CN106931716B - 一种冰箱控制装置及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种冰箱控制装置及其控制方法。该冰箱控制装置包括:检测模块,用于在冰箱的工作过程中,实时检测电源是否发生异常;联动模块,用于控制冰箱底部的接水盒推出;驱动模块,用于当检测模块检测电源发生异常时,根据检测模块的异常控制信号驱动联动模块将位于冰箱底部的接水盒推出,以通过接水盒将冰箱断电后融化的水进行收纳。本发明检测到冰箱发生电源出现掉电或工作异常时,自动驱动联动模块将冰箱底部的接水盒推出,有效避免冰箱因断电冰或霜会融化为水给用户造成的财产损失,保证了用户的人身和财产安全。

Description

一种冰箱控制装置及其控制方法
技术领域
本发明涉及智能家电控制技术领域,尤其涉及一种冰箱控制装置及其控制方法。
背景技术
冰箱是居家生活必不可少的家电产品。但是很多用户都会被一个问题困扰:在冰箱异常断电或者异常工作时,会导致箱体内温度上升,此时箱内(尤其是冷冻室)的冰或霜,会融化为水,流到用户的地板与家具上,造成一定的财产损失;此时如果流出的液体经过带电物体,甚至造成人身安全问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于提供一种冰箱控制装置及其控制方法,用以解决现有的冰箱异常工作时,因冰或霜融化为水可能导致用户财产损失和人身安全的问题。
为实现上述发明目的,本发明采用下述的技术方案:
依据本发明的一个方面,提供一种冰箱控制装置,包括:
检测模块,用于在冰箱的工作过程中,实时检测电源是否发生异常;
联动模块,用于控制所述冰箱底部的接水盒推出;
驱动模块,用于当所述检测模块检测电源发生异常时,根据所述检测模块的异常控制信号驱动所述联动模块将位于所述冰箱底部的接水盒推出,以通过所述接水盒将所述冰箱断电后融化的水进行收纳。
可选的,所述检测模块具体用于:
对所述冰箱的强电端和电源模块的反馈端分别进行检测;
当所述强电端的检测电压低于第一预设阈值,且所述反馈端的检测电压低于第二预设阈值时,则判定所述电源发生掉电或者工作异常。
可选的,所述驱动模块,还用于:
当所述检测到电源发生异常时,驱动蜂鸣器报警,同时通过驱动无线通信模块将电源异常的报警信息发送至用户。
可选的,所述驱动模块还用于:
根据复位控制信号驱动所述联动模块将处于收纳状态的接水盒收回。
可选的,所述驱动模块包括:
电源单元,用于为控制单元和驱动单元提供备用工作电源;
所述驱动单元,用于根据所述控制单元的控制信号驱动联动模块推出或者收回所述接水盒;
所述控制单元,用于在正常状态下,基于所述冰箱的电源模块提供的电源,检测是否有所述检测单元的驱动信号,并当检测到所述驱动信号后,基于所述电源单元提供的工作电源控制所述驱动单元联动模块推出所述接水盒;以及用于检测到复位控制信号驱动所述联动模块将处于收纳状态的接水盒收回。
可选的,所述电源单元包括:
电源通过第一电阻连接第一场效应管的栅极,同时直接连接所述第一场效应管的源极;所述第一场效应管的漏极通过降压芯片为所述控制单元提供工作电源,同时通过第一瞬变电压抑制器接地,栅极通过第二电阻连接所述控制单元的第一控制端,同时通过第二瞬变电压抑制器接地;
所述电源通过第三电阻连接第二场效应管的栅极,同时直接连接所述第二场效应管的源极;所述第二场效应管的漏极为所述驱动单元提供工作电源,同时通过第三瞬变电压抑制器和电容分别接地,栅极通过第四电阻连接所述控制单元的第二控制端,同时通过第四瞬变电压抑制器接地。
可选的,所述驱动单元包括:
第一三级管的基极连接所述控制单元的第三控制端,射极接地,集电极连接通过第一继电器连接所述电源单元的输出端,所述第一继电器控制正向输出;第二三级管的基极连接所述控制单元的第四控制端,射极接地,集电极连接通过第二继电器连接所述电源单元的输出端,所述第二继电器控制反向输出;第三三级管的基极连接所述控制单元的第五控制端,射极接地,集电极通过电阻连接第四三极管的基极;第四三极管的射极和基极之间连接电阻,同时所述射极连接所述电源单元的输出端,集电极为使能输出端,同时通过第一反向二极管接地,所述射极和所述集电极之间连接第二反向二极管。
