一种控制风冷冰箱中风机稳速工作的方法及装置转让专利

申请号 : CN201510152204.1

文献号 : CN104729193B

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法律信息:

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发明人 : 姚龙谭敏威职东宁陈星曾文

申请人 : 海信容声(广东)冰箱有限公司

摘要 :

本发明提供了一种控制风冷冰箱中风机稳速工作的方法及装置,涉及风冷冰箱领域,用以通过稳定风机的转速,降低风冷冰箱的噪音。该风冷冰箱包括一个蒸发器、一个风机、至少两个室间和至少一个风门,该方法包括:确定所述至少两个室间的当前制冷情况;根据所述至少两个室间的当前制冷情况,确定目标负载电压;所述目标负载电压是在所述当前制冷情况下使所述风机的转速在第一转速范围内的电压;根据所述目标负载电压驱动所述风机运行,以使得所述风机的转速在所述第一转速范围内。

权利要求 :

1.一种控制风冷冰箱中风机稳速工作的方法,所述风冷冰箱包括一个蒸发器、一个风机、至少两个室间和至少一个风门,其特征在于,包括:根据所述至少一个风门的当前开关状态确定所述至少两个室间的当前制冷情况;

获取当前基准电压;

根据所述至少两个室间的当前制冷情况,确定与所述当前制冷情况对应的电压差值;

根据所述当前基准电压和所述电压差值确定目标负载电压;所述目标负载电压是在所述当前制冷情况下使所述风机的转速在第一转速范围内的电压;

根据所述目标负载电压驱动所述风机运行,以使得所述风机的转速在所述第一转速范围内。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述根据所述目标负载电压控制所述风机的负载电压之后,还包括:获取所述风机的当前转速;

根据目标转速和当前转速调节所述风机的负载电压。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述确定所述至少两个室间的当前制冷情况之前,还包括:确定是否启动所述风机;

在确定启动所述风机的情况下,在第一时间段内以第一负载电压控制所述风机启动;

所述确定所述至少两个室间的当前制冷情况包括:在所述第一时间段后,确定所述至少两个室间的当前制冷情况。

4.一种风冷冰箱,所述风冷冰箱包括一个蒸发器、一个风机、至少两个室间和至少一个风门,其特征在于,所述风冷冰箱还包括:控制器;

所述控制器,用于获取所述至少一个风门的当前开关状态;

所述控制器,还用于根据所述至少一个风门的当前开关状态,确定所述至少两个室间的当前制冷情况;获取当前基准电压;根据所述至少两个室间的当前制冷情况,确定与所述当前制冷情况对应的电压差值;根据所述当前基准电压和所述电压差值确定目标负载电压;其中,所述目标负载电压是在所述当前制冷情况下使所述风机的转速在第一转速范围内的电压;

所述控制器,还用于根据所述目标负载电压驱动所述风机运行,以使得所述风机的转速在所述第一转速范围内。

说明书 :

一种控制风冷冰箱中风机稳速工作的方法及装置

技术领域

[0001] 本发明涉及风冷冰箱领域,尤其涉及一种控制风冷冰箱中风机稳速工作的方法及装置。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的不断提高,对家用电器的性能要求也越来越高。市场上常见的冰箱按照制冷方式分为直冷冰箱和风冷冰箱。其中风冷冰箱以其无霜的优点具有更广阔的市场前景。
[0003] 风冷冰箱一般有一个蒸发器和多个室间,除冷冻室之外的其他室间都有风门。风冷冰箱的原理是利用空气进行制冷,高温空气流经内置的蒸发器(与冰箱内壁分开)时,由于空气温度高、蒸发器温度低,两者直接发生热交换,空气的温度就会降低。同时,利用风机通过每一室间的进风口将冷气吹入冰箱的室间,然后通过每一室间出风口将空气回送至蒸发器,风冷冰箱就是通过这种不断的循环方式,来降低冰箱的温度。
[0004] 在实现上述风冷冰箱的工作过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:在制冷情况下,冰箱的控制系统通过控制风机的开停和各风门的开关达到制冷效果。风机的转速主要由风机的电压控制,进一步的,在风机的电压恒定的情况下,风门的开关对风机的转速也有较大影响,当室间的风门打开较多时,需要进行制冷的腔体较大,继而风阻较大,相应的循环至风机叶片处的风的风速降低,那么利用循环的风带动风机叶片旋转的力减小,所以风机的转速减小;相对的,当室间的风门打开较少时,需要进行制冷的腔体较小,继而风阻较小,相应的循环至风机叶片处的风的风速增加,那么利用循环的风带动风机叶片旋转的力增大,所以风机的转速增大。因为每一室间不同的制冷模式下,风门的开关状态不同,所以风机的转速会忽高忽低,进而增大了冰箱的噪音。

