CN108778002B - 非燃烧型香味吸入器、方法及记录介质 - Google Patents
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Abstract
非燃烧型香味吸入器(100)具有:第1组件(110),包括积累电力的电池(40)、通过从所述电池供给的电力而从吸入成分源产生吸入成分的发生单元(111A)、以及电控制所述发生单元的控制单元(51);第2组件(130),与所述第1组件可拆装;以及电阻器(300),在所述第2组件连接到所述第1组件时,与所述发生单元通过并联连接或串联连接而导通,所述控制单元构成为基于所述发生单元和所述电阻器的合成电阻值(Rc)与所述发生单元的电阻值(R1)之差,探测所述第1组件和所述第2组件之间的连接。
Description
技术领域
本发明涉及包括了没有燃烧而通过电力从吸入成分源产生吸入成分的发生单元的非燃烧型香味吸入器、探测与非燃烧型香味吸入器有关的连接的方法、用于执行该方法的程序及记录介质。
背景技术
提出了取代香烟,使烟草这样的香味源不燃烧而品尝香味的非燃烧型香味吸入器。专利文献1公开了具有本体组件、以及对于本体组件可拆装地构成的胶囊(capsule)组件的非燃烧型香味吸入器。本体组件具有:产生烟雾剂的烟雾剂生成源;不伴随燃烧而将烟雾剂生成源雾化的雾化部件;以及对雾化部件供给电力的电源。胶囊组件具有产生被用户吸入的香味的香味源。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:国际公开第2015/046385号
发明内容
第1特征是非燃烧型香味吸入器,要旨在于,具有:第1组件,包括:积累电力的电池;通过从所述电池供给的电力而从吸入成分源产生吸入成分的发生单元;以及电控制所述发生单元的控制单元;第2组件,与所述第1 组件可拆装;以及电阻器,在所述第2组件连接到所述第1组件时,与所述发生单元通过并联连接或串联连接而导通,所述控制单元构成为基于所述发生单元和所述电阻器的合成电阻值与所述发生单元的电阻值之差,探测所述第1组件和所述第2组件之间的连接。
第2特征的要旨在于,在第1特征中,所述第1组件的所述发生单元包含产生烟雾剂的烟雾剂源,所述第2组件包含产生香味的香味源。
第3特征的要旨在于,在第2特征中,所述烟雾剂源在常温下为液体,所述香味源在常温下为固体。
第4特征的要旨在于,在第2特征或第3特征中,所述烟雾剂源包含多元醇,所述香味源包含植物材料。
第5特征的要旨在于,在第1特征至第4特征的任意一个中,在探测到所述第1组件和所述第2组件之间的连接后,所述控制单元进行向所述发生单元供给的电量的控制、或进行对所述非燃烧型香味吸入器中包括的通知部件的通知控制。
第6特征的要旨在于,在第1特征至第5特征的任意一个中,所述发生单元的电阻值与所述电阻器的电阻值不同。
第7特征的要旨在于,在第1特征至第6特征的任意一个中,非燃烧型香味吸入器具有将所述发生单元和所述电阻器并联地电连接的电气路径,所述电气路径的一部分设置在所述第2组件中,所述电阻器在所述电气路径中比所述发生单元设置在所述第2组件侧。
第8特征的要旨在于,在第7特征中,所述电阻器设置在所述第2组件中。
第9特征的要旨在于,在第7特征或第8特征中,所述电阻器的电阻值与所述发生单元的电阻值之比为5~100。
第10特征的要旨在于,在第1特征至第6特征的任意一个中,非燃烧型香味吸入器具有将所述发生单元和所述电阻器串联地电连接的电气路径,所述电气路径的一部分设置在所述第2组件中,所述电阻器设置在所述第2组件中。
第11特征的要旨在于,在第10特征中,所述电阻器的电阻值与所述发生单元的电阻值之比为0.01~0.25。
第12特征的要旨在于,在第10特征或第11特征中,所述非燃烧型香味吸入器具有在所述第2组件不安装到所述第1组件上时与所述第1组件可拆装地构成的、不是检测对象的第3组件,在所述第2组件不安装到所述第1 组件上时,所述第1组件侧的所述电气路径通过一对电气端子开路,所述第 3组件构成为以比所述电阻器的电阻值小的电阻值使所述一对电气端子彼此导通。
第13特征的要旨在于,在第1特征至第12特征的任意一个中,所述发生单元包含电阻加热体。
第14特征的要旨在于,在第1特征至第13特征的任意一个中,所述非燃烧型香味吸入器具有已知电阻器,该已知电阻器与所述发生单元及所述电阻器串联地电连接,具有已知的电阻值,所述控制单元构成为使用所述已知电阻器的电阻值估计所述合成电阻值。
第15特征的要旨在于,在第2特征至第4特征的任意一个中,所述电阻器从保持所述香味源的保持单元区分。
第16特征的要旨在于,在第2特征至第4特征及第15特征的任意一个中,所述电阻器实质上不有助于从所述香味源产生烟雾剂。
第17特征的要旨在于,在第2特征至第4特征、第15特征及第16特征的任意一个中,所述电阻器实质上不有助于所述香味源的加热。
第18特征的要旨在于,在第1特征至第17特征的任意一个中,所述第 1组件具有保持所述发生单元的电阻值或保持与所述发生单元的电阻值关联的识别信息的信息源。
第19特征的要旨在于,在第1特征至第18特征的任意一个中,所述控制单元构成为在所述合成电阻值与所述发生单元的电阻值之差为规定的阈值以下的情况下禁止向所述发生单元的供电。
第20特征的要旨在于,在第1特征至第19特征的任意一个中,所述第 1组件包括至少包含所述发生单元的发生组件和至少包含所述电池的电池组件,所述发生组件与所述电池组件可拆装地构成。
第21特征的要旨在于,在第20特征中,所述发生组件具有电连接所述电池的正极侧的第1电极和电连接所述电池的负极侧的第2电极,所述发生单元及所述电阻器通过所述第1电极和所述第2电极电连接所述电池。
第22特征的要旨在于,在第21特征中,所述发生组件具有:电连接所述电池的正极侧的第3电极;以及存储表示所述发生单元的电阻值的信息的存储器,所述存储器通过所述第3电极和所述第2电极与所述电池电连接。
第23特征的要旨在于,在第1特征至第22特征的任意一个中,所述第 2组件包含吸口。
