一种多方位自动生物识别的杀菌装置制造方法及图纸

技术编号:20887669 阅读:17 留言:0更新日期:2019-04-17 13:47
本实用新型专利技术公开了一种多方位自动生物识别的杀菌装置,其包括紫外线灯管、处理器和红外检测模块,处理器连接有无线通信模块和或门电路,或门电路连接有三路红外检测电路,三路红外检测电路分别连接有红外检测模块,三个红外检测模块集成环布在一基座上,且三个红外检测模块之间的连线构成一个正三角形,每个红外检测模块的红外发射孔处设有120°菲涅尔透镜,任意一红外检测模块在检测到红外信号后可触发处理器发出关闭指令,控制紫外线灯管关闭。本实用新型专利技术可多方位检测杀菌装置周围的人和宠物,设置的120°菲涅尔透镜可扩大红外检测模块的红外感应广度,减少检测死角,在保证正常的杀菌消毒同时,可避免对人和宠物造成意外的紫外线伤害。

【技术实现步骤摘要】
一种多方位自动生物识别的杀菌装置
本技术涉及涉及智能家居
,尤其涉及一种多方位自动生物识别的杀菌装置。
技术介绍
家庭室内空间生活物品多而杂,且一些比较私密的空间,如厕所、厨房等地空气不流通且潮湿,容易滋生细菌和蟑螂。在一些楼宇密集的且不向阳的楼层,卧室和客厅等地由于阳光无法直接照射到室内每个角落,会导致螨虫、细菌大量滋生,使人患上皮肤疾病以及免疫力降低,严重侵害人的身体建康。为此,人们在日常生活中配置了消毒装置,如消毒剂喷雾器、空气净化器和紫外线灯杀菌灯。消毒剂喷雾器使用麻烦,必须定期喷施,空气净化器仅作为空气过滤使用,对空气中的病菌可进行灭杀消毒,然而无法对房间室内的大范围空间进行杀菌消毒。现有的紫外线杀菌灯则需要在人工手动开启开关后才能够产生紫外线进行杀菌消毒,存在使用不便的问题。然而,紫外线作为伤害性光线的一种,根据波长可分为:近紫外线(UVA)、远紫外线(UVB)和超短紫外线(UVC)。紫外线对人体皮肤的渗透程度是不同的。紫外线的波长愈短,对人类皮肤危害越大。短波紫外线可穿过真皮,中波则可进入真皮。近紫外线(UVA)波长介于315~400纳米,可穿透云层、玻璃进入室内及车内,可穿透至皮肤真皮层,会造成晒黑,也是皮肤老化、出现皱纹及皮肤癌的主因。UVA可再细分为UVA-2(320~340nm)与UVA-1(340~400nm)。其中,UVA-1穿透力最强,可达真皮层使皮肤晒黑,对皮肤的伤害性最大,但也是对它最容易忽视的,特别在非夏季时UVA-1强度虽然较弱,但仍然存在,会因为长时间累积的量,造成皮肤伤害。特别是皮肤老化松弛、皱纹、失去弹性、黑色素沉淀等。UVA-2则与UVB同样可到达皮肤表皮,它会引起皮肤晒伤,变红发痛和日光性角化症。中紫外线(UVB)的波长介于280~315纳米,会被平流层的臭氧所吸收,会引起晒伤及皮肤红、肿、热及痛,严重者还会起水泡或脱皮。远紫外线(UVC)的波长介于100~280纳米,波长更短、更危险,可被臭氧层所阻隔不会到达地球表面,较不会侵害人体肌肤。每一个体对紫外线的耐受程度不同,如果日照累积量到某一极限,就会造成人体伤害。而暴露于工业设备产生的UV-C或高强度UV-B及UV-A同样会造成眼睛表层组织的伤害。现有的家用紫外线灯的紫外线波长通常是UVC紫外线,因为其C波段紫外线很容易被生物体的DNA吸收,尤以253.7nm左右的紫外线最佳。因此,在实际居家使用时,会对使用者以及家用的宠物猫狗灯构成意外的照射伤害。而现有的紫外线灯智能化程度低,不能检测到周围是否有人体或宠物经过,在灭菌消毒的同时还可能对人体和家养宠物构成意外伤害。
技术实现思路
为解决上述的技术问题,本技术提供了一种多方位自动生物识别的杀菌装置,通过三个成正三角形分布的红外检测模块并在每个红外检测模块上设置120°菲涅尔透镜,可在一个水平面上形成360°范围的红外检测,减少了检测死角,可避免对人和宠物造成紫外线伤害。本技术实现上述技术效果所采用的技术方案是:一种多方位自动生物识别的杀菌装置,所述杀菌装置包括紫外线灯管、处理器和红外检测模块,所述紫外线灯管通过紫外线灯驱动电路接入市电,所述处理器通过电压转换模块接入弱电,所述处理器连接有与家庭网络中心连接的无线通信模块,其中,所述处理器连接有或门电路,所述或门电路连接有三路红外检测电路,所述三路红外检测电路的各路均连接有红外检测模块,三个所述红外检测模块集成环布在一基座上,且三个所述红外检测模块之间的连线构成一个正三角形,每个所述红外检测模块的红外发射孔处设有120°菲涅尔透镜,所述或门电路用于接收任意一路的所述红外检测模块在检测到红外信号时产生的感应信号并输出低电平到所述处理器,所述处理器用于输出断路控制指令控制所述紫外线灯管关闭。