CN109210600A - 油烟机电力通断*** - Google Patents

油烟机电力通断*** Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种油烟机电力通断***,包括:驱动组件,包括蜗壳、电机、集烟罩、导风圈、锁紧螺母和风机罩,蜗壳设置在电机的附近;供电组件,包括基座、电控盒、市电接入端子和稳压元件,市电接入端子接入到电控盒内;导风圈通过锁紧螺母安装在电机上,风机罩设置在导风圈的一侧;基座设置在电控盒的下方,稳压元件设置在电控盒内,并与市电接入端子连接;电源切换开关,位于电控盒内,与市电接入端子连接,用于在接收到关火状态信号时,切断市电接入端子对驱动组件的电力供应,还用于在接收到着火状态信号时,恢复市电接入端子对驱动组件的电力供应。通过本发明,完善了油烟机的电子辅助功能。

Description

油烟机电力通断***
技术领域
本发明涉及油烟机领域,尤其涉及一种油烟机电力通断***。
背景技术
油烟机在油烟过滤方面,都是采用滤油网方式。有一层、二层或多层,滤孔有方形、菱形、圆形等,目的是寄希望通过滤网把油烟挡住,但从这么多年的使用情况来看,这种解决方案的效果非常差,滤网即便小到0.01平方厘米时,仍有37%的油烟挡不住,市面多数烟机的滤网孔均在0.04平方厘米左右,因而几乎就是直接排放了,其结果就是污染烟机内壁,造成风机叶轮大量不均匀积油,风机转动失去动平衡,故而抽吸效果自然就越来越差,其机械噪音也就越来越大。总之没有有效的净化功能是传统烟机功效快速下降直。
由于油烟机吊顶设计的缺陷及欠缺有效的净化手段,为保证短期内的抽吸效果,其功率一般都较高(主流机型均在200W~250W之间),显然非常耗电。由于没有有效的净化手段,致使风机及机器内腔大量积油,清洗非常困难,一般需要专业人员才能完成,有时清洗后效果反而更差,费时又费力。
发明内容
为了解决当前油烟机电子辅助功能不够齐全的技术问题,本发明提供了一种油烟机电力通断***。
为此,本发明需要具备以下两个关键的发明点:(1)将单位面积中目标最多的图像区域作为后续处理区域,在保证处理效果的同时提高了处理效率;(2)在集烟罩下方识别到存在燃气火焰分布情况时,自动启动油烟机的电力供应,否则,自动关闭油烟机的电力供应。
根据本发明的一方面,提供了一种油烟机电力通断***,所述***包括:
驱动组件,包括蜗壳、电机、集烟罩、导风圈、锁紧螺母和风机罩,所述蜗壳设置在所述电机的附近;供电组件,包括基座、电控盒、市电接入端子和稳压元件,所述市电接入端子接入到所述电控盒内。
更具体地,在所述油烟机电力通断***中:所述导风圈通过所述锁紧螺母安装在所述电机上,所述风机罩设置在所述导风圈的一侧。
更具体地,在所述油烟机电力通断***中:所述基座设置在所述电控盒的下方,所述稳压元件设置在所述电控盒内,并与所述市电接入端子连接。
更具体地,在所述油烟机电力通断***中,还包括:
电源切换开关,位于所述电控盒内,与所述市电接入端子连接,用于在接收到所述关火状态信号时,切断所述市电接入端子对所述驱动组件的电力供应,还用于在接收到所述着火状态信号时,恢复所述市电接入端子对所述驱动组件的电力供应;圆形捕获设备,嵌入在集烟罩的罩体的下表面内,包括均匀分布在圆形内的多个图像捕获单元,用于分别捕获多个即时图像;实时滤波设备,与所述圆形捕获设备连接,用于接收所述多个即时图像,针对所述多个即时图像中每一个执行以下操作:对所述即时图像执行维纳滤波处理以获得对应的实时滤波图像;ADSL数据接口,与所述实时滤波设备连接,用于接收所述多个即时图像,并通过ADSL通信线路发送所述多个即时图像;密度测量设备,与所述实时滤波设备连接,用于接收所述实时滤波图像,对所述实时滤波图像中单位面积的目标个数进行测量,以获得所述实时滤波图像中各个单位面积的目标密度,并输出各个单位面积的目标密度;数据输出设备,与所述密度测量设备连接,用于对各个单位面积的目标密度进行比较,将目标密度最大的单位面积在所述实时滤波图像中的区域作为