发明内容

[0005] 本发明的实施例提供一种控制风冷冰箱中风机稳速工作的方法及装置,通过稳定风机的转速,降低风冷冰箱的噪音。
[0006] 为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
[0007] 第一方面,本发明实施例提供了一种控制风冷冰箱中风机稳速工作的方法,所述风冷冰箱包括一个蒸发器、一个风机、至少两个室间和至少一个风门,该方法包括:确定所述至少两个室间的当前制冷情况;根据所述至少两个室间的当前制冷情况,确定目标负载电压;所述目标负载电压是在所述当前制冷情况下使所述风机的转速在第一转速范围内的电压;根据所述目标负载电压驱动所述风机运行,以使得所述风机的转速在所述第一转速范围内。
[0008] 第二方面,本发明实施例提供了一种控制风冷冰箱中风机稳速工作的方法,所述风冷冰箱包括一个蒸发器、一个风机、至少两个室间和至少一个风门,该方法包括:获取所述至少一个风门的当前开关状态;根据所述至少一个风门的当前开关状态,确定目标负载电压;其中,所述目标负载电压是在所述当前制冷情况下使所述风机的转速在第一转速范围内的电压;根据所述目标负载电压驱动所述风机运行,以使得所述风机的转速在所述第一转速范围内。
[0009] 第三方面,本发明实施例提供了一种控制风冷冰箱中风机稳速工作的方法,所述风冷冰箱包括一个蒸发器、一个风机、至少两个室间和至少一个风门,该方法包括:获取所述至少两个室间的当前温度;根据所述至少两个室间的当前温度和至少两个室间的预设温度,确定目标负载电压;所述目标负载电压是在所述当前制冷情况下使所述风机的转速在第一转速范围内的电压;根据所述目标负载电压驱动所述风机运行,以使得所述风机的转速在所述第一转速范围内。
[0010] 第四方面,本发明实施例提供了一种风冷冰箱,所述风冷冰箱包括一个蒸发器、一个风机、至少两个室间和至少一个风门,所述风冷冰箱还包括:控制器;所述控制器,用于确定所述至少两个室间的当前制冷情况;所述控制器,还用于根据所述至少两个室间的当前制冷情况,确定目标负载电压;所述目标负载电压是在所述当前制冷情况下使所述风机的转速在第一转速范围内的电压;所述控制器,还用于根据所述目标负载电压驱动所述风机运行,以使得所述风机的转速在所述第一转速范围内。
[0011] 第五方面,本发明实施例提供了一种风冷冰箱,所述风冷冰箱包括一个蒸发器、一个风机、至少两个室间和至少一个风门,所述风冷冰箱还包括:控制器;所述控制器,用于获取所述至少一个风门的当前开关状态;所述控制器,还用于根据所述至少一个风门的当前开关状态,确定目标负载电压;其中,所述目标负载电压是在所述当前制冷情况下使所述风机的转速在第一转速范围内的电压;所述控制器,还用于根据所述目标负载电压驱动所述风机运行,以使得所述风机的转速在所述第一转速范围内。
[0012] 第六方面,本发明实施例提供了一种风冷冰箱,所述风冷冰箱包括一个蒸发器、一个风机、至少两个室间和至少一个风门,所述风冷冰箱还包括:控制器;所述控制器,用于获取所述至少两个室间的当前温度;所述控制器,还用于根据所述至少两个室间的当前温度和至少两个室间的预设温度,确定目标负载电压;所述目标负载电压是在所述当前制冷情况下使所述风机的转速在第一转速范围内的电压;所述控制器,还用于根据所述目标负载电压驱动所述风机运行,以使得所述风机的转速在所述第一转速范围内。
[0013] 本发明实施例提供了一种控制风冷冰箱中风机稳速工作的方法及装置,该方法包括:确定至少两个室间的当前制冷情况;根据至少两个室间的当前制冷情况,确定目标负载电压;目标负载电压是在当前制冷情况下使风机的转速在第一转速范围内的电压;根据目标负载电压驱动风机运行,以使得风机的转速在所述第一转速范围内。这样,不同制冷情况下风机的负载不同,通过预设的制冷情况与负载电压之间的对应关系,确定出目标负载电压,根据目标负载电压控制风机运行,以降低风速变化对风机转速的影响,从而使风机转速稳定在目标转速附近,降低了风冷冰箱因转速变化大造成的噪音。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0015] 图1为本发明适用的一种风冷冰箱的结构示意图;
[0016] 图2为本发明适用的另一种风冷冰箱的结构示意图;
[0017] 图3为本发明实施例提供的一种控制风冷冰箱中风机稳速工作的方法的流程示意图;
[0018] 图4为本发明实施例提供的另一种控制风冷冰箱中风机稳速工作的方法的流程示意图;
[0019] 图5为本发明实施例提供的另一种控制风冷冰箱中风机稳速工作的方法的流程示意图;
[0020] 图6为本发明实施例提供的另一种控制风冷冰箱中风机稳速工作的方法的流程示意图;
[0021] 图7为本发明实施例提供的一种风冷冰箱的功能示意图。

