CN114173593A - 蒸发器装置的温度调节 - Google Patents
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Abstract
提供了与配置为允许温度调节的蒸发器装置相关的特征。有关于从蒸发器主体移除料盒并将料盒插入蒸发器主体的用户控制动作提供了温度调节,其中温度指的是蒸发器装置操作的设定点温度。当前主题的温度调节方面为用户提供了一种受控、直观和简单的方法,借助于递增通过设定点温度序列来调节蒸发器装置的设定点温度。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求美国临时专利申请No.62/873,588的优先权,该申请于2019年7月12日提交,名称为“Temperature Adjustment of a Vaporizor Device”,其全部内容通过引用并入本文。
技术领域
本文描述的当前主题总体上涉及蒸发器装置,例如用于产生和输送来自一种或多种可蒸发材料的可吸入气雾剂的便携式个人蒸发器装置,并且更具体地涉及蒸发器装置的温度调节。
背景技术
蒸发装置,包括电子蒸发器或e-蒸发器装置,允许通过吸入蒸气和气雾剂来输送含有一种或多种活性成分的蒸气和气雾剂。电子蒸发器装置越来越受欢迎,既可用于处方医疗用途,也可用于输送药物,还可用于消费烟碱、烟草、其他流体基物质和其他植物基可抽吸材料,例如麻类作物,包括固体(例如,散叶或花朵)材料、固体/流体(例如悬浮液,流体涂层)材料、蜡提取物以及此类材料的预装荚(料盒/烟弹,包装容器等)。电子蒸发器装置尤其可以是便携式的、独立的且便于使用的。
发明内容
当前主题的方面涉及蒸发器装置的温度调节。具体地,根据当前主题的实施方式,关于从蒸发器主体的料盒容座中移除料盒并将其插入料盒容座中的用户控制动作用于调节蒸发器装置的温度。
根据当前主题的一个方面,一种方法包括:检测料盒在蒸发器主体中的插入,该料盒包括加热元件,该加热元件被配置为将热量输送至容纳在料盒中的可蒸发材料,其中该热量导致可蒸发材料的蒸发;响应于检测到料盒的插入,确定针对加热元件的设定点温度;在蒸发器主体显示器上提供设定点温度指示;检测所述料盒从所述蒸发器主体的移除;并响应于检测到料盒的移除,在蒸发器主体的显示器上提供料盒移除的指示;在超时时段(timeout period)期间并且在移除料盒之后,检测料盒在蒸发器主体中的重新插入;响应于在超时时段期间检测到料盒的重新插入,将所述设定点温度递增到设定点温度序列中的下一个设定点温度;在蒸发器主体的显示器上提供下一个设定点温度的指示;以及激活加热元件以达到所述下一个设定点温度用于蒸发所述可蒸发材料。
根据一个相互关联的方面,一种蒸发器装置包括至少一个数据处理器和至少一个存储指令的存储器,所述指令在由所述至少一个数据处理器执行时引起操作,所述操作包括检测料盒插入蒸发器主体中,所述料盒包括加热元件,所述加热元件被配置为向所述料盒中容纳的可蒸发材料输送热量,其中所述热量导致所述可蒸发材料的蒸发;响应于检测到料盒的插入,确定针对加热元件的设定点温度;在蒸发器主体的显示器上提供设定点温度的指示;检测所述料盒从所述蒸发器主体的移除;并响应于检测到料盒的移除,在蒸发器主体的显示器上提供料盒移除的指示;在超时时段期间并且在移除料盒之后,检测料盒在蒸发器主体中的重新插入;响应于在超时时段期间检测到料盒的重新插入,将所述设定点温度递增到设定点温度序列中的下一个设定点温度;在蒸发器主体的显示器上提供下一个设定点温度的指示;以及激活加热元件以达到所述下一个设定点温度用于蒸发所述可蒸发材料。
根据一个相互关联的方面,提供了一种非暂时性计算机可读介质,该非暂时性计算机可读介质存储指令,所述指令在由至少一个数据处理器执行时引起操作,所述操作包括检测料盒插入蒸发器主体中,所述料盒包括加热元件,所述加热元件被配置为向所述料盒中容纳的可蒸发材料输送热量,其中所述热量导致所述可蒸发材料的蒸发;响应于检测到料盒的插入,确定针对加热元件的设定点温度;在蒸发器主体的显示器上提供设定点温度的指示;检测所述料盒从所述蒸发器主体的移除;并响应于检测到料盒的移除,在蒸发器主体的显示器上提供料盒移除的指示;在超时时段期间并且在移除料盒之后,检测料盒在蒸发器主体中的重新插入;响应于在超时时段期间检测到料盒的重新插入,将所述设定点温度递增到设定点温度序列中的下一个设定点温度;在蒸发器主体的显示器上提供下一个设定点温度的指示;以及激活加热元件以达到所述下一个设定点温度用于蒸发所述可蒸发材料。
根据一个相互关联的方面,一种设备包括用于检测料盒插入蒸发器主体中的器件,该料盒包括加热元件,该加热元件被配置为向料盒中容纳的可蒸发材料输送热量,其中该热量导致可蒸发材料的蒸发;响应于检测到料盒的插入,确定针对加热元件的设定点温度的器件;在蒸发器主体的显示器上提供设定点温度指示的器件;用于检测料盒从蒸发器主体上移除的器件;响应于检测到料盒的移除用于在蒸发器主体的显示器上提供料盒移除指示的器件;用于在超时时段期间并且在移除料盒之后检测料盒重新插入蒸发器主体中的器件;响应于在超时时段期间检测到料盒的重新插入,用于将所述设定点温度递增到设定点温度序列中的下一个设定点温度的器件;在蒸发器主体的显示器上提供下一个设定点温度的指示的器件;以及如下器件,所述器件用于激活加热元件以达到所述下一个设定点温度用于蒸发所述可蒸发材料。
在一些变型中,本文公开的包括以下特征的一个或多个特征可以可选地包括在任何可行的组合中。设定点温度可以包括默认设定点温度、料盒相关设定点温度、蒸发器主体相关设定点温度、先前设定点温度或用户定义设定点温度。确定设定点温度可以包括访问存储在料盒的数据标签上的数据、访问蒸发器主体中的存储器部件以及从与蒸发器主体通信的装置接收设定点温度中的至少一个。显示器可包括多个发光二极管,其中设定点温度的指示可包括多个发光二极管的第一预定义照明/点亮模式,其中,下一个设定点温度的指示可包括多个发光二极管的第二预定义照明模式。显示器可包括多个发光二极管,其中移除料盒的指示可包括以预定义的料盒移除模式点亮的多个发光二极管。预定义的料盒移除模式的时间长度可以等于超时时段。下一个设定点温度的指示可以会中断料盒移除的指示。设定点温度序列可以定义一系列温度,至少包括设定点温度和下一个设定点温度。设定点温度序列还可包括料盒相关设定点温度和用户定义设定点温度中的至少一个。料盒相关设定点温度和用户定义设定点温度中的至少一个可基于料盒相关设定点温度值和用户定义设定点温度值中的至少一个定位在设定点温度序列内,或可定位为设定点温度序列中的最后一个设定点温度。响应于检测到料盒的插入,可在蒸发器主体的显示器上提供料盒插入的指示,其中料盒插入的指示先于设定点温度的指示。可以检测料盒从蒸发器主体上的第二次移除;响应于检测到料盒的第二次移除,可在蒸发器主体的显示器上提供料盒的第二次移除的指示;在第二超时时段期间并且在第二次移除料盒之后,可以检测到料盒在蒸发器主体中的重新插入;响应于在第二超时时段期间检测到料盒的重新插入,下一个设定点温度可递增到设定点温度序列中的第三设定点温度;可在蒸发器主体的显示器上提供第三设定点温度的指示;并且可激活加热元件以达到所述第三设定点温度用于蒸发所述可蒸发材料。
本文描述的主题的一个或多个变型的细节在附图和下面的描述中阐述。本文所述主题的其他特征和优点将从说明书和附图以及权利要求中显而易见。本公开内容之后的权利要求旨在限定受保护主题的范围。
附图说明
包含在本说明书中并构成本说明书一部分的附图示出了本文公开的主题的某些方面,并且与说明书一起帮助解释与所公开的实施方式相关联的一些原理。在附图中,
图1A至图1F示出了当前主题实施方式一致的蒸发器装置的特征,该蒸发器装置包括蒸发器主体和料盒;
图2是示出与当前主题的实施方式一致的蒸发器装置的特征的示意框图,该蒸发器装置具有料盒和蒸发器主体;
图3示出了与当前主题的实施方式一致的蒸发器装置、用户装置和服务器之间的通信;
图4示出了说明与当前主题的一些实施方式一致的方法的特征的过程流程图;
图5A至图5F是与当前主题的实施方式一致的温度调节特征的示例展示图;以及
图6示出了说明与当前主题的一些示例性实施方式一致的方法的特征的过程流程图。
在实际应用中,相似的附图标记表示相似的结构、特征或元件。
具体实施方式
当前主题的各方面涉及蒸发器装置的温度调节,更具体地,涉及用于调节蒸发器装置操作的设定点温度的用户控制动作。
具体而言,根据当前主题的实施方式,关于从蒸发器主体的料盒容座中移除料盒和插入料盒的用户控制动作提供了温度调节,其中,温度指的是蒸发器装置操作的设定点温度(例如,加热元件操作以蒸发料盒中容纳的可蒸发材料的温度)。设定点温度影响蒸发器装置产生的蒸气强度。例如,与较低温度产生的蒸气相比,较高温度可以产生更致密的蒸气(例如,更大质量的气雾剂或更大的总颗粒物)。用户可能对设定点温度具有偏好,并可能希望调节设定点温度。例如,用户有时可能喜欢更致密的蒸气,因此温度更高,而在其他时候可能喜欢较少致密的蒸气,因此温度更低。用户还可能希望探索设定点温度的范围。此外,可蒸发材料的类型也是与设定点温度有关的一个因素。例如,较低的设定点温度可能对于第一种类型的可蒸发材料是适合的或优选的,而较高的设定点温度可能对于第二种类型的可蒸发材料是适合的或优选的。
当前主题的温度调节方面为用户提供了一种受控、直观和简单的方法来调节蒸发器装置的设定点温度。此外,温度调节方面提供了通过设定点温度序列快速递增,允许用户选择期望的设定点温度,以便与蒸发器装置一起使用。值得注意的是,当前主题的温度调节方面不需要在用户装置上使用移动或基于网络的应用程序,也不需要加速计,加速计通常可用于关于蒸发器装置的操作调节的用户控制动作。
在提供关于蒸发器装置的温度调节方面的附加细节之前,以下提供了包括蒸发器主体和料盒的蒸发器装置的一些示例性说明,其中可以实现当前主题的各个方面。以下描述旨在示例性,并且与当前主题一致的温度调节相关的方面不限于本文所述的示例性蒸发器装置。
