CN110186240B - 一种风冷冰箱风机转速控制方法、装置及冰箱 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种风冷冰箱风机转速控制方法、装置及冰箱,所述方法包括如下步骤:根据冷藏室是否请求制冷,确定第一系数;根据冰箱通电时间,确定第二系数;根据冷藏室传感器温度与冷藏开机温度差,确定第三系数;根据所述第一系数、第二系数、第三系数以及风机额定转速,确定风机实际转速。本发明的优点在于:风机转速可智能调节,可以更好的适应冰箱冷藏室工况的变化;运行过程中转速可以不断降低,噪音逐渐降低,可以提供更好的用户体验。
Description
技术领域
本发明属于电器制造技术领域,尤其涉及一种风冷冰箱风机转速控制方法、装置及冰箱。
背景技术
如图1所示,目前风冷冰箱风机转速控制普遍采用设定一个或几个固定转速的方式,正常工作时以某一固定转速运行,当进入某种特殊模式时,提高到最高转速运转,采用这种控制方式存在以下问题:(1)在未进入特殊模式时,当冷藏室内温度发生变化后,不能有效调节风机转速去适应工况的变化,调节能力弱;(2)在进入特殊模式时,必须等到冷藏室停止制冷请求后,再次请求制冷时,风机转速才能发生改变,整个过程中风机均以最高转速运转,噪音大。
发明内容
本发明的目的是通过以下技术方案实现的。
本发明通过判断冷藏室是否请求制冷、冰箱通电时间和冷藏室传感器温度与冷藏开机温度差等影响因子的变化,选取不同影响因子对应的系数值,来智能调整冰箱风机转速,风机转速使用范围跨度大,可以更好的适应冰箱冷藏室工况的变化;同时冰箱风机不用长时间处于高转速运行,尽可能以低转速运行以降低噪音,提升用户体验。
为了解决上述问题,本发明第一方面实施例的一种风冷冰箱风机转速控制方法,包括如下步骤:根据冷藏室是否请求制冷,确定第一系数;根据冰箱通电时间,确定第二系数;根据冷藏室传感器温度与冷藏开机温度差,确定第三系数;根据所述第一系数、第二系数、第三系数以及风机额定转速,确定风机实际转速。
本发明实施例的一种风冷冰箱风机转速控制方法,风机转速可智能调节,可以更好的适应冰箱冷藏室工况的变化;运行过程中转速可以不断降低,噪音逐渐降低,可以提供更好的用户体验。
在本发明的一些实施例中,所述根据冷藏室是否请求制冷,确定第一系数,包括:根据冷藏室请求制冷,确定第一系数的第一取值;根据冷藏室不请求制冷,进一步判断风冷冰箱的类型;对于单系统风冷冰箱,确定第一系数的第二取值;对于多系统风冷冰箱,确定第一系数的第三取值。
在本发明的一些实施例中,所述根据冰箱通电时间,确定第二系数,包括:根据冰箱通电时间小于等于第一时长,并且冰箱处于首次通电状态,确定第二系数的第一取值;根据冰箱通电时间大于第一时长且小于等于第二时长,确定第二系数的第二取值;根据冰箱通电时间大于第二时长,确定第二系数的第三取值。
在本发明的一些实施例中,所述根据冷藏室传感器温度与冷藏开机温度差,确定第三系数,包括:根据冷藏室传感器温度与冷藏开机温度差由大到小变化,所述第三系数的取值相应的由大到小变化。
在本发明的一些实施例中,所述根据所述第一系数、第二系数、第三系数以及风机额定转速,确定风机实际转速,包括:所述风机实际转速等于所述第一系数、第二系数、第三系数以及风机额定转速四者的乘积。
为了解决上述问题,本发明第二方面实施例的一种风冷冰箱风机转速控制装置,包括:第一系数模块,用于根据冷藏室是否请求制冷,确定第一系数;第二系数模块,用于根据冰箱通电时间,确定第二系数;第三系数模块,用于根据冷藏室传感器温度与冷藏开机温度差,确定第三系数;转速确定模块,用于根据所述第一系数、第二系数、第三系数以及风机额定转速,确定风机实际转速。
本发明实施例的一种风冷冰箱风机转速控制装置,风机转速可智能调节,可以更好的适应冰箱冷藏室工况的变化;运行过程中转速可以不断降低,噪音逐渐降低,可以提供更好的用户体验。
在本发明的一些实施例中,所述第一系数模块进一步用于根据冷藏室请求制冷,确定第一系数的第一取值;根据冷藏室不请求制冷,进一步判断风冷冰箱的类型;对于单系统风冷冰箱,确定第一系数的第二取值;对于多系统风冷冰箱,确定第一系数的第三取值。
在本发明的一些实施例中,所述第二系数模块进一步用于根据冰箱通电时间小于等于第一时长,并且冰箱处于首次通电状态,确定第二系数的第一取值;根据冰箱通电时间大于第一时长且小于等于第二时长,确定第二系数的第二取值;根据冰箱通电时间大于第二时长,确定第二系数的第三取值。
在本发明的一些实施例中,所述第三系数模块进一步用于根据冷藏室传感器温度与冷藏开机温度差由大到小变化,使得所述第三系数的取值相应的由大到小变化。
