CN105988376A - 一种离子电路的控制方法及电子设备 - Google Patents

一种离子电路的控制方法及电子设备 Download PDF

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CN105988376A
CN105988376A CN201510042248.9A CN201510042248A CN105988376A CN 105988376 A CN105988376 A CN 105988376A CN 201510042248 A CN201510042248 A CN 201510042248A CN 105988376 A CN105988376 A CN 105988376A
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electronic equipment
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王海燕
杨敏
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Hisense Ronshen Guangdong Refrigerator Co Ltd
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Hisense Ronshen Guangdong Refrigerator Co Ltd
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Abstract

本发明实施例提供了一种离子电路的控制方法及电子设备,涉及除菌净化领域,用以提高除菌和/或净化效率。所述方法应用于电子设备,所述电子设备包括离子电路,风机单元,所述方法包括:检测所述风机单元是否运行;在检测到所述风机单元运行时,启动所述离子电路,以使得所述离子电路产生除菌功能离子和/或净化功能离子。本发明适用于电冰箱除菌和/或净化的场景。

Description

一种离子电路的控制方法及电子设备
技术领域
本发明涉及除菌净化领域,尤其涉及一种离子电路的控制方法及电子设备。
背景技术
随着科技的发展,人们对生活质量要求越来越高。离子电路应运而生。离子电路包括:除菌电路和/或净化电路。其中,除菌电路用于除菌,净化电路用于分解异味气体。
在除菌电路中包括至少一个至少正离子发射极及至少一个负离子发射极,用以产生除菌功能离子,实现杀菌作用。在净化电路中包括至少一个负离子发射极,用以产生净化功能离子,实现净化作用。
例如,离子电路包括:除菌电路和净化电路时,将离子电路应用到电冰箱中,由于离子电路可以产生除菌功能离子和/或净化功能离子,所以具有此离子电路的电冰箱,可以实现除菌和/或净化功能。这样,在电冰箱需要除菌时,离子电路中的除菌电路产生除菌功能离子,从而达到电冰箱中对食物除菌的作用。在电冰箱需要去除异味时,离子电路中的净化电路产生净化功能离子,从而实现电冰箱分解异味的作用。
在现有技术中,离子电路通常采用电冰箱的关门信号触发。在电冰箱的门关闭后,通过关门信号启动离子电路。离子电路是通过产生除菌功能离子和/或净化功能离子对电冰箱中的食物进行除菌和/或净化。而除菌功能离子和/或净化功能离子需要随着流通的空气才能到达电冰箱内的各个角落,如果电冰箱内的空气流通很慢或者不流通,导致电冰箱内的部分空气无法流通至离子电路产生除菌功能离子和/或净化功能离子的区域,从而无法将对此部分空气进行除菌和/或净化,并且,电冰箱内的空气流通很慢或者不流通时,也无法将离子电路产生的除菌功能离子和/或净化功能离子分散至电冰箱的各个角落,进而无法对电冰箱内中的食物进行完全的净化和/或除菌,降低了电冰箱的除菌和/或净化效率。但是,通过上述方法触发离子电路时,需要将电冰箱的门关闭,而电冰箱的门关闭时,会导致电冰箱内的空气流通很慢或者不流通,进而降低了电冰箱的除菌和/或净化效率。
发明内容
本发明的实施例提供一种离子电路的控制方法及电子设备,用以提高除菌和/或净化效率。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
第一方面,本发明实施例提供了一种离子电路的控制方法,应用于电子设备,所述电子设备包括离子电路,风机单元,所述方法包括:检测所述风机单元是否运行;在检测到所述风机单元运行时,启动所述离子电路,以使得所述离子电路产生除菌功能离子和/或净化功能离子。
