CN106581708B - 紫外杀菌模块结构、移动终端及杀菌方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种紫外杀菌模块结构、移动终端及杀菌方法。其中,该紫外杀菌模块结构包括:基板,其上设置紫外光产生装置阵列,所述紫外光产生装置阵列包括多个紫外光产生装置;所述紫外光产生装置,其包括转动单元和发光器件,所述转动单元顶部与所述发光器件固定连接,所述转动单元底部与所述基板固定连接;所述转动单元带动所述发光器件转动。本发明可以根据消毒对象的特征进行紫外杀菌处理,以致消毒对象病征重的部位紫外光线数据量多,病征轻的部位紫外光线数据量少,既加快了杀毒处理速度,也提升了紫外光线的利用率。
Description
技术领域
本发明涉及移动终端技术领域,尤其涉及一种紫外杀菌模块结构、移动终端及杀菌方法。
背景技术
众所周知,随着社会的高速发展,通信信息技术产业近年来得到了突飞猛进的发展。由于手机的便携性,使其已成为现代社会人们进行沟通交流的必不可少的通讯工具,为人们的生活带来了很多便利。因此,手机已经从二十年前的奢侈品变为了人类已经普及的一种生活工作必需品,同时由于手机的功能变的是越来越强大,比如现有的手机不但具有通话的功能,同时具有上网、收发电子邮件、游戏娱乐等功能,因此人类每天使用手机的时间在不断的增加,于是近年来围绕手机出现很多非常有用的应用。譬如:现有的移动终端(如手机等)上增加了紫外灯,以产生紫外线进行消毒。但是,现有的带紫外灯移动终端的紫外光线利用率低。
发明内容
本发明的目的在于提供一种紫外杀菌模块结构,以解决现有的带紫外灯移动终端的紫外光线利用率低的问题。此外,本发明还提供了一种具有该紫外杀菌模块结构的移动终端。此外,本发明还提供了一种移动终端实施的杀菌方法。
为了解决上述问题,本发明提供了一种紫外杀菌模块结构,其包括:
基板,其上设置紫外光产生装置阵列,所述紫外光产生装置阵列包括多个紫外光产生装置;
所述紫外光产生装置,其包括转动单元和发光器件,所述转动单元顶部与所述发光器件固定连接,所述转动单元底部与所述基板固定连接,所述转动单元带动所述发光器件转动。
作为本发明的进一步改进,其还包括控制器,其与所述转动单元电连接;所述控制器控制所述转动单元转动,所述转动单元带动所述发光器件转动。
作为本发明的进一步改进,所述转动单元包括驱动模块、固定电极组件和可动电极组件,所述固定电极组件设置于所述驱动模块上,所述可动电极组件设置于所述固定电极组件上,所述发光器件设置于所述可动电极组件上,所述驱动模块与所述控制器电连接,所述控制器控制所述驱动模块驱动所述可动电极组件向所述固定电极组件倾斜。
作为本发明的进一步改进,所述固定电极组件包括至少两个固定电极,所述可动电极组件包括可动电极,所述可动电极的个数与所述固定电极的个数相同,所述固定电极与处于对应位置的所述可动电极构成一电极对。
作为本发明的进一步改进,所述转动单元包括第一动力杆和第一转动球,所述第一转动球与所述发光器件固定连接,所述第一转动球带第一电性电荷;所述第一动力杆底部与所述基板固定连接,所述第一动力杆顶部设有一第一凹槽,所述第一转动球容置于所述第一凹槽内;所述第一凹槽包括第一角部和第二角部,所述第一角部、所述第二角部分别带第二电性电荷,所述第一电性与所述第二电性为相同或相反电性;所述控制器分别控制所述第一角部、所述第二角部的电荷量,以致所述第一转动球在所述第一角部的静电力、所述第二角部的静电力的作用下转动,所述第一转动球带动所述发光器件转动。
作为本发明的进一步改进,所述转动单元包括第二动力杆和第二转动球,所述第二转动球与所述发光器件固定连接,所述第二动力杆底部与所述基板固定连接,所述第二动力杆顶部设有一第二凹槽,所述第二转动球容置于所述第二凹槽内,所述第二动力杆上缠绕用于产生磁场的微型磁场线圈;所述控制器控制所述第二转动球内的电流的大小和运动方向,所述磁场对所述电流产生洛伦兹力,以致所述第二转动球在所述洛伦兹力的作用下转动,所述第二转动球带动所述发光器件转动。
