CN113979492A - 提起检测方法、净水结构及净饮机 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种提起检测方法、净水结构及净饮机,提起检测方法包括以下步骤:判断水箱是否处于低液位状态;当水箱处于低液位状态时,判断水箱是否被提起;当判断水箱被提起时,关闭与水箱连通的泵体。上述提起检测方法,对水箱是否处于低液位状态进行判断,若水箱处于低液位状态,则对水箱是否被提起进行判断,并在水箱被提起时,关闭与水箱连通的泵体,其中水箱处于低液位状态的原因,除了水箱缺水外,也有可能存在水箱被提起的情况,因此进一步判断水箱是否被提起,防止对水箱是否缺水造成误判,判断更准确,且若水箱处于低液位状态是由于水箱被提起,则关闭与水箱连通的泵体,防止泵体空抽导致出现噪音,因此能够提高用户体验。

Description

提起检测方法、净水结构及净饮机
技术领域
本发明涉及净水设备技术领域,特别是涉及一种提起检测方法、净水结构及净饮机。
背景技术
净饮机可通过对原水进行过滤生成净水,对水质进行净化,改善用水体验。当净饮机内缺水时,需要及时补充,传统的净饮机采用检测液位信号来判定水箱是否缺水以及控制净饮机制水,但用户在使用时会存在非常规操作的可能性,导致净饮机无法正确判断是否真的缺水,出现误操作,影响用户体验。
发明内容
基于此,本发明在于克服现有净饮机中会出现对是否缺水误判的问题,提供一种判断更准确、用户体验更好的提起检测方法、净水结构及净饮机。
其技术方案如下:
一种提起检测方法,包括以下步骤:
判断水箱是否处于低液位状态;
当所述水箱处于低液位状态时,判断所述水箱是否被提起;
当判断所述水箱被提起时,关闭与所述水箱连通的泵体。
上述提起检测方法,对水箱是否处于低液位状态进行判断,若水箱处于低液位状态,则对水箱是否被提起进行判断,并在水箱被提起时,关闭与水箱连通的泵体,其中水箱处于低液位状态的原因,除了水箱缺水外,也有可能存在水箱被提起的情况,因此进一步判断水箱是否被提起,防止对水箱是否缺水造成误判,判断更准确,且若水箱处于低液位状态是由于水箱被提起,则关闭与水箱连通的泵体,防止泵体空抽导致出现噪音,因此能够提高用户体验。
在其中一个实施例中,上述判断所述水箱是否被提起,包括以下步骤:
判断设有所述水箱的净水结构是否处于制水状态或冲洗状态,当所述净饮机未处于制水状态或冲洗状态时,判断所述水箱被提起。
当设有水箱的净水结构处于冲洗状态或制水状态时,则说明水箱未被提起,反之当净水结构并未处于冲洗状态或制水状态,且水箱处于低液位状态,则说明水箱被提起,通过进一步查看净水结构是否处于冲洗状态或制水状态,可提高对水箱是否被提起的判断的准确性,减少出现误判的可能性。且此时无需设置单独的检测装置判断水箱是否被提起,而是通过对设有水箱的净水结构的工作状态进行判断,能够有效降低成本。
在其中一个实施例中,上述判断所述水箱是否被提起,包括以下步骤:
获取设有所述水箱的净水结构的累计制水时间,当所述累计制水时间小于或等于基准时间时,判断所述水箱被提起。
当水箱处于低液位状态时,可通过将净水结构的累计制水时间与基准时间进行比较,若累计制水时间小于或等于基准时间,则说明制水的持续时间较短,按照正常情况水箱应该不会处于低液位状态,可判断是由于水箱被提起导致水箱处于低液位状态,可提高对水箱是否被提起的判断的准确性,减少误判的可能性。且此时无需设置单独的检测装置判断水箱是否被提起,而是通过对设有水箱的净水结构的工作状态进行判断,能够有效降低成本。
在其中一个实施例中,当判断所述水箱被提起后,所述累计制水时间变为0。
当判断水箱被提起后,说明制水过程中断,因此将累计制水时间重新变为0,便于当水箱重新放入后,再次对水箱的制水时间进行累计,并用于判断水箱是否被提起。
在其中一个实施例中,当判断所述水箱被提起后,若所述水箱由低液位状态变为非低液位状态时,所述累计制水时间开始累计。
