灶具火力调节系统、方法、点火装置及灶具与流程

文档序号:23861070发布日期:2021-02-05 16:31阅读:114来源:国知局
灶具火力调节系统、方法、点火装置及灶具与流程

[0001]
本发明涉及灶具技术领域,尤其涉及一种灶具火力调节系统、方法、点火装置及灶具。


背景技术:

[0002]
目前,用户在使用灶具时,如果锅不是放在炉头正中间,那么炉头的火可能会把某一边烧的滚烫,比如锅耳会被烧坏或者烧的很烫,火力对于锅的不同部位的加热不均匀也会导致烹饪过程中食物加热不均匀或者加热时间更长的问题,浪费火力同时还不能更好加热食物。用户一般的情况是通过火在锅底边缘溢出的情况,自行重新调整锅在炉头上的位置来解决这个问题,但是如果火的溢出在锅的背面,用户则不易看到,此外,在火调节的比较小的时候,看不到火力有溢出,但是锅底的火力分布不均匀。
[0003]
上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。


技术实现要素:

[0004]
本发明的主要目的在于提供一种灶具火力调节系统、方法、点火装置及灶具,旨在解决用户在使用灶具时存在锅底火力不均匀降低烹饪体验的技术问题。
[0005]
为实现上述目的,本发明提供了一种灶具火力调节系统,所述灶具火力调节系统包括:厨具位置检测模块以及火力控制模块,所述厨具位置检测模块与所述火力控制模块连接;其中,
[0006]
所述厨具位置检测模块,用于在接收到点火信号时,向灶具中心位置发送预设发射波,并接收所述灶具中心位置基于所述预设发射波而反馈的反射波,根据所述预设发射波和所述反射波确定厨具中心位置;
[0007]
所述火力控制模块,用于根据所述厨具中心位置与所述灶具中心位置确定厨具偏移值,根据所述厨具偏移值确定灶具的目标火力半径,并根据所述目标火力半径调整所述灶具的火力。
[0008]
可选地,所述厨具位置检测模块包括若干传感器,所述传感器位于以灶具中心位置为圆点的灶具目标圆上,基于预设角度设置所述传感器与所述灶具目标圆的圆心的相互夹角;其中,
[0009]
所述传感器,用于在接收到点火信号时,向灶具中心位置发送预设发射波,并接收所述灶具中心位置基于所述预设发射波而反馈的反射波;
[0010]
所述传感器,还用于根据所述预设发射波和所述反射波确定目标距离点,并根据所述目标距离点与传感器位置确定厨具中心位置。
[0011]
可选地,所述火力控制模块包括:偏移确定单元;其中,
[0012]
所述偏移确定单元,用于获取灶具的各火力喷头坐标位置,根据所述火力喷头坐标位置和所述灶具中心位置确定灶具火力延长线;
[0013]
所述偏移确定单元,还用于根据所述厨具中心位置确定厨具目标圆,并根据所述灶具火力延长线以及所述厨具目标圆确定相交位置;
[0014]
所述偏移确定单元,还用于根据所述相交位置和所述火力喷头坐标位置确定厨具偏移值。
[0015]
可选地,所述火力控制模块还包括调整单元,所述调整单元与所述偏移确定单元连接;其中,
[0016]
所述调整单元,用于根据所述厨具偏移值确定各火力喷头的目标火力半径,并根据所述目标火力半径确定所述火力喷头的进气量;
[0017]
所述调整单元,用于根据所述进气量调整所述灶具的火力。
[0018]
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种应用于灶具火力调节系统的灶具火力调节方法,所述灶具火力调节系统包括:厨具位置检测模块以及火力控制模块,所述灶具火力调节方法包括以下步骤:
[0019]
所述厨具位置检测模块在接收到点火信号时,向灶具中心位置发送预设发射波,并接收所述灶具中心位置基于所述预设发射波而反馈的反射波,根据所述预设发射波和所述反射波确定厨具中心位置;
