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电子烟的推荐阻值是怎么来的,什么是电子烟温控? 电子烟《温度控制》十七个常见问题

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[指南]电子烟“温度控制”技术现在似乎已经不是什么新鲜事了。全模式温控功能现已成为大多数主机的“标准配置”。对于很多新手来说,由于不了解温控的相关原理和知识,他们手中的主机温控功能不知道如何使用,需要注意哪些方面。一方面很好奇温控的效果,另一方面不知道如何正确使用温控模式。

其实从专业层面来说,电子烟的“温控”技术涉及的内容非常多,专业知识的描述会让很多新手难以理解。因此,笔者将根据个人的理解,用一种比较流行且通俗易懂的方式给大家讲讲“温度控制”。希望大家可以了解一下“温度控制”独有的电子烟分支。

本文根据作者个人对温控的经验和理解,整理出新手温控的17个常见问题,希望能让大家对温控有一个基本的了解。

作者个人理解有限,通俗表达缺乏专业依据,文章难免有谬误。作者旨在以新人能理解的方式理解电子烟温控的原理。如果发现不严谨的地方,还是看海涵吧,还望指正,以免误导新人,大方一笑。

一、什么是温度控制?

“温度控制”英文是“TC”(Temperature Control)。在电子烟域中,指的是3015年出现的一个新的电子烟功能。和“稳压”模式一样,温控也是主机的输出方式之一。在实际应用中,电子烟的温控技术并没有像汽车等其他领域那样使用温度传感器来检测温度,而是通过主机芯片计算发热丝的电阻变化来转换温度信息,所以实际上电子烟目前的温度控制是根据发热丝的电阻变化,不是实际温度。

二、电子烟温控原理

在电子烟中,“电热丝”是一个重要的部分,负责加热蒸发烟油,从而产生雾气。电热丝也叫“电阻丝”,其实就是金属丝和合金丝,就像“电灯”和“电炉丝”一样,电流通过电热丝制成的线圈会发热。

金属本身的电阻不是永远固定的,会随着温度的变化而变化。目前电子烟的温控技术正是基于金属的这一特性来实现温控功能。例如:电热丝在常温下的电阻值为0.1Ω。如果上电后随着温度升高达到100°C,则电阻变为0.13Ω,在300°C时再次变为0.。 15Ω,300℃时变为0.19Ω。根据这个电阻变化规律,芯片会计算出加热线圈的温度。而这个电阻变化规律就是“TCR”温度电阻变化系数。

每种材料的“TCR”值是不同的,所以如果使用不同材料的线圈,主机芯片必须有材料对应的TCR数据电子烟的推荐阻值是怎么来的,才能得到基于初始电阻的换算系数。变化后线圈电阻值对应的温度。温控最初只支持“镍300”电热丝。在这样的主机上,只有镍300的TCR数据,无法支持其他材质的温度控制。目前大部分主机支持镍和钛两种常见材质的温控电子烟的推荐阻值是怎么来的,部分主机还增加了316不锈钢丝的TCR数据。还有一些芯片,比如DNA300,开放了自定义TCR功能,允许用户添加其他温控材料的TCR数据。

要获得正确的温控体验,必须使用与发热丝材质对应的模式,也就是说镍线圈不能使用钛模式,钛线圈不能使用316模式。虽然可以工作,但由于金属具有不同的TCR温度电阻变异系数,无法得到与材料电阻相对应的正确温度,也就失去了“温度控制”的意义。

三、电子烟 主机如何控制温度?

在温控技术出现之前,如果按下主机的电源键,芯片会根据当前设置的输出功率继续输出。只有松开电源开关或达到主机工作保护限制时,芯片才会停止供电。在此过程中,芯片始终根据当前功率不断输出,雾化线圈的温度也逐渐升高。制作RBA雾化器线圈的步骤之一是“烧线”。长按电源键,使线圈表面烧红,形成氧化层,避免局部短路。这是功率输出的典型示例。只要通电,线圈就会不断发热甚至烧坏。

