CN116412507A - 电器的控制方法、装置及电器 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供一种电器的控制方法、装置及电器。根据目标区域接收自然光的情况来选择使用光传感器或人体检测传感器进行目标区域内是否有人的判断,并根据判断结果对电器进行控制,能够根据不同的情况选择恰当的传感器进行人的检测,在利用光传感器反应及时且灵敏、且耗电量小等优点的同时,避免了其误检测的可能,另外,也减少了始终使用人体检测传感器带来的问题,因此,提高了人的检测结果的准确性以及对电器控制的及时性和准确性,提升了用户体验和设备性能。
Description
技术领域
本发明涉及空气处理领域,特别涉及一种电器的控制方法、装置及电器。
背景技术
随着科技的发展和生活水平的提高,人们对于各种电器的智能化的要求越来越高。
近年来,出现了检测室内人的动作而对电器进行控制的技术。例如,利用微波传感器、被动红外传感器(PIR)以及声音传感器等人体检测传感器来检测室内是否有人,并根据检测的结果对电器进行控制。
应该注意,上面对技术背景的介绍只是为了方便对本发明的技术方案进行清楚、完整的说明,并方便本领域技术人员的理解而阐述的。不能仅仅因为这些方案在本发明的背景技术部分进行了阐述而认为上述技术方案为本领域技术人员所公知。
发明内容
但是,发明人发现,在现有技术中,一般单独使用微波传感器、被动红外传感器(PIR)以及声音传感器等人体检测传感器来检测室内是否有人,但是,在单独使用人体检测器的情况下,如果将人体检测传感器的检测灵敏度调节的较低,容易产生漏检测的问题,从而没有及时对电器进行控制,导致用户体验下降;而如果将检测灵敏度调节的较高,则容易产生过度检测的问题,即环境噪声可能导致的误检测,例如,微波传感器对任何运动的物体都会输出有人的信号,被动红外传感器对任何具有一定热量辐射的物体都会输出有人的信号,声音传感器对任何声音也会输出有人的信号,因此,可能造成电器的误动作。也就是说,始终依赖于人体检测传感器的检测结果提高了检测结果不可靠的可能性,从而导致用户体验下降以及电器的误动作等问题。
另外,光传感器为被动式检测原理,其反应及时且灵敏、且耗电量小。虽然也出现了利用光传感器来检测环境信息的现有技术,但是,现有技术中使用光传感器一般用于检测室内的光照条件。现有技术中并没有使用光传感器来检测是否有人,另外,现有技术中使用光传感器时容易受到噪声光的干扰,产生误检测。
为了解决上述问题中的至少一个,本发明实施例提供一种电器的控制方法、装置及电器,根据目标区域接收自然光的情况来选择使用光传感器或人体检测传感器进行目标区域内是否有人的判断,并根据判断结果对电器进行控制,能够根据不同的情况选择恰当的传感器进行人的检测,在利用光传感器反应及时且灵敏、且耗电量小等优点的同时,避免了其误检测的可能,另外,也避免了始终使用人体检测传感器带来的问题,因此,提高了人的检测结果的准确性以及对电器控制的及时性和准确性,提升了用户体验和设备性能。
根据本发明实施例的第一方面,提供了一种电器的控制方法,根据目标区域接收自然光的情况,选择使用光传感器或人体检测传感器;根据选择使用的所述光传感器或所述人体检测传感器的检测结果,判断所述目标区域内是否有人;以及根据是否有人的判断结果,控制所述目标区域内的电器的运行状态,其中,所述目标区域接收自然光的情况包括:能直接接收自然光,以及不能接收自然光;当所述目标区域不能接收自然光时,选择使用光传感器检测所述目标区域内的光照强度;当所述光照强度从低于第一阈值变为大于或等于所述第一阈值时,判断为所述目标区域内有人,并控制所述电器调整运行状态;当所述目标区域能直接接收自然光时,选择使用人体检测传感器进行人体检测;当检测到人体时,控制所述电器调整运行状态。
另外,作为一种可选的实施方式,所述目标区域接收自然光的情况还可以包括:能间接接收自然光。
根据本发明实施例的第二方面,提供了一种电器的控制装置,所述装置包括:存储器,其用于存储计算机程序;处理器,其用于当执行所述计算机程序时,实现本发明实施例的第一方面所述的电器的控制方法。
根据本发明实施例的第三方面,提供了一种电器,所述电器包括本发明实施例的第二方面所述的电器的控制装置。
本发明实施例的有益效果之一在于:当目标区域不能接收自然光时,利用光传感器检测目标区域的光照强度的变化,从而判断目标区域是否有人,能够排除自然光对于光传感器的检测干扰,从而能够保证对于人的检测结果的准确性;而在目标区域能直接接收自然光,即自然光容易对光传感器的检测产生干扰时,利用人体检测传感器进行人的检测,避免了光传感器的误检测。