第24特征的要旨在于,在第1特征至第23特征的任意一个中,具有:第1电流路径,用于从所述吸入成分源产生所述吸入成分;第2电流路径,用于测量所述发生单元的电阻值、或测量所述发生单元和所述电阻器的合成电阻值;以及切换部件,能够切换,以使电流选择性地流过所述第1电流路径和所述第2电流路径的其中一个电流路径。
第25特征是一种探测方法,探测在包括第1组件和与所述第1组件可拆装的第2组件的非燃烧型香味吸入器中的所述第1组件和所述第2组件的连接,所述第1组件包含从吸入成分源产生吸入成分的发生单元,该探测方法具有:基于电阻器和所述发生单元的合成电阻值与所述发生单元的电阻值之差,探测所述第1组件和所述第2组件之间的连接的步骤,所述电阻器在所述第2组件连接到所述第1组件时,与所述发生单元通过并联连接或串联连接而导通。
第26特征的要旨在于,是使非燃烧型香味吸入器执行第25特征的方法的程序。
第27特征的要旨在于,是记录了执行第25特征的方法的程序的记录介质。该记录介质也可以是非暂时性的记录介质。
附图说明
图1是表示第1实施方式的非燃烧型香味吸入器的图。
图2是表示第1实施方式的发生组件的图。
图3是表示第1实施方式的非燃烧型香味吸入器中包括的电路的概略的图。
图4是表示第2实施方式的非燃烧型香味吸入器中包括的电路的概略的图。
图5是表示第3实施方式的非燃烧型香味吸入器中包括的电路的概略的图。
图6是用于说明在第3实施方式中,用于替代第2组件的第3组件的图。
图7是表示第4实施方式的非燃烧型香味吸入器中包括的电路的概略的图。
图8是表示第5实施方式的非燃烧型香味吸入器中包括的电路的概略的图。
图9是表示第5实施方式的非燃烧型香味吸入器的动作的一例子的流程图。
具体实施方式
以下,说明实施方式。再者,在以下的附图的记载中,对同一或相似的部分,附加同一或相似的标号。但是,应注意的是,附图是示意性的图,有各尺寸的比率等与现实的尺寸不同的情况。
因此,具体的尺寸等应参考以下的说明来判断。此外,当然有包含了附图相互间彼此的尺寸的关系和比率为不同的部分的情况。
[发明的概要]
对于专利文献1中记载的技术,市场上可用性(usability)改进的需求日益提高。
发明内容的非燃烧型香味吸入器,具有:第1组件,包括:积累电力的电池;通过从所述电池供给的电力而从吸入成分源产生吸入成分的发生单元;以及电控制所述发生单元的控制单元;第2组件,与所述第1组件可拆装;以及电阻器,在所述第2组件连接到所述第1组件时,与所述发生单元通过并联连接或串联连接而导通,所述控制单元构成为基于所述发生单元和所述电阻器的合成电阻值与所述发生单元的电阻值之差,探测所述第1组件和所述第2组件之间的连接。
在发明内容中,控制单元构成为基于发生单元和电阻器的合成电阻值与发生单元的电阻值之差,探测第1组件和第2组件之间的连接。由此,例如可根据有无第2组件的连接而改变对发生单元供给的电量,或在第2组件未连接到第1组件时停止对发生单元的电力的供给。此外,用于第2组件的连接探测的电阻器与发生单元并联连接或串联连接,所以可以将从电池和/或控制单元至电阻器的一部分电路与用于对发生单元供给电力的电路共享。
[第1实施方式]
(非燃烧型香味吸入器)
以下,说明第1实施方式的非燃烧型香味吸入器。图1是表示第1实施方式的非燃烧型香味吸入器100的图。图2是表示构成非燃烧型香味吸入器 100的发生组件的图。图3是表示非燃烧型香味吸入器100中包括的电路的概略的图。
非燃烧型香味吸入器100是用于不经燃烧而将吸入成分(香吃味成分) 吸入的器具。非燃烧型香味吸入器100也可以具有沿着从非吸口端E2向吸口端E1的方向即规定方向A延伸的形状。再者,以下应该注意的是,有时将非燃烧型香味吸入器100仅称为香味吸入器100。
香味吸入器100具有第1组件110和第2组件130。第1组件110与第2 组件130可拆装地构成。具体而言,第1组件110具有筒体110X,第2组件 130可拆装地构成在筒体110X的吸口端。
第1组件110包括:积累电力的电池40;通过从电池40供给的电力而从吸入成分源产生吸入成分的发生单元111A;以及电气地控制发生单元111A 的控制单元51。
第1组件110也可以可分离地构成为至少包含发生单元111A的发生组件111和至少包含电池40的电池组件112。发生组件111与电池组件112可拆装地构成。控制单元51设置在电池组件112中。取而代之,控制单元51 也可以设置在发生组件112中。
电池组件112具有构成筒体110X的一部分的筒体112X。电池40和控制单元51容纳在筒体112X中。例如,电池40也可以是锂离子电池。例如,控制单元51包括CPU及存储器。对于香味吸入器100中包括的电路,将后述(参照图3)。
电池组件112具有通气孔112A。如图2所示,从通气孔112A导入的空气被导入到发生组件111。
电池组件112也可以具有探测用户的吸入动作的传感器20。例如,传感器20是具有电容器的传感器,输出表示与通过吸入动作产生的压差对应的电容器的电容量的值(例如,电压值)。
构成发生组件111的发生单元111A只要是从吸入成分源产生吸入成分的发生单元,也可以是任意的。例如,发生单元111A也可以是从作为吸入成分源的烟雾剂源产生作为吸入成分的烟雾剂的发生单元。
以下,一边参照图2,一边说明包括了烟雾剂源的发生组件111作为发生单元111A的结构的一例子。发生组件111具有构成筒体110X的一部分的筒体111X。
发生单元111A具有贮液器(reservoir)111P;芯子(wick)111Q;以及电阻器111R。贮液器111P、芯子111Q及电阻器111R容纳在筒体111X中。贮液器111P贮存烟雾剂源。例如,贮液器111P是由树脂网等材料构成的多孔体。芯子111Q是保持从贮液器111P供给的烟雾剂源的液保持构件的一例子。例如,芯子111Q由玻璃纤维构成。
电阻器111R也可以是电阻加热体。该电阻加热体将通过芯子111Q保持的烟雾剂源雾化。电阻加热体例如由在芯子111Q上以规定节距(pitch)卷绕的电阻加热体(例如,电热丝)构成。
