CN115077042A - 一种空调器的控制方法、装置及空调器 - Google Patents

一种空调器的控制方法、装置及空调器 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种空调器的控制方法、装置及空调器,所述控制方法包括:获取空调器的作用空间内的处于第一高度和第二高度的不同区域的温度值和处于的不同区域的温度值;基于第一高度的不同区域的温度值,确定第一最值温度,基于第二高度的不同区域的温度值,确定第二最值温度;获取第一最值温度所对应的区域的第一位置信息和第二最值温度所对应的区域的第二位置信息;基于第一位置信息,控制第一竖摆叶的导风方向朝向第一最值温度所对应的区域,基于第二位置信息,控制第二竖摆叶的导风方向朝向第二最值温度所对应的区域。本发明可以快速减小空调器的作用空间内不同高度的温度差,以使室内的温度快速达到均匀。

Description

一种空调器的控制方法、装置及空调器
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的控制方法、装置及空调器。
背景技术
随着科技的发展,空调成为最常用的电器之一。空调器一般设有导风机构,导风机构包括横摆叶和竖摆叶,导风机构可以关闭、摆动和停止在某个角度对室内送风。
现有的导风结构一般为一体式结构,导风结构在导风时,横摆叶只能全部向上或全部向下导风,竖摆叶只能全部向左或全部向右导风,导风结构朝向某一方向送风,难以快速使室内的温度达到均匀,空调的调节效率较差,影响人们的舒适性。
发明内容
本发明提供一种空调器的控制方法、装置及空调器,用以解决现有的空调难以快速使室内的温度达到均匀的问题。
本发明提供一种空调器的控制方法,所述空调器具有第一出风口与第二出风口,所述第一出风口与所述第二出风口沿所述空调器的高度方向上、下布置,所述空调器设有对应所述第一出风口的第一竖摆叶与对应所述第二出风口的第二竖摆叶;所述控制方法包括:获取所述空调器的作用空间内的处于第一高度的不同区域的温度值和处于第二高度的不同区域的温度值;基于所述第一高度的不同区域的温度值,确定所述第一高度的不同区域的温度值当中的第一最值温度,基于所述第二高度的不同区域的温度值,确定所述第二高度的不同区域的温度值当中的第二最值温度;获取所述第一最值温度所对应的区域的第一位置信息和所述第二最值温度所对应的区域的第二位置信息;基于所述第一位置信息,控制所述第一竖摆叶的导风方向朝向所述第一最值温度所对应的区域,基于所述第二位置信息,控制所述第二竖摆叶的导风方向朝向所述第二最值温度所对应的区域;其中,所述第一出风口用于向所述第一高度所对应的区域出风,所述第二出风口用于向所述第二高度所对应的区域出风。
根据本发明提供的一种空调器的控制方法,还包括:获取所述空调器的运行状态;相应地,所述基于所述第一高度的不同区域的温度值,确定所述第一高度的不同区域的温度值当中的第一最值温度,包括:在所述空调器的运行状态为制冷模式的情况下,将所述第一高度的不同区域的温度值当中的最大值作为所述第一最值温度;相应地,所述基于所述第二高度的不同区域的温度值,确定所述第二高度的不同区域的温度值当中的第二最值温度,包括:在所述空调器的运行状态为制冷模式的情况下,将所述第二高度的不同区域的温度值当中的最大值作为所述第二最值温度。
根据本发明提供的一种空调器的控制方法,还包括:获取所述空调器的运行状态;相应地,所述基于所述第一高度的不同区域的温度值,确定所述第一高度的不同区域的温度值当中的第一最值温度,包括:在所述空调器的运行状态为制热模式的情况下,将所述第一高度的不同区域的温度值当中的最小值作为所述第一最值温度;相应地,所述基于所述第二高度的不同区域的温度值,确定所述第二高度的不同区域的温度值当中的第二最值温度,包括:在所述空调器的运行状态为制热模式的情况下,将所述第二高度的不同区域的温度值当中的最小值作为所述第二最值温度。
