Vape ierīces ir krietni attīstījušās kopš vienkāršajām e-cigaretēm un vape pildspalvām, kas sākotnēji padarīja šo kategoriju populāru. Mūsdienu ierīcēm var būt atkārtoti uzlādējami akumulatori, tīkla sildīšanas elementi, automātiski vilkmes sensori, regulējama gaisa plūsma, vairāki jaudas režīmi, digitālie ekrāni un indikatori, kas aptuveni parāda, cik daudz akumulatora uzlādes vai e-šķidruma ir atlicis.
Taču zem visām šīm papildu funkcijām pamatideja ir diezgan vienkārša. Vape ierīce izmanto elektrību, lai uzkarsētu e-šķidrumu un radītu aerosolu, ko lietotājs ieelpo. Tabaka netiek dedzināta, un tas, kas izdalās no ierīces, ir aerosols, nevis nekaitīgs ūdens tvaiks.
Kā darbojas vape ierīces?
Gandrīz katra vape ierīce ir veidota uz viena un tā paša pamata principa. Akumulators pievada elektrību sildīšanas elementam, ko parasti sauc par spoli. E-šķidrums sasniedz šo sildīšanas elementu caur absorbējošu daktu. Kad spole uzkarsē šķidrumu, veidojas aerosols un caur ierīci nonāk līdz mutes uzgalim.
FDA e-cigaretes raksturo kā elektroniskas nikotīna piegādes sistēmas (ENDS), kas karsē e-šķidrumu, lai ieelpošanai radītu aerosolu. E-šķidrumi parasti satur propilēnglikolu (PG), augu glicerīnu (VG), aromatizētājus, nikotīnu daudzos produktos un citas sastāvdaļas.
Vienkārši sakot, notiek šādi:
- jūs ieelpojat vai nospiežat aktivizēšanas pogu
- ierīce aktivizējas
- akumulators nodrošina spolei strāvu
- spole uzkarsē dakts piegādāto e-šķidrumu
- veidojas aerosols
- gaisa plūsma to nogādā caur mutes uzgali.
Tas viss notiek ātri. Tāpēc uz vilkmi aktivizējama vape ierīce var sākt radīt aerosolu gandrīz uzreiz, kad ieelpojat.
Kādas ir vape ierīces galvenās daļas?
Precīzais dizains var ievērojami atšķirties, taču lielākā daļa vape ierīču balstās uz tiem pašiem pamata komponentiem.
| Vape ierīces komponents | Funkcija |
|---|---|
| Akumulators | Piegādā ierīcei elektroenerģiju |
| Spole / atomizators | Pārvērš elektrisko enerģiju siltumā |
| Dakts | Novirza e-šķidrumu uz sildīšanas elementu |
| Pods, tvertne vai rezervuārs | Uzglabā e-šķidrumu |
| Gaisa plūsmas sistēma | Virza gaisu caur ierīci |
| Sensors vai aktivizēšanas poga | Nosaka, kad ierīci aktivizēt |
| Mikroshēma / kontrolieris | Pārvalda jaudu un citas elektroniskās funkcijas |
| Mutes uzgalis | Nodrošina izeju, caur kuru tiek ieelpots aerosols |
Dažās ierīcēs vairāki no šiem komponentiem ir apvienoti vienā nomaināmā podā vai kasetnē. Citas sistēmas ļauj nomainīt vai regulēt atsevišķus komponentus.
Mūsdienu vienreizlietojamās ierīces šo integrāciju padara vēl pilnīgāku. Akumulators, rezervuārs, sildīšanas sistēma, gaisa plūsmas kanāls, elektronika un pat displejs var atrasties vienā kompaktā korpusā.
Kas notiek, kad ievelkat vilkmi?
Uz vilkmi aktivizējama vape ierīce sāk darboties, pirms jūs redzat aerosolu.
Kad ieelpojat caur iemuti, gaiss ieplūst pa vienu vai vairākām ieplūdes atverēm. Saderīgās ierīcēs iegūto gaisa plūsmas vai spiediena izmaiņu uztver sensors. FDA tehniskajā dokumentācijā par elektroniskajām cigaretēm, kas aktivizējas ar vilkmi, aprakstīts, ka šī spiediena starpība aktivizē gaisa plūsmas sensoru, kas pēc tam sāk spirāles karsēšanas procesu.
