JP2021531776A - 電子ベイピング装置 - Google Patents

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Abstract

eベイピング装置(100)は、カートリッジ(110)および電源アセンブリ(170)を含む。カートリッジ(110)は、貯蔵部を少なくとも部分的に画定する貯蔵部ハウジング(101)であって、貯蔵部がプレベイパー製剤を保持するように構成される、貯蔵部ハウジング(101)と、貯蔵部からプレベイパー製剤を引き出し、引き出されたプレベイパー製剤を加熱してベイパーを形成するように構成される、気化器アセンブリ(140)とを含む。電源アセンブリ(170)は、カートリッジ(110)に電力を供給して気化器アセンブリ(140)にベイパーを形成させるように構成される。電源アセンブリは、電力を供給するように構成された電源と、電源を気化器アセンブリに電気的に結合するように構成された結合インターフェース(181、196)と、光を放射するように構成された発光装置(188−1、188−2)と、近位端および遠位端を有する光管構造(190−1、190−2)とを含む。【選択図】図1A

Description

本開示は、電子ベイピング装置、eベイピング装置、および/または不燃性ベイピング装置に関する。
eベイピング装置は、プレベイパー製剤を気化して、本明細書において「発生したベイパー」とも呼ばれる「ベイパー」を発生する発熱体を含む。
eベイピング装置は、装置内に配置された電源(再充電可能電池など)を含む。電池はベイパー発生装置に電気的に接続され、これによってその中の発熱体がプレベイパー製剤を発生したベイパーに変えるのに十分な温度まで加熱する。発生したベイパーは、出口を含む出口アセンブリを通してeベイピング装置を抜け出る。
いくつかの例示的な実施形態によると、eベイピング装置は、カートリッジと電源アセンブリとを含みうる。カートリッジは、貯蔵部を少なくとも部分的に画定する貯蔵部ハウジングであって、貯蔵部はプレベイパー製剤を保持するように構成される、貯蔵部ハウジングと、貯蔵部からプレベイパー製剤を引き出し、引き出されたプレベイパー製剤を加熱してベイパーを形成するように構成される、気化器アセンブリとを含みうる。電源アセンブリは、カートリッジに電力を供給して気化器アセンブリにベイパーを形成させることを含む、電力を供給するように構成されうる。電源アセンブリは、電力を供給するように構成された電源と、電源を気化器アセンブリに電気的に結合するように構成された結合インターフェースと、光を放射するように構成された発光装置と、近位端および遠位端を有する光管構造であって、近位端が発光装置に隣接し、遠位端が結合インターフェースを通して延在する、光管構造とを含みうる。光管構造は、光管構造が、導光をカートリッジの貯蔵部ハウジング内に放射して、カートリッジの少なくとも一部分に、導光の少なくとも一部分を外部環境に放射させるように、放射光を光管構造の近位端から光管構造の遠位端まで導くように構成されてもよい。
光管構造は、貯蔵部ハウジングを介して、導光をカートリッジの貯蔵部内に放射し、貯蔵部内に保持されたプレベイパー製剤を外部環境に照射するように構成されうる。
貯蔵部ハウジングは、貯蔵部ハウジングの内部を通る導光を、電源アセンブリのハウジングによって露出した貯蔵部ハウジングの少なくとも一部分を介して外部環境に放射されるよう導くように構成されうる。
貯蔵部ハウジングの少なくとも一部分は、可視光に対して透明であってもよい。
貯蔵部ハウジングの一部分は、カートリッジの長軸方向軸に対して実質的に直角を成す方向の可視光に対して透明であってもよい。
発光装置は、複数の光特性の組のうちの選択された光特性の組を有する光を放射するように構成されうる。
eベイピング装置は、カートリッジに関連付けられたカートリッジ特性を識別し、発光装置を制御して、識別されたカートリッジ特性に関連付けられた光特性を含む光を放射するように構成された制御回路をさらに含みうる。
制御回路は、カートリッジに関連付けられた特定の情報のインスタンスの値を判定することに基づいて、カートリッジ特性を識別するように構成されうる。
カートリッジに関連付けられた特定の情報のインスタンスは、カートリッジに関連付けられた特定の電気抵抗でありうる。
電源アセンブリおよびカートリッジは、一緒に取り外し可能に結合されるように構成されうる。
eベイピング装置は、電源アセンブリとカートリッジを一緒に磁気的に結合するように構成された一つ以上の磁石をさらに含みうる。
一つ以上の磁石は、電源アセンブリ内に含まれてもよい。
一つ以上の磁石は、電源アセンブリの結合インターフェース内に含まれてもよい。
一つ以上の磁石は、カートリッジ内に含まれてもよい。
電源は再充電可能電池を含みうる。
いくつかの例示的な実施形態によると、eベイピング装置のための電源アセンブリは、電力を供給するように構成された電源と、カートリッジと結合して、eベイピング装置を、ベイパーを発生させるように構成するように構成された結合インターフェースと、光を放射するように構成された発光装置と、近位端および遠位端を有する光管構造であって、近位端は発光装置に隣接し、遠位端は結合インターフェースを通して延在する、光管構造とを含みうる。カートリッジは、プレベイパー製剤を保持する貯蔵部を少なくとも部分的に画定する貯蔵部ハウジングと、貯蔵部から引き出されたプレベイパー製剤を加熱してベイパーを発生させるように構成された気化器アセンブリとを含みうる。結合インターフェースは、電源を気化器アセンブリに電気的に結合するように構成されうる。光管構造は、光管構造が、導光をカートリッジの貯蔵部ハウジング内に放射して、カートリッジの少なくとも一部分に、導光の少なくとも一部分を外部環境に放射させるように、放射光を光管構造の近位端から光管構造の遠位端まで導くように構成されてもよい。
光管構造は、貯蔵部ハウジングを介して、導光をカートリッジの貯蔵部内に放射し、貯蔵部内に保持されたプレベイパー製剤を外部環境に照射するように構成されうる。
貯蔵部ハウジングは、貯蔵部ハウジングの内部を通る導光を、透明である、電源アセンブリのハウジングによって露出した、または透明かつハウジングによって露出した貯蔵部ハウジングの少なくとも一部分を介して外部環境に放射されるよう導くように構成されうる。
発光装置は、複数の光特性の組のうちの選択された光特性の組を有する光を放射するように構成されうる。
電源アセンブリは、カートリッジに関連付けられたカートリッジ特性を識別し、発光装置を制御して、識別されたカートリッジ特性に関連付けられた光特性を含む光を放射するように構成された制御回路をさらに含みうる。
制御回路は、カートリッジに関連付けられた特定の情報のインスタンスの値を判定することに基づいて、カートリッジ特性を識別するように構成されうる。
カートリッジに関連付けられた特定の情報のインスタンスは、カートリッジに関連付けられた特定の電気抵抗でありうる。
電源アセンブリは、電源アセンブリをカートリッジに磁気的に結合するように構成された一つ以上の磁石をさらに含みうる。
一つ以上の磁石は、電源アセンブリ内に含まれてもよい。
一つ以上の磁石は、電源アセンブリの結合インターフェース内に含まれてもよい。
一つ以上の磁石は、カートリッジ内に含まれてもよい。
いくつかの例示的な実施形態によると、eベイピング装置を動作させるための方法は、カートリッジに関連付けられた特定の情報のインスタンスの判定に基づいて、電源アセンブリに結合されたカートリッジに関連付けられた特定のカートリッジ特性の組を識別することを含んでもよく、カートリッジは、プレベイパー製剤を保持する貯蔵部を少なくとも部分的に画定する貯蔵部ハウジングと、貯蔵部から引き出したプレベイパー製剤の加熱に基づいてベイパーを発生させるように構成された気化器アセンブリとを含む。方法は、発光装置を制御して、光が、光管構造を通して導かれ、カートリッジの貯蔵部ハウジング内に放射されて、カートリッジの少なくとも一つの一部分に、導光の少なくとも一部分を外部環境に放射させるように、識別された特定のカートリッジ特性の組に関連付けられた特定の光特性の組を有する光を放射することを含みうる。
識別することは、データベース内の複数の保存された情報のインスタンスのうちの特定の保存された情報のインスタンスの値に対応する、カートリッジに関連付けられた特定の判定された情報のインスタンスの値を判定することを含んでもよく、特定の保存された情報のインスタンスは、保存された光特性の組に関連付けられている。発光装置を制御することは、特定の保存された情報のインスタンスに関連付けられた保存された光特性の組を、識別された特定のカートリッジ特性の組に関連付けられた特定の光特性の組として識別することを含みうる。
特定の情報のインスタンスは、カートリッジに関連付けられた特定の抵抗でありうる。
データベース内に保存された複数の保存された情報のインスタンスは、複数の保存された抵抗を含んでもよく、特定の保存された情報のインスタンスの値は、複数の保存された抵抗の特定の保存された抵抗値の値でありうる。
方法は、一つ以上の磁石が電源アセンブリをカートリッジに磁気的に結合するように、電源アセンブリをカートリッジに結合することをさらに含みうる。
一つ以上の磁石は、電源アセンブリ内に含まれてもよい。
一つ以上の磁石は、電源アセンブリの結合インターフェース内に含まれてもよい。
一つ以上の磁石は、カートリッジ内に含まれてもよい。
いくつかの例示的な実施形態によると、eベイピング装置は、カートリッジと電源アセンブリとを含みうる。カートリッジは、貯蔵部を少なくとも部分的に画定する貯蔵部ハウジングであって、貯蔵部はプレベイパー製剤を保持するように構成される、貯蔵部ハウジングと、貯蔵部からプレベイパー製剤を引き出し、引き出されたプレベイパー製剤を加熱してベイパーを形成するように構成される、気化器アセンブリとを含みうる。電源アセンブリは、カートリッジに電力を供給して気化器アセンブリにベイパーを形成させることを含む、電力を供給するように構成されうる。電源アセンブリは、電力を供給するように構成された電源と、電源を気化器アセンブリに電気的に結合するように構成された結合インターフェースと、光を放射するように構成された発光装置と、近位端および遠位端を有する光管構造であって、近位端が発光装置に隣接し、遠位端が結合インターフェースを通して延在する、光管構造とを含みうる。光管構造は、光管構造が、導光をカートリッジ内に放射して、カートリッジの少なくとも一部分に、導光の少なくとも一部分を外部環境に放射させるように、放射光を光管構造の近位端から光管構造の遠位端まで導くように構成されてもよい。
発光装置は、複数の光特性の組のうちの選択された光特性の組を有する光を放射するように構成されうる。
eベイピング装置は、カートリッジに関連付けられたカートリッジ特性を識別し、発光装置を制御して、識別されたカートリッジ特性に関連付けられた光特性を含む光を放射するように構成された制御回路をさらに含みうる。
制御回路は、カートリッジに関連付けられた特定の情報のインスタンスの値を判定することに基づいて、カートリッジ特性を識別するように構成されうる。
カートリッジに関連付けられた特定の情報のインスタンスは、カートリッジに関連付けられた特定の電気抵抗でありうる。
電源アセンブリおよびカートリッジは、一緒に取り外し可能に結合されるように構成されうる。
eベイピング装置は、電源アセンブリとカートリッジを一緒に磁気的に結合するように構成された一つ以上の磁石をさらに含みうる。
一つ以上の磁石は、電源アセンブリ内に含まれてもよい。
一つ以上の磁石は、電源アセンブリの結合インターフェース内に含まれてもよい。
一つ以上の磁石は、カートリッジ内に含まれてもよい。
電源は再充電可能電池を含みうる。
いくつかの例示的な実施形態によると、eベイピング装置のための電源アセンブリは、電力を供給するように構成された電源と、カートリッジと結合して、eベイピング装置を、ベイパーを発生させるように構成するように構成された結合インターフェースと、光を放射するように構成された発光装置と、近位端および遠位端を有する光管構造であって、近位端は発光装置に隣接し、遠位端は結合インターフェースを通して延在する、光管構造とを含みうる。カートリッジは、プレベイパー製剤を保持する貯蔵部を少なくとも部分的に画定する貯蔵部ハウジングと、貯蔵部から引き出されたプレベイパー製剤を加熱してベイパーを発生させるように構成された気化器アセンブリとを含みうる。結合インターフェースは、電源を気化器アセンブリに電気的に結合するように構成されうる。光管構造は、光管構造が、導光をカートリッジ内に放射して、カートリッジの少なくとも一部分に、導光の少なくとも一部分を外部環境に放射させるように、放射光を光管構造の近位端から光管構造の遠位端まで導くように構成されてもよい。
発光装置は、複数の光特性の組のうちの選択された光特性の組を有する光を放射するように構成されうる。
電源アセンブリは、カートリッジに関連付けられたカートリッジ特性を識別し、発光装置を制御して、識別されたカートリッジ特性に関連付けられた光特性を含む光を放射するように構成された制御回路をさらに含みうる。
制御回路は、カートリッジに関連付けられた特定の情報のインスタンスの値を判定することに基づいて、カートリッジ特性を識別するように構成されうる。
カートリッジに関連付けられた特定の情報のインスタンスは、カートリッジに関連付けられた特定の電気抵抗でありうる。
電源アセンブリは、電源アセンブリをカートリッジに磁気的に結合するように構成された一つ以上の磁石をさらに含みうる。
一つ以上の磁石は、電源アセンブリ内に含まれてもよい。
一つ以上の磁石は、電源アセンブリの結合インターフェース内に含まれてもよい。
一つ以上の磁石は、カートリッジ内に含まれてもよい。
本明細書の非限定的な実施形態の様々な特徴および利点は、詳細な説明を添付の図面と併せて検討すると、より明らかになるはずである。添付の図面は単に図示の目的のために提供され、特許請求の範囲を限定するものと解釈されるべきではない。添付の図面は、明記されていない限り、実寸に比例して描かれているとは考えられない。明瞭化の目的で、図面の様々な寸法は誇張されている場合がある。
図1Aは、いくつかの例示的な実施形態によるeベイピング装置の側面図である。 図1Bは、いくつかの例示的な実施形態による、図1Aの線IB−IB’に沿ったeベイピング装置の長軸方向の断面図である。 図1Cは、いくつかの例示的な実施形態による、図1Aの線IB−IB’に沿ったeベイピング装置の長軸方向の拡大断面図である。 図1Dは、いくつかの例示的な実施形態による、eベイピング装置の端の長軸方向の断面図である。 図1Eは、いくつかの例示的な実施形態による、eベイピング装置の端の長軸方向の断面図である。 図1Fは、いくつかの例示的な実施形態による、eベイピング装置の斜視図である。 図1Gは、いくつかの例示的な実施形態による、図1Fのeベイピング装置の側面図である。 図1Hは、いくつかの例示的な実施形態による、図1Fの、線IH−IH’に沿ったeベイピング装置の長軸方向の断面図である。 図1Iは、いくつかの例示的な実施形態によるeベイピング装置の側面図である。 図1Jは、いくつかの例示的な実施形態による、断面図の線IJ−IJ′に沿った図1Iのeベイピング装置の断面図である。 図1Kは、いくつかの例示的な実施形態による、図1Iのeベイピング装置の拡大図である。 図1Lは、いくつかの例示的な実施形態によるeベイピング装置のためのカートリッジの側面図である。 図1Mは、いくつかの例示的な実施形態による、断面図の線IM−IM′に沿った図1Lのカートリッジの断面図である。 図1Nは、いくつかの例示的な実施形態による、図1Lのカートリッジの拡大図である。 図2は、いくつかの例示的な実施形態による、eベイピング装置の概略図である。 図3は、いくつかの例示的な実施形態による、実施されうる動作を示すフローチャートである。
いくつかの詳細な例示的な実施形態が本明細書で開示されている。しかしながら、本明細書に開示されている特定の構造面および機能面の詳細は、例示的な実施形態を説明することを目的とした単なる典型にすぎない。しかしながら、例示的な実施形態は、数多くの代替的な形態で具体化されることができ、本明細書に記載の例示的な実施形態のみに限定されるものと解釈されるべきではない。
従って、例示的な実施形態は、様々な修正および代替的形態が可能である一方で、その例示的な実施形態は例として図面に示されており、本明細書で詳細に説明される。ところが、当然のことながら、開示された特定の形態に対する例示的な実施形態に限定する意図はなく、反対に、例示的な実施形態は、あらゆる変更、同等物、代替物が網羅される。同様の数字は、図の説明の全体を通して同様の要素を指す。
要素または層が別の要素もしくは層「の上にある」、「に接続される」、「に隣接する」、「に結合される」、または「を覆う」と言及される時、これは別の要素もしくは層の上に直接あってもよく、それに直接的に接続されてもよく、それに直接的に隣接してもよく、それに直接的に結合されてもよく、またはそれを直接的に覆ってもよく、あるいは介在する要素もしくは層が存在してもよいことが理解されるべきである。対照的に、要素が別の要素もしくは層「の上に直接ある」、「に直接的に接続される」、または「に直接的に結合される」と言及される時、介在する空間、要素もしくは層は存在しない。同様の数字は、本明細書の全体を通して同様の要素を指す。本明細書で使用される場合、「および/または」という用語は、関連する列挙された項目のうちの一つ以上のいくつかの、またはすべての組み合わせを含む。
当然のことながら、第一の、第二の、第三のなどの用語は、様々な要素、構成要素、領域、層、および/またはセクションを記述するために本明細書で使用されてもよいが、これらの要素、構成要素、領域、層、および/またはセクションはこれらの用語によって限定されない。これらの用語は、一つの要素、領域、層、またはセクションを別の領域、層、またはセクションと区別するためにのみ使用される。従って、下記で考察される第一の要素、領域、層、またはセクションは、例示的な実施形態の教示内容から逸脱することなく、第二の要素、領域、層、またはセクションと呼ぶこともできる。
空間的関係の用語(例えば、「下に」、「下方に」、「下部」、「上方に」、「上部」、およびこれに類するもの)は、図中で図示する通り、一つの要素または特徴と別の要素または特徴との間の関係を説明しやすくするために本明細書で使用されてもよい。当然のことながら、空間的関係の用語は、図中に描写されている向きに加えて、使用時または動作時に装置の異なる向きを包含することが意図されている。例えば、図中の装置をひっくり返した場合、他の要素または特徴の「下方に」または「下に」と説明されている要素は、その後は他の要素または特徴の「上方に」方向付けられることになる。従って、「下方に」という用語は上方および下方の両方の向きを包含する場合がある。装置は、別の方法で(90度回転して、または他の向きで)向きが決められる場合があり、本明細書で使用される空間的関係の記述語は適宜に解釈される。
本明細書で使用される用語は、様々な例示的な実施形態を説明する目的のみのものであり、例示的な実施形態の制限を意図しない。本明細書で使用される単数形「一つの(a)」、「一つの(an)」、および「その(the)」は複数形も含むことが意図されているが、文脈によって明らかにそうではないことが示される場合は、その限りではない。「含む(includes)」、「含む(including)」「備える(comprises)」、および/または「備える(comprising)」という用語は本明細書で使用される時、述べられた特徴、整数、工程、動作、要素、および/または構成要素の存在を特定するが、一つ以上の他の特徴、整数、工程、動作、要素、構成要素、またはこれらの群の存在または追加を除外しないことがさらに理解されるであろう。
例示的な実施形態は、例示的な実施形態の概略図である断面図を参照して本明細書で説明される。そのため、例示の形状からの変形が予想される。したがって、例示的な実施形態は、本明細書に図示された領域の形状を限定するものとして解釈されるべきでなく、形状の逸脱を含むものである。
別の方法で定義されない限り、本明細書で使用されるすべての用語(技術的用語および科学的用語を含む)は、例示的な実施形態が属する当該技術分野の当業者が一般的に理解しているものと同じ意味を有する。用語(一般的に使用されている辞書で定義された用語を含む)は、関連する技術分野の文脈でのそれらの用語の意味と一致する意味を有するものと解釈されるべきであり、理想的なまたは過度に正式な意味で解釈されないが、本明細書で明示的にそのように定義されている場合はその限りではないことがさらに理解されるであろう。
