CN114173463A - 一种空气净化器等离子体密度测试方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种空气净化器等离子体密度测试方法及装置,将空气净化器放置在密封的电磁波屏蔽盒内;对电磁波屏蔽盒内的空气净化器输入设定的电极电压阀值;获取电磁波屏蔽盒内的空气净化器输出的电极电压值;获取到的空气净化器输出的电极电压值与输入设定的电极电压阀值进行对比,并对设置在电磁波屏蔽盒内用于接收空气净化器周围辐射电磁波频率的天线位置调整;根据天线调整后的位置,判断空气净化器输出的电极电压值是否稳定,根据稳定后的空气净化器输出的电极电压值,通过天线获取空气净化器周围辐射电磁波的频率;根据获取到的空气净化器周围辐射电磁波的频率输出空气净化器等离子体密度。

Description

一种空气净化器等离子体密度测试方法及装置
技术领域
本发明涉及空气净化器领域,具体为一种空气净化器等离子体密度测试方法及装置。
背景技术
等离子体空气净化器是一种高效杀菌消毒产品,受到越来越多人的喜爱。该类别空气净化器优点是不需要更换滤网,只需要定期清洗即可,维护简单,节约成本。鉴于市场上等离子体空气净化器质量参差不齐状况,各个有关部门要求等离子体空气净化器必须要经过严格参数测试并且合格后才能上市出售。等离子体密度是衡量等离子体空气净化器杀菌消毒效果一个关键性参数,其准确性对于评价该产品质量至关重要。
发明内容
本发明的目的在于提供一种能够有效测量空气净化器等离子体密度的空气净化器等离子体密度测试方法及装置。
本发明所述的空气净化器等离子体密度测试方法,包括如下步骤:
S1、将空气净化器放置在密封的电磁波屏蔽盒内;
S2、对电磁波屏蔽盒内的空气净化器输入设定的电极电压阀值;
S3、获取电磁波屏蔽盒内的空气净化器输出的电极电压值;
S4、将获取到的空气净化器输出的电极电压值与输入设定的电极电压阀值进行对比,若输出的电极电压值大于输入设定的电极电压阀值,则执行步骤S5,反之返回步骤S3;
S5、对设置在电磁波屏蔽盒内用于接收空气净化器周围辐射电磁波频率的天线位置调整;
S6、根据天线调整后的位置,判断空气净化器输出的电极电压值是否稳定,是则执行步骤S7,否则返回步骤S3;
S7、根据稳定后的空气净化器输出的电极电压值,通过天线获取空气净化器周围辐射电磁波的频率;
S8、根据获取到的空气净化器周围辐射电磁波的频率输出空气净化器等离子体密度。
所述的一种空气净化器等离子体密度测试装置,包括:至少一个存储器以及至少一个处理器;
所述存储器,包括存储于其中的至少一个可执行程序;
所述可执行程序在由所述处理器执行时,实现如所述的空气净化器等离子体密度测试方法。
本发明所述的空气净化器等离子体密度测试方法及装置,不仅可以有效的测量空气净化器等离子体密度,还可以避免了空气净化器内的等离子体发生器高压静电引起测量设备损坏。
附图说明
图1为本发明的一种空气净化器等离子体密度测试方法的流程示意图;
图2为等离子体密度曲线图。
具体实施方式
如图1所示,所述的空气净化器等离子体密度测试方法,包括如下步骤:
S1、将空气净化器放置在密封的电磁波屏蔽盒内;
S2、对电磁波屏蔽盒内的空气净化器输入设定的电极电压阀值;
S3、获取电磁波屏蔽盒内的空气净化器输出的电极电压值;
S4、将获取到的空气净化器输出的电极电压值与输入设定的电极电压阀值进行对比,若输出的电极电压值大于输入设定的电极电压阀值,则执行步骤S5,反之返回步骤S3;
S5、对设置在电磁波屏蔽盒内用于接收空气净化器周围辐射电磁波频率的天线位置调整;
S6、根据天线调整后的位置,判断空气净化器输出的电极电压值是否稳定,是则执行步骤S7,否则返回步骤S3;
S7、根据稳定后的空气净化器输出的电极电压值,通过天线获取空气净化器周围辐射电磁波的频率;
S8、根据获取到的空气净化器周围辐射电磁波的频率输出空气净化器等离子体密度。
所述步骤S3包括通过设置在电磁波屏蔽盒外的电压衰减探头获取电磁波屏蔽盒内的空气净化器输出的电极电压值。
所述步骤S5包括:
S5-1、对设置在电磁波屏蔽盒内用于接收空气净化器周围辐射电磁波频率的天线进行360°位置的缓慢旋转;
S5-2、并通过伸缩调节器推动天线前后移动预设的距离阀值,天线前后移动预设的距离阀值为2.5cm。
所述步骤S7包括:
S7-1、根据稳定后的空气净化器输出的电极电压值,对天线进行移动;
S7-2、根据对天线进行的移动,在设定距离的每个移动的位置获取空气净化器周围辐射电磁波的频率。
空气净化器内的等离子体发生器通过电晕放电产生等离子体时会往外辐射出电磁波,根据电子振荡理论可知通过测量电磁波的振荡频率可以推算出等离子体离子密度。
试验开始时将空气净化器放入电磁波屏蔽盒内,可以有效屏蔽环境中电磁波干扰信号。电磁波屏蔽盒内中放置有接收空气净化器等离子体振荡辐射频率的天线,同时天线与空气净化器之间距离大小可以通过电磁波屏蔽盒内天线位置调节器进行调整。电磁波接收天线与处理器连接。等离子体发生器电极工作时一般都会产生几千伏的静电高压,所以测试其电压时需要在电磁波屏蔽盒外接电压衰减探头然后接入处理器,同时还包括一存储器,存储器储于其中的至少一个可执行程序,可执行程序在由所述处理器执行时,实现如所述的空气净化器等离子体密度测试。
当试验开始时,实验人员将空气净化器样品放置在电磁波屏蔽盒内,天线在距离空气净化器距离50cm处,接上样品电源,空气净化器内的等离子体开始运作。电压衰减探头以1000:1线性比例将等空气净化器内的等离子体电极电压衰减后接入处理器,处理器将空气净化器内的等离子体电极电压值与输入设定的电极电压阀值作比较,如果电极电压高于输入设定的电极电压阀值则接收天线开始进入准备工作状态,天线360°缓慢转动,天线位置伸缩调节器推动天线前后移动2.5cm,如果电极电压低于输入设定的电极电压阀值收天线继续等待,直至空气净化器内的等离子体电极电压值高于输入设定的电极电压阀值。
处理器获取到空气净化器内的等离子体电极电压稳定(偏差不超过±5%)且超过输入设定的电极电压阀值后,天线开始检测空气净化器周围辐射电磁波的频率。天线位置伸缩调节器以每分钟2.5cm速度移动。每移动5cm距离时,天线停顿3分钟,同时天线360°缓慢转动,处理器快速运转记录接收等离子体辐射信号功率最大时距离、电压、信号频率
Figure DEST_PATH_IMAGE001
,根据算法计算等离子体密度ni。当天线距离样品5cm时,天线停止移动。测试结束后,输出空气净化器等离子体密度如图2所示。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

