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电子烟电路和电子烟的制作方法

时间:2018-07-16 04:45:59

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电子烟电路和电子烟的制作方法

本实用新型涉及电子烟技术领域,特别涉及一种电子烟电路和电子烟。

背景技术:

电子烟是一种以可充电锂聚合物电池供电驱动雾化器加热烟油产生烟雾的电子产品。目前市面上大部分电子烟均为按键吸烟,但这可能会导致用户误触发而开始工作,少量以吸气作为工作开始信号的电子烟也只能以固定功率工作,无法调节功率。

以吸气为启动信号的电子烟目前有两种方案,一种是采用咪头作为传感器,但是缺点如上文所述,无法调节功率;另一种则为采用气压传感器,根据气压的变化调节功率,但如果用户在经过一些会产生气压变化的地区时,如地下室,隧道,飞机起飞等可能会造成控制系统误判从而开始工作;因此产生了第三种方案,采用双气压传感器,其中一个传感器置于电子烟的吸嘴下,另一个置于不易受到用户吸气影响的电子烟内部,然后控制系统根据两个传感器采集到的气压差值进行判断,进而调节功率,但该方案采用了两个气压传感器,大大增加了产品成本。

技术实现要素:

本实用新型的主要目的是提供一种电子烟电路,旨在以更为简单的结构实现电子烟以吸气为启动信号且功率可调。

为实现上述目的,本实用新型提出的电子烟电路包括电池、升降压电路、控制电路、咪头和气压传感器;

所述电池的电源输出端分别与所述升降压电路的电源输入端、所述控制电路的电源端连接,所述控制电路的控制端与所述升降压电路的受控端连接,所述升降压电路的电源输出端与雾化器的电源输入端连接,所述控制电路的第一信号端与所述咪头的信号端连接,所述控制电路的第二信号端与所述气压传感器的信号端连接;

所述电池,用于输出直流电至所述升降压电路和所述控制电路;

所述咪头,用于在未检测到用户的吸气信号时输出第一触发信号,在检测到用户的吸气信号时输出第二触发信号;

所述控制电路,用于根据所述第一触发信号控制所述升降压电路停止工作,并获取所述气压传感器采集到的外界气压信号,以及根据所述第二触发信号控制所述升降压电路开始工作,并获取所述气压传感器采集到的用户吸气的气压信号,并根据所述外界气压信号和用户吸气的气压信号控制所述升降压电路的输出功率。

优选地,所述电池为充电电池。

优选地,所述控制电路为MCU。

优选地,所述电子烟电路还包括用于根据所述升降压电路输出功率大小进行亮度或者颜色渐变的指示灯,所述指示灯与所述控制电路连接。

本实用新型还提出一种电子烟,该电子烟包括烟嘴、雾化器及如上所述的电子烟电路,所述烟嘴与所述雾化器可拆卸安装,所述电子烟电路的电源输出端与所述雾化器的电源输入端连接。

优选地,所述咪头和所述气压传感器均设置在所述烟嘴上。

优选地,所述电子烟还包括用于显示所述电子烟工作参数的显示屏。

本实用新型技术方案通过采用电池、升降压电路、控制电路、咪头和气压传感器组成了电子烟电路,电池用于输出直流电至升降压电路和控制电路,咪头作为前置开关,在未检测到用户吸气时输出第一触发信号至控制电路,控制电路控制升降压电路停止工作,并获取气压传感器采集到的外界气压信号,电子烟电路处于待机状态,当咪头检测到用户吸气时输出第二触发信号,控制电路根据第二触发信号控制升降压电路开始工作,电子烟电路开始工作,控制电路根据气压传感器采集到的用户吸气的气压信号与外界气压信号对应控制升降压电路的输出功率,进而改变雾化器产生的烟雾大小,本实用新型电子烟采用更为简单的咪头和气压传感器实现了通过吸气控制电子烟,避免了误触发,且成本更低。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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实用新型的一些实施例,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示出的结构获得其他的附图。

图1为本实用新型电子烟电路一实施例的模块示意图;

图2为本实用新型电子烟电路另一实施例的模块示意图。

本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

需要说明,在本实用新型中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,全文中出现的“和/或”的含义为:包括三个并列的方案,以“A/B”为例,包括A方案,或B方案,或A和B同时满足的方案,另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。

本实用新型提出一种电子烟电路。

如图1所示,图1为本实用新型电子烟电路一实施例的模块示意图,本实施例中,电子烟电路包括电池10、升降压电路30、控制电路20、咪头50 和气压传感器40;

所述电池10的电源输出端分别与所述升降压电路30的电源输入端、所述控制电路20的电源端连接,所述控制电路20的控制端与所述升降压电路 30的受控端连接,所述升降压电路30的电源输出端与雾化器200的电源输入端连接,所述控制电路20的第一信号端与所述咪头50的信号端连接,所述控制电路20的第二信号端与所述气压传感器40的信号端连接;

