一种特别是在干衣机中监测温度依赖电阻的方法转让专利

申请号 : CN200680014363.4

文献号 : CN101166867B

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发明人 : K-U·巴克T·纳夫罗特U·内林A·齐曼

申请人 : BSH博世和西门子家用器具有限公司

摘要 :

本发明涉及一种监测温度依赖电阻(120),特别是NTC电阻的合适的功能的方法,该温度依赖电阻用于测量由热源(110)加热的介质的温度。所述介质优选是在用于干燥衣物的干衣机(100)中的空气流。为了增强设备的安全性,特别是干衣机的安全性,将温度依赖电阻和热源结合使用,一旦热源(110)接通,就检查电阻(120)所测得的温度在接通热源之后的第一预定时间周期之后是否降到低于预定温度阈值。如果低于预定温度阈值,则执行对于温度依赖电阻(120)的电阻-温度(RT)曲线特性的监测。

权利要求 :

1.一种监测温度依赖电阻(120)的方法,该温度依赖电阻用于测量由热源(110)加热的介质的温度,该方法包括步骤:S1:接通热源(110);

S2:接通热源(110)之后,检查在第一预定时间周期之后,电阻(120)测得的温度是否降到预定温度阈值以下;和S3:如果其降到预定温度阈值以下:监测电阻(120)的电阻-温度曲线(R关于T);或者S7:如果其未降到预定温度阈值以下:不监测电阻(120)的电阻-温度曲线(R关于T)。

2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,按照步骤S3的监测包括下面的子步骤:S4:在第一时间周期过去之后,检查在第二预定时间周期之后电阻(120)测得的温度是否位于预定温度间隔之内。

3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,如果根据步骤S4的检查表明该温度位于预定温度间隔之内,证实温度依赖电阻(120)能够起作用(步骤S5b),或者如果按照步骤S4的检查表明温度在预定温度间隔之外,认为温度依赖电阻(120)有故障(步骤S6b)。

4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该温度依赖电阻(120)是NTC。

5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该介质是干衣机(100)中的气流。

6.一种操作有热源(110)和有温度依赖电阻(120)的方法,该热源用于加热在干衣机(100)中的空气流,并根据权利要求1至5之一所要求的方法监测该电阻(120),该方法包括步骤:如果在步骤S2中证实该温度高于阈值,或者在步骤S4中证实在第二时间周期已经过去之后该温度在温度间隔之内,则使热源(110)被接通(步骤S5a),否则,如果在步骤S4中证实在第二周期已经过去之后,该温度在温度间隔之外,则切断该热源(110)(步骤S6a)。

7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,该温度依赖电阻(120)是NTC。

8.如权利要求6所述的方法,其特征在于,该热源(110)用于干燥衣物。

9.一种具有用于加热空气流的热源(110)、用于测量空气流的温度的温度依赖电阻(120),和用于控制热源(110)并用于监测温度依赖电阻(120)的控制器(130)的干衣机(100),其中,该控制器(130)被具体用于执行权利要求1至8之一所要求的方法。

10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,该温度依赖电阻(120)是NTC。

11.如权利要求9所述的方法,其特征在于,该热源(110)用于干燥衣物。

说明书 :

技术领域

本发明涉及一种监测温度依赖电阻,特别是用于测量热源附近的温度的负温度系数(NTC)电阻的方法。所涉及的热源优选是用于加热干衣机中的气流的加热器。此外,本发明涉及一种操作这种干衣机的方法以及执行该方法的干衣机本身。

背景技术

已知在干衣机中使用NTC以监测干衣机中的温度。在控制器中典型地具体为微控制器中检测并评估NTC的信号并将其转变为温度,接着将该温度作为控制干衣机的基础。因此NTC成为干衣机安全性的主要标志并被持续检测以判断是否存在断裂的缆线和/或短路。

