1.本发明属于保鲜存储技术领域,具体提供了一种冰箱及其保鲜存储控制方法。
背景技术:
2.用户对冰箱储藏物的保鲜效果也越来越重视,对于肉类、鱼、虾这类食材,储藏过程中容易出现汁液流失导致口感变差、颜变暗的问题。特别是某些高档食材,储藏一段时间后的品质会大为降低。
3.为了提高储物的质量,现有技术中出现了较多的改进方案,例如通过速冻提高食物的冷冻速度或者食品进入过冷却状态,这种方案需要提高冰箱的制冷能力,还会导致冰箱耗能增加。因此更加高效地提高冷冻储物质量成为冰箱研发者亟待解决的技术难题。
4.冰箱领域也积极探索将
磁场引入保鲜储物,然而在冰箱中实际应用时,由于保鲜效果取决于
温度、磁场等多个方面,磁场辅助保鲜的效果并不能令人满意,在实际使用中,容易出现施加磁场后导致温度波动变大,导致食物新鲜度下降,甚至导致食物腐败。
技术实现要素:
5.本发明的一个目的是提供一种有效提高磁场保鲜效果的冰箱及其保鲜存储控制方法。
6.本发明的另一个目的是满足用户的保鲜需求,提高使用体验。
7.本发明进一步的目的是及时发现磁场故障。
8.为实现上述目的,本发明提供了一种冰箱的保鲜存储控制方法,其中冰箱包括:限定出保鲜储物空间的磁场保鲜储物容器、用于向保鲜储物空间施加电磁场的电磁
组件、以及用于对保鲜储物空间进行制冷的制冷组件,并且
9.保鲜存储控制方法包括:
10.获取到触发电磁组件启动的启动事件;
11.确定保鲜储物空间进行保鲜储存所需的温度阈值范围;
12.控制制冷组件将保鲜储物空间制冷至温度阈值范围;
13.向电磁组件供电,以在保鲜储物空间内形成辅助保鲜所需的电磁场。
14.可选地,启动事件包括:
15.冰箱的人机交互接口接收到使用者输入的的磁场开启指令;和/或
16.磁场保鲜储物容器中的储藏物探测传感器检测到保鲜储物空间内放置有被储藏物;和/或
17.冰箱的运行状态达到预设的保鲜储存启动条件。
18.可选地,在获取到触发电磁组件启动的触发事件的步骤之前还包括:
19.确认磁场保鲜储物容器处于关闭状态,并且制冷组件在磁场保鲜储物容器被关闭后已至少完成一次对保鲜储物空间的制冷过程。
20.可选地,确定保鲜储物空间进行保鲜储存所需的温度阈值范围的步骤包括:
21.获取磁场保鲜储物容器的设定温度;
22.判断设定温度是否处于预设的初始冰点温度范围内,初始冰点温度范围根据无磁场状态下的冰冻结晶温度进行设置;
23.若是,获取磁场冰点温度范围,并将磁场冰点温度范围作为温度阈值范围,磁场冰点温度根据预先测试得到的磁场作用下的冰冻结晶温度进行设置。
24.可选地,在设定温度处于预设的初始冰点温度范围之外的情况下还包括:
25.获取预设的温度修正值;
26.将设定温度降低温度修正值,并利用得到的温度值设置温度阈值范围。
27.可选地,在保鲜储物空间内形成辅助保鲜所需的电磁场的步骤之后还包括:
28.获取冰箱的运行状态;
29.在冰箱的运行状态出现预设的中断磁场情况后,停止向电磁组件供电,以停止形成磁场。
30.可选地,向电磁组件供电的步骤之后还包括:
31.利用磁场保鲜储物容器中的磁敏传感器检测保鲜储物空间的磁场强度;
32.判断磁场强度是否在预设的阈值范围内;
33.若否,判定电磁组件工作异常。
34.可选地,在判定电磁组件工作异常后还包括:
35.检测电磁组件的供电装置的供电参数;
36.在供电参数异常的情况下,输出供电异常提示;
37.在供电参数异常的情况下,暂停向电磁组件供电,并在设定时长后重新供电,并确定电磁组件是否恢复正常,在重复设定次数电磁组件仍未恢复正常,则输出电磁组件异常提示。
38.可选地,冰箱为风冷冰箱,制冷组件还包括用于向保鲜储物空间供应制冷气流的送风装置;并且
