CN114980757A - 动态气溶胶配方的蒸发装置 - Google Patents

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Abstract

提供用于动态调整可以由用户吸入的汽化的液体浓缩物的气溶胶配方的系统和装置。装置可以具有一个或多于一个盒,各个盒具有盒室。盒室在一端处具有活塞,在按压活塞时活塞将液体浓缩物从相对端喷射至加热室。电加热信号加热加热室以使液体浓缩物汽化以生成气溶胶。装置的致动器驱动活塞。使致动器信号和电加热信号同步以喷射和汽化相同量的液体浓缩物。微控制器单元可以根据可以由用户在操作期间调整的气溶胶的配方来提供致动器信号和电加热信号。配方可以指定来自多个盒的气溶胶的比例。

Description

动态气溶胶配方的蒸发装置
技术领域
本发明一般涉及吸烟装置的领域。
背景技术
某些物质(在本文中称为液体浓缩物)可以为了医疗和非医疗目的而被汽化(vaporize)并吸入。这些物质可以组合以产生不同配方。给定用户偏好的配方可以根据用户的医疗需求或情绪来改变。用于诸如电子烟(electronic cigarette/e-cigarette)等的“蒸发(vaping)”装置中的液体浓缩物可以以不同配方出售,通常以可更换盒或可再填充盒的形式来提供。为了更多样化的配方,用户还可以购买这种具有给定配方的“电子液”制剂,然后在可再填充盒中将它们混合。然而,许多用户发现这种自制剂配方是不方便的。因此,需要方便用户调整可汽化液体浓缩物的配方的系统和方法。
为了汽化液体浓缩物,许多蒸发装置具有吸收性棉状材料的芯,该芯使浓缩物与加热元件接触。然而,可能出现芯过干燥的问题,即,芯可能不能完全吸收浓缩物,从而减小蒸汽的生成并且可能损坏加热元件。在自动制造工艺中,芯也难以插入至装置中。
丙二醇(PG)和甘油(在液体配方中通常称为“蔬菜甘油”)是用于电子烟的液体浓缩物的两个最常见的汽化溶剂。本发明可应用至包括任意已知提取物和溶剂的浓缩物。
发明内容
本发明的实施例提供一种用于动态改变由蒸发装置(例如,电子烟)释放的气溶胶的配方的系统和蒸发装置,其中,通过使液体浓缩物汽化来产生气溶胶。配方可以包括可以由用户在操作期间调整的气溶胶的比例。蒸发装置可以包括多个盒。各个盒可以包括:盒室,其保持液体浓缩物;活塞,其位于盒室的一端处,用以改变盒室的体积,并用以将液体浓缩物从盒室的相对端喷射出;以及加热室,其从盒室接收液体浓缩物,并且在接收到电加热信号时,在加热室内将液体浓缩物汽化以生成气溶胶。蒸发装置还可以包括多个致动器,各个致动器与各盒相对应,各个致动器被配置为接收致动器信号并且响应地生成机械力以推进各盒的活塞。
蒸发装置还可以包括微控制器,微控制器具有处理器和包括指令的存储器,指令在被处理器执行时使微控制器进行如下步骤:在蒸发装置的用户操作期间接收比例设置,其中,比例设置指定要组合为所生成气溶胶混合物的来自各个盒的气溶胶的相对量;根据比例设置,针对来自各个盒的所需的相对气溶胶量,计算来自各个盒的要汽化的液体浓缩物的量,并且响应地针对各个盒计算致动器信号以使相应的致动器从盒室喷射所计算的液体浓缩物量,而且还计算电加热信号以使加热室将所计算的液体浓缩物量汽化;以及将针对各个盒的所计算的电加热信号和所计算的致动器信号发送至多个盒的各加热室和相应的致动器,以生成具有所指定比例的气溶胶的气溶胶混合物。
