WO2019180909A1 - エアロゾル生成装置並びにこれを動作させる方法及びプログラム - Google Patents
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Definitions
- the present disclosure relates to an aerosol generation device that generates an aerosol to be inhaled by a user, and a method and program for operating the same.
- an aerosol generating apparatus for generating aerosol that is inhaled by a user such as general electronic cigarettes, heated cigarettes, and nebulizers
- the aerosol source that becomes aerosol by being atomized is insufficient
- the user If suction is performed, sufficient aerosol cannot be supplied to the user.
- an aerosol having the intended flavor cannot be generated.
- Patent Document 1 discloses a technique for measuring the heater temperature after a predetermined time has elapsed from the completion of the aerosol generation phase and determining the liquid level in the liquid storage section.
- Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-228561 measures a heater electrical parameter while the heater is not operating, and detects liquid depletion based on the amount of power supplied to the heater obtained from the measurement result and the temperature change caused thereby. Is disclosed.
- the problem to be solved by the present disclosure is to provide an aerosol generation device capable of determining whether an aerosol source is insufficient during inhalation of an aerosol by a user, and a method and a program for operating the aerosol generation device.
- the aerosol source is atomized by a reservoir that stores an aerosol source or an aerosol base material that holds the aerosol source, and heat generated by power supply from a power source, And a first sensor that outputs a value related to an electrical resistance value of a load whose electrical resistance value changes according to temperature, a second sensor that generates an output in response to a user's request for aerosol generation, the power source, and the load
- a first circuit having a first switch connected in series between the first circuit, a second circuit connected in parallel with the first circuit, having a second switch, and having a larger electrical resistance than the first circuit;
- a control unit that controls the first switch and the second switch, and the control unit is based on the value output by the first sensor when the second switch is in an on state,
- the aerosol source The period when the remaining amount is estimated and the output from the second sensor is generated is the time when the second switch is turned on when the first switch is turned on, or the first switch
- control unit turns on the second switch after the first switch is turned on, and simultaneously outputs an off signal to the first switch and an on signal to the second switch. Configured to send.
- control unit turns on the first switch after the second switch is turned on, and simultaneously sends an on signal to the first switch and an off signal to the second switch. Configured to send.
- control unit transmits an ON signal to the other of the first switch and the second switch when one of the first switch and the second switch is on. Composed.
- control unit turns on the first switch for a predetermined time and transmits an on signal to the first switch or after the first switch is turned on.
- An ON signal is transmitted to the second switch before elapse of a time obtained by subtracting the turn-on time of the second switch from the predetermined time.
- control unit sends an off signal to the one of the first switch and the second switch after transmitting an on signal to the other of the first switch and the second switch. Configured to send.
- control unit is configured to transmit an ON signal to the other of the first switch and the second switch when one of the first switch and the second switch is turned off.
- control unit is configured to transmit an off signal to the other of the first switch and the second switch when one of the first switch and the second switch is turned on. .
- control unit is configured to estimate a remaining amount of the aerosol source based on the value output by the first sensor after transmission of an off signal to the first switch.
- the controller controls the remaining amount of the aerosol source based on the value output by the first sensor after the turn-off time of the first switch has elapsed since the transmission of the OFF signal to the first switch. Configured to estimate the quantity.
- control unit always turns on the first switch and intermittently turns on the second switch while the output from the second sensor is generated. It is configured as follows.
- control unit determines a time during which the first switch is in an ON state while the output from the second sensor is being generated from a time during which the second switch is in an ON state. Configured to be longer.
- control unit includes a voltage converter connected between a node to which a high voltage side of the first circuit and a high voltage side of the second circuit are connected, and the power source, While the switch is in the ON state, the voltage converter is configured to perform control so as to output a constant voltage.
- the first switch and the second switch are configured by any one of a switch having the same characteristic, a transistor having the same characteristic, and a contactor having the same characteristic.
- the second sensor detects a flow rate or a flow rate generated by a user's suction to the aerosol generating device, and outputs the output only while the flow rate or the flow rate exceeds a first threshold value and does not fall below a second threshold value. Generate.
- the second sensor detects a pressure change caused by a user's suction to the aerosol generating device, and generates the output only while the pressure is below the first threshold and does not exceed the second threshold.
- the period in which the switch is in the on state is a period from when the current flowing through the switch becomes greater than a predetermined value until the current decreases to the predetermined value, and the switch is in the off state.
- the period is a period in which the switch is not turned on.
- the aerosol source is atomized by the storage unit that stores the aerosol source or the aerosol base material that holds the aerosol source, and the heat generated by the power supply from the power source.
- a first sensor that outputs a value related to an electrical resistance value of a load whose resistance value varies; a second sensor that generates an output in response to a user's request for aerosol generation; and a series connection between the power source and the load;
- a first circuit having a first switch; a second circuit connected in parallel with the first circuit; having a second switch and having an electrical resistance value greater than that of the first circuit; the first switch;
- a control unit for controlling the second switch; and an operation method of the aerosol generating apparatus wherein the control unit outputs the value output by the first sensor when the second switch is in an ON state.
- the aerosol source is atomized by the storage unit that stores the aerosol source or the aerosol base material that holds the aerosol source, and the heat generated by the power supply from the power source.
- a first sensor that outputs a value related to an electrical resistance value of a load whose resistance value varies; a second sensor that generates an output in response to a user's request for aerosol generation; and a series connection between the power source and the load;
- a first circuit having a first switch; a second circuit connected in parallel with the first circuit; having a second switch and having an electrical resistance value greater than that of the first circuit; the first switch;
- a control unit for controlling the second switch wherein the control unit is based on the value output by the first sensor when the second switch is in an ON state, and the remaining amount of the aerosol source. Estimating the first While the output of the sensor is generated as powered by the power supply continues, configured to control the second switch and the first switch, the aerosol generating device is provided.
- the aerosol source is atomized by the storage unit that stores the aerosol source or the aerosol base material that holds the aerosol source, and the heat generated by the power supply from the power source.
- a first sensor that outputs a value related to an electrical resistance value of a load whose resistance value varies; a second sensor that generates an output in response to a user's request for aerosol generation; and a series connection between the power source and the load;
- a first circuit having a first switch; a second circuit connected in parallel with the first circuit; having a second switch and having an electrical resistance value greater than that of the first circuit; the first switch;
- a control unit for controlling the second switch; and an operation method of the aerosol generating apparatus wherein the control unit outputs the value output by the first sensor when the second switch is in an ON state. Based on the previous Estimating the remaining amount of the aerosol source, and controlling the first switch and the second switch so that the power supply continues while the output from the second sensor is generated. Is provided.
- the aerosol source is atomized by the storage unit that stores the aerosol source or the aerosol base material that holds the aerosol source, and the heat generated by the power supply from the power source.
- a first sensor that outputs a value related to an electrical resistance value of a load whose resistance value varies; a second sensor that generates an output in response to a user's request for aerosol generation; and a series connection between the power source and the load;
- a first circuit having a first switch; a second circuit connected in parallel with the first circuit; having a second switch and having an electrical resistance value greater than that of the first circuit; the first switch;
- a control unit that controls the second switch, wherein the control unit is in an ON state, the output is generated by the second sensor, and aerosol is generated by the load.
- the aerosol source is atomized by the storage unit that stores the aerosol source or the aerosol base material that holds the aerosol source, and the heat generated by the power supply from the power source.
- a first sensor that outputs a value related to an electrical resistance value of a load whose resistance value varies; a second sensor that generates an output in response to a user's request for aerosol generation; and a series connection between the power source and the load;
- a first circuit having a first switch; a second circuit connected in parallel with the first circuit; having a second switch and having an electrical resistance value greater than that of the first circuit; the first switch;
- a control unit for controlling the second switch wherein the control unit is configured such that the second switch is on and the output is generated by the second sensor.
- a method including a step of estimating a remaining amount of the aerosol source based on the value output from the first sensor when the aerosol is generated by the load or immediately after the generation of the aerosol by the load is stopped.
- the aerosol source is atomized by the storage unit that stores the aerosol source or the aerosol base material that holds the aerosol source, and the heat generated by the power supply from the power source.
- a first sensor that outputs a value related to an electrical resistance value of a load whose resistance value varies; a second sensor that generates an output in response to a user's request for aerosol generation; and a series connection between the power source and the load;
- a first circuit having a first switch; a second circuit connected in parallel with the first circuit; having a second switch and having an electrical resistance value greater than that of the first circuit; the first switch;
- a control unit for controlling the second switch wherein the control unit is based on the value output by the first sensor when the second switch is in an ON state, and the remaining amount of the aerosol source.
- the second switch is included in a period including a period in which the first switch is in an ON state, from the time when the period in which the first switch is in an ON state ends.
- An aerosol generating device configured to transmit an ON signal to the second switch in a period of time before the second switch is turned on after the ON signal is transmitted to the switch; Provided.
- the aerosol source is atomized by the storage unit that stores the aerosol source or the aerosol base material that holds the aerosol source, and the heat generated by the power supply from the power source.
- a first sensor that outputs a value related to an electrical resistance value of a load whose resistance value varies; a second sensor that generates an output in response to a user's request for aerosol generation; and a series connection between the power source and the load;
- a first circuit having a first switch; a second circuit connected in parallel with the first circuit; having a second switch and having an electrical resistance value greater than that of the first circuit; the first switch;
- a control unit for controlling the second switch; and an operation method of the aerosol generating apparatus wherein the control unit outputs the value output by the first sensor when the second switch is in an ON state.
- the aerosol source is atomized by the storage unit that stores the aerosol source or the aerosol base material that holds the aerosol source, and the heat generated by the power supply from the power source.
- a first sensor that outputs a value related to an electrical resistance value of a load whose resistance value varies; a second sensor that generates an output in response to a user's request for aerosol generation; and a series connection between the power source and the load;
- a first circuit having a first switch; a second circuit connected in parallel with the first circuit; having a second switch and having an electrical resistance value greater than that of the first circuit; the first switch;
- a control unit for controlling the second switch wherein the control unit is based on the value output by the first sensor when the second switch is in an ON state, and the remaining amount of the aerosol source.
- Estimating the first A turn-off time of the first switch is configured to transmit an on signal to the second switch when transmitting an off signal to the first switch while the output is generated by the sensor. Is provided with an aerosol generating device that is equal to or longer than the time from when the ON signal is transmitted to the second switch until the second switch is turned on.
- the aerosol source is atomized by the storage unit that stores the aerosol source or the aerosol base material that holds the aerosol source, and the heat generated by the power supply from the power source.
- a first sensor that outputs a value related to an electrical resistance value of a load whose resistance value varies; a second sensor that generates an output in response to a user's request for aerosol generation; and a series connection between the power source and the load;
- a first circuit having a first switch; a second circuit connected in parallel with the first circuit; having a second switch and having an electrical resistance value greater than that of the first circuit; the first switch;
- a control unit for controlling the second switch; and an operation method of the aerosol generating apparatus wherein the control unit outputs the value output by the first sensor when the second switch is in an ON state.
- a turn-off time of the first switch is not less than a time from when an ON signal is transmitted to the second switch until the second switch is turned on.
- a program that, when executed by a processor, causes the processor to execute the above method is provided.
- an aerosol generation device that can determine whether or not an aerosol source is insufficient during inhalation of an aerosol by a user, and a method and program for operating the device.
- FIG. 1 is a schematic block diagram of a configuration of an aerosol generation device according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 1 is a schematic block diagram of a configuration of an aerosol generation device according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an exemplary circuit configuration for a portion of an aerosol generation device according to an embodiment of the present disclosure.
- 6 is a flowchart of an exemplary process for determining whether an aerosol source is insufficient, according to one embodiment of the present disclosure.
- 4 is a diagram for describing terms related to a switch according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. It is a figure for demonstrating the principle which determines whether the aerosol source is insufficient according to one Embodiment of this indication.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a more detailed signal over time change according to an exemplary process for determining whether an aerosol source is deficient. It is a flowchart of the more concrete example process included in the example process which determines whether the aerosol source is insufficient.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a more detailed signal over time change according to an exemplary process for determining whether an aerosol source is deficient. It is a flowchart of the more concrete example process included in the example process which determines whether the aerosol source is insufficient.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a more detailed signal over time change according to an exemplary process for determining whether an aerosol source is deficient. It is a flowchart of the more concrete example process included in the example process which determines whether the aerosol source is insufficient.
- FIG. 7 is a more detailed illustration of a change in signal over time according to an exemplary process for determining whether an aerosol source is deficient.
- 6 is a flowchart of an exemplary process for determining whether an aerosol source is insufficient, according to one embodiment of the present disclosure. It is a figure showing the example of the change over time of the output value of a sensor, or a signal according to the example process which determines whether the aerosol source is insufficient.
- Embodiments of the present disclosure may include various aerosol generating devices for generating an aerosol that is inhaled by a user.
- FIG. 1A is a schematic block diagram of a configuration of an aerosol generation device 100A according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 1A schematically and conceptually shows each component included in the aerosol generating apparatus 100A, and does not indicate the exact arrangement, shape, dimensions, positional relationship, etc. of each component and the aerosol generating apparatus 100A. Please keep in mind.
- the aerosol generating apparatus 100A includes a first member 102 (hereinafter referred to as “main body 102”) and a second member 104A (hereinafter referred to as “cartridge 104A”).
- the main body 102 may include a control unit 106, a notification unit 108, a power supply 110, a sensor 112, and a memory 114 as an example.
- the aerosol generation device 100A may include a sensor such as a flow sensor, a pressure sensor, or a voltage sensor, and these are collectively referred to as a “sensor 112” in the present disclosure.
- the main body 102 may also include a circuit 134 described below.
- the cartridge 104A may include a storage unit 116A, an atomization unit 118A, an air intake channel 120, an aerosol channel 121, a suction port 122, a holding unit 130, and a load 132. Some of the components included in the main body 102 may be included in the cartridge 104A. Some of the components included in the cartridge 104A may be included in the main body 102. The cartridge 104A may be configured to be detachable from the main body 102. Alternatively, all components included in the main body 102 and the cartridge 104A may be included in the same housing instead of the main body 102 and the cartridge 104A.
- Reservoir 116A may be configured as a tank that houses an aerosol source.
- the aerosol source is a liquid such as a polyhydric alcohol such as glycerin or propylene glycol, or water.
- the aerosol source in the storage unit 116A may include a tobacco raw material that releases a flavor component by heating or an extract derived from a tobacco raw material.
- the holding unit 130 holds an aerosol source.
- the holding unit 130 is made of a fibrous or porous material, and holds an aerosol source as a liquid in the gaps between the fibers or the pores of the porous material.
- the aerosol source may also include a medicament for inhalation by the patient.
- the reservoir 116A may have a configuration capable of replenishing a consumed aerosol source.
- the reservoir 116A may be configured such that the reservoir 116A itself can be replaced when the aerosol source is consumed.
- the aerosol source is not limited to a liquid, and may be a solid. Reservoir 116A when the aerosol source is solid may be a hollow container.
- the atomization unit 118A is configured to generate an aerosol by atomizing an aerosol source.
- the atomizing unit 118A When the suction operation is detected by the sensor 112, the atomizing unit 118A generates an aerosol.
- the holding unit 130 is provided to connect the storage unit 116A and the atomization unit 118A.
- a part of the holding unit 130 leads to the inside of the storage unit 116A and comes into contact with the aerosol source.
- Another part of the holding unit 130 extends to the atomizing unit 118A.
- the other part of the holding unit 130 extending to the atomizing unit 118A may be stored in the atomizing unit 118A, or may be reconnected to the inside of the storage unit 116A through the atomizing unit 118A. .
- the aerosol source is carried from the storage part 116A to the atomization part 118A by the capillary effect of the holding part 130.
- the atomization unit 118 ⁇ / b> A includes a heater including a load 132 that is electrically connected to the power supply 110. The heater is disposed so as to be in contact with or close to the holding unit 130.
- the control unit 106 controls the heater of the atomizing unit 118 ⁇ / b> A and atomizes the aerosol source by heating the aerosol source carried through the holding unit 130.
- Another example of the atomizing unit 118A may be an ultrasonic atomizer that atomizes an aerosol source by ultrasonic vibration.
- An air intake channel 120 is connected to the atomizing unit 118A, and the air intake channel 120 communicates with the outside of the aerosol generating device 100A.
- the aerosol generated in the atomization unit 118A is mixed with the air taken in through the air intake passage 120.
- the mixed fluid of aerosol and air is sent out to the aerosol flow path 121 as indicated by an arrow 124.
- the aerosol flow path 121 has a tubular structure for transporting the mixed fluid of the aerosol and air generated in the atomization part 118A to the suction part 122.
- the mouthpiece 122 is located at the end of the aerosol flow path 121 and is configured to open the aerosol flow path 121 to the outside of the aerosol generating apparatus 100A. The user takes in the air containing the aerosol into the oral cavity by holding and sucking the mouthpiece 122.
- the notification unit 108 may include a light emitting element such as an LED, a display, a speaker, a vibrator, and the like.
- the notification unit 108 is configured to make some notification to the user by light emission, display, utterance, vibration, or the like as necessary.
- the power supply 110 supplies power to each component of the aerosol generation device 100A such as the notification unit 108, the sensor 112, the memory 114, the load 132, and the circuit 134.
- the power source 110 may be a primary battery or a secondary battery that can be charged by connecting to an external power source via a predetermined port (not shown) of the aerosol generating device 100A. Only the power source 110 may be removable from the main body 102 or the aerosol generating device 100A, or may be replaced with a new power source 110. It may also be possible to replace the power supply 110 with a new power supply 110 by replacing the entire main body 102 with a new main body 102.
