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WO2021186603A1 - 制御装置、制御方法、及びプログラム - Google Patents

制御装置、制御方法、及びプログラム Download PDF

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WO2021186603A1
WO2021186603A1 PCT/JP2020/011903 JP2020011903W WO2021186603A1 WO 2021186603 A1 WO2021186603 A1 WO 2021186603A1 JP 2020011903 W JP2020011903 W JP 2020011903W WO 2021186603 A1 WO2021186603 A1 WO 2021186603A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
heating
unit
user operation
state
time
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/011903
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
啓司 丸橋
Original Assignee
日本たばこ産業株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日本たばこ産業株式会社 filed Critical 日本たばこ産業株式会社
Priority to EP20925468.9A priority Critical patent/EP4014766A4/en
Priority to JP2022508694A priority patent/JP7260712B2/ja
Priority to PCT/JP2020/011903 priority patent/WO2021186603A1/ja
Publication of WO2021186603A1 publication Critical patent/WO2021186603A1/ja
Priority to US17/685,652 priority patent/US20220264958A1/en

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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/50Control or monitoring
    • A24F40/57Temperature control
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/50Control or monitoring
    • A24F40/53Monitoring, e.g. fault detection
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/60Devices with integrated user interfaces
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/20Devices using solid inhalable precursors
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/50Control or monitoring

Definitions

  • the present invention relates to a control device, a control method, and a program.
  • the suction device uses a base material containing an aerosol source for producing an aerosol, a flavor source for imparting a flavor component to the produced aerosol, and the like to generate an aerosol to which the flavor component is added.
  • the user can taste the flavor by sucking the aerosol to which the flavor component is added, which is generated by the suction device.
  • Patent Document 1 discloses a suction device that first activates a heater when a user operation is detected, and then activates a delivery device after a delay of several seconds.
  • Patent Document 1 In the technique described in Patent Document 1, a plurality of processes are executed stepwise according to one user operation. However, there is room for improvement in usability, for example, it is difficult to interrupt the process in the middle of a plurality of processes.
  • an object of the present invention is to provide a mechanism capable of further improving the usability of the suction device.
  • a suction device having a detection unit for detecting a user operation and a heating unit for generating an object to be sucked by the user by heating the base material is controlled.
  • the control device includes a control unit that controls the heating unit based on the user operation detected by the detection unit, and the control unit has a first user operation detected by the detection unit. In this case, while the heating unit is operated in the first heating state and the heating unit is operated in the first heating state, a second user operation different from the first user operation is detected.
  • a control device for operating the heating unit in a second heating state different from the first heating state when detected by the unit is provided.
  • the first heating state may be a state in which the upper limit of the temperature of the heating unit is lower than that of the second heating state.
  • the amount of the object sucked by the user generated when the heating unit heats the base material at the upper limit of the temperature of the heating unit in the first heating state is the heating in the second heating state.
  • the upper limit of the temperature of the part may be less than the amount of the object sucked by the user generated when the heating part heats the base material.
  • the rate of increase in the temperature of the heating unit in the first heating state and the rate of increase in the temperature of the heating unit in the second heating state may be the same.
  • the first heating state may be a state in which the rate of temperature increase of the heating portion is lower than that of the second heating state.
  • the first user operation is to continuously perform a predetermined user operation for a first time
  • the second user operation is a second user operation in which the predetermined user operation is longer than the first time. It may be done continuously for a time.
  • the first heating state may be a state of heating when the predetermined user operation is continuously performed.
  • the control unit detects the predetermined user operation after the time during which the predetermined user operation is continuously performed reaches the first time and before the time reaches the second time. When it disappears, the heating by the heating unit operating in the first heating state may be stopped.
  • the second heating state may be a state of heating even if the predetermined user operation is not continuously performed.
  • the control unit may stop heating by the heating unit when the time during which the predetermined user operation is continuously performed reaches a third time longer than the second time.
  • control unit may control the heating unit so that the heating is not performed until the fifth time elapses. good.
  • the suction device further includes a notification unit for notifying the user of information, and the control unit has a first time until the time during which the predetermined user operation is continuously performed reaches the first time.
  • the notification unit may be controlled so as to notify the information of 1.
  • the suction device further includes a notification unit that notifies the user of information, and the control unit controls the notification unit so as to notify the second information when the second user operation is detected. May be good.
  • the first user operation is to perform a predetermined user operation
  • the second user operation may be to continuously perform the predetermined user operation for a second time.
  • a suction having a detection unit for detecting a user operation and a heating unit for generating an object to be attracted to the user by heating the base material.
  • a control method for controlling an apparatus which includes controlling the heating unit based on the user operation detected by the detection unit, and controlling the heating unit is performed by a first user operation. When detected by the detection unit, the heating unit is operated in the first heating state, and the heating unit is operated in the first heating state, which is different from the first user operation.
  • a control method is provided that comprises operating the heating unit in a second heating state different from the first heating state when the user operation of 2 is detected by the detection unit.
  • a suction having a detection unit for detecting a user operation and a heating unit for generating an object to be attracted to the user by heating the base material.
  • the computer that controls the device functions as a control unit that controls the heating unit based on the user operation detected by the detection unit, and the control unit detects the first user operation by the detection unit.
  • the control unit detects the first user operation by the detection unit.
  • a program is provided that, when detected by the detection unit, operates the heating unit in a second heating state different from the first heating state.
  • a mechanism capable of further improving the usability of the suction device is provided.
  • the suction device is a device that produces a substance that is sucked by the user.
  • the substance produced by the suction device will be described as being an aerosol.
  • the substance produced by the suction device may be a gas.
  • FIG. 1 is a schematic view schematically showing a configuration example of the suction device according to the first embodiment.
  • the suction device 100 according to this configuration example includes a power supply unit 111, a sensor unit 112, a notification unit 113, a storage unit 114, a communication unit 115, a control unit 116, a heating unit 121, a holding unit 140, and Includes insulation 144.
  • the power supply unit 111 stores electric power. Then, the power supply unit 111 supplies electric power to each component of the suction device 100 based on the control by the control unit 116.
  • the power supply unit 111 may be composed of, for example, a rechargeable battery such as a lithium ion secondary battery.
  • the sensor unit 112 acquires various information about the suction device 100.
  • the sensor unit 112 is composed of a pressure sensor such as a microphone capacitor, a flow rate sensor, a temperature sensor, or the like, and acquires a value associated with suction by the user.
  • the sensor unit 112 is composed of an input device such as a button or a switch that receives input of information from the user.
  • the notification unit 113 notifies the user of the information.
  • the notification unit 113 is composed of, for example, a light emitting device that emits light, a display device that displays an image, a sound output device that outputs sound, a vibrating vibration device, and the like.
  • the storage unit 114 stores various information for the operation of the suction device 100.
  • the storage unit 114 is composed of a non-volatile storage medium such as a flash memory.
  • the communication unit 115 is a communication interface capable of performing communication conforming to any wired or wireless communication standard.
  • a communication standard for example, Wi-Fi (registered trademark), Bluetooth (registered trademark), or the like can be adopted.
  • the control unit 116 functions as an arithmetic processing unit and a control device, and controls the overall operation in the suction device 100 according to various programs.
  • the control unit 116 is realized by, for example, an electronic circuit such as a CPU (Central Processing Unit) and a microprocessor.
  • the holding portion 140 has an internal space 141, and holds the stick-type base material 150 while accommodating a part of the stick-type base material 150 in the internal space 141.
  • the holding portion 140 has an opening 142 that communicates the internal space 141 to the outside, and holds the stick-type base material 150 inserted into the internal space 141 from the opening 142.
  • the holding portion 140 is a tubular body having an opening 142 and a bottom portion 143 as a bottom surface, and defines a columnar internal space 141.
  • the holding portion 140 also has a function of defining a flow path of air supplied to the stick-type base material 150.
  • the air inflow hole which is the inlet of air to such a flow path, is arranged at, for example, the bottom 143.
  • the air outflow hole which is an outlet for air from such a flow path, is an opening 142.
  • the stick-type base material 150 includes a base material portion 151 and a mouthpiece portion 152.
  • the base material portion 151 contains an aerosol source.
  • the aerosol source is not limited to a liquid, but may be a solid.
  • the heating unit 121 heats the aerosol source to atomize the aerosol source and generate an aerosol.
  • the heating unit 121 is formed in a film shape and is arranged so as to cover the outer periphery of the holding unit 140. Then, when the heating unit 121 generates heat, the base material portion 151 of the stick-type base material 150 is heated from the outer periphery to generate an aerosol.
  • the heating unit 121 generates heat when power is supplied from the power supply unit 111.
  • power may be supplied when the user has started suction and / or the input of predetermined information is acquired by the sensor unit 112. Then, when the user has finished the suction and / or the input of predetermined information is acquired by the sensor unit 112, the power supply may be stopped.
  • the heat insulating portion 144 prevents heat transfer from the heating portion 121 to other components.
  • the heat insulating portion 144 is made of a vacuum heat insulating material, an airgel heat insulating material, or the like.
  • suction device 100 has been described above.
  • the configuration of the suction device 100 is not limited to the above, and various configurations exemplified below can be adopted.
  • the heating portion 121 may be configured in a blade shape and may be arranged so as to project from the bottom portion 143 of the holding portion 140 into the internal space 141. In that case, the blade-shaped heating portion 121 is inserted into the base material portion 151 of the stick-type base material 150, and the base material portion 151 of the stick-type base material 150 is heated from the inside. As another example, the heating portion 121 may be arranged so as to cover the bottom portion 143 of the holding portion 140. Further, the heating unit 121 is a combination of two or more of a first heating unit that covers the outer periphery of the holding unit 140, a blade-shaped second heating unit, and a third heating unit that covers the bottom portion 143 of the holding unit 140. May be configured as.