在水箱被提起后,水箱也会被判断为低液位状态,而当水箱重新放入并重新制水后,水箱会由低液位状态变为非低液位状态,此时可重新对累计制水时间开始累计,便于再次判断水箱是否被提起。
在其中一个实施例中,上述判断所述水箱是否被提起,具体包括以下步骤:
当所述净水结构处于制水状态或冲洗状态时,获取设有所述净水结构的累计制水时间,若所述累计制水时间小于或等于基准时间,判断所述水箱被提起。
在对水箱是否被提起进行判断时,先判断净水结构是否处于制水状态或冲洗状态,若净水结构仍处于制水状态或冲洗状态,此时判断水箱未被提起,则可使泵体继续运行,再获取净水结构的累计制水时间,若累计制水时间小于或等于基准时间,则判断水箱被提起,并关闭泵体,通过两次判断,能够更好的消除误判,减少对净水结构正常工作的影响,对水箱是否被提起的判断更准确,防止泵体空抽造成噪音。
一种应用如上述任一项所述的提起检测方法的净水结构,包括水箱、泵体及液位检测器,所述泵体与所述水箱连通,所述液位检测器用于判断所述水箱是否处于低液位状态。
上述净水结构,可通过液位检测器判断水箱是否处于低液位状态,若水箱处于低液位状态,可再判断水箱是否被提起,并在水箱被提起时,关闭与水箱连通的泵体,其中水箱处于低液位状态的原因,除了水箱缺水外,也有可能存在水箱被提起的情况,因此进一步判断水箱是否被提起,防止对水箱是否缺水造成误判,判断更准确,且若水箱处于低液位状态是由于水箱被提起,则关闭与水箱连通的泵体,防止泵体空抽导致出现噪音,因此能够提高用户体验。
一种净饮机,包括上述的净水结构。
上述净饮机,可通过液位检测器判断水箱是否处于低液位状态,若水箱处于低液位状态,可再判断水箱是否被提起,并在水箱被提起时,关闭与水箱连通的泵体,其中水箱处于低液位状态的原因,除了水箱缺水外,也有可能存在水箱被提起的情况,因此进一步判断水箱是否被提起,防止对水箱是否缺水造成误判,判断更准确,且若水箱处于低液位状态是由于水箱被提起,则关闭与水箱连通的泵体,防止泵体空抽导致出现噪音,因此能够提高用户体验。
在其中一个实施例中,上述净饮机还包括滤芯,所述水箱内分隔设有原水腔及浓水腔,所述原水腔、所述泵体及所述滤芯依次连通,所述泵体用于将所述原水腔内的原水输送至所述滤芯。
通过泵体能够将原水腔内的原水输送至滤芯用于过滤,当水箱处于低液位状态并被提起后,可关闭泵体,防止泵体抽空导致出现噪音影响用户体验。
在其中一个实施例中,上述净饮机还包括机身,所述液位检测器包括浮子及用于感应所述浮子的接近开关,所述水箱与所述机身可拆卸配合,所述浮子设于所述水箱内,所述接近开关设于所述机身上,当所述接近开关感应不到所述浮子时,所述水箱处于低液位状态。
水箱可由机身上提起并与机身分离,水箱内液位过低或水箱已经被提起并与机身分离时,机身上的接近开关感应不到浮子,则水箱被判断处于低液位状态。
附图说明
构成本申请的一部分的附图用于来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例所述的提起检测方法的流程示意图;
图2为本发明实施例所述的净饮机的结构示意图。
附图标记说明:
100、水箱;101、原水腔;102、浓水腔;200、泵体;300、液位检测器;400、滤芯;500、导管。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
如图1所示,一实施例公开了一种提起检测方法,包括以下步骤:
S10、判断水箱100是否处于低液位状态;
S20、当水箱100处于低液位状态时,判断水箱100是否被提起;
S30、当判断水箱100被提起时,关闭与水箱100连通的泵体200。