烟雾剂源在常温下也可以是液体。例如,作为烟雾剂源,可以使用多元醇。作为多元醇,具体而言,优选从由甘油、丙二醇、1,3-丙二醇、1,3-丁二醇、山梨糖醇组成的组选择的至少一个化合物。烟雾剂源,例如,如上述,由树脂网等材料构成的多孔体保持。多孔体可以由非烟草材料构成,也可以由烟草材料构成。再者,烟雾剂源也可以包含尼古丁成分。或者,烟雾剂源也可以不包含尼古丁成分。烟雾剂源也可以包含尼古丁成分以外的成分。或者,烟雾剂源也可以不包含尼古丁成分以外的成分。
第2组件130构成为可连接到构成香味吸入器100的第1组件110。在本实施方式中,第2组件130比发生组件111设置在吸口侧。然而,第2组件130未必在物理空间上比发生组件111设置在吸口侧。例如,第2组件130 也可以可拆装地构成在第1组件110的吸口端侧。
在本实施方式中所示的例子中,第2组件130具有筒体131、香味源132、网孔133A、以及过滤器133B。筒体131具有沿规定方向A延伸的筒状形状。筒体131具有保持香味源132的保持部134。
香味源132在从吸口吸入的空气的流路上比发生组件111设置在吸口侧。香味源132对在发生组件111的烟雾剂源中产生的烟雾剂赋予香吃味成分。通过香味源132对烟雾剂赋予的香味被传送到香味吸入器100的吸口。
香味源132在常温下为固体。在本发明中常温是指如在JIS Z8703那样的、5℃~35℃的温度范围。此外,香味源132是植物材料。在实施方式中由对烟雾剂赋予香吃味成分的植物材料的原料片构成。原料片的大小优选为 0.2mm以上、1.2mm以下。而且,优选原料片的大小为0.2mm以上、0.7mm 以下。构成香味源132的原料片的大小越小,比表面积越增大,所以从构成香味源132的原料片越容易释放香吃味成分。因此,在将期望量的香吃味成分赋予烟雾剂时,可以抑制原料片的量。作为构成香味源132的原料片,可以使用将切碎的烟草和烟草原料那样烟草材料成形为粒状的成形体。但是,香味源132也可以是将烟草材料成形为片状的成形体。此外,构成香味源132 的原料片也可以由烟草以外的植物(例如,薄荷、香草等)构成。在香味源 132中,也可以赋予薄荷醇等香料。
设置网孔133A,以对着香味源132在非吸口侧堵住筒体131的开口。设置过滤器133B,以对着香味源132在吸口侧堵住筒体131的开口。网孔133A 具有使构成香味源132的原料片不通过程度的粗糙度。网孔133A的粗糙度,例如,具有0.077mm以上、0.198mm以下的开孔。过滤器133B由具有通气性的物质构成。例如,过滤器133B优选为醋酸盐过滤器。过滤器133B具有使构成香味源132的原料片不通过程度的粗糙度。
在第1实施方式中,如图2所示,第2组件130具有后述的电阻器300。电阻器300的电阻值可以与发生单元111A的电阻值不同,特别地也可以比发生单元111A的电阻值小。在本实施方式中,电阻器300实质上不有助于香味源132的加热。在图2所示的实施方式中,电阻器300从保持香味源132的保持部134区分。
电阻器300可以如图2所示设置为与筒体131接触,但取而代之,也可以设置为从筒体131物理性地分离。具体而言,电阻器300也可以由隔热材料覆盖。由此,即使电阻器300暂时地加热,也可以使电阻器300中产生的热难以传递到香味源132。
筒体131例如也可以由非金属材料或树脂材料构成。作为树脂材料,例如,可以列举聚乙烯、聚丙烯及聚醚酮醚等。
筒体131的热传导系数较好为1W/(m×K)以下,更好为0.5W/(m×K) 以下。由此,即使电阻器300暂时地加热,也可以使电阻器300中产生的热难以传递到香味源132。
在图2所示的方式中,电阻器300作为与筒体131的分离体来设置。取而代之,电阻器300也可以与容纳香味源的筒体131一体地构成。换言之,筒体131本身也可以由作为具有规定的电阻值的电阻器300的功能的材料构成。
(香味吸入器的电气结构)
接着,参照图3,说明在香味吸入器100中包括的电路的概要。
电池组件112具有用于与发生组件111电连接的电气端子200a、200b。发生组件111具有用于与电池组件112电连接的电气端子201a、201b。电气端子201a具有电连接电池40的正极侧的第1电极。电气端子201b具有电连接电池的负极侧的第2电极。通过发生组件111和电池组件112彼此机械地连接,通过电气端子200a、200b及201a、201b,电池40及控制单元51与发生单元111A的电阻加热体111R电连接。电池40通过控制单元51对电阻加热体111R供给电力。
发生组件111具有用于与第2组件130电连接的电气端子202a、202b。第2组件130具有用于与发生组件111电连接的电气端子203a、203b。通过第1组件110和第2组件130彼此机械地连接,电气端子201a、201b和电气端子202a、202b彼此电连接。
香味吸入器100具有在第2组件130连接到第1组件110时,与发生单元111A电气地并联连接并导通的电阻器300。具体而言,香味吸入器100具有将发生单元111A和电阻器300并联地电连接的电气路径302,电气路径302 的一部分设置在第2组件130中。电阻器300在电气路径302中比发生单元 111A设置在第2组件130侧。
在本实施方式中,在将发生单元111A和电阻器300并联地电连接的电气路径302中,设置将第1组件110和第2组件130电连接的电气端子202a、 202b、203a、203b。此外,电阻器300设置在第2组件130中。由于电阻器 300与发生单元111A并联地连接,所以被施加与发生单元111A上施加的电压值(VIN-VOUT)实质上相等的电压。
香味吸入器100具有与发生单元111A及电阻器300串联地电连接的、具有已知的电阻值的已知电阻器310。优选已知电阻器310设置在电池组件 112中。在已知电阻器310上,施加与发生单元111A的输出电压VOUT和接地电极之差相当的电压。
(第2组件的连接探测)
