CN113280467B - 一种采样控制方法、装置及空调器 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种采样控制方法、装置及空调器,涉及采样技术领域。该采样控制方法应用于主控系统的MCU,主控系统还包括负载电路、开关组件以及第一电源,开关组件分别与负载电路、第一电源电连接,MCU分别与负载电路、开关组件电连接,当接收到关机指令时,控制开关组件断开,以切断负载电路与第一电源的连接,以停止对负载电路的采样,直至再次接收到开机指令。本发明提供的采样控制方法、装置及空调器具有避免了导致误报IPM模块保护或过流等情况,提升了用户体验感的优点。
Description
技术领域
本发明涉及采样技术领域,具体而言,涉及一种采样控制方法、装置及空调器。
背景技术
外机供电的变频空调,为了节电,都会在用户关机时关闭外机控制器负载以降低待机功耗。
然而,当关闭外机控制器负载时,实际为切断电源为外机控制器负载的供电,此时外机控制器负载处于悬空状态,可能存在采样信号错误,进而导致误报IPM(IntelligentPower Module,智能功率模块)模块保护或过流等现象,影响用户体验。
综上,现有技术中当关闭外机控制器负载时,可能出现采样信号错误的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种采样控制方法、装置及空调器,以解决现有技术中当关闭外机控制器负载时,可能出现采样信号错误的问题。
为解决上述问题,第一方面,本申请实施例提供一种采样控制方法,应用于主控系统的MCU,所述主控系统还包括负载电路、开关组件以及第一电源,所述开关组件分别与所述负载电路、所述第一电源电连接,所述MCU分别与所述负载电路、所述开关组件电连接,所述方法包括:
当接收到关机指令时,控制所述开关组件断开,以切断所述负载电路与所述第一电源的连接;
停止对所述负载电路的采样,直至再次接收到开机指令。
由于当接收到关机指令后,在控制负载电路进入低功耗模式时,还会同时停止对负载电路的采样,因此此时即使出现信号错误,也不会被MCU采集到,避免了导致误报IPM(Intelligent Power Module,智能功率模块)模块保护或过流等情况,提升了用户体验感。
可选地,在所述停止对所述负载电路的采样的步骤之后,所述方法还包括:
当接收到开机指令时,控制所述开关组件闭合,以使所述第一电源为所述负载电路供电;
恢复对所述负载电路的采样。
可选地,在所述恢复对所述负载电路的采样的步骤之前,所述方法还包括:
检测所述负载电路输出至所述MCU的输出电流;
当所述输出电流的绝对值小于阈值时,执行恢复对所述负载电路的采样的步骤;
当所述输出电流的绝对值大于阈值时,判定所述负载电路故障。
可选地,所述当所述输出电流的绝对值小于阈值时,执行恢复对所述负载电路的采样的步骤包括:
当所述输出电流的绝对值小于阈值的时间超过第一预设值时,执行恢复对所述负载电路的采样的步骤;
所述当所述输出电流的绝对值大于阈值时,判定所述负载电路故障的步骤包括:
当所述输出电流的绝对值大于阈值的时间超过第二预设值时,判定所述负载电路故障。
通过设置第一预设值与第二预设值的方式,可以保证不会立即对信号进行采样,而是在确定负载电路工作正常后,才会进行采样,保证了采样的准确性。
可选地,所述当接收到关机指令时,控制所述开关组件断开的步骤包括:
当接收到关机指令,且在预设定时间后未接收到开机指令时,控制所述开关组件断开。
第二方面,本申请实施例还提供了一种采样控制装置,应用于主控系统的MCU,所述主控系统还包括负载电路、开关组件以及第一电源,所述开关组件分别与所述负载电路、所述第一电源电连接,所述MCU分别与所述负载电路、所述开关组件电连接,所述装置包括:
开关组件控制模块,用于当接收到关机指令时,控制所述开关组件断开,以切断所述负载电路与所述第一电源的连接;
采样控制模块,用于停止对所述负载电路的采样,直至再次接收到开机指令。
可选地,所述开关组件控制模块还用于当接收到开机指令时,控制所述开关组件闭合,以使所述第一电源为所述负载电路供电;
所述采样控制模块用于恢复对所述负载电路的采样。
可选地,所述装置还包括:
电流检测模块,用于检测所述负载电路输出至所述MCU的输出电流;
所述采样控制模块用于当所述输出电流的绝对值小于阈值时,执行恢复对所述负载电路的采样的步骤;
所述采样控制模块,还用于当所述输出电流的绝对值大于阈值时,判定所述负载电路故障。
可选地,所述采样控制模块还用于:
当所述输出电流的绝对值小于阈值的时间超过第一预设值时,执行恢复对所述负载电路的采样的步骤;
当所述输出电流的绝对值大于阈值的时间超过第二预设值时,判定所述负载电路故障。
