telegram: xiuyuan19

FLUM การตัดไฟอัตโนมัติ | 4 สาเหตุ

本文作者:Don wang

สาเหตุที่เป็นไปได้ของการตัดไฟอัตโนมัติของ FLUM: 1) แบตเตอรี่ร้อนเกินไป (เกิน 60℃); 2) แรงดันไฟฟ้าผิดปกติ ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อต่ำกว่า 3.0V; 3) ใช้ที่ชาร์จที่ไม่ใช่ของแท้ทำให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้; 4) การลัดวงจรภายใน แนะนำให้ตรวจสอบจุดสัมผัสของหัวพอตหรือส่งซ่อมเพื่อตรวจสอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการใช้งานและอุปกรณ์เสริมเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลว

การป้องกันความร้อนสูงเกินไป

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสายการผลิตของโรงงานผลิตละอองลอยในเซินเจิ้นหยุดชะงักกะทันหัน เมื่อวิศวกรมาถึงที่เกิดเหตุ เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิของอุปกรณ์แสดง 86℃ ซึ่งเกินเกณฑ์ความปลอดภัย สิ่งนี้ทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์เรียกคืนน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นสตรอว์เบอร์รีของ ELFBAR เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งรายงานการทดสอบ FDA TR-0457 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า: “เมื่อความชันของอุณหภูมิของคอยล์เซรามิก > 15℃/วินาที โพรไพลีนไกลคอลจะเกิดปฏิกิริยาไพโรไลซิส”

ข้อค้นพบที่สำคัญ:
① เราได้แยกชิ้นส่วนเครื่องทำละอองสามรุ่นที่มีอัตราการเรียกคืนสูงสุดในตลาดปี 2023 พบว่าระยะห่างระหว่างแบตเตอรี่กับลวดความร้อนโดยทั่วไป < 2 มม. ② ผลิตภัณฑ์โครงสร้างคอยล์ฝ้ายมีความเร็วในการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเร็วกว่าคอยล์เซรามิก 47% หลังจากสูบต่อเนื่อง 15 ครั้ง ③ ส่วนประกอบเมนทอลจะเพิ่มความผันผวนของอุณหภูมิในพื้นที่แกนทำละออง 22%
รุ่นอุณหภูมิการทำงานเกณฑ์การตัดไฟเวลารีเซ็ต
FLUM WAKE265±18℃310℃72 วินาที
RELX Phantom 5th Gen280±12℃325℃68 วินาที

ข้อมูลการทดสอบจริงแสดงให้เห็นว่าเมื่ออุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูงถึง 38℃ (เช่น ภายในรถในช่วงฤดูร้อน) เส้นโค้งอุณหภูมิการทำงานของเครื่องทำละอองจะมีความผันผวนแบบพัลส์ สิ่งนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์แบบจำลองล่าสุดของ Cambridge University Nicotine Research Center—ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษใน White Paper เวอร์ชัน v4.2.1 ว่า “ความสัมพันธ์แบบไดนามิกระหว่างอัตราการนำความร้อนของโลหะและจุดวิกฤตการเกิดคาร์บอนของสารอินทรีย์”

     

  • สถานการณ์ที่กระตุ้นอุณหภูมิสูงกะทันหันที่พบบ่อย: สูบต่อเนื่องมากกว่า 5 ครั้ง / ใช้งานขณะชาร์จเร็ว / ปริมาณน้ำยาที่เหลือในเครื่องทำละอองคอยล์ฝ้าย < 10%
  •  

  • คุณจาง วิศวกรรับรอง PMTA เขียนไว้ในบันทึกการตรวจสอบหมายเลข FE12345678 ว่า: “ความถี่การสุ่มตัวอย่างของเซ็นเซอร์อุณหภูมิต้อง > 200Hz มิฉะนั้นข้อมูลจะขาดหายไป”

กรณีลูกค้าที่เพิ่งจัดการไปเป็นตัวอย่างทั่วไป: ผู้ใช้วางอุปกรณ์ไว้ข้างช่องระบายความร้อนของแล็ปท็อป ทำให้ ระบบจัดการแบตเตอรี่ประเมินอุณหภูมิพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมผิดพลาด สิ่งนี้เผยให้เห็นช่องโหว่ในอัลกอริทึมการชดเชยอุณหภูมิที่มีอยู่—ผู้ผลิตส่วนใหญ่ปรับเทียบเฉพาะช่วง ±15℃ เท่านั้น แต่สถานการณ์การใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างของอุณหภูมิถึง 40℃

