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JP6942814B2 - ヒータを事前予熱するエアロゾル生成システム - Google Patents

ヒータを事前予熱するエアロゾル生成システム Download PDF

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Description

本発明は、ヒータを事前予熱するエアロゾル生成システムに関する。
従来、一般的なシガレットの短所を克服する代替方法に係わる需要が増大している。例えば、シガレットを燃焼させてエアロゾルを生成させる方法ではなく、シガレット内のエアロゾル生成物質が加熱されることにより、エアロゾルが生成される方法に対する需要が増大している。
電気を利用してシガレットを加熱するヒータを具備した電子タバコ装置を使用するとき、ヒータの温度をある一定レベルまで高めるのに時間がかかる。また、以前に使用されたシガレットの津液などがヒータについており、新たなシガレットがヒータに挿入されることを妨害してしまう。
それにより、加熱式シガレットまたは加熱式エアロゾル生成装置に対する研究が活発に進められている。
シガレットを加熱することにより、エアロゾルを生成するホルダ、及び該ホルダが挿入される内部空間を含むクレードルを含むエアロゾル生成システムにおいて、該ホルダは、該クレードルと電気的に連結され、クレードルの内部空間において移動自在であり、該エアロゾル生成システムは、制御部、及び該エアロゾル生成物質を加熱するヒータを含み、該制御部は、ホルダの内部にシガレットが挿入されることを予測し、該予測結果に基づいて、ヒータを事前予熱するエアロゾル生成システムが開示される。
本開示は、シガレットを加熱することにより、エアロゾルを生成するホルダ、及び前記ホルダが挿入される内部空間を含むクレードルを含むエアロゾル生成システムを提供することができる。
本開示によるエアロゾル生成システムは、ホルダの内部にシガレットが挿入されることを予測し、該予測結果に基づいて、ヒータを事前予熱することができる。該ホルダのヒータが事前予熱されることにより、ユーザがパフを始める時点において、ヒータの温度が所定の温度に達することができる。所定温度に達したヒータを利用することにより、十分な量のエアロゾルを発生させることができ、ヒータに付いている津液などが柔らかくなり、シガレット挿入が容易になる。
エアロゾル生成システムにおいて、ヒータを事前予熱する一例について説明するためのフローチャートである。 ホルダがクレードルに結合された状態でチルトされる一例を図示する図面である。 ホルダがクレードルから分離される一例を図示する図面である。 予熱によるヒータ温度変化を図示する図面である。 事前予熱によるヒータ温度変化を図示する図面である。 入力装置を含むホルダの一例を図示した図面である。 シガレットがホルダに挿入される一例を図示した図面である。 エアロゾル生成装置の一例を図示した構成図である。 ホルダの一例をさまざまな側面から図示した図面である。 ホルダの一例をさまざまな側面から図示した図面である。 クレードルの一例を図示した構成図である。 クレードルの一例をさまざまな側面から図示した図面である。 クレードルの一例をさまざまな側面から図示した図面である。 ホルダがクレードルに挿入される一例を図示した図面である。 ホルダがクレードルに挿入された状態でチルトされる一例を図示した図面である。 ホルダがクレードルに挿入された例を図示した図面である。 ホルダがクレードルに挿入された例を図示した図面である。 ホルダ及びクレードルが動作する一例について説明するためのフローチャートである。 ホルダが動作する一例について説明するためのフローチャートである。 クレードルが動作する一例について説明するためのフローチャートである。 ホルダにシガレットが挿入された一例を図示した図面である。 シガレットの一例を図示した構成図である。 シガレットの一例を図示した構成図である。 シガレットの冷却構造物の例を図示した図面である。 シガレットの冷却構造物の例を図示した図面である。 シガレットの冷却構造物の例を図示した図面である。 シガレットの冷却構造物の例を図示した図面である。 シガレットの冷却構造物の例を図示した図面である。 シガレットの冷却構造物の例を図示した図面である。
前述の技術的課題を達成するための技術的手段として、本開示の第1側面は、シガレットを加熱することにより、エアロゾルを生成するホルダと、前記ホルダが挿入される内部空間を含むクレードルと、を含むエアロゾル生成システムにおいて、前記ホルダは、前記クレードルと電気的に連結され、前記クレードルの内部空間において移動自在であり、前記エアロゾル生成システムは、制御部と、エアロゾル生成物質を加熱するヒータと、を含み、前記制御部は、前記ホルダの内部にシガレットが挿入されることを予測し、前記予測結果に基づいて、前記ヒータを事前予熱するエアロゾル生成システムを提供することができる。
また、本開示の第2側面は、エアロゾル生成システムにおいて、シガレットを加熱することにより、エアロゾルを生成する方法において、ホルダの内部にシガレットが挿入されるか否かということを予測する段階と、前記予測結果に基づいて、前記ホルダのヒータを事前予熱する段階と、を含む方法を提供することができる。
また、本開示の第3側面は、第2側面の方法をコンピュータで実行させるためのプログラムを記録したコンピュータで読み取り可能な記録媒体を提供することができる。
実施形態で使用される用語は、本発明での機能を考慮しながら、可能な限り現在汎用される一般的な用語を選択したが、それは、当分野の当業者の意図、判例、または新たな技術の出現などによっても異なる。また、特定の場合、出願人が任意に選定した用語もあり、その場合、当該発明の説明部分において、詳細にその意味を記載する。従って、本発明で使用される用語は、単純な用語の名称ではなく、その用語が有する意味と、本発明の全般にわたる内容とを基に定義されなければならない。
明細書全体において、ある部分がある構成要素を「含む」とするとき、それは、特別に反対となる記載がない限り、他の構成要素を除くものではなく、他の構成要素をさらに含んでもよいということを意味する。また、明細書に記載された「…部」、「…モジュール」というような用語は、少なくとも1つの機能や動作を処理する単位を意味し、それは、ハードウェアまたはソフトウェアによって具現されるか、あるいはハードウェアとソフトウェアとの結合によっても具現される。
以下では、添付した図面を参照し、本発明の実施形態について、本発明が属する技術分野において当業者が容易に実施することができるように詳細に説明する。しかし、本発明は、さまざまに異なる形態にも具現され、ここで説明する実施形態に限定されるものではない。
以下では、図面を参照し、本発明の実施形態について詳細に説明する。
図1は、エアロゾル生成システムにおいて、ヒータを事前予熱する一例について説明するためのフローチャートである。
本開示において、ヒータを事前予熱する段階は、ヒータを予熱する前段階を意味する。例えば、ヒータを事前予熱する段階は、ホルダ1の内部にシガレットが実際に挿入される以前、シガレットがホルダ1の内部に挿入されることを予測し、ヒータの温度を高める段階を意味する。具体的には、ホルダ1がクレードル2の内部空間でチルトされる場合、ホルダ1がクレードル2の内部空間から分離される場合、ユーザがホルダ1に含まれた入力装置を作動させる場合、またはホルダ1の内部にシガレットが挿入されることが感知された後、シガレットがヒータの一側部と触れるまで、ホルダ1のヒータが事前予熱される。該ヒータは、既設定の温度範囲において、既設定時間の間、事前予熱される。しかし、該ヒータを事前予熱する段階は、それに制限されるものではない。
図1を参照すれば、段階11において、エアロゾル発生システムは、ホルダの内部にシガレットが挿入されるか否かということを予測することができる。一方、該エアロゾル発生システムは、ホルダ1及び/またはクレードル2を含み、説明の便宜上、以下においては、クレードル2が動作を遂行することにする。
一実施形態において、ホルダ1がクレードル2の内部空間230に挿入された後、クレードル2は、ホルダ1の位置変化を感知することができる。また、クレードル2は、感知されたホルダ1の位置変化に基づいて、ホルダ1の内部にシガレットが挿入されるか否かということを予測することができる。
さらに具体的には、クレードル2は、ホルダ1の位置変化を感知するために、ホルダ1がクレードル2の内部空間230に挿入された後、チルトされることを感知することができる。また、クレードル2は、ホルダ1の位置変化を感知するために、ホルダ1がクレードル2の内部空間230から分離されることを感知することができる。
一方、段階11において、ホルダ1の位置変化を感知するクレードル2の動作は、ホルダ1によっても遂行される。
段階12において、エアロゾル発生システムは、段階11での予測結果に基づいて、ホルダ1のヒータを事前予熱することができる。
一実施形態において、ホルダ1がクレードル2の内部空間230に挿入された後、ホルダ1またはクレードル2は、既設定の臨界値以上、ホルダ1の位置が変化したということを感知し、ホルダ1の内部にシガレットが挿入されることを予測することにより、ホルダ1のヒータを事前予熱することができる。
さらに具体的には、ホルダ1がクレードル2と結合された状態で、クレードル2は、既設定の臨界値以上、ホルダ1がチルトされたということを感知し、ホルダ1の内部にシガレットが挿入されることを予測することにより、ホルダ1のヒータを事前予熱することができる。また、クレードル2は、ホルダ1とクレードル2とが分離されたということを感知し、ホルダ1の内部にシガレットが挿入されることを予測することにより、ホルダ1のヒータを事前予熱することができる。
