CN108917272B - 一种冰箱的化霜控制方法和装置以及冰箱 - Google Patents
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Abstract
本发明的实施例公开一种冰箱的化霜控制方法和装置以及冰箱,涉及家用电器领域,提供有效的化霜方式,能够根据结霜的实际情况运行化霜,在保证化霜性能的同时降低能耗。该方法应用于风冷式冰箱,包括:在压缩机制冷过程中,当风机运行时,检测蒸发器的进风口与出风口的第一压力差;当确定第一压力差达到第一阈值压力差时,控制冰箱启动化霜模式。
Description
技术领域
本发明的实施例涉及家用电器领域,尤其涉及一种冰箱的化霜控制方法和装置以及冰箱。
背景技术
目前,风冷冰箱通常采用翅片式蒸发器,而运行一段时间后,蒸发器结霜会严重影响蒸发器的制冷换热效果。因此,通常需要设计化霜功能。而当前冰箱化霜的控制一般采用时间和温度控制的方法来控制加热器化霜。例如,进入化霜运行的方式为:冰箱制冷运行累计一定时间后进行除霜;退出化霜运行的方式为,加热器加热到一定的设定温度后停止加热,化霜结束;或者加热器加热一定时长后停止加热,化霜结束。当前这种化霜模式并不是根据实际的结霜情况进行化霜控制,因为根据开关门的次数,环境温湿度的变化,存放食物的多少差异,冰箱的蒸发器结霜程度会有差异,而采用单一时间控制会存在不需要化霜的时候化霜,浪费电能,而需要化霜的时候,没有化霜,制冷效率降低,影响箱内温度的控制。
发明内容
本发明的实施例提供一种冰箱的化霜控制方法和装置以及冰箱,提供有效的化霜方式,能够根据结霜的实际情况运行化霜,在保证化霜性能的同时降低能耗。
第一方面,提供一种冰箱的化霜控制方法,应用于风冷式冰箱,包括:在压缩机制冷过程中,当风机运行时,检测蒸发器的进风口与出风口的第一压力差;当确定第一压力差达到第一阈值压力差时,控制冰箱启动化霜模式。
上述方案中,冰箱的化霜控制装置可以在压缩机制冷过程中,当风机运行时,检测蒸发器的进风口与出风口的第一压力差;当确定第一压力差达到第一阈值压力差时,控制冰箱启动化霜模式。由于冰箱的蒸发器结霜会影响蒸发器的进风口与出风口的压力差,例如,当蒸发器结霜严重时,由于结霜阻挡了蒸发器的进风口与出风口的气流通道,因此风机运行时,进风口与出风口的压力差会比较大;而当冰箱启动后,蒸发器未结霜时,蒸发器的进风口与出风口的气流通道畅通,因此风机运行时,进风口与出风口的压力差会比较小;这样蒸发器的进风口与出风口的压力差启动冰箱的化霜模式,可以使得启动化霜运行与蒸发器的结霜状态更加匹配,从而能够根据结霜的实际情况运行化霜,在保证化霜性能的同时降低能耗。
第二方面,提供一种冰箱的化霜控制装置,应用于风冷式冰箱,包括:
检测单元,用于在压缩机制冷过程中,当风机运行时,检测蒸发器的进风口与出风口的第一压力差;
处理单元,用于当确定所述检测单元检测的所述第一压力差达到第一阈值压力差时,控制所述冰箱启动化霜模式。
第三方面,提供一种冰箱的化霜控制装置,其特征在于,包括通信接口、处理器、存储器、总线;所述存储器用于存储计算机执行指令,所述处理器与所述存储器通过所述总线连接,当所述终端设备运行时,所述处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令,以使所述冰箱的化霜控制装置执行上述第一方面的方法。
第四方面,提供一种计算机存储介质,包括指令,当其在计算机上运行时,使得所述计算机执行如上述第一方面的冰箱的化霜控制方法。
第五方面,提供一种冰箱,包括上述第二方面、第三方面的冰箱的化霜控制装置。
可以理解地,上述提供的任一种冰箱、冰箱的化霜控制装置或计算机存储介质均用于执行上文所提供的第一方面对应的方法,因此,其所能达到的有益效果可参考上文第一方面的方法以及下文具体实施方式中对应的方案的有益效果,此处不再赘述。
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为本发明的实施例提供的一种冰箱的结构示意图;
图2为本发明的实施例提供的一种冰箱的化霜控制方法的流程图;
图3为本发明的实施例提供的一种冰箱的化霜控制装置的结构示意图;
图4为本发明的另一实施例提供的一种冰箱的化霜控制装置的结构示意图。
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做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。
