[实用新型]一种避免小便池外便溺的定位装置有效

专利信息
申请号: 201120550006.8 申请日: 2011-12-26
公开(公告)号: CN203008099U 公开(公告)日: 2013-06-19
发明(设计)人: 王希军 申请(专利权)人: 吉林省明普光学科技有限公司
主分类号: E03D13/00 分类号: E03D13/00;A47K11/12;G01S11/14;G01S11/12
代理公司: 长春科宇专利代理有限责任公司 22001 代理人: 马守忠
地址: 130025 *** 国省代码: 吉林;22
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摘要:
搜索关键词: 一种 避免 小便池 便溺 定位 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种避免小便池外便溺的定位装置。 

背景技术

目前全球的所有男厕小便池,无论是五星级的宾馆或机场,还是普通的公共场所,都没有解决男性小便时,很难避免总有少量的尿液,排到小便池外。带来了明显的三个问题:第一,尤其是公共场所的小便池,积少成多,很快就形成一片尿液,很难避免后面使用的人踩到前面使用的人排到外面的尿液,很不卫生,而且会使后面使用的人更容易把尿液排到小便池外面,加剧了排到小便池外面的尿液数量,恶性循环;第二,清洁工人不断地清洗,使用了大量的化学清洗剂和清水,既浪费人力,又浪费水资源,还有污染环境;第三使用中的解决方法有“不要便溺池外”等标语提示法,或者如图1所示的左脚右脚各有一个定位图,并在左脚右脚定位图处制造高出地面的平台,小便者站在平台上方便。但是,这种结构清扫有死角,费工费力,也不美观。 

发明内容

为了解决已有技术存在的问题,本实用新型提供了一种避免小便池外便溺的定位装置。要解决的问题就是能够让小便者不便溺到池外,保证公厕的卫生和文明。 

本实用新型提供的一种避免小便池外便溺的定位装置包括红外线光电开关、测距单元、线路板单元、语音提示单元和微处理器;红外线光电开关与线路板单元连接,测距单元与微处理器和线路板单元分别连接,微处理器与语音提示单元和线路板单元分别连接,语音提示单元和线路板单元连接;

线路板单元包括电压变换电路微处理器周边电路和语音驱动电路;电压变换电路把市电交流220伏转换为直流15伏作为微处理器和语音提示单元、测距单元、红外线光电开关的电源;

微处理器存储有使用者位置的标准距离L,标准距离L是使用者的人体与小便池间的最佳的距离位置线至宽束激光发射器之间的距离,最佳的距离位置线由统计确定;微处理器还存储有运行和计算处理软件;

测距单元包括发射器和接收器;

红外线光电开关感应到人体存在,启动测距单元和微处理器,测距单元的发射器发射每秒等于或大于1次测距脉冲波进行测距,从发射器发出测距脉冲波,遇到便池前面的使用者的人体反射回来,接收器接收到回波并输送到微处理器,微处理器利用距离公式: 

进行计算和处理;式中,为相变化值,是光程位相和正弦波全波位相之比,T是测距脉冲周期;

微处理器计算出使用者的人体和发射器间的距离X,并把测得的距离X与微处理器存储的标准距离L进行比较:根据X-L>0, X-L<0,或X-L=0,微处理器向语音提示单元发出语音指令,通过扬声器分别向使用者发出“请向前”、“请向后”或“请使用”的语音提示,提示使用者使用并保证使用者的便溺能够全部在小便池中。

根据软件流程图3,对软件流程结合硬件说明如下:执行步骤10,开始,微处理器开始工作;执行步骤1 1,微处理器进行数据初始化;执行步骤12,红外线光电开关监测有人吗?当使用者站到小便池前时,执行步骤13,红外线光电开关启动测距单元,测距单元的发射器发射每秒等于或大于1次测距脉冲波进行测距;没有人时,执行步骤12;有人时,执行步骤14,使用者站位或移动;执行步骤15,发射器发射测距信号;执行步骤16,接收器接收测距信号;执行步骤17,接收器接收测距信号传输给微处理器,微处理器利用距离公式:进行计算和处理;式中,为相变化值,是光程位相和正弦波全波位相之比,T是脉冲周期;计算出使用者的人体和发射器间的距离,并把测得的距离X与微处理器存储的标准距离L进行比较;执行步骤18,是否X-L=0?执行步骤18a,否,X-L<0,扬声器发出“请向后”的语音提示;执行步骤18b, 否, 当X-L>0, 扬声器发出“请向前”的语音提示;执行步骤19 ,是,X-L=0,声器发出“请使用”的语音提示;执行步骤20,结束。

一种避免小便池外便溺的定位装置的定位方法,其步骤如下:

(1)当使用者站到小便池前时,红外线光电开关感应到人体存在,启动测距单元和微处理器;

(2)测距单元的发射器发射每秒等于或大于1次测距脉冲波进行测距,从发射器发出超声波或者激光,遇到便池前面的使用者的人体反射回来,接收器接收到回波输送到微处理器,微处理器存储有使用者位置的标准距离L,标准距离L是使用者的人体与小便池间的最佳的距离位置线至宽束激光发射器之间的距离,最佳的距离位置线由统计确定;微处理器利用距离公式:

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