JP7137039B1 - エアロゾル生成装置 - Google Patents
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Abstract
Description
ロッド500は、所定温度で加熱されてエアロゾルを生成するエアロゾル源を含有する充填物を含む。
続いて、吸引器100の全体構成について、図1~図4を参照しながら説明する。
吸引器100は、前面、後面、左面、右面、上面、及び下面を備える略直方体形状のケース110を備える。ケース110は、前面、後面、上面、下面、及び右面が一体に形成された有底筒状のケース本体112と、ケース本体112の開口部114(図4参照)を封止し左面を構成するアウターパネル115及びインナーパネル118と、スライダ119と、を備える。
吸引器100の内部ユニット140について図5~図9を参照しながら説明する。
図5は、吸引器100の内部ユニット140の斜視図である。図6は、図5の内部ユニット140の分解斜視図である。図7は、電源BAT及びシャーシ150を取り除いた内部ユニット140の斜視図である。図8は、電源BAT及びシャーシ150を取り除いた内部ユニット140の他の斜視図である。図9は、吸引器100の断面図である。
図10は、吸引器100の動作モードを説明するための模式図である。図10に示すように、吸引器100の動作モードには、充電モード、スリープモード、アクティブモード、加熱初期設定モード、加熱モード、及び加熱終了モードが含まれる。
図11、図12、及び図13は、内部ユニット140の電気回路の概略構成を示す図である。図12は、図11に示す電気回路のうち、MCU搭載基板161に搭載される範囲161A(太い破線で囲まれた範囲)と、LED搭載基板163に搭載される範囲163A(太い実線で囲まれた範囲)とを追加した点を除いては、図11と同じである。図13は、図11に示す電気回路のうち、レセプタクル搭載基板162に搭載される範囲162Aと、ホールIC搭載基板164に搭載される範囲164Aとを追加した点を除いては、図11と同じである。
以下、図11を参照しながら各電子部品の接続関係等について説明する。
L1に通電してこれを点灯させ、制御端子PD1と接続された内蔵スイッチをオフすることでLED L1を消灯させる。制御端子PD1と接続された内蔵スイッチのオンとオフを高速で切り替えることで、LED L1の輝度や発光パターンを動的に制御できる。LED L2~L8についても同様にMCU1によって点灯制御される。
なお、サーミスタT3としてPTC特性を持つものを用いる場合には、オペアンプOP2の非反転入力端子に、サーミスタT3及び抵抗器Rt3の分圧回路の出力を接続し、オペアンプOP2の反転入力端子に、分圧回路Pdの出力を接続すればよい。
なお、サーミスタT4としてPTC特性を持つものを用いる場合には、オペアンプOP3の非反転入力端子に、サーミスタT4及び抵抗器Rt4の分圧回路の出力を接続し、オペアンプOP3の反転入力端子に、分圧回路Peの出力を接続すればよい。
以下、図14~図20を参照して、図11に示す電気回路の動作を説明する。図14は、スリープモードにおける電気回路の動作を説明するための図である。図15は、アクティブモードにおける電気回路の動作を説明するための図である。図16は、加熱初期設定モードにおける電気回路の動作を説明するための図である。図17は、加熱モードにおけるヒータHTRの加熱時の電気回路の動作を説明するための図である。図18は、加熱モードにおけるヒータHTRの温度検出時の電気回路の動作を説明するための図である。図19は、充電モードにおける電気回路の動作を説明するための図である。図20は、MCU1のリセット(再起動)時の電気回路の動作を説明するための図である。図14~図20の各々において、チップ化された電子部品の端子のうち、破線の楕円で囲まれた端子は、電源電圧VBAT、USB電圧VUSB、及びシステム電源電圧等の入力又は出力がなされている端子を示している。
