CN111764138A - 干衣机控制方法和干衣机 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种干衣机控制方法和干衣机,该方法包括:在干衣机启动后,确定环境温度小于或等于第一预设温度;开启该干衣机的送风风机;在关闭该送风风机前,控制所该干衣机的空气制热装置开始对空气制热,制热后的空气用于该干衣机内的物品的干燥。本发明可降低在热空气与干衣机内的线路或电器件接触后,干衣机内的线路或电器件表面产生并存在凝露的概率,即降低了干衣机内的电器件或线路短路的概率和降低了干衣机内的电器件或线路的使用寿命缩短的概率。
Description
技术领域
本发明属于干衣机技术领域,具体涉及一种干衣机控制方法和干衣机。
背景技术
干衣机是通过电加热的方式来使洗好的衣物中的水分即时蒸发干燥的清洁类家用电器,是人们日常生活常用的家用电器。
目前,干衣机的干衣过程一般为通过空气制热装置制热产生热空气,在空气制热装置制热结束后开启送风风机,使热空气进入干衣桶内对衣物进行干燥。
但是,在当前室温比较低的情况下,热空气与干衣机内的低温环境下的电器件或线路接触后会在电器件或线路的表面产生凝露水珠,易造成这些电器件或线路发生短路,同时也影响这些电器件或线路的使用寿命。相应地,本领域需要一种新的干衣机控制方法来解决上述问题。
发明内容
为了解决现有技术中的上述问题,即为了解决空气制热装置产生的热空气与干衣机内的低温环境下的电器件或线路等物体接触后会在电器件或线路的表面产生凝露水珠,造成的这些电器件或线路易发生短路同时也影响这些电器件或线路的使用寿命的问题,第一方面,本发明提供了一种干衣机控制方法,包括:在干衣机启动后,确定环境温度小于或等于第一预设温度;开启所述干衣机的送风风机;在关闭所述送风风机前,控制所述干衣机的空气制热装置开始对空气制热,制热后的空气用于所述干衣机内的物品的干燥。
本方案中,在干衣机的送风风机停止运行前,控制干衣机的空气制热装置开始对空气制热,可以使得送风风机在空气制热装置的整个制热过程或者部分制热过程中处于运行状态。在空气制热装置在制热的过程中,制热部的温度会逐渐升高,送风风机在空气制热装置的整个制热过程或者部分制热过程中处于运行状态,可使得干衣机内的空气在空气制热装置的整个制热过程或者部分制热过程中处于流通的状态,进而干衣机内的线路或电器件的温度也在逐渐升高;在制热部将空气制热至第二预设温度,并将第二预设温度的热空气排出后,在热空气与干衣机内的线路或电器件接触后,该空间内的线路或电器件的表面产生凝露的概率降低,即降低了干衣机内的线路或电器件短路的几率,同时降低了干衣机内的线路或电器件的短路的使用寿命缩短的概率。
同时,若热空气与干衣机内的线路或电器件接触时,干衣机内的线路或电器件的表面产生了凝露,而热空气与干衣机内的线路或电器件接触时,空气制热装置的下一次制热过程还未开始,因此,本实施例中的在下一次空气制热装置开始制热之后才关闭送风风机,可使得干衣机内的线路或电器件的表面产生的凝露由于送风风机的继续开启而被流通的空气吹走,降低了干衣机内的线路或电器件存在凝露的概率。
结合第一方面,在第一方面的一种可能的实现方式中,在开启所述干衣机的送风风机之后,还包括:以该次开启所述送风风机的时刻为起始时刻,经历第一预设时长后,关闭所述送风风机;以该次关闭所述送风风机的时刻为起始时刻,经历第二预设时长后,再次开启所述送风风机;重复执行开启所述第一预设时长的送风风机和关闭所述第二预设时长的送风风机的操作,直至所述干衣机内的空气湿度小于或等于预设阈值。
本方案中,对送风风机的控制方法简单易实现,且在降低了在热空气与干衣机内的线路或电器件接触后,干衣机内的线路或电器件表面产生并存在凝露的概率的同时,即在降低了干衣机内的电器件或线路短路的概率和降低干衣机内的电器件或线路的使用寿命缩短的概率的同时,可以控制干衣机的能耗不会过高。
结合第一方面,在第一方面的一种可能的实现方式中,在开启所述送风风机的空气制热装置之后,还包括:在所述空气制热装置的制热部的温度等于第二预设温度时,控制所述空气制热装置停止对空气制热。
进一步地,在所述控制所述空气制热装置停止对空气制热之后,还包括:在所述制热部的温度小于第三预设温度时,控制所述空气制热装置开始对空气制热,所述第三预设温度小于所述第二预设温度;重复执行在所述空气制热装置的制热部的温度等于第二预设温度时,控制所述空气制热装置停止对空气制热,以及在所述制热部的温度小于第三预设温度时控制所述空气制热装置开始对空气制热的操作,直至所述干衣机内的空气湿度小于或等于预设阈值。
