WO2025175993A1 - 电子雾化装置及其辐射控制方法 - Google Patents
电子雾化装置及其辐射控制方法Info
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Definitions
- the power of the radio frequency signal input to the antenna unit is controlled according to the power control signal to control the microwave energy radiated by the antenna unit.
- the electronic atomization device further comprises a radio frequency unit for generating a radio frequency signal, a power amplifier for amplifying the power of the radio frequency signal output by the radio frequency unit and outputting it to the antenna unit, and a voltage output unit for supplying power to the power amplifier;
- the step of controlling the power of the radio frequency signal input to the antenna unit according to the power control signal includes:
- the first threshold is greater than or equal to 20 degrees
- the second threshold is greater than 0 degrees and less than or equal to 10 degrees.
- the temperature of the antenna unit is obtained from a temperature measuring component provided on the antenna unit, and the temperature of the load medium is obtained according to the temperature of the antenna unit.
- microwave heating is performed by radiating microwave energy into the load medium (e.g., a cigarette).
- the load medium e.g., a cigarette
- This heating method due to the high radiated energy, instantly heats the load medium, thereby reducing energy consumption when the user is not drawing.
- the electronic atomizer device first receives the heating start command, the load medium has a high resistivity and absorbs a large amount of microwave energy.
- the resistivity of the load medium changes, i.e., a phase change occurs, causing self-excitation at frequencies outside the operating bandwidth. Consequently, the amount of microwave energy absorbed decreases compared to the initial level. If heating is continued at the same power, the radiated microwave energy cannot be fully absorbed by the load medium, resulting in microwave (a type of electromagnetic wave) radiation leakage, which can cause excessive stray radiation and interfere with the use of other electronic products.
- obtaining the load temperature of the load medium in step S10 includes obtaining the temperature of the antenna unit from a temperature measuring component provided on the antenna unit, and obtaining the temperature of the load medium based on the temperature of the antenna unit.
- the temperature measuring component may be, for example, a thermocouple, which is used to detect the temperature of the antenna unit. Since the temperatures of the antenna unit and the load medium are positively correlated, the temperature of the antenna unit can be used to represent the temperature of the load medium. For example, the detected temperature of the antenna unit can be directly used as the temperature of the load medium.
- the electronic atomization device further includes a radio frequency unit, a power amplifier, and a voltage output unit, wherein the radio frequency unit is used to generate a radio frequency signal; the power amplifier is used to amplify the power of the radio frequency signal output by the radio frequency unit and output it to the antenna unit; and the voltage output unit is used to power the power amplifier.
- step S20 includes:
- the power of the radio frequency signal input to the antenna unit is controlled by adjusting the supply voltage output by the voltage output unit to the power amplifier according to the power control signal.
- the radio frequency unit is a radio frequency unit with adjustable power, and the output power of the radio frequency unit is adjusted according to the power control signal, thereby controlling the microwave energy radiated by the antenna unit.
- a power amplifier is arranged between the radio frequency unit and the antenna unit.
- the power amplifier is a microwave amplifier tube, and its amplification factor is proportional to the supply voltage. Therefore, according to the power control signal, the supply voltage output by the voltage output unit to the power amplifier is adjusted to control the microwave energy radiated by the antenna unit.
- the step of determining a power control signal based on the load temperature in step S10 includes calculating a difference between a preset temperature and the load temperature, and determining a power control signal based on the difference, wherein the difference is positively correlated with the microwave energy radiated by the antenna unit under the corresponding power control signal.
- the preset temperature may be an optimal temperature point for microwave heating of the load medium.
- the power control signal is determined by calculating the difference between the preset temperature and the load temperature. Furthermore, the greater the difference, the greater the microwave energy radiated by the antenna unit under the corresponding power control signal; conversely, the smaller the difference, the less microwave energy radiated by the antenna unit under the corresponding power control signal.
- a preset second power control signal is used as the power control signal, wherein the first threshold is greater than the second threshold, and the microwave energy radiated by the antenna unit under the second power control signal is less than the microwave energy radiated by the antenna unit under the first power control signal;
- a preset third power control signal is used as the power control signal, wherein the microwave energy radiated by the antenna unit under the third power control signal is less than the microwave energy radiated by the antenna unit under the second power control signal.
- the first power control signal can be used to maximize the power of the RF signal input to the antenna unit, and the RF signal is converted into microwaves through the antenna unit and radiated out.
