CN114027558A - 气流传感器芯片及其内存烧写方法、电子烟 - Google Patents

气流传感器芯片及其内存烧写方法、电子烟 Download PDF

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Abstract

本申请实施例提供了一种气流传感器芯片及其内存烧写方法、电子烟,气流传感器芯片包括:芯片本体、多功能电源引脚、气流传感器和存储芯片;所述芯片本体用于承载所述多功能电源引脚、气流传感器和存储芯片;所述多功能电源引脚设置在所述芯片本体的边缘,所述多功能电源引脚与所述气流传感器和存储芯片电连接,用于为所述气流传感器提供电源,以及,加载烧写讯号并传输至所述存储芯片;所述存储芯片用于存储所述烧写讯号中的内存信息。

Description

气流传感器芯片及其内存烧写方法、电子烟
技术领域
本公开实施例涉及气流传感器芯片技术领域,更具体地,涉及气流传感器芯片及其内存烧写方法、电子烟。
背景技术
气流传感器为电子烟应用的关键组件,而芯片在气流传感器中扮演分析及控制的重要角色。电子烟因为空间限制关系,芯片要求面积小及对外引脚数量少,但随着技术演进,对芯片功能、准确度要求越来越高,因此需要内建内存来烧写关键参数。
目前在电子烟的气流传感器芯片上的内存烧写需要一个除了气流传感器芯片自身的引脚外,还需要额外的引脚透过单线接口OWI(One Wire Interface)与内部存储器沟通做烧写动作。
由此可见,现有的烧写方式需要增加引脚,从而会增加芯片面积,不能满足发展需求。
发明内容
本公开的一个目的是提供一种气流传感器芯片及其内存烧写方法、电子烟的新的技术方案。
根据本公开的第一方面,提供了气流传感器芯片的一个实施例,包括:芯片本体、多功能电源引脚、气流传感器和存储芯片;
所述芯片本体用于承载所述多功能电源引脚、气流传感器和存储芯片;
所述多功能电源引脚设置在所述芯片本体的边缘,所述多功能电源引脚与所述气流传感器和存储芯片电连接,用于为所述气流传感器提供电源,以及,加载烧写讯号并传输至所述存储芯片;
所述存储芯片用于存储所述烧写讯号中的内存信息。
可选地,所述气流传感器芯片还包括感测引脚和输出引脚;
所述感测引脚和所述输出引脚均设置在所述芯片本体的边缘,所述感测引脚与所述气流传感器连接,用于接收气流信号;
所述输出引脚与所述气流传感器连接,所述输出引脚用于输出电信号,其中,所述电信号根据所述气流信号得到。
可选地,所述存储芯片包括:依次电连接的预处理模块、数据分析模块、传输模块和OTP模块,
所述预处理模块与所述多功能电源引脚连接,所述预处理模块用于接收所多功能电源引脚上加载的烧写讯号,并对所述烧写讯号进行预处理;
所述数据分析模块用于对预处理后的所述烧写讯号进行解析,得到时钟信息和内存信息;
传输模块用于将所述时钟信息和内存信息传输至OTP模块;
所述OTP模块用于根据所述时钟信息和内存信息进行内存烧写,得到包含内存信息的存储芯片。
可选地,所述预处理模块包括高通滤波器和位准移位器,
所述高通滤波器用于对所述烧写讯号进行滤波,得到高频讯号;
所述位准移位器用于将所述高频讯号的电位调整为目标电压位准。
可选地,所述烧写讯号的数据格式包括识别信息、内存数据和结束信息。
可选地,所述内存数据包括时钟信息和内存信息,所述内存信息包括传感器的参数信息和寄存器地址信息。
根据本公开的第二方面,提供了气流传感器芯片的内存烧写方法的一个实施例,所述方法包括:
接收多功能电源引脚加载的烧写讯号;
对所述烧写讯号进行预处理;
对预处理后的所述烧写讯号进行解析,得到时钟信息和内存信息;
根据所述时钟信息和内存信息进行内存烧写。
可选地,所述对所述烧写讯号进行预处理,包括:
对所述烧写讯号进行滤波,得到高频讯号;
将所述高频讯号的电位调整为目标电压位准。
可选地,所述方法还包括:
在接收到多功能电源引脚加载的烧写讯号的情况下,识别所述烧写讯号是否包含识别信息;
在所述烧写讯号包含识别信息的情况下,确认所述烧写讯号中的内存数据为有效内存数据,执行对所述烧写讯号进行预处理的步骤;以及,
在所述有效内存数据烧写完成的情况下,接收结束信息,确定烧写完成。
根据本公开的第三方面,提供了电子烟的一个实施例,包括电子烟本体和气流传感器芯片,所述气流传感器芯片设置在所述电子烟本体中,
所述气流传感器芯片为第一方面的气流传感器芯片。
