一种消毒柜及其控制方法与流程

文档序号:29418208发布日期:2022-03-26 13:41阅读:226来源:国知局
一种消毒柜及其控制方法与流程

1.本技术涉及家用电器技术领域,具体而言,涉及一种消毒柜及其控制方法。


背景技术:

2.消毒柜是指通过紫外线、高温、臭氧、等离子等方式,给食具、餐具、毛巾、衣物、美容美发用具、医疗器械等物品进行烘干、杀菌消毒、保温除湿的工具。当消毒柜放置于厨房用于厨具的消毒时,厨房的使用环境往往充满油烟和水汽,这为细菌滋生提供适宜的条件;如果长时间没有使用消毒柜,潮湿的环境也容易使餐具发生霉变,产生异味。等离子不仅能够杀菌还能够除异味,因为等离子发生器会同时产生正离子与负离子,两种离子在空气中进行正负电荷中和的瞬间会产生巨大的能量释放,改变其周围的细菌结构,从而致使细菌死亡,实现杀菌的作用。由于负离子的数量大于正离子的数量,因此多余的负离子仍然飘浮在空气中,负离子可以消烟、除尘、除异味和改善空气的品质。
3.现有的消毒柜不能根据厨房的各种场景控制消毒柜的工作状态。


技术实现要素:

4.本技术的目的在于提供一种消毒柜及其控制方法,解决了现有技术中消毒柜不能根据厨房的场景调整工作状态的技术问题。
5.本发明的实施例一方面提供一种消毒柜控制方法,包括:红外传感器检测预设距离范围内的热辐射信号;根据检测到的热辐射信号控制启动净化组件对外部空气净化处理;当红外传感器未检测到热辐射信号时,启动第一气味传感器检测消毒柜内的第一气味信号;根据第一气味传感器的第一气味信号启动净化组件对消毒柜内净化处理;当红外传感器未检测到热辐射信号且第一气味传感器未检测到消毒柜内的第一气味信号时,启动第二气味传感器检测预设距离范围内的第二气味信号;根据第二气味传感器的第二气味信号启动净化组件对外部空气净化处理。
6.作为一种可实施的方式,消毒柜还包括时钟模块,时钟模块中预设有工作时段和工作时段以外的休眠时段;当红外传感器未检测到热辐射信号时且第一气味传感器未检测到消毒柜内的第一气味信号时,启动第二气味传感器检测预设距离范围内的第二气味信号包括:当红外传感器未检测到热辐射信号且第一气味传感器未检测到消毒柜内的第一气味信号时,获取时钟模块记录的当前时刻;若当前时刻处于工作时段内,启动第二气味传感器检测预设距离范围内的第二气味信号。
7.作为一种可实施的方式,消毒柜还包括时钟模块,红外传感器检测预设距离范围内的热辐射信号之后,消毒柜控制方法还包括:当检测到热辐射信号,启动时钟模块开始第一计时;在第一预设延续时段内红外传感器检测预设距离范围内的热辐射信号;当第一计时达到第一预设延续时段,热辐射信号保持,控制启动净化组件对外部空气净化处理。
8.作为一种可实施的方式,在第一预设延续时段内红外传感器检测预设距离范围内的热辐射信号还包括:当红外传感器未检测到热辐射信号时,停止时钟模块第一计时。
9.作为一种可实施的方式,停止时钟模块第一计时之后,消毒柜控制方法还包括:启动时钟模块开始第二计时;在第二预设延续时段内通过红外传感器检测预设距离范围内的热辐射信号;当第二计时达到第二预设延续时段,检测到所述热辐射信号,时钟模块第一计时继续计时;当第二计时达到第二预设延续时段,未检测到热辐射信号,停止时钟模块第一计时和第二计时并归零。
10.作为一种可实施的方式,根据第一气味传感器的第一气味信号启动净化组件对消毒柜内净化处理包括:判断第一气味信号是否超出预设气味浓度阈值;若超出预设气味浓度阈值,启动净化组件对消毒柜内净化处理,其中,预设气味浓度阈值包括出厂预设阈值,或者,所述第一气味传感器在设置模式下获取的初始阈值。
11.本发明实施例第二方面提供一种消毒柜,包括内胆,在内胆上设置有净化组件,与净化组件连接的风道盘绕于内胆外壁,在内胆上相对两侧分别开设有第一通孔和第二通孔,用于分别连接风道的进风口和出风口,以使内胆通过风道与净化组件形成内循环,内胆相对的两侧壁上固定设置有垂直于侧壁的挡板,挡板上分别开设多个进风口和出风口,以使风道与外部连通,一个挡板上还设置有红外传感器,红外传感器与控制器电连接,在内胆内设置有第一气味传感器,还包括与第一气味传感器连接的控制器,控制器还与净化组件电连接。