控制单元51构成为基于发生单元111A和电阻器300的合成电阻值Rc 与发生单元111A的电阻值R1之差,探测第1组件110和第2组件130的连接。在第2组件130未连接到第1组件110时,电池组件112的电气端子200a 及电气端子200b上连接的电路的电阻值与发生单元111A的电阻值R1实质性地一致。在第2组件130连接到第1组件110时,电池组件112的电气端子200a及电气端子200b上连接的电路的电阻值实质上为发生单元111A的电阻值R1和电阻器300的电阻值R2的合成电阻值Rc(<R1)。因此,控制单元51可以基于发生单元111A的电阻值R1与合成电阻值Rc之差,探测第2 组件130是否连接到第1组件110。
作为具体的例子,控制单元51可以通过以下那样的过程,探测第2组件130是否连接到第1组件110。首先,在第2组件130未连接到第1组件110 时,控制单元51测量发生单元111A的电阻值R1。电阻值R1被预先存储在控制单元51的存储器中。控制单元51在规定的定时,测量电气端子200a及电气端子200b上连接的电路的电阻值。在第2组件130连接到第1组件110 时,该电阻值为上述的合成电阻值Rc(<R1)。控制单元51在检测出比电阻值 R1小的电阻值时,判断为第2组件130连接到第1组件110。再者,考虑到电阻值的测量精度,控制单元51也可以在检测出比电阻值R1足够小的电阻值时,判断为第2组件130连接到第1组件110。
优选控制单元51测量电气端子200a及电气端子200b上连接的电路的电阻值的定时在用户进行了吸入动作时。即,在传感器20探测出吸入动作时,控制单元51测量电阻值。
取而代之,在用户驱动发生单元111A的开关、例如按压了按钮时,控制单元51也可以测量电气端子200a及电气端子200b上连接的电路的电阻值。此外,控制单元51也可以每隔规定的时间间隔测量电气端子200a及电气端子200b上连接的电路的电阻值。
此外,控制单元51也可以在将发生单元111A从不容许发生单元111A 的通电的睡眠模式(省电模式)切换到可控制发生单元111A的就绪模式时,测量电气端子200a及电气端子200b上连接的电路的电阻值。例如,可以在睡眠模式中按钮被按压了规定时间以上时、或在睡眠模式中用户进行了特定模式的吸入动作(例如,在规定时间内进行3次2秒左右的短时间内的吸入动作等)时执行从睡眠模式向就绪模式的切换。
而且,在香味吸入器具有用户认证功能的情况下,控制单元51在进行了用于用户认证的动作的定时,也可以测量电气端子200a及电气端子200b上连接的电路的电阻值。例如,可以通过传感器20检测用户产生的吸入动作的特征来进行用户认证。然而,用户认证的方法不限于该例子。
再者,电气端子200a及电气端子200b上连接的电路的电阻值,可以如以下那样测量。首先,测量对发生单元111A的输入电压VIN和发生单元111A 的输出电压VOUT(=已知电阻器310的输入电压)。电气端子200a及电气端子200b上连接的电路的电阻值R,使用电压值VIN、VOUT和已知电阻器310 的电阻值R3,通过以下算式计算:
R=((VIN-VOUT)/VOUT)×R3。
在第2组件130未连接到第1组件110的情况下,由上式实质性地计算发生单元111A的电阻值R1。此外,在第2组件130连接到第1组件110的情况下,由上式实质性地计算合成电阻值Rc。
如上述,优选控制单元51构成为使用已知电阻器310的电阻值R3估计合成电阻值Rc。图3所示的已知电阻器310的配置是一例子。只要可测量发生单元111A的电阻值R1、发生单元111A和电阻器300的合成电阻值Rc,已知电阻器310可以配置在电路上的任意的位置。再者,已知电阻器310的电阻值R3也可以在10mW~100mW的范围内。
从提高是否连接了第2组件130的检测精度的观点来看,优选发生单元 111A的电阻值R1和合成电阻值Rc之差较小。从该观点来看,电阻器300 的电阻值R2与发生单元111A的电阻值R1之比为100以下较好,为50以下更好。
另一方面,从降低香味吸入器100的使用时的功耗的观点来看,优选电阻器300的电阻值R2尽可能较大。从该观点来看,电阻器300的电阻值R2 与发生单元111A的电阻值R1之比为5以上较好,为10以上更好。
控制单元51也可以在探测出第1组件110和第2组件130的连接后,进行向发生单元111A供给的电量的控制、或进行对非燃烧型香味吸入器中包括的通知部件的通知控制。作为通知部件,例如,可列举发光元件、语音输出器件、触觉等的感觉反馈器件等。在使用感觉反馈器件作为通知部件的情况下,例如也可以具备振荡元件等,通过将振动传递给用户而进行通知。
控制单元51也可以构成为在合成电阻值Rc和发生单元111A的电阻值 R1之差为规定的第1阈值以下的情况下禁止向发生单元111A供给电力。由此,可以在第2组件130未连接到第1组件110时,无法使用香味吸入器100。此外,与标准的第2组件130不同,在没有电阻器300的非标准的部件连接到第1组件110时,通过不向发生单元111A供给电力,可以禁止非标准品的使用。
此外,控制单元51也可以构成为在合成电阻值Rc和发生单元111A的电阻值R1之差为规定的第2阈值(比前述第1阈值大的值)以上的情况下禁止向发生单元111A供给电力。由此,在电气端子202a和电气端子202b之间发生了短路时,可以停止向发生单元111A的供电。
而且,在合成电阻值Rc和发生单元111A的电阻值R1之差为上述规定的第1阈值以下情况和为上述规定的第2阈值以上的情况下,控制单元51也可以停止向发生单元111A供给电力。由此,在包括了具有与标准品的电阻器 300的电阻值完全不同的电阻值的电阻器的非标准品连接到第1组件110的情况下,可以禁止向发生单元111A的供电。
在上述实施方式中,电阻器300具有固定的电阻值。取而代之,电阻器 300也可以是可变电阻器。可变电阻器的电阻值根据在规定方向A上第2组件130插入到第1组件110中的深度(插入长度)而连续性或不连续性地变化。电阻值不连续性地变化的可变电阻器,例如也可以由多个电阻器构成。这种情况下,根据第2组件130的插入长度,发生单元111A上电连接的电路中电连接的电阻器的数变化。
