基于红外传感器的空气消毒器控制方法及装置.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201711161007.1

申请日:

20171120

公开号:

CN107823689A

公开日:

20180323

当前法律状态:

有效性:

审查中

法律详情:

IPC分类号:

A61L9/20

主分类号:

A61L9/20

申请人:

深圳安士宝科技有限公司

发明人:

邱智军,孙青

地址:

518000 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

优先权:

CN201711161007A

专利代理机构:

深圳市顺天达专利商标代理有限公司

代理人:

郭伟刚

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内容摘要

本发明实施例公开了一种基于红外传感器的空气消毒器控制方法,所述方法基于设置有红外传感器和紫外灯设备的空气消毒器,包括:在所述空气消毒器的紫外灯开启的情况下,通过所述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测,确定在所述预设范围内是否有人存在;在所述预设范围之内有人存在的情况下,关闭所述空气消毒器的紫外灯设备。采用本发明,可提高空气消毒器使用的安全性。

权利要求书

1.一种基于红外传感器的空气消毒器控制方法,所述方法基于设置有红外传感器和紫外灯设备的空气消毒器,其特征在于,包括:在所述空气消毒器的紫外灯开启的情况下,通过所述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测,确定在所述预设范围内是否有人存在;在所述预设范围之内有人存在的情况下,关闭所述空气消毒器的紫外灯设备。 2.根据权利要求1所述的基于红外传感器的空气消毒器控制方法,其特征在于,所述关闭所述空气消毒器的紫外灯设备之后还包括:执行所述通过所述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测;若确定在所述预设范围内无人存在,则启动第一计时器,用于统计在所述紫外灯设备关闭的情况下,检测到预设范围内无人存在的累计时长;在所述第一计时器统计的累计时长超过预设的第一时间阈值的情况下,开启所述空气消毒器的紫外灯设备。 3.根据权利要求2所述的基于红外传感器的空气消毒器控制方法,其特征在于,所述方法还包括:确定所述空气消毒器的工作模式,所述工作模式至少包括密闭空间消毒模式;在所述预设范围之内有人存在的情况下,若所述工作模式为密闭空间消毒模式,则执行所述关闭所述空气消毒器的紫外灯设备;若所述工作模式不为密闭空间消毒模式,则持续开启所述空气消毒器的紫外灯设备。 4.根据权利要求1所述的基于红外传感器的空气消毒器控制方法,其特征在于,所述通过所述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测,确定在所述预设范围内是否有人存在还包括:通过所述红外传感器对所述预设范围内的环境进行实时检测,获取所述红外传感器采集到的红外图像;获取所述采集到的红外图像的热特征信息,根据所述热特征信息确定在所述预设范围内是否有人存在。 5.根据权利要求1所述的基于红外传感器的空气消毒器控制方法,其特征在于,所述空气消毒器还包括通风系统,所述方法还包括:在开启所述空气消毒器的情况下,开启所述通风系统,用以加强对所述空气消毒器所在的环境的通风效果;所述关闭所述空气消毒器的紫外灯设备之后还包括:保持所述通风系统的开启,并启动计时器计算所述紫外灯设备开启的持续时间,在所述持续时间超过预设的时间阈值的情况下,关闭所述通风系统。 6.一种基于红外传感器的空气消毒器控制装置,所述装置基于设置有红外传感器和紫外灯设备的空气消毒器,其特征在于,包括:红外传感器检测单元,用于在所述空气消毒器的紫外灯开启的情况下,通过所述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测,确定在所述预设范围内是否有人存在;紫外灯设备控制单元,用于在所述预设范围之内有人存在的情况下,关闭所述空气消毒器的紫外灯设备。 7.根据权利要求6所述的基于红外传感器的空气消毒器控制装置,其特征在于,所述红外传感器检测单元还用于在所述紫外灯设备控制单元关闭所述空气消毒器的紫外灯设备之后,执行所述通过所述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测;所述装置还包括计时单元,用于在确定在所述预设范围内无人存在的情况下,启动第一计时器,用于统计在所述紫外灯设备关闭的情况下,检测到预设范围内无人存在的累计时长;所述紫外灯设备控制单元还用于在所述第一计时器统计的累计时长超过预设的第一时间阈值的情况下,开启所述空气消毒器的紫外灯设备。 8.根据权利要求7所述的基于红外传感器的空气消毒器控制装置,其特征在于,所述紫外灯设备控制单元还用于确定所述空气消毒器的工作模式,所述工作模式至少包括密闭空间消毒模式;在所述预设范围之内有人存在的情况下,若所述工作模式为密闭空间消毒模式,则执行所述关闭所述空气消毒器的紫外灯设备;若所述工作模式不为密闭空间消毒模式,则持续开启所述空气消毒器的紫外灯设备。 9.根据权利要求6所述的基于红外传感器的空气消毒器控制装置,其特征在于,所述红外传感器检测单元还用于通过所述红外传感器对所述预设范围内的环境进行实时检测,获取所述红外传感器采集到的红外图像;获取所述采集到的红外图像的热特征信息,根据所述热特征信息确定在所述预设范围内是否有人存在。 10.根据权利要求6所述的基于红外传感器的空气消毒器控制装置,其特征在于,所述空气消毒器还包括通风系统,所述装置还包括通风系统控制单元,用于在开启所述空气消毒器的情况下,开启所述通风系统,用以加强对所述空气消毒器所在的环境的通风效果;且,在所述紫外灯设备控制单元关闭所述空气消毒器的紫外灯设备之后保持所述通风系统的开启,并启动计时器计算所述紫外灯设备开启的持续时间,在所述持续时间超过预设的时间阈值的情况下,关闭所述通风系统。

说明书

技术领域

本发明涉及计算机技术领域,尤其涉及一种基于红外传感器的空气消毒器控制方法及装置。

背景技术

随着生活质量的提高,人们对于生活质量的要求也越来越高,例如,对生活环境的各处进行除尘、消毒。而在现有技术中,常用的消毒装置多数为箱式、柜式的消毒柜,或者设置在墙体上对整个大空间进行消毒,且消毒方式多半采用紫外光/紫外灯消毒。而在对室内空间进行消毒的情况下,需在室内无人的情况下才能进行,因为紫外光直接照射在人体会对人体造成一定的损伤。在现有技术中,用户在使用紫外消毒器对室内空间进行消毒时,会在人离开之后,也就是说需要用户自行对室内是否有人、以及紫外消毒器是否开启进行判断,这就有可能导致在有人的情况下开启了紫外的误操作。

