CN108239867B - 一种快速干衣机的控制方法及快速干衣机 - Google Patents
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Abstract
本发明属于干衣机领域,具体地说,涉及一种快速干衣机的控制方法及快速干衣机,干衣机根据衣物温度和烘干风的气体温度判断衣物的干燥程度,控制干衣进程,在衣物烘干过程中,衣物中的水分受热蒸发,水分蒸发会带走大量热量,使得衣物温度处于较低范围。随着衣物中水分减少,衣物温度逐渐升高,当衣物中的水分被全部或者几乎全部蒸发后,衣物温度就会接近烘干风的温度,标志着衣物已经被干燥,干衣机根据衣物温度和烘干风的气体温度,判断衣物的干燥程度,与将衣物温度与预设值进行比较,该控制方法更加合理、控制更加准确,更加智能。
Description
技术领域
本发明属于干衣机领域,具体地说,涉及一种快速干衣机的控制方法及快速干衣机。
背景技术
现在人们社会生活的节奏越来越快,有时需要对衣物进行快速烘干实现即洗即穿,同时避免衣物出现褶皱,影响美观。
现有的家用衣物干燥装置主要为滚筒式干衣机,使用时将洗后的衣物放入滚筒中,滚筒转动搅动衣物,同时向筒内吹热风,对衣物进行干燥。这种干衣装置存在的主要问题是:为干燥大量衣物设计,干燥速度慢,衣物堆积在筒内,衣物干燥程度不易控制,可能外侧衣物已经干燥,但内侧衣物还未干燥,衣物相互挤压容易产生褶皱;上述干衣方式依靠转筒搅动衣物,容易造成衣物磨损。
专利CN01215349.4提供了一种全自动燃气干衣机,干衣桶由桶身和固定在机壳上的前支撑板组成,桶身与前支撑板为动配合,前支撑板上设有衣物温度热敏电阻,并且在进风口通道内的热敏电阻,但是该结构中当排气口温度和衣物温度低于设置温度,则继续加热,若排气口温度及衣物温度高于某一设置温度,则逐渐关闭比例控制阀或直至关闭燃气开关阀及比例控制阀,该结构中通过衣物温度与预设值之间的比较控制燃气开关阀及比例控制阀,起到调节温度的作用,但是并不具有判断衣物干燥程度的功能,实现自动控制干衣进程的作用。
有鉴于此特提出本发明。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于克服现有技术的不足,提供根据衣物温度和烘干气体的温度,判断衣物烘干程度的一种快速干衣机的控制方法及快速干衣机,该控制方法综合了衣物温度与烘干气体的温度,控制更加合理和准确。
为解决上述技术问题,本发明采用技术方案的基本构思是:
一种快速干衣机的控制方法,干衣机根据衣物温度和烘干风的气体温度判断衣物的干燥程度,控制干衣进程。
在衣物烘干过程中,衣物中的水分受热蒸发,水分蒸发会带走大量热量,使得衣物温度处于较低范围。随着衣物中水分减少,衣物温度逐渐升高,当衣物中的水分被全部或者几乎全部蒸发后,衣物温度就会接近烘干风的温度,标志着衣物已经被干燥,干衣机根据衣物温度和烘干风的气体温度,判断衣物的干燥程度。在干衣机内预设温度,将衣物温度与预设温度进行比较,设定方式(数值)单一,无法根据实际使用情况或者环境情况进行调整,适应性差,将衣物温度与烘干风的气体温度进行比较,原理更加合理,控制更加准确。
干衣机计算气体温度与衣物温度的温度差,根据温度差判断衣物的干燥程度,控制干衣进程中的烘干风的风速和/或烘干风的温度和/或干衣机的关闭。
通过计算气体温度与衣物温度的温度差,当温度差值较大时,则表明衣物还没有干,可以以温度差为控制风速大小和温度高低的依据,使烘干过程更加智能,而且衣物烘干速度更快,当差值为0或者差值很小时,则表明衣物已经烘干完毕,控制干衣机关闭,该控制方法对干衣进程的控制更加准确,干衣机的适用范围更广。
