一种等离子体浓度确定方法、装置、电子设备及消毒装置制造方法及图纸

技术编号:33931066 阅读:41 留言:0更新日期:2022-06-25 22:27
本发明专利技术公开了一种等离子体浓度确定方法、装置、电子设备及消毒装置,其中等离子体放电系统包括空气电容、空气电阻、介质阻挡电容和测试电容,空气电容和空气电阻并联后与介质阻挡电阻和测试电容串联,等离子体浓度确定方法包括:获取等离子体未激发状态下单个周期内每个时刻测试电容的第一电量;获取等离子体激发状态下单个周期内每个时刻测试电容的第二电量;根据第一电量和第二电量,得到单个周期内由等离子体激发所致的激发总电量;根据激发总电量得到预设时间段内等离子体激发状态下产生的等离子的浓度。相对于现有的等离子体浓度方法,本发明专利技术的方案可大幅减少等离子浓度评估计算的时间、人员和仪器资源的投入,具备巨大的应用优势。的应用优势。的应用优势。

【技术实现步骤摘要】
一种等离子体浓度确定方法、装置、电子设备及消毒装置


[0001]本专利技术涉及等离子体
,具体涉及一种等离子体浓度确定方法、装置、电子设备及消毒装置。

技术介绍

[0002]基于等离子体技术的空气净化器可具备过滤、杀菌、消毒、除甲醛等方面的能力,因其具备低污染、低耗材等优势,应用领域越来越广。但在等离子体技术应用研究中,由于研究设备等因素的影响,研究不够细化,造成技术落地较慢或者技术路线风险增加。目前利用原子光谱搭载其他协助设备对等离子体浓度进行测量评估,但是原子光谱设备繁杂,应用场景少,成本高,截止目前为止尚未有可大范围应用的等离子浓度评估方法。

