ტემპერატურის კონტროლი არის რევოლუცია ორთქლზე. ბატარეის პაკეტი (ყუთის რეჟიმი) Eleaf iStick TC100W რა არის tc ni რეჟიმი მოდში

ტემპერატურის კონტროლი არის რევოლუცია ორთქლზე. ბატარეის პაკეტი (ყუთის რეჟიმი) Eleaf iStick TC100W რა არის tc ni რეჟიმი მოდში

მონის რეჟიმი

მას შემდეგ, რაც SPI დაყენებულია slave რეჟიმში, SS პინი ყოველთვის მოქმედებს როგორც შემავალი. ამ შემთხვევაში, SPI გააქტიურებულია, როდესაც SS პინი დაბლა მოძრაობს და MISO პინი ხდება გამომავალი, თუ მომხმარებელი ასე დააყენებს მას. ყველა სხვა ქინძისთავები მოქმედებს როგორც შეყვანა. თუ SS-ის შეყვანა გამოყენებულია მაღალ დონეზე, მაშინ ყველა პინი გახდება შესასვლელი და SPI გადავა პასიურ მდგომარეობაში, რომელშიც დაბლოკილია შემომავალი მონაცემების მიღება. გაითვალისწინეთ, რომ SPI ლოგიკა გადატვირთულია, როგორც კი SS პინი მაღლა აიწევს. დონე.

SS პინი სასარგებლოა პაკეტების/ბაიტის დაკვრისთვის, რაც ხელს უწყობს სლავური ბიტების მრიცხველის და ძირითადი საათის საათის სინქრონიზაციას. თუ მაღალი ჟურნალი გამოიყენება SS პინზე. დონეზე, Slave SPI აღადგენს გადაცემის და მიღების ლოგიკას და დაკარგავს ნებისმიერ არასრულად მიღებულ მონაცემს ცვლის რეესტრში.

სამაგისტრო რეჟიმი

თუ SPI არის კონფიგურირებული, როგორც ძირითადი (MSTR ბიტი SPCR-ში დაყენებულია), მაშინ მომხმარებელს შეუძლია დააყენოს სასურველი SS პინის მიმართულება.

თუ SS კონფიგურირებულია როგორც გამომავალი, ის მოქმედებს როგორც ჩვეულებრივი ციფრული გამომავალი ხაზი და არ ახდენს გავლენას SPI სისტემაზე. როგორც წესი, ის გამოიყენება SPI სლავის SS პინის გასაკონტროლებლად.

თუ SS კონფიგურირებულია შეყვანის სახით, მაშინ მას უნდა ჰქონდეს მაღალი ჟურნალი. დონე SPI ოსტატის მუშაობის უზრუნველსაყოფად. თუ SPI არის კონფიგურირებული, როგორც მასტერი, რომელსაც აქვს პინი. SS კონფიგურირებულია, როგორც შემავალი, შემდეგ ამ შეყვანისთვის დაბალი დონის გამოყენება გარე სქემით იქნება ინტერპრეტირებული, როგორც slave რეჟიმის მოთხოვნა სხვა SPI ოსტატის მიერ, რის შემდეგაც დაიწყება მონაცემთა გადაცემა. კონფლიქტური სიტუაციის თავიდან ასაცილებლად, SPI სისტემა ასრულებს შემდეგ მოქმედებებს:

  1. SPI გადადის slave რეჟიმში SPCR რეესტრში MSTR ბიტის გასუფთავებით. შედეგად, SPI ხდება მონა და MOSI და SCK კონფიგურირებულია, როგორც შეყვანები.
  2. SPIF დაყენებულია SPSR-ზე და, თუ SPI შეფერხება ჩართულია და I ბიტი SREG რეესტრში დაყენებულია, შეფერხების რუტინა შესრულდება.

ამრიგად, თუ თქვენ იყენებთ SPI გადაცემას სამაგისტრო რეჟიმში შეფერხების კონტროლით და შესაძლებელია SS-ის შეყვანის დაბალი დონე, მაშინ ყოველთვის უნდა შეამოწმოთ MSTR ბიტის მდგომარეობა შეფერხების გენერირებისას. თუ MSTR გადატვირთულია, ეს ნიშნავს, რომ SPI გადაყვანილია სლავ რეჟიმში გარე მოწყობილობის მიერ და მომხმარებელმა პროგრამულად უნდა აღადგინოს SPI სამაგისტრო რეჟიმი.

SPI კონტროლის რეესტრი - SPCR

გამონადენი 7 6 5 4 3 2 1 0
SPIE SPE დორდი MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0 SPCR
Კითხვა წერა R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Ref. მნიშვნელობა 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Bit 7 - SPIE: SPI Interrupt Enable

    თუ SPIF დროშა დაყენებულია SPSR რეესტრში და დაყენებულია ზოგადი შეფერხების ჩართვის ბიტი I SREG რეესტრში, მაშინ ამ ბიტის დაყენება გამოიწვევს SPI შეფერხების რუტინის შესრულებას.

  • ბიტი 6 - SPE: SPI ჩართვა

    თუ დაწერთ შედით SPE-ში. 1, შემდეგ ჩართულია SPI ოპერაცია. ეს ბიტი უნდა იყოს დაყენებული, თუ საჭიროა SPI-ის გამოყენება, მიუხედავად იმისა, თუ რა რეჟიმში იმუშავებს იგი.

  • ბიტი 5 - DORD: მონაცემთა ცვლის რიგი

    თუ DORD=1, მაშინ როდესაც მონაცემთა სიტყვა გადაიცემა, პირველ რიგში გადაიცემა ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანი ბიტი. თუ DORD=0, მაშინ პირველი გადაიცემა ყველაზე მნიშვნელოვანი ბიტი.

  • ბიტი 4 - MSTR: Master/Slave Select

    თუ ჟურნალი დაიწერება ამ ბიტზე. 1, შემდეგ SPI მოქმედებს როგორც master (master), წინააღმდეგ შემთხვევაში (MSTR=0) როგორც slave. თუ SS კონფიგურირებულია, როგორც შემავალი და ჩამოიწევს დაბლა, როცა MSTR იყო 1, მაშინ MSTR ბიტი ავტომატურად იშლება და დაყენებულია SPIF შეწყვეტის დროშა SPSR რეესტრში. SPI სამაგისტრო რეჟიმის გასაგრძელებლად მომხმარებელმა უნდა დააყენოს MSTR ბიტი პროგრამულ უზრუნველყოფაში.

  • ბიტი 3 - CPOL: პოლარობის სინქრონიზაცია

    თუ ეს ბიტი ლოგის ტოლია. 1, მაშინ SCK მაღალია უმოქმედო მდგომარეობაში. თუ CPOL=0, მაშინ SCK დაბალია უმოქმედო მდგომარეობაში. იხილეთ ნახატები მაგალითებისთვის, რომლებიც ასახავს განსხვავებებს საათის პოლარობაში. 77 და 78. CPOL-ის ფუნქციონირება შეჯამებულია ქვემოთ:

ცხრილი 70. CPOL მოქმედების შედეგი

  • ბიტები 1, 0 - SPR1, SPR0: SPI საათის სიხშირის შერჩევის ბიტები 1 და 0
  • ეს ბიტები ადგენენ საათის სიხშირეს SCK პინზე მთავარ რეჟიმში. SPR1-ს და SPR0-ს არანაირი ეფექტი არ აქვს მონის რეჟიმში. კავშირი SCK სიხშირესა და საათის გენერატორის სიხშირის fosc-ს შორის ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:

    ცხრილი 72. კავშირი SCK და გენერატორის სიხშირეებს შორის

    SPI2X SPR1 SPR0 SCK სიხშირე
    0 0 0 fosc/4
    0 0 1 fosc/16
    0 1 0 fosc/64
    0 1 1 fosc/128
    1 0 0 fosc/2
    1 0 1 fosc/8
    1 1 0 fosc/32
    1 1 1 fosc/64

    SPI სტატუსის რეგისტრაცია - SPSR

    გამონადენი 7 6 5 4 3 2 1 0
    SPIF WCOL - - - - - SPI2X SPSR
    Კითხვა წერა ხუთ. ხუთ. ხუთ. ხუთ. ხუთ. ხუთ. ხუთ. R/W
    Ref. მნიშვნელობა 0 0 0 0 0 0 0 0
    • ბიტი 7 - SPIF: SPI შეწყვეტის დროშა

      SPIF-ის დროშა დაყენებულია სერიული გადაცემის დასრულების შემდეგ. შეფერხება წარმოიქმნება, როდესაც დაყენებულია SPIE ბიტი SPCR რეესტრში და ჩართულია ზოგადი შეფერხებები. თუ SS კონფიგურირებულია, როგორც შემავალი და გამოიყენება დაბალი, მაშინ თუ SPI იყო მთავარ რეჟიმში, SPIF დროშა ასევე დაყენდება. SPIF გადატვირთულია აპარატურის მიერ, როდესაც მიიღწევა შესაბამისი შეფერხების ვექტორი. ალტერნატიულად, SPIF ბიტი იშლება პირველად SPI სტატუსის რეგისტრის წაკითხვისას SPIF დროშის ნაკრებით და ასევე SPI მონაცემთა რეესტრზე (SPDR) წვდომის დროს.

