CN115060033A - 冰箱及冰箱的制冰控制方法 - Google Patents

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CN115060033A CN202210604514.2A CN202210604514A CN115060033A CN 115060033 A CN115060033 A CN 115060033A CN 202210604514 A CN202210604514 A CN 202210604514A CN 115060033 A CN115060033 A CN 115060033A
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ice making
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liquid weight
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杨军
郑培富
孙彬
刘洋
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Hisense Shandong Refrigerator Co Ltd
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Hisense Shandong Refrigerator Co Ltd
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Abstract

本发明公开了一种冰箱及冰箱的制冰控制方法,该冰箱包括:箱体,其内设有间室;所述间室包括冷冻室;制冷系统,其用于对所述间室进行制冷;制冰装置,其包括设于所述冷冻室内的制冰盒以及用于检测所述制冰盒内的液体重量的重量检测装置;控制器,用于:当确定所述制冰盒注水完成时,通过所述重量检测装置获取所述制冰盒内的当前液体重量;获取基准液体重量及其对应的基准制冷参数;根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准制冷参数,调整所述制冷系统的制冷量。采用本发明实施例能够根据制冰需求实时调节制冷系统的制冷量,从而有效提高制冰性能。

Description

冰箱及冰箱的制冰控制方法
技术领域
本发明涉及家电技术领域,尤其涉及一种冰箱及冰箱的制冰控制方法。
背景技术
目前,冰箱中的制冰机通常是设于冷冻室中,利用制冷系统提供给冷冻室的冷量缓慢冷却,以达到结冰的目的。但是,本发明人在实施本发明的过程中发现,现有技术中存在以下技术问题:现有冰箱的制冷系统的制冷量并未考虑到制冰需求,导致制冰性能较差。
发明内容
本发明实施例提供一种冰箱及冰箱的制冰控制方法,能够根据制冰需求实时调节制冷系统的制冷量,从而有效提高制冰性能。
本发明一实施例提供一种冰箱,包括:
箱体,其内设有间室;所述间室包括冷冻室;
制冷系统,其用于对所述间室进行制冷;
制冰装置,其包括设于所述冷冻室内的制冰盒以及用于检测所述制冰盒内的液体重量的重量检测装置;
控制器,用于:
当确定所述制冰盒注水完成时,通过所述重量检测装置获取所述制冰盒内的当前液体重量;
获取基准液体重量及其对应的基准制冷参数;
根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准制冷参数,调整所述制冷系统的制冷量。
与现有技术相比,本实施例提供的冰箱内设有用于检测制冰盒内的液体重量的重量检测装置,并且,在确定制冰盒注水完成时,通过重量检测装置所述制冰盒内的当前液体重量,并根据基准液体重量、当前液体重量和基准制冷参数,调整制冷系统的制冷量,使得制冷系统的制冷量符合制冰需求,从而有效提高制冰性能。
作为上述方案的改进,所述制冷系统包括压缩机;
则所述基准制冷参数包括基准压缩机转速;
所述根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准制冷参数,调整所述制冷系统的制冷量,具体包括:
根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准压缩机转速,计算所述压缩机的目标转速;
将所述压缩机的当前转速调整为所述目标转速,以调整所述制冷系统的制冷量。
在本实施例中,通过所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准制冷参数来调节压缩机的转速,能够准确地调节所述制冷系统的制冷量。
作为上述方案的改进,所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准压缩机转速与所述压缩机的目标转速之间的对应关系具体为:
Figure BDA0003670814990000021
