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CN113028726B - 储藏设备、脉冲光的控制方法、控制装置 - Google Patents

储藏设备、脉冲光的控制方法、控制装置 Download PDF

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CN113028726B
CN113028726B CN201911251438.6A CN201911251438A CN113028726B CN 113028726 B CN113028726 B CN 113028726B CN 201911251438 A CN201911251438 A CN 201911251438A CN 113028726 B CN113028726 B CN 113028726B
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Abstract

本发明提供了储藏设备、脉冲光的控制方法及控制装置。储藏设备包括:储藏设备本体,适于容纳储藏物;脉冲光输出装置,设于所述储藏设备本体中;其中,所述脉冲光输出装置根据所述储藏物,确定脉冲光的照射次数,并输出所述照射次数的所述脉冲光,以照射所述储藏物。本发明能够根据储藏物来确定脉冲光输出装置的照射次数,由此可向储藏物实施适宜的脉冲光照射,提高储藏物的保藏效果。

Description

储藏设备、脉冲光的控制方法、控制装置
技术领域
本发明涉及脉冲辐照处理的技术领域,具体而言,涉及储藏设备、脉冲光的控制方法、控制装置。
背景技术
近年来,冰箱、冷柜、保鲜柜、食品陈列柜等适于储藏食物的储藏设备得到了愈加广泛的应用。
采用储藏设备对食物进行储藏的过程中,即使食物处于低温环境,其表面或内部仍然会滋生细菌或微生物。细菌或微生物的滋生会影响食物的保鲜程度和储藏寿命。
相关技术中缺少一种能够延长储藏设备中储藏物的储藏寿命的方法或装置。
发明内容
本发明旨在解决上述技术问题的至少之一。
为此,本发明的第一目的在于提供一种储藏设备。
本发明的第二目的在于提供一种脉冲光的控制方法。
本发明的第三目的在于提供一种控制装置。
本发明的第四目的在于提供一种计算机可读存储介质。
为实现本发明的第一目的,本发明的实施例提供了一种储藏设备,其包括:储藏设备本体,适于容纳储藏物;脉冲光输出装置,设于所述储藏设备本体中;其中,所述脉冲光输出装置根据所述储藏物,确定脉冲光的照射次数,并输出所述照射次数的所述脉冲光,以照射所述储藏物。
本实施例提供的储藏设备根据储藏物来确定脉冲光的照射次数,由此可根据储藏物而向储藏物实施适宜的脉冲光照射,由此保证储藏物的品质或食用及使用安全程度。
另外,本发明提供的上述实施例提供的技术方案还可以具有如下附加技术特征:
上述技术方案中,所述脉冲光输出装置根据所述储藏物与所述脉冲光输出装置的距离,确定所述照射次数;和/或所述脉冲光输出装置根据所述储藏物的种类,确定所述照射次数。
根据储藏物与脉冲光输出装置的距离,确定照射次数,从而即能避免储藏物接受的脉冲光能量过大,影响储藏物的品质,又能避免储藏物接受的脉冲光能量过小,影响储藏物的食用及使用安全程度。根据储藏物的种类,来确定照射次数区间,由此在保证杀菌效果的同时,保证储藏物的品质。
上述任一技术方案中,所述脉冲光输出装置包括:脉冲灯;电容,与所述脉冲灯并联;供电装置,适于对所述电容供电;其中,所述电容充电以积蓄电能,所述电容放电以使得所述脉冲灯输出所述脉冲光。
上述任一技术方案中,所述储藏设备为以下之一:冰箱、冷柜、保鲜柜、食品陈列柜。
为实现本发明的第二目的,本发明的实施例提供了一种储藏设备,脉冲光的控制方法,用于对储藏设备中的储藏物施加脉冲光,脉冲光的控制方法包括:根据储藏物,确定脉冲光的照射次数;以及输出照射次数的脉冲光,以照射储藏物。
本实施例提供的脉冲光的控制方法根据储藏物来确定脉冲光的照射次数,由此可根据储藏物而向储藏物实施适宜的脉冲光照射,由此保证储藏物的品质或食用及使用安全程度。
另外,本发明提供的上述实施例提供的技术方案还可以具有如下附加技术特征:
上述技术方案中,根据储藏物,确定脉冲光的照射次数,包括:根据储藏物与脉冲光输出装置的距离,确定照射次数。
本实施例根据储藏物与脉冲光输出装置的距离,确定照射次数,从而即能避免储藏物接受的脉冲光能量过大,影响储藏物的品质,又能避免储藏物接受的脉冲光能量过小,影响储藏物的食用及使用安全程度。
上述任一技术方案中,根据储藏物与脉冲光输出装置的距离,确定照射次数,包括:将距离与距离阈值进行大小比较,根据比较结果,确定照射次数区间;以及在照射次数区间的范围内,确定照射次数。
本实施例为脉冲光输出装置预先设置距离阈值,通过将实际的储藏物与脉冲光输出装置的距离和距离阈值进行比较,即可大致获知储藏物的位置摆放情况。由此,本实施例不需要单独根据每种距离大小的情况而单独设置控制和判断程序,仅需判断实际的储藏物与脉冲光输出装置的距离和距离阈值的大小关系,进而根据该关系,选择在照射次数区间内选择或确定所需的照射次数,由此提高了脉冲光输出装置的工作效率和工作便捷程度。
