发明内容
本发明的主要目的在于提供一种蒸汽发生器控制方法、洗碗机及计算机可读存储介质,旨在解决现有技术中因蒸汽发生器水量不足,容易使蒸汽发生器处于干烧和/或高温状态,而导致蒸汽发生器损坏,降低洗碗机使用寿命的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供一种蒸汽发生器控制方法,所述蒸汽发生器装配于洗碗机中,所述洗碗机包括储水箱,所述蒸汽发生器包括蒸汽发生腔体,所述储水箱和所述蒸汽发生腔体之间连接有进水管道,所述蒸汽发生器控制方法包括以下步骤:
当检测到所述蒸汽发生器启动时,启动蒸汽发生器中的温度检测装置;
控制所述温度检测装置对所述蒸汽发生腔体的腔体温度进行检测,并判断所述腔体温度是否大于预设温度;
若所述腔体温度大于预设温度,控制所述进水管道导通,以将所述储水箱中的水引流到所述蒸汽发生腔体中,对所述蒸汽发生器补水。
可选地,所述若所述腔体温度大于预设温度,控制所述进水管道导通的步骤包括:
若所述腔体温度大于预设温度,生成导通指令;
根据所述导通指令,确定水在所述进水管道中的单位流量以及所述蒸汽发生腔体的腔体体积,根据所述单位流量以及腔体体积,确定补水时长;
将所述导通指令发送到所述进水管道,以控制所述进水管道导通,并在所述进水管道的导通时长到达所述补水时长时,控制所述进水管道关闭。
可选地,所述进水管道上设置有水泵和/或电磁阀,所述根据所述导通指令,确定水在所述进水管道中的单位流量以及所述蒸汽发生腔体的腔体体积的步骤包括:
读取导通指令中所携带到水泵开度值和/或电磁阀开度值,以及预设单位流量和预设腔体体积;
根据所述水泵开度值和/或电磁阀开度值,以及预设单位流量确定水在所述进水管道中的单位流量,并将所述预设腔体体积作为所述蒸汽发生腔体的腔体体积。
可选地,所述蒸汽机发生器包括加热装置,所述当检测到所述蒸汽发生器启动时的步骤之前包括:
接收对所述蒸汽发生器的启动指令,并确定所述启动指令中所携带的启动等级;
根据所述启动等级,确定所述加热装置的加热等级,并以所述加热等级对蒸汽机发生器加热,产生蒸汽,并将所产生的蒸汽引导到洗碗机的内胆腔体中。
可选地,所述接收对所述蒸汽发生器的启动指令的步骤之前包括:
当检测到所述洗碗机的清洗操作完毕时,生成启动指令,并检测洗碗机中所清洗餐具的当前餐具数量;
根据餐具数量与启动等级之间的预设关系,确定与所述当前餐具数量对应的当前启动等级,并将所述当前启动等级添加到启动指令中。
可选地,所述将所述储水箱中的水引流到所述蒸汽发生腔体中,对所述蒸汽发生器补水的步骤之后包括:
检测所述储水箱中的水位是否位于第一预设水位区间,若所述储水箱中的水位位于所述第一预设水位区间,输出加水提示信息。
可选地,所述输出加水提示信息的步骤之后包括:
当检测到所述储水箱的水位小于第一预设水位区间的下边界时,停止蒸汽发生器的运行。
可选地,所述输出加水提示信息的步骤之后包括:
当检测到所述储水箱的水位存在上升趋势时,判断所上升的水位是否位于第二预设水位区间,若所上升的水位位于第二预设水位区间,输出停止提示信息,其中所述第二预设水位区间的下边界值大于所述第一预设水位区间的上边界值。
本发明还提供一种洗碗机,所述洗碗机包括存储器、处理器、蒸汽发生器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的蒸汽发生器控制程序,所述蒸汽发生器控制程序被所述处理器执行时实现上述的蒸汽发生器控制方法的步骤。
本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有蒸汽发生器控制程序,所述蒸汽发生器控制程序被处理器执行时实现上述的蒸汽发生器控制方法的步骤。
本发明提供的一种蒸汽发生器控制方法,在蒸汽发生器启动产生蒸汽的过程中,控制蒸汽发生器中的温度检测装置启动,对蒸汽发生腔体的腔体温度进行检测;并在腔体温度大于预设温度时,控制储水箱与蒸汽发生腔体之间的进水管道导通,对蒸汽发生器补水。避免了由于蒸汽发生器水量不足,而使蒸汽发生器处于干烧或高温状态,导致蒸汽发生器损坏;实现了对蒸汽发生器的有效保护,并延长了蒸汽发生器和洗碗机的使用寿命。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。