如上述,通过利用电阻值根据第2组件130的插入长度而变化的可变电阻器,合成电阻值Rc根据第2组件130的插入长度而变化。因此,控制单元 51通过检测合成电阻值Rc,可以探测第2组件130的插入长度。
控制单元51也可以控制对电阻加热体111R供给的电量E。对电阻加热体111R供给的电量E的大小,由对于电阻加热体111R施加的电压值V1及对电阻加热体111R施加电压的时间T1定义。例如,在对于电阻加热体111R 连续地施加电压的情况中,因对于电阻加热体111R施加的电压值的变更,对电阻加热体111R供给的电量的大小变更。在另一方面,在对于电阻加热体 111R间歇地施加电压的情况(脉冲控制)中,因对于电阻加热体111R施加的电压的值或占空比(即,脉冲宽度及脉冲间隔)的变更,对电阻加热体111R 供给的电量的大小变更。通过对电阻加热体111R供给的电量的大小,可以控制从发生单元111A产生的吸入成分的量。
控制单元51也可以控制电量,以使对电阻加热体111R供给的电量E不超过第1阈值EMAX。具体而言,例如,控制单元51控制电量,以使对电阻加热体111R供给的电量E超过第2阈值EMIN。此外,在电量(施加时间) 达到了EMAX(TMAX)的情况下,控制单元51结束向电阻加热体111R的供电。
根据第2组件130是否连接到第1组件110,电阻加热体111R上施加的电压值可能变化。即使是这种情况,也优选控制单元51进行控制,以使对电阻加热体111R供给的电量E固定。
优选控制单元51根据D=VC 2/V12的算式,计算校正项D。具体而言,控制单元51根据E=D×V12/R1×T的算式,校正对电阻加热体111R供给的电量。Vc是电池的基准电压值,是根据电池的种类等而预先确定的值。Vc是至少高于电池的端电压的电压。
再者,对电阻加热体111R施加的电压的校正,例如使用DC/DC转换器来实现。DC/DC转换器可以是降压转换器,也可以是升压转换器。
[第2实施方式]
以下,用图4说明第2实施方式。图4表示第2实施方式的香味吸入器的电路的概略结构。对与第1实施方式相同的结构,附加相同的标号。应该注意的是,对与第1实施方式相同的结构,有时省略说明。
第2实施方式的香味吸入器100具有在第2组件130连接到第1组件110 时,与发生单元111A电气地并联连接而导通的电阻器300。具体而言,香味吸入器100具有将发生单元111A和电阻器300并联地电连接的电气路径302,电气路径302的一部分设置在第2组件130中。电阻器300在电气路径302 中比发生单元111A设置在第2组件130侧。再者,在第2实施方式中,电阻器300设置在第1组件110中。
第2组件130的一对电气端子203a、203b以比电阻器300的电阻值小的电阻值进行电连接。例如,一对电气端子203a、203b可以通过导线或金属板等进行电连接。在一对电气端子203a、203b间,没有设置电阻器。因此,在第2组件130连接到第1组件110时,使第1组件110的一对电气端子202a、 202b间导通。
在第2实施方式的香味吸入器中,在第2组件130连接到第1组件110 时,一对电气端子202a、203b间被导通,形成包含电阻器300的电路。因此,在第2组件130连接到第1组件110时,电池组件112的电气端子200a及电气端子200b上连接的电路的合成电阻值变化。由此,可以通过与第1实施方式同样的方法,检测第2组件130是否连接到第1组件110。
香味吸入器可以仅在第1组件110上安装了第2组件130时可使用,也可以仅由第1组件110使用。
在第2实施方式中,第1组件110的电气端子202a或202b上连接着电阻器300。因此,在第1组件110上未安装第2组件130的状态下第1组件 110的电气端子202a、202b间无意地短路时,电阻器300具有可作为防止流过过量的电流的保护部件的功能。
[第3实施方式]
以下,说明第3实施方式。图5表示第3实施方式的香味吸入器的电路的概略结构。对与第1实施方式相同的结构,附加相同的标号。应该注意的是,对与第1实施方式相同的结构,有时省略说明。
香味吸入器100具有在第2组件130连接到第1组件110时,与发生单元111A以电气地串联连接方式导通的电阻器300。具体而言,香味吸入器100 具有将发生单元111A和电阻器300串联地电连接的电气路径302,电气路径 302的一部分设置在第2组件130中。电阻器300设置在第2组件130中。电阻器300与发生单元111A串联地连接。因此,通过发生单元111A的电流值与通过电阻器300的电流值实质上相等。
与第1实施方式同样,香味吸入器100也可以与发生单元111A及电阻器300串联地电连接、具有已知的电阻值的已知电阻器310。优选已知电阻器310设置在电池组件112中。在已知电阻器310上,施加与发生单元111A 的输出电压VOUT和接地电极之差相当的电压。
如图6所示,在第3实施方式中,香味吸入器也可以具有不是检测对象的第3组件150。第3组件150被用于取代第2组件130。第3组件150构成为在第2组件130未安装在第1组件110上时与第1组件110可拆装。第3 组件150具有与第1组件110的电气端子202a、202b电连接的电气端子204a、 204b。
在第2组件130未安装在第1组件110上时,第1组件110侧的电气路径通过一对电气端子202a、202b而开路。第3组件150在一对电气端子204a、 204b间没有电阻器。取而代之,第3组件150也可以构成为以比第2组件130 的电阻器300的电阻值小的电阻值而将一对电气端子202a、202b彼此导通。
第3组件150也可以没有香味源。第3组件150也可以仅是安装在第1 组件110上的盖子。在第3组件150设置在吸口端侧的情况下,第3组件150 也可以构成烟嘴。这种情况下,没有第2组件130可使用香味吸入器100。
