具有NFC防伪码的电子烟的制作方法
本实用新型涉及电子烟技术领域,更具体的说,本实用新型涉及一种具有nfc防伪码的电子烟。
背景技术:
雾化电子烟一般经过雾化器的加热而将电子烟烟液雾化而产生烟雾供吸烟者使用,由于电子烟烟液中不含有烟焦油,减少了烟焦油对于人们身体的危害,而香烟中含有较多对人体有害的烟焦油,因此,电子烟逐渐替代香烟得到广泛使用。
随着电子烟的普及,电子烟在社会上的销量也逐年递增。品质好、品牌好的电子烟,很受消费者的欢迎,占据了很大市场份额,而某些品质差的电子烟销量不好,就有可能冒充、伪造品牌好的电子烟的雾化器供给消费者替代使用,且以价格低的优势吸引消费者,但由于其质量差,消费者在使用中可能出现漏油、电路断电、烟雾量少、烟液质量差等问题,不仅给消费者带来不良的使用体验,也给电子烟正品企业造成不良的声誉。如何对电子烟的雾化器进行防伪、正品验证,防止不良替代品的使用,现有的电子烟没有有效解决这一问题。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于为克服上述技术的不足而提供一种具有nfc防伪码的电子烟,该具有nfc防伪码的电子烟,通过在雾化器上加设nfc电子标签以及在电池杆上设置nfc读卡器读取nfc电子标签的防伪码,可有效对电子烟雾化器的真伪进行识别和防伪。
本实用新型的技术方案是这样实现的,一种具有nfc防伪码的电子烟,包括可拆卸连接的雾化器和电池杆,所述雾化器设有插接部,所述电池杆设有容纳插接部插入连接的容纳部,所述插接部的侧壁上设有nfc标签和nfc标签天线,所述容纳部的侧壁上设有nfc读卡器和nfc读卡器天线,所述nfc标签内预设有防伪码,所述雾化器内设有发热元件,所述电池杆包括电池、电路控制板,所述电路控制板上设有微控制器、开关电路,所述插接部插入容纳部时,所述nfc标签和nfc标签天线靠近所述nfc读卡器和nfc读卡器天线,所述nfc读卡器自动读取所述nfc标签中预设的防伪码并传送给微控制器,微控制器对其进行识别,如防伪码正确,则所述微控制器控制所述开关电路接通,电子烟进入待机状态。
优选地,其特征在于,所述雾化器或电池杆内还包括吸烟触发开关,所述吸烟触发开关为咪头式气流自动开关或数字压力开关。
优选地,其特征在于,所述雾化器或电池杆上设有显示单元或振动提示单元,所述显示单元或振动提示单元与所述微控制器电连接。
优选地,所述微控制器具有24个引脚,其中,第3引脚连接供电信号vdd,第4引脚接地,第7引脚连接读卡器始能信号cs,第8引脚连接发热元件的第一电压信号r-det,第9引脚连接发热元件的第二电压信号i-det,第14引脚连接测电阻始能信号r-det-en,第22引脚连接输出始能信号pwm-en,第26引脚连接数据信号sda,第27引脚连接时钟信号scl。
优选地,所述nfc标签具有两个引脚,所述两个引脚连接所述nfc标签天线的两端。
优选地,所述nfc读卡器为具有32个引脚的读卡器芯片u3,其第26引脚连接供电信号vdd,第27、28、30引脚接地,第29引脚连接时钟信号scl和电阻r58一端,第31引脚连接数据信号sda和电阻r59一端,第21引脚连接读卡器始能信号cs和电阻r60一端,电阻r58、r59、r60的另一端共同连接供电信号vdd,第25引脚连接供电信号vdd和电容c23一端,第8引脚连接供电信号vdd和电容c22一端,电容c23、c22的另一端均接地,第14引脚连接电容c21一端,电容c21另一端接地,第18引脚连接供电信号vdd,第13、15、16、17、12引脚分别连接nfc读卡器天线的匹配电路。
优选地,所述nfc读卡器天线包括3个引脚,所述nfc读卡器天线的匹配电路配置为:
所述读卡器芯片u3的第13引脚连接电容c34一端,电容c34另一端连接电阻r14一端,第15引脚连接电感l3的一端,电感l3的另一端与并联电容c39、c48的一端连接,同时电感l3的另一端与电阻r14的另一端共同与并联电容c31、c41、c44的一端连接,并联电容c31、c41、c44的另一端与并联电容c40、c25的一端连接,同时与电阻r22的一端连接,电阻r22的另一端连接nfc读卡器天线的第1引脚;
所述读卡器芯片u3的第12引脚连接电容c35一端,电容c35另一端连接电阻r15一端,第17引脚连接电感l2的一端,电感l2的另一端与并联电容c38、c47的一端连接,同时电感l2的另一端与电阻r15的另一端共同与并联电容c26、c42、c43的一端连接,并联电容c26、c42、c43的另一端与并联电容c32、c24的一端连接,同时与电阻r31的一端连接,电阻r31的另一端连接nfc读卡器天线的第3引脚;
