CN111426026A - 控制方法、换热组件和计算机可读存储介质 - Google Patents
控制方法、换热组件和计算机可读存储介质 Download PDFInfo
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Abstract
本发明提供了一种控制方法、换热组件和计算机可读存储介质,其中,控制方法用于包括用户佩戴设备的室内机,控制方法包括:获取睡眠指令;根据睡眠指令通过用户佩戴设备确定至少一个用户信息;确定室内机的环境温度处于稳定区间的用户信息中的心率对照值;通过用户佩戴设备确定用户信息的心率检测值,并根据心率检测值和心率对照值调整室内机的运行功率。通过本发明的技术方案,根据需求调整室内机的运行功率,以满足用户需求,提高用户在使用过程中的舒适性。
Description
技术领域
本发明涉及空调设备技术领域,具体而言,涉及一种控制方法、一种换热组件和一种计算机可读存储介质。
背景技术
目前,大部分的空调在使用过程中仅能机械的接收温度信号和湿度信号来调节输出功率,而对于用户在不同状态下无法进行针对性调整,从而影响用户的舒适性,特别是处于夜间休息时,用户对温度的要求较高,现有的空调也无法在用户不操作时根据用户状态对温度进行灵活调整,降低用户夜间休息的舒适性。
发明内容
本发明旨在至少改善现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。
为此,本发明的目的在于提供一种控制方法。
本发明的另一个目的在于提供一种换热组件。
本发明的另一个目的在于提供一种计算机可读存储介质。
为了实现上述目的,本发明第一方面的技术方案提供了一种控制方法,用于能够与用户佩戴设备连接的室内机,控制方法包括:获取睡眠指令;根据睡眠指令通过用户佩戴设备确定至少一个用户信息;确定室内机的环境温度处于稳定区间的用户信息中的心率对照值;通过用户佩戴设备确定用户信息的心率检测值,并根据心率检测值和心率对照值调整室内机的运行功率。
根据本发明的技术方案,室内机通过用户佩戴设备可对实现对指定空间内的用户的识别操作,从而可根据识别结果对室内机的运行予以控制,具体地,在控制过程中,通过获取睡眠指令可确定需进入睡眠模式,此时通过与室内机连接且可以与室内机通信交互的用户佩戴设备确定室内机所在环境空间内的用户的用户信息,由于在室内机运行过程中,可能对室内机的环境温度产生升温或降温影响,故而在环境温度较为稳定时,对用户信息中的心率予以获取,并将其确定为心率对照值,需要说明的,环境温度在空调作用下会存在一定的起伏,在起伏过程中仅需环境温度不超出稳定区间即可获取心率对照值。此外,用户佩戴设备还可获取用户的心率检测值,从而将心率检测值与心率对照值对比以调整室内机的运行功率,可以理解,通过对心率检测值和心率对照值的比对结果,可确定用户对温度的需求情况,例如,一般的用户在睡眠状态下的心率较低,即心率检测值低于心率对照值,可表明当前状态下用户的心率有所下降,此时用户所需求的温度随之提升,进而根据需求调整室内机的运行功率,以满足用户需求,提高用户在使用过程中的舒适性。
需要说明的是,对于处于同一空间内的多个用户而言,由于仅能通过用户佩戴设备识别用户信息,故而在对运行功率调整时,仅根据佩戴有用户佩戴设备的用户信息进行判断以实现室内机的环境温度的调整。
在同一空间内存在多个用户均佩戴有用户佩戴设备,则室内机即可接收多个用户佩戴设备对应的用户信息对运行功率进行综合调整,还可以仅根据指定用户佩戴设备对应的用户信息对运行功率进行调整。
进一步地,用户佩戴设备可以为智能手环、智能手表等可以采集用户心率、用户动作的设备。
其中,用户佩戴设备可内设心率传感器以确定用户信息以及心率检测值。
可以理解,控制室内机的运行功率可对室内机所处的空间产生温度影响,例如室内机设于客厅中,只对处于客厅内的用户佩戴设备对应的用户信息产生调整,此外,室内机还可以对与室内机所处空间相连通的空间产生温度影响,即佩戴有用户佩戴设备的用户可以在处于与室内机所处空间相连通的空间,室内机也可根据用户信息产生相应调整。
其中,睡眠指令可通过遥控器、智能手机或智能家居等智能终端向室内机发出而实现获取。
另外,本发明提供的上述技术方案中的烹饪组件还可以具有如下附加技术特征:
