CN111735179A - 一种智能家居***的控制方法及智能家居*** - Google Patents

一种智能家居***的控制方法及智能家居*** Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种智能家居***的控制方法及智能家居***,控制方法包括:获取床垫表面温度值;将床垫表面温度值与预设的标准温度值比对,根据比对结果生成温控信号;基于温度信号控制空调进行温度调节。智能家居***包括床垫、空调和遥控单元;床垫包括:温度检测单元,用于获取床垫表面温度值;主控单元,电连接温度检测单元,用于将床垫表面温度值与预设的标准温度值比对,根据比对结果生成温控信号;遥控单元,与主控单元和空调通信连接,用于基于温度信号控制空调进行温度调节。本发明通过采集床垫的表面温度值,并以该表面温度值为基准控制空调进行温度调节,使室内温度与人体当前状态相适配,从而有效改善睡眠状态,并更利于人体健康。

Description

一种智能家居***的控制方法及智能家居***
技术领域
本发明涉及智能家居技术领域,尤其涉及一种智能家居***的控制方法及智能家居***。
背景技术
随着社会的发展,人们的工作和生活日益趋于快节奏化,需要面对的压力也与日增长,因此在每天宝贵的休息时间里,许多人希望能够通过高质量的睡眠养精蓄锐以面对第二天的挑战。
由于在睡眠状态下,人体的代谢量会大幅度减少,此时人的免疫力有所下降,若室内温度不适宜,则有可能会导致人体出现乏力、头痛甚至腹泻等不良反应,影响着人的睡眠质量及身体健康。虽然现有技术中的空调大多具有睡眠模式,但空调的睡眠模式通常是以时间为基准进行温控,温度调节较为机械,并不能有效改善人的睡眠质量;此外,若空调对于温度的调节与人体状况所应适配的温度相差较大,则有可能适得其反,更不利于人体健康。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供一种智能家居***的控制方法及智能家居***,解决现有技术中由于室温不适宜导致人的睡眠质量差,甚至影响人体健康的问题。
为实现上述目的,本发明提供以下的技术方案:
一种智能家居***的控制方法,包括:
获取床垫表面温度值;
将所述床垫表面温度值与预设的标准温度值比对,根据比对结果生成温控信号;
基于所述温度信号控制空调进行温度调节。
可选的,所述获取床垫表面温度值,包括:
检测单位感应区域内床垫表面的温度数值,取最大的温度数值作为最终的床垫表面温度值;
所述将所述床垫表面温度值与预设的标准温度值比对,根据比对结果生成温控信号,包括:
当所述床垫表面温度值高于所述标准温度值时,生成温度调低信号;
当所述床垫表面温度值低于所述标准温度值时,生成温度调高信号。
可选的,所述基于所述温度信号控制空调进行温度调节,包括:
基于温度调低信号控制空调进行降温;
基于温度调高信号控制空调进行升温。
可选的,当所述床垫表面温度值高于所述标准温度值时,还包括:
将所述床垫表面温度值与预设的预警温度值比对;
当所述床垫表面温度值高于所述预警温度值时,生成报警信号。
可选的,智能家居***的控制方法还包括:
采集床垫表面的身体特征信号,处理所述身体特征信号形成身体特征参数值;所述身体特征参数值包括心率信息、呼吸信息、体动信息和打鼾信息;
基于所述身体体特征参数值生成睡眠报告并发送至客户端。
可选的,智能家居***的控制方法还包括:判断所述床垫表面温度值和/或所述身体特征信号是否满足离床条件;
若是,生成关闭信号,控制空调关闭。
可选的,智能家居***的控制方法还包括:
判断预设的时间间隔内,所述身体体特征参数值的变化值是否满足入睡条件;若是,将预设的入睡温度标准值置为所述标准温度值;若否,将预设的清醒温度标准值置为所述标准温度值。
本发明还提供了一种智能家居***,包括床垫、空调和遥控单元;
所述床垫包括:
温度检测单元,用于获取床垫表面温度值;
