CN105722417A - 可编程电子汽化装置和戒烟系统 - Google Patents

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CN105722417A CN201480062378.2A CN201480062378A CN105722417A CN 105722417 A CN105722417 A CN 105722417A CN 201480062378 A CN201480062378 A CN 201480062378A CN 105722417 A CN105722417 A CN 105722417A
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迈克尔·苏海勒·马蒙
丹尼尔·劳伦斯·布兰查德
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Abstract

一种可编程戒烟系统包括电子汽化装置系统、装置、尼古丁管理计划。用于减少尼古丁消费量的方法基于所述尼古丁管理计划来减少或消除尼古丁依赖性。本文所述的系统、装置和方法利用与蒸汽释放机构相结合的数字处理设备来汽化和掺合来自筒腔的尼古丁和非尼古丁液体物质以产生蒸汽,所述蒸汽被配置用于在指定时间段内基于所述尼古丁管理计划减少尼古丁消费量和依赖性。所述系统和装置可被配置用于追踪和报告使用期间所获得的数据,并向用户和/或临床专业人员提供反馈。

Description

可编程电子汽化装置和戒烟系统
交叉引用
本申请要求提交于2013年9月13日的美国临时专利申请号61/877,587的权益,上述申请的全部内容通过引用并入本文。
发明内容
本文提供了基于尼古丁管理计划来减少尼古丁消费量以减少或消除尼古丁依赖性的系统、方法和设备(装置)。本文所述的系统、装置和方法采用与蒸汽释放结构相结合的数字处理设备来汽化和掺合来自筒腔的尼古丁和非尼古丁液体物质以产生蒸汽,所述蒸汽被配置成基于所述尼古丁管理计划在指定时间段内减少尼古丁消费量和依赖性。所述系统和装置可被配置用于追踪和报告使用期间所获得的数据,并向用户和/或临床专业人员提供反馈。所述装置配置与所述管理计划的组合允许精细控制随时间推移递送至用户的尼古丁。
所述尼古丁管理计划利用包括电子控制器、软件和多腔筒或多个筒的电子汽化装置系统来使蒸汽(基于尼古丁或不含尼古丁;两种情况均可能包含香料或不包含香料)倍增,使得在随时间推移而逐渐减少尼古丁的量或百分比时,用户感觉不到蒸汽特性或味道(或两者)的变化,而同时减少对尼古丁的身体依赖性。
进一步地,所述尼古丁管理计划使用所述装置中和/或控制设备(例如,计算机或智能设备)中的一个或多个软件应用来确立或记录或允许对用户的基线尼古丁行为和使用量的输入。所述一个或多个软件应用自动地或者允许用户或照护者来制定所述尼古丁管理计划或选择预设的尼古丁管理计划。用户继而根据所述尼古丁管理计划使用所述电子汽化装置。所述装置根据所述尼古丁管理计划来控制所述用户的体验,例如,这会限制给定时间内用户可摄取的尼古丁的量或百分比。所述装置被配置用于允许精细控制可向用户递送的或向用户递送的尼古丁,因而所述尼古丁管理计划可以巧妙地逐天或逐次降低向用户递送的尼古丁的量,而在用户体验中几乎不引起可察觉的变化。所述一个或多个软件应用被配置用于追踪、记录和向用户和/或临床医师(即,照护者、临床治疗提供者、外科医生、护士或其他医疗专业人员)报告进展以便帮助强化所述尼古丁管理计划并实现降低或戒除尼古丁依赖性的目标。可获得并储存在设备存储器中并向用户和/或临床医师显示以及/或者可无线地或以有线方式向用户或临床医师传输的数据包括:加热器的活动、装置的活动、使用持续时间、一天中的使用时间、流速、每天喷吐次数、每小时喷吐次数、喷吐体积、每次喷吐或每天或每小时或每周或每月的尼古丁递送速率或递送量或者它们的组合、一个或多个加热器线圈的活动、一个或多个箔片加热器电路的活动、日期、流动强度、向每个加热器递送的功率、每个加热器的通电持续时间、PWM分布或脉冲分布和/或气流速率。所述装置可以包括用于收集此类数据的一个或多个传感器。虽然最终目标可能是戒除尼古丁依赖性,另一备选目标可能只是降低尼古丁使用量。因此,本文所使用的系统被描述为“一个戒除系统”或“多个戒除系统”,然而,在本文所述的任何实施方式中它们可以替代地被称为“一个降低系统”或“多个降低系统”。
本文提供了一种可编程戒烟系统,包括电子汽化装置,所述电子汽化装置包括:第一筒腔中的第一液体物质,其中所述第一液体物质包含尼古丁;第二筒腔中的第二液体物质;蒸汽释放机构,其被配置用于形成第三蒸汽,所述第三蒸汽包括由所述第一液体物质形成的第一蒸汽、由所述第二液体物质形成的第二蒸汽或它们的组合;以及数字处理设备,以及尼古丁管理计划,其中所述系统基于所述尼古丁管理计划根据从计算机程序向所述数字处理设备提供的指令改变由所述蒸汽释放机构形成的所述第三蒸汽。在所述系统的一些实施方式中,为了改变所述第三蒸汽,所述数字处理设备被配置用于根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中尼古丁的量、根据所述尼古丁管理计划调节所述第一蒸汽中尼古丁的量、根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第一液体物质的量、根据所述尼古丁管理计划调节所述第一蒸汽中所述第一液体物质的量、根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第二液体物质的量、根据所述尼古丁管理计划调节所述第二蒸汽中所述第二液体物质的量、根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第一液体物质的百分比、根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第二液体物质的百分比、根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中尼古丁的百分比、根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第一液体物质与所述第二液体物质的比率,或者它们的组合。在一些实施方式中,所述第一液体物质包含香料。在一些实施方式中,所述第二液体物质包含尼古丁。在一些实施方式中,所述第二液体物质不包含尼古丁。在一些实施方式中,所述第二液体物质包含香料。在一些实施方式中,所述第二液体物质包含非尼古丁液体。在其他实施方式中,所述非尼古丁液体是香料。在所述系统的一些实施方式中,所述电子汽化装置包括所述第一筒腔、所述第二筒腔或两者中的第一吸附材料。在所述系统的一些实施方式中,所述蒸汽释放机构被配置用于独立地或同时地汽化可变量的所述第一液体物质和所述第二液体物质。在所述系统的一些实施方式中,所述蒸汽释放机构包括:耦合至第一吸液芯的第一加热器、耦合至第二吸液芯的第二加热器、耦合至所述第一加热器的第一控制电路、耦合至所述第二加热器的第二控制电路,以及第一汽化腔,其中所述第一吸液芯被配置用于吸取所述第一液体物质以使其靠近所述第一加热器或与之接触,其中所述第二吸液芯被配置用于吸取所述第二液体物质以使其靠近所述第二加热器或与之接触,并且其中所述第一加热器和所述第二加热器与所述第一汽化腔流体连通,其中所述第一控制电路和所述第二控制电路是所述数字处理设备的一部分,并且其中所述数字处理设备被配置用于使用所述第一控制电路来调节由所述第一吸液芯吸取至所述第一加热器的所述第一液体物质的量,以及使用所述第二控制电路来调节由所述第二吸液芯吸取至所述第二加热器的所述第二液体物质的量。所述第一加热器可以包括第一加热器线圈,该第一加热器线圈被配置用于加热所述第一吸液芯中的所述第一液体物质以汽化所述第一液体物质。所述第二加热器可以包括第二加热器线圈,该第二加热器线圈被配置用于加热所述第二吸液芯中的所述第二液体物质以汽化所述第二液体物质。所述第一加热器可以包括第一箔片加热器电路,该第一箔片加热器电路被配置用于加热所述第一吸液芯(或者称为第一芯吸面)中的所述第一液体物质以汽化所述第一液体物质。所述第二加热器可以包括第二箔片加热器电路,该第二箔片加热器电路被配置用于加热所述第二吸液芯(或者称为第二芯吸面)中的所述第二液体物质以汽化所述第二液体物质。在一些实施方式中,所述蒸汽释放机构包括第一传感器,该第一传感器检测所述第一筒腔中所述第一液体物质的体积。在一些实施方式中,所述蒸汽释放机构包括第二传感器,该第二传感器检测所述第二筒腔中所述第二液体物质的体积。在一些实施方式中,所述系统包括汽化器外壳,所述汽化器外壳包括:包括所述第一筒腔的第一筒、包括所述第二筒腔的第二筒以及所述蒸汽释放机构,或者包括所述第一筒腔、所述第二筒腔的第三筒以及所述蒸汽释放机构。在一些实施方式中,所述系统包括耐用外壳,所述耐用外壳包含所述数字处理设备或其一部分。在一些实施方式中,所述耐用外壳一体地或可移除地与所述汽化器外壳耦合。在所述系统的一些实施方式中,所述数字处理设备包括印刷电路组件,所述印刷电路组件包括:电子接口连接件、流量传感器分析仪、能量控制电路,以及用于储存用以向所述数字处理设备提供指令的计算机程序的存储器。在所述系统的一些实施方式中,所述印刷电路组件还包括:微处理器、用于与其他电子设备通信的电子通信系统以及天线。在所述系统的一些实施方式中,所述能量控制电路被配置用于产生简单脉冲或脉宽调制输出信号,所述信号被配置用于单个地计量向所述第一加热器、所述第二加热器或两者递送的电功率;控制所述第一加热器和/或其线圈或箔片加热器电路的第一温度、所述第二加热器和/或其线圈或箔片加热器电路的第二温度或它们的组合;以及控制所述第一蒸汽的第一产生速率、所述第二蒸汽的第二产生速率或所述第三蒸汽的第三产生速率。在一些实施方式中,所述系统被配置用于根据所述尼古丁管理计划而改变任何给定喷吐的所述第三蒸汽。在一些实施方式中,所述汽化腔的汽化腔容积对应于典型的喷吐体积。在一些实施方式中,所述汽化腔容积大于所述喷吐体积。在一些实施方式中,典型喷吐体积是约15ml到约175ml、约20ml到约150ml、约15ml到约100ml、约15ml到约75ml、约20ml到约75ml、约25ml到约50ml、约25ml、约35ml、约40ml、约45ml、约50ml、约60ml、15ml到175ml、20ml到150ml、15ml到100ml、15ml到75ml、20ml到75ml、25ml到50ml、25ml、35ml、40ml、45ml、50ml或60ml。在一些实施方式中,由系统确定所述用户自身的典型喷吐体积,或者将所述用户自身的典型喷吐体积提供给所述系统并将其用于根据所述管理计划随时间推移调整所述第三蒸汽中的尼古丁(量或百分比)。在一些实施方式中,所述系统和/或装置被配置用于提供所述第三蒸汽中(即,在给定100ml体积的所述第三蒸汽中)的一定量的尼古丁,其中在100ml第三蒸汽中尼古丁的量为从约0.0mcg到约200.0mcg、从0.0mcg到200mcg、约0.0mcg到约100.0mcg、从0.0mcg到100mcg、从约0.1mcg到约199.9mcg、从0.1mcg到199.9mcg、从约0.1mcg到约99.9mcg、从0.1mcg到99.9mcg、从约0.5mcg到约99.5mcg、从0.5mcg到99.5mcg、从约1.0mcg到约99.0mcg、从1.0mcg到99.0mcg、从约5.0mcg到约95.0mcg、从5.0mcg到95.0mcg、从约0.5mcg到约90.0mcg、从0.5mcg到90.0mcg、从约0.0mcg到约90.0mcg、从0.0ml到90.0ml、从约0.0mcg到约80.0mcg、从约0.5mcg到约80.0mcg、从0.5mcg到80.0mcg、从0.0mcg到80.0mcg、从约0.0mcg到约70.0mcg、从0.0mcg到70.0mcg、从约0.0mcg到约60.0mcg、从0.0ml到60.0ml、从约1.0mcg到约60.0mcg、从1.0ml到60.0ml、从约0.5mcg到约60.0mcg、从0.5mcg到60.0mcg、从约0.0mcg到约50.0mcg、从0.0mcg到50.0mcg、从约0.5mcg到约50.0mcg、从0.5mcg到50.0mcg、从约0.0mcg到约20mcg或从0.0mcg到20.0mcg。在一些实施方式中,所述系统和/或装置被配置用于以下列增量来调整所述第三蒸汽(每100ml体积的所述第三蒸汽)中尼古丁的量:0.01mcg、0.05mcg、0.1mcg、0.15mcg、0.2mcg、0.25mcg、0.3mcg、0.35mcg、0.4mcg、0.5mcg、0.6mcg、0.7mcg、0.75mcg、0.8mcg、0.9mcg、1.0mcg、2.0mcg、3.0mcg、4.0mcg、5.0mcg、6.0mcg、7.0mcg、8.0mcg、9.0mcg、10.0mcg、11.0mcg、12.0mcg、13.0mcg、14.0mcg、15.0mcg、16.0mcg、17.0mcg、18.0mcg、19.0mcg、20.0mcg、25.0mcg、30.0mcg、40.0mcg、50.0mcg、约0.01mcg、约0.05mcg、约0.1mcg、约0.15mcg、约0.2mcg、约0.25mcg、约0.3mcg、约0.35mcg、约0.4mcg、约0.5mcg、约0.6mcg、约0.7mcg、约0.75mcg、约0.8mcg、约0.9mcg、约1.0mcg、约2.0mcg、约3.0mcg、约4.0mcg、约5.0mcg、约6.0mcg、约7.0mcg、约8.0mcg、约9.0mcg、约10.0mcg、约11.0mcg、约12.0mcg、约13.0mcg、约14.0mcg、约15.0mcg、约16.0mcg、约17.0mcg、约18.0mcg、约19.0mcg、约20.0mcg、约25.0mcg、约30.0mcg、约40.0mcg或约50.0mcg。在一些实施方式中,所述系统和/或装置被配置成基于典型喷吐体积(如上文所定义)或者基于如所述装置测得的或如向所述系统提供的用户的个人喷吐体积来提供所述第三蒸汽中的一定量的尼古丁,所述尼古丁的量例如为从约0.0mcg到约250.0mcg、从0.0mcg到250.0mcg、约0.0mcg到约100.0mcg、从0.0mcg到100.0mcg、从约0.5mcg到约100.0mcg、从0.5mcg到100.0mcg、从约0.5mcg到约90.0mcg、从0.5mcg到90.0mcg、从约0.0mcg到约75.0mcg、从0.0mcg到75.0mcg、0.01mcg、0.05mcg、0.1mcg、0.15mcg、0.2mcg、0.25mcg、0.3mcg、0.35mcg、0.4mcg、0.5mcg、0.6mcg、0.7mcg、0.75mcg、0.8mcg、0.9mcg、1.0mcg、2.0mcg、3.0mcg、4.0mcg、5.0mcg、6.0mcg、7.0mcg、8.0mcg、9.0mcg、10.0mcg、11.0mcg、12.0mcg、13.0mcg、14.0mcg、15.0mcg、16.0mcg、17.0mcg、18.0mcg、19.0mcg、20.0mcg、21.0mcg、22.0mcg、23.0mcg、24.0mcg、25.0mcg、26.0mcg、27.0mcg、28.0mcg、29.0mcg、30.0mcg、31.0mcg、32.0mcg、33.0mcg、34.0mcg、35.0mcg、36.0mcg、37.0mcg、38.0mcg、39.0mcg、40.0mcg、41.0mcg、42.0mcg、43.0mcg、44.0mcg、45.0mcg、46.0mcg、47.0mcg、48.0mcg、49.0mcg、50.0mcg、51.0mcg、52.0mcg、53.0mcg、54.0mcg、55.0mcg、56.0mcg、57.0mcg、58.0mcg、59.0mcg、60.0mcg、61.0mcg、62.0mcg、63.0mcg、64.0mcg、65.0mcg、66.0mcg、67.0mcg、68.0mcg、69.0mcg、70.0mcg、71.0mcg、72.0mcg、73.0mcg、74.0mcg、75.0mcg、76.0mcg、77.0mcg、78.0mcg、79.0mcg、80.0mcg、81.0mcg、82.0mcg、83.0mcg、84.0mcg、85.0mcg、86.0mcg、87.0mcg、88.0mcg、89.0mcg、90.0mcg、91.0mcg、92.0mcg、93.0mcg、94.0mcg、95.0mcg、96.0mcg、97.0mcg、98.0mcg、99.0mcg、100.0mcg、0mcg到100mcg以0.01mcg递增、0mcg到100mcg以0.1mcg递增、0mcg到100mcg以0.5mcg递增、0mcg到100mcg以1mcg递增、0.5mcg到100mcg以0.5-5mcg递增、0.0mcg到100mcg以0.5mcg到5mcg递增、0.0mcg到150mcg以0.5mcg到5mcg递增、0.0mcg到100mcg以0.5mcg到25mcg递增、约0.01mcg、约0.05mcg、约0.1mcg、约0.15mcg、约0.2mcg、约0.25mcg、约0.3mcg、约0.35mcg、约0.4mcg、约0.5mcg、约0.6mcg、约0.7mcg、约0.75mcg、约0.8mcg、约0.9mcg、约1.0mcg、约2.0mcg、约3.0mcg、约4.0mcg、约5.0mcg、约6.0mcg、约7.0mcg、约8.0mcg、约9.0mcg、约10.0mcg、约11.0mcg、约12.0mcg、约13.0mcg、约14.0mcg、约15.0mcg、约16.0mcg、约17.0mcg、约18.0mcg、约19.0mcg、约20.0mcg、约21.0mcg、约22.0mcg、约23.0mcg、约24.0mcg、约25.0mcg、约26.0mcg、约27.0mcg、约28.0mcg、约29.0mcg、约30.0mcg、约31.0mcg、约32.0mcg、约33.0mcg、约34.0mcg、约35.0mcg、约36.0mcg、约37.0mcg、约38.0mcg、约39.0mcg、约40.0mcg、约41.0mcg、约42.0mcg、约43.0mcg、约44.0mcg、约45.0mcg、约46.0mcg、约47.0mcg、约48.0mcg、约49.0mcg、约50.0mcg、约51.0mcg、约52.0mcg、约53.0mcg、约54.0mcg、约55.0mcg、约56.0mcg、约57.0mcg、约58.0mcg、约59.0mcg、约60.0mcg、约61.0mcg、约62.0mcg、约63.0mcg、约64.0mcg、约65.0mcg、约66.0mcg、约67.0mcg、约68.0mcg、约69.0mcg、约70.0mcg、约71.0mcg、约72.0mcg、约73.0mcg、约74.0mcg、约75.0mcg、约76.0mcg、约77.0mcg、约78.0mcg、约79.0mcg、约80.0mcg、约81.0mcg、约82.0mcg、约83.0mcg、约84.0mcg、约85.0mcg、约86.0mcg、约87.0mcg、约88.0mcg、约89.0mcg、约90.0mcg、约91.0mcg、约92.0mcg、约93.0mcg、约94.0mcg、约95.0mcg、约96.0mcg、约97.0mcg、约98.0mcg、约99.0mcg、约100.0mcg、约0mcg到约100mcg以0.01mcg递增、约0mcg到约100mcg以0.1mcg递增、约0mcg到约100mcg以0.5mcg递增、约0mcg到约100mcg以1mcg递增、约0.5mcg到约100mcg以0.5-5mcg递增、约0.0mcg到约100mcg以0.5mcg到5mcg递增、约0.0mcg到约150mcg以0.5mcg到5mcg递增或约0.0mcg到约100mcg以0.5mcg到25mcg递增。在一些实施方式中,所述系统和/或装置被配置用于以下列增量来调节或调整所述第三蒸汽中尼古丁的量:1.0mcg、5.0mcg、10.0mcg、20.0mcg、25.0mcg、30.0mcg、40.0mcg、50.0mcg、75.0mcg、100.0mcg、150.0mcg、200.0mcg、250.0mcg、约1.0mcg、约5.0mcg、约10.0mcg、约20.0mcg、约25.0mcg、约30.0mcg、约40.0mcg、约50.0mcg、约75.0mcg、约100.0mcg、约150.0mcg、约200.0mcg、约250.0mcg、小于250.0mcg、小于200.0mcg、小于150.0mcg、小于100.0mcg、小于75.0mcg、小于50.0mcg、小于40.0mcg、小于30.0mcg、小于25.0mcg、小于20.0mcg、小于10.0mcg、小于5.0mcg、大于约5.0mcg、大于约10.0mcg、大于约20.0mcg、大于约25.0mcg、大于约30.0mcg、大于约40.0mcg、大于约50.0mcg、大于约75.0mcg、大于约100.0mcg、大于约150.0mcg、大于约200.0mcg和大于约250.0mcg。在一些实施方式中,所述系统和/或装置被配置用于调节所述第三蒸汽中尼古丁的百分比,其范围为从约0%到约100%、从0%到100%、从约0.01%到约99.99%、从0.01%到99.99%、从约0.05%到约99.95%、从约0.1%到约99.9%、从0.1%到约99.9%、从约0.5%到约99.5%、从0.5%到99.5%、从约0%到约90%、从0%到90%、从约0%到约80%、从0%到80%、从约0%到约75%、从0%到75%、从约0%到约10%、从0%到10%、从约0.01%到约10%、从0.01%到10%、从约0%到约25%、从0%到25%、从约0.01%到约25%和/或从0.01%到25%。在一些实施方式中,所述系统和/或装置被配置用以下列增量来改变所述第三蒸汽中尼古丁的百分比:100%、50%、40%、35%、30%、25%、20%、15%、10%、9%、8%、7%、7.5%、6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.5%、0.1%、0.05%、0.01%、约100%、约50%、约40%、约35%、约30%、约25%、约20%、约15%、约10%、约9%、约8%、约7%、约7.5%、约6%、约5%、约4%、约3%、约2%、约1%、约0.5%、约0.1%、约0.05%、约0.01%、小于100%、小于50%、小于20%、小于10%、小于5%、小于1%、小于0.5%、小于0.1%、小于0.05%、小于0.01%、大于约100%、大于约50%、大于约20%、大于约10%、大于约5%、大于约1%、大于约0.5%、大于约0.1%、大于约0.05%和/或大于约0.01%。在所述系统的一些实施方式中,所述数字处理设备包括板载存储器,该板载存储器被配置用于:储存被配置用于执行所述指令的操作系统或计算机程序;以及记录第一组数据和第二组数据。在一些实施方式中,所述第一组数据包括汽化特性,所述汽化特性包括以下各项中的一项或多项:递送至所述第一加热器的功率的第一功率读数、递送至所述第二加热器的功率的第二功率读数、递送至所述第一加热器的通电的第一持续时间、递送至所述第二加热器的通电的第二持续时间,以及简单脉冲信号分布或脉宽调制信号分布。在所述系统的一些实施方式中,所述流量传感器分析仪被配置用于检测和记录第二组数据,该第二组数据包括以下各项中的一项或多项:每次用户喷吐的日期、每次用户喷吐的时间、每次用户喷吐的持续时间、向用户释放的尼古丁的量、喷吐流量、喷吐强度,以及所述蒸汽释放机构内的气流速率。在所述系统的一些实施方式中,所述数字处理设备包括板载存储器,并且其中所述第二组数据储存在所述板载存储器中。在所述系统的一些实施方式中,所述汽化器外壳被配置用于接收可附接式衔嘴。在一些实施方式中,所述衔嘴是可更换的。在一些实施方式中,所述汽化器外壳是可更换的。在所述系统的一些实施方式中,所述数字处理设备被配置成基于所述尼古丁管理计划执行由所述计算机程序定义的所述指令,其中所述蒸汽释放机构产生无论所述第一蒸汽与所述第二蒸汽有何种比率都具有一致特性的所述第三蒸汽。在所述系统的一些实施方式中,所述尼古丁管理计划在指定的时间段内逐渐削减所述第三蒸汽中尼古丁的量或百分比。在一些实施方式中,所述特性包括:由所述电子汽化装置生成的所述第三蒸汽中可测量的尼古丁量或所述第三蒸汽中可测量的尼古丁百分比;以及/或者由所述电子汽化装置生成的所述第三蒸汽中可测量的香料量或所述第三蒸汽中可测量的香料百分比。在所述系统的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括:蒸汽强度(能够以蒸汽流速衡量)、蒸汽体积、蒸汽密度(用本领域技术人员已知的分光光度法测量)、蒸汽味道和/或口感,其中该特性不论尼古丁水平高低均一致。在所述系统和/或装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽强度(能够以蒸汽流速衡量)。在所述系统的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽体积。在所述系统的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽密度(用本领域技术人员已知的分光光度法测量)。在所述系统的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽味道和/或口感。在一些实施方式中,所述系统包括超控特征,所述超控特征可配置用于超控所述数字处理设备以修改所分配(“dispersed”)的尼古丁的量或百分比。在一些实施方式中,所述超控特征是手动的。在一些实施方式中,所述超控特征是自动的。在所述系统的一些实施方式中,所述微处理器被配置用于控制所述装置的通信系统和输入/输出程序功能。在一些实施方式中,用于与一个或多个其他电子设备通信的所述电子通信系统包括:无线通信链路和有线通信链路,其中所述其他电子设备包括:计算机、移动设备、计算机网络和电子存储数据设备。在所述系统的一些实施方式中,所述第一筒腔和所述第二筒腔处于串联布置、处于并联布置,以及/或者包括穿过所述第一筒和所述第二筒共用的汽化腔的中央蒸汽流动路径。在所述系统的一些实施方式中,所述耐用外壳包括以下各项中的至少一项:电源;连接接口,其被配置用于将所述耐用外壳连接至所述汽化器外壳;LED;电池接触件;以及充电接口电路。
本文提供了一种可编程电子汽化装置,包括:第一筒腔中的第一液体物质,其中所述第一液体物质包含尼古丁;第二筒腔中的第二液体物质;以及蒸汽释放机构,其被配置用于形成第三蒸汽,所述第三蒸汽包括由所述第一液体物质形成的第一蒸汽、由所述第二液体物质形成的第二蒸汽或它们的组合;以及数字处理设备,其中所述装置基于尼古丁管理计划根据从计算机程序向所述数字处理设备提供的指令改变由所述蒸汽释放机构形成的所述第三蒸汽。在所述装置的一些实施方式中,为了改变所述第三蒸汽,所述数字处理设备被配置用于:根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中尼古丁的量、根据所述尼古丁管理计划调节所述第一蒸汽中尼古丁的量、根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第一液体物质的量、根据所述尼古丁管理计划调节所述第一蒸汽中所述第一液体物质的量、根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第二液体物质的量、根据所述尼古丁管理计划调节所述第二蒸汽中所述第二液体物质的量、根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第一液体物质的百分比、根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第二液体物质的百分比、根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中尼古丁的百分比、根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第一液体物质与所述第二液体物质的比率,或者它们的组合。在所述装置的一些实施方式中,所述第一液体物质包含香料。在一些实施方式中,所述第二液体物质包含尼古丁。在一些实施方式中,所述第二液体物质不包含尼古丁。在一些实施方式中,所述第二液体物质包含香料。在一些实施方式中,所述第二液体物质包含非尼古丁液体。在一些实施方式中,所述非尼古丁液体是香料。在一些实施方式中,所述装置包括所述第一筒腔、所述第二筒腔或两者中的第一吸附材料。在所述装置的一些实施方式中,所述蒸汽释放机构被配置用于独立地或同时地汽化可变量的所述第一液体物质和所述第二液体物质。在所述装置的一些实施方式中,所述蒸汽释放机构包括:耦合至第一吸液芯的第一加热器;耦合至第二吸液芯的第二加热器;耦合至所述第一加热器的第一控制电路;耦合至所述第二加热器的第二控制电路;以及第一汽化腔,其中所述第一吸液芯被配置用于吸取所述第一液体物质以使其靠近所述第一加热器或与之接触,其中所述第二吸液芯被配置用于吸取所述第二液体物质以使其靠近所述第二加热器或与之接触,并且其中所述第一加热器和所述第二加热器与所述第一汽化腔流体连通,其中所述第一控制电路和所述第二控制电路是所述数字处理设备的一部分,并且其中所述数字处理设备被配置用于使用所述第一控制电路来调节由所述第一吸液芯吸取至所述第一加热器的所述第一液体物质的量,以及使用所述第二控制电路来调节由所述第二吸液芯吸取至所述第二加热器的所述第二液体物质的量。所述第一加热器可以包括第一加热器线圈,该第一加热器线圈被配置用于加热所述第一吸液芯中的所述第一液体物质以汽化所述第一液体物质。所述第二加热器可以包括第二加热器线圈,该第二加热器线圈被配置用于加热所述第二吸液芯中的所述第二液体物质以汽化所述第二液体物质。所述第一加热器可以包括第一箔片加热器电路,该第一箔片加热器电路被配置用于加热所述第一吸液芯(或者称为第一芯吸面)中的所述第一液体物质以汽化所述第一液体物质。所述第二加热器可以包括第二箔片加热器电路,该第二箔片加热器电路被配置用于加热所述第二吸液芯(或者称为第二芯吸面)中的所述第二液体物质以汽化所述第二液体物质。在所述装置的一些实施方式中,所述蒸汽释放机构包括第一传感器,该第一传感器检测所述第一筒腔中所述第一液体物质的体积。在一些实施方式中,所述蒸汽释放机构包括第二传感器,该第二传感器检测所述第二筒腔中所述第二液体物质的体积。在一些实施方式中,所述装置包括汽化器外壳,所述汽化器外壳包括:包括所述第一筒腔的第一筒、包括所述第二筒腔的第二筒以及所述蒸汽释放机构,或者包括所述第一筒腔、所述第二筒腔的第三筒以及所述蒸汽释放机构。在一些实施方式中,所述装置包括耐用外壳,所述耐用外壳包含所述数字处理设备或其一部分。在所述装置的一些实施方式中,所述耐用外壳一体地或可移除地与所述汽化器外壳耦合。在所述装置的一些实施方式中,所述数字处理设备包括印刷电路组件,所述印刷电路组件包括:电子接口连接件、流量传感器分析仪、能量控制电路,以及用于储存用以向所述数字处理设备提供指令的计算机程序的存储器。在所述装置的一些实施方式中,所述印刷电路组件还包括:微处理器、用于与其他电子设备通信的电子通信系统以及天线。在所述装置的一些实施方式中,所述能量控制电路被配置用于产生简单脉冲或脉宽调制输出信号,所述信号被配置用于:单个地计量向所述第一加热器、所述第二加热器或两者递送的电功率;控制所述第一加热器和/或其第一线圈或箔片加热器电路的第一温度、所述第二加热器和/或其第二线圈或箔片加热器电路的第二温度或它们的组合;以及控制所述第一蒸汽的第一产生速率、所述第二蒸汽的第二产生速率或所述第三蒸汽的第三产生速率。在一些实施方式中,所述装置被配置用于根据所述尼古丁管理计划而改变任何给定喷吐的所述第三蒸汽。在所述装置的一些实施方式中,所述汽化腔的汽化腔容积对应于典型的喷吐体积。在一些实施方式中,典型喷吐体积是约15ml到约175ml、约20ml到约150ml、约15ml到约100ml、约15ml到约75ml、约20ml到约75ml、约25ml到约50ml、约25ml、约35ml、约40ml、约45ml、约50ml、约60ml、15ml到175ml、20ml到150ml、15ml到100ml、15ml到75ml、20ml到75ml、25ml到50ml、25ml、35ml、40ml、45ml、50ml或60ml。在一些实施方式中,由系统确定用户自身的典型喷吐体积,或者将所述用户自身的典型喷吐体积提供给所述系统并将其用于根据所述管理计划随时间推移调整所述第三蒸汽中的尼古丁(量或百分比)。在一些实施方式中,所述系统和/或装置被配置用于提供所述第三蒸汽中(即,在给定的100ml体积的所述第三蒸汽中)的一定量的尼古丁,其中在100ml第三蒸汽中的尼古丁的量为从约0.0mcg到约200.0mcg、从0.0mcg到200mcg、约0.0mcg到约100.0mcg、从0.0mcg到100mcg、从约0.1mcg到约199.9mcg、从0.1mcg到199.9mcg、从约0.1mcg到约99.9mcg、从0.1mcg到99.9mcg、从约0.5mcg到约99.5mcg、从0.5mcg到99.5mcg、从约1.0mcg到约99.0mcg、从1.0mcg到99.0mcg、从约5.0mcg到约95.0mcg、从5.0mcg到95.0mcg、从约0.5mcg到约90.0mcg、从0.5mcg到90.0mcg、从约0.0mcg到约90.0mcg、从0.0ml到90.0ml、从约0.0mcg到约80.0mcg、从约0.5mcg到约80.0mcg、从0.5mcg到80.0mcg、从0.0mcg到80.0mcg、从约0.0mcg到约70.0mcg、从0.0mcg到70.0mcg、从约0.0mcg到约60.0mcg、从0.0ml到60.0ml、从约1.0mcg到约60.0mcg、从1.0ml到60.0ml、从约0.5mcg到约60.0mcg、从0.5mcg到60.0mcg、从约0.0mcg到约50.0mcg、从0.0mcg到50.0mcg、从约0.5mcg到约50.0mcg、从0.5mcg到50.0mcg、从约0.0mcg到约20mcg或从0.0mcg到20.0mcg。在一些实施方式中,所述系统和/或装置被配置用于以下列增量来调整所述第三蒸汽(每100ml体积的所述第三蒸汽)中尼古丁的量:0.01mcg、0.05mcg、0.1mcg、0.15mcg、0.2mcg、0.25mcg、0.3mcg、0.35mcg、0.4mcg、0.5mcg、0.6mcg、0.7mcg、0.75mcg、0.8mcg、0.9mcg、1.0mcg、2.0mcg、3.0mcg、4.0mcg、5.0mcg、6.0mcg、7.0mcg、8.0mcg、9.0mcg、10.0mcg、11.0mcg、12.0mcg、13.0mcg、14.0mcg、15.0mcg、16.0mcg、17.0mcg、18.0mcg、19.0mcg、20.0mcg、25.0mcg、30.0mcg、40.0mcg、50.0mcg、约0.01mcg、约0.05mcg、约0.1mcg、约0.15mcg、约0.2mcg、约0.25mcg、约0.3mcg、约0.35mcg、约0.4mcg、约0.5mcg、约0.6mcg、约0.7mcg、约0.75mcg、约0.8mcg、约0.9mcg、约1.0mcg、约2.0mcg、约3.0mcg、约4.0mcg、约5.0mcg、约6.0mcg、约7.0mcg、约8.0mcg、约9.0mcg、约10.0mcg、约11.0mcg、约12.0mcg、约13.0mcg、约14.0mcg、约15.0mcg、约16.0mcg、约17.0mcg、约18.0mcg、约19.0mcg、约20.0mcg、约25.0mcg、约30.0mcg、约40.0mcg或约50.0mcg。