- the radiated microwaves are absorbed by the load medium in large quantities and converted into heat.
- Step S11 obtaining the current load temperature of the load medium, calculating the current difference between the preset temperature and the current load temperature, and determining whether the current temperature range corresponding to the current difference is the first temperature range, the second temperature range, or the third temperature range. If it is within the first temperature range, executing step S16; if it is within the second temperature range, executing step S14; if it is within the third temperature range, executing step S12;
- Step S12 using the first power control signal as the current power control signal
- Step S14 using a second power control signal as a current power control signal, wherein the microwave energy radiated by the antenna unit under the second power control signal is less than the microwave energy radiated by the antenna unit under the first power control signal;
- curve L1 represents the load temperature curve of the load medium
- curve L2 represents the power curve of the RF signal input to the antenna unit.
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Abstract
本发明公开了一种电子雾化装置及其辐射控制方法,电子雾化装置包括用于将射频信号转换成微波信号并向负载介质进行辐射的天线单元。该辐射控制方法包括:获取所述负载介质的负载温度,并根据所述负载温度确定功率控制信号;根据所述功率控制信号,控制向所述天线单元输入的所述射频信号的功率,以控制所述天线单元辐射的微波能量。
Description
本发明涉及微波雾化领域,尤其涉及一种电子雾化装置及其辐射控制方法。
目前雾化加热技术日新月异,随着科学技术发展,电子雾化加热领域涌现出了电阻加热、电磁加热、微波加热等新型技术,同时电子产品存在电子辐射,特别是微波加热雾化产品,产品的高频辐射会影响干扰其它电子产品。对于微波加热的电子雾化产品,在测试中发现,在对负载介质进行微波加热的过程中,随着加热时间的推进,电子雾化产品会发生微波(电磁波的一种)辐射泄露,从而导致辐射杂散过多。
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术存在的电子雾化装置在微波加热过程中产生的高频辐射杂散过多的技术缺陷,提供一种电子雾化装置及其辐射控制方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种电子雾化装置的辐射控制方法,所述电子雾化装置包括用于将射频信号转换成微波信号并向负载介质进行辐射的天线单元,所述辐射控制方法包括:
获取所述负载介质的负载温度,并根据所述负载温度确定功率控制信号;
根据所述功率控制信号,控制向所述天线单元输入的所述射频信号的功率,以控制所述天线单元辐射的微波能量。