作为本发明的进一步改进,所述转动单元包括微型电机、传动杆和铰链,所述微型电机与所述基板固定连接,所述微型电机输出端与所述传动杆一端连接,所述传动杆另一端与所述铰链一端连接,所述铰链的另一端与所述发光器件连接,所述控制器与所述微型电机电连接。
作为本发明的进一步改进,所述转动单元包括支撑架、第三转动球、牵引线导引装置和多根牵引线,所述支撑架底部与所述基板固定连接,所述支撑架的顶部设有一第三凹槽,所述第三转动球容置于所述第三凹槽内,所述第三转动球与所述发光器件固定连接,每一根所述牵引线一端与所述发光器件连接,每一根所述牵引线的另一端与所述牵引线导引装置连接,所述牵引线导引装置固定设置于所述基板上,所述牵引线导引装置与所述控制器电连接。
作为本发明的进一步改进,所述发光器件包括深紫外激光器。
为了解决上述问题,本发明还提供了一种移动终端,其包括上述的紫外杀菌模块结构。
作为本发明的进一步改进,其还包括摄像头和闪光灯,所述摄像头与所述散光灯并排设置于所述移动终端背面,所述紫外杀菌模块结构紧邻所述摄像头。
为了解决上述问题,本发明还提供了一种杀菌方法,其应用于上述的移动终端;其包括如下步骤:
拍摄获取消毒对象的图像;
根据所述图像获得所述消毒对象的轮廓;
控制发出的紫外光线,以形成与所述轮廓一致的光斑。
作为本发明的进一步改进,根据所述图像获得所述消毒对象的轮廓的步骤之后,还包括:
获取用户输入的模式信息;
根据所述模式信息判断是否为重点模式;
若是重点模式,获取用户输入的位置信息;
所述控制发出的紫外光线,以形成与所述轮廓一致的光斑的步骤之后,调整发出的紫外光线的方向,以致增加照射至所述位置信息对应的部位的紫外光线数量。
与现有技术相比,本发明可以通过转动单元控制各个发光器件的角度,使得整个紫外杀菌模块结构可以根据消毒对象的特征进行紫外杀菌处理,以致消毒对象病征重的部位紫外光线数据量多,病征轻的部位紫外光线数据量少,既加快了杀毒处理速度,也提升了紫外光线的利用率。
附图说明
图1为本发明紫外杀菌模块结构一种实施例的立体结构示意图。
图2为图1的侧视结构示意图。
图3为本发明紫外杀菌模块结构的转动单元第一种实施例的结构示意图。
图4为本发明紫外杀菌模块结构的转动单元第二种实施例的结构示意图。
图5为本发明紫外杀菌模块结构的转动单元第三种实施例的结构示意图。
图6为本发明紫外杀菌模块结构的转动单元第四种实施例的结构示意图。
图7为本发明紫外杀菌模块结构的转动单元第五种实施例的结构示意图。
图8为本发明移动终端的一种实施例的结构示意图。
图9为本发明杀菌方法的第一种实施例的流程示意图。
图10为本发明杀菌方法的第二种实施例的流程示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用来限定本发明。
图1和图2展示了本发明紫外杀菌模块结构的一种实施例。在本实施例中,该紫外杀菌模块结构包括基板1和紫外光产生装置阵列。其中,所述紫外光产生装置阵列包括多个紫外光产生装置2。
具体地,基板1,其上设置紫外光产生装置阵列。所述紫外光产生装置2,其包括转动单元21和发光器件22,所述转动单元21顶部与所述发光器件22固定连接,所述转动单元21底部与所述基板1固定连接。所述转动单元21带动所述发光器件22转动。
本发明可以通过转动单元21控制各个发光器件22的角度,使得整个紫外杀菌模块结构可以根据消毒对象的特征进行紫外杀菌处理,以致消毒对象病征重的部位紫外光线数据量多,病征轻的部位紫外光线数据量少,既加快了杀毒处理速度,也提升了紫外光线的利用率。此外,通过转动单元21控制各个发光器件22的角度,以致射出呈各种需要形状的光斑,因此,光斑与消毒对象的形状一致,从而避免了紫外光线的浪费,进一步达到了提升紫外光线利用率的效果。
