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一种空调制热达温停机控制方法、装置及空调器与流程

2022-04-09 07:34:27 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种空调制热达温停机控制方法、装置及空调器。


背景技术:

2.目前空调器在制热达温停机后,若检测到室内环境温度下降到恢复温度,重新启动制热,由于空调器的出风口位置通常较高,上层空气较热而下层空气较冷,当人体处于下层空气中感到冷时,空调器的检测温度可能还没有到达恢复温度未启动制热,导致人体舒适感较差,降低了用户体验。


技术实现要素:

3.为解决上述问题,本发明提供了一种空调制热达温停机控制方法、装置及空调器,能够避免因检测到的当前室内环境温度不准确恢复制热不及时影响用户的舒适性,提升了用户体验。
4.根据本发明实施例,一方面提供了一种空调制热达温停机控制方法,包括:当空调器制热达温停机时,检测当前的初始室内温度及初始室外温度;周期性检测当前室内环境温度,并基于所述当前室内环境温度、所述初始室内温度及所述初始室外温度计算衰减后的内环温度;基于所述当前室内环境温度及所述衰减后的内环温度判断所述空调器是否满足恢复制热条件,如果是,控制所述空调器恢复制热运行。
5.通过采用上述技术方案,在空调器制热达温停机后周期性检测当前室内环境温度,并周期性计算室内环境温度随时间衰减后的内环温度,根据当前室内环境温度及衰减后的内环温度判定是否需要恢复制热,避免因检测到的当前室内环境温度不准确影响用户的舒适性,提升了用户体验。
6.优选的,所述基于所述当前室内环境温度、所述初始室内温度及所述初始室外温度计算衰减后的内环温度的步骤,包括:获取基于用户设定温度、所述初始室内温度及所述初始室外温度计算得到的初始温差;基于所述初始温差及所述当前室内环境温度计算当前周期的平均衰减温差,基于所述初始温差及各周期的平均衰减温差确定累计温降;根据所述初始室内温度及所述累计温降计算所述衰减后的内环温度。
7.通过采用上述技术方案,计算每个周期的均衰减温差,并根据初始温差及各周期的平均衰减温差产生的累计温降,计算初始室内温度对应的衰减后的内环温度,可以准确反应初始室内温度在经过温度衰减下降后的实际温度情况,进而能够准确判断当前是否满足恢复制热条件,避免因空调器检测的当前室内环境温度不准确而影响制热舒适性。
8.优选的,所述初始温差的计算算式为:
9.δt0=-[k1(tnr
0-twr0) k2(tnr
0-t
设定
)]/t0,其中,δt0为所述初始温差,t
设定
为所述用户设定温度,tnr0为所述初始室内温度,twr0为所述初始室外温度,k1为室内环境温度的温降系数,k2为室外环境温度的温降系数,t0为初始最大停机时间。
[0010]
通过采用上述技术方案,基于上述计算算式计算初始温差,计算的初始温差与用户设定温度、初始室内温度及初始室外温度均相关,综合考虑到了室外环境温度对当前初始室内温度的衰减影响,提升了制热达温停机控制的合理性。
[0011]
优选的,所述衰减后的内环温度的计算算式为:tnr
计算
=tnr0 δt,δt=δt0 δt1 δt2
……
δti,其中,tnr
计算
为所述衰减后的内环温度,tnr0为所述初始室内温度,δt为所述累计温降,δt0为所述初始温差,δti为当前周期i对应的平均衰减温差。
[0012]
通过采用上述技术方案,计算每个周期的均衰减温差,并根据初始温差及各周期的平均衰减温差产生的累计温降,计算初始室内温度对应的衰减后的内环温度,可以准确反应初始室内温度在经过温度衰减下降后的实际温度情况,进而能够准确判断当前是否满足恢复制热条件,避免因空调器检测的当前室内环境温度不准确而影响制热舒适性。
[0013]
优选的,所述平均衰减温差的计算算式为:δti=δt0*(tnr
i-tnr
恢复
)/(tnr
0-tnr
恢复
),其中,tnri为当前周期i检测到的当前室内环境温度,tnr
恢复
为所述预设恢复温度,tnr0为所述初始室内温度。
[0014]
通过采用上述技术方案,将当前周期检测到的当前室内环境温度输入上述计算算式,可以计算得到本周期内室内环境温度的平均衰减温差,符合室内环境温度变化的实际情况,为计算衰减后的内环温度提供了准确依据。
[0015]
优选的,所述基于所述当前室内环境温度及所述衰减后的内环温度判断所述空调器是否满足恢复制热条件的步骤,包括:从当前周期得到的所述当前室内环境温度与所述衰减后的内环温度中获取最小温度值;当所述最小温度值小于预设恢复温度时,确定所述空调器满足所述恢复制热条件。
[0016]
