CN114719301A - 用于控制灶具的方法及装置、智能灶具 - Google Patents

用于控制灶具的方法及装置、智能灶具 Download PDF

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CN114719301A
CN114719301A CN202210416224.5A CN202210416224A CN114719301A CN 114719301 A CN114719301 A CN 114719301A CN 202210416224 A CN202210416224 A CN 202210416224A CN 114719301 A CN114719301 A CN 114719301A
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王龙
田源
王海峰
许升
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Qingdao Haier Smart Technology R&D Co Ltd
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Qingdao Haier Smart Technology R&D Co Ltd
Haier Smart Home Co Ltd
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24CDOMESTIC STOVES OR RANGES ; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
    • F24C3/00Stoves or ranges for gaseous fuels
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Abstract

本申请涉及智能厨电技术领域,公开一种用于控制灶具的方法,该用于控制灶具的方法包括:获取当前锅具温度和当前目标温度,并确定当前目标温度和当前锅具温度的当前温度差值;根据当前温度差值满足的预设差值范围,确定当前预热时长,以及当前加热档位;根据当前预热时长和当前加热档位,控制灶具以执行预热阶段的烹饪程序。通过在烹饪的初始预热阶段,根据设定温度和检测到的锅具当前温度的温度差值确定对应的当前预热时长和当前加热档位,从而在不同的温度差值情况下,确定不同的灶具控制策略。本申请还公开一种用于控制灶具的装置及智能灶具。

Description

用于控制灶具的方法及装置、智能灶具
技术领域
本申请涉及智能厨电技术领域,例如涉及一种用于控制灶具的方法及装置、智能灶具。
背景技术
目前,灶具作为智能烹饪技术中不可缺少的设备,智能化程度相对较低,需要配合智能锅具、智能烟机等设备实现烹饪过程中的自动调节。例如在锅具内部设置传感器等温度获取装置,从而执行相应的烹饪控制策略。
相关技术中,提供了一种灶具控制方法,通过获取设定温度,以及锅具的当前温度,并根据锅具的当前温度与设定温度之间的差值调节灶具的火力级别,使得锅具温度向设定温度靠近,从而实现灶具的智能控制。
在实现本公开实施例的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题:
在烹饪预热阶段,锅具当前温度可能会高于设定温度,此时按照固定的预热时长,根据锅具的当前温度与设定温度之间的差值进行火力调节,可能会造成锅具温度过高的情况;而当锅具初始温度低于设定温度时,仅根据上述的温度差值进行火力调控,又可能出现升温速率慢,未达到预热温度的情况。因此,直接根据锅具的温度检测情况和设定温度的差值进行灶具火力调控,可能会导致控制精度差的问题,影响烹饪效果。
发明内容
为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。
本公开实施例提供了一种用于控制灶具的方法及装置、智能灶具,以提高烹饪预热阶段,对灶具火力进行调控时的精准度。
在一些实施例中,所述用于控制灶具的方法包括:获取当前锅具温度和当前目标温度,并确定所述当前目标温度和所述当前锅具温度的当前温度差值;根据当前温度差值满足的预设差值范围,确定当前预热时长,以及当前加热档位;根据所述当前预热时长和所述当前加热档位,控制所述灶具以执行预热阶段的烹饪程序。