在上述实施例的基础上,其他实施例中,该紫外杀菌模块结构还包括控制器(图中未示出)。该控制器与所述转动单元21电连接;所述控制器控制所述转动单元21转动,所述转动单元21带动所述发光器件22转动。
本实施例通过控制器控制转动单元21,提升了紫外杀菌模块结构的智能性。
在上述实施例的基础上,其他实施例中,参见图3,所述转动单元21包括驱动模块211、固定电极组件212和可动电极组件213,所述固定电极组件212设置于所述驱动模块211上,所述可动电极组件213设置于所述固定电极组件212上,所述发光器件设置于所述可动电极组件213上,所述驱动模块211与所述控制器电连接,所述控制器控制所述驱动模块211驱动所述可动电极组件213向所述固定电极组件212倾斜。
具体地,所述固定电极组件212包括至少两个固定电极2121,所述可动电极组件213包括可动电极2131,所述可动电极2131的个数与所述固定电极2121的个数相同,所述固定电极2121与处于对应位置的所述可动电极2131构成一电极对。
在上述实施例的基础上,其他实施例中,参见图4,所述转动单元21包括第一动力杆214和第一转动球215,所述第一转动球215与所述发光器件22固定连接,所述第一转动球215带第一电性电荷;所述第一动力杆214底部与所述基板1固定连接,所述第一动力杆214顶部设有一第一凹槽2140,所述第一转动球215容置于所述第一凹槽2140内;所述第一凹槽2140包括第一角部21400和第二角部21401,所述第一角部21400、所述第二角部21401分别带第二电性电荷,所述第一电性与所述第二电性为相同或相反电性;所述控制器分别控制所述第一角部21400、所述第二角部21401的电荷量,以致所述第一转动球215在所述第一角部21400的静电力、所述第二角部的静电力的作用下转动,所述第一转动球215带动所述发光器件22转动。
为了更加详细说明本实施例,假设第一转动球215带正电荷,第一角部21400带正电荷,第二角部21401带正电荷,因此,第一转动球215受到第一角部的第一斥力且受到第二角部的第二斥力,第一斥力与第二斥力沿水平方向的分力的大小不一样时,则第一转动球215会出现偏移。此外,控制器通过控制第一角部21400、第二角部21401的电荷量,从而控制第一斥力与第二斥力沿水平方向的分力,从而达到智能控制第一转动球215转动的效果。2140
在上述实施例的基础上,其他实施例中,参见图5,所述转动单元21包括第二动力杆216和第二转动球217,所述第二转动球217与所述发光器件固定连接,所述第二动力杆216底部与所述基板固定连接,所述第二动力杆216顶部设有一第二凹槽2160,所述第二转动球217容置于所述第二凹槽2160内,第二动力杆216上缠绕用于产生磁场的微型磁场线圈2161;所述控制器控制所述第二转动球217内的电流的大小和运动方向,所述磁场对所述电流产生洛伦兹力,以致所述转动球在所述洛伦兹力的作用下转动,所述第二转动球217带动所述发光器件22转动。
本实施例通过微型磁场线圈2161提供一稳定的磁场,控制器通过控制第二转动球217内的电流的大小和运动方向,从而控制磁场对所述电流产生洛伦兹力的大小和方向,从而达到智能控制第二转动球217转动的效果。
在上述实施例的基础上,其他实施例中,参见图6,所述转动单元21包括微型电机220、传动杆221和铰链222,所述微型电机220与所述基板1固定连接,所述微型电机220输出端与所述传动杆221一端连接,所述传动杆221另一端与所述铰链222一端连接,所述铰链222的另一端与所述发光器件22连接,所述控制器与所述微型电机220电连接。
本实施例的控制器通过控制微型电机220,微型电机220带动传动杆221,传动杆221通过铰链222带动发光器件22,以实现控制器通过转动单元21带动发光器件22转动的功能。
