WO2019244356A1 - 空気調和機のリモートコントローラ - Google Patents

空気調和機のリモートコントローラ Download PDF

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remote controller
indoor
air conditioner
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庄太 神谷
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三菱電機株式会社
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    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/61Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication using timers

Definitions

  • the present invention relates to a remote controller of an air conditioner that performs two-way communication with an indoor unit.
  • Patent Literature 1 discloses a remote controller of an air conditioner in which a dot matrix display is provided in a part of a liquid crystal display screen.
  • the remote controller of the air conditioner disclosed in Patent Document 1 has the dot matrix display unit, it can display the transmission code and the error code.
  • the wiring of the substrate is complicated in the dot matrix display unit, and the size of the arithmetic element is increased, so that the size of the remote controller is increased.
  • the dot matrix display unit is more expensive than a segment display unit in which a portion to be displayed in advance is printed.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and it is possible to display a transmission code and an error code even if the size is suppressed by using a segment display unit that is cheaper than a dot matrix display unit. It is intended to provide a remote controller of an air conditioner that can perform the above.
  • the remote controller of the air conditioner according to the present invention is used for an air conditioner having an outdoor unit and an indoor unit connected to the outdoor unit by a pipe and adjusting indoor air.
  • a remote controller for an air conditioner that performs communication, wherein a first segment display unit in which two or more 7 segments are arranged, a second segment display unit in which two or more 7 segments are arranged, an outdoor unit or an indoor unit
  • a transmission code for instructing which of the outdoor unit and the indoor unit is to be displayed is displayed on the first segment display unit, and the diagnosis content of the outdoor unit or the indoor unit received from the indoor unit is displayed.
  • a control unit for displaying the indicated error code on the second segment display unit In the failure mode of diagnosing a failure of the outdoor unit or the indoor unit, a transmission code for instructing which of the outdoor unit and the indoor unit is to be displayed is displayed on the first segment display unit, and the diagnosis content of the outdoor unit or the indoor unit received from the indoor unit is displayed.
  • the control unit displays the transmission code on the first segment display and the error code on the second segment display.
  • the remote controller of the air conditioner can display the transmission code and the error code even if the size is suppressed by using the segment display unit that is cheaper than the dot matrix display unit.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing an air conditioner 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • 1 is a perspective view showing an indoor unit 2 and a remote controller 1 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a hardware configuration diagram of the air conditioner 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing an operation unit 5 of the air conditioner 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing the display unit 4 in the normal mode of the air conditioner 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing the display unit 4 in the failure mode of the air conditioner 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing the display unit 4 in the failure mode of the air conditioner 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • 5 is a flowchart illustrating an operation of the remote controller 1 according to Embodiment 1 of the present invention in a failure mode.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing an air conditioner 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the air conditioner 100 is a device that adjusts air in an indoor space, and includes an outdoor unit 6, an indoor unit 2 that can communicate with the outdoor unit 6, and a remote controller 1.
  • the outdoor unit 6 includes a compressor 71, a flow path switching device 72, an outdoor heat exchanger 73, an outdoor blower 74, and an expansion unit 75.
  • the indoor unit 2 is provided with an indoor heat exchanger 76 and an indoor blower 77.
  • the refrigerant circuit 70 is configured by connecting the compressor 71, the flow path switching device 72, the outdoor heat exchanger 73, the expansion section 75, and the indoor heat exchanger 76 by piping.
  • the compressor 71 sucks a refrigerant in a low-temperature and low-pressure state, compresses the sucked refrigerant into a high-temperature and high-pressure state refrigerant, and discharges the refrigerant.
  • the flow path switching device 72 switches the direction in which the refrigerant flows in the refrigerant circuit 70, and is, for example, a four-way valve.
  • the outdoor heat exchanger 73 exchanges heat between outdoor air and a refrigerant, for example.
  • the outdoor heat exchanger 73 functions as a condenser during the cooling operation, and functions as an evaporator during the heating operation.
  • the outdoor blower 74 is a device that sends outdoor air to the outdoor heat exchanger 73.
  • the expansion section 75 is a pressure reducing valve or an expansion valve that decompresses and expands the refrigerant.
  • the expansion section 75 is, for example, an electronic expansion valve whose opening is adjusted.
  • the indoor heat exchanger 76 exchanges heat between indoor air and a refrigerant, for example.
  • the indoor heat exchanger 76 acts as an evaporator during the cooling operation, and acts as a condenser during the heating operation.
  • the indoor blower 77 is a device that sends indoor air to the indoor heat exchanger 76.
  • the high-temperature and high-pressure gaseous refrigerant discharged from the compressor 71 passes through the flow path switching device 72, flows into the outdoor heat exchanger 73 acting as a condenser, and in the outdoor heat exchanger 73, the outdoor blower 74 Is condensed and liquefied by heat exchange with outdoor air sent by the
  • the condensed refrigerant in the liquid state flows into the expansion section 75 and is expanded and decompressed in the expansion section 75 to be a low-temperature and low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant.
  • the refrigerant in the gas-liquid two-phase state flows into the indoor heat exchanger 76 acting as an evaporator, where the refrigerant exchanges heat with the indoor air sent by the indoor blower 77 to evaporate. At this time, the room air is cooled and the room is cooled.
  • the evaporated low-temperature and low-pressure gaseous refrigerant passes through the flow path switching device 72 and is sucked into the compressor 71.
  • the heating operation will be described.
  • the refrigerant drawn into the compressor 71 is compressed by the compressor 71 and discharged in a high-temperature and high-pressure gas state.