温度控制模式允许用户设置温度,例如 330°C。当线圈达到设定温度对应的电阻后,芯片会降低输出功率,防止电阻继续上升,即温度继续上升。芯片通过一系列的升压和降压来调节输出功率,使线圈的阻值变化保持在设定温度对应的阻值上。例如,线圈的初始电阻为0.1Ω,该材料在300°C时对应的TCR系数为1.3,用户在主机上设置的温度为300°C。然后当用户按下电源开关时,芯片检测线圈电阻的变化。当达到0.13Ω时,芯片会判断线圈已达到300°C,并降低输出,使线圈电阻既不高于也不低于0.13Ω,这就是温控的输出特性。就像驾驶汽车一样,让汽车以 80 英里/小时的恒定速度行驶。当车速高于 80 mph 时,油门将关闭,当车速低于 80 mph 时,将应用油门。

四、TCR 什么是电阻修正?

(图中温控电热丝电阻值在不同温度下变化,30℃时为1Ω)

(图为温控电热丝在不同温度下的电阻变化曲线,30℃时为1Ω)

TCR为电阻温度系数(Temperature Coefficient of Resistance,简称TCR),表示电阻温度每变化1度时电阻值的相对变化。流行的版本我在上一篇已经大致解释过了。应用于电子烟时,根据金属电阻值的变化换算相应的温度,完成所谓的“温度控制”,最终根据线圈的电阻变化来实现。

“电阻校正”是指某些芯片允许用户对检测到的线圈电阻进行微调。从前面的文章大家应该可以明白,“温度控制”其实是基于线圈电阻的变化,所以电阻的精度非常重要。如果芯片检测到的初始电阻值不准确,根据TCR计算出来的温度就会不准确。如果基数错误,则整个计算都是错误的。因此,电阻校正可以让用户对电阻进行微调,使其“更准确”。

目前也有很多主机允许用户自行设置TCR值,通常是通过设置100、300、300℃等各种温度下的电阻变化系数,使芯片可以以此为依据对当前线圈TCR值进行换算,按下输出。

DNA300和DNA75芯片还可以通过电脑软件下载不同材料的TCR预设值,或者让用户通过卷材、生产数据、卷数等生成当前卷材TCR值,供需要喜欢探索不同材质的温度,对于控制效果的人来说更方便实用。

五、为什么要用温控?温控有什么特点?

温控的意义我个人认为主要有两个方面:健康问题和提升电子烟的体验。

过去,很多“组织”批评电子烟健康有问题,也拿不出任何准确权威的检测结果,所以电子烟热丝的“高温”成了局外人的看法电子烟 担心之一。虽然没有明确的测试结果,但过高的温度确实对烟油成分和导油材料有一定的影响。而且烟雾的温度也可能对呼吸道造成伤害。 电子烟工作时线圈的度数是多少?据不准确信息,正常情况下该限值不会超过300-400℃,一根点燃的香烟的温度可达800℃。虽然这个数据并不权威准确,但高温有害是不争的事实,温度过高容易烧毁雾化芯。

电子烟的体验很大程度上取决于用户获得的品味。由于温控可以限制电热丝的温度,避免加热烟油时高温破坏部分香味成分,从而获得更丰富的细节。比如笔者之前常用的烟油,在温控模式下,端部会明显尝到苹果的余味,但在压力控制模式下,就无法品尝到含有苹果的成分。所以烟油的分析方法温控更准确,会保留更多细节。但是,自制的带有RBA雾化器的温控雾化芯通常味道较淡,不如压力调节模式强。这也是很多人不喜欢控温的原因之一。味道包括两个方面,一是味道的强度和层次感的表现,二是入口后的刺激程度。就像香烟一样,有的柔软,有的哽咽。温控虽然层次感更清晰,细节更多,但味道也更清淡。

温控的另一个特点是不会烧焦棉花。大部分芯片在温控模式下都有“干烧保护”功能,防止棉花在没有烟油的情况下被烧焦产生糊状气味。原理很简单,就是通过温控线圈的电阻变化速度来实现的。

烟油 除了产生烟雾,还有一个作用就是冷却线圈。同样设置为300℃,假设棉花有烟油时线圈达到300℃对应的电阻值需要1秒。如果芯片检测到线圈在0.1秒内达到阻值一次性电子烟,则判断为干烧,因为没有烟油冷却,线圈温度上升较快。