本发明的实施例提供的冰箱的化霜控制方法以及冰箱的化霜控制装置应用于风冷冰箱,通常,风冷冰箱结霜主要是由于开门带入的空气中的水分或者放入的物品带入的水分凝结造成,因此开门次数越多约容易造成冰箱结霜。
本发明的原理为,冰箱的化霜控制装置可以在压缩机制冷过程中,当风机运行时,检测蒸发器的进风口与出风口的第一压力差;当确定第一压力差达到第一阈值压力差时,控制冰箱启动化霜模式。由于冰箱的蒸发器结霜会影响蒸发器的进风口与出风口的压力差,例如,当蒸发器结霜严重时,由于结霜阻挡了蒸发器的进风口与出风口的气流通道,因此风机运行时,进风口与出风口的压力差会比较大;而当冰箱启动后,蒸发器未结霜时,蒸发器的进风口与出风口的气流通道畅通,因此风机运行时,进风口与出风口的压力差会比较小;这样根据蒸发器的进风口与出风口的压力差启动冰箱的化霜模式,可以使得启动化霜运行与蒸发器的结霜状态更加匹配。如图1所示,本发明的实施例提供一种冰箱,其中蒸发器11的进风口111位于冰箱间室的底部,其中蒸发器11的出风口112位于冰箱间室的中部,为实现对蒸发器的进风口与出风口的压力差的检测,冰箱还包括:设置于蒸发器11的进风口111的第一流管12,设置于蒸发器11的出风口112的第二流管13;以及连接第一流管12和第二流管13的压力传感器14;压力传感器14用于通过第一流管12和第二流管13获取蒸发器11的进风口111与出风口112的空气流速差,并根据空气流速差生成第一压力差。当然,以上仅是提供一种压力检测的示例,采用其他方式也是可以的,本发明并不限定压力检测的方式。
基于上述的风冷冰箱,参照图2所示,提供一种冰箱的化霜控制方法,应用于风冷式冰箱,包括:
101、在压缩机制冷过程中,当风机运行时,检测蒸发器的进风口与出风口的第一压力差。
具体的,步骤101中,具体是可以根据压力传感器发送的携带进风口与出风口的压力差的电信号获得该第一压力差。在压缩机制冷过程中,当风机启动,压缩机工作时,蒸发器上会逐步结霜,由于结霜会阻挡进风口与出风口之间的气流通道,蒸发器的进风口与出风口就会存在压力差,此时气流就会通过第二流管从高压端流动到低压端,压差传感器通过空气流速检测出压差,并转化为电信号。
102、当确定第一压力差达到第一阈值压力差时,控制冰箱启动化霜模式。
当达到设定的第一阈值压力差,说明气流通道被严重阻挡,即结霜达到一定程度,此时控制冰箱启动化霜模式。
上述方案中,冰箱的化霜控制装置可以在压缩机制冷过程中,当风机运行时,检测蒸发器的进风口与出风口的第一压力差;当确定第一压力差达到第一阈值压力差时,控制冰箱启动化霜模式。由于冰箱的蒸发器结霜会影响蒸发器的进风口与出风口的压力差,例如,当蒸发器结霜严重时,由于结霜阻挡了蒸发器的进风口与出风口的气流通道,因此风机运行时,进风口与出风口的压力差会比较大;而当冰箱启动后,蒸发器未结霜时,蒸发器的进风口与出风口的气流通道畅通,因此风机运行时,进风口与出风口的压力差会比较小;这样蒸发器的进风口与出风口的压力差启动冰箱的化霜模式,可以使得启动化霜运行与蒸发器的结霜状态更加匹配,从而能够根据结霜的实际情况运行化霜,在保证化霜性能的同时降低能耗。
此外,对于退出化霜运行,本发明的实施例提供了以下方法:
103、在化霜模式,周期性的控制风机运行。
例如,每10s运行一次风机,其中运行风机的目的是通过风机驱动的气流检测蒸发器的进风口与出风口之间压力差,其原理同上述。
104、在化霜模式风机运行时,检测蒸发器的进风口与出风口的第二压力差,当确定第二压力差小于或等于第二阈值压力差时,控制冰箱退出化霜模式。
这样在化霜模式,由于加热器将结霜融化,因此蒸发器的进风口与出风口之间被阻挡的气流通道逐渐畅通,当检测到进风口与出风口之间的压力差减小到一定程度,控制冰箱退出化霜模式。这样,进入化霜模式和退出化霜模式都由实际结霜情况决定,避免了能源浪费,同时保证了制冷效率。
此外,由于上述方案中可以检测蒸发器的进风口与出风口的压力差,因此在本发明的实施例中,根据该压力差还可以实现如下功能:
当确定预定时长内,第一压力差的变化值小于或等于第一变化阈值,并且环境湿度大于或等于第一湿度阈值,开门次数大于或等于第一开门次数阈值时,确定蒸发器故障,并发出第一故障报警提示。
压缩机制冷过程中,可以通过检测环境湿度、开门次数以及进风口与出风口的压力差的变化率判定到蒸发器的工作状态;例如,当环境湿度大于或等于第一湿度阈值,开门次数大于或等于第一开门次数阈值时,进一步通过进风口与出风口的压力差的变化率可以判定到蒸发器的工作状态;如果压缩机一直开机,而蒸发器未结霜(检测进风口与出风口的压力差的变化,压力差没有变化或变化慢),则说明蒸发器不制冷或制冷差,这样确定蒸发器故障,并故障报警提示。这样,可以让用户及时了解冰箱的运行情况并及时报修,保证存储的食品不会腐败变质,提升用户体验。
