CN107084482B - 空调室内壁挂机及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种空调室内壁挂机,包括:机壳,其上开设有进风口和出风口;以及导风板,配置成可转动地设置在出风口处,以打开或关闭出风口;其中,导风板上开设有多个透气孔,并配置成当出风口关闭时,允许自进风口进入机壳内的空气经由多个透气孔流出至周围环境,且导风板具有可移动地设置在其内侧表面的内衬板,内衬板配置成当导风板打开出风口时,使多个透气孔完全封闭,以及当导风板关闭出风口时,使多个外透气孔完全打开。本发明的空调室内壁挂机在需要低风低噪音运行时,关闭出风口并打开多个透气孔,使得噪音更低,风感更柔和;当需要快速制冷或制热时,打开出风口并关闭多个透气孔,使得导风板参与导风送风,加快制热制冷速率。

Description

空调室内壁挂机及其控制方法
技术领域
本发明涉及空气调节技术领域,特别是涉及一种空调室内壁挂机。
背景技术
现有空调为实现无风感送风,一般会在导风板上开设微孔,以实现通过微孔送风来减弱风吹送出时对人体产生的冲击感。但由于导风板上开设了微孔,当用户需要高速送风进行制冷或制热时,导风板的导风作用大大减弱,使得空调的制冷或制热效率降低,进而导致空调的送风性能不足。
发明内容
本发明的一个目的是要提供一种能够实现无风感送风的空调室内壁挂机。
本发明的一个进一步的目的是增强空调室内壁挂机进行高速送风时的送风效果。
本发明的另一个目的是提供一种可自动切换空调室内壁挂机送风模式的控制方法。
特别地,本发明提供了一种空调室内壁挂机,包括:
机壳,其上开设有进风口和出风口;以及
导风板,配置成可转动地设置在所述出风口处,以打开或关闭所述出风口;其中,
所述导风板上开设有多个透气孔,并配置成当所述出风口关闭时,允许自所述进风口进入所述机壳内的空气经由所述多个透气孔流出至周围环境,且
所述导风板具有可移动地设置在其内侧表面的内衬板,所述内衬板配置成当所述导风板打开所述出风口时,使所述多个透气孔完全封闭,以及当所述导风板关闭所述出风口时,使所述多个外透气孔完全打开。
进一步地,所述内衬板上开设有多个连通孔,所述连通孔的数量和所述透气孔相同,并配置成与所述透气孔一一对应,且
当所述导风板处于使所述出风口打开的位置时,每个所述连通孔均与和其相对应的所述透气孔相互错开,以封闭所述导风板上的所述多个透气孔;以及
当所述导风板处于使所述出风口关闭的位置时,每个所述连通孔均与和其相对应的所述透气孔相互重合,以允许所述机壳内空气依次通过所述连通孔和所述透气孔流出至周围环境。
进一步地,所述内衬板上开设有两个限位口,所述两个限位口在所述内衬板的横向方向上相对于所述内衬板的中心线对称设置。
进一步地,所述导风板的内侧设置有两个连接脚,所述连接脚在所述导风板的横向方向上相对于所述导风板的中心线对称设置;且
所述两个连接脚与所述两个限位口分别配合,以使所述内衬板可移动地设置在所述导风板的内表面。
进一步地,所述的空调室内壁挂机还包括:
左板盖和右板盖,分别位于所述导风板的左端部和右端部,且配置成在所述导风板的横向方向上相对于所述导风板的中心线对称设置;其中,
所述左板盖和所述右板盖分别具有一个自其朝向所述导风板内侧的边缘向所述导风板另一端延伸的限位凸台,所述内衬板的左右端部分别位于所述左板盖和所述右板盖的所述限位凸台和所述导风板之间,以限制所述内衬板在所述导风板厚度方向上的移动。
进一步地,每个所述透气孔的通风面积不大于与其相对应的所述连通孔的通风面积;且
所述透气孔的垂直于其轴向方向上的横截面为圆形,且其孔径范围为2至6mm,每两个相邻的所述透气孔之间最小距离的范围为5至12mm。
本发明还提供了一种空调室内壁挂机的控制方法,其中所述空调室内壁挂机为根据权利要求1~6中任一项所述的空调室内壁挂机,所述控制方法包括:
在所述空调室内壁挂机运行时,检测室内温度是否达到预设温度;
