洗碗机的杀菌控制方法、装置、洗碗机及存储介质与流程
未命名
07-23
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1.本发明涉及家电控制技术,尤其涉及一种洗碗机的杀菌控制方法、装置、洗碗机及存储介质。
背景技术:
2.随着生活水平的提高,洗碗机已被越来越多的人接受。当前洗碗机主要利用高温杀菌,但是,高温杀菌方法需要产生高温、能耗比较大,且有些餐具(例如塑料餐具)并不能承受长时间的高温,高温会导致部分餐具变形。
技术实现要素:
3.本发明提供一种洗碗机的杀菌控制方法、装置、洗碗机及存储介质,能够在节约能耗的同时达到最佳的杀菌效果,且能够避免高温导致的餐具变形。
4.第一方面,本发明提供一种洗碗机的杀菌控制方法,包括:
5.获取所述洗碗机内的餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息;
6.根据所述餐具特征信息、所述水质特征信息和所述环境特征信息确定紫外线的实时辐射参数;
7.按照所述实时辐射参数向所述洗碗机内的餐具辐射紫外线,以利用辐射的紫外线对所述餐具杀菌。
8.第二方面,本发明提供了一种洗碗机的杀菌控制装置,包括:
9.获取模块,用于获取所述洗碗机内的餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息;
10.确定模块,用于根据所述餐具特征信息、所述水质特征信息和所述环境特征信息确定紫外线的实时辐射参数;
11.辐射模块,用于按照所述实时辐射参数向所述洗碗机内的餐具辐射紫外线,以利用辐射的紫外线对所述餐具杀菌。
12.第三方面,本发明还提供了一种洗碗机,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如本发明任一实施例中所述的洗碗机的杀菌控制方法。
13.第四方面,本发明还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如本发明任一实施例中所述的洗碗机的杀菌控制方法。
14.本发明的方案,可以获取洗碗机内的餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息;根据餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息确定紫外线的实时辐射参数;按照实时辐射参数向洗碗机内的餐具辐射紫外线,以利用辐射的紫外线对餐具杀菌。即本发明利用紫外线杀菌,可以通过在洗碗机内安装一些传感器获取洗碗机内的餐具、环境等数据,根据获取到的数据实时确定紫外线灯对餐具的辐射参数,让紫外线辐射情况与实际应用场景更加匹配,在节约能耗的同时达到最佳的杀菌效果,且能够避免高温导致的餐具变形。
附图说明
15.为了更清楚地说明本发明的技术方案,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发明的某些实施例,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。
16.图1是本发明提供的洗碗机的杀菌控制方法的一个流程示意图;
17.图2是本发明提供的洗碗机的杀菌控制方法的另一个流程示意图;
18.图3是本发明提供的洗碗机的杀菌控制装置的一个结构示意图;
19.图4是本发明提供的洗碗机的一个结构示意图。
具体实施方式
20.为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本实施例中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都应当属于本发明保护的范围。
21.需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
22.图1是本发明提供的洗碗机的杀菌控制方法的一个流程示意图,该方法可以由本实施例提供的洗碗机的杀菌控制装置来执行,该装置可采用软件和/或硬件的方式实现,在一个具体的实施例中,该装置可以集成在洗碗机中,该装置可以包括紫外线c波段灯管、电子镇流器、反射器和控制器,其中,紫外线c波段灯管用于辐射波长在200-280纳米的紫外线,电子镇流器提供稳定的电流和电压确保灯管的正常工作,反射器用于将紫外线辐射反射到餐具表面,控制器用于根据检测到的各种特征信息控制紫外线c波段灯管开关以及辐射强度、辐射角度和辐射时长。参考图1,该方法具体可以包括如下步骤:
23.步骤101,获取洗碗机内的餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息。
24.放入洗碗机内的餐具通常有不同材质,洗碗机洗碗的水质也不同,同时,洗碗机内的温度、湿度和菌种也会存在差异。
