CN111109689A - 用于气雾剂吸入器的电源单元及其控制方法和控制程序 - Google Patents
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Abstract
用于气雾剂吸入器的电源单元包括:电源单元;充电端子,其电连接至对电源进行充电的外部电源;放电端子,其电连接到从气雾剂源生成气雾剂的负载;以及控制单元,其检测对气雾剂生成的请求,并控制通过所述放电端子对电源的放电和通过所述充电端子对电源的充电。在可以通过放电端子对电源进行放电的状态下,可以将外部电源电连接至充电端子。控制单元执行控制,以使得在控制单元在充电端子和外部电源电连接的状态下检测到请求的情况下,不同时执行充电和放电。
Description
技术领域
本发明涉及一种用于气雾剂吸入器的电源单元,以及该电源单元的控制方法和控制程序。
背景技术
专利文献1公开了一种非燃烧型香味吸入器,其具有:雾化单元,其具有用于不燃烧而雾化气雾剂源的负载;以及电源单元,其包括用于向该负载供电的电源。该香味吸入器具有连接部,所述连接部被配置在电源单元的一个端部处,使得负载和充电器可以交替地与其连接。
仅雾化单元的负载或充电器可以连接到电源单元的连接部,并且充电器和负载不能同时连接。
专利文献1:WO 2018/163261
这里,已经进行了研究来配置电源单元,使得考虑到用户便利性,可以在不将雾化单元从诸如香味吸入器的气雾剂吸入器拆卸的情况下进行充电。然而,如果在电源单元上分别提供放电端子和充电端子,则在结构上变得可以同时执行通过放电端子对电源放电和通过充电端子对电源充电。
在可用于气雾剂吸入器的电源中,当同时执行放电和充电时,电源的劣化可能会加速。因此,在考虑用户便利性的同时,需要有效地抑制电源的劣化。
本发明的目的是提供一种能够抑制电源的劣化的用于气雾剂吸入器的电源单元以及该电源单元的控制方法和控制程序。
发明内容
根据本发明的一个方面,提供了一种用于气雾剂吸入器的电源单元,该电源单元包括:电源单元;充电端子,其能够电连接到能够对电源进行充电的外部电源;放电端子,其能够电连接到用于从气雾剂源生成气雾剂的负载并且与充电端子分离;以及控制单元,其被配置为检测对气雾剂生成的请求并控制通过放电端子对电源放电和通过充电端子对电源充电,其中,电源单元被配置为使得在能够通过放电端子对电源放电的状态下外部电源可以连接到充电端子,并且控制单元执行控制以使得在控制单元在充电端子和外部电源电连接的状态下检测到所述请求的情况下,不同时进行充电和放电。
附图说明
图1是配备有本发明实施例的电源单元的气雾剂吸入器的透视图。
图2是图1的气雾剂吸入器的另一透视图。
图3是图1的气雾剂吸入器的剖视图。
图4是电源单元的透视图。
图5是电源单元的框图。
图6是电源单元的电路图。
图7是示出气雾剂生成量与控制信号之间的关系的图。
图8是用于说明第一示例的充电/放电控制的说明图。
图9是用于说明第二示例的充电/放电控制的说明图。
图10是用于说明第三示例的充电/放电控制的说明图。
图11是用于说明第四示例的充电/放电控制的说明图。
图12是变形例的电源单元的电路图。
具体实施方式
在下文中,将描述根据本发明实施例的用于气雾剂吸入器的电源单元。首先,将参照图1至图3描述配备有电源单元的气雾剂吸入器。
(气雾剂吸入器)
气雾剂吸入器1是用于在不燃烧的情况下吸入香味的设备,并且具有沿一定方向(以下称为纵向方向A)延伸的棒状。气雾剂吸入器1包括电源单元10、第一药筒(a firstcartridge)20和第二药筒30,它们沿纵向方向A按顺序排列。第一药筒20可以附接到电源单元10上,也可以从电源单元10上拆下,并且,第二药筒30可以附接到第一药筒20上,也可以从第一药筒20上拆下。换句话说,第一药筒20和第二药筒30可以单独更换。
(电源单元)
如图3和图4所示,本实施例的电源单元10在圆柱形电源单元壳体11中包括电源12、充电器13、控制单元50、各种传感器等。电源12是可充电的二次电池、双电层电容器等,并且优选地是锂离子电池。
在位于纵向方向A的一端侧(第一药筒(20)侧)的电源单元壳体11的顶部11a上,设置有放电端子41。放电端子41设置成从顶部11a的顶表面朝向第一药筒20突出,并且被配置成能够电连接到第一药筒20的负载21。
此外,在顶部11a的顶表面的靠近放电端子41的部分上,设置有用于向第一药筒20的负载21供应空气的空气供应部42。
在位于纵向方向的另一端侧(与第一药筒20相反的一侧)的电源单元10的底部11b上,设置有能够电连接到能够对电源12进行充电的外部电源60(参见图6)的充电端子43。充电端子43设置在底部11b的侧面上,使得USB端子、微型USB端子、和Lightning端子中的至少一个可以与其连接。
