WO2019186703A1 - 空気調和機システム、空気調和機およびリモートコントローラ - Google Patents

空気調和機システム、空気調和機およびリモートコントローラ Download PDF

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remote control
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Inventor
悟 海野
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三菱電機株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/56Remote control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q9/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems for selectively calling a substation from a main station, in which substation desired apparatus is selected for applying a control signal thereto or for obtaining measured values therefrom

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner system including an air conditioner and a remote controller, an air conditioner, and a remote controller.
  • remote controller a wireless remote controller
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to obtain an air conditioner system capable of improving the probability of allowing a user to recognize the location of a remote controller.
  • an air conditioner system includes an air conditioner and a remote controller.
  • the air conditioner includes a movable transmitter that transmits a first signal as a signal for requesting notification a plurality of times while changing the direction.
  • the remote controller includes a notification unit that notifies the user when the first signal is received.
  • the air conditioner system according to the present invention has an effect of improving the probability that the user can recognize the location of the remote controller.
  • FIG. 4 The figure for demonstrating operation
  • FIG. 4 The block diagram which shows the function structure of the air conditioner system shown in FIG.
  • the air conditioner system shown in FIG. 4 executes a flowchart of remote control search processing when the remote control search button is pressed when the air conditioner is operating.
  • Flowchart of remote control search processing executed when the remote control search button is pressed when the air conditioner is in the remote control search mode which is executed by the air conditioner system shown in FIG.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining the operation of the air conditioner system according to the embodiment of the present invention.
  • the air conditioner system 1 shown in FIG. 1 includes an air conditioner 10 and a remote controller 20.
  • the user can operate the air conditioner 10 using the remote controller 20.
  • the air conditioner 10 includes a remote control search button 11, a buzzer 12, and an operation button 13.
  • the air conditioner 10 includes a movable unit 14, an infrared transmission unit 15, and an infrared reception unit 16.
  • FIG. 2 is a front view of the air conditioner shown in FIG.
  • the movable part 14 is provided with a human sensor that detects the temperature of a person in the room or the floor.
  • FIG. 3 is an enlarged front view of the movable part shown in FIG.
  • the movable unit 14 shown in FIG. 3 is provided with an infrared transmission unit 15 and an infrared reception unit 16.
  • the infrared transmitter 15 corresponds to a movable transmitter.
  • the infrared receiving unit 16 corresponds to a receiving unit.
  • the infrared receiver 16 may be provided in the main body of the air conditioner 10.
  • the human sensor is also provided in the movable part 14, illustration of the human sensor is abbreviate
  • the air conditioner 10 can perform room temperature control, humidity control, control of the direction of the wind sent to the room, and the like based on information obtained by the human sensor.
  • the movable part 14 has a built-in motor.
  • the motor can be controlled by the air conditioner 10.
  • the movable portion 14 can rotate 90 ° counterclockwise and 90 ° clockwise when viewed from below around the axis A.
  • the movable portion 14 may be capable of rotating 360 ° counterclockwise or clockwise around the axis A when viewed from below.
  • the position of the movable part shown in FIG. 3 where the infrared transmitter 15 of the movable part 14 faces the front direction is referred to as a 90 ° position, and it is counterclockwise as viewed from below around the axis A from the 90 ° position.
  • the position after 90 ° rotation is referred to as 180 ° position, and the position after 90 ° clockwise rotation from the 90 ° position around the axis A is referred to as 0 ° position.
  • the air conditioner 10 by changing the position of the movable unit 14, it is possible to transmit an infrared signal from the infrared transmission unit 15 a plurality of times by changing the direction. Since the infrared transmitter 15 is provided in the movable part 14, it can be said that the air conditioner 10 includes the movable infrared transmitter 15.
  • the remote controller 20 includes a buzzer 21, an infrared receiver 22, and an infrared transmitter 23.
  • the infrared transmitter 23 corresponds to a transmitter.
  • the air conditioner 10 changes the position of the movable portion 14 to change the infrared signal IS1 from the infrared transmitter 15. Change direction and send multiple times.
  • the infrared signal IS1 corresponds to the first signal.
  • the remote controller 20 sounds a buzzer 21 and transmits an infrared signal IS2 as a response signal from the infrared transmitter 23.
