CN116972587A - 用于冰箱风机故障检测方法、装置、冰箱及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及智能设备技术领域,公开一种用于冰箱风机故障检测的方法、装置、冰箱及存储介质。该方法包括:获取冰箱风机的当前运行电压和当前转速;在当前运行电压不在第一设定电压范围内的情况下,若当前转速不在第二设定转速范围内时,确定风机处于故障运行,并进行故障警示处理。这样,实现了冰箱风机故障的自动检测,也提高了冰箱运行的稳定性和安全性,进一步提高了冰箱的智能性。
Description
技术领域
本申请涉及智能设备技术领域,例如涉及用于冰箱风机故障检测的方法、装置、冰箱及存储介质。
背景技术
为应对市场及用户更高需求,同时也为了降低冰箱的能耗,冰箱产品已越来越多的引入可调速风机,即对冰箱的风机进行脉宽调制(Pulse Width Modulation,PWM)控制,通过PWM信号线发出的不同占空比脉冲实现冰箱风机转速的调整。
并且,冰箱的风机故障或者损坏时,易导致冰箱的制冷能力大幅下降或严重将导致冰箱不制冷,影响用户体验。但是,风机的老化损坏不易被发现,一般,在冰箱使用一段时间后,如果出现制冷异常后,需要将冰箱断电,通过维修人员对冰箱进行检测,以判断风机是否出现老化或者异常损坏,可见,这种冰箱风机故障检测方法不仅需要人工,费时费力,而且还需要冰箱停机,影响冰箱的使用,也使得用户体验较差。
需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本申请的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
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冰箱风机故障检测的方法、装置、冰箱和存储介质,以解决冰箱风机故障检测自动化不高的技术问题。
在一些实施例中,所述方法包括:
获取冰箱风机的当前运行电压和当前转速;
在当前运行电压不在第一设定电压范围内的情况下,若当前转速不在第二设定转速范围内时,确定风机处于故障运行,并进行故障警示处理。
在一些实施例中,所述确定风机处于故障运行之前,包括:
确定与冰箱当前制冷量匹配的风机脉宽调制PWM控制脉冲的当前占空比;
确定与当前占空比匹配的第一设定电压范围和第二设定转速范围。
在一些实施例中,所述获取冰箱风机的当前运行电压包括:
采集冰箱风机的当前运行电流;
通过电流感知电路,得到与当前运行电流匹配的当前运行电压,其中,电路感知电路中运算放大器的第一输入电压为第一电阻与当前运行电流的积,第二输入电压等于第一输入电压,且运算放大器的输出电压经过分压后得到当前运行电压。
在一些实施例中,所述获取冰箱风机的当前转速包括:
以当前时刻为终点,获取设定时间内控制风机运行的PWM控制脉冲的当前脉冲数;
根据风机转速和风机运行的脉冲数之间的对应关系,确定与当前脉冲数对应的当前转速。
在一些实施例中,还包括:
在当前运行电压不在第一设定电压范围内的情况下,或在当前转速不在第二设定转速范围内的情况下,确定风机处于异常运行,并进行异常警示处理。
在一些实施例中,还包括:
在当前运行电压在第一设定电压范围内的情况下,若当前转速在第二设定转速范围内的情况下,确定风机处于正常运行。
在一些实施例中,所述装置包括:
获取模块,被配置为获取冰箱风机的当前运行电压和当前转速;
故障处理模块,被配置为在当前运行电压不在第一设定电压范围内的情况下,若当前转速不在第二设定转速范围内时,确定风机处于故障运行,并进行故障警示处理。
在一些实施例中,所述用于冰箱风机故障检测的装置,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执行所述程序指令时,执行上述用于冰箱风机故障检测方法。
在一些实施例中,所述冰箱包括:包括冰箱本体;上述用于冰箱风机故障检测的装置,被安装于所述冰箱本体。
在一些实施例中,所述存储介质,存储有程序指令,所述程序指令在运行时,执行上述用于冰箱风机故障检测的方法。
本公开实施例提供的用于冰箱风机故障检测的方法、装置和冰箱,可以实现以下技术效果:
可通过获取冰箱风机对应的运行电压以及转速,来进行风机故障检测,这样,不用在冰箱断电停机的情况下,才能进行冰箱风机故障检测,实现了冰箱风机故障的自动检测,也提高了冰箱运行的稳定性和安全性,进一步提高了冰箱的智能性。
