CN115624213A - 一种电子雾化器的功率调节方法、系统及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了电子雾化器的功率调节方法、系统和存储介质,本申请提供的电子雾化器功率调节方法,所述功率调节方法包括:接收用户对所述电子雾化器的功率进行调节的调节指令;根据所述调节指令控制所述电子雾化器的输出功率;其中,不同调节指令对应的输出功率与所述电子雾化器的进气量相关。根据用户指令,可以调节电子雾化器输出功率,而且,不是在恒定进气的基础上调节输出功率,将不同调节指令对应的输出功率与所述电子雾化器的进气量进行相关,可使输出功率的条件与进气量发生关联,在功率控制上更精细,带来更好的用户体验。
Description
技术领域
本申请涉及电子雾化器技术领域,尤其涉及一种电子雾化器的功率调节方法、系统及存储介质。
背景技术
现今,随着电子产品的种类越来越丰富,对电子产品的使用过程中的工作模式的要求也越来越多样,而具有不同工作模式的电子产品通常会涉及不同功率输出的调节。
然而,现有的电子产品大多功率输出恒定,或对功率输出的调节通常对雾化组件的使用情况,或者烟油等的使用情况的监控来进行,对用户的体验没有深入的思考,带来不好的用户体验。
发明内容
本申请提供一种电子雾化器的功率调节方法、系统及存储介质,该电子雾化器功率调节方法能够解决现有技术中的电子产品的功率输出恒定,或功率调节较复杂,没有较好地思考用户体验的问题。
为解决上述技术问题,本申请采用的一个技术方案是:提供一种电子雾化器的功率调节方法,所述功率调节方法包括:
接收用户对所述电子雾化器的功率进行调节的调节指令;
根据所述调节指令控制所述电子雾化器的输出功率;其中,不同调节指令对应的输出功率与所述电子雾化器的进气量相关。
进一步地,所述调节指令包括最大输出指令和最小输出指令,所述功率调节方法包括:
接收用户对所述电子雾化器的功率进行调节的所述最大输出指令或最小输出指令;
根据所述最大输出调节指令控制所述电子雾化器的最大输出功率;
根据所述最小输出调节指令控制所述电子雾化器的最小输出功率;
其中,控制所述电子雾化器输出所述最大输出功率时,所述电子雾化器处于最大进气量状态;控制所述电子雾化器输出所述最小输出功率时,所述电子雾化器处于最小进气量状态。
进一步地,所述功率调节方法包括:
对所述电子雾化器的输出功率进行预先设置,其中,所述输出功率与所述进气量具有一一对应关系。
进一步地,所述电子雾化器包括雾化组件、为雾化组件供电的电源和调节装置;所述调节装置包括电位开关和调节开关,所述调节开关设置在所述电子雾化器的进气通道上并通过移动改变不同的进气遮挡量,且所述调节开关的移动带动所述电位开关的调节电位发生变化;所述接收用户对所述电子雾化器的功率进行调节的调节指令的步骤具体包括:
检测所述电位开关当前的调节电位,根据所述调节电位生成第一控制信号;其中,所述电位开关具有至少两个不同的所述调节电位,不同所述调节电位对应不同所述第一控制信号;
根据所述第一控制信号改变所述电源与雾化组件的导通状态,以对所述雾化组件的工作状态进行调节。
进一步地,所述调节装置设置在所述电子雾化器的进气通道上,所述调节装置包括设置在电子雾化器内的电位开关和调节开关;
所述电位开关设置在电子雾化器内,所述调节开关设置在电子雾化器内且贯穿其外壳,所述调节开关用于被用户拨动以调节的所述电子雾化器进气量;且所述调节开关被用户拨动时带动所述电位开关的调节电位变化。
进一步地,所述电子雾化器还包括主机及与其适配的烟弹,所述烟弹的下部和主机的上框架抵持;所述主机在上框架处形成凹槽腔室,所述凹槽腔室的一侧开设进气通道,所述进气通道和所述烟弹的雾化通道连通;所述进气通道的进气量通过调节装置调节;且所述调节装置调节进气量时同步调整所述电子雾化器的输出功率。
为解决上述技术问题,本申请采用的又一个技术方案是:提供一种电子雾化器的功率调节系统,所述电子雾化器包括:
调节装置及与其通信的控制器,其中,所述调节装置可对所述电子雾化器的进气量进行调节;
所述功率调节系统包括:
所述控制器接收用户对所述电子雾化器的功率进行调节的调节指令;其中,所述调节指令通过所述调节装置输入;
所述控制器根据所述调节指令控制所述电子雾化器的输出功率;其中,不同调节指令对应的输出功率与所述电子雾化器的进气量相关。
进一步地,所述调节指令包括最大输出指令和最小输出指令,所述功率调节系统包括:
所述控制器接收用户对所述电子雾化器的功率进行调节的所述最大输出指令或最小输出指令;
所述控制器根据所述最大输出调节指令控制所述电子雾化器的最大输出功率;
所述控制器根据所述最小输出调节指令控制所述电子雾化器的最小输出功率;
其中,所述控制器控制所述电子雾化器输出所述最大输出功率时,所述电子雾化器处于最大进气量状态;所述控制器控制所述电子雾化器输出所述最小输出功率时,所述电子雾化器处于最小进气量状态。
进一步地,所述功率调节系统还包括:
与所述控制器耦接的存储器,所述存储器存储有预先设置的所述电子雾化器的输出功率,其中,所述输出功率与所述进气量具有一一对应关系。
为解决上述技术问题,本申请采用的又一个技术方案是:一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有程序数据,所述程序数据在被处理器执行时,用于实现如上述的功率调节方法。
本申请的有益效果是:区别于现有技术,本申请提供的电子雾化器功率调节方法,所述功率调节方法包括:接收用户对所述电子雾化器的功率进行调节的调节指令;根据所述调节指令控制所述电子雾化器的输出功率;其中,不同调节指令对应的输出功率与所述电子雾化器的进气量相关。根据用户指令,可以调节电子雾化器输出功率,而且,不是在恒定进气的基础上调节输出功率,将不同调节指令对应的输出功率与所述电子雾化器的进气量进行相关,可使输出功率的条件与进气量发生关联,在功率控制上更精细,带来更好的用户体验。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。其中:
图1是本申请电子雾化器的功率调节方法实施例的结构示意图;
图2是本申请电子雾化器的立体图;
图3是本申请电子雾化器的纵向剖视图;
图4是本申请电子雾化器的功率调节系统实施例的结构框图;
图5是本申请电子雾化器的功率调节系统实施例的另一结构框图;
图6是本申请提供的计算机可读存储介质一实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通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,都属于本申请保护的范围。
本申请中的术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”、“第三”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。本申请的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。本申请实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
下面结合附图和实施例对本申请进行详细的说明。
请参见图1,图1是本申请电子雾化器功率调节方法第一实施例的结构示意图。在本实施例中,该电子雾化器功率调节方法包括:
步骤10、接收用户对所述电子雾化器的功率进行调节的调节指令;
步骤20、根据所述调节指令控制所述电子雾化器的输出功率;其中,不同调节指令对应的输出功率与所述电子雾化器的进气量相关。
其中,本申请中提供的一种电子雾化器功率调节方法具体用于设置在一常用的电子雾化器中,比如,医用电子雾化器或电子烟等任一合理的电子雾化器中,以便于对该电子雾化器中的雾化组件的输出功率进行调节,从而使该雾化组件能够对应不同的场景或人群实现不同的工作模式,以满足不同的使用体验。
本申请的有益效果是:区别于现有技术,本申请提供的电子雾化器功率调节方法,根据用户指令,可以调节电子雾化器输出功率,而且,不是在恒定进气的基础上调节输出功率,将不同调节指令对应的输出功率与所述电子雾化器的进气量进行相关,可使输出功率的条件与进气量发生关联,在功率控制上更精细,带来更好的用户体验。