当前主题的实施方式包括与蒸发一种或多种供用户吸入的材料有关的装置。术语“蒸发器”可在以下描述中通用,并可指蒸发器装置,例如电子蒸发器。与当前主题一致的蒸发器可通过各种术语来指代,例如可吸入气雾剂装置、气雾剂发生器、蒸发装置、电子蒸气烟装置、电子蒸发器、电子烟笔(vape pen)等。与当前主题的实施方式一致的蒸发器示例包括电子蒸发器、电子烟、e-烟等。一般而言,此类蒸发器通常是便携式手持装置,其加热可蒸发材料以提供可吸入剂量的材料。蒸发器可包括被配置为加热可蒸发材料的加热器,其导致产生可蒸发材料的一个或多个气相组分。可蒸发材料可包括液体和/或油型植物材料,或半固体(如蜡)或植物材料(如叶或花),无论是原材料还是加工材料。可蒸发材料的气相组分可在蒸发后冷凝,从而在可输送以供用户吸入的流动气流中形成气雾剂。在当前主题的一些实施方式中,蒸发器可特别适于与油基可蒸发材料(例如麻类作物衍生油)一起使用,尽管也可使用其他类型的可蒸发材料。
当前主题的一个或多个特征,包括料盒(也称为蒸发器料盒或料荚)和可重复使用的蒸发器装置主体(也称为蒸发器装置基部、主体、蒸发器主体或基部)中的一者或多者,可与合适的可蒸发材料一起使用(在本文中,合适指的是可与装置一起使用,该装置的特性、设置等被配置或可配置为与可蒸发材料兼容使用)。可蒸发材料可包括一种或多种液体,例如可期望以可吸入气雾剂的形式提供的一种或多种物质的油、提取物、水溶液或其他溶液等。可将料盒插入蒸发器主体中,然后加热可蒸发材料,从而产生可吸入气雾剂。
图1A至图1F示出了与当前主题的实施方式一致的蒸发器装置100的特征,该蒸发器装置100包括蒸发器主体110和料盒150。图1A是蒸发器装置100的底部透视图,并且图1B是蒸发器装置100的顶部透视图,其中料盒150与蒸发器主体110上的料盒容座114分离。图1A和图1B中的两个视图都是朝着料盒150的吸嘴152观看示出的。图1C是蒸发器装置的底部透视图,并且图1D是蒸发器装置的顶部透视图,其中料盒150与蒸发器主体110的料盒容座114分离。图1C和图1D是朝着蒸发器主体110的远端观看示出的。图1E是蒸发器装置100的顶部透视图,并且图1F是蒸发器装置100的底部透视图,料盒150与蒸发器主体110接合使用。
如图1A至图1D所示,料盒150在近端包括附接在料盒主体156上的吸嘴152,所述料盒主体形成保持可蒸发材料的储料器或储料罐158。料盒主体156可以是透明、半透明、不透明或其组合。吸嘴152可在近端处包括一个或多个开口154(参见图1A、图1B、图1F),通过抽吸从该开口将蒸气吸入通过蒸发器装置100。料盒主体156的远端可以在蒸发器主体110的料盒容座114内联接并固定至该蒸发器主体110。料盒150的电源引脚容座160a、160b(见图1C、图1D)与蒸发器主体110的延伸至料盒容座114中的相应电源引脚或触点122a、122b(见图2)配合。料盒150还包括料盒主体156远端上的气流入口162a、162b。
标签164,例如数据标签、近场通信(NFC)标签或其他类型的无线收发器或通信标签,可位于料盒主体156远端的至少一部分上。如图1C和图1D所示,标签164可基本上围绕电源引脚容座160a、160b和气流入口162a、162b,但是也可以实现标签164的其他配置。例如,标签164可以位于电源引脚容座160a和电源引脚容座160b之间,或者标签164可以成形成圆形、部分圆形、椭圆形、部分椭圆形或任何多边形形状,环绕或部分环绕电源引脚容座160a、160b和气流入口162a、162b或其一部分。
在图1A的示例中,蒸发器主体110具有外壳或盖112,其可由各种类型的材料制成,包括例如铝(例如,AL6063)、不锈钢、玻璃、陶瓷、钛、塑料(例如,丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)、尼龙、聚碳酸酯(PC)、聚醚砜(PESU)等)、玻璃纤维、碳纤维和任何坚硬耐用的材料。蒸发器主体110的近端包括形成料盒容座114的开口,并且蒸发器主体110的远端包括诸如连接器118,例如通用串行总线类型C(USB-C)连接器和/或类似连接器。蒸发器主体110的料盒容座114部分包括一个或多个开口(进气口)116a、116b,这些开口延伸穿过外壳112以允许其中的气流,如下文更详细地描述。如图所示的蒸发器主体110具有曲率连续的细长扁平管状形状,尽管蒸发器主体110不限于此形状。蒸发器主体110可以采取诸如其他形状的形式,例如矩形盒、圆柱体等。
料盒150可通过摩擦配合、卡扣配合和/或其他类型的固定连接方式装配在料盒容座114内。料盒150可以具有边缘、脊、突出物和/或类似物,用于接合蒸发器主体110的互补部分。当装配在料盒容座114内时,料盒150可以牢固地保持在料盒容座114内,但仍允许轻松地从中取出并移除料盒150。
尽管图1A至图1F说明了蒸发器装置100的特定配置,但蒸发器装置100也可以采用其他配置。
图2是示出与当前主题的实施方式一致的具有料盒150和蒸发器主体110的蒸发器装置100的部件的示意性框图。蒸发器主体110中包括控制器128,控制器128包括至少一个处理器和/或至少一个存储器,其配置为控制和管理本文所述的蒸发器装置100的部件之间的各种操作。
蒸发器主体110的加热器控制电路130控制料盒150的加热器166。加热器166可产生热量以提供可蒸发材料的蒸发。例如,加热器166可包括加热线圈(例如,电阻加热器),其与吸收可蒸发材料的芯吸件热接触,如下文进一步详细描述。
蒸发器主体110中包括电池124,并且控制器128可控制电压监测器131和/或与电压监测器131通信,电压监测器131包括被配置为监测电池电压的电路、被配置为复位(例如,关闭蒸发器装置100和/或在特定状态下重新启动蒸发器装置100)的复位电路132、电池充电器133和电池调节器134(其可调节电池输出,调节电池的充电/放电,并在电池电量低时提供警报以指示,等等)。
当料盒150与蒸发器主体110接合时,蒸发器主体110的电源引脚122a、122b与料盒150的互补电源引脚容座160a、160b接合。可替代地,电源引脚可以是料盒150的一部分,用于接合蒸发器主体110的互补电源引脚容座。该接合允许将能量从内部电源(例如电池124)传输到料盒150中的加热器166。控制器128可调节功率流(例如,量或电流和/或电压量),以控制加热器166加热储料器158中容纳的可蒸发材料的温度。根据当前主题的实施方式,除伸缩引脚(pogo-pin)和互补引脚容座配置之外的各种电连接器可用于电连接蒸发器主体110和料盒150,例如插头和插座连接器。
控制器128可对光学电路135(其控制和/或与一个或多个显示器,例如,可提供用户界面输出指示的LED 136通信)、压力传感器137、环境压力传感器138、加速计139、和/或被配置为向用户产生声音或其他反馈的扬声器140进行控制和/或与上述部件通信。
压力传感器137可配置为感测用户在吸嘴152上的抽吸(例如,吸入),并激活蒸发器主体110的加热器控制电路130,从而相应地控制料盒150的加热器166。以该方式,供应给加热器166的电流量可以根据用户的抽吸而变化(例如,在抽吸期间可以供应附加电流,但是在没有发生抽吸时减少电流)。可包括环境压力传感器138用于大气参考,以降低对环境压力变化的灵敏度,并可用于减少在测量来自吸嘴152的抽吸时由压力传感器137可能检测到的误报。
加速计139(和/或其他运动传感器、电容传感器、流量传感器、应变计等)可用于检测用户操作和交互,例如,检测蒸发器主体110的运动(例如,敲击、滚动和/或与蒸发器主体110相关的任何其他的有意运动)。
如图2所示,蒸发器主体110包括连接到控制器128和/或由控制器128控制的无线通信电路142。无线通信电路142可以包括近场通信(NFC)天线,其被配置为从料盒150的标签164读取和/或写入。替代地或附加地,无线通信电路142可被配置为在将料盒150插入蒸发器主体110时自动检测料盒150。在一些实施方式中,蒸发器主体110和料盒150之间的数据交换通过NFC进行。在一些实施方式中,蒸发器主体110和料盒150之间的数据交换可以通过有线连接(诸如各种有线数据协议)进行。
无线通信电路142可以包括附加组件,包括用于其他通信技术模式的电路,例如蓝牙电路、蓝牙低功耗电路、Wi-Fi电路、蜂窝(例如,LTE、4G和/或5G)电路以及用于与其他装置通信的相关电路(例如,控制电路)。例如,蒸发器主体110可被配置为通过无线通信电路142与远程处理器(例如,智能手机、平板电脑、计算机、可穿戴电子设备、云服务器和/或基于处理器的设备)进行无线通信,并且蒸发器主体110可以通过该通信从一个或多个远程处理器接收包括控制信息(例如,用于设置温度、重置剂量计数器等)的信息,和/或将输出信息(例如,剂量信息、操作信息、错误信息、温度设置信息、充电/电池信息等)发送到一个或多个远程处理器。
标签164可以是一种类型的无线收发器,并且可以包括微控制器单元(MCU)190、存储器191和天线192(例如,NFC天线),以执行下面进一步参考图3描述的各种功能。例如,标签164可以是ISO/IEC 15693类型的1kbit或2Kbit NFC标签。也可使用具有其他规格的NFC标签。标签164可以实施为有源NFC,使得能够通过NFC与包括远程处理器、另一蒸发器装置和/或无线通信电路142的其他NFC兼容装置读取和/或写入信息。可替代地,标签164可以使用无源NFC技术来实现,在这种情况下,其他NFC兼容装置(例如,远程处理器、另一蒸发器装置和/或无线通信电路142)可以只能从标签164读取信息。
蒸发器主体110可包括触觉系统144,例如致动器、线性谐振致动器(LRA)、偏心旋转质量(ERM)电机等,其提供触觉反馈,例如作为“查找我的装置”特征或作为控制或其他类型的用户反馈信号的振动。例如,使用在用户装置(例如,图3所示的用户装置305)上运行的app,用户可以指示他/她无法定位他/她的蒸发器装置100。通过经由无线通信电路142的通信,控制器128向触觉系统144发送信号,指示触觉系统144提供触觉反馈(例如,振动)。控制器128可附加地或替代地向扬声器140提供信号以发出一种声音或一系列声音。触觉系统144和/或扬声器140还可以向蒸发器装置100的用户提供控制和使用反馈;例如,当已经使用了特定量的可蒸发材料或自上次使用以来经过了一段时间时,提供触觉和/或音频反馈。替代地或附加地,当用户循环通过蒸发器装置100的各种设置时,可以提供触觉和/或音频反馈。替代地或附加地,触觉系统144和/或扬声器140可以在剩余一定量的电池电量时(例如,电池低电量警告和需要充电警告)和/或当剩余一定量的可蒸发材料时(例如,低量可蒸发材料警告和/或更换料盒150的时间)发出信号。替代地或附加地,触觉系统144和/或扬声器140还可以提供对蒸发器装置100的配置的使用反馈和/或控制(例如,允许改变配置,例如目标加热速率、加热速率等)。