技术实现思路

[0003]有鉴于此,本专利技术实施例提供了一种等离子体浓度确定方法、装置、电子设备及消毒装置,以提供一种等离子浓度评估方面的技术难题。
[0004]根据第一方面,本专利技术实施例提供了一种等离子体浓度确定方法,应用于等离子体放电系统,所述等离子体放电系统包括空气电容、空气电阻、介质阻挡电容和测试电容,所述空气电容和所述空气电阻并联后与所述介质阻挡电阻和所述测试电容串联,所述等离子体浓度确定方法包括:获取等离子体未激发状态下单个周期内每个时刻所述测试电容的第一电量;获取等离子体激发状态下所述单个周期内每个时刻所述测试电容的第二电量;根据所述第一电量和所述第二电量,得到所述单个周期内由所述等离子体激发所致的激发总电量;根据所述激发总电量得到预设时间段内所述等离子体激发状态下产生的等离子的浓度。
[0005]结合第一方面,在第一方面第一实施方式中,在所述获取等离子体未激发状态下单个周期内每个时刻所述测试电容的第一电量之前,等离子体浓度确定方法还包括:获取所述测试电容的电容值;获取在所述等离子体未激发状态下,所述测试电容在所述单个周期内每个时刻的第一电压;根据所述电容值和所述测试电容在所述单个周期内每个时刻的第一电压得到所述测试电容在所述单个周期内每个时刻的第一电量。
[0006]结合第一方面第一实施方式,在第一方面第二实施方式中,在所述获取等离子体激发状态下所述单个周期内每个时刻所述测试电容的第二电量之前,等离子体浓度确定方法还包括:获取在所述等离子体激发状态下,所述测试电容在所述单个周期内每个时刻的第二电压;根据所述电容值和所述测试电容在所述单个周期内每个时刻的第二电压得到所述测试电容在所述单个周期内每个时刻的第二电量。
[0007]结合第一方面第二实施方式,在第一方面第三实施方式中,所述根据所述第一电量和所述第二电量,得到所述单个周期内由所述等离子体激发所致的激发总电量包括:针对所述单个周期内的任一时刻,计算与该时刻对应的第一电量和第二电量的差值绝对值;遍历所述单个周期内的所有时刻,得到所述单个周期内的每个时刻的差值绝对值;将所述
单个周期内的每个时刻的差值绝对值相加得到所述单个周期内由所述等离子体激发所致的激发总电量。
[0008]结合第一方面,在第一方面第四实施方式中,所述根据所述激发总电量得到预设时间段内所述等离子体激发状态下产生的等离子的浓度包括:利用所述激发总电量得到所述单个周期内所述等离子体激发状态下产生的等离子的数量;利用所述单个周期内所述等离子体激发状态下产生的等离子的数量乘以所述预设时间段内所包含的所述单个周期的数量,得到所述预设时间段内所述等离子体激发状态下产生的等离子的数量;利用所述预设时间段内所述等离子体激发状态下产生的等离子的数量除以所述等离子体的体积得到所述预设时间段内所述等离子体激发状态下产生的等离子的浓度。
[0009]结合第一方面第四实施方式,在第一方面第五实施方式,所述利用所述激发总电量得到所述单个周期内所述等离子体激发状态下产生的等离子的数量包括:利用所述激发总电量除以预设的单个等离子体所致电量得到单个周期内所述等离子体激发状态下产生的等离子的数量。
[0010]结合第一方面第五实施方式,在第一方面第六实施方式中,所述预设的电子电量根据所述等离子体激发状态下不同带电量的电子的比例确定。
[0011]根据第二方面,本专利技术实施例还提供了一种等离子体浓度确定装置,应用于等离子体放电系统,所述等离子体放电系统包括空气电容、空气电阻、介质阻挡电容和测试电容,所述空气电容和所述空气电阻并联后与所述介质阻挡电阻和所述测试电容串联,所述等离子体浓度确定装置包括获取模块、激发总电量确定模块和浓度确定模块,其中所述获取模块用于获取等离子体未激发状态下单个周期内每个时刻所述测试电容的第一电量;所述获取模块还用于获取等离子体激发状态下所述单个周期内每个时刻所述测试电容的第二电量;所述激发总电量确定模块用于根据所述第一电量和所述第二电量,得到所述单个周期内由所述等离子体激发所致的激发总电量;所述浓度确定模块,用于根据所述激发总电量得到预设时间段内所述等离子体激发状态下产生的等离子的浓度。
[0012]根据第三方面,本专利技术实施例还提供了一种电子设备,包括存储器和处理器,所述存储器和所述处理器之间互相通信连接,所述存储器中存储有计算机指令,所述处理器通过执行所述计算机指令,从而执行第一方面或者第一方面的任意一种实施方式中所述的等离子体浓度确定方法。
[0013]根据第四方面,本专利技术实施例还提供了一种消毒装置,包括第三方面所述的电子设备。
[0014]本专利技术实施例提供的等离子体浓度确定方法、装置、电子设备及消毒装置,分别获取等离子体未激发状态下单个周期内每个时刻所述测试电容的第一电量、及等离子体激发状态下所述单个周期内每个时刻所述测试电容的第二电量,根据所述第一电量和所述第二电量,得到所述单个周期内由所述等离子体激发所致的激发总电量,进一步可以根据所述激发总电量得到预设时间段内所述等离子体激发状态下产生的等离子的浓度。由此可见,本专利技术实施例仅仅利用第一电量和第二电量进行计算就可以得到等离子的浓度,而第一电量和第二电量通过电压测量或电流测量就可以得到,即利用简单的仪器测量和数据分析就能得到等离子浓度,相对于目前利用原子光谱搭载其他协助设备对等离子体浓度进行测量评估的方法,本专利技术实施例的方案可大幅减少等离子浓度评估计算的时间、人员和仪器资
源的投入,相对于目前的方法来说具备巨大的应用优势,具备适用范围广、实用性强、,仪器要求少、精确度高的特点。
附图说明
[0015]通过参考附图会更加清楚的理解本专利技术的特征和优点,附图是示意性的而不应理解为对本专利技术进行任何限制,在附图中:
[0016]图1为等离子体放电系统等效电路图;
[0017]图2为本专利技术实施例1中等离子体浓度确定方法的流程示意图;
[0018]图3为等离子体未激发状态下单个周期内每个时刻测试电容两端的电量示意图;
[0019]图4为等离子体激发状态下单个周期内每个时刻测试电容两端的电量示意图;
[0020]图5为单个周期内由等离子体激发所致的激发总电量示意图;
[0021]图6为本专利技术实施例2中等离子体浓度确定装置的结构示意图。
具体实施方式...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种等离子体浓度确定方法,其特征在于,应用于等离子体放电系统,所述等离子体放电系统包括空气电容、空气电阻、介质阻挡电容和测试电容,所述空气电容和所述空气电阻并联后与所述介质阻挡电阻和所述测试电容串联,所述等离子体浓度确定方法包括:获取等离子体未激发状态下单个周期内每个时刻所述测试电容的第一电量;获取等离子体激发状态下所述单个周期内每个时刻所述测试电容的第二电量;根据所述第一电量和所述第二电量,得到所述单个周期内由所述等离子体激发所致的激发总电量;根据所述激发总电量得到预设时间段内所述等离子体激发状态下产生的等离子的浓度。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述获取等离子体未激发状态下单个周期内每个时刻所述测试电容的第一电量之前,还包括:获取所述测试电容的电容值;获取在所述等离子体未激发状态下,所述测试电容在所述单个周期内每个时刻的第一电压;根据所述电容值和所述测试电容在所述单个周期内每个时刻的第一电压得到所述测试电容在所述单个周期内每个时刻的第一电量。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述获取等离子体激发状态下所述单个周期内每个时刻所述测试电容的第二电量之前,还包括:获取在所述等离子体激发状态下,所述测试电容在所述单个周期内每个时刻的第二电压;根据所述电容值和所述测试电容在所述单个周期内每个时刻的第二电压得到所述测试电容在所述单个周期内每个时刻的第二电量。4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一电量和所述第二电量,得到所述单个周期内由所述等离子体激发所致的激发总电量包括:针对所述单个周期内的任一时刻,计算与该时刻对应的第一电量和第二电量的差值绝对值;遍历所述单个周期内的所有时刻,得到所述单个周期内的每个时刻的差值绝对值;将所述单个周期内的每个时刻的差值绝对值相加得到所述单个周期内由所述等离子体激发所致的激发总电量。5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述激发总电量得到预设时间段内所述等离子体激发状...

【专利技术属性】
技术研发人员:李泽民聂李慧胡露封宗瑜马明宇张述文
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1