CN106705375B - 空调器控制方法和装置 - Google Patents

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CN106705375B CN201611271078.2A CN201611271078A CN106705375B CN 106705375 B CN106705375 B CN 106705375B CN 201611271078 A CN201611271078 A CN 201611271078A CN 106705375 B CN106705375 B CN 106705375B
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Abstract

本发明公开了一种空调器控制方法,包括:获取与空调器配对的可穿戴设备检测到的空调器蓝牙信号的信号强度;根据所述信号强度确定用户与空调器的距离;根据所述距离、用户周围温度以及室内风机风速计算随身感值,并根据所述随身感值调节所述空调器的运行参数。本发明还公开了一种空调器控制装置。本发明空调器自动根据用户与空调器的距离确定随身感值,并根据随身感值调节空调器的运行参数,使得空调器运行参数的调节更加智能。

Description

空调器控制方法和装置
技术领域
本发明涉及空调器技术领域,尤其涉及一种空调器控制方法和装置。
背景技术
空调器在运行制冷或制热模式时,都是根据用户预先设定的温度或风速等运行参数进行空调器的控制,而空调器按照用户预先设定的运行参数运行后有时并不是真正适合用户的调节参数,只是按照用户自己以往的习惯来调节,例如有些用户在比较热的环境下设定比较低的温度如20℃制冷,经过一段时间后房间温度会迅速降低,用户会感觉比较冷,于是又将空调器的设定温度调高,引起用户的不舒适感,并且当用户处在房间内的不同位置距离空调器的出风口位置不同时,用户感受到的空调器的制冷或制热效果也是不同的,用户根据自己的感受再去手动调节运行参数,导致用户需要不断调节空调器的运行参数,导致对空调器的控制不够智能。
发明内容
本发明提供一种空调器控制方法和装置,其主要目的在于解决对空调器控制不够智能的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供一种空调器控制方法,所述空调器控制方法包括:
获取与空调器配对的可穿戴设备检测到的空调器蓝牙信号的信号强度;
根据所述信号强度确定用户与空调器的距离;
根据所述距离、用户周围温度以及室内风机风速计算随身感值,并根据所述随身感值调节所述空调器的运行参数。
可选地,所述根据所述距离、用户周围温度以及室内风机风速计算随身感值的步骤包括:
获取所述距离对应的随身感修正值;
根据所述距离对应的随身感修正值、用户周围温度以及室内风机风速对应的随身感修正值计算当前的随身感值。
可选地,所述根据所述随身感值调节所述空调器的运行参数的步骤包括:
获取所述距离对应的位置系数;
根据所述随身感值以及所述位置系数调节所述空调器的运行参数。
可选地,所述根据所述随身感值以及所述位置系数调节所述空调器的运行参数包括:
获取所述随身感值所在的随身感区间,并获取所述随身感区间对应的运行参数调节规则;
按照所述运行参数调节规则、位置系数、随身感值以及当前运行参数计算所述目标运行参数;
将所述空调器的运行参数调整为所述目标运行参数。
可选地,所述执行根据所述随身感值调节所述空调器的运行参数的步骤的同时,执行步骤:
根据所述距离对应的所述随身感值调节所述空调器的左右导风条角度;
获取所述距离所在的距离区间对应的导风条角度值,根据所述导风条角度值调节所述空调器的上下导风条角度,所述空调器的运行参数包括设定温度及/或室内风机风速。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种空调器控制装置,所述空调器控制装置包括:
获取模块,用于获取与空调器配对的可穿戴设备检测到的空调器蓝牙信号的信号强度;
确定模块,用于根据所述信号强度确定用户与空调器的距离;