本明細書において「約」または「実質的に」という用語を数値と組み合わせて使用する場合、それに伴う数値が、述べられた数値の前後±10パーセントの公差を含むということを意図する。「最大〜まで」という表現は、ゼロから、その表現した上限までの量およびそれらの間にあるすべての値を含む。範囲を特定する時、その範囲はそれらの間にあるすべての値を含む。その上、「一般に」および「実質的に」という単語が幾何学的形状に関連して使用される時、その幾何学的形状の正確さは要求されないが、形状の許容範囲が本開示の範囲内であることが意図される。例示的な実施形態の管状要素は円筒状であってもよいが、正方形、長方形、楕円形、三角形、およびその他などの、その他の管状の断面形態も意図される。
本明細書で言及するように、「ベイパー」は、本明細書で開示した例示的な実施形態のいずれかによる任意のeベイピング装置から生成または出力される任意の物質である。
図1Aは、いくつかの例示的な実施形態によるeベイピング装置100の側面図である。図1Bは、いくつかの例示的な実施形態による、図1Aの、線IB−IB’に沿ったeベイピング装置100の長軸方向の断面図である。図1Cは、いくつかの例示的な実施形態による、図1Aのeベイピング装置100の拡大図である。図1Dは、いくつかの例示的な実施形態による、eベイピング装置の遠位端の長軸方向の断面図である。図1Eは、いくつかの例示的な実施形態による、eベイピング装置の遠位端の長軸方向の断面図である。図1Fは、いくつかの例示的な実施形態による、eベイピング装置の斜視図である。図1Gは、いくつかの例示的な実施形態による、図1Fのeベイピング装置の側面図である。図1Hは、いくつかの例示的な実施形態による、図1Fの、線IH−IH’に沿ったeベイピング装置の長軸方向の断面図である。図1Iは、いくつかの例示的な実施形態による、eベイピング装置の側面図である。図1Jは、いくつかの例示的な実施形態による、断面図の線IJ−IJ′に沿った図1Iのeベイピング装置の断面図である。図1Kは、いくつかの例示的な実施形態による、図1Iのeベイピング装置の拡大図である。図1Lは、いくつかの例示的な実施形態による、eベイピング装置のためのカートリッジの側面図である。図1Mは、いくつかの例示的な実施形態による、断面図の線IM−IM′に沿った図1Lのカートリッジの断面図である。図1Nは、いくつかの例示的な実施形態による、図1Lのカートリッジの拡大図である。
いくつかの例示的な実施形態では、図1A〜1Cに示すように、電子ベイピング装置(eベイピング装置)100は、本明細書では「eベイピングタンク」とも呼ばれる交換可能なカートリッジ(または第一のセクション)110と、再使用可能な電池セクション(または第二のセクション、本明細書では電源アセンブリとも呼ばれる)170とを含んでもよく、これらはそれぞれの結合インターフェース181、196で一緒に結合されてeベイピング装置100を構成してベイパーを発生しうる。カートリッジ110は、プレベイパー製剤を保持する貯蔵部120と、貯蔵部120から引き出されたプレベイパー製剤を加熱してベイパーを発生するように構成された気化器アセンブリ140とを含む。電源アセンブリ170は、電源172を含み、カートリッジ110に結合された時に、気化器アセンブリ140に電力を供給して、気化器アセンブリ140がベイパーを発生することを可能にするように構成されている。
図1A〜1Cをさらに参照すると、電源アセンブリ170およびカートリッジ110は、それぞれの結合インターフェース181、196を介して一緒に結合されて、eベイピング装置100を含みうる。図1Cに示すように、結合インターフェース181は、インターフェース180、インターフェース構造184、ハウジング101の内表面192、一つ以上の磁石186−1、186−2、インターフェース構造184の内表面185、および/またはインターフェース構造184の外表面189を含みうる。さらに図1Cに示すように、結合インターフェース196は、インターフェース149、貯蔵部ハウジング112、および/またはベイパー発生器アセンブリ130を含みうる。結合インターフェース181、196は、電源アセンブリ170およびカートリッジ110が一緒に取り外し可能に結合されるように構成されるように、一緒に取り外し可能に結合されるように構成されうる。当然のことながら、結合インターフェース181、196の各結合インターフェース(本明細書ではコネクターとも称される)は、滑り嵌め、戻り止め、クランプ、差込みピン、スライディングフィット、スリーブフィット、アライメントフィット、ねじ付きコネクター、磁気、クラスプ、または任意のその他のタイプの接続および/またはそれらの組み合わせを含む、任意のタイプのインターフェースを含みうる。図1B〜1Cに示す例示的な実施形態では、それぞれの入口182、132は、それぞれの結合インターフェース181、196を通って延在し、外部環境(「周囲環境」)からカートリッジ110内に空気が引き込まれることを可能にする。いくつかの例示的な実施形態において、空気は、電源アセンブリ170の内部を介して引き込まれる。いくつかの例示的な実施形態において、入口182および/または入口178は、eベイピング装置100から省略されてもよく、eベイピング装置100は、カートリッジ110の少なくとも一部分および/または電源アセンブリ170の少なくとも一部分を通って延在して、入口132と流体連通する、入口173を含んでもよい。例えば、入口173は、電源アセンブリ170を通って、外部周囲環境からくぼみ187まで延在しうる。入口173は、結合インターフェース181の一部であってもよく、制御回路に対して電源172から遠位にあるハウジング101の一部分、および/またはカートリッジ110の部分を通って延在しうる。センサー174は、入口173と流体連通して位置してもよく、例えば、センサー174は、くぼみ187を少なくとも部分的に画定してもよい。いくつかの例示的な実施形態において、カートリッジ110の結合インターフェース196を電源アセンブリ170の結合インターフェース181に結合することは、結合インターフェース196のインターフェース149を結合インターフェース181のインターフェース180に結合することを含む。
図1A〜1Cに示すように、カートリッジ110は、貯蔵部120を少なくとも部分的に画定する貯蔵部ハウジング112、ベイパー発生器アセンブリ130、および出口アセンブリ114を含みうる。本明細書に示されるように、ベイパー発生器アセンブリ130は、貯蔵部120から突出するように示されているが、例示的な実施形態は、それに限定されない。いくつかの例示的な実施形態では、出口118の遠位にあるベイパー発生器アセンブリ130の端は、出口118の遠位にある貯蔵部ハウジング112の端と同一平面であるか、もしくは実質的に同一平面であり(例えば、製造公差および/または材料公差内で同一平面)、出口118の近位にあるベイパー発生器アセンブリ130の端は、出口118の近位にある貯蔵部ハウジング112の端と同一平面であるか、もしくは実質的に同一平面であり、および/またはベイパー発生器アセンブリ130は、全体的もしくは部分的に、貯蔵部ハウジング112によって占められる空間内にあってもよい。いくつかの例示的な実施形態において、ベイパー発生器アセンブリ130は、貯蔵部ハウジング112の内部管状要素の全部または一部を形成し、130の外壁と112の内壁との間に貯蔵部120の全部または一部を画定しうる。
少なくとも図1L〜1Nに示す例示的な実施形態を含むいくつかの例示的な実施形態において、貯蔵部ハウジング112から分離された別個のハウジングは、ベイパー発生器アセンブリ130を画定してもよく、貯蔵部ハウジング112に直接的または間接的に結合されてもよい。少なくとも図1L〜1Nに示す例示的な実施形態を含む一部の例示的な実施形態において、一つ以上の移動パッド145−1、145−2は、貯蔵部ハウジング112の一部分とベイパー発生器アセンブリ130の別個のハウジングの一部分の両方を通って延在してもよい。いくつかの例示的な実施形態において、ベイパー発生器アセンブリ130は、貯蔵部ハウジング112に固定的に結合されてもよい。他の例示的な実施形態において、ベイパー発生器アセンブリ130は、貯蔵部ハウジング112から取り外し可能である、および/または貯蔵部ハウジング112に着脱可能に結合されてもよい。いくつかの例示的な実施形態において、一つ以上のシールおよび/またはガスケットは、結合されたハウジング間にあってもよい。
カートリッジ110は、貯蔵部ハウジング112によって少なくとも部分的に画定される空間内に構造要素(本明細書では内側管122とも称される)を含みうる。貯蔵部ハウジング112および内側管122は各々、貯蔵部120を少なくとも部分的に画定するように構成されうる。例えば、図1B〜1Cに示すように、貯蔵部ハウジング112の内表面は、貯蔵部120の外側境界を画定しうる。別の実施例では、示されるように、内側管122の外表面は、貯蔵部120の内側境界を画定してもよい。示されるように、貯蔵部120は、内側管122の外表面と貯蔵部ハウジング112の内表面との間の空間として画定されうる。いくつかの例示的な実施形態において、ベイパー発生器アセンブリ130は、全体的または部分的に、内側管122の一部を形成してもよい。
いくつかの例示的な実施形態において、キャップ構造198は、出口118の近位にある貯蔵部ハウジング112および内側管122の端に結合されて、したがって、貯蔵部120のエンクロージャを完成させてもよい。示されるように、キャップ構造198は、出口アセンブリ114にさらに結合されてもよく、キャップ構造198は、それを通って延在するポート198aを含んでもよく、このポートは、内側管122(例えば、チャネル124)の内部と出口アセンブリ114のチャネル116との間の流体連通を可能にするように構成される。いくつかの例示的な実施形態において、キャップ構造198は、出口アセンブリ114に、および/または貯蔵部ハウジング112に固定的に結合されてもよい。いくつかの例示的な実施形態において、キャップ構造198は、出口アセンブリ114に着脱可能に結合されてもよく、それによって、出口アセンブリ114が、貯蔵部120をさらに露出させることなく、eベイピング装置100の残りの部分から結合または着脱することが可能になる。いくつかの例示的な実施形態において、貯蔵部ハウジング112および内側管122は、単一部品の一部とすることができる(すなわち、それらは単一の部品の部分でありうる)。いくつかの例示的な実施形態において、貯蔵部ハウジング112およびキャップ構造198は、単一の部品の一部とすることができる。いくつかの例示的な実施形態において、内側管122およびキャップ構造198は、単一の部品の一部であってもよい。いくつかの例示的な実施形態において、キャップ構造198、貯蔵部ハウジング112および/または内側管122は、一緒に結合された個々の部品、または単一の部品の一部であってもよい。
さらなる例示的な実施形態では、キャップ構造198および出口アセンブリ114は、単一の部品の一部としうる。さらなる例示的な実施形態では、キャップ構造198および貯蔵部ハウジング112は、単一の部品の一部でありうる。言い換えれば、キャップ構造198は、単に出口アセンブリ114もしくは貯蔵部ハウジング112の一部であってもよく、またはすべて同じ単一の部品の一部であってもよい。またさらなる例示的な実施形態において、出口アセンブリ114、キャップ構造198、貯蔵部ハウジング112、および/または内側管122は、一緒に結合された個々の部品、または単一の部品の一部であってもよい。
少なくとも図1H及び1I−1Nに示すように、キャップ構造198は、突出構造198bのサイズおよび形状に相補的なハウジング112の特定の部分と係合するように構成された突出構造198bを含んでもよく、これによってキャップ構造198は、貯蔵部ハウジング112の相補的な部分と係合する突出構造198bに対応する特定の整列で貯蔵部ハウジング112に結合されるように構成される。
内側管122の内表面は、チャネル124を少なくとも部分的に画定する。図1B〜1Cに示すように、内側管122は、チャネル124がベイパー発生器アセンブリ130、入口132、および出口118の内部内で気化器アセンブリ140と流体連通するように、貯蔵部ハウジング112の少なくとも一つの端を通って延在しうる。
さらに図1B〜1Cを参照すると、ベイパー発生器アセンブリ130は、貯蔵部120からプレベイパー製剤を引き出し、引き出されたプレベイパー製剤を加熱してベイパーを発生するように構成された気化器アセンブリ140を含む。気化器アセンブリ140は、貯蔵部120を少なくとも部分的に画定する少なくとも一つの構造を通って延在する、一つ以上の移動パッド145−1、145−2を含みうる。いくつかの例示的な実施形態において、移動パッド145−1および145−2はまた、ベイパー発生器アセンブリ130を少なくとも部分的に画定する少なくとも一つの構造を通って延在してもよい。いくつかの例示的な実施形態では、図1B〜1Cに示すように、ベイパー発生器アセンブリ130は、貯蔵部ハウジング112の端部分115を通って延在する移動パッド145−1、および145−2を含み、ここで、貯蔵部ハウジング112の端部分115は、移動パッド145−1および145−2が貯蔵部120と流体連通するように、貯蔵部120の端および/またはベイパー発生器アセンブリ130の端を少なくとも部分的に画定する。各移動パッド145−1および145−2は、貯蔵部内部のそれぞれの端で、それぞれの移動パッド145−1、145−2の内部を通って、それぞれのその反対側の端に、貯蔵部120からプレベイパー製剤を引き出すように構成される。少なくとも図1B〜1Cに示す例示的な実施形態を含むいくつかの例示的な実施形態において、移動パッド145−1および145−2は、円筒状の形状であってもよいが、移動パッド145−1および145−2の他の形状およびサイズが可能でありうることが理解されるであろう。例えば、移動パッドは、正方形、長方形、楕円形、三角形、不規則、その他のもの等、および/またはそれらの組み合わせなどの他の断面形状を有しうる。各移動パッドはまた、異なる形状を有してもよい。いくつかの例示的な実施形態において、移動パッドのうちの一つ以上は、一つ以上の移動パッドが直径約2.5ミリメートル、高さ約4.0ミリメートルであるような円筒形状を有してもよい。用途に応じて、他の任意の寸法を使用してもよい。いくつかの例示的な実施形態において、移動パッドのうちの一つ以上は、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)、PETおよびPPの混合物、またはこれに類するものを少なくとも部分的に含んでもよい。いくつかの例示的な実施形態において、移動パッドは、ウィッキングを通して、またはその他の機構を通してのいずれかで、ある場所から別の場所へ、プレベイパー製剤を移動させる能力を有する任意の材料で作製されてもよい(「少なくとも部分的に含んでもよい」)。いくつかの例示的な実施形態において、一つの移動パッドのみを使用してもよく、または三つ以上の移動パッドを使用してもよい。
気化器アセンブリ140は、分配インターフェース144(例えば、「芯」)および発熱体142をさらに含む。分配インターフェース144は、一つ以上の移動パッド145−1、145−2のそれぞれの端と接触しており、これによって一つ以上の移動パッドによって貯蔵部120から引き出されるプレベイパー製剤が、一つ以上の移動パッドを通して分配インターフェース144に引き出されうる。したがって、分配インターフェース144は、一つ以上の移動パッド145−1、145−2(上述のように、より少ないまたはより多くの移動パッドを使用することができる)を介して貯蔵部120からプレベイパー製剤を引き出しうる。発熱体142は、一つ以上の移動パッドを介して貯蔵部120から分配インターフェース144に引き出されるプレベイパー製剤を加熱する熱を生成するように構成される。いくつかの例示的な実施形態において、発熱体142は、分配インターフェース144と接触している。いくつかの例示的な実施形態において、発熱体は、分配インターフェース144との直接的な接触から分離されている。いくつかの例示的な実施形態において、一つ以上の移動パッドおよび分配インターフェースは、互いに接触する個々の部品であってもよく、または単一の部品の一部であってもよい。いくつかの例示的な実施形態において、発熱体142は、分配インターフェース144の一方の側上にあってもよい(例えば、少なくとも部分的に覆ってもよい)。いくつかの例示的な実施形態において、発熱体142は、分配インターフェース144の両側の各側上にあってもよい(例えば、少なくとも部分的に覆ってもよい)。いくつかの例示的な実施形態において、発熱体142は、分配インターフェースの周りに少なくとも部分的に延在してもよい(例えば、少なくとも部分的に包囲してもよい)。
いくつかの例示的な実施形態において、ベイパー発生器アセンブリ130は、回路148と、電源アセンブリ170のインターフェース180と結合するように構成されたインターフェース149とを含む。インターフェース149は、電源アセンブリ170のインターフェース180を介して、気化器アセンブリ140および回路148を、電源アセンブリ170と電気的に結合させるように構成される。
少なくとも図1B〜1Cに示す例示的な実施形態を含むいくつかの例示的な実施形態において、ベイパー発生器アセンブリ130の内部134は、貯蔵部120を少なくとも部分的に画定する同一の貯蔵部ハウジング112によって少なくとも部分的に画定される。いくつかの例示的な実施形態において、ベイパー発生器アセンブリ130の内部134は、貯蔵部ハウジング112に対して異なるハウジングによって少なくとも部分的に画定され、これによって貯蔵部ハウジング112は、ベイパー発生器アセンブリ130の内部134を少なくとも部分的に画定しない。
インターフェース149は、インターフェース149を通って延在し、回路148を通って少なくとも部分的に延在しうる入口132を含み、これによってベイパー発生器アセンブリ130の内部134の気化器アセンブリ140は、入口132を介してカートリッジ110の外部と流体連通する。図1B〜1Cに示すように、内側管122の端は、ベイパー発生器アセンブリ130の内部134と流体連通していてもよく、したがって、ベイパー発生器アセンブリ130内に位置する気化器アセンブリ140と流体連通していてもよい。入口132を介してカートリッジ110に入る空気は、気化器アセンブリ140と流体連通して、ベイパー発生器アセンブリ130の内部134を通って流れて、内側管122によって画定されるチャネル124内に流れうる。
図1B〜1Cを参照すると、eベイピング装置100は、発熱体142をインターフェース149に電気的に結合しうる電気経路146−1および146−2を含み、それによって、カートリッジ110のインターフェース149が電源アセンブリ170のインターフェース180と結合することに基づいて、発熱体142を電源172に電気的に結合することが可能になる。電気経路146−1および146−2は、一つ以上の電気コネクターを含みうる。
インターフェース149および180が一緒に結合される場合および/またはその時に、カートリッジ110および電源アセンブリ170を通る一つ以上の電気回路(「経路」)が確立されうる(閉じられうる)。確立された電気回路は、気化器アセンブリ140、電気経路146−1および146−2、回路148、インターフェース149、インターフェース180、制御回路176、電源172、センサー174、光源177(例えば、発光ダイオード(「LED」))、および/または一つ以上の発光装置188−1および188−2を含みうる。本明細書にさらに記載されるように、光源177および/または一つ以上の発光装置188−1および188−2は、複数の特性(例えば、複数の色の選択された色、複数の輝度レベルの選択された輝度、複数のパターンの選択されたパターン、複数の持続時間の選択された持続時間、それらのいくつかの組み合わせなど)の選択された一つ以上の特性(「光特性」)を有する光を放射するように構成される。
ここで図1B〜1Cに示されるような出口アセンブリ114を参照すると、出口アセンブリ114は、出口118を確立するためにそれを通って延在するチャネル116を含む。キャップ構造198が、単に出口アセンブリ114の一部、もしくは貯蔵部ハウジング112の一部である場合、またはキャップ構造198が、カートリッジ110から省略される場合である例示的な実施形態では、出口アセンブリ114は、その端で、貯蔵部ハウジング112および/または内側管122に結合されて、チャネル116を内側管122と結合することができ、それによって、ベイパーが内側管122のチャネル124を通って、チャネル116、出口118に流れることを可能にする。キャップ構造198が出口アセンブリ114と貯蔵部ハウジング112との間の別個の部品である例示的な実施形態において、出口アセンブリ114は、キャップ構造198の端でキャップ構造198に結合されてもよく、キャップ構造198は、貯蔵部ハウジング112および/または内側管122に対して対向する端上で結合されて、それにより、ベイパーが124、198aおよび116を通って出口118に流れることを可能にする。