39.在保鲜储物空间内形成辅助保鲜所需的电磁场的过程中,送风装置还受控地向保鲜储物空间供应制冷气流,以使得保鲜储物空间的温度保持在温度阈值范围内。
40.根据本发明的另一个方面,还提供了一种冰箱,其包括:
41.磁场保鲜储物容器,其内限定出保鲜储物空间;
42.电磁组件,用于向保鲜储物空间施加电磁场;
43.制冷组件,用于对保鲜储物空间进行制冷;以及
44.控制器,控制器包括存储器和处理器,其中存储器存储有机器可执行程序,机器可执行程序被处理器执行时实现上述任一种的保鲜存储控制方法。
45.基于前文的描述,本领域技术人员能够理解的是,在本发明前述的技术方案中,在获取到触发电磁组件启动的启动事件,也即需要启动磁场保鲜时,首先获取保鲜储存所需的温度阈值范围,控制制冷组件将保鲜储物空间制冷至温度阈值范围后,向电磁组件供电,形成保鲜所需的电磁场。在生成磁场前,预先完成制冷,避免电磁组件启动后产生的热量影响保鲜储物空间的温度。磁场有助于提高储物质量,可以缩短冻结时间,减少食物的汁液流失率以及营养流失,降低微生物和细菌数量,延长保鲜周期。
46.进一步地,电磁组件可以根据使用者的指令启动,或者根据被储藏物以及冰箱的
运行状态自动启动,满足了不同的使用需求,可以全面灵活地启动磁场保鲜功能,提高了使用体验。
47.更进一步地,本发明的方案,根据磁场作用对冰点温度影响修正温度阈值范围,使得储物温度与磁场协调完成保鲜功能,解决了现有磁场保鲜功能磁场导致温度波动的问题。
48.更进一步地,本发明的方案,电磁组件在冰箱的运行状态出现预设的中断磁场情况后,自动停止形成磁场,避免磁场影响冰箱外部部件以及冰箱的其他功能。
49.更进一步地,本发明的方案,通过检测电磁组件及时确定是否出现故障,以便提醒或处理,提高了磁场保鲜的可靠性。
50.再进一步,采用本发明技术方案的冰箱,能够在冰箱内形成磁场,从而能够提高冰箱的储物质量,为智能冰箱提供新的保鲜功能,满足了用户对智能冰箱日益提高的使用需求,提升了用户享受智慧家庭、智能生活的品质。
51.根据下文结合附图对本发明具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本发明的上述以及其他目的、优点和特征。
附图说明
52.为了更清楚地说明本发明的技术方案,后文将参照附图来描述本发明的部分实施例。本领域技术人员应当理解的是,同一附图标记在不同附图中所标示的部件或部分相同或类似;本发明的附图彼此之间并非一定是按比例绘制的。
53.附图中:
54.图1是根据本发明一个实施例的冰箱的示意性透视图
55.图2是根据本发明一个实施例的冰箱的控制框图;
56.图3是根据本发明一个实施例中磁场保鲜储物容器的工作原理示意图;
57.图4是根据本发明一个实施例的冰箱的保鲜存储控制方法的示意图;
58.图5是根据本发明一个实施例的冰箱的保鲜存储控制方法中磁场控制的示意图;以及
59.图6是根据本发明一个实施例的冰箱的保鲜存储控制方法中磁场异常判断的示意图。
具体实施方式
60.图1是根据本发明一个实施例的冰箱10的示意性透视图。本实施例的冰箱10一般性地可以包括箱体12、门体11、制冷系统(图中未示出)。箱体12内可以限定有至少一个前侧敞开的储物间室,通常为多个,如冷藏储物间室、冷冻储物间室、变温储物间室等等。具体的储物间室的数量和功能可以根据预先的需求进行配置。
61.由于此类冰箱的箱体12、门体11本身均是本领域技术人员习知且易于实现的,为了不掩盖和模糊本技术的发明点,后文对箱体12、门体11、制冷系统本身不做赘述。