    • ბიტი 6 - WCOL: ხელახლა ჩაწერე დროშა

      WCOL ბიტი დაყენებულია, თუ ჩაწერა ხდება SPI მონაცემთა რეესტრში (SPDR) მონაცემთა გადაცემის დროს. WCOL ბიტი (ისევე როგორც SPIF ბიტი) იშლება SPI სტატუსის რეგისტრის პირველად წაკითხვისას WCOL კომპლექტით და ასევე, როდესაც SPI მონაცემთა რეესტრზე წვდომა ხდება.

    • ბიტები 5..1 - პასუხი: დაჯავშნილი ბიტები

      ATmega128-ში ეს ბიტები არ გამოიყენება და ყოველთვის იკითხება როგორც 0.

    • ბიტი 0 - SPI2X: SPI სიჩქარის გაორმაგების ბიტი

      თუ დაწერთ ჟურნალს ამ ბიტში. 1 მაშინ SPI ოპერაციული სიჩქარე (SCK სიხშირე) გაორმაგდება, თუ SPI არის მთავარ რეჟიმში (იხ. ცხრილი 72). ეს ნიშნავს, რომ მინიმალური SCK პერიოდი უდრის ორი CPU საათის პერიოდს. თუ SPI მუშაობს როგორც slave, მაშინ SPI ოპერაცია გარანტირებულია მხოლოდ fosc /4 ან ნაკლები.

    SPI ინტერფეისი ATmega128-ში ასევე გამოიყენება მეხსიერების და EEPROM-ის წასაკითხად ან დასაპროგრამებლად. აგრეთვე იხილეთ „თანმიმდევრული პროგრამირება“.

    SPI მონაცემთა რეგისტრი - SPDR

    SPI მონაცემთა რეესტრს აქვს წაკითხვის და ჩაწერის წვდომა და შექმნილია მონაცემთა გაცვლისთვის რეგისტრის ფაილს (r0...r31) და SPI ცვლის რეესტრს შორის. ამ რეესტრში ჩაწერა იწვევს მონაცემთა გადაცემას. ამ რეესტრის წაკითხვისას ფაქტობრივად იკითხება shift რეგისტრის მიღების ბუფერის შინაარსი.

    მონაცემთა გადაცემის რეჟიმები

    CPHA და CPOL ბიტების კომბინაცია განსაზღვრავს მონაცემთა გადაცემის ოთხ შესაძლო რეჟიმს. SPI-სთვის მონაცემთა გადაცემის ფორმატები წარმოდგენილია ცხრილში 73 და მათი დროის დიაგრამები ნაჩვენებია ნახ. 77 და 78. მონაცემთა ბიტები ოფსეტურია და დამაგრებულია შესასვლელში საათის სიგნალის SCK საპირისპირო კიდეებით, რითაც უზრუნველყოფილია მონაცემთა სიგნალების ჩასატარებლად საკმარისი დრო. ამრიგად, შესაძლებელია ინფორმაციის შეჯამება ცხრილიდან. 70 და 71 და წარმოადგინეთ შემდეგი სახით:

    ცხრილი 73. CPOL და CPHA ფუნქციონირება

    წამყვანი ფრონტი უკანა წინა SPI რეჟიმი
    CPOL = 0, CPHA = 0 ამომავალი კიდეების შერჩევა 0
    CPOL = 0, CPHA = 1 ჩამოვარდნილი კიდეების ნიმუშის აღება 1
    CPOL = 1, CPHA = 0 ჩამოვარდნილი კიდეების ნიმუშის აღება მონაცემთა დაყენება ამომავალი კიდით 2
    CPOL = 1, CPHA = 1 მონაცემების დაყენება დაცემით ზღვარზე ამომავალი კიდეების შერჩევა 3

    სურათი 77. SPI მონაცემთა გადაცემის ფორმატი CPHA = 0-ით


    სურათი 78. SPI მონაცემთა გადაცემის ფორმატი CPHA = 1-ით

    სპეციფიკაციები:
    ზომები: 40*50*84 მმ.

    ოპერაციული რეჟიმები: VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

    გამომავალი სიმძლავრე: 1 -200 W.

    წინააღმდეგობის დიაპაზონი: 0.05-1.5 Ohm თერმული კონტროლის რეჟიმებში 0.1-3.5 Ohm ცვლადი ვატის რეჟიმში

    აორთქლების ტემპერატურის დიაპაზონი: 100-315°C/200-600°F

    გამოყენება:
    ჩართვა და გამორთვა:

    გახსენით ბატარეის განყოფილების საფარი, შემდეგ, პოლარობის დაკვირვებით, დააინსტალირეთ 3 მაღალი დენის ბატარეა 18650. მოწყობილობა ირთვება მთავარ ღილაკზე ხუთჯერ დაჭერით. მოწყობილობა გამორთულია იმავე გზით, მასზე ხუთჯერ დაჭერით. (შენიშვნა: არ გამოიყენოთ ბატარეები დაზიანებული იზოლაციით. წინასწარ დააყენეთ სიმძლავრე დამონტაჟებული აორთქლების საფუძველზე.)

    აორთქლება: დააჭირე მთავარ ღილაკს და ამოისუნთქე.

    ყურადღება: გამოყენების დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ დაარეგულირეთ სიმძლავრე თქვენი ატომიზატორის შესაძლებლობებისა და საკუთარი პრეფერენციების მიხედვით.

    სტელსის რეჟიმი:

    ეს რეჟიმი საშუალებას გაძლევთ გადახვიდეთ გამორთული ეკრანით. როდესაც მოწყობილობა ჩართულია, ერთდროულად დააჭირეთ მთავარ და მარცხენა ღილაკს ეკრანის გამორთვის/ჩართვისთვის. თქვენ შეგიძლიათ გააგრძელოთ მოწყობილობის გამოყენება და მთავარ ღილაკზე ერთხელ დაჭერით ეკრანზე გამოჩნდება მიმდინარე მახასიათებლები.

    დაბლოკვის რეგულირების ღილაკები:

    როდესაც მოწყობილობა ჩართულია, დააჭირეთ ღილაკს "მარცხენა" და "მარჯვენა" ერთდროულად. მთავარი ღილაკი არ არის დაბლოკილი და მოწყობილობის გამოყენება შესაძლებელია.

    ეკრანის ორიენტაციის შეცვლა: როდესაც მოწყობილობა გამორთულია, დააჭირეთ "მარჯვნივ" და "მარცხნივ" ღილაკებს ერთდროულად რამდენიმე წამის განმავლობაში, სანამ ეკრანზე გამოსახულება არ მობრუნდება 180 გრადუსით. საპირისპირო გადატრიალება ხორციელდება იმავე გზით. ეს ფუნქცია საშუალებას მოგცემთ შეინარჩუნოთ მოწყობილობის გამოყენების სიმარტივე, იმისდა მიუხედავად, რომელ ხელში გირჩევნიათ მისი დაჭერა.

    VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR რეჟიმებს შორის გადართვა:

    1. ჩართეთ მოწყობილობა მთავარ ღილაკზე ხუთჯერ დაჭერით. ჩვენება აჩვენებს

    რეჟიმი (VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) და ბატარეის დატენვის მაჩვენებელი
    ტემპერატურა (TK რეჟიმებში) ან სიმძლავრე (VW რეჟიმებში)
    სიმძლავრე (TK რეჟიმში) ან ძაბვა (VW რეჟიმში)
    დამატებითი ინფორმაცია (ამპერაჟი, ამოტუმბვის რაოდენობა, ამოსუნთქვის დრო) და წინააღმდეგობა.

    2. მენიუში შესასვლელად სწრაფად დააჭირეთ მთავარ ღილაკს 3-ჯერ. რეჟიმების შეცვლა მარჯვენა ღილაკით. დააჭირეთ მთავარ ღილაკს თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად.

    3. VW (Variwatt) რეჟიმი: ამ რეჟიმში გამომავალი სიმძლავრე რეგულირდება 1-200 ვტ დიაპაზონში.

    4. TC-SS316 რეჟიმი: შექმნილია SS316 უჟანგავი ფოლადის აორთქლებასთან მუშაობისთვის.

    5. TCR რეჟიმი (M1, M2, M3): წინააღმდეგობის ტემპერატურის კოეფიციენტი. ეს რეჟიმი საშუალებას აძლევს მომხმარებელს დაარეგულიროს TCR აორთქლებაში გამოყენებული მასალისთვის.

    TCR რეჟიმში, როდესაც რეჟიმის ინდიკატორი ციმციმებს, დააჭირეთ მარცხენა ღილაკს TCR ქვემენიუში შესასვლელად (M1, M2, M3). რეჟიმების გადასართავად (M1, M2, M3) გამოიყენეთ ღილაკი „მარჯვენა“. თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად დააჭირეთ მთავარ ღილაკს.

    როგორ გამოვიყენოთ TCR რეჟიმი?
    როდესაც მოწყობილობა გამორთულია, ერთდროულად დააჭირეთ მთავარ და მარჯვენა ღილაკს დაახლოებით 5 წამის განმავლობაში, რათა შეხვიდეთ TCR რეჟიმის პარამეტრების მენიუში:

    აირჩიეთ ელემენტი M1, M2 ან M3 საკონტროლო ღილაკების გამოყენებით;
    დააჭირეთ მთავარ ღილაკს თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად;
    გამოიყენეთ საკონტროლო ღილაკები სასურველი კოეფიციენტის მნიშვნელობის შესარჩევად;
    პარამეტრების შესანახად დააჭირეთ მთავარ ღილაკს დაახლოებით 10 წამის განმავლობაში.