可选地,如果所述当前温度差值小于第一预设温度差值;所述当前预热时长的确定,包括:获得预热时长区间的最大值;获得与所述当前温度差值对应的第一设定值;将所述预热时长区间的最大值与所述第一设定值的和作为所述当前预热时长;所述第一设定值小于0;所述当前加热档位的确定,包括:将加热档位区间的最小值作为所述当前加热档位。
可选地,所述获得与所述当前差值对应的第一设定值,包括:获得所述预热时长区间的最大值与所述预热时长区间的最小值的时长差值;将所述时长差值与第二设定值的比值乘以所述当前温度差值,以获得所述第一设定值;其中,第二设定值是根据所述设定温度的范围确定的。
可选地,通过如下方式获得所述第二设定值:
k2=|min(Tset)-max(T0)|
其中,k2为第二设定值,min(Tset)为预热阶段目标温度区间的最小值,max(T0)为锅具温度检测区间的最大值。
可选地,如果当前温度差值大于第二预设温度差值;所述当前预热时长的确定,包括:将预热时长区间的最大值作为所述当前预热时长;所述当前加热档位的确定,包括:获得加热档位区间的最小值;获得与所述当前温度差值对应的第三设定值;将所述加热档位区间的最小值与所述第三设定值的和作为所述当前加热档位;所述第三设定值大于0;其中所述第二预设温度差值大于或等于0。
可选地,所述获得与所述当前温度差值对应的第三设定值,包括:获得所述加热档位区间的最大值与所述加热档位区间的最小值的档位差值;将所述档位差值与第四设定值的比值乘以所述当前温度差值,以获得所述第三设定值;其中,第四设定值是根据所述设定温度的范围确定的。
可选地,通过如下方式获得所述第四设定值:
k4=max(Tset)-min(T0)
其中,k4为第四设定值,max(Tset)为预热阶段目标温度区间的最大值,min(T0)为预热阶段锅具温度检测区间的最小值。
可选地,所述用于控制灶具的方法还包括:在所述当前预热时长大于预热时长区间的最大值时,将所述预热时长区间的最大值设定为所述当前预热时长;在所述当前预热时长小于预热时长区间的最小值时,将所述预热时长区间的最小值设定为所述当前预热时长;在所述当前加热档位大于所述加热档位区间的最大值时,将所述加热档位区间的最大值确定为所述当前加热档位;在所述当前加热档位小于所述加热档位区间的最小值时,将所述加热档位区间的最小值确定为所述当前加热档位。
在一些实施例中,所述用于控制灶具的装置包括处理器和存储有程序指令的存储器,所述处理器被配置为在运行所述程序指令时,执行上述的用于控制灶具的方法。
在一些实施例中,所述智能灶具包括上述的用于控制灶具的装置。
本公开实施例提供的用于控制灶具的方法及装置、智能灶具,可以实现以下技术效果:
本方案在烹饪的初始预热阶段,根据设定温度和检测到的锅具当前温度的温度差值确定对应的当前预热时长和当前加热档位,从而在不同的温度差值情况下,确定不同的灶具控制策略,并通过当前预热时长与当前加热档位的匹配,使得锅具温度能够满足预热阶段的温度要求,且火力调节平稳,能够准确高效地完成烹饪程序的预热阶段。
以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。
附图说明
一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不构成比例限制,并且其中:
图1是本公开实施例提供的智能灶具的使用场景示意图;
图2是本公开实施例提供的智能灶具的处理器连接关系示意图;
图3是本公开实施例提供的一种用于控制灶具的方法的流程示意图;
图4是本公开实施例中一种确定当前预热时长和当前加热档位的方法的流程图;
图5是本公开实施例中另一种确定当前预热时长和当前加热档位的方法的流程图;
图6是本公开实施例提供的另一种用于控制灶具的方法的流程示意图;
图7是本公开实施例提供的一个用于控制灶具的装置的示意图;
图8是本公开实施例提供的另一个用于控制灶具的装置的示意图。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化附图,熟知的结构和装置可以简化展示。
本公开实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“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。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开实施例的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
除非另有说明,术语“多个”表示两个或两个以上。
本公开实施例中,字符“/”表示前后对象是一种“或”的关系。例如,A/B表示:A或B。