ここでカートリッジ110全体を参照すると、上記の点から、カートリッジ110は、入口132を介してベイパー発生器アセンブリ130内に空気の流れを受けることと、気化器アセンブリ140でベイパーを生成することと、発生したベイパーがベイパー発生器アセンブリ130の内部134を通る空気の流れに混入されることを可能にすることと、発生したベイパーを伴う空気の流れをベイパー発生器アセンブリ130からチャネル124内へ向けることと、生成されたベイパーを伴う空気の流れを、チャネル124およびチャネル116を途切れることなく通って(および198が、112と114との間の別個の部品である場合、198aを通って)、出口118を介して外部環境へ流すように向けることと、を行うように構成されてもよい。
いくつかの例示的な実施形態において、貯蔵部ハウジング112の一部またはすべて(例えば、部分113、119および/または115など)は、可視光に対して透明である。いくつかの例示的な実施形態において、例えば、カートリッジ110が電源アセンブリ170内に挿入され、これによってカートリッジ110が電源アセンブリ170に結合されるのに応答して、貯蔵部ハウジング112の部分113は、可視光に対して透明であってeベイピング装置100に対して外部から見え、かつ貯蔵部ハウジング112の約25パーセントを示しうる。いくつかの例示的な実施形態において、結合されたカートリッジ110のこのような外部から見える部分113は、約200平方ミリメートルの結合面積を有しうる。所望の効果に応じて、部分113に対して異なるサイズ、形状または割合が使用されうる。いくつかの例示的な実施形態において、出口アセンブリ114(および/または別個である場合はキャップ構造198)は、可視光に対して不透明であってもよい。いくつかの例示的な実施形態において、出口アセンブリ114(および/または別個である場合はキャップ構造198)は、可視光に対して透明であってもよい。いくつかの例示的な実施形態において、上記で説明したように、出口アセンブリ114、キャップ構造198および/または貯蔵部ハウジング112は、それらが個々の材料の連続的なインスタンス(例えば、透明プラスチック)を集合的に含むように、単一の部品の一部であってもよい。いくつかの例示的な実施形態において、内側管122は、少なくとも貯蔵部ハウジング112および内側管122が個々の材料の連続的なインスタンス(例えば、透明プラスチック)を集合的に含むように、貯蔵部ハウジング112に組み込まれてもよい(貯蔵部ハウジング112と「一体型」であってもよい)。いくつかの例示的な実施形態において、貯蔵部ハウジング112は、ベイパー発生器アセンブリ130の少なくとも一部分の周りに連続的に延在してもよく、ベイパー発生器アセンブリ130、したがってその内部134の外側境界を少なくとも部分的に画定しうる(例えば、インターフェース149と組み合わせて)。いくつかの例示的な実施形態において、ベイパー発生器アセンブリ130および/または貯蔵部ハウジング112は、それらが個々の材料の連続的なインスタンス(例えば、透明プラスチック)を含むように、単一の部品の一部であってもよい。
図1B〜1Eに示すように、ベイパー発生器アセンブリ130は、インターフェース149に加えて、ベイパー発生器アセンブリ130の外側境界が、集合的に少なくとも部分的にプロジェクタタイプの結合インターフェース196を含むように、貯蔵部の近位端から突出してもよい。さらに図1B〜1Eに示すように、貯蔵部ハウジング112は、電源アセンブリ170のくぼみの少なくとも一部分内に受けられるように構成された狭窄した部分119を含んでもよく、これによって貯蔵部ハウジング112によって封入された貯蔵部120の少なくとも一部分は、電源アセンブリ170のくぼみの一部分内に受けられるように構成される。貯蔵部ハウジング112の部分113は、カートリッジ110が電源アセンブリ170に結合された時に、電源アセンブリ170のハウジング101によって露出されるように構成されてもよい(部分113は、図1Aおよび図1F〜1Gにも図示されている)。図1B〜1Eおよび図1F〜1Gに示すように、貯蔵部ハウジング112の部分113は、狭窄した部分119が、電源アセンブリ170のハウジング101の内表面192によって画定されるくぼみ193内に挿入されるように構成され、かつ貯蔵部ハウジング112の突出部分113がハウジング101によってくぼみ193内に挿入されることを制限されうるように、貯蔵部ハウジング112の狭窄した部分119に対して、カートリッジ110の長軸方向軸に対して直角に突出しうる。様々な例示的な実施形態において、eベイピング装置100の一つの側上に部分113が一つのみあってもよく(図1A〜1Eに示すように)、eベイピング装置100の上側または下側上に部分113が一つのみあってもよく(図1Fおよび1Gに示すように)、eベイピング装置の両側上に部分113が二つあってよく(図1Cに示すように)、貯蔵部ハウジング112の様々な位置に複数の部分113があってもよく、そららの組み合わせ等であってもよい。いくつかの例示的な実施形態において、部分113は、貯蔵部ハウジング112の周り(例えば、貯蔵部ハウジング112の外周全体の周り)に連続的に延在する部分であってもよい。
以下にさらに詳細に記載するように、そして図1D〜1Eに示すように、貯蔵部ハウジング112の部分113は、カートリッジ110の内部からの光(例えば、貯蔵部ハウジング112の内部を通して導かれる光、および/または貯蔵部120の内部から方向付けられた光)を外部環境に方向付けるように構成されうる。いくつかの例示的な実施形態において、貯蔵部ハウジング112の部分113は、光がカートリッジ110から放射される(例えば、貯蔵部ハウジング112の部分113を介して)ようなカートリッジ110の内部からの光を、eベイピング装置100の外部から該光の外部視野角が、カートリッジ110の長軸方向軸に対して直角を成す方向に延在する軸から約45度の角度を含むように方向付けるように構成されうる。外部視野角は、外部(例えば、周囲)の照明条件に少なくとも部分的に依存しうる。例えば、外部視野角は、比較的暗い環境(例えば、夜間)に対応する外部照明条件に応答することを含む、約45度よりも大きい角度を含んでもよく、また、外部視野角は、比較的明るい環境に対応する外部照明条件に応答する(例えば、eベイピング装置100が直射日光に曝露されることに応答する)ことを含む、約45度未満の角度を含んでもよい。本明細書で言及するように、外部環境は周囲環境でありうる。
以下にさらに詳述するように、いくつかの例示的な実施形態において、貯蔵部ハウジング112は、貯蔵部ハウジング112の内部を通して光を導くように構成されてもよい。いくつかの例示的な実施形態において、図1D〜1Eに示すように、貯蔵部ハウジング112は、貯蔵部ハウジング112の端部分115で光を受けてもよく、光は、例えば、貯蔵部ハウジング112の表面間の光の内部反射および/または屈折に基づいて、ハウジング112内のプレベイパー製剤を通してなど、貯蔵部ハウジング112の内部を通して端部分115から少なくともその部分113に導かれてもよい。
さらに図1A〜1Cを参照すると、いくつかの実施形態の電源アセンブリ170は、長軸方向に延在するハウジング101と、外部環境から、ハウジング101を通して電源アセンブリ170の内部175に延在する入口173を介して電源アセンブリ170に引き込まれる空気に応答するセンサー174と、電源172と、制御回路176と、光源177と、一つ以上の発光装置188−1、188−2と、一つ以上の光管構造190−1、190−2と、結合インターフェース181とを含む。図1Cに示すように、ハウジング101は、電源アセンブリ170の内部175を少なくとも部分的に(例えば、少なくとも制御回路176と組み合わせて)画定しうる。図1B〜1Cでは、センサー174は、内部175にあるように図示されているが、当然のことながら、いくつかの例示的な実施形態では、センサー174は、制御回路176とくぼみ193との間に位置してもよい。言い換えると、バリア(例えば、制御回路176)は、センサー174と電源172との間にあってもよい。
以下にさらに詳述するように、電源アセンブリ170は、電源172を気化器アセンブリ140に電気的に結合して電源172が電力を気化器アセンブリ140に供給することを可能にし、それによって、気化器アセンブリ140の発熱体142が熱を生成して、移動パッド145−1および145−2、および分配インターフェース144を介して貯蔵部120から分配インターフェース144内に引き出されたプレベイパー製剤を気化して発生したベイパーを形成することに基づいて、カートリッジ110と結合し、結果としてeベイピング装置100がベイパーを発生することを可能にするように構成される。
図1B〜1Cに示すように、いくつかの例示的な実施形態において、入口173を含むハウジング101に加えて、制御回路176およびこれに結合されるインターフェース180は、それぞれの入口178および182を含む。入口178および182は、互いに整列され、かつハウジング101の内部175、および入口132を含むベイパー発生器アセンブリ130を受けるように構成されたくぼみ187の両方と流体連通している。結果として、カートリッジ110が電源アセンブリ170に結合されることに基づいて、電源アセンブリ170の入口173、178および182は、カートリッジ110の入口132と流体連通し、したがって、出口118と流体連通する。したがって、空気が出口118を通してカートリッジ110の内部から引き出されると、空気が入口173を介して外部環境から内部175に引き込まれ、空気は内部175から入口178、182、および132を介してベイパー発生器アセンブリ130の内部に引き出されうる。こうした空気は、次に、eベイピング装置100から、チャネル124および116を介してベイパー発生器アセンブリ130から引き出されてもよく、ここで該空気は、気化器アセンブリ140によって発生するベイパーを含みうる。
少なくとも図1Bおよび1Cに示すように、入口173は、制御回路176に対して電源172の近位にあるハウジング101の部分を通って延び、これによって入口173が外部周囲環境から、ハウジング101および制御回路176によって少なくとも部分的に画定される内部175に延在し、したがって、入口173が内部175と流体連通し、内部175が少なくとも入口178および182を介してくぼみと流体連通してもよい。いくつかの例示的な実施形態において、入口173は、制御回路に対して電源172の遠位にあるハウジング101の部分を通って延び、これによって制御回路176が入口173と内部175との間にあり、さらに、内部175が入口173と流体連通することから部分的に、および/または完全に分離されるように、入口178および182が電源アセンブリ170からなくてもよい(「省略され」てもよい)。例えば、入口173は、結合インターフェース181内に含まれてもよく、内部175、および少なくともその中に含まれる電源172から、少なくとも制御回路176によって分離されてもよい。
いくつかの例示的な実施形態において、入口173は、電源アセンブリ170の代わりにカートリッジ110内に含まれてもよい。例えば、入口173は、結合インターフェース196内に含まれてもよい。
いくつかの実施形態において、入口173は、結合インターフェース181および196の両方に含まれ、および/またはそれらによって画定される。例えば、結合インターフェース196および181はそれぞれ、少なくとも部分的に入口を画定するように構造的にサイズ決めされた一つ以上の部分を含んでもよく、結合インターフェース196および181の両方の一つ以上の部分は、カートリッジ110および電源アセンブリ170が結合インターフェース181および196の結合を介して一緒に結合された時に、入口173(例えば、結合インターフェース181および196の部分の間に画定される隙間空間)を集合的に画定しうる。
電源172は再充電可能電池を含みうる。再充電可能電池は太陽電池であってもよい。電源172は、リチウム−イオン電池またはその別形のうちの一つ、例えばリチウム−イオンポリマー電池であってもよい。電源172は、ニッケル水素電池、ニッケルカドミウム電池、リチウムマンガン電池、リチウムコバルト電池、または燃料電池であってもよい。eベイピング装置100は、電源172のエネルギーが消耗するまで、または最小電圧カットオフレベルに達するまで、成人ベイパー吸引者によって使用可能でありうる。さらに、電源172は再充電可能であってもよく、外部充電装置による、および/または外部光による電池の充電を可能にするように構成された回路を含んでもよい。eベイピング装置100を再充電するために、ユニバーサルシリアルバス(USB)充電器または他の適切な充電器組立品が使用されうる。カートリッジ110と電源アセンブリ170との間の接続を完了すると、電源172が、センサー174の起動時に気化器アセンブリ140の発熱体142と電気的に接続されうる。
いくつかの例示的な実施形態において、センサー174は、圧力センサー、微小電気機械システム(MEMS)センサー等のうち一つ以上でありうる。いくつかの例示的な実施形態において、センサー174は、空気圧力の降下を感知するように構成される任意のタイプのセンサーでありうる。いくつかの実施例において、センサー174は、空気圧力の降下を感知し、電源172から気化器アセンブリ140の発熱体142への電圧の印加を開始するよう構成されうる。さらに、入口173は、センサー174が、eベイピング装置100の遠位端を通して入口173から引き出されたベイパーを示す気流を感知しうるように、センサー174に隣接して位置してもよい。センサー174は、電源172を起動させうる。当然のことながら、センサー174は入口173に隣接していなくてもよいが、センサー174は入口173と流体連通するように構成されてもよい。いくつかの例示的な実施形態において、センサー174は、光源177および/または一つ以上の発光装置188−1、188−2を起動させてもよい。
少なくとも図1Bおよび1Cに示すように、センサー174は、ハウジング101および制御回路176によって少なくとも部分的に画定される内部175内にあってもよく、したがって、センサー174は、外部周囲環境から内部175に延在する入口173と流体連通していてもよい。いくつかの例示的な実施形態、例えば、入口173が、制御回路に対して電源172の遠位にあるハウジング101の部分を通って延在し、これによって制御回路176が入口173と内部175との間にあり、さらに、入口178および182が電源アセンブリ170からない(「省略されている」)場合、制御回路176がさらに、センサー174と入口175との間にあり、これによってセンサー174が入口173と流体連通し、またセンサー174が少なくとも制御回路176によって、内部175と流体連通することから部分的または完全に分離されうる。
いくつかの例示的な実施形態において、センサー174はまた、または代替的に、気流(気化器アセンブリ140を通って流れる)の大きさおよび方向を示す出力を生成するように構成されてもよく、制御回路176はセンサー174の出力を受信し、気流の方向が(出口118を通ってeベイピング装置100に入る空気に対する)出口118での引き出しを示す、および/または気流の大きさが閾値を超える、が存在するかどうかを判定する。これらの条件のうちの一つ以上に応答して、制御回路176は、電源172をカートリッジ110および気化器アセンブリ140に選択的に電気的に接続し、それによって、カートリッジ110および気化器アセンブリ140の両方を起動させうる。いくつかの例示的な実施形態において、センサー174は、eベイピング装置100のハウジング内の圧力降下を示す出力を生成することができ、そうすると、制御回路176が、それに応答してカートリッジ110および気化器アセンブリ140を起動させる。センサーのさらなる例は、「Electronic Smoke Apparatus」(2015年7月7日出願の米国特許出願第14/793,453号)、および「Electronic Smoke」(2015年7月7日に発行された米国特許第9,072,321号)に開示され、それらの全内容が参照によって本明細書に組み込まれる。
図1B〜1Cを参照すると、いくつかの例示的な実施形態において、電源アセンブリ170は、発熱体142が起動された(例えば、電源172がカートリッジ110に電力を能動的に供給することに基づいて)時に光るように構成された光源177を含んでもよい。光源177は発光ダイオード(LED)を含んでもよい。図示の通り、光源177は、ハウジング101の一部分(ハウジング101の一つの側上、ハウジング101の端、それらの一部の組み合わせ等)を通って延在してもよい。光源177は、制御回路176に結合されてもよい。
いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176は、時間リミッターを含んでもよい。いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176は、成人ベイパー吸引者が加熱を開始するための手動で操作可能なスイッチを含んでもよい。気化器アセンブリ140の発熱体142への電流供給の時間は、気化させたいプレベイパー製剤の所望の量に応じて設定もしくは予め設定されてもよい。いくつかの例示的な実施形態において、センサー174は、圧力降下を検出することができ、制御回路176は、ヒーター起動条件を満たす限り、発熱体142に電力を供給しうる。こうした条件は、一つ以上のセンサー174が、少なくとも閾値の大きさを満たす圧力降下を検出すること、制御回路176が、センサー174と流れ連通している気流の方向が吹き出し(例えば、eベイピング装置100の外部からチャネル116への出口アセンブリ114を通る流れ)に対する出口アセンブリ114での引き出し(例えば、チャネル116からeベイピング装置100の外部への出口アセンブリ114を通る流れ)を示していると判定すること、および/または引き出しの大きさ(例えば、気流の速度、流量、質量流量、それらのいくつかの組み合わせ等)が閾値レベルを超えると判定することを含みうる。本明細書に記載の通り、センサー174は、特定の大きさを有する圧力降下を検出することを含む、圧力降下を検出することは、センサー174が、別の要素(例えば、制御回路176)によって処理された時に、その他の要素に、特定の大きさを有する圧力降下が生じていると判定することを含む、圧力降下が生じていると判定させるセンサーデータを生成することを含むものと理解される。
いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176は、出口アセンブリ114での引き出しが現在生じていると検出される限り(例えば、センサー174が、少なくとも出口アセンブリ114における引き出しの発生に関連付けられた閾値の大きさを満たす圧力降下を検出し続ける限り)、発熱体142に電力を供給するように構成されてもよい。いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176は、出口アセンブリ114での引き出しが現在生じている場合であっても、特定の閾値に達したとの判定に応答して、発熱体142への電力の供給を選択可能に抑止するように構成されてもよい。こうした特定の閾値は、出口アセンブリ114での引き出しの所定の閾値期間、および/またはeベイピング装置100の一つ以上の部分の所定の閾値温度でありうる。
一実施例において、制御回路176は、電力を発熱体142に供給してベイパーを発生させると判定すること、および/または一つ以上の監視されたeベイピング装置特性が少なくとも一つ以上の閾値を満たす、および/または一つ以上の範囲内にあると判定することに基づいて、光源177が光を放射するように、光源177への電力の供給を制御しうる。
なおも少なくとも図1Bおよび1D〜1Eを参照すると、いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176は、電源172から一つ以上の発光装置188−1、188−2への電力供給を制御して、一つ以上の発光装置188−1、188−2に光189−1、189−2を放射させるように構成される。
いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176は、センサー174から受信したデータに基づいて、ベイパーが発生されると判定すると、発熱体142および一つ以上の発光装置188−1、188−2の両方に対する電力の供給を、同時に、または制御シーケンスに応じて制御しうる。本明細書に記載されるように、制御回路176は、一つ以上の発光装置188−1、188−2への電力の供給を制御して、一つ以上の発光装置188−1、188−2に、カートリッジ110の一つ以上の特定のカートリッジ特性に対応する一つ以上の特定の特性を有する光189−1、189−2を放射させうる。制御回路176は、一つ以上の発光装置188−1、188−2に、一つ以上の特定の期間(「期間」)の間光189−1、189−2を放射させうる。
いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176は、カートリッジ110および電源アセンブリ170が一緒に結合されているとの判定に応答して(例えば、電源172を含む電気回路および発熱体142が閉じている(例えば、確立されている」)との判定に応答して)、および/または一つ以上のその他の判定に応答して、同時に、または制御シーケンスに応じて、発熱体142および一つ以上の発光装置188−1、188−2の両方への電力の供給を制御してもよい。例えば、制御回路176は、一つ以上の発光装置188−1、188−2に、カートリッジ110および電源アセンブリ170が一緒に結合されるのに伴い特定の期間の間光を放射させうる。別の実施例では、制御回路176はさらに、一つ以上の発光装置188−1、188−2に、電源172が少なくとも閾値量の電力を供給していると判定される、および/または少なくとも閾値量の電力を貯蔵していると判定される限り、光を放射させうる。電源172が閾値量未満の電力を供給していると判定される、および/または閾値量未満の電力を貯蔵していると判定される判定に応答して、制御回路176は、一つ以上の発光装置188−1、188−2に、低減された輝度を有する光を放射させうる。言い換えると、制御回路176は、一つ以上の発光装置188−1、188−2に、電源172に貯蔵される、および/または電源172によって供給される電力の量に少なくとも部分的に比例する輝度を有する光を放射させるように構成されうる。
発熱体142および/または光源177および/または一つ以上の発光装置188−1、188−2への電力供給を制御するために、制御回路176は、コンピュータ実行可能プログラムコードの一つ以上のインスタンスを実行してもよい。制御回路176は、プロセッサおよびメモリを含んでもよい。メモリは、コンピュータ実行可能コードを保存するコンピュータ可読記憶媒体であり得る。
制御回路176は、プロセッサ、中央処理装置(CPU)、コントローラ、演算論理ユニット(ALU)、信号処理装置、マイクロコンピュータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、システムオンチップ(SoC)、プログラマブル論理ユニット、マイクロプロセッサ、または定義された様式における命令に応答し実行可能な任意の他の装置を含むがそれらに限定されない、処理回路を含みうる。いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176は、特定用途向け集積回路(ASIC)および/またはASICチップのうちの少なくとも一つでありうる。
制御回路176は、記憶装置に記憶されたコンピュータ実行可能プログラムコードを実行することによる特殊用途機械として構成されうる。プログラムコードは、上述の制御回路176の一つ以上のインスタンスなどの一つ以上のハードウエア装置によって実行することができる、プログラムまたはコンピュータ可読命令、ソフトウエア要素、ソフトウエアモジュール、データファイル、データ構造、および/またはそれに類するものなどを含みうる。プログラムコードの例として、コンパイラによって作成される機械コードおよびインタープリタを使用して実行される高水準プログラムコードの両方が挙げられる。
制御回路176は一つ以上の記憶装置を含んでもよい。一つ以上の記憶装置は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読み出し専用メモリ(ROM)、恒久的大容量記憶装置(ディスクドライブなど)、ソリッドステート(例えば、NANDフラッシュ)装置、および/またはデータの保存および記録が可能なデータ記憶機構のような任意の他のものなどの有形または非一時的コンピュータ可読記憶媒体であってもよい。一つ以上の記憶装置は、一つ以上のオペレーティングシステム用、および/または本明細書に説明する例示的な実施形態の実施のための、コンピュータプログラム、プログラムコード、命令またはいくつかのそれらの組合せを保存するよう構成されてもよい。コンピュータプログラム、プログラムコード、命令、またはいくつかのそれらの組合せはまた、駆動機構を用いる、またはデータを送信する能力を有する別個のコンピュータ可読記憶媒体から、一つ以上の記憶装置、および/または一つ以上のコンピュータ処理装置へロードされうる。こうした別個のコンピュータ可読記憶媒体は、USBフラッシュドライブ、メモリースティック、ブルーレイ/DVD/CD−ROMドライブ、メモリーカード、および/またはその他の同様なコンピュータ可読記憶媒体を含み得る。コンピュータプログラム、プログラムコード、命令、またはいくつかのそれらの組み合わせは、ローカルなコンピュータ可読記憶媒体を介するのではなくネットワークインターフェースを介して、リモートデータ記憶装置から、一つ以上の記憶装置、および/または一つ以上のコンピュータ処理装置にロードされ得る。その上、コンピュータプログラム、プログラムコード、命令またはいくつかのそれらの組み合わせは、ネットワークを通じてコンピュータプログラム、プログラムコード、命令、またはいくつかのそれらの組み合わせを伝送および/または分配するように構成されるリモートコンピューティングシステムから、一つ以上の記憶装置、および/または一つ以上のプロセッサにロードされ得る。リモートコンピューティングシステムは、有線インターフェース、無線インターフェース、および/または任意のその他の同様の媒体を介して、コンピュータプログラム、プログラムコード、命令、またはいくつかのそれらの組み合わせを伝送および/または分配しうる。コンピュータプログラム、プログラムコード、命令、またはそれらのいくつかの組み合わせは、近距離無線通信(NFC)リンク、無線ネットワーク通信リンク、および/またはアドホック無線ネットワーク通信リンクを含む任意の無線送信方法を介して、制御回路176とリモートコンピューティングシステムとの間で通信されうる。リモートコンピューティングシステムは、スマートフォン装置を含みうる。リモートコンピューティングシステムは、タブレット装置を含みうる。
制御回路176は、コンピュータ実行可能コードを実行して発熱体142、光源177、および/または一つ以上の発光装置188−1、188−2への電力供給を制御するように構成される特殊用途機械でありうる。
いくつかの例示的な実施形態において、および図1B〜1Eに示すように、結合インターフェース181は、カートリッジ110を結合して、eベイピング装置100がベイパーを発生するように構成されてもよく、また、電源172をカートリッジ110の気化器アセンブリ140に電気的に結合するように構成されてもよい。電源アセンブリ170の結合インターフェース181は、インターフェース構造184およびインターフェース180を含みうる。インターフェース構造184は、電源アセンブリ170の長軸方向軸に対して横断方向に延在し、かつくぼみ193の端を画定する外表面189を含み、さらに、電源アセンブリ170の長軸方向軸と同軸に延在し、かつくぼみ187の側端を少なくとも部分的に画定する、内表面185を含む。図2を参照してさらに記載するように、インターフェース180は、電源アセンブリ170をカートリッジ110と電気的に結合する、例えば、電源172を少なくとも気化器アセンブリ140に電気的に結合するために、カートリッジ110のインターフェース149の対応する電気接点と結合するように構成された一組の電気接点を含む。
インターフェース構造184は、いくつかの例示的な実施形態において、カートリッジ110のインターフェース149が電源アセンブリ170のインターフェース180と整列し、したがって、カートリッジ110が電源アセンブリ170と結合した時に、インターフェース149の電気接点がインターフェース180の電気接点と接続されるよう整列されるように、電源アセンブリ170に対してカートリッジ110を物理的に整列させるように構成される。
いくつかの例示的な実施形態において、結合インターフェース181は、カートリッジ110のインターフェース149がインターフェース180と整列されてインターフェース180と接続するよう案内されるように、その中にカートリッジ110の少なくとも一部分が挿入されてカートリッジ110を電源アセンブリ170と結合しうる一つ以上のくぼみ193、187を画定する。上述の通り、インターフェース構造184は、カートリッジ110が電源アセンブリ170と結合した時に、結合インターフェース181のインターフェース180をカートリッジ110の結合インターフェース196のインターフェース149と整列させるために、カートリッジ110の少なくとも一部分を受けるように構成された一つ以上のくぼみ187、193を少なくとも部分的に画定する一つ以上の表面185、189を含みうる。インターフェース構造184は、カートリッジ110を、電源アセンブリ170と接続して定位置に保持するようにさらに構成されうる。
図1Cを参照すると、インターフェース構造184は、カートリッジ110の一部分を受けるように構成されたくぼみ187を少なくとも部分的に画定する内表面185を含みうる。図1B〜1Cに示すように、インターフェース180および内表面185は、カートリッジ110の突出するベイパー発生器アセンブリ130を受けるように構成された、端の開いたくぼみ187を集合的に画定し、これによってベイパー発生器アセンブリ130の近位端にあるインターフェース149は、インターフェース149がインターフェース180との結合に向けて案内されるように、インターフェース構造184の内表面185によってくぼみ187に挿入され、その中に案内されて整列される。
いくつかの例示的な実施形態において、カートリッジ110の結合インターフェース196および電源アセンブリ170の結合インターフェース181はそれぞれ、カートリッジ110が、カートリッジ110の結合インターフェース196および電源アセンブリ170の結合インターフェース181のそれぞれがn回の回転対称を有することに基づいて、複数の異なる配向で電源アセンブリ170と結合するように構成されるような形状であり、ここで「n」は1以上の正の値を有する。例えば、インターフェース149を含む結合インターフェース196は、2回の回転対称を有してもよく、また、インターフェース180を含む結合インターフェース181は、さらに2回の回転対称を有してもよく、これによって結合インターフェース196は、eベイピング装置100の長軸方向軸の周りに、相互から回転方向に180度オフセットされた二つの別個の配向にある結合インターフェース181を結合するように構成されうる。言い換えると、カートリッジ110は、単一の挿入方向のキー式でなくてもよく、代わりに、インターフェース149が複数の別個の挿入方向でインターフェース180と電気的に結合するように、電源アセンブリ170内に挿入されるように構成されてもよい。したがって、カートリッジ110と電源アセンブリ170を不正確に一緒に結合する可能性、およびカートリッジ110および/または電源アセンブリ170を損傷させる可能性が低減されうるため、eベイピング装置100の使い易さおよび/または動作性能が改善しうる。
さらに図1Cを参照すると、電源アセンブリ170は、ハウジング101の露出した出口側内表面192を含みうるが、ここで内表面192およびインターフェース構造184の外表面189は集合的に、その中にカートリッジ110の貯蔵部120の少なくとも一部分が挿入されて、カートリッジ110を電源アセンブリ170と接続して整列および案内しうる、端の開いたくぼみ193を画定しうる。
いくつかの例示的な実施形態において、インターフェース180は、くぼみ187がないように、インターフェース構造184の外表面189と同一平面であってもよく、またはこれから突出してもよい。同様に、ベイパー発生器アセンブリ130は、カートリッジ110の貯蔵部120の近位端から突出しない場合がある。したがって、カートリッジ110は、ハウジング101の露出した内表面192に基づいてインターフェース149がインターフェース180と結合するよう整列および案内されるように、電源アセンブリ170と整列されうる。いくつかの例示的な実施形態において、インターフェース構造184の外表面189は、少なくともくぼみ193が省略されるように、ハウジング101の端と同一平面である、または実質的に同一平面であってもよい。
いくつかの例示的な実施形態において、結合インターフェース181は、電源アセンブリ170をカートリッジ110に磁気的に結合するように構成された一つ以上の磁石186−1、186−2を含みうる。いくつかの例示的な実施形態において、一つ以上の磁石186−1、186−2は、インターフェース構造184に結合されてもよく、一つ以上の磁石186−1、186−2は、一つ以上の磁石186−1、186−2に対するカートリッジ110の磁気引力に基づいてカートリッジ110と結合するように構成されてもよい。例えば、貯蔵部ハウジング112の端部分115を含みうる、カートリッジ110の端部分は、一つ以上の磁石186−1、186−2に磁気的に引き寄せられるように構成された材料を含みうる。例えば、いくつかの例示的な実施形態において、貯蔵部ハウジング112の端部分115は、一つ以上の対応する磁石186−1、186−2に磁気的に引き寄せされる、および/またはこれらを磁気的に結合するように構成された一つ以上の磁性鋼板を含む、一つ以上の磁性プレートを含みうる。端部分115は、例えば、内側管122を収容する穴を有する、単一の磁性プレート、または、複数の磁性プレート、例えば、ベイパー発生器アセンブリ130の両側上の別個の磁性プレートを含んでもよく、これは、カートリッジ110が電源アセンブリ170の一つ以上のくぼみ193、187の中に挿入されることに基づいて、別個のそれぞれの磁石186−1および186−1に磁気的に引き寄せられる、またはこれらを磁気的に結合するように構成されうる。結果として、例えば、端部分115が電源アセンブリ170の一つ以上のくぼみ193、187内に挿入されることを含む、貯蔵部ハウジング112の端部分115がインターフェース構造184の外表面189の近位に移動することに基づいて、カートリッジ110は、一つ以上の磁石186−1、186−2に対する貯蔵部ハウジング112の端部分115の間の磁気引力に基づいてインターフェース構造184に磁気的に引き寄せられてこれと係合する。次に、一つ以上の磁石186−1、186−2は、カートリッジ110および電源アセンブリ170が相互に結合した時に、電源アセンブリ170に対して、追加的に、または代替的に、カートリッジ110および電源アセンブリ170の一つ以上のインターフェースの組に対して、カートリッジ110を定位置に保持しうる。端部分115が磁石に対して磁気的に引き寄せられるように構成された材料を含む実施例について説明したが、いくつかの例示的な実施形態では、カートリッジ110のその他の部分がさらに、または代替的に、磁石に対して磁気的に引き寄せられることで構成された材料を含んでもよい。さらに、二つの磁石を有する実施例について説明したが、単一の磁石または三つ以上の磁石がその他の例示的な実施形態で使用されうる。
いくつかの例示的な実施形態において、電源アセンブリ170が一つ以上の磁石186−1、186−2を結合インターフェース181内(例えば、インターフェース構造184内)に含むことに追加的に、または代替的に、一つ以上の磁石186−1、186−2は、カートリッジ110内に含まれてもよい(例えば、貯蔵部ハウジング112内に少なくとも部分的に収容されてもよい)。いくつかの例示的な実施形態において、電源アセンブリ170は、磁石に対して磁気的に引き寄せられるように構成された材料を含みうる。
図1B〜1Eを参照すると、いくつかの例示的な実施形態において、電源アセンブリ170は、別個のそれぞれの発光装置188−1、188−2(例えば、発光ダイオード(「LED」)から、かつ結合インターフェース181の少なくとも一部分を通って延在する一つ以上の光管構造190−1、190−2を含む。図1D〜1Eに示すように、光管構造190−1および190−2は、そのそれぞれの近位端においてそれぞれの近位発光装置188−1、188−2によって放射される光189−1、189−2を受けるように構成される。各光管構造190−1および190−2は、受けた光189−1、189−2を光管構造190−1および190−2の端から光管構造190−1および190−2の反対側の端に導くように構成される。結果として、光管構造190−1および190−2は、少なくとも図1D〜1Eに示すように、発光装置188−1、188−2によって放射された光189−1、189−2が光管構造190−1、190−2のそれぞれの端から放射されるよう導くように構成される。
図1C〜1Eに示すように、いくつかの例示的な実施形態において、各光管構造190−1および190−2は、光管構造190−1および190−2の端がインターフェース構造184の外表面189から露出するように、結合インターフェース181のインターフェース構造184を通って延在する。いくつかの例示的な実施形態において、一つ以上の光管構造190−1および190−2の端は、結合インターフェース181のインターフェース構造184の外表面189と同一平面(「同一平面上」)である、または実質的に同一平面(例えば、製造公差および/または材料公差内で同一平面)であってもよい。
さらに図1B〜1Eを参照すると、いくつかの例示的な実施形態において、カートリッジ110は、少なくとも一部分、例えば、光189−1および189−2に対して透明な貯蔵部ハウジング112の端部分115を有し、かつカートリッジ110が電源アセンブリ170に結合された時に光管構造190−1および190−2の端に対して露出されるように構成される、貯蔵部ハウジング112を含むように構成される。その結果、カートリッジ110が電源アセンブリ170に結合されると、光管構造190−1および190−2は、発光装置188−1、188−2から導かれる光189−1、189−2を、カートリッジ110の一つ以上の部分(例えば、貯蔵部ハウジング112の一つ以上の端部分115)に、そして貯蔵部ハウジング112の少なくとも一部分を通り、カートリッジ110の内部の少なくとも一部分を通って、カートリッジの外部に、例えば透明部分113を通して放射するように構成される(例えば、光189−1、189−2を導くように構成される)。したがって、一つ以上の光管構造190−1、190−2は、導光189−1、189−2を、電源アセンブリ170に結合されたカートリッジ110の内部内に放射するように構成される。いくつかの例示的な実施形態において、単一の発光装置および単一の光管構造のみが使用されてもよく、または、三つ以上の発光装置および三つ以上の光管構造が使用されてもよい。本明細書で言及するように、可視光を含む、光に対して「透明」であるとして記載される要素は、可視光の一部またはすべてに対して完全に透明な要素、一部またはすべての可視光に対して部分的に透明(例えば、「半透明」)である、それらのいくつかの組み合わせ等を含みうる。
ここで図1Dを参照すると、いくつかの例示的な実施形態において、カートリッジ110の端部分(例えば、貯蔵部ハウジング112の端部分115)は、光管構造190−1および190−2から受けた光189−1、189−2を、該端部分115を通して貯蔵部120の内部へと、方向付けられた光191−1および191−2として方向付けるように構成されてもよい。方向付けられた光191−1および191−2は、貯蔵部120の内部内に保持されるプレベイパー製剤を含む、貯蔵部120の内部の一つ以上の部分と相互作用(例えば、照射)しうる。貯蔵部120の一つ以上の部分と相互作用することに基づいて、方向付けられた光191−1および191−2は一つ以上の部分によって散乱されて、散乱光197−1および197−2を確立しうる。図1Dに示すように、散乱光197−1および197−2は、カートリッジ110が電源アセンブリ170に結合された時に、カートリッジ110の一つ以上の特定の部分、例えば、ハウジング101から露出される貯蔵部ハウジング112の一つ以上の部分113を通して、外部環境へと放射されるように方向付けられ、それによって、貯蔵部120内に保持されたプレベイパー製剤の照射を含む、外部から観察可能な貯蔵部120の内部の少なくとも一部分の視覚的照射を提供しうる。したがって、いくつかの例示的な実施形態において、一つ以上の光管構造190−1、190−2は、貯蔵部ハウジング112を介してカートリッジの貯蔵部120内に導光189−1、189−2を放射して、貯蔵部120内に保持されたプレベイパー製剤を外部環境に対して照射しうる。