干衣机预设气体温度与衣物温度的差值△T,根据气体温度值T1与衣物温度T2,运算T1-T2并与△T进行比较,如果T1-T2≥△T,则继续干衣,如果T1-T2<ΔT,则结束干衣。
通过在干衣机内预设差值△T,使计算的气体温度值T1与衣物温度T2的实际温差与预设△T进行比较,实现了干衣机的自动关闭,更加智能,使用更加方便。
干衣机预设开始计算气体温度T1与衣物温度T2差值的时间阈值或者温度阈值,当时间到达时间阈值或温度升至温度阈值时,干衣机计算温度差T1-T2。
由于在干衣机刚开机阶段,衣物温度和烘干风的气体温度均处于低温范围,可能二者的差值也较小,容易造成干衣机误判。通过预设时间阈值或者温度阈值,当温度或者时间达到该阈值时,再进行计算T1-T2,减少干衣机误判的可能,使判断更加准确合理,使干衣机更加智能化。
干衣机预设执行计算T1-T2的烘干风的最低温度Tc,如果T1≤Tc,则不计算T1-T2,继续干衣,如果T1>Tc,则计算温度差T1-T2。
开机一段时间后,烘干风被加热到Tc,T1与T2相差悬殊,排除了温度较低时产生误判的可能。
干衣机根据气体温度T1判断烘干风是否过热,如果过热则降低烘干风的温度。
干衣机根据气体温度T1判断烘干风温度是否过低,如果过低则升高烘干风的温度。
整个的干衣过程中,干衣温度过高使干衣速度提高,但是可能会对衣物造成损伤。对于通过气囊进行干衣的干衣机,烘干风的温度过高,当人触碰或者邻近时,容易被烘干风或者烘干风带出的热蒸汽烫伤,通过判断干衣机内的烘干风的气体温度是否过高或者过低,将烘干风的温度控制在一个适宜的温度下,既能满足快速干衣的需求,又能防止被烫伤。
干衣机包括用于加热烘干风的加热装置和用于输送烘干风的鼓风装置,当衣物烘干完毕,烘干机控制加热装置先关闭,鼓风装置后关闭。
烘干完毕时,先关闭加热装置,鼓风装置后关闭,使被加热的烘干风全部排出,减少对加热器或者干衣机的损坏。
所述控制方法包括如下步骤:
S10、开启干衣机;
S20、干衣机检测烘干风的气体温度T1;
S30、将T1与Tc进行比较,当T1≤Tc,则继续加热,当T1>Tc,则运行S40;
S40、干衣机检测衣物温度T2,将预设的气体温度与衣物温度的差值△T与T1-T2进行比较,当T1-T2≥△T,则继续比较T1-T2与△T的大小,当T1-T2<ΔT,则关闭干衣机的加热装置和鼓风装置,干衣完毕。
一种具有上述的控制方法的快速干衣机,包括底座、设置在底座上用于干衣的气囊和用于为气囊提供烘干风的烘干装置,还包括用于检测烘干风温度的第一温度检测装置、用于检测衣物温度的第二温度检测装置和控制装置,第一温度检测装置、第二温度检测装置和烘干装置均与控制装置电连接,控制装置根据烘干风温度和衣物温度控制烘干装置。
上述烘干方法对具有气囊的干衣机尤其适用,由于烘干风穿过气囊对衣物进行烘干,将衣物上的水分带走,气囊内的烘干风与对衣物的温度的检测影响较小。而对于滚桶类干衣机,衣物位于烘干风内,烘干风对衣物温度的影响较大,判断误差较大。该结构中设置第一温度检测装置、第二温度检测装置,分别对烘干风的气体温度和衣物温度进行检测,控制装置根据烘干风温度和衣物温度控制烘干装置。