主控单元,电连接所述温度检测单元,用于将所述床垫表面温度值与预设的标准温度值比对,根据比对结果生成温控信号;
所述遥控单元,与所述主控单元和所述空调通信连接,用于基于所述温度信号控制空调进行温度调节。
可选的,所述温度检测单元包括:
植入于床垫面料下表面的多个温度薄膜传感器;
电连接各所述温度薄膜传感器的温度控制板;
所述温度薄膜传感器用于检测单位感应区域内床垫表面的温度数值,所述温度控制板用于取最大的温度数值作为最终的床垫表面温度值;
多个所述温度薄膜传感器在所述床垫上呈矩阵排列形成一个温度感应区。
可选的,还包括电连接所述主控单元的体征信号采集单元,所述体征信号采集单元用于采集床垫表面的身体特征信号,所述身体特征信号包括声音信号以及床垫表面的压力变化值;
所述主控单元用于:
处理所述身体特征信号生成心率信息、呼吸信息、体动信息和打鼾信息,并生成睡眠报告发送至客户端;
判断所述床垫表面温度值和/或所述身体特征信号是否满足启动条件;若是,生成启动信号;若否,生成关闭信号;
判断预设的时间间隔内,所述身体体特征参数值的变化值是否满足入睡条件;若是,将预设的入睡温度标准值置为所述标准温度值;若否,将预设的清醒温度标准值置为所述标准温度值;
所述遥控单元用于根据所述启动信号控制空调启动,或根据所述关闭信号控制空调关闭;
其中,所述体征信号采集单元包括:用于识别所述压力变化值的压力传感子单元,包括置于所述床垫内的压电传感器;以及用于采集所述声音信号的声音识别子单元,包括麦克风。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
本发明提供了一种智能家居***的控制方法及智能家居***,通过采集床垫的表面温度值,并以该表面温度值为基准控制空调进行温度调节,使室内温度与人体当前状态相适配,从而有效改善睡眠状态,并更利于人体健康。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本发明提供的一种智能家居***的控制方法的流程图;
图2为本发明提供的一种智能家居***的控制方法的又一流程图;
图3为本发明提供的一种智能家居***的结构框图;
图4为本发明提供的一种智能家居***的结构示意图。
上述图中:10、主控单元;20、温度检测单元;21、薄膜温度传感器;22、温度控制板;30、遥控单元;40、空调;50、体征信号采集单元;51、压力传感子单元;52、声音识别子单元;60、客户端;70、床垫;71、隔离槽。
具体实施方式
为使得本发明的目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,下面所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要理解的是,当一个组件被认为是“连接”另一个组件,它可以是直接连接到另一个组件或者可能同时存在居中设置的组件。当一个组件被认为是“设置在”另一个组件,它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中设置的组件。
此外,术语“长”“短”“内”“外”等指示方位或位置关系为基于附图所展示的方位或者位置关系,仅是为了便于描述本发明,而不是指示或暗示所指的装置或原件必须具有此特定的方位、以特定的方位构造进行操作,以此不能理解为本发明的限制。
下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。
实施例一
请结合参考图1和图2,本实施例提供了一种智能家居***的控制方法,以实现利用空调实现的温度调节功能。本实施例所提供的控制方法通过床垫实现,其执行前提可以是由用户自行启动,也可以是当检测到人躺在床上或空调开启时自动启动。具体地,该智能家居***的控制方法包括:
S101、获取床垫表面温度值。
该步骤中,可以实时获取床垫表面温度值,也可以以预设的时间间隔对床垫表面温度值进行获取。