通过采用上述技术方案,取当前室内环境温度与衰减后的内环温度中的较小值作为恢复制热的判定温度,若当前室内环境温度或衰减后的内环温度降低至预设恢复温度时,控制空调器恢复制热,以提高制热停机后的恢复制热效率,避免影响人体舒适感,提升了用户体验。
[0017]
优选的,所述空调制热达温停机控制方法还包括:若所述最小温度值大于等于所述预设恢复温度,检测下一周期的当前室内环境温度,并计算下一周期的平均衰减温差及衰减后的内环温度,直至所述空调器满足所述恢复制热条件,控制所述空调器恢复制热运行。
[0018]
通过采用上述技术方案,在不满足恢复制热条件时,重复进行温度检测及恢复制热条件的判断,避免室内环境温度过多降低使用户产生冷感,保证了室内环境温度的舒适性,提升了用户体验。
[0019]
根据本发明实施例,另一方面提供了一种空调制热达温停机控制装置,包括:检测模块,用于当空调器制热达温停机时,检测当前的初始室内温度及初始室外温度;计算模块,用于周期性检测当前室内环境温度,并基于所述当前室内环境温度、所述初始室内温度及所述初始室外温度计算衰减后的内环温度;控制模块,用于基于所述当前室内环境温度及所述衰减后的内环温度判断所述空调器是否满足恢复制热条件,如果是,控制所述空调器恢复制热运行。
[0020]
根据本发明实施例,另一方面提供了一种空调器,包括存储有计算机程序的计算机可读存储介质和处理器,所述计算机程序被所述处理器读取并运行时,实现如第一方面
任一项所述的方法。
[0021]
根据本发明实施例,另一方面提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器读取并运行时,实现如第一方面任一项所述的方法。
[0022]
本发明具有以下有益效果:通过在空调器制热达温停机后周期性检测当前室内环境温度,并周期性计算室内环境温度随时间衰减后的内环温度,根据当前室内环境温度及衰减后的内环温度判定是否需要恢复制热,避免因检测到的当前室内环境温度不准确影响用户的舒适性,提升了用户体验。
附图说明
[0023]
为了更清楚地说明本发明的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有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示例性的,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,还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。
[0024]
本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。
[0025]
图1为本发明提供的一种空调制热达温停机控制方法流程图;
[0026]
图2为本发明提供的一种制热达温停机流程图;
[0027]
图3为本发明提供的一种空调制热达温停机控制装置结构示意图。
具体实施方式
[0028]
以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
[0029]
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
[0030]
本实施例提供了一种空调制热达温停机控制方法,该方法可以应用于空调器的控制器,参见如图1所示的空调制热达温停机控制方法流程图,该方法主要包括以下步骤s102~步骤s106:
[0031]
步骤s102:当空调器制热达温停机时,检测当前的初始室内温度及初始室外温度。
[0032]
空调器在制热过程中,若检测到室内环境温度大于用户设定温度时,会自动停止制热,以使室内环境温度接近用户设定温度。当空调器制热达温停机时,基于温度传感器分别检测达温停机时的室内环境温度和室外环境温度,分别记为初始室内温度和初始室外温度。
[0033]
步骤s104:周期性检测当前室内环境温度,并基于当前室内环境温度、初始室内温度及初始室外温度计算衰减后的内环温度。
[0034]
当空调器达温停机后,室内环境温度呈衰减趋势,逐渐降低,每间隔预设时长(取值范围可以是1~3min,优选值为1min)检测一次当前室内环境温度,并基于每次检测到的室内环境温度及上述初始室内温度和初始室外温度计算当前周期对应的衰减后的内环温度。
[0035]
步骤s106:基于当前室内环境温度及衰减后的内环温度判断空调器是否满足恢复制热条件,如果是,控制空调器恢复制热运行。
[0036]
为了避免室内冷热空气分层时,检测到的当前室内环境温度与用户感受到的下层冷空气温度存在较大差异,根据当前室内环境温度及理论计算得到的衰减后的内环温度,综合判断目前的室内环境温度是否满足恢复制热条件,若满足恢复制热条件,则控制空调器恢复制热运行。
