CN107019426A - 豆浆机的加热控制方法、装置和豆浆机 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种豆浆机的加热控制方法、装置和豆浆机,其中,该方法包括以下步骤:当豆浆机的沸点检测按键被触发时,对豆浆机中的液体进行加热;实时检测液体的温度;判断液体的温度是否达到稳定状态;如果液体的温度达到稳定状态,则将达到稳定状态时液体的温度存储为液体沸腾温度;根据液体沸腾温度设置豆浆机的最高烹饪控制温度。本发明实施例的加热控制方法,当豆浆机在某个地域使用时通过该方法可以获得所在地域的沸点温度,并根据获得的沸点温度设置豆浆机的最高烹饪控制温度,进而可以根据最高烹饪控制温度来控制制浆过程中豆浆的温度,以防止豆浆溢出,从而大大提升了用户体验。
Description
技术领域
本发明涉及电器技术领域,尤其涉及一种豆浆机的加热控制方法、装置和豆浆机。
背景技术
相关技术中的豆浆机如果在高原地区使用,经常会发生溢出的情况。其原因为高原地区海拔比较高,沸点比较低,一般海拔升高1000米,沸点降低1度。通过豆浆机制作的豆浆等食物需要彻底的煮熟后才能实用,所以豆浆机程序设定时,需要设定一个最高温度值。由于在平原地区和高原地区的沸点不一致,所以导致在平原地区设定好的沸点(即设定的最高温度)比较高,而豆浆机到了高原地区使用时,由于沸点低,豆浆机就会发生达不到设定的最高温度却已经发生沸腾的情况,由于豆浆机达不到设定的最高温度,从而一直加热,以致发生食物溢出的情况,从而导致用户体验差。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种豆浆机的加热控制方法,获得了豆浆机所在地域的沸点温度,根据获得的沸点温度设置豆浆机的最高烹饪控制温度,进而可以根据最高烹饪控制温度来控制制浆过程中豆浆的温度,以防止豆浆溢出,从而大大提升了用户体验。
本发明的第二个目的在于提出一种豆浆机的加热控制装置。
本发明的第三个目的在于提出一种豆浆机。
为了实现上述目的,本发明第一方面实施例的豆浆机的加热控制方法,包括以下步骤:当所述豆浆机的沸点检测按键被触发时,对所述豆浆机中的液体进行加热;实时检测所述液体的温度;判断所述液体的温度是否达到稳定状态;如果所述液体的温度达到所述稳定状态,则将达到所述稳定状态时所述液体的温度存储为液体沸腾温度;根据所述液体沸腾温度设置所述豆浆机的最高烹饪控制温度。
根据本发明实施例的豆浆机的加热控制方法,当豆浆机在某个地域使用时通过该方法可以获得所在地域的沸点温度,并根据获得的沸点温度设置豆浆机的最高烹饪控制温度,进而可以根据最高烹饪控制温度来控制制浆过程中豆浆的温度,以防止豆浆溢出,从而大大提升了用户体验。
在本发明的一个实施例中,当所述液体的温度在预设时间内的变化量小于预设温度阈值时,判断所述液体的温度达到所述稳定状态。
在本发明的一个实施例中,所述预设时间大于2秒,所述预设温度阈值小于或等于1℃。
在本发明的一个实施例中,其中,将所述液体沸腾温度作为所述最高烹饪控制温度,所述加热控制方法还包括:检测所述豆浆机内的食物温度;当所述最高烹饪控制温度与所述豆浆机内的食物温度之差小于预设值时,控制所述豆浆机进行降功率加热;当所述豆浆机内的食物温度等于所述最高烹饪控制温度时,控制所述豆浆机停止加热。
在本发明的一个实施例中,所述沸点检测按键为单一按键、组合按键或功能复用按键。
为了实现上述目的,本发明第二方面实施例的豆浆机的加热控制装置,包括:加热控制模块,用于当所述沸点检测按键被触发时,对所述豆浆机中的液体进行加热;温度检测模块,用于实时检测所述液体的温度;判断模块,用于判断所述液体的温度是否达到稳定状态,并将达到所述稳定状态时所述液体的温度存储为液体沸腾温度;设置模块,用于根据所述液体沸腾温度设置所述豆浆机的最高烹饪控制温度。
