CN114111202A - 冰箱的温控方法、温控装置、存储介质及冰箱 - Google Patents

冰箱的温控方法、温控装置、存储介质及冰箱 Download PDF

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CN114111202A
CN114111202A CN202111350446.3A CN202111350446A CN114111202A CN 114111202 A CN114111202 A CN 114111202A CN 202111350446 A CN202111350446 A CN 202111350446A CN 114111202 A CN114111202 A CN 114111202A
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controlling
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黄丽玲
曹洁
李霞
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TCL Home Appliances Hefei Co Ltd
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Abstract

本申请提供一种冰箱的温控方法、温控装置、存储介质及冰箱,冰箱包括冷藏间室,方法包括:当冷藏间室处于制冷状态时,获取冷藏间室中第一区域的温度和第二区域的温度;若第一区域的温度大于第二区域的温度,则确定第一区域的温度与所述第二区域的温度的温差是否大于第一预设温度;若是,则控制第一区域对应的第一风门开启,并控制第二区域对应的第二风门关闭,以通过第一风门对第一区域降温;当第一区域的温度和第二区域的温度的温差不超过第二预设温度时,控制第二风门开启。本申请通过开启冷藏间室内温度较高的区域对应的风门,及关闭温度较低的区域的风门,实现冷藏间室内各区域温度的均匀化。

Description

冰箱的温控方法、温控装置、存储介质及冰箱
技术领域
本申请属于冰箱设备技术领域,尤其涉及一种冰箱的温控方法、温控装置、存储介质及冰箱。
背景技术
随着计算机的普及以及其功能的不断强大,传统的家电设备如空调、冰箱、洗衣机、电视等家电也开始越来越智能化、人性化,正在逐步改善人们的家庭居住环境,提升家庭生活质量。
相关技术中,冰箱的风门是保持持续吹风的,不论食物放置在冷藏间室的任何位置,风门都是对整个冷藏间室吹风,通过吹风后自由扩散和空气流动进行降温,但是这种降温方式,会造成物品保存温度不均匀,对放入的热源物品,只能通过整个冷藏间室降温,会造成局部过冷,局部过热,温度均匀性很差。
发明内容
本申请实施例提供一种冰箱的温控方法、温控装置、存储介质及冰箱,实现冷藏间室内各区域温度的均匀化。
第一方面,本申请实施例提供一种冰箱的温控方法,所述冰箱包括冷藏间室,所述方法包括:
当所述冷藏间室处于制冷状态时,获取所述冷藏间室中第一区域的温度和第二区域的温度;
若所述第一区域的温度大于所述第二区域的温度,则确定所述第一区域的温度与所述第二区域的温度的温差是否大于第一预设温度;
若是,则控制所述第一区域对应的第一风门开启,并控制第二区域对应的第二风门关闭,以通过所述第一风门对所述第一区域降温;
当所述第一区域的温度和所述第二区域的温度的温差不超过第二预设温度时,控制所述第二风门开启。
可选的,所述获取冷藏间室中第一区域的温度和第二区域的温度,包括:
获取所述第一区域的第一温度和第二温度;
将所述第一温度和所述第二温度中温度高的作为所述第一区域的温度;
获取所述第二区域的第三温度和第四温度;
将所述第三温度和所述第四温度中温度高的作为所述第二区域的温度。
可选的,在所述获取所述冷藏间室中第一区域的温度和第二区域的温度之前,所述方法还包括:
获取所述冷藏间室的状态,所述状态包括制冷状态和非制冷状态;
所述冷藏间室在所述制冷状态下,控制所述第一风门和所述第二风门同时开启,以使所述第一区域和所述第二区域温度的差值小于所述第二预设温度;
所述冷藏间室在所述非制冷状态下,控制所述第一风门和所述第二风门同时关闭,以使所述第一区域和所述第二区域温度的差值小于所述第二预设温度。
可选的,所述方法还包括:
若所述第一区域的温度与所述第二区域的温度的温差不大于第一预设温度,则控制所述第一风门和所述第二风门同时开启。
可选的,所述方法还包括:
若所述第一区域的温度大于所述第二区域的温度,且所述第一区域的温度与所述第二区域的温度的温差大于所述第一预设阈值,则控制所述第一区域对应的第一光源亮起;
