CN106714596B - 电加热吸烟系统中的开关失效监测 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种控制电加热吸烟系统中的电加热器(14)的方法,所述方法包括:将电力以脉冲方式提供到所述加热器,以使得在作用时段期间,电力被供应到所述加热器,以及在非作用时段期间,电力不被供应到所述加热器;在非作用时段期间对RC电路(36)中的电容器(52)进行充电,并允许所述电容器在作用时段期间进行放电;以及监测所述电容器的放电电压,并且如果所述电容器的所述放电电压下降到低于阈值电压电平,那么停止电力到所述加热器的进一步供应。本方法允许使用紧凑型且低功率的组件对开关失效进行恒定且可靠的检测。
Description
技术领域
本发明涉及用于监测电加热系统中的开关的操作的方法和系统。具体来说,本发明涉及一种方法和系统,其中通过有规律地操作开关而将电力以脉冲方式供应到加热器,其中对开关的操作进行监测,并且其中在开关失效的情况下,切断电力到加热器的供应。
背景技术
电加热系统的一个实例是电加热吸烟系统。在电加热吸烟系统中,电加热器用于加热气溶胶形成基质,所述气溶胶形成基质可为固体基质,例如落叶烟草,或液体基质。加热基质蒸发所要香味化合物,通常连同一个或多个气溶胶形成剂化合物(例如丙三醇)一起。为了生成包含所要香味化合物且具有所要物理性质的气溶胶,必须将基质加热到足够的温度。然而,还需要控制系统以防止达到过高温度,所述过高温度可导致在气溶胶中生成非所要的化合物,甚至导致基质燃烧。
通常通过调节电力到加热器的供应来调节电加热器的温度。可以电流脉冲的形式将电力提供到加热器,并且可通过更改电流的占空比(其是在电流被供应到加热器期间的时间与电流未被供应到加热器的时间的比),更改或维持加热元件的温度。
其中可出现过高加热器温度的一个情形是被配置成开启和关闭电流到加热器的供应的电流控制开关失效和卡在开启配置中。希望在用于开启和关闭电流供应的电流供应开关失效的情况下能够防止过高的加热器温度。希望用于防止过高的加热器温度的机构较小且消耗最小电力。
发明内容
在第一方面中,提供控制电加热吸烟系统中的电加热器的方法,所述方法包括:将电力以脉冲方式提供到加热器,以使得在作用时段期间,电力被供应到加热器,以及在非作用时段期间,电力不被供应到加热器;在非作用时段期间对RC电路中的电容器进行充电,并允许电容器在作用时段期间进行放电;以及监测电容器的放电电压,并且如果电容器的放电电压下降到低于阈值电压电平,那么停止电力到加热器的进一步供应。
本方法允许使用紧凑型且低功率的组件对开关失效进行恒定且可靠的检测。
可通过有规律地切换第一开关,将电力提供到加热器,并且停止电力到加热器的进一步供应的步骤可包括切换第二开关。
RC电路的时间常量可大于被提供到加热器的电力的脉冲的持续时间的两倍。这确保开关的正常操作不会导致停止其它电力到加热器中。
在第二方面中,提供电加热吸烟系统,其包括:
电源;
电加热器;
在电加热器和电力接地之间连接的第一开关;
在电源和电加热器之间连接的第二开关;
RC电路,其包括电容器,并且连接到电源,以使得当第一开关断开时对电容器进行充电,以及当第一开关接通时对电容器进行放电;以及
控制电路,其连接到RC电路,并且被配置成监测RC电路的放电电压和在RC电路的放电电压降到低于阈值时断开第二开关。
