[发明专利]一种电子烟温度检测方法及其专用检测装置有效

专利信息
申请号: 201711106964.4 申请日: 2017-11-10
公开(公告)号: CN108020327B 公开(公告)日: 2021-03-16
发明(设计)人: 王萍娟;鲁端峰;孙淼;黄忠辉;张明建;陆漓;王乐;张柯;邓楠;李志刚;吴浩;张龙;马亚萍;李斌;刘鸿 申请(专利权)人: 广西中烟工业有限责任公司;中国烟草总公司郑州烟草研究院;中国科学院合肥物质科学研究院
主分类号: G01K1/022 分类号: G01K1/022;G01K7/02
代理公司: 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250 代理人: 李红团
地址: 530001 广西壮族*** 国省代码: 广西;45
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摘要:
搜索关键词: 一种 电子 温度 检测 方法 及其 专用 装置
【说明书】:

本发明公开了一种电子烟温度检测方法及其专用检测装置,采用红外探头和微细热电偶相结合的测量方式,对电子烟的加热丝表面温度、雾化区径向温度分布、雾化区轴向温度分布进行检测,并通过与红外探头、微细热电偶电连接的数据采集系统采集储存,进而获取加热丝表面温度和雾化区形成的烟气温度分布。本发明通过轴向热电偶、径向热电偶及红外探头分别对电子烟雾化腔的轴向、径向温度分布及电子烟加热丝表面温度进行测量,可以建立加热丝温度与主流烟气温度之间的关系,为电子烟加热系统合理设计提供支持。利用本发明的温度检测装置解决了电子烟主流烟气温度检测方面的难题,数据采集频率高,能够客观真实地还原温度变化过程。

技术领域

本发明涉及一种温度检测方法,主要涉及一种电子烟温度检测方法及其专用检测装置。

背景技术

随着消费者对卷烟产品需求的多样化,各种模拟卷烟的产品不断涌现,尤以电子烟的发展最为迅猛。目前市场上的电子烟有一体式的和分体式的,一体式的电子烟烟油、电池、电阻丝不可更换,分体式的电子烟烟油、电池、电阻丝可更换,适用于电子烟感官质量的评价方法需要涵盖影响烟油雾化的雾化器模块和烟油两部分才能综合准确的评价电子烟感官质量。目前还未见有感官评价指标涵盖这两部分。

电子烟通过现代微电子技术实现了气流感应、模拟烟雾、模拟烟气温度等人性化功能,电子烟烟气产生的核心是雾化区温度的控制。

雾化装置及含有该雾化装置的电子烟(CN201420788325.6,CN201410765761.6)公开了一种可控温的雾化装置,其温度测量核心在于加热元件与温敏元件电性连接即接触式测量方式。一种可温控的电子烟雾化装置(CN201410644404.4,CN201420680833.2)公开了一种控温雾化装置,其核心在于可视温控装置,其中使用了NTC测温元件,该专利中NTC测温原件既是热敏电阻测温原件,也是接触式测量方式。温控系统及其含有温控系统的电子烟(CN201520073371.2,CN201510059433.9),所述控制器分别与供电装置、温控开关电性连接,所述发热元件与供电装置电性连接,也是一种接触式测温控温方式。电子烟雾化温度控制电路及可控温电子烟雾化芯(CN201520421059.8),公开了该测温元件靠近设置在雾化加热装置附近。基于陶瓷发热的智能温控型电子烟雾化装置及电子烟(CN201510457574.6),公开了所述温控芯片通过改变自身的电阻值来控制金属发热膜的发热温度。电子烟的功率控制电路与功率控制方法(CN201510749401.1),公开其步骤中含检测发热丝的感测温度,但并未说明采用何种测温方式。一种带有温度计功能的电子烟(CN201521058163.1),公开了一种带温度计的电子烟装置,但未说明采用何种测温方式。一种健康监测预警智能电子烟系统(CN201620005381.7),公开所述电子烟主体上设有窗口,位于窗口内的红外测温单元接收人体发出的红外线得到人体温度信号,用于监测人体温度是否正常,用于人体健康评估。陶瓷发热体及应用该陶瓷发热体的电子烟(CN201620409066.0,CN201610298045.0),公开了其本体包括加热电路和测温部,采用的是接触式测温方法。一种电子烟加热电路及该电子烟(CN201621208327.9),公开了包括用于对烟草制品测温的测温单元,测温单元的输出端与控制单元的第二输入端相连,测温单元还与供电单元的供电端口相连,但并未说明采用何种测温方式。

综上所述电子烟雾化区温度测量在一些电子烟设计中已经有所采用,但通常测温方式采用接触式单点测量加热器件温度,由于加热器件有一定的表面积,且温度分布不均,该测量方式无法获取详细的雾化区温度特征,对于产品的精细化设计以及研究者对于电子烟雾化特征的深入研究带来了困难。

发明内容

本发明目的正是针对电子烟雾化区温度的检测困难,提供了一种电子烟温度检测方法及其检测装置。本发明的方法针对电子烟雾化区温度信息的获取提出了一种采用红外和微细热电偶相结合的测量方式,能够同时获取加热丝表面温度和雾化区形成的烟气温度特征,可用于电子烟雾化特征研究,进行感官评价以及相关产品开发。

本方法的目的是通过以下技术方案来实现的:

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