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智能燃烧控制方法及进气阀、灶具 

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申请/专利权人:华帝股份有限公司

摘要:本发明公开了一种智能燃烧控制方法,启动灶具点火后,红外反射传感器实时检测锅底形态,控制器根据确定的锅底形状控制燃气灶的进气阀的燃气进给路径;还公开了一种进气阀和灶具,本发明通过红外反射传感器可实时检测锅底形态,根据锅底的形态控制燃气灶的进气阀,改变燃气的进给路径,提高烹饪效果及确保食物的熟度一致性。

主权项:1.一种智能燃烧控制方法,其特征在于,该方法为:启动灶具点火后,红外反射传感器实时检测锅底形态,控制器根据确定的锅底形状控制燃气灶的进气阀的燃气进给路径;所述红外反射传感器设于所述灶具一侧,所述红外反射传感器实时检测锅底形态,具体为:所述红外反射传感器的发射管的发射区与接收管的接收区交叉处为检测区,当所述红外反射传感器的发射管发射的红外光被接收管接收时,确定锅底形态为尖底锅,当所述红外反射传感器的发射管发射的红外光没有被接收管接收时,确定锅底形态为平底锅;所述控制器根据确定的锅底形状控制燃气灶的进气阀的燃气进给路径,具体为:当所述锅底形态为尖底锅时,所述控制器控制进气阀的气路通道导通,提供给内环和外环相应比例的燃气;当所述锅底形态为平底锅时,所述控制器控制进气阀的气路通道导通,提供给内环和外环相应比例的燃气。