[0020]
所述火力控制模块根据所述厨具中心位置与所述灶具中心位置确定厨具偏移值,根据所述厨具偏移值确定灶具的目标火力半径,并根据所述目标火力半径调整所述灶具的火力。
[0021]
可选地,所述厨具位置检测模块包括若干传感器,所述根据所述预设发射波和所述反射波确定厨具中心位置的步骤,包括:
[0022]
所述传感器根据所述预设发射波和所述反射波确定目标距离点,并根据所述目标距离点与传感器位置确定厨具中心位置。
[0023]
可选地,所述火力控制模块包括偏移确定单元;所述火力控制模块根据所述厨具中心位置与所述灶具中心位置确定厨具偏移值的步骤,包括:
[0024]
所述偏移确定单元获取灶具的各火力喷头坐标位置,根据所述火力喷头坐标位置和所述灶具中心位置确定灶具火力延长线;
[0025]
所述偏移确定单元根据所述厨具中心位置确定厨具目标圆,并根据所述灶具火力延长线以及所述厨具目标圆确定相交位置;
[0026]
所述偏移确定单元根据所述相交位置和所述火力喷头坐标位置确定厨具偏移值。
[0027]
可选地,所述火力控制模块还包括调整单元;所述根据所述厨具偏移值确定灶具的目标火力半径,并根据所述目标火力半径调整所述灶具的火力的步骤,包括:
[0028]
所述调整单元根据所述厨具偏移值确定各火力喷头的目标火力半径,并根据所述目标火力半径确定所述火力喷头的进气量;
[0029]
所述调整单元根据所述进气量调整所述灶具的火力。
[0030]
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种点火装置,所述点火装置包括如上文所述的灶具火力调节系统或者应用如上文所述的灶具火力调节方法。
[0031]
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种灶具,所述灶具包括如上文所述的点火装置。
[0032]
本发明提供了一种灶具火力调节系统,所述灶具火力调节系统包括:厨具位置检
测模块以及火力控制模块,所述厨具位置检测模块与所述火力控制模块连接;其中,所述厨具位置检测模块,用于在接收到点火信号时,向灶具中心位置发送预设发射波,并所述灶具中心位置基于所述预设发射波而反馈的反射波,根据所述预设发射波和所述反射波确定厨具中心位置;所述火力控制模块,用于根据所述厨具中心位置与所述灶具中心位置确定厨具偏移值,根据所述厨具偏移值确定灶具的目标火力半径,并根据所述目标火力半径调整所述灶具的火力。本发明中,根据厨具中心位置与灶具中心位置确定厨具偏移值,实现判断厨具的位置调整灶具的火力,让用户无论如何摆放厨具都可以实现厨具底部火力均匀,提升烹饪体验,减少用户操作,解决了用户在使用灶具时存在锅底火力不均匀降低烹饪体验的技术问题。
附图说明
[0033]
图1为本发明灶具火力调节系统一实施例的功能模块图;
[0034]
图2为本发明灶具火力调节系统一实施例的厨具位置检测模块示意图;
[0035]
图3为本发明灶具火力调节系统一实施例的目标火力半径示意图;
[0036]
图4为本发明应用于灶具火力调节系统的灶具火力调节方法第一实施例的流程示意图;
[0037]
图5为本发明应用于灶具火力调节系统的灶具火力调节方法第二实施例的流程示意图。
[0038]
附图标号说明:
[0039]
标号名称标号名称100厨具位置检测模块101传感器200火力控制模块
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[0040]
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
[0041]
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0042]