[0037]
在一种可行的实施方式中,可以计算当前周期得到的当前室内环境温度与衰减后的内环温度的平均温度值,当该平均温度值小于预设恢复温度时,确定空调器满足恢复制热条件。
[0038]
在另一种可行的实施方式中,从当前周期得到的当前室内环境温度与衰减后的内环温度中获取最小温度值;当最小温度值小于预设恢复温度时,确定空调器满足恢复制热条件。即只要当前室内环境温度和衰减后的内环温度中的任意一个值小于预设恢复温度,就可以控制空调器恢复制热运行。
[0039]
通过取当前室内环境温度与衰减后的内环温度中的较小值作为恢复制热的判定温度,若当前室内环境温度或衰减后的内环温度降低至预设恢复温度时,控制空调器恢复制热,以提高制热停机后的恢复制热效率,避免影响人体舒适感,提升了用户体验。
[0040]
本实施例提供的上述空调制热达温停机控制方法,通过在空调器制热达温停机后周期性检测当前室内环境温度,并周期性计算室内环境温度随时间衰减后的内环温度,根据当前室内环境温度及衰减后的内环温度判定是否需要恢复制热,避免因检测到的当前室内环境温度不准确影响用户的舒适性,提升了用户体验。
[0041]
在一种可行的实施方式中,本实施例提供了基于当前室内环境温度、初始室内温度及初始室外温度计算衰减后的内环温度的实施方式,具体可参照如下步骤(1)~步骤(3)执行:
[0042]
步骤(1):获取基于用户设定温度、初始室内温度及初始室外温度计算得到的初始温差。
[0043]
上述初始温差与初始室内温度与用户设定温度的差值相关,上述初始温差是基于用户设定温度、初始室内温度及初始室外温度计算得到的。
[0044]
在一种具体的实施方式中,初始温差的计算算式为:
[0045]
δt0=-[k1(tnr
0-twr0) k2(tnr
0-t
设定
)]/t0[0046]
其中,δt0为初始温差,t
设定
为用户设定温度,tnr0为初始室内温度,twr0为初始室外温度,k1为室内环境温度的温降系数,k2为室外环境温度的温降系数,k1、k2≥0,且k1 k2=1,t0为初始最大停机时间。通过基于上述计算算式计算初始温差,计算的初始温差与用户设定温度、初始室内温度及初始室外温度均相关,综合考虑到了室外环境温度对当前初始室内温度的衰减影响,提升了制热达温停机控制的合理性。
[0047]
步骤(2):基于初始温差及当前室内环境温度计算当前周期的平均衰减温差,基于
初始温差及各周期的平均衰减温差确定累计温降。
[0048]
上述平均衰减温差的计算算式为:
[0049]
δti=δt0*(tnr
i-tnr
恢复
)/(tnr
0-tnr
恢复
)
[0050]
其中,tnri为当前周期i检测到的当前室内环境温度,tnr
恢复
为预设恢复温度,tnr0为初始室内温度。
[0051]
上述累计温降的计算算式为:
[0052]
δt=δt0 δt1 δt2
……
δti[0053]
δt0为初始温差,δti为当前周期i对应的平均衰减温差。上述初始温差为负值,基于上述初始温差计算得到的平均衰减温差及累计温差均为负值。
[0054]
考虑到室内环境温度在一个周期内呈下降趋势,室内环境温度在一个周期的平均衰减温差与本周期初期检测到的当前室内环境温度近似成反比例关系,通过将当前周期检测到的当前室内环境温度输入上述计算算式,可以计算得到本周期内室内环境温度的平均衰减温差,符合室内环境温度变化的实际情况,为计算衰减后的内环温度提供了准确依据。
[0055]
步骤(3):根据初始室内温度及累计温降计算衰减后的内环温度。
[0056]
衰减后的内环温度的计算算式为:
[0057]
tnr
计算
=tnr0 δt
[0058]
其中,tnr
计算
为衰减后的内环温度,tnr0为初始室内温度,δt为累计温降,该累计温降为负值,通过计算初始室内温度与累计温降之和,可以计算得到初始室内温度随着时间的增加逐渐衰减后的内环温度,减少因安装环境等因素造成的空调制热停机后恢复制热困难的问题,对室内环境温度的检测起到了辅助作用,提高制热停机后恢复制热的效率,提升了实际室内环境温度确定的准确性和合理性。
[0059]
通过计算每个周期的均衰减温差,并根据初始温差及各周期的平均衰减温差产生的累计温降,计算初始室内温度对应的衰减后的内环温度,可以准确反应初始室内温度在经过温度衰减下降后的实际温度情况,进而能够准确判断当前是否满足恢复制热条件,避免因空调器检测的当前室内环境温度不准确而影响制热舒适性。
[0060]
在一种可行的实施方式中,本实施例提供的方法还包括:若最小温度值大于预设恢复温度,检测下一周期的当前室内环境温度,并计算下一周期的平均衰减温差及衰减后的内环温度,直至空调器满足恢复制热条件,控制空调器恢复制热运行。