在一些实施方式中,所述系统和/或装置被配置成基于典型喷吐体积(如上文所定义)或者基于如所述装置测得的或提供给所述系统的用户的个人喷吐体积提供所述第三蒸汽中的一定量的尼古丁,所述尼古丁的量为从约0.0mcg到约250.0mcg、从0.0mcg到250.0mcg、约0.0mcg到约100.0mcg、从0.0mcg到100.0mcg、从约0.5mcg到约100.0mcg、从0.5mcg到100.0mcg、从约0.5mcg到约90.0mcg、从0.5mcg到90.0mcg、从约0.0mcg到约75.0mcg、从0.0mcg到75.0mcg、0.01mcg、0.05mcg、0.1mcg、0.15mcg、0.2mcg、0.25mcg、0.3mcg、0.35mcg、0.4mcg、0.5mcg、0.6mcg、0.7mcg、0.75mcg、0.8mcg、0.9mcg、1.0mcg、2.0mcg、3.0mcg、4.0mcg、5.0mcg、6.0mcg、7.0mcg、8.0mcg、9.0mcg、10.0mcg、11.0mcg、12.0mcg、13.0mcg、14.0mcg、15.0mcg、16.0mcg、17.0mcg、18.0mcg、19.0mcg、20.0mcg、21.0mcg、22.0mcg、23.0mcg、24.0mcg、25.0mcg、26.0mcg、27.0mcg、28.0mcg、29.0mcg、30.0mcg、31.0mcg、32.0mcg、33.0mcg、34.0mcg、35.0mcg、36.0mcg、37.0mcg、38.0mcg、39.0mcg、40.0mcg、41.0mcg、42.0mcg、43.0mcg、44.0mcg、45.0mcg、46.0mcg、47.0mcg、48.0mcg、49.0mcg、50.0mcg、51.0mcg、52.0mcg、53.0mcg、54.0mcg、55.0mcg、56.0mcg、57.0mcg、58.0mcg、59.0mcg、60.0mcg、61.0mcg、62.0mcg、63.0mcg、64.0mcg、65.0mcg、66.0mcg、67.0mcg、68.0mcg、69.0mcg、70.0mcg、71.0mcg、72.0mcg、73.0mcg、74.0mcg、75.0mcg、76.0mcg、77.0mcg、78.0mcg、79.0mcg、80.0mcg、81.0mcg、82.0mcg、83.0mcg、84.0mcg、85.0mcg、86.0mcg、87.0mcg、88.0mcg、89.0mcg、90.0mcg、91.0mcg、92.0mcg、93.0mcg、94.0mcg、95.0mcg、96.0mcg、97.0mcg、98.0mcg、99.0mcg、100.0mcg、0mcg到100mcg以0.01mcg递增、0mcg到100mcg以0.1mcg递增、0mcg到100mcg以0.5mcg递增、0mcg到100mcg以1mcg递增、0.5mcg到100mcg以0.5-5mcg递增、0.0mcg到100mcg以0.5mcg到5mcg递增、0.0mcg到150mcg以0.5mcg到5mcg递增、0.0mcg到100mcg以0.5mcg到25mcg递增、约0.01mcg、约0.05mcg、约0.1mcg、约0.15mcg、约0.2mcg、约0.25mcg、约0.3mcg、约0.35mcg、约0.4mcg、约0.5mcg、约0.6mcg、约0.7mcg、约0.75mcg、约0.8mcg、约0.9mcg、约1.0mcg、约2.0mcg、约3.0mcg、约4.0mcg、约5.0mcg、约6.0mcg、约7.0mcg、约8.0mcg、约9.0mcg、约10.0mcg、约11.0mcg、约12.0mcg、约13.0mcg、约14.0mcg、约15.0mcg、约16.0mcg、约17.0mcg、约18.0mcg、约19.0mcg、约20.0mcg、约21.0mcg、约22.0mcg、约23.0mcg、约24.0mcg、约25.0mcg、约26.0mcg、约27.0mcg、约28.0mcg、约29.0mcg、约30.0mcg、约31.0mcg、约32.0mcg、约33.0mcg、约34.0mcg、约35.0mcg、约36.0mcg、约37.0mcg、约38.0mcg、约39.0mcg、约40.0mcg、约41.0mcg、约42.0mcg、约43.0mcg、约44.0mcg、约45.0mcg、约46.0mcg、约47.0mcg、约48.0mcg、约49.0mcg、约50.0mcg、约51.0mcg、约52.0mcg、约53.0mcg、约54.0mcg、约55.0mcg、约56.0mcg、约57.0mcg、约58.0mcg、约59.0mcg、约60.0mcg、约61.0mcg、约62.0mcg、约63.0mcg、约64.0mcg、约65.0mcg、约66.0mcg、约67.0mcg、约68.0mcg、约69.0mcg、约70.0mcg、约71.0mcg、约72.0mcg、约73.0mcg、约74.0mcg、约75.0mcg、约76.0mcg、约77.0mcg、约78.0mcg、约79.0mcg、约80.0mcg、约81.0mcg、约82.0mcg、约83.0mcg、约84.0mcg、约85.0mcg、约86.0mcg、约87.0mcg、约88.0mcg、约89.0mcg、约90.0mcg、约91.0mcg、约92.0mcg、约93.0mcg、约94.0mcg、约95.0mcg、约96.0mcg、约97.0mcg、约98.0mcg、约99.0mcg、约100.0mcg、约0mcg到约100mcg以0.01mcg递增、约0mcg到约100mcg以0.1mcg递增、约0mcg到约100mcg以0.5mcg递增、约0mcg到约100mcg以1mcg递增、约0.5mcg到约100mcg以0.5-5mcg递增、约0.0mcg到约100mcg以0.5mcg到5mcg递增、约0.0mcg到约150mcg以0.5mcg到5mcg递增或约0.0mcg到约100mcg以0.5mcg到25mcg递增。在一些实施方式中,所述系统和/或装置被配置用于以下列增量来调节或调整所述第三蒸汽中尼古丁的量:1.0mcg、5.0mcg、10.0mcg、20.0mcg、25.0mcg、30.0mcg、40.0mcg、50.0mcg、75.0mcg、100.0mcg、150.0mcg、200.0mcg、250.0mcg、约1.0mcg、约5.0mcg、约10.0mcg、约20.0mcg、约25.0mcg、约30.0mcg、约40.0mcg、约50.0mcg、约75.0mcg、约100.0mcg、约150.0mcg、约200.0mcg、约250.0mcg、小于250.0mcg、小于200.0mcg、小于150.0mcg、小于100.0mcg、小于75.0mcg、小于50.0mcg、小于40.0mcg、小于30.0mcg、小于25.0mcg、小于20.0mcg、小于10.0mcg、小于5.0mcg、大于约5.0mcg、大于约10.0mcg、大于约20.0mcg、大于约25.0mcg、大于约30.0mcg、大于约40.0mcg、大于约50.0mcg、大于约75.0mcg、大于约100.0mcg、大于约150.0mcg、大于约200.0mcg和大于约250.0mcg。在一些实施方式中,所述系统和/或装置被配置用于调节所述第三蒸汽中尼古丁的百分比,其范围为从约0%到约100%、从0%到100%、从约0.01%到约99.99%、从0.01%到99.99%、从约0.05%到约99.95%、从约0.1%到约99.9%、从0.1%到约99.9%、从约0.5%到约99.5%、从0.5%到99.5%、从约0%到约90%、从0%到90%、从约0%到约80%、从0%到80%、从约0%到约75%、从0%到75%、从约0%到约10%、从0%到10%、从约0.01%到约10%、从0.01%到10%、从约0%到约25%、从0%到25%、从约0.01%到约25%和/或从0.01%到25%。在一些实施方式中,所述系统和/或装置被配置用于以下列增量来改变所述第三蒸汽中尼古丁的百分比:100%、50%、40%、35%、30%、25%、20%、15%、10%、9%、8%、7%、7.5%、6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.5%、0.1%、0.05%、0.01%、约100%、约50%、约40%、约35%、约30%、约25%、约20%、约15%、约10%、约9%、约8%、约7%、约7.5%、约6%、约5%、约4%、约3%、约2%、约1%、约0.5%、约0.1%、约0.05%、约0.01%、小于100%、小于50%、小于20%、小于10%、小于5%、小于1%、小于0.5%、小于0.1%、小于0.05%、小于0.01%、大于约100%、大于约50%、大于约20%、大于约10%、大于约5%、大于约1%、大于约0.5%、大于约0.1%、大于约0.05%和/或大于约0.01%。在所述装置的一些实施方式中,所述数字处理设备包括板载存储器,所述板载存储器被配置用于:储存被配置用于执行用以操作所述蒸汽释放机构的指令的操作系统;以及记录第一组数据和第二组数据。在一些实施方式中,所述第一组数据包括汽化特性,所述汽化特性包括以下各项中的一项或多项:递送至所述第一加热器的功率的第一功率读数、递送至所述第二加热器的功率的第二功率读数、递送至所述第一加热器的通电的第一持续时间、递送至所述第二加热器的通电的第二持续时间,以及简单脉冲信号分布或脉宽调制信号分布。在所述装置的一些实施方式中,所述流量传感器分析仪被配置用于检测和记录第二组数据,该第二组数据包括以下各项中的一项或多项:每次用户喷吐的日期、每次用户喷吐的时间、每次用户喷吐的持续时间、向用户释放的尼古丁的量、喷吐流量、喷吐强度,以及所述蒸汽释放机构内的气流速率。在所述装置的一些实施方式中,所述数字处理设备包括板载存储器,并且其中所述第二组数据储存在所述板载存储器中。在所述装置的一些实施方式中,所述汽化器外壳被配置用于接收可附接式衔嘴。在一些实施方式中,所述衔嘴是可更换的。在一些实施方式中,所述汽化器外壳是可更换的。在所述装置一些实施方式中,所述数字处理设备被配置成基于所述尼古丁管理计划执行由所述计算机程序定义的所述指令,其中所述蒸汽释放机构产生无论所述第一蒸汽与所述第二蒸汽有何种比率都具有一致特性的所述第三蒸汽。在一些实施方式中,所述尼古丁管理计划在指定的时间段内逐渐削减所述第三蒸汽中尼古丁的量或百分比。在所述装置的一些实施方式中,所述特性包括由所述电子汽化装置生成的所述第三蒸汽中可测量的尼古丁的量或所述第三蒸汽中可测量的尼古丁的百分比。在所述装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括:蒸汽强度(能够以蒸汽流速衡量)、蒸汽体积、蒸汽密度(用本领域技术人员已知的分光光度法测量)、蒸汽味道和/或口感,其中该特性不论尼古丁水平高低均一致。在所述装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽强度(能够以蒸汽流速衡量)。在所述装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽体积。在所述装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽密度(用本领域技术人员已知的分光光度法测量)。在所述装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽味道和/或口感。在一些实施方式中,所述装置包括超控特征,所述超控特征可配置用于超控所述数字处理设备以修改所分配的尼古丁的量或百分比。在一些实施方式中,所述超控特征是手动的。在一些实施方式中,所述超控特征是自动的。在所述装置的一些实施方式中,所述超控特征包括:按钮;传感器;触摸板;麦克风;红外(IR)设备;和/或蓝牙设备。在所述装置的一些实施方式中,所述微处理器被配置用于控制所述装置的通信系统和输入/输出程序功能。在所述装置的一些实施方式中,用于与一个或多个其他电子设备通信的所述电子通信系统包括:无线通信链路和/或有线通信链路,其中所述其他电子设备包括:计算机、移动设备、计算机网络和电子存储数据设备。在所述装置的一些实施方式中,所述第一筒腔和所述第二筒腔处于串联布置、处于并联布置,以及/或者包括穿过所述第一筒和所述第二筒共用的汽化腔的中央蒸汽流动路径。在所述装置的一些实施方式中,所述耐用外壳包括以下各项中的至少一项:电源;连接接口,其被配置用于将所述耐用外壳电路连接至所述汽化器外壳电路;LED;电池接触件;以及充电接口电路。在所述装置的一些实施方式中,所述电源包括:一次性电池或可充电电池,其中所述可充电电池被配置成具有可选的电池充电机构、外部充电站和/或太阳能电池。在所述装置的一些实施方式中,所述耐用外壳还包括:汽化外壳连接接口。
本文提供了一种使用上述系统的方法,包括随时间推移并根据所述尼古丁管理计划调节由所述电子汽化装置生成的所述第三蒸汽中尼古丁的量或所述第三蒸汽中尼古丁的百分比,其中所述第一液体物质中尼古丁的第一浓度是固定的。本文提供了一种使用上述装置的方法,包括随时间推移并根据所述尼古丁管理计划调节由所述电子汽化装置生成的所述第三蒸汽中尼古丁的量或所述第三蒸汽中尼古丁的百分比,其中所述第一液体物质中尼古丁的第一浓度是固定的。在利用所述系统或所述装置的所述方法的一些实施方式中,所述调节包括随时间推移实现由与所述数字处理设备相结合的所述计算机程序和所述尼古丁管理计划控制的所述第三蒸汽中的尼古丁减少速率,从而随时间推移改变所述第三蒸汽中所述第一蒸汽与所述第二蒸汽的比率。在一些实施方式中,利用所述系统的所述尼古丁减少速率包括:线性减少、对数减少、阶梯式减少或者它们的组合,其中以每时间段尼古丁百分比的形式测量所述尼古丁减少速率。在使用所述系统的所述方法的一些实施方式中,所述尼古丁管理计划包括以下步骤:A1.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率,B1.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内保持所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比,C1.)重复步骤B1.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤,D1.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述系统时,保持0尼古丁的量或百分比。在使用所述系统的所述方法的一些实施方式中,所述尼古丁管理计划包括以下步骤:A2.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率,B2.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内改变所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比,C2.)重复步骤B2.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤,D2.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述系统时,保持0尼古丁的量或百分比。在利用所述装置的所述方法的一些实施方式中,所述尼古丁减少速率包括:线性减少、对数减少、阶梯式减少或者它们的组合,其中以每时间段尼古丁百分比的形式测量所述尼古丁减少速率。在利用所述装置的所述方法的一些实施方式中,所述尼古丁管理计划包括以下步骤:a1.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率,b1.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内保持所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比,c1.)重复步骤b1.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤,d1.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述装置时,保持0尼古丁的量或百分比。在利用所述装置的所述方法的一些实施方式中,所述尼古丁管理计划包括以下步骤:a2.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率,b2.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内改变所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比,c2.)重复步骤b2.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤,d2.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述装置时,保持0尼古丁的量。在利用所述系统或所述装置的所述方法的一些实施方式中,所述装置包括用于允许分配额外量或百分比的尼古丁的超控。在一些实施方式中,可以监控和追踪对所述超控的使用。在一些实施方式中,可以禁用所述超控。在一些实施方式中,所述超控包括时间延迟。在其他实施方式中,所述超控的时间延迟可以是:固定时间段、可变时间段、一系列时间段、永久时间段或它们的任意组合。在一些实施方式中,所述尼古丁管理计划提供在达到所递送的尼古丁的量或百分比为0之后的限定时间段以后对所述系统的禁用。在一些实施方式中,所述尼古丁管理计划提供在达到所递送的尼古丁的量或百分比为0之后的限定时间段以后对所述装置的禁用。本文提供了一种用于戒烟的方法,包括:提供上述系统的任何配置以及提供尼古丁管理计划;其中所述尼古丁管理计划随时间推移调节由所述电子汽化装置生成的所述第三蒸汽中尼古丁的量或所述第三蒸汽中尼古丁的百分比,其中所述第一液体物质中尼古丁的第一浓度是固定的。本文提供了一种用于戒烟的方法,包括:提供上述装置的任何配置以及提供尼古丁管理计划,其中所述尼古丁管理计划随时间推移调节由所述电子汽化装置生成的所述第三蒸汽中尼古丁的量或所述第三蒸汽中尼古丁的百分比,其中所述第一液体物质中尼古丁的第一浓度是固定的。在使用所述系统或所述装置的所述方法的一些实施方式中,所述调节包括随时间推移实现由与所述数字处理设备相结合的所述计算机程序和所述尼古丁管理计划控制的所述第三蒸汽中的尼古丁减少速率,从而随时间推移改变所述第三蒸汽中所述第一蒸汽与所述第二蒸汽的比率。在使用所述系统的所述方法的一些实施方式中,所述尼古丁减少速率包括:线性减少、对数减少、阶梯式减少或者它们的组合,其中以每时间段尼古丁百分比的形式测量所述尼古丁减少速率。在使用所述系统的所述方法的一些实施方式中,所述尼古丁管理计划包括以下步骤:A1.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率;B1.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内保持所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比;C1.)重复步骤B1.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤;D1.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述系统时,保持0尼古丁的量或百分比。在使用所述系统的所述方法的一些实施方式中,所述尼古丁管理计划包括以下步骤:A2.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率;B2.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内改变所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比;C2.)重复步骤B2.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤;D2.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述系统时,保持0尼古丁的量或百分比。在使用所述装置的所述方法的一些实施方式中,所述尼古丁管理计划包括以下步骤:a1.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率;b1.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内保持所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比;c1.)重复步骤b1.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤;d1.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述装置时,保持0尼古丁的量或百分比。在使用所述装置的所述方法的一些实施方式中,所述尼古丁管理计划包括以下步骤:a2.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率;b2.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内改变所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比;c2.)重复步骤b2.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤;d2.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述装置时,保持0尼古丁的量。
本文提供了一种用于汽化装置的电子蒸汽释放机构,其包括数字汽化芯片,所述数字汽化芯片被配置用于独立地或同时地汽化可变量的第一液体物质和第二液体物质。在一些实施方式中,所述数字汽化芯片包括:多层电路板,其包括包含连接接口的最外层以及热绝缘和电绝缘材料的内层;位于所述最外层的一部分上的芯吸面;所述热绝缘和电绝缘材料层下方的气流通道,其包括封闭的第一封闭端和包含气流出口的第二开口端;位于所述芯吸面周围并与所述气流通道流体连通的多个芯吸孔;在所述芯吸面上与所述连接接口流体连通的箔片加热器电路;以及位于所述最外层上并与所述气流通道流体连通的气流入口;其中所述数字汽化芯片被配置用于与数字处理设备和电源接合,所述数字处理设备和电源被配置用于控制所述箔片加热器电路,所述箔片加热器电路与所述芯吸面相组合而与包含可汽化流体的腔紧密接触,其中当根据所述数字处理设备提供的指令而向所述箔片加热器电路施加电流时,在所述箔片加热器电路与所述芯吸面之间的交界面处发生所述可汽化流体的汽化,并且其中通过在经过所述气流入口吸取空气并经过所述气流出口抽出空气时创造出的真空来经过所述芯吸孔将所形成的蒸汽吸取到所述气流通道中。在一些实施方式中,所述数字汽化芯片被配置用于汽化器筒。在一些实施方式中,所述数字汽化芯片是一次性的。在一些实施方式中,所述汽化器筒是一次性的。本文提供了一种可编程电子汽化装置,包括:第一筒腔中的第一液体物质,其中所述第一液体物质包含尼古丁;第二筒腔中的第二液体物质;以及蒸汽释放机构,其包括数字汽化芯片,所述数字汽化芯片被配置用于形成第三蒸汽,所述第三蒸汽包括由所述第一液体物质形成的第一蒸汽、由所述第二液体物质形成的第二蒸汽或它们的组合;以及数字处理设备,其中所述装置根据从计算机程序向所述数字处理设备提供的指令改变由所述蒸汽释放机构形成的所述第三蒸汽。在所述装置的一些实施方式中,为了改变所述第三蒸汽,所述数字处理设备被配置用于:根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中尼古丁的量、根据所述尼古丁管理计划调节所述第一蒸汽中尼古丁的量、根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第一液体物质的量、根据所述尼古丁管理计划调节所述第一蒸汽中所述第一液体物质的量、根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第二液体物质的量、根据所述尼古丁管理计划调节所述第二蒸汽中所述第二液体物质的量、根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第一液体物质的百分比、根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第二液体物质的百分比、根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中尼古丁的百分比、根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第一液体物质与所述第二液体物质的比率,或者它们的组合。在一些实施方式中,所述第一液体物质包含香料。在一些实施方式中,所述第二液体物质包含尼古丁。在一些实施方式中,所述第二液体物质不包含尼古丁。在一些实施方式中,所述第二液体物质包含香料。在一些实施方式中,所述第二液体物质包含非尼古丁液体。在一些实施方式中,所述非尼古丁液体是香料。在一些实施方式中,所述装置包括所述第一筒腔、所述第二筒腔或两者中的第一吸附材料。在所述装置的一些实施方式中,所述蒸汽释放机构被配置用于独立地或同时地汽化可变量的所述第一液体物质和所述第二液体物质。在所述装置的一些实施方式中,所述数字汽化芯片包括多层电路板,其包括:包含第一连接接口的第一最外层、,包含第二连接接口的第二最外层、包含热绝缘和电绝缘材料的第一内层,以及包含热绝缘和电绝缘材料的第二内层;位于所述第一最外层的一部分上的第一芯吸面、位于所述第二最外层的一部分上的第二芯吸面;所述第一内层与第二内层之间的气流通道,其包括封闭的第一末端和包含气流出口的敞开的第二末端;位于所述第一芯吸面周围并与所述气流通道流体连通的第一多个芯吸孔、位于所述第二芯吸面周围并与所述气流通道流体连通的第二多个芯吸孔;在所述第一芯吸面上与所述第一连接接口流体连通的第一箔片加热器电路、在所述第二芯吸面上与所述第二连接接口流体连通的第二箔片加热器电路;位于所述第一最外层上与所述气流通道流体连通的第一气流入口,以及位于所述第二最外层上与所述气流通道流体连通的第二气流入口,其中所述第一芯吸面被配置用于吸取所述第一液体物质以使其靠近所述第一箔片加热器电路或与之接触,其中所述第二芯吸面被配置用于吸取所述第二液体物质以使其靠近所述第二箔片加热器电路或与之接触,并且其中所述第一箔片加热器电路和所述第二箔片加热器电路与所述气流通道流体连通,其中所述第一连接接口和所述第二连接接口是所述数字处理设备的一部分,并且其中所述数字处理设备被配置用于使用所述第一连接接口来调节由所述第一箔片加热器电路吸取的所述第一液体物质的量,以及使用所述第二连接接口来调节由所述第二箔片加热器电路吸取的所述第二液体物质的量。在所述装置的一些实施方式中,所述蒸汽释放机构包括第一传感器,该第一传感器检测所述第一筒腔中所述第一液体物质的体积。在一些实施方式中,所述蒸汽释放机构包括第二传感器,该第二传感器检测所述第二筒腔中所述第二液体物质的体积。在一些实施方式中,所述装置包括汽化器外壳,所述汽化器外壳包括:包括所述第一筒腔的第一筒、包括所述第二筒腔的第二筒以及所述蒸汽释放机构,或者包括所述第一筒腔、所述第二筒腔的第三筒以及所述蒸汽释放机构。在一些实施方式中,所述装置包括耐用外壳,所述耐用外壳包含所述数字处理设备或其一部分。在一些实施方式中,所述耐用外壳一体地或可移除地与所述汽化器外壳耦合。在所述装置的一些实施方式中,所述数字处理设备包括印刷电路组件,所述印刷电路组件包括:电子接口连接件、流量传感器分析仪、能量控制电路,以及用于储存计算机程序的存储器。在所述装置的一些实施方式中,所述印刷电路组件还包括:微处理器、用于与其他电子设备通信的电子通信系统,以及天线。在所述装置的一些实施方式中,所述能量控制电路被配置用于产生简单脉冲或脉宽调制输出信号,所述信号被配置用于:单个地计量向所述第一加热器、所述第二加热器或两者递送的电功率;控制所述第一加热器的第一温度、所述第二加热器的第二温度或两者;以及控制所述第一蒸汽的第一产生速率、所述第二蒸汽的第二产生速率或所述第三蒸汽的第三产生速率。所述第一加热器可以包括第一加热器线圈,该第一加热器线圈被配置用于加热所述第一吸液芯中的所述第一液体物质以汽化所述第一液体物质。所述第二加热器可以包括第二加热器线圈,该第二加热器线圈被配置用于加热所述第二吸液芯中的所述第二液体物质以汽化所述第二液体物质。所述第一加热器可以包括第一箔片加热器电路,该第一箔片加热器电路被配置用于加热所述第一吸液芯(或者称为第一芯吸面)中的所述第一液体物质以汽化所述第一液体物质。所述第二加热器可以包括第二箔片加热器电路,该第二箔片加热器电路被配置用于加热所述第二吸液芯(或者称为第二芯吸面)中的所述第二液体物质以汽化所述第二液体物质。在一些实施方式中,所述装置被配置用于根据所述尼古丁管理计划而改变任何给定喷吐的所述第三蒸汽。在所述装置的一些实施方式中,所述汽化腔的汽化腔容积对应于典型的喷吐体积。在一些实施方式中,典型喷吐体积是约15ml到约175ml、约20ml到约150ml、约15ml到约100ml、约15ml到约75ml、约20ml到约75ml、约25ml到约50ml、约25ml、约35ml、约40ml、约45ml、约50ml、约60ml、15ml到175ml、20ml到150ml、15ml到100ml、15ml到75ml、20ml到75ml、25ml到50ml、25ml、35ml、40ml、45ml、50ml或60ml。在一些实施方式中,由系统确定所述用户自身的典型喷吐体积,或者将所述用户自身的典型喷吐体积提供给所述系统并将其用于根据所述管理计划随时间推移调整所述第三蒸汽中的尼古丁(量或百分比)。在一些实施方式中,所述系统和/或装置被配置用于提供所述第三蒸汽中(即,在给定100ml体积的所述第三蒸汽中)的一定量的尼古丁,其中在100ml第三蒸汽中的尼古丁的量为从约0.0mcg到约200.0mcg、从0.0mcg到200mcg、约0.0mcg到约100.0mcg、从0.0mcg到100mcg、从约0.1mcg到约199.9mcg、从0.1mcg到199.9mcg、从约0.1mcg到约99.9mcg、从0.1mcg到99.9mcg、从约0.5mcg到约99.5mcg、从0.5mcg到99.5mcg、从约1.0mcg到约99.0mcg、从1.0mcg到99.0mcg、从约5.0mcg到约95.0mcg、从5.0mcg到95.0mcg、从约0.5mcg到约90.0mcg、从0.5mcg到90.0mcg、从约0.0mcg到约90.0mcg、从0.0ml到90.0ml、从约0.0mcg到约80.0mcg、从约0.5mcg到约80.0mcg、从0.5mcg到80.0mcg、从0.0mcg到80.0mcg、从约0.0mcg到约70.0mcg、从0.0mcg到70.0mcg、从约0.0mcg到约60.0mcg、从0.0ml到60.0ml、从约1.0mcg到约60.0mcg、从1.0ml到60.0ml、从约0.5mcg到约60.0mcg、从0.5mcg到60.0mcg、从约0.0mcg到约50.0mcg、从0.0mcg到50.0mcg、从约0.5mcg到约50.0mcg、从0.5mcg到50.0mcg、从约0.0mcg到约20mcg或从0.0mcg到20.0mcg。在一些实施方式中,所述系统和/或装置被配置用于以下列增量来调整所述第三蒸汽(每100ml体积的所述第三蒸汽)中尼古丁的量:0.01mcg、0.05mcg、0.1mcg、0.15mcg、0.2mcg、0.25mcg、0.3mcg、0.35mcg、0.4mcg、0.5mcg、0.6mcg、0.7mcg、0.75mcg、0.8mcg、0.9mcg、1.0mcg、2.0mcg、3.0mcg、4.0mcg、5.0mcg、6.0mcg、7.0mcg、8.0mcg、9.0mcg、10.0mcg、11.0mcg、12.0mcg、13.0mcg、14.0mcg、15.0mcg、16.0mcg、17.0mcg、18.0mcg、19.0mcg、20.0mcg、25.0mcg、30.0mcg、40.0mcg、50.0mcg、约0.01mcg、约0.05mcg、约0.1mcg、约0.15mcg、约0.2mcg、约0.25mcg、约0.3mcg、约0.35mcg、约0.4mcg、约0.5mcg、约0.6mcg、约0.7mcg、约0.75mcg、约0.8mcg、约0.9mcg、约1.0mcg、约2.0mcg、约3.0mcg、约4.0mcg、约5.0mcg、约6.0mcg、约7.0mcg、约8.0mcg、约9.0mcg、约10.0mcg、约11.0mcg、约12.0mcg、约13.0mcg、约14.0mcg、约15.0mcg、约16.0mcg、约17.0mcg、约18.0mcg、约19.0mcg、约20.0mcg、约25.0mcg、约30.0mcg、约40.0mcg或约50.0mcg。