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一种电饭煲及其排气装置故障检测方法

2021-02-01 08:41:35

一种电饭煲及其排气装置故障检测方法

  技术领域

  本文涉及烹饪设备控制技术,尤指一种电饭煲及其排气装置故障检测方法。

  背景技术

  现阶段饭煲煮粥的时间需要很久,主要原因是粥在沸腾的时候特别容易溢锅,所以不能让粥一直处在沸腾的状态下,导致了煮粥需要的时间较久。为了实现快速使用煮粥的目的,在饭煲上加装一个主动排气装置,目的是在饭煲大功率快速煮粥时打开主动排气装置,以使饭煲内部热量与水汽排出,以防止粥在剧烈沸腾时产生溢锅。

  同理,在主动排气装置损坏的情况下,饭煲在使用快速煮粥的功能时候,由于失去排气功能,内部粥会一直剧烈的沸腾从而导致了严重的溢锅问题,因此,及时检测主动排气装置是否故障显得尤为重要。

  发明内容

  本申请实施例提供了一种电饭煲及其排气装置故障检测方法,能够及时、快速地检测出排气装置是否故障,为有效防止煮粥时大量溢锅提供技术基础。

  本申请实施例提供了一种电饭煲的排气装置故障检测方法,所述排气装置可以位于所述电饭煲的顶部,所述排气装置可以包括:连通外部空间和所述电饭煲内部空间的进风通道、启动后用于向所述电饭煲内部空间吹风的风扇、用于控制所述电饭煲的内部空间与外部空间连通与断开的可控阀门以及用于驱动所述风扇的第一驱动电机;所述电饭煲内部可以设置有温度传感器,用于实时检测所述电饭煲的内部温度;所述方法可以包括:

  在所述电饭煲工作过程中,当所述内部温度达到预设温度值时,控制所述第一驱动电机运行以驱动所述风扇转动,并控制所述可控阀门打开;

  检测所述内部温度的变化情况,并根据所述内部温度的变化情况判断所述排气装置是否故障。

  在本申请的示例性实施例中,所述根据所述内部温度的变化情况判断所述排气装置是否故障可以包括:

  当检测出所述内部温度从所述预设温度值开始逐渐降低时,可以判定所述排气装置可能正常;

  当检测出所述内部温度维持在所述预设温度的浮动范围内不变,或者所述内部温度持续上升时,可以判定所述排气装置故障。

  在本申请的示例性实施例中,在判定所述排气装置可能正常时,检测所述内部温度在预设时长内的下降率,并根据所述下降率的大小判断所述排气装置是否确实正常。

  在本申请的示例性实施例中,所述根据所述下降率的大小判断所述排气装置是否确实正常可以包括:

  当所述下降率大于或等于预设的下降率阈值时,可以判定所述排气装置确实正常;

  当所述下降率小于所述下降率阈值时,可以判定所述排气装置确实故障。

  在本申请的示例性实施例中,所述排气装置还可以包括用于驱动所述可控阀门的第二驱动电机,所述方法还可以包括:

  在判定所述排气装置确实故障时,可以控制所述第一驱动电机停止运行,以使所述风扇停止转动,并再次检测所述内部温度在预设时长内的下降率;

  当再次检测出的下降率减小时,可以确定所述第一驱动电机和所述风扇正常,所述第二驱动电机或所述可控阀门故障;

  当再次检测出的下降率未发生变化时,可以确定所述第一驱动电机或所述风扇故障,所述第二驱动电机正常,所述可控阀门可能正常。

  在本申请的示例性实施例中,所述方法还可以包括:在确定所述可控阀门可能正常时,可以检测所述第二驱动电机的转动角度,根据所述电机的转动角度判断所述可控阀门的转动角度,根据所述可控阀门的转动角度判断所述可控阀门处于部分打开状态或者全部打开状态;当所述可控阀门处于部分打开状态时,可以确定所述可控阀门故障,当所述可控阀门处于全部打开状态时,可以确定所述可控阀门正常。

