CN104600771B - 多功能充电及杀菌器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种多功能充电及杀菌器,包括:壳体,一面具有凹槽部;多个凹槽,布置于凹槽部内,用于插入安装对象物;紫外线光源,布置于各个凹槽的内部,用于将紫外线照射于对象物的前面和后面。
Description
技术领域
本发明涉及一种多功能充电及杀菌器,尤其涉及一种可同时对多个对象物执行充电和杀菌的多功能充电及杀菌器。
背景技术
手机(Mobile phone)作为通过无线电波传送语音、文本消息(text message)或视频的移动通信电话机,不仅可以进行语音通话而且还可以进行多样的信息处理,从而成为现代人的必需品,而且用户正在进一步增加。手机包括用于将用户的语音传递到设备内部的扩音部。扩音部可能因用户说话时产生的唾沫等而造成污染。在由于唾沫等而造成污染之后,还将由于操作手机的过程中产生的热量而成为适于细菌繁殖的环境。而且,手机在通话时总是与皮肤接触而使用,近来,对于智能手机之类的同时内置有多媒体功能的手机而言,即使在不进行通话的情况下也与皮肤接触而使用。
由于手机已成为现代人的必需品,因此被细菌污染的概率极高,当存在于手机的细菌和病毒等微生物之类的污染物质通过用户的手而接触于其他物件时,可能成为细菌向外部扩散的媒介物。并且,在利用手机进行通话时,由于是在耳朵和嘴接触于手机的状态下进行通话,因此污染的手机上的细菌之类的污染物质将会通过用户的耳朵或嘴而侵入到人体内部,从而存在可能引发各种疾病的问题。
另外,手机的内部安装有充电用电池。充电用电池需要预定的充电时间,或者根据手机使用时间需要将电池放电并进行充电。近来,对于一种用于将多台这样的手机同时进行充电的多端口充电器的关注正在高涨,并要求引入针对通过这样的多端口充电器而进行充电的手机的杀菌功能。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于提供一种具有充电功能和杀菌功能,并能够与充电操作一同或者在充电操作之余另行执行针对对象物的杀菌操作,且该杀菌操作在对象物的前面和后面可得到均匀的执行的多功能充电及杀菌器。
为了解决如上所述的技术问题,根据本发明的一例的多功能充电及杀菌器包括:壳体,一面具有凹槽部;多个凹槽,布置于凹槽部内,用于插入安装对象物;紫外线光源,布置于各个凹槽的内部,用于将紫外线照射于对象物的前面和后面。
在一个例中,对象物可倾斜地插入安装于多个凹槽。
在一个例中,多功能充电及杀菌器还可以包括:多个充电端子,对应于多个凹槽。多个充电端子可布置于凹槽部的下端部。
在一个例中,所述壳体上可设置有在壳体的内部预定位置与外部之间进行移动的滑动底座,且所述多个充电端子中的一部分充电端子或者全部的充电端子可设置于滑动底座上。在所述滑动底座由壳体向外部伸出的状态下,设置于滑动底座上的充电端子中的至少一个可向外部暴露。所述多功能充电及杀菌器还可以包括联动于所述滑动底座的移动的止动件,且当滑动底座由壳体向外部伸出时,所述止动件可位于没有对应的充电端子的凹槽。彼此相对移动的所述壳体和所述滑动底座中有一方可设置有电源供应轨道,而另外的一方可设置有分别连接于布置在各个凹槽的内部的紫外线光源的电源连接部,从而可根据壳体与滑动底座的相对位置而确定电源连接部与电源供应轨道的接触或断开。
在一个例中,所述凹槽内可设置有用于将对象物引导向充电端子位置的引导部,且所述引导部可由可使紫外线透过的材料构成。
在一个例中,所述多个充电端子可分别设置于以轴为中心旋转的转筒上,且如果转筒旋转,则连接于所述充电端子的对象物也与转筒的旋转一体地共同旋转,从而可以使对象物在所述多个凹槽内倾斜地放置。所述转筒可设置于所述滑动底座上。所述转筒至少能够在第一位置与第二位置之间旋转,且所述转筒上可设置有弹性体,所述弹性体朝向使所述转筒由第二位置旋转向第一位置的方向弹性支撑所述转筒。所述转筒至少能够在第一位置与第二位置之间旋转,且所述转筒可包括电源供应触发装置,所述电源供应触发装置在所述转筒处于第二位置时触发而使电源供应到紫外线光源。在一个例中,多功能充电及杀菌器还可以包括:紫外线反射板,布置于多个凹槽的两侧壁。
