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一种油烟机及其控制方法

文献发布时间:2024-04-18 20:01:30


一种油烟机及其控制方法

技术领域

本发明涉及油烟机技术领域,尤其涉及一种油烟机及其控制方法。

背景技术

随着技术的不断发展,人们对油烟机的室内环境中要求越来越高。油烟机在进行排烟过程中,油烟机将室内的油烟气体吸入油烟机内部,处理后由排烟口排出到公共管道。因此,如何提高油烟机的排烟效果成了提升用户使用体验的关键技术问题。

发明内容

本发明提供一种油烟机及其控制方法,以提高油烟机的油烟净化效果,进而提升用户使用体验。

第一方面,本发明实施例提供了一种油烟机,包括:设置于油烟机的进烟口处的第一油烟浓度传感器、第一光电模块,设置于油烟机的排烟口处的第二油烟浓度传感器、第二光电模块,以及与第一油烟浓度传感器、第二油烟浓度传感器、第一光电模块和第二光电模块均电连接的控制模块;

第一油烟浓度传感器用于检测油烟机进烟口的第一油烟浓度;

第二油烟浓度传感器用于检测油烟机排烟口的第二油烟浓度;

第一光电模块用于将采集的油烟机进烟口处被油烟反射的光线转换成第一电信号,并发送至控制模块;

第二光电模块用于将采集的油烟机排烟口处被油烟反射的光线转换成第二电信号,并发送至控制模块;

控制模块用于根据第一电信号和第二电信号计算油烟机的油烟净化效率,并在判定油烟净化效率小于第一预设阈值时,根据第一油烟浓度、第二油烟浓度和油烟净化效率调节油烟机的风机转速。

可选的,控制模块用于根据第一电信号生成进烟口油烟图像,并实时计算进烟口油烟图像的第一灰度值,根据第二电信号生成排烟口油烟图像,并实时计算排烟口油烟图像的第二灰度值,然后根据第一灰度值和第二灰度值实时计算油烟机的油烟净化效率。

可选的,油烟机的油烟净化效率η的计算公式为:η=(G1-G2)/G1,其中,G1为第一灰度值,G2为第二灰度值,0≤G1≤255,0≤G2≤255,且G1≥G2。

可选的,控制模块用于计算第一油烟浓度和第二油烟浓度的差值,并根据差值与第一预设函数关系比对确定油烟机的第一风机转速,以及根据油烟净化效率与第二预设函数关系比对确定油烟机的第二风机转速,然后根据第一风机转速和第二风机转速调节油烟机的风机转速。

可选的,控制模块还用于根据第一风机转速和第二风机转速计算油烟机的风机转速补偿值N0,调节油烟机的风机转速N满足:N=N’+N0,其中,N’为当前风机转速,N0=(0.5*N1+0.5*N2)/2,N1为第一风机转速,N2为第二风机转速。

可选的,油烟机还包括:设置于油烟机面板上的图像显示模块;

控制模块与图像显示模块电连接,用于根据第一电信号生成进烟口油烟图像,根据第二电信号生成排烟口油烟图像,并控制图像显示模块实时显示进烟口油烟图像和排烟口油烟图像。

可选的,油烟机还包括:设置于油烟机的进烟口处的第一环境光检测模块和第一补光灯,以及设置于油烟机的排烟口处的第二环境光检测模块和第二补光灯;第一环境光检测模块、第一补光灯、第二环境光检测模块和第二补光灯均与控制模块电连接;

第一环境光检测模块用于检测油烟机进烟口处的第一环境光亮度;

第二环境光检测模块用于检测油烟机排烟口处的第二环境光亮度;

控制模块用于判断第一环境光亮度是否小于第二预设阈值,并在判定第一环境光亮度小于第二预设阈值时控制第一补光灯开启,以及判断第二环境光亮度是否小于第三预设阈值,并在判定第二环境光亮度小于第三预设阈值时控制第二补光灯开启。

