CN115769914A - 气溶胶生成装置及其控制方法 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种气溶胶生成装置及其控制方法,所述气溶胶生成装置包括腔室,用于可移除地接收包括磁性材料的气溶胶生成制品;加热器,用于加热接收于所述腔室中的气溶胶生成制品,以生成气溶胶;检测电路,包括与所述加热器串联连接的电容;控制器,被配置为控制所述检测电路有直流流通,并且根据所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间,来确定所述气溶胶生成制品接收于所述腔室或者确定所述气溶胶生成制品从所述腔室移除。本申请通过电容两端的电位差达到预设电位差阈值的时间,判断烟支是否插入加热腔室,进而控制加热器的动作;实现方式简单,提升了用户体验。
Description
技术领域
本申请涉及烟具领域,尤其涉及一种气溶胶生成装置及其控制方法。
背景技术
诸如香烟和雪茄的吸烟物品在使用期间燃烧烟草以产生烟雾。已经尝试通过产生在不燃烧的情况下释放化合物的产品来为这些燃烧烟草的物品提供替代物。此类产品的示例是所谓的加热不燃烧产品,其通过加热烟草而不是燃烧烟草来释放化合物。
公布号为CN111511233A的专利文献公开了一种气溶胶生成装置及其动作方法,通过在卷烟中设置电磁感应体,在气溶胶生成装置中设置具有线圈的检测器;线圈和电磁感应体之间会发生电磁感应,从而可检测由电磁感应而发生并流经线圈的电流的特性变化,确定卷烟插入气溶胶生成装置的插入状态。
发明内容
本申请旨在提供一种与现有烟支插入检测方法不同的气溶胶生成装置及其控制方法。
本申请一方面提供了一种气溶胶生成装置,包括:
腔室,用于可移除地接收包括磁性材料的气溶胶生成制品;
加热器,用于加热接收于所述腔室中的气溶胶生成制品,以生成气溶胶;
检测电路,包括与所述加热器串联连接的电容;
控制器,被配置为控制所述检测电路有直流流通,并且根据所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间,来确定所述气溶胶生成制品接收于所述腔室或者确定所述气溶胶生成制品从所述腔室移除。本申请另一方面提供了一种气溶胶生成装置的控制方法,所述气溶胶生成装置包括腔室、加热器以及检测电路,所述检测电路包括与所述加热器串联连接的电容;所述方法包括:
控制所述检测电路有直流流通;
根据所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间,来确定所述气溶胶生成制品接收于所述腔室或者确定所述气溶胶生成制品从所述腔室移除。
本申请提供的气溶胶生成装置及其控制方法,通过电容两端的电位差达到预设电位差阈值的时间,判断烟支是否插入加热腔室,进而控制加热器的动作;实现方式简单,提升了用户体验。
附图说明
一个或多个实施例通过与之对应的附图中的图片进行示例性说明,这些示例性说明并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件表示为类似的元件,除非有特别申明,附图中的图不构成比例限定。
图1是本申请实施方式提供的气溶胶生成装置示意图;
图2是是本申请实施方式提供的气溶胶生成制品示意图;
图3是本申请实施方式提供的控制器示意图;
图4是本申请实施方式提供的检测电路与开关管电路示意图;
图5是本申请实施方式提供的气溶胶生成装置的控制方法示意图;
图6是本申请实施方式提供的气溶胶生成装置的控制过程示意图。
具体实施方式
为了便于理解本申请,下面结合附图和具体实施方式,对本申请进行更详细的说明。需要说明的是,当元件被表述“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。当一个元件被表述“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。本说明书所使用的术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本说明书所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本说明书中在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是用于限制本申请。本说明书所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
图1是本申请实施方式提供的气溶胶生成装置示意图。气溶胶生成装置包括:
腔室A,气溶胶生成制品40可移除地接收于腔室A内;
加热器10,当气溶胶生成制品40接收于所述腔室A内时,加热器10插入至气溶胶生成制品40中进行加热,以生成气溶胶;
电芯20,用于供电;
线路板30,设置在电芯20和加热器10之间。线路板30上集成了各种电路,以对气溶胶生成装置进行控制;例如,控制电芯20向加热器10提供电力。
气溶胶生成制品40优选采用加热时从基质中释放挥发性化合物的含烟草的材料;或者也可以是能够加热之后适合于电加热发烟的非烟草材料。气溶胶生成制品40优选采用固体基质,可以包括香草叶、烟叶、均质烟草、膨胀烟草中的一种或多种的粉末、颗粒、碎片细条、条带或薄片中的一种或多种;或者,固体基质可以包含附加的烟草或非烟草的挥发性香味化合物,以在基质受热时被释放。
需要说明的是,加热器10的加热方式包括但不限于电阻加热、电磁加热、红外加热。加热器10的形状包括但不限于针状、销钉状、或者薄片状。