  • the high-temperature and high-pressure gaseous refrigerant discharged from the compressor 71 passes through the flow path switching device 72, flows into the indoor heat exchanger 76 acting as a condenser, and in the indoor heat exchanger 76, the indoor blower 77 Is condensed and liquefied by heat exchange with the indoor air sent by the At this time, the room air is warmed and the room is heated.
  • the condensed refrigerant in the liquid state flows into the expansion section 75 and is expanded and decompressed in the expansion section 75 to be a low-temperature and low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant. Then, the refrigerant in the gas-liquid two-phase state flows into the outdoor heat exchanger 73 acting as an evaporator, and in the outdoor heat exchanger 73, exchanges heat with outdoor air sent by the outdoor blower 74 to evaporate. The evaporated low-temperature and low-pressure gaseous refrigerant passes through the flow path switching device 72 and is sucked into the compressor 71.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the indoor unit 2 and the remote controller 1 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the remote controller 1 performs bidirectional communication with the indoor unit 2. As shown in FIG. 2, the remote controller 1 transmits and receives information to and from the indoor unit 2 via a filter 3 provided in the remote controller 1.
  • the remote controller 1 has a normal mode and a failure mode as built-in modes.
  • the normal mode is a normal mode used when the air conditioner 100 performs the cooling operation or the heating operation.
  • the failure mode is a mode for diagnosing a failure of the outdoor unit 6 or the indoor unit 2.
  • the user issues an instruction from the remote controller 1 to the indoor unit 2 to diagnose the failure of the outdoor unit 6 or the indoor unit 2, and the remote controller 1 shifts from the normal mode to the failure mode.
  • the remote controller 1 and the indoor unit 2 perform communication using signals related to air conditioning.
  • Air conditioning related information such as an operation switching command for switching between a cooling operation and a heating operation, information on a set temperature, and information on a room temperature measured by the air conditioner 100 is transmitted by the air conditioning related signal.
  • the remote controller 1 issues an operation switching command for switching the indoor unit 2 from the heating operation to the cooling operation with respect to the air conditioning. Transmit as a signal.
  • the indoor unit 2 receives the air conditioning related signal of the operation switching command, the air conditioner 100 switches from the heating operation to the cooling operation.
  • FIG. 3 is a hardware configuration diagram of the air conditioner 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the indoor unit 2 includes an indoor side transmitting / receiving unit 20 and an indoor side control device 23.
  • the indoor transmission / reception unit 20 transmits and receives information to and from the remote controller 1 and includes an indoor transmission unit 21 and an indoor reception unit 22.
  • the indoor side transmission unit 21 has a light emitting diode which is a transmission module, and the light emitting diode transmits air conditioning related signals by combining irradiation and non-irradiation of infrared rays.
  • the indoor-side receiving unit 22 has a photodiode as a receiving module.
  • the photodiode receives the infrared light emitted by the light emitting diode and generates an electric signal corresponding to the irradiation and non-irradiation of the infrared light.
  • the indoor control device 23 transmits an electric signal for causing the light emitting diode of the indoor transmission unit 21 to perform irradiation and non-irradiation. Further, the indoor control device 23 receives an electric signal from the indoor receiving unit 22.
  • the remote controller 1 includes a remote control transmitting / receiving unit 10, an operation unit 5, a display unit 4, and a control unit 13.
  • the remote control side transmission / reception unit 10 transmits and receives information to and from the indoor unit 2, and includes a remote control side transmission unit 11 and a remote control side reception unit 12.
  • the remote controller-side transmission unit 11 has a light emitting diode as a transmission module, and the light emitting diode transmits air conditioning related signals by combining irradiation and non-irradiation of infrared rays.
  • the remote-control-side receiving unit 12 has a photodiode as a receiving module. The photodiode receives the infrared light emitted by the light emitting diode, and generates an electric signal corresponding to the irradiation and non-irradiation of the infrared light.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the operation unit 5 of the air conditioner 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the operation unit 5 includes a stop button 44, a temperature setting button 40, a wind speed setting button 41, a wind direction setting button 42, a timer on button 45, a timer off button 46, and a time setting button. It has a button 43 and a failure mode button 47.
  • the operation stop button 44 is a button for instructing operation or stop of the air conditioner 100.
  • the temperature setting button 40 is a button for setting a set temperature of the indoor unit 2.
  • the wind speed setting button 41 is a button for setting the speed of the air that the indoor unit 2 sends indoors.
  • the wind direction setting button 42 is a button for setting the direction of air that the indoor unit 2 sends indoors.
  • the timer ON button 45 is a button for setting an ON timer at which the air conditioner 100 automatically starts operating at a set time.
  • the timer off button 46 is a button for setting an off timer for automatically stopping the operation of the air conditioner 100 at a set time.
  • the time setting button 43 is a button for setting the times of the ON timer and the OFF timer.
  • the failure mode button 47 is a button that can be pressed only with a thin tip, and when pressed, the remote controller 1 shifts to the failure mode.
  • the failure mode button 47 is used in the first embodiment.
  • any other configuration may be used as long as it has a function of preventing erroneous operation.
  • the remote controller 1 may shift to the failure mode by multiple presses of the user simultaneously pressing a plurality of buttons. Further, when the user presses a plurality of buttons in a predetermined order, the remote controller 1 may shift to the failure mode.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing the display unit 4 in the normal mode of the air conditioner 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the display unit 4 is, for example, a segment type LCD on which transparent electrodes of the same type as display pixels are printed.