若所述第一区域的温度小于所述第二区域的温度,且所述第二区域的温度与所述第一区域的温度的温差大于所述第一预设阈值,则控制所述第二区域对应的第二光源亮起;
若所述第一区域的温度大于所述第二区域的温度,且所述第一区域的温度与所述第二区域的温度的温差不超过所述第一预设阈值,则控制所述第一光源和所述第二光源同时亮起;
若所述第一区域的温度小于所述第二区域的温度,且所述第一区域的温度与所述第二区域的温度的温差不超过所述第一预设阈值,则控制所述第一光源和所述第二光源同时亮起。
可选的,所述方法还包括:
若检测到所述第一区域或所述第二区域对应的传感器出现故障时,控制所述第一光源或所述第二光源闪烁。
可选的,所述方法还包括:
当所述冰箱从断电到上电时,控制所述第一风门和所述第二风门执行复位操作。
第二方面,本申请实施例还提供一种冰箱的温控装置,所述冰箱包括冷藏间室,所述装置包括:
获取模块,用于当所述冷藏间室处于制冷状态时,获取所述冷藏间室中第一区域的温度和第二区域的温度;
确定模块,用于若所述第一区域的温度大于所述第二区域的温度,则确定所述第一区域的温度与所述第二区域的温度的温差是否大于第一预设温度;
第一处理模块,用于若是,则控制所述第一区域对应的第一风门开启,并控制第二区域对应的第二风门关闭,以通过所述第一风门对所述第一区域降温;
第二处理模块,用于当所述第一区域的温度和所述第二区域的温度的温差不超过第二预设温度时,控制所述第二风门开启。
第三方面,本申请实施例还提供一种计算机可读的存储介质,其上存储有计算机程序,当所述计算机程序在计算机上执行时,使得所述计算机执行以上任一项所述的冰箱的温控方法。
第四方面,本申请实施例还提供一种冰箱,包括:
主体;
冷藏间室,所述冷藏间室设置于所述主体,所述冷藏间室包括第一区域和第二区域;
传感器组件,所述传感器组件包括第一传感器、第二传感器、第三传感器和第四传感器,所述第一传感器和所述第二传感器用于检测所述第一区域的温度,所述第三传感器和所述第四传感器用于检测所述第二区域的温度;
风门组件,所述风门组件包括第一风门和第二风门,所述第一风门用于对所述第一区域降温,所述第二风门用于对所述第二区域降温;
存储器,所述存储器存储有计算机程序;
处理器,所述处理器通过调用所述存储器中存储的所述计算机程序,执行以上任一项所述的冰箱的温控方法。
本申请实施例提供冰箱的温控方法,通过当冷藏间室处于制冷状态时,获取冷藏间室中第一区域的温度和第二区域的温度;若第一区域的温度大于第二区域的温度,则确定第一区域的温度与所述第二区域的温度的温差是否大于第一预设温度;若是,则控制第一区域对应的第一风门开启,并控制第二区域对应的第二风门关闭,以通过第一风门对第一区域降温;当第一区域的温度和第二区域的温度的温差不超过第二预设温度时,控制第二风门开启。本申请通过开启冷藏间室内温度较高的区域对应的风门,及关闭温度较低的区域的风门,实现冷藏间室内各区域温度的均匀化。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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的介绍。在下面的描述中,相同的附图标号表示相同的部分。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对本领域技术人员来说,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为本申请实施例提供的冰箱的温控方法的第一种流程示意图。
图2为本申请实施例提供的冰箱的温控方法的第二种流程示意图。
图3为本申请实施例提供的冰箱的温控装置的结构示意图。
图4为本申请实施例提供的冰箱的结构示意图。
图5为本申请实施例提供的冰箱的结构框图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
家用电器在日常生活中使用的频率越来越多,冰箱作为人们生活中常用的家用电器,给人们的生活带来了极大的便利。但是,在用户日常使用冰箱时,会经常性放入热源食物以达到快速冷却食物的目的,导致冰箱冷藏间室实际温度迅速升高,进而造成制冷不均匀,无法保证冰箱冷藏间室制冷均匀的情况下以达到热源食物快速冷却并保鲜。
为解决上述问题,本申请实施例提供一种冰箱的温控方法、温控装置、存储介质及冰箱。请参阅图1,图1为本申请实施例提供的冰箱的温控方法的第一种流程示意图。该方法的具体流程可以如下:
101,当冷藏间室处于制冷状态时,获取冷藏间室中第一区域的温度和第二区域的温度。