还需要说明的是,与图1示例不同的是,在其他示例中,加热器10被构造成围绕至少部分气溶胶生成制品40进行加热,即通常所说的周向加热或者外围加热等等,也是可行的。
图2是本申请实施方式提供的气溶胶生成制品示意图。
气溶胶生成制品40包括滤嘴段41、具有可抽吸材料的气溶胶生成段42。优选的实施中,气溶胶生成制品40设置有磁性材料43。磁性材料43可以采用铁磁性材料,或者磁导率大约在100H/m以上的其它材料。磁性材料43可以是形成在气溶胶生成制品40的外表面上的涂层,例如靠近气溶胶生成段202的下端设置;或者,设置在气溶胶生成制品40的外表面上的部件;或者,磁性材料43位于气溶胶生成制品40内,与可抽吸材料混合。
图3是本申请实施方式提供的控制器示意图;图4是本申请实施方式提供的检测电路和开关管电路示意图。
在本示例中,控制器31、检测电路32以及开关管电路33集成在线路板30上。当然,集成在另一线路板也是可行的。控制器31采用MCU(Micro Controller Unit,微控制器单元)。可以理解的是,在其它示例中,控制器31可以采用专用集成芯片,或者其它具有处理器功能的芯片。
在本示例中,控制器31具有TEST_VCC端口、TEST_AIN端口、PWM_OUT_P端口以及PWM_OUT_N端口。
检测电路32包括电阻R2、电热C2,电阻R2、电容C2以及加热器10串联连接。具体地,电阻R2的一端与控制器31的TEST_VCC端口电连接,电阻R2的另一端与加热器10的一端(图中的WH+所示)电连接;加热器10的另一端(图中的WH-所示)与电容C2的一端以及控制器31的TEST_AIN端口电连接,电容C2的另一端与地连接。
开关管电路33包括开关管Q3、开关管Q5以及开关管Q7,在本示例中,开关管Q3和开关管Q7采用NMOS管,开关管Q5采用PMOS管。控制器31的PWM_OUT_P端口与开关管Q3的栅极电连接,开关管Q3的漏极与开关管Q5的栅极电连接,开关管Q3的源极接地;开关管Q5的源极与电芯20(图中的VBAT所示)电连接,开关管Q5的漏极与加热器10的一端(图中的WH+所示)电连接;PWM_OUT_N端口与开关管Q7的栅极电连接,开关管Q7的漏极与加热器10的另一端(图中的WH-所示)电连接,开关管Q7的源极接地;其它元器件及其电连接关系可参考图3所示。开关管电路33被配置为可导通或者断开加热器10与电芯20(图中的VBAT所示)之间的电连接。
在本示例中,控制器31被配置为输出控制信号以控制开关管电路33断开;在开关管电路33断开的情形下、且在定时器的定时时间到了之后,控制检测电路32有直流流通;根据电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间,来确定气溶胶生成制品40接收于腔室A或者确定气溶胶生成制品40从腔室A移除,进而控制加热器10的动作。
具体地,控制器31可以控制PWM_OUT_P端口输出低电平使得开关管Q3断开,进而使得开关管Q5断开;同时控制PWM_OUT_N端口输出低电平使得开关管Q7断开;这样,使得加热器10与电芯20之间的电连接断开。
控制器31集成有定时器(附图未示出),通过定时唤醒功能启动气溶胶生成制品40是否接收于腔室A的功能,以控制加热器10的动作,即控制加热器10启动或者停止加热。
控制器31可以控制TEST_VCC端口输出高电平,以使得检测电路32有直流流通。
如图4所示,加热器10可以等效于电阻R和电感L的串联,电阻R是一个固定值,而电感L的感量与气溶胶生成制品40是否接收于腔室A有关,即与气溶胶生成制品40插入腔室A有关。
检测电路32的线路阻抗可以通过以下公式来表示:
电感L的感量变化会影响线路阻抗|Z|的大小,进而改变电容C2的充电时间。具体地,当气溶胶生成制品40插入腔室A时,具备磁性材料的气溶胶生成制品40可以使得电感L的感量增大,从而使得线路阻抗|Z|增大。
因此,在控制器31控制TEST_VCC端口输出高电平之后,气溶胶生成制品40未插入腔室A、与气溶胶生成制品40插入腔室A时,电容C2的前后充电时间是不同的;气溶胶生成制品40插入腔室A时电容C2的充电时间是大于气溶胶生成制品40未插入腔室A时电容C2的充电时间的。
基于上述原理,可以根据电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间,来确定气溶胶生成制品40接收于腔室A或者确定气溶胶生成制品40从腔室A移除,进而控制加热器10的动作。
在本示例中,控制器31的TEST_AIN端口为中断端口,控制器31内集成有计时器(附图未示出)。
控制器31被配置为控制TEST_VCC端口输出高电平时,控制所述计时器启动计时;在电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值时产生中断,以获取所述计时器的计时时间;根据所述计时器的计时时间,来确定气溶胶生成制品40接收于腔室A或者确定气溶胶生成制品40从腔室A移除,进而控制加热器10的动作。
在本示例中,预设电位差阈值为高电平,可以为电容C2充满时两端的电位差,也可以为低于电容C2充满时两端的电位差。
作为可选的实施方式,可以将电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间与预设时间阈值进行比较;
若电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间大于预设时间阈值,则可确定气溶胶生成制品40接收于腔室A,此时输出控制信号(例如方波信号)以控制开关管电路33工作,进而启动加热器10进行加热;
