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公开(公告)号:CN119544609A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202311092700.3
申请日:2023-08-28
Applicant: 佛山市顺德区美的电子科技有限公司 , 广东美的制冷设备有限公司
Abstract: 本发明公开一种多联机室内机的通信地址恢复方法、多联机和存储介质,包括室外机向各个室内机发送通信地址的校对请求;接收各个所述室内机基于所述校对请求响应的通信地址;根据所述通信地址确定有室内机的通信地址异常时,根据异常室内机分配新的通信地址。本发明实施例中的多联机内机通信地址异常时,重新配置新的通信地址,使得室内机的通信地址自动恢复,无需用户手动分配,简化操作过程,且避免出错。
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公开(公告)号:CN107655168B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201710899305.4
申请日:2017-09-28
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司
Inventor: 廖荣华
IPC: F24F11/64 , F24F11/79 , F24F13/14 , F24F140/40 , F24F120/20
Abstract: 本发明提供了一种空调器及其控制方法、控制装置和计算机可读存储介质。该控制方法包括步骤S10,关闭导风板时,控制驱动装置带动导风板转动第一预设角度,以使导风板从当前位置向靠近极限位置的方向转动,其中,第一预设角度为导风板从导风位置转动至极限位置所需转动的角度;步骤S20,控制驱动装置转动第一预设角度后,控制驱动装置带动导风板转动第二预设角度,以使导风板转动至关闭位置,其中,第二预设角度为导风板从极限位置转动至关闭位置所需转动的角度。本发明提供的空调器的控制方法,只会当次发生导风板与上定位端或下定位端堵转的情况,下次没人为扳动导风板或导风板没有因为自身重力下移时,不会有堵转或关不紧导风板的情况。
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公开(公告)号:CN104678854B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201510050977.9
申请日:2015-01-31
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明属于家用电器领域,尤其涉及一种低功耗的遥控器、温度采样控制系统及控制方法。根据本发明提供的遥控器、温度采样控制系统及控制方法,在微处理器MCU的IO端口输出第一预设电平使得基准电阻R1和热敏电阻RT之间有电压差,通过第一AD取样端口和第二AD取样端口分别进行电压取样,再通过分压公式计算出热敏电阻RT的阻值,并获取与其相对应的温度参数值。本发明的优点主要在于:通过微处理器MCU的IO端口输出第一预设电平以提供取样电压,但是大部分时间里IO端口输出第二预设电平使整个温度采样控制系统处于待机的非采样状态,不会产生功耗,故长时间处于极低功耗状态。另外,此温度采样控制系统的结构简单、成本低,温度采样控制方法也具有便捷、成本低、可移值性强的优势。
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公开(公告)号:CN105757908B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201610218324.1
申请日:2016-04-08
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种空调器控制方法,该方法包括:在空调器压缩机正常启动后第一计时时间达到时,获取压缩机的电流值作为初始电流值,并每隔第一预设时间获取压缩机的电流值作为中间电流值;根据所述初始电流值和中间电流值,确定与压缩机连接的高压压力开关是否断开;所述高压压力开关断开时,控制压缩机停止运行,以进入压缩机保护状态;在压缩机停止第二预设时间后,控制所述压缩机重新启动。本发明还公开了一种空调器控制装置。采用本发明,可提高压缩机的使用寿命。
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公开(公告)号:CN108266855A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810076610.8
申请日:2018-01-26
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司
Abstract: 本发明提出了一种空调系统及其防起火控制装置、方法,其中,装置包括:接线端子模块;设置在接线端子模块中的温控开关,温控开关在接线端子模块中接线端子的温度大于第一预设温度时断开;室内机控制板具有压缩机控制端;压缩机控制单元与空调系统的压缩机相连,压缩机控制单元通过温控开关与压缩机控制端相连,压缩机控制单元在温控开关导通时根据压缩机控制端输出的控制信号对压缩机进行控制,并在温控开关断开时控制压缩机断电。由此,在接线端子模块中接线端子的温度大于第一预设温度时断开温控开关,并通过压缩机控制单元控制压缩机断电,从而防止接线端子温度异常所引起的接线烧坏或起火隐患,提升空调器的安全性。
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公开(公告)号:CN108105939A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201810076608.0
申请日:2018-01-26
