【发明内容】
本发明所要解决的问题就是提供衣物处理设备的脱水控制方法,能有效控制脱水时间,从而提高衣物处理设备的衣物脱水效果。
为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:
衣物处理设备的脱水控制方法,衣物处理设备脱水过程中,通过衣物处理设备排水管上设置的水位检测装置检测排水管内的实际水位,在排水管实际水位到达或者低于设定水位并且在设定时间内实际水位变化量趋于零时,衣物处理设备结束脱水程序。
进一步的,所述水位检测装置包括具有红外发射器的信号发射电路、具有第一红外接收器的第一信号接收电路和具有第二红外接收器的第二信号接收电路,所述红外发射器和第二红外接收器设于排水管上方管壁,所述第一红外接收器设于排水管下方管壁,所述第一红外接收器接收红外信号并使第一信号接收电路产生第一信号,第二红外接收器接收被反射后的红外信号并使第二信号接收电路产生第二信号。
进一步的,衣物处理设备脱水控制方法,包括如下步骤:
1)衣物处理设备排水阀关闭状态下,排水管处于无水状态,设定第二信号与第一信号的比值为Hmin;
2)衣物处理设备排水阀打开进行脱水程序时,排水管处于满水状态,设定第二信号与第一信号的比值为Hmax;
3)脱水过程中,设定第二信号与第一信号的动态比值为Hx,当Hx满足:Hmin≤Hx≤Hn≤Hmax,其中Hn为用户预设值,并且Hx在设定时间T内的变化量趋于零时,衣物处理设备结束脱水程序。
进一步的,所述第一信号与第二信号为电压信号或者电流信号。
进一步的,所述红外发射器和第二红外接收器之间作红外光线隔绝处理。
本发明还提出了一种衣物处理设备,应用上述任一技术方案所述的衣物处理设备的脱水控制方法。
本发明的有益效果:
衣物处理设备脱水程序开始至脱水程序结束,排水管内水位呈有规律的变化,即脱水程序开始时,排水管内水位最高,随着脱水时间加长,排水管内水位逐渐降低,脱水程序结束时,排水管内水位最低。本发明通过检测排水管内实时水位的方法,判断衣物的脱干状态,在有效脱干衣物的前提下,合理的动态调整脱水时间,达到高效率脱干衣物的效果,减少了不必要的运行时间,从而减少了电机的损耗,节约了用电量和脱水时间。
本发明的这些特点和优点将会在下面的具体实施方式、附图中详细的揭露。
【具体实施方式】
下面结合本发明实施例的附图对本发明实施例的技术方案进行解释和说明,但下述实施例仅为本发明的优选实施例,并非全部。基于实施方式中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其他实施例,都属于本发明的保护范围。
为便于解释说明,本发明实施例中,以现有技术中的洗衣机为例,来阐述本发明脱水控制方法的实际应用。
参照图1,本发明所提供的洗衣机,通过洗衣机上的排水装置进行排水,排水装置通常包括连接管1、排水管2和排水阀3,连接管1用于连通盛水桶与排水阀3的进水口,排水管2连接在排水阀3的出水口上,整个排水装置起到了自动储水、排水的作用。当洗衣机需要排水时,马达通过牵引装置将排水阀3的阀芯拉出,开启排水阀3出水口,这时,连接管1、排水阀3、排水管2处于连通状态,盛水桶内的洗涤水顺着连接管1、排水阀3、排水管2排出。通常来说:洗衣机脱水程序开始至脱水程序结束,排水管2内水位呈有规律的变化,即脱水程序开始时,排水管2内水位最高,随着脱水时间加长,排水管2内水位逐渐降低,脱水程序结束时,排水管2内水位最低。
本发明实施例采用检测排水管实时水位的方式,判断衣物是否脱干。参照图2,本实施例采用的水位检测装置为红外检测装置,包括具有红外发射器51的信号发射电路5、具有第一红外接收器61的第一信号接收电路6和具有第二红外接收器41的第二信号接收电路4,红外发射器51和第二红外接收器41设于排水管2上方管壁,第一红外接收器61设于排水管2下方管壁,第一红外接收器61接收红外信号并使第一信号接收电路6产生第一信号,第二红外接收器41接收被反射后的红外信号并使第二信号接收电路4产生第二信号。红外检测装置可以通过卡扣安装到排水管2的末尾处,以减少排水时水花溅起的影响。
参照图3-5,信号发射电路5中还设有与红外发射器51串联的电阻R1,第一信号接收电路6中还设有与第一红外接收器61串联的RA,第二信号接收电路4中还设有与第一红外接收器61串联的RB,当红外发射器51发射红外光线后,一部分红外光线穿过空气或者水流,被排水管下方的第一红外接收器61接收,另一部分红外光线经空气或者水面反射后由第二红外接收器41接收。
