CN115350294A - 一种紫外线灯具、紫外线灯组及紫外线灯组控制方法 - Google Patents

一种紫外线灯具、紫外线灯组及紫外线灯组控制方法 Download PDF

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Abstract

本申请实施例提供一种紫外线灯具、紫外线灯组及紫外线灯组控制方法,紫外线灯具包括:壳体、紫外线发光组件、百叶片组及驱动装置。壳体上设有出光窗口。紫外线发光组件设于壳体内,百叶片组设于出光窗口处,用于调整紫外线灯具的出光方向。驱动装置设于壳体内,并与百叶片组连接,其中,驱动装置驱动百叶片组摆动,以改变出光方向。本申请实施例提供的技术方案,通过驱动装置控制百叶片组摆动以改变紫外线灯具的出光方向,在不中断对公共环境进行消毒的情况下,还能有效避免紫外线对行人直接照射,确保了行人的安全。

Description

一种紫外线灯具、紫外线灯组及紫外线灯组控制方法
技术领域
本申请涉及消毒杀菌装置领域,尤其涉及一种紫外线灯具、紫外线灯组及紫外线灯组控制方法。
背景技术
随着全球贸易发展,新型冠状病毒全球大流行以来,人们对所处环境和物体表面的洁净程度有了更多的了解及需求,洁净的空气和物体表面对阻断细菌病菌的传播显得尤为重要。现如今,人们通常使用紫外线消毒灯对公共场合的空气和物体表面进行消毒处理。
但是,紫外线消毒灯发射的高强度的紫外线对人体具有一定的危害,例如,会引起人们皮肤红肿、瘙痒、皮疹等伤害,甚至还会导致眼睛红肿、剧痛、流泪等炎症反应。所以在有人的情况下,公共场合是不能开启紫外线消毒灯,从而也无法对空气或者物体表面进行杀菌消毒,这将无法实时阻断细菌病毒的传播。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本申请,以便提供一种解决上述问题的一种紫外线灯具、紫外线灯组及紫外线灯组控制方法。
本申请实施例提供了一种紫外线灯具,包括:
壳体,所述壳体上设有出光窗口;
紫外线发光组件,设于所述壳体内;
百叶片组,设于所述出光窗口处,用于调整所述紫外线灯具的出光方向;
驱动装置,设于所述壳体内,并与所述百叶片组连接;
其中,所述驱动装置驱动所述百叶片组摆动,以改变所述出光方向。
本申请另一实施例还提供了一种紫外线灯组,包括:多个上述的紫外线灯具;
控制器,用于生成控制指令,并控制多个所述紫外线灯具改变出光方向;
其中,多个所述紫外线灯具分别与所述控制器通信连接,当有人进入到所述紫外线灯组的照射区域时,所述控制器分别控制多个所述紫外线灯具的工作状态或出光方向。
本申请实施例还提供了一种紫外线灯组控制方法,适用于紫外线灯组的控制器,所述紫外线灯组包括多个紫外线灯具及感应组件;以及,该方法包括:
控制所述多个紫外线灯具以第一工作模式作业;
基于所述感应组件的感测信号,判断所述行人的运动状态;
改变所述多个紫外线灯具的工作模式或出光方向。
本申请实施例提供的技术方案,通过驱动装置控制百叶片组摆动以改变紫外线灯具的出光方向,在不中断对公共环境进行消毒的情况下,通过使紫外线照射至公共区域的上方空间,从而有效避免紫外线对行人直接照射,确保了行人的安全。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施例,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为本申请实施例提供的紫外线灯具的剖视图;
图2为本申请实施例提供的紫外线灯具的结构示意图;