可选的,所述联动模块包括:
电机,位于冰箱的压机舱内,通过冰箱底部的开孔,与下面的连杆相连接;
滑轨,位于冰箱的外壁,连接下部的接水盒,用于在所述电机的带动下支撑接水盒在冰箱的底部上下移动;
所述连杆,位于冰箱的底部,连接电机和所述接水盒,用于根据所述电机的带动下控制所述接水盒打开或者收回;
所述接水盒,安装在冰箱底部及冰箱外壁,与所述滑轨和所述连杆连接,用于进行接水。
可选的,所述接水盒包括一个底壁和与所述底壁相连四个侧壁;其中,相邻的两个侧壁之间通过软性材料相连接。
依据本发明的一个方面,一种冰箱的控制方法,包括:
在冰箱的工作过程中,实时检测电源是否发生异常;
当检测到电源发生异常时,驱动联动模块将位于所述冰箱底部的接水盒推出,以通过所述接水盒将所述冰箱断电后融化的水进行收纳。
可选的,所述实时检测电源是否发生异常,具体包括:
对所述冰箱的强电端和电源模块的反馈端分别进行检测;
当所述强电端的检测电压低于第一预设阈值,且所述反馈端的检测电压低于第二预设阈值时,则判定所述电源发生掉电或者工作异常。
可选的,所述方法还包括:
当所述检测到电源发生异常时,驱动蜂鸣器报警,同时通过驱动无线通信模块将电源异常的报警信息发送至用户。
可选的,所述方法还包括:
根据复位控制信号驱动所述联动模块将处于收纳状态的接水盒收回。
可选的,所述驱动联动模块将位于所述冰箱底部的接水盒推出,具体包括:
在正常状态下,基于所述冰箱的电源模块提供的电源,检测是否有驱动信号;
当检测到所述驱动信号后,基于备用工作电源提供的工作电源控制驱动联动模块推出所述接水盒;
当检测到复位控制信号时,驱动所述联动模块收回所述接水盒。
本发明具有以下有益效果:
本发明实施例所提供的冰箱控制装置及方法,通过在冰箱的底部设置接水盒,一旦检测到冰箱发生电源出现掉电或工作异常时,自动驱动联动模块将冰箱底部的接水盒推出,有效避免冰箱因断电,冰或霜会融化为水给用户造成的财产损失,保证了用户的人身和财产安全。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本发明的具体实施方式。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例中冰箱控制装置的结构原理框图;
图2为本发明实施例中检测模块的电路图;
图3为本发明实施例中驱动模块的电路图;
图4为本发明实施例中联动模块设置于冰箱的透视示意图;
图5为本发明实施例中接水盒的结构示意图;
图6为本发明实施例中冰箱控制方法的流程图。
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做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。
本发明实施例提供一种冰箱控制装置,如图1所示,该冰箱控制装置具体包括检测模块11、联动模块12和驱动模块13:其中,
检测模块11,用于在冰箱的工作过程中,实时检测电源是否发生异常;
优选地,检测模块11具体用于:对冰箱的强电端和电源模块的反馈端分别进行检测;
当强电端的检测电压低于第一预设阈值,且反馈端的检测电压低于第二预设阈值时,则判定电源发生掉电或者工作异常,否则判定电源工作正常。
这里的强电端是指冰箱的电压接入端(例如220V),电源模块是指为冰箱中各个负载提供工作电压的电源模块,是整个电路控制***的核心输出端。检测模块11只有当强电端的电压异常并且电源模块的所提供的电压同时异常时,即判定冰箱的电源发生异常,而当其中任一判断条件不满足时,则判定电源正常工作。
联动模块12,用于控制冰箱底部的接水盒推出。
