本發明涉及制冷技術領域,尤其涉及一種空調器及其一鍵開機控制方法。
背景技術:
空調器通常需要用戶先按下電源鍵,然后才能選擇制冷、制熱、睡眠、送風或除濕等模式,而且具體的溫度由用戶自己進行設定,當空調器根據用戶選擇的模式運行了一段時間后,用戶很可能感覺溫度調的過高或過低了,此時,則需要用戶再次手動進行溫度調整,從而導致操作麻煩。為解決這種問題,現有空調器采取自動開機或一鍵開機模式,其方案是以室內機的回風溫度為基礎,自動判斷而進入各個模式。此技術的缺點是:回風溫度并不能真實反映用戶的體表溫度,因此,在某些環境下,一鍵開機選擇的自動模式并不一定是用戶想要的模式。特別是在中間工況,經常出現用戶希望制冷,而自動模式選擇了送風模式;或者用戶期望送風,自動模式選擇了制冷模式的現象,導致一鍵開機的模式選擇不準,從而降低了用戶的舒適性體驗。
技術實現要素:
本發明的主要目的在于提供一種空調器及其一鍵開機控制方法,旨在解決空調器一鍵開機模式選擇不準的問題,以提高一鍵開機模式選擇的準確率,使得一鍵開機模式的選取與用戶的實際期望相一致,從而提高用戶體驗。
為實現上述目的,本發明提供一種空調器的一鍵開機控制方法,包括以下步驟:
空調器在接收到一鍵開機指令時,獲取用戶附近的溫度、室外環境溫度以及室內輻射溫度;
根據所述用戶附近的溫度以及所述室內輻射溫度計算操作溫度;
確定所述室外環境溫度以及計算得到的所述操作溫度所在的溫度范圍區間,對應選擇一鍵開機模式。
優選地,所述空調器的一鍵開機控制方法還包括:
空調器在接收到一鍵開機指令時,還獲取室內環境濕度;
在所述室內環境濕度小于或等于預定濕度時,根據所述室外環境溫度以及計算得到的所述操作溫度所在的溫度范圍區間,對應選擇一鍵開機模式。
優選地,所述空調器在接收到一鍵開機指令時,還獲取室內環境濕度的步驟之后還包括:
在所述室內環境濕度大于所述預定濕度時,選擇一鍵開機除濕模式,直至所述室內環境濕度小于或等于所述預定濕度。
優選地,所述空調器的一鍵開機控制方法還包括:
根據所述操作溫度預判用戶的冷熱感值;
根據所述操作溫度以及所述室內環境濕度對所述冷熱感值進行修正。
優選地,所述室內輻射溫度通過輻射溫度傳感器檢測得到或紅外傳感器檢測并計算得到。
為實現上述目的,本發明還提供一種空調器,所述空調器包括:
獲取模塊,用于空調器在接收到一鍵開機指令時,獲取用戶附近的溫度、室外環境溫度以及室內輻射溫度;
計算模塊,用于根據所述用戶附近的溫度以及所述室內輻射溫度計算操作溫度;
選擇模塊,用于確定所述室外環境溫度以及計算得到的所述操作溫度所在的溫度范圍區間,對應選擇一鍵開機模式。
優選地,所述獲取模塊還用于:
空調器在接收到一鍵開機指令時,還獲取室內環境濕度;
所述選擇模塊,還用于在所述室內環境濕度小于或等于預定濕度時,根據所述室外環境溫度以及計算得到的所述操作溫度所在的溫度范圍區間,對應選擇一鍵開機模式。
優選地,所述選擇模塊還用于:
在所述室內環境濕度大于所述預定濕度時,選擇一鍵開機除濕模式,直至所述室內環境濕度小于或等于所述預定濕度。
優選地,所述空調器還包括:
判斷模塊,用于根據所述操作溫度預判用戶的冷熱感值;
修正模塊,用于根據所述操作溫度以及所述室內環境濕度對所述冷熱感值進行修正。
優選地,所述室內輻射溫度通過輻射溫度傳感器檢測得到或紅外傳感器檢測并計算得到。