รายละเอียดทางเทคนิค:
หลังจากใช้โครงสร้างเซรามิกพรุนตามสิทธิบัตรหมายเลข ZL202310566888.3 ความสม่ำเสมอของการกระจายความร้อนเพิ่มขึ้น 33% แต่สิ่งนี้ต้องร่วมกับอัลกอริทึมทางเดินอากาศ PCT/CN2024/070707 มิฉะนั้นอาจเกิดจุดสะสมของน้ำคอนเดนเสทใหม่ได้

มีพารามิเตอร์ที่มักถูกละเลย: ความแน่นของการขันเกลียวของช่องทำละออง ห้องปฏิบัติการของเราใช้เครื่องวัดสามมิติพบว่าเมื่อความคลาดเคลื่อน > 0.25 มม. ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนจะลดลง 18% ซึ่งบีบให้ระบบควบคุมอุณหภูมิต้องเพิ่มกำลังเอาต์พุตอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมผู้ใช้บางรายจึงกระตุ้นการป้องกันการตัดไฟทันทีที่เปลี่ยนคอยล์ทำละอองใหม่

การลัดวงจร

หยิบ FLUM ขึ้นมาแล้วพบว่าตัดไฟอัตโนมัติ? อย่าเพิ่งรีบด่าผู้ผลิต! ปัญหาการลัดวงจร 70% ที่ผู้ใช้พบ แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับ “ฆาตกรเงียบ” เหล่านี้ เมื่อเดือนที่แล้วโรงงานในเซินเจิ้นเพิ่งระงับสายการผลิตฉุกเฉิน—เซ็นเซอร์อุณหภูมิของเครื่องฉีดพลาสติกคลาดเคลื่อน 0.5 องศา ทำให้เกิดชั้นออกไซด์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าบนแผ่นอิเล็กโทรดของหัวพอตทั้งชุด

📌 กรณีศึกษาจริง: เหตุการณ์เรียกคืน ELFBAR เมื่อปีที่แล้วเกิดจากโครงสร้างสปริง อิเล็กโทรดทองแดงชุบนิกเกิล ของพวกเขา เมื่อเจอน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเมนทอลที่มีความเข้มข้นเฉพาะ จะเกิดหลุมกัดกร่อนระดับ 3 ไมโครเมตรภายใน 48 ชั่วโมง รายงาน FEMA TR-0457 ระบุไว้อย่างชัดเจน

ส่วนประกอบอาการขัดข้องค่าวิกฤต
หมุดอิเล็กโทรดการนำไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่องช่องว่าง > 0.15 มม. กระตุ้นการป้องกัน
แหวนซีลซิลิโคนบวมและเสียรูปปริมาณน้ำ > 2.3% ทำให้ล้มเหลว

ครั้งล่าสุดที่ผมช่วยลูกค้าในการรับรอง PMTA พบสถานการณ์ทั่วไป: ผู้ใช้วางอุปกรณ์ไว้ในรถที่โดนแดด ฟังก์ชันชดเชยอุณหภูมิของชิปจัดการแบตเตอรี่หยุดทำงานโดยตรง นี่ไม่ใช่การที่ผู้ผลิตลดต้นทุน—ชิป STM32F401 ที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรม เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อม 65℃ ความคลาดเคลื่อนในการคำนวณจะพุ่งสูงถึง 18 เท่าของค่าปกติ

     

  • ❶ เสียบ/ถอดหัวพอตเกิน 200 ครั้ง ความล้าของแผ่นสปริงถึงขีดจำกัดการออกแบบ
  •  

  • ❷ เมื่อใช้ที่ชาร์จที่ไม่ใช่ของแท้ แรงดันพัลส์อาจทำให้วงจรป้องกันไหม้
  •  

  • ❸ มาตรฐานแห่งชาติล่าสุด GB 4706.18-2024 กำหนดโดยบังคับ: เวลาตอบสนองการลัดวงจร < 0.8 วินาที

คุณจาง ผู้ตรวจสอบ PMTA เคยกล่าวความจริงอย่างตรงไปตรงมา: “ผู้ผลิตบางรายแอบ ปรับแรงดันเอาต์พุตเป็น 4.2V เพื่อให้รสชาติการทำละอองเข้มข้นขึ้น ซึ่งได้ก้าวข้ามเส้นสีแดงของข้อกำหนด FCC แล้ว”

