滚筒洗衣机及其洗衣方法与流程

文档序号:30839930发布日期:2022-07-23 00:08阅读:176来源:国知局
滚筒洗衣机及其洗衣方法与流程

1.本技术实施例涉及洗衣机技术领域,尤其涉及一种滚筒洗衣机及其洗衣方法。


背景技术:

2.洗衣机作为人们日常生活中使用最为广泛的一种家用电器,帮助人们摆脱了洗衣的烦恼,给人们带来了极大的便利。
3.在相关技术中,滚筒洗衣机可包括储存洗涤水的桶、以及以能够旋转的方式设置在桶中的滚筒。至少部分滚筒浸入储存于桶中的洗涤水中,洗涤物可被投入到滚筒的内部,滚筒可将洗涤水与其内部的洗涤物一同旋转,以使得洗涤物在滚筒的内部被提起再落下,进而实现洗涤。
4.然而,当洗涤物较多时,滚筒洗衣机的洗涤能力会降低。


技术实现要素:

5.本技术实施例提供一种滚筒洗衣机及其洗衣方法,用以解决当洗涤物较多时,滚筒洗衣机的洗涤能力会降低的问题。
6.为实现上述目的,本技术提供了如下技术方案:
7.本技术实施例的一个方面提供一种滚筒洗衣机的洗衣方法,所述滚筒洗衣机包括壳体以及可转动地设置在所述壳体内的内筒,所述内筒的内侧壁设有能够随所述内筒的转动而转动的超声装置;所述洗衣方法包括超声洗方法,所述超声洗方法包括:获取所述超声装置的当前位置;获取所述内筒的当前液位;根据所述超声装置的当前位置与所述内筒的当前液位,判断所述超声装置是否浸入所述内筒的液体中;在所述超声装置浸入所述内筒的液体中时,控制所述超声装置启动;在所述超声装置脱离所述内筒的液体时,控制所述超声装置关闭。
8.在其中一种可能的实现方式中,所述获取所述超声装置的当前位置包括:
9.获取所述超声装置的当前转动角度。
10.在其中一种可能的实现方式中,所述获取所述超声装置的当前位置还包括:根据所述超声装置的转动角度,计算出所述超声装置的高度;
11.所述根据所述超声装置的当前位置与所述内筒的当前液位,判断所述超声装置是否浸入所述内筒中的液体中包括:计算所述超声装置的当前位置与所述内筒的当前液位的差值,判断所述差值是否在预设差值范围内;在所述差值在所述预设差值范围内时,判断所述超声装置浸入所述内筒的液体中。
12.在其中一种可能的实现方式中,所述根据所述超声装置的当前位置与所述内筒的当前液位,判断所述超声装置是否浸入所述内筒的液体中包括:
13.根据预设对应表获取与所述内筒的当前液位对应的标准位置,判断所述超声装置的当前位置是否不高于所述标准位置;并在所述超声装置的当前位置不高于所述标准位置
时,判断所述超声装置浸入所述内筒的液体中;或,
14.根据预设对应表获取与所述超声装置的当前位置对应的标准水位,判断所述内筒的当前液位是否不低于所述标准水位,并在所述内筒的当前液位不低于所述标准水位时,判断所述超声装置浸入所述内筒的液体中。
15.在其中一种可能的实现方式中,还包括标准洗方法,所述标准洗方法包括:运行所述超声洗方法;获取所述超声装置的运行时长;获取目标时长;判断所述运行时长是否不小于所述目标时长,在所述运行时长不小于所述目标时长时,控制所述超声装置保持关闭,并控制所述内筒按照第一预设参数转动。
16.在其中一种可能的实现方式中,在所述超声洗方法运行,且所述超声装置脱离所述内筒的液体时,控制所述超声装置关闭,并向所述内筒注水和/或控制所述内筒转动,直至所述超声装置浸入所述内筒的液体中。
17.在其中一种可能的实现方式中,还包括轻柔洗方法,所述轻柔洗方法包括:运行所述超声洗方法;控制所述内筒按照第二预设参数转动。
18.在其中一种可能的实现方式中,还包括消泡方法,所述消泡方法包括:获取所述内筒的泡沫值;获取预设峰值;判断所述泡沫值是否不低于所述预设峰值,在所述泡沫值不低于预设峰值时,控制所述内筒停止转动,并运行所述超声洗方法,直至所述泡沫值低于所述预设峰值。
19.本技术实施例的另一个方面提供一种滚筒洗衣机,包括壳体以及可转动地设置在所述壳体内的内筒,所述内筒的内侧壁设有能够随所述内筒的转动而转动的超声装置;所述滚筒洗衣机还包括:获取模块,用于获取所述超声装置的当前位置与所述内筒的当前液位;处理模块,用于根据所述超声装置的当前位置与所述内筒的当前液位,判断所述超声装置是否浸入所述内筒的液体中;控制模块,用于在所述超声装置浸入所述内筒的液体中时,控制所述超声装置启动;用于在所述超声装置脱离所述内筒的液体时,控制所述超声装置关闭。
