加热控制方法、加热控制装置、存储介质及液体加热容器制造方法及图纸

技术编号:24106764 阅读:20 留言:0更新日期:2020-05-12 22:26
本发明专利技术涉及家电控制领域,公开了一种加热控制方法、加热控制装置、存储介质及液体加热容器,所述加热控制方法包括:在所述液体加热容器处于加热状态时,检测所述液体加热容器内部液体的温度;根据所述温度确定加热周期内所述液体加热容器处于加热状态的时间;以及基于所述时间控制所述液体加热容器加热。本发明专利技术上述技术方案,能够根据温度来控制发热盘的加热时间,使得泡沫的产生速度和消失速度相对均衡,从而能控制液体加热容器不会出现溢出的情况。

Heating control method, heating control device, storage medium and liquid heating container

【技术实现步骤摘要】
加热控制方法、加热控制装置、存储介质及液体加热容器
本专利技术涉及家电控制
,具体地涉及一种加热控制方法、加热控制装置、存储介质及液体加热容器。
技术介绍
当前社会,电水壶、养生壶等液体加热容器的使用越来越广泛。然而,相关技术中的液体加热容器,特别是对养生壶而言,在使用过程中,容易产生泡沫,从而容易造成溢出,导致弄脏台面,甚至使液体渗入电路板导致电路短路,产生火灾以及触点事故,用户体验差。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种加热控制方法、加热控制装置、存储介质及液体加热容器,目的在于解决现有液体加热容器在加热液体时容易出现液体溢出的问题。为了实现上述目的,本专利技术实施例提供一种用于液体加热容器的加热控制方法,所述加热控制方法包括:在所述液体加热容器处于加热状态时,检测所述液体加热容器内部液体的温度;根据所述温度确定加热周期内所述液体加热容器处于加热状态的时间;以及基于所述时间控制所述液体加热容器加热。可选地,所述根据所述温度确定加热周期内所述液体加热容器处于加热状态的时间包括:根据所述温度确定所述加热周期内所述液体加热容器处于加热状态的时间与处于停止加热状态的时间之间的比值;根据所述比值和所述加热周期确定所述液体加热容器处于加热状态的时间。可选地,所述根据所述温度确定所述加热周期内所述液体加热容器处于加热状态的时间与处于停止加热状态的时间之间的比值包括:确定所述温度所处的温度范围;根据所述温度范围确定对应于该温度范围的所述比值。可选地,所述温度范围包括在温度值上递增且连续的第一温度范围、第二温度范围、第三温度范围和第四温度范围;所述比值包括分别与所述第一温度范围、所述第二温度范围、所述第三温度范围以及所述第四温度范围对应且依次递减的第一比值、第二比值、第三比值和第四比值。可选地,所述第一温度范围为温度小于65℃,所述第二温度范围为温度大于等于65℃并且小于88℃,所述第三温度范围为温度大于等于88℃并且小于99℃,所述第四温度范围为温度大于等于99℃。可选地,所述第一比值为1:0,所述第二比值所处的范围为1:0.8至1:1.2,所述第三比值所处的范围为1:1.5至1:2,所述第四比值所处的范围为1:2.5至1:3。为了实现上述目的,本专利技术还提供一种用于液体加热容器的加热控制装置,所述加热控制装置包括:温度传感器,用于检测所述液体加热容器内部液体的温度;发热盘,用于对所述液体加热容器进行加热;控制器,被配置成:控制所述发热盘工作,以对所述液体加热容器进行加热;获取所述温度传感器检测到的所述液体加热容器内液体的温度;根据所述温度确定加热周期内所述液体加热容器处于加热状态的时间;基于所述时间控制所述液体加热容器加热。可选地,所述加热控制装置还包括防溢模块,所述防溢模块连接所述温度传感器以通过所述温度传感器检测所述液体加热容器内部的液体温度,并发送所述液体温度至所述控制器。可选地,所述控制器根据所述温度确定加热周期内所述液体加热容器处于加热状态的时间包括:根据所述温度确定所述加热周期内所述液体加热容器处于加热状态的时间与处于停止加热状态的时间之间的比值;根据所述比值和所述加热周期确定所述液体加热容器处于加热状态的时间。可选地,所述控制器根据所述温度确定所述加热周期内所述液体加热容器处于加热状态的时间与处于停止加热状态的时间之间的比值包括:确定所述温度所处的温度范围;根据所述温度范围确定对应于该温度范围的所述比值。可选地,所述温度范围包括在温度值上递增且连续的第一温度范围、第二温度范围、第三温度范围和第四温度范围;所述比值包括分别与所述第一温度范围、所述第二温度范围、所述第三温度范围以及所述第四温度范围对应且依次递减的第一比值、第二比值、第三比值和第四比值。可选地,所述第一温度范围为温度小于65℃,所述第二温度范围为温度大于等于65℃并且小于88℃,所述第三温度范围为温度大于等于88℃并且小于99℃,所述第四温度范围为温度大于等于99℃。可选地,所述第一比值为1:0,所述第二比值所处的范围为1:0.8至1:1.2,所述第三比值所处的范围为1:1.5至1:2,所述第四比值所述的范围为1:2.5至1:3。可选地,所述加热控制装置还包括:过零检测模块,所述过零检测模块的输入端连接交流电源,所述过零检测模块的输出端连接到所述控制器,所述过零检测模块用于检测输入到所述加热控制装置的所述交流电源的过零信号;第一开关模块,所述第一开关模块的开关的两端串联在所述交流电源对所述发热盘的供电回路中,所述第一开关模块的控制端连接所述控制器;所述控制器根据所述过零信号控制所述第一开关模块的开关状态,以控制所述发热盘工作。可选地,所述第一开关模块包括第一双向可控硅、第二电阻、第四电阻和第一光耦;所述第一双向可控硅的第一阳极和第二阳极分别为所述第一开关模的开关的两端,所述第一双向可控硅的控制级连接所述第一光耦的双向二极管的一端;所述第一光耦的双向二极管的另一端连接所述第二电阻的一端,所述第二电阻的另一端连接所述第一双向可控硅的第二阳极,所述第一光耦的发光二极管的阴极连接所述第四电阻的一端,所述第四电阻的另一端接地,所述第一光耦的发光二极管的阳极为所述第一开关模块的控制端。可选地,所述过零检测模块包括第六电阻、第一二极管、第二光耦和第七电阻;所述第六电阻的一端为所述过零检测模块的一输入端,所述第六电阻的另一端和所述第一二极管的阴极共接于所述第二光耦的发光二极管的阳极,所述第一二极管的阳极和所述第二光耦的发光极管的阴极为所述过零检测模块的另一输入端;所述第二光耦的三极管的集电极与所述第七电阻的一端共接于所述过零检测模块的输出端,所述第二光耦的三极管的发射极接地,所述第七电阻的另一端连接直流电源正极。为了实现上述目的,本专利技术还提供一种存储介质,其上存储有计算机可读指令,该计算机可读指令被处理器执行时使得所述处理器执行上述的用于液体加热容器的加热控制方法。为了实现上述目的,本专利技术还提供一种液体加热容器,所述液体加热容器包括上述的加热控制装置。本专利技术上述技术方案,能够根据温度来控制发热盘的加热时间,使得泡沫的产生速度和消失速度相对均衡,从而能控制液体加热容器不会出现溢出的情况。本专利技术实施例的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。附图说明附图是用来提供对本专利技术实施例的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本专利技术实施例,但并不构成对本专利技术实施例的限制。在附图中:图1是本专利技术用于液体加热容器的加热控制方法中液体加热容器的结构示意图;图2是本专利技术用于液体加热容器的加热控制方法第一实施例的流程图;图3是本专利技术用于液体加热容本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于液体加热容器的加热控制方法,其特征在于,所述加热控制方法包括:/n在所述液体加热容器处于加热状态时,检测所述液体加热容器内部液体的温度;/n根据所述温度确定加热周期内所述液体加热容器处于加热状态的时间;以及/n基于所述时间控制所述液体加热容器加热。/n