  • the holding portion 140 may include an opening / closing mechanism such as a hinge that opens / closes a part of the outer shell forming the internal space 141. Then, the holding portion 140 may sandwich the stick-type base material 150 inserted in the internal space 141 by opening and closing the outer shell.
  • the heating unit 121 may be provided at the sandwiching portion of the holding unit 140 and may be heated while pressing the stick-type base material 150.
  • the means for atomizing the aerosol source is not limited to heating by the heating unit 121.
  • the means for atomizing the aerosol source may be induction heating.
  • the control unit 116 is an example of a control device.
  • the control unit 116 may be included in the suction device 100 as shown in FIG. 1, or may be arranged outside the suction device 100.
  • the sensor unit 112 is an example of a detection unit that detects a user operation.
  • the operation unit may have any configuration such as a button, a touch sensor, a toggle switch or a rotary switch.
  • the operation unit is assumed to be a button.
  • a button is also referred to as a power button.
  • the sensor unit 112 detects the pressing and opening of the power button. Pressing the power button is an example of a user operation instructing the start and stop of heating by the heating unit 121. Opening the power button means stopping the pressing of the power button.
  • controlling the heating unit 121 means controlling the power supply from the power supply unit 111 to the heating unit 121. Specifically, the control unit 116 feeds the heating unit 121 from the power supply unit 111 to execute the heating by the heating unit 121. Further, the control unit 116 stops the heating by the heating unit 121 by stopping the power supply from the power supply unit 111 to the heating unit 121. Further, the control unit 116 controls the temperature rise rate of the heating unit 121 by controlling the amount of power supplied from the power supply unit 111 to the heating unit 121.
  • FIG. 2 is a graph showing an example of a typical heating profile.
  • the horizontal axis of the graph 10 is the elapsed time from the start of heating by the heating unit 121.
  • the vertical axis of the graph 10 is the temperature of the heating unit 121.
  • the heating profile is information that defines the temperature change of the heating unit 121.
  • the suction device 100 changes the temperature of the heating unit 121 according to the heating profile shown in the graph 10. As shown in Graph 10, the heating profile is divided into three periods: period T11, period T12, and period T13.
  • the period T11 is a period until the stick-type base material 150 is brought into a suction-capable state.
  • the period T11 is also referred to as the first non-suction period.
  • the suction device 100 raises the heating unit 121 to a predetermined temperature.
  • the predetermined temperature is also referred to as a target temperature.
  • the target temperature is a temperature at which it is assumed that an aerosol is sufficiently generated when the stick-type base material 150 is heated at the target temperature. For example, when the heating unit 121 heats the stick-type base material 150 at the target temperature, a large amount of aerosol that is sufficient for the user to suck is generated.
  • the target temperature is a temperature higher than the lower limit of the temperature at which the aerosol is generated. That is, aerosols can be generated even if the temperature of the heating unit 121 does not reach the target temperature.
  • the temperature of the base material portion 151 of the stick-type base material 150 can be raised to the target temperature, and aerosol can be sufficiently generated.
  • the period T12 is a period in which the state of the stick-type base material 150 is in a suctionable state. During the period T12, the user can suck the aerosol by holding and sucking the stick-type base material 150.
  • the period T12 is also referred to as a suctionable period.
  • the suction device 100 changes the temperature of the heating unit 121 along the heating profile. As shown in the graph 10, the suction device 100 may control to lower the temperature once the temperature of the heating unit 121 reaches the target temperature. By not maintaining the temperature of the heating unit 121 at a high temperature, it is possible to prevent the aerosol from being excessively generated in a short time. As a result, the life of the stick-type base material 150 can be extended.
  • the life of the stick-type base material 150 is the period until the aerosol source contained in the stick-type base material 150 is exhausted.
  • Period T13 is the period after using the stick-type base material 150. During the period T13, the temperature of the heating unit 121 gradually decreases, so that it becomes difficult to gradually suck the aerosol.
  • the period T13 is also referred to as a second non-suction period.
  • the beginning of the period T13 is the timing when the stick-type base material 150 reaches the end of its life.
  • the start of the period T13 may be a timing at which a predetermined period has elapsed since the heating by the heating unit 121 was started.
  • the beginning of the period T13 may be the timing when the number of times sucked by the user reaches a predetermined number of times.
  • the suction device 100 operates the heating unit 121 in the first heating state when the first user operation is detected by the sensor unit 112. Then, when the second user operation is detected by the sensor unit 112 while the heating unit 121 is being operated in the first heating state, the suction device 100 operates the heating unit 121 in the second heating state.
  • the second user operation is a user operation different from the first user operation.
  • the second heating state is a heating state different from the first heating state.
  • Operating the heating unit 121 in the first heating state is also referred to as simple heating below. Operating the heating unit 121 in the second heating state is also referred to as main heating below.
  • the first heating state is also referred to as a simple heating state below.
  • the second heated state is also referred to as the main heated state below.
  • the suction device 100 executes simple heating when the first user operation is detected, and then executes main heating when the second user operation is detected. That is, even after the suction device 100 detects the first user operation and executes the simple heating, the suction device 100 does not execute the main heating unless the second user operation is detected. Therefore, the user can interrupt the heating until the simple heating by not performing the second user operation even when the first user operation is performed. In this way, usability can be improved.
  • the first user operation may be to continuously perform a predetermined user operation for a first time.
  • the second user operation may be to continuously perform a predetermined user operation for a second time longer than the first time.
  • the start of the first time and the start of the second time are the same.
  • the user can execute the simple heating and then perform the main heating by continuously performing the same user operation. Since the first operation and the second operation are seamlessly connected, it is possible to reduce the operation load of the user as compared with the case where the first operation and the second operation are not seamlessly connected. Become. Further, since the simple heating is not executed until the predetermined user operation continues for the first time, for example, considering that the predetermined user operation can be performed unintentionally and momentarily, the safety can be improved. It will be possible.
  • the predetermined user operation in the first user operation and the second user operation may be, for example, pressing the power button.
  • the user can execute the simple heating by pressing and holding the power button for the first time after starting to press the power button.
  • the user can execute the main heating by pressing and holding the power button for a second time after starting to press the power button.
  • the predetermined user operation is the pressing of the power button.
  • the upper limit of the temperature of the heating unit 121 is lower than that in the main heating state. Aerosols are generated when the stick-type substrate 150 is heated. And, typically, the higher the heating temperature, the larger the amount of aerosol generated, and therefore the higher the consumption of the aerosol source.
  • the upper limit of the temperature of the heating unit 121 is lower than that in the main heating state, so that the consumption of the aerosol source is reduced. Therefore, when the heating is interrupted by the simple heating, more aerosol sources can be left on the stick-type base material 150 as compared with the case where the main heating is performed. Therefore, it is expected that the stick-type base material 150 can be reused.
  • the amount of aerosol generated when the heating unit 121 heats the stick-type base material 150 at the upper limit of the temperature of the heating unit 121 in the simple heating state is the upper limit of the temperature of the heating unit 121 in the main heating state.
  • the amount of aerosol generated when the heating unit 121 heats the stick-type base material 150 is smaller than the amount of aerosol generated. For example, when the heating unit 121 heats the stick-type base material 150 at the upper limit of the temperature of the heating unit 121 in the simple heating state, a very small amount of aerosol that is insufficient for the user to suck is generated.
  • the heating unit 121 heats the stick-type base material 150 at the upper limit of the temperature of the heating unit 121 in this heating state, a large amount of aerosol that is sufficient for the user to suck is generated.
  • the upper limit of the temperature of the heating unit 121 in this heating state may be the same as the target temperature in the period T11 described with reference to FIG. According to this configuration, aerosols are less likely to be generated in the simple heating state as compared with the main heating state. Therefore, when the heating is interrupted up to the simple heating, the stick-type base material 150 can be left in a state closer to unused as compared with the case where the heating is interrupted after the main heating is reached. Therefore, the stick-type base material 150 can be reused.
  • the upper limit of the temperature of the heating unit 121 may be regarded as the target value of the temperature of the heating unit 121. That is, in the simple heating state, the suction device 100 may control the heating unit 121 so as to reach the upper limit of the temperature of the heating unit 121 in the simple heating state. Similarly, in the main heating state, the suction device 100 may control the heating unit 121 so as to reach the upper limit of the temperature of the heating unit 121 in the main heating state. Of course, as described above with reference to FIG. 2, the suction device 100 may control to lower the temperature once the temperature of the heating unit 121 reaches the upper limit value.
  • FIG. 3 is a graph showing an example of changes in the temperature of the heating unit 121 according to the present embodiment.
  • the horizontal axis of the graph 20A is the elapsed time since the long press of the power button was started.
  • the vertical axis of the graph 20A is the temperature of the heating unit 121.
  • the first time is 1 second.
  • the second time is 3 seconds. Therefore, the suction device 100 performs simple heating in the period T21 from the lapse of 1 second to the lapse of 3 seconds after the long press of the power button is started. Then, in the period T22 3 seconds after the long press of the power button is started, the suction device 100 performs the main heating.
  • the upper limit of the temperature of the heating unit 121 in the simple heating state is 60 ° C.
  • the upper limit of the temperature of the heating unit 121 in this heating state is 240 ° C. Therefore, the suction device 100 controls the temperature of the heating unit 121 so as not to exceed 60 ° C during the period T21. Then, the suction device 100 controls the temperature of the heating unit 121 to reach 240 ° C. during the period T22.
