and the housing 5 are vertical. And the infrared sensor 3 is attached inside the housing | casing 5 downward with the depression angle of about 24.5 degree | times.

ステッピングモーターは、パルス電力に同期して動作する同期電動機である。従って、パルスモーターとも言われる。簡単な回路構成で、正確な位置決め制御を実現できるので、装置の位置決めを行う場合などによく使われる。   The stepping motor is a synchronous motor that operates in synchronization with pulse power. Therefore, it is also called a pulse motor. Since accurate positioning control can be realized with a simple circuit configuration, it is often used when positioning the device.

図6は実施の形態1を示す図で、赤外線センサ3付近の斜視図((a)は赤外線センサ3が右端端部へ可動した状態、(b)は赤外線センサ3が中央部へ可動した状態、(c)は赤外線センサ3が左端端部へ可動した状態)である。赤外線センサ3は、ステッピングモーター6により左右方向に所定角度範囲を回転駆動する(このような回転駆動をここでは、「可動する」、と表現する)。図6に示すように、右端端部(a)から略中央部(b)を経由して左端端部(c)まで可動し、左端端部(c)に来ると逆方向に反転して可動する。この動作を繰り返す。赤外線センサ3は、部屋の温度検出対象範囲を左右に走査しながら温度検出対象の温度を検出する。   6 is a diagram showing the first embodiment, and is a perspective view of the vicinity of the infrared sensor 3 ((a) is a state in which the infrared sensor 3 is movable toward the right end, and (b) is a state in which the infrared sensor 3 is movable toward the center) (C) is a state in which the infrared sensor 3 is moved to the left end). The infrared sensor 3 rotationally drives a predetermined angle range in the left-right direction by the stepping motor 6 (this rotational driving is expressed here as “movable”). As shown in FIG. 6, it is movable from the right end part (a) to the left end part (c) via the substantially central part (b), and when it comes to the left end part (c), it is reversed and moved in the reverse direction. To do. This operation is repeated. The infrared sensor 3 detects the temperature of the temperature detection target while scanning the room temperature detection target range left and right.

ここで、赤外線センサ3による部屋の壁や床の熱画像データの取得方法について述べる。尚、赤外線センサ3等の制御は、所定の動作がプログラムされたマイクロコンピュータによって行われる。所定の動作がプログラムされたマイクロコンピュータを、「制御部」と定義する。以下の説明では、一々夫々の制御を制御部(所定の動作がプログラムされたマイクロコンピュータ)が行うという記載は省略する。   Here, a method for acquiring thermal image data of the wall or floor of the room by the infrared sensor 3 will be described. The infrared sensor 3 and the like are controlled by a microcomputer programmed with a predetermined operation. A microcomputer programmed with a predetermined operation is defined as a “control unit”. In the following description, a description that each control is performed by the control unit (a microcomputer programmed with a predetermined operation) is omitted.

部屋の壁や床の熱画像データを取得する場合、赤外線センサ3をステッピングモーター6により左右方向に可動し、ステッピングモーター6の可動角度(赤外線センサ3の回転駆動角度)1.6度毎に各位置で赤外線センサ3を所定時間(0.1〜0.2秒)停止させる。   When acquiring thermal image data of the walls and floors of the room, the infrared sensor 3 is moved in the left-right direction by the stepping motor 6, and the stepping motor 6 has a movable angle (rotational drive angle of the infrared sensor 3) every 1.6 degrees. The infrared sensor 3 is stopped at a position for a predetermined time (0.1 to 0.2 seconds).

赤外線センサ3を停止した後、所定時間(0.1〜0.2秒より短い時間)待ち、赤外線センサ3の8個の受光素子の検出結果(熱画像データ)を取り込む。   After the infrared sensor 3 is stopped, it waits for a predetermined time (a time shorter than 0.1 to 0.2 seconds), and the detection results (thermal image data) of the eight light receiving elements of the infrared sensor 3 are captured.

赤外線センサ3の検出結果を取り込み終了後、再びステッピングモーター6を駆動(可動角度1.6度)した後停止し、同様の動作により赤外線センサ3の8個の受光素子の検出結果(熱画像データ)を取り込む。   After capturing the detection results of the infrared sensor 3, the stepping motor 6 is again driven (moving angle 1.6 degrees) and then stopped, and the detection results (thermal image data) of the eight light receiving elements of the infrared sensor 3 are the same operation. ).

上記の動作を繰り返し行い、左右方向に94箇所の赤外線センサ3の検出結果をもとに検知エリア内の熱画像データを演算する。   The above operation is repeated, and thermal image data in the detection area is calculated based on the detection results of 94 infrared sensors 3 in the left-right direction.

ステッピングモーター6の可動角度1.6度毎に94箇所で赤外線センサ3を停止させて熱画像データを取り込むので、赤外線センサ3の左右方向の可動範囲(左右方向に回転駆動する角度範囲)は、約150.4度である。   Since the infrared sensor 3 is stopped at 94 positions every 1.6 degrees of the movable angle of the stepping motor 6 and the thermal image data is captured, the movable range of the infrared sensor 3 in the left-right direction (angle range for rotational driving in the left-right direction) is It is about 150.4 degrees.

図7は実施の形態1を示す図で、赤外線センサ3の縦断面における縦配光視野角を示す図である。図7は空気調和機100を部屋の床面から1800mmの高さに据付けた状態で、8個の受光素子が縦に一列に配列された赤外線センサ3の縦断面における縦配光視野角を示している。   FIG. 7 is a diagram illustrating the first embodiment and is a diagram illustrating a vertical light distribution viewing angle in a longitudinal section of the infrared sensor 3. FIG. 7 shows a vertical light distribution viewing angle in a vertical section of the infrared sensor 3 in which eight light receiving elements are arranged in a row in a state where the air conditioner 100 is installed at a height of 1800 mm from the floor of the room. ing.

図7に示す角度7°は、1個の受光素子の縦配光視野角である。   The angle 7 ° shown in FIG. 7 is the vertical light distribution viewing angle of one light receiving element.

また、図7の角度37.5°は、赤外線センサ3の縦視野領域に入らない領域の空気調和機100が取り付けられた壁からの角度を示す。赤外線センサ3の俯角が0°であれば、この角度は、90°−4(水平より下の受光素子の数)×7°(1個の受光素子の縦配光視野角)=62°になる。本実施の形態の赤外線センサ3は、俯角が24.5°であるから、62°−24.5°=37.5°になる。   Further, an angle 37.5 ° in FIG. 7 indicates an angle from a wall to which the air conditioner 100 in a region that does not enter the vertical field region of the infrared sensor 3 is attached. If the depression angle of the infrared sensor 3 is 0 °, this angle is 90 ° −4 (the number of light receiving elements below the horizontal) × 7 ° (vertical light distribution viewing angle of one light receiving element) = 62 °. Become. In the infrared sensor 3 of the present embodiment, the depression angle is 24.5 °, so that 62 ° -24.5 ° = 37.5 °.

図8は実施の形態1を示す図で、主婦12が幼児13を抱いている部屋の熱画像データを示す図である。図8は8畳相当の部屋で主婦12が幼児13を抱いている一生活シーンを、赤外線センサ3を左右方向に可動させながら得られた検出結果をもとに熱画像データとして演算した結果を示している。   FIG. 8 is a diagram showing the first embodiment, and is a diagram showing thermal image data of a room where the housewife 12 holds the infant 13. FIG. 8 shows a result obtained by calculating, as thermal image data, a life scene in which a housewife 12 is holding an infant 13 in a room equivalent to 8 tatami mats based on a detection result obtained while moving the infrared sensor 3 in the left-right direction. Show.

図8は季節が冬で、且つ天候が曇りの日に取得した熱画像データである。従って、窓14の温度は、10〜15℃と低い。主婦12と幼児13の温度が最も高い。特に、主婦12と幼児13の上半身の温度は、26〜30℃である。このように、赤外線センサ3を左右方向に可動させることにより、例えば、部屋の各部の温度情報を取得することができる。   FIG. 8 shows thermal image data acquired on a day when the season is winter and the weather is cloudy. Therefore, the temperature of the window 14 is as low as 10 to 15 ° C. Housewives 12 and infants 13 have the highest temperatures. In particular, the temperature of the upper body of the housewife 12 and the infant 13 is 26-30 ° C. Thus, by moving the infrared sensor 3 in the left-right direction, for example, temperature information of each part of the room can be acquired.

次に、空気調和機の能力帯と、空調運転時に生じる床面と壁面との温度差(温度ムラ)情報と、人体検知位置の履歴とから総合判断して部屋形状を決定する部屋形状検知手段(空間認識検知)について述べる。   Next, room shape detection means for determining the room shape by comprehensively judging from the capacity band of the air conditioner, the temperature difference (temperature unevenness) information between the floor surface and the wall surface generated during the air conditioning operation, and the history of the human body detection position (Space recognition detection) will be described.

赤外線センサ3にて取得する熱画像データにより、空調している空調エリア内の床面広さを求め、熱画像上の空調エリア内における壁面位置を求める。   From the thermal image data acquired by the infrared sensor 3, the floor area in the air-conditioned area being air-conditioned is obtained, and the wall surface position in the air-conditioned area on the thermal image is obtained.

熱画像上で床面、壁面(壁面とは、空気調和機100から見た正面壁、並びに左右の壁面)の領域が解ることから、個々の壁面平均温度を求めることが可能となり、熱画像上にて検出された人体に対する壁面温度を考慮した精度のよい体感温度を求めることが可能となる。   Since the areas of the floor surface and the wall surface (the wall surfaces are the front wall and the left and right wall surfaces viewed from the air conditioner 100) are understood on the thermal image, it becomes possible to obtain the average temperature of each individual wall surface. Thus, it is possible to obtain an accurate body temperature in consideration of the wall surface temperature detected by the human body.

熱画像データ上で床面広さを求める手段は、下記に示す三つの情報を統合することで、精度のよい床面広さの検知並びに部屋形状を検知可能とする。
(1)空気調和機100の能力帯並びにリモコンの据付位置ボタン設定から求める形状制限値および初期設定値の部屋形状;
(2)空気調和機100の運転中に生じる床と壁の温度ムラから求まる部屋形状;
(3)人体検知位置履歴から求まる部屋形状。
The means for obtaining the floor area on the thermal image data integrates the following three pieces of information to enable accurate detection of the floor area and the room shape.
(1) The room shape of the shape limit value and the initial setting value obtained from the capacity band of the air conditioner 100 and the installation position button setting of the remote control;
(2) Room shape obtained from temperature unevenness of floor and wall generated during operation of the air conditioner 100;
(3) The room shape obtained from the human body detection position history.

図9は実施の形態1を示す図で、空気調和機100の能力帯により規定された冷房運転時の畳目安ならびに広さ(面積)を示す図である。空気調和機100は、空調する部屋の広さを基準に対応する能力帯に分けられている。図9に示すように、例えば、空気調和機100の能力2.2kwの場合は、冷房運転時における空調広さの畳目安[畳]は、6〜9畳となる。6畳から9畳の広さ(面積)は、10〜15mである。 FIG. 9 is a diagram showing the first embodiment, and is a diagram showing a tatami mat standard and an area (area) during the cooling operation defined by the capacity band of the air conditioner 100. The air conditioner 100 is divided into capacity bands corresponding to the size of the room to be air-conditioned. As shown in FIG. 9, for example, when the capacity of the air conditioner 100 is 2.2 kw, the tatami mat [tatami] of the air-conditioning area during the cooling operation is 6 to 9 tatami. The area (area) of 6 to 9 tatami mats is 10 to 15 m 2 .

図10は実施の形態1を示す図で、図9記載の能力毎の広さ(面積)の最大面積を用いることで、能力毎における床面の広さ(面積)を規定した図である。能力2.2kwの場合、図9の広さ(面積)の最大面積は15mである。15mの平方根を求めることで縦横比率を1:1とした場合の縦横の距離は各3.9m(3.873m)となる。最大面積15mを固定し、縦横比率を1:2〜2:1の範囲で可変させた場合の縦横の距離で、縦横の最大距離と最小距離を設定する。 FIG. 10 is a diagram showing the first embodiment, and is a diagram that defines the width (area) of the floor surface for each capacity by using the maximum area of the area (area) for each capacity described in FIG. When the capacity is 2.2 kw, the maximum area (area) in FIG. 9 is 15 m 2 . By obtaining the square root of 15 m 2 , the vertical and horizontal distances when the aspect ratio is 1: 1 are 3.9 m (3.873 m) each. The maximum vertical and horizontal distance and the minimum distance are set as vertical and horizontal distances when the maximum area of 15 m 2 is fixed and the aspect ratio is varied in the range of 1: 2 to 2: 1.

図11は実施の形態1を示す図で、能力2.2kwにおける縦横の部屋形状制限値を示す図である。能力毎の最大面積15mの平方根より縦横比率1:1の場合の縦横の各距離は3.9mとなる。最大面積15mを固定し、縦横比率を1:2〜2:1の範囲で可変させた場合の縦横の距離で、縦横の最大距離を設定する。縦横比率1:2の場合は、縦2.7m:横5.5mとなる。同様に縦横比率2:1の場合は、縦5.5m:横2.7mとなる。 FIG. 11 is a diagram showing the first embodiment, and is a diagram showing vertical and horizontal room shape limit values at a capacity of 2.2 kW. From the square root of the maximum area of 15 m 2 for each ability, the vertical and horizontal distances when the aspect ratio is 1: 1 are 3.9 m. The maximum vertical and horizontal distance is set as the vertical and horizontal distance when the maximum area of 15 m 2 is fixed and the aspect ratio is varied in the range of 1: 2 to 2: 1. When the aspect ratio is 1: 2, the length is 2.7 m and the width is 5.5 m. Similarly, when the aspect ratio is 2: 1, the length is 5.5 m: width 2.7 m.

図12は実施の形態1を示す図で、空気調和機100の能力帯から求まる縦横距離条件を示す図である。図12の初期値の値は、能力毎における対応面積の中間面積の平方根から求めている。例えば能力2.2kwの適応面積は10〜15mとなり、中間面積は12mとなる。12mの平方根より初期値3.5mを求めている。以下能力帯毎における初期値の縦横距離の算出は同様な考え方から求めている。同時に最小値(m)、最大値(m)は、図10の算出の通りである。 FIG. 12 is a diagram illustrating the first embodiment, and is a diagram illustrating the longitudinal and lateral distance conditions obtained from the capacity band of the air conditioner 100. The initial value in FIG. 12 is obtained from the square root of the intermediate area of the corresponding area for each ability. For example, the adaptation area with a capacity of 2.2 kw is 10 to 15 m 2 and the intermediate area is 12 m 2 . An initial value of 3.5 m is obtained from the square root of 12 m 2 . The calculation of the initial vertical / horizontal distance for each ability band is calculated from the same concept. At the same time, the minimum value (m) and the maximum value (m) are as calculated in FIG.

従って、空気調和機100の能力毎により求まる部屋形状の初期値は、図12の初期値(m)を縦横の距離とする。但し、リモコン(遠隔制御装置)からの据付位置条件により空気調和機100の設置位置の原点を可変することとする。   Therefore, the initial value (m) in FIG. 12 is the vertical and horizontal distance as the initial value of the room shape determined by the capacity of the air conditioner 100. However, the origin of the installation position of the air conditioner 100 is varied according to the installation position condition from the remote controller (remote control device).

図13は実施の形態1を示す図で、能力2.2kw時の中央据付時条件を示す図である。図13に示すように、初期値の横距離中間地点を空気調和機100の原点とする。空気調和機100の原点は、縦横3.5mの部屋の中央部(横から1.8m)の位置関係となる。   FIG. 13 is a diagram showing the first embodiment, and is a diagram showing conditions at the time of central installation when the capacity is 2.2 kw. As shown in FIG. 13, the initial lateral distance intermediate point is set as the origin of the air conditioner 100. The origin of the air conditioner 100 is the positional relationship of the center (1.8 m from the side) of the room 3.5 m long and wide.

図14は実施の形態1を示す図で、能力2.2kw時の左コーナー据付時(ユーザーから見て)の場合を示す図である。コーナー据付時の場合は、左右に近いほうの壁までの距離を、空気調和機100の原点(横幅の中心点)から0.6mの距離とする。   FIG. 14 is a diagram showing the first embodiment and is a diagram showing a case where the left corner is installed (viewed from the user) when the capacity is 2.2 kw. In the case of corner installation, the distance to the wall closer to the left and right is 0.6 m from the origin of the air conditioner 100 (the center point of the width).

従って、(1)空気調和機100の能力帯並びにリモコンの据付位置ボタン設定から求める形状制限値および初期設定値の部屋形状は、上記記載の条件にて空気調和機100の能力帯から設定された床面広さに、リモコンの据付位置条件をもって空気調和機100の据付位置を決めることで、赤外線センサ3から取得される熱画像データ上に床面と壁面との境界線を求めることを可能としている。   Accordingly, (1) the capacity band of the air conditioner 100 and the room shape of the shape limit value and the initial setting value obtained from the setting position button setting of the remote control are set from the capacity band of the air conditioner 100 under the above-described conditions. By determining the installation position of the air conditioner 100 according to the installation position condition of the remote controller on the floor area, the boundary line between the floor surface and the wall surface can be obtained on the thermal image data acquired from the infrared sensor 3 Yes.

図15は実施の形態1を示す図で、空気調和機100の能力2.2kw時に、リモコンの据付位置ボタンが中央に設定された際の熱画像データ上の床面と壁面との位置関係を示す図である。赤外線センサ3側から見て左壁面16、正面壁19、右壁面17、そして床面18が熱画像データ上に示されている様子がうかがえる。初期設定時における能力2.2kwの床面形状寸法は図13に示す通りである。以下、左壁面16、正面壁19、右壁面17をまとめて壁面と呼ぶ。   FIG. 15 shows the first embodiment. When the air conditioner 100 has a capacity of 2.2 kw, the positional relationship between the floor surface and the wall surface on the thermal image data when the remote control installation position button is set at the center is shown. FIG. It can be seen that the left wall 16, the front wall 19, the right wall 17, and the floor 18 are shown on the thermal image data as viewed from the infrared sensor 3 side. The floor shape dimensions of the capacity 2.2 kW at the initial setting are as shown in FIG. Hereinafter, the left wall surface 16, the front wall 19, and the right wall surface 17 are collectively referred to as a wall surface.

次に、(2)空気調和機100の運転中に生じる床と壁の温度ムラから求まる部屋形状の算出手段について説明する。図16は実施の形態1を示す図で、温度ムラによる部屋形状の算出フローを示す図である。上述の赤外線センサ3を駆動する赤外線センサ駆動部51から、赤外線画像取得部52にて熱画像データとして生成された縦8*横94の熱画像上において、基準壁位置算出部54にて、熱画像データ上における温度ムラ検知を行う範囲を制約することを特徴とする。   Next, (2) a room shape calculating means obtained from the temperature unevenness of the floor and wall that occurs during the operation of the air conditioner 100 will be described. FIG. 16 is a diagram illustrating the first embodiment, and is a diagram illustrating a flow of calculating a room shape due to temperature unevenness. On the 8 × 94 horizontal thermal image generated as the thermal image data by the infrared image acquisition unit 52 from the infrared sensor driving unit 51 that drives the infrared sensor 3, the reference wall position calculation unit 54 It is characterized in that a range for detecting temperature unevenness on image data is restricted.

以下、図15における、空気調和機の能力2.2KW時でリモコン据付条件が中央時条件にて基準壁位置算出部54の機能説明を行う。   Hereinafter, the function of the reference wall position calculation unit 54 will be described with reference to FIG.

図17は実施の形態1を示す図で、図15の熱画像データ上にて壁面と床面との境界となる上下の画素間を示す図である。即ち、図17は、図15の熱画像データ上に壁面(左壁面16、正面壁19、右壁面17)と床面18との境界となる上下の画素間の境界線60を示している。境界線60より上の画素が壁面温度を検知する配光画素となり、境界線60より下側の画素が床面温度を検知する配光画素となる。   FIG. 17 is a diagram illustrating the first embodiment, and is a diagram illustrating the space between the upper and lower pixels serving as the boundary between the wall surface and the floor surface on the thermal image data of FIG. That is, FIG. 17 shows a boundary line 60 between the upper and lower pixels that is a boundary between the wall surface (the left wall surface 16, the front wall 19, and the right wall surface 17) and the floor surface 18 on the thermal image data of FIG. Pixels above the boundary line 60 are light distribution pixels that detect the wall surface temperature, and pixels below the boundary line 60 are light distribution pixels that detect the floor surface temperature.

図18は実施の形態1を示す図で、図17にて設定した境界線60の位置に対し、下方向に1画素そして上方向に2画素の合計3画素間において上下画素間の生じている温度を検知する図である。図18において、図17にて設定した境界線60の位置に対し、下方向に1画素そして上方向に2画素の合計3画素間において、上下画素間の生じている温度を検知することを特徴とする。   FIG. 18 is a diagram showing the first embodiment. With respect to the position of the boundary line 60 set in FIG. 17, there occurs between the upper and lower pixels in a total of three pixels, one pixel in the downward direction and two pixels in the upward direction. It is a figure which detects temperature. 18, the temperature generated between the upper and lower pixels is detected between a total of three pixels, one pixel in the downward direction and two pixels in the upward direction, with respect to the position of the boundary line 60 set in FIG. And

全熱画像データすべての画素間にて温度差を探すのではなく、壁面(左壁面16、正面壁19、右壁面17)と床面18との境界線60上を中心に温度差を検知して壁面と床面18との境界線60上に生じる温度を検知することを特徴とする。   Instead of searching for a temperature difference between all the pixels of all the thermal image data, a temperature difference is detected around the boundary line 60 between the wall surface (the left wall surface 16, the front wall 19, the right wall surface 17) and the floor surface 18. The temperature generated on the boundary line 60 between the wall surface and the floor surface 18 is detected.

これにより、全画素検知による余分なソフト演算処理の低減(演算処理時間の短縮と負荷低減)と誤検知処理(ノイズデバンス処理)を併せ持つことを特徴とする。   Accordingly, the present invention is characterized in that it has both a reduction in extra software calculation processing (reduction in calculation processing time and load reduction) and an erroneous detection processing (noise debounce processing) due to all pixel detection.

次に上記記載の画素間領域に対する、温度ムラによる境界を検知する温度ムラ境界検知部53は、
(a)床面温度と壁面温度の熱画像データから得られる絶対値による判断手段、
(b)検知領域内における上下画素間における温度差の奥行き方向における傾き(1次微分)の最大値による判断手段、(c)検知領域内における上下画素間における温度差の奥行き方向における傾きの傾き(2次微分)の最大値による判断手段、
のいずれか一つの手段により境界線60を検知可能とすることを特徴とする。
Next, a temperature unevenness boundary detection unit 53 that detects a boundary due to temperature unevenness with respect to the inter-pixel region described above,
(A) Judging means based on absolute values obtained from thermal image data of floor surface temperature and wall surface temperature,
(B) Judgment means based on the maximum value of the gradient (first derivative) in the depth direction of the temperature difference between the upper and lower pixels in the detection region, (c) The gradient of the gradient in the depth direction of the temperature difference between the upper and lower pixels in the detection region Judgment means based on the maximum value of (secondary derivative),
The boundary line 60 can be detected by any one of the means.

図19は実施の形態1を示す図で、画素検知領域内において、温度ムラ境界を検知する温度ムラ境界検知部53により閾値を超えた画素、または、傾きの最大値を超えた画素を黒色にてマーキングしている図である。図19では、上記画素検知領域内において、温度ムラ境界を検知する温度ムラ境界検知部53により閾値を超えた画素、または、傾きの最大値を超えた画素を太線のハッチングにてマーキングしている。また、上記の温度ムラ境界を検知する閾値または最大値を超えない個所については、マーキングを実施してはいないことを特徴とする。   FIG. 19 is a diagram illustrating the first embodiment. In the pixel detection region, pixels that exceed a threshold by the temperature unevenness boundary detection unit 53 that detects the temperature unevenness boundary or pixels that exceed the maximum value of the slope are blackened. FIG. In FIG. 19, in the pixel detection area, a pixel that exceeds the threshold value or a pixel that exceeds the maximum value of the slope is marked by thick line hatching by the temperature unevenness boundary detection unit 53 that detects the temperature unevenness boundary. . In addition, marking is not performed for a portion that does not exceed the threshold value or the maximum value for detecting the temperature unevenness boundary.

図20は実施の形態1を示す図で、温度ムラによる境界線を検知した結果を示す図である。画素間の境界線を線引きする条件は、温度ムラ境界検知部53において、閾値または最大値を超えたマーキングされた画素の下部、そして検知領域のおける上下画素間において閾値または、最大値を超えていない列においては、図17にて基準壁位置算出部54にて初期設定を行った画素間の基準位置にて線引きすることを条件とする。   FIG. 20 is a diagram illustrating the first embodiment, and is a diagram illustrating a result of detecting a boundary line due to temperature unevenness. The condition for drawing the boundary line between pixels exceeds the threshold value or the maximum value in the temperature unevenness boundary detection unit 53 below the marked pixel exceeding the threshold value or the maximum value and between the upper and lower pixels in the detection region. In a column that does not exist, it is a condition that a line is drawn at a reference position between pixels that is initially set by the reference wall position calculation unit 54 in FIG.

図21は実施の形態1を示す図で、熱画像データ上において、境界線の下部に引かれた各素子の座標点(X,Y)を床面座標変換部55が床面座標点として変換し、床面18に投影した図である。そして、熱画像データ上において、境界線の下部に引かれた各素子の座標点(X,Y)を、床面座標変換部55が床面座標点として変換し、床面18に投影したものが図21となる。94列分の境界線60の下部に引かれた素子座標が投影される結果となることが理解できる。   FIG. 21 is a diagram showing the first embodiment. On the thermal image data, the floor surface coordinate conversion unit 55 converts the coordinate point (X, Y) of each element drawn below the boundary line as the floor surface coordinate point. FIG. 6 is a diagram projected onto the floor surface 18. Then, on the thermal image data, the coordinate point (X, Y) of each element drawn below the boundary line is converted as a floor surface coordinate point by the floor surface coordinate conversion unit 55 and projected onto the floor surface 18. Is shown in FIG. It can be understood that the element coordinates drawn on the lower part of the boundary line 60 for 94 columns are projected.

図22は実施の形態1を示す図で、能力2.2KW、リモコン中央据付条件時における初期設定条件での正面壁19位置付近の温度差を検知する対象画素の領域66を示す図である。   FIG. 22 is a diagram showing the first embodiment, and is a diagram showing a target pixel region 66 for detecting a temperature difference near the position of the front wall 19 under the initial setting conditions at the time of remote control center installation conditions with a capacity of 2.2 kW.

図23は実施の形態1を示す図で、床面18に各熱画像データの境界線素子座標を投影した図21において、図22に示した正面壁19位置付近を検知する各素子の散布素子座標点の平均を求め正面壁19と床面18との壁面位置を求めた図である。先に、床面18に各熱画像データの境界線素子座標を投影した図21において、図22に示した正面壁19位置付近を検知する各素子の散布素子座標点の平均を求め正面壁19と床面18との壁面位置を求めたものが図23の正面壁境界線122となる。   FIG. 23 is a diagram showing the first embodiment. In FIG. 21, in which the boundary element coordinates of each thermal image data are projected on the floor 18, the scattering elements of each element for detecting the vicinity of the position of the front wall 19 shown in FIG. It is the figure which calculated | required the average of the coordinate point, and calculated | required the wall surface position of the front wall 19 and the floor surface 18. FIG. First, in FIG. 21 in which the boundary element coordinates of each thermal image data are projected on the floor 18, the average of the scattering element coordinate points of each element that detects the vicinity of the position of the front wall 19 shown in FIG. 23 is a front wall boundary 122 of FIG.

正面壁境界線線引き手段と同様な考え方で、右壁面17並びに左壁面16に対応する各素子の散布素子座標点の平均で境界線を引くこととする。図23の左壁面境界線120、右壁面境界線121が、各素子の散布素子座標点の平均で引かれた境界線である。そして左右の左壁面境界線120、右壁面境界線121と正面壁境界線122とを結んだ領域が床面領域となる。   In the same way as the front wall boundary line drawing means, the boundary line is drawn with the average of the scattering element coordinate points of each element corresponding to the right wall surface 17 and the left wall surface 16. The left wall boundary line 120 and the right wall boundary line 121 in FIG. 23 are boundary lines drawn by the average of the scattering element coordinate points of each element. A region connecting the left and right left wall boundary lines 120, the right wall boundary line 121, and the front wall boundary line 122 is a floor surface region.

