CN119123719A - 一种冰箱及其速冻控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种冰箱及其速冻控制方法,通过在冰箱的速冻室中增加重量感应传感器及温度传感器,在用户需要速冻室进行食材的速冻时,可以根据食物种类、重量、温度自动确定适合的速冻模式,根据速冻模式确定速冻运行时长及其他负载控制,实现快速冷冻食物的同时,达到节能的目的。
Description
技术领域
本发明涉及冰箱技术领域,尤其涉及一种冰箱及其速冻控制方法。
背景技术
随着冰箱技术的发展,越来越多的功能投入使用,人们对食物保鲜的要求也愈来愈高,特别是冷冻间室储存的食物,有时候需要快速冻结,防止由于冷冻速度太慢而造成食物细胞壁损坏。现有技术中,具有速冻功能的冰箱在需要对冷冻间室的食物进行速冻时,进入速冻模式,通常运行固定时间后退出,且运行参数单一,无论用户放入不同种类、重量和温度的食物,速冻模式的运行状态不变,当食物太多且食物温度较高时,速冻时间不够,导致速冻速度较慢;当食物太少且食物温度较低时,速冻时间过剩,会造成电力的浪费。
发明内容
本发明实施例的目的是提供一种冰箱及其速冻控制方法,通过在冰箱的速冻室中增加重量感应传感器及温度传感器,可以根据食物种类、重量、温度自动计算速冻模式时长及其他负载控制,实现快速冷冻食物的同时,达到节能的目的。
为实现上述目的,本发明实施例提供了一种冰箱,包括:
箱体,在所述箱体中形成有储藏室,所述储藏室至少包括冷藏室、冷冻室和速冻室;
箱门,用于开闭所述储藏室;
重量传感器,设于所述速冻室的底部,用于检测食材在放入所述速冻室时的食材重量;
食材温度检测装置,设于所述速冻室内,用于检测所述速冻室内食材的实时温度;
控制器被配置为:
检测到速冻模式进入指令时,获取放入到所述速冻室中至少一种食材的种类及其对应的食材重量和实时温度,以及获取环境温度;
根据所述食材的种类在数据库中获取对应的食材比热容;
根据所述速冻室中所有食材的食材比热容、食材重量和实时温度计算所述速冻室在达到预设的速冻目标温度时所需的总制冷量;
根据所述总制冷量和所述环境温度确定所述速冻室的速冻模式,并按照所述速冻模式的运行参数控制冰箱运行。
作为上述方案的改进,所述速冻模式包括普通速冻模式和极速冷冻模式,所述普通速冻模式在单位时间内的制冷量小于所述极速冷冻模式在单位时间内的制冷量。
作为上述方案的改进,所述根据所述总制冷量和所述环境温度确定所述速冻室的速冻模式,包括:
获取预设的标准制冷量,并根据所述标准制冷量计算制冷量阈值;
当所述总制冷量小于或等于所述制冷量阈值时,所述速冻模式为普通速冻模式;
当所述总制冷量大于所述制冷量阈值,且所述环境温度小于预设的环温阈值时,所述速冻模式为普通速冻模式;
当所述总制冷量大于所述制冷量阈值,且所述环境温度大于或等于所述环温阈值时,所述速冻模式为极速冷冻模式。
作为上述方案的改进,所述控制器还被配置为:
在确定完所述速冻室的速冻模式后,计算所述总制冷量与预设的标准制冷量的倍数;
计算所述倍数和与所述速冻模式对应的参考运行时长的乘积,以该乘积作为所述速冻模式对应的速冻运行时长阈值;其中,所述参考运行时长为预设的在不同速冻模式时,相同重量、温度和种类食材在达到所述目标速冻温度时所对应的运行时长;
当所述冰箱运行在所述速冻模式的运行时长达到所述速冻运行时长阈值时,控制所述冰箱退出所述速冻模式。
作为上述方案的改进,所述标准制冷量为在普通速冻模式下测量预设重量、预设温度的纯净水在达到所述目标速度温度时所需的制冷量。
作为上述方案的改进,所述控制器还被配置为:
当所述冰箱处于普通速冻模式时,控制冰箱中的压缩机的转速为第一压机转速以及风机的转速为第一风机转速;
当所述冰箱处于极速冷冻模式时,控制冰箱中的压缩机的转速为第二压机转速以及风机的转速为第二风机转速,以及调高冷藏开关机点,直至退出所述极速冷冻模式后,恢复冷藏开关机点;其中,所述第二压机转速大于所述第一压机转速,所述第二风机转速大于所述第一风机转速。
