CN111984038A - 热水处理装置及其出水量控制方法与装置 - Google Patents

热水处理装置及其出水量控制方法与装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种热水处理装置的出水量控制方法,所述方法包括:识别有水流流经所述热水处理装置中出水管路上的第一位置;控制所述热水处理装置开始对出水量进行统计;检测并确定所述热水处理装置的出水量达到目标出水量,控制所述热水处理装置停止出水。该方法通过识别有水流流经出水管路上的第一位置,能够准确确定热水处理装置开始出水,并在此时开始对出水量进行统计,使得统计的出水量更加精确,从而能够保证准确输出使用者所需的水量。

Description

热水处理装置及其出水量控制方法与装置
技术领域
本发明涉及家用电器技术领域,特别是涉及一种热水处理装置及其出水量控制方法与装置。
背景技术
热水处理装置主要用于为用户提供生活所需的热水,其主要包括:热水壶、饮水机等。然而,相关技术中的热水处理装置,往往不能准确输出使用者所需的水量。
发明内容
本发明旨在至少一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。
为此,本发明的第一个目的在于提供一种热水处理装置的出水量控制方法能够准确输出使用者所需的水量。
本发明的第二个目的在于提供一种热水处理装置的出水量控制装置。
本发明的第三个目的在于提出一种热水处理装置。
本发明的第四个目的在于提出一种家电设备。
为达到上述目的,本发明第一方面实施例提供了一种热水处理装置的出水量控制方法,所述方法包括:
识别有水流流经所述热水处理装置中出水管路上的第一位置;
控制所述热水处理装置开始对出水量进行统计;
检测并确定所述热水处理装置的出水量达到目标出水量,控制所述热水处理装置停止出水。
根据本发明的一个实施例,所述检测并确定所述热水处理装置的出水量达到目标出水量之前,还包括:
检测并确定所述出水量达到预设出水量,控制所述热水处理装置停止加热,其中,所述预设出水量小于所述目标出水量。
根据本发明的一个实施例,所述识别有水流流经所述热水处理装置中出水管路上的第一位置,包括:
获取设置在所述第一位置处的检测单元在检测到水流流经所述第一位置时生成的检测信号;
根据所述检测信号,确定有水流流经所述第一位置。
根据本发明的一个实施例,所述出水管路的第一位置处设有电容电极;
所述根据所述检测信号,确定有水流流经所述第一位置,包括:
检测并确定所述第一位置处的电容电极的电容值大于预设电容值阈值,确定有水流流经所述第一位置。
根据本发明的一个实施例,所述根据所述检测信号,确定有水流流经所述第一位置,包括:
获取所述第一位置与所述出水管路上第二位置之间的电压值;其中,所述第二位置位于所述第一位置的上游;所述第一位置和所述第二位置在有水流流经时导通,无水流流经时断开;
检测并确定所述电压值小于预设电压阈值,确定有水流流经所述第一位置。
根据本发明的一个实施例,所述第一位置处设有第一电极,所述第二位置处设有第二电极,其中,所述第一电极和所述第二电极之间形成等效电阻。
根据本发明的一个实施例,所述识别有水流流经所述热水处理装置中出水管路上的第一位置之前,还包括:
控制所述热水处理装置中加热装置运行预设时间。
根据本发明的一个实施例,所述控制所述热水处理装置中加热装置运行预设时间,包括:
获取所述热水处理装置的目标出水温度与所述出水管路的进水温度之间的温度差值,以及获取所述加热装置的功率;
根据所述温度差值和所述功率,确定所述预设时间。
根据本发明的一个实施例,所述控制所述热水处理装置停止出水,包括:
关闭所述热水处理装置中的加热装置、和/或水泵、和/或进水电磁阀、和/或出水电磁阀。
本发明实施例提供的热水处理装置的出水量控制方法,在识别到热水处理装置中出水管路上的第一位置有水流流经时,才控制热水处理装置开始对出水量进行统计,并在出水量达到目标出水量时,控制热水处理装置停止出水。通过识别有水流流经出水管路上的第一位置,能够准确确定热水处理装置开始出水,并在此时开始对出水量进行统计,使得统计的出水量更加精确,从而能够保证准确输出使用者所需的水量。