在一些实施方式中,所述系统和/或装置被配置用于基于典型喷吐体积(如上文所定义)或者基于如所述装置测得的或提供给所述系统的用户的个人喷吐体积提供所述第三蒸汽中的一定量的尼古丁,所述尼古丁的量为从约0.0mcg到约250.0mcg、从0.0mcg到250.0mcg、约0.0mcg到约100.0mcg、从0.0mcg到100.0mcg、从约0.5mcg到约100.0mcg、从0.5mcg到100.0mcg、从约0.5mcg到约90.0mcg、从0.5mcg到90.0mcg、从约0.0mcg到约75.0mcg、从0.0mcg到75.0mcg、0.01mcg、0.05mcg、0.1mcg、0.15mcg、0.2mcg、0.25mcg、0.3mcg、0.35mcg、0.4mcg、0.5mcg、0.6mcg、0.7mcg、0.75mcg、0.8mcg、0.9mcg、1.0mcg、2.0mcg、3.0mcg、4.0mcg、5.0mcg、6.0mcg、7.0mcg、8.0mcg、9.0mcg、10.0mcg、11.0mcg、12.0mcg、13.0mcg、14.0mcg、15.0mcg、16.0mcg、17.0mcg、18.0mcg、19.0mcg、20.0mcg、21.0mcg、22.0mcg、23.0mcg、24.0mcg、25.0mcg、26.0mcg、27.0mcg、28.0mcg、29.0mcg、30.0mcg、31.0mcg、32.0mcg、33.0mcg、34.0mcg、35.0mcg、36.0mcg、37.0mcg、38.0mcg、39.0mcg、40.0mcg、41.0mcg、42.0mcg、43.0mcg、44.0mcg、45.0mcg、46.0mcg、47.0mcg、48.0mcg、49.0mcg、50.0mcg、51.0mcg、52.0mcg、53.0mcg、54.0mcg、55.0mcg、56.0mcg、57.0mcg、58.0mcg、59.0mcg、60.0mcg、61.0mcg、62.0mcg、63.0mcg、64.0mcg、65.0mcg、66.0mcg、67.0mcg、68.0mcg、69.0mcg、70.0mcg、71.0mcg、72.0mcg、73.0mcg、74.0mcg、75.0mcg、76.0mcg、77.0mcg、78.0mcg、79.0mcg、80.0mcg、81.0mcg、82.0mcg、83.0mcg、84.0mcg、85.0mcg、86.0mcg、87.0mcg、88.0mcg、89.0mcg、90.0mcg、91.0mcg、92.0mcg、93.0mcg、94.0mcg、95.0mcg、96.0mcg、97.0mcg、98.0mcg、99.0mcg、100.0mcg、0mcg到100mcg以0.01mcg递增、0mcg到100mcg以0.1mcg递增、0mcg到100mcg以0.5mcg递增、0mcg到100mcg以1mcg递增、0.5mcg到100mcg以0.5-5mcg递增、0.0mcg到100mcg以0.5mcg到5mcg递增、0.0mcg到150mcg以0.5mcg到5mcg递增、0.0mcg到100mcg以0.5mcg到25mcg递增、约0.01mcg、约0.05mcg、约0.1mcg、约0.15mcg、约0.2mcg、约0.25mcg、约0.3mcg、约0.35mcg、约0.4mcg、约0.5mcg、约0.6mcg、约0.7mcg、约0.75mcg、约0.8mcg、约0.9mcg、约1.0mcg、约2.0mcg、约3.0mcg、约4.0mcg、约5.0mcg、约6.0mcg、约7.0mcg、约8.0mcg、约9.0mcg、约10.0mcg、约11.0mcg、约12.0mcg、约13.0mcg、约14.0mcg、约15.0mcg、约16.0mcg、约17.0mcg、约18.0mcg、约19.0mcg、约20.0mcg、约21.0mcg、约22.0mcg、约23.0mcg、约24.0mcg、约25.0mcg、约26.0mcg、约27.0mcg、约28.0mcg、约29.0mcg、约30.0mcg、约31.0mcg、约32.0mcg、约33.0mcg、约34.0mcg、约35.0mcg、约36.0mcg、约37.0mcg、约38.0mcg、约39.0mcg、约40.0mcg、约41.0mcg、约42.0mcg、约43.0mcg、约44.0mcg、约45.0mcg、约46.0mcg、约47.0mcg、约48.0mcg、约49.0mcg、约50.0mcg、约51.0mcg、约52.0mcg、约53.0mcg、约54.0mcg、约55.0mcg、约56.0mcg、约57.0mcg、约58.0mcg、约59.0mcg、约60.0mcg、约61.0mcg、约62.0mcg、约63.0mcg、约64.0mcg、约65.0mcg、约66.0mcg、约67.0mcg、约68.0mcg、约69.0mcg、约70.0mcg、约71.0mcg、约72.0mcg、约73.0mcg、约74.0mcg、约75.0mcg、约76.0mcg、约77.0mcg、约78.0mcg、约79.0mcg、约80.0mcg、约81.0mcg、约82.0mcg、约83.0mcg、约84.0mcg、约85.0mcg、约86.0mcg、约87.0mcg、约88.0mcg、约89.0mcg、约90.0mcg、约91.0mcg、约92.0mcg、约93.0mcg、约94.0mcg、约95.0mcg、约96.0mcg、约97.0mcg、约98.0mcg、约99.0mcg、约100.0mcg、约0mcg到约100mcg以0.01mcg递增、约0mcg到约100mcg以0.1mcg递增、约0mcg到约100mcg以0.5mcg递增、约0mcg到约100mcg以1mcg递增、约0.5mcg到约100mcg以0.5-5mcg递增、约0.0mcg到约100mcg以0.5mcg到5mcg递增、约0.0mcg到约150mcg以0.5mcg到5mcg递增或约0.0mcg到约100mcg以0.5mcg到25mcg递增。在一些实施方式中,所述系统和/或装置被配置用于以下列增量来调节或调整所述第三蒸汽中尼古丁的量:1.0mcg、5.0mcg、10.0mcg、20.0mcg、25.0mcg、30.0mcg、40.0mcg、50.0mcg、75.0mcg、100.0mcg、150.0mcg、200.0mcg、250.0mcg、约1.0mcg、约5.0mcg、约10.0mcg、约20.0mcg、约25.0mcg、约30.0mcg、约40.0mcg、约50.0mcg、约75.0mcg、约100.0mcg、约150.0mcg、约200.0mcg、约250.0mcg、小于250.0mcg、小于200.0mcg、小于150.0mcg、小于100.0mcg、小于75.0mcg、小于50.0mcg、小于40.0mcg、小于30.0mcg、小于25.0mcg、小于20.0mcg、小于10.0mcg、小于5.0mcg、大于约5.0mcg、大于约10.0mcg、大于约20.0mcg、大于约25.0mcg、大于约30.0mcg、大于约40.0mcg、大于约50.0mcg、大于约75.0mcg、大于约100.0mcg、大于约150.0mcg、大于约200.0mcg和大于约250.0mcg。在一些实施方式中,所述系统和/或装置被配置用于调节所述第三蒸汽中尼古丁的百分比,其范围为从约0%到约100%、从0%到100%、从约0.01%到约99.99%、从0.01%到99.99%、从约0.05%到约99.95%、从约0.1%到约99.9%、从0.1%到约99.9%、从约0.5%到约99.5%、从0.5%到99.5%、从约0%到约90%、从0%到90%、从约0%到约80%、从0%到80%、从约0%到约75%、从0%到75%、从约0%到约10%、从0%到10%、从约0.01%到约10%、从0.01%到10%、从约0%到约25%、从0%到25%、从约0.01%到约25%和/或从0.01%到25%。在一些实施方式中,所述系统和/或装置被配置用于以下列增量来改变所述第三蒸汽中尼古丁的百分比:100%、50%、40%、35%、30%、25%、20%、15%、10%、9%、8%、7%、7.5%、6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.5%、0.1%、0.05%、0.01%、约100%、约50%、约40%、约35%、约30%、约25%、约20%、约15%、约10%、约9%、约8%、约7%、约7.5%、约6%、约5%、约4%、约3%、约2%、约1%、约0.5%、约0.1%、约0.05%、约0.01%、小于100%、小于50%、小于20%、小于10%、小于5%、小于1%、小于0.5%、小于0.1%、小于0.05%、小于0.01%、大于约100%、大于约50%、大于约20%、大于约10%、大于约5%、大于约1%、大于约0.5%、大于约0.1%、大于约0.05%和大于约0.01%。在所述装置的一些实施方式中,所述数字处理设备包括板载存储器,所述板载存储器被配置用于:储存操作系统,所述操作系统被配置用于执行所述指令;以及记录第一组数据和第二组数据。在所述装置的一些实施方式中,所述第一组数据包括汽化特性,所述汽化特性包括以下各项中的一项或多项:递送至所述第一加热器的功率的第一功率读数、递送至所述第二加热器的功率的第二功率读数、递送至所述第一加热器的通电的第一持续时间、递送至所述第二加热器的通电的第二持续时间,以及简单脉冲信号分布或脉宽调制信号分布。在所述装置的一些实施方式中,所述流量传感器分析仪被配置用于检测和记录第二组数据,该第二组数据包括以下各项中的一项或多项:每次用户喷吐的日期、每次用户喷吐的时间、每次用户喷吐的持续时间、向用户释放的尼古丁的量、喷吐流量、喷吐强度,以及所述蒸汽释放机构内的气流速率。在所述装置的一些实施方式中,所述数字处理设备包括板载存储器,并且其中所述第二组数据储存在所述板载存储器中。在所述装置的一些实施方式中,所述汽化器外壳被配置用于接收可附接式衔嘴。在一些实施方式中,所述衔嘴是可更换的。在一些实施方式中,所述汽化器外壳是可更换的。在所述装置一些实施方式中,所述数字处理设备被配置成基于所述尼古丁管理计划执行由所述计算机程序定义的所述指令,其中所述蒸汽释放机构产生无论所述第一蒸汽与所述第二蒸汽有何种比率都具有一致特性的所述第三蒸汽。在所述装置的一些实施方式中,所述尼古丁管理计划在指定的时间段内逐渐削减所述第三蒸汽中尼古丁的量或百分比。在所述装置的一些实施方式中,所述特性包括由所述电子汽化装置生成的所述第三蒸汽中可测量的尼古丁的量或所述第三蒸汽中可测量的尼古丁的百分比。在一些实施方式中,所述装置包括超控特征,所述超控特征可配置用于超控所述数字处理设备以修改所分配的尼古丁的量或百分比。在一些实施方式中,所述超控特征是手动的。在一些实施方式中,所述超控特征是自动的。在所述装置的一些实施方式中,所述超控特征包括:按钮、传感器、触摸板、麦克风、红外(IR)设备和/或蓝牙设备。在所述装置的一些实施方式中,所述微处理器被配置用于控制所述装置的通信系统和输入/输出程序功能。在所述装置的一些实施方式中,用于与一个或多个其他电子设备通信的所述电子通信系统包括:无线通信链路和有线通信链路,其中所述其他电子设备包括:计算机、移动设备、计算机网络和电子存储数据设备。在所述装置的一些实施方式中,所述第一筒腔和所述第二筒腔处于串联布置、处于并联布置,以及/或者包括穿过所述第一筒和所述第二筒共用的汽化腔的中央蒸汽流动路径。在所述装置的一些实施方式中,所述耐用外壳包括以下各项中的至少一项:电源;连接接口,其被配置用于将所述耐用外壳连接至所述汽化器外壳;LED;电池接触件;以及充电接口电路。在所述装置的一些实施方式中,所述电源包括:一次性电池、可充电电池,其中所述可充电电池被配置成具有可选的电池充电机构、外部充电站和/或太阳能电池。在所述装置的一些实施方式中,所述耐用外壳还包括:汽化外壳连接接口和可移除式端帽。
援引并入
本说明书中所提及的所有出版物、专利和专利申请均通过引用并入本文,程度如同具体地和个别地指出要通过引用而并入每一单个出版物、专利或专利申请。
附图说明
本发明的新颖特征在随附权利要求中具体阐述。通过参考阐述了利用本发明原理的说明性实施方式的以下详细描述和附图,将会获得对本发明特征和优点的更好理解;在附图中:
图1A是示例性电子汽化装置组件及其分解的子组件的说明性等距视图。
图1B是图1A的说明性分解子组件布置。
图1C是图1A的总体汽化器组件的说明性示意图。
图2A是实施方式的装置和/或系统的耐用外壳的说明性分解子组件布置。
图2B是实施方式的装置和/或系统的耐用外壳的说明性局部分解子组件布置,其示出了可移除式端帽、可伸缩式充电接触件电路和可移除式电池。
图3A是实施方式的装置和/或系统的印刷电路组件的示例配置的侧面ISO视图。
图3B是实施方式的装置和/或系统的印刷电路组件的示例配置的平面图。
图3C是印刷电路组件的布线示意图,其图示了针对实施方式的装置和/或系统的简单脉冲或脉宽调制输出的可变电压框图。
图4A是实施方式的装置和/或系统的示例性双筒腔、串联布置储器、汽化外壳和衔嘴的说明性总体简化示意图。
图4B是实施方式的装置和/或系统的示例性双筒腔、串联布置储器、封盖已移除的汽化外壳的说明性ISO视图。
图4C是实施方式的装置和/或系统的示例性双筒腔、串联布置储器、汽化外壳和衔嘴的分解组件的说明性ISO视图以及该串联布置储器、封盖已移除的汽化外壳的局部剖视截面图。
图4D是实施方式的装置和/或系统的串联布置储器、具有筒腔且封盖已移除的汽化外壳的剖视截面的说明性ISO视图。
图4E是实施方式的装置和/或系统的串联布置储器的加热器电路、汽化外壳的说明性视图。
图4F是实施方式的装置和/或系统的串联布置储器的示例性加热器元件和吸液芯、汽化外壳的说明性ISO视图。
图5A是实施方式的装置和/或系统的示例性双筒腔、并联布置储器、汽化外壳和衔嘴分解组件的配置的说明性ISO视图以及该并联布置储器、封盖已移除的汽化外壳的局部剖视截面图。
图5B是实施方式的装置和/或系统的示例性双筒腔、并联布置储器、汽化外壳和衔嘴分解组件的配置的说明性ISO视图以及该并联布置储器、封盖已移除的汽化外壳的局部剖视截面图。
图6A是实施方式的装置和/或系统的示例性双筒腔、并联布置储器、汽化外壳和衔嘴组件以及具有箔片加热器电路的数字汽化芯片的配置的说明性局部剖视ISO截面图。
图6B-1是图6A的具有箔片加热器电路和互连特征的数字汽化芯片的说明性ISO细节端视图。
图6B-2是实施方式的装置和/或系统的具有箔片加热器电路的实施方式数字汽化芯片的说明性ISO视图。
图6C-1是图6B-2的具有箔片加热器电路的实施方式数字汽化芯片的相反角度的说明性ISO视图。
图6C-2是图6C-1的具有箔片加热器电路的数字汽化芯片的相对侧的说明性ISO视图。
图6D-1是图6B-2的具有箔片加热器电路的数字汽化芯片的说明性ISO细节端视图,其示出了数字汽化芯片的各层之间的气流通道。
图6D-2是图6B-2的具有箔片加热器电路的数字汽化芯片的第二说明性ISO细节端视图,其示出了数字汽化芯片的各层之间的气流通道以及与其相应的箔片加热器电路接触的各个芯吸孔(“wickhole”)。
图6D-3是图6B-2的具有穿过气流通道的箔片加热器电路的数字汽化芯片的说明性ISO横截面细节视图。
图6E是实施方式的装置和/或系统的、具有配备箔片加热器电路的数字汽化芯片的双并联布置筒腔汽化器组件的说明性ISO横截面视图。
图7A是展示实施方式的装置和/或系统的蒸汽释放机构在随两个加热电路运行于内喷吐调节模式时的能量利用的说明图。
图7B是展示实施方式的装置和/或系统的蒸汽释放机构在随一个加热电路运行于内喷吐调节模式时的能量利用的说明图。
图8A是在实施方式的系统的指定持续时间段内可能利用实施方式尼古丁管理计划而进行的尼古丁调节的说明性示例。
图8B是在指定持续时间段内通过实施方式尼古丁管理计划向系统的用户递送的样品尼古丁等效量的说明。
图9A是展示实施方式的尼古丁管理计划的尼古丁逻辑序列图的说明图。
图9B是展示实施方式的尼古丁管理计划的非尼古丁逻辑序列图的说明图。
图9C是展示实施方式的尼古丁管理计划的尼古丁超控逻辑序列图的说明图。
图10A是展示在使用实施方式的尼古丁管理计划时用户每日摄取尼古丁的频率数据输出的样本的说明图。
图10B是展示实施方式的尼古丁管理计划的用户每日内喷吐间隔数据的样本的说明图。
图11是使用实施方式的装置和/或系统的装置、管理计划、软件、相关应用和硬件的,系统的数据传输方案能力的说明性示例。
具体实施方式
本文提供了用于基于尼古丁管理计划来减少尼古丁消费量从而减少或消除尼古丁依赖性的系统、方法和设备(装置)。本文描述的系统、装置和方法利用数字处理设备,与蒸汽释放机构相结合,对来自筒腔的尼古丁和非尼古丁液体物质进行汽化和混合以产生蒸汽,该蒸汽被配置用于基于尼古丁管理计划在指定时间段内以调节的速率来减少尼古丁消费量和依赖性。该系统和装置可被配置用于追踪和报告在使用期间获得的数据,并向用户和/或临床专业人员提供反馈。装置配置与管理计划的结合允许精细控制随时间推移向用户递送的尼古丁。
尼古丁管理计划利用包括电子控制器、软件和一个多腔筒或多个筒在内的电子汽化装置系统来使蒸汽(基于尼古丁和不含尼古丁;两种情况均可包含香料或不包含香料)倍增,从而使得当尼古丁的量或百分比随时间推移而减少时,用户感觉不到蒸汽特性或味道(或者两者)的变化,而同时降低对尼古丁的身体依赖性。
此外,尼古丁管理计划使用装置或设备(例如,计算机或智能设备)中的一个或多个软件应用来确立或记录或允许对用户基线尼古丁行为和使用的输入。所述一个或多个软件应用自动地或者允许用户或照护者制定尼古丁管理计划或选择预设的尼古丁管理计划。用户继而根据该尼古丁管理计划来使用电子香烟装置。该装置根据尼古丁管理计划来控制用户的体验,例如,其限制用户可在给定时间内摄取尼古丁的量或速率或百分比。该装置被配置成允许精细控制可向用户递送的或向用户递送的尼古丁,因而尼古丁管理计划可以巧妙地逐天或逐次降低向用户递送的尼古丁的量,而在用户体验中几乎不引起可察觉的变化。所述一个或多个软件应用被配置用于追踪、记录和向用户和/或临床医师(即,照护者)报告进展,以便帮助强化尼古丁管理计划并实现降低或戒除尼古丁依赖性的目标。虽然最终目标可能是戒除尼古丁依赖性,另一备选目标可能只是降低尼古丁使用量。因此,本文所使用的系统被描述为“一个戒除系统”或“多个戒除系统”,然而,在本文所述的任何实施方式中它们可以替代地被称为“一个降低系统”或“多个降低系统”。
虽然在本说明书全文中使用到尼古丁,但可以在进行本领域技术人员在阅读本文公开内容后无需过度实验即知晓的对本文所述装置、系统、方法或管理计划的调整的情况下,或者在无需调整的情况下,随其他药物使用所述系统、装置、方法和管理计划。
通过参考在附图中描述和/或图示并在以下描述中详细阐述的非限制性实施方式和示例,更全面地解释了本公开内容的实施方式及其各种特征和有利细节。应当注意,附图中图示的特征并不一定按比例绘制,并且正如本领域技术人员所了解,即便本文没有明确指出,但一个实施方式的特征可以由其他实施方式所采用。可以省略对公知部件和处理技术的描述,以便避免不必要地模糊本公开内容的实施方式。本文所使用的示例仅仅旨在促进对可实践本公开内容的方式的理解,并进一步使得本领域技术人员能够实践本公开内容的实施方式。因此,本文的示例和实施方式不应当解释为限制本公开内容的范围,本公开内容的范围仅由所附权利要求和适用的法律所限定。此外,应当注意,在所有附图中,相似参考标号代表相似部件。
除非另有定义,本文所使用的所有技术术语具有本发明所属领域普通技术人员公知的含义。如本说明书和随附权利要求中所使用,除非上下文另有明确规定,单数形式“一种”、“一个”和“该”等包括复数指代。本文中对“或”的任何提及旨在包含“和/或”,除非另有说明。
如本文所使用,且除非另有指定,术语“约”或“大致”等意指如本领域普通技术人员所确定的针对特定值的可接受误差,该误差部分地取决于如何测量或确定该值。在某些实施方式中,术语“约”或“大致”意指1个、2个、3个或4个标准差内。在某些实施方式中,术语“约”或“大致”意指给定值或范围的30%、25%、20%、15%、10%、9%、8%、7%、6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.5%、0.1%或0.05%内。
本文提供了一种可编程戒烟系统,包括电子汽化装置,该电子汽化装置包括:第一筒腔中的第一液体物质,其中该第一液体物质包含尼古丁;第二筒腔中的第二液体物质;蒸汽释放机构,其被配置用于形成第三蒸汽,该第三蒸汽包括由第一液体物质形成的第一蒸汽、由第二液体物质形成的第二蒸汽或它们的组合;以及数字处理设备和尼古丁管理计划,其中所述系统根据从计算机程序向数字处理设备提供的指令,基于尼古丁管理计划改变由蒸汽释放机构形成的第三蒸汽。本文提供了一种可编程电子汽化装置,包括:第一筒腔中的第一液体物质,其中该第一液体物质包含尼古丁;第二筒腔中的第二液体物质;以及蒸汽释放机构,其被配置用于形成第三蒸汽,该第三蒸汽包括由第一液体物质形成的第一蒸汽、由第二液体物质形成的第二蒸汽或它们的组合;以及数字处理设备,其中所述装置根据从计算机程序向数字处理设备提供的指令,基于尼古丁管理计划改变由蒸汽释放机构形成的第三蒸汽。
在其中本文所述的可编程电子汽化装置和/或尼古丁戒除系统包括数字处理设备的一些实施方式中,该数字处理设备包括执行该设备功能的一个或多个硬件中央处理器(CPU)。在一些实施方式中,数字处理设备还包括被配置用于执行可执行指令的操作系统。在一些实施方式中,数字处理设备可选地连接至计算机网络。在进一步的实施方式中,数字处理设备可选地连接至因特网从而使其访问万维网。在进一步的实施方式中,数字处理设备可选地连接至云计算基础架构。在其他实施方式中,数字处理设备可选地连接至内联网。在其他实施方式中,数字处理设备可选地连接至数据存储设备。
根据本文的描述,举非限制性示例而言,合适的数字处理设备包括:服务器计算机、台式计算机、膝上型计算机、笔记本计算机、亚笔记本计算机、上网本计算机、上网平板计算机、机顶盒计算机、媒体流设备、手持式计算机、因特网设备、移动智能电话、平板计算机、个人数字助理、视频游戏机以及运载工具。本领域技术人员将会认识到,许多智能电话适于在本文所述的系统中使用。本领域技术人员还将认识到,具有可选的计算机网络连接性的选定电视机、视频播放器和数字音乐播放器也适于在本文所述的系统中使用。合适的平板计算机包括那些本领域技术人员已知的具有书页、平板和可转换配置的平板计算机。
在一些实施方式中,数字处理设备包括被配置用于执行可执行指令的操作系统。操作系统例如为软件,其包含程序和数据,对设备的硬件进行管理并为执行应用提供服务。本领域技术人员将会认识到,举非限制性示例而言,合适的服务器操作系统包括:FreeBSD、OpenBSD、Linux、MacOSX Windows本领域技术人员将会认识到,举非限制性示例而言,合适的个人计算机操作系统包括:MacOS以及类UNIX操作系统,诸如在一些实施方式中,操作系统由云计算提供。本领域技术人员还将认识到,举非限制性示例而言,合适的移动智能电话操作系统包括:OS、ResearchInBlackBerryWindowsOS、WindowsOS、 本领域技术人员还将认识到,举非限制性示例而言,合适的媒体流设备操作系统包括:AppleGoogleGoogleAmazon本领域技术人员还将认识到,举非限制性示例而言,合适的视频游戏机操作系统包括:XboxMicrosoftXboxOne、Wii
在一些实施方式中,所述装置包括存储和/或存储器设备。存储和/或存储器设备是用于暂时或永久储存数据或程序的一个或多个物理装置。在一些实施方式中,所述设备是易失性存储器并且需要功率来保持所储存的信息。在一些实施方式中,所述设备是非易失性存储器并且在数字处理设备未被供电时保留所储存的信息。在进一步的实施方式中,非易失性存储器包括快闪存储器。在一些实施方式中,非易失性存储器包括动态随机存取存储器(DRAM)。在一些实施方式中,非易失性存储器包括铁电随机存取存储器(FRAM)。在一些实施方式中,非易失性存储器包括相变随机存取存储器(PRAM)。在其他实施方式中,举非限制性示例而言,所述设备是包括以下各项的存储设备:CD-ROM、DVD、快闪存储器设备、磁盘驱动器、磁带驱动器、光盘驱动器和基于云计算的存储。在进一步的实施方式中,存储和/或存储器设备是诸如本文所公开的设备的组合。
在一些实施方式中,数字处理设备包括用于向用户发送视觉信息的显示器。在一些实施方式中,显示器是阴极射线管(CRT)。在一些实施方式中,显示器是液晶显示器(LCD)。在进一步的实施方式中,显示器是薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)。在一些实施方式中,显示器是有机发光二极管(OLED)显示器。在各种进一步的实施方式中,OLED显示器是无源矩阵OLED(PMOLED)显示器或有源矩阵OLED(AMOLED)显示器。在一些实施方式中,显示器是等离子显示器。在其他实施方式中,显示器是视频投影仪。在进一步的实施方式中,显示器是诸如本文所公开的设备的组合。
在一些实施方式中,数字处理设备包括用于接收来自用户的信息的输入设备。在一些实施方式中,输入设备是键盘。在一些实施方式中,输入设备是指点设备,举非限制性示例而言,包括:鼠标、轨迹球、轨迹板、操纵杆、游戏控制器或触控笔。在一些实施方式中,输入设备是触摸屏或多点触摸屏。在其他实施方式中,输入设备是用于捕捉语音或其他声音输入的麦克风。在其他实施方式中,输入设备是用于捕捉运动或视觉输入的视频摄像机或其他传感器。在进一步的实施方式中,输入设备是Kinect、LeapMotion等。在进一步的实施方式中,输入设备是诸如本文所公开的设备的组合。
在一些实施方式中,本文所公开的电子汽化装置和可编程戒烟系统包括编码有程序的一个或多个非暂时性计算机可读存储介质,所述程序包含可由可选的网联网数字处理设备的操作系统执行的指令。在进一步的实施方式中,计算机可读存储介质是数字处理设备的有形部件。在进一步的实施方式中,计算机可读存储介质可选地可从数字处理设备移除。在一些实施方式中,举非限制性示例而言,计算机可读存储介质包括:CD-ROM、DVD、快闪存储器设备、固态存储器、磁盘驱动器、磁带驱动器、光盘驱动器、云计算系统和服务等。在一些情况下,程序和指令永久地、基本永久地、半永久地或非暂时性地编码在介质上。
在一些实施方式中,本文所公开的电子汽化装置和可编程戒烟系统包括至少一个计算机程序或对其的使用。计算机程序包括被编写用于执行指定任务的、可在数字处理设备的CPU中执行的指令序列。计算机可读指令可以实现为执行特定任务或实现特定抽象数据类型的程序模块,诸如函数、对象、应用编程接口(API)、数据结构等。鉴于本文所提供的公开内容,本领域技术人员将会认识到,计算机程序能够以各种版本的各种语言来编写。
计算机可读指令的功能性可以如各种环境中所期望的方式组合或分布。在一些实施方式中,计算机程序包括一个指令序列。在一些实施方式中,计算机程序包括多个指令序列。在一些实施方式中,从一个位置提供计算机程序。在一些实施方式中,从多个位置提供计算机程序。在各种实施方式中,计算机程序包括一个或多个软件模块。在各种实施方式中,计算机程序部分地或整体地包括:一个或多个网络应用、一个或多个移动应用、一个或多个独立应用、一个或多个网络浏览器插件、扩展项、加载项或附加项,或者它们的组合。
在一些实施方式中,计算机程序包括网络应用。鉴于本文所提供的公开内容,本领域技术人员将会认识到,在各种实施方式中,网络应用利用一个或多个软件框架以及一个或多个数据库系统。在一些实施方式中,在诸如.NET或RubyonRails(RoR)等软件框架上创建网络应用。在一些实施方式中,网络应用利用一个或多个数据库系统,举非限制性示例而言包括:关系型、非关系型、面向对象型、关联型和XML数据库系统。在进一步的实施方式中,举非限制性示例而言,合适的关系型数据库系统包括:SQLServer、mySQLTM本领域技术人员还将认识到,在各种实施方式中,网络应用是以一个或多个版本的一种或多种语言编写的。网络应用能够以一种或多种标记语言、演示定义语言、客户端脚本语言、服务器端编码语言、数据库查询语言或者它们的组合来编写。在一些实施方式中,网络应用在一定程度上是用诸如超文本标记语言(HTML)、可扩展超文本标记语言(XHTML)或可扩展标记语言(XML)等标记语言编写的。在一些实施方式中,网络应用在一定程度上是用诸如层叠样式表(CSS)等演示定义语言编写的。在一些实施方式中,网络应用在一定程度上是用诸如AsynchronousJavascript和XML(AJAX)、Actionscript、Javascript或等客户端脚本语言编写的。在一些实施方式中,网络应用在一定程度上是用诸如动态服务器页面(ASP)、Perl、JavaTM、JavaServerPages(JSP)、超文本预处理器(PHP)、PythonTM、Ruby、Tcl、Smalltalk、或Groovy等服务器端编码语言编写的。在一些实施方式中,网络应用在一定程度上是用诸如结构化查询语言(SQL)等数据库查询语言编写的。在一些实施方式中,网络应用集成了企业服务器产品,诸如Lotus在一些实施方式中,网络应用包括媒体播放器元素。在各种进一步的实施方式中,媒体播放器元素利用许多合适的多媒体技术中的一种或多种技术,举非限制性示例而言包括:HTML5、JavaTM
在一些实施方式中,计算机程序包括向移动数字处理设备提供的移动应用。在一些实施方式中,在制造移动数字处理设备时向其提供移动应用。在其他实施方式中,经由本文所述的计算机网络向移动数字处理设备制造提供移动应用。
鉴于本文所提供的公开内容,使用本领域已知的硬件、语言和开发环境,通过本领域技术人员已知的技术创建移动应用。本领域技术人员将会认识到,移动应用是以若干种语言编写的。举非限制性示例而言,合适的编程语言包括:C、C++、C#、Objective-C、JavaTM、Javascript、Pascal、ObjectPascal、PythonTM、Ruby、VB.NET、WML以及具有或不具有CSS的XHTML/HTML,或者它们的组合。
合适的移动应用开发环境可从若干来源获得。举非限制性示例而言,市售的开发环境包括:AirplaySDK、alcheMo、Celsius、Bedrock、FlashLite、.NETCompactFramework、Rhomobile和WorkLightMobilePlatform。举非限制性示例而言,其他可免费获得的开发环境包括:Lazarus、MobiFlex、MoSync和Phonegap。此外,举非限制性示例而言,移动设备制造商发行的软件开发者套件包括:iPhone和iPad(iOS)SDK、AndroidTMSDK、SDK、BREWSDK、OSSDK、SymbianSDK、webOSSDK和MobileSDK。
本领域技术人员将会认识到,若干商业论坛可用于发行移动应用,举非限制性示例而言,包括:AppStore、AndroidTMMarket、AppWorld、AppStoreforPalmdevices、AppCatalogforwebOS、MarketplaceforMobile、OviStorefordevices、Apps和DSiShop。
在一些实施方式中,计算机程序包括独立应用,所述独立应用是作为独立计算机进程运行的程序,而非现有进程的添加项,例如插件。本领域技术人员将会认识到,独立应用通常是经过编译的。编译器是将使用编程语言编写的源代码转换成诸如汇编语言或机器码等二进制目标代码的一个或多个计算机程序。举非限制性示例而言,合适的编译编程语言包括:C、C++、Objective-C、COBOL、Delphi、Eiffel、JavaTM、Lisp、PythonTM、VisualBasic和VB.NET,或者它们的组合。通常进行编译以至少部分地用于创建可执行程序。在一些实施方式中,计算机程序包括一个或多个可执行的已编译程序。
在一些实施方式中,计算机程序包括网络浏览器插件。在计算领域,插件是向更大的软件应用添加特定功能性的一个或多个软件部件。软件应用的制作者支持插件以使得第三方开发者能够创建扩展应用的能力,从而支持容易地添加新特征和减小应用的大小。在受支持时,插件支持对软件应用的功能性进行定制。例如,插件经常在网络浏览器中用于播放视频、生成交互性、扫描病毒和显示特定文件类型。本领域技术人员将会熟悉若干网络浏览器插件,包括:Player、在一些实施方式中,工具栏包括一个或多个网络浏览器扩展件、加载项或添加项。在一些实施方式中,工具栏包括一个或多个浏览器条、工具栏或桌面栏。
鉴于本文所提供的公开内容,本领域技术人员将会认识到,若干插件框架可用于支持以各种编程语言来开发插件,举非限制性示例而言,所述编程语言包括:C++、Delphi、JavaTM、PHP、PythonTM和VB.NET,或者它们的组合。
网络浏览器(亦称为因特网浏览器)是这样的软件应用:其被设计成与联网的数字处理设备一同使用,用于在万维网上检索、展示和遍历信息资源。举非限制性示例而言,合适的网络浏览器包括:InternetChrome、Opera和KDEKonqueror。在一些实施方式中,网络浏览器是移动网络浏览器。移动网络浏览器(亦称为微浏览器、迷你浏览器和无线浏览器)被设计成在移动数字处理设备上使用,举非限制性示例而言,所述移动数字处理设备包括:手持式计算机、平板计算机、上网本计算机、亚笔记本计算机、智能电话、音乐播放器、个人数字助理(PDA)和手持视频游戏系统。举非限制性示例而言,合适的移动网络浏览器包括:浏览器、RIMBrowser、Blazer、 Browser、formobile、InternetMobile、BasicWeb、Browser、OperaMobile和PSPTM浏览器。
在一些实施方式中,可编程戒烟系统和/或电子汽化装置包括软件、服务器和/或数据库模块,或者对其的使用。鉴于本文所提供的公开内容,使用本领域已知的机器、软件和语言,通过本领域技术人员已知的技术来创建软件模块。本文所公开的软件模块以多种方式实现。在各种实施方式中,软件模块包括一个文件、一个代码段、一个编程对象、一个编程结构,或者它们的组合。在进一步的各种实施方式中,软件模块包括多个文件、多个代码段、多个编程对象、多个编程结构,或者它们的组合。在各种实施方式中,举非限制性示例而言,一个或多个软件模块包括网络应用、移动应用和独立应用。在一些实施方式中,软件模块是在一个计算机程序或应用中。在其他实施方式中,软件模块是在不止一个计算机程序或应用中。在一些实施方式中,软件模块承载于一个机器上。在其他实施方式中,软件模块承载于不止一个机器上。在进一步的实施方式中,软件模块承载于云计算平台上。在一些实施方式中,软件模块承载于一个位置上的一个或多个机器上。在其他实施方式中,软件模块承载于不止一个位置上的一个或多个机器上。
在一些实施方式中,本文所公开的电子汽化装置(即装置)和/或可编程戒烟系统包括一个或多个数据库,或者对其的使用。鉴于本文所提供的公开内容,本领域技术人员将会认识到,许多数据库适于储存和检索用户依从性和设备(或装置)性能信息。在各种实施方式中,举非限制性示例而言,合适的数据库包括:关系型数据库、非关系型数据库、面向对象数据库、对象数据库、实体关系模型数据库、关联数据库和XML数据库。在一些实施方式中,数据库基于因特网。在进一步的实施方式中,数据库基于网络。在进一步的实施方式中,数据库基于云计算。在其他实施方式中,数据库基于一个或多个本地计算机存储设备。
如本文所使用,“数字处理设备(DPD)”是指“可编程电子控制器”。在一些实施方式中,可编程电子控制器包括柔性电路,其中所装配的电子电路包括安装在柔性塑料基板上的电子器件。此外,DPD可以是包括印刷电路组件(PCA)的数字处理设备。
如本文所使用,“计算机程序”和“软件”是同义的,并且意指被配置用于为系统和/或装置的部件提供指令。此外,计算机程序可以包括用于系统或装置的部件的软件模块或指令包。
在系统和/或装置的一些实施方式中,为了改变第三蒸汽,数字处理设备被配置成根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中尼古丁的量、根据尼古丁管理计划调节第一蒸汽中尼古丁的量、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第一液体物质的量、根据尼古丁管理计划调节第一蒸汽中第一液体物质的量、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第二液体物质的量、根据尼古丁管理计划调节第二蒸汽中第二液体物质的量、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第一液体物质的百分比、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第二液体物质的百分比、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中尼古丁的百分比、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第一液体物质与第二液体物质的比率,或者它们的组合。在装置的一些实施方式中,为了改变第三蒸汽,数字处理设备被配置成根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中尼古丁的量、根据尼古丁管理计划调节第一蒸汽中尼古丁的量、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第一液体物质的量、根据尼古丁管理计划调节第一蒸汽中第一液体物质的量、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第二液体物质的量、根据尼古丁管理计划调节第二蒸汽中第二液体物质的量、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第一液体物质的百分比、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第二液体物质的百分比、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中尼古丁的百分比、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第一液体物质与第二液体物质的比率,或者它们的组合。在系统和/或装置的一些实施方式中,为了改变第三蒸汽,数字处理设备被配置成根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中尼古丁的量。
