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CN105202711A - 空调器的控制方法和装置 - Google Patents

空调器的控制方法和装置 Download PDF

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CN105202711A
CN105202711A CN201510706652.1A CN201510706652A CN105202711A CN 105202711 A CN105202711 A CN 105202711A CN 201510706652 A CN201510706652 A CN 201510706652A CN 105202711 A CN105202711 A CN 105202711A
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Abstract

本发明公开了一种空调器的控制方法和装置。其中,该方法包括:获取目标温度;检测当前室内温度和当前室外温度;根据当前室内温度、当前室外温度和目标温度确定空调器的启动时间;判断当前时间是否为启动时间;如果判断出当前时间为启动时间,则控制空调器启动。本发明解决了控制空调开启的时间不准确的技术问题。

Description

空调器的控制方法和装置
技术领域
本发明涉及空调器领域,具体而言,涉及一种空调器的控制方法和装置。
背景技术
现在的智能空调一般都可以进行远程控制,以达到空调器提前开启,用户在回家前可通过智能终端提前开启家里的空调器,这样可以在回家的时候享受舒适的环境。但是这种情况要求用户在回家前提前手动开启空调,有时候用户会忘记,到回家时才发现未开空调。
另外一种情况就是用户已经提前开启家中的空调,但是开启空调的时刻距到家的时刻可能会偏长,这样就导致在用户到家时,房间温度早已经达到设定值,增加了空调器无效运行时间,浪费电能;又或是开启空调的时刻距到家的时刻偏短,那么等用户到家时,房间温度未能达到预期的效果,无法享受舒适环境。
针对上述控制空调开启的时间不准确的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种空调器的控制方法和装置,以至少解决控制空调开启的时间不准确的技术问题。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种空调器的控制方法,包括:获取目标温度;检测当前室内温度和当前室外温度;根据所述当前室内温度、所述当前室外温度和所述目标温度确定空调器的启动时间;判断当前时间是否为所述启动时间;如果判断出所述当前时间为所述启动时间,则控制所述空调器启动。
进一步地,根据所述当前室内温度、所述当前室外温度和所述目标温度确定空调器的启动时间包括:获取目标时间;根据所述当前室内温度、所述当前室外温度和所述目标温度查找对应的预启动时长,所述预启动时长为从所述空调器启动的时间到室内温度达到所述目标温度的时间;根据所述目标时间和所述预启动时长计算得到所述启动时间。
进一步地,在根据所述当前室内温度、所述当前室外温度和所述目标温度确定空调器的启动时间之后,所述方法还包括:获取当前时间和所述目标时间之间的时间间隔,得到第一时间间隔;获取所述第一时间间隔与所述预启动时长之间的时间差;判断所述时间差是否大于第一数值;如果所述时间差大于所述第一数值,则等待第一时长,其中,在等待所述第一时长之后,返回检测当前室内温度和当前室外温度的步骤,所述第一时长的时间与所述第一数值相同;如果所述时间差小于等于所述第一数值,则执行判断当前时间是否到达所述启动时间的步骤。
进一步地,如果判断出所述当前时间到达所述启动时间,则控制所述空调器启动包括:计算从所述空调器启动到室内温度达到所述目标温度时所花费的时间,得到第二时长;将所述预启动时长更新为所述第二时长。
进一步地,计算从所述空调器启动到室内温度达到所述目标温度时所花费的时间,得到第二时长包括:在所述空调器启动时,启动计时器进行计时;在室内温度达到所述目标温度时,停止所述计时器的计时;将所述计时器启动到停止之间计时的时间作为所述第二时长。