需要说明,本发明实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后
……
)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
[0043]
另外,在本发明中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
[0044]
本发明提出一种灶具火力调节系统。
[0045]
参照图1,在本发明实施例中,所述灶具火力调节系统包括:厨具位置检测模块100以及火力控制模块200,所述厨具位置检测模块100与所述火力控制模块200连接;其中,
[0046]
所述厨具位置检测模块100,用于在接收到点火信号时,向灶具中心位置发送预设发射波,并接收所述灶具中心位置基于所述预设发射波而反馈的反射波,根据所述预设发射波和所述反射波确定厨具中心位置。本实施例中,预设发射波与反射波属于同一种波,预设发射波与反射波可以为声波或者光波。所述厨具位置检测模块100可以包括若干传感器,该传感器位于以灶具中心位置为圆点的灶具目标圆上,基于预设角度设置传感器与灶具目标圆的圆心的相互夹角;传感器在接收到点火信号时,向灶具中心位置发送预设发射波,并接收灶具中心位置基于预设发射波而反馈的反射波;该传感器根据预设发射波和反射波确定目标距离点,并根据目标距离点与传感器101位置确定厨具中心位置。
[0047]
具体地,上述若干传感器可以为激光传感器、声音回声感应器或者其他类型测距传感器,本实施例对此不加以限制。上述若干传感器可以嵌装在灶具面板,上述若干传感器可以为三个传感器,三个传感器可以部署在以炉头中心为圆点的圆上,即炉头中心为灶具中心位置,以炉头中心为圆点的圆即灶具中心位置为圆点的灶具目标圆,三个传感器与灶具目标圆的圆心的相互夹角为120度,即预设角度可以为120度,三个传感器距离炉头中心的距离可以为r。例如,厨具位置检测模块100中的三个传感器可以向灶具中心位置发送预设发射波(例如声波或者光波),通过检测灶具中心位置基于预设发射波而反馈的反射波确定目标距离点,该目标距离点为传感器测出的厨具侧壁,本实施例厨具以锅具为例进行说明,该目标距离点为传感器测出的锅具侧壁。
[0048]
需要说明的是,厨具位置检测模块100中的三个传感器可以向灶具中心位置发送预设发射波(例如声波或者光波),通过检测灶具中心位置基于预设发射波而反馈的反射波确定目标距离点,该目标距离点为传感器测出的厨具侧壁,本实施例厨具以锅具为例进行说明,该目标距离点为传感器测出的锅具侧壁。具体地,厨具位置检测模块100中的传感器可以以向着炉头中心的轴线正负30度方向,每隔1度发送预设发射波,检测灶具中心位置基于预设发射波而反馈的反射波的时间,获得时间最短的反射点为目标距离点,根据该传感器与这个目标距离点获得一条直线a,依次,通过其他两个检测器可以获得直线b和直线c,通过直线a、直线b以及直线c三条直线相交获得三个交点,这三个交点的几何中心为厨具中心位置,本实施例厨具以锅具为例进行说明,该厨具中心位置为锅具的中心。
[0049]
所述火力控制模块200,用于根据所述厨具中心位置与所述灶具中心位置确定厨具偏移值,根据所述厨具偏移值确定灶具的目标火力半径,并根据所述目标火力半径调整所述灶具的火力。本实施例中,火力控制模块200可以包括偏移确定单元,偏移确定单元获取灶具的各火力喷头坐标位置,根据火力喷头坐标位置和灶具中心位置确定灶具火力延长线;根据厨具中心位置确定厨具目标圆,并根据灶具火力延长线以及厨具目标圆确定相交位置;根据相交位置和火力喷头坐标位置确定厨具偏移值。
[0050]
具体地,若灶具的炉灶有n个火力喷头,灶具的各火力喷头坐标位置可以为(x1,y1),(x2,y2),