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一种冰箱的结构示意图;
图2是本公开实施例提供的一种用于冰箱风机故障检测方法的流程示意图;
图3是本公开实施例提供的一种用于冰箱中的电流感知电路的结构示意图;
图4是本公开实施例提供的一种用于冰箱中的风机转速的时序示意图;
图5是本公开实施例提供的一种用于冰箱风机故障检测方法的流程示意图;
图6是本公开实施例提供的一种用于冰箱风机故障检测装置的结构示意图;
图7是本公开实施例提供的一种用于冰箱风机故障检测装置的结构示意图;
图8是本公开实施例提供的一种用于冰箱风机故障检测装置的结构示意图;
图9是本公开实施例提供的一个冰箱的示意图。
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。
本公开实施例中,可通过获取冰箱风机对应的运行电压以及转速,来进行风机故障检测,这样,不用在冰箱断电停机的情况下,才能进行冰箱风机故障检测,实现了冰箱风机故障的自动检测,也提高了冰箱运行的稳定性和安全性,进一步提高了冰箱的智能性。
图1是本公开实施例提供的一种冰箱的结构示意图。如图1所示,冰箱包括:用于冰箱风机故障检测的装置1和风机2。其中,用于冰箱风机故障检测的装置1可为冰箱的主控电路板,可与风机2电路连接。它可获取处于运行状态下风机2对应的运行电压和转速,并根据运行电压以及转速,来进行风机故障检测。并且,在一些实施例中,还可见故障警示处理。如图1所示,冰箱还包括了氛围灯3,同样,用于冰箱风机故障检测的装置1与氛围灯3电路连接,一旦于冰箱风机故障检测的装置1确定风机出现了故障或异常,则可控制氛围灯3进行对应的显示,例如:不亮或者闪烁。当然,本公开实施例中,也不限于此,冰箱可包括显示界面,一旦于冰箱风机故障检测的装置1确定风机出现了故障或异常,则可在显示界面上进行图文警示,或者,可通过语音模块,进行语音警示等等。
可见,冰箱可通过获取冰箱风机对应的运行电压以及转速,来进行风机故障检测。图2是本公开实施例提供的一种用于冰箱风机故障检测方法的流程示意图。如图2所示,冰箱风机故障检测的过程包括:
步骤201:获取冰箱风机的当前运行电压和当前转速。
在一些实施例中,冰箱可直接实时或定时采集处于运行状态风机的运行电压和转速,其中,当前时刻对应获取当前运行电压和当前转速。
相关技术中,冰箱在运行过程中,可采集风机的运行电流,这样,可通过电流电压转换电路,将运行电流转换为运行电压,因此,在一些实施例中,获取冰箱风机的当前运行电压包括:采集冰箱风机的当前运行电流;通过电流感知电路,得到与当前运行电流匹配的当前运行电压,其中,电路感知电路中运算放大器的第一输入电压为第一电阻与当前运行电流的积,第二输入电压等于第一输入电压,且运算放大器的输出电压经过分压后得到当前运行电压。
电路感知电路具有电流电压转换的功能,可包括运算放大器和分压电路。图3是本公开实施例提供的一种用于冰箱中的电流感知电路的结构示意图。该电流感知电路可位于图1所示的用于冰箱风机故障检测的装置中,或者,电流感知电路可位于冰箱的主控电路板中。
如图3所示,风机电流Ip即风机的当前运行电流输入电流感知电路后,各部分的电压如下:V-=Ip*RN1,V+=V-,即第一输入电压V-为第一电阻RN1与当前运行电流Ip的积,第二输入电压V+等于第一输入电压V-。
从而,运算放大器的输出电压V1=(1+RG3/RG1)*V+,将V1进行分压后,风机电压输出Vout即当前运行电压=RG5/(RG4+RG5)*V1,因此,Vout=RG5/(RG4+RG5)*(1+RG3/RG1)*Ip*RN1。
若RN1=1Ω、RG3=60.4kΩ、RG1=10kΩ、RG5=56kΩ、RG4=5.6kΩ,则Vout=56/(5.6+56)*V1=0.91*(1+60.4/10)*V+=6.4*V-=6.4*Ip。
本公开实施例中,冰箱通过脉宽调制(Pulse Width Modulation,PWM)对风机进行控制的,因此,风机的转速与PWM控制脉冲的脉冲数相关的,因此,在一些实施例中,获取冰箱风机的当前转速包括:以当前时刻为终点,获取设定时间内控制风机运行的PWM控制脉冲的当前脉冲数;根据风机转速和风机运行的脉冲数之间的对应关系,确定与当前脉冲数对应的当前转速。
