CN114737361B - 衣物处理设备及其湿度检测方法、装置及存储介质 - Google Patents

衣物处理设备及其湿度检测方法、装置及存储介质 Download PDF

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Abstract

本申请公开了一种衣物处理设备及其湿度检测方法、装置及存储介质。通过应用本申请的技术方案,可以将湿度检测装置设置在衣物处理设备的提升筋中,并将提升筋与滚筒内部的筒壁作为湿度检测装置的电极,从而增大了装置的湿度检测面积。避免了相关技术中存在的,只有衣物接触到衣物处理设备的前封门位置才能检测到衣物的湿度而导致的湿度检测结果不够精确的问题。

Description

衣物处理设备及其湿度检测方法、装置及存储介质
技术领域
本申请中涉及电器设备技术,尤其是一种衣物处理设备及其湿度检测方法、装置及存储介质。
背景技术
衣物处理设备作为主要家电品类之一,以其能耗低、磨损少、洗净比高等优点,获得了消费者的认可,市场占比不断增加。一种方式中,衣物处理设备可以为洗干一体机、干衣机等具有干衣功能的衣物处理设备。
以衣物处理设备为干衣机为例进行说明,干衣机是将由发热器产生的热风吹到滚筒内部,从而对衣物进行干燥的机器。其中相关技术中,衣物处理设备对衣物的干燥状态判断是基于设置在前门封位置的湿度传感器来实现,然而该方式存在一个问题,即只有衣物接触到前封门位置才能检测到对应的湿度。从而导致湿度检测结果不够精确。
发明内容
本申请实施例提供一种衣物处理设备及其湿度检测方法、装置及存储介质,本申请实施例用于解决相关技术中存在的,只有衣物接触到衣物处理设备的前封门位置才能检测到对象的湿度而导致的湿度检测结果不够精确的问题。
其中,根据本申请实施例的一个方面,提供的一种衣物处理设备的湿度检测方法,应用于包含提升筋的衣物处理设备,包括:
确定衣物处理设备启动针对滚筒内部负载物的干衣功能;
通过设置在提升筋中的湿度检测装置,检测所述湿度检测装置的第一电极以及第二电极之间的电压值,其中所述第一电极与所述提升筋相接,所述第二电极与所述衣物处理设备的滚筒相接;
基于所述电压值确定所述负载物的湿度检测结果。
可选地,在基于本申请上述方法的另一个实施例中,在所述确定衣物处理设备启动针对滚筒内部负载物的干衣功能之后,还包括:
通过设置在所述湿度检测装置中的检测板检测所述第一电极以及第二电极之间的电压值;
通过所述检测板确定所述湿度检测结果,或,通过所述检测板将基于所述电压值生成的电压占空比发送至所述衣物处理设备的控制板,并由所述控制板基于所述电压占空比确定所述湿度检测结果。
可选地,在基于本申请上述方法的另一个实施例中,所述基于所述电压值确定所述负载物的湿度检测结果,包括:
获取所述电压值以及固定电阻对应的固定电压值;
基于所述电压值以及所述固定电压值,计算得到所述电压值对应的电压占空比;
基于所述电压值对应的电压占空比,得到所述负载物的电阻值;
基于所述负载物的电阻值,得到所述湿度检测结果。
可选地,在基于本申请上述方法的另一个实施例中,所述检测所述湿度检测装置的第一电极以及第二电极之间的电压值,其中:
通过设置在所述湿度检测装置中的线圈以及永磁体,检测所述湿度检测装置的第一电极以及第二电极之间的电压值,其中所述线圈以及所述永磁体用于对所述湿度检测装置进行磁场切割发电。
可选地,在基于本申请上述方法的另一个实施例中,在所述检测所述湿度检测装置的第一电极以及第二电极之间的电压值之后,还包括:
通过设置在所述湿度检测装置中的位置检测开关接收到启动信号,确定所述提升筋到达所述滚筒的最高点;
将基于所述电压值生成的电压占空比发送至所述衣物处理设备的控制板。
可选地,在基于本申请上述方法的另一个实施例中,所述将基于所述电压值确定所述负载物的湿度检测结果发送给所述衣物处理设备的控制板,其中:
通过设置在所述湿度检测装置中的无线传输装置,将所述湿度检测结果发送给设置在所述衣物处理设备前封门的无线接收装置;
通过所述无线接收装置将所述湿度检测结果发送给所述衣物处理设备的控制板。
