CN203851119U - 密码控制启动电子点烟器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种由密码按键控制启动的电子点烟器,包括由时基芯片组成的主控制电路、电子开关电路以及电弧发生电路,电子开关电路包括设置在壳体上第一按键、第二按键、第三按键、空置按键以及按键控制电路,按键上设置不同数字或符号,通过按设定循序操作按键来实现点烟,可以提高电子点烟器的使用安全性能。
Description
技术领域
本实用新型涉及电子点烟器,尤其涉及一种具有密码按键操作功能的电子点烟电路。
背景技术
与本实用新型接近的电子点烟器的电子点烟电路一般包括主控制电路、电子开关电路以及电弧发生电路,电子开关由设置在壳体表面上的单一按键控制,打开头盖,并按下该按键即可启动电子点烟电路工作并实现点烟。由于为单一按键,安全性能较差。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种具有密码控制启动的电子点烟器,以提高现有电子点烟器的安全使用性能。
本实用新型所采用的技术方案是:一种密码控制启动的电子点烟器,包括由时基芯片组成的主控制电路、电子开关电路以及电弧发生电路,所述电子开关电路包括设置在壳体上的第一按键、第二按键、第三按键以及按键控制电路,所述按键控制电路包括控制主控制电路工作的电子开关以及由第一三极管、第二三极管、第一可控硅、第二可控硅、第三可控硅组成的电子开关控制电路;所述第一按键、第二按键、第三按键的一端分别与第一可控硅、第二可控硅、第三可控硅的控制极连接,另一端通过第一电阻接地端;所述第一可控硅的阳极连接电源电压,第一可控硅的阴极分别与第二可控硅和第三可控硅的阳极连接;所述第二可控硅的阴极通过第二电阻与第一三极管的基极连接,第二可控硅的控制极通过第二按键与第二三极管的集电极连接;所述第三可控硅的阴极分别通过第三电阻和第四电阻与第一三极管的集电极和第二三极管的基极连接,第三可控硅的控制极通过第三按键与第二三极管的集电极连接;所述第一三极管的发射极与电子开关信号输入端连接,所述第二三极管的发射极接地端。
为进一步提高密码使用功能,所述壳体上还设置至少一个未与按键控制电路连接的空置按键。
上述第一按键、第二按键、第三按键以及空置按键设置不同数字或符号,作为密码操作使用。
采用上述技术方案,只有按设定循序操作壳体表面上的具有不同数字或符号的按键,电子开关才能启动主控制电路及电弧发生电路,实现点烟功能,否则不能实现点烟功能,从而进一步提高电子点烟器的安全使用性能。
下面结合附图以及具体实施方式对本实用新型作进一步说明。
附图说明
图1是本实用新型一种实施例密码控制启动的电子点烟器按键设置示意图。
图2是图1的A-A视图。
图3是本实用新型一种实施例电子点烟器的电子点烟电路框图。
图4是本实用新型一种实施例电子点烟器的电子点烟电路的电原理图。
图5是本实用新型一种实施例按键及按键控制电路的电原理图。
具体实施方式
如图1、图2、图4、图5所示,本实施例一种密码控制启动的电子点烟器,包括壳体1和置于机内的电路板2,电路板2具有由时基芯片U3组成的主控制电路、电子开关电路以及电弧发生电路,时基芯片U3内含方波发生电路。电子开关电路包括设置在壳体正面的分别标注不同数字或符号的第一按键K1、第二按键K2、第三按键K3、空置按键K4以及按键控制电路。按键控制电路包括控制主控制电路U3工作的电子开关Q2以及由第一三极管Q1、第二三极管Q8、第一可控硅Q4、第二可控硅Q3、第三可控硅Q5组成的电子开关控制电路。第一按键K1、第二按键K2、第三按键K3的一端分别与第一可控硅Q4、第二可控硅Q3、第三可控硅Q5的控制极连接,另一端通过第一电阻R16接地端;第一可控硅Q4的阳极连接电源电压,第一可控硅Q4的阴极分别与第二可控硅Q3和第三可控硅Q5的阳极连接;第二可控硅Q3的阴极通过第二电阻R6与第一三极管Q1的基极连接,第二可控硅Q3的控制极通过第二按键K2与第二三极管Q8的集电极连接;第三可控硅Q5的阴极分别通过第三电阻R3和第四电阻R17与第一三极管Q1的集电极和第二三极管Q8的基极连接,第三可控硅Q5的控制极通过第三按键K3与第二三极管Q8的集电极连接;第一三极管Q1的发射极与电子开关Q2信号输入端连接,所述第二三极管Q8的发射极接地端。