具体地,用户对所述电子雾化器的功率进行调节的调节指令,可以是用户主动发起的调节行为。例如,通过对设置在电子雾化器上的调节开关进行推拨或移动,带来的移动来输入不同的调节指令。
具体地,所述调节指令包括最大输出指令和最小输出指令,所述功率调节方法包括:
接收用户对所述电子雾化器的功率进行调节的所述最大输出指令或最小输出指令;
根据所述最大输出调节指令控制所述电子雾化器的最大输出功率;
根据所述最小输出调节指令控制所述电子雾化器的最小输出功率;
其中,控制所述电子雾化器输出所述最大输出功率时,所述电子雾化器处于最大进气量状态;控制所述电子雾化器输出所述最小输出功率时,所述电子雾化器处于最小进气量状态。
进一步地,所述功率调节方法包括:
对所述电子雾化器的输出功率进行预先设置,其中,所述输出功率与所述进气量具有一一对应关系。
在一些实施例中,如图2和图3所示,所述电子雾化器200包括雾化组件226、为雾化组件226供电的电源216和调节装置230;所述调节装置230包括电位开关231和调节开关232,所述调节开关232设置在所述电子雾化器的进气通道上并通过移动改变不同的进气遮挡量,且所述调节开关232的移动带动所述电位开关231的调节电位发生变化;所述接收用户对所述电子雾化器的功率进行调节的调节指令的步骤具体包括:
检测所述电位开关当前的调节电位,根据所述调节电位生成第一控制信号;其中,所述电位开关具有至少两个不同的所述调节电位,不同所述调节电位对应不同所述第一控制信号;
根据所述第一控制信号改变所述电源与雾化组件的导通状态,以对所述雾化组件的工作状态进行调节。
在一些实施例中,调节装置230用于调节电子雾化器200的进气量和控制功率。如图2所示,电子雾化器200包括主机210及与其适配的烟弹220。主机210与烟弹220之间可以为固定连接,或者可拆卸连接。
请结合图2和图3,在主机210的侧壁设置进气通道211,进气通道211与凹槽腔室212连通。主机210内设置调节开关232,具体为推拨开关。
所述调节开关232设置在电子雾化器100内且贯穿其外壳,具体是贯穿主机210的主机座31的侧壁。
具体地,请结合图3,调节装置230包括电位开关231和调节开关232。调节开关232的凸起部2301伸入进气通道232内,此时进气通道232相当于滑轨214。调节开关232沿着滑轨214移动,可以选择将进气面积全部打开,或者遮挡住部分进气通道232,以这种方式来调整气流,以下结合具体实施例,阐述气流大小和调节开关232的推拨位移方向的对应关系。
如图2所示,调节开关232在滑轨214的最右边时,此时推拨开关对气道无遮挡,此时进气量最大。
调节开关232在进气通道232的最左边时,此时调节开关232对进气通道232进行最大范围的遮挡,此时进气量最小。
调节开关232从右向左沿着滑轨214推动时,进气通道232的遮挡量,从最小到最大,进气量从最大变至最小。
请结合图3,调节开关232在沿着进气通道232(滑轨214)移动时,会同时带动电位开关231调节电位发生变化。调节开关232在图2所示的最右边时,设定电位开关231为高电位1;在最左边时,设定电位开关231为低电位0。具体地,电位信号通过导线输送给电路板351上的控制元器件(MCU,即下述电子雾化器的功率调节系统实施例的控制器320),电位开关231处于高电位时控制输出功率按最大输出,处于低电位时控制输出功率按最小输出。
本申请实施例,通过调节开关232的位置变化,带动电位开关231的滑块(图未示)的位移,进而带来电位的变化,传送到控制器产生控制功率的变化。滑块具体为滑销。
当所述电子雾化器200的烟弹220与主机210可拆卸连接时,所述烟弹220的下部和主机210的上框架215抵持;烟弹220插入主机210上部的凹槽腔室213的上部,且烟弹220与主机210之间有缝隙,即烟弹220的底部侧壁与凹槽腔室213的上部侧壁抵接的位置之间有缝隙。具体地,该缝隙在用户吸气时,可作为进气的通道,即为进气缝隙。
