CN108367320B - 具有脉冲升压功率模式改进的动力清洁器 - Google Patents

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Abstract

一种电动清洁器(10),其包括主体(12)、软管(18)、手柄(24)和控制电路(32)。主体(12)包括泵(14)以及可操作地连接到泵(14)的电源。软管(18)包括流体地连接到泵的第一端(20)以及流体地连接到手柄(24)的第二端(22)。手柄(24)具有可操作地连接到控制电路(32)的按钮(26)。控制电路(32)可操作地连接到泵(14)和电源(16、16'、40)。控制电路(32)控制泵(14)的输出。控制电路(32)也包括计时器(36)。控制电路(32)允许泵(14)正常地以高达100%的正常功率运行。然而,当按钮(26)被激活时,控制电路(32)允许泵(14)以从约103%正常功率到约300%正常功率的升压功率模式操作。控制电路(32)间歇地脉冲升压功率模式。控制电路(32)在预定的时间段之后或当按钮(26)不再被激活时,以较短者为准,终止升压功率模式。还描述了一种在动力清洁器上提升泵功率的方法。电动清洁器可以让用户控制得更好,并且还可以减少对电池、泵和/或动力清洁器内部机制的损坏。

Description

具有脉冲升压功率模式改进的动力清洁器
技术领域
本发明涉及动力清洁器(power washer)。
背景技术
动力清洁器通常用于提供高压水流以清洁诸如墙壁、人行道、汽车等表面。来自储水器或软管的水通过泵,该泵产生高压水流,其通过软管流动至棒。水流离开并通过棒引导。典型地,棒具有手柄,使得使用者能够容易且安全地握住棒,因为当水以很高的速度离开棒时,它会施加强力将棒推回。
用动力清洁器来清洁混凝土、木材、塑料和金属等材料越来越受普遍。在一般的情况下,动力清洁器具有一个或多个功率设定和最大正常功率设定。该设定针对每个独立的清洁器而定,因为它取决于多种因素,诸如内部安全容差、泵功率,软管容差等。
电动清洁器也变得越来越普遍,并且可以是交流供电或直流(即电池)供电。交流电动清洁器通常被插入本地电网,而直流电动清洁器可能仅使用高电压电池运行。
然而,在某些情况下,用户可能认为典型的最大设定不足以冲走和/或移除某些碎片,因此需要升压功率模式来提供较高压力的水流。
发明内容
本发明涉及一种电动清洁器,其包括主体、软管、手柄和控制电路。主体包括泵和可操作地连接到泵的电源。软管包括流体地连接到泵的第一端和流体地连接到手柄的第二端。手柄具有可操作地连接到控制电路的按钮。控制电路可操作地连接到泵和电源。控制电路控制泵的输出。控制电路也包括计时器。控制电路允许泵以正常功率的100%正常运行。然而,当按钮被激活时,控制电路允许泵在从大约103%正常功率到大约300%正常功率的升压功率模式下操作。控制电路间歇地脉冲升压功率模式。
用于提升动力清洁器上的泵的功率的方法包括以下步骤:提供可操作地连接到泵的控制电路,提供可操作地连接到控制电路的电源,提供升压功率模式,以及终止升压功率模式。控制电路控制泵。电源可操作地连接到泵,并且控制电路允许泵以高达100%的正常功率正常操作。然而,在升压功率模式中,控制电路允许泵以大约103%的正常功率到大约300%的正常功率;或从大约105%的正常功率到大约250%的正常功率;或从大约110%的正常功率到大约200%的正常功率操作。
在不受理论限制的情况下,令人惊讶地相信,这样的升压功率模式和使用这种升压功率模式的方法提供了增加功率的有限突发并且因此增加了水压力/水输出,而不引起任何对电池、内部机构、泵、密封件等造成显着的永久性损坏。进一步认为,这种有限的升压功率模式具体地不会对诸如锂离子电池的电池造成显着和/或持久的损害。不受理论的限制,还认为间歇地脉冲升压功率模式更容易移除灰尘和污垢,同时平衡动力清洁器部件诸如电池、泵、密封件、电机等上的磨损和破裂。
