WO2023048393A1 - 공기 살균 장치의 살균 모드 제어 방법 - Google Patents
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Definitions
- the following description relates to a method for controlling a sterilization mode of an air sterilizer.
- An object of the embodiment is to provide a method for controlling a sterilization mode of an air sterilization device capable of maximizing a sterilization effect by operating according to ambient noise and presence or absence of people.
- the air sterilization device includes a first sensing unit, a second sensing unit, a controller, a UV-C module, a fan, and a memory.
- the presence or absence of a person is detected by the first sensing unit to generate a sensing value and transmitted to the control unit, and the second sensing unit measures ambient noise of the air sterilization device to generate a sensing value and transmits the sensing value to the control unit.
- the control unit controls ON/OFF or mode setting of the UV-C module or the fan based on the sensing values generated by the first and second sensing units and a preset value in the memory. It is characterized by controlling.
- the method for controlling the sterilization mode of the air sterilization device maximizes the sterilization operation when no person enters or exits in a noise-sensitive place, and performs the sterilization operation when a person enters or exits in a place that is not sensitive to noise. It can be controlled in two ways according to the presence and absence of people.
- FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an air sterilization apparatus according to an embodiment.
- FIG. 2 is a flowchart illustrating the operation of an air sterilization device according to an embodiment.
- FIG. 3 is a flowchart illustrating mode setting control of an air sterilization apparatus according to an embodiment.
- FIG. 4 is a diagram illustrating mode setting control conditions of an air sterilization apparatus according to an embodiment.
- first, second, A, B, (a), and (b) may be used. These terms are only used to distinguish the component from other components, and the nature, order, or order of the corresponding component is not limited by the term.
- FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an air sterilization device 10 according to an embodiment
- FIG. 2 is a flowchart showing the operation of the air sterilization device 10 according to an embodiment
- 3 is a flow chart showing the mode setting control (B) of the air sterilization device 10 according to an embodiment
- FIG. 4 shows the mode setting control (B) condition of the air sterilization device 10 according to an embodiment.
- the air sterilization apparatus 10 includes a first sensing unit 100, a second sensing unit 200, a controller 300, a UV-C module 400, a fan 500, and a memory. It may be configured to include (600).
- UV sterilization cell DNA has the highest absorption rate in the 260 nm wavelength region, so the air sterilization device 10 is classified according to the length of the wavelength: UV-A, UV-B, UV-C, Vacuum UV-C having a wavelength of 200 nm to 280 nm among UVs can be used.
- the UV-C can be used for sterilizing not only air but also the surface of an object, water, and the like.
- the air sterilization device 10 constitutes the UV-C module 400 with UV-C LEDs, the UV-C LEDs are not limited thereto and can be sterilized by changing the UV-C LEDs to UV-C lamps.
- the first sensing unit 100 in the first sensing step (S100) according to an embodiment, the presence or absence of a person is detected by the first sensing unit 100 inside the air sterilization device 10 to generate a sensing value.
- the first sensing unit may be composed of at least one of an infrared sensor, an ultrasonic sensor, a CMOS image sensor, a CCD image sensor, or a low-resolution image sensor capable of capturing only a shape, capable of detecting motions of living creatures including humans. there is. Therefore, in the first sensing unit 100 composed of at least one sensor among the various sensors, a sensing value can be generated depending on whether or not a living being including a person approaches the environment in which the air sterilization device 10 is installed. there is.
- the sensing value may be Y when a life form is detected and N when no life is detected. At this time, the generated sensing value may be transmitted from the first sensing unit 100 to the control unit 300 .
- the sensing value generated by the second sensing unit 200 may be the ambient noise value of the sterilization device 10 .
- the second sensing unit 200 may include at least one sensor among a noise measurement sensor, a vibration detection sensor, a micro sensor, and an chicken sound sensor.
- the ambient noise value of the installation environment of the air sterilization device 10 measured by the second sensing unit 200 may be transmitted to the controller 300 .
- the controller 300 controls the UV-C provided in the air sterilization device 10 based on the sensing values generated by the first and second sensing units 100 and 200.