12.作为一种可实施的方式,净化组件包括风机和设置于风机出风口的等离子发生器,风机和等离子发生装置分别与控制器电连接。
13.作为一种可实施的方式,第一通孔处设置风向装换装置,风向转换装置包括相互连接的电磁推杆和转换头,电磁推杆与控制器连接,第二通孔处设置有单向阀,以使内胆内的气体流向风道。
14.作为一种可实施的方式,挡板上向外还设置有第二气味传感器,第二气味传感器与控制器电连接。
15.本技术实施例的有益效果包括:
16.本发明提供的消毒柜控制方法,包括:红外传感器检测预设距离范围内的热辐射信号;根据检测到的热辐射信号控制启动净化组件对外部空气净化处理;红外传感器检测预设距离范围内有没有人体的红外辐射,当检测到人的红外辐射时,判定厨房为使用状态,即开启净化组件,净化组件对厨房使用环境净化处理,当红外传感器未检测到热辐射信号时,启动第一气味传感器检测消毒柜内的第一气味信号;根据第一气味传感器的第一气味信号启动净化组件对消毒柜内净化处理;当红外传感器未检测到热辐射信号且第一气味传感器未检测到消毒柜内的第一气味信号时,启动第二气味传感器检测预设距离范围内的第二气味信号;根据第二气味传感器的第二气味信号启动净化组件对外部空气净化处理,当厨房为未使用状态且消毒柜内不需要消毒时,判定厨房是否需要净化,当厨房需要净化时,开启净化组件,对厨房未使用状态进行净化。本发明提供的消毒柜控制方法,能够根据厨房的场景控制净化组件的工作。
附图说明
17.为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本技术的某些实施例,因此不应被看作是对
范围的限定,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相关的附图。
18.图1为本技术实施例提供的一种消毒柜控制方法的流程图之一;
19.图2为本技术实施例提供的一种消毒柜控制方法的流程图之二;
20.图3为本技术实施例提供的一种消毒柜控制方法的流程图之三;
21.图4为本技术实施例提供的一种消毒柜控制方法的流程图之四;
22.图5为本技术实施例提供的一种消毒柜的结构示意图;
23.图6为本技术实施例提供的一种消毒柜空气流向图之一;
24.图7为本技术实施例提供的一种消毒柜空气流向图之二。
25.图标:100-消毒柜;110-内胆;120-净化组件;121-风机;122-等离子发生器;131-第一通孔;132-第二通孔;141-进风口;142-出风口;150-红外传感器;160-第一气味传感器;170-第二气味传感器;180-风向转换装置;181-单向阀。
具体实施方式
26.为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本技术实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
27.因此,以下对在附图中提供的本技术的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本技术的范围,而是仅仅表示本技术的选定实施例。基于本技术中的实施例,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,都属于本技术保护的范围。
28.应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
29.术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,术语“水平”、“竖直”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂,而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平,并不是表示该结构一定要完全水平,而是可以稍微倾斜。
