CN110388729A - 一种空调导风板的控制方法、空调导风***及空调 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种空调导风板的控制方法,包括以下步骤:S10:用户设定工作模式;S20:实时采集与导风板连接的调节装置所接入的阻值;S30:判断所采集的阻值与所设定工作模式下对应的标准阻值是否一致;若不一致,则调整调节装置所接入的阻值,然后返回步骤S20,直至所采集的阻值与所设定工作模式下对应的标准阻值一致,驱动装置驱动导风板转动到预设的角度。本申请使得对空调导风板的控制更加准确,解决了电机失步、过冲等原因导致的导风板打开位置不准确的问题。
Description
技术领域
本发明涉及智能家居技术领域,特别地涉及一种空调导风板的控制方法、空调导风***及空调。
背景技术
随着生活水平的提高以及电子产品的普及,空调作为调节温度的家用电器,逐渐得到普及。但与此同时,人们对空调的舒适性要求也越来越高,空调导风板的控制方式直接影响着用户的体验感受。
在实际空调运行过程中,驱动电机存在“失步”、“过冲”的情况,并且空调在运行过程中存在人为的调整导风板角度的问题,这些都会导致空调导风板实际运行角度与用户设定的角度不一致,而主板又无法实时了解导风板的角度,也就无法进行实时的调整,这将导致空调的运行状态无法满足用户的使用需求。
当异常情况导致导风板打开角度小于用户设定角度时,关机时驱动电机存在“过冲”的情况,导风板与面板或面板体等挤压产生噪音,且驱动电机存在堵转的情况,电机温升变高,影响电机寿命并存在安全隐患。当人为调整角度大于用户设定角度,空调器关机时导风板不能有效复位,并且当空调重新开机后,空调实际运行角度等于初始角度加上用户设定角度,与实际用户想要的吹风角度不符。
此外,现有技术中的空调在突然断电后重新上电时,导风板需要重新复位,再打开回到断电前的导风板出风角度,利用复位动作避免断电后人为的调整导风板导致与用户设定的角度不一致,但是该过程的逻辑时间较长,用户体验较差。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供了一种空调导风板的控制方法、空调导风***及空调,用于解决上述问题。
第一方面,本申请提供了一种空调导风板的控制方法,包括以下步骤:
S10:用户设定工作模式;
S20:实时采集与所述导风板连接的调节装置所接入的阻值;
S30:判断所采集的阻值与所设定工作模式下对应的标准阻值是否一致;
若不一致,则调整所述调节装置所接入的阻值,然后返回步骤S20,直至所采集的阻值与所设定工作模式下对应的标准阻值一致,所述驱动装置驱动所述导风板转动到预设的角度。
在一种实施方式中,所述调节装置接入的阻值与所述导风板转动的角度呈线性对应关系。
在一种实施方式中,所述调节装置接入的阻值分别为R0、R1、R2、R3、R4、R5和R6,其中,R0对应导风板闭合时的阻值,R1-R5分别对应导风板五个不同打开角度下的阻值,R6对应导风板扫风状态下的阻值范围。
在一种实施方式中,在用户输入关机指令时,控制模块根据所述关机指令控制所述驱动装置驱动导风板闭合直至所述调节装置接入阻值为R0。
在一种实施方式中,在用户设置好工作模式时,判断模块根据所述工作模式判断所述调节装置接入的阻值Rx与标准阻值Ri是否相等,
若不相等,则所述控制装置控制所述驱动装置驱动导风板转动相应的角度,直至Rx=Ri;
其中,i=1、2、3、4或5。
在一种实施方式中,在用户输入扫风指令时,控制模块根据所述扫风指令接入阻值R6,并控制驱动装置驱动导风板在对应的角度范围内转动。