其中,N1为所述压缩机的目标转速,N0为所述基准压缩机转速,G1为所述当前液体重量,G0为所述基准液体重量。
在本实施例中,在所述基准压缩机转速的基础上,结合所述当前液体重量相较于所述基准液体重量的变化量,能够准确地确定所述压缩机的目标转速。
作为上述方案的改进,所述制冷系统包括压缩机、与所述压缩机连接的蒸发器和用于将经所述蒸发器冷却的气流吹进所述冷冻室的风机;
所述控制器还用于:
获取当前制冰速率;
当判断到所述当前制冰速率小于或等于基准制冰速率时,提升所述风机的当前转速。
在本实施例中,在判断到当前制冰速率不满足基准制冰速率时,提升风机转速,从而进一步提高制冰性能。
作为上述方案的改进,所述当判断到所述当前制冰速率小于或等于基准制冰速率时,提升所述风机的转速,具体为:
当判断到所述当前制冰速率小于或等于基准制冰速率时,根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准液体重量对应的基准风机转速,提升所述风机的当前转速。
在本实施例中,通过所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准液体重量对应的基准风机转速,能够准确地提升所述风机的当前转速。
作为上述方案的改进,所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准风机转速与所述风机的当前转速之间的对应关系具体为:
Figure BDA0003670814990000031
其中,M1为所述风机的当前转速,M0为所述基准风机转速,G1为所述当前液体重量,G0为所述基准液体重量。
在本实施例中,在所述基准风机转速的基础上,结合所述当前液体重量相较于所述基准液体重量的变化量,能够准确地确定所述风机的当前转速。
作为上述方案的改进,所述获取基准液体重量及其对应的基准制冷参数,具体包括:
若本次制冰为非首次制冰,则获取上一次制冰的液体重量,以作为基准液体重量,并获取上一次制冰的制冷参数,以作为基准制冷参数。
本发明另一实施例提供一种冰箱的制冰控制方法,包括:
当确定冰箱的制冰盒注水完成时,通过重量检测装置获取所述制冰盒内的当前液体重量;
获取基准液体重量及其对应的基准制冷参数;
根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准制冷参数,调整所述冰箱的制冷系统的制冷量。
与现有技术相比,本实施例提供的冰箱的制冰控制方法,在确定制冰盒注水完成时,通过重量检测装置制冰盒内的当前液体重量,并根据基准液体重量、当前液体重量和基准制冷参数,调整制冷系统的制冷量,使得制冷系统的制冷量符合制冰需求,从而有效提高制冰性能。
附图说明
图1是本发明一实施例提供的一种冰箱的结构示意图;
图2是本发明一实施例提供的另一种冰箱的结构示意图;
图3是本发明一实施例提供的一种冰箱的制冷系统的结构示意图;
图4是本发明一实施例提供的一种冰箱的制冰装置的结构示意图;
图5是本发明一实施例提供的一种冰箱的电路结构示意图;
图6是本发明一实施例提供的一种冰箱的控制器的第一具体工作流程示意图;
图7是本发明一实施例提供的一种冰箱的控制器的第二具体工作流程示意图;
图8是本发明一实施例提供的一种冰箱的控制器的第三具体工作流程示意图;
图9是本发明一实施例提供的一种冰箱的控制器的第四具体工作流程示意图;
图10是本发明一实施例提供的一种冰箱的控制器的第五具体工作流程示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”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”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;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。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
此外,下面所描述的本发明不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
参见图1,是本发明一实施例提供的一种冰箱的结构示意图。
本发明实施例提供的冰箱,包括箱体10,所述箱体10内设有至少一个间室;所述间室至少包括冷冻室12。具体如图2所示,本实施例的冰箱是具有近似长方体形状,冰箱包括限定存储空间的箱体10,箱体10设有至少一个间室,每一间室开口处设有一个或多个门体200,例如在图2中,上部的储藏室设有双开门体。其中,门体200包括位于箱体10外侧的门体外壳210、位于箱体10内侧的门体内胆220、上端盖230、下端盖240以及位于门体外壳210、门体内胆220、上端盖230、下端盖240之间的绝热层;通常的,绝热层由发泡料填充而成。其中,间室11根据用途不同,可以配置为冷藏室、冷冻室12、变温室。
本发明实施例提供的冰箱,还包括制冷系统20,所述制冷系统20用于对所述间室进行制冷。