图4是本公开实施例提供的一种用于冰箱中的风机转速的时序示意图。如图4所示,风机对应的每转时间为Ts,Ts=2*(T1+T2),而频率FG=1/(T1+T2)。这样,风机的转速N=60/Ts=30/(T1+T2),即N=30*FG,若风机转速N=2400rap/min,从而,频率FG=2400/30=80,即风机每转需要80个脉冲,因此,可通过检测每设定时间内的风机运行的脉冲数,即可得到风机的转速,例如:以当前时刻为终点,获取10s内风机运行的脉冲数,即可根据风机转速和风机运行的脉冲数之间的对应关系,得到风机的当前转速。
当然,在一些实施例中,还可通过其他转速检测装置,例如:转速传感器,冰箱可获取处于运行状态的风机的当前转速,就不再详述了。
步骤202:在当前运行电压不在第一设定电压范围内的情况下,若当前转速不在第二设定转速范围内时,确定风机处于故障运行,并进行故障警示处理。
风机的运行电压可对应一个电压范围,风机的转速也可对应一个转速范围,运行电压和转速分别在对应的范围内,表明风机运行正常,而两者都不在对应的范围内,则表明风机运行不正常,可能是出现一些异常,或者,出现了一些故障。
其中,电压范围可为第一设定电压范围,转速范围可为第二设定转速范围,这两个范围可根据冰箱的性能进行确定,可为固定值,或者,在一些实施例中,可根据冰箱的制冷量,分别确定第一设定电压范围和第二设定转速范围。
冰箱通过脉宽调制PWM对风机进行控制的,而PWM控制脉冲的占空比可根据冰箱的制冷量确定,因此,可确定与冰箱当前制冷量匹配的风机脉宽调制PWM控制脉冲的当前占空比;确定与当前占空比匹配的第一设定电压范围和第二设定转速范围。
冰箱的正常运行都与冰箱的制冷量相关,因此,可通过获取室温、预设温暖、冰箱容量等等信息,得到与当前时刻匹配的当前制冷量,并可根据保存的制冷量与PWM控制脉冲的占空比之间的对应关系,确定与冰箱当前制冷量匹配的当前占空比。例如:当前制冷量小于第一设定制冷量,即冰箱需求少量的制冷量,此时,可确定与冰箱当前制冷量匹配的当前占空比为40%。当前制冷量大于第二设定制冷量,即冰箱需求大量的制冷量,此时,可确定与冰箱当前制冷量匹配的当前占空比为90%。当前,第二设定制冷量大于第一设定制冷量。
可预先保存占空比与电压范围、转速范围之间的对应关系,从而,可根据保存的对应关系,确定与当前占空比匹配的第一设定电压范围和第二设定转速范围。
表1是本公开实施例提供的一种占空比与电压范围、转速范围之间的对应关系。
PWM占空比 | 电压范围(mv) | 转速范围(rap/min) |
30% | 70-110 | 600-800 |
40% | 115-165 | 850-1050 |
50% | 170-210 | 1150-1350 |
60% | 235-275 | 1400-1550 |
70% | 325-365 | 1600-1750 |
80% | 420-460 | 1800-2000 |
90% | 550-290 | 2050-2200 |
100% | 695-735 | 2250-2400 |
表1
若根据冰箱当前制冷量,可确定PWM的当前占空比为50%,则可根据表1,确定第一设定电压范围为170mv-210mv,而确定第二设定转速范围为1150rap/min-1350rap/min。
冰箱确定了第一设定电压范围和第二设定转速范围之后,若获取的当前运行电压不在第一设定电压范围内,且获取的当前转速不在第二设定转速范围内时,即可确定风机处于故障运行。
例如:如上确定的第一设定电压范围为170mv-210mv,而确定第二设定转速范围为1150rap/min-1350rap/min,这样,若当前运行电压不在170mv-210mv内,且当前转速不在1150rap/min-1350rap/min,可确定冰箱风机处于故障运行。
本公开实施例中,确定冰箱风机处于故障运行,还可进行故障警示处理。如图1所示,冰箱中包括了氛围灯,则确定冰箱风机处于故障运行时,可控制氛围灯处于熄灭状态。或者,在一些实施例中,冰箱包括了显示界面和语音模块,则可进行图文、声音的故障警示处理。
当前运行电压和当前转速都不在对应的范围时,可确定风机处于故障运行,在一些实施例中,当前运行电压和当前转速中有一个不在对应的范围内,可确定风机处于异常运行,即在当前运行电压不在第一设定电压范围内的情况下,或在当前转速不在第二设定转速范围内的情况下,确定风机处于异常运行,并进行异常警示处理。
