CN208737325U - 一种电子烟的温控系统 - Google Patents

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丁毅
刘其
杜昊
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Abstract

本实用新型是一种电子烟的温控系统,包括对电子烟发热体的温度进行实时检测的测温装置,对测温装置检测的电子烟发热体的实时温度进行采集的采集装置,根据所述的采集装置采集到的电子烟发热体的实时温度实现对电子烟发热体的发热功率进行控制的控制装置;所述的测温装置为探头与电子烟发热体接触并固定在电子烟发热体上的热电偶,所述的热电偶输出的温差热电势由所述的采集装置采集。本实用新型采用热电偶检测电子烟发热体的温度并反馈到控制装置,能实现对电子烟发热体的发热功率的有效控制。

Description

一种电子烟的温控系统
技术领域
本实用新型涉及电子烟领域,特别涉及一种具面加热的电子烟的温控系统。
背景技术
随着社会的发展,人们越来越重视健康,抽烟草香烟的人数逐渐较少,而作为烟草香烟替代品的电子烟越来越受到大家的青睐,同时对电子烟的品质及口感追求也越来越高。
市面上常见的电子烟主要是通过电子烟中的发热体加热而使烟草或者烟油产生烟雾,最开始的电子烟产品对发热体温度都没有进行实时监控及自动调节,很容易导致温度过高而使烟草或者烟油被烧糊,影响口感,同时影响电子烟的使用寿命。为了解决这问题,目前市场上的电子烟主要采用的是如下两种控温方式:
一,通过探测发热体电阻阻值变化而进行温控的电子烟,原理是利用发热体本身的电阻随着温度的升高而增加,通过检测发热体的阻值变化而了解其温度变化,这种方式探测发热体的电阻变化而检测到发热体温度变化,继而通过控制发热体的输出功率,实现对发热体的温度进行控制的方式,相比无温度控制的电子烟性能上得到了很大的改善,然而通过探测发热体的阻值变化,几乎所有的电热材料的TCR曲线都是非线性的,有的电热材料温度变化阻值变化曲线斜率很小,很难检测到,对电热材料局限性较大,同时精度差。
二,通过在发热体表面固定热敏电阻来探测发热材料的温度,实现温控的电子烟,然而热敏电阻探测温度越高电阻变化率越小,意味着精度就越来越低,以至于最后无法测温,也就限制了测温范围,同时精度差,热响应速度慢。
实用新型内容
本实用新型针对目前电子烟的温控系统的上述不足,提供采用热电偶检测发热体温度的电子烟温控系统。
本实用新型的技术方案是:一种电子烟的温控系统,包括对电子烟发热体的温度进行实时检测的测温装置,对测温装置检测的电子烟发热体的实时温度进行采集的采集装置,根据所述的采集装置采集到的电子烟发热体的实时温度实现对电子烟发热体的发热功率进行控制的控制装置;所述的测温装置为探头与电子烟发热体接触并固定在电子烟发热体上的热电偶,所述的热电偶输出的温差热电势由所述的采集装置采集。
本实用新型采用热电偶检测电子烟发热体的温度并反馈到控制装置,能实现对电子烟发热体的发热功率的有效控制。
进一步的,上述的电子烟的温控系统中:所述的采集装置包括运算放大器,所述的热电偶输出的温差热电势的两根接头分别接运算放大器的两个输入端,所述的运算放大器的输出端接控制装置。
进一步的,上述的电子烟的温控系统中:所述的控制装置包括微处理器、MOS管,所述的MOS管的源、漏极与电子烟发热体、电池组成回路,所述的微处理器通过对运算放大器的输出信号的检测产生PWM信号接所述的MOS管的栅极,控制电子烟发热体与电池的回路的时间。
下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细地说明。
附图说明
附图1为本实用新型实施例1使用的热电偶的特性图。
附图2为本实用新型实施例1电子烟的温控系统原理图。
具体实施方式
实施例1,图2所示,本实施例是一种电子烟的温度控制系统,这是一种烤烟丝的电子烟,在使用过程中,对香烟烤烟的温度进行控制,使香烟烟丝的温度保持在最佳的范围内,本实施例中,电子烟具有两个发热装置分别是发热装置R1和发热装置R2,本实施例的电子烟的温控系统分别实施对发热装置R1和发热装置R2进行控制,主要是根据要求控制发热装置R1和发热装置R2的温度,为了对发热装置R1和发热装置R2的温度进行控制,本实施例中分别采用热电偶T1和热电偶T2对发热装置R1和发热装置R2的实时温度进行检测,本实施例中,采用的热电偶是一种线性热电偶,其输出的电压与温度是线性关系,如图1所示,就是本实施例使用的热电偶的温度—电压关系图。
本实施例中,热电偶T1和热电偶T2分别输出经过运算放大器U1A和运算放大器U1B进行放大以后,可以由MCU检测到,在MCU中通过输入的热电偶T1和热电偶T2检测温度信号,获得电子烟发热装置R1和发热装置R2的实时温度,如果获取的实时温度比预设程序中设定的高,则控制电子烟发热装置R1或发热装置R2的输出功率降低,相反的,则控制电子烟发热装置R1或发热装置R2的输出功率增加。
如图2所示,本实施例中的温度控制装置包括微处理器、MOS管,MOS管的源、漏极与发热装置、电池组成回路,所述的微处理器通过对运算放大器的输出信号的检测产生PWM信号接所述的MOS管的栅极,控制发热装置与电池的回路的时间。两路控制分别采用MOS管Q1和MOS管Q2,通过对输入到MOS管Q1或者MOS管Q2的PWM的占空比来控制电子烟发热装置R1或发热装置R2的功率。

Claims (3)

1.一种电子烟的温控系统,包括对电子烟发热体的温度进行实时检测的测温装置,对测温装置检测的电子烟发热体的实时温度进行采集的采集装置,根据所述的采集装置采集到的电子烟发热体的实时温度实现对电子烟发热体的发热功率进行控制的控制装置;其特征在于:所述的测温装置为探头与电子烟发热体接触并固定在电子烟发热体上的热电偶,所述的热电偶输出的温差热电势由所述的采集装置采集。
2.根据权利要求1所述的电子烟的温控系统,其特征在于:所述的采集装置包括运算放大器,所述的热电偶输出的温差热电势的两根接头分别接运算放大器的两个输入端,所述的运算放大器的输出端接控制装置。
3.根据权利要求2所述的电子烟的温控系统,其特征在于:所述的控制装置包括微处理器、MOS管,所述的MOS管的源、漏极与电子烟发热体、电池组成回路,所述的微处理器通过对运算放大器的输出信号的检测产生PWM信号接所述的MOS管的栅极,控制电子烟发热体与电池的回路的时间。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110236230A (zh) * 2019-06-21 2019-09-17 精赟智能科技(上海)有限公司 电子烟的温控装置及电子烟
CN112021676A (zh) * 2020-09-27 2020-12-04 胥海洲 一种高精度加热温控电路及其控制方法

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