  • the temperature of the heating unit 121 rises at a constant rate of increase over the period T21 and the period T22.
  • FIG. 4 is a graph showing an example of changes in the temperature of the heating unit 121 according to the present embodiment.
  • the meanings of the horizontal axis, the period T21, the period T22, the vertical axis, 60 ° C. and 240 ° C. in the graph 20B are the same as those in the graph 20A shown in FIG.
  • the suction device 100 controls the temperature of the heating unit 121 so as not to exceed 60 ° C during the period T21. Then, the suction device 100 controls the temperature of the heating unit 121 to reach 240 ° C. during the period T22. However, according to the graph 20B, the temperature of the heating unit 121 is maintained at 60 ° C. after reaching 60 ° C. in the period T21, and then rises again after entering the period T22.
  • the simple heating state may be a state in which the temperature rise rate of the heating unit 121 is lower than that in the main heating state.
  • the suction device 100 can control the temperature rise of the heating unit 121 by PWM (Pulse Width Modulation). In that case, the suction device 100 may make the duty ratio in the simple heating state smaller than the duty ratio in the main heating state. According to this configuration, it is possible to prevent a rapid temperature rise in the simple heating state, so that the influence of the simple heating on the stick-type base material 150 can be reduced. Therefore, the stick-type base material 150 can be reused in a state close to unused.
  • the graph 20B shown in FIG. 4 is an example in which the rate of temperature increase of the heating unit 121 in the simple heating state is lower than the rate of temperature increase of the heating unit 121 in the main heating state.
  • the rate of increase in the temperature of the heating unit 121 in the simple heating state and the rate of increase in the temperature of the heating unit 121 in the main heating state may be the same.
  • the duty ratio in the simple heating state and the duty ratio in the main heating state may be the same. According to this configuration, the temperature rise rate can be kept constant.
  • the graph 20A shown in FIG. 3 is an example in which the rate of temperature increase of the heating unit 121 in the simple heating state and the rate of temperature increase of the heating unit 121 in the main heating state are the same.
  • the simple heating state may be a state of heating when the power button is continuously pressed.
  • the continuation of pressing the power button and the continuation of simple heating correspond to each other, so that the user can perform an intuitive operation.
  • the suction device 100 When the suction device 100 does not detect the pressing of the power button after the first time is reached and the time during which the power button is continuously pressed reaches the second time, the suction device 100 does not detect the pressing of the power button.
  • the heating by the heating unit 121 operating in the simple heating state is stopped. That is, the suction device 100 executes simple heating when the time for the user to press and hold the power button reaches the first time, while the user presses the power button before reaching the second time. If you quit, stop simple heating. Of course, the suction device 100 does not perform the main heating. According to this configuration, the user can interrupt the simple heating and cancel the transition to the main heating by a simple operation of stopping pressing the power button. Therefore, it is possible to prevent heating due to malfunction and improve safety.
  • the main heating state may be a state of heating even if the power button is not continuously pressed.
  • the user may interrupt the pressing of the power button after the pressing of the power button is continued for the second time, so that the operation burden on the user can be reduced.
  • the suction device may be equipped with a function of not supplying power to the heating unit unless the power button is pressed for a predetermined time or the power button is pressed a predetermined number of times. According to this function, power is not supplied to the heating part by simply pressing the power button, so safety can be prevented, for example, by preventing the suction device from accidentally operating due to mischief by a child and causing an unexpected situation. Can be improved.
  • the time from when the user presses the power button until the power is supplied to the heating unit becomes longer due to this function. As a result, the waiting time from the user pressing the power button to the arrival of the suctionable period becomes long, resulting in reduced usability.
  • the suction device 100 can reduce the deterioration of usability while improving the safety by performing simple heating. This point will be described in detail with reference to FIG. In FIG. 5, a suction device that performs main heating when the time for continuously pressing the power button reaches the second time without performing simple heating appears as a comparative example.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the effect of shortening the waiting time of the user played by the suction device 100 according to the present embodiment.
  • the horizontal axis of the graph 30 is the elapsed time since the power button was pressed.
  • the first time is 1 second.
  • the second time is 3 seconds.
  • Both the suction device 100 according to the present embodiment and the suction device according to the comparative example shall heat according to the heating profile shown in FIG. In the heating profile shown in FIG. 2, it is assumed that the length of the first non-suction period T11 is 15 seconds.
  • the upper graph 31 shows an example of the time-series transition of the heated state in the suction device according to the comparative example.
  • the suction device according to the comparative example does not supply power to the heating unit until 3 seconds have passed since the long press of the power button was started. Then, the suction device according to the comparative example supplies power to the heating unit after 3 seconds have elapsed to perform the main heating. Since the time from the start of heating to the arrival at the target temperature is 15 seconds, the waiting time from the start of the user pressing and holding the power button to the arrival of the suctionable period is 18 seconds (3 seconds). +15 seconds).
  • the lower graph 32 shows an example of the time-series transition of the heated state in the suction device 100 according to the present embodiment.
  • the suction device 100 does not supply power to the heating unit until 1 second has elapsed from the start of long pressing of the power button. Then, the suction device 100 supplies power to the heating unit after 1 second has elapsed to perform simple heating. After that, the suction device 100 performs the main heating after 3 seconds have elapsed. Since the time from the start of heating to the arrival at the target temperature is 15 seconds, the waiting time from the start of the user pressing and holding the power button to the arrival of the suctionable period is 16 seconds (1 second). +15 seconds).
  • the waiting time in the suction device 100 according to the present embodiment is shorter than the waiting time in the suction device according to the comparative example by 2 seconds.
  • the shortened 2 seconds corresponds to 2 seconds, which is the time during which the simple heating is performed in the suction device 100.
  • the suction device 100 according to the present embodiment shortens the waiting time from when the user starts pressing and holding the power button until the suction enable period arrives by performing simple heating, and reduces usability. Can be reduced.
  • the main heating is not performed unless the period in which the power button is pressed and held reaches the second time, so that the safety equivalent to that of the comparative example can be maintained. can.
  • the heating unit 121 when the time during which the power button is continuously pressed reaches a third time longer than the second time, the heating unit 121 You may stop the heating by.
  • the start of the third time is the same as the first time and the second time. That is, the suction device 100 executes simple heating when the time for the user to continuously press the power button reaches the first time, and then performs main heating when the time for continuously pressing the power button reaches the second time.
  • the third time is reached, the main heating is stopped.
  • the safety can be improved by this configuration. For example, dry heating by the heating unit 121 is prevented.
  • the suction device 100 may control the heating unit 121 so that the heating is not performed until the fifth time elapses. ..
  • the suction device 100 when the number of times the power button is pressed for less than 3 seconds reaches 3 times in 30 seconds (corresponding to the 4th time), the power button is pressed for 3 minutes (corresponding to the 5th time) thereafter. Does not heat even if is pressed.
  • the power button can be pressed repeatedly unintentionally, such as when the power button is repeatedly pressed by another item in the bag or when a child repeatedly presses the power button by mischief, this configuration is safer. Can be improved.
  • the suction device 100 notifies the first information by the notification unit 113 until the time during which the power button is continuously pressed reaches the first time.
  • the notification unit 113 notifies, as first information, information indicating that the power button has been pressed by vibration, voice, light, or the like at the timing when the long press of the power button is started.
  • the suction device 100 can make the user recognize that the instruction to start supplying power to the heating unit 121 is being input, and call attention to the user.
  • the suction device 100 When the second user operation is detected, the suction device 100 notifies the second information by the notification unit 113. It is desirable that the second information is different from the first information. For example, the notification unit 113 notifies the information indicating that the main heating has been started as the second information by vibration, voice, light, or the like. With this configuration, the suction device 100 can make the user recognize that the main heating has started and call attention to it.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of a process flow executed by the suction device 100 according to the present embodiment.
  • step S102 the control unit 116 determines whether or not the press of the power button is detected by the sensor unit 112 (step S102). If it is determined that the pressing of the power button has not been detected (step S102: NO), the process returns to step S102 again. On the other hand, when it is determined that the pressing of the power button is detected (step S102: YES), the control unit 116 controls the notification unit 113 to notify the information indicating that the power button has been pressed (step S104). ).
  • the control unit 116 starts measuring the pressing time of the power button (step S106).
  • the pressing time of the power button is the time during which the power button is continuously pressed.
  • step S108 determines whether or not the measured power button pressing time has reached the first time.
  • step S108: NO the process returns to step S108 again.
  • step S108: YES the control unit 116 controls the heating unit 121 to perform simple heating (step S110).
  • step S112 it is determined whether or not the measured power button pressing time has reached the second time (step S112).
  • step S112: NO the control unit 116 determines whether or not the opening of the power button is detected (step S118). If it is determined that the release of the power button has not been detected (step S118: NO), the process returns to step S112 again.
  • step S118: YES the control unit 116 controls the heating unit 121 so as to stop the heating (step S120), and ends the process.
  • step S112 YES
  • the control unit 116 controls the heating unit 121 to perform the main heating (step S114).
  • control unit 116 controls the notification unit 113 to notify the information indicating that the main heating has started (step S116).
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration example of the suction system 900 according to the second embodiment.
  • the suction system 900 includes a suction device 910 and a control device 920.
  • the suction device 910 includes a detection unit 911 and a heating unit 912.
  • the detection unit 911 detects the user operation.
  • the heating unit 912 heats the base material to generate an object that is attracted to the user.
  • the control device 920 includes a control unit 921.
  • the control unit 921 controls the heating unit 912 based on the user operation detected by the detection unit 911.
  • the control unit 921 operates the heating unit 912 in the first heating state when the first user operation is detected by the detection unit 911.