进一步地,在获取目标温度之前,所述方法还包括:检测所述空调器是否处于预设模式;如果检测出所述空调器没有处于所述预设模式,则发出询问信息,所述询问信息用于询问是否开启所述预设模式;在接收到开启所述预设模式的指令后,确定获取所述目标温度。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种空调器的控制装置,包括:第一获取单元,用于获取目标温度;第一检测单元,用于检测当前室内温度和当前室外温度;第一确定单元,用于根据所述当前室内温度、所述当前室外温度和所述目标温度确定空调器的启动时间;第一判断单元,用于判断当前时间是否为所述启动时间;控制单元,用于在判断出所述当前时间为所述启动时间时,控制所述空调器启动。
进一步地,所述第一确定单元包括:获取模块,用于获取目标时间;查找模块,用于根据所述当前室内温度、所述当前室外温度和所述目标温度查找对应的预启动时长,所述预启动时长为从所述空调器启动的时间到室内温度达到所述目标温度的时间;第一计算模块,用于根据所述目标时间和所述预启动时长计算得到所述启动时间。
进一步地,所述装置还包括:第二获取单元,用于在根据所述当前室内温度、所述当前室外温度和所述目标温度确定空调器的启动时间之后,获取当前时间和所述目标时间之间的时间间隔,得到第一时间间隔;第三获取单元,用于获取所述第一时间间隔与所述预启动时长之间的时间差;判断单元,用于判断所述时间差是否大于第一数值;等待单元,用于在所述时间差大于所述第一数值时,等待第一时长,其中,在等待所述第一时长之后,返回检测当前室内温度和当前室外温度的步骤,所述第一时长的时间与所述第一数值相同;执行单元,用于在所述时间差小于等于所述第一数值时,则执行判断当前时间是否到达所述启动时间的步骤。
进一步地,所述控制单元包括:第二计算模块,用于计算从所述空调器启动到室内温度达到所述目标温度时所花费的时间,得到第二时长;更新模块,用于将所述预启动时长更新为所述第二时长。
进一步地,所述第二计算模块包括:启动子模块,用于在所述空调器启动时,启动计时器进行计时;停止子模块,用于在室内温度达到所述目标温度时,停止所述计时器的计时;确定子模块,用于将所述计时器启动到停止之间计时的时间作为所述第二时长。
进一步地,所述装置还包括:第二检测单元,用于在获取目标温度之前,检测所述空调器是否处于预设模式;发送单元,用于在检测出所述空调器没有处于所述预设模式时,发出询问信息,所述询问信息用于询问是否开启所述预设模式;第二确定单元,用于在接收到开启所述预设模式的指令后,确定获取所述目标温度。
在本发明实施例中,采用获取目标温度;检测当前室内温度和当前室外温度;根据当前室内温度、当前室外温度和目标温度确定空调器的启动时间;判断当前时间是否为启动时间;如果判断出当前时间为启动时间,则控制空调器启动的方式,根据室内外的温度和目标温度自动计算空调器的启动时间,实现了空调器的自动启动。同时,由于启动时间是根据当前的室内外温度和目标温度计算出来的,不会出现过早启动空调器导致空调较长时间处于无效运行的状态,也不会出现启动空调器的时间较晚所导致的室内温度在某个时间没有达到温度的情况,因此,解决了现有技术中控制空调开启的时间不准确的技术问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的空调器的控制方法的流程图;
图2是根据本发明优选实施例的空调器的控制方法的流程图;以及
图3是根据本发明实施例的空调器的控制装置的示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
根据本发明实施例,提供了一种空调器的控制方法的方法实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
图1是根据本发明实施例的空调器的控制方法的流程图。如图1所示,该方法包括如下步骤:
步骤S102,获取目标温度。
步骤S104,检测当前室内温度和当前室外温度。
步骤S106,根据当前室内温度、当前室外温度和目标温度确定空调器的启动时间。
步骤S108,判断当前时间是否为启动时间。
步骤S110,如果判断出当前时间为启动时间,则控制空调器启动。