Kad ierīce aktivizējas, akumulators padod elektrisko strāvu spirālei. Sildelementa pretestība pārvērš šo elektrisko enerģiju siltumā.
Vienlaikus dakts notur e-šķidrumu pie spirāles vai tās tuvumā. Šķidruma karsēšana rada sīkus gaisā esošus pilienus. Ienākošais gaiss pēc tam aiznes šo aerosolu caur iekšējo gaisa kanālu un ārā caur iemuti.
Kad pārtraucat ieelpot, ar vilkmi aktivizēta elektroniskā cigarete pārtrauc pievadīt strāvu spirālei.
Ar pogu darbināmās ierīcēs izmanto būtībā tādu pašu sildīšanas procesu. Galvenā atšķirība ir tā iedarbināšanas veidā. Tā vietā, lai ierīce noteiktu jūsu ieelpu, jūs nospiežat pogu, lai to aktivizētu.
Kā darbojas elektroniskās cigaretes spirāle?
Spirāle ir sildelements ierīces centrā.
Neraugoties uz nosaukumu, mūsdienu “spirāle” ne vienmēr ir tradicionāla stieples spirāle. Izplatīti ir kļuvuši arī tīklveida un citi sildelementi.
Kad elektriskā strāva plūst caur pretestīgu sildelementu, rodas siltums. Dakts piegādā e-šķidrumu karstajai virsmai, un šķidrums pārvēršas aerosolā.
Šī procesa darbību ietekmē vairāki faktori, tostarp akumulatora jaudas izvade, pretestība, gaisa plūsma, jauda un tas, cik ātri dakts spēj piegādāt šķidrumu. Lielāka jauda var nozīmēt lielāku karstumu, taču, lai sildelements darbotos paredzētajā veidā, tam joprojām nepieciešams pietiekami daudz e-šķidruma un gaisa plūsmas.
Ja dakts nespēj pietiekami ātri piegādāt šķidrumu sildelementam, tā var kļūt salīdzinoši sausa. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc elektroniskā cigarete ar laiku var sākt radīt nepatīkamu sausu vai piedegušu garšu.
Kas ir Mesh un Dual Mesh spirāles?
Tīklveida sildelementi tagad ir izplatīti podu sistēmās un vienreizlietojamās elektroniskajās cigaretēs ar lielu ietilpību.
Tā vietā, lai izmantotu tikai parastu apaļu stiepli, tīklveida sildelements izmanto plašāku, rakstainu sildvirsmu. Tādējādi palielinās saskares laukums starp sildelementu un apkārt esošo e-šķidrumā piesātināto materiālu.
Ar Dual Mesh parasti saprot ierīci ar diviem tīklveida sildelementiem. Tas, ko šie abi elementi faktiski dara, ir atkarīgs no produkta. Dažās ierīcēs dažādos jaudas režīmos tiek izmantotas atšķirīgas spirāles. Citas ir veidotas tā, lai sildelementi darbotos kopā.
Tā ir svarīga atšķirība. Apzīmējumi, piemēram, Dual Mesh, Triple Mesh un Quad Mesh, raksturo aparatūras konfigurācijas, taču nenozīmē, ka visi zīmoli šīs sistēmas izmanto pilnīgi vienādi. Informāciju par konkrētas ierīces spirāles sistēmas darbību vislabāk meklēt ražotāja specifikācijās.
Kā darbojas vienreizlietojamās elektroniskās cigaretes?
Vienreizlietojama vape ierīce izmanto to pašu akumulatora un sildelementa pamatprincipu, tikai viss ir ievietots ierīcē, kuru galu galā nomaina, nevis bezgalīgi apkopj.
Lielākā daļa mūsdienu vienreizlietojamo ierīču tiek aktivizētas ar vilcienu. Parasti pirms ievilkšanas nekas nav jānospiež. Jūs ieelpojat, sensors konstatē vilcienu, un elektronika pievada strāvu sildīšanas sistēmai.

Tipiskas vienreizlietojamas ierīces iekšpusē atradīsiet akumulatoru, e-šķidruma rezervuāru, sildelementu, dakti, gaisa plūsmas kanālu, aktivizēšanas sensoru un vadības elektroniku.
Tomēr vārds “vienreizlietojama” tagad var būt nedaudz mulsinošs. Daudzām mūsdienu vienreizlietojamām vape ierīcēm ir atkārtoti uzlādējami akumulatori.
Kā darbojas atkārtoti uzlādējamas vienreizlietojamās vape ierīces?
