CN210988236U - 用两线制加密芯片防伪的电子烟 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种用两线制加密芯片防伪的电子烟,包括雾化器组件和电池组件,雾化器组件包括两线制加密芯片和用于加热并雾化烟液的发热元件,两线制加密芯片预设有防伪码,两线制加密芯片设有两个引脚分别连接雾化器组件的正负电极,电路板上设有微控制器、开关电路,微控制器中也预设有防伪码,雾化器组件与电池组件连接时,雾化器组件的正负电极分别与电池组件的正负电极接触连接,微控制器读取两线制加密芯片中预设的防伪码并与微控制器中预设的防伪码进行比对验证,如比对相同,则微控制器接通开关电路,电子烟进入待机状态;有益效果是,通过在电子烟雾化器组件内加设两线制加密芯片,可有效识别正版雾化器组件以进行防伪。
Description
技术领域
本实用新型涉及电子烟技术领域,更具体的说,本实用新型涉及一种用两线制加密芯片防伪的电子烟。
背景技术
电子烟一般包括雾化器组件和电池组件,电子烟经过雾化器组件的加热而将烟液雾化产生电子烟雾供吸烟者抽吸,由于电子烟烟液中不含有烟焦油,故抽吸电子烟发出的烟雾中也不含烟焦油,电子烟在某种程度上减少了烟焦油对于人们身体的危害,因此,电子烟逐渐替代香烟得到广泛使用。
随着电子烟的普及,电子烟在社会上的销量也逐年递增。品质好、品牌好的电子烟,很受消费者的欢迎,占据了很大市场份额,而某些品质差的电子烟销量不好,就有可能冒充、伪造品牌好的电子烟的雾化器组件供给消费者替代使用,且以价格低的优势吸引消费者,但由于其质量差,消费者在使用中可能出现漏油、电路断电、烟雾量少、烟液质量差等问题,不仅给消费者带来不良的使用体验,也给电子烟正品企业造成不良的声誉。如何对电子烟的雾化器组件进行防伪、正品验证,防止不良替代品的使用,现有的电子烟没有有效解决这一问题。
发明内容
本实用新型的目的在于为克服上述技术的不足而提供一种用两线制加密芯片防伪的电子烟,该用两线制加密芯片防伪的电子烟,通过在电子烟雾化器组件内加设芯片,可有效对正品电子烟雾化器组件进行识别和防伪。
本实用新型的技术方案是这样实现的,一种用两线制加密芯片防伪的电子烟,包括可拆卸连接的雾化器组件和电池组件,所述雾化器组件包括两线制加密芯片和用于加热并雾化烟液的发热元件,所述两线制加密芯片预设有防伪码,所述发热元件两端分别连接雾化器组件的正负电极,所述两线制加密芯片设有两个引脚,也分别连接所述雾化器组件的正负电极,所述电池组件包括电池、电路板和电池组件的正负电极,所述电路板上设有微控制器、开关电路,所述微控制器中也预设有防伪码,所述雾化器组件和电池组件连接时,所述雾化器组件的正负电极分别与所述电池组件的正负电极接触连接,所述两线制加密芯片因此与所述微控制器实现电路连接,所述微控制器读取所述两线制加密芯片中预设的防伪码并与微控制器中预设的防伪码进行比对验证,如防伪码比对相同,则所述微控制器接通所述开关电路,电子烟进入待机状态。
优选地,所述两线制加密芯片、发热元件通过开关电路与所述雾化器组件的正负电极进行电连接,所述开关电路包括第一MOS管,所述两线制加密芯片第一引脚同时连接所述第一MOS管的D极和发热元件的一端,第二引脚同时连接所述第一MOS管的S极和所述雾化器组件的负电极,所述第一MOS管的G极同时连接所述雾化器组件的正电极与发热元件的另一端,这样两线制加密芯片可以在发热元件不通电时通过雾化器组件的正负电极传输数据。