本实施例中,通过在床垫内置入温度检测单元以实现床垫表面温度值的采集;具体地,温度检测单元包括多个薄膜温度传感器。为了使提高所采集的数据的准确率,可以使薄膜温度传感器均匀遍布床垫,以采集单位感应区域内床垫表面的温度数值,并取数值最大的温度数值作为最终的床垫表面温度值。
S102、将床垫表面温度值与预设的标准温度值比对,根据比对结果生成温控信号,基于温度信号控制空调进行温度调节。
该步骤中,当床垫表面温度值高于标准温度值时,生成温度调低信号;当床垫表面温度值低于标准温度值时,生成温度调高信号;根据该温度调低信号和温度调高信号控制空调进行相应的操作,以使室温能够调整至与人体相适配的温度范围。
进一步地,基于温度调低信号控制空调进行降温;基于温度调高信号控制空调进行升温。
可以理解的是,该标准温度值包括入睡温度标准和清醒温度标准,用于根据床上的人当前处于清醒状态还是入睡状态以调整用于作为调温依据的标准温度值。由于人体在清醒状态和入睡状态时温度不一样,这样设计能够根据人是否入睡以相应调整室温。此外,该标准温度值还可以针对春夏秋冬四个季节分别设置不同的标准温度值,从而使得对于空调的温度调节更为人性化。
S103、将床垫表面温度值与预设的预警温度值比对,当床垫表面温度值高于预警温度值时,生成报警信号。
其中,本实施例还能够实现体温监测,例如在当床垫表面温度达到38摄氏度时,表示此时床垫上的人可能处于体温过高状态,因此在执行步骤S102中控制空调进行温度调节的同时,生成报警信号。该报警信号可以通过无线通信方式发送至客户端,以在客户端上生成报警提示,提醒用户及时就医,以避免病情进一步严重。该预警功能对于需要照料的老人或小孩尤为适用。
具体地,可以通过客户端进行灯光提示、警示音提示或震动提示等,在此不做过多限制。
进一步地,本实施例所提供的智能家居***的控制方法还包括如下步骤:
S201、采集床垫表面的身体特征信号,处理身体特征信号形成身体特征参数值。
其中,身体特征参数值包括心率信息、呼吸信息、体动信息和打鼾信息。
当人躺床上时,由于心脏跳动、呼吸导致的肺部扩张与收缩以及体动变化都会对床垫产生压力,从而出现压力变化值,通过检测床垫上不同区域的压力变化值,能够得出心率数据、呼吸数据、体动数据和打鼾数据。具体地,通过心率数据、呼吸数据和体动数据和打鼾数据,获得心率信息、呼吸信息和体动信息;通过结合麦克风检测声音信号以及打鼾数据可以获得打鼾信息。
S202、基于身体体特征参数值生成睡眠报告并发送至客户端。
可以理解的是,该睡眠报告可以以预设的报告模板录入身体特征参数值生成。进一步地,该睡眠报告在发送至客户端之前,还可以上传至云端以储存,便于实现对历史睡眠报告的追溯。
S203、判断床垫表面温度值和/或身体特征信号是否满足离床条件;若是,生成关闭信号,控制空调关闭。
该步骤中,当床垫表面温度值和/或身体特征信号满足离床条件时,代表用户已离开床垫,此时可以通过生成关闭信号控制空调关闭,从而达到节省电量的目的。
可以理解的是,当床垫表面温度值和身体特征信号同时用于离床状态的判断是,准确性较高,具体如下:
针对床垫表面温度值和身体特征信号分别预设一个低于离床阈值;当身体特征信号低于离床阈值时,即感应不到床垫表面的压力变化;同时,床垫表面温度值为室内温度,室内温度通常低于人体正常体温,因此同样低于低于离床阈值;当床垫表面温度值和身体特征信号同时满足低于预设的离床阈值时,即满足前述的离床条件,则判断为人已离开床垫。
可以理解的是,该步骤还可以实现该控制方法的自动启动,即,当床垫表面温度值和/或身体特征信号高于预设的离床阈值时,即执行步骤S101。
此外,该步骤也能够用于实现空调的自动开启,即当床垫表面温度值和/或身体特征信号高于预设的离床阈值时,判断为人在床上,此时可以控制空调启动,并执行步骤S101及之后的温控操作。
S204、判断预设的时间间隔内,身体体特征参数值的变化值是否满足入睡条件;若是,将预设的入睡温度标准值置为所述标准温度值;若否,将预设的清醒温度标准值置为所述标准温度值。