若是,运行微孔送风模式;若否,运行高速送风模式;
在所述空调室内壁挂机运行时,检测室内温度是否偏离预设温度;
若是,运行所述高速送风模式,若否,运行所述微孔送风模式。
进一步地,所述室内温度达到所述预设温度的条件为,当所述室内温度的改变方向为趋近所述预设温度时,所述室内温度和所述预设温度的温度差值小于第一预设温差;
所述室内温度偏离所述预设温度的条件为,当所述室内温度的改变方向为背离所述预设温度时,所述室内温度和所述预设温度的温度差值大于第二预设温差。
本发明的通过在空调室内壁挂机的导风板上开设多个透气孔使得在空调需要低风低噪音运行时,可关闭出风口并通过多个透气孔送风,使得噪音更低,风感更柔和。
进一步地,由于本发明的导风板具有可移动地设置在其内侧表面的内衬板,从而可以实现对导风板上透气孔开合的控制,进而使得当需要大风量快速制冷或制热时,打开出风口并关闭多个透气孔,使得导风板参与导风送风,增大送风距离,加快制热制冷速率。
根据下文结合附图对本发明具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本发明的上述以及其他目的、优点和特征。
附图说明
后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本发明的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解,这些附图未必是按比例绘制的。附图中:
图1是根据本发明一个实施例的空调室内壁挂机的示意性结构图;
图2是根据本发明一个实施例的导风板及内衬板的示意性分解图;
图3是根据本发明一个实施例的导风板组件的示意性分解图;
图4是根据本发明一个实施例的空调室内壁挂机的控制方法的示意图;
图5是根据本发明一个实施例的空调室内壁挂机的控制方法的示意性流程图。
具体实施方式
图1是根据本发明一个实施例的空调室内壁挂机1的示意性结构图。参见图1,本发明提供一种空调室内壁挂机1。该空调室内壁挂机1一般性地可包括用于支撑风机和换热装置的骨架、罩设在骨架上的罩壳、连接在罩壳的前侧以用于构成空调室内壁挂机1前部的面板以及位于罩壳左右两侧的左端盖和右端盖等。骨架、罩壳、面板及左右端盖可构成该空调室内壁挂机1的机壳,且机壳顶部开设有进风口以允许空气流入机壳并流经换热装置和风机,其底部开设有横向设置的出风口以允许经由换热装置换热、经由风机加速的空气流出。进一步地,空调室内壁挂机1包括一个沿横向设置于出风口处的导风板10。
在本发明的一些实施例中,导风板10配置成可转动地设在出风口处以打开或关闭出风口,且导风板10上开设有多个透气孔100,并配置成当出风口关闭时,允许机壳内的空气经由多个透气孔100流出至周围环境。特别地,导风板10具有可移动地设置在其内侧表面的内衬板20。内衬板20配置成当导风板10打开出风口时,使多个透气孔100完全封闭,并当导风板10关闭出风口时,使多个外透气孔100完全打开。
具体地,内衬板20可配置成具有至少部分连续表面。当导风板10向外转动至将出风口完全打开的状态时,内衬板20可随之发生位移,使得该至少部分连续表面可刚好将多个透气孔100完全封闭,从而使得此时的导风板10可相当于具有完全封闭的连续表面,进而使得导风板10对从出风口吹出的风具有完整的类似风道的导风作用,可以将风送得更远。
当导风板10处于如图1所示的关闭出风口的状态时,内衬板20可随之移动至使其至少部分连续表面可刚好错开多个透气孔100的位置。也即是,此时的多个透气孔100为完全连通的状态,由此可以使机壳内的空气可从多个透气孔100中分散流出,从而避免将冷风或热风直接吹送到用户身上,且使空调室内壁挂机1的运行噪音大大降低,提高了用户的使用舒适度。
本发明的导风板10具有可移动地设置在其内侧表面的内衬板20,从而可以实现对导风板10上透气孔100开合的控制。在空调需要低风低噪音运行时,关闭出风口并打开多个透气孔100送风,使得噪音更低,风感更柔和;当需要大风量快速制冷或制热时,打开出风口并关闭多个透气孔100,使得导风板10参与导风送风,增大送风距离,加快制热制冷速率。