  在本申请的示例性实施例中,所述方法还可以包括:在确定所述第一驱动电机或所述风扇故障时,可以控制所述第一驱动电机启动,并检测所述第一驱动电机的工作电流,当所述第一驱动电机的工作电流大于或等于预设的第一电流阈值时,可以确定所述第一驱动电机正常,所述风扇故障;当所述第一驱动电机的工作电流小于或等于预设的第二电流阈值时,可以确定所述第一驱动电机故障;

  其中,所述第一电流阈值大于所述第二电流阈值。

  在本申请的示例性实施例中,所述排气装置还可以包括用于驱动所述可控阀门的第二驱动电机,所述方法还可以包括:当判断出所述排气装置故障时,确定存在以下可能故障:

  所述第二驱动电机故障或者所述可控阀门故障,并且当前所述可控阀门处于完全关闭状态;以及,

  所述第一驱动电机故障或者所述风扇故障,并且当前所述风扇处于停止状态。

  在本申请的示例性实施例中,所述方法还可以包括:

  检测所述第一驱动电机的工作电流,当所述第一驱动电机的工作电流大于或等于预设的第一电流阈值时,可以确定所述第一驱动电机正常,所述风扇故障;当所述第一驱动电机的工作电流小于或等于预设的第二电流阈值时,可以确定所述第一驱动电机故障;其中,所述第一电流阈值大于所述第二电流阈值;和/或,

  检测所述第二驱动电机的工作电流;当所述第二驱动电机的工作电流大于或等于预设的第三电流阈值时,可以确定所述第二驱动电机正常,所述可控阀门被卡;当所述第二驱动电机的工作电流小于或等于预设的第四电流阈值时,可以确定所述第二驱动电机故障;其中,所述第三电流阈值大于所述第四电流阈值。

  本申请实施例还提供了一种电饭煲,可以包括:排气装置、处理器和计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,所述排气装置可以位于所述电饭煲的顶部,所述排气装置可以包括:连通外部空间和所述电饭煲内部空间的进风通道、启动后用于向所述电饭煲内部空间吹风的风扇、用于控制所述电饭煲的内部空间与外部空间连通与断开的可控阀门,以及用于驱动所述风扇的第一驱动电机;所述电饭煲内部设置有温度传感器,用于实时检测所述电饭煲的内部温度;当所述指令被所述处理器执行时,实现上述任意一项所述的排气装置故障检测方法。

  与相关技术相比,本申请实施例的所述排气装置可以位于所述电饭煲的顶部,所述排气装置可以包括:连通外部空间和所述电饭煲内部空间的进风通道、启动后用于向所述电饭煲内部空间吹风的风扇、用于控制所述电饭煲的内部空间与外部空间连通与断开的可控阀门以及用于驱动所述风扇的第一驱动电机;所述电饭煲内部可以设置有温度传感器,用于实时检测所述电饭煲的内部温度;所述方法可以包括:在所述电饭煲工作过程中,当所述内部温度达到预设温度值时,控制所述第一驱动电机运行以驱动所述风扇转动,并控制所述可控阀门打开;检测所述内部温度的变化情况,并根据所述内部温度的变化情况判断所述排气装置是否故障。通过该实施例方案,实现了及时、快速地检测出排气装置是否故障,为有效防止煮粥时大量溢锅提供了技术基础。

  本申请的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本申请而了解。本申请的其他优点可通过在说明书以及附图中所描述的方案来实现和获得。

  附图说明

  附图用来提供对本申请技术方案的理解,并且构成说明书的一部分,与本申请的实施例一起用于解释本申请的技术方案,并不构成对本申请技术方案的限制。

  图1为本申请实施例的电饭煲的排气装置故障检测方法流程图;

  图2为本申请实施例的电饭煲顶部温度传感器在整个煮粥过程中检测到的温度变化曲线示意图;

  图3为本申请实施例的电饭煲组成框图。

  具体实施方式

  本申请描述了多个实施例,但是该描述是示例性的,而不是限制性的,并且对于本领域的普通技术人员来说显而易见的是,在本申请所描述的实施例包含的范围内可以有更多的实施例和实现方案。尽管在附图中示出了许多可能的特征组合,并在具体实施方式中进行了讨论,但是所公开的特征的许多其它组合方式也是可能的。除非特意加以限制的情况以外,任何实施例的任何特征或元件可以与任何其它实施例中的任何其他特征或元件结合使用,或可以替代任何其它实施例中的任何其他特征或元件。