在上述技术方案中,还包括:获取室内机运行过程中的调温指令;根据调温指令调整运行功率。
在该技术方案中,在室内机运行过程中,用户对温度有新的需求时,室内机会接收到调温指令,此时可根据调温指令对用户的温度需求予以满足,即根据调温指令调整运行功率,进一步满足用户需求,以提高用户使用舒适性。
在上述技术方案中,根据调温指令调整运行功率,具体包括:调温指令为升温指令,若室内机的运行模式为制冷模式,则根据减少运行功率,若运行模式为制热模式,则增加运行功率;调温指令为降温指令,若室内机的运行模式为制冷模式,则根据增加运行功率,若运行模式为制热模式,则减少运行功率。
在该技术方案中,在根据调温指令调整运行功率时,根据室内机的运行模式的不同,可分为制冷模式和制热模式,具体地,在制冷模式下,当接收到升温指令时,会降低运行功率,从而减少制冷量,满足用户的升温需求,当接收到降温指令时,则会提高运行功率,以增大制冷量,同样地,在制热模式下,当接收到升温指令时,会升高运行功率,从而增大制热量,满足用户的升温需求,当接收到降温指令时,则会降低运行功率,以减小制热量。
在上述技术方案中,根据心率检测值和心率对照值调整室内机的运行功率,具体包括:确定心率对照值和心率检测值的差值;在差值大于第一差值阈值时,根据室内机的运行模式调整室内机的运行功率,否则保持室内机的运行功率。
在该技术方案中,对室内机的运行功率调整时,主要通过心率检测值和心率对照值之间的关系实现调整,具体地,确定心率对照值和心率检测值的差值,并将上述差值与第一差值阈值进行比较,在差值大于第一差值阈值时,可认为心率检测值较低,用户可能已经进入睡眠状态,所需求的温度需要提高,故而根据室内机的运行模式对室内机的运行功率予以调整。
当然,在差值小于第一差值阈值时,此时的用户行为较为正常,故而根据此前接收到的控制指令继续保持运行功率的输出,满足用户需求。
其中,差值=心率对照值-心率检测值。
在上述技术方案中,根据室内机的运行模式调整室内机的运行功率,具体包括:确定室内机的运行模式以及与运行模式对应的第一调整量;在运行模式为制冷模式时,根据第一调整量减少运行功率;在运行模式为制热模式时,根据第一调整量增加运行功率。
在该技术方案中,在根据运行模式调整运行功率时,具体地,先获取室内机的运行模式,以及相对应的第一调整量,在制冷模式下,由于用户进入睡眠状态,其温度需求提高,故而需要降低运行功率,进一步地,根据第一调整量减少运行功率,即调整前的运行功率与调整后的运行功率的差值为第一调整量;同样的,在制热模式下,用户对温度的需求也有所提高,此时则需要提高运行功率,进一步地,根据第一调整量增加运行功率,即调整后的运行功率与调整前的运行功率的差值为第一调整量,从而在不同运行模式下,均能实现根据睡眠状态对运行功率的调整,提高用户在使用过程中的舒适性,提高产品竞争力。
其中,不同运行模式下的第一调整量的参数值可以相同,也可以不同。
在上述技术方案中,还包括:获取反馈信息;根据反馈信息调整第一调整量。
在该技术方案中,用户在睡眠过程中可能因第一调整量的不准确产生异常苏醒,例如第一调整量过大使得调整后的温度较高,用户被热醒,此时用户可通过手动操作遥控器等智能设备向室内机发出反馈信息,室内机则通过获取反馈信息以调整第一调整量,从而可优化下次用户处于睡眠状态下对室内机功率的调整,即对于不同用户,室内机对运行功率的调整也会随之发生变化,从而更具有针对性的满足用户的不同需求,提高产品竞争力。
在上述技术方案中,还包括:确定用户信息中的动作信息;在动作信息的动作频率大于频率阈值时,确定室内机的运行模式以及与运行模式对应的第二调整量,在运行模式为制冷模式时,根据第二调整量增加运行功率,在运行模式为制热模式时,根据第二调整量减少运行功率;在动作信息的动作频率不大于频率阈值时,否则保持运行功率。
在该技术方案中,在室内机运行过程中,还可通过获取动作信息以调整运行功率,可以理解,用户在睡眠状态下如果产生不适,则会发生移动,从而根据用户产生的动作频率对运行功率实现调整,通过动作分析用户当前需求,从而控制室内机做出相应调整,具体地,在获取到动作频率大于频率阈值时,认为当前环境温度高于用户身体需求,从而对运行功率进行调整,以提高产品在使用过程中的舒适性。
