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空调器快速调温的控制方法、控制装置及空调器

文献发布时间:2024-04-18 19:58:26


空调器快速调温的控制方法、控制装置及空调器

技术领域

本发明涉及空调器技术领域,特别是涉及一种空调器快速调温的控制方法、控制装置及空调器。

背景技术

随着家用电器的普及,空调器在生活中的应用越来越多,人们对于空调器的舒适度也提出了较高的要求。相关技术中,具有双导风板的壁挂式家用空调器在开机启动阶段需要先打开大导风板,然后再打开小导风板。在导风板动作到位之后才能打开压缩机、外风机和室内风机,按照现有的控制逻辑,导风板运动到位后导致风机提前转动,压缩机也无法提供具有足够温差的冷媒,用户难以在短时间内感受到空调器出风温度的快速变化,无法满足用户的使用需求。

发明内容

本发明旨在至少解决相关技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提出一种空调器快速调温的控制方法,空调器运行快速调温模式时,控制压缩机在第一预设时长内升频至第一目标频率,并在室内风机的预设启动时刻延后第二预设时长控制室内风机运行,可以使室内换热器盘管温度在段时间内快速调整,且延后出风可以使出风温度在短时间内有较大的变化幅度,进而实现快速调温。

本发明还提供了一种空调器快速调温的控制装置。

本发明还提供了一种空调器。

根据本发明第一方面实施例提供的空调器快速调温的控制方法,包括:

获取当前时刻以及预先存储的室内风机的预设启动时长,并根据所述当前时刻以及所述预设启动时长确定所述室内风机的预设启动时刻;

发出控制压缩机在第一预设时长内升频至第一目标频率的第一信号,并在所述预设启动时刻再延后第二预设时长发出控制室内风机启动的第二信号。

根据本发明的一个实施例,所述在所述预设启动时刻再延后第二预设时长发出控制室内风机启动的第二信号的步骤,之前还包括:

获取空调器的运行模式;

根据所述运行模式以及预先获取的延后时长关系确定所述第二预设时长。

根据本发明的一个实施例,所述根据所述当前时刻以及所述预设启动时长确定所述室内风机的预设启动时刻的步骤,之后还包括:

根据所述预设启动时刻和第二预设时长确定导风板的目标展开时刻,并根据所述目标展开时刻确定导风板展开的脉冲周期;

发出控制所述导风板在所述目标展开时刻展开至目标角度的第三信号;其中,所述导风板在展开过程中按照所述脉冲周期匀速展开。

根据本发明的一个实施例,所述发出控制压缩机在第一预设时长内升频至第一目标频率的第一信号,并在所述预设启动时刻再延后第二预设时长发出控制室内风机启动的第二信号的步骤,之后还包括:

获取室内机的初始出风温度,并在所述当前时刻处于室内风机启动之后的第三预设时长内时获取实时出风温度;

在所述当前时刻与室内机的出风时刻之间的时长大于等于第四预设时长时,计算所述实时出风温度和所述初始出风温度之间的数值差值,并计算所述数值差值与所述第四预设时长的数值之间的比值;

当所述比值大于等于预设阈值时,则发出所述第二信号;

当所述比值小于所述预设阈值时,则确定压缩机在当前频率的基础上增加预设频率的升频频率,并发出控制压缩机以所述升频频率运行的信号。

根据本发明的一个实施例,所述确定压缩机在当前频率的基础上增加预设频率的升频频率的步骤,之后还包括:

判断所述升频频率是否大于等于第二目标频率;

当所述升频频率大于所述第二目标频率时,则发出控制压缩机以所述第二目标频率运行的信号;

当所述升频频率小于等于所述第二目标频率时,则发出控制压缩机以所述升频频率运行的信号。

根据本发明的一个实施例,所述获取当前时刻以及预先存储的室内风机的预设启动时长的步骤,之前还包括:

获取空调器的当前状态;

当所述当前状态为待机状态时,则发出运行快速调温模式的信号;

