一种多负载的电源控制装置及控制方法

文档序号:6310241阅读:149来源:国知局
专利名称:一种多负载的电源控制装置及控制方法
技术领域
本发明涉及一种电源控制装置及控制方法,尤其是含有多个负载的电器的电源控制装置及控制方法。
背景技术
目前,如图3所示,对于多负载的情况一般要使用两块电源板整机电源板(20)、开关电源(30 )。两块电源板均有提供电源模块但有所分工,开关电源(30 )主要负责给长时间工作的长时负载(50)供电,而整机电源板(20)给的短时负载(40)、主控板(10)供电。开关电源(30 )的接入电源一般也是经过整机电源板(20 )提供接口的。传感器(60 )测到的长时负载(50)信号直接传给开关电源(30)用于控制长时负载(50)工作。例如一台制冷饮水机,需要使用两块电源板制冷开关电源板、整机电源板。制冷 开关电源板连接到整机电源板上的制冷继电器。使用外部开关电源板来负责制冷模块,整机电源板负责给主控芯片及如水加热、取水动作、电磁阀动作等短时负载供电。具体工作过程当用户需要制冷时,按下制冷按键,主控芯片检测到后,控制整机电源板制冷继电器吸合,为制冷开关电源板供电,制冷开关电源板通电后,自动控制制冷、保温,并且将当前制冷、保温状态传回整机电源板,主控芯片检测到后,判断该信号是制冷还是保温状态,从而控制显示。但是制冷开关电源板的制冷模块负载有制冷和保温两个工作状态,需要的功率不同,制冷时较高,保温时较低,而且制冷时间虽然较长,但相对保温时间来说较短;而整机开关电源板,其负责的负载工作时间较短,且一般多个负载并不会同时工作,因此多数时间处于空闲中。现有的两块电源板的多负载的电源,如上所述存在大量的资源浪费,基于这个问题,设计一种新的多负载电源控制方法及装置,可以取消整机电源板负载供电部分,在解决避免了长时负载与短时负载同时工作可能会引起电源不足的问题后,可仅由开关电源模块为所有负载提供电源,从而降低成本。

发明内容
本发明的目的旨在提供一种多负载的电源控制装置及控制方法,通过提供克服长时负载与短时负载同时工作的方法,取消整机电源板负载供电部分,从而避免现有技术中的大量的资源浪费的不足。整机电源板上取消其为负载供电的电源模块,甚至主控板供电部分也可取消,可以保留供电接口。换用开关电源来负责。可将开关电源的直流电引致整机电源板上。建立开关电源与主控板信号连接,当短时负载需要工作时,主控板传递信号给开关电源,暂停长时负载工作,为短时负载供电,当短时负载停止工作时,主控板传递信号给开关电源恢复长时负载工作,由于短时负载工作时间较短,不会影响长时负载的工作效率,从而提高开关电源的利用效率,降低整机电源板的成本。
本发明的技术方案
一种多负载的电源控制装置,包括有主控板、整机电源板、开关电源、短时负载、长时负载、传感器;其中所述整机电源板接入外部电源,长时负载由开关电源提供长时间的电源,检测长时负载工作状态的传感器的信号输出端与主控板的信号输入端连接,主控板的信号输出端与开关电源连接,短时负载由整机电源板和/或开关电源供电。传感器的输出信号经过主控板处理后,用来控制是否接通开关电源使长时负载工作,主控板的供电接口和短时负载的供电接口均可以设在整机电控板,也可以直接设在开关电源上。所述主控板由整机电源板或开关电源供电。
所述传感器通过整机电源板与主控板连接,传感器的信号输出端与整机电源板的信号输入端连接,整机电源板的信号输出端与主控板连接,或所述传感器通过开关电源与主控板连接,传感器的信号输出端与开关电源的信号输入端连接,开关电源的信号输出端与主控板连接。所述主控板包括控制处理模块、信号输入装置、显示装置,信号输入装置、显示装置分别与控制处理模块连接。信号输入装置为按键或触摸装置。所述整机电源板上设有短时负载接口、继电器,短时负载通过短时负载接口与整机电源板连接,继电器与开关电源相连接,控制处理模块的信号输出端与继电器)连接。继电器与开关电源相连接,接收主控板的信号,控制是否接通开关电源。所述短时负载包括水加热装置、取水装置、取冰装置、电磁阀。所述长时负载包括制冷装置、制冰装置、风扇转动装置。一种多负载的电源控制装置的控制方法,主控板通过获取信号输入装置和/或传感器信号;控制的工作状况
1)当长时负载处于未工作或在低功耗运行状态,信号输入装置通过主控板发出启动短时负载或长时负载的控制信号,短时负载或长时负载执行信号输入装置发出的控制信号,并在显示装置上显示;
2)当长时负载处于正常运行状态,信号输入装置发出启动短时负载的控制信号,在显示装置上显示长时负载的运行状况;暂停长时负载的运行,然后启动短时负载并在显示模块显示,短时负载运行结束后,恢复长时负载(5)的运行;
