一种电加热不燃烧卷烟烟具温度控制方法与流程

文档序号:34544457发布日期:2023-06-27 19:44阅读:35来源:国知局
一种电加热不燃烧卷烟烟具温度控制方法与流程

本发明涉及电加热温度控制,具体为一种电加热不燃烧卷烟烟具温度控制方法。


背景技术:

1、随着各国对烟草管控力度不断加强,消费者对烟草的要求也由生理层面上升到安全层面,即满足抽吸体验感的同时尽量降低其对人体造成的危害,于是以降焦减害为目标的新型烟草制品层出不穷,其中加热不燃烧卷烟制品以其与传统烟草制品相似的口感在众多新型烟草制品种脱颖而出。

2、电加热不燃烧卷烟制品同其他类型加热不燃烧卷烟制品相比具有较高的安全性和可实现性,因而成为各家公司研究的重点。电加热不燃烧卷烟制品对于加热温度的要求较高,温度过高可能会造成烟支焦糊,温度过低又不能充分加热烟支,无论温度高低都将影响消费者抽吸体验,因此精准温度控制是决定产品质量的关键因素。

3、目前市面上的烟具温度控制策略通常是对加热元件电阻阻值变化进行检测,根据加热元件的温度电阻关系表计算出加热元件的温度,再与设定温度进行比较,通过控制器对加热单元的输出功率进行相应调节以期达到温度控制的目的。然而该方法忽略了加热元件电阻和电阻温度系数的出厂值是在一定误差范围内的,仍需实际测量确定,所以温度电阻关系表不完全可靠。


技术实现思路

1、本发明的目的在于克服上述已有的不足而提供一种电加热不燃烧卷烟烟具温度控制方法。

2、为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种电加热不燃烧卷烟烟具温度控制方法,包括以下步骤:

3、步骤1:电路进入工作状态,首先由测得环境温度t0,并由电路部分采集此刻加热元件两侧电压和电流计算其阻值r0;

4、步骤2:控制加热元件达到使用区间的最低使用温度,采集此刻温度t1,并由电路部分计算加热元件阻值r1;

5、步骤3:t0、t1和r0、r1根据电阻温度关系公式确定该加热阶段电阻温度系数tcr1;

6、步骤4:继续加热至最高使用温度t2并计算r2,通过t2、t1和r2、r1计算使用区间内电阻温度系数tcr2,确定其电阻温度函数。

7、烟具工作时,根据tcr1确定的函数关系将加热元件加热至t1,再根据tcr2确定的函数关系在t1—t2内进行温度控制。

8、优选的,所述的步骤1中的温度系数tcr1的计算函数为

9、

10、优选的,所述的温度系数tcr2与温度系数tcr1的计算函数相同。

11、优选的,电路由单片机控制,由直流电源为单片机供电,实验台承载单片机。

12、优选的,将上位机与单片机、单片机与测温装置、测温装置与上位机分别连接,其中测温装置用于采集加热元件温度数据,上位机用于接收、传输单片机和测温装置的数据;

13、加热元件升温直至达到相应温度时,测温装置采集加热元件的温度t传送给上位机,并由上位机传送到单片机;此时,电路部分通过采集加热元件两端电流和电压通过公式计算阻值r。

14、单片机通过t和r计算tcr值,并将计算出的tcr值储存在单片机内。

15、与现有技术相比,本发明的有益效果是:

16、本发明提供一种电加热不燃烧卷烟烟具温度控制方法,对烟具加热元件的tcr曲线进行了校正。本方法将使用过程分为两个阶段且分别使用不同的电阻温度系数,使得整个过程温度控制更加准确;并且对每个产品的加热元件都进行了tcr曲线校正,消除了产品之间的误差,提高了产品合格率。



技术特征:

1.一种电加热不燃烧卷烟烟具温度控制方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种电加热不燃烧卷烟烟具温度控制方法,其特征在于:所述的步骤1中的温度系数tcr1的计算函数为

3.根据权利要求1所述的一种电加热不燃烧卷烟烟具温度控制方法,其特征在于:所述的温度系数tcr2与温度系数tcr1的计算函数相同。

4.根据权利要求1所述的一种电加热不燃烧卷烟烟具温度控制方法,其特征在于:电路由单片机控制,由直流电源为单片机供电,实验台承载单片机。

5.根据权利要求1所述的一种电加热不燃烧卷烟烟具温度控制方法,其特征在于:将上位机与单片机、单片机与测温装置、测温装置与上位机分别连接,其中测温装置用于采集加热元件温度数据,上位机用于接收、传输单片机和测温装置的数据;


技术总结
一种电加热不燃烧卷烟烟具温度控制方法,电路进入工作状态,首先由测得环境温度T0,并由电路部分采集此刻加热元件两侧电压和电流计算其阻值R0;控制加热元件达到使用区间的最低使用温度,采集此刻温度T1,并由电路部分计算加热元件阻值R1;T0、T1和R0、R1根据电阻温度关系公式确定该加热阶段电阻温度系数TCR1;继续加热至最高使用温度T2并计算R2,通过T2、T1和R2、R1计算使用区间内电阻温度系数TCR2。对烟具加热元件的TCR曲线进行了校正。本方法将使用过程分为两个阶段且分别使用不同的电阻温度系数,使得整个过程温度控制更加准确;并且对每个产品的加热元件都进行了TCR曲线校正,消除了产品之间的误差,提高了产品合格率。

技术研发人员:刘震,宋时浩,张从跃,岳明飞,王明霞,董国生,张书铭,付翔宇,胡珂,李言胜
受保护的技术使用者:青岛颐中科技有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/13
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