具体实施方式

[0022] 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。
[0023] 需要说明的是,本发明所有实施例都适用于只有一个蒸发器和一个风机,但是有至少两个室间和至少一个风门的风冷冰箱。示例性的,如图1所示的风冷冰箱,该冰箱有两个室间:冷藏室和冷冻室,其中冷藏室有冷藏风门,冷冻室没有风门;如图2所示的风冷冰箱,该冰箱有三个室间:冷藏室、变温室和冷冻室,其中冷藏室和变温室设有风门,冷冻室没有风门。
[0024] 本发明实施例提供了一种控制风冷冰箱中风机稳速工作的方法。如图3所示,包括:
[0025] 301、确定至少两个室间的当前制冷情况。
[0026] 需要说明的是,制冷情况就是每一室间分别是否需要制冷。示例性的,如图1所示的冰箱,若冷藏室需要制冷,不管冷冻室是否需要制冷,则将此时的制冷情况设置为第一种制冷情况;若冷藏室不需要制冷,冷冻室需要制冷,则将此时的制冷情况设置为第二种制冷情况。
[0027] 需要说明的是,可以至少根据每一风门的开关状态确定各室间的当前制冷情况,也可以根据每一室间的实际温度和预先的目标温度确定各室间的当前制冷情况,还可以根据能够判断每一室间是否需要制冷的其他方式判断各室间的当前制冷情况,本发明对此不做限制。
[0028] 具体的,确定至少两个室间的当前制冷情况至少有以下两种实现方式:
[0029] 第一种,根据至少一个风门的当前开关状态确定至少两个室间的当前制冷情况。
[0030] 需要说明的是,除冷冻室之外,其他室间都有风门,可以在风门上安装风门控制器,从风门控制器获取每一风门的状态,若风门关闭,则确定该室间需要制冷;否则,则确定该室间不需要制冷。
[0031] 第二种,每一室间中都安装有温度传感器用于获取每一时间的当前温度,根据每一室间的当前温度与每一室间的预设温度,确定至少两个室间的当前制冷情况。
[0032] 具体的,对于每一室间,确定是否需要制冷的具体过程包括:根据时间的预设温度确定该室间的可允许温度区间;确定室间的当前温度是否大于可允许温度区间的最大值;在室间的当前温度大于可允许温度区间的最大值的情况下,确定该室间需要制冷;在室间的当前温度不大于可允许温度区间的最大值的情况下,确定风机是否运行,若风机运行,则确定该室间需要制冷,若风机没有运行,则确定该室间不需要制冷。
[0033] 示例性的,一个室间的预设温度为3℃,根据预设温度为3℃可以确定,该室间的可允许温度区间为2.5℃-3.5℃;确定室间的当前温度是否大于3.5℃;若该室间的当前温度大于3.5℃,则确定该室间需要制冷。若该室间的温度不大于3.5℃之间,进一步根据风机的运行状态确定是否需要制冷,若风机正在运行,则说明该室间需要制冷,此时风机继续运行直至室间的温度降低至2.5℃;若风机当前没有运行,则说明该室间不需要制冷,此时风机继续保持不运行直至室间的温度上升至3.5℃。
[0034] 需要说明的是,因为停止制冷的条件是室间的当前温度达到可允许温度区间的最小值,所以在任何时候时间的温度一定不小于可允许温度区间的最小值,那么上述判断过程中室间的当前温度不大于可允许温度区间的最大值等价于室间的当前温度在可允许温度区间内。
[0035] 302、根据所述至少两个室间的当前制冷情况,确定目标负载电压。
[0036] 其中,所述目标负载电压是在所述当前制冷情况下使所述风机的转速在第一转速范围内的电压。