发明内容

基于此,在本发明中,提出了一种基于红外传感器的空气消毒器控制方法及装置,可以在开启空气消毒器的过程中通过红外传感器对人体进行检测,避免在有人的情况下开启空气消毒器从而对人体造成损伤的误操作。

在本实施例的第一方面,提供了一种基于红外传感器的空气消毒器控制方法,基于设置有红外传感器和紫外灯设备的空气消毒器,包括:

在所述空气消毒器的紫外灯开启的情况下,通过所述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测,确定在所述预设范围内是否有人存在;

在所述预设范围之内有人存在的情况下,关闭所述空气消毒器的紫外灯设备。

可选的,在其中一个实施例中,所述关闭所述空气消毒器的紫外灯设备之后还包括:

执行所述通过所述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测;

若确定在所述预设范围内无人存在,则启动第一计时器,用于统计在所述紫外灯设备关闭的情况下,检测到预设范围内无人存在的累计时长;

在所述第一计时器统计的累计时长超过预设的第一时间阈值的情况下,开启所述空气消毒器的紫外灯设备。

可选的,在其中一个实施例中,所述方法还包括:

确定所述空气消毒器的工作模式,所述工作模式至少包括密闭空间消毒模式;

在所述预设范围之内有人存在的情况下,若所述工作模式为密闭空间消毒模式,则执行所述关闭所述空气消毒器的紫外灯设备;若所述工作模式不为密闭空间消毒模式,则持续开启所述空气消毒器的紫外灯设备。

可选的,在其中一个实施例中,所述通过所述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测,确定在所述预设范围内是否有人存在还包括:

通过所述红外传感器对所述预设范围内的环境进行实时检测,获取所述红外传感器采集到的红外图像;

获取所述采集到的红外图像的热特征信息,根据所述热特征信息确定在所述预设范围内是否有人存在。

可选的,在其中一个实施例中,所述空气消毒器还包括通风系统,所述方法还包括:

在开启所述空气消毒器的情况下,开启所述通风系统,用以加强对所述空气消毒器所在的环境的通风效果;

所述关闭所述空气消毒器的紫外灯设备之后还包括:

保持所述通风系统的开启,并启动计时器计算所述紫外灯设备开启的持续时间,在所述持续时间超过预设的时间阈值的情况下,关闭所述通风系统。

在本实施例的第二方面,提供了一种基于红外传感器的空气消毒器控制装置,基于设置有红外传感器和紫外灯设备的空气消毒器,包括:

红外传感器检测单元,用于在所述空气消毒器的紫外灯开启的情况下,通过所述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测,确定在所述预设范围内是否有人存在;

紫外灯设备控制单元,用于在所述预设范围之内有人存在的情况下,关闭所述空气消毒器的紫外灯设备。

可选的,在其中一个实施例中,所述红外传感器检测单元还用于在所述紫外灯设备控制单元关闭所述空气消毒器的紫外灯设备之后,执行所述通过所述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测;

所述装置还包括计时单元,用于在确定在所述预设范围内无人存在的情况下,启动第一计时器,用于统计在所述紫外灯设备关闭的情况下,检测到预设范围内无人存在的累计时长;

所述紫外灯设备控制单元还用于在所述第一计时器统计的累计时长超过预设的第一时间阈值的情况下,开启所述空气消毒器的紫外灯设备。

可选的,在其中一个实施例中,所述紫外灯设备控制单元还用于确定所述空气消毒器的工作模式,所述工作模式至少包括密闭空间消毒模式;在所述预设范围之内有人存在的情况下,若所述工作模式为密闭空间消毒模式,则执行所述关闭所述空气消毒器的紫外灯设备;若所述工作模式不为密闭空间消毒模式,则持续开启所述空气消毒器的紫外灯设备。

可选的,在其中一个实施例中,所述红外传感器检测单元还用于通过所述红外传感器对所述预设范围内的环境进行实时检测,获取所述红外传感器采集到的红外图像;获取所述采集到的红外图像的热特征信息,根据所述热特征信息确定在所述预设范围内是否有人存在。

可选的,在其中一个实施例中,所述空气消毒器还包括通风系统,所述装置还包括通风系统控制单元,用于在开启所述空气消毒器的情况下,开启所述通风系统,用以加强对所述空气消毒器所在的环境的通风效果;且,在所述紫外灯设备控制单元关闭所述空气消毒器的紫外灯设备之后保持所述通风系统的开启,并启动计时器计算所述紫外灯设备开启的持续时间,在所述持续时间超过预设的时间阈值的情况下,关闭所述通风系统。

实施本发明实施例,将具有如下有益效果:

采用了上述基于红外传感器的空气消毒器控制方法和装置之后,在使用通过紫外线对空气或周围环境进行消毒的情况下,通过红外传感器对空气消毒器周围是否有人存在进行检测,并且在检测到有人的情况下,关闭紫外灯,以避免对人体造成损伤。也就是说,采用本发明,能提高紫外消毒器使用过程中的安全性。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,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的附图。

其中:

图1为一个实施例中空气消毒器的示意图;

图2为一个实施例中一种基于红外传感器的空气消毒器控制方法的流程示意图;

图3为一个实施例中一种基于红外传感器的空气消毒器控制装置的结构示意图;

图4为一个实施例中一种基于红外传感器的空气消毒器控制装置的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,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,都属于本发明保护的范围。

在本实施例中,提出了一种基于红外传感器的空气消毒器控制方法,可以在开启空气消毒器的过程中通过红外传感器对人体进行检测,避免在有人的情况下开启空气消毒器从而对人体造成损伤的误操作,提高空气消毒器使用的安全性。