第三方面,本申请实施例还提供了一种空调器,包括:存储器,用于存储一个或多个程序;处理器;当所述一个或多个程序被所述处理器执行时,实现上述的方法。+
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种空调器的模块示意图。
图2为本申请实施例提供的一种主控系统的模块示意图。
图3为本申请实施例提供的一种负载电路的电路图。
图4为本申请实施例提供的采样控制方法的第一种流程示意图。
图5为本申请实施例提供的采样控制方法的第二种流程示意图。
图6为本申请实施例提供的采样控制方法的第三种流程示意图。
图7为本申请实施例提供的采样控制装置的模块示意图。
附图标记说明:
100-空调器;101-处理器;102-存储器;103-通信接口;100-主控系统;111-MCU;112-第一电源;113-开关组件;114-负载电路;200-采样控制装置;210-开关组件控制模块;220-采样控制模块;230-电流检测模块;240-判断模块。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
正如背景技术中所述,现有技术中,当关闭外机控制器负载时,实际为切断电源为外机控制器负载的供电,此时外机控制器负载处于悬空状态,可能存在采样信号错误的问题。
有鉴于此,本申请提供了一种采样控制方法,通过在接收到关机指令时,控制负载电路处于低功耗状态的同时,还会将停止对负载电路采样的方式,保证了不会采样到错误信号,进而保证了不会存在误报IPM模块保护或过流等现象。
需要说明的是,本申请所述的采样控制方法可以应用于空调器中,当然地,其也可以应用于其他电子设备中,例如电视机等电子设备。示例性的,空调器包括存储器102、处理器101和通信接口103,该存储器102、处理器101和通信接口103相互之间直接或间接地电性连接,以实现数据的传输或交互。例如,这些元件相互之间可通过一条或多条通讯总线或信号线实现电性连接。
存储器102可用于存储软件程序及模块,如本申请实施例提供的目标采样值确定装置200对应的程序指令或模块,处理器101通过执行存储在存储器102内的软件程序及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理,进而执行本申请实施例提供的目标采样值确定方法的步骤。该通信接口103可用于与其他节点设备进行信令或数据的通信。
其中,存储器102可以是,但不限于,随机存取存储器102(Random Access Memory,RAM),只读存储器102(Read Only Memory,ROM),可编程只读存储器102(ProgrammableRead-Only Memory,PROM),可擦除只读存储器102(Erasable Programmable Read-OnlyMemory,EPROM),电可擦除可编程只读存储器102(Electric Erasable ProgrammableRead-Only Memory,EEPROM)等。
处理器101可以是一种集成电路芯片,具有信号处理能力。该处理器101可以是通用处理器101,包括中央处理器101(Central Processing Unit,CPU)、网络处理器101(Network Processor,NP)等;还可以是数字信号处理器101(Digital Signal Processing,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(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。
可以理解,图1所示的结构仅为示意,空调器还可以包括比图1中所示更多或者更少的组件,或者具有与图1所示不同的配置。图1中所示的各组件可以采用硬件、软件或其组合实现。
在此基础上,空调器包括主控系统100,本申请提供的采样控制方法具体应用于主控系统100的MCU111,请参阅图2,主控系统100还包括负载电路114、开关组件113以及第一电源112,开关组件113分别与负载电路114、第一电源112电连接,MCU111分别与负载电路114、开关组件113电连接。
其中,主控系统100的工作原理为,输入电源经过AC/DC转换后生成直流电源,一般地,输入电源为220V,直流电源为310V,同时,310V直流电源经过DC/DC转换后生成第一电源112与第二电源,其中,第一电源112通过开关组件113与负载电路114电连接,并在开关组件113导通时为负载电路114供电,其中,开关组件113可以为继电器、三极管、MOS管等开关器件;第二电源为MCU111供电。可选地,第一电源112为15V,第二电源为5V。需要说明的是,本申请所述负载电路114包括IPM模块、电流、电压采样电路等。
