本实用新型实施例涉及手机配件技术领域,具体涉及一种杀菌装置及终端设备。
背景技术:
对于单个的细菌或真菌而言,肉眼是很难观察到,而当细菌或真菌在有利于生长繁殖的环境中,则容易繁殖形成肉眼可见的菌落。由于菌的种类不同,它所形成的菌落的形状、大小、高低、位置、表面的粗细、边缘的形状、色调、透明度,以及菌块的质地、软硬、粘稠度和特殊培养基的着色等,也各不相同。
由于有害菌容易通过传播感染,使人感冒患病,因此,人们经常采用消毒剂或杀菌灯生活工作的环境、家具用品进行杀菌消毒,比如将餐具放置在杀菌汞灯照射的环境下进行杀菌消毒,但是,该种方式,通过用户通过手动控制汞灯的开关,并且不直观的,无法观察菌落的分布情况。
技术实现要素:
鉴于上述问题,本实用新型实施例提供了一种杀菌装置及终端设备,从而实现直观观察环境的菌落分布情况,并且根据菌落情况自动进行杀菌操作。
根据本实用新型实施例的一个方面,提供了一种杀菌装置,包括:壳体、安装于壳体上的主控板、紫外线led杀菌灯和放大增强镜头;所述壳体的一侧设有连接部,所述壳体通过所述连接部与终端设备固定连接;所述主控板设置于所述壳体内,所述主控板上设有控制器和无线通讯模块,所述控制器分别与所述无线通讯模块和所述紫外线led杀菌灯电连接,所述无线通讯模块用于与所述终端设备进行通讯;所述放大增强镜头设置于所述壳体上与所述终端设备的摄像头相对应的位置,并且所述放大增强镜头与所述紫外线led杀菌灯设置于所述壳体的同一侧。
在一种可选的方式中,所述杀菌装置还包括电子显微摄像头,所述电子显微摄像头设置于所述放大增强镜头的内侧,所述电子显微摄像头与所述控制器电连接。
在一种可选的方式中,所述连接部设有卡接口,所述卡接口与所述壳体的内部相连通,所述卡接口与所述终端设备的摄像头的外部轮廓相适配,所述壳体上与所述卡接口正对的一壁面设有镜头固定座和出光口,所述放大增强镜头安装于所述镜头固定座内;所述紫外线led杀菌灯位于所述壳体内与所述出光口对应的位置。
在一种可选的方式中,所述紫外线led杀菌灯所发出的紫外光波长为250nm-290nm。
在一种可选的方式中,所述杀菌装置还包括紫外线led抑菌灯,所述紫外线led抑菌灯与所述紫外线led杀菌灯设置于所述壳体的同一侧,所述紫外线led抑菌灯与所述控制器电连接。
在一种可选的方式中,所述紫外线led抑菌灯所发出的紫外光波长为395nm-415nm。
在一种可选的方式中,所述杀菌装置还包括led照明灯,所述led与所述紫外线led抑菌灯与所述紫外线led杀菌灯设置于所述壳体的同一侧,所述led照明灯与所述控制器电连接。
在一种可选的方式中,所述杀菌装置还包括供电电池,所述供电电池与所述控制器电连接。
在一种可选的方式中,所述杀菌装置还包括无线充电模块,所述无线充电模块与所述供电电池电连接。
根据本实用新型实施例的另一方面,提供了一种终端设备,包括上述的杀菌装置。
本实用新型实施例的杀菌装置,通过放大增强镜头与终端设备的摄像头配合使用,使得用户可以直观的观察菌落的生长繁殖情况,并通过所拍摄的图像发动至云端服务器进行存储,终端设备通过将所拍摄的菌落图像与存储在云端的参考图图像进行对比,根据对比结果自动控制紫外线led杀菌灯的工作,从而实现直观观察环境的菌落分布情况,并且根据菌落情况自动进行杀菌操作。
上述说明仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本实用新型的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本实用新型的具体实施方式。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本实用新型的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1示出了本实用新型实施例提供的杀菌装置的立体图;
图2示出了本实用新型实施例提供的杀菌装置的结构框图;
图3示出了本实用新型提供实施例中终端设备和杀菌装置装配时的立体图。
具体实施方式中的附图标号如下:
壳体1,主控板2,紫外线led杀菌灯3,放大增强镜头4,紫外线led抑菌灯5,led照明灯6,供电电池7,usb模块8,无线充电模块9,收容槽11,镜头固定座12,终端设备20,控制器21,无线通讯模块22,杀菌装置10。
具体实施方式
下面将结合附图对本实用新型技术方案的实施例进行详细的描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案,因此只作为示例,而不能以此来限制本实用新型的保护范围。
请参阅图1至图3,图1示出了本实用新型实施例提供的杀菌装置的立体图,图2示出了本实用新型实施例提供的杀菌装置的结构框图,图3示出了本实用新型提供实施例中终端设备和杀菌装置装配时的立体图。