- the sensor 112 may include one or a plurality of sensors used to acquire a value of a voltage applied to the entire circuit 134 or a specific part, a value related to the resistance value of the load 132, a value related to temperature, or the like. Sensor 112 may be incorporated into circuit 134. The function of the sensor 112 may be incorporated in the control unit 106. The sensor 112 may also include a pressure sensor that detects pressure fluctuations in the air intake channel 120 and / or the aerosol channel 121 or a flow rate sensor that detects a flow rate. The sensor 112 may also include a weight sensor that detects the weight of a component such as the reservoir 116A.
- the sensor 112 may also be configured to count the number of puffs by the user using the aerosol generating device 100A.
- the sensor 112 may also be configured to integrate the energization time for the atomizing unit 118A.
- Sensor 112 may also be configured to detect the level of the liquid level in reservoir 116A.
- the sensor 112 may also be configured to determine or detect the SOC (State of Charge, state of charge), integrated current value, voltage, etc. of the power supply 110.
- the SOC may be obtained by a current integration method (Coulomb counting method), an SOC-OCV (Open Circuit Voltage, open circuit voltage) method, or the like.
- the sensor 112 may also be an operation button that can be operated by the user.
- the control unit 106 may be an electronic circuit module configured as a microprocessor or a microcomputer.
- the control unit 106 may be configured to control the operation of the aerosol generation device 100A according to computer-executable instructions stored in the memory 114.
- the memory 114 is a storage medium such as a ROM, a RAM, or a flash memory.
- the memory 114 may store setting data required for controlling the aerosol generating apparatus 100A.
- the memory 114 stores various data such as a control method of the notification unit 108 (a mode such as light emission, vocalization, and vibration), a value acquired and / or detected by the sensor 112, and a heating history of the atomization unit 118A. May be.
- the control unit 106 reads data from the memory 114 as necessary and uses it for controlling the aerosol generating apparatus 100A, and stores the data in the memory 114 as necessary.
- FIG. 1B is a schematic block diagram of a configuration of an aerosol generation device 100B according to an embodiment of the present disclosure.
- the aerosol generation device 100B has a configuration similar to the aerosol generation device 100A of FIG. 1A.
- the configuration of the second member 104B (hereinafter referred to as “aerosol generating article 104B” or “stick 104B”) is different from the configuration of the first member 104A.
- the aerosol generating article 104B may include an aerosol base material 116B, an atomization unit 118B, an air intake channel 120, an aerosol channel 121, and a suction port 122.
- Some of the components included in the body 102 may be included in the aerosol generating article 104B.
- Some of the components included in the aerosol generating article 104B may be included in the body 102.
- the aerosol generating article 104B may be configured to be insertable / removable with respect to the main body 102. Alternatively, all components included in the main body 102 and the aerosol generating article 104B may be included in the same housing instead of the main body 102 and the aerosol generating article 104B.
- the aerosol base material 116B may be configured as a solid carrying an aerosol source.
- the aerosol source may be a liquid such as a polyhydric alcohol such as glycerin or propylene glycol, or water.
- the aerosol source in the aerosol base material 116 ⁇ / b> B may include a tobacco raw material that releases a flavor component by heating or an extract derived from the tobacco raw material.
- the aerosol generating device 100A is a medical inhaler such as a nebulizer
- the aerosol source may also include a medicament for inhalation by the patient.
- the aerosol substrate 116B may be configured such that the aerosol substrate 116B itself can be replaced when the aerosol source is consumed.
- the aerosol source is not limited to a liquid, and may be a solid.
- the atomization unit 118B is configured to generate an aerosol by atomizing an aerosol source.
- the atomizing unit 118B When the suction operation is detected by the sensor 112, the atomizing unit 118B generates an aerosol.
- the atomizing unit 118B includes a heater (not shown) including a load electrically connected to the power source 110.
- the control unit 106 controls the heater of the atomizing unit 118B, and atomizes the aerosol source by heating the aerosol source carried in the aerosol base material 116B.
- Another example of the atomizing unit 118B may be an ultrasonic atomizer that atomizes an aerosol source by ultrasonic vibration.
- An air intake channel 120 is connected to the atomizing unit 118B, and the air intake channel 120 communicates with the outside of the aerosol generating device 100B.
- the aerosol generated in the atomization unit 118B is mixed with the air taken in via the air take-in channel 120.
- the mixed fluid of aerosol and air is sent out to the aerosol flow path 121 as indicated by an arrow 124.
- the aerosol flow path 121 has a tubular structure for transporting the mixed fluid of the aerosol and air generated in the atomization unit 118B to the suction port 122.
- the control unit 106 is configured to control the aerosol generation apparatuses 100A and 100B (hereinafter collectively referred to as “aerosol generation apparatus 100”) according to the embodiment of the present disclosure by various methods.
- the aerosol source in the storage part 116A or the aerosol base material 116B is insufficient, the aerosol source in the storage part 116A remains sufficiently, but the aerosol source in the holding part 130 is temporarily insufficient. Sometimes unintended behavior can occur.
- the inventors of the present application have invented an aerosol generating apparatus that performs appropriate control when an aerosol source is insufficient, and a method and program for operating the apparatus.
- each embodiment of the present disclosure will be described in detail mainly on the assumption that the aerosol generation apparatus has the configuration illustrated in FIG. 1A. However, the case where an aerosol production
- FIG. 2 is a diagram illustrating an exemplary circuit configuration regarding a part of the aerosol generation device 100A according to the first embodiment of the present disclosure.
- a circuit 200 illustrated in FIG. 2 includes a power supply 110, a control unit 106, sensors 112A to 112D (hereinafter also referred to as “sensor 112”), a load 132 (hereinafter also referred to as “heater resistance”), a first circuit 202, A second circuit 204, a switch Q1 including a first field effect transistor (FET) 206, a conversion unit 208, a switch Q2 including a second FET 210, and a resistor 212 (hereinafter also referred to as “shunt resistor”).
- the electric resistance value of the load 132 changes according to the temperature.
- the shunt resistor 212 is connected in series with the load 132 and has a known electrical resistance value.
- the electrical resistance value of the shunt resistor 212 may be invariant with temperature.
- the shunt resistor 212 has a larger electrical resistance value than the load 132.
- the sensors 112C, 112D may be omitted. It will be apparent to those skilled in the art that not only FETs but also various elements such as IGBTs and contactors can be used as the switches Q1 and Q2. Further, the switches Q1 and Q2 preferably have the same characteristics. Therefore, it is preferable that the FET, IGBT, contactor and the like used as the switches Q1 and Q2 have the same characteristics. This is because the processing described below can be easily implemented by giving the switches Q1 and Q2 the same characteristics.
- the conversion unit 208 is, for example, a switching converter, and may include an FET 214, a diode 216, an inductor 218, and a capacitor 220.
- the control unit 106 may control the conversion unit 208 so that the conversion unit 208 converts the output voltage of the power supply 110 and the converted output voltage is applied to the entire circuit.
- the conversion unit 208 is preferably configured to output a constant voltage under the control of the control unit 106 at least while the switch Q2 is in an on state (described later). Further, the conversion unit 208 may be configured to output a constant voltage under the control of the control unit 106 even while the switch Q1 is in the on state.
- a constant voltage output from the conversion unit 208 by the control by the control unit 106 while the switch Q1 is on and a constant voltage output by the conversion unit 208 by the control by the control unit 106 while the switch Q2 is on The voltages may be the same or different.
- the constant voltage output from the conversion unit 208 by the control by the control unit 106 while the switch Q1 is in the on state is that the conversion unit 208 is controlled by the control unit 106 while the switch Q2 is in the on state. It may be higher or lower than the constant voltage to be output. According to this configuration, the voltage and the parameters at the time of voltage measurement (described later) are stabilized, so that the estimation accuracy of the remaining amount of aerosol is improved.
- the conversion unit 208 may be configured such that the output voltage of the power supply 110 is directly applied to the first circuit as long as only the switch Q1 is in the ON state under the control of the control unit 106. Note that the conversion unit 208 is not an essential component and may be omitted.
- the circuit 134 shown in FIG. 1A electrically connects the power source 110 and the load 132, and may include a first circuit 202 and a second circuit 204.
- the first circuit 202 and the second circuit 204 are connected in parallel to the power supply 110 and the load 132.
- the first circuit 202 can include a switch Q1.
- the second circuit 204 may include a switch Q2 and a resistor 212 (and optionally a sensor 112D).
- the first circuit 202 may have a smaller resistance value than the second circuit 204.
- the sensors 112B and 112D are voltage sensors, and are configured to detect a potential difference between both ends of the load 132 and the resistor 212 (hereinafter also referred to as “voltage” or “voltage value”), respectively.
- the configuration of the sensor 112 is not limited to this.
- the sensor 112 may be a current sensor, and may detect the value of the current flowing through the load 132 and / or the resistor 212.
- the control unit 106 can control the switch Q1, the switch Q2, and the like, and can acquire a value detected by the sensor 112, as indicated by a dotted line arrow.
- the control unit 106 may be configured to cause the first circuit 202 to function by switching the switch Q1 from the off state to the on state, and to function the second circuit 204 by switching the switch Q2 from the off state to the on state. Good.
- the control unit 106 may be configured to cause the first circuit 202 and the second circuit 204 to function alternately by switching the switches Q1 and Q2 alternately.
- the first circuit 202 is used for atomizing the aerosol source.
- the switch Q1 When the switch Q1 is switched on and the first circuit 202 functions, power is supplied to the heater (that is, the load 132 in the heater), and the load 132 is heated. Due to the heating of the load 132, the aerosol source (in the case of the aerosol generating device 100B in FIG. 1B, the aerosol source carried on the aerosol base material 116B) held in the holding unit 130 in the atomizing unit 118A is atomized and aerosolized. Is generated.
- the second circuit 204 is used to acquire the value of the voltage applied to the load 132, the value related to the resistance value of the load 132, the value of the voltage applied to the resistor 212, and the like.
- the sensors 112B and 112D included in the second circuit 204 are voltage sensors, as shown in FIG.
- switch Q2 When switch Q2 is on and the second circuit 204 is functioning, current flows through switch Q2, resistor 212 and load 132.
- Sensors 112B and 112D provide a voltage value applied to load 132 and a voltage value applied to resistor 212, respectively.
- the value of the current flowing through the load 132 can be obtained using the value of the voltage applied to the resistor 212 acquired by the sensor 112D and the known resistance value R shunt of the resistor 212. Since the total value of the resistance values of the resistor 212 and the load 132 can be obtained based on the output voltage V out of the conversion unit 208 and the current value, by subtracting the known resistance value R shunt from the total value, The resistance value R HTR of the load 132 can be obtained.
- the load 132 has a positive or negative temperature coefficient characteristic in which the resistance value changes according to the temperature, the relationship between the resistance value of the load 132 and the temperature known in advance is obtained as described above.
- the temperature of the load 132 can be estimated based on the resistance value R HTR of the load 132.
- the value of the current through resistor 212 can be used to estimate the resistance and temperature of load 132.
- the value related to the resistance value of the load 132 in this example may include a voltage value, a current value, or the like of the load 132.
- Specific examples of the sensors 112B and 112D are not limited to voltage sensors, and may include other elements such as current sensors (eg, Hall elements).
- Sensor 112A detects the output voltage of power supply 110.
- the sensor 112 ⁇ / b> C detects the output voltage of the conversion unit 208.
- the output voltage of the conversion unit 208 may be a predetermined target voltage. These voltages are voltages applied to the entire circuit.
- R HTR resistance value of the load 132 when the temperature of the load 132 is T HTR.
- R HTR (T HTR ) (V HTR ⁇ R shunt ) / (V Batt ⁇ V HTR ) (1)
- V Batt is a voltage applied to the entire circuit.
- V Batt is an output voltage of the power supply 110.
- V Batt corresponds to the output voltage V out or the target voltage of the conversion unit 208.
- V HTR is a voltage applied to the heater. Instead of V HTR , a voltage applied to the shunt resistor 212 may be used.
- FIG. 3 is a flowchart of an exemplary process 300 for determining whether an aerosol source is insufficient, according to one embodiment of the present disclosure.
- control unit 106 executes all the steps. However, it should be noted that some steps may be performed by other components of the aerosol generating device 100.
- step 302 the control unit 106 determines whether or not the user has started the suction based on information obtained from a pressure sensor, a flow rate sensor, or the like. For example, when the output value of the pressure sensor, that is, the pressure falls below a predetermined threshold, the control unit 106 can determine that the suction start by the user has been detected. In addition, for example, the control unit 106 can determine that the suction start by the user has been detected when the output value of the flow sensor, that is, the flow rate or the flow velocity exceeds a predetermined threshold. In such a determination method, an aerosol generation suitable for the user's sense is possible, and thus a flow rate sensor is particularly suitable.
- control part 106 may determine with the suction start by the user having been detected, when the output value of these sensors begins to change continuously.
- control unit 106 may determine that the user has started sucking based on, for example, pressing a button for starting generation of aerosol.
- step 302 If the suction start is not detected (“N” in step 302), the process in step 302 is repeated.
- step 304 the control unit 106 attempts to generate aerosol and turns on the switch Q2 to measure voltage or current.
- switch is in the“ on state ”and other terms related to the switch will be described with reference to FIG. 4 taking the switch Q1 or Q2 in FIG. 2 as an example.
- Reference numeral 402 denotes a change example of the signal S (“L” or “H”) transmitted from the control unit 106 to the switch Q1 or Q2 over time t.
- Reference numeral 404 denotes a change example of the gate-source voltage V GS of the first FET 206 or the second FET 210 over time t.
- Reference numeral 406 denotes a change example of the current I DS flowing between the drain and source of the first FET 206 or the second FET over time t. It should be noted that the change in the signal and the like shown in FIG. 4 is merely an example, and the magnitude relationship in the vertical direction, the timing at various points in time, and the like are not limited to those illustrated.
- t1 indicates the time when the signal S transits from L (low) to H (high).
- t2 indicates a time when the voltage V GS exceeds a predetermined threshold value (hereinafter referred to as “first threshold value”) of 0 or more
- t3 indicates a predetermined threshold value (hereinafter referred to as “first threshold value”) when the current I DS is 0 or more. It is referred to as “2 threshold”.
- t4 indicates a time point when the voltage V GS exceeds a predetermined threshold value (hereinafter referred to as “third threshold value”) for the first time after the time point t2, and t5 indicates that the current I DS is predetermined for the first time after the time point t3.
- t6 indicates a point in time when the surge of voltage V GS or instantaneous voltage fluctuation has settled
- t7 indicates a point in time when the surge of current I DS or instantaneous current fluctuation has settled.
- t8 indicates the time when the signal S transits from H to L.
- t9 indicates a time point when the voltage V GS falls below a predetermined threshold value (hereinafter referred to as “fifth threshold value”) after the time point t6, and t10 indicates that the current IDS has a predetermined threshold value (after the time point t7).
- it is referred to as “sixth threshold value”).
- the fifth threshold value and the sixth threshold value may be the same as or different from the third threshold value and the fourth threshold value, respectively.
- t11 indicates a time point when the voltage V GS drops to a predetermined threshold value (hereinafter referred to as “seventh threshold value”) of 0 or more
- t12 indicates a predetermined threshold value (hereinafter referred to as “the first threshold value”) of the current I DS being 0 or more. It is referred to as “8 thresholds”).
- the seventh threshold value and the eighth threshold value may be the same as or different from the first threshold value and the second threshold value, respectively.
- the “turn-on time” of the switch is defined as a period p1 starting from time t1 and ending at time t5.
- “turn-on time” may be defined as ending at another time including time t4, t6 and t7.
- the length of “turn-on” is called “turn-on time”.
- the “turn-off time” of the switch is defined as a period p2 starting from time t8 and ending at time t12.
- “at turn-off” may be defined as ending at another time including time t11.
- the length of “turn-off time” is called “turn-off time”.
- the period in which the switch is “ON” is defined as a period p3 that starts from time t3 and ends at time t12.
- the time period during which the switch is “on” may be defined as starting from another time including time t2.
- the period during which the switch is in the “on state” may be defined as ending at another time point including the time point t11.
- a period in which the switch is in the “off state” is defined as a period in which the switch is not in the “on state”.
- the voltage or current measured in step 304 is the voltage V HTR applied to the load 132 in this embodiment. In another embodiment, it may be the current I HTR flowing through the load 132 or the voltage V shunt applied to the shunt resistor 212 or the flowing current I shunt .
- This step may include calculating the voltage or current of one of the load 132 and the shunt resistor 212 when the voltage or current of the other is measured. Note that more specific processing included in step 304 will be described later.
- step 306 the control unit 106 estimates the remaining amount of the aerosol source based on the voltage or current measured in step 304. Subsequently, the process proceeds to Step 308. In step 308, the control unit 106 determines whether it is estimated that the aerosol source is insufficient.
- the principle of estimating that the aerosol source is insufficient will be described with reference to FIG.
- the holding unit 130 holds a certain amount of the aerosol source. Will be. However, at least, when the aerosol source in the storage unit 116A is insufficient, the supply becomes insufficient, and the amount of the aerosol source held in the holding unit 130 gradually decreases.
- FIG. 5 shows an example of change of each physical quantity over time when the heater is operating.
- Reference numeral 502 denotes a change example of the amount of the aerosol source held in the holding unit 130 over time t.
- Reference numeral 504 denotes the amount of the aerosol source held in the holding unit 130 when the amount of the aerosol source in the storage unit 116A is not insufficient, and 506 denotes zero.
- Reference numerals 512 and 514 denote changes of the temperature T HTR and the resistance value R HTR of the load 132 over time t, respectively. As described above, if the load 132 has a positive or negative temperature coefficient characteristic, a change example of the temperature T HTR and the resistance value R HTR of the load 132 over time t is the same.