一般来说,红外接收器根据接收到的红外光线强弱会表现出不同的导通率,如果是在排水阀关闭状态下,此时排水管内没有水,红外光线穿过空气被第一红外接收器61接收,只有少量的红外光线被空气反射,被第二红外接收器41接收,此时第一红外接收器61的导通率最大,第二红外接收器41的导通率最小。如果是在脱水状态且排水管有水的状态下,红外光线穿过水流被第一红外接收器61接收,有部分红外光线被水面反射后由第二红外接收器41接收,而水位的高低直接影响到第二红外接收器41的导通率,如在脱水程序开始时,排水管内水位最高,通常是满水状态,这时,第二红外接收器41的导通率最大,第一红外接收器61的导通率最小,但随着脱水程序的进行,水位下降,第二红外接收器41的导通率逐渐减小,而第一红外接收器61的导通率逐渐增大。根据上述变化规律,就可以判断出排水管内水位的高低,进而可以判断出衣物的脱干状态。
为了提高检测精度,红外发射器51和第二红外接收器41之间作红外光线隔绝处理,例如:本实施例是将红外发射器51装在一隔离套管7内,避免红外发射器51向侧边的第二红外接收器41直接发射红外光。
当第一红外接收器61和第二红外接收器41的导通率不同后,流过电阻RA、电阻RB的电流就会不同,则加在电阻RA、电阻RB两端的电压值就会不同。本发明实施例以检测电路电压信号值变化为例,进行解释说明:参照图3-5,设定第一信号为VoutA,第二信号为VoutB。
洗衣机排水阀关闭状态下,排水管处于无水状态,第二信号VoutB与第一信号VoutA的比值为Hmin,此时,第一信号VoutA最大,而第二信号VoutB最小。
洗衣机脱水开始时,排水管处于满水状态,第二信号VoutB与第一信号VoutA的比值为Hmax,此时,第一信号VoutA最小,而第二信号VoutB最大,但随着脱水的进行,第一信号VoutA会逐渐增大,而第二信号VoutB逐渐减小。
参照图6,本发明实施例洗衣机脱水控制方法,包括如下步骤:洗衣机脱水开始,排水阀打开进行脱水,脱水过程中,水位检测装置实时检测排水管内的实际水位,当排水管内实际水位≤设定水位,并且实际水位在设定时间T内的变化趋于零时,结束脱水程序。
将前述的红外检测装置检测水位的手段应用到本发明实施例的洗衣机脱水控制方法中,包括如下步骤:
1)洗衣机排水阀关闭状态下,排水管处于无水状态,第二信号VoutB与第一信号VoutA的比值为Hmin;
2)洗衣机排水阀打开进行脱水程序时,排水管处于满水状态,设定第二信号VoutB与第一信号VoutA的比值为Hmax;
3)脱水过程中,设定第二信号VoutB与第一信号VoutA的动态比值为Hx,当Hx满足:Hmin≤Hx≤Hn≤Hmax,其中Hn为用户预设值,并且Hx在设定时间T内的变化量趋于零时,洗衣机结束脱水程序。
Hmin是在洗衣机排水阀关闭状态下,第二信号VoutB与第一信号VoutA的比值,此时排水管没有水,故而用户预设值Hn≥Hmin。而Hn是用户根据不同的衣物脱水要求可以自行设定。实际操作时,针对不同衣物的脱水要求,如要求衣物完全脱干,可以将Hn设定为最小值,即Hn=Hmin,如果衣物可以带有少量水,可以将Hn设定为略大于Hmin。这样的脱水控制方法,能满足不同衣物的脱水要求,使得产品更加人性化。
本发明实施例中,用户所设定的Hn是一个比例参数,洗衣机脱水过程中,将水位检测装置检知获得的实际信号参数与设定的比例参数比较,而这一过程是由洗衣机自动控制,衣物最终的脱水时间能在衣物被有效脱干的前提下得到动态调整。相比现有技术中用户直接设定脱水时间的方式,本发明实施例的脱水控制方法可以获得更好的脱水效果。
通过前述红外检测装置的检测原理,排水管内水位的变化会使第一信号VoutA与第二信号VoutB数值产生相应变化,因此,可通过检测第一信号接收电路6和第二信号接收电路4中产生的电压信号来判断水位高低。但由于排水管内水位的变化也会使流过电阻RA、电阻RB的电流产生相应变化,故而,在其他实施例中也可以通过检测两个电路的电流值变化来判断水位高低。
根据本发明实施例洗衣机脱水控制方法可知,只要能检测到排水管内水位的高低变化,就能判断出衣物的脱干状态,因此,本发明实现排水管内水位检测的手段并不局限于红外检测装置,也可以是现有技术中的其他检测手段,例如电极式水位传感器、流量传感器、压力传感器,将压力传感器安装在排水管内,通过感知排水管内水位高低带来的水压变化,也能进行检测。其他的检测手段不在此详述。然而,本发明采用红外检测装置可以充分发挥红外检测装置检测精度高的特点,实现脱水时间的精确控制,达到更好的衣物脱水效果。
本发明实施例应用于波轮洗衣机、滚筒洗衣机、甩干机等衣物处理设备。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,熟悉该本领域的技术人员应该明白本发明包括但不限于附图和上面具体实施方式中描述的内容。任何不偏离本发明的功能和结构原理的修改都将包括在权利要求书的范围中。