本發(fā)明涉及加熱煙具測試,尤其是一種煙草加熱煙具的溫度補償裝置及方法。
背景技術:
1、隨著卷煙管制的加強,以及人們對健康越來越重視,近年來出現(xiàn)的一類加熱不燃燒的電子煙逐漸受到歡迎。其主要是通過霧化等手段,將煙草中的尼古丁等物質變成蒸汽后,讓用戶吸食的一種產品。
2、電子煙具在加熱過程中,需要對發(fā)熱體最高溫度進行檢測與控制,一般通過加熱裝置的溫度檢測電路和控制系統(tǒng)實現(xiàn)。然而,由于加熱體與電路有金屬連接,同時煙具結構也存在傳熱現(xiàn)象,控制系統(tǒng)存在明顯的溫度升高現(xiàn)象,從而導致溫度檢測電路產生參數(shù)漂移,因而最終得到的最高溫度也存在溫度漂移現(xiàn)象。
3、溫度的精確控制對煙支煙霧霧化程度和煙支口感的影響非常明顯,為了補償溫度漂移,當前一般通過監(jiān)測溫度漂移與加熱時間之間的大概關系進行估算。然而首次使用和連續(xù)使用的不同情況下煙具的積熱不同以及外部環(huán)境溫度的不同,導致估算的結果存在一定的誤差。
技術實現(xiàn)思路
1、針對現(xiàn)有技術存在的不足,本發(fā)明的目的是提供一種煙草加熱煙具的溫度補償裝置及方法,通過測量與發(fā)熱體的發(fā)熱電路電阻有關的第一物理量以及與基座溫度有關的第二物理量,減少由于高溫引起的電阻變化所導致的溫度漂移問題,從而對發(fā)熱體最高溫進行精確的溫度補償。為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明是通過如下的技術方案來實現(xiàn):
2、第一方面,本發(fā)明提供了一種煙草加熱煙具的溫度補償裝置,包括:
3、加熱煙具,包括基座、固定件和發(fā)熱體,所述固定件設置在所述基座上,用于固定所述發(fā)熱體;
4、加熱模塊,用于啟動所述加熱煙具并使所述發(fā)熱體加熱;
5、測量模塊,用于當所述發(fā)熱件的加熱時間達到預設時間閾值時,測量與所述發(fā)熱體的發(fā)熱電路電阻有關的第一物理量以及與所述基座溫度有關的第二物理量;
6、計算模塊,用于根據(jù)所述第一物理量和所述第二物理量,對所述發(fā)熱體進行溫度補償,計算所述發(fā)熱體實際溫度。
7、作為進一步的實現(xiàn)方式,所述測量模塊包括電阻采集裝置和溫度傳感裝置,所述電阻采集裝置采集所述第一物理量,所述溫度傳感裝置采集所述第二物理量。
8、第二方面,本發(fā)明提供了一種煙草加熱煙具的溫度補償方法,采用如第一方面所述的一種煙草加熱煙具的溫度補償裝置進行,包括以下步驟:
9、啟動加熱煙具并使發(fā)熱體加熱;
10、當發(fā)熱件的加熱時間達到預設時間閾值時,測量與發(fā)熱體的發(fā)熱電路電阻有關的第一物理量以及與基座溫度有關的第二物理量;
11、根據(jù)第一物理量和第二物理量,對發(fā)熱體進行溫度補償,計算發(fā)熱體實際溫度。
12、作為進一步的實現(xiàn)方式,將第一物理量轉換為發(fā)熱體對應的漂移溫度數(shù)據(jù);將第二物理量轉換為對漂移溫度數(shù)據(jù)的漂移溫度補償數(shù)據(jù);根據(jù)漂移溫度補償數(shù)據(jù)對溫度數(shù)據(jù)進行補償換算,確定發(fā)熱體實際溫度。
13、作為進一步的實現(xiàn)方式,根據(jù)預先存儲的發(fā)熱體的實時溫度和第一物理量的映射關系數(shù)據(jù),確定發(fā)熱體對應的漂移溫度數(shù)據(jù)。
14、作為進一步的實現(xiàn)方式,根據(jù)加熱時間的時序,將第二物理量與漂移溫度數(shù)據(jù)形成一一對應的映射關系模型,確定溫度補償數(shù)據(jù)。
15、作為進一步的實現(xiàn)方式,將漂移溫度補償數(shù)據(jù)和漂移溫度數(shù)據(jù)一一對應,形成關于發(fā)熱體實際溫度和基座溫度的補償換算函數(shù)關系模型;根據(jù)補償換算函數(shù)關系模型,確定發(fā)熱體實際溫度。
