CN109425085A - 控制装置及其控制方法 - Google Patents

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CN109425085A
CN109425085A CN201711248812.8A CN201711248812A CN109425085A CN 109425085 A CN109425085 A CN 109425085A CN 201711248812 A CN201711248812 A CN 201711248812A CN 109425085 A CN109425085 A CN 109425085A
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Inventor
林良泽
谢豪哲
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En Ke Yu Co ltd
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Abstract

一种控制装置及其控制方法,控制装置包含环境感测单元、电量量测单元、控制运算单元、电阻输出单元。控制运算单元与环境感测单元、电量量测单元连接、电阻输出单元与控制运算单元连接。电阻输出单元另与温度控制器连接以取代原有电阻式温度感测器,并可输出第一电阻值至温度控制器以使被控设备以第一电力使用量状态运转;及输出第二电阻值至温度控制器以使被控设备以第二电力使用量状态运转。当控制运算单元读取环境感测单元信息或时间信息,经计算后控制电阻输出单元产生第一或第二电阻值,以使被控制设备以第一电力使用量或第二电力使用量状态运转。

Description

控制装置及其控制方法
技术领域
本发明是关于一种控制装置及其控制方法,具体来说,特别是一种可以改变温度控制器控制被控设备的控制装置及其控制方法。
背景技术
现有的暖通空调设备,例如冷气机、中央空调、热泵等制冷或制热设备,均由人为操作该设备上的温度控制器进行设定。而温度控制器乃根据所连结的温度感测器的电阻值因温度变化产生输入温度控制器的电阻变化来进行设备运转控制。简言之,现有的空调设备仅能通过温度控制器读取该温度下的温度感测器电阻值与温度控制器设定的温度对应电阻值进行比对判断控制被控设备的启停运转,如图1A及图1B所示。
然而,现有温度控制器仅以温度作为调控依据,而不管其他环境状态如何,如温度、湿度、风速、风向或时间等,致使温度控制器无法依照季节或外气环境条件机动调整其设定,使得暖通空调或热泵等被控制设备无法运转在最经济效能或最舒适的状态,造成非必要能源浪费或使用人员不舒适。
此外,现有以电阻式温度感测器作为温度控制器输入控制依据的设备,若欲改变该控制器的控制运转设定或方式,例如欲以电力需量进行控制,在无法得知该控制器的控制保护装置的条件下,欲取代或整合该温度控制器以使被控设备可依据设定的电力需量来做为控制参数依据,修改或取代所需承担的风险与成本相当高。
此外,温度控制器上的设定温度功能,使得被控设备运转与温度感测器对应的设定电阻值产生变化,欲精准控制被控设备运转,将更加困难。
更由于此温度控制器仅能依据该设备上的温度感测器进行逻辑运算与控制,若欲整合其他环境信息进行控制或增加额外的控制功能,要在不影响既有保护功能条件下变更或增加功能更是所费不贷。
发明内容
有鉴于此,本发明的一目的在于提供一种控制装置,通过输入电阻信号给温度控制器,使被控制设备在特定输出功率或电力使用量下运转,致使控制装置能在保留既有保护装置的条件下改变被控设备运转方式与设定。