- FIG. 5 shows that when the amount of the aerosol source held in the holding unit 130 at the time point 522 starts to decrease, the temperature T HTR of the load 132 starts to rise with it, and thus the resistance value R HTR of the load 132 also starts to increase.
- the time point 522 indicates a time point at which the temperature T HTR or the resistance value R HTR starts to increase.
- the temperature T HTR or the resistance value R HTR of the load 132 at the time point 524 when the amount of the aerosol source held in the holding unit 130 becomes zero is determined in advance as the threshold value T Thre or R Thre .
- the measurement is performed.
- the threshold value T Thre or R Thre does not have to be strictly the temperature T HTR or the resistance value R HTR at the time point 524, but the time point 522, that is, the time point when the temperature T HTR increases or the resistance value R HTR starts to increase. It may be the temperature T HTR or the resistance value R HTR at a predetermined time point thereafter.
- An example of the threshold value T Thre is 300 ° C. to 400 ° C.
- the relationship between the resistance value R HTR of the load 132 and the voltage V HTR is expressed by the above equation (1).
- the Equation (1) indicates that the resistance value R HTR is a function of the voltage V HTR of the load 132, and the resistance value R HTR increases as the voltage V HTR increases. Therefore, if the voltage V HTR of the load 132 at a predetermined time point after the time point 522 including the time point 524 is obtained in advance as a threshold value, by determining whether the voltage V HTR is greater than or equal to the threshold value, the aerosol is determined. It is possible to estimate whether the source is lacking.
- the resistance value R HTR is a function of the current I HTR, indicates that the resistance value R HTR increases as the current I HTR decreases. Therefore, if the current I HTR at a predetermined time after the time 522 including the time 524 is obtained in advance as a threshold, the aerosol source is insufficient by determining whether the current I HTR is less than or less than the threshold. It is possible to estimate whether or not
- R HTR ⁇ (V Batt ⁇ V shunt ) / V shunt ⁇ ⁇ R shunt (3)
- the resistance R HTR is a function of the voltage V shunt, indicates that the resistance value R HTR increases as voltage V shunt decreases. Therefore, if the voltage V shunt at a predetermined time point after the time point 522 including the time point 524 is obtained in advance as a threshold value, the aerosol source is insufficient by determining whether the voltage V shunt is less than or less than the threshold value. It is possible to estimate whether
- step 308 may include determining whether the current or voltage value measured in step 304 is less than, greater than, less than, or greater than a predetermined threshold.
- Step 306 may also include calculating a resistance value R HTR of the load 132, and step 308 may include determining whether the resistance value R HTR is greater than or greater than a threshold value R Thre .
- step 306 may include calculating a temperature T HTR of the load 132 and step 308 may include determining whether the temperature T HTR is greater than or greater than a threshold value T Thre .
- step 310 the control unit 106 detects that the aerosol source is insufficient, and executes a desired process.
- step 312 the control unit 106 determines whether or not the end of suction by the user has been detected based on information obtained from a pressure sensor, a flow sensor, or the like. For example, the control unit 106 can determine that the end of suction by the user has been detected when the output value of the pressure sensor, that is, the pressure exceeds a predetermined threshold. Further, for example, the control unit 106 can determine that the end of the suction by the user has been detected when the output value of the flow sensor, that is, the flow rate or the flow velocity is below a predetermined threshold that can be zero. Note that this threshold value may be greater than, equal to, or smaller than the threshold value in step 302. Alternatively, the control unit 106 may determine that the end of suction by the user has been detected based on the release of a button for starting aerosol generation.
- step 312 If the end of suction by the user is not detected ([N] in step 312), the process returns to step 304.
- FIGS. 6A, 6B, 6C, and 6D represent examples of changes 600, 625, 650, and 675 of sensor output values and signals over time according to the process 300 of FIG. 3, respectively.
- Reference numeral 602 denotes an example of change in the output value of the flow sensor or the like over time t.
- Reference numerals 604 and 606 denote examples of changes over time t of signals transmitted to the switches Q1 and Q2, respectively.
- Reference numeral 612 denotes a point in time when the output value of the flow sensor or the like exceeds the threshold value, and indicates a point in time when the suction start is detected in step 302, and reference numeral 614 denotes a point in time when the output value falls below the threshold value.
- a period 616 starting from the time point 612 and ending at the time point 614 is defined as a period during which the output value from the sensor is generated. Further, as described above, the threshold values related to the time points 612 and 614 may be the same or may be larger.
- Reference numeral 618 indicates the time point when the aerosol source is estimated to be insufficient in step 308.
- Reference numeral 620 denotes a period corresponding to a change in signal due to one execution of step 304, that is, a switching cycle.
- the time during which the switch Q1 is in the ON state in the period 616 in which the output value from the sensor is generated is It will be longer than the time that switch Q2 is on. More specifically, when the control unit 106 controls the switches Q1 and Q2 in accordance with the signal change example shown in FIGS. 6A and 6B, the time during which the switch Q1 is in the ON state in one period 620 is It will be longer than the time it is on. In addition, when the control unit 106 controls the switches Q1 and Q2 according to the signal change example shown in FIG.
- a plurality of periods in which the switch Q2 is in an on state can occur at intervals.
- the time during which the switch Q1 is in the on state will be longer than the accumulated time of the time during which the switch Q2 is in the on state.
- the control unit 106 controls the switches Q1 and Q2 according to the signal change example shown in FIG. 6D
- a plurality of periods in which the switch Q1 is in an on state can occur at intervals in one period 620.
- the accumulated time of the time that the switch Q1 is in the ON state will be longer than the time that the switch Q2 is in the ON state.
- the amount of aerosol generation is stabilized by making the time for which the switch Q1 for generating the aerosol is in the on state longer than the time for which the switch Q2 for detecting the shortage of the aerosol source is in the on state. become.
- the period in which the switch Q1 is in the on state continues twice, but it should be noted that it may be continued three times or more.
- FIG. 7 is a flowchart of a more specific first exemplary process 700 that step 304 may include.
- step 702 indicates a step in which the control unit 106 turns the switches Q1 and Q2 on and off, respectively.
- the control unit 106 transmits an on signal and an off signal to the switches Q1 and Q2, respectively, so that the switches Q1 and Q2 are turned on and off, respectively.
- the timing at which the switch Q1 is turned on and the timing at which the switch Q2 is turned off may be the same or may be earlier. Further, the transmission of the ON signal to the switch Q1 and the transmission of the OFF signal to the switch Q2 may be performed at the same time or one of them may be performed first. Note that turning on the switch Q1 in step 702 is mainly for aerosol generation.
- step 704 the control unit 106 turns on the switch Q2 at the same time as the switch Q1 is turned off.
- step 702 the control unit 106 transmits an off signal and an on signal to the switches Q1 and Q2, respectively, so that the switch Q2 is turned on simultaneously with the switch Q1 being turned off.
- Reference numerals 634 and 636 denote examples of changes in I DS of the first FET 206 and the second FET 210, respectively.
- Reference numerals 802 and 804 respectively indicate the time points when the period 806 in which the switch Q1 is in the on state starts and ends.
- the time point 804 is also the time point when the period 808 in which the switch Q2 is in the on state starts.
- Reference numeral 810 denotes a time point when the ON signal is transmitted to the switch Q2, and 812 denotes a period between the time point 810 and the time point 804.
- the control unit 106 can obtain the time point 810 by adding the time obtained by subtracting the length of the period 812 from the turn-off time of the switch Q1 to the time point 814.
- control unit 106 may transmit an ON signal to the switch Q2 when the switch Q1 is turned off (period 816), more preferably, from the time point 814 to the time point 810. Further, the control unit 106 may transmit an ON signal to the switch Q2 during the period 806 in which the switch Q1 is in the ON state, more preferably from the time point 802 to the time point 810. In other words, the control unit 106 includes a period 806 in which the switch Q1 is in the on state, and the switch 106 transmits an on signal to the switch Q2 from the time point 804 when the period in which the switch Q1 is in the on state ends.
- An ON signal may be transmitted to the switch Q2 in a period that ends before the time until the Q2 is turned on (the length of the period 812).
- the ON signal By transmitting the ON signal to the switch at such timing, the time during which the load 132 is not energized or the time during which the battery as the power source 110 is not discharged is reduced (in other words, a sudden change in the discharge rate is suppressed), and the amount of aerosol generated Fluctuations and battery deterioration can be suppressed.
- step 706 the control unit 106 measures voltage or current.
- Reference numeral 822 denotes a point in time when the surge or instantaneous current fluctuation of the current I DS of the second FET 210 has settled (time point t7 in FIG. 4).
- Reference numeral 824 denotes a point in time when the current I DS falls below a predetermined value (see FIG. 4 indicates a time point t10), and 826 indicates a period between these time points. It is preferable that the control unit 106 measures the voltage or current in the period 808 after the time 814 when the off signal is transmitted to the switch Q1, more preferably in the period 826.
- FIG. 9 is a flowchart of a more specific second example process 900 that step 304 may include.
- 902 indicates a step in which the control unit 106 turns on the switch Q1
- 904 indicates a step in which the control unit 106 turns on the switch Q2
- 906 indicates a step in which the control unit 106 turns off the switch Q1. Steps are shown.
- the control unit 106 transmits an on signal and an off signal to the switch Q1, so that the switch Q1 is turned on, the switch Q2 is turned on, and the switch Q1 is turned off, and the switch Q2 is turned on. An ON signal is transmitted to.
- Reference numeral 1002 denotes a point in time when an OFF signal is transmitted to the switch Q1.
- the time point 1002 is also a time point at which an off signal is transmitted to the switch Q2.
- Reference numeral 1004 indicates a point in time when the period 1006 in which the switch Q2 is on starts
- reference numeral 1008 indicates a point in time when the period 1010 in which the switch Q1 is on ends.
- the length of the period 1012 when the switch Q1 is turned off is larger than the length of the period 1014 between the time point 1002 and the time point 1004.
- FIG. 10 shows a time point 1004 when the switch Q1 is in the off state, that is, before the time point 1008 when the switch Q1 is in the off state by transmitting an on signal to the switch Q2 at the same time as transmitting an off signal to the switch Q1. Represents that the switch Q2 is turned on. Note that if the length of the period 1012 is longer than the length of the period 1014, that is, the turn-off time of the switch Q1 is transmitted by transmitting an ON signal to the switch Q2 at the same time as transmitting an OFF signal to the switch Q1.
- FIG. 10 also shows that an ON signal is transmitted to the switch Q2 when the switch Q1 is in the ON state.
- control unit 106 may transmit the on signal to the switch Q2 before or after the time of transmitting the off signal to the switch Q1, so that the switch Q2 is in the on state when the switch Q1 is in the on state. .
- the control unit 106 may transmit the on signal to the switch Q2 before or after the time of transmitting the off signal to the switch Q1, so that the switch Q2 is in the on state when the switch Q1 is in the on state.
- step 908 the control unit 106 measures voltage or current.
- the controller 106 can measure the voltage or current at the same timing as described above with reference to FIG.
- control unit 106 turns off switch Q2.
- control unit 106 can transmit an off signal to the switch Q2, so that the switch Q2 is turned off.
- FIG. 11 is a flowchart of a more specific third example process 1100 that may be included in step 304.
- step 1102 the control unit 106 transmits an ON signal to the switch Q1 so that the switch Q1 is turned on.
- Reference numeral 1104 denotes a step in which the control unit 106 initializes the variable t for controlling the timing of transmitting the off signal to the switch Q1 and the timing of transmitting the on signal to the switch Q2 to zero in the exemplary process 1100. Yes.
- step 1106 the control unit 106 determines whether or not the variable t is equal to or greater than a value obtained by subtracting the turn- on time t turn — on and the offset time t offset of the switch Q2 from the time t on when the switch Q1 is on.
- the offset time t offset can be set to any value that satisfies 0 ⁇ t offset ⁇ t on -t turn — off .
- step 1106 the control unit 106 sets ⁇ t to the variable t. Add and return to step 1106.
- step 1108 may be executed multiple times before processing proceeds to step 1110.
- the value of ⁇ t in step 1108 is a value indicating the elapsed time from the time when step 1108 was last executed (or the time when step 1104 was executed when step 1108 was executed first).
- step 1110 the control unit 106 transmits an ON signal to the switch Q2.
- step 1112 the control unit 106, the variable t is judged whether the switch Q1 is turn-off time t turn _ off the subtracted value or more for the switch Q1 from which the time t on the ON state.
- step 1114 the control unit 106 adds ⁇ t to the variable t and returns to step 1112. Note that step 1114 may be executed multiple times before processing proceeds to step 1116.
- the value of ⁇ t in step 1114 is the time when step 1114 was last executed (if step 1114 was executed first, the time when step 1108 was executed last (if step 1108 was never executed) Is a value indicating the elapsed time since the execution of step 1104)).
- step 1112 If it is determined that the variable t is equal to or greater than t on ⁇ t turn — off (“Y” in step 1112), the process proceeds to step 1116.
- step 1116 the control unit 106 transmits an off signal to the switch Q1.
- 1202 and 1204 indicate the time points when the period 1206 in which the switch Q1 is on starts and ends, respectively.
- the time point 1204 is also a time point when the period 1208 when the switch Q2 is turned on ends.
- Reference numeral 1210 denotes a time point when an ON signal is transmitted to the switch Q2, and a time point 1208 when the switch Q2 is turned on starts.
- Reference numeral 1212 indicates a point in time when an OFF signal is transmitted to the switch Q1, and thus reference numeral 1214 indicates a period when the switch Q1 is turned off.
- 1216 indicates a period when the switch Q1 is turned on
- 1218 indicates a period during which the switch Q2 is in the ON state.
- FIG. 12 shows that an off signal is transmitted to the switch Q1 at time 1212 after transmission of the on signal to the switch Q2 at time 1210. In this way, by transmitting an ON signal to the other switch after transmitting the ON signal to the other switch, the current flowing through the switch that is turned on can be stabilized.
- the time 1210 subtracts the turn- on time t turn _ on (the length of the period 1208) of the switch Q2 from the time t on (the length of the period 1206) when the switch Q1 is on from the time 1202. It also shows that the time has elapsed.
- step 1104 is executed immediately after step 1102, t offset in step 1106 is set to zero, ⁇ t in step 1108 is made sufficiently small, and step 1110 is executed immediately after the determination in step 1106, the control can be performed.
- unit 106 can send an ON signal to switch Q2 at time 1210 by the third exemplary process 1100.
- the control unit 106 causes the switch Q2 to turn on at any time point between the time point 1202 and the time point 1210, in other words, after the switch Q1 is turned on. It will be apparent that the ON signal can be transmitted to the switch Q2 before the time that is in the state or the time when the turn-on time of the switch Q2 is subtracted.
- the control unit 106 can also transmit an ON signal to the switch Q2 during the period 1216 when the switch Q1 is turned on. In this way, the load 132 is not energized or the power supply 110 by transmitting an ON signal to the other switch before the rest of the period in which one switch is ON is shorter than the turn-on time of the other switch. The time during which the battery is not discharged is reduced, and the fluctuation of the aerosol generation amount and the deterioration of the battery can be suppressed simultaneously. Note that the control unit 106 may control the transmission timing of the ON signal to the switch Q2 by replacing the time 1202 in the above description with a time 1202 ′ at which the ON signal is transmitted to the switch Q1.
- the time 1212 subtracts the turn- off time t turn _ off (the length of the period 1214) of the switch Q1 from the time t on (the length of the period 1206) when the switch Q1 is on from the time 1202. It is shown that the time has elapsed. If ⁇ t in step 1114 is made sufficiently small and step 1116 is executed immediately after the determination in step 1112, the control unit 106 performs an off signal to the switch Q 1 at time 1212 by the third exemplary process 1100. It will be clear that can be sent.
- step 1118 the control unit 106 measures voltage or current.
- the control unit 106 measures voltage or current.
- FIG. 12 again, the measurement timing of the voltage or current will be described.
- the control unit 106 can measure the voltage or current at the transmission time 1212 of the off signal to the switch Q1. Further, the control unit 106 can measure the voltage or current after the transmission time 1212 of the off signal to the switch Q1 and in the period 1218 in which the switch Q2 is in the on state. In this way, by measuring the voltage or current after sending the off signal to one switch and calculating the resistance value, for example, it becomes easier to stabilize the current flowing through the other switch, so the estimation accuracy of the remaining amount of the aerosol source Will be improved.
- control unit 106 performs the period after the time 1204 after the turn-off time of the switch Q1 (the length of the period 1214) has elapsed from the transmission of the off signal to the switch Q1 at the time 1112 and the period in which the switch Q2 is in the on state.
- a voltage or current can be measured. In this way, the voltage or current is measured after one switch is turned off, and the current flowing through the other switch is more stable by calculating the resistance value, for example, so that the remaining amount of the aerosol source is estimated. The accuracy will be further improved.
- the switch Q1 when the voltage or current is measured at or immediately after the transmission time 1212 of the off signal to the switch Q1, the switch Q1 is still on at the measurement time, and in principle, an aerosol source is generated. Will be. Exceptionally, even if the aerosol source is deficient, the aerosol source in step 308 in FIG. 3 performed immediately before step 1118 of measuring voltage or current (included in step 304 in FIG. 3). The measurement time is immediately after the generation of the aerosol source is stopped. The measurement time is within a period 1218 in which the switch Q2 is in the ON state, and within a period 616 in which output values of the pressure sensor, the flow sensor, etc. are generated.
- the control unit 106 determines that the switch Q2 is in the ON state, the output is generated by the sensor, and the aerosol is generated by the load 132 or by the load 132.
- Step 308 may be performed to measure voltage or current immediately after aerosol generation stops and to estimate the remaining amount of aerosol source.
- control unit 106 causes switch Q2 to be in the off state.
- control unit 106 transmits an off signal to switch Q2, so that switch Q2 is turned off.