一方、段階12において、ホルダ1のヒータを事前予熱するクレードル2の動作は、ホルダ1によっても遂行される。
他の実施形態において、ホルダ1は、ホルダ1の機能を制御することができる少なくとも1つの入力装置を含んでもよい。ホルダ1は、少なくとも1つの入力装置を利用し、ホルダ1の内部にシガレットが挿入されるか否かということを予測することができる。また、ホルダ1は、少なくとも1つの入力装置を介して入力が受信されることにより、ホルダ1のヒータを事前予熱することができる。
さらに他の実施形態において、ホルダ1は、シガレット挿入センサを含んでもよい。ホルダ1は、シガレット挿入センサを利用し、ホルダ1の内部にシガレットが挿入されることを感知し、シガレットがホルダ1のヒータの一側部と触れるまでホルダ1のヒータを事前予熱することができる。
図2は、ホルダがクレードルに結合された状態でチルトされる一例を図示する図面である。
図2を参照すれば、ホルダ1は、第1位置に結着部材182を含み、クレードル2は、第2位置及び第3位置に、それぞれ結着部材273,274を含んでもよい。このとき、第1位置と第3位置は、ホルダ1がクレードル2に挿入される場合、互いに対面する位置でもある。
また、ホルダ1は、端子170を含み、クレードル2は、端子260を含んでもよい。ホルダ1の端子170とクレードル2の端子260とが接触されることにより、ホルダ1とクレードル2は、結合され、電気的に連結される。
図2を参照すれば、ホルダ1がクレードル2の内部でチルトされている。ここで、該チルトは、ホルダ1がクレードル2に挿入された状態から、一定角度で傾けられることを意味する。例えば、チルト角(θ)の範囲は、0゜超過180゜以下にもなり、望ましくは、10゜以上90゜以下にもなる。
クレードル2は、ホルダ1がクレードル2の内部でチルトされることを感知することができる。
一実施形態において、ホルダ1の一部または全部が、クレードル2の内部空間230に含まれた(または、挿入された)状態で、クレードル2のセンサは、ホルダ1の傾いた程度を示すチルト角(θ)を測定することにより、ホルダ1がチルトされることを感知することができる。一方、ホルダ1がクレードル2の内部空間230に含まれているということは、ホルダ1の端子170とクレードル2の端子260とが接触された状態を意味するが、それに制限されるものではない。
また、クレードル2のセンサは、第1位置の結着部材182、及び第3位置の結着部材274が結合された状態で、第2位置の結着部材273からホルダ1が分離された時間を測定することにより、ホルダ1がチルトされることを感知することができる。しかし、ホルダ1がチルトされることを感知する方法は、それに制限されるものではない。
一方、ホルダ1がクレードル2の内部でチルトされることは、ホルダ1のセンサ(図示せず)によっても感知される。
ホルダ1がクレードル2の内部でチルトされることが感知されることにより、クレードル2は、ホルダ1の内部にシガレットが挿入されることを予測することができる。
一実施形態において、ホルダ1がクレードル2の内部空間230に含まれた状態で、クレードル2の制御部220は、ホルダ1のチルト角(θ)が一定角度以上であるということを判断することにより、ホルダ1の内部にシガレットが挿入されることを予測することができる。例えば、クレードル2の制御部220は、ホルダ1のチルト角(θ)が、5゜、10゜、15゜、30゜、45゜、60゜または75゜以上であることを判断することにより、ホルダ1の内部にシガレットが挿入されることを予測することができる。
また、第1位置の結着部材182、及び第3位置の結着部材274が結合された状態で、クレードル2の制御部220は、第2位置の結着部材273からホルダ1が一定時間以上分離されることを判断することにより、ホルダ1の内部にシガレットが挿入されることを予測することができる。例えば、クレードル2の制御部220は、第2位置の結着部材273から、ホルダ1が0.3秒、0.5秒、1秒または1.5秒以上分離されることを判断することにより、ホルダ1の内部にシガレットが挿入されることを予測することができる。
一方、ホルダ1の内部にシガレットが挿入されることを予測する動作は、ホルダ1の制御部120によってもなされる。
ホルダ1の内部にシガレットが挿入されることが予測されることにより、ホルダ1のヒータが事前予熱される。
一実施形態において、クレードル2のバッテリ210が、ホルダ1のヒータを事前予熱するのにも利用される。ホルダ1がクレードル2の内部でチルトされても、ホルダ1の端子170と、クレードル2の端子260とが接触しているので、クレードル2のバッテリ210が、ホルダ1のヒータを事前予熱するのに利用される。また、ホルダ1のバッテリ110がホルダ1のヒータを事前予熱するのにも利用される。
例えば、クレードル2のバッテリ210が供給する電力により、ホルダ1のヒータが事前予熱される。また、クレードル2のバッテリ210が供給する電力により、ホルダ1のバッテリ110が充電され、ホルダ1のバッテリ110が供給する電力により、ホルダ1のヒータが事前予熱される。また、クレードル2のバッテリ210は、事前予熱のために、ホルダ1のヒータに電力を供給し、充電のために、ホルダ1のバッテリ110に電力を供給することができる。また、クレードル2の制御部220、またはホルダ1の制御部120は、ホルダ1のヒータを事前予熱するのに、ホルダ1のバッテリ110を利用することができる。しかし、ホルダ1のヒータを事前予熱するために、クレードル2のバッテリ210、及びホルダ1のバッテリ110を利用する方法は、それに制限されるものではない。
図3は、ホルダがクレードルから分離される一例を図示する図面である。
図3を参照すれば、ホルダ1がクレードル2から分離される過程が図示される。一実施形態において、ホルダ1は、クレードル2内部でチルトされた後、分離される。また、ホルダ1は、クレードル2内部でチルトされる過程なしに、ホルダ1側またはクレードル2側の入力装置によってポップアップ(pop-up)され、クレードル2から分離される。
以下で省略された内容であるとしても、図2で記述された内容は、図3にも適用されるということが分かるであろう。
クレードル2は、ホルダ1がクレードル2から分離されることを感知することができる。
一実施形態において、ホルダ1がクレードル2の内部空間230に含まれた状態で、クレードル2のセンサは、ホルダ1の傾けられた程度を示すチルト角(θ)を測定することにより、ホルダ1がクレードル2から分離されることを感知することができる。また、クレードル2のセンサは、結合されていた第1位置の結着部材182、及び第3位置の結着部材274が分離される時間を測定することにより、ホルダ1がクレードル2から分離されることを感知することができる。しかし、ホルダ1がクレードル2から分離されることを感知する方法は、それに制限されるものではない。
一方、ホルダ1がクレードル2から分離されることは、ホルダ1のセンサ(図示せず)によっても感知される。
ホルダ1がクレードル2の内部から分離されることが感知されることにより、クレードル2は、ホルダ1の内部にシガレットが挿入されることを予測することができる。
一実施形態において、クレードル2の制御部220は、ホルダ1のチルト角(θ)が一定角度以上であるということを判断し、ホルダ1がクレードル2の内部から分離されることを決定することにより、ホルダ1の内部にシガレットが挿入されることを予測することができる。例えば、クレードル2の制御部220は、ホルダ1のチルト角(θ)が、5゜、10゜、15゜、30゜、45゜、60゜、75゜または80゜以上であることを判断することにより、ホルダ1がクレードル2の内部から分離されることを決定することができる。
また、クレードル2の制御部220は、第1位置の結着部材182、及び第3位置の結着部材274が一定時間(例えば、0.3秒、0.5秒など)以上分離されることを判断することにより、ホルダ1の内部にシガレットが挿入されることを予測することができる。例えば、クレードル2の制御部220は、第1位置の結着部材182、及び第3位置の結着部材274が、0.5秒、1秒または1.5秒以上分離されることを判断することにより、ホルダ1の内部にシガレットが挿入されることを予測することができる。
一方、ホルダ1の内部にシガレットが挿入されることを予測する動作は、ホルダ1の制御部120によってもなされる。
ホルダ1の内部にシガレットが挿入されることが予測されることにより、ホルダ1のヒータが事前予熱される。
一実施形態において、ホルダ1のバッテリ110が、ホルダ1のヒータを事前予熱するのにも利用される。例えば、ホルダ1のバッテリ110が供給する電力により、ホルダ1のヒータが事前予熱される。
図4A及び図4Bは、事前予熱または予熱によるヒータ温度変化を図示する図面である。
図4Aは、事前予熱なしに、ホルダ1のヒータが予熱される場合、経時的なヒータ温度に係わる例示的なグラフが図示されている。一実施形態において、シガレットがホルダ1内部に挿入された後、ホルダ1の入力装置が作動することにより、ユーザ入力が受信されることにより、ホルダ1のヒータが予熱される。
図4Aを参照すれば、T0は、ヒータ予熱以前の常温でのヒータ温度(例えば、15,20,25℃など)を示す。また、T2は、ユーザがパフを始める時点(s12)における望ましいヒータの温度(例えば、400℃、500℃、600℃など)を示す。
ホルダ1のヒータは、s11からs12まで予熱される。予熱時間(s11〜s12)は、0.5秒、1秒、1.5秒、2秒などでもある。ホルダ1の制御部は、ON/OFF制御、比例制御、積分制御、微分制御及びPID制御などの方式により、ヒータ温度を制御することができる。一方、該ON/OFF制御方式は、動作が簡単であるが、オーバーシュート及びハンチングが発生し、該比例制御方式は、オーバーシュート及びハンチングが少ないが、安定化まで時間がかかってしまう。