上述任一技术方案中,将距离与距离阈值进行大小比较,根据比较结果,确定照射次数区间,包括:判定距离小于距离阈值,确定第一区间为照射次数区间;或判定距离大于距离阈值,确定第二区间为照射次数区间;其中,第二区间的左端点在第一区间内,第二区间的右端点大于第一区间的右端点。
本实施例根据储藏物与脉冲光输出装置的距离,确定照射次数。当储藏物与脉冲光输出装置的距离较大,则适当增多照射次数,以保证有效杀菌或保鲜,当储藏物与脉冲光输出装置的距离较小,则适当减少照射次数,以保证储藏物不被脉冲光破坏。
上述任一技术方案中,根据储藏物与脉冲光输出装置的距离,确定照射次数,包括:将距离与第一距离阈值和第二距离阈值中的至少之一进行大小比较,根据比较结果,确定照射次数区间;以及在照射次数区间的范围内,确定照射次数。
本实施例为脉冲光输出装置预先设置两个距离阈值,即:第一距离阈值和第二距离阈值。通过将实际的储藏物与脉冲光输出装置的距离和第一距离阈值以及第二距离阈值中的至少之一进行比较,即可较为精确地获知储藏物的位置摆放情况,由此相应地选择更为合理的照射次数区间。
上述任一技术方案中,将距离与第一距离阈值和第二距离阈值中的至少之一进行大小比较,根据比较结果,确定照射次数区间,包括:判定距离小于第一距离阈值,确定第三区间为照射次数区间;或判定距离大于第一距离阈值并小于第二距离阈值,确定第四区间为照射次数区间;或判定距离大于第二距离阈值,确定第五区间为照射次数区间;其中,第四区间的左端点在第三区间内,第四区间的右端点大于第三区间的右端点,第五区间的左端点在第四区间内,第五区间的右端点大于第四区间的右端点。
本实施例可进一步根据储藏物与脉冲光输出装置的距离,更合理地确定照射次数。
上述任一技术方案中,根据储藏物,确定脉冲光的照射次数,包括:根据储藏物的种类,确定照射次数区间;以及在照射次数区间的范围内,确定照射次数。
本实施例根据储藏物的种类,来确定照射次数区间,由此在保证杀菌效果的同时,保证储藏物的品质。
上述任一技术方案中,根据储藏物的种类,确定照射次数区间,包括:判定储藏物为蔬果类储藏物,确定第六区间为照射次数区间;或判定储藏物为肉类储藏物,确定第七区间为照射次数区间;其中,第七区间的左端点在第六区间内,第七区间的右端点大于第六区间的右端点。
本实施例根据储藏物的种类不同,而对其进行与其属性或种类相适宜的脉冲光照射处理。比如,控制脉冲光,使其对蔬果类储藏物的照射次数少于对肉类储藏物的照射次数,以此保证杀菌或保鲜效果,并避免储藏物在脉冲光的照射下损坏。
上述任一技术方案中,储藏物的种类包括以下至少之一:水果类储藏物、根茎类储藏物、叶菜类储藏物、无包装生鲜肉类储藏物、包装熟制肉类储藏物、包装生鲜肉类储藏物。
本实施例对不同种类的储藏物实施不同的照射次数,以进一步提高储藏效果和用户体验。
上述任一技术方案中,根据储藏物,确定脉冲光的照射次数,包括:根据储藏物与脉冲光输出装置的距离和储藏物的种类,确定照射次数区间;以及在照射次数区间的范围内,确定照射次数。
本实施例综合考量储藏物与脉冲光输出装置的距离和储藏物的种类,采用上述两个因素,共同确定照射次数区间,进而在适宜的照射次数区间内,选择适宜的照射次数。由此,本实施例可进一步保证杀菌或保鲜效果。
上述任一技术方案中,根据储藏物与脉冲光输出装置的距离和储藏物的种类,确定照射次数区间,包括:判定距离小于第三距离阈值,储藏物为蔬果类储藏物,确定照射次数区间为2次至150次;或判定距离小于第三距离阈值,储藏物为肉类储藏物,确定照射次数区间为2次至300次;或判定距离大于第三距离阈值并小于第四距离阈值,储藏物为蔬果类储藏物,确定照射次数区间为50次至500次;或判定距离大于第三距离阈值并小于第四距离阈值,储藏物为肉类储藏物,确定照射次数区间为100次至500次;或判定距离大于第四距离阈值,储藏物为蔬果类储藏物,确定照射次数区间为200次至800次;或判定距离大于第四距离阈值,储藏物为肉类储藏物,确定照射次数区间为200次至1500次。
本实施例为不同种类和距离的储藏物设定了具体的照射次数区间,以上照射次数区间可使得不同种类和距离的储藏物得到有效杀菌或保鲜,并能保持其品质,不被脉冲光破坏。
上述任一技术方案中,脉冲光输出装置与储藏物的距离为4厘米至25厘米;和/或脉冲光的频率为0.1赫兹至10赫兹;和/或脉冲光输出装置每次输出的脉冲光的能量为1焦耳至30焦耳。
本实施例可保证脉冲光输出装置的杀菌或保鲜效果,同时避免储藏物受到损坏,并有效保护保证脉冲光输出装置,避免其损坏。
上述任一技术方案中,输出照射次数的脉冲光,以照射储藏物,包括:每当脉冲光的连续累计输出次数达到连续照射次数阈值,对脉冲光输出装置进行停机保护;以及在停机保护后,控制脉冲光输出装置继续输出脉冲光,直至脉冲光的总累计输出次数达到照射次数。