蒸发器主体110可包括用于感测/检测料盒150何时连接到蒸发器主体110和/或从蒸发器主体110上移除的电路。例如,料盒检测电路148可以基于料盒容座114内的电源引脚122a、122b的电气状态来确定料盒150何时连接到蒸发器主体110。例如,当料盒150存在时,与料盒150不存在时相比,可能存在与电源引脚122a、122b相关的特定电压、电流和/或电阻。替代地或附加地,标签164还可用于检测料盒150何时连接到蒸发器主体110。
蒸发器主体110还包括连接器(例如,USB-C连接器、微型USB连接器和/或其他类型的连接器)118,用于将蒸发器主体110联接至充电器,以便对内部电池124充电。替代地或附加地,可以使用电感应充电(也称为无线充电),在这种情况下,蒸发器主体110将包括感应充电电路以实现充电。图2的连接器118还可用于计算装置与控制器128之间的数据连接,其可促进例如编程和调试之类的开发活动。
蒸发器主体110还可包括存储器146,该存储器146是控制器128的一部分或与控制器128通信。存储器146可包括易失性和/或非易失性存储器或提供数据存储。在一些实施方式中,存储器146可以包括8Mbit的闪存,但是存储器不限于此且也可以实施为其他类型的存储器。
在操作中,在蒸发器装置100充电后,用户可以通过吸嘴抽吸(例如吸入)来激活蒸发器装置100。蒸发器装置100可检测抽吸(例如,使用压力传感器、流量传感器等,包括配置为检测施加到加热元件的温度或功率变化的传感器),并可将功率增加到预定温度预设值。控制器可通过检测加热线圈的电阻变化并使用电阻率温度系数确定温度来调节功率。
根据当前主题的一些实施方式,可以控制蒸发器装置100,使得用于蒸发可蒸发材料的温度保持在预设范围内。总体而言,控制器可以基于由于温度引起的电阻变化(例如电阻温度系数(TCR))来控制电阻加热器(例如电阻线圈等)的温度。例如,加热器可以是任何适当的电阻加热器,例如电阻线圈。加热器通常通过两个或多个连接器(导电导线或电线)联接到加热器控制器,以便加热器控制器向加热器供电(例如,来自电源)。加热器控制器可包括调节控制逻辑,以通过调节所施加的功率来调节加热器的温度。加热器控制器可以包括专用或通用处理器、电路等,并且通常连接到电源,并且可以接收来自电源的输入以调节施加到加热器的功率。
图3示出了与当前主题的实施方式一致的蒸发器装置100(包括蒸发器主体110和料盒150)、用户装置305(例如,智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式计算机、工作站等)以及远程服务器307(例如,联接到网络的服务器、联接到因特网的云服务器等)之间的通信。用户装置305与蒸发器装置100无线通信。远程服务器307可直接或通过用户装置305与蒸发器装置100通信。蒸发器主体110可以通过无线通信电路142与用户装置305和/或远程服务器307通信。在一些实施方式中,料盒150可以通过标签164与蒸发器主体110、用户装置305和/或远程服务器307建立通信。虽然图3中的用户装置305被描绘为一种类型的手持移动装置,但是与当前主题的实施方式一致的用户装置305不限于此,并且如所示,可以是各种其他类型的用户计算装置。
在至少一个远程处理器(用户装置305和/或远程服务器307)上运行的应用软件(“app”)可配置为控制蒸发器装置100的操作方面,并接收与蒸发器装置100的操作相关的信息。例如,app可向用户提供输入或设置所需性能或效果的能力,例如,特定温度或所需剂量,然后通过无线通信电路142将其传送至蒸发器主体110的控制器128。app还可以向用户提供选择一组或多组建议的属性或效果的功能,该属性或效果可基于料盒150中可蒸发材料的特定类型。例如,app可允许基于可蒸发材料的类型、(蒸发器装置100的)用户偏好或期望体验等来调整加热。app可以是移动app和/或基于浏览器的app或web app。例如,可以通过在一种或多种类型的用户计算装置上运行的一种或多种web浏览器来访问app的功能。
从来自蒸发器主体110的无线通信电路142的标签164读取的数据可以传输到与其连接的一个或多个远程处理器(例如,用户装置305和/或远程服务器307),这允许在一个或多个处理器上运行的app访问和利用读取的数据用于各种目的。例如,与料盒150相关的读取数据可用于提供推荐温度、剂量控制、使用情况跟踪和/或组装信息。
料盒150还可以通过标签164与其他装置直接通信。这使得与料盒150相关的数据能够写入标签164或从标签164读取,而无需与蒸发器主体110对接。因此,标签164允许通过一个或多个远程处理器将与料盒150相关联的识别信息(例如,料荚ID、批次ID等)与料盒150关联起来。例如,当料盒150充满特定类型的可蒸发材料时,可通过填充设备将该信息传输到标签164。然后,蒸发器主体110能够从标签164(例如,经由蒸发器主体110处的无线通信电路142)获得该信息,以识别当前正在使用的可蒸发材料,并相应地基于例如用户定义的标准或与特定类型的可蒸发材料相关的预设参数(由制造商设定或根据用户经验/从其他用户汇集的反馈确定)来调整控制器128。例如,用户可以(通过app)建立与一种或多种类型的可蒸发材料的期望效果或使用相关的一组标准。当基于经由标签164的通信识别出特定可蒸发材料时,控制器128可相应地采用针对该特定可蒸发材料而建立的一组标准,其可包括例如温度和剂量。
如上所述,作为如上定义的蒸发器系统的一部分的蒸发器装置100和/或用户装置305可包括在通信的用户装置305上执行的用户界面(例如,包括app或应用软件),其可配置为确定、显示、实施和/或计量剂量。
与当前主题的实施方式一致的蒸发器装置100可被配置为促进通过蒸发器装置100的社交互动。例如,蒸发器装置100可被配置为与其他方(例如包括医疗保健提供者等的第三方)共享使用信息,以为了更好的处方和医疗管理。蒸发器装置100还可被配置为与非医疗第三方(例如,朋友、同事等)和未知第三方通信(公开部分或全部信息)。在一些实施方式中,本文所述的蒸发器装置100可以单独或与作为系统一部分的一个或多个通信装置通信,可以识别并向公用或专用网络提供关于蒸发器装置100的操作、状态或用户输入的信息。
如关于图3所述,可提供与蒸发器装置分离或可与蒸发器装置分离且与蒸发器装置100无线通信的软件、固件或硬件。例如,应用程序(“app”)可在桌面设备或工作站和/或便携式和/或可穿戴设备(包括智能手机、智能手表等)的处理器上执行,其可被称为个人数字装置、用户装置,或者可选地仅是作为所连接系统的一部分的装置(例如,图3中的用户装置305)。用户装置305可以为用户提供一个界面,以与蒸发器装置100相关的功能接合并交互,包括将数据传送到蒸发器装置100和从蒸发器装置100传送到用户装置305和/或附加第三方处理器(例如,诸如图3中远程服务器307的服务器)。例如,可选地,通过在用户装置305的第一通信硬件和蒸发器装置100的第二通信硬件之间的无线通信信道,用户可以控制蒸发器装置100的一些方面(温度、会话大小(session size)等)和/或至蒸发器装置100的数据传输以及从蒸发器装置100接收的数据。可以响应于用户的一个或多个动作(例如,包括与用户装置305上显示的用户界面的交互)和/或作为后台操作来传送数据,使得用户不必发起或授权数据通信过程。
用户界面可部署在用户装置305上,并可帮助用户操作蒸发器装置100。例如,在用户装置305上操作的用户界面可包括图标和文本元素,其可通知用户由用户以各种方式调整或配置设置。以这种方式(或与当前主题一致的其他方式),可以使用由用户装置305显示的用户界面来呈现关于蒸发器装置100的信息。可提供图标和/或文本元素以允许用户查看关于蒸发器装置100的一个或多个状态的信息,例如电池信息(剩余电量、剩余抽吸、充电时间、充电等)、料盒状态(例如,料盒和可蒸发材料的类型、料盒填充状态等),以及其他装置状态或信息。可提供图标和/或文本元素以允许用户更新蒸发器装置100中的内部软件(又称固件)。可以提供图标和文本元素以允许用户设置蒸发器装置100的安全和/或认证特征,例如设置激活蒸发器装置100的PIN码或使用个人生物测定信息作为认证方式。可以提供图标和文本元素以允许用户配置前台数据共享和相关设置。
蒸发器装置100可执行机载数据收集、数据分析和/或数据传输方法。如上所述,具有有线或无线通信能力的蒸发器装置100可通过使用编程、软件、固件、GUI、无线通信、有线通信和/或通常称为应用程序或“app”的软件与数字消费技术产品(例如智能电话、平板电脑、笔记本电脑/上网本/台式电脑)、可穿戴无线技术(如“智能手表”)和其他可穿戴技术(如Google“Glass”)通信。有线通信连接可用于将蒸发器装置100与数字消费技术产品对接,以便从数字消费技术产品向蒸发器装置/从蒸发器装置向数字消费技术产品传输和交换数据(从而也与在数字消费技术产品上运行的app对接)。无线通信连接可用于将蒸发器装置100与数字消费技术产品对接,用于从数字无线接口向蒸发器装置100/从蒸发器装置100向数字无线接口传输和交换数据。蒸发器装置可以使用无线接口,该无线接口包括一个或多个红外(IR)发射器、蓝牙接口、802.11指定接口和/或与蜂窝电话网络的通信,以便与消费者技术通信。
与当前主题的实施方式一致,与蒸发器装置一起使用的可蒸发材料可提供在料盒内。蒸发器装置可以是使用料盒的蒸发器装置,或者能够使用或不使用料盒的多用途蒸发器装置。例如,多用途蒸发器装置可包括加热室(例如,烘炉),该加热室被配置为直接在加热室中接收可蒸发材料,并且还被配置为接收具有用于容纳可蒸发材料的储料器等的料盒。在各种实施方式中,蒸发器装置可配置为与液体可蒸发材料(例如,其中活性和/或非活性成分悬浮或保持在溶液中的载体溶液或可蒸发材料本身的液体形式)或固体可蒸发材料一起使用。固体可蒸发材料可包括如下植物材料,其释放该植物材料的一些部分作为可蒸发材料(例如,在可蒸发材料被释放供用户吸入后,植物材料的某些部分留下作为废物),或者可选地可以是可蒸发材料本身的固体形式,使得所有固体材料最终可以蒸发以供吸入。液体可蒸发材料同样可以完全蒸发,或者可以包括在所有适合吸入的材料被消耗后剩余的一部分液体材料。
