空调器的除尘控制方法以及空调器技术

技术编号:37862327 阅读:15 留言:0更新日期:2023-06-15 20:52
本发明专利技术涉及空调器技术领域,具体提供一种空调器的除尘控制方法及空调器。为解决现有空调器在室内空气质量超标时不能及时启动除尘功能而造成用户体验不佳的问题,本发明专利技术的空调器的室内机上设置有图像获取装置、光源和除尘模块,控制方法包括:控制光源对室内空气进行照射;控制图像获取装置对照射区域进行拍摄;通过拍摄得到的图片计算悬浮颗粒的密度;当悬浮颗粒的密度大于预设密度值时,开启除尘模块。本发明专利技术的空调器通过光感反馈的方法来检测室内悬浮颗粒的密度,即通过获取空气悬浮颗粒在灯光照射下的反射光情况,计算单位面积内悬浮颗粒的数量得到悬浮颗粒的密度,并在密度超标时自动启动除尘模块进行除尘,以提高除尘效果和用户的使用体验。果和用户的使用体验。果和用户的使用体验。

【技术实现步骤摘要】
空调器的除尘控制方法以及空调器


[0001]本专利技术涉及空调器
,具体提供一种空调器的除尘控制方法以及空调器。

技术介绍

[0002]空调器是日常生活中常用的家用电器,功能也越来越丰富,随着用户越来越注重室内的空气质量,有的空调器在具备温度调节功能的基础上还具备除尘功能,PM2.5虽是空气中悬浮颗粒污染的衡量参数,但其超标不宜被人发现,这也导致除尘模块不能及时启动,造成功能浪费,用户体验不佳。
[0003]相应地,本领域需要一种新的空调器的除尘控制方法来解决现有空调器在室内空气质量超标时不能及时启动除尘功能而造成用户体验不佳的问题。

技术实现思路

[0004]本专利技术旨在解决上述技术问题,即,解决现有空调器在室内空气质量超标时不能及时启动除尘功能而造成用户体验不佳的问题。
[0005]在第一方面,本专利技术提供一种空调器的除尘控制方法,所述空调器的室内机上设置有图像获取装置、光源和除尘模块;所述控制方法包括:
[0006]控制所述光源对室内空气进行照射;
[0007]控制所述图像获取装置对照射区域进行拍摄;
[0008]通过拍摄得到的图片计算悬浮颗粒的密度;
[0009]当所述悬浮颗粒的密度大于预设密度值时,开启除尘模块。在上述空调器的除尘控制方法的优选技术方案中,“控制所述图像获取装置对照射区域进行拍摄”的步骤之后,所述控制方法包括:
[0010]间隔第一预设时长后控制所述图像获取装置再次对照射区域进行拍摄;
[0011]通过对比前后两张图片计算出悬浮颗粒的流速;
[0012]当悬浮颗粒的流速大于预设流速值时,加大除尘模块的除尘强度。
[0013]在上述空调器的除尘控制方法的优选技术方案中,“通过对比前后两张图片计算出悬浮颗粒的流速”的步骤之后,所述控制方法包括:
[0014]悬浮颗粒的流速小于预设流速值时,所述除尘模块的除尘强度不变。
[0015]在上述空调器的除尘控制方法的优选技术方案中,“通过拍摄得到的图片计算悬浮颗粒的密度”的步骤之前,所述控制方法还包括:
[0016]判断当前时间是否处于沙尘季节;
[0017]当前时间处于沙尘季节时,每天定时控制所述光源对室内空气进行照射。
[0018]在上述空调器的除尘控制方法的优选技术方案中,“判断当前时间是否处于沙尘季节”的步骤之后,所述控制方法包括:
[0019]当前时间不处于沙尘季节时,获取所述除尘模块的停机时长;
[0020]当所述除尘模块的停机时长超过第二预设时长时,控制所述光源对室内空气进行
照射。
[0021]在上述空调器的除尘控制方法的优选技术方案中,“当前时间不处于沙尘季节时,获取所述除尘模块的停机时长”的步骤之后,所述控制方法包括:
[0022]当所述除尘模块的停机时长不超过第二预设时长时,继续获取所述除尘模块的停机时长。
[0023]在上述空调器的除尘控制方法的优选技术方案中,“通过拍摄得到的图片计算悬浮颗粒的密度”的步骤之前,所述控制方法包括:
[0024]判断当前天气情况是否为沙尘天气;
[0025]当前天气为沙尘天气时,控制所述光源对室内空气进行照射;
[0026]当前天气不是沙尘天气时,获取所述除尘模块的停机时长;
[0027]当所述除尘模块的停机时长超过第二预设时长时,控制所述光源对室内空气进行照射。
[0028]在上述空调器的除尘控制方法的优选技术方案中,“控制所述光源对室内空气进行照射”的步骤进一步包括:
[0029]当前时间为白天时,控制所述光源开启蓝光对室内空气进行照射;
[0030]当前时间为晚上时,控制所述光源开启白光对室内空气进行照射;
[0031]并且/或者,所述除尘模块为IFD静电除尘装置。
[0032]在第二方面,本专利技术还提供了一种空调器,所述空调器的室内机上设置有图像获取装置、光源和除尘模块。
[0033]在上述空调器的优选技术方案中,所述空调器包括控制器和存储器,所述存储器适于存储多条程序代码,程序代码适于由所述控制器加载并运行以执行上述权利要求1