第二方面,本发明实施例提供了一种电子设备,包括:离子电路,用于产生除菌功能离子和/或净化功能离子;风机单元,用于送入冷空气;检测单元,用于检测所述风机单元是否运行;处理单元,用于在所述检测单元检测到所述风机单元运行时,启动所述离子电路,以使得所述离子电路产生除菌功能离子和/或净化功能离子。
本发明实施例提供了一种离子电路的控制方法及电子设备,检测风机单元是否运行,在检测到风机单元运行时,启动离子电路。这样,通过上述方式启动离子电路,可以在离子电路产生除菌功能离子和/或净化功能离子后,由于风机单元可以加速电子设备内空气的流通,所以通过风机单元可以更均匀的将离子电路产生的除菌功能离子和/或净化功能离子送至电子设备的不同位置,从而使电子设备的不同位置在除菌功能离子和/或净化功能离子作用下,进行除菌和/或净化作用,进而提高了电子设备的除菌和/或净化效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例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本发明的一些实施例,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,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种离子电路的控制方法的流程示意图;
图2为本发明实施例提供的另一种离子电路的控制方法的流程示意图;
图3为本发明实施例提供的另一种离子电路的控制方法的流程示意图;
图4为本发明实施例提供的另一种离子电路的控制方法的流程示意图;
图5为本发明实施例提供的另一种离子电路的控制方法的流程示意图;
图6为本发明实施例提供的一种电冰箱中离子电路的控制方法的流程示意图;
图7为本发明实施例提供的一种电冰箱中离子电路的控制方法的流程示意图;
图8为本发明实施例提供的一种电子设备的结构示意图;
图9为本发明实施例提供的另一种电子设备的结构示意图;
图10为本发明实施例提供的另一种电子设备的结构示意图;
图11为本发明实施例提供的另一种电子设备的结构示意图;
图12为本发明实施例提供的另一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅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作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。
本发明实施例提供了一种离子电路的控制方法,应用于电子设备,此电子设备包括:离子电路及风机单元。如图1所示,所述方法包括:
101、检测风机单元是否运行。
具体的,由于风机单元在运行时,需要向电子设备反馈脉冲信号,已通知电子设备风机单元运行,所以电子设备可以通过检测是否接收到风机单元运行的脉冲信号来确定风机单元是否运行。即为,电子设备若检测出接收到风机单元的脉冲信号时,则确定风机单元运行。若检测出没有接收到风机单元的脉冲信号时,则确定风机单元没有运行。
102、在检测到风机单元运行时,启动离子电路,以使得离子电路产生除菌功能离子和/或净化功能离子。
需要说明的是,离子电路包括:除菌电路和/或净化电路。且除菌电路用于产生除菌功能的离子,净化电路用于产生净化功能的离子,所以,离子电路可以产生除菌功能的离子和/或净化功能的离子。
进一步的,除菌电路包括至少一个正离子发射机,至少一个负离子发射极。这样,在需要产生除菌功能的离子时,电子设备开启除菌电路具体方式可以是:电子设备可以分别在除菌电路的正离子发射极及负离子发射极上输出第一正高压及第一负高压。这样,除菌电路开启后使除菌电路的正离子发射极及负离子发射极上形成正、负双极性电晕放电,将空气中的气体分子进行电离,分解为气体正离子和气体负离子,形成空气正离子与空气负离子。由于空气正离子和空气负离子可以在空气中发生中和产生巨大的能量,破坏细菌表面结构使细菌失活,从而达到除菌的作用,所以空气正离子与空气负离子即为具有除菌功能的离子。
净化电路包括至少一个负离子发射极。这样,在需要产生净化功能离子时,电子设备开启净化电路具体方式可以是:电子设备可以通过净化电路的负离子发射极输出第二负高压。这样,净化电路开启后使净化电路的负离子发射极形成单极性电晕放电,将空气中的气体分子进行电离,分解为气体负离子,形成净化负离子。由于净化负离子可以与空气中的异味气体发生氧化还原反应,生成无毒无污染的二氧化碳和水,从而达到净化的作用,所以净化负离子即为具有净化功能离子。
