薛志群 (中国江苏省苏州市吴中经济开发区田上江路103号, Jiangsu 8, 215128, CN)
薛志群 (中国江苏省苏州市吴中经济开发区田上江路103号, Jiangsu 8, 215128, CN)
| 权 利 要 求 书 1、 一种一键通智能空调遥控器的控制方法, 其特征在于: 设置一个温度 传感器和一个智能按键, 利用该温度传感器来检测环境温度,得到一个对应该 环境温度的检测电信号, 将该检测电信号通过 A/D转换后输入 CPU得到一个 数字式环境温度值;利用软件事先定义一个制热温度设定值和一个制冷温度设 定值,该制热温度设定值在数值上小于制冷温度设定值; 当操作者按下所述智 能按键时, 软件程序通过 CPU来判断所述环境温度值与制热温度设定值和制 冷温度设定值之间的关系, 如果环境温度值小于或等于制热温度设定值, 则 CPU 同时发出开机、 制热、 风量控制和风向控制指令; 如果环境温度值大于 或等于制冷温度设定值, 则 CPU同时发出开机、 制冷、 风量控制和风向控制 指令; 如果环境温度值介于制热温度设定值与制冷温度设定值之间, 则 CPU 同时发出开机、 通风、 风量控制和风向控制指令, 或者 CPU同时发出开机、 抽湿、 风量控制和风向控制指令; CPU发出的指令最后通过红外线发射模块 发出。 2、 根据权利要求 1所述的控制方法, 其特征在于: 所述风量控制指令事 先通过软件设定为中等风量或大风量或小风量。 3、 根据权利要求 1所述的控制方法, 其特征在于: 所述风向控制指令事 先通过软件设定为自动风向或手动风向。 4、 根据权利要求 1所述的控制方法, 其特征在于: 事先通过软件定义再 次按下智能按键 CPU发出关机指令, 当空调在开机状态下再次按下智能按键 CPU发出关机指令使空调关机。 5、 一种一键通智能空调遥控器的控制方法, 其特征在于: 设置一个温度 传感器和一个智能按键, 利用该温度传感器来检测环境温度,得到一个对应该 环境温度的检测电信号, 将该检测电信号通过 A/D转换后输入 CPU得到一个 数字式环境温度值; 利用软件事先定义一个温度设定值; 当操作者按下所述智 能按键时, 软件程序通过 CPU来判断所述环境温度值与温度设定值之间的关 系, 如果环境温度值小于或等于温度设定值, 则 CPU同时发出开机、 制热、 风量控制和风向控制指令; 如果环境温度值大于温度设定值, 则 CPU同时发 出开机、 制冷、 风量控制和风向控制指令; CPU发出的指令最后通过红外线 发射模块发出。 6、 根据权利要求 5所述的控制方法, 其特征在于: 所述风量控制指令事 先通过软件设定为中等风量或大风量或小风量。 7、 根据权利要求 5所述的控制方法, 其特征在于: 所述风向控制指令事 先通过软件设定为自动风向或手动风向。 8、 根据权利要求 5所述的控制方法, 其特征在于: 事先通过软件定义再 次按下智能按键 CPU发出关机指令, 当空调在开机状态下再次按下智能按键 CPU发出关机指令使空调关机。 |
本发明涉及空调遥控器的控制方法,特别涉及 一键通智能空调遥控器的控 制方法。 该遥控器不管冬夏, 只要按一只一键通智能按键即能控制空调机, 使 其根据环境温度自动开机并选择制冷、制热或 通风,使室温达到人们舒适的温 度。 这种一键通智能化空调遥控器使用方便, 特别适用于老人、 孩童, 尤其适 用于盲人。
背景技术
随着社会的进步、 经济的发展, 人们的生活水平不断提高, 空调机已进入 寻常百姓家。 为了方便使用, 空调机一般采用空调遥控器来控制。 空调遥控器 通常由功能按键、 中央处理器(CPU )、 红外线发射模块、 液晶屏这四大部分 组成(见图 1 )。 遥控器上设有各种功能按键, 如电源开关、 工作模式(制冷、 制热、 抽湿、 通风、 自动)、 温度 +、 温度-、 风量、 自动风向、 手动风向、 时钟调节、 定时开关、 负离子、 辅助电加热等。 按下某一功能按键, 中央处理 器 CPU就会发出相应的指令, 通过红外线发射模块发射出去, 指挥空调机工 作。 液晶屏显示目前遥控器的工作状态, 供使用者随时掌握情况。
