JP6667690B2 - 温度制御システム及びその制御方法、温度制御システムを備える電子タバコ - Google Patents
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Description
前記検出ユニットは、前記温度検出素子に電気的に接続されて、前記温度検出素子の両端の電圧Vfを検出し、且つこのVfを前記演算ユニットにフィードバックし、
前記演算ユニットには、演算式RT=R5*Vf/(Ve−Vf)、前記温度検出素子の抵抗値RTと前記温度検出素子の温度tとの対応関係データ及び演算式T=t+Δtが予め記憶されており、前記演算ユニットは、予め記憶された演算式及び前記対応関係データに基づいて、前記発熱素子の温度Tを算出し、且つこの温度Tを前記制御ユニットにフィードバックし、
前記制御ユニットは、前記発熱素子の温度Tを予め記憶された動作温度上限TH及び動作温度下限TLとそれぞれ比較し、且つ比較結果に基づいて、前記給電装置から前記発熱素子への出力電圧/電力を制御する。
前記検出ユニットは、第四固定値抵抗R4に電気的に接続されて、第四固定値抵抗R4の両端の電圧Vcを検出し、且つこのVcを前記演算ユニットにフィードバックし、
前記演算ユニットには、演算式Va−Vb=Vc*R2/R4、演算式RL=R1*Vb/(Va−Vb)及び前記発熱素子の抵抗値RLと前記発熱素子の温度Tとの対応関係データが予め記憶されており、前記演算ユニットは、予め記憶された前記演算式及び前記対応関係データに基づき、前記発熱素子の温度Tを算出し、且つ温度Tを前記制御ユニットにフィードバックし、
前記制御ユニットは、前記発熱素子の温度Tを予め記憶された動作温度上限TH及び動作温度下限TLと比較し、且つ比較結果に基づき、前記給電装置から前記発熱素子への出力電圧/電力を制御する。
前記コントローラが前記温度検出素子の関連物理量xを検出するステップと、
前記コントローラが前記温度検出素子の関連物理量xに基づき、前記発熱素子の温度Tを算出するステップと、
前記コントローラが前記発熱素子の温度Tを予め記憶された動作温度上限TH及び動作温度下限TLと比較するステップと、
前記コントローラが比較結果に基づき、前記給電装置から前記発熱素子への出力電圧/電力を調整するステップと、
前記発熱素子が一定の調整が行われた出力電圧/電力の下で一定期間動作するステップと、を含む温度制御方法。
前記コントローラが前記発熱素子の抵抗値RLを算出するステップと、
前記コントローラが点火後に前記発熱素子の抵抗値RLを再び算出するステップと、
前記コントローラが前記発熱素子が抵抗温度係数特性を有するかどうかを判断するステップと、
前記コントローラが、ユーザが温度制御モードを選択したかどうかを判断するステップと、
前記コントローラが前記発熱素子の抵抗値RLを算出するステップと、
前記コントローラが前記発熱素子の抵抗値RLに基づき、前記発熱素子の温度Tを算出するステップと、
前記コントローラが前記発熱素子の温度Tを、予め記憶された動作温度上限TH及び動作温度下限TLと比較するステップと、
前記コントローラが比較結果に基づき、前記給電装置から前記発熱素子への出力電圧/電力を調整するステップと、
前記発熱素子が、適当に調整された出力電圧/電力の下で一定期間動作するステップと、を含む温度制御方法。
ステップS101において、コントローラ14は、温度検出素子13の関連物理量xを検出して、ステップS102に移る。
ステップS102において、コントローラ14は、温度検出素子13の関連物理量xに基づいて、発熱素子12の温度Tを算出した後に、ステップS103に移る。
ステップS103において、コントローラ14は、発熱素子12の温度Tを動作温度上限TH及び動作温度下限TLと比較する。T>THであれば、ステップS104に移り、T<TLであれば、ステップS106に移る。
ステップS104において、コントローラ14は、発熱素子12への出力電圧/電力を低減させるように給電装置11を制御し、その後、ステップS105に移る。
ステップS105において、発熱素子12は、当該出力電圧/電力の下で、一定期間動作した後に、ステップS102に戻り、且つその後の過程を繰り返す。本実施例において、前記一定期間は、1秒であってもよい。
ステップS106において、コントローラ14は、給電装置11から発熱素子12への出力電圧/電力が最大出力電圧/電力に達したかどうかを判断する。判断結果がYESであれば、ステップS107に移り、判断結果がNOであれば、ステップS108に移る。
ステップS107において、コントローラ14は、発熱素子12への出力電圧/電力を維持するように給電装置11を制御し、その後、ステップS105に移る。