16、作為進一步的實現(xiàn)方式,補償換算函數(shù)關系模型由包括多個數(shù)據(jù)項的漂移溫度補償數(shù)據(jù)和漂移溫度數(shù)據(jù)形成的一次函數(shù)關系模型。
17、作為進一步的實現(xiàn)方式,預設時間閾值為15~25s。
18、作為進一步的實現(xiàn)方式,發(fā)熱體實際溫度為自發(fā)熱體的加熱端部1.5~2.5mm的最高溫度。
19、上述本發(fā)明的有益效果如下:
20、1.本發(fā)明通過測量與發(fā)熱體的發(fā)熱電路電阻有關的第一物理量以及與基座溫度有關的第二物理量,對發(fā)熱體進行溫度補償,減少由于高溫引起的電阻變化所導致的溫度漂移問題,從而對發(fā)熱體最高溫進行精確的溫度補償。
21、2.本發(fā)明中基座溫度與最高溫度的變化趨勢呈負相關關系,基板的溫度可以在一定程度上反映電路板元件的溫度漂移狀態(tài),通過在大直徑基座上安裝溫度檢測元件,測量其溫度變化,可在很大程度上解決最大溫度漂移的問題。
22、3.本發(fā)明控制模塊預先存儲發(fā)熱體實時溫度與發(fā)熱體以及相關電路的阻值的對應關系數(shù)據(jù),且發(fā)熱體的阻值隨著溫度升高而增大,故溫度檢測模塊通過測量與發(fā)熱體的發(fā)熱電路電阻有關的第一物理量就能夠判斷發(fā)熱體的實時溫度。第一物理量的阻值的變化通過檢測施加在發(fā)熱體兩端的電壓,以及流經發(fā)熱體的電流得知,因此通過發(fā)熱體的阻值變化可檢測發(fā)熱體溫度的變化。
1.一種煙草加熱煙具的溫度補償裝置,其特征在于,包括:
2.根據(jù)權利要求1所述的一種煙草加熱煙具的溫度補償方法,其特征在于,所述測量模塊包括電阻采集裝置和溫度傳感裝置,所述電阻采集裝置采集所述第一物理量,所述溫度傳感裝置采集所述第二物理量。
3.一種煙草加熱煙具的溫度補償方法,其特征在于,采用如權利要求1~2任一項所述的一種煙草加熱煙具的溫度補償裝置進行,包括以下步驟:
4.根據(jù)權利要求3所述的一種煙草加熱煙具的溫度補償方法,其特征在于,將第一物理量轉換為發(fā)熱體對應的漂移溫度數(shù)據(jù);將第二物理量轉換為對漂移溫度數(shù)據(jù)的漂移溫度補償數(shù)據(jù);根據(jù)漂移溫度補償數(shù)據(jù)對溫度數(shù)據(jù)進行補償換算,確定發(fā)熱體實際溫度。
5.根據(jù)權利要求4所述的一種煙草加熱煙具的溫度補償方法,其特征在于,根據(jù)預先存儲的發(fā)熱體的實時溫度和第一物理量的映射關系數(shù)據(jù),確定發(fā)熱體對應的漂移溫度數(shù)據(jù)。
6.根據(jù)權利要求4所述的一種煙草加熱煙具的溫度補償方法,其特征在于,根據(jù)加熱時間的時序,將第二物理量與漂移溫度數(shù)據(jù)形成一一對應的映射關系模型,確定溫度補償數(shù)據(jù)。
7.根據(jù)權利要求4所述的一種煙草加熱煙具的溫度補償方法,其特征在于,將漂移溫度補償數(shù)據(jù)和漂移溫度數(shù)據(jù)一一對應,形成關于發(fā)熱體實際溫度和基座溫度的補償換算函數(shù)關系模型;根據(jù)補償換算函數(shù)關系模型,確定發(fā)熱體實際溫度。
8.根據(jù)權利要求7所述的一種煙草加熱煙具的溫度補償方法,其特征在于,補償換算函數(shù)關系模型由包括多個數(shù)據(jù)項的漂移溫度補償數(shù)據(jù)和漂移溫度數(shù)據(jù)形成的一次函數(shù)關系模型。
9.根據(jù)權利要求3所述的一種煙草加熱煙具的溫度補償方法,其特征在于,預設時間閾值為15~25s。
10.根據(jù)權利要求3所述的一種煙草加熱煙具的溫度補償方法,其特征在于,發(fā)熱體實際溫度為自發(fā)熱體的加熱端部1.5~2.5mm的最高溫度。