- Setting a signal for ON/OFF control (A) of the module 400 and the fan 500 and a mode capable of setting the sterilization mode of the UV-C module 400 and the fan 500 A signal that controls (B) can be generated. Accordingly, the generated signal is received by the UV-C module 400 and the fan 500 so that the UV-C module 400 and the fan 500 can be driven in a predetermined sterilization mode.
- the mode setting control (B) controls to set the predetermined sterilization mode of the UV-C module 400 and the fan 500, and the sterilization mode is the UV-C module 400 ) and the first sterilization mode (M1) in which the operating intensity of the fan 500 is set to the first step, and the second sterilization mode (M1) in which the operating intensity of the UV-C module 400 or the fan 500 is set to the second step Mode (M2), a third sterilization mode (M3) in which the operating intensity of the UV-C module 400 or fan 500 is set to the third level, the UV-C module 400 or fan 500 It is controlled in one sterilization mode among the fourth sterilization modes (M4) in which the operating intensity is set to the fourth level, and the four sterilization modes can be set automatically or manually.
- M4 fourth sterilization modes
- the operating intensity of the UV-C module 400 and the fan 500 is controlled in the first step, wherein the first step is the UV-C module 400 and the fan 500.
- the C module 400 may be turned on and turned on at a brightness of less than 25% of the maximum brightness.
- the maximum output of the UV-C module 400 may be within a range of 60 mW to 240 mW.
- the fan 500 may be controlled at less than 25% of the maximum wind speed, and the maximum RPM of the fan 500 may be set to 1500 RPM to 4500 RPM.
- the second sterilization mode (M2) controls the operating strength of the UV-C module 400 and the fan 500 in the second step, wherein the second step is the UV-C
- the module 400 may be turned on, turned on at 25% to less than 50% of maximum brightness, and the fan 500 may be controlled at 25% to less than 50% of maximum wind speed.
- the third sterilization mode (M3) controls the operating intensity of the UV-C module 400 and the fan 500 in the third step, wherein the third step is the UV-C module 400 and the fan 500.
- the C module 400 may be turned on, turned on at 50% to less than 75% of maximum brightness, and the fan 500 may be controlled at 50% to less than 75% of maximum wind speed.
- the fourth sterilization mode (M3) controls the operating intensity of the UV-C module 400 and the fan 500 to the fourth step, wherein the fourth step is the UV-C
- the module 400 may be turned on, lit at 75% to 100% of maximum brightness, and the fan 500 may be controlled at 75% to 100% of maximum wind speed.
- the condition for setting the air sterilization device 10 to the first sterilization mode (M1) is determined by the first sensing unit 100 in the first sensing step (S100). It may be set when the presence or entry of a person is detected by the second sensing step (S200), and the noise around the installation environment of the air sterilization device 10 measured in the second sensing step (S200) is equal to or less than a preset value in the control unit 300.
- the preset value may be the maximum operating sound of the air sterilization device 10, for example, noise generated when the fan 500 is operated. Accordingly, the preset value may be a value within a range of 25 dB to 55 dB.
- the installation environment in which the air sterilization device 10 can be set to the first sterilization mode M1 may mainly include a home, an office, or a bathroom.
- the condition for setting the air sterilization device 10 to the second sterilization mode (M2) is the entry or presence of a person by the first sensing unit 100 in the first sensing step (S100). is detected, and it can be set when the noise around the installation environment of the air sterilization device 10 measured in the second sensing step (S200) is equal to or greater than a preset value in the control unit 300.
- the installation environment that can be set to the second sterilization mode (M2) may be a large-sized transportation means such as a bus or a subway with relatively high noise.
- the condition for setting the air sterilization device 10 to the third sterilization mode (M3) is the presence or entry of a person by the first sensing unit 100 in the first sensing step (S100). is not detected, and the noise around the installation environment of the air sterilization device 10 measured in the second sensing step (S200) is equal to or less than a preset value in the control unit 300.
- the installation environment that can be set to the third sterilization mode (M3) may be a space closed to noise due to a relatively narrow place. For example, it could be an elevator in a building.
- the condition in which the air sterilization apparatus 10 according to an embodiment is set to the fourth sterilization mode (M4) is the presence or entry of a person by the first sensing unit 100 in the first sensing step (S100). is not detected, and the noise around the installation environment of the air sterilization device 10 measured in the second sensing step (S200) is greater than or equal to a preset value in the control unit 300.