图3为本申请实施例提供的紫外线灯具的一种爆炸图;
图4为本申请实施例提供的紫外线灯具的部分结构爆炸图;
图5为本申请实施例提供的紫外线灯组的一种工作流程示意图;
图6为本申请实施例提供的紫外线灯组的另一种工作流程示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包括”为一开放式用语,故应解释成“包括但不限定于”。“大致”是指在可接收的误差范围内,本领域技术人员能够在一定误差范围内解决所述技术问题,基本达到所述技术效果。另外,在本申请实施例中,多个是指两个或两个以上。在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
随着新型冠状病毒全球大流行,人们越来越重视使用对公共区域的环境进行消杀,在人们使用的多种消毒设备中,最常见的还是为一种紫外线杀菌灯。紫外线杀菌灯不但消杀速度快,同时作业范围也很广,可以实现快速杀灭病毒,有效切断了病毒的传播链。但是通常情况下,在公共场合并不会直接安装没有保护功能的紫外线杀菌灯,主要是因为紫外线不但能快速杀灭细菌病毒,同时高强度的紫外线对人体也会产生一定的伤害。例如,当人暴露在高强度的紫外线辐射下,很快会引起皮肤红肿、瘙痒、皮疹等。甚至更为严重的是,当人的眼睛受到紫外线辐射照射后,会发生红肿、剧痛、流泪等炎症反应。所以在公共场合环境中,并不会直接安装无任何保护功能的紫外线杀菌装置。
为了解决上述技术问题,本申请实施例提供了一种紫外线灯具。
图1为本申请实施例提供的紫外线灯具的剖视图,图2为本申请实施例提供的紫外线灯具的结构示意图。参见图1及图2,在本申请的一个实施例中提供了一种紫外线灯具,图中箭头A所指的为紫外线的光线。该灯具包括:壳体、紫外线发光组件2、百叶片组3及驱动装置(图中未示出)。壳体上设有出光窗口21。紫外线发光组件2设于壳体内。百叶片组3设于出光窗口21处,用于调整紫外线灯具的出光方向。驱动装置设于壳体内,并与百叶片组3连接。其中,驱动装置驱动百叶片组3摆动,以改变出光方向。具体地,壳体内的紫外线发光组件2发出的紫外线由出光窗口21向外照射,设置于出光窗口21处的百叶店主能对紫外线的照射方向进行调整,例如,控制紫外线向公共区域的上方空间或下方空间照射。百叶片组3由多片相互平行的百叶片31组成,多片百叶片31通过连接杆32相互连接,驱动装置能直接驱动连接杆动作,从而使得百叶片31的摆动方向发生改变,则紫外线灯具的出光方向也随之改变。
其中,紫外线发光组件2包括但不限于:汞蒸汽压灯、金属卤化物灯、无极灯、氙灯、紫外线二极管等。
需要说明的是,百叶片组3设于出光窗口21处用于调整紫外线灯具的出光方向,驱动装置驱动百叶片组3摆动,以改变出光方向。其中上述的“调整”及“改变”出光方向为不同的技术方案。具体为,调整出光方向可以是将紫外线灯具发出的紫外线的出光方向调整成与百叶片组3平行的方向,例如,紫外线发光组件2发出的光线是发散的形状,而通过百叶片组3的调整就能将光线调整为平行于百叶片组3的方向。而改变出光方向可以是改变与白叶片组平行方向的紫外线向公共区域外照射的方向,例如,开始紫外线灯具的照射方向为公共区域的下方空间,而改变出光方向后,可将照射方向改变为公共区域的上方空间。
进一步地,驱动装置可以是一种往复电机,电机的输出轴与百叶片组3连接,当输出轴正向运动时,则输出轴能带动百叶片组3上摆,从而使得紫外线照射至公共区域的上方空间。当输出轴反向运动时,则输出轴能带动百叶片组3下摆,从而使得紫外线照射至公共区域的下方空间。其中百叶片组3的摆动角度取值范围为[负30度~正30度],具体为[负10度~正10度]。