与蒸发器装置的温度调节相关的当前主题的各方面不限于与参考图1A至图3所述的蒸发器装置100、蒸发器主体110和料盒150的特定和/或精确配置和/或部件一起使用。相反,提供前述描述作为其中可以利用所描述的方面的示例。本文所述的示例性蒸发器装置的变型可与涉及温度调节的当前主题的各方面一起使用。例如,在一个实施方式中,一次性集成蒸发器装置可采用与当前主题实施方式一致的温度调节的各方面。当前主题的各个方面可与各种其他蒸发器装置、蒸发器主体和料盒一起使用,和/或与本文所述的蒸发器装置100、蒸发器主体110和料盒150的各种修改一起使用。例如,与当前主题的实施方式一致,本文提供的操作可能不需要各种传感器和电路。例如,在一些实施方式中可能不需要环境压力传感器138和加速计139。可以采用与当前主题的实施方式一致的蒸发器装置100、蒸发器主体110和料盒150的配置和/或部件的各种其他组合。
此外,虽然当前主题的一些实施方式可以针对麻类作物和基于大麻素的可蒸发材料(例如大麻油)进行描述,但本发明不限于麻类作物和基于大麻素的可蒸发材料,并且可以适用于其他类型的材料。
转向蒸发器装置100的温度调节,与当前主题的实施方式一致,关于从料盒容座114中取出料盒150以及将料盒150插入料盒容座114的用户控制动作用于调节蒸发器装置100的温度。温度指的是蒸发器装置100操作的设定点温度(例如,加热器166操作以蒸发料盒150中容纳的可蒸发材料的温度)。
当前主题的温度调节方面为用户提供了一种受控、直观和简单的方法来调节蒸发器装置100的设定点温度。此外,温度调节方面提供了通过设定点温度序列快速递增的功能,允许用户选择用于蒸发器装置100的期望设定点温度。根据当前主题的各方面,将料盒150插入蒸发器主体110的料盒容座114中或从料盒容座114中移除料盒150会导致设定点温度在设定点温度序列中循环,如本文进一步描述的。当前主题的温度调节方面不需要使用用户装置305上的app或基于web的应用程序,也不需要加速计,例如图2中所示的加速计139。
根据当前主题的各方面,温度调节特征可在本文所述的插入和移除步骤时自动启动。在一些实施方式中,可以通过例如关于料盒150和/或蒸发器主体110和/或在连接到蒸发器装置100的用户装置305上运行的app的预定义动作来打开和关闭温度调节特征。
根据当前主题的各方面,预设的设定点温度可用作蒸发器装置100温度调节的起点。例如,预设设定点温度可以是当料盒150最初(例如,在蒸发器装置100未被使用的一段时间之后)插入蒸发器主体110时蒸发器装置100的第一或初始设定点温度。预设设定点温度可以是用户、装置或料盒定义的和/或可以基于各种因素,例如用户偏好、众包信息、可蒸发材料的类型等。预设设定点温度可以是默认设置(例如,蒸发器装置100提供的默认值,对应于可蒸发材料的默认值(例如,大麻素菌株),或对应于料盒150的默认值)。预设设定点温度可从先前使用的蒸发器装置100和/或料盒150带入。预设设定点温度可由用户使用在用户装置305上运行的app或使用移动装置或桌面装置上的基于web的应用程序来定义和/或更新。如本文进一步所述,预设设定点温度可以是设定点温度序列中的第一个温度。
作为一个示例,预设的设定点温度可以是与料盒150和/或蒸发器主体110一起使用的最近的设定点温度。例如,最近的设定点温度可存储在蒸发器主体110的存储器146中,并基于控制器128从料盒150的标签164读取的料盒150的标识符与料盒150相关联。当控制器128通过无线通信电路142识别料盒150时,控制器128可从存储器146访问最近的设定点温度,并将其用作预设设定点温度。可替代地,控制器128可以从料盒150的标签164读取最近的设定点温度。
作为一个附加和/或替代示例,预设的设定点温度可基于各种因素与料盒150相关联,例如可蒸发材料的类型(例如,制造商定义了料盒150的预设设定点温度)。预设设定点温度可存储在料盒150的标签164上并由控制器128读取。
根据当前主题的各方面,料盒150插入蒸发器主体110以及从中取出的用户控制动作确立了蒸发器装置100的设定点温度。特别是,当料盒150插入蒸发器主体110中时,料盒150由例如料盒检测电路148或其他检测器件检测。在检测到料盒150时,蒸发器主体110可如上所述确定或识别预设设定点温度。例如,蒸发器主体110的控制器128可以使用默认的预设设定点温度、与料盒150和/或蒸发器主体110相关联的预设设定点温度、与料盒150和/或蒸发器主体110一起使用的最新设定点温度、和/或用户定义的预设设定点温度(例如,通过使用app或基于web的应用定义)。在当前主题的一些实施方式中,一个或多个预设设定点温度选项可以优先于其他选项。例如,默认预设设定点温度的优先级可能较低,以使得在设置预设设定点温度时,与料盒150相关的预设设定点温度优先。用户定义的预设设定点温度可越权(override)其他预设设定点温度选项。优先级可以是预定义的、用户定义的和/或用户可调节的。例如,用户可以使用app和/或基于web的应用来定义和/或调节优先级。
一旦确定了预设的设定点温度,利用位于蒸发器主体110中的料盒150,用户可以开始对料盒150的吸嘴嘬吸,这可用于启动加热器166以达到所述预设设定点温度进行蒸发。
与当前主题的实施方式一致,在将料盒150插入蒸发器主体110之后并且在用户使用蒸发器装置100消耗蒸气之前,用户可以从蒸发器主体110移除料盒150。料盒150的移除可由料盒检测电路148或其他检测器件检测。与当前主题的实施方式一致的料盒150的移除可启动超时时段,在此期间,将料盒150插回蒸发器主体110中导致预设的设定点温度递增到在设定点温度序列或系列中的下一个设定点温度。设定点温度的序列可以包括处于限定顺序的多个温度。与当前主题的实施方式一致,可以建立设定点温度序列,以使得在每次移除和插入操作中,料盒移除和插入会导致设定点温度根据超时时段通过设定点温度的序列递增。
例如,可以为蒸发器装置100建立多个设定点温度。将料盒150初始插入蒸发器主体110中会导致预设设定点温度被识别。移除料盒150,然后在超时时段期间重新插入料盒150,会导致预设设定点温度递增到下一个设定点温度。继续此过程,随后在新的超时时段期间移除和重新插入料盒150会导致设定点温度递增到下一个设定点温度。利用设定点温度递增到设定点温度序列中的下一个设定点温度,此过程会无限期地继续。设定点温度的序列可为使得当达到最高设定点温度时,设定点温度序列中的下一个设定点温度为最低设定点温度。例如,设定点温度的序列可为270℃、320℃、370℃和420℃。如果料盒150和/或蒸发器主体110的预设设定点温度为320℃,设定点温度可增加(其中料盒移除和插入过程与当前主题的实施方式一致)至370℃,然后是420℃,然后是270℃,然后是320℃,依此类推,直到用户将料盒150留在蒸发器主体110中,或者直到用户在超时时段期间没有重新插入料盒150为止。
包括270℃、320℃、370℃和420℃的设定点温度序列只是一个示例,并且当前主题的实施方式不限于此特定序列。该序列可以基于用户、料盒150、蒸发器主体110,并且该序列可以是预定义的、用户定义的和/或用户可调的。此外,该序列不限于四个值,设定点温度序列中可能包含更少或更多的值。设定点温度序列中的值不需要等距分布。例如,设定点温度的示例性序列可为250℃、320℃、370℃和430℃。设定点温度序列中的值不需要按数字顺序增加,但可以按任何所需顺序增加。例如,用户可以具有多个优选的设定点温度,并且可以基于优选的设定点温度创建(例如,通过使用在用户装置305上运行的应用)设定点温度的序列。此外,这些值可用华氏度表示,其中设定点温度的一个示例性序列包括520°F、610°F、700°F和790°F。
关于超时时段,与当前主题的实施方式一致,超时时段可以在每次从蒸发器主体110上移除料盒150时重置。超时时段可以是预定义的、用户定义的和/或用户可调的。在一些实施方式中,超时时段为1秒。在其他实施方式中,超时时段可以是约0.5秒、约0.6秒、约0.7秒、约0.8秒、约0.9秒、约1.1秒、约1.2秒、约1.3秒、约1.4秒或约1.5秒;但是超时时段不限于任何特定值,并且任何值都可以用于当前主题的实施方式。
与当前主题的实施方式一致,在超时时段过后(例如,用户将料盒150留在蒸发器主体110中),所选的设定点温度是加热器166加热以产生蒸气供用户消耗的温度。与当前主题的实施方式一致,如果用户在超时时段期间未重新插入料盒150,然后将料盒150插入蒸发器主体110,则识别预设设定点温度,并将其用于设定点温度序列的开始。
在一些情况下,预设的设定点温度可能与设定点温度序列中的一个设定点温度不一致或不匹配。例如,预设设定点温度可与料盒150关联(本文称为料盒相关设定点温度)和/或由用户使用app或基于web的应用来定义(本文称为用户定义设定点温度)。料盒相关设定点温度和/或用户定义设定点温度可为序列中的一个设定点温度之外的值。根据当前主题的实施方式,设定点温度序列可以扩展为包括料盒相关设定点温度和/或用户定义设定点温度。
例如,如前所述,根据各种因素,如可蒸发材料的类型、预设设定点温度,料盒150可以与之关联。预设设定点温度可写入并存储在料盒150的标签164上,并可通过无线通信电路142访问控制器128。在其它实例中,用户可以使用例如在用户装置305上运行的app或基于web的应用来设置期望的预设设定点温度。在任何一种情况下,对于用户而言具有料盒相关设定点温度和/或用户定义设定点温度的选项会是期望的和/或有益的。因此,与当前主题的实施方式一致,料盒相关设定点温度和/或用户定义设定点温度可以构成设定点温度序列的一部分。
例如,在一个实施方式中,料盒相关设定点温度和/或用户定义设定点温度可设置为序列中的最后一个温度(当以低温到高温观看该序列时)。例如,料盒相关设定点温度可为320℃。继续该示例,序列为270℃、320℃、370℃和420℃,料盒相关设定点温度的序列为270℃、320℃、370℃和420℃,320℃(例如,序列中结束位置的料盒相关设定点温度),重复。在一个实施方式中,料盒相关设定点温度和/或用户定义设定点温度可基于其值在序列中定位。使用与上述相同的示例,该序列于是将为270℃、320℃、320℃(例如,料盒相关设定点温度)、370℃和420℃,重复。在另一个实施方式中,料盒相关设定点温度和/或用户定义设定点温度可被设置为序列中的第一个温度。例如,如果料盒相关设定点温度设置为320℃,则序列将为320℃(例如,料盒相关设定点温度)、270℃、320℃、370℃、420℃,重复。