Atkārtoti uzlādējamās vienreizlietojamās ierīces palīdz risināt pamatproblēmu. Salīdzinoši mazs akumulators var neuzglabāt pietiekami daudz enerģijas, lai ar vienu uzlādi izlietotu visu e-šķidrumu lielas ietilpības ierīcē.
Tā vietā, lai vape ierīcē ievietotu ārkārtīgi lielu akumulatoru, ražotāji var izmantot mazāku atkārtoti uzlādējamu elementu un pievienot USB uzlādes pieslēgvietu. Akumulators tiek uzlādēts pēc vajadzības ierīces lietošanas laikā.
Taču tas, ka ierīci var atkārtoti uzlādēt, automātiski nenozīmē, ka e-šķidruma rezervuāru var atkārtoti uzpildīt.
Tādējādi vienreizlietojama ierīce var būt:
atkārtoti uzlādējama, bet ne atkārtoti uzpildāma.
Kad paredzētais e-šķidruma daudzums ir izlietots, slēgtu vienreizlietojamu ierīci nomaina, pat ja tās akumulatoru tehniski varētu vēlreiz uzlādēt. Neatveriet, nepārduriet un nemēģiniet atkārtoti uzpildīt noslēgtu ierīci, ja vien ražotājs to nav īpaši paredzējis uzpildīšanai.
Kā darbojas podierīces?
Podu sistēmas sadala aparatūru daļās, kuras var biežāk izmantot atkārtoti un nomainīt.
Tipiskai podierīcei ir atkārtoti izmantojama akumulatora daļa un noņemama podierīce. Podierīcē atrodas e-šķidrums, un tajā parasti ir iestrādāts vai pievienots sildelements.
Atkarībā no sistēmas podierīces var būt jau uzpildītas vai atkārtoti uzpildāmas. Dažās var atsevišķi nomainīt spirāli. Citās spirāle ir iebūvēta tieši podierīcē, tāpēc, kad sildelements sasniedz sava kalpošanas laika beigas, tiek nomainīta visa podierīce.
Aerosola veidošanās veids būtībā nemainās. Mainās tas, kā tiek uzglabāts šķidrums, kurus komponentus varat nomainīt un cik lielu kontroli jums ir pār ierīci.
Kā darbojas vape modi?
Vape modi parasti sniedz lietotājam lielāku kontroli nekā vienkāršas podierīces vai vienreizlietojamās ierīces.
Atkarībā no modeļa regulējamais mods var ļaut pielāgot jaudu un citus darbības iestatījumus. Parasti tas apvieno ar akumulatoru darbināmu vadības bloku ar tvertni, kurā atrodas e-šķidrums, un nomaināmu sildelementu.
Mikroshēmojums pārvalda izvēlēto jaudu un var arī kontrolēt konkrētajā ierīcē iebūvētās aizsardzības funkcijas.
Lielāka kontrole nozīmē arī nepieciešamību rūpīgāk pievērst uzmanību specifikācijām un saderībai. Nevajadzētu pieņemt, ka spoles, tvertnes, akumulatori un iestatījumi darbosies ar dažādām ierīcēm. Ievērojiet ražotāja norādījumus attiecībā uz jūsu faktiski izmantoto aparatūru.
Kas īsti ir veipa šķidrumā?
Ne visiem e-šķidrumiem tiek izmantota viena un tā pati formula, taču izplatītākās sastāvdaļas ir:
- Propilēnglikols (PG)
- Augu izcelsmes glicerīns (VG)
- Aromatizētāji
- Nikotīns daudzos, bet ne visos e-šķidrumos
- Citas sastāvdaļas atkarībā no sastāva
FDA norāda, ka e-šķidrumi parasti satur nikotīnu, kā arī aromatizētājus, PG, VG un citas sastāvdaļas.
PG un VG daudzās formulās darbojas kā galvenie šķidruma nesēji. To proporcijas var ietekmēt tādus aspektus kā šķidruma biezums un aerosola veidošanās.
Nikotīna līmenis dažādos produktos var būtiski atšķirties. Nikotīns izraisa spēcīgu atkarību, tāpēc veipu, kas satur nikotīnu, nevajadzētu uzskatīt par nekaitīgu tikai tāpēc, ka tajā netiek dedzināta tabaka.
Vai veips rada tvaiku vai aerosolu?