其中,联动模块12是指控制接水盒的状态改变的机械结构,通常包括电机、滑轨、连杆结构以及接水盒等。通过电机可以控制连杆结构、滑轨将接水盒推出,使接水盒处于收纳状态。其中,异常控制信号是由驱动模块13根据检测模块11的检测结果所触发的。
优选的,当联动模块12中的电机还可以反向控制连杆结构、滑轨将处于收纳状态的接水盒收回。可知,本发明中整个接水盒的状态的改变,都是由联动模块12根据控制信号完成,无需人为的操作及干预。
驱动模块13,用于当检测模块11检测电源发生异常时,根据检测模块11的异常控制信号驱动联动模块12将位于冰箱底部的接水盒推出,以通过接水盒将冰箱断电后融化的水进行收纳。
优选地,驱动模块13,还用于当检测到复位控制信号驱动联动模块12将处于收纳状态的接水盒收回。这里复位控制信号是由用户所触发的,当用户确定接水盒中的水处理完成后,通过复位键发送复位控制信号。驱动单元根据该复位控制信号控制联动模块12反转将接水盒收回。
具体地,本发明的一实施例中,驱动模块13包括电源单元、控制单元和驱动单元;其中,
电源单元,用于为控制单元和驱动单元提供备用工作电源;
驱动单元,用于根据控制单元的控制信号驱动联动模块推出或者收回接水盒;
控制单元,用于在正常状态下,基于冰箱的电源模块提供的电源,检测是否有检测单元的驱动信号,并当检测到驱动信号后,基于电源单元提供的工作电源控制驱动单元联动模块推出接水盒;以及用于检测到复位控制信号驱动联动模块将处于收纳状态的接水盒收回。
可知,本发明中的控制单元,在冰箱正常状态下时,基于冰箱本身的电源模块所提供的电源检测检测模块11的异常信号;当检测到异常信号后,控制电源单元为整个驱动模块13提供备用电源;在备用电源下,控制单元控制可以控制驱动单元输出控制联动模块12将接水盒推出或者收回。
优选地,本发明一实施例中,驱动模块13,还用于当检测模块11检测到电源异常后,驱动蜂鸣器报警,并通过驱动无线通信模块将异常报警信息发送至用户。
其中,从检测到断电时刻起,MCU会控制蜂鸣器发出报警声,只有当用户将水清理完成,按下复位按键后,才终止报警。这里无线通信模块可以将异常报警信息通过短信或者邮件发送至用户,以便用户及时获取冰箱报警信息,避免财产损失。
基于上述可知,本发明实施例所提供的冰箱控制装置,在冰箱的底部设置接水盒,一旦检测到冰箱发生电源出现掉电或工作异常时,自动驱动联动模块将冰箱底部的接水盒推出,有效避免冰箱因断电,冰或霜会融化为水给用户造成的财产损失,保证了用户的人身和财产安全。
下面结合附图和一具体实施例对本发明的技术内容进行详细说明。
如图2所示,本发明实施例中检测模块11的电路图。其中,除检测模块11和驱动模块之外为一般冰箱所具有的电源模块。电源模块输出为12V电压,为冰箱的各个负载进行供电,也是整个电路控制***的核心输出端。当12V电压消失(即强电端掉电或电源电路工作异常)时,冰箱的所有负载均无法工作。此时制冷***也会停止工作,导致冰箱内的冰和霜融化为水。
针对上述问题,本发明中引入检测模块11,同时对电源模块的反馈和直流强电供电同时进行检测。该检测模块11包括MCU1和分压电阻;其中,分压电压连接强电端,分压后的电压输出至MCU1;MCU1同时连接电源模块的反馈端,根据反馈端和分压后强电端的电压确定输出是否输出电源异常控制信号。
具体地,在强电端,输入电压(220V)整流后,会输出310V左右的电压到电解电容E51滤波。本发明在E51的输出端,通过电阻分压,输出一路反馈电压到MCU1,即图2中的强电端采样检测,该采样值记为V1;
在电源模块的输出端(即12V),通过光耦可控硅IC17(PC817A),一方面根据12V的波动,对强电端开关电源进行调整,实现12V稳压;另一方面,12V输出通过IC17,会输出相应的反馈信号到MCU1,MCU1对该反馈信号进行采样,该采样值记为V2。
当MCU1判断V1一直处于下降状态,且V1低于正常值25%;同时V2也处于下降状态,且V2低于正常值25%时,则认为此时电源出现掉电或工作异常,此时MCU1会控制驱动模块13进行工作,驱动接水盒打开。
