CN108917924A - Uv紫外线检测与计时电子镇流器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种UV紫外线检测与计时电子镇流器,涉及一种日常电器用品,解决了紫外线灯管到达极限的使用寿命时,就会导致杀菌效果降低,严重影响水质,其技术方案要点是:包括:主控终端、计时模块、电流检测模块、维修显示模块、告警模块;主控终端中预设有时间数据、电流数据;当电流检测信号落入电流数据的范围内时,计时模块启动,告警模块以不告警;当计时信号大于时间数据时,显示模块以显示维修的字符;本发明的一种UV紫外线检测与计时电子镇流器,通过计时模块的设置,使电子镇流器具有对紫外线灯管的使用寿命进行监测的作用,提示人们及时更换紫外线灯管,提高了对水质的安全性。
Description
技术领域
本发明涉及一种日常电器用品,特别涉及UV紫外线检测与计时电子镇流器。
背景技术
电子镇流器是镇流器的一种,是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。
现代日光灯越来越多的使用电子镇流器,轻便小巧,甚至可以将电子镇流器与灯管等集成在一起,同时,电子镇流器通常可以兼具启辉器功能,故此又可省去单独的启辉器。
电子镇流器还可以具有更多功能,比如可以通过提高电流频率或者电流波形(如变成方波)改善或消除日光灯的闪烁现象;也可通过电源逆变过程使得日光灯可以使用直流电源。
为了提高水的质量,通常会使用紫外线灯管对水进行杀菌,电子镇流器在与紫外线灯管进行配合使用时,通常无法了解伸入至仪器内部的紫外线灯管的使用状态,一旦紫外线灯管到达极限的使用寿命时,就会导致杀菌效果降低,严重影响水质,还有改进的空间。
发明内容
本发明的目的是提供一种UV紫外线检测与计时电子镇流器,通过计时模块的设置,使电子镇流器具有对紫外线灯管的使用寿命进行监测的作用,提示人们及时更换紫外线灯管,提高了对水质的安全性。
本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种UV紫外线检测与计时电子镇流器,包括:
主控终端,用于信号的存储与处理;
计时模块,用于对紫外线灯管的使用时间进行计时并输出计时信号至主控终端;
电流检测模块,用于对紫外线灯管的工作电流进行检测并输出电流检测信号至主控终端;
维修显示模块,与主控终端连接连接并用于显示维修的字符;
告警模块,与主控终端连接且用于进行提示;
所述主控终端中预设有与紫外线灯管的最大使用时间相对应的时间数据、与紫外线灯管的正常工作电流相对应的电流数据;
当电流检测信号落入电流数据的范围内时,所述计时模块启动,所述告警模块以不告警;当电流检测信号不落入电流数据的范围内时,所述计时模块不启动,所述告警模块以实现告警;
当计时信号大于时间数据时,所述维修显示模块以显示维修的字符;反之,不显示。
采用上述方案,通过主控终端作为信号的存储与处理的终端,并通过计时模块的设置,使电子镇流器具有计时的功能,并且对紫外线灯管的使用时间进行统计,同时电流检测模块的设置,使电子镇流器对紫外线灯管的电流进行检测,当电流检测信号处于电流数据的范围时,表示紫外线灯管使用正常,此时通过时间数据的比较,从而控制维修显示模块进行字符的显示,提示人们及时更换紫外线灯管,提高了对水质的安全性,一旦电流检测信号超出电流数据时,告警模块也会进行告警。
作为优选,还包括:
强度检测模块,与主控终端连接且用于对紫外线灯管的光线强度进行实时检测并输出强度检测信号;
强度显示模块,与主控终端连接并用于显示强度的字符;
所述主控终端中预设有与紫外线灯管最弱光线强度相对应的光线强度数据;
当强度检测信号小于光线强度数据时,所述强度显示模块以显示字符;反之,不显示。
采用上述方案,强度检测单元对紫外线灯管的光线强度进行检测,一旦强度检测信号小于光线强度数据时,强度显示模块就会进行字符的显示,从而用来提示。
