CN214251351U - 具有数字气压感应芯片的电子雾化设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种具有数字气压感应芯片的电子雾化设备,该设备包括雾化装置及雾化装置中的雾化单元、功率输出单元、微控制器和数字气压感应芯片,数字气压感应芯片设于雾化装置的进气通道中,包括气压感应模块、气压处理模块、开关信号输出模块和数字信号输出模块,气压感应模块用于检测气压差,开关信号输出模块用于在气压差值达到设定的唤醒阈值时,输出开关信号唤醒休眠的微控制器,当气压差值达到或低于设定的工作阈值时,输出开关模块控制功率输出单元输出或关断电压;其有益之处在于,数字气压感应芯片设有休眠频率可节省电能,设有唤醒阈值可防止误触发,设有气压感应模块可精确检测气压差用于控制汽雾量的大小。
Description
技术领域
本实用新型涉及电子雾化装置技术领域,更具体的说,本实用新型涉及一种具有数字气压感应芯片的电子雾化设备。
背景技术
电子雾化设备一般包括电池组件和雾化装置,电池组件内安装有给雾化装置供应电源的电池,雾化装置包括雾化单元,雾化单元在通电时可将待雾化的待雾化液或待雾化基质雾化成汽雾或气溶胶,供使用者吸入口中吸食。电子雾化设备具体可应用于戒烟设备或医用药物雾化设备等,其基本任务是提供雾化过程,将电子雾化设备内储存的待雾化液或药液、其它待雾化基质等转化为汽雾、蒸气或气溶胶、烟雾等。
现有的电子雾化设备,工作时一般通过咪头或气压传感器连续检测或感应流过进气通道的气流来触发供电开关,以便控制雾化单元的供电和断电,使得用户通过吸气动作就可启动雾化单元产生汽雾或气溶胶。
现有的电子雾化设备,在其关机或休眠状态时,需要唤醒的气压差阈值与待机时触发供电开关的气压差阈值相同,这样就容易在某些特定的情况下如运输途中因外界自然气压条件的变化、儿童误吸而造成误触发,从而自动启动而造成电能的消耗以及其它可能的损害。
另外,现有的电子雾化设备,在用户抽吸之余,进入待机状态,时间长了也没有自动进入关机休眠状态,电能损耗较大;或有进入休眠状态,但咪头或气压传感器仍以原有工作频率连续检测气流或气压差,这一就使得电子雾化设备在休眠状态时电能仍然消耗较大。
又,现有的电子雾化设备,其使用的咪头或模拟信号的气压传感器,不能精确地检测出用户使用电子雾化设备时其内部与外界气压差的大小,无法根据气流或气压差的大小而自动调节汽雾量或气溶胶产生量的大小。
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具有数字气压感应芯片的电子雾化设备。
本实用新型的技术方案是这样实现的,一种具有数字气压感应芯片的电子雾化设备,包括雾化装置及雾化装置中的雾化单元、功率输出单元、微控制器和数字气压感应芯片,所述功率输出单元用于输出电压给所述雾化单元进行工作,所述微控制器分别与所述雾化单元、功率输出单元和数字气压感应芯片电性连接,所述数字气压感应芯片设于所述雾化装置的进气通道中或与所述进气通道连通,所述数字气压感应芯片包括气压感应模块、气压处理模块、开关信号输出模块和数字信号输出模块,所述气压感应模块用于检测所述进气通道中的气压与外界气压的气压差,所述气压处理模块用于对气压感应模块检测到的气压差进行运算处理并将运算处理后的气压差值传送给开关信号输出模块,所述开关信号输出模块用于在气压差值达到设定的唤醒阈值时,输出开关信号唤醒休眠的微控制器,所述数字信号输出模块用于将运算处理后的气压差值输出给所述微控制器,所述微控制器包括输出开关模块,所述输出开关模块配置为,当所述气压差值达到设定的工作阈值时,所述输出开关模块控制所述功率输出单元输出电压,当所述气压差值低于所述工作阈值时,所述输出开关模块控制所述功率输出单元关断电压,所述唤醒阈值大于所述工作阈值。