25.具体地,餐具特征信息可以包括:餐具材质、餐具数量和餐具位置。(1)可以通过如下方式检测餐具数量:可以在洗碗机内部设置图像采集装置,采集洗碗机内部图像,通过对洗碗机内部图像做目标识别(识别目标为餐具)并计数,从而得到洗碗机内的餐具数量。通常,洗碗机内部的餐具数量可以是10~50个。(2)可以通过如下方式检测餐具材质:可以在洗碗机内安装红外发射和红外接收传感器,根据红外光的反射率判断餐具的材质,餐具材质可以包括陶瓷、玻璃、塑料、不锈钢等。(3)可以通过如下方式检测餐具位置:可以在洗碗机内部安装图像采集装置,利用图像采集装置采集洗碗机内的当前餐具照片,从当前餐具
照片中识别出餐具及餐具与紫外线灯的相对位置,从而得到餐具位置。
26.具体地,水质特征信息可以包括:水流量、水质和浑浊度。(1)通过如下方式检测水流量:可以安装霍尔水流量传感器,安装在洗碗机的进水端用于测量进水流量。当水流过转子组件时,磁性转子转动,并且转速随着流量成线性变化。霍尔元件输出相应的脉冲信号反馈给控制器,由控制器判断水流量的大小,再结合水流时间可以得到水流量。(2)通过如下方式检测水质:可以安装水质测试笔检测水中可溶性物质的数量以及导电性,判断水中的可溶性颗粒物的数量。根据检测结果可以将水质划分为预设档数(例如,设置三档水质,分别为优、良和差),将监测到的水质数据归类入某一预设档中。当水质较差的时,表明清洗过的餐具相比水质较好的餐具需要更强的杀菌力。(3)通过如下方式检测浑浊度:可以在洗碗机中安装浊度传感器,浊度传感器内部可以设置一个红外线对管,当光线穿过一定量的水时,光线的透过量取决于该水的污浊程度,水越污浊,透过的光就越少。光接收端把透过的光强度转换为对应的电流大小,透过的光多,电流大,反之透过的光少,电流小。通过测量接收端电流的大小,就可以计算出水的污浊程度。
27.具体地,环境特征信息可以包括:菌种、温度和湿度。(1)通过如下方式检测菌种:可以采用双链结合特异性较高、对核酸恒温扩增抑制小的特异性检测并鉴定真菌的分子信标探针对常见的菌种进行检测和鉴定,通常检测隐球菌、曲霉菌属、毛霉菌属、青霉菌属、大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌。(2)通过如下方式检测温度和湿度:可以在洗碗机内部设置温度表和湿度表,通过温度表和湿度表来实现温度和湿度测量。示例地,温度可以采集在20℃~60℃之间,湿度可以采集在30%~80%之间。
28.步骤102,根据餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息确定紫外线的实时辐射参数。
29.具体地,紫外线的实时辐射参数可以包括:辐射角度、辐射强度、辐射时长。辐射角度主要与餐具特征信息中的餐具位置相关,例如,当餐具处于洗碗机上半部分时,可以控制紫外线杀菌设备的辐射方向为餐具所在位置。也可以在洗碗机多个位置设置紫外线杀菌设备。
30.示例地,辐射强度和辐射时长同时受以上多个特征信息影响,紫外线灯辐射强度可以设定在10~50mj/cm2,紫外线灯辐射时长可以设定在5~30分钟。例如,当餐具数量较多时,需要适当增加辐射强度和时长,以保证所有餐具都能完成杀菌。当水质较差,水的浊度较高时,需要提高紫外线的辐射强度和时长。当洗碗机内水的流量较大时也能侧面反映餐具清洗难度大,需要较高的杀菌辐射强度和时长。当洗碗机内部温度较低、湿度较低、餐具数量较少时(例如,温度为20度,湿度为50%,餐具数量为10个),此时的温度和湿度会使细菌的存活率较低,同时餐具较少也使得杀菌难度变小,可以适当减少辐射强度和辐射时长,在保证杀菌效果的同时减少不必要的能耗。当洗碗机内部温度较高、湿度较高、餐具数量较多时(例如,温度为40度,湿度为70%,餐具数量为30个),此时的温度和湿度会使细菌的存活率较高,同时餐具较多也使得杀菌难度变大,可以适当增加辐射强度和辐射时长,以提高杀菌效果。
31.可以根据以上不同的特征信息分别设置辐射参数,再融合设置的辐射参数,根据辐射参数调整紫外线杀菌时的辐射角度、辐射强度和辐射时长。
32.步骤103,按照实时辐射参数向洗碗机内的餐具辐射紫外线,以利用辐射的紫外线
对餐具杀菌。
33.根据融合的辐射参数得到最终的辐射角度、辐射强度和辐射时长,向餐具辐射紫外线实现杀菌。
34.具体地,采用紫外线c波段的波长在200-280纳米之间,具有很强的杀菌能力。当紫外线c波段照射到细菌、病毒等微生物上时,会破坏其dna结构,从而使其失去生存能力,达到杀菌的目的。辐射紫外线的灯采用紫外线c波段灯管,作为紫外线杀菌消毒的核心部件,灯管通常采用石英玻璃或硼硅玻璃等材料制成,以保证紫外线的透过率和耐腐蚀性。
35.本实施例的方案,可以获取洗碗机内的餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息;根据餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息确定紫外线的实时辐射参数;按照实时辐射参数向洗碗机内的餐具辐射紫外线,以利用辐射的紫外线对餐具杀菌。即本发明利用紫外线杀菌,可以通过在洗碗机内安装一些传感器获取洗碗机内的餐具、环境等数据,根据获取到的数据实时确定紫外线灯对餐具的辐射参数,让紫外线辐射情况与实际应用场景更加匹配,在节约能耗的同时达到最佳的杀菌效果,且能够避免高温导致的餐具变形。