ここで図1Eを参照すると、いくつかの例示的な実施形態において、カートリッジ110の端部分は、光189−1、189−2を、反射を介して導光195−1および195−2として内表面192の少なくとも一部分に方向付けるように構成されてもよい。導光195−1および195−2は、導光195−1および195−2が貯蔵部ハウジング112の露出部分113から外部環境に放射光199−1および199−2として放射されうるように、反射を介して貯蔵部ハウジング112の少なくとも露出部分113にさらに方向付けられて、それによって、外部から観察可能な貯蔵部ハウジング112の少なくとも一部分の視覚的照射を提供しうる。
いくつかの例示的な実施形態では、図1Dおよび1Eに示す例示的な実施形態は組み合わせられてもよい。いくつかの例示的な実施形態において、カートリッジ110は、光189−1、189−2を貯蔵部120の内部に方向付けて、貯蔵部ハウジング112の一つ以上の部分113を通してさらに方向付けられる、その中に保持されるプレベイパー製剤によって散乱されるように部分的に方向付けること、さらに、光189−1、189−2を反射によってその露出部分113に導くように部分的に方向付けることに基づいて、散乱光197−1および197−2、および放射光199−1および199−2の両方を提供するように構成される。
本明細書で使用される場合、「風味剤」という用語は、香味および/またはアロマを成人eベイピング装置使用者に提供し得る、化合物または化合物の組み合わせを説明するために使用される。いくつかの例示的な実施形態では、風味剤は、少なくとも一つの成人eベイピング装置使用者の知覚受容体と相互作用するように構成される。風味剤は、オルソネイザル刺激、レトロネイザル刺激、またはその両方を介して、知覚受容体と相互作用するように構成されうる。風味剤は、一つ以上の揮発性香味物質を含み得る。
少なくとも一つの風味剤は、天然風味剤または人工(「合成」)風味剤のうち一つ以上を含み得る。少なくとも一つの風味剤は、一つ以上の植物抽出物材料を含み得る。いくつかの例示的な実施形態において、少なくとも一つの風味剤は、タバコフレーバ、メントール、ウインターグリーン、ペパーミント、ハーブフレーバ、フルーツフレーバ、ナッツフレーバ、リカーフレーバ、任意のその他のフレーバ、またはそれらの任意の組み合わせのうち一つ以上である。いくつかの例示的な実施形態では、風味剤は、植物性材料に含まれる。植物性材料は、一つ以上の植物の材料を含み得る。植物性材料は、一つ以上のハーブ、スパイス、果実、根、葉、草等を含み得る。例えば、植物性材料は、オレンジ皮材料、セイヨウコウボウ材料、またはその両方を含みうる。別の実施例では、植物性材料はたばこ材料を含み得る。いくつかの例示的な実施形態において、たばこ風味を含む風味剤は、合成材料、植物抽出物材料、またはその両方を含む。たばこ風味剤に含まれる植物抽出物材料は、一つ以上のたばこ材料から抽出され得る。
いくつかの例示的な実施形態において、ハウジング101および貯蔵部ハウジング112は、略楕円形の断面を有してもよい。いくつかの例示的な実施形態において、ハウジング101および貯蔵部ハウジング112は、略長方形の断面を有してもよい。いくつかの例示的な実施形態において、ハウジング101および貯蔵部ハウジング112は、丸みを帯びた角を有する略長方形の断面を有してもよい。いくつかの例示的な実施形態において、ハウジング101および貯蔵部ハウジング112は、略円筒状の断面を有してもよい。いくつかの例示的な実施形態において、ハウジング101および112は、略多角形の断面を有してもよい。いくつかの例示的な実施形態において、ハウジング101および112は、略三角形の断面を有してもよい。任意の他のタイプの断面形状が使用されてもよく、ハウジングの一方または両方が、ハウジングに沿って異なる断面形状を有してもよい。さらに、ハウジング101および112は、同一もしくは異なる断面形状、または同一もしくは異なるサイズを有しうる。
いくつかの例示的な実施形態において、ハウジング101および貯蔵部ハウジング112は、カートリッジ110と電源アセンブリ170の両方を収容する単一の管であってもよく、またeベイピング装置100全体を使い捨てとすることができる。
本明細書で説明したようなプレベイパー製剤は、ベイパーに変換されうる材料または材料の組み合わせである。任意のタイプのプレベイパー製剤が使用されうる。例えば、プレベイパー製剤は、水、ビーズ、溶媒、活性成分、エタノール、植物抽出物、天然または人工の香料、および/またはグリセリン、グリセロール、プロピレングリコールなどのベイパー形成体、いくつかのそれらの組み合わせ等を含むがこれに限定されない、液体、固体および/またはゲル製剤であってもよい。さらなる例示的な実施形態では、プレベイパー製剤は、2014年7月16日に出願されたLipowiczらによる、米国特許公開第2015/0020823号、および2015年1月21日に出願された、Andersonらによる、米国特許公開第2015/0313275号において説明されるものを含んでもよく、そのそれぞれの全内容が参照により本明細書に組み込まれる。
プレベイパー製剤は、ニコチンを含んでもよく、またはニコチンを含まなくてもよい。プレベイパー製剤は、一つ以上のたばこ風味または任意のその他の風味を含んでもよい。プレベイパー製剤は、一つ以上のたばこ風味とは別の一つ以上の風味を含んでもよい。
一部の例示的な実施形態において、ニコチンを含むプレベイパー製剤はまた、一つ以上の酸も含んでもよい。一つ以上の酸の組み合わせは、ピルビン酸、ギ酸、シュウ酸、グリコール酸、酢酸、イソ吉草酸、吉草酸、プロピオン酸、オクタン酸、乳酸、ソルビン酸、リンゴ酸、酒石酸、コハク酸、クエン酸、安息香酸、オレイン酸、アコニット酸、酪酸、ケイ皮酸、デカン酸、3,7−ジメチル−6−オクテン酸、1−グルタミン酸、ヘプタン酸、ヘキサン酸、3−ヘキサン酸、トランス−2−ヘキサン酸、イソ酪酸、ラウリン酸、2−メチル酪酸、2−メチル吉草酸、ミリスチン酸、ノナン酸、パルミチン酸、4−ペンテン酸、フェニル酢酸、3−フェニルプロピオン酸、塩酸、リン酸、硫酸またはその任意の組み合わせのうちの一つ以上を含みうる。
貯蔵部120は、いくつかの例示的な実施形態では、プレベイパー製剤を保持しうる、貯蔵媒体を含みうる。貯蔵媒体は、綿、ポリエチレン、ポリエステル、レーヨン、またはこれらの任意の組み合わせのうちの少なくとも一つを含む繊維質材料であってもよい。繊維は、約6マイクロメートル〜約15マイクロメートル(例えば、約8マイクロメートル〜約12マイクロメートル、または約9マイクロメートル〜約11マイクロメートル)のサイズの範囲である直径を有してもよいが、他の範囲が使用されてもよい。貯蔵媒体は、焼結材料、多孔性材料、または発泡性材料であってもよい。また、繊維は吸入できないようにサイズが決められてもよく、またY字形状、十字形状、クローバー形状、または任意の他の適切な形状の断面を有してもよい。貯蔵部120が貯蔵媒体を含む場合および/または含む時、貯蔵部120を通した光の伝播が少なくとも部分的に抑止されうる。いくつかの例示的な実施形態において、貯蔵部120は、任意の貯蔵媒体が不足しており、プレベイパー製剤のみを収容するタンクを含んでもよい。既述した通り、光の少なくとも一部分が、貯蔵部120内に保持されるプレベイパー製剤を通り、貯蔵部ハウジング112を介して外部環境へと方向付けられ(例えば、貯蔵部120内のプレベイパー製剤による散乱に基づいて)、これによって貯蔵部120内に保持されるプレベイパー製剤が外部観察に対して照射されてもよい。
いくつかの例示的な実施形態において、eベイピング装置100が少なくとも約1000秒間のベイピング用に構成されうるように、貯蔵部120は十分なプレベイパー製剤を保持するようにサイズが決められ、かつ構成されてもよい。eベイピング装置100は、各ベイピングが最大で約10秒持続することが可能となるように構成されうる。より長いまたは短い期間に対して他の構成が使用されてもよい。
いくつかの例示的な実施形態では、分配インターフェース144は芯を含みうる。分配インターフェース144は、プレベイパー製剤を引き出す能力を有するフィラメント(またはスレッド)を含みうる。例えば、分配インターフェース144は、一束のガラス(またはセラミック)フィラメント、ガラスフィラメント等の一群の巻回を含む束である芯であってもよく、そのすべての配置は、フィラメント間の隙間間隔による毛細管作用によって、プレベイパー製剤を引き出すことを可能にしうる。フィラメントは、eベイピング装置100の長軸方向軸に対して直角を成す(横断する)方向に概して整列していてもよい。任意の他の芯材料または配置が使用されてもよい。図1B〜1C、1Hおよび2に示すように、芯は、長方形または実質的に長方形の新材料のシートを含みうる。
いくつかの例示的な実施形態において、分配インターフェース144は、任意の好適な材料または芯材料としても本明細書で言及される材料の組み合わせを含んでもよい。適切な材料の例は、ガラス、セラミック系材料、または黒鉛系材料であり得るが、これらに限定されない。分配インターフェース144は、密度、粘性、表面張力および蒸気圧といった異なる物理特性を有するプレベイパー製剤に適応するように、任意の適切な毛細管引き出し作用を有しうる。
いくつかの例示的な実施形態において、発熱体142はワイヤー要素を含みうる。ワイヤー要素は金属ワイヤーであってもよい。いくつかの例示的な実施形態において、ワイヤー要素は、分配インターフェース144との直接的な接触から分離されていてもよい。いくつかの例示的な実施形態において、発熱体142は、分配インターフェース144と直接的に接触していてもよい。いくつかの例示的な実施形態において、発熱体142は、金属発熱体、非金属発熱体、および/またはバヨネット発熱体を含んでもよい。いくつかの例示的な実施形態において、発熱体142は、分配インターフェース144の一方の側上にあってもよい(例えば、少なくとも部分的に覆ってもよい)。いくつかの例示的な実施形態において、発熱体142は、分配インターフェース144の両側の各側上にあってもよい(例えば、少なくとも部分的に覆ってもよい)。いくつかの例示的な実施形態において、発熱体142は、分配インターフェースの周りに少なくとも部分的に延在してもよい(例えば、少なくとも部分的に包囲してもよい)。
いくつかの例示的な実施形態では、発熱体142は、スタンピング構造、切断構造、エッチング構造、いくつかのそれらの組合せ等を含む。切断構造は、レーザー切断構造、化学的切断構造、機械的切断構造、それらの組合せ等としうる。エッチング構造は、化学的エッチング構造、レーザーエッチング構造、機械的エッチング構造、それらの組合せ等であってもよい。
いくつかの例示的な実施形態の発熱体142は、任意の適切な電気抵抗性材料を少なくとも部分的に含んでもよい。好適な電気抵抗性材料の例には、チタン、ジルコニウム、タンタル、および白金族由来の金属等が挙げられうるが、これらに限定されない。適切な金属合金の例としては、ステンレス鋼、ニッケル含有、コバルト含有、クロミウム含有、アルミニウム−チタン−ジルコニウム含有、ハフニウム含有、ニオビウム含有、モリブデン含有、タンタル含有、タングステン含有、スズ含有、ガリウム含有、マンガン含有、および鉄含有合金、ニッケル系、鉄系、コバルト系、ステンレス鋼系の超合金が挙げられるが、これらに限定されない。例えば、発熱体142は、ニッケルアルミナイド、表面上にアルミナの層を有する材料、鉄アルミナイドおよび/または他の複合材料で形成されてもよく、電気抵抗性材料は、必要とされるエネルギー伝達の動態学および外部の物理化学的特性に応じて、随意に断熱材料に包埋されて、断熱材料に封入されて、または断熱材料で被覆されてもよく、もしくはその逆でありうる。発熱体142は、ステンレス鋼、銅、銅合金、ニッケル−クロム合金、超合金、およびこれらの組み合わせから成る群から選択される少なくとも一つの材料を含んでもよい。いくつかの例示的な実施形態では、発熱体142はニッケル−クロム合金または鉄−クロム合金で形成されうる。いくつかの例示的な実施形態では、発熱体142は、その外側表面上に電気的抵抗性層を有するセラミックヒーターとしうる。
いくつかの例示的な実施形態において、発熱体142は、分配インターフェース144内のプレベイパー製剤を加熱して、熱伝導によって生成されたベイパーを形成しうる。いくつかの例示的な実施形態において、発熱体142からの熱は、熱伝導要素によってプレベイパー製剤へと伝導されてもよく、または発熱体142は、ベイピングの間にeベイピング装置100を通して引き出される、入ってくる周囲空気へと熱を伝達してもよく、その結果プレベイパー製剤を対流によって加熱する。
当然のことながら、いくつかの例示的な実施形態において、分配インターフェース144を使用する代わりに、気化器アセンブリ140は、多孔性材料であり、迅速に熱を発生することができる高い電気抵抗を有する材料で形成された抵抗ヒーターと一体となる発熱体142を含んでもよい。
図2は、いくつかの例示的な実施形態によるeベイピング装置の一部分の概略図である。図2に示すように、また図1A〜1Eを参照して上記でさらに説明するように、いくつかの例示的な実施形態において、カートリッジ110は、インターフェース149、回路148、および気化器アセンブリ140、および電気経路146−1および146−2を含むベイパー発生器アセンブリ130を含む。さらに示されるように、いくつかの例示的な実施形態において、電源アセンブリ170は、制御回路176、発光装置188−1、188−2、光管構造190−1および190−2、およびインターフェース構造184およびインターフェース180を含む結合インターフェース181を含む。
いくつかの例示的な実施形態において、気化器アセンブリ140は、発熱体142と分配インターフェース144とを含み、発熱体142は、電気経路146−1および146−2の両端でさらに結合される。インターフェース149は、いくつかの例示的な実施形態では、電気接点206−1〜206−2を含み、これらは各々、電源アセンブリ170のインターフェース180の対応する電気接点(以下でさらに説明される)と結合して、発熱体142を電源アセンブリ170に電気的に結合するように構成される。図2に示す特定の例示的な実施形態において、回路148は、電気経路146−1および146−2とそれぞれ結合される接点202−1および202−2を含む。接点202−1および202−2は、それぞれの電気経路205−1〜205−2を介して、接点206−1および206−2にそれぞれ電気的に結合される。当然のことながら、いくつかの例示的な実施形態において、前述の要素の少なくとも一部は省略されてもよい。例えば、電気経路146−1および146−2がそれぞれの接点206−1および206−2に直接的に接続されるように、接点202−1および202−2ならびに経路205−1および205−2は省略されてもよい。
さらに、いくつかの例示的な実施形態において、インターフェース180は、インターフェース149および180が一緒に結合された時に、電気接点206−1および206−2とそれぞれ結合するように構成された電気接点208−1および208−2を含む。図2にさらに示されるように、電気接点208−1および208−2は、それぞれの電気経路を介して制御回路176の接点242−1および242−2に結合されるように構成される。接点242−1は、本質的に、または制御回路176による選択的制御に応じて、電源172から電力を供給するように構成されうる。接点242−2は、電気接地に接続されてもよい(例えば、接点242−2は接地されてもよい)。
したがって、制御回路176は、カートリッジ110が電源アセンブリ170に結合された時に、電源172から電気接点242−1への電力供給(例えば、電圧)を可能にする、および/または選択的に可能にすることに基づいて、電力を発熱体142に供給し、それによって、電源172から、接点208−1および206−1を通って、発熱体142への、そして接点206−2および208−2を介して接地電気接点242−2に戻るように延在する電気回路を確立しうる。制御回路176は、電源172から電気接点242−1への電力供給を選択的に可能にする、または抑止することに基づいて、気化器アセンブリ140への電力供給を選択的に可能にする、または抑止して、eベイピング装置100によるベイパー発生を選択的に可能にする、または抑止しうる。当然のことながら、いくつかの例示的な実施形態において、前述の要素の少なくとも一部は省略されてもよい。例えば、接点208−1および208−2および示された経路は、接点206−1および206−2がそれぞれの接点242−1および242−2に直接的に接続されるように省略されてもよい。
さらに、いくつかの例示的な実施形態において、回路148は、抵抗器216、電気接点212−1および212−2、および抵抗器216の両端を別個のそれぞれの電気接点212−1および212−2に接続する電気経路214−1および214−2を含む、カートリッジ識別回路210を含んでもよい。いくつかの例示的な実施形態において、抵抗器216は、一つ以上の追加的な抵抗器を含む、一つ以上の様々な追加的および/または代替的な要素によって置換および/または補完されてもよい。いくつかの例示的な実施形態において、抵抗器216は、特定の抵抗値(「抵抗」)を有する。
いくつかの例示的な実施形態において、カートリッジ110の異なる「タイプ」(例えば、異なる風味または成分を有する異なるプレベイパー製剤を含む、異なる特性を有するカートリッジ110)は、異なる特定の抵抗値を有する異なる抵抗器216を含む異なる識別回路210を有しうる。
いくつかの例示的な実施形態において、特定のカートリッジ110は、本明細書では特定のカートリッジ110に関連付けられた特定の情報のインスタンスとも言及される、情報を保存する識別回路210を含んでもよく、ここで特定の情報のインスタンスは、少なくともの一つの特定の値を示す(例えば、特定の値に関連付けられる、特定の値を含む等)。識別回路210、したがってカートリッジ110は、特定の情報のインスタンスの少なくとも一部分(例えば、値)を電源アセンブリ170に通信するように構成されてもよく、電源アセンブリ170は、少なくとも特定の情報のインスタンスの値を処理(例えば、「判定」)するように構成されてもよい。
本明細書で言及されるように、情報のインスタンスの値は、特定の英数字値、特定のコード、いくつかのそれらの組み合わせ等、または任意のその他の情報であってもよい。
いくつかの例示的な実施形態において、所与のカートリッジ110は、所与のカートリッジ110が関連付けられるカートリッジの特定の「タイプ」、カートリッジ110内のプレベイパー製剤の特定の「タイプ」、カートリッジ110内のプレベイパー製剤の特定の「タイプ」、カートリッジ110内のプレベイパー製剤の量に関する情報、カートリッジが使用された量に関連する情報、またはカートリッジ110に関連付けられた任意のその他のタイプの情報、またはそれらの組み合わせに一意に関連付けられた少なくとも一つの値を有する情報を保存する記憶装置を含む、識別回路210を含んでもよい。記憶装置は、例えば、電気的に消去可能なプログラム可能な読み取り専用メモリ(EEPROM)であってもよいが、当然のことながら、様々な公知の記憶装置が識別回路210に含まれうる。識別回路210は、抵抗器216に加えて、または抵抗器216の代替として、記憶装置を含みうる。したがって、図2は抵抗器216を含む識別回路210を例示しているが、当然のことながら、いくつかの例示的な実施形態では、識別回路210は抵抗器216を含まず、中に識別回路210が含まれるカートリッジ110に関連付けられた少なくとも一つの特定の情報のインスタンス(例えば、その値)を保存するように構成された記憶装置を含みうる。
いくつかの例示的な実施形態において、カートリッジ110に関連付けられた特定の情報のインスタンスの値は、カートリッジ110に関連付けられ、したがって、その他のタイプのカートリッジ110には関連付けられない特定の抵抗値(例えば、カートリッジ110の識別回路210の抵抗器216の特定の抵抗値)を含みうる。いくつかの例示的な実施形態において、カートリッジ110に関連付けられた特定の情報のインスタンスは、特定のタイプのカートリッジ110に関連付けられており、したがってその他のタイプのカートリッジ110には関連付けられていない、記憶装置内に保存された識別回路210の特定の値を含みうる。
