JP2021535731A - エアロゾル生成装置及びその動作方法 - Google Patents

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Abstract

エアロゾル生成装置は、エアロゾル生成物質を加熱してエアロゾルを生成するヒータと、既設定のヒータの抵抗及びヒータに供給された電力に基づいて、ヒータに流れる電流を計算し、前記ヒータに流れる電流を測定し、計算された電流と測定された電流との差に基づいて、ヒータに供給される電力を制御する制御部と、を含む。

Description

本発明は、エアロゾル生成装置及びその動作方法に関する。
最近、伝統的なシガレットの代案に係わる需要が増加している。例えば、シガレットを燃焼させるよりは、エアロゾル生成物質を加熱することで、エアロゾルを発生させるエアロゾル生成装置に対する需要が増加している。これにより、加熱式シガレットまたは加熱式エアロゾル生成装置に係わる研究が活発に進められている。
エアロゾル生成装置に含まれたヒータは、電力を供給されることで、エアロゾル生成物質を加熱する。好ましいエアロゾルを均一に生成するために、ヒータに供給される電力を適切に制御することは、非常に重要である。そのためには、温度センサー素子を含まないエアロゾル生成装置の場合、ヒータの温度を正確に決定する必要がある。
本発明が解決しようとする課題は、ヒータの温度を正確に推定することで、均一なエアロゾルを生成することができるエアロゾル生成装置を提供することである。本実施例がなそうとする技術的課題は、前述したような技術的課題に限定されず、以下の実施例からさらに他の技術的課題が類推されうる。
1以上の実施例によれば、エアロゾル生成装置は、エアロゾル生成物質を加熱してエアロゾルを生成するヒータと、既設定の前記ヒータの抵抗及び前記ヒータに供給された電力に基づいて、前記ヒータに流れる電流を計算し、前記ヒータに流れる電流を測定し、前記計算された電流と前記測定された電流との差に基づいて、前記ヒータに供給される電力を制御する制御部と、を含む。
前記制御部は、複数の電流差値と複数のヒータ温度値との関係をルックアップテーブルの形態に保存するメモリをさらに含んでもよい。前記供給電流と前記フィードバックされた電流との差値を求め、前記差値に基づいて前記ヒータの温度を推定し、前記推定された温度によって前記ヒータに供給される電力を制御することができる。
前記制御部は、前記ルックアップテーブルにアクセスし、前記計算された電流と前記測定された電流との差に対応する温度を識別し、前記識別された温度に基づいて、前記ヒータの温度を推定することができる。
1以上の実施例によれば、エアロゾル生成装置の動作方法は、ヒータに電力を供給する段階と、既設定の前記ヒータの抵抗及び前記ヒータに供給された電力に基づいて、前記前記電力によって前記ヒータに流れる電流を計算する段階と、前記ヒータに流れる電流を測定する段階と、前記計算された電流と前記測定された電流との差に基づいて、前記ヒータに供給される電力を制御する段階と、を含む。
前記供給電流と前記フィードバックされた電流とを比較する段階は、前記計算された電流と前記測定された電流との差値を求める段階を含んでもよい。
前記ヒータに供給される電力を制御する段階は、前記差値に基づいて前記ヒータの温度を推定する段階と、前記推定された温度によって前記ヒータに供給される電力を調節する段階と、を含んでもよい。
前記ヒータの温度を推定する段階は、複数のヒータ温度値と複数の電流差値との関係を示す既保存のルックアップテーブルにアクセスする段階と、前記ルックアップテーブルによって計算された電流と測定された電流との差に対応する温度を識別する段階と、前記識別された温度に基づいて前記ヒータの温度を推定する段階と、を含んでもよい。
本発明によれば、エアロゾル生成装置は、別途の温度センサーなしにヒータの温度を精密に推定し、推定された温度によってヒータに供給される電力を制御することができる。これにより、ユーザは、均一な喫煙経験を提供されうる。
一方、本開示の実施例による効果は、前述した効果に制限されず、言及されていない効果は、本明細書及び添付された図面から本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者に明確に理解されるであろう。
一実施例によるエアロゾル生成物質を保有する交換可能なカートリッジと、それを備えたエアロゾル生成装置の結合関係を概略的に示す分離斜視図である。 図1に図示されたエアロゾル生成装置の例示的な一作動状態を示す斜視図である。 図1に図示されたエアロゾル生成装置の例示的な他の作動状態を示す斜視図である。 一実施例によるエアロゾル生成装置のハードウェア構成を示すブロック図である。 一実施例によるエアロゾル生成装置の動作方法を示すフローチャートである。