36.下面进一步描述本实施例提供的洗碗机的杀菌控制方法,如图2所示,洗碗机的杀菌控制方法具体可以包括如下步骤:
37.步骤201,检测洗碗机内是否有餐具。
38.洗碗机内部也需要杀菌,因此检测洗碗机有餐具和没有餐具的情况,可以针对洗碗机内有餐具和没有餐具的情况进行识别。
39.示例地,通过如下方式检测洗碗机中是否有餐具:可以在洗碗机内部设置图像采集装置,可以采集洗碗机内部图像,通过对洗碗机内部图像做目标识别(识别目标为餐具),当识别到餐具时,可以认为洗碗机内有餐具,否则,认为洗碗机内没有餐具。
40.步骤202,获取紫外线的预设辐射参数。
41.在检测到洗碗机中没有餐具时,准备对洗碗机内部进行杀菌。其中,对洗碗机内部杀菌的辐射参数是预先设定好的。辐射参数的预先设定通常可以遵照以下方式:在紫外线灯只有一个时,辐射角度通常设置多个方位,使紫外线可以辐射到整个洗碗机内部。辐射强度和时长可以设置为中间值,例如,辐射强度可以设置为20mj/cm2,辐射时长可以设置为10分钟。
42.步骤203,按照预设辐射参数向洗碗机内部辐射紫外线,以利用辐射的紫外线对洗碗机内部杀菌。
43.根据预设的辐射参数,例如,采用辐射强度为20mj/cm2,辐射时长为10分钟,以及当存在多个紫外线灯时打开全部紫外线灯的方式,对洗碗机内部进行杀菌。洗碗机清洗完餐具后,底部会存留许多食物残渣和垃圾。如果不及时清洗干净的话,细菌和病毒就会快速蔓延,对已经洗净的餐具构成二次污染。因此,对洗碗机进行杀菌是必要的,这一过程可以在洗碗完成后进行,也可以在洗碗之前进行杀菌。
44.步骤204,获取洗碗机内的餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息。
45.在检测到洗碗机内有餐具时,需要根据餐具的材质、数量和位置特征信息,水质的流量、水质和浊度特征信息,环境的菌种、温和湿度特征确定对餐具的杀菌时的辐射参数。
46.步骤205,根据餐具特征信息确定第一辐射参数,根据水质特征信息确定第二辐射参数,并根据环境特征信息确定第三辐射参数。
47.示例地,根据餐具特征信息确定第一辐射参数。根据餐具材质、餐具数量、餐具位置,分别分析所需要的辐射角度、辐射强度和辐射时长。例如,当餐具材质为陶瓷,餐具数量为10,餐具位置在最上层时,此时设置第一辐射参数可以是:辐射角度为朝向上层、辐射强度为20mj/cm2和辐射时长为20分钟。而当同样的餐具数量和位置,餐具材质为不锈钢时,此时设置第一辐射参数可以是:辐射角度为朝向上层、辐射强度为25mj/cm2和辐射时长为15分钟。
48.步骤206,将第一辐射参数、第二辐射参数和第三辐射参数融合,得到实时辐射参数。
49.示例地,确定第一辐射参数、第二辐射参数和第三辐射参数后,此时存在三种不同的辐射角度、辐射强度和辐射时长,为了确定最终紫外线灯工作的时候的辐射角度、辐射强度和辐射时长。可以将第一辐射参数、第二辐射参数和第三辐射参数进行加权平均。此处的权值可以取值为1或者其他值。
50.步骤207,检测洗碗机的预设范围内是否存在用户。
51.在进行紫外线杀菌时,可以引起细菌、病毒等微生物dna损伤致其死亡。但如果人体照射紫外线灯后会受到危害,主要会对人皮肤和眼睛造成危害,人的皮肤如果暴露在比较强的短波紫外线下可能被灼伤,引起光毒反应。皮肤出现红斑、水肿、脱屑严重的可能会起水泡伴有瘙痒、疼痛等症状。因此,在进行紫外线杀菌前,需要确定洗碗机的范围内是否存在用户。
52.示例地,用户存在可以采用如下方法进行检测:人体存在温度,会对外产生热辐射。不同的温度物体所辐射的波长不同,而人体有恒定的体温,因此会辐射出一种特定波长的红外线。采用红外热释电传感器,当洗碗机附近有用户存在时,红外热释电传感器能接受感应到这种波长,导致电流变化,通过分析得到洗碗机附近存在用户的结果。
53.步骤208,按照实时辐射参数向洗碗机内的餐具辐射紫外线。
54.具体地,得到具体的辐射角度、辐射强度和辐射时长后,可以进行辐射紫外线,进行杀菌过程。通过控制器控制紫外线c波段灯管和反射器以及其他设备,使紫外线c波段灯管发出对应的辐射强度,控制器根据紫外线灯管的工作状态控制灯管开关的装置,通常采用微处理器、单片机等技术。通过调整紫外线c波段灯管和反射器将紫外线辐射反射到餐具固定的辐射角度,反射器通常采用铝合金、不锈钢等材料制成。在辐射时间达到辐射时长时,杀菌效果已经达成,控制器控制紫外线c波段灯管关闭辐射。
55.步骤209,不按照实时辐射参数向洗碗机内的餐具辐射紫外线,并发出远离提示。
56.具体地,当洗碗机检测到附近存在用户时,由于紫外线对人体有害,则停止执行按照实时辐射参数向洗碗机内的餐具辐射紫外线这一步骤,同时进行报警,提醒用户远离。