本發明提供的空調器及其一鍵開機控制方法,通過在接收到一鍵開機指令時,獲取用戶附近的溫度、室外環境溫度以及室內輻射溫度,然后根據所述用戶附近的溫度以及所述室內輻射溫度計算操作溫度,最后確定所述室外環境溫度以及計算得到的所述操作溫度所在的溫度范圍區間,對應選擇一鍵開機模式。這樣,可以解決空調器一鍵開機模式選擇不準的問題,以提高一鍵開機模式選擇的準確率,使得一鍵開機模式的選取與用戶的實際期望相一致,從而提高用戶體驗。
附圖說明
圖1為本發明空調器的一鍵開機控制方法第一實施例的流程示意圖;
圖2為根據室外環境溫度、操作溫度確定一鍵開機模式的一實施例示意圖;
圖3為本發明空調器的一鍵開機控制方法第二實施例的流程示意圖;
圖4為本發明空調器的一鍵開機控制方法第三實施例的流程示意圖;
圖5為本發明空調器的一鍵開機控制方法第四實施例的流程示意圖;
圖6為本發明空調器第一實施例的功能模塊示意圖;
圖7為本發明空調器第二實施例的功能模塊示意圖。
本發明目的的實現、功能特點及優點將結合實施例,參照附圖做進一步說明。
具體實施方式
應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發明,并不用于限定本發明。
本發明提供一種空調器及其一鍵開機控制方法,通過根據所述用戶附近的溫度以及所述室內輻射溫度計算操作溫度,然后確定所述室外環境溫度以及計算得到的所述操作溫度所在的溫度范圍區間,對應選擇一鍵開機模式。因此,可以解決空調器一鍵開機模式選擇不準的問題,以提高一鍵開機模式選擇的準確率,使得一鍵開機模式的選取與用戶的實際期望相一致,從而提高用戶體驗。
參照圖1,在一實施例中,所述空調器的一鍵開機控制方法包括以下步驟:
步驟S10、空調器在接收到一鍵開機指令時,獲取用戶附近的溫度、室外環境溫度以及室內輻射溫度;
本實施例中,一鍵開機指令可通過點擊空調器的遙控器上設置的實體或虛擬按鍵來觸發,其他實施例中,當空調器與移動終端如手機無線通訊連接時,也可通過手機上下載的應用程序觸發一鍵開機指令;當然,當空調器與智能穿戴設備如手環無線通訊連接時,可通過觸摸智能穿戴設備上的按鍵來觸發。可以理解的是,還可以通過語音、振動等方式來觸發一鍵開機指令,并不局限于本實施例中的點擊或觸摸方式。
本實施例中,室內輻射溫度可通過輻射溫度傳感器檢測得到或紅外傳感器檢測并計算得到。在利用輻射溫度傳感器檢測溫度時,只需對準被測物體,不必與被測物體直接接觸,屬于非接觸測溫。當通過紅外傳感器進行檢測時,可以采集墻壁、天花板、地板以及家具等的溫度,并根據采集的如上溫度計算得到室內輻射溫度。
本實施例中,用戶附近的溫度可以通過智能穿戴設備進行檢測,當智能穿戴設備未佩戴時,檢測的即是用戶附近的溫度;當智能穿戴設備佩戴時,檢測的即是用戶的體表溫度。當然,其他實施例中,也可通過其他具有溫度檢測功能的的溫度傳感器或設備進行檢測。另外,本實施例中的用戶附近的溫度也可以用室內環境溫度進行替換,可以理解的是,用戶附近的溫度相比室內環境溫度更能體現用戶的溫度感受。
步驟S20、根據所述用戶附近的溫度以及所述室內輻射溫度計算操作溫度;
本實施例中,根據所述用戶附近的溫度Ta以及所述室內輻射溫度Tr計算操作溫度To,具體可以根據以下公式:To=(hr*Tr+hc*Ta)/(hr+hc)計算操作溫度To。其中,hr是用戶與周圍環境的輻射換熱系數,hc是用戶與周圍對流換熱系數,優選地,hc=3.83;hr=4.6*(1+0.01*tcl),tcl為用戶體表溫度。
