CN111103547A - 一种电池低电量的判断方法及应用该方法的灶具 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种电池低电量的判断方法,针对电池供电的工作电路板不同的工作阶段分别设置不同电池低电量电压阈值;采集获取工作电路板工作状态下的电池电压V1,将V1与当前工作阶段对应的电池低电量电压阈值A进行比较,如果V1<A,则判断出现电池低电量的情况。该电池低电量的判断方法能够对电池低电量的情况进行准确判断。本发明还涉及一种灶具,包括灶具本体、设置在灶具本体内的电池以及工作电路板,工作电路板上设置有控制器及与控制器电连接的点火器电路、电压基准电路、电池电量检测电路、报警器,并且电池分别与点火器电路、电压基准电路、电池电量检测电路、控制器、报警器的供电端电连接。该灶具能准确提醒电池低电量情况。
Description
技术领域
本发明涉及一种电池低电量的判断方法,本发明还涉及一种应用该电池低电量的判断方法的灶具。
背景技术
现有技术中判断电池低电量的方法主要为将检测到的电池电压与某一电压阈值进行比较,将检测的电池电压低于该电压阈值时,则判断电池出现低电量的情况。如公开号为CN109827199A(申请号为201711183323.9)的中国实用新型专利《用于燃气灶的具有报警功能的点火装置及点火控制方法》,其中公开的方法则将检测到的干电池的电压值与预设阈值电压进行比较,当检测到的干电池的电压值低于预设阈值电压时吗,则提示电池耗尽。但是通常电池在使用时,电池电压在下降到某一特定值后很难再继续下降,但是此时电池的电流输出能力会很低,而且电池电压会随着输出电流的增加而下降。如灶具中通常使用两节1.5V1的干电池,即灶具中使用的电池的额定电压为3V1,灶具中的电控模块的最低工作电压为2.1V1,但是电池电压下降至2.4V1后则不会再继续下降,即使在输出电流为零时电池的电压也高于2.4V1。如果将灶具中的电控模块的最低工作电压设置为阈值电压,一方面,电池电压很难降低至2.1V1,即使可以降低至2.1V1但前面很长一段电压的电流输出能力也已经很微弱可能不能驱动电路工作。另一方面,在电池电压还算充足如2.6V1时,由于点火和吸阀过程电池的输出电流较大,达到80mA~120mA,此时电池电压也会被拉低至2.1V1一下,如果此时就判断电池出现低电量,较为不合理。即在灶具电池电量趋于不足时,灶具电控模块的耗电过程会把电池电压拉低,当电压越低,输出同样电流电池电压会被拉的越低,同时在相同电压时,电池输出的电流越大,电池电压被拉低也越大。当电池输出电流完成后,电池电压会慢慢的恢复一部分,直到稳定。因此,在工作过程中,电池电压会因为灶具进行不同的工作而出现较大的差异,仅仅根据一个确定的电压阈值进行判断,容易出现电池低电量误报的情况。
发明内容
本发明所要解决的第一个技术问题是针对上述现有技术提供一种在电池电量趋于不足时能够有效识别是因为功能使用引起的电池电压下降还是真正电池电量不足时引起的电池电压下降,进而能够对电池低电量的情况进行准确判断的电池低电量的判断方法。
本发明所要解决的第二个技术问题是针对上述现有技术提供一种能够准确提醒电池低电量情况的灶具。
本发明解决上述第一个技术问题所采用的技术方案为:一种电池低电量的判断方法,其特征在于:针对电池供电的工作电路板不同的工作阶段分别设置不同电池低电量电压阈值;
采集获取电池供电的工作电路板工作状态下的电池电压V1,将V1与当前工作阶段对应的电池低电量电压阈值A进行比较,如果V1<A,则判断出现电池低电量的情况。
为了有效提醒用户,使得用户有充足的时间购买电池,提升用户体验,在出现电池低电量的情况时,进行电池低电量报警。
为了减少数据计算量,采集获取电池供电的工作电路板待机状态下的电池电压V0;将V0与电池低电量监测电压阈值B进行比较,其中B大于电池供电的工作电路板的工作电压,并且B>A;
如果V0≥B,则判断电池电量正常,不进行电池低电量的监测工作;
如果V0<B,则进入低电量监测工作状态;
在低电量监测工作状态下,工作电路板启动工作后,实时采集获取工作电路板工作状态下的电池电压V1,并判断电池低电量的情况。
为了减少数据计算量,该电池低电量的判断方法应用在灶具中时,在低电量监测工作状态下,采集获取点火时的电池电压V00,将V00与点火阶段对应的电池低电量电压阈值A0进行比较,A0小于灶具进行其他电控工作阶段对应的电池低电量电压阈值;
