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空调器送风方式的调整方法、调整系统及空调器

摘要

本发明提供了一种空调器送风方式的调整方法、调整系统及空调器,其中,所述空调器送风方式的调整方法,包括:检测空调器所处室内的相对湿度,并获取所述室内的用户所在位置的温度与风速;根据所述用户所在位置的温度与风速和所述室内的相对湿度,计算所述用户的体感温度;根据所述用户的体感温度对所述空调器的送风方式进行调整。本发明的技术方案能够根据用户的实际感受来智能调节空调器的送风方式,满足了用户的不同需求,有利于提升用户的使用体验。

著录项

  • 公开/公告号CN104896663A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2015-09-09

    原文格式PDF

  • 申请/专利号CN201510272135.8

  • 发明设计人 赖想球;张桃;张浩;

    申请日2015-05-25

  • 分类号F24F11/00(20060101);

  • 代理机构北京友联知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人尚志峰;汪海屏

  • 地址 528311 广东省佛山市顺德区北滘镇林港路

  • 入库时间 2023-12-18 10:45:37

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-08-04

    授权

    授权

  • 2015-10-07

    实质审查的生效 IPC(主分类):F24F11/00 申请日:20150525

    实质审查的生效

  • 2015-09-09

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及空调器技术领域,具体而言,涉及一种空调器送风方式的 调整方法,一种空调器送风方式的调整系统和一种空调器。

背景技术

目前,市场上空调器的送风方式只能由用户自己选择设置,设置后只要 用户不进行切换,会一直以同样的送风方式进行送风,不会自动切换,而现 有的自动风功能,也只是简单的和室内环境温度传感器与设定温度进行简单 关联,没有考虑到用户所处位置实际的感受和需要。另外,用户在使用空调 器时,往往是在感觉到过冷或过热时才会调节送风方向和模式,然而人体温 度以及室内温度都是动态变化的,每次都感觉到过冷或过热时才调节,容易 造成身体不适,甚至导致着凉感冒,特别是老人与小孩以及身体免疫力差 的、对于环境温度变化较敏感的用户群体,对身体的不良影响更加明显;同 时频繁更改设定也造成使用麻烦,影响用户的使用体验。

因此,如何实现智能控制空调器的送风方式,在满足用户需求的同时 提高用户的使用体验成为亟待解决的技术问题。

发明内容

本发明旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。

为此,本发明的一个目的在于提出了一种空调器的送风方式的调整方 案,能够实现智能控制空调器的送风方式,满足了用户的不同需求,有利 于提升用户的使用体验。

本发明的另一个目的在于提出了一种空调器。

为实现上述目的,根据本发明的第一方面的实施例,提出了一种空调 器的送风方式的调整方法,包括:检测空调器所处室内的相对湿度,并获 取所述室内的用户所在位置的温度与风速;根据所述用户所在位置的温度 与风速和所述室内的相对湿度,计算所述用户的体感温度;根据所述用户 的体感温度对所述空调器的送风方式进行调整。

根据本发明的实施例的空调器的送风方式的调整方法,通过检测空调 器所处室内的相对湿度,并获取用户所在位置的温度与风速,以计算出用 户的体感温度,进而根据用户的体感温度来对空调器的送风方式进行调 整,使得空调器能够根据用户在所处位置的实际感受来智能调节空调器的 送风方式,减少了人为干预,具有智能、简单易用的特点,改善了现有技术 中空调器无法实现智能舒适的送风方式而需依赖用户频繁调整设置的问题, 满足了用户的不同需求,有利于提升用户的使用体验。

根据本发明的上述实施例的空调器的送风方式的调整方法,还可以具 有以下技术特征:

根据本发明的一个实施例,还包括:对应存储多个温度区间,以及与 所述多个温度区间中每个温度区间对应的初始风档;根据所述用户的体感 温度对所述空调器的送风方式进行调整的步骤具体包括:确定所述体感温 度所处的温度区间;根据所述体感温度所处的温度区间,设置所述空调器 的初始风档。

根据本发明的实施例的空调器的送风方式的调整方法,通过预先存储 多个温度区间,以及与多个温度区间中每个温度区间对应的初始风档,以 在确定用户的体感温度所处的温度区间时,控制空调器以对应的初始风档 进行送风,使得空调器能够根据用户的不同体感温度,自动实现对空调器 的初始风档进行调整,提高了用户的使用体验。

