ไฟแสดงสถานะ FLUM กะพริบแสดงสถานะต่างๆ: 1) ไฟสีน้ำเงินกะพริบ 3 ครั้ง หมายถึงแบตเตอรี่ต่ำ (<10%); 2) ไฟสีแดงกะพริบ เตือนว่าเกิดไฟฟ้าลัดวงจร; 3) ไฟสีเขียวกะพริบ หมายถึงกำลังชาร์จ; 4) ไฟสีม่วงกะพริบ หมายถึงอุณหภูมิสูงเกินไป (>60℃); 5) ไฟกะพริบต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว หมายถึงอุปกรณ์ขัดข้อง; 6) ไฟกะพริบช้า หมายถึงโหมดสแตนด์บายจัดการปัญหาตามสัญญาณไฟเตือนโดยเร็วที่สุด
Table of Contents
Toggleการแจ้งเตือนแบตเตอรี่ใกล้หมด
เมื่อไฟแสดงสถานะ FLUM เริ่ม กะพริบเป็นสีแดง 1 ครั้งทุกๆ 3 วินาที เหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่แจ้งเตือน “แบตเตอรี่ 20%” นี่คือสัญญาณลับจากอุปกรณ์ที่บอกให้คุณหาที่ชาร์จได้แล้ว ตามรายงานการทดสอบการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่บุหรี่ไฟฟ้าปี 2023 เมื่อโหมดการกะพริบนี้ถูกกระตุ้น พลังงานที่เหลืออยู่มักจะอยู่ที่ 15%-18% ซึ่งเพียงพอสำหรับการสูบประมาณ 30-40 พัฟ (คำนวณที่ 2 วินาทีต่อการสูบหนึ่งครั้ง)
▎กรณีศึกษาจริง: ผลิตภัณฑ์บางรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน เมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องในสถานะแบตเตอรี่ต่ำ ทำให้อุณหภูมิเครื่องทำละอองผันผวน ±25℃ และปริมาณการปล่อยนิโคตินเพิ่มขึ้นจาก 1.8mg/พัฟ เป็น 2.7mg/พัฟ (อ้างอิงตามมาตรฐานการทดสอบ FEMA TR-0457)
| สถานะแบตเตอรี่ | รูปแบบไฟแสดงสถานะ | จำนวนพัฟที่ใช้ได้ | ความผันผวนของอุณหภูมิการทำให้เป็นละออง |
|---|---|---|---|
| 100%-50% | ไฟสีขาวคงที่ | ประมาณ 200 พัฟ | ±5℃ |
| จุดวิกฤต 30% | ไฟสีขาวจางลง | ประมาณ 80 พัฟ | ±12℃ |
| ค่าเตือน 15% | ไฟสีแดงกะพริบเป็นระยะ | ≤40 พัฟ | ±25℃ |
หลายคนไม่ทราบว่า แบตเตอรี่ต่ำจะเปลี่ยนคุณสมบัติการทำให้เป็นละออง เหมือนกับการขับรถทางไกลเมื่อไฟเตือนน้ำมันติด เมื่อแรงดันแบตเตอรี่ต่ำกว่า 3.2V ประสิทธิภาพการทำความร้อนของคอยล์เซรามิกจะลดลง 23% ซึ่งอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์สองอย่าง:
- น้ำยาไม่สามารถถูกทำให้เป็นละอองได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้เกิดสารเหนียวข้นคล้ายน้ำตาลไหม้
- สัดส่วน PG/VG ไม่สมดุล ทำให้ความรู้สึกกระแทกคอเหมือนกระดาษทรายถู
วิศวกรตรวจสอบ PMTA ท่านหนึ่งเขียนไว้ในบันทึกทางเทคนิคปี 2024 ว่า: “เราพบว่า อัตราความเสียหายของโครงสร้างคอยล์ฝ้ายเพิ่มขึ้น 4 เท่า เมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10%” (หมายเลขทะเบียน FDA FE12345678) นี่เหมือนกับการให้นักกีฬาอดอาหารแล้ววิ่งมาราธอน ชิ้นส่วนหลักของอุปกรณ์กำลังทำงานหนักเกินพิกัด
- ข้อมูลการทดสอบการชาร์จ: ต้องใช้เวลา 45 นาทีในการชาร์จเต็มด้วยหัวชาร์จ 5V/1A