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司
Inventor: 廖荣华
Abstract: 本发明提出了一种空调系统及其防起火控制装置、方法,其中,控制装置包括:接线端子模块;设置在接线端子模块中的温控开关,温控开关在接线端子模块中接线端子的温度大于第一预设温度时断开;室外机控制板与压缩机相连,室外机控制板用于对压缩机进行控制;供电控制单元与室外机控制板相连,供电控制单元用于控制室外机控制板得电或断电;室内机控制板用于检测温控开关的状态,并在检测到温控开关导通时控制供电控制单元导通以使室外机控制板得电,以及在检测温控开关断开时控制供电控制单元关断以使室外机控制板断电,从而防止接线端子温度异常所引起的接线烧坏或起火隐患,提升空调器的安全性。
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公开(公告)号:CN104564631B
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201310480004.X
申请日:2013-10-14
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司
IPC: F04B49/06
Abstract: 本发明公开一种压缩机的控制方法、压缩机及电器设备,所述压缩机的控制方法,包括如下步骤:接收掉电恢复的上电信号;根据所述上电信号,获取随机数并处理为随机数变量,所述随机数变量用于确定压缩机的延时启动时间;根据所述延时启动时间控制所述压缩机在所述延时启动时间到达后执行压缩机启动操作。本发明通过利用生成的随机数变量来确定压缩机的延时启动时间,在所述延时启动时间到达后执行压缩机启动操作,使得压缩机的启动时间变得随机而不固定,当同一用电片区或者家庭用户掉电恢复后,具有掉电恢复功能的多台电器设备的压缩机在启动时,可以避免多台压缩机同时启动,减少对电网的电流冲击,以提高电网的稳定性。
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公开(公告)号:CN104678854A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510050977.9
申请日:2015-01-31
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司
IPC: G05B19/042
CPC classification number: G05B19/042 , G05B2219/25252
Abstract: 本发明属于家用电器领域,尤其涉及一种低功耗的遥控器、温度采样控制系统及控制方法。根据本发明提供的遥控器、温度采样控制系统及控制方法,在微处理器MCU的IO端口输出第一预设电平使得基准电阻R1和热敏电阻RT之间有电压差,通过第一AD取样端口和第二AD取样端口分别进行电压取样,再通过分压公式计算出热敏电阻RT的阻值,并获取与其相对应的温度参数值。本发明的优点主要在于:通过微处理器MCU的IO端口输出第一预设电平以提供取样电压,但是大部分时间里IO端口输出第二预设电平使整个温度采样控制系统处于待机的非采样状态,不会产生功耗,故长时间处于极低功耗状态。另外,此温度采样控制系统的结构简单、成本低,温度采样控制方法也具有便捷、成本低、可移值性强的优势。
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公开(公告)号:CN104501991A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410758212.6
申请日:2014-12-10
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司
Inventor: 廖荣华
IPC: G01K7/24
Abstract: 本发明属于家电领域,尤其涉及一种温度取样装置、温度取样控制方法以及采用该温度取样装置的家电遥控器。本发明中的微处理器MCU通过设置其两个I/O端口分别为输出高电平、低电平或者输入状态,对电容分别进行充电和放电,并分别记录电容通过基准电阻R1和热敏电阻RT放电的时间t1及t2,通过公式RT=R1*t2/t1计算出热敏电阻RT的阻值。优点就在于只需使用微处理器MCU的两个I/O端口,并且只在电容充电及放电取样时产生功耗,长时间地处于极低功耗状态。另外,此温度取样装置的电路结构简单、成本低,温度采样控制方法的可移值性也很强,可用于部分没有AD端口的微处理器MCU进行热敏电阻取样。
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公开(公告)号:CN114251810B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202111519663.0
申请日:2021-12-13
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: F24F11/64 , F24F11/65 , F24F110/10
Abstract: 本申请实施例公开了一种空调器的控制方法、存储介质、控制装置和空调器,其中空调器的控制方法包括:在室内环境温度小于第一阈值的情况下,控制所述空调器进入高温保护监测模式;在所述高温保护监测模式下,且所述室内环境温度大于第二阈值的情况下,控制所述空调器执行高温保护模式,以使所述空调器停机;其中,所述第二阈值的取值大于所述第一阈值。通过该空调器的控制方法能够避免空调器在异常状态下继续工作,能够避免因空调器在异常状态下工作而导致室内环境温度上升,能够节省能源,避免了电能的浪费,同时能够在空调器出现异常的情况下使室内环境温度趋近于环境温度,避免了室内环境温度过高而引发危险事故。
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