目标温度可以是用户设置的温度,例如夏天时用户设置的24℃,冬天时用户设置的28℃。根据当前室内温度和当前室外温度共同确定需要运行多长时间能够达到目标温度,并根据达到目标温度的时间确定空调器的启动时间。计算出启动时间后,如果当前时间为启动时间,则控制空调器启动。根据室内外的温度和目标温度自动计算空调器的启动时间,实现了空调器的自动启动。同时,由于启动时间是根据当前的室内外温度和目标温度计算出来的,不会出现过早启动空调器导致空调较长时间处于无效运行的状态,也不会出现启动空调器的时间较晚所导致的室内温度在某个时间没有达到温度的情况,因此,解决了现有技术中控制空调开启的时间不准确的技术问题。
在该实施例中可以允许用户设置目标温度,还可以设置目标时间,即在目标时间达到目标温度。目标时间可以指定单个日期的指定时间,还可以是每天固定的时间,还可以是工作日的某个时间等。该实施例还允许用户设置空调器的运行模式,如冷风、暖风、自然风等。用户设置目标温度和目标时间的方法可以利用远程终端,通过互联网进行设置,还可以利用遥控器、移动终端等通过红外和蓝牙等方式进行设置,此处对目标时间及其设置方式不做限定。
例如,用户设置的目标温度为24℃,目标时间为工作日的18:00。空调器检测当前的室内温度为29℃,室外温度为34℃,根据室内外温度和目标温度计算出启动时间17:30分,则在17:30控制空调器制冷,在18:00时使室内温度达到目标温度24℃。
可选地,根据当前室内温度、当前室外温度和目标温度确定空调器的启动时间包括:获取目标时间;根据当前室内温度、当前室外温度和目标温度查找对应的预启动时长,预启动时长为从空调器启动的时间到室内温度达到所温度的时间;根据目标时间和预启动时长计算得到启动时间。
在数据库中存储了室内外温度、目标温度和预启动时长的对应表,从对应表中可以直接查找到预启动时长,预启动时长就是空调器将室内温度调节到目标温度所需的时间。数据库可以设置在空调的存储装置中,也可以作为云端数据存储。
例如,用户设置的目标温度为24℃,目标时间为工作日的18:00。空调器检测当前的室内温度为29℃,室外温度为34℃,空调器查找到预启动时长为30分钟,目标时间为18:00,则启动时间为18:00前的30分钟,即在17:30控制空调器制冷,从而在18:00时使室内温度达到目标温度24℃。
可选地,在根据当前室内温度、当前室外温度和目标温度确定空调器的启动时间之后,方法还包括:获取当前时间和目标时间之间的时间间隔,得到第一时间间隔;获取第一时间间隔与预启动时长之间的时间差;判断时间差是否大于第一数值;如果时间差大于第一数值,则等待第一时长,其中,在等待第一时长之后,返回检测当前室内温度和当前室外温度的步骤,第一时长的时间与第一数值相同;如果时间差小于等于第一数值,则执行判断当前时间是否到达启动时间的步骤。
例如,当前时间为17:00,目标时间为18:00,则第一时间间隔为60分钟,预启动时长为40分钟,则第一时间间隔与预启动时长之间的时间差20分钟。第一数值为10分钟,时间差大于第一数值则等待10分钟,然后重新检测室内外温度并重新计算启动时间。如果当前时间为17:25,第一时间间隔为35分钟,预启动时长为30分钟,时间差为5分钟,小于第一数值,则判断当前时间是否到达启动时间,在当前时间达到启动时间时,控制空调器启动。
该实施例中,为了准确的计算启动时间,避免在室内外温度变化较大时较早检测的温度数据导致计算出的启动时间不准确的问题,在当前时间过早时等待一定时间,在等待时间结束后,重新检测室内外温度,病重新计算启动时间,从而保证了启动时间的准确性,使空调器不会过早启动导致能源浪费,也不会太晚启动导致目标时间时没达到目标温度。
可选地,空调器还具备学习功能,能够自动校正空调器的预启动时长,即如果判断出当前时间到达启动时间,则控制空调器启动包括:计算从空调器启动到室内温度达到目标温度时所花费的时间,得到第二时长;将预启动时长更新为第二时长。即更新数据库中的对应表,将当次调节室温到目标温度所花费的时长保存在数据库中,下次再进行相同室内外温度的调节时,就可以采用当次的时长作为预启动时长,也能够保证计算的启动时间是准确的,进一步保证控制空调器开启的时间是准确的。
可选地,计算第二时长可以采用计时器来计算,即计算从空调器启动到室内温度达到目标温度时所花费的时间,得到第二时长包括:在空调器启动时,启动计时器进行计时;在室内温度达到目标温度时,停止计时器的计时;将计时器启动到停止之间计时的时间作为第二时长。该计时器可以由空调器中的控制器来实现。