,(x
n
,y
n
),厨具位置检测模块100确定厨具中心位置,假定灶具中心位置为坐标原点(0,0),假定厨具中心位置的坐标为(x0,y0),获取用户期望的火力半径可以记为d,从灶具中心位置即坐标原点(0,0)连接各个火力喷头的坐标位置,可以获得n条连线,延长该n条连线与厨具中心位置的同心圆(半径为d)相交出坐标(a1,b1),(a2,b2),

,(a
n
,b
n
),即确
定相交位置,根据相交位置和火力喷头坐标位置的距离,可以得出每一个火力喷头的目标火力半径l,其中,l=sqrt((a
n-x
n
)2+(b
n-y
n
)2)。
[0051]
本实施例中,根据相交位置和火力喷头坐标位置的距离,可以得出每一个火力喷头的目标火力半径l,每个火力喷头的进气量与目标火力半径有函数关系:目标火力半径l=f(进气量),根据每个火力喷头的目标火力半径需求,反推可以得到火力喷头需要多少的送气量,通过对每个火力喷头的送气量的控制来实现对目标火力半径的控制,从而调整灶具的火力,实现非对称调节火力,用户即使将锅具放置的位置不在炉头正中间即锅具与炉头的位置有偏移,火力在锅底形成的仍然是一个以锅底中心为圆心的同心圆,即火力也会在锅底均匀分布,让用户无论如何摆放厨具都可以实现厨具底部火力均匀,提升烹饪体验,减少用户操作。
[0052]
需要说明的是,所述灶具火力调节系统还可以包括定位传感器,通过设置定位传感器实时检测当前灶具与厨具的偏移值,即通过定位传感器实时确定厨具中心位置与灶具中心位置的厨具偏移值,根据厨具偏移值确定灶具的目标火力半径,根据目标火力半径自动调整灶具每一火力喷头的火力半径,可使得锅底火力均匀,提高烹饪效果。
[0053]
本实施例中,所述灶具火力调节系统包括:厨具位置检测模块100以及火力控制模块200,所述厨具位置检测模块100与所述火力控制模块200连接;其中,所述厨具位置检测模块100,用于在接收到点火信号时,向灶具中心位置发送预设发射波,并接收所述灶具中心位置基于所述预设发射波而反馈的反射波,根据所述预设发射波和所述反射波确定厨具中心位置;所述火力控制模块200,用于根据所述厨具中心位置与所述灶具中心位置确定厨具偏移值,根据所述厨具偏移值确定灶具的目标火力半径,并根据所述目标火力半径调整所述灶具的火力。本实施例中,根据厨具中心位置与灶具中心位置确定厨具偏移值,实现判断厨具的位置调整灶具的火力,让用户无论如何摆放厨具都可以实现厨具底部火力均匀,提升烹饪体验,减少用户操作,解决了用户在使用灶具时存在锅底火力不均匀降低烹饪体验的技术问题。
[0054]
进一步地,参照图2,所述厨具位置检测模块100包括若干传感器101,所述传感器101位于以灶具中心位置为圆点的灶具目标圆上,基于预设角度设置所述传感器101与所述灶具目标圆的圆心的相互夹角;其中,
[0055]
所述传感器101,用于在接收到点火信号时,向灶具中心位置发送预设发射波,并接收所述灶具中心位置基于所述预设发射波而反馈的反射波;
[0056]
所述传感器101,还用于根据所述预设发射波和所述反射波确定目标距离点,并根据所述目标距离点与传感器101位置确定厨具中心位置。
[0057]
需要说明的是,预设发射波与反射波属于同一种波,预设发射波与反射波可以为声波或者光波。继续参照图2,上述若干传感器可以为三个传感器101,三个传感器101可以部署在以炉头中心为圆点的圆上,即炉头中心为灶具中心位置,以炉头中心为圆点的圆即灶具中心位置为圆点的灶具目标圆,三个传感器与灶具目标圆的圆心的相互夹角为120度,即预设角度可以为120度,三个传感器距离炉头中心的距离可以为r。厨具位置检测模块100中的传感器可以以向着炉头中心的轴线正负30度方向,每隔1度发送预设发射波,检测灶具中心位置基于预设发射波而反馈的反射波的时间,获得时间最短的反射点为目标距离点,根据该传感器与这个目标距离点获得一条直线a,依次,通过其他两个检测器可以获得直线
b和直线c,通过直线a、直线b以及直线c三条直线相交获得三个交点,这三个交点的几何中心为厨具中心位置,本实施例厨具以锅具为例进行说明,该厨具中心位置为锅具的中心。
[0058]
进一步地,所述火力控制模块200包括:偏移确定单元;其中,
[0059]
所述偏移确定单元,用于获取灶具的各火力喷头坐标位置,根据所述火力喷头坐标位置和所述灶具中心位置确定灶具火力延长线;
[0060]
所述偏移确定单元,还用于根据所述厨具中心位置确定厨具目标圆,并根据所述灶具火力延长线以及所述厨具目标圆确定相交位置;
[0061]
所述偏移确定单元,还用于根据所述相交位置和所述火力喷头坐标位置确定厨具偏移值。
[0062]
应当理解的是,若灶具的炉灶有n个火力喷头,灶具的各火力喷头坐标位置可以为(x1,y1),(x2,y2),