例えば、該比例制御方式を利用し、ヒータ温度を制御するとき、ヒータが予熱される時間(s11〜s12)が十分に確保されない場合、ユーザがパフを始める時点(s12)において、ヒータの温度(T1)がT2より低くなってしまう。
図4Bは、事前予熱後、ホルダ1のヒータが予熱される場合、経時的なヒータ温度に係わる例示的なグラフが図示されている。
図4Bを参照すれば、T0は、ヒータ予熱以前の常温でのヒータ温度(例えば、15℃、20℃、25℃など)を示す。また、T2は、ユーザがパフを始める時点(s12)における望ましいヒータの温度(例えば、400℃、500℃、600℃など)を示す。
ホルダ1のヒータは、s21からs22まで事前予熱され、ヒータの温度は、Txに達することができる。ホルダ1の制御部は、既設定の温度(Tx)にヒータを事前予熱することができる。例えば、ホルダ1の制御部は、100ないし350℃範囲において、ヒータを事前予熱することができる。また、ホルダ1の制御部は、既設定時間の間(s21〜s22)、ヒータを事前予熱することができる。例えば、ホルダ1の制御部は、1ないし3秒間、ヒータを事前予熱することができる。
ホルダ1のヒータは、s21からs22まで事前予熱された後、次に、s22からs23まで予熱される。ヒータが予熱される時間(s22〜s23)が十分に確保されない場合にも、ユーザがパフを始める時点(s23)において、ヒータの温度は、T2に達することができる。ホルダ1のヒータが事前予熱されることにより、ユーザがパフを始める時点(s23)において、ヒータの温度がT2に達することにより、十分な量のエアロゾルを発生させることができる。また、ホルダ1のヒータが事前予熱されることにより、ヒータに付いている津液などが柔らかくなり、シガレット挿入が容易になる。
図5は、入力装置を含むホルダの一例を図示した図面である。
図5を参照すれば、ホルダ1は、ユーザがホルダ1の機能を制御することができる少なくとも1つの入力装置501(例えば、ボタン)を含んでもよい。
例えば、ユーザは、ホルダ1の入力装置501を利用し、多様な機能を行うことができる。ユーザが入力装置501を押す回数(例えば、1回、2回など)、または入力装置501を押している時間(例えば、0.1秒、0.2秒など)を調節することにより、ホルダ1の複数機能のうち所望機能を行うことができる。
一実施形態において、ユーザが入力装置501を作動させることにより、ホルダ1は、ヒータを事前予熱する機能を遂行することができる。例えば、ユーザが、入力装置501を1ないし2秒間押している場合、ホルダ1は、既設定の温度(例えば、100ないし350℃範囲)で既設定の時間(例えば、1割くの3秒)、ヒータを事前予熱することができる。
一方、一実施形態において、該入力装置は、クレードル2にも含まれ、ホルダ1とクレードル2とが電気的に連結された状態で、クレードル2の入力装置を利用し、ホルダ1のヒータを事前予熱することができる。
図6は、シガレットがホルダに挿入される一例を図示した図面である。
図6を参照すれば、シガレット3は、ケース140の末端141を介して、ホルダ1に挿入される。シガレット3が挿入されれば、ヒータ130は、シガレット3の内部に位置する。従って、加熱されたヒータ130により、シガレット3のエアロゾル生成物質が加熱され、それにより、エアロゾルが生成される。
ホルダ1は、シガレット挿入感知センサを含んでもよい。シガレット挿入感知センサは、一般的な静電容量型センサまたは抵抗センサによっても具現される。一実施形態において、シガレット挿入感知センサは、ホルダ1のa位置において、シガレット3が挿入されるか否かということ感知することができる。また、シガレット挿入感知センサは、ホルダ1の内部に挿入されたシガレット3が、b位置またはc位置において、ヒータ130の一側部と当接するか否かということを感知することができる。
ホルダ1は、シガレット挿入感知センサを利用し、ホルダ1のa位置において、シガレット3が挿入されることを感知した後、シガレット3が、b位置またはc位置において、ヒータ130と当接することを感知するまで、ホルダ1の制御部120は、バッテリ110の電力をヒータ130に供給し、ヒータ130を事前予熱することができる。
一方、以下の図7ないし図19に図示された実施形態は、前述の図1ないし図6に図示された実施形態に係わるエアロゾル発生システムに適用される変形されたエアロゾル発生システムを図示する。
図7は、エアロゾル生成装置の一例を図示した構成図である。
図7を参照すれば、ホルダ1は、バッテリ110、制御部120及びヒータ130を含む。また、ホルダ1は、ケース140によって形成された内部空間を含む。ホルダ1の内部空間には、シガレットが挿入される。
図7に図示されたホルダ1には、本実施形態と係わる構成要素だけが図示されている。従って、図7に図示された構成要素以外に、他の汎用的な構成要素がホルダ1にさらに含まれてもよいということは、本実施形態と係わる技術分野において当業者であるならば、理解することができるであろう。
シガレットがホルダ1に挿入されれば、ホルダ1は、ヒータ130を加熱する。シガレット内のエアロゾル生成物質は、加熱されたヒータ130によって温度が上昇し、それにより、エアロゾルが生成される。生成されたエアロゾルは、シガレットのフィルタを介してユーザに伝達される。ただし、該シガレットがホルダ1に挿入されていない場合にも、ホルダ1は、ヒータ130を加熱することができる。
ケース140は、ホルダ1から分離される。例えば、ユーザが、ケース140を、時計回り方向または半時計回り方向に回すことにより、ケース140は、ホルダ1から分離される。
また、ケース140の末端141が形成する孔の直径は、ケース140とヒータ130とによって形成された空間の直径に比べ、小さく作製され、その場合、ホルダ1に挿入されるシガレットのガイド役割を行うことができる。
バッテリ110は、ホルダ1が動作するのに利用される電力を供給する。例えば、バッテリ110は、ヒータ130が加熱されるように電力を供給することができ、制御部120が動作するのに必要な電力を供給することができる。また、バッテリ110は、ホルダ1に設けられたディスプレイ、センサ、モータなどが動作するのに必要な電力を供給することができる。
バッテリ110は、リチウムリン酸鉄(LiFePO)バッテリでもあるが、前述の例に限定されるものではない。例えば、バッテリ110は、酸化リチウムコバルト(LiCoO)バッテリ、リチウムチタン酸塩バッテリなどが該当する。
また、バッテリ110は、直径が10mmであり、長さが37mmである円柱状でもあるが、それに限定されるものではない。バッテリ110の容量は、120mAh以上でもあり、充電が可能なバッテリであるか、あるいは1回使用バッテリでもある。例えば、バッテリ110が充電が可能である場合、バッテリ110の充電率(C−rate)は、10C、放電率(C−rate)は、16Cないし20Cでもあるが、それらに限定されるものではない。また、安定した使用のために、バッテリ110は、充放電が8,000回進められた場合にも、全体容量の80%以上が確保されるように作製される。
ここで、バッテリ110の満充電及び完全放電のいかんは、バッテリ110に保存された電力が、バッテリ110の全体容量対比で、どれほどのレベルであるかということによっても判断される。例えば、バッテリ110に保存された電力が、全体容量の95%以上である場合、バッテリ110が満充電されたと判断される。また、バッテリ110に保存された電力が、全体容量の10%以下である場合、バッテリ110が完全放電されたと判断される。しかし、バッテリ110の満充電及び完全放電のいかんに係わる判断基準は、前述の例に限定されるものではない。
ヒータ130は、バッテリ110から供給された電力によって加熱される。シガレットがホルダ1に挿入されれば、ヒータ130は、該シガレットの内部に位置する。従って、加熱されたヒータ130は、シガレット内のエアロゾル生成物質の温度を上昇させる。
ヒータ130は、円柱と円錐とが組み合わされた形状でもある。例えば、ヒータ130は、直径が約2mm、長さが約23mmである円柱状を有し、ヒータ130の末端131は、鋭角に仕上げられるが、それに限定されるものではない。言い換えれば、ヒータ130は、シガレットの内部に挿入される形態であるならば、制限なしに該当する。また、ヒータ130は、一部分だけ加熱されもする。例えば、ヒータ130の長さが23mmであると仮定すれば、ヒータ130の末端131から12mmだけ加熱され、ヒータ130の残り部分は、加熱されない。
ヒータ130は、電気抵抗性ヒータでもある。例えば、ヒータ130には、電気伝導性トラック(track)を含み、該電気伝導性トラックに電流が流れることにより、ヒータ130が加熱される。
安定した使用のために、ヒータ130には、3.2V、2.4A、8Wの規格による電力が供給されるが、それらに限定されるものではない。例えば、ヒータ130に電力が供給される場合、ヒータ130の表面温度は、400℃以上に上昇する。ヒータ130に電力が供給され始めたときから15秒が超える前、ヒータ130の表面温度は、約350℃まで上昇する。
ホルダ1には、別途の温度感知センサが具備される。または、ホルダ1に温度感知センサが具備されず、ヒータ130が、温度感知センサの役割を行うこともできる。例えば、ヒータ130には、発熱のための第1電気伝導性トラック以外に、温度感知のための第2電気伝導性トラックがさらに含まれてもよい。