根据本发明实施例的豆浆机的加热控制装置,获得了豆浆机所在地域的沸点温度,并根据获得的沸点温度设置豆浆机的最高烹饪控制温度,进而可以根据最高烹饪控制温度来控制制浆过程中豆浆的温度,以防止豆浆溢出,从而大大提升了用户体验。
在本发明的一个实施例中,所述判断模块具体用于在所述液体的温度在预设时间内的变化量小于预设温度阈值时,判断所述液体的温度达到所述稳定状态。
在本发明的一个实施例中,所述预设时间大于2秒,所述预设温度阈值小于或等于1℃。
在本发明的一个实施例中,其中,所述设置模块将所述液体沸腾温度作为所述最高烹饪控制温度,所述加热控制装置还包括:烹饪控制模块,所述烹饪控制模块用于在所述最高烹饪控制温度与所述豆浆机内的食物温度之差小于预设值时控制所述豆浆机进行降功率加热,并在所述豆浆机内的食物温度等于所述最高烹饪控制温度时,控制所述豆浆机停止加热。
在本发明的一个实施例中,所述沸点检测按键为单一按键、组合按键或功能复用按键。
为了实现上述目的,本发明第三方面实施例的豆浆机,包括本发明第二方面实施例的加热控制装置。
根据本发明实施例的豆浆机,由于具有了该加热控制装置,获得了豆浆机所在地域的沸点温度,并根据沸点温度设置最高烹饪控制温度,进而可以根据最高烹饪控制温度来控制制浆过程中豆浆的温度,防止了豆浆溢出,提升了豆浆机的使用体验。
附图说明
图1是根据本发明一个实施例的豆浆机的加热控制方法的流程图;
图2是根据本发明一个实施例的豆浆机的加热控制装置的方框示意图;
图3是根据本发明另一个实施例的豆浆机的加热控制装置的方框示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面根据附图描述本发明实施例的豆浆机的加热控制方法、装置和豆浆机。
图1是根据本发明一个实施例的豆浆机的加热控制方法的流程图。如图1所示,本发明实施例的豆浆机的加热控制方法,包括以下步骤:
S1,当豆浆机的沸点检测按键被触发时,对豆浆机中的液体进行加热。
具体地,当豆浆机首次使用时,可以通过豆浆机的沸点检测功能获得豆浆机所在地域的沸点。
更具体地,用户在首次使用豆浆机时,可以进行如下操作:将适量的水加入到豆浆机中,然后触发豆浆机的沸点检测按键。沸点检测按键被触发后,豆浆机开始煮水。
在本发明的一个实施例中,沸点检测按键为单一按键、组合按键或功能复用按键。
具体地,沸点检测按键可以是单独设置的一个按键;或者,由于沸点检测按键的使用频率较低,沸点检测按键可以是多个功能按键的组合,以防止误触发,且能够节约按键,也就是说,当多个功能按键同时被触发时,豆浆机启动沸点检测功能;又或者,沸点检测按键可以是功能复用按键,例如,短按该功能复用按键可实现预约功能,长按该功能复用按键则实现沸点检测按键的功能。
S2,实时检测液体的温度。
例如,在豆浆机煮水的过程中,实时检测水温。
S3,判断液体的温度是否达到稳定状态。
在本发明的一个实施例中,当液体的温度在预设时间内的变化量小于预设温度阈值时,判断液体的温度达到稳定状态。
在本发明的一个实施例中,预设时间大于2秒,预设温度阈值小于或等于1℃。
具体地,随着对液体的加热,液体的温度逐渐升高,判断液体的温度是否达到稳定状态,也就是判断液体的温度是否达到固定温度。例如,加热了一段时间后,液体的温度上升趋势不明显,如在持续3秒内,液体的温度上升的幅度小于1℃,此时,就可以判断液体的温度达到稳定状态。
S4,如果液体的温度达到稳定状态,则将达到稳定状态时液体的温度存储为液体沸腾温度。
具体地,当判断液体的温度达到稳定状态时,将此时液体的温度作为当地的沸点,并将沸点数据存入存储单元中。
S5,根据液体沸腾温度设置豆浆机的最高烹饪控制温度。
具体地,根据获得的液体沸腾温度(即沸点温度)来设置豆浆机的最高烹饪控制温度,其中,最高烹饪控制温度应小于或等于沸点温度。