料盒相关设定点温度和/或用户定义设定点温度可以是任何唯一值,也可以是与设定点温度序列中设定点温度的值不同的值。例如,料盒相关设定点温度可为300℃。如果料盒相关设定点温度位于序列末尾,则示例性序列(继续上述示例)为270℃、320℃、370℃、420℃、300℃(例如,序列中末尾位置的料盒相关设定点温度),重复。如果料盒相关设定点温度根据其值放置在序列中,则示例性序列(继续上述示例)为270℃、300℃(例如料盒相关设定点温度)、320℃、370℃和420℃,重复。如果料盒相关设定点温度位于序列的开头,则示例性序列(继续上述示例)为300℃(例如,料盒相关设定点温度)、270℃、320℃、370℃、420℃,重复。
在一些实施方式中,料盒相关设定点温度和用户定义设定点温度都可以包含在设定点温度序列中。例如,可以为料盒150限定料盒相关设定点温度,并且用户可以另外设置用户定义设定点温度。料盒相关设定点温度和用户定义设定点温度可彼此相同或不同。料盒相关设定点温度和用户定义设定点温度中的一个或两个可以等于设定点温度序列中的一个设定点温度。与当前主题的实施方式一致,料盒相关设定点温度和用户定义设定点温度可基于其值包含在设定点温度序列中,或可包含在设定点温度序列中的定义位置(例如,前两个、最后两个或用户预定义或设置或默认设置的任何位置)。在一些实施方式中,如果料盒相关设定点温度和用户定义设定点温度是相同的值,则该值可以在设定点温度序列中包含一次,也可以在设定点温度序列中包含两次。
在另一个实施方式中,用户定义设定点温度可定位在序列的开始处,并且料盒相关设定点温度可定位在序列的末尾处。例如,序列可以是用户定义设定点温度、270℃、320℃、370℃、420℃以及料盒相关设定点温度。在一些实施方式中,料盒相关设定点温度可位于序列的开始处,而用户定义设定点温度可位于序列的末尾处。
根据当前主题的实施方式,如果用户在设定点温度序列的第一个循环中未选择用户定义设定点温度,则当用户再次循环该序列时,可从序列中去除用户定义设定点温度。例如,在这种情况下,序列可以是用户定义设定点温度、270℃、320℃、370℃、420℃、料盒相关设定点温度、270℃、320℃、370℃、420℃、料盒相关设定点温度,重复。在一些实施方式中,如果用户未选择料盒相关设定点温度,则当用户再次循环该序列时,可以从序列中去除料盒相关设定点温度。
与当前主题的实施方式一致,用户定义设定点温度和料盒相关设定点温度以及将两者纳入设定点温度序列中的一些方面,可以基于默认设置和/或可为用户定义和/或用户可调。例如,用户定义设定点温度的值、序列中用户定义设定点温度的位置和/或料盒相关设定点温度的位置、和/或在序列的第一个循环后在序列中去除或包含用户定义设定点温度和/或料盒相关设定点温度,可通过默认设置进行定义和/或可为用户定义和/或用户可调。
除设置蒸发器装置100的设定点温度外,与当前主题的实施方式一致,蒸发器主体110的LED 136还提供温度调节和设定点温度的视觉指示。例如,在检测到蒸发器主体110中的料盒150并确定设定点温度(例如,预设设定点温度或通过移除和插入过程确定的设定点温度序列中的设定点温度)时,可由LED 136提供设定点温度的指示。移除料盒150可导致LED 136描绘移除料盒150的指示。根据一些实施方式,指示移除料盒50的时间长度可以等于超时时段。例如,这可以允许用户直观地查看超时时段中是否还有剩余时间。
此外,通过设定点温度序列递增也可由LED 136描绘。例如,LED136以各种组合的照明(点亮)和/或减弱(变暗)可以表示设定点温度、料盒150的移除、料盒150的插入、料盒相关设定点温度、用户定义设定点温度和/或通过设定点温度的序列递增。下面描述的图5A至图5F提供了与当前主题的实施方式一致的由LED 136描绘的温度调节特征的示例性表示。
参考图4,提供过程流程图400以说明与当前主题的一些实施方式一致的温度调节特征。
在405处,检测到料盒150容纳或存在于蒸发器主体110中。例如,料盒检测电路148可以检测到料盒150由于电源引脚122a、122b和电源引脚容座160a、160b之间的连接而插入料盒容座114。
在410处,确定设定点温度(例如预设设定点温度)。例如,设定点温度可以是默认设定点温度、料盒相关设定点温度(如适用)、用户定义设定点温度、先前使用蒸发器装置100和/或料盒150时带入的设定点温度、或设定点温度序列中的第一个设定点温度。
在415处,可在蒸发器装置100上指示设定点温度。例如,料盒150的检测和设定点温度的确定或识别可由具有预定义照明的LED136描绘,所述预定义照明可包括LED 136的照明和/或减弱。例如,蒸发器主体110的显示器可以包括LED 136,并且LED 136的预定义照明模式可以对应于设定点温度。每个设定点温度可具有LED 136的相应预定义照明模式,使得特定模式指示一个设定点温度,而另一模式指示另一个设定点温度。此外,预定义照明模式可指示设定点温度序列内的位置。例如,第一设定点温度可由LED 136的一次闪光或浅色照明表示。
此外,料盒150的检测可由具有预定义料盒检测照明的LED 136表示,所述预定义料盒检测照明可包括LED 136的照明和/或减弱。与当前主题的实施方式一致,预定义的料盒检测照明可在料盒检测时发生(例如,在超时时段已过之后或在超时时段期间),表示根据当前主题的各方面的温度调节特征的重新开始或恢复。预定义的料盒检测照明可针对给定的时间长度(本文称为料盒检测时段)而发生,该时间长度可以等于超时时段,或者可以短于或长于超时时段。料盒检测时段可以预定义和/或用户可调节的。在一些实施方式中,料盒检测时段为1秒。在其它实施方式中,料盒检测时段可为约0.5秒、约0.6秒、约0.7秒、约0.8秒、约0.9秒、约1.1秒、约1.2秒、约1.3秒、约1.4秒或约1.5秒;然而料盒检测时段不限于任何特定值,并且任何值都可以用于当前主题的实施方式。
此外,还可提供触觉反馈以指示料盒150的插入、设定点温度的识别和/或料盒150的移除。触觉反馈可以是触觉系统144提供的脉冲或振动。根据当前主题的各方面,每个设定点温度可以具有对应的预定义触觉反馈,以向用户指示相应的设定点温度。预定义触觉反馈还可指示设定点温度序列内的位置。例如,单个脉冲可以表示设定点温度序列中的第一个设定点温度。在超时时段已经过去之后,还可以为料盒检测提供预定义的触觉反馈,从而通过触觉反馈指示温度调节特征的新开始。还可以为料盒移除提供预定义的触觉反馈。触觉反馈的持续时间可直接对应于和/或等于LED 136的对应点亮的时间长度。例如,料盒150的移除可以由持续时间等于超时时段的触觉反馈来表示。料盒150的检测可由持续时间等于料盒检测时段的触觉反馈表示。表示设定点温度的触觉反馈在持续时间上对应于针对特定设定点温度点亮LED 136的时间长度。在一些实施方式中,触觉反馈的持续时间与动作(例如,料盒检测、料盒移除、设定点温度的确定)无关,而是可以是单个脉冲或其他限定的触觉模式。
如前所述,当前主题的温度调节方面不需要使用用户装置305上的app。然而,如果用户装置305连接到蒸发器装置100并且app正在运行,则可以在用户装置305的界面上提供温度调节过程的指示。例如,在420处,可以在用户装置305上提供设定点温度的指示。
在425处,检测料盒150从蒸发器主体110的移除。例如,料盒检测电路148可以检测电源引脚122a、122b和电源引脚容座160a、160b之间的断开或连接丢失。
在430处,可在蒸发器装置100上指示料盒150的移除。例如,料盒150的移除可以由LED 136以该LED 136的预定义照明而描绘。例如,以预定颜色照明的LED 136可指示料盒150的移除。在一些实施方式中,表示料盒150移除的预定义照明可以在检测到料盒150移除时发生,并且持续时间可以等于超时时段,或者可以在超时时段已经过去另一预定义时间量之后发生。料盒150的移除也可以通过预定义的触觉反馈来表示,以指示料盒150已经从蒸发器主体110移除。在一些实施方式中,表示料盒150移除的预定义触觉反馈可以在检测到料盒150的移除时或在超时时段已经过去之后发生。
在435处,确定超时时段是否已经过去。与当前主题的实施方式一致,移除料盒150(在430处检测到)可启动超时时段,在此期间,将料盒150插回蒸发器主体110中导致设定点温度递增到设定点温度序列中的下一个设定点温度。如果超时时段已过,则该过程在440处结束(直到可以在稍后的时间点重新插入料盒150)。然而,如果超时时段尚未过去,则在445处确定蒸发器主体110是否检测到料盒150。如果未检测到料盒150,则将继续监视超时时段,直到超时时段结束。
然而,如果在超时时段期间在445处检测到料盒150,则在450处,设定点温度将递增到序列中的下一个设定点温度。例如,设定点温度根据设定点温度的值递增到下一个设定点温度,或者如果适用,递增到所述料盒相关设定点温度或用户定义设定点温度。
在455处,可在蒸发器装置100上指示设定点温度。例如,料盒150的检测和/或设定点温度的确定或识别可以由LED 136以该LED136的预定义照明来描绘。此外,料盒150的检测可由LED 136以预定义料盒检测照明来表示,所述预定义料盒检测照明可包括LED 136的照明和/或减弱。此外,还可以提供预定义的触觉反馈,以指示料盒150的插入和/或设定点温度的识别。触觉反馈可以是如本文所述由触觉系统144提供的脉冲或振动。
在460处,如果用户装置305连接到蒸发器装置100且app正在运行,则可在用户装置305上提供设定点温度的指示。
在其中设定点温度递增到设定点温度序列中的下一个设定点温度并在蒸发器装置100上提供指示的450和455之后,如果检测到料盒移除,则过程400继续返回425。否则,如果未从蒸发器主体110上移除料盒150,则所选的设定点温度是加热器166加热至产生蒸气供用户消耗的温度。
图5A至图5F是根据当前主题的实施方式,通过LED 136的显示描绘的温度调节的示例性表示。