例えば、該第2電気伝導性トラックにかかる電圧、及び第2電気伝導性トラックに流れる電流が測定されれば、抵抗(R)が決定される。このとき、下記数式1により、第2電気伝導性トラックの温度(T)が決定される。
Figure 0006942814
数式1で、Rは、第2電気伝導性トラックの現在抵抗値を意味し、Rは、温度T0(例えば、0℃)での抵抗値を意味し、αは、第2電気伝導性トラックの抵抗温度係数を意味する。伝導性物質(例えば、金属)は、固有の抵抗温度係数を有しているが、第2電気伝導性トラックを構成する伝導性物質により、αは、事前に決定されている。従って、第2電気伝導性トラックの抵抗(R)が決定される場合、前記数式1により、第2電気伝導性トラックの温度(T)が演算される。
ヒータ130は、少なくとも1つの電気伝導性トラック(第1電気伝導性トラック及び第 2電気伝導性トラック)によっても構成される。例えば、ヒータ130は、2個の第1電気伝導性トラック、及び1個または2個の第2電気伝導性トラックによっても構成されるが、それらに限定されるものではない。
該電気伝導性トラックは、電気抵抗性物質を含む。一例として、該電気伝導性トラックは、金属物質によっても作製される。他の例として、該電気伝導性トラックは、電気伝導性セラミック物質、炭素、金属合金、またはセラミック物質と金属との合成物質によっても作製される。
また、ホルダ1は、温度感知センサの役割を行う電気伝導性トラック及び温度感知センサをいずれも含んでもよい。
制御部120は、ホルダ1の動作を全般的に制御する。具体的には、制御部120は、バッテリ110及びヒータ130だけではなく、ホルダ1に含まれた他の構成の動作を制御する。また、制御部120は、ホルダ1の構成それぞれの状態を確認し、ホルダ1が動作可能な状態であるか否かということを判断することもできる。
制御部120は、少なくとも1つのプロセッサを含む。該プロセッサは、多数の論理ゲートのアレイによっても具現され、汎用的なマイクロプロセッサと、該マイクロプロセッサで実行されるプログラムが保存されたメモリとの組み合わせによっても具現される。また、他の形態のハードウェアによっても具現されるということは、本実施形態が属する技術分野において当業者であるならば、理解することができるであろう。
例えば、制御部120は、ヒータ130の動作を制御することができる。制御部120は、ヒータ130が所定温度まで加熱されるか、あるいは適切な温度を維持するように、ヒータ130に供給される電力の量、及び電力が供給される時間を制御することができる。また、制御部120は、バッテリ110の状態(例えば、バッテリ110の残量など)を確認し、必要な場合、お知らせ信号を生成することができる。
また、制御部120は、ユーザのパフの有無、及びパフの強度を確認することができ、パフの数をカウンティングすることができる。また、制御部120は、ホルダ1が作動している時間を続けて確認することができる。また、制御部120は、後述するクレードル2がホルダ1と結合されたか否かということを確認し、クレードル2とホルダ1との結合または分離により、ホルダ1の動作を制御することができる。
一方、ホルダ1は、バッテリ110、制御部120及びヒータ130以外に、汎用的な構成をさらに含んでもよい。
例えば、ホルダ1は、視覚情報の出力が可能なディスプレイ、または触覚情報の出力のためのモータを含んでもよい。一例として、ホルダ1にディスプレイが含まれる場合、制御部120は、ディスプレイを介して、ユーザにホルダ1の状態に係わる情報(例えば、ホルダの使用可能いかんなど)、ヒータ130に係わる情報(例えば、予熱開始、予熱進行、予熱完了など)、バッテリ110と係わる情報(例えば、バッテリ110の残余容量、使用可能いかんなど)、ホルダ1のリセットと係わる情報(例えば、リセット時期、リセット進行、リセット完了など)、ホルダ1の掃除と係わる情報(例えば、掃除時期、掃除必要、掃除進行、掃除完了など)、ホルダ1の充電と係わる情報(例えば、充電必要、充電進行、充電完了など)、パフと係わる情報(例えば、パフ回数、パフ終了予告など)、または安全と係わる情報(例えば、使用時間経過など)などを伝達することができる。他の例として、ホルダ1にモータが含まれる場合、制御部220は、モータを利用し、振動信号を生成することにより、ユーザに前述の情報を伝達することができる。
また、ホルダ1は、ユーザがホルダ1の機能を制御することができる少なくとも1つの入力装置(例えば、ボタン)、及び/またはクレードル2と結合される端子を含んでもよい。例えば、ユーザは、ホルダ1の入力装置を利用し、多様な機能を行うことができる。ユーザが入力装置を押す回数(例えば、1回、2回など)、または入力装置を押している時間(例えば、0.1秒、0.2秒など)を調節することにより、ホルダ1の複数機能のうち所望機能を実行することができる。ユーザが入力装置を作動させることにより、ホルダ1は、ヒータ130を予熱する機能、ヒータ130の温度を調節する機能、シガレットが挿入される空間を掃除する機能、ホルダ1が作動可能な状態であるか否かということを点検する機能、バッテリ110の残量(可用電力)を表示する機能、ホルダ1のリセット機能などが遂行される。しかし、ホルダ1の機能は、前述の例に限定されるものではない。
また、ホルダ1は、パフ感知センサ、温度感知センサ及び/またはシガレット挿入感知センサを含んでもよい。例えば、該パフ感知センサは、一般的な圧力センサによっても具現され、該シガレット挿入感知センサは、一般的な静電容量型センサまたは抵抗センサによっても具現される。また、ホルダ1は、シガレットが挿入された状態においても、外部空気が流入/流出される構造にも作製される。
図8A及び図8Bは、ホルダの一例をさまざまな側面で図示した図面である。
図8Aは、ホルダ1を第1方向から見た例を図示した図面である。図8Aに図示されているように、ホルダ1は、円筒状にも作製されるが、それに限定されるものではない。ホルダ1のケース140は、ユーザの動作によっても分離され、ケース140の末端141にシガレットが挿入される。また、ホルダ1には、ユーザがホルダ1を制御することができるボタン150、及び画面(image)が出力されるディスプレイ160が含まれもする。
図8Bは、ホルダ1を第2方向から見た例を図示した図面である。ホルダ1は、クレードル2と結合される端子170を含んでもよい。ホルダ1の端子170がクレードル2の端子260と結合することにより、クレードル2のバッテリ210が供給する電力により、ホルダ1のバッテリ110が充電される。また、端子170と端子260とを介して、クレードル2のバッテリ210が供給する電力により、ホルダ1が動作することもでき、ホルダ1とクレードル2との間に通信(信号の送受信)が可能である。例えば、端子170は、4個のマイクロピン(pin)によっても構成されるが、それに限定されるものではない。
図9は、クレードルの一例を図示した構成図である。
図9を参照すれば、クレードル2は、バッテリ210及び制御部220を含む。また、クレードル2は、ホルダ1が挿入される内部空間230を含む。例えば、内部空間230は、クレードル2の一側面にも形成される。従って、クレードル2が別途のふたを含まないとしても、ホルダ1がクレードル2に挿入されて固定される。
図9に図示されたクレードル2には、本実施形態と係わる構成要素だけが図示されている。従って、図9に図示された構成要素以外に、他の汎用的な構成要素が、クレードル2にさらに含まれもすることは、本実施形態と係わる技術分野で当業者であるならば、理解することができるであろう。
バッテリ210は、クレードル2が動作するのに利用される電力を供給する。また、バッテリ210は、ホルダ1のバッテリ110を充電する電力を供給することができる。例えば、ホルダ1がクレードル2に挿入され、ホルダ1の端子170と、クレードル2の端子260とが結合する場合、クレードル2のバッテリ210は、ホルダ1のバッテリ110に電力を供給することができる。
また、ホルダ1とクレードル2とが結合された場合、バッテリ210は、ホルダ1が動作するのに利用される電力を供給することができる。例えば、ホルダ1の端子170と、クレードル2の端子260とが結合されれば、ホルダ1のバッテリ110が放電したか否かということを問わず、ホルダ1は、クレードル2のバッテリ210が供給する電力を利用し、動作することができる。
バッテリ210種類の例は、図7を参照して説明したバッテリ110の例と同一である。バッテリ210の容量は、3,000mAh以上にもなる。ただし、バッテリ210の容量は、前述の例に限定されるものではない。
制御部220は、クレードル2の動作を全般的に制御する。制御部220は、クレードル2の全ての構成の動作を制御することができる。また、制御部220は、ホルダ1とクレードル2とが結合されたか否かということを判断し、クレードル2とホルダ1との結合または分離により、クレードル2の動作を制御することができる。
例えば、ホルダ1とクレードル2とが結合されれば、制御部220は、バッテリ210の電力をホルダ1に供給することにより、バッテリ110を充電したり、ヒータ130を加熱させたりすることができる。従って、バッテリ110の残量が少ない場合にも、ユーザは、ホルダ1とクレードル2とを結合し、連続的に吸煙することができる。
制御部220は、少なくとも1つのプロセッサを含む。該プロセッサは、多数の論理ゲートのアレイによっても具現され、汎用的なマイクロプロセッサと、そのマイクロプロセッサで実行されるプログラムが保存されたメモリとの組み合わせによっても具現される。また、他の形態のハードウェアによっても具現されるということは、本実施形態が属する技術分野で当業者であるならば、理解することができるであろう。