  本申请包括并设想了与本领域普通技术人员已知的特征和元件的组合。本申请已经公开的实施例、特征和元件也可以与任何常规特征或元件组合,以形成由权利要求限定的独特的发明方案。任何实施例的任何特征或元件也可以与来自其它发明方案的特征或元件组合,以形成另一个由权利要求限定的独特的发明方案。因此,应当理解,在本申请中示出和/或讨论的任何特征可以单独地或以任何适当的组合来实现。因此,除了根据所附权利要求及其等同替换所做的限制以外,实施例不受其它限制。此外,可以在所附权利要求的保护范围内进行各种修改和改变。

  此外,在描述具有代表性的实施例时,说明书可能已经将方法和/或过程呈现为特定的步骤序列。然而,在该方法或过程不依赖于本文所述步骤的特定顺序的程度上,该方法或过程不应限于所述的特定顺序的步骤。如本领域普通技术人员将理解的,其它的步骤顺序也是可能的。因此,说明书中阐述的步骤的特定顺序不应被解释为对权利要求的限制。此外,针对该方法和/或过程的权利要求不应限于按照所写顺序执行它们的步骤,本领域技术人员可以容易地理解,这些顺序可以变化,并且仍然保持在本申请实施例的精神和范围内。

  本申请实施例提供了一种电饭煲的排气装置故障检测方法,所述排气装置可以位于所述电饭煲的顶部,所述排气装置可以包括:连通外部空间和所述电饭煲内部空间的进风通道、启动后用于向所述电饭煲内部空间吹风的风扇、用于控制所述电饭煲的内部空间与外部空间连通与断开的可控阀门(例如,可以为可控转阀),以及用于驱动所述风扇的第一驱动电机;所述电饭煲内部可以设置有温度传感器,用于实时检测所述电饭煲的内部温度;如图1所示,所述方法可以包括步骤S101-S102:

  S101、在所述电饭煲工作过程中,当所述内部温度达到预设温度值时,控制所述第一驱动电机运行以驱动所述风扇转动,并控制所述可控阀门打开;

  S102、检测所述内部温度的变化情况,并根据所述内部温度的变化情况判断所述排气装置是否故障。

  在本申请的示例性实施例中,已知现阶段电饭煲煮粥的时间需要很久,主要原因是粥在沸腾的时候特别容易溢锅,所以不能让粥一直处在沸腾的状态下,导致了煮粥需要的时间较久。为了实现快速煮粥的目的,可以在饭煲顶部加装一个排气装置,该排气装置可以主要是由一个风扇、一个可控阀门和进风通道组成,目的是为了在电饭煲大功率快速煮粥时,打开风扇和可控阀门,风扇向电饭煲内部吹气,气流经过进风通道后,带动饭煲内部热量与水汽通过阀门排出以防止粥在剧烈沸腾时产生溢锅。平时可以关闭可控阀门以防止饭煲内部的热量流失。

  在本申请的示例性实施例中,该预设温度值可以满足:90℃-92℃。为了防止电饭煲内的粥溢出,可以在温度达到该预设温度时启动排气装置。

  在本申请的示例性实施例中,所述电饭煲的顶部可以设置有温度传感器,通过对顶部温度传感器所检测到的电饭煲内部温度的变化情况,可以判断顶部排气装置的好坏。具体的,顶部温度传感器设置在电饭煲煲盖朝向烹饪腔的一侧,顶部温度传感器与进风通道的出气口正对,从而保证,当排气装置故障时,顶部温度传感器能够第一时间反馈温度异常。

  如图2所示,为电饭煲顶部温度传感器在整个煮粥过程中检测到的温度变化曲线。当顶部排气装置正常工作时,在水快要沸腾的时候(例如,达到90℃)开启排气装置,如果排气装置正常,此时电饭煲内部空间的顶部温度可以很快从90℃下降到70℃左右,并且在排气过程中会逐渐维持在70℃左右的温度。当顶部的排气装置损坏时,顶部温度会保持不变或继续呈现上升的状态。所以在开启排气装置后判断电饭煲内部温度(例如顶部温度)的变化情况,可以快速、准确地判断出排气装置是否故障。

