CN101520265A - 冰箱的制冰组件及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种冰箱的制冰组件,包括:托盘,包括多个冰槽,以备接收用于结冰的供水;多个翅片,设置在托盘的上方;多个插棒,穿过翅片插入,并至少部分容纳于多个冰槽中,其中多个翅片和多个插棒在供水结冰之后作为一个整体而垂直移动和旋转移动;以及水位传感器,设置在多个冰槽的至少之一中。本发明提供了一种冰箱的制冰组件及所述制冰组件的控制方法。所述制冰组件及所述制冰组件的控制方法向每个制冰循环提供恒定的供水量,而与环境条件例如不同安装位置处的供水水压的变化无关。此外,在供水期间使用电容水位传感器可防止溢出。本发明有助于制冰,并能降低功耗且降低制冰组件的制造成本。

Description

冰箱的制冰组件及其控制方法
技术领域
本发明公开内容涉及一种冰箱的制冰组件及所述制冰组件的控制方法。
背景技术
冰箱是一种用于在冷藏状态(refrigerated state)或冷冻状态(frozen state)下储存食物的家用电器。
近来,市场已推出各种冰箱。现在的冰箱示例包括:对开门冰箱(side-by-side type refrigerator),其中冷藏室(refrigerator compartment)和冷冻室(freezer compartment)设置在左侧和右侧;下冷冻室式冰箱(bottom-freezer type refrigerator),其中冷藏室设置在冷冻室上方;以及顶置式冰箱(top-mount type refrigerator),其中冷藏室设置在冷冻室下方。
此外,目前推出的许多冰箱具有允许用户无须打开主要的冷藏室门而通过备用的存取点(alternate access point)来存取放置在冷藏室内的食物或饮料的结构。压缩机(compressor)、冷凝器(condenser)和膨胀元件(expansionmember)设置在冰箱内部,并且蒸发器(evaporator)设置在冰箱主体的背部上,这些元件作为冰箱的制冷循环部件。
另外,可在冰箱内部设置制冰组件(ice making assembly)。制冰组件可安装在冷冻室、冷藏室、冷冻室门或冷藏室门中。
为了满足消费者对透明冰日益增长的需求,人们对可提供透明冰的制冰组件已作了大量的研究。
在现有技术的制冰组件中,附加的水箱设置在冰箱预定的一侧,并通过管道将附加的水箱连接到制冰托盘(ice making tray)以向制冰托盘供水,或者直接通过管道将外部水源的水龙头(tap)连接到制冰托盘。
发明内容
本发明公开的实施例提供一种冰箱的制冰组件及其控制方法,其中所述制冰组件能够很容易地制造透明冰,并对每次制冰循环将供制冰用的水量保持在恒定水位。
本发明公开的实施例还提供一种冰箱的制冰组件及其控制方法,其中当提供给制冰托盘的水达到设定的水位时,供水自动中断以防止溢出。
本发明公开的实施例还提供一种冰箱的制冰组件及其控制方法,其中所述制冰组件能够将供水量保持在恒定水位,而与发生在制冰组件的安装位置处的水压变化无关。
本发明公开的实施例还提供一种冰箱的制冰组件及其控制方法,其中当由于例如供水阀发生故障造成无法将水提供到制冰组件时,所述制冰组件能够通过快速检测到供水异常(error)来降低不必要的功耗。
本发明公开的实施例提供一种冰箱的制冰组件及其控制方法,如下文所述。
在一实施例中,提供了一种冰箱的制冰组件,所述制冰组件包括:托盘,包括供水部件以及多个冰槽(ice recess);多个翅片(fin),位于所述托盘上方;多个插棒(rod),穿过所述多个翅片插入到所述冰槽中,并配置为在结冰操作之后,与所述多个翅片一起提起和倾斜;以及水位传感器,位于所述冰槽的其中之一处。
