[发明专利]一种空调智能控制节能系统及节能方法在审
申请号: | 201810448027.5 | 申请日: | 2018-05-11 |
公开(公告)号: | CN108826589A | 公开(公告)日: | 2018-11-16 |
发明(设计)人: | 张婷婷;邱达;陈世强;刘嵩;李时东;秦柳;徐建;李劲;向绍成 | 申请(专利权)人: | 湖北民族学院;湖北立成信息产业股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/56 | 分类号: | F24F11/56;F24F11/65;F24F11/77;F24F11/52;F24F110/10;F24F110/12;F24F110/50 |
代理公司: | 杭州千克知识产权代理有限公司 33246 | 代理人: | 郑娴雅 |
地址: | 445000 湖北省*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空调 处理器 风机 节能系统 空调状态传感器 空气质量传感器 红外接收模块 温度传感器 空调机型 智能控制 室内 室外 遥控指令信息 节能 传感器采集 空气清洁度 信号输出端 红外遥控 室外空气 统一编码 温度判断 自动选择 解码 参考 传输 | ||
1.一种空调智能控制节能系统,其特征在于,包括:
处理器;
红外接收模块,所述红外接收模块接收至少一种空调机型的红外遥控信息并传输给处理器,所述处理器对不同空调机型的遥控指令信息进行解码并统一编码;
至少一个温度传感器、至少一个室外空气质量传感器和空调状态传感器,所述温度传感器、室外空气质量传感器和空调状态传感器的信号输出端分别与处理器相连;
所述处理器根据室内、外温度以及空气清洁度确定空调工作还是风机工作,所述处理器控制风机运行,或者通过统一编码后的指令控制空调运行。
2.如权利要求1所述的空调智能控制节能系统,其特征在于,所述处理器通过红外接收单元接收不同空调机型的遥控指令,解码并统一编码后由红外发射单元发出。
3.如权利要求2所述的空调智能控制节能系统,其特征在于,所述红外接收单元包括红外接收头,所述红外接收头的接地端接地,所述红外接收头的信号输出端与处理器的红外信号输入端相连,所述红外接收头的电源端通过第一电阻与电源连接,所述红外接收头的电源端与信号端之间连接有第一电容,所述电源与处理器的红外信号输入端连接有第三电阻;
和/或所述红外发射单元包括三极管,所述三极管的基极与第五电阻的一端相连,所述第五电阻另一端与处理器的红外信号输出端相连,所述三极管的积极好通过并联的第三电容和第四电阻接地;所述三极管的集电极与红外发光管的负极相连,红外发光管的正极通过并联的第七电阻和第九电阻连接电源端,三极管的发射极和电源之间连接第四电容。
4.如权利要求1或2所述的空调智能控制节能系统,其特征在于,处理器使用红外接收模块将不同机型遥控器发出的红外信号变为电信号,并送到处理器;处理器接收红外接收模块送来的电信号,将电信号解码并将不同型号的空调机型的红外信号对应的电信号统一编码,将编码后的数据送入存储器中存储起来,防止系统断电后数据丢失;处理器调用存储器中的编码通过红外发射电路转换为红外信号,将空调红外指令发射出去,遥控空调。
5.如权利要求1所述的空调智能控制节能系统,其特征在于,所述温度传感器为集成一体的温湿度传感器;
和/或所述温度传感器设置于空调的出风口、室外和室内;
和/或所述空调状态传感器为霍尔电流传感器,设置于空调的供电线路上。
6.如权利要求1所述的空调智能控制节能系统,其特征在于,还包括风机风速控制单元,所述风机风速控制单元包括PWM可控电压源,所述PWM可控电压源的信号输入端与处理器的PWM信号输出端相连,处理器器输出PWM信号至PWM可控电压源,PWM可控电压源将PWM信号转换为0到6V电压以控制风机的速度,并通过风机速度传感器反馈速度信息调节处理器输出的PWM占空比,达到风机速度的闭环控制,同时处理器根据反馈的风速算出风机能耗。
7.如权利要求1所述的空调智能控制节能系统,其特征在于,还包括近端显示器和远程监控系统,所述近端显示器的输入端与处理器的显示信号输出端相连,所述远程监控系统通过无线或有线网络接收处理器的显示信号并控制风机和空调的运行。
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