一方、クレードル2は、バッテリ210及び制御部220以外に、汎用的な構成をさらに含んでもよい。例えば、クレードル2は、視覚情報の出力が可能なディスプレイを含んでもよい。例えば、クレードル2にディスプレイが含まれる場合、制御部220は、ディスプレイに表示される信号を生成することにより、ユーザに、バッテリ220(例えば、バッテリ220の残余容量、使用可能いかんなど)と係わる情報、クレードル2のリセット(例えば、リセット時期、リセット進行、リセット完了など)と係わる情報、ホルダ1の掃除(例えば、掃除時期、掃除必要、掃除進行、掃除完了など)と係わる情報、クレードル2の充電(例えば、充電必要、充電進行、充電完了など)と係わる情報などを伝達することができる。
また、クレードル2は、ユーザがクレードル2の機能を制御することができる少なくとも1つの入力装置(例えば、ボタン)、ホルダ1と結合する端子260、及び/またはバッテリ210の充電のためのインターフェース(例えば、USBポートなど)を含んでもよい。
例えば、ユーザは、クレードル2の入力装置を利用し、多様な機能を実行することができる。ユーザが入力装置を押す回数、または入力装置を押している時間を調節することにより、クレードル2の複数機能のうち所望する機能を実行することができる。ユーザが入力装置を作動させることにより、クレードル2は、ホルダ1のヒータ130を予熱する機能、ホルダ1のヒータ130の温度を調節する機能、ホルダ1内のシガレットが挿入される空間を掃除する機能、クレードル2が作動可能な状態であるか否かということを点検する機能、クレードル2のバッテリ210の残量(可用電力)を表示する機能、クレードル2のリセット機能などが遂行されもする。しかし、クレードル2の機能は、前述の例に限定されるものではない。
図10A及び図10Bは、クレードルの一例をさまざまな側面で図示した図面である。
図10Aは、クレードル2を第1方向から見た例を図示した図面である。クレードル2の一側面には、ホルダ1が挿入される空間230がある。また、クレードル2がふたのような別途の固定手段を含まないとしても、ホルダ1がクレードル2に挿入されて固定される。また、クレードル2には、ユーザがクレードル2を制御することができるボタン240及び画面(image)が出力されるディスプレイ250が含まれもする。
図10Bは、クレードル2を第2方向から見た例を図示した図面である。クレードル2には、挿入されたホルダ1と結合される端子260を含んでもよい。端子260がホルダ1の端子170と結合することにより、クレードル2のバッテリ210が供給する電力により、ホルダ1のバッテリ110が充電される。また、端子170と端子260とを介して、クレードル2のバッテリ210が供給する電力により、ホルダ1が動作することもでき、ホルダ1とクレードル2との信号送受信が可能である。例えば、端子260は、4個のマイクロピン(pin)によっても構成されるが、それに限定されるものではない。
図7ないし図10Bを参照して述べたように、ホルダ1は、クレードル2の内部空間230に挿入される。また、ホルダ1は、クレードル2の内部に完全に挿入され、クレードル2に挿入された状態でもチルトされる。以下、図11及び図13Bを参照し、ホルダ1がクレードル7に挿入される例について説明する。
図11は、ホルダがクレードルに挿入される一例を図示した図面である。
図11を参照すれば、ホルダ1がクレードル2に挿入された一例が図示されている。ホルダ1が挿入される空間230がクレードル2の一側面に存在するので、挿入されたホルダ1は、クレードル2の他の側面によって外部に露出されない。従って、クレードル2は、ホルダ1を外部に露出させないための他の構成(例えば、ふた)を含まなくともよい。
クレードル2には、ホルダ1との結着強度を高めるために、少なくとも1つの結着部材271,272が含まれもする。また、ホルダ1にも、少なくとも1つの結着部材181が含まれもする。ここで、結着部材181,271,272は、磁石にもなるが、それに限定されるものではない。図11には、説明の便宜のために、ホルダ1が1つの結着部材181を含み、クレードル2が2つの結着部材271,272を含むように図示されているが、結着部材181,271,272の数は、それに限定されるものではない。
ホルダ1は、第1位置に、結着部材181を含んでもよく、クレードル2は、第2位置及び第3位置に、それぞれ結着部材271,272を含んでもよい。そのとき、第1位置と第3位置は、ホルダ1がクレードル2に挿入される場合、互いに対面する位置でもある。
ホルダ1及びクレードル2に結着部材181,271,272が含まれることにより、ホルダ1がクレードル2の一側面に挿入されても、ホルダ1とクレードル2とがさらに強く結着される。言い換えれば、ホルダ1及びクレードル2に、端子170,260以外に、結着部材181,271,272がさらに含まれることにより、ホルダ1とクレードル2とがさらに強く結着される。従って、クレードル2に別途の構成(例えば、ふた)がないとしても、挿入されたホルダ1が、クレードル2から容易に分離されない。
また、端子170,260及び/または結着部材181,271,272により、ホルダ1がクレードル2に完全に挿入されたと判断されれば、制御部220は、バッテリ210の電力を利用し、ホルダ1のバッテリ110を充電することができる。
図12は、ホルダがクレードルに挿入された状態でチルトされる一例を図示した図面である。
図12を参照すれば、ホルダ1がクレードル2の内部でチルトされている。ここで、該チルトは、ホルダ1がクレードル2に挿入された状態から一定角度傾けられることを意味する。
図11に図示されているように、ホルダ1がクレードル2に完全に挿入される場合、ユーザは、喫煙をすることができない。言い換えれば、ホルダ1がクレードル2に完全に挿入されれば、ホルダ1にシガレットが挿入されない。従って、ホルダ1がクレードル2に完全に挿入された状態においては、ユーザが喫煙をすることができない。
図12に図示されているように、ホルダ1がチルトされれば、ホルダ1の末端141が外部に露出される。従って、ユーザは、末端141にシガレットを挿入し、生成されたエアロゾルを吸入(喫煙)することができる。チルト角θは、シガレットがホルダ1の末端141に挿入されるとき、シガレットが折れたり毀損されたりしないように、十分な角度が確保される。例えば、ホルダ1は、末端141に含まれたシガレット挿入孔全体が外部に露出される最小角度、またはそれより大きい角度にもチルトされる。例えば、チルト角θの範囲は、0゜超過180゜以下にもなり、望ましくは、10゜以上90゜以下にもなる。さらに望ましくは、チルト角θの範囲は、10゜以上20゜以下、10゜以上30゜以下、10゜以上40゜以下、10゜以上50゜以下、または10゜以上60゜以下にもなる。
また、ホルダ1がチルトされても、ホルダ1の端子170と、クレードル2の端子260は、互いに結合されている。従って、ホルダ1のヒータ130は、クレードル2のバッテリ210が供給する電力によって加熱されもする。従って、ホルダ1のバッテリ110の残量が少ないか、あるいはない場合にも、ホルダ1は、クレードル2のバッテリ210を利用し、エアロゾルを生成することができる。
図12には、ホルダ1が1つの結着部材182を含み、クレードル2が2つの結着部材273,274を含む例が図示されている。例えば、結着部材182,273,274それぞれの位置は、図11を参照して説明した通りである。もし結着部材182,273,274が磁石であると仮定するならば、結着部材274の磁石強度が、結着部材273の磁石強度よりも大きくなる。従って、ホルダ1がチルトされても、結着部材182及び結着部材274により、ホルダ1は、クレードル2と完全に分離されない。
また、端子170,260及び/または結着部材182,273,274により、ホルダ1がチルトされたと判断されれば、制御部220は、バッテリ210の電力を利用し、ホルダ1のヒータ130を加熱したり、バッテリ110を充電したりすることができる。
図13A及び図13Bは、ホルダがクレードルに挿入された例を図示した図面である。
図13Aには、ホルダ1がクレードル2に完全に挿入された例が図示されている。ホルダ1がクレードル2に完全に挿入される場合、ユーザがホルダ1に接触することを最小化させるために、クレードル2の内部空間230が十分に確保されるようにも作製される。ホルダ1がクレードル2に完全に挿入されれば、制御部220は、ホルダ1のバッテリ110が充電されるように、バッテリ210の電力をホルダ1に供給する。
図13Bには、ホルダ1がクレードル2に挿入された状態でチルトされた例が図示されている。ホルダ1がチルトされれば、制御部220は、ホルダ1のバッテリ110が充電されるか、あるいはホルダ1のヒータ130が加熱されるように、バッテリ210の電力をホルダ1に供給する。
図14は、ホルダ及びクレードルが動作する一例について説明するためのフローチャートである。
図14に図示されたエアロゾルを生成する方法は、図7に図示されたホルダ1、または図9に図示されたクレードル2において、時系列的に処理される段階で構成される。従って、以下で省略された内容であるとしても、図7に図示されたホルダ1、及び図9に図示されたクレードル2について、以上で記述された内容は、図14の方法にも適用されるということが分かる。
1410段階において、ホルダ1は、クレードル2に挿入されたか否かということを判断する。例えば、制御部120は、ホルダ1及びクレードル2の端子170,260が互いに連結されたか否かということ、及び/または結着部材181,271,272が動作するか否かということにより、ホルダ1がクレードル2に挿入されたか否かということを判断することができる。
ホルダ1がクレードル2に挿入された場合には、1420段階に進み、ホルダ1がクレードル2から分離された場合には、1430段階に進む。
