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杀菌装置和控制方法制造方法及图纸

技术编号:35191852 阅读:13 留言:0更新日期:2022-10-12 18:12
本发明专利技术涉及一种杀菌装置和控制方法,控制方法包括:监测杀菌装置辐照区域内是否存在被杀菌对象,若存在被杀菌对象,则实时获取被杀菌对象与杀菌装置之间的直线距离;实时获取空气中的细菌浓度;根据所述直线距离及所述细菌浓度实时调整杀菌装置的辐照功率。通过获取被杀菌对象与杀菌装置之间的直线距离,并根据直线距离实时调整杀菌装置的辐照功率,使得杀菌装置在持续杀菌的同时不会发生辐射剂量超标的问题。的问题。的问题。

【技术实现步骤摘要】
杀菌装置和控制方法


[0001]本专利技术涉及杀菌消毒
,特别是涉及一种杀菌装置和控制方法。

技术介绍

[0002]紫外光(UV)具有杀菌消毒的作用,其波长范围为100nm至400nm,其中,波长范围为200nm至280nm的紫外光称为UVC,也可称为短波紫外线。目前证明UVC可以直接照射人体和其他生物体,不会对被照射的人体和其他生物体造成伤害。现有的一些UVC杀菌产品会存在杀菌设备辐射剂量超标的现象,甚至会造成人体伤害。还有一些UVC杀菌产品通过控制UVC的开关时间来控制辐照剂量,但开关时间不易控制,时间短起不到杀菌作用,时间长可能会辐射剂量超标,且反复开关会影响持续杀菌。

技术实现思路

[0003]基于此,有必要针对现有UVC杀菌不易控制辐照剂量的问题,提供一种杀菌装置和控制方法。
[0004]一种杀菌装置的控制方法,包括:监测杀菌装置辐照区域内是否存在被杀菌对象,若存在被杀菌对象,则实时获取被杀菌对象与杀菌装置之间的直线距离;实时获取空气中的细菌浓度;根据所述直线距离及所述细菌浓度实时调整杀菌装置的辐照功率。
[0005]在其中一个实施例中,所述直线距离为所述杀菌装置中的杀菌光源与被杀菌对象之间的最短连线长度。
[0006]在其中一个实施例中,实时获取被杀菌对象与杀菌装置之间的直线距离包括以下方式之一:
[0007]向被杀菌对象发射红外光信号并接收反射的红外光信号,根据发射红外光信号时刻与接收反射的红外信号时刻之间的时间差获取所述直线距离;
[0008]向被杀菌对象发射声波信息并接收反射声波信号,根据发射声波信号时刻与接收反射声波信号时刻之间的时间差获取所述直线距离。
[0009]在其中一个实施例中,根据如下公式获取所述直线距离:
[0010]D=c
×
(t2

t1)
[0011]其中,D为直线距离,c为光速或声速,t1为信号发射时刻,t2为接收到反射信号的时刻。
[0012]在其中一个实施例中,根据所述直线距离及所述细菌浓度实时调整杀菌装置的辐照功率包括:实时调整杀菌装置对被杀菌对象的辐照功率及杀菌装置对空气的辐照功率。
[0013]在其中一个实施例中,根据所述直线距离及所述细菌浓度实时调整杀菌装置的辐照功率包括:当辐照区域内存在被杀菌对象时,若根据所述细菌浓度所输出的辐照功率大于根据直线距离所输出的辐照功率时,杀菌装置根据直线距离输出辐照功率。
[0014]在其中一个实施例中,根据所述直线距离实时调整杀菌装置的辐照功率包括:杀菌装置的辐照功率随直线距离变小而降低,反之,杀菌装置的辐照功率随直线距离变大而
增加。
[0015]上述杀菌装置的控制方法,通过获取被杀菌对象与杀菌装置之间的直线距离,并根据直线距离实时调整杀菌装置的辐照功率,使得杀菌装置在持续杀菌的同时不会发生辐射剂量超标的问题。
[0016]一种杀菌装置,包括:杀菌模块,用于提供杀菌光源,所述杀菌光源的波长范围为200