在另一实施例中,提供了一种冰箱的制冰组件,所述制冰组件包括:托盘,包括供水部件以及多个冰槽;多个翅片,位于所述托盘上方;多个插棒,穿过所述多个翅片插入到所述冰槽中,并配置为在结冰操作之后,与所述多个翅片一起提起和倾斜;以及水位传感器,位于所述冰槽的其中之一处,其中所述水位传感器包括:接地电极,位于最低侧;中间水位电极,设置在从所述接地电极向上的位置处,以检测中间水位;满水位电极,设置在从所述中间水位电极向上的位置处,以检测满水位。
在另一实施例中,提供了一种冰箱的制冰组件的控制方法,所述方法包括:在托盘的上侧垂直设置一插棒,在所述托盘中形成冰槽;将所述插棒向下移动到所述冰槽中;向所述冰槽供水;使水得以达到或低于水位传感器的接地电极和至少一个电极所在的高度;以及通过检测所述接地电极与所述至少一个电极之间的电容变化来检测水位。
通过使用根据本发明公开内容的冰箱的制冰组件和制冰组件的控制方法,可容易地制造透明冰。
此外,能以恒定水位对每个制冰循环供水,而与冰箱的安装位置处的水压变化无关。因此,可防止供水溢出、冰箱中的溢出水结冰以及溢出水从冰箱泄漏。
此外,即使在所述托盘的冰槽中剩余的水量不同,仍能以相同的水位给所述冰槽供水。
而且,当由于供水阀故障而使得水没有提供给托盘时,可立即检测到这种情况,从而降低不必要的功耗。
另外,制冰组件可使用现有元件而不需要额外的装置来检测水位。这降低了制冰组件的制造成本。
在附图和下文的描述中阐明了本发明的一个或多个实施例的细节。其它特征在说明书、附图以及权利要求中是显而易见的。
附图说明
图1和图2为示出根据本发明实施例的冰箱的制冰组件结构的立体图。
图3为示出根据本发明实施例的制冰组件的立体图。
图4为示出根据本发明实施例的恰好在将冰转移到容器之前的制冰组件的立体图。
图5为示出根据本发明实施例的制冰组件的托盘的立体图。
图6为示出根据本发明实施例的制冰组件的水位传感器的立体图。
图7为沿图5中的线I-I’得到的剖视图,示出根据本发明实施例的提供给制冰组件的托盘的上升水位。
图8为示出对应图7的制冰组件中的水位的电路电容变化量的图表。
图9-图12为示出根据本发明实施例的提供给制冰组件的托盘的水位变化量的视图。
具体实施方式
下文将根据本发明公开的示例性实施例并参照附图来详细描述冰箱的制冰组件。
在下文的描述中,制冰组件安装在冷冻室门处。然而,在不脱离本发明保护范围的条件下,制冰组件可安装在诸如冷冻室、冷藏室和冷藏室门等其它位置。
图1和图2为示出根据本发明实施例的冰箱的制冰组件结构的立体图。
参照图1和图2,制冰组件20可安装在门10的背部上,并且门10的背部可凹入以形成制冰空间11,用以容纳制冰组件20。冷却空气供气孔111可形成在制冰空间11的一侧,以使冷却空气得以从蒸发器(未示出)流入,并且冷却空气排气孔112可形成在制冰空间11的所述侧,以使从制冰空间11流入的冷却空气得以流回到蒸发器。
详细的说,制冰组件20可安装在制冰空间11的上部,并且容器30可安装在制冰组件20的下方,以储存由制冰组件20所制的冰。制冰组件20可由制冰盖(ice making cover)31来保护。制冰盖31还可引导从制冰组件20分离的冰,使得冰沿通道直接到达容器30中。
图3为示出根据本发明实施例的制冰组件20的立体图,而图4为示出根据本发明实施例的恰好在将冰转移到容器之前的制冰组件的立体图。