本方案中,在空气制热装置的制热部的温度等于第二预设温度时控制所述空气制热装置停止对空气制热,在制热部的温度小于第三预设温度时,控制空气制热装置开始对空气制热,可以防止空气的温度过高对衣物的损伤以及对衣物的充分干燥。
结合第一方面,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述第一预设时长大于第二预设时长。
本方案中,在第二预设时长小于第一预设时长时,送风风机运行状态的时间大于送风风机停止运行的时间,可保证在当前干衣过程的大部分时间内干衣机内的空气均处于流通的状态,如上所述,干衣机内的空气流通可降低干衣机内的线路或电器件表面产生并存在凝露的概率,因此,干衣机内的线路或电器件表面产生凝露的概率要小于第二预设时长大于或等于第一预设时长时干衣机内的线路或电器件表面产生凝露的概率。
结合第一方面,在第一方面的一种可能的实现方式中,第一预设时长和第二预设时长之和小于空气制热装置开始对空气制热的时刻至制热部的温度等于第二预设温度的时刻之间的时长。
本方案中,在空气制热装置开始对空气制热的时刻至制热部的温度等于第二预设温度的时刻之间的时长内,干衣机控制装置控制送风风机至少一次的开启和至少一次的关闭,此时,第一预设时长和第二预设时长均较短,使得干衣机内的线路或电器件的温度与第二预设温度的差距较小且干衣机内的空气间隔较短的时间便可再次处于流通状态,进而可以很好的降低干衣机内的线路或电器件表面产生凝露的概率。
结合第一方面,在第一方面的一种可能的实现方式中,在所述开启所述干衣机的送风风机之后,还包括:在所述空气制热装置的制热部的温度等于第四预设温度时,关闭所述送风风机;在所述制热部的温度等于第二预设温度时,控制所述空气制热装置停止对空气制热并开启所述送风风机,,所述第四预设温度大于第三预设温度且小于第二预设温度。
进一步地,在所述制热部的温度等于第二预设温度时,控制所述空气制热装置停止对空气制热并开启所述送风风机之后,还包括,在所述制热部的温度小于第三预设温度时,控制所述空气制热装置开始对空气制热,所述第四预设温度大于所述第三预设温度且小于所述第二预设温度;重复执行在所述制热部的温度等于第四预设温度时关闭所述送风风机、在所述制热部的温度等于第二预设温度时控制所述空气制热装置停止对空气制热并开启所述送风风机以及在所述制热部的温度小于第三预设温度时控制所述空气制热装置开始对空气制热的操作,直至所述干衣机内的湿度小于或等于预设阈值。
本方案中,通过在制热部的温度等于第四预设温度时关闭送风风机、在制热部的温度等于第二预设温度时控制空气制热装置停止对空气制热并开启送风风机以及在制热部的温度小于第三预设温度时控制空气制热装置开始对空气制热,在降低了在热空气与干衣机内的线路或电器件接触后,干衣机内的线路或电器件表面产生并存在凝露的概率的同时,使得送风风机可以将第二预设温度的热空气充分送入干衣桶内对衣物进行干燥,保证了干衣效率。
结合第一方面,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述干衣机控制方法还包括:控制所述送风风机在获取到所述空气湿度小于或等于预设阈值的时刻后的第三预设时长内处于开启状态。
本方案中,可进一步降低干衣机内的物品的湿度,提高干衣机的烘干效果。
第二方面,本发明还提供一种干衣机,用于执行第一方面以及第一方面任一可能的设计中的方法。
第三方面,本发明还提供一种干衣机控制装置,包括:获取模块,用于在干衣机启动后,确定环境温度小于或等于第一预设温度;控制模块,用于开启所述干衣机的送风风机,以及,在关闭所述送风风机前,控制所述干衣机的空气制热装置开始对空气制热,制热后的空气用于所述干衣机内的物品的干燥。
结合第三方面,在第三方面的一种可能的实现方式中,所述控制模块,还用于在开启所述干衣机的送风风机之后,以该次开启所述送风风机的时刻为起始时刻,经历第一预设时长后,关闭所述送风风机;以该次关闭所述送风风机的时刻为起始时刻,经历第二预设时长后,再次开启所述送风风机;重复执行开启所述第一预设时长的送风风机和关闭所述第二预设时长的送风风机的操作,直至所述干衣机内的空气湿度小于或等于预设阈值。
结合第三方面,在第三方面的一种可能的实现方式中,所述控制模块,还用于在开启所述送风风机的空气制热装置之后,在所述空气制热装置的制热部的温度等于第二预设温度时,控制所述空气制热装置停止对空气制热。
进一步地,所述控制模块,还用于在所述控制所述空气制热装置停止对空气制热之后,在所述制热部的温度小于第三预设温度时,控制所述空气制热装置开始对空气制热,所述第三预设温度小于所述第二预设温度;重复执行在所述空气制热装置的制热部的温度等于第二预设温度时,控制所述空气制热装置停止对空气制热,以及在所述制热部的温度小于第三预设温度时控制所述空气制热装置开始对空气制热的操作,直至所述干衣机内的空气湿度小于或等于预设阈值。