可选地,在获取目标温度之前,方法还包括:检测空调器是否处于预设模式;如果检测出空调器没有处于预设模式,则发出询问信息,询问信息用于询问是否开启预设模式;在接收到开启预设模式的指令后,确定获取目标温度。
空调器可以设置有回家模式,在回家模式开启时能够实现提前控制空调器启动,以使室内温度在目标时间达到目标温度。为了避免用户忘记设置回家模式,可以自动检测空调器是否处于回家模式,如果没有处于回家模式则询问用户是否开启回家模式,如果空调器处于回家模式,则确定获取目标温度。从而避免了用户忘记开启回家模式而导致的无法提前开启空调器的问题,给用户带来良好的用户体验和舒适的环境。
通过上述步骤,可以根据室内外的温度和目标温度自动计算空调器的启动时间,实现了空调器的自动启动。同时,由于启动时间是根据当前的室内外温度和目标温度计算出来的,不会出现过早启动空调器导致空调较长时间处于无效运行的状态,也不会出现启动空调器的时间较晚所导致的室内温度在某个时间没有达到温度的情况,因此,解决了现有技术中控制空调开启的时间不准确的技术问题。
在上述实施例中,空调器包括:空调器本体,与空调相连接的智能WIFI模块或无线上网模块,空调器主控板及存储单元,智能终端及APP。
其中空调器本体用于空调制冷或制热,空调器主控板用于控制空调器的运行,空调器主控板中有存储单元,用于存储相关数据。
每一个不同的室内环境温度、室外环境温度、设定温度的组合都对应一个空调器预启动时长,记为Ti,Ti形成一个数据库,存储在空调器主控板存储单元内,控制器可调用数据库内的数据,也可以重新给数据库内的数据赋值。
智能WIFI模块或无线上网模块可以让空调器通过局域网或无线网络与用户的智能终端相连接,空调可以发送信息给用户。
用户可以通过APP软件实现回家模式的设置。
以下结合图2对本实施例进行说明。
步骤S201,判断是否已经开启回家模式,如果开启,执行步骤S202,如果没开启,执行步骤S211。
步骤S211,判断是否已设置回家模式为关,如果是,则结束,如果否,则执行步骤S212。
步骤S212,发送信息询问是否开启回家模式,如果是,则执行步骤S202。如果否,则结束。
上述步骤在空调器允许使用回家模式的状态下,询问用户是否需要开启回家模式,以便用户在到家之前享受到目标温度。发送询问信息时可以采用空调器中设置的WIFI模块向用户的终端APP中发送询问信息。
步骤S202,检测室外环境温度、室内环境温度、用户设定温度,即检测室内外温度,并获取目标温度。例如,用户设置的目标温度为24℃,目标时间为工作日的18:00。空调器检测当前的室内温度为29℃,室外温度为34℃,根据室内外温度和目标温度计算出启动时间17:30分,则在17:30控制空调器制冷,在18:00时使室内温度达到目标温度24℃。
步骤S203,从空调内存数据库调去对应于当前室内外环境温度和设定温度的提前启动时间间隔ti,即查找预启动时间。即根据室内温度为29℃,室外温度为34℃,空调器查找到相应的预启动时长为30分钟。
步骤S204,依据ti和设定的回家时间确定空调的开启时间t。即计算控制空调开启的开启时间。目标时间为18:00,预启动时长为30分钟,则开启时间t为17:30。
步骤S205,判断当前时间与回家时间间隔-ti>N。如果是,则执行步骤S206,如果否,则执行步骤S207。当前时间为17:00,目标时间为18:00,则第一时间间隔为60分钟,预启动时长为40分钟,则第一时间间隔与预启动时长之间的时间差20分钟。N为10分钟。时间差20分钟大于第一数值则等待10分钟。
步骤S206,等待N分钟,等待N分钟后重新回到步骤S202重新检测室内外温度。等待10分钟后重新检测室内外温度。
步骤S207,判断当前时间是否达到t,如果到达,则执行步骤S208,如果否,则重新判断当前时间是否达到t。t为17:30,检测当前时间为17:30则开启空调器,并启动计时。
步骤S208,开启空调器并开始计时。
步骤S209,判断室内环境温度是否达到设定温度,如果是,则执行步骤S210,如果否,则继续计时。判断室内温度是否达到24℃,达到则停止计时,否则继续计时。
步骤S210,停止计时,将计时器的计时值赋予开机前对应的ti。停止计时时计时器记录的时间为29分钟,则下次在同样的室内外温度和同样的目标温度的情况下,采用29分钟作为预启动时间。