Cilvēki to parasti sauc par “tvaiku”. Tieši no šejienes sākotnēji radies vārds veips. Tomēr zinātniski aerosols ir precīzāks apzīmējums tam, ko lietotāji ieelpo.
E-šķidruma karsēšana rada sīku gaisā esošu daļiņu un pilienu maisījumu. Tas nav vienkārši tvaiks vai ūdens tvaiks.
Šī atšķirība ir svarīga ne tikai terminoloģijas dēļ. CDC norāda, ka e-cigarešu aerosols var saturēt nikotīnu, potenciāli kaitīgas ķīmiskās vielas, ultrafinas daļiņas, gaistošus organiskos savienojumus un metālus, lai gan precīzs sastāvs atšķiras atkarībā no produkta.
Tāpēc “tvaika veidošanās” joprojām ir ikdienā izplatīts apzīmējums, runājot par veipošanu. Skaidrojot, ko šī tehnoloģija patiesībā rada, precīzāks termins ir aerosols.
Kā ar ievilkumu aktivizējams veips zina, ka jūs ieelpojat?
Aizkulisēs darbojas neliela, gudra sistēma.
Kad ieelpojat, kustīgais gaiss rada spiediena izmaiņas gaisa plūsmas kanālā. Atbilstošs spiediena vai gaisa plūsmas sensors uztver šīs izmaiņas un dod elektronikai signālu aktivizēt sildelementu. FDA dokumentācijā šis spiediena starpības mehānisms aprakstīts ar ievilkumu aktivizējamās e-cigarešu konstrukcijās.
Kad esat pabeidzis ievilkumu, ierīce atgriežas neaktīvā stāvoklī.
Tāpēc gaisa plūsma nav tikai par to, cik ciešs vai brīvs šķiet ievilkums. Ja gaisa ieplūde tiek nosprostota, spiediena un gaisa plūsmas apstākļi var pietiekami mainīties, lai traucētu sensoram un neļautu ierīcei, kas aktivizējas ar ievilkumu, pareizi reaģēt.
Ko nodrošina regulējama gaisa plūsma?
Regulējama gaisa plūsma kontrolē, cik daudz gaisa izplūst caur veipu, kamēr veicat ievilkumu.
Samazinot gaisa plūsmu, vilciens parasti kļūst ciešāks. Atverot to, vilciens parasti šķiet brīvāks un gaisīgāks. Gaisa plūsmas maiņa var ietekmēt arī aerosola temperatūru un koncentrāciju, jo tā maina ap sildīšanas sistēmu plūstošā ieplūstošā gaisa daudzumu.
Tāpēc divi cilvēki var izmantot vienu un to pašu veipošanas ierīci ar regulējamu jaudu vienādā jaudas līmenī un tomēr to izjust nedaudz atšķirīgi.
Gaisa plūsma darbojas kopā ar spirāles konstrukciju un jaudas izvadi, tāpēc tā nav īsti atsevišķa funkcija.
Ko maina regulējama jauda?
Jauda raksturo ātrumu, ar kādu elektriskā enerģija tiek pievadīta sildīšanas sistēmai.
Veipošanas ierīcē ar regulējamu jaudu iestatījuma palielināšana parasti pievada vairāk jaudas sildelementam. Tas var mainīt sildīšanas intensitāti, aerosola veidošanos, garšas uztveri, akumulatora patēriņu un e-šķidruma izlietošanas ātrumu.
Mazāka jauda parasti patērē mazāk enerģijas vienā vilcienā. Lielākas jaudas iestatījumi vai režīmi var ātrāk iztukšot gan akumulatoru, gan e-šķidrumu.
Tas ir viens no iemesliem, kāpēc nevajadzētu pieņemt, ka ierīce jebkurā darbības režīmā sasniegs maksimālo reklamēto vilcienu skaitu.
Ko nozīmē Normal, Boost, Pulse un Turbo režīmi?
Daudzās mūsdienu veipošanas ierīcēs redzēsiet tādus nosaukumus kā Normal, Boost, Pulse, Turbo, Eco vai Regular.
Šiem nosaukumiem nav vienotas universālas tehniskas nozīmes. Kopumā režīmi maina veidu, kā ierīce piegādā jaudu sildīšanas sistēmai. Atkarībā no konstrukcijas režīms var arī mainīt aktīvos sildelementus vai izmantot citu jaudas profilu.