作为上述方案的改进,所述冰箱还包括:
显示屏,设于所述箱门上,用于显示提示信息以及接收用户的触控操作;
则,在检测到速冻模式进入指令时,所述控制器还被配置为:
在所述显示屏上弹出用于提示用户输入当前需要存放进速冻室的食材的种类的提示信息。
作为上述方案的改进,在检测到速冻模式进入指令时,所述控制器还被配置为:
在获取到当前食材的食材种类后,获取所述重量传感器检测到重量变更值,以该重量变更值作为所述当前食材的食材重量;
获取所述食材温度检测装置测量到的当前食材的实时温度。
为实现上述目的,本发明实施例还提供了一种冰箱速冻控制方法,所述冰箱中设有速冻室,所述速冻室内设有重量传感器和食材温度检测装置,所述重量传感器用于检测食材在放入所述速冻室时的食材重量,所述食材温度检测装置用于检测所述速冻室内食材的实时温度;则,所述冰箱速冻控制方法包括:
检测到速冻模式进入指令时,获取放入到所述速冻室中至少一种食材的种类及其对应的食材重量和实时温度,以及获取环境温度;
根据所述食材的种类在数据库中获取对应的食材比热容;
根据所述速冻室中所有食材的食材比热容、食材重量和实时温度计算所述速冻室在达到预设的速冻目标温度时所需的总制冷量;
根据所述总制冷量和所述环境温度确定所述速冻室的速冻模式,并按照所述速冻模式的运行参数控制冰箱运行。
作为上述方案的改进,所述速冻模式包括普通速冻模式和极速冷冻模式,所述普通速冻模式在单位时间内的制冷量小于所述极速冷冻模式在单位时间内的制冷量。
相比于现有技术,本发明公开的冰箱及其速冻控制方法,通过在冰箱的速冻室中增加重量感应传感器及温度传感器,在用户需要速冻室进行食材的速冻时,可以根据食物种类、重量、温度自动确定适合的速冻模式,根据速冻模式确定速冻运行时长及其他负载控制,实现快速冷冻食物的同时,达到节能的目的。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种冰箱的外部结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种冰箱的内部结构示意图;
图3是本发明实施例提供的一种冰箱中速冻室的内部结构示意图;
图4是本发明实施例提供的一种冰箱中制冷系统的结构示意图;
图5是本发明实施例提供的冰箱中控制器的第一工作流程图;
图6是本发明实施例提供的冰箱中控制器的第二工作流程图;
图7是本发明实施例提供的冰箱中控制器的第三工作流程图;
图8是本发明实施例提供的冰箱中控制器的第四工作流程图;
图9是本发明实施例提供的冰箱中控制器的第五工作流程图;
图10是本发明实施例提供的一种冰箱速冻控制方法的流程图。
其中,100、冰箱;10、冷藏室;20、速冻室;30、冷冻室;11、发泡层;21、重量传感器;22、食材温度检测装置;23、速冻送风口;24、速冻风门;25、超导托盘;31、冷冻送风口;32、冷冻风门;1、压缩机;2、蒸发器;3、毛细管;4、冷凝器。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语″中心″、″上″、″下″、″前″、″后″、″左″、″右″、″竖直″、″水平″、″顶″、″底″、″内″、″外″等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。
术语″第一″、″第二″仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有″第一″、″第二″的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中,除非另有说明,″多个″的含义是两个或两个以上。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语″安装″、″相连″、″连接″应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