升压功率模式在预定时间段后被终止,或者当按钮不再被激活时被终止,以较短者为准。预定的时间段可以是约2秒至约10分钟;或约5秒至约2分钟;或约7秒至约1.5分钟;或约10秒至约1分钟;或约15秒至45秒。
不受理论的限制,相信本发明允许用户控制得更好,并且还减少了对电池、泵和/或动力清洁器的内部机制损害的改变。另外,这样的脉冲提升功能对一些消费者是较优选的,因为消费者认为它更有效地清洁和去除灰尘和污垢。这样的特征提供了改进的性能,同时保持了动力清洁器的安全性和可靠性。
附图说明
图1示出了本发明的动力清洁器的一个实施例的局部剖视图。
此处的图仅用于说明目的,并不一定按比例绘制。
具体实施方式
除非另有具体规定,否则本文所有测试均在标准条件下进行,包括房间和测试温度为25℃、海平面(1个大气压)、pH值为7、以及所有测量均以公制单位进行。此外,除非另外特别指出,否则本文中的所有百分比,比率等均按重量计。
电动清洁器通常具有正常功率范围,其中它提供100%的正常功率。对于电动清洁器来说,这种100%的正常功率通常取决于电池或交流电源的最大可持续消耗。在电池的情况下,电池的最大可持续消耗是有限的,因为随着功率的消耗越来越快,电池将趋于升温。许多电池(如锂离子电池)在长时间处于高温时可能会损坏或无法使用。因此,工程师们设计的设备只能从电池中汲取一定的能量水平,该能量水平使电池保持在稳定的温度,否则如果持续超过该温度时,电池会受到损害;因此设计人员本身偏向于保持较低的电池温度,并且不希望导致电池过热,从而超过电池本身的安全参数和容差。
在电池不存在的情况下,和/或电池不是动力清洁器的主电源的情况下,设计人员可能希望限制电源,以免烧坏泵和/或导致对泵和/或动力清洁器的其他内部机制,诸如密封件等的永久性损坏。
或者,设计者可能希望限制动力清洁器的功率,以便提高动力清洁器在使用过程中的安全性,因为离开动力清洁器的喷雾和水可能对用户施加显着的向后的力,从而导致对某些用户、粗心大意的用户以及那些对所施加的力没有准备的人失去控制。
因此,100%正常功率被定义为最高的可持续功率消耗,不会永久损坏电池、电机或泵。
然而,发现当从这样的电源或电池获取额外的电力时,如果过热时间短而有限,则电池可以恢复而不会不利地影响电池以及其长期安全性。在不受理论限制的情况下,发明人在意识到短时间的过量热量和/或高压对电池、电动机、泵、内部机构和/或密封件没有过度危害时,挑战了本领域的常识。发明人因此认为,扭曲正常实践的电池供电设备设计令人惊讶地允许电池提供比可持续100%正常功率模式更强大的有限“升压功率模式”,并且不会对动力清洁器及其中的部件造成明显的和/或不可恢复的损坏。
在交流动力清洁器的情况下,认为有限持续时间的升压功率模式可能不会对泵和/或动力清洁器的内部机制造成永久损坏,和/或用户可能更易地控制。
不希望受到理论的限制,相信由于动力清洁器设计领域的技术人员在技术上普通的封闭心态/失明,用于实现升压功率模式的这种特征和方法在先前尚未被工具设计者,尤其是电动清洁器的设计者考虑过,它们从电池中汲取大量的电压,并且在使用过程中,用户可能经常希望在有限的时间内获得更多的功率。
因此,本发明涉及一种具有主体、软管、手柄和控制电路的电动清洁器。主体包括泵和电源;或电池,其中泵可操作地连接到电源。软管包括与泵流体连接的第一端以及第二端。第二端与手柄流体连接。手柄还包括操作可操作地连接到控制电路的按钮。控制电路可操作地连接到泵和电源,并且控制电路控制泵的输出。控制电路还包括可操作地连接到控制电路的计时器和可操作地连接到控制电路的接收器。
