水位检测装置、方法、存储介质及电水壶制造方法及图纸

技术编号:28668273 阅读:9 留言:0更新日期:2021-06-02 02:43
本发明专利技术提供了一种水位检测装置、方法、存储介质及电水壶,该水位检测装置包括高水位探针和低水位探针,高水位探针和低水位探针通过电阻串接起来,共用一个底座耦合器触点,底座耦合器与控制器连接以实现水位检测。具体检测水位的方法为:通过将高、低水位探针之间串联一个电阻,根据加水过程中水淹过不同水位探针产生电压突变时的突变电压,更新设置高、低水位电压阀值,以解决烧自来水易结垢导致干烧和蒸馏水检测失效之间的矛盾问题,本发明专利技术利用单个I O口实现高低水位信号检测,减少耦合器触点以减小尺寸,降低成本,保证用户使用自来水烧水,壶身结垢后不易干烧,使用蒸馏水加水不溢水,满足用户使用不同水质时均能够正常加水和烧水的需求。

【技术实现步骤摘要】
水位检测装置、方法、存储介质及电水壶
本专利技术涉及生活电器
,尤其涉及一种水位检测装置、方法、存储介质及电水壶。
技术介绍
随着人们生活水平逐渐提高,消费者对电水壶的性能要求也越来越高。目前,市面上的电水壶功能越来越多,智能化程度也越来越高,比如很多产品具有智能烧水、自动进水等功能,在实现上述功能时,则需要能够准确检测水温和水位等信号。现有技术中常规的水位检测方案是程序设置某一固定电压阀值,当水位信号达到设定的电压阀值时,则判定为水已达到预设的水位高度,反之,则认为未达到预设的水位高度。因用户使用的水质具有多样性,可以使用自来水或蒸馏水进行加水,若将电压阀值设置为某一固定值,则无法解决自来水结垢易干烧和蒸馏水检测失效的矛盾。
技术实现思路
本专利技术提出了一种水位检测装置、方法、存储介质及电水壶,解决了现有电水壶在进行水位检测时,将电压阀值设置为某一固定值,无法解决自来水结垢易干烧和蒸馏水检测失效之间的矛盾问题。本专利技术的一个方面,提供了一种水位检测装置,所述装置包括电阻以及设置在待测试容器中用于检测高水位的高水位探针和用于检测低水位的低水位探针;所述高水位探针和低水位探针通过所述电阻串接,所述低水位探针的检测端与待测试容器底座耦合器的检测触点连接,底座耦合器与控制器连接,以供控制器通过所述检测触点检测待测试容器加水过程中水位检测装置产生的电压突变,并根据检测到的电压突变实现水位检测。本专利技术的另一个方面,提供了一种应用如上所述的水位检测装置检测水位的方法,所述方法包括:根据待测试容器中当前水量对应水位检测装置的初始电压和当前的低水位电压阀值、高水位电压阀值判断待测试容器的初始水位状态;若所述初始水位状态为缺水状态,则启动加水操作并检测待测试容器加水过程中水位检测装置产生的电压突变;当检测到第一次电压突变时,判定当前水位状态为介于低水位和高水位之间的中间水位状态,并根据产生第一次电压突变时的第一突变电压更新低水位电压阀值,以进行水位检测;当检测到第二次电压突变时,判定当前水位状态为满水状态,并根据产生第二次电压突变时的第二突变电压更新高水位电压阀值,以进行水位检测。可选地,所述根据待测试容器中当前水量对应水位检测装置的初始电压和当前的低水位电压阀值、高水位电压阀值判断待测试容器中的初始水位状态,包括:比较所述初始电压与当前的低水位电压阀值、高水位电压阀值的大小关系,若所述初始电压小于当前的低水位电压阀值,则判断待测试容器的初始水位状态为缺水状态;若所述初始电压大于当前的低水位电压阀值,且小于当前的高水位电压阀值,则判断待测试容器的初始水位状态为中间水位状态;若所述初始电压大于当前的高水位电压阀值,则判断待测试容器的初始水位状态为满水状态。可选地,所述方法还包括:若所述初始水位状态为中间水位状态,则启动加水操作并检测待测试容器加水过程中水位检测装置产生的电压突变;当检测到第一次电压突变时,判定当前水位状态为满水状态,并根据产生第一次电压突变时的第三突变电压更新高水位电压阀值,以进行水位检测。可选地,所述方法还包括:若所述初始水位状态为满水状态,则禁止执行加水操作。可选地,所述方法还包括:根据更新后的低水位电压阀值和高水位电压阀值进行水位检测。可选地,所述根据产生第一次电压突变时的第一突变电压更新低水位电压阀值包括:根据预设回差值对第一突变电压进行调整,并根据调整后的第一突变电压更新低水位电压阀值。可选地,所述根据产生第二次电压突变时的第二突变电压更新高水位电压阀值包括:根据预设回差值对第二突变电压进行调整,并根据调整后的第二突变电压更新高水位电压阀值。此外,本专利技术实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上所述方法的步骤。此外,本专利技术实施例还提供了一种电水壶,包括如上所述的水位检测装置、底座耦合器和控制器,所述控制器包括存储器、处理器及存储在存储器上并在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述方法的步骤。本专利技术实施例提供的水位检测装置、方法、存储介质及电水壶,通过将高、低水位探针之间串联一个电阻,根据加水过程中水淹过不同水位探针产生电压突变时的突变电压,更新设置高、低水位电压阀值以进行水位检测,解决了烧自来水易结垢导致干烧和蒸馏水检测失效之间的矛盾问题,保证用户使用自来水烧水,壶身结垢后不易干烧,使用蒸馏水加水不溢水,满足用户使用不同水质时均能够正常加水和烧水的需求,而且本专利技术利用单个IO口实现高低水位信号检测,减少耦合器触点能够以减小耦合器尺寸,降低耦合器成本。上述说明仅是本专利技术技术方案的概述,为了能够更清楚了解本专利技术的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本专利技术的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本专利技术的具体实施方式。附图说明通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本专利技术的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:图1为本专利技术实施例提供的一种水位检测装置的电气连接示意图;图2本专利技术实施例中提出的不同水质的电压突变示意图;图3为本专利技术实施例提供的一种检测水位的方法的流程示意图;图4为本专利技术实施例提供的一种电水壶的电气连接示意图。具体实施方式下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。本
技术人员可以理解,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语),具有与本专利技术所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语,应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非被特定定义,否则不会用理想化或过于正式的含义来解释。图1示意性示出了本专利技术实施例的水位检测装置的结构示意图。本专利技术实施例提供的水位检测装置包括:电阻以及设置在待测试容器中用于检测高水位的高水位探针和用于检测低水位的低水位探针;所述高水位探针和低水位探针通过所述电阻串接,所述低水位探针的检测端与待测试容器底座耦合器的检测触点连接,底座耦合器与控制器连接,以供控制器通过所述检测触点检测待测试容器加水过程中水位检测装置产生的电压突变,并根据检测到的电压突变实现水位检测。具体的,本专利技术实施例利用加水过程中水淹过高、低水位探针时会产生电压突变,且不同水质电压突变的大小不一样,从而根据电压突变的大小调整水位电压阀值,实现水位检测,以满足用户使用不同水质时均能够正常加水和烧水。本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种水位检测装置,其特征在于,所述装置包括电阻以及设置在待测试容器中用于检测高水位的高水位探针和用于检测低水位的低水位探针;/n所述高水位探针和低水位探针通过所述电阻串接,所述低水位探针的检测端与待测试容器底座耦合器的检测触点连接,底座耦合器与控制器连接,以供控制器通过所述检测触点检测待测试容器加水过程中水位检测装置产生的电压突变,并根据检测到的电压突变实现水位检测。/n