,(x
n
,y
n
),厨具位置检测模块100确定厨具中心位置,假定灶具中心位置为坐标原点(0,0),假定厨具中心位置的坐标为(x0,y0),获取用户期望的火力半径可以记为d,从灶具中心位置即坐标原点(0,0)连接各个火力喷头的坐标位置,可以获得n条连线,延长该n条连线与厨具中心位置的同心圆(半径为d)相交出坐标(a1,b1),(a2,b2),

,(a
n
,b
n
),即确定相交位置,根据相交位置和火力喷头坐标位置确定厨具偏移值,根据所述厨具偏移值确定各火力喷头的目标火力半径,根据相交位置和火力喷头坐标位置的距离,可以得出每一个火力喷头的目标火力半径l,其中,l=sqrt((a
n-x
n
)2+(b
n-y
n
)2)。参照图3,灶具的炉灶有8个火力喷头,灶具的各火力喷头坐标位置可以为(x1,y1),(x2,y2),

,(x8,y8),延长该n条连线与厨具中心位置的同心圆(半径为d)相交出坐标(a1,b1),(a2,b2),

,(a8,b8),可以得出每一个火力喷头的目标火力半径l1、l2、l3、l4、l5、l6、l7以及l8。
[0063]
进一步地,所述火力控制模块200还包括调整单元,所述调整单元与所述偏移确定单元连接;其中,
[0064]
所述调整单元,用于根据所述厨具偏移值确定各火力喷头的目标火力半径,并根据所述目标火力半径确定所述火力喷头的进气量;
[0065]
所述调整单元,用于根据所述进气量调整所述灶具的火力。
[0066]
需要说明的是,根据相交位置和火力喷头坐标位置确定厨具偏移值,根据所述厨具偏移值确定各火力喷头的目标火力半径,根据相交位置和火力喷头坐标位置的距离,可以得出每一个火力喷头的目标火力半径l,每个火力喷头的进气量与目标火力半径有函数关系:目标火力半径l=f(进气量),根据每个火力喷头的目标火力半径需求,反推可以得到火力喷头需要多少的送气量,通过对每个火力喷头的送气量的控制来实现对目标火力半径的控制,从而调整灶具的火力,实现非对称调节火力,用户即使将锅放置的位置不在炉头正中间即锅与炉头的位置有偏移,火力在锅底形成的仍然是一个以锅底中心为圆心的同心圆,即火力也会在锅底均匀分布,让用户无论如何摆放厨具都可以实现厨具底部火力均匀,提升烹饪体验,减少用户操作。
[0067]
本发明实施例提供了一种应用于灶具火力调节系统的灶具火力调节方法,参照图4,图4为本发明一种应用于灶具火力调节系统的灶具火力调节方法第一实施例的流程示意图。
[0068]
本实施例中,所述灶具火力调节系统包括:厨具位置检测模块以及火力控制模块,所述应用于灶具火力调节系统的灶具火力调节方法包括以下步骤:
[0069]
步骤s10:所述厨具位置检测模块在接收到点火信号时,向灶具中心位置发送预设发射波,并接收所述灶具中心位置基于所述预设发射波而反馈的反射波,根据所述预设发射波和所述反射波确定厨具中心位置。
[0070]
需要说明的是,预设发射波与反射波属于同一种波,预设发射波与反射波可以为声波或者光波。厨具位置检测模块可以包括若干传感器,该传感器位于以灶具中心位置为圆点的灶具目标圆上,基于预设角度设置传感器与灶具目标圆的圆心的相互夹角;传感器在接收到点火信号时,向灶具中心位置发送预设发射波,并接收灶具中心位置基于预设发射波而反馈的反射波;该传感器根据预设发射波和反射波确定目标距离点,并根据目标距离点与传感器位置确定厨具中心位置。