可选地,在基于本申请上述方法的另一个实施例中,在所述基于所述电压值确定所述负载物的湿度检测结果之后,还包括:
通过设置在所述湿度检测装置中的检测板确定所述湿度检测结果对应于衣物湿度低于预设湿度阈值,将所述湿度检测结果发送给所述衣物处理设备的控制板。
可选地,在基于本申请上述方法的另一个实施例中,所述检测所述湿度检测装置的第一电极以及第二电极之间的电压值,包括:
确定所述衣物处理设备启动干衣功能超过预设时间,检测所述湿度检测装置的第一电极以及第二电极之间的电压值。
其中,根据本申请实施例的又一个方面,提供的一种衣物处理设备的湿度检测的电子装置,应用于包含提升筋的衣物处理设备,包括:
启动模块,被配置为确定衣物处理设备启动针对滚筒内部负载物的干衣功能;
检测模块,被配置为通过设置在提升筋中的湿度检测装置,检测所述湿度检测装置的第一电极以及第二电极之间的电压值,其中所述第一电极与所述提升筋相接,所述第二电极与所述衣物处理设备的滚筒相接;
确定模块,被配置为基于所述电压值确定所述负载物的湿度检测结果。
根据本申请实施例的又一个方面,提供的一种衣物处理设备,包括:
存储器,用于存储可执行指令;以及
显示器,用于与所述存储器显示以执行所述可执行指令从而完成上述任一所述衣物处理设备的湿度检测方法的操作。
根据本申请实施例的还一个方面,提供的一种计算设备可读存储介质,用于存储计算设备可读取的指令,所述指令被执行时执行上述任一所述衣物处理设备的湿度检测方法的操作。
本申请中,确定衣物处理设备启动针对滚筒内部负载物的干衣功能;湿度检测装置中的检测板检测第一电极与第二电极之间的电压值;并基于电压值确定湿度检测结果。通过应用本申请的技术方案,可以将湿度检测装置设置在衣物处理设备的提升筋中,并将提升筋与滚筒内部的筒壁作为湿度检测装置的电极,从而增大了装置的湿度检测面积。避免了相关技术中存在的,只有衣物接触到衣物处理设备的前封门位置才能检测到衣物的湿度而导致的湿度检测结果不够精确的问题。
下面通过附图和实施例,对本申请的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
构成说明书的一部分的附图描述了本申请的实施例,并且连同描述一起用于解释本申请的原理。
参照附图,根据下面的详细描述,可以更加清楚地理解本申请,其中:
图1为本申请提出的一种衣物处理设备的湿度检测的***架构示意图;
图2为本申请提出的一种衣物处理设备的湿度检测方法的示意图;
图3为本申请提出的一种衣物处理设备中设置在提升筋中的湿度检测装置的结构示意图;
图4为本申请提出的一种衣物处理设备的湿度检测的流程示意图;
图5为本申请提出的一种衣物处理设备的湿度检测装置的结构示意图;
图6为本申请提出的一种衣物处理设备的结构示意图。
具体实施方式
现在将参照附图来详细描述本申请的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本申请的范围。
同时,应当明白,为了便于描述,附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。
以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,不作为对本申请及其应用或使用的任何限制。
对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
另外,本申请各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本申请要求的保护范围之内。
需要说明的是,本申请实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
下面结合图1-图4来描述根据本申请示例性实施方式的用于进行衣物处理设备的湿度检测方法。需要注意的是,下述应用场景仅是为了便于理解本申请的精神和原理而示出,本申请的实施方式在此方面不受任何限制。相反,本申请的实施方式可以应用于适用的任何场景。
图1示出了可以应用本申请实施例的衣物处理设备的湿度检测方法或衣物处理设备的湿度检测的示例性***架构100的示意图。
