CN116983444A - 可调式智能化光照舱及其控制系统 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及可调式智能化光照舱技术领域,具体涉及可调式智能化光照舱及其控制系统。其主要针对于电磁波照射强度不均,导致杀菌效果变差的问题,提出如下技术方案:电磁波检测模块,用于检测光照舱内部的电磁波;调节模块,用于接收电磁波检测模块发送的电信号来调节电磁波发射源的照射范围和照射角度。本发明通过设置角度调节单元与位置调节单元,进而能够保证电磁波发射源在工作过程中电磁波的照射范围与照射强度均能够根据需要进行实时调节,使得照射范围与照射强度都能够达到设定的标准值,再根据建立的实时杀菌质量曲线与标准杀菌质量曲线的对比,能够快速准确地得出杀菌结果,保证被照射物体的杀菌效果。

Description

可调式智能化光照舱及其控制系统
技术领域
本发明涉及可调式智能化光照舱技术领域,具体涉及可调式智能化光照舱及其控制系统。
背景技术
光照舱是利用其内部安装的电磁波发射源发射的光线对放置于光照舱内部的物体进行照射杀菌,而现有的光照舱在使用过程中,电磁波发射源都是固定的照射角度,因而容易出现无法保证被照射物体表面的照射强度,导致被照射物体的杀菌效果不达标。
发明内容
针对现有技术所存在的上述缺点,本发明提供了可调式智能化光照舱及其控制系统的主题,能够有效地解决现有技术中光照舱在对被照射物体进行杀菌时,因照射角度固定,导致杀菌不达标的问题。
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:
本发明提供可调式智能化光照舱及其控制系统,包括控制模块,用于控制光照舱的启停以及选择相对应的标准照射强度;
电磁波检测模块,用于检测光照舱内部的电磁波并发送电信号;
调节模块,用于接收电磁波检测模块发送的电信号来调节电磁波发射源的照射范围和照射角度;
杀菌模块,用于实现光照舱内部物体的杀菌。
进一步地,所述控制模块包括采集分析单元,用于对被照射物体的形状和材质进行扫描分析,并调取标准杀菌质量曲线;
照射单元,包括多组等距排列的电磁波发射源,能够根据采集分析单元的数据调节电磁波发射源的标准电磁波强度。
进一步地,所述电磁波检测模块包括电磁波范围检测单元,用于对光照舱内部电磁波发射源的电磁波照射范围进行检测,并接收反馈信号;
电磁波强度检测单元,对光照舱内部电磁波发射源的电磁波照射强度进行采集,与标准电磁波强度进行比对,并根据比对结果发送对应的电信号;当比对结果小于标准电磁波强度时,发送角度调节信号;当比对结果大于等于标准电磁波强度时,不发送角度调节信号。
进一步地,所述调节模块包括角度调节单元,接收电磁波强度检测单元发送的电信号,调节电磁波发射源的照射角度位置,接收到角度调节信号时,开始实时调节电磁波发射源的照射角度;没有接收到调节角度信号,则不进行角度调节;
位置调节单元,同于调节光照舱内部电磁波发射源与被照射物体之间的距离,以保证电磁波发射源的电磁波照射强度能够符合标准电磁波强度;
补偿单元,用于对调节后的电磁波发射源进行电磁波照射补偿,确保光照舱内部电磁波照射范围和电磁波照射强度均处于标准数值;检测到调节照射角度的电磁波发射源后,将其对角线的电磁波发射源做出反向的角度调节,并且调节的角度相同,保证电磁波的照射强度符合标准。
进一步地,所述杀菌模块包括计时单元,用于控制电磁波发射源的工作时间;
扫描检测单元,用以对被照射物体的表面进行扫描,确保能够扫描出被照射物体的整体杀菌状况并构建实时杀菌质量曲线。
进一步地,所述杀菌模块还包括比对单元,用于接收扫描检测单元测量的实时杀菌质量曲线,并与采集分析模块内的标准杀菌质量曲线进行比对,确定杀菌质量是否达标。
可调式智能化光照舱及其控制方法,包括以下步骤:
S100:利用扫描单元,对被照射物体的形状和材质进行扫描分析,并调出标准质量杀菌曲线以及根据被照射物体材质来调整标准的电磁波发射源的电磁波照射强度;