Claims (6)

1.一种空气净化器等离子体密度测试方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1、将空气净化器放置在密封的电磁波屏蔽盒内;
S2、对电磁波屏蔽盒内的空气净化器输入设定的电极电压阀值;
S3、获取电磁波屏蔽盒内的空气净化器输出的电极电压值;
S4、将获取到的空气净化器输出的电极电压值与输入设定的电极电压阀值进行对比,若输出的电极电压值大于输入设定的电极电压阀值,则执行步骤S5,反之返回步骤S3;
S5、对设置在电磁波屏蔽盒内用于接收空气净化器周围辐射电磁波频率的天线位置调整;
S6、根据天线调整后的位置,判断空气净化器输出的电极电压值是否稳定,是则执行步骤S7,否则返回步骤S3;
S7、根据稳定后的空气净化器输出的电极电压值,通过天线获取空气净化器周围辐射电磁波的频率;
S8、根据获取到的空气净化器周围辐射电磁波的频率输出空气净化器等离子体密度。
2.根据权利要求1所述的空气净化器等离子体密度测试方法,其特征在于,所述步骤S3包括通过设置在电磁波屏蔽盒外的电压衰减探头获取电磁波屏蔽盒内的空气净化器输出的电极电压值。
3.根据权利要求1所述的空气净化器等离子体密度测试方法,其特征在于,所述步骤S5包括:
S5-1、对设置在电磁波屏蔽盒内用于接收空气净化器周围辐射电磁波频率的天线进行360°位置的缓慢旋转;
S5-2、并通过伸缩调节器推动天线前后移动预设的距离阀值。
4.根据权利要求3所述的空气净化器等离子体密度测试方法,其特征在于,天线前后移动预设的距离阀值为2.5cm。
5.根据权利要求1所述的空气净化器等离子体密度测试方法,其特征在于,所述步骤S7包括:
S7-1、根据稳定后的空气净化器输出的电极电压值,对天线进行移动;
S7-2、根据对天线进行的移动,在设定距离的每个移动的位置获取空气净化器周围辐射电磁波的频率。
6.一种空气净化器等离子体密度测试装置,其特征在于,包括:至少一个存储器以及至少一个处理器;
所述存储器,包括存储于其中的至少一个可执行程序;
所述可执行程序在由所述处理器执行时,实现如权利要求1至5中任一项所述的方法。
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