本發(fā)明屬于空調(diào)設(shè)備領(lǐng)域,尤其涉及一種空調(diào)室內(nèi)機及其控制方法。
背景技術(shù):
具有人體探知功能的空調(diào),因其具有良好的節(jié)能效果而日漸受到市場的推崇,當(dāng)空調(diào)探知室內(nèi)有人時,空調(diào)將按照設(shè)定正常運行,當(dāng)探知室內(nèi)持續(xù)一段時間無人時空調(diào)將自動轉(zhuǎn)入節(jié)能運行狀態(tài),而人體的檢測依賴于傳感器,現(xiàn)有的空調(diào)普遍應(yīng)用的是一個紅外傳感器,其能以非接觸形式檢測出人體輻射的紅外線能量,并將其轉(zhuǎn)換成電壓信號輸出,并將這個電壓信號傳輸至控制電路中。
但是,現(xiàn)有的空調(diào)在安裝紅外線傳感器的方式有兩種:固定和電機帶轉(zhuǎn)動,固定設(shè)置的紅外線傳感器因其角度有限,能夠進行測量的范圍很小,而通過電機轉(zhuǎn)動的紅外線傳感器雖然能夠測量的范圍增大,但是電機具有一定的工作周期,不能實時監(jiān)測室內(nèi)的人體位置,且電機旋轉(zhuǎn)過程中,會產(chǎn)生噪音和機械振動等問題。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
因此,本發(fā)明提供一種能夠?qū)崟r對室內(nèi)進行全面掃描的空調(diào)室內(nèi)機及其控制方法。
一種空調(diào)室內(nèi)機,包括外殼和設(shè)置于所述外殼上的出風(fēng)口,還包括紅外線感應(yīng)裝置,所述紅外線感應(yīng)裝置設(shè)置于所述出風(fēng)口一側(cè),且與水平方向具有第一夾角。
所述第一夾角的范圍為30°到70°。
所述紅外線感應(yīng)裝置包括至少兩個所述紅外線傳感器和一個控制器,所有所述紅外線傳感器與所述控制器電連接,且相鄰兩所述紅外線傳感器之間具有第二夾角。
所述控制器為單片微型計算機。
所述第二夾角的范圍為40°到80°。
所述紅外線傳感器為8×8矩陣式傳感器。
所述紅外線傳感器為2個。
一種利用上述的空調(diào)室內(nèi)機的控制方法,包括:
設(shè)定所述紅外線傳感器的預(yù)設(shè)人體紅外線數(shù)據(jù);
啟動空調(diào),啟動所述控制器;
所述控制器讀取所有所述紅外線傳感器數(shù)據(jù),并判斷數(shù)據(jù)的完整性;
若所述數(shù)據(jù)完整,則所述控制器對所有所述紅外線傳感器的感應(yīng)區(qū)域進行編號,形成編號區(qū)域;
判斷所有所述編號區(qū)域內(nèi)是否具有所述預(yù)設(shè)人體紅外線數(shù)據(jù);
若有,則將所述編號區(qū)域的編號反饋至所述控制器內(nèi),并重復(fù)讀取所有所述紅外線傳感器數(shù)據(jù)。
在所述控制器讀取所有所述紅外線傳感器數(shù)據(jù),并判斷數(shù)據(jù)的完整性后:
若所述數(shù)據(jù)不完整,則重新讀取所有所述紅外線傳感器數(shù)據(jù);
所述控制器所述數(shù)據(jù)的完整性,并記錄一次所述數(shù)據(jù)讀取錯誤。
在若所述數(shù)據(jù)不完整,則重新讀取所有所述紅外線傳感器數(shù)據(jù)中:
若所述控制器記錄所述錯誤次數(shù)不小于2次,則發(fā)出警報。
本發(fā)明提供的空調(diào)室內(nèi)機及其控制方法,通過設(shè)置至少兩個紅外線傳感器實現(xiàn)了對室內(nèi)至少120°的實時監(jiān)測,并且實時紅外線感應(yīng)裝置與水平方向具有夾角,盡可能的減小監(jiān)測盲區(qū),并且控制器將所有所述紅外線傳感器的感應(yīng)范圍重新編號成編號區(qū)域,便于前后之間的相互對比,增加對人體的感應(yīng)靈敏度。
說明書附圖