また、より温度ムラ検知による精度のよい床壁境界線を線引きする手段として、図22にて正面境界線を求める領域の素子座標Yの平均値と標準偏差σを求めることで、σ値が閾値以下になる素子対象のみで平均値を再計算する手段もある。   Further, as means for drawing a more accurate floor wall boundary line by detecting temperature unevenness, the average value of the element coordinates Y and the standard deviation σ of the area for which the front boundary line is obtained in FIG. There is also a means for recalculating the average value only with the following element target.

同様に左右壁面境界線算出においても、各素子座標Xの平均値と標準偏差σを用いることは可能である。   Similarly, in calculating the left and right wall boundary lines, it is possible to use the average value of each element coordinate X and the standard deviation σ.

また、左右壁面境界線を算出する他の一つの手段は、正面壁境界線算出により求まったY座標、つまり空気調和機100据付け側の壁面からの距離に対して、Y座標間距離の中間領域1/3〜2/3に分布された各素子のX座標の平均を用いて左右壁面間の境界線を求めることも可能である。いずれの場合においても問題がない。   Another means for calculating the left and right wall boundary lines is an intermediate region of the distance between the Y coordinates with respect to the Y coordinate obtained by calculating the front wall boundary line, that is, the distance from the wall surface on the air conditioner 100 installation side. It is also possible to obtain the boundary line between the left and right wall surfaces using the average of the X coordinates of each element distributed in 1/3 to 2/3. There is no problem in either case.

上記手段による正面左右壁位置算出部56にて求めることができた空気調和機100の据付位置を原点とした正面壁19までの距離Yと、左壁面16までの距離X_leftと、右壁面17までの距離X_rightとを検知履歴蓄積部57にて各距離総和として積算すると共に距離検出カウンタとして回数を積算していき、検知距離の総和とカウント数との割り算をもって平均化された距離を求めることとする。左右壁についても同様な手段にて求めるものとする。   The distance Y to the front wall 19 from the installation position of the air conditioner 100 that can be obtained by the front left and right wall position calculation unit 56 by the above means as the origin, the distance X_left to the left wall surface 16, and the right wall surface 17 And the distance X_right is integrated as a total sum of distances in the detection history storage unit 57 and the number of times is integrated as a distance detection counter, and an average distance is obtained by dividing the sum of the detection distances and the count number. To do. The left and right walls are obtained by the same means.

尚、検知履歴蓄積部57にてカウントする検知回数が閾値回数より多くなっている場合に限り、温度ムラによる部屋形状の判定結果を有効とする。   Note that the room shape determination result due to temperature unevenness is valid only when the number of detections counted by the detection history storage unit 57 is greater than the threshold number.

次に、(3)人体検知位置履歴から求まる部屋形状の算出について説明する。図24は実施の形態1を示す図で、人体検知位置履歴による部屋形状の算出フローを示す図である。人体検出部61は、赤外線センサ3を駆動する赤外線センサ駆動部51の出力から赤外線画像取得部52にて、熱画像データとして生成された縦8*横94の熱画像データを、直前の熱画像データとの差分を取ることで人体の位置を判断することを特徴としている。   Next, (3) Calculation of the room shape obtained from the human body detection position history will be described. FIG. 24 is a diagram illustrating the first embodiment, and is a diagram illustrating a flow of calculating the room shape based on the human body detection position history. The human body detection unit 61 uses the output of the infrared sensor driving unit 51 that drives the infrared sensor 3 and the infrared image acquisition unit 52 as the thermal image data generated by the infrared image acquisition unit 52 as 8 * 94 horizontal thermal image data. It is characterized by determining the position of the human body by taking the difference from the data.

人体の有無ならびに人体の位置を検出する人体検出部61は、熱画像データの差分を取る際に、人体の比較的表面温度の高い頭部付近を差分検知可能とする閾値Aと、やや表面温度の低い足元部分の差分検知可能とする閾値Bを個々に持つことを特徴としている。   The human body detection unit 61 that detects the presence / absence of the human body and the position of the human body, when taking the difference between the thermal image data, a threshold A that enables the difference detection of the vicinity of the head of the human body having a relatively high surface temperature, and a slight surface temperature. It is characterized by individually having a threshold value B that enables differential detection of a lower foot portion.

図25は実施の形態1を示す図で、直前の背景画像と人体の存在する熱画像データとの差分を行い、閾値A並びに閾値Bをもって人体の検知を判断する結果を示す図である。閾値Aを超える素子を有する熱画像データの熱画像差分領域を人体頭部付近と判断し、閾値Aにて求めた領域に隣接する閾値Bを超える素子を有する熱画像データの熱画像差分領域を求める。その際、閾値Bにて求まる熱画像差分領域は、閾値Aにて求められた熱画像差分領域に隣接していることを前提とする。つまり、閾値Bを超えたのみの熱画像差分領域は人体とは判断しない。熱画像データ間の差分閾値の関係は、閾値A>閾値Bとなることを示す。   FIG. 25 is a diagram showing the first embodiment, and shows the result of determining the detection of a human body with threshold A and threshold B by performing a difference between the immediately preceding background image and thermal image data in which a human body exists. The thermal image difference area of the thermal image data having elements exceeding the threshold A is determined to be near the human head, and the thermal image difference area of the thermal image data having elements exceeding the threshold B adjacent to the area obtained by the threshold A Ask. At this time, it is assumed that the thermal image difference area obtained from the threshold value B is adjacent to the thermal image difference area obtained from the threshold value A. That is, the thermal image difference area that only exceeds the threshold B is not determined to be a human body. The difference threshold relationship between the thermal image data indicates that threshold A> threshold B.

この手段により求めた人体の領域は、人体の頭部から足元までの領域を検知することを可能とし、人体の足元個所を示す熱画像差分領域最下端部の中央部分の熱画像座標X、Y(図25の網掛けの△印の部分の座標)を持って人体位置座標(X,Y)とする。   The region of the human body obtained by this means makes it possible to detect the region from the head of the human body to the foot, and the thermal image coordinates X, Y of the central portion of the lowest end portion of the thermal image difference region indicating the foot portion of the human body The coordinates of the human body position (X, Y) are taken by holding (the coordinates of the shaded Δ marks in FIG. 25).

熱画像データの差分により求められた人体の足元位置座標(X,Y)を、先の温度ムラ検知時に説明した図21のように、床面座標点として変換する床面座標変換部55を介して、人体位置履歴蓄積部62は人体位置履歴を蓄積していくことを特徴とする。   The human foot position coordinate (X, Y) obtained from the difference in the thermal image data is converted through the floor surface coordinate conversion unit 55 that converts the floor surface coordinate point as shown in FIG. The human body position history accumulating unit 62 is characterized by accumulating the human body position history.

図26は実施の形態1を示す図で、熱画像データ差分から求めた人体検知位置を床面座標変換部55にて座標変換を行った人位置座標(X,Y)点として、X軸、Y軸毎にカウント積算した様子を示す図である。人体位置履歴蓄積部62において、図26に示すように、横方向X座標並びに奥行きY座標の最小分解は0.3m毎とする領域を確保し、軸毎に0.3m間隔にて確保された領域に人位置検知毎に発生する位置座標(X,Y)を、当てはめカウントしていくものとする。   FIG. 26 is a diagram showing the first embodiment, in which the human body detection position obtained from the thermal image data difference is used as a human position coordinate (X, Y) point obtained by performing coordinate conversion in the floor surface coordinate conversion unit 55, the X axis, It is a figure which shows a mode that count integration was carried out for every Y-axis. In the human body position history accumulating unit 62, as shown in FIG. 26, the minimum resolution of the lateral X coordinate and the depth Y coordinate is secured every 0.3 m, and is secured at intervals of 0.3 m for each axis. Assume that the position coordinates (X, Y) generated every time the human position is detected in the area are counted.

この人体位置履歴蓄積部62からの人体検知位置履歴情報により、部屋形状である床面18、壁面(左壁面16、右壁面17、正面壁19)を壁位置判断部58にて求める。   Based on the human body detection position history information from the human body position history storage unit 62, the wall surface determination unit 58 obtains the floor surface 18 and wall surfaces (left wall surface 16, right wall surface 17, front wall 19) that are room shapes.

図27は実施の形態1を示す図で、人体位置履歴による部屋形状の判定結果を示す図である。横方向X座標並びに奥行きY座標に蓄積された最大の蓄積数値に対して10%以上の領域の範囲をもって床面領域と判断することを特徴とする。   FIG. 27 is a diagram illustrating the first embodiment and is a diagram illustrating a room shape determination result based on a human body position history. The floor area is determined to have a range of 10% or more of the maximum accumulated numerical value accumulated in the horizontal X coordinate and the depth Y coordinate.

次に、人体検知位置履歴の蓄積データから部屋形状が長方形(正方形)なのか、L字型形状であるのかを推定し、L字型部屋形状の床面18と壁面(左壁面16、右壁面17、正面壁19)付近の温度ムラを検知することで精度のよい部屋形状を算出する例を説明する。   Next, it is estimated from the accumulated data of the human body detection position history whether the room shape is rectangular (square) or L-shaped, and the floor surface 18 and the wall surface (left wall surface 16, right wall surface) of the L-shaped room shape are estimated. 17, an example of calculating an accurate room shape by detecting temperature unevenness near the front wall 19) will be described.

図28は実施の形態1を示す図で、L字型部屋形状のリビングにおける人体検知位置履歴の結果を示す図である。横方向X座標並びに奥行きY座標の最小分解は0.3m毎とする領域を確保され、軸毎に0.3m間隔にて確保された領域に人体検知毎に発生する位置座標(X,Y)を当てはめカウントしていくものである。   FIG. 28 is a diagram illustrating the first embodiment, and is a diagram illustrating a result of a human body detection position history in an L-shaped room-shaped living room. The minimum resolution of the horizontal X coordinate and the depth Y coordinate is an area that is set every 0.3 m, and the position coordinates (X, Y) that are generated every time human body is detected in an area that is secured at intervals of 0.3 m for each axis. Will be counted.

当然、人体はL字の部屋形状内を移動することから、左右方向の床面領域(X座標)並びに奥行方向の床面領域(Y座標)に蓄積されるカウント数は、各X,Y座標毎の奥行き領域(面積)に比例する形になる。   Naturally, since the human body moves within the L-shaped room shape, the number of counts accumulated in the floor area (X coordinate) in the left and right direction and the floor area (Y coordinate) in the depth direction is the X and Y coordinates. The shape is proportional to each depth region (area).

人体検知位置履歴の蓄積データから部屋形状が長方形(正方形)なのか、L字型形状であるのか判断する手段を説明する。   A means for determining whether the room shape is rectangular (square) or L-shaped from the accumulated data of the human body detection position history will be described.

図29は実施の形態1を示す図で、横方向X座標における、床面領域(X座標)に蓄積されたカウント数を示す図である。閾値Aは蓄積された最大の蓄積数値に対して10%以上をもって床面X方向の距離(幅)とすることを特徴としている。   FIG. 29 is a diagram illustrating the first embodiment, and is a diagram illustrating the number of counts accumulated in the floor area (X coordinate) in the lateral X coordinate. The threshold A is characterized in that the distance (width) in the floor surface X direction is 10% or more with respect to the maximum accumulated numerical value.

図30は実施の形態1を示す図で、図29にて求めた床面領域(X座標)を領域A・B・Cと均等3分割を行い、蓄積された最大の蓄積数値がどこの領域に存在するかを求め、同時に各領域毎の最大値と最小値を求める図である。図30に示すように、図29にて求めた床面領域(X座標)を領域A・B・Cと均等3分割を行い、蓄積された最大の蓄積数値がどこの領域に存在するかを求め、同時に各領域毎の最大値と最小値を求ることを特徴としている。   FIG. 30 shows the first embodiment. The floor area (X coordinate) obtained in FIG. 29 is equally divided into areas A, B, and C, and the area where the maximum accumulated numerical value is stored is shown. It is a figure which calculates | requires whether it exists in this, and calculates | requires the maximum value and minimum value for every area | region simultaneously. As shown in FIG. 30, the floor area (X coordinate) obtained in FIG. 29 is equally divided into three areas A, B, and C, and the area where the maximum accumulated numerical value exists is located. It is characterized by obtaining the maximum value and the minimum value for each region at the same time.

蓄積された最大の蓄積数値が領域C(または領域A)に存在し、領域C内における最大値と最小値との差がΔα以内であることと、領域Cの最大蓄積数値と領域A内における最大蓄積数との差がΔβ以上のとき、L字型部屋形状であると判断する。   The accumulated maximum accumulated numerical value exists in the region C (or region A), the difference between the maximum value and the minimum value in the region C is within Δα, and the maximum accumulated numerical value in the region C and in the region A When the difference from the maximum accumulation number is equal to or greater than Δβ, it is determined that the shape is L-shaped.

各領域毎の最大値と最小値との差Δαを求めることは、人体検知位置履歴の蓄積データから部屋形状を推定するためのノイズデバンス処理の一つである。図31は実施の形態1を示す図で、領域C内に蓄積データの最大蓄積数が存在する場合、最大蓄積数に対して90%以上のカウント数が領域内にγ本(0.3m毎に分解される領域の中の数)以上あることをもって判断する手段を示す図である。図31に示すように、領域C内に蓄積データの最大蓄積数が存在する場合、最大蓄積数に対して90%以上のカウント数が領域内にγ本(0.3m毎に分解される領域の中の数)以上あることをもって判断する手段もある。   Obtaining the difference Δα between the maximum value and the minimum value for each region is one of noise debounce processes for estimating the room shape from the accumulated data of the human body detection position history. FIG. 31 is a diagram showing the first embodiment. When the maximum accumulation number of accumulated data exists in the area C, the count number of 90% or more with respect to the maximum accumulation number is γ (every 0.3 m) in the area. It is a figure which shows the means to judge when there exist more than the number in the area | region decomposed | disassembled into (). As shown in FIG. 31, when there is a maximum accumulation number of accumulated data in the area C, the count number of 90% or more of the maximum accumulation number is γ (area decomposed every 0.3 m). There is also a means to judge when there are more than the number).

図32は実施の形態1を示す図で、領域A内に蓄積データの最大蓄積数が存在する場合、最大蓄積数に対して90%以上のカウント数が領域内にγ本(0.3m毎に分解される領域の中の数)以上あることをもって判断する手段を示す図である。図32に示すように、領域Cにて上記演算処理を実施後、領域Aにても同様な演算を行うことでL字型部屋形状であることを判断する。   FIG. 32 is a diagram showing the first embodiment. When the maximum accumulation number of accumulated data exists in the area A, the count number of 90% or more with respect to the maximum accumulation number is γ (every 0.3 m) in the area. It is a figure which shows the means to judge when there exist more than the number in the area | region decomposed | disassembled into (). As shown in FIG. 32, after performing the above calculation process in the area C, the same calculation is performed in the area A to determine the L-shaped room shape.

図33は実施の形態1を示す図で、L字型部屋形状であると判断された場合、最大の蓄積数に対し50%以上の個所を求める図である。上記によりL字型部屋形状であると判断された場合は、図33に示すように、最大の蓄積数に対し50%以上の個所を求める。本説明は横方向のX座標をもって説明しているが、奥行き方向のY座標における蓄積データにおいても同様である。   FIG. 33 is a diagram showing the first embodiment. When it is determined that the shape is an L-shaped room, FIG. 33 is a diagram for obtaining a location of 50% or more with respect to the maximum accumulation number. If it is determined that the room has an L-shaped room shape as described above, as shown in FIG. 33, a location of 50% or more with respect to the maximum accumulation number is obtained. Although this description is given with the X coordinate in the horizontal direction, the same applies to the accumulated data in the Y coordinate in the depth direction.

横方向のX座標並びに、奥行き方向のY座標の床面領域における最大の蓄積数に対する50%以上の閾値Bを境とする座標点をL字型部屋形状の床と壁面との境界点であると判断することを特徴とする。   A coordinate point with a threshold value B of 50% or more with respect to the maximum accumulation number in the floor area of the horizontal X coordinate and the Y coordinate in the depth direction is a boundary point between the floor and wall surface of the L-shaped room shape. It is characterized by judging.

図34は実施の形態1を示す図で、図33にて求めたL字型部屋形状の床面と壁面との境界点と閾値A以上におけるX座標、Y座標の床面領域から求めたL字型部屋形状の床面領域形状を示す図である。   FIG. 34 is a diagram showing the first embodiment. L obtained from the boundary point between the floor surface and the wall surface of the L-shaped room shape obtained in FIG. It is a figure which shows the floor surface area | region shape of character-shaped room shape.

上記で求めたL字型形状の床面形状結果を温度ムラ部屋形状アルゴリズムにおける基準壁位置算出部54にフィードバックし、熱画像データ上における温度ムラ検知を行う範囲を再計算させることを特徴とする。   The L-shaped floor shape result obtained above is fed back to the reference wall position calculation unit 54 in the temperature unevenness room shape algorithm, and the range for detecting temperature unevenness on the thermal image data is recalculated. .

次に部屋形状を求める三つの情報を統合する方法について説明する。但し、L字型形状の床面形状結果を温度ムラ部屋形状アルゴリズムにおける基準壁位置算出部54にフィードバックし、熱画像データ上における温度ムラ検知を行う範囲を再計算させる処理は、ここでは除く。   Next, a method for integrating three pieces of information for determining the room shape will be described. However, the process of feeding back the L-shaped floor shape result to the reference wall position calculation unit 54 in the temperature unevenness room shape algorithm and recalculating the range for detecting temperature unevenness on the thermal image data is excluded here.

図35は実施の形態1を示す図で、三つの情報を統合するフローを示す図である。図35に示すフローにより、以下の三つの情報を統合する。
(1)空気調和機100の能力帯並びにリモコンの据付位置ボタン設定から求める形状制限値および初期設定値の部屋形状。
(2)空気調和機100の運転中に生じる床と壁の温度ムラから求まる部屋形状。
(3)人体検知位置履歴から求まる部屋形状。
FIG. 35 is a diagram showing the first embodiment, and is a diagram showing a flow of integrating three pieces of information. The following three pieces of information are integrated according to the flow shown in FIG.
(1) The room shape of the shape limit value and the initial setting value obtained from the capacity band of the air conditioner 100 and the installation position button setting of the remote control.
(2) The room shape obtained from the temperature unevenness of the floor and wall generated during the operation of the air conditioner 100.
(3) The room shape obtained from the human body detection position history.

(2)空気調和機100運転中に生じる床面18と壁面との温度ムラから求まる部屋形状は、温度ムラ境界検知部53により検知履歴蓄積部57にてカウントする検知回数が閾値回数より多くなっている場合に限り、温度ムラ有効性判定部64にて、温度ムラによる部屋形状の判定結果を有効とする。   (2) The room shape obtained from the temperature unevenness between the floor 18 and the wall surface that is generated during the operation of the air conditioner 100 has the number of detections counted by the detection history accumulation unit 57 by the temperature unevenness boundary detection unit 53 larger than the threshold number. Only in the case where the temperature unevenness is valid, the temperature unevenness validity determination unit 64 validates the determination result of the room shape due to the temperature unevenness.

同様に、(3)人体検知位置履歴から求まる部屋形状、による人体位置履歴蓄積部62から求まる部屋形状も、人体位置履歴蓄積部62が人体位置履歴を蓄積する人体検知位置履歴回数が閾値回数より多くなっている場合に限り、人体位置有効性判定部63にて、人体検知位置履歴による部屋形状の判定結果を有効とする前提条件のもとで、壁位置判断部58にて下記の条件により判断を行う。   Similarly, as for the room shape obtained from the human body position history accumulation unit 62 based on (3) the room shape obtained from the human body detection position history, the number of human body detection position histories in which the human body position history accumulation unit 62 accumulates the human body position history is larger than the threshold number. Only when the number is large, the human body position validity determination unit 63 performs the following conditions in the wall position determination unit 58 under the precondition that the determination result of the room shape based on the human body detection position history is valid. Make a decision.

イ.(2)と(3)共に無効の場合は、(1)による空気調和機100の能力帯並びにリモコンの据付位置ボタン設定から求める初期設定値の部屋形状とする。   A. When both (2) and (3) are invalid, the room shape of the initial setting value obtained from the capacity band of the air conditioner 100 and the installation position button setting of the remote controller according to (1) is set.

ロ.(2)が有効で(3)が無効の場合は、(2)による出力結果を部屋形状とする。ただし(2)の部屋形状が(1)の図12にて決まる辺の長さに収まらない場合、または面積に収まらない場合は、その範囲に伸縮させることとする。ただし、面積により伸縮させる場合は、正面壁19までの距離をもって修正させることとする。   B. When (2) is valid and (3) is invalid, the output result of (2) is taken as the room shape. However, if the room shape in (2) does not fit in the length of the side determined in FIG. 12 in (1), or does not fit in the area, it will be expanded or contracted to that range. However, when expanding or contracting depending on the area, the distance to the front wall 19 is corrected.

具体的な修正方法について説明を行う。図36は実施の形態1を示す図で、能力2.8kw、リモコン据付位置条件中央にて温度ムラ検知による部屋形状の結果を示す図である。図12より、空気調和機100の能力2.8kw時における縦横の辺の長さの最小値は3.1m、最大値は6.2mとなる。そのためリモコン中央据付条件から、右側の壁面までの距離X_right並びに左側の壁面までの距離X_leftの制限距離は、図12の半分となるように決める。そのため、図中に示した右壁最小/左壁最小の距離は1.5m、右壁最大/左壁最大の距離は3.1mとなる。   A specific correction method will be described. FIG. 36 is a diagram showing the first embodiment, and shows the result of the room shape by detecting the temperature unevenness in the center of the remote control installation position condition with the capability of 2.8 kW. From FIG. 12, when the capacity of the air conditioner 100 is 2.8 kW, the minimum value of the length of the vertical and horizontal sides is 3.1 m, and the maximum value is 6.2 m. Therefore, the limit distance of the distance X_right to the right wall surface and the distance X_left to the left wall surface is determined to be half that in FIG. Therefore, the distance of the minimum right wall / minimum left wall shown in the figure is 1.5 m, and the maximum distance of the right wall / maximum left wall is 3.1 m.

図37は実施の形態1を示す図で、左壁面16までの距離が左壁最大の距離を超えている状態である場合は、左壁最大の位置まで縮小させた結果を示す図である。図36に示した温度ムラによる部屋形状のように、左壁面16までの距離が左壁最大の距離を超えている状態である場合は、図37に示すように左壁最大の位置まで縮小させることとする。   FIG. 37 is a diagram showing the first embodiment. When the distance to the left wall surface 16 exceeds the maximum distance on the left wall, FIG. 37 is a diagram illustrating a result of reduction to the maximum left wall position. When the distance to the left wall surface 16 exceeds the maximum left wall distance as in the room shape due to temperature unevenness illustrated in FIG. 36, the left wall is reduced to the maximum position as illustrated in FIG. I will do it.

同様に、図36に示すように右壁までの距離が右壁最小と右壁最大の間に位置する場合は、そのままの位置関係を維持することとする。図37のように左壁最大に縮小した後、部屋形状の面積を求め、図12に示す能力2.8kw時の面積範囲13〜19mの適正範囲内になっているか確認する。 Similarly, as shown in FIG. 36, when the distance to the right wall is located between the minimum right wall and the maximum right wall, the positional relationship is maintained as it is. After reducing to the left wall maximum as shown in FIG. 37, the area of the room shape is obtained, and it is confirmed whether it is within the appropriate range of the area range of 13 to 19 m 2 at the capacity of 2.8 kW shown in FIG.

図38は実施の形態1を示す図で、修正後の図37の部屋形状面積が面積最大値19m以上に大きな場合は、正面壁19の距離を最大面積19mになるまで下げて調整した結果を示す図である。仮に修正後の図37の部屋形状面積が面積最大値19m以上に大きな場合は、図38に示すように、正面壁19の距離を最大面積19mになるまで下げることで調整することとする。 FIG. 38 is a diagram showing the first embodiment. When the room shape area of FIG. 37 after correction is larger than the maximum area value of 19 m 2 , the distance of the front wall 19 is adjusted to be reduced to the maximum area of 19 m 2 . It is a figure which shows a result. If the room shape area of FIG. 37 after correction is larger than the maximum area value 19 m 2 , as shown in FIG. 38, the distance of the front wall 19 is adjusted to be reduced to the maximum area 19 m 2. .

図39、図40は実施の形態1を示す図で、図39は左壁面までの距離が左壁最小に満たない場合に左壁最小の領域まで拡大することにより調整した結果を示す図、図40は修正後の部屋形状面積を算出することにより適正面積内にあるか否を判断する例を示す図である。図39に示すケースも同様に、左壁面16までの距離が左壁最小に満たない場合は、左壁最小の領域まで拡大することとなる。その後、図40に示すように、修正後の部屋形状面積を算出することにより適正面積内にあるか否を判断することとする。   39 and 40 are diagrams showing the first embodiment, and FIG. 39 is a diagram showing a result adjusted by enlarging the left wall minimum area when the distance to the left wall is less than the minimum left wall. 40 is a diagram illustrating an example in which it is determined whether or not the area is within the appropriate area by calculating the corrected room shape area. Similarly, in the case shown in FIG. 39, when the distance to the left wall 16 is less than the minimum left wall, the area is expanded to the minimum left wall region. Thereafter, as shown in FIG. 40, it is determined whether the room area is within the appropriate area by calculating the corrected room shape area.

ハ.(2)が無効で(3)が有効の場合も、(3)による出力結果を部屋形状とする。上記(2)が有効で(3)が無効の場合のロと同様に、(1)で決まる辺の長さ、面積の制限に適合するように修正を行うこととする。   C. Even when (2) is invalid and (3) is valid, the output result of (3) is the room shape. Similarly to the case of (2) valid and (3) invalid, correction is made so as to meet the side length and area restrictions determined by (1).

ニ.(2)、(3)ともに有効の場合は、(2)の温度ムラによる部屋形状を基準として、それより(3)の人体検知位置履歴による部屋形状の方が、壁までの距離が狭い面があった場合は、最大0.5mの幅で(2)の温度ムラによる部屋形状の出力を狭める方向に修正する。   D. When both (2) and (3) are valid, the room shape based on the human body detection position history of (3) has a shorter distance to the wall, based on the room shape due to temperature unevenness of (2). If there is, the correction is made so that the output of the room shape due to the temperature unevenness of (2) is narrowed with a maximum width of 0.5 m.

逆に、(3)の方が広い場合は修正を行わないこととする。そして、修正後の部屋形状に関しても(1)で決まる辺の長さ、面積の制限に適合するように修正を加える。   Conversely, if (3) is wider, no correction is made. The room shape after correction is also corrected so as to conform to the restrictions on the length and area of the side determined in (1).

図41は実施の形態1を示す図で、各壁面間距離である、正面壁19までの距離Y座標Y_front、右壁面17のX座標X_right、左壁面16のX座標X_leftを求めた結果を示す図である。上記の統合条件より、図41に示すように各壁面間距離である、正面壁19までの距離Y座標Y_front、右壁面17のX座標X_right、左壁面16のX座標X_leftを求めることができる。   FIG. 41 is a diagram showing the first embodiment, and shows the distance between the wall surfaces, the distance Y coordinate Y_front to the front wall 19, the X coordinate X_right of the right wall surface 17, and the X coordinate X_left of the left wall surface 16. FIG. From the above integration conditions, as shown in FIG. 41, the distance Y between the wall surfaces, the Y coordinate Y_front to the front wall 19, the X coordinate X_right of the right wall surface 17, and the X coordinate X_left of the left wall surface 16 can be obtained.

次に床壁輻射温度の算出について説明する。図42は実施の形態1を示す図で、統合条件にて求められた正面壁19、左右壁(左壁面16、右壁面17)間のそれぞれの距離から求められた床面境界線上の各座標点を熱画像データに逆投影させた図である。   Next, calculation of the floor wall radiation temperature will be described. FIG. 42 is a diagram showing the first embodiment. Each coordinate on the floor boundary line obtained from the distance between the front wall 19 and the left and right walls (left wall surface 16 and right wall surface 17) obtained under the integration condition is shown. It is the figure which back-projected the point to thermal image data.

図42の熱画像データ上にて、床面18の領域、正面壁19、左壁面16、右壁面17の領域が区切られる様子が理解できる。   It can be understood that the area of the floor 18, the front wall 19, the left wall 16, and the right wall 17 are divided on the thermal image data of FIG. 42.