图2是根据本发明一个实施例的导风板10及内衬板20的示意性分解图,其展示了导风板及内衬板的外侧视图。参见图2,在本发明的一些实施例中,内衬板20上开设有多个连通孔200,连通孔200的数量和透气孔100相同,并配置成与透气孔100一一对应。
具体地,内衬板20可进一步地配置成,当导风板10处于使出风口打开的位置时,每个连通孔200均与和其相对应的透气孔100相互错开,以封闭导风板10上的多个透气孔100。当导风板10处于使出风口关闭的位置时,每个连通孔200均与和其相对应的透气孔100相互重合,以允许机壳内空气依次通过连通孔200和透气孔100流出至周围环境。
也即是,每个透气孔100均具有与之相对的连通孔200。内衬板20上分布有多个连通孔200的至少部分区域具有不小于导风板10上分布有多个透气孔100的至少部分区域的尺寸,且多个连通孔200具有和多个透气孔100相同的排列分布。由此,当导风板10向外向下转动打开出风口时,内衬板20可沿导风板10内侧表面向远离机壳的方向滑动,直至使每个透气孔100均可与其对应的连通孔200错开的位置,从而可以使此时连续封闭的导风板10参与导风送风,进而增大了送风距离,加快了制热制冷速率。
进一步地,当导风板10向内向上转动关闭出风口时,内衬板20可沿导风板10内侧表面滑动至使每个透气孔100均可与其对应的连通孔200正对的位置,从而可以允许机壳内的空气依次经由连通孔200和透气孔100流出至周围环境中。
在本发明的一些实施例中,内衬板20上开设有两个限位口21,两个限位口21在内衬板20的横向方向上相对于内衬板20的中心线对称设置。具体可,两个限位口21可分别位于靠近内衬板20左右两侧边缘的位置,从而不影响内衬板20的中心位置形成较为完整的连通孔200分布区域,以保证内衬板20及导风板10的通风面积。
在本发明的一些实施例中,导风板10的内侧设置有两个连接脚11,连接脚11在导风板10的横向方向上相对于导风板10的中心线对称设置。进一步地,两个连接脚11与两个限位口21分别配合,以使内衬板20可移动地设置在导风板10的内表面。
也即是,两个连接脚11可分别位于靠近导风板10左右两侧边缘的位置,并配置成分别与两个限位口21相对应,从而使得两个限位口21可分别穿过两个连接脚11,以将内衬板20挂设在导风板10的内侧。进一步地,限位口21在内衬板20的宽度方向上的尺寸可略大于连接脚11的根部在导风板10的宽度方向上的尺寸。从而可以使内衬板20在导风板10内侧沿其宽度方向移动。
具体地,在导风板10关闭出风口的状态下(以下的方位用词均为表示该结构处于导风板10关闭出风口状态时的方位),内衬板20向下滑动至此时限位口21的上沿被此时连接脚11的上沿阻挡住的位置,以使多个连通孔200和多个透气孔100对应并连通。
在导风板10打开出风口的状态下,(以下的方位用词均为表示该结构处于导风板10打开出风口状态时的方位),内衬板20向下滑动至此时限位口21的上沿被此时连接脚11的上沿阻挡住的位置,以使多个连通孔200和多个透气孔100错开。
在本发明的一些实施例中,导风板10的左右两端还分别设置有左板盖30和右板盖40。左板盖30、右板盖40、导风板10以及内衬板20共同组成导风板组件。
图3是根据本发明一个实施例的导风板组件的示意性分解图,其展示了导风板组件的内侧视图。参见图3,左板盖30和右板盖40可分别位于导风板10的左端部和右端部,且配置成在导风板10的横向方向上相对于导风板10的中心线对称设置。
进一步地,左板盖30和右板盖40分别具有一个自其朝向导风板10内侧的边缘向导风板10另一端延伸的限位凸台50,内衬的左右端部分别位于左板盖30和右板盖40的限位凸台50和导风板10之间,以限制内衬板20在导风板10厚度方向上的移动。
