CN117948698A - 一种空调的控制方法及空调器 - Google Patents

一种空调的控制方法及空调器 Download PDF

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黎建鸿
杨志富
李若泽
王智阳
程杰
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Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
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Abstract

本发明提供了一种空调的控制方法及空调器,属于空调器控制技术领域,空调中设置有无线通讯模块,控制方法包括以下步骤:空调首次上电时,无线通讯模块开启无线连接网络,提示用户联网;判断用户选择的连接模式;根据用户选择不同的连接模式,校验不同的联网密码,实现与移动端的无线连接。该方法能够实现空调的无线控制,使得空调的控制能够摆脱遥控器的束缚,从而能够让用户更方便快捷地控制空调。

Description

一种空调的控制方法及空调器
技术领域
本发明涉及空调器控制技术领域,尤其涉及一种空调的控制方法及空调器。
背景技术
随着科技的发展,人们对于生活品质的要求越来越高,空调已经成为现代家庭和办公场所的必备设备。传统的空调遥控器通过红外线进行信号传输,但受限于红外线的传播距离和方向性,使用起来不够方便。
并且在空调运行中,空调的显示器会自动熄灭,用户想查看当前空调运行状态时就需要查看遥控器的屏幕来实现,而由于目前的空调器和遥控器的之间的信号传输方式多为红外线发射遥控,这种是单向遥控方式,不具备双向数据传输功能。所以遥控器上的显示信息并不是实时的空调器的运行状态,因此用户不能时刻了解到空调的运行状态。
因此,开发需要对现有的空调的控制方式进行改进,以克服现有的红外遥控的缺陷。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本发明的目的之一是提供一种空调的控制方法,该方法能够实现空调的无线控制,使得空调的控制能够摆脱遥控器的束缚,从而能够让用户更方便快捷地控制空调。
一种空调的控制方法,所述空调中设置有无线通讯模块,所述控制方法包括以下步骤:
空调首次上电时,无线通讯模块开启无线连接网络,提示用户联网;
判断用户选择的连接模式;
根据用户选择不同的连接模式,校验不同的联网密码,实现与移动端的无线连接。
该控制方法通过不同的模式来实现空调与移动终端的无线连接,使用方便,能够满足不同用户的使用需求,提高空调无线连接的效率。
在本发明较佳的技术方案中,所述不同的连接模式包括模式一与模式二;
当用户选择模式一时,接受移动端发送的第一联网密码并校验,校验通过后实现与移动端的无线连接;
当用户选择模式二时,接收用户输入的第二联网密码并校验,校验通过后实现与移动端的无线连接。
所述第一联网密码与所述第二联网密码不同。
在本发明较佳的技术方案中,所述模式一为共用无线网络连接模式,所述模式二为独立无线网络连接模式;
所述第一联网密码为共用无线网络的加密密码;所述第二联网密码为预设在空调中的加密密码。
通过不同的无线连接方式实现空调与移动端的无线连接,使得该控制方法具有更宽广的应用范围。
在本发明较佳的技术方案中,所述无线通讯模块上设置有多个指示灯,当空调在联网过程中,出现不同的联网状态时,所述指示灯显示不同的颜色。
不同的指示灯能够显示空调联网过程的不同状态,使得用户能够更直观地了解到空调的工作状况。
在本发明较佳的技术方案中,所述当用户选择模式二时,空调与移动端的无线连接后,还包括:
在不同的空调间拓展独立无线网络,使得不同的空调利用同一个独立无线网络与移动端无线连接。
在本发明较佳的技术方案中,所述在不同的空调间拓展独立无线网络,包括:
获取用户输入的需拓展独立无线网络的空调数量A;
在拓展数量未达到空调数量A时,自动进行独立无线网络拓展;在拓展数量达到空调数量A时,自动停止拓展。