参照图3和图4,本实施例的制冰组件20可包括:托盘21,具有多个冰槽211,用于以预定形状制冰;多个翅片24,叠置在托盘21的上方,并能垂直移动和旋转移动;多个插棒23,配置为穿过翅片24插入到冰槽211中;排冰加热器(iceejecting heater)25,设置于多个翅片24的最底部;支撑板27,配置为整体支撑的排冰加热器25、多个翅片24的剩余部分以及插棒23;供水部件26,设置在托盘21的一端;以及控制箱28,设置在托盘21的另一端。
加热器(未示出)可安装在托盘21的底部,以将托盘21的温度保持在冰点之上。支撑杆(supporting lever)271可从支撑板27的前端延伸,并且铰链(hinge)272可设置在支撑板27的一端。如图4所示,在制冰操作期间,可在插棒23周围形成与冰槽211形状相符合的冰块I。
凸轮(cam)29和驱动马达可设置在控制箱28之内。驱动马达可驱使凸轮29旋转运动。铰链272耦接于凸轮29,因此能够通过旋转凸轮29使用并旋转铰链272。排冰加热器25可具有板状形状,并可接触插棒23。做为选择,可将排冰加热器25嵌入到插棒23内。支撑板27可用于关闭托盘21的顶部开口(如图3所示),以通过提供给制冰空间11且围绕翅片24和插棒23流动的冷却空气来间接冷却提供给托盘21的水。
下文将要描述制冰组件20的制冰(ice making)操作和排冰(ice ejecting)操作。
首先,可操作附着到托盘21的加热器,以将托盘21维持为高于0℃的温度,从而形成能够在制冰组件20中制造透明冰的环境。
当蒸发器提供的冷却空气使得水快速结冰时,溶解在水里的空气在其结冰之前不能从水里释放出来。因此,当水与截留在水中的气体一同结冰时,结成的冰是不透明的。
然而,在公开的示例性实施例的制冰组件20中,托盘21的温度可维持在冰点之上,以使得水缓慢地在插棒23处开始结冰。于是水中的空气就能够在水完全结冰之前从水中释放出来。因此,可以制造出受用户喜爱的透明冰。
根据一个实施例,在将水提供给托盘21之前或之后,可将插棒23插入到托盘21的冰槽211中,并可开始结冰操作。一般而言,在将预定量的水加入到托盘21之后便可开始结冰操作。可通过向制冰空间11提供冷却空气开始结冰操作。然后,可通过与所提供的冷却空气进行传导传热,使得翅片24的温度降至冰点温度之下。通过与翅片24进行传导传热,也可使得插棒23的温度降至冰点温度之下。插棒23的插入冰槽211中的部分淹没在水中。因此,水从离插棒23最近的区域开始逐渐结冰。随着水结冰,结冰区变得附着到插棒23上。然后,水开始从插棒23的外表面至冰槽211的内表面向外结冰。
在水完成结冰之后,可旋转凸轮29以移动插棒23,并将形成在插棒23上的冰块移出冰槽211。也就是说,旋转凸轮29以垂直向上地将插棒23提起,这样能将所形成的冰块I完全从冰槽211移开。可进一步旋转凸轮29以使插棒23倾斜到预定角度。
水结冰的完成可由经过的预定时段来确定。更具体地说,如果在水结冰开始之后经过了预定时间,则可以确定完成结冰。
另一种确定完成结冰的方法包括:在从结冰开始,经过了预定时间之后,通过凸轮29将插棒23提起到预定高度。预定高度可以是附着于插棒23的冰还没有完全从冰槽211分离时所处的高度。一旦提起插棒23,便可检测冰槽211中剩余的水量。在一实施例中,可使用安装在托盘21上的水位传感器来检测冰槽211中剩余的水量。如果冰槽211中剩余的水量等于或少于预定量,即可确定已完成结冰。另一方面,如果冰槽211中剩余的水量多于预定量,可将插棒23向下移动到其原来的位置,以使水继续结冰。下文将要参考附图描述水位传感器。
如上所述,在水完成结冰之后,可旋转凸轮29以将插棒23垂直向上移出冰槽211。在从冰槽211完全移出冰块I之后,进一步旋转凸轮29以影响插棒23的旋转。更具体地说,通过凸轮29旋转铰链272,以将插棒23旋转到预定角度。