第二方面,本申请提供一种空调导风***,应用于包括导风板和驱动装置的空调,所述导风板在所述驱动装置的带动下转动,该空调导风***包括控制模块、数据采集模块、接收模块、存储模块、调节装置和判断模块,其中,数据采集模块用于实时采集与导风板连接的所述调节装置所接入的阻值,并将采集到的阻值发送到所述接收模块;
存储模块用于存储各个工作模式下对应的标准阻值;
所述判断模块与所述接收模块和所述存储模块连接,用于判断接收模块所接收到的阻值与存储在所述存储模块中的所设定工作模式下的标准阻值是否一致,
若不一致,则反馈至所述控制模块,所述控制模块调整所述调节装置所接入的阻值,使调节装置所接入的阻值与所设定工作模式下的标准阻值相等,并控制所述驱动装置驱动导风板转动至预设的角度。
在一种实施方式中,所述导风板的转动角度与所述调节装置的阻值的线性对应关系存储在存储模块中。
第三方面,本申请提供一种空调,包括:
所述空调导风***;
导风板,其设置在空调的出风口处,且能够沿平行于导风板长度方向的轴线相对空调面板转动一定角度;
驱动装置,其与所述导风板连接,用于驱动所述导风板沿平行于导风板长度方向的轴线相对空调面板转动。
在一种实施方式中,所述导风板包括上导风板和下导风板,
相应地,驱动装置包括与所述上导风板连接的上驱动电机,以及与所述下导风板连接的下驱动电机,
调节装置包括与所述上导风板连接的第一变阻器和与所述下导风板连接的第二变阻器。
在一种实施方式中,空调还包括面板体和面板,所述面板设置在所述面板体的前侧以构成中空的壳体,所述面板下部与所述面板体的接合处留有空隙;
所述导风板设置在所述空隙,所述驱动装置和所述调节装置设置在所述面板体内部靠近所述导风板的位置。
与现有技术相比,本发明的优点在于:
本申请通过实时采集与导风板连接的调节装置所接入的阻值,并将其与设定工作模式下的标准阻值进行比较,在接入的阻值与标准阻值不一致时,能够及时纠正,使得控制更加准确,解决了电机失步、过冲等原因导致的导风板打开位置不准确的问题。使得空调导风板的可控性更强,为后续的功能拓展增加余地。
附图说明
在下文中将基于实施例并参考附图来对本发明进行更详细的描述。
图1是根据本发明的一种空调导风板的控制方法的流程图。
图2是根据本发明的一种空调导风***。
图3是根据本发明的一种空调。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明作进一步说明。
如图1所示,显示了根据本发明的一种空调导风板的控制方法,包括以下步骤:
S10:用户设定工作模式;
S20:实时采集与所述导风板连接的调节装置所接入的阻值;
S30:判断所采集的阻值与所设定工作模式下对应的标准阻值是否一致;
若不一致,则调整调节装置所接入的阻值,然后返回步骤S20,直至所采集的阻值与所设定工作模式下对应的标准阻值一致,控制装置控制驱动装置驱动导风板转动到预设的角度。
本申请通过实时采集与导风板连接的调节装置所接入的阻值,并将其与设定工作模式下的标准阻值进行比较,在接入的阻值与标准阻值不一致时,能够及时纠正,使得控制更加准确,解决了电机失步、过冲等原因导致的导风板打开位置不准确的问题。使得空调导风板的可控性更强,为后续的功能拓展增加余地。
在步骤S30中,在所采集的阻值小于所设定工作模式下对应的标准阻值时,将调节装置接入的阻值增大;在所采集的阻值大于所设定工作模式下对应的标准阻值时,将调节装置接入的阻值减小。
其中,调节装置接入的阻值与导风板转动的角度呈线性对应关系。在一具体的实施例中,调节装置接入的阻值分别为R0、R1、R2、R3、R4、R5和R6,其中,R0对应导风板闭合时的阻值,R1-R5分别对应导风板五个不同打开角度下的阻值,R6对应导风板扫风状态下的阻值范围。
