[发明专利]空调延时保护的方法有效
申请号: | 201110241397.X | 申请日: | 2011-08-22 |
公开(公告)号: | CN102269464A | 公开(公告)日: | 2011-12-07 |
发明(设计)人: | 陈跃 | 申请(专利权)人: | 四川长虹电器股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/00 | 分类号: | F24F11/00 |
代理公司: | 成都虹桥专利事务所 51124 | 代理人: | 李顺德 |
地址: | 621000 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空调 延时 保护 方法 | ||
技术领域
本发明涉及空调延时保护的方法。
背景技术
家用空调器,为了保护压缩机及系统的压力平衡,压缩机停机后,必须等待一定的时间,才能再次启动压缩机运转。特别是对于变频空调器,通过室内机控制室外机的通电及断电,由于室外机带有容量较大的滤波电容器,当室外机断电后,室外机MCU(微处理器)在较长的一段时间内由于电容器储存的电量没有通过放电回路充分释放,MCU还能继续工作,但此时由于室内机MCU和其他芯片的5V直流工作电压不足,室外机MCU检测到的各种数值、通讯数据等可能不正确,会处于报故障状态。MCU复位时一般要求输入一个一定时间范围的低于一定幅度的低电平信号,才能可靠复位,如果当室外机的直流电压高于该复位电平时再上电,由于复位端电路是用5V电源电压经过RC电路充电后,从电容两端取复位信号加到MCU复位端,此时芯片就不能复位,处于可能的死机状态。而当室外机5V电压低到处于某种临界状态时,此时如果突然对室外机供电,也可能造成室外机MCU不能可靠复位等不良情况的发生。可见,如果在室外机没有完全断电的情况下,室内机继续给室外机供电,则可能造成空调器因为假故障等不能正常工作的情况发生。
另外,在采用E2PROM(电可擦写只读存储器)存储空调运行、控制参数,使空调具有掉电自动恢复功能时,在掉电后再来电的时间较短,室外机没有完全放电时,如果此时室内机恢复运转,给室外机供电,也会出现空调器不能正常工作的情况发生。
目前解决此类问题的方法是,室内机通电后,通过室内MCU定时器定时,当定时时间超过一定的时间后,才给室外机供电。但是这一方法存在的问题是,当室内机首次上电时,由于此时室外机完全断电,应该立即对室外机供电,控制空调器正常运转,但室内机无法判断室外机断电的时间长短。
发明内容
针对上述的问题,本发明提供了一种空调延时保护的方法,当室外机断电时间超过给定值时,立即为室外机供电;当室外机断电时间低于设定值时,只需再等待一定时间,当断电时间达到设定值后,再为室外机提供电源。使室外机尽快正常运转,缩短可能的供电等待时间。
本发明的空调延时保护的方法,包括:
a.室内机放电检测电路,包括有与内机MCU连接的电容,通过室内机MCU的工作电压能够为所述电容充电,室内机MCU检测所述电容放电后剩余电压转换的AD值;
b.室内机MCU上电后,对步骤a检测到的AD值采样,并将该值与时间-AD表中的记录逐一对比,获得室内机已断电时间。其中时间-AD表可以通过实测时间-AD值的方式或计算方式建立其中的对应值;
c.比较步骤b中获得的室内机已断电时间与空调设定的室外机启动间隔时间的大小,如果室内机已断电时间≥室外机启动间隔时间,室内机立刻为室外机供电;如果室内机已断电时间<室外机启动间隔时间,则等待时间t1后室内机为室外机供电,其中t1的值为室外机启动间隔时间-室内机已断电时间。
随着断电时间的增加,与室内机MCU连接的电容放电时间就越长,电容的剩余电压就越低。将该剩余电压AD转换后与所存储的时间-AD表中的对应记录进行对比,使室内机MCU获得实际断电时间,如果实际断电时间≥空调设定的室外机启动间隔时间,则立刻向室外机供电,开始工作,反之,只需再等待室外机启动间隔时间-室内机已断电时间的差值即可相室外机供电,而不需要每次都必须等待室外机启动间隔时间后才能工作,由此达到了快速启动的目的。
一种具体的方案为,所述的室内机放电检测电路包括第一电阻和与之串联的并联单元,其中第一电阻与室内机MCU工作电压连接,并联单元包括并联的第二电阻和所述的电容,由并联单元的输入端抽头与室内机MCU的任一AD端口连接。
建立时间-AD表的一种具体方法为,通过电容放电后的剩余电压与时间和容值的函数关系获得所述的时间-AD表中AD与时间的各对应值。当MCU上电时,5V电压向电容充电,其充电公式为V1=5×(1-exp(-t/τ1)),式中t为时间,τ1为充电时间常数,当室内机断电后,5V电压消失,电容两端电压开始放电,其放电公式为V2=5×exp(-t/τ2),其中t为时间,τ2为放电时间常数,V1、V2为C两端的电压。由于5V电压对应8位AD采样值为255,因此V2对应的8位AD理论值为AD=255×exp(-t/τ2),其中τ2可以由电路中电阻的阻值和电容的容值相乘求得,由此可以计算出一系列时间对应的模数转换AD理论值。
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