在实际应用中,同样的雾化器可以在温控模式下蒸发最后一滴烟油,把棉花烧干发白,但通常不会燃烧。虽然在调压模式下也能达到这个效果,但是烟油的味道已经很差了,夹杂着棉花的糊味。很多人都用过滴水雾化器,当烟油快用完的时候,会感觉到一股棉花糊状的味道,严重的会被呛到。但是如果使用温控线圈的滴油,就不会出现这种情况,而且烟会变小,味道会变淡,不会有糊状的气味。

六、温度控制需要特殊的发热丝吗?

答案是肯定的,如果要使用温控模式电子烟市场,必须使用主机支持的温控电热丝。目前常用的温控电热丝种类有镍300、钛、316不锈钢丝等。

在温控技术出现之前,电子烟的大部分用户使用的是铁铬铝和镍铬电热丝。温控技术出现后,最先出现的是“镍温控”模式,以“镍300”等纯镍材料制成的电热丝为应用。早期的温控主机只包含这种温控模式。后来的“钛金”材质也可以成熟的用在电子烟温控。现在很多电子烟主机几乎都采用镍钛双模温控输出作为标配。

纯镍电热丝电阻极低,接近线材,而且考虑到“镍丝红色有毒”的说法,无论正确与否,都不建议使用镍调压方式接线,甚至禁止使用机械棒。使用镍线。

钛线的电阻比镍线略高,但和镍线一样,不建议在稳压模式下或与机械设备一起使用。我们在常压调节模式下对镍丝和钛丝做了对比。可以看出,在压力调节模式下,两条温控线的应用会存在一些问题。因此,镍钛温控电热丝不能在调压方式下使用,禁止与机械设备一起使用。

316不锈钢是电子烟使用的一种特殊的新材料,既可以用于温度控制,也可以用于压力调节。但是在调节电压的时候,电阻会随着加热而增大,有的主机会因为电阻变化过大,判断雾化器有误,不能工作。 316不锈钢丝在机械设备上使用时,有一个特殊的现象——机械设备上的电池的输出是根据线圈的电阻值来决定的。不锈钢丝在工作时电阻会逐渐增大,电池输出电流会越来越小,再加上电池自然输出的衰减,功率也会变小,形成降压输出设备,从某种意义上说,也形成了“机械降压反贴现象”。

七、目前有哪些温控电热丝?

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随着不同金属的TCR应用于主机,温控电热丝的种类逐渐增多。从最早的镍300到后来的钛和316不锈钢,这些都是目前广泛使用的温控电热丝类型。

购买温控电热丝或成品温控雾化器时,首先要看你手中的温控主机支持哪些温控线圈。最早的只支持镍线,一般带有“NI”图标。目前的主机大部分都配备了“Nickel NI”和“Titanium TI”的双模式。一些主机如DNA300也开启了用户自定义TCR,所以理论上只要能找到对应材料的耐温变化系数,就可以使用这种材料的温控输出。

八、不同温控电热丝的味道有区别吗?

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答案肯定不同。根据笔者的经验,在自制雾化芯的情况下,镍300的口感和口感应该是比较清淡柔和的。钛线的温控口感更接近康泰A1发热丝的调压感,口感细节更丰富。 316不锈钢丝的控温效果与钛丝类似,但口感中会有若隐若现的金属味,可能是不锈钢加热后的特殊味道。

那么温控应该用什么样的发热丝呢?这还是要看你的主机支持哪种温控模式。如果是镍钛双模,更喜欢调压的感觉,可以用钛丝进行控温。如果考虑金属的安全性,可以选择316不锈钢丝制作温控线圈。

就笔者而言,储油更喜欢钛丝和316的温控感觉(温控的“感觉”不同于“口感”,指的是各方面的综合感觉)。对于滴水温度控制,笔者更喜欢镍300。当然,以上内容是针对RBA自制线圈的。如果买买成品雾化器,镍、钛、316的味道和烟量都不错,稳定。成品雾化器通常配备多种型号的雾化芯,用户可以试用一下,看看自己喜欢哪种型号。

九、自制温控线圈用的是什么数据?