可选的,第一补光灯和所述第二补光灯包括红外灯或激光灯。

第二方面,本发明实施例提供了一种油烟机的控制方法,其特征在于,应用于第一方面的油烟机;控制方法包括:

第一油烟浓度传感器检测油烟机进烟口的第一油烟浓度;

第二油烟浓度传感器检测油烟机排烟口的第二油烟浓度;

第一光电模块将采集的油烟机进烟口处被油烟反射的光线转换成第一电信号,并发送至控制模块;

第二光电模块将采集的油烟机排烟口处被油烟反射的光线转换成第二电信号,并发送至控制模块;

控制模块根据第一电信号和第二电信号计算油烟机的油烟净化效率,并在判定油烟净化效率小于第一预设阈值时,根据第一油烟浓度、第二油烟浓度和油烟净化效率调节油烟机的风机转速。

可选的,控制模块根据第一电信号和第二电信号计算油烟机的油烟净化效率,包括:

根据第一电信号生成进烟口油烟图像,并实时计算进烟口油烟图像的第一灰度值;

根据第二电信号生成排烟口油烟图像,并实时计算排烟口油烟图像的第二灰度值;

根据第一灰度值和第二灰度值实时计算油烟机的油烟净化效率。

可选的,油烟机的油烟净化效率η的计算公式为:η=(G1-G2)/G1,其中,G1为第一灰度值,G2为第二灰度值,0<G1≤255,0≤G2≤255,且G1≥G2。

可选的,根据第一油烟浓度、第二油烟浓度和油烟净化效率调节油烟机的风机转速,包括:

计算第一油烟浓度和第二油烟浓度的差值,并根据差值与第一预设函数关系比对确定油烟机的第一风机转速;

根据油烟净化效率与第二预设函数关系比对确定油烟机的第二风机转速;

根据第一风机转速和第二风机转速调节油烟机的风机转速。

可选的,根据第一风机转速和第二风机转速调节油烟机的风机转速,包括:

根据第一风机转速和第二风机转速计算油烟机的风机转速补偿值N0;

调节油烟机的风机转速N满足:N=N’+N0,其中,N’为当前风机转速,N0=(0.5*N1+0.5*N2)/2,N1为第一风机转速,N2为第二风机转速。

可选的,油烟机还包括设置于油烟机面板上的图像显示模块,控制模块与图像显示模块电连接;控制方法包括:

控制模块根据第一电信号生成进烟口油烟图像,根据第二电信号生成排烟口油烟图像,并控制图像显示模块实时显示进烟口油烟图像和排烟口油烟图像。

可选的,油烟机还包括设置于油烟机的进烟口处的第一环境光检测模块和第一补光灯,以及设置于油烟机的排烟口处的第二环境光检测模块和第二补光灯;第一环境光检测模块、第一补光灯、第二环境光检测模块和第二补光灯均与控制模块电连接;

在所述第一光电模块将采集的所述油烟机进烟口处被油烟反射的光线转换成第一电信号,并发送至所述控制模块,以及所述第二光电模块将采集的所述油烟机排烟口处被油烟反射的光线转换成第二电信号,并发送至所述控制模块之前,包括:

第一环境光检测模块检测油烟机进烟口处的第一环境光亮度;

第二环境光检测模块检测油烟机排烟口处的第二环境光亮度;

控制模块判断第一环境光亮度是否小于第二预设阈值,并在判定第一环境光亮度小于第二预设阈值时控制第一补光灯开启,以及判断第二环境光亮度是否小于第三预设阈值,并在判定第二环境光亮度小于第三预设阈值时控制第二补光灯开启。