S200:通过对电磁波发射源的照射范围以及对相邻电磁波发射源的电磁波重合部分的照射强度进行检测,对应调整电磁波发射源的位置和照射角度,同时调节与被照射物体之间的距离,并且对改变照射角度的电磁波发射源进行照射补偿;
S300:通过计时单元控制杀菌时间,并对杀菌完成的物体表面进行扫描,同时建立实时杀菌质量曲线;
S400:将建立的实时杀菌质量曲线与扫描单元调出的标准杀菌质量曲线进行比对,确定杀菌是否合格。
在S200中,还包括以下步骤:
S210:对改变照射角度的电磁波发射源进行检测并计算改变角度;
S220:控制已经改变照射角度的电磁波发射源对角线的电磁波发射源进行相同的角度改变,且调节方向为相互靠近,并且调整与被照射物体之间的距离,保证照射强度;
S230:对已经改变照射角度的两组电磁波发射源边缘的照射重合部位进行照射强度检测,并与标准照射强度进行对比,确定照射重合部分的强度是否达到标准照射强度。
有益效果
本发明提供的技术方案,与已知的公有技术相比,具有如下有益效果:
通过在调节模块中设置角度调节单元与位置调节单元,进而能够保证电磁波发射源在工作过程中电磁波的照射范围与照射强度均能够根据需要进行实时调节,使得照射范围与照射强度都能够达到设定的标准值,再根据建立的实时杀菌质量曲线与标准杀菌质量曲线的对比,能够快速准确地得出杀菌结果,保证被照射物体的杀菌效果。
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为本发明的控制系统示意图;
图2为本发明的控制方法流程图;
图3为本发明的控制方法中,照射补偿方法流程图;
图4为本发明的电磁波发射源初始照射范围模型图;
图5为本发明的电磁波发射源角度调节与光照补偿的发射源照射范围模型图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
下面结合实施例对本发明作进一步的描述。
实施例:
参照附图1中的所示,可调式智能化光照舱及其控制系统,包括控制模块,用于控制光照舱的启停以及选择相对应的标准照射强度;控制模块包括采集分析单元,用于对被照射物体的形状和材质进行扫描分析,并调取标准杀菌质量曲线,值得说明的是采集分析单元的内部存有各种材质被照射物体的标准杀菌质量曲线,以便于在对待照射物体进行采集分析时,能够快速调出所需要的标准杀菌质量曲线;
其中,照射单元,包括多组等距排列的电磁波发射源,且电磁波发射源安装在光照舱的内部;而且电磁波发射源能够进行调节,能够根据采集分析单元的数据来调节电磁波发射源的标准电磁波强度;具体地,电磁波发射源会接收到采集分析单元对电磁波照射范围和照射强度的反馈,来调节电磁波发射源的照射范围和照射强度,以确保能够达到标准的照射强度,实现较好的杀菌效果。
通过设置电磁波检测模块,用于检测光照舱内部的电磁波,尤其是针对电磁波发射源的发射的光线进行检测,并发送电信号;电磁波检测模块包括电磁波范围检测单元,用于对光照舱内部电磁波发射源的电磁波照射范围进行检测,并接收反馈信号;通过对光照舱内部的电磁波范围的检测,确保被照射的物体在杀菌过程中能够全方位的杀菌;通过配合设置电磁波强度检测单元,进而能够对光照舱内部电磁波发射源的电磁波照射强度进行采集,并将所采集的数据与标准电磁波强度进行比对,并根据比对结果发送对应的电信号,用以调节电磁波照射在被照射物体上的强度,确保照射的电磁波强度能够达到标准值及以上;值得说明的是,当采集的数据与标准照射强度进行比对时,比对结果小于标准电磁波强度时,发送角度调节信号,使得电磁波发射源能够旋转,改变照射角度,使得被照射物体上没有电磁波照射的部位开始被电磁波照射;当比对结果大于等于标准电磁波强度时,不发送角度调节信号,电磁波发射源保持原状,不进行角度转变。
其中,通过设置调节模块,用于接收电磁波检测模块发送的电信号来调节电磁波发射源的照射范围和照射角度,使得被照射物体表面能够均匀覆盖有电磁波且保证电磁波照射的强度,达到良好的杀菌效果;调节模块包括角度调节单元,接收电磁波强度检测单元发送的电信号,调节电磁波发射源的照射角度位置,保证被照射物体表面的电磁波照射强度;值得说明的是,在角度调节单元接收到角度调节信号时,根据检测结果,使得电磁波发射源开始动作,实时调节电磁波发射源的照射角度;当没有接收到调节角度信号时,则不进行角度调节,保持原状;