可由控制电路操作第一开关以将电力作为电流脉冲提供到加热元件。接着可通过调整电流的占空比,调整被提供到加热元件的电力。可通过更改脉冲宽度或脉冲频率或这两者,调整占空比。
RC电路和控制电路可以消耗极少电力的小型封装方式实施。控制电路可包括在RC电路和第二开关之间连接的施密特触发器,所述施密特触发器被配置成当RC电路的放电电压降到低于阈值时,断开第二开关。
系统可进一步包括二极管,所述二极管被配置成当第一开关接通时,防止RC电路通过第一开关放电。“接通”(“closed”)在此上下文中意味着允许电流流动。与第一和第二开关有关的术语“开启”(“on”)也用于意味着允许电流流动。“断开”(“open”)在此上下文中意味着不允许电流流动,术语“关闭”(“off”)也用于意味着相同意思。
RC电路可具有大于第一开关在系统的正常操作期间接通的最长时段的两倍的时间常量。
系统可进一步包括控制器,所述控制器被配置成控制第一开关的操作以将电加热器维持在目标温度。
系统可进一步包括在RC电路和第二开关之间连接的逆变器。逆变器的使用允许系统的安全操作,即使是在控制器失效的情况下。
在本发明的第一和第二方面两者中,第一开关可为MOSFET,且有利地为n通道MOSFET。
在本发明的第一和第二方面两者中,第二开关可为MOSFET,且有利地为p通道MOSFET。
在本发明的第一和第二方面两者中,系统可进一步包括用于将电力供应到加热元件的电源。电源可为任何适当的电源,例如直流电压源,比如电池。在一个实施例中,电源是锂离子电池。替代地,电源可为镍金属氢化物电池、镍镉电池或锂基电池,例如锂钴、磷酸锂铁、钛酸锂或锂聚合物电池。
在本发明的第一和第二方面两者中,电加热器可包括加热元件,所述加热元件可包括电阻材料。合适的电阻材料包含但不限于:半导体诸如掺杂陶瓷、电“传导”陶瓷(诸如,二硅化钼)、碳、石墨、金属、金属合金以及由陶瓷材料和金属材料制成的复合材料。此类复合材料可包括掺杂或无掺杂的陶瓷。合适的掺杂陶瓷的实例包含掺杂碳化硅。合适的金属的实例包含钛、锆、钽、铂、金及银。合适的金属合金的实例包含含不锈钢、含镍合金、含钴合金、含铬合金、含铝合金、含钛合金、含锆合金、含铪合金、含铌合金、含钼合金、含钽合金、含钨合金、含锡合金、含镓合金、含锰合金、含金合金、含铁合金以及以镍、铁、钴、不锈钢、及铁-锰-铝合金为主的超合金。在复合材料中,电阻材料可任选地嵌入绝缘材料中,由绝缘材料封装或由绝缘材料涂布或者反之亦然,这取决于能量转移的动力学和所需外部理化性质。
在本发明的第一和第二方面两者中,系统可包括电加热气溶胶生成装置。如本文中所使用,术语“气溶胶生成装置”涉及一种与气溶胶形成基质相互作用以生成气溶胶的装置。所述气溶胶形成基质可能是气溶胶生成制品的一部分,例如吸烟制品的一部分。气溶胶生成装置可为一种吸烟装置,所述吸烟装置与气溶胶生成制品的气溶胶形成基质相互作用以生成通过用户的口可直接吸入到用户的肺中的气溶胶。气溶胶生成装置可为一种固定器。
如本文中所使用,术语“气溶胶形成基质”涉及一种能够释放可形成气溶胶的挥发性化合物的基质。这种挥发性化合物可通过加热气溶胶形成基质而被释放出来。气溶胶形成基质可便利地为气溶胶生成制品或吸烟制品的一部分。
如本文中所使用,术语“气溶胶生成制品”和“吸烟制品”指的是一种能够释放可形成气溶胶的挥发性化合物的气溶胶形成基质。例如,气溶胶生成制品可为一种吸烟制品,其生成通过用户的口可直接吸入到用户的肺中的气溶胶。气溶胶生成制品可为一次性的。在下文中一般使用术语‘吸烟制品’。吸烟制品可为或可包括烟杆。