根据本发明提供的一种空调器的控制方法,还包括:基于所述第一高度的不同区域的温度值,确定所述第一高度的不同区域的温度值的差值;在所述差值小于预设温度的情况下,控制所述第一竖摆叶自动摆风;基于所述第二高度的不同区域的温度值,确定所述第二高度的不同区域的温度值的差值;在所述差值小于预设温度的情况下,控制所述第二竖摆叶自动摆风。
根据本发明提供的一种空调器的控制方法,所述获取所述空调器的作用空间内的处于第一高度的不同区域的温度值和处于第二高度的不同区域的温度值,包括:获取所述空调器的作用空间内的处于第一高度的第一位置、第二位置及第三位置的温度值,获取所述空调器的作用空间内的处于第二高度的第四位置、第五位置及第六位置的温度值。
根据本发明提供的一种空调器的控制方法,所述第一位置、所述第二位置及所述第三位置分布于所述作用空间内的第一高度,并相对于所述第一出风口呈周向分布,所述第四位置、所述第五位置及所述第六位置分布于所述作用空间内的第二高度,并相对于所述第二出风口呈周向分布。
本发明还提供一种空调器的控制装置,包括:所述空调器具有第一出风口与第二出风口,所述第一出风口与所述第二出风口沿所述空调器的高度方向上下布置,所述空调器设有对应所述第一出风口的第一竖摆叶与对应所述第二出风口的第二竖摆叶;所述控制装置包括:第一获取模块,用于获取所述空调器的作用空间内的处于第一高度的不同区域的温度值和处于第二高度的不同区域的温度值;确定模块,用于基于所述第一高度的不同区域的温度值,确定所述第一高度的不同区域的温度值当中的第一最值温度,基于所述第二高度的不同区域的温度值,确定所述第二高度的不同区域的温度值当中的第二最值温度;第二获取模块,用于获取所述第一最值温度所对应的区域的第一位置信息和所述第二最值温度所对应的区域的第二位置信息;控制模块,用于基于所述第一位置信息,控制所述第一竖摆叶的导风方向朝向所述第一最值温度所对应的区域,基于所述第二位置信息,控制所述第二竖摆叶的导风方向朝向所述第二最值温度所对应的区域;其中,所述第一出风口用于向所述第一高度所对应的区域出风,所述第二出风口用于向所述第二高度所对应的区域出风。
本发明还提供一种空调器,包括第一温度传感器、第二温度传感器、控制器、第一竖摆叶及第二竖摆叶;所述第一温度传感器、所述第二温度传感器分别与所述控制器连接,所述控制器分别与所述第一竖摆叶、所述第二竖摆叶连接;所述控制器存储有计算机程序,所述计算机程序被所述控制器执行时实现上述任一项所述空调器的控制方法;其中,所述第一温度传感器包括多个,多个所述第一温度传感器分布于所述第一高度的不同区域,所述第二温度传感器包括多个,多个所述第二温度传感器分布于所述第二高度的不同区域。
本发明还提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如上述任一种所述空调器的控制方法。
本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述空调器的控制方法。
本发明还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述空调器的控制方法。
本发明提供的空调器的控制方法、装置及空调器,通过控制器控制第一竖摆叶针对性地转动至第一高度的最值温度的方向送风,同时控制第二竖摆叶针对性地转动至第二高度的最值温度的方向送风,可以快速减小空调器的作用空间内不同高度的温度差,以使室内的温度快速达到均匀。
附图说明
为了更清楚地说明本发明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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明提供的空调器的控制方法的流程示意图;
图2是本发明提供的温度传感器在空调器的作用空间内的分布示意图;
图3是本发明提供的空调器的控制装置的结构示意图;
图4是本发明提供的电子设备的结构示意图。
附图标记:
100:第一竖摆叶;200:第二竖摆叶;300:第一温度传感器;400:第二温度传感器。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明实施例的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明实施例和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元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实施例的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明实施例的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
空调器一般设有导风机构,导风机构包括横摆叶和竖摆叶,导风机构可以关闭、摆动和停止在某个角度对室内送风。
现有的导风结构一般为一体式结构,导风结构在导风时,横摆叶只能全部向上或全部向下导风,竖摆叶只能全部向左或全部向右导风,导风结构朝向某一方向送风,难以快速使室内的温度达到均匀,空调的调节效率较差,影响人们的舒适性。
针对上述问题,本发明提供一种空调器的控制方法、装置及空调器,用以解决现有的空调难以快速使室内的温度达到均匀的问题。
下面结合图1-图4描述本发明的提供的空调器的控制方法、装置及空调器。
可选的,该空调器的控制方法可以适用的空调机型包括但不限于挂壁式空调、柜式空调、吊顶空调、新风空调及其它配置有室内侧室内机的空调产品。本发明主要是以柜式空调进行示例性说明,但应当理解的是,本领域技术人员能够在本公开实施例公开的技术构思的基础上,通过适应性改进将该空调器的控制方法应用于空调及相关领域的产品中,应当也被涵盖在本发明技术构思的保护范围之内。
如图2所示,本发明提供的空调器包括第一温度传感器300、第二温度传感器400、控制器、第一竖摆叶100及第二竖摆叶200;第一温度传感器300、第二温度传感器400分别与控制器连接,控制器分别与第一竖摆叶100、第二竖摆叶200连接;控制器存储有计算机程序,计算机程序被控制器执行时实现本发明提供的空调器的控制方法。
其中,第一温度传感器300包括多个,多个第一温度传感器300分布于第一高度的不同区域,第二温度传感器400包括多个,多个第二温度传感器400分布于第二高度的不同区域。
本发明的提供的空调器,通过控制器控制第一竖摆叶100针对性地转动至第一高度的最值温度的方向送风,同时控制第二竖摆叶200针对性地转动至第二高度的最值温度的方向送风,可以快速减小空调器的作用空间内不同高度的温度差,以使室内的温度快速达到均匀。
进一步的,本发明提供的空调器具有第一出风口与第二出风口,第一出风口与第二出风口沿空调器的高度方向上、下布置,空调器设有对应第一出风口的第一竖摆叶100与对应第二出风口的第二竖摆叶200。
需要说明的是,沿空调器的高度方向布置的出风口的数量与竖摆叶的组数相对应,竖摆叶的组数与空调器的作用空间的高度划分层数相对应,作用空间的高度划分层数与温度传感器的组数相对应。
例如,沿空调器的高度方向布置的出风口设置为上、中、下三个,对应出风口的设置有第一竖摆叶100、第二竖摆叶200和第三竖摆叶,沿空调器的高度方向将空调器的作用空间划分为第一高度、第二高度及第三高度,第一出风口用于向第一高度所对应的区域出风,第二出风口用于向第二高度所对应的区域出风,第三出风口用于向第三高度所对应的区域出风,在第一高度的不同区域设置多个第一温度传感器300,在第二高度的不同区域设置多个第二温度传感器400,在第三高度的不同区域设置多个第三温度传感器,多个温度传感器用于获取对应高度的不同位置的温度值,以使控制器基于该温度信息控制竖摆叶的导风方向。
其中,温度传感器带有位置信息,温度传感器可以将其测量的温度值和位置信息发送至控制器。
本发明主要是以设置两个出风口、两组竖摆叶进行示例性说明。
如图1所示,本发明的提供的空调器的控制方法包括如下步骤:
步骤110,获取空调器的作用空间内的处于第一高度的不同区域的温度值和处于第二高度的不同区域的温度值。
步骤120,基于第一高度的不同区域的温度值,确定第一高度的不同区域的温度值当中的第一最值温度,基于第二高度的不同区域的温度值,确定第二高度的不同区域的温度值当中的第二最值温度。