根据本发明的一个实施例,所述温度区间包括:温度值依次减小的第 一温度区间、第二温度区间、第三温度区间、第四温度区间和第五温度区 间;根据所述用户的体感温度对所述空调器的送风方式进行调整的步骤具 体还包括:若所述用户的体感温度处于所述第一温度区间内,则将所述空 调器的送风方式调整为朝向所述用户送风;若所述用户的体感温度处于所 述第二温度区间内,则将所述空调器的送风方式调整为朝向所述用户送 风,并在所述用户的体感温度每下降单位温度时,将所述空调器的风档降 低第一预定值;若所述用户的体感温度处于所述第三温度区间内,则将所 述空调器的送风方式调整为周期性地朝向所述用户送风和自动送风,并在 所述用户的体感温度每下降单位温度时,将所述空调器的风档降低第二预 定值;若所述用户的体感温度处于所述第四温度区间内,则将所述空调器 的送风方式调整为自动送风模式,并在所述用户的体感温度每下降单位温 度时,将所述空调器的风档降低第三预定值;若所述用户的体感温度处于 所述第五温度区间内,则将所述空调器的送风方式调整为避让所述用户送 风,并在所述用户的体感温度每下降单位温度时,将所述空调器的风档降 低第四预定值。

具体地,在上述实施例中,将所述的多个温度区间划分为5个温度值 依次减小的区间,以满足一般用户的需求,其中温度区间的划分及温度区 间的范围,设计者可根据实际情况进行调整。通过判断用户的体感温度所 处的温度区间,根据用户所处位置实际的热舒适感受和需要,自动智能匹配 不同的送风方式,打破了相关技术中只能依赖用户手动设置的局面,解决 了现有空调器无法智能送风而需要依赖用户在使用过程中频繁调节的问题, 实现了对空调器的送风方式的智能化调节,满足了用户的不同需求,提升 了用户的使用体验。

根据本发明的一个实施例,还包括:若接收到用户将所述空调器的初 始风档设置为第一风档的指令,则根据所述第一风档与所述用户当前的体 感温度所处的温度区间对应的初始风档之间的差值,对与所述每个温度区 间对应的初始风档进行调整。

根据本发明的实施例的空调器的送风方式的调整方法,在空调器运行 过程中,用户也可以自行设置风档,通过在接收到用户设置的第一风档的 指令时,将当前温度区间对应的初始风档修正为第一风档,并计算出第一 风档与当前的体感温度所处的温度区间对应的初始风档之间的差值,自动 对与其他每个温度区间对应的初始风档进行调整,使得每个温度区间对应 的初始风档在调整之后,能够更加贴近用户的实际需求。

根据本发明的一个实施例,周期性地执行检测所述室内的相对湿度和 获取所述室内的用户所在位置的温度与风速的操作,以周期性地计算所述 用户的体感温度,并根据所述用户的体感温度对所述空调器的送风方式进 行调整。

根据本发明的实施例的空调器送风方式的调整方法,由于空调器运行 过程中,室内环境在不断的变化,因此通过周期性地执行检测室内的相对 湿度和获取室内的用户所在位置的温度与风速的操作,以周期性地计算用 户的体感温度,使得在检测到用户的体感温度处于其他温度区间时,能够 自动按照其他温度区间对应的控制方式进行工作,实现了空调器送风方式的 智能化调节。

根据本发明的一个实施例,获取所述用户所在位置的温度的步骤具体 包括:检测所述室内的环境温度;根据以下公式计算所述用户所在位置的 温度:Ta=A×T1-B,其中,Ta代表所述用户所在位置的温度,T1代表所 述室内的环境温度,A和B为常数。优选地,A可以是1.5859,B可以是 18.518。

根据本发明的一个实施例,获取所述用户所在位置的风速的步骤具体 包括:检测所述空调器的当前风档;根据所述空调器的当前风档所处的风 档区间,确定所述用户所在位置的风速。

根据本发明的一个实施例,根据所述空调器的当前风档所处的风档区 间,确定所述用户所在位置的风速的步骤具体包括:通过以下公式计算所 述用户所在位置的风速:V=C×a×b(m/s);其中,根据所述空调器的当 前送风方式设定所述a值,并根据所述空调器的机型匹数设定所述b值, 所述C值与所述空调器的当前风档成正相关关系。