风机处于故障运行的状态比风机处于异常运行的状态,对冰箱的危害要大,即风机处于故障运行时,风机可能老化了、损坏了,可能对冰箱正常使用造成了危害,用户可能需要售后服务。而风机处于异常运行时,风机可能出现了一些偶发性问题,或者,风机可能有一点老化问题等等,通过冰箱重启或者用户简答操作,即可使得风机消去异常。
当然,进行异常警示处理也可通过氛围灯来显示,即确定冰箱风机处于异常运行时,可控制氛围灯处于闪烁状态。或者,也通过显示界面、语音模块进行图文、语音的警示处理。
在一些实施例中,在当前运行电压在第一设定电压范围内的情况下,若当前转速在第二设定转速范围内的情况下,确定风机处于正常运行。当前运行电压和当前转速都在对应范围内,即可确定风机处于正常运行,此时,若有氛围灯,即控制氛围灯处于长亮状态。
可见,本公开实施例中,冰箱获取冰箱风机对应的运行电压以及转速之后,可进行风机故障检测,这样,不用在冰箱断电停机的情况下,才能进行冰箱风机故障检测,实现了冰箱风机故障的自动检测,也提高了冰箱运行的稳定性和安全性,进一步提高了冰箱的智能性。
下面将操作流程集合到具体实施例中,举例说明本发明实施例提供的用于冰箱风机故障检测过程。
本实施例中,可如图1所示,冰箱包括了用于冰箱风机故障检测的装置即主控电路板,还包括了风机和氛围灯,主控电路板上包括了如图3所示的电流感知电路,即Vout=6.4*Ip。并保存了10秒内脉冲数与风机转速之间的对应关系,还保存如表1所示的对应关系。
图5是本公开实施例提供的一种用于冰箱风机故障检测方法的流程示意图。如图5所示,冰箱风机故障检测过程包括:
步骤501:冰箱获取当前制冷量,并确定与冰箱当前制冷量匹配的风机脉宽调制PWM控制脉冲的当前占空比。
步骤502:冰箱根据表1,确定与当前占空比匹配的第一设定电压范围和第二设定转速范围。
步骤503:冰箱采集冰箱风机的当前运行电流,并通过电流感知电路,得到与当前运行电流匹配的当前运行电压。
电流感知电路如图3所示,即可得到Vout=6.4*Ip。
步骤504:冰箱以当前时刻为终点,获取10s内的控制风机运行的PWM脉冲的当前脉冲数,并根据风机转速和风机运行的脉冲数之间的对应关系,确定与当前脉冲数对应的当前转速。
如图4所示,风机转速N=30FG。
其中,步骤501-502,步骤503、步骤504的先后顺序不做限定,也可同步进行。
步骤505:判断当前运行电压是否在第一设定电压范围内?若是,执行步骤506,否则,执行步骤508。
步骤506:判断当前转速是否在第二设定转速范围内?若是,执行步骤507,否则,执行步骤509。
步骤507:冰箱确定风机处于正常运行,控制氛围灯处于长亮状态。
步骤508:判断当前转速是否在第二设定转速范围内?若是,执行步骤509,否则,执行步骤510。
步骤509:冰箱确定风机处于异常运行,控制氛围灯处于闪烁状态。
步骤510:冰箱确定风机处于故障运行,控制氛围灯处于熄灭状态。
可见,本实施例中,冰箱可通过获取冰箱风机对应的运行电压以及转速,来进行风机故障检测,这样,不用在冰箱断电停机的情况下,才能进行冰箱风机故障检测,实现了冰箱风机故障的自动检测,也提高了冰箱运行的稳定性和安全性。另外,可通过氛围灯进行警示处理,进一步提高了冰箱安全性和用户体验。
根据上述用于冰箱风机故障检测的过程,可构建一种用于冰箱风机故障检测的装置。
图6是本公开实施例提供的一种用于冰箱风机故障检测装置的结构示意图。如图6所示,用于冰箱风机故障检测装置600包括:获取模块610和故障处理模块620。
获取模块610,被配置为获取冰箱风机的当前运行电压和当前转速。
故障处理模块620,被配置为在当前运行电压不在第一设定电压范围内的情况下,若当前转速不在第二设定转速范围内时,确定风机处于故障运行,并进行故障警示处理。
在一些实施例中,还包括:范围确定模块,被配置为确定与冰箱当前制冷量匹配的风机脉宽调制PWM控制脉冲的当前占空比;确定与当前占空比匹配的第一设定电压范围和第二设定转速范围。
在一些实施例中,获取模块610包括:
第一获取单元,被配置为采集冰箱风机的当前运行电流;并通过电流感知电路,得到与当前运行电流匹配的当前运行电压,其中,电路感知电路中运算放大器的第一输入电压为第一电阻与当前运行电流的积,第二输入电压等于第一输入电压,且运算放大器的输出电压经过分压后得到当前运行电压。