- the preset value is stored in the memory 600, and the controller 300 compares the sensed value generated by the second sensing unit 200 to control the mode setting of the air sterilization device 10 ( B) can be set.
- the controller 300 may be connected to the first and second sensing units 100 and 200, the UV-C module 400, the fan 500, and the memory 600 through an electric circuit.
- the UV-C modules 400 are provided in plural in the air sterilization device 10 and may be arranged at regular intervals.
- the air sterilization device 10 When the air sterilization device 10 is operating in the first sterilization mode (M1) or the second sterilization mode (M2) and the entry and exit of a person is not detected by the first sensing unit 100, the air sterilization device The sterilization operation of (10) may be terminated, and when the third sterilization mode (M3) or the fourth sterilization mode (M4) is being operated, when the first sensing unit 100 detects the entry of a person, the The sterilization operation of the air sterilization device 10 may end. Accordingly, the first sensing unit 100 can detect the presence or absence of a person even when the air sterilization device 10 is operating in a predetermined sterilization mode.
- a third sensing unit may be additionally configured in the air sterilization device 10 to be determined and controlled.
- the third sensing unit may be configured as a video camera capable of capturing images of the installation environment of the air sterilization device 10 in real time.
- the captured image is transmitted to an external server, and the external server may list places similar to the installation environment of the air sterilization device 10 in consideration of the similarity between objects of the captured image and transmit it to the controller 300. Therefore, the control unit 300 can more accurately determine the installation environment of the air sterilization device 10 through the received place list, so that it is more effective in setting the mode setting control (B) according to a place sensitive to noise. can be effective
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Abstract
공기 살균 장치의 살균 모드 제어 방법이 개시된다. 상기 공기 살균 장치의 살균 모드 제어 방법은 상기 공기 살균 장치 내에 제1 센싱부, 제2 센싱부, 제어부, UV-C 모듈, 팬 및 메모리가 구비되어, 상기 제1 센싱부에 의해 사람의 출입유무를 감지하고, 상기 제2 센싱부에 의해 상기 공기 살균 장치의 주변 소음을 측정하며, 상기 제어부는 상기 제1,2 센싱부에 의해 생성된 각각의 센싱값과 상기 메모리에 기 설정된 값에 기초하여 상기 UV-C 모듈 또는 상기 팬에 온오프(ON/OFF) 제어 또는 모드 설정을 제어한다.
Description
이하의 설명은 공기 살균 장치의 살균 모드 제어 방법에 관한 것이다.
대부분의 도시는 산업의 발달로 자동차와 산업체 등에서 발생되는 각종 오염물질로 오염되고 있으며, 이로 인해 많은 사람들이 기관지염을 비롯한 각종 호흡기 질환에 시달리고 있다. 특히 중국에서 불어오는 황사 또는 최근 코로나-19사태와 맞물려 많은 사람들이 밀폐된 공간에 깨끗한 공기를 공급하는 것에 대한 높은 관심을 가지고 공기 오염에 대한 대처 방안을 마련하고자 노력하고 있다. 따라서 이제는 가정집 또는 공공장소 등 어디에서나 맑은 공기를 마시기 위해 공기청정기 및 공기 살균 장치 등의 정화 장치를 구비하는 것은 필수적인 현상이 되어가고 있다. 다양한 공기 정화 방법 중 하나로 실내 공기를 장치 내로 유동시켜 유동되는 공기에 자외선을 조사(Irradiate)하여 공기 중에 존재하는 각종 병원성 미생물 및 바이러스를 살균하는 자외선 공기 살균법이 있을 수 있다.
전술한 배경기술은 발명자가 본원의 개시 내용을 도출하는 과정에서 보유하거나 습득한 것으로서, 반드시 본 출원 전에 일반 공중에 공개된 공지기술이라고 할 수는 없다.
실시예의 목적은, 주변 소음과 사람의 출입유무에 따라 작동을 하여 살균 효과를 극대화할 수 있는 공기 살균 장치의 살균 모드 제어 방법을 제공하는 것이다.