优选地,若所述空调器的当前风档大于90%且小于或等于100%,则 所述用户所在位置的风速V=1.0m/s×a×b;若所述空调器的当前风档大于 80%且小于或等于90%,则所述用户所在位置的风速V=0.8m/s×a×b;若 所述空调器的当前风档大于70%且小于或等于80%,则所述用户所在位置 的风速V=0.6m/s×a×b;若所述空调器的当前风档大于60%且小于或等于 70%,则所述用户所在位置的风速V=0.3m/s×a×b;若所述空调器的当前 风档大于40%且小于或等于60%,则所述用户所在位置的风速V=0.2m/s ×a×b;若所述空调器的当前风档大于20%且小于或等于40%,则所述用 户所在位置的风速V=0.1m/s×a×b;若所述空调器的当前风档小于或等于 20%,则所述用户所在位置的风速V=0。

根据本发明的一个实施例,通过以下公式计算所述用户的体感温度:

Td=Ta+(φ-50)/15-(V-2.5)/3,其中,Td代表所述用户的体感温 度,Ta代表所述用户所在位置的温度,φ代表所述室内的相对湿度,V代 表所述用户所在位置的风速;在初始时刻,Ta=所述室内的环境温度, V=0。

根据本发明的第二方面的实施例,还提出了一种空调器送风方式的调 整系统,包括:第一检测单元,用于检测空调器所处室内的相对湿度;获 取单元,用于获取所述室内的用户所在位置的温度与风速;第一计算单 元,用于根据所述用户所在位置的温度与风速和所述室内的相对湿度,计 算所述用户的体感温度;调整单元,用于根据所述用户的体感温度对所述 空调器的送风方式进行调整。

根据本发明的实施例的空调器的送风方式的调整系统,通过检测空调 器所处室内的相对湿度,并获取用户所在位置的温度与风速,以计算出用 户的体感温度,进而根据用户的体感温度来对空调器的送风方式进行调 整,使得空调器能够根据用户在所处位置的实际感受来智能调节空调器的 送风方式,减少了人为干预,具有智能、简单易用的特点,改善了现有技 术中空调器无法实现智能舒适的送风方式而需依赖用户频繁调整设置的问 题,满足了用户的不同需求,有利于提升用户的使用体验。

根据本发明的上述实施例的空调器的送风方式的调整系统,还可以具 有以下技术特征:

根据本发明的一个实施例,还包括:存储单元,用于对应存储多个温 度区间,以及与所述多个温度区间中每个温度区间对应的初始风档;所述 调整单元包括:确定单元,确定所述体感温度所处的温度区间;设置单 元,用于根据所述体感温度所处的温度区间,设置所述空调器的初始风 档。

根据本发明的实施例的空调器的送风方式的调整系统,通过预先存储 多个温度区间,以及与多个温度区间中每个温度区间对应的初始风档,以 在确定用户的体感温度所处的温度区间时,控制空调器以对应的初始风档 进行送风,使得空调器能够根据用户的不同体感温度,自动实现对空调器 的初始风档进行调整,提高了用户的使用体验。

根据本发明的一个实施例,所述温度区间包括:温度值依次减小的第 一温度区间、第二温度区间、第三温度区间、第四温度区间和第五温度区 间;所述调整单元具体用于:在所述用户的体感温度处于所述第一温度区 间内时,将所述空调器的送风方式调整为朝向所述用户送风;在所述用户 的体感温度处于所述第二温度区间内时,将所述空调器的送风方式调整为 朝向所述用户送风,并在所述用户的体感温度每下降单位温度时,将所述 空调器的风档降低第一预定值;在所述用户的体感温度处于所述第三温度 区间内时,将所述空调器的送风方式调整为周期性地朝向所述用户送风和 自动送风,并在所述用户的体感温度每下降单位温度时,将所述空调器的 风档降低第二预定值;在所述用户的体感温度处于所述第四温度区间内 时,将所述空调器的送风方式调整为自动送风模式,并在所述用户的体感 温度每下降单位温度时,将所述空调器的风档降低第三预定值;在所述用 户的体感温度处于所述第五温度区间内时,将所述空调器的送风方式调整 为避让所述用户送风,并在所述用户的体感温度每下降单位温度时,将所 述空调器的风档降低第四预定值。

具体地,在上述实施例中,将所述的多个温度区间划分为5个温度值 依次减小的区间,以满足一般用户的需求,其中温度区间的划分及温度区 间的范围,设计者可根据实际情况进行调整。通过判断用户的体感温度所 处的温度区间,根据用户所处位置实际的热舒适感受和需要,自动智能匹 配不同的送风方式,打破了相关技术中只能依赖用户手动设置的局面,解 决了现有空调器无法智能送风而需要依赖用户在使用过程中频繁调节的问 题,实现了对空调器的送风方式的智能化调节,满足了用户的不同需求, 提升了用户的使用体验。