在本发明的一些实施例中,每个透气孔100的通风面积配置成不大于与其相对应的连通孔200的通风面积。每个透气孔100的垂直于其轴线方向的横截面均为圆形,且孔径的范围为2至8mm,例如可以为2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、6.5mm、7mm、7.5mm等,每两个相邻的透气孔100之间最小距离的范围为5至12mm例如可以为5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm和11mm等,其具体的数值可由对出风量及静音效果的要求进行进一步地选取。
在本发明的一些实施例中,每个连通孔200的垂直于其轴线方向的横截面也可均为圆形,且其孔径配置成不小于其相对应的透气孔100的尺寸,不大于其相对应的透气孔100的尺寸的两倍。
本发明还提供一种空调室内壁挂机的控制方法,该控制方法可由以上任一实施例的空调室内壁挂机来执行。具体地,空调室内壁挂机具有透气孔和连通孔相互重合的微孔送风模式和透气孔和连通孔相互错开的高速送风模式。也即是,当导风板关闭出风口时,空调室内壁挂机运行微孔送风模式,当导风板打开出风口时,空调室内壁挂机运行高速送风模式。
图4是根据本发明一个实施例的空调室内壁挂机的控制方法的示意图。参见图4,空调室内壁挂机的控制方法包括:
步骤S106,在空调室内壁挂机运行时,检测室内温度是否达到预设温度;
若是,运行微孔送风模式(也即是下文中的步骤S108),若否,运行高速送风模式(也即是下文中的步骤S102);
步骤S112,在空调室内壁挂机运行时,检测室内温度是否偏离预设温度;
若是,运行高速送风模式,若否,运行微孔送风式。
进一步地,在以上步骤S106中,室内温度达到预设温度的条件为,当室内温度的改变方向为趋近预设温度时,室内温度和预设温度的温度差值小于第一预设温差。
在以上步骤S112中,室内温度偏离预设温度的条件为,当室内温度的改变方向为背离预设温度时,室内温度和预设温度的温度差值大于第二预设温差。
图5是根据本发明一个实施例的空调室内壁挂机的控制方法的示意性流程图。参见图5,空调室内壁挂机的控制方法还包括:
步骤S100,启动空调室内壁挂机,并设定制冷或制热温度;
步骤S102,启动高速送风模式;
步骤S104,判断空调室内壁挂机是否接收到微孔送风指令;
若是,执行步骤S1040;若否,执行步骤S106;
步骤S108,启动微孔送风模式;
步骤S110,判断空调室内壁挂机是否接收到高速送风指令;
若是,执行步骤S1100,若否,执行步骤S112;
其中,步骤S1040为保持微孔送风模式,步骤S1100为保持高速送风模式,步骤S114为保持当前送风模式持续送风。
进一步地,空调室内壁挂机具有温度检测装置以对室内温度进行检测。在空调室内壁挂机开机时,首先检测室内温度与预设温度的差值是否大于第三预设温差。若是,则启动高速送风模式,也即是步骤S102,并依次执行上述控制方法中的步骤。若否,则启动微孔送风模式,也即是步骤S108,并依次执行上述控制方法中的其他步骤。
进一步地,在空调室内壁挂机运行过程中,控制方法还包括检测空调室内壁挂机是否接收到改变送风模式的指令。若是,则改变当前的送风模式;若否,则保持当前的送风模式。也即是,当空调室内壁挂机接收到改变送风指令时,不管此前室内温度是否已达到各预设温度,均立即按照此时接收到的指令改变送风模式。
需要说明的是,在以上控制方法中,启动微孔送风模式可以指当前为高速或其他送风模式时,切换为微孔送风模式,也可以指当前已经为微孔送风模式时,继续保持微孔送风模式。相应地,启动高速送风模式可以指当前为微孔或其他送风模式时,切换为高速送风模式,也可以指当前已经为高速送风模式时,继续保持高速送风模式。