以及位置调节单元,同于调节光照舱内部电磁波发射源与被照射物体之间的距离,以保证电磁波发射源的电磁波照射强度能够符合标准电磁波强度;值得说明的是,当电磁波发射源发生角度的转变后,位置调节单元会自动调节电磁波发射源与被照射物体之间的距离,使得电磁波发射源靠近被照射物体,实现因角度转变而照射强度变弱的位置能够再次变强,保证杀菌的质量;
参结合附图5,还包括补偿单元,用于对调节后的电磁波发射源进行电磁波照射补偿,确保光照舱内部电磁波照射范围和电磁波照射强度均处于标准数值;值得说明的是,用于照射补偿的电磁波发射源也是跟随角度变化的电磁波发射源实时变化,同时能够进行位置的调节,确保在补偿照射的过程中,增加因补偿动作到导致照射强度变小区域的照射强度,确保照射强度达到标准值及以上;值得说明的是,检测到调节照射角度的电磁波发射源后,将其对角线的电磁波发射源做出反向的角度调节,即相对方向的角度调节,并且调节的角度相同,保证电磁波的照射强度符合标准。
结合附图1,通过设置杀菌模块,用于实现光照舱内部物体的杀菌;杀菌模块包括计时单元,用于控制电磁波发射源的工作时间;值得说明的是,在计时单元计时结束后,会发送指令,使得所有的电磁波发射源转动一百八十度,对因改变照射角度导致无法达到杀菌标准的区域进行二次杀菌,确保被照射的物体能够完全达到杀菌标准;
以及设置的扫描检测单元,用以对被照射物体的表面进行扫描,确保能够扫描出被照射物体的整体杀菌状况并构建实时杀菌质量曲线;值得说明的是,该扫描检测单元通过对被照射物体的表面进行横向扫描和检测,并得出实时状态下的杀菌质量曲线,用于和标准的杀菌质量曲线进行比对。
还包括比对单元,用于接收扫描检测单元测量的实时杀菌质量曲线,并与采集分析模块内的标准杀菌质量曲线进行比对,确定杀菌质量是否达标;值得说明的是,在比对单元接收到实时杀菌质量曲线时,会通过已经调出的标准杀菌质量曲线重叠比对,判定比对结果是否属于误差范围内;当比对结果处于误差范围内时,则判定被照射物体杀菌达标,如比对结果大于误差范围时,则判定杀菌不合格,并重新发送电信号给控制模块,重新对被照射物体进行杀菌,直至杀菌达标。
参照附图2-附图5,可调式智能化光照舱及其控制方法,包括以下步骤:
S100:利用扫描单元,对被照射物体的形状和材质进行扫描分析,并调出标准质量杀菌曲线以及根据被照射物体材质来调整标准的电磁波发射源的电磁波照射强度;
S200:通过对电磁波发射源的照射范围以及对相邻电磁波发射源的电磁波重合部分的照射强度进行检测,对应调整电磁波发射源的位置和照射角度,同时调节与被照射物体之间的距离,并且对改变照射角度的电磁波发射源进行照射补偿;
S300:通过计时单元控制杀菌时间,并对杀菌完成的物体表面进行扫描,同时建立实时杀菌质量曲线;
S400:将建立的实时杀菌质量曲线与扫描单元调出的标准杀菌质量曲线进行比对,确定杀菌是否达标。
进一步地,结合附图3,S200中还包括以下步骤:
S210:对改变照射角度的电磁波发射源进行检测并计算改变角度;
S220:控制已经改变照射角度的电磁波发射源对角线的电磁波发射源进行相同的角度改变,且调节方向为相互靠近,并且调整与被照射物体之间的距离,保证照射强度;
S230:对已经改变照射角度的两组电磁波发射源边缘的照射重合部位进行照射强度检测,并与标准照射强度进行对比,确定照射重合部分的强度是否达到标准照射强度。
通过上述S100-S400,进而在对被照射物体进行杀菌时,能够实时调整电磁波发射源的照射角度,同时能够调节电磁波发射源与被照射物体之间的距离,使得被照射物体表面的电磁波照射强度,确保被照射物体的杀菌结果能够达标。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,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,并不会使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的保护范围。