如图5A的图示500所示,蒸发器主体110的LED 136形成一种排列,其中四个单独的瓣饰(petal)(例如,每个瓣饰是单色或多色/多通道LED)被布置形成圆形结构,四个单独瓣饰中的每一个与相邻瓣饰成90°角或大致成90°角。这种配置纯粹是示例性的,且不限于当前主题的各个方面,并且可以利用各种其他配置。例如,不是四个瓣饰,而是可以排列成水平直线或竖直直线或其他配置的四个条形。可以使用任何类型的多边形,而不是瓣饰形或条形。此外,在给定配置中可以使用一种以上的形状;例如,可在LED的配置中使用形状的组合。相应地,包括矩形、正方形、圆形、椭圆形等的各种形状的配置可以以任何方式排列。
如本文所述,与当前主题实施方式一致的设定点温度不限于四个特定的设定点温度和/或料盒相关设定点温度和/或用户定义设定点温度。例如,设定点温度的序列可以包括两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个、九个、十个或更多个值。LED的数量不需要与序列中设定点温度的数量相对应。相反,可使用一个LED来表示一个或多个设定点温度。例如,特定颜色和/或照明/减弱序列可指示一个设定点温度,而另一颜色和/或照明/减弱序列指示另一个设定点温度。这种颜色或照明/减弱序列可应用于具有一个或多个LED的配置。
在一些实施方式中,可以保留一个LED,以指示料盒相关设定点温度和/或用户定义设定点温度。在一些实施方式中,当设定点温度序列中的设定点温度是料盒相关设定点温度和/或用户定义设定点温度时,LED 136的独特的预定义照明可用于表示料盒相关设定点温度和/或用户定义设定点温度。在其中料盒相关设定点温度根据其值放置在序列中并且示例性序列为270℃、290℃(例如,料盒相关设定点温度)、320℃、370℃和420℃的示例中,一个LED可以点亮以表示270℃;一个LED可以以与众不同的颜色模式点亮,以表示290℃(例如,料盒相关设定点温度);并且两个LED可以点亮以表示320℃,三个LED可以点亮以表示370℃,并且四个LED可以点亮以表示420℃。
在图5A所示的示例性配置中,瓣饰的照明组合或模式表示给定温度(例如,如图所示,一片点亮的瓣饰表示270℃(501),两片点亮的瓣饰表示320℃(502),三片点亮的瓣饰表示370℃(503),四个点亮的瓣饰表示420℃(504),点亮的瓣饰的变化表示料盒相关设定点温度或用户定义设定点温度(505))。应理解,图5A中提供的圆形四瓣结构允许用户容易地辨别正在显示的设定点温度。此外,圆形配置使得设定点温度序列易于识别。
与当前主题的实施方式一致,为了在设定点温度序列中轻松识别料盒相关设定点温度和/或用户定义设定点温度,可以使用独特的照明特征。例如,可以使用不同的颜色和/或不同的效果(例如,闪烁、余烬效应、更亮或更暗的照明等)来表示料盒相关设定点温度和/或用户定义设定点温度。由于料盒相关设定点温度和/或用户定义设定点温度不限于特定值,它们可以通过点亮与料盒相关设定点温度和/或用户定义设定点温度最接近地对应的瓣饰数量(具有独特的照明特征)来表示。例如,如果料盒相关设定点温度为300℃,并且设定点温度序列为270℃(一个瓣饰)、320℃(两个瓣饰)、370℃(三个瓣饰)和420℃(四个瓣饰),则料盒相关设定点温度可由利用独特照明特征照明的一个瓣饰表示。
此外,可提供独特的触觉反馈。例如,可在序列中的每个设定点温度处提供单个脉冲,并且较长的脉冲或一系列脉冲可用于象征料盒相关设定点温度和/或用户定义设定点温度。
图5B包括图示510,说明插入料盒150的指示,其中设定点温度等同于一个瓣饰。如图所示,在511处,LED 136最初可以关闭(由灰色虚线指示)。在512处,当料盒150插入蒸发器主体110时,LED 136可闪烁特定颜色以提供料盒检测照明。在513处,料盒检测照明可以减弱为一个瓣饰被点亮,以指示设定点温度。在514处,一个瓣饰照明可减弱为所有LED 136均熄灭。如图所示,料盒检测时段515被定义为从料盒150插入蒸发器主体110(511)直到一个瓣饰照明减弱为关闭(514)的时间段。该序列只是指示料盒150的检测和设定点温度的一个示例,并且可以并入与当前主题的实施方式一致的其他序列。
图5C包括图示520,说明料盒150从蒸发器主体110移除的指示。如图所示,在521处,LED 136可闪烁特定颜色,然后在522处减弱至熄灭。超时时段523显示为从蒸发器主体(521)移除料盒150直到LED 136熄灭(522)的时间段。
图5D包括图示530,说明了料盒从蒸发器主体110上移除然后重新插回到蒸发器主体110中的顺序。具体而言,在531处,LED 136可闪烁特定颜色,然后在532处减弱熄灭。超时时段537显示为从蒸发器主体(531)上移除料盒150直到LED 136熄灭(532)的时间段。在533处,LED 136熄灭并且插入料盒150。在插入料盒150时,在534处,LED 136可闪烁特定颜色以提供料盒检测照明。在535处,料盒检测照明可能会减弱为一个瓣饰被点亮,以指示设定点温度。在536处,一个瓣饰照明可减弱为所有LED 136均熄灭。如图所示,料盒检测时段538被定义为从料盒150插入蒸发器主体110(533)直到一个瓣饰照明逐渐减弱熄灭(536)的时间段。
图5E包括图示540,说明了与当前主题的实施方式一致的使用超时时段重新插入料盒150以将所述设定点温度递增到序列中的下一个设定点温度。541显示了由一个点亮的瓣饰表示当前设定点温度。在542处,当移除料盒150时,LED 136闪烁特定颜色并开始减弱。在543处,在减弱完成之前(例如,在超时时段545过去之前),将料盒150重新插入蒸发器主体110中。超时时段期间的该重新插入会导致料盒150的设定点温度递增到序列中的下一个设定点温度(如两个瓣饰照明所示)。在插入料盒150之后,在544处,在没有其他用户控制的动作的情况下,照明逐渐减弱。如图所示,料盒检测时段546被定义为以下时间段,从该时间段起,料盒150插入蒸发器主体110(543)、中断超时时段545、直到一个瓣饰照明减弱(544)。
图5F包括图示550,其中设定点温度从一个瓣饰(551处)表示的设定点温度递增到三个瓣饰表示的温度。551显示了由一个点亮的瓣饰表示当前设定点温度。在552处,当移除料盒150时,LED 136闪烁特定颜色并开始减弱。在553处,在减弱完成之前(例如,在超时时段556过去之前),将料盒150重新插入蒸发器主体110中。超时时段期间的该重新插入会导致料盒150的设定点温度递增到序列中的下一个设定点温度(如两个瓣饰照明所示)。在554处,在LED减弱之前(并且在料盒检测时段557完成之前),从蒸发器主体110移除料盒150。LED开始减弱,表示料盒150的移除。在555处,在减弱完成之前(例如,在超时时段558过去之前),将料盒150重新插入蒸发器主体110中。超时时段期间的该重新插入会导致料盒150的设定点温度递增到序列中的下一个设定点温度(如三个瓣饰照明所示)。该过程可以无限重复,直到用户移除并未能重新插入料盒150或者用户将料盒150保留在蒸发器主体110中为止。如果料盒150保留在蒸发器主体110中,则最后选择的设定点温度是加热器166被加热以用于将料盒150中容纳的可蒸发材料蒸发的温度。
参考图6,过程流程图600示出了与当前主题的实施方式一致的温度调节的特征。
在610处,检测到料盒150插入蒸发器主体110中。例如,由于电源引脚122a、122b和电源引脚容座160a、160b之间建立了连接,料盒检测电路148可以检测到料盒150被插入料盒容座114中。料盒150的插入可启动当前主题的温度调节特征,允许用户利用蒸发器装置100上与设定点温度序列中的当前设定点温度相对应的显示而递增通过设定点温度序列。
在620处,确定加热器166蒸发的设定点温度。例如,设定点温度可以是默认设定点温度、料盒相关设定点温度、蒸发器主体相关设定点温度、先前设定点温度(例如,从先前使用的蒸发器装置100和/或料盒150带入)、用户定义设定点温度,或设定点温度序列中的下一个温度。
设定点温度可通过以下方式确定:例如,访问存储在数据标签(如料盒150的标签164)上的数据;访问存储器,如蒸发器主体110的存储器146;从与蒸发器主体110通信的用户装置(如用户装置305)接收设定点温度;从远程服务器(如远程服务器307)接收设定点温度;和/或从另一装置(如通过蓝牙连接从另一蒸发器装置)接收设定点温度。
在630处,响应于检测到料盒150的插入和设定点温度的确定,在蒸发器主体110的显示器上提供设定点温度的指示。例如,料盒150的检测和设定点温度的确定或识别可由LED 136以LED 136的预定义照明和/或减弱来描绘。显示器可以包括多个LED,例如LED136,并且LED预定义照明模式对应于特定设定点温度。设定点温度的指示可以包括以与设定点温度对应的预定义照明模式照明的LED。
在640处,可检测料盒150从蒸发器主体110的移除。例如,料盒检测电路148可以检测电源引脚122a、122b和电源引脚容座160a、160b之间的断开。与当前主题的实施方式一致,料盒150的移除可以启动超时时段,在此期间,将料盒150重新插入蒸发器主体110中会作用为将所述设定点温度递增到设定点温度序列中的下一个设定点温度。如果在超时时段过去之前重新插入料盒150,则设定点温度将递增到下一个设定点温度,并且在蒸发器主体110的显示器上提供下一个设定点温度的指示。例如,可通过蒸发器主体110上的LED 136提供与下一个设定点温度的值相对应的预定义照明模式。
根据当前主题的各方面,设定点温度序列定义了蒸发器装置100可以通过其递增的一系列设定点温度。设定点温度序列可以包括料盒相关设定点温度和用户定义设定点温度。料盒相关设定点温度和/或用户定义设定点温度可基于料盒相关设定点温度的值和/或用户定义设定点温度的值定位在设定点温度序列内,或可定位为设定点温度序列中的最后一个设定点温度,或可定位在设定点温度序列的其他部分。
在650处,响应于检测到料盒150的移除,可在蒸发器主体110的显示器上提供料盒150移除的指示。在一些实施方式中,料盒150移除的指示可以包括以预定义的料盒移除模式点亮的多个LED,例如LED 136,以向用户指示超时时段已经开始。例如,预定义的料盒移除模式可以包括LED 136点亮和减弱,其中超时时段的结束由LED 136减弱至熄灭表示。