62.冰箱10的一个或多个储物间室内部可以设置有磁场保鲜储物容器200。磁场保鲜储物容器200在放置于冷冻储物间室时,可以用于对冷冻食材进行冷冻保鲜,抑制冰晶晶核生长,使得冰晶生长速率高于水分子迁移速率,产生的冰晶偏小,从而减小对细胞造成的损
伤,避免汁液流失,加速冷冻过程,缩短冻结时间。磁场保鲜储物容器200在放置于冷藏储物间室时,可以降低食材氧化还原反应的速度,减少营养、水分损失,阻止食材变,抑制细菌滋生,延长食材保鲜期。磁场保鲜储物容器200可以布置于冷藏储物间室、冷冻储物间室、变温储物间室当中,在上述储物间室内进行磁场辅助保鲜,也可以作为冰箱10的一个独立间室。
63.磁场保鲜储物容器200的数量以及布置的储物间室,可以根据用户需求进行配置。例如冰箱10内可以设置一个或多个磁场保鲜储物容器200。磁场保鲜储物容器200内限定出保鲜储物空间,通过保鲜储物空间的温度以及磁场的控制,实现保鲜储藏功能。
64.图2是根据本发明一个实施例的冰箱10的控制框图,该冰箱10可以包括:电磁组件230、制冷组件320、控制器310,此外还可以进一步选择性地设置有:储物温度传感器330、开闭检测器340、人机交互接口350。
65.电磁组件230可以包括一个或多个线圈以及向线圈供电的供电装置,线圈可以成型为扁平板状,以便与磁场保鲜储物容器200的侧壁相配合。线圈具有有相应的防水结构,例如利用浸漆、塑封、密封圈或密封外壳包裹保护内部的线缆,整体构造成扁平的环状。供电装置用于受控地向线圈供电,保证供电电压和供电电流的稳定。电磁组件230中线圈的布置位置可以根据磁场保鲜储物容器200的的自身形状进行选择,例如可以选择放置在磁场保鲜储物容器200的横向左右两侧、顶底两侧、或者前后两侧。
66.在磁场保鲜储物容器200整体为扁平形状,特别是磁场保鲜储物容器200为抽屉形式的情况下,电磁组件230中线圈可以优先布置为设置于筒体210的顶底两侧。磁场保鲜储物容器200形成的磁场从顶至底或者从底至顶贯穿保鲜储物空间。
67.制冷组件320可为由压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器等构成的制冷循环系统。蒸发器配置成直接或间接地向储物间室内提供冷量。本实施例的冰箱10可以为风冷冰箱,在箱体12内设置有风路系统,利用风机将经过蒸发器换热的制冷气流经送风口送向储物间室,然后经由回风口返回风道。实现制冷。
68.控制器310可以为冰箱10的主控器件,用于对制冷组件320、电磁组件230等进行相应控制。控制器310可以包括处理器312、存储器311。存储器311中存储有机器可执行程序,机器可执行程序被处理器312执行时,用于实现本实施例的任一种保鲜存储控制方法。机器可执行程序可以是汇编指令、指令集架构(isa)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码。
69.储物温度传感器330用于保鲜储物空间内的储物温度。开闭检测器340用于磁场保鲜储物容器200的开闭状态。储物温度传感器330和开闭检测器340的检测手段本身为本领域技术人员所习知,可根据检测要求选择对应的实现方式,例如选用红外测温元件、热电偶等实现储物温度传感器330,使用霍尔器件、接触开关等实现开闭检测器340等。
70.人机交互接口350可以使用触摸屏或者其他输入输出部件构成,用于接收使用者输入的指令,并输出相关信息。
71.储藏物探测传感器360用于探测保鲜储物空间中被储藏物的放置情况,其可以通过重量检测装置、红外检测装置、图像识别装置等确定保鲜储物空间内是否放置被储藏物,并且进一步地还可以确定被储藏物的多少、重量、种类等。
72.磁敏传感器370用于检测保鲜储物空间内的磁场强度,其可以使用感测线圈、磁敏