在一个例中,紫外线光源可包括紫外线发光二极管(UV LED)。
在一个例中,紫外线光源可发射100nm至400nm波长的紫外线。
在一个例中,紫外线光源可包括:上部紫外线光源,布置于凹槽的上部面;下部紫外线光源,布置于凹槽的下部面。上部紫外线光源与下部紫外线光源可在凹槽内沿对角线方向布置为相互面对。
在一个例中,多功能充电及杀菌器还可以包括:电源供应触发装置,在对象物插入安装到凹槽内之时触发,从而使电源供应到紫外线光源。
在一个例中,多功能充电及杀菌器可包括可开闭为使凹槽部暴露或封闭的门部,并且布置于各个凹槽的内部的紫外线光源在对应于相关凹槽的电源供应触发装置被启动且与此同时门部被关闭的状态下得到电源的供应。
在一个例中,所述紫外线光源可以以面向对象物的侧面的方式设置于凹槽的内部侧面,且可以设置为与对象物的前面或后面中的某一面更近。
在一个例中,在所述紫外线光源的前方还可以具有控制光源的扩散角和指向角的二次光学器件。
根据另一例的多功能充电及杀菌器包括:壳体,一面具有凹槽部;多个凹槽,在凹槽部内通过划分膜而被划分,并用于插入安装对象物;紫外线光源,布置于多个凹槽的边界处,从而向对象物照射紫外线,其中,相邻的划分膜上重叠的紫外线光源将紫外线供应到对象物的前面和后面。
在一个例中,多功能充电及杀菌器还可以包括:多个充电端子,对应于多个凹槽。
在一个例中,对象物在凹槽内可被垂直地插入安装。
在一个例中,紫外线光源可包括紫外线发光二极管(UV LED)。
在一个例中,紫外线光源可发射100nm至400nm波长的紫外线。
在一个例中,紫外线光源可包括:上部紫外线光源,布置于凹槽的边界处的上部面;下部紫外线光源,布置于凹槽的边界处的下部面。
在一个例中,多功能充电及杀菌器还可以包括:电源供应触发装置,在对象物插入安装到凹槽内之时触发,从而使电源供应到紫外线光源。
在一个例中,多功能充电及杀菌器还可以包括:支撑台,在凹槽内支撑对象物。支撑台还可以包括弹性装置,改弹性装置用于根据对象物的厚度而调节宽度。弹性装置可包括布置于支撑台的两侧壁的弹簧。
根据本发明,具有如下优点:具有充电功能和杀菌功能,并能够与充电操作一同或者在充电操作之余另行执行针对对象物的杀菌操作,且对象物的前面和后面可得到均匀的执行。
附图说明
图1为表示根据一例的多功能充电及杀菌器的图。
图2为表示布置于图1所示的多功能充电及杀菌器的前面的凹槽部的图。
图3为表示构成图2的凹槽部的凹槽中的一个凹槽的侧面构造的图。
图4为表示根据另一例的多功能充电及杀菌器的前面所布置的凹槽部的图。
图5为表示构成图4的凹槽部的凹槽中的一个凹槽的侧面构造的图。
图6为表示根据又一例的多功能充电及杀菌器的前面所布置的凹槽部的图。
图7为根据本发明的一例的多功能充电及杀菌器的立体图。
图8为表示图7的多功能充电及杀菌器的门部开启且滑动底座向前方伸出的状态的立体图。
图9为表示对象物插入到图8的多功能充电及杀菌器的形态的侧面图。
图10为图7的多功能充电及杀菌器的中间部分的侧剖面图。
图11为表示图10的多功能充电及杀菌器的滑动底座向前方伸出的状态的侧剖面图。
图12是在除去图7的多功能充电及杀菌器的门部的状态下观察凹槽的内部的平面图。
图13和图14为表示滑动底座的另一实现例的侧面图。
图15和图16为表示图7的多功能充电及杀菌器的紫外线光源的布置位置的侧剖面图。
图17为表示电源控制结构的一个实施例的图。
符号说明:
100:多功能充电及杀菌器 110:壳体
120:凹槽部 121、122、123、124、125、126:凹槽
