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一种雾化器的控制方法和系统 

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申请/专利权人:深圳宇凡微电子有限公司

摘要:本发明提出了一种雾化器的控制方法和系统,所述方法包括液体位置监控和功率控制,所述功率控制包括在获取手动模式下的数据,在自动模式下根据手动模式下的数据进行控制,包括获取功率和湿度的关系;获取预设湿度值和当前环境湿度,根据预设湿度和当前环境湿度计算功率调节系数,所述当前环境湿度包括当前第一湿度值,当前第二湿度值,当前第三湿度值;根据当前湿度和预设湿度值进行液体位置预警;根据功率调节系数,分段控制雾化器功率;所述系统包括液体位置监测模块和功率控制模块,通过此方法和系统,能够实时监测和控制雾化器,确保能耗根据用户的习惯和当前湿度联合分段控制加湿器的功率,提高用户体验的同时降低能耗。

主权项:1.一种雾化器的控制方法,其特征在于,所述雾化器包括短线雾化片,所述雾化器支持多种功率,所述方法包括:监测雾化器的液体位置,将液体位置与位置阈值进行对比,若液体位置低于第一位置阈值,则发出第一预警提示;若液体位置低于第二位置阈值,则发出报警提示;所述第一位置阈值为总储液量的10%;所述第二位置阈值为总储液量的3%;监测用户选择的工作模式,根据用户选择的工作模式,进行功率控制;其中雾化器显示屏显示当前湿度信息,并根据选用的不同功率,变换信息的显示颜色;所述工作模式包括手动模式和自动模式,如果用户选择手动模式,基于用户的选择,获取雾化器的工作数据,所述工作数据包括初始环境湿度、环境湿度变化以及运行功率,并将所述工作数据上传至数据库;获取运行功率的均值、最大值和最小值;获取消耗液体量和环境湿度变化的关系;所述基于用户的选择,获取雾化器的工作数据包括:通过湿度传感器获取室内湿度,所述传感器包括雾化器内置湿度传感器和室内湿度传感器;所述雾化器内置传感器为第一传感器;所述室内湿度传感器设置个数为N,N≥3;令第一传感器的获取的湿度值为第一湿度值;所有湿度传感器的均值为第二湿度值;与所述第一传感器距离最远的湿度传感器获取的湿度值为第三湿度值;若用户选择自动模式,则根据历史数据和环境信息触发控制条件,进行功率控制,所述环境信息包括环境湿度,包括:S1、获取功率和湿度的关系;S2、获取预设湿度值和当前环境湿度,根据预设湿度和当前环境湿度计算功率调节系数,所述当前环境湿度包括当前第一湿度值、当前第二湿度值和当前第三湿度值;S3、根据当前湿度和预设湿度值的差值进行液体位置预警;根据功率调节系数,分段控制雾化器功率;所述S1包括Pt=pavg±ki×pmax-pmin×e-wt×a其中,Pt表示在时间t时刻的功率;pavg为前述运行功率的平均值;pmax为前述运行功率的最大值;pmin为前述运行功率的最大值;wt为在t时刻的第一湿度值;a为拟合系数;ki为功率调节系数;所述S2包括:设置预设湿度Wy,所述第一湿度值到达预设湿度值为第一阈值Wy1;所述第二湿度值达预设湿度值时对应的第一传感器的湿度值为第二阈值Wy2;所述第二阈值为目标湿度值;所述第三湿度值达预设湿度值时对应的第一传感器的湿度值为第三阈值Wy3;当前第一湿度值为wt;则第一功率调节系数为:k1=Wy1-wtWy1;则第二功率调节系数为:k2=Wy2-wtWy2;则第三功率调节系数为:k3=Wy3-wtWy3;所述S3包括:根据当前第一湿度和第一阈值以及消耗液体量与环境湿度变化的关系,获取第一湿度到第一阈值消耗的液体量即为第一消耗量;雾化器中的液体量和第一消耗量的差值与位置阈值进行比较,如果差值小于第一位置阈值,则进行第二预警,如果差值小于第三位置阈值,则进行第三预警;当wtWy1时,ki=k1,即功率为Pt=pavg+k1×pmax-pmid×e-wt×a;当Wy1≤wtWy2时,ki=k2,即功率为Pt=pavg+k2×pmax-pmin×e-wt×a;当Wy2≤wtWy3时,ki=k3,即功率为Pt=pavg+k3×pmax-pmin×e-wt×a;当wt≥Wy3时,ki=k3,即功率为Pt=pavg-k3×pmax-pmin×e-wt×a。

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