一旦将插棒23旋转到预定角度(如图4所示的角度),便可运行排冰加热器25。
当排冰加热器25运行时,插棒23的温度升高,并因此使得冰块I与插棒23相分离。然后,分离出的冰块I可落入容器30中。
图5为示出根据本发明实施例的制冰组件的托盘的立体图。
如图5所示,冰槽211可布置在制冰组件20的托盘21中。具有预定深度的通道213可形成在冰槽211之间。
水可经由通道213在相邻冰槽211之间流动。通道213的底部与冰槽211的底部相互间隔开。
引导件(guide)212可形成在托盘212的尾端,以将从供水部件26提供的水引导至托盘21和冰槽211。可将水提供给与引导件212距离最近的冰槽211,并且水逐渐流至与引导件212距离最远的冰槽211。
水位传感器40可安装在与引导件212相距最远的冰槽211的一侧,例如安装在与引导件212相对的托盘21的一端的冰槽的一侧。此外,温度传感器50可安装在托盘21的一侧,并可用于与子组件(subassembly)连接以使得托盘21维持在恒定温度。托盘加热器(未示出)可安装在托盘21处。托盘加热器可以嵌入方式或附着方式安装在托盘21处。
图6为示出根据本发明实施例的制冰组件的水位传感器的立体图。
参照图6,根据本发明公开的实施例,所提供的位于制冰组件20处的水位传感器40可如上所述安装在冰槽211的一侧。水位传感器40为电容传感器,其通过使用设置在目标物一侧的多个电极来感测目标物的电容,从而能够检测到目标物的存在。电容水位传感器40是一种更可靠的检测水位的方法,这是因为它不会受到例如因打开或关闭容纳有制冰装置的冰箱门等所导致的瞬时的或暂时的水位变化影响。
在公开的实施例中,各电极设置在冰槽211的一侧,从而能够使用水位传感器40来检测提供给托盘21的水位。更具体地说,如图6所示,示例性实施例的水位传感器40包括多个电极和输出端41。输出端41可从电极延伸并可连接到控制单元45,其中控制单元45可为一般用以操作冰箱的控制单元。所述多个电极由防水层42覆盖(如图6和图7所示),因此电极之间的水不能起到具有阻抗的导体的作用。在下文中,将要给出示例性实施例的说明,其中水位传感器40包括三个电极。
具体而言,水位传感器40包括上部电极A、中部电极B和下部电极C。当水位传感器40附着于托盘21时,电极A的位置可稍低于冰槽211的最高水位,并且电极C的位置可高于冰槽211的底部。例如,电极C可位于与通道213的底部相同的高度处,其中所述通道213是水可通过此通道从一个冰槽流到相邻冰槽的通道。如上所述,由于防水层42,而使得电极A、B和C不能与水直接接触。电极C接地,且电荷可根据水位储存在电极B与电极C之间或储存在电极A与电极C之间。
图7为沿图5中的线I-I’得到的剖视图,示出根据本发明实施例的提供给制冰组件的托盘的上升水位。图8为示出对应图7的制冰组件中的水位的电路电容变化量的图表。
参照图7和图8,当托盘21的冰槽211没有注满水时,电极A与电极C之间或电极B与电极C之间的电容为空气的电容Ca。在此状态下,没有信号通过输出端41传输到控制单元45。类似的,由于电极C接地并且水位还未到达电极B,因此当冰槽211中的水位处于电极B与电极C之间时,没有信号通过输出端41传输到控制单元45。
随着水提供给托盘21并且冰槽211中的水到达电极B,电极B与电极C之间的电容发生变化。也就是说,电极B与电极C之间的电容从空气电容Ca变成水的电容Cw。因此,传感器信号通过电极B的输出端41发送到控制单元45。
如图8所示,由于水的电容Cw大于空气的电容Ca,因此当水位到达电极B的高度时,电极B与电极C之间的电容将发生变化。然后,控制单元45检测到电容的上述变化,并确定水位已到达电极B的高度。