为了满足不同用户的使用需求,紫外线灯具具有多种工作模式,比如,定向工作模式和动向工作模式。其中定向工作模式是为:驱动装置驱动百叶片组3向一个方向摆动后静止,并且使得紫外线照射至一个固定的区域。例如,当公共区域人流量较多时,驱动装置控制百叶片组3向上摆动,并且使得紫外线始终照射至公共区域的上方空间,从而有效确保公共区域内行人的安全。而动向工作模式为:驱动装置驱动百叶片组3循环上下往复摆动,并使得紫外线照射在不同的区域上。例如,当公共区域人流量较少或者无人时,驱动装置控制百叶片组上下循环摆动,此时紫外线不但能照射至公共区域的上方空间,也能照射至公共区域的下方空间或者地面,满足对公共区域全方位消毒的需求。
在本申请所提供的一个实施例中,紫外线灯具还包括感应组件及控制器。感应组件设于壳体上,感应组件直接或间接地与驱动装置电连接,当有人进入紫外线灯具的监测区域时,感应组件输出感应信号。控制器与感应组件及驱动装置电连接,用于在接收到感应信号时,向驱动装置发送驱动指令,使得驱动装置动作,并驱动百叶片组摆动,以改变出光方向。例如,当紫外线灯具发出紫外线照射至公共区域的上方空间,或者循环往复对公共区域的上方空间及下方空间杀菌消毒时,当有行人进入监测区域后,感应组件向控制器输出监测信号基于监测信号,控制器输出控制指令,以使驱动装置动作,并带动百叶片组摆动,从而使得紫外线灯具的出光方向发生改变。
进一步地,为了使紫外线灯具备智能感应的功能,感应组件5通过固定板51设于壳体上,感应组件5直接或间接地与驱动装置电连接,当有人进入紫外线灯具的照射区域时,感应组件5输出感应信号,以使驱动装置动作。具体地,感应组件5既可以直接与驱动装置电连接,也可以间接地通过紫外线灯具上的控制器与驱动装置电连接。当有行人进入到紫外线灯具的监测区域时,或者距离紫外线灯具的照射区域小于预设距离时,感应组件5将会及时输出感应信号,驱动装置基于感应信号输出驱动力以驱动百叶片组3摆动,并改变紫外线灯具的出光方向。其中预设距离可以是2米、1米、0.5米等。其中上述紫外线灯具的照射区域可以认为是紫外线灯具发射的紫外线能照射的全范围内,也可以是紫外线灯具发射的紫外线照射的区域中紫外线强度较高的区域(在短时间内会对人体产生伤害的区域)。上述监测区域可以是紫外线照射区域外预先规划的区域,可以是紫外线照射区域内(紫外线强度较高的区域外)预先规划的区域。在本申请所提供的技术方案中,感应组件5包括但不限于:人体红外模块、超声波模块、激光测距模块等。
另外,感应组件5还可以与紫外线发光组件2直接或间接地电连接,当感应组件5输出感应信号后,紫外线发光组件2改变发光状态,例如,改变发光功率、降低紫外线的辐射量等。这种情况能有效适应,当行人突然进入到紫外线灯具的照射区域内,驱动装置无法及时地调节百叶片组3并使出光方向发生改变的情况,此时只能通过关闭紫外线发光组件2或者降低发光功率等方式,避免行人受到较强紫外线的照射。
进一步地,感应组件5包括至少两个感应模块,紫外线灯具的监测区域分为多个区域。第一感应模块设于出光窗口21的左侧,用于监测第一区域。第二感应模块,设于出光窗口21的右侧,用于监测第二区域。具体地,感应模块的监测方向与紫外线灯具的照射方向相同。通过第一感应模块与第二感应模块对不同区域进行监测,不但能及时检测出是否有行人进入到监测区域或者离紫外线灯具的照射区域小于预设距离,还能判断出行人的行走方向。例如,当位于出光窗口21左侧的第一感应模块先监测到有行人进入第一区域,然后接着第二感应模块监测到行人进入第二区域,则可判断出行人的移动方向是由紫外线灯具的左侧向右侧方向移动。另外,通过设置第一感应模块和第二感应模块,还能提高紫外线灯具的监测可靠性,例如当其中一个感应模块损坏时,另一个感应模块依然能够实现对部分区域的监测。