  • the infrared signal IS2 corresponds to the second signal. If the air conditioner 10 does not receive the infrared signal IS2 after a certain time has elapsed after transmission of the infrared signal IS1, the air conditioner 10 sounds the buzzer 12.
  • the user is made aware of the location of the remote controller 20.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a functional configuration of the air conditioner system 1 shown in FIG.
  • the air conditioner 10 illustrated in FIG. 4 includes a control microcomputer 30.
  • the control microcomputer 30 includes an operation control unit 31, a movable unit control unit 32, a button press recognition unit 33, an infrared signal creation unit 34, an infrared signal recognition unit 35, a timer unit 36, and a notification unit 37. .
  • a detailed description of each functional unit of the control microcomputer 30 will be given in the description of the flowcharts shown in FIGS.
  • the remote controller 20 includes a control microcomputer 40.
  • the control microcomputer 40 includes an infrared signal recognition unit 41, an infrared signal creation unit 42, and a notification unit 43. The detailed description of each functional unit of the control microcomputer 40 will be given in the description of the flowcharts shown in FIGS.
  • FIG. 5 is a flowchart of remote control search processing executed by the air conditioner system shown in FIG. 4 when the remote control search button is pressed when the air conditioner is stopped.
  • step S101 When the button press recognition unit 33 of the air conditioner 10 recognizes that the user has pressed the remote control search button 11 (Yes in step S101), the operation control unit 31 of the air conditioner 10 searches the air conditioner 10 by remote control.
  • the mode is changed (step S102).
  • the remote control search mode is a special state for the purpose of searching for the remote control 20.
  • the timer unit 36 of the air conditioner 10 starts counting the timer.
  • the infrared signal creation unit 34 of the air conditioner 10 creates the infrared signal IS1 (step S103).
  • the air conditioner 10 executes infrared signal transmission processing of FIG. 8 described later (step S104).
  • the air conditioner 10 transmits the infrared signal IS1 from the infrared transmission unit 15 a plurality of times in different directions by changing the position of the movable unit 14.
  • the infrared signal IS1 is a signal that requests the remote controller 20 to notify the buzzer 21 and the like.
  • the notification unit 43 of the remote control 20 sounds the buzzer 21 to notify the location of the remote control 20.
  • the infrared signal creation unit 42 of the remote controller 20 creates an infrared signal IS2 as a response signal, and transmits the infrared signal IS2 from the infrared transmission unit 23 of the remote controller 20.
  • the timer unit 36 stops the timer counting.
  • step S105 when the infrared signal recognition unit 41 does not recognize the reception of the infrared signal IS1 (No in step S105), the infrared signal IS2 is not transmitted from the infrared transmission unit 23, and the infrared signal recognition unit 35 receives the infrared signal. Since the reception of the signal IS2 is not recognized, the timer count by the timer unit 36 is not stopped. When a certain amount of time has elapsed since the timer unit 36 started counting the timer, the notification unit 37 of the air conditioner 10 sounds the buzzer 12 to notify that the remote control 20 could not receive the infrared signal IS1. (Step S107).
  • step S101 when the button press recognizing unit 33 does not recognize that the user has pressed the remote control search button 11 (No in step S101), the operation control unit 31 keeps the operation of the air conditioner 10 stopped. (Step S108) After the process of Step S106 or after the process of Step S107, the operation control unit 31 stops the operation of the air conditioner 10 (Step S108).
  • FIG. 6 is a flowchart of remote control search processing executed by the air conditioner system shown in FIG. 4 when the remote control search button is pressed when the air conditioner is operating.
  • step S201 to step S207 is the same as the processing from step S101 to step S107 in FIG. Note that different processing is executed in the remote control search mode of FIG. 5 and the remote control search mode of FIG.
  • the operation control unit 31 shifts the air conditioner 10 to the remote control standby state (step S208).
  • the remote control standby state is a state where the air conditioner 10 is waiting for an operation from the remote controller 20.
  • step S207 when the button press recognizing unit 33 recognizes that the user has pressed the operation button 13 (Yes in step S209), the operation control unit 31 stops the operation of the air conditioner 10 (step S209).
  • the operation button 13 is a button that is switched every time ON and OFF are pressed.