(第2组件的连接探测)
控制单元51构成为基于发生单元111A和电阻器300的合成电阻值Rc 与发生单元111A的电阻值R1之差,探测第1组件110和第2组件130的连接。在第2组件130连接到第1组件110时,电池组件112的电气端子200a 及电气端子200b上连接的电路的电阻值为发生单元111A的电阻值R1和电阻器300的电阻值的合成电阻值Rc(>R1)。因此,控制单元51可以基于发生单元111A的电阻值R1和合成电阻值Rc之差,探测第2组件130是否连接到第1组件110。
作为具体的例子,控制单元51可以通过以下那样的过程,探测第2组件 130是否连接到第1组件110。首先,在第3组件150连接到第1组件110时,控制单元51测量发生单元111A的电阻值R1。电阻值R1预先存储在控制单元51的存储器中。控制单元51在规定的定时,测量电气端子200a及电气端子200b上连接的电路的电阻值。在第3组件被拆除,并且第2组件130连接到第1组件110时,该电阻值为上述的合成电阻值Rc(>R1)。在检测出比电阻值R1大的电阻值时,控制单元51判断为第2组件130连接到第1组件110。再者,考虑到电阻值的测量精度,控制单元51也可以在检测出比电阻值R1 大很多的电阻值时,判断为第2组件130连接到第1组件110。
控制单元51测量电气端子200a及电气端子200b上连接的电路的电阻值的定时,优选是用户进行吸入动作时。即,在传感器20探测到吸入动作时,控制单元51测量电阻值。
取而代之,如前述,在用户按压了驱动发生单元111A的开关时、在从睡眠模式切换到就绪模式时、在进行用于用户认证的动作时、或每隔规定的时间间隔,控制单元51也可以测量电气端子200a及电气端子200b上连接的电路的电阻值。再者,可以与第1实施方式同样地测量电气端子200a及电气端子200b上连接的电路的电阻值。此外,已知电阻器310的电阻值R3也可以在10mΩ~100mΩ的范围内。
从提高第2组件130是否连接的检测精度的观点来看,合成电阻值Rc 和发生单元111A的电阻值R1之差较大为好。从该观点来看,电阻器300的电阻值与发生单元111A的电阻值R1之比为0.01以上较好,0.05以上更好。
另一方面,从降低香味吸入器100使用时的功耗的观点来说,优选电阻器300的电阻值尽量小。从该观点来看,电阻器300的电阻值与发生单元111A 的电阻值R1之比为0.25以下较好,0.1以下更好。
[第4实施方式]
以下,用图7说明第4实施方式。图7表示第4实施方式的香味吸入器的电路的概略结构。对与第4实施方式相同的结构,附加相同的标号。应该注意的是,对与第4实施方式相同的结构,有时省略说明。
在第4实施方式中,第1组件110、具体为发生组件111具有保持发生单元111A的电阻值R1或保持与发生单元111A的电阻值R1关联的识别信息的信息源330。例如,信息源330也可以是与控制单元51电连接的存储器。
具体而言,发生组件111还具有与电池40的正极侧电连接的电气端子 201c。电气端子201c可与控制单元51电连接的电池组件的电气端子200c电连接。存储器通过发生组件111的电气端子201b、201c和电池组件112的电气端子200b、200c,与电池40电连接。
(第2组件的连接探测)
控制单元51构成为基于发生单元111A和电阻器300的合成电阻值Rc 与发生单元111A的电阻值R1之差,探测第1组件110和第2组件130的连接。
作为具体的例子,控制单元51可以通过以下那样的过程,探测第2组件 130是否连接到第1组件110。在规定的定时,控制单元51测量电气端子200a 及电气端子200b上连接的电路的电阻值。在第2组件130连接到第1组件 110时,该电阻值为上述的合成电阻值Rc(<R1)。此外,控制单元51获取在信息源330中记录的发生单元111A的电阻值R1。
在检测出小于从信息源330获取的电阻值R1的电阻值时,控制单元51 判断为第2组件130连接到第1组件110。再者,考虑到电阻值的测量精度,也可以在检测出比电阻值R1小很多的电阻值时,控制单元51判断为第2组件130连接到第1组件110。
根据第4实施方式,控制单元51从信息源330获取发生单元111A的电阻值R1即可,所以不需要测量发生单元111A的电阻值R1。
图7中虽未示出,但在第4实施方式中,为了测量发生单元111A的电阻值R1和电阻器300的电阻值的合成电阻值Rc,也可以利用已知电阻器310 的电阻值。
在第4实施方式中,信息源330是与控制单元51电连接的存储器,存储器存储发生单元111A的电阻值R1。取而代之,存储器也可以存储与电阻值 R1的信息关联的识别信息。这种情况下,优选控制单元51具有用于访问通信终端那样的外部装置的外部访问单元。例如,外部访问单元可以是用于与通信终端通过有线方式连接的模块,也可以是用于与通信终端通过无线方式连接的模块。外部访问单元从存储器111M读出识别信息,并且使用读出的识别信息,从外部装置获取发生单元111A的电阻值R1。控制单元51可以使用该电阻值R1,执行第2组件130的连接探测。
在第4实施方式中,信息源330是与控制单元51电连接的存储器。取而代之,信息源330也可以是不与控制单元51电连接的、设置在发生组件111 中的介质。例如,该介质是表示了识别信息的纸介质,例如也可以是粘贴在发生组件111的外侧面上的标签。这种情况下,也优选控制单元51具有用于访问通信终端那样的外部装置的外部访问单元。通过识别信息的输入或识别信息的读取,外部装置从纸介质获取识别信息。控制单元51通过外部访问单元,从外部装置获取与该识别信息关联的信息、即发生单元111A的电阻值 R1。控制单元51可以使用该电阻值R1,执行第2组件130的连接探测。
[第5实施方式]
以下,用图8说明第5实施方式。图8表示第5实施方式的香味吸入器的电路的概略结构。对与第1实施方式相同的结构,附加相同的标号。应该注意的是,对于与第1实施方式相同的结构,有时省略说明。