举例而言,当用户设置的工作模式为导风板处于第3格,也即对应阻值为R3的情况,数据采集模块实时采集调节装置接入的阻值是否为R3,若是R3,则正常运行。若数据采集模块实时采集调节装置所接入的阻值不是R3,则调节装置调整其接入的阻值,将其接入的阻值调整至R3,至此,调节步骤完成,然后程序返回至S20,继续上述步骤,直至数据采集模块实时采集驱动装置所接入的阻值为R3,程序正常运行。程序正常运行时,此时若接收到关机指令,则控制模块控制驱动装置驱动导风板闭合直至调节装置接入的阻值为R0。
需要注意的是,在程序正常运行的过程中,数据采集模块还是会实时采集调节装置所接入的阻值与设定工作模式下的阻值是否一致,以确保空调运行过程的准确性和可控性。当存在人为等异常因素导致导风板打开角度发生变化时,数据采集模块能够及时采集到该异常信息并反馈给控制模块,该控制模块控制调节装置调节其接入的阻值,以使其与设定工作模式下的阻值保持一致。
此外,在空调突然断电并重新接通电源后,导风板处于断电前的状态,重新接通电源后,数据采集模块及时采集调节装置该状态下的阻值,并判断该阻值与设定模式下的阻值是否一致,不一致时,控制模块及时控制调节装置调节其接入的阻值,使导风板的角度与用户设定模式下的角度保持一致。
在一具体的实施例中,在控制模块接收到关机指令时,其根据关机指令控制驱动装置驱动导风板闭合直至调节装置接入阻值为R0。在控制模块接收到用户设定的其它工作模式的指令时,判断模块根据工作模式判断调节装置接入的阻值Rx与标准阻值Ri是否相等,若不相等,则控制装置控制驱动装置驱动导风板转动相应的角度,直至Rx=Ri;其中,i=1、2、3、4或5。在控制模块接收到扫风指令时,其根据扫风指令将调节装置接入阻值R6,并控制驱动装置驱动导风板在对应的角度范围内转动,阻值R6为一阻值范围。
图2显示了根据本申请的一种空调导风***,包括控制模块、数据采集模块、接收模块、存储模块、调节装置和判断模块。
数据采集模块用于实时采集与导风板连接的调节装置所接入的阻值,并将采集到的阻值发送到接收模块;存储模块用于存储各个工作模式下对应的标准阻值;判断模块与接收模块和存储模块连接,用于判断接收模块所接收到的阻值与存储在存储模块中的所设定工作模式下的标准阻值是否一致,若不一致,则反馈至控制模块,控制模块调整调节装置所接入的阻值,直至导风板驱动装置所接入的阻值与该工作模式下的标准阻值相等,并控制驱动装置驱动导风板转动到预设角度。
图3显示了根据本申请的一种空调,包括上述空调导风***、导风板和驱动装置。导风板设置在空调的出风口处,且能够沿平行于导风板长度方向的轴线相对空调面板转动一定角度。驱动装置与导风板连接,用于驱动导风板沿平行于导风板长度方向的轴线相对空调面板转动。
在图3所示的实施例中,导风板1包括上导风板11和下导风板12,相应地,驱动装置包括与上导风板11连接的上驱动电机21,以及与下导风板12连接的下驱动电机22,上驱动电机21用于驱动上导风板11,下驱动电机22用于驱动下导风板12。调节装置包括与上驱动电机21连接的第一变阻器31和与下驱动电机22连接的第二变阻器32。
图3所示的实施例中,空调还包括面板体5和面板4,面板4设置在面板体5的前侧以构成中空的壳体,面板4下部与面板体5的接合处留有空隙;
导风板设置在面板体5和面板4之间的空隙,驱动装置和调节装置设置在面板体5内部靠近导风板的位置。具体地,上导风板11设置在空隙的上部,下导风板12设置在空隙的下部。
虽然已经参考优选实施例对本发明进行了描述,但在不脱离本发明的范围的情况下,可以对其进行各种改进并且可以用等效物替换其中的部件。尤其是,只要不存在结构冲突,各个实施例中所提到的各项技术特征均可以任意方式组合起来。本发明并不局限于文中公开的特定实施例,而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方案。