元件、霍尔元件来实现,以确定磁场强度的大小。
73.图3是本发明一个实施例中磁场保鲜储物容器200的工作原理示意图。图3所示,在本发明一些实施例中,箱体100包括蒸发器室110、送风通道120、回风通道130和储物间室(图中未示出)。其中,蒸发器室110和储物间室通过送风通道120和回风通道130彼此连通,以使空气在蒸发器室110和储物间室之间循环流动。磁场保鲜储物容器200布置在储物间室内。蒸发器室110用于布置蒸发器300,通过气流与蒸发器300换热,形成制冷气流。
74.风机400用于驱动空气在蒸发器室110、送风通道120、储物间室和回风通道130中循环流动,实现风冷循环。
75.磁场保鲜储物容器200可以为抽屉结构,也即可以包括筒体210、抽屉220、电磁组件230和进风道组件240。其中,抽屉220以可滑动的方式安装到筒体210内,用于放置被储藏物。电磁组件230用于给抽屉220内的被储藏物提供磁场。进风道组件240配置成使冷风先冷却电磁组件230,再吹送至被储藏物的方式进入筒体210内。
76.筒体210的前侧具有开口211,该开口211允许抽屉220插入筒体210内,从而使抽屉220可滑动地安装到筒体210内。筒体210的上还设置有与回风通道130连通的回风口,以将筒体210内的空气引入回风通道130中。回风口可以设置在筒体210的左侧、右侧、下侧或上侧。
77.抽屉220具有前端盖221,在抽屉220滑入到筒体210内时,前端盖221与筒体210前端抵接,并且前端盖221与筒体210前端的框体之间具有间隙。
78.电磁组件230可以设置在筒体210的外侧,以方便电磁组件230的固定与布线。当然,本领域技术人员也可以根据需要,将电磁组件230设置在筒体210的内侧。
79.电磁组件230可以包括位于筒体210顶侧的顶部线圈231和位于筒体210底侧的底部线圈232。优选地,顶部线圈231和底部线圈232彼此对准,其在通电后产生的磁场能够覆盖抽屉220,以使抽屉220内任一位置处的被储藏物都处在磁场中。
80.磁场的强度范围可以设置为1gs-100gs,在应用于冷冻环境的情况下,磁场强度范围可以优选采用5~60gs,例如可选择20gs左右;在应用于冷藏环境的情况下,磁场强度范围可以采用20~160gs,优选地可以采用40~80gs,例如60gs左右。磁场的磁场强度可以为一稳定值,也即在确定应用环境后,磁场始终稳定在一定范围内。
81.进风道组件240包括顶部导流板241、底部导流板242和导风管243。其中,顶部导流板241罩设在顶部线圈231的外侧并与筒体210的顶壁之间形成顶部风道250。底部导流板242罩设在底部线圈232的外侧并与筒体210的底壁之间形成底部风道260。导风管243固定地设置在筒体210的后部,导风管243的顶部具有进风口,导风管243通过其进风口与送风通道120连通,导风管243还与顶部风道250和底部风道260分别连通。导风管243用于将送风通道120内的冷风引导至顶部风道250和底部风道260。
82.在能够将送风通道120内的冷风引导至顶部风道250和底部风道260内前提下,本领域技术人员也可以根据需要,省去导风管243的设置。例如,使顶部风道250和底部风道260直接与送风通道120连通,示例性地,使磁场保鲜储物容器200还包括罩设在筒体210、顶部导流板241和底部导流板242外侧的套筒,使该套筒的内腔与顶部风道250和底部风道260分布连通,在套筒上设置与送风通道120连通的进风口。
83.在本发明的其他实施例中,本领域技术人员也可以根据需要,在送风通道120的出