【技术特征摘要】
1.一种用于液体加热容器的加热控制方法,其特征在于,所述加热控制方法包括:
在所述液体加热容器处于加热状态时,检测所述液体加热容器内部液体的温度;
根据所述温度确定加热周期内所述液体加热容器处于加热状态的时间;以及
基于所述时间控制所述液体加热容器加热。


2.根据权利要求1所述的加热控制方法,其特征在于,所述根据所述温度确定加热周期内所述液体加热容器处于加热状态的时间包括:
根据所述温度确定所述加热周期内所述液体加热容器处于加热状态的时间与处于停止加热状态的时间之间的比值;
根据所述比值和所述加热周期确定所述液体加热容器处于加热状态的时间。


3.根据权利要求2所述的加热控制方法,其特征在于,所述根据所述温度确定所述加热周期内所述液体加热容器处于加热状态的时间与处于停止加热状态的时间之间的比值包括:
确定所述温度所处的温度范围;
根据所述温度范围确定对应于该温度范围的所述比值。


4.根据权利要求3所述的加热控制方法,其特征在于,所述温度范围包括在温度值上递增且连续的第一温度范围、第二温度范围、第三温度范围和第四温度范围;
所述比值包括分别与所述第一温度范围、所述第二温度范围、所述第三温度范围以及所述第四温度范围对应且依次递减的第一比值、第二比值、第三比值和第四比值。


5.根据权利要求4所述的加热控制方法,其特征在于,所述第一温度范围为温度小于65℃,所述第二温度范围为温度大于等于65℃并且小于88℃,所述第三温度范围为温度大于等于88℃并且小于99℃,所述第四温度范围为温度大于等于99℃。


6.根据权利要求4所述的加热控制方法,其特征在于,所述第一比值为1:0,所述第二比值所处的范围为1:0.8至1:1.2,所述第三比值所处的范围为1:1.5至1:2,所述第四比值所处的范围为1:2.5至1:3。


7.一种用于液体加热容器的加热控制装置,其特征在于,所述加热控制装置包括:
温度传感器,用于检测所述液体加热容器内部液体的温度;
发热盘,用于对所述液体加热容器进行加热;
控制器,被配置成:
控制所述发热盘工作,以对所述液体加热容器进行加热;
获取所述温度传感器检测到的所述液体加热容器内液体的温度;
根据所述温度确定加热周期内所述液体加热容器处于加热状态的时间;
基于所述时间控制所述液体加热容器加热。


8.根据权利要求7所述的加热控制装置,其特征在于,所述加热控制装置还包括防溢模块,所述防溢模块连接所述温度传感器以通过所述温度传感器检测所述液体加热容器内部的液体温度,并发送所述液体温度至所述控制器。


9.根据权利要求7或8所述的加热控制装置,其特征在于,所述控制器根据所述温度确定加热周期内所述液体加热容器处于加热状态的时间包括:
根据所述温度确定所述加热周期内所述液体加热容器处于加热状态的时间与处于停止加热状态的时间之间的比值;
根据所述比值和所述加热周期确定所述液体加热容器处于加热状态的时间。


10.根据权利要求9所述的加热控制装置,其特征在于,所述控制器根据所述温度确定所述加热周期内所述液体加热容器处...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘传兰王志锋徐辉任陈连城马志海刘经生杜放
申请(专利权)人:佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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