Claims (11)
1.一种空调导风板的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
S10:用户设定工作模式;
S20:实时采集与所述导风板连接的调节装置所接入的阻值;
S30:判断所采集的阻值与所设定工作模式下对应的标准阻值是否一致;
若不一致,则调整所述调节装置所接入的阻值,然后返回步骤S20,直至所采集的阻值与所设定工作模式下对应的标准阻值一致,所述驱动装置驱动所述导风板转动到预设的角度。
2.根据权利要求1所述的空调导风板的控制方法,其特征在于,所述调节装置接入的阻值与所述导风板转动的角度呈线性对应关系。
3.根据权利要求2所述的空调导风板的控制方法,其特征在于,所述调节装置接入的阻值分别为R0、R1、R2、R3、R4、R5和R6,其中,R0对应导风板闭合时的阻值,R1-R5分别对应导风板五个不同打开角度下的阻值,R6对应导风板扫风状态下的阻值范围。
4.根据权利要求3所述的空调导风板的控制方法,其特征在于,在用户输入关机指令时,控制模块根据所述关机指令控制所述驱动装置驱动导风板闭合直至所述调节装置接入阻值为R0。
5.根据权利要求3所述的空调导风板的控制方法,其特征在于,在用户设置好工作模式时,判断模块根据所述工作模式判断所述调节装置接入的阻值Rx与标准阻值Ri是否相等,
若不相等,则所述控制装置控制所述驱动装置驱动导风板转动相应的角度,直至Rx=Ri;
其中,i=1、2、3、4或5。
6.根据权利要求3-5任一项所述的空调导风板的控制方法,其特征在于,在用户输入扫风指令时,控制模块根据所述扫风指令接入阻值R6,并控制驱动装置驱动导风板在对应的角度范围内转动。
7.一种空调导风***,应用于包括导风板和驱动装置的空调,所述导风板在所述驱动装置的带动下转动,其特征在于,包括控制模块、数据采集模块、接收模块、存储模块、调节装置和判断模块,其中,数据采集模块用于实时采集与导风板连接的所述调节装置所接入的阻值,并将采集到的阻值发送到所述接收模块;
存储模块用于存储各个工作模式下对应的标准阻值;
所述判断模块与所述接收模块和所述存储模块连接,用于判断接收模块所接收到的阻值与存储在所述存储模块中的所设定工作模式下的标准阻值是否一致,
若不一致,则反馈至所述控制模块,所述控制模块调整所述调节装置所接入的阻值,使调节装置所接入的阻值与所设定工作模式下的标准阻值相等,并控制驱动装置驱动导风板转动至预设的角度。
8.根据权利要求7所述的空调导风***,其特征在于,所述导风板的转动角度与所述调节装置的阻值的线性对应关系存储在存储模块中。
9.一种空调,其特征在于,包括:
根据权利要求7所述的空调导风***;
导风板,其设置在空调的出风口处,且能够沿平行于导风板长度方向的轴线相对空调面板转动一定角度;
驱动装置,其与所述导风板连接,用于驱动所述导风板沿平行于导风板长度方向的轴线相对空调面板转动。
10.根据权利要求9所述的空调,其特征在于,所述导风板包括上导风板和下导风板,
相应地,驱动装置包括与所述上导风板连接的上驱动电机,以及与所述下导风板连接的下驱动电机,
调节装置包括与所述上导风板连接的第一变阻器和与所述下导风板连接的第二变阻器。
11.根据权利要求10所述的空调,其特征在于,还包括面板体和面板,所述面板设置在所述面板体的前侧以构成中空的壳体,所述面板下部与所述面板体的接合处留有空隙;
所述导风板设置在所述空隙,所述驱动装置和所述调节装置设置在所述面板体内部靠近所述导风板的位置。
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