20.在其中一种可能的实现方式中,所述内筒的内侧壁设有拨水叶,所述超声装置安装于所述拨水叶。
21.本技术提供的滚筒洗衣机及其洗衣方法,通过得到当前时刻超声装置的位置,即当前位置;并通过得到当前时刻内筒的水位,即当前液位;通过处理当前液位与超声装置的当前位置的相对位置关系,判断超声装置是否浸入在内筒的液体中;在超声装置浸入内筒的液体中时,控制超声装置启动;在超声装置脱离内筒的液体中时,控制超声装置关闭。如此,保证了超声装置的工作条件,超声装置发出的超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用可与内筒的液体中和污物直接、间接的作用,使污物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的。
22.除了上面所描述的本技术实施例解决的技术问题、构成技术方案的技术特征以及由这些技术方案的技术特征所带来的有益效果外,本技术实施例所能解决的其他技术问题、技术方案中包含的其他技术特征以及这些技术特征带来的有益效果,将在具体实施方式中作出进一步详细的说明。
附图说明
23.此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本技术的实施例,并与说明书一起用于解释本技术的原理。
24.图1为本技术实施例提供的一种滚筒洗衣机的示意图;
25.图2为本技术实施例提供的一种滚筒洗衣机的超声洗方法系统图;
26.图3为本技术实施例提供的一种滚筒洗衣机的标准洗方法系统图;
27.图4为本技术实施例提供的一种滚筒洗衣机的轻柔洗方法系统图;
28.图5为本技术实施例提供的一种滚筒洗衣机的消泡方法系统图;
29.图6为本技术实施例提供的一种滚筒洗衣机的控制示意图;
30.图7为本技术实施例提供的一种洗衣设备的结构示意图。
31.附图标记说明:
32.100-滚筒洗衣机;110-壳体;120-内筒;130-拨水叶;140-超声装置;150-前盖板;
33.200-超声洗方法;
34.300-标准洗方法;
35.400-轻柔洗方法;
36.500-消泡方法;
37.610-获取模块;620-处理模块;
38.710-处理器;720-存储器。
39.通过上述附图,已示出本技术明确的实施例,后文中将有更详细的描述。这些附图和文字描述并不是为了通过任何方式限制本技术构思的范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本技术的概念。
具体实施方式
40.正如背景技术,相关技术的滚筒洗衣机的洗涤能力会随洗涤物的数量的增多而下降的问题。经发明人研究发现,出现这种问题的原因在于,滚筒洗衣机可使洗涤物成团,并利用洗涤物落下时产生的能量来实现拍打洗涤的效果。洗涤物越多,洗涤物成团后的体积越大,落下时产生的能量减小,滚筒洗衣机的洗涤能力越低。
41.针对上述技术问题,本技术实施例提供了的滚筒洗衣机,通过设置超声装置,超声装置可发出使得洗涤物上的杂质与洗涤物脱离或击碎杂质的超声波。由于超声装置需要与内筒的液体中直接接触来达到清洁的目的,故可将超声装置设置在内筒的底部或者滚筒洗衣机的前盖板的底部。前盖板可用来封盖内筒的开口端,若将超声装置设置在前盖板上,由于前盖板的底端高于内筒的底端,在内筒的液位低于前盖板的底端时,超声装置不能与内筒的腔体中的液体直接接触,降低了清洗效果。本技术实施例将超声装置设置在内筒的底部,并监测超声装置的位置与液位的相对位置,以判断超声装置是否浸入内筒的液体中。在超声装置浸入内筒的液体中时,即超声装置可与液体直接接触,超声装置可启动。在超声装置脱离内筒的液体时,超声装置可关闭。
42.为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。
43.基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