121a、122a、123a、124a、125a、126a:第一紫外线光源
121b、122b、123b、124b、125b、126b:第二紫外线光源
130:充电端子
141、142、143、144、145、146、147:紫外线反射板
151:电源供应触发装置 210:对象物
800:多功能充电及杀菌器 810:壳体
820:凹槽部 821、822:凹槽
821a、822a:第一紫外线光源 821b、822b:第二紫外线光源
830:充电端子 831:第一充电端子
832:第二充电端子 833:转筒
834:引导部 835:滑动底座
860:门部 870:电源供应轨道 875:电源连接部
具体实施方式
以下,参照附图说明本发明的优选实施例。在以下记载的实施例中,某一实施例的结构或构造可以由普通的技术人员根据需要而应用或置换到其他一实施例的结构或构造,而且也可以删除构造或者附加其他构造。
[第一实施例]
图1为表示根据一例的多功能充电及杀菌器的图。参照图1,根据一例的多功能充电及杀菌器100包括壳体110,该壳体110在一面(例如前面)具有凹槽(slot)部120。在本例中公开了凹槽部120向前面开放的形态,然而凹槽部并不是一定要朝向前面,其当然也可以朝向上部。而且,在本例中壳体110由方箱形态形成,然而当然也可以由方箱以外的其他形态形成。并且,布置有凹槽部120的壳体110为朝向前方恒为开放的形态,然而根据情况而也可以布置门部以实现壳体110的开闭。凹槽部120上布置有多个凹槽121、122、123、124、125、126。虽然在图中表示为布置有6个凹槽121、122、123、124、125、126,然而凹槽的个数可以多样地设定。
壳体110的前面下端部布置有多个充电端子130。多个充电端子130分别对应于各个凹槽121、122、123、124、125、126。充电端子130可以是USB端口。可将充电端子130以有线充电方式利用,且根据情况而也可以以无线充电方式利用。而且虽然没有图示,然而在为了对内置于将被执行杀菌的对象物210的电池进行充电而将充电用连接端子配备于对象物的情况下,可将能够连接到这样的连接端子而供应电源的端子配备于凹槽内部,并可以在需要的情况下将用于引导对象物的引导部配备于凹槽内部,以在将对象物插入凹槽时使对象物的连接端子能够与凹槽内部的电源供应端子准确地结合。这样的引导部优选用单体比率高的PMMA之类的紫外线透过率高的材料制作。
图2为表示布置于图1的前面的凹槽部120的图。参照图2,在凹槽部120内,多个凹槽121、122、123、124、125、126被紫外线反射板141、142、143、144、145、146所限定。当在预定空间内进行紫外线杀菌时,在规定空间的壁面上设置紫外线反射板的情况比没有设置紫外线反射板的情况杀菌率高出2log以上。多个凹槽121、122、123、124、125、126分别具有均匀的大小,然而根据情况而也可以具有其他大小。多个凹槽121、122、123、124、125、126中可以分别插入安装有对象物210。在本说明书中对象物210包括:想要充电的对象物,例如手机之类的便携式电子产品;虽然不是充电对象却想要杀菌的对象物,例如书本。对象物210在各个凹槽121、122、123、124、125、126的内部倾斜地安装。据此,对象物210的一面211朝向右侧上部而歪斜地暴露表面,而对象物210的相反面212朝向左侧下部而歪斜地暴露表面。