本发明实施例提供的冰箱,还包括制冰装置30。如图4所示,所述制冰装置30包括设于所述冷冻室12内的制冰盒31以及重量检测装置32,其中,所述重量检测装置32设于所述制冰盒31的底部,以用于检测所述制冰盒31内的液体重量。此外,所述制冰装置30还可以是包括置于所述制冰盒31的下方的储冰盒和用于将所述制冰盒31内的冰块转移至所述储冰盒内的翻冰组件。
本发明实施例提供的冰箱,还包括控制器40。如图5所示,所述控制器40与所述制冷系统20连接,以控制所述制冷系统20的运行;所述控制器40还与所述重量检测装置32连接,以获取所述制冰盒31内的液体重量。所述控制器40具体用于:
当确定所述制冰盒31注水完成时,通过所述重量检测装置32获取所述制冰盒31内的当前液体重量;
获取基准液体重量及其对应的基准制冷参数;
根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准制冷参数,调整所述制冷系统20的目标制冷参数,以调整所述制冷系统20的制冷量。
示例性地,所述控制器40可以是在确定所述重量检测装置32检测到的重量数值增加至某一数值后持续预设时长未发生变化时,判定所述制冰盒31注水完成。在一个可选的实施方式中,所述冰箱还包括供用户输入指令的指令输入装置,用户在注水完成后通过所述指令输入装置输入制冰开始指令,所述控制器40还可以是在接收到所述制冰开始指令时,判定所述制冰盒31注水完成。
作为一个可选的实施方式,所述基准液体重量可以是预设值,在具体实施时,可以是通过多次测试得到所述基准液体重量下的最优制冷参数,以作为所述基准液体重量对应的基准制冷参数。
示例性地,可以是预先设置重量差值与制冷参数调整量之间的对应关系,从而,在具体实施时,可以是根据所述当前液体重量与所述基准液体重量之间的差值,确定对应的制冷参数调整量,再将制冷参数调整量与基准制冷参数相加,从而得到相应的目标制冷参数,再根据目标制冷参数调整所述制冷系统20的当前制冷参数,使得所述制冷系统20的制冷量调整为与当前制冰量相匹配,从而在制冷量不足以满足制冰需求时,增大制冷量,以提高制冷速率,在上一次制冰调整制冷量过高时,减少制冷量,以降低能耗。
需要说明的是,在本实施例中,所述制冷系统包括压缩机,则可通过调节压缩机的转速来实现制冷量的调整。若所述制冷系统包括节流阀,则还可通过改变节流阀的开启程度来实现制冷量的调整,如关小节流阀的开启度,就减少了制冷剂的循环量,蒸发器内产生的蒸发量相应地减少,蒸发压力相应地降低,反之,如开大节流阀孔,蒸发压力将相应的增加,从而制冷量发生变化。
结合图6所示,是本发明实施例提供的冰箱的控制器40的第一具体工作流程图,具体如下:判断所述制冰盒31是否注水完成(步骤S11),若是,则进入步骤S12,若否则继续检测;通过所述重量检测装置32获取所述制冰盒31内的当前液体重量(步骤S12);获取基准液体重量及其对应的基准制冷参数(步骤S13);根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准制冷参数,调整所述制冷系统20的制冷量(步骤S14)。
与现有技术相比,本实施例提供的冰箱内设有用于检测制冰盒31内的液体重量的重量检测装置32,并且,在确定制冰盒31注水完成时,通过重量检测装置32所述制冰盒31内的当前液体重量,并根据基准液体重量、当前液体重量和基准制冷参数,调整制冷系统20的制冷量,使得制冷系统20的制冷量符合制冰需求,从而有效提高制冰性能。
作为其中一个可选的实施例,如图3所示,所述制冷系统20包括压缩机1。在一个可选的实施方式中,所述制冷系统20还可以是包括冷凝器2、防凝管3、干燥过滤器4、毛细管5、冷冻蒸发器6和气液分离器7。所述制冷系统20的工作过程包括压缩过程、冷凝过程、节流过程和蒸发过程。其中,压缩过程为:压缩机1开始工作,低温、低压的制冷剂被压缩机1吸入,在压缩机1汽缸内被压缩成高温、高压的过热气体后排出到冷凝器2中;冷凝过程为:高温、高压的制冷剂气体通过冷凝器2散热,温度不断下降,逐渐被冷却为常温、高压的饱和蒸气,并进一步冷却为饱和液体,温度不再下降,此时的温度叫冷凝温度,制冷剂在整个冷凝过程中的压力几乎不变;节流过程为:经冷凝后的制冷剂饱和液体经干燥过滤器4滤除水分和杂质后流入毛细管5,通过它进行节流降压,制冷剂变为常温、低压的湿蒸气;蒸发过程为:常温、低压的湿蒸气在冷冻蒸发器6内开始吸收热量进行汽化,不仅降低了冷冻蒸发器6及其周围的温度,而且使制冷剂变成低温、低压的气体,从冷冻蒸发器6出来的制冷剂经过气液分离器7后再次回到压缩机1中,重复以上过程,将电冰箱内的热量转移到箱外的空气中,实现了制冷的目的。
则所述基准制冷参数包括基准压缩机转速;
所述根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准制冷参数,调整所述制冷系统20的制冷量,具体包括:
根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准压缩机转速,计算所述压缩机1的目标转速;