如图1所示,***架构100可以包括衣物处理设备101、102、103中的一种或多种,网络104和服务器105。网络104用以在衣物处理设备101、102、103和服务器105之间提供通信链路的介质。网络104可以包括各种连接类型,例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等等。
应该理解,图1中的衣物处理设备、网络和服务器的数目仅仅是示意性的。根据实现需要,可以具有任意数目的衣物处理设备、网络和服务器。比如服务器105可以是多个服务器组成的服务器集群等。
用户可以使用衣物处理设备101、102、103通过网络104与服务器105交互,以接收或发送消息,执行指令等。衣物处理设备101、102、103可以包括具有湿度检测装置的衣物处理设备。
一种方式中,本申请中的衣物处理设备101、102、103可以为滚筒类的衣物处理设备。例如用户通过衣物处理设备103(也可以是衣物处理设备101或102)实现:确定衣物处理设备启动针对滚筒内部负载物的干衣功能;通过设置在提升筋中的湿度检测装置,检测所述湿度检测装置的第一电极以及第二电极之间的电压值,其中所述第一电极与所述提升筋相接,所述第二电极与所述衣物处理设备的滚筒相接;基于所述电压值确定所述负载物的湿度检测结果。
进一步的,本申请还提出一种衣物处理设备的湿度检测方法、装置、衣物处理设备及介质。
图2示意性地示出了根据本申请实施方式的一种衣物处理设备的湿度检测方法的流程示意图。如图2所示,该方法应用于包含提升筋的衣物处理设备,包括:
S201,确定衣物处理设备启动针对滚筒内部负载物的干衣功能。
进一步的,本申请中的衣物处理设备可以为滚筒式衣物处理设备、洗干一体机、干衣机等具有干衣功能的衣物处理设备等。一种方式中,可以由用户手动生成作用于衣物处理设备的干衣功能运行指令。也可以在衣物处理设备满足到预设条件时,自身生成作用于衣物处理设备的干衣功能运行指令。
相关技术中,衣物处理设备对衣物的干燥状态判断是基于设置在前门封位置的湿度传感器来实现,然而该方式存在一个问题,即只有衣物接触到前封门位置才能检测到对应的湿度。从而导致湿度检测结果不够精确。
S202,通过设置在提升筋中的湿度检测装置,检测湿度检测装置的第一电极以及第二电极之间的电压值,其中第一电极与提升筋相接,第二电极与衣物处理设备的滚筒相接。
针对上述问题,本申请提出一种将湿度检测装置设置在衣物处理设备内部滚筒中的提升筋的技术方案。并将湿度检测装置的第一电极与该提升筋相接,以及将湿度检测装置的第二电极与衣物处理设备滚筒的筒壁相接。从而实现增大湿度检测装置的检测面积的作用,进而达到湿度检测精度更高的目的。
具体说明,如图3所示,本申请中的湿度检测装置可以包括第一电极2011、第二电极2022、无线传输装置2013以及供电装置,且该供电装置中包括检测板2014、线圈2015、挡板2016、永磁体2017以及位置检测开关2018。
其中,湿度检测装置200的第一电极2011与该提升筋相接,以及将湿度检测装置200的第二电极2012与衣物处理设备滚筒的筒壁相接。需要说明的是,该湿度检测装置200的两个电极用于检测提升筋以及滚筒筒壁之间的电压。可以理解的,相比于将湿度检测装置200两个电极均放置在提升筋处相比,本申请实施例可以扩大湿度检测的范围(由于电极放在筒壁上更容易与衣物进行接触),从而导致湿度检测结果更加精确。
S203,基于电压值确定负载物的湿度检测结果。
可以理解的,当滚筒的筒壁与放置其内的负载物(例如为衣物)相接触时,由于负载物中的水会对筒壁产生电阻,因此其对应的电压值也会随之变化。基于此,本申请可以根据实时检测到的电压值的变化,来得到对应负载物表面湿度的水阻值。从而根据预设的水阻值与对应湿度值的关系表,确定该负载物的湿度检测结果。
举例来说,例如本申请可以基于电压值,计算与固定电阻所产生的固定电压之间的电压占空比,以使根据该电压占空比,得到负载物湿度的水阻值,并在后续根据该负载物湿度的水阻值得到湿度检测结果。