1以上の実施例によれば、エアロゾル生成装置は、エアロゾル生成物質を加熱してエアロゾルを生成するヒータと、既設定の前記ヒータの抵抗及び前記ヒータに供給された電力に基づいて前記ヒータに流れる電流を計算し、前記ヒータに流れる電流を測定し、前記計算された電流と前記測定された電流との差に基づいて、前記ヒータに供給される電力を制御する制御部と、を含む。
実施例で使用される用語は、本発明での機能を考慮しながら、可能な限り、現在広く使用される一般的な用語を選択したが、それは、当分野に携わる技術者の意図、判例、または新たな技術の出現などによっても異なる。また、特定の場合は、出願人が任意に選定した用語もあり、その場合、当該発明の説明部分において、詳細にその意味を記載する。従って、本発明で使用される用語は、単純な用語の名称ではない、その用語が有する意味と、本発明の全般にわたる内容とを基に定義されなければならない。
明細書全体において、ある部分がある構成要素を「含む」とするとき、それは、特別に反対となる記載がない限り、他の構成要素を除くものではなく、他の構成要素をさらに含んでもよいということを意味する。また、明細書に記載された「…部」、「…モジュール」というような用語は、少なくとも1つの機能や動作を処理する単位を意味し、それは、ハードウェアまたはソフトウェアによって具現されるか、あるいはハードウェアとソフトウェアとの結合によっても具現される。
ここで、使用された「少なくとも1つ」のような表現は、全体構成リストを修飾し、リストの個別構成を修飾しない。例えば、、「a、b及びcのうち少なくとも1つ」という表現は、「a」、「b」、「c」、「aとb」、「aとc」、「bとc」、または「a、b及びc」をいずれも含むと理解されねばならない。
あるエレメントまたはあるレイヤが他のエレメントまたは他のレイヤの「上方に」、「上に」、「連結された」または「結合された」と指称されるとき、これは、他のエレメントまたは他のレイヤに直接連結されたり、直接結合されたり、または、別途の結合されたエレメントまたはレイヤが存在してもよい。対照的に、あるエレメントが他のエレメントまたはレイヤの「直ぐ上に」、「直上に」、「直接に連結された」または「直接に結合された」と言及されるとき、中間に別途のエレメントが存在しないと理解されねばならない。同じ参照番号は、全体として同じ要素を指称する。
以下、添付図面に基づいて、本発明の実施例について本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者が容易に実施可能なように詳細に説明する。しかし、本発明は、様々な異なる形態としても具現され、ここで説明する実施例に限定されない。
以下、図面に基づいて本発明の実施例を詳細に説明する。
図1は、一実施例によるエアロゾル生成物質を保有する交換可能なカートリッジと、それを備えたエアロゾル生成装置の結合関係を概略的に示す分離斜視図である。
図1を参照すれば、エアロゾル生成装置5は、エアロゾル生成物質を保有するカートリッジ20と、カートリッジ20を支持する本体10と、を含む。
カートリッジ20は、本体10と結合することができる。カートリッジ20の一部が本体10の収容空間19に挿入されることで、カートリッジ20が本体10に装着される。
カートリッジ20は、例えば、液体状態、固体状態、気体状態、ゲル(gel)状態のうち、少なくともいずれか1つの状態を有するエアロゾル生成物質を保有することができる。エアロゾル生成物質は、液状組成物を含んでもよい。例えば、液状組成物は、揮発性タバコ香成分を含むタバコ含有物質を含む液体でもあり、非タバコ物質を含む液体でもある。
液状組成物は、例えば、水、ソルベント、エチルアルコール、植物抽出物、香料、香味制、及びビタミン混合物のうちいずれか1つの成分や、これら成分の混合物を含んでもよい。香料は、メントール、ペパーミント、スペアミントオイル、各種果物の香り成分などを含むが、それらに制限されるものではない。香味剤は、ユーザに多様な香味または風味を提供する成分を含んでもよい。ビタミン混合物は、ビタミンA、ビタミンB、ビタミンC、及びビタミンEのうち、少なくとも1つが混合されたものでもあるが、それに制限されない。また、液状組成物は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤を含んでもよい。
例えば、液状組成物は、ニコチン塩が添加された任意の重量比のグリセリン及びプロピレングリコール溶液を含んでもよい。液状組成物には、2種以上のニコチン塩が含まれてもよい。ニコチン塩は、ニコチンに有機酸または無機酸を含む適切な酸を添加することで形成されうる。ニコチンは、自然に発生するニコチンまたは合成ニコチンであって、液状組成物の総溶液重量に対する任意の適切な重量の濃度を有することができる。