计算模块,用于根据所述距离、用户周围温度以及室内风机风速计算随身感值;
调节模块,用于根据所述随身感值调节所述空调器的运行参数。
可选地,所述计算模块包括:
第一获取单元,用于获取所述距离对应的随身感修正值;
计算单元,用于根据所述距离对应的随身感修正值、用户周围温度以及室内风机风速对应的随身感修正值计算当前的随身感值。
可选地,所述调节模块包括:
第二获取单元,用于获取所述距离对应的位置系数;
调节单元,用于根据所述随身感值以及所述位置系数调节所述空调器的运行参数。
可选地,所述调节单元包括:
获取子单元,用于获取所述随身感值所在的随身感区间,并获取所述随身感区间对应的运行参数调节规则;
计算子单元,用于按照所述运行参数调节规则、位置系数、随身感值以及当前运行参数计算所述目标运行参数;
调整子单元,用于将所述空调器的运行参数调整为所述目标运行参数。
可选地,
所述调节模块,还用于根据所述距离对应的所述随身感值调节所述空调器的左右导风条角度;
所述获取模块,还用于获取所述距离所在的距离区间对应的导风条角度值;
所述调节模块,还用于根据所述导风条角度值调节所述空调器的上下导风条角度,所述空调器的运行参数包括设定温度及/或室内风机风速。
本发明提出的空调器控制方法和装置,获取与空调器配对的可穿戴设备检测到的空调器蓝牙信号的信号强度,并根据所述信号强度确定用户与空调器的距离,根据所述距离、用户周围温度以及室内风机风速计算随身感值,并根据所述随身感值调节所述空调器的运行参数,使得空调器自动根据用户与空调器的距离确定随身感值,并根据随身感值调节空调器的运行参数,使得空调器运行参数的调节更加智能。
附图说明
图1为本发明空调器控制方法第一实施例的流程示意图;
图2为本发明空调器控制方法中计算随身感的步骤的细化流程示意图;
图3为本发明根据随身感值调节所述空调器的运行参数的步骤的细化流程示意图;
图4为本发明空调器控制装置第一实施例的功能模块示意图;
图5为本发明空调器控制装置中计算模块的细化功能模块示意图;
图6为本发明空调器控制装置中调节模块的细化的功能模块示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明提供一种空调器控制方法。
参照图1,图1为本发明空调器控制方法第一实施例的流程示意图。
本实施例提出一种空调器控制方法,该空调器控制方法包括:
步骤S10,获取与空调器配对的可穿戴设备检测到的空调器蓝牙信号的信号强度;
在空调器进入随身感模式后可获取与空调器配对的可穿戴设备检测到的信号强度。在空调器与配对的可穿戴设备建立连接后,可穿戴设备可向空调器发送一键开机信号,在接收到一键开机信号后,空调器按照设定的运行参数开机,并开启随身感功能;或者,空调器接收到随身感模式的控制指令时,可直接进入随身感模式,该控制指令可由语音控制指令或者遥控器发送的控制指令来触发。
该可穿戴设备可与空调器之间通过蓝牙进行配对,并通过蓝牙进行数据的传输,可穿戴设备可定时或实时上传其检测到的空调器蓝牙信号的强度,也可仅在检测到的蓝牙信号强度变化时,向空调器上传蓝牙信号强度,避免空调器多次重复计算;空调器也可在进入随身感模式后定时或实时获取可穿戴设备检测到的空调器蓝牙信号的强度。该可穿戴设备可为智能手环、智能空调器蓝牙信号的信号强度的时间间隔可根据每次计算得到的舒适感至进行调节。
步骤S20,根据所述信号强度确定用户与空调器的距离;
可设定信号强度与距离的映射关系表,通过查表可得知信号强度所对应的用户与空调器的距离,为保证得到的用户与空调器距离之间的准确性,可设置信号强度区间与距离区间对应的映射关系表,以信号强度为S为例进行说明,例如S≥60时,对应的距离为0<L≤1;0<S≤59,1<L≤2;20<S≤39,2<L≤3;5<S≤19,L>3;S≤5,可穿戴设备与空调器断开连接。
步骤S30,根据所述距离、用户周围温度以及室内风机风速计算随身感值;
步骤S40,根据所述随身感值调节所述空调器的运行参数。