多个凹槽121、122、123、124、125、126的内部分别布置有紫外线光源121a、121b、122a、122b、123a、123b、124a、124b、125a、125b、126a、126b。紫外线光源121a、121b、122a、122b、123a、123b、124a、124b、125a、125b、126a、126b包括紫外线发光二极管(UV LED)。紫外线光源121a、121b、122a、122b、123a、123b、124a、124b、125a、125b、126a、126b发射100nm至400nm波长的紫外线。紫外线光源121a、121b、122a、122b、123a、123b、124a、124b、125a、125b、126a、126b包括布置于上部的上部紫外线光源121a、122a、123a、124a、125a、126a和布置于下部的下部紫外线光源121b、122b、123b、124b、125b、126b。例如,凹槽121的上部和下部分别布置有上部紫外线光源121a和下部紫外线光源121b。同样地,凹槽122的上部和下部分别布置有上部紫外线光源122a和下部紫外线光源122b。其余凹槽内也是同样地布置有上部紫外线光源和下部紫外线光源。
上部紫外线光源121a、122a、123a、124a、125a、126a和下部紫外线光源121b、122b、123b、124b、125b、126b在凹槽内布置为沿对角线方向相互面对。据此,对于凹槽121而言,如图中用虚线表示的那样,对象物210的一面211被照射由上部紫外线光源121a发射的紫外线,而对象物210的相反面212被照射由下部紫外线光源121b发射的紫外线。由上部紫外线光源121a发射的紫外线通过紫外线反射板141而均匀地照射于对象物210的一面。同理,由下部紫外线光源121b发射的紫外线通过紫外线反射板142而均匀地照射于对象物210的相反面。
这种将对象物歪斜地放置并沿着与对象物的歪斜方向相反的对角线方向设置紫外线光源而分别照射对象物的两面的结构,能够使凹槽形成得狭窄并使两面都有效地实现借助于紫外线的杀菌。即,将对象物垂直竖立在凹槽内的结构需要对象物的两面和与之相对的凹槽的两个内壁之间具有预定水平以上的间隔,因此在将凹槽狭窄化的方面存在局限性,但如果设计为如同本发明的一例,则能够将凹槽制作得更加狭窄而紧凑,这一点需要关注。
并且,在作为紫外线光源而使用紫外线发光二极管的情况下,还可以在发光体前方设置二次光学器件(透镜或导光板)而恰当地控制紫外线的扩散角和指向角,从而使紫外线均匀而有效地照射于对象物的表面。
图3为表示构成图2的凹槽部的凹槽中的一个凹槽的侧面构造的图。在图3中,与图2重复的附图标记表示相同的要素,对此省略重复的说明。参照图3,凹槽121的下端部布置有电源供应触发装置151。电源供应触发装置151随着对象物210被插入安装而发生物理性的变化,且通过这一物理性的变化而将命令信号传递给电源系统,该命令信号指示向紫外线光源121a、121b供应电源。如果对象物210脱离,则电源供应触发装置151物理性地恢复原状,由此向电源系统传递命令信号,该命令信号指示中断向紫外线光源121a、121b的电源供应。根据情况,电源供应触发装置151还可以执行计时器操作。即,还可以根据已设定的设定值而将指示向紫外线光源供应电源的命令信号传递给电源系统,然后在经过预定时间时产生自动中断电源供应的命令信号。而且,为了防止紫外线向外部泄漏并防止灰尘进入到凹槽内而如上所述地配备门部的情况下,可以使电源供应触发装置151借助于对象物210而启动,与此同时只在门部关闭的情况下向紫外线光源供应电源而实现紫外线照射。
[第二实施例]
图4为表示根据另一例的多功能充电及杀菌器的前面所布置的凹槽部的图。参照图4,根据本例的多功能充电及杀菌器的凹槽部420可布置于与参照图1而说明的多功能充电及杀菌器100相同的壳体110内。凹槽部420内划分有多个凹槽421、422、423、424、425、426,凹槽的划分通过分别布置于上部和下部的上部划分膜441a、442a、443a、444a、445a、446a、447a和下部划分膜441b、442b、443b、444b、445b、446b、447b而实现。上部划分膜441a、442a、443a、444a、445a、446a、447a和下部划分膜441b、442b、443b、444b、445b、446b、447b被布置为在相邻凹槽的边界处沿垂直方向相互面对。多个凹槽421、422、423、424、425、426中可分别插入安装对象物210、220。将对象物210、220垂直地插入安装于各个凹槽421、422、423、424、425、426的内部。
