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技术就是依据金属的这个特性来实现温控功能。

技术是基于金属的这一特性来实现温度控制的。例如:室温下电热丝的电阻为0.1Ω。通电后温度上升时,如果达到100℃,则电阻变为0.13Ω电子烟小烟温控,在200℃时变为0.。 15Ω,在300℃时变为0.19Ω。根据该电阻变化规则,芯片将计算加热线圈的温度。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“ TCR”值都不同,因此,如果使用不同材料的线圈,则主机芯片必须具有与该材料对应的TCR数据,以便基于初始电阻获得转换系数。该温度对应于变化后的线圈的电阻值。温度控制最初仅支持“镍200”电热丝。在这样的主体上,仅存在镍200的TCR数据,因此它不能支持其他材料的温度控制。目前,大多数主机都支持两种常用材料(镍和钛)的温度控制,并且某些主机还添加了316不锈钢丝的TCR数据。还有一些芯片可以打开自定义的TCR功能,从而允许用户添加其他可控温度材料的TCR数据。

要获得正确的温度控制体验,必须使用与电热丝材料相对应的模式,这意味着镍线圈不能使用钛模式,钛线圈不能使用316模式。尽管可以工作,但是由于金属的TCR温度电阻变化系数不同,因此无法获得与材料电阻对应的正确温度深圳电子烟,并且失去了“温度控制”的含义。

二、 电子烟具体如何控制主机温度?

在温度控制技术出现之前,如果按下主机的电源按钮,芯片将根据当前设置的输出功率继续输出。仅当释放电源开关或达到主机的工作保护极限时,芯片才会停止供电。在此过程中,芯片始终根据当前功率连续输出,并且雾化器线圈的温度也逐渐升高。制作RBA雾化器线圈的步骤之一是“线烧”。按住电源按钮,使线圈表面烧成红色,形成氧化层,以避免局部短路。这是功率输出的典型示例。只要供电,线圈就会继续发热甚至烧毁。

温度控制模式允许用户设置温度,例如220°C。线圈达到设定温度对应的电阻后,芯片将降低输出功率,以防止电阻持续升高,即温度持续升高。芯片通过一系列的升压和降压调节输出功率,从而使线圈的电阻变化保持在对应于设定温度的电阻。例如,线圈的初始电阻为0.1Ω,该材料在200℃时的相应TCR系数为1. 3,用户在主机上设置的温度为200℃。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°C,并降低输出魔笛电子烟,以使线圈的电阻既不高于也不低于0.13Ω,这是温度的输出特性控制。就像驾驶汽车一样,保持汽车以80 mph的恒定速度行驶。如果时速超过80英里/小时,则将关闭油门,如果时速低于80英里/小时,则将应用油门。

三、什么是TCR和电阻校正?

(图片显示了温度控制的电热丝在不同温度下的电阻值,在20°C时为1Ω)

(该图显示了温度控制的电热丝在不同温度下的电阻变化曲线,在20℃时为1Ω)

TCR是电阻的温度系数(电阻的温度系数,称为TCR),表示温度变化1度时电阻值的相对变化。在上一篇文章中,我已经粗略地解释了流行的版本。 电子烟中的应用是根据金属的电阻值的变化转换相应的温度,以完成所谓的“温度控制”,最终根据线圈的电阻变化来实现。

“电阻校正”是指某些芯片允许用户微调检测到的线圈电阻。从上一篇文章中,每个人都应该能够理解“温度控制”实际上是基于线圈电阻的变化,因此电阻的精度非常重要。如果芯片检测到的初始电阻值不正确,则根据TCR计算的温度将不准确。如果基数是错误的,则整个计算是错误的。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,通常是通过设置各种温度(例如10 0、 20 0、 300℃等)下的电阻变化系数来实现的,因此芯片可以以此为基础来转换当前线圈的TCR值,并按下以输出。

DNA200和DNA75芯片还可以通过计算机软件下载不同材料的TCR预设值,或者允许用户通过线圈的材料,生产数据,线圈数量等生成当前线圈的TCR值,以用于那些喜欢探索不同材料温度的人对于控制效果的人来说,更加方便和实用。

五、为什么要使用温度控制?温度控制的特点是什么?

温度控制的含义我个人认为有两个主要方面:健康问题和改善电子烟的体验。

过去,许多“组织”批评电子烟存在健康问题,并且无法提出任何确切的权威测试结果。因此,电子烟电热丝的“高温”成为局外人电子烟的问题。烦恼之一。尽管没有明确的测试结果,但是太高的温度确实会影响烟油的成分和导油材料。烟雾的温度也可能会损坏Hu 吸通道。 电子烟工作时线圈有多少度?根据不准确的信息买电子烟,在正常情况下,极限温度不会超过300-400℃,点燃的香烟的温度可以达到800℃。尽管此数据不权威且不准确,但高温是有害的,而过高的温度很容易燃烧雾化器芯,这是不争的事实。

电子烟的体验很大程度上取决于用户获得的品味。由于温度控制可以限制加热丝的温度,因此可以避免加热时高温破坏某些香气成分烟油,从而获得更丰富的细节。例如,我以前使用烟油电子烟小烟温控,在温度控制模式下,最终会明显尝到苹果的回味,但是在压力控制模式下,则无法品尝到包含苹果的成分。因此,对于烟油的分析方法,温度控制更为准确,并且将保留更多细节。然而,带有RBA雾化器的自制温度控制雾化芯通常具有淡淡的味道并且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。味道包括两个方面,一个是味道的强度和分层的表现,另一个是入口后的刺激程度。就像香烟一样,有些是柔软的,有些是窒息的。尽管温度控制具有更清晰的层次感和更多细节,但味道也更清淡。

温度控制的另一个特点是它不会烧焦棉花。大多数芯片在温度控制模式下均具有“干烧保护”功能,可防止棉花燃烧而没有烟油产生糊状气味。原理很简单,是通过温控线圈的电阻变化速度来实现的。

烟油除了产生烟雾外,另一个功能是冷却线圈。设定为200℃时,假设棉花为烟油时,线圈达到200℃对应的电阻值需要1秒钟。如果芯片检测到线圈在0.中达到电阻值1秒钟,则判断为干烧,因为烟油中缺少冷却,线圈温度上升得更快。

在实际应用中,相同的雾化器可以在温度控制模式下蒸发最后一滴烟油,并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达到这种效果,但烟油的味道已经很差,并混有棉花的糊状气味。许多人使用了滴灌雾化器,当最后的烟油即将用完时,他们会感觉到棉花般的糊状气味,在严重的情况下,它们会被cho住。但是,如果使用温度控制盘管的滴油,则不会发生这种情况,但是烟雾会变少,味道会变淡,并且不会有糊状的气味。

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