CN102154805B - 干衣机风道堵塞判断方法及干衣机 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种干衣机风道堵塞判断方法包括如下步骤:烘干运行;安装在加热器外壳上的NTC热敏电阻根据加热空气温度而阻值变化,温度信号输送给电脑程控器;电脑程控器根据阻值信号计算在设定间隔时间Δt内的温差ΔT,Δt范围为15s-20s,若温度差ΔT大于设定值ΔT0,加热器、电机停止工作,电脑程控器发送报警信号给提示装置,提示清理线屑过滤器;线屑过滤器清理完成,启动,重复执行以上步骤。本发明还涉及使用该方法的干衣机。通过采用上述的技术方案,干衣机及时迅速地判断风道堵塞情况,提醒用户清理线屑,提高产品的安全性,提高烘干效率,节约能源。
Description
技术领域
本发明涉及一种干衣机风道堵塞的快速判断方法,特别是涉及一种自动检测干衣机风道堵塞情况,迅速做出风道堵塞提示,以及使用该方法的干衣机。
背景技术
现有的干衣机都会在风道内设置线屑收集装置,如果长期不清理线屑,就会导致风道堵塞,降低烘干速度浪费能源,严重的甚至会造成机器损坏。用户尤其是新用户在使用干衣机时经常会忘记清理线屑过滤器,所以这种情况是经常发生的,有必要在干衣机上增加相应的提醒功能。
为解决这一问题,风道堵塞提示功能被用在干衣机中。如在先专利申请200610167751.8,名称是洗衣机、干衣机的线屑清理提示方法及实施该方法的警示装置,提供了一种在干衣机面板上设置清理线屑的警示装置,通过电脑板进行控制,在电脑板上电进警示装置通电工作,提醒用户清理线屑。按启动后警示装置断电,在程序结束后警示装置再次通电工作,提醒用户清理线屑。此方法虽然增加线屑清理提示功能,但是每次在烘干之前和烘干之后都进行蜂鸣闪烁提示,这个提示功能不是智能的,不管线屑过滤器是否堵塞,它都会在每次烘干开始或者结束提醒用户清理线屑。
另外一种形式是在线屑过滤器的出风口设温度传感器,如图1所示,NTC热敏电阻6位于线屑过滤器13的出风口位置。该方案的温度传感器因为位于线屑收集器附近,远离加热器,它需要长达10分钟的时间进行判断,在这么长的时间里,加热器很可能已经出现异常情况。所以,干衣机上借助排风道处的温度传感器来检测温度,一旦当经过排风道的空气温度比较高时,滚筒内部热风的温度就更高了,高温会损伤衣物,引发安全事故,干衣机存在一定的安全隐患。
发明内容
本发明基于上述现有技术中的缺陷,解决上述问题,本发明提供一种干衣机风道堵塞的判断方法及使用该方法的干衣机。
本发明的目的在于,干衣机自动检测加热器处的空气温度情况,从而判断风道是否堵塞,及时作出线屑清理提示。
为了实现本发明目的,本发明采用如下技术方案:
一种干衣机风道堵塞判断方法,其特征在于包括如下步骤:
A、烘干运行;
B、安装在加热器外壳上的NTC热敏电阻根据加热空气温度而阻值变化,温度信号输送给电脑程控器;
C、电脑程控器根据阻值信号计算在设定间隔时间Δt内的温差ΔT,若温度差ΔT大于设定值ΔT0,执行D步骤,若否,执行A步骤;
D、加热器、电机停止工作,电脑程控器发送报警信号给提示装置,提示清理线屑过滤器;
E、线屑过滤器清理完成,启动,重复执行以上步骤。
干衣机风道堵塞判断方法中,所述的间隔时间Δt范围为15s-20s。
所述的温差ΔT0范围为40℃-70℃。
所述的报警信号设计为按线屑堵塞情况分级提示,当40℃<ΔT≤50℃时,提示中度堵塞建议清理,当ΔT>50℃时,提示严重堵塞必须清理。
进一步的所述的电脑程控器还包括温度超标计数功能,重新启动连续3次检测温度超标,整机断电。
所述电脑程控器根据NTC热敏电阻的阻值得出加热空气的温度Tn,当Tn>120℃时,电脑程控器控制进行如下步骤:加热器停止工作,叶轮继续工作,吹冷风降温;当NTC热敏电阻检测加热空气温度降至70℃时,加热器工作,继续烘干。