当一个家庭具有多台这类型的空调时,利用该方法能够在短时间内实现多台空调与移动端的无线连接,这能够大大节省空调联网的时间。
在本发明较佳的技术方案中,空调与移动端无线连接后,获取空调的所在位置,并获取空调所在位置的最佳空气温度以及最佳空气湿度;
检测空调所处空间的实际空气温度与实际空气湿度;
空调开启对所处空间进行空气调节,直至实际空气温度与最佳空气温度之差小于设定阈值、实际空气湿度与最佳空气湿度之差小于设定阈值。
空调自动进行温湿度的调节,这能够有效提升用户的体验感。
在本发明较佳的技术方案中,空调与移动端无线连接后,当空调在预设的时间区间内与移动端断开连接,且断开时长超过设定时间阈值后,空调开启自清洁消毒杀菌模式。
空调在用户离开所在区域后,自动开启清洁消毒杀菌模式,既能够提高空调使用空间的洁净度,也提高了用户的使用体验。
在本发明较佳的技术方案中,无线通讯模块开启无线连接网络,提示用户联网后,包括:
若预设的时长内空调未实现与移动端的无线连接,无线通讯模块关闭。
无线通讯模块能够自动开启关闭,这提高了空调的智能化程度,也有助于降低空调的能耗。
本发明的目的之二是提供一种空调器,用于执行如上所述的空调的控制方法。
本发明的有益效果为:
本发明提供的一种空调的控制方法,该控制方法包括以下步骤:空调首次上电时,无线通讯模块开启无线连接网络,提示用户联网;判断用户选择的连接模式;根据用户选择不同的连接模式,校验不同的联网密码,实现与移动端的无线连接。该方法通过不同的模式来实现空调与移动终端的无线连接,最终实现空调的无线控制,使得空调的控制能够摆脱遥控器的束缚,从而能够让用户更方便快捷地控制空调。而且不同的模式能够拓宽空调的无线控制方式的应用范围,使得空调能够在不同的场合通过不同的方式实现无线连接,以满足不同用户的需求。
本申请还提供用于实现上述空调控制方法的空调器,该空调器能够通过不同的模式与移动端无线连接,控制方便,智能化程度高。
附图说明
图1是本发明提供的空调的控制方法的流程图;
图2是本发明提供的不同模式下空调无线连接的示意图;
图3是本发明的实施例5中提供的空调的控制方法的流程图;
图4是本发明的实施例6中提供的空调的控制方法的流程图;
图5是本发明的实施例8提供的空调的控制方法的流程图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本发明的优选实施方式。虽然附图中显示了本发明的优选实施方式,然而应该理解,可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施方式所限制。相反,提供这些实施方式是为了使本发明更加透彻和完整,并且能够将本发明的范围完整地传达给本领域的技术人员。
随着科技的发展,人们对于生活品质的要求越来越高,空调已经成为现代家庭和办公场所的必备设备。传统的空调遥控器通过红外线进行信号传输,但受限于红外线的传播距离和方向性,使用起来不够方便。
并且在空调运行中,空调的显示器会自动熄灭,用户想查看当前空调运行状态时就需要查看遥控器的屏幕来实现,而由于目前的空调器和遥控器的之间的信号传输方式多为红外线发射遥控,这种是单向遥控方式,不具备双向数据传输功能。所以遥控器上的显示信息并不是实时的空调器的运行状态,因此用户不能时刻了解到空调的运行状态。基于此,本申请提供一种空调的控制方法。
实施例1
如图1-图4所示,本实施例提供的一种空调的控制方法,所述空调中设置有无线通讯模块,所述控制方法包括以下步骤:
S100、空调首次上电时,无线通讯模块开启无线连接网络,提示用户联网;
S200、判断用户选择的连接模式;
S300、根据用户选择不同的连接模式,校验不同的联网密码,实现与移动端的无线连接。
该方法通过不同的模式来实现空调与移动终端的无线连接,最终实现空调的无线控制,使得空调的控制能够摆脱遥控器的束缚,从而能够让用户更方便快捷地控制空调。而且不同的模式能够拓宽空调的无线控制方式的应用范围,使得空调能够在不同的场合通过不同的方式实现无线连接,以满足不同用户的需求。
在实际的应用中,空调首次上电后,无线通讯模块自我开启无线连接网络,此处无需人工控制,使得空调的使用更方便。