[0061]
在每个检测周期中,若当前周期中当前室内环境温度与衰减后的内环温度中的最小温度值大于预设恢复温度,表明不满足恢复制热条件,继续进行温度判断,即检测下一周期的当前室内环境温度,并根据下一周期的当前室内环境温度计算下一周期衰减后的内环温度,以进一步判断是否满足恢复制热条件,周期性执行温度检测及是否满足恢复制热条件的判断,直至空调器满足恢复制热条件,控制空调器恢复制热运行。
[0062]
通过在不满足恢复制热条件时,重复进行温度检测及恢复制热条件的判断,避免室内环境温度过多降低使用户产生冷感,保证了室内环境温度的舒适性,提升了用户体验。
[0063]
本实施例提供的上述空调制热达温停机控制方法,通过增加衰减后的内环温度的计算,当检测到的当前室内环境温度不满足恢复制热条件,但衰减后的内环温度计算值满足时,也控制恢复制热,可以减少因安装环境等因数造成的制热停机后恢复制热困难的问题,提高制热停机后恢复制热的效率,提升了室内环境的舒适性。
[0064]
对应于上述实施例提供的空调制热达温停机控制方法,本发明实施例提供了应用上述空调制热达温停机控制方法对空调器进行控制的实例,参见如图2所示的制热达温停机流程图,具体可参照如下步骤s201~步骤s207执行:
[0065]
步骤s201,当空调器制热达温停机后,检测当前的初始室内温度tnr0及初始室外温度tnr0。
[0066]
步骤s202,计算初始温差δt0,δt0=-[k1(tnr
0-twr0) k2(tnr
0-t
设定
)]/t0。
[0067]
δt0为初始温差,t
设定
为用户设定温度,tnr0为初始室内温度,twr0为初始室外温度,k1为室内环境温度的温降系数,k2为室外环境温度的温降系数,t0为初始最大停机时间(诸如可以取20分钟),k1、k2≥0,且k1 k2=1。上述用户设定温度的取值范围通常为16~35度。
[0068]
步骤s203,1min后检测当前室内环境温度tnri,计算衰减后的内环温度tnr
计算
,tnr
计算
=tnr0 δt。
[0069]
δt=δt0 δt1 δt2
……
δti[0070]
δti=δt0*(tnr
i-tnr
恢复
)/(tnr
0-tnr
恢复
)
[0071]
设当前周期为第i个周期,即空调器制热达温停机i分钟后,tnr
计算
为衰减后的内环温度,tnr0为初始室内温度,δt为累计温降,δt0为初始温差,δti为当前周期i对应的平均衰减温差,tnri为当前周期i检测到的当前室内环境温度,tnr
恢复
为预设恢复温度,tnr0为初始室内温度。
[0072]
步骤s204,比较当前室内环境温度tnri与衰减后的内环温度tnr
计算
的大小,从中取出最小温度值tnr。
[0073]
比较传感器检测的内环tnri与计算内环的大小,两者取小值,记为当前内环值tnr。
[0074]
tnr=min{tnri,tnr
计算
}
[0075]
根据比较结果,更新最大停机时间状态标识位p:
[0076]
tnr
计算
≥tnri,则p=1,其余p=0(初始值p=0)
[0077]
步骤s205,判断最小温度值tnr是否小于等于预设恢复温度,如果是,执行步骤s206,如果否,返回执行步骤s203。
[0078]
若tnr≤t
恢复
,满足恢复制热条件;其中,t
恢复
为空调器预设的达温停机后恢复制热的温度,通常t
恢复
<tnr0。
[0079]
若tnr》t
恢复
,不满足恢复制热条件;累计停机时长累加1min,返回执行步骤s203,以根据下一周期i 1检测到的当前室内环境温度,重新计算每分钟(即一个周期)的平均衰减温差δt
i 1

[0080]
步骤s206,控制空调器恢复制热运行。
[0081]
步骤s207,在空调器制热运行过程中,判断是否满足达温停机条件,如果是,控制空调器达温停机,并返回执行步骤s201。
[0082]
对应于上述实施例提供的空调制热达温停机控制方法,本发明实施例提供了一种空调制热达温停机控制装置,该装置可以应用于空调器,参见如图3所示的空调制热达温停机控制装置结构示意图,该装置包括以下模块:
[0083]
检测模块31,用于当空调器制热达温停机时,检测当前的初始室内温度及初始室
外温度。
[0084]
计算模块32,用于周期性检测当前室内环境温度,并基于当前室内环境温度、初始室内温度及初始室外温度计算衰减后的内环温度。
[0085]
控制模块33,用于基于当前室内环境温度及衰减后的内环温度判断空调器是否满足恢复制热条件,如果是,控制空调器恢复制热运行。
[0086]
本实施例提供的上述空调制热达温停机控制装置,通过在空调器制热达温停机后周期性检测当前室内环境温度,并周期性计算室内环境温度随时间衰减后的内环温度,根据当前室内环境温度及衰减后的内环温度判定是否需要恢复制热,避免因检测到的当前室内环境温度不准确影响用户的舒适性,提升了用户体验。