  • the display unit 4 includes a first segment display unit 54, a second segment display unit 50, a wind speed display unit 51, and a wind direction display unit 55.
  • the first segment display unit 54 has two or more seven segments arranged and displays the current time or the timer time.
  • FIG. 5 shows a time “12:24” as an example of the first segment display unit 54.
  • the second segment display section 50 has two 7-segments arranged and displays the set temperature of the indoor unit 2.
  • the second segment display unit 50 is larger than the first segment display unit 54. This makes it easier for the user to see the set temperature of the indoor unit 2.
  • the second segment display section 50 only needs to include two or more seven segments.
  • FIG. 5 shows a set temperature of “22 ° C.” as an example of the second segment display section 50.
  • the wind speed display unit 51 displays the speed of the air that the indoor unit 2 sends indoors.
  • the wind direction display unit 55 displays the direction of the air that the indoor unit 2 sends indoors.
  • the wind direction display unit 55 includes a vertical direction display unit 52 and a horizontal direction display unit 53.
  • the vertical direction display unit 52 displays a vertical wind direction for the indoor unit 2.
  • the horizontal direction display unit 53 displays a horizontal wind direction for the indoor unit 2.
  • the control unit 13 transmits an electric signal for irradiating and not irradiating the light emitting diode of the remote control transmitting unit 11.
  • the control unit 13 receives an electric signal from the remote control receiving unit 12.
  • an error code indicating the content of the diagnosis is transmitted from the indoor unit 2
  • the controller 1 displays the received error code.
  • the indoor unit 2 When the remote controller 1 transmits a transmission code for diagnosing a failure of the indoor unit 2, the indoor unit 2 immediately diagnoses its own failure state and transmits an error code indicating a diagnosis result to the remote controller 1. On the other hand, when the remote controller 1 transmits a transmission code for diagnosing the failure of the outdoor unit 6, the indoor unit 2 communicates with the outdoor unit 6. The outdoor unit 6 diagnoses its own failure state and transmits the diagnosis result to the indoor unit 2. The indoor unit 2 that has received the diagnosis result of the outdoor unit 6 transmits an error code indicating the diagnosis result of the outdoor unit 6 to the remote controller 1. Therefore, diagnosing the outdoor unit 6 takes a little longer than diagnosing the indoor unit 2 because communication between the indoor unit 2 and the outdoor unit 6 is necessary.
  • the remote controller 1 also displays a transmission code indicating which of the outdoor unit 6 and the indoor unit 2 is to be diagnosed with a failure.
  • the transmission code is 25 when diagnosing a failure of the outdoor unit 6, and is 24 when diagnosing a failure of the indoor unit 2.
  • the transmission code may be appropriately changed. Can be.
  • the transmission code is not limited to the failure of the outdoor unit 6 and the indoor unit 2, and may be individually set for other functions.
  • the control unit 13 changes some functions of the operation unit 5. For example, in the failure mode, the control unit 13 changes the operation stop button 44 to a button for transmitting a transmission code. In the failure mode, the control unit 13 changes the wind speed setting button 41, the wind direction setting button 42, and the time setting button 43 to buttons for setting a transmission code.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the display unit 4 in the failure mode of the air conditioner 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the control unit 13 changes some functions of the display unit 4.
  • the control unit 13 displays the transmission code on the first segment display unit 54 in the failure mode.
  • a transmission code “24” for diagnosing a failure of the indoor unit 2 is displayed.
  • the control unit 13 turns on all the segments of the wind speed display unit 51 and the wind direction display unit 55 in the failure mode.
  • FIG. 6 shows the display unit 4 before the remote controller 1 transmits the transmission code, and no numerical value is displayed on the second segment display unit 50.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing the display unit 4 in the failure mode of the air conditioner 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the control unit 13 displays an error code on the second segment display unit 50 in the failure mode.
  • an error code “82” is displayed as an example.
  • the remote controller 1 transmits the transmission code, the error code transmitted from the indoor unit 2 is received, so that the error code is displayed on the second segment display unit 50.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an operation in the failure mode of remote controller 1 according to Embodiment 1 of the present invention. Next, the operation of the remote controller 1 in the failure mode will be described. As shown in FIG. 8, when the user determines that a failure diagnosis is necessary, the user presses the failure mode button 47 (step S101). At this stage, the remote controller 1 shifts to the failure mode, but the remote controller 1 does not immediately transmit a signal to the indoor unit 2.
  • the remote controller 1 shifts to the failure mode, and the operation unit 5 and the display unit 4 function as the failure mode (step S102).
  • the displays other than the wind speed display section 51, the wind direction display section 55, and the first segment display section 54 are turned off.
  • the user can recognize that the mode is the failure mode.
  • the second segment display unit 50 is turned off.
  • the control unit 13 determines whether the user has pressed any button (step S103). If the button has not been pressed, the process returns to step S102. When the user presses any of the buttons, the control unit 13 determines whether the pressed buttons are the wind speed setting button 41, the wind direction setting button 42, and the time setting button 43 for setting the transmission code (step S104). . If the pressed button is not the wind speed setting button 41, the wind direction setting button 42, or the time setting button 43, the control unit 13 releases the failure mode and performs a reset operation (step S105). When the pressed button is the wind speed setting button 41, the wind direction setting button 42, or the time setting button 43, the transmission code displayed on the first segment display unit 54 is ⁇ 1 to “24” or “25”. You.
  • the transmission code goes up or down by one. Then, when the user presses the operation stop button 44, the remote controller 1 transmits a transmission code to the indoor unit 2 (Step S106). At this time, the remote controller 1 transmits a transmission request signal to the indoor unit 2 so as to return an error code.