在系统和/或装置的一些实施方式中,为了改变第三蒸汽,数字处理设备被配置成根据尼古丁管理计划调节第一蒸汽中尼古丁的量。举非限制性示例而言,第一蒸汽中尼古丁的量可基于第三蒸汽的标准体积,诸如每100ml的第三蒸汽,或者基于典型的喷吐体积,或者基于用户自己的典型喷吐体积。在一些实施方式中,系统和/或装置被配置用于提供第三蒸汽中(即,在给定的100ml体积的第三蒸汽中)的一定量的尼古丁,其中在100ml第三蒸汽中的尼古丁的量为:从约0.0mcg到约200.0mcg、从0.0mcg到200mcg、约0.0mcg到约100.0mcg、从0.0mcg到100mcg、从约0.1mcg到约199.9mcg、从0.1mcg到199.9mcg、从约0.1mcg到约99.9mcg、从0.1mcg到99.9mcg、从约0.5mcg到约99.5mcg、从0.5mcg到99.5mcg、从约1.0mcg到约99.0mcg、从1.0mcg到99.0mcg、从约5.0mcg到约95.0mcg、从5.0mcg到95.0mcg、从约0.5mcg到约90.0mcg、从0.5mcg到90.0mcg、从约0.0mcg到约90.0mcg、从0.0ml到90.0ml、从约0.0mcg到约80.0mcg、从约0.5mcg到约80.0mcg、从0.5mcg到80.0mcg、从0.0mcg到80.0mcg、从约0.0mcg到约70.0mcg、从0.0mcg到70.0mcg、从约0.0mcg到约60.0mcg、从0.0ml到60.0ml、从约1.0mcg到约60.0mcg、从1.0ml到60.0ml、从约0.5mcg到约60.0mcg、从0.5mcg到60.0mcg、从约0.0mcg到约50.0mcg、从0.0mcg到50.0mcg、从约0.5mcg到约50.0mcg、从0.5mcg到50.0mcg、从约0.0mcg到约20mcg或者从0.0mcg到20.0mcg。在一些实施方式中,系统和/或装置被配置用于以下列增量来调整第三蒸汽(每100ml体积的第三蒸汽)中尼古丁的量:0.01mcg、0.05mcg、0.1mcg、0.15mcg、0.2mcg、0.25mcg、0.3mcg、0.35mcg、0.4mcg、0.5mcg、0.6mcg、0.7mcg、0.75mcg、0.8mcg、0.9mcg、1.0mcg、2.0mcg、3.0mcg、4.0mcg、5.0mcg、6.0mcg、7.0mcg、8.0mcg、9.0mcg、10.0mcg、11.0mcg、12.0mcg、13.0mcg、14.0mcg、15.0mcg、16.0mcg、17.0mcg、18.0mcg、19.0mcg、20.0mcg、25.0mcg、30.0mcg、40.0mcg、50.0mcg、约0.01mcg、约0.05mcg、约0.1mcg、约0.15mcg、约0.2mcg、约0.25mcg、约0.3mcg、约0.35mcg、约0.4mcg、约0.5mcg、约0.6mcg、约0.7mcg、约0.75mcg、约0.8mcg、约0.9mcg、约1.0mcg、约2.0mcg、约3.0mcg、约4.0mcg、约5.0mcg、约6.0mcg、约7.0mcg、约8.0mcg、约9.0mcg、约10.0mcg、约11.0mcg、约12.0mcg、约13.0mcg、约14.0mcg、约15.0mcg、约16.0mcg、约17.0mcg、约18.0mcg、约19.0mcg、约20.0mcg、约25.0mcg、约30.0mcg、约40.0mcg或约50.0mcg。在一些实施方式中,系统和/或装置被配置成基于典型的喷吐体积(如上文所定义)或者基于如装置测得的或提供给系统的用户的个人喷吐体积在第三蒸汽中提供一定量的尼古丁,其中尼古丁的量为:从约0.0mcg到约250.0mcg、从0.0mcg到250.0mcg、约0.0mcg到约100.0mcg、从0.0mcg到100.0mcg、从约0.5mcg到约100.0mcg、从0.5mcg到100.0mcg、从约0.5mcg到约90.0mcg、从0.5mcg到90.0mcg、从约0.0mcg到约75.0mcg、从0.0mcg到75.0mcg、0.01mcg、0.05mcg、0.1mcg、0.15mcg、0.2mcg、0.25mcg、0.3mcg、0.35mcg、0.4mcg、0.5mcg、0.6mcg、0.7mcg、0.75mcg、0.8mcg、0.9mcg、1.0mcg、2.0mcg、3.0mcg、4.0mcg、5.0mcg、6.0mcg、7.0mcg、8.0mcg、9.0mcg、10.0mcg、11.0mcg、12.0mcg、13.0mcg、14.0mcg、15.0mcg、16.0mcg、17.0mcg、18.0mcg、19.0mcg、20.0mcg、21.0mcg、22.0mcg、23.0mcg、24.0mcg、25.0mcg、26.0mcg、27.0mcg、28.0mcg、29.0mcg、30.0mcg、31.0mcg、32.0mcg、33.0mcg、34.0mcg、35.0mcg、36.0mcg、37.0mcg、38.0mcg、39.0mcg、40.0mcg、41.0mcg、42.0mcg、43.0mcg、44.0mcg、45.0mcg、46.0mcg、47.0mcg、48.0mcg、49.0mcg、50.0mcg、51.0mcg、52.0mcg、53.0mcg、54.0mcg、55.0mcg、56.0mcg、57.0mcg、58.0mcg、59.0mcg、60.0mcg、61.0mcg、62.0mcg、63.0mcg、64.0mcg、65.0mcg、66.0mcg、67.0mcg、68.0mcg、69.0mcg、70.0mcg、71.0mcg、72.0mcg、73.0mcg、74.0mcg、75.0mcg、76.0mcg、77.0mcg、78.0mcg、79.0mcg、80.0mcg、81.0mcg、82.0mcg、83.0mcg、84.0mcg、85.0mcg、86.0mcg、87.0mcg、88.0mcg、89.0mcg、90.0mcg、91.0mcg、92.0mcg、93.0mcg、94.0mcg、95.0mcg、96.0mcg、97.0mcg、98.0mcg、99.0mcg、100.0mcg、0mcg到100mcg以0.01mcg递增、0mcg到100mcg以0.1mcg递增、0mcg到100mcg以0.5mcg递增、0mcg到100mcg以1mcg递增、0.5mcg到100mcg以0.5-5mcg递增、0.0mcg到100mcg以0.5mcg到5mcg递增、0.0mcg到150mcg以0.5mcg到5mcg递增、0.0mcg到100mcg以0.5mcg到25mcg递增、约0.01mcg、约0.05mcg、约0.1mcg、约0.15mcg、约0.2mcg、约0.25mcg、约0.3mcg、约0.35mcg、约0.4mcg、约0.5mcg、约0.6mcg、约0.7mcg、约0.75mcg、约0.8mcg、约0.9mcg、约1.0mcg、约2.0mcg、约3.0mcg、约4.0mcg、约5.0mcg、约6.0mcg、约7.0mcg、约8.0mcg、约9.0mcg、约10.0mcg、约11.0mcg、约12.0mcg、约13.0mcg、约14.0mcg、约15.0mcg、约16.0mcg、约17.0mcg、约18.0mcg、约19.0mcg、约20.0mcg、约21.0mcg、约22.0mcg、约23.0mcg、约24.0mcg、约25.0mcg、约26.0mcg、约27.0mcg、约28.0mcg、约29.0mcg、约30.0mcg、约31.0mcg、约32.0mcg、约33.0mcg、约34.0mcg、约35.0mcg、约36.0mcg、约37.0mcg、约38.0mcg、约39.0mcg、约40.0mcg、约41.0mcg、约42.0mcg、约43.0mcg、约44.0mcg、约45.0mcg、约46.0mcg、约47.0mcg、约48.0mcg、约49.0mcg、约50.0mcg、约51.0mcg、约52.0mcg、约53.0mcg、约54.0mcg、约55.0mcg、约56.0mcg、约57.0mcg、约58.0mcg、约59.0mcg、约60.0mcg、约61.0mcg、约62.0mcg、约63.0mcg、约64.0mcg、约65.0mcg、约66.0mcg、约67.0mcg、约68.0mcg、约69.0mcg、约70.0mcg、约71.0mcg、约72.0mcg、约73.0mcg、约74.0mcg、约75.0mcg、约76.0mcg、约77.0mcg、约78.0mcg、约79.0mcg、约80.0mcg、约81.0mcg、约82.0mcg、约83.0mcg、约84.0mcg、约85.0mcg、约86.0mcg、约87.0mcg、约88.0mcg、约89.0mcg、约90.0mcg、约91.0mcg、约92.0mcg、约93.0mcg、约94.0mcg、约95.0mcg、约96.0mcg、约97.0mcg、约98.0mcg、约99.0mcg、约100.0mcg、约0mcg到约100mcg以0.01mcg递增、约0mcg到约100mcg以0.1mcg递增、约0mcg到约100mcg以0.5mcg递增、约0mcg到约100mcg以1mcg递增、约0.5mcg到约100mcg以0.5-5mcg递增、约0.0mcg到约100mcg以0.5mcg到5mcg递增、约0.0mcg到约150mcg以0.5mcg到5mcg递增或者约0.0mcg到约100mcg以0.5mcg到25mcg递增。在一些实施方式中,系统和/或装置被配置用于以下列增量来调节或调整第三蒸汽中的尼古丁的量:1.0mcg、5.0mcg、10.0mcg、20.0mcg、25.0mcg、30.0mcg、40.0mcg、50.0mcg、75.0mcg、100.0mcg、150.0mcg、200.0mcg、250.0mcg、约1.0mcg、约5.0mcg、约10.0mcg、约20.0mcg、约25.0mcg、约30.0mcg、约40.0mcg、约50.0mcg、约75.0mcg、约100.0mcg、约150.0mcg、约200.0mcg、约250.0mcg、小于250.0mcg、小于200.0mcg、小于150.0mcg、小于100.0mcg、小于75.0mcg、小于50.0mcg、小于40.0mcg、小于30.0mcg、小于25.0mcg、小于20.0mcg、小于10.0mcg、小于5.0mcg、大于约5.0mcg、大于约10.0mcg、大于约20.0mcg、大于约25.0mcg、大于约30.0mcg、大于约40.0mcg、大于约50.0mcg、大于约75.0mcg、大于约100.0mcg、大于约150.0mcg、大于约200.0mcg和大于约250.0mcg。
在系统和/或装置的一些实施方式中,为了改变第三蒸汽,数字处理设备被配置成根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第一液体物质的量。一般而言,第一液体物质包含尼古丁或其某种形式,本文总体称为“尼古丁”。此外,在给定的第一筒腔中,第一液体物质具有不变的配方(即,第一液体物质中的尼古丁的组成和/或浓度)。因而,改变第三蒸汽中的第一液体物质的量或者改变形成为第一蒸汽以变为第三蒸汽的一部分的第一液体物质的量,将会改变递送至用户的尼古丁的量。第一液体物质的量可以测量为形成第一蒸汽的第一液体物质的量或者测量为第三蒸汽中第一蒸汽的量。在一些实施方式中,第一液体物质的量测量为如本文其他各处所描述的典型喷吐体积中、标准化体积(例如,每100ml第三蒸汽)中或用户的典型喷吐体积中的第一蒸汽的体积。在一些实施方式中,第一液体物质的量为约0ml到约175ml、约0ml到约150ml、约0ml到约100ml、约0ml到约75ml、约0ml到约50ml、约0ml到约40ml、约0ml、约0.1ml、约1ml、约2ml、约3ml、约4ml、约5ml、约6ml、约7ml、约8ml、约9ml、约10ml、约11ml、约12ml、约13ml、约14ml、约15ml、约16ml、约17ml、约18ml、约19ml、约20ml、约21ml、约22ml、约23ml、约24ml、约25ml、约26ml、约27ml、约28ml、约29ml、约30ml、约31ml、约32ml、约33ml、约34ml、约35ml、约36ml、约37ml、约38ml、约39ml、约40ml、约41ml、约42ml、约43ml、约44ml、约45ml、约46ml、约47ml、约48ml、约49ml、约50ml、约1ml到约100ml、约1ml到约99ml、约1ml到约50ml、约1ml到约35ml、约2ml到约50ml、约5ml到约25ml、0ml到175ml、0ml到150ml、0ml到100ml、0ml到75ml、0ml到50ml、0ml到40ml、0ml、1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、8ml、9ml、10ml、11ml、12ml、13ml、14ml、15ml、16ml、17ml、18ml、19ml、20ml、21ml、22ml、23ml、24ml、25ml、26ml、27ml、28ml、29ml、30ml、31ml、32ml、33ml、34ml、35ml、36ml、37ml、38ml、39ml、40ml、41ml、42ml、43ml、44ml、45ml、46ml、47ml、48ml、49ml、50ml、1ml到100ml、1ml到99ml、1ml到50ml、1ml到35ml、2ml到50ml或5ml到25ml。在一些实施方式中,可以根据管理计划使用数字处理设备以下列增量来调节第一液体物质的量:约0.1ml到约25ml、约0.1ml到约10ml、0.1ml到25ml、0.1ml到10ml、约0.1ml、约0.2ml、约0.3ml、约0.4ml、约0.5ml、约0.6ml、约0.7ml、约0.8ml、约0.9ml、约1.0ml、约2ml、约5ml、约7.5ml、约10ml、约15ml、约20ml、约25ml、0.1ml到10ml、0.1ml、0.2ml、0.3ml、0.4ml、0.5ml、0.6ml、0.7ml、0.9ml、1.0ml、2ml、5ml、7.5ml、10ml、15ml、20ml或25ml。
在系统和/或装置的一些实施方式中,为了改变第三蒸汽,数字处理设备被配置成根据尼古丁管理计划调节第一蒸汽中第一液体物质的量。对于所要形成的第三蒸汽而言,其可以包含全部的第一蒸汽、全部的第二蒸汽或者第一蒸汽和第二蒸汽两者的各一部分。当第三蒸汽仅是第一蒸汽,或者是第一蒸汽和第二蒸汽的组合时,为了改变所递送多少尼古丁,可以通过调节形成第一蒸汽的第一液体物质的量来改变第三蒸汽中第一蒸汽的量。类似地(并且对应地),可以调节第三蒸汽中第一蒸汽的量。举非限制性示例而言,对于给定的喷吐(具有如本文其他各处所述的典型喷吐体积、用户的喷吐体积或标准体积),第一蒸汽的量可以是约0ml到约175ml、约0ml到约150ml、约0ml到约100ml、约0ml到约75ml、约0ml到约50ml、约0ml到约40ml、约0ml、约1ml、约2ml、约3ml、约4ml、约5ml、约6ml、约7ml、约8ml、约9ml、约10ml、约11ml、约12ml、约13ml、约14ml、约15ml、约16ml、约17ml、约18ml、约19ml、约20ml、约21ml、约22ml、约23ml、约24ml、约25ml、约26ml、约27ml、约28ml、约29ml、约30ml、约31ml、约32ml、约33ml、约34ml、约35ml、约36ml、约37ml、约38ml、约39ml、约40ml、约41ml、约42ml、约43ml、约44ml、约45ml、约46ml、约47ml、约48ml、约49ml、约50ml、约1ml到约100ml、约1ml到约99ml、约1ml到约50ml、约1ml到约35ml、约2ml到约50ml、约5ml到约25ml、0ml到175ml、0ml到150ml、0ml到100ml、0ml到75ml、0ml到50ml、0ml到40ml、0ml、1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、8ml、9ml、10ml、11ml、12ml、13ml、14ml、15ml、16ml、17ml、18ml、19ml、20ml、21ml、22ml、23ml、24ml、25ml、26ml、27ml、28ml、29ml、30ml、31ml、32ml、33ml、34ml、35ml、36ml、37ml、38ml、39ml、40ml、41ml、42ml、43ml、44ml、45ml、46ml、47ml、48ml、49ml、50ml、1ml到100ml、1ml到99ml、1ml到50ml、1ml到35ml、2ml到50ml或5ml到25ml。在一些实施方式中,可以根据管理计划使用数字处理设备以下列增量来调节第一蒸汽的量:约0.1ml到约25ml、约0.1ml到约10ml、0.1ml到25ml、0.1ml到10ml、约0.1ml、约0.2ml、约0.3ml、约0.4ml、约0.5ml、约0.6ml、约0.7ml、约0.8ml、约0.9ml、约1.0ml、约2ml、约5ml、约7.5ml、约10ml、约15ml、约20ml、约25ml、0.1ml到10ml、0.1ml、0.2ml、0.3ml、0.4ml、0.5ml、0.6ml、0.7ml、0.9ml、1.0ml、2ml、5ml、7.5ml、10ml、15ml、20ml或25ml。
在系统和/或装置的一些实施方式中,为了改变第三蒸汽,数字处理设备被配置成根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第二液体物质的量。改变递送至用户的尼古丁的量的另一方式是使产生的第一蒸汽的量恒定,但改变由装置形成的第二蒸汽的量。这例如在喷吐体积小于由装置产生的第三蒸汽的体积时是有效的,从而虽然第三蒸汽中尼古丁量是恒定的(因为第一蒸汽量是恒定的),但一次喷吐所递送的量根据向第一蒸汽添加的第二蒸汽的量而更低。举非限制性示例而言,对于给定的喷吐(具有如本文其他各处描述的典型喷吐体积、用户喷吐体积或标准体积),第三蒸汽的量可以大于喷吐的体积。第三蒸汽中的第二蒸汽的量可以是约0ml到约175ml、约0ml到约150ml、约0ml到约100ml、约0ml到约75ml、约0ml到约50ml、约0ml到约40ml、约0ml、约1ml、约2ml、约3ml、约4ml、约5ml、约6ml、约7ml、约8ml、约9ml、约10ml、约11ml、约12ml、约13ml、约14ml、约15ml、约16ml、约17ml、约18ml、约19ml、约20ml、约21ml、约22ml、约23ml、约24ml、约25ml、约26ml、约27ml、约28ml、约29ml、约30ml、约31ml、约32ml、约33ml、约34ml、约35ml、约36ml、约37ml、约38ml、约39ml、约40ml、约41ml、约42ml、约43ml、约44ml、约45ml、约46ml、约47ml、约48ml、约49ml、约50ml、约1ml到约100ml、约1ml到约99ml、约1ml到约50ml、约1ml到约35ml、约2ml到约50ml、约5ml到约25ml、0ml到175ml、0ml到150ml、0ml到100ml、0ml到75ml、0ml到50ml、0ml到40ml、0ml、1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、8ml、9ml、10ml、11ml、12ml、13ml、14ml、15ml、16ml、17ml、18ml、19ml、20ml、21ml、22ml、23ml、24ml、25ml、26ml、27ml、28ml、29ml、30ml、31ml、32ml、33ml、34ml、35ml、36ml、37ml、38ml、39ml、40ml、41ml、42ml、43ml、44ml、45ml、46ml、47ml、48ml、49ml、50ml、1ml到100ml、1ml到99ml、1ml到50ml、1ml到35ml、2ml到50ml或5ml到25ml。在一些实施方式中,可以根据管理计划使用数字处理设备以下列增量来调节第二蒸汽的量:约0.1ml到约25ml、约0.1ml到约10ml、0.1ml到25ml、0.1ml到10ml、约0.1ml、约0.2ml、约0.3ml、约0.4ml、约0.5ml、约0.6ml、约0.7ml、约0.8ml、约0.9ml、约1.0ml、约2ml、约5ml、约7.5ml、约10ml、约15ml、约20ml、约25ml、0.1ml到10ml、0.1ml、0.2ml、0.3ml、0.4ml、0.5ml、0.6ml、0.7ml、0.9ml、1.0ml、2ml、5ml、7.5ml、10ml、15ml、20ml或25ml。在系统和/或装置的一些实施方式中,为了改变第三蒸汽,数字处理设备被配置成根据尼古丁管理计划调节第二蒸汽中第二液体物质的量。还可以采用调节作为第二蒸汽的量的代表的第二液体物质的量,作为改变一次喷吐的第三蒸汽中尼古丁的量或者第三蒸汽中尼古丁的百分比的方法。如调节第三蒸汽中第二蒸汽的量的先前示例那样,调节第三蒸汽中的第二液体物质例如在一次喷吐的体积小于由装置产生的第三蒸汽的体积时是有效的,从而虽然第三蒸汽中尼古丁量是恒定的(因为第一蒸汽量是恒定的),但一次喷吐所递送的量根据向第一蒸汽添加的第二液体物质(以第二蒸汽的形式)的量而更低。举非限制性示例而言,对于给定的喷吐(具有如本文其他各处描述的典型喷吐体积、用户喷吐体积或标准体积),第三蒸汽的量可以大于喷吐的体积。第三蒸汽中的第二液体物质的量可以是约0ml到约175ml、约0ml到约150ml、约0ml到约100ml、约0ml到约75ml、约0ml到约50ml、约0ml到约40ml、约0ml、约1ml、约2ml、约3ml、约4ml、约5ml、约6ml、约7ml、约8ml、约9ml、约10ml、约11ml、约12ml、约13ml、约14ml、约15ml、约16ml、约17ml、约18ml、约19ml、约20ml、约21ml、约22ml、约23ml、约24ml、约25ml、约26ml、约27ml、约28ml、约29ml、约30ml、约31ml、约32ml、约33ml、约34ml、约35ml、约36ml、约37ml、约38ml、约39ml、约40ml、约41ml、约42ml、约43ml、约44ml、约45ml、约46ml、约47ml、约48ml、约49ml、约50ml、约1ml到约100ml、约1ml到约99ml、约1ml到约50ml、约1ml到约35ml、约2ml到约50ml、约5ml到约25ml、0ml到175ml、0ml到150ml、0ml到100ml、0ml到75ml、0ml到50ml、0ml到40ml、0ml、1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、8ml、9ml、10ml、11ml、12ml、13ml、14ml、15ml、16ml、17ml、18ml、19ml、20ml、21ml、22ml、23ml、24ml、25ml、26ml、27ml、28ml、29ml、30ml、31ml、32ml、33ml、34ml、35ml、36ml、37ml、38ml、39ml、40ml、41ml、42ml、43ml、44ml、45ml、46ml、47ml、48ml、49ml、50ml、1ml到100ml、1ml到99ml、1ml到50ml、1ml到35ml、2ml到50ml或5ml到25ml。在一些实施方式中,可以根据管理计划使用数字处理设备以下列增量来调节第二液体物质的量:约0.1ml到约25ml、约0.1ml到约10ml、0.1ml到25ml、0.1ml到10ml、约0.1ml、约0.2ml、约0.3ml、约0.4ml、约0.5ml、约0.6ml、约0.7ml、约0.8ml、约0.9ml、约1.0ml、约2ml、约5ml、约7.5ml、约10ml、约15ml、约20ml、约25ml、0.1ml到10ml、0.1ml、0.2ml、0.3ml、0.4ml、0.5ml、0.6ml、0.7ml、0.9ml、1.0ml、2ml、5ml、7.5ml、10ml、15ml、20ml或25ml。
在系统和/或装置的一些实施方式中,为了改变第三蒸汽,数字处理设备被配置成根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第一液体物质的百分比。系统和/或装置可被配置用于通过确定第三蒸汽中第一液体物质的百分比来控制第三蒸汽中的尼古丁。在一些实施方式中,系统和/或装置被配置用于调节第三蒸汽中第一液体物质的百分比,其范围为从约0%到约100%、从0%到100%、从约0.01%到约99.99%、从0.01%到99.99%、从约0.05%到约99.95%、从约0.1%到约99.9%、从0.1%到约99.9%、从约0.5%到约99.5%、从0.5%到99.5%、从约0%到约90%、从0%到90%、从约0%到约80%、从0%到80%、从约0%到约75%、从0%到75%、从约0%到约10%、从0%到10%、从约0.01%到约10%、从0.01%到10%、从约0%到约25%、从0%到25%、从约0.01%到约25%和/或从0.01%到25%。在一些实施方式中,系统和/或装置被配置用于以下列增量来改变第三蒸汽中第一液体物质的百分比:100%、50%、40%、35%、30%、25%、20%、15%、10%、9%、8%、7%、7.5%、6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.5%、0.1%、0.05%、0.01%、约100%、约50%、约40%、约35%、约30%、约25%、约20%、约15%、约10%、约9%、约8%、约7%、约7.5%、约6%、约5%、约4%、约3%、约2%、约1%、约0.5%、约0.1%、约0.05%、约0.01%、小于100%、小于50%、小于20%、小于10%、小于5%、小于1%、小于0.5%、小于0.1%、小于0.05%、小于0.01%、大于约50%、大于约20%、大于约10%、大于约5%、大于约1%、大于约0.5%、大于约0.1%、大于约0.05%和/或大于约0.01%。
在系统和/或装置的一些实施方式中,为了改变第三蒸汽,数字处理设备被配置成根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第二液体物质的百分比。系统和/或装置可被配置用于通过调节第三蒸汽中第二液体物质的百分比来控制第三蒸汽中的尼古丁。在一些实施方式中,系统和/或装置被配置用于调节第三蒸汽中第二液体物质的百分比,其范围为从约0%到约100%、从0%到100%、从约0.01%到约99.99%、从0.01%到99.99%、从约0.05%到约99.95%、从约0.1%到约99.9%、从0.1%到约99.9%、从约0.5%到约99.5%、从0.5%到99.5%、从约10%到约100%、从10%到90%、从约20%到约100%、从20%到90%、从约25%到约95%、从20%到95%、从约0%到约80%、从0%到75%、从约10%到约100%、从50%到100%、从约60%到约95%、从50%到25%、从约50%到约99.5%和/或从0.01%到99.5%。在一些实施方式中,系统和/或装置被配置用于以下列增量来改变第三蒸汽中第二液体物质的百分比:100%、50%、40%、35%、30%、25%、20%、15%、10%、9%、8%、7%、7.5%、6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.5%、0.1%、0.05%、0.01%、约100%、约50%、约40%、约35%、约30%、约25%、约20%、约15%、约10%、约9%、约8%、约7%、约7.5%、约6%、约5%、约4%、约3%、约2%、约1%、约0.5%、约0.1%、约0.05%、约0.01%、小于100%、小于50%、小于20%、小于10%、小于5%、小于1%、小于0.5%、小于0.1%、小于0.05%、小于0.01%、大于约50%、大于约20%、大于约10%、大于约5%、大于约1%、大于约0.5%、大于约0.1%、大于约0.05%和/或大于约0.01%。
在系统和/或装置的一些实施方式中,为了改变第三蒸汽,数字处理设备被配置成根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中尼古丁的百分比。在一些实施方式中,系统和/或装置被配置用于调节第三蒸汽中尼古丁的百分比,其范围为从约0%到约100%、从0%到100%、从约0.01%到约99.99%、从0.01%到99.99%、从约0.05%到约99.95%、从约0.1%到约99.9%、从0.1%到约99.9%、从约0.5%到约99.5%、从0.5%到99.5%、从约0%到约90%、从0%到90%、从约0%到约80%、从0%到80%、从约0%到约75%、从0%到75%、从约0%到约10%、从0%到10%、从约0.01%到约10%、从0.01%到10%、从约0%到约25%、从0%到25%、从约0.01%到约25%和/或从0.01%到25%。在一些实施方式中,系统和/或装置被配置用于以下列增量来改变第三蒸汽中尼古丁的百分比:100%、50%、40%、35%、30%、25%、20%、15%、10%、9%、8%、7%、7.5%、6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.5%、0.1%、0.05%、0.01%、约100%、约50%、约40%、约35%、约30%、约25%、约20%、约15%、约10%、约9%、约8%、约7%、约7.5%、约6%、约5%、约4%、约3%、约2%、约1%、约0.5%、约0.1%、约0.05%、约0.01%、小于100%、小于50%、小于20%、小于10%、小于5%、小于1%、小于0.5%、小于0.1%、小于0.05%、小于0.01%、大于约100%、大于约50%、大于约20%、大于约10%、大于约5%、大于约1%、大于约0.5%、大于约0.1%、大于约0.05%和/或大于约0.01%。
在系统和/或装置的一些实施方式中,为了改变第三蒸汽,数字处理设备被配置成根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第一液体物质与第二液体物质的比率。在一些实施方式中,第三蒸汽中第一蒸汽与第二蒸汽的比率为0.01:99.9或者从0:100到100:0、1:99、2:98、3:97、4:96、5:95、6:94、7:93、8:92、9:91、10:90、11:89、12:88、13:87、14:86、15:85、16:84、17:83、18:82、19:81、20:80、约25:75、约30:70、约35:65、约40:60、约45:55、约50:50、约55:45、约60:40、约65:35、约70:30、约75:25、约80:20、约85:15、约90:10、约95:5和/或约100:0。系统和/或装置被配置用于以精细增量来调整所述比率,举非限制性示例而言,基于管理计划将所述比率从85:15调节至84:16至83:17等,或者甚至以至少从85:15到84.5:15.5等更精细的增量来调整所述比率。
系统和/或装置被配置用于以精细控制来调整递送至或可递送至用户的第三蒸汽中尼古丁的量。存在多种方式来实现这一目标,所述方式如本文所提出,并且可提供给使用对包含尼古丁的第一蒸汽和/或第二蒸汽的释放加以控制的双腔设备来递送第三蒸汽的操作者。
在系统和/或装置的一些实施方式中,第一蒸汽包含尼古丁游离碱,而第二蒸汽包含丙酮酸,其中在第一蒸汽与第二蒸汽之间发生化学反应以形成包含尼古丁丙酮酸盐的第三蒸汽。在系统和/或装置的一些实施方式中,第一蒸汽包含尼古丁游离碱,而第二蒸汽包含乳酸,其中在第一蒸汽与第二蒸汽之间发生化学反应以形成包含尼古丁乳酸盐的第三蒸汽。
在一些实施方式中,第一蒸汽包含1,2-丙二醇(丙二醇)和尼古丁。在一些实施方式中,第一蒸汽包含1,3-丙二醇和尼古丁。在一些实施方式中,第二蒸汽包含1,2-丙二醇(丙二醇)。在一些实施方式中,第一蒸汽包含1,3-丙二醇。在一些实施方式中,第二蒸汽包含1,2-丙二醇(丙二醇)和香料。在一些实施方式中,第一蒸汽包含1,3-丙二醇和香料。在一些实施方式中,第一蒸汽包含1,2-丙二醇(丙二醇)和1,3-丙二醇和尼古丁。在一些实施方式中,第二蒸汽包含1,2-丙二醇(丙二醇)和1,3-丙二醇。在一些实施方式中,第二蒸汽包含1,2-丙二醇(丙二醇)和1,3-丙二醇和香料。
在一些实施方式中,选择香料以向第三蒸汽赋予香烟、薄荷、水果、丁香、咖啡、烟草、茶、香草、肉桂、坚果、焦糖、巧克力、可乐或其他味道。在一些实施方式中,香料包含向第三蒸汽赋予的香烟味道、薄荷味道、水果味道、丁香味道、咖啡味道、烟草味道、茶味道、香草味道、肉桂味道、坚果味道、焦糖味道、巧克力味道、可乐味道或其他味道。
在系统和/或装置的一些实施方式中,数字处理设备包括板载存储器,该板载存储器被配置用于:储存被配置用于执行指令的操作系统或计算机程序;以及记录第一组数据和第二组数据。在一些实施方式中,第一组数据包括汽化特性,该汽化特性包括以下各项中的一项或多项:递送至第一加热器的功率的第一功率读数、递送至第二加热器的功率的第二功率读数、递送至第一加热器的通电的第一持续时间、递送至第二加热器的通电的第二持续时间,以及简单脉冲信号分布或脉宽调制信号分布。在系统的一些实施方式中,流量传感器分析仪被配置用于检测和记录第二组数据,该第二组数据包括以下各项中的一项或多项:每次用户喷吐的日期、每次用户喷吐的时间、每次用户喷吐的持续时间、向用户释放的尼古丁的量、喷吐流量、喷吐强度,以及蒸汽释放机构内的气流速率。在系统的一些实施方式中,数字处理设备包括板载存储器,并且其中第二组数据储存在该板载存储器中。
一些实施方式包括第三腔,其包含第三液体物质,该第三液体物质被配置用于在第三腔中生成第四蒸汽,该第四蒸汽连同第一蒸汽和/或第二蒸汽作为第三蒸汽的一部分。
在任何上述实施方式中,第二液体物质还可以或替代地包含尼古丁,并且本领域技术人员可以在不偏离本公开内容的情况下应用相同原理以便精细控制随时间推移并根据管理计划递送至用户的尼古丁的量。
在一些实施方式中,第一液体物质包含香料。在一些实施方式中,第二液体物质包含尼古丁。在一些实施方式中,第二液体物质不包含尼古丁。
在其他实施方式中,第二液体物质包含香料。在一些实施方式中,第二液体物质包含非尼古丁液体。在其他实施方式中,所述非尼古丁液体是香料。
在一些实施方式中,选择香料以向第三蒸汽赋予香烟、薄荷、水果、丁香、咖啡、烟草、茶、香草、肉桂、坚果、焦糖、巧克力、可乐或其他味道。在一些实施方式中,香料包含向第三蒸汽赋予的香烟味道、薄荷味道、水果味道、丁香味道、咖啡味道、烟草味道、茶味道、香草味道、肉桂味道、坚果味道、焦糖味道、巧克力味道、可乐味道或其他味道。
在系统和/或装置的一些实施方式中,汽化器外壳被配置用于接收可附接式衔嘴。在一些实施方式中,衔嘴是可更换的。在一些实施方式中,汽化器外壳是可更换的。
在系统和/或装置的一些实施方式中,数字处理设备被配置成基于尼古丁管理计划执行由计算机程序定义的指令,其中蒸汽释放机构产生无论第一蒸汽与第二蒸汽有何种比率都具有一致特性的第三蒸汽。在系统和/或装置的一些实施方式中,尼古丁管理计划在指定的时间段内逐渐削减第三蒸汽中尼古丁的量或百分比。在一些实施方式中,所述特性包括:由电子汽化装置生成的第三蒸汽中可测量的尼古丁量或第三蒸汽中可测量的尼古丁百分比;以及/或者由电子汽化装置生成的第三蒸汽中可测量的香料量或第三蒸汽中可测量的香料百分比。在系统和/或装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括:蒸汽强度(能够以蒸汽流速衡量)、蒸汽体积、蒸汽密度(用本领域技术人员已知的分光光度法测量),蒸汽味道和/或口感,其中该特性不论尼古丁水平高低均一致。在系统和/或装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽强度(能够以蒸汽流速衡量)。在系统和/或装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽体积。在系统和/或装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽密度(用本领域技术人员已知的分光光度法测量)。在系统和/或装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽味道和/或口感。在一些实施方式中,选择香料以向第三蒸汽赋予香烟、薄荷、水果、丁香、咖啡、烟草、茶、香草、肉桂、坚果、焦糖、巧克力、可乐或其他味道。在一些实施方式中,香料包含向第三蒸汽赋予的香烟味道、薄荷味道、水果味道、丁香味道、咖啡味道、烟草味道、茶味道、香草味道、肉桂味道、坚果味道、焦糖味道、巧克力味道、可乐味道或其他味道。