本公开实施例的一个有益效果在于,本实施例的气流传感器芯片采用多功能电源引脚,一个引脚同时具备提供电源和加载烧写讯号的作用,实现一个引脚的多功能复用,能够提高引脚的利用率,减少芯片引脚,保证传感器芯片的面积的同时,实现烧写内存的功能。
通过以下参照附图对本说明书的示例性实施例的详细描述,本说明书的其它特征及其优点将会变得清楚。
附图说明
被结合在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本说明书的实施例,并且连同其说明一起用于解释本说明书的原理。
图1为现有传感器芯片的引脚示意图;
图2为本实施例提供的一种气流传感器芯片的结构示意图;
图3是本实施例提供的一种气流传感器芯片的另一结构示意图;
图4是预处理模块对烧写讯号进行预处理的信号处理过程示意图;
图5是数据分析模块根据电压对时钟信息和内存信息进行解析的时钟图;
图6是本实施例的烧写讯号的数据格式;
图7是气流传感器芯片的内存烧写方法的流程示意图;
图8是根据一个实施例的电子烟的结构示意图。
具体实施方式
现在将参照附图来详细描述本公开的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。
以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。
对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。
在这里示出和讨论的所有例子中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
本公开实施例涉及气流传感器芯片在电子烟中的应用场景。针对现有的气流传感器芯片的内存烧写需要增加一额外的引脚,导致芯片面积增加的问题。
参考图1,图1示出了现有具有内存烧写功能的电子烟芯片引脚图。VDD为电源引脚,GND为接地引脚,SW为感测引脚,SW对外接到咪头、MEM等感测组件上,OUT为输出引脚。TE引脚用于烧写内存,透过TE引脚来加载烧写内存,并使用单线接口OWI(One WireInterface)设定参数对OTP(One Time Programmable)做烧写动作。其中,OTP是单片机的一种存储器类型,执行一次性可编程,也就是说程序烧入单片机后,将不可再次更改和清除。
由图1可知,现有具有内存烧写功能的电子烟芯片需要5个引脚,会增加芯片的面积,不利于传感器芯片在电子烟内的布局。
针对以上问题,本公开提供一种共用引脚的气流传感器芯片,采用一个引脚复用的方式,在不增加芯片引脚的情况下,就可以实现内存的烧写。
下面,参照附图描述根据本发明的各个实施例和例子。
<实施例一>
参考图2,图2示出了本实施例的一种气流传感器芯片,包括:芯片本体10、多功能电源引脚VDD、气流传感器11和存储芯片12。
本实施例中,芯片本体10用于承载多功能电源引脚VDD、气流传感器11和存储芯片12。在一个可行的例子中,多功能电源引脚VDD可以以镶嵌的方式设置在芯片本体的边缘,以方便多功能电源引脚与外部接头连接,其中,外部接头可以是电源接头,以引入电源电压;外部接头也可以是信号接头,以加载烧写讯号;外部接头也可以是同时具备电源传输和讯号传输的复合接头。
在一个例子中,气流传感器11和存储芯片12可以集成在芯片本体上,可以理解的是芯片本体上可以布设有集成电路,以连接气流传感器、存储芯片以及芯片本体上的多个引脚,实现芯片的整体功能。
本实施例中,多功能电源引脚VDD与所述气流传感器11和存储芯片12电连接,用于为气流传感器提供电源,以及,加载烧写讯号并传输至存储芯片。
本实施例中,存储芯片用于存储烧写讯号中的内存信息,该内存信息可以为传感器芯片发挥信号采集作用提供参数。
本实施例中,多功能电源引脚同时具备提供电源和传输烧写讯号的作用,实现一个引脚的多功能复用,能够提高引脚的利用率,同时可以避免现有技术中增加引脚来实现烧写内存的弊端。
参考图2,气流传感器芯片还包括感测引脚和输出引脚;感测引脚和输出引脚均设置在芯片本体的边缘,分别用于接收和输出信号。
本实施例中,感测引脚与气流传感器连接,用于接收气流信号,例如,感测引脚与烟感组件连接,烟感组件用于检测电子烟内的烟雾信息,例如烟感组件可以是烟感探头,感测引脚将该烟雾信息传输至气流传感器,该气流传感器主要用于对烟雾信息进行处理,例如,进行模数转换等数据处理,并输出处理后的烟雾信息。