当所述当前状态为关机状态时,则发出首次开机信号。

根据本发明的一个实施例,所述根据所述运行模式以及预先获取的延后时长关系确定所述第二预设时长的步骤,具体包括:

当所述运行模式为制冷模式时,则所述第二预设时长介于5秒至15秒之间;

当所述运行模式为制热模式时,则所述第二预设时长大于等于25秒。

根据本发明的一个实施例,所述第四预设时长小于等于10秒,所述预设阈值大于等于1.0。

根据本发明第二方面实施例提供的空调器快速调温的控制装置,包括:

获取模块,用于获取当前时刻以及预先存储的室内风机的预设启动时长,并根据所述当前时刻以及所述预设启动时长确定所述室内风机的预设启动时刻;

信号发送模块,用于发出控制压缩机在第一预设时长内升频至第一目标频率的第一信号,并在所述预设启动时刻再延后第二预设时长发出控制室内风机启动的第二信号。

根据本发明第三方面实施例提供的空调器,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现根据本发明第一方面实施例提供的空调器快速调温的控制方法的步骤。

本发明中的上述一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果之一:

根据本发明实施例提供的空调器快速调温的控制方法,包括以下步骤:获取当前时刻以及预先存储的室内风机的预设启动时长,并根据当前时刻以及预设启动时长确定室内风机的预设启动时刻;发出控制压缩机在第一预设时长内升频至第一目标频率的第一信号,并在预设启动时刻再延后第二预设时长发出控制室内风机启动的第二信号。空调器运行快速调温模式时,控制压缩机在第一预设时长内升频至第一目标频率,并在室内风机的预设启动时刻延后第二预设时长控制室内风机运行,可以在短时间内使室内换热器盘管的温度与室内温度有着较大的温差,且延后出风可以使出风温度在短时间内有较大的变化幅度,进而实现快速调温,进而提升了用户使用时的舒适度。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或相关技术中的技术方案,下面将对实施例或相关技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明实施例提供的空调器快速调温的控制方法的流程图之一;

图2为本发明实施例提供的空调器快速调温的控制方法的流程图之二;

图3为本发明实施例提供的空调器快速调温的控制方法的流程图之三;

图4为本发明实施例提供的空调器快速调温的控制方法的流程图之四;

图5为相关技术中制冷模式下不延迟出风时出风时间对应的出风温度测试数据图;

图6为相关技术中制冷模式下不延迟出风时出风时间对应的出风温度测试数据曲线图;

图7为本发明实施例中制冷模式下延迟出风5s的出风时间对应的出风温度测试数据图;

图8为本发明实施例中制冷模式下延迟出风8s的出风时间对应的出风温度测试数据图;

图9为本发明实施例中制冷模式下延迟出风10s的出风时间对应的出风温度测试数据图;

图10为本发明实施例中制冷模式下延迟出风15s的出风时间对应的出风温度测试数据图;

图11为制冷模式下出风时间对应的出风温度测试数据曲线图;

图12为本发明实施例中制热模式下延迟出风25s的出风时间对应的出风温度测试数据图;

图13为本发明实施例中制热模式下延迟出风25s的出风时间对应的出风温度测试数据曲线;

图14为本发明实施例提供的空调器快速调温的控制装置的示意性结构图;

图15为本发明实施例提供的空调器的示意性结构图。

附图标记:

401、获取模块;402、信号发出模块。

具体实施方式

为使发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合发明中的附图,对发明中的技术方案进行清楚地描述,显然,所描述的实施例是发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于发明中的实施例,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,都属于发明保护的范围。

在本发明实施例的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”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实施例和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明实施例的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本发明实施例的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体连接;可以是机械连接,也可以是电连接;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,可以具体情况理解上述术语在本发明实施例中的具体含义。

在本发明实施例中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明实施例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必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

相关技术中,具有双导风板的壁挂式家用空调器在开机启动阶段需要先打开大导风板,然后再打开小导风板。在导风板动作到位之后才能打开压缩机、外风机和室内风机,按照现有的控制逻辑,导风板运动到位后导致风机提前转动,压缩机也无法提供具有足够温差的冷媒,用户难以在短时间内感受到空调器出风温度的快速变化,无法满足用户的使用需求。

