CN113721791A - 一种具有消毒功能的显示模组、电子设备、机动车及其消毒杀菌控制方法 - Google Patents

一种具有消毒功能的显示模组、电子设备、机动车及其消毒杀菌控制方法 Download PDF

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disinfection
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莫炜静
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Abstract

本发明提出了一种具有消毒功能的显示模组,通过利用光源释放消毒杀菌能力的紫外线对触摸单元进行消毒,此外,一方面,本发明还公开了一种利用上述显示模组的电子设备;另一方面,本发明还公开了一种利用上述显示模组的机动车;还有一方面,本发明还公开了上述的一种消毒杀菌控制方法。通过在触摸屏中增设了具有释放消毒能力的紫外线的光源,克服了对触摸屏的病毒细菌滋生的问题,实现了对触摸屏外表面的消毒杀菌功能。

Description

一种具有消毒功能的显示模组、电子设备、机动车及其消毒杀 菌控制方法
技术领域
本发明涉及显示设备领域,更具体地,涉及一种具有消毒功能的显示模组、电子设备、机动车及其消毒杀菌控制方法。
背景技术
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术至少存在以下问题:
目前的触摸屏,由于没有杀菌功能,而且使用者会经常接触,导致环境中的细菌和病毒很容易滋生覆盖于触摸屏表面。日益流行的触摸屏设备已经成为细菌和病毒传播的新媒介。其次,针对公共的电子设备,当不同的操作者使用触摸屏时,将导致细菌和病毒在不同操作者之间传播,从而形成一个公众细菌源/病毒源。
发明内容
本发明的目的旨在至少能解决上述的技术缺陷之一。本发明采用的技术方案如下:
第一方面,本发明提供了一种具有消毒功能的显示模组,所述的显示模组具有紫外线消毒杀菌的功能,所述的显示模组包括触摸单元、成像单元、光源,其中,
所述的光源具有释放消毒杀菌能力的紫外线,所述的光源至少设置在触摸单元边缘的一侧;
所述的触摸单元设置在成像单元与使用者之间。
第一方面可选的实施例中,所述的光源发出紫外线在触摸单元的下表面发生全反射现象。
本实施例方案中,只需要确保下表面一侧的触摸单元的折射率高于下表面的另一侧的折射率。再选择大于临界角的方式作为入射角,则光源的光线会在触摸单元的下表面进行全反射,从而使得光源的光线尽可能穿过触摸单元的上表面,避免不必要的浪费,在不影响使用效果的情况下,合理降低光源的功率。
第一方面可选的实施例中,所述的紫外线的波长的范围是200nm~400nm。
第二方面,本发明提供了针对第一方面的一种消毒杀菌控制方法:
当使用者需要进行屏幕消毒时,由于光源设置在触摸单元的边缘,光源释放具有消毒能力的紫外线,紫外线在触摸单元内部进行传播。因此,使用者正对的触摸屏的外表面经过紫外光的照射后,得到有效的消毒杀菌。
第三方面,本发明提供了一种具有消毒功能的显示模组,所述的显示模组具有紫外线消毒杀菌的功能,所述的显示模组包括触摸单元、成像单元、光源,其中,
所述的光源具有释放消毒杀菌能力的紫外线,光源设置在触摸单元与成像单元之间,且光源在水平面上的投射与成像单元在水平面上的投射不接触;
所述的触摸单元设置在成像单元与使用者之间,且触摸单元与成像单元彼此不接触。
第三方面可选的实施例中,所述的显示模组还包括传播层,光源至少设置在传播层边缘的一侧,光源在传播层的上表面不发生全反射现象。
第三方面可选的实施例中,所述的紫外线的波长的范围是200nm~400nm。
第四方面,本发明提供了针对第三方面的一种消毒杀菌控制方法:
当使用者需要进行屏幕消毒时,由于设置在触摸单元与成像单元之间,光源释放具有消毒能力的紫外线,紫外线会穿过触摸单元。因此,使用者正对的触摸屏的外表面经过紫外光的照射后,得到有效的消毒杀菌。
第五方面,本发明提供了基于上述具有消毒功能的显示模组的一种电子设备,所述的电子设备具有人机交互功能,所述的显示模组具有紫外线消毒杀菌的功能。
第六方面,本发明提供了针对第五方面的一种消毒杀菌控制方法:
所述的控制方法包括以下功能:
触发事件1:若检测到没有发生人机交互的时间超过了第一预设时
间,则启动显示模组中的光源进行消毒;