- FIGS. 8, 10 and 12 show that the switch Q2 is turned on when the switch Q1 is turned on, or the switch Q2 is turned on at the same time as the switch Q1 is turned off.
- the signal change examples 800, 1000, and 1200 of the switches Q1 and Q2 are shown.
- the control unit 106 switches the switch Q1 and the switch Q1 so that the switch Q1 is turned on when the switch Q2 is turned on, or the switch Q2 is turned on at the same time as the switch Q2 is turned off.
- An on signal and an off signal may be transmitted to Q2.
- the signal changes of the switches Q1 and Q2 for doing so correspond to those in the case where the switches Q1 and Q2 are interchanged in the above description.
- the switch Q2 is turned on when the switch Q1 is turned on, or the switch Q2 is turned on at the same time as the switch Q1 is turned off, and the switch Q2 is turned on when the switch Q2 is turned on.
- a period 616 In FIGS. 6A-6D, at least one of switch Q1 and switch Q2 is in the ON state, except after time 618 when it is estimated that the aerosol source is insufficient. Therefore, the power supply by the power supply 110, particularly the power supply to the load 132 is continued.
- the control unit 106 switches the switch Q1 so that power supply from the power source 110 continues while the output from the sensor is generated. And can be configured to control the switch Q2. According to this configuration, at least one of the switch Q1 for generating the aerosol and the switch Q2 for detecting the shortage of the aerosol source is turned on during the suction, and therefore the remaining amount of the aerosol source during the suction. Even when estimating the above, it is possible to simultaneously suppress the fluctuation of the aerosol generation amount and the deterioration of the battery as the power source 110.
- FIG. 13 is a flowchart of an exemplary process 1300 for determining whether an aerosol source is deficient according to one embodiment of the present disclosure.
- the control unit 106 executes all the steps. However, it should be noted that some steps may be performed by other components of the aerosol generating device 100.
- Step 1302 is the same as step 302 in FIG.
- step 1302 If it is determined that the suction start has been detected (“Y” in step 1302), the process proceeds to step 1304. In step 1304, control unit 106 turns on switch Q1. In step 1304, the control unit 106 transmits an ON signal to the switch Q1 so that the switch Q1 is turned on.
- step 1306 the control unit 106 turns on the switch Q2.
- step 1306 the control unit 106 transmits an ON signal to the switch Q2 so that the switch Q2 is turned on.
- Step 1308 is the same as steps 706, 908, and 1118 in FIGS. 7, 9 and 11, and step 1310 is the same as step 306 in FIG.
- step 1312 control unit 106 turns switch Q2 off.
- step 1312 control unit 106 transmits an off signal to switch Q2, so that switch Q2 is turned off.
- Step 1314 proceeds to step 1316 or 1318.
- Steps 1314, 1316 and 1318 are the same as steps 308, 310 and 312 in FIG. 3, respectively.
- step 1320 indicates a step in which the control unit 106 causes the switch Q1 to be turned off.
- control unit 106 transmits an off signal to switch Q1 so that switch Q1 is turned off.
- FIG. 14 shows a change example 1400 of the sensor output value and signal over time according to the process 1300 of FIG.
- Reference numerals 1402, 1404, 1406, 1412, 1414 and 1416 denote the same as 602, 604, 606, 612, 614 and 616 in FIGS. 6A to 6D, respectively.
- 1418 indicates the point in time when it is estimated in step 1316 that the aerosol source is insufficient.
- 1421 is a period corresponding to at least one signal change from execution of steps 1304 to 1312
- 1422 is a period corresponding to at least one execution of signal from steps 1306 to 1312
- 1423 is This is a period corresponding to a change in signal due to at least one execution of steps 1306 to 1320.
- FIG. 14 shows that during the period 1416 in which the output from the sensor such as the pressure sensor or the flow rate sensor is generated, the switch Q1 is always in the ON state except after the time point 1418 when it is estimated that the aerosol source is insufficient.
- Q2 is intermittently turned on, that is, power supply by the power supply 110 is continued.
- the control unit 106 switches the switch Q1 while the output from the sensor is generated.
- the switch Q2 is always turned on and the switch Q2 is turned on intermittently.
- the time during which the load 132 is not energized or the time during which the battery serving as the power source 110 is not discharged is reduced, and fluctuations in the aerosol generation amount and battery deterioration can be suppressed.
- the electric resistance value of the resistor 212 is sufficiently larger than the electric resistance value of the load 132, the change in the discharge rate of the power source 110 accompanying the intermittent turning on of the switch Q2 becomes small enough to be ignored. Therefore, during the period 1416 in which the output from the sensor such as the flow rate sensor is generated, the discharge rate of the power source 110 is substantially constant except after the time point 1418 when it is estimated that the aerosol source is insufficient. Deterioration of a certain battery can be effectively suppressed.
- the embodiments of the present disclosure have been described as an aerosol generating device and a method of operating an aerosol generating device.
- the present disclosure may be implemented as a program that, when executed by a processor, causes the processor to perform the method, or a computer-readable storage medium that stores the program.
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Abstract
ユーザによるエアロゾルの吸引中において、エアロゾル生成量の変動を抑制させつつ、エアロゾル源が不足しているかを判定可能なエアロゾル生成装置を提供する。 エアロゾル生成装置は、電源110と、エアロゾル源を貯留する貯留部又はエアロゾル源を保持するエアロゾル基材と、電源110からの給電による発熱でエアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する負荷132と、負荷132の電気抵抗値に関する値を出力する第1センサ112B、112Dと、ユーザのエアロゾル生成に関する要求を受けて出力を発生する第2センサと、電源110と負荷132の間に直列接続され、第1開閉器Q1を有する第1回路202と、第1回路202と並列に接続され、第2開閉器Q2を有し、第1回路202より電気抵抗値が大きい第2回路204と、第1開閉器Q1及び第2開閉器Q2を制御する制御部106と、を含み、制御部106は、第2開閉器Q2がオン状態である時の第1センサ112B、112Dが出力する値に基づき、エアロゾル源の残量を推定し、第2センサによる出力が発生している期間が、第1開閉器Q1がオン状態である時に第2開閉器Q2がオン状態になる時点、又は、第1開閉器Q1がオフ状態になるのと同時に第2開閉器Q2がオン状態になる時点を含むように制御を行うよう構成される。
Description
本開示は、ユーザが吸引するエアロゾルを生成するエアロゾル生成装置並びにこれを動作させる方法及びプログラムに関する。
一般的な電子たばこ、加熱式たばこ、ネブライザーなどの、ユーザが吸引するエアロゾルを生成するためのエアロゾル生成装置においては、霧化されることでエアロゾルとなるエアロゾル源が不足しているときにユーザが吸引を行うと、ユーザに対して十分なエアロゾルを供給できない。加えて、電子たばこや加熱式たばこの場合、意図した香喫味を有するエアロゾルを生成できないという問題が生じ得る。
この問題に対する解決策として、特許文献1には、エアロゾル生成フェーズ完了から所定時間経過後にヒータ温度を計測して、液体貯留部の液体レベルを決定する技術が開示されている。特許文献2には、ヒータが動作していない間にヒータの電気的パラメータを計測し、計測結果から得られるヒータに給電された電力量とそれにより生じる温度変化に基づき、液枯渇を検知する技術が開示されている。
しかしながら、従来の技術は、ヒータが動作していない間以外は液体レベル又は液枯渇を検出できないため、エアロゾル源が不足しているかを判定する機会が限られたものであった。
本開示は、上記の点に鑑みてなされたものである。
本開示が解決しようとする課題は、ユーザによるエアロゾルの吸引中において、エアロゾル源が不足しているかを判定可能なエアロゾル生成装置並びにそれを動作させる方法及びプログラムを提供することである。
上述した課題を解決するため、本開示の実施形態によれば、エアロゾル源を貯留する貯留部又は前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材と、電源からの給電による発熱で前記エアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する負荷の電気抵抗値に関する値を出力する第1センサと、ユーザのエアロゾル生成に関する要求を受けて出力を発生する第2センサと、前記電源と前記負荷の間に直列接続され、第1開閉器を有する第1回路と、前記第1回路と並列に接続され、第2開閉器を有し、前記第1回路より電気抵抗値が大きい第2回路と、前記第1開閉器及び前記第2開閉器を制御する制御部と、を含み、前記制御部は、前記第2開閉器がオン状態である時の前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定し、前記第2センサによる前記出力が発生している期間が、前記第1開閉器がオン状態である時に前記第2開閉器がオン状態になる時点、又は、前記第1開閉器がオフ状態になるのと同時に前記第2開閉器がオン状態になる時点を含むように制御を行うよう構成される、エアロゾル生成装置が提供される。
一実施形態において、前記制御部は、前記第1開閉器のオン状態後に前記第2開閉器を オン状態にし、前記第1開閉器へのオフ信号と前記第2開閉器へのオン信号を同時に送信するよう構成される。
一実施形態において、前記制御部は、前記第2開閉器のオン状態後に前記第1開閉器をオン状態にし、前記第1開閉器へのオン信号と前記第2開閉器へのオフ信号を同時に送信するよう構成される。
一実施形態において、前記制御部は、前記第1開閉器と前記第2開閉器の一方がオン状態である時に、前記第1開閉器と前記第2開閉器の他方へオン信号を送信するよう構成される。
一実施形態において、前記制御部は、前記第1開閉器を既定時間だけオン状態にし、前記第1開閉器にオン信号を送信してから又は前記第1開閉器がオン状態になってから、前記既定時間から前記第2開閉器のターンオン時間を減算した時間の経過前に、前記第2開閉器へのオン信号を送信するよう構成される。
一実施形態において、前記制御部は、前記第1開閉器と前記第2開閉器の前記他方へのオン信号の送信後、前記第1開閉器と前記第2開閉器の前記一方へオフ信号を送信するよう構成される。
一実施形態において、前記制御部は、前記第1開閉器と前記第2開閉器の一方のターンオフ時 に、前記第1開閉器と前記第2開閉器の他方へオン信号を送信するよう構成される。
一実施形態において、前記制御部は、前記第1開閉器と前記第2開閉器の一方のターンオン時に、前記第1開閉器と前記第2開閉器の他方へオフ信号を送信するよう構成される。
一実施形態において、前記制御部は、前記第1開閉器へのオフ信号の送信後における前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定するよう構成される。
一実施形態において、前記制御部は、前記第1開閉器へのオフ信号の送信から前記第1開閉器のターンオフ時間経過後における前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定するよう構成される。
一実施形態において、前記制御部は、前記第2センサによる前記出力が発生している間は、前記第1開閉器を常にオン状態とし、且つ前記第2開閉器を間欠的にオン状態とするよう構成される。
一実施形態において、前記制御部は、前記第2センサによる前記出力が発生している間において、前記第1開閉器がオン状態である時間を前記第2開閉器がオンと状態である時間より長くするよう構成される。
一実施形態において、前記第1回路の高電圧側と前記第2回路の高電圧側が接続されるノードと、前記電源の間に接続される電圧変換器を含み、前記制御部は、前記第2開閉器がオン状態である間は、前記電圧変換器が定電圧を出力するように制御を行なうよう構成される。
一実施形態において、前記第1開閉器と前記第2開閉器は、同一の特性のスイッチ、同一の特性のトランジスタ、同一の特性のコンタクタのいずれかで構成される。
一実施形態において、前記第2センサは、前記エアロゾル生成装置に対するユーザの吸引により生じる流量又は流速を検知し、前記流量又は流速が第1閾値を越え且つ第2閾値を下回らない間だけ前記出力を生成する。
一実施形態において、前記第2センサは、前記エアロゾル生成装置に対するユーザの吸引により生じる圧力変化を検知し、前記圧力が第1閾値を下回り且つ第2閾値を越えない間だけ前記出力を生成する。
一実施形態において、開閉器がオン状態である期間は、当該開閉器に流れる電流が所定の値より大きくなってから前記所定の値に低下するまでの期間であり、開閉器がオフ状態である期間は、当該開閉器がオン状態でない期間である。
また、本開示の実施形態によれば、エアロゾル源を貯留する貯留部又は前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材と、電源からの給電による発熱で前記エアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する負荷の電気抵抗値に関する値を出力する第1センサと、ユーザのエアロゾル生成に関する要求を受けて出力を生成する第2センサと、前記電源と前記負荷の間に直列接続され、第1開閉器を有する第1回路と、前記第1回路と並列に接続され、第2開閉器を有し、前記第1回路より電気抵抗値が大きい第2回路と、前記第1開閉器及び前記第2開閉器を制御する制御部と、を含むエアロゾル生成装置の動作方法であって、前記制御部が、前記第2開閉器がオン状態である時の前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定するステップと、前記第2センサによる前記出力が発生している期間が、前記第1開閉器がオン状態である時に前記第2開閉器がオン状態になる時点、又は、前記第1開閉器がオフ状態になるのと同時に前記第2開閉器がオン状態になる時点を含むように制御を行なうステップと、を含む方法が提供される。