在本发明的一些实施例中,所述风机实际转速等于所述第一系数、第二系数、第三系数以及风机额定转速四者的乘积。
为了解决上述问题,本发明第三方面实施例的一种冰箱,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时,实现第一方面所述的风冷冰箱风机转速控制方法。
本发明的冰箱,风机转速可智能调节,可以更好的适应冰箱冷藏室工况的变化;运行过程中转速可以不断降低,噪音逐渐降低,可以提供更好的用户体验。
为了解决上述问题,本发明第四方面实施例的一种非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如第一方面所述的风冷冰箱风机转速控制方法。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
附图1示出了现有技术中风冷冰箱风机转速控制方法流程图;
附图2示出了本发明的一种风冷冰箱风机转速控制方法流程图;
附图3示出了本发明的实施例中一种风冷冰箱风机转速控制方法流程图;
附图4示出了本发明的实施例中一种风冷冰箱风机转速控制装置结构图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施方式。虽然附图中显示了本公开的示例性实施方式,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施方式所限制。相反,提供这些实施方式是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
本发明的原理如下:正常制冷时,通过判断冷藏室是否请求制冷、冰箱通电时间和冷藏室传感器温度与冷藏开机温度差等条件,每个影响因素对应一个运转系数,不同的条件下,系数发生相应变化;再综合多个系数,得出风机的加成转速。
如图2所示,本发明的一种风冷冰箱风机转速控制方法,具体包括如下步骤:
S1、根据冷藏室是否请求制冷,确定第一系数。
在一些实施例中,根据冷藏室请求制冷,确定第一系数的第一取值;根据冷藏室不请求制冷,进一步判断风冷冰箱的类型;对于单系统风冷冰箱,确定第一系数的第二取值;对于多系统风冷冰箱,确定第一系数的第三取值。
S2、根据冰箱通电时间,确定第二系数。
在一些实施例中,根据冰箱通电时间小于等于第一时长,并且冰箱处于首次通电状态,确定第二系数的第一取值;根据冰箱通电时间大于第一时长且小于等于第二时长,确定第二系数的第二取值;根据冰箱通电时间大于第二时长,确定第二系数的第三取值。
S3、根据冷藏室传感器温度与冷藏开机温度差,确定第三系数。
在一些实施例中,根据冷藏室传感器温度与冷藏开机温度差由大到小变化,第三系数的取值相应的由大到小变化。
S4、根据第一系数、第二系数、第三系数以及风机额定转速,确定风机实际转速。
在一些实施例中,风机实际转速等于第一系数、第二系数、第三系数以及风机额定转速四者的乘积。
通过上述方法,可以通过判断冷藏室是否请求制冷、冰箱通电时间和冷藏室传感器温度与冷藏开机温度差等影响因子的变化,选取不同影响因子对应的系数值,来智能调整冰箱风机转速,风机转速使用范围跨度大,可以更好的适应冰箱冷藏室工况的变化;同时冰箱风机不用长时间处于高转速运行,尽可能以低转速运行以降低噪音,提升用户体验。
实施例1
如图3所示,本发明的一个具体实施例包括如下步骤:
1)冷藏室是否请求制冷:对应系数X
A.若请求制冷,则X取a1=1.0(假设值,可以取任意数值,但是以下实施例中列出了本发明的发明人根据实践经验的优选方案,以下同理),将X取1的目的对于本领域技术人员是易于理解的,即是在请求制冷的情况下允许风机以额定转速开启。
B.若不请求制冷,对于单系统风冷冰箱,则X取0.5<a2<0.7,更优选a2=0.6。这样设置的目的是,即使在冷藏室不请求制冷的情况下,单系统风冷冰箱的制冷需求也较高,因此依然开启风机运转,但是以较低速度运行以提供一定程度的制冷降温。对于双系统或者多系统风冷冰箱,则X取a3=0。这样设置的目的是,在冷藏室不请求制冷的情况下,多系统风冷冰箱的制冷需求不高,因此停止风机的运转以降低噪音。目前,冰箱按制冷方式主要分为直冷与风冷两种。根据蒸发器的数量不同,风冷冰箱又可分为单系统、双系统、以及多系统的冰箱。
2)冰箱通电时间:对应系数Y
A.若冰箱通电时间≤20(t1)min,且冰箱属于首次通电状态(判定条件:冷冻室传感器温度>0℃),则Y取b1=0;这样设置的目的是,在冰箱刚刚通电不久的时间内,用户需要整理冷藏室,向里面放置新的物品,需要一定的时间,在这段时间内,往往没有必要开启风机(如果此时开启风机后会产生噪音,影响用户体验)。