如果水位进一步升高到电极A的高度,那么电极A与电极C之间的电容将发生变化,类似于以上关于电极B与电极C所描述的电容变化。也就是说,由于电极A与电极C之间的介质从空气变为水,因此电极A与电极C之间的电容发生变化。与电容的变化相对应的传感器信号通过输出端41(连接到电极A)发送到控制单元45。因此控制单元45可确定水位已到达电极A的高度。
图9-图12为示出根据本发明实施例的提供给制冰组件的托盘的水位变化量的视图。为了便于说明,未在图9-图12中示出插棒23。可以理解的是,根据在插棒23插入到冰槽211之前或之后是否加水,可在确定电极A、B和C的位置时,考虑到由插棒23所引起的水的位移。
参照图9,在供水开始之后经过预定时间后,托盘21的位于与引导件212相邻的那一侧的托盘21中水位不同于托盘21的位于与引导件212相对的那一侧的托盘21中水位。
更具体地说,水先注入到与引导件212最接近的冰槽211A中。当所述最接近的冰槽211A中的水位超过通道213的底部时,所提供的水然后流入邻近的冰槽211B。然而,由于通道的宽度窄且水有表面张力,因此大量的水不能一次全部流入相邻的冰槽。因此,在供水开始时,与引导件212最接近的冰槽211A中的水位与安装有水位传感器40的冰槽211C中的水位有很大的不同。冰槽211C可以是与引导件212相距最远的冰槽。
如图9所示,当在电极B处检测到水位时,冰槽211A中的水位a与冰槽211C中的水位b有很大的不同(h1=a-b,其中h1是水位差)。当进行供水时,水位可以倾斜成如图9所示。
在供水期间,假定采用上述的水位差,如果持续供水直到检测到冰槽211C注满为止,那么至少可导致冰槽211A供水过多或溢出。更具体地说,如果仅当在冰槽211C中检测到满水位(full water level)时停止供水,那么稳定后的最终水位可能超过与引导件212较接近的冰槽(例如冰槽211A)的满水位,并导致水从冰托盘21溢出。这是因为从引导件212提供给冰槽211A的水没有立即流到最远的冰槽211C。因此,为了避免溢出,在进行预定时段的供水之后,临时停止供水,其中所述预定时段的供水足以将冰凹槽211C中的水位注满到电极B的高度。
参照图10,当通过电极B检测到水位时,临时中断供水。然后使得水位在预定时间内稳定在水位c。在图10的示例性说明中,稳定后的水位c高于电极B的高度,但仍低于电极A的高度。可根据水压和通道213的大小调整停止供水的预定时段。
参照图11,如果在经过预定时段之后再次供水,那么水位变化将导致与引导件212最接近的冰槽211A和与引导件212相距最远的冰槽211C之间产生水位差h2。
然而,在此实例中,由于水是在水位上升到一定高度之后再重新提供的,因此水位差h2小于最初的水位差h1。也就是说,由于中间水位h1稍微高于通道213的底部,因此水在所有冰槽211A-211C之间的流动比在供水的较早阶段的流动更加平稳。另外,此时水的表面张力的影响小于其在供水的较早阶段的影响。
当从重新供水开始经过了预定时间之后,在电极A处检测到升高的水位。然后,再次暂停供水以稳定水位。
如图12所示,稳定后的最终水位d高于电极A的高度。
因此,通过将电极A放置在略低于满水位的位置,即可在供水操作的最后防止溢出。
在上述实施例中,可使用至少两个电极以检测位于这两个电极之间的电容变化,并在到达中间水位时暂停供水。可根据电极B的位置缩短或延长暂停供水的时间。在示例性实施例和刚刚描述的说明中,电极C与电极B之间的间隔显示为等于电极A与电极B之间的间隔;然而,间隔并不一定需要相等。调整电极A、B和C的位置及它们之间的间隔落在本发明的保护范围之内。因此电极可由规则或不规则的间隔相隔开。