실시예들에서 해결하려는 과제들은 이상에서 언급한 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
일 실시예에 따른 공기 살균 장치의 살균 모드 제어 방법에 대해서 설명한다. 상기 공기 살균 장치는 제1 센싱부, 제2 센싱부, 제어부, UV-C 모듈, 팬 및 메모리를 포함한다. 상기 제1 센싱부에 의해 사람의 출입유무를 감지하여 센싱값을 생성하고 상기 제어부로 전송하고, 상기 제2 센싱부에 의해 상기 공기 살균 장치의 주변 소음을 측정하여 센싱값을 생성하고 상기 제어부로 전송하며, 상기 제어부는 상기 제1,2 센싱부에 의해 생성된 센싱값과 상기 메모리에 기 설정된 값에 기초하여 상기 UV-C 모듈 또는 상기 팬에 온오프(ON/OFF) 제어 또는 모드 설정 제어를 제어하는 것을 특징으로 한다.
일 실시예에 따르면, 공기 살균 장치의 살균 모드 제어 방법은 소음에 민감한 장소에서는 사람의 출입이 없을 시 살균 동작을 극대화하고, 소음에 민감하지 않은 장소에서는 사람의 출입 시 살균 동작이 실시되어 주변 소음과 사람의 출입유무에 따라 이원화하여 제어할 수 있다.
실시예에 따른 공기 살균 장치의 살균 모드 제어 방법의 효과는 이상에서 언급된 것들에 한정되지 않으며, 언급되지 아니한 다른 효과들은 아래의 기재로부터 통상의 기술자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 일 실시예에 따른 공기 살균 장치의 구성을 도시한 블록도이다.
도 2는 일 실시예에 따른 공기 살균 장치의 작동을 도시한 순서도이다.
도 3은 일 실시예에 따른 공기 살균 장치의 모드 설정 제어를 도시한 순서도이다.
도 4는 일 실시예에 따른 공기 살균 장치의 모드 설정 제어 조건을 도시한 도면이다.
이하에서, 첨부된 도면을 참조하여 실시예들을 상세하게 설명한다. 그러나, 실시예들에는 다양한 변경이 가해질 수 있어서 특허출원의 권리 범위가 이러한 실시예들에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다. 실시예들에 대한 모든 변경, 균등물 내지 대체물이 권리 범위에 포함되는 것으로 이해되어야 한다.
실시예에서 사용한 용어는 단지 설명을 목적으로 사용된 것으로, 한정하려는 의도로 해석되어서는 안된다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 실시예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
또한, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 도면 부호에 관계없이 동일한 구성 요소는 동일한 참조부호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 실시예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 실시예의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
또한, 실시예의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 또 다른 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
어느 하나의 실시예에 포함된 구성요소와, 공통적인 기능을 포함하는 구성요소는, 다른 실시예에서 동일한 명칭을 사용하여 설명하기로 한다. 반대되는 기재가 없는 이상, 어느 하나의 실시예에 기재한 설명은 다른 실시예에도 적용될 수 있으며, 중복되는 범위에서 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
이하에서는 도 1 내지 도 4를 참조하여 공기 살균 장치(10)의 살균 모드 제어 방법에 대해서 설명한다. 참고적으로, 도 1은 일 실시예에 따른 공기 살균 장치(10)의 구성을 도시한 블록도이고, 도 2는 일 실시예에 따른 공기 살균 장치(10)의 작동을 도시한 순서도이고, 도 3은 일 실시예에 따른 공기 살균 장치(10)의 모드 설정 제어(B)을 도시한 순서도이고, 도 4는 일 실시예에 따른 공기 살균 장치(10)의 모드 설정 제어(B) 조건을 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 상기 공기 살균 장치(10)는, 제1 센싱부(100), 제2 센싱부(200), 제어부(300), UV-C 모듈(400), 팬(500) 및 메모리(600)를 포함하여 구성될 수 있다.