术语“和/或”是一种描述对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,A和/或B,表示:A或B,或,A和B这三种关系。
术语“对应”可以指的是一种关联关系或绑定关系,A与B相对应指的是A与B之间是一种关联关系或绑定关系。
本公开实施例中,智能家电设备是指将微处理器、传感器技术、网络通信技术引入家电设备后形成的家电产品,具有智能控制、智能感知及智能应用的特征,智能家电设备的运作过程往往依赖于物联网、互联网以及电子芯片等现代技术的应用和处理,例如智能家电设备可以通过连接电子设备,实现用户对智能家电设备的远程控制和管理。
本公开实施例中,终端设备是指具有无线连接功能的电子设备,终端设备可以通过连接互联网,与如上的智能家电设备进行通信连接,也可以直接通过蓝牙、wifi等方式与如上的智能家电设备进行通信连接。在一些实施例中,终端设备例如为移动设备、电脑、或悬浮车中内置的车载设备等,或其任意组合。移动设备例如可以包括手机、智能家居设备、可穿戴设备、智能移动设备、虚拟现实设备等,或其任意组合,其中,可穿戴设备例如包括:智能手表、智能手环、计步器等。
图1是本公开实施例提供的智能灶具的使用场景示意图。
结合图1所示,该使用场景包括智能灶具100和用于与智能灶具100通讯的家庭云平台110。其中,智能灶具100可以是燃气灶、电磁灶、电陶瓷灶、集成灶等厨房场景下的常见灶具。
智能灶具100可以接入家中WiFi网络,与手机、云服务器等控制终端进行通讯。用户也可以通过智能手机端应用程序,控制智能灶具100执行烹饪程序指令。
智能灶具100通过WiFi网络与家庭云平台110通信,家庭云平台110用于接收智能灶具100的实时状态数据供大数据平台、应用程序服务订阅,同时也向智能灶具100下发来自其他业务类服务器、大数据平台、应用程序端、智能终端的烹饪程序指令。
在本方案的其他实施场景中,还可以包括终端设备,用于与智能灶具100和/或家庭云平台110通信,这里,终端设备指的是智慧家庭应用场景中的智能设备,如智能手机、可穿戴设备、智能移动设备、虚拟显示设备等,也可以是智能家电设备,如智能冰箱、智能电视、智能洗衣机、智能空调、智能音箱、智能灯以及智能窗帘等,或其任意组合。
图2是本公开实施例提供的智能灶具的处理器连接关系示意图。
结合图2,智能灶具的处理器200用于接收和发送信息、指令。
为实现防干烧功能,智能灶具内设置有用于检测锅底温度的温度传感器210。本方案应用于上述具有温度传感器210的智能灶具中,利用该结构,实现对灶具的火力调控。从而不需要增加新的硬件成本,不需要改进已有燃气灶的结构。温度传感器210与处理器200连接。
进一步地,本方案的智能灶具还包括计时器220和加热档位控制器230。其中计时器用于对智能灶具的运行时长进行计时;加热档位控制器用于根据指令调节智能灶具的加热档位。这里,当智能灶具为燃气灶时,加热档位控制器可以通过调节燃气流量实现对档位高低的调节,例如通过电磁阀改变燃气管道内燃气流量的流通面积等;当智能灶具为电磁炉或电陶瓷炉时,加热档位控制器可以通过调节加热功率实现对档位高低的调节。计时器220和加热档位控制器230均与处理器200连接。
处理器200用于接收家庭云平台110下发的数据信息,并根据温度传感器210发送的锅底温度向计时器220和加热档位控制器230输出控制信号。
图3是本公开实施例提供的一种用于控制灶具的方法的流程示意图,应用于上述的智能灶具中。该用于控制灶具的方法可以由灶具的控制系统执行;也可在服务器中执行,如与智能灶具通讯的家庭云平台;还可在终端设备处执行,如智能手机、智能家电设备的控制终端。在本公开实施例中,以智能灶具的处理器作为执行主体,对方案进行说明。
步骤S301,获取当前锅具温度和当前目标温度,并确定当前目标温度和当前温度的当前温度差值。
这里,当前锅具温度通过灶具的温度传感器测得。当前目标温度是指锅具预热阶段的设定温度阈值。
即,通过如下方式获得当前温度差值:
E0=Tset-T0
其中,E0为当前温度差值,Tset为当前目标温度,T0为当前锅具温度。
可选地,该预热阶段的当前目标温度是根据当前烹饪方式确定的。例如,对有水烹饪和无水烹饪所需的预热温度是不同的。而烹饪方式的确定,可以通过用户选择的烹饪程序进行确定,或利用智慧厨房环境,通过用户的烹饪模式偏好信息,或在冰箱中拿取的食材种类进行确定。此外,当前目标温度也可以为设定的预热温度阈值,例如用户可根据不同的预热需求,在已设定的不同预热温度阈值中选定目标预热温度,作为上述的当前目标温度。预热阶段的目标温度区间一般为[120,220],单位为℃。