一种方式中,本申请可以在确定衣物处理设备启动针对滚筒内部负载物的干衣功能之后,可以利用湿度检测装置200中的检测板2014,检测第一电极2011传输的第一电压值以及第二电极2012之间的电压值。并在后续将基于该电压值生成的电压占空比传输给衣物处理设备的控制板,以使控制板根据该电压占空比计算得到湿度检测结果。
可以理解的,相对比直接传输包含电压值的数字信号所可能出现的由于电源电压不稳定而导致后续湿度检测结果不精确的问题。本申请实施例中传输稳定的电压占空比的方式能够有效解决上述问题。
另外一种方式中,本申请实施例也可以由湿度检测装置200中的检测板2014在检测到第一电极2011与第二电极2012之间的电压值之后,将其发送给衣物处理设备的控制板,以使后续由衣物处理设备的控制板基于该电压值确定桶内负载物的湿度检测结果。
再次举例进行说明,本申请实施例可以将湿度检测装置200的检测电极,一极接在滚筒内部的桶壁上,另一极接在提升筋上。其中,湿度检测装置200的供电装置上的线圈2015会随着滚筒上下滑动,进行磁场切割发电来对湿度检测装置200进行供电。
进一步的,湿度检测装置200可以通过检测板2014检测两个电极上的电压,即可对应得到衣物表面湿度的水阻值。
其中,出于节约电量的目的,本申请实施例中还可以在湿度检测装置200的供电装置下方安装一个位置检测开关2018。可以理解的,当提升筋到达最高点后,设置在其内部的湿度检测装置200中的线圈2015会因重力的原因压闭合整体的开关。从而实现湿度检测装置200通电。那么在检测板2014检测到信号后,即可通过无线传输装置(例如红外传输装置或蓝牙传输装置等)将数据发出(其中可以只发送电压值,也可以在发送电压占空比,也可以基于电压值确定湿度检测结果后将该检测结果发出)。
进一步的,衣物处理设备的前封门处设置的无线接收装置(例如红外接收装置或蓝牙接收装置)接收到数据后即可传输给衣物处理设备的控制板处。
一种方式,衣物处理设备的控制板可根据确定的温度检测结果选择对应调整或关闭针对滚筒内部负载物的干衣功能。
本申请中,确定衣物处理设备启动针对滚筒内部负载物的干衣功能;湿度检测装置中的检测板检测第一电极与第二电极之间的电压值;并基于电压值确定湿度检测结果。通过应用本申请的技术方案,可以将湿度检测装置设置在衣物处理设备的提升筋中,并将提升筋与滚筒内部的筒壁作为湿度检测装置的电极,从而增大了装置的湿度检测面积。避免了相关技术中存在的,只有衣物接触到衣物处理设备的前封门位置才能检测到衣物的湿度而导致的湿度检测结果不够精确的问题。
可选的,在本申请一种可能的实施方式中,在S101(确定衣物处理设备启动针对滚筒内部负载物的干衣功能)之后,还包括:
通过设置在所述湿度检测装置200中的检测板2014检测第一电极以及第二电极之间的电压值;
通过检测板2014确定湿度检测结果,或,通过检测板2014将基于电压值生成的电压占空比发送至衣物处理设备的控制板,并由控制板基于电压占空比确定湿度检测结果。
一种方式中,本申请可以将基于电压值确定湿度检测结果的操作交由湿度检测装置200完成,也可以交由衣物处理设备的控制板完成。本申请对此不作限定。
可选的,湿度检测装置200可以实时的检测自身的剩余电量,例如在剩余电量较多时,即可由自身完成基于电压值确定湿度检测结果的操作。反之,则可以交由衣物处理设备的控制板来完成对应确定湿度检测结果的操作。
可选的,在本申请一种可能的实施方式中,在基于电压值确定负载物的湿度检测结果的过程中,可以采用如下方式计算得到负载物的湿度检测结果,包括:
获取电压值以及固定电阻对应的固定电压值;
基于电压值以及固定电压值,计算得到电压值对应的电压占空比;
基于电压值对应的电压占空比,得到负载物的电阻值;
基于负载物的电阻值,得到湿度检测结果。
具体来说,本申请实施例中可以基于电压值,计算两个电极之间产生的电压占空比,以使根据该电压占空比,得到负载物的水阻值,再基于该负载物的水阻值与预设的关联表相匹配,以确定该水阻值对应的湿度检测结果。
一种方式中,固定电阻可以为提升筋中单片机的电阻。
其中,计算公式如下:
U1/(U1+U2)=R1/(R1+R2)。
其中,U1为电压值,U2为提升筋中单片机的电压值,R1为负载物的电阻值,R2为提升筋中单片机的电阻值。