  • the control unit 13 counts the time, and if no error code is returned from the indoor unit 2 before the predetermined reception standby set time elapses (step S107), the control unit 13 performs the second reception.
  • the transmission / reception error code is displayed on the segment display unit 50 (step S108).
  • the control unit 13 determines whether the error code is preset information regarding the transmission code (Step S109). When the error code is different from the preset information on the transmission code, the control unit 13 displays a transmission / reception error code on the second segment display unit 50 (Step S108). On the other hand, if the error code does not differ from the preset information on the transmission code, the control unit 13 checks the error code against a preset signal, and displays the error code on the second segment display unit 50. Is displayed (step S110).
  • the control unit 13 causes the first segment display unit 54 to display the transmission code and causes the second segment display unit 50 to display the error code in the failure mode.
  • the remote controller 1 of the air conditioner 100 can display the transmission code and the error code even if the size of the remote controller 1 is suppressed by using the segment display unit that is cheaper than the dot matrix display unit. it can.
  • the wiring and the element can be reduced in size, the entire remote controller 1 can be reduced in size. Therefore, the user can obtain and use the remote controller 1 having the same function at a low price.
  • the second segment display unit 50 is larger than the first segment display unit 54, the user can easily visually recognize the error code displayed on the second segment display unit 50.
  • the remote controller 1 when the remote controller 1 shifts to the failure mode, the remote controller 1 does not transmit the transmission code to the indoor unit 2 until the user presses the operation stop button 44.
  • the present invention is not limited thereto, and the remote controller 1 may automatically transmit the transmission code to the indoor unit 2 when the remote controller 1 shifts to the failure mode.
  • the default transmission code at the time of transmission is, for example, a transmission code for diagnosing a failure of the indoor unit 2. This is because the failure diagnosis of the indoor unit 2 is completed more quickly than the failure diagnosis of the outdoor unit 6 because the communication between the indoor unit 2 and the outdoor unit 6 is omitted.
  • the remote controller 1 After the remote controller 1 transmits a transmission code for diagnosing the failure of the indoor unit 2 to the indoor unit 2 and receives the error code, the user changes the transmission code to diagnose the failure of the outdoor unit 6 and again, The remote controller 1 may transmit the transmission code to the indoor unit 2.
  • Embodiment 1 illustrates a case where the transmitting module is a light emitting diode, the receiving module is a photodiode, and the indoor unit 2 and the remote controller 1 communicate with each other using infrared rays. Note that the transmission module used to perform communication using infrared light is not limited to a light emitting diode.
  • the receiving module used for performing communication using infrared rays is not limited to a photodiode, and may be a phototransistor, a thermoelectric element, or a pyroelectric element.
  • a module such as Bluetooth (registered trademark) or Wi-Fi (registered trademark) may be used as the transmission / reception module. In this case, the filter 3 provided in the remote controller 1 becomes unnecessary.

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Abstract

空気調和機のリモートコントローラは、室外機と、室外機と配管により接続され室内の空気を調整する室内機とを有する空気調和機に用いられ、室内機との間で双方向の通信を行う空気調和機のリモートコントローラであって、7セグメントが2個以上並べられる第1のセグメント表示部と、7セグメントが2個以上並べられる第2のセグメント表示部と、室外機又は室内機の故障を診断する故障モードにおいて、室外機又は室内機のいずれを診断するかを指示する送信コードを第1のセグメント表示部に表示させ、室内機から受信した室外機又は室内機の診断内容を示すエラーコードを第2のセグメント表示部に表示させる制御部と、を備える。

Description

空気調和機のリモートコントローラ
 本発明は、室内機との間で双方向の通信を行う空気調和機のリモートコントローラに関する。
 従来、空気調和機の動作をコントロールすることを目的として、室内機とリモートコントローラとの間で、室温状態等の情報を送受信する双方向通信が行われる空気調和機が知られている。また、室外機又は室内機が故障している可能性がある場合、ユーザは、リモートコントローラから室内機に、室外機又は室内機の故障を診断するよう指示を出すと、室内機から、故障の内容を表示するエラーコードが送信され、リモートコントローラは、受信したエラーコードを表示する。その際、リモートコントローラは、室外機又は室内機のいずれの故障を診断するかを示す送信コードも表示する。即ち、リモートコントローラは、送信コード及びエラーコードを表示することが求められている。特許文献1には、液晶表示画面の一部にドットマトリクス表示部が設けられた空気調和機のリモートコントローラが開示されている。
特開2007-101174号公報
 特許文献1に開示された空気調和機のリモートコントローラは、ドットマトリクス表示部を有しているため、送信コード及びエラーコードを表示することができる。しかしながら、ドットマトリクス表示部は、基板の配線が複雑であり、演算素子が大型化するためリモートコントローラが大型化してしまう。また、ドットマトリクス表示部は、予め表示される部位に印刷が施されているセグメント表示部に比べて高価である。
 本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、ドットマトリクス表示部よりも安価なセグメント表示部を用いて大型化を抑制しても、送信コード及びエラーコードを表示することができる空気調和機のリモートコントローラを提供するものである。
 本発明に係る空気調和機のリモートコントローラは、室外機と、室外機と配管により接続され室内の空気を調整する室内機とを有する空気調和機に用いられ、室内機との間で双方向の通信を行う空気調和機のリモートコントローラであって、7セグメントが2個以上並べられる第1のセグメント表示部と、7セグメントが2個以上並べられる第2のセグメント表示部と、室外機又は室内機の故障を診断する故障モードにおいて、室外機又は室内機のいずれを診断するかを指示する送信コードを第1のセグメント表示部に表示させ、室内機から受信した室外機又は室内機の診断内容を示すエラーコードを第2のセグメント表示部に表示させる制御部と、を備える。
 本発明によれば、制御部は、故障モードにおいて、送信コードを第1のセグメント表示部に表示させ、エラーコードを第2のセグメント表示部に表示させる。このように、空気調和機のリモートコントローラは、ドットマトリクス表示部よりも安価なセグメント表示部を用いて大型化を抑制しても、送信コード及びエラーコードを表示することができる。
本発明の実施の形態1に係る空気調和機100を示す回路図である。 本発明の実施の形態1に係る室内機2及びリモートコントローラ1を示す斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和機100のハードウエア構成図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和機100の操作部5を示す模式図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和機100の通常モード時の表示部4を示す模式図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和機100の故障モード時の表示部4を示す模式図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和機100の故障モード時の表示部4を示す模式図である。 本発明の実施の形態1に係るリモートコントローラ1の故障モード時の動作を示すフローチャートである。
実施の形態1.