将所述压缩机1的当前转速调整为所述目标转速,以调整所述制冷系统20的制冷量。
结合图7所示,是本发明实施例提供的冰箱的控制器40的第二具体工作流程图,具体如下:判断所述制冰盒31是否注水完成(步骤S11),若是,则进入步骤S12,若否则继续检测;当确定所述制冰盒31注水完成时,通过所述重量检测装置32获取所述制冰盒31内的当前液体重量(步骤S12);获取基准液体重量及其对应的基准制冷参数(步骤S13);根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准压缩机转速,计算所述压缩机1的目标转速(步骤S141);将所述压缩机1的当前转速调整为所述目标转速,以调整所述制冷系统20的制冷量(步骤S142)。
在本实施例中,通过所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准压缩机转速来调节压缩机1的转速,能够准确地调节所述制冷系统20的制冷量。
进一步地,所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准压缩机转速与所述压缩机1的目标转速之间的对应关系具体为:
Figure BDA0003670814990000091
其中,N1为所述压缩机1的目标转速,N0为所述基准压缩机转速,G1为所述当前液体重量,G0为所述基准液体重量。
在本实施例中,在所述基准压缩机转速的基础上,结合所述当前液体重量相较于所述基准液体重量的变化量,能够准确地确定所述压缩机1的目标转速。
作为其中一个可选的实施例,所述制冷系统20还包括与所述压缩机1连接的蒸发器和用于将经所述蒸发器冷却的气流吹进所述冷冻室12的风机;
所述控制器40还用于:
获取当前制冰速率;
当判断到所述当前制冰速率小于或等于基准制冰速率时,提升所述风机的当前转速。
需要说明的是,当前制冰速率可根据上一次加水后制冰量/制冰时间获得。
示例性地,当判断到所述当前制冰速率小于或等于基准制冰速率时,可以是将所述风机的转速提升至第一预设风机转速,也可以是将所述风机的转速增加第二预设风机转速,此外还可以是采用其他提升方式,在此不作限定。
结合图8所示,是本发明实施例提供的冰箱的控制器40的第三具体工作流程图,具体如下:判断所述制冰盒31是否注水完成(步骤S11),若是,则进入步骤S12,若否则继续检测;当确定所述制冰盒31注水完成时,通过所述重量检测装置32获取所述制冰盒31内的当前液体重量(步骤S12);获取基准液体重量及其对应的基准制冷参数(步骤S13);根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准压缩机转速,计算所述压缩机1的目标转速(步骤S141);将所述压缩机1的当前转速调整为所述目标转速,以调整所述制冷系统20的制冷量(步骤S142);获取当前制冰速率(步骤S15);判断所述当前制冰速率是否小于或等于基准制冰速率(步骤S16);当判断到所述当前制冰速率小于或等于基准制冰速率时,提升所述风机的当前转速(步骤S17);当判断到所述当前制冰速率大于基准制冰速率时,控制所述风机的当前转速不变(步骤S18)。
在本实施例中,在判断到当前制冰速率不满足基准制冰速率时,提升风机转速,从而使得进入冷冻室12的风量增加,进一步提高制冰性能。
进一步地,所述当判断到所述当前制冰速率小于或等于基准制冰速率时,提升所述风机的转速,具体为:
当判断到所述当前制冰速率小于或等于基准制冰速率时,根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准液体重量对应的基准风机转速,提升所述风机的当前转速。
示例性地,可以是预先设置重量差值与风机转速调整量之间的对应关系,从而,在具体实施时,可以是根据所述当前液体重量与所述基准液体重量之间的差值,确定对应的风机转速调整量,再将风机转速调整量与基准风机转速相加,从而得到相应的目标风机转速,再根据目标风机转速调整所述风机的当前风机转速,使得所述风机的风机转速调整为与当前制冰量相匹配,从而在制冰速率不足时,增大风量,以提高制冷速率。
结合图9所示,是本发明实施例提供的冰箱的控制器40的第四具体工作流程图,具体如下:判断所述制冰盒31是否注水完成(步骤S11),若是,则进入步骤S12,若否则继续检测;当确定所述制冰盒31注水完成时,通过所述重量检测装置32获取所述制冰盒31内的当前液体重量(步骤S12);获取基准液体重量及其对应的基准制冷参数(步骤S13);根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准压缩机转速,计算所述压缩机1的目标转速(步骤S141);将所述压缩机1的当前转速调整为所述目标转速,以调整所述制冷系统20的制冷量(步骤S142);获取当前制冰速率(步骤S15);判断所述当前制冰速率是否小于或等于基准制冰速率(步骤S16);当判断到所述当前制冰速率小于或等于基准制冰速率时,根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准液体重量对应的基准风机转速,提升所述风机的当前转速(步骤S17’);当判断到所述当前制冰速率大于基准制冰速率时,控制所述风机的当前转速不变(步骤S18)。