Lielākas jaudas režīms var nodrošināt intensīvāku pieredzi, vienlaikus ātrāk patērējot akumulatora enerģiju un e-šķidrumu. Parastais vai ekonomiskais režīms var būt paredzēts, lai šie resursi kalpotu ilgāk.
Tā kā šie apzīmējumi ir specifiski katram ražotājam, pārbaudiet konkrētās veipošanas ierīces specifikāciju. Nevajadzētu pieņemt, ka vienas ierīces “Pulse Mode” darbojas tieši tāpat kā citas ierīces “Pulse Mode”.
Kā darbojas viedie veipošanas ierīču ekrāni?
Ekrāni ir viens no pamanāmākajiem veidiem, kā mūsdienu vienreizlietojamās veipošanas ierīces ir mainījušās.
Atkarībā no modeļa displejā var tikt rādīts:
- akumulatora līmenis;
- aptuvenais e-šķidruma līmenis;
- izvēlētais darbības režīms;
- jauda;
- vilcienu informācija;
- uzlādes statuss.
Ekrāns nemaina pamatprocesu, kurā rodas aerosols. Tā uzdevums ir sniegt vairāk informācijas par elektronikas darbību.
Informācija par akumulatoru ir īpaši noderīga atkārtoti uzlādējamās veipošanas ierīcēs, jo tā var palīdzēt atšķirt ierīci, kurai vienkārši nepieciešama uzlāde, no ierīces, kurā drīz beigsies e-šķidrums.
Tomēr e-šķidruma līmeņa indikators vislabāk uztverams kā aptuvens rādītājs. Neuzskatiet, ka tas ar perfektu precizitāti izmēra katru atlikušo pilienu. Dažādas ierīces atlikušo šķidruma daudzumu var aprēķināt atšķirīgi.
Kā darbojas caurspīdīgas e-šķidruma tvertnes?
Dažās jaunākās ierīcēs tiek izmantots daudz vienkāršāks risinājums: tajās var redzēt šķidrumu.
Caurspīdīgā vai daļēji caurspīdīgā tvertnē daļa e-šķidruma rezervuāra ir redzama no ārpuses. Tas atvieglo brīža noteikšanu, kad šķidruma daudzums kļūst mazs, nepaļaujoties tikai uz elektronisku aprēķinu.
Pats sildīšanas pamatprocess nemainās. Tvertne joprojām piegādā e-šķidrumu vatei un sildīšanas elementam. Jūs vienkārši varat redzēt, cik šķidruma ir palicis.
Kāpēc dažām vape ierīcēm ir divi vai vairāk akumulatori?
Akumulatoru konfigurācijas dažādās ierīcēs var ievērojami atšķirties.
Dažās vape ierīcēs tiek izmantots viens iebūvēts uzlādējams akumulators. Lielākās sistēmās var būt vairāki elementi. Ir arī modulāras konstrukcijas, kurās mazāks pods vai vienreizlietojama daļa darbojas kopā ar atsevišķu uzlādējamu barošanas bloku.
Neatkarīgi no konstrukcijas akumulatora pamatuzdevums ir viens: piegādāt elektrisko enerģiju sildīšanas sistēmai un elektronikai.
Akumulatora ietilpību parasti norāda miliampērstundās (mAh), taču šis skaitlis vien pats nevar precīzi pateikt, cik ilgi ierīce darbosies. Enerģijas patēriņu ietekmē izejas jauda, spirāles pretestība, vilkšanas ilgums, ekrāna izmantošana, darbības režīms un citi faktori.
Kas nosaka, cik ilgi darbojas vape ierīce?
Vienlaikus tiek patērētas vairākas lietas, tāpēc nav vienas atbildes.
Divi galvenie patēriņa elementi ir e-šķidrums un akumulatora enerģija. Uzpildāmās un atkārtoti lietojamās sistēmās arī spirālei un vatei ir ierobežots izmantošanas laiks.
Svarīgi ir arī tas, kā izmantojat vape ierīci. Garākas vilkšanas parasti patērē vairāk šķidruma un enerģijas nekā īsākas. Jaudīgāki režīmi patēriņu var vēl vairāk palielināt.
Tāpēc norādīto vilcienu skaitu labāk uztvert kā aptuvenu ietilpības rādītāju, nevis garantētu kopējo skaitu. Vape ierīce, kas tiek reklamēta ar noteiktu vilcienu skaitu, ne vienmēr katram lietotājam nodrošinās tieši šādu skaitu.