所述读卡器芯片u3的第16引脚同时与并联电容c39、c48的另一端、并联电容c38、c47的另一端、并联电容c40、c25的另一端、并联电容c32、c24的另一端、以及与电阻r65的一端共同连接后接地,电阻r65的另一端连接nfc读卡器天线的第2引脚。
优选地,所述电路控制板上包括输出检测电路,所述输出检测电路包括mos管q1和mos管q2,两者均包括8个引脚,第1、2、6、7、8引脚合并为d极,第3引脚为g极,第4、5引脚合并为s极,mos管q2的d极连接发热元件的输出电压信号pwm-out,mos管q2的d极同时还连接电阻r3后连接发热元件的第二电压信号i-det,所述发热元件的第二电压信号i-det端并联电阻r33和电容c2后接地,mos管q1的d极连接电阻r11后连接发热元件的第一电压信号r-det,所述发热元件的第一电压信号r-det端并联电阻r24和电容c1后接地,mos管q1的d极和mos管q2的d极之间还连接有电阻r5;所述mos管q2的g极与s极之间串接电阻r7,mos管q1的g极与s极串接电阻r1,mos管q2的s极与mos管q1的s极直接连接且与供电信号bat+连接,mos管q2的g极连接始能信号pwm-en,mos管q1的g极连接测电阻始能信号r-det-en。
优选地,所述电路控制板上包括供电电路,所述供电电路包括供电芯片u5,所述供电芯片具有4个引脚,其中,引脚a1和引脚b1直接连接,同时连接供电信号bat+和电容c12、电容c5,电容c12和电容c5另一端接地,引脚a2连接供电信号vdd,同时连接电容c13和电容c3,电容c13和电容c3另一端接地,引脚a2和a1之间串接稳压二极管d4,引脚b2接地。
本实用新型的有益效果是,该具有nfc防伪码的电子烟,该具有nfc防伪码的电子烟,通过在电子烟雾化器内加设nfc标签和nfc标签天线,在电池杆内加设nfc读卡器和nfc读卡器天线,该nfc标签与微控制器中预设了相同的防伪码,雾化器与电池杆连接时,nfc标签和nfc标签天线也同时与微控制器进行nfc无线连接,nfc读卡器即可读取nfc标签中的防伪码,微控制器即可对其防伪码进行识别,如防伪码正确,则所述微控制器控制所述开关电路接通,使电子烟进入待机状态,这样通过在雾化器上加设nfc电子标签以及在电池杆上设置nfc读卡器读取nfc电子标签的防伪码,可有效对电子烟雾化器的真伪进行识别和防伪。
附图说明
图1为本实用新型具有nfc防伪码的电子烟的分解图;
图2为本实用新型具有nfc防伪码的电子烟的剖视图;
图3为本实用新型具有nfc防伪码的电子烟的微控制器电路图;
图4为本实用新型具有nfc防伪码的电子烟的nfc标签及其天线图;
图5为本实用新型具有nfc防伪码的电子烟的nfc读卡器电路图;
图6为本实用新型具有nfc防伪码的电子烟的输出检测电路图;
图7为本实用新型具有nfc防伪码的电子烟的供电电路图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
实施例
如图1、图2所示,本实用新型揭示了一种具有nfc防伪码的电子烟,包括可拆卸连接的雾化器1和电池杆2,雾化器1设有插接部10,电池杆2设有容纳插接部插入连接的容纳部20,插接部10的侧壁上设有nfc标签100和nfc标签天线(图中未示),nfc标签100和nfc标签天线可以在制造时一体成型嵌入雾化器的插接部10的侧壁上,容纳部20的侧壁上设有nfc读卡器200和nfc读卡器天线(图中未示),nfc读卡器200和nfc读卡器天线也可以在制造时一体成型嵌入电池杆的容纳部20的侧壁上,这样不会占据容纳部20的侧壁内侧空间,方便插接部10进行插拔。nfc标签100内预设有防伪码,雾化器1内设有发热元件11,发热元件11用于加热雾化电子烟烟液,产生电子烟雾。电池杆2包括电池21、电路控制板22,电路控制板22上设有微控制器23、开关电路(图中未示)。插接部10插入容纳部20时,nfc标签100和nfc标签天线靠近nfc读卡器200和nfc读卡器天线,nfc读卡器200自动读取nfc标签100中预设的防伪码并传送给微控制器23,因微控制器23内也预存了防伪码,故微控制器23可以对其进行比较识别,如防伪码正确,则微控制器23控制开关电路接通,电子烟进入待机状态。
电子烟待机时间若超过预设的待机时间,则微控制器23控制开关电路断开,电子烟进入休眠状态或进行关机。在待机状态时,用户可随时抽吸电子烟,若用户停止抽吸一定时间,即待机超过设定的待机时间。
微控制器23识别出正确的防伪码后,微控制器23按设定程序随机产生一个新的防伪码并通过nfc读卡器200及其天线发送给nfc标签天线及nfc标签100,nfc标签100保存新的防伪码。防伪码中,可以包含一部分固定代码,一部分动态代码,其中动态代码是按设定程序随机产生的。