根据本发明第一方面实施例提供的空调器快速调温的控制方法,包括以下内容:

获取当前时刻以及预先存储的室内风机的预设启动时长,并根据当前时刻以及预设启动时长确定室内风机的预设启动时刻。

发出控制压缩机在第一预设时长内升频至第一目标频率的第一信号,并在预设启动时刻再延后第二预设时长发出控制室内风机启动的第二信号。

可以理解的是,用户可以手动操作遥控器或者空调器上的控制面板运行快速调温模式;或者在设定的应用场景下根据预设程序自动运行快速调温模式。

空调器运行快速调温模式时,基于当前时刻和室内风机的预设启动时长确定室内风机的预设启动时刻,例如当前时刻为15时00分00秒,预设启动时长是固定的时长,例如25秒,则可以确定室内风机的预设启动时刻为15时00分25秒。其中,预设启动时长与空调器室内机的导风板调整过程有关,空调器启动时,导风板从闭合位置展开至默认目标角度,导风板展开的过程耗时预设启动时长,在导风板展开至默认目标角度时,按照原来的控制逻辑,室内风机启动,空调器的室内机出风。

在室内风机的预设启动时刻确定后,控制压缩机在当前时刻的第一预设时长内升频至第一目标频率,例如在1秒内升频至50Hz,压缩机在短时间内快速升频,有助于快速调整室内换热器内冷媒的温度,进而使盘管的温度快速升高或者快速降低。与此同时,在当前时刻达到室内风机的预设启动时刻时,并不直接启动室内风机,而是控制压缩机继续以第一目标频率运行,室内换热器的盘管温度继续下降或者升高,待当前时刻处于预设启动时刻的第二预设时长之后时,控制室内风机运行。此时,室内换热器的盘管温度与室内空气温度的温差较大,在室内风机运行时,室内空气换热前后的温差变化较大,延后出风可以使出风温度在短时间内有较大的变化幅度,进而实现快速调温,提升了用户使用时的舒适度。

请参阅图1,本发明实施例提供的空调器快速调温的控制方法包括以下流程:

S100、获取当前时刻以及预设启动时长。

S110、根据当前时刻以及预设启动时长确定室内风机的预设启动时刻,并发出控制压缩机在第一预设时长内升频至第一目标频率的第一信号。

S120、计算当前时刻与预设启动时刻之间的延后时长。

S130、判断延后时长是否大于等于第二预设时长。

在步骤S130中,若否,则执行步骤S140;若是,则执行步骤S150。

S140、发出控制压缩机以第一目标频率运行的信号。

S150、发出控制压缩机以第一目标频率运行的信号,并发出控制室内风机运行的信号。

可以理解的是,在当前时刻达到室内风机的预设启动时刻时,并不直接启动室内风机,而是控制压缩机继续以第一目标频率运行,室内换热器的盘管温度继续下降,待当前时刻处于预设启动时刻的第二预设时长之后时,控制室内风机运行。在室内风机运行时,室内空气换热前后的温差变化较大,延后出风可以使出风温度在短时间内有较大的变化幅度,进而实现快速调温,进而提升了用户使用时的舒适度。

根据本发明的一个实施例,在预设启动时刻再延后第二预设时长发出控制室内风机启动的第二信号的步骤,之前还包括:

获取空调器的运行模式,并根据运行模式以及预先获取的延后时长关系确定第二预设时长。

可以理解的是,空调器可能运行制冷模式或者制热模式,由于室内换热器盘管与室外换热器盘管的结构以及风机设置并不相同,因此运行快速调温模式时,室内机盘管温度低于室内温度预设差值与高于室内温度预设差值所需要的时间并不相同,因此在室内机盘管和室外机盘管结构确定的情况下,可以进一步确定第二预设时长。

请参阅附图2,本发明实施例提供的空调器快速调温的控制方法包括以下流程:

S200、获取当前时刻以及预设启动时长,获取空调器的运行模式。

S210、根据当前时刻以及预设启动时长确定室内风机的预设启动时刻,并发出控制压缩机在第一预设时长内升频至第一目标频率的第一信号。

S220、计算当前时刻与预设启动时刻之间延后时长,根据运行模式以及预先获取的延后时长关系确定第二预设时长。

S230、判断延后时长是否大于等于第二预设时长。

在步骤S230中,若否,则执行步骤S240;若是,则执行步骤S250。

S240、发出控制压缩机以第一目标频率运行的信号。

S250、发出控制压缩机以第一目标频率运行的信号,并发出控制室内风机运行的信号。

需要说明的是,以上流程仅为空调器快速调温的控制方法的举例说明,并不限制其他流程实现上述方法。

根据本发明的一个实施例,根据当前时刻以及预设启动时长确定室内风机的预设启动时刻的步骤,之后还包括:

根据预设启动时刻和第二预设时长确定导风板的目标展开时刻,并根据目标展开时刻确定导风板展开的脉冲周期。

发出控制导风板在目标展开时刻展开至目标角度的第三信号;其中,导风板在展开过程中按照脉冲周期匀速展开。

在相关技术中,室内机出风口的导风板展开至默认目标角度的时长是确定的,该时长为预设启动时长,导风板按照预设的脉冲周期展开至目标角度时,室内风机同步启动。在本实施例中,为了实现空调器的快速调温,进而将室内机出风时刻从预设启动时刻延后第二预设时长,以便于室内机出风在短时间内快速降温。然而用户使用时,导风板如果按照原预设启动时刻展开至默认目标角度,则在导风板展开后的第二预设时长内,空调器不会像其他模式一样出风。为了解决空调器运行动作不连贯的现象,本发明实施例进一步调整了导风板的展开过程,根据预设启动时刻和第二预设时长确定导风板的目标展开时刻,即使得导风板展开至目标角度的时刻与室内风机延时出风的时刻保持一致。与此同时,使导风板的展开时长从预设启动时长调整为预设启动时长与第二预设时长之和,根据目标展开时刻反算出导风板展开的脉冲周期,例如从4ms调整为8ms,在此过程中导风板均匀、连续调整至默认目标角度,且导风板到位时室内风机立刻出风,增加了空调器的动作的连贯性,避免空调器出现动作迟滞现象。

根据本发明的一个实施例,发出控制压缩机在第一预设时长内升频至第一目标频率的第一信号,并在预设启动时刻再延后第二预设时长发出控制室内风机启动的第二信号的步骤,之后还包括:

获取室内机的初始出风温度,并在当前时刻处于室内风机启动之后的第三预设时长内时获取实时出风温度。

在当前时刻与室内机的出风时刻之间的时长大于等于第四预设时长时,计算实时出风温度和初始出风温度之间的数值差值,并计算数值差值与第四预设时长的数值之间的比值。

当比值大于等于预设阈值时,则发出第二信号,以及发出控制压缩机以第一目标频率运行的信号。

当比值小于所述预设阈值时,则确定压缩机在当前频率的基础上增加预设频率的升频频率,并发出控制压缩机以升频频率运行的信号。

可以理解的是,为了衡量快速调温模式是否满足要求,本发明实施例为快速调温模式设置了评判标准,快速调温模式需要在一定的时长内达到一定的温差,例如在10秒内温度变化大于等于10摄氏度时满足快速调温模式。如果空调器能够满足以上标准,则满足快速调温模式的运行目的,可以使用户在短时间内感受到较大的温度变化。

在室内风机启动后的第三预设时长内,例如60秒内,获取实时出风温度,经过第四预设时长后,例如10秒钟,计算实时出风温度和初始出风温度之间数值差值,然后计算数值差值与第四预设时长的数值之间的比值,例如,初始出风温度为30摄氏度,实时出风温度为18摄氏度,第四预设时长为10秒,则比值为:(30-18)/10=1.2。