Kāpēc vape ierīce pārstāj darboties?
E-šķidruma izbeigšanās ir tikai viens no iemesliem, kāpēc vape ierīce var pārstāt radīt aerosolu.
Uzlādējamai ierīcei akumulators var būt vienkārši izlādējies. Bloķēta gaisa plūsmas atvere var traucēt vilkšanas sensoram pareizi aktivizēties. Pods var neveidot pienācīgu elektrisko savienojumu. Vai arī e-šķidrums var būt pilnībā izlietots.
Noturīga sausa vai piedeguma garša var nozīmēt, ka vate nesaņem pietiekami daudz šķidruma. Ja izmantojat slēgtu vienreizlietojamu ierīci, kas jau ir gandrīz tukša, tas var nozīmēt, ka ierīces izmantošanas laiks ir beidzies.
Ja vape ierīce kļūst neparasti karsta, izskatās bojāta, stipri tek vai sāk darboties neparasti, pārtrauciet to lietot. Nemēģiniet izjaukt vai salabot noslēgtu ar akumulatoru darbināmu ierīci.
Ar ko mūsdienu vape ierīces atšķiras no agrākajām ierīcēm?
Pamata fizika nav būtiski mainījusies. Akumulators joprojām piegādā elektrību sildelementam, kas uzkarsē e-šķidrumu un rada aerosolu.
Mainījies ir viss, kas saistīts ar šo procesu.
Mūsdienu veipa ierīcēs vienā kompaktā korpusā var ietilpt režģa karsēšanas sistēmas, uzlādējami akumulatori, digitālie displeji, e-šķidruma uzraudzība, redzami rezervuāri, regulējama gaisa plūsma, maināma jauda un vairāki darbības režīmi.
Vecākai vienreizlietojamai ierīcei varēja būt tikai neliels LED indikators, kas sāka mirgot, kad akumulators bija izlādējies. Jaunāks modelis var potenciāli attēlot akumulatora līmeni, aptuveno e-šķidruma daudzumu, izvēlēto režīmu un pašreizējo jaudu.
Pamatuzdevums joprojām ir tāds pats. Mūsdienu aparatūra vienkārši sniedz lietotājam vairāk informācijas un lielāku kontroli pār to, kā ierīce to paveic.
Vēlaties uzzināt, kā ir attīstījusies mūsdienu veipu tehnoloģija?
Mūsdienu lielas ietilpības ierīces vienā konstrukcijā var apvienot vairākas no šīm funkcijām. Vienā ierīcē var būt gan režģa karsēšana, uzlādējami akumulatori, viedie ekrāni, redzami e-šķidruma rezervuāri, regulējama gaisa plūsma un vairāki jaudas režīmi. Pašreizējās aparatūras salīdzināšana ir viens no veidiem, kā redzēt, cik ļoti mūsdienu izstrādājumi atšķiras no agrākajām vienkāršajām vienreizlietojamām veipa ierīcēm.
1. Geek Bar Pulse X 25K
Geek Bar Pulse X 25K apvieno vairākas mūsdienīgas veipa funkcijas vienā ierīcē. Tā izmanto divu režģa spirāļu karsēšanas sistēmu un piedāvā izvēli starp parasto un impulsa režīmu, kā arī regulējamu gaisa plūsmu. 820 mAh uzlādējamais akumulators nodrošina jaudu, savukārt 3D izliektajā viedajā ekrānā vienmēr redzams atlikušais akumulatora uzlādes līmenis un e-šķidruma daudzums.
2. Foger Switch Pro 30K
Foger Switch Pro 30K ar modulāro konstrukciju darbojas nedaudz citādi. 200 mAh iepildāms pods magnētiski savienojas ar 850 mAh uzlādējamu barošanas bloku. Ierīcei ir arī divas režģa spirāles, regulējama gaisa plūsma, divi jaudas režīmi un caurspīdīga tvertne. Viedais displejs rāda akumulatora līmeni un vilkmes ilgumu, sniedzot vairāk informācijas par ierīci tās lietošanas laikā.
3. RAZ LTX 25000
RAZ LTX 25000 apvieno divas režģa spirāles ar 800 mAh uzlādējamu akumulatoru un USB-C uzlādi. Regulējama gaisa plūsma un dažādi jaudas režīmi sniedz lielāku kontroli pār ierīces darbību. Ierīcei ir arī Mega HD displejs, kurā redzams akumulatora uzlādes līmenis, atlikušais e-šķidrums, jauda vatos un pašlaik izvēlētais režīms.