其中,动作信息的获取可以通过用户佩戴设备实现。
进一步地,在用户产生异动时调整运行功率时,具体地,先需要确定室内机的运行模式,在制冷模式下,由于用户发生异动,可能当前温度过高,故而需要增大运行功率,进一步地,根据第二调整量增加运行功率,即调整后的运行功率与调整前的运行功率的差值为第二调整量;同样的,在制热模式下,用户动作频率过快,此时则认为产生的热量过多,从而需要降低运行功率,进一步地,根据第二调整量降低运行功率,即调整前的运行功率与调整后的运行功率的差值为第二调整量,从而在不同运行模式下,均能实现根据动作频率对运行功率的调整,提高用户在使用过程中的舒适性,提高产品竞争力。
其中,不同运行模式下的第二调整量的参数值可以相同,也可以不同。
在上述技术方案中,确定室内机的环境温度处于稳定区间的用户信息中的心率对照值,具体包括:确定第一时间内环境温度的上限温度值和下限温度值;在上限温度值小于或等于稳定区间的上限值,且下限温度值大于或等于稳定区间的下限值时,确定用户信息中的心率值作为心率对照值。
在该技术方案中,在确定心率对照值时,通过环境温度和稳定区间的关系实现,具体地,确定第一时间内的环境温度,当环境温度的上限温度值未超过稳定区间的上限值时,可认为环境温度不高,同样的,当环境温度的下限温度值未低于稳定区间的下限值时,可认为环境温度不低,综合判断出当前环境温度较为稳定,此时获取的心率值具有对比意义,便于后续在调整运行功率时的判断。
可以理解,在确定心率对照值时,其温度的获取是在一定时间段内实现的,提高心率对照值的准确性,更利于后续运行功率是否需要调整的判断。
其中,心率对照值可以为第一时间内心率值的平均值、中位数或方差。
本发明的第二方面技术方案提出了一种室内机,包括:用户佩戴设备、存储器和处理器,其中,存储器上存储有可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现如上述第一方面技术方案中任一控制方法的步骤。
根据本发明第二方面技术方案提出的室内机,包括用户佩戴设备、存储计算机程序的存储器以及执行计算机程序的处理器,其中,用户佩戴设备可对用户的心率予以确定,处理器在执行上述计算机程序时可实现上述第一方面技术方案的步骤,故而具有上述第一方面中任一技术方案的技术效果,在此不再赘述。
本发明的第三方面技术方案提出了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如上述第一方面技术方案中任一控制方法的步骤。
根据本发明第三方面技术方案提出的计算机可读存储介质,通过在计算机可读存储介质上存储于有计算机程序,在执行上述计算机程序时可实现上述第一方面技术方案的步骤,故而具有上述第一方面中任一技术方案的技术效果,在此不再赘述。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述部分中变得明显,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控制方法的流程示意图;
图2示出了根据本发明的一个实施例的控制方法的流程示意图;
图3示出了根据本发明的一个实施例的控制方法的流程示意图;
图4示出了根据本发明的一个实施例的控制方法的流程示意图;
图5示出了根据本发明的一个实施例的控制方法的流程示意图;
图6示出了根据本发明的一个实施例的控制方法的流程示意图;
图7示出了根据本发明的一个实施例的室内机的结构示意图;
图8示出了根据本发明的一个具体实施例的控制及反馈方法的流程示意图。
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。
下面参照图1至图8描述本发明一些实施例的控制方法和室内机。
实施例一
如图1所示,本实施例中提供了一种控制方法,包括:步骤S102,获取睡眠指令;步骤S104,根据睡眠指令通过用户佩戴设备确定至少一个用户信息;步骤S106,确定室内机的环境温度处于稳定区间的用户信息中的心率对照值;步骤S108,通过用户佩戴设备确定用户信息的心率检测值,并根据心率检测值和心率对照值调整室内机的运行功率。