在本发明的第一和第二方面两者中,气溶胶生成装置可包括内部加热元件或外部加热元件或这两者,其中“内部”及“外部”是针对气溶胶形成基质。内部加热元件可采用任何合适形式。例如,内部加热元件可采用加热片的形式。替代地,内部加热器可采用具有不同导电部分的套管或基板,或电阻式金属管的形式。替代地,内部加热元件可为贯穿气溶胶形成基质中心的一个或多个加热针或棒。其它替代方案包含加热线或丝,例如,Ni-Cr(镍-铬)、白金、钨或合金线或加热板。任选地,可将内部加热元件沉积在刚性载体材料内或沉积在其上。在此类实施例中,可使用具有温度与电阻率间定义关系的金属,形成电阻式加热元件。在此类示例性装置中,金属可在合适的绝缘材料(例如,陶瓷材料)上形成为迹线,然后夹在另一绝缘材料(例如,玻璃)中。以此方式形成的加热器可用于加热和监控加热元件在操作期间的温度。
外部加热元件可采用任何合适形式。例如,外部加热元件可采用在介电基板(例如,聚酰亚胺)上的一个或多个柔性加热箔的形式。可使此类柔性加热箔成形,以与基板接纳空腔的周边一致。替代地,外部加热元件可采用金属网格、柔性印刷电路板、模制互连装置(MID)、陶瓷加热器、柔性碳纤维加热器的形式,或可使用涂层技术(例如,等离子体气相沉积)形成于合适的成形基板上。外部加热元件也可使用具有温度与电阻率间定义关系的金属来形成。在此类示例性装置中,金属可在两层合适绝缘材料之间形成为迹线。以此方式形成的外部加热元件可用于加热和监控外部加热元件在操作期间的温度。
内部或外部加热元件可包括散热器或贮热器,其包括能够吸收及存储热并接着随时间推移将热释放到气溶胶形成基质的材料。散热片可由任何合适的材料(例如合适的金属或陶瓷材料)形成。在一个实施例中,材料具有高热容量(显热存储材料),或材料是一种能够吸收并接着经由可逆过程(例如,高温相变)释放热的材料。合适的显热存储材料包含硅胶、氧化铝、碳、玻璃垫、玻璃纤维、矿物质、金属或合金例如铝、银或铅、和纤维素材料例如纸。经由可逆相变释放热的其它合适材料包含石蜡、醋酸钠、荼、蜡、聚环氧乙烷、金属、金属盐、优态盐混合物或合金。散热器或贮热器可被布置成直接接触气溶胶形成基质,并且可将存储的热直接传输到基质。替代地,可将在散热器或贮热器中存储的热通过导热体(例如,金属管)传输到气溶胶形成基质。
加热元件有利地通过传导加热气溶胶形成基质。加热元件可至少部分地接触基质或在其上沉积基质的载体。替代地,可以通过导热元件将来自内部或外部加热元件的热传导到基质。
在本发明的第一和第二方面两者中,在操作期间,可在气溶胶生成装置内完全容纳气溶胶形成基质。在此情况下,用户可用气溶胶生成装置的烟嘴进行抽吸。替代地,在操作期间,可在气溶胶生成装置内部分容纳含有气溶胶形成基质的吸烟制品。在此情况下,用户可直接用吸烟制品进行抽吸。加热元件可被安置在装置中的空腔内,其中所述空腔被配置成接纳气溶胶形成基质,使得在使用时加热元件在气溶胶形成基质内。
吸烟制品的形状可为基本上圆柱形的。吸烟制品可为基本上细长的。吸烟制品可具有长度和基本上垂直于长度的周长。气溶胶形成基质的形状可为基本上圆柱形的。气溶胶形成基质可为基本上细长的。气溶胶形成基质可具有长度和基本上垂直于长度的周长。
吸烟制品可具有在约30mm和约100mm之间的总长度。吸烟制品可具有在约5mm与约12mm之间的外径。吸烟制品可包括过滤器塞。过滤器塞可位于吸烟制品的下游端。过滤器塞可为酯酸纤维素过滤器塞。过滤器塞长度在一个实施例中为约7mm,但可具有约5mm到约10mm之间的长度。