電源アセンブリ170に戻って、いくつかの例示的な実施形態において、インターフェース180は、電源アセンブリ170がカートリッジ110に結合された時に、カートリッジ110の電気接点212−1および212−2と結合するように構成された電気接点222−1および222−2を含む。制御回路176は、電気経路232を介して電気接点222−1に電気的に結合される電気接点244−1をさらに含み、そして制御回路176は、電力が電源172から、電気接点244−1、経路232、接点222−1、そして接点212−1を介してカートリッジ識別回路210に供給されうるように、電源172から電気接点244−1に電力を選択的に供給するように構成される。当然のことながら、いくつかの例示的な実施形態において、前述の要素の少なくとも一部は省略されてもよい。例えば、接点222−1および222−2、および一つ以上の経路は省略されてもよい。
いくつかの例示的な実施形態は、インターフェース180内の電気接点222−2、制御回路176内の電気接点244−2および244−3、電気経路234−1〜234−3、抵抗器238、および識別回路210を含む分圧回路を含んでもよい。図2に示すように、電気接点244−2は、経路234−1および234−2を介して電気接点222−2に電気的に結合される。さらに、電気接点244−2はさらに、接地される、電気接地に電気的に結合される等であってもよい。さらに、抵抗器238は、分岐ノード236と電気接点244−3との間の経路234−3および234−1と直列に結合される。したがって、電気接点244−2および244−3は、ノード236および経路234−1を介して電気接点222−2に並列に電気的に結合される。
いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176は、電圧を接点244−1に、したがって、結合された接点212−1および222−1を介して結合されたカートリッジ110の識別回路210に電圧を印加するように構成されてもよい。制御回路176は、電源172を制御して、「入力電圧」(Vin)を接点244−1に印加しうる。制御回路176は、結合された接点212−2および222−2を介して、接点244−3で識別回路210から受信した電力の電圧を判定するようにさらに構成されうる。制御回路176は、接点244−3で「出力電圧」(Vout)を測定しうる。
当然のことながら、いくつかの例示的な実施形態において、識別回路210、経路234−1〜234−3および232、抵抗器238、ノード236、および接点222−1〜222−2および244−1〜244−3は集合的に、電源アセンブリ170がカートリッジ110に結合されることに基づいて、分圧回路を含みうる。したがって、抵抗器238の電気抵抗(「抵抗値」)は、例えば、抵抗器238の抵抗値が制御回路176によってアクセス可能なデータベース内に保存されるのに基づいて、制御回路176によって知られうる。
いくつかの例示的な実施形態において、抵抗器216、238のうちの一つ以上は、一つ以上のインピーダンスを含む、一つ以上の要素(例えば、一つ以上の抵抗器および/またはコンデンサ)によって補完および/または置換されてもよい。
いくつかの例示的な実施形態において、少なくとも抵抗器238はなくてもよい。制御回路176は、カートリッジ110が電源アセンブリ170と結合することに基づいて、一つ以上の回路のインスタンスを介して識別回路210と通信可能に結合するように構成されてもよく、これによって制御回路176は、電源アセンブリ170がカートリッジ110に結合されたとの判定に応答して(例えば、電源アセンブリ170を通して延在する電気回路およびカートリッジ110が、電源アセンブリ170がカートリッジ110に結合された結果として閉じられることに応答して)、識別回路210内に含まれる記憶装置にアクセスするように構成されうる。制御回路176は、カートリッジ110に関連付けられた一つ以上の特定の情報のインスタンスの一つ以上の値を識別(「判定」)するために、識別回路210からアクセスされた一つ以上の情報のインスタンスを処理するように構成されうる。いくつかの例示的な実施形態において、識別回路210の抵抗器216の特定の抵抗値は、その中に識別回路210が含まれるカートリッジ110に関連付けられる特定の情報のインスタンスの値と言及される場合があり、したがって、当然のことながら、本明細書に記載するように、抵抗器216の判定された抵抗値に基づいて制御回路176によって実施される動作は、識別回路210からアクセスされた任意の特定の情報のインスタンスの任意の判定された値に関して同様に実施されうる。
識別回路210が抵抗器216を含み、カートリッジ110に関連付けられた特定の情報のインスタンスの値が抵抗器216の特定の抵抗値である例示的な実施形態を特に参照すると、いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176は、電力を接点244−1を介して識別回路210に供給し、接点244−1にVinを印加し、接点244−3でVoutを測定し、一つ以上の周知の分圧器式に公知のおよび/または測定された値を適用することを介して抵抗器216の抵抗値を判定することに基づいて、抵抗器216の抵抗値を判定するように構成されうる。例えば、図2に示す例示的な実施形態では、制御回路176に公知の抵抗器238の抵抗値がここでR2と言及され、抵抗器216の抵抗値は、以下の式(1)を介して制御回路176によってR1として計算され(「判定され」)うるが、ここで電気接点222−1および222−2、電気接点212−1および212−2、電気接点244−1〜244−3、および経路214−1〜214−2、232、および234−1〜234−4の抵抗は無視できるものと仮定する。
Figure 2021531776
当然のことながら、抵抗器216の抵抗値(R1)が計算されうるが、ここで電気接点222−1および222−2、電気接点212−1および212−2、電気接点244−1〜244−3、および経路214−1〜214−2、232、および234−1〜234−4の抵抗値は既知である、または分圧器(例えば、抵抗分割器)の未知の抵抗値を計算する周知の方法に従って制御回路176によって計算される。
電気接点222−1および222−2、電気接点212−1および212−2、電気接点244−1〜244−3、および経路214−1〜214−2、232および234−1〜234−3の抵抗が集合的に無視できないものと仮定する場合、制御回路176によって式1においてR1として計算された(「判定された」)抵抗値は、電源アセンブリ170に結合された特定のカートリッジ110に特に関連付けられた特定の抵抗値のままでありうる。言い換えると、制御回路176によって式1においてR1として計算された(「判定された」)抵抗値は、カートリッジ110内の回路のすべての抵抗を含む、接点244−1と244−2との間の回路のすべての抵抗の合計でありうる(例えば、経路234−3および抵抗器238の抵抗は除く)。
本明細書で言及するように、抵抗器216の抵抗値(R1)は、カートリッジ110の「判定された抵抗値」と呼ばれうる。本明細書で言及するように、制御回路176によって識別回路210からアクセスされる特定のデータのインスタンスの値は、カートリッジ110の特定の情報のインスタンスの判定された値と呼ばれうる。本明細書に記載されるように、カートリッジ110の特定の情報のインスタンスの判定された値は、特定の値を示す情報を含みうる(例えば、特定の英数字値、特定のコード、いくつかのそれらの組み合わせ等、または任意のその他の情報)を示す情報を含みうる。特定の情報のインスタンスの判定された値は、特定の情報のインスタンスの値が特定の抵抗値であるような判定された抵抗値でありうる。
いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176は、例えば、カートリッジ110の判定された抵抗値を含む、カートリッジ110の特定の情報のインスタンスの判定された値を判定することに基づいて、電源アセンブリ170内に含まれ、制御回路176に通信可能に結合された、および/または含まれうるメモリ内に保存されうるアクセス可能なデータベース(例えば、「インデックス」)にアクセスして、特定の情報のインスタンスの判定された値(例えば、判定された抵抗値)が、1)電源アセンブリ170が認証されたカートリッジ110に結合されているとの判定に関連付けられる、保存された値の特定の範囲内にある値(例えば、特定の範囲内にある抵抗値)を含むかどうか、および/または2)アクセス可能なデータベース内の一組の入力の一つの入力に含まれる保存された情報のインスタンスの値に一致する、または実質的に一致するかどうかを判定しうる。本明細書で言及するように、別の情報のインスタンスの値(例えば、別の抵抗値)に「実質的に一致する」と判定される情報のインスタンスの値(例えば、抵抗値)は、他の情報のインスタンスの値(例えば、抵抗値)の特定のマージン内の値(例えば、抵抗値)でありうる。例えば、他の抵抗値に関する10パーセントのマージン範囲(例えば、保存された値の90パーセント〜110パーセントを含む)内にある判定された抵抗値は、他の抵抗値に実質的に一致するものと判定されうる。本明細書にさらに言及するように、情報の他の値および/またはインスタンスに「一致または実質的に一致する」情報の値および/またはインスタンスは、情報の他の値および/またはインスタンスに「対応する」ものとして言及されうる。
いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176は、特定の情報のインスタンスの判定された値(例えば、抵抗値)が対応する値を有するデータベースにおける保存された情報のインスタンス(例えば、抵抗)を識別することに基づいて、特定された情報のインスタンス(例えば、抵抗)が含まれるデータベースの特定の入力を処理して、特定の入力に含まれる一つ以上の特定のカートリッジ特性値(「カートリッジ特性」)を識別しうる。入力に含まれるこうした一つ以上の特定のカートリッジ特性は、本明細書では、同じく共通のデータベース入力に含まれることに基づいて、入力に含まれる識別された情報のインスタンス(例えば、抵抗)に「関連付け」られるものと理解されうる。
一つ以上の特定のカートリッジ特性(本明細書では、「特定のカートリッジ特性の組」とも言及される)は、判定された情報のインスタンス(例えば、本明細書において、電源アセンブリ170に結合されたカートリッジ110に関連付けられた特定の電気抵抗とも言及される)に基づいて識別されるため、識別された特定のカートリッジ特性は、カートリッジ110に関連付けられるものと理解されうる。したがって、カートリッジ110に関連付けられた一つ以上の特定のカートリッジ特性は、判定された情報のインスタンス(例えば、抵抗値)が、それ自体が一つ以上の特定のカートリッジ特性に関連付けられた特定の保存された情報のインスタンス(例えば、抵抗値)に対応するとの判定に基づいて識別されるため、制御回路176は、カートリッジ110に関連付けられた特定の情報のインスタンス(例えば、電気抵抗(例えば、R1))を判定することに基づいて、電源アセンブリ170に結合されたカートリッジ110に関連付けられた特定のカートリッジ特性の組を識別するものと理解される。
いくつかの例示的な実施形態において、判定された情報のインスタンスの値に対応する値を有する識別された情報のインスタンスに関連付けられた一つ以上のカートリッジ特性の特定の組を識別することに基づいて(例えば、電源アセンブリ170に結合されたカートリッジ110に関連付けられた特定のカートリッジ特性の組を識別することに基づいて)、制御回路176は、一つ以上の発光装置188−1、188−2への電力供給を制御して、一つ以上の発光装置188−1、188−2に、特定の(「選択された」)一つ以上の光特性(例えば、色、輝度、パターン、期間等)の組を有する光189−1、189−2を放射させうる(いくつかの例示的な実施形態において、電力はまた、または代替的に、光源177に供給されて、光源177に特定の一つ以上の光特性の組を有する光を放射させうる)。例えば、カートリッジ110に関連すると識別される特定のカートリッジ特性の組は、特定の光特性の組を含みうる。アクセス可能なデータベースにおける別個のカートリッジ特性の組それぞれ(これは、別個のそれぞれの保存された情報のインスタンスの値に関連付けられうる)は、別個のそれぞれの光特性の組を含んでもよく、および/またはこれに関連付けられてもよい。カートリッジ110に関連付けられた特定のカートリッジ特性の組を識別することに基づいて、制御回路176はしたがって、カートリッジ110に関連付けられた複数の光特性の組の特定の光特性の組を識別しうる。
制御回路176は、カートリッジ110に関連付けられた識別された特定のカートリッジ特性の組に含まれる、および/または関連付けられる特定の光特性の組に応じて一つ以上の発光装置188−1、188−2によって放射される光189−1、189−2の一つ以上の特定の光特性を制御して、これによって放射光189−1、189−2が放射光189−1、189−2の一つ以上の特定の特性に基づいて情報を通信する。放射光189−1、189−2の特定の光特性は、カートリッジ110内に含まれる、および/または関連付けられているため、放射光は、特定の光特性に応じて特定のカートリッジ110に関連付けられた情報を伝達しうる。
したがって、いくつかの例示的な実施形態において、一つ以上の発光装置188−1、188−2に、電源アセンブリ170に結合された特定のカートリッジ110に関連付けられた(対応する)一つ以上の特定の光特性を有する光189−1、189−2(前述の通り、177がまた、あるいは代替的に使用されてもよい)を放射させるように構成されることに基づいて、制御回路176は、eベイピング装置100に、eベイピング装置100の少なくとも一部分(例えば、ハウジング101によって露出している貯蔵部ハウジング112の部分113)を観察している成人ベイパー吸引者に、カートリッジ110の特定の「タイプ」を含む、電源アセンブリ170に結合されたカートリッジ110の一つ以上の特性を示す情報を伝達させうる。本明細書に言及する通り、特定のカートリッジ110の特定のカートリッジ「タイプ」の表示は、カートリッジ110が、例えば、カートリッジ110の貯蔵部120内に保持される一つ以上の風味の識別を含む、一つ以上の特定のカートリッジ特性に関連付けられているとの表示を指しうる。
いくつかの例示的な実施形態において、一つ以上の特定の光特性は、放射光189−1、189−2の色温度、放射光189−1、189−2の輝度、および/または光189−1、189−2が一つ以上の発光装置188−1、188−2によって放射される時間(「経過時間」)を含みうる。
当然のことながら、eベイピング装置100から放射された光、例えば、図1Dおよび/または図1Eに示す光197−1、197−2、199−1および/または199−2は、光189−1、189−2と共通、または実質的に共通(例えば、製造公差内および/または材料公差内で共通の)特性(例えば、色、輝度、期間、および/またはパターン)を有しうる。
いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176は、カートリッジに関連付けられた特定の情報のインスタンスの値を判定することに基づいて、カートリッジ110に関連付けられた特定のカートリッジ特性の組を識別し、一つ以上の発光装置188−1、188−2を制御して、識別された特定のカートリッジ特性の組に関連付けられた特定の光特性の組を有する光189−1、189−2を放射するように構成されてもよい。特定のカートリッジ特性の組を識別することは、データベース内の複数の保存された情報のインスタンスのうちの特定の保存された情報のインスタンスの値に対応する、カートリッジ110に関連付けられた特定の判定された情報のインスタンスの値を判定することを含んでもよく、特定の保存された情報のインスタンスは、保存された光特性の組に関連付けられ、そして、一つ以上の発光装置188−1、188−2を制御することは、識別された特定のカートリッジ特性の組に関連付けられた特定の光特性の組として、特定の保存された情報のインスタンスに関連付けられた保存された光特性の組を識別することを含みうる。
いくつかの例示的な実施形態において、異なるタイプのカートリッジ110は、異なるカートリッジ特性、例えば、異なるそれぞれの特性(例えば、異なる風味剤および/または成分)を有するプレベイパー製剤に関連付けられてもよい。異なるタイプのカートリッジ110は、異なる情報のインスタンスを保存する記憶装置を含む、および/または異なるそれぞれの抵抗を有する抵抗器216を含む識別回路210を有することによって区別可能でありうる。たとえば、貯蔵部120内に、第一の風味剤を有するプレベイパー製剤を有するカートリッジ110は、第一の抵抗を有する抵抗器216および/または第一の値を有する情報の第一の情報のインスタンスを保存する記憶装置を有してもよく、および貯蔵部120内に、異なっている第二の風味剤を有するプレベイパー製剤を有するカートリッジ110は、第二の異なっている抵抗を有する抵抗器216および/または第二の異なっている値を有する第二の情報のインスタンスを保存する記憶装置を含んでもよい。判定された情報のインスタンスがカートリッジ110の判定された抵抗値を含むいくつかの例示的な実施形態において、判定された抵抗値は、分圧器回路の利用に基づいて判定されてもよく、したがって、カートリッジ110内の抵抗器の抵抗値に基づきうる。電源アセンブリ170に結合されたカートリッジ110の特定の情報のインスタンスの値を識別および/または受信することに基づいて、制御回路176は、電源アセンブリ170が結合される、特定のカートリッジ110の一つ以上の特定の特性の特定の表示を提供する(一つ以上の発光装置188−1、188−2によって光189−1、189−2として放射された一つ以上の特定の光特性の組を有する光を介して)ように構成されうる。その結果、いくつかの例示的な実施形態において、eベイピング装置100は成人ベイパー吸引者に、eベイピング装置100に関連付けられた視覚的に観察可能な情報の一つ以上のインスタンス(例えば、照射を含む放射光の一つ以上の特定の光特性に基づいて、カートリッジ110に関連付けられた一つ以上の特性、中に保持されたプレベイパー製剤、電源172内に貯蔵された電力の量、それらの組み合わせ等を示す)をさらに提供する視覚的に観察可能な照射を提供するように構成される。いくつかの例示的な実施形態において、一つ以上の発光装置188−1、188−2によって放射された光、および/またはeベイピング装置100から放射された光の光特性は、例えば、限定することなく、光の色、輝度、期間、パターン等、および/またはそれらの組み合わせを含みうる。
いくつかの例示的な実施形態において、カートリッジ110は、カートリッジ110に関連付けられた特定の光特性の組を示す情報を保存する記憶装置を含む識別回路210を含みうる。いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176は、例えば、識別回路210が制御回路176に電気的に結合されることに基づいて、識別回路210の記憶装置内に保存された情報によって示される特定の光特性の組を識別するように構成されてもよい。制御回路176は、識別回路210の記憶装置内に保存された情報によって示される特定の光特性の組を識別することに応答して、一つ以上の発光装置188−1、188−2を制御して、識別された特定の光特性の組を有する光189−1、189−2を放射するようにさらに構成されうる。いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176が、一つ以上の発光装置188、188−2を制御して、カートリッジ110の識別回路210に含まれる記憶装置において保存される情報の処理に基づいて特定の光特性の組を識別することに基づいて、特定の光特性の組を識別することに基づいて、特定の光特性の組を有する光189−1、189−2を放射するように構成され、制御回路176は、一つ以上の発光装置188−1、188−2を制御して、任意のデータベースおよび/またはルックアップテーブルにアクセスすることなく、特定の光特性の組を有する光189−1、189−2を放射するように構成されうる。
いくつかの例示的な実施形態において、カートリッジ110は、カートリッジ110に関連付けられた特定の電力特性の組を示す情報を保存する記憶装置を含む識別回路210を含んでもよく、ここで特定の電力特性の組は、発光装置に供給されると、発光装置に特定の光特性の組を有する光を放射させる電力に関連付けられる。いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176は、例えば、識別回路210が制御回路176に電気的に結合されることに基づいて、識別回路210の記憶装置内に保存された情報によって示される特定の電力特性の組を識別するように構成されてもよい。制御回路176は、識別回路210の記憶装置内に保存された情報によって示される特定の電力特性の組を識別することに応答して、特定の電力特性の組を有する電力を一つ以上の発光装置に供給して、一つ以上の発光装置188−1、188−2に、関連付けられた特定の光特性の組を有する光189−1、189−2を放射させるようにさらに構成されうる。いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176が特定の電力特性の組を有する電力を一つ以上の発光装置188−1、188−2に供給するように構成されることに基づき、カートリッジ110の識別回路210に含まれる貯蔵装置に記憶された情報を処理することに基づいて特定の電力特性の組を識別することに基づいて、制御回路176は、一つ以上の発光装置188−1、188−2を制御して、任意のデータベースおよび/またはルックアップテーブルにアクセスすることなく、特定の光特性の組を有する光189−1、189−2を放射するように構成されうる。