    TCR მნიშვნელობების ცხრილი სხვადასხვა მასალისთვის:
    Შენიშვნა:
    ნაჩვენები მნიშვნელობები არის წინააღმდეგობის მნიშვნელობების ფაქტობრივი ტემპერატურის კოეფიციენტი, გამრავლებული 106-ზე
    TCR დიაპაზონი: 1-1000.

    მასალის TCR მნიშვნელობა
    ნიკელი 600-700
    NiFe 300-400
    ტიტანი 300-400
    უჟანგავი ფოლადი SS (303, 304, 316, 317) 80-200

    თერმული კონტროლის რეჟიმების დამატებითი ფუნქციები:
    აორთქლების დაბლოკვის/განბლოკვის წინააღმდეგობა:

    სანამ წინააღმდეგობის მენიუ ციმციმებს, დააჭირეთ მარჯვენა ღილაკს ჩასაკეტად. (შენიშვნა: ეს პროცედურა ტარდება ოთახის ტემპერატურაზე.)

    Მნიშვნელოვანი!
    ბლოკავს წინააღმდეგობას მხოლოდ მაშინ, როდესაც აორთქლება ოთახის ტემპერატურაზეა. ეს აძლევს მოწყობილობას სწორ "ბაზის" წინააღმდეგობას, რომლის საფუძველზეც ელექტრონიკას შეუძლია სწორად გამოთვალოს კოჭის ტემპერატურა აორთქლების შეცვლამდე. დაბლოკილი წინააღმდეგობა შესაძლებელს ხდის აორთქლების გათიშვას და ხელახლა დაკავშირებას მისი ტემპერატურის მიუხედავად.

    ტემპერატურის დაყენება:

    თერმული კონტროლის რეჟიმებში, თქვენ შეგიძლიათ დამოუკიდებლად დაარეგულიროთ აორთქლების ხვეულის სასურველი ტემპერატურა 100-315°C ან 200-600°F დიაპაზონში "მარჯვნივ" და "მარცხნივ" საკონტროლო ღილაკების გამოყენებით.

    გადართვა ცელსიუსის და ფარენჰეიტის მასშტაბებს შორის:

    ტემპერატურის რეგულირებისას, როდესაც ზედა ან ქვედა ზღვარს მიაღწევს, მოწყობილობა ავტომატურად გადადის ცელსიუსიდან ფარენჰეიტზე და პირიქით.

    დენის რეგულირება:

    დენის რეგულირება: სანამ კვების მენიუ ციმციმებს, გამოიყენეთ რეგულირების ღილაკები დენის შესაცვლელად. დააჭირეთ მთავარ ღილაკს თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად.

    შეტყობინება „ახალი ხვეული, იგივე ხვეული“: (6)

    თუ თქვენ დააინსტალირებთ აორთქლებას უფრო მაღალი წინააღმდეგობის მქონე, ვიდრე ადრე დაყენებული აორთქლება, შეიძლება დაგჭირდეთ ბაზის აორთქლების წინააღმდეგობის „განახლება“ ოთახის ტემპერატურაზე.

    ატომიზატორის მოწყობილობიდან გათიშვის შემდეგ დააჭირეთ მთავარ ღილაკს „გადატვირთვისთვის“ და შემდეგ, როდესაც ახალ ატომიზერს მიამაგრებთ, ეკრანზე დაინახავთ შეტყობინებას „ახალი კოჭა, იგივე კოჭა“. თუ თქვენ ნამდვილად შეცვალეთ აორთქლება ახლით, დააჭირეთ ღილაკს "მარჯვნივ".

    თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ იგივე შეტყობინება, თუ დააინსტალირეთ იგივე აორთქლება, მაგრამ მას აქვს მაღალი ტემპერატურა (მას არ ჰქონდა დრო გაცივება) და, შესაბამისად, უფრო მაღალი წინააღმდეგობა, ვიდრე ოთახის ტემპერატურაზე. მოწყობილობის ელექტრონიკას სჭირდება დადასტურება, რომ ის კვლავ იგივე ამაორთქლებელია იგივე „ბაზის“ წინააღმდეგობით – ამიტომ შეტყობინების გამოჩენისას დააჭირეთ მარცხენა ღილაკს, რითაც დაადასტურეთ, რომ აორთქლება არ შეცვლილა.

    არ დაგავიწყდეთ თერმული კონტროლის რეჟიმების სწორი მუშაობისთვის ზემოთ აღწერილი ნაბიჯების სწორად შესრულება.

    ყურადღება!
    1. ტემპერატურის კონტროლის რეჟიმებში შენარჩუნებულია წინააღმდეგობა 1,5 ომამდე. თუ დამონტაჟებულია მაღალი წინააღმდეგობის მქონე აორთქლება, მოწყობილობა ავტომატურად გადადის ცვლადი ვატის რეჟიმში.

    2. თუ შემთხვევით ცდილობთ გამოიყენოთ Kanthal აორთქლება ტემპერატურის კონტროლის ერთ-ერთ რეჟიმში, მოწყობილობა ავტომატურად გადავა ვარივატ რეჟიმზე აორთქლების ორი წამის შემდეგ.

    შეცდომის და დაცვის შეტყობინებები:
    10 წამზე მეტი დაცვა: თუ მთავარ ღილაკზე ზედიზედ 10 წამზე მეტია დაჭერილი, შემთხვევითი დაჭერისგან დაცვა გააქტიურებულია და ეკრანზე გამოჩნდება შესაბამისი შეტყობინება.

    ატომიზატორი მოკლე ჩართვისგან დაცვა: ეს შეტყობინება ჩნდება აორთქლებაში მოკლე ჩართვის დროს.

    სუსტი ბატარეის გაფრთხილება: თუ აორთქლების დროს ბატარეის ძაბვა დაეცემა გარკვეულ ზღვარს ქვემოთ, მოწყობილობა აჩვენებს შესაბამის შეტყობინებას და შეამცირებს გამომავალ სიმძლავრეს.

    გაუწონასწორებელი გაფრთხილება:ეს შეტყობინება გამოჩნდება ეკრანზე, თუ მოწყობილობა აღმოაჩენს, რომ დაყენებულ ბატარეებს შორის ძაბვის სხვაობა 0,3 ვ-ზე მეტია. ამ შემთხვევაში, ამოიღეთ ბატარეები და დატენეთ ისინი გარე დამტენში დასაბალანსებლად.

    შეამოწმეთ ბატარეის გაფრთხილება: ეს შეტყობინება ნიშნავს, რომ მინიმუმ ერთი ბატარეა არ არის დაინსტალირებული სწორად. თქვენ უნდა გახსნათ ბატარეის განყოფილების საფარი და სწორად დააინსტალიროთ ბატარეები.

    შეამოწმეთ USB Alert: შეტყობინება გამოჩნდება, როდესაც დაკავშირებული USB კაბელის მეშვეობით მიწოდებული ძაბვა აღემატება 5,8 ვოლტს.

    დაბალი სიმძლავრის გაფრთხილება: თუ ბატარეის ძაბვა დაეცემა გარკვეულ ზღვარს ქვემოთ, ეკრანზე ჩნდება შეტყობინება „ბატარეის დაბალი დონე“. თუ თქვენ გააგრძელებთ მთავარ ღილაკზე დაჭერას, მოწყობილობა ავტომატურად დაიბლოკება ეკრანზე შეტყობინებით „ბატარეის დაბალი დაბლოკვა“ და გაჩერდება. მუშაობს გადატვირთვისთვის, დატენეთ ბატარეები.

    ატომიზატორის დაბალი გაფრთხილება: თუ აორთქლების წინააღმდეგობა არის 0,1 ომზე ნაკლები ცვლადი ვატის რეჟიმში, ან 0,05 ომზე ნაკლები ტემპერატურის კონტროლის რეჟიმებში, მოწყობილობა გამოაჩენს შესაბამის გაფრთხილებას.

    ტემპერატურის დაცვა: თუ თერმული კონტროლის რეჟიმში კოჭის მიმდინარე ტემპერატურამ მიაღწია ან გადააჭარბა მომხმარებლის მიერ მითითებულ მნიშვნელობას, გამოჩნდება შესაბამისი შეტყობინება. მნიშვნელოვანია: ეს შეტყობინება არ არის შეტყობინება რაიმე შეცდომის ან წარუმატებლობის შესახებ.

    მოწყობილობა ძალიან ცხელია: ეს შეტყობინება გამოჩნდება, როდესაც მოწყობილობის შიდა ტემპერატურა 70C-ს აღემატება. ამ შემთხვევაში, მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება და გარკვეული დრო სჭირდება გასაცივებლად.

    "დატენვის შეცდომის გაფრთხილება": ეს შეტყობინება მიუთითებს, რომ USB კაბელის მიერთებისას რაიმე მიზეზით დატენვა არ ხდება.

    "დაბალი ენერგიის გაფრთხილება": ეს შეტყობინება მიუთითებს, რომ ბატარეის დატენვა 10%-მდე დაეცა. ბატარეის ინდიკატორი ციმციმდება, რაც მიუთითებს, რომ ბატარეები უნდა დაიტენოს.