本发明的另一目的在于提供一种控制装置,可使原有温度控制器可以根据环境信息通过输出特定电阻值至原有温度控制器对被控设备进行间接控制,使原有被控设备延伸或变更其他控制目的的使用,如电力需量控制、湿度控制、变更温度控制设定等。
本发明的另一目的在于提供一种控制装置,可使原有温度控制器可以根据时间计算信息,使原有被控设备延伸或变更为时间控制目的的使用,如排程控制等。本发明的另一目的在于提供一种控制装置,可使原有温度控制器可以根据环境或时间信息进行逻辑运算或预测,使被控设备在特订时间以特定输出功率或电力使用量的目的使用,如节电控制、计费控制等。
控制装置包含环境感测单元或时间计算单元、电量量测单元、控制运算单元、电阻输出单元。控制运算单元与环境感测单元或时间计算单元、电量量测单元连接;电阻输出单元与控制运算单元连接。电阻输出单元另与温度控制器连接。于电阻输出单元产生第一电阻值输入温度控制器,并使被控设备以第一电力使用量状态运转;于电阻输出单元产生第二电阻值输入温度控制器,并使被控设备以第二电力使用量状态运转。控制运算单元根据环境感测单元或时间计算单元信息运算后,控制电阻输出单元输出第一或第二电阻值至温度控制器,以使被控设备以第一或第二电力使用量状态运转。
于一实施例中,控制装置包含:一环境感测单元;一电量量测单元;一控制运算单元,与该环境感测单元及该电量量测单元连接;以及至少一电阻输出单元,与该控制运算单元及一温度控制器连接,其中,该温度控制器至少具有对应一状态的一第一电阻值区间及一第二电阻值区间,当该温度控制器输入一第一电阻值介于该第一电阻值区间时,将输出控制使一被控设备以第一电力使用量运转;当该温度控制器输入一第二电阻值介于该第二电阻值区间时,将输出控制使该被控设备以第二电力使用量运转;其中,该控制运算单元根据该环境感测单元得到的数值计算与判断,可控制该电阻输出单元输出一第一电阻值至该温度控制器以使该被控设备以该第一电力使用量运转,或输出该第二电阻值至该温度控制器以使该被控设备以该第二电力使用量运转。
于一实施例中,该至少一电阻输出单元包含一电阻器及一继电器。
于一实施例中,该至少一电阻输出单元是为串联设置、并联设置或其组合。
于一实施例中,该环境感测单元信号至少包含温度、湿度、浓度、压力、流量、流速、风速、照度、音量、电压、电流、电阻、频率、转速、计数、脉波或其一或多个信号的组合或一电子信号的编码。
于一实施例中,该电量量测单元为一可以计算电力使用量的量测装置或通讯输入方式,至少包含模拟信号、数字信号及脉冲信号其中之一或一电子信号的编码。
于一实施例中,控制装置包含:一时间计算单元;一电量量测单元;一控制运算单元,与时间计算单元及该电量量测单元连接;以及至少一电阻输出单元,与该控制运算单元及一温度控制器连接,其中,该温度控制器至少具有对应一状态的一第一电阻值区间及一第二电阻区间,当该温度控制器输入一第一电阻值介于一第一电阻值区间时,将输出控制使一被控设备以第一电力使用量运转;当该温度控制器输入一第二电阻值介于该第二电阻值区间时,将输出控制使该被控设备以一第二电力使用量运转;其中,该控制运算单元根据该时间计算单元得到的数值计算与判断,可控制该电阻输出单元输出一第一电阻值至该温度控制器以使该被控设备以该第一电力使用量运转,或输出该第二电阻值至该温度控制器以使该被控设备以该第二电力使用量运转。
于一实施例中,该至少一电阻输出单元包含一电阻器及一继电器。
于一实施例中,该至少一电阻输出单元为串联设置、并联设置或其组合。
于一实施例中,该时间计算单元信号为绝对时间、或相对时间或其一或多个信号的组合或一电子信号的编码。
于一实施例中,该电量量测单元为一可以计算电力使用量的量测装置或通讯输入方式,至少包含模拟信号、数字信号及脉冲信号其中之一或一电子信号的编码。