在一个实施例中,吸烟制品具有约45mm的总长度。吸烟制品可具有约7.2mm的外径。另外,气溶胶形成基质的长度可为约10mm。替代地,气溶胶形成基质可具有约12毫米的长度。另外,气溶胶形成基质的直径可在约5mm与约12mm之间。吸烟制品可包括外包装纸。另外,吸烟制品可包括在气溶胶形成基质与过滤器塞之间的间隔。间隔可为约18mm,但是可在约5mm到约25mm之范围内。通过热交换器将间隔优选地填充在吸烟制品中,所述热交换器在气溶胶从基质穿过吸烟制品到过滤器塞时冷却所述气溶胶。热交换器可为(例如)基于聚合物的滤膜,例如卷曲PLA材料。
在本发明的第一和第二方面两者中,气溶胶形成基质可为固体气溶胶形成基质。替代地,气溶胶形成基质可包括固体和液体成分两者。气溶胶形成基质可包括含烟草材料,所述含烟草材料含有加热后从基质释放的挥发性烟草香味化合物。替代地,气溶胶形成基质可包括非烟草材料。气溶胶形成基质可进一步包括气溶胶形成剂。合适的气溶胶形成剂的实例是甘油和丙二醇。
如果气溶胶形成基质是固体气溶胶形成基质,那么固体气溶胶形成基质可包括(例如)以下各者中的一个或多个:粉末、颗粒、小球、碎片、细条、条状物或片材,所述片材含有草本植物叶、烟叶、烟草肋料、再造烟草、均质烟草、挤出烟草、落叶烟草和膨胀烟草中的一个或多个。固体气溶胶形成基质可为疏松形式,或者可提供在合适容器或匣体中。任选地,固体气溶胶形成基质可含有在基质加热后释放的额外烟草或非烟草挥发性香味化合物。固体气溶胶形成基质也可含有胶囊,例如胶囊包含额外烟草或非烟草挥发性香味化合物,且此类胶囊可在固体气溶胶形成基质加热期间熔化。
如本文中所使用的,均质烟草指通过团聚颗粒烟草形成的材料。均质烟草可能为片材的形式。均质烟草材料可具有在干重基础上含量超过5%的气溶胶形成剂。替代地,均质烟草材料可具有在干重基础上按重量计含量在约5%与约30%之间的气溶胶形成剂。均质烟草材料的片材可通过团聚颗粒烟草形成,所述颗粒烟草通过将烟草叶片和烟草叶梗中的一者或两者研磨或以其它方式粉碎而获得;替代地或另外,均质烟草材料的片材可包括在(例如)烟草的处理、操作和运送期间形成的烟草尘、碎烟及其它颗粒烟草副产品中的一个或多个。均质烟草材料的片材可包括为烟草内生粘合剂的一种或多种固有粘合剂、为烟草外生粘合剂的一种或多种外来粘合剂或其组合,以帮助团聚颗粒烟草;替代地或另外,均质烟草材料的片材可包括其它添加剂,包含但不限于烟草和非烟草纤维、气溶胶形成剂、保湿剂、增塑剂、调味剂、填充剂、水性溶剂和非水性溶剂及其组合。
任选地,固体气溶胶形成基质可以设置在热稳定载体上或嵌入在热稳定载体中。载体可采用粉末、颗粒、小球、碎片、细条、条状物或片材的形式。替代地,载体可为管状载体,其内表面,或外表面,或内外表面两者上沉积有固体基质薄层。此类管状载体可由(例如)纸、或纸状材料、非织造碳纤维垫、低质量开网金属丝网、或穿孔金属箔或任何其它热稳定的聚合物基质形成。
固体气溶胶形成基质可以(例如)片材、泡洙、胶或浆的形式沉积在载体的表面上。固体气溶胶形成基质可沉积在载体的整个表面上,或替代地,可以图案方式沉积,以便在使用期间提供不均匀的香味递送。