待处理区域输出;信号匹配设备,与所述数据输出设备连接,用于接收所述多个即时图像中每一个对应的待处理区域,将所述多个即时图像中多个待处理区域进行重叠处理,以获得信号重叠区域,并输出所述信号重叠区域;自适应均衡设备,与所述信号匹配设备连接,用于接收所述信号重叠区域,对所述信号重叠区域执行自适应均衡处理,以获得自适应均衡区域,并输出所述自适应均衡区域;状态监测设备,分别与所述电源切换开关和所述自适应均衡区域连接,用于基于火焰成像特征对所述自适应均衡区域执行火焰对象识别,并在识别到火焰对象时,发出着火状态信号,否则,发出关火状态信号;其中,在所述密度测量设备中,单位面积的目标个数越多,单位面积的目标密度越大;其中,所述密度测量设备包括图像接收单元和密度识别单元,所述图像接收单元用于接收所述实时滤波图像。
具体实施方式
下面将对本发明的油烟机电力通断***的实施方案进行详细说明。
许多用户在烹调时,只开几分钟就关了油烟机,这不能发挥它的作用,正确的使用方法是只要烹调一开始即应打开,直到整个烹调结束后再经过5~6分钟,才能关机。这里因为天然气或液化石油气,在油烟机停用的情况下,只要燃烧几分钟氮气化合物就超过标准5倍,而一氧化碳气体可超过标准的65倍以上,因此在烧菜煮饭过程工作中,油烟机应全程工作,而不能时开时停。至于烹调结束后,仍需工作几分钟的原因是为了将厨房内残留的有害气体最大程度的排出去,不使其滞留在厨房内,以防危害人体健康。
为了克服上述不足,本发明搭建了一种油烟机电力通断***,能够有效解决相应的技术问题。
根据本发明实施方案示出的油烟机电力通断***包括:
驱动组件,包括蜗壳、电机、集烟罩、导风圈、锁紧螺母和风机罩,所述蜗壳设置在所述电机的附近;
供电组件,包括基座、电控盒、市电接入端子和稳压元件,所述市电接入端子接入到所述电控盒内。
接着,继续对本发明的油烟机电力通断***的具体结构进行进一步的说明。
在所述油烟机电力通断***中:所述导风圈通过所述锁紧螺母安装在所述电机上,所述风机罩设置在所述导风圈的一侧。
在所述油烟机电力通断***中:所述基座设置在所述电控盒的下方,所述稳压元件设置在所述电控盒内,并与所述市电接入端子连接。
在所述油烟机电力通断***中,还包括:
电源切换开关,位于所述电控盒内,与所述市电接入端子连接,用于在接收到所述关火状态信号时,切断所述市电接入端子对所述驱动组件的电力供应,还用于在接收到所述着火状态信号时,恢复所述市电接入端子对所述驱动组件的电力供应;
圆形捕获设备,嵌入在集烟罩的罩体的下表面内,包括均匀分布在圆形内的多个图像捕获单元,用于分别捕获多个即时图像;
实时滤波设备,与所述圆形捕获设备连接,用于接收所述多个即时图像,针对所述多个即时图像中每一个执行以下操作:对所述即时图像执行维纳滤波处理以获得对应的实时滤波图像;
ADSL数据接口,与所述实时滤波设备连接,用于接收所述多个即时图像,并通过ADSL通信线路发送所述多个即时图像;
密度测量设备,与所述实时滤波设备连接,用于接收所述实时滤波图像,对所述实时滤波图像中单位面积的目标个数进行测量,以获得所述实时滤波图像中各个单位面积的目标密度,并输出各个单位面积的目标密度;
数据输出设备,与所述密度测量设备连接,用于对各个单位面积的目标密度进行比较,将目标密度最大的单位面积在所述实时滤波图像中的区域作为待处理区域输出;
信号匹配设备,与所述数据输出设备连接,用于接收所述多个即时图像中每一个对应的待处理区域,将所述多个即时图像中多个待处理区域进行重叠处理,以获得信号重叠区域,并输出所述信号重叠区域;
自适应均衡设备,与所述信号匹配设备连接,用于接收所述信号重叠区域,对所述信号重叠区域执行自适应均衡处理,以获得自适应均衡区域,并输出所述自适应均衡区域;
状态监测设备,分别与所述电源切换开关和所述自适应均衡区域连接,用于基于火焰成像特征对所述自适应均衡区域执行火焰对象识别,并在识别到火焰对象时,发出着火状态信号,否则,发出关火状态信号;
其中,在所述密度测量设备中,单位面积的目标个数越多,单位面积的目标密度越大;