本实施例中,输出引脚与气流传感器连接,输出引脚用于输出电信号,其中,电信号根据气流信号得到。
参考图3,本实施例的气流传感器可以包括:缓冲器13、偏压发生器14、振荡器15、控制器16和输出驱动模块17等。其中,缓冲器12用于暂时存储感测引脚发送的感测数据;偏压发生器14用于产生偏压,提供读出电流,以读出缓冲器中的数据;振荡器15用于将读出的数据加载到稳定的信号波上,以发送至控制器;控制器16用于根据存储芯片中的内存信息对感测数据进行处理,以生成待输出的数字信号;输出驱动模块17用于驱动气流传感器通过输出引脚输出与感测数据对应的数字信号。
在气流传感器进行数据处理的过程中,为了满足气流传感器的多种功能以及准确度要求,需要内建内存来烧写关键参数。也就需要存储芯片来存储关键参数。其中,气流传感器与存储芯片相连,以使气流传感器能够从存储芯片中接收到内存信息,以获取关键参数。
本实施例中,参考图3,存储芯片包括:依次电连接的预处理模块18、数据分析模块19、传输模块20和OTP模块21。
本实施例中,预处理模块18与多功能电源引脚连接,预处理模块用于接收功能电源引脚上加载的烧写讯号,并对烧写讯号进行预处理。预处理包括对烧写讯号进行滤波以及电位校正等。
因此,本实施例中,预处理模块18包括高通滤波器(High Pass Filter,HPF)和位准移位器(Level Shifter,LVS),高通滤波器用于对烧写讯号进行滤波,得到高频讯号,滤除低频信号以及其他噪音。考虑到当去噪后的烧写讯号若电压位准不正确,则会对芯片带来影响,因此设置位准移位器,位准移位器用于将高频讯号的电位调整为目标电压位准。其中,HPF和LVS之间的连接可以采用XA协议接口。
参考图4,图4示出了预处理模块对烧写讯号进行预处理的过程,在多功能电源引脚上加载的烧写讯号的位准为VDD或者VDD+1V,经过HPF后到XA节点将高频讯号留下,但此时烧写讯号的位准变为+0.5V和-0.5V,因此,采用LVF将位准调整至目标电压位准VDD。
参考图4,在HPF和LVS之间的XA协议接口还通过钳位电路接地,钳位电路包括两个并联的反向二极管接地,用于限制XA协议接口的电压幅度,以保护预处理模块。
考虑到现有技术中由于每一传感器的芯片的一个引脚的功能单一,也就是说每一类型的信号具有单独的信号传输引脚,例如,在对传感器芯片进行烧写时,需要至少2个信号:时钟信号(Clock)以及内存传输信号(Data),因此,现有的传感器引脚至少需要2个引脚,来分别传输Clock和Data,会进一步增加传感器的芯片的面积。
而本实施例采用一个多功能电源引脚来实现多种数据的传输,那就需要在单一信号中同时加载Clock和Data,因此,本实施例中,采用数据分析模块对预处理后的烧写讯号进行解析,得到时钟信息和内存信息。
例如,当烧写讯号从多功能电源脚位输入,经过HPF和LVS之后,由数据分析模块将Clock及Data信息解析出使用,最后根据Data内容需求对OTP作烧写。
如图5所示,图5示出了数据分析模块根据电压对Clock和Data进行解析的时钟图,利用电压间隔上升缘提供Clock信息,根据每次信号的上升缘的持续时间提供Data信息,每次信号的上升缘的持续时间长的记为1,每次信号的上升缘的持续时间短的记为0,也就是,在每次信号的上升缘的持续时间记为1的情况下,提供Data信息。例如,图5中,电压(Voltage)第一次的上升缘持续时间较短,记为0,此时Clock高电平,Data为低电平,解析出Clock信息;电压(Voltage)第二次的上升缘持续时间较长,记为1,此时Clock高电平,Data为高电平,解析出Clock信息和Data信息,依次类推。
本实施例中,在解析出Clock信息和Data信息之后,通过传输模块将时钟信息和内存信息传输至OTP模块,以使OTP模块根据时钟信息和内存信息进行内存烧写,得到包含内存信息的存储芯片。
本实施例中,传输模块可以是能够传输Clock信息和Data信息的协议接口。
本实施例中,由于多功能电源引脚同时具备电源供电和加载烧写讯号的作用,为了有效区分二者,本实施例的烧写讯号在数据格式上需作规范以防止数据受干扰而产生误烧写。
因此,参考图6本实施例的烧写讯号的数据格式包括识别信息、内存数据和结束信息。
例如,烧写讯号的完整的数据格式依次包含preamble讯号、data和ack讯号。