자외선(Ultraviolet, UV) 살균에 있어서, 세포 DNA는 260nm 파장영역에서 흡수율이 가장 높기 때문에 상기 공기 살균 장치(10)는 파장의 길이에 따라 분류된 UV-A, UV-B, UV-C, Vacuum UV 중 파장의 길이가 200nm 내지 280 nm인 UV-C를 사용할 수 있다. 상기 UV-C는 공기뿐만 아니라 물체 표면, 물 등을 살균하는 용도로도 사용할 수 있다. 상기 공기 살균 장치(10)는 UV-C LED로 상기 UV-C 모듈(400)를 구성하고 있지만, 이에 국한되지 않고 상기 UV-C LED를 UV-C 램프로 변경하여 살균할 수 있다.
도 2을 참조하면, 일 실시예에 따른 제1 센싱 단계(S100)에서는 상기 공기 살균 장치(10) 내부의 상기 제1 센싱부(100)에 의해 사람의 출입유무를 감지하여 센싱값을 생성할 수 있다. 이때, 상기 제1 센싱부는 사람을 비롯한 생명체의 동작을 감지할 수 있는 적외선 센서, 초음파 센서, CMOS 이미지 센서, CCD 이미지 센서 또는 형상만을 캡쳐할 수 있는 저해상도의 이미지 센서 중 적어도 하나 이상으로 구성될 수 있다. 따라서 상기 다양한 센서들 중 적어도 하나 이상의 센서로 구성된 상기 제1 센싱부(100)에서 사람이 상기 공기 살균 장치(10)가 설치된 환경 주변으로 사람을 비롯한 생명체의 접근유무에 따라서 센싱값을 생성할 수 있다. 상기 센싱값은 생명체가 감지되었을 경우 Y, 감지되지 않았을 경우 N 일 수 있다. 이때, 생성된 상기 센싱값은 상기 제1 센싱부(100)로부터 상기 제어부(300)로 전송될 수 있다.
일 실시예에 따른 제2 센싱 단계(S200)에서는 상기 제2 센싱부(200)에 의해 상기 공기 살균 장치(10)의 설치 환경 주변 소음을 측정할 수 있다. 따라서 상기 제2 센싱부(200)에 의해서 생성된 센싱값은 상기 살균 장치(10)의 주변 소음 값일 수 있다. 상기 제2 센싱부(200)는 소음 측정 센서, 진동 감지 센서, 마이크로 센서, 아두이노 사운드 센서 중 적어도 하나 이상의 센서로 구성될 수 있다. 상기 제2 센싱부(200)에서 측정된 상기 공기 살균 장치(10)의 설치 환경 주변 소음 값은 상기 제어부(300)로 전송될 수 있다.
일 실시예에 따른 제어 단계(S300)에서는 상기 제1,2 센싱부(100,200)에 의해 생성된 센싱값에 기초하여 상기 제어부(300)는 상기 공기 살균 장치(10) 내에 구비된 상기 UV-C 모듈(400) 및 상기 팬(500)에 온/오프(ON/OFF)제어(A)를 하는 신호 및 상기 UV-C 모듈(400) 및 상기 팬(500)의 살균 모드를 설정할 수 있는 모드 설정 제어(B)를 하는 신호를 생성할 수 있다. 따라서 생성된 상기 신호는 상기 UV-C 모듈(400) 및 팬(500)에 수신되어 상기 UV-C 모듈(400) 및 팬(500)은 소정의 살균 모드로 구동될 수 있다.