优选地,所述电子雾化装置还包括用于产生射频信号的射频单元、用于产生射频信号的射频单元、用于对所述射频单元输出的射频信号进行功率放大并输出至所述天线单元的功率放大器、以及用于为所述功率放大器进行供电的电压输出单元;
所述根据所述功率控制信号,控制向所述天线单元输入的所述射频信号的功率的步骤,包括:
根据所述功率控制信号,通过调整所述射频单元的输出功率来控制向所述天线单元输入的所述射频信号的功率;和/或,
根据所述功率控制信号,通过调整所述电压输出单元向所述功率放大器输出的供电电压来控制向所述天线单元输入的所述射频信号的功率。
优选地,所述根据所述负载温度确定功率控制信号的步骤,包括:
计算预设温度与所述负载温度的差值,并根据所述差值确定功率控制信号,其中,所述差值与相应功率控制信号下所述天线单元辐射的微波能量呈正相关。
优选地,所述根据所述差值确定功率控制信号的步骤,包括:
在所述差值大于等于第一阈值时,将预设的第一功率控制信号作为功率控制信号。
优选地,所述根据所述差值确定功率控制信号的步骤,包括:
在所述差值小于所述第一阈值且大于等于第二阈值时,将预设的第二功率控制信号作为功率控制信号,其中,所述第一阈值大于所述第二阈值,所述第二功率控制信号下所述天线单元辐射的微波能量小于所述第一功率控制信号下所述天线单元辐射的微波能量。
优选地,所述根据所述差值确定功率控制信号的步骤,包括:
在所述差值小于所述第二阈值时,将预设的第三功率控制信号作为功率控制信号,其中,所述第三功率控制信号下所述天线单元辐射的微波能量小于所述第二功率控制信号下所述天线单元辐射的微波能量。
优选地,所述第一阈值大于等于20度,所述第二阈值大于0度且小于等于10度。
优选地,所述获取所述负载介质的负载温度的步骤,包括:
从设置在所述天线单元上的测温组件获取所述天线单元的温度,并根据所述天线单元的温度获取所述负载介质的温度。
本发明还构造一种电子雾化装置,包括:控制组件、用于将射频信号转换成微波信号并向所述负载介质进行辐射的天线单元,所述控制组件在执行计算机程序时实现以上所述的电子雾化装置的辐射控制方法的步骤。
优选地,还包括设置在所述天线单元上的测温组件,且所述控制组件还用于从所述测温组件获取所述天线单元的温度,并根据所述天线单元的温度获取所述负载介质的温度。
通过本发明的技术方案,由于可根据负载介质的负载温度来确定功率控制信号,并根据功率控制信号控制输入给天线单元的射频信号的功率,从而调整天线单元辐射的微波能量的大小,因此,在负载介质加热的过程中,即使负载介质发生了相变变化,依然可保证天线单元所辐射的电磁波不会过多,避免辐射杂散泄露,这样,不但保证了天线单元的吸收率和雾化效果,而且不会干扰周边电子设备的使用。
为了更清楚地说明本发明实施例,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发明的一些实施例,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。附图中:
图1是本发明电子雾化装置的辐射控制方法实施例一的流程图;
图2是图1中步骤S10一实施例的流程图;
图3是本发明电子雾化装置实施例一的逻辑结构图;
图4是本发明负载温度与射频信号的功率的关系曲线图。
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
首先说明的是,在电子雾化装置中,通过向负载介质辐射微波能量来对负载介质(例如烟支)进行微波加热,这种加热方式由于所辐射的能量较高,可使负载介质瞬间升温,因此,可减少负载介质在用户不抽吸时刻的能量消耗。但同时,电子雾化装置在刚接收到启动加热命令时,负载介质的电阻系数良好,所吸收的微波能量较多。随着加热时间的推进,负载介质的电阻系数会发生改变,即,发生的相变变化,引起工作带宽外频率自激,所以,其能够吸收的微波能量相比初始时将会变少,如果此时仍然以同样的功率加热,所辐射的微波能量不能被负载介质完全吸收,就会发生微波(电磁波的一种)辐射泄露,从而导致辐射杂散过多,干扰其它电子产品的使用。
为了减少电子雾化装置所辐射电磁波的泄露,本发明提出一种辐射控制方法,在大功率微波雾化产品工作场景下,根据负载介质的特性,对所产生的高频辐射进行动态调整,以减少辐射杂散。
图1是本发明电子雾化装置的辐射控制方法实施例一的流程图,首先说明的是,电子雾化装置包括天线单元,且负载介质位于天线单元的辐射范围内,该天线单元用于将射频信号转换成微波信号并向负载介质进行辐射,因此,可通过向负载介质辐射微波能量来对负载介质进行微波加热。该实施例的辐射控制方法包括:
步骤S10,获取所述负载介质的负载温度,并根据所述负载温度确定功率控制信号;
步骤S20,根据所述功率控制信号,控制向所述天线单元输入的所述射频信号的功率,以控制所述天线单元辐射的微波能量。
在该实施例的技术方案中,由于可根据负载介质的负载温度确定功率控制信号,并根据功率控制信号控制来控制输入给天线单元的射频信号的功率,从而调整天线单元辐射的微波能量的大小,因此,在负载介质加热的过程中,即使负载介质发生了相变变化,依然可保证天线单元所辐射的电磁波不会过多,避免辐射杂散泄露,这样,不但保证了天线单元的吸收率和雾化效果,而且不会干扰周边电子设备的使用。
进一步地,在一个可选实施例中,步骤S10的获取所述负载介质的负载温度包括:从设置在所述天线单元上的测温组件获取所述天线单元的温度,并根据所述天线单元的温度获取所述负载介质的温度。在该实施例中,测温组件例如可为热电偶,其用于检测天线单元的温度,而天线单元与负载介质的温度具有正相关性,所以,可用天线单元的温度来表征负载介质的温度,例如,可直接将所检测的天线单元的温度作为负载介质的温度。
进一步地,在一个可选实施例中,电子雾化装置还包括射频单元、功率放大器及电压输出单元,其中,该射频单元用于产生射频信号;该功率放大器用于对所述射频单元输出的射频信号进行功率放大并输出至所述天线单元;该电压输出单元用于为所述功率放大器进行供电。而且,步骤S20包括:
根据所述功率控制信号,通过调整所述射频单元的输出功率来控制向所述天线单元输入的所述射频信号的功率;和/或,
根据所述功率控制信号,通过调整所述电压输出单元向所述功率放大器输出的供电电压来控制向所述天线单元输入的所述射频信号的功率。
在一个具体实施例中,射频单元是功率可调整的射频单元,而且,根据功率控制信号,调整射频单元的输出功率,从而控制所述天线单元辐射的微波能量。
在另一个具体实施例中,射频单元与天线单元之间设置有功率放大器,而且,该功率放大器为微波放大管,其放大倍数与供电电压成正比,因此,根据功率控制信号,调整电压输出单元向功率放大器输出的供电电压,从而控制天线单元辐射的微波能量。
进一步地,在一个可选实施例中,步骤S10中根据所述负载温度确定功率控制信号的步骤,包括:计算预设温度与所述负载温度的差值,并根据所述差值确定功率控制信号,其中,所述差值与相应功率控制信号下所述天线单元辐射的微波能量呈正相关。另外,预设温度可为微波加热负载介质的最佳温度点。在该实施例中,通过计算预设温度与负载温度的差值来确定功率控制信号,而且,差值越大,该差值所对应的功率控制信号下天线单元辐射的微波能量越大;反之,差值越小,该差值所对应的功率控制信号下天线单元辐射的微波能量越小。
进一步地,在一个可选实施例中,根据所述差值确定功率控制信号的步骤,包括:
在所述差值大于等于第一阈值时,将预设的第一功率控制信号作为功率控制信号;和/或,
在所述差值小于所述第一阈值且大于等于第二阈值时,将预设的第二功率控制信号作为功率控制信号,其中,所述第一阈值大于所述第二阈值,所述第二功率控制信号下所述天线单元辐射的微波能量小于所述第一功率控制信号下所述天线单元辐射的微波能量;和/或,
在所述差值小于所述第二阈值时,将预设的第三功率控制信号作为功率控制信号,其中,所述第三功率控制信号下所述天线单元辐射的微波能量小于所述第二功率控制信号下所述天线单元辐射的微波能量。
在一个具体实施例中,预先设置两个阈值:第一阈值、第二阈值,且第一阈值大于第二阈值。通过该两个阈值分成三个温度范围:大于等于第一阈值;小于第一阈值且大于等于第二阈值;小于第二阈值。而且,预先设置好每个温度范围所对应的功率控制信号:第一功率控制信号、第二功率控制信号、第三功率控制信号,且三个功率控制信号的关系为:第一功率控制信号下天线单元辐射的微波能量最大,第二功率控制信号下天线单元辐射的微波能量次之,第三功率控制信号下天线单元辐射的微波能量最小。