[0037] 需要说明的是,在冰箱出厂前,开发人员会对每一冰箱设定目标转速。在不同的制冷情况下,冰箱的负载不同,开发人员通过调节风机的负载电压,使风机以目标转速工作,并将不同制冷情况与测试获得的该制冷情况下对应的负载电压存储至冰箱中。
[0038] 需要说明的是,输入风机的驱动电压不变,可以通过调节占空比来调节负载电压,也可以通过调节分压的电阻调节负载电压,还可以通过其他方法改变负载电压。本发明对此不做限制。
[0039] 需要说明的是,冰箱所需制冷的室间越多或者所需制冷的室间总容积越大,风阻越大,风速就减小,那么利用风带动风机叶片旋转的力减小,相应的为了保持风机的稳速运行就需要增大风机的负载电压。也就是说,冰箱所需制冷的室间越多或者所需制冷的室间总容积越大,对应的负载电压的值越大。
[0040] 需要说明的是,虽然开发人员在冰箱出厂前是按照目标转速为标准得到不同制冷情况下的负载电压,但是在实际运行情况中,由于冰箱的制冷模式在不断切换,前一制冷情况会影响当前制冷情况下风机的转速,当前制冷情况的前一制冷情况可能存在多种情况,所以在不同制冷情况下,以对应的负载电压驱动风机运行只能使风机的转速在目标转速附近,即包括目标转速的第一转速范围。
[0041] 303、根据目标负载电压驱动风机运行,以使得风机的转速在所述第一转速范围内。
[0042] 需要说明的是,通过调节目标负载电压对应的相关参数或相关元器件,控制风机的负载电压,以使得在不同的制冷情况下,风机的转速在第一转速范围内。
[0043] 具体的,根据目标负载电压驱动风机运行实现可以有两种情况:
[0044] 第一种,将风机的负载电压逐步调节至目标负载电压。
[0045] 第二种,直接将风机的负载电压调节为目标负载电压。
[0046] 本发明实施例提供了一种控制风冷冰箱中风机稳速工作的方法,确定至少两个室间的当前制冷情况;根据至少两个室间的当前制冷情况,确定目标负载电压;目标负载电压是在当前制冷情况下使风机的转速在第一转速范围内的电压;根据目标负载电压驱动风机运行,以使得风机的转速在所述第一转速范围内。这样,不同制冷情况下风机的负载不同,通过预设的制冷情况与负载电压之间的对应关系,确定出目标负载电压,根据目标负载电压控制风机运行,以降低风速变化对风机转速的影响,从而使风机转速稳定在目标转速附近,降低了风冷冰箱因转速变化大造成的噪音。
[0047] 本发明实施例提供了一种控制风冷冰箱中风机稳速工作的方法,本实施例是以风冷冰箱只有冷冻室和冷藏室为例进行说明。如图4所示,该方法包括:
[0048] 401、确定是否启动风机。
[0049] 具体的,分别根据各个室间的当前温度和预设温度确定是否有室间需要制冷,在有室间需要制冷的情况下,确定启动风机,此时执行步骤402;否则,确定不启动风机,此时结束。
[0050] 402、在确定启动风机的情况下,在第一时间段内以第一负载电压控制风机启动。
[0051] 需要说明的是,第一负载电压是能够驱动风机启动的电压。优选的,第一负载电压是驱动风机能够启动的最小电压。
[0052] 需要说明的是,由于风机启动时所需的电压可能大于风机稳定运行时所需的电压,所以如果长时间按照启动时的第一负载电压控制风机运行,那么风机的转速可能大于风机稳定运行所要求的目标转速,不能保证风机的稳定运行,所以需要控制风机以第一负载电压的运行时间,使风机在启动之后,但转速还没达到目标转速之前,就根据不同的制冷情况控制风机的负载电压,使风机的转速在第一转速范围内。