若电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间不大于预设时间阈值,则可确定气溶胶生成制品40未接收于腔室A,此时控制开关管电路33保持断开,即加热器10处于未加热状态。
其中,预设时间阈值可以设置为气溶胶生成制品40未接收于腔室A时,电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值时的持续时间。
基于以上的判断,可以在气溶胶生成制品40插入腔室A时,自动控制加热器10启动加热,无需按键操作,提升了用户体验。另一方面,在未具备磁性材料的气溶胶生成制品40插入腔室A时,线路阻抗|Z|的变化非常小,因此电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值的时间几乎没有变化;此时,不会自动控制加热器10启动加热,可以起到防伪作用。
作为另一可选的实施方式,可以确定电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间与预设时间阈值的差值;若所述差值不大于预设差值阈值且大于零,则输出控制信号(例如方波信号)以控制开关管电路33工作,进而启动加热器10进行加热;若所述差值大于预设差值阈值或者所述差值小于等于零,则控制开关管电路33保持断开。
在该实施方式中,具备磁性材料的气溶胶生成制品40,由于磁性材料的一致性,可以使得气溶胶生成制品40插入腔室A时与气溶胶生成制品40未插入腔室A时的时间间隔是一定的。因此,通过确定电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间与预设时间阈值的差值在预设范围之内时,可以确定气溶胶生成制品40接收于腔室A,自动控制加热器10启动加热,无需按键操作,提升了用户体验。否则的话,若电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间与预设时间阈值的差值大于预设差值阈值,可以确定气溶胶生成制品40为伪造制品,此时不控制加热器10启动加热。进一步地,若电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间与预设时间阈值的差值小于等于零,可以确定气溶胶生成制品40未插入腔室A,此时也不控制加热器10启动加热。
在上述的二个实施方式中,若已控制加热器10启动加热,可以在加热器10处于加热间隙的情形下,再次启动气溶胶生成制品40是否接收于腔室A的判断。若气溶胶生成制品40插入腔室A,则继续加热;若气溶胶生成制品40从腔室A移除,则停止加热。判断过程可参考前述实施方式。
需要说明的是,在本示例中,加热间隙指的是方波信号中相邻的两个高电平(或者低电平)之间的时间段。
还需要说明的是,与上述示例不同的是,在其它示例中,控制器31不通过中断的方式也是可行的,即TEST_AIN端口为一般端口。此时,控制器31在电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值时,获取所述计时器的计时时间。后续的过程与前述类似,在此不作赘述。
图5是本申请实施方式提供的气溶胶生成装置的控制方法示意图。气溶胶生成装置与前述内容一致,在此不作赘述。
所述方法包括:
步骤S11、控制检测电路32有直流流通;
步骤S12、根据电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间,来确定气溶胶生成制品40接收于腔室A或者确定气溶胶生成制品40从腔室A移除。
在一示例中,所述方法包括:
在控制检测电路32有直流流通时,控制计时器启动计时;
在电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值时,获取所述计时器的计时时间;
根据所述计时器的计时时间,来确定气溶胶生成制品40接收于腔室A或者确定气溶胶生成制品40从腔室A移除。
在一示例中,所述方法包括:
输出第一控制信号以控制开关管电路33断开;
在开关管电路33断开的情形下,控制检测电路32有直流流通;
根据电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间,来确定气溶胶生成制品40接收于腔室A或者确定气溶胶生成制品40从腔室A移除。
在一示例中,所述根据电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间,来确定气溶胶生成制品40接收于腔室A或者确定气溶胶生成制品40从腔室A移除,包括:
将电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间与预设时间阈值进行比较;
若电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间大于预设时间阈值,则输出第二控制信号以控制开关管电路33工作,进而启动加热器10进行加热;
若电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间不大于预设时间阈值,则控制开关管电路33保持断开。
在一示例中,所述根据电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间,来确定气溶胶生成制品40接收于腔室A或者确定气溶胶生成制品40从腔室A移除,包括:
确定电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间与预设时间阈值的差值;