[0071]
具体地,上述若干传感器可以为激光传感器、声音回声感应器或者其他类型测距传感器,本实施例对此不加以限制。上述若干传感器可以嵌装在灶具面板,参照图2,上述若干传感器可以为三个传感器,三个传感器可以部署在以炉头中心为圆点的圆上,三个传感器可以部署在以炉头中心为圆点的圆上,即炉头中心为灶具中心位置,以炉头中心为圆点的圆即灶具中心位置为圆点的灶具目标圆,三个传感器与灶具目标圆的圆心的相互夹角为120度,即预设角度可以为120度,三个传感器距离炉头中心的距离可以为r。例如,厨具位置检测模块中的三个传感器可以向灶具中心位置发送预设发射波(例如声波或者光波),通过检测灶具中心位置基于预设发射波而反馈的反射波确定目标距离点,该目标距离点为传感器测出的厨具侧壁,本实施例厨具以锅具为例进行说明,该目标距离点为传感器测出的锅具侧壁。
[0072]
易于理解的是,厨具位置检测模块中的三个传感器可以向灶具中心位置发送预设发射波(例如声波或者光波),通过检测灶具中心位置基于预设发射波而反馈的反射波确定目标距离点,该目标距离点为传感器测出的厨具侧壁,本实施例厨具以锅具为例进行说明,该目标距离点为传感器测出的锅具侧壁。具体地,厨具位置检测模块中的传感器可以以向着炉头中心的轴线正负30度方向,每隔1度发送预设发射波,检测灶具中心位置基于预设发射波而反馈的反射波的时间,获得时间最短的反射点为目标距离点,根据该传感器与这个目标距离点获得一条直线a,依次,通过其他两个检测器可以获得直线b和直线c,通过直线a、直线b以及直线c三条直线相交获得三个交点,这三个交点的几何中心为厨具中心位置,本实施例厨具以锅具为例进行说明,该厨具中心位置为锅具的中心。
[0073]
步骤s20:所述火力控制模块根据所述厨具中心位置与所述灶具中心位置确定厨具偏移值,根据所述厨具偏移值确定灶具的目标火力半径,并根据所述目标火力半径调整所述灶具的火力。
[0074]
需要说明的是,火力控制模块可以包括偏移确定单元,偏移确定单元获取灶具的各火力喷头坐标位置,根据火力喷头坐标位置和灶具中心位置确定灶具火力延长线;根据厨具中心位置确定厨具目标圆,并根据灶具火力延长线以及厨具目标圆确定相交位置;根据相交位置和火力喷头坐标位置确定厨具偏移值。
[0075]
具体地,若灶具的炉灶有n个火力喷头,灶具的各火力喷头坐标位置可以为(x1,y1),(x2,y2),

,(x
n
,y
n
),厨具位置检测模块100确定厨具中心位置,假定灶具中心位置为坐标原点(0,0),假定厨具中心位置的坐标为(x0,y0),获取用户期望的火力半径可以记为d,从灶具中心位置即坐标原点(0,0)连接各个火力喷头的坐标位置,可以获得n条连线,延长该n
条连线与厨具中心位置的同心圆(半径为d)相交出坐标(a1,b1),(a2,b2),

,(a
n
,b
n
),即确定相交位置,根据相交位置和火力喷头坐标位置的距离,可以得出每一个火力喷头的目标火力半径l,其中,l=sqrt((a
n-x
n
)2+(b
n-y
n
)2)。参照图3,灶具的炉灶有8个火力喷头,灶具的各火力喷头坐标位置可以为(x1,y1),(x2,y2),