采用上述技术方案后,本发明与现有技术相比具有以下有益效果:在衣物烘干过程中,衣物中的水分受热蒸发,水分蒸发会带走大量热量,使得衣物温度处于较低范围。随着衣物中水分减少,衣物温度逐渐升高,当衣物中的水分被全部或者几乎全部蒸发后,衣物温度就会接近烘干风的温度,标志着衣物已经被干燥,干衣机根据衣物温度和烘干风的气体温度,判断衣物的干燥程度。在干衣机内预设温度,将衣物温度与预设温度进行比较,实现控制但是该控制方法将环境因素全部排出,适应性差,将衣物温度与烘干风的气体温度进行比较,原理更加合理,控制更加准确;通过计算气体温度与衣物温度的温度差,当温度差值较大时,则表明衣物还没有干,可以以温度差为控制风速大小和温度高低的依据,使烘干过程更加智能,而且衣物烘干速度更快,当差值为0或者差值很小时,则表明衣物已经烘干完毕,控制干衣机关闭,该控制方法对干衣进程的控制更加准确,将实际环境及多种因素均考虑在内,干衣机的适用范围更广。
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的描述。
附图说明
附图作为本发明的一部分,用来提供对本发明的进一步的理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,但不构成对本发明的不当限定。显然,下面描述中的附图仅仅是一些实施例,对于本领域普通技术人员来说,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附图。在附图中:
图1是本发明控制方法流程图;
图2是本发明具有气囊的快速干衣机的结构示意图;
图3是本发明具有出风部的气囊结构示意图。
图中:1、底座 2、鼓风装置 3、风道 4、加热装置 5、控制装置 6、纵杆 7、横杆 8、气囊 9、第一温度检测装置 10、第二温度检测装置 11、出风部。
需要说明的是,这些附图和文字描述并不旨在以任何方式限制本发明的构思范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本发明的概念。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
实施例一:
如图1-图2所示,一种快速干衣机的控制方法,干衣机根据衣物温度和烘干风的气体温度判断衣物的干燥程度,控制干衣进程。
在衣物烘干过程中,衣物中的水分受热蒸发,水分蒸发会带走大量热量,使得衣物温度处于较低范围。随着衣物中水分减少,衣物温度逐渐升高,当衣物中的水分被全部或者几乎全部蒸发后,衣物温度就会接近烘干风的温度,标志着衣物已经被干燥完毕。
干衣机根据衣物温度和烘干风的气体温度是否相等或者判断衣物温度与气体温度的是否接近,判断衣物的干燥程度,检测干衣是否完毕,该判定方法更加合理,对干衣机干衣进程的判定更加准确。
该结构尤其适合具有气囊8的干衣机,干衣机包括用于支撑和烘干衣物的气囊8以及向气囊8内鼓入烘干风的烘干装置,检测的气体温度是气囊8内的气体温度或烘干装置的风道内的气体温度,衣物温度检测的是气囊8上的衣物温度,由于干衣过程中,烘干风从衣物上将水分带走,使衣物的温度降低,用于检测气体温度的装置一般设置在远离气囊的位置,检测衣物温度的装置的检测端一般与衣物相抵或者***衣物内,气囊8内的气体温度对衣物温度影响较小,判定更加准确。
干衣机计算气体温度与衣物温度的温度差,根据温度差判断衣物的干燥程度,控制干衣进程中的烘干风的风速和/或烘干风的温度和/或干衣机的关闭。
干衣机计算气体温度与衣物温度计算二者的温度差,当温度差等于0时,即气体温度与衣物温度相等,则标志着衣物已经完全干燥,判断干衣完成,控制干衣机关闭。
也可以干衣机根据气体温度与衣物温度计算二者的温度差,再将两次计算的温度差进行比较,当两次的温度差不变时,则标志着衣物已烘干。