また、本開示の実施形態によれば、エアロゾル源を貯留する貯留部又は前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材と、電源からの給電による発熱で前記エアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する負荷の電気抵抗値に関する値を出力する第1センサと、ユーザのエアロゾル生成に関する要求を受けて出力を生成する第2センサと、前記電源と前記負荷の間に直列接続され、第1開閉器を有する第1回路と、前記第1回路と並列に接続され、第2開閉器を有し、前記第1回路より電気抵抗値が大きい第2回路と、前記第1開閉器及び前記第2開閉器を制御する制御部と、を含み、前記制御部は、前記第2開閉器がオン状態である時の前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定し、前記第2センサによる前記出力が生成されている間は前記電源による給電が継続するように、前記第1開閉器と前記第2開閉器を制御するよう構成される、エアロゾル生成装置が提供される。
また、本開示の実施形態によれば、エアロゾル源を貯留する貯留部又は前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材と、電源からの給電による発熱で前記エアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する負荷の電気抵抗値に関する値を出力する第1センサと、ユーザのエアロゾル生成に関する要求を受けて出力を生成する第2センサと、前記電源と前記負荷の間に直列接続され、第1開閉器を有する第1回路と、前記第1回路と並列に接続され、第2開閉器を有し、前記第1回路より電気抵抗値が大きい第2回路と、前記第1開閉器及び前記第2開閉器を制御する制御部と、を含むエアロゾル生成装置の動作方法であって、前記制御部が、前記第2開閉器がオン状態である時の前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定するステップと、前記第2センサによる前記出力が生成されている間は前記電源による給電が継続するように、前記第1開閉器と前記第2開閉器を制御するステップとを含む方法が提供される。
また、本開示の実施形態によれば、エアロゾル源を貯留する貯留部又は前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材と、電源からの給電による発熱で前記エアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する負荷の電気抵抗値に関する値を出力する第1センサと、ユーザのエアロゾル生成に関する要求を受けて出力を生成する第2センサと、前記電源と前記負荷の間に直列接続され、第1開閉器を有する第1回路と、前記第1回路と並列に接続され、第2開閉器を有し、前記第1回路より電気抵抗値が大きい第2回路と、前記第1開閉器及び前記第2開閉器を制御する制御部と、を含み、前記制御部は、前記第2開閉器がオン状態であり、前記第2センサにより前記出力が生成され、且つ前記負荷によりエアロゾルが生成されている時又は前記負荷によるエアロゾルの生成が停止した直後の前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定するよう構成される、エアロゾル生成装置が提供される。
また、本開示の実施形態によれば、エアロゾル源を貯留する貯留部又は前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材と、電源からの給電による発熱で前記エアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する負荷の電気抵抗値に関する値を出力する第1センサと、ユーザのエアロゾル生成に関する要求を受けて出力を生成する第2センサと、前記電源と前記負荷の間に直列接続され、第1開閉器を有する第1回路と、前記第1回路と並列に接続され、第2開閉器を有し、前記第1回路より電気抵抗値が大きい第2回路と、前記第1開閉器及び前記第2開閉器を制御する制御部と、を含むエアロゾル生成装置の動作方法であって、前記制御部が、前記第2開閉器がオン状態であり、前記第2センサにより前記出力が生成され、且つ前記負荷によりエアロゾルが生成されている時又は前記負荷によるエアロゾルの生成が停止した直後の前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定するステップを含む方法が提供される。
また、本開示の実施形態によれば、エアロゾル源を貯留する貯留部又は前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材と、電源からの給電による発熱で前記エアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する負荷の電気抵抗値に関する値を出力する第1センサと、ユーザのエアロゾル生成に関する要求を受けて出力を生成する第2センサと、前記電源と前記負荷の間に直列接続され、第1開閉器を有する第1回路と、前記第1回路と並列に接続され、第2開閉器を有し、前記第1回路より電気抵抗値が大きい第2回路と、前記第1開閉器及び前記第2開閉器を制御する制御部と、を含み、前記制御部は、前記第2開閉器がオン状態である時の前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定し、前記第2センサにより前記出力が生成されている間の、前記第1開閉器がオン状態である期間が含む期間であって、第1開閉器がオン状態である期間が終了する時点から、前記第2開閉器へオン信号を送信してから前記第2開閉器がオン状態になるまでの時間前に終了する期間において、前記第2開閉器へのオン信号を送信するよう構成される、エアロゾル生成装置が提供される。
また、本開示の実施形態によれば、エアロゾル源を貯留する貯留部又は前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材と、電源からの給電による発熱で前記エアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する負荷の電気抵抗値に関する値を出力する第1センサと、ユーザのエアロゾル生成に関する要求を受けて出力を生成する第2センサと、前記電源と前記負荷の間に直列接続され、第1開閉器を有する第1回路と、前記第1回路と並列に接続され、第2開閉器を有し、前記第1回路より電気抵抗値が大きい第2回路と、前記第1開閉器及び前記第2開閉器を制御する制御部と、を含むエアロゾル生成装置の動作方法であって、前記制御部が、前記第2開閉器がオン状態である時の前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定するステップと、前記第2センサにより出力が生成されている間の、前記第1開閉器がオン状態である期間が含む期間であって、第1開閉器がオン状態である期間が終了する時点から、前記第2開閉器へオン信号を送信してから前記第2開閉器がオン状態になるまでの時間前に終了する期間において、前記第2開閉器へのオン信号を送信するステップとを含む方法が提供される。
また、本開示の実施形態によれば、エアロゾル源を貯留する貯留部又は前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材と、電源からの給電による発熱で前記エアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する負荷の電気抵抗値に関する値を出力する第1センサと、ユーザのエアロゾル生成に関する要求を受けて出力を生成する第2センサと、前記電源と前記負荷の間に直列接続され、第1開閉器を有する第1回路と、前記第1回路と並列に接続され、第2開閉器を有し、前記第1回路より電気抵抗値が大きい第2回路と、前記第1開閉器及び前記第2開閉器を制御する制御部と、を含み、前記制御部は、前記第2開閉器がオン状態である時の前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定し、前記第2センサにより前記出力が生成されている間の、前記第1開閉器へのオフ信号の送信時において、前記第2開閉器へのオン信号を送信するよう構成され、前記第1開閉器のターンオフ時間は、前記第2開閉器にオン信号が送信されてから前記第2開閉器がオン状態になるまでの時間以上である、エアロゾル生成装置が提供される。
また、本開示の実施形態によれば、エアロゾル源を貯留する貯留部又は前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材と、電源からの給電による発熱で前記エアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する負荷の電気抵抗値に関する値を出力する第1センサと、ユーザのエアロゾル生成に関する要求を受けて出力を生成する第2センサと、前記電源と前記負荷の間に直列接続され、第1開閉器を有する第1回路と、前記第1回路と並列に接続され、第2開閉器を有し、前記第1回路より電気抵抗値が大きい第2回路と、前記第1開閉器及び前記第2開閉器を制御する制御部と、を含むエアロゾル生成装置の動作方法であって、前記制御部が、前記第2開閉器がオン状態である時の前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定するステップと、前記第2センサにより出力が生成されている間の、前記第1開閉器へのオフ信号の送信時において、前記第2開閉器へのオン信号を送信するステップとを含み、前記第1開閉器のターンオフ時間は、前記第2開閉器にオン信号が送信されてから前記第2開閉器がオン状態になるまでの時間以上である、方法が提供される。
また、本開示の実施形態によれば、プロセッサにより実行されると、前記プロセッサに、上記方法を実行させるプログラムが提供される。
本開示の実施形態によれば、ユーザによるエアロゾルの吸引中において、エアロゾル源が不足しているかを判定可能なエアロゾル生成装置並びにそれを動作させる方法及びプログラムを提供することができる。
以下、図面を参照しながら本開示の実施形態について詳しく説明する。なお、本開示の実施形態は、電子たばこ,加熱式たばこ及びネブライザーを含むが、これらに限定されない。本開示の実施形態は、ユーザが吸引するエアロゾルを生成するための様々なエアロゾル生成装置を含み得る。
図1Aは、本開示の一実施形態に係るエアロゾル生成装置100Aの構成の概略的なブロック図である。図1Aは、エアロゾル生成装置100Aが備える各コンポーネントを概略的且つ概念的に示すものであり、各コンポーネント及びエアロゾル生成装置100Aの厳密な配置、形状、寸法、位置関係等を示すものではないことに留意されたい。
図1Aに示されるように、エアロゾル生成装置100Aは、第1の部材102(以下、「本体102」と呼ぶ)及び第2の部材104A(以下、「カートリッジ104A」と呼ぶ)を備える。図示されるように、一例として、本体102は、制御部106、通知部108、電源110、センサ112及びメモリ114を含んでもよい。エアロゾル生成装置100Aは、流量センサ、圧力センサ、電圧センサなどのセンサを有してもよく、本開示においてはこれらをまとめて「センサ112」とも呼ぶ。本体102はまた、後述する回路134を含んでもよい。一例として、カートリッジ104Aは、貯留部116A、霧化部118A、空気取込流路120、エアロゾル流路121、吸口部122、保持部130及び負荷132を含んでもよい。本体102内に含まれるコンポーネントの一部がカートリッジ104A内に含まれてもよい。カートリッジ104A内に含まれるコンポーネントの一部が本体102内に含まれてもよい。カートリッジ104Aは、本体102に対して着脱可能に構成されてもよい。あるいは、本体102及びカートリッジ104A内に含まれるすべてのコンポーネントが、本体102及びカートリッジ104Aに代えて、同一の筐体内に含まれてもよい。
貯留部116Aは、エアロゾル源を収容するタンクとして構成されてもよい。この場合、エアロゾル源は、例えば、グリセリンやプロピレングリコールといった多価アルコール、水などの液体である。エアロゾル生成装置100Aが電子たばこである場合、貯留部116A内のエアロゾル源は、加熱することによって香喫味成分を放出するたばこ原料やたばこ原料由来の抽出物を含んでいてもよい。保持部130は、エアロゾル源を保持する。例えば、保持部130は、繊維状又は多孔質性の素材から構成され、繊維間の隙間や多孔質材料の細孔に液体としてのエアロゾル源を保持する。前述した繊維状又は多孔質性の素材には、例えばコットンやガラス繊維、またはたばこ原料などを用いることができる。エアロゾル生成装置100Aがネブライザー等の医療用吸入器である場合、エアロゾル源はまた、患者が吸入するための薬剤を含んでもよい。別の例として、貯留部116Aは、消費されたエアロゾル源を補充することができる構成を有してもよい。あるいは、貯留部116Aは、エアロゾル源が消費された際に貯留部116A自体を交換することができるように構成されてもよい。また、エアロゾル源は液体に限られるものではなく、固体でも良い。エアロゾル源が固体の場合の貯留部116Aは、空洞の容器であっても良い。
霧化部118Aは、エアロゾル源を霧化してエアロゾルを生成するように構成される。センサ112によって吸引動作が検知されると、霧化部118Aはエアロゾルを生成する。例えば、保持部130は、貯留部116Aと霧化部118Aとを連結するように設けられる。この場合、保持部130の一部は貯留部116Aの内部に通じ、エアロゾル源と接触する。保持部130の他の一部は霧化部118Aへ延びる。なお、霧化部118Aへ延びた保持部130の他の一部は、霧化部118Aに収められてもよく、あるいは、霧化部118Aを通って再び貯留部116Aの内部に通じてもよい。エアロゾル源は、保持部130の毛細管効果によって貯留部116Aから霧化部118Aへと運ばれる。一例として、霧化部118Aは、電源110に電気的に接続された負荷132を含むヒータを備える。ヒータは、保持部130と接触又は近接するように配置される。吸引動作が検知されると、制御部106は、霧化部118Aのヒータを制御し、保持部130を通じて運ばれたエアロゾル源を加熱することによって当該エアロゾル源を霧化する。霧化部118Aの別の例は、エアロゾル源を超音波振動によって霧化する超音波式霧化器であってもよい。霧化部118Aには空気取込流路120が接続され、空気取込流路120はエアロゾル生成装置100Aの外部へ通じている。霧化部118Aにおいて生成されたエアロゾルは、空気取込流路120を介して取り込まれた空気と混合される。エアロゾルと空気の混合流体は、矢印124で示されるように、エアロゾル流路121へと送り出される。エアロゾル流路121は、霧化部118Aにおいて生成されたエアロゾルと空気との混合流体を吸口部122まで輸送するための管状構造を有する。
吸口部122は、エアロゾル流路121の終端に位置し、エアロゾル流路121をエアロゾル生成装置100Aの外部に対して開放するように構成される。ユーザは、吸口部122を咥えて吸引することにより、エアロゾルを含んだ空気を口腔内へ取り込む。
通知部108は、LEDなどの発光素子、ディスプレイ、スピーカ、バイブレータなどを含んでもよい。通知部108は、必要に応じて、発光、表示、発声、振動などによって、ユーザに対して何らかの通知を行うように構成される。
電源110は、通知部108、センサ112、メモリ114、負荷132、回路134などのエアロゾル生成装置100Aの各コンポーネントに電力を供給する。電源110は、一次電池であるか、又は、エアロゾル生成装置100Aの所定のポート(図示せず)を介して外部電源に接続することにより充電することができる二次電池であってよい。電源110のみを本体102又はエアロゾル生成装置100Aから取り外すことができてもよく、新しい電源110と交換することができてもよい。また、本体102全体を新しい本体102と交換することによって電源110を新しい電源110と交換することができてもよい。
センサ112は、回路134の全体又は特定の部分に印加される電圧の値、負荷132の抵抗値に関する値又は温度に関する値などを取得するために用いられる1つ又は複数のセンサを含んでもよい。センサ112は回路134に組み込まれてもよい。センサ112の機能が制御部106に組み込まれてもよい。センサ112はまた、空気取込流路120及び/又はエアロゾル流路121内の圧力の変動を検知する圧力センサ又は流量を検知する流量センサを含んでもよい。センサ112はまた、貯留部116Aなどのコンポーネントの重量を検知する重量センサを含んでもよい。センサ112はまた、エアロゾル生成装置100Aを用いたユーザによるパフの回数を計数するように構成されてもよい。センサ112はまた、霧化部118Aへの通電時間を積算するように構成されてもよい。センサ112はまた、貯留部116A内の液面の高さを検知するように構成されてもよい。センサ112はまた、電源110のSOC(State of Charge,充電状態)、電流積算値、電圧などを求める又は検知するように構成されてもよい。SOCは、電流積算法(クーロン・カウンティング法)やSOC-OCV(Open Circuit Voltage,開回路電圧)法等によって求められてもよい。センサ112はまた、ユーザが操作可能な操作ボタンなどであってもよい。
制御部106は、マイクロプロセッサ又はマイクロコンピュータとして構成された電子回路モジュールであってもよい。制御部106は、メモリ114に格納されたコンピュータ実行可能命令に従ってエアロゾル生成装置100Aの動作を制御するように構成されてもよい。メモリ114は、ROM、RAM、フラッシュメモリなどの記憶媒体である。メモリ114には、上記のようなコンピュータ実行可能命令のほか、エアロゾル生成装置100Aの制御に必要な設定データ等が格納されてもよい。例えば、メモリ114は、通知部108の制御方法(発光、発声、振動等の態様等)、センサ112により取得及び/又は検知された値、霧化部118Aの加熱履歴等の様々なデータを格納してもよい。制御部106は、必要に応じてメモリ114からデータを読み出してエアロゾル生成装置100Aの制御に利用し、必要に応じてデータをメモリ114に格納する。
図1Bは、本開示の一実施形態に係るエアロゾル生成装置100Bの構成の概略的なブロック図である。
図示されるように、エアロゾル生成装置100Bは、図1Aのエアロゾル生成装置100Aと類似した構成を有する。但し、第2の部材104B(以下、「エアロゾル発生物品104B」又は「スティック104B」と呼ぶ)の構成は第1の部材104Aの構成とは異なっている。一例として、エアロゾル発生物品104Bは、エアロゾル基材116B、霧化部118B、空気取込流路120、エアロゾル流路121、吸口部122を含んでもよい。本体102内に含まれるコンポーネントの一部がエアロゾル発生物品104B内に含まれてもよい。エアロゾル発生物品104B内に含まれるコンポーネントの一部が本体102内に含まれてもよい。エアロゾル発生物品104Bは、本体102に対して挿抜可能に構成されてもよい。あるいは、本体102及びエアロゾル発生物品104B内に含まれるすべてのコンポーネントが、本体102及びエアロゾル発生物品104Bに代えて、同一の筐体内に含まれてもよい。
エアロゾル基材116Bは、エアロゾル源を担持する固体として構成されてもよい。図1Aの貯留部116Aの場合と同様に、エアロゾル源は、例えば、グリセリンやプロピレングリコールといった多価アルコール、水などの液体であってもよい。エアロゾル基材116B内のエアロゾル源は、加熱することによって香喫味成分を放出するたばこ原料やたばこ原料由来の抽出物を含んでいてもよい。エアロゾル生成装置100Aがネブライザー等の医療用吸入器である場合、エアロゾル源はまた、患者が吸入するための薬剤を含んでもよい。エアロゾル基材116Bは、エアロゾル源が消費された際にエアロゾル基材116B自体を交換することができるように構成されてもよい。エアロゾル源は液体に限られるものではなく、固体でも良い。
霧化部118Bは、エアロゾル源を霧化してエアロゾルを生成するように構成される。センサ112によって吸引動作が検知されると、霧化部118Bはエアロゾルを生成する。霧化部118Bは、電源110に電気的に接続された負荷を含むヒータ(図示せず)を備える。吸引動作が検知されると、制御部106は、霧化部118Bのヒータを制御し、エアロゾル基材116B内に担持されたエアロゾル源を加熱することによって当該エアロゾル源を霧化する。霧化部118Bの別の例は、エアロゾル源を超音波振動によって霧化する超音波式霧化器であってもよい。霧化部118Bには空気取込流路120が接続され、空気取込流路120はエアロゾル生成装置100Bの外部へ通じている。霧化部118Bにおいて生成されたエアロゾルは、空気取込流路120を介して取り込まれた空気と混合される。エアロゾルと空気の混合流体は、矢印124で示されるように、エアロゾル流路121へと送り出される。エアロゾル流路121は、霧化部118Bにおいて生成されたエアロゾルと空気との混合流体を吸口部122まで輸送するための管状構造を有する。
制御部106は、本開示の実施形態に係るエアロゾル生成装置100A及び100B(以下、まとめて「エアロゾル生成装置100」とも呼ぶ)を様々な方法で制御するように構成される。