また、いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176は、カートリッジ110から受信した値に基づいて、および/またはカートリッジ110の判定された情報のインスタンスの値が、アクセス可能なデータベースへの一組の入力における特定の入力に含まれる情報のインスタンスの値に対応すると識別することに基づいて、発光装置188−1、188−2に、一つ以上の特定の光特性(例えば、特定のおよび/または選択された光特性の組)を有する光189−1、189−2を放射させるように構成されてもよく、さらに、eベイピング装置100が、センサー174から受信し、かつ制御回路176で処理されたセンサーデータに基づいて、気化器アセンブリ140への電力の供給を選択的に可能にするように、電源172から気化器アセンブリ140への電力の供給を可能にする。したがって、特定の特性を有する光189−1、189−2を発光装置188−1、188−2から放射し、したがって、同一の、または実質的に同一の特性を有する光をカートリッジ110から外部環境に放射することによって、eベイピング装置100は、カートリッジ110が電源アセンブリ170によって認証されていると確認されており、またはeベイピング装置100によるベイパー生成が選択的に可能になっているとの外部から観察可能な視覚的表示を提供する。したがって、成人ベイパー吸引者のeベイピング装置100との相互作用は、成人ベイパー吸引者がeベイピング装置の動作状態を示す有用な情報(例えば、ベイパー発生が選択的に可能になっているかどうか、および/または結合されたカートリッジ110の一つ以上のカートリッジ特性)を提供されることに基づいて改善される。
いくつかの例示的な実施形態において、アクセス可能なデータベースは、特定の情報のインスタンスを含む入力を含み、関連するカートリッジ特性および/または光特性は、ルックアップテーブルでありうる。ルックアップテーブルは、別個のそれぞれの情報のインスタンスおよびその値(例えば、いくつかの例示的な実施形態における抵抗値)に関連付けられた一組の入力を含みうる。入力の組における各入力は、特定のカートリッジ110のタイプにさらに関連付けられてもよく、特定のカートリッジ110のタイプに関連付けられた、一つ以上の特定のカートリッジ特性、一つ以上の特定の光特性等を含む、特定の情報にさらに関連付けられてもよい。例えば、各入力は、一つ以上の発光装置188−1、188−2によって放射されて、電源アセンブリ170に結合されたカートリッジ110の「タイプ」の視覚的表示を提供する、一つ以上の特定の光の光特性を含む一つ以上のカートリッジ特性、一つ以上の発光装置188−1、188−2に供給されて、一つ以上の発光装置188−1、188−2に、一つ以上の特定の光特性、いくつかのそれらの組み合わせ等を有する光189−1、189−2を放射させる一つ以上の電力の特性を含みうる。
いくつかの例示的な実施形態では、ルックアップテーブルは、メモリ内に保存されてもよい。メモリは、制御回路176に含まれてもよく、eベイピング装置100の内部または外部において、制御回路176から分離していてもよいが、制御回路176がメモリ内に含まれる情報にアクセスしうるように、制御回路176に通信可能に結合される。
いくつかの例示的な実施形態において、ルックアップテーブルにおける一組の入力は、特定の情報のインスタンスに関連付けられた一つ以上の特定のカートリッジ特性を含み、その値(例えば、抵抗値)は、周知の経験的技術に応じて生成されうる。例えば、各入力が特定の別個のカートリッジタイプに関連付けられた一つ以上のカートリッジ特性を含む、別個のタイプのカートリッジ110に関連付けられた入力のデータベースが最初に生成され、各特定のカートリッジタイプに対して、特定のカートリッジタイプのカートリッジ110を電源アセンブリ170に結合し、カートリッジ110からアクセスされた情報のインスタンスの値を判定する(例えば、抵抗器の抵抗値を判定するための任意の周知の技術を介して抵抗器238の抵抗R2を測定し、接点244−1にVinを印加し、接点244−3でVoutを測定し、一つ以上の周知の分圧器計算を介して、例えば、上で示した式(1)を介して、抵抗器216の抵抗値R1を判定する)ことに基づいて、特定の情報のインスタンスの値(例えば、抵抗値)がルックアップテーブルのそれぞれの入力に加えられうる。特定の公知のタイプのカートリッジ110が電源アセンブリ170に結合された時に経験的に測定される抵抗器216の抵抗値R1は、特定の公知のタイプのカートリッジ110に特に関連付けられたルックアップテーブルの特定の入力(例えば、特定の公知のタイプのカートリッジ110に特に関連付けられた情報を含む)に加えられうる。こうしたプロセスは、ルックアップテーブルの一組の入力の各入力が特定のタイプのカートリッジ110(およびそれ故に特定のタイプのカートリッジ110に関連付けられた一つ以上の特定のカートリッジ特性)に関連付けられた情報のインスタンスの特に経験的に判定された値(例えば、抵抗値)を含むように、ルックアップテーブルに含まれるものとして異なるタイプのカートリッジそれぞれに対して繰り返されうる。
いくつかの例示的な実施形態において、ルックアップテーブルは、それぞれ別個の特定の抵抗値を含み、かつ異なるタイプのカートリッジ110それぞれが、特定の抵抗値を有する特定の抵抗器216を備えた識別回路210を含み、かつルックアップテーブルの一組の入力の各入力の各抵抗値が、異なるタイプのカートリッジ110それぞれにおける抵抗器216の抵抗値を経験的に測定し、その抵抗値をその特定のタイプのカートリッジ110に関連付けられたルックアップテーブル入力に加えることに基づいて確立されうる、一組の入力を含む。
いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176は、結合されたカートリッジ110に関連付けられた判定された情報のインスタンスがルックアップテーブルの入力の組の入力の情報のインスタンスに対応していると判定することに基づいて、電源172から結合されたカートリッジ110の気化器アセンブリ140への電力供給を選択的に可能にしうる。制御回路176は、カートリッジ110に関連付けられた判定された情報のインスタンスがデータベース内の複数の保存された情報のインスタンスに対応していると判定することに基づいて、電源172から結合されたカートリッジ110の気化器アセンブリ140への電力供給を選択的に可能にしうる。
いくつかの例示的な実施形態において、判定された情報のインスタンスの値(例えば、抵抗器216の抵抗値)が入力の組の任意の入力の任意の情報のインスタンスの任意の値(例えば、抵抗値)に対応しないと判定することに応答して、制御回路176は、電源172から接点242−1への電力供給を抑止、または抑止を維持し、それによって、カートリッジ110が認証されていないカートリッジである、および/またはルックアップテーブルの入力の組に関連付けられた一組の特定のタイプのカートリッジに含まれないとの判定に基づいて、eベイピング装置100によるベイパー生成を抑止、または抑止を維持しうる。制御回路176はさらに、カートリッジ110が認証されていないカートリッジであるとの判定(例えば、カートリッジ110に関連付けられた判定された抵抗値がデータベース内の複数の保存された抵抗値の保存された抵抗値に対応しない)に基づいて、一つ以上の発光装置188−1、188−2に、一つ以上の特定の特性(例えば、特定の特性の組)を有する光189−1、189−2を放射させうる。
いくつかの例示的な実施形態では、ルックアップテーブルは、認証されていないタイプのカートリッジ110に関連付けられた一つ以上の情報のインスタンスの一つ以上の値、および関連するカートリッジ特性を識別する入力を含みうる。認証されていないカートリッジ110の判定された特定の情報のインスタンスの値を有する制御回路176は、ルックアップテーブルにアクセスし、判定された特性の情報のインスタンスの値が認証されていないカートリッジ110に関連付けられた入力に保存された情報のインスタンスの値の範囲内であると識別しうる。制御回路176は次に、同一の入力に含まれる一つ以上のカートリッジ特性(例えば、入力内の情報のインスタンスの値の識別された範囲に関連付けられた)を識別し、一つ以上の発光装置188−1、188−2を制御して、一つ以上の発光装置188−1、188−2に、一つ以上の特定の特性(例えば、色、輝度、パターン、期間等)を有する光189−1、189−2を放射させて、認証されていないカートリッジ110が電源アセンブリ170に結合されているとの表示を提供し、したがってeベイピング装置100によるベイパー発生が選択的に抑止されうる。
いくつかの例示的な実施形態では、ルックアップテーブルは、認証されたタイプのカートリッジ110に関連付けられた一つ以上の情報のインスタンスの一つ以上の値、および関連するカートリッジ特性を識別する入力を含みうる。例えば、認証されていないカートリッジ110の抵抗器216の判定された抵抗値を有する制御回路176は、ルックアップテーブルにアクセスし、判定された抵抗値が認証されたカートリッジ110に関連付けられた入力に保存された抵抗値の範囲外であると識別しうる。制御回路176は次に、一つ以上の発光装置188−1、188−2を制御して、一つ以上の発光装置188−1、188−2に、一つ以上の特定の特性(例えば、色、輝度、パターン、期間等)を有する光189−1、189−2を放射させて、電源アセンブリ170が認証されたカートリッジ110に結合されていないとの表示を提供し、したがってeベイピング装置100によるベイパー発生が選択的に抑止されうる。
いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176はさらに、カートリッジ110に関連付けられた特定の情報のインスタンスの判定された値が認証されたカートリッジの特定の値の範囲内であるが、データベース内の複数の保存された値の任意の保存された値に対応しないことに基づいて、一つ以上の発光装置188−1、188−2に、一つ以上の特定の特性(例えば、特定の特性の組)を有する光189−1、189−2を放射させうる。
いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176は、一つ以上の特定の判定に基づいて、一つ以上の発光装置188−1、188−2が光を放射することを選択的に抑止するように構成されてもよい。例えば、制御回路176は、貯蔵部120内に保持されるプレベイパー製剤の量を判定するように構成されうる。いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176は、電子信号が接点242−1に印加され、接点242−2を介して気化器アセンブリ140から受信された時の、接点242−1と242−2との間の電圧差を処理(「分析」)することに基づいて、貯蔵部120内に保持されるプレベイパー製剤の量を判定するように構成されてもよい。制御回路176は、貯蔵部120内に保持されたプレベイパー製剤の量が閾値量未満であるとの判定に基づいて、一つ以上の発光装置188−1、188−2が光を放射することを選択的に抑止しうる。制御回路176はまた、カートリッジ110に関連付けられた特定の情報のインスタンスの判定された値が、特定の値の範囲外にあるとの判定に基づいて、一つ以上の発光装置188−1、188−2による光放射を選択的に抑止してもよい。
いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176は、貯蔵部120内に保持されるプレベイパー製剤の判定された量および/または割合に基づいて、一つ以上の発光装置188−1、188−2を制御して、一つ以上の発光装置188−1、188−2によって放射された光189−1、189−2の輝度を調整するように構成されてもよい。例えば、制御回路176は、一つ以上の発光装置188−1、188−2に、貯蔵部120内に保持されたプレベイパー製剤の量、および/またはプレベイパー製剤によって占められる貯蔵部120の割合に比例する輝度を有する光189−1、189−2を放射させるように構成されうる。
いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176は、電源172に貯蔵される電力の判定された量に基づいて、一つ以上の発光装置188−1、188−2を制御して、一つ以上の発光装置188−1、188−2によって放射された光189−1、189−2の輝度を調整するように構成されてもよい。例えば、制御回路176は、一つ以上の発光装置188−1、188−2に、電源172に貯蔵される電力の量に比例する輝度を有する光189−1、189−2を放射させるように構成されうる。
図3は、いくつかの例示的な実施形態による、実施されうる動作を示すフローチャートである。図3に示す動作は、制御回路176の例示的な実施形態を含む、本明細書に含まれるeベイピング装置100の例示的な実施形態の一つ以上によって少なくとも部分的に実施されうる。
S302で、電源アセンブリ170の制御回路176の少なくとも一つのインスタンスは、電源アセンブリ170が結合インターフェース181において、カートリッジ110に結合されているかどうかを判定し、カートリッジ110を、電力が電源アセンブリ170によって供給されることに基づいてベイパーを発生させるように構成しうる。こうした判定は、制御回路176およびカートリッジ110の少なくとも一部分を通る少なくとも一つの電気回路が確立されるかどうかを判定することを含みうる。こうした判定は、電力を制御回路176の一つ以上の電気接点(例えば、図2の接点244−1)に供給する(例えば、電源172から)ことと、電気信号が制御回路176の一つ以上の他の電気接点(例えば、図2の接点244−3)において受信されたかどうかを判定することとを含みうる。
S304で、S302で、電源アセンブリ170がカートリッジ110と結合されているとの判定がなされることに応答して、制御回路176は、制御回路176の一つ以上の接点(例えば、図2の接点244−1)に電気信号を供給してもよく、制御回路176の一つ以上の接点(例えば、図2の接点244−3)において受信された応答電気信号を検出しうる。こうした受信された信号は、カートリッジ110の識別回路210を通って伝播したものと仮定され、識別回路210は、特定の関連抵抗値を有しうる(例えば、一つ以上の特定の抵抗値を有する一つ以上の特定の抵抗器216を含むことに基づいて)。
S306で、制御回路176は、受信した電気信号を処理して、カートリッジ110に関連付けられた特定の情報のインスタンスの値(例えば、抵抗値)を判定しうる。判定は、受信した電気信号を、図2を参照して上記で説明した、最初に供給された電気信号と比較することを含みうる。
S308で、S306で判定された値が認証されたカートリッジ110に関連付けられた情報のインスタンスの特定の範囲内にあるかどうかに関する判定がなされる。特定の範囲(本明細書では「許容範囲」および/または「認証された範囲」とも言及される)は、メモリ内、例えば、アクセス可能なデータベース内に保存されてもよい。アクセス可能なデータベースは、ルックアップテーブルを含みうる。許容範囲に関連付けられた情報のインスタンスの値(例えば、抵抗値)が判定されて、周知の経験的技術を介してデータベース加えられ、許容範囲内の値(例えば、抵抗値)および/または許容範囲外の値(例えば、抵抗値)を示すデータベース入力を確立しうる。
特定の情報のインスタンスの値が特定の範囲外にあるとの判定に応答して、S310に示すように、制御回路176は、eベイピング装置100に、電源アセンブリ170が認証されたカートリッジ110に結合されていないことを示すエラー表示を生成させて、したがって、気化器アセンブリ140によるベイパー生成を抑止されたままとしうる。こうしたエラー表示は、制御回路176が一つ以上の発光装置188−1、188−2および/または光源177を制御して、一つ以上の特定の特性(例えば、色、輝度、期間、パターン等および/またはその組み合わせ)を有する光を放射して「エラー」表示を提供することに基づいて生成されうる。制御回路176は、ルックアップテーブルにアクセスして判定された値に関連付けられた一つ以上の光特性を判定し、該アクセスに基づいて一つ以上の光特性を識別し(ルックアップテーブル内の判定された値に関連付けられた一つ以上の光特性は、エラー表示に関連付けられた光特性である)、一つ以上の発光装置188−1、188−2および/または光源177を制御して一つ以上の特定の特性を有する光を放射することに基づいて、「エラー」表示に関連付けられた光の一つ以上の特定の特性を判定してもよい。
S316で、結合されたカートリッジ110に関連付けられた特定の情報のインスタンスの判定された値がS308で認証されたカートリッジ110に関連付けられた上記特定の値の範囲内の値(例えば、抵抗値)であると判定されるのに応答して、制御回路176は、判定された値をさらに処理して、値が制御回路176によってアクセス可能なアクセス可能データベースに保存された情報のインスタンスの値に一致する、または実質的に一致するかどうかを判定しうる。
S310およびS318に示すように、カートリッジに関連付けられた特定の情報のインスタンスの判定された値が任意の保存された情報のインスタンスに一致しない、または実質的に一致しないとの判定がなされるのに応答して、制御回路176は、eベイピング装置100にエラー表示を生成させうる。図3に示すように、エラー表示は、上述したS310におけるエラー表示であってもよく、これによってエラー表示は、判定された値が特定の値の範囲外であるか、または特定の範囲内であるがアクセス可能なデータベース内に保存された情報のインスタンスの任意の値に一致しない、または実質的に一致しない、のいずれかであることに基づいてS310で提供されうる。
図3のS318に示すように、いくつかの例示的な実施形態において、制御回路176は、eベイピング装置100に、電源アセンブリ170が認証されたカートリッジ110に結合されておらず、したがってベイパー生成が抑止されたままであることを示すエラー表示を生成することによって、判定された値がアクセス可能データベースに保存された任意の値に一致しない、または実質的に一致しないとの判定に応答しうるが、ここでS318で提供されるエラー表示は、S310で提供されるエラー表示とは異なっている。こうしたエラー表示は、制御回路176が一つ以上の発光装置188−1、188−2および/または光源177を制御して、S310で一つ以上の発光装置によって放射されうる一つ以上の特定の特性とは少なくとも部分的に異なる一つ以上の特定の特性(例えば、色、輝度、期間、パターン等および/またはそれらの組み合わせ)を有する光を放射することに基づいて生成されうる。S310と同様に、制御回路176は、ルックアップテーブルにアクセスして判定された値に関連付けられた一つ以上の光特性を判定し、該アクセスに基づいて一つ以上の光特性を識別し(ルックアップテーブル内の判定された値に関連付けられた一つ以上の光特性は、エラー表示に関連付けられた光特性である)、一つ以上の発光装置188−1、188−2および/または光源177を制御して一つ以上の特定の特性を有する光を放射することに基づいて、S318で提供される「エラー」表示に関連付けられた放射光の一つ以上の特定の光の特性を判定してもよい。
S320で、アクセス可能なデータベース内の入力が、S316で判定された特定の情報のインスタンスの値(例えば、抵抗値)によって一致する、または実質的に一致する情報のインスタンスの値を含むとの判定に応答して、制御回路176は、データベースの識別された入力を処理して、入力に関連付けられた(例えば、データベース内に保存される情報のインスタンスの値に一致する、または実質的に一致する値に関連付けられた)一組のカートリッジ特性(例えば、カートリッジ110の発光装置に、および/、または発熱体142に供給される電力の一つ以上の特性、発光装置によって放射される光の一つ以上の特定の光特性(例えば、色、輝度、パターン、期間等および/またはそれらの組み合わせ)を識別する。言い換えると、S320で、カートリッジに関連付けられたカートリッジ特性の特定の組は、カートリッジに関連付けられた特定の情報のインスタンスの値を判定することに基づいて識別されてもよく(S306)、識別することは、カートリッジに関連付けられた特定の情報のインスタンスの値が、データベース内の保存された情報のインスタンスの複数の値の複数の保存された情報のインスタンスの値に対応すると判定すること(S316=はい)を含んでもよく、特定の保存された情報のインスタンスは、保存された光特性の組に関連付けられている。