[0053] 可选的,第一时间段为1-3秒。
[0054] 需要说明的是,为了控制风机在启动阶段的转速不大于目标转速,除了步骤402通过控制时间的方法之外,还可以通过实时获取风机的转速,确定实时转速是否达到目标转速或者达到目标转速的a倍,其中0.5≤a≤0.9,在达到的情况下,确定制冷情况,并根据制冷情况通过对应的负载电压控制风机稳速运行;在没有达到的情况下,可以继续按照第一负载电压控制风机运行。
[0055] 需要说明的是,控制风机的负载电压为第一负载电压的方法,可以通过调节占空比来调节负载电压为第一负载电压,也可以通过调节分压的电阻调节负载电压为第一负载电压,还可以是能够改变负载电压为第一负载电压的其他方法,本发明对此不做限制。
[0056] 403、在第一时间段后,确定冷冻室和冷藏室的当前制冷情况。
[0057] 具体的,可参考步骤302,在此不再赘述。
[0058] 404、获取当前基准电压。
[0059] 需要说明的是,风机的目标负载电压是根据制冷情况在基准电压的基础上进行调节得到的。
[0060] 405、根据冷冻室和冷藏室的当前制冷情况确定电压差值。
[0061] 需要说明的是,不同的制冷情况对应不同的电压差值。
[0062] 示例性的,若冷藏室与冷冻室的当前制冷情况为第二制冷情况,同时,冰箱中存储有制冷情况与电压差值之间的对照表,该表包括如下两项:
[0063] 第一制冷情况:第一电压差值;
[0064] 第二制冷情况:第二电压差值。
[0065] 那么,根据第二制冷情况从该对照表中确定出电压差值为第二电压差值。
[0066] 406、根据当前基准电压和电压差值确定目标负载电压。
[0067] 具体的,将当前基准电压与电压差差值的和确定为目标负载电压。
[0068] 示例性的,在当前制冷情况为第一制冷情况时,风机的目标负载电压为基准电压+第一电压差值;在风机为第二制冷情况时,风机的目标负载电压为基准电压+第二电压差值。
[0069] 407、根据目标负载电压驱动风机运行,以使得风机的转速在所述第一转速范围内。
[0070] 具体的,可参考步骤303,在此不再赘述。
[0071] 需要说明的是,由于通过步骤407的控制只能控制风机稳定在第一转速范围内,为了使实际运行转速更接近于预设的目标转速,则可以对当前负载电压按照步骤408-409的方法进一步进行微调。
[0072] 408、获取风机的当前转速。
[0073] 具体的,通过风机转速监控器获得风机的当前转速。
[0074] 409、根据目标转速和当前转速调节风机的负载电压。
[0075] 具体的,确定当前转速和目标转速的大小关系,在当前转速大于目标转速的情况下,减小负载电压,然后继续确定当前转速和目标转速的大小关系;在当前转速小于目标转速的情况下,增大负载电压,然后继续确定当前转速和目标转速的大小关系;在当前转速等于目标转速的情况下,结束此制冷情况下负载电压的调节。