若所述差值不大于预设差值阈值且大于零,则输出第三控制信号以控制开关管电路33工作,进而启动加热器10进行加热;
若所述差值大于预设差值阈值,则控制所述开关管电路保持断开。
在一示例中,所述方法包括:
在所述定时器的定时时间到了之后,控制检测电路32有直流流通;
根据电容C2两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间,来确定气溶胶生成制品40接收于腔室A或者确定气溶胶生成制品40从腔室A移除。
图6是本申请实施方式提供的气溶胶生成装置的控制过程示意图。
具体地,该控制过程包括:
步骤S21、开关管电路33断开;
通过控制器31控制PWM_OUT_P端口输出低电平使得开关管Q3断开,进而使得开关管Q5断开;同时控制PWM_OUT_N端口输出低电平使得开关管Q7断开;这样,使得加热器10与电芯20之间的电连接断开。
步骤S22、判断定时器的定时时间是否到了;
通过定时唤醒功能启动气溶胶生成制品40是否接收于腔室A的功能,以控制加热器10的动作。若定时器的定时时间没有到,开关管电路33保持断开。
步骤S23、控制TEST_VCC端口输出高电平时,控制所述计时器启动计时;
步骤S24、TEST_AIN端口是否接收到中断信号;
步骤S25、获取计时器的计时时间;
例如:高电平信号产生中断,通过中断程序读取计时器的计时时间。
步骤S26、判断计时器的计时时间是否大于预设时间阈值;
若大于预设时间阈值,执行步骤S27;否则,可确定气溶胶生成制品40未接收于腔室A,开关管电路33保持断开,等待定时唤醒。
步骤S27、步骤S28,确定气溶胶生成制品40接收于腔室A,此时输出方波信号以控制开关管电路33,进而启动加热器10进行加热。
需要说明的是,本申请的说明书及其附图中给出了本申请的较佳的实施例,但是,本申请可以通过许多不同的形式来实现,并不限于本说明书所描述的实施例,这些实施例不作为对本申请内容的额外限制,提供这些实施例的目的是使对本申请的公开内容的理解更加透彻全面。并且,上述各技术特征继续相互组合,形成未在上面列举的各种实施例,均视为本申请说明书记载的范围;进一步地,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本申请所附权利要求的保护范围。
Claims (16)
1.一种气溶胶生成装置,其特征在于,包括:
腔室,用于可移除地接收包括磁性材料的气溶胶生成制品;
加热器,用于加热接收于所述腔室中的气溶胶生成制品,以生成气溶胶;
检测电路,包括与所述加热器串联连接的电容;
控制器,被配置为控制所述检测电路有直流流通,并且根据所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间,来确定所述气溶胶生成制品接收于所述腔室或者确定所述气溶胶生成制品从所述腔室移除。
2.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,其特征在于,所述检测电路还包括串联连接的电阻。
3.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,其特征在于,所述控制器包括第一端口;所述检测电路的一端与所述第一端口电连接,另一端与地电连接;
所述控制器,被配置为控制所述第一端口输出高电平,以使得所述检测电路有直流流通。
4.根据权利要求3所述的气溶胶生成装置,其特征在于,所述控制器包括第二端口;所述电容的一端与所述第二端口以及所述加热器电连接,另一端与地电连接;
所述控制器还包括计时器;
所述控制器,被配置为在控制所述第一端口输出高电平时,控制所述计时器启动计时;通过所述第二端口获取所述电容两端的电位差;在所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值时,获取所述计时器的计时时间;根据所述计时器的计时时间,来确定所述气溶胶生成制品接收于所述腔室或者确定所述气溶胶生成制品从所述腔室移除。
5.根据权利要求3所述的气溶胶生成装置,其特征在于,所述控制器包括中断端口;所述电容的一端与所述中断端口以及所述加热器电连接,另一端与地电连接;
所述控制器还包括计时器;
所述控制器,被配置为在控制所述第一端口输出高电平时,控制所述计时器启动计时;在所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值时产生中断,以获取所述计时器的计时时间;根据所述计时器的计时时间,来确定所述气溶胶生成制品接收于所述腔室或者确定所述气溶胶生成制品从所述腔室移除。
6.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,其特征在于,所述气溶胶生成装置还包括开关管电路;
所述开关管电路,被配置为可导通或者断开所述加热器与电芯之间的电连接;
所述控制器,被配置为输出第一控制信号以控制所述开关管电路断开;在所述开关管电路断开的情形下,控制所述检测电路有直流流通;根据所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间,来确定所述气溶胶生成制品接收于所述腔室或者确定所述气溶胶生成制品从所述腔室移除,进而控制所述开关电路。