 以下、本発明に係る空気調和機のリモートコントローラの実施の形態について、図面を参照しながら説明する。図1は、本発明の実施の形態1に係る空気調和機100を示す回路図である。図1に示すように、空気調和機100は、室内空間の空気を調整する装置であり、室外機6と、室外機6と通信可能な室内機2と、リモートコントローラ1とを備えている。室外機6には、圧縮機71、流路切替装置72、室外熱交換器73、室外送風機74及び膨張部75が設けられている。室内機2には、室内熱交換器76及び室内送風機77が設けられている。
 圧縮機71、流路切替装置72、室外熱交換器73、膨張部75及び室内熱交換器76が配管により接続されて冷媒回路70が構成されている。圧縮機71は、低温低圧の状態の冷媒を吸入し、吸入した冷媒を圧縮して高温高圧の状態の冷媒にして吐出するものである。流路切替装置72は、冷媒回路70において冷媒が流れる方向を切り替えるものであり、例えば四方弁である。室外熱交換器73は、例えば室外空気と冷媒との間で熱交換するものである。室外熱交換器73は、冷房運転時には凝縮器として作用し、暖房運転時には蒸発器として作用する。
 室外送風機74は、室外熱交換器73に室外空気を送る機器である。膨張部75は、冷媒を減圧して膨張する減圧弁又は膨張弁である。膨張部75は、例えば開度が調整される電子式膨張弁である。室内熱交換器76は、例えば室内空気と冷媒との間で熱交換するものである。室内熱交換器76は、冷房運転時には蒸発器として作用し、暖房運転時には凝縮器として作用する。室内送風機77は、室内熱交換器76に室内空気を送る機器である。
 (運転モード、冷房運転)
 次に、空気調和機100の運転モードについて説明する。先ず、冷房運転について説明する。冷房運転において、圧縮機71に吸入された冷媒は、圧縮機71によって圧縮されて高温高圧のガス状態で吐出する。圧縮機71から吐出された高温高圧のガス状態の冷媒は、流路切替装置72を通過して、凝縮器として作用する室外熱交換器73に流入し、室外熱交換器73において、室外送風機74によって送られる室外空気と熱交換されて凝縮液化する。凝縮された液状態の冷媒は、膨張部75に流入し、膨張部75において膨張及び減圧されて低温低圧の気液二相状態の冷媒となる。そして、気液二相状態の冷媒は、蒸発器として作用する室内熱交換器76に流入し、室内熱交換器76において、室内送風機77によって送られる室内空気と熱交換されて蒸発ガス化する。このとき、室内空気が冷やされ、室内において冷房が実施される。蒸発した低温低圧のガス状態の冷媒は、流路切替装置72を通過して、圧縮機71に吸入される。
 (運転モード、暖房運転)
 次に、暖房運転について説明する。暖房運転において、圧縮機71に吸入された冷媒は、圧縮機71によって圧縮されて高温高圧のガス状態で吐出する。圧縮機71から吐出された高温高圧のガス状態の冷媒は、流路切替装置72を通過して、凝縮器として作用する室内熱交換器76に流入し、室内熱交換器76において、室内送風機77によって送られる室内空気と熱交換されて凝縮液化する。このとき、室内空気が暖められ、室内において暖房が実施される。凝縮された液状態の冷媒は、膨張部75に流入し、膨張部75において膨張及び減圧されて低温低圧の気液二相状態の冷媒となる。そして、気液二相状態の冷媒は、蒸発器として作用する室外熱交換器73に流入し、室外熱交換器73において、室外送風機74によって送られる室外空気と熱交換されて蒸発ガス化する。蒸発した低温低圧のガス状態の冷媒は、流路切替装置72を通過して、圧縮機71に吸入される。
 図2は、本発明の実施の形態1に係る室内機2及びリモートコントローラ1を示す斜視図である。リモートコントローラ1は、室内機2との間で双方向の通信を行う。図2に示すように、リモートコントローラ1は、リモートコントローラ1に設けられたフィルタ3を介して、室内機2との間で情報の送受信を行う。本実施の形態1では、リモートコントローラ1は、内蔵されたモードとして、通常モードと故障モードとを有している。通常モードは、空気調和機100が冷房運転又は暖房運転を行う際に利用する通常時のモードである。故障モードは、室外機6又は室内機2の故障を診断するモードである。室外機6又は室内機2が故障している可能性がある場合、ユーザは、リモートコントローラ1から室内機2に、室外機6又は室内機2の故障を診断するよう指示を出すと、リモートコントローラ1は、通常モードから故障モードに移行する。
 リモートコントローラ1と室内機2とは、空調関連の信号を用いた通信を行う。空調関連の信号によって、例えば冷房運転と暖房運転との切り替えを行う運転切替コマンド、設定温度の情報及び空気調和機100で測定される室内の温度の情報等の空調関連情報が伝達される。例えば、暖房運転が行われている場合、ユーザがリモートコントローラ1の運転切替ボタンを押すと、リモートコントローラ1は、室内機2に対して暖房運転から冷房運転に切り替える運転切り替えコマンドを、空調関連の信号として送信する。室内機2が、運転切替コマンドの空調関連の信号を受信すると、空気調和機100は、暖房運転から冷房運転への切り替えを行う。