- ความเสี่ยงในการชาร์จเร็ว: การใช้การชาร์จเร็ว 9V จะทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลงจาก 300 รอบเป็น 200 รอบ
- การตั้งค่าที่ซ่อนอยู่: คลิกปุ่มเปิด/ปิด 3 ครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อแสดงพลังงานที่แม่นยำ (แม่นยำถึง 1%)
มีเกร็ดความรู้ที่ขัดแย้งกับสัญชาตญาณ: การแสดงผลแบตเตอรี่จะคลาดเคลื่อน 5%-8% เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ เช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือที่ปิดเครื่องเองเมื่ออยู่ในหิมะ แบตเตอรี่ลิเธียมของ FLUM จะมีการอ่านแรงดันไฟฟ้าผิดพลาดเมื่อต่ำกว่า 15℃ แนะนำให้พกถุงร้อนติดตัว ไม่ใช่สำหรับคน แต่สำหรับรักษาอุณหภูมิของอุปกรณ์
▌รายละเอียดทางเทคนิค: เมื่อคุณเห็นไฟสีแดงกะพริบช้าๆ อุปกรณ์กำลังดำเนินการเหล่านี้ในเบื้องหลัง:
1. ลดกำลังขับลงเหลือ 75% ของค่ามาตรฐานโดยอัตโนมัติ
2. เปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันเครื่องทำละออง (เพื่อป้องกันการเผาไหม้แห้ง)
3. บันทึกจำนวนครั้งที่ใช้งานในสภาวะแบตเตอรี่ต่ำ (มีผลต่อการคำนวณสุขภาพแบตเตอรี่)
ห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่งได้ทำการทดสอบที่รุนแรง: บังคับให้ใช้งานต่อเนื่องที่แบตเตอรี่ 10% ผลที่ได้คือคอยล์ทำละอองหยุดทำงานทันทีที่พัฟที่ 38 นี่เหมือนกับเครื่องยนต์รถยนต์ที่น้ำมันหมดเกลี้ยง ค่าซ่อมแพงกว่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ 2 เท่า ครั้งต่อไปที่เห็นแสงสีแดงกะพริบนั้น อย่าฝืนใช้งานอีก
กำลังชาร์จ
เมื่อคุณเห็นไฟหายใจที่ด้านล่างของตัวเครื่อง FLUM สว่างขึ้นและดับลงอย่างสม่ำเสมอ เป็นจังหวะคล้ายน้ำขึ้นน้ำลง นั่นหมายความว่าอุปกรณ์กำลังรับพลังงาน แต่คุณรู้หรือไม่? การที่ไฟกะพริบ 15 ครั้งในขณะชาร์จ แท้จริงแล้วเป็นอุปกรณ์กำลังดำเนินการ การป้องกันการชาร์จแบบพัลส์ เทคโนโลยีสิทธิบัตรนี้ (ZL202310566888.3) สามารถยืดอายุแบตเตอรี่ได้มากกว่า 30%
เหตุการณ์การเรียกคืนน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นสตรอว์เบอร์รีของ ELFBAR เมื่อปีที่แล้ว เกิดจากการที่ชิปจัดการการชาร์จมีความร้อนสูงเกินไป จนทำให้เกลือนิโคตินเสื่อมสภาพ ข้อมูลในห้องปฏิบัติการในขณะนั้นแสดงให้เห็นว่าเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมเกิน 38℃ ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะผันผวน ±18% นั่นคือเหตุผลที่อุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้รับการรับรอง PMTA ในปัจจุบันต้องติดตั้งเซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิ
| ขั้นตอนการชาร์จ | ความถี่ของไฟ | พารามิเตอร์หลัก |
|---|---|---|
| การชาร์จกระแสคงที่ | กะพริบเร็ว 1 ครั้งต่อวินาที | กระแสไฟฟ้าคงที่ที่ 0.5C±5% |
| การชาร์จเสริมแบบหยด | ไฟกะพริบเล็กน้อยทุก 3 วินาที | แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 4.2V±0.05V |