步驟S30、確定所述室外環境溫度以及計算得到的所述操作溫度所在的溫度范圍區間,對應選擇一鍵開機模式。
本實施例中,如圖2所示,室外環境溫度T4、操作溫度To所在的溫度區間范圍與一鍵開機模式的對應關系如下:
1、一鍵開機制熱模式
1.1當0℃≤T4<15℃時,空調器運行一鍵開機制熱模式;
1.2當15℃≤T4<28℃,且0℃≤To≤Ts-2℃時,空調器運行一鍵開機制熱模式。
2、一鍵開機制冷模式
2.1當T4≥28℃時,空調器運行一鍵開機制冷模式;
2.2當15℃≤T4<28℃,且To>Ts+5℃時,空調器運行一鍵開機制冷模式。
3、一鍵開機送風模式
當15℃≤T4<28℃,且Ts-2℃≤To≤Ts+5℃時,空調器運行一鍵開機送風模式。
因此,在獲取到室外環境溫度T4,以及計算得到的操作溫度To后,確定T4、To各自對應的溫度區間,然后根據確定的溫度區間選擇對應的一鍵開機模式。
其中,Ts為用戶設定溫度,該設定溫度可為固定值,也可為可調值,當其為固定值時,可以取用戶首次選取的設定值如28℃,也可取空調器出廠設置默認值;當其為可調值時,其調整的范圍可以在17℃~30℃之間。
應當理解的是,以上各范圍的端點值可以根據實際需要選擇是否選取,本發明對比不作具體限定。
本發明提供的空調器的一鍵開機控制方法,通過在接收到一鍵開機指令時,獲取用戶附近的溫度、室外環境溫度以及室內輻射溫度,然后根據所述用戶附近的溫度以及所述室內輻射溫度計算操作溫度,最后確定所述室外環境溫度以及計算得到的所述操作溫度所在的溫度范圍區間,對應選擇一鍵開機模式。這樣,可以解決空調器一鍵開機模式選擇不準的問題,以提高一鍵開機模式選擇的準確率,使得一鍵開機模式的選取與用戶的實際期望相一致,從而提高用戶體驗。
在一實施例中,如圖3所示,在上述圖1所示的基礎上,所述步驟S20之前還包括:
步驟S40、空調器在接收到一鍵開機指令時,還獲取室內環境濕度;
對應地,所述步驟S20之后還包括:
步驟S50、在所述室內環境濕度小于或等于預定濕度時,根據所述室外環境溫度以及計算得到的所述操作溫度所在的溫度范圍區間,對應選擇一鍵開機模式。
本實施例中,由于濕度也是影響用戶體驗的一個重要參數,因此,通過獲取室內環境濕度,并在判斷室內環境濕度小于或等于預定濕度時,再根據操作溫度以及室外環境溫度對應選擇一鍵開機模式。這樣,可以確保用戶處于一個較舒適的環境條件,從而提高用戶體驗。
本優選實施例中,預定濕度可以選擇80%,當然,其他實施例中,也可以選擇70%等其他值。
在一實施例中,如圖4所示,在上述圖3所示的基礎上,所述步驟S40之后還包括:
步驟S60、在所述室內環境濕度大于所述預定濕度時,選擇一鍵開機除濕模式,直至所述室內環境濕度小于或等于所述預定濕度。
本實施例中,當所述室內環境濕度大于預定濕度時,在該濕度下達不到用戶的舒適溫度,不適合進行一鍵開機模式的選擇。因此,需要進行除濕處理,可以除濕運行預定時間如10min,直至檢測的時間內環境濕度小于或等于預定濕度。
在一實施例中,如圖5所示,在上述圖3所示的基礎上,所述空調器的一鍵開機控制方法還包括:
步驟S70、根據所述操作溫度預判用戶的冷熱感值;
本實施例中,可以根據操作溫度To預判用戶的冷熱感值M,具體判斷規則如下表一:
表一
步驟S80、根據所述操作溫度以及所述室內環境濕度對所述冷熱感值進行修正。
本實施例中,還可以根據操作溫度以及室內環境濕度來修正冷熱感值,以提供更舒適的環境,具體修正規則如下表二:
表二
由表二可知,操作溫度To在不同的室內環境濕度RH下,對應的冷熱感值不同,如當To為24℃時,若RH>70%,其對應的冷熱感值M為-1.5≤M<-0.5,此時對應的冷熱感覺為偏涼;若40%≤RH≤70%,其對應的冷熱感值M為-1.5≤M<-0.5,此時對應的冷熱感覺為偏涼;若RH<40%,其對應的冷熱感值M為-2.5≤M<-1.5,此時對應的冷熱感覺為涼。因此,可以結合室內環境濕度對M值進行準確修正,從而為用戶提供更舒適的環境。
本發明還提供一種空調器1,參照圖6,在一實施例中,所述空調器1包括:
獲取模塊10,用于空調器在接收到一鍵開機指令時,獲取用戶附近的溫度、室外環境溫度以及室內輻射溫度;
本實施例中,一鍵開機指令可通過點擊空調器的遙控器上設置的實體或虛擬按鍵來觸發,其他實施例中,當空調器與移動終端如手機無線通訊連接時,也可通過手機上下載的應用程序觸發一鍵開機指令;當然,當空調器與智能穿戴設備如手環無線通訊連接時,可通過觸摸智能穿戴設備上的按鍵來觸發。可以理解的是,還可以通過語音、振動等方式來觸發一鍵開機指令,并不局限于本實施例中的點擊或觸摸方式。
本實施例中,室內輻射溫度可通過輻射溫度傳感器檢測得到或紅外傳感器檢測并計算得到。在利用輻射溫度傳感器檢測溫度時,只需對準被測物體,不必與被測物體直接接觸,屬于非接觸測溫。當通過紅外傳感器進行檢測時,可以采集墻壁、天花板、地板以及家具等的溫度,并根據采集的如上溫度計算得到室內輻射溫度。
本實施例中,用戶附近的溫度可以通過智能穿戴設備進行檢測,當智能穿戴設備未佩戴時,檢測的即是用戶附近的溫度;當智能穿戴設備佩戴時,檢測的即是用戶的體表溫度。當然,其他實施例中,也可通過其他具有溫度檢測功能的的溫度傳感器或設備進行檢測。另外,本實施例中的用戶附近的溫度也可以用室內環境溫度進行替換,可以理解的是,用戶附近的溫度相比室內環境溫度更能體現用戶的溫度感受。
計算模塊20,用于根據所述用戶附近的溫度以及所述室內輻射溫度計算操作溫度;
本實施例中,根據所述用戶附近的溫度Ta以及所述室內輻射溫度Tr計算操作溫度To,具體可以根據以下公式:To=(hr*Tr+hc*Ta)/(hr+hc)計算操作溫度To。其中,hr是用戶與周圍環境的輻射換熱系數,hc是用戶與周圍對流換熱系數,優選地,hc=3.83;hr=4.6*(1+0.01*tcl),tcl為用戶體表溫度。
選擇模塊30,用于確定所述室外環境溫度以及計算得到的所述操作溫度所在的溫度范圍區間,對應選擇一鍵開機模式。
本實施例中,如圖2所示,室外環境溫度T4、操作溫度To所在的溫度區間范圍與一鍵開機模式的對應關系如下:
1、一鍵開機制熱模式
1.1當0℃≤T4<15℃時,空調器運行一鍵開機制熱模式;
1.2當15℃≤T4<28℃,且0℃≤To≤Ts-2℃時,空調器運行一鍵開機制熱模式。
2、一鍵開機制冷模式
2.1當T4≥28℃時,空調器運行一鍵開機制冷模式;
2.2當15℃≤T4<28℃,且To>Ts+5℃時,空調器運行一鍵開機制冷模式。
3、一鍵開機送風模式
當15℃≤T4<28℃,且Ts-2℃≤To≤Ts+5℃時,空調器運行一鍵開機送風模式。