具体地,室内机通过用户佩戴设备可对实现对指定空间内的用户的识别操作,从而可根据识别结果对室内机的运行予以控制,在控制过程中,通过步骤S102,获取睡眠指令可确定需进入睡眠模式,此时通过步骤S104,即通过用户佩戴设备室内机所在环境空间内用户的用户信息,由于在室内机运行过程中,可能对室内机的环境温度产生升温或降温影响,故而通过步骤S106,在环境温度较为稳定时,对用户信息中的心率予以获取,并将其确定为心率对照值,需要说明的,环境温度在空调作用下会存在一定的起伏,在起伏过程中仅需环境温度不超出稳定区间即可获取心率对照值。此外,通过步骤S108,用户佩戴设备还可获取用户的心率检测值,从而将心率检测值与心率对照值对比以调整室内机的运行功率,可以理解,通过对心率检测值和心率对照值的比对结果,可确定用户对温度的需求情况,例如,通常情况下,用户在睡眠状态下的心率较低,即心率检测值低于心率对照值,可表明当前状态下用户的心率有所下降,此时用户所需求的温度随之提升,进而根据需求调整室内机的运行功率,以满足用户需求,提高用户在使用过程中的舒适性。
需要说明的是,对于处于同一空间内的多个用户而言,由于仅能通过用户佩戴设备识别用户信息,故而在对运行功率调整时,仅根据佩戴有用户佩戴设备的用户信息进行判断以实现室内机的环境温度的调整。
在同一空间内存在多个用户均佩戴有用户佩戴设备,则室内机即可接收多个用户佩戴设备对应的用户信息对运行功率进行综合调整,还可以仅根据指定用户佩戴设备对应的用户信息对运行功率进行调整。
进一步地,用户佩戴设备可以为智能手环、智能手表等可以采集用户心率、用户动作的设备。
其中,用户佩戴设备可内设红外传感器以确定用户信息以及心率检测值,用户佩戴设备与室内机之间的连接可以通过红外、蓝牙、无线网络或其余无线连接方式,也可以通过信号传输线实现有线连接。
可以理解,控制室内机的运行功率可对室内机所处的空间产生温度影响,例如室内机设于客厅中,只对处于客厅内的用户佩戴设备对应的用户信息产生调整,此外,室内机还可以对与室内机所处空间相连通的空间产生温度影响,即佩戴有用户佩戴设备的用户可以在处于与室内机所处空间相连通的空间,室内机也可根据用户信息产生相应调整。
其中,睡眠指令可通过遥控器、智能手机或智能家居等智能终端向室内机发出而实现获取。
实施例二
如图2所示,本实施例中提供了一种控制方法,包括:步骤S202,获取睡眠指令;步骤S204,根据睡眠指令通过用户佩戴设备确定至少一个用户信息;步骤S206,确定室内机的环境温度处于稳定区间的用户信息中的心率对照值;步骤S208,通过用户佩戴设备确定用户信息的心率检测值,并根据心率检测值和心率对照值调整室内机的运行功率;步骤S210,获取室内机运行过程中的调温指令;步骤S212,调温指令为升温指令,若室内机的运行模式为制冷模式,则根据减少运行功率,若运行模式为制热模式,则增加运行功率;步骤S214,调温指令为降温指令,若室内机的运行模式为制冷模式,则根据增加运行功率,若运行模式为制热模式,则减少运行功率。
通过步骤S210至S214,可在用户对温度有新的需求时,根据调温指令对用户的温度需求予以满足,即根据调温指令调整运行功率,进一步满足用户需求,以提高用户使用舒适性。
具体地,室内机的运行模式可分为制冷模式和制热模式,在制冷模式下,当接收到升温指令时,会降低运行功率,从而减少制冷量,满足用户的升温需求,当接收到降温指令时,则会提高运行功率,以增大制冷量,同样地,在制热模式下,当接收到升温指令时,会升高运行功率,从而增大制热量,满足用户的升温需求,当接收到降温指令时,则会降低运行功率,以减小制热量
实施例三
如图3所示,本实施例中提供了一种控制方法,包括:步骤S302,获取睡眠指令;步骤S304,根据睡眠指令通过用户佩戴设备确定至少一个用户信息;步骤S306,确定室内机的环境温度处于稳定区间的用户信息中的心率对照值;步骤S308,通过用户佩戴设备确定用户信息的心率检测值,并确定心率对照值和心率检测值的差值;步骤S310,在差值大于第一差值阈值时,根据室内机的运行模式调整室内机的运行功率,否则保持室内机的运行功率。
对室内机的运行功率调整时,主要通过心率检测值和心率对照值之间的关系实现调整,具体地,差值=心率对照值-心率检测值,将上述差值与第一差值阈值进行比较,在差值大于第一差值阈值时,可认为心率检测值较低,用户可能已经进入睡眠状态,所需求的温度需要提高,故而根据室内机的运行模式对室内机的运行功率予以调整。