虽然上文参考了固体气溶胶形成基质,但是所属领域的一般技术人员将清楚知道,可将气溶胶形成基质的其它形式用于其它实施例。例如,气溶胶形成基质可为液体气溶胶形成基质。如果提供液体气溶胶形成基质,那么气溶胶生成装置优选地包括用于留住液体的装置。例如,可在容器中留住液体气溶胶形成基质。替代地或另外,液体气溶胶形成基质可被吸入多孔载体材料中。多孔载体材料可由任何合适的吸收塞或吸收体形成,例如,发泡金属或塑料材料、聚丙烯、聚酯纤维、尼龙纤维或陶瓷。在使用气溶胶生成装置前,可将液体气溶胶形成基质留在多孔载体材料中,或者,可在使用期间或使用前立即将液体气溶胶形成基质材料释放到多孔载体材料中。例如,可将液体气溶胶形成基质设置在胶囊中。胶囊外壳优选地在加热后熔化并将液体气溶胶形成基质释放到多孔载体材料中。胶囊可任选地含有固体以及液体。
替代地,载体可为其中已经并入烟草成分的无纺布或纤维束。无纺布或纤维束可包括(例如)碳纤维、天然纤维素纤维或纤维素衍生纤维。
在本发明的第一和第二方面两者中,系统可为手持式电加热吸烟系统。
虽然已通过参考不同方面来描述本发明,但是应清楚,关于本发明的一个方面所描述的特征可适用于本发明的其它方面。
附图说明
现在将参考附图仅通过举例来详细地描述本发明的实施例,在附图中:
图1是电加热吸烟系统的示意性图示;
图2是图1所示的类型的装置的第一实施例的前端的横截面示意图;
图3是根据本发明的开关失效监测电路的示意性图示;以及
图4是更详细地示出了电路组件的图2所示的类型的电路的实施例。
具体实施方式
在图1中,以简化方式显示电加热气溶胶生成装置100的一项实施例的组件。具体地说,电加热气溶胶生成装置100的元件在图1中没有按比例来绘制。已省略与理解此实施例无关的元件,以简化图1。
电加热气溶胶生成装置100包括外壳10和气溶胶形成基质12,例如,香烟。将气溶胶形成基质12推入外壳10内,以与加热元件14热接近。气溶胶形成基质12将在不同温度下释放一系列挥发性化合物。通过将电加热气溶胶生成装置100的最大操作温度控制在低于一些挥发性化合物的释放温度,可避免这些烟雾成分的释放或形成。
外壳10内具有电能供应16,例如,可充电锂离子电池。控制器18连接到加热元件14、电能供应16和用户接口20(例如,按钮或显示器)。控制器18控制供应给加热元件14的电力,以便调节它的温度。通常,气溶胶形成基质被加热到在摄氏250与450度之间的温度。
在所述实施例中,加热元件14是沉积在陶瓷基板上的一个或多个电阻轨道。陶瓷基板呈片形,并且在使用时被插入到气溶胶形成基质12中。图2是装置的前端的示意性表示,并说明穿过装置的气流。应注意,图2并未精确描绘装置的元件的相对尺寸。在装置100的空腔22内接纳包含气溶胶形成基质12的吸烟制品102。通过用户对吸烟制品102的烟嘴24进行抽吸的动作,空气被吸到装置中。通过在外壳10的近端面中形成的入口26,吸入空气。被吸到装置中的空气穿过在空腔22的外部周围的空气通道28。所抽吸的空气进入在吸烟制品102的远端处的邻接在空腔22中提供的片形加热元件14的近端的气溶胶形成基质12。所抽吸的空气夹带着气溶胶前进穿过气溶胶形成基质12,接着前进到吸烟制品102的口端。气溶胶形成基质12是具有基于烟草的材料的圆柱形塞子。
图3是根据本发明的开关失效监测电路的示意性图示。如图3中所示,加热器14通过低侧开关32而连接到电力接地,所述低侧开关32在本文中也被称作第一开关。加热器14通过高侧开关34而连接到电池电压,所述高侧开关34在本文中被称作第二开关。