作为优选,所述计时模块包括:
得电检测单元,用于检测紫外线灯管的首次得电时间并定义得电时间为T1;
失电检测单元,用于检测紫外线灯管的首次失电时间并定义失电时间为T2;
所述得电检测单元与失电检测单元为一个循环并由主控终端对使用时间进行累积计算;
定义使用时间为T0,且T0=T2-T1。
采用上述方案,得电检测单元和失电检测单元的设置,使紫外线灯管的使用时间进行准确的累积,一旦使用时间达到时间数据时,维修显示模块就会进行工作,提高了对紫外线灯管时间的检测准确性,实用性强。
作为优选,还包括:
合格模块,与主控终端连接且对紫外线灯管的紫外线强度进行首次检测并输出首次检测信号;
指示模块,与主控终端连接且用于进行灯光指示;
所述主控终端中预设有与紫外线灯管的首次最弱紫外线强度相对应的首次最弱数据;
当首次检测信号小于首次最弱数据时,所述指示模块以实现指示;反之,不指示。
采用上述方案,合格模块对紫外线灯管的首次使用的紫外线强度进行检测,并通过与首次最弱数据进行对比,从而判断紫外线灯管的首次使用的质量,一旦小于首次最弱数据时,就会进行指示,从而来判断出紫外线灯管的首次使用的好坏。
作为优选,还包括与主控终端连接且用于进行预警的预警模块;
所述主控终端中预设有与紫外线灯管的预警紫外线强度相对应的预警数据;
当强度检测信号小于预警数据且大于光线强度数据时,所述预警模块以实现预警;反之,不预警。
采用上述方案,预警模块的设置,使强度检测信号一旦小于预计数据且大于光线强度数据时,预警模块就会进行预警,从而提示人们,此时紫外线灯管的光线强度快不够,此时,可以提前对相同型号的紫外线灯管的采购。
作为优选,所述主控终端中预设有与紫外线灯管的短路工作电流相对应的短路数据、与紫外线灯管的断路工作电流相对应的断路数据;
所述告警模块包括:
短路告警单元,与主控终端连接且用于告警;
断路告警单元,与主控终端连接且用于告警;
当电流检测信号大于或等于短路数据时,所述短路告警单元以实现告警;当电流检测信号小于或等于断路数据时,所述断路告警单元以实现告警。
采用上述方案,短路告警单元的设置,配合断路告警单元的使用,使人们能够了解到,目前紫外线灯管不亮的原因是断路还是短路,从而减少了维修的时间,实用性强。
作为优选,还包括与主控终端连接的切断模块,当所述短路告警单元以实现告警时,所述切断模块切断紫外线灯管的供电回路。
采用上述方案,切断模块的设置,使紫外线灯管在使用中发生短路时,就会将紫外线灯管的电源进行切断,从而提高了对紫外线灯管的安全性。
作为优选,还包括与主控终端连接且用于对每一位置的紫外线灯管的更换次数进行统计并输出计数信号至主控终端的计数模块;
所述主控终端中预设有单位时间内于当前位置的最大更换数据;
当计数信号大于最大更换数据时,所述主控终端以实现提示;反之,不提示。
采用上述方案,计数模块的设置,对紫外线灯管的更换次数进行统计,从而使工作人员了解到当前位置的紫外线灯管的损坏情况,配合最大更换数据的使用,一旦在单位时间中的计数信号大于最大跟换数据时,就会进行提示,从而使人们可以对此处进行重视,实用性强。
作为优选,还包括:
安装模块,用于检测紫外线灯管的安装并输出安装信号;
安全模块,与安装模块连接以接收安装信号并相应于安装信号以实现指示;
当紫外线灯管安装时,所述安装模块控制安全模块以实现指示;反之,不指示。
采用上述方案,安装模块的设置,对紫外线灯管是否安装进行检测,同时配合安装模块的设置,使紫外线灯管在安装后,安全模块会进行指示,实用性强。
作为优选,还包括与主控终端连接的信息发送模块,所述主控终端中预设有与每一紫外线灯管相对应的手机号;
当计时信号大于时间数据时,所述信息发送模块从主控终端中调取需要对应发送的手机号并发送提示信息。
采用上述方案,信息发送模块的设置,一旦计时信号大于时间数据时,信息发送模块就会进行短信的发送,使人们能够了解到当前的使用寿命已经达到时,就会进行短信的提示。