雾化器1或电池杆2内还包括吸烟触发开关(图中未示),吸烟触发开关为咪头式气流自动开关或数字压力开关。
雾化器1或电池杆2上设有显示单元或振动提示单元(图中未示),显示单元或振动提示单元与微控制器电连接。
如图3所示,微控制器mcu具有24个引脚,其中,第3引脚连接供电信号vdd,第4引脚接地,第7引脚连接读卡器始能信号cs,第8引脚连接发热元件的第一电压信号r-det,第9引脚连接发热元件的第二电压信号i-det,第14引脚连接测电阻始能信号r-det-en,第22引脚连接输出始能信号pwm-en,第26引脚连接数据信号sda,第27引脚连接时钟信号scl。
如图4所示,nfc标签为芯片u6,具有两个引脚,两个引脚连接环形nfc标签天线nfctag的两端。
如图5所示,nfc读卡器为具有32个引脚的读卡器芯片u3,其第26引脚连接供电信号vdd,第27、28、30引脚接地,第29引脚连接时钟信号scl和电阻r58一端,第31引脚连接数据信号sda和电阻r59一端,第21引脚连接读卡器始能信号cs和电阻r60一端,电阻r58、r59、r60的另一端共同连接供电信号vdd,第25引脚连接供电信号vdd和电容c23一端,第8引脚连接供电信号vdd和电容c22一端,电容c23、c22的另一端均接地,第14引脚连接电容c21一端,电容c21另一端接地,第18引脚连接供电信号vdd,第13、15、16、17、12引脚分别连接nfc读卡器天线的匹配电路。
nfc读卡器天线antenna包括3个引脚,nfc读卡器天线antenna的匹配电路配置为:
读卡器芯片u3的第13引脚连接电容c34一端,电容c34另一端连接电阻r14一端,第15引脚连接电感l3的一端,电感l3的另一端与并联电容c39、c48的一端连接,同时电感l3的另一端与电阻r14的另一端共同与并联电容c31、c41、c44的一端连接,并联电容c31、c41、c44的另一端与并联电容c40、c25的一端连接,同时与电阻r22的一端连接,电阻r22的另一端连接nfc读卡器天线antenna的第1引脚;
读卡器芯片u3的第12引脚连接电容c35一端,电容c35另一端连接电阻r15一端,第17引脚连接电感l2的一端,电感l2的另一端与并联电容c38、c47的一端连接,同时电感l2的另一端与电阻r15的另一端共同与并联电容c26、c42、c43的一端连接,并联电容c26、c42、c43的另一端与并联电容c32、c24的一端连接,同时与电阻r31的一端连接,电阻r31的另一端连接nfc读卡器天线antenna的第3引脚;
读卡器芯片u3的第16引脚同时与并联电容c39、c48的另一端、并联电容c38、c47的另一端、并联电容c40、c25的另一端、并联电容c32、c24的另一端、以及与电阻r65的一端共同连接后接地,电阻r65的另一端连接nfc读卡器天线antenna的第2引脚。
如图2、图6所示,电路控制板22上包括输出检测电路,输出检测电路包括mos管q1和mos管q2,两者均包括8个引脚,第1、2、6、7、8引脚合并为d极,第3引脚为g极,第4、5引脚合并为s极,mos管q2的d极连接发热元件的输出电压信号pwm-out,mos管q2的d极同时还连接电阻r3后连接发热元件的第二电压信号i-det,发热元件的第二电压信号i-det端并联电阻r33和电容c2后接地,mos管q1的d极连接电阻r11后连接发热元件的第一电压信号r-det,发热元件的第一电压信号r-det端并联电阻r24和电容c1后接地,mos管q1的d极和mos管q2的d极之间还连接有电阻r5;mos管q2的g极与s极之间串接电阻r7,mos管q1的g极与s极串接电阻r1,mos管q2的s极与mos管q1的s极直接连接且与供电信号bat+连接,mos管q2的g极连接始能信号pwm-en,mos管q1的g极连接测电阻始能信号r-det-en。
如图2、图7所示,电路控制板22上包括供电电路,供电电路包括供电芯片u5,供电芯片u5具有4个引脚,其中,引脚a1和引脚b1直接连接,同时连接供电信号bat+和电容c12、电容c5,电容c12和电容c5另一端接地,引脚a2连接供电信号vdd,同时连接电容c13和电容c3,电容c13和电容c3另一端接地,引脚a2和a1之间串接稳压二极管d4,引脚b2接地。
以上所描述的仅为本实用新型的较佳实施例,上述具体实施例不是对本实用新型的限制。在本实用新型的技术思想范畴内,可以出现各种变形及修改,凡本领域的普通技术人员根据以上描述所做的润饰、修改或等同替换,均属于本实用新型所保护的范围。
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