更具体地,无线通讯模块是发出WiFi无线网络,移动终端可以是手机或平板。移动终端上需下载与空调对应的APP,在APP上操作实现空调与移动端的无线连接。
空调首次上电无线连接成功后,后续即使空调关机,也能够自动地与移动端连接诶,无需重新连接,这能够节省用户帮空调联网的时间。
实施例2
如图1-图4所示,本实施例包括上述的一种空调的控制方法,所述空调中设置有无线通讯模块,所述控制方法包括以下步骤:
S100、空调首次上电时,无线通讯模块开启无线连接网络,提示用户联网;
S200、判断用户选择的连接模式;
S300、根据用户选择不同的连接模式,校验不同的联网密码,实现与移动端的无线连接。
更具体地,所述不同的连接模式包括模式一与模式二;
S310、当用户选择模式一时,接受移动端发送的第一联网密码并校验,校验通过后实现与移动端的无线连接;
S320、当用户选择模式二时,接收用户输入的第二联网密码并校验,校验通过后实现与移动端的无线连接。所述第一联网密码与所述第二联网密码不同。
进一步地,所述模式一为共用无线网络连接模式,所述模式二为独立无线网络连接模式;
所述第一联网密码为共用无线网络的加密密码;所述第二联网密码为预设在空调中的加密密码。
通过不同的无线连接方式实现空调与移动端的无线连接,使得该控制方法具有更宽广的应用范围。
所述共用无线网络可以是家庭WiFi网络。空调联网过程中,用户选择共用模式一网络连接时,需要在客户端上对应界面选择当前环境的可用WiFi网络(网络可用定义:空调器的无线通讯模块可搜索到此WiFi,并且用户已知该WiFi网络的密码,该WiFi网络是否连接互联网均可)。当空调处于初始化状态时,无线通讯模块指示灯以一定闪烁频率亮灯,用户可依据附赠的用户手册按指示步骤操作,选择需要共用的家庭WiFi,输入密码,密码在客户端通过WiFi网络发送到空调器的无线通讯模块上。空调器的无线通讯模块尝试连接并校验密码,密码校验通过连接成功后,用户的移动端(手机)即已和该空调器完成绑定,客户端会有连接成功的提示。空调的面板上的无线通讯模块的多色指示灯会以一定频率显示特定的灯光信号。如果连接失败,则移动端上的客户端提示连接失败,客户端返回一开始的选择不同模式的界面,空调器面板上的无线通讯模块的多色指示灯会以一定频率显示特定“连接失败”的灯光信号。当一个家庭环境中有数台此类型空调器,每一台空调器按以上操作流程重复即可联网成功。
实施例3
如图1-图4所示,本实施例包括上述的一种空调的控制方法,所述空调中设置有无线通讯模块,所述控制方法包括以下步骤:
S100、空调首次上电时,无线通讯模块开启无线连接网络,提示用户联网;
S200、判断用户选择的连接模式;
S300、根据用户选择不同的连接模式,校验不同的联网密码,实现与移动端的无线连接。
在实施例中,所述无线通讯模块上设置有多个指示灯,当空调在联网过程中,出现不同的联网状态时,所述指示灯显示不同的颜色。
不同的指示灯能够显示空调联网过程的不同状态,使得用户能够更直观地了解到空调的工作状况。
例如指示灯具有四种不同的显示颜色,即颜色A、颜色B、颜色C、颜色D。当用户选择模式一进行空调无线连接时,连接成功,指示灯以颜色A闪烁;连接失败,指示灯以颜色B闪烁;
当用户选择模式二进行空调无线连接时,连接成功,指示灯以颜色C闪烁;连接失败,指示灯以颜色D闪烁。
实施例4
如图1-图4所示,本实施例包括上述的一种空调的控制方法,所述空调中设置有无线通讯模块,所述控制方法包括以下步骤:
S100、空调首次上电时,无线通讯模块开启无线连接网络,提示用户联网;
S200、判断用户选择的连接模式;
S300、根据用户选择不同的连接模式,校验不同的联网密码,实现与移动端的无线连接。
更具体地,所述不同的连接模式包括模式一与模式二;
S310、当用户选择模式一时,接受移动端发送的第一联网密码并校验,校验通过后实现与移动端的无线连接;
S320、当用户选择模式二时,接收用户输入的第二联网密码并校验,校验通过后实现与移动端的无线连接。所述第一联网密码与所述第二联网密码不同。
在本实施例中,所述当用户选择模式二时,空调与移动端的无线连接后,还包括:
在不同的空调间拓展独立无线网络,使得不同的空调利用同一个独立无线网络与移动端无线连接。
本实施例的模式二适用于没有家庭WiFi的场合。无线通讯模块自动产生局域网,而且该局域网可以在不同的空调器之间进行拓展。
更进一步地,所述在不同的空调间拓展独立无线网络,包括:
获取用户输入的需拓展独立无线网络的空调数量A;该数量可以是用户在客户端输入多机互联的数量。
在拓展数量未达到空调数量A时,自动进行独立无线网络拓展;在拓展数量达到空调数量A时,自动停止拓展。
当一个家庭具有多台这类型的空调时,利用该方法能够在短时间内实现多台空调与移动端的无线连接,这能够大大节省空调联网的时间。
以下对该空调的控制方法的模式二与移动端进行无线连接的方式进行详细说明:
用户选择模式二的无线连接方式,客户端显示密码输入界面,用户需要输入操作手册提供的唯一密码登录,才可和该空调器完成绑定,该密码即述第二联网密码。练级成功后,客户端会有连接成功的提示,空调器面板上的无线通讯模块的多色指示灯会以一定频率显示特定的灯光。如果若干时间内无设备连接到该WiFi网络,空调器的无线通讯模块将关闭网络,并在客户端提示超时未连接,返回一开始的选择界面。当一个家庭环境中有数台此类型空调器,联网时需保证所有空调器均保持通电状态,用户需在客户端选择“多机互联”模式,选择具体需要控制的空调器数量,然后在移动端(手机)按原有操作连接第一台空调器。连接成功后,该空调器的无线通讯模块所提供的WiFi网络将处于默认加密可发现状态。当其余空调器的WiFi无线通讯模块检测到并加入默认拓展网络后,该WiFi无线通讯模块发送“连接成功”信号指令给上一级WiFi无线通讯模块,无线互联的第一台WiFi无线通讯模块检测连接当前连接模块数量并在客户端更新数量,且多色指示灯以特定的颜色显示,此时,所有可以搜索到该网络的WiFi无线通讯模块将连接,以此模式各台空调器逐级连接,直至连接数量符合用户所输入的“多机互联”数量。移动端上的客户端发出停止拓展命令,经由最高级WiFi无线通讯模块拓展传播,各WiFi无线通讯模块接收该指令后隐藏WiFi网络。以此保障了空调使用过程中的便捷性和安全性,基于空调器的WiFi无线通讯模块的无线中继功能,用户只要连接上该网络,无论是哪一级WiFi无线通讯模块拓展出的网络信号,均可以通过移动端的客户端控制在该局域网连接的所有空调器。
实施例5
如图1-图4所示,本实施例包括上述的一种空调的控制方法,所述空调中设置有无线通讯模块,所述控制方法包括以下步骤:
S100、空调首次上电时,无线通讯模块开启无线连接网络,提示用户联网;
S200、判断用户选择的连接模式;
S300、根据用户选择不同的连接模式,校验不同的联网密码,实现与移动端的无线连接。
更具体地,所述不同的连接模式包括模式一与模式二;
S310、当用户选择模式一时,接受移动端发送的第一联网密码并校验,校验通过后实现与移动端的无线连接;
S320、当用户选择模式二时,接收用户输入的第二联网密码并校验,校验通过后实现与移动端的无线连接。所述第一联网密码与所述第二联网密码不同。
在本实施例中,空调与移动端无线连接后,获取空调的所在位置,并获取空调所在位置的最佳空气温度以及最佳空气湿度;
检测空调所处空间的实际空气温度与实际空气湿度;
空调开启对所处空间进行空气调节,直至实际空气温度与最佳空气温度之差小于设定阈值、实际空气湿度与最佳空气湿度之差小于设定阈值。
该设定的阈值可以是温度阈值为2℃,湿度阈值为3%。
空调自动进行温湿度的调节,这能够有效提升用户的体验感。在实际的应用中,自动控制室内温度、湿度的方式为该空调的“智慧舒享”模式。
更具体地,获取空调的所在位置的方法如下:空调器的无线通讯模块的控制程序通过所接入的无线互联网,读取当前网络的IP地址,把该IP地址打包进一组加密的查询命令中并发送至客户端云端服务器后台。服务器后台接收到该命令,解析出IP地址并获取具体的位置信息,把该位置信息加密返回给索求的无线通讯模块,该无线通讯模块记录下地址信息并显示在客户端。之后每次当用户启动“智慧舒享”模式时,该WiFi无线通讯模块即刻获取此时空调内机和外机的温湿度传感器数据,即获取空调的实际空气温度与实际空气湿度,并把检测数据推送至客户端显示,以方便用户实时获取所处环境的温湿度情况,同时获取所属地区天气数据,根据所属地区天气数据得到当下的最佳空气温度以及最佳空气湿度,而后进行使用场合的温湿度调整。后续使用过程中,间隔一定时间获取空调内机、外机温湿度传感器数据和所属地区天气数据;如遇温度变化,按内在算法运行;如遇不利于空调运行的环境工况,即时通过客户端提醒用户。以提升用户使用体验,简化用户操作。