然而,充电端子43可以是能够以非接触方式从外部电源60接收电力的电力接收部。在这种情况下,充电端子43(电力接收部)可以由电力接收线圈构成。无线电力传输系统可以是电磁感应型,或者可以是磁共振型。另外,充电端子43可以是能够在没有任何接触点的情况下从外部电源60接收电力的电力接收部。作为另一示例,充电端子43可以被配置为使得可以将USB端子、微型USB端子和Lightning端子中的至少一个与其连接并且上述电力接收部被包括在其内。
换句话说,放电端子41和充电端子43被分开地配置,并且在纵向方向A上分开布置。因此,电源单元10被配置为使得可以在可以通过放电端子41对电源12放电的状态下,将外部电源60电连接到充电端子43。更具体地,在电源单元10中,在充电端子43和外部电源60电连接的状态下,在检测到气雾剂生成请求的情况下,禁止同时执行对电源12的充电和放电。
另外,在电源单元壳体11的顶部11a的侧面上设置有用户可操作的操作单元14,以将相反侧面对着充电端子43。更具体地,操作单元14和充电端子43相对于连接操作单元14和充电端子43的直线与电源单元10在纵向方向A上的中心线L的交点对称。操作单元14由按钮型开关、触摸面板等构成,并且用于根据用户的使用意图来执行诸如激活和关闭控制单元50以及各种传感器的过程的各种过程。在操作单元14的附近,设置有控制单元50和用于检测抽吸动作(puff action)的吸入传感器15。
充电器13布置在充电端子43附近,并且控制来自充电端子43的充电电力以输入到电源12。充电器13包括用于转换直流电的转换器,用于将从提供用于将交流电转换为在连接到充电端子43的充电电缆上的直流电的逆变器61等施加的直流电转换成具有不同大小、电压表、电流表、处理器等的直流电。
如图5所示,控制单元50连接到诸如用于检测抽吸(吸入)动作的吸入传感器15、用于测量电源12的电压的电压传感器16、和温度传感器17的各种传感器设备、操作单元14、以及用于存储抽吸动作的次数、已经向负载21施加电力的时间等的存储器18,并且对气雾剂吸入器1执行各种控制。吸入传感器15可以配置有电容器麦克风、压力传感器等。控制单元50具体地是处理器(计算机)。更具体地,该处理器的结构是通过组合诸如半导体元件的电路元件而配置的电路。下面将描述控制单元50的细节。
此外,在电源单元壳体11中,形成用于吸入空气的进气口(图中未示出)。进气口可以形成在操作单元14周围,或者可以形成在充电端子43周围。
(第一药筒)
如图3所示,第一药筒20包括用于储存气雾剂源22的贮存器(reservoir)23、用于雾化气雾剂源22的电负载21、用于从贮存器23向负载21抽吸气雾剂源的芯子(wick)24、用于通过雾化气雾剂源22而生成的气雾剂流向第二药筒30的气雾剂通道25、用于储存第二药筒30的一部分的端盖(end cap)26。
贮存器23形成为围绕气雾剂通道25,并保存气雾剂源22。在贮存器23中,可以存储诸如树脂网或棉的多孔构件,并且可以用气雾剂源22浸渍该多孔构件。气雾剂源22包括诸如甘油、丙二醇、或水的液体。
芯子24是用于利用毛细(capillarity)作用将气雾剂源22朝向负载21吸引的液体保存构件,并且被配置有例如玻璃纤维、多孔陶瓷等。
负载21经由通过放电端子41从电源12供应的电力来不燃烧地雾化气雾剂源。负载21被配置有以预定节距缠绕的加热线(线圈)。然而,负载21仅需要是能够雾化气雾剂源22从而生成气雾剂的元件,并且例如是加热元件或超声波发生器。加热元件的示例包括加热电阻器、陶瓷加热器、感应加热型加热器等。
气雾剂通道25设置在电源单元10的中心线L上负载21的下游侧。
端盖26包括用于存储第二药筒30的一部分的药筒存储部26a和用于连接气雾剂通道25和药筒存储部26a的连接通道26b。
(第二药筒)
第2药筒30保存香味源31。第2药筒30在第1药筒(20)侧的端部被存储在设置于第1药筒20的端盖26中的药筒存储部26a中,以便能够被移除。第二药筒30在与第一药筒(20)侧相反的一侧的端部被配置为用户的吸入口32。然而,吸入口32并不一定要与第二药筒30一体地配置,以免与第二药筒分离,而可以被配置为能够附接到第二药筒30上或从第二药筒30上拆下。如果吸入口32如上所述地与电源单元10和第一药筒20分开地配置,则可以保持吸入口32的卫生。
第二药筒30通过使气雾剂通过香味源31而向由负载21通过使气雾剂源22雾化而生成的气雾剂中添加香味。作为构成香味源的原料片,可以使用将烟丝或烟草原料形成为颗粒状而制成的成形体。香味源31可以配置有除烟草以外的植物(诸如薄荷或中药,或草药)。可以将诸如薄荷醇的芳香剂添加到香味源31。