如图1所示,图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的终端结构示意图。
终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如洗碗机、空调器、电视机、电冰箱、洗衣机、热水器、空气净化器、吸尘器等家电设备,也可包括诸如智能音箱、手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理(Personal DigitalAssistant,PDA)、便捷式媒体播放器(Portable Media Player,PMP)、导航装置、可穿戴设备、智能手环、计步器等终端。
后续描述中将以洗碗机为例进行说明,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于其他诸如智能音箱等终端。
如图1所示,该终端可以包括:处理器1001,例如CPU(Central Processing Unit,中央处理器),网络接口1004,用户接口1003,存储器1005,通信总线1002。其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。用户接口1003可以包括显示屏(Display)、输入单元比如键盘(Keyboard),可选用户接口1003还可以包括标准的有线接口、无线接口。网络接口1004可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如WI-FI接口)。存储器1005可以是高速RAM(Random-Access Memory,随机存取存储器)存储器,也可以是稳定的存储器(non-volatile memory),例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。
可选地,终端还可以包括摄像头、RF(Radio Frequency,射频)电路,传感器、音频电路、WiFi模块等等。
本领域技术人员可以理解,图1中示出的终端结构并不构成对终端的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
如图1所示,作为一种计算机可读存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、网络通信模块、用户接口模块以及蒸汽发生器控制程序。其中,操作系统是管理和控制终端硬件和软件资源的程序,支持蒸汽发生器控制程序以及其它软件或程序的运行。
在图1所示的终端中,网络接口1004主要用于连接后台服务器,与后台服务器进行数据通信;用户接口1003主要用于连接客户端(用户端),与客户端进行数据通信;而处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的蒸汽发生器控制程序。
基于上述终端硬件结构以及通信网络系统,提出本发明蒸汽发生器控制方法各个实施例。
参照附图2,图2为本发明蒸汽发生器控制方法第一实施例的流程示意图。
本发明实施例提供了蒸汽发生器控制方法的实施例,需要说明的是,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
在蒸汽发生器控制方法的一实施例中,该方法包括:
步骤S10,当检测到所述蒸汽发生器启动时,启动蒸汽发生器中的温度检测装置;