因此,根据目标区域接收自然光的情况来选择使用光传感器或人体检测传感器进行目标区域内是否有人的判断,并根据判断结果对电器进行控制,能够根据不同的情况选择恰当的传感器进行人的检测,在利用光传感器反应及时且灵敏、且耗电量小等优点的同时,避免了其误检测的可能,另外,也减少了始终使用人体检测传感器带来的问题,因此,提高了人的检测结果的准确性以及对电器控制的及时性和准确性,提升了用户体验和设备性能。
参照后文的说明和附图,详细公开了本发明的特定实施方式,指明了本发明的原理可以被采用的方式。应该理解,本发明的实施方式在范围上并不因而受到限制。在所附权利要求的精神和条款的范围内,本发明的实施方式包括许多改变、修改和等同。
针对一种实施方式描述以及示出的特征信息可以以相同或类似的方式在一个或更多个其它实施方式中使用,与其它实施方式中的特征信息相组合,或替代其它实施方式中的特征信息。
应该强调,术语“包括/包含”在本文使用时指特征信息、整件、步骤或组件的存在,但并不排除一个或更多个其它特征信息、整件、步骤或组件的存在或附加。
附图说明
参照以下的附图可以更好地理解本发明的很多方面。附图中的部件不是成比例绘制的,而只是为了示出本发明的原理。为了便于示出和描述本发明的一些部分,附图中对应部分可能被放大或缩小。在本发明的一个附图或一种实施方式中描述的元素和特征信息可以与一个或更多个其它附图或实施方式中示出的元素和特征信息相结合。此外,在附图中,类似的标号表示几个附图中对应的部件,并可用于指示多于一种实施方式中使用的对应部件。
在附图中:
图1是本发明实施例1的电器的控制方法的一示意图;
图2是本发明实施例1的步骤101至步骤103的具体实现方法的一示意图;
图3是本发明实施例1的目标区域的一示意图;
图4是本发明实施例1的实现步骤104的具体方法的一示意图;
图5是本发明实施例1的实现步骤403的具体方法的一示意图;
图6是本发明实施例1的光信号强度的变化情况的一示意图;
图7是本发明实施例1的光信号强度的变化情况的另一示意图;
图8是本发明实施例1的实现步骤407的具体方法的一示意图;
图9是本发明实施例1的电器的控制方法的一种实施方式的一流程图;
图10是本发明实施例2的电器的控制装置的***构成的一示意框图;
图11是本发明实施例3的电器的一构成图。
具体实施方式
下面参照附图对本发明的优选实施方式进行说明。
实施例1
本发明实施例1提供一种电器的控制方法。图1是本发明实施例1的电器的控制方法的一示意图。如图1所示,该方法包括:
步骤101:根据目标区域接收自然光的情况,选择使用光传感器或人体检测传感器;
步骤102:根据选择使用的该光传感器或该人体检测传感器的检测结果,判断该目标区域内是否有人;以及
步骤103:根据是否有人的判断结果,控制该目标区域内的电器的运行状态。
在本发明实施例中,该目标区域接收自然光的情况包括:能直接接收自然光,以及不能接收自然光。
例如,自然光指的是太阳发出的自然光。
在本发明实施例中,如图1所示,该方法还可以包括:
步骤104:确定目标区域接收自然光的情况。
在本发明实施例中,步骤104为可选步骤,也就是说,目标区域接收自然光的情况可以是预先确定的,即,确定标区域接收自然光的情况的步骤可以不包括在本发明实施例的控制方法中。
图2是本发明实施例1的步骤101至步骤103的具体实现方法的一示意图。在确定了目标区域接收自然光的情况之后,如图2所示,该方法包括:
步骤201:当该目标区域不能接收自然光时,选择使用光传感器检测该目标区域内的光照强度;当该光照强度从低于第一阈值变为大于或等于该第一阈值时,判断为该目标区域内有人,并控制该电器调整运行状态;
步骤202:当该目标区域能直接接收自然光时,选择使用人体检测传感器进行人体检测;当检测到人体时,控制该电器调整运行状态。
这样,当目标区域不能接收自然光时,利用光传感器检测目标区域的光照强度的变化,从而判断目标区域是否有人,能够排除自然光对于光传感器的检测干扰,从而能够保证对于人的检测结果的准确性;而在目标区域能直接接收自然光,即自然光容易对光传感器的检测产生干扰时,利用人体检测传感器进行人的检测,避免了光传感器的误检测。
因此,根据目标区域接收自然光的情况来选择使用光传感器或人体检测传感器进行目标区域内是否有人的判断,并根据判断结果对电器进行控制,能够根据不同的情况选择恰当的传感器进行人的检测,在利用光传感器反应及时且灵敏、且耗电量小等优点的同时,避免了其误检测的可能,另外,也减少了始终使用人体检测传感器带来的问题,因此,提高了人的检测结果的准确性以及对电器控制的及时性和准确性,提升了用户体验和设备性能。
在本发明实施例中,目标区域是指布置有电器的室内空间,例如,房间。
在本发明实施例中,该电器可以是设置在目标区域内的各种类型的电器。例如,该电器是空气调节***或空气净化***。
在步骤101中,根据目标区域接收自然光的情况,选择使用光传感器或人体检测传感器。
在本发明实施例中,光传感器可以用于检测目标区域内的光照强度,例如,光传感器是光照度传感器。