3)短时负载处于正常运行状态,按键发出启动长时负载的控制信号,则在显示模块显示长时负载的等待状态;短时负载运行结束,启动长时负载的运行。所述情况3)的短时负载正处于正常运行状态,且信号输入装置发出启动长时负载的控制信号时,启动长时负载低功耗运行状态,部分或全部显示传感器得到的长时负载运行参数信号,短时负载运行结束,启动长时负载的正常运行。所述传感器的输出信号可以仅用于在显示模块显示,也可以用使信号值在到达某个条件时产生类似按键按下地发出的控制信号,若负载已经在运行控制状态,将忽略此控制负载运行的控制信号。


图I为本发明多负载电控构架示意图;图2为本发明整体电控模块设置示意 图3为多负载电源控制的现有技术示意 图4为本发明实施例I电控模块示意图。
具体实施例方式下面结合附图及实施例对本发明作进一步地描述。如图I、2所示,多负载的电源控制装置,包括有主控板I、整机电源板2、开关电源
3、短时负载4、长时负载5、传感器6 ;其中所述整机电源板2接入外部电源,长时负载5由开关电源I提供长时间的电源,检测长时负载5工作状态的传感器6的信号输出端与主控板I的信号输入端连接,主控板I与开关电源3连接,短时负载4由整机电源板2和/或开关电源3供电,主控板I与整机电源板2连接,整机电源板2与开关电源3连接。其中主控板I包括控制处理模块11、信号输入装置12、显示装置13,信号输入装置12、显示装置13分别与控制处理模块11连接。传感器6的信号输出端分别与控制处理模块11、显示模块13的信号输入端连接。控制处理模块11的信号输出端分别与整机电源板2的短时负载接口 21、整机电源板2的继电器21、开关电源3连接。继电器与开关电源3连接。如图4,为一种制冷饮水机产品的具体多负载的电源控制装置的实施方式图中实线为电流的流向,虚线为控制信号的流向,有主控板I、整机电源板2、开关电源3为制冷开关电源、短时负载4、长时负载5为制冷模块、传感器6为冷水传感器;其中,整机电源板2接入外部的市电电源,制冷模块由制冷开关电源提供长时间的电源,冷水传感器检测制冷模块的状态;此冷水传感器的信号经过主控板I处理后,用来控制是否接通制冷开关电源使制冷模块工作在制冷状态或低功耗的保温状态。短时负载4供电的电源模块,也由制冷开关电源提供,但主控板I供电的电源模块仍由整机电源板2提供;主控板I和短时负载4的供电接口均设在整机电控板2上。制冷开关电源的2V直流电引至整机电控板2的负载接口,通过负载接口由制冷开关电源供电给短时负载4。整机电源板2上设有制冷继电器,制冷继电器与制冷开关电源相连接,接收主控板I的信号,控制是否接通制冷开关电源。主控板I包括控制处理模块11、信号输入装置12和显示模块13,其中控制处理模块11为主控芯片、信号输入装置12为按键,其中多个按键可用来控制对应的多个短时负载4,和多个制冷按键来控制启动制冷模块的制冷或保温状态。显示模块13在主控芯片的控制下,用来显示按键信息和显示从冷水传感器检测到的制冷模块状态信息。冷水传感器的信号先与制冷开关电源相连接,制冷开关电源连接主控板1,冷水传感器信号由制冷开关电源传送到主控板1,用来显示制冷模块的制冷状态或低功耗状态。多负载的电源控制装置的控制方法,主要为下面两种相冲突情况的解决
当短时负载4需要工作时,若收到冷水传感器信号为制冷状态,主控板I传递控制信号给制冷开关电源暂停制冷模块的制冷工作,转而为短时负载4供电;当短时负载4停止工作时,主控板I再传递信号给制冷开关电源重新制冷,由于短时负载5工作时间较短,而制冷的时间较长,对制冷模块的制冷效率影响很小。当冷水传感器检测温度过高或按下制冷的按键,制冷模块需要由保温转到制冷工作状态时,若此时的短时负载4刚好正在工作,主控板I则等待在短时负载4工作完成之后,再传递控制信号给制冷开关电源为制冷模块的制冷状态供电;短时负载4工作完成判断方法,可在短时负载4工作完成后发信号,或每间隔一定时间检测短时负载4是否仍在工作。上面两种情况在显示模块13显示时,因制冷模块的制冷需要很长时间,短时的调整和等待不会影响制冷效率。所以在显示模块13要显示用户期望的状态,为避免发生误解和更好的用户体验。具体是短时负载4需要工作时,虽然制冷模块暂停但依然继续显示制冷状态,表示只是暂停还会很快回到制冷状态。而当短时负载4正在工作,需要延时才能制 冷状态时,直接先显示制冷状态,表示已经正在做进行制冷状态的准备,不久就可制冷。此实施例中因短时负载4由制冷开关电源来驱动,一方面提高了制冷开关电源的利用效率,另一方面很大程度上降低了电机电源板2的成本。能较合理地解决了多个负载的电源控制问题,便于推广运用到其它电器平台。