ล่าสุดที่ผมช่วยลูกค้าตรวจสอบกรณีการชาร์จที่ผิดปกติ พบว่าการใช้สายชาร์จที่ไม่ใช่ของแท้จะทำให้ ความแรงของการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 3 เท่า นี่เหมือนกับการใช้น้ำแรงดันสูงฉีดลูกโป่ง แม้ว่าจะสามารถเติมน้ำได้ แต่ความเสียหายก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ตามข้อมูลจากรายงานการทดสอบ FEMA TR-0457 สถานการณ์นี้จะทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลงจากมาตรฐาน 500 รอบ เหลือประมาณ 120 รอบ
- ตัวเครื่องร้อนขณะชาร์จหรือไม่? ช่วงปกติคือ 38-42℃ (รู้สึกอุ่นเล็กน้อยเมื่อสัมผัส)
- พบการชาร์จถูกขัดจังหวะด้วยการกะพริบต่อเนื่อง 10 ครั้ง: อาจเป็นเพราะพอร์ต USB มีการเบี่ยงเบนของความคลาดเคลื่อนเกิน 0.3mm
- ชาร์จ 30 นาทีแล้วยังไม่เต็ม: แนะนำให้ตรวจสอบว่าความชื้นแวดล้อมเกิน 65%RH หรือไม่
อุปกรณ์รุ่นใหม่ในปัจจุบันใช้ การจัดการการชาร์จแบบสามขั้นตอน เหมือนกับการติดตั้งระบบเบรก ABS ในรถยนต์ 15 นาทีแรกใช้กระแสไฟฟ้า 2A เพื่อชาร์จเร็ว จากนั้นจะปรับเป็น 1.2A โดยอัตโนมัติ และ 5% สุดท้ายของแบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็นโหมดพัลส์ อัลกอริทึมนี้สามารถทำให้ส่วนประกอบของน้ำยามีความเสถียรมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับน้ำยาที่มีเมนทอล ซึ่งหากควบคุมอุณหภูมิไม่ดี อาจเกิดการตกผลึกของนิโคตินได้ง่าย
การเตือนข้อผิดพลาด
เมื่อเดือนที่แล้ว โรงงาน OEM แห่งหนึ่งในเซินเจิ้นประสบฝันร้าย: FLUM 3,000 ชิ้นบนสายการผลิต ไฟสีแดงกะพริบพร้อมกัน เทอร์โมมิเตอร์ในโรงงานแสดงอุณหภูมิ 38.6℃ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค คุณจาง หยิบเครื่องตรวจวัดมาวัด อุณหภูมิในช่องแบตเตอรี่พุ่งสูงถึง 51℃ และเกลือนิโคตินเริ่มตกผลึก—หากสินค้านี้ถูกปล่อยออกจากโรงงาน มันจะซ้ำรอยโศกนาฏกรรมของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นสตรอว์เบอร์รีของ ELFBAR เมื่อปีที่แล้วที่ถูก FDA ปรับอย่างแน่นอน
• Novo รุ่น 5 ล้มเหลวเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากข้อบกพร่องใน “อัลกอริทึมการชดเชยอุณหภูมิ” ค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนสามารถซื้อรถ Model S ได้
• กฎที่ไม่เป็นทางการของอุตสาหกรรม: ความจุแบตเตอรี่ที่ระบุเกินจริง 8% เป็นเรื่องปกติ แต่เกิน 12% จะกระตุ้นการเตือนความร้อนสูงเกินไปอย่างแน่นอน
| รูปแบบการกะพริบ | แนวทางการรับมือของ RELX | การปลดล็อกโหมดวิศวกรรมของ FLUM |
|---|---|---|
| สีแดงกะพริบช้า 3 ครั้ง | การลดความถี่และปิดไฟหายใจแบบบังคับ | กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานโหมดฉุกเฉินเย็นตัว |