综上所述,本发明具有以下有益效果:
通过计时模块的设置,使电子镇流器具有对紫外线灯管的使用寿命进行监测的作用,提示人们及时更换紫外线灯管,提高了对水质的安全性。
附图说明
图1为本实施例中的系统框图;
图2为电流检测模块的流程框图;
图3为计时模块的系统示意图;
图4为短路告警单元和断路告警单元的流程框图;
图5为强度检测模块的系统流程图;
图6为合格模块的系统流程图;
图7为预警模块的系统流程图;
图8为紫外线灯管的光线强度的示意图;
图9为计数模块的系统流程图;
图10为安装模块的系统流程图。
图中:1、主控终端;2、计时模块;3、电流检测模块;4、维修显示模块;5、告警模块;6、强度检测模块;7、强度显示模块;8、得电检测单元;9、失电检测单元;10、合格模块;11、指示模块;12、预警模块;13、短路告警单元;14、断路告警单元;15、切断模块;16、计数模块;17、安装模块;18、安全模块;19、信息发送模块。
具体实施方式
以下结合附图1-10对本发明作进一步详细说明。
如图1所示,本实施例公开的一种UV紫外线检测与计时电子镇流器,包括主控终端1,主控终端1可以为大型计算机,也可以使用单片机。
主控终端1与计时模块2连接,用于对紫外线灯管的使用时间进行统计,计时模块2包括得电检测单元8和失电检测单元9。得电检测单元8用于对紫外线灯管的上电时间进行统计,失电检测单元9用于对紫外线灯管的失电时间进行检测,从而获得使用时间。
主控终端1与电流检测模块3连接,电流检测模块3对紫外线灯管的工作电流进行检测,且维修显示模块4与主控终端1连接,并用于显示提示的字符,维修显示模块4可以使用液晶显示屏,也可以采用数码管进行显示。
告警模块5主要对异常的状态进行告警,告警模块5与主控终端1连接,告警模块5包括短路告警单元13和断路告警单元14,对不同的状态进行分别告警。
强度检测模块6与主控终端1连接,且强度检测模块6对紫外线灯管的光线强度进行检测,并通过强度显示模块7进行数据的显示,强度显示模块7可以使用液晶显示屏,也可以采用数码管进行显示。
合格模块10与主控终端1连接,且合格模块10对紫外线灯管的首次上次的光线强度进行检测,合格模块10通过对紫外线灯管更换进行清空,并激活检测功能。并通过指示模块11对刚刚更换上的紫外线灯管的是否合格进行指示。
预警模块12与主控终端1连接,并对光线强度即将不够的紫外线灯管进行预警,光线强度的预设值可以随人们进行自行调整。
切断模块15与主控终端1连接,且当短路告警单元13启动时,对短路的紫外线灯管进行切断。
计数模块16对每一位置的紫外线灯管的更换次数进行统计,从而来判断每个紫外线灯管的更换频率。
安装模块17与安全模块18与主控终端1连接,安装模块17用于检测紫外线灯管的安装并输出安装信号,安全模块18与安装模块17连接以接收安装信号进行指示。安装模块17可以直接采用微动开关进行检测。
信息发送模块19与主控终端1连接,并用于进行短信的发送。
如图2所示,电力检测模块对紫外线灯管的工作电流进行检测并输出电流检测信号,且主控终端1中预设有电流数据,主控终端1判断电流检测信号是否落入电流数据的范围内。
当电流检测信号落入电流数据的范围内时,告警模块5不启动,不就行告警,且计时模块2启动并开始计时;当电流检测信号不落入电流数据的范围内时,告警模块5启动并进行告警,且计时模块2不启动,不进行计时。
计时模块2开始计时,输出计时新海,且主控终端1中预设有时间数据,时间数据与紫外线灯管的最大使用时间相对应。当计时信号大于时间数据时,维修显示模块4进行字符的显示,显示字符可以进行自行调整;当计时信号不大于时间数据时,维修显示模块4不进行字符的显示。
且当维修显示模块4进行显示字符时,信息发送模块19随之启动,主控终端1中预设有与紫外线灯管相对应的手机号,短信发送模块调取相对应的手机号并进行短信的发送。