在使用空调机时,一般需按遥控器上的 "电源开关"键,打开空调机电源, 然后按 "工作模式" 键, 根据季节温度来选择工作模式(如制冷或制热 ), 然 后根据个人需要按 "温度 +,,键或 "温度- "键把温度设置到所需的数值, 然 后按 "风量 " 键来调节风量的 "大、 中、 小" 或 "强、 弱、 微", 还需按 "风 向"键来选择 "自动风向" 或 "手动风向" 等等。 对于老人、 孩童以及文化水 平低的人来说,使用起来比较麻烦,特别是空 调遥控器上功能按键的字符及液 晶屏上的字符不易看清, 老花眼、 近视眼患者使用更困难。 对于盲人来说, 简 直是不能使用。 因此, 如何克服上述普通空调遥控器的缺陷, 使不同年龄、 不 同文化层次的人都能方便使用, 尤其是如何能使盲人也能使用,这就是本发明 需要解决的问题。
发明内容
本发明提供一种一键通智能空调遥控器的控制 方法,目的是要简化操作方 式, 使得老人、 孩童以及文化水平低的人, 尤其是盲人使用更加容易, 解决现 有空调遥控器功能按键多, 操作复杂的问题。
为达到上述目的, 本发明采用的第一技术方案是: 一种一键通智能空调遥 控器的控制方法, 其创新在于: 设置一个温度传感器和一个智能按键, 利用该 温度传感器来检测环境温度,得到一个对应该 环境温度的检测电信号,将该检 测电信号通过 A/D转换后输入 CPU得到一个数字式环境温度值; 利用软件事 先定义一个制热温度设定值和一个制冷温度设 定值,该制热温度设定值在数值 ' 上小于制冷温度设定值; 当操作者按下所述智能按键时, 软件程序通过 CPU 来判断所述环境温度值与制热温度设定值和制 冷温度设定值之间的关系,如果 环境温度值小于或等于制热温度设定值, 则 CPU同时发出开机、 制热、 风量 控制和风向控制指令; 如果环境温度值大于或等于制冷温度设定值, 则 CPU 同时发出开机、 制冷、 风量控制和风向控制指令; 如果环境温度值介于制热温 度设定值与制冷温度设定值之间, 则 CPU同时发出开机、 通风、 风量控制和 风向控制指令, 或者 CPU同时发出开机、 抽湿、 风量控制和风向控制指令; CPU发出的指令最后通过红外线发射模块发出。
为达到上述目的,本发明采用的第二技术方案 是: 一种一键通智能空调遥 控器的控制方法, 其创新在于: 设置一个温度传感器和一个智能按键, 利用该 温度传感器来检测环境温度,得到一个对应该 环境温度的检测电信号,将该检 测电信号通过 A/D转换后输入 CPU得到一个数字式环境温度值; 利用软件事 先定义一个温度设定值; 当操作者按下所述智能按键时, 软件程序通过 CPU 来判断所述环境温度值与温度设定值之间的关 系,如果环境温度值小于或等于 温度设定值, 则 CPU同时发出开机、 制热、 风量控制和风向控制指令; 如果 环境温度值大于温度设定值, 则 CPU同时发出开机、 制冷、 风量控制和风向 控制指令; CPU发出的指令最后通过红外线发射模块发出。
上述两个技术方案中的有关内容解释如下:
1、 上述两个方案中, 所述风量控制指令可以事先通过软件设定为中 等风 量或大风量或小风量。所述风向控制指令可以 事先通过软件设定为自动风向或 手动风向。
2、 上述两个方案中, 为了利用智能按键来关机, 可以事先通过软件定义 再次按下智能按键 CPU发出关机指令, 当空调在开机状态下再次按下智能按 键 CPU发出关机指令使空调关机。
3、 上述两个方案可以分别用来独立制作空调遥控 器, 也可以与现有空调 遥控器组合来制作空调遥控器,其中现有空调 遥控器的各功能按键可以全部或 部分保留, 而本发明的智能按键不影响现有空调遥控器的 各功能按键使用。本 发明方法适用于单一型 (一种空调机型与一种空调遥控器匹配)、 万能型 (通 用型)和综合型 (空调、 彩电、 DVD遥控器合一的多功能遥控器)等各类空 调遥控器。 4、 上述两个方案中, 为了区别智能按键与其它功能按键不同, 智能按键 可以使用不同颜色或标志, 不同颜色比如红色或绿色, 不同于其它功能按键颜 色即可。 为了便于盲人使用, 智能按键上可以设置盲文或采取凹、 凸标志或其 它有手感的标志, 与其它功能按键有区别即可, 比如在智能按键的顶面设计凹 点或凸点的明显标志, 以区别于其它功能按键供盲人识别。