本实施例的气雾剂吸入器1可以通过气雾剂源22、香味源31和负载21生成含有香味的气雾剂。换言之,可以将气雾剂源22和香味源31称为用于生成气雾剂的气雾剂生成源。
可以在气雾剂吸入器1中使用的气雾剂生成源的配置不限于其中气雾剂源22和香味源31分开配置的配置,并且可以是其中气雾剂源和香味源31一体形成的配置、其中省略了香味源31且气雾剂源22包含可以包含在香味源31中的物质的配置、其中气雾剂源22包含药物等而不是香味源31的配置等。
在如上所述配置的气雾剂吸入器1中,如图3中的箭头B所示,从形成在电源单元壳体11中的进气口(图中未示出)进入的空气穿过空气供应部42,并且经过第一药筒20的负载21附近。负载21使由芯子24从贮存器23抽出的气雾剂源22雾化。通过雾化生成的气雾剂与从进气口进入的空气一起流经气雾剂通道25,并且通过连接通道26b向第二药筒30供应。供应到第二药筒30的气雾剂通过香味源31,从而添加香味,并且被供应到吸入口32。
另外,在气雾剂吸入器1中,设置有用于通知各种信息的通知单元45(见图5)。通知单元45可以配置有发光元件,或者可以配置有振动元件,或者可以配置有声音输出元件。可替换地,通知单元45可以是发光元件、振动元件、和声音输出元件中的两个或更多个元件的组合。通知单元45可以设置在电源单元10、第一药筒20、和第二药筒30中的任何一个中;然而,优选地,通知单元设置在电源单元10中。例如,操作单元14周围的区域被配置为具有半透明性以允许由诸如LED的发光元件发射的光通过。
(电路)
现在,将参照图6描述电源单元10的电路。
电源单元10包括:电源12;构成放电端子41的正极侧放电端子41a和负极侧放电端子41b;构成充电端子43的正极侧充电端子43a和负极侧充电端子43b;控制单元50,其连接在电源12的正极侧与正极侧放电端子41a之间以及电源12的负极侧与负极侧放电端子41b之间;电压传感器16,其测量电源12的电压;充电器13,其布置在充电端子43和电源12之间的电力传输路径上;以及开关19,其布置在电源12和放电端子41之间的电力传输路径上。开关19被配置有例如MOSFET,并且通过控制单元50对栅极电压的控制来打开和关闭。控制单元50可以例如基于在控制单元50中流动的小电流的变化来确定外部电源60连接到充电端子43。
在图6所示的电源单元10的电路图中,控制单元50和电压传感器16是分开的部分。可替代地,控制单元50可以具有测量电源12的电压的功能。另外,在图6所示的电源单元10的电路中,开关19设置在电源12的正极侧和正极侧放电端子41a之间。代替这种所谓的正控制型,开关19可以是负控制型,其设置在负极侧放电端子41b与电源12的负极侧之间。
(控制单元)
现在,将更详细地描述控制单元50的配置。
如图5所示,控制单元50包括气雾剂生成请求检测单元51、操作检测单元52、功率控制单元53、和通知控制单元54。
气雾剂生成请求检测单元51基于吸入传感器15的输出结果来检测对气雾剂生成的请求。吸入传感器15被配置为输出由用户通过吸入口32吸入而引起的电源单元10中的压力变化值。吸入传感器15例如是压力传感器,该压力传感器用于根据按照从进气口(图中未示出)向吸入口32吸入的空气的流动(即用户的抽吸动作)而变化的大气压力对输出值(例如,电压值或电流值)进行输出。
操作检测单元52检测由用户在操作单元14上执行的操作。
通知控制单元54控制通知单元45,使得通知单元通知各种信息。例如,通知控制单元54响应于检测到更换第二药筒30的时刻来控制通知单元45,使得通知单元通知更换第二药筒30的时刻。通知控制单元54根据存储在存储器18中的抽吸动作的次数和已向负载21供电的累积时间来通知更换第二药筒30的时刻。通知控制单元54不限于通知更换第二药筒30的时刻,并且可以通知更换第一药筒20的时刻、更换电源12的时刻、对电源12充电的时刻等。
如果气雾剂生成请求检测单元51检测到气雾剂生成请求,则功率控制单元53通过接通和断开开关19来控制通过放电端子41对电源12的放电。
功率控制单元53进行控制,以使得通过负载21雾化气雾剂源而生成的气雾剂量落在期望的范围内,即,使得从电源12供给至负载21的电量落在预定范围内。具体地,功率控制单元53通过例如PWM(脉冲宽度调制)控制来控制开关19的接通和断开。可替代地,功率控制单元53可以通过PFM(脉冲频率调制)控制来控制开关19的接通和断开。
