智能型冷藏设备控制器制造技术

技术编号:6079669 阅读:149 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种智能型冷藏设备控制器,主要包括微控制单元、加热单元、结露检测单元及学习模块,微控制单元接收检测信号,并依据检测信号的内容发出控制命令,结露检测单元检测所连接的冷藏设备的运作状态,借以判断是否控制加热单元来进行除雾或停止除雾,并且在运作过程中,通过学习模块来进行经验值记录,当结露检测单元发生故障时,启用所记录的经验值来作为控制加热单元的参考依据,借以,加热单元不致因结露检测单元的故障而恒为关闭或启动,造成冷藏设备无法除雾,或是持续进行除雾而造成电力的浪费。(*该技术在2020年保护过期,可自由使用*)

Intelligent controller for refrigerating equipment

A kind of intelligent refrigeration controller, including the micro control unit, a heating unit, detection unit and condensation learning module, micro control unit receives the detection signal, and according to the test signal content of a control command, condensation refrigeration equipment detection unit detects the connected state of the operation, in order to determine whether the heating control unit to remove fog or stop the fog, and in the process of operation, through the learning module to record the value of experience, when the dew detection unit fails, the recorded experience enabled value as reference for the control of the heating unit, the heating unit to, not due to the fault detection unit and the condensation constant for the close or start, resulting in cold storage no equipment except the mist, or continuing mist caused by the waste of power.