香味吸入器100也可以具有用于将已知电阻器310的两端的电位差放大的运算放大器等的放大电路(未图示)。
香味吸入器100与第1实施方式中说明的香味吸入器具有同样的已知电阻器310。在第5实施方式中,香味吸入器100具有:用于从吸入成分源产生吸入成分的第1电流路径321;用于测量发生单元111A的电阻值、或测量发生单元111A和电阻器300的合成电阻值的第2电流路径323;以及切换部件,能够切换,使得电流选择性地在第1电流路径321和第2电流路径323 的其中一个中流动。没有特别地限定切换部件的具体的结构。也可以在第2 电流路径323中配置与第1实施方式中说明的同样的已知电阻器310。
作为具体的一例子,切换部件具有第1开关320和并联连接到第1开关 320的第2开关322。第2开关322与已知电阻器310串联地连接。第1开关 320及第2开关322,例如也可以是开闭型的开关。再者,通过控制单元51 进行第1开关320及第2开关322的切换。
在测量发生单元111A的电阻值、或测量发生单元111A和电阻器300的合成电阻值的情况下,控制单元51通过将第1开关320打开、将第2开关 322关闭,在第2电流路径323中流动电流即可。由此,可以利用已知电阻器310测量电阻值。
在为了产生吸入成分源而对发生单元111A供给电力时,控制单元51通过将第1开关320关闭、将第2开关322打开,在第1电流路径321中流动电流即可。由此,在对发生单元111A供给电力时在已知电阻器310中不流动电流,所以可以降低电力的损耗。
控制单元51测量电气端子200a及电气端子200b上连接的电路的电阻值的定时、即测量发生单元111A的电阻值、或测量发生单元111A和电阻器300 的合成电阻值的定时,如在第1实施方式中说明的那样。
图9表示与用户的吸入成分的吸入有关的流程图。首先,控制单元51 在传感器20刚探测到用户的吸入动作后,或在吸入开始用的按钮刚被按下后,使第1开关320为打开、第2开关322为关闭的状态(步骤S902,S904)。在第1开关320为打开、第2开关322为关闭的状态下,控制单元51计算电气端子200a及电气端子200b上连接的电路的电阻值(合成电阻值)(步骤 S906)。当算出的电阻值在规定的范围内、即在与发生单元111A和电阻器300 的合成电阻值近似的范围内的情况下,控制单元51判别为第2组件130被正常地连接(步骤S908)。当算出的电阻值在规定的范围外的情况下,控制单元51判别为第2组件130没有被正常地连接,对用户通知(步骤S910)。此时,维持第1开关320为打开的状态。再者,对用户的通知,例如可以通过前述的通知部件进行。
在判别为第2组件130被正常地连接后,控制单元51基于步骤S906中算出的电阻值,确定对发生单元111A的供给的电量(步骤S912),使第1开关320成为关闭、第2开关322成为打开的状态(步骤S914)。由此,开始对发生单元111A的供电,从发生单元111A产生吸入成分源。
在开始了对发生单元111A的电力的供给后,判断是否结束供电(步骤 S916)。供电的结束,例如,可以根据是否探测到用户产生的吸入动作的结束、或用户产生的按钮的按下是否被解除、或从电力开始是否经过了一定时间、或规定的电量是否供给到发生单元111A等来判别。若控制单元51判断为结束供电,则将第1开关320及第2开关322打开,结束电力的供给(步骤S930)。
在控制单元51判断为未结束供电的情况下,继续对发生单元111A的供电。控制单元51也可以在对发生单元111A的供电中,定期地计算电气端子 200a及电气端子200b上连接的电路的电阻值(合成电阻值)。具体而言,设为将第1开关320打开、第2开关322关闭的状态(步骤S924),控制单元 51计算电气端子200a及电气端子200b上连接的电路的电阻值(合成电阻值) (步骤S926)。当算出的电阻值在规定的范围内的情况下,控制单元51设为将第1开关320关闭、将第2开关322打开的状态(步骤S914),继续对发生单元111A的供电。再者,当算出的电阻值在规定的范围外的情况下,控制单元51维持第1开关320为打开的状态,并且向用户通知(步骤S910)。
控制单元51测量电气端子200a及电气端子200b上连接的电路的电阻值的定时、即测量发生单元111A的电阻值、或测量发生单元111A和电阻器300 的合成电阻值的定时,不限于以图9的流程图所示的定时。例如,在从不容许发生单元111A的通电的睡眠模式(省电模式)切换到可控制发生单元111A 的就绪模式(ready mode)时,控制单元51也可以测量发生单元111A的电阻值、或测量发生单元111A和电阻器300的合成电阻值。此外,作为另一例子,在香味吸入器具有用户认证功能的情况下,控制单元51也可以在进行用于用户认证的动作的定时,测量发生单元111A的电阻值、或测量发生单元 111A和电阻器300的合成电阻值。
[其他的实施方式]
通过上述的实施方式说明了本发明,但不应理解为构成本公开的一部分的论述及附图是限定本发明的。对本领域技术人员来说从本公开中显然可知各种各样的代替实施方式、实施例及应用技术。
例如,上述各实施方式中记载的结构可以尽可能的彼此组合和/或置换。
执行由上述各实施方式中说明的控制单元51执行的方法的程序也可包含在本发明中。此外,该程序也可以存储在记录介质中。这里,存储了上述程序的记录介质也可以是非暂时性的记录介质。
上述实施方式中,第2组件130是具有香味源132的组件。取而代之,第2组件130也可以是包括了具有与上述发生单元111Aと同样的结构的发生单元的组件。这种情况下,可以提供包括了多个烟雾剂源的香味吸入器。
此外,第2组件130也可以是包含吸口的吸口组件。该吸口组件可以包含香味源132,也可以不包含香味源132。
上述实施方式中,电阻器300实质上不有助于香味源的加热。取而代之,电阻器300也可以是用于加热香味源的电阻加热体。这种情况下,电阻加热体也可以卷绕在筒体131的周围。而且,优选筒体131由导热构件构成。