当前主题的各温度调节方面为用户提供了一种受控、直观和简单的方法来调节蒸发器装置100的设定点温度。温度调节方面提供了通过设定点温度序列的快速递增,允许用户选择与蒸发器装置100一起使用的期望设定点温度,同时还提供指示设定点温度的显示。提供并可定义超时时段,用于通过设定点温度序列递增。此外,料盒相关设定点温度和/或用户定义设定点温度可包括在设定点温度序列中,允许用户利用关于设定温度的料盒特定的推荐和/或用户偏好。
在一些示例中,可蒸发材料可包括粘性液体,诸如,例如大麻油。在一些变型中,大麻油包含0.3%和100%的大麻油提取物。粘性油可包括用于改善蒸气形成的载体,诸如,例如,在0.01%和25%之间(例如,在0.1%和22%之间、1%和20%之间、1%和15%之间和/或诸如此类)的丙二醇、甘油、包括月桂酸、癸酸、辛酸、己酸等的中链甘油三酯(MCT)。在一些变型中,蒸气形成载体为1,3-丙二醇。大麻油可包括大麻素类(天然和/或合成)和/或从诸如水果和花等有机材料衍生的萜烯类。例如,本文所述的任何可蒸发材料可包括一种或多种大麻素(例如,大麻素的混合物),包括以下中的一种或多种:CBG(大麻萜酚)、CBC(大麻色烯)、CBL(大麻环酚)、CBV(次大麻酚)、THCV(四氢次大麻酚)、CBDV(次大麻二酚)、CBCV(大麻色烯丙基变体)、CBGV(次大麻萜酚)、CBGM(大麻酚单甲醚)、四氢大麻酚、大麻二酚(CBD)、大麻酚(CBN)、四氢大麻酚酸(THCA)、大麻酚酸(CBDA)、四氢大麻二酚酸(THCVA),一种或多种内源性大麻素(例如,花生四烯酸乙醇胺、2-花生四烯基甘油、2-花生四烯基甘油基醚、N-花生四烯基多巴胺、病毒胺、溶血磷脂酰肌醇)和/或合成大麻素,诸如,例如JWH-018、JWH-073、CP-55940、二甲基庚基吡喃、HU-210、HU-331、SR144528、WIN 55,212-2、JWH-133、左南曲朵(南特罗多伦)和AM-2201中的一种或多种。油性蒸发材料可包括一种或多种萜,诸如,例如半萜、单萜(例如,香叶醇、松油醇、柠檬烯、月桂烯、芳樟醇、蒎烯、环烯醚萜)、倍半萜烯(例如,蛇麻烯、法尼烯、法尼醇)、二萜(例如,咖啡醇、卡韦醇、头孢烯和紫杉烯)、二倍半萜(例如,香叶基法尼醇),三萜(如角鲨烯)、倍半萜(如铁锈醇和四戊烯基姜黄素)、四萜(番茄红素、γ-胡萝卜素、α-和β-胡萝卜素)、聚萜类和类去甲异戊烯。例如,本文所述的油性蒸发材料可包括0.3-100%的大麻素(例如,0.5-98%、10-95%、20-92%、30-90%、40-80%、50-75%、60-80%等)、0-40%的萜(例如,1-30%、10-30%、10-20%等)和0-25%载体(例如,中链甘油三酯(MCT))。
在本文所述的任何油性可蒸发材料(尤其包括基于大麻素的可蒸发材料)中,粘度可处在预定范围内。在室温(23℃)下,范围可能介于约30cp(厘泊)和115kcp(千厘泊)之间,也可能介于30cp和200kcp之间,尽管也可以实施为更高粘度和/或更低粘度。例如,在室温下,粘度可在40cP和113kcP之间。在该范围之外,可蒸发材料在一些情况下可能无法适当芯吸以形成本文所述的蒸气。具体而言,通常需要使油足够薄,以既允许本文所述装置以有用的速率进行芯吸,同时也限制泄漏(例如,室温下低于大约30cP的粘度可能导致泄漏问题)。
尽管本文所述的公开内容(包括附图)可以单独描述和/或举例说明这些不同的变化,但应该理解的是,上述公开内容中的全部或一些或组成部分可以组合。
尽管以上描述了不同的图示实施例,然而可对各种实施例作出任何多种变化。例如,在替代实施例中,可以经常改变执行各种所描述的方法步骤的顺序,并且在其他替代实施例中,一个或多个方法步骤可整个被跳过。各种装置及系统实施例中的可选的特征可以包括在一些实施例中而不包括在其它实施例中。因此,以上的描述主要出于示例目的提供,并且不应解释为限制权利要求的范围。
当特征或元件在本文中被称为是在另一特征或另一元件“上”时,所述特征或元件可直接处在另一特征或元件上,或者也可能存在中间特征和/或元件。相反,当特征或元件被称为是“直接处在”另一特征或元件“上”时,则不存在中间特征或元件。还将理解的是,当特征或元件被称为是“连接”、“附接”或“耦接”到另一特征或元件时,所述特征或元件可直接地连接、附接或耦接至另一特征或元件,或者可能存在中间特征或元件。相反,当特征或元件被称为是“直接连接”、“直接附接”或“直接耦接”到另一特征或元件时,则不存在中间特征或元件。尽管是对于一个实施例描述或示出的,但这样描述或示出的特征和元件可以应用于其他实施例。对与另一特征“相邻”布置的结构或特征的引用,可能具有与相邻特征重叠或位于相邻特征下方的部分。
本文中所使用的术语仅出于描述特定实施例的目的,并不意图是限制性的。例如,如本文中所使用的,单数形式的“一”、“一个”和“该”也意图包括复数形式,除非上下文另外清楚地指示。将进一步理解的是术语“包括”和/或“包含”在该文本中使用时具体指明所陈述的特征、步骤、操作、要素和/或部件的存在,但并不排除存在或添加一个或多个其他的特征、步骤、操作、要素、部件和/或其构成的组。如本文所使用的,术语“和/或”包括所关联列举项目其中之一或多个的任意和全部组合,并且可缩写为“/”。
诸如例如“在……之下”、“在……下方”、“下”、“在……之上”、“上”等的空间相对术语可出于描述的容易而用在本文中,以描述如附图中所图示的一个元件或特征与另一元件或特征的关系。将理解的是,除附图中所绘取向之外,空间相对术语还意图包含装置在使用或操作中的不同取向。例如,如果装置在附图中是倒置的,则描述成在其它元件或特征“之下”或“底下”的元件于是将会取向成在其它元件或特征“之上”。因此,示例性的术语“在……之下”既可包括“在……之上”的取向,也可包括“在……之下”的取向。装置可以另外地取向(旋转90度或成其它的取向),且本文中所使用的空间相对描述信息元对应性地解释。相似地,术语“向上”、“向下”、“竖直”、“水平”等仅出于阐述的目的用在本文中,除非另外明确地指示。
尽管术语“第一”和“第二”可用于本文中以描述各种特征/元件(包括步骤),然而这些特征/元件将不受这些术语限制,除非上下文另外指示。这些术语可用于区分一个特征/元件与另一特征/元件。因此,在不偏离本文中所提供的教导的情况下,以下所论述的第一特征/元件可被称为第二特征/元件,且相似地,以下所论述的第二特征/元件可被称为第一特征/元件。
除非上下文另有要求,否则贯穿本说明书和随后的权利要求,“包括”一词及诸如“包含”、“具有”的变型意味着各种组件可以在方法和物品中共同使用(例如,包含装置的组合物和设备以及方法)。例如,术语“包括”将被理解为意味着包括任何所述元件或步骤,但不排除任何其他元件或步骤。
如本说明书及权利要求书中所使用的,包括如示例中所使用的,并且除非另外明确地指明,否则所有数字都可被理解成词语前加有“约”或“大约”,即使该术语没有明示出现。当描述大小和/或位置时,可使用短语“约”或“大约”,以指示所描述的值和/或位置处在值和/或位置的合理预期范围内。例如,数值可具有为所陈述值的+/-0.1%的值(或值的范围)、为所陈述值的+/-1%的值(或值的范围)、为所陈述值的+/-2%的值(或值的范围)、为所陈述值的+/-5%的值(或值的范围)、为所陈述值的+/-10%的值(或值的范围)等。本文中所给出的任何数值还应理解成包括约该值或大约该值,除非上下文另外指示。
文中所包括的示例和说明借由图示且非限制的方式示出了主题可实践于其中的特定实施例。如所提及的,可使用其它实施例,并且其它实施例可从所述特定实施例得到,使得在不偏离本发明的范围的情况下可作出结构和逻辑上的替换和变化。尽管本文中图示并描述了特定的实施例,然而计划用于实现相同目的的任何布置结构可替换所示的特定实施例。本发明意图涵盖各种实施例的任何及全部的改型或变型。以上实施例的组合以及本文中没有具体描述的其它实施例也是可能的。
在以上的描述中以及在权利要求中,诸如“……中的至少一者”或“……中的一者或多者”的短语可出现在元件或特征的接连列举之后。术语“和/或”也可出现在两个或更多个元件或特征的列举中。除非另外与这样的短语所用于的语境隐含地或明显地矛盾,否则这样的短语意图表示所列举的元件或特征中的任何单独地、或者所列举的元件或特征中的任何与另外列举的元件或特征中的任何组合。例如,短语“A和B中的至少一者”、“A和B中的一者或多者”和“A和/或B”每个意图表示的是“A独自、B独自、或A与B一起”。相似的解读也意图用于包括三项或三项以上的列举。例如,短语“A、B和C中的至少一者”、“A、B和C中的一者或多者”和“A、B和/或C”每个意图表示的是“A独自、B独自、C独自、A与B一起、A与C一起、B与C一起、或A与B与C一起”。术语“基于”在以上以及在权利要求中的使用意图表示的是“至少部分地基于”,使得未列举的特征或元件也是允许的。
本文中所描述主题的一个或多个方面或特征可以以如下实现:数字电子电路、集成电路、特别设计的专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)计算机硬件、固件、软件和/或它们的组合。这些各种方面或特征可包括采用一个或多个计算机程序的实施方式,所述一个或多个计算机程序可在包括至少一个可编程处理器的可编程系统上执行和/或解译,可编程系统可以是专用的或通用的,耦接成从存储系统、至少一个输入装置和至少一个输出装置接收数据和指令,并向所述存储系统、至少一个输入装置和至少一个输出装置发送数据和指令。可编程系统或计算系统可包括客户端和服务器。客户端和服务器常规上远离彼此,且通常通过通信网络交互。客户端和服务器的联系借助相应计算机上运行的计算机程序以及彼此具有客户端-服务器关系而产生。
也可称为程序、软件、软件应用、应用、部件或代码的这些计算机程序包括用于可编程处理器的机器指令,并可以以高级程序语言、面向对象的编程语言、函数编程语言、逻辑编程语言实施和/或以汇编/机器语言实现。如本文中所使用的,术语“机器可读介质”指的是用于向可编程处理器提供机器指令和/或数据的任何计算机程序产品、设备和/或装置,比如例如磁盘、光盘、存储器和可编程逻辑器件(PLD),包括接收机器指令作为机器可读信号的机器可读介质。术语“机器可读信号”指的是用于向可编程处理器提供机器指令和/或数据的任何信号。机器可读介质可以非暂时性地存储这样的机器指令,比如例如像非暂时性固态存储器或磁性硬盘驱动器或任何等同的存储介质那样。机器可读介质可替代地或另外地以暂时性方式存储这样的机器指令,比如例如像与一个或多个物理处理器内核关联的处理器缓存或其它随机存取存储器那样。
