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过滤器实时驱动平台的生产技术

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图片简介:

本技术涉及一种过滤器实时驱动平台,包括:三层过滤器,设置在水槽一体式洗碗机的底部,包括主过滤网、平面过滤网和微过滤网,所述主过滤网设置在所述平面过滤网的上方,所述微过滤网设置在所述平面过滤网的下方,所述主过滤网用于过滤径向长度大于等于所述第一长度阈值的食物残留物,所述平面过滤网用于过滤径向长度在第一长度阈值和第二长度阈值之间的食物残留物,所述微过滤网用于过滤径向长度小于等于所述第二长度阈值的食物残留物,所述第一长度阈值大于所述第二长度阈值;过滤器驱动设备,用于接收残留物实际最大径向长度,并基于所述残留物实际最大径向长度确定选择使用的过滤网。通过本技术,能够减少无端的部件损耗。

技术要求

1.一种过滤器实时驱动平台,其特征在于,包括:

三层过滤器,设置在水槽一体式洗碗机的底部,包括主过滤网、平面过滤网和微过滤网,所述主过滤网设置在所述平面过滤网的上方,所述微过滤网设置在所述平面过滤网的下方。

2.如权利要求1所述的过滤器实时驱动平台,其特征在于:

在所述三层过滤器中,所述主过滤网用于过滤径向长度大于等于所述第一长度阈值的食物残留物,所述平面过滤网用于过滤径向长度在第一长度阈值和第二长度阈值之间的食物残留物。

3.如权利要求2所述的过滤器实时驱动平台,其特征在于:

在所述三层过滤器中,所述微过滤网用于过滤径向长度小于等于所述第二长度阈值的食物残留物,所述第一长度阈值大于所述第二长度阈值。

4.如权利要求3所述的过滤器实时驱动平台,其特征在于,所述平台还包括:

过滤器驱动设备,与所述三层过滤器连接,用于接收残留物实际最大径向长度,并基于所述残留物实际最大径向长度确定选择使用的过滤网;在所述过滤器驱动设备中,确定选择使用的过滤网为主过滤网、平面过滤网和微过滤网中的一个或多个;底部成像设备,用于面向所述水槽一体式洗碗机的底部进行底部场景拍摄,以获得相应的底部成像图像;

腐蚀膨胀设备,与所述底部成像设备连接,用于接收所述底部成像图像,对所述底部成像图像执行腐蚀膨胀处理,以获得并输出对应的腐蚀膨胀图像;

双图像处理设备,与所述腐蚀膨胀设备连接,用于接收所述腐蚀膨胀图像,识别所述腐蚀膨胀图像中的目标的数量,基于所述目标的数量执行对所述腐蚀膨胀图像的均匀式区域分割,以获得各个第一图像区域,其中,所述目标的数量越多,获得的每一个第一图像区域所占据的像素点的数量越少;

所述双图像处理设备还用于接收所述底部成像图像,对所述底部成像图像执行与所述腐蚀膨胀图像相同尺寸的均匀式区域分割,以获得各个第二图像区域;

不平滑等级辨识设备,与所述双图像处理设备连接,获得每一个第一图像区域的亮度成分的不平滑等级,获得每一个第二图像区域的亮度成分的不平滑等级,基于各个第一图像区域的各个不平滑等级确定所述腐蚀膨胀图像的整体不平滑等级,基于各个第二图像区域的各个不平滑等级确定所述底部成像图像的整体不平滑等级;

整体比较设备,分别与所述腐蚀膨胀设备和所述不平滑等级辨识设备连接,用于在所述腐蚀膨胀图像的整体不平滑等级和所述底部成像图像的整体不平滑等级之差的绝对值小于等于限量时,对所述腐蚀膨胀图像再次执行腐蚀膨胀处理,以获得整体比较图像;

所述整体比较设备还用于在所述腐蚀膨胀图像的整体不平滑等级和所述底部成像图像的整体不平滑等级之差大于限量时,将所述腐蚀膨胀图像作为整体比较图像输出;

大小测量设备,与所述整体比较设备连接,用于接收所述整体比较图像,基于残留物成像特征从所述整体比较图像中识别出多个残留物区域,从所述多个残留物区域中选择径向长度最大的残留物区域作为参考区域;