其中,所述密度测量设备包括图像接收单元和密度识别单元,所述图像接收单元用于接收所述实时滤波图像。
在所述油烟机电力通断***中:所述密度测量设备和所述数据输出设备分别采用不同型号的ASIC器件来实现。
在所述油烟机电力通断***中:所述密度识别单元与所述图像接收单元连接,用于对所述实时滤波图像中单位面积的目标个数进行测量,以获得所述实时滤波图像中各个单位面积的目标密度。
在所述油烟机电力通断***中,还包括:
配置化滤波设备,位于所述圆形捕获设备和所述实时滤波设备之间,用于接收即时图像,识别出所述即时图像的分辨率,在所述即时图像的分辨率超限时,基于所述分辨率对所述即时图像执行对应维数的小波滤波处理,以获得小波滤波图像,还基于所述分辨率对所述小波滤波图像执行对应次数的维纳滤波处理,以获得并输出配置化滤波图像;还用于在所述即时图像的分辨率未超限时,对所述即时图像执行预设维数的小波滤波处理以获得小波滤波图像,对小波滤波图像执行预设次数的对比度滤波处理以获得配置化滤波图像,并替换即时图像发送给所述实时滤波设备;所述基于所述分辨率对所述即时图像执行对应维数的小波滤波处理包括:所述分辨率越高,对所述即时图像执行的小波滤波处理的维数越大。
在所述油烟机电力通断***中,还包括:
电力线通信设备,与所述配置化滤波设备连接,用于接收多个即时图像分别对应的多个配置化滤波图像,并通过电力线发送所述多个配置化滤波图像;
其中,所述配置化滤波设备包括内置存储单元,用于存储多个即时图像分别对应的多个配置化滤波图像。
另外,所述实时滤波设备所执行的图像滤波模式,在尽量保留图像细节特征的条件下对目标图像的噪声进行抑制,是图像预处理中不可缺少的操作,其处理效果的好坏将直接影响到后续图像处理和分析的有效性和可靠性。
由于成像***、传输介质和记录设备等的不完善,数字图像在其形成、传输记录过程中往往会受到多种噪声的污染。另外,在图像处理的某些环节当输入的像对象并不如预想时也会在结果图像中引入噪声。这些噪声在图像上常表现为一引起较强视觉效果的孤立像素点或像素块。一般,噪声信号与要研究的对象不相关它以无用的信息形式出现,扰乱图像的可观测信息。对于数字图像信号,噪声表为或大或小的极值,这些极值通过加减作用于图像像素的真实灰度值上,对图像造成亮、暗点干扰,极大降低了图像质量,影响图像复原、分割、特征提取、图像识别等后继工作的进行。要构造一种有效抑制噪声的滤波器必须考虑两个基本问题:能有效地去除目标和背景中的噪声;同时,能很好地保护图像目标的形状、大小及特定的几何和拓扑结构特征。
常用的图像滤波模式中的一种是,非线性滤波器,一般说来,当信号频谱与噪声频谱混叠时或者当信号中含有非叠加性噪声时如由***非线性引起的噪声或存在非高斯噪声等),传统的线性滤波技术,如傅立变换,在滤除噪声的同时,总会以某种方式模糊图像细节(如边缘等)进而导致像线性特征的定位精度及特征的可抽取性降低。而非线性滤波器是基于对输入信号的一种非线性映射关系,常可以把某一特定的噪声近似地映射为零而保留信号的要特征,因而其在一定程度上能克服线性滤波器的不足之处。
采用本发明的油烟机电力通断***,针对现有技术中油烟机电子辅助功能不够齐全的技术问题,通过将单位面积中目标最多的图像区域作为后续处理区域,在保证处理效果的同时提高了处理效率;尤为关键的是,在集烟罩下方识别到存在燃气火焰分布情况时,自动启动油烟机的电力供应,否则,自动关闭油烟机的电力供应;从而解决了上述技术问题。
可以理解的是,虽然本发明已以较佳实施例披露如上,然而上述实施例并非用以限定本发明。对于任何熟悉本领域的技术人员而言,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。

Claims (8)

1.一种油烟机电力通断***,所述***包括:
驱动组件,包括蜗壳、电机、集烟罩、导风圈、锁紧螺母和风机罩,所述蜗壳设置在所述电机的附近;
供电组件,包括基座、电控盒、市电接入端子和稳压元件,所述市电接入端子接入到所述电控盒内。