进一步地,为了方便感应模块的安装及提高紫外线灯具的美观度。壳体上设有感应孔,感应孔外设有保护片53,感应模块设于壳体内,并透过感应孔及保护片对照射区域进行监测。
在本申请所提供的一个实施例中,紫外线灯具还包括通讯模块(图中未示出)。通讯模块设于壳体上,当有人进入到照射区域时,通讯模块区与其他紫外线灯具的通讯模块进行通信,以使其他紫外线灯具改变出光方向。具体地,当有行人进入到照射区域后,感应模块输出感应信号,根据感应模块的感应信号,通过通讯模块与其他灯具的通讯模块进行通讯,并将控制指令发送给其他紫外线灯具,基于控制指令,其他紫外线灯具依次改变出光方向。例如,在医院的狭长通道上,依次排列安装有多个紫外线灯具。紫外线灯具在工作的过程中,百叶片组3上下摆动,以使紫外线对通道的上下方空间进行循环消毒(动向工作模式)。当有行人进入到其中一个紫外线灯具的照射区域内时,紫外线灯具能够及时监测并确定行人的移动方向,然后依据行人的移动方向,提前控制通道上的其他紫外线灯具将照射方向改变为通道的上方空间(定向工作模式)。从而使得,行人在通过通道时不会受到紫外线的照射。在当行人通过后,紫外线灯具又重新恢复为动向工作模式。
参见图1至图4,在本申请所提供的一个实施例中,壳体包括上壳101及下壳102,上壳101的一端通过阻尼转轴6与下壳102配合连接,出光窗口21设于上壳101组件上。具体地,如图2所示,上壳101相对于下壳102进行上翻操作,从而方便用户对下壳102腔体内的紫外线发光组件2进行维护。上壳101的上边缘通过阻尼转轴6与下壳102的上边缘连接,当上壳101上翻后,阻尼转轴6能提供一定的阻尼力使得上壳101上翻后的位置保持不变,从而能有效保护用户在对紫外线发光组件2进行维护时的安全。例如,当紫外线发光组件2损坏后,用户需要打开上壳101对紫外线发光组件2进行维修或更换,当上壳101上翻打开后,阻尼转轴6提供的阻尼力会使上盖始终保持打开的状态,不会因重力作用突然下落,使得用户受伤或者影响维修过程。当然,阻尼转轴6也可以设置于上壳101的下边缘,当需打开上壳101时,只需下翻上壳101即可。在本申请所提供的技术方案中,通过阻尼转轴6对打开的上壳101进行限位,从而有效避免上壳101的意外下落。
参见图1至图4,为了提高紫外线灯具的可维修性,在本申请所提供一个实施例中,下壳102还包括下盖板7,下盖板7扣合于下壳102的一侧,以在下壳102的一侧形成容置腔。具体地,下盖板7位于下壳102的下侧,并能扣合于下壳102上,下壳102一侧的容置腔用于容置电子设备组件,例如,镇流器、接线端子、驱动装置、感应组件5通讯模块等。
参见图1及图4,在本申请所提供一个实施例中,紫外线灯具还包括反光组件8,反光组件8设于壳体内,反光组件8的反射面朝向出光窗口21,紫外线发光组件2设于反光组件8的反射面的前侧,反光组件8将紫外线发光组件2发出的紫外线反射向出光窗口21。具体地,反光组件8设置于下壳102的腔体内,且反光组件8的主反光面朝向出光窗口21一侧,而紫外线发光组件2置于反光组件8的主反光面上,通过反光组件8的作用,能使紫外线发光组件2所发出的紫外线定向反射并平行于百叶片组3,由出光窗口21向外射出。