所述电池10,用于输出直流电至所述升降压电路30和所述控制电路20;

所述咪头50,用于在未检测到用户的吸气信号时输出第一触发信号,在在检测到用户的吸气信号时输出第二触发信号;

所述控制电路20,用于根据所述第一触发信号控制所述升降压电路30停止工作,并获取所述气压传感器40采集到的外界气压信号,以及根据所述第二触发信号控制所述升降压电路30开始工作,并获取所述气压传感器40采集到的用户吸气的气压信号,并根据所述外界气压信号和用户吸气的气压信号控制所述升降压电路30的输出功率。

本实施例中,电池10可为干电池或者充电电池,具体可根据实际需求进行选择,在此不做具体限制。

咪头50作为前置开关传感器,只有当气压变化大于一定值(具体值根据咪头50参数而定)之后,才允许电子烟电路进入工作状态,在气压大于一定值时,气流产生的压力使得咪头50内部膜片变形并输出信号至控制电路20。

升降压电路30用于根据控制电路20的控制信号将电池输入的直流电进行降压或者升压后输出至雾化器200,雾化器200则根据接收到的功率加热烟油产生烟雾。

升降压电路30可采用由开关器件、电感、电容以及电阻等元器件组成的电压变换电路,升降压电路内部包括对称的开关管,可根据控制电路输入的控制信号进行输出功率调整,例如接收PWM信号改变开关管的占空比,进而改变输出功率,同时还可接收控制信号对应开始工作或者停止工作。

气压传感器40在控制电路20的控制下按照预设时间间隔采集电子烟待机时的外界气压,将采集到的外界气压信号输出至控制电路20并存储在控制电路20中,在电子烟电路开始工作时,则采集用户吸气的气压信号,控制电路20将获取到的用户吸气的气压信号与在待机时最后获取到的外界气压信号进行比较,两者气压差值越大,升降压电路30在控制电路20的控制下输出功率越高。

本实施例中,在咪头50未检测到用户吸气,表示此时电子烟未被使用,咪头50输出第一触发信号,控制电路20根据第一触发信号控制升降压电路 30停止工作,电子烟保持待机状态,此时控制电路20控制气压传感器40以预设时间间隔采集外界气压信号;

当咪头50检测到用户吸气时,咪头50内部膜片变形输出第二触发信号至控制电路20,控制电路20控制升降压电路30开始工作,并且电子烟电路开始工作,同时控制电路20通过气压传感器40获取用户吸气的气压信号,并将在电子烟待机时最后采集到的外界气压信号作为基准气压信号与当前采集到的用户吸气的气压信号进行比较,并对应输出控制信号至升降压电路30 控制其输出功率,从而改变雾化器200烟雾大小。

本实施例中,电子烟电路将咪头50作为前置开关,并根据咪头50检测到用户吸气的气压信号对应控制自身工作状态,从而避免以按钮为开关容易导致误触发的问题,同时,根据气压传感器40待机时获取的气压信号与工作时获取的气压信号对应调整雾化器200的输入功率,结构更加简单且降低了设计成本。

本实用新型技术方案通过采用电池10、升降压电路30、控制电路20、咪头50和气压传感器40组成了电子烟电路,电池10用于输出直流电至升降压电路30和控制电路20,咪头50作为前置开关,在未检测到用户吸气时输出第一触发信号至控制电路20,控制电路20控制升降压电路30停止工作,并获取气压传感器40采集到的外界气压信号,电子烟电路处于待机状态,当咪头50检测到用户吸气时输出第二触发信号,控制电路20根据第二触发信号控制升降压电路30开始工作,电子烟电路开始工作,控制电路20根据气压传感器40采集到的用户吸气的气压信号与外界气压信号对应控制升降压电路 30的输出功率,进而改变雾化器200产生的烟雾大小,本实用新型电子烟采用更为简单的咪头50和气压传感器40实现了通过吸气控制电子烟,避免了误触发,且成本更低。

在一可选实施例中,所述电池10为充电电池。

本实施例中,为了提高电子烟电路的续航能力,电池10采用充电电池,在电池10电量不足时可通过充电电路为电池10充电,充电电路可为交直流变换电路或者降压电路,充电电路通过输入市电或者直流电并进行变换输出至电池10。

在一可选实施例中,所述控制电路20为MCU。

本实施例中,MCU的各个信号端分别与升降压电路30、咪头50和气压传感器40的信号端连接,MCU的电源端与电池10的电源输出端连接,MCU 根据咪头50和气压传感器40获取的气压信号对应控制电子烟电路工作以及调整输出功率,进而改变雾化器200的烟雾大小。