30.在本技术的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。
31.家用消毒柜通常设置于厨房内对厨具进行杀菌消毒,但是厨房中的空气存在大量油烟、蔬菜腐烂、柜内发霉等各种气味,导致厨房的空气污染严重,对人身伤害巨大,所以对厨房空气的净化也很重要,现有技术中的消毒柜需要人为的调节消毒柜的工作模式以对厨房环境进行净化,不能自动根据厨房的场景控制消毒柜的工作状态。本发明以厨房作为消毒柜的使用场所来进行说明,但是并不限定本发明的消毒柜只能应用于厨房内。
32.本发明提供了一种消毒柜控制方法,如图1所示,包括:
33.s100:红外传感器150检测预设距离范围内的热辐射信号;
34.s200:根据检测到的热辐射信号控制启动净化组件120对外部空气净化处理;
35.s300:当红外传感器150未检测到热辐射信号时,启动第一气味传感器160检测消毒柜100内的第一气味信号;
36.s400:根据第一气味传感器160的第一气味信号启动净化组件120对消毒柜100内净化处理;
37.s500:当红外传感器150未检测到热辐射信号且第一气味传感器160未检测到消毒柜100内的第一气味信号时,启动第二气味传感器170检测预设距离范围内的第二气味信号;
38.s600:根据第二气味传感器170的第二气味信号启动净化组件120对外部空气净化处理。
39.其中,红外传感器150由菲涅尔透镜、热释电传感器及感应信号处理电路构成,由于热释电传感器前面加有红外滤光片,能检测人体发出的波长为10μm的红外辐射信号,只要热释电传感器监测区域内有用户走动,传感器便会输出相应的电信号,该信号经感应信号处理电路处理后输出一个控制信号去控制负载的工作,实现用户体检测分析。
40.本技术中的气味传感器是指voc(volatile organic compounds,挥发性有机物)气味传感器,voc气味传感器由气敏金属氧化物、电极、加热薄膜组成,气敏金属氧化物包含高孔隙度和颗粒状半导体材料,颗粒以独特的导电路径在电极之间形成电阻,当voc与传感器接触时,voc与气敏金属氧化物相互作用,由加热薄膜驱动产生一系列的化学反应,从而带来可预测调节的测量电阻。voc传感器本身可检测到多种voc,并提供对应于voc浓度变化的相对输出,例如厨房中存在的臭氧、油烟以及霉味都属于voc,都可以引起气敏金属氧化物的电阻变化。
41.当红外传感器150检测到预设距离范围内的有热辐射信号时,也就是有用户在厨房内时,判定为现在的厨房处于使用状态,产生较多的对人体健康有害的挥发性有机物,则启动净化组件120对使用状态的厨房内空气净化处理。当红外传感器150未检测到热辐射信号时,也就是用户没有在厨房内,则启动第一气味传感器160检测消毒柜100内的第一气味信号,当检测到第一气味信号时,则说明消毒柜100内存在对人体健康有害的挥发性有机物,则启动净化组件120对消毒柜100内的空气净化处理。当厨房处于未使用状态,且消毒柜100内也不需要净化消毒时,第二气味传感器170检测厨房环境的第二气味信号,当第二气味传感器170检测到厨房环境的第二气味信号时,也就是说,厨房环境中存在对人体健康有害的挥发性有机物,则启动净化组件120对未使用状态的厨房内空气净化处理。本发明提供的消毒柜控制方法,能够根据厨房及消毒柜100的场景控制净化组件120的工作。
42.可选的,消毒柜100还包括时钟模块,时钟模块中预设有工作时段和工作时段以外的休眠时段;如图2所示,当红外传感器150未检测到热辐射信号时且第一气味传感器160未检测到消毒柜100内的第一气味信号时,启动第二气味传感器170检测预设距离范围内的第二气味信号包括:
43.s510:当红外传感器150未检测到热辐射信号且第一气味传感器160未检测到消毒柜100内的第一气味信号时,获取时钟模块记录的当前时刻;
44.s520:若当前时刻处于工作时段内,启动第二气味传感器170检测预设距离范围内的第二气味信号。
45.家用的消毒柜100通常设置于厨房内,厨房的烹饪时间通常在白天,夜晚很少有用