上述任一技术方案中,连续照射次数阈值的取值范围为60次至100次,停机保护的时间为20秒至120秒。
在输出脉冲光的过程中对脉冲光输出装置进行停机保护,可避免脉冲光输出装置的温度过高,损伤其内部元件,由此提高脉冲光输出装置的使用寿命。
为实现本发明的第三目的,本发明的实施例提供了一种控制装置,包括:存储器,存储有计算机程序;处理器,执行计算机程序;其中,处理器在执行计算机程序时,实现如本发明任一实施例的脉冲光的控制方法的步骤。
本发明的实施例的控制装置实现本发明任一实施例的脉冲光的控制方法,因而其具有本发明任一实施例的脉冲光的控制方法的全部有益效果,在此不再赘述。
为实现本发明的第四目的,本发明的实施例提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有计算机程序,计算机程序被执行时,实现如本发明任一实施例的脉冲光的控制方法的步骤。
本发明的实施例的计算机可读存储介质实现本发明任一实施例的脉冲光的控制方法,因而其具有本发明任一实施例的脉冲光的控制方法的全部有益效果,在此不再赘述。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述部分中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为本发明一些实施例的脉冲光的控制方法的第一流程图;
图2为本发明一些实施例的脉冲光的控制方法的第二流程图;
图3为本发明一些实施例的脉冲光的控制方法的第三流程图;
图4为本发明一些实施例的脉冲光的控制方法的第四流程图;
图5为本发明一些实施例的脉冲光的控制方法的第五流程图;
图6为本发明一些实施例的控制装置的组成示意图;
图7为本发明一些实施例的储藏设备的组成示意图;
图8为本发明一些实施例的脉冲光的控制方法的第六流程图。
其中,图1至图8中附图标记与部件名称之间的对应关系为:
10:储藏设备,12:储藏设备本体,14:脉冲光输出装置,144:控制装置,146:存储器,148:处理器。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
下面参照附图描述本发明一些实施例的技术方案。
如图1所示,本发明的实施例提供了一种脉冲光的控制方法,用于对储藏设备中的储藏物施加脉冲光,该脉冲光的控制方法包括:
S102.根据储藏物,确定脉冲光的照射次数;以及,
S104.输出照射次数的脉冲光,以照射储藏物。
本实施例的储藏设备可为常温储藏设备,比如:食品陈列柜。此外本实施例的储藏设备亦可为低温储藏设备。其中,低温储藏设备是指具有制冷或降温功能,从而能够将储藏物在低于室温的环境下保存的储藏设备,比如:冰箱、冷柜、保鲜柜。本实施例的储藏设备的作用在于容纳和储藏物。其中,储藏物可以为食品、药品等需要长期保存的物品。
本实施例的脉冲光通过脉冲光输出装置输出,脉冲光输出装置设于储藏设备的内部,作用在于对储藏设备中的储藏物进行杀菌或保鲜。本实施例的脉冲光输出装置实现杀菌或保鲜作用的原理是:脉冲光输出装置在电力驱动下输出脉冲光,该脉冲光可为可见光、红外光或紫外光中的一种或几种。将脉冲光施加于储藏物,利用瞬时的、高强度的脉冲光,可使得微生物或细菌中的蛋白质及核酸的结构或活性发生改变,从而杀灭微生物或细菌,抑制其生长繁殖。其中,由于脉冲杀菌的过程不会对储藏设备或使用者造成损害,并且其能有效杀灭储藏物表面或内部的细菌、霉菌、孢子、病毒、原生质、休眠孢子等各类微生物及细菌,因此,本实施例十分适用于对储藏设备中的储藏物进行杀菌保鲜。
本实施例的脉冲光是指:在一定时间内输出,输出一定时间后停止,并在停止一定时间后再次输出的光。以上输出-停止-再输出的过程往复交替循环两次以上,即形成本实施例的脉冲光。其中,本实施例将两次脉冲光输出的间隔时间成为脉冲光的宽度,本实施例的脉冲光的宽度可为微秒量级或毫秒量级。
相关技术中,不论储藏物的属性、状态或情况如何,均向储藏物施加固定的脉冲光以进行杀菌。因此,相关技术中存在的问题是,无法根据储藏物的属性、状态或情况,来向其施加适宜的脉冲光,由此导致储藏物容易因施加脉冲光过量而影响质量或口感,还可能导致储藏物未被充分而有效地杀菌,而影响其保鲜程度和储藏寿命。
有鉴于此,本发明的实施例提供的脉冲光的控制方法根据储藏物来确定脉冲光的照射次数,由此可根据储藏物的属性、状态或情况,而向储藏物实施适宜的脉冲光照射,由此提高杀菌保鲜效果,保证储藏物的质量。
实施例1:
本实施例提供了一种脉冲光的控制方法,除上述实施例的技术特征以外,本实施例进一步地包括了以下技术特征。
根据储藏物,确定脉冲光的照射次数的步骤包括:根据储藏物与脉冲光输出装置的距离,确定照射次数。
采用本实施例的原因具体如下。理论上,储藏物的表面接受到的脉冲光的能量越大,相应的杀菌保鲜效果越好。其中,距离脉冲光输出装置越近的储藏物,其在单位面积上接受的脉冲光的能量越大,但是能量过大会对储藏物的品质造成不良影响,甚至损害。此外,距离脉冲光输出装置越远的储藏物,其在单位面积上接受的脉冲光的能量越小,能量过小会使得离脉冲光输出装置难以对储藏物发挥杀菌保鲜作用,导致杀菌保鲜效果不佳。