  • the control unit 921 is the first when the detection unit 911 detects a second user operation different from the first user operation while operating the heating unit 912 in the first heating state.
  • the heating unit 912 is operated in a second heating state different from the heating state.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of a processing flow executed by the control device 920 according to the present embodiment.
  • control device 920 executes a process related to heating in the first heating state (step S202). Specifically, the control unit 921 operates the heating unit 912 in the first heating state when the first user operation is detected by the detection unit 911.
  • control device 920 executes a process related to heating in the second heating state (step S204).
  • control unit 921 is the first when the detection unit 911 detects a second user operation different from the first user operation while operating the heating unit 912 in the first heating state.
  • the heating unit 912 is operated in a second heating state different from the heating state of.
  • the control unit 921 operates the heating unit 912 in the first heating state when the first user operation is detected, and then the second user operation is detected when the second user operation is detected.
  • the heating unit 912 is operated in the heated state of. That is, even if the first user operation is detected, the control unit 921 does not operate the heating unit 912 in the second heating state unless the second user operation is detected. Therefore, the user can interrupt the heating before shifting to the second heating state by not performing the second user operation even when the first user operation is performed. From this point of view, usability can be improved.
  • the first user operation is to continue the predetermined user operation for the first time
  • the second user operation is to continue the predetermined user operation for the second time.
  • the invention is not limited to such examples.
  • the first user operation may be to perform a predetermined user operation.
  • the second user operation may be to continuously perform a predetermined user operation for a second time.
  • the suction device 100 can start the simple heating without waiting for the time for the predetermined user operation to continue to reach the first time. Therefore, the waiting time of the user can be further shortened as compared with the above embodiment.
  • the predetermined user operation may be pressing and releasing the power button.
  • repeatedly pressing the power button for the first time may be detected as the first user operation.
  • it may be detected as a second user operation that the power button is repeatedly pressed for the second time.
  • a touch to the touch panel, an operation to rotate the rotary lever, or the like may be detected as the first user operation and the second user operation.
  • the suction device 100 has been described as producing an aerosol by heating the stick-type base material 150, but the present invention is not limited to such an example.
  • the suction device 100 may generate the aerosol with or in place of the means for heating the stick-type substrate 150 by other means.
  • the suction device 100 may generate an aerosol by storing a liquid aerosol source, guiding the aerosol source to the heating unit 121, heating the aerosol source, and atomizing the aerosol source.
  • any means for atomization in addition to heating, any means such as induction heating and vibration atomization can be adopted.
  • each device described in the present specification may be realized by using software, hardware, or a combination of software and hardware.
  • the programs constituting the software are stored in advance in, for example, a recording medium (non-transitory media) provided inside or outside each device. Then, each program is read into RAM at the time of execution by a computer and executed by a processor such as a CPU.
  • the recording medium is, for example, a magnetic disk, an optical disk, a magneto-optical disk, a flash memory, or the like.
  • the above-mentioned computer program may be distributed via, for example, a network without using a recording medium.
  • Suction device 111 Power supply unit 112 Sensor unit 113 Notification unit 114 Storage unit 115 Communication unit 116 Control unit 121 Heating unit 140 Holding unit 141 Internal space 142 Opening 143 Bottom 144 Insulation unit 150 Stick type base material 151 Base material unit 152 Suction unit 900 Suction system 910 Suction device 911 Detection unit 912 Heating unit 920 Control device 921 Control unit

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Abstract

【課題】吸引装置のユーザビリティをより向上させることが可能な仕組みを提供する。 【解決手段】ユーザ操作を検出する検出部、及び基材を加熱することでユーザに吸引される物体を生成する加熱部を有する吸引装置を制御する制御装置であって、前記検出部により検出された前記ユーザ操作に基づいて前記加熱部を制御する制御部、を備え、前記制御部は、第1のユーザ操作が前記検出部により検出された場合に、第1の加熱状態で前記加熱部を動作させ、前記第1の加熱状態で前記加熱部を動作させている間に前記第1のユーザ操作とは異なる第2のユーザ操作が前記検出部により検出された場合に、前記第1の加熱状態とは異なる第2の加熱状態で前記加熱部を動作させる、制御装置。