在正常情况下,控制电路允许泵以高达100%的正常功率运行。然而,当按钮被激活时,控制电路允许泵超过100%正常功率,并且以升压功率模式运行。控制电路可以根据需要控制泵直接或间接地操作。在此处的实施例中,控制电路直接控制泵速。在本文的一个实施例中,控制电路例如通过控制电池输出来间接控制泵速。
升压功率模式可以是从大于约100%的正常功率;或从约103%的正常功率到约300%的正常功率;或从约105%的正常功率到约250%的正常功率;或从约110%的正常功率到约200%的正常功率。为了防止损坏电池,控制电路间歇地脉冲升压功率模式。控制电路可以通过例如控制泵速、电机速度、电池输出及其组合来间歇地脉冲升压功率模式,或者通过控制泵速度来间歇性地脉冲升压功率模式。
在本文的一个实施例中,控制电路然后在预定的时间段之后或者当按钮不再被激活时(以较短者为准)终止升压功率模式;或者其中预定时间段从大约2秒到大约10分钟;或约5秒至约2分钟;或约7秒至约1.5分钟;或约10秒至约1分钟;或约15秒至45秒。在本文的一个实施例中,通过分析动力清洁器的部件的规格和容差、电源等来确定预定的时间段。
在本文的一个实施例中,控制电路测量动力清洁器的特性并且基于该特性来调节升压功率模式的间歇脉冲。例如,该特性可以是电流使用量、电池温度、电机温度、泵温度、电机速度、泵速度及其组合;或电流使用量、电池温度及其组合。例如,如果电流使用量过高、电池温度过高、电机温度过高、泵温度过高、电机速度过高、泵速过高、或者其组合,那么控制电路可以调节升压功率模式的间歇脉冲,以便减少电池使用量、电池输出、电机速度、泵速度等。该调节可以例如是增加脉冲之间时间、减少脉冲总数、减小脉冲功率(例如,通过减小升压功率模式)、减小脉冲长度及其组合;或者通过增加脉冲之间时间、降低脉冲功率及其组合。这种调节可以由控制电路直接、间接或同时进行。
在本文的一个实施例中,控制电路测量动力清洁器的特性并且基于该特性调节预定时间段。例如,该特性可以是电流使用量、电池温度、电机温度、泵温度、电机速度、泵速及其组合;或电流使用量、电池温度及其组合。例如,如果电流使用量过高、电池温度过高、电温度过高、泵温度过高、电机速度过高、泵速过高、以及其组合,那么控制电路可以调节升压功率模式的预定时段。例如,该调节可以增加脉冲之间时间、减少脉冲总数、减小脉冲的功率(例如通过减小升压功率模式)、减小脉冲的长度、以及它们的组合;或者通过增加脉冲之间时间、降低脉冲的功率及其组合。这种调节可以由控制电路直接、间接或同时进行。在本文的一个实施例中,脉冲模式在约1秒的升压功率模式喷雾和约1/4秒至约1秒的正常100%模式喷雾之间交替。在本文的一个实施例中,脉冲模式在约1/2秒至约5秒的升压功率模式喷雾和约1/2秒至约5秒的正常100%模式喷雾之间交替。在本文的一个实施例中,脉冲模式在约1/4秒至约3秒的升压功率模式喷雾与约1/4秒至约5秒的正常100%模式喷雾之间交替。在本文的实施例中,脉冲模式在预定的时间段内重复。
该按钮可操作地连接到控制电路。在这里的一个实施例中,按钮通过导线可操作地连接到控制电路。在这里的一个实施例中,按钮可操作地连接到发射器并且接收器可操作地连接到控制电路。在这样的实施例中,发射器向接收器发送信号以便可操作地连接。在这里的一个实施例中,当按钮被激活时,发射器连续地将信号发送到接收器。在这里的一个实施例中,当按钮被激活时,发射器向接收器发送开始信号,并且当按钮被去激活时,发射器向接收器发送停止信号。在这样的实施例中,当接收器接收到开始信号时,它向控制电路发信号以开始升压功率模式。当接收器接收到停止信号时,则接收器想控制电路发信号以停止升压功率模式。