上述提起检测方法,对水箱100是否处于低液位状态进行判断,若水箱100处于低液位状态,则对水箱100是否被提起进行判断,并在水箱100被提起时,关闭与水箱100连通的泵体200,其中水箱100处于低液位状态的原因,除了水箱100缺水外,也有可能存在水箱100被提起的情况,因此进一步判断水箱100是否被提起,防止对水箱100是否缺水造成误判,判断更准确,且若水箱100处于低液位状态是由于水箱100被提起,则关闭与水箱100连通的泵体200,防止泵体200空抽导致出现噪音,因此能够提高用户体验。
其中,上述判断水箱100是否处于低液位状态,实际是净水结构中具有用于判断水箱100是否处于低液位状态的设备,但上述设备在判断水箱100是否处于低液位状态时,可能受到水箱100被提起的影响,即水箱100内的液位较高,但是水箱100被提起,此时上述设备也会判断水箱100处于低液位状态,因此通过对水箱100是否被提起,能够排除掉水箱100被提起造成的误判,并及时关闭泵体200,防止本体空抽出现噪音。
可选地,当判断水箱100未被提起时,发出缺水信号。此时可排除水箱100被提起造成误判,说明水箱100内确实液位较低,可发出缺水信号,方便提示及时补水。
具体地,上述发出缺水信号,具体包括以下步骤:
利用水箱100内的余水进行冲洗;
冲洗结束后发出缺水信号。
此时可充分利用余水,并防止水箱100内余水引起卫生问题。
在其中一个实施例中,上述判断水箱100是否被提起,包括以下步骤:
判断设有水箱100的净水结构是否处于制水状态或冲洗状态,当净饮机未处于制水状态或冲洗状态时,判断水箱100被提起。
当设有水箱100的净水结构处于冲洗状态或制水状态时,则说明水箱100未被提起,反之当净水结构并未处于冲洗状态或制水状态,且水箱100处于低液位状态,则说明水箱100被提起,通过进一步查看净水结构是否处于冲洗状态或制水状态,可提高对水箱100是否被提起的判断的准确性,减少出现误判的可能性。且此时无需设置单独的检测装置判断水箱100是否被提起,而是通过对设有水箱100的净水结构的工作状态进行判断,能够有效降低成本。
在其中一个实施例中,上述判断水箱100是否被提起,包括以下步骤:
获取设有水箱100的净水结构的累计制水时间,当累计制水时间小于或等于基准时间时,判断水箱100被提起。
当水箱100处于低液位状态时,可通过将净水结构的累计制水时间与基准时间进行比较,若累计制水时间小于或等于基准时间,则说明制水的持续时间较短,按照正常情况水箱100应该不会处于低液位状态,可判断是由于水箱100被提起导致水箱100处于低液位状态,可提高对水箱100是否被提起的判断的准确性,减少误判的可能性。且此时无需设置单独的检测装置判断水箱100是否被提起,而是通过对设有水箱100的净水结构的工作状态进行判断,能够有效降低成本。
其中,累计制水时间可根据净水结构的不同分别设置。
其中,累计制水时间可为净水结构的累计工作时间;或累计制水时间为净水结构单纯处于制水状态的累计时间。
在其中一个实施例中,当判断水箱100被提起后,累计制水时间变为0。
当判断水箱100被提起后,说明制水过程中断,因此将累计制水时间重新变为0,便于当水箱100重新放入后,再次对水箱100的制水时间进行累计,并用于判断水箱100是否被提起。
在其中一个实施例中,当判断水箱100被提起后,若水箱100由低液位状态变为非低液位状态时,累计制水时间开始累计。
在水箱100被提起后,水箱100也会被判断为低液位状态,而当水箱100重新放入并重新制水后,水箱100会由低液位状态变为非低液位状态,此时可重新对累计制水时间开始累计,便于再次判断水箱100是否被提起。
此外,累计制水时间每累加1min时记忆一次,防止断电数据丢失。
在其中一个实施例中,上述判断水箱100是否被提起,具体包括以下步骤:
当净水结构处于制水状态或冲洗状态时,获取设有净水结构的累计制水时间,若累计制水时间小于或等于基准时间,判断水箱100被提起。
