一种电磁阀降噪音控制方法、系统及空调,涉及空调电磁阀降噪音控制领域。目的在于解决目前空调开关构件在关断或导通时发生很大噪音,影响用户使用的问题。检测电磁阀中电磁力维持金属栓平衡状态时的临界电压占空比;检测开关控制器是否向电磁阀发送了关断或导通信号;根据临界电压占空比分段调节电磁阀关断或导通过程中控制信号的占空比。本发明专利技术在电磁阀的通断过程中对控制信号的占空比进行调节,使电磁阀线圈中电流由跳变式转变为逐步平缓的变化,从而使电磁力能够平缓变化,降低了冲力大小,有效降低了碰撞产生的声响。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及家电控制领域,具体涉及空调水槽放水开关降噪音控制领域。
技术介绍
随着生活品质的提升,用户对空调产品的功能与质量要求也越来越细致。滤尘网的清洗一直是备受关注的功能,空调新产品也在逐渐推出更智能的清洗方法,包括定时清洗、自动清洗等,清洗方法也从干刷转变为效果更好的湿刷。由于功能的自动化程度提升,不可避免的会增加一些设备,湿刷时储水槽的放水开关便是其中之一。湿刷功能启动后,开关关闭,水槽蓄水。水洗结束后,开关打开,放净水槽中的污水。空调等家用电器中这种类似的开关机构很多,其原理为利用水槽放水开关线圈与弹簧产生的力来控制金属栓的运动,从而达到被控管路的开通和关断。而打开和关断的过程,传统控制方法都是给水槽放水开关线圈瞬间通电与断电,使金属栓受力改变,从而使其位置改变(处于滑道的一端或者另一端),实现被控管路的开通与关断。但在金属栓由一端运动到另一端并瞬间停止时,会产生很大的碰撞声。而空调运行时产生的噪音,尤其室内机噪音,是严格被控的质量指标之一,整体的噪音水平不仅体现着空调技术水平与品质的高低,而且直接反应在用户的使用体验上。传统的风动噪音、振动噪音、气液流的脉动噪音与湍流噪音都已被控制在相对较低的水平,这种开关部件产生的噪音问题已对空调品质产生很大影响。现有的降低这种开关部件噪音的方法都是在结构上,例如将金属栓非弹簧一端的软塑料换成硅胶材料,虽然起到了一定效果,但不是很理想,噪音依然很大。对于这种自动清洁功能而言,如果在夜晚运行时功能开启,此噪音对已经入睡的用户会造成很大的困扰。因而专利技术一种行之有效的降噪方法十分必要。
技术实现思路
本专利技术提供一种电磁阀降噪音控制方法、系统及空调,目的在于解决目前空调开关构件在关断或导通时发生很大噪音,影响用户使用的问题。本专利技术解决上述技术问题的技术方案如下:一种电磁阀降噪音控制方法,所述控制方法包括:S1、检测电磁阀中电磁力维持金属栓平衡状态时的临界电压占空比;S2、检测开关控制器是否向电磁阀发送了关断或导通信号,如果是,则执行S3,如果否,则重复进行检测;S3、根据临界电压占空比分段调节电磁阀关断或导通过程中控制信号的占空比。本专利技术的有益效果是:本专利技术在电磁阀的通断过程中对控制信号的占空比进行调节,使电磁阀线圈中电流由跳变式转变为逐步平缓的变化,从而使电磁力能够平缓变化,因而受力平衡被打破后合外力不能瞬间变为很大,即加速度不会很大,电磁阀中的金属栓经过从一端到另一端的运动过程后,速度不能加速到很大,碰撞过程动量变化量也就不能很大,所以最终大大降低了冲力大小,有效降低了碰撞产生的声响。在上述技术方案的基础上,本专利技术还可以做如下改进。进一步,所述S3中采用PWM脉宽调制方式实现对控制信号的占空比进行调节。采用上述进一步方案的有益效果是:采用PWM脉宽调制方式对控制信号的占空比进行更为精确的调节。进一步,所述PWM脉宽调制方式在调节占空比时输出的脉宽周期为50ms以上。进一步,所述PWM脉宽调制方式在调节占空比时输出的脉宽周期为50μs以下。采用上述进一步方案的有益效果是:能够避免电磁阀在通断过程中由于线圈的通断电产生二次噪音。进一步,所述S3中分段调节电磁阀关断或导通过程中控制信号的占空比的过程为:S31、在临界占空比的左右区间内设定控制信号的占空比的调节范围;S32、在调节范围内,先逐步降低控制信号的占空比至低于临界占空比,然后再逐步升高控制信号的占空比至低于降低开始时的占空比。采用上述进一步方案的有益效果是:通过对占空比的分段控制实现对电磁力的分段控制,先控制线圈电流下降,此过程金属栓运动处于加速状态,然后控制电流再逐步升高,此段电磁力将大于弹簧弹力,金属栓处于减速运动状态,从而在到达另一端碰撞时速度减小,因而降低了碰撞噪音。为了解决上述技术问题,本专利技术还提出了一种电磁阀降噪音控制系统,所述控制系统包括:占空比检测模块,用于检测电磁阀中电磁力维持金属栓平衡状态时的临界电压占空比;信号检测模块,用于检测开关控制器是否向电磁阀发送了关断或导通信号,如果是,则启动占空比调节模块,如果否,则重复进行检测;占空比调节模块,用于根据临界电压占空比分段调节电磁阀关断或导通过程中控制信号的占空比。