在本发明实施例中,人体传感器可以是各种类型的人体传感器,例如,人体传感器包括微波传感器、被动红外传感器(PIR)以及声音传感器中的至少一种。
例如,如步骤201和步骤202中记载的,当该目标区域不能接收自然光时,选择使用光传感器检测该目标区域内的光照强度,当该目标区域能直接接收自然光时,选择使用人体检测传感器进行人体检测。
另外,在本发明实施例中,该目标区域接收自然光的情况还可以包括:能间接接收自然光;这样,当该目标区域能间接接收自然光时,选择使用光传感器检测该目标区域内的光照强度。也就是说,当目标区域能间接接收自然光时,自然光对于光传感器的检测干扰较小,因此仍然使用光传感器进行检测。这样,能够尽量利用光传感器的反应及时且灵敏、且耗电量小等优点,并保证检测结果的准确性。
在步骤103中,根据是否有人的判断结果,控制该目标区域内的电器的运行状态,其可以是控制电器的各种运行状态。例如,开启,关闭,改变运转模式以及改变输出功率中的至少一个。
如图2所示,该方法还可以包括:
步骤203:当该目标区域能间接接收自然光时,选择使用光传感器检测该目标区域内的光照强度;当该光照强度从低于第二阈值变为大于或等于该第二阈值时,判断为该目标区域内有人,并控制该电器调整运行状态。
在本发明实施例中,该第二阈值可以与步骤201中使用的第一阈值相同,也可以与第一阈值不同。
例如,对于目标区域能间接接收自然光的情况,其用于判断的第二阈值稍大于目标区域不能自然光的情况下用于判断的第一阈值,以避免在目标区域能间接接收自然光的情况下,漫反射的光造成的影响。在步骤201或步骤203中,当判断为该目标区域内有人时,控制该电器调整运行状态,例如,当判断为该目标区域内有人时,控制该电器开启,或者,将该电器从休眠状态中恢复为运行状态。
在步骤202中,选择使用人体检测传感器进行人体检测,当检测到人体时,控制该电器调整运行状态,例如,当检测到人体时,控制该电器开启,或者,将该电器从休眠状态中恢复为运行状态。
例如,该人体检测传感器包括微波传感器,当在第四预设时长内,检测到人体的次数达到第五阈值时,控制该电器开启。这样,能够降低微波传感器过度检测的概率。
在本发明实施例中,第四预设时长以及第五阈值可以根据实际情况而设置。
在本发明实施例中,步骤201至步骤203为针对目标区域接收自然光的不同情况而择一执行的步骤,其并没有先后的执行顺序。
图3是本发明实施例1的目标区域的一示意图。如图3所示,例如,作为目标区域的房间1具有窗户,则该目标区域接收自然光的情况为能直接接收自然光;作为目标区域的房间2能够通过房间1内的自然光的漫反射等作用,则该目标区域接收自然光的情况为能间接接收自然光;作为目标区域的房间3和房间4,其不具有窗户,也无法通过漫反射等作用从其他房间接收自然光,因此该目标区域接收自然光的情况为不能接收自然光。
在本发明实施例中,可以根据各种方式来确定目标区域接收自然光的情况。下面,对于步骤104中确定目标区域接收自然光的情况的具体方法进行说明。
图4是本发明实施例1的实现步骤104的具体方法的一示意图。如图4所示,该方法包括以下步骤中的至少一个:
步骤401:根据目标区域的空间布局确定该目标区域接收自然光的情况;
步骤402:根据用户的设定确定该目标区域接收自然光的情况;
步骤403:根据该目标区域的光照强度的离散程度确定该目标区域接收自然光的情况;
步骤404:根据该目标区域的光信号强度在第一预设时长内的变化情况确定该目标区域接收自然光的情况;
步骤405:根据该目标区域的环境光中是否含有红外光成分,确定该目标区域接收自然光的情况;
步骤406:根据该目标区域的环境光中第一波段的光信号强度和第二波段的光信号强度的比例,确定该目标区域接收自然光的情况;以及
步骤407:在该目标区域的环境光的亮度满足第一预设条件的情况下,根据预设时间周期内第一波段的光信号强度和第二波段的光信号强度的关系满足第二预设条件的次数与该亮度满足第一预设条件的次数的比例关系,确定该目标区域接收自然光的情况,其中,该第一波段的波长范围的至少一部分小于该第二波段的波长范围。
在本发明实施例中,实现步骤104的具体方法可以包括上述步骤401至步骤407中的至少一个,并且,当实现步骤104的具体方法包括上述步骤401至步骤407中的多个步骤时,不对这些步骤的执行顺序进行限制。另外,当实现步骤104的具体方法包括上述步骤401至步骤407中的多个步骤时,可结合该多个步骤中的判断结果来确定目标区域接收自然光的情况。
另外,由于步骤407的一种方式是可以仅记录发生的次数,因此,存储和处理的数据量更小,对存储、处理的硬件要求降低。
以下,对图4中的各个步骤进行具体的说明。
在步骤401中,根据目标区域的空间布局确定该目标区域接收自然光的情况。
例如,目标区域的空间布局信息可以由用户设定,也可以从开发商、物业等处获得,或者,也可以通过该目标区域所在建筑的BIM模型(建筑信息模型)获得。