本发明提供的方案,通过设置第一油烟浓度传感器检测油烟机进烟口的第一油烟浓度;第二油烟浓度传感器检测油烟机排烟口的第二油烟浓度;第一光电模块将采集的油烟机进烟口处被油烟反射的光线转换成第一电信号,并发送至控制模块;第二光电模块用于将采集的油烟机排烟口处被油烟反射的光线转换成第二电信号,并发送至控制模块;控制模块根据第一电信号和第二电信号计算油烟机的油烟净化效率,可以根据油烟净化效率确定当前油烟机的排烟效果是否良好,当在判定油烟净化效率小于第一预设阈值时,说明油烟机的排烟效果较差,可由控制模块根据第一油烟浓度、第二油烟浓度和油烟净化效率调节油烟机的风机转速,以提升油烟机的排烟效果,从而达到对油烟机产生的油烟进行良好净化的效果,提升用户使用体验。

应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本发明的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本发明的范围。本发明的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图虽然是本发明的一些具体的实施例,对于本领域的技术人员来说,可以根据本发明的各种实施例所揭示和提示的器件结构,驱动方法和制造方法的基本概念,拓展和延伸到其它的结构和附图,毋庸置疑这些都应该是在本发明的权利要求范围之内。

图1为本发明实施例提供的一种油烟机的正视结构示意图;

图2为图1的局部结构示意图;

图3为图1的侧视结构示意图;

图4为本发明实施例提供的一种油烟机的控制方法的流程图;

图5为本发明实施例提供的另一种油烟机的控制方法的流程图;

图6为本发明实施例提供的又一种油烟机的控制方法的流程图;

图7为本发明实施例提供的又一种油烟机的控制方法的流程图;

图中:

1、油烟机;10、第一油烟浓度传感器;20、第一光电模块;30、第二油烟浓度传感器;40、第二光电模块;50、控制模块;60、面板;70、图像显示模块;80、第一环境光检测模块;81第一补光灯;90、第二环境光检测模块;91、第二补光灯。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,以下将参照本发明实施例中的附图,通过实施方式清楚、完整地描述本发明的技术方案,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例所揭示和提示的基本概念,本领域的技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

结合参考图1、图2和图3所示,油烟机1包括:设置于油烟机1的进烟口处的第一油烟浓度传感器10、第一光电模块20,设置于油烟机1的排烟口处的第二油烟浓度传感器30、第二光电模块40,以及与第一油烟浓度传感器10、第二油烟浓度传感器30、第一光电模块20和第二光电模块40均电连接的控制模块50;第一油烟浓度传感器10用于检测油烟机1进烟口的第一油烟浓度;第二油烟浓度传感器30用于检测油烟机1排烟口的第二油烟浓度;第一光电模块20用于将采集的油烟机1进烟口处被油烟反射的光线转换成第一电信号,并发送至控制模块50;第二光电模块40用于将采集的油烟机1排烟口处被油烟反射的光线转换成第二电信号,并发送至控制模块50;控制模块50用于根据第一电信号和第二电信号计算油烟机1的油烟净化效率,并在判定油烟净化效率小于第一预设阈值时,根据第一油烟浓度、第二油烟浓度和油烟净化效率调节油烟机1的风机转速。

其中,第一油烟浓度传感器10可以设置在油烟机1进烟口的任意位置,第二油烟浓度传感器30可以设置在排烟口内侧的任意位置,图1仅为示例性的示出,但不限于此。

控制模块50可以是整个油烟机1的控制器或者其中的某一个控制芯片,可以根据实际情况设置在油烟机1的任意位置,图1仅为示例性的示出,但不限于此。

继续参考图2和图3,第一光电模块20可设置在油烟机1的面板60的内侧,以能够准确采集油烟机1进烟口处被油烟反射的光线,并将获取到的光信号转换成第一电信号发送至控制模块50。第二光电模块40可设置在油烟机1排烟口的内侧的任意位置,以能够准确采集油烟机1排烟口处被油烟反射的光线,并将获取到的光信号转换成第二电信号发送至控制模块50。需要说明的是,控制模块50可设置在油烟机1的任意位置,例如设置在油烟机1的面板60上。