5、上述第一方案中, 如果 CPU判断环境温度值介于制热温度设定值与制 冷温度设定值之间, 则选择的工作模式是通风或抽湿。抽湿一般情 况下适用于 南方, 特别是南方的梅雨季节湿度较大, 而通风一般适用北方或者南方。
本发明工作原理是: 现有空调遥控器的控制方法中按键对应的功能 单一, 按下某一功能按键时 CPU只能根据该按键的功能定义发送单一的功能 指令, 因此操作繁瑣, 不利于老人、 孩童以及文化水平低的人使用, 特别是盲人无法 使用。 而本发明通过设计温度传感器来检测环境温度 高低, 然后采用一只智能 按键利用 CPU来自动判断并选择相应的工作模式、 风量大小和风向控制, 实 现一键通智能化控制。这种控制方法即使与现 有空调遥控器的控制方法组合应 用也不会影响现有空调遥控器的各功能按键使 用。
由于上述技术方案运用 , 本发明与现有技术相比具有下列优点和效果:
1、 现有空调遥控器使用时, 必须先按电源开关键, 再按工作模式键选择 制冷、 制热、 通风、 抽湿、 自动五种工作模式中的一种模式(工作模式键 需按 多次才能选择自己所需的工作模式), 还要按风量控制键选择风量大小, 按风 向控制键等等, 才能完成操作。 而本发明只需按一下智能按键, 空调遥控器可 以根据环境温度自动发出一组合适的指令,因 此本发明与现有技术相比不仅操 作简便, 快捷省时, 更重要是适合老人、 孩童以及文化水平低的人使用, 特别 是盲人使用。
2、 现有空调遥控器在操作功能按键同时必须察看 液晶屏上显示的状态字 符, 因此操作比效麻烦。而本发明只要按一下智能 按键即可,无需察看液晶屏, 所以轻松省力。
3、 现有空调遥控器液晶屏上显示的状态字符为文 字或图案, 老人、 孩童 以及文化水平低的人不易识别。 而本发明只要按一下智能按键即可, 不需看懂 液晶屏上的字符, 所以老幼皆宜, 文化层次低的人也能操作自如。
4、现有空调遥控器上的功能按键和液晶屏均 文字或图案表示, 老花眼、 近视眼等视力不好的操作者如果不配戴眼镜, 无法看清, 使用很不方便。 而本 发明只要按一下智能按键即可, 即使没有配戴眼镜也可以方便使用。
5、 现有空调遥控器即使功能按键上设有盲文或凹 、 凸手感标志, 由于操 作复杂, 而且需要同时观察液晶屏, 盲人无法使用。 而本发明只要在智能按键 上设置盲文或凹、 凸手感标志, 盲人使用时按一下智能按键即可, 体现了人文 关怀, 特别适用盲人。
6、 本发明构思独特, 试用者一致反应操作简单, 使用方便。
附图说明
附图 1为现有空调遥控器原理方框图;
附图 2为本发明一键通智能空调遥控器的控制方法 框图;
附图 3为本发明实施例一原理图;
附图 4为本发明实施例二原理图;
附图 5为第一种形式的环境温度检测电路;
附图 6为第二种形式的环境温度检测电路;
附图 Ί为第二种形式环境温度检测电路的原理图 (一);
附图 8为第二种形式环境温度检测电路的原理图 (二)。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述 :
实施例一: 一键通智能空调遥控器的控制方法