风口,或者在导风管243上(具体是靠近其进风口的位置)设置风门,通过调节该风门来控制送风通道120内的冷风是否流向顶部风道250和底部风道260,或者,通过调节该风门来控制送风通道120内冷风流向顶部风道250和底部风道260的风速。
84.顶部风道250还与筒体210连通。具体地,顶部风道250具有顶部出风口251,该顶部出风口251与抽屉220的前端盖221对准,以使顶部风道250将冷风吹向前端盖221,进而使冷风折返到抽屉220内。进一步具体地,顶部出风口251形成在筒体210前端的框体上。
85.底部风道260也与筒体210连通。具体地,底部风道260具有底部出风口261,该底部出风口261形成在筒体210的底壁上。底部风道260通过其底部出风口261将冷风吹射到抽屉220的底壁上。
86.根据上述描述,本领域技术人员易于实现电磁组件230的线圈布置于磁场保鲜储物容器200的左右侧壁,并在左右侧壁处设置相应的进风通道以及回风通道。
87.基于前文的描述,本领域技术人员能够理解的是,本发明的磁场保鲜储物容器200能够避免冷风直吹抽屉220内的被储藏物,进而避免了被储藏物被冻结的情形。同时,由于电磁组件230的设置,使得电磁组件230产生的磁场能够对冷冻过程中冰晶的形成有较大的影响,降低了被储藏物的结冰温度。从而允许被储藏物能够在更低的温度下保存,而不会发生冻结。因此,本发明的风冷式制冷设备和磁场保鲜储物容器200能够有效避免被储藏物出现冻结的情形。
88.图4是根据本发明一个实施例的冰箱的保鲜存储控制方法的示意图。该冰箱的保鲜存储控制方法包括:
89.步骤s402,获取到触发电磁组件230启动的启动事件。上述启动时间可以包括:冰箱的人机交互接口350接收到使用者输入的的磁场开启指令;和/或磁场保鲜储物容器200中的储藏物探测传感器360检测到保鲜储物空间内放置有被储藏物;和/或冰箱10的运行状态达到预设的保鲜储存启动条件。
90.冰箱的人机交互接口350可以设置有用于接收磁控指令(磁场开启指令和/或磁场关闭制冷)的输入界面或者操作按钮,冰箱的使用者可以手动开启磁场保鲜功能。在接收到使用者的磁控指令后,冰箱10开启磁场保鲜功能,并通过显示屏等方式向使用者反馈。
91.储藏物探测传感器360在检测到保鲜储物空间内放置被储藏物后,冰箱10可以自动开启磁场保鲜功能,实现自动保鲜。例如通过红外传感器检测保鲜储物空间是否方知有食物,若存在食物,才会开启磁场。
92.上述保鲜储存启动条件可以是其他可以开启磁场保鲜功能的条件,例如冰箱10的磁场保鲜储物容器200被关闭、蒸发器300的除霜过程完毕、冰箱10上电重启等具体的保鲜储存条件可以根据冰箱10的功能、运行状态以及使用者的保鲜需求进行设置。
93.在获取到触发电磁组件230启动的触发事件的步骤之前还可以包括:确认磁场保鲜储物容器200处于关闭状态,也即保鲜储物空间被封闭的状态,或称为关门状态,并且制冷组件320在磁场保鲜储物容器200被关闭后已至少完成一次对保鲜储物空间的制冷过程。也就是说,磁场仅在磁场保鲜储物容器200关闭并且已经完成一次制冷过程(对于风冷制冷来说,也就是说风机400、蒸发器300等已经完成一次启停过程)的情况下,才允许启动。这种条件可以保证保鲜储物空间已经处于稳定的储物状态,即使电磁组件230出现发热的情况,也不会导致储物温度产生较大的波动。