权利要求
1.一种多负载的电源控制装置,包括有主控板(I)、整机电源板(2)、开关电源(3)、短时负载(4)、长时负载(5)、传感器(6);其中所述整机电源板(2)接入外部电源,长时负载(5)由开关电源(I)提供长时间的电源,其特征在于检测长时负载(5)工作状态的传感器(6)的信号输出端与主控板(I)的信号输入端连接,主控板(I)的信号输出端与开关电源(3)连接,短时负载(4)由整机电源板(2)和/或开关电源(3)供电。
2.根据权利要求I所述的多负载的电源控制装置,其特征在于所述主控板(I)由整机电源板(2)或开关电源(3)供电。
3.根据权利要求I所述的多负载的电源控制装置,其特征在于所述传感器(6)通过整机电源板(2)与主控板(I)连接,传感器(6)的信号输出端与整机电源板(2)的信号输入端连接,整机电源板(2)的信号输出端与主控板(I)连接,或所述传感器(6)通过开关电源(3)与主控板(I)连接,传感器(6)的信号输出端与开关电源(3)的信号输入端连接,开关电源(3)的信号输出端与主控板(I)连接。
4.根据权利要求3所述的多负载的电源控制装置,其特征在于所述主控板(I)包括控制处理模块(11)、信号输入装置(12)、显示装置(13),信号输入装置(12)、显示装置(13)分别与控制处理模块(11)连接。
5.根据权利要求4所述的多负载的电源控制装置,其特征在于所述信号输入装置(12)为按键或触摸装置。
6.根据权利要求I所述的多负载的电源控制装置,其特征在于所述整机电源板(2)上设有短时负载接口(21)、继电器(22),短时负载(4)通过短时负载接口(21)与整机电源板(2)连接,继电器(22)与开关电源(3)相连接,控制处理模块(11)的信号输出端与继电器(22)连接。
7.根据权利要求6所述的多负载的电源控制装置,其特征在于所述短时负载(4)包括水加热装置、取水装置、取冰装置、电磁阀。
8.根据权利要求6所述的多负载的电源控制装置,其特征在于所述长时负载(5)包括制冷装置、制冰装置、风扇转动装置。
9.一种多负载的电源控制装置的控制方法,其特征在于所述主控板(I)通过获取信号输入装置(12)和/或传感器(6)信号;控制的工作状况 O当长时负载(5)处于未工作或在低功耗运行状态,信号输入装置(12)通过主控板(O发出启动短时负载(4)或长时负载(5)的控制信号,短时负载(4)或长时负载(5)执行信号输入装置(12)发出的控制信号,并在显示装置(13)上显示; 2)当长时负载(5)处于正常运行状态,信号输入装置(12)发出启动短时负载(4)的控制信号,在显示装置(13)上显示长时负载(5)的运行状况;暂停长时负载(5)的运行,然后启动短时负载(4)并在显示模块(13)显示,短时负载(4)运行结束后,恢复长时负载(5)的运行; 3)短时负载(4)处于正常运行状态,按键(12)发出启动长时负载(5)的控制信号,则在显示模块(13)显示长时负载(5)的等待状态;短时负载(4)运行结束,启动长时负载(5)的运行。
10.根据权利要求8所述的多负载的电源控制装置的控制方法,其特征在于所述情况3)的短时负载(4)正处于正常运行状态,且信号输入装置(12)发出启动长时负载(5)的控制信号时,启动长时负载(5)低功耗运行状态,部分或全部显示传感器(6)得到的长时负载 (5)运行参数信号,短时负载(4)运行结束,启动长时负载(5)的正常运行。
全文摘要
本发明是公开一种多负载的电源控制装置及控制方法。包括有主控板、整机电源板、开关电源、短时负载、长时负载、传感器;其中所述整机电源板接入外部电源,长时负载由开关电源提供长时间的电源,其特征在于检测长时负载工作状态的传感器的信号输出端与主控板的信号输入端连接,主控板的信号输出端与开关电源连接,短时负载由整机电源板或开关电源供电,本发明取消了整机电源板为短时负载甚至主控板的供电电源模块部分,同时避免了长时负载与短时负载同时工作时会产生的电量不足的方案。
文档编号G05B19/04GK102707638SQ20121014766
公开日2012年10月3日 申请日期2012年5月14日 优先权日2012年5月14日
发明者何波, 刘磊, 李志敏 申请人:美的集团有限公司
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