本发明实施例还提供了一种空调器的控制装置。该空调器的控制装置可以执行上述实施例的空调器的控制方法。如图3所示,该空调器的控制装置包括:第一获取单元10、第一检测单元20、第一确定单元30、第一判断单元40和控制单元50。其中:
第一获取单元10用于获取目标温度。
第一检测单元20用于检测当前室内温度和当前室外温度。
第一确定单元30用于根据当前室内温度、当前室外温度和目标温度确定空调器的启动时间。
第一判断单元40用于判断当前时间是否为启动时间。
控制单元50用于在判断出当前时间为启动时间时,控制空调器启动。
目标温度可以是用户设置的温度,例如夏天时用户设置的24℃,冬天时用户设置的28℃。根据当前室内温度和当前室外温度共同确定需要运行多长时间能够达到目标温度,并根据达到目标温度的时间确定空调器的启动时间。计算出启动时间后,如果当前时间为启动时间,则控制空调器启动。根据室内外的温度和目标温度自动计算空调器的启动时间,实现了空调器的自动启动。同时,由于启动时间是根据当前的室内外温度和目标温度计算出来的,不会出现过早启动空调器导致空调较长时间处于无效运行的状态,也不会出现启动空调器的时间较晚所导致的室内温度在某个时间没有达到温度的情况,因此,解决了现有技术中控制空调开启的时间不准确的技术问题。
在该实施例中可以允许用户设置目标温度,还可以设置目标时间,即在目标时间达到目标温度。目标时间可以指定单个日期的指定时间,还可以是每天固定的时间,还可以是工作日的某个时间等。该实施例还允许用户设置空调器的运行模式,如冷风、暖风、自然风等。用户设置目标温度和目标时间的方法可以利用远程终端,通过互联网进行设置,还可以利用遥控器、移动终端等通过红外和蓝牙等方式进行设置,此处对目标时间及其设置方式不做限定。
例如,用户设置的目标温度为24℃,目标时间为工作日的18:00。空调器检测当前的室内温度为29℃,室外温度为34℃,根据室内外温度和目标温度计算出启动时间17:30分,则在17:30控制空调器制冷,在18:00时使室内温度达到目标温度24℃。
优选地,第一确定单元包括:获取模块,用于获取目标时间;查找模块,用于根据当前室内温度、当前室外温度和目标温度查找对应的预启动时长,预启动时长为从空调器启动的时间到室内温度达到目标温度的时间;第一计算模块,用于根据目标时间和预启动时长计算得到启动时间。
在数据库中存储了室内外温度、目标温度和预启动时长的对应表,从对应表中可以直接查找到预启动时长,预启动时长就是空调器将室内温度调节到目标温度所需的时间。数据库可以设置在空调的存储装置中,也可以作为云端数据存储。
例如,用户设置的目标温度为24℃,目标时间为工作日的18:00。空调器检测当前的室内温度为29℃,室外温度为34℃,空调器查找到预启动时长为30分钟,目标时间为18:00,则启动时间为18:00前的30分钟,即在17:30控制空调器制冷,从而在18:00时使室内温度达到目标温度24℃。
可选地,装置还包括:第二获取单元,用于在根据当前室内温度、当前室外温度和目标温度确定空调器的启动时间之后,获取当前时间和目标时间之间的时间间隔,得到第一时间间隔;第三获取单元,用于获取第一时间间隔与预启动时长之间的时间差;判断单元,用于判断时间差是否大于第一数值;等待单元,用于在时间差大于第一数值时,等待第一时长,其中,在等待第一时长之后,返回检测当前室内温度和当前室外温度的步骤,第一时长的时间与第一数值相同;执行单元,用于在时间差小于等于第一数值时,则执行判断当前时间是否到达启动时间的步骤。
例如,当前时间为17:00,目标时间为18:00,则第一时间间隔为60分钟,预启动时长为40分钟,则第一时间间隔与预启动时长之间的时间差20分钟。第一数值为10分钟,时间差大于第一数值则等待10分钟,然后重新检测室内外温度并重新计算启动时间。如果当前时间为17:25,第一时间间隔为35分钟,预启动时长为30分钟,时间差为5分钟,小于第一数值,则判断当前时间是否到达启动时间,在当前时间达到启动时间时,控制空调器启动。
该实施例中,为了准确的计算启动时间,避免在室内外温度变化较大时较早检测的温度数据导致计算出的启动时间不准确的问题,在当前时间过早时等待一定时间,在等待时间结束后,重新检测室内外温度,病重新计算启动时间,从而保证了启动时间的准确性,使空调器不会过早启动导致能源浪费,也不会太晚启动导致目标时间时没达到目标温度。