本实施例的蒸汽发生器控制方法应用于洗碗机的控制装置,适用于对装配于洗碗机中的蒸汽发生器进行补水。蒸汽发生器装配于洗碗机中,洗碗机包括储水箱,蒸汽发生器包括蒸汽发生腔体,储水箱与蒸汽发生腔体之间通过进水管道连接。蒸汽发生器用于产生水蒸气,蒸汽发生腔体用于存储产生水蒸气的水,储水箱用于存储并为蒸汽发生器补充水。储水箱上设置有用于出水的出水口,蒸汽发生腔体上设置有用于进水的进水口,进水口通过进水管道与出水口连接。在蒸汽发生器需要补水时,通过进水管道将储水箱中的水引流到蒸汽发生腔体,以对蒸汽发生器进行补水。可理解地,蒸汽发生腔体中的水通过受热蒸发为水蒸气,即蒸汽发生器在运行过程中,对蒸汽发生腔体进行加热产生水蒸气。随着蒸汽发生腔体中水的蒸发,蒸汽发生腔体的温度增加,当温度增加到某一高度时,说明蒸汽发生腔体中的水量过少,可能出现干烧的现象。为了避免此现象的产生,在蒸汽发生器运行过程中,需要对蒸汽发生器的温度进行检测。具体地,在蒸汽发生器中设置有温度检测装置,当检测到蒸汽发生器启动,蒸汽发生器运行产生水蒸气时,启动蒸汽发生器中的温度检测装置对蒸汽发生腔体的温度进行检测。其中温度检测装置可以是NTC(Negative TemperatureCoefficient)温度传感器,也可以是PTC(Positive Temperature Coefficient,热敏电阻)温度传感器,具体不做限制。
步骤S20,控制所述温度检测装置对所述蒸汽发生腔体的腔体温度进行检测,并判断所述腔体温度是否大于预设温度;
在温度检测装置启动后,则控制温度检测装置对蒸汽发生腔体的腔体温度进行检测。温度检测装置将检测得到的腔体温度传输到洗碗机的控制装置中,并在控制装置中将检测得到的腔体温度和预设温度对比,判断腔体温度是否大于预设温度。预设温度为预先设置用于判断蒸汽发生腔体的温度是否高于使蒸汽发生腔体中水量过少的温度,此预设温度可通过多次实验确定。当通过多次实验确定蒸汽发生腔体的温度达到某一值时,蒸汽发生腔体中的水被烧干,出现干烧现象。为了避免干烧,对蒸汽发生腔体进行保护,将小于此某一值的温度作为预设温度。通过预设温度表征蒸汽发生腔体中的水量过少,即将被烧干;如实验确定出现干烧现象的温度为105℃或108℃,而将预设温度确定为102℃或105℃。本实施例将检测的腔体温度和预设温度判断,确定蒸汽发生腔体中的水量是否过少,蒸汽发生器是否需要补水。
步骤S30,若所述腔体温度大于预设温度,控制所述进水管道导通,以将所述储水箱中的水引流到所述蒸汽发生腔体中,对所述蒸汽发生器补水。
进一步地,在判断出腔体温度大于预设温度时,说明蒸汽发生腔体中的水量过少,即将被烧干,需要通过储水箱对蒸汽机进行补水操作。控制将连接储水箱出水口与蒸汽发生器进水口之间的进水管道导通,已将储水箱中的水引流到蒸汽发生腔体中,对蒸汽发生器进行补水。可理解地,因进水管道的横截面一定,使水在进水管道中的单位流量也一定;从而在对蒸汽发生腔体进行补水时,因蒸汽发生腔体的体积有限,使得补水时间一定。其中单位流量为单位时间内流经进水管道有效横截面的流体量,将储水箱中的水以单位流量引流到蒸汽发生腔体时,在此一定的时间内,可对蒸汽发生腔体补水完成。具体地,所述若所述腔体温度大于预设温度,控制所述进水管道导通的步骤包括:
步骤S31,若所述腔体温度大于预设温度,生成导通指令;
步骤S32,根据所述导通指令,确定水在所述进水管道中的单位流量以及所述蒸汽发生腔体的腔体体积,根据所述单位流量以及腔体体积,确定补水时长;
步骤S33,将所述导通指令发送到所述进水管道,以控制所述进水管道导通,并在所述进水管道的导通时长到达所述补水时长时,控制所述进水管道关闭。
在判断出蒸汽发生腔体的腔体温度大于预设温度,需要对蒸汽发生器补水时,控制装置生成进水管道的导通指令。同时根据导通指令确定水在进水管道中的单位流量以及蒸汽发生腔体的腔体体积,以根据单位流量以及腔体体积确定补水时长。其中腔体体积其实质为所需要补水的量,即需要的补水量与腔体体积相关,而单位流量与进水管道的横截面积相关,从而可将单位流量和作为需要补水量的腔体体积以固定值的方式存储在控制装置的存储单元中。在生成导通指令时,控制装置从存储单元中读取存储的固定值,并将读取的固定值添加到导通指令中,形成携带有单位流量和腔体体积的导通指令。实现根据导通指令,确定水在进水管道中的单位流量以及蒸汽发生腔体的腔体体积,进而确定补水时长。如当导通指令中携带的单位流量为aL/s,而腔体体积为bL,则以此aL/s的单位流量对bL的补水量进行补水操作时,需要(b/a)s才能对蒸汽发生器补水完成,即补水时长为(b/a)s。