在上述实施例的基础上,其他实施例中,参见图7,所述转动单元21包括支撑架230、第三转动球231、牵引线导引装置(图中未示出)和多根牵引线232,所述支撑架230底部与所述基板1固定连接,所述支撑架230的顶部设有一第三凹槽2301,所述第三转动球231容置于所述第三凹槽2301内,所述第三转动球231与所述发光器件22固定连接,每一根所述牵引线232一端与所述发光器件22连接,每一根所述牵引线232的另一端与所述牵引线导引装置连接,所述牵引线232导引装置固定设置于所述基板1上,所述牵引线232导引装置与所述控制器电连接。
本实施例的控制器通过控制牵引线导引装置,牵引线导引装置通过牵引线232带动发光器件22的转动,以实现控制器通过转动单元21带动发光器件22转动的功能。
为了提升发光器件22的发光效果,所述发光器件22包括深紫外激光器。
图8展示了本发明移动终端的一种实施例。在本实施例中,该移动终端包括紫外杀菌模块结构30、摄像头31和闪光灯32。
其中,所述摄像头31与所述散光灯并排设置于所述移动终端背面,所述紫外杀菌模块结构30紧邻所述摄像头31。
该紫外杀菌模块结构30的结构与上述实施例的紫外杀菌模块结构一致,在此不再对该紫外杀菌模块结构的结构进行赘述。具有上述紫外杀菌模块结构的移动终端均在本发明的保护范围以内。
图9展示了本发明杀菌方法的一种实施例。在本实施例中,该杀菌方法应用于上述实施例的移动终端,该杀菌方法包括如下步骤:
步骤S1,拍摄获取消毒对象的图像。
具体地,通过移动终端的摄像头获取包括消毒对象的图像。
步骤S2,根据所述图像获得所述消毒对象的轮廓。
具体地,移动终端的处理器根据获取的图像分析得到消毒对象的轮廓。
步骤S3,控制发出的紫外光线,以形成与所述轮廓一致的光斑。
具体地,控制器根据该轮廓控制转动单元转动,转动单元带动发光器件转动,以致形成与该轮廓一致的光斑。
本实施例的摄像头与紫外杀菌模块结构邻近设置,因此,摄像头的光路与紫外杀菌模块结构的光路差不多一致,因此,紫外杀菌模块结构发出的紫外光线形成的光斑直接覆盖在消毒对象上,避免了紫外光线照射其他部位,既提升了紫外光线的利用率,也避免了紫外光线对其他部位的损坏。
将本发明的杀菌方法用于移动终端的使用过程中,需要根据用户的需要进行模式的选择。因此,上述实施例的基础上,在其他实施例中,参见图10,步骤S2之后,还包括:
步骤S10,获取用户输入的模式信息。
步骤S11,根据所述模式信息判断是否为重点模式。若是重点模式,执行步骤S12。若非重点模式,则均匀发光。
步骤S12,获取用户输入的位置信息。
执行步骤S3之后,还包括:
步骤S20,调整发出的紫外光线的方向,以致增加照射至所述位置信息对应的部位的紫外光线数量。
具体地,当用户选择重点模式时,本发明的控制器可以通过转动单元控制各个发光器件的角度,使得整个紫外杀菌模块结构可以根据消毒对象的特征进行紫外杀菌处理,以致消毒对象病征重的部位紫外光线数据量多,病征轻的部位紫外光线数据量少,既加快了杀毒处理速度,也提升了紫外光线的利用率。
以上对发明的具体实施方式进行了详细说明,但其只作为范例,本发明并不限制与以上描述的具体实施方式。对于本领域的技术人员而言,任何对该发明进行的等同修改或替代也都在本发明的范畴之中,因此,在不脱离本发明的精神和原则范围下所作的均等变换和修改、改进等,都应涵盖在本发明的范围内。
Claims (11)
1.一种紫外杀菌模块结构,其特征在于,其包括:
基板,其上设置紫外光产生装置阵列,所述紫外光产生装置阵列包括多个紫外光产生装置;
所述紫外光产生装置,其包括转动单元和发光器件,所述转动单元顶部与所述发光器件固定连接,所述转动单元底部与所述基板固定连接,所述转动单元带动所述发光器件转动;