在一些实施方式中,系统和/或装置包括超控特征,该超控特征可配置用于超控数字处理设备以修改所分配的尼古丁的量或百分比。在一些实施方式中,超控特征是手动的。在一些实施方式中,超控特征是自动的。
在系统的一些实施方式中,微处理器被配置用于控制装置的通信系统和输入/输出程序功能。在一些实施方式中,用于与一个或多个其他电子设备通信的电子通信系统包括:无线通信链路和有线通信链路,其中其他电子设备包括:计算机、移动设备、计算机网络和电子存储数据设备。在系统的一些实施方式中,第一筒腔和第二腔处于串联布置、处于并联布置,以及/或者包括穿过第一筒和第二筒共用的汽化腔的中央蒸汽流动路径。在系统的一些实施方式中,耐用外壳包括以下各项中的至少一项:电源;连接接口,其被配置用于将耐用外壳连接至汽化器外壳;LED;电池接触件;以及充电接口电路。
图1A示出了根据本公开内容原理构建的示例性电子汽化装置组件及其分解的子组件100的说明性等距视图。汽化装置100可以是一次性的或可重复使用的。汽化装置100可以具有包括两个或更多个主体的多主体构造。例如,汽化装置100可以包括可附接式耐用外壳101和汽化器外壳102,其具有或不具有衔嘴103和/或类似物,它们可以无需使用任何特殊工具而容易地随时彼此连接和断开。例如,每个外壳可以包括螺纹连接件、压合连接件、卡口连接件或扣合特征连接件104、105。每个外壳可以用不同的外壳壳体111、220覆盖。汽化器外壳102可以在单独的筒腔中包含耗材液体,例如第一液体物质、第二液体物质、另一汽化液体。当耗材液体完全地、大量地或部分地被装置进行的汽化所消耗时,可以将汽化器外壳102从第一耐用外壳101断开,并用新汽化器外壳替换。或者,无论消耗水平高低,都可以将汽化器外壳102从第一耐用外壳101断开并用新汽化器外壳替换。此外,可以用在其筒腔中具有不同香料的另一个汽化器外壳来替换汽化器外壳102。无论构造类型,汽化装置100均可具有如图1A中所示的具有第一末端和第二末端的细长形状,该形状可类似于常规香烟形状。还设想到其他的非常规形状。例如,汽化装置100可以具有雪茄或烟斗形状。图1A中所示的装置还可具有诸如microUSB144等有线通信链路。
在系统的一些实施方式中,蒸汽释放机构被配置用于独立地或同时地汽化可变量的第一液体物质和第二液体物质。
在如图4C中所图示的系统的一些实施方式中,蒸汽释放机构290包括:耦合至第一吸液芯275的第一加热器285、耦合至第二吸液芯270的第二加热器280、耦合至第一加热器285的第一控制电路287、耦合至第二加热器280的第二控制电路282,以及第一汽化腔294,其中第一吸液芯275被配置用于吸取第一液体物质以使其靠近第一加热器285或与之接触,其中第二吸液芯270被配置用于吸取第二液体物质以使其靠近第二加热器280或与之接触,并且其中第一加热器和第二加热器与第一汽化腔294流体连通,其中如图1C中所图示,第一控制电路和第二控制电路是数字处理设备113/117的一部分,并且其中数字处理设备被配置用于使用第一控制电路来调节由第一吸液芯吸取至第一加热器的第一液体物质的量,以及使用第二控制电路来调节由第二吸液芯吸取至第二加热器的第二液体物质的量。第一加热器可以包括第一加热器线圈,该第一加热器线圈被配置用于加热第一吸液芯中的第一液体物质以汽化该第一液体物质。第二加热器可以包括第二加热器线圈,该第二加热器线圈被配置用于加热第二吸液芯中的第二液体物质以汽化该第二液体物质。第一加热器可以包括第一箔片加热器电路,该第一箔片加热器电路被配置用于加热第一吸液芯(或者称为第一芯吸面)中的第一液体物质以汽化该第一液体物质。第二加热器可以包括第二箔片加热器电路,该第二箔片加热器电路被配置用于加热第二吸液芯(或者称为第二芯吸面)中的第二液体物质以汽化该第二液体物质。
在一些实施方式中,蒸汽释放机构包括第一传感器(未示出),该第一传感器检测第一筒腔260中第一液体物质的体积。在一些实施方式中,蒸汽释放机构包括第二传感器(未示出),该第二传感器检测第二筒腔250中第二液体物质的体积。
如图4C中所图示,本文所公开的系统可以包括连接接口(例如,104、105、112b)、外壳壳体(例如,220)、气流入口240、蒸汽流动路径245和/或多腔释放机构机芯247。
在一些实施方式中,系统包括汽化器外壳102,该汽化器外壳102包括:包括第一筒腔265的第一筒260,包括第二筒腔255的第二筒250,以及包括第一加热器280和/或第二加热器285的蒸汽释放机构;或者包括第一筒腔265、第二筒腔255的第三筒290,以及包括第一加热器280和/或第二加热器285的蒸汽释放机构。第一加热器可以包括第一加热器线圈,该第一加热器线圈被配置用于加热第一吸液芯中的第一液体物质以汽化该第一液体物质。第二加热器可以包括第二加热器线圈,该第二加热器线圈被配置用于加热第二吸液芯中的第二液体物质以汽化该第二液体物质。第一加热器可以包括第一箔片加热器电路,该第一箔片加热器电路被配置用于加热第一吸液芯(或者称为第一芯吸面)中的第一液体物质以汽化该第一液体物质。第二加热器可以包括第二箔片加热器电路,该第二箔片加热器电路被配置用于加热第二吸液芯(或者称为第二芯吸面)中的第二液体物质以汽化该第二液体物质。
在一些实施方式中,系统包括如图1C中所图示的耐用外壳101,该耐用外壳101包含数字处理设备113/117或其一部分。在一些实施方式中,耐用外壳101一体地或可移除地与汽化器外壳102耦合。在系统的一些实施方式中,耐用外壳包括以下各项中的至少一项:电源;连接接口,其被配置用于将耐用外壳连接至汽化器外壳;LED、电池接触件以及充电接口电路。在一些实施方式中,系统包括第二筒腔150、第一筒腔160、第一吸液芯175、第一加热器185、第二吸液芯170、第二加热器180、汽化腔190或它们的任意组合。
在如图3A或图3B中所图示的系统的一些实施方式中,数字处理设备113包括印刷电路组件(PCA)117(另见图3C),该印刷电路组件包括电子接口连接件121a、流量传感器分析仪123、能量控制电路121、安装接口115和用于储存用以向数字处理设备113提供指令的计算机程序的存储器122。
在系统的一些实施方式中,印刷电路组件117还包括:微处理器129、用于与其他电子设备通信的电子通信系统130,以及天线128。在系统的一些实施方式中,微处理器被配置用于控制系统的通信和程序输入/输出功能。在一些实施方式中,用于与其他电子设备通信的通信平台包括:诸如蓝牙130和红外(IR)(未示出)等无线通信链路,诸如micro-USB144(以及其他)等有线通信链路,以及它们的组合,其中所述其他电子设备包括:计算机、移动设备、计算机网络和电子存储数据设备。此外,在一些实施方式中,装置被配置成具有用于各种内联网、因特网/网络应用的软件。
在系统的一些实施方式中,能量控制电路121被配置用于产生如图3C中所示的简单脉冲或脉宽调制输出信号,该信号被配置用于单个地计量向第一加热器185、第二加热器180或两者递送的电功率;控制第一加热器185的第一温度、第二加热器180的第二温度或两者;以及控制第一蒸汽的第一产生速率、第二蒸汽的第二产生速率或第三蒸汽的第三产生速率。第一加热器可以包括第一加热器线圈,该第一加热器线圈被配置用于加热第一吸液芯中的第一液体物质以汽化该第一液体物质。第二加热器可以包括第二加热器线圈,该第二加热器线圈被配置用于加热第二吸液芯中的第二液体物质以汽化该第二液体物质。第一加热器可以包括第一箔片加热器电路,该第一箔片加热器电路被配置用于加热第一吸液芯(或者称为第一芯吸面)中的第一液体物质以汽化该第一液体物质。第二加热器可以包括第二箔片加热器电路,该第二箔片加热器电路被配置用于加热第二吸液芯(或者称为第二芯吸面)中的第二液体物质以汽化该第二液体物质。
在一些实施方式中,系统被配置用于根据尼古丁管理计划而改变任何给定喷吐的第三蒸汽。
在一些实施方式中,汽化腔的汽化腔容积对应于典型的喷吐体积。在一些实施方式中,汽化腔容积大于喷吐体积。在一些实施方式中,典型的喷吐体积是约15ml到约175ml、约20ml到约150ml、约15ml到约100ml、约15ml到约75ml、约20ml到约75ml、约25ml到约50ml、约25ml、约35ml、约40ml、约45ml、约50ml、约60ml、15ml到175ml、20ml到150ml、15ml到100ml、15ml到75ml、20ml到75ml、25ml到50ml、25ml、35ml、40ml、45ml、50ml或60ml。在一些实施方式中,由系统确定用户自身的典型喷吐体积,或者将用户自身的典型喷吐体积提供给系统并将其用于根据管理计划随时间推移调整第三蒸汽中的尼古丁(量或百分比)。在一些实施方式中,系统和/或装置被配置用于提供第三蒸汽中(即,在给定100ml体积的第三蒸汽中)的一定量的尼古丁,其中在100ml第三蒸汽中的尼古丁的量为从约0.0mcg到约200.0mcg、从0.0mcg到200mcg、约0.0mcg到约100.0mcg、从0.0mcg到100mcg、从约0.1mcg到约199.9mcg、从0.1mcg到199.9mcg、从约0.1mcg到约99.9mcg、从0.1mcg到99.9mcg、从约0.5mcg到约99.5mcg、从0.5mcg到99.5mcg、从约1.0mcg到约99.0mcg、从1.0mcg到99.0mcg、从约5.0mcg到约95.0mcg、从5.0mcg到95.0mcg、从约0.5mcg到约90.0mcg、从0.5mcg到90.0mcg、从约0.0mcg到约90.0mcg、从0.0ml到90.0ml、从约0.0mcg到约80.0mcg、从约0.5mcg到约80.0mcg、从0.5mcg到80.0mcg、从0.0mcg到80.0mcg、从约0.0mcg到约70.0mcg、从0.0mcg到70.0mcg、从约0.0mcg到约60.0mcg、从0.0ml到60.0ml、从约1.0mcg到约60.0mcg、从1.0ml到60.0ml、从约0.5mcg到约60.0mcg、从0.5mcg到60.0mcg、从约0.0mcg到约50.0mcg、从0.0mcg到50.0mcg、从约0.5mcg到约50.0mcg、从0.5mcg到50.0mcg、从约0.0mcg到约20mcg或从0.0mcg到20.0mcg。在一些实施方式中,系统和/或装置被配置用于以下列增量来调整第三蒸汽(每100ml体积的第三蒸汽)中尼古丁的量:0.01mcg、0.05mcg、0.1mcg、0.15mcg、0.2mcg、0.25mcg、0.3mcg、0.35mcg、0.4mcg、0.5mcg、0.6mcg、0.7mcg、0.75mcg、0.8mcg、0.9mcg、1.0mcg、2.0mcg、3.0mcg、4.0mcg、5.0mcg、6.0mcg、7.0mcg、8.0mcg、9.0mcg、10.0mcg、11.0mcg、12.0mcg、13.0mcg、14.0mcg、15.0mcg、16.0mcg、17.0mcg、18.0mcg、19.0mcg、20.0mcg、25.0mcg、30.0mcg、40.0mcg、50.0mcg、约0.01mcg、约0.05mcg、约0.1mcg、约0.15mcg、约0.2mcg、约0.25mcg、约0.3mcg、约0.35mcg、约0.4mcg、约0.5mcg、约0.6mcg、约0.7mcg、约0.75mcg、约0.8mcg、约0.9mcg、约1.0mcg、约2.0mcg、约3.0mcg、约4.0mcg、约5.0mcg、约6.0mcg、约7.0mcg、约8.0mcg、约9.0mcg、约10.0mcg、约11.0mcg、约12.0mcg、约13.0mcg、约14.0mcg、约15.0mcg、约16.0mcg、约17.0mcg、约18.0mcg、约19.0mcg、约20.0mcg、约25.0mcg、约30.0mcg、约40.0mcg或约50.0mcg。在一些实施方式中,系统和/或装置被配置成基于典型喷吐体积(如上文所定义)或者基于如装置测得的或如向系统提供的用户的个人喷吐体积来提供第三蒸汽中的一定量的尼古丁,该尼古丁的量例如为从约0.0mcg到约250.0mcg、从0.0mcg到250.0mcg、约0.0mcg到约100.0mcg、从0.0mcg到100.0mcg、从约0.5mcg到约100.0mcg、从0.5mcg到100.0mcg、从约0.5mcg到约90.0mcg、从0.5mcg到90.0mcg、从约0.0mcg到约75.0mcg、从0.0mcg到75.0mcg、0.01mcg、0.05mcg、0.1mcg、0.15mcg、0.2mcg、0.25mcg、0.3mcg、0.35mcg、0.4mcg、0.5mcg、0.6mcg、0.7mcg、0.75mcg、0.8mcg、0.9mcg、1.0mcg、2.0mcg、3.0mcg、4.0mcg、5.0mcg、6.0mcg、7.0mcg、8.0mcg、9.0mcg、10.0mcg、11.0mcg、12.0mcg、13.0mcg、14.0mcg、15.0mcg、16.0mcg、17.0mcg、18.0mcg、19.0mcg、20.0mcg、21.0mcg、22.0mcg、23.0mcg、24.0mcg、25.0mcg、26.0mcg、27.0mcg、28.0mcg、29.0mcg、30.0mcg、31.0mcg、32.0mcg、33.0mcg、34.0mcg、35.0mcg、36.0mcg、37.0mcg、38.0mcg、39.0mcg、40.0mcg、41.0mcg、42.0mcg、43.0mcg、44.0mcg、45.0mcg、46.0mcg、47.0mcg、48.0mcg、49.0mcg、50.0mcg、51.0mcg、52.0mcg、53.0mcg、54.0mcg、55.0mcg、56.0mcg、57.0mcg、58.0mcg、59.0mcg、60.0mcg、61.0mcg、62.0mcg、63.0mcg、64.0mcg、65.0mcg、66.0mcg、67.0mcg、68.0mcg、69.0mcg、70.0mcg、71.0mcg、72.0mcg、73.0mcg、74.0mcg、75.0mcg、76.0mcg、77.0mcg、78.0mcg、79.0mcg、80.0mcg、81.0mcg、82.0mcg、83.0mcg、84.0mcg、85.0mcg、86.0mcg、87.0mcg、88.0mcg、89.0mcg、90.0mcg、91.0mcg、92.0mcg、93.0mcg、94.0mcg、95.0mcg、96.0mcg、97.0mcg、98.0mcg、99.0mcg、100.0mcg、0mcg到100mcg以0.01mcg递增、0mcg到100mcg以0.1mcg递增、0mcg到100mcg以0.5mcg递增、0mcg到100mcg以1mcg递增、0.5mcg到100mcg以0.5-5mcg递增、0.0mcg到100mcg以0.5mcg到5mcg递增、0.0mcg到150mcg以0.5mcg到5mcg递增、0.0mcg到100mcg以0.5mcg到25mcg递增、约0.01mcg、约0.05mcg、约0.1mcg、约0.15mcg、约0.2mcg、约0.25mcg、约0.3mcg、约0.35mcg、约0.4mcg、约0.5mcg、约0.6mcg、约0.7mcg、约0.75mcg、约0.8mcg、约0.9mcg、约1.0mcg、约2.0mcg、约3.0mcg、约4.0mcg、约5.0mcg、约6.0mcg、约7.0mcg、约8.0mcg、约9.0mcg、约10.0mcg、约11.0mcg、约12.0mcg、约13.0mcg、约14.0mcg、约15.0mcg、约16.0mcg、约17.0mcg、约18.0mcg、约19.0mcg、约20.0mcg、约21.0mcg、约22.0mcg、约23.0mcg、约24.0mcg、约25.0mcg、约26.0mcg、约27.0mcg、约28.0mcg、约29.0mcg、约30.0mcg、约31.0mcg、约32.0mcg、约33.0mcg、约34.0mcg、约35.0mcg、约36.0mcg、约37.0mcg、约38.0mcg、约39.0mcg、约40.0mcg、约41.0mcg、约42.0mcg、约43.0mcg、约44.0mcg、约45.0mcg、约46.0mcg、约47.0mcg、约48.0mcg、约49.0mcg、约50.0mcg、约51.0mcg、约52.0mcg、约53.0mcg、约54.0mcg、约55.0mcg、约56.0mcg、约57.0mcg、约58.0mcg、约59.0mcg、约60.0mcg、约61.0mcg、约62.0mcg、约63.0mcg、约64.0mcg、约65.0mcg、约66.0mcg、约67.0mcg、约68.0mcg、约69.0mcg、约70.0mcg、约71.0mcg、约72.0mcg、约73.0mcg、约74.0mcg、约75.0mcg、约76.0mcg、约77.0mcg、约78.0mcg、约79.0mcg、约80.0mcg、约81.0mcg、约82.0mcg、约83.0mcg、约84.0mcg、约85.0mcg、约86.0mcg、约87.0mcg、约88.0mcg、约89.0mcg、约90.0mcg、约91.0mcg、约92.0mcg、约93.0mcg、约94.0mcg、约95.0mcg、约96.0mcg、约97.0mcg、约98.0mcg、约99.0mcg、约100.0mcg、约0mcg到约100mcg以0.01mcg递增、约0mcg到约100mcg以0.1mcg递增、约0mcg到约100mcg以0.5mcg递增、约0mcg到约100mcg以1mcg递增、约0.5mcg到约100mcg以0.5-5mcg递增、约0.0mcg到约100mcg以0.5mcg到5mcg递增、约0.0mcg到约150mcg以0.5mcg到5mcg递增,或者约0.0mcg到约100mcg以0.5mcg到25mcg递增。在一些实施方式中,系统和/或装置被配置用于以下列增量来调节或调整第三蒸汽中的尼古丁的量:1.0mcg、5.0mcg、10.0mcg、20.0mcg、25.0mcg、30.0mcg、40.0mcg、50.0mcg、75.0mcg、100.0mcg、150.0mcg、200.0mcg、250.0mcg、约1.0mcg、约5.0mcg、约10.0mcg、约20.0mcg、约25.0mcg、约30.0mcg、约40.0mcg、约50.0mcg、约75.0mcg、约100.0mcg、约150.0mcg、约200.0mcg、约250.0mcg、小于250.0mcg、小于200.0mcg、小于150.0mcg、小于100.0mcg、小于75.0mcg、小于50.0mcg、小于40.0mcg、小于30.0mcg、小于25.0mcg、小于20.0mcg、小于10.0mcg、小于5.0mcg、大于约5.0mcg、大于约10.0mcg、大于约20.0mcg、大于约25.0mcg、大于约30.0mcg、大于约40.0mcg、大于约50.0mcg、大于约75.0mcg、大于约100.0mcg、大于约150.0mcg、大于约200.0mcg和大于约250.0mcg。在一些实施方式中,系统和/或装置被配置用于调节第三蒸汽中尼古丁的百分比,其范围为从约0%到约100%、从0%到100%、从约0.01%到约99.99%、从0.01%到99.99%、从约0.05%到约99.95%、从约0.1%到约99.9%、从0.1%到约99.9%、从约0.5%到约99.5%、从0.5%到99.5%、从约0%到约90%、从0%到90%、从约0%到约80%、从0%到80%、从约0%到约75%、从0%到75%、从约0%到约10%、从0%到10%、从约0.01%到约10%、从0.01%到10%、从约0%到约25%、从0%到25%、从约0.01%到约25%和/或从0.01%到25%。在一些实施方式中,系统和/或装置被配置用于以下列增量来改变第三蒸汽中尼古丁的百分比:100%、50%、40%、35%、30%、25%、20%、15%、10%、9%、8%、7%、7.5%、6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.5%、0.1%、0.05%、0.01%、约100%、约50%、约40%、约35%、约30%、约25%、约20%、约15%、约10%、约9%、约8%、约7%、约7.5%、约6%、约5%、约4%、约3%、约2%、约1%、约0.5%、约0.1%、约0.05%、约0.01%、小于100%、小于50%、小于20%、小于10%、小于5%、小于1%、小于0.5%、小于0.1%、小于0.05%、小于0.01%、大于约100%、大于约50%、大于约20%、大于约10%、大于约5%、大于约1%、大于约0.5%、大于约0.1%、大于约0.05%和/或大于约0.01%。
在系统的一些实施方式中,耐用外壳101可以具有如图1B/图2B、图1C和图3A中所图示的替代内部配置。图1B是图1A的说明性分解子组件布置。图2B是实施方式的装置和/或系统的耐用外壳的说明性局部分解子组件布置,图中示出了可移除式端帽、可伸缩式充电接触件电路和可移除式电池。如图1B和图2B中所示,耐用外壳包括外层外壳(101)和用于向电池/电源114提供附加保护的内层壳体111。或者,如图2A中所图示,内层壳体可以是单件式(111)或多件式(111a/111b)构造。可编程电子控制器,亦称为可编程电子控制器113,可以包括一系列组装部件,诸如将电池114、LED指示器126和充电电路119连接至其余电子部件的柔性电路,或者其可以包括具有单个安装特征115的单一印刷电路组件(PCA)117以便选择诸如LED指示器126或超控按钮125和Molex连接器116等特征来适应接口连接件112。
如图1B、图1C、图2A、图3A或图3B中任一图所指出,在系统的一些实施方式中,印刷电路组件117包括:电子接口连接件112(112a+112b)、流量传感器分析仪123、能量控制电路121和用于储存可编程逻辑的存储器122。在一些实施方式中,采用诸如Molex连接器116等连接器来提供部件之间的接口连接。
在系统的一些实施方式中,数字处理设备(DPD)113或PCA117或者与PCA组合的DPD还包括:微处理器129,其被配置用于控制装置的通信平台和输入/输出程序功能;电子通信平台130,其用于与其他电子设备通信;以及天线128。
在一些实施方式中,可编程电子控制器或DPD还被配置成具有能量控制电路121,该能量控制电路121被配置用于产生简单脉冲或脉宽调制(PWM)输出信号,如图3C中所图示用于单个地计量向多腔释放机构中的两个或更多个加热元件180、185(本文中亦称为加热器)递送的电功率,从而控制加热元件温度和蒸汽产生速率,其中简单脉冲或PWM输出信号能够控制在一段时间内向任何给定的喷吐的第一蒸汽中分配的尼古丁的量。如本文其他各处所提及,虽然向用户递送的尼古丁的量是最终目标,但对于如何控制该尼古丁量存在许多选择。第一加热器可以包括第一加热器线圈,该第一加热器线圈被配置用于加热第一吸液芯中的第一液体物质以汽化该第一液体物质。第二加热器可以包括第二加热器线圈,该第二加热器线圈被配置用于加热第二吸液芯中的第二液体物质以汽化该第二液体物质。第一加热器可以包括第一箔片加热器电路,该第一箔片加热器电路被配置用于加热第一吸液芯(或者称为第一芯吸面)中的第一液体物质以汽化该第一液体物质。第二加热器可以包括第二箔片加热器电路,该第二箔片加热器电路被配置用于加热第二吸液芯(或者称为第二芯吸面)中的第二液体物质以汽化该第二液体物质。举例而言,如本文其他各处所公开,通过使用控制器或DPD,系统和/或装置能够根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中尼古丁的量、根据尼古丁管理计划调节第一蒸汽中尼古丁的量、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第一液体物质的量、根据尼古丁管理计划调节第一蒸汽中第一液体物质的量、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第二液体物质的量、根据尼古丁管理计划调节第二蒸汽中第二液体物质的量、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第一液体物质的百分比、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第二液体物质的百分比、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中尼古丁的百分比、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第一液体物质与第二液体物质的比率,或者它们的组合。可在这些调节中使用的简单脉冲或PWM输出信号的变量包括:脉冲持续时间、脉冲频率、给定持续时间内的脉冲数目、脉冲电压、加热器的温度,例如,在限度内的加热器线圈或箔片加热器电路的温度,以便保持在适合于汽化第一液体物质和/或第二液体物质的温度范围内。加热器的温度可以是受限的,从而不降解或燃烧第一液体物质和/或第二液体物质。通过向一个或多个加热器中的每一个供应恒定功率的经调整且恒定的电压电路来控制来自装置的尼古丁的剂量(每次典型喷吐或每次用户自身实际喷吐时第三蒸汽中尼古丁的量,或者每100ml第三蒸汽中尼古丁的量)。从预定序列(根据管理计划)供应一个或多个加热器的接通持续时间和接通时间频率,以使该一个或多个加热器能够达到并保持提供蒸汽的温度。第一蒸汽中尼古丁的剂量与加热器线圈(或箔片加热器电路)的温度以及线圈(或箔片加热器电路)处于或高于蒸汽生成温度的时间长度成比例,该蒸汽生成温度基于所加热的第一液体物质的成分和成分比例。类似地,第二蒸汽的量与加热器线圈(或箔片加热器电路)的温度以及线圈(或箔片加热器电路)处于或高于第二液体物质的蒸汽生成温度的时间长度成比例。线圈温度(或箔片加热器电路温度)与供应功率的持续时间和频率成比例。一次喷吐中尼古丁的剂量由汽化器线圈(或箔片加热器电路)处于或高于蒸汽生成温度的总时间所决定,该蒸汽生成温度基于与以下各项相关的已知值:1)来自实验的已知尼古丁剂量和/或2)正在消耗的含尼古丁液体的量。在一次喷吐事件内,可以向尼古丁汽化器(第一蒸汽)和纯香料汽化器(第二蒸汽)两者同时通电。例如,在喷吐事件期间进行混合的情况下,可以在与针对给定的一组条件的已知量的尼古丁剂量成比例的一段时间内向第一蒸汽通电,并在喷吐事件的其余时间向第二汽化器通电。在最佳功率管理的情况下,有可能采用“相间喷吐”剂量方案:可以仅在与给定的“吸烟期段”的剂量方案相对应的设定数目的喷吐事件中向第一汽化器通电。一旦已达到配发的总剂量,则在剩余吸烟期段中仅向第二蒸汽通电。在该方法中,每次喷吐事件中仅对一个蒸汽通电,这消除了在单个喷吐事件中同时向第一蒸汽单元和第二蒸汽单元通电。此外,供电电路可以具有电流监测器作为加热器温度的代表(加热器温度与恒定电压下供应的电流量相关)。在系统的一些实施方式中,如图2A和图2B中所示,耐用外壳101包括以下各项中的至少一项:电源114;连接接口112/112a,其被配置用于将耐用外壳连接至汽化器外壳102;LED126;电池接触件119a;以及充电接口电路119。
在一些实施方式中,系统被配置用于改变第三蒸汽中尼古丁的百分比,其范围为从约0%到约100%、从0%到100%、从约0.01%到约99.99%、从0.01%到99.99%、从约0.05%到约99.95%、从约0.1%到约99.9%、从0.1%到约99.9%、从约0.5%到约99.5%、从0.5%到99.5%、从约0%到约90%、从0%到90%、从约0%到约80%、从0%到80%、从约0%到约75%、从0%到75%、从约0%到约10%、从0%到10%、从约0.01%到约10%、从0.01%到10%、从约0%到约25%、从0%到25%、从约0.01%到约25%,和/或从0.01%到25%。
在一些实施方式中,能够以下列增量来调整第三蒸汽中尼古丁的百分比:100%、50%、40%、35%、30%、25%、20%、15%、10%、9%、8%、7%、7.5%、6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.5%、0.1%、0.05%、0.01%、约100%、约50%、约40%、约35%、约30%、约25%、约20%、约15%、约10%、约9%、约8%、约7%、约7.5%、约6%、约5%、约4%、约3%、约2%、约1%、约0.5%、约0.1%、约0.05%、约0.01%、小于100%、小于50%、小于20%、小于10%、小于5%、小于1%、小于0.5%、小于0.1%、小于0.05%、小于0.01%、大于约100%、大于约50%、大于约20%、大于约10%、大于约5%、大于约1%、大于约0.5%、大于约0.1%、大于约0.05%和大于约0.01%。
在系统的一些实施方式中,数字处理设备113/117包括板载存储器122,该板载存储器122被配置用于:储存被配置用于执行指令的操作系统或计算机程序;以及记录第一组数据和第二组数据。
在一些实施方式中,第一组数据包括汽化特性,该汽化特性包括以下各项中的一项或多项:递送至第一加热器的功率的第一功率读数、递送至第二加热器递的功率的第二功率读数、递送至第一加热器的通电的第一持续时间、递送至第二加热器的通电的第二持续时间,以及简单脉冲信号分布或脉宽调制信号分布。
在系统的一些实施方式中,流量传感器分析仪123被配置用于检测和记录第二组数据,该第二组数据包括以下各项中的一项或多项:每次用户喷吐的日期、每次用户喷吐的时间、每次用户喷吐的持续时间、向用户释放的尼古丁的量、喷吐流量、喷吐强度,以及蒸汽释放机构290内的气流速率。
在系统的一些实施方式中,数字处理设备113/117包括板载存储器122,并且其中第二组数据储存在该板载存储器中。
在系统的一些实施方式中,汽化器外壳102被配置用于接收可附接式衔嘴103。在一些实施方式中,衔嘴103是可更换的。在一些实施方式中,汽化器外壳102是可更换的。
在系统的一些实施方式中,数字处理设备113/117被配置成基于尼古丁管理计划执行由计算机程序定义的指令,其中蒸汽释放机构290产生无论第一蒸汽与第二蒸汽有何种比率都具有一致特性的第三蒸汽。
在系统的一些实施方式中,尼古丁管理计划在指定时间段内逐渐削减第三蒸汽中尼古丁的量或百分比。在一些实施方式中,所述特性包括:由电子汽化装置生成的第三蒸汽中可测量的尼古丁的量或第三蒸汽中可测量的尼古丁的百分比;和/或由电子汽化装置生成的第三蒸汽中可测量的香料的量或第三蒸汽中可测量的香料的百分比。图8A和图8B表示了随所述系统和装置一同采用的说明性管理计划的调节效果示例。
在系统和/或装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括:蒸汽强度(能够以蒸汽流速衡量)、蒸汽体积、蒸汽密度(用本领域技术人员已知的分光光度法测量)、蒸汽味道和/或口感,其中该特性不论尼古丁水平高低均一致。在系统和/或装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽强度(能够以蒸汽流速衡量)。在系统和/或装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽体积。在系统和/或装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽密度(用本领域技术人员已知的分光光度法测量)。在系统和/或装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽味道和/或口感。
在一些实施方式中,系统包括超控特征125,该超控特征可配置用于超控数字处理设备113/117以修改所分配的尼古丁的量或百分比。在一些实施方式中,超控特征125是手动的。在一些实施方式中,超控特征是自动的。
在系统的一些实施方式中,微处理器129被配置用于控制装置的通信系统130和输入/输出程序功能。在一些实施方式中,如图11中所图示,用于与一个或多个其他电子设备通信的电子通信系统130包括:无线通信链路128和有线通信链路144,其中所述其他电子设备包括:计算机、移动设备、计算机网络和电子存储数据设备。
在系统100的一些实施方式中,第一筒腔260和第二筒腔250处于如图4B中所图示的串联布置,处于如图6A中所图示的并联布置,并且/或者如图4A中所图示包括穿过第一筒160和第二筒150共用的汽化腔190的中央蒸汽流动路径145。
图4A是实施方式的装置和/或系统的示例性双筒腔、串联布置储器、汽化外壳112b和衔嘴103的说明性总体简化示意图。如图4A中所示,汽化器外壳102的筒腔图示了双筒腔串联布置,其具有包括含有尼古丁的第一液体物质的第一筒腔150和含有非尼古丁物质的第一液体的第二筒腔160、第一吸液芯170、第二吸液芯175和以串联布置对准的第一加热器180、第二加热器185,并有汽化腔190布置在其间并且与气流入口140和通向衔嘴103的蒸汽流动出口路径145流体连通。该装置还图示了电连接器112b,通过该电连接器112b可以选择性地向单个加热器传输电流,以便对施加至每个吸液芯的汽化温度提供精确控制。在该布置中,腔可以是圆周的,并且堆叠在彼此之上。腔的次序无关紧要。尼古丁腔150可以位于顶部或底部,非尼古丁腔160亦是如此。在图4B中示出了这样的布置的说明性示例。第一加热器可以包括第一加热器线圈,该第一加热器线圈被配置用于加热第一吸液芯中的第一液体物质以汽化该第一液体物质。第二加热器可以包括第二加热器线圈,该第二加热器线圈被配置用于加热第二吸液芯中的第二液体物质以汽化该第二液体物质。第一加热器可以包括第一箔片加热器电路,该第一箔片加热器电路被配置用于加热第一吸液芯(或者称为第一芯吸面)中的第一液体物质以汽化该第一液体物质。第二加热器可以包括第二箔片加热器电路,该第二箔片加热器电路被配置用于加热第二吸液芯(或者称为第二芯吸面)中的第二液体物质以汽化该第二液体物质。
在一些实施方式中,如图4C中所图示,多腔蒸汽释放机构被配置用于独立地或同时地提供对各自来自单独的筒腔250、260的可变量的尼古丁和香料以及非尼古丁香料的分配和汽化。图4C是实施方式的装置和/或系统的示例性双筒腔、串联布置储器、汽化外壳102和衔嘴103的分解组件的说明性ISO视图以及串联布置储器、封盖已移除的汽化外壳的局部截面视图。特别地,系统和装置的特征是能够独立地或同时地激活筒腔的加热元件(本文中亦称为加热器)以便向用户提供可变量的含尼古丁蒸汽,从而提供缓慢调节尼古丁的分配而不改变蒸汽特性的能力。从一个或全部两个加热元件生成的蒸汽在沿蒸汽路径向用户行进之前将会在汽化腔中膨胀和混合。
在一些实施方式中,多腔释放机构被配置用于独立地或同时地提供对各自来自单独的载体腔250、260的可变量的尼古丁溶液和非尼古丁溶液的分配和汽化。在一些实施方式中,选择香料以向第三蒸汽赋予香烟、薄荷、水果、丁香、咖啡、烟草、茶、香草、肉桂、坚果、焦糖、巧克力、可乐或其他味道。在一些实施方式中,香料包含向第三蒸汽赋予的香烟味道、薄荷味道、水果味道、丁香味道、咖啡味道、烟草味道、茶味道、香草味道、肉桂味道、坚果味道、焦糖味道、巧克力味道、可乐味道或其他味道。