如图 2和图 3所示,该控制方法是在空调遥控器上设置一 温度传感器和 一个智能按键, 利用该温度传感器来检测环境温度,得到一个 对应该环境温度 的检测电信号, 将该检测电信号通过 A/D转换后输入 CPU得到一个数字式环 境温度值。利用软件事先定义一个制热温度设 定值和一个制冷温度设定值,该 制热温度设定值在数值上小于制冷温度设定值 。 当操作者按下所述智能按键 时, 软件程序通过 CPU来判断所述环境温度值与制热温度设定值和 制冷温度 设定值之间的关系, 如果环境温度值小于或等于制热温度设定值, 则 CPU同 时发出开机、 制热、风量控制和风向控制指令; 如果环境温度值大于或等于制 冷温度设定值, 则 CPU同时发出开机、 制冷、 风量控制和风向控制指令; 如 果环境温度值介于制热温度设定值与制冷温度 设定值之间, 则 CPU同时发出 开机、 通风、 风量控制和风向控制指令, 或者 CPU同时发出开机、 抽湿、 风 量控制和风向控制指令。 CPU发出的指令最后通过红外线发射模块发出。 另 外还可以事先通过软件定义再次按下智能按键 CPU发出关机指令, 当空调在 开机状态下再次按下智能按键 CPU发出关机指令使空调关机。
本实施例中,所述制热温度设定值和制冷温度 设定值可以根据季节温度变 化结合用户实际需要来定义。 如图 3 所示, 比如制热温度设定值可以定义为 18 °C所对应的数值, 制冷温度设定值可以定义为 27°C所对应的数值。 当操作 者按下智能按键时, 如果环境温度小于或等于 18°C时, CPU同时发出开机、 制热、 风量控制和风向控制指令; 如果环境温度大于或等于 27°C时, CPU同 时发出开机、制冷、风量控制和风向控制指令 ; 如果环境温度在 19°C〜26°C时, CPU同时发出开机、 通风、 风量控制和风向控制指令, 或者 CPU同时发出开 机、 抽湿、 风量控制和风向控制指令。 其中, CPU发出的通风或抽湿指令可 以根据用户需要事先由软件来定义。抽湿一般 情况下适用于南方,特别是南方 的梅雨季节湿度较大, 而通风一般适用北方或者南方。 所述风量控制指令可以 事先通过软件设定为中等风量或大风量或小风 量, 其中中等风量较佳。风向控 制指令可 事先通过软件设定为自动风向或手动风向,其 中自动风向较佳。 制 热温度设定值和制冷温度设定值的选择除本实 施例举例而外,可以考虑一般人 体的舒适度和国家有关节能规定而灵活确定。
本实施例中, 温度传感器可使用热敏电阻, 所述环境温度检测电路可以有 以下两种形式:
( 1 )分压电路
如图 5所示, 环境温度检测电路由一固定参考电阻 R1与热敏电阻 R2串 -联形成的分压电路构成, 电源 VDD经该分压电路对地形成回路, 从固定参考 电阻 R1与热敏电阻 R2之间的分压点引出输出端 0, 该输出端 O输出的电压 信号随环境温度变化而变化,该电压信号作为 环境温度的检测信号。 由于已知 电源 VDD的电压、 输出端 O的电压以及固定参考电阻 R1的电阻值, 居分 压电路公式, 可以计算出热敏电阻 R2的电阻值, 再根据热敏电阻 R2的特性 可以得到环境温度值。
( 2 )充放电电路
如图 6所示,环境温度检测电路由一固定参考电阻 Rl、电容 C1和热敏电 阻 R2组成, 固定参考电阻 R1的一端、 热敏电阻 R2的一端和电容 C1的一端 三者并接, 电容 C1的另一端接地, 固定参考电阻 R1的另一端作为第一输入 输出端 I/Ol , 热敏电阻 R2的另一端作为第二输入输出端 1/02。 固定参考电阻 R1与电容 C1构成第一充放电回路, 热敏电阻 R2与电容 C1构成第二充放电 回路。 如图 7所示, 当第一输入输出端 I/Ol为高电平时, 第一充放电回路对 电容 C1 充电, 从第二输入输出端 I/02输出的电压可以检测到第一次对电容 C1的充电时间 T1; 然后当第一输入输出端 I/Ol和第二输入输出端 I/02均为 低电平时, 对电容 C1进行放电; 如图 8所示, 当第二输入输出端 I/02为高电 平时, 第二充放电回路对电容 C1充电,从第一输入输出端 I/Ol输出的电压可 以检测到第二次对电容 C1的充电时间 T2。 利用公式: T1/T2 = R1/ R2, 可以 计算出热敏电阻 R2的电阻值, 再根据热敏电阻 R2的特性可以得到环境温度 值。