94.步骤s404,确定保鲜储物空间进行保鲜储存所需的温度阈值范围。上述温度阈值范围可以根据磁场保鲜储物容器200的设定温度以及预先测试的保鲜储物效果进行设定。例如步骤s404可以包括:获取磁场保鲜储物容器200的设定温度;判断设定温度是否处于预设的初始冰点温度范围内,初始冰点温度范围根据无磁场状态下的冰冻结晶温度进行设置;若是,获取磁场冰点温度范围,并将磁场冰点温度范围作为温度阈值范围,磁场冰点温度根据预先测试得到的磁场作用下的冰冻结晶温度进行设置。初始冰点温度范围可以是在没有磁场环境下被储藏物中的水分被冻结结晶的温度(也即冰冻结晶温度),例如可以为-1℃至0℃。如果磁场保鲜储物容器200的设定温度在-1℃至0℃的范围内,则表明被储藏物需要保持在非冻结的临界状态。而经过大量验证,在施加磁场后,被储藏物的冰点温度(冰冻结晶温度)会下降。因此可以预先测试得到被储藏物在磁场作用下的冰冻结晶温度,例如可将磁场冰点温度设置为-4℃至-2℃。该设定方式可以保证被储藏物保持在所需的临界状态,提高储藏质量。
95.考虑到不同被储藏物的水分含量,水分分布方式存在区别,其冰冻结晶温度也存在区别,本实施例方法还可以根据被储藏物的种类分别进行预先测试,确定不同种类的被储藏物的磁场冰点温度范围,在开启磁场前,识别被储藏物的种类,并根据其种类查询对应的磁场冰点温度范围,实现更加有针对性的控制。
96.在设定温度处于预设的初始冰点温度范围之外的情况下还可以包括:获取预设的温度修正值;将设定温度降低温度修正值,并利用得到的温度值设置温度阈值范围。也就是说保鲜储物空间的温度设定值并不是在非冻结的临界状态的温度,需要以更高或者更低的温度储藏食物。考虑到施加磁场后,电磁组件230会产生热量,为了避免这些热量影响储物温度,造成储物温度波动。本实施例的方法可以预设一温度修正值,例如3℃或者2℃或者4℃等,然后将保鲜储物空间的设定温度降低上述温度修正值。例如需要在冷冻状态下进行磁场保鲜时,冷冻设定温度为-18℃,则施加磁场时,可将温度阈值范围设置为-22℃至-20℃。又例如,设定温度为高于冰点的冷藏温度5℃,则可将温度阈值范围设置为1℃至3℃。
97.步骤s406,控制制冷组件320将保鲜储物空间制冷至温度阈值范围。在施加磁场前,将保鲜储物空间温度制冷至所需温度范围,从而可以减少磁场启动后的温度波动。
98.步骤s408,向电磁组件230供电,以在保鲜储物空间内形成辅助保鲜所需的电磁场。磁场的强度范围可以设置为1gs-100gs,在应用于冷冻环境的情况下,磁场强度范围可以优选采用5~60gs,例如可选择20gs左右;在应用于冷藏环境的情况下,磁场强度范围可以采用20~160gs,优选地可以采用40~80gs,例如60gs左右。磁场的磁场强度可以为一稳定值,也即在确定应用环境后,磁场始终稳定在一定范围内。
99.在步骤s408在保鲜储物空间内形成辅助保鲜所需的电磁场的步骤之后还包括:获取冰箱10的运行状态;在冰箱10的运行状态出现预设的中断磁场情况后,停止向电磁组件230供电,以停止形成磁场。上述运行状态可以包括冰箱10的运行参数、部件动作状态等等。中断磁场情况可以根据磁场的影响进行设置,例如在蒸发器300进行化霜的过程中,无法进行制冷,保鲜储物空间内的温度可能会一定程度的上升,为了减小温度上升的幅度,需要中断磁场。又例如在冰箱门体被打开时,一方面外部潮湿高温空气进入会影响温度,另一方面磁场还会对外部部件产生磁化影响,特别是手表这类对磁场较为敏感的物品。这种情况下同样需要中断磁场。也就是说,本实施例的方法,可以在冰箱10开门、蒸发器300除霜或者其
他对温度或者磁场产生影响的工况下,停止向电磁组件230供电。在上述特殊工况结束后,重新按照步骤s402至步骤s408的过程进行磁场控制。
100.向电磁组件230供电的步骤之后还可以利用磁场保鲜储物容器200中的磁敏传感器370检测保鲜储物空间的磁场强度;判断磁场强度是否在预设的阈值范围内;若否,判定电磁组件230工作异常。也即通过磁敏传感器370确定电磁组件230是否正常运行,及时确定异常状态,提高电磁组件230的可靠性。
