闪亮登场:什么是电子烟温度控制?

技术是基于金属的的特性来实现温度控制的。例如:在室温下,电热丝的的电阻为0.1Ω,并且在通电后温度升高时达到100°C时,电阻将变为0.13Ω,然后再次变为200°C 的如果在300℃的下将0.15Ω更改为0.19Ω,则根据的电阻变化规则,芯片将计算加热线圈的的温度。而这个电阻变化规律就是“ TCR”温度电阻变化系数。

每种材料的具有不同的“ TCR”值的,因此,如果使用不同的材料的线圈,则主机的芯片必须具有相应的材料的 TCR数据,以便为了获得与改变线圈之后的线圈的电阻值相对应的的温度,可以通过将初始电阻通过系数的转换来获得的温度。温度控制最初仅支持“镍200”电热丝。在这种的主机中,只有镍200 的 TCR数据,因此它不能支持其他材料的温度控制。当前电子烟温控知识,大多数主机支持镍和钛的两种常见的温度控制材料,有些主机还添加316不锈钢丝的 TCR数据。还有一些芯片可以打开自定义TCR功能,并支持用户添加其他可控温度的材料的 TCR数据。

要获得正确的的温度控制经验,必须使用与电热丝材料相对应的的模式,这意味着镍线圈不能使用钛模式,而钛线圈不能使用316模式。尽管金属的 TCR的温度电阻变化系数可以工作,但是它无法获得与材料的的电阻相对应的正确温度的,因此“温度控制” 的的含义]丢失。

二、电子烟具体如何控制主机温度的?

在温度控制技术出现之前,如果按下主机的的电源按钮,则只有在释放电源开关时,芯片才会根据当前设置的的输出功率继续输出。达到主机的的工作保护极限该芯片仅在很长一段时间后才会停止供电。在此过程中,芯片始终根据电流的功率连续输出,并且雾化器线圈的温度也逐渐升高的。制作RBA雾化器线圈的步骤之一是“线烧”。按住电源按钮在线圈表面上形成氧化层电子烟,以避免局部短路。这是功率输出的的典型示例。只要有电源,线圈就会继续发热甚至烧断。

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温度控制模式允许用户设置温度,例如220°C。线圈达到对应于设定温度的的电阻后,芯片将降低输出功率,以防止电阻继续升高,即温度继续升高。芯片通过一系列的的升压和降压来调节输出的的功率,从而使线圈的的电阻变化保持在与设置的对应的的电阻。温度。例如,线圈的的初始电阻为0.1Ω,该材料在200°C时对应的的 TCR系数为1.3,用户将的的温度设置为200°主机中的C。然后,当用户按下电源开关时,芯片会检测到线圈电阻的变化。当其达到0.13Ω时,芯片将确定线圈已达到200℃,并降低输出,以使线圈的的电阻既不更高,也不低于0.13Ω,这是的输出特性。温度控制的。就像开车一样,保持汽车以80 mph的恒定速度行驶。高于80 mph时,油门将关闭;低于80 mph时,将应用油门。

三、什么是TCR和电阻校正?

(该图显示了温度控制电热丝在的温度下的电阻值,在20℃时为1Ω)

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(该图显示了温度控制电热丝在的温度下的电阻变化曲线,在20℃时为1Ω)

pTCR是电阻温度系数(TCR),这意味着当温度变化1度时,电阻值的相对变化。在上一篇文章中,我已经大致解释了流行的的版本。 电子烟中的应用是根据金属的的电阻值的变化转换相应的的温度,以完成所谓的的“温度控制”,该控制最终基于线圈的达到的的阻力变化。

“电阻校正”是指某些芯片允许用户微调检测到的的的线圈电阻。从上一篇文章中,每个人都应该能够理解,“温度控制”实际上是基于线圈的 的的电阻变化,因此电阻的的精度非常重要。如果芯片检测到的的初始电阻值不正确,则基于TCR计算的的的温度将不准确。如果基数错误,则整个计算错误的。因此,电阻校正使用户可以微调电阻以使其“更准确”。

目前,也有许多主机允许用户自己设置TCR值,通常是通过在100、200、300℃等各种温度下设置电阻变化的系数来实现的。 ,以便芯片可以以此为基础来计算当前的Coil 的 TCR值,并按它进行输出。

DNA200和DNA75芯片还可以通过计算机软件下载不同的材料的 TCR预设值电子烟品牌,或者允许用户通过线圈的的材料电子烟温控知识,生产数据,线圈数,等,对于喜欢探索不同材料的温度控制效果的人来说的更方便实用。

五、为什么要使用温度控制?温度控制的特点是什么?

温度控制的的含义我个人认为主要有两个方面:健康问题和改善电子烟 的体验。

许多“机构”将电子烟 的批评为健康问题,无法提出任何权威的的权威测试结果,因此电子烟电热丝的“高温”成了一个圆圈局外人对电子烟 的的关注之一。尽管没有明确的的测试结果,但太高的的温度确实会对电子液体和导油材料的成分产生一些影响。烟气温度的也可能对呼吸道造成损害。那么当电子烟工作的时,线圈有多少度?根据不准确的的数据,在正常情况下该极限不会超过300-400℃,并且点燃的香烟的温度可以达到800℃。尽管此数据并不权威且不准确,但高温对人体有害的实在是不争的事实,而温度过高的则很容易燃烧雾化器芯。

电子烟 的的体验程度很大程度上取决于用户获得的的的品味。由于温度控制可以限制电热丝的的温度,因此可以避免在加热电子液体的时高温破坏某些风味成分,从而获得更多细节的。例如,我以前曾经使用的电子液体。在温度控制模式下,最终会清晰地品尝到苹果的的余味,但在压力控制模式下,则无法品尝到苹果的的成分。因此,对于电子液体的分析方法电子烟温控知识,温度控制更加准确,并且将保留更多的细节。但是,带有RBA雾化器的自制的温控雾化芯通常具有淡淡的味道电子烟品牌,不如压力调节模式强。这就是为什么许多人不喜欢温度控制的原因之一的。味觉包括两个方面,一个是味觉的强度和分层的的表达,另一个是进入后的刺激程度的。就像香烟一样,有的柔软,有的窒息。尽管温度控制更清晰,更细致,但味道也更清淡。

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温度控制的的另一个功能是它不会燃烧棉花。大多数的芯片在温度控制模式下均具有“干烧保护”功能,以防止被燃烧的棉花在没有烟油的情况下燃烧的。原理很简单,它是通过温度控制线圈的 的的电阻变化速度实现的。

除产生烟雾外,电子液体还具有冷却线圈的功能。将其设置为200℃。假设当棉布含有烟油的时,线圈对应于的的200℃电阻需要1秒,如果芯片检测到0. 1秒钟的电阻值,则判断为作为干烧,由于缺乏电子液体的冷却,线圈温度上升更快。

在实际应用中,相同的的雾化器可以在温度控制模式下蒸发最后一滴烟油,以燃烧干燥的棉花和白色棉花,但通常不燃烧。尽管在压力调节模式下也可以实现这种效果,但是烟油的与棉花的糊状物混合后的味道已经很差了。许多人使用了滴灌雾化器,当电子烟液即将用尽的时,他们会感觉到棉花的糊状的气味,甚至严重的会被塞住。但是,如果使用温度控制线圈的滴油,则不会发生这种情况,但是烟雾会变小,味道会更淡,并且不会有糊状的气味。

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