图3示出了负载电路114的一种电路图,其中,电流、IPM的硬件过流信号输出,都是经过运放后输入到MCU111,而运放的电源为15V。15V负载停止后,运放输出处悬空状态,即端口IAC_AD悬空,此时可能导致电流、FO的采样异常,存在误报故障的可能。
下面对本申请提供的采样控制方法进行示例性说明:
作为一种可选的实现方式,请参阅图4,该采样控制方法包括:
S102,当接收到关机指令时,控制开关组件断开,以切断负载电路与第一电源的连接;
S104,停止对负载电路的采样,直至再次接收到开机指令。
其中,用户可以通过遥控器等方式发送关机指令,当MCU111接收到关机指令后,可以控制开关组件113断开,进而使整个负载电路114进行低功耗状态。例如,当开关组件113为N型MOS管时,则当接收到关机指令后,MCU111与开关组件113连接的端口输出低电平,以关断N型MOS管;当开关组件113为P型MOS管时,则当接收到关机指令后,MCU111与开关组件113连接的端口输出高电平,以关断P型MOS管。
在进入低功耗模式且切断的负载电路114与第一电源112的连接后,可以降低待机功耗,同时,MCU111会停止对负载电路114的采样,即同时停止电流与过流信号的采样与处理,直至再次接收到开机指令。
通过该实现方式,使得在接收到开机指令后,直接停止对负载电路114的采样,此时即使出现IAC_AD端口的信号异常,也不会被检测到,因此不会出现误报的情况。
作为一种可选的实现方式,S102包括:
当接收到关机指令,且在预设定时间后未接收到开机指令时,控制开关组件断开。
由于在一定时间内,用户可能只是暂时性关机,但在极短的时间内可能再次开机,此时存在频繁开关机的情况,耗电量进一步增强。例如,对于空调器而言,在一种可能的应用场景中,用户本打算离开家,此时关闭空调,但此时若不能出门,则又需要重新开启空调,在此情形下,空调器会进入低功耗模式,又在极短的时间退出低功耗模式,耗电量可能增加。
因此,为了避免此情况的发生,在接收到关机指令后,会等待一段时间,直至在预设定时间后未接收到开机指令时,才会进入低功耗模式,并控制开关组件113断开。例如,该预设定时间可以设置为1min,10min等,在此不做限定。
此外,在S104的步骤之后,该方法还包括:
S106,当接收到开机指令时,控制开关组件闭合,以使第一电源为负载电路供电。
S108,恢复对负载电路的采样。
即当MCU111控制开关组件113断开后,还会实时监测内机的开机指令,当接收到开机指令后,控制开关组件113闭合,进而恢复给负载电路114的供电。同时,MCU111回复对负载信号的采样。
在实际应用中,当控制开关组件113闭合后,可能存在负载电路114故障的情况,为了避免出现负载电路114故障,导致采样信号错误的情况,作为一种实现方式,在S108的步骤之前,该方法还包括:
S107-1,检测负载电路114输出至MCU111的输出电流。
S107-2,判断输出电流的绝对值是否小于阈值,如果是,则执行S108,如果否,则执行S107-3。
S107-3,判定负载电路114故障。
一般地,当控制开关组件113闭合,重新给负载电路114供电时,负载电路114输出至MCU111的输出电流一般较小,因此,为了避免出现负载电路114故障的情况导致采样信号错误,在回复对负载电路114的采样之前,还会对载电路输出至MCU111的输出电流的大小进行判断。
当输出电流的绝对值小于阈值时,表明负载电路114的工作正常,可以恢复对负载电路114的采样。而当输出电流的绝对值大于阈值时,则可判定负载电路114出现故障,作为一种实现方式,此时不再恢复对负载电路114的采样;作为另一种实现方式,在控制负载电路114与第一电源112连通时,也可直接恢恢复对负载电路114的采样,但在判定负载电路114故障时,对采样的数据不做处理,以防止出现误报故障的情况。
当然地,针对输出电流的绝对值等于阈值的情况,可以执行恢复对所述负载电路114的采样,也可以执行判定负载电路114故障的步骤,在此不做限定。
此外,由于实际应用中,电流、电压可能存在一定的波动,为了避免电流、电压波动对采样结果的影响。可选地,S108的步骤之前,该方法还包括:
S107-4,当输出电流的绝对值小于阈值的时间超过第一预设值时,执行恢复对负载电路的采样的步骤;
S107-5,当输出电流的绝对值大于阈值的时间超过第二预设值时,判定负载电路故障。
其中,第一预设值与第二预设值可以相等也可以不等,例如,第一预设值设置为20S,第二预设值设置为30S,或者,第一预设值与第二预设值均设置为30S。