另外,由电极B的位置确定在制冰操作完成后剩余的水量。更具体地说,根据本发明实施例,从制冰操作开始经过了预定时段之后,可将插棒23稍稍提起,以检测剩余的水量。如果剩余的水量等于或小于设定量,可确定冰已完全制成,并进行排冰。如果剩余的水量多于设定量,则将插棒23调低以继续制冰操作。
因此,由电极B的位置确定剩余的水量。如果冰槽211中的水位低于电极B的高度,那么由于控制单元45检测不到电容的变化量,控制单元45就将会认为冰槽211中没有水了。也就是说,随着电极B的位置变低,剩余的水量也就减少,并且随着剩余的水量减少,冰块的尺寸就增加。
如上所述,通过使用能够感测电容变化量的电容传感器40,而能够精确地检测到水位,并且通过采用多步供水,能够避免所提供的水溢出。
另外,如果在供水操作开始之后经过预定时间后,没有检测到电容量的变化,那么可确定存在供水异常。因此,可暂停提供冷却空气,以减少不必要的功耗。
尽管对实施例的描述中结合了其中多个示例性实施例,但可以理解的是本领域技术人员完全可以推导出众多其它变化和实施例,并落入本公开内容的原理的精神和范围之内。尤其是,可以在该公开、附图和所附权利要求的范围内对主体组合设置中的组件和/或排列进行多种变化和改进。除组件和/或排列的变化和改进之外,其他选择性使用对于本领域技术人员而言也是显而易见的。

Claims (31)

1.一种冰箱的制冰组件,包括:
托盘,包括多个冰槽,以备接收用于结冰的供水;
多个翅片,设置在所述托盘上方;
多个插棒,穿过所述翅片插入,并且至少部分容纳于所述多个冰槽中,其中所述多个翅片和所述多个插棒在所述供水结冰之后作为一个整体而垂直移动和旋转移动;以及
水位传感器,设置在所述多个冰槽的至少一个中。
2.根据权利要求1所述的制冰组件,其中所述水位传感器为电容传感器,其通过测量至少两个电极之间的电容来检测水的存在,其中以位于所述至少两个电极之间的电容的第一测量值来表示第一水位,而以位于所述至少两个电极之间的电容的第二测量值来表示第二水位,所述第二测量值不同于所述第一测量值。
3.根据权利要求2所述的制冰组件,其中所述第一水位指示空的冰槽。
4.根据权利要求2所述的制冰组件,其中所述电容的第一测量值小于所述电容的第二测量值。
5.根据权利要求2所述的制冰组件,其中所述电容的第一测量值实质上等于空气的电容,并且所述电容的第二测量值实质上等于水的电容。
6.根据权利要求1所述的制冰组件,其中当位于所述至少两个电极之间的所述电容的测量值的变化超过预定量时,所述水位传感器将信号发送至控制单元。
7.根据权利要求1所述的制冰组件,其中所述水位传感器设置在冰槽的距供水至所述托盘的点最远的一侧。
8.根据权利要求1所述的制冰组件,其中所述托盘还包括开口,所述开口穿透两个相邻冰槽之间的共用壁,以使所述供水得以从所述两个相邻冰槽中的第一冰槽流向所述两个相邻冰槽中的第二冰槽,其中所述第一冰槽比所述第二冰槽距离所述供水更近。
9.根据权利要求8所述的制冰组件,其中所述开口为通道,所述通道具有比所述多个冰槽中的至少一个的底部更高的底部。
10.根据权利要求8所述的制冰组件,其中所述开口具有预定高度和预定深度。
11.根据权利要求1所述的制冰组件,其中所述水位传感器包括:
多个电极,包括接地电极,其中所述多个电极是以预定间隔垂直排列的;以及
防水层,避免所述多个电极与所述冰槽中的水之间产生接触。
12.根据权利要求1所述的制冰组件,其中所述翅片具有板状形状,并且是以预定间隔叠置的。
13.根据权利要求1所述的制冰组件,其中所述多个翅片是通过因冷却空气围绕所述翅片流动而形成的对流来冷却的,并且所述多个插棒通过与所述翅片的传导而被冷却至水的冰点之下。