  在本申请的示例性实施例中,所述根据所述内部温度的变化情况判断所述排气装置是否故障可以包括:

  当检测出所述内部温度从所述预设温度值开始逐渐降低时,可以判定所述排气装置可能正常;

  当检测出所述内部温度维持在所述预设温度的浮动范围内不变,或者所述内部温度持续上升时,可以判定所述排气装置故障。

  在本申请的示例性实施例中,例如,当检测出所述内部温度从90℃开始逐渐降低(进一步地,在降低到第一温度后,维持在所述第一温度的浮动范围内,如维持在70℃左右)时,基本可以判定排气装置能正常工作,起到排气作用,因此可以判定所述排气装置可能正常(但也不排除可控阀门仅是部分打开不能完全打开,以及风扇正常工作带进去凉风而可控阀门不能打开这些故障存在)。当内部温度保持不变(如,保持在90℃左右)或者继续上升,则可以表明排气装置故障,可以马上降低饭煲功率,防止煮粥溢锅,并且可以发出故障报警。

  在本申请的示例性实施例中,在判定所述排气装置可能正常时,检测所述内部温度在预设时长内的下降率,并根据所述下降率的大小判断所述排气装置是否确实正常。

  在本申请的示例性实施例中,已知,当可控阀门仅是部分打开不能完全打开时,如果风扇正常工作,也会使得电饭煲的内部温度降低,呈现内部温度逐渐下降的趋势。另外,当可控阀门不能打开,风扇正常工作时,由于风扇工作能够带进去凉风,也会使得电饭煲的内部温度降低,呈现内部温度逐渐下降的趋势。再者,当可控阀门打开,风扇故障不能转动时,由于可控阀门处于外部空间连通,使得内部热气向外扩散,同样使得电饭煲的内部温度降低,呈现内部温度逐渐下降的趋势。因此,当检测出内部温度从所述预设温度值开始逐渐降低时,并不能直接判断出排气装置完全正常,仅是可能正常。然而,上述的故障现象由于不是可控阀门完全打开且风扇正常工作的状态,虽然也起到了降温散热的作用,但是与排气装置正常情况下相比,降温效果明显降低,即,内部温度的下降率明显减小。因此,可以根据下降率的大小判断所述排气装置是否确实正常。

  在本申请的示例性实施例中,所述根据所述下降率的大小判断所述排气装置是否确实正常可以包括:

  当所述下降率大于或等于预设的下降率阈值时,可以判定所述排气装置确实正常;

  当所述下降率小于所述下降率阈值时,可以判定所述排气装置确实故障。

  在本申请的示例性实施例中,可以设置一个较大的下降率阈值,当检测出的下降率大于或等于该下降率阈值时,可以确定所述排气装置确实正常;反之,当所述下降率小于所述下降率阈值时,可以确定所述排气装置确实故障。并且,由于下降率虽然减小了,但并不是温度完全不下降,因此,说明风扇还在向内吹凉风,或者,可控阀门处于打开状态,还在与外界排出热气,因此,当所述下降率小于所述下降率阈值时,可以判断风扇一方故障(可以包括风扇和第一驱动电机)或者可控阀门一方故障(例如,可以包括可用阀门和第二驱动电机),具体是排气装置中的那一部分故障,可以通过下述方案进行判断。其中,可控阀门可以直接通过电饭煲的主控单元控制,也可以通过电机驱动控制,例如,所述排气装置还可以包括用于驱动所述可控阀门的第二驱动电机。当可控阀门直接通过电饭煲的主控单元控制时,判断出可控阀门一方故障后就可以确定可控阀门故障,当可控阀门通过第二驱动电机控制时,在判断出可控阀门一方故障后,可以进一步判断是可控阀门故障还是第二驱动电机故障。在本申请的示例性实施例中,所述排气装置还可以包括用于驱动所述可控阀门的第二驱动电机;所述方法还可以包括:

  在判定所述排气装置确实故障时,可以控制所述第一驱动电机停止运行,以使所述风扇停止转动,并再次检测所述内部温度在预设时长内的下降率;

  当再次检测出的下降率减小(即内部温度在单位时长内的下降幅度减小,甚至可能内部温度不再下降,即下降幅度减为0)时,可以确定所述第一驱动电机和所述风扇正常,所述第二驱动电机或所述可控阀门故障;

  当再次检测出的下降率未发生变化时,可以确定所述第一驱动电机或所述风扇故障,所述第二驱动电机正常,所述可控阀门可能正常。

  在本申请的示例性实施例中,当第一驱动电机或风扇故障时,由于可能本身风扇就未处于运行状态,停止风扇运行后不会影响当前的下降率,如果是第二驱动电机或可控阀门故障,则停止风扇以后,停止了向内部输入凉风,必然影响当前的下降率。因此,当再次检测出的下降率减小时,确定风扇的工作状态变化影响了当前的温度下降率,因此,可以判断出风扇和第一驱动电机均正常(才能使得风扇正常运转,在未停止风扇时使得内部温度的下降率较高),相应地,可以是第二驱动电机或可控阀门故障。当再次检测出的下降率未发生变化时,说明内部温度仍以原来的下降率在下降,即风扇的工作状态变化没有影响当前的温度下降率,因此,可以判断维持该温度下降率的必然是可控阀门,即,可控阀门处于打开状态,使得内部热量一直向外传输,因此,可以判断出所述第二驱动电机正常(能够驱动可控阀门打开),所述可控阀门可能正常(由于可控阀门是部分打开还是全部打开不能确定,当可控阀门为部分打开时,说明可控阀门打开中途可能被卡住,也属于可控阀门的一种故障状态)。

  在本申请的示例性实施例中,上述实施例方案根据内部温度下降率的判断结合对风扇运行状态的控制,可以快速、准确地判断出第一驱动电机或风扇故障,还是第二驱动电机或可控阀门故障。

  在本申请的示例性实施例中,如何进一步判断可控阀门为部分打开还是全部打开,可以通过以下方案实现。

  在本申请的示例性实施例中,所述方法还可以包括:在确定所述可控阀门可能正常时,可以检测所述第二驱动电机的转动角度,根据所述电机的转动角度判断所述可控阀门的转动角度,根据所述可控阀门的转动角度判断所述可控阀门处于部分打开状态或者全部打开状态;当所述可控阀门处于部分打开状态时,可以确定所述可控阀门故障,当所述可控阀门处于全部打开状态时,可以确定所述可控阀门正常。

  在本申请的示例性实施例中,由于第二驱动电机的转动角度与可控阀门的打开角度直接相关,因此,通过检测当次排气装置启动过程中第二驱动电机的转动角度(即第二驱动电机的驱动轴的转动角度,具体可以通过驱动轴的转动圈数来计算,即转动圈数×360°),根据该转动角度和第二驱动电机的减速比,可以准确计算出可控阀门的打开角度,将该打开角度与预设的全开角度(即可控阀门完全打开时的打开角度)相比较,便可以确定出可控阀门是处于部分打开状态还是全部打开状态。

  在本申请的示例性实施例中,该第二驱动电机可以为步进电机,通过步进电机的步进步数可以确定可控阀门的打开角度,从而可以确定出可控阀门是处于部分打开状态还是全部打开状态。

  在本申请的示例性实施例中,在确定出是所述第一驱动电机故障或所述风扇故障时,对于具体是第一驱动电机故障,还是风扇故障,可以通过第一驱动电机的工作电流的大小进行判断。

  在本申请的示例性实施例中,所述方法还可以包括:在确定所述第一驱动电机或所述风扇故障时,可以控制所述第一驱动电机启动,并检测所述第一驱动电机的工作电流,当所述第一驱动电机的工作电流大于或等于预设的第一电流阈值时,可以确定所述第一驱动电机正常,所述风扇故障;当所述第一驱动电机的工作电流小于或等于预设的第二电流阈值时,可以确定所述第一驱动电机故障;