在一些实施例中,液体浓缩物可以从盒室喷射至通向加热室的出口毛细管。比例设置可以由装置从移动装置接收,移动装置具有动态配方应用程序,用户利用动态配方应用程序来输入比例设置。
加热室的壁可以是多孔的,以及在各个加热室中通过液体浓缩物的汽化而生成的气溶胶可以经由多孔壁从加热室释放。蒸发装置还包括衔口,以及其中,从各个盒生成的气溶胶在被用户吸入之前在衔口中被混合。
在一些实施例中,盒是可更换的。装置可以包括可拆卸衔口,并且可以通过移除可拆卸衔口来更换盒。可拆卸衔口可以通过磁性触点固定至装置的基部。致动器可以包括压电马达或步进马达。
根据权利要求1所述的装置,其中,致动器信号和电加热信号具有适当的占空比和持续时间以分别对所计算量的液体浓缩物进行喷射和汽化。计算用于传递针对各个盒的电加热信号和致动信号可以包括将气溶胶生成速率与各加热和致动占空比因数相乘。可以根据给定盒的液体浓缩物的类型来针对各个盒来指定加热和致动占空比因数。占空比因数可以以每位移体积的脉冲来指定。
在一些实施例中,比例设置通过将各个气溶胶的相对量指示为气溶胶混合物的总量的百分比来指示针对各个盒的气溶胶生成速率。
本发明的其他实施例提供一种用于生成气溶胶混合物的系统,其中,混合至气溶胶混合物的气溶胶的比例是用户可调整的,系统包括上述蒸发装置以及移动装置,移动装置具有动态配方应用程序,用户向动态配方应用程序中输入比例设置,动态配方应用程序将比例设置发送至蒸发装置。
本发明的其他实施例提供一种用于生成气溶胶的装置,装置包括:可更换的盒。可更换的盒包括:盒室,其保持液体浓缩物;活塞,其处于盒室的一端,被配置为在向活塞施加力的情况下推进至盒室,并在推进时将液体浓缩物从盒室的相对端喷射出;以及加热室,其从盒室接收液体浓缩物,并且在接收到电加热信号时,在加热室内将所喷射的液体浓缩物汽化以生成气溶胶。气溶胶可以经由加热室的多孔壁从加热室释放。装置还可以包括致动器,其被配置为接收致动器信号并且响应地生成机械力以推进盒的活塞以喷射液体浓缩物。装置还可以包括微控制器,微控制器具有处理器和存储指令的存储器,指令在被处理器执行时使微控制器进行如下步骤:在装置的用户操作期间接收比例设置,其中,比例设置指定在给定时间段期间要提供的液体浓缩物中的提取物的量;根据比例设置,计算来自盒的要汽化的液体浓缩物的量,并且响应地计算致动器信号以使致动器从盒室喷射所计算量的液体浓缩物,而且还计算电加热信号以使加热室将所计算量的液体浓缩物汽化;以及将所计算的电加热信号和致动器信号发送至各加热室盒致动器,以在给定时间段期间生成具有液体浓缩物中的指定量的提取物的气溶胶。
附图说明
为了更好地理解发明的各种实施例并示出其如何实施,现将通过示例的方式参考附图。示出发明的结构细节以提供发明的基本理解,结合附图的描述使本领域技术人员清楚如何在实践中实施发明的若干形式。在图中:
图1是根据本发明的实施例的用于动态调整气溶胶配方的蒸发装置的液体浓缩物盒的示意图;
图2是根据本发明的实施例的用于动态调整气溶胶配方的蒸发装置的包括液体浓缩物盒的组件的示意图;
图3是根据本发明的实施例的用于动态调整气溶胶配方的蒸发装置的包括衔口(mouthpiece)和基部(base)的组件的示意图;
图4是根据本发明的实施例的包括用于动态调整气溶胶配方的蒸发装置的蒸发系统的示意图;以及
图5是根据本发明的实施例的用于动态调整气溶胶配方的蒸发装置的包括加热室的组件的示意图。
具体实施方式