,(x8,y8),延长该n条连线与厨具中心位置的同心圆(半径为d)相交出坐标(a1,b1),(a2,b2),

,(a8,b8),可以得出每一个火力喷头的目标火力半径l1、l2、l3、l4、l5、l6、l7以及l8。
[0076]
易于理解的是,根据相交位置和火力喷头坐标位置的距离,可以得出每一个火力喷头的目标火力半径l,每个火力喷头的进气量与目标火力半径有函数关系:目标火力半径l=f(进气量),根据每个火力喷头的目标火力半径需求,反推可以得到火力喷头需要多少的送气量,通过对每个火力喷头的送气量的控制来实现对目标火力半径的控制,从而调整灶具的火力,实现非对称调节火力,用户即使将锅具放置的位置不在炉头正中间即锅具与炉头的位置有偏移,火力在锅底形成的仍然是一个以锅底中心为圆心的同心圆,即火力也会在锅底均匀分布,让用户无论如何摆放厨具都可以实现厨具底部火力均匀,提升烹饪体验,减少用户操作。
[0077]
需要说明的是,所述灶具火力调节系统还可以包括定位传感器,通过设置定位传感器实时检测当前灶具与厨具的偏移值,即通过定位传感器实时确定厨具中心位置与灶具中心位置的厨具偏移值,根据厨具偏移值确定灶具的目标火力半径,根据目标火力半径自动调整灶具每一火力喷头的火力半径,可使得锅底火力均匀,提高烹饪效果。
[0078]
本实施例通过所述厨具位置检测模块在接收到点火信号时,向灶具中心位置发送预设发射波,并接收所述灶具中心位置基于所述预设发射波而反馈的反射波,根据所述预设发射波和所述反射波确定厨具中心位置;所述火力控制模块根据所述厨具中心位置与所述灶具中心位置确定厨具偏移值,根据所述厨具偏移值确定灶具的目标火力半径,并根据所述目标火力半径调整所述灶具的火力。本实施例中,根据厨具中心位置与灶具中心位置确定厨具偏移值,实现判断厨具的位置调整灶具的火力,让用户无论如何摆放厨具都可以实现厨具底部火力均匀,提升烹饪体验,减少用户操作,解决了用户在使用灶具时存在锅底火力不均匀降低烹饪体验的技术问题。
[0079]
参考图5,图5为本发明一种应用于灶具火力调节系统的灶具火力调节方法第二实施例的流程示意图。基于上述第一实施例,所述火力控制模块包括偏移确定单元和调整单元;本实施例应用于灶具火力调节系统的灶具火力调节方法在所述步骤s20,具体包括:
[0080]
步骤s201:所述偏移确定单元获取灶具的各火力喷头坐标位置,根据所述火力喷头坐标位置和所述灶具中心位置确定灶具火力延长线。
[0081]
需要说明的是,火力控制模块可以包括偏移确定单元,偏移确定单元获取灶具的各火力喷头坐标位置,根据火力喷头坐标位置和灶具中心位置确定灶具火力延长线;
[0082]
具体地,若灶具的炉灶有n个火力喷头,灶具的各火力喷头坐标位置可以为(x1,y1),(x2,y2),

,(x
n
,y
n
),厨具位置检测模块100确定厨具中心位置,假定灶具中心位置为坐标原点(0,0),假定厨具中心位置的坐标为(x0,y0),获取用户期望的火力半径可以记为d,从灶具中心位置即坐标原点(0,0)连接各个火力喷头的坐标位置,可以获得n条连线,延长该n条连线为灶具火力延长线。
[0083]
步骤s202:所述偏移确定单元根据所述厨具中心位置确定厨具目标圆,并根据所
述灶具火力延长线以及所述厨具目标圆确定相交位置。
[0084]
易于理解的是,根据厨具中心位置确定厨具目标圆,可以通过厨具中心位置的同心圆(半径为d),根据灶具火力延长线以及厨具目标圆确定相交位置:延长上述n条连线与厨具中心位置的同心圆(半径为d)相交出坐标(a1,b1),(a2,b2),