101.在判定电磁组件230工作异常后还可以检测电磁组件230的供电装置的供电参数;在供电参数异常的情况下,输出供电异常提示。在供电参数异常的情况下,暂停向电磁组件230供电,在设定时长后重新供电,并确定电磁组件230是否恢复正常,在重复设定次数电磁组件230仍未恢复正常,则输出电磁组件230异常提示。也即在磁场产生异常的情况下,确定异常原因在于供电还是线圈,并通过重启自动恢复部分故障,如果异常无法通过重启排除,则输出异常提示,通过显示屏或者其他交互方式输出提示售后维修。
102.图5是根据本发明一个实施例的冰箱的保鲜存储控制方法中磁场控制的示意图。该磁场控制过程包括:
103.步骤s502,判断冰箱10是否正在化霜;
104.步骤s504,判断保鲜储物空间内是否放置有食物;
105.步骤s506,判断保鲜储物空间是否被打开;
106.步骤s508,判断制冷组件320是否至少已经完成一次制冷;
107.步骤s510,判断电磁组件230是否出现异常;
108.步骤s512,向电磁组件230通电,并维持储物温度在设定的温度阈值范围内;
109.步骤s514,关闭磁场。
110.通过上述过程,在生成磁场前,预先完成制冷,避免电磁组件230启动后产生热量,影响保鲜储物空间的温度。并且电磁组件230在冰箱10的运行状态出现预设的中断磁场情况后,自动停止形成磁场,避免磁场影响冰箱外部部件以及冰箱的其他功能。
111.图6是根据本发明一个实施例的冰箱的保鲜存储控制方法中磁场异常判断的示意图。该磁场异常判断过程包括:
112.步骤s602,判断电磁组件230的供电是否正常,也即供电电压供电电流是否均在合适范围内;
113.步骤s604,判断磁场强度是否正常,也即磁敏传感器370的检测结果是否正常;
114.步骤s606,判断断电次数是否超限,也即重启次数是否超过次数阈值;
115.步骤s608,若磁场强度不正常且断电次数不超限,则持续断电设定时间;
116.步骤s610,电磁组件230重新断电;
117.步骤s612,清异常标识,维持线圈通电;
118.步骤s614,断电,置异常标识,输出异常提示。
119.本实施例的方案,通过检测电磁组件230,可以及时确定是否出现故障,以便提醒或处理,提高了磁场保鲜的可靠性。
120.至此,已经结合前文的多个实施例描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围并不仅限于这些具体实施例。在不偏离本发明技术原理的前提下,本领域技术人员可以对上述各个实施例中的技术方案进行拆分和组合,也可
以对相关技术特征作出等同的更改或替换,凡在本发明的技术构思和/或技术原理之内所做的任何更改、等同替换、改进等都将落入本发明的保护范围之内。
技术特征:
1.一种冰箱的保鲜存储控制方法,
所述冰箱包括:限定出保鲜储物空间的磁场保鲜储物容器、用于向所述保鲜储物空间施加电磁场的电磁组件、以及用于对所述保鲜储物空间进行制冷的制冷组件,并且所述保鲜存储控制方法包括:获取到触发所述电磁组件启动的启动事件;确定所述保鲜储物空间进行保鲜储存所需的温度阈值范围;控制所述制冷组件将所述保鲜储物空间制冷至所述温度阈值范围;向所述电磁组件供电,以在所述保鲜储物空间内形成辅助保鲜所需的电磁场。2.根据权利要求1所述的保鲜存储控制方法,其中所述启动事件包括:所述冰箱的人机交互接口接收到使用者输入的的磁场开启指令;和/或所述磁场保鲜储物容器中的储藏物探测传感器检测到所述保鲜储物空间内放置有被储藏物;和/或所述冰箱的运行状态达到预设的保鲜储存启动条件。