本发明的另一目的在于提供一种控制方法,适用于上述的控制装置。通过输出特定电阻信号至温度控制器,来改变被控设备运转在特定电力使用量的状态,并由控制运算单元根据环境感测信息或时间计算信息进行运算后,控制电阻输出单元产生指定电阻信号给温度控制器,使被控设备以指定输出功率或电力使用量状态运转,以使达到环保节能或特定的目的与功效。
控制方法包含下列步骤:(S1)输出第一电阻值给温度控制器以使被控设备以第一电力使用量状态运转;(S2)输出第二电阻值给温度控制器以使被控设备以第二电力使用量状态运转;(S3)取得目前环境信息或时间信息;(S4)根据环境信息或时间信息计算后输出第一电阻值或第二电阻值给温度控制器;(S5)侦测被控设备的电力使用量。
控制方法更包含下列步骤:(S5-1)在输出第一电阻值后的侦测电力使用量为接近第一电力使用量或偏离第一电力使用量,若接近则重回步骤(S3),若偏离则重回步骤(S1);或在输出第二电阻值后的侦测电力使用量为接近第二电力使用量或偏离第二电力使用量,若接近则重回步骤(S3),若偏离则重回步骤(S1)。
于一实施例中,于步骤(S5-1)中,该接近第一电力使用量是指,侦测电力使用量与步骤(S1)的第一电力使用量的差异绝对值小于侦测电力使用量与步骤(S2)的第二电力使用量的差异绝对值;以及
该偏离第一电力使用量是指,侦测电力使用量与步骤(S1)的第一电力使用量的差异绝对值大于侦测电力使用量与步骤(S2)的电力使用量的差异绝对值。
于一实施例中,于步骤(S5-1)中,该接近第二电力使用量是指,侦测电力使用量与步骤(S2)的第二电力使用量的差异绝对值小于侦测电力使用量与步骤(S1)的第一电力使用量的差异绝对值;以及该偏离第二电力使用量是指,侦测电力使用量与步骤(S2)的第二电力使用量的差异绝对值大于侦测电力使用量与步骤(S1)的第一电力使用量的差异绝对值。
本发明的附加特征及优点将于随后的描述中加以说明使其更为明显,或者可经由本发明的实践而得知。本发明的其他目的及优点将可从本案说明书与权利要求书以及附加图式中所述结构而获得实现与达成。
附图说明
图1A及图1B为现有温度控制器的设定温度与温度感测器电阻变化及被控制设备电力使用关系图。
图2A为本发明控制装置以环境信息单元输入的实施例方块图。
图2B为本发明控制装置以时间计算单元输入的实施例方块图。
图2C为电阻输出与温度控制器被控设备的电力使用量的关系图。
图3A~图3D为本发明电阻输出单元的串联实施例示意图。
图4A~图4D为本发明电阻输出单元的并联实施例示意图。
图5A~图5C为本发明控制装置的另一实施例示意图。
图6A及图6B为本发明控制装置的另一实施例示意图。
图7A~图7C为本发明控制装置的另一实施例示意图。
图8为本发明控制装置的控制方法的实施例流程图。
主要元件符号说明:
11环境感测单元 12电量量测单元
13控制运算单元 14电阻输出单元
15参数输入单元 16温度控制器
具体实施方式
请参阅图2A,本发明控制装置包含环境感测单元11、电量量测单元12、控制运算单元13、电阻输出单元14。环境感测单元11、电量量测单元12、电阻输出单元14与控制运算单元13电性连接。电阻输出单元14另与温度控制器16电性连接,详细来说,是与温度控制器16既有内部的温度感测器(图未示)连接点连接。温度控制器16可以是一般常用的温控器,其内部原有的温度感测器是由环境感测单元11所取代作为温度或其他控制目的之使用。
另可参阅图2B,本发明控制装置包含时间计算单元15、电量量测单元12、控制运算单元13、电阻输出单元14。时间计算单元15、电量量测单元12、电阻输出单元14与控制运算单元13电性连接。电阻输出单元14另与温度控制器16电性连接,详细来说,是与温度控制器16既有内部的温度感测器(图未示)连接点连接。温度控制器16可以是一般常用的温控器,其内部原有温度控制功能改作为计时器或其他控制目的使用,更可附加上述环境信息输入作为复合式控制目的使用。