57.示例地,报警可以是声音报警,也可以在操作面板上显示请远离的文字等,还可以同时进行声音报警和显示报警。报警在用户远离后,开始按照实时辐射参数向洗碗机内的餐具辐射紫外线,实现对洗碗机内餐具的杀菌。
58.本实施例中,可以根据不同的餐具材质、数量、水质等信息,可以实时调整紫外线灯的辐射剂量和辐射时间,以保证杀菌效果,同时还能够节约能源。
59.图3是本发明提供的洗碗机的杀菌控制装置的一个结构示意图,具体可以包括:
60.获取模块301,用于获取洗碗机内的餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信
息;
61.确定模块302,用于根据餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息确定紫外线的实时辐射参数;
62.辐射模块303,用于按照实时辐射参数向洗碗机内的餐具辐射紫外线,以利用辐射的紫外线对餐具杀菌。
63.一实施例中,该装置还包括:
64.餐具检测模块,用于检测所述洗碗机内是否有餐具;
65.在所述洗碗机内有餐具时,触发获取模块301执行所述获取所述洗碗机内的餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息的步骤。
66.一实施例中,该装置还包括:
67.参数获取模块,用于在所述洗碗机内没有餐具时,获取紫外线的预设辐射参数;
68.杀菌模块,用于按照所述预设辐射参数向所述洗碗机内部辐射紫外线,以利用辐射的紫外线对所述洗碗机内部杀菌。
69.一实施例中,确定模块302具体用于:
70.根据所述餐具特征信息确定第一辐射参数,根据所述水质特征信息确定第二辐射参数,并根据所述环境特征信息确定第三辐射参数;
71.将所述第一辐射参数、所述第二辐射参数和所述第三辐射参数融合,得到所述实时辐射参数。
72.一实施例中,该装置还包括:
73.用户检测模块,用于检测所述洗碗机的预设范围内是否存在用户;
74.当所述预设范围内不存在用户时,触发辐射模块303执行按照所述实时辐射参数向所述洗碗机内的餐具辐射紫外线的步骤。
75.一实施例中,该装置还包括:
76.提示模块,用于当所述预设范围内存在用户时,不执行按照所述实时辐射参数向所述洗碗机内的餐具辐射紫外线的步骤,并发出远离提示,所述远离提示用于提示用户远离所述洗碗机。
77.一实施例中,所述餐具特征信息包括:餐具材质、餐具数量和餐具位置;
78.所述水质特征信息包括:水流量、水质和浑浊度;
79.所述环境特征信息包括:菌种、温度和湿度;
80.所述实时辐射参数包括:辐射角度、辐射强度和辐射时长。
81.本领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。上述描述功能模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
82.本实施例的方案,可以获取洗碗机内的餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息;根据餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息确定紫外线的实时辐射参数;按照实时辐射参数向洗碗机内的餐具辐射紫外线,以利用辐射的紫外线对餐具杀菌。即本实施例可以通过在洗碗机内安装一些传感器获取洗碗机内的餐具和环境数据,根据获取到的数
据动态调整紫外线灯对餐具的辐射强度和时间等,在节约能耗的同时达到最佳的杀菌效果。
83.本实施例还提供了一种洗碗机,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行程序时实现上述任一实施例提供的洗碗机的杀菌控制方法。
84.本实施例还提供了一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,程序被处理器执行时实现上述任一实施例提供的洗碗机的杀菌控制方法。
85.下面参考图4,其示出了适于用来实现本实施例的洗碗机的计算机系统400的结构示意图。图4示出的洗碗机仅仅是一个示例,不应对本发明的功能和使用范围带来任何限制。
86.如图4所示,计算机系统400包括中央处理单元(cpu)401,其可以根据存储在只读存储器(rom)402中的程序或者从存储部分408加载到随机访问存储器(ram)403中的程序而执行各种适当的动作和处理。在ram 403中,还存储有计算机系统400操作所需的各种程序和数据。cpu 401、rom 402以及ram 403通过总线404彼此相连。输入/输出(i/o)接口405也连接至总线404。