户使用厨房,所以可以设置消毒柜100的工作时段和休眠时段,在厨房未使用状态且消毒柜100内不需要消毒净化时,先判断现在时刻是否处于工作时段,若处于工作时段,则使用第二气味传感器170检测厨房内环境是否需要净化,若第二气味传感器170检测到第二气味信号,则厨房环境需要净化,则开启净化组件120对未使用状态的厨房内空气净化处理。若处于休眠时段,则关闭消毒柜100。设置时钟模块,并预设工作时段和休眠时段能够合理的利用消毒柜100对消毒柜100内部和厨房环境进行净化。
46.需要说明的是,工作时段和休眠时段的具体设置本发明不做具体限定,可以根据实际情况进行具体的设置,示例的,工作时段可以设置在6:00-22:00,工作时段以外的时间为休眠时段。
47.本发明实施例的一种可实现的方式中,如图3所示,红外传感器150检测预设距离范围内的热辐射信号之后,消毒柜控制方法还包括:
48.s110:当检测到热辐射信号,启动时钟模块开始第一计时;
49.s120:在第一预设延续时段内红外传感器150检测预设距离范围内的热辐射信号;
50.s130:当第一计时达到第一预设延续时段,热辐射信号保持,控制启动净化组件120对外部空气净化处理;
51.s131:当红外传感器150未检测到热辐射信号时,停止时钟模块第一计时。
52.热辐射信号在第一延续时段内持续存在,就是用户持续在厨房里待了第一延续时段内,依此判定用户在厨房烹饪,此时厨房处于使用状态,会产生较多的voc,需要净化组件120对使用状态的厨房空气进行净化。
53.因为有时用户也会去厨房拿取东西或者别的事情,而不是在烹饪,而拿取东西并不会产生voc,判定在第一预设延续时段内有没有用户持续在厨房,避免了用户短时间进出厨房造成误判,从而在不必要的情况下开启净化组件120。
54.第一预设延续时段的时长本发明不做具体限定,可以根据情况进行设定,示例的,可以设置为60s,因为拿取东西或者别的事情在60s之内就会离开厨房。
55.可选的,如图4所示,停止时钟模块第一计时之后,消毒柜100方法还包括:
56.s132:启动时钟模块开始第二计时;
57.s133:在第二预设延续时段内通过红外传感器150检测预设距离范围内的热辐射信号;
58.s134:当第二计时达到第二预设延续时段,检测到所述热辐射信号,时钟模块第一计时继续计时;
59.s135:当第二计时达到第二预设延续时段,未检测到热辐射信号,停止时钟模块第一计时和第二计时并归零。
60.有时用户烹饪,进入厨房之后又短时间的离开厨房,当再次进入厨房时,第一计时需要重新计时,为了避免用户短时间离开造成消毒柜的误判,在用户离开厨房后,开始第二计时,如若用户在第二预设延续时段内再回到厨房,第一计时器继续之前的计时,从而判定用户是不是进厨房烹饪,如若用户在第二预设时段内未回到厨房,则判定用户已离开,第一计时和第二计时停止计时并归零。第二计时能够避免用户进入厨房后又短时间离开造成的消毒柜的误判。同第一预设延续时段相同,第二预设延续时段本发明也不做具体限定,示例的,可以设置为30s。
61.根据第一气味传感器160的第一气味信号启动净化组件120对消毒柜100内净化处理包括:
62.s410:判断第一气味信号是否超出预设气味浓度阈值;
63.s420:若超出预设气味浓度阈值,启动净化组件120对消毒柜100内净化处理,其中,预设气味浓度阈值包括出厂预设阈值,或者,所述第一气味传感器160在设置模式下获取的初始阈值。
64.预设气味浓度可以是出厂预设阈值,也可以在设置模式下获取,因为消毒柜100可能应用于很多场景,例如:应用于空气质量较好的地区和空气质量一般的地区,或者应用于家用厨房和应用于饭店厨房,气味浓度阈值应当设置的不同,这里的设置模式下获取的初始阈值,是当消毒柜100设置于具体的应用场景内时,在设置模式下,第一传感器获取当时的气味浓度作为初始阈值,本领域技术人员应当知晓,初始阈值作为后续气味信号的基准,应当在尽可能纯净的环境时获取。初始阈值可以首次获取之后不再变动,也可根据实际情况间隔时间获取,在此不做具体限定。