参见图1,图1是本发明实施例提供的一种冰箱100的外部结构示意图,本实施例的冰箱100是具有近似长方体形状,冰箱包括限定存储空间的箱体和设于箱体开口处的多个门体,其中,门体包括位于箱体外侧的门体外壳、位于箱体内侧的门体内胆、上端盖、下端盖以及位于门体外壳、门体内胆、上端盖、下端盖之间的绝热层;通常的,绝热层由发泡料填充而成。箱体设有腔室,其中腔室包括用于放置冰箱中部件的部件存放腔,例如压机舱等,还包括用于存放食品等的储藏空间。其中,储藏空间可以被分隔成多个储藏室,储藏室根据用途不同,可以配置为冷藏室、速冻室和冷冻室,还可以包括变温室、真空抽屉、保湿抽屉等等。每一储藏室对应有一个或者多个门体,例如在图1中,上部的储藏室设有双开门体。其中,门体可以枢转地设置于箱体的开口处,还可以是抽屉式开启,以实现抽屉式的存储。所述冰箱的箱门处设有显示屏,所述显示屏用于显示提示信息以及接收用户的触控操作。
参见图2,图2是本发明实施例提供的一种冰箱的内部结构示意图,所述冷藏室10和所述速冻室20之间设有发泡层11,由于所述速冻室20的温度很低,通常为-25℃,因此为避免所述速冻室20过低的温度影响到所述冷藏室10,使得冷藏室10的温度过低,在所述冷藏室10和所述速冻室20之间设置发泡层11,所述发泡层11起到隔热的作用,减少速冻室20和冷藏室10的冷热传递,所述速冻室20的冷量不容易传递到所述冷藏室10。所述速冻室20中设有重量传感器21、食材温度检测装置22,所述重量传感器21设于所述速冻室20的底部,用于检测所述速冻室20存放食材的食材重量,所述食材温度检测装置22设于所述速冻室20的侧边,用于检测所述速冻室20内食材的实时温度。所述速冻室20中还设有速冻送风口23和速冻风门24,所述速冻送风口23用于输出冷气至所述速冻室20,所述速冻风门24用于调节输送到速冻室20的冷风量,冷气经过所述速冻风门24后经由所述速冻送风口23汇入所述速冻室。所述冷冻室30中还设有冷冻送风口31和冷冻风门32,所述冷冻送风口31用于输出冷气至所述冷冻室30,所述冷冻风门32用于调节输送到冷冻室30的冷风量,冷气经过所述冷冻风门32后经由所述冷冻送风口31汇入所述冷冻室30。可以理解的,由于所述速冻室20的温度比冷冻室30很低,因此当所述速冻室20和所述冷冻室30经由同一个蒸发器输送热交换后的冷气时,所述速冻风门24的开度要大于所述冷冻风门32的开度,使得较多的冷气汇入所述速冻室。
参见图3,图3是本发明实施例提供的一种冰箱中速冻室20的内部结构示意图,所述速冻室20中的超导托盘25几乎覆盖整个速冻室20的底部,所述重量传感器21设于所述超导托盘25的底部,当用户将食材放置到所述超导托盘25上时,所述重量传感器21可实时检测到食材的重量。
参见图4,图4是本发明实施例提供的一种冰箱中制冷系统的结构示意图,所述制冷系统包括压缩机1、蒸发器2、干燥过滤器(图中未示出)、毛细管3、冷凝器4和气液分离器(图中未示出)。所述制冷系统的工作过程包括压缩过程、冷凝过程、节流过程和蒸发过程。其中,压缩过程为:插上电冰箱电源线,在温控器的触点接通的情况下,压缩机1开始工作,低温、低压的制冷剂被压缩机1吸入,在压缩机1汽缸内被压缩成高温、高压的过热气体后排出到冷凝器4中;冷凝过程为:高温、高压的制冷剂气体通过冷凝器4散热,温度不断下降,逐渐被冷却为常温、高压的饱和蒸气,并进一步冷却为饱和液体,温度不再下降,此时的温度叫冷凝温度,制冷剂在整个冷凝过程中的压力几乎不变;节流过程为:经冷凝后的制冷剂饱和液体经干燥过滤器滤除水分和杂质后流入毛细管3,通过它进行节流降压,制冷剂变为常温、低压的湿蒸气;蒸发过程为:常温、低压的湿蒸气在蒸发器2内开始吸收热量进行汽化,不仅降低了蒸发器2及其周围的温度,而且使制冷剂变成低温、低压的气体,从蒸发器2出来的制冷剂经过气液分离器后再次回到压缩机1中,重复以上过程,将电冰箱内的热量转移到箱外的空气中,实现了制冷的目的。