    დატენვა და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება
    ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ გარე თავსებადი Li-ion ბატარეის დამტენი ბატარეების დასატენად. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დატენოთ ბატარეები პირდაპირ მოწყობილობაში, მიკრო-USB კაბელის გამოყენებით კვების წყაროსთან დაკავშირებით. იგივე კაბელი გამოიყენება კომპიუტერთან დასაკავშირებლად, პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებისთვის.

    თერმული კონტროლი Kanthal evic vtc mini-ზე - ეს ტერმინი არ გამოიწვევს რაიმე კითხვას ელექტრონული სიგარეტის გამოცდილ მომხმარებლებს შორის. მაგრამ ამან შეიძლება გამოიწვიოს მრავალწუთიანი „დატვირთვა“ მომხმარებლებისთვის, რომლებიც სულ ახლახან შევიდნენ აორთქლების ინდუსტრიაში.

    მოდით გავარკვიოთ თანმიმდევრობით რა არის evic vtc mini და როგორ ეხება სიტყვები kanthal და thermal control ამ კონცეფციას. ჩვენ თანდათან გავიგებთ ყველა ამ უცნაურ სიტყვას.

    ელექტრონული სიგარეტი, ინდუსტრიის ფლაგმანი კომპანია Jotetech.Vtc-დან, არის მოწყობილობის უფროსი ძმა, სახელწოდებით evic-VT, რომელიც ერთ დროს გარკვეულ ხმაურს იწვევდა თავის წრეებში. vtc-ის შემუშავებისას საფუძვლიანად იქნა გაანალიზებული წინა ვერსიის წარმატებები და ხარვეზები და მართლაც საინტერესო მოწყობილობა გამოჩნდა ბაზარზე. აღსანიშნავია, რომ vtc ძნელად შეიძლება ეწოდოს მოწყობილობა დამწყებთათვის.

    როგორც წინა მოდელში, ჩვენს პატარას აქვს უბრალოდ მშვენიერი უზარმაზარი ეკრანი. ეს კარგი ამბავია, მაგრამ ამაზე ცოტა მოგვიანებით.

    vtc-ის შემუშავებისას მხედველობაში მიიღეს მომხმარებლების მრავალი მოთხოვნა და კომენტარი, რამაც გამოიწვია პროდუქტის აშკარა გაუმჯობესება:

    1. უფროსი ძმა გაცილებით კომპაქტური და მსუბუქი გახდა.
    2. კონექტორი ახლა მდებარეობს ღილაკის მხარეს.
    3. ხუფებზე ქრომი საბოლოოდ გაქრა.
    4. ახლა მოდი მუშაობს სტანდარტულ 18650 ბატარეაზე, რომელიც შეიძლება ძალიან სწრაფად შეიცვალოს. თქვენ ასევე შეგიძლიათ არ ამოიღოთ ბატარეა, მაგრამ დატენოთ იგი ჩაშენებული დამტენის მეშვეობით USB კავშირის საშუალებით.
    5. შატლი, რომელიც ყველასთვის არ იყო მოსახერხებელი, შეიცვალა უფრო ნაცნობი პლუს-მინუს ღილაკებით.
    6. სიმძლავრის რეგულირება თერმული კონტროლის რეჟიმში მერყეობს 1-დან 60 ვატამდე.
    7. ზოგადად TC რეჟიმში მუშაობამ დაიწყო თავისი საუკეთესო მხარის ჩვენება.
    8. დაფა ამ მოდელში არ ზუზუნებს და არ იკუმშება, როგორც ეს იყო მისი წინამორბედის შემთხვევაში.
    9. ახალი მქრქალი საფარი, მიუხედავად იმისა, რომ მან წაართვა მოწყობილობის ხიბლი, ახლა უსაფრთხოდ გამოიყენება კეისის გარეშე.
    10. ძალიან მნიშვნელოვანი წერტილი არის ის, რომ firmware ახლა შეიძლება განახლდეს. განახლებები გააფართოვებს დაფის შესაძლებლობებს და დაამატებს ახალ ფუნქციებს.

    გაუმჯობესებები მრავალრიცხოვანი და მნიშვნელოვანია, რაც მოწყობილობაზე სერიოზულ მუშაობაზე მიუთითებს. ახლა ვნახოთ, რითია ძირითადად აღჭურვილი ჩვენი მოდიფიკაცია. რა არის კაპოტის ქვეშ?

    მოდიფიკაციის აღჭურვილობა

    O-led დისპლეი უბრალოდ უზარმაზარია კონკურენტებთან შედარებით და აქვს ვერტიკალური განლაგება. ყველა ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება დაგჭირდეთ მოწყობილობის გამოყენებისას, ძალიან მოხერხებულად არის განთავსებული ეკრანზე და მისი წაკითხვა შესაძლებელია რეჟიმის გადართვის გარეშე. სტანდარტული ბატარეის დატენვის ინდიკატორის ნაცვლად, შესაძლებელია დამონტაჟდეს ფაფის მრიცხველი, ან აორთქლების დროის მრიცხველი.

    წარმოუდგენლად მოსახერხებელი კონტროლი. ჩართვა, ასევე გამორთვა ხდება ღილაკზე ხუთჯერ დაჭერით.

    ვაიპის ტექნიკური მახასიათებლები.

    შედით მენიუში სამჯერ დაჭერით. eVic-VTС Mini-ს შეუძლია იმუშაოს 4 რეჟიმში:

    1. თერმული კონტროლი ნიკელზე.
    2. TK ტიტანზე.
    3. მეჩმოდ.
    4. ვარივატი.

    არჩეულ სიმძლავრეზე ცვლილებების საწინააღმდეგოდ არის საკეტი. ამისათვის დააჭირეთ "+" და "-" ერთდროულად და გააჩერეთ 2 წამის განმავლობაში. მოწყობილობა გააგრძელებს მუშაობას, მაგრამ დენის პარამეტრებში ცვლილებები არ იქნება ხელმისაწვდომი. Key Lock ფუნქციის განბლოკვა ხდება ანალოგიურად.

    სტელსის რეჟიმი ამ მოწყობილობაში ძალიან კომპეტენტურად არის დანერგილი. ამ რეჟიმში შესვლა ხდება ცეცხლის და მინუს ღილაკების ერთდროულად დაჭერით. ამ რეჟიმში ეკრანი არ იმუშავებს აორთქლების დროს. თუ თქვენ გჭირდებათ აორთქლების პარამეტრების შეცვლა, ეკრანი აინთება მნიშვნელობის შეცვლისას და ისევ გამოირთვება. თუ თქვენ უბრალოდ უნდა დაათვალიეროთ ინფორმაცია ეკრანზე, მაშინ სწრაფად უნდა დააჭიროთ ცეცხლის ღილაკს ერთხელ და საჭირო ინფორმაცია მცირე ხნით გამოჩნდება ეკრანზე.

    პუფის დროს დისპლეის ინფორმაცია დინამიურად იცვლება, რაც აჩვენებს მოწყობილობის რეალურ მახასიათებლებს მოცემულ წამში. მექანიკურ რეჟიმში შეიცვლება ძაბვისა და წინააღმდეგობის მნიშვნელობები, ხოლო თერმული კონტროლის რეჟიმში ნაჩვენები იქნება რეალური ტემპერატურა და სიმძლავრე. ამ ფუნქციის უხერხულობა ის არის, რომ მხოლოდ სარკეში შეგიძლიათ ნახოთ ეს მონაცემები, რადგან ღილაკის გაშვების შემდეგ ეკრანი ნორმალურ რეჟიმში დაბრუნდება და 30 წამის შემდეგ ჩაბნელდება.

    მოდი შეიცავს ყველა შესაძლო დაცვის ვარიანტს:

    • მოდი მუდმივად აკონტროლებს წინააღმდეგობის ცვლილებებს და არეგულირებს ძაბვას რეალურ დროში;
    • მოკლე ჩართვის დაცვა მუდმივად მუშაობს;
    • ლიკვიდაციის წინააღმდეგობა TC რეჟიმში ნიკელსა და ტიტანზე ფიქსირდება ცალკე თითოეული შერჩეული რეჟიმისთვის;

    დაფა, პრინციპში, ძალიან მგრძნობიარეა და მყისიერად რეაგირებს მის ჩართვაზე ან გამორთვაზე, ხანგრძლივი დატვირთვის გარეშე, რაც ხდება სხვა BB-ების უმეტესობაში.

    ოპერაციული რეჟიმები

    მსურს ცოტა ყურადღება მივაქციო ამ მოწყობილობის მუშაობის რეჟიმებს და განვმარტო თითოეული მათგანის ძირითადი პუნქტები.

    მოწყობილობას აქვს მუშაობის რამდენიმე ძირითადი რეჟიმი: VW (ცვლადი ვატი), Temp Ti, Temp SS, TCR, Bypass, Start. რეჟიმებს შორის გადასართავად დააჭირეთ მთავარ ღილაკს 3-ჯერ.

    ვარივატი

    ეს რეჟიმი საშუალებას აძლევს მომხმარებელს გააკონტროლოს მოწყობილობის სიმძლავრე 1-დან 75 ვატამდე.

    ამ რეჟიმში ეკრანზე გამოჩნდება შემდეგი მახასიათებლები:

    1. ძალა, ძალა.
    2. ვოლტი, ძაბვა.
    3. მენიუ აჩვენებს დამატებით ინფორმაციას
    • გამაძლიერებელი - დენის სიძლიერე;
    • ფაფუკი – პუფების რაოდენობა;
    • ბატარეის დატენვა.