其中,所述凹槽腔室213的一侧开设进气通道232,所述进气通道232和所述烟弹220的雾化通道227连通;所述进气通道232的进气量通过调节装置230调节;且所述调节装置230调节进气量时同步调整所述电子雾化器200的输出功率。
在现有技术中,电子雾化器一般可通过按键启动或者通过气压传感器的检测来启动。按键启动是指用户主动按压按键来启动。使用气压传感器则在气压或气流达到气压传感器的启动阈值时,气压传感器发送启动信号给控制器,控制器控制电源为雾化组件供电。电子雾化器的启动方式本申请不做限制。
在一些实施例中,所述功率调节方法还包括:
接收所述电子雾化器的启动信号,根据所述启动信号控制所述电子雾化器的供电通断。
即,仅在电子雾化器开机的状态下使用所述功率调节方法进行功率调节。如电子雾化器处于非开机状态(如关机或待机等),则不会进行功率调节。
本申请实施例还提供电子雾化器的功率调节系统300,如图4和图5所示,所述功率调节系统包括:
调节装置310及与其通信的控制器320,其中,所述调节装置310可对所述电子雾化器的进气量进行调节;
所述功率调节系统包括:
所述控制器320接收用户对所述电子雾化器的功率进行调节的调节指令;其中,所述调节指令通过所述调节装置310输入;
所述控制器320根据所述调节指令控制所述电子雾化器的输出功率;其中,不同调节指令对应的输出功率与所述电子雾化器的进气量相关。
本申请的有益效果是:区别于现有技术,本申请提供的电子雾化器功率调节系统,电子雾化器包括调节装置310及与其通信的控制器320。根据用户指令,可以调节电子雾化器输出功率,而且,不是在恒定进气的基础上调节输出功率,将不同调节指令对应的输出功率与所述电子雾化器的进气量进行相关,可使输出功率的条件与进气量发生关联,在功率控制上更精细,带来更好的用户体验。
需要说明的是,本申请的电子雾化器功率调节系统实施例与电子雾化器功率调节方法实施例基于相同的发明构思,方法实施例的技术特征可以引入到系统实施例中,在此不再一一阐述。
进一步地,所述调节指令包括最大输出指令和最小输出指令,所述功率调节系统包括:
所述控制器320接收用户对所述电子雾化器的功率进行调节的所述最大输出指令或最小输出指令;
所述控制器320根据所述最大输出调节指令控制所述电子雾化器的最大输出功率;
所述控制器320根据所述最小输出调节指令控制所述电子雾化器的最小输出功率;
其中,所述控制器320控制所述电子雾化器输出所述最大输出功率时,所述电子雾化器处于最大进气量状态;所述控制器320控制所述电子雾化器输出所述最小输出功率时,所述电子雾化器处于最小进气量状态。
在一些实施例中,所述功率调节系统还包括:
与所述控制器320耦接的存储器330,所述存储器330存储有预先设置的所述电子雾化器的输出功率,其中,所述输出功率与所述进气量具有一一对应关系。
具体参阅图6,图6是本申请提供的计算机可读存储介质一实施例的结构示意图。
计算机可读存储介质400中包括程序数据410。程序数据410在被处理器执行时,可以实现上述硬度识别方法。
区别于现有技术的情况,本申请提出一种电子雾化器功率调节方法,所述功率调节方法包括:接收用户对所述电子雾化器的功率进行调节的调节指令;根据所述调节指令控制所述电子雾化器的输出功率;其中,不同调节指令对应的输出功率与所述电子雾化器的进气量相关。根据用户指令,可以调节电子雾化器输出功率,而且,不是在恒定进气的基础上调节输出功率,将不同调节指令对应的输出功率与所述电子雾化器的进气量进行相关,可使输出功率的条件与进气量发生关联,在功率控制上更精细,带来更好的用户体验。
以上仅为本申请的实施方式,并非因此限制本申请的专利范围,凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本申请的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种电子雾化器的功率调节方法,其特征在于,所述功率调节方法包括:
接收用户对所述电子雾化器的功率进行调节的调节指令;