因此,本实施例根据储藏物与脉冲光输出装置的距离,确定照射次数,从而即能避免储藏物接受的脉冲光能量过大,影响储藏物的品质,又能避免储藏物接受的脉冲光能量过小,影响储藏物的杀菌保鲜效果。
需要说明的是,本实施例中,储藏物与脉冲光输出装置的距离可采用测距装置通过实时测量获得,亦可通过将储藏物摆放至固定位置,而确定储藏物与脉冲光输出装置的距离。其中,本实施例可采用激光测距装置或图像捕捉测距装置等相关技术中已知的测距装置对储藏物与脉冲光输出装置的距离进行实时测量,能实现本发明的目的即可,本实施例在此不进行一一列举。
实施例2:
本实施例提供了一种脉冲光的控制方法,除上述实施例1的技术特征以外,本实施例进一步地包括了以下技术特征。
如图2所示,根据储藏物与脉冲光输出装置的距离,确定照射次数的步骤包括:
S202.将距离与距离阈值进行大小比较,根据比较结果,确定照射次数区间;以及,
S204.在照射次数区间的范围内,确定照射次数。
采用本实施例的原因如下。通过为脉冲光输出装置设置距离阈值,并将距离与距离阈值进行大小比较,可快速确定需要控制脉冲光输出装置输出的照射次数。
具体而言,如上文论述,为保证杀菌保鲜效果和产品品质,需要根据储藏物与脉冲光输出装置的距离,来确定照射次数。其中,本实施例为脉冲光输出装置预先设置距离阈值,通过将实际的储藏物与脉冲光输出装置的距离和距离阈值进行比较,即可大致获知储藏物的位置摆放情况。由此,本实施例不需要单独根据每种距离大小的情况而单独设置控制和判断程序,仅需判断实际的储藏物与脉冲光输出装置的距离和距离阈值的大小关系,进而根据该关系,选择在照射次数区间内选择或确定所需的照射次数,由此提高了脉冲光输出装置的工作效率和工作便捷程度。
其中,本实施例的距离阈值可由本领域技术人员,根据实际需要,进行选择,比如本实施例的距离阈值可为10厘米或15厘米或20厘米。
实施例3:
本实施例提供了一种脉冲光的控制方法,除上述实施例2的技术特征以外,本实施例进一步地包括了以下技术特征。
将距离与距离阈值进行大小比较,根据比较结果,确定照射次数区间,包括:判定距离小于距离阈值,确定第一区间为照射次数区间;或判定距离大于距离阈值,确定第二区间为照射次数区间;其中,第二区间的左端点在第一区间内,第二区间的右端点大于第一区间的右端点。
需要说明的是,本实施例的第一区间或第二区间均指照射次数的范围区间。其中,第一区间或第二区间可为开区间,亦可为闭区间。本实施例的左端点指某一区间中数值较小的端点,右端点指某一区间中数值较大的端点。
第二区间的左端点在第一区间内,第二区间的右端点大于第一区间的右端点,亦即使说,第一区间和第二区间的一部分相互重合,第二区间中数值较小的端点介于第一区间数值较小的端点和数值较大的端点之间,并且第二区间中数值较大的端点大于第一区间数值较大的端点。
举例而言,本实施例的部分实施方式中,距离阈值为10厘米,第一区间为2次至200次,第二区间为5次至300次。即:第一区间的左端点为2次,第一区间的右端点为200次。第二区间的左端点为5次,第二区间的右端点为300次。其中,第二区间的左端点5次,在第一区间内2次至200次之内。第二区间的右端点300次,大于第一区间的右端点300次。判定距离小于10厘米,则确定2次至200次为照射次数区间,即:在2次至200次的范围内,选择需要实施的照射次数。判定距离大于10厘米,则确定5次至300次为照射次数区间,即:在5次至300次的范围内,选择需要实施的照射次数。
采用本实施例的目的在于:根据储藏物与脉冲光输出装置的距离,确定照射次数。当储藏物与脉冲光输出装置的距离较大,则适当增多照射次数,以保证有效杀菌,当储藏物与脉冲光输出装置的距离较小,则适当减少照射次数,以保证储藏物不被脉冲光破坏。
实施例4:
本实施例提供了一种脉冲光的控制方法,除上述实施例2的技术特征以外,本实施例进一步地包括了以下技术特征。
如图3所示,根据储藏物与脉冲光输出装置的距离,确定照射次数的步骤包括:
S302.将距离与第一距离阈值和第二距离阈值中的至少之一进行大小比较,根据比较结果,确定照射次数区间;以及,
S304.在照射次数区间的范围内,确定照射次数。
本实施例的目的在于,为脉冲光输出装置预先设置两个距离阈值,即:第一距离阈值和第二距离阈值。通过将实际的储藏物与脉冲光输出装置的距离和第一距离阈值以及第二距离阈值中的至少之一进行比较,即可较为精确地获知储藏物的位置摆放情况,由此相应地选择更为合理的照射次数区间。
本实施例的第一距离阈值和第二距离阈值可由本领域技术人员,根据实际需要,进行选择,比如本实施例的第一距离阈值可为10厘米或15厘米,第二距离阈值为20厘米。
实施例5:
本实施例提供了一种脉冲光的控制方法,除上述实施例4的技术特征以外,本实施例进一步地包括了以下技术特征。