本发明还涉及到一种干衣机,包括箱体、滚筒、风道、电机、叶轮、温度传感器、电脑程控器、装于后风道内的加热器、装于前风道内的过滤器,温度传感器安装在加热器外壳上,位于加热器上方,温度传感器检测温度信号传送到电脑程控器,电脑程控器根据温度信号进行程序控制。
所述的温度传感器采用的是NTC热敏电阻。
所述的NTC热敏电阻采用旁热型。
所述的NTC热敏电阻为圆柱形结构。
通过采用上述的技术方案,在加热器壳体上设NTC热敏电阻,在线屑过滤器被堵塞比较严重的时候,由于经过加热丝的冷空气减少,加热丝产生的热量不能被及时带走而导致加热丝旁边的温度迅速增高,加热丝旁边的NTC在程序规定的时间内,若检测到温度增高超过某一数值,则程序会自动切断整机负载如电机、加热丝等的供电,并在显示屏上闪亮清除线屑过滤器标志及蜂鸣提醒或语音提醒,以便用户及时清除线屑过滤器上的线屑,防止由于进筒热空气温度过高而损坏衣物、甚至引发火灾,提高产品的安全性,提高烘干效率,节约能源。
附图说明
图1本发明所述的干衣机风道堵塞判断方法一实施例流程图;
图2为现有技术干衣机结构示意图;
图3为本发明所述干衣机一实施例结构示意图;
图4为图3中NTC热敏电阻安装位置示意图。
图中标号:1.前支撑,2.滚筒,3.皮带,4.衣物,5.后法兰,6.NTC热敏电阻,7.箱体,8.加热器,9.后风道,10.后板,11.风道,12.风向,13.线屑过滤器,14.排风道,15.叶轮,16.电机,17.温度保险器,18.接线端子,19.加热丝,20.加热器壳体,21.陶瓷支架
具体实施方式
下面结合附图,对本发明提供的干衣机风道堵塞判断方法和使用该方法的干衣机进行详细说明。
本发明所述方法的一实施流程图如图1所示。干衣机程序启动,加热烘干运行。安装在加热器壳体上的NTC热敏电阻检测加热器附近的空气温度Tn,并将信号输送给电脑程控器,电脑程控器在设定的间隔时间20s进行温差计算温差ΔT,当ΔT在20s内温度上升超过60℃时,比如T21-T1=60℃时电脑程控器判定风道堵塞,此时发出指令,加热器停止加热,并通过语音或灯光闪烁提示用户清理线屑过滤器。清理完成,关上干衣机门,重新启动程序继续烘干。当用户在接到报警提示后,只是打开干衣机门而未进行清理线屑,干衣机会在20s内检测温度上升超过60℃时,连续有三次检测到超温指标,干衣机整机断电,以确保安全。为了安全起见,在干衣机判断风道是否堵塞的同时,NTC热敏电阻将温度信号输送给电脑程控器后,电脑程控器随时判断各时间点的温度Tn是否超过设定的温度上限值Tmax,若加热器处空气温度超过温度上限值120℃时,加热器停止加热,叶轮吹冷风降温,经过一段时间,NTC热敏电阻检测到加热器处空气温度降至70℃时,继续进行加热烘干运行。
本发明所述的风道堵塞判断方法,不仅能在20秒内迅速做出反应,判断出线屑是否堵塞风道。而且,可以按照风道的堵塞程度更为精细的给出反应,提示用户养成清理保养机器的习惯。对样机进行实验时,风道堵塞与NTC热敏电阻测试温度差值大致如下表:
电脑程控器发出报警信号设计为按线屑堵塞情况分级提示,当40℃<ΔT≤50℃时,提示中度堵塞建议清理,当ΔT>50℃时,提示严重堵塞必须清理。
参见图2至图4示出本发明所述干衣机结构的实施例。干衣机包括前支撑1、滚筒2、皮带3、后法兰5、箱体7、加热器8、加热器8的壳体20上安装NTC热敏电阻6、后风道9、后板10、风道11、线屑过滤器13、排风道14、叶轮15、电机16、电脑程控器(图中未示出)。当干衣机工作时,电机16带动皮带3转动,皮带3驱动滚筒2运动,滚筒2内的衣物随之转动,加热器8、叶轮工作,冷空气经加热器8加热后进入滚筒2,滚筒中风向12示出风的流通路径,从滚筒中出来的湿热空气会夹带着线屑进入线屑过滤器13,经过滤冷凝后进入排风道14,冷空气再经叶轮15、风道11、后风道10、加热器8再次加热进入到滚筒2中,循环往复实现烘干过程。