preamble讯号是一固定格式的0/1讯号,例如:1010。芯片在接收到preamble讯号后才确认内存数据为有效内存数据。从而对有效内存数据进行预处理,得到时钟信息和内存信息,再对内存信息进行数据烧写,在烧写完成之后,会接收到ack讯号,确认此次烧写完整结束。
由此可知,本实施例中,内存数据包括时钟信息和内存信息,其中,内存信息包括传感器的参数信息和寄存器地址信息。传感器的参数信息例如气流传感器的运行电压、信号处理幅值等常用参数,寄存器地址信息与OTP模块的寄存器地址相对应,以使内存数据被烧写在正确的位置。
需要说明的是,本实施例中将一个引脚复用的方式,也可以设置在其他传感器中,例如,压力传感器、图像传感器等。
本实施例的气流传感器芯片的多功能电源引脚同时具备提供电源和加载烧写讯号的作用,实现一个引脚的多功能复用,能够提高引脚的利用率,减少芯片引脚,保证传感器芯片的面积的同时,实现烧写内存的功能。
<实施例二>
图7是根据一个实施例的气流传感器芯片的内存烧写方法的流程示意图,该实施例可以由实施例一种的气流传感器芯片实施,例如,本实施例可以由气流传感器芯片中的存储芯片实施。
如图7所示,本实施例的气流传感器芯片的内存烧写方法可以包括如下步骤:
S710、接收多功能电源引脚加载的烧写讯号。
在一个例子中,参考图6,烧写讯号的数据格式包括识别信息、内存数据和结束信息。例如,烧写讯号的完整的数据格式依次包含preamble讯号、data和ack讯号。
内存数据包括时钟信息和内存信息,其中,内存信息包括传感器的参数信息和寄存器地址信息。传感器的参数信息例如气流传感器的运行电压、信号处理幅值等常用参数,寄存器地址信息与OTP模块的寄存器地址相对应,以使内存数据被烧写在正确的位置。
S720、对烧写讯号进行预处理。
在一个例子中,对烧写讯号进行预处理,包括:对烧写讯号进行滤波,得到高频讯号;将高频讯号的电位调整为目标电压位准。也就是说,预处理包括对烧写讯号进行滤波以及电位校正。例如,通过高通滤波器对烧写讯号进行滤波,得到高频讯号,滤除低频信号以及其他噪音。通过位准移位器将高频讯号的电位调整为目标电压位准。具体的预处理过程参见实施例一的图4描述的过程,为了避免重复,在此不再赘述。
S730、对预处理后的烧写讯号进行解析,得到时钟信息和内存信息。
本实施例采用一个多功能电源引脚来实现多种数据的传输,那就需要在单一信号中同时加载时钟信息和内存信息,因此,本实施例中,通过对预处理后的烧写讯号进行解析,得到时钟信息和内存信息。
如图5所示,图5示出了数据分析模块根据电压对Clock和Data进行解析的时钟图,利用电压间隔上升缘提供Clock信息,根据每次信号的上升缘的持续时间提供Data信息,每次信号的上升缘的持续时间长的记为1,每次信号的上升缘的持续时间短的记为0,也就是,在每次信号的上升缘的持续时间记为1的情况下,提供Data信息。例如,图5中,电压(Voltage)第一次的上升缘持续时间较短,记为0,此时Clock高电平,Data为低电平,解析出Clock信息;电压(Voltage)第二次的上升缘持续时间较长,记为1,此时Clock高电平,Data为高电平,解析出Clock信息和Data信息,依次类推。
S740、根据时钟信息和内存信息进行内存烧写。
在一个例子中,可以通过OTP模块将内存信息烧写在存储芯片中。
在本实施例的方法还包括:在接收到多功能电源引脚加载的烧写讯号的情况下,识别烧写讯号是否包含识别信息;在烧写讯号包含识别信息的情况下,确认烧写讯号中的内存数据为有效内存数据,执行S720对烧写讯号进行预处理的步骤。
其中,在有效内存数据烧写完成的情况下,接收内存数据中的结束信息,确定烧写完成。
本实施例的方法,通过一个多功能电源引脚实现电源提供和加载烧写讯号的功能,实现一个引脚的多功能复用,能够提高引脚的利用率,减少芯片引脚,保证传感器芯片的面积的同时,实现烧写内存的功能。
<实施例三>
参考图8,本实施例提供一种电子烟,包括电子烟本体80和气流传感器芯片81,气流传感器芯片81设置在电子烟本体中,气流传感器芯片为实施例一中的气流传感器芯片。
气流传感器芯片,包括:芯片本体、多功能电源引脚、气流传感器和存储芯片。芯片本体用于承载多功能电源引脚、气流传感器和存储芯片。在一个可行的例子中,多功能电源引脚可以以镶嵌的方式设置在芯片本体的边缘,以方便多功能电源引脚与外部接头连接,其中,外部接头可以是电源接头,以引入电源电压;外部接头也可以是信号接头,以加载烧写讯号;外部接头也可以是同时具备电源传输和讯号传输的复合接头。