B.若20(t1)<冰箱通电时间≤40(t2)min,则Y取0.4<b2<0.6,更优选取b2=0.5,此时Z强制取值1.0。这样设置的目的是,在冰箱已经通电一定时间内,用户可能已经整理完毕冷藏室,离开了冰箱但是仍然在家中,此时风机可以以较低的速度运行,如此产生的噪音较小。
C.若冰箱通电时间>40(t3)min,则Y取b3=1.0。这样设置的目的是,冰箱在通电较长时间后,冷藏室处于正常工作,用户一般已经离开家中,需要风机以较高的速度运行以进行降温。
3)冷藏室传感器温度与冷藏开机温度差△T:对应系数Z(每5min检测一次)冷藏室传感器温度即冷藏室当前温度。冷藏开机温度的含义是,当冷藏室的实时温度大于该温度时必须开启风机进行降温,通常例如可以设置冷藏开机温度为0℃。
A.若△T>10℃,则Z取c1=1.0
B.若8℃<△T≤10℃,则Z取c2=0.95
C.若6℃<△T≤8℃,则Z取c3=0.9
D.若6℃<△T≤8℃,则Z取c4=0.85
E.若4℃<△T≤6℃,则Z取c5=0.8
F.若2℃<△T≤4℃,则Z取c6=0.75
G.若0℃<△T≤2℃,则Z取c7=0.7
H.若△T≤0℃,则Z取c8=0.6
如果冷藏室当前温度较高,例如为10℃,则需要将风机转速调整的尽可能的高以使得冷藏室尽快降温。如果冷藏室当前温度也较低,接近0℃,例如2℃,则可以不需要很高的风机转速,而可以将风机转速调整的较低以使得冷藏室缓缓降温。也就是根据冷藏室传感器温度与冷藏开机温度差由大到小变化,Z的取值相应的由大到小变化。如此,可以实现智能调整冰箱风机转速,冰箱风机不用长时间处于高转速运行,尽可能以低转速运行以降低噪音,提升用户体验。
输出最终转速N=X*Y*Z*n(n为风机额定转速),其中,X、Y、Z的取值均在0和1之间,以使得最终实际转速控制在风机额定转速以下。
通过上述方法,可以通过判断冷藏室是否请求制冷、冰箱通电时间和冷藏室传感器温度与冷藏开机温度差等影响因子的变化,选取不同影响因子对应的系数值,来智能调整冰箱风机转速,风机转速使用范围跨度大,可以更好的适应冰箱冷藏室工况的变化;同时冰箱风机不用长时间处于高转速运行,尽可能以低转速运行以降低噪音,提升用户体验。
下面参照附图4描述根据本发明实施例的一种风冷冰箱风机转速控制装置100,包括:第一系数模块101,用于根据冷藏室是否请求制冷,确定第一系数;第二系数模块102,用于根据冰箱通电时间,确定第二系数;第三系数模块103,用于根据冷藏室传感器温度与冷藏开机温度差,确定第三系数;转速确定模块104,用于根据第一系数、第二系数、第三系数以及风机额定转速,确定风机实际转速。
本发明实施例的一种风冷冰箱风机转速控制装置100,风机转速可智能调节,可以更好的适应冰箱冷藏室工况的变化;运行过程中转速可以不断降低,噪音逐渐降低,可以提供更好的用户体验。
在本发明的一些实施例中,第一系数模块101进一步用于根据冷藏室请求制冷,确定第一系数的第一取值;根据冷藏室不请求制冷,进一步判断风冷冰箱的类型;对于单系统风冷冰箱,确定第一系数的第二取值;对于多系统风冷冰箱,确定第一系数的第三取值。
在本发明的一些实施例中,第二系数模块102进一步用于根据冰箱通电时间小于等于第一时长,并且冰箱处于首次通电状态,确定第二系数的第一取值;根据冰箱通电时间大于第一时长且小于等于第二时长,确定第二系数的第二取值;根据冰箱通电时间大于第二时长,确定第二系数的第三取值。
在本发明的一些实施例中,第三系数模块103进一步用于根据冷藏室传感器温度与冷藏开机温度差由大到小变化,使得第三系数的取值相应的由大到小变化。
在本发明的一些实施例中,风机实际转速等于第一系数、第二系数、第三系数以及风机额定转速四者的乘积。
在本发明的一些实施例中,还提出一种冰箱,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时,实现上述的风冷冰箱风机转速控制方法。
在本发明的一些实施例中,还提出一种非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述的风冷冰箱风机转速控制方法。