第一开关32是n通道MOSFET。第二开关是p通道MOSFET。在系统的正常操作期间,第二MOSFET 34维持开启状态,对应于第二开关处于接通位置,这允许电流从电池流动到加热器。根据特定占空比由控制器18开启和关闭第一MOSFET 32,以控制加热器14的温度。当第一MOSFET 32开启时,对应于开关接通,允许电流从加热器流动到接地,并且MOSFET 32具有极低电阻。随后几乎全部电池电压横跨加热器下降,并且由于焦耳效应,加热器进行加热。当第一MOSFET关闭时,它存在极高电阻。在此情况下,极少电横跨加热器下降,并且由于焦耳效应,几乎不对加热器进行加热。
如果第一开关存在故障,并且它保持开启状态,允许电流持续流动穿过加热器,那么加热器的温度将以不受控的方式上升。为了检测第一开关的故障,提供一种监测系统。监测系统包括通过二极管40而连接到加热器的RC电路36,和在RC电路和第二开关34的控制输入之间连接的触发器组件38。
当第一开关32关闭并且因此具有极高电阻时,由于电池电压而允许RC电路36快速充电。当第一开关32开启时,在低侧开关处的电压极接近于接地,并且RC电路进行放电。二极管40防止RC电路通过加热器进行放电。触发器组件38接收RC电路的放电电压,并且被配置成当放电电压降到低于预定阈值时,关闭第二开关。
在正常操作期间,第一开关在恒定时间段(作用期)内开启,例如1毫秒,并且在其之间的时段内关闭(非作用期)。在非作用期期间有可能对RC电路进行快速充电,并通过使得放电路径具有比充电路径更大的电阻,而允许它在作用期期间仅缓慢地放电。因此即使在最大占空比的情况下,其中第一开关可在99%的时间开启和仅在1%的时间关闭以便增加加热器温度,可确保在作用期持续明显长于预期的1毫秒的情况下,触发器仅操作第二开关。
如果RC电路的放电电压降到低于触发器组件的触发阈值,那么将第二开关切换到关闭状态,并且因此停止电力到加热器。同时,触发器组件被配置成向控制器18提供复位信号,以使得控制器可接着将第一开关复位到关闭状态,允许RC电路进行再充电,这转而关闭了触发器组件38,允许第二开关34被复位到开启状态。
通过使用RC电路的放电的可预测时序,并谨慎选择组件的电阻和电容值,本布置可用于确保在加热器能够达到危险之前或甚至在能够达到非所要温度之前,第二开关总是关闭。监测系统可以消耗极少电力的小型封装方式实施。
图4是更详细地示出了电路组件的图2所示的类型的电路的实施例。在图4中可看出,第一开关32是n通道MOSFET,其中源极连接到接地,漏极连接到加热器。栅极通过连接G1而连接到控制器。栅极串联电阻器62用于当控制器开关栅极时,将电流限制在栅极中。提供下拉电阻64以在控制器复位并且G1输入不被驱动时,将栅极固定在源极电压附近。
二极管40是肖特基二极管,其允许RC电路在非作用期期间进行充电,但不允许它在作用期中通过第一开关放电。提供二极管串联电阻器42以在对RC电路进行充电,尤其在启动充电时,限制通过二极管40的峰值电流。
RC电路36包括时序网络电阻器54和时序网络电容器52,它们各自连接到接地。
触发器组件38是施密特触发器,其具有用于来自RC网络的输入电压的负向阈值,低于所述负向阈值时,它将向逆变器56提供切换输出。由电池电压供电的逆变器56接着用于将到第二开关的栅极的输入拉到源极电压,并阻断第二开关,所述第二开关是p通道MOSFET。在正常操作中,逆变器确保栅极具备反电池电压(-V电池),因此第二开关开启。