该运行参数可包括空调器的设定温度及/或室内风机风速,即可根据随身感值调节室内风机的风速及/或空调器设定温度。随身感值可根据用户周围温度、用户与空调器的距离以及空调器的风速确定,可根据当前的用户周围温度、距离以及室内风机风速计算。用户周围温度为室内空气温度,可由空调器上设置的温度传感器检测得到。可设置随身感值与空调器的运行参数之间的映射关系,并根据该映射关系确定获取的随身感值所对应的运行参数。用户周围温度可通过可穿戴设备检测得到。
本实施例提出的空调器控制方法,获取与空调器配对的可穿戴设备检测到的空调器蓝牙信号的信号强度,并根据所述信号强度确定用户与空调器的距离,根据所述距离、用户周围温度以及室内风机风速计算随身感值,并根据所述随身感值调节所述空调器的运行参数,使得空调器自动根据用户与空调器的距离确定随身感值,并根据随身感值调节空调器的运行参数,使得空调器运行参数的调节更加智能。
进一步地,参照图2,基于第一实施例提出本发明空调器控制方法第二实施例,在本实施例中,所述步骤S30包括:
步骤S31,获取所述距离对应的随身感修正值;
步骤S32,根据所述距离对应的随身感修正值、用户周围温度以及室内风机风速对应的随身感修正值计算当前的随身感值。
空调器室内风机对应的随身感修正值见表1,不同的风速区间对应不同的随身感修正值。距离对应的随身感修正值见表2,不同的距离区间对应不同的随身感修正值。根据距离对应的随身感修正值、用户周围温度以及室内风机风速对应的随身感修正值计算随身感值的计算公式可为:AMV=H×(Ta+A1+A2)-K,其中,Ta为用户周围温度,A1为室内风机风速对应的随身感修正值,A2为距离对应的随身感修正值,H和K为常量值,该常量值可根据用户的活动量确定,活动量可通过可穿戴设备中的加速度传感器检测得到的加速度计算得到。例如用户静坐即活动量M=58时,H=0.2389,K=6.1558;低活动量M=93时,H=0.175,K=3.643;中活动量即M=123时,H=0.174,K=30358;高活动量即M=157时,H=0.265,K=4.158。
表1
风挡(%) 风对人吹 摆风 避风
1-20 -0.2 -0.1 0
21-40 -0.4 -0.2 0
41-60 -0.6 -0.4 0
61-80 -0.8 -0.6 -0.1
81-100 -1 -0.8 -0.1
表2
Figure BDA0001200525150000061
本实施例公开的技术方案中可直接按照当前的用户周围温度、室内风机的风速以及用户与空调器的距离计算得到随身感值,并根据随身感值进行运行参数的调节,使得运行参数的调节更加准确。
进一步地,参照图3,基于第二实施例提出本发明空调器控制方法第三实施例,在本实施例中,步骤S40包括:
步骤S41,获取所述距离对应的位置系数;
步骤S42,根据所述随身感值以及所述位置系数调节所述空调器的运行参数。
在计算得到随身感值后,可根据随身感值以及位置系数进一步调节空调器的运行参数,使得空调器的运行参数的调节更加准确,在本实施例中步骤S42可包括:
获取所述随身感值所在的随身感区间,并获取所述随身感区间对应的运行参数调节规则;
按照所述运行参数调节规则、位置系数、随身感值以及当前运行参数计算所述目标运行参数;
将所述空调器的运行参数调整为所述目标运行参数。
随身感区间可根据随身感值确定,具体参见表3。
表3
随身感 随身感区间 对应人体随身感受
-3≤AMV<-2 区间8
-2<AMV≤-1 区间7 有点冷
-1<AMV≤0.5 区间6
-0.5≤AMV<0 区间5 舒适(有点凉)
0≤AMV≤0.5 区间4 舒适(有点暖)
0.5<AMV≤1 区间3
1<AMV≤2 区间2 有点热
2<AMV≤3 区间1
可以理解的是在空调器的运行模式不同时,运行参数为室内风机风速时,每次确定随身感区间后,室内风机在当前风速基础上更新一次风速值,即Vsl=Vsl+△V*C,C为位置系数,与用户距离空调的距离有关系。当Vsl>100%时,取Vsl=100%,当Vsl<1%,取Vsl=1%。具体室内风机风速值调整规则见表4。
表4
Figure BDA0001200525150000071