图1示出了本发明实施例的部分剖开图,其中动力清洁器10由包括泵14的主体12形成。主体通常将由选自塑料、树脂、橡胶、金属及其组合;或塑料、橡胶、金属及其组合。本文中的塑料可以是高冲击塑料;或聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯及其组合;或线性低密度聚乙烯、低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、及它们的组合,可以具有或不具有其他共聚单体。这里可用的金属可以是例如黄铜、钢(包括不锈钢)、铁、铝、动力清洁器和动力工具领域中已知的其他金属,以及它们的组合。
这里可用的泵通常是高压电泵,其具有大于约500psi(3.4MPa);或从约500psi(3.4MPa)至约5000psi(34MPa);或从约1000psi(6.8MPa)至约4000psi(27.6MPa);或从约1250psi(8.6MPa)至约3500psi(24.1MPa)的100%正常功率的输出。这种泵通常可从世界各地的许多制造商获得。
在该实施例中,两个电池16和16'是用于泵14的一个电源。此处可用的电池通常是具有大于1v;或大约v至大约56v的;或约1.5v至约48v;或约3v至约45v;或约6v至约40v的可充电电池。本文中的动力清洁器包括至少一个电池;或约1至约12个电池;或约2至约8个电池。在图1中可以看出,动力清洁器10包括2个电池16和16',每个电池的额定电压约为18v。可用于本文的电池通常具有大于750mAh;或大约750mAh至大约10000mAh;或大约1000mAh至大约6000mAh;或大约1100mAh至大约5000mAh的mAh额定值。电池中的化学成分在很大程度上无关紧要,但可以是例如镍镉、锂离子或其组合;或锂离子。不受理论限制,据信锂离子电池特别容易由于过热而损坏,并且因此相信本发明有助于改善性能,特别是在使用锂离子电池的情况下。这里的电池通常提供用于升压功率模式的功率的至少一部分;或者用于升压功率模式的功率的至少25%;或者用于升压功率模式的功率的至少50%;或升压功率模式的全部功率。
图1示出具有第一端20和第二端22的软管18。第一端与主体12流体连接,而第二端22与手柄24流体连接。手柄24包括可操作地连接到发射器28的按钮26。图1的手柄24还包括用于给发射器28供电的手柄电池30。在此可用的手柄电池通常是标准电池,诸如一次性电池;或者1.5v AAA电池、1.5v AA电池、1.5v C电池、1.5v D电池、9伏电池、手表电池等。
此处可用的发射器和接收器(如下38所示)是相互兼容的,使得从发射器发射的信号可由接收器接收。发射器可以是无线发射器并且接收器可以是无线接收器。信号可以是无线电信号、光信号、声波信号、电信号、磁信号及其组合;或无线电信号、光信号及其组合;或无线电信号;或光信号。这里可用的无线电信号可以是蓝牙TM信号、Wi-Fi信号、Z-Wave TM信号、ZigBee TM信号及其组合;或者蓝牙TM信号;或者Wi-Fi信号。
此处可用的蓝牙TM信号可以是由蓝牙特别兴趣小组管理并运行IEEE802.15.1标准的2.4GHz至2.4835GHz频带中的超高频无线电信号。蓝牙TM的所有变体在本文中通常都很有用,包括传统蓝牙TM、蓝牙TM高速以及蓝牙TM低能量。在本文的一个实施例中,蓝牙TM发射器和蓝牙TM接收器在使用之前被配对;或者在运输过程中被配对;或者在制造过程中被配对。在此处的实施例中,蓝牙发射器和蓝牙TM接收器由用户配对。
这里可用的Wi-Fi信号可以是2.4GHz频带和/或超高频5GHz频带中的超高频无线电信号,并且基于IEEE 802.11标准并且由Wi-Fi联盟调节。在本文的实施例中,诸如IEEE802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac的子标准及其组合在本文中也是有用的。
此处可用的Z-WaveTM信号可以是工作在900MHz范围内的信号和由Z-Wave联盟管理的Z-WaveTM标准,并且包括传统的Z-WaveTM信号以及Z-Wave PlusTM信号。