需要说明的是,第一负高压及第二负高压不相同。
具体的,电子设备在检测单风机单元运行时,可以根据电子设备所需实现的除菌和/或净化功能,开启离子电路。
进一步的,在离子电路仅产生除菌功能离子时,此时电子设备仅需开启离子电路中的除菌电路。即为电子设备仅需在除菌电路的正离子发射极及负离子发射极上分别输出第一正高压及第一负高压,开启除菌电路,使正离子发射极及负离子发射极上形成正、负双极性电晕放电,将空气中的气体分子进行电离,分解为气体正离子和气体负离子,形成空气正离子与空气负离子。这样,电子设备通过除菌电路,产生除菌功能离子。
进一步的,第一正高压包括:+1.5~+2.0KV(千伏)的电压,第一负高压包括:-3.0~-4.0KV的电压,此时电子设备通过除菌电路的正离子发射极输出+1.5~+2.0KV的第一正高电压,通过负离子发射极输出-3.0~-4.0KV第一负高电压。这样,通过除菌电路中的正离子发射极输出+1.5~+2.0KV(千伏)的第一正高电压产生空气正离子,通过除菌电路中的负离子发射极输出-3.0~-4.0KV第一负高电压产生空气负离子,即为形成除菌功能离子。
可选的,第一正高压为+1.8~+2.0KV的电压,第一负高压为-3.0~-3.2KV的电压,使得除菌电路产生的空气正离子及空气负离子的除菌效果最佳。
在离子电路仅产生净化功能离子时,此时电子设备仅需开启离子电路中的净化电路。即为电子设备仅需在净化电路的负离子发射极输出第二负高压,开启净化电路,使负离子发射极形成单极性电晕放电,将空气中的气体分子进行电离,分解为气体负离子,形成净化负离子。这样,电子设备通过净化电路,产生净化功能离子。
进一步的,第二负高压包括:-5.0~-6.0KV的电压,此时,电子设备通过净化电路的负离子发射极输出-5.0~-6.0KV第二负高电压,产生净化负离子,即为形成净化功能离子。
可选的,第二负高压为-5.5~-6.0KV的电压,使得净化电路产生的净化负离子的净化效果最佳。
在离子电路产生除菌功能离子及净化功能离子时,此时电子设备需要开启离子电路中的除菌电路及净化电路。即为,电子设备需要在除菌电路的正离子发射极及负离子发射极上分别输出第一正高压及第一负高压,开启除菌电路。在净化电路的负离子发射极输出第二负高压,开启净化电路。这样,电子设备通过除菌电路产生除菌功能离子,通过净化电路,产生净化功能离子。
需要说明的是,在离子电路仅产生除菌功能离子时,此时离子电路可以仅包括除菌电路,也可以包括除菌电路及净化电路。在离子电路仅产生净化功能离子时,此时离子电路可以仅包括净化电路也可以包括除菌电路及净化电路。本发明对此不做限制。而在离子电路产生除菌功能离子及净化功能离子时,离子电路包括除菌电路及净化电路。
本发明实施例提供了一种离子电路的控制方法,检测风机单元是否运行,在检测到风机单元运行时,启动离子电路。这样,通过上述方式启动离子电路,可以在离子电路产生除菌功能离子和/或净化功能离子后,由于风机单元可以加速电子设备内空气的流通,所以通过风机单元可以更均匀的传输至离子电路产生的除菌功能离子和/或净化功能离子送至电子设备的不同位置,从而使电子设备的不同位置在除菌功能离子和/或净化功能离子作用下,进行除菌和/或净化作用,进而提高了电子设备的除菌和/或净化效率。
进一步的,在步骤102之后,上述方法,如图2所示,还包括:
103、检测风机单元是否停止运行。
具体的,电子设备在开启离子电路后,由于风机单元的运行可以提高离子电路产生的除菌功能离子和/或净化功能离子的除菌和/或净化效果,所以电子设备在控制离子电路运行时,需要检测风机单元是否一直运行。
104、若检测到风机单元停止运行,则关闭离子电路。
具体的,在离子电路开启后,电子设备检测到风机单元由运行的状态切换至不运行的状态,即为风机单元停止运行,此时电子设备可以将离子电路关闭。
需要说明的是,电子设备若检测到风机单元一直处于运行的状态,没有停止运行,此时电子设备控制离子电路运行,并不关闭离子电路。
需要说明的是,上述步骤103-104是一种关闭离子电路的方法,当然,关闭离子电路的方法还可是其他方法,如下述步骤105-106。还可是其他方法本发明对此不做限制。
其中,在步骤102之后,上述方法,如图3所示,还包括:
105、确定离子电路的运行时间是否达到第一预设时长。
具体的,在离子电路开启后,在需要将离子电路关闭时,电子设备先确定此离子电路的运行时间,进而将其离子电路的运行时间与第一预设时长进行比较,确定离子电路的运行时间是否达到第一预设时长。