根据所述调节指令控制所述电子雾化器的输出功率;其中,不同调节指令对应的输出功率与所述电子雾化器的进气量相关。
2.根据权利要求1所述的功率调节方法,其特征在于,所述调节指令包括最大输出指令和最小输出指令,所述功率调节方法包括:
接收用户对所述电子雾化器的功率进行调节的所述最大输出指令或最小输出指令;
根据所述最大输出调节指令控制所述电子雾化器的最大输出功率;
根据所述最小输出调节指令控制所述电子雾化器的最小输出功率;
其中,控制所述电子雾化器输出所述最大输出功率时,所述电子雾化器处于最大进气量状态;控制所述电子雾化器输出所述最小输出功率时,所述电子雾化器处于最小进气量状态。
3.根据权利要求2所述的功率调节方法,其特征在于,所述功率调节方法包括:
对所述电子雾化器的输出功率进行预先设置,其中,所述输出功率与所述进气量具有一一对应关系。
4.根据权利要求1-3所述的功率调节方法,其特征在于,所述电子雾化器包括雾化组件、为雾化组件供电的电源和调节装置;所述调节装置包括电位开关和调节开关,所述调节开关设置在所述电子雾化器的进气通道上并通过移动改变不同的进气遮挡量,且所述调节开关的移动带动所述电位开关的调节电位发生变化;所述接收用户对所述电子雾化器的功率进行调节的调节指令的步骤具体包括:
检测所述电位开关当前的调节电位,根据所述调节电位生成第一控制信号;其中,所述电位开关具有至少两个不同的所述调节电位,不同所述调节电位对应不同所述第一控制信号;
根据所述第一控制信号改变所述电源与雾化组件的导通状态,以对所述雾化组件的工作状态进行调节。
5.根据权利要求4所述的功率调节方法,其特征在于,所述调节装置设置在所述电子雾化器的进气通道上,所述调节装置包括设置在电子雾化器内的电位开关和调节开关;
所述电位开关设置在电子雾化器内,所述调节开关设置在电子雾化器内且贯穿其外壳,所述调节开关用于被用户拨动以调节的所述电子雾化器进气量;且所述调节开关被用户拨动时带动所述电位开关的调节电位变化。
6.根据权利要求5所述的功率调节方法,其特征在于,所述电子雾化器还包括主机及与其适配的烟弹,所述烟弹的下部和主机的上框架抵持;所述主机在上框架处形成凹槽腔室,所述凹槽腔室的一侧开设进气通道,所述进气通道和所述烟弹的雾化通道连通;所述进气通道的进气量通过调节装置调节;且所述调节装置调节进气量时同步调整所述电子雾化器的输出功率。
7.一种电子雾化器的功率调节系统,其特征在于,
所述电子雾化器包括:
调节装置及与其通信的控制器,其中,所述调节装置可对所述电子雾化器的进气量进行调节;
所述功率调节系统包括:
所述控制器接收用户对所述电子雾化器的功率进行调节的调节指令;其中,所述调节指令通过所述调节装置输入;
所述控制器根据所述调节指令控制所述电子雾化器的输出功率;其中,不同调节指令对应的输出功率与所述电子雾化器的进气量相关。
8.根据权利要求7所述的功率调节系统,其特征在于,所述调节指令包括最大输出指令和最小输出指令,所述功率调节系统包括:
所述控制器接收用户对所述电子雾化器的功率进行调节的所述最大输出指令或最小输出指令;
所述控制器根据所述最大输出调节指令控制所述电子雾化器的最大输出功率;
所述控制器根据所述最小输出调节指令控制所述电子雾化器的最小输出功率;
其中,所述控制器控制所述电子雾化器输出所述最大输出功率时,所述电子雾化器处于最大进气量状态;所述控制器控制所述电子雾化器输出所述最小输出功率时,所述电子雾化器处于最小进气量状态。
9.根据权利要求8所述的功率调节系统,其特征在于,所述功率调节系统还包括:
与所述控制器耦接的存储器,所述存储器存储有预先设置的所述电子雾化器的输出功率,其中,所述输出功率与所述进气量具有一一对应关系。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有程序数据,所述程序数据在被处理器执行时,用于实现如权利要求1-6任一项所述的功率调节方法。
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