步骤130,获取第一最值温度所对应的区域的第一位置信息和第二最值温度所对应的区域的第二位置信息。
步骤140,基于第一位置信息,控制第一竖摆叶100的导风方向朝向第一最值温度所对应的区域,基于第二位置信息,控制第二竖摆叶200的导风方向朝向第二最值温度所对应的区域。
其中,第一出风口用于向第一高度所对应的区域出风,第二出风口用于向第二高度所对应的区域出风。
本发明的提供的空调器的控制方法,将空调器的作用空间划分为第一高度和第二高度,并分别获取第一高度和第二高度不同区域的温度值,控制器基于多个温度值获取第一高度的不同区域的温度值当中的第一最值温度和其对应的第一位置信息,控制器基于多个温度值获取第二高度的不同区域的温度值当中的第二最值温度和其对应的第二位置信息,从而控制第一竖摆叶100的导风方向朝向第一最值温度所对应的区域,控制第二竖摆叶200的导风方向朝向第二最值温度所对应的区域。
本发明的提供的空调器的控制方法,通过控制器控制第一竖摆叶100针对性地转动至第一高度的最值温度的方向送风,同时控制第二竖摆叶200针对性地转动至第二高度的最值温度的方向送风,可以快速减小空调器的作用空间内不同高度的温度差,以使室内的温度快速达到均匀。
进一步的,第一高度和第二高度的设置可以基于人体高度设置,第一高度可以为人体头部所能感受到的高度区间,例如可以设置第一高度为1.8~2.1m,第二高度为人体脚部所能感受到的高度区间,可以设置第二高度为0.1~0.3m。这样的高度设置可以使控制器控制空调器快速对人体高度所能感受到的高度区间内的温度进行调节,从而使人体高度所能感受到的高度区间内的温度快速达到均匀,提高用户体验的同时节约资源。
其中,第一最值温度和第二最值温度可以为多个温度值中的最大值,也可以为多个温度值中的最小值,具体根据空调器的运行状态设定,例如空调器的运行状态在制冷模式时,第一最值温度和第二最值温度可以为多个温度值中的最大值,空调器的运行状态在制热模式时,第一最值温度和第二最值温度可以为多个温度值中的最小值。
可以理解的是,本发明的空调器的控制方法还包括:获取空调器的运行状态。
其中,空调器的运行状态包括制冷、制热、吹风、除湿等,本发明主要是以空调器常用的制冷、制热两个运行状态进行示例性说明。
例如,在空调器的运行状态为制冷模式的情况下,步骤120包括:将第一高度的不同区域的温度值当中的最大值作为第一最值温度,将第二高度的不同区域的温度值当中的最大值作为第二最值温度。
在本实施例中,在空调器的制冷模式的情况下,空调器需要对室内温度进行降温,控制器控制第一竖摆叶100的导风方向朝向第一高度中温度最大值所对应的区域,对该区域有针对性的送风,可以快速对第一高度的温度最大值所对应的区域进行降温,控制器控制第二竖摆叶200的导风方向朝向第二高度中温度最大值所对应的区域,可以快速对第二高度的温度最大值所对应的区域进行降温,可以快速减小空调器的作用空间内不同高度的温度差较,实现快速制冷的同时使室内的温度快速达到均匀。
同样的,在空调器的运行状态为制热模式的情况下,步骤120包括:将第一高度的不同区域的温度值当中的最小值作为第一最值温度;在空调器的运行状态为制热模式的情况下,将第二高度的不同区域的温度值当中的最小值作为第二最值温度。
在本实施例中,在空调器的制热模式的情况下,空调器需要对室内温度进行升温,控制器控制第一竖摆叶100的导风方向朝向第一高度中温度最小值所对应的区域,对该区域有针对性的送风,可以快速对第一高度的温度最小值所对应的区域进行升温,控制器控制第二竖摆叶200的导风方向朝向第二高度中温度最小值所对应的区域,可以快速对第二高度的温度最小值所对应的区域进行降温,快速减小空调器的作用空间内不同高度的温度差,实现快速制热的同时使室内的温度快速达到均匀。
需要说明的是,空调器的竖摆叶针对性送风可以使室内的温度快速达到均匀,在室内温度达到均匀后,空调器的竖摆叶的定向送风模式结束。
可以理解的是,本发明的空调器的控制方法还包括:基于第一高度的不同区域的温度值,确定第一高度的不同区域的温度值的差值;在差值小于预设温度的情况下,控制第一竖摆叶100自动摆风;基于第二高度的不同区域的温度值,确定第二高度的不同区域的温度值的差值;在差值小于预设温度的情况下,控制第二竖摆叶200自动摆风。
