一种智能碗筷消毒机及其控制方法与流程

文档序号:12343898阅读:357来源:国知局
一种智能碗筷消毒机及其控制方法与流程

本发明涉及一种碗筷消毒机技术,尤其是一种智能碗筷消毒机及其控制方法。



背景技术:

当前市面上的外出或者家里使用的餐具一般都是一次性或者多人重复使用,这样既不环保,也有一定的不卫生,特别是有一些病菌携带者,这样也会无意之中传播,因此,大多数人选用消毒柜进行消毒,但是目前的消毒柜体积大,质量笨重以及操作传统,无法与现代智能家居相结合使用。



技术实现要素:

有鉴于此,本发明的主要目的就在于提供一种智能碗筷消毒机及其控制方法。

为了解决上述问题,本发明提供了一种智能碗筷消毒机,包括一消毒机机体,该消毒机机体包括底壳、上壳以及外壳,所述上壳上设置有开关按键以及提手,所述消毒机机体的内部设置有内胆,该内胆包括外胆壁和内胆壁,沿内胆的外胆壁至少设置有两个外仓隔,所述内胆的下部和外仓隔相通;所述内胆由提手可以由上壳顶部拿出,内胆与提手的连接处设置有铰接臂,该铰接臂的中部设置有提杆,所述提杆的底部至少设置有一个碗仓;与外仓隔数量相同的消毒装置,嵌入在内胆上,其在外胆壁和内胆壁两面裸露,在内胆的底部设置有隔板,该隔板的底部至少设置有一个温度传感器和一个臭氧浓度传感器,所述底壳包括电器收集盒与集水盒,所述电器收集盒处设置有控制装置;所述提杆上设置有加热装置。

优选的,所述控制装置包括控制器、数据采集装置、通讯装置、按键传感单元、消毒装置驱动电路以及加热装置驱动电路,所述控制器包括存储单元、数据处理单元、对比单元、控制单元,所述存储单元连接数据处理单元以及数据采集装置,所述数据处理单元连接对比单元,所述对比单元连接控制单元,所述控制单元分别连接温度传感器、臭氧浓度传感器、电源管理单元、消毒装置驱动电路及加热装置驱动电路,所述消毒装置驱动电路及加热装置驱动电路分别连接控制板,该控制板分别连接加热装置及消毒装置,所述通讯单元连接智能终端。

优选的,所述消毒装置包括臭氧消毒模块和紫外线消毒模块,所述臭氧消毒模块包括驱动器及臭氧管,所述驱动器一端连接臭氧管,一端连接控制板,所述臭氧管连接控制板形成一个回路,所述紫外线消毒模块包括整流器、紫外线灯管以及起动器,所述整流器一端连接控制板,一端连接紫外线灯管,所述紫外线灯管与起动器并联后连接控制板形成一个回路。

优选的,所述底壳包括电器收集盒与集水盒,所述集水盒的上方设置有电器收集盒,所述集水盒通过导管穿过电器收集盒连接至集水槽,所述集水槽与内胆为一体结构。

优选的,所述集水盒为抽屉式集水盒,其上设置有扣锁,该扣锁与固定装置连接,所述固定装置与所述集水盒为一体结构。

优选的,所述电器收集盒内设置有控制装置以及电源接入装置,所述电源接入装置连接控制装置,所述控制装置连接控制按键,该控制按键设置在电器收集盒的外表面。

优选的,所述内胆和上壳的接触端设置有螺纹旋转部。

优选的,所述外仓隔与上壳通过铰轴旋转连接,所述外仓隔与消毒机机体通过锁紧开关连接,所述外仓隔的底部设置有底部容器部和中部固定部。

本发明还提供了一种智能碗筷消毒机的控制方法,包括如下步骤:预先设定额定的加热功率以及臭氧浓度存储至存储单元内的EEPROM单元,一般需要加热至110~120°,臭氧浓度为0.3mg~0.5mg /m³,紫外线波段200~275nm,通过电源接入装置接入电源,按下控制按键,开启设备的电气部分,将需要消毒的碗放置在碗仓,将筷子、勺子以及叉子放置在外仓隔,按下启动按钮,控制单元驱动加热装置进行加热,温度传感器用于采集内胆以及外仓隔的温度,并把收集到的温度上传给数据采集装置,数据采集装置与存储单元进行通讯,并将该数据传递给数据处理单元,所述数据处理单元将数据进行处理,处理后的数据通过比对单元与EEPROM单元的阈值进行对比,当温度达到110~120°后,维持该温度1~2min,所述控制器向加热装置驱动电路发出断开指令,当温度下降至30~35°时,控制单元通过消毒装置驱动电路驱动臭氧消毒模块和紫外线消毒模块工作,臭氧浓度传感器收集内胆以及外仓隔的臭氧浓度,并把收集到的臭氧浓度数据传递给数据采集装置,据采集装置与存储单元进行通讯,并将该数据传递给数据处理单元,所述数据处理单元将数据进行处理,处理后的数据通过比对单元与EEPROM单元的阈值进行对比,当臭氧浓度达到0.3mg~0.5mg /m³时,控制单元向消毒装置驱动电路驱动发出断开指令,整个消毒过程完毕。