触发事件2:若检测到正在发生人机交互,则启动显示模组中的光源进行消毒。
第七方面,本发明提供了基于上述具有消毒功能的显示模组的机动车,所述的机动车具有人机交互功能,所述的显示模组具有紫外线消毒杀菌的功能。
第八方面,本发明提供了针对第七方面的一种消毒杀菌控制方法:
所述的控制方法包括以下功能:
触发事件3:若检测到没有发生人机交互的时间超过了第二预设时间,且机动车上有乘客,则启动显示模组中的光源进行消毒;
触发事件4:若检测到正在发生人机交互,则启动显示模组中的光源进行消毒;
触发事件5:若检测到没有发生人机交互的时间超过了第三预设时间,且机动车上没有乘客,则启动显示模组中的光源进行消毒。
与现有技术相比,上述技术方案中的一个技术方案具有以下有益效果:
通过在触摸屏中增设了具有释放消毒能力的紫外线的光源,克服了对触摸屏的病毒细菌滋生的问题,实现了对触摸屏外表面的消毒杀菌功能。
附图说明
图1为本发明的实施例的一种结构示意图。
图2为本发明的实施例的另一种结构示意图。
图3为本发明的实施例的另一种结构示意图。
图4为本发明的实施例的另一种结构示意图。
图5为本发明的实施例的另一种结构示意图。
图6为本发明的实施例的另一种结构示意图。
标号说明:1-触摸单元;2-成像单元;3-光源;4-使用者的点击;5-传播层。
具体实施方式
下面详细描述本公开的实施例,该实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本公开的技术感,而不能解释为对本公开的限制。
本技术领域技术人员可以理解,除非特意声明,这里使用的单数形式“一”、“一个”和“该”也可包括复数形式。应该进一步理解的是,本公开的说明书中使用的措辞“包括”指存在该特征、整数、步骤、操作、元件和/或组件,但是并不排除存在或添加一个或多个其他特征、整数、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组合。应该理解,当我们称元件被“连接”或“耦接”到另一元件时,它可以直接连接或耦接到其他元件,或者也可以存在中间元件。此外,这里使用的“连接”或“耦接”可以包括无线连接或无线耦接。这里使用的措辞“和/或”包括一个或更多个相关联的列出项的全部或任一单元和全部组合。
下面以具体地实施例对本公开的技术方案以及本公开的技术方案如何解决上述技术问题进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例中不再赘述。下面将结合附图,对本公开的实施例进行描述。
实施例1
如图1所示,本发明的实施例提供了一种具有消毒功能的显示模组,所述的显示模组具有紫外线消毒杀菌的功能,所述的显示模组包括触摸单元1、成像单元2、光源3,其中,
所述的光源3具有释放消毒杀菌能力的紫外线,所述的光源至少设置在触摸单元1边缘的一侧;
所述的触摸单元1设置在成像单元2与使用者之间。
在一示例中,所述的紫外线的波长的范围是200nm~400nm。
在一示例中,所述的光源3发出紫外线在触摸单元1的下表面发生全反射现象。
只需要确保下表面一侧的触摸单元的折射率高于下表面的另一侧的折射率。再选择大于临界角(临界角=arcSin(n/m),n是光疏介质的折射率,m是光密介质的折射率)的方式作为入射角,则光源的光线会在触摸单元的下表面进行全反射,从而使得光源的光线尽可能穿过触摸单元的上表面,避免不必要的浪费,在不影响使用效果的情况下,合理降低光源的功率。
上述的全反射存在以下两种情形,第一种是触摸单元与成像单元彼此接触,即需要确保触摸单元的折射率需要高于成像单元的折射率,在满足临界角的情况下,即可发生全反射。
第二种是触摸单元与成像单元彼此没有接触,即存在某种介质层,上述的介质层可以是空气或者是其他物质。那么,需要确保触摸单元的折射率需要高于成介质层的折射率,在满足临界角的情况下,即可发生全反射。
在实际应用中,成像单元可以是OLED屏幕、LED屏幕、LCD屏幕、TFT屏幕等。光源可以是UV灯泡,各种尺寸的UVC-LED等。设置在触摸单元边缘的光源的数量不仅限于一个,两个,还可以是其他合理的数值。本实施例对成像单元和光源的具体种类,具体尺寸、具体型号和具体数量不做任何限定。
本实施例还公开了主动型的一种消毒杀菌控制方法,包括以下内容:
当使用者需要进行屏幕消毒时,启动光源3,由于光源3设置在触摸单元1的边缘,光源3释放具有消毒能力的紫外线,紫外线在触摸单元1内部进行传播。因此,使用者正对的触摸屏的外表面经过紫外光的照射后,得到有效的消毒杀菌。