 図3は、本発明の実施の形態1に係る空気調和機100のハードウエア構成図である。図3に示すように、室内機2は、室内側送受信ユニット20と、室内側制御装置23とを有する。室内側送受信ユニット20は、リモートコントローラ1と情報の送受信を行うものであり、室内側送信部21と、室内側受信部22とを有している。室内側送信部21は、送信モジュールである発光ダイオードを有しており、発光ダイオードは、赤外線の照射及び非照射を組み合わせて空調関連の信号を送信する。室内側受信部22は、受信モジュールであるフォトダイオードを有しており、フォトダイオードは、発光ダイオードが照射する赤外線を受光し、赤外線の照射及び非照射に対応する電気信号を発生させる。室内側制御装置23は、室内側送信部21の発光ダイオードの照射及び非照射を実施させる電気信号を送信する。また、室内側制御装置23は、室内側受信部22からの電気信号を受信する。
 リモートコントローラ1は、リモコン側送受信ユニット10と、操作部5と、表示部4と、制御部13とを備えている。リモコン側送受信ユニット10は、室内機2と情報の送受信を行うものであり、リモコン側送信部11と、リモコン側受信部12とを有している。リモコン側送信部11は、送信モジュールである発光ダイオードを有しており、発光ダイオードは、赤外線の照射及び非照射を組み合わせて空調関連の信号を送信する。リモコン側受信部12は、受信モジュールであるフォトダイオードを有しており、フォトダイオードは、発光ダイオードが照射する赤外線を受光し、赤外線の照射及び非照射に対応する電気信号を発生させる。
 図4は、本発明の実施の形態1に係る空気調和機100の操作部5を示す模式図である。図4に示すように、操作部5は、運転停止ボタン44と、温度設定ボタン40と、風速設定ボタン41と、風向設定ボタン42と、タイマーオンボタン45と、タイマーオフボタン46と、時間設定ボタン43と、故障モードボタン47とを有している。運転停止ボタン44は、空気調和機100の運転又は停止を指示するボタンである。温度設定ボタン40は、室内機2の設定温度を設定するボタンである。
 風速設定ボタン41は、室内機2が室内に送る空気の速度を設定するボタンである。風向設定ボタン42は、室内機2が室内に送る空気の方向を設定するボタンである。タイマーオンボタン45は、設定された時刻に自動的に空気調和機100が運転を開始する入タイマーを設定するボタンである。タイマーオフボタン46は、設定された時刻に自動的に空気調和機100の運転が停止する切タイマーを設定するボタンである。時間設定ボタン43は、入タイマー及び切タイマーの時刻を設定するボタンである。
 故障モードボタン47は、先端が細いものでのみ押下が可能なボタンであり、押下されるとリモートコントローラ1が故障モードに移行する。なお、本実施の形態1では、故障モードボタン47を使用する場合について例示しているが、誤操作を防止する機能を有していれば、そのほかの構成としてもよい。例えば、ユーザが複数のボタンを同時に押す多重押しにより、リモートコントローラ1が故障モードに移行するようにしてもよい。更に、ユーザが複数のボタンを予め決められた順序で押下することにより、リモートコントローラ1が故障モードに移行するようにしてもよい。
 図5は、本発明の実施の形態1に係る空気調和機100の通常モード時の表示部4を示す模式図である。図5に示すように、表示部4は、例えば表示画素と同型の透明電極が印刷されたセグメント式のLCDである。表示部4は、第1のセグメント表示部54と、第2のセグメント表示部50と、風速表示部51と、風向表示部55とを有している。第1のセグメント表示部54は、7セグメントが2個以上並べられており、現在時刻又はタイマー時刻を表示する。図5には、第1のセグメント表示部54の一例として、「12:24」という時刻が表示されている。
 第2のセグメント表示部50は、7セグメントが2個並べられており、室内機2の設定温度を表示する。ここで、第2のセグメント表示部50は、第1のセグメント表示部54よりも大きい。これにより、ユーザは、室内機2の設定温度を見易くなる。なお、第2のセグメント表示部50は、7セグメントが2個以上並べられていればよい。図5には、第2のセグメント表示部50の一例として、「22℃」という設定温度が表示されている。
 風速表示部51は、室内機2が室内に送る空気の速度を表示する。風向表示部55は、室内機2が室内に送る空気の方向を表示する。風向表示部55は、垂直方向表示部52と水平方向表示部53とを有する。垂直方向表示部52は、室内機2に対し垂直方向の風向を表示する。水平方向表示部53は、室内機2に対し水平方向の風向を表示する。
 制御部13は、リモコン側送信部11の発光ダイオードの照射及び非照射を実施させる電気信号を送信する。また、制御部13は、リモコン側受信部12からの電気信号を受信する。ここで、ユーザが、リモートコントローラ1から室内機2に、室外機6又は室内機2の故障を診断するよう指示を出すと、室内機2から、診断内容を表示するエラーコードが送信され、リモートコントローラ1は、受信したエラーコードを表示する。
 リモートコントローラ1が、室内機2の故障を診断する送信コードを送信すると、室内機2は直ちに自身の故障状態を診断し、診断結果を示すエラーコードをリモートコントローラ1に送信する。一方、リモートコントローラ1が、室外機6の故障を診断する送信コードを送信すると、室内機2は、室外機6と通信する。室外機6は、自身の故障状態を診断し、診断結果を室内機2に送信する。室外機6の診断結果を受信した室内機2は、室外機6の診断結果を示すエラーコードをリモートコントローラ1に送信する。従って、室外機6を診断する方が、室内機2を診断するよりも、室内機2と室外機6との通信が必要な分、若干時間がかかる。