当然,在差值小于第一差值阈值时,此时的用户行为较为正常,故而根据此前接收到的控制指令继续保持运行功率的输出,满足用户需求。
在一个具体的实施例中,第一差值阈值可以为0℃、1℃、3℃、5℃等常数。
实施例四
如图4所示,本实施例中提供了一种控制方法,包括:步骤S402,获取睡眠指令;步骤S404,根据睡眠指令通过用户佩戴设备确定至少一个用户信息;步骤S406,确定室内机的环境温度处于稳定区间的用户信息中的心率对照值;步骤S408,通过用户佩戴设备确定用户信息的心率检测值,并确定心率对照值和心率检测值的差值;步骤S410,在差值大于第一差值阈值时,根据确定室内机的运行模式以及与运行模式对应的第一调整量;步骤S412,在运行模式为制冷模式时,根据第一调整量减少运行功率;步骤S414,在运行模式为制热模式时,根据第一调整量增加运行功率;步骤S416,在差值不大于第一差值阈值时保持室内机的运行功率。
在根据运行模式调整运行功率时,具体地,先获取室内机的运行模式,以及相对应的第一调整量,在制冷模式下,由于用户进入睡眠状态,其温度需求提高,故而需要降低运行功率,进一步地,根据第一调整量减少运行功率,即调整前的运行功率与调整后的运行功率的差值为第一调整量;同样的,在制热模式下,用户对温度的需求也有所提高,此时则需要提高运行功率,进一步地,根据第一调整量增加运行功率,即调整后的运行功率与调整前的运行功率的差值为第一调整量,从而在不同运行模式下,均能实现根据睡眠状态对运行功率的调整,提高用户在使用过程中的舒适性,提高产品竞争力。
其中,不同运行模式下的第一调整量的参数值可以相同,也可以不同。
进一步地,用户在睡眠过程中可能因第一调整量的不准确产生异常苏醒,例如第一调整量过大使得调整后的温度较高,用户被热醒,此时用户可通过手动操作遥控器等智能设备向室内机发出反馈信息,室内机则通过获取反馈信息以调整第一调整量,从而可优化下次用户处于睡眠状态下对室内机功率的调整,即对于不同用户,室内机对运行功率的调整也会随之发生变化,从而更具有针对性的满足用户的不同需求,提高产品竞争力。
实施例五
如图5所示,本实施例中提供了一种控制方法,包括:步骤S502,获取睡眠指令;步骤S504,根据睡眠指令通过用户佩戴设备确定至少一个用户信息;步骤S506,确定室内机的环境温度处于稳定区间的用户信息中的心率对照值;步骤S508,通过用户佩戴设备确定用户信息的心率检测值,并根据心率检测值和心率对照值调整室内机的运行功率;步骤S510,确定用户信息中的动作信息,在动作信息的动作频率大于频率阈值时,确定室内机的运行模式以及与运行模式对应的第二调整量;步骤S512,在运行模式为制冷模式时,根据第二调整量增加运行功率;步骤S514,在运行模式为制热模式时,根据第二调整量减少运行功率;步骤S516,在动作信息的动作频率不大于频率阈值时,保持运行功率。
在室内机运行过程中,还可通过获取动作信息以调整运行功率,可以理解,用户在睡眠状态下如果产生不适,则会发生移动,从而根据用户产生的动作频率对运行功率实现调整,通过动作分析用户当前需求,从而控制室内机做出相应调整,具体地,在获取到动作频率大于频率阈值时,先需要确定室内机的运行模式,在制冷模式下,由于用户发生异动,可能当前温度过高,故而需要增大运行功率,进一步地,根据第二调整量增加运行功率,即调整后的运行功率与调整前的运行功率的差值为第二调整量;同样的,在制热模式下,用户动作频率过快,此时则认为产生的热量过多,从而需要降低运行功率,进一步地,根据第二调整量降低运行功率,即调整前的运行功率与调整后的运行功率的差值为第二调整量,从而在不同运行模式下,均能实现根据动作频率对运行功率的调整,提高用户在使用过程中的舒适性,提高产品竞争力。
当然,在动作频率小于或等于频率阈值时,则认为当前温度用户较为适应,无需对功率进行调整。
其中,不同运行模式下的第二调整量的参数值可以相同,也可以不同。
其中,动作信息的获取可以通过用户佩戴设备实现。
实施例六