【技术特征摘要】
1.一种水位检测装置,其特征在于,所述装置包括电阻以及设置在待测试容器中用于检测高水位的高水位探针和用于检测低水位的低水位探针;
所述高水位探针和低水位探针通过所述电阻串接,所述低水位探针的检测端与待测试容器底座耦合器的检测触点连接,底座耦合器与控制器连接,以供控制器通过所述检测触点检测待测试容器加水过程中水位检测装置产生的电压突变,并根据检测到的电压突变实现水位检测。


2.一种应用如权利要求1所述的水位检测装置检测水位的方法,其特征在于,所述方法包括:
根据待测试容器中当前水量对应水位检测装置的初始电压和当前的低水位电压阀值、高水位电压阀值判断待测试容器的初始水位状态;
若所述初始水位状态为缺水状态,则启动加水操作并检测待测试容器加水过程中水位检测装置产生的电压突变;
当检测到第一次电压突变时,判定当前水位状态为介于低水位和高水位之间的中间水位状态,并根据产生第一次电压突变时的第一突变电压更新低水位电压阀值,以进行水位检测;
当检测到第二次电压突变时,判定当前水位状态为满水状态,并根据产生第二次电压突变时的第二突变电压更新高水位电压阀值,以进行水位检测。


3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据待测试容器中当前水量对应水位检测装置的初始电压和当前的低水位电压阀值、高水位电压阀值判断待测试容器中的初始水位状态,包括:
比较所述初始电压与当前的低水位电压阀值、高水位电压阀值的大小关系,若所述初始电压小于当前的低水位电压阀值,则判断待测试容器的初始水位状态为缺水状态;若所述初始电压大于当前的低水位电压阀值,且小于当前的高水位电压阀值,则判断待测试容器的初始水位状态为中间水位状态;若所述初始电压大于当前的高水位电压阀值...

【专利技术属性】
技术研发人员:郑丰周徐明燕敬仕林宁瀛锋李培彬姚淑梅
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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