หลังจากตรวจสอบข้อมูลการซ่อมบำรุงภายในแล้ว จึงทราบว่า 52% ของอุปกรณ์ที่ส่งคืนเพื่อซ่อมแซม มีปัญหาในสองรายละเอียด: ฝุ่นที่สะสมในพอร์ตชาร์จทำให้เกิดผลกระทบเซมิคอนดักเตอร์ และผู้ใช้ใช้แผ่นสำลีแอลกอฮอล์เช็ดทำให้ฉนวนละลาย ครั้งต่อไปที่เกิดการตัดไฟอัตโนมัติ ลองใช้สำลีพันก้านทำความสะอาดพอร์ตชาร์จก่อน

ชิปทำงานผิดปกติ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโรงงาน OEM ในเซินเจิ้นเพิ่งเกิดอุบัติเหตุ “ชิปหยุดทำงานพร้อมกัน”—ตัวอย่าง FLUM 2,000 ชิ้นในการทดสอบความทนทานตัดไฟพร้อมกันทั้งหมด ทำให้ตารางการรับรอง PMTA ล่าช้า ในฐานะที่ปรึกษาการตรวจสอบ PMTA ที่จัดการผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาแล้ว 37 รุ่น เมื่อผมแยกชิ้นส่วนชิปที่ชำรุด พบว่า ซิลิโคนระบายความร้อนได้กลายเป็นผงคาร์บอน ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกในอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้า

Cambridge University Nicotine Research Center White Paper 2024 (v4.2.1) แสดงให้เห็นว่า:
เมื่ออุณหภูมิสิ่งแวดล้อม > 38℃ อัตราความผิดพลาดของชิปจะพุ่งสูง 2.3 เท่า ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมอัตราความล้มเหลวในฤดูร้อนจึงสูงกว่าฤดูหนาว 47%

แบรนด์รุ่นชิปอัตราความล้มเหลวกลไกชดเชยความร้อน
FLUMTC-881/200 พัฟเซ็นเซอร์อุณหภูมิ NTC คู่
RELXFEELM 2.01/850 พัฟการสร้างแบบจำลองสนามความร้อน 3 มิติ

ข้อบกพร่องในการออกแบบที่วิศวกรจะไม่บอกคุณ

     

  • ปรากฏการณ์ “การกระตุ้นจากผี”: ชิปบางตัวประเมินแรงดันไฟฟ้าต่ำผิดพลาดเมื่อแบตเตอรี่เหลือ 60% และบังคับใช้กลไกการป้องกัน
  •  

  • ▶ เมื่ออุปกรณ์คอยล์ฝ้ายติดตั้งหัวพอตคอยล์เซรามิก ความคลาดเคลื่อนของความต้านทานเกิน 0.2Ω จะกระตุ้นการตัดไฟ
  •  

  • ความเร็วในการกัดกร่อนของอิเล็กโทรด ที่เกิดจากส่วนประกอบเมนทอลเร็วกว่าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไป 3 เท่า (อ้างอิงจากรายงานการทดสอบ FEMA TR-0457)

“อัลกอริทึมการชดเชยอุณหภูมิของชิปไม่ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงความหนืดของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเลย”
——บันทึกการตรวจสอบ ณ สถานที่ของ PMTA Engineer ใน FDA Registration No. FE12345678

การเปิดเผยข้อมูลการซ่อมแซมภาคปฏิบัติ

หลังจากแยกชิ้นส่วนชิปที่ชำรุด 87 ตัว พบว่า 62% ของอุบัติเหตุการตัดไฟเกิดจากการเชื่อมที่ไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะชิปที่มีการบรรจุภัณฑ์แบบ QFN หลังจากผ่านรอบอุณหภูมิ 150 ครั้ง แผ่นบัดกรีขนาด 0.3 มม. จะเกิดรอยร้าวเล็กน้อย สิ่งนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นในอุปกรณ์ที่ใช้ กระบวนการเผาผนึก 3 มิติของเซรามิกพรุน (ZL202310566888.3) เนื่องจากความเฉื่อยทางความร้อนของคอยล์เซรามิกมีมากกว่าคอยล์ฝ้ายมาก

⚠️ เมื่อตรวจพบ “ความชันของเส้นโค้งการทำละออง > 1.5 วินาที” (ช่วงปกติ 0.8-1.2 วินาที) หมายความว่าชิปอาจเข้าสู่สถานะก่อนเกิดความผิดพลาด การใช้งานต่อเนื่องเกิน 15 ครั้งในขณะนี้จะกระตุ้นการป้องกันการตัดไฟโดยบังคับ