44.图1为本技术实施例提供的一种滚筒洗衣机100的示意图。参考图1,滚筒洗衣机100可包括壳体110、内筒120以及前盖板150。壳体110可具有凹槽,该凹槽可具有朝向前侧的开口,内筒120可转动地设置在凹槽内,且内筒120可具有开口端与封闭端。前盖板150可铰接在内筒120的开口端,并可在滚筒洗衣机100工作时封盖该开口,以使得前盖板150与内筒120合围成的空间内可容纳一定量的液体。超声装置140可设置在内筒120的内侧壁,且可用于发出超声波。将超声装置140设置在内筒120上,可使得超声装置140发出的超声波或振动,使得内筒120与壳体110的外筒之间残留的顽固污垢脱离,不用再另行设置筒清洁模式。
45.可选地,超声装置140可通过压电陶瓷材料做成的超声波换能器将超声频电振荡转变成机械振动,在液体中产生超声波振动进行清洗。存在于液体中的微气泡(也可称之为空化核)在声波的作用下振动,当声压或声强达到一定值时,气泡迅速增长,然后突然闭合。在气泡闭合时,产生冲击波,以使得气泡周围产生一定的压力以及局部高温,这种物理现象称为超声空化。空化所产生的巨大压力能破坏不溶性污物而使它们分散于溶液中。蒸汽型空化对污垢层的直接反复冲击,一方面破坏污物与洗涤物表面的吸附,另一方面也会引起污物层的疲劳破坏而脱离。气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗,污层一旦有缝可钻,气泡还能“钻入”裂缝作振动,使污垢脱落。由于空化作用,两种液体在界面迅速分散而乳化,当固体粒子被油污裹着而附在洗涤物表面时,油被乳化,固体粒子自行脱落。超声在清洗液中传播时会产生正负交变的声压,冲击洗涤物,同时由于非线形效应会产生声流和微声流,而超声空化在固体和液体界面上会产生高速的微声流,所有这些作用能够破坏污物,除去或削弱边界污层,增加搅拌、扩散作用,加速可溶性污物的溶解,强化洗衣粉、洗衣液等洗剂的清洗作用。
46.需要说明的是,超声装置140的工作条件可有两种,其中一种为:超声装置140完全浸没在液体中,即,超声装置140全部位于液位的下方;另一种为:部分超声装置140浸没在液体中,部分超声装置140露出液体,即,部分超声装置140位于液位的下方,部分超声装置140位于液位的上方。满足以上两种工作条件中的任一种,即超声装置140浸入液体中,超声装置140就可开启,开启后的超声装置140可与液体直接接触,以清洗液体内的洗涤物。反之,若超声装置140脱离液体,即,超声装置140全部位于液位的上方,则超声装置140将不具有清洗内筒120内的洗涤物的效果。为了节省能量,可在超声装置140脱离液位后,关闭超声装置140。如此,本技术实施例可通过判断是否满足超声装置140的工作条件,来控制超声装置140的启闭。
47.另外,在用户将前盖板150封盖在内筒120的开口端后,注水管可接通自来水管,以引导自来水管中的水流入内筒120。洗涤剂可由用户填入内筒120,也可由洗衣机根据洗涤物的量自动填入内筒120。上文提到的液位为:注入洗涤剂与水后的内筒120的液位。
48.参考图2-图5,本技术实施例提供的滚筒洗衣机100可具有超声洗方法200(或超声洗模式)、标准洗方法300(或标准洗模式)、轻柔洗方法400(或轻柔洗模式)、消泡方法500。这四个方法中的后三种方法均可有超声洗方法200的参与。下面先来描述超声洗方法200。
49.图2为本技术实施例提供的一种滚筒洗衣机100的超声洗方法200系统图。参考图
2,超声洗方法200可包括:
50.s201、获取超声装置140的当前位置。
51.具体而言,超声装置140的当前位置指的是,超声装置140在当前时刻的高度或者超声装置140在当前时刻的转动角度,即,超声装置140的当前高度或者超声装置140的当前转动角度。其中,超声装置140的当前高度可通过设置在内筒120的外侧的距离传感器测出。该距离传感器可安装在内筒120的上方,且其输出的信号可随超声装置140的靠近而增强。距离传感器可为激光测距传感器、毫米波雷达传感器等。考虑到超声装置140在完全浸没在液体时,激光、红外线传感器射出的光线在液体中传播时会有偏差,故在使用上述距离传感器时,需要考虑误差。另外,超声装置140的高度还可通过超声装置140的转动角度计算出。