  • step S209 when the button press recognizing unit 33 does not recognize that the user has pressed the operation button 13 (No in step S209) and does not recognize that the user has pressed the remote control search button 11 again (step S209). No in S211), the process proceeds to step S210. That is, the operation control unit 31 stops the operation of the air conditioner 10.
  • step S211 when the button press recognition unit 33 recognizes that the user presses the remote control search button 11 again (Yes in step S211), the operation control unit 31 sets the air conditioner 10 to the remote control search button 11 first. (Step S212).
  • step S201 when the button press recognition unit 33 does not recognize that the user has pressed the remote control search button 11 (No in step S201), the operation control unit 31 continues the current operation of the air conditioner 10. (Step S213).
  • FIG. 7 is a flowchart of remote control search processing executed by the air conditioner system shown in FIG. 4 when the remote control search button is pressed when the air conditioner is in the remote control search mode. 7 is applied in the remote control search mode of FIG. 5 and the remote control search mode of FIG. 6, but is applied in the remote control search mode after the process of step S207 described above in FIG. Not.
  • the operation control unit 31 When the button press recognition unit 33 recognizes that the user presses the remote control search button 11 again (Yes in step S301), the operation control unit 31 first presses the air conditioner 10 on the remote control search button 11. Shift to the previous operation (step S302).
  • the first press of the remote control search button 11 is a press of the remote control search button 11 by the user recognized by the button press recognition unit 33 in step S201.
  • the operation control unit 31 stores the operation before the remote control search button 11 is first pressed, specifically the cooling operation, the heating operation, and the set temperature.
  • step S301 when the button press recognizing unit 33 does not recognize that the user has pressed the remote control search button 11 again (No in step S301), the operation control unit 31 sets the remote control search mode of the air conditioner 10 to the remote control search mode. Continue (step S303).
  • FIG. 8 is a flowchart of the infrared signal transmission process executed in step S104 of FIG. 5 and step S204 of FIG. The operation shown in FIG. 8 is an example.
  • step S401 the movable part control unit 32 of the air conditioner 10 moves the movable part 14 to the 90 ° position shown in FIG.
  • the infrared transmitter 15 transmits an infrared signal IS1 (step S402).
  • the movable part control unit 32 moves the movable part 14 to a position of 120 ° (step S403).
  • the infrared transmitter 15 transmits the infrared signal IS1 for the second time (step S404).
  • the movable part control unit 32 moves the movable part 14 to a position of 150 ° (step S405).
  • the infrared transmitter 15 transmits the infrared signal IS1 for the third time (step S406).
  • the movable part control unit 32 moves the movable part 14 to a position of 180 ° (step S407).
  • the infrared transmitter 15 transmits the infrared signal IS1 for the fourth time (step S408).
  • the movable part control unit 32 moves the movable part 14 to a position of 0 ° (step S409).
  • the infrared transmitter 15 transmits the infrared signal IS1 for the fifth time (step S410).
  • the movable part control unit 32 moves the movable part 14 to a position of 30 ° (step S411).
  • the infrared transmitter 15 transmits the infrared signal IS1 for the sixth time (step S412).
  • the movable part control unit 32 moves the movable part 14 to a position of 60 ° (step S413).
  • the infrared transmitter 15 transmits the infrared signal IS1 for the seventh time (step S414).
  • the air conditioner 10 when the air conditioner 10 recognizes that the user presses the remote control search button 11, the air conditioner 10 transmits the infrared signal IS ⁇ b> 1 from the infrared transmission unit 15, and the remote controller 20 transmits the infrared signal.
  • the buzzer 21 is sounded as a notification of the location of the remote controller 20.
  • the location of the remote control 20 can be recognized by the user.
  • the remote controller 20 when the remote controller 20 receives the infrared signal IS1, the remote controller 20 transmits the infrared signal IS2 as a response signal, and the air conditioner 10 transmits the infrared signal IS1, If the infrared signal IS2 is not received even after a predetermined time has elapsed, the buzzer 12 is sounded as a notification that the remote controller 20 has not received the infrared signal IS1. Thereby, in the air conditioner system 1, the user can recognize that the location of the remote controller 20, that is, the location where the remote controller 20 is not capable of receiving the infrared signal IS1.
