CN108744006A - 正离子浓度监控装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种正离子浓度监控装置,包括:正离子传感器;与正离子传感器相连接的第一处理器;继电器;继电器的控制侧与第一处理器相连接;继电器的开关侧与外部设备相连接;与正离子传感器、第一处理器、继电器相连接的供电装置。由于继电器的开关侧与外部设备相连接,当继电器控制侧接通或断开时,开关侧的通断状态也会发生改变,进而使外部设备开始或停止工作,如此,便可以通过控制继电器来控制外部设备的状态,进而可以根据正离子传感器检测到的空气中实际的正离子浓度控制外部设备的状态,改变空气中正离子和负离子的分布比例,减少空气中正离子和负离子出现比例失调的情况。

Description

正离子浓度监控装置
技术领域
本发明涉及空气离子浓度控制技术领域,具体涉及一种正离子浓度监控装置。
背景技术
随着人们对生活质量的要求不断的提高,人们对生活环境的要求也越来越高,人们在改善自身所处环境时,比如说利用生产的负离子来净化室内空气,很容易会导致室内的负离子增多,由于负离子会与空气中的正离子结合,这就会导致空气中的正离子减少,导致空气中的正离子和负离子的比例失衡,导致过度负离子化。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种正离子浓度监控装置。
为克服上述不足,本申请提供的一种正离子浓度监控装置包括:
正离子传感器;
与所述正离子传感器相连接的第一处理器;
继电器;所述继电器的控制侧与所述第一处理器相连接;所述继电器的开关侧与外部设备相连接;
与所述正离子传感器、第一处理器、继电器相连接的供电装置;
所述外部设备用于改变空气中正离子与负离子的分布比例。
可选的,所述正离子传感器包括:
光源发射器;
光源接收器;
与所述光源接收器相连接的信号处理器;
与所述信号处理器相连接的信号输出电路,所述信号输出电路的输出端与所述第一处理器相连接;
分别与所述光源发射器、所述光源接收器、所述信号处理器和所述信号输出电路相连接的第二处理器。
可选的,还包括:
与所述第一处理器连接的显示装置。
可选的,所述显示装置为数码管或显示屏。
可选的,还包括:
与所述第二处理器相连接的风扇,用于空气采样。
可选的,所述继电器为低电平控制继电器组件。
可选的,所述供电装置的输出电源为直流电源。
可选的,所述第一处理器和所述第二处理器为STM8S系列的微控制器。
本发明采用以上技术方案,正离子传感器与第一处理器电连接,第一处理器又与继电器电连接,继电器与可以改变空气中正离子与负离子分布比例的外部设备相连接,供电装置向正离子传感器、第一处理器和继电器供电。正离子传感器可以检测空气中的正离子的浓度,并将正离子的浓度发送给第一处理器,第一处理器根据正离子的浓度来控制继电器控制侧的通断,由于继电器的开关侧与外部设备相连接,根据继电器的特性,当继电器控制侧接通或断开时,开关侧的通断状态也会发生改变,进而使外部设备开始或停止工作,如此,便可以通过控制继电器来控制外部设备的状态,进而可以根据正离子传感器检测到的空气中实际的正离子浓度控制外部设备的状态,改变空气中正离子和负离子的分布比例,减少空气中正离子和负离子出现比例失调的情况。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例一提供的一种正离子浓度监控装置。
图2是本发明实施例二提供的一种正离子浓度监控装置。
图中:1、正离子传感器;2、第一处理器;3、继电器;4、外部设备;5、供电装置;6、光源发射器;7、光源接收器;8、信号处理器;9、信号输出电路;10、第二处理器;11、显示装置;12、风扇。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本发明所保护的范围。
图1是本发明实施例一提供的一种正离子浓度监控装置。
如图1所示,本实施例的装置包括:
正离子传感器1;
与所述正离子传感器相连接的第一处理器2;
继电器3;所述继电器的控制侧与所述第一处理器相连接;所述继电器的开关侧与外部设备4相连接;
与所述正离子传感器、第一处理器、继电器相连接的供电装置5;
所述外部设备用于改变空气中正离子与负离子的分布比例。
由于正离子传感器与第一处理器电连接,第一处理器又与继电器电连接,继电器与可以改变空气中正离子与负离子分布比例的外部设备相连接,供电装置向正离子传感器、第一处理器和继电器供电。正离子传感器可以检测空气中的正离子的浓度,并将正离子的浓度发送给第一处理器,第一处理器根据正离子的浓度来控制继电器控制侧的通断,由于继电器的开关侧与外部设备相连接,根据继电器的特性,当继电器控制侧接通或断开时,开关侧的通断状态也会发生改变,进而使外部设备开始或停止工作,如此,便可以通过控制继电器来控制外部设备的状态,进而可以根据正离子传感器检测到的空气中实际的正离子浓度控制外部设备的状态,改变空气中正离子和负离子的分布比例,减少空气中正离子和负离子出现比例失调的情况。
图2是本发明实施例二提供的一种正离子浓度监控装置。
正离子传感器可以为多种,本实施例可以采用如下结构的正离子传感器,如图2所示,正离子传感器可以包括:
光源发射器6;
光源接收器7;
与所述光源接收器相连接的信号处理器8;
与所述信号处理器相连接的信号输出电路9,所述信号输出电路的输出端与所述第一处理器相连接;
分别与所述光源发射器、所述光源接收器、所述信号处理器和所述信号输出电路相连接的第二处理器10。
利用光线散射原理,光源发射器发射光线,令光线照射在空气中的正离子悬浮颗粒物上产生散射,同时光源接收器在特定角度收集散射之后的光线,得到散射光线随时间变化的数据,然后将此数据发送给第二处理器。第二处理器根据接收到的数据计算得到正离子浓度数据,并将正离子浓度数据发送给第一处理器。第一处理器利用算法计算出单位体积内的正离子颗粒物数量,根据正离子的颗粒物数量控制继电器控制侧的通断。
由于可以改变空气中正离子与负离子的分布比例的外部设备有很多种,所以,根据正离子的颗粒物数量控制继电器控制侧的导通或者断开需要根据外部设备的类型来决定。
比如说,外部设备是可以产生负离子的设备时,根据正离子的颗粒物数量控制继电器控制侧的导通或者断开具体可以是:
在第一处理器中预先设置高值和低值;
第一处理器在接收到正离子颗粒物数量后,比较正离子颗粒物数量和高值及低值的大小;
当正离子颗粒物数量大于高值时,控制继电器控制侧导通;
当正离子颗粒物数量小于低值时,控制继电器控制侧断开。
再比如说,外部设备是可以提高正离子颗粒物数量的设备时,根据正离子的颗粒物数量控制继电器控制侧的导通或者断开具体可以是:
在第一处理器中预先设置高值和低值;
第一处理器在接收到正离子颗粒物数量后,比较正离子颗粒物数量和高值及低值的大小;
当正离子颗粒物数量大于高值时,控制继电器控制侧断开;
当正离子颗粒物数量小于低值时,控制继电器控制侧导通。
另外,第二处理器在本实施例中专门服务于正离子浓度的检测过程,这样,就与服务于控制继电器过程的第一处理器互相不影响,提高了本实施例的可靠性。
另外,为了增加本实施例的使用的便捷性,本实施例还可以包括显示装置11,显示装置可以和第一处理器相连接,用于显示第一处理器利用算法计算出单位体积内的正离子颗粒物数量,使使用者可以实时得知单位体积内正离子颗粒物数量。
其中,显示装置可以是多种,比如可以是数码管或者显示屏。
另外,为了便于本实施例对空气进行采样,本实施例还可以包括与第二处理器相连接的风扇12。第二处理器可以根据实际情况随时启动或停止风扇。
需要说明的是,本实施例的继电器可以是低电平控制继电器组件,低电平控制继电器组件使用起来更加安全,使用寿命会更长。
另外,供电装置的输出电源可以是直流电源,可以为多路电压输出,根据需要供电的组件选择合适的电压即可。
由于现在处理器种类繁多,本实施例可以使用多种可以实现本实施例功能的处理器。比如,本实施例中的第一处理器和第二处理器可以为STM8S系列的微控制器,具体可以为主流的8位微控制器。这种处理器适用于工业、消费类和计算机市场等场景,特别是要实现大批量产的情况。STM8S系列采用130纳米工艺技术和先进内核架构,主频可达24MHz,处理能力高达20单字长定点指令平均执行速度MIPS。嵌入式带电可擦可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable read only memory,EEPROM)、RC振荡器和全套标准外设为设计者提供了稳定且可靠的解决方案。
可以理解的是,上述各实施例中相同或相似部分可以相互参考,在一些实施例中未详细说明的内容可以参见其他实施例中相同或相似的内容。
需要说明的是,在本发明的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指至少两个。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (8)