52.此外,超声装置140的当前转动角度可由角度传感器测出。角度传感器可为霍尔传感器、编码器等。设置在内筒120的超声装置140可随内筒120的转动而转动。内筒120的转动角度可为超声装置140的转动角度。内筒120可由安装在内筒120的后外侧的驱动器驱动其转动。驱动器可包括电机与皮带轮组件,皮带轮组件可包括与电机的输出轴固定的第一辊轮、与内筒120固定的第二辊轮、套设在第一辊轮与第二辊轮的外侧的皮带。角度传感器可安装于电机,且可通过测量电机的输出轴的转动角度来间接得到超声装置140的转动角度。
53.s202、获取内筒120的当前液位。
54.具体而言,内筒120的当前液位可指,内筒120内的液体的在当前时刻的液位。其可由如浮球式、磁性式等接触式液位传感器测出,也可由如雷达等非接触式液位传感器测出。
55.需要说明的是,超声装置140的当前位置与内筒120的当前液位也可通过图像传感器与识别库得到。该图像传感器可位于内筒120的上方,且可拍摄液位上方的内筒120的图像。本技术实施例对拍摄的图片的数量不做具体限定,拍摄图片的类型包括但不限于:黑白图片、彩色图片。图像传感器可将拍摄到的图片发送至识别库,识别库可识别出超声装置140与液位。
56.s203、根据超声装置140的当前位置与内筒120的当前液位,判断超声装置140是否浸入内筒120的液体中。
57.具体而言,在超声装置140的当前位置为超声装置140的当前高度时,可比较超声装置140的高度与当前液位,若超声装置140的高度(超声装置140的高度可指超声装置140的上表面的高度)低于当前液位时,可判断出超声装置140浸入在腔体内的液体中。反之,若超声装置140的高度高于当前液位时,可判断出超声装置140是否浸入在腔体内的液体中。即,可计算超声装置140的当前位置与内筒120的当前液位的差值,判断差值是否在预设差值范围内。并在差值在预设差值范围内时,判断超声装置140浸入内筒120的液体中。
58.考虑到超声装置140具有一定的本身高度,可在测出超声装置140的高度后减去超声装置140的本身高度,就能够得到超声装置140的底面的当前高度。将计算得到的超声装置140的底面的当前高度与当前液位进行比较,就可更为精准地判断出超声装置140是否浸入在内筒120的液体中。
59.另外,除了上述提到的比较超声装置140的高度与当前液位的高度差,还可通过预设对应表,判断超声装置140是否进入内筒120内的液体中。示例性地,可根据预设对应表获得与当前液位对应的标准位置,判断当前位置是否不高于标准位置。在超声装置140的当前位置不高于标准位置时,可判断超声装置140浸入内筒120的液体中。如此,可间接判断出超
声装置140是否侵入在内筒120的液体中。另一示例性地,可根据预设对应表获得与当前位置对应的标准水位,判断当前液位是否不低于标准水位。在内筒120的当前液位不低于标准水位时,可判断超声装置140浸入内筒120的液体中。如此,也可间接判断出超声装置140是否侵入在内筒120的液体中。
60.需要说明的是,上文提到的预设对应表可为超声装置140的高度与液位之间的对应关系,该预设对应表可在洗衣机出厂时就存储在洗衣机内的,该预设对应表也可为存储在服务器中的。在使用时直接调用查找即可。相比于比较高度差,就有处理量小的优点。
61.此外,在超声装置140的当前位置为超声装置140的当前转动角度时,可直接根据预设对应表找出对应的标准水位或者标准转动角度。此时,预设对应表可为超声装置140的转动角度与液位之间的对应关系。当然,在超声装置140的当前位置为超声装置140的当前转动角度时,也可先将当前转动角度转化为当前高度,再通过比较高度差或者根据超声装置140的高度与液位的预设对应表,来判断超声装置140是否侵入在内筒120的液体中。
62.s204、在超声装置140浸入内筒120的液体中时,控制超声装置140启动;在超声装置140脱离内筒120的液体中时,控制超声装置140关闭。
63.具体而言,s203与s204中的执行主体可为滚筒洗衣机100,也可为与滚筒洗衣机100通信连接的服务器等。另外,由于超声装置140随内筒120的转动而转动,为了实现超声装置140的供电,该超声装置140可设有如蓄电池、锂电池、干电池等内置电源。超声洗方法200还可包括:获取内置电源的当前电量,并在当前电量低于标准电量时提醒用户。该当前电量可通过测量超声装置140所在的供电电路的电流值得到,在电量低时,电流值也较低。另外,可通过显示、语音、给用户终端发送信息等方式提醒用户。