도 3를 참조하면, 상기 모드 설정 제어(B)는 상기 UV-C 모듈(400) 및 팬(500)의 상기 소정의 살균 모드를 설정하도록 제어하는 것으로서 상기 살균 모드는 상기 UV-C 모듈(400) 및 팬(500)의 작동강도가 제1 단계로 설정되는 제1 살균 모드(M1), 상기 UV-C 모듈(400) 또는 팬(500)의 작동강도가 제2 단계로 설정되는 제2 살균 모드(M2), 상기 UV-C 모듈(400) 또는 팬(500)의 작동강도가 제3 단계로 설정되는 제3 살균 모드(M3), 상기 UV-C 모듈(400) 또는 팬(500)의 작동강도가 제4 단계로 설정되는 제4 살균 모드(M4) 중 하나의 살균 모드로 제어되며, 상기 4 개의 살균 모드는 자동 또는 수동으로 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른, 상기 제1 살균모드(M1)에서는 상기 UV-C 모듈(400) 및 상기 팬(500)의 작동강도를 상기 제1 단계로 제어하며, 이때 상기 제1 단계는 상기 UV-C 모듈(400)을 온(ON) 시키고, 최대 밝기의 25% 미만의 밝기로 점등할 수 있다. 그리고 상기 UV-C 모듈(400)의 최대 출력은 60mW 내지 240mW 범위 이내일 수 있다. 또한, 상기 제1 살균모드(M1)에서 상기 팬(500)은 최대 풍속의 25% 미만으로 제어될 수 있고 상기 팬(500)의 최대 RPM은 1500RPM 내지 4500 RPM으로 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 제2 살균모드(M2)는 상기 UV-C 모듈(400) 및 상기 팬(500)의 작동강도를 상기 제2 단계로 제어하며, 이때 상기 제2 단계는 상기 UV-C 모듈(400)을 온(ON) 시키고, 최대 밝기의 25% 내지 50% 미만으로 점등하며, 상기 팬(500)을 최대 풍속의 25% 내지 50% 미만으로 제어할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 제3 살균모드(M3)는 상기 UV-C 모듈(400) 및 상기 팬(500)의 작동강도를 상기 제3 단계로 제어하며, 이때, 상기 제3 단계는 상기 UV-C 모듈(400)을 온(ON) 시키고, 최대 밝기의 50% 내지 75% 미만으로 점등하며, 상기 팬(500)을 최대 풍속의 50% 내지 75% 미만으로 제어할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 제4 살균모드(M3)는 상기 UV-C 모듈(400) 및 상기 팬(500)의 작동강도를 상기 제4 단계로 제어하며, 이때 상기 제4 단계는 상기 UV-C 모듈(400)을 온(ON) 시키고, 최대 밝기의 75% 내지 100%로 점등하며, 상기 팬(500)을 최대 풍속의 75% 내지 100%으로 제어할 수 있다.
도 4를 참조하면, 일 실시예에 따른 상기 공기 살균 장치(10)가 상기 제1 살균 모드(M1)로 설정되는 조건은 상기 제1 센싱 단계(S100)에서 상기 제1 센싱부(100)에 의해 사람의 출입 또는 존재가 감지되고, 상기 제2 센싱 단계(S200)에서 측정한 상기 공기 살균 장치(10)의 설치 환경 주변 소음이 상기 제어부(300)에 기 설정된 값 이하일 경우 설정될 수 있다. 상기 기 설정된 값은 상기 공기 살균 장치(10)의 최대 작동음 예를 들면, 상기 팬(500)이 작동될 때 발생되는 소음일 수 있다. 따라서 상기 기 설정된 값은 25dB 내지 55dB 범위 이내의 값일 수 있다. 이때, 상기 공기 살균 장치(10)가 제1 살균 모드(M1)로 설정될 수 있는 상기 설치 환경으로는 주로 가정집, 사무실 또는 화장실 등이 있을 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 공기 살균 장치(10)가 상기 제2 살균 모드(M2)로 설정되는 조건은 상기 제1 센싱 단계(S100)에서 상기 제1 센싱부(100)에 의해 사람의 출입 또는 존재가 감지되고, 상기 제2 센싱 단계(S200)에서 측정한 상기 공기 살균 장치(10)의 설치 환경 주변 소음이 상기 제어부(300)에 기 설정된 값 이상일 경우 설정될 수 있다. 상기 제2 살균 모드(M2)로 설정될 수 있는 상기 설치 환경으로는 버스 또는 지하철 등 비교적 소음이 큰 대형 교통수단 일 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 공기 살균 장치(10)가 상기 제3 살균 모드(M3)로 설정되는 조건은 상기 제1 센싱 단계(S100)에서 상기 제1 센싱부(100)에 의해 사람의 출입 또는 존재가 감지되지 않고, 상기 제2 센싱 단계(S200)에서 측정한 상기 공기 살균 장치(10)의 설치 환경 주변 소음이 상기 제어부(300)에 기 설정된 값 이하일 경우 설정될 수 있다. 상기 제3 살균 모드(M3)로 설정될 수 있는 상기 설치 환경으로는 비교적 장소가 협소해서 소음에 밀폐된 공간일 수 있다. 예를 들어 건물 내 엘리베이터 일 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 공기 살균 장치(10)가 상기 제4 살균 모드(M4)로 설정되는 조건은 상기 제1 센싱 단계(S100)에서 상기 제1 센싱부(100)에 의해 사람의 출입 또는 존재가 감지되지 않고, 상기 제2 센싱 단계(S200)에서 측정한 상기 공기 살균 장치(10)의 설치 환경 주변 소음이 상기 제어부(300)에 기 설정된 값 이상일 경우 설정될 수 있다.