具体的,该方法的实现可依赖于计算机程序,该计算机程序可以是运行在设置在空气消毒器内部的计算机系统上的计算机程序,例如,运行与设置在空气消毒器内部的单片机上。

在本实施例中,上述基于红外传感器的空气消毒器控制方法所基于的空气消毒器上设置有红外传感器以及紫外灯设备,其中,紫外灯设备在开启的情况下,可以对空气消毒器周围进行消毒。紫外线杀菌是通过能量传递和破环分子结构两种方式进行杀菌,就形成了UV消毒装置要有很强的杀菌效果,需要具有能量传递和频段共传的方式杀菌;能量传递的原理等同于将细菌病毒烧死;频段传递为共振原理,通过破环病毒结构和DNA结构来使病毒死亡和失去繁殖能力而消灭病毒。进一步地,紫外灯设备可以为UV LED灯,例如,在本实施例中,空气消毒器可以是如图1所示的空气消毒器,在该空气消毒器的主体上设置有多个UV LED灯,可以对该空气消毒器周围全方位的进行消毒。

本发明的另一个实施例,所述紫外灯设备为紫外激光器,紫外激光器外设置光触媒,紫外激光器配合使用光触媒材料,在紫外光线的作用下,产生强烈催化降解功能,能有效地降解空气中有毒有害气体,也能有效杀灭多种细菌,并将细菌或真菌释放出的毒素分解机无害化处理,具备除甲醛、除臭、抗污、净化空气等功能。

光触媒材料主要有纳米TiO2、ZnO、CdS、WO3、Fe2O3、PbS、SnO2、ZnS、SrTiO3、SiO2等,本实施例采用纳米二氧化钛(TiO2),优选采用比锐钛型晶体的纳米二氧化钛,但是金红石型晶体具有比锐钛型晶体更强的光催化性能,耐候性和附着性也很好,纳米无机包覆稳定,更优的采用金红石型晶体的纳米二氧化钛。

需要说明的是,在本实施例中,空气消毒器可以用于对室内空间进行消毒,例如,将该空气消毒器放置在房间中,用于对房间内进行消毒;在另一个实施例中,该空气消毒器还可以用于对衣柜、抽屉等密闭空间进行消毒。

具体的,如图2所示,上述基于红外传感器的空气消毒器控制方法包括如下步骤S102-S104:

步骤S102:在所述空气消毒器的紫外灯设备开启的情况下,通过所述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测,确定在所述预设范围内是否有人存在;

步骤S104:在所述预设范围之内有人存在的情况下,关闭所述空气消毒器的紫外灯设备。

在本实施例中,在需要使用空气消毒器时,通过设置在空气消毒器上的电源键开启空气消毒器,从而开启空气消毒器的紫外灯设备,并且,在开启了空气消毒器的紫外灯设备的情况下,也开启了设置在空气消毒器上的红外传感器,以使红外传感器对周围环境是否有人进行检测。

在本实施例中,红外传感器可以对周围环境是否有人进行检测,该红外传感器可以是现有技术中任意的可以实现对周围空间是否有人进行检测的红外设备,例如,通过检测周围空间的热信息来确定是否有人存在。

进一步的,在另一个实施例中,上述通过红外传感器检测周围环境是否有人存在的过程还可以是通过红外传感器采集红外图像,并根据该红外图像来分析时候有人存在的过程。

具体的,所述通过所述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测,确定在所述预设范围内是否有人存在还包括:通过所述红外传感器对所述预设范围内的环境进行实时检测,获取所述红外传感器采集到的红外图像;

获取所述采集到的红外图像的热特征信息,根据所述热特征信息确定在所述预设范围内是否有人存在。

也就是说,因为紫外线照射会对人体造成一定的影响或损伤,即紫外线直接照射人体易导致生理性病变,因此,在本实施例中,如果在紫外灯照射的一定范围之内有人的情况下,紫外灯设备不开启或者关闭,也就是说,在紫外灯设备本身已经开启的情况下,若检测到在预设范围内有人存在的话,则关闭该已经开启的紫外灯设备;并且,在开启紫外灯设备之前,也需要通过红外传感器检测在空气消毒器周围的预设范围内是否有人存在,如果是,则不开启紫外灯设备。

进一步的,在本实施例中,在关闭了紫外灯设备之后,如果人离开了空气消毒器所在的空间,在此种情况下,应该继续开启紫外灯设备进行消毒。

具体的,在一个可选的实施例中,所述关闭所述空气消毒器的紫外灯设备之后还包括:执行所述通过所述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测;若确定在所述预设范围内无人存在,则启动第一计时器,用于统计在所述紫外灯设备关闭的情况下,检测到预设范围内无人存在的累计时长;在所述第一计时器统计的累计时长超过预设的第一时间阈值的情况下,开启所述空气消毒器的紫外灯设备。

也就是说,在关闭紫外灯设备之后,通过红外传感器持续地对空气消毒器周围的预设范围内是否有人存在进行检测,并且,在检测到没有人的情况下,统计在紫外灯设备关闭之后没有人的时间,并在累积达到一定值的情况下,再次开启紫外灯设备。

需要说明的是,在本实施例中,第一时间阈值一般不要设置的过小,例如,小于1s是一个不合理的时间阈值,这是为了避免人短暂的离开导致空间消毒器的频繁开启和关闭,并且也避免因为红外传感器检测的时延或者短时故障造成的误操作。

如前所述,在本实施例中,空气消毒器即可以对室内环境进行消毒,也可以对衣柜等密闭空间进行消毒,因为紫外线的穿透能力的影响,在使用该空气消毒器对衣柜等密闭空间进行消毒的情况下,就算红外传感器检测到了人的存在,也可以不关闭紫外灯设备。

具体的,在一个实施例中,在开启空气消毒器的情况下,提示用户对空气消毒器的工作模式进行设定,例如,设定为密闭空间消毒模式或室内空间消毒模式。

如果,设定的工作模式为室内空间消毒模式,则执行上述步骤S102-S104,即开启红外传感器对周围有人出现进行检测,并且在检测到有人的情况下,关闭紫外灯设备。如果,设定的工作模式为密闭空间消毒模式,则不需要开启红外传感器,或红外传感器检测到人的情况下,也不需要关闭紫外灯设备。

具体的,上述方法还包括:确定所述空气消毒器的工作模式,所述工作模式至少包括密闭空间消毒模式;在所述预设范围之内有人存在的情况下,若所述工作模式为密闭空间消毒模式,则执行所述关闭所述空气消毒器的紫外灯设备;若所述工作模式不为密闭空间消毒模式,则持续开启所述空气消毒器的紫外灯设备。