如果V00≥A0,则灶具在进入点火后的其他电控工作阶段时仍然进行电池低电量的判断;
如果V00<A0,则直接判断出现电池低电量的情况。
优选地,各工作阶段对应的电池低电量电压阈值A的计算方法为:
A=B-kI,其中k为参数,I为对应工作阶段的工作电流。
优选地,按照采样周期采集获取工作电路板当前工作阶段时间范围内的电池电压值,V1为获取的当前工作阶段时间范围内的最小电池电压值。
本发明解决上述第二个技术问题所采用的技术方案为:包括灶具本体、设置在灶具本体内的电池以及工作电路板,所述工作电路板上设置有控制器以及与控制器电连接的点火器电路、电压基准电路、电池电量检测电路、报警器,并且所述电池分别与点火器电路、电压基准电路、电池电量检测电路、控制器、报警器的供电端电连接。
可选择地,所述工作电路板上还设置有分别与控制器、电池电连接的扩展功能模块。
可选择地,所述扩展功能模块包括烟灶联动模块、防干烧模块和/或定时模块。
优选地,所述电池电量检测电路为ADC采集电路。
与现有技术相比,本发明的优点在于:本发明中的电池低电量的判断方法,在电池电量趋于不足时,由于不同工作阶段对应的工作不同,也将电池电压拉低的程度也不同,如此针对该情况,针对电池供电的工作电路板不同的工作阶段分别设置不同电池低电量电压阈值有利于消除工作电流带来的对电池电压的影响,从而将采集获取的电池电压与不同工作阶段对应的电池低电量电压阈值进行比较,能够有效识别是因为功能使用引起的电池电压下降还是真正电池电量不足时引起的电池电压下降,而获取的电池低电量的结果更加准确。
而应用该电池低电量的判断方法的灶具则能够根据准确的判断结果有效提醒电池低电量情况,方便用户有充足的时间准备电池以便进行更换,避免产品在使用时出现电池没电的情况而无法更换电池的情况。
附图说明
图1为本发明实施例中电池低电量的判断方法在灶具中的应用流程图。
图2为本发明实施例中灶具的模块框图。
具体实施方式
以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。
如图1所示,本实施例中的电池低电量的判断方法,包括以下步骤:
S1、初始化,针对电池供电的工作电路板2不同的工作阶段分别设置不同电池低电量电压阈值;各工作阶段对应的电池低电量电压阈值A的计算方法为:A=B-kI,其中k为参数,I为对应工作阶段的工作电流,可以在产品出厂前的实验阶段进行数据测试,进而获取相应的参数k以及该工作阶段对应的工作电流I;
S2、采集获取电池供电的工作电路板2待机状态下的电池电压V0;将V0与电池低电量监测电压阈值B进行比较,其中B大于电池供电的工作电路板2的工作电压;如当电池的额定供电电压为3V、电池供电的工作电路板2的工作电压为2.1V时,设置B=2.4V;
如果V0≥B,则判断电池电量正常,不进行电池低电量的监测工作;
如果V0<B,则进行S3,即进入低电量监测工作状态;
S3、在低电量监测工作状态下,工作电路板2启动工作后,实时采集获取工作电路板2工作状态下的电池电压V1;按照采样周期采集获取工作电路板2当前工作阶段时间范围内的电池电压值,V1为获取的当前工作阶段时间范围内的最小电池电压值,如此能够及时的发现电池低电量的情况;
将V1与当前工作阶段对应的电池低电量电压阈值A进行比较,其中A<B,如果V1≥A,则说明是当前工作阶段的工作电流引起的电池电压值的瞬间下降,如果V1<A,则判断出现电池低电量的情况,进而进行电池低电量报警。
该电池低电量的判断方法可以应用在各种电池供电的产品中,如可以应用在灶具中。
如图2所示,应用该电池低电量的判断方法的灶具包括灶具本体、设置在灶具本体内的电池1以及工作电路板2,其中工作电路板2上设置有控制器21以及与控制器21电连接的点火器电路22、电压基准电路23、电池电量检测电路24、报警器25、扩展功能模块26,并且电池1分别与点火器电路22、电压基准电路23、电池电量检测电路24、控制器21、报警器25、扩展功能模块26的供电端电连接。其中点火器电路22主要用于对点火器进行点火操作,电压基准电路23用于将电池电压转换为固定的电压基准源,电压基准源给电池电量检测电路24提供基准参考,确保对电池电压的准确检测。电池电量检测电路24为ADC采集电路,用户采集电池电压。报警器25可以根据需要采用显示屏、报警灯或者蜂鸣器等。