图4B是实施方式的装置和/或系统的示例性双筒腔、串联布置储器、封盖已移除的汽化外壳的说明性ISO视图。图4D是实施方式的装置和/或系统的串联布置储器、具有筒腔且封盖已移除的汽化外壳的截面的说明性ISO视图。图4E是实施方式的装置和/或系统的串联布置储器的加热器电路、汽化外壳的说明性视图。图4F是实施方式的装置和/或系统的示例性加热器元件(例如,在本图中的加热器线圈,但替代实施方式可以采用箔片加热器电路作为加热器元件)以及用于串联布置储器的吸液芯、汽化外壳的说明性ISO视图。如图4B、图4D、图4E或图4F中的一个或多个所图示,在一些实施方式中,汽化器外壳102的多腔释放机构290包括:两个或更多个加热元件280、285,两个或更多个加热元件控制电路282、287,两个或更多个芯吸元件270、275(本文中亦称为吸液芯)、至少一个汽化腔292、294,以及至少一个蒸汽流动通道245。在一些实施方式中,所述两个或更多个芯吸元件中的每一个与所述两个或更多个载体腔250、260中的每一个流体连通。所述两个或更多个加热元件中的每一个可以由附接至连接接口112b的两个或更多个加热元件控制电路中的一个来控制并且接触每个吸液芯并与所述至少一个汽化腔流体连通,其中所形成的蒸汽经过所述至少一个蒸汽流动通道,穿过至少一个汽化腔流动至衔嘴。整个腔释放机构可以完全地或部分地包含在机芯247中,其中该机芯可以是单件式构造或装配的组件247a/247b。在一些实施方式中,释放机构还包括容量传感器(未示出),该容量传感器用于检测载体腔中的容积。
本文提供了一种可编程电子汽化装置100,包括:第一筒腔160、260、360、460、560中的第一液体物质,其中该第一液体物质包含尼古丁;第二筒腔150、250、350、450、550中的第二液体物质;以及蒸汽释放机构290、390、490,其被配置用于形成第三蒸汽,该第三蒸汽包括由第一液体物质形成的第一蒸汽、由第二液体物质形成的第二蒸汽或它们的组合;以及数字处理设备113,其中所述装置基于尼古丁管理计划、根据从计算机程序向数字处理设备113提供的指令改变由蒸汽释放机构形成的第三蒸汽。
在装置100的一些实施方式中,为了改变第三蒸汽,数字处理设备113被配置成根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中尼古丁的量、根据尼古丁管理计划调节第一蒸汽中尼古丁的量、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第一液体物质的量、根据尼古丁管理计划调节第一蒸汽中第一液体物质的量、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第二液体物质的量、根据尼古丁管理计划调节第二蒸汽中第二液体物质的量、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第一液体物质的百分比、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第二液体物质的百分比、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中尼古丁的百分比、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第一液体物质与第二液体物质的比率,或者它们的组合。
在装置的一些实施方式中,第一液体物质包含香料。在一些实施方式中,第二液体物质包含尼古丁。在一些实施方式中,第二液体物质不包含尼古丁。在一些实施方式中,第二液体物质包含香料。在一些实施方式中,第二液体物质包含非尼古丁液体。在一些实施方式中,所述非尼古丁液体是香料。在一些实施方式中,非尼古丁液体是丙二醇或1,3-丙二醇。在一些实施方式中,选择香料以向第三蒸汽赋予香烟、薄荷、水果、丁香、咖啡、烟草、茶、香草、肉桂、坚果、焦糖、巧克力、可乐或其他味道。在一些实施方式中,香料包含向第三蒸汽赋予的香烟味道、薄荷味道、水果味道、丁香味道、咖啡味道、烟草味道、茶味道、香草味道、肉桂味道、坚果味道、焦糖味道、巧克力味道、可乐味道或其他味道。
图1A示出了根据本公开内容原理构建的示例性电子汽化装置组件100及其分解子组件的说明性等距视图。汽化装置100可以是一次性的或可重复使用的。汽化装置100可以具有包括两个或更多个主体的多主体构造。例如,汽化装置100可以包括可附接式耐用外壳101和第二汽化器外壳102,其具有或不具有衔嘴103和/或类似物,它们可以无需使用任何特殊工具而容易地随时彼此连接和断开。例如,每个外壳可以包括螺纹连接件、压合连接件、卡口连接件或扣合特征连接件104、105。每个外壳可以用不同的外壳壳体111、220、320覆盖。汽化器外壳102可以在单独的筒腔中包含耗材液体,举例而言,诸如汽化液体和/或类似物。当耗材液体被完全消耗时,可以将汽化器外壳102从第一耐用外壳101断开,并用新汽化器外壳替换。此外,可以用具有不同香料和/或类似物的另一个汽化器外壳替换汽化器外壳102。无论构造类型,汽化装置100均可具有如图1A中所示的具有第一末端和第二末端的细长形状,其可以类似于常规的香烟形状。还设想到其他的非常规形状。例如,汽化装置100可以具有雪茄或烟斗形状等。
在一些实施方式中,装置包括第一筒腔260、360、460、560中、第二筒腔250、350、450、550中或全部两者中的第一吸附材料(255、265、355、365、455、465、555、565)。
在装置的一些实施方式中,蒸汽释放机构290、390被配置用于独立地或同时地汽化可变量的第一液体物质和第二液体物质。
如图4B、图4C、图5A和图5B中所图示,在装置的一些实施方式中,蒸汽释放机构290、390包括:耦合至第一吸液芯175、275、375、475的第一加热器185、285、385、485;耦合至第二吸液芯170、270、370、470的第二加热器180、280、380、480;耦合至第一加热器的第一控制电路287、387、487;耦合至第二加热器的第二控制电路282、382、482;以及第一汽化腔190、292、294、393,其中第一吸液芯被配置用于吸取第一液体物质以使其靠近第一加热器或与之接触,其中第二吸液芯被配置用于吸取第二液体物质以使其靠近第二加热器或与之接触,并且其中第一加热器和第二加热器与第一汽化腔190、294流体连通,其中第一控制电路和第二控制电路是数字处理设备113/117的一部分,并且其中数字处理设备被配置用于使用第一控制电路来调节由第一吸液芯吸取至第一加热器的第一液体物质的量,以及使用第二控制电路来调节由第二吸液芯吸取至第二加热器的第二液体物质的量。第一加热器可以包括第一加热器线圈,该第一加热器线圈被配置用于加热第一吸液芯中的第一液体物质以汽化该第一液体物质。第二加热器可以包括第二加热器线圈,该第二加热器线圈被配置用于加热第二吸液芯中的第二液体物质以汽化该第二液体物质。第一加热器可以包括第一箔片加热器电路,该第一箔片加热器电路被配置用于加热第一吸液芯(或者称为第一芯吸面)中的第一液体物质以汽化该第一液体物质。第二加热器可以包括第二箔片加热器电路,该第二箔片加热器电路被配置用于加热第二吸液芯(或者称为第二芯吸面)中的第二液体物质以汽化该第二液体物质。
在装置的一些实施方式中,蒸汽释放机构290、390包括第一传感器(未示出),该第一传感器检测第一筒腔中第一液体物质的体积。在一些实施方式中,蒸汽释放机构包括第二传感器(未示出),该第二传感器检测第二筒腔中第二液体物质的体积。
在一些实施方式中,装置包括汽化器外壳290、390,该汽化器外壳包括:包含第一筒腔265、365、465、565的第一筒260、360、460、560,包含第二筒腔255、355、455、555的第二筒250、350、450、550,以及蒸汽释放机构290、390、490;或者包括包含第一筒腔160、第二筒腔150的第三筒以及蒸汽释放机构190。
图5A是实施方式的装置和/或系统的示例性双筒腔、并联布置储器、汽化外壳和衔嘴分解组件配置的说明性ISO视图以及并联布置储器、封盖已移除的汽化外壳的局部截面视图。图5B是实施方式的装置和/或系统的示例性双筒腔、并联布置储器、汽化外壳和衔嘴分解组件配置的说明性ISO视图以及串联布置储器、封盖已移除的汽化外壳的局部截面视图。在图5B或图5A的实施方式中,装置包括汽化腔壳体320、420,由机芯组件447制成的蒸汽释放机构390、490,该机芯组件包括与第一筒360、460关联的第一芯吸部件390a、490b和与第二筒350、450关联的第二芯吸部件390b、490a,以及气流入口(未示出)从而创造出贯穿组合的汽化器腔393、493的内部气流路径345。
在一些实施方式中,整个腔释放机构可以完全地或部分地包含在机芯347中,其中该机芯可以是单件式构造或加工的组件347a/347b。在一些实施方式中,多腔释放机构还包括容量传感器(未示出),该容量传感器用于检测载体腔中的容积。此外,气流入口340位于与流经机芯的对应流动路径345的连接接口附近。在系统的一些实施方式中,电子汽化装置包括第一筒腔355中的第一吸附材料、第二筒腔365中的第二吸附材料,或者第一筒腔355中的第一吸附材料和第二筒腔365中的第二吸附材料。第一吸附材料和第二吸附材料可以是具有在其腔内的相同性质和/或布置的同一材料、具有在其腔内的不同性质和/或布置的同一材料,或者具有腔间的相同或不同布置的不同材料。
在一些实施方式中,装置包括耐用外壳101,该耐用外壳101包括数字处理设备113或其一部分。
在装置的一些实施方式中,耐用外壳101一体地或可移除地与汽化器外壳102耦合。
在装置的一些实施方式中,如图3B中所示,数字处理设备113包括印刷电路组件(PCA)117,该印刷电路组件117包括:电子接口连接件112a(112的一部分)、流量传感器分析仪123、能量控制电路121,以及用于储存用以向数字处理设备提供指令的计算机程序的存储器122。在一些实施方式中,装置包括电池输入/输出124、超控按钮125和/或充电器输入(例如,来自micro-USB)127。
在装置的一些实施方式中,印刷电路组件117还包括:微处理器129、用于与其他电子设备通信的电子通信系统130以及天线128。在系统的一些实施方式中,微处理器被配置用于控制系统的通信和程序输入/输出功能。在一些实施方式中,用于与其他电子设备通信的通信平台包括:诸如蓝牙130和红外(IR)(未示出)等无线通信链路;诸如micro-USB144(以及许多其他链路)等有线通信链路;以及它们的组合,其中其他电子设备包括:计算机、移动设备、计算机网络和电子存储数据设备。此外,在一些实施方式中,装置被配置成具有用于各种内联网、因特网/网络应用的软件。
在装置的一些实施方式中,能量控制电路121被配置用于产生如图3C中所图示的简单脉冲或脉宽调制输出信号,该信号被配置用于单个地计量向第一加热器185、第二加热器180或两者递送的电功率;控制第一加热器185的第一温度、第二加热器180的第二温度或两者;以及控制第一蒸汽的第一产生速率、第二蒸汽的第二产生速率或第三蒸汽的第三产生速率。
在一些实施方式中,装置被配置用于根据尼古丁管理计划改变任何给定喷吐的第三蒸汽。在装置的一些实施方式中,汽化腔的汽化腔容积对应于典型的喷吐体积,或者对应于用户的典型喷吐体积。在一些实施方式中,如本文其他各处所描述,汽化腔的汽化腔容积大于典型喷吐体积或用户的典型喷吐体积。
在装置的一些实施方式中,耐用外壳组件101可以具有如图1B/图2B和图1C中所图示的备选内部配置。如图1B和图2B中所示,耐用外壳包括外层外壳(101)和用于向电池/电源114提供附加保护的内层壳体111。替代地,内层壳体可以是单件式(111)或多件式(111a/111b)构造。可编程电子控制器,亦称为可编程电子控制器113,可以包括一系列组装部件,诸如将电池114、LED指示器126和充电电路119连接至其余电子部件的柔性电路,或者其可以包括具有单个安装特征115的单一印刷电路组件(PCA)117,以便选择诸如LED指示器126或超控按钮125和Molex连接器116等特征来适应接口连接件112。
如图1B、图1C、图2A、图3A或图3B中的任一个所指出,在装置的一些实施方式中,印刷电路组件117包括:电子接口连接件112(112a+112b)、流量传感器分析仪123、能量控制电路121和用于储存可编程逻辑的存储器122。在一些实施方式中,采用诸如Molex连接器116等连接器来提供部件之间的接口连接。
在装置的一些实施方式中,数字处理设备(DPD)113或PCA117或者与PCA组合的DPD还包括:微处理器129,其被配置用于控制装置的通信平台和输入/输出程序功能;电子通信平台130,其用于与其他电子设备通信;以及天线128。
在一些实施方式中,可编程电子控制器或DPD还被配置成具有能量控制电路121,该能量控制电路121被配置用于产生简单脉冲或脉宽调制(PWM)输出信号,如图3C中所图示用于单个地计量向多腔释放机构中的两个或更多个加热元件180、185递送的电功率,从而控制加热元件温度和蒸汽产生速率,其中简单脉冲或PWM输出信号能够控制在一段时间内在任何给定的喷吐的蒸汽中分配的尼古丁的量。
在装置的一些实施方式中,如图2A和图2B中所图示,耐用外壳101包括以下各项中的至少一项:电源114;连接接口112(112a),其被配置用于将耐用外壳102连接至汽化器外壳102;LED126;电池接触件119a;以及充电接口电路119。
在一些实施方式中,装置被配置用于改变第三蒸汽中尼古丁的百分比,其范围为从约0%到约100%、从0%到100%、从约0.01%到约99.99%、从0.01%到99.99%、从约0.05%到约99.95%、从约0.1%到约99.9%、从0.1%到约99.9%、从约0.5%到约99.5%、从0.5%到99.5%、从约0%到约90%、从0%到90%、从约0%到约80%、从0%到80%、从约0%到约75%、从0%到75%、从约0%到约10%、从0%到10%、从约0.01%到约10%、从0.01%到10%、从约0%到约25%、从0%到25%、从约0.01%到约25%和/或从0.01%到25%。
在一些实施方式中,能够以下列增量来调整第三蒸汽中尼古丁的百分比:100%、50%、40%、35%、30%、25%、20%、15%、10%、9%、8%、7%、7.5%、6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.5%、0.1%、0.05%、0.01%、约100%、约50%、约40%、约35%、约30%、约25%、约20%、约15%、约10%、约9%、约8%、约7%、约7.5%、约6%、约5%、约4%、约3%、约2%、约1%、约0.5%、约0.1%、约0.05%、约0.01%、小于100%、小于50%、小于20%、小于10%、小于5%、小于1%、小于0.5%、小于0.1%、小于0.05%、小于0.01%、大于约100%、大于约50%、大于约20%、大于约10%、大于约5%、大于约1%、大于约0.5%、大于约0.1%、大于约0.05%和大于约0.01%。
在装置的一些实施方式中,数字处理设备113/117包括板载存储器122,该板载存储器122被配置用于储存操作系统,该操作系统被配置用于:执行用以操作蒸汽释放机构290、390、490的指令;以及记录第一组数据和第二组数据。
在一些实施方式中,第一组数据包括汽化特性,该汽化特性包括以下各项中的一项或多项:递送至第一加热器的功率的第一功率读数、递送至第二加热器的功率的第二功率读数、递送至第一加热器的通电的第一持续时间、递送至第二加热器的通电的第二持续时间,以及简单脉冲信号分布或脉宽调制信号分布。在图7A和图7B中图示了这些分布的示例。
在装置的一些实施方式中,流量传感器分析仪123被配置用于检测和记录第二组数据,该第二组数据包括以下各项中的一项或多项:每次用户喷吐的日期、每次用户喷吐的时间、每次用户喷吐的持续时间、向用户释放的尼古丁的量、喷吐流量、喷吐强度,以及蒸汽释放机构290内的气流速率。在图9A-图9C中图示了与该数据关联的逻辑序列的示例。
在装置的一些实施方式中,数字处理设备113/117包括板载存储器122,并且其中第二组数据储存在该板载存储器中。
在装置的一些实施方式中,汽化器外壳102被配置用于接收可附接式衔嘴103。在一些实施方式中,衔嘴103是可更换的。在一些实施方式中,汽化器外壳102是可更换的。
在装置的一些实施方式中,数字处理设备113/117被配置成基于尼古丁管理计划执行由计算机程序定义的指令,其中蒸汽释放机构290产生无论第一蒸汽与第二蒸汽有何种比率都具有一致特性的第三蒸汽。
在装置的一些实施方式中,所述特性包括由电子汽化装置生成的第三蒸汽中可测量的尼古丁的量或第三蒸汽中可测量的尼古丁的百分比。图8A和图8B表示了随装置一起采用的说明性尼古丁管理计划的调节效果的非限制性示例。图8A是在实施方式的系统的指定持续时间段内可能利用实施方式尼古丁管理计划而进行的尼古丁调节的说明性示例。图8B是在指定持续时间段内通过实施方式尼古丁管理计划向系统的用户递送的样品尼古丁等效量的说明。本文中设想到了备选的管理计划。举非限制性示例而言,管理计划可以包括快速减量,其在一周内、在两周内、在三周内、在四周内、在五周内、在六周内、在七周内、在多达八周内、在一个月内、在两周到两个月内或者在两周到一个月内将用户的尼古丁从其当前使用量减少至无尼古丁(基于用户每天消费的香烟的数目,或者基于用户每天消费的尼古丁量),或者从预选的使用率减少至无尼古丁(例如,按每天消费的香烟数目、每天进行的喷吐数目、每天消费的尼古丁量,或者基于与用户当前的香烟习惯无关的每天允许的起始尼古丁量)。举非限制性示例而言,管理计划可以包括中速减量,其在两个月内、在八周内、在九周内、在十周内、在十一周内、在多达十二周内或者在两个月到三个月内将用户的尼古丁从其当前使用量减少至无尼古丁(基于用户每天消费的香烟的数目,或者基于用户每天消费的尼古丁量),或者从预选的使用率减少至无尼古丁(例如,按每天消费的香烟数目、每天进行的喷吐数目、每天消费的尼古丁量,或者基于与用户当前的香烟习惯无关的每天允许的起始尼古丁量)。举非限制性示例而言,管理计划可以包括慢速减量,其在三个月内、在十二周内、在十三周内、在十四周内、在十五周内、在十六周内、在十七周内、在十八周内、在三个月到六个月内、在三个月到四个月内、在三个月到五个月内或者在多达六个月内将用户的尼古丁从其当前使用量减少至无尼古丁(基于用户每天消费的香烟的数目,或者基于用户每天消费的尼古丁量),或者从预选的使用率减少至无尼古丁(例如,按每天消费的香烟数目、每天进行的喷吐数目、每天消费的尼古丁量,或者基于与用户当前的香烟习惯无关的每天允许的起始尼古丁量)。举非限制性示例而言,管理计划可以包括延长减量,其在超过六个月内、在二十六到52周内,或者在六个月到一年内,或者在多达一年内将用户的尼古丁从其当前使用量减少至无尼古丁(基于用户每天消费的香烟的数目,或者基于用户每天消费的尼古丁量),或者从预选的使用率减少至无尼古丁(例如,按每天消费的香烟数目、每天进行的喷吐数目、每天消费的尼古丁量,或者基于与用户当前的香烟习惯无关的每天允许的起始尼古丁量)。可以使用较长的计划,或者备选地可以使用较短的计划。如本文所使用,“一个月”是一个日历月、30天或4周。如本文所使用,“一年”是365天或52周。如本文所使用,“六个月”是26周或182天。
在系统和/或装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括:蒸汽强度(能够以蒸汽流速衡量)、蒸汽体积、蒸汽密度(用本领域技术人员已知的分光光度法测量)、蒸汽味道和/或口感,其中所述特性不论尼古丁水平高低均一致。在系统和/或装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽强度(能够以蒸汽流速衡量)。在系统和/或装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽体积。在系统和/或装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽密度(用本领域技术人员已知的分光光度法测量)。在系统和/或装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽味道和/或口感。
在一些实施方式中,装置包括超控特征125,该超控特征可配置用于超控数字处理设备113/117以修改所分配的尼古丁的量或百分比。在一些实施方式中,超控特征是手动的。在一些实施方式中,超控特征是自动的。
在装置的一些实施方式中,超控特征包括:按钮125;传感器;触摸板;麦克风;红外(IR)设备;和/或蓝牙设备。
在装置的一些实施方式中,微处理器129被配置用于控制装置的通信系统130和输入/输出程序功能。
在装置的一些实施方式中,用于与一个或多个其他电子设备通信的电子通信系统130包括无线通信链路130和/或有线通信链路144,其中所述其他电子设备包括:计算机、移动设备、计算机网络和电子存储数据设备;在图11中图示了其非限制性示例。
在装置100的一些实施方式中,第一筒腔260和第二腔250处于如图4B中所图示的串联布置,处于如图6A中所图示的并联布置,并且/或者如图4A中所图示包括穿过第一筒160和第二筒150共用的汽化腔190的中央蒸汽流动路径145。
如图4A中所示,用于汽化器外壳102的筒腔图示了双筒、串联布置,其具有尼古丁筒腔和非尼古丁筒腔150、160、吸液芯170、175和以串联布置对准的加热元件180、185,并有汽化腔190布置在其间并且与气流入口140、240和通向衔嘴103的蒸汽流动路径145流体连通。该装置还图示了电连接器112b,通过该电连接器112b可以选择性地向单个加热元件传输电流,以便对施加至每个吸液芯的汽化温度提供精确控制。在该布置中,腔可以是圆周的,并且堆叠在彼此之上。腔的次序无关紧要。尼古丁腔150可以位于顶部或底部,非尼古丁腔160亦是如此。在图4B中示出了这样的布置的说明性示例。
在一些实施方式中,如图4C中所图示,多腔蒸汽释放机构被配置用于独立地或同时地提供对各自来自单独的筒腔250、260的可变量的尼古丁和香料以及非尼古丁香料的分配和汽化。如下文将进一步说明,系统和装置的关键特征特别在于能够独立地或同时地激活筒腔的加热元件以便向用户提供可变量的组合的含尼古丁蒸汽,从而提供缓慢调节尼古丁的分配而不改变蒸汽特性的能力。从一个或全部两个加热元件生成的蒸汽在沿蒸汽路径向用户行进之前将会在汽化腔中膨胀和混合。在一些实施方式中,香料包含1,2-丙二醇(丙二醇)和/或1,3-丙二醇。在一些实施方式中,香料包含1,2-丙二醇(丙二醇)和/或1,3-丙二醇和/或另一蒸汽形成物质。
在一些实施方式中,多腔释放机构被配置用于独立地或同时地提供对各自来自单独的载体腔250、260的可变量的尼古丁溶液和非尼古丁溶液的分配和汽化,而不向任一腔添加香料。
如图4B、图4D、图4E或图4F中任一个所图示,在一些实施方式中,汽化器外壳102的多腔释放机构290包括:两个或更多个加热元件280、285;两组或更多组加热元件控制电路282、287;两个或更多个芯吸元件270、275;至少一个汽化腔292、294;以及至少一个蒸汽流动通道245,其中两个或更多个芯吸元件中的每一个与两个或更多个载体腔250、260中的每一个流体连通,两个或更多个加热元件中的每一个由附接至连接接口112b的两组或更多组加热元件控制电路来控制并且接触每个吸液芯并与至少一个汽化腔流体连通,其中所形成的蒸汽经过所述至少一个蒸汽流动通道,穿过至少一个汽化腔流动至衔嘴。整个腔释放机构可以完全地或部分地包含在机芯247中,其中该机芯可以是单件式构造或加工的组件247a/247b。在一些实施方式中,多腔释放机构还包括容量传感器(未示出),该容量传感器用于检测载体腔中的容积。此外,气流入口240位于与流经机芯的对应流动路径245的连接接口附近。筒腔填充端口241也可位于组件的任一末端。
在装置的一些实施方式中,如图2A和图2B中所图示,耐用外壳101包括以下各项中的至少一项:电源114;汽化外壳连接接口104,其被配置用于将耐用外壳101连接至汽化器外壳102;连接接口112(112a和112b),其被配置用于将耐用外壳数字处理设备电路连接至汽化器外壳电路;LED126;电池接触件119a;以及充电接口电路119。
在装置的一些实施方式中,电源包括:一次性电池114、可充电电池,其中所述可充电电池被配置成具有可选的电池充电机构127、外部充电站和/或太阳能电池。
在一些实施方式中,如图2B中所图示,耐用外壳具有端帽118,该端帽118包括捕捉特征137和138,并且可配置用于允许对充电电路119进行移动,从而允许移除电池114。
本文提供了使用包括上文所述的电子尼古丁汽化装置的可编程戒烟系统的方法,该方法包括随时间推移并根据尼古丁管理计划调节由电子汽化装置生成的第三蒸汽中尼古丁的量或第三蒸汽中尼古丁的百分比,其中第一液体物质中尼古丁的第一浓度是固定的。
本文提供了使用上文所述的可编程电子汽化装置的方法,该方法包括随时间推移并根据尼古丁管理计划调节由电子汽化装置生成的第三蒸汽中尼古丁的量或第三蒸汽中尼古丁的百分比,其中第一液体物质中尼古丁的第一浓度是固定的。
在利用所述系统或装置的方法的一些实施方式中,其中调节包括随时间推移实现由与数字处理设备结合的计算机程序和尼古丁管理计划所控制的第三蒸汽中的尼古丁减少速率,从而随时间推移改变第三蒸汽中第一蒸汽与第二蒸汽的比率。
在一些实施方式中,通过系统进行的尼古丁减少的速率包括:线性减少、对数减少、阶梯式减少或者它们的组合,其中以每时间段尼古丁百分比的形式测量尼古丁减少速率。
在使用所述系统的方法的一些实施方式中,尼古丁管理计划包括以下步骤:A1.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率,B1.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内保持所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比,C1.)重复步骤B1.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤,D1.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述系统时,保持0尼古丁的量或百分比。
在使用所述系统的方法的一些实施方式中,尼古丁管理计划包括以下步骤:A2.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率,B2.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内改变所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比,C2.)重复步骤B2.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤,D2.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述系统时,保持0尼古丁的量或百分比。
在利用所述装置的方法的一些实施方式中,尼古丁减少速率包括:线性减少、对数减少、阶梯式减少或者它们的组合,其中以每时间段尼古丁百分比的形式测量尼古丁减少速率。
在利用所述装置的方法的一些实施方式中,尼古丁管理计划包括以下步骤:a1.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率,b1.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内保持所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比,c1.)重复步骤b1.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤,d1.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述装置时,保持0尼古丁的量或百分比。
在利用所述装置的方法的一些实施方式中,尼古丁管理计划包括以下步骤:a2.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率,b2.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内改变所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比,c2.)重复步骤b2.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤,d2.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述装置时,保持0尼古丁的量。
在利用所述系统或装置的方法的一些实施方式中,装置包括超控以允许分配额外量或百分比的尼古丁。
在一些实施方式中,可以监控和追踪对超控的使用。在一些实施方式中,可以禁用超控。在一些实施方式中,超控包括时间延迟。在其他实施方式中,超控时间延迟可以是:固定时间段、可变时间段、一系列时间段、永久时间段或它们的任意组合。
在一些实施方式中,尼古丁管理计划提供在达到所递送的尼古丁的量或百分比为0之后的限定时间段以后对系统的禁用。
在一些实施方式中,尼古丁管理计划提供在达到所递送的尼古丁的量或百分比为0之后的限定时间段以后对装置的禁用。
本文提供了用于戒烟的方法,包括:提供包括上文描述的电子尼古丁汽化装置的可编程戒烟系统的任何配置,以及提供尼古丁管理计划;其中尼古丁管理计划随时间推移调节由电子汽化装置生成的第三蒸汽中尼古丁的量或第三蒸汽中尼古丁的百分比,其中第一液体物质中尼古丁的第一浓度是固定的。
本文提供了用于戒烟的方法,包括:提供上文描述的可编程电子汽化装置的任何配置,以及提供尼古丁管理计划,其中尼古丁管理计划随时间推移调节由电子汽化装置生成的第三蒸汽中尼古丁的量或第三蒸汽中尼古丁的百分比,其中第一液体物质中尼古丁的第一浓度是固定的。
在使用所述系统或装置的方法的一些实施方式中,调节包括随时间推移实现由与数字处理设备相结合的计算机程序和尼古丁管理计划所控制的第三蒸汽中的尼古丁减少速率,从而随时间推移改变第三蒸汽中第一蒸汽与第二蒸汽的比率。
在使用所述系统的方法的一些实施方式中,尼古丁减少速率包括:线性减少、对数减少、阶梯式减少或者它们的组合,其中如图8A、图8B中的图表所示,以每时间段尼古丁百分比的形式测量尼古丁减少速率。
在使用所述系统的方法的一些实施方式中,尼古丁管理计划包括以下步骤:A1.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率;B1.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内保持所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比;C1.)重复步骤B1.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤;D1.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述系统时,保持0尼古丁的量或百分比。
在使用所述系统的方法的一些实施方式中,尼古丁管理计划包括以下步骤:A2.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率;B2.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内改变所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比;C2.)重复步骤B2.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤;D2.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述系统时,保持0尼古丁的量或百分比。
在使用所述装置的方法的一些实施方式中,尼古丁减少速率包括:线性减少、对数减少、阶梯式减少或者它们的组合,其中如图8A、图8B中的图表所示,以每时间段尼古丁百分比的形式测量尼古丁减少速率。
在使用所述装置的方法的一些实施方式中,尼古丁管理计划包括以下步骤:a1.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率;b1.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内保持所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比;c1.)重复步骤b1.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤;d1.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述装置时,保持0尼古丁的量或百分比。
在使用所述装置的方法的一些实施方式中,尼古丁管理计划包括以下步骤:a2.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率;b2.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内改变所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比;c2.)重复步骤b2.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤;d2.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述装置时,保持0尼古丁的量。
在图9A-图9C中图示了用于这些方法的逻辑的示例。
本文提供了用于汽化装置102的电子蒸汽释放机构,该电子蒸汽释放机构包括数字汽化芯片600,该数字汽化芯片被配置用于独立地或同时地汽化可变量的第一液体物质和第二液体物质。在图6A-图6E中图示了各种实施方式。
图6A是实施方式的装置和/或系统的示例性双筒腔、并联布置储器、汽化外壳和衔嘴组件以及具有箔片加热器电路的数字汽化芯片的配置的说明性局部截面ISO视图。图6B-1是具有图6A的箔片加热器电路和互连特征的数字汽化芯片的说明性ISO细节端视图。图6B-2是实施方式的装置和/或系统的具有箔片加热器电路的实施方式数字汽化芯片的说明性ISO视图。图6C-1是图6B-2的具有箔片加热器电路的实施方式数字汽化芯片的相反角度的说明性ISO视图。图6C-2是图6C-1的具有箔片加热器电路的数字汽化芯片的相对侧的说明性ISO视图。图6D-1是图6B-2的具有箔片加热器电路的数字汽化芯片的说明性ISO细节端视图,其示出了数字汽化芯片的各层之间的气流通道。图6D-2是图6B-2的具有箔片加热器电路的数字汽化芯片的第二说明性ISO细节端视图,其示出了数字汽化芯片的各层之间的气流通道以及与其相应的箔片加热器电路接触的各个芯吸孔。图6D-3是图6B-2的具有穿过气流通道的箔片加热器电路的数字汽化芯片的说明性ISO横截面细节视图。图6E是实施方式的装置和/或系统的、具有配备箔片加热器电路的数字汽化芯片的双并联布置筒腔汽化器组件的说明性ISO横截面视图。
在一些实施方式中,如图6A到图6E中所图示,数字汽化芯片600包括:多层电路板,其包括包含连接接口612b的最外层和至少一个热绝缘和电绝缘材料内层620;位于最外层的一部分上的芯吸面670;位于热绝缘和电绝缘材料层之内或之间的气流通道647,其包括第一封闭端642和包含气流出口649的第二开口端;位于芯吸面670周围并与气流通道647流体连通的多个芯吸孔661;在芯吸面670上与连接接口612b流体连通的箔片加热器电路682;以及位于最外层上并与气流通道流体连通的气流入口640;其中数字汽化芯片600被配置用于与配置用以控制箔片加热器电路的数字处理设备和电源相接合,该箔片加热器电路结合芯吸面而与包含可汽化流体的腔紧密接触,其中当根据数字处理设备提供的指令而向箔片加热器电路施加电流时,在箔片加热器电路与芯吸面之间的交界面处发生可汽化流体的汽化,并且其中通过在经过气流入口吸取空气并经过气流出口抽出空气时创造出的真空来经过芯吸孔将所形成的蒸汽吸取到气流通道中,从而创造出气流路径645。在一些实施方式中,汽化器外壳包括用于分别附接至耐用外壳和衔嘴的连接特征504、503。