8中任一项所述的空调器的除尘控制方法。
[0034]本领域技术人员能够理解的是,本专利技术的空调器的室内机上设置有图像获取装置、光源和除尘模块;控制方法包括:控制光源对室内空气进行照射;控制图像获取装置对照射区域进行拍摄;通过拍摄得到的图片计算悬浮颗粒的密度;当悬浮颗粒的密度大于预设密度值时,开启除尘模块。
[0035]在采用上述技术方案的情况下,本专利技术的空调器在沙尘季节通过光感反馈的方法来检测室内悬浮颗粒的密度,具体地,通过拍摄空气悬浮颗粒在灯光照射下反射光情况,可通过图片清晰的获得悬浮颗粒的数量,进而能够通过计算单位面积内悬浮颗粒的数量得到悬浮颗粒的密度,并在密度超标时自动启动除尘模块进行除尘,在沙尘季节可以准确的测得室内悬浮颗粒的密度,并基于悬浮颗粒的密度自动启动除尘模块,无需用户干预即可在空气质量不佳时自动启动,大大提高了空调器除尘的便捷性和除尘效果,以及用户的使用体验。
附图说明
[0036]下面结合附图来描述本专利技术的优选实施方式,附图中:
[0037]图1是本专利技术的空调器的除尘控制方法的主要步骤流程图;
[0038]图2是本专利技术的空调器的除尘控制方法的具体步骤流程图。
具体实施方式
[0039]下面参照附图来描述本专利技术的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本专利技术的技术原理,并非旨在限制本专利技术的保护范围。本领域技术人员可以根据需要对其作出调整,以便适应具体的应用场合。例如,本专利技术的空调器的除尘控制方法可以应用于壁挂式空调器、柜式空调器或者多联机空调器等,本专利技术不对空调器的类型作任何的限制。
[0040]需要说明的是,在本专利技术的描述中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
[0041]本专利技术的空调器包括室内机、室外机以及设置于所述室内机和所述室外机之间的冷媒循环回路,在室内机上设置有图像获取装置、光源和除尘模块,优选地,图像获取装置具体为摄像头或者相机等,除尘模块具体为IFD静电除尘装置,其通过电离空气,使灰尘带上静电,再使用带电极的滤芯进行吸附,从而达到净化空气的效果。需要说明的是,图像获取装置除了可以是摄像头或相机,或者还可以是其他能够拍摄空气图片的装置,此外,除尘模块除了可以是IFD静电除尘装置之外与可以是新风除尘装置,气流通过滤芯进行过滤来净化空气,因此本领域技术人员可根据需要对图像获取装置和除尘模块进行选择,本专利技术不对其具体类型作任何的限制。
[0042]所述空调器还包括控制器,所述控制器能够通过摄像头拍摄的室内空气图片来获取室内空气悬浮颗粒的密度和悬浮颗粒的流速,并能够根据悬浮颗粒密度以及流速的大小控制IDF静电除尘装置的运行。本领域技术人员能够理解的是,本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种空调器的除尘控制方法,其特征在于,所述空调器的室内机上设置有图像获取装置、光源和除尘模块;所述控制方法包括:控制所述光源对室内空气进行照射;控制所述图像获取装置对照射区域进行拍摄;通过拍摄得到的图片计算悬浮颗粒的密度;当所述悬浮颗粒的密度大于预设密度值时,开启除尘模块。2.根据权利要求1所述的空调器的除尘控制方法,其特征在于,“控制所述图像获取装置对照射区域进行拍摄”的步骤之后,所述控制方法包括:间隔第一预设时长后控制所述图像获取装置再次对照射区域进行拍摄;通过对比前后两张图片计算出悬浮颗粒的流速;当悬浮颗粒的流速大于预设流速值时,加大除尘模块的除尘强度。3.根据权利要求2所述的空调器的除尘控制方法,其特征在于,“通过对比前后两张图片计算出悬浮颗粒的流速”的步骤之后,所述控制方法包括:悬浮颗粒的流速小于预设流速值时,所述除尘模块的除尘强度不变。4.根据权利要求1所述的空调器的除尘控制方法,其特征在于,“通过拍摄得到的图片计算悬浮颗粒的密度”的步骤之前,所述控制方法还包括:判断当前时间是否处于沙尘季节;当前时间处于沙尘季节时,每天定时控制所述光源对室内空气进行照射。5.根据权利要求4所述的空调器的除尘控制方法,其特征在于,“判断当前时间是否处于沙尘季节”的步骤之后,所述控制方法包括:当前时间不处于沙尘季节时,获取所述除尘模块的停机时长;当所述除尘模块的停机时长超过第二预设时长时,控制所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:马振豪荆涛蔡泽瑶
申请(专利权)人:青岛海尔空调电子有限公司海尔智家股份有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1