Figure BDA0001200525150000081
运行参数为设定温度值时,每次确定随身感区间后,室内风机在当前设定温度值基础上更新一次设定温度值,在制冷模式下设定温度Tsl的调整规则参见表5,制热模式下设定温度Tsr的调整规则参见表6:
表5
随身感区间 Tsl变化值
区间1 Tsl(n+1)=max(Tsl(n)-AMV*C,17)
区间2 Tsl(n+1)=max(Tsl(n)-AMV*C,20)
区间3 Tsl(n+1)=max(Tsl(n)-AMV*C,24)
区间4 Tsl(n+1)=Tsl(n)
区间5 Tsl(n+1)=Tsl(n)
区间6 Tsl(n+1)=min(Tsl(n)-AMV*C,27)
区间7 Tsl(n+1)=min(Tsl(n)-AMV*C,28)
区间8 Tsl(n+1)=min(Tsl(n)-AMV*C,30)
表6
Figure BDA0001200525150000082
Figure BDA0001200525150000091
随身感区间与位置系数C之间的映射关系见表7。
表7
用户距离空调的距离L(m) 位置系数C
0<L≤1 0.5
1<L≤2 0.8
2<L≤3 1
L>3 1.2
本实施例公开的方案,按照映射表中不同的随身感区间对应的运行参数调节规则进行运行参数的调节,使得运行参数的调节更加准确。
进一步地,基于第一至第三任一实施例提出本发明空调器控制方法第四实施例,在本实施例中,在执行步骤S40的同时执行步骤:
根据所述距离对应的所述随身感值调节所述空调器的左右导风条角度;
获取所述距离所在的距离区间对应的导风条角度值,根据所述导风条角度值调节所述空调器的上下导风条角度,所述空调器的运行参数包括设定温度及/或室内风机风速。
左右导风条调节参见表8,用户与空调器的距离大于预设距离如3m时,将上下导风条的角度打到上限角度,用户与空调器的距离越大,上下导风条的角度越靠近上限角度,可设置用户与空调器的距离区间对应的上下导风条角度。
表8
Figure BDA0001200525150000092
Figure BDA0001200525150000101
本实施例公开的技术方案,在调整空调器的设定温度以及室内风机转速的同时,调节导风条的角度,使得对空调器的控制更加准确。
本发明进一步提供一种空调器控制装置。
参照图4,图4为本发明空调器控制装置第一实施例的功能模块示意图。
需要强调的是,对本领域的技术人员来说,图4所示功能模块图仅仅是一个较佳实施例的示例图,本领域的技术人员围绕图4所示的空调器控制装置的功能模块,可轻易进行新的功能模块的补充;各功能模块的名称是自定义名称,仅用于辅助空调器控制装置的各个程序功能块,不用于限定本发明的技术方案,本发明技术方案的核心是,各自定义名称的功能模块所要达成的功能。
本实施例提出一种空调器控制装置,该空调器控制装置包括:
获取模块10,用于获取与空调器配对的可穿戴设备检测到的空调器蓝牙信号的信号强度;
在空调器进入随身感模式后可获取与空调器配对的可穿戴设备检测到的信号强度。在空调器与配对的可穿戴设备建立连接后,可穿戴设备可向空调器发送一键开机信号,在接收到一键开机信号后,空调器按照设定的运行参数开机,并开启随身感功能;或者,空调器接收到随身感模式的控制指令时,可直接进入随身感模式,该控制指令可由语音控制指令或者遥控器发送的控制指令来触发。
该可穿戴设备可与空调器之间通过蓝牙进行配对,并通过蓝牙进行数据的传输,可穿戴设备可定时或实时上传其检测到的空调器蓝牙信号的强度,也可仅在检测到的蓝牙信号强度变化时,向空调器上传蓝牙信号强度,避免空调器多次重复计算;空调器也可在进入随身感模式后定时或实时获取可穿戴设备检测到的空调器蓝牙信号的强度。该可穿戴设备可为智能手环、智能空调器蓝牙信号的信号强度的时间间隔可根据每次计算得到的舒适感至进行调节。
确定模块20,用于根据所述信号强度确定用户与空调器的距离;