由于人入睡后,呼吸频率和翻身频率均会出现变化,还可以针对身体体特征参数值的变化值预设一个入睡阈值,通过判断身体体特征参数值的变化量是否低于预设的入睡阈值,以检测人体是否入睡。由于不同的人体质不同,有的人心率高,有的人心率低,因此引入身体体特征参数值的变化量作为判断人是否入睡的依据能够使判断结果更为准确。
该步骤用于识别用户是否入睡,并根据用户的入睡状态进行步骤S102中标准温度值的调整。
具体地,当身体体特征参数值低于预设的入睡阈值,将预设的入睡温度标准值置为标准温度值;反之,则将预设的清醒温度标准值置为标准温度值。
由于人入睡后的体温会低于清醒时的体温,因此入睡温度标准值低于清醒温度标准值。
此外,结合步骤S201,还可以根据入睡时的心率数据、呼吸数据、体动数据和打鼾数据的变化,以判断人体此时是处于深睡眠状态还是浅睡眠状态。如入睡时间持续一整夜时,则第二天向客户端发送前一晚的睡眠报告,包括上床时间、下床时间,以及各时间段下的床垫表面温度值和身体特征信号;同时,根据深睡时间、浅睡时间和清醒时间,综合判断得出睡眠的质量评分,并作出睡眠问题反馈。此外,睡眠报告中还可以体现难以入睡,或存在打鼾、轻度的呼吸暂停及心率异常等问题,针对各式问题从预设的建议库中提取对应的参考建议。其中,参考建议可以包括例如提倡的睡眠时间、运动建议及饮食建议等。
实施例二
请结合参考图3和图4,基于实施例一,本发明还提供了一种智能家居***,包括床垫70、空调40和遥控单元30。
具体地,床垫70包括温度检测单元20和主控单元10,还包括电连接温度检测单元20和主控单元10的电源适配器。
温度检测单元20,用于获取床垫70表面温度值。
本实施例中,温度检测单元20包括植入于床垫70面料下表面的多个温度薄膜传感器;具体地,可以在床垫70面料的下表面放置一层薄布层,并在该薄布上以一定间隔嵌入温度薄膜传感器,从而使得多个温度薄膜传感器在该薄布上呈矩阵排列,并且每个温度薄膜传感器对应一个单位感应区域。可以理解的是,可以根据具体需求如床垫大小等选择温度薄膜传感器的尺寸及型号,不同类型的温度薄膜传感器所对应的单位感应区域的面积不一,在此不做过多限定。
由于薄膜温度传感器21厚度较小,能够置于床垫70面料的下表面且不影响床垫70的舒适度,从而能够确保对于温度检测的准确性。
该温度检测单元20还包括电连接各温度薄膜传感器的温度控制板22;温度薄膜传感器用于检测床垫70单位面积上的温度数值,温度控制板22用于取最大的温度数值作为最终的床垫70表面温度值。
具体地,每个温度薄膜传感器均包括两个引脚,其中一个引脚为公共端,用于实现各温度薄膜传感器之间的连接,以实现电源的接入;另一个引脚为输出端,该输出端连接至温度控制板22上。温度控制板22利用开关选择或数据选择器的方法,以少量的AD口直接控制所有的温度薄膜传感器。
此外,该温度控制板22内包括MCU(微控制单元,Microcontroller Unit),由于MCU运行速度较快,能够一次性采集各个温度薄膜传感器上感应到的电压信号及电阻值,利用电阻值获取各个温度薄膜传感器对应的温度数值,并依次两两比对获得最大的温度数值,并所获得的该温度数值作为最终的床垫70表面温度值。
在本实施例的其中一个可选的实施方式中,每个温度薄膜传感器用于多个温度薄膜传感器呈矩阵排列形成温度感应区,床垫70上设有一个温度感应区,该温度感应区覆盖整个床垫70。
主控单元10,电连接温度检测单元20,用于将床垫70表面温度值与预设的标准温度值比对,并根据比对结果生成温控信号。
遥控单元30,与主控单元10和空调40通信连接,用于基于温度信号控制空调40进行温度调节。具体地,该遥控单元30包括无线通信模块和红外发射器;利用该红外发射器的发射口对准空调40,以将控制信号发射到空调40上。其中,可以将该遥控单元30设置于对准空调40的位置处,如天花板上,以便于实现对空调40的控制。