本实施例中,冰箱可以为智能冰箱,冰箱可以包括多个间室,比如冷藏间室、冷冻间室等等,本实施例以冰箱的冷藏间室举例进行说明。该冷藏间室可以包括多个区域,比如第一区域和第二区域,也可以包括其它区域,在此不作具体限定。
当冰箱处于制冷状态时,该冷藏间室内的第一区域和第二区域的温度基本相同,也就是第一区域和第二区域处于同一储温区。当用户放入其它带有热源的食物或者是其它改变第一区域或第二区域温度的情况发生时,可以分别通过第一区域对应的温度传感器获取第一区域的温度,以及通过第二区域对应的温度传感器获取第二区域的温度。
由于冷藏间室的空间大小并不固定,所能放置物品的位置也不固定,而能够起到制冷作用的风门设置的位置是固定的,可以理解的是,放置的位置离风门越近,所受到的制冷效果会更好,而放置的位置离风门越远,所受到的制冷效果会相对较差。
因此,为了提高所检测到的第一区域的温度和第二区域的温度的准确性。可以分别在第一区域设置第一温度传感器和第二温度传感器,通过获取第一温度传感器检测到的第一温度,第二温度传感器检测到的第二温度,比较第一温度和第二温度,将第一温度和第二温度中温度高的作为第一区域的温度。其中,第一温度传感器设置的位置可以离第一区域对应的第一风门近,第二温度传感器设置的位置可以离第一风门远,但并不代表离第一风门近的第一温度传感器检测到的第一温度就低于第二温度传感器检测到的第二温度,在有热源物品的影响下,第一温度可能高于第二温度,由此可以确定热源物品所在的区域和具体的位置。
相同的,可以分别在第二区域设置第三温度传感器和第四温度传感器,通过获取第三温度传感器检测到的第三温度,第四温度传感器检测到的第四温度,比较第三温度和第四温度,将第三温度和第四温度中温度高的作为第二区域的温度。其中,第三温度传感器设置的位置可以离第二区域对应的第二风门近,第四温度传感器设置的位置可以离第二风门远。
102,若第一区域的温度大于第二区域的温度,则确定第一区域的温度与第二区域的温度的温差是否大于第一预设温度。
可以理解的是,通过获取第一区域的温度和第二区域的温度可以确定温度较高的区域,从而对温度较高的区域进行温度控制。
若第一区域的温度大于第二区域的温度,则可以进一步确定第一区域的温度与第二区域的温度的温差是否大于第一预设温度。当然,如果第一区域的温度小于第二区域的温度,则可以进一步确定第二区域与第一区域的温度的差值是否大于第一预设温度。其中,第一预设温度可以为1度、1.5度等。
需要说明的是,该第一预设温度是触发本实施例中通过冰箱的风门实现温度控制的条件,即如果第一区域的温度与第二区域的温度的差值不超过第一预设温度的话,说明冰箱的正常制冷状态就可以实现对温度较高区域的降温,并且不会影响冰箱中其它区域的温度而导致温度不均匀的情况发生。因此,若第一区域的温度与第二区域的温度的温差不大于第一预设温度,则控制第一区域对应的第一风门和第二区域对应的第二风门同时开启,以保持正常的制冷状态。
103,若是,则控制第一区域对应的第一风门开启,并控制第二区域对应的第二风门关闭,以通过第一风门对第一区域降温。
如果第一区域的温度与第二区域的温度的温差大于第一预设温度,则说明当前冰箱的制冷状态中第一区域的温度和第二区域的温度温差过大,造成了冰箱制冷的不均匀,需要进行温度控制。
因此,可以控制温度较高区域的第一区域对应的第一风门保持开启状态,并控制第二区域对应的第二风门关闭,从而使得整个冷藏间室内的制冷由第一风门来实现,以通过第一风门对第一区域进行快速降温。需要说明的是,虽然关闭了第二风门,但是第二区域中的储存物可以通过冰箱的冷藏风门进行制冷,以保持第二风门所对应的制冷程度,但是该冷藏风门并不会对整个冷藏间室的温度产生实质性的改变,仅为了在对第一区域进行降温的过程中,对第二区域储存物进行保鲜。
104,当第一区域的温度和第二区域的温度的温差不超过第二预设温度时,控制第二风门开启。
通过第一风门对第一区域进行快速降温后,通过温度传感器实时检测第一区域和第二区域的温度,当第一区域的温度下降至与第二区域的温度的温差不超过第二预设温度时,此时冷藏间室内的整体温度处于均匀化,可以使冷藏间室处于正常制冷状态,即控制第一风门和第二风门同时开启,由于第一风门在降温过程中已经保持开启状态,因此,只需控制第二风门开启即可。
需要说明的是,如果检测到的第一区域的温度低于第二区域的温度,对第二区域降温的处理方式与对第一区域降温的处理方式相同,在此不作赘述。
由上可知,本实施例通过当冷藏间室处于制冷状态时,获取冷藏间室中第一区域的温度和第二区域的温度,若第一区域的温度大于第二区域的温度,则确定第一区域的温度与所述第二区域的温度的温差是否大于第一预设温度,若是,则控制第一区域对应的第一风门开启,并控制第二区域对应的第二风门关闭,以通过第一风门对第一区域降温,当第一区域的温度和第二区域的温度的温差不超过第二预设温度时,控制第二风门开启。本实施例通过开启冷藏间室内温度较高的区域对应的风门,及关闭温度较低的区域的风门,实现冷藏间室内各区域温度的均匀化。