另外,当豆浆机的使用地域发生变化时,用户还可以再次通过触发沸点检测按键获取豆浆机的当前使用地域的沸点温度,从而根据当前地域的沸点温度设置豆浆机的最高烹饪温度,进而在制浆时防止豆浆溢出。
在本发明的一个实施例中,将所获得的液体沸腾温度作为最高烹饪控制温度,加热控制方法,还包括:检测豆浆机内的食物温度;当最高烹饪控制温度与豆浆机内的食物温度之差小于预设值时,控制豆浆机进行降功率加热;当豆浆机内的食物温度等于最高烹饪控制温度时,控制豆浆机停止加热。
具体地,当豆浆机执行制浆程序时,豆浆机则根据最高烹饪温度对豆浆的温度进行控制。
更具体地,在制浆的过程中,当检测到豆浆机内的食物温度(即豆浆的温度)快要接近最高烹饪控制温度时,控制豆浆机的加热功率逐渐减小;当豆浆机内的食物温度达到最高烹饪控制温度时,则控制豆浆机停止加热,以防止豆浆溢出。那么,通过本发明实施例的豆浆机的加热控制方法,可以防止在高原地区使用豆浆机时豆浆溢出情况的发生。
本发明实施例的豆浆机的加热控制方法,当豆浆机在某个地域使用时通过该方法可以获得所在地域的沸点温度,并根据获得的沸点温度设置豆浆机的最高烹饪控制温度,进而可以根据最高烹饪控制温度来控制制浆过程中豆浆的温度,以防止豆浆溢出,从而大大提升了用户体验。
为了实现上述实施例,本发明还提出了一种豆浆机的加热控制装置。
图2是根据本发明一个实施例的豆浆机的加热控制装置的方框示意图。如图2所示,本发明实施例的豆浆机的加热控制装置,包括:加热控制模块10、温度检测模块20、判断模块30和设置模块40。
其中,加热控制模块10用于当沸点检测按键被触发时,对豆浆机中的液体进行加热。
具体地,当豆浆机首次使用时,可以通过豆浆机的沸点检测功能获得豆浆机所在地域的沸点。
更具体地,用户在首次使用豆浆机时,可以进行如下操作:将适量的水加入到豆浆机中,然后触发豆浆机的沸点检测按键。沸点检测按键被触发后,加热控制模块10控制豆浆机开始煮水。
在本发明的一个实施例中,沸点检测按键为单一按键、组合按键或功能复用按键。
温度检测模块20用于实时检测液体的温度。
例如,在豆浆机煮水的过程中,温度检测模块20实时检测水温。
判断模块30用于判断液体的温度是否达到稳定状态,并将达到稳定状态时液体的温度存储为液体沸腾温度。
在本发明的一个实施例中,判断模块30具体用于在液体的温度在预设时间内的变化量小于预设温度阈值时,判断液体的温度达到稳定状态。
在本发明的一个实施例中,预设时间大于2秒,预设温度阈值小于或等于1℃。
具体地,随着对液体的加热,液体的温度逐渐升高,判断模块30判断液体的温度是否达到稳定状态,也就是判断液体的温度是否达到固定温度。例如,加热了一段时间后,液体的温度上升趋势不明显,如在持续3秒内,液体的温度上升的幅度小于1℃,此时,判断模块30就可以判断液体的温度达到稳定状态。
更具体地,当判断液体的温度达到稳定状态时,判断模块30则将此时液体的温度作为当地的沸点,并将沸点数据存入存储单元中。
设置模块40用于根据液体沸腾温度设置豆浆机的最高烹饪控制温度。
具体地,设置模块40根据判断模块30所判断出的当地的沸点来设置豆浆机的最高烹饪控制温度。
另外,当豆浆机的使用地域发生变化时,用户还可以再次通过触发沸点检测按键获取豆浆机的当前使用地域的沸点温度,从而根据当前地域的沸点温度设置豆浆机的最高烹饪温度,进而在制浆时防止豆浆溢出。
在本发明的一个实施例中,其中,设置模块40将液体沸腾温度作为最高烹饪控制温度,如图3所示,加热控制装置还包括:烹饪控制模块50,烹饪控制模块50用于在最高烹饪控制温度与豆浆机内的食物温度之差小于预设值时控制豆浆机进行降功率加热,并在豆浆机内的食物温度等于最高烹饪控制温度时,控制豆浆机停止加热。
具体地,当豆浆机执行制浆程序时,温度检测模块20实时检测豆浆的温度,烹饪控制模块50则根据最高烹饪温度对豆浆的温度进行控制。