  其中,所述第一电流阈值大于所述第二电流阈值。

  在本申请的示例性实施例中,所述第一电流阈值可以是一个预设的较大的电流值,所述第二电流阈值可以是一个预设的较小的电流值。

  在本申请的示例性实施例中,当所述第一驱动电机的工作电流大于或等于预设的第一电流阈值时,说明第一驱动电机可正常运行,但出现堵转现象,可能是风扇故障,如风扇被卡,第一驱动电机无法带动风扇转动,从而产生大于或等于第一电流阈值的堵转电流。当所述第一驱动电机的工作电流小于或等于第二电流阈值时,说明第一驱动电机的工作电流非常小,未能正常启动,因此可以判定第一驱动电机故障。

  在本申请的示例性实施例中,当根据所述内部温度维持在所述预设温度的浮动范围内不变,或者所述内部温度持续上升判定出所述排气装置故障后,可以通过下述方案进一步判断是所述第一驱动电机或者所述风扇故障,还是所述第二驱动电机或者所述可控阀门故障。

  在本申请的示例性实施例中,所述排气装置还可以包括用于驱动所述可控阀门的第二驱动电机;所述方法还可以包括:当判断出所述排气装置故障时,确定存在以下可能故障:

  所述第二驱动电机故障或者所述可控阀门故障,并且当前所述可控阀门处于完全关闭状态;以及,

  所述第一驱动电机故障或者所述风扇故障,并且当前所述风扇处于停止状态。

  在本申请的示例性实施例中,所述内部温度维持在所述预设温度的浮动范围内不变,或者所述内部温度持续上升,则说明风扇未向内吹入凉气,可控阀门也没有打开向外传输热量。因此,风扇一方(包括第一驱动电机和风扇)和可控阀门一方(包括第二驱动电机和可控阀门)均出现了故障,但风扇一方中是第一驱动电机故障还是风扇故障,可控阀门一方中是第二驱动电机故障还是可控阀门故障,可以通过下述方案进行详细判断。

  在本申请的示例性实施例中,所述方法还可以包括:

  检测所述第一驱动电机的工作电流,当所述第一驱动电机的工作电流大于或等于预设的第一电流阈值时,可以确定所述第一驱动电机正常,所述风扇故障;当所述第一驱动电机的工作电流小于或等于预设的第二电流阈值时,可以确定所述第一驱动电机故障;其中,所述第一电流阈值大于所述第二电流阈值;和/或,

  检测所述第二驱动电机的工作电流;当所述第二驱动电机的工作电流大于或等于预设的第三电流阈值时,可以确定所述第二驱动电机正常,所述可控阀门被卡;当所述第二驱动电机的工作电流小于或等于预设的第四电流阈值时,可以确定所述第二驱动电机故障;其中,所述第三电流阈值大于所述第四电流阈值。

  在本申请的示例性实施例中,当所述第一驱动电机的工作电流大于或等于预设的第一电流阈值时,说明第一驱动电机可正常运行,但出现堵转现象,可能是风扇故障,如风扇被卡,第一驱动电机无法带动风扇转动,从而产生大于或等于第一电流阈值的堵转电流。当所述第一驱动电机的工作电流小于或等于第二电流阈值时,说明第一驱动电机的工作电流非常小,未能正常启动,因此可以判定第一驱动电机故障。

  在本申请的示例性实施例中,当所述第一驱动电机的工作电流大于或等于第二电流阈值,小于第一电流阈值时,可以判定第一驱动电机和风扇均正常,此时可以判定用于由风扇向内部吹风的进风通道可能堵塞,可以提醒用户进行进风通道疏通。

  在本申请的示例性实施例中,所述第三电流阈值可以是一个预设的较大的电流值,所述第四电流阈值可以是一个预设的较小的电流值。

  在本申请的示例性实施例中,当所述第二驱动电机的工作电流大于或等于预设的第三电流阈值时,说明第二驱动电机可正常运行,但出现堵转现象,可能是可控阀门故障,如可控阀门被卡,第二驱动电机无法带动可控阀门转动,从而产生大于或等于第三电流阈值的堵转电流。当所述第二驱动电机的工作电流小于或等于第四电流阈值时,说明第二驱动电机的工作电流非常小,未能正常启动,因此可以判定第二驱动电机故障。