一般地,锅具在预热阶段内是空锅状态的,此时当前锅具温度与本次烹饪开始前锅具的状态相关。例如,在锅具刚结束前一次烹饪或热水清洗后,当前锅具温度相对于静态放置的锅具温度要高一些。在一些实施例中,锅具在预热阶段也可能在锅内已放入食材,此时当前锅具温度可能受到锅内食材的温度影响。预热阶段的锅具温度检测区间一般为[0,300],单位为℃。
如此,通过获取预热阶段初始的当前锅具温度,和当前目标温度进行预热阶段的烹饪策略确定,能够得到更加精确的控制方案,来控制灶具的加热档位和预热时长,使得火力调节平稳,准确高效地完成烹饪程序的预热阶段。
进一步地,在触发温度检测指令时,获取上述的当前目标温度和当前锅具温度。
温度检测指令,可以通过用户的动作来触发。例如,检测到用户打开油烟机,或触摸智能灶具开关的动作时触发该温度检测指令,以获取当前目标温度和当前锅具温度。此外,温度检测指令也可以通过锅具的动作来触发。例如,灶具检测到锅具的放置动作时,触发该温度检测指令,从而获取上述的当前目标温度和当前锅具温度。
步骤S302,根据当前温度差值满足的预设差值范围,确定当前预热时长,以及当前加热档位。
根据当前温度差值满足的预设差值范围,确定对应的灶具控制策略。
在烹饪预热阶段,锅具放置在灶具上后,温度传感器采集锅具底部温度作为当前锅具温度,如果温度较低,则说明锅具和/或锅内食物的初始温度较低,需要较多热量、加热较长时间,才能达到设定温度,而如果温度较高,则说明锅具和/或锅内食物的初始温度较高,只需要较少的热量即可达到设定温度;另一方面,如果设定温度较低,则也表示需要较少热量将食物加热到设定温度,而如果设定温度较高,则需要较多的热量。因此,可以根据当前温度差值满足的预设差值范围,确定对应的灶具控制策略。
步骤S303,根据当前预热时长和当前加热档位,控制灶具以执行预热阶段的烹饪程序。
采用本公开实施例提供的用于控制灶具的方法,应用于烹饪的初始预热阶段,根据设定温度和检测到的锅具当前温度的温度差值确定对应的当前预热时长和当前加热档位,从而在不同的温度差值情况下,确定不同的灶具控制策略,并通过当前预热时长与当前加热档位的匹配,使得锅具温度能够满足预热阶段的温度要求,且火力调节平稳,能够准确高效地完成烹饪程序的预热阶段。
下面,根据当前温度差值满足的不同预设差值范围,对当前温度差值满足的预设差值范围的获取,做进一步说明。
图4示出了一种确定当前预热时长和当前加热档位的方法的流程图。该获取当前预热时长和当前加热档位的方法可以由智能灶具的处理器执行。
步骤S401,如果当前目标温度和当前锅具温度的当前温度差值小于第一预设温度差值,则获得预热时长区间的最大值;第一预设温度差值小于或等于0。
步骤S402,获得与当前温度差值对应的第一设定值。
步骤S403,将预热时长区间的最大值与第一设定值的和作为当前预热时长;第一设定值小于0。
步骤S404,将加热档位区间的最小值作为当前加热档位。
这里,第一预热温度差值小于或等于0,因此若当前温度差值满足该预设差值范围,则说明当前目标温度小于或等于当前锅具温度。此时,结合锅具底部温度较强的滞后性与惯性特点,需要继续采用较小档位的火力进行加热,以维持当前锅具温度,或避免当前锅具温度低于当前目标温度。同时,根据当前温度差值确定对应的预热时长,以避免在当前锅具温度已经不低于预热阶段的当前目标温度的情况下,发生过度加热的情况。
加热档位区间是指,预热阶段的灶具的预设档位范围。在本实施例中,灶具的预设档位范围为[G01,G02],则通过如下方式确定当前预热时长:
G0=G01
其中,G0为当前加热档位,G01为加热档位区间的最小值。
示例地,若灶具的加热档位设定为9档,由1档至9档对应的加热能力逐渐变强,则当预热阶段的加热档位区间为[3,9]时,在本实施例中将当前加热档位设定为3档。
一般地,对灶具的加热火力调节可以为无级调节(连续调节),也可以是档位调节。在本实施例中,以档位调节为例,对加热档位的其获取进行说明。在其他实施例中,也可以通过无级调节的方式实现对灶具的加热控制。例如通过控制电磁阀的开度,调节燃气灶具的进气流量,从而实现精准调控。此时,需要根据上述的档位值与进气流量的对应关系,确定对应的调节方案,以进行灶具的控制。
预热时长区间是指,预热阶段的预设时长范围。该预热阶段的预热时长区间是根据当前烹饪方式确定的。可以将不同烹饪方式与预热时长范围之间的对应关系以数据表的形式存储在数据库中;在获得当前烹饪方式后,通过查询数据库,即可获得与当前烹饪方式相对应的预热时长范围,作为上述的预热时长区间。此外,预热时长区间也可以为设定的预热时长限值。这里,预热阶段的预热时长范围一般为[3,30],单位为s。