64.图3为本技术实施例提供的一种滚筒洗衣机100的标准洗方法300系统图。参考图3,标准洗方法300可包括:
65.s301、运行超声洗方法200。
66.具体而言,在运行超声洗方法200时,若判断超声装置140浸入内筒120的液体中,则控制超声装置140启动;若判断超声装置140脱离内筒120的液体,则控制超声装置140关闭。为了使得超声洗方法200得到运行,此时可采用如下方法:控制进水装置向内筒120进水、或控制内筒120转动、或控制进水装置向内筒120进水且控制内筒120转动,直至超声装置140浸入内筒120的液体中。
67.s302、获取超声洗方法200的运行时长。
68.具体而言,可通过定计时器从超声装置140开始运行时开始计时。
69.s303、获取目标时长。
70.具体而言,目标时长可为固定值,目标时长也可根据内筒120中的洗涤物的体积、数量、洗涤物的脏污程度等进行计算得到。示例性地,可通过在洗衣机内设置压力传感器来检测洗涤物的衣物重量,在用户放入待清洗的衣物后,比较洗衣机的内筒120的产生的重量变化,从而确定出待清洗的洗涤物的重量,这里会存在一个状况,若洗衣机的内筒120被提前放置水了,可以通过重量传感器先检测水的重量,在确定用户放入衣物后,可以检测放入衣物的重量。可选地,可通过摄像器件拍摄放置在内筒120中的洗涤物的图片,并对图片进行分析,即通过比较图片上的衣物产生污渍的区域来确定脏污等级,本技术实施例中的脏污等级不做级数限定,如a级脏污(指示衣物脏污区域较大,需要放置较多的清洗液),b级脏
污,c级脏污(指示衣物脏污区域较小,可能只有汗渍,则可以通过放置少量的清洗液或者水来清洗)。确定洗涤物的衣物体积和衣物的脏污程度。
71.s304、判断运行时长是否不小于目标时长,在运行时长不小于目标时长时,控制超声装置140保持关闭,并控制内筒120按照第一预设参数转动。
72.具体而言,第一预设参数可为工作参数包括第一转停比和/或第一转速。内筒120可按照第一转停比和/或第一转速转动。其中,转停比为内筒120的转动时间与内筒120的停止转动时间的比,可通过调整电机的pwm(多种脉冲宽度调制,pwm)信号的占空比来调整内筒120的转停比。当然,当然本领域技术人员可以选择其他的方式调整内筒120的转停比。另外,第一工作参数可为固定值,第一工作参数也可根据内筒120中的洗涤物的体积、数量、洗涤物的脏污程度等中的一种或多种进行计算调整得到。
73.综上,在标准洗时,先运行超声洗方法200,即先使得超声装置140工作一段时间,再使得内筒120转动。以便于内筒120中的洗涤剂先被超声装置140充分地分解,并溶于液体中,可有效提升洗涤效果,降低泡沫的产生。
74.值得说明的是,对于聚酯纤维等抗摔打的洗涤物可采用工作参数为第一工作参数的标准洗,而对于羊毛衫、丝绸、具有装饰亮片的衣物、儿童小塑料玩具等不易摔打清洗的洗涤物,可采用工作参数为第二工作参数的轻柔洗。第二工作参数的值小于第一工作参数的值,故为了提高轻柔洗的洗涤效果,可在内筒120转动时,超声装置140也运转。图4为本技术实施例提供的一种滚筒洗衣机100的轻柔洗方法400系统图。参考图4,轻柔洗方法400可包括:s401、保持超声洗方法200持续运行;s402、控制内筒120按照第二预设参数转动。s401与s402可同时进行;也可s401先运行一段时间后,再与s402一起运行;也可s402先运行一段时间后,再与s401一起运行。
75.其中,在s401与s402同时进行,超声装置140可随内筒120的转动而转动,在超声装置140转动至脱离内筒120的液位时,可关闭超声装置140。在超声装置140浸入内筒120中的液体时,开启超声装置140;在s401先运行一段时间后,再与s402一起运行时,s401先运行的一段时间壳按照上文中提到的标准洗方法300中的s301进行设置。
