过滤组件和洗碗机的制作方法

文档序号:35864058发布日期:2023-10-26 20:35阅读:46来源:国知局
过滤组件和洗碗机的制作方法

本发明涉及洗碗机,具体而言,涉及一种过滤组件和一种洗碗机。


背景技术:

1、目前,现有洗碗机在使用时,常常需要用户将过滤网拆下进行清洗,从而保证较好清洗效果,然而在将过滤网安装到洗碗机内部时,为了保证清洗效果,常常会将过滤网卡入,但不熟悉的用户在使用时常常仅将过滤网放入洗碗机,而对于是否安装到位并不知晓,导致后续再次启动洗碗机时,无法将餐具清洗干净,极大的影响用户使用体验。


技术实现思路

1、本发明旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。

2、有鉴于此,本发明第一方面的实施例提供了一种过滤组件。

3、本发明第二方面的实施例提供了一种洗碗机。

4、为了实现上述目的,本发明第一方面的实施例提供了一种过滤组件,包括:水杯,水杯上设有第一检测件;过滤件,与水杯可拆卸连接,过滤件设于水杯内,过滤件上设有第二检测件;控制器,与第一检测件和第二检测件电连接,控制器用于确定第一检测件和/或第二检测件发出的检测信息,并根据检测信息确定过滤件相对于水杯是否安装到位。

5、根据本发明第一方面的实施例提供的过滤组件,主要包括水杯、过滤件以及控制器,水杯用于承载对餐具进行清洗的流体,而过滤件则是将流体中食物的残渣进行过滤,防止顺着水管向外流出,在拐弯处堆积从而一方面影响正常的使用,另一方面还可减少较为坚硬的残渣对管路可能产生的破坏。可以理解,流体成分可以为清洁剂和水的混合物,在对餐具完成清洗后,所形成的污水。具体地,在对过滤件进行拆卸时,常常会出现安装不到位的情况,从而无法实现过滤件对污水正常的过滤,为了保证安装到位,本方案中额外设置了第一检测件和第二检测件,其中,第一检测件设置在水杯上,第二检测件则设置在过滤件上,过滤件的一部分或者过滤件整体在使用时位于水杯内,且可从水杯中拆下以便于进行更换或清洗,而通过设置两个检测件,可对过滤件相对于水杯的位置进行检测,也即对过滤件是否安装到位进行检测。需要说明的,过滤件安装在水杯内时,其位置是固定的,但为了提高过滤件在水杯内的紧固程度,保证过滤效率,会将其卡住,不会轻易脱离开。故而,通过设置控制器,可与两个检测件电连接,从而在检测件发出检测信息时,控制器可以进行及时的获取,以便于进一步根据检测信息确定过滤件与水杯的相对位置,从而判断过滤件是否安装到位,保证后续对餐具进行清洗时的清洗效果。

6、需要补充的,过滤件相对于水杯的位置包括但不限于轴向位置、径向位置、周向位置等多维度位置关系。

7、其中,过滤件包括但不限于包括提杯、柱面过滤网、平面过滤网等结构。

8、其中,检测信息可选择地通过第一检测件向外发出,还可通过第二检测件向外发出,甚至可以综合第一检测件和第二检测件共同向外发出。

9、上述技术方案中,第一检测件和第二检测件中的一个为传感器,另一个为触发器,传感器用于发出数字信号,控制器用于根据数字信号确定过滤件相对于水杯是否安装到位。

10、在该技术方案中,两个检测件分别为传感器和触发器,传感器可根据触发器的位置的不同向外发出不同的数字信号,以便于控制器根据数字信号判断触发器和传感器之间的相对位置,进而便于实现对过滤件位置的确定。

11、具体地,在过滤件相对于水杯的位置发生改变时,每改变到一个位置,对应的信号值均会发生变化,从而控制器获取到不同的信号值时,即可实现对相对位置的判断。

12、或者,在过滤件安装到位后,对应的信号值会直接发生变化,从而根据数字信号即可对安装到位与否进行确定。

13、上述技术方案中,第一检测件为霍尔传感器,第二检测件为磁性件,霍尔传感器发出检测信息,在过滤件与水杯安装到位时,霍尔传感器确定磁性件产生的磁场强度最大。

14、在该技术方案中,第一检测件和第二检测件之间可以为磁感应,具体地,第一检测件为霍尔传感器,设置在水杯上,第二检测件则为磁性件,设置在过滤件上,在将过滤件安装在水杯上时,由于运动电荷在磁场中受洛伦兹力,使电流通过霍尔传感器时偏向一侧,在电流的垂直方向上产生电位差,通过对电压的强弱进行分析,即可在霍尔传感器确定磁性件产生最大的磁场强度时,确定出过滤件当前位置即为安装到位的位置,也即确定是否安装到位。

15、霍尔传感器用于向外发出检测信息,在判断是否安装到位时,主要是通过磁性件所产生的磁场强度的大小确定的,为了保证结果的准确,在过滤件移动至第一安装位置时,此时磁场强度最大,说明此时过滤件和水杯安装到位,以便于后续的磁场强度的比较。