优选地,所述雾化单元包括电阻式发热体或电磁加热式发热体或超声波雾化片。
优选地,所述微控制器包括输出调节模块。
优选地,所述气压感应模块包括可变频率巡检单元,所述可变频率巡检单元配置为,当所述微控制器处于休眠状态时,所述可变频率巡检单元在设定的休眠频率进行工作,当所述微控制器处于待机状态或工作状态时,所述可变频率巡检单元在设定的正常频率进行工作。
优选地,所述数字气压感应芯片还包括第一存储模块,所述第一存储模块储存有所述唤醒阈值、休眠频率和正常频率,所述唤醒阈值的设定范围是200~ 400帕,所述休眠频率的设定范围是0.5~5赫兹,所述正常频率的设定范围是 10~60赫兹。
优选地,所述微控制器还包括第二存储模块,所述第二存储模块存储有所述工作阈值,所述工作阈值的设定范围是50~200帕。
优选地,所述微控制器包括休眠唤醒模块,所述休眠唤醒模块与所述开关信号输出模块电性连接,所述休眠唤醒模块接收到所述开关信号输出模块的开关信号时唤醒所述微控制器。
优选地,所述休眠唤醒模块与所述雾化单元电性连接,所述休眠唤醒模块配置为,当所述雾化单元待机的时长达到设定的待机时长阈值时,所述休眠唤醒模块控制所述微控制器进入休眠状态。
本实用新型的有益效果是,该电子雾化设备设有数字气压感应芯片检测气压差,同时设有唤醒阈值和工作阈值,且将唤醒阈值设定为高于工作阈值,使得用户需要以更大的吸力去抽吸,才可以唤醒已关机或休眠的该电子雾化设备,这样可以避免在特定的情况下如运输途中因外界自然气压条件的变化、儿童误吸而造成的误触发,进一步避免电子雾化设备因误触发而自动启动造成的电能消耗以及其它可能的损害。另外,该电子雾化设备可以自动进入休眠状态,可以节省电能;休眠状态下,因在数字气压感应芯片中设定休眠频率与正常频率,而休眠频率设定远低于正常频率,这样在微控制器或电子雾化设备处于休眠状态时,气压感应模块需要消耗的电能极大地得以降低,这样也节省了电能,增加了电子雾化设备充电后的使用时间。又,本实用新型电子雾化设备设有的数字气压感应芯片,可以精确地检测出用户使用电子雾化设备时其内部与外界气压差的大小,根据气压差的大小,通过输出调节模块可进一步自动调节汽雾量或气溶胶产生量的大小。
附图说明
图1为本实用新型电子雾化设备实施例的功能结构框图一;
图2为本实用新型电子雾化设备实施例的功能结构框图二。
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。
本实用新型所称电子雾化设备,是一种将液态或固态的待雾化溶液或待雾化基质进行雾化成雾状物质的雾化装置或雾化器具,可以用于医疗领域,即可将溶解有药物的液体进行加热蒸发成雾状物质供患者吸食,达到治疗之目的。
实施例一
如图1所示,本实施例的一种具有数字气压感应芯片的电子雾化设备,设有雾化装置1及雾化装置1中的雾化单元11、电池供电单元2、功率输出单元3、微控制器4和数字气压感应芯片5。
其中,电池供电单元2给功率输出单元3供电,功率输出单元3输出电压给雾化单元11进行工作,雾化单元11通电后,对电子雾化设备中存储的雾化液或其它雾化基质进行雾化。微控制器4分别与雾化单元11、功率输出单元3 和数字气压感应芯片5电性连接,数字气压感应芯片5设于雾化装置1的进气通道10中或与进气通道10连通。微控制器4包括输出开关模块41,输出开关模块41与功率输出单元3电性连接,输出开关模块41可控制功率输出单元3 输出或关断电压。