本发明第二方面实施例提供了一种热水处理装置的出水量控制装置,所述装置包括:
识别模块,用于识别有水流流经所述热水处理装置中出水管路上的第一位置;
第一控制模块,用于控制所述热水处理装置开始对出水量进行统计;
第二控制模块,用于检测并确定所述热水处理装置的出水量达到目标出水量,控制所述热水处理装置停止出水。
根据本发明的一个实施例,所述第二控制模块,还用于:
检测并确定所述出水量达到预设出水量,控制所述热水处理装置停止加热,其中,所述预设出水量小于所述目标出水量。
根据本发明的一个实施例,所述识别模块,还用于:
获取设置在所述第一位置处的检测单元在检测到水流流经所述第一位置时生成的检测信号;
根据所述检测信号,确定有水流流经所述第一位置。
根据本发明的一个实施例,所述出水管路的第一位置处设有电容电极;
所述识别模块,还用于:
检测并确定所述第一位置处的电容电极的电容值大于预设电容值阈值,确定有水流流经所述第一位置。
根据本发明的一个实施例,所述识别模块,还用于:
获取所述第一位置与所述出水管路上第二位置之间的电压值;其中,所述第二位置位于所述第一位置的上游;所述第一位置和所述第二位置在有水流流经时导通,无水流流经时断开;
检测并确定所述电压值小于预设电压阈值,确定有水流流经所述第一位置。
根据本发明的一个实施例,所述第一位置处设有第一电极,所述第二位置处设有第二电极,其中,所述第一电极和所述第二电极之间形成等效电阻。
根据本发明的一个实施例,所述识别模块,还用于:
控制所述热水处理装置中加热装置运行预设时间。
根据本发明的一个实施例,所述识别模块,还用于:
获取所述热水处理装置的目标出水温度与所述出水管路的进水温度之间的温度差值,以及获取所述加热装置的功率;
根据所述温度差值和所述功率,确定所述预设时间。
根据本发明的一个实施例,所述第二控制模块,还用于:
关闭所述热水处理装置中的加热装置、和/或水泵、和/或进水电磁阀、和/或出水电磁阀。
本发明实施例提供的热水处理装置的出水量控制装置,该装置中的第一控制模块在识别模块识别到热水处理装置中出水管路上的第一位置有水流流经时,才控制热水处理装置开始对出水量进行统计;然后,第二控制模块在出水量达到目标出水量时,控制热水处理装置停止出水。通过识别有水流流经出水管路上的第一位置,能够准确确定热水处理装置开始出水,并在此时开始对出水量进行统计,使得统计的出水量更加精确,从而能够保证准确输出使用者所需的水量。
本发明第三方面实施例提供了一种热水处理装置,包括第二方面中所述的热水处理装置的出水量控制装置。
本发明第四方面实施例提供了一种家电设备,包括存储器、处理器;
其中,所述处理器通过读取所述存储器中存储的可执行程序代码来运行与所述可执行程序代码对应的程序,以用于实现第一方面中所述的热水处理装置的出水量控制方法。
本发明第五方面实施例提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现第一方面中所述的热水处理装置的出水量控制方法。
附图说明
图1是本发明公开的一个实施例中热水处理装置的结构示意图;
图2是本发明公开的一个实施例中热水处理装置的出水量控制方法的流程示意图;
图3是本发明公开的一个实施例中热水处理装置的出水量控制方法中确定是否水流流经第一位置的步骤示意图;
图4是本发明公开的一个实施例中热水处理装置的出水量控制方法中根据水流信号确定水流流经第一位置的步骤示意图;
图5是本发明公开的一个实施例中热水处理装置的出水量控制方法中电极水位检测装置中的电路结构示意图;
图6是本发明公开的一个实施例中热水处理装置的出水量控制方法中确定加热预设时间的步骤示意图;
图7是本发明公开的一个实施例中热水处理装置的出水量控制方法的控制流程图;
图8是本发明公开的一个实施例中热水处理装置的出水量控制装置的结构示意图;
图9是本发明公开的一个实施例中热水处理装置的结构示意图;