可以理解的,由于提升筋中单片机的电阻值R2为一个固定值,且用于表征提升筋电压的电压值也为一个固定值。因此,本申请即可根据电压值的变化来对应得到R2电阻值(即负载物的水阻值)。
进一步的,由于当滚筒的筒壁与放置其内的负载物(例如为衣物)相接触时,由于负载物会对筒壁产生电阻,因此其对应的电压值也会随之变化。基于此,本申请可以根据实时检测到的电压值的变化,来得到对应负载物表面湿度的水阻值。从而根据预设的水阻值与对应湿度值的关系表,确定该负载物的湿度检测结果。
可选的,在本申请一种可能的实施方式中,在S102(接收湿度检测装置200的第一电极2011传输的第一电压值,以及接收第二电极2012传输的电压值)中,还包括:
通过设置在湿度检测装置200中的线圈2015以及永磁体2017,检测湿度检测装置的第一电极以及第二电极之间的电压值,其中线圈2015以及永磁体2017用于对湿度检测装置200进行磁场切割发电。
进一步的,本申请实施例中,对于湿度检测装置200的供电方案来说,可以不依靠衣物处理设备向其供电。而是采用通过自发电的方式实现湿度检测***与衣物处理设备的电气隔离。
具体来说,本申请可以由设置在湿度检测装置200中的供电装置上的线圈2015以及永磁体2017来实现二者随着滚筒转动而得到的磁场切割发电。可以理解的,该发电方式为电磁发电。
其中,由于电磁发电每次能量较少。因此一种方式中,可以首先由电磁发出交流电,并通过整流方式将加盖交流电存储在湿度检测装置200的电解电容中。可以理解的,当电容里电压达到设定电压时,内部检测电路开始检测,并只有在位置检测开关2018有信号时,才会指示无线传输装置2013在滚筒最高点发送对应数据。从而这样可以有效的减少信号一直持续发射从而导致电量不足检测失效问题。
可选的,在本申请一种可能的实施方式中,将基于电压值确定的湿度检测结果发送给衣物处理设备的控制板中,还包括:
通过设置在湿度检测装置200中的无线传输装置2013,将湿度检测结果发送给设置在衣物处理设备前封门的无线接收装置;
将基于电压值生成的电压占空比发送至衣物处理设备的控制板。
可选的,在本申请一种可能的实施方式中,可以通过设置在湿度检测装置200中的检测板2014确定湿度检测结果对应于衣物湿度低于预设湿度阈值,将湿度检测结果发送给衣物处理设备的控制板。
可选的,在本申请一种可能的实施方式中,基于所述电压值确定所述负载物的湿度检测结果,包括:
确定衣物处理设备启动干衣功能超过预设时间,检测湿度检测装置200的第一电极2011以及第二电极2012之间的电压值。
本申请实施例中,为了进一步的节省湿度检测装置200的电量消耗,可以选择不直接在启动干衣功能的第一时间开始接收电压值,而是选择在一定时间之后才开始接收。可以理解的,在干衣功能刚开始的一定时间内其内部的负载物必然不会完全干透,因此延迟检测的方案可以避免湿度检测装置200的无谓电量消耗。
一种方式中,本申请实施例可以在衣物处理设备启动干衣功能超过5分钟之后才启动接收功能。或在启动干衣功能超过10分钟之后启动接收功能。
一种方式中,如图4所示,为本申请提出的一种衣物处理设备的湿度检测方法的流程示意图,其中包括:
步骤301,确定衣物处理设备启动针对滚筒内部负载物的干衣功能。
步骤302,确定启动干衣功能超过预设时间。
步骤303,通过设置在湿度检测装置中的检测板检测电压值。执行步骤304,或执行步骤310。
步骤304,获取电压值以及固定电阻对应的固定电压值。
步骤305,基于电压值以及固定电压值,计算得到电压值对应的电压占空比。
步骤306,基于电压值对应的电压占空比,得到负载物的电阻值。
步骤307,基于负载物的电阻值,得到湿度检测结果。
步骤308,通过设置在湿度检测装置中的位置检测开关接收到启动信号,确定提升筋到达滚筒的最高点。
步骤309,将湿度检测结果发送给衣物处理设备的控制板。
步骤310,将基于电压值生成的电压占空比发送给衣物处理设备的控制板。
步骤311,基于所述电压值对应的电压占空比,得到负载物的电阻值;基于负载物的电阻值,得到湿度检测结果。