进一步的,在离子电路运行后,电子设备可以开启计时器,从而记录离子电路的运行时间。
需要说明的是,第以预设时长是预先设置的,可以是15分钟,也可以是30分钟,还可以是其他时间,本发明对此不做限制。
需要说明的是,电子设备在确定出离子电路的运行时间未达到第一预设时长时,说明离子电路运行时间较短,电子设备并不能通过离子电路产生的除菌作用的离子和/或净化作用的离子,在电子设备内完成除菌和/或净化,此时,电子设备并不关闭离子电路,继续使离子电路运行。
而电子设备在确定出离子电路的运行时间达到第一预设时长时,执行下面步骤106。
106、若离子电路的运行时间达到第一预设时长,则关闭离子电路。
具体的,在电子设备确定出离子电路的运行时间达到第一预设时长时,说明电子设备通过离子电路产生的除菌作用的离子和/或净化作用的离子,在电子设备内完成除菌和/或净化。此时电子设备可以将离子电路关闭。
这样,通过上述步骤,电子设备在离子电路开启后,可以在完成除菌和/或净化作用时,将离子电路关闭,从而降低了电子设备的电能的消耗。
进一步,在步骤102之前上述方法,如图4所示,还包括:
107、确定离子电路的关闭时间是否达到第二预设时长。
具体的,电子设备在将离子电路关闭时,可以记录其关闭的时间。并将其关闭的时间与第二预设时长进行比较,从而确定出离子电路的关闭时间是否达到第二预设时长。
进一步的,电子设备可以通过计时器记录离子电路关闭的时间。
需要说明的是,第二预设时长是预先设置的,可以是30分钟,也可是60分钟,还可以是其他时间,当然,第二预设时长可以与第一预设时长相同,也可以与第一预设时长不相同,本发明对此不做限制。
需要说明的是,每次在电子设备重新接通电源时,可以将离子电路的关闭时间进行预先设置。
此时,步骤102在检测到风机单元运行时,启离子电路包括:
在检测到风机单元运行,且离子电路的关闭时间达到第二预设时长时,启动离子电路。
也就是说,电子设备在检测到风机运行后,需要确定离子电路的关闭时间是否达到第二预设时长,并在确定出离子电路的关闭时间达到第二预设时长后,则将离子电路开启。
这样,在风机单元一直运行时,可以避免通过步骤101-105b,将离子电路关闭后,又立马重新开启的情况。即为可以实现在将离子电路关闭后,需要等到第二预设时长,重新开启离子电路,进而可以降低电子设备频繁进行除菌和/或净化,进一步降低了电能的消耗。
进一步的,上述方法,还包括:在检测到风机单元未运行,或离子电路的关闭时间未达到第二预设时长时,不启动离子电路。
也就是说,在通过步骤101检测风机是否运行时,在检测到风机不运行时,并不开启离子电路。由于风机可以增加电子设备的空气的流通性,所以在风机不运行时,不开启离子电路,可以降低电子设备的空气流通很慢或者不流通时开启离子电路的可能性。
在步骤101检测到风机运行时,在离子电路的关闭时间未达到第二预设时长时,说明电离电路关闭的时间较短,电子设备刚进行完除菌和/或杀菌作用,此时虽然风机运行,但是为了降低电能的消耗,并不需要开启离子电路。
需要说明的是,本发明对步骤107与步骤101间的顺序不做限制。可以先执行步骤101,再执行步骤107,也可以先执行步骤107,再执行步骤101,还可以同时执行步骤101与步骤107,本发明对此不做限制。在图示中仅表示出一种情况。
进一步的,在步骤101之前,上述方法,如图5所示,还包括:
108、接收离子电路开启指令。
其中,离子电路开启指令用于指示开启离子电路。
具体的,用户在需要对电子设备进行除菌/或净化时,需要开启离子电路,此时,可以向电子设备发送离子电路开启指令,使得电子设备接收到此离子电路开启指令后,检测开启离子电路的条件是否满足。
进一步的,电子设备中可以设置一个开关单元,用户通过此开关单元向电子设备输入离子电路开启指令。此时离子电路开启指令可以是开关单元的开启信号,即为在用户需要对电子设备进行除菌/或净化时,开启开关单元,开关单元向电子设备发送开启信号,使得电子设备接收到此开启信号后,检测开启离子电路的条件是否满足。
需要说明的是,电子设备接收用户输入的离子电路开启指令还可是其他方式,本发明对此不做限制。
进一步的,电子设备还包括:保湿离子电路。上述方法,如图6所示,还包括:
109、接收保湿离子电路开启指令。
其中,保湿离子电路开启指令用于指示开启保湿离子电路。
具体的,用户在需要对电子设备进行保湿时,需要开启保湿离子电路,此时,可以向电子设备发送保湿离子电路开启指令,使得电子设备接收到此保湿离子电路开启指令后,检测开启保湿离子电路的条件是否满足。