ニコチン塩の形成のための酸は、血中ニコチン吸収速度、エアロゾル生成装置5の作動温度、香味または風味、溶解度などを考慮して適切に選択されうる。例えば、ニコチン塩の形成のための酸は、安息香酸、乳酸、サリチル酸、ラウリン酸、ソルビン酸、レブリン酸、ピルビン酸、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、バレリン酸、カプロン酸、カプリル酸、カプリン酸、クエン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、フェニル酢酸、酒石酸、コハク酸、フマル酸、グルコン酸、サッカリン酸、マロン酸またはリンゴ酸で構成された群から選択される単独の酸または前記群から選択される2以上の酸の混合でもあるが、それらに限定されない。
カートリッジ20は、本体10から伝達される電気信号または無線信号などによって作動することで、カートリッジ20の内部のエアロゾル生成物質の相(phase)を気体の相に変換して、エアロゾル(aerosol)を発生させる機能を行う。エアロゾルは、エアロゾル生成物質から発生した蒸気化された粒子と空気が混合された状態の気体を意味することができる。
例えば、カートリッジ20は、本体10から電気信号を受信することにより、例えば、超音波振動方式を用いるか、誘導加熱方式を用いてエアロゾル生成物質を加熱することで、エアロゾル生成物質の相を変換することができる。一実施例において、カートリッジ20は、自体の電力源を含み、本体10から受信された電気的な制御信号や無線信号に基づいてエアロゾルを発生させることができる。
カートリッジ20は、内部にエアロゾル生成物質を収容する液体保存部21と、液体保存部21のエアロゾル生成物質をエアロゾルに変換する機能を行う霧化器(atomizer)を含んでもよい。
液体保存部21が内部に「エアロゾル生成物質を収容する」ということは、液体保存部21が容器(container)の用途のようにエアロゾル生成物質を単純に入れる機能を行うことと、液体保存部21の内部に、例えば、スポンジ(sponge)や綿や布や多孔性セラミック構造体のようなエアロゾル生成物質を含浸(すなわち、含有)する要素を含むことを意味する。
霧化器は、例えば、エアロゾル生成物質を吸収して、エアロゾルに変換するための最適の状態に保持する液体伝達手段(例えば、wick;ウィック)と、液体伝達手段を加熱してエアロゾルを発生させるヒータを含んでもよい。
液体伝達手段は、例えば、綿纎維、セラミック纎維、ガラス繊維、多孔性セラミックの少なくとも1つを含んでもよい。
ヒータは、電気抵抗によって熱を発生させることで、液体伝達手段に伝達されるエアロゾル生成物質を加熱するために、銅、ニッケル、タングステンなどの金属素材を含んでもよい。ヒータは、例えば、金属熱線(wire)、金属熱板(plate)、セラミック発熱体などによっても具現される。また、ヒータは、ニクロム線のような素材を用いる伝導性フィラメントによっても具現されるか、液体伝達手段に巻かれるか、液体伝達手段に隣接して配置されてもよい。
また、霧化器は、エアロゾル生成物質を吸収してエアロゾルに変換するための最適の状態に保持し、エアロゾル生成物質を加熱してエアロゾルを発生させるメッシュ状(mesh shape)や板状(plate shape)の発熱体によっても具現される。その場合、別途の液体伝達要素が不要にもなる。
カートリッジ20の内部に収容されたエアロゾル生成物質を外部から視覚的に確認可能なように、カートリッジ20の液体保存部21は、少なくとも一部が透明な部分を含んでもよい。液体保存部21は、本体10への結合時に本体10の溝11に挿入されるように液体保存部21から突出する突出窓21aを含んでもよい。マウスピース22及び/または液体保存部21の全体が透明なプラスチックやガラスなどの素材によって製作される。または、突出窓21aだけが透明な素材によっても製作される。
本体10は、収容空間19の内側に配置された接続端子10tを含む。本体10の収容空間19にカートリッジ20の液体保存部21が挿入されれば、本体10は、接続端子10tを通じてカートリッジ20に電力を提供するか、カートリッジ20の作動に係わる信号をカートリッジ20に供給することができる。
カートリッジ20の液体保存部21の一端には、マウスピース22が結合される。マウスピース22は、エアロゾル生成装置5のユーザの口腔に挿入される部分である。マウスピース22は、液体保存部21内部のエアロゾル生成物質から発生したエアロゾルを外部に排出する排出孔22aを含む。
スライダ7は、本体10上で移動可能なように本体10に結合される。スライダ7は、本体10に対して移動することで、本体10に結合されたカートリッジ20のマウスピース22の少なくとも一部を覆うか、マウスピース22の少なくとも一部を露出させる。スライダ7は、カートリッジ20の突出窓21aの少なくとも一部を外部に露出させる長孔7aを含む。
図1に図示されたように、スライダ7は、内部が空いており、両側端部が開放された筒状でもあるが、スライダ7の構造は、それに制限されない。例えば、スライダ7は、本体10の縁部に結合された状態を保持しつつ、本体10に対して移動可能なクリップ状の断面形状を有する折り曲げられた板構造を有してもよい。他の例として、スライダ7は、湾曲された円弧状の断面形状を有する曲がった半円筒状を有してもよい。