 また、リモートコントローラ1は、室外機6又は室内機2のいずれの故障を診断するかを示す送信コードも表示する。なお、本実施の形態1では、送信コードは、例えば室外機6の故障を診断する場合、25であり、室内機2の故障を診断する場合、24であるが、送信コードは適宜変更することができる。また、送信コードは、室外機6及び室内機2の故障に限らず、そのほかの機能に個別に設定されてもよい。制御部13は、リモートコントローラ1が故障モードに移行すると、操作部5の一部の機能を変更する。例えば、制御部13は、故障モード時に、運転停止ボタン44を、送信コードを送信するボタンに変更する。制御部13は、故障モード時に、風速設定ボタン41、風向設定ボタン42及び時間設定ボタン43を、送信コードを設定するボタンに変更する。
 図6は、本発明の実施の形態1に係る空気調和機100の故障モード時の表示部4を示す模式図である。制御部13は、リモートコントローラ1が故障モードに移行すると、表示部4の一部の機能を変更する。図6に示すように、制御部13は、故障モード時に、送信コードを第1のセグメント表示部54に表示させる。図6では、一例として、室内機2の故障を診断する送信コード「24」が表示されている。また、制御部13は、故障モード時に、風速表示部51及び風向表示部55の全てのセグメントを点灯させるものである。なお、図6は、リモートコントローラ1が送信コードを送信する前の表示部4を示すものであり、第2のセグメント表示部50には、数値が表示されていない。
 図7は、本発明の実施の形態1に係る空気調和機100の故障モード時の表示部4を示す模式図である。図7に示すように、制御部13は、故障モード時に、エラーコードを第2のセグメント表示部50に表示させる。図7では、一例として、エラーコード「82」が表示されている。なお、図7は、リモートコントローラ1が送信コードを送信した後、室内機2から送信されたエラーコードを受信することによって、第2のセグメント表示部50にエラーコードが表示される。
 図8は、本発明の実施の形態1に係るリモートコントローラ1の故障モード時の動作を示すフローチャートである。次に、リモートコントローラ1の故障モード時の動作について説明する。図8に示すように、ユーザが故障の診断を必要と判断すると、ユーザは、故障モードボタン47を押下する(ステップS101)。なお、この段階では、リモートコントローラ1が故障モードに移行するが、リモートコントローラ1が直ちに信号を室内機2に送信しない。
 ユーザが故障モードボタン47を押下すると、リモートコントローラ1が故障モードに移行し、操作部5及び表示部4が、故障モード時の機能となる(ステップS102)。風速表示部51、風向表示部55及び第1のセグメント表示部54以外の表示が、消灯する。これにより、ユーザが故障モードであることを認識することができる。また、第2のセグメント表示部50も消灯する。
 次に、制御部13は、ユーザが何かしらのボタンを押下したかを判定し(ステップS103)、ボタンが押下されていない場合、ステップS102に戻る。制御部13は、ユーザが何かしらのボタンを押下した場合、押下されたボタンが、送信コードを設定する風速設定ボタン41、風向設定ボタン42及び時間設定ボタン43であるかを判定する(ステップS104)。押下されたボタンが、風速設定ボタン41、風向設定ボタン42又は時間設定ボタン43でない場合、制御部13は故障モードを解除し、リセット動作が行われる(ステップS105)。押下されたボタンが、風速設定ボタン41、風向設定ボタン42又は時間設定ボタン43である場合、第1のセグメント表示部54に表示される送信コードが、「24」又は「25」に±1される。即ち、風速設定ボタン41、風向設定ボタン42又は時間設定ボタン43が押下されることによって、送信コードが1上下する。そして、ユーザが運転停止ボタン44を押下すると、リモートコントローラ1は室内機2に送信コードを送信する(ステップS106)。このとき、リモートコントローラ1は、室内機2に、エラーコードを返信するように送信要求信号を送信する。
 そして、制御部13は時間をカウントし、予め定められた受信待機設定時間が経過するまでに(ステップS107)、室内機2からエラーコードが返信されなかった場合、制御部13は、第2のセグメント表示部50に送受信エラーのコードを表示する(ステップS108)。受信待機設定時間が経過する前に、室内機2からエラーコードを受信した場合、制御部13は、エラーコードが送信コードに関する予め設定された情報であるかを判定する(ステップS109)。エラーコードが、送信コードに関する予め設定された情報と差異がある場合、制御部13は、第2のセグメント表示部50に送受信エラーのコードを表示する(ステップS108)。一方、エラーコードが、送信コードに関する予め設定された情報と差異がない場合、制御部13は、エラーコードと予め設定されていた信号との照合を行い、第2のセグメント表示部50にエラーコードを表示する(ステップS110)。