发明内容

使用该现有技术为其起点,本发明的根本目的在于研制一种用于监测温度依赖电阻的方法以及用于操作干衣机的方法,并且,已知的干衣机以这样的方式执行这两种方法:具有热源和温度依赖电阻的设备,特别是干衣机的安全性得到进一步增强。
由本发明提供的方法可达到该目的。该方法的特征在于下面的步骤:
接通热源;
在热源接通后第一预定时间周期之后检查由温度依赖电阻测得的温度是否降到预定温度阈值之下;如果其是低于预定温度阈值,监测电阻的功能的完整性;如果其不是,不对电阻进行任何监测。
方便地适当选择第一预定周期作为热源的热输出的函数、各自环境温度的函数、以及预定温度阈值水平的函数。基本上它也可以达到零秒(zero seconds)的量。热源周围的电流温度与在接通热源的时间的温度值一致。
有利地,从所要求的对于温度依赖电阻的电阻温度特性曲线(R关于T)的监测可以看出其行为或其相对于时间过程的特性曲线的一个可能的改变。具有这样的认识,可以避免对于以由温度依赖电阻传递的温度值为基础的设备的错误控制。这对于设备的操作安全,特别是干衣机的操作安全做出了重要的贡献。
所要求保护的方法的优选实施例可以被单独应用或组合应用。
通过一种操作干衣机的方法可进一步达到上述目的,该方法也包括所要求保护的用于监测温度依赖电阻的方法。优选地通过在设备的控制器上执行的计算机程序实施这两种所要求保护的方法,该设备优选为干衣机。该计算机程序实施获得所述目标的进一步的方法。最后,通过具有热源、温度依赖电阻和用于控制热源和监测温度依赖电阻的控制器实现上述目标,该控制器具体地执行上述方法。这些解决方案的优点对应于与所要求保护的用于监测温度依赖电阻的方法相关的上面的优点。

附图说明

说明书总共附有两幅图,
图1示出创造性地具体化的干衣机;和
图2以示意图示出本发明的方法。

具体实施方式

下面将参照所述图,在示范性实施例的基础上详细描述本发明。图1示出具有热源110的本发明的干衣机100,该热源用于加热通常在干衣机中循环的空气以使衣服干燥。此外,干衣机100包括温度依赖电阻120,特别是用于测量干衣机中的空气流的温度的负温度系数NTC电阻,以及用于控制该热源并监测该温度依赖电阻的控制器130。
控制器130具体地执行下面描述的两种本发明的方法。
图2示出用于监测负温度系数(NTC)电阻120的本发明的方法,该负温度系数电阻用于测量由热源加热的介质,优选为干衣机100中的气流的温度。依照方法步骤S1,该方法规定首先接通热源110。接着按照步骤S2,检查在接通热源后经过第一预定时间周期之后,电阻120测得的温度是否降到预定温度阈值以下。
如果情况不是这样,不必监测电阻120的电阻-温度(RT)特性曲线;(参见方法步骤S7)。当在干衣机中执行该方法,在这种情况下,干燥过程得以继续,这意味着热源110保持接通状态并持续加热空气流以干燥干衣机中的衣物;参见方法步骤S5a。
然而,如果确定的方法步骤S2中的情况不是这样,而是所测得的温度低于预定温度阈值的话,按照方法步骤S3,进行监测电阻120的RT曲线可能发生的不希望的随着时间的移动或位移。监测是这样创造性地进行的,首先,按照方法步骤S4检查在第一时间过去之后,第二预定时间之后所测得的温度依赖电阻120的温度是否在预定温度间隔范围之内。如果是这种情况,可以证实,温度依赖电阻仍然能够起作用或者其RT特性曲线所发生的任何改变或移动仍然是微不足道的;参见方法步骤S5b。在这种情况下,如果在干衣机中执行该方法,热源保持热力以加热干衣机中的空气流,参见步骤S5a,并且根据由被认为能够起作用的电阻传递的温度值,干衣机得到控制。
否则,如果在方法步骤S4中已经证实,在第二预定时间结束的时候,由温度依赖电阻120所传递的温度在预定温度间隔之外,则创造性地证实温度依赖电阻是有缺陷的;参见方法步骤S6b。在这种情况下,按照方法步骤S6b,热源被切断,并且干衣机中不再继续干燥程序。
在各种情况下要适当地选择温度阈值、第一和第二时间周期以及温度间隔。