Description

制御装置、制御方法、及びプログラム
 本発明は、制御装置、制御方法、及びプログラムに関する。
 電子タバコ及びネブライザ等の、ユーザに吸引される物質を生成する吸引装置が広く普及している。例えば、吸引装置は、エアロゾルを生成するためのエアロゾル源、及び生成されたエアロゾルに香味成分を付与するための香味源等を含む基材を用いて、香味成分が付与されたエアロゾルを生成する。ユーザは、吸引装置により生成された、香味成分が付与されたエアロゾルを吸引することで、香味を味わうことができる。
 吸引装置に関する様々な技術が近年開発されている。例えば、下記特許文献1では、ユーザ操作を検出すると、ヒータをまず起動し、数秒の遅延の後に送達装置を起動する吸引装置が開示されている。
特表2019-513354号公報
 上記特許文献1に記載の技術では、ひとつのユーザ操作に応じて複数の処理が段階的に実行されていた。しかし、複数の処理の途中で処理を中断することが困難である等、ユーザビリティに向上の余地があった。
 そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところは、吸引装置のユーザビリティをより向上させることが可能な仕組みを提供する。
 上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、ユーザ操作を検出する検出部、及び基材を加熱することでユーザに吸引される物体を生成する加熱部を有する吸引装置を制御する制御装置であって、前記検出部により検出された前記ユーザ操作に基づいて前記加熱部を制御する制御部、を備え、前記制御部は、第1のユーザ操作が前記検出部により検出された場合に、第1の加熱状態で前記加熱部を動作させ、前記第1の加熱状態で前記加熱部を動作させている間に前記第1のユーザ操作とは異なる第2のユーザ操作が前記検出部により検出された場合に、前記第1の加熱状態とは異なる第2の加熱状態で前記加熱部を動作させる、制御装置が提供される。
 前記第1の加熱状態は、前記第2の加熱状態よりも、前記加熱部の温度の上限値が低い状態であってもよい。
 前記第1の加熱状態における前記加熱部の温度の上限値で前記加熱部が前記基材を加熱した場合に発生する前記ユーザに吸引される物体の量は、前記第2の加熱状態における前記加熱部の温度の上限値で前記加熱部が前記基材を加熱した場合に発生する前記ユーザに吸引される物体の量よりも少なくてもよい。
 前記第1の加熱状態における前記加熱部の温度の上昇率と、前記第2の加熱状態における前記加熱部の温度の上昇率とは、同一であってもよい。
 前記第1の加熱状態は、前記第2の加熱状態よりも、前記加熱部の温度の上昇率が低い状態であってもよい。
 前記第1のユーザ操作は、所定のユーザ操作を第1の時間継続して行うことであり、前記第2のユーザ操作は、前記所定のユーザ操作を前記第1の時間よりも長い第2の時間継続して行うことであってもよい。
 前記第1の加熱状態は、前記所定のユーザ操作が継続して行われている場合に加熱する状態であってもよい。
 前記制御部は、前記所定のユーザ操作が継続して行われている時間が前記第1の時間に達した後であって前記第2の時間に達する前に、前記所定のユーザ操作が検出されなくなった場合、前記第1の加熱状態で動作している前記加熱部による加熱を停止してもよい。
 前記第2の加熱状態は、前記所定のユーザ操作が継続して行われていなくても加熱する状態であってもよい。
 前記制御部は、前記所定のユーザ操作が継続して行われている時間が前記第2の時間よりも長い第3の時間に達した場合、前記加熱部による加熱を停止してもよい。
 前記制御部は、前記所定のユーザ操作が検出された回数が第4の時間以内に所定回数に達した場合、第5の時間が経過するまで加熱を行わないよう前記加熱部を制御してもよい。
 前記吸引装置は、ユーザに情報を通知する通知部をさらに有し、前記制御部は、前記所定のユーザ操作が継続して行われている時間が前記第1の時間に達するまでの間に第1の情報を通知するよう前記通知部を制御してもよい。
 前記吸引装置は、ユーザに情報を通知する通知部をさらに有し、前記制御部は、前記第2のユーザ操作が検出された場合に第2の情報を通知するよう前記通知部を制御してもよい。
 前記第1のユーザ操作は、所定のユーザ操作を行うことであり、前記第2のユーザ操作は、前記所定のユーザ操作を第2の時間継続して行うことであってもよい。
 また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、ユーザ操作を検出する検出部、及び基材を加熱することでユーザに吸引される物体を生成する加熱部を有する吸引装置を制御するための制御方法であって、前記検出部により検出された前記ユーザ操作に基づいて前記加熱部を制御することを含み、前記加熱部を制御することは、第1のユーザ操作が前記検出部により検出された場合に、第1の加熱状態で前記加熱部を動作させ、前記第1の加熱状態で前記加熱部を動作させている間に前記第1のユーザ操作とは異なる第2のユーザ操作が前記検出部により検出された場合に、前記第1の加熱状態とは異なる第2の加熱状態で前記加熱部を動作させることを含む、制御方法が提供される。
 また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、ユーザ操作を検出する検出部、及び基材を加熱することでユーザに吸引される物体を生成する加熱部を有する吸引装置を制御するコンピュータを、前記検出部により検出された前記ユーザ操作に基づいて前記加熱部を制御する制御部、として機能させ、前記制御部は、第1のユーザ操作が前記検出部により検出された場合に、第1の加熱状態で前記加熱部を動作させ、前記第1の加熱状態で前記加熱部を動作させている間に前記第1のユーザ操作とは異なる第2のユーザ操作が前記検出部により検出された場合に、前記第1の加熱状態とは異なる第2の加熱状態で前記加熱部を動作させる、プログラムが提供される。
 以上説明したように本発明によれば、吸引装置のユーザビリティをより向上させることが可能な仕組みが提供される。
第1の実施形態に係る吸引装置の構成例を模式的に示す模式図である。 典型的な加熱プロファイルの一例を示すグラフである。 本実施形態に係る加熱部の温度の推移の一例を示すグラフである。 本実施形態に係る加熱部の温度の推移の一例を示すグラフである。 本実施形態に係る吸引装置により奏されるユーザの待ち時間の短縮効果を説明するための図である。 本実施形態に係る吸引装置により実行される処理の流れの一例を示すフローチャートである。 第2の実施形態に係る吸引システムの構成例を示すブロック図である。 本実施形態に係る制御装置により実行される処理の流れの一例を示すフローチャートである。
 以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 <<1.第1の実施形態>>
 <1.1.吸引装置の構成例>
 吸引装置は、ユーザにより吸引される物質を生成する装置である。以下では、吸引装置により生成される物質が、エアロゾルであるものとして説明する。他に、吸引装置により生成される物質は、気体であってもよい。
 図1は、第1の実施形態に係る吸引装置の構成例を模式的に示す模式図である。図1に示すように、本構成例に係る吸引装置100は、電源部111、センサ部112、通知部113、記憶部114、通信部115、制御部116、加熱部121、保持部140、及び断熱部144を含む。
 電源部111は、電力を蓄積する。そして、電源部111は、制御部116による制御に基づいて、吸引装置100の各構成要素に電力を供給する。電源部111は、例えば、リチウムイオン二次電池等の充電式バッテリにより構成され得る。
 センサ部112は、吸引装置100に関する各種情報を取得する。一例として、センサ部112は、マイクロホンコンデンサ等の圧力センサ、流量センサ又は温度センサ等により構成され、ユーザによる吸引に伴う値を取得する。他の一例として、センサ部112は、ボタン又はスイッチ等の、ユーザからの情報の入力を受け付ける入力装置により構成される。
 通知部113は、情報をユーザに通知する。通知部113は、例えば、発光する発光装置、画像を表示する表示装置、音を出力する音出力装置、又は振動する振動装置等により構成される。
 記憶部114は、吸引装置100の動作のための各種情報を記憶する。記憶部114は、例えば、フラッシュメモリ等の不揮発性の記憶媒体により構成される。
 通信部115は、有線又は無線の任意の通信規格に準拠した通信を行うことが可能な通信インタフェースである。かかる通信規格としては、例えば、Wi-Fi(登録商標)、又はBluetooth(登録商標)等が採用され得る。
 制御部116は、演算処理装置及び制御装置として機能し、各種プログラムに従って吸引装置100内の動作全般を制御する。制御部116は、例えばCPU(Central Processing Unit)、及びマイクロプロセッサ等の電子回路によって実現される。
 保持部140は、内部空間141を有し、内部空間141にスティック型基材150の一部を収容しながらスティック型基材150を保持する。保持部140は、内部空間141を外部に連通する開口142を有し、開口142から内部空間141に挿入されたスティック型基材150を保持する。例えば、保持部140は、開口142及び底部143を底面とする筒状体であり、柱状の内部空間141を画定する。保持部140は、スティック型基材150へ供給される空気の流路を画定する機能も有する。かかる流路への空気の入り口である空気流入孔は、例えば底部143に配置される。他方、かかる流路からの空気の出口である空気流出孔は、開口142である。
 スティック型基材150は、基材部151、及び吸口部152を含む。基材部151は、エアロゾル源を含む。なお、本構成例において、エアロゾル源は液体に限られるものではなく、固体であってもよい。スティック型基材150が保持部140に保持された状態において、基材部151の少なくとも一部は内部空間141に収容され、吸口部152の少なくとも一部は開口142から突出する。そして、開口142から突出した吸口部152をユーザが咥えて吸引すると、図示しない空気流入孔から内部空間141に空気が流入し、基材部151から発生するエアロゾルと共にユーザの口内に到達する。
 加熱部121は、エアロゾル源を加熱することで、エアロゾル源を霧化してエアロゾルを生成する。図1に示した例では、加熱部121は、フィルム状に構成され、保持部140の外周を覆うように配置される。そして、加熱部121が発熱すると、スティック型基材150の基材部151が外周から加熱され、エアロゾルが生成される。加熱部121は、電源部111から給電されると発熱する。一例として、ユーザが吸引を開始したこと、及び/又は所定の情報が入力されたことが、センサ部112により取得された場合に、給電されてもよい。そして、ユーザが吸引を終了したこと、及び/又は所定の情報が入力されたことが、センサ部112により取得された場合に、給電が停止されてもよい。
 断熱部144は、加熱部121から他の構成要素への伝熱を防止する。例えば、断熱部144は、真空断熱材、又はエアロゲル断熱材等により構成される。
 以上、吸引装置100の構成例を説明した。もちろん吸引装置100の構成は上記に限定されず、以下に例示する多様な構成をとり得る。