控制运算单元13控制电阻输出单元14输出第一电阻R0给温度控制器16,并以电量量测单元12量测被控设备(图未示)的电力使用量,此处以电流0表示,但不限于电流的信息;控制运算单元13另控制电阻输出单元14输出第二电阻R1给温度控制器16,并以电量量测单元12量测受控设备(图未示)的电力使用量,此处以电流1表示,控制运算单元13将取得输出第一电阻对应到电流1及第二电阻对应到电流2的关系,如图2C所示。本发明电阻输出单元14更可透过电阻器的调整组合输出,且由控制运算单元13读取电量量测单元12的被控制设备电力使用量来运算/分析/记录电阻输出与被控设备的电力使用量的关系。因此,控制运算单元13可以自动识别与记录被控设备电力使用量与输出电阻的对应关系。简言之,本实施例的控制装置具有自我学习的功能。
本实施例的环境感测单元11是以电阻式温度感测器为例,但不以此为限,主要是用以侦测目前环境温度。于其他实施例中,亦可以侦测温度、湿度、压力、流量、流速、风速、照度、音量、电压、电流、电阻、频率、转速或其一或多个信号的组合信息。电量量测单元12是以侦测电流为例,但不以此为限,只要与以计算电力使用量有关的信号均适用。其信号输入的方式可为模拟(电阻、电流、电压)、数字及脉冲等方式或一电子信号的编码,并无特定限制。
控制运算单元13可以是中央处理单元(CPU)、微处理单元(MCU)或其他类似的装置,较佳为具有逻辑运算能力的处理器。电阻输出单元14较佳由电阻器及继电器所组成,继电器可作为开关,用以调控电阻输出单元14输出的电阻值。电阻器可以是一般现有的固定电阻或可变电阻,主要是通过继电器使其导通或断开以组合出不同的电阻值。本实施例的电阻输出单元14可为一或多个,并无特定限制。
由于本实施例是以电力(例如电流)量测与电阻值变化来判断设备运转状态,毋须量测及对照原始温度控制器16上的温度感测器的阻值,通过电阻输出单元输出能精准地控制被控设备在各个温度值下的运转电流及功率输出。因此,于其他实施例中,当被控设备为多段温度设定、多个启动设备(例如压缩机),抑或是变频设备,亦可导入本实施例的控制装置使用。于实际应用上,也可以将其变化为以时间、电力需量等单位作为设定目标。
本发明控制装置的另一实施例,请参阅图3A~图3D。主要硬件架构与前述实施例大致相同,惟本实施例的电阻输出单元14是以多组相互串联为例,例如第一电阻VR0、第二电阻VR1及第三电阻VR2串联。当控制运算单元13控制电阻输出单元14输出电阻信号VR0、VR1、VR2、VR0+VR1、VR0+VR2给温度控制器16时,经由电量量测单元12将量测到被控设备电力使用量分别为电流0、电流1、电流2、电流3、电流4,即原温度控制器16的设定的电阻与电流关系曲线运转,如图3B及图3D的曲线17所示。控制运算单元13读取环境感测单元11为输入信号(以温度为例),如图所示的第一状态19(可视为位于第一电阻值区间,图中以第一区间表示)时,原温度控制器16的原温度感测器(图未示)输入电阻为VR0+VR1,并使被控设备产生电流3的电力使用量及功率输出。此时,控制运算单元13读取温度环境信息单元11后控制电阻输出单元14输出VR1电阻给温度控制器16,此时温度控制器16的被控设备(图未示)将改以电流1的电力使用量运转,如图3D的曲线18所示。
另于第二状态20(可视为位于第二电阻值区间,图中以第二区间表示)时,温度控制器16的原温度感测器(图未示)输入电阻为VR0+VR2,并使被控设备产生电流4的电力使用量运转。此时,控制运算单元13读取温度环境信息单元11后控制电阻输出单元14输出VR2电阻给温度控制器16,此时温度控制器16的被控设备(图未示)将改以电流2的电力使用量运转,如图3D的曲线18所示。本实施例实现变更多段温度控制器控制参数的被控设备运转曲线图与原温度控制器的曲线图及电阻信号比较,如图3C及图3D所示。