本发明的实施例提供用于动态调整可以由用户吸入的汽化液体浓缩物的气溶胶配方的系统和装置。本文中,装置也称为“蒸发装置”,可以包括可以可再填充或可以由用户(例如,消费者或患者)更换的一个或多于一个液体浓缩物盒。装置的盒在盒室中包含液体浓缩物(即,“可消耗物质”),与注射器一样,盒室具有活塞或柱塞,该活塞或柱塞被配置为从室的一端按压在液体浓缩物上,迫使浓缩物从相对端处的孔排出。从盒室喷射出的液体浓缩物进入对液体浓缩物进行汽化的加热室。
可以使活塞位移和加热器的温度同步以在给定时间段期间喷射并汽化相同量的液体浓缩物,通常该时间段是用户吸入气溶胶的时段。微控制器单元(MCU)可以提供致动器信号以驱动活塞位移,并且提供电子加热信号以根据可以由用户在操作期间调整的气溶胶配方来加热加热室。配方可以指定来自多个盒的气溶胶的比例。从各个盒生成的气溶胶被释放至共同的衔口中,从而产生按所期望比例包括多个气溶胶的气溶胶混合物。
图1是根据本发明的实施例的用于动态调整气溶胶配方的蒸发装置的液体浓缩物盒20的示意图。盒通常具有管状形式(类似于注射器),其具有包含液体浓缩物的盒室22、以及滑动后基部或活塞24。活塞可以由线性致动器推动(即,向内驱动),如下参考图2所述。在向内推动活塞时,盒室的体积减小,迫使液体浓缩物从盒室22的另一端喷射出进入加热室26。如本文所述,加热室26使加热室内部的液体浓缩物汽化,产生由用户吸入的气溶胶。通常,加热室是具有流入液体浓缩物的腔的陶瓷加热器。如本文进一步所述,加热室通常具有多孔壁,并且通过汽化生成的气溶胶通常通过多孔壁(而不是通过单个出口孔)从加热室逸出。
通常,盒室和加热室通过出口毛细管28(通常是细金属管)彼此连接。在用户初始“抽(puff)”(即,吸烟过程期间的第一次吸入)之前,可以通过利用液体浓缩物填充加热室的内部腔来“准备”加热室。在该初始阶段施加至加热室的初始电流(即,“电信号”)还可以加热出口毛细管28,使留过出口毛细管28的液体浓缩物的粘度降低,以准许更容易地从盒室流至加热室。
如本文进一步所述,盒20通常是可更换的,这意味着在盒室装满液体浓缩物时,盒20可以插入至蒸发装置,并且然后在消耗了液体浓缩物时,盒20可以被更换(即,可以认为盒是“可更换的”)。如参考图2所示,在盒20置于蒸发装置内部时,盒安装到位,使活塞与操作活塞的线性致动器接触。
图2是根据本发明的实施例的与用于动态调整气溶胶配方的蒸发装置的致动器30接触的液体浓缩物盒20的示意图。致动器30(通常是“线性致动器”)包括用于驱动盒活塞24以将液体浓缩物从盒室22喷射至加热室26的柱塞32。
柱塞32向前和向后这两个方向线性移动。在将盒活塞按压至盒室以喷射液体浓缩物时,柱塞向前(下文中,“正”方向)移动。在用户更换盒、插入通常具有满的盒室(意味着活塞处于活塞还没有被向内按压的初始位置)的新盒时,柱塞向后(“负”方向)移动以返回其开始位置。通常由马达34通过传动机构(诸如线性齿轮系36、或其他本领域已知的类似的线性驱动机构等)来驱动柱塞。例如,如图所示,柱塞可以由齿轮系36的螺杆轴推进。马达34可以包含本领域已知的不同马达技术;例如,马达可以是步进马达或压电马达。
如上所述,在盒20置于蒸发装置内部时,盒活塞24与致动器柱塞32配合。