 一例として、加熱部121は、ブレード状に構成され、保持部140の底部143から内部空間141に突出するように配置されてもよい。その場合、ブレード状の加熱部121は、スティック型基材150の基材部151に挿入され、スティック型基材150の基材部151を内部から加熱する。他の一例として、加熱部121は、保持部140の底部143を覆うように配置されてもよい。また、加熱部121は、保持部140の外周を覆う第1の加熱部、ブレード状の第2の加熱部、及び保持部140の底部143を覆う第3の加熱部のうち、2以上の組み合わせとして構成されてもよい。
 他の一例として、保持部140は、内部空間141を形成する外殻の一部を開閉する、ヒンジ等の開閉機構を含んでいてもよい。そして、保持部140は、外殻を開閉することで、内部空間141に挿入されたスティック型基材150を挟持してもよい。その場合、加熱部121は、保持部140における当該挟持箇所に設けられ、スティック型基材150を押圧しながら加熱してもよい。
 また、エアロゾル源を霧化する手段は、加熱部121による加熱に限定されない。例えば、エアロゾル源を霧化する手段は、誘導加熱であってもよい。
 -補足
 本実施形態に係る制御部116は、制御装置の一例である。制御部116は、図1に示すように吸引装置100に含まれていてもよいし、吸引装置100の外部に配置されてもよい。
 本実施形態に係るセンサ部112は、ユーザ操作を検出する検出部の一例である。操作部は、ボタン、タッチセンサ、トグルスイッチ又は回転スイッチ等の任意の構成を取り得る。以下では一例として、操作部はボタンであるものとする。以下ではかかるボタンを電源ボタンとも称する。センサ部112は、電源ボタンの押下及び開放を検出する。電源ボタンの押下は、加熱部121による加熱の開始及び停止を指示するユーザ操作の一例である。電源ボタンの開放とは、電源ボタンの押下を止めることである。
 制御部116は、センサ部112により検出されたユーザ操作に基づいて加熱部121を制御する。ここで、加熱部121を制御することは、電源部111から加熱部121への給電を制御することである。詳しくは、制御部116は、電源部111から加熱部121へ給電させることで、加熱部121による加熱を実行させる。また、制御部116は、電源部111から加熱部121への給電を停止させることで、加熱部121による加熱を停止する。さらに、制御部116は、電源部111から加熱部121への給電量を制御することで、加熱部121の温度上昇率を制御する。
 <1.2.技術的特徴>
 (1)典型的な加熱プロファイル
 図2は、典型的な加熱プロファイルの一例を示すグラフである。グラフ10の横軸は、加熱部121による加熱が開始されてからの経過時間である。グラフ10の縦軸は、加熱部121の温度である。加熱プロファイルとは、加熱部121の温度変化を定義する情報である。吸引装置100は、グラフ10に示す加熱プロファイルに沿って加熱部121の温度を変化させる。グラフ10に示すように、加熱プロファイルは、期間T11、期間T12、及び期間T13の3つの期間に区分される。
 期間T11は、スティック型基材150の状態を吸引可能な状態にするまでの期間である。期間T11は、第1の吸引不可期間とも称される。第1の吸引不可期間においては、吸引装置100は、加熱部121を所定の温度まで上昇させる。以下、当該所定の温度を、目標温度とも称する。目標温度は、当該目標温度でスティック型基材150を加熱するとエアロゾルが十分に発生することが想定される温度である。例えば、目標温度で加熱部121がスティック型基材150を加熱した場合、ユーザが吸引するのに十分な多量のエアロゾルが発生する。なお、目標温度は、エアロゾルが発生する温度の下限値よりも高い温度である。即ち、加熱部121の温度が目標温度に達していなくても、エアロゾルは発生し得る。加熱部121を目標温度まで上昇させることにより、スティック型基材150の基材部151の温度を目標温度まで上昇させ、エアロゾルを十分に発生させることが可能となる。
 期間T12は、スティック型基材150の状態が吸引可能な状態である期間である。期間T12において、ユーザは、スティック型基材150を咥えて吸引することで、エアロゾルを吸引することができる。期間T12は、吸引可能期間とも称される。吸引可能期間においては、吸引装置100は、加熱プロファイルに沿って加熱部121の温度を変化させる。グラフ10に示すように、吸引装置100は、加熱部121の温度が目標温度に一旦達した後、温度を下げる制御を行ってもよい。加熱部121の温度を高温のまま維持しないようにすることで、短時間でエアロゾルが過度に生成されないようにすることができる。その結果、スティック型基材150の寿命を長持ちさせることができる。なお、スティック型基材150の寿命とは、スティック型基材150に含まれるエアロゾル源が枯渇するまでの期間である。
 期間T13は、スティック型基材150を使用後の期間である。期間T13においては、徐々に加熱部121の温度が低下していくので、徐々にエアロゾルを吸引することが困難となる。期間T13は、第2の吸引不可期間とも称される。期間T13の始期は、スティック型基材150が寿命に達したタイミングである。一例として、期間T13の始期は、加熱部121による加熱が開始されてから所定期間経過したタイミングであってもよい。他の一例として、期間T13の始期は、ユーザにより吸引された回数が所定回数に到達したタイミングであってもよい。
 (2)簡易加熱の導入
 吸引装置100は、第1のユーザ操作がセンサ部112により検出された場合に、第1の加熱状態で加熱部121を動作させる。そして、吸引装置100は、第1の加熱状態で加熱部121を動作させている間に第2のユーザ操作がセンサ部112により検出された場合に、第2の加熱状態で加熱部121を動作させる。第2のユーザ操作は、第1のユーザ操作とは異なるユーザ操作である。第2の加熱状態は、第1の加熱状態とは異なる加熱状態である。第1の加熱状態で加熱部121を動作させることを、以下では簡易加熱とも称する。第2の加熱状態で加熱部121を動作させることを、以下では本加熱とも称する。また、第1の加熱状態を、以下では簡易加熱状態とも称する。第2の加熱状態を、以下では本加熱状態とも称する。
 上記構成によれば、吸引装置100は、第1のユーザ操作が検出された場合に簡易加熱を実行し、その後第2のユーザ操作が検出された場合に本加熱を実行する。即ち、吸引装置100は、第1のユーザ操作を検出して簡易加熱を実行した後であっても、第2のユーザ操作を検出しない限り、本加熱を実行しない。そのため、ユーザは、第1のユーザ操作を行った場合であっても第2のユーザ操作を行わないことで、簡易加熱までで加熱を中断することができる。このようにして、ユーザビリティを向上させることが可能となる。
 -第1のユーザ操作及び第2のユーザ操作
 第1のユーザ操作は、所定のユーザ操作を第1の時間継続して行うことであってもよい。第2のユーザ操作は、所定のユーザ操作を第1の時間よりも長い第2の時間継続して行うことであってもよい。ここで、第1の時間及び第2の時間の始期は同一である。かかる構成によれば、ユーザは、同一のユーザ操作を継続して行うことで、簡易加熱を実行させ、その後本加熱を実行させることが可能となる。第1の操作と第2の操作とがシームレスに繋がっているので、第1の操作と第2の操作とがシームレスに繋がらない場合と比較して、ユーザの操作負荷を軽減することが可能となる。また、所定のユーザ操作が第1の時間継続するまでは簡易加熱が実行されないので、例えば所定のユーザ操作が意図せず瞬間的に行われ得ることを考慮すれば、安全性を向上させることが可能となる。
 第1のユーザ操作及び第2のユーザ操作における所定のユーザ操作とは、例えば電源ボタンの押下であってもよい。その場合、ユーザは、電源ボタンを押下し始めてから第1の時間長押しすることで、簡易加熱を実行させることができる。そして、ユーザは、電源ボタンを押下し始めてから第2の時間長押しすることで、本加熱を実行させることができる。以下では、所定のユーザ操作が電源ボタンの押下であるものとして説明する。
 -簡易加熱状態及び本加熱状態の詳細
 簡易加熱状態は、本加熱状態よりも、加熱部121の温度の上限値が低い状態である。エアロゾルは、スティック型基材150が加熱された場合に発生する。そして、典型的には、加熱される温度が高いほどエアロゾルの発生量は多くなるので、エアロゾル源の消費量は多くなる。この点、本構成によれば、簡易加熱状態においては、本加熱状態と比較して加熱部121の温度の上限値が低いので、エアロゾル源の消費量が少なくなる。よって、簡易加熱までで加熱が中断された場合には、本加熱まで実行した場合と比較して、スティック型基材150に多くのエアロゾル源を残すことができる。そのため、スティック型基材150が再利用可能になることが期待される。
 ここで、簡易加熱状態における加熱部121の温度の上限値で加熱部121がスティック型基材150を加熱した場合に発生するエアロゾルの量は、本加熱状態における加熱部121の温度の上限値で加熱部121がスティック型基材150を加熱した場合に発生するエアロゾルの量よりも、少ない。例えば、簡易加熱状態における加熱部121の温度の上限値で加熱部121がスティック型基材150を加熱した場合、ユーザが吸引するのに不十分な極少量のエアロゾルが発生する。他方、本加熱状態における加熱部121の温度の上限値で加熱部121がスティック型基材150を加熱した場合、ユーザが吸引するのに十分な多量のエアロゾルが発生する。本加熱状態における加熱部121の温度の上限値は、図2を参照しながら説明した、期間T11における目標温度と同一であってもよい。本構成によれば、簡易加熱状態においては本加熱状態と比較してエアロゾルが発生し難い。従って、簡易加熱までで加熱が中断された場合、本加熱に至ってから加熱が中断された場合と比較して、スティック型基材150をより未使用に近い状態のままにすることができる。よって、スティック型基材150を再利用することが可能となる。
 なお、加熱部121の温度の上限値は、加熱部121の温度の目標値として捉えられてもよい。即ち、簡易加熱状態において、吸引装置100は、簡易加熱状態における加熱部121の温度の上限値に達するよう、加熱部121を制御してもよい。同様に、本加熱状態において、吸引装置100は、本加熱状態における加熱部121の温度の上限値に達するよう、加熱部121を制御してもよい。もちろん、図2を参照しながら上記説明したように、吸引装置100は、加熱部121の温度が上限値に一旦達した後、温度を下げる制御を行ってもよい。
 以下、簡易加熱状態及び本加熱状態における加熱部121の温度の推移の一例を、図3及び図4を参照しながら説明する。
 図3は、本実施形態に係る加熱部121の温度の推移の一例を示すグラフである。グラフ20Aの横軸は、電源ボタンの長押しが開始されてからの経過時間である。グラフ20Aの縦軸は、加熱部121の温度である。本例では、第1の時間は1秒である。第2の時間は3秒である。そのため、電源ボタンの長押しが開始されてからの1秒経過してから3秒経過するまでの期間T21において、吸引装置100は、簡易加熱を行う。そして、電源ボタンの長押しが開始されてから3秒経過後の期間T22において、吸引装置100は、本加熱を行う。また、本例では、簡易加熱状態における加熱部121の温度の上限値は、60°Cである。本加熱状態における加熱部121の温度の上限値は、240°Cである。そのため、吸引装置100は、期間T21において、加熱部121の温度が60°Cを超えないよう制御する。そして、吸引装置100は、期間T22においては、加熱部121の温度が240°Cに到達するよう制御する。ただし、グラフ20Aによれば、加熱部121の温度は、期間T21及び期間T22にわたって一定の上昇率で上昇している。