110、获取电子设备的湿度指数。
具体的,电子设备可以通过湿度传感器检测电子设备中水分的含量,从而确定电子设备的湿度指数。
111、确定湿度指数是否大于或等于第一预设值。
具体的,电子设备在获取了湿度指数后,将此湿度指数与第一预设值进行比较,若湿度指数大于或等于第一预设值,则说明电子设备中的水分含量较多,湿度较大。
可选的,第一预设值为30%RH(Relative Humidity,相对湿度)。这样,电子设备在获取了湿度指数后,将此湿度指数与30%RH进行比较,确定此湿度指数是否大于或等于30%RH。
需要说明的是,第一预设值是预先设置的,可以根据实际需要设置。
112、若湿度指数大于或等于第一预设值,则开启保湿离子电路,以使得保湿离子电路产生保湿功能离子。
需要说明的是,保湿离子电路包括至少一个正离子发射极及至少一个负离子发射极。这样,在需要产生保湿功能离子时,电子设备可以分别在正离子发射极及负离子发射极上输出第二正高压及第三负高压,从而在正离子发射极及负离子发射极上形成正、负双极性电晕放电,将空气中的大尺寸的水分子团簇电离分解形成小尺寸的水分子团簇,即为将大分子团水分解为小分子团水。由于小分子团水更利于物体的吸收,从而更利于物体的保湿。所以小分子团水即为保湿功能离子。
具体的,电子设备在确定出湿度指数大于或等于第一预设值时,保湿设备可以获知其内的水分含量较多,湿度较大,此时可以开启保湿离子电路,此时,电子设备将湿离子电路开启,从而使保湿离子电路产生保湿功能离子,以便电子设备实现保湿功能。
进一步的,第二正高压包括:+1.1~+2.0KV的电压,第三负高压包括:-2.2~-2.4KV的电压。此时,电子设备通过保湿离子电路的正离子发射极输出+1.1~+2.0KV的第二正高电压,通过负离子发射极输出-2.2~-2.4KV的第三负高电压,从而形成保湿功能离子。
可选的,第二正高压为+1.1~+1.2KV的电压,第三负高电压为-2.2~-2.4KV电压时,保湿离子电路产生的保湿功能的离子,最有利于电子设备中的物体对水分的吸收,进而使电子设备的保湿效果最佳。
这样,通过上述步骤108-112使得电子设备在实现除菌和/或净化功能的同时,还可以实现保湿功能。
需要说明的是,本发明对步骤101-108与步骤109-112间的顺序不做限定。可以先执行步骤101-108,再执行步骤109-112,也可以先执行步骤109-112,再执行步骤101-108,还可以同时执行步骤101-108,及步骤109-112。在图示中仅表示出一种情况。
示例性的,电子设备为电冰箱,电冰箱包括冷藏室,且电冰箱中包含有离子电路及保湿离子电路。离子电路包括:除菌离子电路及净化离子电路。如图7所示,电冰箱开启各个电路的过程如下:
501、电冰箱接收开启指令。
其中,开启指令包括:离子电路开启指令和/或保湿离子电路开启电路。
离子电路开启指令用于指示开启离子电路。保湿离子电路开启电路用于指示开启保湿离子电路。
具体的,在电冰箱需要除菌净化时,电冰箱可以接收到用户输入的离子电路开启指令,以开启相应离子电路和/保湿离子电路。和/或在电冰箱需要保湿时,电冰箱可以接收到用户输入的保湿离子电路开启指令,以开启相应离子电路和/保湿离子电路。当然,电冰箱接收开启指令还可是其他方式,例如当电冰箱的冷藏室的门体关闭时,将门体关闭信号作为开启指令,进而将电冰箱中相应的电路开启。
需要说明的是,电冰箱接收开启指令的方式还可以是其他方式,本发明对此不做限制。
502、电冰箱检测冷藏室是否处于封闭状态。
具体的,在电冰箱接收到离子电路开启指令后,说明电冰箱需要开启离子电路,和/或在电冰箱接收到保湿离子电路开启指令后,说明电冰箱需要开启保湿离子电路,此时在电冰箱开启离子电路和/或保湿离子电路之前,可以先检测冷藏室是否处于封闭状态。即为电冰箱检测冷藏室的门是否关闭。
进一步的,电冰箱可以通过检测接收的冷藏室门处对应的电平信号来确定冷藏室门是否关闭。例如,电冰箱对接收到冷藏室门处对应的电平信号进行检测,在检测到接收的冷藏室门处对应的电平信号为低电平信号时,则确定冷藏室门开启。在检测到接收的冷藏室对应的电平信号为高电平信号时,则确定冷藏室门关闭。
需要说明的是,根据电冰箱检测的结果不同,下面执行的步骤不同。在电冰箱检测到冷藏室的门没有关闭,即为冷藏室没有处于封闭状态时,电冰箱并不开启离子电路,且不执行下述各个步骤,重新执行步骤502。而在检测到冷藏室的门关闭时,执行下述各个步骤。