まず壁面温度の算出に関しては、熱画像データ上にて求められた各壁領域の熱画像データから求まる温度データの平均を壁温度とする。   First, regarding the calculation of the wall surface temperature, the average of the temperature data obtained from the thermal image data of each wall region obtained on the thermal image data is set as the wall temperature.

図43は実施の形態1を示す図で、それぞれの各壁領域を太線で囲った図である。図43に示すように、各壁領域を太線で囲った領域がそれぞれの各壁領域となる。   FIG. 43 shows the first embodiment, and shows each wall region surrounded by a thick line. As shown in FIG. 43, each wall region is surrounded by a thick line.

次に床面18の温度領域について説明する。熱画像データ上の床面領域を、例えば、左右方向に5分割、奥行き方向に3分割の合計15分割の領域に細分する。尚、分割する領域の数は、これに限定されるものではなく、任意でよい。   Next, the temperature region of the floor 18 will be described. The floor area on the thermal image data is subdivided into, for example, a total of 15 divided areas of 5 in the left-right direction and 3 in the depth direction. The number of areas to be divided is not limited to this, and may be arbitrary.

図44は実施の形態1を示す図で、床面18の手前側領域に対して左右方向5分割の領域(A1、A2、A3、A4、A5)に分けた図である。図44に示すように、床面18の手前側領域に対して左右方向5分割の領域(A1、A2、A3、A4、A5)に分割する。   FIG. 44 is a diagram showing the first embodiment, and is a diagram in which the area on the near side of the floor 18 is divided into five areas (A1, A2, A3, A4, A5) in the left-right direction. As shown in FIG. 44, the front side area of the floor surface 18 is divided into five areas (A1, A2, A3, A4, A5) in the left-right direction.

図45は実施の形態1を示す図で、床面の奥側領域に対して前後3分割の領域(B1、B2、B3)に分けた図である。同様に図45に示すように、床面の奥側領域に対して前後3分割の領域(B1、B2、B3)に分割する。いずれも領域毎に前後左右の床面領域が重なり合っていることを特徴としている。従って、熱画像データ上には、正面壁19、左壁面16、右壁面17の温度並びに15分割された床面温度の温度データが生成されることとなる。分割された各床面領域の温度は、夫々の平均温度とする。この熱画像データ上に領域分けされた各温度情報をもとに、熱画像データが撮像する居住エリア内における各人体の輻射温度を求めることを特徴とする。   FIG. 45 is a diagram showing the first embodiment, and is a diagram divided into three front and rear divided regions (B1, B2, B3) with respect to the back side region of the floor surface. Similarly, as shown in FIG. 45, it divides | segments into the area | region (B1, B2, B3) of front and rear division | segmentation with respect to the back | inner side area | region of a floor surface. Both are characterized in that front, back, left, and right floor areas overlap each other. Therefore, on the thermal image data, temperature data of the temperature of the front wall 19, the left wall surface 16, and the right wall surface 17 and the floor surface temperature divided into 15 are generated. The temperature of each divided floor surface area is the average temperature. Based on the temperature information divided into regions on the thermal image data, the radiation temperature of each human body in the living area captured by the thermal image data is obtained.

以下に示す計算式にて各人体毎の床面並びに壁面からの輻射温度を求める。   The radiation temperature from the floor surface and wall surface for each human body is obtained by the following calculation formula.

Figure 2015222172
ここで、
T_calc:輻射温度
Tf.ave:人体が検知された場所の床面温度
T_left:左壁面温度
T_front:正面壁温度
T_right:右壁面温度
Xf:人体検知位置のX座標
Yf:人体検知位置のY座標
X_left:左側壁面間距離
Y_front:正面壁面間距離
X_right:右側壁面間距離
α、β、γ:補正係数
人体が検知された場所における、床面温度と、各壁面の壁面温度と、各壁面間距離の影響を考慮した輻射温度の算出を行うことが可能となっている。
Figure 2015222172
here,
T_calc: radiation temperature Tf. ave: floor temperature T_left of the place where the human body is detected: left wall surface temperature T_front: front wall temperature T_right: right wall surface temperature Xf: X coordinate of human body detection position Yf: Y coordinate of human body detection position X_left: distance between left wall surfaces Y_front : Front wall surface distance X_right: Right wall surface distance α, β, γ: Correction coefficient Radiation temperature in consideration of the influence of the floor surface temperature, the wall surface temperature of each wall surface, and the distance between each wall surface in the place where the human body is detected Can be calculated.

図46は実施の形態1を示す図で、計算式にて求めた輻射温度の一例を示す図である。図46に上記計算式にて求めた輻射温度の一例を示す。熱画像データ上にて被験者A並びに被験者Bが熱画像データ上にて撮像する居住空間内にて検知された条件にて、輻射温度を試算している。正面壁温度T_front:23℃、T_left:15℃、T_right:23℃、被験者Aの床面温度Tf.ave=20℃、被験者Bの床面温度Tf.ave=23℃、輻射温度演算式上の補正係数はすべて1にて計算した結果、被験者Aの輻射温度T_calc=18℃、被験者Bの輻射温度T_calc=23℃と求めることができる。   FIG. 46 is a diagram illustrating the first embodiment, and is a diagram illustrating an example of a radiation temperature obtained by a calculation formula. FIG. 46 shows an example of the radiation temperature obtained by the above formula. The radiation temperature is estimated on the condition detected in the living space where the subject A and the subject B image on the thermal image data on the thermal image data. Front wall temperature T_front: 23 ° C., T_left: 15 ° C., T_right: 23 ° C., subject A floor temperature Tf. ave = 20 ° C., subject B's floor temperature Tf. As a result of calculating ave = 23 ° C. and all correction coefficients on the radiation temperature calculation formula as 1, it can be determined that the radiation temperature of subject A is T_calc = 18 ° C. and the radiation temperature of subject B is T_calc = 23 ° C.

従来、床面18のみの温度にて輻射温度を計算していたが、部屋形状を認識することで求められる壁面温度からの輻射温度を考慮することが可能となり、人体が体全体にて体感する輻射温度を求めることが可能となった。   Conventionally, the radiation temperature is calculated based on the temperature of only the floor 18, but it becomes possible to consider the radiation temperature from the wall surface temperature required by recognizing the room shape, so that the human body can experience the entire body. It became possible to obtain the radiation temperature.

次に、上述の部屋形状を認識することで求められる壁面温度を利用して、カーテンの開閉状態を検知する例について説明する。空調中の部屋において、カーテンを開けた状態より閉めた状態の方が空調効率が良い場合が多いため、カーテンを開いていることを検知した場合は、空気調和機100の利用者にカーテンを閉めるように促すことができるようにするためである。   Next, an example in which the open / close state of the curtain is detected using the wall surface temperature obtained by recognizing the above-described room shape will be described. In the air-conditioned room, the air-conditioning efficiency is often better when the curtain is closed than when the curtain is opened. Therefore, when it is detected that the curtain is open, the user of the air conditioner 100 closes the curtain. This is so that it can be encouraged.

図47は実施の形態1を示す図で、カーテンの開閉状態を検知する動作のフローチャート図である。図47のフローチャートにより、カーテンの開閉状態を検知するフローについて説明する。   FIG. 47 shows the first embodiment, and is a flowchart of the operation for detecting the open / closed state of the curtain. The flow of detecting the curtain open / closed state will be described with reference to the flowchart of FIG.

尚、以下に示す制御は、所定の動作がプログラムされたマイクロコンピュータによって行われる。ここでも、所定の動作がプログラムされたマイクロコンピュータを、「制御部」と定義する。以下の説明では、一々夫々の制御を制御部(所定の動作がプログラムされたマイクロコンピュータ)が行うという記載は省略する。   The following control is performed by a microcomputer programmed with a predetermined operation. Again, a microcomputer programmed with a predetermined operation is defined as a “control unit”. In the following description, a description that each control is performed by the control unit (a microcomputer programmed with a predetermined operation) is omitted.

熱画像取得部101は、赤外線センサ3を温度検出対象範囲を左右に走査して温度検出対象の温度を検出することにより熱画像を獲得する。   The thermal image acquisition unit 101 acquires a thermal image by scanning the temperature sensor target range left and right with the infrared sensor 3 and detecting the temperature of the temperature detection target.

既に述べたように、部屋の壁や床の熱画像データを取得する場合、赤外線センサ3をステッピングモーター6により左右方向に可動し、ステッピングモーター6の可動角度(赤外線センサ3の回転駆動角度)1.6度毎に各位置で赤外線センサ3を所定時間(0.1〜0.2秒)停止させる。赤外線センサ3を停止した後、所定時間(0.1〜0.2秒より短い時間)待ち、赤外線センサ3の8個の受光素子の検出結果(熱画像データ)を取り込む。赤外線センサ3の検出結果を取り込み終了後、再びステッピングモーター6を駆動(可動角度1.6度)した後停止し、同様の動作により赤外線センサ3の8個の受光素子の検出結果(熱画像データ)を取り込む。上記の動作を繰り返し行い、左右方向に94箇所の赤外線センサ3の検出結果をもとに検知エリア内の熱画像データを演算する。   As described above, when acquiring thermal image data of a wall or floor of a room, the infrared sensor 3 is moved in the left-right direction by the stepping motor 6, and the movable angle of the stepping motor 6 (the rotational drive angle of the infrared sensor 3) 1 The infrared sensor 3 is stopped at each position for a predetermined time (0.1 to 0.2 seconds) every 6 degrees. After the infrared sensor 3 is stopped, it waits for a predetermined time (a time shorter than 0.1 to 0.2 seconds), and the detection results (thermal image data) of the eight light receiving elements of the infrared sensor 3 are captured. After capturing the detection results of the infrared sensor 3, the stepping motor 6 is again driven (moving angle 1.6 degrees) and then stopped, and the detection results (thermal image data) of the eight light receiving elements of the infrared sensor 3 are the same operation. ). The above operation is repeated, and thermal image data in the detection area is calculated based on the detection results of 94 infrared sensors 3 in the left-right direction.

床壁検知部102は、前述の制御部が、赤外線センサ3を走査して部屋の熱画像データを取得し、熱画像データ上で、以下に示す三つの情報を統合することで、空調している空調エリア内の床面広さを求め、熱画像データ上の空調エリア内における壁領域(壁面位置)を獲得する。
(1)空気調和機100の能力帯並びにリモコンの据付位置ボタン設定から求める形状制限値および初期設定値の部屋形状;
(2)空気調和機100の運転中に生じる床と壁の温度ムラから求まる部屋形状;
(3)人体検知位置履歴から求まる部屋形状。
The floor wall detection unit 102 performs air conditioning by the above-described control unit scanning the infrared sensor 3 to acquire thermal image data of the room, and integrating the following three pieces of information on the thermal image data. The floor area in the air conditioning area is obtained, and the wall area (wall surface position) in the air conditioning area on the thermal image data is obtained.
(1) The room shape of the shape limit value and the initial setting value obtained from the capacity band of the air conditioner 100 and the installation position button setting of the remote control;
(2) Room shape obtained from temperature unevenness of floor and wall generated during operation of the air conditioner 100;
(3) The room shape obtained from the human body detection position history.

熱画像取得部101で獲得した熱画像から、前述の処理で生成した背景熱画像(図43)に対して、以下で説明する温度条件判定部(室温判定部103、外気温判定部104)の処理を適用することにより、現在の温度条件が窓状態の検知が必要な状態かどうかを判定する。   From the thermal image acquired by the thermal image acquisition unit 101, the temperature condition determination unit (room temperature determination unit 103, outside temperature determination unit 104) described below is applied to the background thermal image (FIG. 43) generated by the above-described processing. By applying the process, it is determined whether or not the current temperature condition is a state that requires detection of the window state.

窓状態の検知が必要な状態とは、例えば暖房運転時であれば、室温に対し外気温度が一定温度(例えば5℃)より低く、窓が冷えており、カーテンを開けた状態では暖房効率が悪い状態を示す。   For example, in the case of heating operation, the state where the window state needs to be detected is that the outside air temperature is lower than a certain temperature (for example, 5 ° C.) with respect to the room temperature, the window is cooled, and the heating efficiency is increased when the curtain is opened. Indicates a bad condition.

逆に冷房時であれば、室温に対し外気温度が一定温度(例えば5℃)より高く、窓が温まっており、カーテンを開けた状態では冷房効率が悪い状態を示す。   Conversely, during cooling, the outside air temperature is higher than a certain temperature (for example, 5 ° C.) with respect to room temperature, the window is warmed, and the cooling efficiency is poor when the curtain is opened.

温度条件判定部の室温判定部103は、室温を検知する手段である。室温は、以下に示す方法で概算することができる。
(1)背景熱画像の画像全体の平均温度;
(2)背景熱画像の床領域の平均温度;
(3)空気調和機100の室内機筺体40(本体)の吸込口41に搭載された室温サーミスタ温度計(図示せず)の値。
The room temperature determination unit 103 of the temperature condition determination unit is a means for detecting the room temperature. The room temperature can be estimated by the following method.
(1) The average temperature of the entire background thermal image;
(2) Average temperature of the floor area of the background thermal image;
(3) Value of a room temperature thermistor thermometer (not shown) mounted on the suction port 41 of the indoor unit housing 40 (main body) of the air conditioner 100.

外気温判定部104は、外気温度を検知する手段である。外気温度は、以下に示す方法で概算することができる。
(1)空気調和機100の室外機(図示せず)に搭載の外気温サーミスタ温度計(図示せず)の値;
(2)または、以下の方法で代用しても窓状態の検知が必要な状態かどうかの判定には支障がない。
a.(暖房時)背景熱画像の壁領域中で最も低い温度;
b.(冷房時)背景熱画像の壁領域中で最も高い温度。
The outside air temperature determination unit 104 is means for detecting the outside air temperature. The outside air temperature can be estimated by the following method.
(1) Value of an outside temperature thermistor thermometer (not shown) mounted on the outdoor unit (not shown) of the air conditioner 100;
(2) Or even if the following method is used instead, there is no problem in determining whether the window state needs to be detected.
a. The lowest temperature in the wall area of the background thermal image (during heating);
b. (Cooling) The highest temperature in the wall area of the background thermal image.

室温判定部103、外気温判定部104で検知した室温と外気温度の差が一定値(例えば5℃)以上であれば、以下の窓状態検知部へ処理を進める。   If the difference between the room temperature and the outside air temperature detected by the room temperature determination unit 103 and the outside air temperature determination unit 104 is a certain value (for example, 5 ° C.) or more, the process proceeds to the following window state detection unit.

図48は実施の形態1を示す図で、暖房運転時の右壁面の窓のカーテンが開いている状態のときの熱画像データを示す図である。窓状態検知部では、背景熱画像中の顕著な温度差(所定の温度差、例えば5℃)がある領域を窓領域31(図48)として検知し、その窓領域31の時間変化を監視することと同時にカーテンを閉める動作を検知可能とする。   FIG. 48 is a diagram illustrating the first embodiment, and is a diagram illustrating thermal image data when the curtain of the window on the right wall surface is open during heating operation. The window state detection unit detects a region having a significant temperature difference (predetermined temperature difference, for example, 5 ° C.) in the background thermal image as the window region 31 (FIG. 48), and monitors the time change of the window region 31. At the same time, the operation of closing the curtain can be detected.

例えば、暖房時の室内温度分布を赤外線センサ3で撮影したとき、図48に示すような熱画像が得られる。熱画像の中の右壁面17の低温部分を窓領域31として検知する。図48では、ハッチング有無で温度の高低を表している。ハッチング有の方が、ハッチング無よりも温度が低い。   For example, when a room temperature distribution during heating is photographed by the infrared sensor 3, a thermal image as shown in FIG. 48 is obtained. A low temperature portion of the right wall surface 17 in the thermal image is detected as the window region 31. In FIG. 48, the level of temperature is represented by the presence or absence of hatching. The temperature with hatching is lower than without hatching.

壁領域内温度差判定部105で、背景熱画像において壁領域内の温度差が一定値(例えば5℃)以上あるかどうかを判定する。壁領域内の温度差は、暖房時、冷房時、部屋の広さ、空調開始後の経過時間等により変化するが、空調時には床温度もしくは室温といった基準温度に対し壁温度は差がある場合が多く、単純に基準温度からの差の閾値処理だけで窓領域31の有無を判定することは難しい。   The wall region temperature difference determination unit 105 determines whether or not the temperature difference in the wall region in the background thermal image is a certain value (for example, 5 ° C.) or more. The temperature difference in the wall area varies depending on the heating, cooling, room size, elapsed time after the start of air conditioning, etc., but the wall temperature may differ from the reference temperature such as floor temperature or room temperature during air conditioning. In many cases, it is difficult to determine the presence / absence of the window region 31 only by threshold processing of the difference from the reference temperature.

そこで、壁領域内温度差判定部105では、同じ壁内の温度に顕著な差があれば、窓領域31が存在するという考えに基づき壁領域内の温度差の有無を判定する。   Therefore, the wall region temperature difference determination unit 105 determines whether there is a temperature difference in the wall region based on the idea that the window region 31 exists if there is a significant difference in the temperature in the same wall.

壁領域内温度差判定部105で、壁領域内に顕著な温度差がないとなった場合は窓領域31なしと判定し、以降の処理は行わない。   When the wall area temperature difference determination unit 105 determines that there is no significant temperature difference in the wall area, it determines that there is no window area 31 and does not perform the subsequent processing.

壁領域内外気温度領域抽出部106で、背景熱画像において壁領域内で外気温度に近い領域を抽出する。つまり冷房時には壁領域内で温度の高い領域を、暖房時には壁領域内で温度が低い領域を抽出する。   The wall region inside / outside temperature region extraction unit 106 extracts a region close to the outside temperature in the wall region in the background thermal image. That is, a region having a high temperature in the wall region is extracted during cooling, and a region having a low temperature is extracted in the wall region during heating.

背景熱画像において壁領域内で外気温度に近い領域の抽出方法としては、壁領域内の平均温度に対して一定温度(例えば5℃)以上温度の高い(低い)領域を抽出する方法がある。   As a method of extracting a region close to the outside temperature in the wall region in the background thermal image, there is a method of extracting a region that is higher (lower) than a certain temperature (for example, 5 ° C.) than the average temperature in the wall region.

ただし、壁領域内外気温度領域抽出部106では、微小な領域を誤検出として削除する。例えば、窓の最低サイズを幅80cm×高さ80cmとする。床壁検知部102で検知した床壁の位置と、赤外線センサ3の設置角度とから熱画像上の各位置に窓があった場合の熱画像上の窓のサイズが計算できる。計算で算出した熱画像上の窓のサイズが、窓の最低サイズ以下の広さの領域の場合には、微小な領域として削除する。   However, the wall region inside / outside air temperature region extraction unit 106 deletes a minute region as a false detection. For example, the minimum size of the window is 80 cm wide × 80 cm high. From the position of the floor wall detected by the floor wall detector 102 and the installation angle of the infrared sensor 3, the size of the window on the thermal image when there is a window at each position on the thermal image can be calculated. When the size of the window on the thermal image calculated by the calculation is an area that is not larger than the minimum size of the window, it is deleted as a minute area.

窓領域抽出部107で、壁領域内外気温度領域抽出部106で抽出した領域の中で窓領域31である可能性の高い領域を抽出する。   The window region extraction unit 107 extracts a region that is likely to be the window region 31 among the regions extracted by the wall region inside / outside air temperature region extraction unit 106.

窓領域抽出部107は、壁領域内外気温度領域抽出部106において、一定時間(例えば10分)以上窓領域31として抽出され続けた領域を窓領域31として検知する。   The window area extraction unit 107 detects, as the window area 31, an area that has been extracted as the window area 31 for a predetermined time (for example, 10 minutes) in the wall area inside / outside air temperature area extraction unit 106.

窓領域内温度差判定部108で、窓領域抽出部107で窓領域31として検知した領域内の温度変化を監視し、窓として判定された領域の温度が壁平均温度付近まで変化したかどうかを判定し、変化があれば窓領域31がなくなったと判定する。   The window region temperature difference determination unit 108 monitors the temperature change in the region detected as the window region 31 by the window region extraction unit 107, and determines whether the temperature of the region determined as the window has changed to near the wall average temperature. If there is a change, it is determined that the window region 31 has disappeared.

カーテン閉め動作判定部109で、窓領域抽出部107で検知した窓領域31の全部が、窓領域内温度差判定部108において窓領域31ではないと判定されればカーテンが閉められたと判定する。   When the curtain closing operation determination unit 109 determines that all the window regions 31 detected by the window region extraction unit 107 are not the window regions 31 in the window region temperature difference determination unit 108, it is determined that the curtain is closed.

また、窓領域抽出部107で窓領域31が検知されている状態で、壁領域内温度差判定部105において、窓領域31なしと判定された場合もカーテンが閉められたと判定する。   Further, when the window region extraction unit 107 detects the window region 31 and the wall region temperature difference determination unit 105 determines that the window region 31 is not present, it is also determined that the curtain is closed.

以上のように、熱画像取得部101が赤外線センサ3を温度検出対象範囲を左右に走査して温度検出対象の温度を検出するにより熱画像を獲得し、床壁検知部102が熱画像データ上の空調エリア内における壁領域を獲得し、温度条件判定部により現在の温度条件が窓状態の検知が必要な状態かどうかを判定し、検知が必要な状態であれば、窓状態検知部が背景熱画像中の顕著な温度差がある領域を窓領域31として検知し、その窓領域31の時間変化を監視することと同時にカーテンを閉める動作を検知可能とする。   As described above, the thermal image acquisition unit 101 scans the temperature sensor target range left and right to detect the temperature of the temperature detection target and acquires the thermal image, and the floor wall detection unit 102 detects the thermal image data on the thermal image data. The wall condition in the air-conditioning area is acquired, and the temperature condition determination unit determines whether the current temperature condition requires detection of the window state. A region having a significant temperature difference in the thermal image is detected as the window region 31, and the operation of closing the curtain can be detected simultaneously with monitoring the time change of the window region 31.

そのように構成することにより、空調に余計な消費電力が必要な状態である外気温の影響を受けた窓の露出を検出し、空気調和機100の利用者に、カーテン等を閉める動作を促すことを可能とする。   With such a configuration, the exposure of the window affected by the outside air temperature, which requires extra power consumption for air conditioning, is detected, and the user of the air conditioner 100 is urged to close the curtain or the like. Make it possible.

空気調和機100の利用者が、カーテン等を閉めることにより、空気調和機100の消費電力を低減することができる。   The user of the air conditioner 100 can reduce the power consumption of the air conditioner 100 by closing the curtain or the like.

次に、例えば、外気温の影響を受けた窓の露出を検出し、空気調和機100の利用者にカーテン等を閉める動作を促す具体的な方法について説明する。   Next, for example, a specific method for detecting the exposure of the window affected by the outside air temperature and encouraging the user of the air conditioner 100 to close the curtain or the like will be described.

図49は実施の形態1を示す図で、図47に情報提示部を追加したフローチャート図である。情報提示部は、例えば、ユーザーインターフェイス部110である。   FIG. 49 shows the first embodiment, and is a flowchart in which an information presentation unit is added to FIG. The information presentation unit is, for example, the user interface unit 110.

情報提示部(ユーザーインターフェイス部110)は、ユーザー自身、気が付きにくい又はわからない省エネの情報をユーザーに伝えることで、ユーザーの省エネ行動を促すことを目的とする。   The information presenting unit (user interface unit 110) is intended to promote the user's energy-saving behavior by conveying the user's own energy-saving information that is difficult or unnoticeable to the user.

特に省エネ知識がなくても、リモコン200(図51のガイダンス表示部220に表示された表示内容を参照)に表示されたガイダンス内容を実行することにより、省エネ運転が可能となるものである。   Even if there is no particular knowledge of energy saving, the energy saving operation can be performed by executing the guidance content displayed on the remote controller 200 (see the display content displayed on the guidance display unit 220 in FIG. 51).

本実施の形態に記述している赤外線センサ3により求まる熱画像から得られる基本情報は、以下の3点である。
(1)居住空間エリア内の人体の位置(部屋の何処に居るのかという検知結果)情報。
(2)時間軸あたりの人体の検知結果から求める人体の活動量(移動量)情報。常に違う場所で人体が検知されているようなときは、活動量(移動量)が大と判定する。逆に同じ場所に滞在する場合(ソファーでリラックしている状態など)は、活動量(移動量)が小と判定する。
(3)空間認識より求めた壁面内のある窓領域31の温度情報。
Basic information obtained from the thermal image obtained by the infrared sensor 3 described in the present embodiment is the following three points.
(1) Information on the position of the human body in the living space area (detection result of where in the room).
(2) Information on the amount of movement (movement amount) of the human body obtained from the detection result of the human body per time axis. When a human body is always detected in a different place, it is determined that the amount of activity (movement amount) is large. On the contrary, when staying at the same place (such as a state of being relaxed on the sofa), it is determined that the activity amount (movement amount) is small.
(3) Temperature information of a window region 31 in the wall surface obtained from space recognition.

ユーザーに省エネ行動を促す省エネアドバイスは、この3つの情報を基に実施する。   Energy saving advice that encourages users to save energy is based on these three types of information.

ユーザー自身、気が付きにくい又はわからない省エネの情報を、情報提示部のユーザーインターフェイス部110で伝えることで、ユーザーの省エネ行動を促すことを目的とし、特に省エネ知識がなくてもリモコン200(図51参照)に表示されたガイダンス内容を実行することにより省エネ運転が可能となることを特徴とする。   The user himself / herself does not know or does not know energy saving information through the user interface unit 110 of the information presentation unit to promote the user's energy saving behavior, and the remote controller 200 (see FIG. 51) without any energy saving knowledge. The energy saving operation is enabled by executing the guidance content displayed in.

以下、ユーザーインターフェイス部110の詳細について記述する。   Details of the user interface unit 110 will be described below.

図50は実施の形態1を示す図で、表示部100aを有する空気調和機100の外観図である。図50に示すように、空気調和機100は、室内機筺体40の前面に表示部100aを備える。表示部100aは、ECOランプ20(ガイダンス表示可能)等を有する。   FIG. 50 shows the first embodiment and is an external view of the air conditioner 100 having the display unit 100a. As shown in FIG. 50, the air conditioner 100 includes a display unit 100 a on the front surface of the indoor unit housing 40. The display unit 100a includes an ECO lamp 20 (which can display guidance).

ユーザーがわからない(気が付かない)省エネ情報を、赤外線センサ3からの情報を基に得ることができた空気調和機100は、室内機筺体40の表示部100aのECOランプ20(ガイダンス表示可能)を点灯させることで、まずユーザーに省エネの情報があることを告知する。   The air conditioner 100 that can obtain energy-saving information that the user does not know (not notice) based on the information from the infrared sensor 3 lights the ECO lamp 20 (can display guidance) of the display unit 100a of the indoor unit housing 40. First, the user is notified that there is energy saving information.

図51は実施の形態1を示す図で、リモコン200を示す平面図である。図51に示すリモコン200(遠隔制御装置)は、ユーザーが手元において空気調和機100の運転を制御するものであるが、ここで示すリモコン200は、通常の運転入/切、温度設定等のボタンの他に、ECOアドバイスボタン210(情報要求ボタン)、ガイダンス表示部220を備える。   FIG. 51 shows the first embodiment and is a plan view showing the remote controller 200. FIG. The remote controller 200 (remote control device) shown in FIG. 51 is for the user to control the operation of the air conditioner 100 at hand. The remote controller 200 shown here has buttons for normal operation on / off, temperature setting, and the like. In addition, an ECO advice button 210 (information request button) and a guidance display unit 220 are provided.

ユーザーは、空気調和機100(室内機)の表示部100aで点灯するECOランプ20に気が付くことで、リモコン200の操作部に設けられたECOアドバイスボタン210(情報要求ボタン)を押し、詳細な省エネ情報を得ることができる。   The user notices the ECO lamp 20 that is lit on the display unit 100a of the air conditioner 100 (indoor unit), and presses the ECO advice button 210 (information request button) provided on the operation unit of the remote controller 200, thereby performing detailed energy saving. Information can be obtained.

空気調和機100(室内機)とリモコン200との間の省エネ情報の受け渡し技術手段は、双方向の赤外線通信でも無線通信でもどちらでもよい。   The energy saving information delivery technology means between the air conditioner 100 (indoor unit) and the remote controller 200 may be either bidirectional infrared communication or wireless communication.