在步骤402中,根据用户的设定确定该目标区域接收自然光的情况。
例如,在本发明实施例的电器的控制方法实施之前,用户自行设定目标区域接收自然光的情况。
在步骤403中,根据该目标区域的光照强度的离散程度确定该目标区域接收自然光的情况。
由于太阳光等自然光的光照强度比黑暗房间中仅开灯的光照强度大很多,因此光照强度的离散程度大,说明光照强度的变化程度大,那么房间能接收自然光的概率较大。
图5是本发明实施例1的实现步骤403的具体方法的一示意图。如图5所示,该方法包括:
步骤501:在第二预设时长内根据第一预设频率获取光照强度;
步骤502:计算该第二预设时长内的光照强度检测值的离散程度;以及
步骤503:当该离散程度大于第三阈值时,判定该目标区域能直接接收自然光;当该离散程度在第四阈值和该第三阈值之间时,判定该目标区域能间接接收自然光;当该离散程度小于该第四阈值时,判定该目标区域不能接收自然光。其中,第四阈值小于第三阈值。
在步骤501中,使用光传感器检测目标区域的光照强度,并在第二预设时长内根据第一预设频率获取该光照强度。在本发明实施例中,第二预设时长以及第一预设频率可以根据实际情况而设置。例如,第二预设时长为至少一个自然日,第一预设频率为1分钟一次。
在步骤502中,计算该第二预设时长内的光照强度检测值的离散程度,例如,离散程度可以通过均方根值(RMS)、最小二乘拟合斜率、方差、标准差、极差、平均差或四分位距等方法确定。
在步骤503中,根据计算出的离散程度与第三阈值以及第四阈值之间的大小关系来判定目标区域接收自然光的情况。在本发明实施例中,第三阈值以及第四阈值的具体数值可以根据实际情况而设置。
在步骤404中,根据该目标区域的光信号强度在第一预设时长内的变化情况确定该目标区域接收自然光的情况。
在本发明实施例中,第一预设时长可以包括至少一个自然日。例如,第一预设时长为一个或两个自然日。
例如,当光信号强度的整体趋势呈现为逐渐增大后再逐渐下降,之后基本保持在较低的水平,或者周期性呈现上述趋势时,确定该目标区域能直接接收自然光;当光信号强度的变化为间断性的突变时,确定该目标区域不能接收自然光,其中,“间断性”是指光信号强度呈现不连续变化的状态,“突变”是指光信号强度突然变高或突然变低的情况。
图6是本发明实施例1的光信号强度的变化情况的一示意图;图7是本发明实施例1的光信号强度的变化情况的另一示意图。
如图6所示,目标区域的光信号强度逐渐增大后再逐渐下降,之后保持在较低的水平,并且,第一天和第二天的光信号强度的整体趋势类似,即,周期性呈现上述趋势。那么,可以确定该目标区域能直接接收自然光。
如图7所示,目标区域的光信号强度的变化为间断性的发生突变,在一些情况下,第一天和第二天的光信号强度发生突变的时间不同。那么,可以确定该目标区域不能接收自然光,光信号强度的变化是由于开灯导致的。
在步骤405中,根据该目标区域的环境光中是否含有红外光成分,确定该目标区域接收自然光的情况。
例如,当检测到环境光中含有红外光成分,判定目标区域能接收自然光。由于自然光中一般含有红外光成分,而目前常用的荧光灯、LED灯中基本不含红外光成分,因此通过检测到环境光中是否含有红外光成分,能够判定目标区域是否能接收自然光。
例如,还可以是,当在第三预设时长内至少检测到两次红外光成分时,判定目标区域能接收自然光。这样,能够防止噪声的干扰,提高判断结果的可靠性。
在本发明实施例中,第三预设时长可以根据实际情况而设置。
在本发明实施例中,当检测到环境光中含有红外光成分时,还可以将红外光成分的强度与预设的阈值进行比较,来确定目标区域是能直接接收自然光还是能间接接收自然光。例如,当红外光成分的强度大于该预设的阈值时,确定目标区域能直接接收自然光,当红外光成分的强度小于或等于该预设的阈值时,确定目标区域能间接接收自然光。
在步骤407中,在该目标区域的环境光的亮度满足第一预设条件的情况下,根据预设时间周期内第一波段的光信号强度和第二波段的光信号强度的关系满足第二预设条件的次数与该亮度满足第一预设条件的次数的比例关系,确定该目标区域接收自然光的情况。
图8是本发明实施例1的实现步骤407的具体方法的一示意图。如图8所示,该方法包括:
步骤801:在预设时间周期内,根据第二预设频率获取目标区域内的第一波段的光信号强度和第二波段的光信号强度的数据;
步骤802:对该预设时间周期内,该目标区域的亮度满足第一预设条件的发生次数进行计数,得到第一计数值;
步骤803:在该目标区域的亮度满足第一预设条件的各个时刻,对第一波段的光信号强度和第二波段的光信号强度的关系满足第二预设条件的次数进行计数,得到第二计数值;以及
步骤804:根据该预设时间周期内的该第二计数值与该第一计数值的比例关系,判断该目标区域接收自然光的情况。