此处可用的ZigBeeTM信号可以是根据由ZigBee联盟规定的IEEE 802.15.4标准操作的信号。根据国家和当地标准,ZigBeeTM信号可能在全球不同的频带上。
在此处的实施例中,发射器是收发器微芯片。
在此处的实施例中,接收器是收发器微芯片。
在这里的一个实施例中,发射器和/或接收器是第1类无线电、第2类无线电及其组合;或第1类无线电。
在本文的一个实施例中,信号是光信号,诸如红外信号,紫外信号及其组合。在本文的一个实施例中,发射器包括发射信号的LED;或940nm波长的LED。在本文的一个实施例中,发射器和/或接收器是光电晶体管。
在这里的一个实施例中,发射器和接收器包括加密密钥,并且该信号用加密密钥加密;或者信号由发射器用加密密钥加密并由接收器用加密密钥解密。在这种情况下,实际的加密和/或解密支付也发生在可操作地连接到相应发射器和/或接收器的PCB或其他电路中;以及或者通过嵌入在发射器和/或接收器中的软件和/或固件。在本文的一个实施例中,发射器和接收器包括安全协议;或者安全协议选自以下组:WEP(有线等效保密)、WPA(Wi-Fi保护接入)、WPA2(Wi-Fi保护接入2)、WPA3(Wi-Fi保护接入3,也称为WPA-OTP)、EAP、SAFER+分组密码、E22算法、E0流密码、蓝牙PIN、Wi-Fi保护设置、脉宽调制代码及其组合。
在图1中,控制电路32包括PCB(印刷电路板)34,它包括与控制电路32可操作地连接的计时器36。在这种情况下,计时器36是嵌入在PCB 34上的定时电路,但是本领域中已知的其他类型的计时器在本文中也是可用的。接收器38也可操作地连接到控制电路32。
通常地,控制电路32调节泵14的速度以及电池16和16'的消耗,并且允许泵14正常地以高达100%的正常功率运行。在本文的一些实施例中,控制电路还可允许泵以低于100%正常功率的其他水平运行,诸如10%的正常功率、25%的正常功率、50%的正常功率、75%的正常功率等。在一些实施例中,控制电路可以允许用户将动力清洁器操作在从大约1%的正常功率到大约100%的正常功率的水平。在一些实施例中,本文中的动力清洁器将具有多个特定的预设功率水平设定,并且在其他情况下,控制电路可具有可变设定,其允许在约0%的正常功率至约100%的正常功率之间的任何位置的功率水平。
在图1中,可选的交流电源线40将动力清洁器10可操作地连接到诸如本地电网的交流电源。然后,该交流电源连接到控制电路30,并且通常是用于动力清洁器和控制电路的主电源。在这种情况下,一个或多个电池可以提供用于升压功率模式的至少一部分的功率。在这种情况下,在主电源为交流电源的情况下,100%的正常功率模式的参数通常取决于泵容差、电路容差、安全性和磨损和破裂容差等,而不是电池消耗容差。
手柄24还包括高压水从中排出的水输出口42。水输出口42可以进一步附接到和/或包括一个或多个喷头,喷头产生多种喷雾模式,诸如水流、扇面以及它们的组合。手柄24还包括激活动力喷雾器的扳机44,用于使用户牢固地握住手柄的握把46以及在使用期间保护用户手部的防护件48。
手柄可以进一步包括可选特征,诸如电力指示器、升压模式指示器、升压模式倒数计时器、第二握把以及它们的组合。一旦激活,升压模式倒数计时器可以指示例如剩余多少秒的升压模式。
在这里的一个实施例中,动力清洁器10可以是交流/直流混合式清洁器。
在此处的实施例中,控制电路直接或间接感测电池的温度。如果温度超过预定温度,则即使该按钮被激活,控制电路也会终止升压功率模式。在这种情况下,控制电路将不允许升压功率模式运行,直到温度下降到预定温度以下。此外,在这种情况下,还可以将额外的时间延迟结合到控制电路中,以允许电池冷却并恢复一段时间。预定温度可以例如等于或低于在电池、泵、控制电路和/或其他动力喷雾器部件中发生永久损坏的温度。