凹槽421、422、423、424、425、426的边界处布置有紫外线光源421a、421b、422a、422b、423a、423b、424a、424b、425a、425b、426a、426b、427a、427b。紫外线光源421a、421b、422a、422b、423a、423b、424a、424b、425a、425b、426a、426b、427a、427b包括紫外线发光二极管(UV LED)。紫外线光源421a、421b、422a、422b、423a、423b、424a、424b、425a、425b、426a、426b、427a、427b发射100nm至400nm波长的紫外线。紫外线光源421a、421b、422a、422b、423a、423b、424a、424b、425a、425b、426a、426b、427a、427b包括布置于上部的上部紫外线光源421a、422a、423a、424a、425a、426a、427a和布置于下部的下部紫外线光源421b、422b、423b、424b、425b、426b、427b。例如,凹槽421的左侧上部和左侧下部分别布置有上部紫外线光源422a和下部紫外线光源422b,而凹槽421的右侧上部和右侧下部分别布置有上部紫外线光源421a和下部紫外线光源421b。凹槽422的右侧上部和右侧下部相当于与凹槽422相邻的凹槽421的左侧上部和左侧下部,因此上部紫外线光源422a和下部紫外线光源422b被彼此相邻的凹槽421和凹槽422所共有。在其余凹槽内也是以与之相同的方式布置有上部紫外线光源和下部紫外线光源。
上部紫外线光源421a、422a、423a、424a、425a、426a、427a和下部紫外线光源421b、422b、423b、424b、425b、426b、427b被布置为在凹槽之间的边界处沿垂直方向相互面对。据此,如果以凹槽421为例,则对象物210的一面211被照射由上部紫外线光源421a和下部紫外线光源421b发射的紫外线,而对象物210的相反面212被照射由上部紫外线光源422a和下部紫外线光源422b发射的紫外线。同理,对于凹槽422而言,对象物220的一面221被照射由上部紫外线光源422a和下部紫外线光源422b发射的紫外线,而对象物220的相反面222被照射由上部紫外线光源423a和下部紫外线光源423b发射的紫外线。
图5为表示构成图4的凹槽部的凹槽中的一个凹槽的侧面构造的图。在图5中,与图4重复的附图标记表示相同的要素,对此省略重复的说明。参照图5,凹槽421的下端部布置有电源供应触发装置451。电源供应触发装置451随着对象物210被插入安装而发生物理性的变化,并通过这一物理性的变化而将命令信号传递给电源系统,该命令信号指示向紫外线光源421a、421b供应电源。如果对象物210脱离,则电源供应触发装置451物理性地恢复原状,由此向电源系统传递命令信号,该命令信号指示中断向紫外线光源421a、421b的电源供应。根据情况,电源供应触发装置451还可以执行计时器操作。即,还可以根据已设定的设定值而将指示向紫外线光源供应电源的命令信号传递给电源系统,然后在经过预定时间时产生自动中断电源供应的命令信号。