致动器30的移动由微控制器单元(MCU)40控制,MCU 40向致动器马达34发出致动器信号42以根据要喷射的液体浓缩物的量的增量推进柱塞。可以采用在MCU 40与致动器马达34之间的致动器信号驱动器44以适当增强或修改致动器信号以驱动致动器马达。MCU 40例如可以发出两个类型的致动器信号,一个触发正(即,“向内”或“向前”)线性移动,并且另一个触发负(“向后”)线性移动。相应地,驱动器44可以被配置为将两个类型的致动器信号转换为具有正极性或负极性的致动器信号,以沿向前或向后方向驱动致动器马达34。“负”信号可以由MCU例如在正在更换盒时发出,以使致动器柱塞返回其初始位置。
致动器30还可以包括力传感器,力传感器可以向MCU 40提供信号,该信号指示将柱塞32施加至盒活塞24的力。例如,如果新盒先前已经被部分清空,则力传感器可以向MCU40指示处于初始位置的柱塞32没有与盒活塞24接触。然后,MCU可以推进致动器直到柱塞与盒活塞24接触。力传感器可以是本领域已知的类型的压力或应力传感器,其可以例如位于柱塞接触活塞的柱塞的面上。可替代地,力传感器可以是施加至马达的电流的传感器,其可以是驱动齿轮系所需的力的指示器。
由马达34施加至柱塞32的力可以是诸如液体浓缩物的粘度、盒的内壁的摩擦力等的参数的函数。
MCU 40还向加热室26提供电加热信号48,以使加热室加热并汽化其中所包含的液体浓缩物。电加热信号也可以由电加热信号驱动器50驱动,以例如增加由MCU 40提供的电压,这是因为将加热室加热至汽化所需的电压通常高于由MCU提供的电压。
如下所述,加热室还包括电触点52,以在将盒安装在蒸发装置中时接收电加热信号。
在一个实施例中,加热室可以被笼状安全栏杆54包围以防止用户在更换盒时触摸热的加热室。如下所述,通常,加热室在操作期间不暴露,而是被蒸发装置的衔口覆盖。安全栏杆54被构造为使蒸汽可以容易通过它。
通常,盒设置有识别信息,识别信息包括与容器中的液体浓缩物的类型有关的产品标识符,并且可以包括诸如适当汽化温度等的附加参数。在本发明的一个实施例中,如上所述的可更换盒可以安装在包括如上所述的致动器的蒸发装置中,使盒活塞与致动器柱塞接触。
图3是根据本发明的实施例的用于动态调整气溶胶配方的蒸发装置60的示意图。如下文进一步所述,蒸发装置60是多盒装置,使得多个盒的气溶胶混合,并且混合物中的气溶胶的比例是用户可调整的。盒20a、盒20b和盒20c这三个盒被指示为在图中所示的示例性蒸发装置中。本发明提供的蒸发装置可以具有一个或多个盒,各个盒安装在装置主体的各筒状槽或“基部”62中。使三个盒准许混合来自三个不同类型的液体浓缩物的气溶胶。
盒被示为插入至装置基部62的各槽中,其中在插入时盒位于与各致动器30a、致动器30b和致动器30c接触的位置。基部62固定至可拆卸衔口64。通常拆卸衔口以允许更换盒,然后固定至基部。可以通过本领域中已知的锁定机构(诸如,弹簧锁定机构等)来将盒锁定到位,并且/或者可以由衔口将盒保持到位。在一些实施例中,衔口的外壳是透明的(例如,玻璃),使用户可以观看气溶胶的生成。
如图所示,盒的加热室延伸超出基部进入衔口。从各个加热室生成的气溶胶释放至衔口64并在衔口64中混合,使用户可以吸入气溶胶混合物66,气溶胶混合物66是单独生成的气溶胶的组合。
衔口64可以通过连接器68固定至基部,连接器68例如可以是磁性连接器。衔口可以配置有通气孔70以提供进气。
用户的吸入可以由压力传感器72检测到,压力传感器72可以将指示压力信号发送至MCU 40。在感测到用户的吸入时,MCU可以使液体浓缩物注入加热室并在加热室中汽化。通过汽化所生成的气溶胶(即,蒸汽)在衔口中混合,然后由用户吸入。