如果在开始向负载21供应电力之后经过预定时段,则功率控制单元53可以停止从电源12向负载21供应电力。换句话说,即使在用户实际上正在执行抽吸动作时,如果抽吸时段超过某一时段,则功率控制单元53停止从电源12向负载21的电力供应。对该某一时段进行确定以抑制用户抽吸时段的变化。功率控制单元53根据存储在电源12中的电量来控制开关19对于一次抽吸动作的开/关占空比。例如,如图7所示,功率控制单元53控制从电源12向负载21供电的ON时间之间的间隔(脉冲间隔T1)以及控制从电源12向负载21供电的每个ON时间的长度(脉冲宽度T2)。
此外,功率控制单元53检测充电端子43与外部电源60之间的电连接,并控制通过充电端子43对电源12的充电。
在此,在气雾剂吸入器1中使用的电源12中,如果同时进行充电和放电,则电源12的劣化可能会加速。如果同时进行充电和放电,则电源12的温度可能升高。因此,电源12中的结构和组成可能改变,并且电源12的劣化可能加速。特别地,考虑到气雾剂吸入器1的形状和重量类似于传统香烟,因此与其他电子设备相比,难以为电源12安装温度控制器。因此,在气雾剂吸入器1中,为了管理电源12的温度,优选不要同时进行放电和充电。特别地,在安全管理很重要的使用锂离子蓄电池的情况下,温度管理的必要性增加。
如上所述,气雾剂吸入器1配置成使得在可以通过放电端子41对电源12放电的状态下,可以将外部电源60电连接到充电端子43。换句话说,气雾剂吸入器1被配置成在结构上能够同时执行对电源12的充电和放电。
因此,在充电端子43和外部电源60电连接的状态下,在检测到气雾剂生成请求的情况下,功率控制单元53通过如下将要描述的充电/放电控制来控制充电器13和开关19,从而禁止同时对电源12执行充电和放电。然而,以下将描述的一些类型的充电/放电控制可以被配置为可以执行、并且可以被读取到电源单元10中并且由电源单元10执行的程序。
(充电/放电控制)
<第一示例>
根据第一示例的充电/放电控制,如图8所示,在外部电源60连接到充电端子43的状态下,即使操作了操作单元14,对操作单元14的操作也是无效的,并且即使气雾剂生成请求检测单元51检测到气雾剂生成请求,功率控制单元53也禁止通过放电端子41对电源12进行放电。换句话说,在外部电源60与充电端子43电连接并且检测到气雾剂生成请求的情况下,功率控制单元53仅执行充电。该充电/放电控制在充电完成时或在从充电端子43移除外部电源60时结束。
在外部电源60连接到充电端子43的状态下,可以关闭操作单元14和吸入传感器15的电源,而不是使在操作单元14上执行的操作以及由吸入传感器15对吸入的检测无效。在这种情况下,可以确实地防止气雾剂生成请求检测单元51和操作检测单元52起作用。
优选地,功率控制单元53在充电刚结束后立即抑制放电。通常,充电期间电源12的内部电阻高于放电期间电源12的内部电阻。因此,电源12的温度在放电期间可能比在充电期间更高。由于紧接在充电完成之后电源12的温度就很高,因此,通过紧接在充电完成之后抑制气雾剂生成,可以抑制电源温度的进一步升高。
另外,功率控制单元53可能需要吸入和除吸入之外的操作,以便在充电完成后立即生成气雾剂。为了在电源12的充电完成后立即生成气雾剂,通过不仅要求吸入,而且还要求除吸入以外的操作(例如,对操作单元14的操作),可以确保直到放电开始所需的时间。
根据第一示例的充电/放电控制,在充电端子43和外部电源60电连接的状态下,在检测到气雾剂生成请求的情况下,功率控制单元53仅执行充电,从而确保防止气雾剂生成,使得电源12的充电和放电不会同时进行。此外,通过仅执行充电,可以主动对电源12进行充电。
<第二示例>
根据第二示例的充电/放电控制,如图9所示,在外部电源60连接到充电端子43的状态下,在气雾剂生成请求检测单元51检测到气雾剂生成请求的情况下,停止通过充电端子43对电源12的充电。换句话说,功率控制单元53响应于气雾剂生成请求而停止通过充电端子43对电源12的充电。然而,应当注意的是,气雾剂生成请求是可以在维持充电端子43与外部电源60之间的电连接的同时执行的操作。
此外,功率控制单元53在停止充电之后通过放电端子41开始对电源12的放电。换句话说,在外部电源60和充电端子43电连接并且检测到气雾剂生成请求的情况下,功率控制单元53仅执行放电。在该充电/放电控制中,当吸入结束或经过预定时段时,即,在放电停止之后,可以重新开始充电。另外,在图9所示的通过放电端子41对电源12放电期间,在放电时段期间,ON状态被维持,并且可以通过PWM控制来控制,如上所述(对于图10中所示的第三示例的充电/放电控制同样如此)。
根据第二示例的充电/放电控制,通过响应于用户的吸入而停止充电,可以执行控制使得不同时进行电源12的充电和放电。此外,在外部电源60和充电端子43电连接并且检测到气雾剂生成请求的情况下,仅执行放电。因此,可以满足用户的请求。另外,在停止放电后,重新开始充电。因此,可以在执行控制以使电源12的充电和放电不会同时进行的同时主动进行充电。
<第三示例>