根据本发明的一个实施例,还包括:处理单元,用于在接收到用户将 所述空调器的初始风档设置为第一风档的指令时,根据所述第一风档与所 述用户当前的体感温度所处的温度区间对应的初始风档之间的差值,对与 所述每个温度区间对应的初始风档进行调整。

根据本发明的实施例的空调器的送风方式的调整系统,在空调器运行 过程中,用户也可以自行设置风档,通过在接收到用户设置的第一风档的 指令时,将当前温度区间对应的初始风档修正为第一风档,并计算出第一 风档与当前的体感温度所处的温度区间对应的初始风档之间的差值,自动 对与其他每个温度区间对应的初始风档进行调整,使得每个温度区间对应 的初始风档在调整之后,能够更加贴近用户的实际需求。

根据本发明的一个实施例,所述第一检测单元具体用于,周期性地检 测所述室内的相对湿度;所述获取单元具体用于,周期性地获取所述室内 的用户所在位置的温度与风速,以供所述第一计算单元周期性地计算所述 用户的体感温度,并使所述调整单元根据周期性计算出的所述用户的体感 温度对所述空调器的送风方式进行调整。

根据本发明的实施例的空调器送风方式的调整系统,由于空调器运行 过程中,室内环境在不断的变化,因此通过周期性地执行检测室内的相对 湿度和获取室内的用户所在位置的温度与风速的操作,以周期性地计算用 户的体感温度,使得在检测到用户的体感温度处于其他温度区间时,能够 自动按照其他温度区间对应的控制方式进行工作,实现了空调器送风方式 的智能化调节。

根据本发明的一个实施例,所述获取单元包括:第二检测单元,用于 检测所述室内的环境温度;第二计算单元,用于根据以下公式计算所述用 户所在位置的温度:Ta=A×T1-B,其中,Ta代表所述用户所在位置的温 度,T1代表所述室内的环境温度,A和B为常数。优选地,A可以是 1.5859,B可以是18.518。

根据本发明的一个实施例,所述获取单元包括:第三检测单元,用于 检测所述空调器的当前风档;第三计算单元,用于根据所述空调器的当前 风档所处的风档区间,确定所述用户所在位置的风速。

根据本发明的一个实施例,所述确定单元具体用于:通过以下公式计 算所述用户所在位置的风速:V=C×a×b(m/s);其中,根据所述空调器 的当前送风方式设定所述a值,并根据所述空调器的机型匹数设定所述b 值,所述C值与所述空调器的当前风档成正相关关系。

根据本发明的一个实施例,所述第一计算单元具体用于:通过以下公 式计算所述用户的体感温度:Td=Ta+(φ-50)/15-(V-2.5)/3,其中, Td代表所述用户的体感温度,Ta代表所述用户所在位置的温度,φ代表所 述室内的相对湿度,V代表所述用户所在位置的风速;在初始时刻,Ta= 所述室内的环境温度,V=0。

根据本发明的第三方面的实施例,还提出了一种空调器,包括:上述 任一项实施例中所述的空调器送风方式的调整系统。

本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面 的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描 述中将变得明显和容易理解,其中:

图1示出了根据本发明的一个实施例的空调器送风方式的调整方法的 示意流程图;

图2示出了根据本发明的一个实施例的空调器送风方式的调整系统的 示意框图;

图3示出了根据本发明的一个实施例的空调器的结构示意图;

图4示出了根据本发明的另一个实施例的空调器的送风方式的调整方 法的示意流程图。

具体实施方式

为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附 图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不 冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是, 本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明 的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。

图1示出了根据本发明的一个实施例的空调器送风方式的调整方法的 示意流程图。

如图1所示,根据本发明的一个实施例的空调器送风方式的调整方 法,包括:步骤102,检测空调器所处室内的相对湿度,并获取所述室内 的用户所在位置的温度与风速;步骤104,根据所述用户所在位置的温度 与风速和所述室内的相对湿度,计算所述用户的体感温度;步骤106,根 据所述用户的体感温度对所述空调器的送风方式进行调整。

通过检测空调器所处室内的相对湿度,并获取用户所在位置的温度与 风速,以计算出用户的体感温度,进而根据用户的体感温度来对空调器的 送风方式进行调整,使得空调器能够根据用户在所处位置的实际感受来智 能调节空调器的送风方式,减少了人为干预,具有智能、简单易用的特 点,改善了现有技术中空调器无法实现智能舒适的送风方式而需依赖用户 频繁调整设置的问题,满足了用户的不同需求,有利于提升用户的使用体 验。

