CN110345692A - 冰箱、冰箱变温室及用于冰箱变温室的控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供一种冰箱、冰箱变温室及用于冰箱变温室的控制方法,属于家电领域。所述冰箱变温室包括抽屉以及设置于抽屉一侧的风道,所述风道内设置有风扇、加热模块、进风部件和出风部件,所述抽屉底部设置有温度检测模块和湿度检测模块,其中,所述进风部件包括从蒸发器室通向所述风道的进风口,所述出风部件包括从所述抽屉通向所述风道的第一出风口和从所述抽屉通向所述蒸发器室的第二出风口。通过本发明的技术方案,其可实现变温室内的温度及湿度调节范围大,可以满足用户的多种需求。

Description

冰箱、冰箱变温室及用于冰箱变温室的控制方法
技术领域
本发明涉及家电领域,具体地涉及一种冰箱、冰箱变温室及用于冰箱变温室的控制方法。
背景技术
目前市场上的冰箱变温室的变温区间在-3-5℃,这虽然能实现对一些食物和食品的冷藏保鲜效果,但是对于一些温度和湿度要求较高的食品就会无能为力。例如,热带水果一般要求存储温度在10℃以上,如果温度过低会导致其变质,损坏等、红酒的存储温度一般在5-18℃,而最佳存储温度是12-15℃,另外红酒存储温度的最佳湿度为55-75%,一般的冷藏室和变温室都无法满足上述条件。
目前市场上的保湿抽屉是设置两个抽屉,一个抽屉用于存放干货,另一个抽屉用于存放湿货,而无法做到对一个抽屉内的干湿度的调控。
因此本申请发明人发现,消费者对于一款具有较大温度区间,湿度可调节的冰箱变温室具有很多的需求,然而目前市场上非常缺乏此类产品。
发明内容
本发明实施例的目的是提供一种冰箱、冰箱变温室及用于冰箱变温室的控制方法
为了实现上述目的,本发明实施例提供一种冰箱变温室,所述变温室包括抽屉以及设置与抽屉侧的风道,所述风道内设置有风扇、加热模块、进风部件和出风部件,所述抽屉底部设置有温度检测模块和湿度检测模块,其中,所述进风部件包括从蒸发器室通向所述风道的出风口,所述出风部件包括从所述抽屉通向所述风道的第一出风口和从所述抽屉通向所述蒸发器室的第二出风口。
可选的,该冰箱变温室还包括保温隔板,位于所述抽屉的上方或后方。
可选的,所述保温隔板上设有多个微孔,所述多个微孔与所述风道相连通,空气通过所述多个微孔流向所述抽屉内。
可选的,所述进风部件和所述第一出风口至少对应所述风扇的进风端设置。
相应的,本发明实施例还提供了一种冰箱,该冰箱包括上述权利要求中任一项所述的冰箱变温室。
可选的,所述冰箱变温室为单独的间室或所述冰箱变温室设置于所述冰箱的冷藏室内。
相应的,本发明实施例还提供了一种用于冰箱变温室的控制方法,所述变温室为上述权利要求中任一项所述的冰箱变温室,所述方法包括:接收所述温度检测模块所检测的所述变温室内的温度;接收所述湿度检测模块所检测的所述变温室内的湿度;接收关于工作模式的指令;以及根据所述工作模式所对应的预设温度值和预设湿度值、所检测的所述变温室内的温度、所检测的所述变温室内的湿度来控制所述加热模块、所述进风部件、所述出风部件和所述风扇。
可选的,在所就爱南侧的变温室内的温度低于所述预设温度值时,所述方法包括:如果所检测的变温室内的湿度高于所述预设湿度值,则控制所述加热模块工作、所述第一出风口关闭、所述进风口和所述第二出风口打开;以及如果所检测的变温室内的湿度不高于所述预设湿度值,则控制所述加热模块工作、所述进风口和第二出风口关闭、所述第一出风口打开、所述风扇工作。
可选的,在所检测的变温室内的温度高于所述预设温度值时,所述方法包括:如果所检测的变温室内的湿度高于所述预设湿度值,则控制所述加热模块不工作、所述第一出风口关闭、所述进风口和所述第二出风口打开;以及如果所检测的变温室内的湿度不高于所述预设湿度值,则控制所述加热模块不工作、所述第一出风口关闭、所述进风口和所述第二出风口打开。