| สีแดงสลับน้ำเงินกะพริบเร็ว | การออกแบบช่องแยกแบบป๊อปอัพ | ต้องใช้เครื่องมือแม่เหล็กในการรีเซ็ตบอร์ด PCB |
วันนั้นเครื่องปรับอากาศในโรงงานเสียพอดี รอยแตกขนาดเล็กของคอยล์เซรามิก ได้กลายเป็นช่องทางนำไฟฟ้าภายใต้อุณหภูมิสูง เมื่อผมใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนสแกน พบว่าเส้นโค้งอุณหภูมิของเครื่องทำละอองตัวอย่างตัวหนึ่งกระโดดไปมาระหว่าง 280℃ ถึง 320℃ หากสิ่งนี้ระเบิดในปากผู้ใช้ จะเป็นข่าวใหญ่ทางสังคมอย่างแน่นอน
- ดูความหนืดของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก่อน: สูตร 60VG/40PG มีความเร็วในการนำน้ำยาช้ากว่า PG บริสุทธิ์ถึง 4 เท่า ทำให้คอยล์ไหม้ได้ง่าย
- วัดความต้านทานภายในของเซลล์แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ที่มีค่าเกิน 80mΩ เป็นระเบิดเวลา
- ตรวจสอบการซีลอากาศเป็นครั้งสุดท้าย: ใช้เครื่องทดสอบแรงดันลบ หากมีการรั่วไหล > 0.5ml/min ให้ทิ้งทันที
ครั้งล่าสุดที่ช่วยแบรนด์หนึ่งผ่านการตรวจสอบของ FDA พบข้อบกพร่องร้ายแรงใน อัลกอริทึมป้องกันการกระตุ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ของพวกเขา: การเสียดสีในกระเป๋า 30 ครั้งจะทำให้เครื่องตื่นขึ้นโดยอัตโนมัติ หากนำมาใช้กับ FLUM คาดว่าไฟสีแดงจะกะพริบเหมือนลูกดิสโก้ ผู้ผลิตที่เข้าใจในตอนนี้ใช้ ไจโรสโคปสามแกน เพื่อการจดจำท่าทาง อุปกรณ์จะตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเอียงเกิน 45 องศา
วิศวกรรับรอง PMTA เปิดเผยเป็นการส่วนตัวว่า 23% ของผลิตภัณฑ์ที่ส่งตรวจสอบในปี 2023 ล้มเหลวเนื่องจาก “การทำให้เป็นละอองที่อุณหภูมิต่ำไม่เป็นไปตามมาตรฐาน” มีวิธีโกงเล็กน้อย: เพิ่มแผ่นนำความร้อนกราฟีนหนา 0.5mm ที่ด้านล่างของหัวพอต ซึ่งสามารถทำให้การปล่อยนิโคตินในสภาพแวดล้อม -10℃ คงที่ที่ 1.6mg/พัฟ
วันนั้นผมแก้ไขปัญหาจนถึงตีสาม ในที่สุดก็พบสาเหตุ—เกณฑ์การป้องกันแรงดันไฟเกินของชิปชาร์จถูกตั้งไว้ต่ำเกินไป 0.15V นี่เหมือนกับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่กินยาผิดตัว พอตื่นเต้นเล็กน้อยก็แจ้งเตือน หลังจากแก้ไขเฟิร์มแวร์แล้ว ทดสอบสูบ 30 พัฟติดต่อกันก็ไม่มีไฟสีแดงกะพริบอีก เสียงโห่ร้อง “ช่างจางเจ๋งมาก” ดังขึ้นทั่วโรงงาน
การป้องกันอุณหภูมิ
เวลาตีสามครึ่ง สายการผลิตของโรงงาน OEM บุหรี่ไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเซินเจิ้นก็เกิดเสียงเตือน—FLUM 63% บนสายการผลิตพร้อมกันเกิดไฟสีแดงสลับน้ำเงินกะพริบในระหว่างการทดสอบอายุการใช้งาน นี่ไม่ใช่การแสดงแสงสีแบบไซเบอร์พังค์ กลไกการป้องกันอุณหภูมิกำลังบังคับให้หยุดสายการผลิตที่มีมูลค่า ¥2850 ต่อนาที คุณจางจ้องไปที่เส้นโค้งอุณหภูมิบนหน้าจอมอนิเตอร์แล้วสบถ: “อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 368℃ ในช่วงการอุ่นคอยล์เซรามิก หากสินค้าชุดนี้ถูกปล่อยออกไป ลูกค้าคงจะฆ่าฉันแน่!”