具体的气流传感器芯片的结构及功能参见实施例一,在此不再赘述。
本实施例的电子烟中气流传感器芯片的多功能电源引脚同时具备提供电源和加载烧写讯号的作用,实现一个引脚的多功能复用,能够提高引脚的利用率,减少芯片引脚,保证传感器芯片的面积的同时,实现烧写内存的功能。
本实施例提供了一种计算机可读存储介质,该存储介质中存储有可执行命令,该可执行命令被处理器执行时,执行本说明书实施例二中描述的方法。
本说明书的一个实施例或者多个实施例可以是系统、方法和/或计算机程序产品。计算机程序产品可以包括计算机可读存储介质,其上载有用于使处理器实现本说明书的各个方面的计算机可读程序指令。
计算机可读存储介质可以是可以保持和存储由指令执行设备使用的指令的有形设备。计算机可读存储介质例如可以是――但不限于――电存储设备、磁存储设备、光存储设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、静态随机存取存储器(SRAM)、便携式压缩盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能盘(DVD)、记忆棒、软盘、机械编码设备、例如其上存储有指令的打孔卡或凹槽内凸起结构、以及上述的任意合适的组合。这里所使用的计算机可读存储介质不被解释为瞬时信号本身,诸如无线电波或者其他自由传播的电磁波、通过波导或其他传输媒介传播的电磁波(例如,通过光纤电缆的光脉冲)、或者通过电线传输的电信号。
这里所描述的计算机可读程序指令可以从计算机可读存储介质下载到各个计算/处理设备,或者通过网络、例如因特网、局域网、广域网和/或无线网下载到外部计算机或外部存储设备。网络可以包括铜传输电缆、光纤传输、无线传输、路由器、防火墙、交换机、网关计算机和/或边缘服务器。每个计算/处理设备中的网络适配卡或者网络接口从网络接收计算机可读程序指令,并转发该计算机可读程序指令,以供存储在各个计算/处理设备中的计算机可读存储介质中。
用于执行本说明书实施例操作的计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构(ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码,编程语言包括面向对象的编程语言—诸如Smalltalk、C++等,以及常规的过程式编程语言—诸如“C”语言或类似的编程语言。计算机可读程序指令可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络—包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。在一些实施例中,通过利用计算机可读程序指令的状态信息来个性化定制电子电路,例如可编程逻辑电路、现场可编程门阵列(FPGA)或可编程逻辑阵列(PLA),该电子电路可以执行计算机可读程序指令,从而实现本说明书的各个方面。
这里参照根据本说明书实施例的方法、系统和计算机程序产品的流程图和/或框图描述了本说明书的各个方面。应当理解,流程图和/或框图的每个方框以及流程图和/或框图中各方框的组合,都可以由计算机可读程序指令实现。
这些计算机可读程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理装置的处理器,从而生产出一种机器,使得这些指令在通过计算机或其它可编程数据处理装置的处理器执行时,产生了实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的装置。也可以把这些计算机可读程序指令存储在计算机可读存储介质中,这些指令使得计算机、可编程数据处理装置和/或其他设备以特定方式工作,从而,存储有指令的计算机可读介质则包括一个制造品,其包括实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的各个方面的指令。
也可以把计算机可读程序指令加载到计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上,使得在计算机、其它可编程数据处理装置或其它设备上执行一系列操作步骤,以产生计算机实现的过程,从而使得在计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上执行的指令实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作。