实施例6
如图1-图4所示,本实施例包括上述的一种空调的控制方法,所述空调中设置有无线通讯模块,所述控制方法包括以下步骤:
S100、空调首次上电时,无线通讯模块开启无线连接网络,提示用户联网;
S200、判断用户选择的连接模式;
S300、根据用户选择不同的连接模式,校验不同的联网密码,实现与移动端的无线连接。
更具体地,所述不同的连接模式包括模式一与模式二;
S310、当用户选择模式一时,接受移动端发送的第一联网密码并校验,校验通过后实现与移动端的无线连接;
S320、当用户选择模式二时,接收用户输入的第二联网密码并校验,校验通过后实现与移动端的无线连接。所述第一联网密码与所述第二联网密码不同。
在本实施例中,空调与移动端无线连接后,获取空调的所在位置,并获取空调所在位置的最佳空气温度以及最佳空气湿度;
检测空调所处空间的实际空气温度与实际空气湿度;
空调开启对所处空间进行空气调节,直至实际空气温度与最佳空气温度之差小于设定阈值、实际空气湿度与最佳空气湿度之差小于设定阈值。
在本实施例中,空调与移动端无线连接后,当空调在预设的时间区间内与移动端断开连接,且断开时长超过设定时间阈值后,空调开启自清洁消毒杀菌模式。
空调在用户离开所在区域后,自动开启清洁消毒杀菌模式,既能够提高空调使用空间的洁净度,也提高了用户的使用体验。
本实施例的空调器,不仅能够自动调节使用空间的温度湿度、而且能够自动进行杀菌消毒。
更具体地,预设的时间区间可以是用户在客户端中设置的时间区间,具体是用户根据自己离家的规律设置的时间。例如用户设置的时间是下午2时-4时,设定时间阈值可以是30分钟。则在下午2时-4时的时间段内,如果空调与移动端(手机)断开时间超过30分钟,则空调开启清洁消毒杀菌模式,并在客户端提醒用户,如果客户不需要开启清洁消毒杀菌模式,则可以自行在客户端关闭。
实施例7
如图1-图4所示,本实施例提供的一种空调的控制方法,所述空调中设置有无线通讯模块,所述控制方法包括以下步骤:
S100、空调首次上电时,无线通讯模块开启无线连接网络,提示用户联网;
S200、判断用户选择的连接模式;
S300、根据用户选择不同的连接模式,校验不同的联网密码,实现与移动端的无线连接。
在本实施例中,无线通讯模块开启无线连接网络,提示用户联网后,包括:
若预设的时长内空调未实现与移动端的无线连接,无线通讯模块关闭。
无线通讯模块能够自动开启关闭,这提高了空调的智能化程度,也有助于降低空调的能耗。
实施例8
如图1-图5所示,本实施例提供一种空调器,用于执行如上所述的空调的控制方法。该空调器执行具体方法如下:
S100、空调首次上电时,无线通讯模块开启无线连接网络,提示用户联网;
S200、判断用户选择的连接模式;
S300、根据用户选择不同的连接模式,校验不同的联网密码,实现与移动端的无线连接。
更具体地,所述不同的连接模式包括模式一与模式二;
S310、当用户选择模式一时,接受移动端发送的第一联网密码并校验,校验通过后实现与移动端的无线连接;
S320、当用户选择模式二时,接收用户输入的第二联网密码并校验,校验通过后实现与移动端的无线连接。所述第一联网密码与所述第二联网密码不同。
空调与移动端无线连接后,获取空调的所在位置,并获取空调所在位置的最佳空气温度以及最佳空气湿度;本实施例的移动端为手机。
检测空调所处空间的实际空气温度与实际空气湿度;
空调开启对所处空间进行空气调节,直至实际空气温度与最佳空气温度之差小于设定阈值、实际空气湿度与最佳空气湿度之差小于设定阈值。
空调与移动端无线连接后,当空调在预设的时间区间内与移动端断开连接,且断开时长超过设定时间阈值后,空调开启自清洁消毒杀菌模式。