2.如权利要求1所述的油烟机电力通断***,其特征在于:
所述导风圈通过所述锁紧螺母安装在所述电机上,所述风机罩设置在所述导风圈的一侧。
3.如权利要求2所述的油烟机电力通断***,其特征在于:
所述基座设置在所述电控盒的下方,所述稳压元件设置在所述电控盒内,并与所述市电接入端子连接。
4.如权利要求3所述的油烟机电力通断***,其特征在于,所述***还包括:
电源切换开关,位于所述电控盒内,与所述市电接入端子连接,用于在接收到所述关火状态信号时,切断所述市电接入端子对所述驱动组件的电力供应,还用于在接收到所述着火状态信号时,恢复所述市电接入端子对所述驱动组件的电力供应;
圆形捕获设备,嵌入在集烟罩的罩体的下表面内,包括均匀分布在圆形内的多个图像捕获单元,用于分别捕获多个即时图像;
实时滤波设备,与所述圆形捕获设备连接,用于接收所述多个即时图像,针对所述多个即时图像中每一个执行以下操作:对所述即时图像执行维纳滤波处理以获得对应的实时滤波图像;
ADSL数据接口,与所述实时滤波设备连接,用于接收所述多个即时图像,并通过ADSL通信线路发送所述多个即时图像;
密度测量设备,与所述实时滤波设备连接,用于接收所述实时滤波图像,对所述实时滤波图像中单位面积的目标个数进行测量,以获得所述实时滤波图像中各个单位面积的目标密度,并输出各个单位面积的目标密度;
数据输出设备,与所述密度测量设备连接,用于对各个单位面积的目标密度进行比较,将目标密度最大的单位面积在所述实时滤波图像中的区域作为待处理区域输出;
信号匹配设备,与所述数据输出设备连接,用于接收所述多个即时图像中每一个对应的待处理区域,将所述多个即时图像中多个待处理区域进行重叠处理,以获得信号重叠区域,并输出所述信号重叠区域;
自适应均衡设备,与所述信号匹配设备连接,用于接收所述信号重叠区域,对所述信号重叠区域执行自适应均衡处理,以获得自适应均衡区域,并输出所述自适应均衡区域;
状态监测设备,分别与所述电源切换开关和所述自适应均衡区域连接,用于基于火焰成像特征对所述自适应均衡区域执行火焰对象识别,并在识别到火焰对象时,发出着火状态信号,否则,发出关火状态信号;
其中,在所述密度测量设备中,单位面积的目标个数越多,单位面积的目标密度越大;
其中,所述密度测量设备包括图像接收单元和密度识别单元,所述图像接收单元用于接收所述实时滤波图像。
5.如权利要求4所述的油烟机电力通断***,其特征在于:
所述密度测量设备和所述数据输出设备分别采用不同型号的ASIC器件来实现。
6.如权利要求5所述的油烟机电力通断***,其特征在于:
所述密度识别单元与所述图像接收单元连接,用于对所述实时滤波图像中单位面积的目标个数进行测量,以获得所述实时滤波图像中各个单位面积的目标密度。
7.如权利要求6所述的油烟机电力通断***,其特征在于,所述***还包括:
配置化滤波设备,位于所述圆形捕获设备和所述实时滤波设备之间,用于接收即时图像,识别出所述即时图像的分辨率,在所述即时图像的分辨率超限时,基于所述分辨率对所述即时图像执行对应维数的小波滤波处理,以获得小波滤波图像,还基于所述分辨率对所述小波滤波图像执行对应次数的维纳滤波处理,以获得并输出配置化滤波图像;还用于在所述即时图像的分辨率未超限时,对所述即时图像执行预设维数的小波滤波处理以获得小波滤波图像,对小波滤波图像执行预设次数的对比度滤波处理以获得配置化滤波图像,并替换即时图像发送给所述实时滤波设备;所述基于所述分辨率对所述即时图像执行对应维数的小波滤波处理包括:所述分辨率越高,对所述即时图像执行的小波滤波处理的维数越大。
8.如权利要求7所述的油烟机电力通断***,其特征在于,所述***还包括:
电力线通信设备,与所述配置化滤波设备连接,用于接收多个即时图像分别对应的多个配置化滤波图像,并通过电力线发送所述多个配置化滤波图像;
其中,所述配置化滤波设备包括内置存储单元,用于存储多个即时图像分别对应的多个配置化滤波图像。
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