发明内容
本发明提供一种降低香烟吸入浓度的装置,在保持吸烟者原有吸烟习惯的情况下,降低了烟碱吸取浓度,减少香烟对身体的伤害。
本发明采用以下技术方案:
第一方面,本发明提供一种降低香烟吸入浓度的装置,包括控制器、输入装置和香烟吸入浓度淡化装置,所述输入装置和香烟吸入浓度淡化装置分别与所述控制器连接,所述控制器控制香烟吸入浓度淡化装置的进气口的大小或进气孔的数量以控制烟气和空气的吸入比例。
示例性地,所述香烟吸入浓度淡化装置为打孔装置,所述打孔装置包括用于打孔的电磁机构、用于控制所述电磁机构沿香烟长度方向移动的蜗杆、用于控制香烟旋转的第一驱动装置及用于控制蜗杆旋转的第二驱动装置,所述电磁机构与所述蜗杆连接,所述蜗杆与所述第二驱动装置连接,所述第一驱动装置和第二驱动装置分别与所述控制器连接。
具体地,所述电磁机构包括一组电磁铁、一力臂及钢针,所述力臂一端与所述电磁铁连接、另一端与所述钢针连接。
具体地,所述第一驱动装置为第一步进电机,所述第二驱动装置为第二步进电机。
进一步地,还包括电源,所述电源分别与所述控制器、电磁机构、第一驱动装置及第二驱动装置连接。
示例性地,所述香烟吸入浓度淡化装置为烟嘴,所述烟嘴包括滤管和香烟容置部,所述香烟容置部设置于所述滤管的一端,所述滤管包括烟气通道和空气通道,所述烟气通道和空气通道由一隔板隔开,所述隔板靠近所述香烟容置部的一端设置有通风口,所述烟气通道与所述香烟容置部连通,所述空气通道内设置有动力装置、通气控制结构及通气结构,所述动力装置通过连接杆控制所述通气控制结构旋转来控制通气结构上进气口的大小或进气孔的数量,从而控制烟气和空气的吸入比例。
具体地,所述通气结构为设置于所述空气通道侧壁上的进气口或多个进气孔,所述通气控制结构为与所述空气通道侧壁相匹配的挡板,所述动力装置通过连接杆控制所述挡板旋转以控制进气口打开的大小或进气孔打开的数量。
具体地,所述通气结构包括设置于所述空气通道侧壁上的通气口和将所述空气通道隔为两部分的通气板,所述通气板设置于所述通气口与所述通风口之间,所述通气板上设有多个通气孔,所述通气控制结构为与所述通气板相贴合可以覆盖住所述通气孔的挡板,所述动力装置通过连接杆控制所述挡板旋转以控制进气孔打开的数量。
优选地,所述降低香烟吸入浓度的装置还包括电位器,所述电位器分别与所述挡板和所述控制器连接。
进一步地,还包括用于无线传输数据的蓝牙模块,所述蓝牙模块与所述控制器连接。
本发明提供的技术方案带来如下有益效果:
用户通过输入装置输入降低的烟气浓度,由控制器控制香烟吸入浓度淡化装置的进气孔的数量以控制烟气和空气的吸入比例,从而降低吸入的烟气的浓度,在保持吸烟者原有的吸烟习惯的情况下,逐步使吸烟者适应低浓度的香烟吸取量,减少香烟对身体的伤害,降低吸烟者对香烟的依赖性。
具体实施方式
为使本发明解决的技术问题、采用的技术方案和达到的技术效果更加清楚,下面将结合附图对本发明实施例的技术方案作进一步的详细描述,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,本领域技术人员在没有做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。
图1是本发明提供的降低香烟吸入浓度的装置原理方框图。参考图1所示,该降低香烟吸入浓度的装置包括控制器1、输入装置2和香烟吸入浓度淡化装置3,所述输入装置2和香烟吸入浓度淡化装置3分别与所述控制器1连接,所述控制器1控制香烟吸入浓度淡化装置3的进气口的大小或进气孔的数量以控制烟气和空气的吸入比例。
该降低香烟吸入浓度的装置用户通过输入装置2输入降低的烟气浓度,由控制器1控制香烟吸入浓度淡化装置3的进气口的大小或进气孔的数量以控制烟气和空气的吸入比例,从而降低吸入的烟气的浓度,在保持吸烟者原有的吸烟习惯的情况下,逐步使吸烟者适应低浓度的香烟吸取量,减少香烟对身体的伤害,降低吸烟者对香烟的依赖性。
