1.本发明涉及一种电子雾化器,更确切地说是一种防误启动的电子雾化器。
背景技术:2.电子雾化器如电子烟或医疗用雾化器中气流传感器的结构多半与咪头(麦克风,mic)结构类似,其通常包括依次连接的启动模块、控制模块和雾化模块,其中,启动模块根用于产生启动信号,控制模块接收所述启动信号,并根据所述启动信号输出雾化信号至雾化模块,雾化模块根据所述雾化信号启动雾化。
3.但是,由于自然环境存在诸多原因会导致启动模块的膜片与极片之间的电容会产生变化,如放置的环境气流太大、放置的环境声音太大、产品震动等都可能会导致膜片与极片之间的电容发生变化,从而使启动模块产生启动信号,导致控制模块输出雾化信号,雾化模块启动雾化。显然,现有的电子雾化器存在因环境因素导致误启动的缺陷。
技术实现要素:4.本发明为了解决现有技术电子雾化器存在因环境因素导致误启动的缺陷的技术问题,提供了一种防误启动的电子雾化器。
5.为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为设计一种防误启动的电子雾化器,包括本体,所述防误启动的电子雾化器还包括:
6.人体红外传感器,其设于所述本体上,且在检测到人体后发出唤醒信号;
7.控制模块,其设于所述本体上,与所述人体红外传感器相连,所述控制模块常态下处于待机状态,且在接收到所述唤醒信号后恢复至正常工作状态。
8.所述控制模块具有一使能端,所述人体红外传感器与所述控制模块的使能端连接。
9.所述电子雾化器为电子烟。
10.所述本体包括握持部和设于握持部前端的吸嘴,所述人体红外传感器设于所述吸嘴上或所述握持部上。
11.所述人体红外传感器包括第一人体红外传感器和与所述第一人体红外传感器并联的第二人体红外传感器,所述第一分体红外传感器和第二人体红外传感器分别设于所述吸嘴上和所述握持部上,所述第一人体红外传感器检测到人体后发出第一唤醒信号,所述第二人体红外传感器检测到人体后发出第二唤醒信号,所述控制模块接收到所述第一唤醒信号和第二唤醒信号后恢复至正常工作状态。
12.所述防误启动的电子雾化器还包括:
13.启动模块,其设于所述本体上,且发出一启动信号,所述控制模块接收到所述唤醒信号和所述启动信号后输出一雾化信号;
14.雾化模块,其设于所述本体上,与所述控制模块相连,根据所述雾化信号启动雾化。
15.所述启动模块包括气流传感器,其检测咪头的电容值变化,且在所述电容值变化达到设定阈值时输出所述启动信号。
16.所述启动模块包括气流传感器,其检测咪头的电容值变化,并输出所述启动信号,所述控制模块接收到所述唤醒信号和所述启动信号后,判断所述启动信号是否达到设定的阈值,且在所述启动信号达到设定的阈值后输出所述雾化信号。
17.所述电子雾化器为医疗用雾化器。
18.所述启动模块包括设于本体上的机械开关。
19.本发明通过设置人体红外传感器,使控制模块在常态下处于待机状态,仅在接收到人体红外传感器发出的唤醒信号后才恢复至正常工作状态,从而使得在控制模块在未接收到唤醒信号时,不管启动模块是否发出启动信号,控制模块均不会处理启动模块的信号,也就是不会输出雾化信号启动雾化,从而使得电子雾化器只有人才能正常启动,有效的避免了因环境因素导致误启动的缺陷。
附图说明
20.下面结合实施例和附图对本发明进行详细说明,其中:
21.图1是本发明实施例一的原理图;
22.图2是本发明电子烟的结构示意图;
23.图3是本发明实施例二的原理图。
具体实施方式
24.下面结合附图进一步阐述本发明的具体实施方式:
25.请参见图1至图2。本发明防误启动的电子雾化器包括本体1、人体红外传感器2、控制模块3、启动模块4、雾化模块5。其中:
26.电子雾化器可以是电子烟或者医疗用雾化器,也可以是其他电子雾化器。本实施例以电子烟为例进行说明。本体1包括握持部11和设于握持部前端的吸嘴12。
27.人体红外传感器2设于所述本体上,且在检测到人体后发出唤醒信号。设置人体红外传感器的目的在于使电子雾化器仅可由人启动,防止环境因素导致的误启动。人体红外传感器可采用现有的传感器来实现。
28.控制模块3设于所述本体上,与所述人体红外传感器相连,所述控制模块常态下处于待机状态,且在接收到所述唤醒信号后恢复至正常工作状态。控制模块也可采用现有的控制芯片及其外围电路来实现。在本具体实施例中,所述控制模块具有使能端,所述人体红外传感器与所述控制模块的使能端连接。当然,也可以采用人体红外传感器连接开关,开关串联在启动模块的输出端,当人体红外传感器发出唤醒信号时,开关闭合,控制模块恢复至正常工作状态,启动模块可以正常的输出信号,当人体红外传感器未发出唤醒信号时,开关断开,启动模块与控制模块之间无信号连接,控制模块处于待机状态。
29.所述人体红外传感器2设于所述吸嘴12上或所述握持部11上。在本具体实施例中,人体红外传感器设置于握持部11上。当然,也可以设置在吸嘴上,但由于吸嘴距离控制模块和雾化模块有一段距离,若设置在吸嘴上则需要通过较长的导线或通过无线与控制模块连接,结构比较复杂,因此,本实施例优选设置在握持部11上。
30.请一并参见图3。在实施例二中,在吸嘴12和握持部11上均设置有人体红外传感器,从而确保不仅要有人握持,还必须有人吸控制模块才会恢复至正常工作状态。所述人体红外传感器2包括第一人体红外传感器21和与所述第一人体红外传感器并联的第二人体红外传感器22,所述第一分体红外传感器和第二人体红外传感器分别设于所述吸嘴上和所述握持部上,所述第一人体红外传感器检测到人体后发出第一唤醒信号,所述第二人体红外传感器检测到人体后发出第二唤醒信号,所述控制模块接收到所述第一唤醒信号和第二唤醒信号后恢复至正常工作状态。
31.启动模块4设于所述本体上,且发出一启动信号,所述控制模块接收到所述唤醒信号和所述启动信号后输出一雾化信号。启动模块可以是通过按压来控制的机械开关,也可以是通过触摸感应等来控制的电子开关。
32.雾化模块5设于所述本体上,与所述控制模块相连,根据所述雾化信号启动雾化。
33.启动模块和控制模块的启动方式可以多样,在一具体实施例中,所述启动模块包括气流传感器,其检测咪头的电容值变化,且在所述电容值变化达到设定阈值时输出所述启动信号,控制模块接收到所述启动信号和唤醒信号后即输出雾化信号。在另一实施例中,所述启动模块包括气流传感器,其检测咪头的电容值变化,并输出所述启动信号,所述控制模块接收到所述唤醒信号和所述启动信号后,判断所述启动信号是否达到设定的阈值,且在所述启动信号达到设定的阈值后输出所述雾化信号。
34.当然,在某些具体的电子雾化器中,可以根据实际需要设置多个人体红外传感器,以确保电子雾化器只能由人来启动,防止环境因素导致的误启动。
35.本发明通过设置人体红外传感器,使控制模块在常态下处于待机状态,仅在接收到人体红外传感器发出的唤醒信号后才恢复至正常工作状态,从而使得在控制模块在未接收到唤醒信号时,不管启动模块是否发出启动信号,控制模块均不会处理启动模块的信号,也就是不会输出雾化信号启动雾化,从而使得电子雾化器只有人才能正常启动,有效的避免了因环境因素导致误启动的缺陷。
36.以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。