Claims (8)

1.可调式智能化光照舱及其控制系统,其特征在于,包括:控制模块,用于控制光照舱的启停以及选择相对应的标准照射强度;
电磁波检测模块,用于检测光照舱内部的电磁波并发送电信号;
调节模块,用于接收电磁波检测模块发送的电信号来调节电磁波发射源的照射范围和照射角度;
杀菌模块,用于实现光照舱内部物体的杀菌。
2.根据权利要求1所述的可调式智能化光照舱及其控制系统,其特征在于,所述控制模块包括采集分析单元,用于对被照射物体的形状和材质进行扫描分析,并调取标准杀菌质量曲线;
照射单元,包括多组等距排列的电磁波发射源,能够根据采集分析单元的数据调节电磁波发射源的标准电磁波强度。
3.根据权利要求2所述的可调式智能化光照舱及其控制系统,其特征在于,所述电磁波检测模块包括电磁波范围检测单元,用于对光照舱内部电磁波发射源的电磁波照射范围进行检测,并接收反馈信号;
电磁波强度检测单元,对光照舱内部电磁波发射源的电磁波照射强度进行采集,与标准电磁波强度进行比对,并根据比对结果发送对应的电信号;当比对结果小于标准电磁波强度时,发送角度调节信号;当比对结果大于等于标准电磁波强度时,不发送角度调节信号。
4.根据权利要求3所述的可调式智能化光照舱及其控制系统,其特征在于,所述调节模块包括角度调节单元,接收电磁波强度检测单元发送的电信号,调节电磁波发射源的照射角度位置,接收到角度调节信号时,开始实时调节电磁波发射源的照射角度;没有接收到调节角度信号,则不进行角度调节;
位置调节单元,同于调节光照舱内部电磁波发射源与被照射物体之间的距离,以保证电磁波发射源的电磁波照射强度能够符合标准电磁波强度;
补偿单元,用于对调节后的电磁波发射源进行电磁波照射补偿,确保光照舱内部电磁波照射范围和电磁波照射强度均处于标准数值;检测到调节照射角度的电磁波发射源后,将其对角线的电磁波发射源做出反向的角度调节,并且调节的角度相同,保证电磁波的照射强度符合标准。
5.根据权利要求4所述的可调式智能化光照舱及其控制系统,其特征在于,所述杀菌模块包括计时单元,用于控制电磁波发射源的工作时间;
扫描检测单元,用以对被照射物体的表面进行扫描,确保能够扫描出被照射物体的整体杀菌状况并构建实时杀菌质量曲线。
6.根据权利要求5所述的可调式智能化光照舱及其控制系统,其特征在于,所述杀菌模块还包括比对单元,用于接收扫描检测单元测量的实时杀菌质量曲线,并与采集分析模块内的标准杀菌质量曲线进行比对,确定杀菌质量是否达标。
7.可调式智能化光照舱及其控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
S100:利用扫描单元,对被照射物体的形状和材质进行扫描分析,并调出标准质量杀菌曲线以及根据被照射物体材质来调整标准的电磁波发射源的电磁波照射强度;
S200:通过对电磁波发射源的照射范围以及对相邻电磁波发射源的电磁波重合部分的照射强度进行检测,对应调整电磁波发射源的位置和照射角度,同时调节与被照射物体之间的距离,并且对改变照射角度的电磁波发射源进行照射补偿;
S300:通过计时单元控制杀菌时间,并对杀菌完成的物体表面进行扫描,同时建立实时杀菌质量曲线;
S400:将建立的实时杀菌质量曲线与扫描单元调出的标准杀菌质量曲线进行比对,确定杀菌是否合格。
8.根据权利要求7所述的可调式智能化光照舱及其控制方法,其特征在于,所述S200中还包括以下步骤:
S210:对改变照射角度的电磁波发射源进行检测并计算改变角度;
S220:控制已经改变照射角度的电磁波发射源对角线的电磁波发射源进行相同的角度改变,且调节方向为相互靠近,并且调整与被照射物体之间的距离,保证照射强度;
S230:对已经改变照射角度的两组电磁波发射源边缘的照射重合部位进行照射强度检测,并与标准照射强度进行对比,确定照射重合部分的强度是否达到标准照射强度。
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