在本发明实施例中,由于传统冰箱的速冻模式通常在运行固定时间后退出,当放入食物较少且食物温度较低时时,会造成能耗过大,而放入食物较多且食物温度较高时,速冻时间往往不够。本发明新设计智能速冻室,该间室通过别试食物种类、重量、温度等参数,自动设置冰箱在速冻模式下的运行参数、模式及控制参数,实现快速冷冻食物的同时,达到节能的目的。
具体地,所述冰箱中的控制器被配置为:检测到速冻模式进入指令时,获取放入到所述速冻室中至少一种食材的种类及其对应的食材重量和实时温度,以及获取环境温度;根据所述食材的种类在数据库中获取对应的食材比热容;根据所述速冻室中所有食材的食材比热容、食材重量和实时温度计算所述速冻室在达到预设的速冻目标温度时所需的总制冷量;根据所述总制冷量和所述环境温度确定所述速冻室的速冻模式,并按照所述速冻模式的运行参数控制冰箱运行。
示例性的,参见图5,图5是本发明实施例提供的冰箱中控制器的第一工作流程图,所述控制器被配置为执行步骤S11~S15。当用户在显示屏上打开速冻模式时,触发速冻模式进入指令,此时获取放入到所述速冻室的食材的种类、实时温度和食材重量,并基于食材的种类在数据库中获取这一食材的比热容,然后基于食材比热容、实时温度和食材重量计算这一食材所需的制冷量,然后累加所述食材的制冷量,得到总制冷量。在获取到所述环境温度后,根据所述总制冷量和所述总制冷量确定此时所述速冻室对应的速冻模式。所述速冻模式包括普通速冻模式和极速冷冻模式,所述普通速冻模式在单位时间内的制冷量小于所述极速冷冻模式在单位时间内的制冷量。
示例性的,所述速冻目标温度为-25℃,在未开启速冻模式前,所述速冻室20的控温同冷冻室20。当所述冰箱处于普通速冻模式时,控制冰箱中的压缩机的转速为第一压机转速以及风机的转速为第一风机转速,此时冷冻室控温不变,速冻室温度下降到-25℃,所述第一压缩机转速和所述第一风机转速可以是在未进入速冻模式时压缩机和风机的正常转速,即此时按照冰箱原本的参数设置方式也可以使得速冻室的温度在理想时间内达到目标速冻温度;或者,所述第一压缩机转速大于未进入普通速冻模式前的压缩机转速,以及所述第一风机转速大于未进入普通速冻模式前的风机转速。当所述冰箱处于极速冷冻模式时,控制冰箱中的压缩机的转速为第二压机转速以及风机的转速为第二风机转速,调高压缩机转速可以增加制冷量,调高风机转速可以把压缩机转速提升后增加的冷量更快的输出到间室中,增加风循环比;以及调高冷藏开关机点,优先速冻室制冷,直至退出所述极速冷冻模式后,恢复冷藏开关机点,在速冻室满足温度要求后,尽快恢复冷藏控温;其中,所述第二压机转速大于所述第一压机转速,所述第二风机转速大于所述第一风机转速。
在本发明实施例中,在用户需要速冻室进行食材的速冻时,可以根据食物种类、重量、温度自动确定适合的速冻模式,根据速冻模式确定速冻运行时长及其他负载控制,实现快速冷冻食物的同时,达到节能的目的。
具体地,在检测到速冻模式进入指令时,所述控制器还被配置为:在所述显示屏上弹出用于提示用户输入当前需要存放进速冻室的食材的种类的提示信息;在获取到当前食材的食材种类后,获取所述重量传感器检测到重量变更值,以该重量变更值作为所述当前食材的食材重量;获取所述食材温度检测装置测量到的当前食材的实时温度。
示例性的,参见图6,图6是本发明实施例提供的冰箱中控制器的第二工作流程图,所述步骤512包括步骤5121~5123。在检测到速冻模式进入指令时,在显示屏上弹出提示信息以提示用户输入食材1的食材种类1(对应比热容C1),输入后提示用户将食材1放置到速冻室中,放入速冻室后主控板记录食材1的食材温度T1及实时重量m1,食材温度检测装置可以采用红外测温原理,所述重量传感器在超导托盘未放置食材前的称重重量与放置食材后的称重重量进行比较,由此得到食材1的实时重量,至此食材1信息记录完毕。同时显示屏提示输入食材2的食材种类2,系统依次记录C2、T2、m2,直至系统记录完所有食物信息后,点击确认并关上门体,速冻模式正式开启。所述控制器自动计算冷冻这些食材到-25℃所需要的总制冷量Q,满足以下公式:
Q=C1*m1*(T1-(-25))+C2*m2*(T2-(-25))+C3*m3*(T3-(-25))…Cn*mn*(Tn-(-25));