在本实施例中,空气消毒器不仅包含了消毒装置,还包括了通风系统,例如,该通风系统可以是由风机、风道等结构组成的可以形成风流或者对流风的结构。也就是说,在开启了通风系统的情况下,可以加强空气消毒器周围的通风效果,进一步的增强空气消毒器的消毒效果。

具体的,在开启所述空气消毒器的情况下,开启所述通风系统,用以加强对所述空气消毒器所在的环境的通风效果;并且,为了保证良好的通风效果,所述关闭所述空气消毒器的紫外灯设备之后还包括:保持所述通风系统的开启,并启动计时器计算所述紫外灯设备开启的持续时间,在所述持续时间超过预设的时间阈值的情况下,关闭所述通风系统。

也就是说,在关闭了紫外灯设备之后,通风系统持续工作。并且,在紫外灯持续关闭的情况下,通风系统的单独工作时间不超过预设的时间阈值,例如,30分钟。

此外,在本实施例中,如图2所示,还提出了一种基于红外传感器的空气消毒器控制装置,基于设置有红外传感器和紫外灯设备的空气消毒器,包括:

红外传感器检测单元102,用于在所述空气消毒器的紫外灯开启的情况下,通过所述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测,确定在所述预设范围内是否有人存在;

紫外灯设备控制单元104,用于在所述预设范围之内有人存在的情况下,关闭所述空气消毒器的紫外灯设备。

可选的,在一个实施例中,红外传感器检测单元102还用于在所述紫外灯设备控制单元关闭所述空气消毒器的紫外灯设备之后,执行所述通过所述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测;如图3所示,上述装置还包括计时单元106,用于在确定在所述预设范围内无人存在的情况下,启动第一计时器,用于统计在所述紫外灯设备关闭的情况下,检测到预设范围内无人存在的累计时长;所述紫外灯设备控制单元104还用于在所述第一计时器统计的累计时长超过预设的第一时间阈值的情况下,开启所述空气消毒器的紫外灯设备。

可选的,在一个实施例中,紫外灯设备控制单元104还用于确定所述空气消毒器的工作模式,所述工作模式至少包括密闭空间消毒模式;在所述预设范围之内有人存在的情况下,若所述工作模式为密闭空间消毒模式,则执行所述关闭所述空气消毒器的紫外灯设备;若所述工作模式不为密闭空间消毒模式,则持续开启所述空气消毒器的紫外灯设备。

可选的,在一个实施例中,红外传感器检测单元102还用于通过所述红外传感器对所述预设范围内的环境进行实时检测,获取所述红外传感器采集到的红外图像;获取所述采集到的红外图像的热特征信息,根据所述热特征信息确定在所述预设范围内是否有人存在。

可选的,在一个实施例中,空气消毒器还包括通风系统,如图3所示,上述装置还包括通风系统控制单元108,用于在开启所述空气消毒器的情况下,开启所述通风系统,用以加强对所述空气消毒器所在的环境的通风效果;且,在所述紫外灯设备控制单元关闭所述空气消毒器的紫外灯设备之后保持所述通风系统的开启,并启动计时器计算所述紫外灯设备开启的持续时间,在所述持续时间超过预设的时间阈值的情况下,关闭所述通风系统。

实施本发明实施例,将具有如下有益效果:

采用了上述基于红外传感器的空气消毒器控制方法和装置之后,在使用通过紫外线对空气或周围环境进行消毒的情况下,通过红外传感器对空气消毒器周围是否有人存在进行检测,并且在检测到有人的情况下,关闭紫外灯,以避免对人体造成损伤。也就是说,采用本发明,能提高紫外消毒器使用过程中的安全性。

在上述实施例中,可以全部或部分的通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件程序实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本发明实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或者数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或者数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或半导体介质(例如固态硬盘Solid State Disk(SSD))等。

以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。

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1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201711161007.1 (22)申请日 2017.11.20 (71)申请人 深圳安士宝科技有限公司 地址 518000 广东省深圳市前海深港合作 区前湾一路1号A栋201室 (入驻深圳市 前海商务秘书有限公司) (72)发明人 邱智军 孙青 (74)专利代理机构 深圳市顺天达专利商标代理 有限公司 44217 代理人 郭伟刚 (51)Int.Cl. A61L 9/20(2006.01) (54)发明名称 基于红外传感器的空气消毒器控制方法及 装置 (57)摘要 本发明实施。

2、例公开了一种基于红外传感器 的空气消毒器控制方法, 所述方法基于设置有红 外传感器和紫外灯设备的空气消毒器, 包括: 在 所述空气消毒器的紫外灯开启的情况下, 通过所 述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检 测, 确定在所述预设范围内是否有人存在; 在所 述预设范围之内有人存在的情况下, 关闭所述空 气消毒器的紫外灯设备。 采用本发明, 可提高空 气消毒器使用的安全性。 权利要求书2页 说明书6页 附图2页 CN 107823689 A 2018.03.23 CN 107823689 A 1.一种基于红外传感器的空气消毒器控制方法, 所述方法基于设置有红外传感器和紫 外灯设备的空气消毒器, 。

3、其特征在于, 包括: 在所述空气消毒器的紫外灯开启的情况下, 通过所述红外传感器对预设范围内的环境 进行实时检测, 确定在所述预设范围内是否有人存在; 在所述预设范围之内有人存在的情况下, 关闭所述空气消毒器的紫外灯设备。 2.根据权利要求1所述的基于红外传感器的空气消毒器控制方法, 其特征在于, 所述关 闭所述空气消毒器的紫外灯设备之后还包括: 执行所述通过所述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测; 若确定在所述预设范围内无人存在, 则启动第一计时器, 用于统计在所述紫外灯设备 关闭的情况下, 检测到预设范围内无人存在的累计时长; 在所述第一计时器统计的累计时长超过预设的第一时间阈值的情。