图10是本发明公开的一个实施例中家电设备的结构示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面参考附图描述本发明实施例的热水处理装置及其控制方法与装置。
图1为本发明公开的一个实施例中热水处理装置的结构示意图。如图1所示,该热水处理装置包括:水箱11、出水管路12、水泵13、加热装置14、水位检测装置15、进水电磁阀16、出水电磁阀17和出水盒18。其中,出水管路12的一端与水箱11相连,另一端与出水盒19相连;水泵13用于为管路中的水流提供动力;加热装置14用于将出水管路12中的水加热至目标温度;水位检测装置15用于识别是否有水流流经出水管路12上的第一位置121;进水电磁阀16用于控制水箱11中的水流进入出水管路12;出水电磁阀17用于控制出水管路12中的水流进入出水盒18。
图2为本发明公开的一个实施例中热水处理装置的出水量控制方法的流程示意图。如图2所示,本发明实施例的热水处理装置的出水量控制方法,包括以下步骤:
S21、识别有水流流经热水处理装置中出水管路上的第一位置。
具体地,可以在热水处理装置的出水管路上,且靠近出水口的附近,任意选取一位置作为第一位置。可以对第一位置上是否有水流流经进行检测。本发明实施例中,可以在出水管路的第一位置附近设置检测单元,通过该检测单元来检测是否有水流流经第一位置,具体包括如下步骤,如图3所示:
S211、获取设置在第一位置处的检测单元在检测到水流流经第一位置时生成的检测信号。
需要说明的是,当水流流经第一位置时,检测单元将生成检测信号。其中,该检测单元可以但不限于为水流传感器。
S212、根据检测水流信号,确定有水流流经所述第一位置。
具体地,当检测单元生成检测信号时,就可以根据检测信号确定出有水流流经第一位置。作为一种可能地实现方式,检测单元可以为设置在第一位置附近的图像采集装置,其中,该图像采集装置能够采集到第一位置处的图像,其可以但不限于为高速摄像机。在对水流进行识别时,可以通过图像采集装置来采集第一位置处的图像,并对图像进行分析,如果从图像中识别到有水流流经第一位置时,则生成有水流经过第一位置的检测信号,根据该检测信号就可以确定有水流流经第一位置。
作为另一种可能地实现方式,检测单元可以为水流传感器,或者电容电极,设置在第一位置处。其中,当检测单元为水流传感器时,在有水流经第一位置时,水流传感器在水的作用下,就可以生成一个检测信号,从而可以根据水流传感器生成的检测信号来确定有水流流经第一位置。而当检测单元为电容电极时,水流经过第一位置时和水流未经过第一位置时,电容电极产生的电容值是不一样的,有水流经时,电容值会变大,因此可以将该电容值作为检测信号,此时需要对电容电极的电容值进行分析。如果检测到的电容值大于预设电容值阈值,就可以确定有水流流经第一位置。。
S22、控制热水处理装置开始对出水量进行统计。
具体地,当确定有水流流经第一位置时,就可以控制热水处理装置开始对出水量进行统计。
S23、检测并确定热水处理装置的出水量达到目标出水量,控制热水处理装置停止出水。
具体地,当热水处理装置统计的出水量达到使用者所需的目标出水量,就可以控制热水处理装置停止出水。其中,控制热水处理装置停止出水包括:关闭热水处理装置中的加热装置、和/或水泵、和/或进水电磁阀、和/或出水电磁阀。
综上所述,本发明实施例提供的热水处理装置的出水量控制方法,在识别到热水处理装置中出水管路上的第一位置有水流流经时,才控制热水处理装置开始对出水量进行统计,并在出水量达到目标出水量时,控制热水处理装置停止出水。通过识别有水流流经出水管路上的第一位置,能够准确确定热水处理装置开始出水,并在此时开始对出水量进行统计,使得统计的出水量更加精确,从而能够保证准确输出使用者所需的水量。
在上述实施例的基础之上,在根据检测信号确定有水流流经第一位置时,还可以在出水管路上第一位置的上游设置第二位置,可以通过第一位置和第二位置之间形成的电压值作为检测信号,来确定是否有水流流经第一位置。具体地步骤,如图4所示,该步骤包括:
S2121、获取第一位置与出水管路上第二位置之间的电压值;其中,第二位置位于第一位置的上游;第一位置和第二位置在有水流流经时导通,无水流流经时断开。
具体地,可以通过但不限于在热水处理装置中设置电压采集电路来采集第一位置和第二位置之间的电压值。其中,第一位置和第二位置在有水流流经时导通,无水流流经时断开。也就是说,当有水流流经第一位置时,电压采集电路检测到电压值较小;而无水流流经第一位置时,电压采集电路检测到的电压值则较大。
S2122、检测并确定电压值小于预设电压阈值,确定有水流流经第一位置。
具体地,如上所述,当获取的电压值小于预设电压阈值时,则可以确定第一位置和第二位置已经导通,即有水流流经第一位置。
作为一种可能的实现方式,可以通过电极水位检测单元来确定是否有水流流经第一位置。该电极水位检测单元包括:第一电极、第二电极和电压采集电路。其中,第一电极设置于在第一位置处,第二电极设置于第二位置处,且第一电极和第二电极之间能够形成等效电阻。其中,当无水流连通第一电极和第二电极(相当于第一电极和第二电极间断开)时,该等效电阻的阻值较大;而当有水流连通第一电极和第二电极(相当于第一电极和第二电极间导通)时,该等效电阻的阻值较小。
如图5所示,本实施例中电极水位检测单元的电路结构主要包括:第一电极和第二电极之间形成的等效电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4和第一电容C1。等效电阻R1与第二电阻R2并联;第二电阻R2的第一端与第三电阻R3的第一端相连,第二电阻R2的第二端接地;第三电阻R3的第二端与电源模块相连;第四电阻R4的第一端与第二电阻R2的第一端相连,第四电阻R4的第二端分别与第一电容C1的第一端和热水处理装置的控制器相连;第一电容C1的第二端与第二电阻R2的第二端相连。图中C点为电压的采集点。
在上述实施例的基础之上,当热水处理装置停止出水时,因其加热装置功率高,热惯性大,这就导致出水管路容易产生大量高温蒸汽,从出水盒上的出水口喷出,而出现烫伤使用者的情况。
为了避免上述情况的发生,还可以在热水处理装置的出水量达到目标出水量之前,检测并确定出水量达到预设出水量时,控制热水处理装置停止加热,其中,预设出水量小于目标出水量。也就是说,提前关闭加热装置,利用加热装置的余热来对剩余的少量水进行加热。应当理解的是,可以预先设置预设出水量与目标出水量之间的映射关系。这就使得,当使用者设置好其所需的目标出水量时,就可以确定出预设出水量。
此外,还可以通过关闭出水管路上的出水电磁阀来避免有蒸汽喷出出水口的现象。需要说明的是,为了安全起见,最好在关闭出水电磁阀时,同时关闭加热装置和水泵。应当理解的是,在关闭出水电磁阀时,由于切断了出水管路内部与外部的联系,因此还可以解决在热水处理装置停机时,出水口滴水时间过长的问题。
在上述实施例的基础之上,为了保证初始出水温度能够达到目标出水温度,在本实施例中,在以驱动信号驱动热水处理装置中的水泵工作之前,还可以控制热水处理装置中加热装置运行预设时间。其中,该预设时间主要与加热装置的功率、以及目标出水温度与进水温度之间的差值有关。当加热装置的功率固定时,目标出水温度与进水温度之间的差值越大,预设时间也相应要越大。由于加热装置的功率一般都较高,因此,预设时间的范围一般为0~8s左右。
作为一种可能的实现方式,可以通过下述步骤来确定预设时间。如图6所示,该步骤包括:
S61、获取热水处理装置的目标出水温度与出水管路的进水温度之间的温度差值,以及获取加热装置的功率。
具体地,热水处理装置上可设置有出水温度选取面板或按键。可以通过探测用户在面板或按键上的操作,来获取用户所选择的目标出水温度。此外,还可以对用户通过终端设备向热水处理装置下发的指令进行分析,来获取出用户所需的目标出水温度;其中,该指令中包含有用户所需的目标出水温度。
对于出水管路的进水温度,则可以通过水温传感器来进行检测。而对于加热装置的功率,则可以根据系统预先存储的加热功率来进行确定。
获取到目标出水温度和进水温度,将它们进行差值计算,就可以确定出温度差值。
S62、根据温度差值和功率,确定预设时间。