本发明的典型蒸发装置60的一些附加元件也在图中示出。这些例如包括通信接口74,其使得能够向诸如如下所述的移动装置等的外部装置传送数据和从该外部装置传送数据。蒸发装置还可以包括显示器76,其例如可以是文本或图形显示器、或一个或多于一个灯(例如,LED),其可以提供各种操作状态的视觉指示器,诸如蒸发装置正在无线连接至移动装置(或“扫描”移动装置)等的指示器。
蒸发装置通常还包括可充电和/或可更换电池80,电池80向诸如MCU 40、通信接口74、显示器76、致动器30、以及电驱动器44和电驱动器50等的其他组件提供电力。
图4是根据本发明的实施例的包括用于动态调整气溶胶配方的蒸发装置60的蒸发系统90的示意图。示出图的示例性蒸发装置中的两个盒,盒20a和盒20b。盒20a具有相应的致动器30a;盒20b具有相应的致动器30b。还示出盒20a和盒20b的各加热室(加热室26a和加热室26b)。如图所示,如上所述,加热室释放气溶胶以在衔口64中生成气溶胶混合物66。
系统90还包括移动装置100,移动装置100利用通信接口74与蒸发装置60的MCU 40通信。通常,通信将被配置为例如通过蓝牙或Wi-Fi直连(Wi-Fi Direct)进行无线通信。
移动装置100通常包括允许用户指定气溶胶配方的用户应用程序(“气溶胶配方应用程序”),利用该应用程序,用户指定要混合以产生气溶胶混合物66的不同盒的气溶胶的比例。用户通常指定(扫描)与蒸发装置中当前安装的盒有关的识别信息。然后可以在气溶胶配方应用程序中显示该识别信息,并且然后用户可以例如通过指定气溶胶的组合混合物中所要包括的各个类型的气溶胶的百分比、或任意给定提取物的重量来指定不同盒气溶胶的比例(即,定义“比例设置”)。可替代地,用户可以设置主要成分的比例,主要成分可以以不同的量存在于不同的所安装的盒中。可替代地,用户可以(按重量或体积)设置要在某过程期间消耗的一个或多于一个类型的成分的总量。限制一个或多于一个成分或提取物的总量的该选项也可以应用至具有仅单个盒的蒸发装置中,如下进一步所述。
下文中,与气溶胶或成分的比例或量有关的任意这些类型的设置将被称为术语“比例设置”。
用户可以在吸烟过程之前或期间改变比例,从而便于气溶胶配方的动态变化。除了比例设置之外,蒸发系统还可以被配置为准许用户动态配置附加设置,诸如由任意给定类型的盒所产生的最大气溶胶量、以及应释放该量的时间段等。
在从移动装置接收到比例设置、以及上述任意附加设置时,MCU 40可以针对各个用户吸入(“抽”)来计算从各个盒汽化的液体浓缩物的量。要汽化的液体浓缩物的量的计算可以取决于各个特定液体浓缩物的参数。计算可以基于蒸发装置中可以使用的不同液体浓缩物的测试的结果。
在针对各个盒计算要汽化的液体浓缩物的量之后,然后MCU确定致动器信号以发送至各个致动器以从各个相应的盒室喷射所计算的液体浓缩物量。即,MCU计算并向致动器30a发送致动器信号42a,并且向致动器30b发送致动器信号42b。MCU还计算各电加热信号48a和电加热信号48b以分别使加热室26a和加热室26b对从各盒室22a和盒室22b喷射的所计算的液体浓缩物量进行汽化。即,MCU使液体浓缩物喷射与液体浓缩物汽化同步。加热室中所汽化的液体浓缩物的量是汽化期间室的温度和维持汽化温度的时间段的函数。