在对水箱100是否被提起进行判断时,先判断净水结构是否处于制水状态或冲洗状态,若净水结构仍处于制水状态或冲洗状态,此时判断水箱100未被提起,则可使泵体200继续运行,再获取净水结构的累计制水时间,若累计制水时间小于或等于基准时间,则判断水箱100被提起,并关闭泵体200,通过两次判断,能够更好的消除误判,减少对净水结构正常工作的影响,对水箱100是否被提起的判断更准确,防止泵体200空抽造成噪音。
在其他实施例中,在判断水箱100处于低液位状态时,也可先将净水结构的累计制水时间与基准时间对比,若累计制水时间大于基准时间,再判断净水结构是否处于制水状态或冲洗状态,若净水结构不处于制水状态或冲洗状态,则判断水箱100被提起。
如图2所示,一实施例公开了一种应用如上述任一实施例的提起检测方法的净水结构,包括水箱100、泵体200及液位检测器300,泵体200与水箱100连通,液位检测器300用于判断水箱100是否处于低液位状态。
上述净水结构,可通过液位检测器300判断水箱100是否处于低液位状态,若水箱100处于低液位状态,可再判断水箱100是否被提起,并在水箱100被提起时,关闭与水箱100连通的泵体200,其中水箱100处于低液位状态的原因,除了水箱100缺水外,也有可能存在水箱100被提起的情况,因此进一步判断水箱100是否被提起,防止对水箱100是否缺水造成误判,判断更准确,且若水箱100处于低液位状态是由于水箱100被提起,则关闭与水箱100连通的泵体200,防止泵体200空抽导致出现噪音,因此能够提高用户体验。
可选地,上述净水结构还包括存储器及处理器,处理器分别与泵体200、液位检测器300电性连接,处理器用于控制泵体200的开闭,存储器存储有计算机程序,处理器执行计算机程序时实现上述的提起检测方法的步骤。
如图2所示,一种净饮机,包括上述的净水结构。
上述净饮机,可通过液位检测器300判断水箱100是否处于低液位状态,若水箱100处于低液位状态,可再判断水箱100是否被提起,并在水箱100被提起时,关闭与水箱100连通的泵体200,其中水箱100处于低液位状态的原因,除了水箱100缺水外,也有可能存在水箱100被提起的情况,因此进一步判断水箱100是否被提起,防止对水箱100是否缺水造成误判,判断更准确,且若水箱100处于低液位状态是由于水箱100被提起,则关闭与水箱100连通的泵体200,防止泵体200空抽导致出现噪音,因此能够提高用户体验。
具体地,泵体200为稳压泵。
在其中一个实施例中,如图2所示,上述净饮机还包括滤芯400,水箱100内分隔设有原水腔101及浓水腔102,原水腔101、泵体200及滤芯400依次连通,泵体200用于将原水腔101内的原水输送至滤芯400。通过泵体200能够将原水腔101内的原水输送至滤芯400用于过滤,当水箱100处于低液位状态并被提起后,可关闭泵体200,防止泵体200抽空导致出现噪音影响用户体验。
可选地,原水腔101与滤芯400的原水进口连通,浓水腔102与滤芯400的浓水出口连通。原水经过滤芯400的过滤成为净水,同时会产生浓水,通过水箱100实现对原水的输出及浓水的收集,集成度更高。
具体地,在判断水箱100是否处于低液位状态时,实际是判断原水腔101是否处于低液位状态。
可选地,如图2所示,上述净饮机还包括导管500及TDS探针,原水腔101通过导管500与滤芯400连通,泵体200设于导管500上并用于将原水由原水腔101输送至滤芯400,TDS探针用于测量导管500内原水的TDS值。
在其中一个实施例中,上述净饮机还包括机身,液位检测器300包括浮子及用于感应浮子的接近开关,水箱100与机身可拆卸配合,浮子设于水箱100内,接近开关设于机身上,当接近开关感应不到浮子时,水箱100处于低液位状态。水箱100可由机身上提起并与机身分离,水箱100内液位过低或水箱100已经被提起并与机身分离时,机身上的接近开关感应不到浮子,则水箱100被判断处于低液位状态。