也可以干衣机计算气体温度与衣物温度的温度差,当温度差较大时,加大烘干风的风速和/或烘干风的温度,加快烘干速度,当温度差较小时,调小烘干风的风速和/或烘干风的温度,控制干衣进程。
也可以预设一个较小的温度差范围或温度值,当气体温度与衣物温度的差值位于该预设的温度范围或者小于预设的温度值时,则标志干衣完成,控制干衣机关闭。
进一步地,干衣机预设气体温度与衣物温度的差值△T,根据气体温度值T1与衣物温度T2,计算T1-T2并将所得的结果与预设的△T进行比较,如果T1-T2≥△T,则继续干衣,如果T1-T2<ΔT,则关闭干衣机的加热装置4和鼓风装置2,实现控制干衣进程。
干衣机的控制装置5计算T1-T2并将所得的结果与△T进行比较,当T1-T2≥△T时,则表明衣物还未被干燥,则继续干衣,间隔一段时间,再将干衣机检测的气体温度与衣物温度做差,将得到的T1-T2的值再与△T进行比较,如果T1-T2≥△T则再继续干衣,直至T1-T2<ΔT,表明衣物中的含水量较少,水分蒸发小,衣物已经干燥完毕,干衣机的控制装置5则关闭干衣机的加热装置4和鼓风装置2。
进一步地,在关闭干衣机时,控制装置5先控制关闭加热装置4,后控制关闭鼓风装置2,如果先关闭鼓风装置2或者同时将二者关闭,则会出现加热装置4附近的温度不易散出,影响加热装置4的使用寿命,先关闭加热装置4,通过鼓风装置2将加热装置4的余温排出,防止加热装置4及干衣机损坏。
进一步地,在计算T1-T2前,预设进行上述计算的先决条件:预设开始计算气体温度T1与衣物温度T2差值T1-T2的时间阈值或者温度阈值,当时间到达时间阈值或温度达到温度阈值时,干衣机计算T1-T2并将T1-T2与△T进行比较。
在干衣机刚开机阶段,衣物温度和烘干风的气体温度均处于低温范围,二者数值可能非常接近,可能造成判断结果为T1-T2<△T,使干衣机产生错误判断,执行关闭干衣机的加热装置4和鼓风装置2,因此需要设定执行计算T1-T2的先决条件。
先决条件可以是在干衣机中预设的温度阈值,在干衣机的烘干风的温度小于该温度阈值时,则不执行计算T1-T2,当烘干风的温度大于该温度阈值时,则计算T1-T2。
具体来说,预设执行计算T1-T2的烘干风的最低温度Tc,如果T1≤Tc,则不执行计算T1-T2,继续干衣,如果T1>Tc,则执行计算T1-T2,并将T1-T2与△T进行比较。
其中,先决条件也可以是在干衣机中预设的温度阈值,在衣物温度小于该温度阈值时,则不执行计算T1-T2,当衣物温度升高至大于该温度阈值时,则计算T1-T2。
先决条件也可以是在干衣机中预设的时间阈值,计算开机后干衣机的烘干时间t,当t大于预设的时间阈值时,则计算T1-T2;当t小于该时间阈值时,干衣机的温度可能还未稳定,干衣机则不计算T1-T2,继续烘干衣物。
在整个干衣过程中,干衣温度过高使干衣速度提高,但是可能会对衣物造成损伤。对于通过气囊8进行干衣的干衣机来说还具有另一个缺陷,当气体温度过高时,用户触碰到气囊8或者衣物时很容易烫伤,尤其对于小朋友,危险性太更高。
干衣机根据气体温度T1判断烘干风是否过热,进而控制干衣机的加热装置4的启闭或者调节干衣机的加热装置4的加热功率;
进一步地,预设最高温度Tb,当T1>Tb时,则关闭加热装置4或者减小加热装置4的加热功率。
在干衣过程中,预设最高温度Tb,当气体温度T1>Tb时,则关闭加热装置4或者减小加热装置4的加热功率,降低烘干风的气体温度。
干衣机根据气体温度T1判断烘干风温度是否过低,进而控制加热装置4的启闭或者调节干衣机的加热装置4的加热功率;