根据第三示例的充电/放电控制,如图10所示,在外部电源60连接到充电端子43的状态下,在操作检测单元52检测到对操作单元14的操作的情况下,停止通过充电端子43对电源12的充电。换句话说,功率控制单元53响应于对操作单元14的操作,停止通过充电端子43对电源12充电。然而,停止对电源12充电所要求的操作不限于对操作单元14的操作,并且仅需要是在维持充电端子43和外部电源60之间的电连接的同时可以执行的操作。
另外,在该状态下,如果气雾剂生成请求检测单元51检测到气雾剂生成请求,则功率控制单元53开始通过放电端子41对电源12进行放电。换句话说,为了在停止对电源12充电之后生成气雾剂,功率控制单元53要求除作为对于停止对电源充电的触发的操作(对操作单元14的操作)之外的操作(用户的吸入)。在该充电/放电控制中,当吸入结束或经过预定时段后,即停止放电后,可以重新开始充电。
然而,在充电过程中或重新开始充电时,可以关闭吸入传感器15的电源。在这种情况下,可以在可靠地抑制同时执行充电和放电的同时,抑制存储在电源12中的电量。
根据第三示例的充电/放电控制,为了在停止对电源12充电之后生成气雾剂,要求除了作为对于停止对电源12充电的触发的操作(对操作单元14的操作)以外的操作(用户的吸入)。因此,在可以抑制同时进行电源12的充电和放电的同时,可以防止由于对操作单元14的错误操作而引起气雾剂生成。另外,在停止放电之后,重新开始充电。因此,可以在执行控制以使得不同时执行对电源12的充电和放电的同时主动地执行充电。
<第四示例>
根据第四示例的充电/放电控制,如图11所示,在外部电源60连接到充电端子43的状态下,在气雾剂生成请求检测单元51检测到气雾剂生成请求的情况下,放电和充电交替进行。换句话说,在PWM控制中,功率控制单元53在开关19接通时停止充电,而在开关19断开时执行充电。
根据第四示例的充电/放电控制,在外部电源60和充电端子43电连接并且检测到气雾剂生成请求的情况下,交替进行放电和充电,由此在可以执行控制使得不同时进行电源12的充电和放电的同时,可以同时满足电源12的充电和用户的要求。
<第五示例>
在第二至第四示例的充电/放电控制的类型中,为了从充电切换到放电,要求用户的吸入和/或对操作单元14进行操作;然而,即使为了从放电切换到充电,也可能要求预定操作。预定操作是对操作单元14的操作,诸如按下操作单元14或按下并按住操作单元14。因为为了从充电切换到放电和/或为了从放电切换到充电,要求预定操作,所以可以防止同时进行电源12的充电和放电,并且可以抑制电源12的劣化。预定操作不限于对操作单元14的操作,并且仅需要是在维持充电端子43与外部电源60之间的电连接的同时可以进行的操作。
<第六示例>
为了从充电切换到放电,可以要求经过预定时间,而不是在维持充电端子43与外部电源60之间的电连接的同时进行的用户的吸入和/或预定操作。此外,即使为了从放电切换为充电,也可以要求经过预定时间。通过要求经过预定时间以便从充电切换到放电和/或以便从放电切换到充电,可以防止同时进行对电源12的充电和放电,并且可以抑制电源12的劣化。预定时间可以通过定时器来测量。
<修改>
在第二至第四示例的充电/放电控制的类型中,在外部电源60和充电端子43电连接并且检测到气雾剂生成请求的情况下,电力可以从电源12放电到负载21。在这种情况下,电力可以从外部电源60直接放电到负载21。
为了可以通过放电端子41从外部电源60直接向负载21放电,如图12所示,可以在用于将外部电源60和负载21电连接的电路中设置用于切断电源12的开关44。如果开关44断开并且开关19导通,则可以从外部电源60向负载21放电。因此,可以避免电源12的功耗。
然而,本发明不限于上述实施例,并且可以适当地进行修改、改进等。
例如,操作单元14的数量不限于一个,并且可以是两个或更多个,并且要用于激活和关闭控制单元50的操作单元和要被操作以便从充电切换到放电或从放电切换到充电的操作单元可以彼此不同。
在本说明书中,至少公开了以下发明(1)至(22)。
(1)一种用于气雾剂吸入器的电源单元,包括:
电源单元;
充电端子,其能够电连接至能够对电源充电的外部电源;
放电端子,其能够与用于从气雾剂源生成气雾剂的负载电连接并且与充电端子分离;以及
控制单元,其被配置为检测对气雾剂生成的请求,并控制通过放电端子对电源的放电和通过充电端子对电源的充电,其中
所述电源单元被配置为使得在可以通过放电端子对电源放电的状态下,所述外部电源可以电连接至所述充电端子,以及
控制单元进行控制以使得在控制单元在充电端子和外部电源电连接的状态下检测到所述请求的情况下,不同时执行充电和放电。