如图6A-图6D-3中所图示,在数字汽化芯片的一些实施方式中,多层柔性印刷电路板600包括:第一最外层;第二最外层;连接接口612b;至少一个热绝缘和电绝缘材料内层620;至少一个箔片加热器电路682、687;至少一个芯吸面670、675;至少一个芯吸孔661、651;至少一个气流入口640;至少一个气流通道647;以及至少一个气流出口649,其中连接接口612b被配置用于与数字处理设备和向所述至少一个箔片加热器电路682、687供电的电源相接合,该箔片加热器电路与所述至少一个芯吸面670、675和至少一个芯吸孔661、651紧密接触,该芯吸面和芯吸孔与蒸汽产生介质紧密接触,其中经过所述至少一个气流入口640将空气吸取到所述至少一个气流通道647中,并且经过所述至少一个气流通道647吸取所形成的蒸汽以创造出通向所述至少一个气流出口649的气流路径645,其中经过膨胀汽化腔593将蒸汽吸出。
在一些实施方式中,数字汽化芯片600被配置用于汽化器筒520。在一些实施方式中,数字汽化芯片是一次性的。在一些实施方式中,汽化器筒是一次性的。
本文提供了如图6E中所图示的可编程电子汽化装置700,包括:第一筒腔560中的第一液体物质,其中第一液体物质包含尼古丁;第二筒腔550中的第二液体物质;以及包括数字汽化芯片600的蒸汽释放机构,其被配置用于形成第三蒸汽,该第三蒸汽包括由第一液体物质形成的第一蒸汽、由第二液体物质形成的第二蒸汽或它们的组合;以及数字处理设备113,其中所述装置根据从计算机程序向数字处理设备提供的指令改变由蒸汽释放机构形成的第三蒸汽。
在装置700的一些实施方式中,为了改变第三蒸汽,数字处理设备被配置成根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中尼古丁的量、根据尼古丁管理计划调节第一蒸汽中尼古丁的量、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第一液体物质的量、根据尼古丁管理计划调节第一蒸汽中第一液体物质的量、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第二液体物质的量、根据尼古丁管理计划调节第二蒸汽中第二液体物质的量、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第一液体物质的百分比、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第二液体物质的百分比、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中尼古丁的百分比、根据尼古丁管理计划调节第三蒸汽中第一液体物质与第二液体物质的比率,或者它们的组合。
在一些实施方式中,第一液体物质包含香料。在一些实施方式中,第二液体物质包含尼古丁。在一些实施方式中,第二液体物质不包含尼古丁。在一些实施方式中,第二液体物质包含香料。在一些实施方式中,第二液体物质包含非尼古丁液体。在一些实施方式中,所述非尼古丁液体是香料。
在一些实施方式中,汽化器外壳筒102包括:两个或更多个载体腔560、550;包括柔性印刷电路箔片吸液芯的电子多腔释放机构600;内部壳体520;壳体/载体腔端帽542;载体腔填充端口541;汽化腔593;以及从中穿过的气流路径545(例如,参见图6E)。
在一些实施方式中,装置包括第一筒腔560、第二筒腔550或两者中的第一吸附材料565、555。在一些实施方式中,装置包括第一筒腔560中的第一吸附材料565、第二筒腔550中的第二吸附材料555或两者。
在装置的一些实施方式中,蒸汽释放机构被配置用于独立地或同时地汽化可变量的第一液体物质和第二液体物质。
在装置的一些实施方式中,数字汽化芯片600包括多层电路板,该多层电路板包括:包含第一连接接口612b1的第一最外层、包含第二连接接口612b2的第二最外层、包含热绝缘和电绝缘材料620的第一内层、包含热绝缘和电绝缘材料620的第二内层;位于第一最外层的一部分上的第一芯吸面670、位于第二最外层上的第二芯吸面675;位于第一内层与第二内层之间的气流通道647,其包括第一封闭端642和包含气流出口649的第二开口端;位于第一芯吸面周围与气流通道流体连通的第一多个芯吸孔661、位于第二芯吸面周围与气流通道流体连通的第二多个芯吸孔651;在第一芯吸面上与第一连接接口流体连通的第一箔片加热器电路682、在第二芯吸面上与第二连接接口流体连通的第二箔片加热器电路687;位于第一最外层上与气流通道流体连通的第一气流入口640和位于第二最外层上与气流通道流体连通的第二气流入口640,其中第一芯吸面被配置用于吸取第一液体物质以使其靠近第一箔片加热器电路或与之接触,其中第二芯吸面被配置用于吸取第二液体物质以使其靠近第二箔片加热器电路或与之接触,并且其中第一箔片加热器电路和第二箔片加热器电路与气流通道流体连通,其中第一连接接口612b1和第二连接接口612b2连接至数字处理设备613,并且其中数字处理设备被配置用于使用第一连接接口612b1来调节由第一箔片加热器电路682吸取的第一液体物质的量,以及使用第二连接接口612b2来调节由第二箔片加热器电路687吸取的第二液体物质的量。
在装置700的一些实施方式中,蒸汽释放机构包括第一传感器(未示出),该第一传感器检测第一筒腔中的第一液体物质的体积。在一些实施方式中,蒸汽释放机构包括第二传感器(未示出),该第二传感器检测第二筒腔中的第二液体物质的体积。
在一些实施方式中,装置包括汽化器外壳102,该汽化器外壳102包括包含第一筒腔565的第一筒560、包含第二筒腔555的第二筒550和蒸汽释放机构600,或者包含第一筒腔565、第二筒腔555的第三筒520和蒸汽释放机构600。
在一些实施方式中,装置包括耐用外壳101,该耐用外壳101包含数字处理设备113或其一部分。
在一些实施方式中,耐用外壳101一体地或可移除地与汽化器外壳102耦合。
在系统的一些实施方式中,如图6E中所图示,耐用外壳部件101可以具有备选内部配置。装置包括外层外壳(101)和用于向电池/电源114提供额外保护的内层壳体111。或者,内层壳体可以是单件式(111)或多件式(111a/111b)构造。可编程电子控制器113可以包括一系列组装部件,诸如将电池114、LED指示器126和充电电路119与其余电子部件相连接的柔性电路,或者其可以包括具有单个安装特征115的单一印刷电路组件(PCA)117以便选择诸如LED指示器126等特征、诸如蓝牙130的通信平台或者超控按钮125和Molex连接器116来适应接口连接件112(112a/112b)。在一些实施方式中,印刷电路组件包括电池输入/输出124和充电器输入127。在一些实施方式中,外壳具有端帽118。在一些实施方式中,端帽118具有指示器LED封盖。
在装置的一些实施方式中,数字处理设备(DPD)113亦称为可编程电子控制器,其包括印刷电路组件(PCA)117,该印刷电路组件包括:电子接口连接件112a、流量传感器分析仪123、能量控制电路121和用于储存计算机程序的存储器122。
在装置的一些实施方式中,DPD113或可编程电子控制器被配置成根据用于特定尼古丁调节方案的软件程序所定义的指令来执行指令,其中汽化器外壳的部件产生具有一致特性和在指定时间框架内逐渐削减的尼古丁浓度的蒸汽。
如图9A-图9C中所图示,数字处理设备113被配置用于监控在装置上摄取的每次喷吐,并将该数据与用于特定尼古丁调节方案的软件程序所定义的指令进行对比。例如,图9A和图9B图示了用于评价尼古丁和非尼古丁蒸汽的软件例程,其中流量传感器分析仪比较喷吐的强度,连同在尼古丁管理计划的选定例程内所递送的尼古丁和非尼古丁蒸汽的量,以及所允许的计数序列。继而针对当前时间段更新喷吐计数,递减剩余的可允许喷吐计数,将数据储存在存储器中,并且装置继而释放尼古丁蒸汽和非尼古丁蒸汽的适当掺合物。
在系统和/或装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括:蒸汽强度(能够以蒸汽流速衡量)、蒸汽体积、蒸汽密度(用本领域技术人员已知的分光光度法测量)、蒸汽味道和/或口感,其中所述特性不论尼古丁水平高低均一致。在系统和/或装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽强度(能够以蒸汽流速衡量)。在系统和/或装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽体积。在系统和/或装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽密度(用本领域技术人员已知的分光光度法测量)。在系统和/或装置的一些实施方式中,随每次喷吐产生的蒸汽特性包括蒸汽味道和/或口感。
在装置的一些实施方式中,印刷电路组件还包括:微处理器129、用于与其他电子设备通信的电子通信系统130,以及天线128。
在装置的一些实施方式中,能量控制电路121被配置用于产生简单脉冲或脉宽调制输出信号,该信号被配置用于单个地计量向第一箔片加热器电路682、第二箔片加热器电路687或两者递送的电功率;控制第一箔片加热器电路的第一温度、第二箔片加热器电路的第二温度或两者;以及控制第一蒸汽的第一产生速率、第二蒸汽的第二产生速率或第三蒸汽的第三产生速率。
在一些实施方式中,装置被配置用于根据尼古丁管理计划改变任何给定喷吐的第三蒸汽。
在装置的一些实施方式中,汽化腔的汽化腔容积对应于典型的喷吐体积。在一些实施方式中,汽化腔容积大于喷吐体积。在一些实施方式中,典型喷吐体积是约15ml到约175ml、约20ml到约150ml、约15ml到约100ml、约15ml到约75ml、约20ml到约75ml、约25ml到约50ml、约25ml、约35ml、约40ml、约45ml、约50ml、约60ml、15ml到175ml、20ml到150ml、15ml到100ml、15ml到75ml、20ml到75ml、25ml到50ml、25ml、35ml、40ml、45ml、50ml或60ml。在一些实施方式中,由系统确定用户自身的典型喷吐体积,或者将用户自身的典型喷吐体积提供给系统并将其用于根据管理计划随时间推移调整第三蒸汽中的尼古丁(量或百分比)。
在装置700的一些实施方式中,数字处理设备113包括板载存储器122,该板载存储器122被配置用于:储存被配置用于执行指令的操作系统;以及记录第一组数据和第二组数据。
在装置700的一些实施方式中,第一组数据包括汽化特性,所述汽化特性包括以下各项中的一项或多项:递送至第一箔片加热器电路的功率的第一功率读数、递送至第二箔片加热器电路的功率的第二功率读数、递送至第一箔片加热器电路的通电的第一持续时间、递送至第二箔片加热器电路的通电的第二持续时间,以及简单脉冲信号分布或脉宽调制信号分布。
如图7A中所图示,该图表表示了双汽化器系统的能量需求的视觉表达方式。其图示了在用户加热可汽化溶液直至其达到它的汽化温度时存在大量的能量损失。并且在存在两个汽化器时(为实现“内喷吐”尼古丁调节(量/百分比)),在过程的这部分期间损失的能量会加倍。
如图7B中所图示,该图表图示了尼古丁调节的“相间喷吐”方法的能量需求;该过程每次只向一个线圈通电,但在尼古丁汽化器与纯香料汽化器之间以不同的频率比例进行。例如,可以通过一直向电子汽化设备通电来开始,但最终将序列递减至5次喷吐中仅4次以达到80%的尼古丁量,随后5次喷吐仅3次以达到60%的尼古丁量等。总而言之,所估计的双汽化器系统的能量需求将会少于同时操作两个加热元件所需的功率,但多于单独操作仅一个加热元件所需的功率。
在装置的一些实施方式中,流量传感器分析仪123被配置用于检测和记录第二组数据,该第二组数据包括以下各项中的一项或多项:每次用户喷吐的日期、每次用户喷吐的时间、每次用户喷吐的持续时间、向用户释放的尼古丁的量、喷吐流量、喷吐强度,以及蒸汽释放机构内的气流速率。
在装置的一些实施方式中,数字处理设备113包括板载存储器122,并且其中第二组数据储存在该板载存储器中。
在装置700的一些实施方式中,汽化器外壳102被配置用于接收可附接式衔嘴103。在一些实施方式中,衔嘴是可更换的。在一些实施方式中,汽化器外壳是可更换的。
在装置700一些实施方式中,数字处理设备113被配置成基于尼古丁管理计划执行由计算机程序定义的指令,其中蒸汽释放机构产生无论第一蒸汽与第二蒸汽有何种比率都具有一致特性的第三蒸汽。
在装置的一些实施方式中,尼古丁管理计划在指定时间段内逐渐削减第三蒸汽中尼古丁的量或百分比。
在装置的一些实施方式中,所述特性包括由电子汽化装置生成的第三蒸汽中可测量的尼古丁的量或第三蒸汽中可测量的尼古丁的百分比。
在一些实施方式中,装置包括超控特征125,该超控特征可配置用于超控数字处理设备113以修改所分配的尼古丁的量或百分比。在一些实施方式中,超控特征是手动的。在一些实施方式中,超控特征是自动的。
图9图示了例程,其中用户可选择超控特征,从而允许在用户所选择的指定尼古丁减量方案之外向用户递送额外剂量的尼古丁。该特征可以提供安全机制,这是因为系统和/或装置的一些实施方式允许用户在管理计划中有短暂中断以防用户恢复到他或她先前的尼古丁摄取方式。在这种情况下,流量传感器分析仪比较喷吐的强度,连同比较在尼古丁管理计划的选定例程内递送的过量尼古丁蒸汽的量,以及日期、时间和计数序列。继而针对当前时间段更新超控喷吐计数,递减剩余的正常可允许喷吐计数,将数据储存在存储器中,并且装置继而向用户释放尼古丁蒸汽和非尼古丁蒸汽的适当掺合物。
图10A和图10B图示了图形输出,其示出用户的尼古丁摄取的每日频率数据输出和用于尼古丁调节管理方案中的一种的用户的每日相间喷吐间隔数据。该数据仅仅是所储存的数据的较小代表性样本,并且可与用户和/或临床专业人员共享。
在装置700的一些实施方式中,超控特征125包括:按钮、传感器、触摸板、麦克风、红外(IR)设备和/或蓝牙设备。
在装置的一些实施方式中,微处理器129被配置用于控制装置的通信系统130和输入/输出程序功能。
在装置700的一些实施方式中,如图11中所图示,用于与一个或多个其他电子设备通信的电子通信系统包括:无线通信链路130和有线通信链路144,其中所述其他电子设备包括:计算机、移动设备、计算机网络和电子存储数据设备。
在装置的一些实施方式中,第一筒腔560/565和第二筒腔550/555处于串联布置、处于并联布置,并且/或者包括穿过第一筒和第二筒共用的汽化腔593的中央蒸汽流动路径545(本文中亦称为气流路径)。
在装置700的一些实施方式中,耐用外壳101包括以下各项中的至少一项:电源114;连接接口104,其被配置用于将耐用外壳连接至汽化器外壳;LED126;电池接触件119a;以及充电接口电路119。
在装置700的一些实施方式中,电源包括:一次性电池114、可充电电池,其中所述可充电电池被配置成具有可选的电池充电机构119、外部充电站(未示出)和/或太阳能电池(未示出)。
在装置的一些实施方式中,如图1B中所图示,耐用外壳还包括:汽化外壳连接接口112a和可移除式端帽118。
虽然本文已经示出和描述了本发明的优选实施方式,但是对于本领域技术人员显而易见的是,这样的实施方式只是以示例的方式提供的。在不偏离本发明的情况下,本领域技术人员现将想到众多变化、改变和替代。应当理解,在实践本发明的过程中可以采用对本文所描述的本发明实施方式的各种替代方案。以下权利要求旨在限定本发明的范围,并因此覆盖这些权利要求范围内的方法和结构及其等效项。

Claims (166)

1.一种可编程戒烟系统,包括:
电子汽化装置,其包括:
-第一筒腔中的第一液体物质,其中所述第一液体物质包含尼古丁;
-第二筒腔中的第二液体物质;
-蒸汽释放机构,其被配置用于形成第三蒸汽,所述第三蒸汽包括由所述第一液体物质形成的第一蒸汽、由所述第二液体物质形成的第二蒸汽或它们的组合;以及
-数字处理设备,以及
尼古丁管理计划,
其中所述系统基于所述尼古丁管理计划、根据从计算机程序向所述数字处理设备提供的指令改变由所述蒸汽释放机构形成的所述第三蒸汽。
2.如权利要求1所述的系统,其中为了改变所述第三蒸汽,所述数字处理设备被配置用于:
根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中尼古丁的量,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第一蒸汽中尼古丁的量,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第一液体物质的量,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第一蒸汽中所述第一液体物质的量,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第二液体物质的量,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第二蒸汽中所述第二液体物质的量,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第一液体物质的百分比,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第二液体物质的百分比,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中尼古丁的百分比,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第一液体物质与所述第二液体物质的比率,或者
它们的组合。
3.如权利要求1所述的系统,其中所述第一液体物质包含香料。
4.如权利要求1所述的系统,其中所述第二液体物质包含尼古丁。
5.如权利要求1所述的系统,其中所述第二液体物质不包含尼古丁。
6.如权利要求1所述的系统,其中所述第二液体物质包含香料。
7.如权利要求1所述的系统,其中所述第二液体物质包含非尼古丁液体。
8.如权利要求7所述的系统,其中所述非尼古丁液体是香料。
9.如权利要求1所述的系统,其中所述电子汽化装置包括所述第一筒腔、所述第二筒腔或两者中的第一吸附材料。
10.如权利要求1所述的系统,其中所述蒸汽释放机构被配置用于独立地或同时地汽化可变量的所述第一液体物质和所述第二液体物质。
11.如权利要求1所述的系统,其中所述蒸汽释放机构包括:
-耦合至第一吸液芯的第一加热器;
-耦合至第二吸液芯的第二加热器;
-耦合至所述第一加热器的第一控制电路;
-耦合至所述第二加热器的第二控制电路;以及
-第一汽化腔;
其中所述第一吸液芯被配置用于吸取所述第一液体物质以使其靠近所述第一加热器或与之接触,其中所述第二吸液芯被配置用于吸取所述第二液体物质以使其靠近所述第二加热器或与之接触,并且其中所述第一加热器和所述第二加热器与所述第一汽化腔流体连通,其中所述第一控制电路和所述第二控制电路是所述数字处理设备的一部分,并且其中所述数字处理设备被配置用于使用所述第一控制电路来调节由所述第一吸液芯吸取至所述第一加热器的所述第一液体物质的量,以及使用所述第二控制电路来调节由所述第二吸液芯吸取至所述第二加热器的所述第二液体物质的量。
12.如权利要求11所述的系统,其中所述蒸汽释放机构包括第一传感器,该第一传感器检测所述第一筒腔中所述第一液体物质的体积。
13.如权利要求11所述的系统,其中所述蒸汽释放机构包括第二传感器,该第二传感器检测所述第二筒腔中所述第二液体物质的体积。
14.如权利要求1所述的系统,包括汽化器外壳,所述汽化器外壳包括:
-包括所述第一筒腔的第一筒、包括所述第二筒腔的第二筒以及所述蒸汽释放机构,或者
-包括所述第一筒腔、所述第二筒腔的第三筒以及所述蒸汽释放机构。
15.如权利要求1或14所述的系统,包括耐用外壳,所述耐用外壳包含所述数字处理设备或其一部分。
16.如权利要求15所述的系统,其中所述耐用外壳一体地或可移除地与所述汽化器外壳耦合。
17.如权利要求1或11所述的系统,其中所述数字处理设备包括印刷电路组件,所述印刷电路组件包括:
-电子接口连接件,
-流量传感器分析仪,
-能量控制电路,以及
-存储器,其用于储存计算机程序。
18.如权利要求17所述的系统,其中所述印刷电路组件还包括:
-微处理器;
-电子通信系统,其用于与其他电子设备通信;以及
-天线。
19.如权利要求17所述的系统,其中所述能量控制电路被配置用于产生简单脉冲或脉宽调制输出信号,所述信号被配置用于:
-单个地计量向所述第一加热器、所述第二加热器或两者递送的电功率;
-控制所述第一加热器的第一温度、所述第二加热器的第二温度或两者;以及
-控制所述第一蒸汽的第一产生速率、所述第二蒸汽的第二产生速率或所述第三蒸汽的第三产生速率。
20.如权利要求2所述的系统,其中所述系统被配置用于根据所述尼古丁管理计划而改变任何给定喷吐的所述第三蒸汽。
21.如权利要求20所述的系统,其中所述汽化腔的汽化腔容积对应于典型的喷吐体积。
22.如权利要求2或20所述的系统,其中所述系统被配置用于改变所述第三蒸汽中尼古丁的百分比,所述改变的范围为从约0%到约100%、从0%到100%、从约0.01%到约99.99%、从0.01%到99.99%、从约0.05%到约99.95%、从约0.1%到约99.9%、从0.1%到约99.9%、从约0.5%到约99.5%、从0.5%到99.5%、从约0%到约90%、从0%到90%、从约0%到约80%、从0%到80%、从约0%到约75%、从0%到75%、从约0%到约10%、从0%到10%、从约0.01%到约10%、从0.01%到10%、从约0%到约25%、从0%到25%、从约0.01%到约25%和/或从0.01%到25%。
23.如权利要求22所述的系统,其中能够以下列增量来调整所述第三蒸汽中尼古丁的百分比:100%、50%、40%、35%、30%、25%、20%、15%、10%、9%、8%、7%、7.5%、6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.5%、0.1%、0.05%、0.01%、约100%、约50%、约40%、约35%、约30%、约25%、约20%、约15%、约10%、约9%、约8%、约7%、约7.5%、约6%、约5%、约4%、约3%、约2%、约1%、约0.5%、约0.1%、约0.05%、约0.01%、小于100%、小于50%、小于20%、小于10%、小于5%、小于1%、小于0.5%、小于0.1%、小于0.05%、小于0.01%、大于约100%、大于约50%、大于约20%、大于约10%、大于约5%、大于约1%、大于约0.5%、大于约0.1%、大于约0.05%和大于约0.01%。
24.如权利要求1或13所述的系统,其中所述数字处理设备包括板载存储器,所述板载存储器被配置用于:
-储存操作系统,所述操作系统被配置用于执行所述指令;以及
-记录第一组数据和第二组数据。
25.如权利要求24所述的系统,其中所述第一组数据包括:
汽化特性,其包括以下各项中的一项或多项:
-递送至所述第一加热器的功率的第一功率读数,
-递送至所述第二加热器的功率的第二功率读数,
-递送至所述第一加热器的通电的第一持续时间,
-递送至所述第二加热器的通电的第二持续时间,以及
-简单脉冲信号分布或脉宽调制信号分布。
26.如权利要求17所述的系统,其中所述流量传感器分析仪被配置用于检测和记录第二组数据,该第二组数据包括以下各项中的一项或多项:
-每次用户喷吐的日期;
-每次用户喷吐的时间;
-每次用户喷吐的持续时间;
-向用户释放的尼古丁的量;
-喷吐流量;
-喷吐强度;以及
-所述蒸汽释放机构内的气流速率。
27.如权利要求26所述的系统,其中所述数字处理设备包括板载存储器,并且其中所述第二组数据储存在所述板载存储器中。
28.如权利要求14所述的系统,其中所述汽化器外壳被配置用于接收可附接式衔嘴。
29.如权利要求28所述的系统,其中所述衔嘴是可更换的。
30.如权利要求14所述的系统,其中所述汽化器外壳是可更换的。
31.如权利要求1所述的系统,其中所述数字处理设备被配置成基于所述尼古丁管理计划执行由所述计算机程序定义的所述指令,其中所述蒸汽释放机构产生无论所述第一蒸汽与所述第二蒸汽有何种比率都具有一致特性的所述第三蒸汽。
32.如权利要求1所述的系统,其中所述尼古丁管理计划在指定的时间段内逐渐削减所述第三蒸汽中尼古丁的量或百分比。
33.如权利要求31所述的系统,其中所述特性包括:
-由所述电子汽化装置生成的所述第三蒸汽中可测量的尼古丁量或所述第三蒸汽中可测量的尼古丁百分比;或者
-由所述电子汽化装置生成的所述第三蒸汽中可测量的香料量或所述第三蒸汽中可测量的香料百分比。
34.如权利要求1所述的系统,包括超控特征,所述超控特征能够配置用于超控所述数字处理设备以修改所分配的尼古丁的量或百分比。
35.如权利要求34所述的系统,其中所述超控特征是手动的。
36.如权利要求34所述的系统,其中所述超控特征是自动的。
37.如权利要求18所述的系统,其中所述微处理器被配置用于控制所述装置的通信系统和输入/输出程序功能。
38.如权利要求18所述的系统,其中用于与一个或多个其他电子设备通信的所述电子通信系统包括:
-无线通信链路;以及
-有线通信链路,
其中所述其他电子设备包括:
-计算机;
-移动设备;
-计算机网络;以及
-电子存储数据设备。
39.如权利要求14所述的系统,其中所述第一筒腔和所述第二筒腔:
处于串联布置,
处于并联布置,以及/或者
包括穿过所述第一筒和所述第二筒共用的汽化腔的中央蒸汽流动路径。
40.如权利要求15所述的系统,其中所述耐用外壳包括以下各项中的至少一项:
-电源;
-连接接口,其被配置用于将所述耐用外壳电路连接至所述汽化器外壳电路;
-LED;
-电池接触件;以及
-充电接口电路。
41.一种可编程电子汽化装置,包括:
-第一筒腔中的第一液体物质,其中所述第一液体物质包含尼古丁;
-第二筒腔中的第二液体物质;以及
-蒸汽释放机构,其被配置用于形成第三蒸汽,所述第三蒸汽包括由所述第一液体物质形成的第一蒸汽、由所述第二液体物质形成的第二蒸汽或它们的组合;以及
-数字处理设备;
其中所述装置基于尼古丁管理计划、根据从计算机程序向所述数字处理设备提供的指令改变由蒸汽释放机构形成的所述第三蒸汽。
42.如权利要求41所述的装置,其中为了改变所述第三蒸汽,所述数字处理设备被配置用于:
根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中尼古丁的量,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第一蒸汽中尼古丁的量,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第一液体物质的量,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第一蒸汽中所述第一液体物质的量,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第二液体物质的量,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第二蒸汽中所述第二液体物质的量,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第一液体物质的百分比,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第二液体物质的百分比,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中尼古丁的百分比,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第一液体物质与所述第二液体物质的比率,或者
它们的组合。
43.如权利要求41所述的装置,其中所述第一液体物质包含香料。
44.如权利要求41所述的装置,其中所述第二液体物质包含尼古丁。
45.如权利要求41所述的装置,其中所述第二液体物质不包含尼古丁。
46.如权利要求41所述的装置,其中所述第二液体物质包含香料。
47.如权利要求41所述的装置,其中所述第二液体物质包含非尼古丁液体。
48.如权利要求47所述的装置,其中所述非尼古丁液体是香料。
49.如权利要求41所述的装置,包括所述第一筒腔、所述第二筒腔或两者中的第一吸附材料。
50.如权利要求41所述的装置,其中所述蒸汽释放机构被配置用于独立地或同时地汽化可变量的所述第一液体物质和所述第二液体物质。
51.如权利要求41所述的装置,其中所述蒸汽释放机构包括:
-耦合至第一吸液芯的第一加热器;
-耦合至第二吸液芯的第二加热器;
-耦合至所述第一加热器的第一控制电路;
-耦合至所述第二加热器的第二控制电路;以及
-第一汽化腔;
其中所述第一吸液芯被配置用于吸取所述第一液体物质以使其靠近所述第一加热器或与之接触,其中所述第二吸液芯被配置用于吸取所述第二液体物质以使其靠近所述第二加热器或与之接触,并且其中所述第一加热器和所述第二加热器与所述第一汽化腔流体连通,其中所述第一控制电路和所述第二控制电路是所述数字处理设备的一部分,并且其中所述数字处理设备被配置用于使用所述第一控制电路来调节由所述第一吸液芯吸取至所述第一加热器的所述第一液体物质的量,以及使用所述第二控制电路来调节由所述第二吸液芯吸取至所述第二加热器的所述第二液体物质的量。
52.如权利要求41所述的装置,其中所述蒸汽释放机构包括第一传感器,该第一传感器检测所述第一筒腔中所述第一液体物质的体积。
53.如权利要求41所述的装置,其中所述蒸汽释放机构包括第二传感器,该第二传感器检测所述第二筒腔中所述第二液体物质的体积。
54.如权利要求41所述的装置,包括汽化器外壳,所述汽化器外壳包括:
-包括所述第一筒腔的第一筒、包括所述第二筒腔的第二筒以及所述蒸汽释放机构,或者
-包括所述第一筒腔、所述第二筒腔的第三筒以及所述蒸汽释放机构。
55.如权利要求41或54所述的装置,包括耐用外壳,所述耐用外壳包含所述数字处理设备或其一部分。
56.如权利要求55所述的装置,其中所述耐用外壳一体地或可移除地与所述汽化器外壳耦合。
57.如权利要求41或51所述的装置,其中所述数字处理设备包括印刷电路组件,所述印刷电路组件包括:
-电子接口连接件,
-流量传感器分析仪,
-能量控制电路,以及
-存储器,其用于储存所述计算机程序。
58.如权利要求41或57所述的装置,其中所述印刷电路组件还包括:
-微处理器;
-电子通信系统,其用于与其他电子设备通信;以及
-天线。
59.如权利要求57所述的装置,其中所述能量控制电路被配置用于产生简单脉冲或脉宽调制输出信号,所述信号被配置用于:
-单个地计量向所述第一加热器、所述第二加热器或两者递送的电功率;
-控制所述第一加热器的第一温度、所述第二加热器的第二温度或两者;以及
-控制所述第一蒸汽的第一产生速率、所述第二蒸汽的第二产生速率或所述第三蒸汽的第三产生速率。
60.如权利要求42所述的装置,其中所述装置被配置用于根据所述尼古丁管理计划而改变任何给定喷吐的所述第三蒸汽。
61.如权利要求60所述的装置,其中所述汽化腔的汽化腔容积对应于典型的喷吐体积。
62.如权利要求42或60所述的装置,其中系统被配置用于改变所述第三蒸汽中尼古丁的百分比,所述改变的范围为从约0%到约100%、从0%到100%、从约0.01%到约99.99%、从0.01%到99.99%、从约0.05%到约99.95%、从约0.1%到约99.9%、从0.1%到约99.9%、从约0.5%到约99.5%、从0.5%到99.5%、从约0%到约90%、从0%到90%、从约0%到约80%、从0%到80%、从约0%到约75%、从0%到75%、从约0%到约10%、从0%到10%、从约0.01%到约10%、从0.01%到10%、从约0%到约25%、从0%到25%、从约0.01%到约25%和/或从0.01%到25%。
63.如权利要求62所述的装置,其中能够以下列增量来调整所述第三蒸汽中尼古丁的百分比:100%、50%、40%、35%、30%、25%、20%、15%、10%、9%、8%、7%、7.5%、6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.5%、0.1%、0.05%、0.01%、约100%、约50%、约40%、约35%、约30%、约25%、约20%、约15%、约10%、约9%、约8%、约7%、约7.5%、约6%、约5%、约4%、约3%、约2%、约1%、约0.5%、约0.1%、约0.05%、约0.01%、小于100%、小于50%、小于20%、小于10%、小于5%、小于1%、小于0.5%、小于0.1%、小于0.05%、小于0.01%、大于约100%、大于约50%、大于约20%、大于约10%、大于约5%、大于约1%、大于约0.5%、大于约0.1%、大于约0.05%和大于约0.01%。
64.如权利要求41或43所述的装置,其中所述数字处理设备包括板载存储器,所述板载存储器被配置用于:
-储存操作系统,所述操作系统被配置用于执行所述指令;以及
-记录第一组数据和第二组数据。
65.如权利要求64所述的装置,其中所述第一组数据包括:
汽化特性,其包括以下各项中的一项或多项:
-递送至所述第一加热器的功率的第一功率读数,
-递送至所述第二加热器的功率的第二功率读数,
-递送至所述第一加热器的通电的第一持续时间,
-递送至所述第二加热器的通电的第二持续时间,以及
-简单脉冲信号分布或脉宽调制信号分布。
66.如权利要求57所述的装置,其中所述流量传感器分析仪被配置用于检测和记录第二组数据,该第二组数据包括以下各项中的一项或多项:
-每次用户喷吐的日期;
-每次用户喷吐的时间;
-每次用户喷吐的持续时间;
-向用户释放的尼古丁的量;
-喷吐流量;
-喷吐强度;以及
-所述蒸汽释放机构内的气流速率。
67.如权利要求56所述的装置,其中所述数字处理设备包括板载存储器,并且其中所述第二组数据储存在所述板载存储器中。
68.如权利要求54所述的装置,其中所述汽化器外壳被配置用于接收可附接式衔嘴。
69.如权利要求68所述的装置,其中所述衔嘴是可更换的。
70.如权利要求54所述的装置,其中所述汽化器外壳是可更换的。
71.如权利要求41所述的装置,其中所述数字处理设备被配置成基于所述尼古丁管理计划执行由所述计算机程序定义的所述指令,其中所述蒸汽释放机构产生无论所述第一蒸汽与所述第二蒸汽有何种比率都具有一致特性的所述第三蒸汽。
72.如权利要求41所述的装置,其中所述尼古丁管理计划在指定的时间段内逐渐削减所述第三蒸汽中尼古丁的量或百分比。
73.如权利要求71所述的装置,其中所述特性包括由所述电子汽化装置生成的所述第三蒸汽中可测量的尼古丁的量或所述第三蒸汽中可测量的尼古丁的百分比。
74.如权利要求41所述的装置,包括超控特征,所述超控特征能够配置用于超控所述数字处理设备以修改所分配的尼古丁的量或百分比。
75.如权利要求74所述的装置,其中所述超控特征是手动的。
76.如权利要求74所述的装置,其中所述超控特征是自动的。
77.如权利要求74所述的装置,其中所述超控特征包括:
-按钮;
-传感器;
-触摸板;
-麦克风;
-红外(IR)设备;以及/或者
-蓝牙设备。
78.如权利要求58所述的装置,其中所述微处理器被配置用于控制所述装置的通信系统和输入/输出程序功能。
79.如权利要求58所述的装置,其中用于与一个或多个其他电子设备通信的所述电子通信系统包括:
-无线通信链路;以及
-有线通信链路,
其中所述其他电子设备包括:
-计算机;
-移动设备;
-计算机网络;以及
-电子存储数据设备。
80.如权利要求54所述的装置,其中所述第一筒腔和所述第二筒腔:
处于串联布置,