为了修改在给定时间段期间所汽化的液体浓缩物的量,可以修改针对各个盒的致动器信号和电加热信号的波形。例如,为了在两个盒(例如,图4中的盒20a和盒20b)之间实现2:1的比例,可以利用处于“完全连续方案(full continuous regimen)”的信号(其意味着恒定信号(例如,脉宽调制(PWM)或DC电压))来操作设置为较高速率的盒(即,设置为发射其他盒的量的两倍的盒)。可以通过每500毫秒时段关断信号250毫秒来操作设置为较低速率的盒。因此,减小的信号的有效功率将在抽的持续时间内实现有效气溶胶质量减小50%。即,相对于较高速率盒所喷射的量,设置为较低速率的盒的致动器将会从盒室喷射一半的液体浓缩物,并且相应地,相对于由较高速率盒所汽化的量,加热室将会使一半的液体浓缩物汽化。通过使致动器信号和电加热信号具有不同的比例的占空比(即,“开”和“关”脉冲的比例),可以实现不同的比例量。
更一般地,不同类型的液体浓缩物也可以需要不同的致动和加热信号的“方案”以产生给定量的气溶胶。可以根据给定盒的液体浓缩物的类型来针对各个类型的盒指定加热和致动占空比因数。例如,可以通过将实现给定比例设置所需的气溶胶生成的速率与给定盒的各加热和致动占空比因数相乘来计算用于传递电加热和致动信号的占空比。占空比因数可以以每位移或汽化的体积的脉冲(pulses per volume displaced or vaporized)来指定。针对给定盒的电加热和致动信号的占空比可以不同,但是是同步的,以实现对相同量的液体浓缩物的喷射和汽化。
MCU还可以使用加热室的加热元件的电阻感测,以确保温度不过高或过低(这将导致汽化的量不准确)。如上所述,应理解,如果蒸发装置包括仅单个盒,则MCU可以被配置为接收在过程期间要供应的提取物的最大量形式的比例设置,并且响应地针对盒确定同步的电加热和致动信号,以在各个吸入时实现适当的液体浓缩物汽化。
图5是根据本发明的实施例的用于动态调整气溶胶配方的蒸发装置的包括加热室的组件的示意图。图中示出与筒20相对应的致动器30的组件,包括与筒活塞24接触的致动器柱塞32。此外,示出筒室22的剖面,包括示出为从筒室流至加热室26的液体浓缩物110。如图所示,流至加热室的液体浓缩物110的量由致动器柱塞32的线性位移112确定,线性位移112继而由致动器信号驱动器44驱动的、来自MCU 40的致动器信号42确定。
在所示的加热室的剖面中,加热室的多孔壁示出为包括加热线圈114,加热线圈114可以是金属线圈或任意其他类型的电阻线圈。加热线圈可以电接地至装置基部,其中正极引线与电触点52连接,通过电触点52接收电加热信号48。在将盒安装至蒸发装置时,加热线圈连接至装置地线和加热线圈的各电加热信号驱动器50的输出。
与基于与吸入速率和吸入强度有关的固定假设来确定要传递的气溶胶剂量的蒸发装置不同,本发明通过测量吸入压力以确定用户何时正在实际吸入,结合用于确定随时间通过汽化而生成的气溶胶的量的自校准算法,来提供所传递剂量的更精确计算。
下表包括图中所使用的数字指示符的定义:
Figure GDA0003758339160000111
Figure GDA0003758339160000121