全文数据:智能燃烧控制方法及进气阀、灶具技术领域本发明属于燃气灶具技术领域,具体涉及一种智能燃烧控制方法及进气阀、灶具。背景技术目前市场上燃气灶都是通过锅支架的设计方案来放置不同锅底形状的锅,对于不同形状的锅底没有相应的燃烧方案。在燃烧过程中,火焰直接对锅具底部抵触部位进行加热,其加热均匀性较差,锅底的热度分布不均匀,导致用户用锅具烹饪效果不佳,食物熟度不一致。发明内容有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种智能燃烧控制方法及进气阀、灶具。为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:本发明实施例提供一种智能燃烧控制方法,该方法为:启动灶具点火后,红外反射传感器实时检测锅底形态,控制器根据确定的锅底形状控制燃气灶的进气阀的燃气进给路径。上述方案中,所述红外反射传感器实时检测锅底形态,具体为:所述红外反射传感器的发射管的发射区与接收管的接收区交叉处为检测区,当所述红外反射传感器的发射管发射的红外光被接收管接收时,确定锅底形态为尖底锅,当所述红外反射传感器的发射管发射的红外光没有被接收管接收时,确定锅底形态为平底锅。上述方案中,所述控制器根据确定的锅底形状控制燃气灶的进气阀的燃气进给路径,具体为:当所述锅底形态为尖底锅时,所述控制器控制进气阀的气路通道导通,提供给内环和外环相应比例的燃气。上述方案中,所述控制器根据确定的锅底形状控制燃气灶的进气阀的燃气进给路径,具体为:当所述锅底形态为平底锅时,所述控制器控制进气阀的气路通道导通,提供给内环和外环相应比例的燃气。本发明实施例还提供一种进气阀,其特征在于,包括电机、阀芯、微动开关、阀体、喷嘴接头,所述电机的输出端与阀芯连接,所述阀芯活动内置在阀体内,所述电机与阀体的第一端面连接,所述电机的输出端还设置微动开关,所述阀体上的内环出气口和外环出气口均设置喷嘴接头。上述方案中,所述阀芯的中心沿轴向设置有内环调节孔,所述阀芯的圆周方向分别设置外环调节孔、进气调节孔,所述外环调节孔、进气调节孔均与内环调节孔连通。上述方案中,所述阀体的下侧设置有与阀芯的进气调节孔匹配的进气口,所述阀体的第二端面设置有分别与阀芯的内环调节孔、外环调节孔匹配的内环出气口、外环出气口。上述方案中,还包括微动开关、控制器,所述微动开关位于阀体内并且处于电机的输出轴的拨针长端的运动范围内;所述微动开关与控制器连接,所述控制器控制电机的运动状态。上述方案中,还包括锥形弹簧,所述电机的输出轴通过锥形弹簧与阀芯2连接。本发明实施例还提供一种灶具,其包括进气管、如上述方案中任意一项所述的进气阀、燃烧器组件、红外反射传感器,所述进气管经进气阀与燃烧器组件连通,所述红外反射传感器设置灶具面板上并且位于燃烧器组件的一侧。与现有技术相比,本发明通过红外反射传感器可实时检测锅底形态,根据锅底的形态控制燃气灶的进气阀,改变燃气的进给路径,提高烹饪效果及确保食物的熟度一致性。附图说明图1为本发明实施例提供一种智能燃烧控制方法中的灶具结构示意图;图2为图1的俯视图;图3为本发明实施例提供一种智能燃烧控制方法中的红外反射传感器结构示意图;图4为本发明实施例提供一种进气阀的爆炸图;图5为本发明实施例提供一种进气阀中阀芯的结构示意图;图6为图5的剖视图;图7为本发明实施例提供一种进气阀中阀芯和阀体配合的结构示意图。具体实施方式为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。本发明实施例提供一种智能燃烧控制方法,该方法通过以下步骤实现:步骤101:启动灶具点火后,红外反射传感器实时检测锅底形态;具体地,所述红外反射传感器的发射管的发射区与接收管的接收区交叉处为检测区,当所述红外反射传感器的发射管发射的红外光被接收管接收时,确定锅底形态为尖底锅,当所述红外反射传感器的发射管发射的红外光没有被接收管接收时,确定锅底形态为平底锅。如图1、2所示,灶具的一侧设置红外反射传感器,如图3所示,所述红外反射传感器带有一个红外发光二极管,以及一个红外接收二极管,接收二极管上带有滤镜,可以将可见光滤除,该器件为SMT封装。步骤102:控制器根据确定的锅底形状控制燃气灶的进气阀的燃气进给路径。具体地,当所述锅底形态为尖底锅时,所述控制器控制进气阀的气路通道导通,提供给内环和外环相应比例的燃气。当所述锅底形态为平底锅时,所述控制器控制进气阀的气路通道导通,提供给内环和外环相应比例的燃气。本发明实施例还提供一种进气阀,如图4所示,包括电机1、阀芯2、微动开关3、阀体4、喷嘴接头5,所述电机1的输出端与阀芯2连接,所述阀芯2活动内置在阀体4内,所述电机1与阀体4的第一端面连接,所述电机1的输出端还设置微动开关3,所述阀体4上的内环出气口和外环出气口均设置喷嘴接头5;通过电机1驱动阀芯2转动,使得阀芯2与阀体4对应的气流通道导通,从而燃气能够输送到燃烧器燃烧。如图5、6所示,所述阀芯2的中心沿轴向设置有内环调节孔21,所述阀芯2的圆周方向分别设置外环调节孔22、进气调节孔23,所述外环调节孔22、进气调节孔23均与内环调节孔21连通。如图7所示,所述阀体4的下侧设置有与阀芯2的进气调节孔23匹配的进气口41,所述阀体4的第二端面设置有分别与阀芯2的内环调节孔21、外环调节孔22匹配的内环出气口42、外环出气口43。进一步地,还包括微动开关3、控制器,所述微动开关3位于阀体4内并且处于电机1的输出轴的拨针长端的运动范围内;所述微动开关3与控制器连接,所述控制器控制电机1的运动状态。还包括锥形弹簧6,所述电机1的输出轴通过锥形弹簧6与阀芯2连接。本发明的工作过程:所述控制器给电机1一脉冲信号,使电机1的转轴顺时针转动,其电机1的转轴上拨针长端触动微动开关3的拨片并压紧,微动开关3动作后反馈给控制器,控制器控制电机1停止转动,此动作为进气阀“归零”。点火时,控制器给电机1相应脉冲信号使电机1转动到最大行程位置,电机1带动阀芯2也转动同样角度,此时阀芯2的角度位置对应:所述阀芯2的进气调节孔23与阀体4的进气口41导通,所述阀芯2的外环调节孔22与阀体4的外环出气口43导通,所述阀芯2的内环调节孔21与阀体4的内环出气口42导通,这时,燃烧器处于外环与内环均为最大气流量通道。灶具点火后,红外反射传感器确定锅底形状后,并且需要调节火力大小时,轻触调节环,控制器综合“平底锅”及“火力大小”信息后给电机1相应脉冲信号使电机1转动相应的角度,电机轴带动阀芯2转动同样的角度,使对应此角度阀芯2上一定大小的气路通道导通,提供给内环和外环相应比例的燃气,燃烧时锅底受热均匀。多段火力,对应多种角度,在阀体4控制的燃气通道上对应多种不同大小的气流通道,每种气流通道可得到一种热流量即热负荷;关机时,电机转轴回到“零位”而使燃气通道截止,燃烧器熄火。本发明实施例还提供一种灶具,其包括进气管、进气阀、燃烧器组件、红外反射传感器,所述进气管经进气阀与燃烧器组件连通,所述红外反射传感器设置灶具面板上并且位于燃烧器组件的一侧。如图4所示,所述进气阀包括电机1、阀芯2、微动开关3、阀体4、喷嘴接头5,所述电机1的输出端与阀芯2连接,所述阀芯2活动内置在阀体4内,所述电机1与阀体4的第一端面连接,所述电机1的输出端还设置微动开关3,所述阀体4上的内环出气口和外环出气口均设置喷嘴接头5;通过电机1驱动阀芯2转动,使得阀芯2与阀体4对应的气流通道导通供燃烧器燃烧。如图5、6所示,所述阀芯2的中心沿轴向设置有内环调节孔21,所述阀芯2的圆周方向分别设置外环调节孔22、进气调节孔23,所述外环调节孔22、进气调节孔23均与内环调节孔21连通。如图7所示,所述阀体4的下侧设置有与阀芯2的进气调节孔23匹配的进气口41,所述阀体4的第二端面设置有分别与阀芯2的内环调节孔21、外环调节孔22匹配的内环出气口42、外环出气口43。进一步地,还包括微动开关3、控制器,所述微动开关3位于阀体4内并且处于电机1的输出轴的拨针长端的运动范围内;所述微动开关3与控制器连接,所述控制器控制电机1的运动状态。还包括锥形弹簧6,所述电机1的输出轴通过锥形弹簧6与阀芯2连接。以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。