在一些实施例中,获取模块610包括:
第二获取单元,被配置为以当前时刻为终点,获取设定时间内控制风机运行的PWM控制脉冲的当前脉冲数;根据风机转速和风机运行的脉冲数之间的对应关系,确定与当前脉冲数对应的当前转速。
在一些实施例中,还包括:
异常处理模块,被配置为在当前运行电压不在第一设定电压范围内的情况下,或在当前转速不在第二设定转速范围内的情况下,确定风机处于异常运行,并进行异常警示处理。
在一些实施例中,还包括:
正常处理模块,被配置为在当前运行电压在第一设定电压范围内的情况下,若当前转速在第二设定转速范围内的情况下,确定风机处于正常运行。
下面将结合具体实施例,举例说明本发明实施例提供的用于冰箱风机故障检测装置进行风机故障检测的过程。
本实施例中,可如图1所示,冰箱包括了用于冰箱风机故障检测的装置即主控电路板,还包括了风机和氛围灯,主控电路板上包括了如图3所示的电流感知电路,即Vout=6.4*Ip。并保存了10秒内脉冲数与风机转速之间的对应关系,还保存如表1所示的对应关系。
图7是本公开实施例提供的一种用于冰箱风机故障检测装置的结构示意图。如图7所示,用于冰箱风机故障检测装置600包括:获取模块610、故障处理模块620、范围确定模块630、异常处理模块640和正常处理模块650,而获取模块610包括了第一获取单元611和第二获取单元612。
获取当前制冷量后,范围确定模块630可确定与冰箱当前制冷量匹配的风机脉宽调制PWM控制脉冲的当前占空比,并根据表1,确定与当前占空比匹配的第一设定电压范围和第二设定转速范围。
获取模块610中的第一获取单元611可采集冰箱风机的当前运行电流,并通过电流感知电路,得到与当前运行电流匹配的当前运行电压。其中,电流感知电路如图3所示,即可得到Vout=6.4*Ip。获取模块610中的第二获取单元612以当前时刻为终点,获取10s内的控制风机运行的PWM脉冲的当前脉冲数,并根据风机转速和风机运行的脉冲数之间的对应关系,确定与当前脉冲数对应的当前转速。
这样,若当前运行电压不在第一设定电压范围内,且当前转速不在第二设定转速范围内,故障处理模块620可确定风机处于故障运行,控制氛围灯处于熄灭状态。
若当前运行电压不在第一设定电压范围内,或,当前转速不在第二设定转速范围内,异常处理模块640可确定风机处于异常运行,控制氛围灯处于闪烁状态。
若当前运行电压在第一设定电压范围内,且当前转速在第二设定转速范围内,正常处理模块650确定风机处于故障运行,控制氛围灯处于熄灭状态。
可见,本实施例中,获取冰箱风机对应的运行电压以及转速,并确定电压与转速对应的设定范围后,用于冰箱风机故障检测的装置可进行风机故障检测,这样,不用在冰箱断电停机的情况下,才能进行冰箱风机故障检测,实现了冰箱风机故障的自动检测,也提高了冰箱运行的稳定性和安全性。另外,可通过氛围灯进行警示处理,进一步提高了冰箱安全性和用户体验。
结合图8,本公开实施例提供了一种用于冰箱风机故障检测的装置800,包括:
处理器(processor)1000和存储器(memory)1001,还可以包括通信接口(Communication Interhace)1002和总线1003。其中,处理器1000、通信接口1002、存储器1001可以通过总线1003完成相互间的通信。通信接口1002可以用于信息传输。处理器1000可以调用存储器1001中的逻辑指令,以执行上述实施例的用于冰箱风机故障检测的方法。
此外,上述的存储器1001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1001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1000通过运行存储在存储器1001中的程序指令/模块,从而执行功能应用以及数据处理,即实现上述方法实施例中的用于冰箱风机故障检测的方法。
存储器1001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1001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用于冰箱风机故障检测装置,包括:处理器和存储有程序指令的存储器,处理器被配置为在执行程序指令时,执行用于冰箱风机故障检测方法。