本实施例还公开了主动型的另一种消毒杀菌控制方法,增加了除图1以外的其他的消毒对象,包括以下内容:
如图4所示,当使用者需要对屏幕和手指进行消毒时,启动光源3,由于光源3设置在触摸单元1的边缘,光源3释放具有消毒能力的紫外线,紫外线在触摸单元1内部进行传播。因此,使用者正对的触摸屏的外表面经过紫外光的照射后,得到有效的消毒杀菌;其次,使用者的点击4在触摸单元时,紫外线也可以对使用者的手指进行消毒杀菌。
实施例2
如图2所示,本发明的实施例提供了一种具有消毒功能的显示模组,所述的显示模组具有紫外线消毒杀菌的功能,所述的显示模组包括触摸单元1、成像单元2、光源3,其中,
所述的光源3具有释放消毒杀菌能力的紫外线,光源3设置在触摸单元1与成像单元2之间,且光源3在水平面上的投射与成像单元2在水平面上的投射不接触;
所述的触摸单元1设置在成像单元2与使用者之间,且触摸单元1与成像单2元彼此不接触。
在一示例中,所述的显示模组还包括传播层5(如图3所示);光源3至少设置在传播层5边缘的一侧,光源3发出在传播层5的上表面不发生全反射现象。
上述实施例还存在以下两种情况,
第一种是传播层5与成像单元3彼此接触,那么优先选择传播层5的折射率高于成像单元2的折射率,在满足临界角的情况下,即可发生全反射,可以更高效率的利用光源发出的紫外光。
第二种是传播层5与成像单元3彼此没有接触,即存在某种介质层,上述的介质层可以是空气或者是其他物质。那么优先选择传播层5的折射率高于介质层的折射率,在满足临界角的情况下,即可发生全反射,可以更高效率的利用光源发出的紫外光。
在一示例中,所述的紫外线的波长的范围是200nm~400nm。
在实际应用中,成像单元可以是OLED屏幕、LED屏幕、LCD屏幕、TFT屏幕等。光源可以是UV灯泡,各种尺寸的UVC-LED等。设置在触摸单元边缘的光源的数量不仅限于一个,两个,还可以是其他合理的数值。本实施例对成像单元和光源的具体种类,具体尺寸、具体型号和具体数量不做任何限定。
本实施例还公开了主动型的一种消毒杀菌控制方法,包括以下内容:
当使用者需要进行屏幕消毒时,启动光源3,由于光源3设置在触摸单元1与成像单元2之间,光源3释放具有消毒能力的紫外线,紫外线会穿过触摸单元1。因此,使用者正对的触摸屏的外表面经过紫外光的照射后,得到有效的消毒杀菌。
本实施例还公开了主动型的另一种消毒杀菌控制方法,增加了除图2和图3以外的其他的消毒对象,包括以下内容:
如图5~图6所示,当使用者需要对屏幕和手指进行消毒时,启动光源3,由于光源3设置在触摸单元1与成像单元2之间,光源3释放具有消毒能力的紫外线,紫外线会穿过触摸单元1。因此,使用者正对的触摸屏的外表面经过紫外光的照射后,得到有效的消毒杀菌;其次,使用者的点击4在触摸单元时,紫外线也可以对使用者的手指进行消毒杀菌。
实施例3
实施例3是针对实施例1和/或实施例2的一个功能性扩展,实施例3的光源不仅具有释放消毒杀菌能力的紫外线,还可以具有缓解眼睛疲劳的红外线的功能。
由于目前的电子设备的使用时间日渐增长。使用者长期观看显示屏,很容易会导致眼睛疲劳,甚至有可能会导致眼睛疾病。当光源释放具有缓解眼睛疲劳的红外线时,红外线穿过触摸单元,照射到使用者的眼睛周围,扩张眼睛周围的微血管,促进血液循环,有效缓解眼睛疲劳。
在一示例中,红外线的波长的范围是760nm~20um。
由于波长760nm~20um的红外线基本在可见光的范围以外。因此,在人正常使用触摸屏时,红外线可以同时使用,且不会影响使用者的观看感觉。
在实际应用中,光源的红外线可以通过红外灯泡,各种尺寸的红外LED等。设置在触摸单元边缘的光源的数量不仅限于一个,两个,还可以是其他合理的数值。本实施例对光源的具体种类,具体尺寸、具体型号和具体数量不做任何限定。
实施例4
实施例4是针对实施例1和/或实施例2的一个实际产品应用演示。
一种具有人机交互功能的电子设备,通过具有触摸功能的显示模组实现人机交互是常见操作。因此,使用者需要用手经常操作触摸屏,导致环境中的细菌和病毒很容易滋生覆盖于触摸屏表面。
本实施例中,电子设备通过使用实施例1或者实施例2的显示模组,可以明显抑制触摸单元的病毒和细菌的生长和繁殖,有利于维护使用者的生命健康。
本实施例还公开了自动型的一种消毒杀菌控制方法,包括以下内容:
触发事件1:若检测到没有发生人机交互的时间超过了第一预设时间,则启动显示模组中的光源3进行消毒;
触发事件2:若检测到正在发生人机交互,则启动显示模组中的光源3进行消毒。
触发事件1针对的是使用者使用完触摸屏后(即超过第一预设时间也没有操触摸屏),电子设备对触摸屏启动消毒杀菌的功能,光源3释放具有消毒能力的紫外线,紫外线会穿过触摸单元1。因此,使用者正对的触摸屏的外表面经过紫外光的照射后,得到有效的消毒杀菌。
触发事件2针对的是使用者正在使用触摸屏,电子设备对触摸屏和使用者的手指同时启动消毒杀菌的功能。光源3释放具有消毒能力的紫外线,紫外线会穿过触摸单元1。因此,使用者正对的触摸屏的外表面经过紫外光的照射后,得到有效的消毒杀菌;其次,使用者的点击4在触摸单元1时,紫外线也可以对使用者的手指进行消毒杀菌。
进一步,为了达到避免影响使用者的观看感受,可以使用深紫外线,由于深紫线不属于人的可见光范畴内。因此,使用者正常操作的过程中,深紫外线与可见光的图像混合,不会影响使用者的观看感受。
在实际应用中,第一预设时间和光源的工作时间可以根据实际进行设置,本实施例不做任何限制。触发事件1和触发事件2中,针对紫外线的具体波长和功率,可以根据实际进行设置,本实施例也不做任何限制。
实施例5
实施例5是针对实施例1和/或实施例2的另一个实际产品应用演示。
随着智能机动车的逐步发展,机动车的人机交互需求越来越多,通过具有触摸功能的显示模组实现人机交互也是常见操作。因此,使用者需要用手经常操作触摸屏,导致环境中的细菌和病毒很容易滋生覆盖于触摸屏表面。
本实施例中,机动车通过使用实施例1或者实施例2的显示模组,可以明显抑制触摸单元的病毒和细菌的生长和繁殖,有利于维护使用者的生命健康。
本实施例还公开了自动型的一种消毒杀菌控制方法,包括以下内容:
触发事件3:若检测到没有发生人机交互的时间超过了第二预设时间,且机动车上有乘客,则启动显示模组中的光源进行消毒;
触发事件4:若检测到正在发生人机交互,则启动显示模组中的光源进行消毒;
触发事件5:若检测到没有发生人机交互的时间超过了第三预设时间,且机动车上没有乘客,则启动显示模组中的光源进行消毒。
触发事件3针对的是使用者使用完触摸屏后(即超过第二预设时间也没有操触摸屏),机动车对触摸屏启动消毒杀菌的功能,光源3释放具有消毒能力的紫外线,紫外线会穿过触摸单元1。因此,使用者正对的触摸屏的外表面经过紫外光的照射后,得到有效的消毒杀菌。
触发事件4针对的是使用者正在使用触摸屏,机动车对触摸屏和使用者的手指同时启动消毒杀菌的功能。光源3释放具有消毒能力的紫外线,紫外线会穿过触摸单元1。因此,使用者正对的触摸屏的外表面经过紫外光的照射后,得到有效的消毒杀菌;其次,使用者的点击4在触摸单元1时,紫外线也可以对使用者的手指进行消毒杀菌。
进一步,为了达到避免影响使用者的观看感受,可以使用深紫外线,由于深紫线不属于人的可见光范畴内。因此,使用者正常操作的过程中,深紫外线与可见光的图像混合,不会影响使用者的观看感受。
触摸事件5针对的是人已经离开机动车后(机动车处于关闭状态),机动车不仅对触摸单元1进行消毒杀菌,还可以对机动车内部空间进行消毒杀菌。光源3释放具有消毒能力的紫外线,紫外线会穿过触摸单元1。通过增加光源的功率,使得触摸屏和机动车的内部空间都得到有效的消毒杀菌。由于汽车在关闭状态下,其内部空间可以近似为密闭空间。当内部空间经过消毒后,在下一次打开车门前,其病毒细菌都会处于一个较低水平,有利于维护使用者的生命健康。
在实际应用中,判断机动车上是否有使用者,可以通过在座位上设置压力模块来进行判断。通过重量模块或者其他模块判断也是可行的。本实施例对此不做任何限制。第二预设时间、第三预设时间和光源的工作时间可以根据实际进行设置,本实施例不做任何限制。触发事件3~触发事件5中,针对紫外线的具体波长和功率,可以根据实际进行设置,本实施例也不做任何限制。
根据本发明的实施例,上述消毒杀菌控制方法的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本公开的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行上述消毒杀菌控制方法的程序代码。至于如何设置对应的计算机程序,可以根据实际需要进行设置,本公开实施例不作具体限定。