通过应用本申请的技术方案,可以将湿度检测装置设置在衣物处理设备的提升筋中,并将提升筋与滚筒内部的筒壁作为湿度检测装置的电极,从而增大了装置的湿度检测面积。避免了相关技术中存在的,只有衣物接触到衣物处理设备的前封门位置才能检测到衣物的湿度而导致的湿度检测结果不够精确的问题。
在本申请的另外一种实施方式中,如图5所示,本申请还提供一种衣物处理设备的湿度检测装置。其中包括:
启动模块401,被配置为确定衣物处理设备启动针对滚筒内部负载物的干衣功能;
检测模块402,被配置为通过设置在提升筋中的湿度检测装置,检测所述湿度检测装置的第一电极以及第二电极之间的电压值,其中所述第一电极与所述提升筋相接,所述第二电极与所述衣物处理设备的滚筒相接;
确定模块403,被配置为基于所述电压值确定所述负载物的湿度检测结果。本申请中,确定衣物处理设备启动针对滚筒内部负载物的干衣功能;湿度检测装置中的检测板检测第一电极与第二电极之间的电压值;并基于电压值确定湿度检测结果。通过应用本申请的技术方案,可以将湿度检测装置设置在衣物处理设备的提升筋中,并将提升筋与滚筒内部的筒壁作为湿度检测装置的电极,从而增大了装置的湿度检测面积。避免了相关技术中存在的,只有衣物接触到衣物处理设备的前封门位置才能检测到衣物的湿度而导致的湿度检测结果不够精确的问题。
在本申请的另一种实施方式中,确定模块403,被配置为:
通过设置在所述湿度检测装置中的检测板检测所述第一电极以及第二电极之间的电压值;
通过所述检测板确定所述湿度检测结果,或,通过所述检测板将基于所述电压值生成的电压占空比发送至所述衣物处理设备的控制板,并由所述控制板基于所述电压占空比确定所述湿度检测结果。
在本申请的另一种实施方式中,确定模块403,被配置为:
获取所述电压值以及固定电阻对应的固定电压值;
基于所述电压值以及所述固定电压值,计算得到所述电压值对应的电压占空比;
基于所述电压值对应的电压占空比,得到所述负载物的电阻值;
基于所述负载物的电阻值,得到所述湿度检测结果。
在本申请的另一种实施方式中,确定模块403,被配置为:
通过设置在所述湿度检测装置中的线圈以及永磁体,检测所述湿度检测装置的第一电极以及第二电极之间的电压值,其中所述线圈以及所述永磁体用于对所述湿度检测装置进行磁场切割发电。
在本申请的另一种实施方式中,确定模块403,被配置为:
通过设置在所述湿度检测装置中的位置检测开关接收到启动信号,确定所述提升筋到达所述滚筒的最高点;
将基于所述电压值生成的电压占空比发送至所述衣物处理设备的控制板。
在本申请的另一种实施方式中,确定模块403,被配置为:
通过设置在所述湿度检测装置中的无线传输装置,将所述湿度检测结果发送给设置在所述衣物处理设备前封门的无线接收装置;
通过所述无线接收装置将所述湿度检测结果发送给所述衣物处理设备的控制板。
在本申请的另一种实施方式中,确定模块403,被配置为:
通过设置在所述湿度检测装置中的检测板确定所述湿度检测结果对应于衣物湿度低于预设湿度阈值,将所述湿度检测结果发送给所述衣物处理设备的控制板。
在本申请的另一种实施方式中,确定模块403,被配置为:
确定所述衣物处理设备启动干衣功能超过预设时间,检测所述湿度检测装置的第一电极以及第二电极之间的电压值。
图6是根据一示例性实施例示出的一种衣物处理设备的逻辑结构框图。例如,衣物处理设备500可以是干衣机、洗衣机等具有干衣功能的衣物处理设备。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算设备可读存储介质,例如包括指令的存储器,上述指令可由衣物处理设备处理器执行以完成上述衣物处理设备的湿度检测方法,该方法包括:确定衣物处理设备启动针对滚筒内部负载物的干衣功能;通过设置在提升筋中的湿度检测装置,检测所述湿度检测装置的第一电极以及第二电极之间的电压值,其中所述第一电极与所述提升筋相接,所述第二电极与所述衣物处理设备的滚筒相接;基于所述电压值确定所述负载物的湿度检测结果。可选地,上述指令还可以由衣物处理设备的处理器执行以完成上述示例性实施例中所涉及的其他步骤。例如,非临时性计算设备可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