结合第三方面,在第三方面的一种可能的实现方式中,所述第一预设时长大于第二预设时长。
结合第三方面,在第三方面的一种可能的实现方式中,第一预设时长和第二预设时长之和小于空气制热装置开始对空气制热的时刻至制热部的温度等于第二预设温度的时刻之间的时长。
结合第三方面,在第三方面的一种可能的实现方式中,所述控制模块,还用于在所述开启所述干衣机的送风风机之后,在所述空气制热装置的制热部的温度等于第四预设温度时,关闭所述送风风机;在所述制热部的温度等于第二预设温度时,控制所述空气制热装置停止对空气制热并开启所述送风风机,所述第四预设温度大于第三预设温度且小于第二预设温度。
进一步地,所述控制模块,还用于在所述制热部的温度等于第二预设温度时,控制所述空气制热装置停止对空气制热并开启所述送风风机之后,在所述制热部的温度小于第三预设温度时,控制所述空气制热装置开始对空气制热;重复执行在所述制热部的温度等于所述第四预设温度时关闭所述送风风机、在所述制热部的温度等于所述第二预设温度时控制所述空气制热装置停止对空气制热并开启所述送风风机以及在所述制热部的温度小于所述第三预设温度时控制所述空气制热装置开始对空气制热的操作,直至所述干衣机内的湿度小于或等于预设阈值。
结合第三方面,在第三方面的一种可能的实现方式中,所述控制模块,还用于控制所述送风风机在获取到所述空气湿度小于或等于预设阈值的时刻后的第三预设时长内处于开启状态。
第四方面,本发明还提供一种存储介质,所述可读存储介质上存储有计算机程序;所述计算机程序被执行时,实现第一方面以及第一方面任一可能的设计中的方法。
本发明中,在干衣机的送风风机停止运行前,控制干衣机的空气制热装置开始对空气制热,可以使得送风风机在空气制热装置的整个制热过程或者部分制热过程中处于运行状态。在空气制热装置在制热的过程中,制热部的温度会逐渐升高,送风风机在空气制热装置的整个制热过程或者部分制热过程中处于运行状态,可使得干衣机内的空气在空气制热装置的整个制热过程或者部分制热过程中处于流通的状态,进而干衣机内的线路或电器件的温度也在逐渐升高;在制热部将空气制热至第二预设温度,并将第二预设温度的热空气排出后,在热空气与干衣机内的线路或电器件接触后,该空间内的线路或电器件的表面产生凝露的概率降低,即降低了干衣机内的线路或电器件短路的几率,同时降低了干衣机内的线路或电器件的短路的使用寿命缩短的概率。
同时,若热空气与干衣机内的线路或电器件接触时,干衣机内的线路或电器件的表面产生了凝露,而热空气与干衣机内的线路或电器件接触时,空气制热装置的下一次制热过程还未开始,因此,本实施例中的在下一次开启空气制热装置之后才关闭送风风机,可使得干衣机内的线路或电器件的表面产生的凝露由于送风风机的继续开启而被流通的空气吹走,降低了干衣机内的线路或电器件存在凝露的概率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明一实施例提供的干衣机控制方法的流程图;
图2是本发明另一实施例提供的干衣机控制方法的流程图;
图3是本发明另一实施例提供的干衣机控制方法的流程图;
图4是本发明一实施例提供的干衣机控制装置的示意性框图;
图5为本发明一实施例提供的一种干衣机的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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。需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
本发明中,“至少一个”是指一个或者多个,“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B的情况,其中A,B可以是单数或者复数。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指的这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a,b,或c中的至少一项(个),可以表示:a,b,c,a-b,a-c,b-c,或a-b-c,其中a,b,c可以是单个,也可以是多个。本发明中术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。
为了更好的对本发明实施例的干衣机控制方法进行说明,在对本发明实施例的干衣机控制方法进行说明之前,首先对目前的干衣机的干衣过程进行说明。