结合图9,本公开实施例提供了一种冰箱900,包括:冰箱本体,以及上述用于冰箱风机故障检测装置600(800)。用于冰箱风机故障检测装置600(800)被安装于所述冰箱本体。这里所表述的安装关系,并不仅限于在产品内部放置,还包括了与产品的其他元器件的安装连接,包括但不限于物理连接、电性连接或者信号传输连接等。本领域技术人员可以理解的是,用于冰箱风机故障检测装置600(800)可以适配于可行的冰箱主体,进而实现其他可行的实施例。
本公开实施例提供了一种存储介质,存储有程序指令,所述程序指令在运行时,执行如上述用于冰箱风机故障检测的方法。
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冰箱风机故障检测方法。
上述的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。本公开实施例的范围包括权利要求书的整个范围,以及权利要求书的所有可获得的等同物。当用于本申请中时,虽然术语“第一”、“第二”等可能会在本申请中使用以描述各元件,但这些元件不应受到这些术语的限制。这些术语仅用于将一个元件与另一个元件区别开。比如,在不改变描述的含义的情况下,第一元件可以叫做第二元件,并且同样第,第二元件可以叫做第一元件,只要所有出现的“第一元件”一致重命名并且所有出现的“第二元件”一致重命名即可。第一元件和第二元件都是元件,但可以不是相同的元件。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)
1.一种用于冰箱风机故障检测的方法,其特征在于,包括:
获取冰箱风机的当前运行电压和当前转速;
在当前运行电压不在第一设定电压范围内的情况下,若当前转速不在第二设定转速范围内时,确定风机处于故障运行,并进行故障警示处理。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定风机处于故障运行之前,包括:
确定与冰箱当前制冷量匹配的风机脉宽调制PWM控制脉冲的当前占空比;
确定与当前占空比匹配的第一设定电压范围和第二设定转速范围。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取冰箱风机的当前运行电压包括:
采集冰箱风机的当前运行电流;
通过电流感知电路,得到与当前运行电流匹配的当前运行电压,其中,电路感知电路中运算放大器的第一输入电压为第一电阻与当前运行电流的积,第二输入电压等于第一输入电压,且运算放大器的输出电压经过分压后得到当前运行电压。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取冰箱风机的当前转速包括:
以当前时刻为终点,获取设定时间内控制风机运行的PWM控制脉冲的当前脉冲数;
根据风机转速和风机运行的脉冲数之间的对应关系,确定与当前脉冲数对应的当前转速。
5.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
在当前运行电压不在第一设定电压范围内的情况下,或在当前转速不在第二设定转速范围内的情况下,确定风机处于异常运行,并进行异常警示处理。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
在当前运行电压在第一设定电压范围内的情况下,若当前转速在第二设定转速范围内的情况下,确定风机处于正常运行。
7.一种用于冰箱风机故障检测的装置,其特征在于,包括:
获取模块,被配置为获取冰箱风机的当前运行电压和当前转速;
故障处理模块,被配置为在当前运行电压不在第一设定电压范围内的情况下,若当前转速不在第二设定转速范围内时,确定风机处于故障运行,并进行故障警示处理。
8.一种用于冰箱风机故障检测的装置,该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执行所述程序指令时,执行如权利要求1至6任一项所述用于冰箱风机故障检测的方法。
9.一种冰箱,其特征在于,包括:
冰箱本体;
如权利要求7或8所述用于冰箱风机故障检测的装置,被安装于所述冰箱本体。
10.一种存储介质,存储有程序指令,其特征在于,所述程序指令在运行时,执行如利要求1至6任一项所述用于冰箱风机故障检测的方法。
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