在比值大于等于预设阈值时,例如预设阈值为1.0,则说明此时快速调温模式满足要求,可以继续控制压缩机以第一目标频率运行,且发出控制室内风机以当前风速运行的第二信号。

在一些实施例中,第四预设时长小于等于10秒,预设阈值大于等于1.0。

在比值小于预设阈值时,则说明空调器的压缩机以第一目标频率运行时无法实现快速调温的目的,需要进一步调整压缩机的运行频率,使室内机盘管内的冷媒温度进一步变化,进而实现出风温度的快速调整。

请参阅附图3,本实施例属于快速调温模式的反馈调节流程,可以确保空调器运行快速调温模式后可以实现短时间内快速调温,具体包括以下流程:

S300、获取当前时刻以及预设启动时长。

S310、根据当前时刻以及预设启动时长确定室内风机的预设启动时刻,并发出控制压缩机在第一预设时长内升频至第一目标频率的第一信号。

S320、计算当前时刻与预设启动时刻之间的延后时长。

S330、判断延后时长是否大于第二预设时长。

在步骤S330中,若延后时长小于第二预设时长,则执行步骤S340;若延后时长大于等于第二预设时长,则执行步骤S350。

S340、发出控制压缩机以第一目标频率运行的信号。

S350、发出控制压缩机以第一目标频率运行的信号,发出控制室内风机运行的第二信号,并获取室内机的初始出风温度。

S360、判断当前时刻是否处于室内风机启动之后的第三预设时长内。

若否,则执行步骤S370;若是,则执行步骤S380。

S370、发出控制压缩机以第一目标频率运行的信号,发出控制室内风机运行的第二信号。

S380、判断当前时刻与室内机的出风时刻之间的时长是否大于等于第四预设时长。

若否,则执行步骤S390;若是,则执行步骤S400。

S390、发出控制压缩机以第一目标频率运行的信号,发出控制室内风机运行的第二信号。

S400、获取实时出风温度,计算实时出风温度和初始出风温度之间的数值差值,并计算数值差值与第四预设时长的数值之间的比值。

S410、判断比值是否大于等于预设阈值。

若是,则执行步骤S420;若否,则执行步骤S430至步骤S440。

S420、发出控制压缩机以第一目标频率运行的信号,发出控制室内风机运行的第二信号。

S430、确定压缩机在当前频率的基础上增加预设频率的升频频率。

S440、发出控制压缩机以升频频率运行的信号。

根据上述内容可知,在步骤S350至步骤S440中,可以根据空调器运行快速调温模式的结果反馈调节压缩机的运行频率,进而使空调器的出风温度达到设定要求。

根据本发明的一个实施例,确定压缩机在当前频率的基础上增加预设频率的升频频率的步骤,之后还包括:

判断升频频率是大于等于第二目标频率。

当升频频率大于第二目标频率时,则发出控制压缩机以第二目标频率运行的信号。

当升频频率小于等于第二目标频率时,则发出控制压缩机以升频频率运行的信号。

可以理解的是,本发明实施例限制了压缩机的最高升频频率,压缩机升频之后,压缩机功率提高,冷媒循环回路内的冷媒温度变化较大,有助于快速调整室内机的出风温度,然而过高的运行频率会导致压缩机超负荷运行。本实施例中,限制压缩机的最高升频频率至第二目标频率,例如60Hz,可以避免压缩机负荷超载,提高了压缩机的使用寿命。

请参阅图4,本实施例属于快速调温模式的限频流程,可以避免压缩机负荷超载,具体包括以下流程:

S430、确定压缩机在当前频率的基础上增加预设频率的升频频率。

S431、判断升频频率是否大于第二目标频率。

若是,则执行步骤S432;若否,则执行步骤S440。

S432、发出控制压缩机以第二目标频率运行的信号。

S440、发出控制压缩机以升频频率运行的信号。

根据本发明的一个实施例,获取当前时刻以及预先存储的室内风机的预设启动时长的步骤,之前还包括:

获取空调器的当前状态。

当所述当前状态为待机状态时,则发出运行快速调温模式的信号。

当所述当前状态为关机状态时,则发出首次开机信号。

可以理解的是,用户控制空调器运行快速调温模式时,空调器可能处于待机状态或者关机状态,在待机状态时空调器可以快速切换至快速调温模式,在关机状态时需要发出首次开机的信号,在开机后在确定运行快速调温模式。

在一些实施例中,根据运行模式以及预先获取的延后时长关系确定所述第二预设时长的步骤,具体包括:

当运行模式为制冷模式时,则第二预设时长介于5秒至15秒之间。

当运行模式为制热模式时,则第二预设时长大于等于25秒。

空调器可能运行制冷模式或者制热模式,由于室内换热器盘管与室外换热器盘管结构以及风机设置并不相同,因此运行快速调温模式时,室内机盘管温度低于室内温度预设差值与高于室内温度预设差值所需要的时间并不相同,因此在室内机盘管和室外机盘管结构确定的情况下,可以进一步确定第二预设时长。

请参阅图5至图11,在制冷模式下,延时出风5秒以上至15秒时,可以实现室内机在10秒内出风温度降低10摄氏度的要求。请参阅图7,延迟5秒出风仍不满足快速调温模式,但是差值较小,有助于空调器的快速启动运行,因此仍视为满足要求。

请参阅图12至图13,在制热模式下,延时出风25秒后,可以实现室内机在10秒内出风温度升温10摄氏度的要求。

需要说明的是,室内机在10秒内出风温度降低10摄氏度是其中一个实施例,用户可以根据自己的需求设置在更短的时间内调整更大幅度的温度,例如在8秒内出风温度调整12摄氏度等,此时各项相关参数会发生一定的变化,但是其控制过程根据上述步骤依旧可以实现。

根据本发明第二方面实施例提供的空调器快速调温的控制装置,请参阅图14,包括:

获取模块501,用于获取当前时刻以及预先存储的室内风机的预设启动时长,并根据所述当前时刻以及所述预设启动时长确定所述室内风机的预设启动时刻;

信号发送模块502,用于发出控制压缩机在第一预设时长内升频至第一目标频率的第一信号,并在所述预设启动时刻再延后第二预设时长发出控制室内风机启动的第二信号。

需要说明的是,以上步骤S100至步骤S150,以及其它步骤只是为了方便表述,不构成对空调器快速调温的控制方法中各步骤的时序限定。并且,有些内容在第一方面实施例提供的空调器快速调温的控制方法当中有详细的说明,并且所有空调器快速调温的控制方法当中的内容也都可适用于第二方面实施例提供的空调器快速调温的控制装置当中,进而为了避免重复赘述在第二方面实施例提供的空调器快速调温的控制装置当中没有详细展开说明。同样的,以上两个方面实施例中的内容都可以用于解释后面所有方面实施例的内容,因此后面实施例当中对于重复的内容不进行赘述。根据本发明实施例提供的空调器快速调温的控制装置,其技术效果和上述的空调器快速调温的控制方法的技术效果对应,此处不再赘述。

根据本发明第三方面实施例提供的空调器,请参阅图15,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现根据本发明第一方面实施例提供的空调器快速调温的控制方法的步骤。

图15示例了一种空调器的实体结构示意图,该空调器可以包括:处理器(processor)810、通信接口(Communications Interface)820、存储器(memory)830和通信总线840,其中,处理器810,通信接口820,存储器830通过通信总线840完成相互间的通信。处理器810可以调用存储器830中的逻辑指令,以执行空调器快速调温的控制方法,该方法包括:获取当前时刻以及预先存储的室内风机的预设启动时长,并根据当前时刻以及预设启动时长确定室内风机的预设启动时刻;发出控制压缩机在第一预设时长内升频至第一目标频率的第一信号,并在预设启动时刻再延后第二预设时长发出控制室内风机启动的第二信号。

此外,上述的存储器830中的逻辑指令可以通过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(可以是个人计算机,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、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中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网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。

通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,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。

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