需要说明的是,在步骤501中电冰箱根据接收的开启指令不同,下面执行的步骤不同。在开启指令仅包括离子电路开启指令时,执行步骤503a,在开启指令仅包括保湿离子电路开启指令时,执行步骤503b,在开启指令包括离子电路开启指令及保湿离子电路开启指令时,同时执行步骤503a,503b。
503a、在冷藏室处于封闭状态时,电冰箱检测风机单元是否运行,并确定离子电路的关闭时间是否达到第二预设时长。
具体的,电冰箱在确定出冷藏室处于封闭状态时,可以进一步通过是否接收到风机单元的脉冲信号来检测风机单元是否运行。即为,电子设备若检测出接收到风机单元的脉冲信号时,则确定风机单元运行。若检测出没有接收到脉冲信号时,则确定风机单元没有运行。并且,电冰箱可以通过计时器获知离子电路关闭的时间,从而将此时间与第二预设时长进行比较,从而确定离子电路的关闭时间是否达到第二预设时长。
需要说明的是,电冰箱根据确定的结果不同,下面执行的步骤也不相同。电冰箱在检测到风机单元不运行,或者确定离子电路的关闭时间未达到第二预设时长时,执行步骤504a1,电冰箱在检测到风机单元运行,且离子电路的关闭时间达到第二预设时长时,执行步骤504a2。
503b、在冷藏室处于封闭状态时,电冰箱获取冷藏室的湿度指数。
具体的,电冰箱在确定出冷藏室处于封闭状态时,可以通过湿度传感器获取冷藏室内的湿度指数,进而确定冷藏室中的水分含量。
504a1、在检测到风机单元未运行,或离子电路的关闭时间未达到第二预设时长时,电冰箱不启动离子电路。
具体的,在电冰箱确定出风机单元不运行时,则离子电路的开启条件不满足,此时电冰箱不开启离子电路。或者,在电冰箱确定出离子电路的关闭时间没有达到第二预设时长,则说明离子电路的开启条件不满足,此时电冰箱不开启离子电路。
需要说明的是,在电冰箱确定不开启离子电路时,并不继续执行下述步骤,可以重新执行步骤503a。
504a2、在检测到风机单元运行,且离子电路的关闭时间达到第二预设时长时,电冰箱启动离子电路。
具体的,在电冰箱确定出风机单元运行且离子电路的关闭时间达到第二预设时长时,说明离子电路开启的条件满足,此时电冰箱开启离子电路,以使得离子电路产生除菌功能的离子及净化功能的离子,从而通过除菌功能的离子及净化功能的离子对电冰箱的冷藏室进行除菌及净化。
需要说明的是,电冰箱在开启离子电路后,电冰箱可以在离子电路运行一段时间后,将其关闭,此时根据电冰箱关闭离子电路的方法不同,下面执行的步骤不同。在电冰箱根据风机单元是否运行从而确定是否关闭离子电路时,则执行步骤505a21-506a21,在电冰箱根据离子电路运行时间的长短,从而确定是否关闭离子电路时,则执行步骤505a22-506a22。
504b、电冰箱确定湿度指数是否大于或等于第一预设值。
具体的,电冰箱将获取的湿度指数与第一预设值进行比较,即为确定冷藏室中的水分是否充足,以便确定是否开启用于保湿保鲜的保湿离子电路。
需要说明的是,电冰箱根据确定的结果不同,执行的步骤不同。在确定出湿度指数大于或等于第一预设值时,执行步骤505b1,在确定出湿度指数小于第一预设值时,执行步骤505b2。
505a21、电冰箱检测风机单元是否停止运行。
具体的,电冰箱在开启离子电路后,在需要关闭离子电路时,可以根据风机单元的运行情况关闭离子电路,此时电冰箱可以检测风机单元是否停止运行。
进一步的,电冰箱在检测到风机单元未停止运行时,说明离子电路的关闭条件不满足,需要进行运行,此时电冰箱控制离子电路继续运行。
而在电冰箱检测到风机单元停止运行时,说明离子电路的关闭条件满足,无需进行运行。此时可以步骤506a1。
505a22、电冰箱确定离子电路的运行时间是否到达第一预设时长。
具体的,电冰箱可以通过计时器获取离子电路的运行时间,进而将离子电路的运行时间与第一预设时长进行比较,从而确定出离子电路的运行时间是否达到第一预设时长。
例如,第一预设时长为20分钟,电冰箱通过计数器获取离子电路的运行时间,进而将此离子电路的运行时间是否达到20分钟。
进一步的,电冰箱在确定出离子电路的运行时间未达到第二预设时长时,说明离子电路的运行时间较短,并没有将冷藏室内的细菌及异味完成消除,需要进行开启离子电路。
而在电冰箱在确定出离子电路的运行时间达到第二预设时长时,说明离子电路运行时间较长,可以关闭,此时可以继续执行步骤506a2。
505b1、若湿度指数大于或等于第一预设值,则开启保湿离子电路,以使得保湿离子电路产生保湿功能离子。
具体的,电冰箱在确定出湿度指数大于或等于第一预设值时,可以获知其内的水分含量较多,湿度较大,将保湿电路开启。
505b2、若湿度指数小于第一预设值,则确定关闭保湿离子电路。