请参阅图2,图2为本申请实施例提供的冰箱的温控方法的第二种流程示意图。该方法的具体执行步骤可以如下:
201,冰箱整机上电,对冷藏间室内的风门执行复位操作。
本实施例中,冰箱可以包括多个间室,比如冷藏间室、冷冻间室等等,本实施例以冰箱的冷藏间室举例进行说明。该冷藏间室可以包括多个区域,比如第一区域和第二区域,也可以包括其它区域,在此不作具体限定。
在冰箱整机从断电到上电的过程中,需要对冷藏间室内起到制冷作用的风门进行检测,以保证风门能够正常吹风以实现对冷藏间室的温度控制。由于不能保证在上次断电后风门的扫风电机所工作的步数,可以在对风门执行复位的初始化操作,即将风门的电机按顺时针方向旋转,旋转的步数为6300-6350步左右,使得风门处于完全关闭状态,在冰箱上电后将风门的扫风电机按逆时针方向旋转6350步左右使得风门完全开启。在风门完全开启后,可以通过检测风门是否有风吹出来确定风门是否出现故障,也可以通过检测风门的脉冲信号是否为正常的波形来判断风门是否出现故障。若出现故障,可以冰箱整机下电,待故障修复完毕即风门可以正常吹风后重新上电,并重新对风门执行复位操作,以确保风门能够正常工作。
202,获取冷藏间室的状态。
待冰箱上电后,可以获取冷藏间室的状态以确定冰箱的制冷状态。其中,冷藏间室的状态可以包括制冷状态和非制冷状态。
冷藏间室在制冷状态下,为了保证整个冷藏间室的温度均匀化,需要控制风门完全开启,风门可以包括第一风门和第二风门,也就是控制第一风门和第二风门同时开启,以使得第一风门对应的第一区域和第二风门对应的第二区域的温度的差值小于第二预设温度,即在第一区域和第二区域的温度小于第二预设温度时,冷藏间室内的温度处于均匀化,不需要进行温度控制;冷藏间室在非制冷状态下,控制第一风门和第二风门同时关闭,以使得第一区域的温度和第二区域的温度的差值小于第二预设温度,同样为了保证冷藏间室内温度的均匀化。
需要说明的是,由于冷藏间室处于非制冷状态,冰箱没有制冷作用,但是同样可以起到储存物品的作用,而且同样可以在非制冷状态下实现对冷藏间室温度均匀化的控制。
另外,需要通过驱动电路实现对风门的开启或关闭。比如可以通过判断扫风电机运行的标志位是否为预设值,若运行标识位为预设值,则控制风门开启;若运行标志位不为预设值,则控制风门硬件总开关关闭及关闭风门控制管脚输出,即关闭风门。当风门开启后,风门的工作状态是通过中断时间计算方法来检测是否控制风门内的扫风电机进行单步步进至目标位置,比如在0.25s的时间间隔内,如果电机的单步步行为14步,则确定其步行至目标位置,如果没有到目标位置,则可以驱动电机顺时针或逆时针前进一步,以保证电机驱动风门能够正常工作。
203,当冷藏间室处于制冷状态时,获取冷藏间室中第一区域的温度和第二区域的温度。
当冰箱处于制冷状态时,该冷藏间室内的第一区域和第二区域的温度基本相同,也就是第一区域和第二区域处于同一储温区。当用户放入其它带有热源的食物或者是其它改变第一区域或第二区域温度的情况发生时,可以分别通过第一区域对应的温度传感器获取第一区域的温度,以及通过第二区域对应的温度传感器获取第二区域的温度。
由于冷藏间室的空间大小并不固定,所能放置物品的位置也不固定,而能够起到制冷作用的风门设置的位置是固定的,可以理解的是,放置的位置离风门越近,所受到的制冷效果会更好,而放置的位置离风门越远,所受到的制冷效果会相对较差。
因此,为了提高所检测到的第一区域的温度和第二区域的温度的准确性。可以分别在第一区域设置第一温度传感器和第二温度传感器,通过获取第一温度传感器检测到的第一温度,第二温度传感器检测到的第二温度,比较第一温度和第二温度,将第一温度和第二温度中温度高的作为第一区域的温度。其中,第一温度传感器设置的位置可以离第一区域对应的第一风门近,第二温度传感器设置的位置可以离第一风门远,但并不代表离第一风门近的第一温度传感器检测到的第一温度就低于第二温度传感器检测到的第二温度,在有热源物品的影响下,第一温度可能高于第二温度,由此可以确定热源物品所在的区域和具体的位置。
相同的,可以分别在第二区域设置第三温度传感器和第四温度传感器,通过获取第三温度传感器检测到的第三温度,第四温度传感器检测到的第四温度,比较第三温度和第四温度,将第三温度和第四温度中温度高的作为第二区域的温度。其中,第三温度传感器设置的位置可以离第二区域对应的第二风门近,第四温度传感器设置的位置可以离第二风门远。
204,若第一区域的温度大于第二区域的温度,则确定第一区域的温度与第二区域的温度的温差是否大于第一预设温度。