  • the infrared signal IS1 is transmitted from the infrared transmission unit 15 a plurality of times while changing the direction. Thereby, the probability that the remote controller 20 receives the infrared signal IS1 can be increased, and the probability that the user can recognize the location of the remote controller 20 can be improved.
  • an infrared transmission unit 15 and an infrared reception unit 16 are provided in the movable unit 14 in which the human sensor is provided.
  • the configuration of the air conditioner 10 can be an inexpensive configuration.
  • the notification units 37 and 43 sound the buzzers 12 and 21, but the notification units 37 and 43 may perform notification by vibration, notification by LED lighting, or the like. Further, the notification unit 37 and the notification unit 43 may differ in the manner of notification by making the buzzer 12 sound differently from the buzzer 21 sounding method. In this case, the user can easily determine whether the notification is from the air conditioner 10 or the remote controller 20.
  • the wireless remote controller is a search target, but a wired remote controller may be the search target.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the control microcomputers 30 and 40 in the above-described embodiment.
  • the control microcomputers 30 and 40 include an input / output interface circuit 51 including an input circuit for inputting information from the outside of the control microcomputers 30 and 40 and an output circuit for outputting information to the outside of the control microcomputers 30 and 40, a processor 52, And a memory 53.
  • the input / output interface circuit 51 sends information received from the outside to the memory 53.
  • the memory 53 stores information received from the input / output interface circuit 51.
  • the memory 53 stores a computer program.
  • the processor 52 reads the computer program stored in the memory 53 and performs arithmetic processing based on the information stored in the memory 53. Calculation result information indicating the calculation result by the processor 52 is sent to the memory 53.
  • the input / output interface circuit 51 sends the information stored in the memory 53 to the outside.
  • the configuration described in the above embodiment shows an example of the contents of the present invention, and can be combined with another known technique, and can be combined with other configurations without departing from the gist of the present invention. It is also possible to omit and change the part.

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Abstract

空気調和機システム(1)は、空気調和機(10)と、リモコン(20)とを備え、空気調和機(10)は、報知を要求する信号としての赤外線信号(IS1)を、方向を変えて複数回送信する可動式の赤外線送信部(15)を備え、リモコン(20)は、赤外線信号(IS1)を受信したときは、ユーザに対する報知を行う報知部(43)を備える。

Description

空気調和機システム、空気調和機およびリモートコントローラ
 本発明は、空気調和機と、リモートコントローラとを備える空気調和機システム、空気調和機およびリモートコントローラに関する。
 一般に、空気調和機は、高所に設置されることが多いため、ユーザは、ワイヤレスリモートコントローラ(以下、単に「リモコン」という)を用いて空気調和機を操作している。しかし、ユーザはリモコンの所在がわからなくなってしまう場合がある。
 従来、リモコンが行方不明になった場合に、空気調和機からリモコン捜索用信号を発信し、リモコンがリモコン捜索用信号を受信したらブザーなどの音などでユーザに知らせる技術が提案されている(たとえば、特許文献1参照)。
特開2002-320279号公報
 しかしながら、上述した特許文献1に記載の技術では、リモコンの受信部に対する空気調和機から送信する赤外線の入射角度が悪い場合には、リモコンが赤外線を受信できないときがある。この場合、リモコンは、ブザーなどでユーザに知らせることができず、リモコンの所在をユーザに認識させることができない。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、リモコンの所在をユーザに認識させる確率を向上させることができる空気調和機システムを得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる空気調和機システムは、空気調和機と、リモートコントローラとを備える。空気調和機は、報知を要求する信号としての第1の信号を、方向を変えて複数回送信する可動式の送信部を備える。リモートコントローラは、第1の信号を受信したときは、ユーザに対する報知を行う報知部を備える。
 本発明にかかる空気調和機システムは、リモコンの所在をユーザに認識させる確率を向上させることができるという効果を奏する。
本発明の実施の形態にかかる空気調和機システムの動作を説明するための図 図1に示す空気調和機の正面図 図2に示す可動部の拡大正面図 図1に示す空気調和機システムの機能構成を示すブロック図 図4に示す空気調和機システムが実行する、空気調和機が停止している場合にリモコン探索ボタンが押下されるときのリモコン探索処理のフローチャート 図4に示す空気調和機システムが実行する、空気調和機が運転している場合にリモコン探索ボタンが押下されるときのリモコン探索処理のフローチャート 図4に示す空気調和機システムが実行する、空気調和機がリモコン探索モードの場合にリモコン探索ボタンが押下されるときのリモコン探索処理のフローチャート 図5のステップS104および図6のステップS204で実行される赤外線信号送信処理のフローチャート 実施の形態における制御マイコンのハードウェア構成の一例を示す図
 以下に、本発明の実施の形態にかかる空気調和機システム、空気調和機およびリモートコントローラを図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態.