在本实施例中,通过所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准液体重量对应的基准风机转速,能够准确地提升所述风机的当前转速。
进一步地,所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准风机转速与所述风机的当前转速之间的对应关系具体为:
Figure BDA0003670814990000111
其中,M1为所述风机的当前转速,M0为所述基准风机转速,G1为所述当前液体重量,G0为所述基准液体重量。
在本实施例中,在所述基准风机转速的基础上,结合所述当前液体重量相较于所述基准液体重量的变化量,能够准确地确定所述风机的当前转速。
作为其中一个可选的实施例,所述获取基准液体重量及其对应的基准制冷参数,具体包括:
若本次制冰为非首次制冰,则获取上一次制冰的液体重量,以作为基准液体重量,并获取上一次制冰的制冷参数,以作为基准制冷参数。
需要说明的是,由于用户在实际使用冰箱的过程中会对冰箱的制冷温度或是制冷模式进行调整,若是预先设定基准液体重量和其对应的基准制冷参数,则很有可能无法与用户调整后的冰箱运行状态相匹配。为此,本实施例中,若本次制冰为非首次制冰,则获取上一次制冰的液体重量,以作为基准液体重量,并获取上一次制冰的制冷参数,以作为基准制冷参数,能够保证调整后的制冷量能较好地与用户的实际使用需求相匹配。
结合图10所示,是本发明实施例提供的冰箱的控制器40的第五具体工作流程图,具体如下:判断所述制冰盒31是否注水完成(步骤S11),若是,则进入步骤S12,若否则继续检测;当确定所述制冰盒31注水完成时,通过所述重量检测装置32获取所述制冰盒31内的当前液体重量(步骤S12);判断本次制冰是否为非首次制冰(步骤S131);若本次制冰为非首次制冰,则获取上一次制冰的液体重量,以作为基准液体重量,并获取上一次制冰的制冷参数,以作为基准制冷参数(步骤S132);若本次制冰为首次制冰,则获取预设的基准液体重量及其对应的基准制冷参数(步骤S133);根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准制冷参数,调整所述制冷系统20的制冷量(步骤S14)。
相应地,本发明另一实施例提供一种冰箱的制冰控制方法,包括:
当确定冰箱的制冰盒注水完成时,通过重量检测装置获取所述制冰盒内的当前液体重量;
获取基准液体重量及其对应的基准制冷参数;
根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准制冷参数,调整所述冰箱的制冷系统的制冷量。
与现有技术相比,本实施例提供的冰箱的制冰控制方法,在确定制冰盒注水完成时,通过重量检测装置制冰盒内的当前液体重量,并根据基准液体重量、当前液体重量和基准制冷参数,调整制冷系统的制冷量,使得制冷系统的制冷量符合制冰需求,从而有效提高制冰性能。
作为上述方案的改进,所述制冷系统包括压缩机;
则所述基准制冷参数包括基准压缩机转速;
所述根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准制冷参数,调整所述制冷系统的制冷量,具体包括:
根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准压缩机转速,计算所述压缩机的目标转速;
将所述压缩机的当前转速调整为所述目标转速,以调整所述制冷系统的制冷量。
在本实施例中,通过所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准制冷参数来调节压缩机的转速,能够准确地调节所述制冷系统的制冷量。
作为上述方案的改进,所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准压缩机转速与所述压缩机的目标转速之间的对应关系具体为:
Figure BDA0003670814990000131
其中,N1为所述压缩机的目标转速,N0为所述基准压缩机转速,G1为所述当前液体重量,G0为所述基准液体重量。
在本实施例中,在所述基准压缩机转速的基础上,结合所述当前液体重量相较于所述基准液体重量的变化量,能够准确地确定所述压缩机的目标转速。
作为上述方案的改进,所述制冷系统还包括与所述压缩机连接的蒸发器和用于将经所述蒸发器冷却的气流吹进所述冷冻室的风机;
所述方法还包括:
获取当前制冰速率;
当判断到所述当前制冰速率小于或等于基准制冰速率时,提升所述风机的当前转速。
在本实施例中,在判断到当前制冰速率不满足基准制冰速率时,提升风机转速,从而进一步提高制冰性能。