空気調和機100(室内機)は、双方向の赤外線通信もしくは無線通信により、空気調和機100(室内機)の制御部と、リモコン200(遠隔制御装置)との間で双方向通信を行う通信部(図示せず)を備える。   The air conditioner 100 (indoor unit) performs communication that performs bidirectional communication between the control unit of the air conditioner 100 (indoor unit) and the remote controller 200 (remote control device) by bidirectional infrared communication or wireless communication. Part (not shown).

詳細な省エネ情報は、リモコン200の上部のガイダンス表示部220に表示することを特徴とする。   Detailed energy saving information is displayed on the guidance display unit 220 at the top of the remote controller 200.

図51に示すように、リモコン200(遠隔制御装置)は、最上部に省エネ運転情報(おすすめ運転や省エネアドバイスに関する情報)及び冷房、除湿、暖房、送風などの運転モードを表示可能なドットマトリクスで構成されたガイダンス表示部220を備える。   As shown in FIG. 51, the remote controller 200 (remote control device) is a dot matrix that can display energy-saving operation information (information regarding recommended operation and energy-saving advice) and operation modes such as cooling, dehumidification, heating, and air blowing at the top. A configured guidance display unit 220 is provided.

ガイダンス表示部220は、変化に富んだ画像表示を行うために、各画素を格子状に均等配列したドットマトリクスタイプの液晶パネルを使用している。   The guidance display unit 220 uses a dot matrix type liquid crystal panel in which pixels are evenly arranged in a grid pattern in order to display a variety of images.

ドットマトリクス表示の多数の画素にそれぞれ電極の配線をしようとしても、基板周縁部にすべての端子が取り出せなくなることから、アクティブ素子を各画素に配置して駆動を行うか(アクティブマトリクス駆動)、または直交させたストライプ電極を両方の基板に設けて、その交点の液晶を駆動する(単純マトリクス駆動)ことが行われる。   Even if an attempt is made to wire electrodes to a large number of pixels in a dot matrix display, all the terminals cannot be taken out at the peripheral edge of the substrate, so that an active element is placed in each pixel to drive (active matrix driving), or An orthogonal stripe electrode is provided on both substrates, and the liquid crystal at the intersection is driven (simple matrix drive).

ガイダンス表示部220の下に時刻、設定温度、設定湿度を表示する設定情報表示部230が設けられている。   Below the guidance display section 220, a setting information display section 230 that displays time, set temperature, and set humidity is provided.

設定情報表示部230の下に、空気調和機100(室内機)の運転・停止を行う入/切ボタン240が設けられている。   An on / off button 240 for operating / stopping the air conditioner 100 (indoor unit) is provided below the setting information display unit 230.

入/切ボタン240の下に、温度の調節を行う温度調節ボタン250と湿度の調節を行う湿度調節ボタン260とが左右に並べて配置されている。   Below the ON / OFF button 240, a temperature adjustment button 250 for adjusting the temperature and a humidity adjustment button 260 for adjusting the humidity are arranged side by side.

温度の調節を行う温度調節ボタン250と湿度の調節を行う湿度調節ボタン260の下に、運転モードを変更する運転モード変更ボタン270が設けられる。運転モード変更ボタン270は、左から、冷房運転を行う冷房ボタン、除湿運転を行う除湿切換ボタン、暖房運転を行う暖房ボタンが左右に並べて配置されている。   An operation mode change button 270 for changing the operation mode is provided under the temperature adjustment button 250 for adjusting the temperature and the humidity adjustment button 260 for adjusting the humidity. From the left, the operation mode change button 270 includes a cooling button that performs a cooling operation, a dehumidification switching button that performs a dehumidifying operation, and a heating button that performs a heating operation arranged side by side.

これらの運転モードを変更するボタンの下に、省エネ運転の情報送信を空気調和機100(室内機)に要求するECOアドバイスボタン210(省エネ運転情報要求ボタン)が設けられている。このECOアドバイスボタン210は、葉っぱをイメージしている。   Below these buttons for changing the operation mode, an ECO advice button 210 (energy saving operation information request button) for requesting the air conditioner 100 (indoor unit) to transmit information on energy saving operation is provided. The ECO advice button 210 is an image of a leaf.

また、ECOアドバイスボタン210の下に、ミストを発生させるミストボタン290、タイマーボタン280が設けられている。   A mist button 290 for generating mist and a timer button 280 are provided below the ECO advice button 210.

尚、詳細な省エネ情報は、リモコン200の上部のガイダンス表示部220に表示するようにしたが、リモコン200に音声を発する機能を持たせ、詳細な省エネ情報を音声によりユーザーに告知するようにしてよい。ユーザーがリモコン200のガイダンス表示部220の表示に気が付かない場合でも、詳細な省エネ情報を音声によりユーザーに告知することにより、確実に省エネ情報をユーザーに伝えることができる。   The detailed energy saving information is displayed on the guidance display unit 220 at the top of the remote controller 200. However, the remote controller 200 has a function of generating a sound so that the user can be notified of the detailed energy saving information by voice. Good. Even when the user is unaware of the display on the guidance display unit 220 of the remote controller 200, the user can be surely notified of the energy saving information by notifying the user of the detailed energy saving information by voice.

また、空気調和機100(室内機)のECOランプ20と、リモコン200側のECOアドバイスボタン210のイラスト(葉っぱ)は同じものを採用し、且つリモコン200側のECOアドバイスボタン210のカラーを緑色にしているので、空気調和機100(室内機)のECOランプ20も緑色のLED(発光ダイオード)もしくは緑色のフィルターを採用し共有機能化を表現していることも特徴の一つである。但し、図50、図51の例は、空気調和機100(室内機)のECOランプ20と、リモコン200側のECOアドバイスボタン210のイラストが、全く同じではない。   Also, the illustration (leaf) of the ECO lamp 20 of the air conditioner 100 (indoor unit) and the ECO advice button 210 on the remote control 200 side is the same, and the color of the ECO advice button 210 on the remote control 200 side is green. Therefore, one of the features is that the ECO lamp 20 of the air conditioner 100 (indoor unit) also employs a green LED (light emitting diode) or a green filter to express a shared function. 50 and 51, the illustrations of the ECO lamp 20 of the air conditioner 100 (indoor unit) and the ECO advice button 210 on the remote controller 200 are not exactly the same.

以下、空気調和機100側のECOランプ20の点灯条件について述べる。   Hereinafter, the lighting conditions of the ECO lamp 20 on the air conditioner 100 side will be described.

赤外線センサ3から求める熱画像を解析・分析することにより得られるユーザーの気が付かない省エネ情報が空気調和機100の運転中に発生した場合(ECOアドバイス発生条件の成立時)に、ECOランプ20を点灯させる。但し、空気調和機100の運転開始直後等の運転が安定してないときは点灯させない。即ち、空気調和機100の運転状態が安定時であることが条件である。   The ECO lamp 20 is turned on when energy-saving information not noticed by the user obtained by analyzing / analyzing the thermal image obtained from the infrared sensor 3 is generated during operation of the air conditioner 100 (when the ECO advice generation condition is satisfied). Let However, it is not turned on when the operation of the air conditioner 100 is not stable, such as immediately after the start of operation. That is, the condition is that the operating state of the air conditioner 100 is stable.

次に、ECOランプ20の消灯条件について記載する。消灯条件は下記に示す3点とする。
(1)リモコン200のECOアドバイスボタン210をユーザーが押すことで空気調和機100の本体から省エネ情報を受信した場合。
(2)空気調和機100がECOランプ20をもってユーザー側に省エネ情報を提示している状態で(ECOランプ20点灯中)、ユーザーがECOランプ20の点灯に気が付かないうちに(リモコン200のECOアドバイスボタン210を押していない状態で)、空気調和機100の本体側が提示した省エネ情報に示された状態をユーザーが解消した場合。本体側が提示した省エネ情報は、例えば、暖房運転時、“壁面に冷たい場所があり、カーテン・ドアを閉めると、省エネになります”というものである。このとき、ユーザーが、自発的にカーテン・ドアを閉めると、空気調和機100はそれを検知してECOランプ20を消灯する。
(3)ECOランプ20が点灯してからある所定の時間が経過した場合(約30分程度とする)。
Next, conditions for turning off the ECO lamp 20 will be described. The extinguishing conditions are the following three points.
(1) When energy saving information is received from the main body of the air conditioner 100 by the user pressing the ECO advice button 210 of the remote controller 200.
(2) While the air conditioner 100 is presenting energy saving information to the user side with the ECO lamp 20 (while the ECO lamp 20 is lit), before the user notices the lighting of the ECO lamp 20 (ECO advice of the remote controller 200) When the user cancels the state indicated by the energy saving information presented by the main body of the air conditioner 100 (without pressing the button 210). The energy-saving information presented by the main body is, for example, “When there is a cold place on the wall surface and the curtain door is closed, energy is saved” during heating operation. At this time, when the user spontaneously closes the curtain door, the air conditioner 100 detects this and turns off the ECO lamp 20.
(3) When a predetermined time has elapsed after the ECO lamp 20 is turned on (about 30 minutes).

以上の3点にて、ECOランプ20を消灯させることとする。   The ECO lamp 20 is turned off at the above three points.

以下にリモコン200側のECOアドバイスボタン210を押したときに表示するガイダンス表示部220の内容について記載する。   The contents of the guidance display unit 220 displayed when the ECO advice button 210 on the remote controller 200 side is pressed will be described below.

ガイダンス表示部220においては、省エネアドバイスの情報のほか、空気調和機100の運転モード又は運転状況についての内容を表示することが可能となっている。   In the guidance display unit 220, in addition to information on energy saving advice, it is possible to display the contents of the operation mode or operation status of the air conditioner 100.

空気調和機100が、ECOランプ20を点灯している状況で、ユーザーがリモコン200側のECOアドバイスボタン210を押した場合は、ガイダンス表示部220には省エネアドバイスの情報を表示することを特徴としている。   When the user presses the ECO advice button 210 on the remote control 200 side while the ECO lamp 20 is lit, the guidance display unit 220 displays energy saving advice information. Yes.

さらには、省エネアドバイスにそった最適な運転モードへの設定変更をガイドする内容を表示することを特徴としている。   Furthermore, it is characterized by displaying the content for guiding the setting change to the optimum operation mode in accordance with the energy saving advice.

空気調和機100がECOランプ20が点灯していない時に、ユーザーがリモコン200側のECOアドバイスボタン210を押した場合は、空気調和機100の運転状況の内容を表示することを特徴としている。   When the user presses the ECO advice button 210 on the remote control 200 side when the ECO lamp 20 is not lit, the air conditioner 100 is characterized in that the contents of the operation status of the air conditioner 100 are displayed.

図52乃至図57は実施の形態1を示す図で、図52はリモコン200側のガイダンス表示部220に表示される内容を示すフローチャート図、図53はリモコン200側のガイダンス表示部220に、“ただいま運転開始準備中です”といった内容が表示される図、図54はリモコン200側のガイダンス表示部220に、“設定温度に近づけています”といった内容が表示される図、図55はリモコン200側のガイダンス表示部220に、“設定を元に戻しますか?”といった内容が表示される図、図56は暖房運転時において窓からの冷輻射の影響が大きいと空気調和機100が判断した場合のリモコン200のガイダンス表示部220に表示される表示内容を示す図、図57は冷房運転中に知らないうちに外気温度が室内設定温度より下がった場合のリモコン200のガイダンス表示部220に表示される表示内容を示す図である。   52 to 57 are diagrams showing the first embodiment, FIG. 52 is a flowchart showing the contents displayed on the guidance display unit 220 on the remote controller 200 side, and FIG. 53 shows the guidance display unit 220 on the remote controller 200 side. FIG. 54 is a diagram in which a content such as “It is approaching the set temperature” is displayed on the guidance display unit 220 on the remote controller 200, and FIG. 55 is a diagram on the remote controller 200 side. FIG. 56 is a diagram in which a content such as “Do you want to restore the setting?” Is displayed on the guidance display unit 220 in FIG. 56, and FIG. 56 shows the case where the air conditioner 100 determines that the influence of cold radiation from the window is large during heating operation. FIG. 57 is a diagram showing display contents displayed on the guidance display unit 220 of the remote controller 200 of FIG. 57, and FIG. Is a diagram illustrating display contents displayed on the guidance display 220 of the remote controller 200 when the drops Ri.

以下、図52のフローチャートを参照しながら、詳細の説明を行なう。空気調和機100の運転開始直後の所定時間(α時間)が経過していないとき(つまり空気調和機100の実運転状況としてはコンプレッサー(圧縮機)が起動する前の時間や暖房運転開始前の冷風防止時間などが上げられる)に、リモコン側のECOアドバイスボタン210を押したときは、空気調和機100の運転情報の表示を実施する。例えば、“ただいま運転開始準備中です”といった内容となる(図53も参照)。   Details will be described below with reference to the flowchart of FIG. When the predetermined time (α time) immediately after the start of the operation of the air conditioner 100 has not elapsed (that is, as the actual operation state of the air conditioner 100, the time before the compressor (compressor) is started or before the start of the heating operation. When the ECO advice button 210 on the remote control side is pressed while the cold wind prevention time is increased, the operation information of the air conditioner 100 is displayed. For example, the content is “currently preparing for operation start” (see also FIG. 53).

その後、空気調和機100が運転を開始し安定するまでの間(変動時)に、ユーザーがリモコン200側のECOアドバイスボタン210を押した場合においても、空気調和機100の運転情報の表示を実施する。例えば“設定温度に近づけています”といった内容となる(図54も参照)。   After that, the operation information of the air conditioner 100 is displayed even when the user presses the ECO advice button 210 on the remote control 200 side until the air conditioner 100 starts operation and stabilizes (at the time of fluctuation). To do. For example, the content is “approaching set temperature” (see also FIG. 54).

その後、空気調和機100の運転状況が安定状態に移行後、赤外線センサ3からの情報を持って省エネアドバイス内容が確定された場合は、空気調和機100の表示部100aのECOランプ20を点灯させる。   After that, after the operating condition of the air conditioner 100 shifts to a stable state, when the energy saving advice content is confirmed with information from the infrared sensor 3, the ECO lamp 20 of the display unit 100a of the air conditioner 100 is turned on. .

ECOランプ20点灯時に、ユーザーがリモコン200側のECOアドバイスボタン210を押した場合は、リモコン200のガイダンス表示部220に省エネアドバイスの内容を表示する。   If the user presses the ECO advice button 210 on the remote control 200 side when the ECO lamp 20 is lit, the content of the energy saving advice is displayed on the guidance display section 220 of the remote control 200.

その省エネアドバイスの内容を表示した後に、最適な運転モードへの切り替えを奨励するガイド内容を表示する。ユーザーがそのガイド内容にしたがってリモコン200の操作を実行した場合は、空気調和機100はその運転内容に沿った運転を実行する。   After displaying the content of the energy saving advice, the guide content that encourages switching to the optimum operation mode is displayed. When the user performs an operation of the remote controller 200 according to the guide content, the air conditioner 100 performs an operation in accordance with the operation content.

運転モード変更後の所定時間(β時間)経過内に再度、ユーザーがECOアドバイスボタン210を押した場合は、先のガイダンスで奨励した運転モードの解除を実行するか否かのガイド表示を行なう。“設定を元に戻しますか?”といった内容となる(図55も参照)。   When the user presses the ECO advice button 210 again within a predetermined time (β time) after the operation mode is changed, a guide display as to whether or not to cancel the operation mode recommended in the previous guidance is performed. The content is “Do you want to restore the settings?” (See also FIG. 55).

ユーザーが先の省エネ運転モードに対し快適性を優先するなどの場合は、アドバイス解除指示にのっとり運転モードを元に戻す動作を実行させることを特徴としている。   When the user gives priority to comfort over the previous energy-saving operation mode, the operation is performed to return the operation mode to the original state in accordance with the advice cancellation instruction.

以下に省エネアドバイスの詳細な表現方法に関し記載する。赤外線センサ3を用いた窓検知アルゴリズムにおいて、暖房運転時において窓からの冷輻射の影響が大きいと空気調和機100が判断した場合は、以下のような表示内容をリモコン200のガイダンス表示部220に表示を行なう(図56)。   The detailed expression method of energy saving advice is described below. In the window detection algorithm using the infrared sensor 3, when the air conditioner 100 determines that the influence of the cold radiation from the window is large during the heating operation, the following display content is displayed on the guidance display unit 220 of the remote controller 200. Display is performed (FIG. 56).

最初に、“壁面に冷たい場所があります”という内容を5秒間表示した後、表示内容がかわり“カーテン・ドアを閉めると”という内容を5秒間表示し、さらに表示内容がかわり“省エネになります”といった内容を5秒間表示する。   First, the message “There is a cold place on the wall” is displayed for 5 seconds, then the display is changed, and the message “When the curtain door is closed” is displayed for 5 seconds. "Is displayed for 5 seconds.

この省エネアドバイスの内容を表示することにより、ユーザーに省エネ行動を促すことを目的とする。   It is intended to encourage the user to save energy by displaying the contents of this energy saving advice.

さらには、冷房運転中に知らないうちに外気温が室内設定温度より下がった場合などは、以下のような表示内容をリモコン200のガイダンス表示部220に表示を行なう(図57)。   Further, when the outside air temperature falls below the indoor set temperature without knowing during the cooling operation, the following display contents are displayed on the guidance display unit 220 of the remote controller 200 (FIG. 57).

最初に、“設定温度と外気温度が近づいています”という内容を5秒間表示した後、表示内容がかわり“送風運転でも快適です”という内容を5秒間表示し、さらに冷房運転から送風運転に切り替えるためのガイダンス表示を示す、“送風運転移行?はい:“エコ”押す いいえ:放置”といった内容を5秒間表示する。   First, the message “Set temperature and outside temperature are approaching” is displayed for 5 seconds, then the display is changed and the message “Comfortable air blow operation” is displayed for 5 seconds, and then the cooling operation is switched to the air blowing operation. "Blasting operation transition? Yes:" Eco "press No: Leave" is displayed for 5 seconds.

このガイダンス内容に対し、ユーザーがECOアドバイスボタン210を押せば運転モードとして冷房運転から送風運転に変更されることを意味する。   For the guidance content, if the user presses the ECO advice button 210, it means that the operation mode is changed from the cooling operation to the air blowing operation.

図58は実施の形態1を示す図で、赤外線センサ3より得られる省エネアドバイスの冷房・除湿運転時の詳細内容を示す図である。図58により、赤外線センサ3より得られる省エネアドバイスの冷房・除湿運転時の詳細内容を説明する。このときの省エネアドバイスの内容は、例えば、以下に示すようなものであり、優先順位の大きい方から記載する。(1)アドバイス概要は、“ソフト省エネ効果を教える”であり、ユーザーにとっては、“知らなかった”ものである。リモコン200のガイダンス表示部220には、表示1で“空気温度のみで制御しています”という内容を5秒間表示した後、表示内容がかわり表示2で“体感で体に感じる温度で運転”という内容を5秒間表示し、さらに表示内容がかわり表示3で“体感設定?はい:“エコ”押す いいえ:放置”といった内容を5秒間表示する。
(2)アドバイス概要は、“人の動きを検知し、滞留が一定時間を超えている場合は、人が集まった方が省エネ運転が可能なことを教える”であり、ユーザーにとっては、“知らなかった”ものである。リモコン200のガイダンス表示部220には、表示1で“お部屋全体を空調しています”という内容を5秒間表示した後、表示内容がかわり表示2で“風よけで省エネになります”という内容を5秒間表示し、さらに表示内容がかわり表示3で“風よけ設定?はい:“エコ”押す いいえ:放置”といった内容を5秒間表示する。(3)アドバイス概要は、“赤外線センサでの夏の日射、冬の低い輻射でドア/カーテンの開閉を確認し閉めることをすすめる”であり、ユーザーにとっては、“うっかりしていた”ものである。リモコン200のガイダンス表示部220には、表示1で“壁面に暖かい場所があります”という内容を5秒間表示した後、表示内容がかわり表示2で“カーテン・ドアを閉めると”という内容を5秒間表示し、さらに表示内容がかわり表示3で“省エネになります”といった内容を5秒間表示する。
(4)アドバイス概要は、“足元が寒いユーザーに対してのワンポイントアドバイス”であり、ユーザーにとっては、“うっかりしていた”ものである。リモコン200のガイダンス表示部220の表示については省く。
(5)アドバイス概要は、“活動量を検知したときのアドバイス”であり、ユーザーにとっては、“うっかりしていた”ものである。リモコン200のガイダンス表示部220には、表示1で“空気が汚れやすい状態です”という内容を5秒間表示した後、表示内容がかわり表示2で“ミストで浮遊菌を抑制します”という内容を5秒間表示し、さらに表示内容がかわり表示3で“ミスト設定?はい:“エコ”押す いいえ:放置”といった内容を5秒間表示する。尚、“うっかりしていた”には、例えば、気づいていなかった、意識していなかった、忘れていた、などが含まれる。
FIG. 58 is a diagram showing the first embodiment, and is a diagram showing the detailed contents during the cooling / dehumidifying operation of the energy saving advice obtained from the infrared sensor 3. 58, details of the energy saving advice obtained from the infrared sensor 3 during the cooling / dehumidifying operation will be described. The content of the energy saving advice at this time is, for example, as shown below, and is described from the one with the highest priority. (1) The advice outline is “teach soft energy-saving effect” and is “not known” for the user. On the guidance display unit 220 of the remote controller 200, the content of “Controlled only by the air temperature” is displayed on the display 1 for 5 seconds, and then the content of the display is changed and the display 2 indicates “Driving at a temperature felt by the body”. The contents are displayed for 5 seconds, and the display contents are changed and the contents such as “Experience setting? Yes:“ Eco ”is pressed.
(2) The advice outline is “Detecting people's movements and telling people that people stay together for a certain period of time can be energy-saving operation”. It was not. On the guidance display section 220 of the remote control 200, the content of “The entire room is being air-conditioned” is displayed on display 1 for 5 seconds, and then the content of the display is changed and the content of “display is saved by windbreak” is displayed on display 2. Is displayed for 5 seconds, and the display contents are changed, and the display 3 displays “Wind protection setting? Yes:“ Eco ”is pressed. (3) The advice outline is “I recommend checking that the doors / curtains are opened and closed with infrared radiation in the summer and low radiation in the winter”, which is “inadvertently” for the user. . On the guidance display section 220 of the remote controller 200, the display 1 displays “There is a warm place on the wall” for 5 seconds, and then the display changes and the display 2 displays “When the curtain door is closed” for 5 seconds. In addition, the contents of the display are changed, and the contents such as “energy saving” is displayed for 5 seconds in the display 3.
(4) The advice summary is “one-point advice for a user who has a cold foot” and is “inadvertently” for the user. The display on the guidance display unit 220 of the remote controller 200 is omitted.
(5) The advice summary is “advice when detecting the amount of activity” and is “inadvertently” for the user. The guidance display unit 220 of the remote control 200 displays the content “Air is easily dirty” on the display 1 for 5 seconds, and then the content on the display 2 changes to “Suppresses floating bacteria with mist”. Display for 5 seconds, and display contents change, and display 3 displays “Mist setting? Yes:“ Eco ”is pressed. Note that “inadvertently” includes, for example, not aware, not conscious, or forgotten.

図59は実施の形態1を示す図で、赤外線センサ3より得られる省エネアドバイスの暖房運転時の詳細内容を示す図である。図59により、赤外線センサ3より得られる省エネアドバイスの暖房運転時の詳細内容を説明する。このときの省エネアドバイスの内容は、例えば、以下に示すようなものであり、優先順位の大きい方から記載する。
(1)アドバイス概要は、“ソフト省エネ効果を教える”であり、ユーザーにとっては、“知らなかった”ものである。リモコン200のガイダンス表示部220には、表示1で“空気温度のみで制御しています”という内容を5秒間表示した後、表示内容がかわり表示2で“体感で体に感じる温度で運転”という内容を5秒間表示し、さらに表示内容がかわり表示3で“体感設定?はい:“エコ”押す いいえ:放置”といった内容を5秒間表示する。
(2)アドバイス概要は、“人の動きを検知し、滞留が一定時間を超えている場合は、人が集まった方が省エネ運転が可能なことを教える”であり、ユーザーにとっては、“知らなかった”ものである。リモコン200のガイダンス表示部220には、表示1で“お部屋全体を空調しています”という内容を5秒間表示した後、表示内容がかわり表示2で“風よけで省エネになります”という内容を5秒間表示し、さらに表示内容がかわり表示3で“風よけ設定?はい:“エコ”押す いいえ:放置”といった内容を5秒間表示する。(3)アドバイス概要は、“赤外線センサでの夏の日射、冬の低い輻射でドア/カーテンの開閉を確認し閉めることをすすめる”であり、ユーザーにとっては、“うっかりしていた”ものである。リモコン200のガイダンス表示部220には、表示1で“壁面に暖かい場所があります”という内容を5秒間表示した後、表示内容がかわり表示2で“カーテン・ドアを閉めると”という内容を5秒間表示し、さらに表示内容がかわり表示3で“省エネになります”といった内容を5秒間表示する。
(4)アドバイス概要は、“足元が寒いユーザーに対してのワンポイントアドバイス”であり、ユーザーにとっては、“うっかりしていた”ものである。リモコン200のガイダンス表示部220には、表示1で“風向が上向きです足元寒くない?”という内容を5秒間表示した後、表示内容がかわり表示2で“風速自動で省エネになります”という内容を5秒間表示し、さらに表示内容がかわり表示3で“風速自動に設定?はい:“エコ”押す いいえ:放置”といった内容を5秒間表示する。
(5)アドバイス概要は、“活動量を検知したときのアドバイス”であり、ユーザーにとっては、“うっかりしていた”ものである。リモコン200のガイダンス表示部220には、表示1で“空気が汚れやすい状態です”という内容を5秒間表示した後、表示内容がかわり表示2で“ミストで浮遊菌を抑制します”という内容を5秒間表示し、さらに表示内容がかわり表示3で“ミスト設定?はい:“エコ”押す いいえ:放置”といった内容を5秒間表示する。
FIG. 59 is a diagram showing the first embodiment, and is a diagram showing detailed contents at the time of heating operation of energy saving advice obtained from the infrared sensor 3. 59, the detailed content at the time of heating operation of the energy saving advice obtained from the infrared sensor 3 will be described. The content of the energy saving advice at this time is, for example, as shown below, and is described from the one with the highest priority.
(1) The advice outline is “teach soft energy-saving effect” and is “not known” for the user. On the guidance display unit 220 of the remote controller 200, the content of “Controlled only by the air temperature” is displayed on the display 1 for 5 seconds, and then the content of the display is changed and the display 2 indicates “Driving at a temperature felt by the body”. The contents are displayed for 5 seconds, and the display contents are changed and the contents such as “Experience setting? Yes:“ Eco ”is pressed.
(2) The advice outline is “Detecting people's movements and telling people that people stay together for a certain period of time can be energy-saving operation”. It was not. On the guidance display section 220 of the remote control 200, the content of “The entire room is being air-conditioned” is displayed on display 1 for 5 seconds, and then the content of the display is changed and the content of “display is saved by windbreak” is displayed on display 2. Is displayed for 5 seconds, and the display contents are changed, and the display 3 displays “Wind protection setting? Yes:“ Eco ”is pressed. (3) The advice outline is “I recommend checking that the doors / curtains are opened and closed with infrared radiation in the summer and low radiation in the winter”, which is “inadvertently” for the user. . On the guidance display section 220 of the remote controller 200, the display 1 displays “There is a warm place on the wall” for 5 seconds, and then the display changes and the display 2 displays “When the curtain door is closed” for 5 seconds. In addition, the contents of the display are changed, and the contents such as “energy saving” is displayed for 5 seconds in the display 3.
(4) The advice summary is “one-point advice for a user who has a cold foot” and is “inadvertently” for the user. The guidance display section 220 of the remote control 200 displays on the display 1 “wind direction is upward and isn't it cold at the feet?” For 5 seconds, and then the display is changed and the display 2 shows “automatically saves wind speed”. Is displayed for 5 seconds, and the display contents are changed, and the display 3 displays “Set wind speed auto? Yes: Press“ Eco ”No: Leave” for 5 seconds.
(5) The advice summary is “advice when detecting the amount of activity” and is “inadvertently” for the user. The guidance display unit 220 of the remote control 200 displays the content “Air is easily dirty” on the display 1 for 5 seconds, and then the content on the display 2 changes to “Suppresses floating bacteria with mist”. Display for 5 seconds, and display contents change, and display 3 displays “Mist setting? Yes:“ Eco ”is pressed.