1420段階において、クレードル2は、ホルダ1がチルトされたか否かということを判断する。例えば、制御部220は、ホルダ1及びクレードル2の端子170,260が互いに連結されたか否かということ、及び/または結着部材182,273,274が動作するか否かということにより、ホルダ1がチルトされたか否かということを判断することができる。
1420段階においては、クレードル2がホルダ1のチルトいかんを判断すると説明したが、それに限定されるものではない。言い換えれば、ホルダ1のチルトいかんは、ホルダ1の制御部120によっても判断される。
ホルダ1がチルトされた場合には、1440段階に進み、ホルダ1がチルトされていない場合(すなわち、ホルダ1がクレードル2に完全に挿入された場合)には、1470段階に進む。
1430段階において、ホルダ1は、ホルダ1の使用条件を満足するか否かということを判断する。例えば、制御部120は、バッテリ110の残量、及びホルダ1の他の構成が正常に動作することができるか否かということをチェックすることにより、使用条件が満足されたか否かということを判断することができる。
ホルダ1の使用条件が満足された場合には、1440段階に進み、そうではない場合には、手続きを終了する。
1440段階において、ホルダ1は、ユーザに使用可能状態であるということを知らせる。例えば、制御部120は、ホルダ1のディスプレイに使用可能であるということを知らせる画面(image)を出力することもでき、ホルダ1のモータを制御し、振動信号を生成することもできる。
1450段階において、ヒータ130が加熱される。一例として、ホルダ1がクレードル2から分離された場合、ホルダ1のバッテリ110の電力により、ヒータ130が加熱されもする。他の例として、ホルダ1がチルトされた場合、クレードル2のバッテリ210の電力により、ヒータ130が加熱されもする。
ホルダ1の制御部120、またはクレードル2の制御部220は、ヒータ130の温度をリアルタイムで確認し、ヒータ130に供給される電力の量、及びヒータ130に電力が供給される時間を調節することができる。例えば、制御部120,220は、ホルダ1に含まれた温度感知センサ、またはヒータ130の電気伝導性トラックを介して、ヒータ130の温度をリアルタイムで確認することができる。
1460段階において、ホルダ1は、エアロゾル生成メカニズムを遂行する。例えば、制御部120,220は、ユーザがパフを遂行することによって変わるヒータ130の温度を確認し、ヒータ130に供給される電力の量を調節するか、あるいはヒータ130に電力の供給を中断することができる。また、制御部120,220は、ユーザのパフ回数を計数することができ、一定パフ回数(例えば、1,500回)に達すれば、ホルダの掃除が必要であるということを知らせる情報を出力することができる。
1470段階において、クレードル2は、ホルダ1の充電を行う。例えば、制御部220は、クレードル2のバッテリ210電力を、ホルダ1のバッテリ110に供給することにより、ホルダ1を充電させることができる。
一方、制御部120,220は、ユーザのパフ回数、またはホルダ1の動作時間により、ホルダ1の動作を停止させることもできる。以下、図15を参照し、制御部120,220がホルダ1の動作を停止させる一例について説明する。
図15は、ホルダが動作する他の例について説明するためのフローチャートである。
図15に図示されたエアロゾルを生成する方法は、図7に図示されたホルダ1、及び図9に図示されたクレードル2において、時系列的に処理される段階によって構成される。従って、以下で省略された内容であるとしても、図7に図示されたホルダ1、または図9に図示されたクレードル2について、以上で記述された内容は、図15の方法にも適用されるということが分かる。
1510段階において、制御部120,220は、ユーザがパフしたか否かということを判断する。例えば、制御部120,220は、ホルダ1に含まれたパフ感知センサを介して、ユーザがパフしたか否かということを判断することができる。
1520段階において、ユーザのパフにより、エアロゾルが生成される。制御部120,220が、ユーザのパフ、及びヒータ130の温度により、ヒータ130に供給される電力を調節することができることは、図14を参照して説明した通りである。また、制御部120,220は、ユーザのパフ回数を計数する。
1530段階において、制御部120,220は、ユーザのパフ回数が、パフ制限回数以上であるか否かということを判断する。例えば、パフ制限回数が14回に設定されたと仮定すれば、制御部120,220は、計数されたパフ回数が14回以上であるか否かということを判断する。
一方、ユーザのパフ回数がパフ制限回数に近接した場合(例えば、ユーザのパフ回数が12回である場合)、制御部120,220は、ディスプレイまたは振動モータを介して、警告信号を出力することができる。
もしユーザのパフ回数がパフ制限回数以上である場合には、1550段階に進み、ユーザのパフ回数がパフ制限回数より少ない場合には、1540段階に進む。
1540段階において、制御部120,220は、ホルダ1が動作した時間が動作制限時間以上であるか否かということ判断する。ここで、ホルダ1が動作した時間は、ホルダが動作を始めた時点から現在まで累積された時間を意味する。例えば、動作制限時間が10分に設定されたと仮定すれば、制御部120,220は、ホルダ1が10分以上動作しているか否かということを判断する。
一方、ホルダ1の動作時間が動作制限時間に近接した場合(例えば、ホルダ1が8分間動作している場合)、制御部120,220は、ディスプレイまたは振動モータを介して、警告信号を出力することができる。
もしホルダ1が動作制限時間以上動作している場合には、1550段階に進み、ホルダ1の動作時間が動作制限時間より少ない場合には、1520段階に進む。
1550段階において、制御部120,220は、ホルダの動作を強制終了する。言い換えれば、制御部120,220は、ホルダのエアロゾル生成メカニズムを停止させる。例えば、制御部120,220は、ヒータ130に供給される電力を遮断することにより、ホルダの動作を強制終了することができる。
図16は、クレードルが動作する一例について説明するためのフローチャートである。
図16に図示されたフローチャートは、図9に図示されたクレードル2において、時系列的に処理される段階によって構成される。従って、以下で省略された内容であるとしても、図9に図示されたクレードル2について以上で記述された内容は、図16のフローチャートにも適用されるということが分かる。
図16には、図示されていないが、以下で説明するクレードル2の動作は、ホルダ1がクレードル2に挿入されたか否かということを問わずに遂行されもする。
1610段階において、クレードル2の制御部220は、ボタン240が押されたか否かということを判断する。もしボタン240が押された場合には、1620段階に進み、ボタン240が押されていない場合には、1630段階に進む。
1620段階において、クレードル2は、バッテリの状態を表示する。例えば、制御部220は、バッテリ210の現在状態(例えば、残量など)に係わる情報をディスプレイ250に出力することができる。
1630段階において、クレードル2の制御部220は、クレードル2にケーブルが連結されたか否かということを判断する。例えば、制御部220は、クレードル2に含まれたインターフェース(例えば、USBポートなど)にケーブルが連結されたか否かということを判断する。もしクレードル2にケーブルが連結された場合には、1640段階に進み、そうではない場合には、手続きを終了する。
1640段階において、クレードル2は、充電動作を遂行する。例えば、クレードル2は、連結されたケーブルを介して供給される電力を利用し、バッテリ210を充電する。
図7を参照して説明した通り、ホルダ1には、シガレットが挿入される。シガレットは、エアロゾル生成物質を含み、加熱されたヒータ130によってエアロゾルが生成される。
以下、図17ないし図19Fを参照し、ホルダ1に挿入されるシガレットの例について説明する。
図17は、ホルダにシガレットが挿入された一例を図示した図面である。
図17を参照すれば、シガレット3は、ケース140の末端141を介して、ホルダ1に挿入される。シガレット3が挿入されれば、ヒータ130は、シガレット3の内部に位置する。従って、加熱されたヒータ130により、シガレット3のエアロゾル生成物質が加熱され、それによってエアロゾルが生成される。
シガレット3は、一般的な燃焼型シガレットと類似している。例えば、シガレット3は、エアロゾル生成物質を含む第1部分310と、フィルタなどを含む第2部分320とに区分される。一方、一実施形態によるシガレット3は、第2部分320に、エアロゾル生成物質を含んでもよい。例えば、顆粒またはカプセルの形態に作ったエアロゾル生成物質が、第2部分320にも挿入される。
ホルダ1の内部には第1部分310全体が挿入され、第2部分320は、外部にも露出される。または、ホルダ1の内部に、第1部分310の一部だけ挿入され、第1部分310及び第2部分320の一部が挿入されもする。
ユーザは、第2部分320を口にした状態でエアロゾルを吸入することができる。このとき、該エアロゾルは、外部空気と混合され、ユーザの口に伝達される。図17に図示されているように、外部空気は、シガレット3の表面に形成された少なくとも1つの孔(hole)を介しても流入され(1110)、ホルダ1に形成された少なくとも1つの空気通路を介しても流入される(1120)。例えば、ホルダ1に形成された空気通路は、ユーザによって開閉されるようにも作製される。
図18A及び図18Bは、シガレットの一例を図示した構成図である。