如图2所示,图2为本实用新型电子烟电路另一可选实施例的模块示意图,所述电子烟电路还包括用于根据所述升降压电路30输出功率大小进行亮度或者颜色渐变的指示灯60,所述指示灯60与所述控制电路20连接。

本实施例中,在控制电路20输出不同的控制信号控制升降压电路30输出不同功率时,指示灯60同时进行对应的指示,指示灯60的数量可为一个或者多个,指示灯60可采用颜色渐变或者亮度渐变的方式进行指示。

本实用新型还提出一种电子烟,该电子烟包括烟嘴、雾化器200及如上所述的电子烟电路,该电子烟电路的具体结构参照上述实施例,由于本电子烟采用了上述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有上述实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。所述烟嘴与所述雾化器200 可拆卸安装,所述电子烟电路的电源输出端与所述雾化器200的电源输入端连接。

本实施例中,电子烟的烟嘴与雾化器200连接,并通过卡接、螺旋等可拆卸的方式进行连接,同时电子烟电路与雾化器200的另一端连接,电子烟电路对雾化器200进行加热并产生烟雾。

在一可选实施例中,所述咪头50和所述气压传感器40均设置在所述烟嘴上。

本实施例中,为了提高咪头50和气压传感器40采集的用户吸气的气压信号的精度,咪头50和气压传感器40设置在烟嘴下方,咪头50和气压传感器40在用户从烟嘴吸气的同时检测用户吸气信号。

在一可选实施例中,所述电子烟还包括用于显示所述电子烟工作参数的显示屏。

需要说明的是,显示屏与雾化器和电子烟电路连接,可对电子烟工作电流、工作电压进行显示,还可对雾化器的工作温度进行显示,以及对用户吸烟时长进行显示等。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是在本实用新型的发明构思下,利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。

技术特征:

1.一种电子烟电路,其特征在于,包括电池、升降压电路、控制电路、咪头和气压传感器;

所述电池的电源输出端分别与所述升降压电路的电源输入端、所述控制电路的电源端连接,所述控制电路的控制端与所述升降压电路的受控端连接,所述升降压电路的电源输出端与雾化器的电源输入端连接,所述控制电路的第一信号端与所述咪头的信号端连接,所述控制电路的第二信号端与所述气压传感器的信号端连接;

所述电池,用于输出直流电至所述升降压电路和所述控制电路;

所述咪头,用于在未检测到用户的吸气信号时输出第一触发信号,在检测到用户的吸气信号时输出第二触发信号;

所述控制电路,用于根据所述第一触发信号控制所述升降压电路停止工作,并获取所述气压传感器采集到的外界气压信号,以及根据所述第二触发信号控制所述升降压电路开始工作,并获取所述气压传感器采集到的用户吸气的气压信号,并根据所述外界气压信号和用户吸气的气压信号控制所述升降压电路的输出功率。

2.如权利要求1所述的电子烟电路,其特征在于,所述电池为充电电池。

3.如权利要求2所述的电子烟电路,其特征在于,所述控制电路为MCU。

4.如权利要求1所述的电子烟电路,其特征在于,所述电子烟电路还包括用于根据所述升降压电路输出功率大小进行亮度或者颜色渐变的指示灯,所述指示灯与所述控制电路连接。

5.一种电子烟,其特征在于,包括烟嘴、雾化器及如权利要求1-4中任意一项所述的电子烟电路,所述烟嘴与所述雾化器可拆卸安装,所述电子烟电路的电源输出端与所述雾化器的电源输入端连接。

6.如权利要求5所述的电子烟,其特征在于,所述咪头和所述气压传感器均设置在所述烟嘴上。

7.如权利要求5所述的电子烟,其特征在于,所述电子烟还包括用于显示所述电子烟工作参数的显示屏。

技术总结

本实用新型公开一种电子烟电路和电子烟,其中,电子烟电路包括电池、升降压电路、控制电路、咪头和气压传感器,电池用于输出直流电至升降压电路和控制电路,咪头在未检测到用户吸气时输出第一触发信号至控制电路,控制电路控制升降压电路停止工作,并获取气压传感器采集到的外界气压信号,当咪头检测到用户吸气时输出第二触发信号,控制电路根据第二触发信号控制升降压电路开始工作,电子烟电路开始工作,控制电路根据气压传感器采集到的用户吸气的气压信号与外界气压信号对应控制升降压电路的输出功率,进而改变雾化器产生的烟雾大小,本实用新型电子烟采用更为简单的咪头和气压传感器实现了通过吸气控制电子烟,避免了误触发,且成本更低。

技术研发人员:宋鹏成

受保护的技术使用者:深圳市海派特光伏科技有限公司

技术研发日:.11.23

技术公布日:.08.16

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