需说明的是,本实施例以两个状态说明操作与控制方法,但不限于两个状态并可以增加电阻信号组合来增加控制的状态数量。
本发明控制装置的另一实施例,请参阅图4A~图4D。主要硬件架构与前述实施例大致相同,惟本实施例的电阻输出单元14是以多组相互并联为例,如图4A所示,例如第一电阻VR0、第二电阻VR1及第三电阻VR2并联。当电阻输出单元14输出电阻信号R0、R1、R2、R3、R4给温度控制器16时,经由电量量测单元12将量测到被控设备电力使用量分别为电流0、电流1、电流2、电流3、电流4,如图4B及图4D的曲线17所示。
当环境感测单元11为输入信号温度时,如图中所示的第一状态时,温度控制器16的原温度感测器(图未示)输入电阻为R3,并使被控设备产生电流3的电力使用量及功率输出。控制运算单元13读取温度环境信息单元11后控制电阻输出单元14输出R1电阻给温度控制器16,此时温度控制器16的被控设备(图未示)将改以电流1的电力使用量运转,如图4D的曲线18所示。
另于第二状态时,温度控制器16的原温度感测器(图未示)输入电阻为R4,并使被控设备产生电流4的电力使用量运转。控制运算单元13读取温度环境信息单元11后控制电阻输出单元14输出R2电阻给温度控制器16,此时温度控制器16的被控设备(图未示)将改以电流2的电力使用量运转,如图4D的曲线18所示。其曲线及电阻信号的详细比对如图4C及4D所示本实施例以两个状态说明操作与控制方法,但不限于两个状态并可以增加电阻信号数量或串联与并联电阻组合型态来增加控制的状态。
本发明的另一实施例,是为一由温度控制器16控制加热器24运转的装置,改以温度感测器22及水流量感测器23等多个环境信息单元11输入,如图5A***架构图所示。电阻输出单元14输出R0、R1、R2、R3、R4电阻给温度控制器16时,电量量测单元12将读取到电流感测器21侦测到加热器24的电流量分别为电流0、电流1、电流2、电流3、电流4,控制运算单元13将分析/纪录此关系如图5B所示。当控制运算单元13读取环境信息单元11输入信息后,依照图5C的逻辑控制电阻输出单元14输出对应的电阻值至温度控制器16,以使加热器依照设定的电力使用量及功率输出运转。
本发明的另一实施例,是与上一实施例相同的原有装置,即由温度控制器16控制加热器24运转的装置,本实施例将以时间计算信息15作为输入,如图6A***架构图所示。当电阻输出单元14输出R0、R1、R2、R3、R4电阻给温度控制器16时,电量量测单元12将读取到电流感测器21侦测到加热器24的电流量为电流0、电流1、电流2、电流3、电流4,如图6B所示,当控制运算单元13读取时间计算单元15后,依照图6B的逻辑控制电阻输出单元14输出对应的电阻值,以使加热器依照时间设定及电力使用量运转。
本发明的另一实施例,是为一由温度控制器16控制空调机26运转的装置,是以电力需量感测器25的电力需量作为环境信息单元11及时间计算单元作为输入,如图7A***架构图所示。具体来说,当电阻输出单元14输出R0、R1、R2、R3、R4电阻给温度控制器16时,电量量测单元12将读取到电流感测器21侦测到空调机26的运转电流值为电流0、电流1、电流2、电流3、电流4,控制运算单元13将分析/纪录,如图7B所示。当控制运算单元13依照图7B的时间及电力需量逻辑控制电阻输出单元14输出对应的电阻值,以使空调机26依照时间设定及电力使用量逻辑规则运转,如图7C所示。