根据本发明的上述实施例的空调器送风方式的调整方法,还可以具有 以下技术特征:

根据本发明的一个实施例,还包括:对应存储多个温度区间,以及与 所述多个温度区间中每个温度区间对应的初始风档;根据所述用户的体感 温度对所述空调器的送风方式进行调整的步骤具体包括:确定所述体感温 度所处的温度区间;根据所述体感温度所处的温度区间,设置所述空调器 的初始风档。

通过预先存储多个温度区间,以及与多个温度区间中每个温度区间对 应的初始风档,以在确定用户的体感温度所处的温度区间时,控制空调器 以对应的初始风档进行送风,使得空调器能够根据用户的不同体感温度, 自动实现对空调器的初始风档进行调整,提高了用户的使用体验。

根据本发明的一个实施例,所述温度区间包括:温度值依次减小的第 一温度区间、第二温度区间、第三温度区间、第四温度区间和第五温度区 间;根据所述用户的体感温度对所述空调器的送风方式进行调整的步骤具 体还包括:若所述用户的体感温度处于所述第一温度区间内,则将所述空 调器的送风方式调整为朝向所述用户送风;若所述用户的体感温度处于所 述第二温度区间内,则将所述空调器的送风方式调整为朝向所述用户送 风,并在所述用户的体感温度每下降单位温度时,将所述空调器的风档降 低第一预定值;若所述用户的体感温度处于所述第三温度区间内,则将所 述空调器的送风方式调整为周期性地朝向所述用户送风和自动送风,并在 所述用户的体感温度每下降单位温度时,将所述空调器的风档降低第二预 定值;若所述用户的体感温度处于所述第四温度区间内,则将所述空调器 的送风方式调整为自动送风模式,并在所述用户的体感温度每下降单位温 度时,将所述空调器的风档降低第三预定值;若所述用户的体感温度处于 所述第五温度区间内,则将所述空调器的送风方式调整为避让所述用户送 风,并在所述用户的体感温度每下降单位温度时,将所述空调器的风档降 低第四预定值。

具体地,在上述实施例中,将所述的多个温度区间划分为5个温度值 依次减小的区间,以满足一般用户的需求,其中温度区间的划分及温度区 间的范围,设计者可根据实际情况进行调整。通过判断用户的体感温度所 处的温度区间,根据用户所处位置实际的热舒适感受和需要,自动智能匹 配不同的送风方式,打破了相关技术中只能依赖用户手动设置的局面,解 决了现有空调器无法智能送风而需要依赖用户在使用过程中频繁调节的问 题,实现了对空调器的送风方式的智能化调节,满足了用户的不同需求, 提升了用户的使用体验。

根据本发明的一个实施例,还包括:若接收到用户将所述空调器的初 始风档设置为第一风档的指令,则根据所述第一风档与所述用户当前的体 感温度所处的温度区间对应的初始风档之间的差值,对与所述每个温度区 间对应的初始风档进行调整。

在空调器运行过程中,用户也可以自行设置风档,通过在接收到用户 设置的第一风档的指令时,将当前温度区间对应的初始风档修正为第一风 档,并计算出第一风档与当前的体感温度所处的温度区间对应的初始风档 之间的差值,自动对与其他每个温度区间对应的初始风档进行调整,使得 每个温度区间对应的初始风档在调整之后,能够更加贴近用户的实际需 求。

根据本发明的一个实施例,周期性地执行检测所述室内的相对湿度和 获取所述室内的用户所在位置的温度与风速的操作,以周期性地计算所述 用户的体感温度,并根据所述用户的体感温度对所述空调器的送风方式进 行调整。

由于空调器运行过程中,室内环境在不断的变化,因此通过周期性地 执行检测室内的相对湿度和获取室内的用户所在位置的温度与风速的操 作,以周期性地计算用户的体感温度,使得在检测到用户的体感温度处于 其他温度区间时,能够自动按照其他温度区间对应的控制方式进行工作, 实现了空调器送风方式的智能化调节。

根据本发明的一个实施例,获取所述用户所在位置的温度的步骤具体 包括:检测所述室内的环境温度;根据以下公式计算所述用户所在位置的 温度:Ta=A×T1-B,其中,Ta代表所述用户所在位置的温度,T1代表所 述室内的环境温度,A和B为常数。优选地,A可以是1.5859,B可以是 18.518。