如图6所示,本实施例中提供了一种控制方法,包括:步骤S602,获取睡眠指令;步骤S604,根据睡眠指令通过用户佩戴设备确定至少一个用户信息;步骤S606,确定第一时间内环境温度的上限温度值和下限温度值;步骤S608,在上限温度值小于或等于稳定区间的上限值,且下限温度值大于或等于稳定区间的下限值时,确定用户信息中的心率值作为心率对照值;步骤S610,通过用户佩戴设备确定用户信息的心率检测值,并根据心率检测值和心率对照值调整室内机的运行功率。
在确定心率对照值时,通过环境温度和稳定区间的关系实现,具体地,确定第一时间内的环境温度,当环境温度的上限温度值未超过稳定区间的上限值时,可认为环境温度不高,同样的,当环境温度的下限温度值未低于稳定区间的下限值时,可认为环境温度不低,综合判断出当前环境温度较为稳定,此时获取的心率值具有对比意义,便于后续在调整运行功率时的判断。
可以理解,在确定心率对照值时,其温度的获取是在一定时间段内实现的,提高心率对照值的准确性,更利于后续运行功率是否需要调整的判断。
其中,心率对照值可以为第一时间内心率值的平均值、中位数或方差。
实施例七
如图7所示,本实施例提出了一个室内机10,包括:用户佩戴设备12、存储器14和处理器16,其中,存储器14上存储有可在处理器16上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现如下述控制方法的步骤:包括:获取睡眠指令;根据睡眠指令通过用户佩戴设备确定至少一个用户信息;确定室内机的环境温度处于稳定区间的用户信息中的心率对照值;通过用户佩戴设备确定用户信息的心率检测值,并根据心率检测值和心率对照值调整室内机的运行功率。
进一步地,处理器执行计算机程序时还可实现上述任一实施例的控制方法的步骤。
实施例八
如图8所示,本申请提出了一个具体实施例的室内机的控制及反馈方法,室内机可与手环装置通信连接,且手环装置可识别使用者入睡状态、心率、体表温度,动作状态、动作频率等信息系,在通过遥控器的按键进入睡眠模式前,室内机一直按目标温度控制输出,进入睡眠模式后,如果环境温度稳定在Th1~Th2之间,t时间后,记录心率稳定值T0;判断睡前心率稳定值T0-最低心率T1(即差值),如未变化,保持当前输出;T0-T1大于常数X,表明心率下降,人需求温度提升,执行制冷模式下减少输出C1,制热模式下增加输出C2;识别人体动作频率,处于入睡状态,保持当前输出,如动作频率多(即动作频率大于频率阈值A),主要是环境温度高于身体需求问题,执行制冷模式增加输出d1,制热模式减少输出d2。
在室内机运行过程中接收控制指令修正输出系数f时,若接收到升温指令,制冷减少输出、制热增加输出;或者接收到降温指令,制冷增加输出、制热减少输出。
当然也可以接收到关机指令控制室内机关机。
在第二天起床后可记录状态反馈,用于修正第二天输出系数;
若状态为冷:对制冷模式减少输出系数C1+e1,记录为C1’;对制热模式增加输出系数C2+e2,记录为C2’。
若状态为热:对制冷模式增加输出系数C1+e3,记录为C1’;对制热模式减少输出系数C2+e4,记录为C2’。
在第二天睡眠模式下,可根据C1’和C2’对输出予以调整。
以上结合附图详细说明了本发明的技术方案,进入睡眠模式后,根据环境温度、人体温度、入睡情况、活动状态、使用习惯等多个因素修正空调器输出,提高使用的最佳舒适性。
在本发明中,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性;术语“多个”则指两个或两个以上,除非另有明确的限定。术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语均应做广义理解,例如,“连接”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;“相连”可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”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和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或单元必须具有特定的方向、以特定的方位构造和操作,因此,不能理解为对本发明的限制。