将距离与第一距离阈值和第二距离阈值中的至少之一进行大小比较,根据比较结果,确定照射次数区间的步骤包括:判定距离小于第一距离阈值,确定第三区间为照射次数区间;或判定距离大于第一距离阈值并小于第二距离阈值,确定第四区间为照射次数区间;或判定距离大于第二距离阈值,确定第五区间为照射次数区间;其中,第四区间的左端点在第三区间内,第四区间的右端点大于第三区间的右端点,第五区间的左端点在第四区间内,第五区间的右端点大于第四区间的右端点。
举例而言,本实施例的部分实施方式中,第一距离阈值为10厘米,第二距离阈值为15厘米。第三区间为5次至300次,第四区间为100次至500次,第五区间为200次至1000次。即:第三区间的左端点为5次,第三区间的右端点为300次。第四区间的左端点为100次,第四区间的右端点为500次。第五区间的左端点为200次,第五区间的右端点为1000次。第四区间的左端点100次在第三区间5次至300次内,第四区间的右端点500次大于第三区间的右端点300次。第五区间的左端点200次在第四区间100次至500次内,第五区间的右端点1000次大于第四区间的右端点500次。判定距离小于第一距离阈值10厘米,则确定第三区间5次至300次为照射次数区间,即:在5次至300次的范围内,选择需要实施的照射次数。判定距离大于第一距离阈值10厘米并小于第二距离阈值15厘米,则确定100次至500次为照射次数区间,即:在100次至500次的范围内,选择需要实施的照射次数。判定距离大于第二距离阈值15厘米,则确定200次至1000次为照射次数区间,即:在200次至1000次的范围内,选择需要实施的照射次数。
本实施例的目的在于,进一步根据储藏物与脉冲光输出装置的距离,更合理地确定照射次数。
实施例6:
本实施例提供了一种脉冲光的控制方法,除上述任一实施例的技术特征以外,本实施例进一步地包括了以下技术特征。
如图4所示,根据储藏物,确定脉冲光输出装置的照射次数的步骤包括:
S402.根据储藏物的种类,确定照射次数区间;以及,
S404.在照射次数区间的范围内,确定照射次数。
采用本实施例的原因具体如下。不同储藏物的表面粗糙程度不同,遮蔽效应不同,因此,在接受相同程度的脉冲光能量时,不同储藏物的杀菌保鲜效果不同。比如,同样被施加相同程度的脉冲光能量时,对表面粗糙程度较大的储藏物中的微生物或细菌尚未被杀灭,而表面较光滑的储藏物中的微生物或细菌已经得到了较好地灭活。再比如,同样被施加相同程度的脉冲光能量时,肉类食品储藏物的杀菌尚未被杀灭,而蔬果类食品储藏物的性质或口感已经遭到了破坏。因此,本实施例根据储藏物的种类,来确定照射次数区间,由此在保证杀菌保鲜效果的同时,保证储藏物的品质。
其中,储藏物的种类可通过传感器进行实时检测,亦可由使用者根据实际的储藏物种类进行选择或输入。比如,采用图像捕捉传感器对储藏物进行拍照或摄像,进而分析确定其种类。再比如,为储藏设备设置种类选择按键和程序,使用者手动选择储藏物种类,并将选择输入到储藏设备的控制器中,由此使得储藏设备或脉冲光输出装置获得储藏物的种类信息。
实施例7:
本实施例提供了一种脉冲光的控制方法,除上述实施例6的技术特征以外,本实施例进一步地包括了以下技术特征。
根据储藏物的种类,确定照射次数区间的步骤包括:判定储藏物为蔬果类储藏物,确定第六区间为照射次数区间;或判定储藏物为肉类储藏物,确定第七区间为照射次数区间;其中,第七区间的左端点在第六区间内,第七区间的右端点大于第六区间的右端点。
举例而言,本实施例的部分实施方式中,第六区间为2次至150次的开区间,第七区间为2次至200次的开区间。第六区间的左端点为2次,第六区间的右端点为150次。第七区间的左端点为2次,第七区间的右端点为200次。第七区间的左端点2次在开区间的第六区间2次至150次内,第七区间的右端点200次大于第六区间的右端点150次。
本实施例的目的在于,根据储藏物的种类不同,而对其进行与其属性或种类相适宜的杀菌保鲜处理。比如,控制脉冲光,使其对蔬果类储藏物的照射次数少于对肉类储藏物的照射次数,以此保证杀菌保鲜效果,并避免储藏物在脉冲光的照射下损坏。
实施例8:
本实施例提供了一种脉冲光的控制方法,除上述实施例6的技术特征以外,本实施例进一步地包括了以下技术特征。
储藏物的种类包括以下至少之一:水果类储藏物、根茎类储藏物、叶菜类储藏物、无包装生鲜肉类储藏物、包装熟制肉类储藏物、包装生鲜肉类储藏物。
本实施例对基本或常见的储藏物的种类进行区分,进而采用实施例6的步骤,根据储藏物的种类,确定照射次数区间。由此,本实施例对包括水果类储藏物、根茎类储藏物、叶菜类储藏物、无包装生鲜肉类储藏物、包装熟制肉类储藏物、包装生鲜肉类储藏物的不同种类的储藏物实施不同的照射次数,以进一步提高储藏效果和用户体验。
实施例9:
本实施例提供了一种脉冲光的控制方法,除上述任一实施例的技术特征以外,本实施例进一步地包括了以下技术特征。
如图5所示,根据储藏物,确定脉冲光的照射次数的步骤包括:
S502.根据储藏物与脉冲光输出装置的距离和储藏物的种类,确定照射次数区间;以及,
S504.在照射次数区间的范围内,确定照射次数。