优选地,所述控制电路板上设有为所述两线制加密芯片传输数据的数据传输电路,所述数据传输电路包括第二MOS管和第三MOS管,其中第二MOS管的D极同时连接写入信号端TX和电阻R14一端,电阻R14另一端连接电源信号端VDD,所述第二MOS管的G极连接电阻R22的一端,电阻R22的另一端连接电池组件的正电极,所述第二MOS管的S极、第三MOS管的S极同时连接电池组件的负电极并接地,所述第三MOS管的G极连接电阻R19的一端,电阻R19的另一端连接读取信号端RX,第三MOS管的D极连接电池组件的正电极,所述电池组件的正电极同时还连接电阻R15的一端,电阻R15的另一端同时连接电阻R31的一端和二极管D1的负极,电阻R31的另一端与使能信号端连接EN,二极管D1的正极与电池组件的负电极连接。
优选地,所述微控制器具有28个引脚,其中,第3引脚连接供电信号端VDD,第4引脚接地,第7引脚连接使能信号端EN,第8引脚连接发热元件的第一电压信号端R-DET,第9引脚连接发热元件的第二电压信号端I-DET,第12引脚连接咪头信号端MIC,第14引脚连接测电阻使能信号端R-DET-EN,第22引脚连接写入信号端TX,第27引脚连接读取信号端RX,第28引脚连接输出使能信号端PWM-EN。
优选地,所述电路板上设有包括输出检测电路,所述输出检测电路包括第四MOS管和第五MOS管,两者均包括8个引脚,其中第1、2、6、7、8引脚合并为D极,第3引脚为G极,第4、5引脚合并为S极,第五MOS管的D极连接所述发热元件的输出电压信号端PWM-OUT,第五MOS管的D极同时还连接电阻R3后连接发热元件的第二电压信号端I-DET,所述发热元件的第二电压信号端I-DET并联电阻R33和电容C2后接地,第四MOS管的D极连接电阻R11后连接发热元件的第一电压信号端R-DET,所述发热元件的第一电压信号端R-DET端并联电阻R24和电容C1后接地,第四MOS管的D极和第五MOS管的D极之间还连接有电阻R5;所述第五MOS管的G极与S极之间串接电阻R7,第四MOS管的G极与S极串接电阻R1,第五MOS管的S极与第四MOS管的S极直接连接且与供电信号BAT+连接,第五MOS管的G极连接使能信号端PWM-EN,第四MOS管的G极连接测电阻使能信号端R-DET-EN。
优选地,所述电路板上设有包括供电电路,所述供电电路包括供电芯片,所述供电芯片具有4个引脚,其中,引脚A1和引脚B1直接连接,同时连接供电信号BAT+和电容C12、电容C5,电容C12和电容C5另一端接地,引脚A2连接供电信号端VDD,同时连接电容C13和电容C3,电容C13和电容C3另一端接地,引脚A2和A1之间串接稳压二极管D4,引脚B2接地。
优选地,所述微控制器控制所述开关电路接通时,所述微控制器按设定程序随机产生一个新的防伪码并发送给所述两线制加密芯片,所述两线制加密芯片保存新的防伪码以待下次验证使用。
优选地,所述微控制器设有预设待机时间,若待机时间超过所述预设待机时间,则微控制器控制所述开关电路断开。
优选地,所述雾化器组件或电池组件内还包括吸烟触发开关,所述吸烟触发开关为咪头式气流自动开关或数字式压力自动开关。
优选地,所述雾化器组件或电池组件上设有显示单元或提示单元,所述显示单元或提示单元与所述微控制器电连接,提示单元包括蜂鸣器或LED指示或振动器。
附图说明
图1为本实用新型电子烟的分解结构剖视图;
图2为本实用新型电子烟的芯片开关电路图;
图3为本实用新型电子烟的数据传输电路;
图4为本实用新型电子烟的两线制加密芯片信号端示意图;
图5为本实用新型电子烟的输出检测电路图;
图6为本实用新型电子烟的供电电路图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
本实用新型名称所述两线制加密芯片,意思是指该加密芯片设有两个引脚与外部电路传输数据。
实施例
如图1所示,本实用新型的一种用两线制加密芯片防伪的电子烟,包括可拆卸连接的雾化器组件1和电池组件2,该电子烟不使用时,可以将雾化器组件1和电池组件2分拆开来保管,当需要使用时,将雾化器组件1插入电池组件2进行连接即可使用。雾化器组件1包括两线制加密芯片11和用于加热并雾化烟液的发热元件12,两线制加密芯片11预设有防伪码,发热元件12两端分别连接雾化器组件1的正负电极13,两线制加密芯片11设有两个引脚,也分别连接雾化器组件的正负电极13。另雾化器组件1还包括雾化座14、储液腔15等其它零部件。