附图中的流程图和框图显示了根据本说明书的多个实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或指令的一部分,模块、程序段或指令的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。对于本领域技术人物来说公知的是,通过硬件方式实现、通过软件方式实现以及通过软件和硬件结合的方式实现都是等价的。
以上已经描述了本说明书的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人物来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术改进,或者使本技术领域的其它普通技术人物能理解本文披露的各实施例。本申请的范围由所附权利要求来限定。

Claims (10)

1.一种气流传感器芯片,其特征在于,包括:芯片本体、多功能电源引脚、气流传感器和存储芯片;
所述芯片本体用于承载所述多功能电源引脚、气流传感器和存储芯片;
所述多功能电源引脚设置在所述芯片本体的边缘,所述多功能电源引脚与所述气流传感器和存储芯片电连接,用于为所述气流传感器提供电源,以及,加载烧写讯号并传输至所述存储芯片;
所述存储芯片用于存储所述烧写讯号中的内存信息。
2.根据权利要求1所述的气流传感器芯片,其特征在于,所述气流传感器芯片还包括感测引脚和输出引脚;
所述感测引脚和所述输出引脚均设置在所述芯片本体的边缘,所述感测引脚与所述气流传感器连接,用于接收气流信号;
所述输出引脚与所述气流传感器连接,所述输出引脚用于输出电信号,其中,所述电信号根据所述气流信号得到。
3.根据权利要求1所述的气流传感器芯片,其特征在于,所述存储芯片包括:依次电连接的预处理模块、数据分析模块、传输模块和OTP模块,
所述预处理模块与所述多功能电源引脚连接,所述预处理模块用于接收所多功能电源引脚上加载的烧写讯号,并对所述烧写讯号进行预处理;
所述数据分析模块用于对预处理后的所述烧写讯号进行解析,得到时钟信息和内存信息;
传输模块用于将所述时钟信息和内存信息传输至OTP模块;
所述OTP模块用于根据所述时钟信息和内存信息进行内存烧写,得到包含内存信息的存储芯片。
4.根据权利要求3所述的气流传感器芯片,其特征在于,所述预处理模块包括高通滤波器和位准移位器,
所述高通滤波器用于对所述烧写讯号进行滤波,得到高频讯号;
所述位准移位器用于将所述高频讯号的电位调整为目标电压位准。
5.根据权利要求1所述的气流传感器芯片,其特征在于,所述烧写讯号的数据格式包括识别信息、内存数据和结束信息。
6.根据权利要求5所述的气流传感器芯片,其特征在于,所述内存数据包括时钟信息和内存信息,所述内存信息包括传感器的参数信息和寄存器地址信息。
7.一种气流传感器芯片的内存烧写方法,其特征在于,所述方法包括:
接收多功能电源引脚加载的烧写讯号;
对所述烧写讯号进行预处理;
对预处理后的所述烧写讯号进行解析,得到时钟信息和内存信息;
根据所述时钟信息和内存信息进行内存烧写。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述对所述烧写讯号进行预处理,包括:
对所述烧写讯号进行滤波,得到高频讯号;
将所述高频讯号的电位调整为目标电压位准。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在接收到多功能电源引脚加载的烧写讯号的情况下,识别所述烧写讯号是否包含识别信息;
在所述烧写讯号包含识别信息的情况下,确认所述烧写讯号中的内存数据为有效内存数据,执行对所述烧写讯号进行预处理的步骤;以及,
在所述有效内存数据烧写完成的情况下,接收结束信息,确定烧写完成。
10.一种电子烟,包括电子烟本体和气流传感器芯片,其特征在于,所述气流传感器芯片设置在所述电子烟本体中,
所述气流传感器芯片为权利要求1-6中任一所述的气流传感器芯片。
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