一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

一种手部消毒机的制作方法

2022-05-26 12:20:13 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型属于消毒机技术领域,尤其涉及一种手部消毒机。


背景技术:

2.随着人们生活水平的提高和生活质量的改善,人们越来越注重环境卫生问题,杀菌消毒已成为人们的日常所需。公共场所和办公区域的使用的手部消毒机越来越多。
3.现有的手部消毒机一般都是通过红外线传感器来感应手部伸入,感应到手部后将消毒液喷出。未对伸入的物体进行识别,只要有物品触发红外传感器,就会喷出消毒液,容易造成消毒液的浪费。同时也未对消毒液的温度进行控制,造成冬天使用消毒液时,消毒液喷雾冰冷冻手的问题。
4.因此,亟需设计一种手部消毒机,解决手部消毒机不能自动识别是否为手部深入进行消毒的问题。


技术实现要素:

5.为解决背景技术中提及的手部消毒机不能自动识别是否为手部伸入进行消毒,喷雾喷出消毒液误触发的技术问题,本实用新型提供的一种手部消毒机,以自动识别手部进行喷洒消毒液喷雾。
6.为实现上述目的,本实用新型的一种手部消毒机的具体技术方案如下:
7.本实用新型公开了一种手部消毒机,包括壳体,壳体内设置有水箱,水箱连接有喷雾组件,喷雾组件的一侧设置有检测组件,检测组件电连接有控制器,控制器用于获取检测区域内的目标温度参数,根据目标温度参数判断是否满足消毒条件,若满足,则控制手部消毒机喷洒消毒喷雾对手部进行消毒。
8.进一步,壳体上设置有检测区域,喷雾组件设置在检测区域的上方,以使喷雾组件对检测区域内的手部进行消毒液的喷洒。
9.进一步,壳体上设置有容置槽,容置槽内设置有接水盘,用以接收消毒液滴落的液体。
10.进一步,接水盘上设置有多个矩形框,多个矩形框为检测组件的检测区域。
11.进一步,检测组件为红外阵列传感器,用以检测检测区域内的矩阵温度参数。
12.进一步,水箱上设置有臭氧发生器,臭氧发生器和水箱通过电极相连。
13.进一步,喷雾组件包括雾化器,雾化器连接有喷嘴,喷嘴用以对手部进行消毒。
14.进一步,还包括加热组件,加热组件和导管相连,导管和雾化器连通,导管上设置有水泵,从而水泵将水箱内的水抽至导管经过雾化器由喷嘴喷出。
15.本实用新型的一种手部消毒机具有以下优点:
16.本实用新型提供的一种手部消毒机,采用测量温度的红外阵列传感器对喷雾组件下方进行实时监控。当有手部伸入到检测区域时,红外矩阵传感器获取喷雾组件下方的矩阵温度数据,并传输给控制器。控制器处理矩阵温度数据得到喷雾组件下方的图像,再对图
像进行图像识别,当识别到是手部后,计算手部的尺寸,启动喷雾组件喷出消毒液喷雾和控制消毒液喷雾量;同时控制器根据矩阵温度数据得到环境温度,自动控制消毒液加热组件的工作来调节消毒液喷雾的温度。
附图说明
17.图1为本实用新型的手部消毒机控制方法第一实施例的流程图;
18.图2为本实用新型的手部消毒机控制方法第二实施例的流程图;
19.图3为本实用新型的手部消毒机的结构示意图;
20.图4为本实用新型的手部消毒机的内部结构示意图。
21.图中标号说明:1、壳体;2、喷雾组件;21、雾化器;22、出雾孔;23、水泵;24、水箱;25、检测区域;26、臭氧发生器;3、接水盘;4、红外传感器;5、加热组件;6、矩形框。
具体实施方式
22.下面将结合附图对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通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,都属于本实用新型保护的范围。
23.在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的手部消毒机或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
24.在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。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实用新型中的具体含义。此外,下面所描述的本实用新型不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