可选的,在所检测的变温室内的温度等于所述预设温度值时,所述方法包括:如果所检测的变温室内的湿度高于所述预设湿度值,则控制所述加热模块不工作、所述第一出风口关闭、所述进风口和所述第二出风口打开;以及如果所检测的变温室内的湿度不高于所述预设湿度值,则控制所述加热模块不工作、所述进风口和第二出风口关闭、所述第一出风口打开、所述风扇工作。
相应的,本发明提供一种机器可读存储介质,该机器可读存储介质上存储有指令,该指令用于使得机器执行本申请上述任一项所述的用于冰箱变温室的控制的方法。
本发明实施例提供的冰箱变温室,通过独特的风门设计,根据温度传感器和湿度传感器的检测结果来控制变温室的抽屉内的温度和湿度变化。并且本发明实施例所提供的冰箱变温室的可调节的温度范围大,能够满足用户多种类食物的不同需求。
本发明实施例的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
附图是用来提供对本发明实施例的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本发明实施例,但并不构成对本发明实施例的限制。在附图中:
图1A是本发明实施例提供的冰箱变温室的结构示意图;
图1B是本发明实施例提供的冰箱变温室的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的带有冰箱变温室的冰箱结构示意图;
图3是本发明实施例提供的用于冰箱变温室的控制方法的流程图。
附图标记说明
1 变温室 2 抽屉
3 风道 4 风扇
5 加热模块 6 进风口
7 第一出风口 8 第二出风口
9 保温隔板 10 微孔
11 冰箱 12 温度检测模块
具体实施方式
以下结合附图对本发明实施例的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明实施例,并不用于限制本发明实施例。
图1A为本发明实施例提供的冰箱变温室的结构示意图。如图1所示,本发明实施例提供了一种冰箱变温室,变温室1包括抽屉2和风道3,在风道3内设置有风扇4、加热模块5、进风部件以及出风部件,在抽屉2底部设置有温度检测模块12和湿度检测模块(图中未示出)。
其中,温度检测模块12和湿度检测模块可以为单独的温度传感器和湿度传感器等用于检测温度和湿度的设备,其也可以为温湿度传感器等能同时检测温度和湿度的设备。
其中,风道3完全设置于变温室1内,一部分设置在抽屉2的后方或上方,一部分设置在抽屉2的侧方。
位于风道3内的风扇4用于产生气流,以使得空气能够实现在风道3中的循环、位于风道3内的加热模块5为加热丝等可以升高空气的温度的设备。其中加热模块5的具体位置不限于图1A中所示的对应风扇4的进风端设置,本领域技术人员也可以选择将其安装在送风口的上方,例如加热模块5可以对应风扇4的出风端设置。
所述进风部件和出风部件可以为风门,其可以控制气流的循环方式。如图1A所示,进风部件包括从蒸发器室通向风道3的进风口6,出风部件包括从抽屉2通向风道3的第一出风口7和从抽屉2通向蒸发器室的第二出风口8。其中,进风部件和第一出风口7至少对应风扇4的进风端设置,这样在风扇4的作用下,可以有效加快空气的流动速率。
其中,由于三通风门可以由一个电机进行驱动,因此所述进风部件和出风部件优选为三通风门。所述三通风门的结构如图1A所示,其采用了两个挡风板以控制空气的流动方向。另外,所述进风部件和出风部件的功能可以由三个独立工作的风门实现,所述三个风门分别用于控制从蒸发器室进入风道3的空气流动、从抽屉2进入风道3的空气流动以及从抽屉2进入蒸发器室的空气流动,即通过三个风门控制进风口、第一出风口以及第二出风口的开关状态。
蒸发器室有蒸发器,用于降低空气的温度,并且在空气经过蒸发器时,空气中的水分凝结在蒸发器上以降低空气的湿度。另外,所述蒸发器可以为冷藏室的蒸发器或冷冻室的蒸发器,也可以为单独为变温室工作的蒸发器。并且所述蒸发器的位置可以由工作人员根据实际需要自行设定,例如其可以位于图1A中变温室1的下方,还可以位于变温室1的上方或后方等位置。并且进风部件和出风部件的开口方向也与蒸发器的位置有关。