在本发明实施例中,不对步骤801、步骤802以及步骤803的执行顺序进行限制。这些步骤可以先后执行,也可以同时执行或者穿插执行。
在步骤801中,例如,在预设时间周期内获取的第一波段的光信号强度为{KJ1,…,KJi},第二波段的光信号强度为{HW1,…,HWi},其中,1表示预设时间周期内的第一个采样时刻,i表示预设时间周期内的最后一个采样时刻,即第i个采样时刻。也就是说,在预设时间周期内,对第一波段的光信号强度和第二波段的光信号强度进行i次采样。
在本发明实施例中,该预设时间周期是统计和确定目标区域的状态的一个预设的时间周期,例如,该预设时间周期包括至少一个自然日。这样,能够充分收集目标区域内的光信号数据,从而减少某些因素对于判断结果的影响,例如,减少因为房间拉上窗帘导致的判断错误。
在本发明实施例中,以预设频率获取目标区域内的第一波段的光信号强度和第二波段的光信号强度的数据,该预设频率即为采样频率,其可以根据实际情况而设置,例如,每1分钟采集一次光信号强度的数据。
在本发明实施例中,该第一波段的波长范围的至少一部分小于该第二波段的波长范围。
例如,该第一波段的光信号强度为可见光信号强度或者可见光中的红光信号强度,该第二波段的光信号强度为红外光信号强度。这样,由于红光的成分一般较多,因此易于进行目标区域状态的判断。
在步骤802中,统计的第一计数值是目标区域内有光的次数,例如将第一计数值记为CJ。
例如,可以通过目标区域内的光照强度来确定该目标区域的亮度是否满足第一预设条件。例如,该方法还包括:在该预设时间周期内,根据预设频率获取该目标区域内的光照强度。在该情况下,该亮度满足第一预设条件是指,该光照强度大于第六阈值。
又例如,可以直接通过第一波段的光信号强度来确定该目标区域的亮度是否满足第一预设条件。例如,第一波段的光信号强度是可见光信号强度,通过可见光信号强度来确定该目标区域的亮度是否满足第一预设条件。在该情况下,该亮度满足第一预设条件是指,该第一波段的光信号强度大于第七阈值。这样,数据采集只需要采集第一波段的光信号强度和第二波段的光信号强度,数据量更小,因此对存储和处理的硬件要求降低。
在本发明实施例中,第六阈值和第七阈值的具体数值可以根据实际情况而设置。
在步骤803中,统计的第二计数值是在该目标区域的亮度满足第一预设条件的所有时刻中,第一波段的光信号强度和第二波段的光信号强度的关系满足第二预设条件的次数。例如,将第二计数值记为DJ。
例如,第一波段的光信号强度和第二波段的光信号强度的关系为两者的比例关系;
例如,当该第二计数值与该第一计数值的比值DJ/CJ大于第八阈值时,该目标区域的状态为能直接接收自然光;当该第二计数值与该第一计数值的比值DJ/CJ大于或等于第九阈值且小于或等于该第八阈值时,该目标区域的状态为能间接接收自然光;当该第二计数值相对于该第一计数值的比值DJ/CJ小于该第九阈值时,该目标区域的状态为不能接收自然光。
在本发明实施例中,还可以根据预设时间间隔,周期性地确定目标区域接收自然光的情况。
也就是说,可以根据预设时间间隔,重复的执行步骤104,重新确定目标区域接收自然光的情况。
这样,能够在目标区域的结构或格局发生变化的情况下,重新确定目标区域接收自然光的情况,从而提高电器控制的精确性。
例如,目标区域内增加了隔墙,目标区域接收自然光的情况发生了变化。
图9是本发明实施例1的电器的控制方法的一种实施方式的一流程图。如图9所示,该方法包括:
步骤901:确定目标区域接收自然光的情况是不能接收自然光、能直接接收自然光以及能间接接收自然光中的哪一种;
步骤902:当该目标区域不能接收自然光时,选择使用光传感器检测该目标区域内的光照强度;
步骤903:当该目标区域能间接接收自然光时,选择使用光传感器检测该目标区域内的光照强度;
步骤904:当该目标区域能直接接收自然光时,选择使用人体检测传感器进行人体检测;
步骤905:当检测到人体时,控制电器调整运行状态;
步骤906:当该光照强度从低于第一阈值变为大于或等于该第一阈值时,判断为该目标区域内有人;
步骤907:当该光照强度从低于第二阈值变为大于或等于该第二阈值时,判断为该目标区域内有人;以及
步骤908:控制电器调整运行状态。
在本发明实施例中,图9中的各个步骤的具体执行可以参考图1和图2中的各个步骤的具体内容,此处不再重复说明。
由上述实施例可知,当目标区域不能接收自然光时,利用光传感器检测目标区域的光照强度的变化,从而判断目标区域是否有人,能够排除自然光对于光传感器的检测干扰,从而能够保证对于人的检测结果的准确性;而在目标区域能直接接收自然光,即自然光容易对光传感器的检测产生干扰时,利用人体检测传感器进行人的检测,避免了光传感器的误检测。