[0076] 本发明实施例提供了一种控制风冷冰箱中风机稳速工作的方法,确定是否启动风机;在确定启动风机的情况下,在第一时间段内以第一负载电压控制风机启动;在第一时间段后,确定冷冻室和冷藏室的当前制冷情况;获取当前基准电压;根据冷冻室和冷藏室的当前制冷情况确定与当前制冷情况对应的电压差值;根据当前基准电压和电压差值确定所述目标负载电压;根据目标负载电压驱动风机运行,以使得风机的转速在所述第一转速范围内;获取风机的当前转速;根据目标转速和当前转速调节风机的负载电压。这样,不同制冷情况下风机的负载不同,通过预设的制冷情况与负载电压之间的对应关系,确定出目标负载电压,根据目标负载电压控制风机运行,以降低风速变化对风机转速的影响,从而使风机转速稳定在目标转速附近,降低了风冷冰箱因转速变化大造成的噪音。同时,通过控制启动时较大的第一负载电压的作用时间,使风机转速不超过运行时的目标转速,进一步稳定了风机的运行转速,并且通过对当前转速的微调,使风机的转速更接近目标转速。
[0077] 本发明实施例提供了一种控制风冷冰箱中风机稳速工作的方法。本实施例是以该风冷冰箱有三个室间:冷冻室,变温室和冷藏室为例进行说明。如图5所示,包括:
[0078] 501、获取冷藏风门和变温风门的当前开关状态。
[0079] 需要说明的是,在制冷情况下,由于风门的开关状态能够反映室间的制冷情况,所以能够直接根据风门的开关状态确定负载电压。
[0080] 502、根据冷藏风门和变温风门的当前开关状态,确定目标负载电压。
[0081] 其中,所述目标负载电压是在所述当前制冷情况下使所述风机的转速在第一转速范围内的电压。
[0082] 示例性的,在制冷情况下,若冷藏风门打开且变温风门关闭,同时冰箱中存储的风门开关状态与负载电压的对应关系如下所示:
[0083] 冷藏风门关闭且变温风门关闭:第一负载电压;
[0084] 冷藏风门关闭且变温风门打开:第二负载电压;
[0085] 冷藏风门打开且变温风门关闭:第三负载电压;
[0086] 冷藏风门打开且变温风门打开:第四负载电压。
[0087] 那么,根据风门的开关状态从该对照表中确定出目标负载电压为第三负载电压。
[0088] 503、根据所述目标负载电压驱动所述风机运行,以使得所述风机的转速在所述第一转速范围内。
[0089] 具体的,可参考步骤303,在此不再赘述。
[0090] 本发明实施例提供了一种控制风冷冰箱中风机稳速工作的方法,获取所述至少一个风门的当前开关状态;根据所述至少一个风门的当前开关状态,确定目标负载电压;其中,所述目标负载电压是在所述当前制冷情况下使所述风机的转速在第一转速范围内的电压;根据所述目标负载电压驱动所述风机运行,以使得所述风机的转速在所述第一转速范围内。这样,不同制冷情况下风机的负载不同,通过预设的风门状态与负载电压之间的对应关系,确定出目标负载电压,根据目标负载电压控制风机运行,以降低风速变化对风机转速的影响,从而使风机转速稳定在目标转速附近,降低了风冷冰箱因转速变化大造成的噪音。
[0091] 本发明实施例提供了一种控制风冷冰箱中风机稳速工作的方法。本实施例是以该风冷冰箱有两个室间:冷冻室和冷藏室为例进行说明。如图6所示,包括:
[0092] 601、获取冷藏室的当前温度和冷冻室的当前温度。
[0093] 需要说明的是,由于室间的当前温度与预设温度联合能够反映室间的制冷情况,所以能够室间的当前温度与预设温度确定负载电压。
[0094] 602、根据冷藏室的当前温度、冷冻室的当前温度、冷藏室的预设温度和冷冻室的预设温度,确定目标负载电压。
[0095] 其中,所述目标负载电压是在所述当前制冷情况下使所述风机的转速在第一转速范围内的电压。