本实施例的目的在于,综合考量储藏物与脉冲光输出装置的距离和储藏物的种类,采用上述两个因素,共同确定照射次数区间,进而在适宜的照射次数区间内,选择适宜的照射次数。由此,本实施例可进一步保证杀菌保鲜效果。比如,本实施例既能保证距离脉冲光输出装置较远的肉类储藏物中的微生物和细菌被有效灭活,又能避免距离脉冲光输出装置较近的蔬果类被脉冲光破坏。
实施例10:
本实施例提供了一种脉冲光的控制方法,除上述实施例9的技术特征以外,本实施例进一步地包括了以下技术特征。
根据储藏物与脉冲光输出装置的距离和储藏物的种类,确定照射次数区间的步骤包括:
判定距离小于第三距离阈值,储藏物为蔬果类储藏物,确定照射次数区间为2次至150次;或判定距离小于第三距离阈值,储藏物为肉类储藏物,确定照射次数区间为2次至300次;或判定距离大于第三距离阈值并小于第四距离阈值,储藏物为蔬果类储藏物,确定照射次数区间为50次至500次;或判定距离大于第三距离阈值并小于第四距离阈值,储藏物为肉类储藏物,确定照射次数区间为100次至500次;或判定距离大于第四距离阈值,储藏物为蔬果类储藏物,确定照射次数区间为200次至800次;或判定距离大于第四距离阈值,储藏物为肉类储藏物,确定照射次数区间为200次至1500次;其中,第三距离阈值小于第四距离阈值。
需要说明的是,本实施例中,第三距离阈值和第四距离阈值的取值可有本领域技术人员根据实际需要进行选择和调整。比如,第三距离阈值可为10厘米,第四距离阈值可为15厘米。再比如,第三距离阈值可为13厘米,第四距离阈值可为18厘米。
实施例11:
本实施例提供了一种脉冲光的控制方法,除上述任一实施例的技术特征以外,本实施例进一步地包括了以下技术特征。
脉冲光输出装置与储藏物的距离为4厘米至25厘米;和/或脉冲光的频率为0.1赫兹至10赫兹;和/或脉冲光输出装置每次输出的脉冲光的能量为1焦耳至30焦耳。
本实施例的目的在于保证脉冲光输出装置的杀菌保鲜效果,同时避免储藏物受到损坏,并有效保护保证脉冲光输出装置,避免其损坏。
具体而言,当脉冲光输出装置与储藏物的距离过于接近,储藏物接受的脉冲光能量过大,当脉冲光输出装置与储藏物的距离过于遥远,储藏物接受的脉冲光能量过小。脉冲光能量过大导致储藏物受到损坏,脉冲光能量过小导致储藏物不能被有效杀菌。因此,本实施例将脉冲光输出装置与储藏物的距离设置为4厘米至25厘米,以保证脉冲光输出装置的杀菌效果,同时避免储藏物受到损坏。此外,脉冲光输出装置与储藏物的距离过于接近,脉冲光输出装置的能量难以发散,温度快速升高,降低其使用寿命。因此,本实施例将脉冲光输出装置与储藏物的距离设置为4厘米至25厘米,以避免脉冲光输出装置损坏,延长其使用寿命。
此外,当述脉冲光的频率过低,其单位时间内输出脉冲光的次数过少,单次脉冲的输出时间过长,导致储藏物受到损坏。当述脉冲光的频率过低,其单位时间内输出脉冲光的次数过多,导致脉冲光输出装置频繁闪烁,降低其使用寿命。因此,本实施例将脉冲光输出装置的频率设定为0.1赫兹至10赫兹,以此避免脉冲光输出装置损坏,延长其使用寿命。
最后,脉冲光输出装置每次输出的脉冲光的能量过小,则难以有效杀菌,脉冲光输出装置每次输出的脉冲光的能量过大,则造成储藏物损坏和能源浪费。因此,本实施例将脉冲光输出装置每次输出的脉冲光的能量为1焦耳至30焦耳,以保证有效杀菌,同时避免储藏物受到损坏。
实施例12:
本实施例提供了一种脉冲光的控制方法,除上述任一实施例的技术特征以外,本实施例进一步地包括了以下技术特征。
输出照射次数的脉冲光,以照射储藏物的步骤包括:每当脉冲光的连续累计输出次数达到连续照射次数阈值,对脉冲光输出装置进行停机保护;以及在停机保护后,控制脉冲光输出装置继续输出脉冲光,直至脉冲光的总累计输出次数达到照射次数。
可选地,连续照射次数阈值的取值范围为60次至100次,停机保护的时间为20秒至120秒。
举例而言,在本实施例的部分实施方式中,照射次数为300次。连续照射次数阈值的取值为100次。停机保护的时间为40秒。自开始实施脉冲杀菌起计算,当脉冲光的连续累计输出次数达到100次,对脉冲光输出装置进行时间为40秒的停机保护。在停机保护达到40秒后,控制脉冲光输出装置继续输出脉冲光,直至脉冲光的连续累计再次达到100次,即:脉冲光的总累计输出次数达到200次,再次对脉冲光输出装置进行时间为40秒的停机保护。在第二次停机保护达到40秒后,控制脉冲光输出装置继续输出脉冲光,直至脉冲光的总累计输出次数达到300次。
在输出脉冲光的过程中对脉冲光输出装置进行停机保护,可避免脉冲光输出装置的温度过高,损伤其内部元件,由此提高脉冲光输出装置的使用寿命。
需要说明的是,为维持脉冲光输出装置的使用寿命和安全,需要脉冲光输出装置的脉冲灯连续工作的温度不超过90℃。灯管的型号不同,脉冲光能量不同,脉冲灯的升温速率和程度也不同。此外,升温程度也与脉冲灯的工作环境有关。比如,如果有风冷或水冷等强制措施,可实现快速降温,则可适当免去或缩短停机保护的时间。因此,脉冲光输出装置的工作频率以及工作过程中是否对其进行停机保护、停机保的时间,均可由本领域技术人员在本实施例的范围内,根据实际使用过程中的温度变化进行调整。