具体地,可以在系统中预先存储有温度差值、功率和预设时间之间的映射关系。这样在确定出温度差值和功率,就可以得出预设时间。例如,预存储的三者之间的映射关系为:当温度差值为T1,功率为W1时,预设时间为t1
图7本发明公开的一个实施例中热水处理装置的出水量控制方法的控制流程图。如图7所示,本发明实施例中热水处理装置的出水量控制方法的控制流程,包括以下步骤:
S71、控制加热装置启动加热。
S72、控制加热装置加热预设时间。
S73、识别到有水流流经出水管路上的第一位置。
S74、控制开始对出水量进行统计。
S75、当出水量达到预设出水量时,关闭加热。其中,预设出水量小于目标出水量。
S76、当出水量达到目标出水量时,控制热水处理装置停止出水。
为了实现上述实施例,本发明实施例还提供了一种热水处理装置的出水量控制装置。
图8是本发明公开的一个实施例中热水处理装置的出水量控制装置的结构示意图,如图8所示,该装置包括:
识别模块801,用于识别有水流流经热水处理装置中出水管路上的第一位置;
第一控制模块802,用于控制热水处理装置开始对出水量进行统计;
第二控制模块803,用于检测并确定热水处理装置的出水量达到目标出水量,控制热水处理装置停止出水。
进一步地,第二控制模块803,还用于:
检测并确定出水量达到预设出水量,控制热水处理装置停止加热,其中,预设出水量小于目标出水量。
进一步地,识别模块801,还用于:
获取设置在所述第一位置处的检测单元在检测到水流流经所述第一位置时生成的检测信号;
根据所述检测信号,确定有水流流经所述第一位置。
进一步地,出水管路的第一位置处设有电容电极;
识别模块801,还用于:
检测并确定所述第一位置处的电容电极的电容值大于预设电容值阈值,确定有水流流经第一位置。
进一步地,识别模块801,还用于:
获取第一位置与出水管路上第二位置之间的电压值;其中,第二位置位于第一位置的上游;第一位置和第二位置在有水流流经时导通,无水流流经时断开;
检测并确定电压值小于预设电压阈值,确定有水流流经第一位置。
进一步地,第一位置处设有第一电极,第二位置处设有第二电极,其中,第一电极和第二电极之间形成等效电阻。
进一步地,识别模块801,还用于:
控制热水处理装置中加热装置运行预设时间。
进一步地,识别模块801,还用于:
获取热水处理装置的目标出水温度与出水管路的进水温度之间的温度差值,以及获取加热装置的功率;
根据温度差值和功率,确定预设时间。
进一步地,第二控制模块803,还用于:
关闭热水处理装置中的加热装置、和/或水泵、和/或进水电磁阀、和/或出水电磁阀。
应当理解的是,上述装置用于执行上述实施例中的方法,装置中相应的程序模块,其实现原理和技术效果与上述方法中的描述类似,该装置的工作过程可参考上述方法中的对应过程,此处不再赘述。
综上所述,本发明实施例提供的热水处理装置的出水量控制装置,该装置中的第一控制模块在识别模块识别到热水处理装置中出水管路上的第一位置有水流流经时,才控制热水处理装置开始对出水量进行统计;然后,第二控制模块在出水量达到目标出水量时,控制热水处理装置停止出水。通过识别有水流流经出水管路上的第一位置,能够准确确定热水处理装置开始出水,并在此时开始对出水量进行统计,使得统计的出水量更加精确,从而能够保证准确输出使用者所需的水量。
为了实现上述实施例,本发明实施例还提供了一种热水处理装置,如图9所示,该热水处理装置中设置有前述热水处理装置的出水量控制装置100。
为了实现上述实施例,本发明实施例还提供了一种家电设备,如图10所示,该电子设备包括存储器1001、处理器1002;其中,处理器1002通过读取存储器1001中存储的可执行程序代码来运行与可执行程序代码对应的程序,以用于实现上文方法的各个步骤。
为了实现上述实施例,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现第一方面中所述的热水处理装置的出水量控制方法。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中