 本実施の形態1によれば、制御部13は、故障モードにおいて、送信コードを第1のセグメント表示部54に表示させ、エラーコードを第2のセグメント表示部50に表示させる。このように、空気調和機100のリモートコントローラ1は、ドットマトリクス表示部よりも安価なセグメント表示部を用いてリモートコントローラ1の大型化を抑制しても、送信コード及びエラーコードを表示することができる。これにより、配線及び素子を小型化することができるため、リモートコントローラ1全体を小型化することができる。従って、ユーザは、機能が同等のリモートコントローラ1を、廉価で入手し、使用することができる。また、第2のセグメント表示部50は、第1のセグメント表示部54よりも大きいため、ユーザは、第2のセグメント表示部50に表示されたエラーコードを視認し易い。
 なお、本実施の形態1では、リモートコントローラ1が故障モードに移行した際、ユーザが運転停止ボタン44を押下するまで、リモートコントローラ1は室内機2に送信コードを送信しない。しかし、これに限らず、リモートコントローラ1が故障モードに移行した際、リモートコントローラ1が自動的に送信コードを室内機2に送信してもよい。この場合、送信される際のデフォルトの送信コードは、例えば室内機2の故障を診断する送信コードとすることが好ましい。これは、室内機2の故障診断の方が、室外機6の故障診断よりも、室内機2と室外機6との通信が省略される分、迅速に完了することによる。リモートコントローラ1が、室内機2の故障を診断する送信コードを室内機2に送信して、エラーコードを受信した後、ユーザが室外機6の故障を診断する送信コードに変更して、再度、リモートコントローラ1が送信コードを室内機2に送信すればよい。
 また、本実施の形態1では、表示部4が複数のセグメント表示部を有する場合について例示しているが、表示部4がドットマトリクス表示部を有していてもよい。この場合、制御部13は、室内機2から受信した複数種類の運転情報をドットマトリクス表示部に順次切り替えて表示させる。更に、本実施の形態1では、送信モジュールが発光ダイオードであり、受信モジュールがフォトダイオードであり、赤外線を用いて室内機2とリモートコントローラ1とが通信する場合について例示している。なお、赤外線を用いて通信を行うために用いられる送信モジュールは発光ダイオードに限らない。また、赤外線を用いて通信を行うために用いられる受信モジュールは、フォトダイオードに限らず、フォトトランジスタ、熱電素子又は焦電素子としてもよい。また、送受信モジュールとして、Bluetooth(登録商標)又はWi-Fi(登録商標)等のモジュールを用いてもよい。この場合、リモートコントローラ1に設けられたフィルタ3が不要となる。
 1 リモートコントローラ、2 室内機、3 フィルタ、4 表示部、5 操作部、6 室外機、10 リモコン側送受信ユニット、11 リモコン側送信部、12 リモコン側受信部、13 制御部、20 室内側送受信ユニット、21 室内側送信部、22 室内側受信部、23 室内側制御装置、40 温度設定ボタン、41 風速設定ボタン、42 風向設定ボタン、43 時間設定ボタン、44 運転停止ボタン、45 タイマーオンボタン、46 タイマーオフボタン、47 故障モードボタン、50 第2のセグメント表示部、51 風速表示部、52 垂直方向表示部、53 水平方向表示部、54 第1のセグメント表示部、55 風向表示部、70 冷媒回路、71 圧縮機、72 流路切替装置、73 室外熱交換器、74 室外送風機、75 膨張部、76 室内熱交換器、77 室内送風機、100 空気調和機。

Claims (5)

  1.  室外機と、前記室外機と配管により接続され室内の空気を調整する室内機とを有する空気調和機に用いられ、前記室内機との間で双方向の通信を行う空気調和機のリモートコントローラであって、
     7セグメントが2個以上並べられる第1のセグメント表示部と、
     7セグメントが2個以上並べられる第2のセグメント表示部と、
     前記室外機又は前記室内機の故障を診断する故障モードにおいて、前記室外機又は前記室内機のいずれを診断するかを指示する送信コードを前記第1のセグメント表示部に表示させ、前記室内機から受信した前記室外機又は前記室内機の診断内容を示すエラーコードを前記第2のセグメント表示部に表示させる制御部と、
     を備える空気調和機のリモートコントローラ。
  2.  前記第2のセグメント表示部は、
     前記第1のセグメント表示部よりも大きい
     請求項1記載の空気調和機のリモートコントローラ。
  3.  前記制御部は、
     前記空気調和機が空調を行う際の通常モードにおいて、前記室内機の設定温度を前記第2のセグメント表示部に表示させるものである
     請求項1又は2記載の空気調和機のリモートコントローラ。
  4.  前記制御部は、
     前記空気調和機が空調を行う際の通常モードにおいて、現在時刻又はタイマー時刻を前記第1のセグメント表示部に表示するものである
     請求項1~3のいずれか1項に記載の空気調和機のリモートコントローラ。
  5.  前記室内機の風速を表示する複数のセグメントを有する風速表示部と、
     前記室内機の風向を表示する複数のセグメントを有する風向表示部と、を備え、
     前記制御部は、
     前記故障モードにおいて、前記風速表示部及び前記風向表示部の全てのセグメントを点灯させるものである
     請求項1~4のいずれか1項に記載の空気調和機のリモートコントローラ。
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