3.根据权利要求1所述的保鲜存储控制方法,其中在获取到触发所述电磁组件启动的触发事件的步骤之前还包括:确认所述磁场保鲜储物容器处于关闭状态,并且所述制冷组件在所述磁场保鲜储物容器被关闭后已至少完成一次对所述保鲜储物空间的制冷过程。4.根据权利要求1所述的保鲜存储控制方法,其中确定所述保鲜储物空间进行保鲜储存所需的温度阈值范围的步骤包括:获取所述磁场保鲜储物容器的设定温度;判断所述设定温度是否处于预设的初始冰点温度范围内,所述初始冰点温度范围根据无磁场状态下的冰冻结晶温度进行设置;若是,获取磁场冰点温度范围,并将所述磁场冰点温度范围作为所述温度阈值范围,所述磁场冰点温度根据预先测试得到的磁场作用下的冰冻结晶温度进行设置。5.根据权利要求4所述保鲜存储控制方法,其中在所述设定温度处于预设的初始冰点温度范围之外的情况下还包括:获取预设的温度修正值;将所述设定温度降低所述温度修正值,并利用得到的温度值设置所述温度阈值范围。6.根据权利要求1所述保鲜存储控制方法,其中在所述保鲜储物空间内形成辅助保鲜所需的电磁场的步骤之后还包括:获取所述冰箱的运行状态;在所述冰箱的运行状态出现预设的中断磁场情况后,停止向所述电磁组件供电,以停止形成磁场。7.根据权利要求1所述保鲜存储控制方法,其中向所述电磁组件供电的步骤之后还包括:利用所述磁场保鲜储物容器中的磁敏传感器检测所述保鲜储物空间的磁场强度;判断所述磁场强度是否在预设的阈值范围内;若否,判定所述电磁组件工作异常。8.根据权利要求7所述保鲜存储控制方法,其中在判定所述电磁组件工作异常后还包括:
检测所述电磁组件的供电装置的供电参数;在所述供电参数异常的情况下,输出供电异常提示;在所述供电参数异常的情况下,暂停向所述电磁组件供电,并在设定时长后重新供电,并确定所述电磁组件是否恢复正常,在重复设定次数所述电磁组件仍未恢复正常,则输出电磁组件异常提示。9.根据权利要求1所述保鲜存储控制方法,其中所述冰箱为风冷冰箱,所述制冷组件还包括用于向所述保鲜储物空间供应制冷气流的送风装置;并且在所述保鲜储物空间内形成辅助保鲜所需的电磁场的过程中,所述送风装置还受控地向所述保鲜储物空间供应所述制冷气流,以使得所述保鲜储物空间的温度保持在所述温度阈值范围内。10.一种冰箱,包括:磁场保鲜储物容器,其内限定出保鲜储物空间;电磁组件,用于向所述保鲜储物空间施加电磁场;制冷组件,用于对所述保鲜储物空间进行制冷;以及控制器,所述控制器包括存储器和处理器,其中所述存储器存储有机器可执行程序,所述机器可执行程序被处理器执行时实现根据权利要求1至9中任意一项的保鲜存储控制方法。
技术总结
本发明提供了一种冰箱及其保鲜存储控制方法,其中冰箱包括:限定出保鲜储物空间的磁场保鲜储物容器、用于向保鲜储物空间施加电磁场的电磁组件、以及用于对保鲜储物空间进行制冷的制冷组件,并且保鲜存储控制方法包括:获取到触发电磁组件启动的启动事件;确定保鲜储物空间进行保鲜储存所需的温度阈值范围;控制制冷组件将保鲜储物空间制冷至温度阈值范围;向电磁组件供电,以在保鲜储物空间内形成辅助保鲜所需的电磁场。本发明的方案,在生成磁场前,预先完成制冷,避免电磁组件启动后产生热量,影响保鲜储物空间的温度。磁场有助于提高储物质量,在冰箱尤其是智能冰箱中实现了保鲜储物,满足了用户的对智能家电的需求。满足了用户的对智能家电的需求。满足了用户的对智能家电的需求。
技术研发人员:
苏翔飞 李孟成 衣尧 张育宁 李涛 曹子林 侯建国
受保护的技术使用者:
海尔智家股份有限公司
技术研发日:
2021.08.13
技术公布日:
2023/2/17