进一步地,所述基座为一个正三菱柱基座,三个所述红外检测模块设置在该所述正三菱柱基座的三个侧面上。进一步地,所述基座为一个圆球体基座,三个所述红外检测模块环形布置在该所述圆球体基座的球面上,相邻所述红外检测模块之间的距离相等。进一步地,所述基座设置在一透明的球形玻璃罩内。进一步地,所述或门电路包括三个三极管,三个三极管的基级分别连接各自相应所述红外检测模块的信号输出端口,三个三极管的集电极分别连接有二极管,各二极管的负极与相应的三极管的集电极连接,各二极管的正极连接在一起并接入所述处理器的信号接收端口。进一步地,所述紫外线灯管通过紫外线灯驱动电路与市电连接,所述电压转换模块包括电源电路,所述处理器和所述红外检测模块分别连接所述电源电路,所述电源电路用于将220V50HZ的交流电转换为5V1A的直流第一路系统用电电源和3.3V的直流第二路系统用电电源,其中,所述第一路系统用电电源分别连接所述紫外线灯驱动电路、所述处理器以及电源指示灯,所述第二路系统用电电源分别连接所述无线通信模块、所述处理器和所述红外检测模块。进一步地,所述电源电路包括整流桥BD1、变压器T1-1、型号为IC-OB25133JP的电源驱动芯片U1和型号为AMS117的驱动芯片LDOU1,220V50HZ交流经过整流桥BD1转为310V直流,再通过变压器T1-1和电源驱动芯片U1转为5V1A直流的第一路系统用电电源,5V1A的直流再接入驱动芯片LDOU1转为3.3V直流的第二路系统用电电源。进一步地,三个所述红外检测模块分别连接有型号为IC-CH8083的红外人体检测处理芯片U12、U13和U14,所述红外人体检测处理芯片U12、U13和U14的各自信号输出端口IR_DET_OUT1、IR_DET_OUT2和IR_DET_OUT3分别接入三个所述三极管Q4、Q5和Q6的基级,所述三极管Q4、Q5和Q6的集电极连接并接入所述处理器的人体检测判读输入端口SW_RS_IN,所述处理器的人体检测判读输入端口SW_RS_IN与所述第二路系统用电电源连接,所述处理器的驱动信号输出端口SW_RS_ON接入所述紫外线灯驱动电路的继电器上,所述紫外线灯连接有镇流器,所述镇流器通过所述紫外线灯驱动电路的继电器接入市电。进一步地,所述处理器为FT232FL型号的单片机,通过串口MCU_TXD、MCU_RXD与所述无线通信模块连接。进一步地,所述处理器的网络信号端口连接有网络指示灯。本技术的有益效果是:本技术可多方位检测杀菌装置周围的人和宠物,设置的120°菲涅尔透镜可扩大红外检测模块的红外感应广度,减少检测死角,在保证正常的杀菌消毒同时,可避免对人和宠物造成意外的紫外线伤害。附图说明图1为本技术一实施例杀菌装置的模块结构图;图2为本技术一实施例所述基座在俯视时的感应范围示意图;图3为本技术一实施例所述基座的主视图;图4为本技术一实施例所述基座在侧视时的感应范围示意图;图5为本技术一实施例杀菌装置的或门电路图;图6为本技术一实施例杀菌装置的电源电路和紫外线灯驱动电路图;图7为本技术一实施例杀菌装置的系统电源转换电路图;图8为本技术一实施例杀菌装置的处理器结构图;图9为本技术一实施例杀菌装置的三路红外检测电路的第一路;图10为本技术一实施例杀菌装置的三路红外检测电路的第二路;图11为本技术一实施例杀菌装置的三本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种多方位自动生物识别的杀菌装置,所述杀菌装置包括紫外线灯管、处理器和红外检测模块,所述紫外线灯管通过紫外线灯驱动电路接入市电,所述处理器通过电压转换模块接入弱电,所述处理器连接有与家庭网络中心连接的无线通信模块,其特征在于,所述处理器连接有或门电路,所述或门电路连接有三路红外检测电路,所述三路红外检测电路的各路均连接有红外检测模块,三个所述红外检测模块集成环布在一基座上,且三个所述红外检测模块之间的连线构成一个正三角形,每个所述红外检测模块的红外发射孔处设有120°菲涅尔透镜,所述或门电路用于接收任意一路的所述红外检测模块在检测到红外信号时产生的感应信号并输出低电平到所述处理器,所述处理器用于输出断路控制指令控制所述紫外线灯管关闭。