以上のように、ユーザー自身、気が付きにくい又はわからない省エネの情報を、情報提示部のユーザーインターフェイス部110で伝えることで、ユーザーの省エネ行動を促すことができ、特に省エネ知識がなくてもリモコンに表示されたガイダンス内容を実行することにより省エネ運転が可能となる。   As described above, energy saving information that is difficult or unknown to the user himself / herself is communicated by the user interface unit 110 of the information presentation unit, so that the user's energy saving action can be promoted. The energy-saving operation becomes possible by executing the guidance content.

図51に示すリモコン200(遠隔制御装置)が備えるガイダンス表示部220は、変化に富んだ画像表示を行うために、各画素を格子状に均等配列したドットマトリクスタイプの液晶パネルを使用している。しかし、ガイダンス表示部220は、図51に示すように、液晶パネルが小さいため、図56〜図59に示すように、省エネアドバイス内容の表示を、所定の時間間隔(例えば、5秒)で、複数回(例えば、三回)に分けて表示しなければならいという制約がある。   The guidance display unit 220 provided in the remote controller 200 (remote control device) shown in FIG. 51 uses a dot matrix type liquid crystal panel in which each pixel is evenly arranged in a grid pattern in order to perform a variety of image display. . However, since the liquid crystal panel is small as shown in FIG. 51, the guidance display unit 220 displays energy saving advice content at predetermined time intervals (for example, 5 seconds) as shown in FIGS. There is a restriction that it must be displayed in multiple times (for example, three times).

そこで、フルドット(255*160)LCD(液晶ディスプレイ)を用いるインターフェイス表示部301(図60参照)を有する変形例のリモコン300(遠隔制御装置)を用い、フルドット(255*160)LCD(液晶ディスプレイ)を用いるインターフェイス表示部301に、省エネアドバイス内容を一括して表示させる例について説明する。   Therefore, a remote control 300 (remote control device) of a modification having an interface display unit 301 (see FIG. 60) using a full dot (255 * 160) LCD (liquid crystal display) is used, and a full dot (255 * 160) LCD (liquid crystal display) is used. An example in which the energy saving advice content is collectively displayed on the interface display unit 301 using the display) will be described.

図60乃至図68は実施の形態1を示す図で、図60は変形例のリモコン300の外観正面図、図61はリモコン300のインターフェイス表示部301にシーンセレクト画面が表示され、カーソルが「急いで冷やしたい」にある状態を示す図、図62はリモコン300のインターフェイス表示部301にシーンセレクト画面が表示され、カーソルが「空気をキレイにしたい」に移動した状態を示す図、図63はリモコン300のインターフェイス表示部301にシーンセレクト画面が表示され、カーソルが「お客様をもてなしたい」に移動した状態を示す図、図64はリモコン300のインターフェイス表示部301に通常画面が表示された状態を示す図、図65はリモコン300のインターフェイス表示部301にシーンセレクト画面(メニュー画面)が表示され、ユーザーがシーンを選択するまでの状態を示す図((a)はカーソルが「急いで冷やしたい」にある状態、(b)はカーソルが「風にあたりたくない」にある状態、(c)はカーソルが「お客様をもてなしたい」にある状態)、図66はリモコン300のインターフェイス表示部301に、「シーン内容」、「シーン詳細設定」が表示された状態を示す図((d)は「シーン内容」、(e)〜(g)は「シーン詳細設定」)、図67はシーンセレクト「空気をキレイにしたい」のアニメーションを示す図、図68はシーンセレクト「お肌をケアしたい」のアニメーションを示す図である。   60 to 68 are diagrams showing the first embodiment. FIG. 60 is a front view of the appearance of a remote control 300 according to a modification. FIG. 61 shows a scene selection screen displayed on the interface display unit 301 of the remote control 300. FIG. 62 shows a state where the scene selection screen is displayed on the interface display unit 301 of the remote controller 300 and the cursor moves to “I want to clean the air”. FIG. 63 shows the remote controller 300. FIG. 64 shows a state where the scene selection screen is displayed on the interface display unit 301 of 300 and the cursor has moved to “I want to welcome customers”, and FIG. 64 shows a state where a normal screen is displayed on the interface display unit 301 of the remote controller 300. FIG. 65 shows a scene selection screen (displayed on the interface display section 301 of the remote controller 300). (New screen) is displayed, showing the state until the user selects a scene ((a) is in the state where the cursor is "I want to chill quickly", (b) is in the state where the cursor is "I do not want to hit the wind" FIG. 66 is a diagram showing a state in which “scene contents” and “scene detailed settings” are displayed on the interface display unit 301 of the remote controller 300. FIG. (D) is “scene contents”, (e) to (g) are “detailed scene settings”), FIG. 67 is a diagram showing an animation of a scene selection “I want to clean the air”, and FIG. It is a figure which shows the animation of "I want to care."

先ず、図60乃至図68を参照しながら、フルドット(255*160)LCD(液晶ディスプレイ)を用いるインターフェイス表示部301(図60参照)を有する変形例のリモコン300(遠隔制御装置)の説明を行う。   First, a modified remote controller 300 (remote control device) having an interface display unit 301 (see FIG. 60) using a full dot (255 * 160) LCD (liquid crystal display) will be described with reference to FIGS. Do.

図60に示す変形例のリモコン300の特徴は、通常のものに比べてユーザーが操作するボタンの数を大幅に減らしている点にある。詳細は、後述するが、リモコン300は扉を持たない。ユーザーが操作するボタンは、図60に示すボタンのみである。   A feature of the remote controller 300 of the modification shown in FIG. 60 is that the number of buttons operated by the user is significantly reduced compared to a normal one. Although details will be described later, the remote controller 300 does not have a door. The buttons operated by the user are only the buttons shown in FIG.

図60に示す変形例のリモコン300は、図示しない空気調和機が停止中のため、リモコン本体310(遠隔制御装置本体)の前面上部のインターフェイス表示部301に、時刻のみが表示されている。   60, since the air conditioner (not shown) is stopped, only the time is displayed on the interface display unit 301 at the upper front of the remote control main body 310 (remote control device main body).

インターフェイス表示部301には、例えば、フルドット(255*160)LCD(液晶ディスプレイ)を用いている。   For the interface display unit 301, for example, a full dot (255 * 160) LCD (liquid crystal display) is used.

従来のリモコンのインターフェイス表示部に用いているセグメント表示の表示制約(※決められた領域にて決められた内容でしか表示することができない機能制限)をなくし、インターフェイス画面内で自由な表現とアニメーションを展開することが可能となっている。   Eliminate the display restrictions on the segment display used in the interface display section of the conventional remote control (* function restrictions that can only be displayed with the contents determined in the determined area), and free expression and animation within the interface screen Can be deployed.

図51に示すリモコン200の設定情報表示部230は、セグメント表示のもので、決められた領域にて決められた内容でしか表示することができない。   The setting information display unit 230 of the remote controller 200 shown in FIG. 51 is a segment display, and can only display the content determined in the determined area.

インターフェイス表示部301の下方で、リモコン300の略中央部に、運転入/切ボタン302と、運転モード切換ボタン303とが配置されている。   Below the interface display unit 301, an operation on / off button 302 and an operation mode switching button 303 are arranged in the approximate center of the remote controller 300.

運転モード切換ボタン303は、冷房ボタンと、除湿切換ボタンと、暖房ボタンとで構成される。   The operation mode switching button 303 includes a cooling button, a dehumidification switching button, and a heating button.

運転モード切換ボタン303の下方に、シーンボタン304と、しつど調節ボタン305と、温度調節ボタン306とが、一つの円の中に配置されている。   Below the operation mode switching button 303, a scene button 304, an adjustment button 305, and a temperature adjustment button 306 are arranged in one circle.

シーンボタン304は、シーンセレクトボタン304aと、上下ボタン304bと、決定ボタン304cとで構成される。   The scene button 304 includes a scene select button 304a, an up / down button 304b, and an enter button 304c.

上下ボタン304bは、大きい円の中の中央部に配置され、円形状をなしている。上下ボタン304bは、一つのもので、ユーザーが上下ボタン304bの「△」部分を押すことにより、インターフェイス表示部301のカーソル(図61参照)が上方向に移動する。   The up / down button 304b is arranged at the center of a large circle and has a circular shape. The up / down button 304b is one, and when the user presses the “Δ” portion of the up / down button 304b, the cursor (see FIG. 61) of the interface display unit 301 moves upward.

ユーザーが上下ボタン304bの「△」部分を一回押すと、インターフェイス表示部301のカーソルは、一行上に移動する。   When the user presses the “Δ” portion of the up / down button 304b once, the cursor of the interface display unit 301 moves up one line.

ユーザーが上下ボタン304bの「▽」部分を押すことにより、インターフェイス表示部301のカーソル(図61参照)が下方向に移動する。   When the user presses the “▽” portion of the up / down button 304b, the cursor (see FIG. 61) of the interface display unit 301 moves downward.

ユーザーが上下ボタン304bの「▽」部分を一回押すと、インターフェイス表示部301のカーソルは、一行下に移動する。   When the user presses the “▽” portion of the up / down button 304b once, the cursor of the interface display unit 301 moves down one line.

シーンセレクトボタン304aと、しつど調節ボタン305と、決定ボタン304cと、温度調節ボタン306とが、ドーナッツ状に配置されている。   A scene select button 304a, an adjustment button 305, a determination button 304c, and a temperature adjustment button 306 are arranged in a donut shape.

シーンボタン304の下に、戻るボタン307及びおしらせナビボタン308が、設けられている。戻るボタン307は、後述するが、例えば、設定終了などの機能を有する。   Below the scene button 304, a return button 307 and an announcement navigation button 308 are provided. As will be described later, the return button 307 has a function of, for example, setting end.

上記のレイアウトは、一例であって、図60の配置に限定されるものではない。リモコン300のレイアウトは、任意でよい。   The above layout is an example and is not limited to the arrangement shown in FIG. The layout of the remote controller 300 may be arbitrary.

リモコン300の使用方法について説明する。空気調和機100が停止している状態から、空気調和機100の運転を開始する場合、運転入/切ボタン302、もしくは運転モード切換ボタン303の冷房ボタンと、除湿切換ボタンと、暖房ボタンのいずれかを押すことで、空気調和機100は運転を開始する。   A method of using the remote control 300 will be described. When the operation of the air conditioner 100 is started from the state where the air conditioner 100 is stopped, any of the cooling button, the dehumidification switching button, and the heating button of the operation on / off button 302 or the operation mode switching button 303 is selected. By pressing the, the air conditioner 100 starts operation.

冷房運転を行いたいときは、運転入/切ボタン302、もしくは運転モード切換ボタン303の冷房ボタンを押す。運転入/切ボタン302を押す場合は、前回の運転モードになる。例えば、前回が冷房であれば、今回も冷房になる。前回の運転モードと異なる運転モードにしたい場合は、その運転モードのボタンをもう一度押す。例えば、前回が除湿運転で、今回冷房運転を行いたいときは、運転入/切ボタン302を押すと除湿運転が開始するが、運転モード切換ボタン303の冷房ボタンを押すことで冷房運転が開始される。   When the cooling operation is desired, the operation on / off button 302 or the cooling button of the operation mode switching button 303 is pressed. When the operation on / off button 302 is pressed, the previous operation mode is set. For example, if the previous time is cooling, this time also becomes cooling. If you want to change to the operation mode different from the previous operation mode, press the operation mode button again. For example, when the previous dehumidifying operation and this time cooling operation is desired, the dehumidifying operation starts when the operation ON / OFF button 302 is pressed, but the cooling operation is started by pressing the cooling button of the operation mode switching button 303. The

空気調和機100が停止している状態から、運転入/切ボタン302、もしくは運転モード切換ボタン303の冷房ボタンと、除湿切換ボタンと、暖房ボタンのいずれかを押すことで、空気調和機100は運転を開始するが、このとき、リモコン300のインターフェイス表示部301には、シーンセレクト画面が表示される(図61参照)。   When the air conditioner 100 is stopped, the air conditioner 100 can be operated by pressing one of the operation on / off button 302 or the cooling button, the dehumidification switching button, and the heating button of the operation mode switching button 303. The operation is started. At this time, a scene selection screen is displayed on the interface display unit 301 of the remote controller 300 (see FIG. 61).

詳細は後述するが、ユーザーがシーンセレクト選択実施後、所定時間経過すると、リモコン300のインターフェイス表示部301は通常画面(温度、湿度などの設定画面、図64参照)に切換わる。   Although details will be described later, when a predetermined time elapses after the user selects the scene selection, the interface display unit 301 of the remote controller 300 is switched to a normal screen (setting screen for temperature, humidity, etc., see FIG. 64).

リモコン300のインターフェイス表示部301が通常画面で、且つシーン未設定時に、シーンセレクト画面を表示させるには、シーンボタン304のシーンセレクトボタン304aを押すと、インターフェイス表示部301はシーンセレクト画面になる。   To display the scene select screen when the interface display unit 301 of the remote controller 300 is a normal screen and no scene is set, when the scene select button 304a of the scene button 304 is pressed, the interface display unit 301 becomes the scene select screen.

次に、シーンセレクトの内容の一例について説明する。インターフェイス表示部301に、生活シーンにあった最適なユーザーの気持ち(そのときに設定したい内容)を表示する。シーンセレクトの入力内容は、例えば、以下に示すとおりである。
(1)急いで冷やしたい(急いで暖めたい);
(2)風にあたりたくない(風にあたりたい);
(3)空気をきれいにしたい;
(4)部屋干ししたい;
(5)お肌をケアしたい;
(6)お客様をもてなしたい;
(7)快適に寝たい。
Next, an example of the contents of the scene select will be described. The interface display unit 301 displays the optimum user's feeling (contents to be set at that time) suitable for the life scene. The input contents of the scene select are as shown below, for example.
(1) I want to hurry and cool (I want to hurry and warm);
(2) I do not want to hit the wind (I want to hit the wind);
(3) I want to clean the air;
(4) I want to dry the room;
(5) I want to care for my skin;
(6) I want to treat customers;
(7) I want to sleep comfortably.

空気調和機100の運転開始時、もしくは空気調和機100の運転中にシーン設定のために、ユーザーがシーンボタン304のシーンセレクトボタン304aを押すと、リモコン300のインターフェイス表示部301は、例えば、図61に示すようなシーンセレクト画面(メニュー画面)になる。カーソルは、一番上の「急いで冷やしたい」にある。   When the user presses the scene select button 304a of the scene button 304 at the start of the operation of the air conditioner 100 or during scene operation of the air conditioner 100, the interface display unit 301 of the remote controller 300 displays, for example, FIG. A scene selection screen (menu screen) as shown in FIG. The cursor is on the top “I want to hurry and cool down”.

ユーザーが選びたい入力内容にカーソルを移動するには、シーンボタン304の上下ボタン304bにより行う。例えば、「空気をキレイにしたい」を選ぶときは、図61の状態から、上下ボタン304bの「▽」部分を二回押すと、図62に示すように、カーソルは「空気をキレイにしたい」に移動する。   To move the cursor to the input content that the user wants to select, the up / down button 304b of the scene button 304 is used. For example, when selecting “I want to clean the air”, when the “▽” portion of the up / down button 304b is pressed twice from the state of FIG. 61, the cursor is “I want to make the air clean” as shown in FIG. Move to.

また、「お客様をもてなしたい」を選ぶときは、図61の状態から、上下ボタン304bの「▽」部分を五回押すと、図63に示すように、カーソルは「お客様をもてなしたい」に移動する。   In addition, when selecting “I want to entertain customers”, when the “▽” portion of the up / down button 304b is pressed five times from the state shown in FIG. 61, the cursor moves to “I want to entertain customers” as shown in FIG. To do.

以下、図65、図66を参照しながら、シーンセレクト画面(メニュー画面)における入力内容の選択、選択されたシーンの内容、及びシーン詳細設定の流れを説明する。   Hereinafter, the selection of input contents on the scene selection screen (menu screen), the contents of the selected scene, and the flow of detailed scene settings will be described with reference to FIGS.

先ず、空気調和機100の運転開始時、もしくは空気調和機100の運転中にシーン設定のために、シーンボタン304のシーンセレクトボタン304aを押すと、リモコン300のインターフェイス表示部301は、例えば、図65(a)に示すようなシーンセレクト画面(メニュー画面)になる。カーソルは、一番上の「急いで冷やしたい」にある。   First, when the scene selection button 304a of the scene button 304 is pressed for setting a scene at the start of the operation of the air conditioner 100 or during the operation of the air conditioner 100, the interface display unit 301 of the remote controller 300 displays, for example, FIG. A scene selection screen (menu screen) as shown in FIG. The cursor is on the top “I want to hurry and cool down”.

次いで、シーンボタン304の上下ボタン304bの「▽」部分をユーザーが一回押すと図65(b)に示すように、カーソルが「風にあたりたくない」に移動する。   Next, when the user presses the “▽” portion of the up / down button 304b of the scene button 304 once, the cursor moves to “I do not want to hit the wind” as shown in FIG.

ユーザーの設定したい内容は、「風にあたりたくない」ではなく、「お客様をもてなしたい」とする。そのため、ユーザーは、図65(c)に示すように、さらにシーンボタン304の上下ボタン304bの「▽」部分を四回押してカーソルを「お客様をもてなしたい」に移動させる。   The content that the user wants to set is not "I don't want to hit the wind" but "I want to entertain customers". Therefore, as shown in FIG. 65C, the user further presses the “「 ”portion of the up / down button 304b of the scene button 304 four times to move the cursor to“ I want to entertain the customer ”.

カーソルが「お客様をもてなしたい」にある状態で、シーンボタン304の決定ボタン304cを押す。すると、リモコン300のインターフェイス表示部301には、図66(a)に示すように、シーン内容が表示される。   In the state where the cursor is “I want to entertain the customer”, the determination button 304c of the scene button 304 is pressed. Then, the scene content is displayed on the interface display section 301 of the remote controller 300 as shown in FIG.

ここでは、例えば、「お客様をもてなしたい」の内容として、上から順に、「ハイパワー 30分」、「風 上向き」、「白金ナノコロイド」が表示される。   Here, for example, “high power 30 minutes”, “upward”, and “platinum nanocolloid” are displayed in order from the top as the contents of “I want to treat customers”.

ここで、シーン内容がこのままでよければ、戻るボタン307を押してシーン終了となる。シーン終了後、所定時間経過すると、リモコン300のインターフェイス表示部301は、通常画面(温度、湿度などの設定画面)に変わる(図64参照)。   Here, if the scene content is acceptable, the return button 307 is pressed to end the scene. When a predetermined time elapses after the scene ends, the interface display section 301 of the remote controller 300 changes to a normal screen (setting screen for temperature, humidity, etc.) (see FIG. 64).

また、シーン内容の、例えば、「風 上向き」を切に変更したい場合は、ユーザーはシーンボタン304の決定ボタン304cを押す。すると、リモコン300のインターフェイス表示部1は、図66(e)のようなシーン詳細設定画面になる。   In addition, when the user wants to change the scene content to, for example, “upward”, the user presses the decision button 304 c of the scene button 304. Then, the interface display unit 1 of the remote controller 300 becomes a scene detail setting screen as shown in FIG.

シーン詳細設定画面は、例えば、上から、「お客様をもてなしたい 切 入」、「ハイパワー 30分 切 入 時間変更」、「風 上向き 切 入 調整」、「白金ナノコロイド 切 入」が表示される。   From the top of the scene detail setting screen, for example, “Cutting the customer to enter”, “High power 30 minutes cutting time change”, “Upward cutting adjustment”, “Platinum nano colloid cutting” are displayed. .

図66(e)のシーン詳細設定画面での左端の三角のカーソルは、「ハイパワー 30分 切 入 時間変更」にある。   The triangular cursor at the left end of the scene detail setting screen shown in FIG. 66 (e) is “High power 30 minutes cut-in time change”.

ここで、ユーザーが、「風 上向き」を切に設定変更したいとする。   Here, it is assumed that the user wants to change the setting to “windward”.

そこで、ユーザーは、シーンボタン304の上下ボタン304bの「▽」部分を一回押して三角のカーソルを、「風 上向き 切 入 調整」に移動する。   Therefore, the user presses the “▽” portion of the up / down button 304b of the scene button 304 once to move the triangular cursor to “upward cut adjustment”.

そして、ユーザーは、決定ボタン4cを二回押して「風 上向き 切 入 調整」に設定を変更する(図66(f))。   Then, the user presses the enter button 4c twice to change the setting to “windward cut adjustment” (FIG. 66 (f)).

さらに、ユーザーは、戻るボタン307を押して設定を終了する。すると、図66(g)に示すように、リモコン300のインターフェイス表示部301には、「お客様をもてなしたい」の内容として、上から順に、「ハイパワー 30分」、「白金ナノコロイド」が表示される。   Further, the user presses the return button 307 to complete the setting. Then, as shown in FIG. 66 (g), “high power 30 minutes” and “platinum nanocolloid” are displayed in order from the top as the contents of “I want to welcome customers” on the interface display section 301 of the remote controller 300. Is done.

その後、所定時間が経過すると、リモコン300のインターフェイス表示部301は、通常画面(温度、湿度などの設定画面)に切換わる(図64参照)。   Thereafter, when a predetermined time elapses, the interface display unit 301 of the remote controller 300 switches to a normal screen (setting screen for temperature, humidity, etc.) (see FIG. 64).

図65(a)〜図65(c)のシーンセレクト画面(メニュー画面)について、補足する。例えば、図65(a)〜図65(c)では、リモコン300のインターフェイス表示部301の大部分は、シーンセレクト画面(メニュー画面)に使用されるが、インターフェイス表示部301の下部には、シーンセレクトの入力内容とともに、選択されている(カーソルがある)シーンに対応したアニメーションが夫々の図に示すように表示される。   The scene selection screen (menu screen) in FIGS. 65A to 65C will be supplemented. For example, in FIGS. 65A to 65C, most of the interface display unit 301 of the remote controller 300 is used for a scene selection screen (menu screen). An animation corresponding to the selected scene (with the cursor) is displayed as shown in each figure together with the input contents of the select.

図65(a)に示すようなカーソルが一番上の「急いで冷やしたい」にあるときは、同図に示されているように、人が太陽の光を浴びて汗をかいているアニメーションが、インターフェイス表示部301の下部に表示される。   When the cursor as shown in FIG. 65 (a) is at the top "I want to cool it down quickly", as shown in the figure, an animation in which a person is sweating in the sunlight. Is displayed at the bottom of the interface display unit 301.

図65(b)に示すようなカーソルが「風にあたりたくない」にあるときは、同図に示されているように、空気調和機からの調和空気が、人を避けて吹き分けられているアニメーションが、インターフェイス表示部301の下部に表示される。   When the cursor as shown in FIG. 65 (b) is in "I do not want to hit the wind", as shown in the figure, the conditioned air from the air conditioner is blown away avoiding people. The animation is displayed at the bottom of the interface display unit 301.

図65(c)に示すようなカーソルが「お客様をもてなしたい」にあるときは、同図に示されているように、人(客)が家に近づいているアニメーションが、インターフェイス表示部301の下部に表示される。   When the cursor as shown in FIG. 65 (c) is in “I want to entertain a customer”, as shown in FIG. 65, an animation of a person (customer) approaching the house is displayed on the interface display unit 301. Displayed at the bottom.

尚、図65(a)〜図65(c)の各アニメーションは、同じものが表示されるのではなく、刻々と変化していく。図65(a)〜図65(c)では、その中の一画面を表示している。   Note that the animations shown in FIGS. 65 (a) to 65 (c) are not displayed in the same manner, but change every moment. In FIG. 65 (a) to FIG. 65 (c), one screen is displayed.

図65(a)〜図65(c)のシーンセレクト画面(メニュー画面)でのアニメーションの表示方法には、二通りある。一つは、図65(a)〜図65(c)に示すように、シーンセレクト画面(メニュー画面)の下にアニメーションを表示する方法である。   There are two methods for displaying animation on the scene selection screen (menu screen) shown in FIGS. 65 (a) to 65 (c). One is a method of displaying an animation under the scene selection screen (menu screen) as shown in FIGS. 65 (a) to 65 (c).

他の一つは、最初はシーンセレクト画面のみが表示され、所定時間経過後(例えば、数秒後)にアニメーションが、リモコン300のインターフェイス表示部301の全画面に表示される。これにより、ユーザーはそのシーンの内容をよく理解できる。その後、アニメーション表示中の適当な時期に、ユーザーが決定ボタン304cを押すと、図66(d)のシーン内容に移行する。   The other one is that only the scene selection screen is initially displayed, and an animation is displayed on the entire screen of the interface display unit 301 of the remote controller 300 after a predetermined time has elapsed (for example, several seconds later). Thereby, the user can understand the content of the scene well. Thereafter, when the user presses the enter button 304c at an appropriate time during the animation display, the scene contents shown in FIG.

次に、刻々と変化していくアニメーションの一例を示す。図67は、シーンセレクトが「空気をキレイにしたい」のときの、アニメーションの一例である。リモコン300のインターフェイス表示部301の最上部に、「白金ナノコロイド放出中」が表示される。アニメーションは、矢印の順に変化していく。図中、小さい円形、ひし形のものが、白金ナノコロイドである。白金ナノコロイドにより、空気中のウイルスが消滅もしくは小さくなっていくことがわかる。   Next, an example of an animation that changes every moment is shown. FIG. 67 is an example of an animation when the scene select is “I want to clean the air”. “Platinum nano colloid is being released” is displayed at the top of the interface display section 301 of the remote controller 300. The animation changes in the order of the arrows. In the figure, platinum nanocolloids are small circles and rhombuses. It can be seen that the virus in the air disappears or becomes smaller by the platinum nanocolloid.

図67に示すシーンセレクトが「空気をキレイにしたい」のときのアニメーションが、シーンセレクト画面で、「空気をキレイにしたい」にカーソルがきたときに、シーンセレクト画面の下、もしくはインターフェイス表示部301の全画面に表示される。   67. When the scene selection shown in FIG. 67 is “I want to clean the air” and the cursor comes to “I want to clean the air” on the scene selection screen, the animation is displayed below the scene selection screen or the interface display unit 301. Is displayed on the full screen.

このように、空気をキレイにする方法として、空気中のウイルスを除去する機能をもつデバイスを運転させますといったことを、「白金ナノコロイドを放出中」という言葉による説明と、その機能内容をイメージさせるアニメーションを表示することを特徴としている。   In this way, as a method of cleansing air, operating a device that has the function of removing viruses in the air is explained by the word “emitting platinum nanocolloid” and its functional image The animation is displayed.

空気中のウイルスを白金ナノコロイドにて除菌していく旨の内容をアニメーションにて表示することで、ユーザーに機能の内容をわかりやすく伝えることができる。それにより、空気調和機の持つ機能をユーザーが十二分に使いこなさせることで、より省エネな運転の励行をユーザーに実施させることができる。   By displaying the contents of the effect of sterilizing viruses in the air with platinum nanocolloids in an animation, the contents of the functions can be communicated to the user in an easy-to-understand manner. As a result, the user can fully implement the functions of the air conditioner so that the user can carry out more energy-saving driving.

図68は実施の形態1を示す図で、シーンセレクト「お肌をケアしたい」のアニメーションを示す図である。図68は、シーンセレクトが「お肌をケアしたい」のときの、アニメーションの一例である。リモコン300のインターフェイス表示部301の最上部に、「白金ナノコロイド放出中」が表示される。アニメーションは、矢印の順に変化していく。図中、小さい円形のものが、白金ナノコロイドである。白金ナノコロイドにより、人の顔に白金ナノコロイドが作用して、肌がうるおされることがわかる。   FIG. 68 shows the first embodiment, and shows an animation of a scene selection “I want to care for my skin”. FIG. 68 shows an example of an animation when the scene select is “I want to care for my skin”. “Platinum nano colloid is being released” is displayed at the top of the interface display section 301 of the remote controller 300. The animation changes in the order of the arrows. In the figure, the small circular shape is platinum nanocolloid. It can be seen that platinum nanocolloids act on human faces to moisturize the skin.