本专利技术的有益效果是:本专利技术在电磁阀的通断过程中对控制信号的占空比进行调节,使电磁阀线圈中电流由跳变式转变为逐步平缓的变化,从而使电磁力能够平缓变化,因而受力平衡被打破后合外力不能瞬间变为很大,即加速度不会很大,电磁阀中的金属栓经过从一端到另一端的运动过程后,速度不能加速到很大,碰撞过程动量变化量也就不能很大,所以最终大大降低了冲力大小,有效降低了碰撞产生的声响。进一步,所述占空比调节模块中采用PWM脉宽调制方式实现对控制信号的占空比进行调节。采用上述进一步方案的有益效果是:采用PWM脉宽调制方式对控制信号的占空比进行更为精确的调节。进一步,所述PWM脉宽调制方式在调节占空比时输出的脉宽周期为50ms以上。进一步,所述PWM脉宽调制方式在调节占空比时输出的脉宽周期为50μs以下。采用上述进一步方案的有益效果是:能够避免电磁阀在通断过程中由于线圈的通断电产生二次噪音。进一步,所述占空比调节模块包括:范围设定模块,用于在临界占空比的左右区间内设定控制信号的占空比的调节范围;占空比升降模块,用于在调节范围内,先逐步降低控制信号的占空比至低于临界占空比,然后再逐步升高控制信号的占空比至低于降低开始时的占空比。采用上述进一步方案的有益效果是:通过对占空比的分段控制实现对电磁力的分段控制,先控制线圈电流下降,此过程金属栓运动处于加速状态,然后控制电流再逐步升高,此段电磁力将大于弹簧弹力,金属栓处于减速运动状态,从而在到达另一端碰撞时速度减小,因而降低了碰撞噪音。本专利技术还提出了一种空调,所述空调包括了上述所述的电磁阀降噪音控制系统,能够有效的降低电磁阀噪音。附图说明图1为采用现有技术对电磁阀进行控制时的电磁阀电流波形示意图;图2为本专利技术实施例所述的电磁阀降噪音控制方法的流程图;图3为本专利技术实施例所述的分段调节电磁阀关断或导通过程中控制信号的占空比的流程图;图4为采用本专利技术实施例所述的电磁阀降噪音控制方法时的占空比变化波形示意图;图5为采用本专利技术实施例所述的电磁阀降噪音控制方法时的电磁阀电流波形示意图;图6为本专利技术实施例所述的电磁阀降噪音控制系统的原理示意图;图7为本专利技术实施例所述的占空比调节模块的原理示意图。具体实施方式以下结合附图对本专利技术的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本专利技术,并非用于限定本专利技术的范围。水槽放水开关为电磁阀控制的通断机构,其内部构造为开关处设有一个活动的金属栓,金属栓的一端为软塑料,另一端为弹簧。电池阀线圈套在圆形滑道管一端,金属栓在滑道管内可移动。正常状态下,电磁阀线圈不通电,弹簧顶住金属栓,使其位于滑道管非电磁阀一端,堵住通水管路。需要放水时,给线圈通电产生磁力,克服弹簧的压缩弹力将金属栓吸附回来,通水管路打开。在上述开关过程中,由于对电磁阀线圈通电与断电,电磁力极快产生与消失,金属栓受力平衡状态被打破,产生较大的加速度,运动到另一端的时候速度已经非常大了,因而动量很大,撞在端头后速度骤减为零,碰撞时间极短,冲力非常大,因而产生很大的声响。基于上述因素,本本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种电磁阀降噪音控制方法,其特征在于,所述控制方法包括:S1、检测电磁阀中电磁力维持金属栓平衡状态时的临界电压占空比;S2、检测开关控制器是否向电磁阀发送了关断或导通信号,如果是,则执行S3,如果否,则重复进行检测;S3、根据临界电压占空比分段调节电磁阀关断或导通过程中控制信号的占空比。
【技术特征摘要】
1.一种电磁阀降噪音控制方法,其特征在于,所述控制方法包括:S1、检测电磁阀中电磁力维持金属栓平衡状态时的临界电压占空比;S2、检测开关控制器是否向电磁阀发送了关断或导通信号,如果是,则执行S3,如果否,则重复进行检测;S3、根据临界电压占空比分段调节电磁阀关断或导通过程中控制信号的占空比。2.根据权利要求1所述的一种电磁阀降噪音控制方法,其特征在于,所述S3中采用PWM脉宽调制方式实现对控制信号的占空比进行调节。3.根据权利要求2所述的一种电磁阀降噪音控制方法,其特征在于,所述PWM脉宽调制方式在调节占空比时输出的脉宽周期为50ms以上。4.根据权利要求2所述的一种电磁阀降噪音控制方法,其特征在于,所述PWM脉宽调制方式在调节占空比时输出的脉宽周期为50μs以下。5.根据权利要求1至4任一项所述的一种电磁阀降噪音控制方法,其特征在于,所述S3中分段调节电磁阀关断或导通过程中控制信号的占空比的过程为:S31、在临界占空比的左右区间内设定控制信号的占空比的调节范围;S32、在调节范围内,先逐步降低控制信号的占空比至低于临界占空比,然后再逐步升高控制信号的占空比至低于降低开始时的占空比。6.一种电磁阀降噪音控制系统,其特征在于,所述控制系统包括:占空比...
【专利技术属性】
技术研发人员:袁光,
申请(专利权)人:广东美的制冷设备有限公司,美的集团股份有限公司,
类型:发明
国别省市:广东;44
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