需要说明的是,本公开上述的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本公开中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本公开中,计算机可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读信号介质还可以是计算机可读存
储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读信号介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:电线、光缆、RF(射频)等等,或者上述的任意合适的组合。
上述计算机可读介质可以是上述电子设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该电子设备中。
上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被该电子设备执行时,使得该电子设备执行上述实施例所示的方法。
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本公开的操作的计算机程序代码,上述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制。以上描述仅为本公开的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本公开中所涉及的公开范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离上述公开构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本公开中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

Claims (10)

1.一种具有消毒功能的显示模组,其特征在于,所述的显示模组具有紫外线消毒杀菌的功能,所述的显示模组包括触摸单元、成像单元、光源,其中,
所述的光源具有释放消毒杀菌能力的紫外线,所述的光源至少设置在触摸单元边缘的一侧;
所述的触摸单元设置在成像单元与使用者之间。
2.根据权利要求1所述的显示模组,其特征在于,所述的光源发出紫外线在触摸单元的下表面发生全反射现象。
3.根据权利要求1所述的显示模组,其特征在于,所述的紫外线的波长的范围是200nm~400nm。
4.一种具有消毒功能的显示模组,其特征在于,所述的显示模组具有紫外线消毒杀菌的功能,所述的显示模组包括触摸单元、成像单元、光源,其中,
所述的光源具有释放消毒杀菌能力的紫外线,光源设置在触摸单元与成像单元之间,且光源在水平面上的投射与成像单元在水平面上的投射不接触;
所述的触摸单元设置在成像单元与使用者之间,且触摸单元与成像单元彼此不接触。
5.根据权利要求4所述的显示模组,其特征在于,所述的显示模组还包括传播层,光源至少设置在传播层边缘的一侧,光源在传播层的上表面不发生全反射现象。
6.根据权利要求4所述的显示模组,其特征在于,所述的紫外线的波长的范围是200nm~400nm。
7.一种电子设备,其特征在于,所述的电子设备具有人机交互功能,电子设备包括权利要求1至6中任一权利要求所述的显示模组,所述的显示模组具有紫外线消毒杀菌。
8.基于权利要求7的一种电子设备的消毒杀菌控制方法,其特征在于,所述的消毒杀菌控制方法包括以下功能:
触发事件1:若检测到没有发生人机交互的时间超过了第一预设时间,则启动显示模组中的光源进行消毒;
触发事件2:若检测到正在发生人机交互,则启动显示模组中的光源进行消毒。
9.一种机动车,其特征在于,所述的机动车具有人机交互功能,机动车包括权利要求1至6中任一权利要求所述的显示模组,所述的显示模组具有紫外线消毒杀菌。
10.基于权利要求9的一种机动车的消毒杀菌控制方法,其特征在于,所述的消毒杀菌控制方法包括以下功能:
触发事件3:若检测到没有发生人机交互的时间超过了第二预设时间,且机动车上有乘客,则启动显示模组中的光源进行消毒;
触发事件4:若检测到正在发生人机交互,则启动显示模组中的光源进行消毒;
触发事件5:若检测到没有发生人机交互的时间超过了第三预设时间,且机动车上没有乘客,则启动显示模组中的光源进行消毒。
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