因此,根据目标区域接收自然光的情况来选择使用光传感器或人体检测传感器进行目标区域内是否有人的判断,并根据判断结果对电器进行控制,能够根据不同的情况选择恰当的传感器进行人的检测,在利用光传感器反应及时且灵敏、且耗电量小等优点的同时,避免了其误检测的可能,另外,也减少了始终使用人体检测传感器带来的问题,因此,提高了人的检测结果的准确性以及对电器控制的及时性和准确性,提升了用户体验和设备性能。
实施例2
本发明实施例2提供一种电器的控制装置,其对应于实施例1记载的电器的控制方法,其具体的实施可以参照实施例1所述的方法的实施,内容相同或相关之处不再重复说明。
图10是本发明实施例2的电器的控制装置的***构成的一示意框图。如图10所示,电器的控制装置1000可以包括处理器1001和存储器1002;该存储器1002耦合到该处理器1001。该图是示例性的;还可以使用其它类型的结构,来补充或代替该结构,以实现通信功能或其它功能。
在一个实施方式中,处理器1001可以被配置为:根据目标区域接收自然光的情况,选择使用光传感器或人体检测传感器;根据选择使用的该光传感器或该人体检测传感器的检测结果,判断该目标区域内是否有人;以及根据是否有人的判断结果,控制该目标区域内的电器的运行状态,其中,该目标区域接收自然光的情况包括:能直接接收自然光,以及不能接收自然光;当该目标区域不能接收自然光时,选择使用光传感器检测该目标区域内的光照强度;当该光照强度从低于第一阈值变为大于或等于该第一阈值时,判断为该目标区域内有人,并控制该电器调整运行状态;当该目标区域能直接接收自然光时,选择使用人体检测传感器进行人体检测;当检测到人体时,控制该电器调整运行状态。
例如,该目标区域接收自然光的情况还包括:能间接接收自然光。
例如,处理器1001还可以被配置为:当该目标区域能间接接收自然光时,选择使用光传感器检测该目标区域内的光照强度;当该光照强度从低于第二阈值变为大于或等于该第二阈值时,判断为该目标区域内有人,并控制该电器调整运行状态。
例如,处理器1001还可以被配置为:确定目标区域接收自然光的情况,
例如,该确定目标区域接收自然光的情况,包括以下方式中的至少一个:
根据目标区域的空间布局确定该目标区域接收自然光的情况;
根据用户的设定确定该目标区域接收自然光的情况;
根据该目标区域的光照强度的离散程度确定该目标区域接收自然光的情况;
根据该目标区域的光信号强度在第一预设时长内的变化情况确定该目标区域接收自然光的情况;
根据该目标区域的环境光中是否含有红外光成分,确定该目标区域接收自然光的情况;
根据该目标区域的环境光中第一波段的光信号强度和第二波段的光信号强度的比例,确定该目标区域接收自然光的情况;以及
在该目标区域的环境光的亮度满足第一预设条件的情况下,根据预设时间周期内第一波段的光信号强度和第二波段的光信号强度的关系满足第二预设条件的次数与该亮度满足第一预设条件的次数的比例关系,确定该目标区域接收自然光的情况,其中,该第一波段的波长范围的至少一部分小于该第二波段的波长范围。
该根据该目标区域的光照强度的离散程度确定该目标区域接收自然光的情况,包括:
在第二预设时长内根据第一预设频率获取光照强度;
计算该第二预设时长内的光照强度检测值的离散程度;以及
当该离散程度大于第三阈值时,判定该目标区域能直接接收自然光;当该离散程度在第四阈值和该第三阈值之间时,判定该目标区域能间接接收自然光;当该离散程度小于该第四阈值时,判定该目标区域不能接收自然光。
例如,根据该目标区域的环境光中是否含有红外光成分,确定该目标区域接收自然光的情况,包括:当检测到环境光中含有红外光成分,判定目标区域能接收自然光。
例如,当在第三预设时长内至少检测到两次红外光成分时,判定目标区域能接收自然光。
例如,该在该目标区域的环境光的亮度满足第一预设条件的情况下,根据第一波段的光信号强度和第二波段的光信号强度的关系满足第二预设条件的次数与该亮度满足第一预设条件的次数的比例关系,确定该目标区域接收自然光的情况,包括:在预设时间周期内,根据第二预设频率获取目标区域内的第一波段的光信号强度和第二波段的光信号强度的数据;对该预设时间周期内,该目标区域的亮度满足第一预设条件的发生次数进行计数,得到第一计数值;在该目标区域的亮度满足第一预设条件的各个时刻,对第一波段的光信号强度和第二波段的光信号强度的关系满足第二预设条件的次数进行计数,得到第二计数值;以及根据该预设时间周期内的该第二计数值与该第一计数值的比例关系,判断该目标区域接收自然光的情况。
例如,该第一波段的光信号强度为可见光信号强度,该第二波段的光信号强度为红外光信号强度。
例如,根据预设时间间隔,周期性地确定目标区域接收自然光的情况。
例如,该人体检测传感器包括微波传感器、红外传感器和声音传感器中的至少一种。
例如,该人体检测传感器包括微波传感器,当在第四预设时长内,检测到人体的次数达到第五阈值时,控制该电器开启。
在本实施例中,电器的控制装置1000也并不是必须要包括图10中所示的所有部件。