区域识别设备,分别与所述过滤器驱动设备和所述大小测量设备连接,用于基于所述参考区域对应的径向长度、所述整体比较图像对应的径向长度以及所述底部成像设备距离所述水槽一体式洗碗机的底部的安装高度确定所述参考区域对应的残留物实际最大径向长度。

5.如权利要求4所述的过滤器实时驱动平台,其特征在于,所述平台还包括:

线条提取设备,与所述底部成像设备连接,用于接收所述底部成像图像,针对所述底部成像图像执行以下操作,从所述底部成像图像中提取出多条轮廓线,并输出所述多条轮廓线,每一条轮廓线是组成所述底部成像图像中某一个目标的线条。

6.如权利要求5所述的过滤器实时驱动平台,其特征在于,所述平台还包括:

变化识别设备,与所述线条提取设备连接,用于接收所述多条轮廓线,对于每一条轮廓线执行以下动作:确定所述轮廓线的曲率,并在所述轮廓线的曲率超过预设曲率值时,将所述轮廓线作为有效轮廓线输出。

7.如权利要求6所述的过滤器实时驱动平台,其特征在于,所述平台还包括:

线条组合设备,与所述变化识别设备连接,用于接收所述变化识别设备输出的多条有效轮廓线,将在所述底部成像图像中由有效轮廓线围成的图像块作为有效图像块,并输出所述底部成像图像中的各个有效图像块;

维纳滤波设备,与所述线条组合设备连接,用于对各个有效图像块执行维纳滤波,以获得各个滤波图像块。

8.如权利要求7所述的过滤器实时驱动平台,其特征在于,所述平台还包括:

数据归纳设备,与所述维纳滤波设备连接,用于接收所述底部成像图像中的各个滤波图像块,将所述底部成像图像中的各个滤波图像块进行统一拼接,以获得相应的数据归纳图像,并将所述数据归纳图像替换所述底部成像图像发送给所述腐蚀膨胀设备;

FLASH存储芯片,与所述数据归纳设备连接,用于接收并存储所述数据归纳图像。9.如权利要求8所述的过滤器实时驱动平台,其特征在于:

在所述变化识别设备中,在所述轮廓线的曲率未超过预设曲率值时,将所述轮廓线作为无效轮廓线;其中,所述线条组合设备由线条接收单元、图像块识别单元和图像块输出单元组成。

10.如权利要求9所述的过滤器实时驱动平台,其特征在于:

所述线条接收单元用于接收所述变化识别设备输出的多条有效轮廓线,所述图像块输出单元用于输出所述底部成像图像中的各个有效图像块;其中,所述图像块识别单元分别与所述线条接收单元和所述图像块输出单元连接,用于将在所述底部成像图像中由有效轮廓线围成的图像块作为有效图像块。

技术说明书过滤器实时驱动平台技术领域

本技术涉及水槽一体式洗碗机领域,尤其涉及一种过滤器实时驱动平台。背景技术

水槽洗碗机是一种兼备水槽、洗碗以及果蔬净化等多重功能的水槽形洗碗机,同时适用于清洗蔬菜、水果、碗碟等,可有效去除农残。

水槽洗碗机开创性地将洗碗机、水槽、果蔬清洗机三种产品形态整合于一身:将传统洗碗机的空间留给了其他厨电用品,极大提升了厨房利用效率;水槽一体化安装,不拆橱柜,不改水电,利用原有水槽,安装便利,节省工程成本。一台厨电,三种用途。技术内容

为了解决现有技术中水槽一体式洗碗机缺乏有效的过滤网选择模式的技术问题,本技术提供了一种过滤器实时驱动平台。本技术至少具有以下两个重要技术点:

(1)基于腐蚀膨胀处理前后的图像的参数比对,确定是否对处理后的图像执行再次相同处理;(2)确定残留物的大小,以选择对应的一个或多个过滤网进行残留物的过滤操作,以减少部件的损耗。

根据本技术的一方面,提供了一种过滤器实时驱动平台,所述平台包括:

三层过滤器,设置在水槽一体式洗碗机的底部,包括主过滤网、平面过滤网和微过滤网,所述主过滤网设置在所述平面过滤网的上方,所述微过滤网设置在所述平面过滤网的下方。

更具体地,在所述过滤器实时驱动平台中:在所述三层过滤器中,所述主过滤网用于过滤径向长度大于等于所述第一长度阈值的食物残留物,所述平面过滤网用于过滤径向长度在第一长度阈值和第二长度阈值之间的食物残留物。

更具体地,在所述过滤器实时驱动平台中:在所述三层过滤器中,所述微过滤网用于过滤径向长度小于等于所述第二长度阈值的食物残留物,所述第一长度阈值大于所述第二长度阈值。

更具体地,在所述过滤器实时驱动平台中,还包括:

过滤器驱动设备,与所述三层过滤器连接,用于接收残留物实际最大径向长度,并基于所述残留物实际最大径向长度确定选择使用的过滤网;在所述过滤器驱动设备中,确定选择使用的过滤网为主过滤网、平面过滤网和微过滤网中的一个或多个;底部成像设备,用于面向所述水槽一体式洗碗机的底部进行底部场景拍摄,以获得相应的底部成像图像;腐蚀膨胀设备,与所述底部成像设备连接,用于接收所述底部成像图像,对所述底部成像图像执行腐蚀膨胀处理,以获得并输出对应的腐蚀膨胀图像;双图像处理设备,与所述腐蚀膨胀设备连接,用于接收所述腐蚀膨胀图像,识别所述腐蚀膨胀图像中的目标的数量,基于所述目标的数量执行对所述腐蚀膨胀图像的均匀式区域分割,以获得各个第一图像区域,其中,所述目标的数量越多,获得的每一个第一图像区域所占据的像素点的数量越少;所述双图像处理设备还用于接收所述底部成像图像,对所述底部成像图像执行与所述腐蚀膨胀图像相同尺寸的均匀式区域分割,以获得各个第二图像区域;不平滑等级辨识设备,与所述双图像处理设备连接,获得每一个第一图像区域的亮度成分的不平滑等级,获得每一个第二图像区域的亮度成分的不平滑等级,基于各个第一图像区域的各个不平滑等级确定所述腐蚀膨胀图像的整体不平滑等级,基于各个第二图像区域的各个不平滑等级确定所述底部成像图像的整体不平滑等级;整体比较设备,分别与所述腐蚀膨胀设备和所述不平滑等级辨识设备连接,用于在所述腐蚀膨胀图像的整体不平滑等级和所述底部成像图像的整体不平滑等级之差的绝对值小于等于限量时,对所述腐蚀膨胀图像再次执行腐蚀膨胀处理,以获得整体比较图像;所述整体比较设备还用于在所述腐蚀膨胀图像的整体不平滑等级和所述底部成像图像的整体不平滑等级之差大于限量时,将所述腐蚀膨胀图像作为整体比较图像输出;大小测量设备,与所述整体比较设备连接,用于接收所述整体比较图像,基于残留物成像特征从所述整体比较图像中识别出多个残留物区域,从所述多个残留物区域中选择径向长度最大的残留物区域作为参考区域;区域识别设备,分别与所述过滤器驱动设备和所述大小测量设备连接,用于基于所述参考区域对应的径向长度、所述整体比较图像对应的径向长度以及所述底部成像设备距离所述水槽一体式洗碗机的底部的安装高度确定所述参考区域对应的残留物实际最大径向长度。

更具体地,在所述过滤器实时驱动平台中,还包括:

线条提取设备,与所述底部成像设备连接,用于接收所述底部成像图像,针对所述底部成像图像执行以下操作,从所述底部成像图像中提取出多条轮廓线,并输出所述多条轮廓线,每一条轮廓线是组成所述底部成像图像中某一个目标的线条。附图说明

以下将结合附图对本技术的实施方案进行描述,其中:

图1为根据本技术实施方案示出的过滤器实时驱动平台的主过滤网的结构示意图。具体实施方式

下面将参照附图对本技术的过滤器实时驱动平台的实施方案进行详细说明。

水槽洗碗机安装只需将洗碗机安装在原有水槽位置即可,进水和出水与日常水槽的进出水一致,能快速通畅的排水,无需改水、改电、改橱柜,更不用大面积的预留操作空间,也无需事先预留安装位置,完全可以随用随装。水槽洗碗机容量适中,针对中国人一餐一洗的饮食习惯设计,能满足2-6口之家的餐具清洗需求。并有双层碗架,能容纳99%的家庭餐具类型。