可以理解的是,通过获取第一区域的温度和第二区域的温度可以确定温度较高的区域,从而对温度较高的区域进行温度控制。
若第一区域的温度大于第二区域的温度,则可以进一步确定第一区域的温度与第二区域的温度的温差是否大于第一预设温度。当然,如果第一区域的温度小于第二区域的温度,则可以进一步确定第二区域与第一区域的温度的差值是否大于第一预设温度。其中,第一预设温度可以为1度、1.5度等。
需要说明的是,该第一预设温度是触发本实施例中通过冰箱的风门实现温度控制的条件,即如果第一区域的温度与第二区域的温度的差值不超过第一预设温度的话,说明冰箱的正常制冷状态就可以实现对温度较高区域的降温,并且不会影响冰箱中其它区域的温度而导致温度不均匀的情况发生。因此,若第一区域的温度与第二区域的温度的温差不大于第一预设温度,则控制第一区域对应的第一风门和第二区域对应的第二风门同时开启,以保持正常的制冷状态。
若是,则执行步骤205;若否,则执行步骤207。
205,控制第一区域对应的第一风门和第一光源开启,并控制第二区域对应的第二风门和第二光源关闭,以通过第一风门对所述第一区域降温。
如果第一区域的温度与第二区域的温度的温差大于第一预设温度,则说明当前冰箱的制冷状态中第一区域的温度和第二区域的温度温差过大,造成了冰箱制冷的不均匀,需要进行温度控制。
因此,可以控制温度较高区域的第一区域对应的第一风门保持开启状态,并控制第二区域对应的第二风门关闭,从而使得整个冷藏间室内的制冷由第一风门来实现,以通过第一风门对第一区域进行快速降温。需要说明的是,虽然关闭了第二风门,但是第二区域中的储存物可以通过冰箱的冷藏风门进行制冷,以保持第二风门所对应的制冷程度,但是该冷藏风门并不会对整个冷藏间室的温度产生实质性的改变,仅为了在对第一区域进行降温的过程中,对第二区域储存物进行保鲜。
另外,为了提示用户冷藏间室内温度较高的区域所在的位置,可以在每一个传感器所对应的区域设置光源如提示灯进行提示。其中,光源可以包括第一光源和第二光源,第一光源对应第一区域,第二光源对应第二区域。另外由于第一区域内设置有第一传感器和第二传感器,二者检测到的温度不同,可以进行不同的提示,因此第一光源可以包括第一子光源和第二子光源,第一子光源对应第一传感器,第二子光源对应第二传感器。同理,第二光源可以包括第三子光源和第四子光源,第三子光源对应第三传感器,第四子光源对应第四传感器。
当用户打开冰箱的冷藏间室门后,冷藏间室内的光源所包括的第一光源和第二光源全部亮起,并保持亮起2秒。此时,若检测到冰箱内出现温度不均匀,可以通过对应的传感器检测各区域的温度以确定温度过高的区域,比如第一区域,则可以将第二区域对应的第二光源关闭,保持第一光源开启,以提示用户冷藏间室内温度过高的物品所在的区域,提升用户体验。如果冷藏间室内未出现高温区域,即温度均匀化,则可以保持第一光源和第二光源同时亮起,以方便用户查看冷藏间室内的储物信息。
具体地,若第一区域的温度大于第二区域的温度,且第一区域的温度与第二区域的温度的温差大于第一预设阈值,则控制第一区域对应的第一光源亮起;若第一区域的温度小于第二区域的温度,且第二区域的温度与第一区域的温度的温差大于第一预设阈值,则控制第二区域对应的第二光源亮起。
206,当第一区域的温度和第二区域的温度的温差不超过第二预设温度时,控制第二风门开启。
通过第一风门对第一区域进行快速降温后,通过温度传感器实时检测第一区域和第二区域的温度,当第一区域的温度下降至与第二区域的温度的温差不超过第二预设温度时,此时冷藏间室内的整体温度处于均匀化,可以使冷藏间室处于正常制冷状态,即控制第一风门和第二风门同时开启,由于第一风门在降温过程中已经保持开启状态,因此,只需控制第二风门开启即可。
需要说明的是,如果检测到的第一区域的温度低于第二区域的温度,对第二区域降温的处理方式与对第一区域降温的处理方式相同,在此不作赘述。
另外,当第一区域的温度和第二区域的温度的温差不超过第二预设温度时,二者不能保证完全温度一致,因此可以通过光源提示用户当前第一区域和第二区域温度稍高的区域。但此时光源亮起的颜色与之前亮起的颜色可以不同,以便区分冷藏间室内风门的当前工作状态。
其中,第一光源包括第一子光源和第二子光源,当冰箱内温度均匀化后,可以通过控制第一子光源和第二子光源的开启或关闭,来进一步确定第一区域内温度的不同,从而提示用户制冷效果更好的位置。同理,也可以通过第二光源的第三子光源和第四子光源来确定第二区域内温度的不同。比如,温度较高的区域可以第一子光源亮起,第二子光源关闭;或者第三子光源亮起,第四子光源关闭等等。
207,控制第一风门和第二风门同时开启。
若第一区域的温度与第二区域的温度的差值不大于第一预设温度,则冷藏间室内的温度处于均匀化,可以控制第一风门和第二风门同时开启,以使冷藏间室处于正常制冷状态下制冷。