可选的,为了减少周围环境温度对变温室1内的温度的影响,可在抽屉2的上方或后方等位置设置保温隔板9(图1A中示出的保温隔板9位于抽屉的上方)。
优选的,在保温隔板9上设置多个微孔10,多个微孔10与风道3相连通。空气通过所述多个微孔10流向抽屉2内,可以使得变温室1的抽屉2内的温度场和湿度场分布更加均匀。
可选的,在抽屉2的后方隔板上也可以设置多个微孔,使得空气经过多个微孔流向抽屉2内。这种情况下,为了使变温室内的温度分布更加均匀,需要较大功率的风扇4以提供足够的动力。
图1A和图1B是本发明实施例提供的冰箱变温室的结构示意图,其分别示出了在进风部件和出风部件作用下的空气的循环方式。
如图1A所示,进风口6和第二出风口8处于关闭状态,第一出风口7处于开启状态。此时在风扇4的作用下,抽屉2内的空气经过第一出风口7进入风道3内,依次经过加热模块5和风扇4,再通过位于保温隔板9上的多个微孔10进入抽屉2内,即完成了一个循环。可以称这种循环方式为空气内循环。另外,处于空气内循环状态时,风扇4处于工作状态。
如图1B所示,进风口6和第二出风口8处于开启状态,第一出风口7处于关闭状态。此时在风扇4或者冰箱内其它风扇的作用下,抽屉2内的空气经过第二出风口8,进入蒸发器室后,再经过进风口6进入变温室的风道3内,依次经过加热模块5和风扇4,再通过位于保温隔板9上的多个微孔10进入抽屉2内,即完成了一个循环。可以称这种循环方式为空气外循环。例外,处于空气外循环状态时,风扇4可以处于不工作状态。
在进行空气内循环时,由于空气不需要经过蒸发器室,即抽屉中的湿气不会被带走到蒸发器凝结,因此进入抽屉的空气的湿度是不变的,在加热模块5未工作的情况下,温度保持基本不变。但是,受抽屉内所存储的物品种类影响,抽屉内的湿度是保持湿度不变或湿度逐渐增加的情况。例如,蔬菜类物品湿度较大,在进行空气内循环时,抽屉内的湿度会逐渐增大。
在进行空气外循环时,由于空气需要经过蒸发器室,因此在循环过程中,抽屉内的空气湿度会逐渐降低。另外,在加热模块5未工作的情况下,受蒸发器影响,抽屉内的温度也会逐渐降低。
相应的,本发明实施例提供了一种冰箱,该冰箱包括本发明实施例提供的冰箱变温室。
图2是本发明实施例提供的带有冰箱变温室的冰箱结构示意图。如图2所示,该变温室1位于冰箱11的冷藏间室内。
可选的,变温室1也可以为单独的间室。例如,变温室1为三开门冰箱的多个间室中的一个。
当然,本发明实施例提供的变温室1的抽屉数量也可以为多个,不限于图示中的一个抽屉。
相应的,本发明实施例还提供了一种用于冰箱变温室的控制方法,所述冰箱变温室为本发明实施例所提供的变温室。
图3是本发明实施例提供的用于冰箱变温室的控制方法的流程图。如图3所示,该控制方法包括:接收所述温度检测模块所检测的所述变温室内的温度;接收所述湿度检测模块所检测的所述变温室内的湿度;接收关于工作模式的指令;以及根据所述工作模式所对应的预设温度值和预设湿度值、所检测的所述变温室内的温度、所检测的所述变温室内的湿度来控制所述加热模块、所述进风部件、所述出风部件和所述风扇。
其中,接收所检测的变温室内的温度、所检测的变温室内的湿度以及关于工作模式的指令不分先后顺序。
其中,所接收的关于工作模式的指令是由用户所输入的。用户输入指令的方式有多种,例如通过控制面板的按键、可触摸的显示屏以及用户终端等方式输入工作模式的指令均可,本发明提供的实施例对此不进行限定。
所述工作模式包括:厂家预设的多种工作模式,用户根据所存储的物品种类即可选择合适的工作模式;和/或用户根据自身经验以及需求自行设定的变温室的温度和变温室的湿度;和/或冰箱自动检测出所存储的物品种类并根据相应种类物品所需的存储湿度和存储温度设定恰当的变温室的温度和湿度等等。
具体的,在所检测的变温室内的温度低于预设温度值时,该方法还包括:
在所检测的变温室内的湿度高于预设湿度值时,控制加热模块工作以升高空气温度,控制第一出风口关闭、进风口和第二出风口打开,此时处于外循环状态,抽屉中的水分随着空气循环流动,在经过蒸发器时会凝结在蒸发器上,空气会变成干燥的冷空气,再进入抽屉内继续带走水分,如此循环,可以达到低湿的效果,此时加热模块可以一直工作,以使得空气温度处于逐渐升高的状态,其中风扇可以处于停止工作的状态;以及
在所检测的变温室内的湿度不高于所述预设湿度值时,控制加热模块工作以升高空气温度,控制进风口和第二出风口关闭、第一出风口打开、并控制风扇处于工作状态,此时处于内循环状态,空气只能在变温室内循环,抽屉中的湿气不会被带走到蒸发器凝结,故湿度不会降低,并随着时间的变化,抽屉内的湿度受所存储的物品影响而逐渐上升,因此对于湿度较高的食品等可以实现高保湿。
在所检测的变温室内的温度不低于所述预设温度值时,所述方法还包括:
在所检测的变温室内的湿度高于所述预设湿度值的情况下,控制加热模块不工作,控制所述第一出风口关闭、所述进风口和所述第二出风口打开,此时处于外循环状态,抽屉内的空气经过第二出风口、蒸发器以及进风口后再进入抽屉内,这样可以使得抽屉内的温度逐渐降低,并且还能降低抽屉内的湿度;以及
在所检测的变温室内的湿度不高于所述预设湿度值时,控制加热模块不工作,并控制第一出风口关闭、进风口和第二出风口打开,以降低变温室内的温度。
在所检测的变温室内的温度等于预设温度值时,所述方法还包括:
在所检测的变温室内的湿度高于所述预设湿度值的情况下,控制加热模块不工作、所述第一出风口关闭、所述进风口和所述第二出风口打开,此时处于外循环状态,抽屉内的空气经过第二出风口、蒸发器以及进风口后再进入抽屉内,能够降低循环的空气中的水分;以及
在所检测的变温室内的湿度不高于所述预设湿度值的情况下,控制加热模块不工作、所述进风口和第二出风口关闭、所述第一出风口打开、所述风扇工作。
上述的各控制步骤可以循环执行,以使得变温室的温度值和湿度值与预设的温度值和湿度值保持一致。
根据本发明实施例提供的上述控制方法可以发现,所述控制方法是以调节温度为优先级,在保证所检测的变温室内的温度处于预设温度值范围内之后,再考虑变温室内湿度因素。
另外,本发明实施例还考虑了调节好温度和湿度的变温室会受到周围环境等因素影响。例如,冷藏室的设置温度一般为4-5℃,因此处于冷藏室内的变温室的温度会受到冷藏室温度的影响而慢慢回升、被存储在变温室内的食品等会影响变温室内的湿度等。因此,工作人员或者用户可以预设一个温度值范围以及湿度值范围,根据所检测的变温室内的温度值和湿度值与所述温度值范围和湿度值范围进行调节。
例如,以温度为例,我们可以在预设温度值的基础上设置±0.5℃的允许误差。假设预设温度为0℃,在所检测的变温室内的温度处于-0.5℃-0.5℃之间时,认为所检测的变温室内的温度已经满足所预设的温度值,不再需要进行温度调节。而在所检测的温度小于-0.5℃或大于0.5℃时,则需要进行下一步的温度调节。变温室内的湿度调节方式同理。
另外,一般情况下,变温室内可调的温度范围在-3-20℃之间即可满足大部分用户对变温室的温度要求。因此所述蒸发器选择冷藏室的蒸发器即可满足所述温度调节需求。如果想要使得变温室可调节的最低温度更低,可以选用冷冻室的蒸发器,或者单独为变温室工作的蒸发器。
相应的,本发明一实施例还提供一种机器可读存储介质,该机器可读存储介质上存储有指令,该指令用于使得机器执行上述控制方法。
以上结合附图详细描述了本发明实施例的可选实施方式,但是,本发明实施例并不限于上述实施方式中的具体细节,在本发明实施例的技术构思范围内,可以对本发明实施例的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本发明实施例的保护范围。
另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合。为了避免不必要的重复,本发明实施例对各种可能的组合方式不再另行说明。