的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
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 (13)

1.一种热水处理装置的出水量控制方法,其特征在于,所述方法包括:
识别有水流流经所述热水处理装置中出水管路上的第一位置;
控制所述热水处理装置开始对出水量进行统计;
检测并确定所述热水处理装置的出水量达到目标出水量,控制所述热水处理装置停止出水。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测并确定所述热水处理装置的出水量达到目标出水量之前,还包括:
检测并确定所述出水量达到预设出水量,控制所述热水处理装置停止加热,其中,所述预设出水量小于所述目标出水量。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述识别有水流流经所述热水处理装置中出水管路上的第一位置,包括:
获取设置在所述第一位置处的检测单元在检测到水流流经所述第一位置时生成的检测信号;
根据所述检测信号,确定有水流流经所述第一位置。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述出水管路的第一位置处设有电容电极;
所述根据所述检测信号,确定有水流流经所述第一位置,包括:
检测并确定所述第一位置处的电容电极的电容值大于预设电容值阈值,确定有水流流经所述第一位置。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述检测信号,确定有水流流经所述第一位置,包括:
获取所述第一位置与所述出水管路上第二位置之间的电压值;其中,所述第二位置位于所述第一位置的上游;所述第一位置和所述第二位置在有水流流经时导通,无水流流经时断开;
检测并确定所述电压值小于预设电压阈值,确定有水流流经所述第一位置。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第一位置处设有第一电极,所述第二位置处设有第二电极,其中,所述第一电极和所述第二电极之间形成等效电阻。
7.根据权利要求1至6任一项所述的方法,其特征在于,所述识别有水流流经所述热水处理装置中出水管路上的第一位置之前,还包括:
控制所述热水处理装置中加热装置运行预设时间。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述控制所述热水处理装置中加热装置运行预设时间,包括:
获取所述热水处理装置的目标出水温度与所述出水管路的进水温度之间的温度差值,以及获取所述加热装置的功率;
根据所述温度差值和所述功率,确定所述预设时间。
9.根据权利要求1至6任一项所述的方法,其特征在于,所述控制所述热水处理装置停止出水,包括:
关闭所述热水处理装置中的加热装置、和/或水泵、和/或进水电磁阀、和/或出水电磁阀。
10.一种热水处理装置的出水量控制装置,其特征在于,所述装置包括:
识别模块,用于识别有水流流经所述热水处理装置中出水管路上的第一位置;
第一控制模块,用于控制所述热水处理装置开始对出水量进行统计;
第二控制模块,用于检测并确定所述热水处理装置的出水量达到目标出水量,控制所述热水处理装置停止出水。
11.一种热水处理装置,其特征在于,包括如权利要求10所述的一种热水处理装置的出水量控制装置。
12.一种家电设备,其特征在于,包括存储器、处理器;
其中,所述处理器通过读取所述存储器中存储的可执行程序代码来运行与所述可执行程序代码对应的程序,以用于实现如权利要求1至9中任一所述的热水处理装置的出水量控制方法。
13.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1至9中任一所述的热水处理装置的出水量控制方法。
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