如图3所示,本发明实施例中驱动模块13的电路图。具体地,驱动模块13中包括电源单元、控制单元以及驱动单元;其中,
控制单元采用控制芯片MCU2,在正常工作时,由开关电源***的5V电源检测检测模块11是否有异常信号。这里的5V电源是由电源模块的输出端(即12V),通过电压转换电路获得;其中电压转换电路已属于本领域技术人员所熟知的电路,这里不再进行介绍。
电源单元,包括14V电源以及两个场效应管电路构成的控制通路;其中,一控制通路用于为控制单元MCU提供所需的工作电源5V,另一控制通路则用于为驱动单元提供所需的工作电源。具体地,
14V电源通过电阻R1连接场效应管M1的栅极,同时14V电源直接连接场效应管M1的源极;场效应管M1的漏极通过降压芯片7805为控制单元提供工作电源,同时通过瞬变电压抑制器TVS1接地,栅极通过电阻R2连接控制单元的第一控制端P1,同时通过瞬变电压抑制器TVS2接地;
14V电源通过电阻R3连接场效应管M2的栅极,同时14V电源直接连接场效应管M2的源极;场效应管M2的漏极为驱动单元提供工作电源,同时通过瞬变电压抑制器TVS3和电容E10分别接地,栅极通过电阻R4连接控制单元的第二控制端P2,同时通过瞬变电压抑制器TVS4接地。
驱动单元,包括:三极管N1,基极连接控制单元的第三控制端M+,射极接地,集电极连接通过继电器K1连接电源单元的输出端,继电器K1同时并联二极管D1,继电器K1控制正向输出;
三极管N2,基极连接控制单元的第四控制端M-,射极接地,集电极连接通过继电器K2连接电源单元的输出端,继电器K2同时并联二极管D2;
三极管N3,基极连接控制单元的第五控制端M-EN,射极接地,集电极通过电阻R5连接三极管P4的基极;三极管P4射极和基极之间连接电阻R6,同时射极连接电源单元的输出端,集电极为使能输出端,同时通过第一反向二极管D3接地,射极和集电极之间连接反向二极管D4。
在冰箱正常工作过程中,MCU通过连接开关电源所提供的5V电路检测MCU储水盒控制端是否有异常信号;这时,MCU控制M1与M2截止。当出现异常掉电与工作时,MCU检测到检测模块11的电源异常信号后,使能P1和P2,此时14V电池一方面为驱动单元供电,控制其打开接水盒,另一方面为防止掉电导致MCU掉电,P2会使14V通过7805降压芯片,为MCU持续提供5V电源,以保证MCU可以正常控制电机;MCU通过控制M+使继电器K1导通,同时与M-EN配合,可以实现接水盒电机的正转,从而将接水盒打开;而当检测到复位控制信号后,通过控制M-与M-EN,可以实现接水盒电机的反转,将打开的接水盒收回。而当复位完成后,控制单元检测检测模块11发送的电源正常信号后,会控制P1和P2断开,隔离14V电源,同时继续由开关电源提供工作所需的5V电压。
如图4所示,本发明实施例中联动模块12包括电机121、滑轨122、连杆123以及接水盒124;其中,
电机121,位于冰箱的压机舱内,通过冰箱底部的开孔,与下面的连杆123相连接,用于推动整个模块的运行。
滑轨122,位于冰箱的外壁,连接下部的接水盒,用于在电机121的带动下支撑接水盒在冰箱的底部上下移动。
连杆123,位于冰箱的底部,连接电机121和下部的接水盒124,用于根据在电机121的带动下控制接水盒124打开或者收回;当电机121动作,推动连杆123时,连杆123将下部的接水盒124撑开,进行接水;当电机121拉回时,拉动连杆123,将接水盒124收回。
接水盒124,呈无盖长方体倒扣安装在冰箱底部及冰箱外壁,与滑轨122和连杆123连接,用于进行接水。其中,如图5所示,接水盒的5个面组由塑料或金属材料制成,竖立的四个面中,相邻的两个面之间通过软性材料1240相连接,由软性防水材料制成,使硬性连接在展开时,可以填补其中间的空隙,并支撑其向外伸展。这样使其在打开接水时,可以向冰箱外方向倾斜一定角度,便于接纳从冰箱外壁渗出的水。其中,在正常状态下时,接水盒通过通过两边的滑轨122,以及冰箱底部的卡扣(或者磁力设备)固定于冰箱的底部。当接水盒打开后需要恢复时,冰箱底部的卡扣会再次将接水盒和固定于冰箱底部。