进一步地,结合参见图4。为提高紫外线发光组件2的稳定性,紫外线灯具还包括固定件22,固定件22设于反光组件8的两侧,固定件22上还设有固定座23,紫外线发光组件2安装于固定座23上。为了不影响反光组件8的反射效率,固定件22设与反光不见两侧边缘处,其不但可以用于固定紫外线发光组件2,还可以稳定反光组件8,从而使得反光组件8不易发生形变。感光组件两侧的固定件22上分别设有一个固定座23,从而方便紫外线发光组件2的固定。例如当紫外线发光组件2为一种紫外线灯管时,灯管的两端可以分别固定于不同的固定件22上。
为了提高紫外线灯具的安全性能,结合参见图4,在本申请所提供一个实施例中,紫外线灯具还包括微动开关9,微动开关9设于上壳101和下壳102连接处,当上壳101为开启的状态时,微动开关9将断开紫外线灯具的电路。具体地,微动开关9是与下壳102敞口的边缘处,当上壳101扣合于下壳102上时,上壳101正好能触发下壳102上的微动开关9,此时微动开关9将接通紫外线灯具的电路。当上壳101处于上翻的状态或者未扣合在下壳102上时,微动开关9将不会被触发,此时微动开关9将断开紫外线灯具的电路。这种技术方案能有效提高紫外线灯具的安全性。例如,当用户在维修紫外线灯具时,上壳101处于打开的状态,此时微动开关9将断开紫外线灯具的电路,避免了在意外的情况下辐射出紫外线,让用户受到伤害。
进一步地,在本申请所提供的一个实施例中,紫外线灯具还包括用于开启或者关闭感应组件5的第一开关模块10。第一开关模块10设置于壳体上,当用户需要关闭紫外线灯具的感应功能时,只需关闭第一开关模块10。其中,第一开关模块10包括但不限于:按钮开关、船型开关及旋钮开关等。
进一步地,在本申请所提供的一个实施例中,紫外线灯具还包括用于开启或者关闭紫外线灯具的第二开关模块11。这个开关模块设置于壳体上,当用户需要将紫外线灯具彻底断电时,只需关闭第二开关模块11。其中,第一开关模块10包括但不限于:按钮开关、船型开关及旋钮开关等。
进一步地,在本申请说提供的一个实施例中,紫外线灯具还包括调节模块13,调节模块13分别与紫外线发光组件2及感应组件5电连接,调节模块13可根据感应组件5的感应信号调节紫外线发光组件2的功率,其可以调节过程可以是手动调节也可以是自动调节。具体地,调节模块13可以为可调电阻器,可调电阻器能自动或手动调节紫外线发光组件2的功率,或者关闭紫外线发光组件。例如,上述所提及的当感应组件5突然感应到有行人进入到紫外线灯具的监测区域时,驱动装置无法及时驱动百叶片组3摆动以改变出光方向,即可以通过可调电阻器降低紫外线发光组件2的功率,或是使其关闭,从而避免紫外线直接照射行人。
在本申请的一个实施例还提供了一种紫外线灯组,该紫外线灯组包括:多个上述实施例中所提及的紫外线灯具及控制器。控制器用于生成控制指令,并控制多个紫外线灯具改变出光方向。其中,多个紫外线灯具分别与控制器通信连接,当有人进入到紫外线灯组的监测区域时,控制器分别控制多个紫外线灯具的工作状态或出光方向。具体地,控制器可以是设置于紫外线灯具中,例如,每一个紫外线灯具中都具有一个微控制器,或者是紫外线灯组中的某个紫外线灯具中具有一个微控制器。也可以是独立于紫外线灯具设置,例如,中央控制器、服务器等。在具体的实施例中,每一个紫外线灯具中都具有一个微控制器,当其中一个紫外线灯具监测到有行人进入紫外线灯具的监测区域内,并确定了行人的移动方向。该紫外线灯具分别与其他紫外线灯具进行通讯,并输出控制指令。其他紫外线灯具在接收到控制指令后,将通过驱动装置驱动百叶片组3摆动,以使紫外线出光方向改变为公共区域上方方向。