根据需要扩展功能模块26包括烟灶联动模块、防干烧模块和/或定时模块。
如图1所示,该电池低电量的判断方法在灶具中使用时,在S3中,在低电量监测工作状态下,采集获取点火时的电池电压V00,将V00与点火阶段对应的电池低电量电压阈值A0进行比较,A0小于灶具进行其他电控工作阶段对应的电池低电量电压阈值;
如果V00≥A0,则灶具在进入点火后的其他电控工作阶段时仍然进行电池低电量的判断;
如果V00<A0,则直接判断出现电池低电量的情况。
该过程能够减小控制器21的数据计算量。
本发明中的电池低电量的判断方法,在电池电量趋于不足时,由于不同工作阶段对应的工作不同,也将电池电压拉低的程度也不同,如此针对该情况,针对电池供电的工作电路板2不同的工作阶段分别设置不同电池低电量电压阈值有利于消除工作电流带来的对电池电压的影响,从而将采集获取的电池电压与不同工作阶段对应的电池低电量电压阈值进行比较,能够有效识别是因为功能使用引起的电池电压下降还是真正电池电量不足时引起的电池电压下降,而获取的电池低电量的结果更加准确。
而应用该电池低电量的判断方法的灶具则能够根据准确的判断结果有效提醒电池低电量情况,方便用户有充足的时间准备电池以便进行更换,避免产品在使用时出现电池没电的情况而无法更换电池的情况。
Claims (10)
1.一种电池低电量的判断方法,其特征在于:针对电池供电的工作电路板(2)不同的工作阶段分别设置不同电池低电量电压阈值;
采集获取电池供电的工作电路板(2)工作状态下的电池电压V1,将V1与当前工作阶段对应的电池低电量电压阈值A进行比较,如果V1<A,则判断出现电池低电量的情况。
2.根据权利要求1所述的电池低电量的判断方法,其特征在于:在出现电池低电量的情况时,进行电池低电量报警。
3.根据权利要求1所述的电池低电量的判断方法,其特征在于:采集获取电池供电的工作电路板(2)待机状态下的电池电压V0;将V0与电池低电量监测电压阈值B进行比较,其中B大于电池供电的工作电路板(2)的工作电压,并且B>A;
如果V0≥B,则判断电池电量正常,不进行电池低电量的监测工作;
如果V0<B,则进入低电量监测工作状态;
在低电量监测工作状态下,工作电路板(2)启动工作后,实时采集获取工作电路板(2)工作状态下的电池电压V1,并判断电池低电量的情况。
4.根据权利要求3所述的电池低电量的判断方法,其特征在于:该电池低电量的判断方法应用在灶具中时,在低电量监测工作状态下,采集获取点火时的电池电压V00,将V00与点火阶段对应的电池低电量电压阈值A0进行比较,A0小于灶具进行其他电控工作阶段对应的电池低电量电压阈值;
如果V00≥A0,则灶具在进入点火后的其他电控工作阶段时仍然进行电池低电量的判断;
如果V00<A0,则直接判断出现电池低电量的情况。
5.根据权利要求3所述的电池低电量的判断方法,其特征在于:各工作阶段对应的电池低电量电压阈值A的计算方法为:
A=B-kI,其中k为参数,I为对应工作阶段的工作电流。
6.根据权利要求1至3任一权利要求所述的电池低电量的判断方法,其特征在于:按照采样周期采集获取工作电路板(2)当前工作阶段时间范围内的电池电压值,V1为获取的当前工作阶段时间范围内的最小电池电压值。
7.一种灶具,其特征在于:包括灶具本体、设置在灶具本体内的电池(1)以及工作电路板(2),所述工作电路板(2)上设置有控制器(21)以及与控制器(21)电连接的点火器电路(22)、电压基准电路(23)、电池电量检测电路(24)、报警器(25),并且所述电池(1)分别与点火器电路(22)、电压基准电路(23)、电池电量检测电路(24)、控制器(21)、报警器(25)的供电端电连接。
8.根据权利要求7所述的灶具,其特征在于:所述工作电路板(2)上还设置有分别与控制器(21)、电池(1)电连接的扩展功能模块(26)。
9.根据权利要求8所述的灶具,其特征在于:所述扩展功能模块(26)包括烟灶联动模块、防干烧模块和/或定时模块。
10.根据权利要求7至9任一权利要求所述的灶具,其特征在于:所述电池电量检测电路(24)为ADC采集电路。
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