本实施例中,控制器1具体为单片机。输入装置2具体为触摸屏。
图2是本发明提供的降低香烟吸入浓度的装置第一个实施例的结构方框图。参考图2所示,所述香烟吸入浓度淡化装置3为打孔装置,所述打孔装置包括用于打孔的电磁机构30、用于控制所述电磁机构30沿香烟长度方向移动的蜗杆31、用于控制香烟旋转的第一驱动装置32及用于控制蜗杆31旋转的第二驱动装置33,所述电磁机构30与所述蜗杆31连接,所述蜗杆31与所述第二驱动装置33连接,所述第一驱动装置32和第二驱动装置33分别与所述控制器1连接。该打孔装置的控制器1控制第一驱动装置32驱动香烟旋转,控制第二驱动装置33驱动蜗杆31旋转,进而控制电磁机构30在香烟的通气道侧壁上进行打孔,孔的数量、直径和深度决定了进入香烟烟气道的空气量。
具体地,香烟烟气道为从烟头到人吸取香烟的这一端的整个通道。
本实施例中,所述电磁机构30包括一组电磁铁(图中未示出)、一力臂(图中未示出)及钢针(图中未示出),所述力臂一端与所述电磁铁连接、另一端与所述钢针连接。电磁铁加电后驱动力臂运动,进而使得钢针在香烟的通气道侧壁上打孔。其他一些实施例中,电磁机构30还包括限位器(图中未示出),限位器用于限制力臂的位移。
本实施例中,所述第一驱动装置32为第一步进电机,所述第二驱动装置33为第二步进电机。
本实施例中,降低香烟吸入浓度的装置还包括用于无线传输数据的蓝牙模块4,所述蓝牙模块4与所述控制器1连接。降低香烟吸入浓度的装置可以通过蓝牙模块4与智能终端进行数据传输,可以由智能终端的APP输入降低的烟气吸入浓度,使用更加灵活方便。
本实施例中,降低香烟吸入浓度的装置还包括电源,所述电源分别与所述控制器1、电磁机构30、第一驱动装置32及第二驱动装置33连接。
本实施例中,降低香烟吸入浓度的计算公式是:Δ=k*N*D*H,其中,N表示孔的数量,D表示孔的直径,H表示孔的深度。在本实施例中,孔的直径为固定值,可以控制的是孔的数量和孔的深度。k值跟香烟的品种有关,由校准值得到k。
图3是本发明提供的降低香烟吸入浓度的装置第二个实施例的结构示意。参考图3所示,在本实施例中,香烟吸入浓度淡化装置3为烟嘴,所述烟嘴包括滤管30和香烟容置部31,所述香烟容置部31设置于所述滤管30的一端,所述滤管30包括烟气通道300和空气通道301,所述烟气通道300和空气通道301由一隔板32隔开,所述隔板32靠近所述香烟容置部31的一端设置有通风口320,所述烟气通道300与所述香烟容置部31连通,所述空气通道301内设置有动力装置33、通气控制结构34及通气结构35,所述动力装置33通过连接杆330控制所述通气控制结构34旋转来控制通气结构35上进气口的大小或进气孔的数量,从而控制烟气和空气的吸入比例。
该降低香烟吸入浓度的装置通过输入装置2输入降低的烟气浓度,由控制器1控制动力装置33驱动通气控制结构34控制通气结构35上进气口的大小或进气孔的数量,从而控制进入空气通道301内的空气量,空气通道301内的空气从通风口320进入烟气通道300与吸入烟气通道300的烟气混合,实现降低吸烟者吸入烟气的浓度。
具体地,本实施例中,所述通气结构35为设置于所述空气通道301侧壁上的多个进气孔,所述通气控制结构34为与所述空气通道301侧壁相匹配的挡板,所述动力装置33通过连接杆控制所述挡板旋转以控制进气孔打开的数量,从而控制进入空气通道301内的空气量。控制器1控制动力装置33驱动通气控制结构34控制挡板旋转以控制进气孔打开的数量,从而控制进入空气通道301内的空气量,空气通道301内的空气从通风口320进入烟气通道300与吸入烟气通道300的烟气混合,实现降低吸烟者吸入烟气的浓度。