控制器,其与所述转动单元电连接;所述控制器控制所述转动单元转动,所述转动单元带动所述发光器件转动;
所述转动单元包括第一动力杆和第一转动球,所述第一转动球与所述发光器件固定连接,所述第一转动球带第一电性电荷;所述第一动力杆底部与所述基板固定连接,所述第一动力杆顶部设有一第一凹槽,所述第一转动球容置于所述第一凹槽内;所述第一凹槽包括第一角部和第二角部,所述第一角部、所述第二角部分别带第二电性电荷,所述第一电性与所述第二电性为相同或相反电性;所述控制器分别控制所述第一角部、所述第二角部的电荷量,以致所述第一转动球在所述第一角部的静电力、所述第二角部的静电力的作用下转动,所述第一转动球带动所述发光器件转动。
2.根据权利要求1所述的紫外杀菌模块结构,其特征在于,所述转动单元包括驱动模块、固定电极组件和可动电极组件,所述固定电极组件设置于所述驱动模块上,所述可动电极组件设置于所述固定电极组件上,所述发光器件设置于所述可动电极组件上,所述驱动模块与所述控制器电连接,所述控制器控制所述驱动模块驱动所述可动电极组件向所述固定电极组件倾斜。
3.根据权利要求2所述的紫外杀菌模块结构,其特征在于,所述固定电极组件包括至少两个固定电极,所述可动电极组件包括可动电极,所述可动电极的个数与所述固定电极的个数相同,所述固定电极与处于对应位置的所述可动电极构成一电极对。
4.根据权利要求1所述的紫外杀菌模块结构,其特征在于,所述转动单元包括第二动力杆和第二转动球,所述第二转动球与所述发光器件固定连接,所述第二动力杆底部与所述基板固定连接,所述第二动力杆顶部设有一第二凹槽,所述第二转动球容置于所述第二凹槽内,所述第二动力杆上缠绕用于产生磁场的微型磁场线圈;所述控制器控制所述第二转动球内的电流的大小和运动方向,所述磁场对所述电流产生洛伦兹力,以致所述第二转动球在所述洛伦兹力的作用下转动,所述第二转动球带动所述发光器件转动。
5.根据权利要求1所述的紫外杀菌模块结构,其特征在于,所述转动单元包括微型电机、传动杆和铰链,所述微型电机与所述基板固定连接,所述微型电机输出端与所述传动杆一端连接,所述传动杆另一端与所述铰链一端连接,所述铰链的另一端与所述发光器件连接,所述控制器与所述微型电机电连接。
6.根据权利要求1所述的紫外杀菌模块结构,其特征在于,所述转动单元包括支撑架、第三转动球、牵引线导引装置和多根牵引线,所述支撑架底部与所述基板固定连接,所述支撑架的顶部设有一第三凹槽,所述第三转动球容置于所述第三凹槽内,所述第三转动球与所述发光器件固定连接,每一根所述牵引线一端与所述发光器件连接,每一根所述牵引线的另一端与所述牵引线导引装置连接,所述牵引线导引装置固定设置于所述基板上,所述牵引线导引装置与所述控制器电连接。
7.根据权利要求1所述的紫外杀菌模块结构,其特征在于,所述发光器件包括深紫外激光器。
8.一种移动终端,其特征在于,其包括权利要求1-7之一所述的紫外杀菌模块结构。
9.根据权利要求8所述的移动终端,其特征在于,其还包括摄像头和闪光灯,所述摄像头与所述闪光灯并排设置于所述移动终端背面,所述紫外杀菌模块结构紧邻所述摄像头。
10.一种杀菌方法,其特征在于,其应用于权利要求8-9之一所述的移动终端;其包括如下步骤:
拍摄获取消毒对象的图像;
根据所述图像获得所述消毒对象的轮廓;
控制发出的紫外光线,以形成与所述轮廓一致的光斑。
11.根据权利要求10所述的杀菌方法,其特征在于,根据所述图像获得所述消毒对象的轮廓的步骤之后,还包括:
获取用户输入的模式信息;
根据所述模式信息判断是否为重点模式;
若是重点模式,获取用户输入的位置信息;
所述控制发出的紫外光线,以形成与所述轮廓一致的光斑的步骤之后,调整发出的紫外光线的方向,以致增加照射至所述位置信息对应的部位的紫外光线数量。
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