点烟控制:如图1、图4所示,打开点烟器头盖3,电源开关(即头盖开关)S1先接合,部分电路获得工作电压,此时按键控制电路获得工作电压,要启动电弧发生电路必须按预定的顺序依次按下设置在壳体表面的若干密码按键,如果顺序不对则按键会自锁关闭输出,若解锁,先断开电源开关S1,再合上,这主要起到安全的作用。密码按键顺序按对后,电子开关Q2获得导通电压因而导通,时基芯片(方波发生电路)U3得到工作电压后输出方波信号,三极管(功放管)Q7和高压电弧点火线圈T1获得振荡信号从而产生高压电弧点燃香烟。电弧频率在15KHZ左右。要再次点烟,重复上述过程。
相结合图4、图5对按键控制电路工作原理说明如下:其中电子开关Q2起到主控制电路(时基芯片U3)的开关作用,电子开关Q2导通时为时基芯片(方波发生电路)U3提供电源电压。当头盖开关(电源开关)S1合上时,电子开关Q2控制极没有电压所以不导通,时基芯片(方波发生电路)U3不工作。然而,按顺序依次按下密码按键:K1--àk2àK3,电子开关Q2因为获得导通电压而导通,同时方波发生电路U3获得工作电压,进而三极管Q7和高压电弧点火线圈T1获得振荡信号,高压电弧点火线圈T1的次级产生高压放电电弧。具体步骤如下:
(1)按一下第一按键K1,第一可控硅Q4一直导通,第二可控硅Q3、第三可控硅Q5的阳极获得工作电压(图5中B点);
(2)接着按一下第二按键K2,第二可控硅Q3导通,第一三极管Q1基极获得工作电压(图5中C点);
(3)最后按一下第三按键K3,第三可控硅Q5导通,第一三极管Q1集电极获得工作电压(图5中D点)。此时第一三极管Q1的基极及集电极均获得工作电压(电流),第一三极管Q1工作在导通状态,电流从D点流向E点,导致电子开关Q2获得工作电压导通,方波发生电路U3获得工作电压因而产生振荡信号,方波从方波发生电路U3的第三管脚输出推动三极管Q7及高压电弧点火线圈T1,从而高压电弧点火线圈T1的次级产生高压电弧。
上述步骤,即使步骤(1)按对顺序,但接着步骤(2)按下第三按键K3,则第二三极管Q8基极获得电流因而饱和导通,导致第二三极管Q8集电极低电平,即图5中A点变成低电平,此时所有按键失效,等同没有按下按键,效果是所有按键“锁死”,此时按任何按键都不起作用了。要重新启动,必须先关闭盖子开关(电源开关)S1,然后按照上述(1)(2)(3)顺序启动电弧点火。
上述步骤(1):如果先按下第二按键K2或第三按键K3或空置按键K4,第二可控硅Q3以及第三可控硅Q5无触发电压不导通,按键无效。
同样,上述步骤(2):如果按下第三按键K3或空置按键K4,按键无效。按第三按键K3会锁死按键,按空置按键K4按键无效。
同样,上述步骤(3):如果按空置按键K4或第一按键K1或第二按键K2,按键无效。
空置按键K4在电路没有电器性能,起迷惑作用。
综上,按键顺序是唯一的,是预先设定的。只有按设定循序操作按键,才能实现点烟器点烟。
为便于夜间操作,按键上的数字或符号设置成透明状,通过图4中的发光二极管D1照亮。
Claims (2)
1.一种密码控制启动的电子点烟器,包括由时基芯片(U3)组成的主控制电路、电子开关电路以及电弧发生电路,其特征是:所述电子开关电路包括设置在壳体上的第一按键(K1)、第二按键(K2)、第三按键(K3)以及按键控制电路,所述按键控制电路包括控制主控制电路工作的电子开关(Q2)以及由第一三极管(Q1)、第二三极管(Q8)、第一可控硅(Q4)、第二可控硅(Q3)、第三可控硅(Q5)组成的电子开关控制电路;所述第一按键(K1)、第二按键(K2)、第三按键(K3)的一端分别与第一可控硅(Q4)、第二可控硅(Q3)、第三可控硅(Q5)的控制极连接,另一端通过第一电阻(R16)接地端;所述第一可控硅(Q4)的阳极连接电源电压,第一可控硅(Q4)的阴极分别与第二可控硅(Q3)和第三可控硅(Q5)的阳极连接;所述第二可控硅(Q3)的阴极通过第二电阻(R6)与第一三极管(Q1)的基极连接,第二可控硅(Q3)的控制极通过第二按键(K2)与第二三极管(Q8)的集电极连接;所述第三可控硅(Q5)的阴极分别通过第三电阻(R3)和第四电阻(R17)与第一三极管(Q1)的集电极和第二三极管(Q8)的基极连接,第三可控硅(Q5)的控制极通过第三按键(K3)与第二三极管(Q8)的集电极连接;所述第一三极管(Q1)的发射极与电子开关(Q2)信号输入端连接,所述第二三极管(Q8)的发射极接地端。
2.根据权利要求1所述的密码控制启动的电子点烟器,其特征是:所述壳体上还设置至少一个未与按键控制电路连接的空置按键(K4)。
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