상기 기 설정된 값은 상기 메모리(600)에 저장되어 있으며, 상기 제어부(300)는 상기 제2 센싱부(200)에 의해 생성된 센싱값과 비교하여 상기 공기 살균 장치(10)의 모드 설정 제어(B)를 설정할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 제어부(300)는 상기 제1,2 센싱부(100,200), 상기 UV-C 모듈(400), 상기 팬(500), 상기 메모리(600)와 전기 회로로 연결되어 있을 수 있다. 그리고 상기 UV-C 모듈(400)은 상기 공기 살균 장치(10) 내에 복수 개로 구비되며 등간격으로 배치될 수 있다.
상기 공기 살균 장치(10)는 상기 제1 살균 모드(M1) 또는 상기 제2 살균 모드(M2)로 작동 중인 경우 상기 제1 센싱부(100)에 의해 사람의 출입이 감지되지 않으면 상기 공기 살균 장치(10)의 살균 작동이 종료될 수 있고, 상기 제3 살균 모드(M3) 또는 상기 제4 살균 모드(M4)로 작동 중인 경우 상기 제1 센싱부(100)에 의해 사람이 출입이 감지되면 상기 공기 살균 장치(10)의 살균 작동이 종료될 수 있다. 따라서 상기 제1 센싱부(100)는 상기 공기 살균 장치(10)가 소정의 살균 모드로 작동 중인 경우에도 사람의 출입유무를 감지할 수 있다.
따라서 상기 제1,2 센싱부(100,200)을 통해 소음에 민감한 장소와 사람의 출입유무에 따라 살균 모드를 설정하여 살균 효과를 극대화할 수 있지만, 이에 국한되지 않고, 보다 더 정확하게 소음에 민감한 장소를 판단하여 제어될 수 있도록 상기 공기 살균 장치(10) 내에 제3 센싱부가 추가로 구성될 수 있다. 상기 제3 센싱부는 상기 공기 살균 장치(10)의 설치 환경을 실시간으로 영상을 촬영할 수 있는 비디오 카메라로 구성될 수 있다. 촬영된 영상은 외부 서버로 전송되고, 외부 서버에서는 촬영된 영상의 객체간 유사도를 고려하여 상기 공기 살균 장치(10)의 설치 환경과 비슷한 장소들을 리스트화해서 상기 제어부(300)로 전송할 수 있다. 따라서 상기 제어부(300)는 전송받은 장소 리스트를 통해 상기 공기 살균 장치(10)의 설치 환경을 더 정확하게 판단할 수 있어 소음에 민감한 장소에 따라 상기 모드 설정 제어(B)를 설정하는 데 있어서 보다 더 효과적일 수 있다.
이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기를 기초로 다양한 기술적 수정 및 변형을 적용할 수 있다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.
그러므로, 다른 구현들, 다른 실시예들 및 특허청구범위와 균등한 것들도 후술하는 청구범위의 범위에 속한다.
Claims (12)
- 제1 센싱부, 제2 센싱부, 제어부, UV-C 모듈, 팬 및 메모리를 구비한 공기 살균 장치의 살균 모드 제어 방법에 있어서,상기 제1 센싱부에 의해 사람의 출입유무를 감지하여 센싱값을 생성하고 상기 제어부로 전송하는 제1 센싱 단계;상기 제2 센싱부에 의해 상기 공기 살균 장치의 주변 소음을 측정하여 센싱값을 생성하고 상기 제어부로 전송하는 제2 센싱 단계; 및상기 제어부는 상기 제1,2 센싱부에 의해 생성된 센싱값에 기초하여 상기 UV-C 모듈 또는 상기 팬에 온오프(ON/OFF) 제어 또는 모드 설정 제어를 설정하는 제어 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 공기 살균 장치의 살균 모드 제어 방법.