优选的,所述通讯装置连接智能终端,该智能终端通过终端APP控制,APP控制按键和启动按钮,预先设定额定的加热功率以及臭氧浓度存储至存储单元内的EEPROM单元,一般需要加热至110~120°,臭氧浓度为0.3mg~0.5mg /m³,紫外线波段200~275nm,通过电源接入装置接入电源,按下控制按键,开启设备的电气部分,将需要消毒的碗放置在碗仓,将筷子、勺子以及叉子放置在外仓隔,按下启动按钮,控制单元驱动加热装置进行加热,温度传感器用于采集内胆以及外仓隔的温度,并把收集到的温度上传给数据采集装置,数据采集装置与存储单元进行通讯,并将该数据传递给数据处理单元,所述数据处理单元将数据进行处理,处理后的数据通过比对单元与EEPROM单元的阈值进行对比,当温度达到110~120°后,维持该温度1~2min,所述控制器向加热装置驱动电路发出断开指令,当温度下降至30~35°时,控制单元通过消毒装置驱动电路驱动臭氧消毒模块和紫外线消毒模块工作,臭氧浓度传感器收集内胆以及外仓隔的臭氧浓度,并把收集到的臭氧浓度数据传递给数据采集装置,据采集装置与存储单元进行通讯,并将该数据传递给数据处理单元,所述数据处理单元将数据进行处理,处理后的数据通过比对单元与EEPROM单元的阈值进行对比,当臭氧浓度达到0.3mg~0.5mg /m³时,控制单元向消毒装置驱动电路驱动发出断开指令,整个消毒过程完毕,其整个数据可以在APP上进行显示。

本发明为一种智能控制,可以实现与智能家居匹配使用,该消毒机集、加热、臭氧消毒、紫外线消毒为一体,且结构简单,轻便,适合家庭使用。

附图说明

为了易于说明,本发明由下述的具体实施及附图作以详细描述。

图1、图3为本发明的结构示意图;

图2为中本发明的俯视剖视图;

图4为本发明的控制原理图。

具体实施方式

如图1至图4所示,本具体实施方式采用以下技术方案:一种智能碗筷消毒机,包括一消毒机机体,该消毒机机体包括底壳、上壳15以及外壳,所述上壳15上设置有开关按键19以及提手13,所述消毒机机体的内部设置有内胆12,该内胆12包括外胆壁和内胆壁,沿内胆12的外胆壁至少设置有两个外仓隔18,所述内胆12的下部和外仓隔18相通;所述外仓隔18与上壳15通过铰轴189旋转连接,所述外仓隔18与消毒机机体通过锁紧开关186连接,所述外仓隔18的底部设置有底部容器部181和中部固定部184。所述底部容器部181上设置有透气孔182,所述底部容器部181分为容器部一1852和容器部二1853,容器部一1852和容器部二1853之间设置有挡板1851,容器部一1852和容器部二1853的底部设置有漏水孔188,漏水孔188的底部是外仓隔18的底板185,底板185与隔板80连接。所述内胆12和上壳15的接触端设置有螺纹旋转部21,该螺纹旋转部21通过与一消毒机机体内设置的螺纹匹配,所述内胆12由提手13可以由上壳顶部旋转拿出,螺纹旋转部21的上方设置有顶盖20,顶盖20与提手13固定,内胆12与提手13的连接处设置有铰接臂14,该铰接臂14的中部设置有提杆,所述提杆的底部至少设置有一个碗仓9;与外仓隔18数量相同的消毒装置10,嵌入在内胆12上,其在外胆壁和内胆壁两面裸露,所述消毒装置10包括臭氧消毒模块和紫外线消毒模块,所述臭氧消毒模块包括驱动器及臭氧管,所述驱动器一端连接臭氧管,一端连接控制板,所述臭氧管连接控制板形成一个回路,所述紫外线消毒模块包括整流器、紫外线灯管以及起动器,所述整流器一端连接控制板,一端连接紫外线灯管,所述紫外线灯管与起动器并联后连接控制板形成一个回路。在内胆12的底部设置有隔板80,该隔板80的底部至少设置有一个温度传感器81和一个臭氧浓度传感器8,所述底壳包括电器收集盒6与集水盒4,所述电器收集盒6处设置有控制装置;所述提杆上设置有加热装置11。所述集水盒4的上方是电器收集盒6,所述集水盒4通过导管穿过电器收集盒6连接至集水槽5,所述集水槽5与内胆12为一体结构。所述集水槽5的两侧是带斜边的收缩部7,收缩部7不固定,设置成斜边有利于提取。所述集水盒4为抽屉式集水盒,其上设置有扣锁2,该扣锁2与固定装置1连接,所述固定装置1与所述集水盒4为一体结构,在打开时,向内按下扣锁2,扣锁2与固定装置1分离,抽出集水盒4即可将水到处,当放进集水盒4后,扣锁2自动回位,形成锁定。所述电器收集盒6内设置有控制装置100以及电源接入装置107,所述电源接入装置107连接控制装置100,所述控制装置100连接控制按键3,该控制按键3设置在电器收集盒6的外表面。