在干衣机开启后,首先开启干衣机的空气制热装置,并控制空气制热装置开始对空气进行干燥和制热,当控制空气制热装置的制热部达到一预设温度时,控制空气制热装置的制热部停止对空气制热,开启送风风机一预设时长,以使送风风机将热空气送至干衣桶内,热空气带走干衣机桶内的物品的水分,温度降低湿度增大后的空气再次进入干衣机的空气制热装置进行干燥和制热。重复上述过程,直至干衣机内的空气的湿度小于或等于预设湿度。
下面采用具体的实施例对本发明的干衣机控制方法进行说明。
图1为本发明一实施例提供的干衣机控制方法的流程图。本实施例的执行主体可为干衣机控制装置,该干衣机控制装置可通过硬件或软件实现,该干衣机控制装置可为干衣机的一部分或全部,本实施例中的干衣机可为具有干衣功能的设备或者为同时具有干衣功能和洗衣功能的设备。参见图1,本实施例的方法包括:
步骤S101、在干衣机启动后,确定环境温度小于或等于第一预设温度。
具体地,干衣机内可设置有温度传感器,干衣机控制装置可通过温度传感器获取环境温度,判断环境温度是否小于或等于第一预设温度。在确定环境温度小于或等于第一预设温度时,说明环境温度比较低,干衣机包括的各部件的温度也较低。其中,第一预设温度可以为15~25℃中的任一温度,比如16℃、18℃等。
可以理解的是,一次干衣过程所需的时间比较短,环境的温度不会变化太大,所以获取环境温度,并判断环境温度是否小于或等于第一预设温度的过程可只执行一次,也可每间隔预设时长执行一次。
步骤S102、开启干衣机的送风风机。
具体地,在确定为境温度小于或等于第一预设温度时,干衣机控制装置开启干衣机的送风风机,即控制干衣机的送风风机处于工作状态。
本实施例中的开启干衣机的送风风机可为当前干衣过程首次开启干衣机的送风风机,还可为当前干衣过程中的任意一次开启干衣机的送风风机。
步骤S103、在关闭干衣机的送风风机前,控制干衣机的空气制热装置开始对空气制热,制热后的空气用于干衣机内的物品的干燥。
具体地,在开启干衣机的送风风机后,干衣机的送风风机会运行一时长,在干衣机的送风风机停止运行前,控制干衣机的空气制热装置开始对空气制热。其中,空气制热装置可包括:空气压缩机、冷凝器和蒸发器等,此时,冷凝器为空气制热装置的制热部。
可以理解的是,若步骤S101中开启干衣机的送风风机为当前干衣过程首次开启干衣机的送风风机,则该步骤中的“控制干衣机的空气制热装置开始对空气制热”为当前干衣过程首次控制干衣机的空气制热装置开始对空气制热。
在一种方式中,在步骤S101中将干衣机的送风风机的开启后,一直处于运行状态。该种方式可以避免在干衣机内的线路或电器件的表面产生凝露,即避免了干衣机内的线路或电器件的表面产生凝露造成的线路或电器件的短路的现象的发生,同时也避免了对干衣机内的线路或电器件的使用寿命的影响。
为了降低干衣机工作过程中的能耗,在另一种方式中,在步骤S101中将干衣机的送风风机开启预设时长后关闭该送风风机,或者在空气制热装置的制热部的温度等于某一温度时关闭该送风风机。
也就是说,在干衣机的送风风机停止运行前,控制干衣机的空气制热装置开始对空气制热,可以使得送风风机在空气制热装置的整个制热过程中或者部分制热过程中处于运行状态。在空气制热装置在制热的过程中,制热部的温度会逐渐升高,送风风机在空气制热装置的整个制热过程中,或者部分制热过程中处于运行状态,可使得干衣机内的空气在空气制热装置的整个制热过程中或者部分制热过程中处于流通的状态,进而干衣机内的线路或电器件的温度也在逐渐升高;在制热部将空气制热至第二预设温度,并将第二预设温度的热空气排出后,在热空气与干衣机内的线路或电器件接触时,干衣机内的线路或电器件的表面产生凝露的概率降低,即降低了干衣机内的线路或电器件短路的几率,同时降低了干衣机内的线路或电器件的短路的使用寿命缩短的概率。
同时,若热空气与干衣机内的线路或电器件接触时,干衣机内的线路或电器件的表面产生了凝露,而热空气与干衣机内的线路或电器件接触时,空气制热装置的下一次制热过程还未开始,因此,在下一次控制空气制热装置开始制热之后才关闭送风风机,可使得干衣机内的线路或电器件的表面产生的凝露被流通的空气吹走,降低了干衣机内的线路或电器件存在凝露的概率。
可以理解的是,步骤S101~步骤S103可以是一次执行的过程,也可以为多次重复执行的过程,本实施例中并不限制。
本实施例中的干衣机控制方法,包括:在干衣机启动后,确定环境温度小于或等于第一预设温度,开启干衣机的送风风机,在关闭送风风机前,控制干衣机的空气制热装置开始对空气制热,制热后的空气用于对干衣机内的物品的干燥。本实施例的方法降低了在热空气与干衣机内的线路或电器件接触时,干衣机内的线路或电器件表面产生并存在凝露的概率,即降低了干衣机内的电器件或线路短路的几率,同时降低了干衣机内的电器件或线路的使用寿命缩短的概率。