【技术实现步骤摘要】

本技术与冷藏设备有关,特别有关于冷藏设备的控制器。
技术介绍
目前一般商店或卖场所使用的具有透明玻璃门的冷藏设备(例如为冰箱),通常 均会在运作时,在玻璃门上产生雾气或凝结有结露水,致使消费者无法从透明玻璃门外,直 接看到冷藏设备内所摆放的物品,丧失了将玻璃门设计为透明的意义。且消费者必须打开 玻璃门后,才能够看到冷藏设备中摆放的物品,进而决定是否取用。如此一来,将会使得冷 藏设备中的冷空气加速外泄,使压缩机的负荷加重,进而增加冷藏设备的耗电量。在冷藏设备的玻璃门上所产生的雾气或结露水,主要是因为冷藏设备的内、外部 的温度及湿度具有明显的差异性所致。而为了顺利消除雾气,一般冷藏设备均会在玻璃门 边上设置有除雾装置,通常为加热器,以提高玻璃门表面的温度,借由降底玻璃门内、外部 的温差,来达到除雾的目的。然而,一般冷藏设备所使用的除雾装置,均为全天候开启使用, 虽然能有效消除玻璃门上的雾气或结露水,但全天候启用会造成耗电量的增加,不符合业 内人士的成本考虑。针对以上所述缺失,参阅中国台湾专利证书号第M36^77号“除雾装置”新型专 利,即为本技术专利技术人提出的一种能够成功省电,并具有低成本设计的除雾装置。在该 专利中,主要提供多组感应组件,分别设定感应结露水的生成点及终止点,当有结露水接触 时,该感应组件就会短路,进而发送出感应信号。该感应信号经由信号处理电路的处理后, 即产生工作信号输出。该工作信号经由微处理器处理后,即产生驱动信号,借以,通过驱动 电路接收该驱动信号,进而控制加热组件进行加热,使冷藏设备可成功进行除雾动作。然而,如上所述的除雾装置,虽然可成功达到除雾的目的,并且具有省电及低成本 效益,但长时间的使用,可能会造成杂质的沉淀。再者,这两个感应电路主要为金属导体,借 由与结露水接触而造成短路的特性来发出信号,因此,长久使用后也可能产生金属氧化现 象。如此一来,可能造成这两个感应电路故障,使电路恒为短路或恒为开路,致使该加热组 件持续启动或持续关闭。若该加热组件持续启动,则会浪费冷藏设备的电量,再者,若该加 热组件持续关闭,则无法成功为该冷藏设备进行除雾动作。综上所述,市场上确实需要提供一种智能型的控制器,不但能顺利控制除雾装置 来为冷藏设备进行除雾,并且能够在故障发生时,稳定除雾装置的使用,不会因为故障的发 生而造成除雾动作的停止。
技术实现思路
有鉴于此,本技术的主要目的在于提供一种智能型冷藏设备控制器,能够在 结露检测单元发生故障时,借由智能型的学习及控制,维持正常除雾动作的进行。为了达到上述目的,本技术主要提供一种智能型冷藏设备控制器,连接至冷 藏设备,该智能型冷藏设备控制器包含微控制单元,接收检测信号,依据该检测信号的内容发出控制命令;结露检测单元,电性连接该微控制单元及该冷藏设备,检测该冷藏设备的运作状 态,借以发出该检测信号;加热单元,电性连接该微控制单元及该冷藏设备,依据该控制命令的内容启动或 关闭,借以对该冷藏设备进行除雾或停止除雾;及学习模块,电性连接至该微控制单元,具有在该结露检测单元发生故障时用来作 为控制该加热单元启闭的依据的经验值。如上所述,其中该微控制单元中存储有用以判断该结露检测单元是否发生故障的 设定值。如上所述,其中所述智能型冷藏设备控制器还包括用以制造该冷藏设备运作所需的冷空气的压缩机单元,电性连接该微控制单元及 该冷藏设备;用以使冷空气平均散布于该冷藏设备内的风扇单元,电性连接该微控制单元及该 冷藏设备;及用以感测该冷藏设备上的箱门的启闭状态的箱门感测单元,电性连接该微控制单 元及该冷藏设备。如上所述,其中所述智能型冷藏设备控制器还包括在该结露检测单元发生故障时 可显示故障信息的显示单元,电性连接该微控制单元及该冷藏设备,为设置于该冷藏设备 上的显示灯号。如上所述,其中所述智能型冷藏设备控制器还包括通信模块,电性连接该微控制单元。如上所述,其中所述学习模块包括计算该加热单元启动及关闭时间以记录最长启动加热时间及最短停止加热时间 的频率单元;存储该最长启动加热时间及该最短停止加热时间以作为该经验值的存储单元,电 性连接该频率单元。本技术相较于先前技术所达到的功效在于,可在正常除雾时进行智能型学 习,并可在加热单元为冷藏设备进行除雾或停止除雾时,记录经验值,当用来判断要进行除 雾或停止除雾的结露检测单元发生故障时,可依据先前记录的经验值来对除雾动作进行智 能型控制,直到故障状况被排除为止。借以,不会因为结露检测单元的短路故障,致使冷藏 设备持续进行除雾动作,造成耗电量的损失。再者,也不会因为结露检测单元的开路故障, 而导致冷藏设备无法顺利进行除雾动作。附图说明图1为本技术的智能型冷藏设备控制器的一个较佳具体实施例的方框图;图2为本技术的智能型冷藏设备控制器的一个较佳具体实施例的学习模块 示意图;图3为本技术的智能型冷藏设备控制器的一个较佳具体实施例的正常检测 流程图;图4为本技术的智能型冷藏设备控制器的一个较佳具体实施例的智能型检 测流程4图5为本技术的智能型冷藏设备控制器的一个较佳具体实施例的电路线路图;图6为本技术的智能型冷藏设备控制器的另一个较佳具体实施例的电路线路图; 图7为本技术的智能型冷藏设备控制器的又一个较佳具体实施例的电路线路图。附图标记说明1控制器11微控制单元12压缩机单元13风扇单元14结露检测单元15加热单元16学习模块161频率单元162存储单元17显示单元18箱门感测单元2冷藏设备3通信模块Sl检测信号S2感测信号Cl控制命令Rl设定值Tl经验值Tll最长启动加热时间T12最短停止加热时间S30 S36、S300 S308、S320 S328 步骤S40 S48、S420 S424、S440 S444 步骤具体实施方式为了能够更加详尽地了解本技术的特点与
技术实现思路
,请参阅以下所述说明及 附图,然而所附附图仅供参考说明用,而并非用来加以限制。首先请参阅图1,为本技术的智能型冷藏设备控制器的一个较佳具体实施例 的方框图,如图1所示,本技术的该智能型冷藏设备控制器1(下面将简称为该控制器 1)用以连接冷藏设备2 (例如为冰箱或冷藏库)。借以,该控制器1可检测该冷藏设备2的 运作状态,并且在正常运作时进行智能型学习,而在特殊状况发生时(容下详述),进行相 对应的智能型控制。该控制器1主要包括微控制单元11、用以制造该冷藏设备2运作所需的冷空气的 压缩机单元12、用以使冷空气平均散布于该冷藏设备2内的风扇单元13、结露检测单元14、 加热单元15及学习模块16。该压缩机单元12及该风扇单元13电性连接至该微控制单元 11及该冷藏设备2,通过该压缩机单元12来制造该冷藏设备2运作所需的冷空气,并通过 该风扇单元13的转动,使冷空气平均散布于该冷藏设备2内。该结露检测单元14及该加 热单元15电性连接至该微控制单元11及该冷藏设备2,该结露检测单元14用以检测该冷 藏设备2的运作状态,判断是否有进行除雾动作的必要,并发出检测信号Sl至该微控制单 元11。该微控制单元11接收检测信号Si,依据该检测信号Sl的内容,发出控制命令Cl来 驱动该加热单元15,依据该控本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种智能型冷藏设备控制器,连接至冷藏设备,其特征在于,该智能型冷藏设备控制器包含:微控制单元,接收检测信号,依据该检测信号的内容发出控制命令;结露检测单元,电性连接该微控制单元及该冷藏设备,检测该冷藏设备的运作状态,借以发出该检测信号;加热单元,电性连接该微控制单元及该冷藏设备,依据该控制命令的内容启动或关闭,借以对该冷藏设备进行除雾或停止除雾;及学习模块,电性连接至该微控制单元,具有在该结露检测单元发生故障时用来作为控制该加热单元启闭的依据的经验值。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:郑凯文陈建智曾坤任骆俊豪
申请(专利权)人:源鼎科技股份有限公司
类型:实用新型
国别省市:71[中国|台湾]

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