ステップS108において、コントローラ14は、発熱素子12への出力電圧/電力を増大させるように給電装置11を制御し、その後、ステップS105に移る。
ステップS201において、ユーザは、入力装置25により所望の目標温度TD(TL≦TD≦TH)を入力し、その後、ステップS202に移る。
ステップS202において、コントローラ14は、温度検出素子13の関連物理量xを検出し、その後、ステップS203に移る。
ステップS203において、コントローラ14は、発熱素子12の温度Tを算出し、その後、ステップS204に移る。
ステップS204において、コントローラ14は、発熱素子12の温度TをTDと比較する。T>TDであれば、ステップS205に移り、T<TDであれば、ステップS207に移る。
ステップS205において、コントローラ14は、発熱素子12への出力電圧/電力を低減させるように給電装置11を制御し、その後、ステップS206に移る。
ステップS206において、発熱素子12は、当該出力電圧/電力の下で一定期間動作した後、ステップS202に戻り、且つその後の過程を繰り返す。本実施例において、前記一定期間は、1秒であってもよい。
ステップS207において、コントローラ14は、給電装置11から発熱素子12への出力電圧/電力が最大出力電圧/電力に達したかどうかを判断する。判断結果がYESであれば、ステップS208に移り、判断結果がNOであれば、ステップS209に移る。
ステップS208において、コントローラ14は、発熱素子12への出力電圧/電力を維持するように給電装置11を制御し、その後、ステップS206に移る。
ステップS209において、コントローラ14は、発熱素子12への出力電圧/電力を増大させるように給電装置11を制御し、その後、ステップS206に移る。
ステップS401において、コントローラ44は、温度制御スイッチ36の動作に基づき、温度制御スイッチ36の温度tSとその動作温度TMとの関係を判断する。tS>TMであれば、ステップS402に移る。tS<TMであれば、ステップS404に移る。
ステップS402において、コントローラ44は、発熱素子32への出力電圧/電力を低減させるように給電装置31を制御し、その後、ステップS403に移る。
ステップS403において、発熱素子32は、当該出力電圧/電力の下で、一定期間動作した後、ステップS401に戻り、その後の過程を繰り返す。本実施例において、前記一定期間は、1秒であってもよい。
ステップS404において、コントローラ44は、給電装置31から発熱素子32への出力電圧/電力が最大出力電圧/電力に達したかどうかを判断する。判断結果がYESであれば、ステップS405に移り、判断結果がNOであれば、ステップS406に移る。
ステップS405において、コントローラ44は、発熱素子32への出力電圧/電力を維持するように給電装置31を制御し、その後、ステップS403に移る。
ステップS406において、コントローラ44は、発熱素子32への出力電圧/電力を増大させるように給電装置31を制御し、その後、ステップS403に移る。
ステップS501において、コントローラ54は、発熱素子52の抵抗値RLを算出し、その後、ステップS502に移る。
ステップS502において、ユーザが点火した後、コントローラ54は、発熱素子52の抵抗値RLを再び算出し、その後、ステップS503に移る。
ステップS503において、コントローラ54は、ステップS501及びステップS502の算出結果に基づき、発熱素子52が抵抗温度係数特性を有するかどうかを判断する。二回の計算結果にはほぼ差別がない又は両者の差異値が固定値抵抗の許容範囲内にあれば、発熱素子は抵抗温度係数特性を有さない。二回の計算結果の差異値が大きければ、発熱素子は抵抗温度係数特性を有する。判断結果がYESであれば、ステップS504に移り、判断結果がNOであれば、ステップS510に移る。
ステップS504において、コントローラ54は、ユーザが温度制御モードを選択したかどうかを判断する。判断結果がYESであれば、ステップS505に移り、判断結果がNOであれば、ステップS510に移る。
ステップS505において、コントローラ54は、発熱素子52の抵抗値RLを算出し、その後、ステップS506に移る。
ステップS506において、コントローラ54は、発熱素子52の抵抗値RLに基づき、発熱素子52の温度Tを算出し、その後、ステップS507に移る。
ステップS507において、コントローラ54は、発熱素子52の温度Tを、動作温度上限TH及び動作温度下限TLと比較する。T>THであれば、ステップS508に移り、T<TLであれば、ステップS511に移る。
ステップS508において、コントローラ54は、発熱素子52への出力電圧/電力を低減させるように給電装置51を制御し、その後、ステップS509に移る。
