简化结构的故障检测电路、故障判断方法及设备

    公开(公告)号:CN110579674A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910970592.2

    申请日:2019-10-14

    Abstract: 本发明公开一种简化结构的故障检测电路、故障判断方法及设备。其中,该电路包括:至少一个压力开关元件和至少一个限温元件,所述压力开关元件与所述限温元件串联后接入设备主板两端;其中,所述压力开关元件用于根据系统压力导通或断开,所述限温元件用于根据系统温度导通或断开。通过本发明,压力开关元件与限温元件串联后接入设备主板,当空调系统温度或压力异常时及时断开电路,设备主板通过获取电路的故障持续时间判断故障的具体类型,不需要多个检测电路,电路结构简单,降低了成本,同时提高了检测故障的准确性。

    一种加湿装置、空调器及对应的加湿控制方法

    公开(公告)号:CN108981055B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201810935342.0

    申请日:2018-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种加湿装置、空调器及对应的加湿控制方法,其中加湿装置包括湿度检测仪,用于检测环境湿度,根据环境湿度的情况发出不同的湿度信号;环境感温包,用于检测环境温度;压力信号调节器,根据所述湿度信号决定是否生成压力信号,所述压力信号中包含水在所述环境温度下沸腾的临界压力值;压力容器蒸汽发生器,根据所述压力信号调节压力使水沸腾产生湿蒸汽。本发明利用沸点和压力的关系来产生水蒸气,更加安全可靠,同时也使得加湿装置可以进一步应用在空调器上,实现空调功能的多样化。

    一种电子膨胀阀的控制方法及空调系统

    公开(公告)号:CN109386996A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811168912.4

    申请日:2018-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种电子膨胀阀的控制方法及空调系统,包括:根据相关参数计算所述电子膨胀阀的实际流量;引入流量特征曲线公式,并根据影响实际流量的因素对所述流量特征曲线公式进行修正得到所述实际流量与电子膨胀阀的开度之间的对应关系;根据所述对应关系计算所述开度,并根据所述开度对电子膨胀阀进行控制。本发明可以实现对电子膨胀阀的精确控制。

    一种空调系统化霜的控制方法和空调系统

    公开(公告)号:CN108895609A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810853954.5

    申请日:2018-07-30

    CPC classification number: F24F11/42 F24F11/64 F24F2140/12

    Abstract: 本发明公开了一种空调系统化霜的控制方法及空调系统。所述的控制方法利用室外换热器的管温T1和前后压差ΔP1来控制化霜操作,包括以下四种模式:(1)当管温T1在预设T0±ΔT范围内,且进出压差ΔP1在预设P0±ΔP范围内时,将管温和前后压差作为进入和退出化霜的判断依据(;2)当管温T1在预设T0±ΔT范围内,进出压差ΔP1不在预设P0±ΔP范围内时,将管温作为进入和退出化霜的判断依据;(3)当管温T1不在预设T0±ΔT范围内,进出压差ΔP1在预设P0±ΔP范围内时,将前后压差作为进入和退出化霜的判断依据(;4)当管温T1不在预设T0±ΔT范围内,进出压差ΔP1不在预设P0±ΔP范围内时,将管温作为进入和退出化霜的判断依据。本发明提出的化霜控制方法既保证了空调系统的制热效果,又防止了压缩机带液运行。

    确定机床的几何精度对定位精度的影响的方法与装置

    公开(公告)号:CN112711834B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202011453510.6

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本申请提供了一种确定机床的几何精度对定位精度的影响的方法与装置,该方法包括获取机床的几何精度数据,几何精度数据为表征机床的几何精度的数据;获取机床的定位精度数据,定位精度数据为表征机床的定位精度的数据;根据几何精度数据和定位精度数据,计算定位精度与几何精度之间的关联度;根据关联度确定机床的几何精度对定位精度的影响。上述确定机床的几何精度对定位精度的影响的方法,解决了现有技术中难以确定机床的位置偏差对其定位精度的影响大小的问题。(56)对比文件郭世杰;梅雪松;姜歌东.基于平面光栅的机床几何误差测量与辨识.计算机集成制造系统.2020,(08),第35-47页.

    一种送料结构以及上下料装置

    公开(公告)号:CN111203745B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202010050358.0

    申请日:2020-01-16

    Abstract: 本发明涉及物料输送技术领域,具体涉及一种送料结构以及上下料装置。一种送料结构,包括:架体,具有至少一个倾斜设置的输送通道,所述输送通道水平位置较低的第一端在垂直于所述输送通道的输送方向上成型有出料口;推动组件,设于所述架体的与所述出料口相对的一侧,用于将运动至所述输送通道的第一端的物料沿垂直于所述输送通道的输送方向经所述出料口部分推出。本发明提供了一种便于机械手抓取物料,且加工效率高的送料结构以及上下料装置。

    一种按键触摸阈值的动态调节方法及触摸按键显示屏

    公开(公告)号:CN111953326A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010687766.7

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本发明提出了一种按键触摸阈值的动态调节方法,包括:S1、实时获取按键触摸电压值Vi;S2、比较电压值Vi与基准电压值A的大小,若电压值Vi≥基准电压值A,将电压值Vi记录在数组V[n]中,返回S1;若电压值Vi<基准电压值A,进入S3;S3、判断数组V[n]是否为空,若为空,返回S1;若不为空,选取数组V[n]中设定数量的X条数值记录到数组A[N]中,并清空数组V[n],进入S4;S4、判断数组A[N]中数值是否记录满N条数据,若未记录满,返回S1;若记录满,删除数组A[N]内的异常数据后对剩余数值取平均值Ave,进入S5;S5、计算触摸阈值Yz=平均值Ave*D,清空数组V[N],其中0<D≤1;本发明的调节方法通过实时收集按键触摸过程中的有效触摸电压值数据并剔除异常数值,保证按键触摸阈值的可靠性。

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