更具体地,在制浆的过程中,当温度检测模块20检测到豆浆机内的食物温度快要接近最高烹饪控制温度时,烹饪控制模块50控制豆浆机的加热功率逐渐减小;当温度检测模块20检测到豆浆机内的食物温度达到最高烹饪控制温度时,烹饪控制模块50则控制豆浆机停止加热,以防止豆浆溢出。
本发明实施例的豆浆机的加热控制装置,获得了豆浆机所在地域的沸点温度,并根据获得的沸点温度设置豆浆机的最高烹饪控制温度,进而可以根据最高烹饪控制温度来控制制浆过程中豆浆的温度,以防止豆浆溢出,从而大大提升了用户体验。
为了实现上述实施例,本发明还提出了一种豆浆机。该豆浆机包括本发明实施例的加热控制装置。
本发明实施例的豆浆机,由于具有了该加热控制装置,获得了豆浆机所在地域的沸点温度,并根据沸点温度设置最高烹饪控制温度,进而可以根据最高烹饪控制温度来控制制浆过程中豆浆的温度,防止了豆浆溢出,提升了豆浆机的使用体验。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
Claims (11)
1.一种豆浆机的加热控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
当所述豆浆机的沸点检测按键被触发时,对所述豆浆机中的液体进行加热;
实时检测所述液体的温度;
判断所述液体的温度是否达到稳定状态;
如果所述液体的温度达到所述稳定状态,则将达到所述稳定状态时所述液体的温度存储为液体沸腾温度;
根据所述液体沸腾温度设置所述豆浆机的最高烹饪控制温度。
2.如权利要求1所述的豆浆机的加热控制方法,其特征在于,当所述液体的温度在预设时间内的变化量小于预设温度阈值时,判断所述液体的温度达到所述稳定状态。
3.如权利要求2所述的豆浆机的加热控制方法,其特征在于,所述预设时间大于2秒,所述预设温度阈值小于或等于1℃。
4.如权利要求1-3中任一项所述的豆浆机的加热控制方法,其特征在于,其中,将所述液体沸腾温度作为所述最高烹饪控制温度,所述加热控制方法还包括:
检测所述豆浆机内的食物温度;
当所述最高烹饪控制温度与所述豆浆机内的食物温度之差小于预设值时,控制所述豆浆机进行降功率加热;
当所述豆浆机内的食物温度等于所述最高烹饪控制温度时,控制所述豆浆机停止加热。
5.如权利要求1所述的豆浆机的加热控制方法,其特征在于,所述沸点检测按键为单一按键、组合按键或功能复用按键。
6.一种豆浆机的加热控制装置,其特征在于,包括:
加热控制模块,用于当所述沸点检测按键被触发时,对所述豆浆机中的液体进行加热;
温度检测模块,用于实时检测所述液体的温度;
判断模块,用于判断所述液体的温度是否达到稳定状态,并将达到所述稳定状态时所述液体的温度存储为液体沸腾温度;
设置模块,用于根据所述液体沸腾温度设置所述豆浆机的最高烹饪控制温度。
7.如权利要求6所述的豆浆机的加热控制装置,其特征在于,所述判断模块具体用于在所述液体的温度在预设时间内的变化量小于预设温度阈值时,判断所述液体的温度达到所述稳定状态。
8.如权利要求7所述的豆浆机的加热控制装置,其特征在于,所述预设时间大于2秒,所述预设温度阈值小于或等于1℃。
9.如权利要求6-8中任一项所述的豆浆机的加热控制装置,其特征在于,其中,所述设置模块将所述液体沸腾温度作为所述最高烹饪控制温度,所述加热控制装置还包括:烹饪控制模块,所述烹饪控制模块用于在所述最高烹饪控制温度与所述豆浆机内的食物温度之差小于预设值时控制所述豆浆机进行降功率加热,并在所述豆浆机内的食物温度等于所述最高烹饪控制温度时,控制所述豆浆机停止加热。
10.如权利要求6所述的豆浆机的加热控制装置,其特征在于,所述沸点检测按键为单一按键、组合按键或功能复用按键。
11.一种豆浆机,其特征在于,包括如权利要求6-10中任一项所述的加热控制装置。
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