如图3所示,时间模块输出的计时信号被定义为使用时间T0,且得电检测单元8对紫外线灯管的上电时间进行检测,并输出得电时间T1,失电检测单元9对紫外线灯管的失电时间进行检测并输出失电时间T2。
使用时间T0为累积的时间,且使用时间T0=得电时间T1-失电时间T2。
如图4所示,电流检测模块3输出电流检测信号,且主控终端1中预设有短路数据和断路数据。短路数据与紫外线灯管的短路工作电流相对应,断路数据与紫外线灯管的断路工作电流相对应。
当电流检测信号小于或等于断路数据时,断路告警单元14启动并进行告警;当电流检测信号大于断路数据时,断路告警单元14不启动并不进行告警。
当电流检测信号大于或者等于短路数据时,短路告警单元13启动并进行告警,同时切断模块15随之启动,切断当前紫外线灯管的供电回路,以保证电路的安全;当电流检测信号小于短路数据时,短路告警单元13不启动并不进行告警。
如图5所示,强度检测模块6对紫外线灯管的照射强度进行检测并输出强度检测信号,主控终端1中预设有光线强度数据,且光线强度数据紫外线灯管最弱光线强度相对应。
当强度检测信号小于光线强度数据时,强度显示模块7激活并显示字符;当强度检测信号不小于光线强度数据时,强度显示模块7不激活,且不显示字符。
如图6所示,合格模块10对紫外线灯管的紫外线强度进行首次检测并输出首次检测信号,且主控终端1中预设有首次最弱数据,首次最弱数据与紫外线灯管的首次最弱紫外线强度相对应。
当首次检测信号小于首次最弱数据时,指示模块11激活,并进行指示;当首次检测信号不小于首次最弱数据时,指示模块11不激活,并不进行指示。
如图7所示,强度检测模块6用于输出强度检测信号,且主控终端1中预设有预警数据,预警数据与紫外线灯管的预警紫外线强度相对应,主控终端1中还预设有光线强度数据。
当强度检测信号小于预警数据且大于光线强度数据时,预警模块12激活,并进行预警;当强度检测信号不小于预警数据或强度检测信号不大于光线强度数据时,预警模块12均不激活,且不进行预警。
如图8所示,紫外线灯管的光线强度由时间的变化从强变弱,当小于50%时,则为光线强度数据所对应的数据。且依次为首次最弱数据、预警数据和光线强度数据。
如图9所示,计数模块16对紫外线灯管的更换次数进行统计,且主控终端1中预设有最大更换数据,最大更换数据为单位时间内于当前位置的最多更换次数。
当计数信号大于最大更换数据时,主控终端1以实现提示;当计数信号不大于最大更换数据时,主控终端1不进行提示;且主控终端1的提示方式采用弹窗或者灯光闪烁的方式进行提示。
如图10所示,安装模块17用于检测紫外线灯管的安装并输出安装信号,安全模块18与安装模块17连接以接收安装信号并相应于安装信号以实现指示。
当紫外线灯管安装时,安装模块17控制安全模块18以实现指示;当紫外线灯管未安装时,安装模块17控制安全模块18不进行指示;且安装模块17可以采用微动开关进行检测。
本具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。
Claims (10)
1.一种UV紫外线检测与计时电子镇流器,其特征是,包括:
主控终端(1),用于信号的存储与处理;
计时模块(2),用于对紫外线灯管的使用时间进行计时并输出计时信号至主控终端(1);
电流检测模块(3),用于对紫外线灯管的工作电流进行检测并输出电流检测信号至主控终端(1);
维修显示模块(4),与主控终端(1)连接连接并用于显示维修的字符;
告警模块(5),与主控终端(1)连接且用于进行提示;
所述主控终端(1)中预设有与紫外线灯管的最大使用时间相对应的时间数据、与紫外线灯管的正常工作电流相对应的电流数据;
当电流检测信号落入电流数据的范围内时,所述计时模块(2)启动,所述告警模块(5)以不告警;当电流检测信号不落入电流数据的范围内时,所述计时模块(2)不启动,所述告警模块(5)以实现告警;