在升压模式终止之后,控制电路还可以提供冷却期;或预定的冷却期。在本文的一个实施例中,通过实际感测电池的温度来确定冷却期。在本发明的一个实施例中,预定的冷却期为约1分钟至约1小时;或约2分钟至约30分钟;或约2.5分钟至约20分钟。当升压功率模式终止时,冷却期自动开始。在冷却期间;或预定的冷却期间,即使按钮被用户激活,控制电路也不会操作升压功率模式。不受理论的限制,据信这样的冷却期防止对动力清洁器及其各种部件;或电池;来自过度使用升压功率模式的持续损坏。
在使用期间,通过提供可操作地连接到泵的控制电路、提供可操作地连接到控制电路的电源、提供升压功率模式、并终止升压功率模式来提升动力清洁器的泵的功率。控制电路控制泵。电源可操作地连接到泵,并且控制电路允许泵以高达100%的正常功率正常操作。然而,在升压功率模式中,控制电路允许泵在大约103%的正常功率到大约300%的正常功率;或者从大约105%正常功率到大约250%正常功率;或者从大约110%正常功率到大约200%正常功率下操作。
在本文的一个实施例中,按钮可操作地直接或间接连接到控制电路;或者间接可操作地连接到控制电路;或者可操作地连接到发射器,而接收器可操作地连接到控制电路,并且当按钮被激活时,发射器如本文所述向接收器发送信号。当接收器接收到该信号时,接收器向控制电路发出信号以允许泵以升压功率模式操作。如这里所述,发射器可以是无线发射器和/或接收器可以是无线接收器。
升压功率模式在预定的时间段后,或者当按钮不再被激活时终止,以较短者为准。不受理论的限制,据信这种特征都允许用户更大的控制,并且还减少了对电池、泵和/或动力清洁器的内部机制损害的改变。这样的特征提供了改进的性能,同时保持了动力清洁器的安全性和可靠性。预定的时间段可以是约2秒至约10分钟;或约5秒至约2分钟;或约7秒至约1.5分钟;或约10秒至约1分钟;或约15秒到45秒。
电源可以是诸如交流电网的交流电源,和/或诸如电池的直流电源。
应该理解的是,以上仅示出和描述了可以执行本发明的示例,并且可以在不脱离本发明的精神的情况下对其进行修改和/或更改。
还应该理解的是,为了清楚起见,在单独实施例的上下文中描述的本发明的某些特征也可以在单个实施例中组合提供。相反地,为了简洁起见,在单个实施例的上下文中描述的本发明的各种特征也可以被提供或者单独地或以任何合适的子组合来提供。

Claims (20)

1.一种电动清洁器,包括:
A.主体,所述主体包括泵和电源,其中,所述泵可操作地连接到所述电源;
B.软管,所述软管包括第一端和与所述第一端相对的第二端,其中,所述第一端流体地连接到所述泵;
C.手柄,所述手柄流体地连接到所述第二端,其中,所述手柄包括按钮;以及
D.控制电路,所述控制电路可操作地连接到所述泵,并且所述控制电路可操作地连接到所述电源,其中,所述控制电路控制所述泵的输出,其中,所述控制电路包括计时器,所述计时器可操作地连接到所述控制电路,并且其中,所述按钮可操作地连接到所述控制电路,
其中,所述控制电路允许所述泵正常地以高达100%的正常功率操作,其中,当所述按钮被激活时,所述控制电路允许所述泵以从103%的正常功率至300%的正常功率;或者从105%的正常功率到250%的正常功率;或者从110%的正常功率到200%的正常功率升压功率的升压功率模式操作,并且其中,所述控制电路间歇地脉冲所述升压功率模式;
其中,100%的正常功率被定义为最高的可持续功率消耗。
2.如权利要求1所述的电动清洁器,还包括可操作地连接到所述按钮的发射器以及可操作地连接到所述控制电路的接收器,并且其中,所述发射器向所述接收器发射信号。