实施例13:
如图6所示,本实施例提供了一种控制装置144。
本实施例的控制装置144包括:存储器146和处理器148。
存储器146存储有计算机程序。处理器148执行计算机程序。
其中,处理器148在执行计算机程序时,实现如本发明任一实施例的脉冲光的控制方法的步骤。
实施例14:
本实施例提供了一种计算机可读存储介质。
本实施例的计算机可读存储介质存储有计算机程序,计算机程序被执行时,实现如本发明任一实施例的脉冲光的控制方法的步骤。
实施例15:
本实施例提供了一种储藏设备10。
如图7所示,本实施例的储藏设备10包括:储藏设备本体12和脉冲光输出装置14。储藏设备本体12适于容纳储藏物。脉冲光输出装置14设于所述储藏设备本体中。其中,脉冲光输出装置14根据储藏物,确定脉冲光的照射次数,并输出照射次数的脉冲光,以照射储藏物。
其中,脉冲光输出装置14根据储藏物与所述脉冲光输出装置14的距离,确定照射次数;和/或脉冲光输出装置14根据储藏物的种类,确定照射次数。
具体而言,脉冲光输出装置包括:脉冲灯、电容和供电装置。电容与脉冲灯并联。供电装置适于对电容供电。其中,电容充电以积蓄电能,电容放电以使得脉冲灯输出所述脉冲光。
具体实施方式:
本实施例提供了一种脉冲光的控制方法,其用于对储藏设备中的储藏物施加脉冲光。
如图8所示,该脉冲光的控制方法包括:
S802.根据储藏物与脉冲光输出装置的距离和储藏物的种类,确定照射次数区间;
S804.在照射次数区间的范围内,确定照射次数;
S806.控制脉冲光输出装置输出照射次数的脉冲光,以照射储藏物。
其中,储藏物的种类包括水果类储藏物、根茎类储藏物、叶菜类储藏物、无包装生鲜肉类储藏物、包装熟制肉类储藏物、包装生鲜肉类储藏物。储藏物与脉冲光输出装置的距离可采用测距装置通过实时测量获得,亦可通过将储藏物摆放至固定位置,而确定储藏物与脉冲光输出装置的距离。储藏物的种类可通过传感器进行实时检测,亦可由使用者根据实际的储藏物种类进行选择或输入。
本实施例根据储藏物与脉冲光输出装置的距离和储藏物的种类,共同确定照射次数区间。举例而言,本实施例按表1所示的照射次数对不同距离或种类的储藏物进行照射杀菌。
其中,需要说明的是,本实施例中脉冲光输出装置的具体规格型号和设置位置可由本领域技术人员根据实际需要而进行选择。本实施例的脉冲光输出装置的设置数量可为一个,亦可为多个。可选地,本实施例的脉冲光输出装置从储藏物的同一侧(比如左侧或右侧),对储藏物进行照射。
本实施例中,脉冲光输出装置与储藏物的距离为4厘米至25厘米。脉冲光的频率为0.1赫兹至10赫兹。脉冲光输出装置每次输出的脉冲光的能量为1焦耳至30焦耳。
表1
Figure BDA0002309147140000181
综上,本发明实施例的有益效果为:
1.本发明实施例提供的脉冲光的控制方法根据储藏物来确定脉冲光的照射次数,可向储藏物实施适宜的脉冲光照射,由此提高杀菌保鲜效果。
2.本发明实施例提供的脉冲光的控制方法既能避免储藏物接受的脉冲光能量过大,影响储藏物的品质,又能避免储藏物接受的脉冲光能量过小,影响储藏物的杀菌保鲜效果。
3.本发明实施例提供的脉冲光的控制方法根据储藏物的种类,来确定照射次数区间,由此在保证杀菌保鲜效果的同时,保证各类不同储藏物均具有良好品质。
在本发明中,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性;术语“多个”则指两个或两个以上,除非另有明确的限定。
在本说明书的描述中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“具体实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实例。而且,描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (14)

1.一种储藏设备,其特征在于,包括:
储藏设备本体,适于容纳储藏物;
脉冲光输出装置,设于所述储藏设备本体中;
其中,所述脉冲光输出装置根据所述储藏物,确定脉冲光的照射次数,并输出所述照射次数的所述脉冲光,以照射所述储藏物;
所述脉冲光输出装置根据所述储藏物与所述脉冲光输出装置的距离,确定所述照射次数;和/或
所述脉冲光输出装置根据所述储藏物的种类,确定所述照射次数;
所述根据所述储藏物与脉冲光输出装置的距离,确定所述照射次数,包括:
将所述距离与第一距离阈值和第二距离阈值中的至少之一进行大小比较,根据比较结果,确定照射次数区间;以及
在所述照射次数区间的范围内,确定所述照射次数。
2.根据权利要求1所述的储藏设备,其特征在于,所述脉冲光输出装置包括:
脉冲灯;
电容,与所述脉冲灯并联;
供电装置,适于对所述电容供电;
其中,所述电容充电以积蓄电能,所述电容放电以使得所述脉冲灯输出所述脉冲光。
3.一种脉冲光的控制方法,用于对储藏设备中的储藏物施加脉冲光,其特征在于,包括:
根据所述储藏物,确定所述脉冲光的照射次数;以及
输出所述照射次数的脉冲光,以照射所述储藏物;
所述根据所述储藏物,确定所述脉冲光的照射次数,包括:
根据所述储藏物与脉冲光输出装置的距离,确定所述照射次数;和/或根据所述储藏物的种类,确定照射次数区间;以及在所述照射次数区间的范围内,确定所述照射次数;
所述根据所述储藏物与脉冲光输出装置的距离,确定所述照射次数,包括:
将所述距离与第一距离阈值和第二距离阈值中的至少之一进行大小比较,根据比较结果,确定照射次数区间;以及
在所述照射次数区间的范围内,确定所述照射次数。
4.根据权利要求3所述的脉冲光的控制方法,其特征在于,所述根据所述储藏物与脉冲光输出装置的距离,确定所述照射次数,包括:
将所述距离与距离阈值进行大小比较,根据比较结果,确定照射次数区间;以及
在所述照射次数区间的范围内,确定所述照射次数。
5.根据权利要求4所述的脉冲光的控制方法,其特征在于,所述将所述距离与距离阈值进行大小比较,根据比较结果,确定照射次数区间,包括:
判定所述距离小于所述距离阈值,确定第一区间为所述照射次数区间;或
判定所述距离大于所述距离阈值,确定第二区间为所述照射次数区间;
其中,所述第二区间的左端点在所述第一区间内,所述第二区间的右端点大于所述第一区间的右端点。
6.根据权利要求3所述的脉冲光的控制方法,其特征在于,所述将所述距离与第一距离阈值和第二距离阈值中的至少之一进行大小比较,根据比较结果,确定照射次数区间,包括:
判定所述距离小于所述第一距离阈值,确定第三区间为所述照射次数区间;或
判定所述距离大于所述第一距离阈值并小于所述第二距离阈值,确定第四区间为所述照射次数区间;或
判定所述距离大于所述第二距离阈值,确定第五区间为所述照射次数区间;
其中,所述第四区间的左端点在所述第三区间内,所述第四区间的右端点大于所述第三区间的右端点,所述第五区间的左端点在所述第四区间内,所述第五区间的右端点大于所述第四区间的右端点。
7.根据权利要求3所述的脉冲光的控制方法,其特征在于,所述根据所述储藏物的种类,确定照射次数区间,包括:
判定所述储藏物为蔬果类储藏物,确定第六区间为所述照射次数区间;或
判定所述储藏物为肉类储藏物,确定第七区间为所述照射次数区间;
其中,所述第七区间的左端点在所述第六区间内,所述第七区间的右端点大于所述第六区间的右端点。
8.根据权利要求3所述的脉冲光的控制方法,其特征在于,所述根据所述储藏物,确定所述脉冲光的照射次数,包括:
根据所述储藏物与脉冲光输出装置的距离和所述储藏物的种类,确定照射次数区间;以及
在所述照射次数区间的范围内,确定所述照射次数。
9.根据权利要求8所述的脉冲光的控制方法,其特征在于,所述根据所述储藏物与脉冲光输出装置的距离和所述储藏物的种类,确定照射次数区间,包括:
判定所述距离小于第三距离阈值,所述储藏物为蔬果类储藏物,确定所述照射次数区间为2次至150次;或
判定所述距离小于第三距离阈值,所述储藏物为肉类储藏物,确定所述照射次数区间为2次至300次;或
判定所述距离大于第三距离阈值并小于第四距离阈值,所述储藏物为蔬果类储藏物,确定所述照射次数区间为50次至500次;或
判定所述距离大于第三距离阈值并小于第四距离阈值,所述储藏物为肉类储藏物,确定所述照射次数区间为100次至500次;或
判定所述距离大于第四距离阈值,所述储藏物为蔬果类储藏物,确定所述照射次数区间为200次至800次;或
判定所述距离大于第四距离阈值,所述储藏物为肉类储藏物,确定所述照射次数区间为200次至1500次。
10.根据权利要求3至9中任一项所述的脉冲光的控制方法,其特征在于,
所述脉冲光输出装置与所述储藏物的距离为4厘米至25厘米;
所述脉冲光的频率为0.1赫兹至10赫兹;
所述脉冲光输出装置每次输出的所述脉冲光的能量为1焦耳至30焦耳。
11.根据权利要求3至9中任一项所述的脉冲光的控制方法,其特征在于,输出所述照射次数的脉冲光,以照射所述储藏物,包括:
每当所述脉冲光的连续累计输出次数达到连续照射次数阈值,对所述脉冲光输出装置进行停机保护;以及
在所述停机保护后,继续输出所述脉冲光,直至所述脉冲光的总累计输出次数达到所述照射次数。
12.根据权利要求11所述的脉冲光的控制方法,其特征在于,
所述连续照射次数阈值的取值范围为60次至100次,所述停机保护的时间为20秒至120秒。
13.一种控制装置,其特征在于,包括:
存储器,存储有计算机程序;
处理器,执行所述计算机程序;
其中,所述处理器在执行所述计算机程序时,实现如权利要求3至12中任一项所述的脉冲光的控制方法的步骤。
14.一种计算机可读存储介质,其特征在于,
所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被执行时,实现如权利要求3至12中任一项所述的脉冲光的控制方法的步骤。
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