则,根据上述实施例,若预热时长区间为[t01,t02],则通过如下方式确定当前预热时长:
t0=k1+t02
其中,t0为当前预热时长,k1为与当前温度差值对应的第一设定值,t02为预热时长区间的最大值;其中k1<0。
进一步地,k1与当前温度差值为正相关关系,当前温度差值越小,k1的数值越小。
可选地,获得与当前差值对应的第一设定值,包括:
获得预热时长区间的最大值与预热时长区间的最小值的时长差值;
将时长差值与第二设定值的比值乘以当前温度差值,以获得第一设定值;其中,第二设定值是根据设定温度的范围确定的,第二设定值大于0。
即,通过如下方式获得k1
Figure BDA0003606148110000091
其中,k1为第一设定值,t01为预热时长区间的最小值,t02为预热时长区间的最大值,k2为根据设定温度的范围确定的第二设定值,E0为当前温度差值。
如此,通过k1与t02的和,确定当前预热时长t0
进一步地,第二设定值的确定包括:
获得预热阶段目标温度区间的最小值,以及预热阶段锅具温度检测区间的最大值;
将预热阶段目标温度区间的最小值与预热阶段锅具温度检测区间的最大值的差值的绝对值,确定为第二设定值。
即,通过如下方式获得第二设定值:
k2=|min(Tset)-max(T0)|
其中,k2为第二设定值,min(Tset)为预热阶段目标温度区间的最小值,max(T0)为预热阶段锅具温度检测区间的最大值。
这里,预热阶段目标温度区间的最小值与预热阶段锅具温度检测区间的最大值的差值,实质上得到的是目标温度和锅具温度的温度差值区间的绝对值。即,k2为温度差值区间的最小值的绝对值。
示例的,若预热阶段目标温度区间为[120,220],单位为℃;预热阶段的锅具温度检测区间为[0,300],单位为℃;对应得到温度差值区间[E0min,E0max]为[-180,220]。则,可以得到k2=|E0min|=180。
通过上述说明,可以得到若当前温度差值小于第一预设温度差值,则当前预热时长可以通过如下方式确定:
Figure BDA0003606148110000101
其中,t0为当前预热时长,t01为预热时长区间的最小值,t02为预热时长区间的最大值,min(Tset)为预热阶段目标温度区间的最小值,max(T0)为锅具温度检测区间的最大值,E0为当前温度差值。
图5示出了另一种确定当前预热时长和当前加热档位的方法的流程图。该获取当前预热时长和当前加热档位的方法可以由智能灶具的处理器执行。
步骤S501,如果当前目标温度和当前锅具温度的当前温度差值大于第二预设温度差值,则将预热时长区间的最大值作为当前预热时长。
步骤S502,获得加热档位区间的最小值。
步骤S503,获得与当前温度差值对应的第三设定值;第三设定值大于0。
步骤S504,将加热档位区间的最小值与第三设定值的和作为当前加热档位。
这里,第二预热温度差值大于或等于0,因此若当前温度差值满足该预设差值范围,则说明当前目标温度高于或等于当前锅具温度。此时,结合锅具底部温度较强的滞后性与惯性特点,在设定的预热时长内加热锅具,以使得锅具温度向目标温度不断靠近。同时,根据当前温度差值确定对应的加热档位,以避免在设定的预热时长内,加热效率较低,发生未达到目标温度的情况。
在本实施例中,若预热时长区间为[t01,t02],则通过如下方式确定当前预热时长:
t0=t02
其中,t0为当前预热时长,t02为预热时长区间的最大值。
示例地,若灶具的预热时长区间为[3,30],单位为s,则在本实施例中将当前预热时长设定为30s。
若加热档位区间为[G01,G02],则通过如下方式确定当前加热档位:
G0=k3+G01
其中,G0为当前加热档位,k3为与当前温度差值对应的第三设定值,G01为加热档位区间的最小值;其中k3>0。
进一步地,k3与当前温度差值为正相关关系,当前温度差值越大,k3的数值越小。
可选地,获得与当前温度差值对应的第三设定值,包括:
获得加热档位区间的最大值与加热档位区间的最小值的档位差值;
将档位差值与第四设定值的比值乘以当前温度差值,以获得第三设定值;其中,第四设定值是根据设定温度的范围确定的。
即,通过如下方式获得k1
Figure BDA0003606148110000111
其中,k3为第三设定值,G01为加热档位区间的最小值,G02为加热档位区间的最大值,k4为根据设定温度的范围确定的第四设定值,E0为当前温度差值。
如此,在加热档位区间的最小值G01的基础上,根据温度差值确定第三设定值k3,以通过k3与G01的和,确定当前加热档位G0。以实现根据当前温度差值确定加热档位,避免预热不充分的情况发生。
进一步地,第四设定值的确定包括:
获得预热阶段目标温度区间的最大值,以及预热阶段锅具温度检测区间的最小值;
将预热阶段目标温度区间的最大值与预热阶段锅具温度检测区间的最小值的差值的绝对值,确定为第四设定值。
即,通过如下方式获得第四设定值:
k4=max(Tset)-min(T0)
其中,k4为第四设定值,max(Tset)为预热阶段目标温度区间的最大值,min(T0)为预热阶段锅具温度检测区间的最小值。
这里,预热阶段目标温度区间的最大值与预热阶段锅具温度检测区间的最小值的差值,实质上得到的是目标温度和锅具温度的温度差值区间的最大值。即,k4为温度差值区间的最大值。
示例的,若预热阶段目标温度区间为[120,220],单位为℃;预热阶段的锅具温度检测区间为[0,300],单位为℃;对应得到温度差值区间[E0min,E0max]为[-180,220]。则,可以得到k4=E0max=220。
通过上述说明,可以得到若当前温度差值大于第二预设温度差值,则当前预热时长可以通过如下方式确定:
Figure BDA0003606148110000121
其中,G0为当前加热档位,G01为加热档位区间的最小值,G02为加热档位区间的最大值,max(Tset)为预热阶段目标温度区间的最大值,min(T0)为预热阶段锅具温度检测区间的最小值,E0为当前温度差值。
图6是本公开实施例提供的另一种用于控制灶具的方法的流程示意图,应用于上述的智能灶具中。在本公开实施例中,以智能灶具的处理器作为执行主体,对方案进行说明。
步骤S601,获取预热阶段的锅具温度区间、目标温度区间,以及预热时长区间[t01,t02]、加热档位区间[G01,G02]。
步骤S602,获取当前锅具温度T0和当前目标温度Tset,并确定Tset和T0的当前温度差值E0
步骤S603,确定E0满足的预设差值范围。在本实施例中,包括两个预设差值范围,即E≥0,或E<0。
步骤S604,在E<0的情况下,根据
Figure BDA0003606148110000131
确定当前预热时长t0,根据G0=G01确定当前加热档位G0
步骤S605,在E≥0的情况下,根据t0=t02确定当前预热时长t0,根据
Figure BDA0003606148110000132
确定当前加热档位G0
步骤S606,若t0>t02,将t02设定为t0;若t0<t01,将t01设定为t0;若G0>G02,将G02设定为G0;若G0<G01,将G01设定为G0
步骤S607,根据t0和G0,控制灶具以执行预热阶段的烹饪程序。
这里,通过确定计算得到的当前预热时长、当前加热档位是否超出范围,从而避免发生程序冲突。若超出范围,即按照预热范围的最大值或最小值处理。
如此,采用本公开实施例提供的控制灶具的方法,在烹饪的初始预热阶段根据设定温度和检测到的锅具当前温度的温度差值确定对应的当前预热时长和当前加热档位,从而在不同的温度差值情况下,确定不同的灶具控制策略,并通过当前预热时长与当前加热档位的匹配,使得锅具温度能够满足预热阶段的温度要求,且火力调节平稳,能够准确高效地完成烹饪程序的预热阶段。
图7是本申请实施例提供的一种用于控制灶具的装置的示意图。该用于控制灶具的装置可通过软件、硬件或二者结合形式实现。
结合图7所示,该用于控制灶具的装置包括:获取模块71、确定模块72和执行模块73。获取模块71,被配置为获取当前锅具温度和当前目标温度,确定当前目标温度和当前锅具温度的当前温度差值;确定模块72被配置为根据当前温度差值满足的预设差值范围,确定当前预热时长,以及当前加热档位;执行模块73被配置为被配置为根据当前预热时长和当前加热档位,控制灶具以执行预热阶段的烹饪程序。
图8是本公开实施例提供的一种用于控制灶具的装置的示意图。结合图8所示,该用于控制灶具的装置,包括:
处理器(processor)80和存储器(memory)81。可选地,该装置还可以包括通信接口(Communication Interface)82和总线83。其中,处理器80、通信接口82、存储器81可以通过总线83完成相互间的通信。通信接口82可以用于信息传输。处理器80可以调用存储器81中的逻辑指令,以执行上述实施例的用于控制灶具的方法。
此外,上述的存储器81中的逻辑指令可以通过软件功能单元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。
存储器81作为一种计算机可读存储介质,可用于存储软件程序、计算机可执行程序,如本公开实施例中的方法对应的程序指令/模块。处理器80通过运行存储在存储器81中的程序指令/模块,从而执行功能应用以及数据处理,即实现上述实施例中用于控制灶具的方法。