図18A及び図18Bを参照すれば、シガレット3は、タバコ部分310、第1フィルタセグメント321、冷却構造物322及び第2フィルタセグメント323を含む。図17を参照して説明した第1部分310は、タバコ部分310を含み、第2部分320は、第1フィルタセグメント321、冷却構造物322及び第2フィルタセグメント323を含む。
一方、図18A及び図18Bを比較すれば、図18Bのシガレット3は、図18Aのシガレット3に比べ、第4ラッパ334をさらに含む。
ただし、図18A及び図18Bに図示されたシガレット3の構造は、一例に過ぎず、一部構成が省略されもする。例えば、シガレット3には、第1フィルタセグメント321、冷却構造物322及び第2フィルタセグメント323のうち1以上が含まれなくともよい。
タバコ部分310は、エアロゾル生成物質を含む。例えば、該エアロゾル生成物質は、グリセリン、プロピレングリコール、エチレングリコール、ジプロピレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール及びオレイルアルコールのうち少なくとも一つを含んでもよい。タバコ部分310の長さは、約7mmないし15mmでもあるか、あるいは望ましくは、約12mmにもなる。また、タバコ部分310の直径は、7mmないし9mmでもあるか、あるいは望ましくは、約7.9mmでもある。タバコ部分310の長さ及び直径は、前述の数値範囲に限定されるものではない。
また、タバコ部分310は、風味剤、湿潤剤及び/またはアセテート化合物のような他の添加物質を含んでもよい。例えば、該風味剤は、甘草、ショ糖、果糖シロップ、イソ甘味剤(isosweet)、ココア、ラベンダ、シナモン、カルダモン、セロリ、フェヌグリーク、カスカリラ、白檀、ベルガモット、ゼラニウム、蜂蜜エッセンス、ローズオイル、バニラ、レモンオイル、オレンジオイル、ミントオイル、桂皮、キャラウェイ、コニャック、ジャスミン、カモマイル、メントール、桂皮、イランイラン、ザルビア、スペアミント、生姜、コリアンダまたはコーヒーなどを含んでもよい。また、該湿潤剤は、グリセリンまたはプロピレングリコールなどを含んでもよい。
一例として、タバコ部分310は、刻みタバコによっても充填される。ここで、該刻みタバコは、タバコシートを細かく粉砕することによっても生成される。
広いタバコシートが狭い空間のタバコ部分310に充填されるためには、タバコシートが容易に折り畳まれるようにする工程が追加して要求される。従って、タバコ部分310をタバコシートで充填することに比べ、タバコ部分310を刻みタバコで充填する方がさらに容易であり、タバコ部分310を生産する工程の生産性及び効率がさらに高くなる。
他の例として、タバコ部分310は、タバコシートが細切りされた複数のタバコ筋によっても充填される。例えば、タバコ部分310は、複数のタバコ筋が互いに同じ方向(平行)、またはランダムに合わされても形成される。1本のタバコ筋は、横長が1mm、縦長が12mm、厚み(高さ)が0.1mmである直方体状にも製造されるが、それに限定されるものではない。
タバコ部分310がタバコシートによって充填されることに比べ、タバコ筋によって充填されたタバコ部分310は、さらに多量のエアロゾルが発生する。同一空間に充填されることを仮定すれば、タバコシートに比べ、タバコ筋がさらに広い表面積を保証する。広い表面積は、エアロゾル生成物質が外部空気と接触する機会がさらに多いということを意味する。従って、タバコ部分310がタバコ筋によって充填される場合、タバコシートに充填されたことに比べ、さらに多くのエアロゾルが生成される。
また、シガレット3をホルダ1から分離するとき、タバコ筋に充填されたタバコ部分310が、タバコシートに充填されたものに比べ、さらに容易に分離される。タバコシートに比べ、タバコ筋がヒータ130と接触して生成される摩擦力がさらに小さい。従って、タバコ部分310がタバコ筋によって充填される場合、タバコシートによって充填されたものに比べ、ホルダ1からさらに容易に分離される。
該タバコシートは、タバコ原料をスラリー形態に粉砕した後、該スラリーを乾燥させることによっても形成される。例えば、該スラリーには、エアロゾル生成物質が15ないし30%添加される。タバコ原料は、タバコ葉切れ、タバコ茎、タバコ処理中に発生されたタバコ粉じん、及び/またはタバコ葉の主要脇片ストリップでもある。また、タバコシートには、木材セルロース纎維のような他の添加剤が含有されてもよい。
第1フィルタセグメント321は、セルロースアセテートフィルタでもある。例えば、第1フィルタセグメント321は、内部に空洞を含むチューブ形態でもある。第1フィルタセグメント321の長さは、約7mmないし15mmでもあるか、あるいは望ましくは、約7mmにもなる。第1フィルタセグメント321の長さは、約7mmより短いが、少なくとも1つのシガレット要素(例えば、冷却要素、カプセル、アセテートフィルタなど)の機能が毀損されないほどの長さを有することが望ましい。第1フィルタセグメント321の長さは、前述の数値範囲に限定されるものではない。一方、第1フィルタセグメント321の長さは、拡張可能であり、第1フィルタセグメント321の長さにより、シガレット3全体長が調節される。
第2フィルタセグメント323も、セルロースアセテートフィルタでもある。例えば、第2フィルタセグメント323は、空洞を含むリセスフィルタによっても作製されるが、それに限定されるものではない。第2フィルタセグメント323の長さは、約5mmないし15mmでもあるか、あるいは望ましくは、約12mmにもなる。第2フィルタセグメント323の長さは、前述の数値範囲に限定されるものではない。
また、第2フィルタセグメント323には、少なくとも1つのカプセル324が含まれてもよい。ここで、カプセル324は、香料を含む内容液を被膜で覆い包んだ構造でもある。例えば、カプセル324は、球形または円筒状の形状を有することができる。カプセル324の直径は、2mm以上でもあるが、あるいは望ましくは、2〜4mmでもある。
カプセル324の被膜を形成する材料は、澱粉及び/またはゲル化剤でもある。例えば、ゲル化剤としては、ゲランガムやゼラチンが使用される。また、カプセル324の被膜を形成する材料として、ゲル化助剤がさらに利用される。ここで、該ゲル化助剤としては、例えば、塩化カルシウムが使用される。また、カプセル324の被膜を形成する材料として、可塑剤がさらに利用される。ここで、該可塑剤としては、グリセリン及び/またはソルビトールが利用される。また、カプセル324の被膜を形成する材料として、着色料がさらに利用される。
例えば、カプセルの内容液に含まれる香料としては、メントール、植物の精油などが利用される。また、該内容液に含まれる香料の溶媒としては、例えば、重鎖脂肪酸トリグリセリド(重鎖)が利用される。また、該内容液は、色素、乳化剤、増粘剤のような他の添加剤を含んでもよい。
冷却構造物322は、ヒータ130が、タバコ部分310を加熱することによって生成されたエアロゾルを冷却させる。従って、ユーザは、適当な温度に冷却されたエアロゾルを吸入することができる。冷却構造物322の長さは、約10mmないし20mmでもあるか、あるいは望ましくは、約14mmにもなる。冷却構造物322の長さは、前述の数値範囲に限定されるものではない。
例えば、冷却構造物322は、ポリラクト酸によっても作製される。冷却構造物322は、単位面積当たり表面積(すなわち、エアロゾルと接触する表面積)を拡大させるために、多様な形態にも作製される。冷却構造物322の多様な例は、図19Aないし図19Fを参照して後述する。
タバコ部分310及び第1フィルタセグメント321は、第1ラッパ331によっても包装される。例えば、第1ラッパ331は、耐油性を有する紙類包装材によっても作製される。
冷却構造物322及び第2フィルタセグメント323は、第2ラッパ332によっても包装される。また、シガレット3全体は、第3ラッパ333によっても再包装される。例えば、第2ラッパ332及び第3ラッパ333は、一般的な紙類包装材によっても作製される。選択的には、第2ラッパ332は、耐油ハード巻紙またはPLA加香紙でもある。また、第2ラッパ332は、第2フィルタセグメント323部分を包装し、追加して第2フィルタセグメント323及び冷却構造物322をさらに包装することができる。
図18Bを参照すれば、シガレット3は、第4ラッパ334を含んでもよい。タバコ部分310と第1フィルタセグメント321とのうち少なくとも一つは、第4ラッパ334によっても包装される。言い換えれば、タバコ部分310だけ第4ラッパ334によっても包装され、タバコ部分310及び第1フィルタセグメント321が第4ラッパ334によっても包装される。例えば、第4ラッパ334は、紙類包装材によっても作製される。
第4ラッパ334は、紙類包装材の一表面または両表面に、所定物質が塗布(または、コーティング)されることによって生成される。ここで、所定物質の例としては、シリコンが該当するが、それに限定されるものではない。シリコンは、温度による変化が少ない耐熱性、酸化されない耐酸化性、各種薬品に対する抵抗性、水に対する抜水性、または電気絶縁性などの特性を有する。ただし、シリコンではないとしても、前述の特性を有する物質であるならば、制限なしに第4ラッパ334に塗布(または、コーティング)される。
一方、図18Bには、シガレット3が第1ラッパ331及び第4ラッパ334をいずれも含むように図示されているが、それに限定されるものではない。言い換えれば、シガレット3が第1ラッパ331及び第4ラッパ334のうちいずれか一つだけ含んでもよい。
第4ラッパ334は、シガレット3が燃焼される現象を防止することができる。例えば、タバコ部分310がヒータ130によって加熱されれば、シガレット3が燃焼される可能性がある。具体的には、タバコ部分310に含まれた物質のうちいずれか1つの発火点以上に温度が上昇する場合、シガレット3が燃焼される。そのような場合にも、第4ラッパ334は、不燃性物質を含むので、シガレット3が燃焼される現象が防止される。