スライダ7は、本体10とカートリッジ20に対するスライダ7の位置を保持するための磁性体を含んでもよい。磁性体は、永久磁石や、鉄、ニッケル、コバルト、または、それらの合金のような素材を含んでもよい。
磁性体は、互いに対向する2つの第1磁性体8aと、互いに対向する2つの第2磁性体8bを含んでもよい。第1磁性体8aは、スライダ7の移動方向である本体10の長手方向(すなわち、本体10の延長方向)に第2磁性体8bと互いに離隔して配置される。
本体10は、スライダ7が本体10に対して移動する間、スライダ7の第1磁性体8aと第2磁性体8bが移動する経路上に配置された固定磁性体9を含む。本体10の固定磁性体9も収容空間19を間に置いて互いに対向するように2つが設けられる。
固定磁性体9と第1磁性体8a、または固定磁性体9と第2磁性体8bとの間で作用する磁力によってスライダ7は、マウスピース22の端部を覆うか、露出させる位置に安定して保持される。
本体10は、スライダ7が本体10に対して移動する間、スライダ7の第1磁性体8aと第2磁性体8bの移動する経路上に配置される位置変化感知センサー3を含む。位置変化感知センサー3は、例えば、ホール効果(hall effect)を用いて磁場の変化を感知し、感知された変化に基づいて信号を生成するホールセンサー(hall Integrated Circuit)を含んでもよい。
前述した実施例によるエアロゾル生成装置5において、本体10とカートリッジ20とスライダ7の水平断面は、ほぼ長方形であるが(すなわち、長手方向視)、実施例は、そのようなエアロゾル生成装置5の形状によって制限されない。エアロゾル生成装置5は、例えば、円形や、楕円形や、正方形や、さまざまな形態の多角形の断面形状を有してもよい。また、エアロゾル生成装置5が、必ずしも直線的に延びる構造に制限されるものではなく、ユーザが手にしやすくなるように、流線形に湾曲されたり、特定領域で既定の角度にも折り曲げられる。
図2は、図1に示された実施例に係わるエアロゾル生成装置の例示的な一作動状態を示す斜視図である。
図2において、スライダ7は、本体10と結合されたカートリッジのマウスピース22の端部を覆う位置に移動される。その状態で、マウスピース22は、外部の異物から安全に保護され、清潔な状態に保持される。
ユーザは、スライダ7の長孔7aを通じてカートリッジの突出窓21aを視覚的に確認することで、カートリッジが保有するエアロゾル生成物質の残量を確認することができる。ユーザは、エアロゾル生成装置5を使用するために、スライダ7を本体10の長手方向に移動させうる。
図3は、図1に示された実施例に係わるエアロゾル生成装置の例示的な他の作動状態を示す斜視図である。
図3では、スライダ7が本体10と結合されたカートリッジのマウスピース22の端部を外部に露出させる位置に移動した作動状態が図示された。その状態で、ユーザは、マウスピース22を自分の口腔に挿入してマウスピース22の排出孔22aを通じて排出されるエアロゾルを吸い込むことができる。
図3のように、スライダ7がマウスピース22の端部を外部に露出させる位置に移動するとき、カートリッジの突出窓21aは、スライダ7の長孔7aを通じて依然として外部に露出される。したがって、ユーザは、スライダ7の位置に関係なく、カートリッジが保有するエアロゾル生成物質の残量を視覚的に確認することができる。
以上、図1ないし図3を参照して説明したエアロゾル生成装置5の構造は、例示的なものであって、本開示の実施例によるエアロゾル生成装置の構造がそれに限定されない。したがって、図1ないし図3に図示されていない新たな構造がさらに追加されるか、図示された構造の一部が省略または変更されうる。例えば、エアロゾル生成装置は、シガレットを収容する内部空間をさらに含んでもよい。
図4は、一実施例によるエアロゾル生成装置の構成を示すブロック図である。
図4を参照すれば、エアロゾル生成装置5は、バッテリ101、ヒータ102、センサー103、ユーザインターフェース104、メモリ105、制御部106、パルス幅変調処理部107、スイッチ108、及びフィードバック回路109を含んでもよい。
しかし、エアロゾル生成装置5の内部構造は、図4に図示されたものに限定されない。エアロゾル生成装置5の設計によって、図4に図示された構成の一部が省略されるか、新たな構成がさらに追加されうるということを、本実施例に係わる技術分野で通常の知識を有する者であれば、理解できるであろう。
エアロゾル生成装置5がカートリッジなしに本体を含む実施例において、エアロゾル生成装置5の構成要素は、本体に位置してもよい。エアロゾル生成装置5が本体及びカートリッジを含む他の実施例において、エアロゾル生成装置5の構成要素は、本体及び/またはカートリッジに位置してもよい。
以下、エアロゾル生成装置5に含まれた各構成が位置する空間を限定せず、各構成の動作について説明する。
