无需专用充电器,LED可显示电池电量,当前功率值

电子烟的工作原理及通用电子烟硬件电路设计方案分析

9) EFM8解决方案不需要特殊的充电器。手机充电器或计算机USB都可以为电池充电。

壳体由不锈钢制成,镀铜部分是香烟主体的螺纹接口,中心是气孔,边缘也是气孔。气流从接口的边缘进入烟体电子烟 雾化 原理,因此烟体内有气流。边缘上的气孔也会散发出烟。内部是一条缠绕在圆柱形黑色材料上的电热丝,其内部电阻约为3欧姆。该接口的外部连接到VSS,并且中央控制芯片的驱动器芯片良好。

3)可以通过按下按钮来调整输出功率值。

6) LED可以显示电池电量和当前电量值。

电子烟工作原理

电子烟的工作原理及通用电子烟硬件电路设计方案分析

电子烟的工作原理及通用电子烟硬件电路设计方案分析

为了克服第一代的缺点,第二代电子烟采用了一体化设计,扩大了雾化面积,避免了由于长期使用而导致雾化器无烟的问题。但其缺点是一次性,雾化器和烟弹的设计不能重复使用,长期使用成本高。

图:EFM8硬件框图

1)也可以通过标记或按钮唤醒EFM8。

1) ADC精度:EFM8SB10F8具有内置的10位ADC。与其他使用8位ADC的电子烟方案相比,它在监视标记气流变化和电压判断方面更加准确。

5)独立的充电IC,用于过冲保护。

7)在非可编程功率输出解决方案中,电热丝直接连接到电池,并且没有线性功率输出。全功率和低功率在功率上有很大的差异,导致烟雾输出的变化太大,严重影响了用户的口味。EFM8方案的输出功率从全功率到低功率基本上是相同的。

3) MCU功耗:使用芯片的内部RTC时,平均休眠电流为<300nA。

2)唤醒后zippo电子烟,首先监视电池电压。如果电池电压正常,则根据设定值或默认值将PWM输出到电源电路以执行选定的电源输出,并通过反馈校准输出功率。如果电池电压低于最小电压值小烟电子烟,则会在OLED上显示提醒。

电子烟的工作原理及通用电子烟硬件电路设计方案分析

电子烟主要由气流监测器,控制电路,雾化头,LED和锂电池组成。 吸烟雾控制芯片可以监控空气流量,并控制加热雾化头散发出模拟烟雾。当没有空气流过车身时,控制芯片将进入待机状态。

电子烟的工作原理及通用电子烟硬件电路设计方案分析

1)高级雾化方法:通过超微雾化泵加压进入雾化室,并在高频超声振动下雾化为0. 5- 1. 5um烟雾。 ]进入的空气流形成气溶胶,形成模拟烟雾的气溶胶。临界雾化棒通过加热将液体的表面张力降低到最容易的雾化水平电子烟 雾化 原理,从而模拟烟雾并模拟普通烟雾的温度(50-60摄氏度)。

4) MCU封装:QFN封装。

4)插入USB端口后,将在插入端口后进行判断并判断是否为电池充电。

EFM8程序介绍

2)电压监控:EFM8SB10F8具有内置的LDO,不需要外部参考电压。

背面有一种新的电子10,000周期雾化器设计形式。它采用不锈钢圆柱内胆和透明的强化外壳设计。雾化面积更大,效果更均匀。随时可以观察到剩余的烟量。添加烟油并重复使用。大大降低了消费者的长期使用成本。

电子烟的发展大致可以分为两代。第一代电子烟的外观在外观上完全模仿了普通真实烟雾的形状,烟弹为黄色,而烟体为白色。包括电池极,雾化器和烟弹。缺点是雾化器容易燃烧,并且在更换烟弹时,容易损坏雾化器的尖端。随着时间的流逝,它将完全磨损,最终雾化器将不会散发烟气。

8)用户对烟雾量的敏感性不同,并且固定输出功率并不适合所有人。 EFM8解决方案使用户可以设置烟雾排放量的范围。

就芯片本身而言,请使用EFM8SB10F8作为样本分析:

2)最简单,最经济的方法是使用缠绕在圆柱状耐热材料上的电热丝。电热丝使尼古丁生长气体渗透到耐热材料中。目前,市场上大多数电子烟都使用此方法,这也是我们将在本文中介绍的方案。

由于电路和MCU都不具有LDO稳压功能,因此在给电池供电时需要参考电压来监视电池电压,因此tl431电路用于在电路中提供参考电压。

一般电子烟程序分析

图片:雾化头的外观和结构

一般电子烟的工作流程是,当有空气流(吸呼气或呼气)空气流过该标记时,该标记会生成一个模拟信号。标记的模拟信号达到一定水平并引起中断,唤醒MCU,然后驱动PMOS,加热电热丝散发烟雾,并点亮LED。当MCU检测到模拟信号减弱或消失时,它将停止驱动PMOS和LED,然后监视电池电压。如果没有达到最低值,它会进入睡眠状态电子烟代工,达到最低值时,它会闪烁LED以提醒低电压。

雾化头内部预先装有不同浓度的尼古丁液体,其雾化方法分为:

电子烟的工作原理及通用电子烟硬件电路设计方案分析

在此框图中,锂电池的电压为3. 3V〜4. 2V,可以使用麦克风或直接使用按钮进行气流监测。框图中的OLED用于显示电池电压和电源状态。另外,除了上述气流监测功能外,该按钮还可用于唤醒烟雾并调节烟雾量(电热丝功率)。作为主控制单元MCU,EFM8可保护锂电池免于过放电和欠电压,监视和显示充电过程,过充电保护,短路监视等。 k5]电路基于EFM8。

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