进一步地,当气体温度T1<最低气体温度Ta,则增加加热装置4的加热功率或者重新启动加热装置4。
当加热装置4关闭或者加热装置4的加热功率减小一段时间后,烘干风的气体温度降低,如果气体温度过低则不利于快速烘干衣物,因此,通过设置最低气体温度Ta,当气体温度T1<最低气体温度Ta时,增加加热装置4的加热功率或者重新启动加热装置4,来提高烘干风的温度。
通过上述的调节过程,能够将烘干气体温度控制在一个较为适合的温度范围,既能满足快速烘干衣物的要求又不会因温度过高产生危险。
实施例二:
如图1所示,一种快速干衣机的控制方法,包括如下步骤:
S10、开启干衣机;
S20、干衣机检测烘干风的气体温度T1;
S30、将T1与Tc进行比较,当T1≤Tc,则继续加热,当T1>Tc,则运行S40;
S40、干衣机检测衣物温度T2,将预设的气体温度与衣物温度的温度差值△T与T1-T2进行比较,当T1-T2≥△T,则继续比较T1-T2与△T的大小,当T1-T2<ΔT,则关闭干衣机的加热装置4和鼓风装置2,干衣完毕。
实施例三
如图2所示,具有实施例一-实施例二的控制方法的一种快速干衣机,包括底座1、设置在底座1上用于干衣的气囊8、用于为气囊8提供烘干风的烘干装置、用于检测烘干风温度的第一温度检测装置9、用于检测衣物温度的第二温度检测装置10和控制装置5,第一温度检测装置9、第二温度检测装置10和烘干装置均与控制装置5电连接,控制装置5根据烘干风温度和衣物温度控制烘干装置。
具体进一步地,烘干装置包括设置于底座1内的鼓风装置2,鼓风装置2向气囊8内鼓入烘干风,鼓风装置2与气囊8通过风道3连通,风道3内设有加热装置4,加热装置4对烘干风进行加热,提高烘干风的温度。
进一步地,第一检测装置设置于风道3内或者气囊8内,第二检测装置设置在气囊8上,检测端与衣物接触;
第一检测装置和第二检测装置均为温度传感器,鼓风装置2为鼓风机,加热装置4为加热器。
进一步地,气囊8内设有支撑结构,支撑结构下端支撑于底座1上或风道3出口,上端与气囊8相抵,第一温度检测装置9设置在支撑结构上且与气囊8间隔一定间距,第二温度检测装置10设置在支撑结构上且探测端穿过所述气囊8与衣物接触。
进一步地,支撑结构包括用于将衣物展开的横杆7和用于支撑衣物的纵杆6,纵杆6的下端通过连接件支撑于风道3出口上,上端与横杆7螺纹连接,第一温度检测装置9设置在纵杆6上,第二温度检测装置10设置在横杆7上,第二温度检测装置10的检测端穿过气囊8与衣物接触,由于衣物的肩部一般不太容易被干燥,将第二温度检测装置10设置在该位置,能够保证衣物被完全烘干。
当然也可以通过下面的方式改变气囊8的结构,实现衣物各部位被同时烘干,则第二温度检测装置10的设置位置则不再受限。
如图3所示,气囊8上设置多个出风部11,出风部11与所烘干衣物上多层布料重叠的部位相对应或与衣物上设有填充物的部位相对应,由于衣物上多层布料重叠的部位或与衣物上设有填充物的部位不易被烘干,成为限制衣物整体烘干效率的关键性因素,通过将出风部11与上述部位相对应,利用出风部11的高透气性,提高气体流量,加大对流传热,实现对衣物有针对性的干燥,提高衣物的整体干燥速度。
气囊8与所烘干衣物的形状相匹配,使衣物与气囊8更加贴合,方便热量传递和展平。
气囊8的形状可以为人形气囊8、上衣形气囊8或裤形气囊8,以适应不同形状的衣物。
气囊8的材质为弹性材质制成,气囊8被充起时,通过气囊8的弹性,更有利于气囊8将衣物撑展,减少衣物上的褶皱,而且弹性气囊8的体积变化范围大,适应不同型号的衣物,如可以烘干XS-XXXL型衣物。