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温度控制不同于电压调节,所以RBA自己做线圈的时候就不一样了。首先,除了316,镍钛电热丝要松散缠绕,因为温控电热丝不能像Kanthal A1那样烧红后在表面形成氧化层,之间不会有绝缘环,所以如果温控线很密 绕制的方式会在圈和圈之间形成局部直接连接。电流和人一样懒惰,会找到捷径。当发现电流直接通过线圈之间时,就不会按照原来的路线完成回路,所以为了避免这种情况,温控电热丝应松散缠绕。 在本站相关测试视频中也可以看到温控线圈在密绕使用时会出现局部短路。

除此之外,其余的圈数和圈径可以根据你平时的压力调节数据来参考。比如作者的日常调压数据一直都是0.33/3/7,那么在控温模式下,作者也会做0.33发热丝,3mm圈直径7圈数据来试试,还有然后根据实际效果数据进行调整。

十、温控线圈电阻为什么这么低?

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很多新手朋友在第一次制作温控线圈的时候,都会被主机上显示的电阻“震惊”。镍线通常在0.1Ω左右,钛线和316更高一些,但通常也0.5Ω以下。很多人都知道,稳压输出下的“超低电阻”在安全方面存在一定的隐患。看到自己做的温控线圈有时甚至达到几欧姆0.0,就会觉得可能是自己做的不对。

其实前面也提到过,镍线本身的电阻很低,所以普通用户不要在调压模式下使用,更不要说搭配机械棒使用了。一般镍丝制成的温控线圈电阻大多在0.3Ω以下,0.1几Ω为单发正常状态,双油滴在0.0几Ω,钛线和316线的电阻会相反Taller。

之前有个说法,镍线温控的“最佳电阻”在0.16Ω左右。事实上,这个数据来自一个品牌的手册。初衷是利用主机的镍丝温控方式。 推荐的雾化器阻值在0.16Ω左右。后来被误认为是所有镍温度控制的“最佳电阻”。

和调压方式一样,用户还是要根据自己的经验和需求选择相应的发热丝。比如我用储油的时候,单发用0.35镍丝。如果我用两枪滴油,考虑到阻值会减半,可能低于主机支持的最低阻值,所以我会选择相对阻值。更高的0.3 线径镍线增加双馈整体电阻,避免主机不支持。

10一、康泰尔A1或FeCrAl发热丝为什么不能控温?

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这是因为 FeCrAl 的 TCR 相对稳定。如图所示,当FeCrAl的温度从30°C升高到300°C时,电阻值变化只有0.0001Ω,通常电子烟chip很难检测到这种细微的变化,除非专业的电阻测试仪可以检测它们,但成本是不可想象的,也没有实际意义。因此温控电子烟通常使用电阻变化明显且稳定的材料制作电子烟温控电热丝,如镍、钛、316等。

目前有的主机叫“康思温控”,其实温度不是通过电阻变化来换算的。通常是逐渐降低电压的脉冲式输出,更像是“模拟温度控制”。

十二、温控适合哪种雾化器?

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笔者个人认为温控模式其实最适合搭配成品雾化器使用。与RBA雾化器自制的控温雾化芯相比,成品雾化器的控温有很多优点:烟雾大、香味浓郁、口感柔和,延长雾化芯的使用寿命。 RBA制造的温控芯口味偏淡,使用一天后雾化室内可以看到很多黑色杂质,但成品雾化器不存在这种情况。温控成品雾化器刚上市的时候,笔者的starre pro温控芯使用了一个月,味道只是略有变化,烟量也减少了。与调压成品芯和自制温控芯相比,使用寿命大大延长。当然,如果使用容易积碳的烟油,雾化芯的寿命也会大大缩短。

除了成品雾化器,笔者认为RBA型雾化器更适合控温的是RDA滴灌。带温控线圈的滴水雾化器会给您与成品雾化器相同的体验。它有强烈的气味和大量的烟雾。不用担心烟油用完或者功率太高烧焦的棉花会被呛到。很多新手都想体验滴油,又怕电阻太低或者线圈做不好。温控功能很好的解决了这个问题。温控线圈滴油效果,无论是口感还是烟量,都是不错的体验。

总之,成品控温雾化器无论是口感、烟味还是稳定性,都比RBA自制的控温更适合大多数用户。

10三、如何判断主机温控功能的有效性?