水槽式洗碗机和水槽一体,采用台上式纯平易操作面板,更符合人体工学,确保用户可以在最舒适的姿势下轻松操作,按键、放碗、取碗都在台面上完成,无需反复弯腰下蹲,照顾到老人、孕妇等不便人群。

为了克服上述不足,本技术搭建了一种过滤器实时驱动平台,能够有效解决相应的技术问题。

图1为根据本技术实施方案示出的过滤器实时驱动平台的主过滤网的结构示意图。其中,1为固定卡口,2为主过滤网网体。根据本技术实施方案示出的过滤器实时驱动平台包括:

三层过滤器,设置在水槽一体式洗碗机的底部,包括主过滤网、平面过滤网和微过滤网,所述主过滤网设置在所述平面过滤网的上方,所述微过滤网设置在所述平面过滤网的下方。

接着,继续对本技术的过滤器实时驱动平台的具体结构进行进一步的说明。

在所述过滤器实时驱动平台中:在所述三层过滤器中,所述主过滤网用于过滤径向长度大于等于所述第一长度阈值的食物残留物,所述平面过滤网用于过滤径向长度在第一长度阈值和第二长度阈值之间的食物残留物。

在所述过滤器实时驱动平台中:在所述三层过滤器中,所述微过滤网用于过滤径向长度小于等于所述第二长度阈值的食物残留物,所述第一长度阈值大于所述第二长度阈值。

在所述过滤器实时驱动平台中,还包括:

过滤器驱动设备,与所述三层过滤器连接,用于接收残留物实际最大径向长度,并基于所述残留物实际最大径向长度确定选择使用的过滤网;在所述过滤器驱动设备中,确定选择使用的过滤网为主过滤网、平面过滤网和微过滤网中的一个或多个;底部成像设备,用于面向所述水槽一体式洗碗机的底部进行底部场景拍摄,以获得相应的底部成像图像;

腐蚀膨胀设备,与所述底部成像设备连接,用于接收所述底部成像图像,对所述底部成像图像执行腐蚀膨胀处理,以获得并输出对应的腐蚀膨胀图像;

双图像处理设备,与所述腐蚀膨胀设备连接,用于接收所述腐蚀膨胀图像,识别所述腐蚀膨胀图像中的目标的数量,基于所述目标的数量执行对所述腐蚀膨胀图像的均匀式区域分割,以获得各个第一图像区域,其中,所述目标的数量越多,获得的每一个第一图像区域所占据的像素点的数量越少;

所述双图像处理设备还用于接收所述底部成像图像,对所述底部成像图像执行与所述腐蚀膨胀图像相同尺寸的均匀式区域分割,以获得各个第二图像区域;

不平滑等级辨识设备,与所述双图像处理设备连接,获得每一个第一图像区域的亮度成分的不平滑等级,获得每一个第二图像区域的亮度成分的不平滑等级,基于各个第一图像区域的各个不平滑等级确定所述腐蚀膨胀图像的整体不平滑等级,基于各个第二图像区域的各个不平滑等级确定所述底部成像图像的整体不平滑等级;

整体比较设备,分别与所述腐蚀膨胀设备和所述不平滑等级辨识设备连接,用于在所述腐蚀膨胀图像的整体不平滑等级和所述底部成像图像的整体不平滑等级之差的绝对值小于等于限量时,对所述腐蚀膨胀图像再次执行腐蚀膨胀处理,以获得整体比较图像;

所述整体比较设备还用于在所述腐蚀膨胀图像的整体不平滑等级和所述底部成像图像的整体不平滑等级之差大于限量时,将所述腐蚀膨胀图像作为整体比较图像输出;

大小测量设备,与所述整体比较设备连接,用于接收所述整体比较图像,基于残留物成像特征从所述整体比较图像中识别出多个残留物区域,从所述多个残留物区域中选择径向长度最大的残留物区域作为参考区域;

区域识别设备,分别与所述过滤器驱动设备和所述大小测量设备连接,用于基于所述参考区域对应的径向长度、所述整体比较图像对应的径向长度以及所述底部成像设备距离所述水槽一体式洗碗机的底部的安装高度确定所述参考区域对应的残留物实际最大径向长度。在所述过滤器实时驱动平台中,还包括:

线条提取设备,与所述底部成像设备连接,用于接收所述底部成像图像,针对所述底部成像图像执行以下操作,从所述底部成像图像中提取出多条轮廓线,并输出所述多条轮廓线,每一条轮廓线是组成所述底部成像图像中某一个目标的线条。在所述过滤器实时驱动平台中,还包括:

变化识别设备,与所述线条提取设备连接,用于接收所述多条轮廓线,对于每一条轮廓线执行以下动作:确定所述轮廓线的曲率,并在所述轮廓线的曲率超过预设曲率值时,将所述轮廓线作为有效轮廓线输出。在所述过滤器实时驱动平台中,还包括:

线条组合设备,与所述变化识别设备连接,用于接收所述变化识别设备输出的多条有效轮廓线,将在所述底部成像图像中由有效轮廓线围成的图像块作为有效图像块,并输出所述底部成像图像中的各个有效图像块;

维纳滤波设备,与所述线条组合设备连接,用于对各个有效图像块执行维纳滤波,以获得各个滤波图像块。在所述过滤器实时驱动平台中,还包括:

数据归纳设备,与所述维纳滤波设备连接,用于接收所述底部成像图像中的各个滤波图像块,将所述底部成像图像中的各个滤波图像块进行统一拼接,以获得相应的数据归纳图像,并将所述数据归纳图像替换所述底部成像图像发送给所述腐蚀膨胀设备;

FLASH存储芯片,与所述数据归纳设备连接,用于接收并存储所述数据归纳图像。

在所述过滤器实时驱动平台中:在所述变化识别设备中,在所述轮廓线的曲率未超过预设曲率值时,将所述轮廓线作为无效轮廓线;其中,所述线条组合设备由线条接收单元、图像块识别单元和图像块输出单元组成。

在所述过滤器实时驱动平台中:所述线条接收单元用于接收所述变化识别设备输出的多条有效轮廓线,所述图像块输出单元用于输出所述底部成像图像中的各个有效图像块;

其中,所述图像块识别单元分别与所述线条接收单元和所述图像块输出单元连接,用于将在所述底部成像图像中由有效轮廓线围成的图像块作为有效图像块。

另外,FLASH存储芯片,即FLASH闪存是属于内存器件的一种。闪存则是一种非易失性(Non-Volatile)内存,在没有电流供应的条件下也能够长久地保持数据,其存储特性相当于硬盘,这项特性正是闪存得以成为各类便携型数字设备的存储介质的基础。NAND闪存的存储单元则采用串行结构,存储单元的读写是以页和块为单位来进行(一页包含若干字节,若干页则组成储存块,NAND的存储块大小为8到32KB),这种结构最大的优点在于容量可以做得很大,超过512MB容量的NAND产品相当普遍,NAND闪存的成本较低,有利于大规模普及。

采用本技术的过滤器实时驱动平台,针对现有技术中水槽一体式洗碗机缺乏有效的过滤网选择模式的技术问题,通过基于腐蚀膨胀处理前后的图像的参数比对,确定是否对处理后的图像执行再次相同处理;尤为关键的是,还通过确定水槽一体式洗碗机内残留物的大小,以选择对应的一个或多个过滤网进行残留物的过滤操作,从而减少部件的损耗。

可以理解的是,虽然本技术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技术。对于任何熟悉本领域的技术人员而言,在不脱离本技术技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的技术内容对本技术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,凡是未脱离本技术技术方案的内容,依据本技术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,均仍属于本技术技术方案保护的范围内。

过滤器实时驱动平台的生产技术

图片简介:本技术涉及一种过滤器实时驱动平台,包括:三层过滤器,设置在水槽一体式洗碗机的底部,包括主过滤网、平面过滤网和微过滤网,所述主过滤网设置在所述平面过滤网的上方,所述微过滤网设置在所述平面过滤网的下方,所述主过滤网用于过滤径向长度大于等于所述第一长度阈值的食物残留物,所述平面过滤网用于过滤径向长度在第一长度阈值和第二长度阈值之间的食物残留物,所述微过滤网用于过滤径向长度小
推荐度:
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