另外,可以通过光源提示用户温度的变化。具体地,若第一区域的温度大于第二区域的温度,且第一区域的温度与第二区域的温度的温差不超过第一预设阈值,则控制第一光源和第二光源同时亮起;若第一区域的温度小于第二区域的温度,且第一区域的温度与第二区域的温度的温差不超过第一预设阈值,则控制第一光源和第二光源同时亮起。
208,通过光源对冷藏间室内的传感器进行故障检测。
另外,也可以通过光源实现对冷藏间室内的传感器的故障检测,比如,如果在用户打开冷藏间室门,发现第一区域对应的第一子光源的提示灯在闪烁,说明第一子光源对应的第一传感器出现了故障,可以很直观的提示用户故障出现的位置,减少故障检测的时间,提升维修效率。
由上可知,本实施例通过冰箱整机上电,对冷藏间室内的风门执行复位操作,获取冷藏间室的状态,当冷藏间室处于制冷状态时,获取冷藏间室中第一区域的温度和第二区域的温度,若第一区域的温度大于第二区域的温度,则确定第一区域的温度与第二区域的温度的温差是否大于第一预设温度,若是,控制第一区域对应的第一风门和第一光源开启,并控制第二区域对应的第二风门和第二光源关闭,以通过第一风门对所述第一区域降温,当第一区域的温度和第二区域的温度的温差不超过第二预设温度时,控制第二风门开启;若否,则控制第一风门和第二风门同时开启。并通过光源对冷藏间室内的传感器进行故障检测。本实施例通过开启冷藏间室内温度较高的区域对应的风门,及关闭温度较低的区域的风门,实现冷藏间室内各区域温度的均匀化,并通过光源给与用户高温区域的提示,提升了用户体验。
为便于更好的实施本申请实施例的冰箱的温控方法,本申请实施例还提供一种冰箱的温控装置。请参阅图3,图3为本申请实施例提供的冰箱的温控装置的结构示意图。该冰箱的温控装置300可以包括模式获取模块301、确定模块302、第一处理模块303和第二处理模块304。
其中,获取模块301,用于当冷藏间室处于制冷状态时,获取冷藏间室中第一区域的温度和第二区域的温度;
确定模块302,用于若第一区域的温度大于第二区域的温度,则确定第一区域的温度与第二区域的温度的温差是否大于第一预设温度;
第一处理模块303,用于若是,则控制第一区域对应的第一风门开启,并控制第二区域对应的第二风门关闭,以通过第一风门对第一区域降温;
第二处理模块304,用于当第一区域的温度和第二区域的温度的温差不超过第二预设温度时,控制第二风门开启。
在一些实施例中,该获取模块301还可以用于:
获取第一区域的第一温度和第二温度;
将第一温度和第二温度中温度高的作为第一区域的温度;
获取第二区域的第三温度和第四温度;
将第三温度和第四温度中温度高的作为第二区域的温度。
在一些实施例中,冰箱的温控装置300还可以包括状态获取模块,该状态获取模块可以用于:
获取冷藏间室的状态,所述状态包括制冷状态和非制冷状态;
冷藏间室在制冷状态下,控制第一风门和所述第二风门同时开启,以使第一区域和第二区域温度的差值小于第二预设温度;
冷藏间室在非制冷状态下,控制第一风门和第二风门同时关闭,以使第一区域和第二区域温度的差值小于第二预设温度。
在一些实施例中,冰箱的温控装置300还可以包括第三处理模块,该第三处理模块可以用于:
若第一区域的温度与第二区域的温度的温差不大于第一预设温度,则控制第一风门和第二风门同时开启。
在一些实施例中,冰箱的温控装置300还可以包括第四处理模块,该第四处理模块可以用于:
若第一区域的温度大于第二区域的温度,且第一区域的温度与第二区域的温度的温差大于第一预设阈值,则控制第一区域对应的第一光源亮起;
若第一区域的温度小于第二区域的温度,且第二区域的温度与第一区域的温度的温差大于第一预设阈值,则控制第二区域对应的第二光源亮起;
若第一区域的温度大于所述第二区域的温度,且第一区域的温度与第二区域的温度的温差不超过第一预设阈值,则控制第一光源和第二光源同时亮起;
若第一区域的温度小于第二区域的温度,且第一区域的温度与第二区域的温度的温差不超过第一预设阈值,则控制第一光源和第二光源同时亮起。
在一些实施例中,该冰箱的温控装置300还可以包括故障检测模块,该故障检测模块可以用于:
若检测到第一区域或第二区域对应的传感器出现故障时,控制第一光源或第二光源闪烁。
在一些实施例中,该冰箱的温控装置300还可以包括复位模块,该复位模块可以用于:
当冰箱从断电到上电时,控制第一风门和第二风门执行复位操作。
上述所有的技术方案,可以采用任意结合形成本申请的可选实施例,在此不再一一赘述。