根据(1),在充电端子和外部电源电连接的状态下检测到气雾剂生成请求的情况下,控制单元执行控制以使得对电源的充电和放电不同时执行,从而可以抑制电源的劣化。
(2)根据(1)所述的电源单元,其中
USB端子、微型USB端子、和Lightning端子中的至少一个可以连接到充电端子。
根据(2),由于可以将USB端子、微型USB端子、和Lightning端子中的至少一个连接到充电端子,所以可以从通用的外部电源线对电源进行充电。
(3)根据(2)所述的电源单元,其中
电源单元沿预定方向延伸,
放电端子设置在预定方向的一端,以及
充电端子设置在预定方向的另一端的侧面上。
根据(3),由于充电端子设置在与放电端子相反的一侧的另一端部的侧面上,因此可以在充电期间将电源单元保持直立姿势(standing posture)。而且,与充电端子设置在底表面上的情况相比,外部电源线的插入/拔出力难以起作用。因此,可以抑制充电端子的损坏。
(4)根据(1)所述的电源单元,其中
充电端子是能够以非接触方式从外部电源接收电力的电力接收部。
根据(4),由于充电端子是能够以非接触方式从外部电源接收电力的电力接收部,因此可以在不插入和移除任何外部电源线的情况下对电源进行充电。因此,可以提高用户便利性。
(5)根据(1)至(4)中任一项所述的电源单元,其中
控制单元被配置为在充电完成之后立即抑制放电。
根据(5),由于紧接在充电完成之后电源的温度较高,因此通过紧接在充电完成之后抑制气雾剂生成,可以抑制电源温度的进一步升高。
(6)根据(1)至(4)中任一项所述的电源单元,其中
控制单元要求吸入和不同于吸入的操作以便在充电完成后立即生成气雾剂。
根据(6),由于紧接在充电完成之后的电源的温度较高,为了在电源充电完成之后立即生成气雾剂,除了吸入之外,还要求不同于吸入的操作,由此可以确保直到放电开始为止的时间。
(7)根据(5)或(6)所述的电源单元,还包括:
充电器,其能够控制从充电端子输入到电源的充电电力。
根据(7),由于电源单元包括充电器,因此可以使得不需要用于外部电源的充电器。另外,由于不需要携带专用充电器,因此增加了充电的机会。
(8)根据(1)至(7)中的任一项所述的电源单元,其中,
控制单元响应于检测到可以在维持充电端子与外部电源之间的电连接的状态下执行的预定操作而停止充电。
根据(8),控制单元响应于检测到可以在维持充电端子与外部电源之间的电连接的状态下执行的预定操作而停止充电,从而执行控制使得不同时执行电源的充电和放电。
(9)根据(8)所述的电源单元,还包括:
用户可以操作的操作单元,
其中,预定操作是对操作单元的操作。
根据(9),控制单元响应于对操作单元的操作而停止充电,从而执行控制以使得不同时执行电源的充电和放电。
(10)根据(9)所述的电源单元,其中,
控制单元要求不同于预定操作的操作以便在停止对电源的充电之后生成气雾剂。
根据(10),为了在停止对电源的充电之后生成气雾剂,控制单元要求不同于预定操作的操作,由此,在可以执行控制以使得不同时执行对电源的充电和放电的同时,可以防止因对操作单元的误操作引起的气雾剂生成。
(11)根据(9)或(10)所述的电源单元,其中:
当电源单元关闭时对操作单元执行的操作激活控制单元。
根据(11),由于用于激活控制单元的操作单元也被用作在其上执行了作为用于停止充电的触发的操作的操作单元,所以可以防止电源单元变得复杂。而且,可以抑制气雾剂吸入器的成本、重量、和尺寸增加。
(12)根据(8)所述的电源单元,其中
预定操作是用户的吸入。
根据(12),控制单元响应于用户的吸入而停止充电,从而能够执行控制使得不同时执行对电源的充电和放电。
(13)根据(8)至(12)中任一项所述的电源单元,其中
控制单元在停止放电后重新开始充电。
根据(13),由于控制单元在停止放电之后重新开始充电,因此可以在执行控制以使得不同时执行对电源的充电和放电的同时主动地执行充电。
(14)根据(1)至(7)中任一项所述的电源单元,其中
在外部电源和充电端子电连接并且控制单元检测到请求的情况下,控制单元仅执行充电。
根据(14),在外部电源和充电端子电连接并且控制单元检测到气雾剂生成请求的情况下,控制单元仅执行充电,从而能够主动地对电源充电。
(15)根据(1)至(7)中任一项所述的电源单元,其中
在外部电源和充电端子电连接并且控制单元检测到请求的情况下,控制单元仅执行放电。
根据(15),在外部电源和充电端子电连接并且控制单元检测到气雾剂生成请求的情况下,控制单元仅执行放电,从而能够满足用户的请求。
(16)根据(1)至(7)中任一项所述的电源单元,其中:
在外部电源和充电端子电连接并且控制单元检测到请求的情况下,控制单元通过放电端子从外部电源向负载放电。