本领域技术人员应理解,在没有特别说明的情况下,本发明实施例中所称的“上”、“下”、“内”、“外”等用于表示方位或位置关系的用语是以空调室内壁挂机的实际使用状态为基准而言的,这些用语仅是为了便于描述和理解本发明的技术方案,而不是指示或暗示所指的装置或部件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
至此,本领域技术人员应认识到,虽然本文已详尽示出和描述了本发明的多个示例性实施例,但是,在不脱离本发明精神和范围的情况下,仍可根据本发明公开的内容直接确定或推导出符合本发明原理的许多其他变型或修改。因此,本发明的范围应被理解和认定为覆盖了所有这些其他变型或修改。

Claims (7)

1.一种空调室内壁挂机,包括:
机壳,其上开设有进风口和出风口;以及
导风板,配置成可转动地设置在所述出风口处,以打开或关闭所述出风口;其中,
所述导风板上开设有多个透气孔,并配置成当所述出风口关闭时,允许自所述进风口进入所述机壳内的空气经由所述多个透气孔流出至周围环境,且
所述导风板具有可移动地设置在其内侧表面的内衬板,所述内衬板配置成当所述导风板打开所述出风口时,使所述多个透气孔完全封闭,以及当所述导风板关闭所述出风口时,使所述多个透气孔完全打开,其中
所述内衬板上开设有两个限位口,所述导风板的内侧设置有两个连接脚,所述两个连接脚与所述两个限位口分别配合,以使所述内衬板可移动地挂设在所述导风板的内表面;
所述内衬板上开设有多个连通孔,所述连通孔的数量和所述透气孔相同,并配置成与所述透气孔一一对应;
当所述导风板向外向下转动打开所述出风口时,所述内衬板因所述导风板的转动而向下滑动至所述限位口被所述连接脚阻挡住的位置,以使每个所述连通孔均与和其相对应的所述透气孔相互错开,以封闭所述导风板上的所述多个透气孔;以及
当所述导风板向内向上转动关闭所述出风口时,所述内衬板因所述导风板的转动而向下滑动至所述限位口被所述连接脚阻挡住的位置,以使每个所述连通孔均与和其相对应的所述透气孔相互重合,以允许所述机壳内空气依次通过所述连通孔和所述透气孔流出至周围环境。
2.根据权利要求1所述的空调室内壁挂机,其中,
所述两个限位口在所述内衬板的横向方向上相对于所述内衬板的中心线对称设置。
3.根据权利要求2所述的空调室内壁挂机,其中,
所述连接脚在所述导风板的横向方向上相对于所述导风板的中心线对称设置。
4.根据权利要求2所述的空调室内壁挂机,还包括:
左板盖和右板盖,分别位于所述导风板的左端部和右端部,且配置成在所述导风板的横向方向上相对于所述导风板的中心线对称设置;其中,
所述左板盖和所述右板盖分别具有一个自其朝向所述导风板内侧的边缘向所述导风板另一端延伸的限位凸台,所述内衬板的左右端部分别位于所述左板盖和所述右板盖的所述限位凸台和所述导风板之间,以限制所述内衬板在所述导风板厚度方向上的移动。
5.根据权利要求1所述的空调室内壁挂机,其中,
每个所述透气孔的通风面积不大于与其相对应的所述连通孔的通风面积;且
所述透气孔的垂直于其轴向方向上的横截面为圆形,且其孔径范围为2至6mm,每两个相邻的所述透气孔之间最小距离的范围为5至12mm。
6.一种空调室内壁挂机的控制方法,其中所述空调室内壁挂机为根据权利要求1~5中任一项所述的空调室内壁挂机,所述控制方法包括:
在所述空调室内壁挂机运行时,检测室内温度是否达到预设温度;
若是,运行微孔送风模式;若否,运行高速送风模式;
在所述空调室内壁挂机运行时,检测室内温度是否偏离预设温度;
若是,运行所述高速送风模式,若否,运行所述微孔送风模式。
7.根据权利要求6所述的控制方法,其中,
所述室内温度达到所述预设温度的条件为,当所述室内温度的改变方向为趋近所述预设温度时,所述室内温度和所述预设温度的温度差值小于第一预设温差;
所述室内温度偏离所述预设温度的条件为,当所述室内温度的改变方向为背离所述预设温度时,所述室内温度和所述预设温度的温度差值大于第二预设温差。
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