下面采用具体的实施例对在图1所示的实施例的基础上,一种完整的控制干衣机的送风风机的方法进行说明。图2为本发明另一实施例提供的干衣机控制方法的流程图,本实施例的方法包括:
步骤S201、在干衣机启动后,确定环境温度小于或等于第一预设温度。
具体地,本实施例的具体实现参照图1所示的实施例中的步骤S101,此处不再赘述。
步骤S202、开启干衣机的送风风机;
具体地,确定境温度小于或等于第一预设温度时,干衣机控制装置开启干衣机的送风风机,即控制干衣机的送风风机处于工作状态。本实施例中的开启干衣机的送风风机可为当前干衣过程首次开启干衣机的送风风机。
步骤S203、以该次开启送风风机的时刻为起始时刻,经历第一预设时长后,关闭送风风机。
具体地,在该次开启送风风机为当前干衣过程中首次开启送风风机时,以送风风机首次开启的时刻为起始时刻,经历第一预设时长后,关闭送风风机。可以理解的是,此时,该次关闭送风风机为当前干衣过程首次关闭送风风机。
步骤S204、在该次关闭送风风机前,控制干衣机的空气制热装置开始对空气制热,制热后的空气用于干衣机内的物品的干燥。
具体地,本实施例的具体实现参照图1所示的实施例中的步骤S103,此处不再赘述。
步骤S205、以该次关闭送风风机的时刻为起始时刻,经历第二预设时长后,再次开启送风风机;重复执行开启第一预设时长的送风风机和关闭第二预设时长的送风风机的操作,直至干衣机内的空气湿度小于或等于预设阈值。
具体地,以该次关闭送风风机的时刻为起始时刻,经历第二预设时长后,再次开启送风风机。之后,可重复执行开启第一预设时长的送风风机和关闭第二预设时长的送风风机的操作,直至干衣机内的空气湿度小于或等于预设阈值。
可选地,第二预设时长小于第一预设时长。在第二预设时长小于第一预设时长时,送风风机运行状态的时间大于送风风机停止运行的时间,可保证在当前干衣过程的大部分时间内干衣机内的空气均处于流通的状态,如上所述,干衣机内的空气流通可降低干衣机内的线路或电器件表面产生并存在凝露的概率,因此,干衣机内的线路或电器件表面产生凝露的概率要小于第二预设时长大于或等于第一预设时长时干衣机内的线路或电器件表面产生凝露的概率。
可选地,第二预设时长小于空气制热装置停止对空气制热和空气制热装置再次开始对空气制热之间的时长。此时,可使得送风风机将第二预设温度的热空气尽可能多的送入干衣桶内对衣物进行干燥,减少对干衣效率的影响。
可选地,第一预设时长和第二预设时长之和小于目标时长,所述目标时长为空气制热装置在一次制热过程中,空气制热装置开始对空气制热的时刻至制热部的温度等于第二预设温度的时刻之间的时长,第二预设温度为空气制热装置的制热部可以被加热至的最高温度,或者说第二预设温度为空气可以被加热至的最高温度。此时,在空气制热装置开始对空气制热的时刻至制热部的温度等于第二预设温度的时刻之间的时长内,干衣机控制装置控制送风风机至少一次的开启和至少一次的关闭,此时,第一预设时长和第二预设时长均较短,使得干衣机内的线路或电器件的温度与第二预设温度的差距较小且干衣机内的空气间隔较短的时间便可再次处于流通状态,进而可以很好的降低干衣机内的线路或电器件表面产生凝露的概率。
另外,对于空气制热装置,在步骤S203中控制干衣机的空气制热装置开始对空气制热后,还包括:在空气制热装置的制热部的温度等于第二预设温度时,控制空气制热装置停止对空气制热。
具体地,为了保证干衣机内的物品不被高温损坏,在控制干衣机的空气制热装置开始对空气制热后,在空气制热装置的制热部的温度等于第二预设温度时,控制空气制热装置停止对空气制热。其中,第二预设温度可为50~70℃中的任一温度。此处的第二预设温度与上述的第二预设温度相同。
在当前干衣过程需要空气制热装置多次制热才能将衣物烘干的情况下,在控制空气制热装置停止对空气制热之后,还包括:在制热部的温度小于第三预设温度时,控制空气制热装置开始对空气制热,第三预设温度小于第二预设温度。
具体地,在空气制热装置停止对空气制热后,制热部的温度会下降,当制热部的温度由第二预设温度降至小于第三预设温度的温度时,控制空气制热装置重新开始对空气制热。其中,第三预设温度可为20~35℃中的任一温度。之后,重复执行在空气制热装置的制热部的温度等于第二预设温度时控制空气制热装置停止对空气制热,以及在制热部的温度小于第三预设温度时控制空气制热装置开始对空气制热的操作,直至干衣机内的空气湿度小于或等于预设阈值。
进一步地,干衣机内还可设置有湿度传感器,干衣机控制装置可通过湿度传感器获取干衣机内的空气湿度,在干衣机内的空气湿度小于或等于预设阈值后,干衣机便进入了冷风阶段,即:在干衣机内的空气湿度小于或等于预设阈值后,控制送风风机在获取到空气湿度小于或等于预设阈值的时刻后的第三预设时长内处于开启状态。之后,当前干衣过程结束。