原因如下:在当前差值大于等于第一阈值时,此时负载温度远未达到预设温度(最佳温度点),负载介质的电阻系数还良好,可吸收的微波能量较多,所以,可通过第一功率控制信号使向天线单元输入的射频信号的功率最大,射频信号通过天线单元转变成微波辐射出来,所辐射的微波被负载介质大量吸收并转换成热量,此时电磁波泄漏基本很少,几乎都被负载介质吸收了,所以负载介质可很快达到最佳温度点;在当前差值在小于第一阈值且大于等于第二阈值时,此时负载介质的电阻系数相比初始时已发生变化,可吸收的微波能量变少,所以,可通过第二功率控制信号使向天线单元输入的射频信号的功率减小,该射频信号通过天线单元转变成微波辐射出来,所辐射微波被负载介质吸收并转换成热量,由于天线单元所辐射的微波能量较小,刚好适合发生相变变化的负载介质,所以,此时电磁波泄漏也基本很小,而且,由于负载介质所吸收的微波能量变少,负载介质的温度进一步接近最佳温度点;在当前差值小于第二阈值时,此时负载介质的电阻系数相比初始时已发生较大的变化,可吸收的微波能量进一步变少,所以,可通过第三功率控制信号使向天线单元输入的射频信号的功率进一步减小,该射频信号通过天线单元转变成微波辐射出来,所辐射微波被负载介质吸收并转换成热量,由于天线单元所辐射的微波能量此时最小,刚好适合发生相变变化的负载介质,所以,此时电磁波泄漏也基本很小,而且,由于负载介质所吸收的微波能量也进一步变少,负载介质的温度再进一步再接近最佳温度点。
图2是图1中步骤S10一实施例的流程图,在该实施例中,第一阈值大于等于20度,第二阈值大于0度且小于等于10度,这两个阈值所分成的三个温度范围为:第一温度范围为(0,10]度,第二温度范围为(10,20]度,第三温度范围为大于20度。而且,步骤S10包括:
步骤S11,获取负载介质的当前负载温度,并计算预设温度与当前负载温度的当前差值,及确定当前差值所对应的当前温度范围为第一温度范围、第二温度范围或第三温度范围,若为所述第一温度范围,则执行步骤S16;若为所述第二温度范围,则执行步骤S14;若为所述第三温度范围,则执行步骤S12;
步骤S12,将第一功率控制信号作为当前的功率控制信号;
步骤S13,获取负载介质的当前负载温度,并计算预设温度与当前的负载温度的当前差值,及确定当前差值所对应的当前温度范围为第二温度范围或第三温度范围,若为所述第二温度范围,则执行步骤S14;若为所述第三温度范围,则执行步骤S12;
步骤S14,将第二功率控制信号作为当前的功率控制信号,其中,所述第二功率控制信号下所述天线单元辐射的微波能量小于所述第一功率控制信号下所述天线单元辐射的微波能量;
步骤S15,获取负载介质的当前负载温度,并计算预设温度与当前的负载温度的当前差值,及确定当前差值所对应的当前温度范围为第一温度范围或第二温度范围,若为所述第一温度范围,则执行步骤S16;若为所述第二温度范围,则执行步骤S14;
步骤S16,将第三功率控制信号作为当前的功率控制信号,其中,所述第三功率控制信号下所述天线单元辐射的微波能量小于所述第二功率控制信号下所述天线单元辐射的微波能量,然后执行步骤S13。
在该实施例中,共设置以下三个温度范围:(0,10],(10,20],(20,+∞),应理解,在实际应用中,预设温度与负载温度的差值最大时发生在刚启动加热时,所以,第三温度范围也可为20至某一固定温度的一温度区间。另外,以上三个温度范围分别对应有:第三功率控制信号(对应第一温度范围(0,10]),第二功率控制信号(对应第二温度范围(10,20]),第一功率控制信号(对应第三温度范围(20,+∞))。
最后还需说明的是,步骤S11发生在启动加热初始时(例如第一次)所进行的温度检测、计算及判断,所以,其可能存在三个判断结果:第一温度范围、第二温度范围、第三温度范围;步骤S13发生在使用第一功率控制信号控制后所进行的温度检测、计算及判断,所以其仅可能存在两个判断结果:第二温度范围、第三温度范围;步骤S15发生在使用第二功率控制信号控制后所进行的温度检测、计算及判断,所以其仅可能存在两个判断结果:第一温度范围、第二温度范围。
图3是本发明电子雾化装置实施例一的逻辑结构图,该实施例的电子雾化装置包括天线单元10、控制组件20和负载介质30,其中,天线单元10用于将射频信号转换成微波信号并向负载介质30进行辐射。控制组件20在执行计算机程序时实现以上所述的电子雾化装置的辐射控制方法的步骤。
进一步地,如图3所示,电子雾化装置还包括射频单元40、功率放大器50和电压输出单元60,该射频单元40用于产生射频信号;该功率放大器50用于对射频单元40输出的射频信号进行功率放大;该电压输出单元60用于向功率放大器50输出供电电压,保证功率放大器50正常工作。
在一个具体实施例中,电压输出单元60中具有电源管理芯片,控制组件20可通过控制该电源管理芯片可调整该电压输出单元60所输出的供电电压。