具体的,控制模块50可以将获取到的第一电信号和第二电信号进行处理后计算得到油烟机1的油烟净化效率,可以理解为,油烟净化效率越高,说明油烟机1的油烟净化效果就越好。控制模块50可将实时计算得到的油烟净化效率与第一预设阈值进行比较,其中,第一预设阈值可根据实际情况设定为任意值,此处不做具体限定。控制模块50在判定油烟净化效率小于第一预设阈值时,说明油烟机1此时的净化效果较差,可通过获取的第一油烟浓度、第二油烟浓度和油烟净化效率调节油烟机1的风机转速,以提高油烟机1的净化效果。

本实施例中,通过设置第一油烟浓度传感器检测油烟机进烟口的第一油烟浓度;第二油烟浓度传感器检测油烟机排烟口的第二油烟浓度;第一光电模块将采集的油烟机进烟口处被油烟反射的光线转换成第一电信号,并发送至控制模块;第二光电模块用于将采集的油烟机排烟口处被油烟反射的光线转换成第二电信号,并发送至控制模块;控制模块根据第一电信号和第二电信号计算油烟机的油烟净化效率,可以根据油烟净化效率确定当前油烟机的油烟净化效果是否良好,当在判定油烟净化效率小于第一预设阈值时,说明油烟机的油烟净化效果较差,可由控制模块根据第一油烟浓度、第二油烟浓度和油烟净化效率调节油烟机的风机转速,以提升油烟机对产生的油烟进行良好净化的效果,提升用户使用体验。

可选的,继续参考图1,控制模块50用于根据第一电信号生成进烟口油烟图像,并实时计算进烟口油烟图像的第一灰度值,根据第二电信号生成排烟口油烟图像,并实时计算排烟口油烟图像的第二灰度值,然后根据第一灰度值和第二灰度值实时计算油烟机1的油烟净化效率。

具体的,控制模块50在接收到第一电信号后,会根据第一电信号生成进烟口油烟图像,进而再将油烟图像转换成灰阶图像,由于图像是由很多个像素点形成的一幅画面,从而可以计算出每个像素的像素灰度值,再通过将每个像素点的灰度值求和再平均得到灰阶图像的平均灰度值,即进烟口油烟图像的第一灰度值。同理,控制模块50在接收到第二电信号后,会根据第二电信号生成进烟口油烟图像,进而再将油烟图像转换成灰阶图像,然后计算得到该灰阶图像的平均灰度值,即排烟口油烟图像的第二灰度值。可以理解的是,油烟图像的灰度值不同对应的油烟的浓度也会不同,其中,可以将油烟图像的灰度值划分为0-255级,油烟图像的灰度值越高,对应的油烟图像的亮度就越高,即第一光电模块20或第二光电模块40获取到的被油烟反射的光线就越多,从而说明该油烟图像对应的油烟浓度就越大。示例性,通常油烟机1进烟口的第一油烟浓度大于油烟机1排烟口的第二油烟浓度,从而使得第一灰度值就大于第二灰度值。进一步的,当控制模块50计算得到第一灰度值和第二灰度值后,还可以根据第一灰度值和第二灰度值进一步计算得到油烟机1的油烟净化效率。

可选的,油烟机1的油烟净化效率η的计算公式为:η=(G1-G2)/G1,其中,G1为第一灰度值,G2为第二灰度值,0<G1≤255,0≤G2≤255,且G1≥G2。

具体的,油烟图像的灰度值的取值一般为0~255,即0≤G1≤255,0≤G2≤255,理论上,用户在进行烹饪过程中,灶具会产生大量的油烟,油烟机1的风机高速旋转使灶具上方一定空间范围内形成负压区,将室内的油烟气体吸入油烟机1内部,油烟气体经过净化分离为油滴和烟气,油滴被收集到油烟机1内部的油杯等器件内,烟气沿油烟机1的排烟口排出至公共管道,使得第二油烟浓度相比较与第一油烟浓度就很小。如此,G1与G2的差值越小,对应的第一油烟浓度与第二油烟浓度的差值越小,说明油烟机1对油烟的净化效果越好。