电池组件2包括电池21、电路板22和电池组件的正负电极23,电路板上22设有微控制器221、开关电路(图中未示),微控制器221中也预设有防伪码,雾化器组件1和电池组件2连接时,雾化器组件的正负电极13分别与电池组件的正负电极23接触连接,两线制加密芯片11因此与微控制器221实现电路连接,微控制器221读取两线制加密芯片11中预设的防伪码并与微控制器中预设的防伪码进行比对验证,如防伪码比对相同,则微控制器221接通开关电路,电子烟进入待机状态。
如图2所示,两线制加密芯片IC、发热元件R10通过开关电路与雾化器组件的正负电极A+与A-进行电连接,开关电路包括第一MOS管Q1,两线制加密芯片IC的第一引脚1同时连接第一MOS管Q1的D极和发热元件R10的一端,第二引脚2同时连接第一MOS管Q1的S极和雾化器组件的负电极A-,第一MOS管Q1的G极同时连接雾化器组件的正电极A+与发热元件R10的另一端,这样两线制加密芯片IC可以在发热元件R10不通电时通过雾化器组件的正负电极A+与A-传输数据。
当雾化器组件的正电极A+具有高电平时,MOS管Q1的G极也具有高电平使D极与S极导通,发热元件R10通电工作,此时两线制加密芯片IC的两个引脚具有相等电平而不工作,当雾化器组件的正电极A+具有低电平时,MOS管Q1的G极也具有低电平使D极与S极不导通,发热元件R10不通电,此时两线制加密芯片IC两个引脚分别连接至雾化器组件的正负电极A+与A-,雾化器组件的正负电极A+与A-通过电池组件的正负电极B+与B-连接至微控制器221。
如图3所示,电路板上设有为两线制加密芯片IC传输数据的数据传输电路,该数据传输电路包括第二MOS管Q2和第三MOS管Q3,其中第二MOS管Q2的D极同时连接TX写入信号端和电阻R14一端,电阻R14另一端连接电源信号端VDD,第二MOS管Q2的G极连接电阻R22的一端,电阻R22的另一端连接电池组件的正电极B+,第二MOS管Q2的S极、第三MOS管Q3的S极同时连接电池组件的负电极B-并接地,第三MOS管Q3的G极连接电阻R19的一端,电阻R19的另一端连接读取信号端RX,第三MOS管Q3的D极连接电池组件的正电极,电池组件的正电极B+同时还连接电阻R15的一端,电阻R15的另一端同时连接电阻R31的一端和二极管D1的负极,电阻R31的另一端与使能信号端EN连接,二极管D1的正极与电池组件的负电极B-连接。
如图4所示,微控制器MCU具有28个引脚,其中,第3引脚连接供电信号端VDD,第4引脚接地,第7引脚连接使能信号端EN,第8引脚连接发热元件的第一电压信号端R-DET,第9引脚连接发热元件的第二电压信号端I-DET,第12引脚连接咪头信号端MIC,第14引脚连接测电阻使能信号端R-DET-EN,第22引脚连接写入信号端TX,第27引脚连接读取信号端RX,第28引脚连接输出使能信号端PWM-EN。
如图5所示,电路板上设有包括输出检测电路,输出检测电路包括第四MOS管Q4和第五MOS管Q5,两者均包括8个引脚,其中第1、2、6、7、8引脚合并为D极,第3引脚为G极,第4、5引脚合并为S极,第五MOS管Q5的D极连接发热元件的输出电压信号端PWM-OUT,第五MOS管Q5的D极同时还连接电阻R3后连接发热元件的第二电压信号端I-DET,发热元件的第二电压信号端I-DET并联电阻R33和电容C2后接地,第四MOS管Q4的D极连接电阻R11后连接发热元件的第一电压信号端R-DET,发热元件的第一电压信号端R-DET并联电阻R24和电容C1后接地,第四MOS管Q4的D极和第五MOS管Q5的D极之间还连接有电阻R5;第五MOS管Q5的G极与S极之间串接电阻R7,第四MOS管Q4的G极与S极串接电阻R1,第五MOS管Q5的S极与第四MOS管Q4的S极直接连接且与供电信号BAT+连接,第五MOS管Q5的G极连接使能信号端PWM-EN,第四MOS管Q4的G极连接测电阻使能信号端R-DET-EN。