 図4は、本実施形態に係る加熱部121の温度の推移の一例を示すグラフである。グラフ20Bにおける横軸、期間T21、期間T22、縦軸、60℃及び240℃の意味は、図3に示したグラフ20Aと同様である。吸引装置100は、期間T21において、加熱部121の温度が60°Cを超えないよう制御する。そして、吸引装置100は、期間T22においては、加熱部121の温度が240°Cに到達するよう制御する。ただし、グラフ20Bによれば、加熱部121の温度は、期間T21において一旦60℃に到達した後は60℃で維持され、その後期間T22に入ってから再び上昇している。
 他の観点で言えば、簡易加熱状態は、本加熱状態よりも、加熱部121の温度の上昇率が低い状態であってもよい。例えば、吸引装置100は、PWM(Pulse Width Modulation)により加熱部121の温度上昇を制御し得る。その場合、吸引装置100は、簡易加熱状態におけるDUTY比を、本加熱状態におけるDUTY比よりも小さくしてもよい。本構成によれば、簡易加熱状態における急激な温度上昇を防止することができるので、簡易加熱によるスティック型基材150への影響を軽減することができる。よって、スティック型基材150を未使用に近い状態で、再利用することが可能となる。なお、図4に示したグラフ20Bは、簡易加熱状態における加熱部121の温度の上昇率が、本加熱状態における加熱部121の温度の上昇率よりも低い場合の例である。
 もちろん、簡易加熱状態における加熱部121の温度の上昇率と、本加熱状態における加熱部121の温度の上昇率とは、同一であってもよい。例えば、吸引装置100は、簡易加熱状態におけるDUTY比と、本加熱状態におけるDUTY比とを、同一にしてもよい。本構成によれば、温度上昇率を一定にすることができる。なお、図3に示したグラフ20Aは、簡易加熱状態における加熱部121の温度の上昇率と、本加熱状態における加熱部121の温度の上昇率とが、同一である場合の例である。
 さらに他の観点で言えば、簡易加熱状態は、電源ボタンの押下が継続して行われている場合に加熱する状態であってもよい。本構成によれば、電源ボタンの押下の継続と簡易加熱の継続とが対応するので、ユーザは直感的な操作を行うことが可能となる。
 吸引装置100は、電源ボタンの押下が継続して行われている時間が第1の時間に達した後であって第2の時間に達する前に、電源ボタンの押下が検出されなくなった場合、簡易加熱状態で動作している加熱部121による加熱を停止する。つまり、吸引装置100は、ユーザが電源ボタンを長押しする時間が第1の時間に達した場合には簡易加熱を実行する一方で、第2の時間に達する前にユーザが電源ボタンの押下を辞めた場合には、簡易加熱を停止する。もちろん、吸引装置100は、本加熱を実行しない。本構成によれば、ユーザは、電源ボタンの押下を辞める簡単な操作で、簡易加熱を中断し本加熱への遷移を取りやめることが可能となる。よって、誤動作に基づく加熱を防止して、安全性を向上させることが可能となる。
 他方、本加熱状態は、電源ボタンの押下が継続して行われていなくても加熱する状態であってもよい。本構成によれば、ユーザは、電源ボタンの押下を第2の時間継続した後は電源ボタンの押下を中断してもよいので、ユーザの操作負担を軽減することが可能となる。
 (3)ユーザの待ち時間の短縮効果 
 近年、吸引装置には、電源ボタンが所定時間押下されたり、電源ボタンが所定回数押下されたりしない限り、加熱部への給電を行わない機能が搭載されることがある。本機能によれば、電源ボタンの単純な押下では加熱部への給電が行われないので、例えば子供のいたずらによって吸引装置が誤って動作し不測の事態が生じることを防止する等、安全性を向上させることができる。一方で、ユーザが電源ボタンを押下してから加熱部への給電が行われるまでの時間は、本機能により長くなってしまう。その結果、ユーザが電源ボタンを押下してから吸引可能期間が到来するまでの待ち時間が長くなってしまうので、ユーザビリティが低下していた。
 この点、本実施形態に係る吸引装置100は、簡易加熱を行うことで、安全性を向上させつつ、ユーザビリティの低下を軽減することができる。この点について、図5を参照しながら詳しく説明する。なお、図5では、簡易加熱を行わず、電源ボタンを継続して押下する時間が第2の時間に達した場合に本加熱を行う吸引装置が、比較例として登場する。
 図5は、本実施形態に係る吸引装置100により奏されるユーザの待ち時間の短縮効果を説明するための図である。グラフ30の横軸は、電源ボタンを押下してからの経過時間である。本例では、第1の時間は1秒である。第2の時間は3秒である。本実施形態に係る吸引装置100及び比較例に係る吸引装置は、共に図2に示した加熱プロファイルに従って加熱を行うものとする。図2に示した加熱プロファイルにおいて、第1の吸引不可期間T11の長さは15秒であるものとする。
 上段のグラフ31は、比較例に係る吸引装置における加熱状態の時系列推移の一例を示す。グラフ31に示すように、比較例に係る吸引装置は、電源ボタンの長押しが開始されてから3秒経過するまで加熱部に給電しない。そして、比較例に係る吸引装置は、3秒経過後から加熱部に給電し、本加熱を行う。加熱が開始されてから目標温度に到達するまでの時間は15秒であるから、ユーザが電源ボタンの長押しを開始してから吸引可能期間が到来するまでの待ち時間は、18秒(3秒+15秒)である。
 下段のグラフ32は、本実施形態に係る吸引装置100における加熱状態の時系列推移の一例を示す。グラフ32に示すように、吸引装置100は、電源ボタンの長押しが開始されてから1秒経過するまで加熱部に給電しない。そして、吸引装置100は、1秒経過後から加熱部に給電し、簡易加熱を行う。その後、吸引装置100は、3秒経過後から本加熱を行う。加熱が開始されてから目標温度に到達するまでの時間は15秒であるから、ユーザが電源ボタンの長押しを開始してから吸引可能期間が到来するまでの待ち時間は、16秒(1秒+15秒)である。
 グラフ31とグラフ32とを比較すると、本実施形態に係る吸引装置100における待ち時間は、比較例に係る吸引装置における待ち時間より2秒短縮されている。短縮された2秒は、吸引装置100において簡易加熱が行われた時間である2秒に相当する。このように、本実施形態に係る吸引装置100は、簡易加熱を行うことで、ユーザが電源ボタンの長押しを開始してから吸引可能期間が到来するまでの待ち時間を短縮し、ユーザビリティの低下を軽減することができる。また、本実施形態に係る吸引装置100によれば、電源ボタンを長押しする期間が第2の時間に到達しない限り本加熱は行われないので、比較例と同等の安全性を維持することができる。
 (4)安全性のさらなる向上のための構成
 吸引装置100は、電源ボタンの押下が継続して行われている時間が第2の時間よりも長い第3の時間に達した場合、加熱部121による加熱を停止してもよい。ここで、第3の時間の始期は、第1の時間及び第2の時間と同一である。つまり、吸引装置100は、ユーザが電源ボタンを継続して押下する時間が第1の時間に達した場合には簡易加熱を実行し、続いて第2の時間に達した場合には本加熱を実行する一方で、さらに第3の時間に達した場合には本加熱を停止する。鞄の中で他の物品から電源ボタンが押圧される等、意図せず電源ボタンが長押しされ得ることを考慮すれば、本構成により安全性を向上させることが可能となる。例えば、加熱部121による空焚きが防止される。
 吸引装置100は、電源ボタンの押下が検出された回数が第4の時間以内に所定回数に達した場合、第5の時間が経過するまで加熱を行わないよう加熱部121を制御してもよい。例えば、吸引装置100は、30秒間(第4の時間に相当)で、3秒未満の電源ボタン押下の回数が3回に達した場合に、その後3分間(第5の時間に相当)電源ボタンが押下されたとしても加熱を行わない。鞄の中で他の物品から電源ボタンが繰り返し押圧されたり、子供がいたずらで繰り返し電源ボタンを押下したりする等、意図せず電源ボタンが押下され得ることを考慮すれば、本構成により安全性を向上させることが可能となる。
 (5)ユーザへの通知
 吸引装置100は、電源ボタンの押下が継続して行われている時間が第1の時間に達するまでの間に、通知部113により第1の情報を通知する。例えば、通知部113は、電源ボタンの長押しが開始されたタイミングで、第1の情報として、電源ボタンが押下されたことを示す情報を、振動、音声又は光等により通知する。本構成により、吸引装置100は、加熱部121への給電を開始する指示を入力しつつあることをユーザに認識させ、注意を促すことが可能となる。
 吸引装置100は、第2のユーザ操作が検出された場合に、通知部113により第2の情報を通知する。第2の情報は、第1の情報と異なる情報であることが望ましい。例えば、通知部113は、第2の情報として、本加熱が開始されたことを示す情報を、振動、音声又は光等により通知する。本構成により、吸引装置100は、本加熱が開始されたことをユーザに認識させ、注意を促すことが可能となる。
 (6)処理の流れ
 図6は、本実施形態に係る吸引装置100により実行される処理の流れの一例を示すフローチャートである。
 図6に示すように、まず、制御部116は、センサ部112により電源ボタンの押下が検出されたか否かを判定する(ステップS102)。電源ボタンの押下が検出されていないと判定された場合(ステップS102:NO)、処理は再度ステップS102に戻る。一方で、電源ボタンの押下が検出されたと判定された場合(ステップS102:YES)、制御部116は、電源ボタンが押下されたことを示す情報を通知するよう通知部113を制御する(ステップS104)。
 次いで、制御部116は、電源ボタンの押下時間の計測を開始する(ステップS106)。電源ボタンの押下時間とは、電源ボタンが継続して押下される時間である。
 次に、制御部116は、計測した電源ボタンの押下時間が第1の時間に達したか否かを判定する(ステップS108)。電源ボタンの押下時間が第1の時間に達していないと判定された場合(ステップS108:NO)、処理は再度ステップS108に戻る。一方で、電源ボタンの押下時間が第1の時間に達したと判定された場合(ステップS108:YES)、制御部116は、簡易加熱を行うよう加熱部121を制御する(ステップS110)。
 次いで、計測した電源ボタンの押下時間が第2の時間に達したか否かを判定する(ステップS112)。電源ボタンの押下時間が第2の時間に達していないと判定された場合(ステップS112:NO)、制御部116は、電源ボタンの開放が検出されたか否かを判定する(ステップS118)。電源ボタンの開放が検出されていないと判定された場合(ステップS118:NO)、処理は再度ステップS112に戻る。他方、電源ボタンの開放が検出されたと判定された場合(ステップS118:YES)、制御部116は、加熱を停止するよう加熱部121を制御し(ステップS120)、処理を終了する。一方で、電源ボタンの押下時間が第2の時間に達したと判定された場合(ステップS112:YES)、制御部116は、本加熱を行うよう加熱部121を制御する(ステップS114)。
 そして、制御部116は、本加熱が開始されたことを示す情報を通知するよう通知部113を制御する(ステップS116)。
 <<2.第2の実施形態>>