可选地,空调器还具备学习功能,能够自动校正空调器的预启动时长,即控制单元包括:第二计算模块,用于计算从空调器启动到室内温度达到目标温度时所花费的时间,得到第二时长;更新模块,用于将预启动时长更新为第二时长。即更新数据库中的对应表,将当次调节室温到目标温度所花费的时长保存在数据库中,下次再进行相同室内外温度的调节时,就可以采用当次的时长作为预启动时长,也能够保证计算的启动时间是准确的,进一步保证控制空调器开启的时间是准确的。
可选地,计算第二时长可以采用计时器来计算,即第二计算模块包括:启动子模块,用于在空调器启动时,启动计时器进行计时;停止子模块,用于在室内温度达到目标温度时,停止计时器的计时;确定子模块,用于将计时器启动到停止之间计时的时间作为第二时长。
可选地,装置还包括:第二检测单元,用于在获取目标温度之前,检测空调器是否处于预设模式;发送单元,用于在检测出空调器没有处于预设模式时,发出询问信息,询问信息用于询问是否开启预设模式;第二确定单元,用于在接收到开启预设模式的指令后,确定获取目标温度。
空调器可以设置有回家模式,在回家模式开启时能够实现提前控制空调器启动,以使室内温度在目标时间达到目标温度。为了避免用户忘记设置回家模式,可以自动检测空调器是否处于回家模式,如果没有处于回家模式则询问用户是否开启回家模式,如果空调器处于回家模式,则确定获取目标温度。从而避免了用户忘记开启回家模式而导致的无法提前开启空调器的问题,给用户带来良好的用户体验和舒适的环境。
通过上述实施例,可以根据室内外的温度和目标温度自动计算空调器的启动时间,实现了空调器的自动启动。同时,由于启动时间是根据当前的室内外温度和目标温度计算出来的,不会出现过早启动空调器导致空调较长时间处于无效运行的状态,也不会出现启动空调器的时间较晚所导致的室内温度在某个时间没有达到温度的情况,因此,解决了现有技术中控制空调开启的时间不准确的技术问题。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
在本发明的上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,可以为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
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单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以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全部或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(可为个人计算机、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、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccessMemory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (12)

1.一种空调器的控制方法,其特征在于,包括:
获取目标温度;
检测当前室内温度和当前室外温度;
根据所述当前室内温度、所述当前室外温度和所述目标温度确定空调器的启动时间;
判断当前时间是否为所述启动时间;
如果判断出所述当前时间为所述启动时间,则控制所述空调器启动。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述当前室内温度、所述当前室外温度和所述目标温度确定空调器的启动时间包括:
获取目标时间;
根据所述当前室内温度、所述当前室外温度和所述目标温度查找对应的预启动时长,所述预启动时长为从所述空调器启动的时间到室内温度达到所述目标温度的时间;
根据所述目标时间和所述预启动时长计算得到所述启动时间。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在根据所述当前室内温度、所述当前室外温度和所述目标温度确定空调器的启动时间之后,所述方法还包括:
获取当前时间和所述目标时间之间的时间间隔,得到第一时间间隔;
获取所述第一时间间隔与所述预启动时长之间的时间差;