本文所述的系统的处理元件可以在数字电子电路中,或在计算机硬件、固件、软件,或在其组合中实现。这种元件可以作为计算机程序产品实现,有形地在信息载体(诸如非瞬态、计算机可读存储装置等)中实施,用于由数据处理设备(诸如可编程处理器、计算机等)执行或控制数据处理设备的操作,或者展开以在处于一个站点的多个计算机或处于多个站点的一个或多于一个计算机上执行。软件和数据的存储器存储装置可以包括多个一个或多于一个存储器单元,包括一个或多于一个类型的存储介质。存储介质的示例包括但不限于磁性介质、光学介质和诸如只读存储器装置(ROM)和随机存取存储器(RAM)等的集成电路。网络接口模块可以控制通过网络发送和接收数据包。
移动装置可以是准许至如上所述的交互式应用程序的用户输入的任意计算装置。
可以重新排列与系统和处理相关联的方法步骤,并且/或者可以省略一个或多于一个这种步骤以实现与本文所述相同或类似的结果。
应理解,上文所述的实施例以示例的方式引用,并且本发明不限于上文已特别示出和描述的内容。

Claims (17)

1.一种生成气溶胶混合物的装置,其中,混合至所述气溶胶混合物的气溶胶的比例是用户能够调整的,所述装置包括:
多个盒,其中,各个盒包括盒室、活塞和加热室,所述盒室用于保持液体浓缩物,所述活塞处于所述盒室的一端、并且用于改变所述盒室的体积以及用于将所述液体浓缩物从所述盒室的相对端喷射出,所述加热室用于从所述盒室接收所述液体浓缩物、并且在接收到电加热信号时在所述加热室内使所述液体浓缩物汽化以生成气溶胶;
多个致动器,各个致动器与各盒相对应,各个致动器被配置为接收致动器信号、并且响应地生成机械力以推进各盒的所述活塞;以及
微控制器,其包括处理器和存储指令的存储器,所述指令在被所述处理器执行时使所述微控制器进行如下步骤:
在所述装置的用户操作期间接收比例设置,其中,所述比例设置指定要组合为所生成的气溶胶混合物的来自各个盒的气溶胶的相对量,
根据所述比例设置,针对来自各个盒的所需的各个气溶胶相对量,计算来自各个盒的要汽化的液体浓缩物的量,并且响应地针对各个盒计算致动器信号以使相应的致动器从所述盒室喷射所计算量的液体浓缩物,而且还计算电加热信号以使得所述加热室使所计算量的液体浓缩物汽化,以及
将针对各个盒的所计算的电加热信号和所计算的致动器信号发送至所述多个盒的各加热室和相应的致动器,以生成具有所指定比例的气溶胶的气溶胶混合物。
2.根据权利要求1所述的装置,其中,所述液体浓缩物从所述盒室喷射至通向所述加热室的出口毛细管。
3.根据权利要求1所述的装置,其中,所述比例设置由所述装置从移动装置接收,所述移动装置具有动态配方应用程序,用户利用所述动态配方应用程序来输入所述比例设置。
4.根据权利要求1所述的装置,其中,所述加热室的壁是多孔的,以及在各个加热室中通过所述液体浓缩物的汽化而生成的气溶胶经由多孔的所述壁从所述加热室释放。
5.根据权利要求1所述的装置,其中,所述装置还包括衔口,以及其中,从各个盒生成的气溶胶在被用户吸入之前在所述衔口中被混合。
6.根据权利要求1所述的装置,其中,所述盒是能够更换的。
7.根据权利要求6所述的装置,其中,所述装置还包括可拆卸衔口,以及其中,能够通过移除所述可拆卸衔口来更换所述盒。
8.根据权利要求7所述的装置,其中,所述可拆卸衔口利用磁性触点固定至所述装置的基部。
9.根据权利要求1所述的装置,其中,所述致动器包括压电马达。
10.根据权利要求1所述的装置,其中,所述致动器包括步进马达。
11.根据权利要求1所述的装置,其中,所述致动器信号和所述电加热信号具有适当的占空比和持续时间以分别对所计算量的液体浓缩物进行喷射和汽化。
12.根据权利要求11所述的装置,其中,计算用于传递针对各个盒的所述电加热信号和所述致动器信号包括将气溶胶生成速率与各加热和致动的占空比因数相乘,其中,根据给定盒的液体浓缩物的类型来针对各个盒来指定加热和致动的占空比因数。