根据本发明的一个实施例,获取所述用户所在位置的风速的步骤具体 包括:检测所述空调器的当前风档;根据所述空调器的当前风档所处的风 档区间,确定所述用户所在位置的风速。

根据本发明的一个实施例,根据所述空调器的当前风档所处的风档区 间,确定所述用户所在位置的风速的步骤具体包括:通过以下公式计算所 述用户所在位置的风速:V=C×a×b(m/s);其中,根据所述空调器的当 前送风方式设定所述a值,并根据所述空调器的机型匹数设定所述b值, 所述C值与所述空调器的当前风档成正相关关系。

优选地,若所述空调器的当前风档大于90%且小于或等于100%,则 所述用户所在位置的风速V=1.0m/s×a×b;若所述空调器的当前风档大于 80%且小于或等于90%,则所述用户所在位置的风速V=0.8m/s×a×b;若 所述空调器的当前风档大于70%且小于或等于80%,则所述用户所在位置 的风速V=0.6m/s×a×b;若所述空调器的当前风档大于60%且小于或等于 70%,则所述用户所在位置的风速V=0.3m/s×a×b;若所述空调器的当前 风档大于40%且小于或等于60%,则所述用户所在位置的风速V=0.2m/s ×a×b;若所述空调器的当前风档大于20%且小于或等于40%,则所述用 户所在位置的风速V=0.1m/s×a×b;若所述空调器的当前风档小于或等于 20%,则所述用户所在位置的风速V=0。

根据本发明的一个实施例,通过以下公式计算所述用户的体感温度:

Td=Ta+(φ-50)/15-(V-2.5)/3,其中,Td代表所述用户的体感温 度,Ta代表所述用户所在位置的温度,φ代表所述室内的相对湿度,V代 表所述用户所在位置的风速;在初始时刻,Ta=所述室内的环境温度, V=0。

图2示出了根据本发明的一个实施例的空调器送风方式的调整系统的 示意框图。

如图2所示,根据本发明的一个实施例的空调器送风方式的调整系统 200,包括:第一检测单元202,用于检测空调器所处室内的相对湿度; 获取单元204,用于获取所述室内的用户所在位置的温度与风速;第一计 算单元206,用于根据所述用户所在位置的温度与风速和所述室内的相对 湿度,计算所述用户的体感温度;调整单元208,用于根据所述用户的体 感温度对所述空调器的送风方式进行调整。

通过检测空调器所处室内的相对湿度,并获取用户所在位置的温度与 风速,以计算出用户的体感温度,进而根据用户的体感温度来对空调器的 送风方式进行调整,使得空调器能够根据用户在所处位置的实际感受来智 能调节空调器的送风方式,减少了人为干预,具有智能、简单易用的特 点,改善了现有技术中空调器无法实现智能舒适的送风方式而需依赖用户 频繁调整设置的问题,满足了用户的不同需求,有利于提升用户的使用体 验。

根据本发明的上述实施例的空调器的送风方式的调整系统200,还可 以具有以下技术特征:

根据本发明的一个实施例,还包括:存储单元210,用于对应存储多 个温度区间,以及与所述多个温度区间中每个温度区间对应的初始风档; 所述调整单元208包括:确定单元2082,用于确定所述体感温度所处的 温度区间;设置单元2084,用于根据所述体感温度所处的温度区间,设 置所述空调器的初始风档。

通过预先存储多个温度区间,以及与多个温度区间中每个温度区间对 应的初始风档,以在确定用户的体感温度所处的温度区间时,控制空调器 以对应的初始风档进行送风,使得空调器能够根据用户的不同体感温度, 自动实现对空调器的初始风档进行调整,提高了用户的使用体验。

根据本发明的一个实施例,所述温度区间包括:温度值依次减小的第 一温度区间、第二温度区间、第三温度区间、第四温度区间和第五温度区 间;所述调整单元208具体用于:在所述用户的体感温度处于所述第一温 度区间内时,将所述空调器的送风方式调整为朝向所述用户送风;在所述 用户的体感温度处于所述第二温度区间内时,将所述空调器的送风方式调 整为朝向所述用户送风,并在所述用户的体感温度每下降单位温度时,将 所述空调器的风档降低第一预定值;在所述用户的体感温度处于所述第三 温度区间内时,将所述空调器的送风方式调整为周期性地朝向所述用户送 风和自动送风,并在所述用户的体感温度每下降单位温度时,将所述空调 器的风档降低第二预定值;在所述用户的体感温度处于所述第四温度区间 内时,将所述空调器的送风方式调整为自动送风模式,并在所述用户的体 感温度每下降单位温度时,将所述空调器的风档降低第三预定值;在所述 用户的体感温度处于所述第五温度区间内时,将所述空调器的送风方式调 整为避让所述用户送风,并在所述用户的体感温度每下降单位温度时,将 所述空调器的风档降低第四预定值。