根据(16),在外部电源和充电端子电连接并且控制单元检测到气雾剂生成请求的情况下,控制单元通过放电端子从外部电源向负载放电,从而能够避免电源的功耗。
(17)根据(1)至(7)中任一项所述的电源单元,其中
在外部电源和充电端子电连接并且控制单元检测到请求的情况下,控制单元交替地执行放电和充电。
根据(17),在外部电源和充电端子电连接并且控制单元检测气雾剂生成请求的情况下,控制单元交替地执行放电和充电,从而能够同时满足对电源的充电和用户的请求。
(18)一种用于气雾剂吸入器的电源单元的控制方法,该电源单元被配置为使得在可以通过放电端子对电源放电的状态下,外部电源可以电连接至充电端子,所述控制方法包括:
在充电端子和外部电源电连接的状态下检测到对气雾剂生成的请求的情况下,禁止同时执行通过放电端子对电源的放电和通过充电端子对电源的充电。
根据(18),在充电端子和外部电源电连接的状态下检测到气雾剂生成请求的情况下,禁止同时执行对电源的充电和放电,由此可以抑制电源的劣化。
(19)一种控制程序,其用于气雾剂吸入器的电源单元,所述电源单元被配置为使得在可以通过放电端子对电源放电的状态下外部电源可以电连接至充电端子,以及用于使计算机执行以下操作:
在充电端子和外部电源电连接的状态下检测到对气雾剂生成的请求的情况下,禁止同时执行通过放电端子对电源的放电和通过充电端子对电源的充电的控制步骤。
根据(19),在充电端子和外部电源电连接的状态下检测到气雾剂生成请求的情况下,禁止同时执行对电源的放电和充电,由此可以抑制电源的劣化。
(20)一种用于气雾剂吸入器的电源单元,所述电源单元包括:
电源单元;
充电端子,其能够电连接至能够对电源充电的外部电源;
放电端子,其能够与用于从气雾剂源生成气雾剂的负载电连接并且与充电端子分离;以及
控制单元,其被配置为检测对气雾剂生成的请求,并控制通过放电端子对电源的放电和通过充电端子对电源的充电,其中,
所述电源单元被配置为使得在可以通过放电端子对电源放电的状态下,外部电源可以电连接至充电端子,以及
控制单元要求经过预定时间或可以在维持充电端子与外部电源之间的电连接的状态下执行的预定操作,以便从充电切换到放电和/或以便从放电切换到充电。
根据(20),为了从充电切换到放电或为了从放电切换到充电,控制单元要求经过预定时间或可以在维持充电端子与外部电源之间的电连接的状态下执行的预定操作。这样,可以防止同时执行对电源的充电和放电,并且可以抑制电源的劣化。
(21)一种用于气雾剂吸入器的电源单元的控制方法,所述电源单元被配置为使得在可以通过放电端子对电源放电的状态下,外部电源可以电连接至充电端子,所述控制方法包括:
要求经过预定时间或可以在维持充电端子与外部电源之间的电连接的状态下执行的预定操作,以便从通过充电端子对电源充电切换到通过放电端子对电源放电和/或以便从放电切换到充电。
根据(21),为了从充电切换到放电或者为了从放电切换到充电,要求经过预定时间或可以在维持充电端子与外部电源之间的电连接的状态下执行的预定操作。这样,可以防止同时执行对电源的充电和放电,并且可以抑制电源劣化。
(22)一种控制程序,其用于气雾剂吸入器的电源单元,所述电源单元被配置为使得在可以通过放电端子对电源放电的状态下外部电源可以电连接至充电端子,以及用于使计算机执行以下操作:
要求经过预定时间或可以在维持充电端子与外部电源之间的电连接的状态下执行的预定操作,以便从通过充电端子对电源充电切换到通过放电端子对电源放电和/或以便从放电切换到充电的控制步骤。
根据(22),为了从充电切换到放电或者为了从放电切换到充电,要求可以在维持充电端子与外部电源之间的电连接的状态下执行的预定操作。这样,可以防止同时执行对电源的充电和放电,并且可以抑制电源的劣化。
根据(1)和(18)至(22),在充电端子和外部电源电连接的状态下检测到气雾剂生成请求的情况下,禁止同时执行对电源的充电和放电,由此可以抑制电源的劣化。因此,具有节能效果,其中可以在不更换全新的电源的情况下长时间使用电源。
根据本发明,在用于气雾剂吸入器的结构上能够同时执行对电源的充电和放电的电源单元中,可以执行控制以使得不同时执行对气雾剂吸入器的电源的充电和放电,由此能够抑制电源的劣化。
Claims (17)
1.一种用于气雾剂吸入器的电源单元,所述电源单元包括:
电源单元;
充电端子,其能够电连接至能够对所述电源充电的外部电源;
放电端子,其能够电连接至用于从气雾剂源生成气雾剂的负载并且与所述充电端子分离;以及
控制单元,其被配置为基于由吸入传感器对吸入的检测来检测对气雾剂生成的请求,并控制通过所述放电端子对所述电源的放电和通过所述充电端子对所述电源的充电,其中
所述电源单元被配置为使得在能够通过所述放电端子对所述电源放电的状态下,所述外部电源能够电连接至所述充电端子,以及