进一步地,在一个可选实施例中,电子雾化装置还包括设置在天线单元上的测温组件,而且,控制组件还用于从该测温组件获取天线单元的温度,并根据所述天线单元的温度获取所述负载介质的温度。在该实施例中,测温组件例如可为热电偶,其用于检测天线单元的温度,而天线单元与负载介质的温度具有正相关性,所以,可用天线单元的温度来表征负载介质的温度,例如,可直接将所检测的天线单元的温度作为负载介质的温度。
在一个具体实施例中,结合图4所示的负载温度与射频信号的功率的关系,曲线L1为负载介质的负载温度曲线,曲线L2为向天线单元输入的射频信号的功率曲线。当刚开始加热时,即,在0-t1时段,负载介质的温度较低,与预设温度的差值较大(大于第一阈值),此时,控制组件输出第一功率控制信号,以最高功率对负载介质进行微波加热,以使负载介质快速升温。当用户抽吸时,例如,在t1-t2时段,由于抽吸带入了冷空气使负载介质开始降温,负载介质与预设温度的差值介于第一阈值与第二阈值之间,此时,控制组件输出第二功率控制信号,以介于最高功率与最低功率之间的一功率对负载介质进行微波加热。在用户不进行抽吸时,即两次抽吸之间,例如,在t2-t3时段,负载介质的温度变化较小,且与预设温度的差值小于第二阈值,此时,控制组件输出第三功率控制信号,以最低功率对负载介质进行微波加热。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的权利要求范围之内。
Claims (10)
- 一种电子雾化装置的辐射控制方法,所述电子雾化装置包括用于将射频信号转换成微波信号并向负载介质进行辐射的天线单元,其特征在于,所述辐射控制方法包括:获取所述负载介质的负载温度,并根据所述负载温度确定功率控制信号;根据所述功率控制信号,控制向所述天线单元输入的所述射频信号的功率,以控制所述天线单元辐射的微波能量。
- 根据权利要求1所述的辐射控制方法,其特征在于,所述电子雾化装置还包括用于产生射频信号的射频单元、用于对所述射频单元输出的射频信号进行功率放大并输出至所述天线单元的功率放大器、以及用于为所述功率放大器进行供电的电压输出单元;所述根据所述功率控制信号,控制向所述天线单元输入的所述射频信号的功率的步骤,包括:根据所述功率控制信号,通过调整所述射频单元的输出功率来控制向所述天线单元输入的所述射频信号的功率;和/或,根据所述功率控制信号,通过调整所述电压输出单元向所述功率放大器输出的供电电压来控制向所述天线单元输入的所述射频信号的功率。
- 根据权利要求1或2所述的辐射控制方法,其特征在于, 所述根据所述负载温度确定功率控制信号的步骤,包括:计算预设温度与所述负载温度的差值,并根据所述差值确定功率控制信号,其中,所述差值与相应功率控制信号下所述天线单元辐射的微波能量呈正相关。
- 根据权利要求3所述的辐射控制方法,其特征在于,所述根据所述差值确定功率控制信号的步骤,包括:在所述差值大于等于第一阈值时,将预设的第一功率控制信号作为功率控制信号。
- 根据权利要求4所述的辐射控制方法,其特征在于,所述根据所述差值确定功率控制信号的步骤,包括:在所述差值小于所述第一阈值且大于等于第二阈值时,将预设的第二功率控制信号作为功率控制信号,其中,所述第一阈值大于等于所述第二阈值,所述第二功率控制信号下所述天线单元辐射的微波能量小于所述第一功率控制信号下所述天线单元辐射的微波能量。
- 根据权利要求5所述的辐射控制方法,其特征在于,所述根据所述差值确定功率控制信号的步骤,包括:在所述差值小于所述第二阈值时,将预设的第三功率控制信号作为功率控制信号,其中,所述第三功率控制信号下所述天线单元辐射的微波能量小于所述第二功率控制信号下所述天线单元辐射的微波能量。
- 根据权利要求6所述的辐射控制方法,其特征在于,所述第一阈值大于等于20度,所述第二阈值大于0度且小于等于10度。
- 根据权利要求1所述的辐射控制方法,其特征在于,所述获取所述负载介质的负载温度的步骤,包括:从设置在所述天线单元上的测温组件获取所述天线单元的温度,并根据所述天线单元的温度获取所述负载介质的温度。
- 一种电子雾化装置,包括:控制组件、用于将射频信号转换成微波信号并向所述负载介质进行辐射的天线单元,其特征在于,所述控制组件在执行计算机程序时实现权利要求1-8任一项所述的电子雾化装置的辐射控制方法的步骤。
- 根据权利要求9所述的电子雾化装置,其特征在于,还包括设置在所述天线单元上的测温组件,且所述控制组件还用于从所述测温组件获取所述天线单元的温度,并根据所述天线单元的温度获取所述负载介质的温度。
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