CN1157882A - 用于驱动冰箱分配器的水泵电动机的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种用于驱动冰箱分配器的水泵电动机的改进方法和装置,能够在水被排出之后以与抽水时水泵电动机旋转的驱动方向相反地驱动水泵电动机,由此使遗留在软管中的水返回冰箱的水箱,以防止水和排水软管被污染。
Description
本发明涉及一种用于驱动冰箱分配器的水泵电动机的方法和装置,特别是涉及一种用于驱动冰箱分配器的水泵电动机的的改进的方法和装置,该冰箱分配器能够在从水箱排除水之后通过使水泵电动机反转而使遗留在排水软管中的水返回水箱,由此防止水和排水软管被污染。
图1是表示具有现有水泵电动机的分配器的截面图。
如其中所示的那样,当一个杠杆7被使用者使用一个碗(未示出)或类似物向内侧推动时,一个杠杆开关5被接通,使一个水泵电动机1被驱动,以使水通过排水软管2和排水出口6被排出到外边。
其中,包含在水中的外部物质被过滤器4所过滤。
碗的排水水位由使用者检测。当水位超过预定水位时,碗被从分配器位置移开,则杠杆开关5被关断,水泵电动机1停止,为此完成从冰箱的排水。
但是,由水泵电动机1所抽的水遗留在排水软管2中。如果使用者长时间不使用该水分配器,在排水软管2中的水会受污染。
另外,当水被抽出时由过滤器所过滤的外部物质附着在过滤器的表面上。由于要反复进行水的抽出,附着在过滤器上的外部物质的量就会增加。因而,抽出的水的量就会因外部物质而减少。而且,当外部物质的量进一步增加时,水就会因此被堵塞,由此而发生系统的工作问题。
进而,在排水期间,使用者必须检查碗的抽水水位。如果杠杆被错误地长时间压住,水就会流过碗的极限。
因此,本发明的一个目的是提供一种用于驱动冰箱分配器的水泵电动机的方法和装置,克服在现有技术中所存在的问题。
本发明的另一个目的是提供一种用于驱动冰箱分配器的水泵电动机的方法和装置,能够在水被排出之后以与抽水时水泵电动机旋转的驱动方向相反地驱动水泵电动机,由此使遗留在软管中的水返回冰箱的水箱。
本发明的另一个目的是提供一种用于驱动冰箱分配器的水泵电动机的方法和装置,能够根据水被抽出的量而预先设定各种模式,并由选定的一种模式的预定量来抽水。
为了实现上述目的,根据本发明的第一实施例,提供一种用于驱动冰箱分配器的水泵电动机的装置,包括下列步骤:第一步骤,用于当杠杆开关接通时通过驱动一个水泵电动机而把水从水箱经过排水软管排出;第二步骤,用于当杠杆开关被关断时停止水泵电动机的运行而完成排水;和第三步骤,用于在第二步骤之后的预定时间后通过使水泵电动机以与第一步骤中水泵电动机的旋转方向相反地旋转来使遗留在排水软管中的水返回冰箱的水箱。
为了实现上述目的,根据本发明的第二实施例,提供一种用于驱动冰箱分配器的水泵电动机的装置,包括下列步骤:第一步骤,用于当水泵电动机被驱动时设定多个对应于时间的模式;第二步骤,用于从这些模式中选择一个;第三步骤,用于在水泵电动机运行之后计数水泵电动机的驱动时间;和第四步骤,用于结束排水运行。
为了实现上述目的,提供一种用于驱动冰箱分配器的水泵电动机的方法,包括:一个水泵电动机;一个开关单元,用于根据杠杆的工作而输出正转开关信号和反转开关信号;一个微处理器,用于根据所加的正转开关信号通过驱动水泵电动机把遗留在冰箱的水箱中的水经过排水软管排出到外边以及用于当反转开关信号被输入时在计数了预定时间间隔之后输出反转驱动信号;一个正转驱动单元,用于根据来自微处理器的正转驱动信号以把水排出到外边的方向来驱动水泵电动机;和一个反转驱动单元,用于根据来自微处理器的反向驱动信号以与正转方向相反地驱动水泵电动机。
本发明的其它优点、目的和特征将由下面的描述而得到了解。
本发明将通过下面的仅用于说明的详细描述和附图得以了解,但并不对本发明构成限制。其中:
图1是表示具有现有水泵电动机的分配器的截面图;
图2是表示根据本发明的第一实施例用于冰箱分配器的水泵电动机的驱动装置的电路图;
图3是根据本发明的水泵电动机的驱动方法的流程图;
图4是表示具有根据本发明的水泵电动机的分配器的截面图;
图5是表示根据本发明的第二实施例用于冰箱分配器的水泵电动机的驱动装置的电路图;