バッテリ101は、エアロゾル生成装置5の動作に用いられる電力を供給する。例えば、バッテリ101は、ヒータ102が加熱されるように電力を供給することができる。また、バッテリ101は、エアロゾル生成装置5内に備えられた他の構成の動作に必要な電力を供給することができる。バッテリ101は、充電可能なバッテリであるか、使い捨てバッテリでもある。例えば、バッテリ101は、リチウムリン酸鉄(LiFePO4)バッテリ、酸化リチウムコバルト(LiCoO2)バッテリ、リチウムチタン酸塩バッテリ及びリチウムポリマー(LiPoly)バッテリでもあるが、それらに限定されない。
ヒータ102は、制御部106の制御によってバッテリ101から電力を供給される。ヒータ102は、バッテリ101から電力を供給されてエアロゾル生成装置5に挿入されたシガレットを加熱するか、エアロゾル生成装置5に装着されたカートリッジを加熱することができる。
ヒータ102は、エアロゾル生成装置5の本体に位置してもよい。または、ヒータ102は、カートリッジ22に位置してもよい。ヒータ102がカートリッジ22に位置する場合、ヒータ102は、本体10及び/またはカートリッジ22に位置するバッテリ101から電力を供給されてもよい。
ヒータ102は、任意の適した電気抵抗性物質によって形成される。例えば、適した電気抵抗性物質は、チタン、ジルコニウム、タンタル、白金、ニッケル、コバルト、クロム、ハフニウム、ニオブ、モリブデン、タングステン、錫、ガリウム、マンガン、鉄、銅、ステンレス鋼、ニクロムなどを含む金属または金属合金でもあるが、それらに制限されない。また、ヒータ102は、金属熱線(wire)、電気伝導性トラック(track)が配置された金属熱板(plate)、セラミック発熱体などによって具現されるが、それに制限されない。
一実施例において、ヒータ102は、カートリッジ22に含まれた構成でもある。カートリッジ22は、ヒータ102、液体伝達手段、及び液体保存部21を含んでもよい。液体保存部21に収容されたエアロゾル生成物質は、液体伝達手段に吸収され、ヒータ102は、液体伝達手段に吸収されたエアロゾル生成物質を加熱してエアロゾルを発生させることができる。例えば、ヒータ102は、ニッケルクロムのような素材を含み、液体伝達手段に巻かれるか、液体伝達手段に隣接して配置される。
他の実施例において、ヒータ102は、エアロゾル生成装置5の収容空間に挿入されたシガレットを加熱することができる。エアロゾル生成装置5の収容空間にシガレットが収容されることにより、ヒータ102は、シガレットの内部及び/または外部に位置してもよい。これにより、ヒータ102は、シガレット内のエアロゾル生成物質を加熱してエアロゾルを発生させうる。
一方、ヒータ102は、誘導加熱式ヒータでもある。ヒータ102は、シガレットまたはカートリッジ22を誘導加熱方式で加熱するための電気伝導性コイルを含んでもよく、シガレットまたはカートリッジ22には、誘導加熱式ヒータによって加熱されるサセプタが含まれてもよい。
エアロゾル生成装置5は、少なくとも1つのセンサー103を含んでもよい。少なくとも1つのセンサー103でセンシングされた結果は、制御部106に伝達され、センシング結果によって、制御部106は、ヒータの動作制御、喫煙の制限、シガレット(または、カートリッジ)挿入有/無判断、お知らせ表示のような多様な機能が行われるようにエアロゾル生成装置5を制御することができる。
例えば、少なくとも1つのセンサー103は、パフ感知センサーを含んでもよい。パフ感知センサーは、温度変化、流量(flow)変化、電圧変化及び/または圧力変化に基づいてユーザのパフを感知することができる。本明細書全体に亙って「パフ」は「吸入」と混用されうる。
また、少なくとも1つのセンサー103は、位置変化感知センサーを含んでもよい。位置変化感知センサーは、摺動自在に結合されたスライダの位置変化を感知することができる。
ユーザインターフェース104は、ユーザにエアロゾル生成装置5の状態について情報を提供することができる。例えば、ユーザインターフェース104は、視覚情報を出力するディスプレイまたはランプ、触覚情報を出力するモータ、音情報を出力するスピーカ、ユーザから入力された情報を受信するか、ユーザに情報を出力する入/出力(I/O)インターフェーシング手段(例えば、ボタンまたはタッチスクリーン)、データ通信を行うか、充電電力を供給されるための端子、及び/または外部デバイスと無線通信(例えば、WI-FI, WI-FI Direct, Bluetooth, NFC(Near-Field Communication)など)を行うための通信インターフェーシングモジュールなどの多様なインターフェーシング手段を含んでもよい。
メモリ105は、制御部106で処理されたデータ及び処理される多様なデータを保存することができる。メモリ105は、DRAM(dynamic random access memory), SRAM(static random access memory)、ROM(read-only memory), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory)などの多様な種類によっても具現される。