可设定信号强度与距离的映射关系表,通过查表可得知信号强度所对应的用户与空调器的距离,为保证得到的用户与空调器距离之间的准确性,可设置信号强度区间与距离区间对应的映射关系表,以信号强度为S为例进行说明,例如S≥60时,对应的距离为0<L≤1;0<S≤59,1<L≤2;20<S≤39,2<L≤3;5<S≤19,L>3;S≤5,可穿戴设备与空调器断开连接。
计算模块30,用于根据所述距离、用户周围温度以及室内风机风速计算随身感值;
调节模块40,用于根据所述随身感值调节所述空调器的运行参数。
该运行参数可包括空调器的设定温度及/或室内风机风速,即可根据随身感值调节室内风机的风速及/或空调器设定温度。随身感值可根据用户周围温度、用户与空调器的距离以及空调器的风速确定,可根据当前的用户周围温度、距离以及室内风机风速计算随身感值。用户周围温度为室内空气温度,可由空调器上设置的温度传感器检测得到。可设置随身感值与空调器的运行参数之间的映射关系,并根据该映射关系确定获取的随身感值所对应的运行参数。
本实施例提出的空调器控制装置,获取与空调器配对的可穿戴设备检测到的空调器蓝牙信号的信号强度,并根据所述信号强度确定用户与空调器的距离,根据所述距离、用户周围温度以及室内风机风速计算随身感值,并根据所述随身感值调节所述空调器的运行参数,使得空调器自动根据用户与空调器的距离确定随身感值,并根据随身感值调节空调器的运行参数,使得空调器运行参数的调节更加智能。
进一步地,参照图5,基于第一实施例提出本发明空调器控制装置第二实施例,在本实施例中,计算模块30包括:
第一获取单元31,用于获取所述距离对应的随身感修正值;
计算单元32,用于根据所述距离对应的随身感修正值、用户周围温度以及室内风机风速对应的随身感修正值计算当前的随身感值。
空调器室内风机对应的随身感修正值见表1,不同的风速区间对应不同的随身感修正值。距离对应的随身感修正值见表2,不同的距离区间对应不同的随身感修正值。根据距离对应的随身感修正值、用户周围温度以及室内风机风速对应的随身感修正值计算随身感值的计算公式可为:AMV=H×(Ta+A1+A2)-K,其中,Ta为用户周围温度,A1为室内风机风速对应的随身感修正值,A2为距离对应的随身感修正值,H和K为常量值,该常量值可根据用户的活动量确定,活动量可通过可穿戴设备中的加速度传感器检测得到的加速度计算得到。例如用户静坐即活动量M=58时,H=0.2389,K=6.1558;低活动量M=93时,H=0.175,K=3.643;中活动量即M=123时,H=0.174,K=30358;高活动量即M=157时,H=0.265,K=4.158。
本实施例公开的技术方案中可直接按照当前的用户周围温度、室内风机的风速以及用户与空调器的距离计算得到随身感值,并根据随身感值进行运行参数的调节,使得运行参数的调节更加准确。
进一步地,参照图6,基于第二实施例提出本发明空调器控制方法第三实施例,在本实施例中,调节模块40包括:
第二获取单元41,用于获取所述距离对应的位置系数;
调节单元42,用于根据所述随身感值以及所述位置系数调节所述空调器的运行参数。
在计算得到随身感值后,可根据随身感值以及位置系数进一步调节空调器的运行参数,使得空调器的运行参数的调节更加准确,在本实施例中调节单元42包括:
获取子单元,用于获取所述随身感值所在的随身感区间,并获取所述随身感区间对应的运行参数调节规则;
计算子单元,用于按照所述运行参数调节规则、位置系数、随身感值以及当前运行参数计算所述目标运行参数;
调整子单元,用于将所述空调器的运行参数调整为所述目标运行参数。
随身感区间可根据随身感值确定,具体参见表3。可以理解的是在空调器的运行模式不同时,运行参数为室内风机风速时,每次确定随身感区间后,室内风机在当前风速基础上更新一次风速值,即Vsl=Vsl+△V*C,C为位置系数,与用户距离空调的距离有关系。当Vsl>100%时,取Vsl=100%,当Vsl<1%,取Vsl=1%。具体室内风机风速值调整规则见表4。
运行参数为设定温度值时,每次确定随身感区间后,室内风机在当前设定温度值基础上更新一次设定温度值,在制冷模式下设定温度Tsl的调整规则参见表5,制热模式下设定温度Tsr的调整规则参见表6,随身感区间与位置系数C之间的映射关系见表7。