如图10所示,处理器1001有时也称为控制器或操作控件,可以包括微处理器或其它处理器装置和/或逻辑装置,处理器1001接收输入并控制电器的控制装置1000的各个部件的操作。
该存储器1002,例如可以是缓存器、闪存、硬驱、可移动介质、易失性存储器、非易失性存储器或其它合适装置中的一种或更多种。并且该处理器1001可执行该存储器1002存储的该程序,以实现信息存储或处理等。其它部件的功能与现有类似,此处不再赘述。电器的控制装置1000的各部件可以通过专用硬件、固件、软件或其结合来实现,而不偏离本发明的范围。
由上述实施例可知,当目标区域不能接收自然光时,利用光传感器检测目标区域的光照强度的变化,从而判断目标区域是否有人,能够排除自然光对于光传感器的检测干扰,从而能够保证对于人的检测结果的准确性;而在目标区域能直接接收自然光,即自然光容易对光传感器的检测产生干扰时,利用人体检测传感器进行人的检测,避免了光传感器的误检测。
因此,根据目标区域接收自然光的情况来选择使用光传感器或人体检测传感器进行目标区域内是否有人的判断,并根据判断结果对电器进行控制,能够根据不同的情况选择恰当的传感器进行人的检测,在利用光传感器反应及时且灵敏、且耗电量小等优点的同时,避免了其误检测的可能,另外,也减少了始终使用人体检测传感器带来的问题,因此,提高了人的检测结果的准确性以及对电器控制的及时性和准确性,提升了用户体验和设备性能。
实施例3
本发明实施例3提供一种电器,该电器包括实施例2记载的电器的控制装置,其具体的实施可以参照实施例2所述的装置以及实施例1所述的方法,内容相同或相关之处不再重复说明。
图11是本发明实施例3的电器的一构成图。如图11所示,电器1100包括电器的控制装置1101。
另外,电器1100还可以包括光传感器1102和人体检测传感器1103。
但是,光传感器和人体检测传感器也可以不包括在电器1100中。
另外,在本发明实施例中,电器的控制装置也可以不包括在电器1100中而作为独立的设备或者设置在其他设备上,例如,电器的控制装置设置在云端的服务器上。
在本发明实施例中,电器的控制装置1101的具体结构和功能可以参照实施例2所述的装置以及实施例1所述的方法,此处不再重复说明。
在本发明实施例中,光传感器1102可以用于检测目标区域内的光照强度,例如,光传感器是光照度传感器。
在本发明实施例中,人体传感器1103可以是各种类型的人体传感器,例如,人体传感器包括微波传感器、被动红外传感器(PIR)以及声音传感器中的至少一种。
在本发明实施例中,电器1100可以是设置在目标区域内的各种类型的电器。例如,该电器是空气调节***或空气净化***。
例如,该空气调节***或空气净化***包括设置在空间的下部或底部的风口装置。
该光传感器1102和该人体检测传感器1103设置在该风口装置上。
例如,该空气净化***还包括空气净化装置;该风口装置通过气流通路联通该空气净化装置。
由上述实施例可知,根据目标区域接收自然光的情况来选择使用光传感器或人体检测传感器进行目标区域内是否有人的判断,并根据判断结果对电器进行控制,能够根据不同的情况选择恰当的传感器进行人的检测,在利用光传感器反应及时且灵敏、且耗电量小等优点的同时,避免了其误检测的可能,另外,也减少了始终使用人体检测传感器带来的问题,因此,提高了人的检测结果的准确性以及对电器控制的及时性和准确性,提升了用户体验和设备性能。
本发明实施例以上的装置和方法可以由硬件实现,也可以由硬件结合软件实现。本发明涉及这样的计算机可读程序,当该程序被逻辑部件所执行时,能够使该逻辑部件实现上文的装置或构成部件,或使该逻辑部件实现上文的各种方法或步骤。
本发明实施例还涉及用于存储以上程序的存储介质,如硬盘、磁盘、光盘、DVD、flash存储器等。
以上结合具体的实施方式对本发明进行了描述,但本领域技术人员应该清楚,这些描述都是示例性的,并不是对本发明保护范围的限制。本领域技术人员可以根据本发明的精神和原理对本发明做出各种变型和修改,这些变型和修改也在本发明的范围内。
Claims (17)
1.一种电器的控制方法,其特征在于,所述方法包括:
根据目标区域接收自然光的情况,选择使用光传感器或人体检测传感器;
根据选择使用的所述光传感器或所述人体检测传感器的检测结果,判断所述目标区域内是否有人;以及
根据是否有人的判断结果,控制所述目标区域内的电器的运行状态,
其中,所述目标区域接收自然光的情况包括:能直接接收自然光,以及不能接收自然光;
当所述目标区域不能接收自然光时,选择使用光传感器检测所述目标区域内的光照强度;当所述光照强度从低于第一阈值变为大于或等于所述第一阈值时,判断为所述目标区域内有人,并控制所述电器调整运行状态;
当所述目标区域能直接接收自然光时,选择使用人体检测传感器进行人体检测;当检测到人体时,控制所述电器调整运行状态。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,