87.以下部件连接至i/o接口405:包括键盘、鼠标等的输入部分406;包括诸如阴极射线管(crt)、液晶显示器(lcd)等以及扬声器等的输出部分407;包括硬盘等的存储部分408;以及包括诸如lan卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分409。通信部分409经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器410也根据需要连接至i/o接口405。可拆卸介质411,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器410上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分408。
88.特别地,根据本发明公开的实施例,上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本发明公开的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信部分409从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质411被安装。在该计算机程序被中央处理单元(cpu)401执行时,执行本发明的系统中限定的上述功能。需要说明的是,本发明所示的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(ram)、只读存储器(rom)、可擦式可编程只读存储器(eprom或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(cd-rom)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本发明中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本发明中,计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包
含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:无线、电线、光缆、rf等等,或者上述的任意合适的组合。
89.附图中的流程图和框图,图示了按照本发明各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,上述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图或流程图中的每个方框、以及框图或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
90.描述于本发明中所涉及到的模块和/或单元可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。所描述的模块和/或单元也可以设置在处理器中,例如,可以描述为:一种处理器包括获取模块、确定模块和辐射模块。其中,这些模块的名称在某种情况下并不构成对该模块本身的限定。
91.作为另一方面,本发明还提供了一种计算机可读介质,该计算机可读介质可以是上述实施例中描述的设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该设备中。上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被一个该设备执行时,使得该设备包括:获取洗碗机内的餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息;根据餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息确定紫外线的实时辐射参数;按照实时辐射参数向洗碗机内的餐具辐射紫外线,以利用辐射的紫外线对餐具杀菌。
92.本实施例的方案,可以获取洗碗机内的餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息;根据餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息确定紫外线的实时辐射参数;按照实时辐射参数向洗碗机内的餐具辐射紫外线,以利用辐射的紫外线对餐具杀菌。即本发明利用紫外线杀菌,可以通过在洗碗机内安装一些传感器获取洗碗机内的餐具、环境等数据,根据获取到的数据实时确定紫外线灯对餐具的辐射参数,让紫外线辐射情况与实际应用场景更加匹配,在节约能耗的同时达到最佳的杀菌效果,且能够避免高温导致的餐具变形。
93.应该理解,可以使用上面所示的各种形式的流程,重新排序、增加或删除步骤。例如,本发明中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行,只要能够实现本发明的技术方案所期望的结果,本文在此不进行限制。