4、况下, 开启所述空气 消毒器的紫外灯设备。 3.根据权利要求2所述的基于红外传感器的空气消毒器控制方法, 其特征在于, 所述方 法还包括: 确定所述空气消毒器的工作模式, 所述工作模式至少包括密闭空间消毒模式; 在所述预设范围之内有人存在的情况下, 若所述工作模式为密闭空间消毒模式, 则执 行所述关闭所述空气消毒器的紫外灯设备; 若所述工作模式不为密闭空间消毒模式, 则持 续开启所述空气消毒器的紫外灯设备。 4.根据权利要求1所述的基于红外传感器的空气消毒器控制方法, 其特征在于, 所述通 过所述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测, 确定在所述预设范围内是否有人存 在还包括: 通过所述红。

5、外传感器对所述预设范围内的环境进行实时检测, 获取所述红外传感器采 集到的红外图像; 获取所述采集到的红外图像的热特征信息, 根据所述热特征信息确定在所述预设范围 内是否有人存在。 5.根据权利要求1所述的基于红外传感器的空气消毒器控制方法, 其特征在于, 所述空 气消毒器还包括通风系统, 所述方法还包括: 在开启所述空气消毒器的情况下, 开启所述通风系统, 用以加强对所述空气消毒器所 在的环境的通风效果; 所述关闭所述空气消毒器的紫外灯设备之后还包括: 保持所述通风系统的开启, 并启动计时器计算所述紫外灯设备开启的持续时间, 在所 述持续时间超过预设的时间阈值的情况下, 关闭所述通风系统。 。

6、6.一种基于红外传感器的空气消毒器控制装置, 所述装置基于设置有红外传感器和紫 外灯设备的空气消毒器, 其特征在于, 包括: 红外传感器检测单元, 用于在所述空气消毒器的紫外灯开启的情况下, 通过所述红外 传感器对预设范围内的环境进行实时检测, 确定在所述预设范围内是否有人存在; 紫外灯设备控制单元, 用于在所述预设范围之内有人存在的情况下, 关闭所述空气消 毒器的紫外灯设备。 7.根据权利要求6所述的基于红外传感器的空气消毒器控制装置, 其特征在于, 所述红 权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 107823689 A 2 外传感器检测单元还用于在所述紫外灯设备控制单元关闭所述空气消毒器。

7、的紫外灯设备 之后, 执行所述通过所述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测; 所述装置还包括计时单元, 用于在确定在所述预设范围内无人存在的情况下, 启动第 一计时器, 用于统计在所述紫外灯设备关闭的情况下, 检测到预设范围内无人存在的累计 时长; 所述紫外灯设备控制单元还用于在所述第一计时器统计的累计时长超过预设的第一 时间阈值的情况下, 开启所述空气消毒器的紫外灯设备。 8.根据权利要求7所述的基于红外传感器的空气消毒器控制装置, 其特征在于, 所述紫 外灯设备控制单元还用于确定所述空气消毒器的工作模式, 所述工作模式至少包括密闭空 间消毒模式; 在所述预设范围之内有人存在的情况下, 。

8、若所述工作模式为密闭空间消毒模 式, 则执行所述关闭所述空气消毒器的紫外灯设备; 若所述工作模式不为密闭空间消毒模 式, 则持续开启所述空气消毒器的紫外灯设备。 9.根据权利要求6所述的基于红外传感器的空气消毒器控制装置, 其特征在于, 所述红 外传感器检测单元还用于通过所述红外传感器对所述预设范围内的环境进行实时检测, 获 取所述红外传感器采集到的红外图像; 获取所述采集到的红外图像的热特征信息, 根据所 述热特征信息确定在所述预设范围内是否有人存在。 10.根据权利要求6所述的基于红外传感器的空气消毒器控制装置, 其特征在于, 所述 空气消毒器还包括通风系统, 所述装置还包括通风系统控制单。

9、元, 用于在开启所述空气消 毒器的情况下, 开启所述通风系统, 用以加强对所述空气消毒器所在的环境的通风效果; 且, 在所述紫外灯设备控制单元关闭所述空气消毒器的紫外灯设备之后保持所述通风系统 的开启, 并启动计时器计算所述紫外灯设备开启的持续时间, 在所述持续时间超过预设的 时间阈值的情况下, 关闭所述通风系统。 权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 107823689 A 3 基于红外传感器的空气消毒器控制方法及装置 技术领域 0001 本发明涉及计算机技术领域, 尤其涉及一种基于红外传感器的空气消毒器控制方 法及装置。 背景技术 0002 随着生活质量的提高, 人们对于生活质量的要求。

10、也越来越高, 例如, 对生活环境的 各处进行除尘、 消毒。 而在现有技术中, 常用的消毒装置多数为箱式、 柜式的消毒柜, 或者设 置在墙体上对整个大空间进行消毒, 且消毒方式多半采用紫外光/紫外灯消毒。 而在对室内 空间进行消毒的情况下, 需在室内无人的情况下才能进行, 因为紫外光直接照射在人体会 对人体造成一定的损伤。 在现有技术中, 用户在使用紫外消毒器对室内空间进行消毒时, 会 在人离开之后, 也就是说需要用户自行对室内是否有人、 以及紫外消毒器是否开启进行判 断, 这就有可能导致在有人的情况下开启了紫外的误操作。 发明内容 0003 基于此, 在本发明中, 提出了一种基于红外传感器的空。

11、气消毒器控制方法及装置, 可以在开启空气消毒器的过程中通过红外传感器对人体进行检测, 避免在有人的情况下开 启空气消毒器从而对人体造成损伤的误操作。 0004 在本实施例的第一方面, 提供了一种基于红外传感器的空气消毒器控制方法, 基 于设置有红外传感器和紫外灯设备的空气消毒器, 包括: 0005 在所述空气消毒器的紫外灯开启的情况下, 通过所述红外传感器对预设范围内的 环境进行实时检测, 确定在所述预设范围内是否有人存在; 0006 在所述预设范围之内有人存在的情况下, 关闭所述空气消毒器的紫外灯设备。 0007 可选的, 在其中一个实施例中, 所述关闭所述空气消毒器的紫外灯设备之后还包 括。

