一种天线切换方法、电路、装置和移动通讯终端

    公开(公告)号:CN106330246A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610682233.3

    申请日:2016-08-17

    CPC classification number: H04B1/401

    Abstract: 本发明实施例提供了一种天线切换电路、电路、装置和移动通讯终端,该天线切换电路应用在移动通讯终端中,包括终端天线、物理按键和切换开关;其中,所述终端天线设置在所述移动通讯终端的内部,所述物理按键的至少部分结构为金属、设置在所述移动通讯终端的外部、用于触发所述移动通讯终端的指定操作;所述切换开关,用于接收切换信号,依据所述切换信号连接所述物理按键和/或所述终端天线;所述终端天线,用于在连接所述切换开关时,接收和/或发射通信信号;所述物理按键,还用于在连接所述切换开关时,接收和/或发射通信信号。从而在存在遮挡或离基站较远的环境下,增强通信信号的强度,同时,避免对移动通讯终端的外观进行大幅修改。

    空调系统及其制冷剂灌注量的判断方法

    公开(公告)号:CN101871699A

    公开(公告)日:2010-10-27

    申请号:CN200910038915.0

    申请日:2009-04-23

    CPC classification number: Y02B30/72

    Abstract: 本发明公开了一种空调系统及其制冷剂灌注量的判断方法,以确保系统运行时有合适的制冷剂进行循环运转,提高机组的运行效率及运行寿命,保证用户的使用效果。空调系统包括室外机部分和室内机部分,其中室外机部分有控制器、压缩机、四通阀、汽分离器、室外换热器、过冷器、电子膨胀阀;过冷器的气管出口端与四通阀的第三接口汇合并连接汽分离器的进口,过冷器的液管出口端与室内机部分第二连接管连通;所述空调系统设置有第一温度传感器和第二温度传感器,所述第一温度传感器位于室外换热器出口到过冷器液管进口之间的管道位置,所述第二温度传感器位于过冷器的液管出口与室内机部分第二连接管之间的管道位置。

    用于复合型空调器的冷媒追加控制方法

    公开(公告)号:CN101749825A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200810182783.4

    申请日:2008-12-04

    Abstract: 本发明提供了一种用于复合型空调器的冷媒追加控制方法,该方法包括以下步骤:启动系统并进入冷媒追加模式;检测运行参数并判断是否冷媒不足;当冷媒不足时追加冷媒至首次冷媒合适后继续追加设定时间;以及关闭系统并结束冷媒追加模式。根据本发明的方法对多个参数进行检测和判断,结果准确且能够连续追加冷媒至最优状态。此外,在根据本发明的方法中增加了对冷媒过量的判断及处理步骤,保证系统安全有效地运行。

    冰蓄冷机组、使用该冰蓄冷机组的空调系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN1825011A

    公开(公告)日:2006-08-30

    申请号:CN200610034853.2

    申请日:2006-04-04

    CPC classification number: F24F5/0017 Y02E60/147

    Abstract: 本发明涉及一种空调系统和空调组件,特别涉及一种冰蓄冷机组。一种过冷式冰蓄冷机组,其包括蓄冰装置、一封闭循环管路和三个外接点,该封闭循环管路通过该蓄冰装置,封闭循环管路上有一电子膨胀阀和三个电磁阀,电子膨胀阀和其中一个电磁阀并联,另外两个电磁阀并联;其中第一外接点位于电子膨胀阀一侧,第二外接点位于电磁阀与蓄冰装置之间,电磁阀与上述第二外接点之间接有一电磁阀,电磁阀的另一端为第三外接点。本发明设计的过冷式冰蓄冷机组能够实现蓄冰、融冰制冷、常规制冷、热泵、蓄热与释热六种运行模式的切换,最大程度地利用蓄冰设备能力,合理控制,达到最佳节能效果。

    智能家居的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN111007806B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN201811168754.2

    申请日:2018-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种智能家居的控制方法及装置。其中,该方法包括:获取使用者的动作信息和动作信息对应的控制指令;将使用者的动作信息和控制指令输入识别模型,通过识别模型确定使用者的动作信息和控制指令之间的对应关系,其中,识别模型为使用多组训练数据,通过机器学习训练得出的,多组训练数据中的每组数据均包括:使用者的动作信息和控制指令和使用者的动作信息和控制指令的对应关系;根据对应关系控制智能家居。本发明解决了现有智能家居的动作控制方法效果不佳的技术问题。

    空调控制方法及装置
    56.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110940062B

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201811115991.2

    申请日:2018-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种空调控制方法及装置。其中,该方法包括:获取空调与工作环境的空间信息,空间信息包括工作环境的大小和格局,以及空调在工作空间的位置;根据空间信息输入预测模型,由预测模型输出空间信息对应的控制指令,其中,预测模型为使用多组训练数据,通过机器学习训练得出的,多组训练数据中的每组数据均包括:空间信息及空间信息对应的控制指令;根据控制指令控制空调工作。本发明解决了现有技术中由于不同空间的大小或者格局不同,导致不同空间之间温差较大的技术问题。

    确定空调调温结果的方法及系统、空调器

    公开(公告)号:CN111089400B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201811245594.7

    申请日:2018-10-24

    Abstract: 本申请公开了一种确定空调调温结果的方法及系统、空调器。其中,该方法包括:在启动空调调整目标空间内的温度至设定温度的过程中,获取目标空间内调温后的温度信息;基于调温预测模型对调温后的温度信息进行预测评估,预测得到在预定时间段内调节到的目标温度,其中,调温预测模型为通过训练样本数据所产生的模型;基于预定时间段内预测调节到的目标温度,确定设定温度是否满足预定条件。本申请解决了由于现有技术测量空调的温控结果,都采用基于人的感温来衡量造成的对空调的调温效果的测量不准确的技术问题。

    蛋卷机的控制方法及装置、蛋卷机

    公开(公告)号:CN111296512A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010281554.9

    申请日:2020-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种蛋卷机的控制方法及装置、蛋卷机。其中,该方法包括:获取待加工对象的特征信息;基于特征信息确定蛋卷机的目标运行温度,其中,目标运行温度为用于对待加工对象进行加工所需的温度;利用史密斯Smith预估器基于目标运行温度确定在蛋卷机升温至目标运行温度的补偿温度;基于补偿温度以及目标运行温度控制蛋卷机对待加工对象进行处理。本发明解决了相关技术中加热控制装置使用过程中稳定性较低,导致的可靠性较低的技术问题。

    空调控制方法及装置
    59.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110940062A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201811115991.2

    申请日:2018-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种空调控制方法及装置。其中,该方法包括:获取空调与工作环境的空间信息,空间信息包括工作环境的大小和格局,以及空调在工作空间的位置;根据空间信息输入预测模型,由预测模型输出空间信息对应的控制指令,其中,预测模型为使用多组训练数据,通过机器学习训练得出的,多组训练数据中的每组数据均包括:空间信息及空间信息对应的控制指令;根据控制指令控制空调工作。本发明解决了现有技术中由于不同空间的大小或者格局不同,导致不同空间之间温差较大的技术问题。

    电器故障的维修方法及装置

    公开(公告)号:CN110909891A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201811082387.4

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种电器故障的维修方法及装置。其中,该方法包括:获取目标电器的结构图像;利用故障模型对结构图像进行分析,得到故障问题;基于故障问题,确定维修方案,其中,维修方案中至少包括:维修目标电器所使用的维修工具。本发明解决了相关技术检修电器时需要维修人员花费大量时间确定检修方式的技术问题。

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