当计时信号大于时间数据时,所述维修显示模块(4)以显示维修的字符;反之,不显示。
2.根据权利要求1所述的UV紫外线检测与计时电子镇流器,其特征是:还包括:
强度检测模块(6),与主控终端(1)连接且用于对紫外线灯管的光线强度进行实时检测并输出强度检测信号;
强度显示模块(7),与主控终端(1)连接并用于显示强度的字符;
所述主控终端(1)中预设有与紫外线灯管最弱光线强度相对应的光线强度数据;
当强度检测信号小于光线强度数据时,所述强度显示模块(7)以显示字符;反之,不显示。
3.根据权利要求1所述的UV紫外线检测与计时电子镇流器,其特征是:所述计时模块(2)包括:
得电检测单元(8),用于检测紫外线灯管的首次得电时间并定义得电时间为T1;
失电检测单元(9),用于检测紫外线灯管的首次失电时间并定义失电时间为T2;
所述得电检测单元(8)与失电检测单元(9)为一个循环并由主控终端(1)对使用时间进行累积计算;
定义使用时间为T0,且T0=T2-T1。
4.根据权利要求2所述的UV紫外线检测与计时电子镇流器,其特征是:还包括:
合格模块(10),与主控终端(1)连接且对紫外线灯管的紫外线强度进行首次检测并输出首次检测信号;
指示模块(11),与主控终端(1)连接且用于进行灯光指示;
所述主控终端(1)中预设有与紫外线灯管的首次最弱紫外线强度相对应的首次最弱数据;
当首次检测信号小于首次最弱数据时,所述指示模块(11)以实现指示;反之,不指示。
5.根据权利要求2所述的UV紫外线检测与计时电子镇流器,其特征是:还包括与主控终端(1)连接且用于进行预警的预警模块(12);
所述主控终端(1)中预设有与紫外线灯管的预警紫外线强度相对应的预警数据;
当强度检测信号小于预警数据且大于光线强度数据时,所述预警模块(12)以实现预警;反之,不预警。
6.根据权利要求1所述的UV紫外线检测与计时电子镇流器,其特征是:所述主控终端(1)中预设有与紫外线灯管的短路工作电流相对应的短路数据、与紫外线灯管的断路工作电流相对应的断路数据;
所述告警模块(5)包括:
短路告警单元(13),与主控终端(1)连接且用于告警;
断路告警单元(14),与主控终端(1)连接且用于告警;
当电流检测信号大于或等于短路数据时,所述短路告警单元(13)以实现告警;当电流检测信号小于或等于断路数据时,所述断路告警单元(14)以实现告警。
7.根据权利要求6所述的UV紫外线检测与计时电子镇流器,其特征是:还包括与主控终端(1)连接的切断模块(15),当所述短路告警单元(13)以实现告警时,所述切断模块(15)切断紫外线灯管的供电回路。
8.根据权利要求1所述的UV紫外线检测与计时电子镇流器,其特征是:还包括与主控终端(1)连接且用于对每一位置的紫外线灯管的更换次数进行统计并输出计数信号至主控终端(1)的计数模块(16);
所述主控终端(1)中预设有单位时间内于当前位置的最大更换数据;
当计数信号大于最大更换数据时,所述主控终端(1)以实现提示;反之,不提示。
9.根据权利要求1所述的UV紫外线检测与计时电子镇流器,其特征是:还包括:
安装模块(17),用于检测紫外线灯管的安装并输出安装信号;
安全模块(18),与安装模块(17)连接以接收安装信号并相应于安装信号以实现指示;
当紫外线灯管安装时,所述安装模块(17)控制安全模块(18)以实现指示;反之,不指示。
10.根据权利要求1所述的UV紫外线检测与计时电子镇流器,其特征是:还包括与主控终端(1)连接的信息发送模块(19),所述主控终端(1)中预设有与每一紫外线灯管相对应的手机号;
当计时信号大于时间数据时,所述信息发送模块(19)从主控终端(1)中调取需要对应发送的手机号并发送提示信息。
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