12、: 0008 执行所述通过所述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测; 0009 若确定在所述预设范围内无人存在, 则启动第一计时器, 用于统计在所述紫外灯 设备关闭的情况下, 检测到预设范围内无人存在的累计时长; 0010 在所述第一计时器统计的累计时长超过预设的第一时间阈值的情况下, 开启所述 空气消毒器的紫外灯设备。 0011 可选的, 在其中一个实施例中, 所述方法还包括: 0012 确定所述空气消毒器的工作模式, 所述工作模式至少包括密闭空间消毒模式; 0013 在所述预设范围之内有人存在的情况下, 若所述工作模式为密闭空间消毒模式, 则执行所述关闭所述空气消毒器的紫外灯设备; 若。

13、所述工作模式不为密闭空间消毒模式, 则持续开启所述空气消毒器的紫外灯设备。 0014 可选的, 在其中一个实施例中, 所述通过所述红外传感器对预设范围内的环境进 行实时检测, 确定在所述预设范围内是否有人存在还包括: 说 明 书 1/6 页 4 CN 107823689 A 4 0015 通过所述红外传感器对所述预设范围内的环境进行实时检测, 获取所述红外传感 器采集到的红外图像; 0016 获取所述采集到的红外图像的热特征信息, 根据所述热特征信息确定在所述预设 范围内是否有人存在。 0017 可选的, 在其中一个实施例中, 所述空气消毒器还包括通风系统, 所述方法还包 括: 0018 在开。

14、启所述空气消毒器的情况下, 开启所述通风系统, 用以加强对所述空气消毒 器所在的环境的通风效果; 0019 所述关闭所述空气消毒器的紫外灯设备之后还包括: 0020 保持所述通风系统的开启, 并启动计时器计算所述紫外灯设备开启的持续时间, 在所述持续时间超过预设的时间阈值的情况下, 关闭所述通风系统。 0021 在本实施例的第二方面, 提供了一种基于红外传感器的空气消毒器控制装置, 基 于设置有红外传感器和紫外灯设备的空气消毒器, 包括: 0022 红外传感器检测单元, 用于在所述空气消毒器的紫外灯开启的情况下, 通过所述 红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测, 确定在所述预设范围内是否有。

15、人存在; 0023 紫外灯设备控制单元, 用于在所述预设范围之内有人存在的情况下, 关闭所述空 气消毒器的紫外灯设备。 0024 可选的, 在其中一个实施例中, 所述红外传感器检测单元还用于在所述紫外灯设 备控制单元关闭所述空气消毒器的紫外灯设备之后, 执行所述通过所述红外传感器对预设 范围内的环境进行实时检测; 0025 所述装置还包括计时单元, 用于在确定在所述预设范围内无人存在的情况下, 启 动第一计时器, 用于统计在所述紫外灯设备关闭的情况下, 检测到预设范围内无人存在的 累计时长; 0026 所述紫外灯设备控制单元还用于在所述第一计时器统计的累计时长超过预设的 第一时间阈值的情况下,。

16、 开启所述空气消毒器的紫外灯设备。 0027 可选的, 在其中一个实施例中, 所述紫外灯设备控制单元还用于确定所述空气消 毒器的工作模式, 所述工作模式至少包括密闭空间消毒模式; 在所述预设范围之内有人存 在的情况下, 若所述工作模式为密闭空间消毒模式, 则执行所述关闭所述空气消毒器的紫 外灯设备; 若所述工作模式不为密闭空间消毒模式, 则持续开启所述空气消毒器的紫外灯 设备。 0028 可选的, 在其中一个实施例中, 所述红外传感器检测单元还用于通过所述红外传 感器对所述预设范围内的环境进行实时检测, 获取所述红外传感器采集到的红外图像; 获 取所述采集到的红外图像的热特征信息, 根据所述热。

17、特征信息确定在所述预设范围内是否 有人存在。 0029 可选的, 在其中一个实施例中, 所述空气消毒器还包括通风系统, 所述装置还包括 通风系统控制单元, 用于在开启所述空气消毒器的情况下, 开启所述通风系统, 用以加强对 所述空气消毒器所在的环境的通风效果; 且, 在所述紫外灯设备控制单元关闭所述空气消 毒器的紫外灯设备之后保持所述通风系统的开启, 并启动计时器计算所述紫外灯设备开启 的持续时间, 在所述持续时间超过预设的时间阈值的情况下, 关闭所述通风系统。 说 明 书 2/6 页 5 CN 107823689 A 5 0030 实施本发明实施例, 将具有如下有益效果: 0031 采用了上。

18、述基于红外传感器的空气消毒器控制方法和装置之后, 在使用通过紫外 线对空气或周围环境进行消毒的情况下, 通过红外传感器对空气消毒器周围是否有人存在 进行检测, 并且在检测到有人的情况下, 关闭紫外灯, 以避免对人体造成损伤。 也就是说, 采 用本发明, 能提高紫外消毒器使用过程中的安全性。 附图说明 0032 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实施例或现 有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本 发明的一些实施例, 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的附图。 0033 其。

19、中: 0034 图1为一个实施例中空气消毒器的示意图; 0035 图2为一个实施例中一种基于红外传感器的空气消毒器控制方法的流程示意图; 0036 图3为一个实施例中一种基于红外传感器的空气消毒器控制装置的结构示意图; 0037 图4为一个实施例中一种基于红外传感器的空气消毒器控制装置的结构示意图。 具体实施方式 0038 下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完 整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 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, 都属于本发明保护。

20、的范围。 0039 在本实施例中, 提出了一种基于红外传感器的空气消毒器控制方法, 可以在开启 空气消毒器的过程中通过红外传感器对人体进行检测, 避免在有人的情况下开启空气消毒 器从而对人体造成损伤的误操作, 提高空气消毒器使用的安全性。 0040 具体的, 该方法的实现可依赖于计算机程序, 该计算机程序可以是运行在设置在 空气消毒器内部的计算机系统上的计算机程序, 例如, 运行与设置在空气消毒器内部的单 片机上。 0041 在本实施例中, 上述基于红外传感器的空气消毒器控制方法所基于的空气消毒器 上设置有红外传感器以及紫外灯设备, 其中, 紫外灯设备在开启的情况下, 可以对空气消毒 器周围进。