ステップS509において、発熱素子52は、当該出力電圧/電力の下で、一定期間動作した後、ステップS505に戻り、その後の過程を繰り返す。本実施例において、前記一定期間は、1秒であってもよい。
ステップS510において、コントローラ54は、給電装置51から発熱素子52への定電圧/出力電力を自動的に制御するか、又はユーザが適切な出力電圧/電力を手動的に選択する。
ステップS511において、コントローラ54は、出力電圧/電力が最大出力電圧/電力に達したかどうかを判断する。判断結果がYESであれば、ステップS512に移り、判断結果がNOであれば、ステップS513に移る。
ステップS512において、コントローラ54は、発熱素子52への出力電圧/電力を維持するように給電装置51を制御し、その後、ステップS509に移る。
ステップS513において、コントローラ54は、発熱素子52への出力電圧/電力を増大させるように給電装置51を制御し、その後、ステップS509に移る。
ステップS601において、コントローラ54は、発熱素子52の抵抗値RLを算出し、その後、ステップS602に移る。
ステップS602において、ユーザが点火した後、コントローラ54は、発熱素子52の抵抗値RLを再び算出し、その後、ステップS603に移る。
ステップS603において、コントローラ54は、ステップS601及びステップS602の計算結果に基づき、発熱素子52が抵抗温度係数特性を有するかどうかを判断する。二回の計算結果にはほぼ差がないか又は両者の差異値が固定値抵抗の許容範囲内にあれば、発熱素子は抵抗温度係数特性を有さない。二回の計算結果の差異値が大きければ、発熱素子は抵抗温度係数特性を有する。判断結果がYESであれば、ステップS604に移り、判断結果がNOであれば、ステップS610に移る。
ステップS604において、ユーザは、入力装置65により所望の目標温度TD(TL≦TD≦TH)を入力し、その後、ステップS605に移る。
ステップS605において、コントローラ54は、発熱素子52の抵抗値RLを算出し、その後、ステップS606に移る。
ステップS606において、コントローラ54は、発熱素子52の抵抗値RLに基づき、発熱素子52の温度Tを算出し、その後、ステップS607に移る。
ステップS607において、コントローラ54は、発熱素子52の温度TとTDとを比較する。T>TDであれば、ステップS608に移り、T<TDであれば、ステップS611に移る。
ステップS608において、コントローラ54は、発熱素子52への出力電圧/電力を低減させるように給電装置51を制御し、その後、ステップS609に移る。
ステップS609において、発熱素子52は、当該出力電圧/電力の下で一定期間動作した後、ステップS605に戻り、その後の過程を繰り返す。本実施例において、前記一定期間は、1秒であってもよい。
ステップS610において、コントローラ54は、給電装置51から発熱素子52への定電圧/出力電力を自動的に制御するか又はユーザが適切な出力電圧/電力を手動的に選択する。
ステップS611において、コントローラ54は、出力電圧/電力が最大出力電圧/電力に達したかどうかを判断する。判断結果がYESであれば、ステップS612に移り、判断結果がNOであれば、ステップS613に移る。
ステップS612において、コントローラ54は、発熱素子52への出力電圧/電力を維持するように給電装置51を制御し、その後、ステップS609に移る。
ステップS613において、コントローラ54は、発熱素子52への出力電圧/電力を増大させるように給電装置51を制御し、その後、ステップS609に移る。
11、31、51 給電装置
111、511 電池
112、512 DC/DC電源
113、513 電圧安定化回路
12、32、52 発熱素子
13、83、93 温度感知回路
14、44、54 コントローラ
141、541 検出ユニット
142、542 演算ユニット
143、543 制御ユニット
25、65 入力装置
36、76 温度制御スイッチ
57 増幅器
10 電子タバコ
101 ケース
102 吸口
103 貯液チャンバ
104 液体伝導素子
Claims (12)
- 給電装置と発熱素子とコントローラとを備える電子タバコ温度制御システム又は電子タバコに適用される温度制御方法であって、
前記コントローラが、点火前に前記発熱素子の抵抗値RLを算出するステップと、
前記コントローラが、点火後で前記発熱素子の抵抗値RLを再び算出するステップと、
前記コントローラがこの2回の算出結果に基づき、前記発熱素子が抵抗温度係数特性を有するか否かを判断するステップと、
前記発熱素子が抵抗温度係数特性を有し、且つ温度制御モードが選択されたとき、前記コントローラが前記発熱素子の抵抗値RLを算出するステップと、