进一步地,在确定补水时长后,将生成的导通指令发送到进水管道,以控制进水管道导通,并同时启动计时器。当计时器所计的时间等于补水时长时,即说明进水管道的导通时长达到补水时长,蒸汽发生腔体补水完成;控制进水管道关闭,停止对蒸汽发生器的补水操作,以便于控制蒸汽发生腔体中的水量不会太少,也不会太多。在补水操作完成后,再次启动蒸汽发生蒸汽器发生蒸汽,对洗碗机中的餐具进行杀菌消毒;同时启动温度检测装置检测蒸汽发生腔体的腔体温度,以确定蒸汽发生腔体的水量是否再次过少,需要对蒸汽发生器进行补水;即在蒸汽发生器运行过程中,循环执行发生蒸汽和补水的操作。此外,为了提高洗碗机的工作效率,可将蒸汽发生器设置为在补水的同时发生蒸汽;以在对蒸汽发生器补水,防止干烧的同时,控制蒸汽发生器发生蒸汽对洗碗机中的餐具进行杀菌消毒。因在补水的同时发生蒸汽,会使所需要补水量变多,此时的补水时长需要结合发生蒸汽的水消耗量确定。如上述补水时长为(b/a)s中,若发生蒸汽的水消耗量为cL/s,则补水时长为b/(a-c)s,即需要b/(a-c)s的补水时长才能对蒸汽发生器补充bL水量。
本发明提供的一种蒸汽发生器控制方法,在蒸汽发生器启动产生蒸汽的过程中,控制蒸汽发生器中的温度检测装置启动,对蒸汽发生腔体的腔体温度进行检测;并在腔体温度大于预设温度时,控制储水箱与蒸汽发生腔体之间的进水管道导通,对蒸汽发生器补水。避免了由于蒸汽发生器水量不足,而使蒸汽发生器处于干烧或高温状态,导致蒸汽发生器损坏;实现了对蒸汽发生器的有效保护,并延长了蒸汽发生器和洗碗机的使用寿命。
进一步地,在本发明蒸汽发生器控制方法另一实施例中,所述进水管道上设置有水泵和/或电磁阀,所述确定水在所述进水管道中的单位流量以及所述蒸汽发生腔体的腔体体积的步骤包括:
步骤S321,读取导通指令中所携带到水泵开度值和/或电磁阀开度值,以及预设单位流量和预设腔体体积;
步骤S322,根据所述水泵开度值和/或电磁阀开度值,以及预设单位流量确定水在所述进水管道中的单位流量,并将所述预设腔体体积作为所述蒸汽发生腔体的腔体体积。
在本实施例中,为了将储水箱中的水引流到蒸汽发生腔体中,在连接储水箱和蒸汽发生腔体的进水管道上设置有与控制装置连接的水泵或电磁阀,也可以同时设置水泵和电磁阀,在不需要补水时,控制水泵或电磁换均关闭,以防止储水箱中的水流入到蒸汽发生腔体中;在需要补水时,控制水泵和电磁阀均开启,以将储水箱中的水引流到蒸汽发生腔体中。因单位流量为单位时间内流经进水管道有效横截面的流体量,从而当水泵和/或电磁阀开启的幅度不一样,使进水管道的有效横截面变化时,水在进水管道中的单位流量也不一样。本实施例在判断出腔体温度大于预设温度,控制装置在将从存储单元中读取的单位流量和腔体体积添加到导通指令的同时,还将水泵和/或电磁阀的开度值配置在导通指令中,以指示水泵和/或电磁阀的开度大小。将导通指令中所携带的单位流量和腔体体积分别作为预设单位流量和预设腔体体积,以表征进水管道的原始最大单位流量和最大腔体体积。
进一步地,因单位流量与进水管道的横截面积有关,而水泵开度和/或电磁阀用于控制进水管道的横截面积大小,从而根据导通指令中所携带的水泵开度值和/或电磁阀开度值,以及预设单位流量确定水在所述进水管道中的单位流量。当进水管道中仅设置水泵或电磁阀的任意一种,若水泵或电磁阀的开度为完全开启,预设单位流量为M,则在水泵或电磁阀的开度为开启50%,则确定的单位流量为0.5M。而当进水管道中设置有水泵和电磁阀,且水泵和电磁阀的开度均为50%,则确定的单位流量为0.25M。同时因蒸汽发生腔体的体积不因水泵开度和/或电磁阀开度的影响,而将导通指令中所携带的预设腔体体积作为蒸汽发生腔体的腔体体积。而考虑到腔体体积表征所需要补水的量,在不需要对腔体体积完全补水的情况下,即补水量不是整个腔体体积时,可根据需求设置补水量;将设置的补水量作为导通指令中的预设腔体体积,即蒸汽发生腔体的腔体体积,以将蒸汽发生腔体中的水量补充到所需求的补水量。
进一步地,请参照图3,在本发明蒸汽发生器控制方法第一实施例的基础上,提出本发明蒸汽发生器控制方法第二实施例,在第二实施例中,所述蒸汽机发生器包括加热装置,所述当检测到所述蒸汽发生器启动时的步骤之前包括:
步骤S40,接收对所述蒸汽发生器的启动指令,并确定所述启动指令中所携带的启动等级;