图6是根据本发明的用于图5的水泵电动机的驱动方法的流程图。
图2是表示根据本发明的第一实施例用于冰箱分配器的水泵电动机的驱动装置的电路图。
如其中所示的那样,根据本发明的水泵电动机的驱动装置包括:一个水泵电动机500;一个具有杠杆开关5的开关单元200;一个微处理器100,用于决定是否根据杠杆开关5的动作输出一正转信号并用于在正转驱动信号被输出后的预定时间内输出一反转驱动信号;一个正转驱动单元300,用于在从微处理器100输出正转驱动信号时正向驱动该水泵电动机;和一个反转驱动单元400,用于在从微处理器100输出反转驱动信号时反向驱动该水泵电动机500。
当使用者使用一个碗或类似物向内推动该杠杆时,杠杆开关5在步骤S31中被接通。
从而,一个低电平信号被加到微处理器100的输入端P1上,微处理器100输出一个低电平信号给一输出端OP1,而且一高电平信号被输出给一输出端OP2。一个晶体管Q1根据来自输出端OP1的低电平信号而导通,一高电平信号被加到晶体管Q3的基极上,点“A”变为地电平。另外,用于地电平和晶体管Q5的基极相互连接起来,晶体管Q5导通。
因而,电流通路是晶体管Q5→点“B”→水泵电动机500→点“A”→晶体管Q3。在步骤S32中水泵电动机500正转。
在水泵电动机500的运行期间,当使用者把碗从分配器位置移开时,杠杆开关5被切断,而在步骤S33中一高电平信号被加到微处理器的输入端P1上。
微处理器100把来自输出端OP1的低电平信号变换成一高电平信号,以使水泵电动机500在步骤S34中停止。
另外,以到水泵电动机500停止的时间为“a”的假设为基础,该时间“a”被预先设置在微处理器100中。
微处理器100在步骤S35中判断是否经过了时间“a”。如果经过了时间“a”,加在输出端OP2上的高电平信号被转换成低电平信号。反转驱动单元400反向驱动水泵电动机500旋转,以在步骤S36中把遗留在排水软管中的水送回冰箱的水箱中。
即,一晶体管Q4根据来自输出端OP2的低电平信号而导通,一高电平信号被加到晶体管Q6的基极上,点“B”变为地电平。由于该地电平和晶体管Q2的基极相互连接在一起,晶体管Q2导通。因而,电流通路是晶体管Q2→点“A”→水泵电动机500→点“B”→晶体管Q6。
以到遗留在软管中的水返回到水箱的时间为“b”的假设为基础,该时间“b”被以如下状态预先设置在微处理器100中。
下表表示根据水泵电动机的运行顺序的各种状态。
运行状态 | 正转 | 停止 | 反转 | 停止 | |
输出端 | OP1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
OP2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
杠杆开关5 | 接通 | 切断 | 切断 | 切断 | |
水泵电动机的运行时间 | 由杠杆开关5决定 | a | b | a |
微处理器100在步骤S37中判断是否经过了时间“b”。如果经过了时间“b”,来自反转驱动单元400的低电平信号被转换成高电平信号,在步骤S38中水泵电动机500停止。
运行结束。
从而,遗留在软管中的水被返回到冰箱的水箱中,以防止水被污染。
另外,附着在过滤器一侧上的外部物质被回水冲走。
图4是表示具有根据本发明的水泵电动机的分配器的截面图。
如其中所示的那样,提供一个控制开关8来与图1所示的第一实施例做比较。控制开关8被设置在分配器的一个准备位置上以易于使用。
图5是表示根据本发明的第二实施例用于冰箱分配器的水泵电动机的驱动装置的电路图。
在该实施例中,提供具有一个可变电阻器VR的模式选择单元以同图3所示的实施例进行比较。该可变电阻器VR的电阻值根据控制开关8的动作而变化。
下面将参照附图来说明根据本发明的第二实施例的用于驱动冰箱分配器的水泵电动机的方法和装置的工作。
当使用者按下控制开关8时,可变电阻器VR的电阻值被改变。电压Vcc被可变电阻器VR、全电阻R22和限流电阻R21进行分压并被输入到微处理器100的输入端ADP。微处理器100根据所加的电压电平来设定时间,其中水泵电动机按下表那样进行驱动。