21、行消毒。 紫外线杀菌是通过能量传递和破环分子结构两种方式进行杀菌, 就形成 了UV消毒装置要有很强的杀菌效果, 需要具有能量传递和频段共传的方式杀菌; 能量传递 的原理等同于将细菌病毒烧死; 频段传递为共振原理, 通过破环病毒结构和DNA结构来使病 毒死亡和失去繁殖能力而消灭病毒。 进一步地, 紫外灯设备可以为UV LED灯, 例如, 在本实 施例中, 空气消毒器可以是如图1所示的空气消毒器, 在该空气消毒器的主体上设置有多个 UV LED灯, 可以对该空气消毒器周围全方位的进行消毒。 0042 本发明的另一个实施例, 所述紫外灯设备为紫外激光器, 紫外激光器外设置光触 媒, 紫外激光器配合使。

22、用光触媒材料, 在紫外光线的作用下, 产生强烈催化降解功能, 能有 效地降解空气中有毒有害气体, 也能有效杀灭多种细菌, 并将细菌或真菌释放出的毒素分 说 明 书 3/6 页 6 CN 107823689 A 6 解机无害化处理, 具备除甲醛、 除臭、 抗污、 净化空气等功能。 0043 光触媒材料主要有纳米TiO2、 ZnO、 CdS、 WO3、 Fe2O3、 PbS、 SnO2、 ZnS、 SrTiO3、 SiO2 等, 本实施例采用纳米二氧化钛(TiO2), 优选采用比锐钛型晶体的纳米二氧化钛, 但是金红 石型晶体具有比锐钛型晶体更强的光催化性能, 耐候性和附着性也很好, 纳米无机包覆稳。

23、 定, 更优的采用金红石型晶体的纳米二氧化钛。 0044 需要说明的是, 在本实施例中, 空气消毒器可以用于对室内空间进行消毒, 例如, 将该空气消毒器放置在房间中, 用于对房间内进行消毒; 在另一个实施例中, 该空气消毒器 还可以用于对衣柜、 抽屉等密闭空间进行消毒。 0045 具体的, 如图2所示, 上述基于红外传感器的空气消毒器控制方法包括如下步骤 S102-S104: 0046 步骤S102: 在所述空气消毒器的紫外灯设备开启的情况下, 通过所述红外传感器 对预设范围内的环境进行实时检测, 确定在所述预设范围内是否有人存在; 0047 步骤S104: 在所述预设范围之内有人存在的情况下。

24、, 关闭所述空气消毒器的紫外 灯设备。 0048 在本实施例中, 在需要使用空气消毒器时, 通过设置在空气消毒器上的电源键开 启空气消毒器, 从而开启空气消毒器的紫外灯设备, 并且, 在开启了空气消毒器的紫外灯设 备的情况下, 也开启了设置在空气消毒器上的红外传感器, 以使红外传感器对周围环境是 否有人进行检测。 0049 在本实施例中, 红外传感器可以对周围环境是否有人进行检测, 该红外传感器可 以是现有技术中任意的可以实现对周围空间是否有人进行检测的红外设备, 例如, 通过检 测周围空间的热信息来确定是否有人存在。 0050 进一步的, 在另一个实施例中, 上述通过红外传感器检测周围环境是。

25、否有人存在 的过程还可以是通过红外传感器采集红外图像, 并根据该红外图像来分析时候有人存在的 过程。 0051 具体的, 所述通过所述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测, 确定在所 述预设范围内是否有人存在还包括: 通过所述红外传感器对所述预设范围内的环境进行实 时检测, 获取所述红外传感器采集到的红外图像; 0052 获取所述采集到的红外图像的热特征信息, 根据所述热特征信息确定在所述预设 范围内是否有人存在。 0053 也就是说, 因为紫外线照射会对人体造成一定的影响或损伤, 即紫外线直接照射 人体易导致生理性病变, 因此, 在本实施例中, 如果在紫外灯照射的一定范围之内有人的情 况。

26、下, 紫外灯设备不开启或者关闭, 也就是说, 在紫外灯设备本身已经开启的情况下, 若检 测到在预设范围内有人存在的话, 则关闭该已经开启的紫外灯设备; 并且, 在开启紫外灯设 备之前, 也需要通过红外传感器检测在空气消毒器周围的预设范围内是否有人存在, 如果 是, 则不开启紫外灯设备。 0054 进一步的, 在本实施例中, 在关闭了紫外灯设备之后, 如果人离开了空气消毒器所 在的空间, 在此种情况下, 应该继续开启紫外灯设备进行消毒。 0055 具体的, 在一个可选的实施例中, 所述关闭所述空气消毒器的紫外灯设备之后还 包括: 执行所述通过所述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测; 若确定。

27、在所述预 说 明 书 4/6 页 7 CN 107823689 A 7 设范围内无人存在, 则启动第一计时器, 用于统计在所述紫外灯设备关闭的情况下, 检测到 预设范围内无人存在的累计时长; 在所述第一计时器统计的累计时长超过预设的第一时间 阈值的情况下, 开启所述空气消毒器的紫外灯设备。 0056 也就是说, 在关闭紫外灯设备之后, 通过红外传感器持续地对空气消毒器周围的 预设范围内是否有人存在进行检测, 并且, 在检测到没有人的情况下, 统计在紫外灯设备关 闭之后没有人的时间, 并在累积达到一定值的情况下, 再次开启紫外灯设备。 0057 需要说明的是, 在本实施例中, 第一时间阈值一般不。

28、要设置的过小, 例如, 小于1s 是一个不合理的时间阈值, 这是为了避免人短暂的离开导致空间消毒器的频繁开启和关 闭, 并且也避免因为红外传感器检测的时延或者短时故障造成的误操作。 0058 如前所述, 在本实施例中, 空气消毒器即可以对室内环境进行消毒, 也可以对衣柜 等密闭空间进行消毒, 因为紫外线的穿透能力的影响, 在使用该空气消毒器对衣柜等密闭 空间进行消毒的情况下, 就算红外传感器检测到了人的存在, 也可以不关闭紫外灯设备。 0059 具体的, 在一个实施例中, 在开启空气消毒器的情况下, 提示用户对空气消毒器的 工作模式进行设定, 例如, 设定为密闭空间消毒模式或室内空间消毒模式。。