当判定电源异常时,驱动模块13驱动接水盒电机121,电机121沿向冰箱外的方向推动连杆123,连杆带动滑轨122运动,将接水盒124放下并展开,此时可以接水;当检测到复位控制信号后,此时驱动模块13驱动接水盒电机121反转,通过连杆123与滑轨122的配合,将接水盒124重新拉回原来的位置,直至再次出现问题。
通过以上电路与装置的控制,即可实现在冰箱掉电或电源异常时,收纳冰箱内即将渗漏出来的水,同时避免由此可能带来的财产甚至安全损失,防患于未然。
本发明实施例还提供了一种冰箱的控制方法,如图6所示,用于上述的控制装置中,该方法包括:
步骤601,在冰箱的工作过程中,实时检测电源是否发生异常;
其中,在检测电源是否发生异常,具体包括:
对冰箱的强电端和电源模块的反馈端分别进行检测;
当强电端的检测电压低于第一预设阈值,且反馈端的检测电压低于第二预设阈值时,则判定电源发生掉电或者工作异常;否则,判定电源正常工作。
步骤602,当检测到电源发生异常时,驱动联动模块将位于冰箱底部的接水盒推出,以通过接水盒将冰箱断电后融化的水进行收纳。
其中,该方法还包括:当检测到电源发生异常时,驱动蜂鸣器报警,同时通过驱动无线通信模块将电源异常的报警信息发送至用户。
其中,该方法还包括:当检测到复位控制信号后,根据复位控制信号驱动联动模块将处于收纳状态的接水盒收回。
其中,在驱动联动模块将位于冰箱底部的接水盒推出,具体包括:在正常状态下,基于冰箱的电源模块提供的电源,检测是否有检测单元的驱动信号;当检测到驱动信号后,基于备用电源提供的工作电源控制驱动联动模块推出或者收回接水盒。
本发明所提供的冰箱控制方法,在冰箱的底部设置接水盒,一旦检测到冰箱发生电源出现掉电或工作异常时,自动驱动联动模块将冰箱底部的接水盒推出,有效避免冰箱因断电,冰或霜会融化为水给用户造成的财产损失,保证了用户的人身和财产安全;同时本发明还可以主动通知用户,使用户第一时间获取报警信息,从而进一步保证冰箱的使用安全以及用户的人身及财产安全。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,程序可存储于计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。
虽然通过实施例描述了本申请,本领域的技术人员知道,本申请有许多变形和变化而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (14)

1.一种冰箱控制装置,其特征在于,包括:
检测模块,用于在冰箱的工作过程中,实时检测电源是否发生异常;
联动模块,用于控制所述冰箱底部的接水盒推出;
驱动模块,用于当所述检测模块检测电源发生异常时,根据所述检测模块的异常控制信号驱动所述联动模块将位于所述冰箱底部的接水盒推出,以通过所述接水盒将所述冰箱断电后融化的水进行收纳。
2.如权利要求1所述的控制装置,其特征在于,所述检测模块具体用于:
对所述冰箱的强电端和电源模块的反馈端分别进行检测;
当所述强电端的检测电压低于第一预设阈值,且所述反馈端的检测电压低于第二预设阈值时,则判定所述电源发生掉电或者工作异常。
3.如权利要求1所述的控制装置,其特征在于,所述驱动模块,还用于:
当所述检测到电源发生异常时,驱动蜂鸣器报警,同时通过驱动无线通信模块将电源异常的报警信息发送至用户。
4.如权利要求1所述的控制装置,其特征在于,所述驱动模块还用于:
根据复位控制信号驱动所述联动模块将处于收纳状态的接水盒收回。
5.如权利要求4所述的控制装置,其特征在于,所述驱动模块包括:
电源单元,用于为控制单元和驱动单元提供备用工作电源;