其中,n为速冻室存放食材的数量。
在本发明实施例中,通过显示屏提示用户依次放入食材,使得重量传感器和食材温度检测装置可以一一获取到食材重量和温度,可能准确获取到每一食材对应的重量和温度,能够提高制冷量计算的准确率。
具体地,所述根据所述总制冷量和所述环境温度确定所述速冻室的速冻模式,包括:获取预设的标准制冷量,并根据所述标准制冷量计算制冷量阈值;当所述总制冷量小于或等于所述制冷量阈值时,所述速冻模式为普通速冻模式;当所述总制冷量大于所述制冷量阈值,且所述环境温度小于预设的环温阈值时,所述速冻模式为普通速冻模式;当所述总制冷量大于所述制冷量阈值,且所述环境温度大于或等于所述环温阈值时,所述速冻模式为极速冷冻模式。
示例性的,参见图7,图7是本发明实施例提供的冰箱中控制器的第三工作流程图,所述步骤S15包括步骤S151~S155。所述标准制冷量为在普通速冻模式下测量预设重量、预设温度的纯净水在达到所述目标速度温度时所需的制冷量,如重量为1kg、温度为25℃的纯净水,在普通速冻模式下冷却到-25℃所需要的制冷量为所述标准制冷量Q标,其中Q标=4200*1*(25-0)+2100*1*(0-(-25)),水的比热容为4200J/kg.℃、冰的比热容为2100J/kg.℃。在本发明实施例中,所述制冷量阈值Q阈=2*Q标。若所述总制冷量小于或等于所述制冷量阈值,即满足Q≤Q阈,表示此时所述速冻室所需的制冷量在较小时也能较快达到所述目标速冻温度,考虑到冰箱的节能运行,此时控制所述冰箱进入所述普通速冻模式。若所述总制冷量大于所述制冷量阈值,即满足Q>Q阈,进一步获取环境温度,当所述环境温度T小于环温阈值时,表示由于环境温度较低,此时环温可以热传递至速冻室,此时所述速冻室所需的制冷量在较小时也能较快达到所述目标速冻温度,控制所述冰箱进入所述普通速冻模式。当所述环境温度T大于或等于环温阈值时,控制所述冰箱进入所述极速冷冻模式。
在本发明实施例中,在确定所述速冻室的速冻模式时,除了考虑食材的总制冷量之外,还考虑了环境温度带来的影响,在实现快速冷冻食物的同时,达到节能的目的。
具体地,所述控制器还被配置为:在确定完所述速冻室的速冻模式后,计算所述总制冷量与预设的标准制冷量的倍数;计算所述倍数和与所述速冻模式对应的参考运行时长的乘积,以该乘积作为所述速冻模式对应的速冻运行时长阈值;其中,所述参考运行时长为预设的在不同速冻模式时,相同重量、温度和种类食材在达到所述目标速冻温度时所对应的运行时长;当所述冰箱运行在所述速冻模式的运行时长达到所述速冻运行时长阈值时,控制所述冰箱退出所述速冻模式。
示例性的,参见图8,图8是本发明实施例提供的冰箱中控制器的第四工作流程图,所述控制器在执行完步骤S15后,还被配置为执行步骤S16~S19。重量为1kg、温度为25℃的纯净水,在普通速冻模式下冷却到-25℃所需要的时间即为普通速冻模式的参考运行时长t1;普通速冻模式运行时间计算:计算Q1=N1*Q标(N1代表Q标的倍数),则普通速冻模式对应的速冻运行时长阈值=N1*t1。重量为1kg、温度为25℃的纯净水,在极速冷冻模式下冷却到-25℃所需要的时间即为极速冷冻模式的参考运行时长t2;极速冷冻模式运行时间计算:计算Q2=N2*Q标(N2代表Q标的倍数),则极速冷冻模式对应的速冻运行时长阈值=N2*t2。在检测到所述冰箱运行在所述速冻模式的运行时长达到所述速冻运行时长阈值时,退出所述速冻模式,此时按照原始压缩机转速和风机转速运行,以及恢复冷藏开关机点。
进一步地,所述控制器的完整工作流程图可参考图9,图9是本发明实施例提供的冰箱中控制器的第五工作流程图。
相比于现有技术,本发明公开的冰箱,通过在冰箱的速冻室中增加重量感应传感器及温度传感器,在用户需要速冻室进行食材的速冻时,可以根据食物种类、重量、温度自动确定适合的速冻模式,根据速冻模式确定速冻运行时长及其他负载控制,实现快速冷冻食物的同时,达到节能的目的。