图6为表示根据又一例的多功能充电及杀菌器的前面所布置的凹槽部的图。参照图6,根据本例的多功能充电及杀菌器的凹槽部620可布置于与参照图1而说明的多功能充电及杀菌器100相同的壳体110内。凹槽部620内布置有多个凹槽621、622、623、624、625、626,且如图中用虚线表示的那样,各个凹槽621、622、623、624、625、626中可插入安装对象物210。与参照图4和图5说明的一样,根据本例的凹槽部620内也可以布置紫外线光源。各个凹槽621、622、623、624、625、626的下端部布置有支撑对象物210的支撑台631。支撑台631的高度可多样地设定,然而无论在什么情况下都具有不让对象物210弯曲的高度。支撑台631包括可根据对象物210的厚度而调节宽度的弹性装置641。该弹性装置641布置于支撑台631的两侧壁。在一个例中弹性装置641可以是弹簧。
[第三实施例]
图7为根据本发明的一例的多功能充电及杀菌器的立体图,图8为表示图7的多功能充电及杀菌器的门部开启且滑动底座向前方伸出的状态的立体图,图9为表示对象物插入到图8的多功能充电及杀菌器的形态的侧面图,图10为图7的多功能充电及杀菌器的中间部分的侧剖面图,图11为表示图10的多功能充电及杀菌器的滑动底座向前方伸出的状态的侧剖面图,图12是在除去图7的多功能充电及杀菌器的门部的状态下观察凹槽的内部的平面图。
参照图7至图11,作为本发明的一例,多功能充电及杀菌器800包括壳体810、覆盖壳体的上部的门部860、形成于壳体的下部的充电端子830。门部可将壳体的后方上部的一个位置作为基准旋转而向后翻开。充电端子830由滑动底座835构成,该滑动底座835可从壳体的下部向前方伸出或者重新滑入壳体的下部。
壳体朝上部开放,如果打开门部860则壳体的上部开放部暴露。凹槽部820配备于这样暴露的上面。凹槽部820包括第一凹槽821和第二凹槽822,如此具有至少2个凹槽。凹槽的内面可设置紫外线反射板,并可根据情况而将紫外线反射板使用为划分凹槽空间的隔板(参照图10、图11)。当然,凹槽与凹槽之间并非一定要存在隔板(参照图12)。
如图9所示,多个对象物210可分别放置于第一凹槽821、第二凹槽822以及向前方伸出的滑动底座835上。
如图10所示,凹槽部820被收容于壳体810内,并具有上方开放的形态。第一凹槽821和第二凹槽822的下部分别具有能够与对象物210上形成的充电用连接端子离合的第一充电端子831和第二充电端子832。由于这些充电端子分别位于对应的凹槽的下端中间,因此在对象物结合于充电端子的状态下对象物的前后面与凹槽空间的内壁之间维持预定的间隔。在图10和图11中虽然没有图示,然而凹槽内当然可以具有用于将对象物引导向充电端子并由可以让紫外线透过的材料构成的引导部。
如图10和图11所示,第一充电端子831和第二充电端子832设置于滑动底座835上,在滑动底座835收进的状态下,如图10所示地成为第一充电端子831与第一凹槽821对准而第二充电端子832与第二凹槽822对准的状态,而在滑动底座835向前方伸出的状态下,如图11所示地成为第一充电端子831向壳体的前方暴露而第二充电端子832对准于第一凹槽821的状态。
无论滑动底座835的收进和伸出的情况如何以及门部860的开闭情况如何,可以使第一充电端子831和第二充电端子832始终得到电源供应。因此,在如图10所示的滑动底座835收进的状态下可将对象物分别放置于凹槽而进行充电,而在如图11所示的滑动底座835伸出的状态下可将对象物放置于暴露在壳体前方的充电端子831和第一凹槽821而进行充电。
为了在滑动底座835向前方伸出时防止对象物深深地插入到位于最后方的第二凹槽822并将第二凹槽无法使用的情况直观地告知用户,可以使图10和图11中用虚线表示的止动件如图所示地与滑动底座835一体地移动,或者使其联动于滑动底座835的操作而启动。