    სასურველი პარამეტრის ასარჩევად დააჭირეთ მთავარ ღილაკს სამჯერ და აირჩიეთ სასურველი პარამეტრი. ამოსუნთქვის რაოდენობის ან აორთქლების დროის აღსადგენად, თქვენ უნდა აირჩიოთ სასურველი მახასიათებელი და დააჭიროთ მთავარ ღილაკს რამდენიმე წამის განმავლობაში.

    შემოვლითი რეჟიმი

    ეს რეჟიმი ელექტრონული სიგარეტის მომხმარებელს მისცემს შესაძლებლობას ბატარეიდან ძაბვა მიაწოდოს პირდაპირ ატომიზერს, ანუ იმუშაოს მექანიკურ რეჟიმში, მაგრამ მოკლე ჩართვის დაცვით. ატომიზატორების წინააღმდეგობა, რომლებიც მხარს უჭერენ მოწყობილობას ამ რეჟიმში, არის 0.1-დან 3.5 Ohms-მდე.

    შემოვლითი რეჟიმში, ეკრანი აჩვენებს შემდეგ მახასიათებლებს:

    1. ძალა, ძალა.
    2. ვოლტი, ძაბვა.
    3. Coil, atomizer წინააღმდეგობა.
    4. მენიუ, რომელიც აჩვენებს დამატებით ინფორმაციას.

    ამ მენიუში გამოჩნდება შემდეგი პარამეტრები:

    • გამაძლიერებელი - დენის სიძლიერე;
    • ფაფუკი – პუფების რაოდენობა;
    • დრო – აფუების მთლიანი დრო, გაზომილი წამებში;
    • ბატარეის დატენვა.

    თერმული კონტროლის რეჟიმი

    თერმული კონტროლის რეჟიმში მომხმარებელს შეუძლია აკონტროლოს არა მხოლოდ გამომავალი სიმძლავრე, არამედ კოჭის მაქსიმალური ტემპერატურა, რომელიც დაყენებულია ატომიზერში. კოჭის გადახურების კონტროლი ძალზე მნიშვნელოვანია, რათა თავიდან აიცილოთ კოჭის გადახურება და ამით გაზარდოთ მისი მომსახურების ვადა. მაგრამ ეს არ არის თერმული კონტროლის ერთადერთი მთავარი ფუნქცია.

    თერმული კონტროლის მოდებში, საუკეთესო მასალა, როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, არის ტიტანი. ეს უზრუნველყოფს ტემპერატურის უკეთეს კონტროლს და საბოლოოდ შეამცირებს ბატარეის ენერგიის მოხმარებას. გარდა ამისა, ტიტანს აქვს საკმაოდ მაღალი წინააღმდეგობა, რაც გაადვილებს მოწყობილობის მორგებას ამ ლითონისთვის. თუ გავითვალისწინებთ ფიზიკურ-ქიმიურ მახასიათებლებს, ტიტანი ნიკელისგან განსხვავებით ყველაზე უსაფრთხო მასალა იქნება სპირალისთვის.

    სწორედ ამ მეტალის ირგვლივ იფეთქება ყველაზე მეტი კამათი ფორუმებზე და მომხმარებელთა წრეებში. თუ ნიკელს განვიხილავთ, როგორც მასალას სპირალისთვის TC-ის გარეშე მოწყობილობაში, მაშინ არსებობს გარკვეული რისკი. გადახურების შემთხვევაში, ნიკელი გამოყოფს ტოქსიკურ ნივთიერებებს, რომლებიც გროვდება ადამიანის ორგანიზმში. დროთა განმავლობაში, ეს ეფექტი გამოიწვევს უარყოფით შედეგებს.

    ზოგადად მიღებულია, რომ თერმული კონტროლის მქონე მოწყობილობები სრულად ათავისუფლებს მომხმარებელს ამ პრობლემისგან. მეცნიერები ამბობენ, რომ საფრთხე არ ქრება. ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ გამოთავისუფლებული ტოქსინების რაოდენობა რამდენჯერმე ნაკლებია.

    ნიკელის აორთქლების მთავარი რისკის ჯგუფი არის ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ინდივიდუალური შეუწყნარებლობა ან ალერგიული რეაქციები ნიკელის აორთქლების პროდუქტებზე. ხორხის შეშუპება არის ყველაზე მარტივი რამ, რაც ადამიანს შეიძლება მოელოდეს. ან შეიძლება იყოს შედეგები, რომლებიც უხილავია, მაგრამ გაცილებით ნაკლებად ხელსაყრელი შედეგით.

    რაც შეეხება ნიკელს, ხალხი იყოფა 2 ბანაკად. თუ პირველი ჟღერს ნიკელის აწევის შესახებ, მაშინ მათი ანტაგონისტები აწვდიან კონკრეტულ ციფრებს და არგუმენტებს. 1000 ადამიანზე არის ნიკელის აორთქლების გართულების 2 შემთხვევა. მაგრამ სტატისტიკურად ეს საფრთხის მაჩვენებელია. და თუ გავითვალისწინებთ ნიკელის ფიზიკურ გადახურებას, მაშინ მავთული უნდა იქნას გამოყენებული დიდი ხნის განმავლობაში დაახლოებით 600 გრადუს ტემპერატურაზე, რაც შეუძლებელია თანამედროვე მოწყობილობებით.

    მისი სტანდარტული კონფიგურაციით და პროგრამული უზრუნველყოფით, ჩვენი მოწყობილობა არ მუშაობს Kanthal-ზე.

    TCR რეჟიმი

    TCR რეჟიმი - წინააღმდეგობის ტემპერატურის კოეფიციენტი. ეს რეჟიმი მომხმარებელს საშუალებას მისცემს დაარეგულიროს TCR ლითონისთვის, რომელიც გამოიყენება აორთქლებაში. ეს ნიშნავს, რომ თუ აორთქლებაში გამოყენებული ლითონის TCR მნიშვნელობა ცნობილია, მომხმარებელი შეძლებს გამოიყენოს აორთქლება ტემპერატურის კონტროლის რეჟიმში.

    ზოგიერთი მასალისთვის მნიშვნელოვანია TCR მნიშვნელობები:

    • ნიკელი – 600-700;
    • NiFe – 300-400;
    • ტიტანი – 300-400;
    • უჟანგავი ფოლადი – 80-200.

    ეს ცხრილი არ შეიცავს Kanthal-ს, რადგან მოწყობილობის ძირითადი პარამეტრები არ იძლევა აორთქლების საშუალებას ამ მასალით. მაგრამ ეს პრობლემა აღმოიფხვრა Joyetech eVic VTC mini-სთვის firmware v3/0 გამოშვებით.

    ამ firmware-მ შემდეგი ქულები მოუტანა ამ მოწყობილობის მომხმარებლებს:

    • ახალი ინტერფეისი;
    • უფრო სწრაფი გადახვევა ვატით;
    • VT რეჟიმში გავრცელება ახლა არის 0.05-დან 1.5 Ohms-მდე;
    • მოდმა ახლა ავტომატურად უნდა აღიაროს 304 და 316 უჟანგავი ფოლადი;
    • ახალი TCR რეჟიმი - ხელით ტემპერატურის კოეფიციენტის დაყენების რეჟიმი.

    ეს არის ბოლო წერტილი, რომელზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, რადგან სწორედ ეს ინოვაცია მოგვცემს საშუალებას დავადგინოთ მავთულის ტემპერატურული კოეფიციენტი, რომელიც ადრე ოფიციალურად არ იყო მხარდაჭერილი.

    თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ თავად firmware მწარმოებლის ვებსაიტზე და დაკავშირებულ ფორუმებზე, ასევე შეგიძლიათ იპოვოთ სხვადასხვა ლითონის მახასიათებლების ცხრილები და კალკულატორები, რომლებიც საშუალებას მოგცემთ გააკეთოთ სწორი გრაგნილი გამოთვლები.

    ორთქლი, არ გადააჭარბოთ ორთქლს

    ახლა ყველაზე გამოუცდელ მომხმარებელსაც კი აქვს მეტ-ნაკლებად მკაფიო წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რა სირთულეს წარმოადგენდა eVic VTC mini-ზე კანტალის აორთქლება.

    უახლესი firmware-ის გამოშვებით, ეს პრობლემა თავისთავად მოგვარდა და მომხმარებელი კვლავ დაიწყებს ახალი ჰორიზონტების აღმოჩენას ასეთი მაგარი და თანამედროვე მოწყობილობის აორთქლისთვის. ჩვენ დაველოდებით ახალ firmware-ს და ახალ ფუნქციებს ჩვენი მოდისთვის.

    ქმნის ორთქლს გამათბობელი ელემენტის წყალობით. და ყველამ იცის, რომ გათბობის ელემენტების მომსახურება და აორთქლების შეცვლაა საჭირო.

    თუ Kanthal-ისგან დამზადებული აორთქლებისა და გრაგნილების გრაგნილებით ყველაფერი ნათელია, ის მუშაობს ვარი-ვატ რეჟიმში და სიმძლავრე დგინდება წინააღმდეგობის მიხედვით. ნიკელის (Ni) და ტიტანის (Ti) აორთქლებათა და ხვეულებით, ყველაფერი გარკვეულწილად განსხვავებულია: მათი გამოყენება აღარ შეიძლება ვარი-ვატ რეჟიმში. მოდით გავარკვიოთ, რას იძლევა ტემპერატურის კონტროლის რეჟიმი(TC).