在所述充电端子和所述外部电源电连接并且执行由所述外部电源通过所述充电端子充电的情况下,所述控制单元使由所述吸入传感器对吸入的检测无效并仅执行充电。
2.根据权利要求1所述的电源单元,其中
USB端子、微型USB端子和Lightning(注册商标)端子中的至少一个能够连接到所述充电端子。
3.根据权利要求2所述的电源单元,其中
所述电源单元沿预定方向延伸,
所述放电端子设置在预定方向的一端,以及
实施充电端子设置在预定方向的另一端的侧面上。
4.根据权利要求1所述的电源单元,其中
所述充电端子是能够以非接触方式从所述外部电源接收电力的电力接收部。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的电源单元,其中
所述控制单元被配置为在充电完成之后立即抑制放电。
6.根据权利要求1至4中任一项所述的电源单元,其中
所述控制单元要求吸入和不同于所述吸入的操作以便在充电完成后立即生成气雾剂。
7.根据权利要求5或6所述的电源单元,还包括:
充电器,其能够控制从所述充电端子输入到所述电源的充电电力。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的电源单元,其中,
所述控制单元响应于检测到能够在维持所述充电端子与所述外部电源之间的电连接的状态下执行的预定操作而停止充电。
9.根据权利要求8所述的电源单元,还包括:
用户能够操作的操作单元,
其中,所述预定操作是对所述操作单元的操作。
10.根据权利要求9所述的电源单元,其中,
所述控制单元要求不同于所述预定操作的操作以便在停止所述电源的充电之后生成气雾剂。
11.根据权利要求9或10所述的电源单元,其中
当所述电源单元关闭时对所述操作单元执行的操作激活所述控制单元。
12.根据权利要求8至11中任一项所述的电源单元,其中
所述控制单元在停止放电后重新开始充电。
13.一种用于气雾剂吸入器的电源单元的控制方法,所述电源单元被配置为使得在能够通过放电端子对电源放电的状态下,外部电源能够电连接至充电端子,所述控制方法包括:
在所述充电端子和所述外部电源电连接并且执行由所述外部电源通过所述充电端子充电的情况下,使吸入传感器对吸入的检测无效并仅执行充电。
14.一种控制程序,其用于气雾剂吸入器的电源单元,所述电源单元被配置为使得在能够通过放电端子对电源放电的状态下外部电源能够电连接至充电端子,以及用于使计算机执行以下操作:
在所述充电端子和所述外部电源电连接并且执行由所述外部电源通过所述充电端子充电的情况下,使吸入传感器对吸入的检测无效并仅执行充电的控制步骤。
15.一种用于气雾剂吸入器的电源单元,所述电源单元包括:
电源单元;
充电端子,其能够电连接至能够对电源充电的外部电源;
放电端子,其能够电连接至用于从气雾剂源生成气雾剂的负载并且与所述充电端子分离;以及
控制单元,其被配置为基于由吸入传感器对吸入的检测来检测对气雾剂生成的请求,并控制通过所述放电端子对所述电源的放电和通过所述充电端子对所述电源的充电,其中,
所述电源单元被配置为使得在能够通过所述放电端子对所述电源放电的状态下,所述外部电源能够电连接至所述充电端子,
在所述充电端子和所述外部电源电连接并且执行由所述外部电源通过所述充电端子充电的情况下,所述控制单元使吸入传感器对吸入的检测无效并仅执行充电,以及
所述控制单元要求经过了预定时间或能够在维持所述充电端子与所述外部电源之间的电连接的状态下执行的预定操作,以便从充电切换到放电。
16.一种用于气雾剂吸入器的电源单元的控制方法,所述电源单元被配置为使得在能够通过放电端子对所述电源放电的状态下,外部电源能够电连接至充电端子,所述控制方法包括:
在所述充电端子和所述外部电源电连接并且执行由所述外部电源通过所述充电端子充电的情况下,使吸入传感器对吸入的检测无效并仅执行充电,以及
要求经过了预定时间或能够在维持所述充电端子与所述外部电源之间的电连接的状态下执行的预定操作,以便从通过所述充电端子对所述电源充电切换到通过所述放电端子对所述电源放电。
17.一种控制程序,其用于气雾剂吸入器的电源单元,所述电源单元被配置为使得在能够通过放电端子对所述电源放电的状态下外部电源能够电连接至充电端子,以及用于使计算机执行以下操作:
在所述充电端子和所述外部电源电连接并且执行由所述外部电源通过所述充电端子充电的情况下,使吸入传感器对吸入的检测无效并仅执行充电的控制步骤;以及
要求经过了预定时间或能够在维持所述充电端子与所述外部电源之间的电连接的状态下执行的预定操作,以便从通过所述充电端子对电源充电切换到通过所述放电端子对电源放电。
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