其中,浮子在水中会受到向上的浮力,水箱100内设有用于阻挡浮子的限位部,接近开关与限位部对应设置,当水箱100内的液位高于限位部时,浮子位于限位部下方并与限位部抵接,此时当水箱100内的液位高于限位部时,浮子会一直保持在限位部下方并抵紧限位部,接近开关能够持续感应到浮子,说明液位未降低,而当水箱100内的液位低于限位部时,浮子会随之下降,则接近开关无法感应到浮子,此外,当水箱100被提起后,浮子远离接近开关,接近开关也无法感应到浮子,此时判断水箱100处于低液位状态。
可选地,上述净饮机还包括位置传感器,位置传感器设于机身上并用于感应水箱100,当水箱100被提起时,位置传感器感应不到水箱100。例如,位置传感器可为距离传感器,用于感应机身与水箱100上某处之间的距离,当距离过远时,判断水箱100被提起,当然,位置传感器也可为其他能够用于判断水箱100是否被提起的仪器。
具体地,滤芯400为复合滤芯400,通过将两种或者两种以上的过滤介质组合,具有更好的过滤效果。在其他实施例中,滤芯400也可为其他种类。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,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,除非另有明确的限定。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。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“上”、“下”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。

Claims (10)

1.一种提起检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
判断水箱是否处于低液位状态;
当所述水箱处于低液位状态时,判断所述水箱是否被提起;
当判断所述水箱被提起时,关闭与所述水箱连通的泵体。
2.根据权利要求1所述的提起检测方法,其特征在于,上述判断所述水箱是否被提起,包括以下步骤:
判断设有所述水箱的净水结构是否处于制水状态或冲洗状态,当所述净饮机未处于制水状态或冲洗状态时,判断所述水箱被提起。
3.根据权利要求1或2所述的提起检测方法,其特征在于,上述判断所述水箱是否被提起,包括以下步骤:
获取设有所述水箱的净水结构的累计制水时间,当所述累计制水时间小于或等于基准时间时,判断所述水箱被提起。
4.根据权利要求3所述的提起检测方法,其特征在于,当判断所述水箱被提起后,所述累计制水时间变为0。
5.根据权利要求4所述的提起检测方法,其特征在于,当判断所述水箱被提起后,若所述水箱由低液位状态变为非低液位状态时,所述累计制水时间开始累计。
6.根据权利要求3所述的提起检测方法,其特征在于,上述判断所述水箱是否被提起,具体包括以下步骤:
当所述净水结构处于制水状态或冲洗状态时,获取设有所述净水结构的累计制水时间,若所述累计制水时间小于或等于基准时间,判断所述水箱被提起。
7.一种应用如权利要求1-6任一项所述的提起检测方法的净水结构,其特征在于,包括水箱、泵体及液位检测器,所述泵体与所述水箱连通,所述液位检测器用于判断所述水箱是否处于低液位状态。
8.一种净饮机,其特征在于,包括如权利要求7所述的净水结构。
9.根据权利要求8所述的净饮机,其特征在于,还包括滤芯,所述水箱内分隔设有原水腔及浓水腔,所述原水腔、所述泵体及所述滤芯依次连通,所述泵体用于将所述原水腔内的原水输送至所述滤芯。
10.根据权利要求8所述的净饮机,其特征在于,还包括机身,所述液位检测器包括浮子及用于感应所述浮子的接近开关,所述水箱与所述机身可拆卸配合,所述浮子设于所述水箱内,所述接近开关设于所述机身上,当所述接近开关感应不到所述浮子时,所述水箱处于低液位状态。
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