MCU1は、充電IC2のVBATパワーパス機能を有効とし、OTG機能と充電機能を無効とする。充電IC2の入力端子VBUSにUSB電圧VUSBが入力されないことで、充電IC2のVBATパワーパス機能は有効になる。通信線LNからOTG機能を有効にするための信号がMCU1から充電IC2へ出力されないため、OTG機能は無効になる。このため、充電IC2は、充電端子batに入力された電源電圧VBATからシステム電源電圧Vcc0を生成して、出力端子SYSから出力する。出力端子SYSから出力されたシステム電源電圧Vcc0は、昇降圧DC/DCコンバータ8の入力端子VIN及びイネーブル端子ENに入力される。昇降圧DC/DCコンバータ8は、正論理であるイネーブル端子ENにハイレベルのシステム電源電圧Vcc0が入力されることでイネーブルとなり、システム電源電圧Vcc0からシステム電源電圧Vcc1を生成して、出力端子VOUTから出力する。昇降圧DC/DCコンバータ8の出力端子VOUTから出力されたシステム電源電圧Vcc1は、LSW4の入力端子VINと、LSW4の制御端子ONと、スイッチドライバ7の入力端子VINと、FF16の電源端子VCC及びD端子と、にそれぞれ供給される。
MCU1は、図14のスリープモードの状態から、端子P8に入力される信号がハイレベルとなり、スライダ119が開いたことを検出すると、端子P23からLSW5の制御端子ONにハイレベルの信号を入力する。これにより、LSW5は入力端子VINに入力されているシステム電源電圧Vcc2を、システム電源電圧Vcc3として、出力端子VOUTから出力する。LSW5の出力端子VOUTから出力されたシステム電源電圧Vcc3は、サーミスタT2と、サーミスタT3と、サーミスタT4と、に供給される。
図15の状態から、端子P4に入力される信号がローレベルになる(操作スイッチOPSの押下がなされる)と、MCU1は、加熱に必要な各種の設定を行った後、端子P14から、昇圧DC/DCコンバータ9のイネーブル端子ENにハイレベルのイネーブル信号を入力する。これにより、昇圧DC/DCコンバータ9は、電源電圧VBATを昇圧して得られる駆動電圧Vbstを出力端子VOUTから出力する。駆動電圧Vbstは、スイッチS3とスイッチS4に供給される。この状態では、スイッチS3とスイッチS4はオフとなっている。また、端子P14から出力されたハイレベルのイネーブル信号によってスイッチS6はオンされる。これにより、ヒータHTRの負極側端子がグランドラインに接続されて、スイッチS3をONにすればヒータHTRを加熱可能な状態になる。MCU1の端子P14からハイレベルの信号のイネーブル信号が出力された後、加熱モードに移行する。
図16の状態において、MCU1は、端子P16に接続されたスイッチS3のスイッチング制御と、端子P15に接続されたスイッチS4のスイッチング制御を開始する。これらスイッチング制御は、前述した加熱初期設定モードが完了すれば自動的に開始されてもよいし、さらなる操作スイッチOPSの押下によって開始されてもよい。具体的には、MCU1は、図17のように、スイッチS3をオンし、スイッチS4をオフして、駆動電圧VbstをヒータHTRに供給し、エアロゾル生成のためのヒータHTRの加熱を行う加熱制御と、図18のように、スイッチS3をオフし、スイッチS4をオンして、ヒータHTRの温度を検出する温度検出制御と、を行う。
図18に示すように、温度検出制御時には、駆動電圧VbstがオペアンプOP1の正電源端子に入力されると共に、分圧回路Pbに入力される。分圧回路Pbによって分圧された電圧は、MCU1の端子P18に入力される。MCU1は、端子P18に入力される電圧に基づいて、温度検出制御時における抵抗器RsとヒータHTRの直列回路に印加される基準電圧Vtempを取得する。
図19は、スリープモードの状態でUSB接続がなされた場合を例示している。USB接続がなされると、USB電圧VUSBが過電圧保護IC11を介してLSW3の入力端子VINに入力される。USB電圧VUSBは、LSW3の入力端子VINに接続された分圧回路Pfにも供給される。USB接続がなされた直後の時点では、バイポーラトランジスタS2がオンとなっているため、LSW3の制御端子ONに入力される信号はローレベルのままとなる。USB電圧VUSBは、MCU1の端子P17に接続された分圧回路Pcにも供給され、この分圧回路Pcで分圧された電圧が端子P17に入力される。MCU1は、端子P17に入力された電圧に基づいて、USB接続がなされたことを検出する。