在示例性实施例中,还提供了一种应用程序/计算设备程序产品,包括一条或多条指令,该一条或多条指令可以由衣物处理设备的处理器执行,以完成上述衣物处理设备的湿度检测方法,该方法包括:确定衣物处理设备启动针对滚筒内部负载物的干衣功能;通过设置在提升筋中的湿度检测装置,检测所述湿度检测装置的第一电极以及第二电极之间的电压值,其中所述第一电极与所述提升筋相接,所述第二电极与所述衣物处理设备的滚筒相接;基于所述电压值确定所述负载物的湿度检测结果。可选地,上述指令还可以由衣物处理设备的处理器执行以完成上述示例性实施例中所涉及的其他步骤。
图6为衣物处理设备500的示例图。本领域技术人员可以理解,示意图6仅仅是衣物处理设备500的示例,并不构成对衣物处理设备500的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如衣物处理设备500还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所称处理器502可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器502也可以是任何常规的处理器等,处理器502是衣物处理设备500的控制中心,利用各种接口和线路连接整个衣物处理设备500的各个部分。
存储器501可用于存储计算设备可读指令503,处理器502通过运行或执行存储在存储器501内的计算设备可读指令或模块,以及调用存储在存储器501内的数据,实现衣物处理设备500的各种功能。存储器501可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作***、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据衣物处理设备500的使用所创建的数据等。此外,存储器501可以包括硬盘、内存、插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(SecureDigital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)、至少一个磁盘存储器件、闪存器件、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)或其他非易失性/易失性存储器件。
衣物处理设备500集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算设备可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算设备可读指令来指令相关的硬件来完成上述提及的计算设备可读指令可存储于一计算设备可读存储介质中,该计算设备可读指令在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本申请的其它实施方案。本申请旨在涵盖本申请的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本申请的一般性原理并包括本申请未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本申请的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本申请并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本申请的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (9)

1.一种衣物处理设备的湿度检测方法,其特征在于,应用于包含提升筋的衣物处理设备,包括:
确定衣物处理设备启动针对滚筒内部负载物的干衣功能;
通过设置在提升筋中的湿度检测装置,检测所述湿度检测装置的第一电极以及第二电极之间的电压值,其中所述第一电极与所述提升筋相接,所述第二电极与所述衣物处理设备的滚筒相接;