本实施例的方法中对送风风机的控制方法简单易实现,且在降低了在热空气与干衣机内的线路或电器件接触后,干衣机内的线路或电器件表面产生并存在凝露的概率的同时,即在降低了干衣机内的电器件或线路短路的概率和降低干衣机内的电器件或线路的使用寿命缩短的概率的同时,可以控制干衣机的能耗不会过高。
下面采用具体的实施例对在图1所示的实施例的基础上,另一种完整的控制干衣机的送风风机的方法进行说明。图3为本发明另一实施例提供的干衣机控制方法的流程图,本实施例的方法包括:
步骤S301、在干衣机启动后,确定环境温度小于或等于第一预设温度。
具体地,该步骤的具体实现参照图1所示的实施例中的步骤S101,此处不再赘述。
步骤S302、开启干衣机的送风风机。
具体地,该步骤的具体实现参照图2所示的实施例中的步骤S202,此处不再赘述。
步骤S303、在关闭送风风机前,控制干衣机的空气制热装置开始对空气制热,制热后的空气用于对干衣机内的物品的干燥。
具体地,此处的关闭送风风机的过程中对应步骤S302中的开启送风风机的过程;该步骤的具体实现参照图2所示的实施例中的步骤S303,此处不再赘述。
步骤S304、在空气制热装置的制热部的温度等于第四预设温度时,关闭送风风机,第四预设温度大于第三预设温度且小于第二预设温度。
具体地,第四预设温度大于第三预设温度且小于第二预设温度。比如,在第二预设温度为60℃,第三预设温度为25℃时,第四预设温度可为45℃。
也就是在空气制热装置的制热部升温至一个温度时,才关闭送风风机。由于在送风风机开启的过程中,干衣机内的空气处于一个流通的状态,因此在空气制热装置的制热部升温至一个温度时,才关闭送风风机,可以对干衣机内的线路或电器件进行预热,在热空气与干衣机内的线路或电器件接触时,干衣机内的线路或电器件的表面产生凝露的概率降低,即降低了干衣机内的线路或电器件短路的概率,同时降低了干衣机内的线路或电器件的短路的使用寿命缩短的概率。
本实施例中的第三预设温度同上一实施例中的第三预设温度,第二预设温度同上一实施例中的第二预设温度。
步骤S305、在制热部的温度等于第二预设温度时,控制空气制热装置停止对空气制热并开启送风风机。
具体地,在制热部的温度等于第二预设温度时,控制空气制热装置停止对空气制热并开启送风风机,此时,送风风机可充分的将第二预设温度的热空气送入干衣桶内,对衣物进行干燥,保证了干衣的效率。
步骤S306、在制热部的温度小于第三预设温度时,控制空气制热装置开始对空气制热。
之后,重复执行在制热部的温度等于第四预设温度时关闭送风风机、在制热部的温度等于第二预设温度时控制空气制热装置停止对空气制热并开启送风风机以及在制热部的温度小于第三预设温度时控制空气制热装置开始对空气制热的操作,直至干衣机内的空气湿度小于或等于预设阈值。
其中,若在第二预设温度的热空气与干衣机内的线路或电器件接触时,干衣机内的线路或电器件的表面产生了凝露,而热空气与干衣机内的线路或电器件接触的时刻在制热部下一次制热之前,因此,本实施例中的在制热部的温度等于第二预设温度时开启送风风机,在制热部的下一次制热过程中制热部的温度升温至第四预设温度时才关闭送风风机,干衣机内的线路或电器件的表面产生的凝露由于送风风机的继续开启而被流通的空气吹走,降低了干衣机内的线路或电器件存在凝露的概率。
本实施例的方法通过在制热部的温度等于第四预设温度时关闭送风风机、在制热部的温度等于第二预设温度时控制空气制热装置停止对空气制热并开启送风风机以及在制热部的温度小于第三预设温度时控制空气制热装置开始对空气制热,在降低了在热空气与干衣机内的线路或电器件接触后,干衣机内的线路或电器件表面产生并存在凝露的概率的同时,使得送风风机可以将第二预设温度的热空气充分送入干衣桶内对衣物进行干燥,保证了干衣效率。
图4为本发明一实施例提供的干衣机控制装置的示意性框图。参见图4,本实施例的装置400包括:获取模块401和控制模块402。
所述获取模块401,用于在干衣机启动后,确定环境温度小于或等于第一预设温度;控制模块402,用于开启所述干衣机的送风风机,以及,在关闭所述送风风机前,控制所述干衣机的空气制热装置开始对空气制热,制热后的空气用于所述干衣机内的物品的干燥。
可选地,作为一个实施例,所述控制模块402,还用于在开启所述干衣机的送风风机之后,以该次开启所述送风风机的时刻为起始时刻,经历第一预设时长后,关闭所述送风风机;以该次关闭所述送风风机的时刻为起始时刻,经历第二预设时长后,再次开启所述送风风机;重复执行开启所述第一预设时长的送风风机和关闭所述第二预设时长的送风风机的操作,直至所述干衣机内的空气湿度小于或等于预设阈值。