如图6所示,电路板上设有包括供电电路,供电电路包括供电芯片U5,供电芯片具有4个引脚,其中,引脚A1和引脚B1直接连接,同时连接供电信号BAT+和电容C12、电容C5,电容C12和电容C5另一端接地,引脚A2连接供电信号VDD,同时连接电容C13和电容C3,电容C13和电容C3另一端接地,引脚A2和A1之间串接稳压二极管D4,引脚B2接地。
如图1所示,本实用新型用两线制加密芯片防伪的电子烟,还采用了动态密码技术。微控制器221控制开关电路接通进行开机时,微控制器221按设定程序随机动态产生一个新的防伪码并发送给两线制加密芯片11,两线制加密芯片11保存新的防伪码,待下次验证使用。该防伪码中,可以包含一部分固定代码,一部分动态代码,其中动态代码是按设定程序随机产生的。
微控制器221设有预设待机时间,若待机时间超过所述预设待机时间,则微控制器221控制开关电路断开。
雾化器组件1或电池组件2内还包括吸烟触发开关(图中未示),本实施例的吸烟触发开关为数字式压力自动开关,其它实施例也可采取咪头式气流自动开关。
雾化器组件1或电池组件2上设有显示单元或提示单元(图中未示),显示单元或提示单元与微控制器221电连接,以便显示相关信息供用户参考或进行报警、提示。提示单元包括蜂鸣器或LED指示或振动器。
以上不同的图中描述的微控制器221与微控制器MCU是相同部件,两线制加密芯片11和两线制加密芯片IC也是相同部件,发热元件12与发热元件R10也是相同部件,雾化器组件的正负电极A+、A-与雾化器组件的正负电极13相同,电池组件的正负电极B+、B-与电池组件的正负电极23相同。
以上所描述的仅为本实用新型的较佳实施例,上述具体实施例不是对本实用新型的限制。在本实用新型的技术思想范畴内,可以出现各种变形及修改,凡本领域的普通技术人员根据以上描述所做的润饰、修改或等同替换,均属于本实用新型所保护的范围。
Claims (10)
1.一种用两线制加密芯片防伪的电子烟,其特征在于,包括可拆卸连接的雾化器组件和电池组件,所述雾化器组件包括两线制加密芯片和用于加热并雾化烟液的发热元件,所述两线制加密芯片预设有防伪码,所述发热元件两端分别连接雾化器组件的正负电极,所述两线制加密芯片设有两个引脚,也分别连接所述雾化器组件的正负电极,所述电池组件包括电池、电路板和电池组件的正负电极,所述电路板上设有微控制器、开关电路,所述微控制器中也预设有防伪码,所述雾化器组件和电池组件连接时,所述雾化器组件的正负电极分别与所述电池组件的正负电极接触连接,所述两线制加密芯片因此与所述微控制器实现电路连接,所述微控制器读取所述两线制加密芯片中预设的防伪码并与微控制器中预设的防伪码进行比对验证,如防伪码比对相同,则所述微控制器接通所述开关电路,电子烟进入待机状态。
2.根据权利要求1所述的用两线制加密芯片防伪的电子烟,其特征在于,所述两线制加密芯片、发热元件通过开关电路与所述雾化器组件的正负电极进行电连接,所述开关电路包括第一MOS管,所述两线制加密芯片第一引脚同时连接所述第一MOS管的D极和发热元件的一端,第二引脚同时连接所述第一MOS管的S极和所述雾化器组件的负电极,所述第一MOS管的G极同时连接所述雾化器组件的正电极与发热元件的另一端,这样两线制加密芯片可以在发热元件不通电时通过雾化器组件的正负电极传输数据。