控制器连接到“电源正常”线70。这允许控制器监测施密特触发器38的输出,并且还允许控制器通过经由二极管72将到逆变器的输入拉低,禁用第二开关。为此目的提供电阻器60。电阻器58是下拉电阻,其确保在逻辑电源失效的情况下,到逆变器56的输入较低。
电阻器68是上拉电阻器,其确保第二开关的栅极被拉到源极电压,并在逆变器56失效的情况下,将开关保持为阻断。电阻器66是栅极串联电阻器,其限制来自逆变器56的输出电流。
应清楚,上文描述的示例性实施例是举例说明而不是限制性的。考虑到上述的示例性实施例,现在所述领域的普通技术人员将理解到与以上示例性实施例一致的其它实施例。
Claims (14)
1.一种控制电加热吸烟系统中的电加热器的方法,所述方法包括以下步骤:
将电力以脉冲方式提供到所述加热器,以使得在作用时段期间,电力被供应到所述加热器,以及在非作用时段期间,电力不被供应到所述加热器;
在非作用时段期间对RC电路中的电容器进行充电,并允许所述电容器在作用时段期间进行放电;以及
监测所述电容器的放电电压,并且如果所述电容器的所述放电电压下降到低于阈值电压电平,那么停止电力到所述加热器的进一步供应。
2.根据权利要求1所述的方法,其中通过有规律地切换第一开关,将电力提供到所述加热器,并且其中停止电力到所述加热器的进一步供应的步骤包括切换第二开关。
3.根据前述权利要求中任一权利要求所述的方法,其中所述RC电路的时间常量大于被提供到所述加热器的电力的所述脉冲的时间宽度的两倍。
4.一种电加热吸烟系统,包括:
电源;
电加热器;
在所述电加热器和电力接地之间连接的第一开关;
在所述电源和所述电加热器之间连接的第二开关;
RC电路,包括电容器,并且连接到所述电源,以使得当所述第一开关断开时对所述电容器进行充电,以及当所述第一开关接通时对所述电容器进行放电;以及
控制电路,连接到所述RC电路,并且被配置成监测所述RC电路的放电电压和在所述RC电路的所述放电电压降到低于阈值时断开所述第二开关。
5.根据权利要求4所述的电加热吸烟系统,其中所述控制电路包括在所述RC电路和第二开关之间连接的施密特触发器,所述施密特触发器被配置成当所述RC电路的所述放电电压降到低于阈值时,断开所述第二开关。
6.根据权利要求4或5所述的电加热吸烟系统,其中所述第一开关是MOSFET。
7.根据权利要求4或5所述的电加热吸烟系统,其中所述第二开关是MOSFET。
8.根据权利要求4或5所述的电加热吸烟系统,进一步包括二极管,所述二极管被配置成当所述第一开关接通时,防止所述RC电路通过所述第一开关放电。
9.根据权利要求4或5所述的电加热吸烟系统,其中所述RC电路具有大于所述第一开关在所述系统的正常操作期间接通的最长时段的两倍的时间常量。
10.根据权利要求4或5所述的电加热吸烟系统,进一步包括在所述RC电路和所述第二开关之间连接的逆变器。
11.根据权利要求4或5所述的电加热吸烟系统,包括控制器,该控制器被配置成控制所述第一开关的操作以将所述电加热器维持在目标温度。
12.根据权利要求4或5所述的电加热吸烟系统,其中所述电源是电池。
13.根据权利要求4或5所述的电加热吸烟系统,其中所述系统是手持式电加热吸烟系统。
14.根据权利要求4或5所述的电加热吸烟系统,其中所述系统是电加热的烟草抽吸系统。
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