- 제1항에 있어서,상기 모드 설정 제어는상기 UV-C 모듈 및 상기 팬의 작동강도를 제1 단계로 설정하는 제1 살균 모드;상기 UV-C 모듈 및 상기 팬의 작동강도를 제2 단계로 설정하는 제2 살균 모드;상기 UV-C 모듈 및 상기 팬의 작동강도를 제3 단계로 설정하는 제3 살균 모드; 및상기 UV-C 모듈 및 상기 팬의 작동강도를 제4 단계로 설정하는 제4 살균 모드;를 포함하고,상기 4 개의 살균 모드는 자동 또는 수동으로 설정되는 것을 특징으로 하는 공기 살균 장치의 살균 모드 제어 방법.
- 제2항에 있어서,상기 제1 살균모드는 상기 UV-C 모듈을 온(ON) 시키고, 최대 밝기의 25% 미만으로 점등되며, 상기 팬을 최대 풍속의 25% 미만으로 제어하는 것을 특징으로 하는 공기 살균 장치의 살균 모드 제어 방법.
- 제2항에 있어서,상기 제2 살균모드는 상기 UV-C 모듈을 온(ON) 시키고, 최대 밝기의 25% 내지 50% 미만으로 점등되며, 상기 팬을 최대 풍속의 25% 내지 50% 미만으로 제어하는 것을 특징으로 하는 공기 살균 장치의 살균 모드 제어 방법.
- 제2항에 있어서,상기 제3 살균모드는 상기 UV-C 모듈을 온(ON) 시키고, 최대 밝기의 50% 내지 75% 미만으로 점등되며, 상기 팬을 최대 풍속의 50% 내지 75% 미만으로 제어하는 것을 특징으로 하는 공기 살균 장치의 살균 모드 제어 방법.
- 제2항에 있어서,상기 제4 살균모드는 상기 UV-C 모듈을 온(ON) 시키고, 최대 밝기의 75% 내지 100%로 점등되며, 상기 팬을 최대 풍속의 75% 내지 100%으로 제어하는 것을 특징으로 하는 공기 살균 장치의 살균 모드 제어 방법.
- 제2항에 있어서,상기 제1 센싱 단계에서 사람의 출입이 감지되고, 상기 제2 센싱 단계에서 측정한 주변 소음이 상기 제어부에 기 설정된 값 이하일 경우 상기 제1 살균 모드로 설정되는 것을 특징으로 하는 공기 살균 장치의 살균 모드 제어 방법.
- 제2항에 있어서,상기 제1 센싱 단계에서 사람의 출입이 감지되고, 상기 제2 센싱 단계에서 측정한 주변 소음이 상기 제어부에 기 설정된 값 이상일 경우 상기 제2 살균 모드로 설정되는 것을 특징으로 하는 공기 살균 장치의 살균 모드 제어 방법.
- 제2항에 있어서,상기 제1 센싱 단계에서 사람의 출입이 감지되지 않고, 상기 제2 센싱 단계에서 측정한 주변 소음이 상기 제어부에 기 설정된 값 이하일 경우 상기 제3 살균 모드로 설정되는 것을 특징으로 하는 공기 살균 장치의 살균 모드 제어 방법.
- 제2항에 있어서,상기 제1 센싱 단계에서 사람의 출입이 감지되지 않고, 상기 제2 센싱 단계에서 측정한 주변 소음이 상기 제어부에 기 설정된 값 이상일 경우 상기 제4 살균 모드로 제어되는 것을 특징으로 하는 공기 살균 장치의 살균 모드 제어 방법.
- 제1항에 있어서,상기 제어부에서 기 설정된 값은 상기 공기 살균 장치의 작동 시 발생하는 장치 소음 값인 것을 특징으로 하는 공기 살균 장치의 살균 모드 제어 방법.
- 제1항에 있어서,상기 공기 살균 장치의 기 설정된 값은 상기 메모리에 저장되어 있는 것을 특징으로 하는 공기 살균 장치의 살균 모드 제어 방법.
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