具体的,电冰箱在确定出湿度指数小于所述第一预设值时,说明冷藏室中的湿度较小,水分含量也较少,即使保湿离子电路工作也无法通过电离分解将大分子团水形成为小分子团水,即为在电冰箱中的水分过低开启保湿离子电路时,无法使冷藏室中的物体保湿,不能达到保鲜保湿的作用,所以电冰箱关闭保湿离子电路。
506a21、电冰箱在检测到风机单元停止运行时,关闭离子电路。
例如,在离子电路开启后的15分钟内,风机单元停止运行。此时,电冰箱在检测到在离子电路运行15分钟内后,风机单元停止运行,可以将离子电路也关闭。
506a22、若离子电路的运行时间达到第一预设时长,则电冰箱关闭离子电路。
具体的,在电冰箱确定出离子电路的运行时间达到第一预设时长时,说明电冰箱中的细菌及异味已经消除完全或是仅有小部分未消除,为了降低电能的消耗,可以将离子电路关闭。
需要说明的是,电子设备还可是其他需要除菌和/或净化的设备,例如空调,冷柜等,本发明对此不做限制。
本发明实施例提供了一种离子电路的控制方法,检测风机单元是否运行,在检测到风机单元运行时,启动离子电路。这样,通过上述方式启动离子电路,可以在离子电路产生除菌功能离子和/或净化功能离子后,由于风机单元可以加速电子设备内空气的流通,所以通过风机单元可以更均匀的将离子电路产生的除菌功能离子和/或产生净化功能离子送至电子设备的不同位置,从而使电子设备的不同位置在除菌功能离子和/或净化功能离子作用下,进行除菌和/或净化作用,进而提高了电子设备的除菌和/或净化效率。
进一步的,通过检测电子设备的湿度指数,从而可以在电子设备的湿度指数大于或等于第一预设值时,确定电子设备中的水分充足,从而可以开启用于保湿保鲜的保湿离子电路。这样,可以使得电子设备在具备除菌和/或净化的作用下,还可以实现保湿功能,提高用户体验。
本发明实施例提供了一种电子设备,如图8所示,包括:
离子电路601,用于产生除菌功能离子和/或净化功能离子。
需要说明的是,离子电路601包括:除菌电路和/或净化电路。且除菌电路用于产生除菌功能的离子,净化电路用于产生净化功能的离子,所以,离子电路601可以产生除菌功能的离子和/或净化功能的离子。
风机单元602,用于送入冷空气。
检测单元603,用于检测风机单元602是否运行。
处理单元604,用于在检测单元603检测到风机单元602运行时,启动离子电路601,以使得离子电路601产生除菌功能离子和/或净化功能离子。
进一步的,检测单元603,还用于检测风机单元602是否关闭。
处理单元604,还用于在检测单元603检测到风机单元602关闭时,关闭所述离子电路601。
或者,上述电子设备,如图9所示,还包括:第一确定单元605。
第一确定单元605,用于确定离子电路601的运行时间是否到达第一预设时长。
处理单元604,还用于在第一确定单元605确定离子电路601的运行时间到达第一预设时长时,关闭离子电路601。
进一步的,上述电子设备,如图10所示,还包括:
第二确定单元606,用于确定离子电路601的关闭时间是否达到第二预设时长。
处理单元604,具体用于在检测单元603检测到风机单元602运行,且第二确定单元606确定离子电路601的关闭时间达到第二预设时长时,启动离子电路601。
进一步的,处理单元604,还用于在检测单元603检测到风机单元602未运行,或第二确定单元606确定出离子电路601的关闭时间未达到第二预设时长时,不启动离子电路601。
进一步的,上述电子设备,如图11所示,还包括:
保湿离子电路607,用于产生保湿功能离子。
获取单元608,用于获取电子设备的湿度指数。
第三确定单元609,用于确定获取单元608获取的湿度指数是否大于或等于第一预设值。
处理单元604,还用于在第三确定单元608确定出湿度指数大于或等于所述第一预设值时,开启保湿离子电路607,以使得保湿离子电路607产生保湿功能离子。
进一步的,上述电子设备,如图12所示,还包括:
接收单元610,用于接收离子电路开启指令。
其中,离子电路开启指令用于指示开启离子电路。
进一步的,电子设备可以为电冰箱,且电冰箱中包括冷藏室。
此时,检测单元603,还用于检测所述冷藏室是否处于封闭状态。
且检测单元603用于检测风机单元602是否运行具体为:
检测单元603,具体用于在冷藏室处于封闭状态时,检测所述风机单元是否运行。
进一步的,获取单元608用于获取电子设备的湿度指数具体为:
获取单元608,具体用于在检测单元603检测到冷藏室处于封闭状态时,获取电子设备的湿度指数。
需要说明的是,电子设备还可是其他需要除菌和/或净化的设备,例如空调,冷柜等,本发明对此不做限制。