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这个问题比较复杂,目前还没有统一的标准。因此,我只能根据自己的理解和实际经验给大家参考。个人理解难免有偏差。如有错误,请海涵指正,以免引起作者误解和误导。

温度控制,先将线圈加热到用户设定的温度。当用户在大约0.5秒内按下点火按钮开始吸入烟时,这需要芯片快速升温。如果温度上升缓慢或点火延迟,用户启动吸enter时无法达到预定温度,也会影响温控体验。

其次,必须继续进行温度控制。当线圈达到设定温度,即电阻上升到与温度对应的Ω值时,芯片会进行一系列的输出调整。通过快速增加和减少输出功率,线圈的电阻始终保持在与设定温度相对应的值。这就要求芯片的调整过程要顺畅。如果能明显感觉到芯片的升压和降压动作,笔者个人认为势必会影响到温度(阻值)的维持。因此,我更喜欢按电源键连续流畅的控温性能。

就像汽车的“定速巡航”功能一样,你喜欢行车电脑持续稳定的工作状态还是油门增减明显的“震撼”效果?虽然两者都可以维持在特定的速度,但用户的实际体验还是有所不同。

十四、体验良好的控温效果,只需要主机就够了吗?

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当电子烟温控在3015年以产品的形式出现并正式上市时,笔者曾想过电子烟要想获得最好的温控体验,单靠主机是不可能的对于这种新的输出模式,需要行业其他领域与之匹配才能发挥最佳效果。

比如可以调整雾化器的结构,推出更适合温控特性的特殊雾化器。 烟油 也是如此。理想的电子烟温控应该是一个自成体系,不同于一系列产品的相互支持,调节输出,形成最佳的温控效果。但是目前专门支持温控的产品还很少,所以很多用户还是习惯于使用调压方式。包括笔者在内,除非是测试雾化器的温控雾化芯,日常使用基本都是采用调压模式。

主机除了温控首先要支持这种输出方式外,还需要配套的雾化器。在目前市场上现有设备的情况下,如果使用可以改造雾化芯的RBA型雾化器,一定要选择简单可靠的带温控方式的雾化器。比如“五子棋”的结构很简单,零件很少,一般情况下不会有“跳跃”的情况。同家族的“KF4”由于结构复杂,零件多,容易出现“抗跳”。如上所述,电子烟的温度控制实际上是基于电阻的。如果出现“跳跃”,基准不准确,效果可想而知。因此,尽量选择结构简单、部件安装牢固的雾化器。

10五、新手电子烟推荐,是否需要使用温控?

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在电子烟领域,始终依靠实际经验。也就是说,对于任何一种技术,任何一种设备,任何一种烟油,只有用户实际体验后才能获得效果,而不能单纯通过图形和视频来获得实际体验。而且大部分用户都有一个心态,不管别人说的好坏,只有亲身体验后才能“放松”,否则心中总会有好奇。因此,我建议您尽量根据自己的实际经验判断温度控制是否适合您。

如果你的主要目的是以mouth吸的形式“代替香烟”,那么作者不建议你从控温入手。因为大部分温控成品雾化器都是采用Lung吸大烟的方式。如果您已经熟练使用rba雾化器,购买一些不同的温控电热丝来制作自己的温控雾化芯来体验温控效果也不是没有可能。笔者个人建议是镍线直径0.3或0.35更合适,钛线0.33和316L推荐使用0.33,这些更适合新手体验温控。通过比较不同材料的控温效果,最终选择适合您的控温方式和数据。

10六、温度控制℃和℉有区别吗?