为了提供与用户的交互,可以在具有显示装置的计算机上实施本文所述主题的一个或多个方面或特征,诸如,例如用于向用户显示信息的阴极射线管(CRT)或液晶显示器(LCD)或发光二极管(LED)监视器,以及用户可通过其向计算机提供输入的键盘和指针装置,例如鼠标或轨迹球。其他类型的装置也可用于提供与用户的交互。例如,提供给用户的反馈可以是任何形式的感官反馈,诸如,例如视觉反馈、听觉反馈或触觉反馈;并且可以以任何形式接收来自用户的输入,包括但不限于声音、语音或触觉输入。其他可能的输入装置包括但不限于触摸屏或其他触摸敏感装置,例如单点或多点电阻或电容式轨迹板、语音识别硬件和软件、光学扫描仪、光学指针、数字图像捕获装置和相关解释软件等。
本文中所包括的示例和说明借由图示且非限制的方式示出了主题可实践于其中的特定实施方式。如所提及的,可采用其它的实施方式,并且其它实施方式可从所述特定实施方式得到,使得在不偏离本公开的范围的情况下可作出结构和逻辑上的替换和变化。发明主题的这样的实施方式在本文中可由术语“发明”单独或共同指代,这种指代仅出于方便的缘故,并且如果事实上公开了多于一项发明,则不意图将本申请的范围主动地限制于任何单个的发明或发明构思。因此,尽管本文中图示并描述了特定的实施例,然而计划用于实现相同目的的任何布置结构可替换所示的特定实施例。本公开意图涵盖不同实施例的任何及全部的改型或变型。在阅读以上的描述之后,以上实施例的组合以及本文中没有具体描述的其它实施方式对本领域技术人员将是显而易见的。
Claims (27)
1.一种方法,包括:
检测料盒在蒸发器主体中的插入,所述料盒包括加热元件,所述加热元件被配置为向料盒中容纳的可蒸发材料输送热量,其中所述热量导致可蒸发材料的蒸发;
响应于检测到料盒的插入,确定针对加热元件的设定点温度;
在蒸发器主体的显示器上提供设定点温度的指示;
检测所述料盒从所述蒸发器主体的移除;
在蒸发器主体的显示器上并且响应于检测到料盒的移除,提供料盒移除的指示;
在超时时段期间并且在料盒移除之后,检测料盒在蒸发器主体中的重新插入;
响应于在超时时段期间检测到料盒的重新插入,将所述设定点温度递增到设定点温度序列中的下一个设定点温度;
在蒸发器主体的显示器上提供下一个设定点温度的指示;以及
激活加热元件以达到所述下一个设定点温度用于蒸发所述可蒸发材料。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述设定点温度包括默认设定点温度、料盒相关设定点温度、蒸发器主体相关设定点温度、先前设定点温度或用户定义设定点温度。
3.根据权利要求1至2中任一所述的方法,其中确定设定点温度包括以下至少之一:访问存储在料盒的数据标签上的数据、访问蒸发器主体中的存储部件、以及从与蒸发器主体通信的装置接收所述设定点温度。
4.根据权利要求1至3中任一所述的方法,其中所述显示器包括多个发光二极管,其中所述设定点温度的指示包括所述多个发光二极管的第一预定义照明模式,其中所述下一个设定点温度的指示包括所述多个发光二极管的第二预定义照明模式。
5.根据权利要求1至4中任一所述的方法,其中所述显示器包括多个发光二极管,其中所述料盒移除的指示包括以预定义料盒移除模式照明的多个发光二极管。
6.根据权利要求5所述的方法,其中预定义料盒移除模式的时间长度等于所述超时时段。
7.根据权利要求1至6中任一所述的方法,其中所述下一个设定点温度的指示中断料盒移除的指示。
8.根据权利要求1至7中任一所述的方法,其中所述设定点温度序列定义了一系列温度,所述一系列温度包括至少所述设定点温度和所述下一个设定点温度。
9.根据权利要求8所述的方法,其中所述设定点温度序列还包括料盒相关设定点温度和用户定义设定点温度中的至少一个。
10.根据权利要求9所述的方法,其中料盒相关设定点温度和用户定义设定点温度中的至少一个基于料盒相关设定点温度的值和用户定义设定点温度的值中的至少一个定位于所述设定点温度序列内,或者定位为所述设定点温度序列中的最后一个设定点温度。
11.根据权利要求1至10中任一所述的方法,还包括
在蒸发器主体的显示器上并且响应于检测到料盒的插入,提供料盒插入的指示,其中料盒插入的指示先于设定点温度的指示。
12.根据权利要求1至11中任一所述的方法,还包括
检测所述料盒从所述蒸发器主体的第二次移除;
在蒸发器主体的显示器上并且响应于检测到料盒的第二次移除,提供料盒的第二次移除的指示;
在第二超时时段期间并且在料盒的第二次移除之后,检测料盒在蒸发器主体中的重新插入;
响应于在第二超时时段期间检测到料盒的重新插入,将所述下一个设定点温度递增到设定点温度序列中的第三设定点温度;
在蒸发器主体的显示器上提供第三设定点温度的指示;以及
激活加热元件以达到所述第三设定点温度用于蒸发所述可蒸发材料。
13.一种蒸发器装置,包括:
至少一个数据处理器;和
至少一个存储指令的存储器,当指令由所述至少一个数据处理器执行时引起操作,所述操作包括:
检测料盒在蒸发器主体中的插入,所述料盒包括加热元件,所述加热元件被配置为向料盒中容纳的可蒸发材料输送热量,其中所述热量导致可蒸发材料的蒸发;
响应于检测到料盒的插入,确定针对加热元件的设定点温度;
在蒸发器主体的显示器上提供设定点温度的指示;
检测所述料盒从所述蒸发器主体的移除;
在蒸发器主体的显示器上并且响应于检测到料盒的移除,提供料盒移除的指示;
在超时时段期间并且在料盒移除之后,检测料盒在蒸发器主体中的重新插入;
响应于在超时时段期间检测到料盒的重新插入,将所述设定点温度递增到设定点温度序列中的下一个设定点温度;
在蒸发器主体的显示器上提供下一个设定点温度的指示;以及
激活加热元件以达到所述下一个设定点温度用于蒸发所述可蒸发材料。
14.根据权利要求13所述的蒸发器装置,其中所述设定点温度包括默认设定点温度、料盒相关设定点温度、蒸发器主体相关设定点温度、先前设定点温度或用户定义设定点温度。
15.根据权利要求13至14中任一所述的蒸发器装置,其中确定设定点温度包括以下至少之一:访问存储在料盒的数据标签上的数据、访问蒸发器主体中的存储部件、以及从与蒸发器主体通信的装置接收所述设定点温度。
16.根据权利要求13至15中任一所述的蒸发器装置,其中所述显示器包括多个发光二极管,其中所述设定点温度的指示包括所述多个发光二极管的第一预定义照明模式,其中所述下一个设定点温度的指示包括所述多个发光二极管的第二预定义照明模式。
17.根据权利要求13至16中任一所述的蒸发器装置,其中所述显示器包括多个发光二极管,其中所述料盒移除的指示包括以预定义料盒移除模式照明的多个发光二极管。
18.根据权利要求13至17中任一所述的蒸发器装置,其中预定义料盒移除模式的时间长度等于所述超时时段。
19.根据权利要求13至18中任一所述的蒸发器装置,其中所述下一个设定点温度的指示中断料盒移除的指示。
20.根据权利要求13至19中任一所述的蒸发器装置,其中所述设定点温度序列定义了一系列温度,所述一系列温度包括至少所述设定点温度和所述下一个设定点温度。
21.根据权利要求20所述的蒸发器装置,其中所述设定点温度序列还包括料盒相关设定点温度和用户定义设定点温度中的至少一个。
22.根据权利要求21所述的蒸发器装置,其中料盒相关设定点温度和用户定义设定点温度中的至少一个基于料盒相关设定点温度的值和用户定义设定点温度的值中的至少一个定位于所述设定点温度序列内,或者定位为所述设定点温度序列中的最后一个设定点温度。
23.根据权利要求13至22中任一所述的蒸发器装置,其中所述至少一个存储器存储指令,所述指令在被所述至少一个数据处理器执行时引起操作,所述操作还包括:
在蒸发器主体的显示器上并且响应于检测到料盒的插入,提供料盒插入的指示,其中料盒插入的指示先于设定点温度的指示。
24.根据权利要求13至23中任一所述的蒸发器装置,其中所述至少一个存储器存储指令,所述指令在被所述至少一个数据处理器执行时引起操作,所述操作还包括:
检测所述料盒从所述蒸发器主体的第二次移除;
在蒸发器主体的显示器上并且响应于检测到料盒的第二次移除,提供料盒的第二次移除的指示;
在第二超时时段期间并且在料盒的第二次移除之后,检测料盒在蒸发器主体中的重新插入;
响应于在第二超时时段期间检测到料盒的重新插入,将所述下一个设定点温度递增到设定点温度序列中的第三设定点温度;
在蒸发器主体的显示器上提供第三设定点温度的指示;以及
激活加热元件以达到所述第三设定点温度用于蒸发所述可蒸发材料。
25.一种存储指令的非暂时性计算机可读介质,所述指令在由至少一个数据处理器执行时引起操作,所述操作包括:
检测料盒在蒸发器主体中的插入,所述料盒包括加热元件,所述加热元件被配置为向料盒中容纳的可蒸发材料输送热量,其中所述热量导致可蒸发材料的蒸发;
响应于检测到料盒的插入,确定针对加热元件的设定点温度;
在蒸发器主体的显示器上提供设定点温度的指示;
检测所述料盒从所述蒸发器主体的移除;
在蒸发器主体的显示器上并且响应于检测到料盒的移除,提供料盒移除的指示;
在超时时段期间并且在料盒移除之后,检测料盒在蒸发器主体中的重新插入;
响应于在超时时段期间检测到料盒的重新插入,将所述设定点温度递增到设定点温度序列中的下一个设定点温度;
在蒸发器主体的显示器上提供下一个设定点温度的指示;以及
激活加热元件以达到所述下一个设定点温度用于蒸发所述可蒸发材料。
26.一种设备,包括:
用于检测料盒插入蒸发器主体中的器件,所述料盒包括加热元件,所述加热元件被配置为向料盒中容纳的可蒸发材料输送热量,其中所述热量导致可蒸发材料的蒸发;
用于响应于检测到料盒的插入而确定针对加热元件的设定点温度的器件;
用于在蒸发器主体的显示器上提供设定点温度指示的器件;
用于检测料盒从蒸发器主体移除的器件;
用于在蒸发器主体的显示器上并且响应于检测到料盒的移除而提供料盒移除指示的器件;
用于在超时时段期间并且在移除料盒后检测料盒重新插入蒸发器主体中的器件;
用于响应于在超时时段期间检测到料盒重新插入而将所述设定点温度递增到设定点温度序列中的下一个设定点温度的器件;
用于在蒸发器主体的显示器上提供下一个设定点温度指示的器件;以及
用于激活加热元件以达到所述下一个设定点温度以蒸发所述可蒸发材料的器件。
27.根据权利要求26所述的设备,还包括用于执行权利要求2至12中任一项的器件。
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