[0087]
在一种实施方式中,上述计算模块32,进一步用于获取基于用户设定温度、初始室内温度及初始室外温度计算得到的初始温差;基于初始温差及当前室内环境温度计算当前周期的平均衰减温差,基于初始温差及各周期的平均衰减温差确定累计温降;根据初始室内温度及累计温降计算衰减后的内环温度。
[0088]
在一种实施方式中,上述初始温差的计算算式为:δt0=-[k1(tnr
0-twr0) k2(tnr
0-t
设定
)]/t0,其中,δt0为初始温差,t
设定
为用户设定温度,tnr0为初始室内温度,twr0为初始室外温度,k1为室内环境温度的温降系数,k2为室外环境温度的温降系数,t0为初始最大停机时间。
[0089]
在一种实施方式中,上述衰减后的内环温度的计算算式为:tnr
计算
=tnr0 δt,δt=δt0 δt1 δt2
……
δti,其中,tnr
计算
为衰减后的内环温度,tnr0为初始室内温度,δt为累计温降,δt0为初始温差,δti为当前周期i对应的平均衰减温差。
[0090]
在一种实施方式中,上述平均衰减温差的计算算式为:δti=δt0*(tnr
i-tnr
恢复
)/(tnr
0-tnr
恢复
),其中,tnri为当前周期i检测到的当前室内环境温度,tnr
恢复
为预设恢复温度,tnr0为初始室内温度。
[0091]
在一种实施方式中,上述控制模块33,进一步用于从当前周期得到的当前室内环境温度与衰减后的内环温度中获取最小温度值;当最小温度值小于预设恢复温度时,确定空调器满足恢复制热条件。
[0092]
在一种实施方式中,上述装置还包括:
[0093]
第二控制模块,用于当最小温度值大于等于预设恢复温度时,检测下一周期的当前室内环境温度,并计算下一周期的平均衰减温差及衰减后的内环温度,直至空调器满足恢复制热条件,控制空调器恢复制热运行。
[0094]
本实施例提供的上述空调制热达温停机控制装置,通过增加衰减后的内环温度的计算,当检测到的当前室内环境温度不满足恢复制热条件,但衰减后的内环温度计算值满足时,也控制恢复制热,可以减少因安装环境等因数造成的制热停机后恢复制热困难的问题,提高制热停机后恢复制热的效率,提升了室内环境的舒适性。
[0095]
对应于上述实施例提供的空调制热达温停机控制方法,本实施例提供了一种空调器,该空调器包括存储有计算机程序的计算机可读存储介质和处理器,计算机程序被处理器读取并运行时,实现上述实施例提供的空调制热达温停机控制方法。
[0096]
本实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述空调制热达温停机控制方法实施例的各个过
程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(read-only memory,简称rom)、随机存取存储器(random access memory,简称ram)、磁碟或者光盘等。
[0097]
当然,本领域技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程度来指令控制装置来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取的存储介质中,所述程序在执行时可包括如上述各方法实施例的流程,其中所述的存储介质可为存储器、磁盘、光盘等。
[0098]
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。
[0099]
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个
……”
限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
[0100]
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的空调制热达温停机控制装置和空调器而言,由于其与实施例公开的空调制热达温停机控制方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
[0101]
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
[0102]
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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