所述驱动单元,用于根据所述控制单元的控制信号驱动联动模块推出或者收回所述接水盒;
所述控制单元,用于在正常状态下,基于所述冰箱的电源模块提供的电源,检测是否有所述检测单元的驱动信号,并当检测到所述驱动信号后,基于所述电源单元提供的工作电源控制所述驱动单元联动模块推出所述接水盒;以及用于检测到复位控制信号驱动所述联动模块将处于收纳状态的接水盒收回。
6.如权利要求5所述的控制装置,其特征在于,所述电源单元包括:
电源通过第一电阻连接第一场效应管的栅极,同时直接连接所述第一场效应管的源极;所述第一场效应管的漏极通过降压芯片为所述控制单元提供工作电源,同时通过第一瞬变电压抑制器接地,栅极通过第二电阻连接所述控制单元的第一控制端,同时通过第二瞬变电压抑制器接地;
所述电源通过第三电阻连接第二场效应管的栅极,同时直接连接所述第二场效应管的源极;所述第二场效应管的漏极为所述驱动单元提供工作电源,同时通过第三瞬变电压抑制器和电容分别接地,栅极通过第四电阻连接所述控制单元的第二控制端,同时通过第四瞬变电压抑制器接地。
7.如权利要求5所述的控制装置,其特征在于,所述驱动单元包括:
第一三级管的基极连接所述控制单元的第三控制端,射极接地,集电极连接通过第一继电器连接所述电源单元的输出端,所述第一继电器控制正向输出;第二三级管的基极连接所述控制单元的第四控制端,射极接地,集电极连接通过第二继电器连接所述电源单元的输出端,所述第二继电器控制反向输出;第三三级管的基极连接所述控制单元的第五控制端,射极接地,集电极通过电阻连接第四三极管的基极;第四三极管的射极和基极之间连接电阻,同时所述射极连接所述电源单元的输出端,集电极为使能输出端,同时通过第一反向二极管接地,所述射极和所述集电极之间连接第二反向二极管。
8.如权利要求1所述的控制装置,其特征在于,所述联动模块包括:
电机,位于冰箱的压机舱内,通过冰箱底部的开孔,与下面的连杆相连接;
滑轨,位于冰箱的外壁,连接下部的接水盒,用于在所述电机的带动下支撑接水盒在冰箱的底部上下移动;
所述连杆,位于冰箱的底部,连接电机和所述接水盒,用于根据所述电机的带动下控制所述接水盒打开或者收回;
所述接水盒,安装在冰箱底部及冰箱外壁,与所述滑轨和所述连杆连接,用于进行接水。
9.如权利要求8所述的控制装置,其特征在于,所述接水盒包括一个底壁和与所述底壁相连四个侧壁;其中,相邻的两个侧壁之间通过软性材料相连接。
10.一种冰箱的控制方法,其特征在于,包括:
在冰箱的工作过程中,实时检测电源是否发生异常;
当检测到电源发生异常时,驱动联动模块将位于所述冰箱底部的接水盒推出,以通过所述接水盒将所述冰箱断电后融化的水进行收纳。
11.如权利要求10所述的控制方法,其特征在于,所述实时检测电源是否发生异常,具体包括:
对所述冰箱的强电端和电源模块的反馈端分别进行检测;
当所述强电端的检测电压低于第一预设阈值,且所述反馈端的检测电压低于第二预设阈值时,则判定所述电源发生掉电或者工作异常。
12.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述检测到电源发生异常时,驱动蜂鸣器报警,同时通过驱动无线通信模块将电源异常的报警信息发送至用户。
13.如权利要求10所述的控制方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据复位控制信号驱动所述联动模块将处于收纳状态的接水盒收回。
14.如权利要求13所述的控制方法,其特征在于,所述驱动联动模块将位于所述冰箱底部的接水盒推出,具体包括:
在正常状态下,基于所述冰箱的电源模块提供的电源,检测是否有驱动信号;
当检测到所述驱动信号后,基于备用工作电源提供的工作电源控制驱动联动模块推出所述接水盒;
当检测到复位控制信号时,驱动所述联动模块收回所述接水盒。
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