405nm;感应模块,用于检测杀菌装置辐照区域内的被杀菌对象;测距模块,用于检测位于杀菌装置辐照区域内的被杀菌对象与杀菌装置之间的距离信息;细菌气溶胶检测模块,用于检测空气中的细菌浓度;控制模块,根据所述距离信息及所述细菌浓度实时调控所述杀菌模块的辐照功率。
[0017]在其中一个实施例中,还包括IOT模块,所述IOT模块分别与所述细菌气溶胶检测模块及所述控制模块连接。
[0018]在其中一个实施例中,还包括UVC供电模块,所述UVC供电模块分别与所述控制模块和所述杀菌模块连接。
附图说明
[0019]图1为本专利技术一实施例中的杀菌装置的结构简图。
[0020]图2为本专利技术一实施例中的杀菌装置的功能模块图。
具体实施方式
[0021]为使本专利技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本专利技术的具体实施方式做详细的说明。在本专利技术的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本专利技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本专利技术的限制。
[0022]在本专利技术中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本专利技术中的具体含义。
[0023]在本专利技术中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
[0024]需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。
[0025]参阅图1,图1示出了本专利技术一实施例中的杀菌装置的结构简图。杀菌装置用于提
供杀菌源,以对被杀菌对象进行消毒杀菌,被杀菌对象可以是人体或其他生物体。杀菌装置包括壳体100和功能组件,壳体100上设有安装架110,用于将壳体100安装在如墙面、柱面等工作平台上。壳体100内具有空腔,功能组件中的部分构件位于壳体100内。在实际应用中,当被杀菌对象为人体时,杀菌装置可对人体执行人体消毒模式。
[0026]参阅图2,图2示出了本专利技术一实施例中的杀菌装置的功能模块图,所述杀菌装置,包括感应模块10、测距模块20、控制模块30、杀菌模块40、UVC供电模块50和细菌气溶胶检测模块60。感应模块10、测距模块20、杀菌模块40和细菌气溶胶检测模块60均分别与控制模块30连接。结合图1所示,感应模块10、测距模块20、杀菌模块40和细菌气溶胶检测模块60(图1中未示出)均位于壳体100上,且显露于壳体100外;控制模块30位于壳体100空腔内。感应模块10、测距模块20和杀菌模块40在壳体100上的设置位置不限于图1所示。控制模块30用于分别获取感应模块10的检测信息、测距模块20的检测信息以及细菌气溶胶检测模块60的检测信息,并对相关检测信息进行分析处理,以调控杀菌模块40的辐本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种杀菌装置的控制方法,其特征在于,包括:监测杀菌装置辐照区域内是否存在被杀菌对象,若存在被杀菌对象,则实时获取被杀菌对象与杀菌装置之间的直线距离;实时获取空气中的细菌浓度;根据所述直线距离及所述细菌浓度实时调整杀菌装置的辐照功率。2.根据权利要求1所述的杀菌装置的控制方法,其特征在于,所述直线距离为所述杀菌装置中的杀菌光源与被杀菌对象之间的最短连线长度。3.根据权利要求1所述的杀菌装置的控制方法,其特征在于,实时获取被杀菌对象与杀菌装置之间的直线距离包括以下方式之一:向被杀菌对象发射红外光信号并接收反射的红外光信号,根据发射红外光信号时刻与接收反射的红外信号时刻之间的时间差获取所述直线距离;向被杀菌对象发射声波信息并接收反射声波信号,根据发射声波信号时刻与接收反射声波信号时刻之间的时间差获取所述直线距离。4.根据权利要求3所述的杀菌装置的控制方法,其特征在于,根据如下公式获取所述直线距离:D=c
×
(t2

t1)其中,D为直线距离,c为光速或声速,t1为信号发射时刻,t2为接收到反射信号的时刻。5.根据权利要求1所述的杀菌装置的控制方法,其特征在于,根据所述直线距离及所述细菌浓度实时调整杀菌装置的辐照功率包括:实时调整杀菌装置对被杀菌对象的辐照...

【专利技术属性】
技术研发人员:彭伯坚
申请(专利权)人:彭伯坚
类型:发明
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