    ელექტრონული სიგარეტის მოდულების შევსება ზღუდავს ატომიზატორის კოჭების გათბობას მომხმარებლის მიერ განსაზღვრულ ტემპერატურამდე. თქვენი ელექტრონული ჩილიმის კვების წყაროებზე დაყენებული ტემპერატურის დიაპაზონი შეიძლება იყოს დაახლოებით 100-დან 300 გრადუს ცელსიუსამდე.

    • მთელი ეს ფუნქციონირება განკუთვნილია ნიკელის (Ni), ტიტანის (Ti), ფოლადის (SS), ნიქრომის (NiCr) და სხვა უჩვეულო მასალებისგან დამზადებულ სადენებზე.
    • ზემოთ ჩამოთვლილი მასალებისგან დამზადებული ხვეულები გაცხელებისას მუდმივად ზრდის მათ წინააღმდეგობას.
    • სწორედ ასეთი მასალებისთვის არის განკუთვნილი თერმული კონტროლის (TC) რეჟიმი.

    რომელიმე ზემოაღნიშნული მასალის გამოყენებისას, როგორც კოჭა აორთქლებაში, ან მომსახურე ატომიზერში, მოდულის ელექტრონიკა თერმული კონტროლის რეჟიმში მუდმივად (წამში რამდენჯერმე) გაზომავს კოჭის წინააღმდეგობას და მიაწოდებს სხვადასხვა სიმძლავრეს. ამრიგად, TC რეჟიმი მოდებზე (ელექტრონული სიგარეტის ენერგიის წყაროები) ხელს შეუშლის კოჭის სწრაფი დამწვრობის შესაძლებლობას.

    თუ იყენებთ, მაგალითად, ნიკელი (Ni)როგორც კოჭა ნორმალურ სიმძლავრის რეჟიმში, ნიკელის (Ni) კოჭის წინააღმდეგობა გაცხელებისას გაიზრდება, მაგრამ მასზე მიწოდებული სიმძლავრე იგივე დარჩება, რაც ნიშნავს, რომ სიმძლავრე ძალიან მაღალი იქნება კოჭისთვის და კოჭისთვის ადიდებული.

    კოილსი და შესაცვლელი აორთქლებანიკელის (Ni), ტიტანის (Ti), უჟანგავი ფოლადისგან (SS) და ნიქრომისგან (NiCr) დამზადებული უნდა იყოს მხოლოდ ბატარეის მოდებზე თერმული კონტროლის (TC) რეჟიმით.

    წინააღმდეგობის გაზომვის გარდა, თერმული კონტროლი ზღუდავს გათბობას ვაიპ მოწყობილობის მენიუში დაყენებულ გარკვეულ ტემპერატურამდე.

    ტემპერატურის ლიმიტი დაწესებულია უსაფრთხო აორთქლისთვის. უკიდურესად მაღალ ტემპერატურაზე, 350 - 320 გრადუს ცელსიუსზე მეტი, ელექტრონული სითხეების ზოგიერთი კომპონენტი სრულიად უსაფრთხო არ ხდება. ამიტომაც ში ტემპერატურის კონტროლის რეჟიმი(TC) გათბობის ტემპერატურა შეზღუდული იქნება.

    ელექტრონული სიგარეტი ტემპერატურის კონტროლის გარეშე(TC) თითქმის არ შეუძლია გაათბოს თავისი აორთქლების სისტემები 300 გრადუს ცელსიუსზე მეტი, მაგრამ თერმული კონტროლი გაცილებით მეტ ნდობას იძლევა.

    ტემპერატურის კონტროლის რეჟიმისთვის განკუთვნილი შემცვლელი აორთქლება უფრო გამძლეა, ვიდრე ჩვეულებრივი, მარტივი კანტალისგან დამზადებული ხვეულებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვეულებრივი ამაორთქლებელი კანტალის ხვეულით გადახურდება და სწრაფად აგროვებს ნახშირბადის საბადოებს მოხარშული სითხისა და დამწვარი ბამბის მატყლიდან, რითაც სწრაფად ფუჭდება, ნიკელის ან ტიტანის საფუძველზე აორთქლება ძალიან არ გადახურდება და, შესაბამისად, არ გროვდება. დიდი მასშტაბი შენზე.

    ნიკელის (Ni) ან ტიტანის (Ti) ბაზაზე შესაცვლელი აორთქლებათა მომსახურების ვადა ბევრჯერ აღემატება მათ კოლეგებს კანტალის ხვეულებით.

    ყოველივე ნათქვამის შეჯამებით, შეგვიძლია გამოვყოთ რამდენიმე უპირატესობა:

    • სხვადასხვა მასალას - ნიკელს, ტიტანს, უჟანგავი ფოლადი, ნიქრომს - შეუძლია სხვადასხვა გზით გამოავლინოს ელექტრონული სითხეებიდან ორთქლის გემო.
    • ინჰალაციური ორთქლის გაზრდილი უსაფრთხოება.
    • შესაცვლელი გათბობის ელემენტების უფრო ხანგრძლივი მომსახურების ვადა.

    არსებობს მრავალი vape მოწყობილობა, რომელსაც აქვს თერმული კონტროლის (TC) ფუნქცია:

    • ერგონომიული ბატარეის რეჟიმი Eleaf iStick 100 W TC ბატარეების პარალელურად დაყენებით
    • ცნობილი ჰიტი ინდუსტრიის ფლაგმანებიდან, ერთბატარიანი Joyetech eVic VTC Mini
    • ძალიან ჰგავს წინა Kanger Toptank Mini-ს
    • ყველაზე ლამაზი და ელეგანტური Smok R80 Starter Kit, რომელიც აგრძელებს "ყუთიანი" დიზაინის იდეას.

    ასევე არსებობს მრავალი გამწმენდი და ატომიზატორი, რომლისთვისაც აორთქლება ხდება ნიკელზე და ტიტანზე. მოწინავე აორთქლები სარგებლობენ თერმული კონტროლის (TC) გამოყენებით ტიტანის, ნიკელის, ნიქრომის და ფოლადისგან დამზადებული ხვეულების შემოხვევით წვეთოვანზე. იყიდე ელექტრონული სიგარეტი (ელექტრონული ჩილიმი) ტემპერატურის კონტროლის რეჟიმითდა შემცვლელი აორთქლება ხელმისაწვდომია ჩვენს ვებსაიტზე, ჩვენ გვაქვს მოდულების ფართო არჩევანი თერმული კონტროლით (TC) და ნიკელზე (Ni) და ტიტანზე (Ti) შესაცვლელი აორთქლებით.

    ზევით

    გმადლობთ Joyetech-ის პროდუქტების არჩევისთვის! გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო პროდუქტის გამოყენებამდე. თუ გჭირდებათ დამატებითი ინფორმაცია, გაქვთ შეკითხვები მოწყობილობის ან მისი მუშაობის შესახებ, გთხოვთ, გაიაროთ კონსულტაცია გამყიდველთან ან ეწვიოთ ჩვენს ოფიციალურ ვებსაიტს www.joyetech.com.

    პროდუქტის შესახებ

    ზევით

    eVic VTC Mini არის eVic VT-ის ახალი ვერსია, უფრო მიმზიდველი და მოდური გარეგნობით.

    მიმზიდველი ფერების ფართო სპექტრი, 18650 ბატარეების გამოყენება და ბატარეის ახალი მაგნიტური საფარის დიზაინი ამ მოწყობილობას კიდევ უფრო პოპულარულს ხდის. 75 W მაქსიმალური სიმძლავრისა და ტემპერატურის კონტროლის სისტემის გარდა, არსებობს TCR რეჟიმი და უჟანგავი ფოლადის (SS316) კოჭების მხარდაჭერა. განახლებადი firmware ასევე არის eVic VTC Mini-ის ერთ-ერთი უპირატესობა.

    პარამეტრები და მახასიათებლები

    • ზომები: 22.20 * 38.20 * 82.00 მმ
    • მუშაობის რეჟიმები: VT-Ti (თერმული კონტროლი ტიტანზე) / VT-Ni (თერმული კონტროლი ნიკელზე) / VT-SS316 (თერმული კონტროლი უჟანგავი ფოლადზე) / TCR (თერმული კონტროლი წინააღმდეგობის ტემპერატურის რეგულირებადი კოეფიციენტით) / VW (ცვლადი ვატი ) / შემოვლითი (მექანიკური რეჟიმი)
    • ოპერაციული სიმძლავრე: 1 - 75 W
    • მხარდაჭერილი წინააღმდეგობა VT და TCR რეჟიმებისთვის: 0.05 - 1.5 Ohm
    • მხარდაჭერილი წინააღმდეგობა VW და შემოვლითი რეჟიმებისთვის: 0.1 - 3.5 Ohm
    • რეგულირებადი ტემპერატურის დიაპაზონი: 100 - 315 °C / 200 - 600 °F

    კონტროლი

    ზევით

    1. ჩართვა/გამორთვა

    გაასრიალეთ ბატარეის განყოფილების უკანა საფარი და ჩადეთ ერთი 18650 ბატარეა. დააჭირეთ მთავარ ღილაკს 5-ჯერ მინიმალური ინტერვალებით, რომ ჩართოთ ან გამორთოთ მოწყობილობა. (რეკომენდაციები: გამოიყენეთ 18650 ბატარეები მაღალი გამომავალი დენით, 25 A-ზე მეტი. მაგალითად Son US18650VTC4)

    2. აფრენა

    სიგარეტის მოხმარების დასაწყებად, თქვენ უნდა დააჭიროთ მთავარ ღილაკს და ჩაისუნთქოთ ორთქლი.