3.根据权利要求2所述的用两线制加密芯片防伪的电子烟,其特征在于,所述电路板上设有为所述两线制加密芯片传输数据的数据传输电路,所述数据传输电路包括第二MOS管和第三MOS管,其中第二MOS管的D极同时连接写入信号端TX和电阻R14一端,电阻R14另一端连接电源信号端VDD,所述第二MOS管的G极连接电阻R22的一端,电阻R22的另一端连接电池组件的正电极,所述第二MOS管的S极、第三MOS管的S极同时连接电池组件的负电极并接地,所述第三MOS管的G极连接电阻R19的一端,电阻R19的另一端连接读取信号端RX,第三MOS管的D极连接电池组件的正电极,所述电池组件的正电极同时还连接电阻R15的一端,电阻R15的另一端同时连接电阻R31的一端和二极管D1的负极,电阻R31的另一端与EN使能信号端连接,二极管D1的正极与电池组件的负电极连接。
4.根据权利要求1所述的用两线制加密芯片防伪的电子烟,其特征在于,所述微控制器具有28个引脚,其中,第3引脚连接供电信号端VDD,第4引脚接地,第7引脚连接使能信号端EN,第8引脚连接发热元件的第一电压信号端R-DET,第9引脚连接发热元件的第二电压信号端I-DET,第12引脚连接咪头信号端MIC,第14引脚连接测电阻使能信号端R-DET-EN,第22引脚连接写入信号端TX,第27引脚连接读取信号端RX,第28引脚连接输出使能信号端PWM-EN。
5.根据权利要求1所述的用两线制加密芯片防伪的电子烟,其特征在于,所述电路板上设有包括输出检测电路,所述输出检测电路包括第四MOS管和第五MOS管,两者均包括8个引脚,其中第1、2、6、7、8引脚合并为D极,第3引脚为G极,第4、5引脚合并为S极,第五MOS管的D极连接所述发热元件的输出电压信号端PWM-OUT,第五MOS管的D极同时还连接电阻R3后连接发热元件的第二电压信号端I-DET,所述发热元件的第二电压信号端I-DET并联电阻R33和电容C2后接地,第四MOS管的D极连接电阻R11后连接发热元件的第一电压信号端R-DET,所述发热元件的第一电压信号端R-DET端并联电阻R24和电容C1后接地,第四MOS管的D极和第五MOS管的D极之间还连接有电阻R5;所述第五MOS管的G极与S极之间串接电阻R7,第四MOS管的G极与S极串接电阻R1,第五MOS管的S极与第四MOS管的S极直接连接且与供电信号BAT+连接,第五MOS管的G极连接使能信号端PWM-EN,第四MOS管的G极连接测电阻使能信号端R-DET-EN。
6.根据权利要求1所述的用两线制加密芯片防伪的电子烟,其特征在于,所述电路板包括供电电路,所述供电电路包括供电芯片,所述供电芯片具有4个引脚,其中,引脚A1和引脚B1直接连接,同时连接供电信号BAT+和电容C12、电容C5,电容C12和电容C5另一端接地,引脚A2连接供电信号端VDD,同时连接电容C13和电容C3,电容C13和电容C3另一端接地,引脚A2和A1之间串接稳压二极管D4,引脚B2接地。
7.根据权利要求1所述的用两线制加密芯片防伪的电子烟,其特征在于,所述微控制器控制所述开关电路接通时,所述微控制器按设定程序随机产生一个新的防伪码并发送给所述两线制加密芯片,所述两线制加密芯片保存新的防伪码以待下次验证使用。
8.根据权利要求1所述的用两线制加密芯片防伪的电子烟,其特征在于,所述微控制器设有预设待机时间,若待机时间超过所述预设待机时间,则微控制器控制所述开关电路断开。
9.根据权利要求1所述的用两线制加密芯片防伪的电子烟,其特征在于,所述雾化器组件或电池组件内还包括吸烟触发开关,所述吸烟触发开关为咪头式气流自动开关或数字式压力自动开关。
10.根据权利要求1所述的用两线制加密芯片防伪的电子烟,其特征在于,所述雾化器组件或电池组件上设有显示单元或提示单元,所述显示单元或提示单元与所述微控制器电连接,提示单元包括蜂鸣器或LED指示或振动器。
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