步骤S50,根据所述启动等级,确定所述加热装置的加热等级,并以所述加热等级对蒸汽机发生器加热,产生蒸汽,并将所产生的蒸汽传输到洗碗机的内胆腔体中。
在本实施例中,为了对蒸汽发生腔体加热产生水蒸气,在蒸汽发生器中设置有加热装置;此加热装置可以是电阻丝也可以是石英管,对此不做限制。考虑到对于不同的应用场景对加热所产生水蒸气需求不一样,一些场景可能需要快速产生大量水蒸气,以对餐具进行充分杀菌消毒;而另一些场景则不需要大量水蒸气,以进行节能;从而为了适用于不同的应用场景,对加热装置设置有不同的加热等级,且将加热等级与不同的启动等级对应,启动时选择不同的启动等级则会对应的以不同的加热等级进行加热。其中,为了方便用户对洗碗机中的蒸汽发生器的启动,在洗碗机上设置有启动按键以及等级选择按键;当用户有启用蒸汽发生器发生蒸汽的需求时,按下启动按键并选择所需要的等级选择按键,即可启动蒸汽发生器并选择启动等级。将此对启动按键的操作指令作为对蒸汽发生器的启动指令,并将所选择的的启动等级添加到启动指令中,一并发送到控制装置。此外,也可以在洗碗机工作过程中用户可能需要使用蒸汽发生器的流程阶段设置蒸汽发生器的自动启动并选择等级机制,如在清洗餐具前启动蒸汽发生器以使洗碗机快速升温,或者在清洗餐具后启动蒸汽发生器对餐具消毒;即当检测到洗碗机中放置有餐具,且洗碗机尚未开始清洗流程时,自动启动蒸汽发生器;或者当检测到洗碗机中放置有餐具,且洗碗机清洗完成后,自动启动蒸汽发生器;且所启动的等级可由用户预先自主设定,也可由所检测到洗碗机中放置的餐具数量确定,具体不做限制。同样的将对蒸汽发生器的自动启动作为启动指令,并将所确定的启动等级添加到启动指令中,一并发送到控制装置。
当接收到对蒸汽发生器的启动指令时,读取启动指令中所携带的启动等级;因不同的启动等级与加热装置不同的加热等级对应,从而根据读取的启动等级,即可确定对应的加热等级;并以此对应的加热等级对蒸汽发生器中的蒸汽发生腔体加热,以将蒸汽发生腔体中的水蒸发,产生蒸汽。蒸汽发生腔体上设置有出气孔,出气孔上连接有出气管道,出气管道的另一端伸向洗碗机的内胆腔体中,以将产生的蒸汽通过出气管道引导到洗碗机的内胆腔体中。内胆腔体中设置有用于放置餐具的碗篮,将蒸汽引入内胆腔体以对该内胆腔体中放置的餐具进行杀菌消毒。
进一步地,请参照图4,在本发明蒸汽发生器控制方法第二实施例的基础上,提出本发明蒸汽发生器控制方法第三实施例,在第三实施例中,所述接收对所述蒸汽发生器的启动指令的步骤之前包括:
步骤S60,当检测到所述洗碗机的清洗操作完毕时,生成启动指令,并检测洗碗机中所清洗餐具的当前餐具数量;
步骤S70,根据餐具数量与启动等级之间的预设关系,确定与所述当前餐具数量对应的当前启动等级,并将所述当前启动等级添加到启动指令中。
更进一步地,本实施例设置有在洗碗机清洗操作完成后,对蒸汽发生器自动启动并匹配启动等级的机制。具体地,洗碗机的内胆腔体中设置有与控制装置通信连接,用于检测餐具数量的数量检测装置,此数量检测装置可以是红外检测,也可以是超声波检测。当控制装置检测到洗碗机的清洗操作完毕后,生成启动指令,以根据启动指令启动蒸汽发生器;同时向数量检测装置发送启动指令,以启动数量检测装置对洗碗机中当前所清洗的当前餐具数量进行检测。控制装置中预先设置有餐具数量与启动等级之间的对应预设关系,且餐具数量为一个数量区间,如餐具数量在p到p+8之间,对应的启动等级均为q,按照与预设关系中与餐具数量对应的启动等级启动,可使蒸汽机在发生蒸汽与能耗之间达到平衡,即在使所发生蒸汽满足需求的同时减少能耗。从而在确定当前参数数量后,确定当前餐具数量所在的数量区间,进而确定与数量区间对应的启动等级,此对应的启动等级即为当前启动等级,将当前启动等级添加到生成的启动指令中,以对蒸汽发生器按照当前启动等级进行自动启动。
进一步地,在本发明蒸汽发生器控制方法另一实施例中,所述将所述储水箱中的水引流到所述蒸汽发生腔体中,对所述蒸汽发生器补水的步骤之后包括:
步骤S30-1,检测所述储水箱中的水位是否位于第一预设水位区间,若所述储水箱中的水位位于所述第一预设水位区间,输出加水提示信息。
