[发明专利]一种家用电器及其液位检测方法与装置在审
申请号: | 201710089753.8 | 申请日: | 2017-02-20 |
公开(公告)号: | CN106932053A | 公开(公告)日: | 2017-07-07 |
发明(设计)人: | 张宇 | 申请(专利权)人: | 张宇 |
主分类号: | G01F23/24 | 分类号: | G01F23/24;F24F11/02 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司11227 | 代理人: | 罗满 |
地址: | 200123 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 家用电器 及其 检测 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及液位检测技术领域,特别涉及一种液位检测方法。本发明还涉及一种液位检测装置。本发明还涉及一种具有液位检测装置的家用电器。
背景技术
众所周知,目前最常见的液位检测方法为激光测量、微波原理测量、音叉振动测量以及光电折射式测量等方式。
针对激光测量,激光类传感器基于光学检测原理,通过物体表面反射光线至接收器进行检测,其不适合应用于透明液体(由于透明液体容易折射光线,导致光线无法反射至接收器),含泡沫或者蒸汽环境(无法穿透泡沫或者容易受到蒸汽干扰),波动性液体(容易造成误动作)以及振动环境等。
微波原理测量具备激光测量的好处,如:易于安装、校准,灵活性好等,另外其更优于激光检测,如无需重复校准和多功能输出等,其适用于各种含泡沫的液位检测,不受液体颜色影响,甚至可应用于高粘性液体,受外部环境干扰相对小,但其测量高度一般小于6米。
针对超声波测量,由于其原理为通过检测超声波发送与反射的时间差来计算液位高度,故容易受到超声波传播的能量损耗影响。其亦具备安装容易、灵活性高等特点,通常可安装于高处进行非接触式测量。但当使用于含蒸汽、粉层等环境时,检测距离将会明显缩短,不建议使用在吸波环境,如泡沫等。
针对音叉振动测量,其测量仅为开关量输出,不能用于连续性监控液体高度。其原理为:当液体或者散料填充两个振动叉时,共振频率改变时,依靠检测频率改变而发出开关信号。其可用于高粘度液体或者固体散料的高度监控,主要为防溢报警、低液位报警等,不提供模拟量输出,另外,多数情况下需要开孔安装于容器侧面。
光电折射式测量:该检测方式通过传感器内部发出光源,光源通过透明树脂全反射至传感器接受器,但遇到液面时,部分光线将折射至液体,从而传感器检测全反射回来光量值的减少来监控液面。该检测方式便宜,安装、调试简单,但仅能应用于透明液体,同时只输出开关量信号。
发明内容
本发明的目的是提供一种液位检测方法,该液位检测方法可以有效检测到液位的变化。本发明的另一目的是提供一种液位检测装置。本发明的再一目的是提供一种包括上述液位检测装置的家用电器。
为实现上述目的,本发明提供一种液位检测方法,包括以下步骤:
设置多个液位检测点;
任意相邻的两个所述液位检测点之间设有检测回路;
接通所述检测回路,当检测到两个所述液位检测点之间的电阻值变小,则上述两个液位检测点之间充满液体。
相对于上述背景技术,本发明提供的液位检测方法,首先根据需要设置多个液位检测点,然后在任意相邻的两个液位检测点之间设有检测回路,最后接通检测回路;当检测到两个液位检测点之间的电阻值变小,则可以表明上述两个液位检测点之间充满液体。众所周知,空气的电阻一般为10MR(10兆欧,1兆欧等于106欧)级别,而液体的电阻一般为10kR-100kR(1k欧等于103欧)级别,这意味着空气的电阻与液体的电阻存在明显的差值。本发明提供的液位检测方法就是利用了空气与液体之间电阻的差值,在两个检测点之间设置检测回路;当两个检测点中间区域只有空气时,电阻大约为10MR,然而当两个检测点中间区域充满液体后,电阻值会大幅下降,通过检测电阻值的变化,可以判断两个检测点的中间区域是否有液体,从而检测出液位的变化。如此设置,液位检测方法简单易行,无需复杂的设备,且能够有效检测出两个液位检测点之间是否充满液体,检测效率较高,具有较好的可行性。
优选地,所述设置多个液位检测点的步骤具体包括:
容器底部设置两个用以检测所述容器底部是否充满液体的低位检测点;
沿所述容器的高度方向设置多个高位检测点。
优选地,多个所述高位检测点交错排列。
优选地,所述接通所述检测回路,当检测到两个所述液位检测点之间的电阻值变小,则上述两个液位检测点之间充满液体的步骤之后,还包括:
控制与所述检测回路所对应的指示灯亮起。
本发明还提供一种液位检测装置,包括:
设于容器内部的多个液位检测点;
设于任意相邻的两个所述液位检测点之间的检测回路;接通所述检测回路,当检测到两个所述液位检测点之间的电阻值变小,则上述两个液位检测点之间充满液体。
优选地,多个所述液位检测点具体包括:
设于所述容器底部的两个用以检测所述容器底部是否充满液体的低位检测点;
沿所述容器的高度方向设置的多个高位检测点。
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