図69は実施の形態1を示す図で、シーンセレクトの内容を複数選択したときのシーンセレクト選択画面の拡大図である。このように、二つ(複数)のシーンセレクトを選択することができる。これによって、ユーザーが、一つのシーンセレクトの選択で気持ちを満足することができない場合など、さまざま条件・気持ちに対応することできることを特徴としている。   FIG. 69 shows the first embodiment, and is an enlarged view of a scene select selection screen when a plurality of scene select contents are selected. In this way, two (plural) scene selections can be selected. This is characterized in that the user can respond to various conditions and feelings such as when the user cannot satisfy the feeling by selecting one scene select.

図69の例は、「急いで冷やしたい」、且つ「空気をキレイにしたい」の二つのシーンセレクトを選択している。二つ以上の複数のシーンセレクトの選択も可能である。   In the example of FIG. 69, two scene selections of “I want to cool quickly and want to cool” and “I want to clean the air” are selected. Two or more scene select selections are also possible.

また、シーンセレクトの表示優先順番は、ユーザーの使用選択頻度により次回の選択画面から表示内容の順番を変更することを特徴とし、使用頻度の高いものから、インターフェイス表示部301の最上部から順に表示する。   Further, the display priority order of scene selection is characterized in that the order of display contents is changed from the next selection screen according to the use selection frequency of the user, and is displayed in order from the top of the interface display unit 301 in descending order of frequency of use. To do.

また、複数選択の頻度、シーンセレクトの組み合わせを学習することでシーンセレクトの入力内容を変更していくことも特徴としている。   Another feature is that the input content of the scene select is changed by learning the frequency of multiple selection and the combination of scene select.

図70は実施の形態1を示す図で、リモコン300のインターフェイス表示部301に、「急いで冷やし、空気をキレイにしたい」のように組み合わせたシーンセレクトが表示された状態を示す図である。図70に示すように、例えば、「急いで冷やしたい」と「空気をキレイにしたい」とのシーンセレクト複数選択の頻度が多い場合は、「急いで冷やし、空気をキレイにしたい」のように組み合わせたシーンセレクトを新たに表示する。   FIG. 70 is a diagram showing the first embodiment, and shows a state in which a scene select combined such as “I want to cool quickly and clean the air” is displayed on the interface display section 301 of the remote controller 300. As shown in FIG. 70, for example, when there are many scene selection multiple selections of “I want to cool quickly and want to clean” and “I want to cool quickly and clean the air” The combined scene select is newly displayed.

このように、ユーザーの使い勝手にあった、生活にあったシーンセレクトを提供することを特徴としている。   In this way, it is characterized by providing a scene select suitable for the user and suitable for life.

また、リモコン300のインターフェイス表示部301にて製品機能を表示して説明することで、製品に付帯している空気調和機の取扱説明書のもつ機能を一部肩代わりすることを特徴としている。   Further, by displaying and explaining the product function on the interface display unit 301 of the remote controller 300, a part of the function of the instruction manual of the air conditioner attached to the product is taken over.

本実施の形態の特徴を明白にするために、一般的な空気調和機のリモコン400について、簡単に述べる。   In order to clarify the characteristics of the present embodiment, a general air conditioner remote control 400 will be briefly described.

図76乃至図79は比較のために示す図で、図76は一般的なリモコン200の扉閉時の側面図、図77は一般的なリモコン200の扉開時の側面図、図78は一般的なリモコン200の扉閉時の正面図、図79は一般的なリモコン200の扉開時の正面図である。図76乃至図79を参照しながら、一般的な空気調和機のリモコン400について説明する。   76 to 79 are diagrams for comparison, FIG. 76 is a side view of the general remote controller 200 when the door is closed, FIG. 77 is a side view of the general remote controller 200 when the door is opened, and FIG. FIG. 79 is a front view of a typical remote controller 200 when the door is closed, and FIG. 79 is a front view of the general remote controller 200 when the door is opened. A general air conditioner remote control 400 will be described with reference to FIGS. 76 to 79.

図76乃至図79に示す一般的な空気調和機のリモコン400は、縦長なスティックタイプのものである。   A general air conditioner remote control 400 shown in FIGS. 76 to 79 is of a vertically long stick type.

リモコン400は、冷房、除湿、暖房などの運転モード、設定温度、設定湿度、風速、風向など空気調和機の運転状態を表示する表示部402が設けられている。   The remote controller 400 is provided with a display unit 402 that displays the operation mode of the air conditioner such as operation modes such as cooling, dehumidification, and heating, set temperature, set humidity, wind speed, and wind direction.

表示部402の下に、空気調和機の運転・停止を行う入/切ボタン403が設けられている。   An on / off button 403 for operating / stopping the air conditioner is provided below the display unit 402.

入/切ボタン403の下に、温度の調節を行う温度調節ボタン407と湿度の調節を行う湿度調節ボタン404とが左右に並べて配置されている。   Below the ON / OFF button 403, a temperature adjustment button 407 for adjusting the temperature and a humidity adjustment button 404 for adjusting the humidity are arranged side by side.

リモコン400は、温度の調節を行う温度調節ボタン407と湿度の調節を行う湿度調節ボタン404の下に、リモコン扉415を備える。リモコン扉415は下方に開く(図77参照)。   The remote control 400 includes a remote control door 415 under a temperature adjustment button 407 for adjusting temperature and a humidity adjustment button 404 for adjusting humidity. The remote control door 415 opens downward (see FIG. 77).

リモコン扉415の表面に、リモコン扉415が閉じた状態で操作が可能となるボタンが設けられている。図78に示すように、リモコン扉415の表面の上部に、冷房ボタン412、除湿切換ボタン411、暖房ボタン410が左右に並べて配置されている。   On the surface of the remote control door 415, a button that can be operated with the remote control door 415 closed is provided. As shown in FIG. 78, a cooling button 412, a dehumidification switching button 411, and a heating button 410 are arranged side by side on the upper surface of the remote control door 415.

リモコン扉415の表面の略中央部に、空気調和機の情報を要求する、おしらせナビボタン413が設けられている。   A news navigation button 413 for requesting information on the air conditioner is provided at a substantially central portion of the surface of the remote control door 415.

おしらせナビボタン413の下で、リモコン扉415の表面の下部に、送風ボタン414、入タイマーボタン416、切タイマーボタン417が左右に並べて配置されている。   Under the news navigation button 413, a blow button 414, an on timer button 416, and an off timer button 417 are arranged side by side on the lower part of the surface of the remote control door 415.

温度調節ボタン407及び湿度調節ボタン404の下に、リモコン扉415が開いたときに現れる詳細設定ボタン群405が設けられている(図79参照)。詳細設定ボタン群405は、例えば、室内機から吹き出される風速及び風向、タイマーなどの詳細設定を行うときに使用される。   Below the temperature adjustment button 407 and the humidity adjustment button 404, a detailed setting button group 405 that appears when the remote control door 415 is opened is provided (see FIG. 79). The detailed setting button group 405 is used, for example, when performing detailed settings such as a wind speed and a wind direction blown out from the indoor unit and a timer.

詳細設定ボタン群405の最下部の中央に、リモコン扉415の開閉を検知する扉開閉検知スイッチ406が設けられている。   A door opening / closing detection switch 406 for detecting opening / closing of the remote control door 415 is provided at the center of the lowermost part of the detailed setting button group 405.

リモコン扉415の裏側に、リモコン扉415を閉めたときに扉開閉検知スイッチ406を押圧して、オフからオンにする突起(図示せず)が形成されている。   A protrusion (not shown) is formed on the back side of the remote control door 415 to press the door open / close detection switch 406 when the remote control door 415 is closed to turn it on from off.

このように、一般的な空気調和機のリモコン400は、リモコン400の表面、リモコン扉415に多くのボタンがある。そのため、日常以外の生活シーンにおける適切なリモコン設定がわからないといった不安や、普段使わない機能はいざというときに使い方がわからず最後はあきらめてしまうといったような、複雑な操作と印象を与えてしまっているといった課題を有している。また、新しい付加価値名称を記載してあるボタンであっても、そのボタンを押したときの効果・機能がわからないといった課題を有している。   Thus, the remote control 400 for a general air conditioner has many buttons on the surface of the remote control 400 and the remote control door 415. For this reason, the user may have anxiety that they do not know the appropriate remote control settings for daily life, and that they will not give up on the functions that they do not normally use. Have the problem of being. Further, even a button having a new value added name has a problem that the effect and function when the button is pressed cannot be understood.

変形例のリモコン300は、既に述べたように、操作ボタンの数を一般的なリモコン400に比べて、大幅に減らしている。また、一般的なリモコン400のようなリモコン扉415も持たない。   As already described, the remote controller 300 according to the modification greatly reduces the number of operation buttons compared to the general remote controller 400. Further, the remote control door 415 unlike the general remote control 400 is not provided.

複数のボタンを操作する代わりに、シーンボタン304だけの操作により、リモコン300のインターフェイス表示部301に表示されるシーンセレクト(メニュー)を選択・決定することで様々な空気調和機100の制御が可能となる。   Various air conditioners 100 can be controlled by selecting and determining a scene selection (menu) displayed on the interface display unit 301 of the remote controller 300 by operating only the scene button 304 instead of operating a plurality of buttons. It becomes.

しかも、リモコン300のインターフェイス表示部301に表示されるシーンセレクト(メニュー)は、ユーザーの日常生活のシーンを言葉で表現するものであり、且つそのシーンをアニメーションで表示する。従って、ユーザーは、付加価値機能に迷うことなく、あきらめることなく空気調和機100の付加機能をフルに使うことができる。   In addition, the scene selection (menu) displayed on the interface display unit 301 of the remote controller 300 expresses the scene of the user's daily life in words, and displays the scene as an animation. Therefore, the user can fully use the additional functions of the air conditioner 100 without giving up and giving up the added value functions.

リモコン300のインターフェイス表示部301に表示されるシーンセレクト(メニュー)の数が多く、インターフェイス表示部301に一度に表示できない場合は、スクロールにより全シーンセレクトの選択・決定を可能とする。   When the number of scene selections (menus) displayed on the interface display unit 301 of the remote controller 300 is large and cannot be displayed on the interface display unit 301 at a time, all scene selections can be selected and determined by scrolling.

リモコン300のインターフェイス表示部301に表示されるシーンセレクト(メニュー)と、一般的なリモコン400の各種ボタンとの関係について、若干触れる。   The relationship between the scene select (menu) displayed on the interface display unit 301 of the remote controller 300 and various buttons of the general remote controller 400 will be briefly described.

例えば、シーンセレクトの「急いで冷やしたい」は、一般的なリモコン400の詳細設定ボタン群405の中の「ハイパワーボタン」(図示で特定していない)に相当する。   For example, “I want to chill quickly” in the scene select corresponds to a “high power button” (not specified in the drawing) in the detailed setting button group 405 of the general remote controller 400.

また、シーンセレクトの「風にあたりたくない」は、一般的なリモコン400の詳細設定ボタン群205の中の「風あて/風よけボタン」(図示で特定していない)に相当する。   Also, “I do not want to hit the wind” in the scene select corresponds to a “wind / wind button” (not specified in the figure) in the detailed setting button group 205 of the general remote controller 400.

また、シーンセレクトの「空気をキレイにしたい」は、一般的なリモコン400の「ミストボタン」(図示で特定していない)に相当する。   The scene select “I want to clean the air” corresponds to a “mist button” (not specified in the figure) of a general remote controller 400.

また、シーンセレクトの「お肌をケアしたい」は、一般的なリモコン400の「ミストボタン」(図示で特定していない)に相当する。   Also, “I want to care for my skin” in the scene select corresponds to a “mist button” (not specified in the figure) of a general remote controller 400.

また、シーンセレクトの「部屋干ししたい」は、一般的なリモコン400の「ランドリーボタン」(図示で特定していない)に相当する。   The scene selection “I want to dry the room” corresponds to a “laundry button” (not specified in the figure) of the general remote controller 400.

また、シーンセレクトの「快適に寝たい」は、一般的なリモコン400の「ねむりボタン」(図示で特定していない)に相当する。   Also, “I want to sleep comfortably” in the scene select corresponds to a “sleep button” (not specified in the figure) of a general remote controller 400.

このように、一般的なリモコン400の各種ボタンを、リモコン300のインターフェイス表示部301に表示されるシーンセレクトの入力内容に置き換えることができる。以上の説明では、一般的なリモコン400の一部のボタンと、リモコン300のインターフェイス表示部301に表示されるシーンセレクトの入力内容との関係を説明した。説明は省くが、一般的なリモコン400の全てのボタンを、リモコン300のインターフェイス表示部301に表示されるシーンセレクトに置き換えることができる。   As described above, various buttons of the general remote controller 400 can be replaced with the input contents of the scene select displayed on the interface display unit 301 of the remote controller 300. In the above description, the relationship between some buttons of the general remote controller 400 and the scene selection input content displayed on the interface display unit 301 of the remote controller 300 has been described. Although not described, all the buttons of the general remote controller 400 can be replaced with a scene select displayed on the interface display unit 301 of the remote controller 300.

このように、変形例のリモコン300は、一般的なリモコン400の数が多くて理解しにくいボタンを廃止して、インターフェイス表示部301に表示されるシーンセレクトに置き換え、シーンセレクトをユーザーの日常生活のシーンを言葉で表現し、且つそのシーンをアニメーションで表示するので、ボタン入力ではなく、ユーザーの日常生活のシーンを言葉で表現する入力にすることで、付加価値機能に迷うことなく、且つあきらめることなく空気調和機100の付加機能をフルに使うことができ、空気調和機100の省エネを容易に実現することを可能とする。   As described above, the remote controller 300 according to the modified example eliminates the buttons that are difficult to understand due to the large number of general remote controllers 400 and replaces the buttons with the scene select displayed on the interface display unit 301. Because the scene is expressed in words and the scene is displayed as an animation, the user's daily life scene is expressed in words instead of button input, giving up without losing value-added functions. Thus, the additional functions of the air conditioner 100 can be fully used, and energy saving of the air conditioner 100 can be easily realized.

さらに、生活シーン入力にて選択したユーザーニーズを実現する空気調和機100の付加機能の効果を、言葉による表現とアニメーションにて表現することでベネフィットを容易に伝えることを可能とし、製品に付帯する取扱説明書をわざわざ見る手間と必要性をなくしたことを特徴とする。   Furthermore, it is possible to easily convey the benefits by expressing the effects of the additional functions of the air conditioner 100 that realizes the user needs selected in the living scene input by expressing them in words and animations, and attached to the product. It is characterized by eliminating the trouble and necessity of looking at the instruction manual.

図71乃至図75は実施の形態1を示す図で、図71はリモコン300のインターフェイス表示部301に、暖房運転時の「ソフト省エネ効果を教える」の省エネアドバイスを一括表示する図、図72はリモコン300のインターフェイス表示部301に、暖房運転時の「人の動きを検知し、滞留が一定時間を超えている場合は、人が集まった方が省エネ運転が可能な事を教える」の省エネアドバイスを一括表示する図、図73はリモコン300のインターフェイス表示部301に、暖房運転時の「ムーブアイでの夏の日射、冬の低い輻射でドア/カーテンの開閉を確認し閉めることをすすめる」の省エネアドバイスを一括表示する図、図74はリモコン300のインターフェイス表示部301に、暖房運転時の「足元が寒いユーザーに対してのワンポイントアドバイス」の省エネアドバイスを一括表示する図、図75はリモコン300のインターフェイス表示部301に、暖房運転時の「活動量を検知したときのアドバイス」の省エネアドバイスを一括表示する図である。   71 to 75 are diagrams showing the first embodiment. FIG. 71 is a diagram in which energy saving advice of “tell soft energy saving effect” during heating operation is collectively displayed on the interface display unit 301 of the remote controller 300, and FIG. Energy saving advice on the interface display section 301 of the remote control 300 "At the time of heating operation," When a person's movement is detected and the stay has exceeded a certain period of time, the person gathers and teaches that energy saving operation is possible. " FIG. 73 shows energy saving for “displaying and closing doors / curtains in the summer eye with move eye and low radiation in winter” on the interface display 301 of the remote controller 300 during heating operation. FIG. 74 is a diagram for displaying advice in a lump, and FIG. 74 is displayed on the interface display section 301 of the remote controller 300 for “users with cold feet” FIG. 75 is a diagram for collectively displaying energy saving advice of “advice when detecting activity amount” during heating operation on the interface display section 301 of the remote controller 300. .

図58、図59に示した省エネアドバイスの内容を、フルドット(255*160)LCD(液晶ディスプレイ)を用いるインターフェイス表示部301(図60参照)を有する変形例のリモコン300(遠隔制御装置)のインターフェイス表示部301に一括表示させる表示例について、図71乃至図75を参照しながら説明する。   The content of the energy saving advice shown in FIGS. 58 and 59 is the same as that of the remote control 300 (remote control device) of the modification having the interface display unit 301 (see FIG. 60) using a full dot (255 * 160) LCD (liquid crystal display). Display examples to be collectively displayed on the interface display unit 301 will be described with reference to FIGS. 71 to 75.

図58、図59において、リモコン200のガイダンス表示部220(変化に富んだ画像表示を行うために、各画素を格子状に均等配列したドットマトリクスタイプの液晶パネルを使用している)に表示される詳細な省エネ運転情報(おすすめ運転や省エネアドバイスに関する情報)は、ガイダンス表示部220の面積が小さいために一括して表示することができず、アドバイス内容の表示1、表示2、表示3を順番に所定の時間(例えば、5秒)表示するようにしている。   58 and 59, it is displayed on the guidance display section 220 of the remote controller 200 (in order to perform a variety of image display, a dot matrix type liquid crystal panel in which pixels are arranged in a grid pattern is used). Detailed energy-saving driving information (information regarding recommended driving and energy-saving advice) cannot be displayed at a time because the area of the guidance display unit 220 is small, and the advice content display 1, display 2, and display 3 are in order. For a predetermined time (for example, 5 seconds).

変形例のリモコン300(遠隔制御装置)のフルドット(255*160)LCD(液晶ディスプレイ)を用いるインターフェイス表示部301(図60参照)には、アドバイス内容の表示1、表示2、表示3(図58、図59参照)を一括して表示することが可能となる。   The interface display unit 301 (see FIG. 60) using the full-dot (255 * 160) LCD (liquid crystal display) of the remote controller 300 (remote control device) of the modified example has an advice content display 1, display 2, and display 3 (see FIG. 60). 58 and FIG. 59) can be displayed together.

図59の赤外線センサ3より得られる省エネアドバイスの暖房運転時の詳細内容を、変形例のリモコン300のインターフェイス表示部301に一括表示する具体例を図71乃至図75に示す。   Specific examples in which the detailed contents during the heating operation of the energy saving advice obtained from the infrared sensor 3 of FIG. 59 are collectively displayed on the interface display unit 301 of the remote controller 300 of the modification are shown in FIGS.

図71は、図59のアドバイス概要が「ソフト省エネ効果を教える」である場合の、アドバイス内容を一括して、リモコン300のインターフェイス表示部301に表示している。   FIG. 71 shows the advice contents collectively in the interface display section 301 of the remote controller 300 when the advice outline of FIG. 59 is “Teach soft energy saving effect”.

即ち、インターフェイス表示部301には、最上部に時刻が表示され、その下に運転モード(ここでは、暖房)、設定温度(20.5℃)、設定湿度(50%)が表示される。そして、それらの下に、「おしらせナビ」として、“空気温度のみで制御しています”、“体感で体に感じる温度で運転”、
“体感温度? はい:“エコ”押す いいえ:放置”が一括表示される。これにより、ユーザーは一度にアドバイス内容の全体を見ることができる。
That is, on the interface display unit 301, the time is displayed at the top, and the operation mode (here, heating), the set temperature (20.5 ° C.), and the set humidity (50%) are displayed below it. And under them, as “News Navi”, “Control only by air temperature”, “Driving at the temperature felt by the body”,
“Experience temperature? Yes: Press“ Eco ”No: Leave” is displayed at once. Thereby, the user can see the whole advice content at once.

図72は、図59のアドバイス概要が「人の動きを検知し、滞留が一定時間を超えている場合は、人が集まった方が省エネ運転が可能な事を教える」である場合の、アドバイス内容を一括して、リモコン300のインターフェイス表示部301に表示している。   FIG. 72 shows an advice when the advice outline of FIG. 59 is “detection of a person's movement and if the stay has exceeded a certain period of time, teach that people gathered can save energy”. The contents are collectively displayed on the interface display unit 301 of the remote controller 300.

即ち、インターフェイス表示部301には、最上部に時刻が表示され、その下に運転モード(ここでは、暖房)、設定温度(20.5℃)、設定湿度(50%)が表示される。そして、それらの下に、「おしらせナビ」として、“お部屋全体を空調しています”、“風よけで省エネになります”、“風よけ設定? はい:“エコ”押す いいえ:放置”が一括表示される。これにより、ユーザーは一度にアドバイス内容の全体を見ることができる。   That is, on the interface display unit 301, the time is displayed at the top, and the operation mode (here, heating), the set temperature (20.5 ° C.), and the set humidity (50%) are displayed below it. And under them, as “News Navi”, “Air-conditioning the entire room”, “Energy saving with windbreak”, “Windbreak setting? Yes: Press“ Eco ”No: Leave unattended Are displayed at once. Thereby, the user can see the whole advice content at once.

図73は、図59のアドバイス概要が「赤外線センサでの夏の日射、冬の低い輻射でドア/カーテンの開閉を確認し閉めることをすすめる」である場合の、アドバイス内容を一括して、リモコン300のインターフェイス表示部301に表示している。   FIG. 73 shows a summary of advice in the case where the advice outline in FIG. 59 is “recommend closing / opening of door / curtain with infrared radiation in summer and low radiation in winter”. The information is displayed on the interface display unit 301 of 300.

即ち、インターフェイス表示部301には、最上部に時刻が表示され、その下に運転モード(ここでは、暖房)、設定温度(20.5℃)、設定湿度(50%)が表示される。そして、それらの下に、「おしらせナビ」として、“壁面に冷たい場所があります”、“カーテン・ドアを閉めると”、“省エネになります?”が一括表示される。これにより、ユーザーは一度にアドバイス内容の全体を見ることができる。   That is, on the interface display unit 301, the time is displayed at the top, and the operation mode (here, heating), the set temperature (20.5 ° C.), and the set humidity (50%) are displayed below it. Underneath them, “Notice Navi” displays “There is a cold place on the wall”, “When you close the curtain door”, and “Energy saving?”. Thereby, the user can see the whole advice content at once.

図74は、図59のアドバイス概要が「足元が寒いユーザーに対してのワンポイントアドバイス」である場合の、アドバイス内容を一括して、リモコン300のインターフェイス表示部301に表示している。   FIG. 74 shows advice contents collectively in the interface display section 301 of the remote controller 300 when the advice summary of FIG. 59 is “one-point advice for a user who has a cold foot”.

即ち、インターフェイス表示部301には、最上部に時刻が表示され、その下に運転モード(ここでは、暖房)、設定温度(20.5℃)、設定湿度(50%)が表示される。そして、それらの下に、「おしらせナビ」として、“風向が上向です 足元寒くない?”、“風速自動で省エネになります”、“風向自動に設定? はい:“エコ”押す いいえ:放置”が一括表示される。これにより、ユーザーは一度にアドバイス内容の全体を見ることができる。   That is, on the interface display unit 301, the time is displayed at the top, and the operation mode (here, heating), the set temperature (20.5 ° C.), and the set humidity (50%) are displayed below it. And under them, as “News Navi”, “Wind direction is upward, isn't it cold at the feet?”, “Wind speed auto saves energy”, “Set wind direction auto?” Yes: “Eco” is pressed No: Left "Is displayed at once. Thereby, the user can see the whole advice content at once.

図75は、図59のアドバイス概要が「活動量を検知したときのアドバイス」である場合の、アドバイス内容を一括して、リモコン300のインターフェイス表示部301に表示している。   FIG. 75 shows the contents of advice in a batch on the interface display unit 301 of the remote controller 300 when the advice summary of FIG. 59 is “advice when detecting the amount of activity”.

即ち、インターフェイス表示部301には、最上部に時刻が表示され、その下に運転モード(ここでは、暖房)、設定温度(20.5℃)、設定湿度(50%)が表示される。そして、それらの下に、「おしらせナビ」として、“空気が汚れやすい状態です?”、“ミストで浮遊菌を抑制します”、“ミスト設定? はい:“エコ”押す いいえ:放置”が一括表示される。これにより、ユーザーは一度にアドバイス内容の全体を見ることができる。   That is, on the interface display unit 301, the time is displayed at the top, and the operation mode (here, heating), the set temperature (20.5 ° C.), and the set humidity (50%) are displayed below it. Underneath them, “Notice Navigation”, “Air is easily contaminated?”, “Mist suppresses airborne bacteria with mist”, “Mist setting? Yes: Press“ Eco ”No: Leave unattended Is displayed. Thereby, the user can see the whole advice content at once.

図80乃至図83は実施の形態1を示す図で、図80は変形例のリモコン500の外観正面図、図81は変形例のリモコン500の外観側面図、図82は変形例のリモコン500の内部構成を示す概念正面図、図83は加速度センサ520の基本構成図である。   FIGS. 80 to 83 are diagrams showing the first embodiment. FIG. 80 is a front view of an external appearance of a modified remote controller 500, FIG. 81 is an external side view of the modified remote controller 500, and FIG. FIG. 83 is a basic configuration diagram of the acceleration sensor 520. FIG.

図80乃至図82に示す変形例のリモコン500は、図60に示すリモコン300と同様、フルドット(255*160)LCD(液晶ディスプレイ)を用いるインターフェイス表示部501を有する。   The remote controller 500 of the modification shown in FIGS. 80 to 82 has an interface display unit 501 that uses a full dot (255 * 160) LCD (liquid crystal display), like the remote controller 300 shown in FIG.

変形例のリモコン500の最大の特徴は、図80、図82に示すように、リモコン500が加速度センサ520を内蔵している点である。図80、図82の例では、加速度センサ520はインターフェイス表示部501の上に配置されている(リモコン500の正面から見た際の最上部)。   The greatest feature of the remote controller 500 according to the modification is that the remote controller 500 includes an acceleration sensor 520 as shown in FIGS. In the example of FIGS. 80 and 82, the acceleration sensor 520 is disposed on the interface display unit 501 (the uppermost part when viewed from the front of the remote controller 500).

図80に示す変形例のリモコン500は、リモコン300と同様に、通常のものに比べてユーザーが操作するボタンの数を大幅に減らしている。リモコン500は扉を持たない。ユーザーが操作するボタンは、図80に示すボタンのみである。   The remote controller 500 of the modified example shown in FIG. 80 significantly reduces the number of buttons operated by the user as compared with the normal remote controller 500, similar to the remote controller 300. The remote control 500 does not have a door. The buttons operated by the user are only the buttons shown in FIG.

図80に示す変形例のリモコン500は、図示しない空気調和機が停止中のため、リモコン本体510(遠隔制御装置本体)の前面上部のインターフェイス表示部501に、時刻のみが表示されている。   In the remote controller 500 of the modification shown in FIG. 80, since the air conditioner (not shown) is stopped, only the time is displayed on the interface display unit 501 at the upper front of the remote controller main body 510 (remote control device main body).

インターフェイス表示部501には、例えば、フルドット(255*160)LCD(液晶ディスプレイ)を用いている。   For the interface display unit 501, for example, a full dot (255 * 160) LCD (liquid crystal display) is used.

従来のリモコンのインターフェイス表示部に用いているセグメント表示の表示制約(※決められた領域にて決められた内容でしか表示することができない機能制限)をなくし、インターフェイス画面内で自由な表現とアニメーションを展開することが可能となっている。   Eliminate the display restrictions on the segment display used in the interface display section of the conventional remote control (* function restrictions that can only be displayed with the contents determined in the determined area), and free expression and animation within the interface screen Can be deployed.

インターフェイス表示部501の下方で、リモコン500の略中央部に、運転入/切ボタン502と、運転モード切換ボタン503とが配置されている。   Below the interface display unit 501, an operation on / off button 502 and an operation mode switching button 503 are arranged in the approximate center of the remote controller 500.

運転モード切換ボタン503は、冷房ボタンと、除湿切換ボタンと、暖房ボタンとで構成される。   The operation mode switching button 503 includes a cooling button, a dehumidification switching button, and a heating button.

運転モード切換ボタン503の下方に、シーンボタン504と、しつど調節ボタン505と、温度調節ボタン506とが、一つの円の中に配置されている。   Below the operation mode switching button 503, a scene button 504, an adjustment button 505, and a temperature adjustment button 506 are arranged in one circle.

シーンボタン504は、シーンセレクトボタン504aと、上下ボタン504bと、決定ボタン504cとで構成される。   The scene button 504 includes a scene select button 504a, an up / down button 504b, and an enter button 504c.