13.根据权利要求11所述的装置,其中,占空比因数是以每位移体积的脉冲来指定的。
14.根据权利要求1所述的装置,其中,所述比例设置通过将各个气溶胶的量指示为所述气溶胶混合物的总体积的百分比来指示针对各个盒的气溶胶生成速率。
15.一种用于生成气溶胶混合物的系统,其中,混合至所述气溶胶混合物的气溶胶的比例是用户能够调整的,所述系统包括:
蒸发装置,其包括:
多个盒,其中,各个盒包括盒室、活塞和加热室,所述盒室用于保持液体浓缩物,所述活塞处于所述盒室的一端、并且用于改变所述盒室的体积以及用于将所述液体浓缩物从所述盒室的相对端喷射出,所述加热室用于从所述盒室接收所述液体浓缩物、并且在接收到电加热信号时在所述加热室内使所述液体浓缩物汽化以生成气溶胶;
多个致动器,各个致动器与各盒相对应,各个致动器被配置为接收致动器信号、并且响应地生成机械力以推进各盒的所述活塞;以及
微控制器,其包括处理器和存储指令的存储器,所述指令在被所述处理器执行时使所述微控制器进行如下步骤:
在所述蒸发装置的用户操作期间接收比例设置,其中,所述比例设置指定来自所述多个盒的所述液体浓缩物的要混合的气溶胶的比例,
根据所述比例设置,针对来自各个盒的所需的各个气溶胶相对量,计算来自各个盒的要汽化的液体浓缩物的量,并且响应地针对各个盒计算致动器信号以使相应的致动器从所述盒室喷射所计算量的液体浓缩物,而且还计算电加热信号以使得所述加热室使所计算量的液体浓缩物汽化,以及
将针对各个盒的所计算的致动器信号和所计算的电加热信号发送至所述多个盒的各加热室和相应的致动器,以生成具有所指定比例的气溶胶的气溶胶混合物,
其中,蒸发用的所述系统还包括移动装置,所述移动装置具有动态配方应用程序,用户向所述动态配方应用程序中输入所述比例设置,并且所述动态配方应用程序将所述比例设置发送至所述蒸发装置。
16.一种用于生成气溶胶的装置,所述装置包括:
能够更换的盒,其包括盒室、活塞和加热室,所述盒室用于保持液体浓缩物,所述活塞处于所述盒室的一端、并且被配置为在向所述活塞施加力的情况下推进至所述盒室以及配置为在推进时将所述液体浓缩物从所述盒室的相对端喷射出,所述加热室用于从所述盒室接收所述液体浓缩物、并且在接收到电加热信号时在所述加热室内使所喷射的液体浓缩物汽化以生成气溶胶,以及其中,所述气溶胶经由所述加热室的多孔壁从所述加热室释放;以及
致动器,其被配置为接收致动器信号,并且响应地生成机械力以推进所述盒的所述活塞以喷射所述液体浓缩物。
17.根据权利要求16所述的装置,还包括微控制器,所述微控制器具有处理器和存储指令的存储器,所述指令在被所述处理器执行时使所述微控制器进行如下步骤:
在所述装置的用户操作期间接收比例设置,其中,所述比例设置指定在给定时间段期间要提供的所述液体浓缩物中的提取物的量;
根据所述比例设置,计算来自所述盒的要汽化的液体浓缩物的量,并且响应地计算致动器信号以使所述致动器从所述盒室喷射所计算量的液体浓缩物,而且还计算电加热信号以使得所述加热室使所计算量的液体浓缩物汽化;以及
将所计算的电加热信号和致动器信号发送至各加热室和致动器,以在所述给定时间段期间生成具有所述液体浓缩物中的所指定的量的提取物的气溶胶。
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