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华氏度(Fahrenheit)是用来测量温度的单位,符号 ℉。世界上大多数国家都使用摄氏度,包括我们国家。世界上仅剩下五个国家使用华氏度,包括巴哈马、伯利兹、英属开曼群岛、帕劳、美国和其他附属领土。

华氏度 (°F) 是一种温度量度,以其发明者德国人 Gabriel D. Fahrenheit (1681-1736)) 的名字命名。 In 1714 he discovered the ratio of liquid metal to mercury Alcohol is more suitable for making thermometers. Using mercury as the temperature measurement medium, the glass mercury thermometer was invented. The freezing point temperature of the mixture of ammonium chloride and water (that is, the temperature at which salt water freezes) is selected as the zero degree of the thermometer, and the human body temperature is 100 degrees of the thermometer. Under standard atmospheric pressure, the melting point of ice is 33°F and the boiling point of water is 313°F. There are 180 equal parts in the middle, and each equal part is 1 degree Fahrenheit, which is recorded as “1℉”.

The conversion relationship between Celsius (℃) and Fahrenheit (℉) is:

Fahrenheit=Celsius×1.8+33

Celsius=(Fahrenheit-33)÷1.8

5(Fahrenheit—50)=9(Celsius-10)

As everyone knows, there are only 100 divisions from the freezing point of water “0℃” to the boiling point of “100℃”, so in theory, Fahrenheit is more accurate than Celsius.

In the temperature control application of 电子烟, a lot of data originally came from 视频 and forums in some European and American countries, so many temperature control users postpone their use of Fahrenheit as a unit. This is actually related to everyone’s habits. If you are accustomed to Celsius every day, then use Celsius as the temperature control unit, and vice versa. In actual use, the impact on the temperature control experience will not be great.

17: What is the difference between W and J of temperature control output?

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To put it simply, W stands for the unit of power “watt”, and watt is the unit of power, expressed in terms of energy consumed in time. And to use watts to represent electrical power, 1 kWh = 1000 watts, which is one kilowatt-hour of electricity in our daily lives.

J stands for “Joule”, a unit of energy. Joule is a unit of work and energy, while watt is a unit of power, not the same physical quantity. 1 Watt is equal to 1 Joule per second. It can be seen that the difference between Joule and Watt is that J Joule has added the concept of time “second”, which is the heat generated per unit of time.

In the output of 电子烟host, some host chips use J “Joule” as the temperature control output unit. This has caused many newcomers and friends not to know the difference between J and W, and how to set it up. In fact, my personal opinion is that users can understand J as W. For example, if you use 50W temperature control, you can use the corresponding 50J on the host with J output. Although this statement does not have the rigor of scientific theory, for 电子烟 users, this is enough to understand. Don’t worry about whether to use W or J, it’s just the same output unit.

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Summary: As a unique branch, the 电子烟 temperature control function is quite different from the style of the voltage regulating output. 电子烟 should strive to make users use the product conveniently, simply, and safely, and enjoy the fun of Vape, but 电子烟 has been artificially imposed a lot of content that should not be assumed, “to take the simple things Complicated”. I hope that future 电子烟 products will become simpler and easier to use. Don’t leave more and more “whys” to users. Just like cameras, even high-end machines have automatic modes. Even ordinary users can take good photos.

Through the content introduced in this article, I believe it will give you a deeper understanding of temperature control. In any field, the new experience brought by new technology is worth trying. If you are interested in temperature control, you can refer to the relevant content in this article for experience and find a 电子烟 experience method that suits you. Maybe you don’t like the feeling of temperature control after trying it, maybe you will fall in love with it.

Many users have mixed opinions on temperature control. Including the author, it is rarely used daily. The reason is simple. The taste of the output of the voltage regulation is more direct and stimulating. Compared with the feeling of temperature control, it is more suitable for the author’s own habits. On the other hand, on the RBA atomizer, the life span of the voltage regulator coil is longer than that of the temperature control, which is more suitable for lazy people like the author. However, it is undeniable that the significance of 电子烟温控技 is far-reaching. It represents the continuous development of 电子烟 technology and also shows that manufacturers pay more attention to the user experience of users. With the continuous development of technology, I believe that more new technologies will bring more convenient, safe, stable and simple VAPE experience to 电子烟 users in the near future!

END

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