76.需要说明的是,本技术实施例提供的超声洗方法200、标准洗方法300、轻柔洗方法400可通过用户的选择执行,也可根据内筒120中洗涤物进行自主选择运行。示例性地,用户可通过语音、指纹等方式选择所需的方法。对于语音,可利用语音接收器或者麦克风等设备接收用户发出的语音,将接收到的用户发出的语音信号,转化为可识别的语音,连接语音库(如现有的语音库或者预先训练的语音库),通过语音库识别出语音对应的语音指令,如用户发出“开启洗衣机,使用标准洗方法300洗衣”的语音。对于指纹,可以通过预设的指纹采集器,采集用户将手放置(或接触)到洗衣机显示面板(对应于控制面板)上的指纹,本技术对于采集的指纹的具体手指不做具体限定,可以采集但不限于:左手手指指纹或者右手手指指纹,可以采集拇指指纹、食指指纹、中指指纹、无名指指纹等。其中,用户接触洗衣机上的控制面板时,采集到指纹,从而识别出与指纹对应的控制指令,如用户点击控制面板上的“开启”按钮,即控制洗衣机开启,若用户点击轻柔洗方法400,则洗衣机可以按照轻柔洗方法400来清洗洗涤物。结合上述的语音和指纹,可以确定出用户的具体控制指令,当然,本技术实施例中对于具体使用的控制的类型不做限定,根据各个洗衣机的设置,调整收集指令的设备的状态,从而控制洗衣机的运行。
memory,简称:eprom),电可擦除只读存储器(electric erasable programmable read-only memory,简称:eeprom)等。其中,存储器720用于存储程序,处理器710在接收到执行指令后,执行程序。进一步地,上述存储器720内的软件程序以及模块还可包括操作系统,其可包括各种用于管理系统任务(例如内存管理、存储设备控制、电源管理等)的软件组件和/或驱动,并可与各种硬件或软件组件相互通信,从而提供其他软件组件的运行环境。
85.处理器710可以是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。上述的处理器710可以是通用处理器,包括中央处理器(central processing unit,简称:cpu)、网络处理器(network processor,简称:np)等。可以实现或者执行本技术实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
86.本技术实施例还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中可存储有计算机执行指令,计算机执行指令可被处理器执行时用于实现如如上实施例提供的洗衣机的洗衣方法。
87.本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本技术所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(rom)、可编程rom(prom)、电可编程rom(eprom)、电可擦除可编程rom(eeprom)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(ram)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,ram以多种形式可得,诸如静态ram(sram)、动态ram(dram)、同步dram(sdram)、双数据率sdram(ddrsdram)、增强型sdram(esdram)、同步链路(synchlink)dram(sldram)、存储器总线(rambus)直接ram(rdram)、直接存储器总线动态ram(drdram)、以及存储器总线动态ram(rdram)等。
88.本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的申请后,将容易想到本公开的其它实施方案。本技术旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求书指出。
89.应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求书来限制。
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