存储器81可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据终端设备的使用所创建的数据等。此外,存储器81可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器。
本公开实施例提供了一种智能灶具,包含上述的用于控制灶具的装置。
本公开实施例提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令设置为执行上述用于控制灶具的方法。
本公开实施例提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,使所述计算机执行上述用于控制灶具的方法。
上述的计算机可读存储介质可以是暂态计算机可读存储介质,也可以是非暂态计算机可读存储介质。
本公开实施例的技术方案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,包括一个或多个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)执行本公开实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质可以是非暂态存储介质,包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等多种可以存储程序代码的介质,也可以是暂态存储介质。
以上描述和附图充分地示出了本公开的实施例,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施例可以包括结构的、逻辑的、电气的、过程的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施例的部分和特征可以被包括在或替换其他实施例的部分和特征。而且,本申请中使用的用词仅用于描述实施例并且不用于限制权利要求。如在实施例以及权利要求的描述中使用的,除非上下文清楚地表明,否则单数形式的“一个”(a)、“一个”(an)和“所述”(the)旨在同样包括复数形式。类似地,如在本申请中所使用的术语“和/或”是指包含一个或一个以上相关联的列出的任何以及所有可能的组合。另外,当用于本申请中时,术语“包括”(comprise)及其变型“包括”(comprises)和/或包括(comprising)等指陈述的特征、整体、步骤、操作、元素,和/或组件的存在,但不排除一个或一个以上其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或这些的分组的存在或添加。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个…”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法或者设备中还存在另外的相同要素。本文中,每个实施例重点说明的可以是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分可以互相参见。对于实施例公开的方法、产品等而言,如果其与实施例公开的方法部分相对应,那么相关之处可以参见方法部分的描述。
本领域技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,可以取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。所述技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法以实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开实施例的范围。所述技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
本文所披露的实施例中,所揭露的方法、产品(包括但不限于装置、设备等),可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,可以仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例。另外,在本公开实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