 図1は、本発明の実施の形態にかかる空気調和機システムの動作を説明するための図である。
 図1に示す、空気調和機システム1は、空気調和機10と、リモコン20とを備える。空気調和機システム1では、ユーザはリモコン20を用いて、空気調和機10の操作が可能である。
 空気調和機10は、リモコン探索ボタン11と、ブザー12と、運転ボタン13とを備える。空気調和機10は、可動部14と、赤外線送信部15と、赤外線受信部16とを備える。
 図2は、図1に示す空気調和機の正面図である。図2に示す、空気調和機10は、可動部14を備える。可動部14には、部屋の人または床の温度を検知する人感センサが設けられる。
 図3は、図2に示す可動部の拡大正面図である。図3に示す、可動部14には、赤外線送信部15と、赤外線受信部16とが設けられる。赤外線送信部15は、可動式の送信部に対応する。赤外線受信部16は、受信部に対応する。赤外線受信部16は、空気調和機10の本体に設けられていてもよい。可動部14には、人感センサも設けられているが、図3では、人感センサの図示は省略されている。空気調和機10は、人感センサで得られた情報に基づいて、部屋の温度制御、湿度制御、部屋に送出する風の向きの制御などを行うことが可能である。
 可動部14には、内部にモータが内蔵されている。当該モータは、空気調和機10により制御可能である。可動部14は、軸A回りに下方から見て左回りに90°、および右回りに90°回転可能である。可動部14は、たとえば軸A回りに下方から見て左回りまたは右回りに360°回転可能であってもよい。以下では、図3に示す、可動部14の赤外線送信部15が正面方向を向いている可動部の位置を90°の位置といい、90°の位置から軸A回りに下方から見て左回りに90°回転後の位置を180°の位置といい、90°の位置から軸A回りに下方から見て右回りに90°回転後の位置を0°の位置という。空気調和機10では、可動部14の位置を変えることにより、赤外線送信部15から赤外線信号を、方向を変えて複数回送信を行うことが可能である。赤外線送信部15は可動部14に設けられているため、空気調和機10は可動式の赤外線送信部15を備えているといえる。
 図1に戻り、リモコン20は、ブザー21と、赤外線受信部22と、赤外線送信部23とを備える。赤外線送信部23は、送信部に対応する。
 図1に示す、空気調和機システム1では、ユーザによりリモコン探索ボタン11が押下されると、空気調和機10は、可動部14の位置を変えることにより、赤外線送信部15から赤外線信号IS1を、方向を変えて複数回送信する。赤外線信号IS1は、第1の信号に対応する。リモコン20は、赤外線信号IS1を受信したときは、ブザー21を鳴らすとともに、赤外線送信部23から応答信号としての赤外線信号IS2を送信する。赤外線信号IS2は、第2の信号に対応する。空気調和機10は、赤外線信号IS1の送信の後、一定の時間が経過しても赤外線信号IS2を受信しないときは、ブザー12を鳴らす。このようにして、空気調和機システム1では、リモコン20の所在をユーザに認識させる。
 図4は、図1に示す空気調和機システム1の機能構成を示すブロック図である。図4に示す、空気調和機10は、制御マイコン30を備える。制御マイコン30は、運転制御部31と、可動部制御部32と、ボタン押下認識部33と、赤外線信号作成部34と、赤外線信号認識部35と、タイマ部36と、報知部37とを備える。制御マイコン30の各機能部の詳細な説明については、図5から図8に示すフローチャートの説明において行う。
 リモコン20は、制御マイコン40を備える。制御マイコン40は、赤外線信号認識部41と、赤外線信号作成部42と、報知部43とを備える。制御マイコン40の各機能部の詳細な説明については、図5および図6に示すフローチャートの説明において行う。
 図5は、図4に示す空気調和機システムが実行する、空気調和機が停止している場合にリモコン探索ボタンが押下されるときのリモコン探索処理のフローチャートである。
 空気調和機10のボタン押下認識部33が、ユーザによるリモコン探索ボタン11の押下を認識したときは(ステップS101でYes)、空気調和機10の運転制御部31は、空気調和機10をリモコン探索モードへ移行させる(ステップS102)。リモコン探索モードとは、リモコン20の探索を目的とした特別な状態である。また、ユーザによりリモコン探索ボタン11が押下されると、空気調和機10のタイマ部36は、タイマのカウントを開始する。