参见图10,图10是本发明实施例提供的一种冰箱速冻控制方法的流程图,所述冰箱中设有速冻室,所述速冻室内设有重量传感器和食材温度检测装置,所述重量传感器用于检测所述速冻室存放食材的食材重量,所述食材温度检测装置用于检测所述速冻室内食材的实时温度;则,所述冰箱速冻控制方法包括:
S1、检测到速冻模式进入指令时,获取放入到所述速冻室中至少一种食材的种类及其对应的食材重量和实时温度,以及获取环境温度;
S2、根据所述食材的种类在数据库中获取对应的食材比热容;
S3、根据所述速冻室中所有食材的食材比热容、食材重量和实时温度计算所述速冻室在达到预设的速冻目标温度时所需的总制冷量;
S4、根据所述总制冷量和所述环境温度确定所述速冻室的速冻模式,并按照所述速冻模式的运行参数控制冰箱运行。
具体地,所述速冻模式包括普通速冻模式和极速冷冻模式,所述普通速冻模式在单位时间内的制冷量小于所述极速冷冻模式在单位时间内的制冷量。
具体地,所述根据所述总制冷量和所述环境温度确定所述速冻室的速冻模式,包括:获取预设的标准制冷量,并根据所述标准制冷量计算制冷量阈值;当所述总制冷量小于或等于所述制冷量阈值时,所述速冻模式为普通速冻模式;当所述总制冷量大于所述制冷量阈值,且所述环境温度小于预设的环温阈值时,所述速冻模式为普通速冻模式;当所述总制冷量大于所述制冷量阈值,且所述环境温度大于或等于所述环温阈值时,所述速冻模式为极速冷冻模式。
具体地,在确定完所述速冻室的速冻模式后,所述方法还包括:计算所述总制冷量与预设的标准制冷量的倍数;计算所述倍数和与所述速冻模式对应的参考运行时长的乘积,以该乘积作为所述速冻模式对应的速冻运行时长阈值;其中,所述参考运行时长为预设的在不同速冻模式时,相同重量、温度和种类食材在达到所述目标速冻温度时所对应的运行时长;当所述冰箱运行在所述速冻模式的运行时长达到所述速冻运行时长阈值时,控制所述冰箱退出所述速冻模式。
具体地,所述标准制冷量为在普通速冻模式下测量预设重量、预设温度的纯净水在达到所述目标速度温度时所需的制冷量。
具体地,所述方法还包括:当所述冰箱处于普通速冻模式时,控制冰箱中的压缩机的转速为第一压机转速以及风机的转速为第一风机转速;当所述冰箱处于极速冷冻模式时,控制冰箱中的压缩机的转速为第二压机转速以及风机的转速为第二风机转速,以及调高冷藏开关机点,直至退出所述极速冷冻模式后,恢复冷藏开关机点;其中,所述第二压机转速大于所述第一压机转速,所述第二风机转速大于所述第一风机转速。
具体地,所述冰箱还包括:显示屏,设于所述箱门上,用于显示提示信息以及接收用户的触控操作;
则,在检测到速冻模式进入指令时,所述方法还包括:在所述显示屏上弹出用于提示用户输入当前需要存放进速冻室的食材的种类的提示信息;在获取到当前食材的食材种类后,获取所述重量传感器检测到重量变更值,以该重量变更值作为所述当前食材的食材重量;获取所述食材温度检测装置测量到的当前食材的实时温度。
相比于现有技术,本发明公开的冰箱速冻控制方法,通过在冰箱的速冻室中增加重量感应传感器及温度传感器,在用户需要速冻室进行食材的速冻时,可以根据食物种类、重量、温度自动确定适合的速冻模式,根据速冻模式确定速冻运行时长及其他负载控制,实现快速冷冻食物的同时,达到节能的目的。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种冰箱,其特征在于,包括:
箱体,在所述箱体中形成有储藏室,所述储藏室至少包括冷藏室、冷冻室和速冻室;
箱门,用于开闭所述储藏室;
重量传感器,设于所述速冻室的底部,用于检测食材在放入所述速冻室时的食材重量;
食材温度检测装置,设于所述速冻室内,用于检测所述速冻室内食材的实时温度;
控制器被配置为:
检测到速冻模式进入指令时,获取放入到所述速冻室中至少一种食材的种类及其对应的食材重量和实时温度,以及获取环境温度;
根据所述食材的种类在数据库中获取对应的食材比热容;
根据所述速冻室中所有食材的食材比热容、食材重量和实时温度计算所述速冻室在达到预设的速冻目标温度时所需的总制冷量;