具体地,在上述实施例中,将所述的多个温度区间划分为5个温度值 依次减小的区间,以满足一般用户的需求,其中温度区间的划分及温度区 间的范围,设计者可根据实际情况进行调整。通过判断用户的体感温度所 处的温度区间,根据用户所处位置实际的热舒适感受和需要,自动智能匹 配不同的送风方式,打破了相关技术中只能依赖用户手动设置的局面,解 决了现有空调器无法智能送风而需要依赖用户在使用过程中频繁调节的问 题,实现了对空调器的送风方式的智能化调节,满足了用户的不同需求, 提升了用户的使用体验。

根据本发明的一个实施例,还包括:处理单元212,用于在接收到用 户将所述空调器的初始风档设置为第一风档的指令时,根据所述第一风档 与所述用户当前的体感温度所处的温度区间对应的初始风档之间的差值, 对与所述每个温度区间对应的初始风档进行调整。

在空调器运行过程中,用户也可以自行设置风档,通过在接收到用户 设置的第一风档的指令时,将当前温度区间对应的初始风档修正为第一风 档,并计算出第一风档与当前的体感温度所处的温度区间对应的初始风档 之间的差值,自动对与其他每个温度区间对应的初始风档进行调整,使得 每个温度区间对应的初始风档在调整之后,能够更加贴近用户的实际需 求。

根据本发明的一个实施例,所述第一检测单元202具体用于,周期性 地检测所述室内的相对湿度;所述获取单元204具体用于,周期性地获取 所述室内的用户所在位置的温度与风速,以供所述第一计算单元206周期 性地计算所述用户的体感温度,并使所述调整单元208根据周期性计算出 的所述用户的体感温度对所述空调器的送风方式进行调整。

由于空调器运行过程中,室内环境在不断的变化,因此通过周期性地 执行检测室内的相对湿度和获取室内的用户所在位置的温度与风速的操 作,以周期性地计算用户的体感温度,使得在检测到用户的体感温度处于 其他温度区间时,能够自动按照其他温度区间对应的控制方式进行工作, 实现了空调器送风方式的智能化调节。

根据本发明的一个实施例,所述获取单元204包括:第二检测单元 2042,用于检测所述室内的环境温度;第二计算单元2044,用于根据以 下公式计算所述用户所在位置的温度:Ta=A×T1-B,其中,Ta代表所述 用户所在位置的温度,T1代表所述室内的环境温度,A和B为常数。优选 地,A可以是1.5859,B可以是18.518。

根据本发明的一个实施例,所述获取单元204包括:第三检测单元 2046,用于检测所述空调器的当前风档;第三计算单元2048,用于根据 所述空调器的当前风档所处的风档区间,确定所述用户所在位置的风速。

根据本发明的一个实施例,所述第三计算单元2048具体用于:通过 以下公式计算所述用户所在位置的风速:V=C×a×b(m/s);其中,根据 所述空调器的当前送风方式设定所述a值,并根据所述空调器的机型匹数 设定所述b值,所述C值与所述空调器的当前风档成正相关关系。

根据本发明的一个实施例,所述第一计算单元206具体用于:通过以 下公式计算所述用户的体感温度:Td=Ta+(φ-50)/15-(V-2.5)/3,其 中,Td代表所述用户的体感温度,Ta代表所述用户所在位置的温度,φ代 表所述室内的相对湿度,V代表所述用户所在位置的风速;在初始时刻, Ta=所述室内的环境温度,V=0。

图3示出了根据本发明的一个实施例的空调器的结构示意图。

如图3所示,根据本发明的一个实施例的空调器300,包括:如图2 中所示的空调器送风方式的调整系统200。

图4示出了根据本发明的另一个实施例的空调器的送风方式的调整方 法的示意流程图。

如图4所示,根据本发明的另一个实施例的空调器的送风方式的调整 方法,包括:

步骤402,检测室内环境温度T1、室内相对湿度φ,并计算用户的体 感温度Td。

优选地,可通过以下公式计算用户的体感温度:

Td=Ta+(φ-50)/15-(V-2.5)/3;其中,Td表示用户的体感温度, Ta表示用户所处位置的温度,V表示用户所处位置的风速;在空调器开 机时,可默认初始值Ta=T1;V=0。

步骤404,确定体感温度Td所处的温度区间,若Td≥35℃,则执行 步骤406;若32℃≤Td<35℃,则执行步骤408;若28℃≤Td<32℃,则 执行步骤410;若26℃≤Td<28℃,则执行步骤412;若Td<26℃,则执 行步骤414。

步骤406,初始风档设置为FAN1,红外传感器检测用户所在的位 置,控制导风板和导风条导向人所在的位置进行送风。

步骤408,初始风档设置为FAN2,红外传感器检测用户所在的位 置,控制导风板和导风条导向人所在的位置进行送风;同时Td每降1℃ 风档关联下降FAN001。

步骤410,初始风档FAN3,红外传感器检测用户所在位置,控制导 风板和导风条导向用户所在的位置进行送风。时Td每降2℃风档关联下 降FAN002。在运行过程中,向用户送风t01时间后开启自然风功能,运 行自然风功能t02时间后继续向用户送风t01,如此循环。

步骤412,初始风档FAN4,运行自然风功能,同时运行过程中Td每 下降1℃,风档下降FAN003。

步骤414,初始风档FAN5,红外传感器检测用户所在的位置,控制 导风板和导风条避开用户所在的位置进行送风,同时在运行过程中Td每 下降0.5℃,风档下降FAN004,最低按1%运行。

步骤416,判断运行时间是否达到设定值,若是,则返回步骤404, 即空调器每运行设定时间(如30秒)执行一次上述过程;否则,执行步 骤418。

步骤418,维持当前的控制方式,并返回步骤416。

在上述实施例中,将用户的体感温度分为5个温度区间,并针对每个 温度区间设置对应的初始风档,具体如表1所示:

体感温度Td 初始风档 Td≥35℃(酷热区) FAN1 35℃>Td≥32℃(炎热区) FAN2 32℃>Td≥28℃(热区) FAN3 28℃>Td≥26℃(暖区) FAN4 26℃>Td(凉区) FAN5

表1

优选地,FAN1=100%,FAN2=100%,FAN3=85%,FAN4=75%, FAN5=60%。

用户所处位置的温度Ta可通过以下公式进行计算:

Ta=A×T1-B,其中,T1为室内环境温度,A可以是1.5859,B可以 是18.518。

此外,用户所处位置的风速V可通过表2进行计算:

表2

优选地,当空调器的送风类型为朝向用户送风时,a=1;当空调器的 送风类型为扫风或自然风时,a=0.5;当空调器的送风类型为避让用户送 风时,a=0。

当空调器的机型匹数为1匹及以下时,b=1;当空调器的机型匹数为 1.5匹(含)到2匹时,b=1.2;当空调器的机型匹数为2匹(含)到3匹 时,b=1.5;当空调器的机型匹数为3匹(含)以上时,b=2。

在空调器的运行过程中,若检测到Td进入下一分区,则自动按下一 分区的控制方式进行运行。

此外,在空调器的运行过程中,用户手动进行风档的设定只在当前的 温度区间内有效,并且在用户手动设置之后,可以计算当前风档值与用户 设定值之间的差值:(Vx-Vs),进而根据该差值对其他温度区间对应的 初始风档进行调整,即其他温度区间对应的初始风档调整为基础风档减去 (Vx-Vs)。例如,温度区间A对应的初始风档为85%,用户调整之后为 90%,则其他温度区间对应的初始风档则在原始风档的基础上增加5%。

本发明的上述实施例提出的送风方式的调整方案可以根据用户在不同 的体感温度下的热感受去智能匹配用户需要的送风方式,把体感温度的变 化与风速大小变化、风向变化、风的类型变化进行关联,减少人为干预, 具有智能、简单易用,舒适的特点,改善了现有空调不知如何进行风的设 定、需要频繁设定以及使用过程中感觉到偏冷或偏热再去设定风速风向的 问题。此外,本发明的控制方式在整个空调使用过程中都无需干预,自动 通过体感温度去智能匹配,同时当用户进行干预时还可以智能学习修正, 具有越用越舒适的特点

以上结合附图详细说明了本发明的技术方案,本发明提出了一种新的 空调器的送风方式的调整方案,能够实现智能控制空调器的送风方式,满 足了用户的不同需求,有利于提升用户的使用体验。

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。

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