 次いで、空気調和機10の赤外線信号作成部34は、赤外線信号IS1の作成を行う(ステップS103)。
 次いで、空気調和機10は後述する図8の赤外線信号送信処理を実行する(ステップS104)。図8の赤外線信号送信処理では、空気調和機10は、可動部14の位置を変えることにより、赤外線送信部15から赤外線信号IS1を、方向を変えて複数回送信する。赤外線信号IS1は、リモコン20にブザー21などの報知を要求する信号である。
 次いで、リモコン20の赤外線信号認識部41が、赤外線信号IS1の受信を認識したときは(ステップS105でYes)、リモコン20の報知部43は、リモコン20の所在を報知するためにブザー21を鳴らす(ステップS106)。また、リモコン20の赤外線信号作成部42は、応答信号としての赤外線信号IS2の作成を行い、リモコン20の赤外線送信部23から赤外線信号IS2を送信する。空気調和機10の赤外線信号認識部35は、赤外線信号IS2の受信を認識したときは、タイマ部36によるタイマのカウントを停止させる。
 ステップS105において、赤外線信号認識部41が、赤外線信号IS1の受信を認識していないときは(ステップS105でNo)、赤外線送信部23から赤外線信号IS2が送信されず、赤外線信号認識部35が赤外線信号IS2の受信を認識しないため、タイマ部36によるタイマのカウントは停止されない。タイマ部36によるタイマのカウントを開始してから一定の時間が経過すると、空気調和機10の報知部37は、リモコン20が赤外線信号IS1を受信できなかったことを報知するためにブザー12を鳴らす(ステップS107)。
 ステップS101において、ボタン押下認識部33が、ユーザによるリモコン探索ボタン11の押下を認識していないときは(ステップS101でNo)、運転制御部31は、空気調和機10の運転は停止させたままとし(ステップS108)、ステップS106の処理の後、またはステップS107の処理の後は、運転制御部31は、空気調和機10の運転を停止させる(ステップS108)。
 図6は、図4に示す空気調和機システムが実行する、空気調和機が運転している場合にリモコン探索ボタンが押下されるときのリモコン探索処理のフローチャートである。
 ステップS201からステップS207の処理は、上述した図5のステップS101からステップS107の処理と同様であるため、説明は省略する。なお、図5のリモコン探索モードと、図6のリモコン探索モードとでは、異なる処理を実行する。
 ステップS206の処理の後、運転制御部31は、空気調和機10をリモコン待機状態へ移行させる(ステップS208)。リモコン待機状態とは、空気調和機10がリモコン20からの操作を待っている状態である。
 ステップS207の処理の後、ボタン押下認識部33が、ユーザによる運転ボタン13の押下を認識したときは(ステップS209でYes)、運転制御部31は、空気調和機10の運転を停止させる(ステップS210)。運転ボタン13は、オンとオフが押すたびに切り替わるボタンである。
 ステップS209において、ボタン押下認識部33が、ユーザによる運転ボタン13の押下を認識しておらず(ステップS209でNo)、ユーザによるリモコン探索ボタン11の再度の押下も認識していないときは(ステップS211でNo)、ステップS210の処理に進む。つまり、運転制御部31は、空気調和機10の運転を停止させる。
 ステップS211において、ボタン押下認識部33が、ユーザによるリモコン探索ボタン11の再度の押下を認識したときは(ステップS211でYes)、運転制御部31は、空気調和機10をリモコン探索ボタン11が最初に押下される前の運転へ移行させる(ステップS212)。
 ステップS201において、ボタン押下認識部33が、ユーザによるリモコン探索ボタン11の押下を認識していないときは(ステップS201でNo)、運転制御部31は、空気調和機10の現在の運転を継続させる(ステップS213)。