NTC热敏电阻6在加热器上的位置如图4所示,陶瓷支架21上设有加热丝4构成加热器8,加热器8安装在加热器壳体21中,圆柱形的旁热式NTC热敏电阻6安装在加热器壳体21上,温度保险器17和NTC热敏电阻6经接线端子与电脑程控器相连接。
综上所述,通过采用上述的技术方案,本发明实现干衣机及时快速地判断风道堵塞,并提醒线屑清理,在干衣机上应用本发明后,通过语音提醒或者指示灯闪烁方式可以及时提醒和帮助用户养成干衣机维护的良好习惯,这种习惯直接延长干衣机的使用寿命,提高干衣机的烘干性能,节约能源。
本发明所述的技术适用于任一款全自动干衣机,也可适用于带烘干功能的洗衣干衣机。
当然,本发明并不限于上述举例,对于本领域技术人员来说显而易见的技术方案,在不脱离本发明的精神或范围的情况下,对本发明做各种修改和改变在本发明权利要求及其等同替换的范围内,则本发明涵盖这样的修改和改变。
Claims (10)
1.一种干衣机风道堵塞判断方法,其特征在于包括如下步骤:
A、烘干运行;
B、安装在加热器外壳上的NTC热敏电阻根据加热空气温度而阻值变化,温度信号输送给电脑程控器;
C、电脑程控器计算在设定间隔时间△t内的温差△T,若温度差△T大于设定值△T0,执行D步骤,若否,执行A步骤;
D、加热器、电机停止工作,电脑程控器发送报警信号给提示装置,提示清理线屑过滤器;
E、线屑过滤器清理完成,启动,重复执行以上步骤。
2.根据权利要求1所述的干衣机风道堵塞判断方法,其特征在于,所述的间隔时间△t范围为15s-20s。
3.根据权利要求1或2所述的干衣机风道堵塞判断方法,其特征在于,所述设定温差△T0范围为40℃-70℃。
4.根据权利要求3所述的干衣机风道堵塞判断方法,其特征在于,所述的报警信号设计为按线屑堵塞情况分级提示,当40℃<△T≤50℃时,提示中度堵塞建议清理,当△T>50℃时,提示严重堵塞必须清理。
5.根据权利要求1所述的干衣机风道堵塞判断方法,其特征在于,所述的步骤C还包括温度超标计数步骤,重新启动连续3次温度超标,整机断电。
6.一种干衣机风道堵塞判断方法,其特征在于包括如下步骤:
A’、烘干运行;
B’、安装在加热器外壳上的NTC热敏电阻根据加热空气温度而阻值变化,温度信号输送给电脑程控器;
C’、电脑程控器计算在设定间隔时间△t内的温差△T,同时判断各时间点温度Tn是否达到上限值Tmax,若温度差△T大于设定值△T0,加热器、电机停止工作,电脑程控器发送报警信号给提示装置,提示清理线屑过滤器;当Tn>Tmax时,电脑程控器控制进行D’步骤;
D’、加热器停止工作,叶轮继续工作,吹冷风降温;
E’、NTC热敏电阻检测加热空气温度降至70℃时,加热器工作,继续烘干运行。
7.根据权利要求6所述的干衣机风道堵塞判断方法,其特征在于,所述时间间隔△t范围为15s-20s,所述设定温差△T0范围为40℃-70℃,所述Tmax=120℃。
8.一种使用权利要求1或6所述风道堵塞判断方法的干衣机,包括箱体、滚筒、风道、电机、叶轮、温度传感器、电脑程控器、装于后风道内的加热器、装于前风道内的过滤器,其特征在于,温度传感器安装在加热器外壳上,位于加热器上方,温度传感器检测温度信号传送到电脑程控器,电脑程控器根据温度信号进行程序控制。
9.根据权利要求8所述的干衣机,其特征在于,所述的温度传感器采用的是NTC热敏电阻。
10.根据权利要求9所述的干衣机,其特征在于,所述的NTC热敏电阻采用旁热型,形状呈圆柱形。
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