メモリ105には、エアロゾル生成装置5の動作時間、最大パフ回数、現在パフ回数、少なくとも1つの温度プロファイル及びユーザの喫煙パターンに係わるデータなどが保存される。また、メモリ105には、ヒータ102の温度を決定するために必要なデータがさらに保存されうる。
制御部106は、エアロゾル生成装置5の全般的な動作を制御することができる。制御部106は、少なくとも1つのプロセッサを含む。プロセッサは、多数の論理ゲートのアレイとして具現され、汎用的なマイクロプロセッサと、該マイクロプロセッサで実行されるプログラムが保存されたメモリの組合わせによっても具現される。また、他の形態のハードウェアによっても具現されるということを、本実施例が属する技術分野で通常の知識を有する者であれば、理解できるであろう。
制御部106は、少なくとも1つのセンサー103によってセンシングされた結果を分析し、後続して行われる処理を制御する。例えば、制御部106は、センサー103のセンシング結果に基づいてユーザのパフ(すなわち、エアロゾルが外部に放出される)を認識することができる。
制御部106は、少なくとも1つのセンサー103によってセンシングされた結果に基づいて、ヒータ102の動作が開始または終了されるように、ヒータ102に供給される電力を制御することができる。また、制御部106は、少なくとも1つのセンサー103によってセンシングされた結果に基づいて、ヒータ102が所定の温度まで加熱されるか、適切な温度を保持するように、ヒータ102に供給される電力の量及び電力が供給される時間を制御することができる。
パルス幅変調処理部107は、ヒータ102にPWM(Pulse Width Modulation)信号を伝達する方式を通じて、制御部106がヒータ102に供給される電力を制御させる。実施例によって、パルス幅変調処理部107は、制御部106に含まれる方式によっても具現され、パルス幅変調処理部107で出力されるPWM信号は、デジタルパルス幅変調信号(Digital PWM Signal)でもある。
スイッチ108は、制御部106またはパルス幅変調処理部107で生成された制御信号(PWM信号)がヒータ102に伝達されるように、スイッチング動作を行う。一例として、スイッチ108がオン(ON)状態で動作するとき、ヒータ102に電力が供給され、スイッチ108がオフ(OFF)状態で動作するとき、ヒータ102への電力供給が中断される。例えば、スイッチ108は、制御信号によってオン/オフ動作を行う電界効果トランジスタ(Field Effect Transistor、FET)でもある。
制御部106は、ヒータ102の加熱を要求する信号が感知されることにより、パルス幅変調処理部107及びスイッチ108を制御し、ヒータ102に電力を供給させうる。制御部106は、既設定のヒータ102の抵抗及びヒータ102に供給された電力に基づいて、ヒータ102に供給される電流Iを決定することができる。ここで、既設定のヒータ102の抵抗は、ヒータ102の設計または製造時に決定される抵抗値でもあるが、それに限定されない。
例えば、制御部106は、PWM信号によってヒータ102に印加された電圧と既設定のヒータ102の抵抗を用いてヒータ102への供給電流Iを決定することができる。
フィードバック回路109は、電力が供給されることにより、ヒータ102に流れる電流をヒータ102から制御部106にフィードバックする。フィードバック回路109は、ヒータ102及び制御部106の間に接続され、ヒータ102を通じてどれ位の電流が流れるかを示すフィードバック電流Iを制御部106に出力することができる。
ヒータ102の抵抗は、温度の影響を受け、よって、加熱によってヒータ102の温度が上昇することにより、ヒータ102の抵抗も変化する。これにより、ヒータ102に供給された電力及び既設定のヒータ102の抵抗に基づいて決定された供給電流Iの値は、実際ヒータ102に流れる電流値と互いに異なり、フィードバック電流Iと供給電流Iとの差が発生することができる。
制御部106は、供給電流Iとフィードバック電流Iとを比較し、比較結果に基づいて、ヒータ102に供給される電力を制御する。制御部106は、供給電流Iとフィードバック電流Iとの差値を求め、差値に基づいて、ヒータ102の温度を推定することができる。また、制御部106は、推定された温度によってヒータ102に供給される電力を制御することができる。
制御部106は、供給電流Iとフィードバック電流Iとの差値と、ヒータ102の温度間の関係に基づいて、ヒータ102の温度を推定することができる。例えば、電流差値とヒータ102の温度との関係は、エアロゾル生成装置5のメモリ105にルックアップテーブル(LUT)の形態に予め保存されうる。電流差値別に対応するヒータ102の温度は、実験的に決定されうる。例えば、標準環境で供給電流Iとフィードバック電流Iとの差値とヒータ102の温度を繰り返して測定することで、電流差値及び温度値ととの関係が決定され、決定された対応関係がルックアップテーブルの形でメモリ105に保存されうる。