16、上述技术方案中,霍尔传感器用于根据过滤件相对于水杯的位置生成对应的电压值,在电压值处于预设电压范围时,过滤件与水杯安装到位。

17、在该技术方案中,控制器在判断时主要是通过霍尔传感器发出的电压大小确定的,具体地,过滤件移动到不同位置时,霍尔传感器根据所处磁场的强弱会生成不同的电压值,而当电压值处于预设电压范围内时,则可认为当前过滤件的位置属于安装到位的位置,便于后续对另外部件的组装。

18、上述技术方案中,第一检测件为红外收发器,第二检测件为反射件,第二检测件用于反射第一检测件发出的红外光,第二检测件用于反射第一检测件发出的红外光,红外收发器向外发出的红外光经反射件反射后射入红外收发器。

19、在该技术方案中,第一检测件和第二检测件之间可以为光感应,具体地,第一检测件为红外收发器,设置在水杯上,第二检测件则为反射件,设置在过滤件上,在将过滤件安装在水杯上时,主要是通过对比反射回的光信号来判断过滤件是否安装到位。

20、红外收发器用于向外发出检测信息,在判断是否安装到位时,主要是通过红外收发器接收自身向外发射红外线经反射件反射后的光参数确定的,为了保证结果的准确,在过滤件移动至第一安装位置时,此时对光参数,也即检测信息进行统计,以便于后续使用过程中可将各个光参数与该光参数进行比对,从而判断过滤件和水杯是否安装到位。

21、具体地,第一检测件可向外发出并接收红外光,在安装到位后,红外光可经反射件反射回第一检测件,此时即可说明已经安装到位。

22、进一步地,反射件只需要由具有红外反射的材质构成即可。

23、上述技术方案中,红外传感器用于确定接收到的红外光的光参数,控制器用于在光参数超过参数阈值时,确定过滤件与水杯安装到位。

24、在该技术方案中,控制器在判断时主要是通过红外传感器接收到的光参数确定的,具体地,过滤件移动到不同位置时,红外传感器所接收的红外光的强弱会发生变化,而当光参数超过参数阈值时,则可认为当前过滤件的位置位于特定位置,可将其设置为安装到位的位置,从而实现判断。

25、上述技术方案中,还包括:第一卡接件,设于水杯上,第一检测件设于第一卡接件上;第二卡接件,设于过滤件上,第二检测件设于第二卡接件,第一卡接件和第二卡接件卡接配合。

26、在该技术方案中,通过在水杯和过滤件上分别设置第一卡接件和第二卡接件,以便于实现过滤件和水杯之间的可拆卸连接,具体为卡接,从而利于后续在使用一段时间后,对过滤件的拆卸,便于后续更换和清洁。

27、进一步地,通过在过滤件和水杯上分别设置有第一定位件和第二定位件,以便于通过两个定位件实现过滤件的初步定位。具体地,第一定位件设置在过滤件上的位置可以为任意位置,只要能够与第二定位件发生配合即可,同样地,第二定位件设置在水杯上,其位置也不受限制。

28、第一定位件和第二定位件可以为定位柱和定位孔的配合。

29、上述技术方案中,第一卡接件为卡槽,第一检测件设于卡槽内,第二卡接件为卡扣,第二检测件设于卡扣上。

30、在该技术方案中,第一卡接件和第二卡接件分别为卡槽和卡扣,通过将第一检测件设置在卡槽内,将第二检测件设置在卡扣上,以便于在将过滤件连接在水杯上时,可通过卡扣和卡槽的配合,极大地提高对装配是否到位检测的准确性。

31、上述技术方案中,第一卡接件设于水杯的底部,第二卡接件设于过滤件的底部,通过第一卡接件和第二卡接件的卡接实现水杯和过滤件的可拆卸连接。

32、在该技术方案中,通过将水杯的底部和过滤件的底部分别设置第一卡接件和第二卡接件,以便于在将过滤件安装到水杯内时,可通过底部的第一卡接件和第二卡接件的配合实现固定,减少对侧边空间的占据,提高过滤效率。

33、具体地,若第一检测件的数量为多个,多个第一检测件可沿周向均匀设置,还可直接呈矩阵阵列设置。

34、同样地,若第二检测件的数量为多个,多个第二检测件可沿周向均匀设置,还可直接呈矩阵阵列设置。

35、上述技术方案中,还包括:提杯,设于水杯内,第二卡接件设于提杯上。

36、在该技术方案中,过滤件主要包括提杯,以便于对过滤网或者过滤膜等结构起到一定的支撑作用。通过将第二卡接件设置在提杯上,以便于实现提杯与水杯的连接。

37、此外,提杯上的过滤网的数量是两个,其中,提杯作为载体,可保证柱面过滤网和平面过滤网的形状以及位置,进一步地,柱面过滤网设置在提杯的侧面,平面过滤网则设置在提杯的一端,可在两个过滤网的共同作用下对残渣进行过滤,提高过滤效果。

38、根据本发明第二方面实施例提供的洗碗机,包括箱体;上述任一实施例中的过滤组件,设于箱体内。

39、根据本发明提供的洗碗机,包括箱体和过滤组件,其中,箱体主要用于容纳过滤组件,在箱体中可对餐具或其他物体进行清洗,清洗后的水会通过过滤组件向外排出。

40、由于本实施例包括上述任一过滤组件的实施例,故而具有上述任一过滤组件的实施例的有益效果。

41、本发明的附加方面和优点将在下面的描述部分中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

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