本实用新型电子雾化设备设有的数字气压感应芯片5,可主动巡回检测进气通道10中有气流通过时产生的气压差,根据气压差的大小,可输出开关信号和气压差数字信号两种信号,具有二合一的传感器功能。
如图2所示,数字气压感应芯片5包括气压感应模块51、气压处理模块52、开关信号输出模块53和数字信号输出模块54。其中,气压感应模块51用于检测进气通道中的气压与外界气压的气压差,气压处理模块52用于对气压感应模块51检测到的气压差进行运算处理,并将运算处理后的气压差值传送给开关信号输出模块,开关信号输出模块53用于在气压差值达到设定的唤醒阈值时,输出开关信号用以唤醒休眠的微控制器4。
当电子雾化设备处于关机或休眠状态时,微控制器4是不工作的,只有数字气压感应芯片5是工作的,可主动巡回检测进气通道10中有气流通过时产生的气压差。当用户需要唤醒该电子雾化设备时,只需用力抽吸该电子雾化设备,让该电子雾化设备中进气通道产生气压差,且其气压差值达到设定的唤醒阈值时,即可以唤醒该休眠的微控制器4。
如图2所示,数字信号输出模块54用于将运算处理后的气压差值输出给微控制器4,微控制器4包括输出开关模块41,当气压差值达到或低于设定的工作阈值时,输出开关模块41控制功率输出单元3对雾化单元11输出或关断电压。
如图2所示,本实施例中,数字气压感应芯片还包括第一存储模块55,第一存储模块55储存有唤醒阈值、休眠频率和正常频率。本实用新型中,优选的唤醒阈值的设定范围是200~400帕,优选的休眠频率的设定范围是0.5~5赫兹,优选的正常频率的设定范围是10~60赫兹。
如图2所示,微控制器4还包括第二存储模块44,第二存储模块44存储有工作阈值,该工作阈值优选的设定范围是50~200帕。
本实用新型中,将上述唤醒阈值设定为大于工作阈值,即表明电子雾化设备处于休眠状态需要被唤醒时,需要更大的气压差,也即需要用户以更大的吸力去抽吸该电子雾化设备,才可以唤醒该电子雾化设备,这样可避免在特定的条件如运输途中因外界自然气压条件的变化、儿童误吸而造成的误触发,从而避免电子雾化设备因误触发而自动启动造成的电能消耗以及其它可能的损害。
如图2所示,微控制器4还包括输出调节模块42,当气压差值高于设定的工作阈值时,输出调节模块42根据气压差值的大小按比例控制调节功率输出单元3输出功率的大小,从而调节雾化单元11产生的气溶胶或汽雾的量的大小,即气压差值越大,则输出功率越大,产生的气溶胶或汽雾的量也越大。
本实用新型电子雾化设备的数字气压感应芯片,可以精确地检测出用户使用电子雾化设备时其内部与外界气压差的大小,根据气压差的大小,通过输出调节模块可进一步自动调节汽雾量或气溶胶产生量的大小。
雾化单元11包括电阻式发热体或电磁加热式发热体或超声波雾化片,电阻式发热体和电磁加热式发热体均通过对待雾化的雾化液或待雾化的雾化基质进行加热的方式使其雾化,而超声波雾化片则可通过超声振动的方式使雾化液或雾化基质进行雾化。
如图2所示,气压感应模块51包括可变频率巡检单元511,微控制器4处于休眠状态时,可变频率巡检单元511在设定的休眠频率例如1赫兹进行工作,微控制器4处于待机状态或工作状态时,可变频率巡检单元511在设定的正常频率例如20赫兹进行工作。
数字气压感应芯片中设定的休眠频率与正常频率,可以将休眠频率设定值远低于正常频率,这样在微控制器4或电子雾化设备处于休眠状态时,气压感应模块需要消耗的电能极大地得以降低,这样节省了电能,增加了电子雾化设备充电后的使用时间。在本实用新型中,设定的休眠频率的优选设定范围是 0.5~5赫兹,设定的正常频率的优选范围是10~60赫兹。