 図7は、図4に示す空気調和機システムが実行する、空気調和機がリモコン探索モードの場合にリモコン探索ボタンが押下されるときのリモコン探索処理のフローチャートである。なお、図7に示すリモコン探索処理は、図5のリモコン探索モードと、図6のリモコン探索モードとにおいて適用されるが、図6の上述したステップS207の処理の後のリモコン探索モードにおいては適用されない。
 ボタン押下認識部33が、ユーザによるリモコン探索ボタン11の再度の押下を認識したときは(ステップS301でYes)、運転制御部31は、空気調和機10をリモコン探索ボタン11が最初に押下される前の運転へ移行させる(ステップS302)。リモコン探索ボタン11の最初の押下とは、ステップS201において、ボタン押下認識部33が認識した、ユーザによるリモコン探索ボタン11の押下である。運転制御部31は、リモコン探索ボタン11が最初に押下される前の運転、具体的には冷房運転なのか、暖房運転なのか、設定温度は何度なのかなどを記憶している。
 ステップS301において、ボタン押下認識部33が、ユーザによるリモコン探索ボタン11の再度の押下を認識していないときは(ステップS301でNo)、運転制御部31は、空気調和機10のリモコン探索モードを継続させる(ステップS303)。
 図8は、図5のステップS104および図6のステップS204で実行される赤外線信号送信処理のフローチャートである。図8に示す動作は一例である。
 ステップS401において、空気調和機10の可動部制御部32は、可動部14を図3に示す90°の位置に移動させる。次いで、赤外線送信部15は、赤外線信号IS1の送信を行う(ステップS402)。
 次いで、可動部制御部32は、可動部14を120°の位置に移動させる(ステップS403)。次いで、赤外線送信部15は、赤外線信号IS1の2回目の送信を行う(ステップS404)。
 次いで、可動部制御部32は、可動部14を150°の位置に移動させる(ステップS405)。次いで、赤外線送信部15は、赤外線信号IS1の3回目の送信を行う(ステップS406)。
 次いで、可動部制御部32は、可動部14を180°の位置に移動させる(ステップS407)。次いで、赤外線送信部15は、赤外線信号IS1の4回目の送信を行う(ステップS408)。
 次いで、可動部制御部32は、可動部14を0°の位置に移動させる(ステップS409)。次いで、赤外線送信部15は、赤外線信号IS1の5回目の送信を行う(ステップS410)。
 次いで、可動部制御部32は、可動部14を30°の位置に移動させる(ステップS411)。次いで、赤外線送信部15は、赤外線信号IS1の6回目の送信を行う(ステップS412)。
 次いで、可動部制御部32は、可動部14を60°の位置に移動させる(ステップS413)。次いで、赤外線送信部15は、赤外線信号IS1の7回目の送信を行う(ステップS414)。
 図5から図8に示す処理によれば、空気調和機10は、ユーザによるリモコン探索ボタン11の押下を認識したときは、赤外線送信部15から赤外線信号IS1を送信し、リモコン20は、赤外線信号IS1の受信を認識したときは、リモコン20の所在の報知としてブザー21を鳴らす。これにより、空気調和機システム1では、リモコン20の所在をユーザに認識させることができる。
 図5および図6に示す処理によれば、リモコン20は、赤外線信号IS1を受信したときは、応答信号としての赤外線信号IS2を送信し、空気調和機10は、赤外線信号IS1の送信の後、一定の時間を経過しても赤外線信号IS2を受信しないときは、リモコン20が赤外線信号IS1を受信できなかったことの報知としてブザー12を鳴らす。これにより、空気調和機システム1では、リモコン20の所在、すなわちリモコン20が赤外線信号IS1を受信可能な場所に存在していないことをユーザに認識させることができる。
 図8に示す処理によれば、赤外線送信部15から赤外線信号IS1を、方向を変えて複数回送信している。これにより、リモコン20が赤外線信号IS1を受信する確率を高めることができ、リモコン20の所在をユーザに認識させる確率を向上させることができる。
 本実施の形態では、人感センサが設けられる可動部14に赤外線送信部15と赤外線受信部16とが設けられる。これにより、複数の赤外線送信部を備えずに、多方向へ赤外線信号IS1を送信し、また多方向から赤外線信号IS2を受信することが可能となり、複数の赤外線送信部を備える構成と比較して、空気調和機10の構成を安価な構成とすることができる。