【技术特征摘要】
1.一种多方位自动生物识别的杀菌装置,所述杀菌装置包括紫外线灯管、处理器和红外检测模块,所述紫外线灯管通过紫外线灯驱动电路接入市电,所述处理器通过电压转换模块接入弱电,所述处理器连接有与家庭网络中心连接的无线通信模块,其特征在于,所述处理器连接有或门电路,所述或门电路连接有三路红外检测电路,所述三路红外检测电路的各路均连接有红外检测模块,三个所述红外检测模块集成环布在一基座上,且三个所述红外检测模块之间的连线构成一个正三角形,每个所述红外检测模块的红外发射孔处设有120°菲涅尔透镜,所述或门电路用于接收任意一路的所述红外检测模块在检测到红外信号时产生的感应信号并输出低电平到所述处理器,所述处理器用于输出断路控制指令控制所述紫外线灯管关闭。2.根据权利要求1所述的多方位自动生物识别的杀菌装置,其特征在于,所述基座为一个正三菱柱基座,三个所述红外检测模块设置在该所述正三菱柱基座的三个侧面上。3.根据权利要求2所述的多方位自动生物识别的杀菌装置,其特征在于,所述基座为一个圆球体基座,三个所述红外检测模块环形布置在该所述圆球体基座的球面上,相邻所述红外检测模块之间的距离相等。4.根据权利要求2或3所述的多方位自动生物识别的杀菌装置,其特征在于,所述基座设置在一透明的球形玻璃罩内。5.根据权利要求4所述的多方位自动生物识别的杀菌装置,其特征在于,所述或门电路包括三个三极管Q4、Q5和Q6,三极管Q4、Q5和Q6的基级分别连接各自相应所述红外检测模块的信号输出端口,三极管Q4、Q5和Q6的集电极分别连接有二极管,各二极管的负极与相应的三极管的集电极连接,各二极管的正极连接在一起并接入所述处理器的信号接收端口。6.根据权利要求5所述的多方位自动生物识别的杀菌装置,其特征在于,所述紫外线灯管通过紫外线灯驱动电路与市电连接,所述电压转换模块包括电源电路,所述处理器和所述红外检测模块分别连接所述电源电路,所述电源电路用...

【专利技术属性】
技术研发人员:时刚汪小河杨雯周力科王国彬
申请(专利权)人:深圳市彬讯科技有限公司
类型:新型
国别省市:广东,44

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