附图中的流程图和框图显示了根据本公开实施例的系统、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。在有些作为替换的实现中,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,这可以依所涉及的功能而定。在附图中的流程图和框图所对应的描述中,不同的方框所对应的操作或步骤也可以以不同于描述中所披露的顺序发生,有时不同的操作或步骤之间不存在特定的顺序。例如,两个连续的操作或步骤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,这可以依所涉及的功能而定。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。

Claims (10)

1.一种用于控制灶具的方法,其特征在于,包括:
获取当前锅具温度和当前目标温度,并确定所述当前目标温度和所述当前锅具温度的当前温度差值;
根据当前温度差值满足的预设差值范围,确定当前预热时长,以及当前加热档位;
根据所述当前预热时长和所述当前加热档位,控制所述灶具以执行预热阶段的烹饪程序。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
如果所述当前温度差值小于第一预设温度差值;
所述当前预热时长的确定,包括:
获得预热时长区间的最大值;
获得与所述当前温度差值对应的第一设定值;
将所述预热时长区间的最大值与所述第一设定值的和作为所述当前预热时长;所述第一设定值小于0;
所述当前加热档位的确定,包括:
将加热档位区间的最小值作为所述当前加热档位;
其中,所述第一预设温度差值小于或等于0。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述获得与所述当前差值对应的第一设定值,包括:
获得所述预热时长区间的最大值与所述预热时长区间的最小值的时长差值;
将所述时长差值与第二设定值的比值乘以所述当前温度差值,以获得所述第一设定值;其中,第二设定值是根据所述设定温度的范围确定的。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,通过如下方式获得所述第二设定值:
k2=|min(Tset)-max(T0)|
其中,k2为第二设定值,min(Tset)为预热阶段目标温度区间的最小值,max(T0)为锅具温度检测区间的最大值。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
如果当前温度差值大于第二预设温度差值;
所述当前预热时长的确定,包括:
将预热时长区间的最大值作为所述当前预热时长;
所述当前加热档位的确定,包括:
获得加热档位区间的最小值;
获得与所述当前温度差值对应的第三设定值;
将所述加热档位区间的最小值与所述第三设定值的和作为所述当前加热档位;所述第三设定值大于0;
其中,所述第二预设温度差值大于或等于0。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述获得与所述当前温度差值对应的第三设定值,包括:
获得所述加热档位区间的最大值与所述加热档位区间的最小值的档位差值;
将所述档位差值与第四设定值的比值乘以所述当前温度差值,以获得所述第三设定值;其中,第四设定值是根据所述设定温度的范围确定的。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,通过如下方式获得所述第四设定值:
k4=max(Tset)-min(T0)
其中,k4为第四设定值,max(Tset)为预热阶段目标温度区间的最大值,min(T0)为锅具温度检测区间的最小值。
8.根据权利要求1至7任一所述的方法,其特征在于,还包括:
在所述当前预热时长大于预热时长区间的最大值时,将所述预热时长区间的最大值设定为所述当前预热时长;
在所述当前预热时长小于预热时长区间的最小值时,将所述预热时长区间的最小值设定为所述当前预热时长;
在所述当前加热档位大于所述加热档位区间的最大值时,将所述加热档位区间的最大值确定为所述当前加热档位;
在所述当前加热档位小于所述加热档位区间的最小值时,将所述加热档位区间的最小值确定为所述当前加热档位。
9.一种用于控制灶具的装置,包括处理器和存储有程序指令的存储器,其特征在于,所述处理器被配置为在运行所述程序指令时,执行如权利要求1至8任一项所述的用于控制灶具的方法。
10.一种智能灶具,其特征在于,包括如权利要求9所述的用于控制灶具的装置。
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