 本実施の形態では、報知部37,43がブザー12,21を鳴らしているが、報知部37,43は振動による報知、またはLED点灯による報知などを行ってもよい。さらに、報知部37と報知部43とは、ブザー12の鳴らし方とブザー21の鳴らし方とを異ならせたりして報知の仕方を異ならせてもよい。この場合、ユーザは、空気調和機10とリモコン20とのどちらからの報知かを判別しやすくなる。
 本実施の形態では、ワイヤレスリモートコントローラを探索の対象としているが、ワイヤードリモートコントローラを探索の対象としてもよい。
 次に、上述した実施の形態における制御マイコン30,40のハードウェア構成について説明する。図9は、上述した実施の形態における制御マイコン30,40のハードウェア構成の一例を示す図である。
 制御マイコン30,40は、制御マイコン30,40の外部からの情報が入力される入力回路および情報を制御マイコン30,40の外部へ出力する出力回路を含む入出力インタフェース回路51と、プロセッサ52と、メモリ53とを備える。入出力インタフェース回路51は、外部から受信した情報をメモリ53に送る。メモリ53は、入出力インタフェース回路51から受け取った情報を記憶する。また、メモリ53にはコンピュータプログラムが記憶されている。プロセッサ52は、メモリ53に記憶されているコンピュータプログラムを読み出し、メモリ53に記憶されている情報に基づいて演算処理を行う。プロセッサ52による演算結果を示す演算結果情報は、メモリ53に送られる。入出力インタフェース回路51は、メモリ53に記憶されている情報を外部に送る。
 以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略および変更することも可能である。
 1 空気調和機システム、10 空気調和機、11 リモコン探索ボタン、12,21 ブザー、13 運転ボタン、14 可動部、15,23 赤外線送信部、16,22 赤外線受信部、20 リモコン、30,40 制御マイコン、31 運転制御部、32 可動部制御部、33 ボタン押下認識部、34,42 赤外線信号作成部、35,41 赤外線信号認識部、36 タイマ部、37,43 報知部、51 入出力インタフェース回路、52 プロセッサ、53 メモリ。

Claims (5)

  1.  空気調和機と、リモートコントローラとを備える空気調和機システムであって、
     前記空気調和機は、
     報知を要求する信号としての第1の信号を、方向を変えて複数回送信する可動式の送信部を備え、
     前記リモートコントローラは、
     前記第1の信号を受信したときは、ユーザに対する報知を行う報知部を備える
     空気調和機システム。
  2.  前記リモートコントローラは、
     前記第1の信号を受信したときは、応答信号としての第2の信号を送信する送信部を備え、
     前記空気調和機は、
     前記第1の信号の送信の後、一定の時間を経過しても前記第2の信号を受信しないときは、前記ユーザに対する報知を行う報知部を備える
     請求項1に記載の空気調和機システム。
  3.  前記空気調和機は、前記第2の信号を受信する受信部を備え、
     前記空気調和機の前記送信部および前記受信部は、前記空気調和機の人感センサが設けられる可動部に設けられる
     請求項2に記載の空気調和機システム。
  4.  報知を要求する信号としての第1の信号を受信したときは、ユーザに対する報知を行う報知部を備えるリモートコントローラを用いて操作可能な空気調和機であって、
     前記第1の信号を、方向を変えて複数回送信する可動式の送信部を備える
     空気調和機。
  5.  報知を要求する信号としての第1の信号を、方向を変えて複数回送信する可動式の送信部を備える空気調和機を操作可能なリモートコントローラであって、
     前記第1の信号を受信したときは、ユーザに対する報知を行う報知部を備える
     リモートコントローラ。
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