在本申请所提供的技术方案中,通过将多个紫外线灯具进行通讯连接,当其中一个紫外线灯具通过感应组件5监测到有行人进入到紫外线灯具的监测区域,然后,控制器控制驱动装置驱动百叶片组3向上摆动,以使所有的紫外线灯具发射的紫外线都照向公共区域的上方,避免紫外线照射行人,确保行人的安全。另外,在本申请所提供的另一个实施例中,当其中一个紫外线灯具监测到有行人进入到紫外线灯具的监测区域后,控制器控制部分紫外线灯具减小功率,同时控制部分紫外线灯具上的驱动装置驱动百叶片组3向上摆动,以使紫外线灯具的出光方向改变。
在本申请的一个实施例还提供了一种紫外线灯组控制方法,参见图1至图5,该灯组控制方法适用于紫外线灯组的控制器,紫外线灯组包括多个紫外线灯具及感应组件5;以及,该方法包括以下步骤:
S101,控制多个紫外线灯具以第一工作模式作业。
S102,基于感应组件5的感测型号,判断行人的运动状态。
S103,改变多个紫外线灯具的工作模式或出光方向。
在上述步骤S101中,第一工作模式可以是定向工作模式,例如,紫外线灯具发出的紫外线定向照射至公共区域的上方空间,或者是公共区域的下方空间,再或者是地面。还可以是动向工作模式,例如,驱动装置驱动百叶片组3上下摆动,以循环的方式对公共区域的上方空间和下方空间进行紫外线杀菌消毒。
进一步地,在步骤S102中,感应组件5包括第一感应模块和第二感应模块,其分别设置于紫外线灯具的不同位置处,通过监测第一感应模块和第二感应模块所产生的感测信号的先后顺序,就能判断出行人的运动方向及运动速度。例如,当设置于左边的第一感应模块先监测到行人,然后设置于右边的第二感应模块再监测到行人,则可以判断出行人是由左向右方向行走。
在步骤S103中,改变紫外线灯具的工作模式可以是改变紫外线灯具的功率或紫外线的辐射量。而改变紫外线灯具的出光方向,则是将出光方向为公共区域下方空间改变为公共区域的上方空间。
参见图1至图6,在本申请的一个实施例中,上述步骤“改变多个紫外线灯具的工作模式或出光方向”还包括以下步骤:
S1031,关闭第一紫外线灯具;
S1032,改变第二紫外线灯具的出光方向,使出光方向调整至行人的上方空间。
在一个狭长的公共区域通道(例如医院的走廊)中排列设置有多个紫外线灯具,当有行人突然进入到通道中时,离行人最近的一个紫外线灯具(第一紫外线灯具)监测到行人已经进入紫外线灯具的监测区域,由于驱动装置无法及时驱动百叶片组3上摆,以使紫外线照射至公共区域上方空间,所以需要在第一时间关闭离行人最近的这个紫外线灯具,以减少行人受到紫外线的辐射量。然后,控制器控制第二紫外线灯具(其他紫外线灯具或者行人行走方向上的紫外线灯具),调整出光方向,以实现当行人行走至第二紫外线灯具的监测区域时,第二紫外线灯具发射的紫外线照向公共区域的上方空间,从而不会使行人受到紫外线的伤害。
本申请实施例提供的技术方案,通过驱动装置控制百叶片组摆动以改变紫外线灯具的出光方向,在不中断对公共环境进行消毒的情况下,通过使紫外线照射至公共区域的上方空间,从而有效避免紫外线对行人直接照射,确保了行人的安全。另外,当多个紫外线灯具进行通讯连接时,从而能在行人行走至紫外线灯具的照射区域内之前,提前将紫外线灯具的出光方向改变为向公共区域的上方空间照射,进一步确保了行人的安全。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (16)

1.一种紫外线灯具,其特征在于,包括:
壳体,所述壳体上设有出光窗口;
紫外线发光组件,设于所述壳体内;
百叶片组,设于所述出光窗口处,用于调整所述紫外线灯具的出光方向;
驱动装置,设于所述壳体内,并与所述百叶片组连接;
其中,所述驱动装置驱动所述百叶片组摆动,以改变所述出光方向。
2.根据权利要求1所述的紫外线灯具,其特征在于,还包括感应组件及控制器;