,(a
n
,b
n
),即确定相交位置。
[0085]
步骤s203:所述偏移确定单元根据所述相交位置和所述火力喷头坐标位置确定厨具偏移值。
[0086]
需要说明的是,根据相交位置和火力喷头坐标位置确定厨具偏移值,根据相交位置和火力喷头坐标位置的距离,相交位置的坐标为(a1,b1),(a2,b2),

,(a
n
,b
n
),灶具的各火力喷头坐标位置可以为(x1,y1),(x2,y2),

,(x
n
,y
n
),根据相交位置的坐标和火力喷头坐标位置可以确定厨具偏移值,即得出每一个火力喷头的目标火力半径l,其中,l=sqrt((a
n-x
n
)2+(b
n-y
n
)2)。
[0087]
步骤s204:所述调整单元根据所述厨具偏移值确定灶具的目标火力半径,并根据所述目标火力半径调整所述灶具的火力。
[0088]
易于理解的是,火力控制模块还可以包括调整单元,调整单元根据厨具偏移值确定灶具的目标火力半径,并根据目标火力半径调整灶具的火力。根据相交位置和火力喷头坐标位置的距离,可以得出每一个火力喷头的目标火力半径l,每个火力喷头的进气量与目标火力半径有函数关系:目标火力半径l=f(进气量),根据每个火力喷头的目标火力半径需求,反推可以得到火力喷头需要多少的送气量,通过对每个火力喷头的送气量的控制来实现对目标火力半径的控制,从而调整灶具的火力,实现非对称调节火力,用户即使将锅具放置的位置不在炉头正中间即锅具与炉头的位置有偏移,火力在锅底形成的仍然是一个以锅底中心为圆心的同心圆,即火力也会在锅底均匀分布,让用户无论如何摆放厨具都可以实现厨具底部火力均匀,提升烹饪体验,减少用户操作。
[0089]
本实施例通过偏移确定单元获取灶具的各火力喷头坐标位置,根据所述火力喷头坐标位置和所述灶具中心位置确定灶具火力延长线;所述偏移确定单元根据所述厨具中心位置确定厨具目标圆,并根据所述灶具火力延长线以及所述厨具目标圆确定相交位置;所述偏移确定单元根据所述相交位置和所述火力喷头坐标位置确定厨具偏移值,所述调整单元根据所述厨具偏移值确定灶具的目标火力半径,并根据所述目标火力半径调整所述灶具的火力。本实施例中,根据厨具中心位置与灶具中心位置确定厨具偏移值,实现判断厨具的位置调整灶具的火力,让用户无论如何摆放厨具都可以实现厨具底部火力均匀,提升烹饪体验,减少用户操作,解决了用户在使用灶具时存在锅底火力不均匀降低烹饪体验的技术问题。
[0090]
为实现上述目的,本发明还提出一种点火装置,所述点火装置包括如上所述的灶具火力调节系统或者应用如上所述的灶具火力调节方法。该灶具火力调节系统的具体结构参照上述实施例,该灶具火力调节方法的具体流程参照上述实施例,由于本点火装置采用了上述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有上述实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。
[0091]
为实现上述目的,本发明还提出一种灶具,所述灶具包括如上所述的点火装置。该点火装置的具体结构参照上述实施例,由于本灶具采用了上述所有实施例的全部技术方
案,因此至少具有上述实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。
[0092]
应当理解的是,以上仅为举例说明,对本发明的技术方案并不构成任何限定,在具体应用中,本领域的技术人员可以根据需要进行设置,本发明对此不做限制。
[0093]
需要说明的是,以上所描述的工作流程仅仅是示意性的,并不对本发明的保护范围构成限定,在实际应用中,本领域的技术人员可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部来实现本实施例方案的目的,此处不做限制。
[0094]
另外,未在本实施例中详尽描述的技术细节,可参见本发明任意实施例所提供的灶具火力调节系统,此处不再赘述。
[0095]
此外,需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个
……”
限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
[0096]
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
[0097]
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如只读存储器(read only memory,rom)/ram、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
[0098]
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
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