アウターパネル115が外されてホールIC13の出力がローレベルとなり、操作スイッチOPSのオン操作がなされてMCU1の端子P4に入力される信号がローレベルになると、スイッチドライバ7の端子SW1と端子SW2が共にローレベルとなる。これにより、スイッチドライバ7は、リセット入力端子RSTBからローレベルの信号を出力する。リセット入力端子RSTBから出力されたローレベルの信号はLSW4の制御端子ONに入力される。これにより、LSW4は、出力端子VOUTからのシステム電源電圧Vcc2の出力を停止する。システム電源電圧Vcc2の出力が停止されることで、MCU1の電源端子VDDにシステム電源電圧Vcc2が入力されなくなるため、MCU1は停止する。
次に、MCU搭載基板161及びレセプタクル搭載基板162に実装されたIC及び素子の配置について説明する。
図21は、レセプタクル搭載基板162の主面162aを示す図である。上下方向に延設されたレセプタクル搭載基板162の主面162aには、上端部にヒータコネクタCnが実装され、下端部にレセプタクルRCPが実装され、ヒータコネクタCnとレセプタクルRCPとの間に昇圧DC/DCコンバータ9のリアクトルLcが実装される。
図23は、MCU搭載基板161の主面161aを示す図である。上下方向に延設されたMCU搭載基板161の主面161aには、レセプタクル搭載基板162の開口部176に対応する位置に、スペーサ173を固定する開口部175が配置され、開口部175の近傍にMCU1が実装される。
ヒータ温度検出用コネクタCn(t3)は、MCU搭載基板161の主面161aの上端部に実装される。
前記電源から供給される電力を消費してエアロゾル源を加熱するヒータ(ヒータHTR)が接続されるヒータコネクタ(ヒータコネクタCn)と、
前記電源から前記ヒータへの電力の供給を制御可能に構成されるコントローラ(MCU1)と、
第1回路基板(MCU搭載基板161)と、
前記第1回路基板から離間した第2回路基板(レセプタクル搭載基板162、LED搭載基板163)と、
前記電源と、前記ヒータコネクタと、前記コントローラと、前記第1回路基板と、前記第2回路基板と、を収容する筐体(ケース110)と、
を備えるエアロゾル生成装置の電源ユニット(非燃焼式吸引器100)であって、
前記第1回路基板と前記第2回路基板のうち前記第2回路基板のみに、前記筐体に設けられた空洞に配置される電子部品(レセプタクルRCP、操作スイッチOPS)が実装され、
前記コントローラは、前記第1回路基板に実装される、エアロゾル生成装置の電源ユニット。
(1)によれば、このような電子部品は、コントローラが実装される第1回路基板には実装されず、第2回路基板に実装されるので、外来ノイズの侵入口から離れた位置にコントローラを配置することができる。これにより、コントローラが外来ノイズによって誤作動又は故障することを抑制でき、エアロゾル生成装置の電源ユニットの耐久性が向上する。
入力された情報を記憶可能な記憶回路(ROM6、フリップフロップ16)を備え、
前記記憶回路は、前記第1回路基板に実装される、エアロゾル生成装置の電源ユニット。
前記コントローラを再起動可能な再起動回路(スイッチドライバ7)を備え、
前記再起動回路は、前記第1回路基板に実装される、エアロゾル生成装置の電源ユニット。
前記第1回路基板は、第1面(主面161a)と、前記第1面の裏面である第2面(副面161b)と、を含み、
前記コントローラは、前記第1面と前記第2面のうち、前記第2回路基板から遠い方の面に実装される、エアロゾル生成装置の電源ユニット。
前記第1回路基板及び前記第2回路基板から離間した第3回路基板(LED搭載基板163)と、
前記筐体に設けられた空洞に配置される第1電子部品(レセプタクルRCP)と、
前記筐体に設けられた空洞に配置される第2電子部品(操作スイッチOPS)と、を備え、
前記第1電子部品は、前記第2回路基板に実装され、
前記第2電子部品は、前記第3回路基板に実装される、エアロゾル生成装置の電源ユニット。
前記筐体に設けられた空洞に配置され、外部電源と電気的に接続されるレセプタクル(レセプタクルRCP)と、
前記レセプタクルから供給される電力を用いて前記電源の充電を制御するように構成された充電IC(充電IC2)と、
前記レセプタクルから供給される電力から前記充電ICを保護する保護素子(過電圧保護IC11、ヒューズFs)と、を備え、