エアロゾル生成装置においてエアロゾル源が不足しているときにユーザが吸引を行うと、ユーザに対して十分なエアロゾルを供給できない。加えて、電子たばこや加熱式たばこの場合、意図しない香喫味を有するエアロゾルが放出され得る(このような現象を「意図しない挙動」とも呼ぶ)。貯留部116A又はエアロゾル基材116B内のエアロゾル源が不足しているときに加えて、貯留部116Aにエアロゾル源が十分に残っているが保持部130内のエアロゾル源が一時的に不足しているときにも、意図しない挙動が生じ得る。本願発明者らは、エアロゾル源が不足するときに適切な制御を実行するエアロゾル生成装置並びにそれを動作させる方法及びプログラムを発明した。以下では、主として、エアロゾル生成装置が図1Aに示す構成を有する場合を想定して、本開示の各実施形態について詳しく説明する。但し、必要に応じて、エアロゾル生成装置が図1Bに示す構成を有する場合についても併せて説明する。エアロゾル生成装置が図1A及び図1Bの構成以外の様々な構成を有する場合にも本開示の実施形態を適用できることは当業者にとって明らかであろう。
図2は、本開示の第1の実施形態による、エアロゾル生成装置100Aの一部に関する例示的な回路構成を示す図である。
図2に示す回路200は、電源110、制御部106、センサ112A乃至D(以下、まとめて「センサ112」とも呼ぶ)、負荷132(以下、「ヒータ抵抗」とも呼ぶ)、第1回路202、第2回路204、第1電界効果トランジスタ(FET)206を含むスイッチQ1、変換部208、第2FET210を含むスイッチQ2、抵抗212(以下、「シャント抵抗」とも呼ぶ)を備える。負荷132の電気抵抗値は温度に応じて変化する。シャント抵抗212は、負荷132と直列に接続され、既知の電気抵抗値を有する。シャント抵抗212の電気抵抗値は温度に対して不変であってもよい。シャント抵抗212は負荷132より大きな電気抵抗値を有する。実施形態に応じて、センサ112C、112Dは省略されてもよい。FETだけでなく、IGBT、コンタクタなどの様々な素子をスイッチQ1及びQ2として用いることができることは当業者にとって明らかであろう。また、スイッチQ1及びQ2は、同一の特性を有していることが好ましい。従って、スイッチQ1及びQ2として用いるFET、IGBT、コンタクタ等は、同一の特性を有していることが好ましい。というのは、スイッチQ1及びQ2に同一の特性を持たせることにより、以下に説明する処理が実装しやすくなるためである。
変換部208は、例えばスイッチング・コンバータであり、FET214、ダイオード216、インダクタ218及びキャパシタ220を含み得る。変換部208が電源110の出力電圧を変換して、変換された出力電圧が回路全体に印加されるように、制御部106は変換部208を制御してもよい。ここで、変換部208は、制御部106による制御により、少なくともスイッチQ2がオン状態(後述する)である間は、一定の電圧を出力するよう構成されていることが好ましい。また、変換部208は、制御部106による制御により、スイッチQ1がオン状態である間にも又は常に、一定の電圧を出力するように構成されていてもよい。なお、スイッチQ1がオン状態である間に制御部106による制御により変換部208が出力する一定の電圧と、スイッチQ2がオン状態である間に制御部106による制御により変換部208が出力する一定の電圧は、同じでもよいし異なっていてもよい。これらが異なる場合、スイッチQ1がオン状態である間に制御部106による制御により変換部208が出力する一定の電圧は、スイッチQ2がオン状態である間に制御部106による制御により変換部208が出力する一定の電圧より、高くてもよいし低くてもよい。かかる構成によれば、電圧及び電圧の測定時(後述する)のパラメータが安定するため、エアロゾルの残量の推定精度が向上することになる。更に、変換部208は、制御部106による制御により、スイッチQ1のみがオン状態である間は、電源110の出力電圧が直接第1回路に印加されるように構成されていてもよい。なお、変換部208は必須のコンポーネントではなく、省略することも可能である。
図1Aに示される回路134は、電源110と負荷132とを電気的に接続し、第1回路202及び第2回路204を含み得る。第1回路202及び第2回路204は、電源110及び負荷132に対して並列接続される。第1回路202はスイッチQ1を含み得る。第2回路204はスイッチQ2及び抵抗212(及び、オプションとして、センサ112D)を含み得る。第1回路202は第2回路204よりも小さい抵抗値を有してもよい。この例において、センサ112B及び112Dは電圧センサであり、それぞれ、負荷132及び抵抗212の両端の電位差(以下、「電圧」又は「電圧値」と呼ぶこともある。)を検知するように構成される。しかし、センサ112の構成はこれに限定されない。例えば、センサ112は電流センサであってもよく、負荷132及び/又は抵抗212を流れる電流の値を検知してもよい。
図2において点線矢印で示すように、制御部106は、スイッチQ1、スイッチQ2等を制御することができ、センサ112により検知された値を取得することができる。制御部106は、スイッチQ1をオフ状態からオン状態に切り替えることにより第1回路202を機能させ、スイッチQ2をオフ状態からオン状態に切り替えることにより第2回路204を機能させるように構成されてもよい。制御部106は、スイッチQ1及びQ2を交互に切り替えることにより、第1回路202及び第2回路204を交互に機能させるように構成されてもよい。
第1回路202はエアロゾル源の霧化に用いられる。スイッチQ1がオン状態に切り替えられて第1回路202が機能するとき、ヒータ(すなわち、ヒータ内の負荷132)に電力が供給され、負荷132は加熱される。負荷132の加熱により、霧化部118A内の保持部130に保持されているエアロゾル源(図1Bのエアロゾル生成装置100Bの場合、エアロゾル基材116Bに担持されたエアロゾル源)が霧化されてエアロゾルが生成される。
第2回路204は、負荷132に印加される電圧の値、負荷132の抵抗値に関連する値、抵抗212に印加される電圧の値等を取得するために用いられる。一例として、図2に示すように、第2回路204に含まれるセンサ112B及び112Dが電圧センサである場合を考える。スイッチQ2がオンであり第2回路204が機能しているとき、電流はスイッチQ2、抵抗212及び負荷132を流れる。センサ112B及び112Dにより、それぞれ、負荷132に印加される電圧の値及び抵抗212に印加される電圧の値が得られる。また、センサ112Dにより取得された抵抗212に印加される電圧の値と、抵抗212の既知の抵抗値Rshuntとを用いて、負荷132を流れる電流の値を求めることができる。変換部208の出力電圧Voutと当該電流値とに基づいて、抵抗212及び負荷132の抵抗値の合計値を求めることができるので、当該合計値から既知の抵抗値Rshuntを差し引くことにより、負荷132の抵抗値RHTRを求めることができる。負荷132が温度に応じて抵抗値が変わる正又は負の温度係数特性を有している場合、予め知られている負荷132の抵抗値と温度との間の関係と、上述のようにして求められたと負荷132の抵抗値RHTRとに基づいて、負荷132の温度を推定することができる。抵抗212を流れる電流の値を用いて負荷132の抵抗値や温度を推定できることが当業者に理解されよう。この例における負荷132の抵抗値に関連する値は、負荷132の電圧値、電流値等を含み得る。センサ112B及び112Dの具体例は電圧センサに限定されず、電流センサ(例えば、ホール素子)などの他の素子を含み得る。
センサ112Aは、電源110の出力電圧を検知する。センサ112Cは、変換部208の出力電圧を検知する。あるいは、変換部208の出力電圧は、予め定められた目標電圧であってもよい。これらの電圧は、回路全体に印加される電圧である。
負荷132の温度がTHTRであるときの負荷132の抵抗値RHTRは、以下のように表すことができる。
RHTR(THTR)=(VHTR×Rshunt)/(VBatt-VHTR) (1)
RHTR(THTR)=(VHTR×Rshunt)/(VBatt-VHTR) (1)
ここで、VBattは回路全体に印加される電圧である。変換部208を用いない場合、VBattは電源110の出力電圧である。変換部208を用いる場合、VBattは変換部208の出力電圧Vout又は目標電圧に該当する。VHTRはヒータに印加される電圧である。VHTRに代えて、シャント抵抗212に印加される電圧を用いてもよい。
図3は、本開示の一実施形態による、エアロゾル源が不足しているか否かを判定する例示的な処理300のフローチャートである。ここでは、制御部106がすべてのステップを実行するものとして説明を行う。しかし、一部のステップがエアロゾル生成装置100の別のコンポーネントによって実行されてもよいことに留意されたい。
処理はステップ302において開始する。ステップ302において、制御部106は、圧力センサ、流量センサ等から得られた情報に基づいて、ユーザによる吸引開始が検知されたか否かを判定する。例えば、制御部106は、圧力センサの出力値即ち圧力が所定の閾値を下回った場合に、ユーザによる吸引開始が検知されたと判定することができる。また、例えば、制御部106は、流量センサの出力値即ち流量又は流速が所定の閾値を越えた場合に、ユーザによる吸引開始が検知されたと判定することができる。かかる判定手法においては、ユーザの感覚に合ったエアロゾル生成が可能なため、流量センサは特に好適である。あるいは、制御部106は、これらのセンサの出力値が連続的に変化し始めた場合、ユーザによる吸引開始が検知されたと判定してもよい。あるいは、制御部106は、エアロゾルの生成を開始するためのボタンが押されたことなどに基づいて、ユーザによる吸引開始が検知されたと判定してもよい。
吸引開始が検知されない場合(ステップ302の「N」)、ステップ302の処理が繰り返される。
吸引開始が検知されたと判定されると(ステップ302の「Y」)、処理はステップ304に進む。ステップ304において、制御部106は、エアロゾル生成を試行するとともに、スイッチQ2をオン状態にして電圧又は電流を測定する。
ここで、スイッチが「オン状態」であることその他のスイッチに関する用語について、図2のスイッチQ1又はQ2を例に、図4を参照して説明する。
402は制御部106からスイッチQ1又はQ2に送信される時間tにわたる信号S(「L」又は「H」)の変化例を示している。404は、第1FET206又は第2FET210のゲート-ソース間電圧VGSの時間tにわたる変化例を示している。406は、第1FET206又は第2FETのドレイン-ソース間に流れる電流IDSの時間tにわたる変化例を示している。なお、図4に表された信号等の変化は例示にすぎず、縦方向の大小関係や各種時点のタイミング等は図示したものに限定されないことに留意されたい。
t1は信号SがL(ロー)からH(ハイ)に遷移した時点を示している。t2は電圧VGSが0以上の所定の閾値(以下、「第1閾値」と呼ぶ。)を上回った時点を示しており、t3は電流IDSが0以上の所定の閾値(以下、「第2閾値」と呼ぶ。)を上回った時点を示している。t4は、時点t2の後に初めて電圧VGSが所定の閾値(以下、「第3閾値」と呼ぶ。)を上回った時点を示しており、t5は、時点t3の後に初めて電流IDSが所定の閾値(以下、「第4閾値」と呼ぶ。)を上回った時点を示している。t6は電圧VGSのサージ又は瞬間的な電圧変動が落ち着いた時点を示しており、t7は電流IDSのサージ又は瞬間的な電流変動が落ち着いた時点を示している。t8は信号SがHからLに遷移した時点を示している。t9は、時点t6の後に電圧VGSが所定の閾値(以下、「第5閾値」と呼ぶ。)を下回った時点を示しており、t10は、時点t7の後に電流IDSが所定の閾値(以下、「第6閾値」と呼ぶ。)を下回った時点を示している。なお、第5閾値及び第6閾値は、それぞれ、第3閾値及び第4閾値と同一であっても異なっていてもよい。t11は電圧VGSが0以上の所定の閾値(以下、「第7閾値」と呼ぶ。)まで低下した時点を示しており、t12は電流IDSが0以上の所定の閾値(以下、「第8閾値」と呼ぶ。)まで低下した時点を示している。なお、第7閾値及び第8閾値は、それぞれ、第1閾値及び第2閾値と同一であっても異なっていてもよい。
本実施形態において、時点t1及び時点t8において、スイッチに「オン信号」及び「オフ信号」がそれぞれ送信されたものと定義される。
本実施形態において、スイッチの「ターンオン時」は、時点t1から開始し時点t5にて終了する期間p1として定義される。別実施形態において、「ターンオン時」は、時点t4、t6及びt7を含む別の時点において終了するものと定義されてもよい。なお、「ターンオン時」の長さを「ターンオン時間」という。また、本実施形態において、スイッチの「ターンオフ時」は、時点t8から開始し時点t12にて終了する期間p2として定義される。別実施形態において、「ターンオフ時」は、時点t11を含む別の時点に終了するものと定義されてもよい。なお、「ターンオフ時」の長さを「ターンオフ時間」という。
本実施形態において、スイッチが「オン状態」である期間は、時点t3から開始し時点t12にて終了する期間p3として定義される。別実施形態において、スイッチが「オン状態」である期間は、時点t2を含む別の時点から開始するものと定義されてもよい。また、別実施形態において、スイッチが「オン状態」である期間は、時点t11を含む別の時点にて終了するものと定義されてもよい。更に、スイッチが「オフ状態」である期間は、スイッチが「オン状態」でない期間として定義される。
図3に戻ると、ステップ304において測定される電圧又は電流は、本実施形態においては負荷132に印加される電圧VHTRである。別実施形態においては、負荷132を流れる電流IHTR又はシャント抵抗212に印加される電圧Vshunt若しくは流れる電流Ishuntであってよい。このステップは、負荷132及びシャント抵抗212のうちの一方の電圧又は電流を測定した場合に、他方の電圧又は電流を計算するステップを含んでいてよい。なお、ステップ304が含むより具体的な処理については、後述する。
処理はステップ306に進む。ステップ306において、制御部106は、ステップ304にて測定した電圧又は電流に基づき、エアロゾル源の残量を推定する。続いて、処理はステップ308に進む。ステップ308において、制御部106は、エアロゾル源が不足していると推定されるかを判定する。ここで、エアロゾル源が不足していることを推定する原理について、図5を参照して説明する。
ヒータが動作している場合に、貯留部116Aからエアロゾル源が十分供給されているときには、エアロゾル源の供給量とエアロゾルの生成量とがつりあい、保持部130においては一定量のエアロゾル源が保持されることになる。しかしながら、少なくとも、貯留部116Aにおけるエアロゾル源が不足すると、供給が不十分となり、保持部130において保持されるエアロゾル源の量が徐々に低下してゆくことになる。
図5は、ヒータが動作しているときの、各物理量の時間にわたる変化例を表している。502は、保持部130において保持されているエアロゾル源の量の時間tにわたる変化例を示している。504は貯留部116Aにおけるエアロゾル源が不足していないときに保持部130において保持されるエアロゾル源の量を示し、506はゼロを示している。512及び514は、それぞれ、負荷132の温度THTR及び抵抗値RHTRの時間tにわたる変化例を示している。前述したように、負荷132が正又は負の温度係数特性を有しているならば、負荷132の温度THTR及び抵抗値RHTRの時間tにわたる変化例は同様となる。
図5は、時点522において保持部130において保持されているエアロゾル源の量が減少し始めると、それとともに負荷132の温度THTRも上昇し始め、従って負荷132の抵抗値RHTRも増大し始めることを表している。言い換えると、時点522は、温度THTR又は抵抗値RHTRが増大し始める時点を示している。
ここで、保持部130において保持されているエアロゾル源の量がゼロとなる時点524における負荷132の温度THTR又は抵抗値RHTRを閾値TThre又はRThreとして事前に求めておけば、測定した電圧又は電流から負荷312の温度THTR又は抵抗値RHTRを計算し、閾値TThre又はRThreより大きい又は以上であるかを判定することにより、エアロゾル源が不足しているかを推定することが可能である。なお、閾値TThre又はRThreは、厳密に時点524における温度THTR又は抵抗値RHTRである必要はなく、時点522、即ち、温度THTRが上昇又は抵抗値RHTRが増大し始めた時点以降の所定の時点における温度THTR又は抵抗値RHTRであってもよい。なお、閾値TThreの一例は300℃~400℃である。
図2に表した回路において、スイッチQ1がオフ状態、スイッチQ2がオン状態であるときに、負荷132の抵抗値RHTRと電圧VHTRとの関係は、前述の式(1)にて表される。式(1)は、抵抗値RHTRが負荷132の電圧VHTRの関数であり、電圧VHTRが増大するにつれ抵抗値RHTRが増大することを表している。従って、時点524を含む時点522以降の所定の時点における負荷132の電圧VHTRを閾値として事前に求めておけば、電圧VHTRが当該閾値より大きい又は以上であるかを判定することにより、エアロゾル源が不足しているかを推定することが可能である。
また、負荷132の抵抗値RHTRと負荷132に流れる電流IHTR(=シャント抵抗212に流れる電流)との関係は、以下のように表される。
RHTR=VBATT/IHTR-Rshunt (2)
RHTR=VBATT/IHTR-Rshunt (2)
式(2)は、抵抗値RHTRが電流IHTRの関数であり、電流IHTRが減少するにつれ抵抗値RHTRが増大することを表している。従って、時点524を含む時点522以降の所定の時点における電流IHTRを閾値として事前に求めておけば、電流IHTRが当該閾値より小さい又は以下であるかを判定することにより、エアロゾル源が不足しているかを推定することが可能である。
更に、負荷132の抵抗値RHTRとシャント抵抗212に印加される電圧Vshuntとの関係は、以下のように表される。
RHTR={(VBatt-Vshunt)/Vshunt}×Rshunt (3)
RHTR={(VBatt-Vshunt)/Vshunt}×Rshunt (3)
式(3)は、抵抗値RHTRが電圧Vshuntの関数であり、電圧Vshuntが減少するにつれ抵抗値RHTRが増大することを表している。従って、時点524を含む時点522以降の所定の時点における電圧Vshuntを閾値として事前に求めておけば、電圧Vshuntが閾値より小さい又は以下であるかを判定することにより、エアロゾル源が不足しているかを推定することが可能である。
なお、スイッチQ1とQ2との双方がオン状態であるときにも、負荷132を除く第1回路202の実質的な抵抗値を考慮すれば、上述したのと同様の原理によりエアロゾル源の残量が不足しているかを推定することが可能であることは明らかであろう。
従って、図3に戻ると、ステップ308は、ステップ304にて測定した電流又は電圧の値が所定の閾値より小さい若しくは大きい又は以下若しくは以上であるかを判定するステップを含んでいてよい。また、ステップ306は、負荷132の抵抗値RHTRを計算するステップを含み、ステップ308は、抵抗値RHTRが閾値RThreより大きい又は以上であるかを判定するステップを含んでいてよい。更に、ステップ306は、負荷132の温度THTRを計算するステップを含み、ステップ308は、温度THTRが閾値TThreより大きい又は以上であるかを判定するステップを含んでいてよい。
エアロゾル源が不足していると推定されると(ステップ308の[Y])、処理はステップ310に進む。ステップ310において、制御部106は、エアロゾル源が不足していることを検出し、所望の処理を実行する。
エアロゾル源の残量が不足していると推定されない場合(ステップ308の[N])、処理はステップ312に進む。ステップ312において、制御部106は、圧力センサ、流量センサ等から得られた情報に基づいて、ユーザによる吸引終了が検知されたか否かを判定する。例えば、制御部106は、圧力センサの出力値即ち圧力が所定の閾値を越えた場合に、ユーザによる吸引終了が検知されたと判定することができる。また、例えば、制御部106は、流量センサの出力値即ち流量又は流速が0でありうる所定の閾値を下回った場合に、ユーザによる吸引終了が検知されたと判定することができる。なお、この閾値は、ステップ302における閾値より大きくても、当該閾値と等しくても、当該閾値より小さくてもよい。あるいは、制御部106は、エアロゾルの生成を開始するためのボタンが離されたことなどに基づいて、ユーザによる吸引終了が検知されたと判定してもよい。
ユーザによる吸引終了が検知されない場合(ステップ312の[N])、処理はステップ304へと戻る。
ユーザにより吸引終了が検知されると(ステップ312の[Y])、処理は終了する。
図6A、6B、6C及び6Dは、図3の処理300に従う、センサの出力値や信号の時間にわたる変化例600、625、650及び675をそれぞれ表している。602は、流量センサ等の出力値の時間tにわたる変化例を示している。604及び606は、それぞれ、スイッチQ1及びスイッチQ2に送信される信号の時間tにわたる変化例を示している。612は、流量センサ等の出力値が閾値を越えた時点であって、ステップ302において吸引開始を検知した時点を示しており、614は、出力値が閾値を下回った時点を示している。なお、本実施形態において、時点612から開始し時点614にて終了する期間616が、上記センサによる出力値が発生している期間と定義される。また、上述したように、時点612及び614に係る上記閾値は、同一であってもどちらかが大きくてもよい。618は、ステップ308においてエアロゾル源が不足していると推定された時点を示している。620は、それぞれ、ステップ304の1回の実行による信号の変化に対応した期間、すなわちスイッチング周期である。