また、第4ラッパ334は、シガレット3で生成される物質によってホルダ1が汚染されることを防止することができる。ユーザのパフにより、シガレット3内で液体物質が生成されもする。例えば、シガレット3で生成されたエアロゾルが外部空気によって冷却されることにより、液体物質(例えば、水分など)が生成される。第4ラッパ334が、タバコ部分310及び/または第1フィルタセグメント321を包装することにより、シガレット3内で生成された液体物質が、シガレット3の外部に漏れることが防止される。従って、ホルダ1のケース140などが、シガレット3で生成された液体物質によって汚染される現象が防止される。
図19Aないし図19Fは、シガレットの冷却構造物の例を図示した図面である。
例えば、図19Aないし図19Fに図示された冷却構造物は、純粋なポリラクト酸(PLA)によって生産された纎維を利用しても作製される。
一例として、フィルム(シート)を充填し、冷却構造物のフィルム(シート)を作製する場合、フィルム(シート)が外部の衝撃によって裂けてしまう。その場合、冷却構造物がエアロゾルを冷却する効果が低減される。
他の例として、押出成形などによって冷却構造物を作製する場合、構造物の切断などの工程が追加されることにより、工程の効率が低くなる。また、該冷却構造物を多様な形状で作製することにも限界がある。
一実施形態による冷却構造物を、ポリラクト酸纎維を利用して作製する(例えば、織造)ことにより、冷却構造物が外部衝撃によって変形されたり、機能を喪失したりするようになる危険性が低くなる。また、纎維を組み合わせる方式を変更することにより、多様な形状を有する冷却構造物を作製することができる。
また、纎維を利用し、冷却構造物を作製することにより、エアロゾルと接触する表面積が拡大される。従って、冷却構造物のエアロゾル冷却効果がさらに向上する。
図19Aを参照すれば、冷却構造物1910は、円筒状にも作製され、冷却構造物1910の断面には、少なくとも1つの空気通路1911が形成されるようにも作製される。
図19Bを参照すれば、冷却構造物1920は、複数の纎維が互いに編み上げられた構造物にも作製される。このとき、エアロゾルは、纎維間に流れ、冷却構造物1920の形態によって渦流が形成される。形成された渦流は、冷却構造物1920において、エアロゾルが接触する面積を広げ、エアロゾルが冷却構造物1920内に留まる時間を延長させる。従って、加熱されたエアロゾルが、効果的に冷却される。
図19Cを参照すれば、冷却構造物1930は、複数個の束1931が集められた形態にも作製される。
図19Dを参照すれば、冷却構造物1940は、ポリラクト酸、刻みタバコまたは炭それぞれによって製造された顆粒によっても充填される。また、該顆粒は、ポリラクト酸、刻みタバコ及び炭の混合物によっても製造される。一方、該顆粒は、ポリラクト酸、刻みタバコ及び/または炭以外にも、エアロゾルの冷却効果を向上させることができる要素をさらに含んでもよい。
図19Eを参照すれば、冷却構造物1950は、第1断面1951及び第2断面1952を含んでもよい。
第1断面1951は、第1フィルタセグメント321と接境し、エアロゾルが流入する空隙を含む。第2断面1952は、第2フィルタセグメント323と接境し、エアロゾルが放出される空隙を含んでもよい。例えば、第1断面1951と第2断面1952は、直径が同一である単一空隙を含んでもよいが、第1断面1951と第2断面1952とに含まれる空隙の直径及び数は、それに制限されるものではない。
併せて、冷却構造物1950は、第1断面1951と第2断面1952との間に、複数の空隙が含まれた第3断面1953を含んでもよい。例えば、第3断面1953に含まれた複数の空隙の直径は、第1断面1951及び第2断面1952に含まれた空隙の直径よりも小さい。また、第3断面1953に含まれた空隙の数は、第1断面1951及び第2断面1952に含まれた空隙の数よりも多い。
図19Fを参照すれば、冷却構造物1960は、第1フィルタセグメント321と接境する第1断面1961、及び第2フィルタセグメント323と接境する第2断面1962を含んでもよい。また、冷却構造物1960は、1以上の管形要素1963を含んでもよい。例えば、管形要素1963は、第1断面1961と第2断面1962とを貫通ことができる。また、管形要素1963は、微細多孔質包装材によっても包装され、エアロゾルの冷却効果を向上させることができる充填材(例えば、図19Dを参照して説明した顆粒)によっても充填される。
前述のところによれば、ホルダは、シガレットを加熱することにより、エアロゾルを生成させることができる。また、該ホルダが独立して、あるいはホルダがクレードルに挿入されてチルトされた状態でもエアロゾルを生成させることができる。特に、該ホルダがチルトされた場合には、クレードルのバッテリの電力により、ヒータが加熱される。
前述の方法は、コンピュータで実行されるプログラムに作成可能であり、コンピュータで読み取り可能な記録媒体を利用し、前記プログラムを動作させる汎用デジタルコンピュータでも具現される。また、前述の方法で使用されたデータの構造は、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に、さまざまな手段を介しても記録される。前記コンピュータで読み取り可能な記録媒体は、マグネチック保存媒体(例えば、ROM(read-only memory)、RAM(random access memory)、USB、フロッピー(登録商標)ディスク、ハードディスクなど)、光学的判読媒体(例えば、CD−ROM(compact disc read only memory)、DVD(digital versatile disc)など)のような記録媒体を含む。
本実施形態と係わる技術分野で当業者であるならば、前述の記載の本質的な特性から外れない範囲で変形された形態に具現されるということを理解することができるであろう。従って、開示された方法は、限定的な観点ではなく、説明的な観点から考慮されなければならない。本発明の範囲は、前述の説明ではなく、特許請求の範囲に示されており、それと同等な範囲内にある全ての差異は、本発明に含まれたものであると解釈されなければならないのである。

Claims (11)

  1. シガレットを加熱することにより、エアロゾルを生成するヒータを含むホルダと、
    前記ホルダが挿入される内部空間を含むクレードルと、を含むエアロゾル生成システムにおいて、
    前記ホルダは、前記クレードルと電気的に連結を維持しつつ、前記クレードルの内部空間においてチルト可能であり
    前記クレードルは、
    前記ホルダの内部にシガレットが挿入されることを予測するため、前記クレードルの前記内部空間に挿入された前記ホルダがチルトされることを感知し、
    前記予測結果に基づいて、前記ヒータに電力を供給して前記ヒータを事前予熱するエアロゾル生成システム。
  2. 前記エアロゾル生成システムは、電力を供給する電力供給装置をさらに含み、
    前記クレードルは、前記電力供給装置を利用し、前記ヒータを事前予熱することを特徴とする請求項1に記載のエアロゾル生成システム。
  3. 前記電力供給装置は、前記クレードルに含まれることを特徴とする請求項に記載のエアロゾル生成システム。
  4. 前記クレードルは、前記ヒータを既設定の温度範囲で事前予熱することを特徴とする請求項1に記載のエアロゾル生成システム。
  5. 前記クレードルは、前記ヒータを100℃ないし350℃範囲で事前予熱することを特徴とする請求項4に記載のエアロゾル生成システム。
  6. 前記クレードルは、前記ヒータを既設定時間の間、事前予熱することを特徴とする請求項1に記載のエアロゾル生成システム。
  7. 前記クレードルは、前記ヒータを1〜3秒間、事前予熱することを特徴とする請求項6に記載のエアロゾル生成システム。
  8. 前記ホルダは、前記ホルダの機能を制御することができる少なくとも1つの入力装置をさらに含み、
    前記少なくとも1つの入力装置を介して入力が受信されることにより、前記クレードルは、前記ヒータを事前予熱することを特徴とする請求項1に記載のエアロゾル生成システム。
  9. 前記エアロゾル生成システムは、
    センサをさらに含み、
    前記センサは、前記ホルダの内部にシガレットが挿入されるか否かということを感知し、
    前記感知結果に基づいて、前記クレードルは、前記シガレットが、前記ヒータの一側部と触れるまで、前記ヒータを事前予熱することを特徴とする請求項1に記載のエアロゾル生成システム。
  10. ホルダのヒータがシガレットを加熱することにより、エアロゾルを生成する方法において、
    前記ホルダの内部にシガレットが挿入されるか否かを予測する段階と、
    前記予測結果に基づいて、前記ホルダに電力を供給することで、前記ヒータを事前予熱する段階と、を含み、
    前記ホルダは、クレードルと電気的に連結を維持しつつ、前記クレードルの内部空間においてチルト可能であり、
    前記予測する段階は、
    前記ホルダが前記クレードルの前記内部空間に挿入された後、前記ホルダがチルトされることを感知する段階と
    前記感知結果に基づいて、前記ホルダの内部にシガレットが挿入されるか否かを予測する段階を含む、方法。
  11. 請求項10に記載の方法をコンピュータで実行させるためのプログラムを記録したコンピュータで読み取り可能な記録媒体。
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