制御部106は、そのようなルックアップテーブルにアクセスして供給電流Iとフィードバック電流Iとの計算された差値と対応する温度を識別し、識別された温度をヒータ102の温度に決定することができる。
一実施例において、制御部106は、推定されたヒータ102の温度が温度プロファイルによる希望温度に到達するか、希望温度に保持されるようにヒータ102に供給される電力の量及び電力が供給される時間を制御することができる。
他の実施例において、制御部106は、推定されたヒータ102の温度によって、既定の電力量をヒータ102に供給することができる。推定されたヒータ102の温度と供給電力量との関係も、ルックアップテーブルの形態にメモリ105に保存される。その場合、制御部106は、ヒータ102の温度が推定されれば、ルックアップテーブルにアクセスして、ヒータ102の温度と対応する電力値を識別し、識別された電力値に対応する電力量がヒータ102に供給されるように制御することができる。
例えば、既定の電力値は、各パフカウントに対して互いに異なる電力値を含んでもよい。すなわち、ヒータ102の温度がT1と推定されれば、最初の吸入検出時にP11の電力、2回目吸入検出時にP12の電力、3回目吸入検出時にP13の電力などがヒータ102に供給され、ヒータ102の温度がT2と推定されれば、最初の吸入検出時にP21の電力、2回目吸入検出時にP22の電力、3回目吸入検出時にP33の電力などがヒータ102に供給される。
図5は、一実施例によるエアロゾル生成装置の動作方法を示すフローチャートである。
段階S510において、エアロゾル生成装置は、ヒータ102に電力を供給する。例えば、エアロゾル生成装置は、PWM信号を生成し、生成されたPWM信号によってヒータに電力を供給することができる。
段階S520において、エアロゾル生成装置は、ヒータに電力が供給されることにより、ヒータに流入され、ヒータからフィードバックされる電流を獲得(すなわち、測定)する。
段階S530において、エアロゾル生成装置は、既設定のヒータの抵抗及びヒータに供給された電力に基づいた計算によってヒータに供給されると予想される供給電流Iを決定する。エアロゾル生成装置は、供給電流Iとヒータからフィードバックされた電流Iを比較し、供給電流Iとフィードバック電流Iとの差値を計算する。
段階S540において、エアロゾル生成装置は、段階S530での比較結果に基づいてヒータに供給される電力を制御することができる。エアロゾル生成装置は、供給電流Iとフィードバック電流Iとの差値に基づいてヒータの温度を推定することができ、推定された温度によってヒータに供給される電力を調節することができる。
例えば、エアロゾル生成装置は、供給電流Iとフィードバック電流Iとの差値と、ヒータの温度との関係に基づいてヒータの温度を推定することができる。供給電流Iとフィードバック電流Iとの差値と、ヒータの温度との関係は、ルックアップテーブルの形態にエアロゾル生成装置に予め保存されうる。エアロゾル生成装置は、保存されたルックアップテーブルにアクセスして供給電流Iとフィードバック電流Iとの差値と対応する温度を識別し、識別された温度に基づいてヒータの温度を推定することができる。
図5は、段階S510ないし段階S540を順次に記載しているが、これは、本実施例の技術的思想を例示的に説明したものに過ぎず、時系列的な順序に限定されるものではない。本開示が属する技術分野の通常の知識を有する者であれば、本開示の本質的な特性から外れない範囲で記載された順序を変更するか、1つ以上の段階を並列的に行うなど、多様に変形して適用可能であろう。
一方、前述したエアロゾル生成装置の動作方法は、コンピュータで実行されるプログラムによって作成可能であり、コンピュータで読み取り可能な記録媒体を用いて、前記プログラムを動作させる汎用デジタルコンピュータによっても具現される。また、前述したエアロゾル生成装置の動作方法で使用されたデータの構造は、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に複数の手段を通じて記録されうる。前記コンピュータで読み取り可能な記録媒体は、マグネチック記録媒体(例えば、ROM、RAM、USB、フロッピーディスク、ハードディスクなど)、光学的記録媒体(例えば、CD-ROM、DVDなど)のような記録媒体を含む。
実施例は、ヒータの温度を感知するための別途のセンサーを使用せずとも、ヒータからフィードバックされる電流を用いてヒータの温度を推定することにより、適する温度にヒータを加熱するエアロゾル生成装置を提供することができる。したがって、ユーザは、均一な喫煙経験を有することができる。