本发明的空调器的控制方法,在不同高度的不同区域的温度值的差值小于预设温度的情况下,控制器停止对应高度的竖摆叶的定向送风模式,同时开启该竖摆叶的自动摆风模式,控制器控制该竖摆叶自动摆风,这样可以保证该高度的空调器的送风口持续送风,同时维持该高度的室内的温度均匀性。
其中,控制器控制第一竖摆叶100和第二竖摆叶200自动摆风,即控制器可以控制第一竖摆叶100和第二竖摆叶200向左或向右往复循环匀速摆动,第一竖摆叶100可以向第一高度进行往复循环匀速送风,第二竖摆叶200可以向第二高度进行往复循环匀速送风,维持第一高度和第二高度的温度均匀。
可以理解的是,由于不同高度的不同区域达到温度均匀的时间点可能不同,不同高度的不同区域的最值温度对应的区域也可能不同,第一竖摆叶100和第二竖摆叶200定向吹风的导风方向可以不同,因此,第一竖摆叶100和第二竖摆叶200结束定向吹风模式进入自动摆风模式后的导风方向可以不同。
因此,在某实施例中,第一竖摆叶100和第二竖摆叶200由不同的驱动部件进行驱动,驱动部件可以为电机。
其中,预设温度可以为用户设定的某一温度值,例如,预设温度可以为0.8~2.5℃,例如1℃或2℃。
在一些实施例中,步骤110包括:获取空调器的作用空间内的处于第一高度的第一位置、第二位置及第三位置的温度值,获取空调器的作用空间内的处于第二高度的第四位置、第五位置及第六位置的温度值。
可以理解的是,获取不同区域的温度值可以为采集不同高度的多个区域的温度值,且由于室内格局的多样性,不同高度的采集的区域的数量的位置可以相同也可以不同。
例如,考虑采集温度的代表性和设备成本因素,不同高度的采集温度值的区域的数量可以设置为2~5个。在温度采集区设置温度传感器,以采集该区域的温度值。
如图2所示,本发明主要以室内格局为规整矩形体,在第一高度和第二高度均设置3个温度采集区进行示例性说明。
具体地,第一位置、第二位置及第三位置分布于作用空间内的第一高度,并相对于第一出风口呈周向分布,第四位置、第五位置及第六位置分布于作用空间内的第二高度,并相对于第二出风口呈周向分布。
可以理解的是,第一位置、第二位置及第三位置在第一高度的位置随机分布,在某些实施例中,第一位置和第三位置分布于第一竖摆叶100导风的扇形区域的两侧,第二位置可以位于该扇形区域内也可以位于该扇形区域外。
同样的,第四位置、第五位置及第六位置在第二高度的位置随机分布,在某些实施例中,第四位置和第六位置分布于第二竖摆叶200导风的扇形区域的两侧,第五位置可以位于该扇形区域内也可以位于该扇形区域外。
在实际使用中,温度传感器分布于该温度采集区时,可以设置于该区域的墙壁上,也可以设置于书桌、床板或其他位置,根据具体情况进行选择。
在本实施例中,通过该温度采集区的位置分布方式,将不同高度的温度采集区分布于具有代表性的区域,可以较为准确且具有代表性的采集室内特定区域的温度,以使第一竖摆叶100和第二竖摆叶200更有针对性的送风,进一步提高室内的温度达到均匀的速度。
如图2所示,在一个实施例中,将室内高度水平划分为1.8m的第一高度平面和0.2m的第二高度平面。
第一位置、第二位置及第三位置分布于作用空间内的第一高度,并相对于第一出风口呈周向分布,在第一位置、第二位置及第三位置分别设置第一温度传感器a1、第一温度传感器b1及第一温度传感器c3。
第四位置、第五位置及第六位置分布于作用空间内的第二高度,并相对于第二出风口呈周向分布,在第四位置、第五位置及第六位置分别设置第二温度传感器a2、第二温度传感器b2、第二温度传感器c2。
本实施例通过上述6个温度传感器可以得到6个位置的温度值,当用户对空调器设置全屋均匀温度模式时,第一竖摆叶100和第二竖摆叶200可以根据各位置温度的不同进行定向送风,可以快速减小空调器的作用空间内不同高度的温度差,以使室内的温度快速达到均匀,在室内温度较为均匀时,控制器控制竖摆叶自由摆风,维持室内的温度均匀。
具体控制方式如下:
一、在空调器制冷模式时,获取max(a1,b1,c1)的温度T1和max(a2,b2,c2)的温度T2,控制器控制第一竖摆叶100的导风方向朝向T1所在区域,控制器控制第二竖摆叶200的导风方向朝向T2所在区域,进行定向送风。
当(a1,b1,c1)的温差小于t℃时,控制器控制第一竖摆叶100自动摆风,当(a2,b2,c2)的温差小于t℃时,控制器控制第二竖摆叶200自动摆风,进行均匀送风。
二、在空调器制热模式时,获取min(a1,b1,c1)的温度T3和min(a2,b2,c2)的温度T4,控制器控制第一竖摆叶100的导风方向朝向T3所在区域,控制器控制第二竖摆叶200的导风方向朝向T4所在区域,进行定向送风。
当(a1,b1,c1)的温差小于t℃时,控制器控制第一竖摆叶100自动摆风,当(a2,b2,c2)的温差小于t℃时,控制器控制第二竖摆叶200自动摆风,进行均匀送风。
本发明的提供的空调器的控制方法,通过控制器在空调器的制冷或制热模式下控制第一竖摆叶100针对性地转动至第一高度的最值温度的方向送风,同时控制第二竖摆叶200针对性地转动至第二高度的最值温度的方向送风,可以快速减小空调器的作用空间内不同高度的温度差,以使室内的温度快速达到均匀。
优选地,如图3所示,本实施例还提供一种空调器的控制装置,包括:第一获取模块310、确定模块320、第二获取模块330及控制模块340。
第一获取模块310,用于获取空调器的作用空间内的处于第一高度的不同区域的温度值和处于第二高度的不同区域的温度值。
确定模块320,用于基于第一高度的不同区域的温度值,确定第一高度的不同区域的温度值当中的第一最值温度,基于第二高度的不同区域的温度值,确定第二高度的不同区域的温度值当中的第二最值温度。
第二获取模块330,用于获取第一最值温度所对应的区域的第一位置信息和第二最值温度所对应的区域的第二位置信息。
控制模块340,用于基于第一位置信息,控制第一竖摆叶100的导风方向朝向第一最值温度所对应的区域,基于第二位置信息,控制第二竖摆叶200的导风方向朝向第二最值温度所对应的区域。
其中,第一出风口用于向第一高度所对应的区域出风,第二出风口用于向第二高度所对应的区域出风。
本发明的提供的空调器的控制装置,通过控制器控制第一竖摆叶100针对性地转动至第一高度的最值温度的方向送风,同时控制第二竖摆叶200针对性地转动至第二高度的最值温度的方向送风,可以快速减小空调器的作用空间内不同高度的温度差,以使室内的温度快速达到均匀。
图4示例了一种电子设备的实体结构示意图,如图4所示,该电子设备可以包括:处理器(processor)410、通信接口(Communications Interface)420、存储器(memory)430和通信总线440,其中,处理器410,通信接口420,存储器430通过通信总线440完成相互间的通信。处理器410可以调用存储器430中的逻辑指令,以执行空调器的控制方法,该方法包括:获取空调器的作用空间内的处于第一高度的不同区域的温度值和处于第二高度的不同区域的温度值;基于第一高度的不同区域的温度值,确定第一高度的不同区域的温度值当中的第一最值温度,基于第二高度的不同区域的温度值,确定第二高度的不同区域的温度值当中的第二最值温度;获取第一最值温度所对应的区域的第一位置信息和第二最值温度所对应的区域的第二位置信息;基于第一位置信息,控制第一竖摆叶100的导风方向朝向第一最值温度所对应的区域,基于第二位置信息,控制第二竖摆叶200的导风方向朝向第二最值温度所对应的区域。
此外,上述的存储器430中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。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或者该技术方案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中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