前記コントローラが前記発熱素子の抵抗値RLに基づいて前記発熱素子の温度Tを算出するステップと、
前記コントローラが前記発熱素子の温度Tを予め記憶された動作温度上限TH及び動作温度下限TLと比較するステップと、
前記コントローラが比較結果に基づき、前記給電装置から前記発熱素子への出力電圧/電力を調整するステップと、
前記発熱素子が、調整された出力電圧/電力で一定期間動作するステップと、を含むことを特徴とする温度制御方法。 - 前記発熱素子が抵抗温度係数特性を有さないとき、前記コントローラは、前記給電装置が定電圧/定電力又はユーザによって手動で選択された電圧/電力を前記発熱素子へ出力するように、前記給電装置を自動的に制御することを特徴とする請求項1に記載の温度制御方法。
- 前記発熱素子が抵抗温度係数特性を有し、且つ温度制御モードが選択されなかったとき、前記コントローラは、前記給電装置が定電圧/定電力又はユーザによって手動で選択された電圧/電力を前記発熱素子へ出力するように、前記給電装置を自動的に制御することを特徴とする請求項1に記載の温度制御方法。
- 前記コントローラが比較結果に基づき、前記給電装置から前記発熱素子への出力電圧/電力を調整するステップは、前記発熱素子の温度が動作温度上限THより高いとき、前記コントローラが前記給電装置を制御して前記発熱素子への出力電圧/電力を低減させることをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の温度制御方法。
- 前記コントローラが比較結果に基づき、前記給電装置から前記発熱素子への出力電圧/電力を調整するステップは、前記発熱素子の温度が動作温度下限TLより低く、且つ前記給電装置から前記発熱素子への出力電圧/電力が最大出力電圧/電力に達したとき、前記コントローラが前記給電装置を制御して前記発熱素子への出力電圧/電力を維持させることをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の温度制御方法。
- 前記コントローラが比較結果に基づき、前記給電装置から前記発熱素子への出力電圧/電力を調整するステップは、前記発熱素子の温度が動作温度下限TLより低く、且つ前記給電装置から前記発熱素子への出力電圧/電力が最大出力電圧/電力に達さなかったとき、前記コントローラが前記給電装置を制御して前記発熱素子への出力電圧/電力を増大させることをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の温度制御方法。
- 請求項1〜6のいずれか1項に記載の温度制御方法を実行することを特徴とする電子タバコ温度制御システム。
- 請求項1〜6のいずれか1項に記載の温度制御方法を実行することを特徴とする電子タバコ。
- 電子タバコ温度制御システムであって、
前記電子タバコ温度制御システムは、給電装置と発熱素子とコントローラとを備え、
前記給電装置は、前記発熱素子と前記コントローラとのそれぞれに電気的に接続され、
前記コントローラは、点火前に前記発熱素子の抵抗値RLを算出し、点火後で前記発熱素子の抵抗値RLを再び算出し、前記コントローラは、更に、この2回の算出結果に基づき、前記発熱素子が抵抗温度係数特性を有するか否かを判断し、
前記発熱素子が抵抗温度係数特性を有し、且つ温度制御モードが選択されたとき、前記コントローラは、更に、前記発熱素子の抵抗値RLを算出し、前記発熱素子の抵抗値RLに基づいて前記発熱素子の温度Tを算出し、前記発熱素子の温度Tを予め記憶された動作温度上限TH及び動作温度下限TLと比較し、比較結果に基づき、前記給電装置から前記発熱素子への出力電圧/電力を調整し、前記発熱素子が調整された出力電圧/電力で一定期間動作するように制御することを特徴とする電子タバコ温度制御システム。 - 前記発熱素子が抵抗温度係数特性を有さないとき、前記コントローラは、前記給電装置が定電圧/定電力又はユーザによって手動で選択された電圧/電力を前記発熱素子へ出力するように、前記給電装置を自動的に制御することを特徴とする請求項9に記載の電子タバコ温度制御システム。
- 前記発熱素子が抵抗温度係数特性を有し、且つ温度制御モードが選択されなかったとき、前記コントローラは、前記給電装置が定電圧/定電力又はユーザによって手動で選択された電圧/電力を前記発熱素子へ出力するように、前記給電装置を自動的に制御することを特徴とする請求項9に記載の電子タバコ温度制御システム。
- 請求項9〜11のいずれか1項に記載の電子タバコ温度制御システムを備えることを特徴とする電子タバコ。
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