基于所述电压值确定所述负载物的湿度检测结果;
其中,基于所述电压值确定所述负载物的湿度检测结果,包括:
通过检测板将基于所述电压值生成的电压占空比发送至所述衣物处理设备的控制板,并由所述控制板基于所述电压占空比确定所述湿度检测结果;
其中,所述基于所述电压值确定所述负载物的湿度检测结果,包括:
获取所述电压值以及固定电阻对应的固定电压值;
基于所述电压值以及所述固定电压值,计算得到所述电压值对应的电压占空比;
基于所述电压值对应的电压占空比,得到所述负载物的电阻值;
基于所述负载物的电阻值,得到所述湿度检测结果。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测所述湿度检测装置的第一电极以及第二电极之间的电压值,其中:
通过设置在所述湿度检测装置中的线圈以及永磁体,检测所述湿度检测装置的第一电极以及第二电极之间的电压值,其中所述线圈以及所述永磁体用于对所述湿度检测装置进行磁场切割发电。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述检测所述湿度检测装置的第一电极以及第二电极之间的电压值之后,还包括:
通过设置在所述湿度检测装置中的位置检测开关接收到启动信号,确定所述提升筋到达所述滚筒的最高点;
将基于所述电压值生成的电压占空比发送至所述衣物处理设备的控制板。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述将基于所述电压值确定所述负载物的湿度检测结果发送给所述衣物处理设备的控制板,其中:
通过设置在所述湿度检测装置中的无线传输装置,将所述湿度检测结果发送给设置在所述衣物处理设备前封门的无线接收装置;
通过所述无线接收装置将所述湿度检测结果发送给所述衣物处理设备的控制板。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述基于所述电压值确定所述负载物的湿度检测结果之后,还包括:
通过设置在所述湿度检测装置中的检测板确定所述湿度检测结果对应于衣物湿度低于预设湿度阈值,将所述湿度检测结果发送给所述衣物处理设备的控制板。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测所述湿度检测装置的第一电极以及第二电极之间的电压值,包括:
确定所述衣物处理设备启动干衣功能超过预设时间,检测所述湿度检测装置的第一电极以及第二电极之间的电压值。
7.一种衣物处理设备的湿度检测装置,其特征在于,应用于包含提升筋的衣物处理设备,包括:
启动模块,被配置为确定衣物处理设备启动针对滚筒内部负载物的干衣功能;
检测模块,被配置为通过设置在提升筋中的湿度检测装置,检测所述湿度检测装置的第一电极以及第二电极之间的电压值,其中所述第一电极与所述提升筋相接,所述第二电极与所述衣物处理设备的滚筒相接;
确定模块,被配置为基于所述电压值确定所述负载物的湿度检测结果;
其中,基于所述电压值确定所述负载物的湿度检测结果,包括:
通过检测板将基于所述电压值生成的电压占空比发送至所述衣物处理设备的控制板,并由所述控制板基于所述电压占空比确定所述湿度检测结果;
其中,所述基于所述电压值确定所述负载物的湿度检测结果,包括:
获取所述电压值以及固定电阻对应的固定电压值;
基于所述电压值以及所述固定电压值,计算得到所述电压值对应的电压占空比;
基于所述电压值对应的电压占空比,得到所述负载物的电阻值;
基于所述负载物的电阻值,得到所述湿度检测结果。
8.一种衣物处理设备,其特征在于,包括:
存储器,用于存储可执行指令;以及,
处理器,用于与所述存储器显示以执行所述可执行指令从而完成权利要求1-6中任一所述衣物处理设备的湿度检测方法的操作。
9.一种计算设备可读存储介质,用于存储计算设备可读取的指令,其特征在于,所述指令被执行时执行权利要求1-6中任一所述衣物处理设备的湿度检测方法的操作。
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