空调在用户离开所在区域后,自动开启清洁消毒杀菌模式,既能够提高空调使用空间的洁净度,也提高了用户的使用体验。
为了便于描述,在这里可以使用空间相对术语,如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等,用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是,空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如,如果附图中的器件被倒置,则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其他器件或构造之下”。因而,示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位(旋转90度或处于其他方位),并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。
此外,需要说明的是,使用“第一”、“第二”等词语来限定零部件,仅仅是为了便于对相应零部件进行区别,如没有另行声明,上述词语并没有特殊含义,因此不能理解为对本申请保护范围的限制。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种空调的控制方法,所述空调中设置有无线通讯模块,其特征在于,所述控制方法包括以下步骤:
空调首次上电时,无线通讯模块开启无线连接网络,提示用户联网;
判断用户选择的连接模式;
根据用户选择不同的连接模式,校验不同的联网密码,实现与移动端的无线连接。
2.根据权利要求1所述的空调的控制方法,其特征在于:
所述不同的连接模式包括模式一与模式二;
当用户选择模式一时,接受移动端发送的第一联网密码并校验,校验通过后实现与移动端的无线连接;
当用户选择模式二时,接收用户输入的第二联网密码并校验,校验通过后实现与移动端的无线连接;
所述第一联网密码与所述第二联网密码不同。
3.根据权利要求2所述的空调的控制方法,其特征在于:
所述模式一为共用无线网络连接模式,所述模式二为独立无线网络连接模式;
所述第一联网密码为共用无线网络的加密密码;所述第二联网密码为预设在空调中的加密密码。
4.根据权利要求1-3任一项所述的空调的控制方法,其特征在于:
所述无线通讯模块上设置有多个指示灯,当空调在联网过程中,出现不同的联网状态时,所述指示灯显示不同的颜色。
5.根据权利要求3所述的空调的控制方法,其特征在于:
所述当用户选择模式二时,空调与移动端的无线连接后,还包括:
在不同的空调间拓展独立无线网络,使得不同的空调利用同一个独立无线网络与移动端无线连接。
6.根据权利要求5所述的空调的控制方法,其特征在于:
所述在不同的空调间拓展独立无线网络,包括:
获取用户输入的需拓展独立无线网络的空调数量A;
在拓展数量未达到空调数量A时,自动进行独立无线网络拓展;在拓展数量达到空调数量A时,自动停止拓展。
7.根据权利要求1-3、4-6任一项所述的空调的控制方法,其特征在于:
空调与移动端无线连接后,获取空调的所在位置,并获取空调所在位置的最佳空气温度以及最佳空气湿度;
检测空调所处空间的实际空气温度与实际空气湿度;
空调开启对所处空间进行空气调节,直至实际空气温度与最佳空气温度之差小于设定阈值、实际空气湿度与最佳空气湿度之差小于设定阈值。
8.根据权利要求1-3、5-6任一项所述的空调的控制方法,其特征在于:
空调与移动端无线连接后,当空调在预设的时间区间内与移动端断开连接,且断开时长超过设定时间阈值后,空调开启自清洁消毒杀菌模式。
9.根据权利要求1-3、5-6任一项所述的空调的控制方法,其特征在于:
无线通讯模块开启无线连接网络,提示用户联网后,包括:
若预设的时长内空调未实现与移动端的无线连接,无线通讯模块关闭。
10.一种空调器,其特征在于:用于执行如权利要求1-9所述的空调的控制方法。
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