需说明的是,于上实施例中,环境感测单元11若以湿度计为例,本发明的控制装置将使原被控设备增加湿度控制器使用功能,其设定原理与自学习功能与前述实施例相同,在此不另行赘述。于其他实施例中,压力、流量、流速、风速、照度、音量、电压、电流、频率或其组合信号亦可导入本发明的控制装置作为环境感测参数做控制输出功率变化的依据。
需说明的是,于上实施例中,时间计算单元15若以计时功能为例,本发明的控制装置将使原被控设备增加计时运转控制功能,其设定原理与自学习功能与前述实施例相同,在此不另行赘述。于其他实施例中,更可与环境信息单元11合并作为控制运算单元13的输入计算及判断控制。
本发明的另一实施例,请参阅图8。图8为适用本发明控制装置的控制方法,包含下列步骤:(S1)输出第一电阻值给温度控制器以使被控设备以第一电力使用量状态运转;(S2)输出第二电阻值给温度控制器以使被控设备以第二电力使用量状态运转;(S3)取得目前环境信息或时间信息;(S4)根据环境信息或时间信息计算后输出第一电阻值或第二电阻值给温度控制器;(S5)侦测被控设备的电力使用量。
本实施例的控制方法,是通过前述实施例的硬件结构实现,其详细架构及原理已详述于前,在此不另行赘述。然而,需说明的是,于实际情况下,当使用者输入某一参数并输出对应的电阻值,而被控设备并未被侦测到相符的电流值时,例如在输出第一电阻值后的侦测电力使用量为接近第一电力使用量或偏离第一电力使用量,若接近则重回步骤(S3),若偏离则重回步骤(S1);或在输出第二电阻值后的侦测电力使用量为接近第二电力使用量或偏离第二电力使用量,若接近则重回步骤(S3),若偏离则重回步骤(S1)。
须说明的是,前述接近及远离第一/第二电力使用量,是以相对接近或相对远离定义。例如,于步骤(S5-1)中,接近第一电力使用量是指,当电量量测单元侦测到的电力使用量与步骤(S1)中的第一电力使用量的差异绝对值小于电量量测单元侦测到的电力使用量与步骤(S2)中的第二电力使用量的差异绝对值。
于另一方面,偏离第一电力使用量是指,所侦测到的电力使用量与步骤(S1)中的第一电力使用量的差异绝对值大于侦测到的电力使用量与步骤(S2)中的第二电力使用量的差异绝对值。
类似地,接近第二电力使用量是指,侦测到的电力使用量与步骤(S2)中的第二电力使用量的差异绝对值小于侦测到的电力使用量与步骤(S1)中的第一电力使用量的差异绝对值。
偏离第二电力使用量系指,所侦测到的电力使用量与步骤(S2)的第二电力使用量的差异绝对值大于所侦测到的电力使用量与步骤(S1)的第一电力使用量的差异绝对值。
相较于先前技术,本发明的控制装置及其控制方法通过一特定的电阻信号来控制温度控制器的输出,并且通过电量量测及逻辑运算,致使控制装置能藉由自我学习精准控制设备运转,并根据所需要的环境感测参数或时间计算信息进行设备精准控制,以达到节电或特定目的的功效。

Claims (14)

1.一种控制装置,其特征在于,包含:
一环境感测单元;
一电量量测单元;
一控制运算单元,与该环境感测单元及该电量量测单元连接;以及
至少一电阻输出单元,与该控制运算单元及一温度控制器连接,
其中,
该温度控制器至少具有对应一状态的一第一电阻值区间及一第二电阻值区间,当该温度控制器输入一第一电阻值介于该第一电阻值区间时,将输出控制使一被控设备以第一电力使用量运转;
当该温度控制器输入一第二电阻值介于该第二电阻值区间时,将输出控制使该被控设备以第二电力使用量运转;
其中,
该控制运算单元根据该环境感测单元得到的数值计算与判断,可控制该电阻输出单元输出一第一电阻值至该温度控制器以使该被控设备以该第一电力使用量运转,或输出该第二电阻值至该温度控制器以使该被控设备以该第二电力使用量运转。
2.如权利要求1所述的控制装置,其特征在于,该至少一电阻输出单元包含一电阻器及一继电器。