29、 0060 如果, 设定的工作模式为室内空间消毒模式, 则执行上述步骤S102-S104, 即开启 红外传感器对周围有人出现进行检测, 并且在检测到有人的情况下, 关闭紫外灯设备。 如 果, 设定的工作模式为密闭空间消毒模式, 则不需要开启红外传感器, 或红外传感器检测到 人的情况下, 也不需要关闭紫外灯设备。 0061 具体的, 上述方法还包括: 确定所述空气消毒器的工作模式, 所述工作模式至少包 括密闭空间消毒模式; 在所述预设范围之内有人存在的情况下, 若所述工作模式为密闭空 间消毒模式, 则执行所述关闭所述空气消毒器的紫外灯设备; 若所述工作模式不为密闭空 间消毒模式, 则持续开启所述。

30、空气消毒器的紫外灯设备。 0062 在本实施例中, 空气消毒器不仅包含了消毒装置, 还包括了通风系统, 例如, 该通 风系统可以是由风机、 风道等结构组成的可以形成风流或者对流风的结构。 也就是说, 在开 启了通风系统的情况下, 可以加强空气消毒器周围的通风效果, 进一步的增强空气消毒器 的消毒效果。 0063 具体的, 在开启所述空气消毒器的情况下, 开启所述通风系统, 用以加强对所述空 气消毒器所在的环境的通风效果; 并且, 为了保证良好的通风效果, 所述关闭所述空气消毒 器的紫外灯设备之后还包括: 保持所述通风系统的开启, 并启动计时器计算所述紫外灯设 备开启的持续时间, 在所述持续时间。

31、超过预设的时间阈值的情况下, 关闭所述通风系统。 0064 也就是说, 在关闭了紫外灯设备之后, 通风系统持续工作。 并且, 在紫外灯持续关 闭的情况下, 通风系统的单独工作时间不超过预设的时间阈值, 例如, 30分钟。 0065 此外, 在本实施例中, 如图2所示, 还提出了一种基于红外传感器的空气消毒器控 制装置, 基于设置有红外传感器和紫外灯设备的空气消毒器, 包括: 0066 红外传感器检测单元102, 用于在所述空气消毒器的紫外灯开启的情况下, 通过所 述红外传感器对预设范围内的环境进行实时检测, 确定在所述预设范围内是否有人存在; 0067 紫外灯设备控制单元104, 用于在所述预。

32、设范围之内有人存在的情况下, 关闭所述 空气消毒器的紫外灯设备。 0068 可选的, 在一个实施例中, 红外传感器检测单元102还用于在所述紫外灯设备控制 说 明 书 5/6 页 8 CN 107823689 A 8 单元关闭所述空气消毒器的紫外灯设备之后, 执行所述通过所述红外传感器对预设范围内 的环境进行实时检测; 如图3所示, 上述装置还包括计时单元106, 用于在确定在所述预设范 围内无人存在的情况下, 启动第一计时器, 用于统计在所述紫外灯设备关闭的情况下, 检测 到预设范围内无人存在的累计时长; 所述紫外灯设备控制单元104还用于在所述第一计时 器统计的累计时长超过预设的第一时间阈。

33、值的情况下, 开启所述空气消毒器的紫外灯设 备。 0069 可选的, 在一个实施例中, 紫外灯设备控制单元104还用于确定所述空气消毒器的 工作模式, 所述工作模式至少包括密闭空间消毒模式; 在所述预设范围之内有人存在的情 况下, 若所述工作模式为密闭空间消毒模式, 则执行所述关闭所述空气消毒器的紫外灯设 备; 若所述工作模式不为密闭空间消毒模式, 则持续开启所述空气消毒器的紫外灯设备。 0070 可选的, 在一个实施例中, 红外传感器检测单元102还用于通过所述红外传感器对 所述预设范围内的环境进行实时检测, 获取所述红外传感器采集到的红外图像; 获取所述 采集到的红外图像的热特征信息, 根。

34、据所述热特征信息确定在所述预设范围内是否有人存 在。 0071 可选的, 在一个实施例中, 空气消毒器还包括通风系统, 如图3所示, 上述装置还包 括通风系统控制单元108, 用于在开启所述空气消毒器的情况下, 开启所述通风系统, 用以 加强对所述空气消毒器所在的环境的通风效果; 且, 在所述紫外灯设备控制单元关闭所述 空气消毒器的紫外灯设备之后保持所述通风系统的开启, 并启动计时器计算所述紫外灯设 备开启的持续时间, 在所述持续时间超过预设的时间阈值的情况下, 关闭所述通风系统。 0072 实施本发明实施例, 将具有如下有益效果: 0073 采用了上述基于红外传感器的空气消毒器控制方法和装置。

35、之后, 在使用通过紫外 线对空气或周围环境进行消毒的情况下, 通过红外传感器对空气消毒器周围是否有人存在 进行检测, 并且在检测到有人的情况下, 关闭紫外灯, 以避免对人体造成损伤。 也就是说, 采 用本发明, 能提高紫外消毒器使用过程中的安全性。 0074 在上述实施例中, 可以全部或部分的通过软件、 硬件、 固件或者其任意组合来实 现。 当使用软件程序实现时, 可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。 所述计算机 程序产品包括一个或多个计算机指令。 在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时, 全 部或部分地产生按照本发明实施例所述的流程或功能。 所述计算机可以是通用计算机、 专 用计算。

36、机、 计算机网络、 或者其他可编程装置。 所述计算机指令可以存储在计算机可读存储 介质中, 或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输, 例如, 所述计 算机指令可以从一个网站站点、 计算机、 服务器或者数据中心通过有线(例如同轴电缆、 光 纤、 数字用户线(DSL)或无线(例如红外、 无线、 微波等)方式向另一个网站站点、 计算机、 服 务器或者数据中心进行传输。 所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用 介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、 数据中心等数据存储设备。 所述可用 介质可以是磁性介质, (例如, 软盘、 硬盘、 磁带)、 光介质(例如, DVD)、 或半导体介质(例如固 态硬盘Solid State Disk(SSD)等。 0075 以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已, 当然不能以此来限定本发明之权利范 围, 因此依本发明权利要求所作的等同变化, 仍属本发明所涵盖的范围。 说 明 书 6/6 页 9 CN 107823689 A 9 图1 图2 说 明 书 附 图 1/2 页 10 CN 107823689 A 10 图3 图4 说 明 书 附 图 2/2 页 11 CN 107823689 A 11 。

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