上下ボタン504bは、大きい円の中の中央部に配置され、円形状をなしている。上下ボタン504bは、一つのもので、ユーザーが上下ボタン504bの「△」部分を押すことにより、インターフェイス表示部501のカーソルが上方向に移動する。   The up / down button 504b is arranged in the center of a large circle and has a circular shape. The up / down button 504b is one, and when the user presses the “Δ” portion of the up / down button 504b, the cursor of the interface display unit 501 moves upward.

ユーザーが上下ボタン504bの「△」部分を一回押すと、インターフェイス表示部501のカーソルは、一行上に移動する。   When the user presses the “Δ” portion of the up / down button 504b once, the cursor of the interface display unit 501 moves up one line.

ユーザーが上下ボタン504bの「▽」部分を押すことにより、インターフェイス表示部501のカーソルが下方向に移動する。   When the user presses the “▽” portion of the up / down button 504b, the cursor of the interface display unit 501 moves downward.

ユーザーが上下ボタン504bの「▽」部分を一回押すと、インターフェイス表示部501のカーソルは、一行下に移動する。   When the user presses the “▽” portion of the up / down button 504b once, the cursor of the interface display unit 501 moves down one line.

シーンセレクトボタン504aと、しつど調節ボタン505と、決定ボタン504cと、温度調節ボタン506とが、ドーナッツ状に配置されている。   A scene select button 504a, an adjustment button 505, a determination button 504c, and a temperature adjustment button 506 are arranged in a donut shape.

シーンボタン504の下に、戻るボタン507及びおしらせナビボタン508が、設けられている。戻るボタン507は、例えば、設定終了などの機能を有する。   Below the scene button 504, a return button 507 and an announcement navigation button 508 are provided. The return button 507 has a function of, for example, setting end.

上記のレイアウトは、一例であって、図80の配置に限定されるものではない。リモコン500のレイアウトは、任意でよい。   The above layout is an example, and is not limited to the arrangement shown in FIG. The layout of the remote controller 500 may be arbitrary.

ここで、加速度センサ520について説明する。加速度センサ520は、三次元の各成分ごとに加速度(その他、力、磁気)等の物理量を検出しうる小型のセンサであり、シリコンなどの半導体基板にゲージ抵抗を形成し、外部から加わる力に基づいて基板に生じる機械的な歪みを、ピエゾ抵抗効果を利用して電気信号に変換するものである。基本的な原理は、例えば、国際出願(WO 93/02342)に開示されている。   Here, the acceleration sensor 520 will be described. The acceleration sensor 520 is a small sensor that can detect a physical quantity such as acceleration (in addition, force, magnetism) for each of the three-dimensional components, and forms a gauge resistance on a semiconductor substrate such as silicon to respond to an external force. Based on this, the mechanical distortion generated in the substrate is converted into an electrical signal using the piezoresistance effect. The basic principle is disclosed, for example, in the international application (WO 93/02342).

図83に示す加速度センサ520は、3軸の力・モーメントを検出する3軸力・モーメントセンサである。加速度センサ520は、台座521にSi基板522(起歪体)が固定され、さらにSi基板522(起歪体)に重錘体523が接合されている。   The acceleration sensor 520 shown in FIG. 83 is a triaxial force / moment sensor that detects triaxial force / moment. In the acceleration sensor 520, a Si substrate 522 (strain body) is fixed to a base 521, and a weight body 523 is joined to the Si substrate 522 (strain body).

Si基板522に加わる力によってSi基板522上に形成されたピエゾ抵抗体(図示せず)に歪が生じる。ピエゾ抵抗体の電気抵抗は、ピエゾ抵抗効果に基づき歪に比例して変化する。この抵抗変化を利用して力を検出する。   The force applied to the Si substrate 522 causes distortion in a piezoresistor (not shown) formed on the Si substrate 522. The electrical resistance of the piezoresistor changes in proportion to the strain based on the piezoresistance effect. The force is detected using this resistance change.

Si基板522にダイヤフラムを形成し、Si基板522を起歪体とすることで3軸加速度センサとして機能する。   By forming a diaphragm on the Si substrate 522 and using the Si substrate 522 as a strain generating body, it functions as a three-axis acceleration sensor.

Si基板522表面には、3軸の加速度成分を検出するための3組のゲージ抵抗が形成されている。Si基板522裏面には、環状のダイヤフラムが形成され、中央部に重錘体523が、周辺部に台座521が接合されている。   Three sets of gauge resistors for detecting triaxial acceleration components are formed on the surface of the Si substrate 522. An annular diaphragm is formed on the back surface of the Si substrate 522, a weight body 523 is joined to the center, and a pedestal 521 is joined to the periphery.

重錘体523にXまたはY軸方向またはZ軸方向の加速度が作用すると、環状のダイヤフラムはそれぞれの方向に変位する。このとき、Si基板522に形成されたゲージ抵抗をブリッジ回路に接続することにより、各軸加速度が独立して検出できる。   When acceleration in the X or Y axis direction or the Z axis direction acts on the weight body 523, the annular diaphragm is displaced in each direction. At this time, each axis acceleration can be detected independently by connecting a gauge resistor formed on the Si substrate 522 to the bridge circuit.

図80、図81に示すように、加速度センサ520の3軸の方向は、リモコン500の正面方向において、上下方向をY軸、横方向(左右方向)をX軸とし、リモコン500の側面方向において、左右方向(リモコン500の前後方向)をZ軸とする。   As shown in FIGS. 80 and 81, the three axes of the acceleration sensor 520 are in the front direction of the remote controller 500, with the vertical direction as the Y axis and the horizontal direction (left and right direction) as the X axis. The left-right direction (the front-rear direction of the remote controller 500) is the Z axis.

尚、加速度センサ520は、3軸の加速度成分を検出するものを示したが、以下の実現機能において、加速度センサ520は1軸の加速度成分を検出するものでもよい。加速度センサ520は、少なくとも、1軸以上の加速度成分を検出可能なものとする。   In addition, although the acceleration sensor 520 has shown what detects a triaxial acceleration component, in the following implementation | achievement functions, the acceleration sensor 520 may detect a 1 axis acceleration component. The acceleration sensor 520 can detect at least an acceleration component of one axis or more.

図82に示すように、リモコン500の内部構成は、例えば、上から加速度センサ520(もしくは加速度センサ基板)、インターフェイス表示部501、制御基板530、無線モジュール540(例えば、2.4GHz無線モジュール)の順に配置されている。但し、このレイアウトは、一例であって、これに限定されるものではない。   As shown in FIG. 82, the internal configuration of the remote controller 500 includes, for example, an acceleration sensor 520 (or an acceleration sensor board), an interface display unit 501, a control board 530, and a wireless module 540 (for example, a 2.4 GHz wireless module) from the top. Arranged in order. However, this layout is an example, and the present invention is not limited to this.

制御基板(図示せず)上に搭載された加速度センサ520(もしくは加速度センサ基板)を、ユーザーが手にとって各種信号ボタンを押すリモコン500(スティック型リモコン)において、リモコン500をユーザーが手にする位置から離れた位置に搭載している。即ち、図82に示すように、加速度センサ520はインターフェイス表示部501の上に配置されている(リモコン500の正面から見た際の最上部)。通常、ユーザーがリモコン500を手にする位置は、例えば、図82の制御基板530付近である。   Position where the user holds the remote controller 500 in the remote controller 500 (stick type remote controller) where the user presses various signal buttons for the acceleration sensor 520 (or acceleration sensor board) mounted on the control board (not shown). It is mounted at a position away from That is, as shown in FIG. 82, the acceleration sensor 520 is disposed on the interface display unit 501 (the uppermost part when viewed from the front of the remote controller 500). Normally, the position where the user holds the remote controller 500 is, for example, near the control board 530 of FIG.

リモコン500(ステッィク型リモコン)を、ユーザーが手にする握り位置から加速度センサ520(もしくは加速度センサ基板)までの距離Lがあればあるほどリモコン500を持ちあげたとき、又はリモコン500を前後、左右に振った際に精度のよい、加速度センサ520の検出出力を得ることが可能となる。   When the remote controller 500 (stick type remote controller) is lifted as the distance L from the grip position at which the user holds the hand to the acceleration sensor 520 (or acceleration sensor substrate), or the remote controller 500 is moved back and forth, left and right Therefore, it is possible to obtain a detection output of the acceleration sensor 520 with high accuracy.

具体的には、例えば、従来リモコンと空気調和機本体との通信を行うためにリモコン側に搭載していた赤外線通信部の搭載位置、つまりリモコン正面から見た際の最上部に加速度センサ520を搭載させる。   Specifically, for example, the acceleration sensor 520 is provided at the mounting position of the infrared communication unit that has been mounted on the remote control side in order to perform communication between the remote control and the air conditioner body, that is, at the top when viewed from the front of the remote control. Install it.

空気調和機本体との通信に必要となっていた赤外線通信部(指向性あり)に代わって、無線モジュール540(無線モジュール通信部)を用い、無線モジュール540をリモコン500の正面から見た際の最下部に搭載することで加速度センサ520の搭載スペースを確保することができる。   In place of the infrared communication unit (with directivity) required for communication with the air conditioner body, the wireless module 540 (wireless module communication unit) is used, and the wireless module 540 is viewed from the front of the remote controller 500. The mounting space for the acceleration sensor 520 can be secured by mounting at the bottom.

従来の赤外線通信を用いたリモコンから空気調和機本体に対し信号を発信する際は、リモコン表面上に搭載されたボタンを押すことをトリガーとし信号を発信している。   When a signal is transmitted from a remote controller using conventional infrared communication to the air conditioner body, the signal is transmitted with a push of a button mounted on the surface of the remote controller as a trigger.

図82に示すような構成にて、リモコン500に加速度センサ520を搭載することにより、リモコンボタンを押すことなく、リモコン500を持ちあげる、前後もしくは左右もしくは上下(もしくはその他の動作)にリモコン500を振ることで要求の信号を発信させることを可能とする。且つ、無線モジュール540を併用することで、従来、空気調和機本体の受信部に向かってリモコンの送信部を向ける必要があったが、指向性の影響を受けない空気調和機本体との通信を可能としている。   82, by mounting the acceleration sensor 520 on the remote controller 500, the remote controller 500 is lifted up and down, left and right or up and down (or other operations) without pressing the remote control button. The request signal can be transmitted by shaking. In addition, by using the wireless module 540 together, conventionally, it has been necessary to direct the transmitter of the remote control toward the receiver of the air conditioner body, but communication with the air conditioner body that is not affected by directivity It is possible.

次に、本構成のリモコン500と空気調和機本体とに関するアプリケーションについて説明する。主婦などリビングに一人で居る時などは、自分だけ空気調和機を運転するのは勿体ないといった気持ちで我慢している状況が見受けられる。現在の空気調和機においては、運転中において電気代又は、環境温度情報を得ることができているが、主婦などは、運転する前に、これから使用開始する際の目安となる電気代、もしくはその時の環境条件を確認したい要望を持っているが応える術を有していない。そこで本構成のリモコン500を用いることで課題を克服する。   Next, an application relating to the remote controller 500 having this configuration and the air conditioner main body will be described. When you are alone in the living room, such as a housewife, you can see the situation that you endure with the feeling that you don't want to drive the air conditioner alone. In the current air conditioner, electricity cost or environmental temperature information can be obtained during operation. There is a request to confirm the environmental conditions, but there is no way to respond. Therefore, the problem is overcome by using the remote controller 500 of this configuration.

空気調和機の運転停止中において、ユーザーがリモコン500を持ちあげた際に、その時の環境条件情報(室内温度、湿度等)並びに電気代等の運転前情報を提供する。   When the user lifts the remote controller 500 while the operation of the air conditioner is stopped, environmental condition information (room temperature, humidity, etc.) at that time and pre-operation information such as electricity bill are provided.

今まで空気調和機の使用を我慢していたユーザーに運転前情報提供することで、省エネ意識の更なる向上と個人個人の感覚に対し定量的な指標を提供することが可能となった。   By providing pre-operation information to users who have endured the use of air conditioners until now, it has become possible to further improve energy-saving awareness and provide quantitative indicators for individual senses.

次に運転前情報について説明する。上述のように空気調和機の運転停止中において、空気調和機本体側の制御部からリモコン500を持ちあげた際に、リモコン500のインターフェイス表示部501に情報を提供する。空気調和機が運転停止中、且つリモコン500が机の上等に置かれている状態においては、リモコン500のインターフェイス表示部501には、時刻以外は何の表示もされていない(図80参照)。   Next, pre-driving information will be described. As described above, information is provided to the interface display unit 501 of the remote controller 500 when the remote controller 500 is lifted from the control unit on the air conditioner body side while the operation of the air conditioner is stopped. When the air conditioner is stopped and the remote controller 500 is placed on a desk or the like, nothing is displayed on the interface display unit 501 of the remote controller 500 except the time (see FIG. 80). .

尚、以下に示す制御は、所定の動作がプログラムされたマイクロコンピュータによって行われる。ここでも、所定の動作がプログラムされたマイクロコンピュータを、「制御部」と定義する。以下の説明では、一々夫々の制御を制御部(所定の動作がプログラムされたマイクロコンピュータ)が行うという記載は省略する。   The following control is performed by a microcomputer programmed with a predetermined operation. Again, a microcomputer programmed with a predetermined operation is defined as a “control unit”. In the following description, a description that each control is performed by the control unit (a microcomputer programmed with a predetermined operation) is omitted.

ユーザーがリモコン500を持ちあげた時に、リモコン500内部に搭載した3軸の加速度センサ520の出力をトリガーとして、無線通信を行い空気調和機本体(制御部)とリモコン500間で双方向通信を行う。その時、空気調和機が運転停止中に検知していた環境条件情報並びに運転前電気代情報の最新データとの通信を完了させ、リモコン500のインターフェイス表示部501に表示させる。   When the user picks up the remote controller 500, wireless communication is performed using the output of the three-axis acceleration sensor 520 mounted inside the remote controller 500 as a trigger, and bidirectional communication is performed between the air conditioner body (control unit) and the remote controller 500. . At that time, the communication with the latest data of the environmental condition information detected before the air conditioner is stopped and the electricity cost information before operation is completed and displayed on the interface display unit 501 of the remote controller 500.

リモコン500の構成として、無線モジュール540(無線モジュール通信部)がない、従来の赤外線通信部(指向性あり)の構成においても、本運転前情報(室内環境条件情報並びに運転前電気代情報)の表示を可能とする。空気調和機の運転中に演算された運転前情報(環境条件情報ならびに運転前電気代)は、リモコン500の赤外線通信部から運転停止信号を空気調和機の本体に送信した後、本体から情報を得る。リモコン500は空気調和機本体からの上記情報を保持することで、運転停止中おいて運転前情報(環境条件情報ならびに運転前電気代)を表示することが可能となる。   Even in the configuration of the remote controller 500 without the wireless module 540 (wireless module communication unit) and the conventional infrared communication unit (with directivity), the pre-operation information (room environment condition information and pre-operational electricity bill information) Enable display. The pre-operation information (environmental condition information and pre-operational electricity bill) calculated during the operation of the air conditioner is transmitted from the infrared communication unit of the remote controller 500 to the main body of the air conditioner after transmitting an operation stop signal. obtain. The remote controller 500 can hold the above information from the air conditioner main body, and can display pre-operation information (environmental condition information and pre-operation electricity cost) while the operation is stopped.

図84、図85は実施の形態1を示す図で、図84はリモコン500のインターフェイス表示部501に表示された室内環境情報(情報1)を示す図、図85はリモコン500のインターフェイス表示部501に表示された、おすすめ運転開始時における電気代情報(情報2)を示す図である。   84 and 85 are diagrams showing the first embodiment, FIG. 84 is a diagram showing room environment information (information 1) displayed on the interface display unit 501 of the remote controller 500, and FIG. 85 is an interface display unit 501 of the remote controller 500. It is a figure which shows the electricity bill information (information 2) at the time of the recommendation driving | operation start displayed on.

運転前情報(空気調和機が運転停止中に検知していた室内環境条件情報並びに運転前電気代情報)は、2画面構成にてインターフェイス表示部501に表示を行う。まず、一画面は、図84の情報1に記載されたように、室内環境条件を表示させる。室内環境条件としては、
(1)室内の温度;
(2)室内の湿度;
が挙げられる。上記以外に、床温度等の輻射温度を表示してもよい。
Pre-operation information (indoor environmental condition information and pre-operation electricity cost information detected while the air conditioner is stopped) is displayed on the interface display unit 501 in a two-screen configuration. First, one screen displays the indoor environmental conditions as described in information 1 of FIG. As indoor environmental conditions,
(1) Indoor temperature;
(2) Indoor humidity;
Is mentioned. In addition to the above, radiation temperature such as floor temperature may be displayed.

図84の情報1による室内環境情報の提供を行った後、図85の情報2に記載された、おすすめ運転開始時における電気代情報を提供する。リモコン500のインターフェイス表示部501における情報1から情報2に移行させる仕様としては、情報1を表示してから数秒後、ユーザーが室内環境条件情報を理解に要する時間を経過後に、情報2の画面に移行する。また、ユーザーが任意に情報2の画面に移行させることも可能とする。ユーザーが任意に情報2の画面に移行させるには、例えば、リモコン500の内部に搭載した加速度センサ520の出力信号をもとに画面遷移を行う。   After providing the indoor environment information based on the information 1 in FIG. 84, the electricity bill information at the start of the recommended operation described in the information 2 in FIG. 85 is provided. As a specification for shifting from information 1 to information 2 in the interface display unit 501 of the remote controller 500, a few seconds after displaying the information 1, a time required for the user to understand the indoor environment condition information has passed, and then the information 2 screen is displayed. Transition. In addition, the user can arbitrarily shift to the information 2 screen. For the user to arbitrarily shift to the information 2 screen, for example, the screen transition is performed based on the output signal of the acceleration sensor 520 mounted in the remote controller 500.

情報1(図84)の画面情報が表示されている状態で、例えば、リモコン500を左右方向(X軸方向)に振ることにより、情報2(図85)の画面に移行する。   In a state where the screen information of information 1 (FIG. 84) is displayed, for example, the screen of information 2 (FIG. 85) is shifted by shaking the remote controller 500 in the left-right direction (X-axis direction).

リモコン500の内部に搭載した加速度センサ520のX軸の出力を基準として状態遷移させることを可能とする。同様に、前後(Z軸方向)、上下(Y軸方向)もしくはリモコン500を手に取りながら大きく円を描くような動作を行っても可能とする。基本、リモコン500の内部に搭載した加速度センサ520の出力信号をもとに画面遷移を行うことを特徴としている。   It is possible to make a state transition based on the output of the X axis of the acceleration sensor 520 mounted in the remote controller 500 as a reference. Similarly, it is possible to perform an operation of drawing a large circle while holding the remote controller 500 in the front-back direction (Z-axis direction), up-down direction (Y-axis direction), or holding the remote controller 500. Basically, the screen transition is performed based on the output signal of the acceleration sensor 520 mounted in the remote controller 500.

次に情報2について説明する。情報2においては、
(1)一人用(一人用モード)の一時間あたりの電気代;
(2)部屋全体(部屋全体モード)を空調した際の電気代;
(3)急速(ハイパワーモード、急速暖めモード)に運転開始した際の電気代;
が、室内環境情報(温度、しつど)とともにリモコン500のインターフェイス表示部501に表示される。
Next, information 2 will be described. In information 2,
(1) Electricity cost per hour for one person (mode for one person);
(2) Electricity costs when air-conditioning the entire room (entire room mode);
(3) Electricity costs when starting operation rapidly (high power mode, rapid warming mode);
Is displayed on the interface display unit 501 of the remote controller 500 together with the indoor environment information (temperature, time).

このように、ユーザーの生活シーンによる時間当たりの電気代を表示することで、ユーザーへキメ細かな情報の提供を可能とする。   Thus, by displaying the electricity bill per hour according to the user's life scene, detailed information can be provided to the user.

リモコン500のインターフェイス表示部501に、おすすめ運転の電気代が表示されている状態から、ユーザーがインターフェイス表示部501に表示された情報2の画面において、表示されたユーザーの生活シーン毎の電気代情報をリモコン500の上下ボタン504bにて選択、決定ボタン504cを押すことで運転開始を可能とすることを特徴としている。   From the state in which the recommended electricity bill is displayed on the interface display unit 501 of the remote controller 500, the information on the electricity bill for each life scene of the displayed user on the screen of information 2 displayed on the interface display unit 501 is displayed. Is selected with the up and down buttons 504b of the remote controller 500, and the operation can be started by pressing the enter button 504c.

従来ユーザーが空気調和機の運転を開始する場合は、リモコンの表面に搭載されたダイレクトボタンを押すことで開始する。通常、ダイレクトボタンとは、運転入/切ボタン502、運転モード切換ボタン503(冷房ボタン、除湿切換ボタン、暖房ボタン)のことである。   Conventionally, when the user starts the operation of the air conditioner, it starts by pressing the direct button mounted on the surface of the remote control. Usually, the direct button is an operation on / off button 502 and an operation mode switching button 503 (cooling button, dehumidification switching button, heating button).

また、リモコン500のインターフェイス表示部501に情報1を表示してから数秒後、ユーザーが室内環境情報を理解に要する時間を経過後に、情報2の画面に移行する。その後、リモコン500のボタン(例えば、上下ボタン504b)を押すことなく、加速度センサ520の出力を用いる入力手段でも、空気調和機の運転を開始することができる。即ち、ユーザーがインターフェイス表示部501に表示された情報2の画面において、表示されたユーザーの生活シーン毎の電気代情報をリモコン500を、以下のいずれかの動作により選択・決定することも可能である。
(1)リモコン500を手に取りながら左右方向(X軸方向)に振る;
(2)リモコン500を手に取りながら前後方向(Z軸方向)に振る;
(3)リモコン500を手に取りながら上下方向(Y軸方向)に振る;
(4)リモコン500を手に取りながら大きく円を描くような動作。
Further, after a few seconds have passed since the information 1 is displayed on the interface display unit 501 of the remote controller 500, the screen shifts to the information 2 screen after the time required for the user to understand the room environment information has elapsed. Thereafter, the operation of the air conditioner can also be started by an input means using the output of the acceleration sensor 520 without pressing a button (for example, the up / down button 504b) of the remote controller 500. That is, the user can select and determine the electricity bill information for each life scene of the displayed user on the remote controller 500 on the screen of information 2 displayed on the interface display unit 501 by any of the following operations. is there.
(1) Shake in the left-right direction (X-axis direction) while holding the remote controller 500;
(2) Shake in the front-rear direction (Z-axis direction) while holding the remote controller 500;
(3) Shake the remote controller 500 in the vertical direction (Y-axis direction) while holding it;
(4) An operation of drawing a large circle while holding the remote controller 500.

例えば、ユーザーがインターフェイス表示部501に表示された情報2の画面において、リモコン500を「左右方向(X軸方向)に振る」もしくは「前後方向(Z軸方向)に振る」もしくは「上下方向(Y軸方向)に振る」ことで、表示されたユーザーの生活シーン毎の電気代情報を選択する(リモコン500のボタン(例えば、上下ボタン504b)を押すことなく)。そして、例えば、「リモコン500を手に取りながら大きく円を描くような動作」により、決定することができる(リモコン500の決定ボタン504cを押すことなく)。   For example, on the screen of information 2 displayed on the interface display unit 501, the remote controller 500 is “swing in the left-right direction (X-axis direction)” or “swing in the front-rear direction (Z-axis direction)” or “up-down direction (Y By “shaking in the axial direction)”, the electricity cost information for each displayed life scene of the user is selected (without pressing a button (for example, the up / down button 504b) of the remote controller 500). Then, it can be determined by, for example, “an operation that draws a large circle while holding the remote controller 500” (without pressing the determination button 504c of the remote controller 500).

但し、上記の方法以外にも、ユーザーがインターフェイス表示部501に表示された情報2の画面において、リモコン500を「左右方向(X軸方向)に振る」もしくは「前後方向(Z軸方向)に振る」もしくは「上下方向(Y軸方向)に振る」もしくは「リモコン500を手に取りながら大きく円を描くような動作」のいずれかにより、表示されたユーザーの生活シーン毎の電気代情報を選択する(リモコン500のボタン(例えば、上下ボタン504b)を押すことなく)。そして、表示されたユーザーの生活シーン毎の電気代情報を選択に使用した動作を除く、上記いずれかのリモコン500の動作により、決定することもできる(リモコン500の決定ボタン504cを押すことなく)。   However, in addition to the above method, on the information 2 screen displayed on the interface display unit 501, the user shakes the remote controller 500 in the “left-right direction (X-axis direction)” or “back-and-forth direction (Z-axis direction)”. ”Or“ Wake up and down (Y-axis direction) ”or“ Operation to draw a large circle while holding the remote controller 500 ”, and select the electricity bill information for each displayed life scene of the user (Without pressing a button on the remote control 500 (eg, up / down button 504b)). Then, it can be determined by the operation of any one of the above-mentioned remote controllers 500 except for the operation using the displayed electricity bill information for each life scene of the user (without pressing the determination button 504c of the remote controller 500). .

尚、運転モード(冷房、除湿、暖房)を切り替える手段として、リモコン500を前後方向に振る(加速度センサ520のZ軸方向の出力にてカーソル移動をコントロールさせる)、もしくはリモコン500を左右方向に振る(加速度センサ520のX軸方向の出力にてカーソル移動をコントロールさせる)ことで、運転モード(冷房、除湿、暖房)のいずれかを選択する。   As a means for switching the operation mode (cooling, dehumidification, heating), the remote controller 500 is shaken back and forth (the cursor movement is controlled by the output of the acceleration sensor 520 in the Z-axis direction), or the remote control 500 is shaken left and right. (The cursor movement is controlled by the output of the acceleration sensor 520 in the X-axis direction) to select one of the operation modes (cooling, dehumidification, heating).

そして、選択した運転モード(冷房、除湿、暖房のいずれか)で運転を開始させるために、上下方向に振る(加速度センサ520のY軸方向の出力で運転を開始させる)ことで決定させることも可能である。リモコン500のボタンを押すことのなく容易に運転開始を行なうことが可能である。   Then, in order to start the operation in the selected operation mode (any one of cooling, dehumidification, and heating), it is also possible to determine by shaking in the vertical direction (starting the operation with the output of the acceleration sensor 520 in the Y-axis direction). Is possible. It is possible to easily start operation without pressing a button on the remote controller 500.

図86は実施の形態1を示す図で、表示部100aを有する空気調和機100の外観図(リモコン500を持ちあげた際に、リモコン500と空気調和機本体との情報の双方通信を行っていることを本体側のECOランプ20の色を変えることで表示する)である。   FIG. 86 is a diagram showing Embodiment 1, and is an external view of the air conditioner 100 having the display unit 100a (when the remote controller 500 is lifted, information is communicated between the remote controller 500 and the air conditioner main body. Is displayed by changing the color of the ECO lamp 20 on the main body side).

次にリモコン500を持ちあげた際に、リモコン500と空気調和機本体との情報の双方通信を行なっていることを本体側の表示機能とリンクさせることで表現している。図86に示すように、お知らせナビ表示(ECOランプ20)の色を変えることで本機能の実現を表現させる。   Next, when the remote controller 500 is picked up, the fact that the two-way communication of information between the remote controller 500 and the air conditioner main body is expressed by linking with the display function on the main body side. As shown in FIG. 86, realization of this function is expressed by changing the color of the notice navigation display (ECO lamp 20).

運転中にユーザーが気がつきにくい省エネ情報を、空気調和機が伝えるお知らせナビ機能に有している表示ボタン(ECOランプ20)の色を変えて表示することで本機能を表現させている。   This function is expressed by changing the color of the display button (ECO lamp 20) included in the notification navigation function that the air conditioner conveys energy-saving information that is difficult for the user to notice while driving.

通常運転中に発するお知らせナビランプ(ECOランプ20)は緑色にて表示しているが、本機能では赤色又は青色にて表示させる。お知らせランプ(ECOランプ20)の表示色切替は、3色LED(発光ダイオード)を搭載することで実現する。但し、通常運転中と本機能とのお知らせランプ(ECOランプ20)の表示色は、上記以外のものでもよい。通常運転中と本機能とでの表示色が異なればよい。   The notification navigation lamp (ECO lamp 20) emitted during normal operation is displayed in green, but in this function it is displayed in red or blue. The display color switching of the notification lamp (ECO lamp 20) is realized by mounting a three-color LED (light emitting diode). However, the display color of the notification lamp (ECO lamp 20) during normal operation and this function may be other than the above. The display color may be different between the normal operation and this function.