本实施例中,空气通道301优选为圆形通道,挡板优选为半圆柱体,半圆柱体的侧壁覆盖进气孔,半圆柱体绕圆形通道同轴旋转可以控制其覆盖进气孔的数量。当然,在其他实施例中,进气孔也可以为进气口,动力装置通过连接杆控制挡板旋转以控制进气口打开的大小,从而控制进入空气通道内的空气量。挡板的具体形状也可以为其他的形状,这里仅是举例说明,并不作为对本技术方案的限制。
本实施例中,所述通风口320设置有烟气过滤装置(图中未示出)。烟气过滤装置可以是海绵或者活性碳滤网,进一步降低烟气中的烟尘和烟气含量。
本实施例中,降低香烟吸入浓度的装置还包括用于无线传输数据的蓝牙模块(图中未示出),所述蓝牙模块与所述控制器1连接。降低香烟吸入浓度的装置可以通过蓝牙模块与智能终端进行数据传输,可以由智能终端的APP输入降低的烟气吸入浓度,使用更加灵活方便。
本实施例中,所述降低香烟吸入浓度的装置还包括电位器(图中未示出),所述电位器分别与所述挡板和所述控制器连接。动力装置控制挡板旋转使得电位器的值产生变化,控制器通过检测电位器的值来判断当前打开的通气孔数量。使用电位器的方式更加简单,易于实现,而且成本较低。当然也可以选用其他电路或者器件进行实现,电位器仅是作为优选方案。
本实施例中,电位器与动力装置及控制器等置于密闭壳体中(图中未示出),该密闭壳体加入硅胶,保证良好的气闭性,以保证使用的安全性。
图4是本发明提供的降低香烟吸入浓度的装置第三个实施例的结构示意。图5是本发明提供的图4所示降低香烟吸入浓度的装置的挡板的正面示意图。参考图4和图5所示,在本实施例中,所述通气结构35包括设置于所述空气通道侧壁上的通气口350和将所述空气通道隔为两部分的通气板351,所述通气板351设置于所述通气口350与所述通风口320之间,所述通气板351上设有多个进气孔3510,所述通气控制结构34为与所述通气板351相贴合可以覆盖住所述进气孔3510的挡板,所述动力装置33通过连接杆330控制所述挡板旋转以控制进气孔3510打开的数量。本实施例中,控制器1控制动力装置33驱动挡板旋转以控制通气板351上进气孔打开的数量,从而控制进入空气通道301内的空气量,空气通道301内的空气从通风口320进入烟气通道300与吸入烟气通道300的烟气混合,实现降低吸烟者吸入烟气的浓度。当然,在其他实施例中,进气孔也可以为进气口,动力装置通过连接杆控制挡板旋转以控制进气口打开的大小,从而控制进入空气通道内的空气量。挡板的具体形状也可以为其他的形状,这里仅是举例说明,并不作为对本技术方案的限制。
本实施例中,空气通道301优选为圆形通道,通气板351为与所述圆形通道轴线垂直的圆板,圆板的一半边设有多个进气孔,挡板优选为半圆板,起始状态时,半圆板覆盖所有进气孔,动力装置33驱动半圆板旋转,进气孔打开的数量逐渐增多。当然,在其他实施例中,进气孔也可以为进气口,动力装置通过连接杆控制挡板旋转以控制进气口打开的大小,从而控制进入空气通道内的空气量。挡板的具体形状也可以为其他的形状,这里仅是举例说明,并不作为对本技术方案的限制。
本实施例中,所述降低香烟吸入浓度的装置还包括电位器(图中未示出),所述电位器分别与所述挡板和所述控制器连接。动力装置控制挡板旋转使得电位器的值产生变化,控制器通过检测电位器的值来判断当前打开的通气孔数量。使用电位器的方式更加简单,易于实现,而且成本较低。当然也可以选用其他电路或者器件进行实现,电位器仅是作为优选方案。
本实施例中,降低香烟吸入浓度的装置还包括用于无线传输数据的蓝牙模块(图中未示出),所述蓝牙模块与所述控制器1连接。降低香烟吸入浓度的装置可以通过蓝牙模块与智能终端进行数据传输,可以由智能终端的APP输入降低的烟气吸入浓度,使用更加灵活方便。
以上内容仅为本发明的较佳实施例,对于本领域的普通技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。