杀菌装置10包括壳体1、安装于壳体1的主控板2、紫外线led杀菌灯3和放大增强镜头4。其中,壳体1的一侧连接部,所述壳体1通过连接部与终端设备20固定连接,以使杀菌装置10可以通过壳体1的连接部安装固定于终端设备20上。
主控板2上设有控制器21和无线通讯模块22,控制器21分别与无线通讯模块22和紫外线led杀菌灯3电连接,无线通讯模块22用于与手机、平板、云端服务器等终端设备20进行通讯,放大增强镜头4设置于壳体1上1与终端设备20的摄像头相对应的位置,并且放大增强镜头4与紫外线led杀菌灯3设置于壳体1与连接部相对的另一侧,以便紫外线led杀菌灯3可以对放大增强镜头4所面对的检测区域内的细菌进行消杀。其中,控制器21、无线通讯模块22和放大增强镜头4形成杀菌装置10的检测模块。
本实施例中的杀菌装置10,杀菌装置10通过壳体1安装固定于终端设备20上,放大增强镜头4与终端设备20的摄像头保持正对设置,以使终端设备20的摄像头通过放大增强镜头4的放大作用,使得将拍摄的菌落可以放大到几倍到几百倍,以便镜头可以拍摄清清晰的菌落的分布情况的图像。终端设备20通过应用软件将所拍摄的图片发送至云端服务器进行存储,终端设备20再根据所拍摄的图像对菌落的分布与内置的参考图像进行分析对比,根据对比结果,自动发送控制信号指令给控制器21,使得控制器21控制紫外线led杀菌灯3的进行工作。比如,当所拍摄的菌落分布图像所显示的菌落数或菌多大小大于参考图像所显示的菌落数或菌落大小时,终端设备20通过通讯模块将控制指令传送给控制器21,控制器21将紫外线led杀菌灯3开启,通过控制紫外线led杀菌灯3电流大小控制其光强度,和控制紫外线led杀菌开启工作时长,来实现紫外线led杀菌灯3的杀菌强度;当所拍摄的菌落分布较少,即拍摄的菌落分布图像所显示的菌落数或菌多大小大于参考图像所显示的菌落数或菌落大小时,终端设备20通过控制器21减小紫外线led杀菌灯3的电流,或者减少紫外线led杀菌灯3的开启的时间或关闭紫外线led杀菌灯3。
本实施例中,通过放大增强镜头4与终端设备20的摄像头配合使用,使得用户可以直观的观察菌落的生长繁殖情况,并通过所拍摄的图像发动至云端服务器进行存储,终端设备20通过将所拍摄的菌落图像所显示的菌落数或菌落大小与存储在云端的参考图像所显示的菌落数或菌落大小进行对比,根据对比结果自动控制紫外线led杀菌灯3的工作,从而实现直观观察环境的菌落分布情况,根据菌落情况自动进行杀菌操作,可以直观的观察杀菌效果。
具体地,连接部设有卡接口11,卡接口11与壳体1的内部相连通,卡接口11与1终端设备20的摄像头的外部轮廓相适配,以使壳体1通过卡接口11套设于终端设备20的摄像头外;壳体1上与卡接口11正对的一壁面设有镜头固定座12和出光口,镜头固定座12和出光口间隔设置,放大增强镜头4安装于镜头固定座12内;紫外线led杀菌灯5位于壳体1内与出光口对应的位置。其中,控制器21、无线通讯模块22通过主控板2的电路板固定于壳体1内,主控板2的设有避让口(图未示),主控板2通过所述避让口套设于镜头固定座12,以免主控板2对放大增强镜头4产生遮挡。
可以理解的是,在一些实施例中,紫外线led杀菌灯3也可以安装于主控板2上与出光口相对的位置。
在另一些实施例中,杀菌装置10还包括电子显微摄像头(图未示),电子显微摄像头设置于放大增强镜头4的内侧,电子显微摄像头与控制器21电连接。
电子显微摄像头可以对外部环境菌落进行拍照摄像,并将所拍摄的图像通过无线通讯模块22传通过应用软件送至终端设备20和云端服务器进行存储分析,以便终端设备20将所拍摄的图片中的环境的菌落数据进行与存储在云端服务分析,并根据分别结果,通过终端设备20所设置的指令控制模式,控制紫外线led杀菌灯3进行工作。在杀菌过程中,电子显微尽头可以预定的拍照频率重新拍摄上传至云端服务器或终端设备20上,将重新拍摄的图片所显示的菌落数或菌落大小与上次所拍摄的图像所显示的菌落数或菌落大小进行对比分析,以判断紫外线led杀菌灯3的杀菌效果,根据判断结果调整控制紫外线led杀菌灯3的工作电流、工作时长等工作状态参数。
本实施例中,通过将增加电子显微摄像头使得杀菌装置10在不需要借助具有摄像头的终端设备20,就可以实现对可能产生菌落的环境进行图像的拍摄,并将所拍摄的图片发送至终端设备20和云端服务器进行存储分析。实现杀菌装置10可以安装没有摄像头的终端设备20产品内部或外部(比如冰箱、柜体等家居用品内部或其他数码产品外部)对其内部环境或所处的外部环境进行杀菌。
在另一些实施例中,放大增强镜头4为可调节伸缩镜头。方便用户根据实际需要,进一步调节终端设备20的摄像头所拍摄环境的放大倍数。
在一些实施例中,壳体1可以采用抗紫外线的材料制成,比如抗紫外线纤维、聚丙烯塑料、金属材料等,避免紫外线对其他不需要杀菌的地方产生辐射。
如图所示的具体实施例中,紫外线led杀菌灯3所发出的紫外光波长为250nm-290nm,在该波长范围内,紫外线led杀菌灯3可以具有较好的杀菌效果,有利于提高其杀菌效果。