权利要求:1.一种智能燃烧控制方法,其特征在于,该方法为:启动灶具点火后,红外反射传感器实时检测锅底形态,控制器根据确定的锅底形状控制燃气灶的进气阀的燃气进给路径。2.根据权利要求1所述的智能燃烧控制方法,其特征在于,所述红外反射传感器实时检测锅底形态,具体为:所述红外反射传感器的发射管的发射区与接收管的接收区交叉处为检测区,当所述红外反射传感器的发射管发射的红外光被接收管接收时,确定锅底形态为尖底锅,当所述红外反射传感器的发射管发射的红外光没有被接收管接收时,确定锅底形态为平底锅。3.根据权利要求1或2所述的智能燃烧控制方法,其特征在于,所述控制器根据确定的锅底形状控制燃气灶的进气阀的燃气进给路径,具体为:当所述锅底形态为尖底锅时,所述控制器控制进气阀的气路通道导通,提供给内环和外环相应比例的燃气。4.根据权利要求3所述的智能燃烧控制方法,其特征在于,所述控制器根据确定的锅底形状控制燃气灶的进气阀的燃气进给路径,具体为:当所述锅底形态为平底锅时,所述控制器控制进气阀的气路通道导通,提供给内环和外环相应比例的燃气。5.一种进气阀,其特征在于,包括电机1、阀芯2、微动开关3、阀体4、喷嘴接头5,所述电机1的输出端与阀芯2连接,所述阀芯2活动内置在阀体4内,所述电机1与阀体4的第一端面连接,所述电机1的输出端还设置微动开关3,所述阀体4上的内环出气口和外环出气口均设置喷嘴接头5。6.根据权利要求5所述的进气阀,其特征在于,所述阀芯2的中心沿轴向设置有内环调节孔21,所述阀芯2的圆周方向分别设置外环调节孔22、进气调节孔23,所述外环调节孔22、进气调节孔23均与内环调节孔21连通。7.根据权利要求5或6所述的进气阀,其特征在于,所述阀体4的下侧设置有与阀芯2的进气调节孔23匹配的进气口41,所述阀体4的第二端面设置有分别与阀芯2的内环调节孔21、外环调节孔22匹配的内环出气口42、外环出气口43。8.根据权利要求7所述的进气阀,其特征在于,还包括控制器,所述微动开关3位于阀体4内并且处于电机1的输出轴的拨针长端的运动范围内;所述微动开关3与控制器连接,所述控制器控制电机1的运动状态。9.根据权利要求8所述的进气阀,其特征在于,还包括锥形弹簧6,所述电机1的输出轴通过锥形弹簧6与阀芯2连接。10.一种灶具,其特征在于,其包括进气管、如权利要求5-9任意一项所述的进气阀、燃烧器组件、红外反射传感器,所述进气管经进气阀与燃烧器组件连通,所述红外反射传感器设置灶具面板上并且位于燃烧器组件的一侧。

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