前記レセプタクルは、前記第2回路基板に実装され、
前記保護素子は、前記第1回路基板には実装されず、前記第2回路基板に実装される、エアロゾル生成装置の電源ユニット。
前記筐体に設けられた空洞に配置され、ユーザが押下可能な物理スイッチ(操作スイッチOPS)を備え、
前記物理スイッチは、前記第2回路基板に実装され、ユーザが押下するとグランド(グランド163G)へ接続される、エアロゾル生成装置の電源ユニット。
(7)によれば、物理スイッチは、ユーザが押下するとグランドへ接続される。これにより、物理スイッチがユーザによって押下されるときに、外来ノイズが物理スイッチから侵入した場合でも、外来ノイズをグランドに逃がすことができるので、エアロゾル生成装置の電源ユニットの耐久性が向上する。
前記グランドは、前記第2回路基板の内部に設けられる、エアロゾル生成装置の電源ユニット。
前記第1回路基板に実装される電子部品は、前記第2回路基板に実装される電子部品より多い、エアロゾル生成装置の電源ユニット。
1 MCU(コントローラ)
2 充電IC
6 ROM(記憶回路)
7 スイッチドライバ(再起動回路)
11 過電圧保護IC(保護素子)
16 フリップフロップ(FF、記憶回路)
110 ケース(筐体)
161 MCU搭載基板(第1回路基板)
161a 主面(第1面)
161b 副面(第2面)
162 レセプタクル搭載基板(第2回路基板)
163 LED搭載基板(第2回路基板、第3回路基板)
163G グランド
BAT 電源
Cn ヒータコネクタ
Fs ヒューズ(保護素子)
HTR ヒータ
OPS 操作スイッチ(電子部品、第2電子部品、物理スイッチ)
RCP レセプタクル(電子部品、第1電子部品)
Claims (9)
- 電源と、
前記電源から供給される電力を消費してエアロゾル源を加熱するヒータへの電力の供給を制御可能に構成されるコントローラと、
第1回路基板と、
前記第1回路基板から離間した第2回路基板と、
前記電源と、前記コントローラと、前記第1回路基板と、前記第2回路基板と、を収容する筐体と、
を備えるエアロゾル生成装置であって、
前記第1回路基板と前記第2回路基板のうち前記第2回路基板のみに、前記筐体に設けられた空洞に配置される押下可能な物理スイッチと、前記筐体に設けられた空洞に配置され、外部電源へ電気的に接続可能に構成される端子との双方が実装され、
前記コントローラは、前記第1回路基板に実装される、エアロゾル生成装置。 - 請求項1に記載のエアロゾル生成装置であって、
入力された情報を記憶可能な記憶回路を備える、エアロゾル生成装置。 - 請求項1又は2に記載のエアロゾル生成装置であって、
前記コントローラを再起動可能な再起動回路を備え、
前記再起動回路は、前記第1回路基板に実装される、エアロゾル生成装置。 - 請求項1から3のいずれか一項に記載のエアロゾル生成装置であって、
前記第1回路基板は、第1面と、前記第1面の裏面である第2面と、を含み、
前記コントローラは、前記第1面と前記第2面のうち、前記第2回路基板から遠い方の面に実装される、エアロゾル生成装置。 - 請求項1に記載のエアロゾル生成装置であって、
前記端子と、
前記端子から供給される電力を用いて前記電源の充電を制御するように構成された充電ICと、
前記端子から供給される電力から前記充電ICを保護する保護素子と、を備え、
前記保護素子は、前記第1回路基板には実装されず、前記第2回路基板に実装される、エアロゾル生成装置。 - 請求項1に記載のエアロゾル生成装置であって、
前記物理スイッチを備え、
前記物理スイッチの一方の端子は、グランドへ接続される、エアロゾル生成装置。 - 請求項6に記載のエアロゾル生成装置であって、
前記グランドは、前記第2回路基板の内部に設けられる、エアロゾル生成装置。 - 請求項7に記載のエアロゾル生成装置であって、
前記第1回路基板に実装される電子部品は、前記第2回路基板に実装される電子部品より多い、エアロゾル生成装置。 - 請求項1から8のいずれか一項に記載のエアロゾル生成装置であって、
前記第1回路基板の一方の面と、前記第2回路基板の一方の面とが互いに向かい合っている、エアロゾル生成装置。
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