需要说明的是,在本说明书的描述中,流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体实现在任何计算机可读介质中,以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理器的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用,或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。就本说明书而言,"计算机可读介质"可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行系统、装置或设备或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用的装置。计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下:具有一个或多个布线的电连接部(电子装置),便携式计算机盘盒(磁装置),随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM),可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器),光纤装置,以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外,计算机可读介质甚至可以是可在其上打印所述程序的纸或其他合适的介质,因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描,接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得所述程序,然后将其存储在计算机存储器中。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
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 (6)
1.一种风冷冰箱风机转速控制方法,其特征在于,包括如下步骤:
根据冷藏室是否请求制冷,确定第一系数,包括:根据冷藏室请求制冷,确定第一系数的第一取值;根据冷藏室不请求制冷,进一步判断风冷冰箱的类型;对于单系统风冷冰箱,确定第一系数的第二取值;对于多系统风冷冰箱,确定第一系数的第三取值;
根据冰箱通电时间,确定第二系数,包括:根据冰箱通电时间小于等于第一时长,并且冰箱处于首次通电状态,确定第二系数的第一取值;根据冰箱通电时间大于第一时长且小于等于第二时长,确定第二系数的第二取值;根据冰箱通电时间大于第二时长,确定第二系数的第三取值;
根据冷藏室传感器温度与冷藏开机温度差,确定第三系数,包括:根据冷藏室传感器温度与冷藏开机温度差由大到小变化,所述第三系数的取值相应的由大到小变化;
根据所述第一系数、第二系数、第三系数以及风机额定转速,确定风机实际转速。
2.根据权利要求1所述的一种风冷冰箱风机转速控制方法,其特征在于,
所述根据所述第一系数、第二系数、第三系数以及风机额定转速,确定风机实际转速,包括:
所述风机实际转速等于所述第一系数、第二系数、第三系数以及风机额定转速四者的乘积。
3.一种风冷冰箱风机转速控制装置,其特征在于,包括:
第一系数模块,用于根据冷藏室是否请求制冷,确定第一系数;根据冷藏室请求制冷,确定第一系数的第一取值;根据冷藏室不请求制冷,进一步判断风冷冰箱的类型;对于单系统风冷冰箱,确定第一系数的第二取值;对于多系统风冷冰箱,确定第一系数的第三取值;
第二系数模块,用于根据冰箱通电时间,确定第二系数;根据冰箱通电时间小于等于第一时长,并且冰箱处于首次通电状态,确定第二系数的第一取值;根据冰箱通电时间大于第一时长且小于等于第二时长,确定第二系数的第二取值;根据冰箱通电时间大于第二时长,确定第二系数的第三取值;
第三系数模块,用于根据冷藏室传感器温度与冷藏开机温度差,确定第三系数;根据冷藏室传感器温度与冷藏开机温度差由大到小变化,使得所述第三系数的取值相应的由大到小变化;
转速确定模块,用于根据所述第一系数、第二系数、第三系数以及风机额定转速,确定风机实际转速。
4.根据权利要求3所述的一种风冷冰箱风机转速控制装置,其特征在于,
所述风机实际转速等于所述第一系数、第二系数、第三系数以及风机额定转速四者的乘积。
5.一种冰箱,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时,实现如权利要求1或2所述的风冷冰箱风机转速控制方法。
6.一种非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1或2所述的风冷冰箱风机转速控制方法。
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Legal Events
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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