所述感应组件设于所述壳体上,所述感应组件直接或间接地与所述驱动装置电连接,当有人进入所述紫外线灯具的监测区域时,所述感应组件输出感应信号;
所述控制器与所述感应组件及所述驱动装置电连接,用于在接收到所述感应信号时,向所述驱动装置发送驱动指令,使得所述驱动装置动作,并驱动所述百叶片组摆动,以改变出光方向。
3.根据权利要求2所述的紫外线灯具,其特征在于,所述感应组件包括至少两个感应模块,所述紫外线灯具的监测区域分为多个区域;
第一感应模块,设于所述出光窗口的左侧,用于监测第一区域;
第二感应模块,设于所述出光窗口的右侧,用于监测第二区域。
4.根据权利要求3所述的紫外线灯具,其特征在于,所述壳体上设有感应孔,所述感应模块设于所述壳体内,并透过所述感应孔对所述监测区域进行监测。
5.根据权利要求1所述的紫外线灯具,其特征在于,还包括通讯模块;
所述通讯模块设于所述壳体上,当有人进入到监测区域时,所述通讯模块区与其他紫外线灯具的通讯模块进行通信,以使所述其他所述紫外线灯具改变出光方向。
6.根据权利要求1所述的紫外线灯具,其特征在于,壳体包括上壳及下壳;
所述上壳的一端通过阻尼转轴与所述下壳配合连接;
所述出光窗口设于所述上壳组件上。
7.根据权利要求6所述的紫外线灯具,其特征在于,所述下壳还包括下盖板;
所述下盖板扣合于所述下壳的一侧,以在所述下壳的一侧形成容置腔。
8.根据权利要求1所述的紫外线灯具,其特征在于,还包括反光组件;
所述反光组件设于所述壳体内,所述反光组件的反射面朝向所述出光窗口,所述紫外线发光组件设于所述反光组件的反射面的前侧,所述反光组件将所述紫外线发光组件发出的紫外线反射向出光窗口。
9.根据权利要求8所述的紫外线灯具,其特征在于,所述紫外线灯具还包括固定件,所述固定件设于所述反光组件的两侧,所述固定件上还设有固定座,所述紫外线发光组件安装于所述固定座上。
10.根据权利要求6所述的紫外线灯具,其特征在于,还包括微动开关;
所述微动开关设于所述上壳和所述下壳连接处,当所述上壳为开启的状态时,所述微动开关将断开所述紫外线灯具的电路。
11.根据权利要求2所述的紫外线灯具,其特征在于,还包括用于开启或者关闭所述感应组件的第一开关模块。
12.根据权利要求1至11任一所述的紫外线灯具,其特征在于,还包括用于开启或者关闭所述紫外线灯具的第二开关模块。
13.根据权利要求3所述的紫外线灯具,其特征在于,还包括调节模块,所述调节模块分别与所述紫外线发光组件及所述感应组件电连接,所述调节模块可根据所述感应组件的感应信号调节所述紫外线发光组件的功率。
14.一种紫外线灯组,其特征在于,包括:多个如权利要求1至13任一所述的紫外线灯具;
控制器,用于生成控制指令,并控制多个所述紫外线灯具改变出光方向;
其中,多个所述紫外线灯具分别与所述控制器通信连接,当有人进入到所述紫外线灯组的照射区域时,所述控制器分别控制多个所述紫外线灯具的工作状态或出光方向。
15.一种紫外线灯组控制方法,其特征在于,适用于紫外线灯组的控制器,所述紫外线灯组包括多个紫外线灯具及感应组件;以及,该方法包括:
控制所述多个紫外线灯具以第一工作模式作业;
基于所述感应组件的感测信号,判断行人的运动状态;
改变所述多个紫外线灯具的工作模式或出光方向。
16.根据权利要求15所述的灯组控制方法,其特征在于,改变所述多个紫外线灯具的工作模式或出光方向,包括:
关闭第一紫外线灯具;
改变第二紫外线灯具的出光方向,使出光方向调整至行人的上方空间。
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