本实施例中,为了区别智能按键与其它功能按 键不同,可以使用不同颜色, 比如红色或绿色, 不同于其它功能按键颜色即可。 为了便于盲人使用, 智能按 键上可以设置盲文或凹、 凸手感标志, 比如在智能按键的顶面设计凹点或凸点 的明显手感标志 , 以区别于其它功能按键供盲人识别。
本实施例方法可以独立应用到空调遥控器中, 也可以在现有空调遥控器基 础上增加这种控制方法,使现有空调遥控器的 各功能按键全部或部分保留。 制 热温度设定值和制冷温度设定值在产品设计时 可以根据用户需要来选择,一旦 由软件定义好后用户无法更改,使用中如果用 户感到设定温度不理想,可以待 开机后通过原有 "温度 +,, 或 "温度- " 功能按键来调节。 比如本实施例中, 环境温度小于或等于 18°C时, CPU同时发出开机、 制热、 中等风量和自动风 向指令, 若用户感到此温度太高或太低, 则可等空调机工作后, 按遥控器上的 "温度 + "或 "温度- "功能按键来调节自己所需的温度, 具体温度值可以在 遥控器液晶屏上显示出来。 同理, 在空调机制冷时, 若用户感到此温度太高或 太低, 也可等空调机工作后, 按遥控器上的 "温度 + "或 "温度- " 功能按键 来调节自己所需的温度。 为了方便操作甚至可以将 "温度 + "或 "温度- " 两 只功能按键设计在智能按键的旁边, 便于用户使用。
实施例二: 一键通智能空调遥控器的控制方法
如图 1和图 4所示,该控制方法是在空调遥控器上设置一 温度传感器和 一个智能按键, 利用该温度传感器来检测环境温度,得到一个 对应该环境温度 的检测电信号, 将该检测电信号通过 A/D转换后输入 CPU得到一个数字式环 境温度值。利用软件事先定义一个温度设定值 ,当操作者按下所述智能按键时, 软件程序通过 CPU来判断所述环境温度值与温度设定值之间的 关系 , 如果环 境温度值小于或等于温度设定值, 则 CPU同时发出开机、 制热、 风量控制和 风向控制指令, 如果环境温度值大于温度设定值, 则 CPU同时发出开机、 制 冷、 风量控制和风向控制指令。 CPU发出的指令最后通过红外线发射模块发 出。 另外还可以事先通过软件定义再次按下智能按 键 CPU发出关机指令, 当 空调在开机状态下再次按下智能按键 CPU发出关机指令使空调关机。
本实施例与实施例一的主要区别是:将实施例 一的制热温度设定值和制冷 温度设定值这两个不同的温度设定值改为一个 温度设定值,从图 3与图 4比较 中可以看出,实施例一由两个不同的温度设定 值在横向座标上构成三段温度区 间, 而实施例二由一个温度设定值在横向座标上构 成两段温度区间。本实施例 中的一个温度设定值, 如图 4所示, 可以定义为 25 °C所对应的数值。 当操作 者按下智能按键时, 如果环境温度小于或等于 25 °C时, CPU同时发出开机、 制热、 风量控制和风向控制指令; 如果环境温度大于 25 °C时, CPU同时发出 开机、 制冷、 风量控制和风向控制指令。 所述风量控制指令可以事先通过软件 设定为中等风量或大风量或小风量,其中中等 风量较佳。风向控制指令可以事 先通过软件设定为自动风向或手动风向, 其中自动风向较佳。温度设定值的选 择除本实施例举例而外,可以考虑一般人体的 舒适度和国家有关节能规定而灵 活确定。本实施例方法虽然仅设计了一个温度 设定值,但对于普通使用者来说, 春季和秋季一般不使用空调, 而冬季和夏季使用空调时, 由于环境温度相差较 大, 比如冬季的环境温度为 2°C, 夏季的环境温度为 35 °C, 总是能作出正确的 选择。
关于环境温度检测电路、智能按键识别颜色、 智能按键盲人识别手感标志 以及可以独立作为空调遥控器或与现有空调遥 控器组合等内容与实施例一相 同, 这里不再重复。
上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点 ,其目的在于让熟悉此项技 术的人士能够了解本发明的内容并据以实施, 并不能以此限制本发明的保护范 围。凡根据本发明精神实质所作的等效变化或 修饰,都应涵盖在本发明的保护 范围之内。