另一方面,当确定预定时长内,第一压力差的变化值大于或等于第二变化阈值,并且环境湿度小于或等于第二湿度阈值,开门次数小于或等于第二开门次数阈值时,确定密封故障,并发出第二故障报警提示。
压缩机制冷过程中,可以通过进风口与出风口的压力差的变化率判定到冰箱的密封状态;例如,蒸发器结霜过快(检测进风口与出风口的压力差的变化,压力差变化较快并且压力差变大),则说明冰箱密封存在问题,此时发出第二故障报警提示,提醒用户检查门封的密封情况,保证冰箱的正常,高效运行。
参照图3所示,提供一种冰箱的化霜控制装置,包括:
检测单元31,用于在压缩机制冷过程中,当风机运行时,检测蒸发器的进风口与出风口的第一压力差;
处理单元32,用于当确定所述检测单元31检测的所述第一压力差达到第一阈值压力差时,控制所述冰箱启动化霜模式。
在一种示例性的方案中,所述处理单元,还用于在化霜模式,周期性的控制风机运行;
所述检测单元31还用于,在所述化霜模式风机运行时,检测蒸发器的进风口与出风口的第二压力差;
所述处理单元32,还用于当确定所述检测单元31检测的所述第二压力差小于或等于第二阈值压力差时,控制所述冰箱退出化霜模式。
在一种示例性的方案中,所述处理单元32,还用于当确定预定时长内,所述第一压力差的变化值小于或等于第一变化阈值,并且环境湿度大于或等于第一湿度阈值,开门次数大于或等于第一开门次数阈值时,确定蒸发器故障,并发出第一故障报警提示。
在一种示例性的方案中,所述处理单元32,还用于当确定预定时长内,所述第一压力差的变化值大于或等于第二变化阈值,确定密封故障,并发出第二故障报警提示。
其中,上述方法实施例涉及的各步骤的所有相关内容均可以援引到对应功能模块的功能描述,其作用在此不再赘述。
在采用集成的模块的情况下,冰箱的化霜控制装置包括:存储单元、处理单元以及接口单元。处理单元用于对冰箱的化霜控制装置的动作进行控制管理,例如,处理单元用于支持冰箱的化霜控制装置执行图2中的过程101-104。接口单元用于支持冰箱的化霜控制装置与其他装置的交互,例如与传感器的交互获取压力差、环境湿度以及开门次数,存储单元,用于存储冰箱的化霜控制装置程序代码和数据。
其中,以处理单元为处理器,存储单元为存储器,接口单元为通信接口为例。其中,冰箱的化霜控制装置参照图4中所示,包括通信接口401、处理器402、存储器403和总线404,通信接口401、处理器402通过总线404与存储器403相连。
处理器402可以是一个通用中央处理器(Central Processing Unit,CPU),微处理器,特定应用集成电路(Application-Specific Integrated Circuit,ASIC),或一个或多个用于控制本申请方案程序执行的集成电路。
存储器403可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(ElectricallyErasable Programmable Read-only Memory,EEPROM)、只读光盘(Compact Disc Read-Only Memory,CD-ROM)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。存储器可以是独立存在,通过总线与处理器相连接。存储器也可以和处理器集成在一起。
其中,存储器403用于存储执行本申请方案的应用程序代码,并由处理器402来控制执行。通讯接口401用于获取其他装置的内容,例如与传感器的交互获取压力差、环境湿度以及开门次数。处理器402用于执行存储器403中存储的应用程序代码,从而实现本申请实施例中所述的方法。
此外,还提供一种计算存储媒体(或介质),包括在被执行时进行上述实施例中的方法的操作的指令,当指令在计算机上运行时,使得计算机执行上述的方法实施例。
另外,还提供一种计算机程序产品,包括上述计算存储媒体(或介质)。
应理解,在本发明的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
