CN1435621A - 制冰机的加热器控制装置 - Google Patents

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Abstract

制冰机的加热器控制装置由遮光板、光传感器和控制部组成;遮光板与制冰机移冰杆同轴安装在移冰杆驱动电机的轴端,其上设有第一透光孔和第二透光孔并分别对应移冰杆的初始位置和移出制冰槽位置;光传感器由发光部和受光部组成,相对设置在遮光板的两侧并可通过第一透光孔和第二透光孔互相配合;控制部分别通过电源线控制电机和发光部电源的通断并通过信号线接收受光部的感应信号,进而通过加热器驱动部控制加热器动作。利用本发明可根据制冰和移冰过程准确控制制冰机加热器动作,从而保证制冰和移冰过程的正常进行。

Description

制冰机的加热器控制装置
技术领域
本发明涉及一种制冰机的加热器控制装置。
背景技术
图1和图2是一般冷冻制冰机的结构示意图。制冰机通过其上方连接卡2a、2b安装固定在冷冻室的墙壁上,其制冰槽12由铝材制成,其截面形状为半月形,向制冰槽12中供水是通过安装在一侧的多个给水管进行的。制冰槽12的上方设有移冰杆14,由安装在机壳20内的电机驱动旋转而从制冰槽12中取出已完全结冰的冰块。制冰槽12的下方设有一加热器15,当制冰工序结束以后可启动加热器15产生少量的热,以使紧贴制冰槽12槽壁上的冰块强制融化而分离,以便于利用移冰杆的转动而从制冰槽12中移出。被移出的冰块将落入下方的储冰室(图中未示)中,为防止移出的冰块重新滑入制冰槽12内,在制冰槽12的前上侧设有自刮冰器6。从制冰槽12中移出冰块之前,应利用检冰杆16检测其下方的储冰室中是否已存满冰块,检冰杆16可随机壳20内电机的转动而在一定的角度范围内上下转动。刮冰器6从制冰槽12的前面板18向后延伸并形成多个支杆,各刮冰器6之间形成一定间隔,以使移冰杆14得以转动。制冰槽12的前面板18应有一定高度,以防止储冰室中的冰块与制冰槽12相互接触。这是因为,一旦相互接触,冰块即可能与制冰槽12粘结在一起;或者,在移冰过程中因加热器15的加热而使冰块部分融化,在加热器15断开之后,融化后的水重新结冰而使冰块混凝粘结在一起。
如上所述,制冰机本身是设置在冷冻室内部的工利用向冷冻室内提供的冷气而使制冰槽12内的水结成冰块。如向图1中箭头方向提供冷气,则冷气将经过前面板18的后方与制冰槽12接触,从而降低制冰槽12内的温度而使水结冰。在移冰过程中,加热器15将启动加热;但经过一定时间之后,加热器15必须停止加热,因为持续加热将给冷冻室的制冷带来不利的影响。上述制冰机的移冰动作是通过检测制冰槽12的温度而进行控制的,图中虽未表示,但上述制冰槽12实际上设有可检测其温度的温度传感器,通过温度传感器可检测制冰过程是否完成,然后边控制加热器15加热,边控制移冰杆4移冰。但是,利用温度传感器检测温度很容易产生误差,这是因为影响温度传感器的环境因素较多,如是否向冷冻室提供冷气,扇叶是否转动以及开关冷冻室门等。一般来说,在检测温度确定制冰过程完成并启动加热器而开始移冰过程时,即使温度传感器因环境因素而出现误差,也只会延缓加热器的启动,而不至给冷冻室带来不利的影响,这是因为制冰时间较长(一般为1小时)的缘故。但在结束移冰、断开加热器的过程中,由于移冰时间很短(一般约3分钟),所以温度传感器的检测误差是不容忽视的;如过早断开加热器,将不能正常进行移冰;相反,如断开加热器太晚,则加热器产生的热将影响冷冻室的制冷。
总之,在传统的制冰机中,加热器的动作是利用温度传感器检测制冰槽温度并随移冰动作而进行控制的,由于周围环境的影响,温度传感器往往不能准确感测制冰槽温度,从而导致不能准确控制加热器的动作。
发明内容
本发明的目的即在于提供一种制冰机的加热器控制装置,以准确控制加热器的动作,尤其是准确控制加热器的断开。
为了实现上述目的,本发明利用遮光板、光传感器和控制部构成一种制冰机加热器控制装置并与制冰机移冰机构互相配合。遮光板与移冰杆同轴安装在移冰杆驱动电机的轴端并由驱动电机驱动同步转动,遮光板上设有转动半径相同的第一透光孔和第二透光孔,第一透光孔与第二透光孔之间的夹角等于移冰杆在制冰槽内的转动角;光传感器由发光部和受光部组成,相对设置在遮光板的两侧并可通过第一透光孔和第二透光孔而互相配合;控制部通过电源线分别控制电机和发光部电源的通断并通过信号线接收受光部感应的信号,进而通过加热器驱动部控制加热器动作。