因此,在獲取到室外環境溫度T4,以及計算得到的操作溫度To后,確定T4、To各自對應的溫度區間,然后根據確定的溫度區間選擇對應的一鍵開機模式。
其中,Ts為用戶設定溫度,該設定溫度可為固定值,也可為可調值,當其為固定值時,可以取用戶首次選取的設定值如28℃,也可取空調器出廠設置默認值;當其為可調值時,其調整的范圍可以在17℃~30℃之間。
應當理解的是,以上各范圍的端點值可以根據實際需要選擇是否選取,本發明對比不作具體限定。
本發明提供的空調器的一鍵開機控制方法,通過在接收到一鍵開機指令時,獲取用戶附近的溫度、室外環境溫度以及室內輻射溫度,然后根據所述用戶附近的溫度以及所述室內輻射溫度計算操作溫度,最后確定所述室外環境溫度以及計算得到的所述操作溫度所在的溫度范圍區間,對應選擇一鍵開機模式。這樣,可以解決空調器一鍵開機模式選擇不準的問題,以提高一鍵開機模式選擇的準確率,使得一鍵開機模式的選取與用戶的實際期望相一致,從而提高用戶體驗。
在一實施例中,如圖6所示,所述獲取模塊10還用于:
空調器在接收到一鍵開機指令時,還獲取室內環境濕度;
所述選擇模塊30,還用于在所述室內環境濕度小于或等于預定濕度時,根據所述室外環境溫度以及計算得到的所述操作溫度所在的溫度范圍區間,對應選擇一鍵開機模式。
本實施例中,由于濕度也是影響用戶體驗的一個重要參數,因此,通過獲取室內環境濕度,并在判斷室內環境濕度小于或等于預定濕度時,再根據操作溫度以及室外環境溫度對應選擇一鍵開機模式。這樣,可以確保用戶處于一個較舒適的環境條件,從而提高用戶體驗。
本優選實施例中,預定濕度可以選擇80%,當然,其他實施例中,也可以選擇70%等其他值。
在一實施例中,如圖6所示,所述選擇模塊30還用于:
在所述室內環境濕度大于所述預定濕度時,選擇一鍵開機除濕模式,直至所述室內環境濕度小于或等于所述預定濕度。
本實施例中,當所述室內環境濕度大于預定濕度時,在該濕度下達不到用戶的舒適溫度,不適合進行一鍵開機模式的選擇。因此,需要進行除濕處理,可以除濕運行預定時間如10min,直至檢測的時間內環境濕度小于或等于預定濕度。
在一實施例中,如圖7所示,在上述圖6所示的基礎上,所述空調器1還包括:
判斷模塊40,用于根據所述操作溫度預判用戶的冷熱感值;
本實施例中,可以根據操作溫度To預判用戶的冷熱感值M,具體判斷規則如下表一:
表一
修正模塊50,用于根據所述操作溫度以及所述室內環境濕度對所述冷熱感值進行修正。
本實施例中,還可以根據操作溫度以及室內環境濕度來修正冷熱感值,以提供更舒適的環境,具體修正規則如下表二:
表二
由表二可知,操作溫度To在不同的室內環境濕度RH下,對應的冷熱感值不同,如當To為24℃時,若RH>70%,其對應的冷熱感值M為-1.5≤M<-0.5,此時對應的冷熱感覺為偏涼;若40%≤RH≤70%,其對應的冷熱感值M為-1.5≤M<-0.5,此時對應的冷熱感覺為偏涼;若RH<40%,其對應的冷熱感值M為-2.5≤M<-1.5,此時對應的冷熱感覺為涼。因此,可以結合室內環境濕度對M值進行準確修正,從而為用戶提供更舒適的環境。
以上僅為本發明的優選實施例,并非因此限制本發明的專利范圍,凡是利用本發明說明書及附圖內容所作的等效結構或等效流程變換,或直接或間接運用在其他相關的技術領域,均同理包括在本發明的專利保護范圍內。