气囊8也可以为不透气性材质制成,则气囊8本体对衣物的干燥仅通过热传导,而不存在对流传热,干燥速度相对较慢,更为优选地采用透气性弹性材质制成,气囊8本体的透气性小于出风部11的透气性,使气体能够将气囊8鼓起,气囊8本体具有透气性,则气囊8本体部位气体流动传热干燥衣物,使衣物干燥速度更快。
出风部11位于人形气囊8的肩部和/或袖口部和/或衣领部和/或口袋部和/或裤腰部和/或裤边和/或拉链部位,由于衣物的领子、袖口、口袋、钉纽扣区域、拉链区域或肩部等位置由多层布料构成,在烘干时,相对单层布料的位置,上述部位不易被烘干;而且如果衣领内设置衬料,肩部设置肩垫,则肩部和衣领位置更不易烘干,通过将透气性良好的出风部11设置在人形气囊8的这些部位,利用其良好的透气性,提高衣物上这些位置的干燥速率,以提高整个衣物的干燥速率。
人形气囊8的肩部和/或袖口部和/或衣领部和/或口袋部和/或裤腰部和/或裤边和/或拉链部位分别采用透气性更高的材料制成形成出风部11,这些布料与气囊8可以通过粘合、一体成型或缝合等方式连接,如采用透气性良好的布料制成出风部11,使出风部11的透气性高于气囊8本体的透气性,提高出风部11的出风量,提高烘干效率,采用透气性良好的布料制成出风部11,将气囊8内外相对封闭,减少杂物进入,减少气囊8的清洗频率,降低气囊8的磨损。
各出风部11可以由相同透气性的材质制成,也可以透气性不同,人形气囊8的肩部、袖口部、衣领部、口袋部、裤腰部、裤边和拉链部位的透气材料的透气性不同,透气材料的透气性随布料层数的增加或衣物上填充物厚度的增加而逐渐增大,由于衣物上的肩部、袖口部、衣领部、口袋部、裤腰部、裤边和拉链部位的构成和材质不完全相同,如衣物的领子、袖口、口袋、钉纽扣区域、肩部等位置一般由多层布料构成,这些部位不易被烘干,而衣领为保持造型常常内设衬料,肩部为保持造型常常内设肩垫,这些部位更不易干燥,因此除了在上述不易干燥的部位设置出风部11提高烘干速度外,进一步的根据这些不易干燥位置的不易干燥的程度不同,将出风部11的透气性进一步区分,如:将人形气囊8上的衣领部和/或肩部的透气性进一步提高,提高其干衣速度;随布料层数的增加或衣物上填充物厚度的增加而逐渐增大透气部的透气性。
上述快速干衣机的控制方法:
如图1所示,干衣机开始工作后,鼓风机和加热器开启,加热器对吹入气囊8的空气进行加热,鼓风机将加热后的烘干风送入气囊8,随着加热器的工作,气囊8内空气的温度逐渐升高,第一温度传感器检测烘干风的气体温度T1,并将温度信息传递给控制装置5,控制装置5监控第一温度探头探测到的温度值T1,当T1>Tc(Tc可选择40-60℃范围内值,优先选择50℃)时,才计算T1-T2。干衣机预设ΔT,一般ΔT为3-5℃之间,优先选择为4℃。干衣机将T1-T2与ΔT进行比较,作为判断衣物干燥的依据:当T1-T2≥ΔT时,继续加热,再次计算T1-T2,并将T1-T2与ΔT进行比较,当T1-T2<ΔT,则关闭干衣机的加热器和鼓风机,干衣完毕。
在关闭加热器和鼓风机时,控制装置5依次控制加热器停止工作,风机停止工作,发出提示信息(提示音或者显示屏提示),烘干过程结束。
在整个干衣过程中,为保证较快的烘干速度又防止周围的人尤其是儿童不小心接触到气囊8表面被烫伤,设置烘干风可达到的最高温度Tb和最低气体温度Ta,温度范围设置为60-70℃,优先选择为64-66℃。
当烘干风的温度达到Tb(Tb温度优选为66℃)时,加热器停止或者降低加热器功率,气囊8内空气温度下降,当其温度下降到Ta(Ta优选为64℃)时,加热器再开启或者调高加热器功率,如此往复,控制气囊8内空气温度为64-66℃范围。