7.根据权利要求6所述的气溶胶生成装置,其特征在于,所述控制器,被配置为将所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间与预设时间阈值进行比较;若所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间大于预设时间阈值,则输出第二控制信号以控制所述开关管电路工作,进而启动所述加热器进行加热;若所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间不大于预设时间阈值,则控制所述开关管电路保持断开。
8.根据权利要求6所述的气溶胶生成装置,其特征在于,所述控制器,被配置为确定所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间与预设时间阈值的差值;若所述差值不大于预设差值阈值且大于零,则输出第三控制信号以控制所述开关管电路工作,进而启动所述加热器进行加热;若所述差值大于预设差值阈值或者所述差值小于等于零,则控制所述开关管电路保持断开。
9.根据权利要求7或8所述的气溶胶生成装置,其特征在于,所述控制器,被配置为在所述加热器处于加热间隙的情形下,再次控制所述检测电路有直流流通;根据所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间,来确定所述气溶胶生成制品接收于所述腔室或者确定所述气溶胶生成制品从所述腔室移除。
10.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,其特征在于,所述控制器还包括定时器;
所述控制器,被配置为在所述定时器的定时时间到了之后,控制所述检测电路有直流流通;根据所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间,来确定所述气溶胶生成制品接收于所述腔室或者确定所述气溶胶生成制品从所述腔室移除。
11.一种气溶胶生成装置的控制方法,所述气溶胶生成装置包括腔室、加热器以及检测电路,所述检测电路包括与所述加热器串联连接的电容;其特征在于,所述方法包括:
控制所述检测电路有直流流通;
根据所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间,来确定所述气溶胶生成制品接收于所述腔室或者确定所述气溶胶生成制品从所述腔室移除。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述气溶胶生成装置还包括计时器;
所述方法包括:
在控制所述检测电路有直流流通时,控制计时器启动计时;
在所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值时,获取所述计时器的计时时间;
根据所述计时器的计时时间,来确定所述气溶胶生成制品接收于所述腔室或者确定所述气溶胶生成制品从所述腔室移除。
13.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述气溶胶生成装置还包括开关管电路;
所述方法包括:
输出第一控制信号以控制所述开关管电路断开;
在所述开关管电路断开的情形下,控制所述检测电路有直流流通;
根据所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间,来确定所述气溶胶生成制品接收于所述腔室或者确定所述气溶胶生成制品从所述腔室移除,进而控制所述开关电路。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述根据所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间,来确定所述气溶胶生成制品接收于所述腔室或者确定所述气溶胶生成制品从所述腔室移除,进而控制所述开关电路,包括:
将所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间与预设时间阈值进行比较;
若所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间大于预设时间阈值,则输出第二控制信号以控制所述开关管电路工作,进而启动所述加热器进行加热;
若所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间不大于预设时间阈值,则控制所述开关管电路保持断开。
15.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述根据所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间,来确定所述气溶胶生成制品接收于所述腔室或者确定所述气溶胶生成制品从所述腔室移除,包括:
确定所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间与预设时间阈值的差值;
若所述差值不大于预设差值阈值且大于零,则输出第三控制信号以控制所述开关管电路工作,进而启动所述加热器进行加热;
若所述差值大于预设差值阈值,则控制所述开关管电路保持断开。
16.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述气溶胶生成装置还包括定时器;
所述方法包括:
在所述定时器的定时时间到了之后,控制所述检测电路有直流流通;
根据所述电容两端的电位差达到预设电位差阈值的持续时间,来确定所述气溶胶生成制品接收于所述腔室或者确定所述气溶胶生成制品从所述腔室移除。
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