S322で、制御回路176は、識別された一つ以上の特定のカートリッジ特性を利用して、一つ以上の発光装置188−1、188−2が、一つ以上の特定の特性を有する光189−1、189−2を放射するよう制御する。一つ以上の特定のカートリッジ特性が、発光装置に供給されて、発光装置に特定の特性を有する光を放射させる、電力の特性を含む場合、S322の動作は、制御回路176が該特性に応じて発光装置に電力を供給することを含みうる。一つ以上の特定のカートリッジ特性が発光装置によって放射される光の特性を含む場合、S322の動作は、制御回路176が、供給する電力の一つ以上の特性が、発光装置に、光の特性を有し、判定された一つ以上の特性を有する該電力をさらに供給する光を放射させることを含みうる。
いくつかの例示的な実施形態において、S306の情報のインスタンスは、発光装置に供給されて発光装置に、一つ以上の特定の特性を有する光を放射させる、電力の電力特性の特定の組を示す情報を含み、S306で判定される値は、電力特性の特定の組の値であってもよく、動作S308、S316、および/またはS320の動作は省略されてもよく、S322で、制御回路176は、電力特性の特定の組を有する電力を、一つ以上の発光装置188−1、188−2に供給して、一つ以上の発光装置188−1、188−2に、電力特性の特定の組に関連付けられた特定の光特性の組を有する光189−1、189−2を放射させることによって、S306の判定に対応しうる。
いくつかの例示的な実施形態において、S306の情報のインスタンスは、特定の光特性の組を示す情報を含み、S306で判定される値は、電力特性の特定の組の値であってもよく、特定の光特性の組の値であってもよく、動作S308、S316、および/またはS320の動作は省略されてもよく、S322で、制御回路176は、判定された電力特性の特定の組を有する電力を、一つ以上の発光装置188−1、188−2に供給して、一つ以上の発光装置188−1、188−2に、光特性の特定の組を有する光189−1、189−2を放射させることによって、S306の判定に対応しうる。制御回路176は、データベースおよび/またはルックアップテーブルにアクセスすることなく、S322で、判定された特定の光特性の組の値を、一つ以上の発光装置188−1、188−2に供給される電力の特定の電力特性の組に変換するように構成されうる。
S324で、制御回路176は、「加熱準備が整った」状態を開始し、ここで特定の電気接点の組を介した、結合されたカートリッジ110の発熱体142への電力供給は、S316の判定に基づいて制御回路176によって選択的に可能にされる。結果として、その後にセンサー174からeベイピング装置100を通した空気の引き出しを示す信号を受信すると、制御回路176は、電力の供給を選択的に可能にすることに少なくとも部分的に基づいて応答して電力を発熱体142に供給する、および/または識別されたカートリッジ特性の組に基づいて判定された一つ以上の特性を有する電力を発熱体142に供給しうる。対照的に、動作S324が実施されない場合、例えば、判定された値が上記特定の範囲外にある(S308=いいえ)、またはアクセス可能なデータベース内に保存される任意の値に一致しない、または実質的に一致しない(S316=いいえ)場合、電源172から発熱体142への電力供給は、eベイピング装置100での引き出しを示す信号がセンサー174から制御回路176で受信された場合であっても、制御回路176が、電力を発熱体に供給することを選択的に止めうるように選択的に抑止されうる。
いくつかの例示的な実施形態において、S306の情報のインスタンスおよび/またはS320で識別されたカートリッジ特性は、カートリッジ110の発熱体142に供給される電力の電力特性を識別する情報を含み、センサー174から、eベイピング装置100を通した空気の引き出しを示す信号を受信すると、制御回路176は、応答して電力特性を有する電力を発熱体142に供給しうる。
例示的な実施形態が本明細書で開示されてきたが、当然のことながら他の変形が可能である場合がある。こうした変形は、本開示の精神および範囲を逸脱するものと見なされず、また当業者にとって明らかであろうすべてのかかる修正は、以下の特許請求の範囲内に含まれることが意図される。

Claims (54)

  1. eベイピング装置であって、
    カートリッジであって、前記カートリッジが、
    貯蔵部を少なくとも部分的に画定する貯蔵部ハウジングであって、前記貯蔵部が、プレベイパー製剤を保持するように構成される、貯蔵部ハウジング、および、
    前記貯蔵部から前記プレベイパー製剤を引き出し、前記引き出されたプレベイパー製剤を加熱してベイパーを形成するように構成される、気化器アセンブリ、を含む、カートリッジと、
    前記カートリッジに電力を供給して前記気化器アセンブリに前記ベイパーを形成させることを含む、電力を供給するように構成される、電源アセンブリであって、前記電源アセンブリが、
    前記電力を供給するように構成される、電源、
    前記電源を前記気化器アセンブリに電気的に結合するように構成される、結合インターフェース、
    光を放射するように構成される、発光装置、および、
    近位端および遠位端を有する光管構造であって、前記近位端が前記発光装置に隣接し、前記遠位端が前記結合インターフェースを通して延在し、前記光管構造が、前記光管構造が導光を前記カートリッジの前記貯蔵部ハウジング内に放射して、前記カートリッジの少なくとも一部分に、前記導光の少なくとも一部分を外部環境に放射させるように、放射光を前記光管構造の前記近位端から前記光管構造の前記遠位端まで導くように構成される、光管構造を含む、電源アセンブリと、を備える、eベイピング装置。
  2. 前記光管構造が、前記導光を、前記貯蔵部ハウジングを介して前記カートリッジの前記貯蔵部内に放射して、前記貯蔵部内に保持されたプレベイパー製剤を前記外部環境に照射するように構成される、請求項1に記載のeベイピング装置。
  3. 前記貯蔵部ハウジングが、前記貯蔵部ハウジングの内部を通る前記導光を、前記電源アセンブリのハウジングによって露出した前記貯蔵部ハウジングの少なくとも一部分を介して前記外部環境に放射されるよう導くように構成される、請求項1または請求項2に記載のeベイピング装置。
  4. 前記貯蔵部ハウジングの少なくとも一部分が可視光に対して透明である、請求項1〜3のいずれか一項に記載のeベイピング装置。
  5. 前記貯蔵部ハウジングの前記一部分が、前記カートリッジの長軸方向軸に対して実質的に直角を成す方向の可視光に対して透明である、請求項4に記載のeベイピング装置。
  6. 前記発光装置が、複数の光特性の組のうちの選択された光特性の組を有する光を放射するように構成される、請求項1〜5のいずれ一項に記載のeベイピング装置。
  7. 前記カートリッジに関連付けられたカートリッジ特性を識別し、
    前記発光装置を制御して、前記識別されたカートリッジ特性に関連付けられた光特性を含む光を放射するように構成された制御回路をさらに備える、請求項1〜6のいずれか一項に記載のeベイピング装置。
  8. 前記制御回路が、前記カートリッジに関連付けられた特定の情報のインスタンスの値を判定することに基づいて、前記カートリッジ特性を識別するように構成される、請求項7に記載のeベイピング装置。
  9. 前記カートリッジに関連付けられた前記特定の情報のインスタンスが、前記カートリッジに関連付けられた特定の電気抵抗である、請求項8に記載のeベイピング装置。
  10. 前記電源アセンブリおよび前記カートリッジが一緒に取り外し可能に結合されるように構成される、請求項1〜9のいずれか一項に記載のeベイピング装置。
  11. 前記電源アセンブリおよび前記カートリッジを一緒に磁気的に結合するように構成された一つ以上の磁石をさらに備える、請求項10に記載のeベイピング装置。
  12. 前記一つ以上の磁石が、前記電源アセンブリ内に含まれる、請求項11に記載のeベイピング装置。
  13. 前記一つ以上の磁石が、前記電源アセンブリの前記結合インターフェース内に含まれる、請求項12に記載のeベイピング装置。
  14. 前記一つ以上の磁石が、前記カートリッジ内に含まれる、請求項11に記載のeベイピング装置。
  15. 前記電源が、再充電可能電池を含む、請求項1〜14のいずれか一項に記載のeベイピング装置。
  16. eベイピング装置のための電源アセンブリであって、前記電源アセンブリが、
    電力を供給するように構成される、電源、
    カートリッジと結合して、前記eベイピング装置を、ベイパーを発生するように構成するように構成された結合インターフェースであって、前記カートリッジが、プレベイパー製剤を保持する貯蔵部を少なくとも部分的に画定する貯蔵部ハウジング、および前記貯蔵部から引き出されたプレベイパー製剤を加熱して前記ベイパーを発生させるように構成された気化器アセンブリ、を含み、前記結合インターフェースが前記電源を前記気化器アセンブリに電気的に結合するように構成される、結合インターフェース、
    光を放射するように構成される、発光装置、および、
    近位端および遠位端を有する光管構造であって、前記近位端が前記発光装置に隣接し、前記遠位端が前記結合インターフェースを通して延在し、前記光管構造が、前記光管構造が導光を前記カートリッジの前記貯蔵部ハウジング内に放射して、前記カートリッジの少なくとも一部分に、前記導光の少なくとも一部分を外部環境に放射させるように、放射光を前記光管構造の前記近位端から前記光管構造の前記遠位端まで導くように構成される、光管構造を含む、電源アセンブリ。
  17. 前記光管構造が、前記導光を、前記貯蔵部ハウジングを介して前記カートリッジの前記貯蔵部内に放射して、前記貯蔵部内に保持されたプレベイパー製剤を前記外部環境に照射するように構成される、請求項16に記載の電源アセンブリ。
  18. 前記貯蔵部ハウジングが、前記貯蔵部ハウジングの内部を通る前記導光を、透明である、前記電源アセンブリのハウジングによって露出した、または透明かつ前記ハウジングによって露出した前記貯蔵部ハウジングの少なくとも一部分を介して外部環境に放射されるよう導くように構成される、請求項16または請求項17に記載の電源アセンブリ。
  19. 前記発光装置が、複数の光特性の組のうちの選択された光特性の組を有する光を放射するように構成される、請求項16〜18のいずれか一項に記載の電源アセンブリ。
  20. 前記カートリッジに関連付けられたカートリッジ特性を識別し、
    前記発光装置を制御して、前記識別されたカートリッジ特性に関連付けられた光特性を含む光を放射するように構成された制御回路をさらに備える、請求項16〜19のいずれか一項に記載の電源アセンブリ。
  21. 前記制御回路が、前記カートリッジに関連付けられた特定の情報のインスタンスの値を判定することに基づいて、前記カートリッジ特性を識別するように構成される、請求項20に記載の電源アセンブリ。
  22. 前記カートリッジに関連付けられた前記特定の情報のインスタンスが、前記カートリッジに関連付けられた特定の電気抵抗である、請求項21に記載の電源アセンブリ。
  23. 前記電源アセンブリを前記カートリッジに磁気的に結合するように構成された一つ以上の磁石をさらに備える、請求項16〜22のいずれか一項に記載の電源アセンブリ。
  24. 前記一つ以上の磁石が、前記電源アセンブリ内に含まれる、請求項23に記載の電源アセンブリ。
  25. 前記一つ以上の磁石が、前記電源アセンブリの前記結合インターフェース内に含まれる、請求項24に記載の電源アセンブリ。
  26. 前記一つ以上の磁石が、前記カートリッジ内に含まれる、請求項23に記載の電源アセンブリ。
  27. eベイピング装置を動作させるための方法であって、前記方法が、
    カートリッジに関連付けられた特定の情報のインスタンスの判定に基づいて、電源アセンブリに結合された前記カートリッジに関連付けられた特定のカートリッジ特性の組を識別することであって、前記カートリッジが、プレベイパー製剤を保持する貯蔵部を少なくとも部分的に画定する貯蔵部ハウジングと、前記貯蔵部から引き出したプレベイパー製剤の加熱に基づいてベイパーを発生させるように構成された気化器アセンブリとを含む、識別することと、
    発光装置を制御して、光が、光管構造を通して導かれ、前記カートリッジの前記貯蔵部ハウジング内に放射されて、前記カートリッジの少なくとも一つの一部分に、前記導光の少なくとも一部分を外部環境に放射させるように、前記識別された特定のカートリッジ特性の組に関連付けられた特定の光特性の組を有する光を放射することと、を含む、方法。
  28. 前記識別することが、データベース内の複数の保存された情報のインスタンスのうちの特定の保存された情報のインスタンスの値に対応する、前記カートリッジに関連付けられた特定の判定された情報のインスタンスの値を判定することを含み、前記特定の保存された情報のインスタンスは、保存された光特性の組に関連付けられており、
    前記発光装置を制御することは、前記特定の保存された情報のインスタンスに関連付けられた前記保存された前記光特性の組を、前記識別された特定のカートリッジ特性の組に関連付けられた前記特定の光特性の組として識別することを含む、請求項27に記載の方法。
  29. 前記特定の情報のインスタンスが、前記カートリッジに関連付けられた特定の抵抗である、請求項28に記載の方法。
  30. 前記データベース内に保存された前記複数の保存された情報のインスタンスが、複数の保存された抵抗を含み、
    前記特定の情報の保存されたインスタンスの前記値が、前記複数の保存された抵抗のうちの特定の保存された抵抗値の値である、請求項29に記載の方法。
  31. 一つ以上の磁石が前記電源アセンブリを前記カートリッジに磁気的に結合するように、前記電源アセンブリを前記カートリッジに結合することをさらに含む、請求項27〜30のいずれか一項に記載の方法。
  32. 前記一つ以上の磁石が、前記電源アセンブリ内に含まれる、請求項31に記載の方法。
  33. 前記一つ以上の磁石が、前記電源アセンブリの結合インターフェース内に含まれる、請求項32に記載の方法。
  34. 前記一つ以上の磁石が、前記カートリッジ内に含まれる、請求項31に記載の方法。
  35. eベイピング装置であって、
    カートリッジであって、前記カートリッジが、
    貯蔵部を少なくとも部分的に画定する貯蔵部ハウジングであって、前記貯蔵部が、プレベイパー製剤を保持するように構成される、貯蔵部ハウジング、および、
    前記貯蔵部から前記プレベイパー製剤を引き出し、前記引き出されたプレベイパー製剤を加熱してベイパーを形成するように構成される、気化器アセンブリ、を含む、カートリッジと、
    前記カートリッジに電力を供給して前記気化器アセンブリに前記ベイパーを形成させることを含む、電力を供給するように構成される、電源アセンブリであって、前記電源アセンブリが、
    前記電力を供給するように構成される、電源、
    前記電源を前記気化器アセンブリに電気的に結合するように構成される、結合インターフェース、
    光を放射するように構成される、発光装置、および、
    近位端および遠位端を有する光管構造であって、前記近位端が前記発光装置に隣接し、前記遠位端が前記結合インターフェースを通して延在し、前記光管構造が、前記光管構造が前記導光を前記カートリッジ内に放射して、前記カートリッジの少なくとも一部分に、前記導光の少なくとも一部分を外部環境に放射させるように、放射光を前記光管構造の前記近位端から前記光管構造の前記遠位端まで導くように構成される光管構造を備える、電源アセンブリと、を備える、eベイピング装置。
  36. 前記発光装置が、複数の光特性の組のうちの選択された光特性の組を有する光を放射するように構成される、請求項35に記載のeベイピング装置。
  37. 前記カートリッジに関連付けられたカートリッジ特性を識別し、
    前記発光装置を制御して、前記識別されたカートリッジ特性に関連付けられた光特性を含む光を放射するように構成された制御回路をさらに備える、請求項35または請求項36に記載のeベイピング装置。
  38. 前記制御回路が、前記カートリッジに関連付けられた特定の情報のインスタンスの値を判定することに基づいて、前記カートリッジ特性を識別するように構成される、請求項37に記載のeベイピング装置。
  39. 前記カートリッジに関連付けられた前記特定の情報のインスタンスが、前記カートリッジに関連付けられた特定の電気抵抗である、請求項38に記載のeベイピング装置。
  40. 前記電源アセンブリおよび前記カートリッジが一緒に取り外し可能に結合されるように構成される、請求項35〜39のいずれか一項に記載のeベイピング装置。
  41. 前記電源アセンブリおよび前記カートリッジを一緒に磁気的に結合するように構成される一つ以上の磁石をさらに備える、請求項40に記載のeベイピング装置。
  42. 前記一つ以上の磁石が、前記電源アセンブリ内に含まれる、請求項41に記載のeベイピング装置。
  43. 前記一つ以上の磁石が、前記電源アセンブリの前記結合インターフェース内に含まれる、請求項42に記載のeベイピング装置。
  44. 前記一つ以上の磁石が、前記カートリッジ内に含まれる、請求項41に記載のeベイピング装置。
  45. 前記電源が、再充電可能電池を含む、請求項35〜44のいずれか一項に記載のeベイピング装置。
  46. eベイピング装置のための電源アセンブリであって、前記電源アセンブリが、
    電力を供給するように構成される、電源、
    カートリッジと結合して、前記eベイピング装置を、ベイパーを発生するように構成するように構成された結合インターフェースであって、前記カートリッジが、プレベイパー製剤を保持する貯蔵部を少なくとも部分的に画定する貯蔵部ハウジング、および前記貯蔵部から引き出されたプレベイパー製剤を加熱して前記ベイパーを発生させるように構成された気化器アセンブリ、を含み、前記結合インターフェースが前記電源を前記気化器アセンブリに電気的に結合するように構成される、結合インターフェース、
    光を放射するように構成される、発光装置、および、
    近位端および遠位端を有する光管構造であって、前記近位端が前記発光装置に隣接し、前記遠位端が前記結合インターフェースを通して延在し、前記光管構造が、前記光管構造が前記導光を前記カートリッジ内に放射して、前記カートリッジの少なくとも一部分に、前記導光の少なくとも一部分を外部環境に放射させるように、放射光を前記光管構造の前記近位端から前記光管構造の前記遠位端まで導くように構成される光管構造を備える、電源アセンブリ。
  47. 前記発光装置が、複数の光特性の組うちの選択された光特性の組を有する光を放射するように構成される、請求項46に記載の電源アセンブリ。
  48. 前記カートリッジに関連付けられたカートリッジ特性を識別し、
    前記発光装置を制御して、前記識別されたカートリッジ特性に関連付けられた光特性を含む光を放射するように構成された制御回路をさらに備える、請求項46または請求項47に記載の電源アセンブリ。
  49. 前記制御回路が、前記カートリッジに関連付けられた特定の情報のインスタンスの値を判定することに基づいて、前記カートリッジ特性を識別するように構成される、請求項48に記載の電源アセンブリ。
  50. 前記カートリッジに関連付けられた前記特定の情報のインスタンスが、前記カートリッジに関連付けられた特定の電気抵抗である、請求項49に記載の電源アセンブリ。
  51. 前記電源アセンブリを前記カートリッジに磁気的に結合するように構成された一つ以上の磁石をさらに備える、請求項46〜50のいずれか一項に記載の電源アセンブリ。
  52. 前記一つ以上の磁石が、前記電源アセンブリ内に含まれる、請求項51に記載の電源アセンブリ。
  53. 前記一つ以上の磁石が、前記電源アセンブリの前記結合インターフェース内に含まれる、請求項52に記載の電源アセンブリ。
  54. 前記一つ以上の磁石が、前記カートリッジ内に含まれる、請求項51に記載の電源アセンブリ。
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