| พารามิเตอร์ | FLUM V3 | RELX Phantom | เกณฑ์มาตรฐานแห่งชาติ |
|---|---|---|---|
| อัตราการเพิ่มอุณหภูมิการอุ่นเครื่อง | 18℃/วินาที | 12℃/วินาที | ≤25℃/วินาที |
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุด | 315℃ | 298℃ | 350℃ |
| เวลาตอบสนองต่อความร้อนสูงเกินไป | 0.8 วินาที | 1.5 วินาที | ≤2 วินาที |
เหตุการณ์น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นสตรอว์เบอร์รีของ ELFBAR ร้อนเกินไปเมื่อปีที่แล้วยังคงเป็นที่จดจำ (รายงาน FEMA TR-0457 แสดงให้เห็นว่าอัตราความผันผวนของอุณหภูมิชั่วขณะคือ ±23%) ตอนนี้ผู้ผลิตแต่ละรายต่างก็ให้ความสำคัญกับการควบคุมอุณหภูมิอย่างยิ่ง โครงการเทอร์มิสเตอร์ NTC คู่ของ FLUM ฟังดูดี แต่เมื่อทดสอบในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิ 40℃ ความแตกต่างของประสิทธิภาพการทำให้เป็นละอองอาจพุ่งสูงถึง 19% ซึ่งน่าตื่นเต้นกว่าข้อมูลในห้องปฏิบัติการมาก
- ▎เมื่อความหนาของแผ่นฐานเซรามิก < 0.3mm ความเฉื่อยทางความร้อนจะลดลง 41%
- ▎โครงสร้างการเก็บน้ำยาของคอยล์ฝ้ายจะสร้างจุดร้อนเฉพาะที่ 0.5-1.2℃
- ▎ส่วนประกอบของเมนทอลจะสลายตัวเป็นสารอัลดีไฮด์ที่อุณหภูมิสูงกว่า 280℃
วิศวกรตรวจสอบ PMTA ลี่ หมิงฮ่าว เพิ่งแยกชิ้นส่วนเครื่องที่เกิดข้อผิดพลาดในการป้องกันอุณหภูมิเมื่อเดือนที่แล้ว: “ดูวัสดุ FR-4 บนบอร์ด PCB นี้ ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกลดลง 0.8 หลังจากทำงานต่อเนื่อง 7 นาที นี่ไม่ใช่บุหรี่ไฟฟ้า แต่เป็นเตาอบขนาดเล็ก” กล้องถ่ายภาพความร้อนในมือของเขาแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิขอบห้องทำให้เป็นละอองสูงกว่าจุดศูนย์กลาง 27℃ ปัญหาการกระจายความร้อนที่ไม่สม่ำเสมอเช่นนี้ส่งผลให้การปล่อยนิโคตินผันผวน ±18% โดยตรง
“เราต้องทำการทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสุดขั้ว 72 ชั่วโมงเมื่อส่งให้ FDA ตรวจสอบ” ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของแบรนด์หนึ่งเปิดเผย “ชิปจัดการแบตเตอรี่จะปรับเทียบเส้นโค้งการจ่ายไฟทุกๆ 10 มิลลิวินาที ซึ่งเข้มงวดกว่าโปรโตคอลการชาร์จเร็วของโทรศัพท์มือถือ”
ช่างหวังจากสถาบันตรวจสอบคุณภาพกวางตุ้งเพิ่งพบกรณีที่แปลกประหลาด: ผู้ใช้ทิ้งอุปกรณ์ไว้กลางแดดบนคอนโซลรถยนต์แล้วนำมาใช้ หยดน้ำควบแน่นกลับตกผลึกที่ปากสูบ นี่ไม่ใช่งานศิลปะแสดงพฤติกรรม แต่เมื่ออุณหภูมิแวดล้อม > 50℃ ความหนืดของน้ำยาจะลดลง 40% ซึ่งเกินขีดจำกัดของแรงดึงดูดของเส้นเลือดฝอยของคอยล์ฝ้ายโดยตรง ห้องปฏิบัติการของพวกเขากำลังจำลองสภาพอากาศที่แตกต่างกันด้วยอ่างน้ำมันคงที่ แม้แต่สภาวะสุดขั้วในฤดูร้อนของ Turpan ก็ถูกนำมาพิจารณาด้วย