利用上述控制装置可配合制冰和移冰过程而准确控制加热器的通断,特别是可准确控制加热器的断开。
以下结合具体实施例对本发明制冰机的加热器控制装置的技术特征作进一步的详细说明。
附图说明
图1和图2是一般制冰机的结构示意图。
图3a和图3b是本发明制冰机的加热器控制装置的示意图。
图4是利用本发明控制加热器通断的流程图。
具体实施方式
如前所述,加热器15的启动是在制冰过程结束、移冰过程开始时进行的,也就是说,加热器15的启动意味着移动过程的开始,加热器15的断开则意味着移冰结束。因此,在本发明中对加热器的控制必须结合移冰过程来进行。
如图3a、图3b所示,本发明制冰机的加热器控制装置主要由遮光板52、光传感器和控制部58组成。遮光板52与移冰杆14同轴安装在移冰杆驱动电机56的转轴54轴端,因而可由电机56驱动同步转动,遮光板52上设有与光传感器相配合的第一透光孔62和第二透光孔63,第一透光孔62和第二透光孔63的转动半径相同,两者之间的夹角等于移冰杆14在制冰槽12内的转动角,也即,第一透光孔62和第二透光孔63分别对应移冰杆14的初始位置和移出制冰槽12的位置。光传感器由发光部60和受光部64组成,相对设置在遮光板52的两侧并通过第一透气孔62和第二透气孔63相互配合,即发光部60发出的光可透过第一透光孔62和第二透光孔63到达受光部64并感应出信号。控制部58分别通过电源线L1和L2控制电机56和发光部60电源通断并通过信号线L3接收受光部64感应的信号,进而通过加热器驱动部59控制加热器15动作。
以下结合移冰过程说明利用本发明控制制冰机加热器动作的过程。
制冰槽12注满水并经过一定时间后即结成冰,移冰过程是在检测出制冰槽12的温度后开始的。图中虽未表示,制冰槽12实际上设有检测温度的温度传感器,根据温度传感器检测的制冰槽12的温度,可确定制冰过程完成、移冰过程开始。
如图4所示,移冰过程开始后,控制部58通过加热器驱动部59向加热器15通电加热(200步骤);同时使内置时间初始化并开始计时(203步骤),加热器15的加热使制冰槽12底部的冰开始融化;控制部58监测加热器15加热时间是否达到使制冰槽12底部的冰全部融化所规定的时间(206步骤);当加热器15加热达到规定时间后,控制部58控制电机56通电启动而使移冰杆14开始转动移冰(209步骤);控制部58同时使发光部60通电发光(212步骤);移冰杆14开始转动移冰时,遮光板52同时开始转动,此时,发光部60、第一透光孔62与受光部64成一直线,发光部60发出的光可通过第一透光孔62到达受光部64并将感应信号送入控制部58(215步骤);随着移冰杆14从初始位置起的匀速转动,制冰槽12内的冰逐渐被移出制冰槽12,当移冰时间结束(218步骤)、即移冰杆14到达第二透光孔63对应的位置时,受光部64将通过第二透光孔63接收发光部60发出的光而产生感应信号(221步骤);控制部58在接收到这一感应信号后即通过加热器驱动部59断开加热器15(224步骤);当移冰杆14继续转动回复到初始位置时,控制部59通过加热器驱动部59使电机56断开(步骤227)而结束移冰过程。移冰过程结束后,制冰槽12中重新注水并开始新的制冰过程。
综上所述,利用本发明可根据制冰和移冰进程准确控制制冰机加热器的动作,保证移冰和制冰过程的正常进行。

Claims (2)

1、一种制冰机的加热器控制装置,其特征在于由遮光板、光传感器和控制部组成;所述遮光板与制冰机移冰杆同轴安装在移冰杆驱动电机的轴端,其上设有转动半径相同的第一透光孔和第二透光孔;所述光传感器由发光部和受光部组成,相对设置在遮光板的两侧并可通过第一透光孔和第二透光孔互相配合;所述控制部分别通过电源线控制移冰杆驱动电机和发光部的电源通断并通过信号线接收受光部的感应信号,进而通过加热器驱动部控制加热器的动作。
2、根据权利要求1所述的制冰机的加热器控制装置,其特征在于所述遮光板上第一透光孔和第二透光孔的位置分别对应移冰杆的初始位置和移出制冰槽位置。
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