[0096] 需要说明的是,根据冷藏室的预设温度能够确定冷藏室的可允许温度区间,根据冷冻室的预设温度能够确定冷冻室的可允许温度区间。其中,冷藏室的当前温度和冷藏室的可允许温度区间以及风机是否运行三者情况综合起来能够说明冷藏室的制冷情况,冷冻室的当前温度和冷冻室的可允许温度区间以及风机是否运行三者情况综合起来能够说明冷冻室的制冷情况。
[0097] 其中,冷藏室的当前温度大于冷藏室的可允许温度区间最大值,或者冷藏室的当前温度在冷藏室的可允许温度区间之内且风机运行,说明冷藏室需要制冷;
[0098] 冷藏室的当前温度在冷藏室的可允许温度区间之内,且风机停止,说明冷藏室不需要制冷;
[0099] 冷冻室的当前温度大于冷冻室的可允许温度区间的最大值,或者冷冻室的当前温度在冷冻室的可允许温度区间之内,且风机运行,说明冷冻室需要制冷;
[0100] 冷冻室的当前温度在冷冻室的可允许温度区间之内,且风机停止,说明冷冻室不需要制冷。
[0101] 可以将综合冷藏室和冷冻室分别是否需要制冷与负载电压之间的对应关系存储在冰箱中。示例性的,冰箱中存储如下对应关系:
[0102] 满足冷藏室的当前温度大于冷藏室的可允许温度区间的最大值,或者冷藏室的当前温度在冷藏室的可允许温度区间之内且风机运行两者中的一个,并且,满足冷冻室的当前温度大于冷冻室的可允许温度区间的最大值,或者冷冻室的当前温度在冷冻室的可允许温度区间之内且风机运行两者中的一个:第一负载电压;
[0103] 满足冷藏室的当前温度大于冷藏室的可允许温度区间的最大值,并且满足冷冻室的当前温度在冷冻室的可允许温度区间之内且风机停止:第二负载电压;
[0104] 满足冷藏室的当前温度在冷藏室的可允许温度区间之内且风机停止,并且满足冷冻室的当前温度大于冷冻室的可允许温度区间的最大值:第三负载电压;
[0105] 满足冷藏室的当前温度在冷藏室的可允许温度区间之内,且风机停止,并且满足冷冻室的当前温度在冷冻室的可允许温度区间之内,且风机停止:第四负载电压。
[0106] 603、根据目标负载电压驱动风机运行,以使得风机的转速在第一转速范围内。
[0107] 具体的,可参考步骤303,在此不再赘述。
[0108] 本发明实施例提供了一种控制风冷冰箱中风机稳速工作的方法,获取所述冷藏室的当前温度和冷冻室的当前温度;根据冷藏室的当前温度、冷冻室的当前温度、冷藏室的预设温度和冷冻室的预设温度,确定目标负载电压;其中,所述目标负载电压是在所述当前制冷情况下使所述风机的转速在第一转速范围内的电压;根据所述目标负载电压驱动所述风机运行,以使得所述风机的转速在所述第一转速范围内。这样,不同制冷情况下风机的负载不同,通过时间的当前温度和预设温度与负载电压之间的对应关系,确定出目标负载电压,根据目标负载电压控制风机运行,以降低风速变化对风机转速的影响,从而使风机转速稳定在目标转速附近,降低了风冷冰箱因转速变化大造成的噪音。
[0109] 如图7所示,其为本发明实施例提供的一种风冷冰箱的功能示意图。参考图7所示,该风冷冰箱包括:一个蒸发器701、一个风机702、至少两个室间703、至少一个风门704,控制器705;
[0110] 控制器705,用于确定至少两个室间703的当前制冷情况;
[0111] 具体的,控制器705,具体用于根据至少一个风门704的当前开关状态确定至少两个室间703的当前制冷情况。
[0112] 控制器705,还用于根据至少两个室间703的当前制冷情况,确定目标负载电压;其中,目标负载电压是在当前制冷情况下使风机702的转速在第一转速范围内的电压;