通过该设置方式,在判定输出电流的绝对值小于阈值的条件下,还会等待一段时间,当输出电流的绝对值小于阈值的状态持续的时间超过第一预设值时,才会执行恢复对所述负载电路114的采样的步骤。同时,在判定输出电流的绝对值大于阈值的条件下,也会等待一段时间,当输出电流的绝对值大于阈值的状态持续的时间超过第二预设值时,才会判定负载电路114故障。该实现方式杜绝了电流波动造成的影响,例如在控制开关组件113闭合后,负载电路114正常工作,输出小电流,但一小段时间后出现故障,输出大电流,此时并不能的直接回复对负载电路114的采样。
此外,需要说明的是,本申请所述的输出电流的绝对值小于阈值的时间超过第一预设值或输出电流的绝对值大于阈值的时间超过第二预设值,指的是在一段连续的时间内小于阈值或大于阈值。例如,第一预设值与第二预设值均设置为30S,在以控制开关组件113导通的时间点作为0S,则可能出现情况为,在0-10S内,输出电流的绝对值小于阈值,但由于电流波动的影响,在10-15S内,输出电流的绝对值大于阈值,则此时需要对输出电流的绝对值小于阈值的时间进行清零,换言之,只有在15-45S内持续检测到输出电流的绝对值小于阈值时,才会恢复对负载电路114的采样。
通过上述实现方式,能够使采样信息更加精准,不会出现误报IPM模块保护或过流的情况。
基于上述实现方式,请参阅图7,本申请还提供了一种采样控制装置200,应用于主控系统100的MCU111,主控系统100还包括负载电路114、开关组件113以及第一电源112,开关组件113分别与负载电路114、第一电源112电连接,MCU111分别与负载电路114、开关组件113电连接,该装置包括:
开关组件控制模块210,用于当接收到关机指令时,控制开关组件113断开,以切断负载电路114与第一电源112的连接。
可以理解地,通过开关组件控制模块210可执行S102。
采样控制模块220,用于停止对负载电路114的采样,直至再次接收到开机指令。
可以理解地,通过采样控制模块220可执行S104。
可选地,开关组件控制模块210还用于当接收到开机指令时,控制开关组件113闭合,以使第一电源112为负载电路114供电。
可以理解地,通过开关组件控制模块210可执行S106。
采样控制模块220用于恢复对负载电路114的采样。
可以理解地,通过开关组件控制模块210可执行S108。
此外,该采样控制装置200还包括:
电流检测模块230,用于检测负载电路114输出至MCU111的输出电流;
可以理解地,通过电流检测模块230可执行S107-1。
判断模块240,用于判断输出电流的绝对值是否小于阈值。
可以理解地,通过电流检测模块230可执行S107-2。
采样控制模块220用于当输出电流的绝对值小于阈值时,执行恢复对负载电路114的采样的步骤;
采样控制模块220,还用于当输出电流的绝对值大于阈值时,判定负载电路114故障。
可以理解地,通过采样控制模块220可执行S107-3。
采样控制模块220还用于:
当输出电流的绝对值小于阈值的时间超过第一预设值时,执行恢复对负载电路114的采样的步骤。
当输出电流的绝对值大于阈值的时间超过第二预设值时,判定负载电路114故障。
综上,本申请提供了一种采样控制方法、装置及空调器,应用于主控系统的MCU,主控系统还包括负载电路、开关组件以及第一电源,开关组件分别与负载电路、第一电源电连接,MCU分别与负载电路、开关组件电连接,当接收到关机指令时,控制开关组件断开,以切断负载电路与第一电源的连接,以停止对负载电路的采样,直至再次接收到开机指令。由于当接收到关机指令后,在控制负载电路进入低功耗模式时,还会同时停止对负载电路的采样,因此此时即使出现信号错误,也不会被MCU采集到,避免了导致误报IPM(IntelligentPower Module,智能功率模块)模块保护或过流等情况,提升了用户体验感。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,也可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,附图中的流程图和框图显示了根据本申请实施例的装置、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。
也应当注意,在有些作为替换的实现方式中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。
也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
另外,在本申请实施例中的各功能模块可以集成在一起形成一个独立的部分,也可以是各个模块单独存在,也可以两个或两个以上模块集成形成一个独立的部分。