另一方面,本发明还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序,计算机程序可存储在非暂态计算机可读存储介质上,所述计算机程序被处理器执行时,计算机能够执行上述各方法所提供的空调器的控制方法,该方法包括:获取空调器的作用空间内的处于第一高度的不同区域的温度值和处于第二高度的不同区域的温度值;基于第一高度的不同区域的温度值,确定第一高度的不同区域的温度值当中的第一最值温度,基于第二高度的不同区域的温度值,确定第二高度的不同区域的温度值当中的第二最值温度;获取第一最值温度所对应的区域的第一位置信息和第二最值温度所对应的区域的第二位置信息;基于第一位置信息,控制第一竖摆叶100的导风方向朝向第一最值温度所对应的区域,基于第二位置信息,控制第二竖摆叶200的导风方向朝向第二最值温度所对应的区域。
又一方面,本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以执行上述各方法提供的空调器的控制方法,该方法包括:获取空调器的作用空间内的处于第一高度的不同区域的温度值和处于第二高度的不同区域的温度值;基于第一高度的不同区域的温度值,确定第一高度的不同区域的温度值当中的第一最值温度,基于第二高度的不同区域的温度值,确定第二高度的不同区域的温度值当中的第二最值温度;获取第一最值温度所对应的区域的第一位置信息和第二最值温度所对应的区域的第二位置信息;基于第一位置信息,控制第一竖摆叶100的导风方向朝向第一最值温度所对应的区域,基于第二位置信息,控制第二竖摆叶200的导风方向朝向第二最值温度所对应的区域。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
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各实施方式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。基于这样的理解,上述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,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是: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)

1.一种空调器的控制方法,其特征在于,所述空调器具有第一出风口与第二出风口,所述第一出风口与所述第二出风口沿所述空调器的高度方向上、下布置,所述空调器设有对应所述第一出风口的第一竖摆叶与对应所述第二出风口的第二竖摆叶;所述控制方法包括:
获取所述空调器的作用空间内的处于第一高度的不同区域的温度值和处于第二高度的不同区域的温度值;
基于所述第一高度的不同区域的温度值,确定所述第一高度的不同区域的温度值当中的第一最值温度,基于所述第二高度的不同区域的温度值,确定所述第二高度的不同区域的温度值当中的第二最值温度;
获取所述第一最值温度所对应的区域的第一位置信息和所述第二最值温度所对应的区域的第二位置信息;
基于所述第一位置信息,控制所述第一竖摆叶的导风方向朝向所述第一最值温度所对应的区域,基于所述第二位置信息,控制所述第二竖摆叶的导风方向朝向所述第二最值温度所对应的区域;
其中,所述第一出风口用于向所述第一高度所对应的区域出风,所述第二出风口用于向所述第二高度所对应的区域出风。
2.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,还包括:获取所述空调器的运行状态;
相应地,所述基于所述第一高度的不同区域的温度值,确定所述第一高度的不同区域的温度值当中的第一最值温度,包括:
在所述空调器的运行状态为制冷模式的情况下,将所述第一高度的不同区域的温度值当中的最大值作为所述第一最值温度;
相应地,所述基于所述第二高度的不同区域的温度值,确定所述第二高度的不同区域的温度值当中的第二最值温度,包括:
在所述空调器的运行状态为制冷模式的情况下,将所述第二高度的不同区域的温度值当中的最大值作为所述第二最值温度。