在本说明书的描述中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“具体实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包含于本发明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一定指的是相同的实施例或实例。而且,描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上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)
1.一种控制方法,其特征在于,用于能够与用户佩戴设备连接的室内机,所述控制方法包括:
获取睡眠指令;
根据所述睡眠指令通过所述用户佩戴设备确定至少一个用户信息;
确定所述室内机的环境温度处于稳定区间的所述用户信息中的心率对照值;
通过所述用户佩戴设备确定所述用户信息的心率检测值,并根据所述心率检测值和所述心率对照值调整所述室内机的运行功率。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,还包括:
获取所述室内机运行过程中的调温指令;
根据所述调温指令调整所述运行功率。
3.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,所述根据所述调温指令调整所述运行功率,具体包括:
所述调温指令为升温指令,若所述室内机的运行模式为制冷模式,则根据减少所述运行功率,若所述运行模式为制热模式,则增加所述运行功率;
所述调温指令为降温指令,若所述室内机的运行模式为制冷模式,则根据增加所述运行功率,若所述运行模式为制热模式,则减少所述运行功率。
4.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述根据所述心率检测值和所述心率对照值调整所述室内机的运行功率,具体包括:
确定所述心率对照值和所述心率检测值的差值;
在所述差值大于第一差值阈值时,根据所述室内机的运行模式调整所述室内机的运行功率,否则保持所述室内机的运行功率。
5.根据权利要求4所述的控制方法,其特征在于,所述根据所述室内机的运行模式调整所述室内机的运行功率,具体包括:
确定所述室内机的运行模式以及与所述运行模式对应的第一调整量;
在所述运行模式为制冷模式时,根据所述第一调整量减少所述运行功率;
在所述运行模式为制热模式时,根据所述第一调整量增加所述运行功率。
6.根据权利要求5所述的控制方法,其特征在于,还包括:
获取反馈信息;
根据所述反馈信息调整所述第一调整量。
7.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,还包括:
确定所述用户信息中的动作信息;
在所述动作信息的动作频率大于频率阈值时,确定所述室内机的运行模式以及与所述运行模式对应的第二调整量,在所述运行模式为制冷模式时,根据所述第二调整量增加所述运行功率,在所述运行模式为制热模式时,根据所述第二调整量减少所述运行功率;
在所述动作信息的动作频率不大于频率阈值时,保持所述运行功率。
8.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述确定所述室内机的环境温度处于稳定区间的所述用户信息中的心率对照值,具体包括:
确定第一时间内所述环境温度的上限温度值和下限温度值;
在所述上限温度值小于或等于所述稳定区间的上限值,且所述下限温度值大于或等于所述稳定区间的下限值时,确定所述用户信息中的心率值作为所述心率对照值。
9.一种换热组件,其特征在于,包括:
室内机,以及与所述室内机电连接的用户佩戴设备、存储器和处理器,其中,所述存储器上存储有可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至8中任一项所述的控制方法的步骤。
10.一种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8中任一项所述的控制方法的步骤。
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