可理解地,因储水箱中所能存储的水有限,在将储水箱中的水通过进水管道引流到蒸汽发生腔体,对蒸汽发生器进行补水的过程中,可能出现储水箱中的水不够,而不能对蒸汽发生器进行补水,或者补水量不足的情形。此时,需要对储水箱进行加水,以确保储水箱中有足够的水对蒸汽发生器进行补充。具体地,在储水箱中设置有与控制装置通信连接的水位检测装置,此水位检测装置可以是红外检测仪也可以是水位传感器。每次在对蒸汽发生器补水之后,控制装置向水位检测装置发送启动信息,以启动水位检测装置对储水箱中的水位进行检测。同时控制装置中还预先设置有第一预设水位区间,以用于表针储水箱中的水位较少,其中第一预设区间为由下边界值和上边界值之间的数值范围所组成的区间。在检测得到储水箱中的水位后,将检测的水位和第一预设区间的上边界值和下边界值比较,判断水位是否小于上边界值并大于下边界值,即判断水位是否位于第一预设区间内。若位于第一预设区间内,则说明储水箱中的水量较少,需要进行加水。从而输出加水提示信息,以提示用户加水,其中提示信息可以以指示灯闪烁的方式提示,也可以是提示音提示,对此不作限制。
在储水箱的水位位于第一预设区间内后,用户可能并没有及时加水,而蒸汽发生器在使用过程中仍然会消耗水量,而使储水箱中的水位进一步减少。从而在输出提示信息的步骤之后包括:
步骤S30-2,当检测到所述储水箱的水位小于第一预设水位区间的下边界时,停止蒸汽发生器的运行。
随着对蒸汽发生器的使用,储水箱中的水量持续减少,当检测到储水箱的水位小于第一预设水位区间的下边界时,说明储水箱中的水量已经很少,不能提供蒸汽发生器发出蒸汽的水。此时如果持续蒸汽发生器运行,会使蒸汽发生器没有水源可进行补充,造成蒸汽发生器损坏,从而在储水箱的水位小于第一预设水位区间的下边界的情况下,强制停止蒸汽发生器的运行,以保护蒸汽发生器,延长蒸汽发生器和洗碗机的使用寿命。在此情形下,即便用户启动蒸汽发生器,也输出禁止启动的提示信息,并提示用户加水,以便用户根据提示信息对储水器进行加水操作。具体地,输出加水提示信息的步骤之后包括:
步骤S30-3,当检测到所述储水箱的水位存在上升趋势时,判断所上升的水位是否位于第二预设水位区间,若所上升的水位位于第二预设水位区间,输出停止提示信息,其中所述第二预设水位区间的下边界值大于所述第一预设水位区间的上边界值。
同样地,因储水器所能存储的水有限,在对储水器加水的过程中,不能无限制的加水。控制装置中预先设置有由下边界值和上边界值之间的数值范围所组成的第二预设水位区间,其中第二预设水位区间的下边界值大于第一预设水位区间的上边界值,以用于表针储水箱中的水位足够。同样通过水位检测装置检测储水箱的水位,当检测到储水箱中的水位存在上升趋势,即在当前时刻所检测到的水位大于上一时刻的水位时,说明用户在对储水器进行加水操作。将检测的水位和第二预设区间的上边界、下边界比较,以判断水位是否位于第二预设区间的下边界和上边界之间,即水位是否大于第二预设区间的下边界,并小于上边界。若大于第二预设区间的下边界,并小于上边界,则说明储水箱中的水足够,输出停止提示信息,以便用户根据提示信息停止加水操作。其中提示信息可以以指示灯闪烁的方式提示,也可以是提示音提示,对此不作限制。
本发明还提供一种洗碗机,所述洗碗机包括存储器、处理器、蒸汽发生器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的蒸汽发生器控制程序,所述蒸汽发生器控制程序被所述处理器执行时实现上述的蒸汽发生器控制方法的步骤。
本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有蒸汽发生器控制程序,所述蒸汽发生器控制程序被处理器执行时实现上述的蒸汽发生器控制方法的步骤。
在本发明洗碗机和计算机可读存储介质的实施例中,包含了上述蒸汽发生器控制方法各实施例的全部技术特征,说明书拓展和解释内容与上述蒸汽发生器控制方法各实施例基本相同,在此不做赘述。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个计算机可读存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。