所述控制装置100包括控制器101、数据采集装置102、通讯装置111、按键传感单元、消毒装置驱动电路108以及加热装置驱动电路109,所述控制器101包括存储单元114、数据处理单元103、对比单元104、控制单元105,所述存储单元114连接数据处理单元103以及数据采集装置102,所述数据处理单元103连接对比单元104,所述对比单元104连接控制单元105,所述控制单元105分别连接温度传感器81、臭氧浓度传感器8、电源管理单元106、消毒装置驱动电路108及加热装置驱动电路109,所述消毒装置驱动电路108及加热装置驱动电路109分别连接控制板110,该控制板110分别连接加热装置11及消毒装置10,所述通讯单元111连接智能终端112。

本发明还提供了一种智能碗筷消毒机的控制方法,包括如下步骤:预先设定额定的加热功率以及臭氧浓度存储至存储单元内的EEPROM单元,一般需要加热至110~120°,臭氧浓度为0.3mg~0.5mg /m³,紫外线波段200~275nm,通过电源接入装置107接入电源,按下控制按键3,开启设备的电气部分,将需要消毒的碗放置在碗仓9,将筷子、勺子以及叉子放置在外仓隔18,按下启动按钮,控制单元105驱动加热装置11进行加热,温度传感器81用于采集内胆12以及外仓隔18的温度,并把收集到的温度上传给数据采集装置102,数据采集装置102与存储单元114进行通讯,并将该数据传递给数据处理单元103,所述数据处理单元103将数据进行处理,处理后的数据通过比对单元104与EEPROM单元的阈值进行对比,当温度达到110~120°后,维持该温度1~2min,所述控制器101向加热装置驱动电路109发出断开指令,当温度下降至30~35°时,控制单元105通过消毒装置驱动电路108驱动臭氧消毒模块和紫外线消毒模块工作,臭氧浓度传感器8收集内胆12以及外仓隔18的臭氧浓度,并把收集到的温度上传给数据采集装置102,数据采集装置102与存储单元114进行通讯,并将该数据传递给数据处理单元103,所述数据处理单元103将数据进行处理,处理后的数据通过比对单元104与EEPROM单元的阈值进行对比,当臭氧浓度达到0.3mg~0.5mg /m³时,控制单元105向消毒装置驱动电路108驱动发出断开指令,整个消毒过程完毕。

本发明还提供了一种通过APP控制智能碗筷消毒机的控制方法,所述通讯装置111连接智能终端112,该智能终端112通过终端APP控制,APP控制按键3和启动按钮19,预先设定额定的加热功率以及臭氧浓度存储至存储单元内的EEPROM单元,一般需要加热至110~120°,臭氧浓度为0.3mg~0.5mg /m³,紫外线波段200~275nm,通过电源接入装置107接入电源,按下控制按键3,开启设备的电气部分,将需要消毒的碗放置在碗仓9,将筷子、勺子以及叉子放置在外仓隔18,按下启动按钮,控制单元105驱动加热装置11进行加热,温度传感器81用于采集内胆12以及外仓隔18的温度,并把收集到的温度上传给数据采集装置102,数据采集装置102与存储单元114进行通讯,并将该数据传递给数据处理单元103,所述数据处理单元103将数据进行处理,处理后的数据通过比对单元104与EEPROM单元的阈值进行对比,当温度达到110~120°后,维持该温度1~2min,所述控制器101向加热装置驱动电路109发出断开指令,当温度下降至30~35°时,控制单元105通过消毒装置驱动电路108驱动臭氧消毒模块和紫外线消毒模块工作,臭氧浓度传感器8收集内胆12以及外仓隔18的臭氧浓度,并把收集到的温度上传给数据采集装置102,数据采集装置102与存储单元114进行通讯,并将该数据传递给数据处理单元103,所述数据处理单元103将数据进行处理,处理后的数据通过比对单元104与EEPROM单元的阈值进行对比,当臭氧浓度达到0.3mg~0.5mg /m³时,控制单元105向消毒装置驱动电路108驱动发出断开指令,整个消毒过程完毕,其整个数据可以在APP上进行显示。

本发明为一种智能控制,可以实现与智能家居匹配使用,该消毒机集、加热、臭氧消毒、紫外线消毒为一体,且结构简单,轻便,适合家庭使用。

以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内,本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1