 図7は、第2の実施形態に係る吸引システム900の構成例を示すブロック図である。図7に示すように、吸引システム900は、吸引装置910及び制御装置920を含む。
 吸引装置910は、検出部911及び加熱部912を備える。検出部911は、ユーザ操作を検出する。加熱部912は、基材を加熱することでユーザに吸引される物体を生成する。
 制御装置920は、制御部921を備える。制御部921は、検出部911により検出されたユーザ操作に基づいて加熱部912を制御する。とりわけ、制御部921は、第1のユーザ操作が検出部911により検出された場合に、第1の加熱状態で加熱部912を動作させる。他方、制御部921は、第1の加熱状態で加熱部912を動作させている間に第1のユーザ操作とは異なる第2のユーザ操作が検出部911により検出された場合に、第1の加熱状態とは異なる第2の加熱状態で加熱部912を動作させる。
 続いて、本実施形態に係る吸引システム900における処理の流れを説明する。図8は、本実施形態に係る制御装置920により実行される処理の流れの一例を示すフローチャートである。
 図8に示すように、制御装置920は、第1の加熱状態による加熱に関する処理を実行する(ステップS202)。詳しくは、制御部921は、第1のユーザ操作が検出部911により検出された場合に、第1の加熱状態で加熱部912を動作させる。
 次いで、制御装置920は、第2の加熱状態による加熱に関する処理を実行する(ステップS204)。詳しくは、制御部921は、第1の加熱状態で加熱部912を動作させている間に第1のユーザ操作とは異なる第2のユーザ操作が検出部911により検出された場合に、第1の加熱状態とは異なる第2の加熱状態で加熱部912を動作させる。
 本実施形態によれば、制御部921は、第1のユーザ操作が検出された場合に第1の加熱状態で加熱部912を動作させ、その後第2のユーザ操作が検出された場合に第2の加熱状態で加熱部912を動作させる。即ち、制御部921は、第1のユーザ操作が検出された場合であっても、第2のユーザ操作が検出されない限り、第2の加熱状態で加熱部912を動作させない。そのため、ユーザは、第1のユーザ操作を行った場合であっても第2のユーザ操作を行わないことで、第2の加熱状態に移行する前に加熱を中断することができる。かかる観点で、ユーザビリティを向上させることが可能となる。
 従って、本実施形態においても、上述した第1の実施形態と同様な効果も奏することができる。
 <<3.補足>>
 以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、上記実施形態では、第1のユーザ操作は、所定のユーザ操作を第1の時間継続して行うことであり、第2のユーザ操作は、所定のユーザ操作を第2の時間継続して行うことであると説明したが、本発明はかかる例に限定されない。例えば、第1のユーザ操作は、所定のユーザ操作を行うことであってもよい。そして、第2のユーザ操作は、所定のユーザ操作を第2の時間継続して行うことであってもよい。その場合、吸引装置100は、所定のユーザ操作が継続される時間が第1の時間に達することを待たずに、簡易加熱を開始することができる。従って、上記実施形態と比較して、ユーザの待ち時間をさらに短縮することが可能となる。
 例えば、上記実施形態では、第1のユーザ操作及び第2のユーザ操作に関し継続して行われる所定のユーザ操作が電源ボタンの長押しである例を説明したが、本発明はかかる例に限定されない。一例として、所定のユーザ操作は、電源ボタンの押下及び開放であってもよい。その場合、電源ボタンを繰り返し押下することを第1の時間継続して行うことが、第1のユーザ操作として検出されてもよい。また、電源ボタンを繰り返し押下することを第2の時間継続して行うことが、第2のユーザ操作として検出されてもよい。また、電源ボタンの押下の代わりに、タッチパネルへのタッチ、又は回転レバーの回転への操作等が、第1のユーザ操作及び第2のユーザ操作として検出されてもよい。
 例えば、上記実施形態では、吸引装置100は、スティック型基材150を加熱することでエアロゾルを生成するものと説明したが、本発明はかかる例に限定されない。例えば、吸引装置100は、スティック型基材150を加熱する手段と共に、又は代えて、他の手段でエアロゾルを生成してもよい。例えば、吸引装置100は、液体であるエアロゾル源を貯蔵し、加熱部121までエアロゾル源を誘導し、加熱して霧化することで、エアロゾルを生成してもよい。霧化の手段としては、加熱の他に、誘導加熱、及び振動霧化等の任意の手段が採用され得る。
 なお、本明細書において説明した各装置による一連の処理は、ソフトウェア、ハードウェア、及びソフトウェアとハードウェアとの組合せのいずれを用いて実現されてもよい。ソフトウェアを構成するプログラムは、例えば、各装置の内部又は外部に設けられる記録媒体(非一時的な媒体:non-transitory media)に予め格納される。そして、各プログラムは、例えば、コンピュータによる実行時にRAMに読み込まれ、CPUなどのプロセッサにより実行される。上記記録媒体は、例えば、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、フラッシュメモリ等である。また、上記のコンピュータプログラムは、記録媒体を用いずに、例えばネットワークを介して配信されてもよい。
 また、本明細書においてフローチャート及びシーケンス図を用いて説明した処理は、必ずしも図示された順序で実行されなくてもよい。いくつかの処理ステップは、並列的に実行されてもよい。また、追加的な処理ステップが採用されてもよく、一部の処理ステップが省略されてもよい。
 100  吸引装置
 111  電源部
 112  センサ部
 113  通知部
 114  記憶部
 115  通信部
 116  制御部
 121  加熱部
 140  保持部
 141  内部空間
 142  開口
 143  底部
 144  断熱部
 150  スティック型基材
 151  基材部
 152  吸口部
 900  吸引システム
 910  吸引装置
 911  検出部
 912  加熱部
 920  制御装置
 921  制御部

Claims (16)

  1.  ユーザ操作を検出する検出部、及び基材を加熱することでユーザに吸引される物体を生成する加熱部を有する吸引装置を制御する制御装置であって、
     前記検出部により検出された前記ユーザ操作に基づいて前記加熱部を制御する制御部、
    を備え、
     前記制御部は、
      第1のユーザ操作が前記検出部により検出された場合に、第1の加熱状態で前記加熱部を動作させ、
      前記第1の加熱状態で前記加熱部を動作させている間に前記第1のユーザ操作とは異なる第2のユーザ操作が前記検出部により検出された場合に、前記第1の加熱状態とは異なる第2の加熱状態で前記加熱部を動作させる、
    制御装置。
  2.  前記第1の加熱状態は、前記第2の加熱状態よりも、前記加熱部の温度の上限値が低い状態である、請求項1に記載の制御装置。
  3.  前記第1の加熱状態における前記加熱部の温度の上限値で前記加熱部が前記基材を加熱した場合に発生する前記ユーザに吸引される物体の量は、前記第2の加熱状態における前記加熱部の温度の上限値で前記加熱部が前記基材を加熱した場合に発生する前記ユーザに吸引される物体の量よりも少ない、請求項2に記載の制御装置。
  4.  前記第1の加熱状態における前記加熱部の温度の上昇率と、前記第2の加熱状態における前記加熱部の温度の上昇率とは、同一である、請求項1~3のいずれか一項に記載の制御装置。
  5.  前記第1の加熱状態は、前記第2の加熱状態よりも、前記加熱部の温度の上昇率が低い状態である、請求項1~3のいずれか一項に記載の制御装置。
  6.  前記第1のユーザ操作は、所定のユーザ操作を第1の時間継続して行うことであり、
     前記第2のユーザ操作は、前記所定のユーザ操作を前記第1の時間よりも長い第2の時間継続して行うことである、請求項1~5のいずれか一項に記載の制御装置。
  7.  前記第1の加熱状態は、前記所定のユーザ操作が継続して行われている場合に加熱する状態である、請求項6に記載の制御装置。
  8.  前記制御部は、前記所定のユーザ操作が継続して行われている時間が前記第1の時間に達した後であって前記第2の時間に達する前に、前記所定のユーザ操作が検出されなくなった場合、前記第1の加熱状態で動作している前記加熱部による加熱を停止する、請求項7に記載の制御装置。
  9.  前記第2の加熱状態は、前記所定のユーザ操作が継続して行われていなくても加熱する状態である、請求項6~8のいずれか一項に記載の制御装置。
  10.  前記制御部は、前記所定のユーザ操作が継続して行われている時間が前記第2の時間よりも長い第3の時間に達した場合、前記加熱部による加熱を停止する、請求項6~9のいずれか一項に記載の制御装置。
  11.  前記制御部は、前記所定のユーザ操作が検出された回数が第4の時間以内に所定回数に達した場合、第5の時間が経過するまで加熱を行わないよう前記加熱部を制御する、請求項6~10のいずれか一項に記載の制御装置。
  12.  前記吸引装置は、ユーザに情報を通知する通知部をさらに有し、
     前記制御部は、前記所定のユーザ操作が継続して行われている時間が前記第1の時間に達するまでの間に第1の情報を通知するよう前記通知部を制御する、請求項6~11のいずれか一項に記載の制御装置。
  13.  前記吸引装置は、ユーザに情報を通知する通知部をさらに有し、
     前記制御部は、前記第2のユーザ操作が検出された場合に第2の情報を通知するよう前記通知部を制御する、請求項1~12のいずれか一項に記載の制御装置。
  14.  前記第1のユーザ操作は、所定のユーザ操作を行うことであり、
     前記第2のユーザ操作は、前記所定のユーザ操作を第2の時間継続して行うことである、請求項1~5のいずれか一項に記載の制御装置。
  15.  ユーザ操作を検出する検出部、及び基材を加熱することでユーザに吸引される物体を生成する加熱部を有する吸引装置を制御するための制御方法であって、
     前記検出部により検出された前記ユーザ操作に基づいて前記加熱部を制御することを含み、
     前記加熱部を制御することは、第1のユーザ操作が前記検出部により検出された場合に、第1の加熱状態で前記加熱部を動作させ、前記第1の加熱状態で前記加熱部を動作させている間に前記第1のユーザ操作とは異なる第2のユーザ操作が前記検出部により検出された場合に、前記第1の加熱状態とは異なる第2の加熱状態で前記加熱部を動作させることを含む、
    制御方法。
  16.  ユーザ操作を検出する検出部、及び基材を加熱することでユーザに吸引される物体を生成する加熱部を有する吸引装置を制御するコンピュータを、
     前記検出部により検出された前記ユーザ操作に基づいて前記加熱部を制御する制御部、
    として機能させ、
     前記制御部は、
      第1のユーザ操作が前記検出部により検出された場合に、第1の加熱状態で前記加熱部を動作させ、
      前記第1の加熱状態で前記加熱部を動作させている間に前記第1のユーザ操作とは異なる第2のユーザ操作が前記検出部により検出された場合に、前記第1の加熱状態とは異なる第2の加熱状態で前記加熱部を動作させる、プログラム。
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