项目模式 | 1 | 2 | 3 | 4 |
加到输入端ADP的电压电平[V] | 2以下 | 2~3 | 3~4 | 4以上 |
水泵电动机的驱动时间 | A | B | C | 根据杠杆开关5决定 |
排水量[cc] | 100 | 150 | 200 | 根据杠杆开关5决定 |
当加到输入端ADP的电压电平值是2~3V时,微处理器100把驱动时间设定为“B”。
在该模式被设定的一个状态下,使用者使用一个碗或类似物向内压下杠杆7和水泵电动机500被驱动的过程与本发明的第一实施例相同。
在水泵电动机500的运行期间,微处理器100在水泵电动机被驱动后检测时间间隔。在步骤S55中,如果所检测的时间是预先设定的水泵电动机驱动时间,加在输出端OP1上的低电平信号被转换成一高电平信号,在步骤S56中,水泵电动机500被停止。
另外,如果输入到输入端ADP的电压值为4V以上,微处理器100不设定水泵电动机的驱动时间。因而,根据杠杆开关5的动作来决定所排出的水量。
此后,水泵电动机反转。以使遗留在软管中的水返回到冰箱的水箱中。
如上述的那样,根据本发明的用于驱动冰箱分配器的水泵电动机的方法和装置被用于从冰箱的分配器精确排水,以防止水在碗或类似物的极限以上的过流。
虽然为了说明的目的而描述了本发明的优选实施例,但是本领域的技术人员可以进行各种改型、添减,而不背离权利要求所限定的范围和精神。
Claims (8)
1.一种用于驱动冰箱分配器的水泵电动机的方法,包括下列步骤:
第一步骤,用于当杠杆开关接通时通过驱动一个水泵电动机而把水从水箱经过排水软管排出;
第二步骤,用于当杠杆开关被关断时停止水泵电动机的运行而完成排水;
和第三步骤,用于在第二步骤之后的预定时间后通过使水泵电动机以与第一步骤中水泵电动机的旋转方向相反地旋转来使遗留在排水软管中的水返回冰箱的水箱。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,进一步包括第四步骤,用于使遗留在排水软管中的水实际上被排出的一个时间间隔后结束第三步骤。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,其中第三步骤的所述预定时间是到水泵电动机在其停止运行之后被停止时的时间间隔。
4.一种用于驱动冰箱分配器的水泵电动机的方法,包括下列步骤:
第一步骤,用于当水泵电动机被驱动时设定多个对应于时间的模式;
第二步骤,用于从这些模式中选择一个;
第三步骤,用于在水泵电动机运行之后计数水泵电动机的驱动时间;和
第四步骤,用于结束排水运行。
5.一种用于驱动冰箱分配器的水泵电动机的方法,包括:
一个水泵电动机;
一个开关单元,用于根据杠杆的工作而输出正转开关信号和反转开关信号;
一个微处理器,用于根据所加的正转开关信号通过驱动水泵电动机把遗留在冰箱的水箱中的水经过排水软管排出到外边以及用于当反转开关信号被输入时在计数了预定时间间隔之后输出反转驱动信号;
一个正转驱动单元,用于根据来自微处理器的正转驱动信号以把水排出到外边的方向来驱动水泵电动机;和
一个反转驱动单元,用于根据来自微处理器的反向驱动信号以与正转方向相反地驱动水泵电动机。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,其中所述预定时间是到水泵电动机在其停止运行之后被停止时的时间间隔。
7.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,其中所述的微处理器输出一个反转驱动信号,直到遗留在排水软管中的水实际上返回到水箱中为止。
8.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,进一步包括一个模式选择单元,用于根据使用者的动作来输出一模式信号,其中该微处理器在来自模式选择器的模式信号被输入时设定该水泵电动机的一个运行时间,在运行时间的间隔设定之后输出一个正转驱动信号,以及停止水泵电动机的运行。
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