    3. სტელსი რეჟიმი

    სანამ მოწყობილობა ჩართულია, ერთდროულად დააჭირეთ მთავარ და "-" ღილაკს. Evic VTC Mini შეიძლება გააგრძელოს გამოყენება მაშინაც კი, როდესაც ეკრანი გამორთულია. მიმდინარე პარამეტრების სანახავად სწრაფად დააჭირეთ მთავარ ღილაკს.

    4. ღილაკების დაბლოკვის ფუნქცია

    სანამ მოწყობილობა ჩართულია, დააჭირეთ ორ საკონტროლო ღილაკს ერთდროულად. მოწყობილობა გადართავს საკონტროლო ღილაკების დაბლოკვასა და განბლოკვას შორის. დაბლოკვის რეჟიმში ღილაკები „+“ და „-“ უმოქმედო იქნება (პარამეტრების შემთხვევითი ცვლილებების თავიდან ასაცილებლად).

    მუშაობის რეჟიმებს შორის გადართვა VT-Ti / VT-Ni / VT-SS316 / TCR / VW / შემოვლითი

    1. მენიუ

    მენიუში გადასასვლელად დააჭირეთ მთავარ ღილაკს სამჯერ. შემდეგი ინფორმაცია გამოჩნდება ეკრანზე 6 სტრიქონში:

    (1) სიმძლავრე (VW), Temp Ni (VT-Ni), Temp Ti (VT-Ti), Temp SS316 (VT-SS316), TCR, შემოვლითი.

    (2) ტემპერატურა: 100 - 315 °C / 200 - 600 °F

    (3) სიმძლავრე/ძაბვა: გამომავალი სიმძლავრე VT რეჟიმში ან ძაბვა VW რეჟიმში

    (4) წინააღმდეგობა: კოჭის მიმდინარე წინააღმდეგობა. VT რეჟიმებში ის ასევე აჩვენებს დაბლოკილია თუ არა წინააღმდეგობა.

    (5) მომხმარებლის ინფორმაციის არჩევა: (AMP: მიმდინარე ამპერი, PUFF: ამოსუნთქვის რაოდენობა, TIME: აორთქლების მთლიანი დრო)

    (6) ბატარეის დატენვა: აჩვენებს ბატარეის დატენვის მიმდინარე სტატუსს.

    2. პარამეტრების შენახვა

    მთავარ ღილაკზე სამჯერ დაჭერის შემდეგ ეკრანზე პირველი ხაზი ციმციმდება, რაც მიუთითებს, რომ მენიუში ხართ. დააჭირეთ ღილაკს "+" VT-Ti / VT-Ni / VT-SS316 / TCR / VW რეჟიმებს შორის გადასართავად. არჩეული პარამეტრის შესანახად და მენიუდან გასასვლელად, დააჭირეთ მთავარ ღილაკს ან დაელოდეთ სანამ მიმდინარე მნიშვნელობა ეკრანზე ათჯერ გაცივდება.

    3. ტემპერატურა SS316 (VT-SS316)

    რეჟიმი შექმნილია სპეციალურად SS 316 უჟანგავი ფოლადის კოჭებისთვის. მწარმოებელი გირჩევთ გამოიყენოთ Joyetech BF-SS316 (0.5 / 1 Ohm) აორთქლება ამ რეჟიმში გამოსაყენებლად.

    4. TCR (M1, M2, M3)

    TCR - წინააღმდეგობის ტემპერატურის კოეფიციენტი (TCR). ეს არის აორთქლების ახალი რეჟიმი, რომელშიც შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი საკუთარი TCS, რომ გამოიყენოთ არასტანდარტული კოჭის მასალები თერმული კონტროლის რეჟიმში.

    TCR რეჟიმში, სანამ ეკრანზე პირველი ხაზი აგრძელებს ციმციმს, დააჭირეთ ღილაკს „-“ ქვემენიუში გასასვლელად პუნქტებით M1, M2 და M3. გამოიყენეთ "+" ღილაკი ერთ-ერთი ელემენტის შესარჩევად და დაადასტურეთ არჩევანი მთავარ ღილაკზე დაჭერით.

    5. როგორ დავაყენოთ TCR

    სანამ მოწყობილობა გამორთულია, დააჭირეთ მთავარ ღილაკს და „+“ 5 წამის განმავლობაში, რათა მოხვდეთ TKS დაყენების მენიუში.

    1. გამოიყენეთ საკონტროლო ღილაკები M1, M2 ან M3 რეჟიმის ასარჩევად.
    2. რეჟიმის ასარჩევად დააჭირეთ მთავარ ღილაკს
    3. გამოიყენეთ რეგულირების ღილაკები სასურველი პარამეტრის მნიშვნელობის დასაყენებლად
    4. მთავარ ღილაკზე ხანგრძლივად დაჭერით ან 10 წამის განმავლობაში არაფრის კეთების დროს პარამეტრი შეინახება.

    ქვემოთ მოცემულია TCR მნიშვნელობების სხვადასხვა დიაპაზონი სხვადასხვა კოჭისთვის:

    Შენიშვნა:

    • TCR მნიშვნელობა ცხრილში მრავლდება 10 5-ით რეალურ TCR-თან შედარებით.
    • TCR მნიშვნელობის დიაპაზონი 1 - 1000.

    6. ტემპერატურის დაყენება თერმული კონტროლის რეჟიმებში (VT-Ni, VT-Ti, VT-SS316)

    VT რეჟიმებში, კოჭის ტემპერატურის რეგულირება შესაძლებელია (100-დან 315 °C-მდე ან 200-დან 600 °F-მდე) რეგულირების ღილაკების გამოყენებით. "+" ღილაკზე დაჭერით გაიზრდება ტემპერატურა, "-"-ზე დაჭერით შეამცირებს ტემპერატურას. ღილაკზე მოკლედ დაჭერით ტემპერატურა გაიზრდება ან შეამცირებს 5°C-ით ან 10°F-ით. ხანგრძლივი დაჭერით ტემპერატურა სწრაფად შეამცირებს ან გაზრდის.

    დამატებითი ფუნქციები

    ზევით

    1. დაბლოკვის/განბლოკვის წინააღმდეგობა VT რეჟიმებში

    დააჭირეთ მთავარ ღილაკს სამჯერ და შედით მენიუში. დააჭირეთ ღილაკს "-" 2-ჯერ და მესამე ხაზი დაიწყებს ციმციმს. დააჭირეთ ღილაკს "+" კოჭის წინააღმდეგობის დაბლოკვის ან განბლოკვისთვის. როდესაც დაბლოკვის ნიშანი გამოჩნდება, წინააღმდეგობა იკეტება.

    გთხოვთ გაითვალისწინოთ: ამ რეჟიმში, მოწყობილობა იმუშავებს ფიქსირებული წინააღმდეგობით ატომიზატორის შეცვლის დროსაც კი. სხვა ატომიზატორის დაკავშირებამდე, დარწმუნდით, რომ განბლოკეთ წინააღმდეგობა და აღადგინეთ მნიშვნელობა მთავარ ღილაკზე დაჭერით.

    2. ახალი აორთქლების მონტაჟი

    თუ დაყენებული ატომიზატორის წინააღმდეგობა აღემატება წინასწარ განსაზღვრულ მნიშვნელობას მინიმუმ 5%-ით (VT რეჟიმში, წინააღმდეგობის განბლოკვით), ეკრანზე გამოჩნდება შეტყობინება „ახალი კოჭა მარჯვნივ, იგივე მარცხნივ“. დაადასტურეთ თქვენი არჩევანი შესაბამის ღილაკზე დაწკაპუნებით: "-" - თუ იყენებთ იმავე ატომიზერს, "+" - გათბობის ელემენტის შეცვლისას.

    3. დენის კორექტირება VT რეჟიმებში

    VT რეჟიმებში შეგიძლიათ დააყენოთ კოჭისთვის მიწოდებული მაქსიმალური სიმძლავრე. დააჭირეთ მთავარ ღილაკს სამჯერ და შედით მენიუში. დააჭირეთ ღილაკს "-" 1 ჯერ და მეორე ხაზი დაიწყებს ციმციმს. შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს "+" დენის დასარეგულირებლად და მთავარ ღილაკს ცვლილების შესანახად.

    Შენიშვნა:

    1. მაქსიმალური დასაშვები წინააღმდეგობა VT რეჟიმში არის 1.5 Ohms. თუ წინააღმდეგობა აღემატება დასაშვებ მნიშვნელობას, მოწყობილობა ავტომატურად გადადის VW რეჟიმში.
    2. Kanthal coil-ის VT რეჟიმში გამოყენებისას მოწყობილობა ავტომატურად გადადის VW რეჟიმში 2 წამის მუშაობის შემდეგ.

    VW რეჟიმი (ვარიანტი ვატი)

    VW რეჟიმში, სიმძლავრის რეგულირება შესაძლებელია 1 W-დან 75 W-მდე ღილაკების "+" და "-" გამოყენებით. ღილაკზე ხანგრძლივი დაჭერით სწრაფად შემცირდება ან გაზრდის სიმძლავრე.