圖1是本發(fā)明提供的空調(diào)室內(nèi)機結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2是本發(fā)明提供的空調(diào)室內(nèi)機的紅外線感應(yīng)裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3是本發(fā)明提供的空調(diào)室內(nèi)機的探測范圍示意圖。
具體實施方式
下面通過具體的實施例并結(jié)合附圖來詳細說明本發(fā)明。
如圖1和圖2所示的空調(diào)室內(nèi)機,包括外殼1和設(shè)置于所述外殼1上的出風(fēng)口2,還包括紅外線感應(yīng)裝置3,所述紅外線感應(yīng)裝置3設(shè)置于所述 出風(fēng)口2一側(cè),且與水平方向具有第一夾角。
所述第一夾角的范圍為30°到70°,優(yōu)選為50°如下所示。
所述紅外線感應(yīng)裝置3包括至少兩個所述紅外線傳感器31和一個控制器32,所有所述紅外線傳感器31與所述控制器32電連接,且相鄰兩所述紅外線傳感器31之間具有第二夾角。
所述控制器32為單片微型計算機。
所述第二夾角的范圍為40°到80°,每一實時紅外線傳感器31的探測范圍為水平60°,因此所述第二夾角為60°是為最佳實施方式。
所述紅外線傳感器31為8×8矩陣式傳感器。
所述紅外線傳感器31為2個。
表為兩個8×8紅外傳感器形成的矩陣
每個傳感器的探測角度為60度,設(shè)計與水平夾角50度可獲得地面探測距離15.9m,已經(jīng)完全可以覆蓋整個房間范圍。
通過組合設(shè)計,兩個傳感器同時工作,空調(diào)MCU可以實時獲取房間內(nèi)人體分布。大大縮短了掃描時間,同時兩個傳感器同時使用,將探測范圍由單個60度擴展到120度,軟件算法對探測區(qū)域重新編號,將整個房間劃分為128份,可以實時獲取整個房間內(nèi)的人體分布。不需要掃描等待,同時范圍也足夠大
一種利用上述的空調(diào)室內(nèi)機的控制方法,包括:
設(shè)定所述紅外線傳感器31的預(yù)設(shè)人體紅外線數(shù)據(jù);
啟動空調(diào),啟動所述控制器32;
所述控制器32讀取所有所述紅外線傳感器31數(shù)據(jù),并判斷數(shù)據(jù)的完整性;
若所述數(shù)據(jù)完整,則所述控制器32對所有所述紅外線傳感器31的感應(yīng)區(qū)域進行編號,形成編號區(qū)域;
判斷所有所述編號區(qū)域內(nèi)是否具有所述預(yù)設(shè)人體紅外線數(shù)據(jù);
若有,則將所述編號區(qū)域的編號反饋至所述控制器32內(nèi),并重復(fù)讀取所有所述紅外線傳感器31數(shù)據(jù)。
在所述控制器32讀取所有所述紅外線傳感器31數(shù)據(jù),并判斷數(shù)據(jù)的完整性后:
若所述數(shù)據(jù)不完整,則重新讀取所有所述紅外線傳感器31數(shù)據(jù);
所述控制器32所述數(shù)據(jù)的完整性,并記錄一次所述數(shù)據(jù)讀取錯誤。
在若所述數(shù)據(jù)不完整,則重新讀取所有所述紅外線傳感器31數(shù)據(jù)中:
若所述控制器32記錄所述錯誤次數(shù)不小于2次,則發(fā)出警報。
本發(fā)明提供的空調(diào)室內(nèi)機及其控制方法,通過設(shè)置至少兩個紅外線傳感器實現(xiàn)了對室內(nèi)至少120°的實時監(jiān)測,并且實時紅外線感應(yīng)裝置與水平方向具有夾角,盡可能的減小監(jiān)測盲區(qū),并且控制器將所有所述紅外線傳感器的感應(yīng)范圍重新編號成編號區(qū)域,便于前后之間的相互對比,增加對人體的感應(yīng)靈敏度。
由以上所述僅是本發(fā)明的優(yōu)選實施方式,應(yīng)當(dāng)指出,對于本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本發(fā)明原理的前提下,還可以做出若干改進和潤飾,這些改進和潤飾也應(yīng)視為本發(fā)明的保護范圍。