  在本申请的示例性实施例中,在通过上述实施例方案检测出排气装置中的任何组成部分故障时均可以进行报警,病体哦功详细的故障部件以及可能的故障原因。

  在本申请的示例性实施例中,通过上述实施例方案,可以快速。准确地判断出排气装置故障时的任何详细故障情况,实现了电饭煲的智能、主动故障检测和故障排查,使得用户能够快速、及时排除故障,并且可以避免溢出现象,提高了用户体验感。

  本申请实施例还提供了一种电饭煲1,如图3所示,可以包括:排气装置11、处理器12和计算机可读存储介质13,所述计算机可读存储介质13中存储有指令,所述排气装置11可以位于所述电饭煲的顶部,所述排气装置11可以包括:连通外部空间和所述电饭煲内部空间的进风通道111、启动后用于向所述电饭煲内部空间吹风的风扇112、用于控制所述电饭煲的内部空间与外部空间连通与断开的可控阀门113以及用于驱动所述风扇的第一驱动电机114;所述电饭煲内部设置有温度传感器14,用于实时检测所述电饭煲的内部温度;当所述指令被所述处理器执行时,实现上述任意一项所述的排气装置故障检测方法。

  在本申请的示例性实施例中,上述方法实施例中的任意实施例均可以适用于该电饭煲实施例中,在此不再一一赘述。

  在本申请的示例性实施例中,本申请实施例方案至少包括以下优势:

  1、本实施例方案是以结果为判断的标准。顶部排气装置的故障与否直接产生的影响就是电饭煲内顶部温度,本实施例方案对电饭煲的顶部温度的判断是最能体现出排气装置是否正常运转的方法。本实施例方案通过对顶部温度传感器在排气装置开启前后所检测的明显的温度变化来判断排气装置的故障,由于顶部温度的变化是排气导致的最终结果,本实施例方案以最终的结果来论证产生的原因,产生的结论更加的可靠与直接。

  2、本实施例方案是对顶部排气装置整体功能是否故障的判断。顶部排气装置是由风扇、可控阀门、进风通道一起组成的功能组件,故障的原因可能有风扇故障,可控阀门未打开、通道阻塞等情况,通过温度检测可以更加全面地检测故障,只要是排气装置内的故障,均可以通过温度变化体现出来,因此,实现了排气装置故障的全面、可靠检测,而且检测效果更加好。

  3、本实施例方案是在现有硬件基础上通过软件来实现的,在成本上不增加任何新的硬件,有绝对的优势。温度传感器是机器本身就带有的硬件设施,所以在成本上没有任何的增加。

  4、顶部温度直接决定了电饭煲会不会溢锅的问题,判断顶部温度传感器所检测的温度变化,能够更加快速、准确地判断出故障,及时防止电饭煲产生溢锅的现象。

  本领域普通技术人员可以理解,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、系统、装置中的功能模块/单元可以被实施为软件、固件、硬件及其适当的组合。在硬件实施方式中,在以上描述中提及的功能模块/单元之间的划分不一定对应于物理组件的划分;例如,一个物理组件可以具有多个功能,或者一个功能或步骤可以由若干物理组件合作执行。某些组件或所有组件可以被实施为由处理器,如数字信号处理器或微处理器执行的软件,或者被实施为硬件,或者被实施为集成电路,如专用集成电路。这样的软件可以分布在计算机可读介质上,计算机可读介质可以包括计算机存储介质(或非暂时性介质)和通信介质(或暂时性介质)。如本领域普通技术人员公知的,术语计算机存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性和非易失性、可移除和不可移除介质。计算机存储介质包括但不限于RAM、ROM、EEPROM、闪存或其他存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)或其他光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置、或者可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访问的任何其他的介质。此外,本领域普通技术人员公知的是,通信介质通常包含计算机可读指令、数据结构、程序模块或者诸如载波或其他传输机制之类的调制数据信号中的其他数据,并且可包括任何信息递送介质。

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