本发明专利技术公开了一种水盒水量的判断控制方法,包括以下步骤:S1,启动蒸汽烹饪装置,水泵启动;S2,按照相同时间间隔持续采集水泵的实时电流,依次采集n组电流值,每组包含m个实时电流,根据n组电流值的求和sum[1]~sum[n]的比较关系判断设置于蒸汽烹饪装置内的水盒的水流量是否持续下降,当判断水流量持续下降时,进入S3;S3,采集水泵的实时电流,根据实时电流与S2中第n组电流值的求和sum[n]的关系判断水盒是否缺水。本发明专利技术通过采集水泵的n组电流值,并根据n组电流值的求和的比较关系判断是否缺水,有效解决了现有通过浮子磁感应对水盒缺水的加水点判断不精准以及直流水泵仅起到往蒸发器泵水作用的问题。
【技术实现步骤摘要】
一种水盒水量的判断控制方法
本专利技术属于水盒水量控制
,具体涉及一种水盒水量的判断控制方法。
技术介绍
现有蒸汽烹饪装置,例如蒸烤一体机的水位监测功能模式,大部分都是采用浮子磁感应的方式来判读水盒的水量。浮子依靠水的浮力的大小来控制和干簧管的连接,水量判断的误差比较大。例如在使用蒸功能时,水盒的水量消耗较大,水盒中的水被快速消耗之后,蒸烤一体机检测到缺水,由于此时干簧管能接受到浮子中磁铁的信号,会误进入缺水报警功能,提示用户加水;然而实际上水盒里面的水还存在1/5到1/3的水量,只是水的浮力不足以让浮子完全上浮,才使得浮子中的磁铁和干簧管断开,所以依靠浮子磁感应对水盒水量的判断过程中,不能精准判断水盒缺水的加水点。而且蒸烤一体机一般具有水泵,直流水泵同时也具有水量监测功能,但是现有水泵在蒸烤一体机中仅仅起到了往蒸发器泵水的作用。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术的目的是提供一种水盒水量的判断控制方法,通过采集水泵的n组电流值,并根据n组电流值的求和的比较关系判断是否缺水,有效解决了现有通过浮子磁感应对水盒缺水的加水点判断不精准以及直流水泵仅起到往蒸发器泵水作用的问题。本专利技术所采用的技术方案是,一种水盒水量的判断控制方法,用于蒸汽烹饪装置,包括以下步骤:S1,启动蒸汽烹饪装置,设置于所述蒸汽烹饪装置内的水泵启动;S2,按照相同时间间隔持续采集所述水泵的实时电流,依次采集n组电流值,每组包含m个实时电流,根据所述n组电流值的求和sum[1]~sum[n]的比较关系判断设置于所述蒸汽烹饪装置内的水盒的水流量是否持续下降,当判断水流量持续下降时,进入S3;S3,采集所述水泵的实时电流,根据所述实时电流与所述S2中第n组电流值的求和sum[n]的关系判断所述水盒是否缺水。优选地,所述S3中根据所述实时电流与所述S2中第n组电流值的求和sum[n]的关系判断所述水盒是否缺水,具体为:根据所述实时电流与sum[n]/m-1的比较关系判断所述水盒是否缺水。优选地,所述根据所述实时电流与sum[n]/m-1的比较关系判断所述水盒是否缺水,具体为:当所述实时电流<sum[n]/m-1时,判断水盒缺水,关闭所述水泵,并发出加水提示;反之,则继续运行所述水泵。优选地,所述关闭水泵的具体过程为:采用缓慢关停的方式关闭所述水泵,所述水泵的关闭时间为5~6s。优选地,所述S2中按照相同时间间隔持续采集所述水泵的实时电流,依次采集n组电流值,每组包含m个实时电流,根据所述n组电流值的求和sum[1]~sum[n]的比较关系判断设置于所述蒸汽烹饪装置内的水盒的水流量是否持续下降,具体为:S2.1,按照相同时间间隔持续采集水泵的实时电流,当所述实时电流开始变化时,采集m个实时电流值I1~Im,其中I1为开始变化的电流值,Im为当前值,为第一组电流值;然后持续采样,令I1=I2,……,Im为当前值,依次得到n组电流值;S2.2,将所述S2.1得到的n组电流值分别进行求和,得到sum[1]、sum[2]、……、sum[n],并根据sum[1]、sum[2]、……、sum[n]的比较关系判断水盒的水流量是否持续下降。优选地,所述根据sum[1]、sum[2]、……、sum[n]的比较关系判断水盒的水流量是否持续下降,具体为:判断sum[1]、sum[2]、……、sum[n]是否满足sum[n]<sum[n-1]<sum[n-2]<……<sum[2]<sum[1];如果是,则水盒的水流量持续下降;反之,则进入S2.1。优选地,所述时间间隔为20ms。优选地,所述S1中启动蒸汽烹饪装置,设置于所述蒸汽烹饪装置内的水泵启动,具体为:启动蒸汽烹饪装置,选择烹饪模式,设置于所述蒸汽烹饪装置内的蒸汽发生组件开始工作,当所述蒸汽发生组件检测到温度达到100℃以上时,所述水泵启动。优选地,所述S3之后还包括加水判断过程,具体为:S4,向所述水泵加水,根据所述蒸汽烹饪装置的水流信号判断是否加水;当检测到水流信号时,判断为已加水;反之,判断为未加水,进入S2。优选地,所述水流信号为所述水泵的实时电流值≧200mA。