図4の制御部106、ユーザインターフェース104、スイッチ108、フィードバック回路109、及びセンサー103のような図面において、ブロックと表現される構成要素、要素、モジュールまたはユニット(「構成要素」と総称)のうち、少なくとも1つは、前述した例示的な実施例によってそれぞれの機能を行う多様な数のハードウェア、ソフトウェア及び/またはファームウェア構造として具現されうる。例えば、それらのコンポーネントのうち、少なくとも1つは、メモリ、プロセッサ、論理回路、ルックアップテーブルのような1つ以上のマイクロプロセッサの制御を通じてそれぞれの機能が行える直接回路構造、または他の制御装置を使用することができる。また、これら構成要素のうち、少なくとも1つは、モジュール、プログラムまたはコードの一部によって具体的に具現され、これは、特定論理機能を行うための1つ以上の実行可能な命令を含んでおり、1つ以上のマイクロプロセッサまたは他の制御装置によって実行される。また、これら構成要素のうち、少なくとも1つは、それぞれの機能を行う中央処理装置(CPU)、マイクロプロセッサなどのプロセッサを含むか、これによって具現されうる。それらのコンポーネントのうち、2以上は、1以上の単一コンポーネントに結合され、単一コンポーネントは、結合された2以上のコンポーネントの全動作または機能を行うことができる。また、それらのコンポーネントのうち、少なくとも1つの機能のうち、一部は、他のコンポーネントによっても行われる。また、バス(bus)は、前記ブロック図に図示されていないが、コンポーネントを介した通信は、バスを通じて行われる。前記例示的な実施例の機能的な側面は、1つ以上のプロセッサで実行されるアルゴリズムによって具現される。また、ブロックまたは処理段階によって表現された構成要素は、電子構成、信号処理及び/または制御、データ処理などのための任意の数の関連技術を採用することができる。
実施例の効果は、前述したところに限定されず、言及されていない他の効果は、本明細書及び添付図面を通じて当業者によって明確に理解されるであろう。
本実施例に係わる技術分野で通常の知識を有する者は、前記記載の本質的な特性から外れない範囲で変形された形態によって具現されるということを理解できるであろう。したがって、開示された方法は、限定的な観点ではなく、説明的な観点で考慮されねばならない。本発明の範囲は、前述した説明ではなく、請求範囲に示されており、それと同等な範囲内にある全ての差は、本発明に含まれていると解釈されねばならない。

Claims (9)

  1. エアロゾル生成物質を加熱してエアロゾルを生成するヒータと、
    既設定の前記ヒータの抵抗及び前記ヒータに供給された電力に基づいて、前記ヒータに流れる電流を計算し、
    前記ヒータに流れる電流を測定し、
    前記計算された電流と前記測定された電流との差に基づいて、前記ヒータに供給される電力を制御する制御部と、を含むエアロゾル生成装置。
  2. 前記制御部は、
    前記差値に基づいて、前記ヒータの温度を推定し、前記推定された温度によって前記ヒータに供給される電力を調節する、請求項1に記載のエアロゾル生成装置。
  3. 複数の電流差値と複数のヒータ温度値との関係をルックアップテーブルの形態に保存するメモリをさらに含む、請求項2に記載のエアロゾル生成装置。
  4. 前記制御部は、
    前記ルックアップテーブルにアクセスし、前記計算された電流と前記測定された電流との差に対応する温度を識別し、前記識別された温度に基づいて、前記ヒータの温度を推定する、請求項3に記載のエアロゾル生成装置。
  5. ヒータに電力を供給する段階と、
    既設定の前記ヒータの抵抗及び前記ヒータに供給された電力に基づいて、前記前記電力によって前記ヒータに流れる電流を計算する段階と、
    前記ヒータに流れる電流を測定する段階と、
    前記計算された電流と前記測定された電流との差に基づいて、前記ヒータに供給される電力を制御する段階と、を含む、エアロゾル生成装置の動作方法。
  6. 前記制御する段階は、
    前記計算された電流と前記測定された電流との差値を求める段階を含む、請求項5に記載の方法。
  7. 前記ヒータに供給される電力を制御する段階は、
    前記差値に基づいて、前記ヒータの温度を推定する段階と、
    前記推定された温度によって前記ヒータに供給される電力を調節する段階と、を含む、請求項6に記載の方法。
  8. 前記ヒータの温度を推定する段階は、
    複数のヒータ温度値と複数の電流差値との関係を示す既保存のルックアップテーブルにアクセスする段階と、
    前記ルックアップテーブルによって計算された電流と測定された電流との差に対応する温度を識別する段階と、
    前記識別された温度に基づいて、前記ヒータの温度を推定する段階と、を含む、請求項7に記載の方法。
  9. 前記ヒータを通じて流れる電流を前記制御部にフィードバックするフィードバック回路、をさらに含み、
    前記制御部は、前記フィードバック回路によってフィードバックされる電流を測定することで、前記測定された電流を決定する、請求項1に記載のエアロゾル生成装置。
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