判断所述时间差是否大于第一数值;
如果所述时间差大于所述第一数值,则等待第一时长,其中,在等待所述第一时长之后,返回检测当前室内温度和当前室外温度的步骤,所述第一时长的时间与所述第一数值相同;
如果所述时间差小于等于所述第一数值,则执行判断当前时间是否到达所述启动时间的步骤。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,如果判断出所述当前时间到达所述启动时间,则控制所述空调器启动包括:
计算从所述空调器启动到室内温度达到所述目标温度时所花费的时间,得到第二时长;
将所述预启动时长更新为所述第二时长。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,计算从所述空调器启动到室内温度达到所述目标温度时所花费的时间,得到第二时长包括:
在所述空调器启动时,启动计时器进行计时;
在室内温度达到所述目标温度时,停止所述计时器的计时;
将所述计时器启动到停止之间计时的时间作为所述第二时长。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在获取目标温度之前,所述方法还包括:
检测所述空调器是否处于预设模式;
如果检测出所述空调器没有处于所述预设模式,则发出询问信息,所述询问信息用于询问是否开启所述预设模式;
在接收到开启所述预设模式的指令后,确定获取所述目标温度。
7.一种空调器的控制装置,其特征在于,包括:
第一获取单元,用于获取目标温度;
第一检测单元,用于检测当前室内温度和当前室外温度;
第一确定单元,用于根据所述当前室内温度、所述当前室外温度和所述目标温度确定空调器的启动时间;
第一判断单元,用于判断当前时间是否为所述启动时间;
控制单元,用于在判断出所述当前时间为所述启动时间时,控制所述空调器启动。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第一确定单元包括:
获取模块,用于获取目标时间;
查找模块,用于根据所述当前室内温度、所述当前室外温度和所述目标温度查找对应的预启动时长,所述预启动时长为从所述空调器启动的时间到室内温度达到所述目标温度的时间;
第一计算模块,用于根据所述目标时间和所述预启动时长计算得到所述启动时间。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二获取单元,用于在根据所述当前室内温度、所述当前室外温度和所述目标温度确定空调器的启动时间之后,获取当前时间和所述目标时间之间的时间间隔,得到第一时间间隔;
第三获取单元,用于获取所述第一时间间隔与所述预启动时长之间的时间差;
第二判断单元,用于判断所述时间差是否大于第一数值;
等待单元,用于在所述时间差大于所述第一数值时,等待第一时长,其中,在等待所述第一时长之后,返回检测当前室内温度和当前室外温度的步骤,所述第一时长的时间与所述第一数值相同;
执行单元,用于在所述时间差小于等于所述第一数值时,则执行判断当前时间是否到达所述启动时间的步骤。
10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述控制单元包括:
第二计算模块,用于计算从所述空调器启动到室内温度达到所述目标温度时所花费的时间,得到第二时长;
更新模块,用于将所述预启动时长更新为所述第二时长。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述第二计算模块包括:
启动子模块,用于在所述空调器启动时,启动计时器进行计时;
停止子模块,用于在室内温度达到所述目标温度时,停止所述计时器的计时;
确定子模块,用于将所述计时器启动到停止之间计时的时间作为所述第二时长。
12.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二检测单元,用于在获取目标温度之前,检测所述空调器是否处于预设模式;
发送单元,用于在检测出所述空调器没有处于所述预设模式时,发出询问信息,所述询问信息用于询问是否开启所述预设模式;
第二确定单元,用于在接收到开启所述预设模式的指令后,确定获取所述目标温度。
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