น้ำเข้า

FLUM ที่คุณเพิ่งซื้อหยุดทำงานกะทันหัน? อย่าเพิ่งรีบตำหนิผู้ผลิต อาจเป็นเพียงน้ำเชื่อมจากชานมไข่มุกที่หกซึมเข้าไปสองสามหยด เมื่อสัปดาห์ที่แล้วห้องปฏิบัติการในเซินเจิ้นเพิ่งวิเคราะห์ กระบวนการ “ตาย” ของเครื่องทำละอองที่โดนน้ำ—ตั้งแต่ของเหลวซึมเข้าจนถึงแผงวงจรลัดวงจร ใช้เวลาเร็วที่สุดเพียง 8 นาที 30 วินาที

โศกนาฏกรรมจริง: เมื่อปีที่แล้วน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า กลิ่นสตรอว์เบอร์รีของ ELFBAR หลังจากโดนน้ำ ปริมาณนิโคตินที่ปล่อยออกมาพุ่งสูงถึง 3.8 มก./พัฟ (เกินมาตรฐาน 211%) กระตุ้นสัญญาณเตือนสีแดง TR-0457 ของ FEMA ตอนนั้นกองผลิตภัณฑ์ที่ต้องทิ้งสูงกว่าสนามบาสเกตบอลเสียอีก…
อันดับความเสียหายของของเหลวทั่วไป
ของเหลวอันตรายความเร็วในการกัดกร่อนโอกาสรอดชีวิตในการซ่อมแซม
ชานมไข่มุก★★★☆<15%
น้ำทะเล★★★★0%
อเมริกาโน่เย็น★★☆40%

วิธีการวินิจฉัย “สามขั้นตอนแห่งความตาย”

     

  • 3 นาทีทอง: ใช้สำลีพันก้านแทงพอร์ตชาร์จอย่างแรง (อย่าเชื่อวิธีใช้ข้าวสารดูดความชื้น)
  •  

  • เส้นสีแดง 15 นาที: หากไฟแสดงสถานะเริ่ม กะพริบยาวสามครั้งสั้นสองครั้ง แสดงว่าของเหลวได้ซึมเข้าสู่แผงวงจร PCB แล้ว
  •  

  • จุดจบ 1 ชั่วโมง: ได้กลิ่นคาราเมลไหม? นั่นคือตัวเก็บประจุบนเมนบอร์ดกำลังเผาไหม้พร้อมกัน
เคล็ดลับส่วนตัวของวิศวกร: ใช้ แอลกอฮอล์ทางการแพทย์ 75% ล้างช่องทำละออง (อย่าใช้ความเข้มข้นสูง 99%) ความเข้มข้นนี้สามารถย่อยสลายน้ำตาลได้พอดีและไม่ทำลายคอยล์เซรามิก เมื่อปีที่แล้วผมช่วยกู้เครื่อง Vuse Alto ที่โดนน้ำ อัตราความสำเร็จเพิ่มขึ้นจาก 12% เป็น 67%

การเปิดเผยเทคโนโลยีกันน้ำสุดล้ำ

ตอนนี้รุ่นระดับไฮเอนด์ใช้เทคนิคผสมผสานของ แหวนซิลิโคนสองชั้น + การเคลือบนาโน (สิทธิบัตรหมายเลข ZL202310566888.3) ซึ่งมีหลักการคล้ายฟิล์มกักเก็บไอออนของคอนแทคเลนส์ แต่อย่าหวังว่าจะแช่น้ำพุร้อนได้—ข้อมูลในห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่า การแช่น้ำร้อน 70℃ เป็นเวลา 5 นาทีจะทำลายแนวป้องกัน

“เมื่อปริมาณน้ำในเครื่องทำละออง > 0.3% อุณหภูมิการทำละอองจะพุ่งสูงจาก 280℃ เป็น 350℃+ อย่างรวดเร็ว ในขณะนี้ การที่แบตเตอรี่ไม่ตัดไฟโดยบังคับถือว่าเป็นอันตราย
——หน้า 42 ของ White Paper ความผิดพลาดของบุหรี่ไฟฟ้า FDA 2023

Don wang
Don wang

99%的烟弹都在抄袭我的口感曲线,但专利雾化芯的脑震荡反应你复制不了

最新解读