14.根据权利要求1所述的制冰组件,其中在制冰操作发生后,所述插棒提起到所述冰槽上方,以使所述插棒清空所述托盘并自由地转动到预定角度。
15.根据权利要求1所述的制冰组件,还包括:
支撑板,配置为整体支撑所述多个翅片和所述多个插棒;以及
支撑杆,从所述支撑板的一端延伸。
16.根据权利要求1所述的制冰组件,其中所述翅片中的至少一个为排冰加热器。
17.根据权利要求1所述的制冰组件,其中加热器嵌入到所述插棒中。
18.根据权利要求1所述的制冰组件,其中加热器嵌入到所述托盘中或附着于所述托盘的表面。
19.一种冰箱的制冰组件,包括:
托盘,包括多个冰槽,以备接收供水;
多个翅片,设置在所述托盘上方;
多个插棒,穿过所述翅片插入,并且至少部分容纳于所述多个冰槽中,其中所述多个翅片和所述多个插棒在所述供水结冰之后作为一个整体而垂直移动和旋转移动;以及
水位传感器,设置在所述多个冰槽的至少一个处,其中所述水位传感器包括:
接地电极,设置在所述冰槽的底部或所述冰槽的底部上方;
第一电极,设置在从所述接地电极向上的位置处,所述第一电极配置为检测中间水位,以及
第二电极,设置在从所述第一电极向上的位置处,所述第二电极配置为检测满水位。
20.根据权利要求19所述的制冰组件,其中所述水位传感器的多个电极是以规则或不规则的间隔排列的。
21.根据权利要求19所述的制冰组件,其中所述第二电极设置为低于预定满水位。
22.根据权利要求19所述的制冰组件,其中由所述制冰组件制造的冰块的尺寸与所述接地电极和所述第一电极之间的距离相关。
23.一种冰箱的制冰组件的控制方法,其中所述制冰组件包括:托盘,包括多个冰槽;多个插棒,对应于所述多个冰槽,垂直设置于所述托盘的上侧并位于所述多个冰槽的上方;以及水位传感器,包括多个电极,所述方法包括以下步骤:
将所述多个插棒降低到其所对应的多个槽中;
向所述托盘供水;
通过检测在所述多个电极中的第一预定电极对之间测量出的电容变化,来确定所述托盘中的水的第一水位;以及
当检测到所述电容变化时停止供水。
24.根据权利要求23所述的方法,其中当所述电容的测量值的变化高于预定值时,检测到所述电容变化。
25.根据权利要求23所述的方法,还包括以下步骤:
当检测到所述电容变化时,通过所述水位传感器的输出端将信号发送至控制单元。
26.根据权利要求25所述的方法,还包括以下步骤:
在供水停止之后,等待第一预定时段;以及
在经过所述第一预定时段之后,重新供水。
27.根据权利要求26所述的方法,还包括以下步骤:
通过检测在所述多个电极中,由第二预定对的电极之间测量出的电容变化,来确定所述托盘中的水的第二水位;以及
当检测到所述电容变化时停止供水。
28.根据权利要求27所述的方法,其中将供水停止多次,其中所述将供水停止的次数等于所提供的预定电极对的数目。
29.根据权利要求27所述的方法,其中所述第一预定电极对的一个电极和所述第二预定电极对的一个电极为相同的电极。
30.根据权利要求28所述的方法,其中将所述预定电极对中的一对识别为满水位电极对,并且所述满水位电极对配置为检测开始制冰块过程所需的水位,所述方法还包括以下步骤:
当由所述满水位电极对检测到电容变化时,完成供水;
通过向所述制冰组件提供冷却空气来使水结冰;
在完成水的结冰并且将冰形成在所述多个插棒的端部之后,将所述多个插棒提起到所述多个插棒的底部与所述多个冰槽的顶部脱开的位置;
以预定角度旋转所述多个插棒;以及
加热所述多个插棒,以将冰从所述多个插棒分离。
31.根据权利要求30所述的方法,其中在水结冰时,将所述托盘的温度维持为高于水的结冰温度。
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