由上可知,本申请实施例提供的冰箱的温控装置300,当冷藏间室处于制冷状态时,通过获取模块301获取冷藏间室中第一区域的温度和第二区域的温度,通过确定模块302若第一区域的温度大于第二区域的温度,则确定第一区域的温度与所述第二区域的温度的温差是否大于第一预设温度,若是,则通过第一处理模块303控制第一区域对应的第一风门开启,并控制第二区域对应的第二风门关闭,以通过第一风门对第一区域降温,通过第二处理模块304当第一区域的温度和第二区域的温度的温差不超过第二预设温度时,控制第二风门开启。通过开启冷藏间室内温度较高的区域对应的风门,及关闭温度较低的区域的风门,实现冷藏间室内各区域温度的均匀化。
相应的,本申请实施例还提供一种冰箱,该冰箱可以为家用冰箱或共享冰箱等。如图4所示,图4为本申请实施例提供的冰箱的结构示意图。其中,该冰箱400可以包括主体401、冷藏间室402、传感器组件403和风门组件404。当然,该冰箱400还可以包括其他结构组件,如制冷系统、电气控制系统、光源组件等(图中未示出),在此不作具体限定。
其中,主体401为冰箱400的整体结构,包括冰箱400的壳体和箱体。
冷藏间室402设置于主体401,具体设置在主体401所形成的内部空腔位置,冷藏间室402可以包括第一区域和第二区域,第一区域和第二区域均可以用于放置食物并对食物进行冷藏。
传感器组件403设置于冷藏间室402,传感器组件403可以包括第一传感器、第二传感器、第三传感器和第四传感器。其中,第一传感器和第二传感器可以设置在第一区域所对应的位置,用于检测第一区域的温度;第三传感器和第四传感器可以设置在第二区域所对应的位置,用于检测第二区域的温度。
风门组件404设置于冷藏间室402,风门组件404可以包括第一风门和第二风门。其中,第一风门设置在对应第一区域的位置,用于对第一区域降温;第二风门设置在对应第二区域的位置,用于对第二区域降温。
请继续参阅图5,图5是本申请实施例提供的冰箱的结构框图。该冰箱400包括有一个或者一个以上处理核心的处理器405、有一个或者一个以上计算机可读存储介质的存储器406及存储在存储器406上并可在处理器405上运行的计算机程序。其中,处理器405与存储器406电性连接。本领域技术人员可以理解,图中示出的冰箱结构并不构成对冰箱的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
处理器405是冰箱400的控制中心,利用各种接口和线路连接整个冰箱400的各个部分,通过运行或加载存储在存储器406内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器406内的数据,执行冰箱400的各种功能和处理数据,从而对冰箱400进行整体监控。
在本申请实施例中,冰箱400中的处理器405会按照如下的步骤,将一个或一个以上的应用程序的进程对应的指令加载到存储器406中,并由处理器405来运行存储在存储器406中的应用程序,从而实现各种功能:
当冷藏间室处于制冷状态时,获取冷藏间室中第一区域的温度和第二区域的温度;
若第一区域的温度大于第二区域的温度,则确定第一区域的温度与第二区域的温度的温差是否大于第一预设温度;
若是,则控制第一区域对应的第一风门开启,并控制第二区域对应的第二风门关闭,以通过第一风门对第一区域降温;
当第一区域的温度和第二区域的温度的温差不超过第二预设温度时,控制第二风门开启。
以上各个操作的具体实施可参见前面的实施例,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解,上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤可以通过指令来完成,或通过指令控制相关的硬件来完成,该指令可以存储于一计算机可读存储介质中,并由处理器进行加载和执行。
为此,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,其中存储有多条计算机程序,该计算机程序能够被处理器进行加载,以执行本申请实施例所提供的任一种冰箱的温控方法中的步骤。
其中,该存储介质可以包括:只读存储器(ROM,ReadOnly Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
由于该存储介质中所存储的计算机程序,可以执行本申请实施例所提供的任一种冰箱的温控方法中的步骤,因此,可以实现本申请实施例所提供的任一种冰箱的温控方法所能实现的有益效果,详见前面实施例,在此不再赘述。
在本申请的描述中,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特征。
以上对本申请实施例所提供的一种冰箱的温控方法、温控装置、存储介质及冰箱进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