25.现有技术中的手部消毒机只能通过手动调节档位喷射出自己所需的使用量,消毒液喷雾的喷射区域是一般都是固定的,不同人群的手部大小不一样,喷雾过大会造成消毒液浪费,喷雾过小又使得手部消毒不到位。本实用新型提供的手部消毒机无需手动调节档位,只要伸手即可根据手部大小自动调节适当喷雾的档位,调节喷雾大小;根据手部位置自动调节喷射区域,无需将手部放在固定的消毒区中间位置,提高用户的使用体验度。
26.图1示意性示出了一种手部消毒机控制方法的流程图。如图1所示,本实用新型提供的一种手部消毒机控制方法,包括以下步骤:
27.s10、获取检测区域25内的目标温度参数;
28.具体的,获取检测区域25内的目标温度参数主要包括当检测区域25内识别出有物体时,检测检测区域25内的目标温度参数,通过检测的目标温度参数判断检测区域25内伸入的是否为手部。根据检测区域25内的信号执行步骤s20,上述实用新型提供的实施例主要
解决因其他物品伸入误触发喷雾喷出,减少消毒液的浪费。
29.s20、根据目标温度参数判断是否满足消毒条件;
30.具体的,根据目标温度参数转换成图像信号并判断是否为手部图像信号。当有物体置于检测区域25时,控制器检测物体的温度参数,根据目标温度参数转换得到图像信号,再根据图像信号识别是否为手部信号,若识别为手部信号,则判断满足消毒条件,执行步骤s30;若识别不是手部信号,则判断不满足消毒条件,重复执行步骤s10。
31.上述实施例提供的手部消毒机的控制方法,处理矩阵温度数据,判断是否为手部伸入到喷雾组件2下方,自动控制喷雾喷出。解决因其他物品伸入误触发喷雾喷出,减少消毒液的浪费。
32.s30、若满足,则控制手部消毒机喷洒消毒喷雾对手部进行消毒。
33.具体的,若满足消毒条件,则根据预设的对应关系表查找与目标尺寸参数对应的目标喷雾量,其中,对应关系表中包括手部尺寸参数与消毒液喷雾量之间的对应关系。
34.进一步,手部尺寸参数包括识别手部图像信号的横向长度和手部图像信号的纵向长度的乘积。
35.具体的,手部消毒机中的红外阵列传感器对检测区域25内进行监控。当红外探测区域内有温度值变化到34~37℃时,红外阵列传感器以固定的时间获取768(32
×
24)个矩阵温度数值,并传输给控制器。控制器处理矩阵温度数据得到红外探测区域内的温度图像,再对温度图像进行手部的图像识别。当未识别到手部,红外阵列传感器继续对探测区域内监控,手部消毒机不工作。当识别到有手部时,再根据矩阵温度数据中获得手部的边缘位置,并计算得到手部横向和纵向的长度。
36.根据手部横向和纵向的长度,控制消毒喷出的喷雾量(通过调节喷雾组件2的喷雾大小和喷雾时间来实现不同的喷雾量)。通过比对实际的手部尺寸数值(横向和纵向的乘积)和基准的尺寸数值选择不同的喷雾量。表1根据对应的实际手部尺寸数值s(s实际)与界限尺寸s1(s界限1)、界限尺寸s2(s界限2)、界限尺寸s3(s界限3)的关系选择合适的喷雾量v1,v2,v3。
37.实际手部尺寸数值s(s实际)喷雾量(v)s1≤s《s2v1s2≤s《s3v2s>s3v3
38.表1喷雾量的选择
39.作为本实用新型提供的另一种实施例,获取环境温度参数,根据环境温度参数和设定温度阈值判断消毒液的温度,若环境温度参数小于温度设定阈值,则控制消毒液以第一设定温度喷洒,若环境温度参数大于或等于温度设定阈值,则控制消毒液以第二设定温度喷洒。
40.进一步,根据矩阵温度数据得到环境温度数值,控制喷出的消毒液喷雾的温度。通过比对手部周围的环境温度数值和基准的温度数值选择不同的消毒液温度。表2根据对应的手部周围的环境温度数值th(th实际)与界限温度th1(th界限1)的关系选择合适的第一消毒液温度t1和第二消毒温度t2。
41.手部周围的环境温度数值th(th实际)消毒液温度(t)
th《th1t1th≥th1t2
42.表2消毒液温度选择
43.如图2所示,下面通过第二实施例对本实用新型手部消毒机控制方法的实现进行解释说明。
44.本实用新型提供的实施例为:
45.手部消毒机开机启动,红外阵列传感器对目标温度参数进行监控,检测区域25内是否有温度在34摄氏度至37摄氏度范围内。若是,则红外阵列传感器获取检测区域25内的温度矩阵数据,控制器处理得到的检测区域25内的温度图像,控制器进行图像识别,判断图像中是否有手部信号。若是则从温度矩阵数据中识别手部的横向和纵向的位置,计算得到手部的尺寸,并得到周围的环境温度。选择合适的喷雾量和消毒液温度,控制消毒液加热组件5加热消毒液,喷雾组件2喷出消毒液喷雾,消毒喷雾过程结束。
46.本实用新型提供的一种手部消毒机控制方法,采用测量温度的红外阵列传感器对喷雾组件2下方进行实时监控。当有手部伸入到检测区域25时,红外矩阵传感器获取喷雾组件2下方的矩阵温度数据,并传输给控制器。控制器处理矩阵温度数据得到喷雾组件2下方的图像,再对图像进行图像识别,当识别到是手部后,计算得到手部的尺寸,启动喷雾组件2工作喷出消毒液喷雾和控制消毒液喷雾量;同时控制器根据矩阵温度数据得到环境温度,自动控制消毒液加热组件5的工作来调节消毒液喷雾的温度。
47.对于方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本实用新型实施例并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本实用新型实施例,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作并不一定是本实用新型实施例所必须的。
48.图3示意性示出了一种手部消毒机的结构示意图。如图3所示,本实用新型的实施例还提供了一种手部消毒机,包括壳体1,壳体1内设置有水箱24,水箱24连接有喷雾组件2,喷雾组件2的一侧设置有检测组件,检测组件电连接有控制器,控制器用于获取检测区域25内的目标温度参数,根据目标温度参数判断是否满足消毒条件,若满足,则控制手部消毒机喷洒消毒喷雾对手部进行消毒。
49.进一步,壳体1上设置有检测区域25,喷雾组件2设置在检测区域25的上方,以使喷雾组件2对检测区域25内的手部进行消毒液的喷洒。通过设置在检测区域25上方的检测组件对下方的手部进行消毒,喷雾组件2的喷洒面积为检测区域25的面积,以使喷雾组件2的喷洒面积和检测区域25的面积一致。
50.进一步,壳体1上设置有容置槽,容置槽内设置有接水盘3,用以接收消毒液滴落的液体。接水盘3上设置有多个矩形框6,多个矩形框6为检测组件的检测区域25。
51.优选的,检测组件为红外阵列传感器,用以检测检测区域25内的矩阵温度参数。当然,检测组件还可以设置为其他的检测元件,只要能检测出手部即可,对于具体的检测形式在此不做具体的限定。
52.进一步,水箱24上设置有臭氧发生器26,臭氧发生器26和水箱24通过电极相连。喷雾组件2包括雾化器21,雾化器21连接有喷嘴,喷嘴用以对手部进行消毒。通过臭氧发生器
26电解水箱24内的水制备臭氧,臭氧溶于水生成臭氧水消毒液,再通过水泵23将消毒液输送到消毒液喷雾组件2进行喷雾处理。
53.进一步,还包括加热组件5,加热组件5和导管相连,导管和雾化器21连通,导管上设置有水泵23,从而水泵23将水箱24内的水抽至导管经过雾化器21由喷嘴喷出。
54.本领域的技术人员能够理解,尽管在此的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本实用新型的范围之内并且形成不同的实施例。例如,在上面的权利要求书中,所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。
55.本实用新型提供的手部消毒机,通过使用测量温度的红外阵列传感器,可以测量喷雾组件2下方整个区域的温度数据。自动识别是否为手部伸入,解决喷雾喷出误触发的问题。同时根据温度数据,控制消毒液喷雾的温度,解决喷雾冻手的问题。
56.最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,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实用新型各实施例技术方案的精神和范围。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

相关文献