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、设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的设备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,设备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存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。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或者该技术方案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全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(英文全称:read-only memory,英文简称:ROM)、随机存取存储器(英文全称:random access memory,英文简称:RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
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,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种冰箱的化霜控制方法,应用于风冷式冰箱,其特征在于,包括:
在压缩机制冷过程中,当风机运行时,检测蒸发器的进风口与出风口的第一压力差;
当确定所述第一压力差达到第一阈值压力差时,控制所述冰箱启动化霜模式;
当确定预定时长内,所述第一压力差的变化值小于或等于第一变化阈值,并且环境湿度大于或等于第一湿度阈值,开门次数大于或等于第一开门次数阈值时,确定蒸发器故障,并发出第一故障报警提示。
2.根据权利要求1所述的冰箱的化霜控制方法,其特征在于,
在化霜模式,周期性的控制风机运行;
在所述化霜模式风机运行时,检测蒸发器的进风口与出风口的第二压力差,当确定所述第二压力差小于或等于第二阈值压力差时,控制所述冰箱退出化霜模式。
3.根据权利要求1所述的冰箱的化霜控制方法,其特征在于,
当确定预定时长内,所述第一压力差的变化值大于或等于第二变化阈值,确定密封故障,并发出第二故障报警提示。
4.一种冰箱的化霜控制装置,应用于风冷式冰箱,其特征在于,包括:
检测单元,用于在压缩机制冷过程中,当风机运行时,检测蒸发器的进风口与出风口的第一压力差;
处理单元,用于当确定所述检测单元检测的所述第一压力差达到第一阈值压力差时,控制所述冰箱启动化霜模式;
所述处理单元,还用于当确定预定时长内,所述第一压力差的变化值小于或等于第一变化阈值,并且环境湿度大于或等于第一湿度阈值,开门次数大于或等于第一开门次数阈值时,确定蒸发器故障,并发出第一故障报警提示。
5.根据权利要求4所述的冰箱的化霜控制装置,其特征在于,
所述处理单元,还用于在化霜模式,周期性的控制风机运行;
所述检测单元还用于,在所述化霜模式风机运行时,检测蒸发器的进风口与出风口的第二压力差;
所述处理单元,还用于当确定所述检测单元检测的所述第二压力差小于或等于第二阈值压力差时,控制所述冰箱退出化霜模式。
6.根据权利要求4所述的冰箱的化霜控制装置,其特征在于,
所述处理单元,还用于当确定预定时长内,所述第一压力差的变化值大于或等于第二变化阈值,确定密封故障,并发出第二故障报警提示。
7.一种冰箱的化霜控制装置,其特征在于,包括通信接口、处理器、存储器、总线;所述存储器用于存储计算机执行指令,所述处理器与所述存储器通过所述总线连接,当终端设备运行时,所述处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令,以使所述冰箱的化霜控制装置执行如权利要求1-3任一项所述的方法。
8.一种计算机存储介质,包括指令,其特征在于,当所述指令在计算机上运行时,使得所述计算机执行如权利要求1-3任一项所述的冰箱的化霜控制方法。
9.一种冰箱,其特征在于,包括如权利要求4-7任一项所述的冰箱的化霜控制装置。
10.根据权利要求9所述的冰箱,其特征在于,所述冰箱包括:设置于蒸发器的进风口的第一流管,设置于所述蒸发器的出风口的第二流管;以及连接所述第一流管和所述第二流管的压力传感器;
所述压力传感器用于通过所述第一流管和第二流管获取所述蒸发器的进风口与出风口的空气流速差,并根据所述空气流速差生成所述第一压力差。
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