虽然没有另行图示,然而也可以与图10至图11所示的情形不同而用如下的结构实现滑动底座:将第二充电端子832固定于第二凹槽822的位置,并只让第一充电端子831向前方伸出。而且,还可以采用如下不同的方式:干脆在第二充电端子832的后方(图10和图11的虚线表示部分)再增加一个第三充电端子而取代止动件,从而使得滑动底座伸出时第一充电端子向前方暴露而第二充电端子和第三充电端子分别对准于第一凹槽和第二凹槽。作为又一个实现例,还可以将第一充电端子和第二充电端子都对准而固定于第一凹槽和第二凹槽,并在第一充电端子的前方再配备一个前方伸出专用充电端子,从而使得滑动底座伸出时只让前方伸出专用充电端子与滑动底座一同向前伸出。并且,既然已通过本发明而公开了这样的实现例,那么当然可以参考这样的实现例而通过此外的多种多样的形态实现。
而且,这样的充电端子不仅可以是有线方式,而且也可以是无线方式。
参照图12,第一凹槽821和第二凹槽822的两个内侧面上分别沿垂直方向(图中穿过纸面而进入的方向)排列有多个用于向对象物照射紫外线的第一紫外线光源821a、822a和第二紫外线光源821b、822b。如图所示,将第一紫外线光源和第二紫外线光源布置为以对象物210的正侧面为基准而稍微偏向前面。这是考虑到如果对象物为平板电脑或智能手机之类的正面的手部接触较多的物件,则正面的细菌个体数或污染程度超过背面。
虽然没有图示,然而第一凹槽和第二凹槽中布置有当放置对象物时启动的电源供应触发装置,从而可以只限于放置有对象物的凹槽而使电源供应到紫外线光源,并只限于门部860关闭的情况而使电源供应到紫外线光源。
[第四实施例]
图13和图14为表示滑动底座的另一实现例的侧面图,图15和图16为表示图7的多功能充电及杀菌器的紫外线光源的布置位置的侧剖面图,图17为表示电源控制结构的一个实施例的图。
以下,关于图13和图16,对不同于图7至图11的部分进行重点说明。
图13和图14均表示滑动底座835收进的状态,参照此而考察充电端子831、832的启动结构,充电端子(可以是有线方式或无线方式)分别设置在相对于滑动底座835而以轴R为中心旋转的转筒(drum)833上。因此,如果转筒833旋转,则如图14所示,充电端子的方向也将会旋转。转筒833至少可以在充电端子立为垂直的位置与向后方倾斜预定角度的位置之间旋转。通过弹性体(未图示)而对转筒833提供朝向使充电端子旋转向立为垂直的位置的方向的弹性支撑。根据需要而可以与弹性体一同设置阻尼器,从而使得转筒在弹性力的作用下旋转时在控制的速度下缓慢地旋转。另外,转筒833上设置有用于将对象物210引导向充电端子的引导部834。
于是,如图13所示,如果用户将对象物210插入到凹槽821、822内,并借助于引导部834的引导而放置于自己的位置并稍微给以倾斜,则由于对象物的重心比旋转的轴R偏向后方,因此将会产生力矩,且这样的力矩克服弹性体(未图示)的弹性力而使对象物210与转筒833一同向后倾斜,从而被放置为如图14所示地歪斜。相反,在拔出对象物时,即使只是将对象物210于图14所示的状态下稍微提起而向上拔,也能够通过弹性体(未图示)的弹性力而使转筒833回到图13所示的原来的位置。显然,这样的结构与前面结合图2而说明的结构具有相同的效果。此外,对于这样的结构而言,在将滑动底座835向前引出而将对象物安装于向壳体前方暴露的充电端子的情况下,可将对象物歪斜地倚靠壳体前面而放置。
在歪斜地放置对象物210的结构中,如图15或图16所示,可将第一紫外线光源821a、822a设置于门部860或设置于凹槽前方内壁上部,并将第二紫外线光源821b、822b设置于滑动底座835或设置于凹槽后方内壁下部,从而使对象物被歪斜地放置,并沿着与对象物的歪斜方向相反的对角线方向设置紫外线光源,从而可以分别照射对象物的两面。
在此,可在转筒833上一体地设置电源供应触发装置(未图示)。即,如果在如图13所示的转筒833立为垂直的状态下电源供应触发装置不启动,而在如图14所示的转筒833向后方旋转预定角度以上的状态下电源供应触发装置启动,则只有在对象物安装于转筒833上而向后倾斜的凹槽中才会供应电源而照射紫外线。当然,也可以构成为只有在门部也被关闭的状态下才会将电源供应到紫外线光源。