本领域技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得单片机、芯片或处理器(processor)执行本申请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(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
此外,本发明实施例的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本发明实施例的思想,其同样应当视为本发明实施例所公开的内容。

Claims (11)

1.一种冰箱变温室,其特征在于,所述变温室包括抽屉以及设置于抽屉侧的风道,所述风道内设置有风扇、加热模块、进风部件和出风部件,所述抽屉底部设置有温度检测模块和湿度检测模块,
其中,所述进风部件包括从蒸发器室通向所述风道的进风口,所述出风部件包括从所述抽屉通向所述风道的第一出风口和从所述抽屉通向所述蒸发器室的第二出风口。
2.根据权利要求1所述的冰箱变温室,其特征在于,该冰箱变温室还包括保温隔板,位于所述抽屉的上方或后方。
3.根据权利要求2所述的冰箱变温室,其特征在于,所述保温隔板上设有多个微孔,所述多个微孔与所述风道相连通,空气通过所述多个微孔流向所述抽屉内。
4.根据权利要求1所述的冰箱变温室,其特征在于,所述进风部件和所述第一出风口至少对应所述风扇的进风端设置。
5.一种冰箱,其特征在于,该冰箱包括权利要求1-4中任一项所述的冰箱变温室。
6.根据权利要求5所述的冰箱,其特征在于,所述冰箱变温室为单独的间室或所述冰箱变温室设置于所述冰箱的冷藏室内。
7.一种用于冰箱变温室的控制方法,其特征在于,所述冰箱变温室为根据权利要求1至4中任一项所述的冰箱变温室,所述方法包括:
接收所述温度检测模块所检测的所述变温室内的温度;
接收所述湿度检测模块所检测的所述变温室内的湿度;
接收关于工作模式的指令;以及
根据所述工作模式所对应的预设温度值和预设湿度值、所检测的所述变温室内的温度、所检测的所述变温室内的湿度来控制所述加热模块、所述进风部件、所述出风部件和所述风扇。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在所检测的变温室内的温度低于所述预设温度值时,所述方法包括:
如果所检测的变温室内的湿度高于所述预设湿度值,则控制所述加热模块工作、所述第一出风口关闭、所述进风口和所述第二出风口打开;以及
如果所检测的变温室内的湿度不高于所述预设湿度值,则控制所述加热模块工作、所述进风口和第二出风口关闭、所述第一出风口打开、所述风扇工作。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在所检测的变温室内的温度高于所述预设温度值时,所述方法包括:
如果所检测的变温室内的湿度高于所述预设湿度值,则控制所述加热模块不工作、所述第一出风口关闭、所述进风口和所述第二出风口打开;以及
如果所检测的变温室内的湿度不高于所述预设湿度值,则控制所述加热模块不工作、所述第一出风口关闭、所述进风口和所述第二出风口打开。
10.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在所检测的变温室内的温度等于所述预设温度值时,所述方法包括:
如果所检测的变温室内的湿度高于所述预设湿度值,则控制所述加热模块不工作、所述第一出风口关闭、所述进风口和所述第二出风口打开;以及
如果所检测的变温室内的湿度不高于所述预设湿度值,则控制所述加热模块不工作、所述进风口和第二出风口关闭、所述第一出风口打开、所述风扇工作。
11.一种机器可读存储介质,该机器可读存储介质上存储有指令,该指令用于使得机器执行本申请上述权利要求7-10中任一项所述的方法。
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