1.一种正离子浓度监控装置,其特征在于,包括:
正离子传感器(1);
与所述正离子传感器(1)相连接的第一处理器(2);
继电器(3);所述继电器(3)的控制侧与所述第一处理器(2)相连接;所述继电器(3)的开关侧与外部设备相连接;
与所述正离子传感器(1)、第一处理器(2)、继电器(3)相连接的供电装置(5);
所述外部设备用于改变空气中正离子与负离子的分布比例。
2.根据权利要求1所述的正离子浓度监控装置,其特征在于,所述正离子传感器(1)包括:
光源发射器(6);
光源接收器(7);
与所述光源接收器(7)相连接的信号处理器(8);
与所述信号处理器(8)相连接的信号输出电路(9),所述信号输出电路(9)的输出端与所述第一处理器(2)相连接;
分别与所述光源发射器(6)、所述光源接收器(7)、所述信号处理器(8)和所述信号输出电路(9)相连接的第二处理器(10)。
3.根据权利要求1所述的正离子浓度监控装置,其特征在于,还包括:
与所述第一处理器(2)连接的显示装置(11)。
4.根据权利要求3所述的正离子浓度监控装置,其特征在于,所述显示装置(11)为数码管或显示屏。
5.根据权利要求2所述的正离子浓度监控装置,其特征在于,还包括:
与所述第二处理器(10)相连接的风扇(12),用于空气采样。
6.根据权利要求1所述的正离子浓度监控装置,其特征在于,所述继电器(3)为低电平控制继电器(3)组件。
7.根据权利要求1所述的正离子浓度监控装置,其特征在于,所述供电装置(5)的输出电源为直流电源。
8.根据权利要求2所述的正离子浓度监控装置,其特征在于,所述第一处理器(2)和所述第二处理器(10)为STM8S系列的微控制器。
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