図87乃至図90は実施の形態1を示す図で、図87はリモコン500と空気調和機本体との情報の双方通信を行っていることを三つのLED550a,LED550b,LED550cを交互に点灯させることで表示させる空気調和機100の外観図、図88は図87のX部拡大図、図89はリモコン500と空気調和機本体との情報の双方通信を行っていることを三つの複数のLED560を交互に点灯させることで表示させる空気調和機100の外観図、図90は図89のY部拡大図である。   87 to 90 show the first embodiment, and FIG. 87 shows that the two LEDs 550a, 550b, and 550c are alternately lit to indicate that information is being communicated between the remote controller 500 and the air conditioner body. 88 is an external view of the air conditioner 100 to be displayed, FIG. 88 is an enlarged view of a portion X in FIG. 87, and FIG. 89 is a diagram showing that the two remote controls 500 and the air conditioner main body are communicating information. FIG. 90 is an enlarged view of the Y part in FIG. 89. FIG. 90 is an external view of the air conditioner 100 displayed by alternately lighting.

運転中にユーザーが気がつきにくい省エネ情報を、空気調和機が伝えるお知らせナビ機能に有している表示ボタン(ECOランプ20)の色を変えて表示することで本機能を表現させる例を示したが、図87乃至図90に示すような複数のLEDを搭載し、LEDを交互に点灯させることで表示させてもよい。   An example of expressing this function by changing the color of the display button (ECO lamp 20) of the notification navigation function that the air conditioner conveys energy saving information that is difficult for the user to notice while driving is shown. A plurality of LEDs as shown in FIGS. 87 to 90 may be mounted, and the LEDs may be displayed by alternately lighting them.

例えば、図87、図88に示すように、空気調和機の前面に設けられた三つのLED550a,LED550b,LED550cを交互に点灯させることで、本機能を表現させてもよい。   For example, as shown in FIGS. 87 and 88, this function may be expressed by alternately lighting three LEDs 550a, 550b, and 550c provided on the front surface of the air conditioner.

また、例えば、図89、図90に示すように、空気調和機の前面の略中央部に設けられた三つのLED560a,LED560b,LED560cで構成される一対のLED560を、二つのLED560a、次に二つのLED560b、さらに次に二つのLED560cを点灯させ、これを繰り返すことで、本機能を表現させてもよい。   Also, for example, as shown in FIGS. 89 and 90, a pair of LEDs 560 formed by three LEDs 560a, LED 560b, and LED 560c provided at a substantially central portion of the front surface of the air conditioner are replaced by two LEDs 560a and then two LEDs 560a. This function may be expressed by turning on one LED 560b and then two LEDs 560c and repeating this.

本機能においては、LEDを用いることによる表示手段であるが、音声を用いた表示手段も可能である。   In this function, although it is a display means by using LED, the display means using a sound is also possible.

次に運転前情報の情報1、情報2の生成仕様について説明する。先ず、情報1は、以下に示す項目を表現している。
(1)室内温度;
(2)室内湿度(もしくは床温度);
(3)快適指数。
Next, generation specifications of information 1 and information 2 of the pre-operation information will be described. First, information 1 represents the following items.
(1) Indoor temperature;
(2) Indoor humidity (or floor temperature);
(3) Comfort index.

室内温度、室内湿度(もしくは床温度)に関しては空気調和機の運低停止中であるが、30分に一度空気調和機の室内機電源をONさせその時の室温、湿度センサ、床温度のデータを蓄積していく。蓄積手段は、移動平均処理にて実施する。テータ検知のサンプリングは、室内温度の一日の温度変化の状況で可変させることを特徴としている。30分毎に蓄積された室内温度又は湿度情報の移動平均値と、サンプリング時に検知可能とした生検出温度との差異が閾値Δ以上の差異が発生した場合は、サンプリング時間を20分又は10分毎に可変し室内温度変化に追従させていくことを特徴とする。   The indoor temperature and humidity (or floor temperature) of the air conditioner are stopped during operation, but the air conditioner indoor unit power is turned on once every 30 minutes, and the room temperature, humidity sensor, and floor temperature data at that time are displayed. Accumulate. The storage means is implemented by moving average processing. Sampling for theta detection is characterized by varying the temperature of the room temperature in a day. When the difference between the moving average value of the room temperature or humidity information accumulated every 30 minutes and the raw detection temperature that can be detected at the time of sampling is greater than or equal to the threshold Δ, the sampling time is 20 minutes or 10 minutes. It is variable every time and is made to follow the indoor temperature change.

通常、室内空間内の室温ならびに湿度の1日における温度勾配は大きなものではないが、ユーザーが雨の日に窓を開けた際などに生じる大きな勾配に追従させることを特徴としている。また空気温度/湿度と、床温度の温度勾配は大きく異なるので、サンプリングによる移動平均化処理は独立して実施していることを特徴としている。   Usually, the temperature gradient of room temperature and humidity in an indoor space in one day is not large, but it is characterized by following a large gradient generated when a user opens a window on a rainy day. Further, since the temperature gradient between the air temperature / humidity and the floor temperature is greatly different, the moving average processing by sampling is performed independently.

次に床温度の検知であるが、8素子の赤外線センサ3(図4参照)を停止中に左右方向に動かしてセンシングする(通常運転中と同様な赤外線センサ3の動作)と運転停止中の待機電力制限により実現ができないので、赤外線センサ3から検知したユーザーの生活エリア情報(例えば、図26)を用いて、運転停止中は生活エリアの位置を検知可能とする箇所で停止しセンシングを行うことを特徴としている。   Next, regarding floor temperature detection, when the infrared sensor 3 of 8 elements (see FIG. 4) is moved while moving to the left and right to perform sensing (operation of the infrared sensor 3 similar to that during normal operation), the operation is stopped. Since it cannot be realized due to standby power limitation, using the user's living area information detected from the infrared sensor 3 (for example, FIG. 26), during operation stop, it stops and senses the position of the living area. It is characterized by that.

次に快適指数の生成について記述する。上記で検出を行った室内温度、室内湿度、床温度情報をもとに体感温度を算出している。運転停止中に生成された体感温度と、ユーザーが通常冷房暖房運転時に設定している体感温度設定との差異をインジケータにて表現していることを特徴としている。   Next, the generation of the comfort index is described. The sensible temperature is calculated based on the detected room temperature, room humidity, and floor temperature information. The difference between the sensory temperature generated during the operation stop and the sensory temperature setting set by the user during the normal cooling / heating operation is expressed by an indicator.

例えば、ユーザーが冷房運転時に体感冷房運転を体感28度設定にて運転した場合と、運転停止中にユーザーが我慢している状況にて算出された体感温度が31度の場合は、31度と28度のと差分温度である3degを快適状態から深い状態のほうへ現在の位置を表すことを特徴としてる。同様に快適指数といった表現を省エネ指数とし、政府推奨温度(暖房20度、冷房28度)と運転停止中に算出された体感温度との差異を表現してもよい。   For example, when the user operates the sensation cooling operation during the cooling operation at a sensation of 28 degrees, and when the sensation temperature calculated in the situation where the user is enduring during the operation stop is 31 degrees, 31 degrees It is characterized in that the current position is expressed from a comfortable state to a deep state by 3 degrees which is a difference temperature of 28 degrees. Similarly, an expression such as a comfort index may be used as an energy saving index, and a difference between a government recommended temperature (heating 20 degrees, cooling 28 degrees) and a sensory temperature calculated during operation stop may be expressed.

次に運転前情報の情報2について記述する。運転前情報の情報2は、以下に示す燃費データの算出を記述する
(1)1人用にて運転された際の燃費データの算出;
(2)赤外線センサ検知結果により求められる生活エリア領域を空調した際の燃費データの算出。
Next, information 2 of the pre-driving information is described. Pre-driving information information 2 describes the calculation of fuel consumption data shown below. (1) Calculation of fuel consumption data when driving by one person;
(2) Calculation of fuel consumption data when air-conditioning the living area determined by the infrared sensor detection result.

ここで言う燃費は、単位時間当たりに使用される電気代と定義し、基本単位時間当たりに消費される積算消費電力の実測データから算出する。以下、燃費を算出する手段を記載する。   The fuel consumption referred to here is defined as an electricity bill used per unit time, and is calculated from measured data of integrated power consumption consumed per basic unit time. Hereinafter, a means for calculating the fuel consumption will be described.

単位時間あたりに消費される積算消費電力は、下記に示すように運転中に消費している総積算電力量(kWh)に対し総累積積算運転時間(h)にて割ることで求める。即ち、
単位時間当たりの消費電力量[kWh/h]=総積算電力量[kWh]/総累積運転時間[h]
上記により、ユーザーの運転使用条件全てを反映した単位時間当たりの消費電力を求めることができる。この値は、過去の使い方を(実績)に基づく実績値であり、この実績データを基準に予測値を計算させる。またこの燃費データは、空気調和機の運転モードである暖房運転、冷房運転、除湿単独運転の3モード毎ここに演算をしている。
The accumulated power consumption per unit time is obtained by dividing the total accumulated power consumption (kWh) consumed during operation by the total accumulated accumulated operation time (h) as shown below. That is,
Power consumption per unit time [kWh / h] = Total integrated power consumption [kWh] / Total cumulative operation time [h]
Based on the above, it is possible to obtain the power consumption per unit time reflecting all of the user's driving use conditions. This value is an actual value based on the past usage (actual), and the predicted value is calculated based on the actual data. The fuel consumption data is calculated for each of the three modes of heating operation, cooling operation, and dehumidifying single operation, which are operation modes of the air conditioner.

上記記述の総累積運転時間の計測と同時に、赤外線センサ3のエリア検知発生頻度を蓄積データとして計測しエリア空調状態の発生比率を算出する。赤外線センサ3は、30秒毎に、ユーザーの検知エリアを検出している。   Simultaneously with the measurement of the total accumulated operation time described above, the area detection occurrence frequency of the infrared sensor 3 is measured as accumulated data, and the occurrence ratio of the area air conditioning state is calculated. The infrared sensor 3 detects a user detection area every 30 seconds.

総累積運転時間に対する赤外線センサ3からのエリア検知比率をもとにユーザーの生活シーンを想定する。例えば、検知エリアが1エリアの状態での発生比率が高い場合は、生活シーンの運転状況から推測すると1人用で運転した使い方であるとし、実測データのそのものが1人用の予測電気代となる。したがって実測データの基準値を、赤外線センサ3の検知エリア発生比率とすることでエリア毎の省エネ補正係数を乗じることで、
(1)1人運転時の予測電気代;
(2)生活エリアが結果的に4エリアである場合;
なども同様な考え方で補正することを特徴とする。
A life scene of the user is assumed based on the area detection ratio from the infrared sensor 3 with respect to the total accumulated operation time. For example, when the generation ratio is high when the detection area is one area, it is assumed that it is a method of driving for one person when estimated from the driving situation of the living scene, and the actual measurement data itself is the predicted electric charge for one person. Become. Therefore, by multiplying the energy saving correction coefficient for each area by setting the reference value of the measured data as the detection area generation ratio of the infrared sensor 3,
(1) Predicted electricity bill for one-person operation;
(2) When the living area is eventually 4 areas;
Etc. are characterized by correcting in the same way.

図91は実施の形態1を示す図で、消費電力量を深夜、朝、昼、夜の各時間帯に応じたメモリの場所へ積算する様子を示す図である。リモコン500のインターフェイス表示部501に表示する1時間あたりの電気代は、上記で算出した消費電力量に主要電力会社の電気代単価を乗じることで求める。図91に示すように、主要電力会社の電気代単価を24時間の時間毎に深夜料金、朝料金、昼料金、夜料金と個別に持つこととする。ユーザーの電力会社との契約により厳密にはさまざまな料金設定が存在している状況であるが、基本的な料金単価は、朝料金と夜料金を同一料金とした3つのモードで演算することを特徴とする。   FIG. 91 is a diagram illustrating the first embodiment, and is a diagram illustrating a state in which power consumption is accumulated in memory locations corresponding to time zones of midnight, morning, noon, and night. The electricity bill per hour displayed on the interface display unit 501 of the remote controller 500 is obtained by multiplying the power consumption calculated above by the electricity bill of the main power company. As shown in FIG. 91, it is assumed that the electricity cost unit price of a major electric power company is separately provided for each 24-hour hour period as a late-night charge, a morning charge, a lunch charge, and a night charge. Strictly speaking, there are various price settings depending on the contract with the power company of the user, but the basic unit price is calculated in three modes with the same price for the morning charge and the night charge. Features.

本実施の形態の基本アプリケーションであるリモコン500を手にしたときの電気代表示は、リモコン500の時計時間を持ってこの電気料金単価を選択することを特徴としている。なお、電気代単価設定は、リモコン500の設定条件でユーザー毎に設定可能である。したがって深夜電力契約を行なっていないユーザーは、上記記載の3モードの電気料金を同一単価料金に設定すれば、ユーザーの契約にあった精度のよい電気代のリモコン表示が可能となる。   The electricity bill display when the remote controller 500 as a basic application of the present embodiment is held is characterized in that the unit price of the electricity charge is selected with the clock time of the remote controller 500. The electricity unit price setting can be set for each user under the setting conditions of the remote controller 500. Therefore, if a user who has not made a midnight power contract sets the above-described three-mode electricity charges to the same unit price, the remote control display of the electricity charges with high accuracy according to the user's contract can be realized.

図92は実施の形態1を示す図で、体感温度率による省エネ変化率テーブルを示す図である。さらには、通常ユーザーが快適な環境を実現するために設定している環境温度条件(体感温度設定)と、運転前の環境温度条件(体感温度状態)との温度差を持って補正テーブルから補正を行なう。以上により求める電気代は下記の通りとなる。   FIG. 92 is a diagram showing the first embodiment, and is a diagram showing an energy-saving change rate table based on a sensory temperature rate. Furthermore, correction is made from the correction table with a temperature difference between the environmental temperature condition (experience temperature setting) that is normally set for the user to realize a comfortable environment and the environmental temperature condition (experience temperature state) before driving. To do. The electricity bill calculated by the above is as follows.

単位時間当たりの消費電力量の予測値[kWh/h]={単位時間当たりの消費電力量[kWh/h]}×{100−(実績値の修正比率[%])}/100
これにより電気代は、
電気代燃費[円/h]=(単位時間当たりの消費電力量の予測値[kWh/h])×電気代単価(時間毎単価)
図93は実施の形態1を示す図で、湿度差による省エネ変化率テーブルを示す図である。運転モードが除湿運転のときは、図93に示す湿度差による省エネ変化率テーブルを用いる。
Predicted value of power consumption per unit time [kWh / h] = {Power consumption per unit time [kWh / h]} × {100− (actual value correction ratio [%])} / 100
As a result, the electricity bill
Electricity cost fuel consumption [yen / h] = (Predicted power consumption per unit time [kWh / h]) x Electricity unit price (unit price per hour)
FIG. 93 is a diagram showing the first embodiment and is a diagram showing an energy saving change rate table according to a humidity difference. When the operation mode is a dehumidifying operation, the energy saving change rate table according to the humidity difference shown in FIG. 93 is used.

以下、本発明の実施の形態における空気調和機の特徴を再言する。   Hereinafter, the characteristics of the air conditioner according to the embodiment of the present invention will be described again.

本発明の実施の形態における空気調和機は、
部屋の空気を吸い込む吸込口と調和空気を吹き出す吹出口とを有する略箱状の本体と、
当該空気調和機の運転を制御する制御部と、
遠隔制御装置本体と、前記遠隔制御装置本体内に設けられる加速度センサと、フルドットの液晶ディスプレイで構成されるインターフェイス表示部と、を有し、ユーザーが当該空気調和機の運転を制御する遠隔制御装置と、
前記制御部と前記遠隔制御装置との間で双方向通信を行う通信部と、を備え、
前記ユーザーが前記遠隔制御装置を持ち上げることで、運転前情報が前記インターフェイス表示部に表示される。
The air conditioner in the embodiment of the present invention is
A substantially box-shaped body having a suction port for sucking air in the room and a blow-out port for blowing out conditioned air;
A control unit for controlling the operation of the air conditioner;
A remote control having a remote control device main body, an acceleration sensor provided in the remote control device main body, and an interface display unit composed of a full-dot liquid crystal display, and the user controlling the operation of the air conditioner Equipment,
A communication unit that performs bidirectional communication between the control unit and the remote control device,
When the user lifts the remote control device, pre-driving information is displayed on the interface display unit.

前記遠隔制御装置はスティック型のものであり、前記加速度センサは、前記ユーザーが手にする位置から離れた箇所に搭載される。   The remote control device is of a stick type, and the acceleration sensor is mounted at a location away from the position held by the user.

前記遠隔制御装置の前記通信部は、無線モジュールで構成される。   The communication unit of the remote control device is composed of a wireless module.

前記運転前情報は、先ず前記制御部が当該空気調和機が運転停止中に検知していた室内環境条件情報と、続いて表示される運転前電気代情報とで構成される。   The pre-operation information is composed of indoor environment condition information detected by the control unit while the air conditioner is not in operation, and pre-operational electricity cost information displayed subsequently.

前記室内環境条件情報から前記運転前電気代情報への移行は、以下のいずれかによる。(1)前記ユーザーが室内環境条件情報を理解に要する時間を経過後に自動的に移行する。
(2)前記遠隔制御装置の内部に搭載された前記加速度センサの出力信号をもとに移行する。
The transition from the indoor environment condition information to the pre-operational electricity bill information is based on any of the following. (1) The user automatically shifts after the time required for understanding the indoor environment condition information has elapsed.
(2) Shift based on the output signal of the acceleration sensor mounted in the remote control device.

前記室内環境条件情報は、室内の温度、室内の湿度もしくは床温度等の輻射温度で構成される。   The indoor environmental condition information is composed of a radiation temperature such as a room temperature, a room humidity or a floor temperature.

前記運転前電気代情報は、
(1)一人用の一時間あたりの電気代
(2)部屋全体を空調した際の電気代
(3)急速に運転開始した際の電気代
で構成される。
The electricity cost information before operation is
(1) Electricity cost per hour for one person (2) Electricity cost when air-conditioning the entire room (3) Electricity cost when starting operation rapidly

1 金属缶、2 配光視野角、3 赤外線センサ、5 筐体、6 ステッピングモーター、7 取付部、12 主婦、13 幼児、14 窓、16 左壁面、17 右壁面、18 床面、19 正面壁、20 ECOランプ、31 窓領域、40 室内機筺体、41 吸込口、42 吹出口、43 上下フラップ、44 左右フラップ、45 送風機、46 熱交換器、51 赤外線センサ駆動部、52 赤外線画像取得部、53 温度ムラ境界検知部、54 基準壁位置算出部、55 床面座標変換部、56 正面左右壁位置算出部、57 検知履歴蓄積部、58 壁位置判断部、60 境界線、61 人体検出部、62 人体位置履歴蓄積部、63 人体位置有効性判定部、64 温度ムラ有効性判定部、66 領域、100 空気調和機、100a 表示部、101 熱画像取得部、102 床壁検知部、103 室温判定部、104 外気温判定部、105 壁領域内温度差判定部、106 壁領域内外気温度領域抽出部、107 窓領域抽出部、108 窓領域内温度差判定部、109 カーテン閉め動作判定部、110 ユーザーインターフェイス部、120 左壁面境界線、121 右壁面境界線、122 正面壁境界線、200 リモコン、210 ECOアドバイスボタン、220 ガイダンス表示部、230 設定情報表示部、240 入/切ボタン、250 温度調節ボタン、260 湿度調節ボタン、270 運転モード変更ボタン、280 タイマーボタン、290 ミストボタン、300 リモコン、301 インターフェイス表示部、302 運転入/切ボタン、303 運転モード切換ボタン、304 シーンボタン、304a シーンセレクトボタン、304b 上下ボタン、304c 決定ボタン、305 しつど調節ボタン、306 温度調節ボタン、307 戻るボタン、308 おしらせナビボタン、310 リモコン本体、400 リモコン、402 表示部、403 入/切ボタン、404 湿度調節ボタン、405 詳細設定ボタン群、406 扉開閉検知スイッチ、407 温度調節ボタン、410 暖房ボタン、412 冷房ボタン、411 除湿切換ボタン、413 おしらせナビボタン、414 送風ボタン、415 リモコン扉、416 入タイマーボタン、417 切タイマーボタン、500 リモコン、501 インターフェイス表示部、502 運転入/切ボタン、503 運転モード切換ボタン、504 シーンボタン、504a シーンセレクトボタン、504b 上下ボタン、504c 決定ボタン、505 しつど調節ボタン、506 温度調節ボタン、507 戻るボタン、508 おしらせナビボタン、510 リモコン本体、520 加速度センサ、521 台座、522 Si基板、523 重錘体、530 制御基板、540 無線モジュール、550a LED、550b LED、550c LED、560 LED、560a LED、560b LED、560c LED。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Metal can, 2 Light distribution viewing angle, 3 Infrared sensor, 5 Case, 6 Stepping motor, 7 Mounting part, 12 Housewife, 13 Infant, 14 Window, 16 Left wall surface, 17 Right wall surface, 18 Floor surface, 19 Front wall , 20 ECO lamp, 31 window region, 40 indoor unit housing, 41 suction port, 42 air outlet, 43 top and bottom flaps, 44 left and right flaps, 45 blower, 46 heat exchanger, 51 infrared sensor drive unit, 52 infrared image acquisition unit, 53 temperature unevenness boundary detection unit, 54 reference wall position calculation unit, 55 floor surface coordinate conversion unit, 56 front left and right wall position calculation unit, 57 detection history storage unit, 58 wall position determination unit, 60 boundary line, 61 human body detection unit, 62 human body position history accumulating section, 63 human body position validity determining section, 64 temperature unevenness validity determining section, 66 area, 100 air conditioner, 100a display section, 10 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Thermal image acquisition part, 102 Floor wall detection part, 103 Room temperature determination part, 104 Outside air temperature determination part, 105 Wall area inside temperature difference determination part, 106 Wall area inside / outside air temperature area extraction part, 107 Window area extraction part, 108 Window In-region temperature difference determination unit, 109 curtain closing operation determination unit, 110 user interface unit, 120 left wall boundary line, 121 right wall boundary line, 122 front wall boundary line, 200 remote control, 210 ECO advice button, 220 guidance display unit, 230 Setting information display section, 240 On / off button, 250 Temperature adjustment button, 260 Humidity adjustment button, 270 Operation mode change button, 280 Timer button, 290 Mist button, 300 Remote control, 301 Interface display section, 302 Operation on / off button , 303 Operation mode switching button, 04 Scene button, 304a Scene select button, 304b Up / down button, 304c Enter button, 305 Adjustment button, 306 Temperature adjustment button, 307 Return button, 308 News navigation button, 310 Remote control body, 400 Remote control, 402 Display, 403 ON / OFF button, 404 Humidity adjustment button, 405 Detailed setting button group, 406 Door open / close detection switch, 407 Temperature adjustment button, 410 Heating button, 412 Cooling button, 411 Dehumidification switching button, 413 News navigation button, 414 Air blow button, 415 Remote control Door, 416 on timer button, 417 off timer button, 500 remote control, 501 interface display, 502 operation on / off button, 503 operation mode switching button, 504 scene button 504a Scene select button, 504b Up / down button, 504c Enter button, 505 Step adjustment button, 506 Temperature adjustment button, 507 Back button, 508 News navigation button, 510 Remote control body, 520 Acceleration sensor, 521 Base, 522 Si substrate, 523 Weight body, 530 control board, 540 wireless module, 550a LED, 550b LED, 550c LED, 560 LED, 560a LED, 560b LED, 560c LED.

Claims (9)

室内に据え付けられる空気調和機において、
本体と、
前記本体に設けられ、前記空気調和機の運転を制御する制御部であって、前記空気調和機の過去の消費電力量から、前記空気調和機の運転を行った場合の電気代を予測し、電気代情報として送信する制御部と、
ユーザにより持ち上げられると、持ち上げられたことを検出する遠隔制御装置であって、前記空気調和機の運転停止中に、持ち上げられたことを検出した場合、電気代情報を要求する信号を前記制御部に送信し、前記制御部から送信される電気代情報を受信して表示部に表示する遠隔制御装置と
を備える空気調和機。
In air conditioners installed indoors,
The body,
A control unit that is provided in the main body and controls the operation of the air conditioner, and predicts the electricity cost when the air conditioner is operated from the past power consumption of the air conditioner, A control unit to transmit as electricity bill information;
When it is lifted by a user, it is a remote control device that detects that the air conditioner has been lifted. An air conditioner comprising: a remote control device that transmits to the display unit and receives the electricity bill information transmitted from the control unit and displays the information on the display unit.
前記制御部は、電気代情報を要求する信号を前記遠隔制御装置から受信した場合、異なる運転モードで前記空気調和機の運転を行った場合の運転モードごとの電気代を予測し、運転モードごとの電気代情報として前記遠隔制御装置に送信し、
前記遠隔制御装置は、前記制御部から送信される運転モードごとの電気代情報を受信して前記表示部に表示する請求項1に記載の空気調和機。
When the control unit receives a signal for requesting electricity bill information from the remote control device, the controller predicts the electricity bill for each operation mode when the air conditioner is operated in a different operation mode. To the remote control device as the electricity bill information
The air conditioner according to claim 1, wherein the remote control device receives electricity cost information for each operation mode transmitted from the control unit and displays the information on the display unit.
前記遠隔制御装置は、運転モードごとの電気代情報を表示中に、任意の運転モードの電気代情報を選択する操作を受け付け、電気代情報が選択された運転モードでの前記空気調和機の運転開始を要求する信号を前記制御部に送信する請求項2に記載の空気調和機。   The remote control device accepts an operation for selecting the electricity bill information of an arbitrary operation mode while displaying the electricity bill information for each operation mode, and operates the air conditioner in the operation mode in which the electricity bill information is selected. The air conditioner according to claim 2, wherein a signal requesting a start is transmitted to the control unit. 前記制御部は、前記空気調和機の運転を行った場合の電気代として、一人用の空気調和を行う運転モードで前記空気調和機の運転を行った場合の電気代と、部屋全体の空気調和を行う運転モードで前記空気調和機の運転を行った場合の電気代とを予測する請求項2又は3に記載の空気調和機。   The controller is configured to operate the air conditioner in an operation mode in which air conditioning for one person is performed as an electricity cost when the air conditioner is operated. The air conditioner according to claim 2 or 3, wherein an electricity cost when the air conditioner is operated in an operation mode for performing the operation is predicted. 前記制御部は、電気代情報を要求する信号を前記遠隔制御装置から受信した場合、前記空気調和機の過去の消費電力量に基づいて、前記空気調和機の運転を行った場合の消費電力量を予測し、予測した消費電力量から、前記空気調和機の運転を行った場合の電気代を計算し、電気代情報として前記遠隔制御装置に送信する請求項1から4のいずれか1項に記載の空気調和機。   When the control unit receives a signal requesting electricity bill information from the remote control device, the power consumption when the air conditioner is operated based on the past power consumption of the air conditioner The power cost when the air conditioner is operated is calculated from the predicted power consumption, and is transmitted to the remote control device as the power cost information. The air conditioner described. 前記遠隔制御装置は、加速度センサを具備し、ユーザにより持ち上げられると、持ち上げられたことを前記加速度センサにより検出する請求項1から5のいずれか1項に記載の空気調和機。   The air conditioner according to any one of claims 1 to 5, wherein the remote control device includes an acceleration sensor, and when the remote control device is lifted by a user, the lift is detected by the acceleration sensor. 前記遠隔制御装置は、先端に前記加速度センサを具備する請求項6に記載の空気調和機。   The air conditioner according to claim 6, wherein the remote control device includes the acceleration sensor at a tip. 前記遠隔制御装置は、無線モジュールを具備し、電気代情報を要求する信号を前記無線モジュールにより前記制御部に送信する請求項1から7のいずれか1項に記載の空気調和機。   The air conditioner according to any one of claims 1 to 7, wherein the remote control device includes a wireless module and transmits a signal requesting electricity bill information to the control unit by the wireless module. 前記遠隔制御装置は、後端に前記無線モジュールを具備する請求項8に記載の空気調和機。   The air conditioner according to claim 8, wherein the remote control device includes the wireless module at a rear end.
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