以上所述仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专利的技术人员在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述提示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明方案的范围内。
Claims (9)
1.一种快速干衣机的控制方法,所述快速干衣机包括底座、设置在底座上用于干衣的气囊和用于为气囊提供烘干风的烘干装置,以及用于检测衣物温度的第二温度检测装置;
所述烘干装置包括设置于底座内的鼓风装置,鼓风装置向气囊内鼓入烘干风;
所述第二温度检测装置设置在气囊上,检测端与衣物接触;
衣物罩设在所述气囊上进行干燥;
其特征在于,干衣机根据衣物温度和烘干风的气体温度判断衣物的干燥程度,控制干衣进程;检测的烘干风温度是气囊内的气体温度;
干衣机预设开始计算气体温度T1与衣物温度T2差值的温度阈值,当烘干风温度或者衣物温度升至温度阈值时,干衣机计算温度差T1-T2。
2.根据权利要求1所述的一种快速干衣机的控制方法,其特征在于,干衣机根据温度差判断衣物的干燥程度,控制干衣进程中的烘干风的风速和/或烘干风的温度和/或干衣机的关闭。
3.根据权利要求1所述的一种快速干衣机的控制方法,其特征在于,干衣机预设气体温度与衣物温度的差值△T,根据气体温度值T1与衣物温度T2,运算T1-T2并与△T进行比较,如果T1-T2≥△T,则继续干衣,如果T1-T2<ΔT,则结束干衣。
4.根据权利要求1所述快速干衣机的控制方法,其特征在于,干衣机预设执行计算T1-T2的烘干风的最低温度Tc,如果T1≤Tc,则不计算T1-T2,继续干衣,如果T1>Tc,则计算温度差T1-T2。
5.根据权利要求1所述快速干衣机的控制方法,其特征在于,干衣机根据气体温度T1判断烘干风是否过热,如果过热则降低烘干风的温度。
6.根据权利要求1所述快速干衣机的控制方法,其特征在于,干衣机根据气体温度T1判断烘干风温度是否过低,如果过低则升高烘干风的温度。
7.根据权利要求1所述快速干衣机的控制方法,其特征在于,干衣机包括用于加热烘干风的加热装置和用于输送烘干风的鼓风装置,当衣物烘干完毕,烘干机控制加热装置先关闭,鼓风装置后关闭。
8.根据权利要求1-7任一所述快速干衣机的控制方法,其特征在于,包括如下步骤:
S10、开启干衣机;
S20、干衣机检测烘干风的气体温度T1;
S30、将T1与烘干风的最低温度Tc进行比较,当T1≤Tc,则继续加热,当T1>Tc,则运行S40;
S40、干衣机检测衣物温度T2,将预设的气体温度与衣物温度的差值△T与T1-T2进行比较,当T1-T2≥△T,则继续比较T1-T2与△T的大小,当T1-T2<ΔT,则关闭干衣机的加热装置和鼓风装置,干衣完毕。
9.一种具有权利要求1-8任一所述的控制方法的快速干衣机,包括底座、设置在底座上用于干衣的气囊和用于为气囊提供烘干风的烘干装置,其特征在于,还包括用于检测烘干风温度的第一温度检测装置、用于检测衣物温度的第二温度检测装置和控制装置,第一温度检测装置、第二温度检测装置和烘干装置均与控制装置电连接,控制装置根据烘干风温度和衣物温度控制烘干装置进行衣物烘干。
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