図6A~6Dに表された信号の変化例に従って制御部106がスイッチQ1及びQ2を制御した場合、上記センサによる出力値が発生している期間616において、スイッチQ1がオン状態である時間は、スイッチQ2がオン状態である時間より長くなるであろう。より詳細には、図6A及び6Bに表された信号の変化例に従って制御部106がスイッチQ1及びQ2を制御した場合、1つの期間620において、スイッチQ1がオン状態である時間は、スイッチQ2がオン状態である時間より長くなるであろう。また、図6Cに表された信号の変化例に従って制御部106がスイッチQ1及びQ2を制御した場合、1つの期間620において、スイッチQ2がオン状態である期間が間隔をあけて複数生じ得ることになるが、その場合も、1つの期間620において、スイッチQ1がオン状態である時間は、スイッチQ2がオン状態である時間の積算時間よりも長くなるであろう。更に、図6Dに表された信号の変化例に従って制御部106がスイッチQ1及びQ2を制御した場合、1つの期間620において、スイッチQ1がオン状態である期間が間隔をあけて複数生じ得ることになるが、その場合も、1つの期間620において、スイッチQ1がオン状態である時間の積算時間は、スイッチQ2がオン状態である時間よりも長くなるであろう。このように、エアロゾルを生成するためのスイッチQ1がオン状態である時間をエアロゾル源の不足を検出するためのスイッチQ2がオン状態となる時間よりも長くすることにより、エアロゾル生成量が安定することになる。なお、図6Dでは、1つの期間620においてスイッチQ1がオン状態である期間が2回連続しているが、3回以上連続しても良い点に留意されたい。
図6A~6Dに表された信号の変化は、あくまで例示であることに留意されたい。以下、図7~12を参照して、ステップ304の1回の実行による信号の変化の幾つかの例について説明する。
図7は、ステップ304が含みうる、より具体的な第1の例示の処理700のフローチャートである。
702は、制御部106がスイッチQ1及びQ2がそれぞれオン状態及びオフ状態にするステップを示している。ステップ702においてスイッチQ1及びQ2がそれぞれオン状態及びオフ状態になるように、制御部106はスイッチQ1及びQ2にそれぞれオン信号及びオフ信号を送信する。ステップ702において、スイッチQ1がオン状態になるタイミングと、スイッチQ2がオフ状態になるタイミングは、同時であっても、どちらかが先であってもよい。また、スイッチQ1へのオン信号の送信と、スイッチQ2へのオフ信号の送信とは、同時であっても、どちらかが先であってもよい。なお、ステップ702においてスイッチQ1をオン状態にすることは、エアロゾル生成を主目的とするものである。
処理はステップ704に進む。ステップ704において、制御部106は、スイッチQ1がオフ状態になるのと同時にスイッチQ2がオン状態にする。ステップ702においてスイッチQ1がオフ状態になるのと同時にスイッチQ2がオン状態になるように、制御部106はスイッチQ1及びQ2にそれぞれオフ信号及びオン信号を送信する。
ここで、図8を参照して、第1の例示の処理700に係る、信号の時間にわたる変化例800について説明する。634及び636は、それぞれ、第1FET206及び第2FET210のIDSの変化例を示している。802及び804は、スイッチQ1がオン状態である期間806が開始及び終了する時点をそれぞれ示している。変化例800において、時点804は、スイッチQ2がオン状態である期間808が開始する時点でもある。810は、スイッチQ2へオン信号が送信される時点を示し、812は、時点810と時点804との間の期間を示している。図8は、時点814においてスイッチQ1にオフ信号を、時点810においてスイッチQ2にオン信号が送信されることによって、時点804において、スイッチQ1がオフ状態になるのと同時にスイッチQ2がオン状態になることを表している。ここで、スイッチQ1のターンオフ時間(期間816の長さ)、及び、スイッチQ2にオン信号を送信してからスイッチQ2がオン状態になるまでの時間(期間812の長さ)は、第1FET206及び第2FET210(及び、制御部106から第1FET206及び第2FET210までの経路を含む回路)の特性により定まる既定の長さを有している。従って、制御部106は、時点814に、スイッチQ1のターンオフ時間から期間812の長さを減算した時間を加算することにより、時点810を求めることが可能である。
なお、制御部106は、スイッチQ1のターンオフ時(期間816)、より好適には、時点814から時点810までの間に、スイッチQ2にオン信号を送信してもよい。更に、制御部106は、スイッチQ1がオン状態である期間806、より好適には、時点802から時点810までの間に、スイッチQ2にオン信号を送信してもよい。言い換えると、制御部106は、スイッチQ1がオン状態である期間806が含む期間であって、スイッチQ1がオン状態である期間が終了する時点804から、スイッチQ2にオン信号を送信してからスイッチQ2がオン状態になるまでの時間(期間812の長さ)前に終了する期間において、スイッチQ2にオン信号を送信してもよい。このようなタイミングでスイッチへオン信号を送信することにより、負荷132に通電されない時間又は電源110である電池が放電しない時間が減少し(換言すれば放電レートの急変が抑制され)、エアロゾル生成量の変動と電池の劣化を抑制できることになる。
図7に戻ると、処理はステップ706に進む。ステップ706において、制御部106は、電圧又は電流を測定する。ここで、図8を再度参照して、電圧又は電流の測定タイミングについて説明する。822は、第2FET210の電流IDSのサージ又は瞬間的な電流変動が落ち着いた時点(図4における時点t7)を示しており、824は、電流IDSが所定の所定値を下回った時点(図4における時点t10)を示しており、826はこれら時点の間の期間を示している。制御部106は、スイッチQ1にオフ信号を送信した時点814の後の期間808、より好適には期間826において、電圧又は電流を測定することが好ましい。
図9は、ステップ304が含みうる、より具体的な第2の例示の処理900のフローチャートである。902は、制御部106がスイッチQ1をオン状態にするステップを示し、904は、制御部106がスイッチQ2をオン状態にするステップを示し、906は、制御部106がスイッチQ1をオフ状態にするステップを示している。ステップ902、904及び906においてそれぞれスイッチQ1がオン状態に、スイッチQ2がオン状態に及びスイッチQ1がオフ状態になるように、制御部106はスイッチQ1にオン信号及びオフ信号を送信し、スイッチQ2にオン信号を送信する。
ここで、図10を参照して、第2の例示の処理900に係る、信号の時間にわたる変化例1000について説明する。1002は、スイッチQ1へオフ信号を送信する時点を示している。変化例1000において、時点1002はスイッチQ2へオフ信号を送信する時点でもある。1004は、スイッチQ2がオン状態である期間1006が開始する時点を示し、1008は、スイッチQ1がオン状態である期間1010が終了する時点を示している。変化例1000において、スイッチQ1のターンオフ時の期間1012の長さは、時点1002と時点1004との間の期間1014の長さより大きい。
図10は、時点1002において、スイッチQ1にオフ信号を送信するのと同時にスイッチQ2にオン信号を送信することによって、スイッチQ1がオフ状態になる時点1008の前即ちオン状態である時に、時点1004においてスイッチQ2がオン状態になることを表している。なお、期間1012の長さが期間1014の長さ以上であれば、即ち、スイッチQ1のターンオフ時間が、スイッチQ1にオフ信号を送信するのと同時にスイッチQ2にオン信号を送信することによって、スイッチQ2にオン信号が送信されてからスイッチQ2がオン状態になるまでの時間以上であれば、スイッチQ1がオン状態である時にスイッチQ2がオン状態になるか、又は、スイッチQ1がオフ状態になるのと同時にスイッチQ2がオン状態になることに留意されたい。このようにオフ信号とオン信号を同時に送信することにより、負荷132に通電されない時間又は電源110である電池が放電しない時間が減少し、エアロゾル生成量の変動と電池の劣化を同時に抑制できることになる。また、図10は、スイッチQ1がオン状態である時に、スイッチQ2へオン信号が送信されることも表している。なお、制御部106は、スイッチQ1がオン状態である時にスイッチQ2がオン状態になるように、スイッチQ1にオフ信号を送信する時点の前又は後に、スイッチQ2にオン信号を送信してもよい。このように一方のスイッチがオン状態である間に他方のスイッチへオン信号を送信することにより、負荷132に通電されない時間又は電源110である電池が放電しない時間が減少し、エアロゾル生成量の変動と電池の劣化を同時に抑制できることになる。
図9に戻ると、処理はステップ908に進む。ステップ908において、制御部106は、電圧又は電流を測定する。制御部106は、図8に関して上述したのと同様のタイミングで、電圧又は電流を測定することができる。
処理はステップ910に進む。ステップ910において、制御部106はスイッチQ2をオフ状態にする。ステップ910においてスイッチQ2がオフ状態になるように、制御部106はスイッチQ2にオフ信号を送信することができる。
図11は、ステップ304が含みうる、より具体的な第3の例示の処理1100のフローチャートである。
1102は、制御部106が、スイッチQ1をオン状態にするステップを示している。ステップ1102においてスイッチQ1がオン状態になるように、制御部106は、スイッチQ1へオン信号を送信する。
1104は、例示の処理1100において、スイッチQ1にオフ信号を送信するタイミング及びスイッチQ2にオン信号を送信するタイミングを制御するための変数tを、制御部106がゼロに初期化するステップを示している。
処理はステップ1106に進む。ステップ1106において、制御部106は、変数tが、スイッチQ1がオン状態である時間tonからスイッチQ2のターンオン時間tturn_on及びオフセット時間toffsetを減算した値以上であるかを判定する。オフセット時間toffsetは、0≦toffset<ton-tturn_offを満たす任意の値にすることができる。
変数tがton-tturn_on-toffset以上であると判定されない場合(ステップ1106の「N」)、処理はステップ1108に進み、ステップ1108において、制御部106は、変数tにΔtを加算して、ステップ1106に戻る。ステップ1108は、処理がステップ1110に進むまでに複数回実行されることがあることに留意されたい。ステップ1108におけるΔtの値は、最後にステップ1108を実行した時点(最初にステップ1108を実行した場合には、ステップ1104を実行した時点)からの経過時間を示す値である。
変数tがton-tturn_on-toffset以上であると判定されると(ステップ1106の「Y」)、処理はステップ1110に進む。ステップ1110において、制御部106は、スイッチQ2にオン信号を送信する。
処理はステップ1112に進む。ステップ1112において、制御部106は、変数tが、スイッチQ1がオン状態である時間tonからスイッチQ1についてのターンオフ時間tturn_offを減算した値以上であるかを判定する。
変数tがton-tturn_off以上であると判定されない場合(ステップ1112の「N」)、処理はステップ1114に進む。ステップ1114において、制御部106は、変数tにΔtを加算して、ステップ1112に戻る。ステップ1114は、処理がステップ1116に進むまでに複数回実行されることがあることに留意されたい。ステップ1114におけるΔtの値は、最後にステップ1114を実行した時点(最初にステップ1114を実行した場合には、最後にステップ1108を実行した時点(万が一ステップ1108が1回も実行されなかった場合には、ステップ1104を実行した時点))からの経過時間を示す値である。
変数tがton-tturn_off以上であると判定されると(ステップ1112の「Y」)、処理はステップ1116に進む。ステップ1116において、制御部106は、スイッチQ1にオフ信号を送信する。
ここで、図12を参照して、第3の例示の処理1100に係る、信号の時間にわたる変化例1200について説明する。1202及び1204は、スイッチQ1がオン状態である期間1206が開始及び終了する時点をそれぞれ示している。変化例1200において、時点1204は、スイッチQ2のターンオン時の期間1208が終了する時点でもある。1210は、スイッチQ2へオン信号が送信される時点であって、スイッチQ2のターンオン時の期間1208が開始する時点である。1212は、スイッチQ1へオフ信号が送信される時点を示しており、従って1214は、スイッチQ1のターンオフ時の期間を示している。更に、1216は、スイッチQ1のターンオン時の期間を示し、1218は、スイッチQ2がオン状態である期間を示している。
図12は、時点1210におけるスイッチQ2へのオン信号の送信後、時点1212においてスイッチQ1へオフ信号が送信されることを表している。このように他方のスイッチへオン信号を送信した後に一方のスイッチへオフ信号を送信することにより、オン状態になるスイッチに流れる電流が安定化できることになる。また、図12は、時点1210が、時点1202から、スイッチQ1がオン状態である時間ton(期間1206の長さ)からスイッチQ2のターンオン時間tturn_on(期間1208の長さ)を減算した時間が経過した時点であることも表している。ステップ1102の直後にステップ1104が実行され、ステップ1106におけるtoffsetをゼロとし、ステップ1108におけるΔtを十分に小さくし、ステップ1106における判定の直後にステップ1110が実行されるように構成すれば、制御部106は、第3の例示の処理1100により時点1210においてスイッチQ2へオン信号を送信できることは明らかであろう。更に、toffsetを適切な値に設定することにより、制御部106は、時点1202から時点1210までの間の任意の時点において、言い換えると、スイッチQ1がオン状態になってから、スイッチQ2がオン状態である時間かスイッチQ2のターンオン時間を減算した時間の経過前に、スイッチQ2へオン信号を送信できることは明らかであろう。従って、制御部106は、スイッチQ1のターンオン時である期間1216に、スイッチQ2へオン信号を送信することもできる。このように一方のスイッチがオン状態である期間の残りが他方のスイッチのターンオン時間より短くなる前に当該他方のスイッチにオン信号を送信することにより、負荷132に通電されない時間又は電源110である電池が放電しない時間が減少し、エアロゾル生成量の変動と電池の劣化を同時に抑制できることになる。なお、制御部106は、上記説明における時点1202を、スイッチQ1にオン信号が送信される時点1202’に置き換えて、スイッチQ2へのオン信号の送信タイミングを制御してもよい。
また、図12は、時点1212が、時点1202から、スイッチQ1がオン状態である時間ton(期間1206の長さ)からスイッチQ1のターンオフ時間tturn_off(期間1214の長さ)を減算した時間経過した時点であることを示している。ステップ1114におけるΔtを十分に小さくし、ステップ1112における判定の直後にステップ1116が実行されるように構成すれば、制御部106は、第3の例示の処理1100により時点1212においてスイッチQ1へオフ信号を送信できることは明らかであろう。
図11に戻ると、処理はステップ1118に進む。ステップ1118において、制御部106は、電圧又は電流を測定する。ここで、図12を再度参照して、電圧又は電流の測定タイミングについて説明する。
制御部106は、スイッチQ1へのオフ信号の送信時点1212において、電圧又は電流を測定することができる。また、制御部106は、スイッチQ1へのオフ信号の送信時点1212の後且つスイッチQ2がオン状態である期間1218に、電圧又は電流を測定することができる。このように一方のスイッチへオフ信号を送信した後に電圧又は電流を測定し、例えば抵抗値を計算することにより、他方のスイッチに流れる電流が安定しやすくなるため、エアロゾル源の残量の推定精度が向上することになる。より好適には、制御部106は、時点1112におけるスイッチQ1へのオフ信号の送信からスイッチQ1のターンオフ時間(期間1214の長さ)経過後である時点1204以降且つスイッチQ2がオン状態である期間1218において、電圧又は電流を測定することができる。このように一方のスイッチがオフ状態となった後に電圧又は電流を測定し、例えば抵抗値を計算することにより、他方のスイッチに流れる電流がより安定しやすくなるため、エアロゾル源の残量の推定精度がより向上することになる。
また、スイッチQ1へのオフ信号の送信時点1212において又はその直後に電圧又は電流を測定した場合には、測定時点においてはスイッチQ1は未だオン状態であり、原則的にはエアロゾル源が生成されていることになる。例外的に、エアロゾル源が不足していた場合であっても、電圧又は電流を測定するステップ1118(図3におけるステップ304に含まれる)の直前に実行された図3におけるステップ308においてはエアロゾル源が不足している推定されなかったわけであるから、測定時点はエアロゾル源の生成が停止した直後となる。測定時点は、スイッチQ2がオン状態である期間1218内であり、且つ、圧力センサ、流量センサ等の出力値が発生している期間616内である。従って、第3の例示の処理1100によれば、制御部106は、スイッチQ2がオン状態であり、上記センサにより出力が生成され、且つ、負荷132によりエアロゾルが生成されている時又は負荷132によるエアロゾルの生成が停止した直後に電圧又は電流を測定し、エアロゾル源の残量を推定するステップ308を実行することができる。
図11に再度戻ると、処理はステップ1120に進む。ステップ1120において、制御部106は、スイッチQ2がオフ状態になるようにする。ステップ1120においてスイッチQ2がオフ状態になるように、制御部106はスイッチQ2にオフ信号を送信する。
図8、10及び12は、スイッチQ1がオン状態である時にスイッチQ2がオン状態になるか、又は、スイッチQ1がオフ状態になるのと同時にスイッチQ2がオン状態になるようにするための、スイッチQ1及びQ2の信号変化例800、1000及び1200を表すものである。ここで、制御部106は、スイッチQ2がオン状態である時にスイッチQ1がオン状態になるか、又は、スイッチQ2がオフ状態になるのと同時にスイッチQ2がオン状態になるように、スイッチQ1及びQ2にオン信号及びオフ信号を送信してもよい。そのようにするためのスイッチQ1及びQ2の信号変化は、今までの説明においてスイッチQ1とQ2とを入れ替えた場合のものに相当する。
更に、スイッチQ1がオン状態である時にスイッチQ2がオン状態になるか又はスイッチQ1がオフ状態になるのと同時にスイッチQ2がオン状態になるようにし、且つ、スイッチQ2がオン状態である時にスイッチQ1がオン状態になるか又はスイッチQ2がオフ状態になるのと同時にスイッチQ1がオン状態になるようにした場合には、圧力センサ、流量センサ等のセンサによる出力が発生している期間616(図6A~6Dを参照)は、エアロゾル源が不足していると推定された時点618の後を除き、スイッチQ1及びスイッチQ2の少なくとも何れかはオン状態である。従って電源110による給電、特に、負荷132への給電が継続することになる。言い換えると、原則的には、即ち例外的にエアロゾル源が不足した場合を除けば、制御部106は、センサによる出力が発生している間は、電源110による給電が継続するように、スイッチQ1及びスイッチQ2を制御するように構成することができる。かかる構成によれば、吸引中に、エアロゾルを生成するためのスイッチQ1と、エアロゾル源の不足を検出するためのスイッチQ2との少なくとも一方がオン状態となるため、吸引中にエアロゾル源の残量を推定する場合でも、エアロゾル生成量の変動と電源110である電池の劣化を同時に抑制できる。
図13は、本開示の一実施形態による、エアロゾル源が不足しているか否かを判定する例示的な処理1300のフローチャートである。ここでは、制御部106が全てのステップを実行するものとして説明を行う。しかし、一部のステップがエアロゾル生成装置100の別のコンポーネントによって実行されてもよいことに留意されたい。
処理はステップ1302において開始する。ステップ1302は、図3のステップ302と同様のステップである。
吸引開始が検知されたと判定されると(ステップ1302の「Y」)、処理はステップ1304に進む。ステップ1304において、制御部106はスイッチQ1をオン状態にする。ステップ1304においてスイッチQ1がオン状態になるように、制御部106はスイッチQ1にオン信号を送信する。
処理はステップ1306に進む。ステップ1306において、制御部106は、スイッチQ2をオン状態にする。ステップ1306においてスイッチQ2がオン状態になるように、制御部106はスイッチQ2にオン信号を送信する。
処理はステップ1308続いてステップ1310に進む。ステップ1308は、図7、9及び11におけるステップ706、ステップ908及びステップ1118と同様のステップであり、ステップ1310は、図3におけるステップ306と同様のステップである。
処理はステップ1312に進む。ステップ1312において、制御部106は、スイッチQ2をオフ状態にする。ステップ1312においてスイッチQ2がオフ状態になるように、制御部106はスイッチQ2にオフ信号を送信する。
処理はステップ1314続いて1316又は1318に進む。ステップ1314、1316及び1318は、それぞれ、図3におけるステップ308、310及び312と同様のステップである。