3.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,还包括:获取所述空调器的运行状态;
相应地,所述基于所述第一高度的不同区域的温度值,确定所述第一高度的不同区域的温度值当中的第一最值温度,包括:
在所述空调器的运行状态为制热模式的情况下,将所述第一高度的不同区域的温度值当中的最小值作为所述第一最值温度;
相应地,所述基于所述第二高度的不同区域的温度值,确定所述第二高度的不同区域的温度值当中的第二最值温度,包括:
在所述空调器的运行状态为制热模式的情况下,将所述第二高度的不同区域的温度值当中的最小值作为所述第二最值温度。
4.根据权利要求1至3任一所述的空调器的控制方法,其特征在于,还包括:
基于所述第一高度的不同区域的温度值,确定所述第一高度的不同区域的温度值的差值;在所述差值小于预设温度的情况下,控制所述第一竖摆叶自动摆风;
基于所述第二高度的不同区域的温度值,确定所述第二高度的不同区域的温度值的差值;在所述差值小于预设温度的情况下,控制所述第二竖摆叶自动摆风。
5.根据权利要求1至3任一所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述获取所述空调器的作用空间内的处于第一高度的不同区域的温度值和处于第二高度的不同区域的温度值,包括:
获取所述空调器的作用空间内的处于第一高度的第一位置、第二位置及第三位置的温度值,获取所述空调器的作用空间内的处于第二高度的第四位置、第五位置及第六位置的温度值。
6.根据权利要求5所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述第一位置、所述第二位置及所述第三位置分布于所述作用空间内的第一高度,并相对于所述第一出风口呈周向分布,所述第四位置、所述第五位置及所述第六位置分布于所述作用空间内的第二高度,并相对于所述第二出风口呈周向分布。
7.一种空调器的控制装置,其特征在于,所述空调器具有第一出风口与第二出风口,所述第一出风口与所述第二出风口沿所述空调器的高度方向上下布置,所述空调器设有对应所述第一出风口的第一竖摆叶与对应所述第二出风口的第二竖摆叶;所述控制装置包括:
第一获取模块,用于获取所述空调器的作用空间内的处于第一高度的不同区域的温度值和处于第二高度的不同区域的温度值;
确定模块,用于基于所述第一高度的不同区域的温度值,确定所述第一高度的不同区域的温度值当中的第一最值温度,基于所述第二高度的不同区域的温度值,确定所述第二高度的不同区域的温度值当中的第二最值温度;
第二获取模块,用于获取所述第一最值温度所对应的区域的第一位置信息和所述第二最值温度所对应的区域的第二位置信息;
控制模块,用于基于所述第一位置信息,控制所述第一竖摆叶的导风方向朝向所述第一最值温度所对应的区域,基于所述第二位置信息,控制所述第二竖摆叶的导风方向朝向所述第二最值温度所对应的区域;
其中,所述第一出风口用于向所述第一高度所对应的区域出风,所述第二出风口用于向所述第二高度所对应的区域出风。
8.一种空调器,其特征在于,包括第一温度传感器、第二温度传感器、控制器、第一竖摆叶及第二竖摆叶;
所述第一温度传感器、所述第二温度传感器分别与所述控制器连接,所述控制器分别与所述第一竖摆叶、所述第二竖摆叶连接;
所述控制器存储有计算机程序,所述计算机程序被所述控制器执行时实现如权利要求1至6任一项所述空调器的控制方法;
其中,所述第一温度传感器包括多个,多个所述第一温度传感器分布于所述第一高度的不同区域,所述第二温度传感器包括多个,多个所述第二温度传感器分布于所述第二高度的不同区域。
9.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至6任一项所述空调器的控制方法。
10.一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述空调器的控制方法。
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