3.如权利要求1所述的电动清洁器,其特征在于,所述控制电路在预定时间段之后或者当所述按钮不再被激活时,以较短者为准,终止所述升压功率模式;其中,所述预定时间段从2秒到10分钟;或者从5秒到2分钟;或7秒到1.5分钟;或10秒到1分钟;或15秒到45秒。
4.如权利要求1所述的电动清洁器,其特征在于,所述电源包括电池。
5.如前述权利要求中任一项所述的电动清洁器,其特征在于,所述电动清洁器包括可操作地连接到所述控制电路的交流电源,并且其中,所述电动清洁器是交流/直流混合动力清洁器。
6.如权利要求4所述的电动清洁器,其特征在于,所述电动清洁器包括可操作地连接到所述控制电路的交流电源,所述交流电源是所述控制电路的主电源,并且其中,所述电池为所述升压功率模式提供所述功率的至少一部分。
7.如权利要求2所述的电动清洁器,其特征在于,所述发射器是无线发射器,并且其中,所述接收器是无线接收器。
8.如权利要求2所述的电动清洁器,其特征在于,所述信号选自以下组:无线电信号、光信号、声波信号、电信号、磁信号及其组合。
9.如权利要求8所述的电动清洁器,其特征在于,所述信号是无线电信号;其中,所述无线电信号选自以下组:蓝牙、Wi-Fi及其组合。
10.如权利要求8所述的电动清洁器,其特征在于,所述信号选自以下组:红外信号、紫外光信号及其组合。
11.如权利要求2所述的电动清洁器,其特征在于,所述发射器和所述接收器包括加密密钥,并且其中,所述信号用所述加密密钥加密。
12.如权利要求7所述的电动清洁器,其特征在于,所述手柄还包括手柄电池,并且其中,所述发射器由所述手柄电池供电。
13.一种通过以下步骤提升动力清洁器的泵的功率的方法:
A.提供可操作地连接到所述泵的控制电路,并且其中,所述控制电路控制所述泵,并提供可操作地连接到所述控制电路的按钮;
B.提供可操作地连接到所述控制电路的电源,其中,所述电源可操作地连接到所述泵,并且其中,所述控制电路允许所述泵以高达100%的正常功率正常操作;
C.提供升压功率模式,其中,对于所述升压功率模式,当所述按钮被激活时,所述控制电路允许所述泵以103%的正常功率至300%的正常功率;或从105%的正常功率至250%的正常功率;或从110%的正常功率到200%的正常功率操作,并且其中,所述控制电路间歇地脉冲所述升压功率模式;
其中,100%的正常功率被定义为最高的可持续功率消耗。
14.如权利要求13所述的方法,还包括以下步骤:
在预定时间段之后或者当所述按钮不再被激活时,以较短者为准,终止所述升压功率模式;其中,所述预定时间段是从2秒到10分钟;或者从5秒到2分钟;或从7秒到1.5分钟;或10秒到1分钟;或15秒到45秒。
15.如权利要求13所述的方法,还包括以下步骤:
提供可操作地连接到发射器的按钮;
提供可操作地连接到所述控制电路的接收器,以及
其中,当所述按钮被激活时,所述发射器向所述接收器发送信号,由此所述接收器向所述控制电路发信号以允许所述泵以所述升压功率模式操作。
16.如权利要求15所述的方法,其特征在于,所述发射器是无线发射器,并且其中,所述接收器是无线接收器。
17.如权利要求13至16中任一项所述的方法,其特征在于,所述电源是电池。
18.如权利要求13至16中任一项所述的方法,还包括提供冷却期的步骤,其中,在所述冷却期间,即使所述按钮被激活,所述控制电路也不会开始所述升压功率模式。
19.如权利要求17所述的方法,还包括以下步骤:
测量选自以下组的特性:电流使用量、电池温度、电机温度、泵温度、电机速度、泵速度及其组合,并且基于所述特性调节所述升压功率模式的所述间歇脉冲。
20.如权利要求14所述的方法,其中,所述电源是电池,所述方法还包括以下步骤:
测量选自以下组的特性:电流使用量、电池温度、电机温度、泵温度、电机速度、泵速度及其组合,并且基于所述特性调节所述预定时间段。
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