处于并联布置,以及/或者
包括穿过所述第一筒和所述第二筒共用的汽化腔的中央蒸汽流动路径。
81.如权利要求55所述的装置,其中所述耐用外壳包括以下各项中的至少一项:
-电源;
-连接接口,其被配置用于将所述耐用外壳电路连接至所述汽化器外壳电路;
-LED;
-电池接触件;以及
-充电接口电路。
82.如权利要求81所述的装置,其中所述电源包括:
-一次性电池;
-可充电电池,其中所述可充电电池被配置有可选的电池充电机构;
-外部充电站;以及/或者
-太阳能电池。
83.如权利要求41所述的装置,其中所述耐用外壳还包括:
-汽化外壳连接接口;
-LED;
-电池接触件;以及
-充电接口电路。
84.一种方法,包括提供如权利要求1-40中任一项所述的系统。
85.一种方法,包括提供如权利要求41-83中任一项所述的装置。
86.一种使用如权利要求1-40中任一项所述的系统的方法,包括随时间推移并根据所述尼古丁管理计划调节由所述电子汽化装置生成的所述第三蒸汽中尼古丁的量或所述第三蒸汽中尼古丁的百分比,其中所述第一液体物质中尼古丁的第一浓度是固定的。
87.一种使用如权利要求41-83中任一项所述的装置的方法,包括随时间推移并根据所述尼古丁管理计划调节由所述电子汽化装置生成的所述第三蒸汽中尼古丁的量或所述第三蒸汽中尼古丁的百分比,其中所述第一液体物质中尼古丁的第一浓度是固定的。
88.如权利要求86或87所述的方法,其中所述调节包括随时间推移实现由与所述数字处理设备相结合的所述计算机程序和所述尼古丁管理计划控制的所述第三蒸汽中的尼古丁减少速率,从而随时间推移改变所述第三蒸汽中所述第一蒸汽与所述第二蒸汽的比率。
89.如权利要求86所述的方法,其中所述尼古丁减少速率包括:
-线性减少;
-对数减少;
-阶梯式减少;或者
-它们的组合;
其中以每时间段尼古丁百分比的形式测量所述尼古丁减少速率。
90.如权利要求86所述的使用系统的方法,其中所述尼古丁管理计划包括以下步骤:
A1.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率,
B1.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内保持所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比,
C1.)重复步骤B1.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤,
D1.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述系统时,保持0尼古丁的量或百分比。
91.如权利要求86所述的使用系统的方法,其中所述尼古丁管理计划包括以下步骤:
A2.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率,
B2.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内改变所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比,
C2.)重复步骤B2.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤,
D2.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述系统时,保持0尼古丁的量或百分比。
92.如权利要求87所述的方法,其中所述尼古丁减少速率包括:
-线性减少;
-对数减少;
-阶梯式减少;或者
-它们的组合;
-其中以每时间段尼古丁百分比的形式测量所述尼古丁减少速率。
93.如权利要求87所述的方法,其中所述尼古丁管理计划包括以下步骤:
a1.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率,
b1.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内保持所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比,
c1.)重复步骤b1.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤,
d1.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述装置时,保持0尼古丁的量或百分比。
94.如权利要求87所述的方法,其中所述尼古丁管理计划包括以下步骤:
a2.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率,
b2.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内改变所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比,
c2.)重复步骤b2.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤,
d2.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述装置时,保持0尼古丁的量。
95.如权利要求86或87所述的方法,其中所述装置包括用于允许分配额外量或百分比的尼古丁的超控。
96.如权利要求95所述的方法,其中能够监控和追踪对所述超控的使用。
97.如权利要求95所述的方法,其中能够禁用所述超控。
98.如权利要求95所述的方法,其中所述超控包括时间延迟。
99.如权利要求98所述的方法,其中所述超控的时间延迟可以是:
-固定时间段;
-可变时间段;
-一系列时间段;
-永久时间段;或者
-它们的任意组合。
100.如权利要求90或91所述的方法,其中所述尼古丁管理计划提供在达到所递送的尼古丁的量或百分比为0之后的限定时间段以后对所述系统的禁用。
101.如权利要求93或94所述的方法,其中所述尼古丁管理计划提供在达到所递送的尼古丁的量或百分比为0之后的限定时间段以后对所述装置的禁用。
102.一种用于戒烟的方法,包括:
-提供如权利要求1-40中任一项所述的系统;以及
-提供尼古丁管理计划;
其中所述尼古丁管理计划随时间推移调节由所述电子汽化装置生成的所述第三蒸汽中尼古丁的量或所述第三蒸汽中尼古丁的百分比,其中所述第一液体物质中尼古丁的第一浓度是固定的。
103.一种用于戒烟的方法,包括:
-提供如权利要求41-83中任一项所述的装置;以及
-提供尼古丁管理计划;
-其中所述尼古丁管理计划随时间推移调节由所述电子汽化装置生成的所述第三蒸汽中尼古丁的量或所述第三蒸汽中尼古丁的百分比,其中所述第一液体物质中尼古丁的第一浓度是固定的。
104.如权利要求102或103所述的方法,其中所述调节包括随时间推移实现由与所述数字处理设备相结合的所述计算机程序和所述尼古丁管理计划控制的所述第三蒸汽中的尼古丁减少速率,从而随时间推移改变所述第三蒸汽中所述第一蒸汽与所述第二蒸汽的比率。
105.如权利要求104所述的方法,其中所述尼古丁减少速率包括:
-线性减少;
-对数减少;
-阶梯式减少;或者
-它们的组合;
其中以每时间段尼古丁百分比的形式测量所述尼古丁减少速率。
106.如权利要求102所述的方法,其中所述尼古丁管理计划包括以下步骤:
A1.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率,
B1.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内保持所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比,
C1.)重复步骤B1.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤,
D1.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述系统时,保持0尼古丁的量或百分比。
107.如权利要求102所述的方法,其中所述尼古丁管理计划包括以下步骤:
A2.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率,
B2.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内改变所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比,
C2.)重复步骤B2.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤,
D2.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述系统时,保持0尼古丁的量或百分比。
108.如权利要求103所述的方法,其中所述尼古丁管理计划包括以下步骤:
a1.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率,
b1.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内保持所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比,
c1.)重复步骤b1.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤,
d1.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述装置时,保持0尼古丁的量或百分比。
109.如权利要求103所述的方法,其中所述尼古丁管理计划包括以下步骤:
a2.)确立第一时间段乘以第二时间段内针对所递送的给定量或给定百分比的尼古丁的喷吐数目的频率,
b2.)在所述第一时间段乘以所述第二时间段内改变所述喷吐数目的频率并以指定的量递减所递送的尼古丁的量或百分比,
c2.)重复步骤b2.)直至所递送的尼古丁的量或百分比=0,并继续到下一步骤,
d2.)在第三时间段内,或者直至用户停止使用所述装置时,保持0尼古丁的量。
110.一种用于汽化装置的电子蒸汽释放机构,其包括数字汽化芯片,所述数字汽化芯片被配置用于独立地或同时地汽化可变量的第一液体物质和第二液体物质。
111.如权利要求110所述的电子蒸汽释放机构,其中所述数字汽化芯片包括:
-多层电路板,其包括:
-包括连接接口的最外层;以及
-热绝缘和电绝缘材料的内层;
-位于所述最外层的一部分上的芯吸面;
-所述热绝缘和电绝缘材料层内部或下方的气流通道,其包括封闭的第一封闭端和包含气流出口的第二开口端;
-位于所述芯吸面周围并与所述气流通道流体连通的多个芯吸孔;
-在所述芯吸面上与所述连接接口流体连通的箔片加热器电路;以及
-位于所述最外层上并与所述气流通道流体连通的气流入口;
其中所述数字汽化芯片被配置用于与数字处理设备和电源接合,所述数字处理设备和电源被配置用于控制所述箔片加热器电路,所述箔片加热器电路与所述芯吸面相组合而与包含可汽化流体的腔紧密接触,其中当根据所述数字处理设备提供的指令而向所述箔片加热器电路施加电流时,在所述箔片加热器电路与所述芯吸面之间的交界面处发生所述可汽化流体的汽化,并且其中通过在经过所述气流入口吸取空气并经过所述气流出口抽出空气时创造出的真空来经过所述芯吸孔将所形成的蒸汽吸取到所述气流通道中。
112.如权利要求111所述的电子蒸汽释放机构,其中所述数字汽化芯片被配置用于汽化器筒。
113.如权利要求111所述的电子蒸汽释放机构,其中所述数字汽化芯片是一次性的。
114.如权利要求112所述的电子蒸汽释放机构,其中所述汽化器筒是一次性的。
115.一种可编程电子汽化装置,包括:
-第一筒腔中的第一液体物质,其中所述第一液体物质包含尼古丁;
-第二筒腔中的第二液体物质;以及
-蒸汽释放机构,其包括数字汽化芯片,所述数字汽化芯片被配置用于形成第三蒸汽,所述第三蒸汽包括由所述第一液体物质形成的第一蒸汽、由所述第二液体物质形成的第二蒸汽或它们的组合;以及
-数字处理设备;
其中所述装置根据从计算机程序向所述数字处理设备提供的指令改变由所述蒸汽释放机构形成的所述第三蒸汽。
116.如权利要求115所述的装置,其中为了改变所述第三蒸汽,所述数字处理设备被配置用于:
根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中尼古丁的量,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第一蒸汽中尼古丁的量,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第一液体物质的量,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第一蒸汽中所述第一液体物质的量,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第二液体物质的量,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第二蒸汽中所述第二液体物质的量,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第一液体物质的百分比,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第二液体物质的百分比,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中尼古丁的百分比,
根据所述尼古丁管理计划调节所述第三蒸汽中所述第一液体物质与所述第二液体物质的比率,或者
它们的组合。
117.如权利要求115所述的装置,其中所述第一液体物质包含香料。
118.如权利要求115所述的装置,其中所述第二液体物质包含尼古丁。
119.如权利要求115所述的装置,其中所述第二液体物质不包含尼古丁。
120.如权利要求115所述的装置,其中所述第二液体物质包含香料。
121.如权利要求115所述的装置,其中所述第二液体物质包含非尼古丁液体。
122.如权利要求121所述的装置,其中所述非尼古丁液体是香料。
123.如权利要求115所述的装置,包括所述第一筒腔、所述第二筒腔或两者中的第一吸附材料。
124.如权利要求115所述的装置,其中所述蒸汽释放机构被配置用于独立地或同时地汽化可变量的所述第一液体物质和所述第二液体物质。
125.如权利要求115所述的装置,其中所述数字汽化芯片包括:
多层电路板,其包括:
-第一最外层,其包括第一连接接口,
-第二最外层,其包括第二连接接口,
-第一内层,其包括热绝缘和电绝缘材料,以及
-第二内层,其包括热绝缘和电绝缘材料;
-位于所述第一最外层的一部分上的第一芯吸面;
-位于所述第二最外层的一部分上的第二芯吸面;
-所述第一内层与第二内层之间的气流通道,其包括封闭的第一末端和包含气流出口的敞开的第二末端;
-位于所述第一芯吸面周围并与所述气流通道流体连通的第一多个芯吸孔;
-位于所述第二芯吸面周围并与所述气流通道流体连通的第二多个芯吸孔;
-在所述第一芯吸面上与所述第一连接接口流体连通的第一箔片加热器电路;
-在所述第二芯吸面上与所述第二连接接口流体连通的第二箔片加热器电路;
-位于所述第一最外层上、与所述气流通道流体连通的第一气流入口;以及
-位于所述第二最外层上、与所述气流通道流体连通的第二气流入口;
其中所述第一芯吸面被配置用于吸取所述第一液体物质以使其靠近所述第一箔片加热器电路或与之接触,其中所述第二芯吸面被配置用于吸取所述第二液体物质以使其靠近所述第二箔片加热器电路或与之接触,并且其中所述第一箔片加热器电路和所述第二箔片加热器电路与所述气流通道流体连通,其中所述第一连接接口和所述第二连接接口连接至所述数字处理设备,并且其中所述数字处理设备被配置用于使用所述第一连接接口来调节由所述第一箔片加热器电路吸取的所述第一液体物质的量,以及使用所述第二连接接口来调节由所述第二箔片加热器电路吸取的所述第二液体物质的量。
126.如权利要求115所述的装置,其中所述蒸汽释放机构包括第一传感器,该第一传感器检测所述第一筒腔中所述第一液体物质的体积。
127.如权利要求115所述的装置,其中所述蒸汽释放机构包括第二传感器,该第二传感器检测所述第二筒腔中所述第二液体物质的体积。
128.如权利要求115所述的装置,包括汽化器外壳,所述汽化器外壳包括:
-包括所述第一筒腔的第一筒、包括所述第二筒腔的第二筒以及所述蒸汽释放机构,或者
-包括所述第一筒腔、所述第二筒腔的第三筒以及所述蒸汽释放机构。
129.如权利要求115或128所述的装置,包括耐用外壳,所述耐用外壳包含所述数字处理设备或其一部分。
130.如权利要求129所述的装置,其中所述耐用外壳一体地或可移除地与所述汽化器外壳耦合。
131.如权利要求115或125所述的装置,其中所述数字处理设备包括印刷电路组件,所述印刷电路组件包括:
-电子接口连接件,
-流量传感器分析仪,
-能量控制电路,以及
-存储器,其用于储存计算机程序。
132.如权利要求115或131所述的装置,其中所述印刷电路组件还包括:
-微处理器;
-电子通信系统,其用于与其他电子设备通信;以及
-天线。
133.如权利要求131所述的装置,其中所述能量控制电路被配置用于产生简单脉冲或脉宽调制输出信号,所述信号被配置用于:
-独立地计量递送至所述第一箔片加热器电路、所述第二箔片加热器电路或两者的电功率;
-控制所述第一箔片加热器电路的第一温度、所述第二箔片加热器电路的第二温度或两者;以及
-控制所述第一蒸汽的第一产生速率、所述第二蒸汽的第二产生速率或所述第三蒸汽的第三产生速率。
134.如权利要求116所述的装置,其中所述装置被配置用于根据所述尼古丁管理计划而改变任何给定喷吐的所述第三蒸汽。
135.如权利要求134所述的装置,其中所述汽化腔的汽化腔容积对应于典型的喷吐体积。
136.如权利要求116或134所述的装置,其中所述装置被配置用于改变所述第三蒸汽中尼古丁的百分比,所述改变的范围为从约0%到约100%、从0%到100%、从约0.01%到约99.99%、从0.01%到99.99%、从约0.05%到约99.95%、从约0.1%到约99.9%、从0.1%到约99.9%、从约0.5%到约99.5%、从0.5%到99.5%、从约0%到约90%、从0%到90%、从约0%到约80%、从0%到80%、从约0%到约75%、从0%到75%、从约0%到约10%、从0%到10%、从约0.01%到约10%、从0.01%到10%、从约0%到约25%、从0%到25%、从约0.01%到约25%和/或从0.01%到25%。
137.如权利要求136所述的装置,其中能够以下列增量来调整所述第三蒸汽中尼古丁的百分比:100%、50%、40%、35%、30%、25%、20%、15%、10%、9%、8%、7%、7.5%、6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.5%、0.1%、0.05%、0.01%、约100%、约50%、约40%、约35%、约30%、约25%、约20%、约15%、约10%、约9%、约8%、约7%、约7.5%、约6%、约5%、约4%、约3%、约2%、约1%、约0.5%、约0.1%、约0.05%、约0.01%、小于100%、小于50%、小于20%、小于10%、小于5%、小于1%、小于0.5%、小于0.1%、小于0.05%、小于0.01%、大于约100%、大于约50%、大于约20%、大于约10%、大于约5%、大于约1%、大于约0.5%、大于约0.1%、大于约0.05%和大于约0.01%。
138.如权利要求115或117所述的装置,其中所述数字处理设备包括板载存储器,所述板载存储器被配置用于:
-储存操作系统,所述操作系统被配置用于执行所述指令;以及
-记录第一组数据和第二组数据。
139.如权利要求138所述的装置,其中所述第一组数据包括:
汽化特性,其包括以下各项中的一项或多项;
-递送至所述第一加热器的功率的第一功率读数,
-递送至所述第二加热器的功率的第二功率读数,
-递送至所述第一加热器的通电的第一持续时间,
-递送至所述第二加热器的通电的第二持续时间,以及
-简单脉冲信号分布或脉宽调制信号分布。
140.如权利要求131所述的装置,其中所述流量传感器分析仪被配置用于检测和记录第二组数据,该第二组数据包括以下各项中的一项或多项:
-每次用户喷吐的日期;
-每次用户喷吐的时间;
-每次用户喷吐的持续时间;
-向用户释放的尼古丁的量;
-喷吐流量;
-喷吐强度;以及
-所述蒸汽释放机构内的气流速率。
141.如权利要求130所述的装置,其中所述数字处理设备包括板载存储器,并且其中所述第二组数据储存在所述板载存储器中。
142.如权利要求128所述的装置,其中所述汽化器外壳被配置用于接收可附接式衔嘴。
143.如权利要求142所述的装置,其中所述衔嘴是可更换的。
144.如权利要求128所述的装置,其中所述汽化器外壳是可更换的。
145.如权利要求115所述的装置,其中所述数字处理设备被配置成基于所述尼古丁管理计划执行由所述计算机程序定义的所述指令,其中所述蒸汽释放机构产生无论所述第一蒸汽与所述第二蒸汽有何种比率都具有一致特性的所述第三蒸汽。
146.如权利要求115所述的装置,其中所述尼古丁管理计划在指定的时间段内逐渐削减所述第三蒸汽中尼古丁的量或百分比。
147.如权利要求145所述的装置,其中所述特性包括由所述电子汽化装置生成的所述第三蒸汽中可测量的尼古丁的量或所述第三蒸汽中可测量的尼古丁的百分比。
148.如权利要求115所述的装置,包括超控特征,所述超控特征能够配置用于超控所述数字处理设备以修改所分配的尼古丁的量或百分比。
149.如权利要求148所述的装置,其中所述超控特征是手动的。
150.如权利要求148所述的装置,其中所述超控特征是自动的。
151.如权利要求150所述的装置,其中所述超控特征包括:
-按钮;
-传感器;
-触摸板;
-麦克风;
-红外(IR)设备;以及/或者
-蓝牙设备。
152.如权利要求131所述的装置,其中所述微处理器被配置用于控制所述装置的通信系统和输入/输出程序功能。
153.如权利要求131所述的装置,其中用于与一个或多个其他电子设备通信的所述电子通信系统包括:
-无线通信链路;以及
-有线通信链路,
其中所述其他电子设备包括:
-计算机;
-移动设备;
-计算机网络;以及
-电子存储数据设备。
154.如权利要求128所述的装置,其中所述第一筒腔和所述第二筒腔:
处于串联布置,
处于并联布置,以及/或者
包括穿过所述第一筒和所述第二筒共用的汽化腔的中央蒸汽流动路径。
155.如权利要求129所述的装置,其中所述耐用外壳包括以下各项中的至少一项:
-电源;
-连接接口,其被配置用于将所述耐用外壳连接至所述汽化器外壳;
-LED;
-电池接触件;以及
-充电接口电路。
156.如权利要求155所述的装置,其中所述电源包括:
-一次性电池;
-可充电电池,其中所述可充电电池被配置有可选的电池充电机构;
-外部充电站;以及/或者
-太阳能电池。
157.如权利要求129所述的装置,其中所述耐用外壳还包括:
-汽化外壳连接接口;以及
-可移除式端帽。
158.如权利要求2或20所述的系统,其中所述系统被配置用于在所述第三蒸汽中为每次喷吐提供一定体积的尼古丁蒸汽,所述体积为:从约0.0ml到约200.0ml、从0.0ml到200ml、从约0.1ml到约199.9ml、从0.1ml到199.9ml、从约0.5ml到约199.5ml、从0.5ml到199.5ml、从约1.0ml到约199.0ml、从1.0ml到199.0ml、从约5.0ml到约195.0ml、从5.0ml到195.0ml、从约10.0ml到约190.0ml、从10.0ml到190.0ml、从约20.0ml到约180.0ml、从20.0ml到180.0ml、从约30.0ml到约170.0ml、从30.0ml到170.0ml、从约40.0ml到约160.0ml、从40.0ml到160.0ml、从约50.0ml到约150.0ml、从50.0ml到150.0ml、从约20.0ml到约150.0ml、从20.0ml到150.0ml、从约30.0ml到约120ml、从30.0ml到120.0ml。
159.如权利要求158所述的系统,其中能够以下列增量来调整所述第三蒸汽中所述尼古丁蒸汽的体积:0.1ml、0.5ml、1.0ml、5.0ml、10.0ml、20.0ml、25.0ml、30.0ml、40.0ml、50.0ml、60.0ml、70.0ml、80.0ml、90.0ml、100.0ml、110.0ml、120.0ml、130.0ml、140.0ml、150.0ml、160.0ml、170.0ml、180.0ml、190.0ml、200.0ml、约0.1ml、约0.5ml、约1.0ml、约5.0ml、约10.0ml、约20.0ml、约25.0ml、约30.0ml、约40.0ml、约50.0ml、约60.0ml、约70.0ml、约80.0ml、约90.0ml、约100.0ml、约110.0ml、约120.0ml、约130.0ml、约140.0ml、约150.0ml、约160.0ml、约170.0ml、约180.0ml、约190.0ml、约200.0ml、小于200.0ml、小于190.0ml、小于180.0ml、小于170.0ml、小于160.0ml、小于150.0ml、小于140.0ml、小于130.0ml、小于120.0ml、小于110.0ml、小于100.0ml、小于90.0ml、小于80.0ml、小于70.0ml、小于60.0ml、小于50.0ml、小于40.0ml、小于30.0ml、小于25.0ml、小于20.0ml、小于10.0ml、小于5.0ml、小于1.0ml、小于0.5ml、小于0.1ml、大于约0.1ml、大于约0.5ml、大于约1.0ml、大于约5.0ml、大于约10.0ml、大于约20.0ml、大于约25.0ml、大于约30.0ml、大于约40.0ml、大于约50.0ml、大于约60.0ml、大于约70.0ml、大于约80.0ml、大于约90.0ml、大于约100.0ml、大于约110.0ml、大于约120.0ml、大于约130.0ml、大于约140.0ml、大于约150.0ml、大于约160.0ml、大于约170.0ml、大于约180.0ml、大于约190.0ml和大于约200.0ml。
160.如权利要求2或20所述的系统,其中所述系统被配置用于在所述第三蒸汽中为每次喷吐提供一定量的尼古丁,所述量为:从约0.0mcg到约250.0mcg、从0.0mcg到250.0mcg、从约10.0mcg到约240.0mcg、从约20.0mcg到约230.0mcg、从约30.0mcg到约220.0mcg、从约40.0mcg到约210.0mcg、从约50.0mcg到约200.0mcg、从约50.0mcg到约175.0mcg、从约75.0mcg到约175.0mcg、从约75.0mcg到约150mcg、从约100.0mcg到约150.0mcg、从约100mcg到约125.0mcg、从10.0mcg到约240.0mcg、从20.0mcg到约230.0mcg、从30.0mcg到约220.0mcg、从40.0mcg到约210.0mcg、从50.0mcg到约200.0mcg、从50.0mcg到约175.0mcg、从75.0mcg到约175.0mcg、从75.0mcg到约150mcg、从100.0mcg到约150.0mcg、从100mcg到约125.0mcg、从约10.0mcg到240.0mcg、从约20.0mcg到230.0mcg、从约30.0mcg到220.0mcg、从约40.0mcg到210.0mcg、从约50.0mcg到200.0mcg、从约50.0mcg到175.0mcg、从约75.0mcg到175.0mcg、从约75.0mcg到150mcg、从约100.0mcg到150.0mcg、从约100mcg到125.0mcg、从0.0mcg到约50.0mcg、从0.0mcg到约75.0mcg、从0.0mcg到100.0mcg、从0.0mcg到约125.0mcg、从0.0mcg到约150.0mcg和从0.0mcg到约200.0mcg。
161.如权利要求160所述的系统,其中能够以下列增量来调整所述第三蒸汽中所述尼古丁的量:1.0mcg、5.0mcg、10.0mcg、20.0mcg、25.0mcg、30.0mcg、40.0mcg、50.0mcg、75.0mcg、100.0mcg、150.0mcg、200.0mcg、250.0mcg、约1.0mcg、约5.0mcg、约10.0mcg、约20.0mcg、约25.0mcg、约30.0mcg、约40.0mcg、约50.0mcg、约75.0mcg、约100.0mcg、约150.0mcg、约200.0mcg、约250.0mcg、小于250.0mcg、小于200.0mcg、小于150.0mcg、小于100.0mcg、小于75.0mcg、小于50.0mcg、小于40.0mcg、小于30.0mcg、小于25.0mcg、小于20.0mcg、小于10.0mcg、小于5.0mcg、大于约5.0mcg、大于约10.0mcg、大于约20.0mcg、大于约25.0mcg、大于约30.0mcg、大于约40.0mcg、大于约50.0mcg、大于约75.0mcg、大于约100.0mcg、大于约150.0mcg、大于约200.0mcg和大于约250.0mcg。
162.如权利要求42、60、116或134中任一项所述的装置,其中所述系统被配置用于在所述第三蒸汽中为每次喷吐提供一定体积的尼古丁蒸汽,所述体积为:从约0.0ml到约200.0ml、从0.0ml到200ml、从约0.1ml到约199.9ml、从0.1ml到199.9ml、从约0.5ml到约199.5ml、从0.5ml到199.5ml、从约1.0ml到约199.0ml、从1.0ml到199.0ml、从约5.0ml到约195.0ml、从5.0ml到195.0ml、从约10.0ml到约190.0ml、从10.0ml到190.0ml、从约20.0ml到约180.0ml、从20.0ml到180.0ml、从约30.0ml到约170.0ml、从30.0ml到170.0ml、从约40.0ml到约160.0ml、从40.0ml到160.0ml、从约50.0ml到约150.0ml、从50.0ml到150.0ml、从约20.0ml到约150.0ml、从20.0ml到150.0ml、从约30.0ml到约120ml、从30.0ml到120.0ml。
163.如权利要求162所述的装置,其中能够以下列增量来调整所述第三蒸汽中所述尼古丁蒸汽的体积:0.1ml、0.5ml、1.0ml、5.0ml、10.0ml、20.0ml、25.0ml、30.0ml、40.0ml、50.0ml、60.0ml、70.0ml、80.0ml、90.0ml、100.0ml、110.0ml、120.0ml、130.0ml、140.0ml、150.0ml、160.0ml、170.0ml、180.0ml、190.0ml、200.0ml、约0.1ml、约0.5ml、约1.0ml、约5.0ml、约10.0ml、约20.0ml、约25.0ml、约30.0ml、约40.0ml、约50.0ml、约60.0ml、约70.0ml、约80.0ml、约90.0ml、约100.0ml、约110.0ml、约120.0ml、约130.0ml、约140.0ml、约150.0ml、约160.0ml、约170.0ml、约180.0ml、约190.0ml、约200.0ml、小于200.0ml、小于190.0ml、小于180.0ml、小于170.0ml、小于160.0ml、小于150.0ml、小于140.0ml、小于130.0ml、小于120.0ml、小于110.0ml、小于100.0ml、小于90.0ml、小于80.0ml、小于70.0ml、小于60.0ml、小于50.0ml、小于40.0ml、小于30.0ml、小于25.0ml、小于20.0ml、小于10.0ml、小于5.0ml、小于1.0ml、小于0.5ml、小于0.1ml、大于约0.1ml、大于约0.5ml、大于约1.0ml、大于约5.0ml、大于约10.0ml、大于约20.0ml、大于约25.0ml、大于约30.0ml、大于约40.0ml、大于约50.0ml、大于约60.0ml、大于约70.0ml、大于约80.0ml、大于约90.0ml、大于约100.0ml、大于约110.0ml、大于约120.0ml、大于约130.0ml、大于约140.0ml、大于约150.0ml、大于约160.0ml、大于约170.0ml、大于约180.0ml、大于约190.0ml和大于约200.0ml。
164.如权利要求42、60、116或134中任一项所述的装置,其中系统被配置用于在所述第三蒸汽中为每次喷吐提供一定量的尼古丁,所述量为:从约0.0mcg到约250.0mcg、从0.0mcg到250.0mcg、从约10.0mcg到约240.0mcg、从约20.0mcg到约230.0mcg、从约30.0mcg到约220.0mcg、从约40.0mcg到约210.0mcg、从约50.0mcg到约200.0mcg、从约50.0mcg到约175.0mcg、从约75.0mcg到约175.0mcg、从约75.0mcg到约150mcg、从约100.0mcg到约150.0mcg、从约100mcg到约125.0mcg、从10.0mcg到约240.0mcg、从20.0mcg到约230.0mcg、从30.0mcg到约220.0mcg、从40.0mcg到约210.0mcg、从50.0mcg到约200.0mcg、从50.0mcg到约175.0mcg、从75.0mcg到约175.0mcg、从75.0mcg到约150mcg、从100.0mcg到约150.0mcg、从100mcg到约125.0mcg、从约10.0mcg到240.0mcg、从约20.0mcg到230.0mcg、从约30.0mcg到220.0mcg、从约40.0mcg到210.0mcg、从约50.0mcg到200.0mcg、从约50.0mcg到175.0mcg、从约75.0mcg到175.0mcg、从约75.0mcg到150mcg、从约100.0mcg到150.0mcg、从约100mcg到125.0mcg、从0.0mcg到约50.0mcg、从0.0mcg到约75.0mcg、从0.0mcg到100.0mcg、从0.0mcg到约125.0mcg、从0.0mcg到约150.0mcg和从0.0mcg到约200.0mcg。
165.如权利要求164所述的装置,其中能够以下列增量来调整所述第三蒸汽中所述尼古丁的量:1.0mcg、5.0mcg、10.0mcg、20.0mcg、25.0mcg、30.0mcg、40.0mcg、50.0mcg、75.0mcg、100.0mcg、150.0mcg、200.0mcg、250.0mcg、约1.0mcg、约5.0mcg、约10.0mcg、约20.0mcg、约25.0mcg、约30.0mcg、约40.0mcg、约50.0mcg、约75.0mcg、约100.0mcg、约150.0mcg、约200.0mcg、约250.0mcg、小于250.0mcg、小于200.0mcg、小于150.0mcg、小于100.0mcg、小于75.0mcg、小于50.0mcg、小于40.0mcg、小于30.0mcg、小于25.0mcg、小于20.0mcg、小于10.0mcg、小于5.0mcg、大于约5.0mcg、大于约10.0mcg、大于约20.0mcg、大于约25.0mcg、大于约30.0mcg、大于约40.0mcg、大于约50.0mcg、大于约75.0mcg、大于约100.0mcg、大于约150.0mcg、大于约200.0mcg和大于约250.0mcg。
166.一种方法,包括提供如权利要求115-157中任一项所述的装置。
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