作为上述方案的改进,所述当判断到所述当前制冰速率小于或等于基准制冰速率时,提升所述风机的转速,具体为:
当判断到所述当前制冰速率小于或等于基准制冰速率时,根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准液体重量对应的基准风机转速,提升所述风机的当前转速。
在本实施例中,通过所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准液体重量对应的基准风机转速,能够准确地提升所述风机的当前转速。
作为上述方案的改进,所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准风机转速与所述风机的当前转速之间的对应关系具体为:
Figure BDA0003670814990000141
其中,M1为所述风机的当前转速,M0为所述基准风机转速,G1为所述当前液体重量,G0为所述基准液体重量。
在本实施例中,在所述基准风机转速的基础上,结合所述当前液体重量相较于所述基准液体重量的变化量,能够准确地确定所述风机的当前转速。
作为上述方案的改进,所述获取基准液体重量及其对应的基准制冷参数,具体包括:
若本次制冰为非首次制冰,则获取上一次制冰的液体重量,以作为基准液体重量,并获取上一次制冰的制冷参数,以作为基准制冷参数。
需要说明的是,上述各方法实施例的具体描述可以是参考上述装置实施例,在此不再赘述。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种冰箱,其特征在于,包括:
箱体,其内设有间室;所述间室包括冷冻室;
制冷系统,其用于对所述间室进行制冷;
制冰装置,其包括设于所述冷冻室内的制冰盒以及用于检测所述制冰盒内的液体重量的重量检测装置;
控制器,用于:
当确定所述制冰盒注水完成时,通过所述重量检测装置获取所述制冰盒内的当前液体重量;
获取基准液体重量及其对应的基准制冷参数;
根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准制冷参数,调整所述制冷系统的制冷量。
2.如权利要求1所述的冰箱,其特征在于,所述制冷系统包括压缩机;
则所述基准制冷参数包括基准压缩机转速;
所述根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准制冷参数,调整所述制冷系统的制冷量,具体包括:
根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准压缩机转速,计算所述压缩机的目标转速;
将所述压缩机的当前转速调整为所述目标转速,以调整所述制冷系统的制冷量。
3.如权利要求2所述的冰箱,其特征在于,所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准压缩机转速与所述压缩机的目标转速之间的对应关系具体为:
Figure FDA0003670814980000021
其中,N1为所述压缩机的目标转速,N0为所述基准压缩机转速,G1为所述当前液体重量,G0为所述基准液体重量。
4.如权利要求1所述的冰箱,其特征在于,所述制冷系统包括压缩机、与所述压缩机连接的蒸发器和用于将经所述蒸发器冷却的气流吹进所述冷冻室的风机;
所述控制器还用于:
获取当前制冰速率;
当判断到所述当前制冰速率小于或等于基准制冰速率时,提升所述风机的当前转速。
5.如权利要求4所述的冰箱,其特征在于,所述当判断到所述当前制冰速率小于或等于基准制冰速率时,提升所述风机的转速,具体为:
当判断到所述当前制冰速率小于或等于基准制冰速率时,根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准液体重量对应的基准风机转速,提升所述风机的当前转速。
6.如权利要求5所述的冰箱,其特征在于,所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准风机转速与所述风机的当前转速之间的对应关系具体为:
Figure FDA0003670814980000022
其中,M1为所述风机的当前转速,M0为所述基准风机转速,G1为所述当前液体重量,G0为所述基准液体重量。
7.如权利要求1所述的冰箱,其特征在于,所述获取基准液体重量及其对应的基准制冷参数,具体包括:
若本次制冰为非首次制冰,则获取上一次制冰的液体重量,以作为基准液体重量,并获取上一次制冰的制冷参数,以作为基准制冷参数。
8.一种冰箱的制冰控制方法,其特征在于,包括:
当确定冰箱的制冰盒注水完成时,通过重量检测装置获取所述制冰盒内的当前液体重量;
获取基准液体重量及其对应的基准制冷参数;
根据所述基准液体重量、所述当前液体重量和所述基准制冷参数,调整所述冰箱的制冷系统的制冷量。
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