65.需要说明的是,第二气味信号与第一气味信号的判断方法相同,第二气味信号的预设气味浓度与第一气味信号的预设气味浓度可以相同,也不可以分别设置,本发明不做具体限定,可以根据实际情况具体设定。
66.本技术实施例还公开了一种消毒柜100,如图5至图7所示,包括内胆110,在内胆110上设置有净化组件120,与净化组件120连接的风道盘绕于内胆110外壁,在内胆110上相对两侧分别开设有第一通孔131和第二通孔132,用于分别连接风道的进风口141和出风口142,以使内胆110通过风道与净化组件120形成内循环,内胆110相对的两侧壁上固定设置有垂直于侧壁的挡板,挡板上分别开设多个进风口141和出风口142,以使风道与外部连通,一个挡板上还设置有红外传感器150,红外传感器150与控制器电连接,在内胆110内设置有第一气味传感器160,还包括与第一气味传感器160连接的控制器,控制器还与净化组件120电连接。
67.当需要厨房环境净化时,如图6所示,风道内净化组件120产生净化空气通过出风口142进入厨房环境,在净化组件120的作用下,厨房中的空气从进风口141进入风道,净化组件120对进入风道的空气进行净化,如此形成外循环,对厨房环境进行净化。
68.当需要内胆110内需要净化时,如图7所示,风道内净化组件120产生净化空气通过第一通孔131进入内胆110,在净化组件120的作用下,内胆110中的空气从第二通孔132进入风道,净化组件120对进入风道的空气进行净化,如此形成内循环,对内胆110内进行净化。
69.红外传感器150用于检测人体的热辐射信号,并将热辐射信号传输至控制器,第一气味传感器160用于检测内胆110内的第一气味信号并传输至控制器,控制器根据热辐射信号和第一气味信号依据消毒柜控制方法对净化组件120进行控制。
70.需要说明的是,控制器内设置有时钟模块,时钟模块具体设置如消毒柜100方法所述。
71.其中,如图6所示,净化组件120包括风机121和设置于风机121出风口142的等离子发生器122,风机121和等离子发生装置分别与控制器电连接。
72.相对于常用的臭氧型消毒柜100和高温消毒柜100,等离子不仅能够起到杀菌消毒的作用,还能够消烟、除尘、除异味和改善空气的品质。
73.风机121能够加速空气的流动,从而将等离子发生器122产生的正离子和负离子迅速带动到需要杀菌、净化的空间。
74.本发明实施例的一种可实现的方式中,如图6所示,第一通孔131处设置风向装换装置,风向转换装置180包括相互连接的电磁推杆和转换头,电磁推杆与控制器连接,第二通孔132处设置有单向阀181,以使内胆110内的气体流向风道。
75.在净化组件120对使用状态的厨房环境和未使用状态的厨房环境进行净化时,第一通孔131和第二通孔132应当关闭,使得风道与厨房环境连通,此时,电磁推头不通电,使得转换头封闭第一通孔131,而第二通孔132设置有使得内胆110内气体流向风道的单向阀181,从而在风机121的吹动下,带动等离子发生器122产生的正离子和负离子从出风口142吹出,至厨房环境中,对厨房环境进行净化。
76.在净化组件120对内胆110内的空气进行净化时,内胆110通过风道与净化组件120形成内循环,也就是第一通孔131与第二通孔132需打开,此时,电磁推头通电,推动转换头使得第二通孔132打开,当风机121和等离子工作时,在风机121的吹动下,单向阀181打开,空气通过第一通孔131从风道进入内胆110,再通过第二通孔132从内胆110进入风道。
77.挡板上向外还设置有第二气味传感器170,第二气味传感器170与控制器电连接。第二气味传感器170朝外,用于检测厨房环境中的voc的浓度,并将浓度传输至控制器,控制器根据第二气味传感器170的第二气味信号控制净化组件120对未使用状态的厨房进行净化。
78.以上所述仅为本技术的优选实施例而已,并不用于限制本技术,对于本领域的技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。
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