Claims (10)

1.一种冰箱的温控方法,其特征在于,所述冰箱包括冷藏间室,所述方法包括:
当所述冷藏间室处于制冷状态时,获取所述冷藏间室中第一区域的温度和第二区域的温度;
若所述第一区域的温度大于所述第二区域的温度,则确定所述第一区域的温度与所述第二区域的温度的温差是否大于第一预设温度;
若是,则控制所述第一区域对应的第一风门开启,并控制第二区域对应的第二风门关闭,以通过所述第一风门对所述第一区域降温;
当所述第一区域的温度和所述第二区域的温度的温差不超过第二预设温度时,控制所述第二风门开启。
2.根据权利要求1所述的冰箱的温控方法,其特征在于,所述获取冷藏间室中第一区域的温度和第二区域的温度,包括:
获取所述第一区域的第一温度和第二温度;
将所述第一温度和所述第二温度中温度高的作为所述第一区域的温度;
获取所述第二区域的第三温度和第四温度;
将所述第三温度和所述第四温度中温度高的作为所述第二区域的温度。
3.根据权利要求1所述的冰箱的温控方法,其特征在于,在所述获取所述冷藏间室中第一区域的温度和第二区域的温度之前,所述方法还包括:
获取所述冷藏间室的状态,所述状态包括制冷状态和非制冷状态;
所述冷藏间室在所述制冷状态下,控制所述第一风门和所述第二风门同时开启,以使所述第一区域和所述第二区域温度的差值小于所述第二预设温度;
所述冷藏间室在所述非制冷状态下,控制所述第一风门和所述第二风门同时关闭,以使所述第一区域和所述第二区域温度的差值小于所述第二预设温度。
4.根据权利要求1所述的冰箱的温控方法,其特征在于,所述方法还包括:
若所述第一区域的温度与所述第二区域的温度的温差不大于第一预设温度,则控制所述第一风门和所述第二风门同时开启。
5.根据权利要求1所述的冰箱的温控方法,其特征在于,所述方法还包括:
若所述第一区域的温度大于所述第二区域的温度,且所述第一区域的温度与所述第二区域的温度的温差大于所述第一预设阈值,则控制所述第一区域对应的第一光源亮起;
若所述第一区域的温度小于所述第二区域的温度,且所述第二区域的温度与所述第一区域的温度的温差大于所述第一预设阈值,则控制所述第二区域对应的第二光源亮起;
若所述第一区域的温度大于所述第二区域的温度,且所述第一区域的温度与所述第二区域的温度的温差不超过所述第一预设阈值,则控制所述第一光源和所述第二光源同时亮起;
若所述第一区域的温度小于所述第二区域的温度,且所述第一区域的温度与所述第二区域的温度的温差不超过所述第一预设阈值,则控制所述第一光源和所述第二光源同时亮起。
6.根据权利要求5所述的冰箱的温控方法,其特征在于,所述方法还包括:
若检测到所述第一区域或所述第二区域对应的传感器出现故障时,控制所述第一光源或所述第二光源闪烁。
7.根据权利要求1所述的冰箱的温控方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述冰箱从断电到上电时,控制所述第一风门和所述第二风门执行复位操作。
8.一种冰箱的温控装置,其特征在于,所述冰箱包括冷藏间室,所述装置包括:
获取模块,用于当所述冷藏间室处于制冷状态时,获取所述冷藏间室中第一区域的温度和第二区域的温度;
确定模块,用于若所述第一区域的温度大于所述第二区域的温度,则确定所述第一区域的温度与所述第二区域的温度的温差是否大于第一预设温度;
第一处理模块,用于若是,则控制所述第一区域对应的第一风门开启,并控制第二区域对应的第二风门关闭,以通过所述第一风门对所述第一区域降温;
第二处理模块,用于当所述第一区域的温度和所述第二区域的温度的温差不超过第二预设温度时,控制所述第二风门开启。
9.一种计算机可读的存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,当所述计算机程序在计算机上执行时,使得所述计算机执行如权利要求1至7任一项所述的冰箱的温控方法。
10.一种冰箱,其特征在于,包括:
主体;
冷藏间室,所述冷藏间室设置于所述主体,所述冷藏间室包括第一区域和第二区域;
传感器组件,所述传感器组件包括第一传感器、第二传感器、第三传感器和第四传感器,所述第一传感器和所述第二传感器用于检测所述第一区域的温度,所述第三传感器和所述第四传感器用于检测所述第二区域的温度;
风门组件,所述风门组件包括第一风门和第二风门,所述第一风门用于对所述第一区域降温,所述第二风门用于对所述第二区域降温;
存储器,所述存储器存储有计算机程序;
处理器,所述处理器通过调用所述存储器中存储的所述计算机程序,执行如权利要求1至7任一项所述的冰箱的温控方法。
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