可选地,作为一个实施例,所述控制模块402,还用于在开启所述送风风机的空气制热装置之后,在所述空气制热装置的制热部的温度等于第二预设温度时,控制所述空气制热装置停止对空气制热。
进一步地,所述控制模块402,还用于在所述控制所述空气制热装置停止对空气制热之后,在所述制热部的温度小于第三预设温度时,控制所述空气制热装置开始对空气制热,所述第三预设温度小于所述第二预设温度;重复执行在所述空气制热装置的制热部的温度等于第二预设温度时,控制所述空气制热装置停止对空气制热,以及在所述制热部的温度小于第三预设温度时控制所述空气制热装置开始对空气制热的操作,直至所述干衣机内的空气湿度小于或等于预设阈值。
可选地,作为一个实施例,所述第一预设时长大于第二预设时长。
可选地,作为一个实施例,第一预设时长和第二预设时长之和小于空气制热装置开始对空气制热的时刻至制热部的温度等于第二预设温度的时刻之间的时长。
可选地,作为一个实施例,所述控制模块402,还用于在所述开启所述干衣机的送风风机之后,在所述空气制热装置的制热部的温度等于第四预设温度时,关闭所述送风风机;在所述制热部的温度等于第二预设温度时,控制所述空气制热装置停止对空气制热并开启所述送风风机,所述第四预设温度大于第三预设温度且小于第二预设温度。
进一步地,所述控制模块402,还用于在所述制热部的温度等于第二预设温度时,控制所述空气制热装置停止对空气制热并开启所述送风风机之后,在所述制热部的温度小于第三预设温度时,控制所述空气制热装置开始对空气制热;重复执行在所述制热部的温度等于所述第四预设温度时关闭所述送风风机、在所述制热部的温度等于所述第二预设温度时控制所述空气制热装置停止对空气制热并开启所述送风风机以及在所述制热部的温度小于所述第三预设温度时控制所述空气制热装置开始对空气制热的操作,直至所述干衣机内的湿度小于或等于预设阈值。
可选地,作为一个实施例,所述控制模块402,还用于控制所述送风风机在获取到所述空气湿度小于或等于预设阈值的时刻后的第三预设时长内处于开启状态。
本实施例的干衣机控制装置,可以用于执行上述方法实施例中的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
图5为本发明一实施例提供的一种干衣机的结构示意图。如图5所示,本实施例所述的干衣机500可以是前述方法实施例中提到的干衣机(或者可用于干衣机的部件)。干衣机可用于实现上述方法实施例中描述的方法,具体参见上述方法实施例中的说明。
所述干衣机500可以包括一个或多个处理器501,所述处理器501也可以称为处理单元,控制执行上述方法实施例中的方法。所述处理器501可以是通用处理器或者专用处理器等。例如可以是基带处理器、或中央处理器。基带处理器可以用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器可以用于对通信装置进行控制,执行软件程序,处理软件程序的数据。
在一种可选的设计中,处理器501也可以存有指令503或者数据(例如中间数据)。其中,所述指令503可以被所述处理器运行,使得所述干衣机500执行上述方法实施例中描述的对应于终端或者网络设备的方法。
可选的,所述干衣机500中可以包括一个或多个存储器502,其上可以存有指令504,所述指令可在所述处理器上被运行,使得所述干衣机500执行上述方法实施例中描述的方法。
可选的,所述存储器中也可以是存储有数据。所述处理器501和存储器502可以单独设置,也可以集成在一起。
可选的,所述干衣机500还可以包括收发器505和/或天线506。所述收发器505可以称为收发单元、收发机、收发电路、或者收发器等,用于实现通信装置的收发功能。
本发明中描述的处理器501和收发器505可实现在集成电路(integratedcircuit,IC)、模拟IC、射频集成电路(radio frequency integrated circuit,RFIC)、混合信号IC、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、印刷电路板(printed circuit board,PCB)、电子设备等上。该处理器和收发器也可以用各种1C工艺技术来制造,例如互补金属氧化物半导体(complementary metal oxide semiconductor,CMOS)、N型金属氧化物半导体(nMetal-oxide-semiconductor,NMOS)、P型金属氧化物半导体(positive channel metal oxide semiconductor,PMOS)、双极结型晶体管(BipolarJunction Transistor,BJT)、双极CMOS(BiCMOS)、硅锗(SiGe)、砷化镓(GaAs)等。