本实施例公开的方案,按照映射表中不同的随身感区间对应的运行参数调节规则进行运行参数的调节,使得运行参数的调节更加准确。
进一步地,基于第一至第三任一实施例提出本发明空调器控制方法第四实施例,在本实施例中,所述调节模块40,还用于根据所述距离对应的所述随身感值调节所述空调器的左右导风条角度;所述获取模块10,还用于获取所述距离所在的距离区间对应的导风条角度值;所述调节模块40,还用于根据所述导风条角度值调节所述空调器的上下导风条角度,所述空调器的运行参数包括设定温度及/或室内风机风速。
左右导风条调节参见表8,用户与空调器的距离大于预设距离如3m时,将上下导风条的角度打到上限角度,用户与空调器的距离越大,上下导风条的角度越靠近上限角度,可设置用户与空调器的距离区间对应的上下导风条角度。
本实施例公开的技术方案,在调整空调器的设定温度以及室内风机转速的同时,调节导风条的角度,使得对空调器的控制更加准确。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,云端服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (6)

1.一种空调器控制方法,其特征在于,所述空调器控制方法包括:
获取与空调器配对的可穿戴设备检测到的空调器蓝牙信号的信号强度;
根据所述信号强度确定用户与空调器的距离;
根据所述距离、用户周围温度以及室内风机风速计算随身感值;
获取所述距离对应的位置系数;
获取所述随身感值所在的随身感区间,并获取所述随身感区间对应的运行参数调节规则;
按照所述运行参数调节规则、位置系数、随身感值以及当前运行参数计算目标运行参数;
将所述空调器的运行参数调整为所述目标运行参数。
2.如权利要求1所述的空调器控制方法,其特征在于,所述根据所述距离、用户周围温度以及室内风机风速计算随身感值的步骤包括:
获取所述距离对应的随身感修正值;
根据所述距离对应的随身感修正值、用户周围温度以及室内风机风速对应的随身感修正值计算当前的随身感值。
3.如权利要求1或2所述的空调器控制方法,其特征在于,执行将所述空调器的运行参数调整为所述目标运行参数的步骤的同时,执行步骤:
根据所述距离对应的所述随身感值调节所述空调器的左右导风条角度;
获取所述距离所在的距离区间对应的导风条角度值,根据所述导风条角度值调节所述空调器的上下导风条角度,所述空调器的运行参数包括设定温度及/或室内风机风速。
4.一种空调器控制装置,其特征在于,所述空调器控制装置包括:
获取模块,用于获取与空调器配对的可穿戴设备检测到的空调器蓝牙信号的信号强度;
确定模块,用于根据所述信号强度确定用户与空调器的距离;
计算模块,用于根据所述距离、用户周围温度以及室内风机风速计算随身感值;
调节模块,所述调节模块包括第二获取单元,所述第二获取模块用于获取所述距离对应的位置系数;
所述调节模块还包括调节单元,所述调节单元包括
获取子单元,用于获取所述随身感值所在的随身感区间,并获取所述随身感区间对应的运行参数调节规则;
计算子单元,用于按照所述运行参数调节规则、位置系数、随身感值以及当前运行参数计算目标运行参数;
调整子单元,用于将所述空调器的运行参数调整为所述目标运行参数。
5.如权利要求4所述的空调器控制装置,其特征在于,所述计算模块包括:
第一获取单元,用于获取所述距离对应的随身感修正值;
计算单元,用于根据所述距离对应的随身感修正值、用户周围温度以及室内风机风速对应的随身感修正值计算当前的随身感值。
6.如权利要求4或5任一项所述的空调器控制装置,其特征在于,
所述调节模块,还用于根据所述距离对应的所述随身感值调节所述空调器的左右导风条角度;
所述获取模块,还用于获取所述距离所在的距离区间对应的导风条角度值;
所述调节模块,还用于根据所述导风条角度值调节所述空调器的上下导风条角度,所述空调器的运行参数包括设定温度及/或室内风机风速。
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