其中,主控信号通过无线传输连接的方式连接遥控单元30,并将温控信号发送至遥控单元30上;遥控单元30接收温控信号后,对温控信号进行调制获得调制信号,并通过红外发射器将调制信号发射至空调40上。
本实施例中,空调40为常规的柜式或壁挂式空调,且能够接收红外控制信号,其具备制冷和/或制热功能。空调40接收调制信号后,通过红外解码方式处理该调制信号,并控制阀门和压缩机进行相应操作,如增大制冷输出量/制热输出量等,从而实现室温的升温或降温。
体征信号采集单元50,电连接主控单元10,用于采集床垫70表面的身体特征信号,并将身体特征信号发送至主控单元10中;其中,身体特征信号包括声音信号以及床垫70表面的压力变化值。
其中,体征信号采集单元50包括用于识别压力变化值的压力传感子单元51,包括置于床垫70内的压电传感器,该压电传感器设置于床垫70的舒适层中。
当人躺在床垫70上时,由于心脏跳动、肺部呼吸形成的收缩与扩张、翻身动作或打鼾都在床垫70上形成压力变化值,压电传感器识别该压力变化值后,将物理信号转化成电信号,从而形成身体特征信号。
具体地,可以通过在床垫70上对应于人体不同部位的压电传感器,以分别对心脏跳动、肺部呼吸、翻身和打鼾的情况识别压力变化,并生成压力变化值,包括心率数据、呼吸数据、体动数据和打鼾数据。体征信号采集单元50还包括用于采集声音信号的声音识别子单元52,包括麦克风。由于打鼾时所伴随的鼾声具有一定的频率,通过对声音信号的频率进行识别,判断其是否位于鼾声对应的频率区间内,从而判断人体是否出现打鼾。
优选的,在本实施例中,压电传感器放置在对应于人体心脏的位置处,只需设置一个即可实现对人体的心脏跳动、肺部呼吸、翻身和打鼾带来的压力变化进行识别,在确保识别效果的同时降低成本。
基于此,主控单元10处理心率数据、呼吸数据、体动数据生成心率信息、呼吸信息和体动信息,结合打鼾数据和声音信号生成打鼾信息,并根据心率信息、呼吸信息、体动信息和打鼾信息生成睡眠报告发送至客户端60。
由于打鼾信息结合声音信号和打鼾数据生成,即当压力变化值和声音信号同时满足打鼾条件时,才会生成意味着人出现打鼾的打鼾信息,从而提高睡眠报告的准确性。
为了进一步提高睡眠报告的准确性,主控单元10还可以包括滤波处理器,用于对声音信号进行放大和滤波处理,得到无干扰的声音信号,以提高对于打鼾的判断准确度。
在本实施例中,压电传感器可以设置为单侧检测或双侧检测;单侧检测时,仅在床垫70的一半区域设置压电传感器;双侧检测时,床垫分为两个压电感应区,两个压电感应区关于床垫的中轴线对称。为了使压电传感器的检测更为可靠,可以在床垫70的舒适区上位于两个压电感应区之间开设一隔离槽71,以对两个压电感应区内的压电传感器进行隔离。
基于上述实施例,床垫70表面温度值和身体特征信号还可以用于作为人是否离床的判断依据;通过判断床垫70表面温度值和/或身体特征信号是否超过预设的启动阈值。若是,则表示人在床上,此时可以生成启动信号;若否,则表示人不在床上,此时可以生成关闭信号;遥控单元30根据启动信号控制空调40启动,或根据关闭信号控制空调40关闭。
利用检测人是否在床上以实现对空调40启停的控制,能够达到节省电量的目的。
此外,本实施例中,由于人入睡后,呼吸频率和翻身频率均会出现变化,还可以通过判断身体体特征参数值是否低于预设的入睡阈值,以检测人体是否入睡。
当检测到人已入睡时,将预设的入睡温度标准值置为标准温度值;当检测到人未入睡时,将预设的清醒温度标准值置为标准温度值。由于人入睡后的体温会低于清醒时的体温,因此入睡温度标准值低于标准温度值。
基于上述实施例,本发明具有如下优点:
1、能够根据体温情况、季节情况、入睡状态控制空调进行相应的温度调节,从而营造舒适的睡眠氛围;
2、能够在人体体温过高进行报警功能,提醒用户及时采取应对措施;
3、能够在睡眠过程中检测用户的心率、呼吸率、体温、体动和打鼾情况,根据这些参数的变化划分睡眠分期,并进行睡眠质量的评估,同时能够针对不同的问题生成对应的针对性改善建议。