4. Geek Bar PULSE 15000
Geek Bar PULSE 15000 izmanto divas režģa spirāles ar diviem kodoliem, kas kontrolē mainīgo karsēšanas procesu. Parastais un impulsa režīms ļauj mainīt ierīces darbību, savukārt regulējama gaisa plūsma nodrošina vēl lielāku kontroli. USB-C uzlāde un pilnekrāna displejs, kurā redzams akumulatora uzlādes līmenis un e-šķidruma daudzums, papildina komplektu, parādot, cik daudz funkciju tagad var ietilpt kompaktā vienreizlietojamā ierīcē.
5. Dinner Lady Galax 60K
Dinner Lady Galax 60K apvieno 24 ml iepildītu tvertni ar 1000 mAh uzlādējamu akumulatoru un tīkla sildelementu. Tam ir arī regulējama gaisa plūsma, animēts displejs un 16–30 W regulēšanas slēdzis. Kopumā šīs funkcijas padara to par labu piemēru tam, kā mūsdienu vienreizlietojamās ierīces var ietvert vadības elementus un aparatūru, ko agrāk biežāk saistīja ar uzlabotām vape ierīcēm.
Salīdzinot ierīces, neskatieties tikai uz izcelto vilcienu skaitu. Spirāles konfigurācija, akumulatora ietilpība, uzlāde, gaisa plūsmas regulēšana, jaudas režīmi, e-šķidruma redzamība un statusa indikatori bieži vien sniedz daudz vairāk informācijas par aparatūras darbību ikdienas lietošanā.
Vai vape ierīces ir drošas?
Zināšanas par vape ierīces darbību nenozīmē, ka šī tehnoloģija būtu uzskatāma par nekaitīgu.
CDC norāda, ka nav drošu tabakas izstrādājumu, tostarp e-cigarešu, un ka pieaugušajiem, kuri nekad nav smēķējuši vai lietojuši tabakas izstrādājumus, nevajadzētu sākt. Lielākā daļa e-cigarešu satur nikotīnu, kas izraisa atkarību, un to radītais aerosols var saturēt potenciāli kaitīgas vielas.
Īpašas bažas pastāv arī par jauniešiem un grūtniecības laikā. Saskaņā ar CDC datiem nikotīna iedarbība grūtniecības laikā var kaitēt augļa smadzeņu un plaušu attīstībai.
Pieaugušam cilvēkam, kurš pašlaik smēķē cigaretes, riska salīdzinājums nav tāds pats kā nesmēķētājam, kurš apsver iespēju sākt. CDC norāda, ka e-cigaretes var sniegt potenciālu ieguvumu pieaugušajiem smēķētājiem, ja tās tiek izmantotas kā pilnīgs aizstājējs tabakas izstrādājumiem, kas paredzēti smēķēšanai. CDC arī norāda, ka neviena e-cigarete nav FDA apstiprināta kā smēķēšanas atmešanas līdzeklis.
Būtiskākais: kā vape ierīce īsti darbojas?
Noņemot ekrānus, jaudas režīmus, vilcienu skaita rādītājus un futūristiskā izskata dizainus, pamatmehānisms joprojām ir viegli saprotams: elektriskā enerģija uzkarsē e-šķidrumu un rada aerosolu, ko var ieelpot.
Akumulators nodrošina enerģiju. Sildelements pārvērš šo elektrisko enerģiju siltumā. Daktiņa piegādā e-šķidrumu sildelementam, bet gaisa plūsma nogādā radušos aerosolu līdz iemutim. Sensori un mikroshēmas kontrolē vai automatizē šo procesu, savukārt tādas funkcijas kā tīkla spirāles, regulējama gaisa plūsma, viedie displeji un vairāki jaudas režīmi maina veidu, kā ierīce to pārvalda.
Šis pats mehānisms izskaidro daudzus ikdienas vape ierīču darbības aspektus, tostarp to, kāpēc izlādējies akumulators pārtrauc aerosola veidošanos un kāpēc sausa daktiņa var radīt piedeguma garšu. Mūsdienu ierīces var izskatīties daudz sarežģītākas par agrīnajām e-cigaretēm, taču akumulatora enerģija, sildelements, e-šķidrums un gaisa plūsma joprojām ir to darbības pamatā.