本发明实施例提供了一种电子设备,检测风机单元是否运行,在检测到风机单元运行时,启动离子电路。这样,通过上述方式启动离子电路,可以在离子电路产生除菌功能离子和/或净化功能离子后,由于风机单元可以加速电子设备内空气的流通,所以通过风机单元可以更均匀的将离子电路产生的除菌功能离子和/或净化功能离子送至电子设备的不同位置,从而使电子设备的不同位置在除菌功能离子和/或净化功能离子作用下,进行除菌和/或净化作用,进而提高了电子设备的除菌和/或净化效率。
进一步的,通过检测电子设备的湿度指数,从而可以在电子设备的湿度指数大于或等于第一预设值时,确定电子设备中的水分充足,从而可以开启用于保湿保鲜的保湿离子电路。这样,可以使得电子设备在具备除菌和/或净化的作用下,还可以实现保湿功能,提高用户体验。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理包括,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (11)

1.一种离子电路的控制方法,其特征在于,应用于电子设备,所述电子设备包括离子电路,风机单元,所述方法包括:
检测所述风机单元是否运行;
在检测到所述风机单元运行时,启动所述离子电路,以使得所述离子电路产生除菌功能离子和/或净化功能离子。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述在检测到所述风机单元运行时,启动所述离子电路之后,还包括:
检测所述风机单元是否停止运行;
在检测到所述风机单元停止运行,则关闭所述离子电路。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述在检测到所述风机单元运行时,启动所述离子电路之后,还包括:
确定所述离子电路的运行时间是否达到第一预设时长;
若所述离子电路的运行时间达到第一预设时长,则关闭所述离子电路。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,在所述在检测到所述风机单元运行时,启动所述离子电路之前,还包括:
确定离子电路的关闭时间是否达到第二预设时长;
在检测到所述风机单元运行时,启动所述离子电路包括:
在检测到所述风机单元运行,且所述离子电路的关闭时间达到第二预设时长时,启动所述离子电路。
5.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,在所述检测所述风机单元是否运行之前,还包括:
接收离子电路开启指令;所述离子电路开启指令用于指示开启所述离子电路。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述电子设备为电冰箱;所述电冰箱包括冷藏室;
在所述接收离子电路开启信号之后,所述检测所述风机单元是否运行之前,还包括:
检测所述冷藏室是否处于封闭状态;
所述检测所述风机单元是否运行包括:
在所述冷藏室处于封闭状态时,检测所述风机单元是否运行。
7.一种电子设备,其特征在于,包括:
离子电路,用于产生除菌功能离子和/或净化功能离子;
风机单元,用于向所述电子设备送入冷空气;
检测单元,用于检测所述风机单元是否运行;
处理单元,用于在所述检测单元检测到所述风机单元运行时,启动所述离子电路,以使得所述离子电路产生除菌功能离子和/或净化功能离子。
8.根据权利要求7所述的电子设备,其特征在于,
所述检测单元,还用于检测所述风机单元是否停止运行;
所述处理单元,还用于在所述检测单元检测到所述风机单元停止运行时,关闭所述离子电路。
9.根据权利要求7所述的电子设备,其特征在于,还包括:
第一确定单元,用于确定离子电路的运行时间是否达到第一预设时长;
所述处理单元,还用于在所述第一确定单元确定所述离子电路的运行时间达到第一预设时长时,关闭所述离子电路。
10.根据权利要求7-9任一项所述的电子设备,其特征在于,还包括:
第二确定单元,用于确定所述离子电路的关闭时间是否达到第二预设时长;
所述处理单元,具体用于在所述检测单元检测到所述风机单元运行,且所述第二确定单元确定所述离子电路的关闭时间达到第二预设时长时,启动所述离子电路。
11.根据权利要求7-9任一项所述的电子设备,其特征在于,还包括:
接收单元,用于接收离子电路开启指令;所述离子电路开启指令用于指示开启所述离子电路。
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