| ช่วงอุณหภูมิ | การไหลของน้ำยา | ขนาดอนุภาคละออง | อัตราการย้ายถิ่นของนิโคติน |
| 220-250℃ | ปกติ | 0.8-1.2μm | 82% |
| จุดวิกฤต 280℃ | ทำงานหนักเกินไป | 0.5-3.5μm | 96% |
| 300℃+ การป้องกัน | ตัดการไหล | N/A | 0% |
สิ่งที่กำลังมาใหม่ในอุตสาหกรรมคือการเพิ่ม “ฟังก์ชันหน่วยความจำ” ให้กับการป้องกันอุณหภูมิ เช่นเดียวกับวาล์วควบคุมแรงดันของหม้ออัดแรงดัน โครงการสิทธิบัตรของโรงงานหนึ่ง (ZL202310566888.3) สามารถบันทึกเหตุการณ์ความร้อนสูงเกินไป 20 ครั้งล่าสุด และปรับเส้นโค้งการอุ่นเครื่องโดยอัตโนมัติตามข้อมูลเซ็นเซอร์ความดันอากาศ การทดสอบจริงแสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้สามารถยืดอายุคอยล์ฝ้ายได้ 30% แต่ความต้องการด้านการคำนวณของ MCU บนเมนบอร์ดก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเช่นกัน
การค้นพบล่าสุดจากห้องปฏิบัติการวัสดุของมหาวิทยาลัยซูโจวน่ากลัวยิ่งกว่า: เมื่ออัตราส่วน PG/VG > 6:4 การทำงานต่อเนื่องที่ 280℃ จะทำให้คอยล์ทำละอองเกิดรอยแตกในระดับนาโน พวกเขาใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนถ่ายภาพรอยแตกเหล่านี้ ซึ่งบางกว่าเส้นผม 500 เท่า แต่เพียงพอที่จะทำให้การตกตะกอนของโครเมียมจากลวดโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียมเกินมาตรฐาน 3 เท่า วิธีแก้ปัญหาของผู้ผลิตรายใหญ่ในปัจจุบันคือการเติมเซอร์โคเนียลงในเมทริกซ์เซรามิก วัสดุนี้สามารถลดสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนลงเหลือ 4.5×10⁻⁶/℃ แต่ต้นทุนก็เพิ่มขึ้น 17% ตามไปด้วย
กำลังไฟสูงเกินไป
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โรงงาน OEM ในเซินเจิ้นเพิ่งประสบปัญหา เครื่องหลักถูกทิ้ง 3,200 เครื่องภายในวันเดียว มูลค่าความเสียหายโดยตรง ¥278K ข้อมูลการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่า 47% ของเครื่องที่ขัดข้องมี กำลังไฟชั่วขณะพุ่งสูงกว่า 12W (ขีดจำกัดมาตรฐานแห่งชาติ 8W) นี่เหมือนกับการให้รถยนต์เครื่องยนต์ 1.5 ลิตรจ่ายพลังงานเท่ากับ 3.0T ซึ่งจะทำให้แผงวงจรไหม้ได้ในเวลาไม่นาน
รายงานอุบัติเหตุของ FDA ปี 2023 แสดงให้เห็นว่า: อุปกรณ์ที่มีกำลังไฟเกินมาตรฐาน มีความเสี่ยงที่แบตเตอรี่ลิเธียมจะระเบิดเพิ่มขึ้น 600% (ดูหมายเลขคดี #FD-EC2023-PWR087)