如图所示的具体实施例中,杀菌装置10还包括紫外线led抑菌灯5,紫外线led抑菌灯5与紫外线led杀菌灯3设置于壳体1的同一侧,紫外线led抑菌灯5与控制器21电连接。当杀菌装置10通过紫外线led杀菌灯3杀菌完成后,菌落较少时,将紫外线led杀菌灯3关闭,控制器21开启启动紫外线led抑菌灯5,以抑制细菌或真菌再次进行繁殖生产,另外可以避免紫外线led杀菌灯3一直处于工作状态,有利于提高紫外线led杀菌灯3使用寿命。具体的,壳体1与收容槽11的槽口相对的一壁面还设有供紫外线led抑菌灯5向外发射光线的开口,其中,所述开口与出光口相邻设置。
如图所示的具体实施例中,紫外线led抑菌灯5所发出的紫外光波长为395nm-415nm,在该波长范围内的紫外线led抑菌灯5具有较好的抑菌效果。作为优选的,紫外线led抑菌灯5所发出的紫外光波长为405nm。
如图所示的具体实施例中,杀菌装置10还包括led照明灯6,led照明灯6与放大增强镜头4设置于壳体1的同一侧,也即是led照明灯6、放大增强镜头4、紫外线led抑菌灯5与紫外线led杀菌灯3均设置于壳体1的同一侧,led照明灯6与紫外光led杀菌灯和放大增强镜头4设置于壳体1的同一侧,led照明灯6与控制器21电连接。led照明灯6用于提供照明,以使放大增强镜头4所检测的区域具有足够的光照环境,使得终端设备20的摄像头在更好光照环境下的拍摄菌落的图像。具体的,壳体1与收容槽11的槽口相对的一壁面还设有供led照明灯6向外发射光线的通孔,其中,所述通孔与出光口和开口相邻设置。
如图所示的具体实施例中,杀菌装置10还包括供电电池7,供电电池7与控制器21电连接。供电电池7用于给控制器21、无线通讯模块22、紫外线led杀菌灯3、紫外线led抑菌灯5等杀菌装置10的用电部件提供电源。
如图所示的具体实施例中,杀菌装置10还包括usb模块8,usb模块8与控制器21电连接usb模块8用于杀菌装置10与终端设备20进行有线数据传输,并且充电设备可以通过usb模块8给供电电池7进行充电。
如图所示的具体实施例中,杀菌装置10还包括无线充电模块9,无线充电模块9与供电电池7电连接,通过设置无线充电模块9,使得终端设备20或无线充电器可以通过无线充电模块9给供电电池7进行充电。
在另一些实施例中,杀菌装置10还包括温湿度传感器(图未示),温湿度传感器与控制器21电连接,温湿度传感器用于检测环境温度和湿度,以便用户在通过放大增强镜头4拍摄环境菌落分布情况时,控制器21可以将不同温度和湿度环境下所对应的菌落分别传送至云端服务器进行存储,便于用户分析跟踪环境的细菌、真菌在不同温度和湿度环境下的繁殖速度或杀菌效果,使得用户后续通过可以根据不同温度和湿度,控制紫外线led杀菌灯3工作时长,以提高杀菌效果。
在本实用新型的另一方面,还提供一种终端设备20,包括上述实施例中的杀菌装置10,其中,杀菌装置10可拆卸安装于终端设备20摄像头外。具体的,终端设备20可以为手机。本实施例与上述实施例中的杀菌装置10实现相同的有益效果,本实施例不在一一赘述。
需要注意的是,除非另有说明,本实用新型实施例使用的技术术语或者科学术语应当为本实用新型实施例所属领域技术人员所理解的通常意义。
在本实用新型实施例的描述中,技术术语“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实施例和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置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实施例的限制。
在本实用新型实施例的描述中,除非另有明确的规定和限定,技术术语“安装”“相连”“连接”“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;也可以是机械连接,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或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型实施例中的具体含义。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各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,或者对其中部分或者全部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范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求和说明书的范围当中。尤其是,只要不存在结构冲突,各个实施例中所提到的各项技术特征均可以任意方式组合起来。本实用新型并不局限于文中公开的特定实施例,而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方案。