根据所述总制冷量和所述环境温度确定所述速冻室的速冻模式,并按照所述速冻模式的运行参数控制冰箱运行。
2.如权利要求1所述的冰箱,其特征在于,所述速冻模式包括普通速冻模式和极速冷冻模式,所述普通速冻模式在单位时间内的制冷量小于所述极速冷冻模式在单位时间内的制冷量。
3.如权利要求2所述的冰箱,其特征在于,所述根据所述总制冷量和所述环境温度确定所述速冻室的速冻模式,包括:
获取预设的标准制冷量,并根据所述标准制冷量计算制冷量阈值;
当所述总制冷量小于或等于所述制冷量阈值时,所述速冻模式为普通速冻模式;
当所述总制冷量大于所述制冷量阈值,且所述环境温度小于预设的环温阈值时,所述速冻模式为普通速冻模式;
当所述总制冷量大于所述制冷量阈值,且所述环境温度大于或等于所述环温阈值时,所述速冻模式为极速冷冻模式。
4.如权利要求1所述的冰箱,其特征在于,所述控制器还被配置为:
在确定完所述速冻室的速冻模式后,计算所述总制冷量与预设的标准制冷量的倍数;
计算所述倍数和与所述速冻模式对应的参考运行时长的乘积,以该乘积作为所述速冻模式对应的速冻运行时长阈值;其中,所述参考运行时长为预设的在不同速冻模式时,相同重量、温度和种类食材在达到所述目标速冻温度时所对应的运行时长;
当所述冰箱运行在所述速冻模式的运行时长达到所述速冻运行时长阈值时,控制所述冰箱退出所述速冻模式。
5.如权利要求3和4中任一项所述的冰箱,其特征在于,所述标准制冷量为在普通速冻模式下测量预设重量、预设温度的纯净水在达到所述目标速度温度时所需的制冷量。
6.如权利要求2所述的冰箱,其特征在于,所述控制器还被配置为:
当所述冰箱处于普通速冻模式时,控制冰箱中的压缩机的转速为第一压机转速以及风机的转速为第一风机转速;
当所述冰箱处于极速冷冻模式时,控制冰箱中的压缩机的转速为第二压机转速以及风机的转速为第二风机转速,以及调高冷藏开关机点,直至退出所述极速冷冻模式后,恢复冷藏开关机点;其中,所述第二压机转速大于所述第一压机转速,所述第二风机转速大于所述第一风机转速。
7.如权利要求1所述的冰箱,其特征在于,所述冰箱还包括:
显示屏,设于所述箱门上,用于显示提示信息以及接收用户的触控操作;
则,在检测到速冻模式进入指令时,所述控制器还被配置为:
在所述显示屏上弹出用于提示用户输入当前需要存放进速冻室的食材的种类的提示信息。
8.如权利要求7所述的冰箱,其特征在于,在检测到速冻模式进入指令时,所述控制器还被配置为:
在获取到当前食材的食材种类后,获取所述重量传感器检测到重量变更值,以该重量变更值作为所述当前食材的食材重量;
获取所述食材温度检测装置测量到的当前食材的实时温度。
9.一种冰箱速冻控制方法,其特征在于,所述冰箱中设有速冻室,所述速冻室内设有重量传感器和食材温度检测装置,所述重量传感器用于检测食材在放入所述速冻室时的食材重量,所述食材温度检测装置用于检测所述速冻室内食材的实时温度;则,所述冰箱速冻控制方法包括:
检测到速冻模式进入指令时,获取放入到所述速冻室中至少一种食材的种类及其对应的食材重量和实时温度,以及获取环境温度;
根据所述食材的种类在数据库中获取对应的食材比热容;
根据所述速冻室中所有食材的食材比热容、食材重量和实时温度计算所述速冻室在达到预设的速冻目标温度时所需的总制冷量;
根据所述总制冷量和所述环境温度确定所述速冻室的速冻模式,并按照所述速冻模式的运行参数控制冰箱运行。
10.如权利要求9所述的冰箱速冻控制方法,其特征在于,所述速冻模式包括普通速冻模式和极速冷冻模式,所述普通速冻模式在单位时间内的制冷量小于所述极速冷冻模式在单位时间内的制冷量。
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- 2023-06-12 CN CN202310695592.2A patent/CN119123719B/zh active Active
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