本专利技术的有益效果是:本专利技术在启动蒸汽烹饪装置的水泵以后,通过采集水泵的n组电流值,每组包含m个实时电流,并根据n组电流值的求和的比较关系判断水泵水流量是否持续下降,在水泵水流量持续下降时,根据水泵的实时电流与第n组电流值的求和的关系判断是否缺水,能够精准判断缺水的加水点;而且本专利技术采集水泵的实时电流进行判断,有效利用了水泵的水量检测功能,在不改变内部结构的情况下实现了水盒水量的精准判断控制,且判断控制方法简单,易于操作,有效解决了现有通过浮子磁感应对水盒缺水的加水点判断不精准以及直流水泵仅起到往蒸发器泵水作用的问题,提升了用户体验。附图说明图1为本专利技术实施例提供的一种水盒水量的判断控制方法中的方法流程图;图2为本专利技术实施例提供的一种水盒水量的判断控制方法中具体的方法流程图。具体实施方式为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。本实施例提供一种水盒水量的判断控制方法,用于蒸汽烹饪装置,如图1所示,包括以下步骤:S1,启动蒸汽烹饪装置,设置于所述蒸汽烹饪装置内的水泵启动;S2,按照相同时间间隔持续采集所述水泵的实时电流,依次采集n组电流值,每组包含m个实时电流,根据所述n组电流值的求和sum[1]~sum[n]的比较关系判断设置于所述蒸汽烹饪装置内的水盒的水流量是否持续下降,当判断水流量持续下降时,进入S3;S3,采集所述水泵的实时电流,根据所述实时电流与所述S2中第n组电流值的求和sum[n]的关系判断所述水盒是否缺水。具体为,S2中第n组电流值为采集的最近的电流,也就是第n组电流值包括当前实时电流。这样,通过在水泵启动后,采集水泵的实时电流,依次采集n组电流值,每组包含m个实时电流,根据n组电流值的求和sum[1]~sum[n]的比较关系,能够判断水盒的水量是否持续下降,并在水盒的水量持续下降时,根据水泵的实时电流,也就是当前电流与S2中第n组电流值的求和sum[n]的关系判断水盒是否缺水,判断过程简单,对水盒的缺水判断精准,在判断水盒缺水时,即可认为水盒基本无水,能够及时提示用户加水,有效提升了用户体验;而且仅仅通过水泵的电流值即进行判断,实现了水泵的水量监测功能,在不需要改变内部任何结构的情况下,只需要在面板增加相关软件算法即可实现水盒水量的检测功能,也就是在不增加成本的情况下,同时具备水盒水量检测功能。具体实施中,水泵为直流水泵。具体实施中,启动蒸汽烹饪装置,选择本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种水盒水量的判断控制方法,用于蒸汽烹饪装置,其特征在于,包括以下步骤:/nS1,启动蒸汽烹饪装置,设置于所述蒸汽烹饪装置内的水泵启动;/nS2,按照相同时间间隔持续采集所述水泵的实时电流,依次采集n组电流值,每组包含m个实时电流,根据所述n组电流值的求和sum[1]~sum[n]的比较关系判断设置于所述蒸汽烹饪装置内的水盒的水流量是否持续下降,当判断水流量持续下降时,进入S3;/nS3,采集所述水泵的实时电流,根据所述实时电流与所述S2中第n组电流值的求和sum[n]的关系判断所述水盒是否缺水。/n
【技术特征摘要】
1.一种水盒水量的判断控制方法,用于蒸汽烹饪装置,其特征在于,包括以下步骤:
S1,启动蒸汽烹饪装置,设置于所述蒸汽烹饪装置内的水泵启动;
S2,按照相同时间间隔持续采集所述水泵的实时电流,依次采集n组电流值,每组包含m个实时电流,根据所述n组电流值的求和sum[1]~sum[n]的比较关系判断设置于所述蒸汽烹饪装置内的水盒的水流量是否持续下降,当判断水流量持续下降时,进入S3;
S3,采集所述水泵的实时电流,根据所述实时电流与所述S2中第n组电流值的求和sum[n]的关系判断所述水盒是否缺水。
2.根据权利要求1所述的一种水盒水量的判断控制方法,其特征在于,所述S3中根据所述实时电流与所述S2中第n组电流值的求和sum[n]的关系判断所述水盒是否缺水,具体为:
根据所述实时电流与sum[n]/m-1的比较关系判断所述水盒是否缺水。
3.根据权利要求2所述的一种水盒水量的判断控制方法,其特征在于,所述根据所述实时电流与sum[n]/m-1的比较关系判断所述水盒是否缺水,具体为:
当所述实时电流<sum[n]/m-1时,判断水盒缺水,关闭所述水泵,并发出加水提示;
反之,则继续运行所述水泵。
4.根据权利要求3所述的一种水盒水量的判断控制方法,其特征在于,所述关闭水泵的具体过程为:采用缓慢关停的方式关闭所述水泵,所述水泵的关闭时间为5~6s。
5.根据权利要求1所述的一种水盒水量的判断控制方法,其特征在于,所述S2中按照相同时间间隔持续采集所述水泵的实时电流,依次采集n组电流值,每组包含m个实时电流,根据所述n组电流值的求和sum[1]~sum[n]的比较关系判断设置于所述蒸汽烹饪装置内的水盒的水流量是否持续下降,具体为:
S2.1,按照相同时间间隔持续采集水泵的实时电流,当所述实时电流开始变化时...
【专利技术属性】
技术研发人员:王巍吉,林善桃,潘叶江,
申请(专利权)人:华帝股份有限公司,
类型:发明
国别省市:广东;44
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