所述目标区域接收自然光的情况还包括:能间接接收自然光;
所述方法还包括:
当所述目标区域能间接接收自然光时,选择使用光传感器检测所述目标区域内的光照强度;当所述光照强度从低于第二阈值变为大于或等于所述第二阈值时,判断为所述目标区域内有人,并控制所述电器调整运行状态。
3.根据权利要求1或2所述的控制方法,其特征在于,
所述方法还包括:确定目标区域接收自然光的情况,
其中,所述确定目标区域接收自然光的情况,包括以下方式中的至少一个:
根据目标区域的空间布局确定所述目标区域接收自然光的情况;
根据用户的设定确定所述目标区域接收自然光的情况;
根据所述目标区域的光照强度的离散程度确定所述目标区域接收自然光的情况;
根据所述目标区域的光信号强度在第一预设时长内的变化情况确定所述目标区域接收自然光的情况;
根据所述目标区域的环境光中是否含有红外光成分,确定所述目标区域接收自然光的情况;
根据所述目标区域的环境光中第一波段的光信号强度和第二波段的光信号强度的比例,确定所述目标区域接收自然光的情况;以及
在所述目标区域的环境光的亮度满足第一预设条件的情况下,根据预设时间周期内第一波段的光信号强度和第二波段的光信号强度的关系满足第二预设条件的次数与所述亮度满足第一预设条件的次数的比例关系,确定所述目标区域接收自然光的情况,其中,所述第一波段的波长范围的至少一部分小于所述第二波段的波长范围。
4.根据权利要求3所述的控制方法,其特征在于,所述根据所述目标区域的光照强度的离散程度确定所述目标区域接收自然光的情况,包括:
在第二预设时长内根据第一预设频率获取光照强度;
计算所述第二预设时长内的光照强度检测值的离散程度;以及
当所述离散程度大于第三阈值时,判定所述目标区域能直接接收自然光;当所述离散程度在第四阈值和所述第三阈值之间时,判定所述目标区域能间接接收自然光;当所述离散程度小于所述第四阈值时,判定所述目标区域不能接收自然光。
5.根据权利要求3所述的控制方法,其特征在于,根据所述目标区域的环境光中是否含有红外光成分,确定所述目标区域接收自然光的情况,包括:
当检测到环境光中含有红外光成分,判定目标区域能接收自然光。
6.根据权利要求5所述的控制方法,其特征在于,
当在第三预设时长内至少检测到两次红外光成分时,判定目标区域能接收自然光。
7.根据权利要求3所述的控制方法,其特征在于,所述在所述目标区域的环境光的亮度满足第一预设条件的情况下,根据第一波段的光信号强度和第二波段的光信号强度的关系满足第二预设条件的次数与所述亮度满足第一预设条件的次数的比例关系,确定所述目标区域接收自然光的情况,包括:
在预设时间周期内,根据第二预设频率获取目标区域内的第一波段的光信号强度和第二波段的光信号强度的数据;
对所述预设时间周期内,所述目标区域的亮度满足第一预设条件的发生次数进行计数,得到第一计数值;
在所述目标区域的亮度满足第一预设条件的各个时刻,对第一波段的光信号强度和第二波段的光信号强度的关系满足第二预设条件的次数进行计数,得到第二计数值;以及
根据所述预设时间周期内的所述第二计数值与所述第一计数值的比例关系,判断所述目标区域接收自然光的情况。
8.根据权利要求3所述的控制方法,其特征在于,
所述第一波段的光信号强度为可见光信号强度,
所述第二波段的光信号强度为红外光信号强度。
9.根据权利要求3所述的控制方法,其特征在于,
根据预设时间间隔,周期性地确定目标区域接收自然光的情况。
10.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,
所述人体检测传感器包括微波传感器、红外传感器和声音传感器中的至少一种。
11.根据权利要求10所述的控制方法,其特征在于,
所述人体检测传感器包括微波传感器,
当在第四预设时长内,检测到人体的次数达到第五阈值时,控制所述电器开启。
12.一种电器的控制装置,其特征在于,所述装置包括:
存储器,其用于存储计算机程序;
处理器,其用于当执行所述计算机程序时,实现权利要求1-11中的任一项所述的电器的控制方法。
13.一种电器,其特征在于,所述电器包括根据权利要求12所述的控制装置。
14.根据权利要求13所述的电器,其特征在于,所述电器还包括光传感器和人体检测传感器。
15.根据权利要求14所述的电器,其特征在于,所述电器是空气调节***或空气净化***。
16.根据权利要求15所述的电器,其特征在于,
所述空气调节***或所述空气净化***包括设置在空间的下部或底部的风口装置。
17.根据权利要求16所述的电器,其特征在于,
所述光传感器和所述人体检测传感器设置在所述风口装置上。
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