可选的,控制模块50用于计算第一油烟浓度和第二油烟浓度的差值,并根据差值与第一预设函数关系比对确定油烟机1的第一风机转速,以及根据油烟净化效率与第二预设函数关系比对确定油烟机1的第二风机转速,然后根据第一风机转速和第二风机转速调节油烟机1的风机转速。

具体的,第一预设函数关系为控制模块50中预先存储的第一油烟浓度和第二油烟浓度的差值与第一风机转速的函数关系,即不同的差值对应不同的第一风机转速。同理,第二预设函数关系为控制模块50中预先存储的油烟净化效率与第二风机转速的函数关系,即不同的油烟净化效率对应不同的第二风机转速。如此,通过计算第一油烟浓度和第二油烟浓度的差值,并将该差值与第一预设函数关系进行比对,可以确定油烟机1的第一风机转速,同时将计算得到的油烟净化效率与第二预设函数关系进行比对,可以确定油烟机1的第二风机转速,然后再根据第一风机转速和第二风机转速调节油烟机1的风机转速,以提升油烟机1的油烟净化效果。

可选的,控制模块50还用于根据第一风机转速和第二风机转速计算油烟机1的风机转速补偿值N0,调节油烟机1的风机转速N满足:N=N’+N0,其中,N’为当前风机转速,N0=(0.5*N1+0.5*N2)/2,N1为第一风机转速,N2为第二风机转速。

具体的,控制模块50在获取到第一风机转速N1和第二风机转速N2后,将N1和N2的值代入到公式N0=(0.5*N1+0.5*N2)/2后可以计算得到风机转速补偿值N0,然后将风机转速补偿值N0的值叠加到当前的风机转速N’的基础上,即在当前的风机转速N’的基础上了增加了N0,使得调节后的油烟机1的风机转速N为N’+N0,增大风机转速,从而提高油烟机1的油烟净化效果。

可选的,继续参考图1,油烟机1还包括设置于油烟机1面板60上的图像显示模块70;控制模块50与图像显示模块70电连接,用于根据第一电信号生成进烟口油烟图像,根据第二电信号生成排烟口油烟图像,并控制图像显示模块70实时显示进烟口油烟图像和排烟口油烟图像。

其中,图像显示模块70可以为显示屏等显示器件。

具体的,控制模块50在根据接收到第一电信号生成进烟口油烟图像,以及根据接收的第二电信号生成排烟口油烟图像后,将控制图像显示模块70实时显示进烟口油烟图像和排烟口油烟图像,使得油烟实现可视化,同时利用动态视频的形式展示了油烟净路径,既实现了油烟排出的可视性,又提升了用户的使用体验感。

可选的,继续参考图2,油烟机1还包括设置于油烟机1的进烟口处的第一环境光检测模块80和第一补光灯81,以及设置于油烟机1的排烟口处的第二环境光检测模块90和第二补光灯91;第一环境光检测模块80、第一补光灯81、第二环境光检测模块90和第二补光灯91均与控制模块50电连接;第一环境光检测模块80用于检测油烟机1进烟口处的第一环境光亮度;第二环境光检测模块90用于检测油烟机1排烟口处的第二环境光亮度;控制模块50用于判断第一环境光亮度是否小于第二预设阈值,并在判定第一环境光亮度小于第二预设阈值时控制第一补光灯81开启,以及判断第二环境光亮度是否小于第三预设阈值,并在判定第二环境光亮度小于第三预设阈值时控制第二补光91灯开启。

其中,第一环境光检测模块80和第二环境光检测模块90可以均采用光敏电阻传感器,但不限于此。

继续参考图1和图3,第一补光灯81可与第一环境光检测模块80集成设置在一起,第二补光灯91可与第二环境光检测模块90集成设置在一起,但不限于此。

第二预设阈值和第三预设阈值的具体值可根据实际情况进行设置,本发明实施例对此不做具体限定,可根据实际情况进行设置。例如,第二预设阈值和第三预设阈值相同,均为0.001lux。