另外,虽然没有图示,然而在滑动底座835向前方伸出而使第一充电端子831暴露于壳体前方并使第二充电端子832对准于第一凹槽821的情况下,对于如图15所示的紫外线光源设置于门部和滑动底座的结构而言,需要防止电源供应到暴露于壳体外部的光源821b。这在结构上可以实现,例如,如果像图17所示的那样在壳体810上设置电源供应轨道870,并在各个紫外线光源821b、822b上个别地设置电源连接部875,则在滑动底座835伸出的情况下暴露于外部的紫外线光源821b的电源供应将会在结构层面上被阻断。此外,也可以通过感测滑动底座的位置而在电路层面上控制紫外线光源的点亮位置。
Claims (17)
1.一种多功能充电及杀菌器,包括:
壳体,一面具有凹槽部;
多个凹槽,布置于所述凹槽部内,用于插入安装对象物;
紫外线光源,布置于各个凹槽的内部,用于将紫外线照射于所述对象物的前面和后面,
所述壳体设置有在壳体的内部预定位置与外部之间进行移动的滑动底座,
彼此相对移动的所述壳体和所述滑动底座中有一方设置有电源供应轨道,而另外的一方设置有分别连接于布置在各个凹槽的内部的紫外线光源的电源连接部,
根据壳体与滑动底座的相对位置而确定电源连接部与电源供应轨道的接触或断开。
2.如权利要求1所述的多功能充电及杀菌器,其中,所述对象物倾斜地插入安装于所述多个凹槽。
3.如权利要求1所述的多功能充电及杀菌器,其中,还包括:
多个充电端子,对应于所述多个凹槽。
4.如权利要求3所述的多功能充电及杀菌器,其中,所述多个充电端子中的一部分充电端子或者全部的充电端子被设置于滑动底座上。
5.如权利要求4所述的多功能充电及杀菌器,其中,在所述滑动底座由壳体向外部伸出的状态下,设置于滑动底座上的充电端子中的至少一个向外部暴露。
6.如权利要求4所述的多功能充电及杀菌器,其中,还包括联动于所述滑动底座的移动的止动件,
当滑动底座由壳体向外部伸出时,所述止动件位于没有对应的充电端子的凹槽。
7.如权利要求3所述的多功能充电及杀菌器,其中,所述凹槽内设置有用于将对象物引导向充电端子位置的引导部,
所述引导部由可使紫外线透过的材料构成。
8.如权利要求3所述的多功能充电及杀菌器,其中,所述多个充电端子分别设置于以轴为中心旋转的转筒上,
如果转筒旋转,则连接于所述充电端子的对象物也与转筒的旋转一体地共同旋转,从而使对象物在所述多个凹槽内倾斜地放置。
9.如权利要求8所述的多功能充电及杀菌器,其中,所述转筒设置于所述滑动底座上。
10.如权利要求8或9所述的多功能充电及杀菌器,其中,所述转筒至少能够在第一位置与第二位置之间旋转,
所述转筒设置有弹性体,所述弹性体朝向使所述转筒由第二位置旋转向第一位置的方向弹性支撑所述转筒。
11.如权利要求8或9所述的多功能充电及杀菌器,其中,所述转筒至少能够在第一位置与第二位置之间旋转,
所述转筒包括电源供应触发装置,所述电源供应触发装置在所述转筒处于第二位置时触发而使电源供应到紫外线光源。
12.如权利要求1所述的多功能充电及杀菌器,其中,还包括:
紫外线反射板,布置于所述多个凹槽的两侧壁。
13.如权利要求1所述的多功能充电及杀菌器,其中,所述紫外线光源包括紫外线发光二极管。
14.如权利要求1所述的多功能充电及杀菌器,其中,所述紫外线光源发射100nm至400nm波长的紫外线。
15.如权利要求1所述的多功能充电及杀菌器,其中,所述紫外线光源包括:
上部紫外线光源,布置于所述凹槽的上部面;
下部紫外线光源,布置于所述凹槽的下部面。
16.如权利要求15所述的多功能充电及杀菌器,其中,所述上部紫外线光源与下部紫外线光源在所述凹槽内沿对角线方向布置为相互面对。
17.如权利要求13所述的多功能充电及杀菌器,其中,在所述紫外线光源的前方还具有控制光源的扩散角和指向角的二次光学器件。
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