应理解,本发明实施例中提及的处理器可以是中央处理单元(CentralProcessing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital SignalProcessor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
还应理解,本发明实施例中提及的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double DataRate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,包括程序或指令,当所述程序或指令在计算机上运行时,上述方法实施例中的方法被执行。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种干衣机控制方法,其特征在于,包括:
在干衣机启动后,确定环境温度小于或等于第一预设温度;
开启所述干衣机的送风风机;
在关闭所述送风风机前,控制所述干衣机的空气制热装置开始对空气制热,制热后的空气用于所述干衣机内的物品的干燥。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在开启所述干衣机的送风风机之后,还包括:
以该次开启所述送风风机的时刻为起始时刻,经历第一预设时长后,关闭所述送风风机;
以该次关闭所述送风风机的时刻为起始时刻,经历第二预设时长后,再次开启所述送风风机;
重复执行开启所述第一预设时长的送风风机和关闭所述第二预设时长的送风风机的操作,直至所述干衣机内的空气湿度小于或等于预设阈值。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,在开启所述送风风机的空气制热装置之后,还包括:
在所述空气制热装置的制热部的温度等于第二预设温度时,控制所述空气制热装置停止对空气制热。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在所述控制所述空气制热装置停止对空气制热之后,还包括:
在所述制热部的温度小于第三预设温度时,控制所述空气制热装置开始对空气制热,所述第三预设温度小于所述第二预设温度;
重复执行在所述空气制热装置的制热部的温度等于第二预设温度时,控制所述空气制热装置停止对空气制热,以及在所述制热部的温度小于第三预设温度时控制所述空气制热装置开始对空气制热的操作,直至所述干衣机内的空气湿度小于或等于预设阈值。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一预设时长大于所述第二预设时长。
6.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,所述第一预设时长和所述第二预设时长之和小于目标时长,所述目标时长为所述空气制热装置在一次制热过程中,所述空气制热装置开始对空气制热的时刻至所述制热部的温度等于第二预设温度的时刻之间的时长。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述开启所述干衣机的送风风机之后,还包括:
在所述空气制热装置的制热部的温度等于第四预设温度时,关闭所述送风风机;
在所述制热部的温度等于第二预设温度时,控制所述空气制热装置停止对空气制热并开启所述送风风机,所述第四预设温度大于第三预设温度且小于第二预设温度。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在所述制热部的温度等于第二预设温度时,控制所述空气制热装置停止对空气制热并开启所述送风风机之后,还包括,
在所述制热部的温度小于所述第三预设温度时,控制所述空气制热装置开始对空气制热;
重复执行在所述制热部的温度等于所述第四预设温度时关闭所述送风风机、在所述制热部的温度等于所述第二预设温度时控制所述空气制热装置停止对空气制热并开启所述送风风机以及在所述制热部的温度小于所述第三预设温度时控制所述空气制热装置开始对空气制热的操作,直至所述干衣机内的空气湿度小于或等于预设阈值。
9.根据权利要求4或8所述的方法,其特征在于,还包括:
控制所述送风风机在获取到所述空气湿度小于或等于所述预设阈值的时刻后的第三预设时长内处于开启状态。
10.一种干衣机,其特征在于,用于实现如权利要求1~9任一项所述的干衣机控制方法。
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