3.如权利要求1所述的控制装置,其特征在于,该至少一电阻输出单元是为串联设置、并联设置或其组合。
4.如权利要求1所述的控制装置,其特征在于,该环境感测单元信号至少包含温度、湿度、浓度、压力、流量、流速、风速、照度、音量、电压、电流、电阻、频率、转速、计数、脉波或其一或多个信号的组合或一电子信号的编码。
5.如权利要求1所述的控制装置,其特征在于,该电量量测单元为一可以计算电力使用量的量测装置或通讯输入方式,至少包含模拟信号、数字信号及脉冲信号其中之一或一电子信号的编码。
6.一种控制装置,其特征在于,包含:
一时间计算单元;
一电量量测单元;
一控制运算单元,与时间计算单元及该电量量测单元连接;以及
至少一电阻输出单元,与该控制运算单元及一温度控制器连接,
其中,
该温度控制器至少具有对应一状态的一第一电阻值区间及一第二电阻区间,当该温度控制器输入一第一电阻值介于一第一电阻值区间时,将输出控制使一被控设备以第一电力使用量运转;
当该温度控制器输入一第二电阻值介于该第二电阻值区间时,将输出控制使该被控设备以一第二电力使用量运转;
其中,
该控制运算单元根据该时间计算单元得到的数值计算与判断,可控制该电阻输出单元输出一第一电阻值至该温度控制器以使该被控设备以该第一电力使用量运转,或输出该第二电阻值至该温度控制器以使该被控设备以该第二电力使用量运转。
7.如权利要求6所述的控制装置,其特征在于,该至少一电阻输出单元包含一电阻器及一继电器。
8.如权利要求6所述的控制装置,其特征在于,该至少一电阻输出单元为串联设置、并联设置或其组合。
9.如权利要求6所述的控制装置,其特征在于,该时间计算单元信号为绝对时间、或相对时间或其一或多个信号的组合或一电子信号的编码。
10.如权利要求6所述的控制装置,其特征在于,该电量量测单元为一可以计算电力使用量的量测装置或通讯输入方式,至少包含模拟信号、数字信号及脉冲信号其中之一或一电子信号的编码。
11.一种控制装置的控制方法,其特征在于,包含下列步骤:
(S1)输出第一电阻值给温度控制器以使被控设备以第一电力使用量状态运转;
(S2)输出第二电阻值给温度控制器以使被控设备以第二电力使用量状态运转;
(S3)取得目前环境信息或时间信息;
(S4)根据环境信息或时间信息计算后输出第一电阻值或第二电阻值给温度控制器;以及
(S5)侦测被控设备的电力使用量。
12.如权利要求11所述控制装置的控制方法,其特征在于,更包含下列步骤:
(S5-1)在输出第一电阻值后的侦测电力使用量为接近第一电力使用量或偏离第一电力使用量,若接近则重回步骤(S3),若偏离则重回步骤(S1);或
在输出第二电阻值后的侦测电力使用量为接近第二电力使用量或偏离第二电力使用量,若接近则重回步骤(S3),若偏离则重回步骤(S1)。
13.如权利要求12所述控制装置的控制方法,其特征在于,于步骤(S5-1)中,该接近第一电力使用量是指,侦测电力使用量与步骤(S1)的第一电力使用量的差异绝对值小于侦测电力使用量与步骤(S2)的第二电力使用量的差异绝对值;以及
该偏离第一电力使用量是指,侦测电力使用量与步骤(S1)的第一电力使用量的差异绝对值大于侦测电力使用量与步骤(S2)的电力使用量的差异绝对值。
14.如权利要求12所述控制装置的控制方法,其特征在于,于步骤(S5-1)中,该接近第二电力使用量是指,侦测电力使用量与步骤(S2)的第二电力使用量的差异绝对值小于侦测电力使用量与步骤(S1)的第一电力使用量的差异绝对值;以及该偏离第二电力使用量是指,侦测电力使用量与步骤(S2)的第二电力使用量的差异绝对值大于侦测电力使用量与步骤(S1)的第一电力使用量的差异绝对值。
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