以上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种智能家居***的控制方法,其特征在于,包括:
获取床垫表面温度值;
将所述床垫表面温度值与预设的标准温度值比对,根据比对结果生成温控信号;
基于所述温度信号控制空调进行温度调节。
2.根据权利要求1所述的智能家居***的控制方法,其特征在于,所述获取床垫表面温度值,包括:
检测床垫单位面积上的温度数值,取最大的温度数值作为最终的床垫表面温度值;
所述将所述床垫表面温度值与预设的标准温度值比对,根据比对结果生成温控信号,包括:
当所述床垫表面温度值高于所述标准温度值时,生成温度调低信号;
当所述床垫表面温度值低于所述标准温度值时,生成温度调高信号。
3.根据权利要求2所述的智能家居***的控制方法,其特征在于,所述基于所述温度信号控制空调进行温度调节,包括:
基于温度调低信号控制空调进行降温;
基于温度调高信号控制空调进行升温。
4.根据权利要求2所述的智能家居***的控制方法,其特征在于,当所述床垫表面温度值高于所述标准温度值时,还包括:
将所述床垫表面温度值与预设的预警温度值比对;
当所述床垫表面温度值高于所述预警温度值时,生成报警信号。
5.根据权利要求2所述的智能家居***的控制方法,其特征在于,还包括:
采集床垫表面的身体特征信号,处理所述身体特征信号形成身体特征参数值;所述身体特征参数值包括心率信息、呼吸信息、体动信息和打鼾信息;
基于所述身体体特征参数值生成睡眠报告并发送至客户端。
6.根据权利要求5所述的智能家居***的控制方法,其特征在于,还包括:判断所述床垫表面温度值和/或所述身体特征信号是否满足离床条件;
若是,生成关闭信号,控制空调关闭。
7.根据权利要求5所述的智能家居***的控制方法,其特征在于,还包括:
判断预设的时间间隔内,所述身体体特征参数值的变化值是否满足入睡条件;若是,将预设的入睡温度标准值置为所述标准温度值;若否,将预设的清醒温度标准值置为所述标准温度值。
8.一种智能家居***,其特征在于,包括床垫、空调和遥控单元;
所述床垫包括:
温度检测单元,用于获取床垫表面温度值;
主控单元,电连接所述温度检测单元,用于将所述床垫表面温度值与预设的标准温度值比对,根据比对结果生成温控信号;
所述遥控单元,与所述主控单元和所述空调通信连接,用于基于所述温度信号控制空调进行温度调节。
9.根据权利要求8所述的智能家居***,其特征在于,所述温度检测单元包括:
植入于床垫面料下表面的多个温度薄膜传感器;
电连接各所述温度薄膜传感器的温度控制板;
所述温度薄膜传感器用于检测单位感应区域内床垫表面的温度数值,所述温度控制板用于取最大的温度数值作为最终的床垫表面温度值;
多个所述温度薄膜传感器在所述床垫上呈矩阵排列。
10.根据权利要求8所述的智能家居***,其特征在于,还包括电连接所述主控单元的体征信号采集单元,所述体征信号采集单元用于采集床垫表面的身体特征信号,所述身体特征信号包括声音信号以及床垫表面的压力变化值;
所述主控单元用于:
处理所述身体特征信号生成心率信息、呼吸信息、体动信息和打鼾信息,并生成睡眠报告发送至客户端;
判断所述床垫表面温度值和/或所述身体特征信号是否超过预设的启动阈值;若是,生成启动信号;若否,生成关闭信号;
判断预设的时间间隔内,所述身体体特征参数值的变化值是否满足入睡条件;若是,将预设的入睡温度标准值置为所述标准温度值;若否,将预设的清醒温度标准值置为所述标准温度值;
所述遥控单元用于根据所述启动信号控制空调启动,或根据所述关闭信号控制空调关闭;
其中,所述体征信号采集单元包括:用于识别所述压力变化值的压力传感子单元,包括置于所述床垫内的压电传感器;以及用于采集所述声音信号的声音识别子单元,包括麦克风。
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