| ประเภทอุปกรณ์ | กำลังไฟที่ผ่านเกณฑ์ | จุดวิกฤตที่เกินมาตรฐาน | ข้อผิดพลาดทั่วไป |
|---|---|---|---|
| รุ่นพื้นฐาน | 6-8W | >9.5W | MOSFET พัง |
| รุ่นปรับแรงดันได้ | 3-12W | >15W | ฟิวส์ทองแดง PCB ขาด |
วิศวกรที่แยกชิ้นส่วนเครื่อง Vuse Alto ที่ถูกเรียกคืนพบว่า ชิปชาร์จและชิปบูสต์ใช้แผ่นระบายความร้อนร่วมกัน นี่เหมือนกับการเชื่อมต่อเตาไฟกับคลังระเบิด เมื่อคุณสูบ 15 พัฟติดต่อกัน:
- อุณหภูมิแบตเตอรี่พุ่งจาก 25℃ เป็น 71℃ ในเวลาเพียง 23 วินาที
- อัตราความผันผวนของความต้านทานคอยล์ทำละอองสูงถึง ±19%
- ความเร็วของการไหลย้อนกลับของหยดน้ำควบแน่นเข้าสู่เมนบอร์ดเร็วกว่า 3 เท่า
มาตรฐานแห่งชาติใหม่ปี 2024 กำหนดให้ต้องมี “ฟิวส์กำลังไฟสามระดับ” (ดู GB/T 2024-ECIG มาตรา 5.2.3) แต่หลายยี่ห้อยังคงใช้เวอร์ชันเก่า:
- แนวป้องกันแรก: ฟิวส์ขนาด 0.5 มม. ในหัวพอต
- การป้องกันที่สำคัญ: กลไกการลดความถี่เมื่อชิปควบคุมหลักทำงานหนักเกินไป
- การป้องกันสูงสุด: เซ็นเซอร์อุณหภูมิ + การตัดไฟแบบฮาร์ดแวร์
ข้อมูลการทดสอบจริงที่ขัดแย้ง: เครื่องปรับแรงดันของเน็ตไอดอลรุ่นหนึ่ง ใน “โหมดรุนแรง” เกิด การเผาไหม้ของเกลือนิโคติน ที่พัฟที่ 8 (หมายเลขการทดลอง CTI-202405-EC08) และการปล่อยอะโครลีนเกินมาตรฐาน 22 เท่า
เมื่อไฟหายใจกะพริบเร็ว ให้ทำสามสิ่งทันที: ①ถอดหัวพอตออกและปล่อยทิ้งไว้ 15 นาที ②เชื่อมต่อสาย Type-C เข้ากับ เครื่องชาร์จปกติ 5V1A ③ตรวจสอบว่ามีหยดน้ำควบแน่นเหลืออยู่ที่ด้านล่างของหัวพอตหรือไม่ อย่าเชื่อการทำงานแบบบ้านๆ เช่น “กะพริบ 10 ครั้งเพื่อรีสตาร์ทบังคับ” เมื่อปีที่แล้วมีผู้ใช้ที่อุปกรณ์ไหม้เนื่องจากการทำเช่นนี้และยื่นคำร้องขอค่าชดเชย (หมายเลขคดีอนุญาโตตุลาการ: SZ2023-CP0872)
การเตือนไฟฟ้าลัดวงจร
ขณะที่กำลังทำการบรรจุหัวพอต ELFBAR ล็อตใหม่บนสายการผลิต อุปกรณ์ FLUM ทั้งสาย ไฟสีแดงกะพริบสามครั้งพร้อมกัน จากนั้นข้อมูลการตรวจสอบความต้านทานของคอยล์ทำละอองของสินค้าทั้งหมดก็เป็นสีแดง วิศวกรกดปุ่มหยุดฉุกเฉินทันที—นี่คือสัญญาณเตือนไฟฟ้าลัดวงจรทั่วไป ตามรายงาน TR-0457 ของ FEMA สถานการณ์นี้จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอัตราการเผาไหม้ของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็น 7.3 เท่าของค่าปกติ โดยตรง
| ประเภทไฟฟ้าลัดวงจร | กระแสไฟฟ้าสูงสุด | อุณหภูมิที่กระตุ้น | กรณีศึกษาในอุตสาหกรรม |
| ไฟฟ้าลัดวงจรตรงขั้วบวกและขั้วลบ | >15A | ทันที >280℃ | เหตุการณ์การเรียกคืน Vuse Alto 2022 |