所述功能如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请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102、随机存取存储器102、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。
Claims (10)
1.一种采样控制方法,其特征在于,应用于主控系统(100)的MCU(111),所述主控系统(100)还包括负载电路(114)、开关组件(113)以及第一电源(112),所述开关组件(113)分别与所述负载电路(114)、所述第一电源(112)电连接,所述MCU(111)分别与所述负载电路(114)、所述开关组件(113)电连接,所述方法包括:
当接收到关机指令时,控制所述开关组件(113)断开,以切断所述负载电路(114)与所述第一电源(112)的连接;
停止对所述负载电路(114)的采样,直至再次接收到开机指令。
2.根据权利要求1所述的采样控制方法,其特征在于,在所述停止对所述负载电路(114)的采样的步骤之后,所述方法还包括:
当接收到开机指令时,控制所述开关组件(113)闭合,以使所述第一电源(112)为所述负载电路(114)供电;
恢复对所述负载电路(114)的采样。
3.根据权利要求2所述的采样控制方法,其特征在于,在所述恢复对所述负载电路(114)的采样的步骤之前,所述方法还包括:
检测所述负载电路(114)输出至所述MCU(111)的输出电流;
当所述输出电流的绝对值小于阈值时,执行恢复对所述负载电路(114)的采样的步骤;
当所述输出电流的绝对值大于阈值时,判定所述负载电路(114)故障。
4.根据权利要求3所述的采样控制方法,其特征在于,所述当所述输出电流的绝对值小于阈值时,执行恢复对所述负载电路(114)的采样的步骤包括:
当所述输出电流的绝对值小于阈值的时间超过第一预设值时,执行恢复对所述负载电路(114)的采样的步骤;
所述当所述输出电流的绝对值大于阈值时,判定所述负载电路(114)故障的步骤包括:
当所述输出电流的绝对值大于阈值的时间超过第二预设值时,判定所述负载电路(114)故障。
5.根据权利要求1所述的采样控制方法,其特征在于,所述当接收到关机指令时,控制所述开关组件(113)断开的步骤包括:
当接收到关机指令,且在预设定时间后未接收到开机指令时,控制所述开关组件(113)断开。
6.一种采样控制装置(200),其特征在于,应用于主控系统(100)的MCU(111),所述主控系统(100)还包括负载电路(114)、开关组件(113)以及第一电源(112),所述开关组件(113)分别与所述负载电路(114)、所述第一电源(112)电连接,所述MCU(111)分别与所述负载电路(114)、所述开关组件(113)电连接,所述装置包括:
开关组件控制模块(210),用于当接收到关机指令时,控制所述开关组件(113)断开,以切断所述负载电路(114)与所述第一电源(112)的连接;
采样控制模块(220),用于停止对所述负载电路(114)的采样,直至再次接收到开机指令。
7.根据权利要求6所述的采样控制装置(200),其特征在于,所述开关组件控制模块(210)还用于当接收到开机指令时,控制所述开关组件(113)闭合,以使所述第一电源(112)为所述负载电路(114)供电;
所述采样控制模块(220)用于恢复对所述负载电路(114)的采样。
8.根据权利要求7所述的采样控制装置(200),其特征在于,所述装置还包括:
电流检测模块(230),用于检测所述负载电路(114)输出至所述MCU(111)的输出电流;
所述采样控制模块(220)用于当所述输出电流的绝对值小于阈值时,执行恢复对所述负载电路(114)的采样的步骤;
所述采样控制模块(220),还用于当所述输出电流的绝对值大于阈值时,判定所述负载电路(114)故障。
9.根据权利要求8所述的采样控制装置(200),其特征在于,所述采样控制模块(220)还用于:
当所述输出电流的绝对值小于阈值的时间超过第一预设值时,执行恢复对所述负载电路(114)的采样的步骤;
当所述输出电流的绝对值大于阈值的时间超过第二预设值时,判定所述负载电路(114)故障。
10.一种空调器,其特征在于,包括:
存储器(102),用于存储一个或多个程序;
处理器(101);
当所述一个或多个程序被所述处理器(101)执行时,实现如权利要求1-5中任一项所述的方法。
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