94.需要说明的是,本公开的技术方案中,所涉及的用户个人信息的采集、收集、更新、分析、处理、使用、传输、存储等方面,均符合相关法律法规的规定,被用于合法的用途,且不违背公序良俗。对用户个人信息采取必要措施,防止对用户个人信息数据的非法访问,维护用户个人信息安全、网络安全和国家安全。
95.上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,取决于设计要求和其他因素,可以发生各种各样的修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围之内。
技术特征:
1.一种洗碗机的杀菌控制方法,其特征在于,包括:获取所述洗碗机内的餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息;根据所述餐具特征信息、所述水质特征信息和所述环境特征信息确定紫外线的实时辐射参数;按照所述实时辐射参数向所述洗碗机内的餐具辐射紫外线,以利用辐射的紫外线对所述餐具杀菌。2.根据权利要求1所述的洗碗机的杀菌控制方法,其特征在于,在获取所述洗碗机内的餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息之前,还包括:检测所述洗碗机内是否有餐具;在所述洗碗机内有餐具时,触发执行所述获取所述洗碗机内的餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息的步骤。3.根据权利要求2所述的洗碗机的杀菌控制方法,其特征在于,在检测所述洗碗机内是否有餐具之后,还包括:在所述洗碗机内没有餐具时,获取紫外线的预设辐射参数;按照所述预设辐射参数向所述洗碗机内部辐射紫外线,以利用辐射的紫外线对所述洗碗机内部杀菌。4.根据权利要求1所述的洗碗机的杀菌控制方法,其特征在于,所述根据所述餐具特征信息、所述水质特征信息和所述环境特征信息确定紫外线的实时辐射参数,包括:根据所述餐具特征信息确定第一辐射参数,根据所述水质特征信息确定第二辐射参数,并根据所述环境特征信息确定第三辐射参数;将所述第一辐射参数、所述第二辐射参数和所述第三辐射参数融合,得到所述实时辐射参数。5.根据权利要求1所述的洗碗机的杀菌控制方法,其特征在于,在按照所述实时辐射参数向所述洗碗机内的餐具辐射紫外线之前,还包括:检测所述洗碗机的预设范围内是否存在用户;当所述预设范围内不存在用户时,触发执行按照所述实时辐射参数向所述洗碗机内的餐具辐射紫外线的步骤。6.根据权利要求5所述的洗碗机的杀菌控制方法,其特征在于,在检测所述洗碗机的预设范围内是否存在用户之后,还包括:当所述预设范围内存在用户时,不执行按照所述实时辐射参数向所述洗碗机内的餐具辐射紫外线的步骤,并发出远离提示,所述远离提示用于提示用户远离所述洗碗机。7.根据权利要求1所述的洗碗机的杀菌控制方法,其特征在于,所述餐具特征信息包括:餐具材质、餐具数量和餐具位置;所述水质特征信息包括:水流量、水质和浑浊度;所述环境特征信息包括:菌种、温度和湿度;所述实时辐射参数包括:辐射角度、辐射强度和辐射时长。8.一种洗碗机的杀菌控制装置,其特征在于,包括:获取模块,用于获取所述洗碗机内的餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息;确定模块,用于根据所述餐具特征信息、所述水质特征信息和所述环境特征信息确定
紫外线的实时辐射参数;辐射模块,用于按照所述实时辐射参数向所述洗碗机内的餐具辐射紫外线,以利用辐射的紫外线对所述餐具杀菌。9.一种洗碗机,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至7中任一所述的洗碗机的杀菌控制方法。10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一所述的洗碗机的杀菌控制方法。
技术总结
本发明公开了一种洗碗机的杀菌控制方法、装置、洗碗机及存储介质,获取洗碗机内的餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息;根据餐具特征信息、水质特征信息和环境特征信息确定紫外线的实时辐射参数;按照实时辐射参数向洗碗机内的餐具辐射紫外线,以利用辐射的紫外线对所述餐具杀菌。即本发明利用紫外线杀菌,可以通过在洗碗机内安装一些传感器获取洗碗机内的餐具、环境等数据,根据获取到的数据实时确定紫外线灯对餐具的辐射参数,让紫外线辐射情况与实际应用场景更加匹配,在节约能耗的同时达到最佳的杀菌效果,且能够避免高温导致的餐具变形。的餐具变形。的餐具变形。
技术研发人员:徐岩 闫晨 徐杰 宋军 杨林
受保护的技术使用者:海尔智家股份有限公司
技术研发日:2023.04.23
技术公布日:2023/7/22
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