如图2所示,微控制器4还包括休眠唤醒模块43,休眠唤醒模块43与开关信号输出模块53电性连接,休眠唤醒模块43接收到开关信号模块53的开关信号时唤醒微控制器4。休眠唤醒模块43与雾化单元11电性连接,雾化单元11 待机的时长达到设定的待机时长阈值例如3分钟时,休眠唤醒模块43控制微控制器进入休眠状态。雾化单元11的待机时长系指雾化单元11断电停止工作开始计算的时间,本实用新型中,优选的待机时长阈值为3~20分钟。
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 (8)
1.一种具有数字气压感应芯片的电子雾化设备,其特征在于,包括雾化装置及雾化装置中的雾化单元、功率输出单元、微控制器和数字气压感应芯片,所述功率输出单元用于输出电压给所述雾化单元进行工作,所述微控制器分别与所述雾化单元、功率输出单元和数字气压感应芯片电性连接,所述数字气压感应芯片设于所述雾化装置的进气通道中或与所述进气通道连通,所述数字气压感应芯片包括气压感应模块、气压处理模块、开关信号输出模块和数字信号输出模块,所述气压感应模块用于检测所述进气通道中的气压与外界气压的气压差,所述气压处理模块用于对气压感应模块检测到的气压差进行运算处理并将运算处理后的气压差值传送给开关信号输出模块,所述开关信号输出模块用于在气压差值达到设定的唤醒阈值时,输出开关信号唤醒休眠的微控制器,所述数字信号输出模块用于将运算处理后的气压差值输出给所述微控制器,所述微控制器包括输出开关模块,所述输出开关模块配置为,当所述气压差值达到设定的工作阈值时,所述输出开关模块控制所述功率输出单元输出电压,当所述气压差值低于所述工作阈值时,所述输出开关模块控制所述功率输出单元关断电压,所述唤醒阈值大于所述工作阈值。
2.根据权利要求1所述的具有数字气压感应芯片的电子雾化设备,其特征在于,所述雾化单元包括电阻式发热体或电磁加热式发热体或超声波雾化片。
3.根据权利要求1所述的具有数字气压感应芯片的电子雾化设备,其特征在于,所述微控制器包括输出调节模块。
4.根据权利要求1所述的具有数字气压感应芯片的电子雾化设备,其特征在于,所述气压感应模块包括可变频率巡检单元,所述可变频率巡检单元配置为,当所述微控制器处于休眠状态时,所述可变频率巡检单元在设定的休眠频率进行工作,当所述微控制器处于待机状态或工作状态时,所述可变频率巡检单元在设定的正常频率进行工作。
5.根据权利要求4所述的具有数字气压感应芯片的电子雾化设备,其特征在于,所述数字气压感应芯片还包括第一存储模块,所述第一存储模块储存有所述唤醒阈值、休眠频率和正常频率,所述唤醒阈值的设定范围是200~400帕,所述休眠频率的设定范围是0.5~5赫兹,所述正常频率的设定范围是10~60赫兹。
6.根据权利要求1所述的具有数字气压感应芯片的电子雾化设备,其特征在于,所述微控制器还包括第二存储模块,所述第二存储模块存储有所述工作阈值,所述工作阈值的设定范围是50~200帕。
7.根据权利要求1所述的具有数字气压感应芯片的电子雾化设备,其特征在于,所述微控制器包括休眠唤醒模块,所述休眠唤醒模块与所述开关信号输出模块电性连接,所述休眠唤醒模块接收到所述开关信号输出模块的开关信号时唤醒所述微控制器。
8.根据权利要求7所述的具有数字气压感应芯片的电子雾化设备,其特征在于,所述休眠唤醒模块与所述雾化单元电性连接,所述休眠唤醒模块配置为,当所述雾化单元待机的时长达到设定的待机时长阈值时,所述休眠唤醒模块控制所述微控制器进入休眠状态。
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