1320は、制御部106が、スイッチQ1がオフ状態になるようするステップを示している。ステップ1320においてスイッチQ1がオフ状態になるように、制御部106はスイッチQ1にオフ信号を送信する。
図14は、図13の処理1300に従う、センサの出力値や信号の時間にわたる変化例1400を表している。1402、1404、1406、1412、1414及び1416は、それぞれ、図6A~6Dにおける602、604、606、612、614及び616と同様のものを示している。1418は、ステップ1316においてエアロゾル源が不足していると推定された時点を示している。1421は、少なくともステップ1304から1312までの実行1回による信号の変化に対応した期間であり、1422は、少なくともステップ1306から1312までの実行1回による信号の変化に対応した期間であり、1423は、少なくともステップ1306から1320までの実行1回による信号の変化に対応した期間である。
図14は、圧力センサ、流量センサ等のセンサによる出力が発生している期間1416は、エアロゾル源が不足していると推定された時点1418の後を除き、スイッチQ1が常にオン状態となり、スイッチQ2が間欠的にオン状態になること、即ち、電源110による給電が継続することを表している。言い換えると、例示的な処理1300によれば、原則的には、即ち例外的にエアロゾル源が不足した場合を除けば、制御部106は、センサによる出力が発生している間は、スイッチQ1を常にオン状態にし、スイッチQ2を間欠的にオン状態にするように構成される。かかる構成によれば、負荷132に通電されない時間又は電源110である電池が放電しない時間が減少し、エアロゾル生成量の変動と電池の劣化を抑制できることになる。特に、抵抗212の電気抵抗値が、負荷132の電気抵抗値に比べて十分大きい場合、スイッチQ2の間欠的なオンに伴う電源110の放電レートの変化が無視できるほどに小さくなる。従って、流量センサ等のセンサによる出力が発生している期間1416は、エアロゾル源が不足していると推定された時点1418の後を除き、電源110の放電レートはほぼ一定のため、電源110である電池の劣化を効果的に抑制できる。
上述の説明において、本開示の実施形態は、エアロゾル生成装置及びエアロゾル生成装置を動作させる方法として説明された。しかし、本開示が、プロセッサにより実行されると当該プロセッサに当該方法を実行させるプログラム、又は当該プログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体として実施され得ることが理解されよう。
以上、本開示の実施形態が説明されたが、これらが例示にすぎず、本開示の範囲を限定するものではないことが理解されるべきである。本開示の趣旨及び範囲から逸脱することなく、実施形態の変更、追加、改良などを適宜行うことができることが理解されるべきである。本開示の範囲は、上述した実施形態のいずれによっても限定されるべきではなく、特許請求の範囲及びその均等物によってのみ規定されるべきである。
100A、100B…エアロゾル生成装置、102…本体、104A…カートリッジ、104B…エアロゾル発生物品、106…制御部、108…通知部、110…電源、112A~112D…センサ、114…メモリ、116A…貯留部、116B…エアロゾル基材、118A、118B…霧化部、120…空気取込流路、121…エアロゾル流路、122…吸口部、130…保持部、132…負荷、134…回路、202…第1回路、204…第2回路、206、210、214…FET、208…変換部、212…抵抗、216…ダイオード、218…インダクタ、220…キャパシタ、402…スイッチへの信号、404…スイッチが含むFETのゲート-ソース間電圧、406スイッチが含むFETのドレイン-ソース間に流れる電流、502…保持部130において保持されているエアロゾル源の量、512…負荷の温度、514…負荷の抵抗値、602、1402…センサの出力値、604、1404…スイッチQ1への信号、606、1406…スイッチQ2への信号、634…スイッチQ1が含むFETのドレイン-ソース間に流れる電流、636…スイッチQが含むFETのドレイン-ソース間に流れる電流
Claims (27)
- エアロゾル源を貯留する貯留部又は前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材と、
電源からの給電による発熱で前記エアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する負荷の電気抵抗値に関する値を出力する第1センサと、
ユーザのエアロゾル生成に関する要求を受けて出力を発生する第2センサと、
前記電源と前記負荷の間に直列接続され、第1開閉器を有する第1回路と、
前記第1回路と並列に接続され、第2開閉器を有し、前記第1回路より電気抵抗値が大きい第2回路と、
前記第1開閉器及び前記第2開閉器を制御する制御部と、を含み、
前記制御部は、
前記第2開閉器がオン状態である時の前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定し、
前記第2センサによる前記出力が発生している期間が、
前記第1開閉器がオン状態である時に前記第2開閉器がオン状態になる時点、又は、
前記第1開閉器がオフ状態になるのと同時に前記第2開閉器がオン状態になる時点
を含むように制御を行うよう構成される、
エアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、
前記第1開閉器のオン状態後に前記第2開閉器をオン状態にし、
前記第1開閉器へのオフ信号と前記第2開閉器へのオン信号を同時に送信するよう構成される
請求項1に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、
前記第2開閉器のオン状態後に前記第1開閉器をオン状態にし、
前記第1開閉器へのオン信号と前記第2開閉器へのオフ信号を同時に送信するよう構成される
請求項1又は2に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、前記第1開閉器と前記第2開閉器の一方がオン状態である時に、前記第1開閉器と前記第2開閉器の他方へオン信号を送信するよう構成される
請求項1に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、
前記第1開閉器を既定時間だけオン状態にし、
前記第1開閉器にオン信号を送信してから又は前記第1開閉器がオン状態になってから、前記既定時間から前記第2開閉器のターンオン時間を減算した時間の経過前に、前記第2開閉器へのオン信号を送信するよう構成される
請求項4に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、前記第1開閉器と前記第2開閉器の前記他方へのオン信号の送信後、前記第1開閉器と前記第2開閉器の前記一方へオフ信号を送信するよう構成される
請求項4又は5に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、前記第1開閉器と前記第2開閉器の一方のターンオフ時に、前記第1開閉器と前記第2開閉器の他方へオン信号を送信するよう構成される、
請求項1に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、前記第1開閉器と前記第2開閉器の一方のターンオン時に、前記第1開閉器と前記第2開閉器の他方へオフ信号を送信するよう構成される、
請求項1又は7に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、前記第1開閉器へのオフ信号の送信後における前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定するよう構成される
請求項1、2、6又は7に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、前記第1開閉器へのオフ信号の送信から前記第1開閉器のターンオフ時間経過後における前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定するよう構成される
請求項1、2、6又は7に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、前記第2センサによる前記出力が発生している間は、前記第1開閉器を常にオン状態とし、且つ前記第2開閉器を間欠的にオン状態とするよう構成される
請求項1に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、前記第2センサによる前記出力が発生している間において、前記第1開閉器がオン状態である時間を前記第2開閉器がオンと状態である時間より長くするよう構成される
請求項1から11のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記第1回路の高電圧側と前記第2回路の高電圧側が接続されるノードと、前記電源の間に接続される電圧変換器を含み、
前記制御部は、前記第2開閉器がオン状態である間は、前記電圧変換器が定電圧を出力するように制御を行なうよう構成される
請求項1から12のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記第1開閉器と前記第2開閉器は、同一の特性のスイッチ、同一の特性のトランジスタ、同一の特性のコンタクタのいずれかで構成される
請求項1から13のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記第2センサは、前記エアロゾル生成装置に対するユーザの吸引により生じる流量又は流速を検知し、前記流量又は流速が第1閾値を越え且つ第2閾値を下回らない間だけ前記出力を生成する
請求項1から14のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記第2センサは、前記エアロゾル生成装置に対するユーザの吸引により生じる圧力変化を検知し、前記圧力が第1閾値を下回り且つ第2閾値を越えない間だけ前記出力を生成する
請求項1から14のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置。 - 開閉器がオン状態である期間は、当該開閉器に流れる電流が所定の値より大きくなってから前記所定の値に低下するまでの期間であり、
開閉器がオフ状態である期間は、当該開閉器がオン状態でない期間である、
請求項1から16のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置。 - エアロゾル源を貯留する貯留部又は前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材と、
電源からの給電による発熱で前記エアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する負荷の電気抵抗値に関する値を出力する第1センサと、
ユーザのエアロゾル生成に関する要求を受けて出力を生成する第2センサと、
前記電源と前記負荷の間に直列接続され、第1開閉器を有する第1回路と、
前記第1回路と並列に接続され、第2開閉器を有し、前記第1回路より電気抵抗値が大きい第2回路と、
前記第1開閉器及び前記第2開閉器を制御する制御部と、を含むエアロゾル生成装置の動作方法であって、
前記制御部が、
前記第2開閉器がオン状態である時の前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定するステップと、
前記第2センサによる前記出力が発生している期間が、
前記第1開閉器がオン状態である時に前記第2開閉器がオン状態になる時点、又は、
前記第1開閉器がオフ状態になるのと同時に前記第2開閉器がオン状態になる時点
を含むように制御を行なうステップと、
を含む方法。 - エアロゾル源を貯留する貯留部又は前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材と、
電源からの給電による発熱で前記エアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する負荷の電気抵抗値に関する値を出力する第1センサと、
ユーザのエアロゾル生成に関する要求を受けて出力を生成する第2センサと、
前記電源と前記負荷の間に直列接続され、第1開閉器を有する第1回路と、
前記第1回路と並列に接続され、第2開閉器を有し、前記第1回路より電気抵抗値が大きい第2回路と、
前記第1開閉器及び前記第2開閉器を制御する制御部と、を含み、
前記制御部は、
前記第2開閉器がオン状態である時の前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定し、
前記第2センサによる前記出力が生成されている間は前記電源による給電が継続するように、前記第1開閉器と前記第2開閉器を制御するよう構成される、
エアロゾル生成装置。 - エアロゾル源を貯留する貯留部又は前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材と、
電源からの給電による発熱で前記エアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する負荷の電気抵抗値に関する値を出力する第1センサと、
ユーザのエアロゾル生成に関する要求を受けて出力を生成する第2センサと、
前記電源と前記負荷の間に直列接続され、第1開閉器を有する第1回路と、
前記第1回路と並列に接続され、第2開閉器を有し、前記第1回路より電気抵抗値が大きい第2回路と、
前記第1開閉器及び前記第2開閉器を制御する制御部と、を含むエアロゾル生成装置の動作方法であって、
前記制御部が、
前記第2開閉器がオン状態である時の前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定するステップと、
前記第2センサによる前記出力が生成されている間は前記電源による給電が継続するように、前記第1開閉器と前記第2開閉器を制御するステップと
を含む方法。 - エアロゾル源を貯留する貯留部又は前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材と、
電源からの給電による発熱で前記エアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する負荷の電気抵抗値に関する値を出力する第1センサと、
ユーザのエアロゾル生成に関する要求を受けて出力を生成する第2センサと、
前記電源と前記負荷の間に直列接続され、第1開閉器を有する第1回路と、
前記第1回路と並列に接続され、第2開閉器を有し、前記第1回路より電気抵抗値が大きい第2回路と、
前記第1開閉器及び前記第2開閉器を制御する制御部と、を含み、
前記制御部は、前記第2開閉器がオン状態であり、前記第2センサにより前記出力が生成され、且つ前記負荷によりエアロゾルが生成されている時又は前記負荷によるエアロゾルの生成が停止した直後の前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定するよう構成される、
エアロゾル生成装置。 - エアロゾル源を貯留する貯留部又は前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材と、
電源からの給電による発熱で前記エアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する負荷の電気抵抗値に関する値を出力する第1センサと、
ユーザのエアロゾル生成に関する要求を受けて出力を生成する第2センサと、
前記電源と前記負荷の間に直列接続され、第1開閉器を有する第1回路と、
前記第1回路と並列に接続され、第2開閉器を有し、前記第1回路より電気抵抗値が大きい第2回路と、
前記第1開閉器及び前記第2開閉器を制御する制御部と、を含むエアロゾル生成装置の動作方法であって、
前記制御部が、前記第2開閉器がオン状態であり、前記第2センサにより前記出力が生成され、且つ前記負荷によりエアロゾルが生成されている時又は前記負荷によるエアロゾルの生成が停止した直後の前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定するステップ
を含む方法。 - エアロゾル源を貯留する貯留部又は前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材と、
電源からの給電による発熱で前記エアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する負荷の電気抵抗値に関する値を出力する第1センサと、
ユーザのエアロゾル生成に関する要求を受けて出力を生成する第2センサと、
前記電源と前記負荷の間に直列接続され、第1開閉器を有する第1回路と、
前記第1回路と並列に接続され、第2開閉器を有し、前記第1回路より電気抵抗値が大きい第2回路と、
前記第1開閉器及び前記第2開閉器を制御する制御部と、を含み、
前記制御部は、
前記第2開閉器がオン状態である時の前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定し、
前記第2センサにより前記出力が生成されている間の、前記第1開閉器がオン状態である期間が含む期間であって、第1開閉器がオン状態である期間が終了する時点から、前記第2開閉器へオン信号を送信してから前記第2開閉器がオン状態になるまでの時間前に終了する期間において、前記第2開閉器へのオン信号を送信するよう構成される、
エアロゾル生成装置。 - エアロゾル源を貯留する貯留部又は前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材と、
電源からの給電による発熱で前記エアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する負荷の電気抵抗値に関する値を出力する第1センサと、
ユーザのエアロゾル生成に関する要求を受けて出力を生成する第2センサと、
前記電源と前記負荷の間に直列接続され、第1開閉器を有する第1回路と、
前記第1回路と並列に接続され、第2開閉器を有し、前記第1回路より電気抵抗値が大きい第2回路と、
前記第1開閉器及び前記第2開閉器を制御する制御部と、を含むエアロゾル生成装置の動作方法であって、
前記制御部が、
前記第2開閉器がオン状態である時の前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定するステップと、
前記第2センサにより出力が生成されている間の、前記第1開閉器がオン状態である期間が含む期間であって、第1開閉器がオン状態である期間が終了する時点から、前記第2開閉器へオン信号を送信してから前記第2開閉器がオン状態になるまでの時間前に終了する期間において、前記第2開閉器へのオン信号を送信するステップと
を含む方法。 - エアロゾル源を貯留する貯留部又は前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材と、
電源からの給電による発熱で前記エアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する負荷の電気抵抗値に関する値を出力する第1センサと、
ユーザのエアロゾル生成に関する要求を受けて出力を生成する第2センサと、
前記電源と前記負荷の間に直列接続され、第1開閉器を有する第1回路と、
前記第1回路と並列に接続され、第2開閉器を有し、前記第1回路より電気抵抗値が大きい第2回路と、
前記第1開閉器及び前記第2開閉器を制御する制御部と、を含み、
前記制御部は、
前記第2開閉器がオン状態である時の前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定し、
前記第2センサにより前記出力が生成されている間の、前記第1開閉器へのオフ信号の送信時において、前記第2開閉器へのオン信号を送信するよう構成され、
前記第1開閉器のターンオフ時間は、前記第2開閉器にオン信号が送信されてから前記第2開閉器がオン状態になるまでの時間以上である、
エアロゾル生成装置。 - エアロゾル源を貯留する貯留部又は前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材と、
電源からの給電による発熱で前記エアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する負荷の電気抵抗値に関する値を出力する第1センサと、
ユーザのエアロゾル生成に関する要求を受けて出力を生成する第2センサと、
前記電源と前記負荷の間に直列接続され、第1開閉器を有する第1回路と、
前記第1回路と並列に接続され、第2開閉器を有し、前記第1回路より電気抵抗値が大きい第2回路と、
前記第1開閉器及び前記第2開閉器を制御する制御部と、を含むエアロゾル生成装置の動作方法であって、
前記制御部が、
前記第2開閉器がオン状態である時の前記第1センサが出力する前記値に基づき、前記エアロゾル源の残量を推定するステップと、
前記第2センサにより出力が生成されている間の、前記第1開閉器へのオフ信号の送信時において、前記第2開閉器へのオン信号を送信するステップと
を含み、前記第1開閉器のターンオフ時間は、前記第2開閉器にオン信号が送信されてから前記第2開閉器がオン状態になるまでの時間以上である、方法。 - プロセッサにより実行されると、前記プロセッサに、請求項18、20、22、24及び26のうちのいずれか1項に記載の方法を実行させるプログラム。
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