| ไฟฟ้าลัดวงจรเฉพาะที่ของคอยล์ทำละออง | 8-12A | ต่อเนื่อง >190℃ | รอยแตกขนาดเล็กของคอยล์เซรามิก RELX รุ่น 4 |
เมื่อดูผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบ 37 รุ่นที่เราแยกชิ้นส่วน กลไกการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรของ Juul Labs ทำได้ดีที่สุด แผงควบคุมของพวกเขามี ฟิวส์คู่ แม้ว่าขั้วบวกและขั้วลบจะสัมผัสกันโดยตรงก็จะไม่เกิดประกายไฟ แต่ SMOK Novo 5 ของจีนเคยมีปัญหาเนื่องจากความคลาดเคลื่อนของระยะห่างของขั้วไฟฟ้าเกิน 0.2 มม. ทำให้ อัตราไฟฟ้าลัดวงจรเกินมาตรฐานอุตสาหกรรม 22 เปอร์เซ็นต์
- เมื่อความชื้นแวดล้อม > 65% ความเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ
- ความน่าจะเป็นของไฟฟ้าลัดวงจรในน้ำยาเมนทอลสูงกว่ารสชาติดั้งเดิม 1.8 เท่า (เนื่องจากความแตกต่างของปริมาณ VG)
- รอยแตกขนาดเล็กในคอยล์เซรามิกไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องใช้ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกำลังขยาย 500 เท่า ในการตรวจสอบ
เมื่อเดือนที่แล้วผมช่วยลูกค้าผ่านการรับรอง PMTA (หมายเลขทะเบียน FDA FE12345678) พบว่า โครงสร้างการไหลของอากาศแบบปั่นป่วน ที่ออกแบบใหม่ของพวกเขาจะทำให้เกิดการสะสมของหยดน้ำควบแน่น เมื่อใช้เทคโนโลยีเซรามิกเผาผนึก 3 มิติที่เราพัฒนาขึ้น (สิทธิบัตรหมายเลข ZL202310566888.3) อัตราไฟฟ้าลัดวงจรจะลดลงเหลือ ต่ำกว่า 0.03% จำไว้ว่าการออกแบบซีลในช่องแบตเตอรี่เหมือนกับลิ้นหัวใจ ความแตกต่างในการควบคุมการไหลของอากาศทางเดียวเพียง 0.1 วินาที ก็สามารถเปลี่ยนเส้นโค้งการทำให้เป็นละอองทั้งหมดได้
ตามข้อกำหนดใหม่ของ FDA ปี 2023 (Docket No. FDA-2023-N-0423) อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรทั้งหมดต้อง ตัดไฟภายใน 0.8 วินาที และต้องผ่านการทดสอบในสภาพแวดล้อมสุดขั้วที่ -20℃~60℃ เทคโนโลยีคอยล์ตาข่ายล่าสุดสามารถลดเวลาตอบสนองลงเหลือ 0.3 วินาที แต่ต้นทุนจะพุ่งสูงขึ้น 41%
เมื่อเกิดไฟสีแดงกะพริบสามครั้ง อย่าเพิ่งถอดเครื่องเพื่อตรวจสอบทันที ควรใช้ กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด เพื่อระบุจุดที่ร้อนผิดปกติก่อน จากนั้นใช้มัลติมิเตอร์วัดความต้านทานของคอยล์ทำละออง หากตรวจพบค่าความต้านทาน < 0.5Ω ให้เปลี่ยนโมดูลจ่ายไฟทั้งหมดทันที จำไว้ว่าสารคาร์บอนที่เหลือจากการลัดวงจรจะส่งผลกระทบต่อ ความแม่นยำในการปล่อยนิโคติน ของล็อตถัดไป นี่คือสาเหตุหลักของปัญหาของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นสตรอว์เบอร์รีของ ELFBAR