    შემოვლითი რეჟიმი (მექანიკური რეჟიმი)

    მექანიკური რეჟიმის რეჟიმი არის ძაბვის პირდაპირი მიწოდების რეჟიმი ბატარეიდან ატომიზერამდე. ამ რეჟიმში, კოჭის წინააღმდეგობის მქონე 0.1 - 3.5 Ohms დიაპაზონში, მოწყობილობა იმუშავებს გამართულად.

    გადართეთ AMP-ს შორის (მიმდინარე დენი ამპერებში), PUFF (აფუების რაოდენობა) და TIME (აორთქლების მთლიანი დრო)

    მენიუში გადასასვლელად დააჭირეთ მთავარ ღილაკს სამჯერ. დააჭირეთ ღილაკს "-" 3-ჯერ და მეოთხე მწკრივი ციმციმდება. ახლა დააჭირეთ მარჯვენა ღილაკს AMP-ს, PUFF-სა და TIME-ს შორის გადასართავად. მნიშვნელობების გადატვირთვისთვის

    დააჭირეთ მთავარ ღილაკს.

    • პირველ გამოყენებამდე დაასველეთ აორთქლება სითხით, რათა ბამბის შიგთავსი არ დაიწვას.
    • თუ შევსებული ატომიზატორი არ არის გამოყენებული დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში, ჭარბი სითხე შეიძლება გამოჩნდეს აორთქლებაში. მის მოსაშორებლად, დააჭირეთ მთავარ ღილაკს და ააფეთქეთ სითხე პირის ღრუს მეშვეობით.
    • ბამბის დაწვისგან დასაცავად, გთხოვთ, არ გამოიყენოთ მოწყობილობა სითხის გარეშე.

    დაცვის ფუნქციები

    ზევით

    აორთქლების დაცვა

    თუ ღილაკზე დაჭერილი რჩება ათ წამზე მეტი ხნის განმავლობაში, დენი ავტომატურად გამოირთვება და ეკრანზე გამოჩნდება შეტყობინება „10 წამზე მეტი დაცვა“.

    მოკლე ჩართვის დაცვა

    თუ აორთქლების დროს მოხდა მოკლე ჩართვა, დენი ავტომატურად გამოირთვება და ეკრანზე გამოჩნდება შეტყობინება "Atomizer Short".

    დაბალი ბატარეის სიგნალიზაცია

    თუ მუშაობის დროს ბატარეის ძაბვა დაეცემა 2.9 ვ-ზე დაბლა, მოწყობილობა აჩვენებს გაფრთხილებას "სუსტი ბატარეა". შესაბამისად, გამომავალი სიმძლავრე შემცირდება.

    დაცვა ზედმეტი გამონადენისგან

    როდესაც ბატარეის დატენვა იწურება, მოწყობილობა გამოაჩენს გაფრთხილებას „ბატარეის დაბალი დონე“; მისი გამოყენების შემდგომი მცდელობა მოწყობილობას ძილის რეჟიმში გადააყენებს შეტყობინებით „ბატარეის დაბალი დახურვა“. ძილის რეჟიმიდან გამოსასვლელად შეაერთეთ დამტენი.

    განბლოკვა ხდება შეტყობინების "ბატარეის დაბალი ჩაკეტვის" შემდეგ

    დატენვის დაწყების შემდეგ, დაცვა განიბლოკება.

    დაბალი წინააღმდეგობის დაცვა

    როდესაც კოჭის წინააღმდეგობა დაბალია 0,1 ომზე VW რეჟიმში ან 0,05 ომზე დაბალი VT რეჟიმში, მოწყობილობა აჩვენებს "ატომიზატორის დაბალი" გაფრთხილებას.

    ტემპერატურის ლიმიტი

    თუ სპირალის რეალური ტემპერატურა VT რეჟიმში აღემატება დადგენილ ტემპერატურას, ეკრანზე გამოჩნდება შეტყობინება "დაცვა".

    გადახურებისგან დაცვა

    თუ მოწყობილობის მიმდინარე ტემპერატურა აღემატება 70 °C-ს, ეკრანზე გამოჩნდება შეტყობინება „მოწყობილობა ძალიან ცხელი“. ასეთ სიტუაციაში თქვენ უნდა შეამოწმოთ მოწყობილობა სითხის გაჟონვაზე, შეამციროთ სიმძლავრე და დაუშვათ მოწყობილობა გაცივდეს.

    ევაპორატორის შეცვლა

    1. გახსენით ატომიზატორის სხეული და ამოიღეთ გამოყენებული აორთქლება.
    2. დააინსტალირეთ ახალი ამაორთქლებელი, შემდეგ ოდნავ დაასველეთ სითხით, რომ არ დაიწვას.
    3. საჭიროების შემთხვევაში ხელახლა შეავსეთ ატომიზატორი და შემდეგ ააწყვეთ მთელი სტრუქტურა.

    დამტენი

    ბატარეის ინდიკატორი ანათებს, თუ დამუხტვა 10%-ზე ნაკლებია. თქვენ შეგიძლიათ დატენოთ ბატარეა პირდაპირ მოწყობილობაში - ამისათვის დაუკავშირეთ მოწყობილობა კვების წყაროს USB კაბელის გამოყენებით. მწარმოებელი გირჩევთ გამოიყენოთ ცალკე დამტენი.

    გაფრთხილებები

    ზევით
    1. მოწყობილობის შეკეთება შესაძლებელია მხოლოდ Joyetech-ის სპეციალიზებულ სერვის ცენტრებში, ნუ ეცდებით ამის გაკეთებას საკუთარ თავს. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის დაზიანება ან დაზიანება.
    2. eVic VTC Mini შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნორმალური ტენიანობის პირობებში -10°C-დან 60°C-მდე ტემპერატურაზე და შეიძლება დამუხტვა 0°C-დან 45°C-მდე.
    3. არ შეეცადოთ გამოიყენოთ ელექტრონული სიგარეტის სხვა მწარმოებლების ნაწილები eVic VTC Mini-თან ერთად, რადგან ამან შეიძლება დააზიანოს მოწყობილობა.
    4. eVic VTC Mini-ს აქვს გარკვეული დამახასიათებელი ხმა ექსპლუატაციის დროს. ეს ხმა ძალიან დაბალია და ჩვეულებრივ ისმის მხოლოდ მაშინ, როცა მოწყობილობა ყურთან ახლოს არის. eVic VTC Mini გამოსცემს უწყვეტ მაღალი სიხშირის ხმაურს. ეს ნორმალურია და არ უნდა გამოიწვიოს შეშფოთება მოწყობილობის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით. როდესაც მოწყობილობა გამოუყენებლად 3 წუთის შემდეგ გადადის ლოდინის რეჟიმში, ან თუ მოწყობილობა გამორთულია (მთავარი ღილაკის 5-ჯერ დაჭერით), ეს ხმა მაშინვე შეწყდება.

    გარანტია

    ზევით

    გარანტიის პირობები მოცემულია თანდართულ საგარანტიო ბარათში. მწარმოებელი უარს ამბობს ყველა პასუხისმგებლობაზე მყიდველის ბრალით მიყენებულ ზიანს. ქარხნული გარანტია არ ვრცელდება არაავტორიზებული დილერებისგან შეძენილ პროდუქტებზე.

    Joyetech თანახმაა უზრუნველყოს საგარანტიო შეკეთება შემდეგი პირობებით:

    1. ეს გარანტია უზრუნველყოფს Joyetech-ის დეფექტური პროდუქტების უფასო შეკეთებას. საგარანტიო პერიოდი არის 90 დღე საბოლოო მომხმარებლის მიერ შეძენის დღიდან.

    2. გარანტია შეიძლება გაუქმდეს რომელიმე შემდეგი მოვლენის შედეგად:

    • მომხმარებელმა არ წარმოადგინა საგარანტიო ბარათი და შესყიდვის ქვითარი.
    • მოწყობილობა გაფუჭდა არასათანადო გამოყენების ან თვითშეკეთების შედეგად.
    • მოწყობილობის დაზიანება ზედმეტი ძალის ან დაცემის გამო.
    • წარუმატებლობა რეკომენდებული ოპერაციული პირობების მიღმა გამოყენების გამო (სიფრთხილის ზომებისთვის იხილეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო).
    • წყლის ან სხვა სითხის გადაჭარბებული ზემოქმედებით გამოწვეული დაზიანება (იხ. გამოყენების ინსტრუქცია).
    • მესამე მხარის კომპონენტების (დამტენი, ბატარეა, დენის კაბელი) გამოყენება გამოწვეული გაუმართაობა.

    3. ეს გარანტია არ ვრცელდება სახარჯო მასალაზე და პირადი მოვლის ნივთებზე, როგორიცაა შემცვლელი კოჭები, მუნდშტუკები და ა.შ.

    4. ეს გარანტია არ ვრცელდება არაავტორიზებული გამყიდველებისგან შეძენილ პროდუქტებზე. ეს გარანტია მოქმედებს მხოლოდ Joyetech-ის ლიცენზირებულ პროდუქტებზე შეძენის დღიდან 90 დღის საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში.

    Joyetech იტოვებს საბოლოო გადაწყვეტილებას ყველა საგარანტიო მოთხოვნასთან დაკავშირებით. Joyetech-ს შეუძლია განმარტოს და გადახედოს საგარანტიო პირობების შინაარსს.

    დათვალიერება