具体的,第一环境光检测模块80用于检测油烟机1进烟口处的第一环境光亮度,并发送至控制模块50,使得控制模块50可以进一步判断第一环境亮度是否小于第二预设阈值,若是,说明当前环境光亮度很暗,无法利用第一光电模块20准确采集油烟机1进烟口处被油烟反射的光线,如此,可由控制模块50控制第一补光灯81开启,以提高油烟机1进烟口处环境光亮度,使得第一光电模块20能够根据准确采集油烟机1进烟口处被油烟反射的第一补光灯81的光线,并将获取到的光信号转换成第一电信号发送至控制模块50。同理,第二环境光检测模块90用于检测油烟机1排烟口处的第二环境光亮度,并发送至控制模块50,使得控制模块50可以进一步判断第二环境亮度是否小于第三预设阈值,若是,说明当前环境光亮度很暗,无法利用第二光电模块40准确采集油烟机1排烟口处被油烟反射的光线,如此,可由控制模块50控制第二补光灯91开启,以提高油烟机1排烟口内的环境光亮度,使得第二光电模块40能够根据准确采集油烟机1排烟口处被油烟反射的第二补光灯91的光线,并将获取到的光信号转换成第二电信号发送至控制模块50。

可选的,第一补光灯81和第二补光灯91可以包括红外灯或激光灯,但不限于此。

基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种油烟机的控制方法,如图4所示,应用于上述的油烟机;控制方法包括:

S00、油烟机开机启动。

S10、第一油烟浓度传感器检测油烟机进烟口的第一油烟浓度。

S20、第二油烟浓度传感器检测油烟机排烟口的第二油烟浓度。

S30、第一光电模块将采集的油烟机进烟口处被油烟反射的光线转换成第一电信号,并发送至控制模块。

S40、第二光电模块将采集的油烟机排烟口处被油烟反射的光线转换成第二电信号,并发送至控制模块。

S50、控制模块根据第一电信号和第二电信号计算油烟机的油烟净化效率,并在判定油烟净化效率小于第一预设阈值时,根据第一油烟浓度、第二油烟浓度和油烟净化效率调节油烟机的风机转速。

本实施例,通过设置第一油烟浓度传感器检测油烟机进烟口的第一油烟浓度;第二油烟浓度传感器检测油烟机排烟口的第二油烟浓度;第一光电模块将采集的油烟机进烟口处被油烟反射的光线转换成第一电信号,并发送至控制模块;第二光电模块用于将采集的油烟机排烟口处被油烟反射的光线转换成第二电信号,并发送至控制模块;控制模块根据第一电信号和第二电信号计算油烟机的油烟净化效率,可以根据油烟净化效率确定当前油烟机的油烟净化效果是否良好,当在判定油烟净化效率小于第一预设阈值时,说明油烟机的油烟净化效果较差,可由控制模块根据第一油烟浓度、第二油烟浓度和油烟净化效率调节油烟机的风机转速,以提升油烟机对油烟进行良好净化的效果,提升用户使用体验。

如图5所示,在图4的基础上,步骤S50中控制模块根据第一电信号和第二电信号计算油烟机的油烟净化效率,包括:

S51、根据第一电信号生成进烟口油烟图像,并实时计算进烟口油烟图像的第一灰度值。

S52、根据第二电信号生成排烟口油烟图像,并实时计算排烟口油烟图像的第二灰度值。

S53、根据第一灰度值和第二灰度值实时计算油烟机的油烟净化效率。

可选的,油烟机的油烟净化效率η的计算公式为:η=(G1-G2)/G1,其中,G1为第一灰度值,G2为第二灰度值,0≤G1≤255,0≤G2≤255,且G1≥G2。

继续参考图5所示,在图4的基础上,步骤S50中根据第一油烟浓度、第二油烟浓度和油烟净化效率调节油烟机的风机转速,包括:

S54、计算第一油烟浓度和第二油烟浓度的差值,并根据差值与第一预设函数关系比对确定油烟机的第一风机转速。

S55、判断油烟净化效率是否小于第一预设阈值,若是,则执行步骤S56,若否,则返回继续执行步骤S53。

S56、根据油烟净化效率与第二预设函数关系比对确定油烟机的第二风机转速。

S57、根据第一风机转速和第二风机转速调节油烟机的风机转速。

可选的,继续参考图5所示,步骤S57中根据第一风机转速和第二风机转速调节油烟机的风机转速,包括:

S571、根据第一风机转速和第二风机转速计算油烟机的风机转速补偿值N0。

S572、调节油烟机的风机转速N满足:N=N’+N0,其中,N’为当前风机转速,N0=(0.5*N1+0.5*N2)/2,N1为第一风机转速,N2为第二风机转速。

在上述实施例中,控制模块通过根据计算第一油烟浓度和第二油烟浓度的差值,并将该差值与第一预设函数关系进行比对,可以确定油烟机的第一风机转速,同时将计算得到的油烟净化效率与第二预设函数关系进行比对,可以确定油烟机的第二风机转速,然后再根据第一风机转速和第二风机转速调节油烟机的风机转速,以提升油烟机的油烟净化效果。

可选的,继续参考图1,油烟机1还包括设置于油烟机面板60上的图像显示模块70,控制模块50与图像显示模块70电连接。参考图6所示,在图5的基础上,该控制方法还包括以下步骤:

S60、控制模块根据第一电信号生成进烟口油烟图像,根据第二电信号生成排烟口油烟图像,并控制图像显示模块实时显示进烟口油烟图像和排烟口油烟图像。

本实施例中,通过设置控制模块在根据接收到第一电信号生成进烟口油烟图像,以及根据接收的第二电信号生成排烟口油烟图像后,将控制图像显示模块实时显示进烟口油烟图像和排烟口油烟图像,使得油烟实现可视化,同时利用动态视频的形式展示了油烟净路径,既实现了油烟排出的可视性,又提升了用户的使用体验感。

可选的,继续参考图1或图2,油烟机1还包括设置于油烟机的进烟口处的第一环境光检测模块80和第一补光灯81,以及设置于油烟机的排烟口处的第二环境光检测模块90和第二补光灯91;第一环境光检测模块80、第一补光灯81、第二环境光检测模块90和第二补光灯91均与控制模块50电连接。

参考图7所示,上述任一实施例的基础上,在步骤S30第一光电模块将采集的油烟机进烟口处被油烟反射的光线转换成第一电信号,并发送至控制模块,以及步骤S40第二光电模块将采集的油烟机排烟口处被油烟反射的光线转换成第二电信号,并发送至控制模块之前,油烟机的控制方法还可以包括以下步骤:

S01、第一环境光检测模块检测油烟机进烟口处的第一环境光亮度。

S02、第二环境光检测模块检测油烟机排烟口处的第二环境光亮度。

S03、控制模块判断第一环境光亮度是否小于第二预设阈值,若是,则执行步骤S04,若否,则执行步骤S30。

S04、控制第一补光灯开启。

S05、控制模块判断第二环境光亮度是否小于第三预设阈值,若是,则执行步骤S06,若否,则执行步骤S40。

S06、控制第二补光灯开启。

本实施例中,通过在控制模块在判定第一环境光检测模块检测的第一环境亮度小于第二预设阈值时,控制第一补光灯开启,可以提高油烟机进烟口处的环境光亮度,使得第一光电模块能够根据准确采集油烟机进烟口处被油烟反射的第一补光灯的光线,并将获取到的光信号转换成第一电信号发送至控制模块。同时,在判定第二环境光检测模块检测的第二环境亮度小于第三预设阈值时,可控制第二补光灯开启,同样可以提高油烟机排烟口内的提高环境光亮度,使得第二光电模块能够根据准确采集油烟机排烟口处被油烟反射的第二补光灯的光线,并将获取到的光信号转换成第二电信号发送至控制模块。

注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整、相互结合和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

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