[0113] 控制器705,还用于根据目标负载电压驱动风机702的负载运行,以使得风机的转速在第一转速范围内。
[0114] 进一步,控制器705,还用于获取当前基准电压;
[0115] 相应的,控制器705,具体用于控制器705具体用于根据至少两个室间703的当前制冷情况确定与当前制冷情况对应的电压差值,并根据当前基准电压和电压差值确定目标负载电压。
[0116] 进一步的,控制器705,还用于获取风机702的当前转速;
[0117] 控制器705,还用于根据目标转速和当前转速调节风机702的负载电压。
[0118] 进一步的,控制器705,还用于确定是否启动风机702;
[0119] 控制器705,还用于在确定启动风机702的情况下,在第一时间段内以第一负载电压控制风机702启动;
[0120] 相应的,控制器705,具体用于在第一时间段后,确定至少两个室间703的当前制冷情况。
[0121] 或者,如图7所述的风冷冰箱,所述控制器705,用于获取所述至少一个风门704的当前开关状态;
[0122] 所述控制器705,还用于根据所述至少一个风门704的当前开关状态,确定目标负载电压;其中,所述目标负载电压是在所述当前制冷情况下使所述风机702的转速在第一转速范围内的电压;
[0123] 所述控制器705,还用于根据所述目标负载电压驱动所述风机702运行,以使得所述风机702的转速在所述第一转速范围内。
[0124] 或者,如图7所述的风冷冰箱,所述控制器705,用于获取所述至少两个室间703的当前温度;
[0125] 所述控制器705,还用于根据所述至少两个室间703的当前温度和至少两个室间703的预设温度,确定目标负载电压;其中,目标负载电压是在所述当前制冷情况下使所述风机702的转速在第一转速范围内的电压;
[0126] 所述控制器705,还用于根据所述目标负载电压驱动所述风机702运行,以使得所述风机702的转速在所述第一转速范围内。
[0127] 本发明实施例提供了一种风冷冰箱,确定至少两个室间的当前制冷情况;根据至少两个室间的当前制冷情况,确定目标负载电压;目标负载电压是在当前制冷情况下使风机的转速在第一转速范围内的电压;根据目标负载电压驱动风机运行,以使得风机的转速在所述第一转速范围内。这样,不同制冷情况下风机的负载不同,通过预设的制冷情况与负载电压之间的对应关系,确定出目标负载电压,根据目标负载电压控制风机运行,以降低风速变化对风机转速的影响,从而使风机转速稳定在目标转速附近,降低了风冷冰箱因转速变化大造成的噪音。
[0128] 在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
[0129] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
[0130] 另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理包括,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
[0131] 上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
[0132] 最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。