此外,在电阻器300是用于加热香味源的电阻加热体的情况下,筒体131 本身也可以由作为具有规定的电阻值的电阻器300的功能的材料构成。
在电阻器300是用于加热香味源的加热电阻的情况下,优选这样的加热电阻是实质上不会有助于来自香味源的烟雾剂产生的加热电阻。优选在低于香味源中包含的香味成分的沸点和香味源的热分解温度的任一温度的温度下加热。具体而言,优选由这样的加热电阻加热的香味源的加热温度低于150 ℃。
香味吸入器例如也可以具有LED那样的发光元件。发光元件也可以与控制单元51电连接。这种情况下,香味吸入器可以通过发光元件的发光形态来通知将第2组件130连接到第1组件110。
香味吸入器也可以构成为基于对按钮或用户产生的吸入动作进行探测的传感器20,开始发生单元111A的驱动。
Claims (26)
1.一种非燃烧型香味吸入器,具有:
第1组件,包括:积累电力的电池;通过从所述电池供给的电力而从吸入成分源产生吸入成分的发生单元;以及电控制所述发生单元的控制单元;
第2组件,与所述第1组件可拆装;以及
电阻器,在所述第2组件连接到所述第1组件时,与所述发生单元通过并联连接或串联连接而导通,
所述控制单元构成为基于所述发生单元和所述电阻器的合成电阻值与所述发生单元的电阻值之差,探测所述第1组件和所述第2组件之间的连接。
2.如权利要求1所述的非燃烧型香味吸入器,
所述第1组件的所述发生单元包含产生烟雾剂的烟雾剂源,
所述第2组件包含产生香味的香味源。
3.如权利要求2所述的非燃烧型香味吸入器,
所述烟雾剂源在常温下为液体,
所述香味源在常温下为固体。
4.如权利要求2所述的非燃烧型香味吸入器,
所述烟雾剂源包含多元醇,
所述香味源包含植物材料。
5.如权利要求1所述的非燃烧型香味吸入器,
在探测到所述第1组件和所述第2组件之间的连接后,所述控制单元进行对所述发生单元供给的电量的控制、或进行对所述非燃烧型香味吸入器中包括的通知部件的通知控制。
6.如权利要求1所述的非燃烧型香味吸入器,
所述发生单元的电阻值与所述电阻器的电阻值不同。
7.如权利要求1所述的非燃烧型香味吸入器,
具有将所述发生单元和所述电阻器并联地电连接的电气路径,
所述电气路径的一部分设置在所述第2组件中,
所述电阻器在所述电气路径中比所述发生单元设置在所述第2组件侧。
8.如权利要求7所述的非燃烧型香味吸入器,
所述电阻器设置在所述第2组件中。
9.如权利要求7所述的非燃烧型香味吸入器,
所述电阻器的电阻值与所述发生单元的电阻值之比为5~100。
10.如权利要求1所述的非燃烧型香味吸入器,
具有将所述发生单元和所述电阻器串联地电连接的电气路径,
所述电气路径的一部分设置在所述第2组件中,
所述电阻器设置在所述第2组件中。
11.如权利要求10所述的非燃烧型香味吸入器,
所述电阻器的电阻值与所述发生单元的电阻值之比为0.01~0.25。
12.如权利要求10所述的非燃烧型香味吸入器,
所述非燃烧型香味吸入器具有在所述第2组件不安装到所述第1组件上时与所述第1组件可拆装地构成的、不是检测对象的第3组件,
在所述第2组件不安装到所述第1组件上时,所述第1组件侧的所述电气路径通过一对电气端子开路,
所述第3组件构成为以比所述电阻器的电阻值小的电阻值使所述一对电气端子彼此导通。
13.如权利要求1所述的非燃烧型香味吸入器,
所述发生单元包含电阻加热体。
14.如权利要求1所述的非燃烧型香味吸入器,
具有已知电阻器,所述已知电阻器与所述发生单元及所述电阻器串联地电连接,具有已知的电阻值,
所述控制单元构成为使用所述已知电阻器的电阻值估计所述合成电阻值。
15.如权利要求2所述的非燃烧型香味吸入器,
所述电阻器从保持所述香味源的保持单元区分。
16.如权利要求2或15所述的非燃烧型香味吸入器,
所述电阻器实质上不有助于从所述香味源产生烟雾剂。
17.如权利要求2所述的非燃烧型香味吸入器,
所述电阻器实质上不有助于所述香味源的加热。
18.如权利要求1所述的非燃烧型香味吸入器,
所述第1组件具有保持所述发生单元的电阻值或保持与所述发生单元的电阻值关联的识别信息的信息源。
19.如权利要求1所述的非燃烧型香味吸入器,
所述控制单元构成为在所述合成电阻值与所述发生单元的电阻值之差为规定的阈值以下的情况下禁止向所述发生单元的供电。
20.如权利要求1所述的非燃烧型香味吸入器,
所述第1组件包括至少包含所述发生单元的发生组件和至少包含所述电池的电池组件,
所述发生组件与所述电池组件可拆装地构成。
21.如权利要求20所述的非燃烧型香味吸入器,
所述发生组件具有电连接所述电池的正极侧的第1电极和电连接所述电池的负极侧的第2电极,
所述发生单元及所述电阻器通过所述第1电极和所述第2电极电连接所述电池。
22.如权利要求21所述的非燃烧型香味吸入器,
所述发生组件具有:电连接所述电池的正极侧的第3电极;以及存储表示所述发生单元的电阻值的信息的存储器,
所述存储器通过所述第3电极和所述第2电极与所述电池电连接。
23.如权利要求1所述的非燃烧型香味吸入器,
所述第2组件包含吸口。
24.如权利要求1所述的非燃烧型香味吸入器,具有:
第1电流路径,用于从所述吸入成分源产生所述吸入成分;
第2电流路径,用于测量所述发生单元的电阻值、或测量所述发生单元和所述电阻器的合成电阻值;以及
切换部件,能够切换,以使电流选择性地流过所述第1电流路径和所述第2电流路径的其中一个电流路径。
25.一种探测方法,探测在包括第1组件和与所述第1组件可拆装的第2组件的非燃烧型香味吸入器中的所述第1组件和所述第2组件的连接,所述第1组件包含从吸入成分源产生吸入成分的发生单元,该探测方法具有:
基于电阻器和所述发生单元的合成电阻值与所述发生单元的电阻值之差,探测所述第1组件和所述第2组件之间的连接的步骤,所述电阻器在所述第2组件连接到所述第1组件时,与所述发生单元通过并联连接或串联连接而导通。
26.一种记录介质,记录了执行权利要求25中记载的方法的程序。
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