JP2023060880A - Hookah device - Google Patents

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JP2023060880A
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Lahoud Imad
アルシャイバ サレハ ガナム アルマズルーイ モハンメド
Alshaiba Saleh Ghannam Almazrouei Mohammed
バッティ サジド
Bhatti Sajid
マコヴェック ジェフ
Machovec Jeff
ラムール クレメント
Lamoureux Clement
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a hookah device (202) to be attached to a hookah (246).
SOLUTION: A hookah device (202) comprises a plurality of ultrasonic mist generators (201) for generating mist for a user to inhale. The hookah device (202) includes a drive unit (202) for controlling the mist generators (201) to maximize the efficiency of mist generation by the mist generators (201) and optimize mist output from the hookah device (202).
SELECTED DRAWING: Figure 49
COPYRIGHT: (C)2023,JPO&INPIT

Description

関連出願へのクロスリファレンス
本願は、それぞれの優先権の利益を主張し、参照によりその全体を本願に組み入れる。2020年12月15日に出願された米国特許出願第17/122025号、及び2021年4月1日に出願された米国特許出願第17/220189号、および2021年4月6日出願された英国特許出願番号2104872.3。
CROSS REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS This application claims the benefit of priority to each and is hereby incorporated by reference in its entirety. U.S. Patent Application No. 17/122025 filed December 15, 2020 and U.S. Patent Application No. 17/220189 filed April 1, 2021 and United Kingdom filed April 6, 2021 Patent application number 2104872.3.

分野
本発明は、水タバコ装置に関するものである。本発明は、より詳細には、超音波振動を利用してミストを発生させる水タバコ装置に関するものである。
FIELD The present invention relates to hookah devices. More particularly, the present invention relates to a hookah device that uses ultrasonic vibrations to generate mist.

背景
伝統的な水タバコは、粉砕されたタバコの葉を炭火で熱しながら燃焼させる喫煙具である。炭の熱で砕いたタバコの葉を燃やし、煙を発生させ、ガラスチャンバの中で水を通し、吸引することで使用者に届ける。吸入しやすいように、高温の煙を水で冷やす。
Background A traditional hookah is a smoking device in which crushed tobacco leaves are heated and burned over a charcoal fire. The heat of the charcoal burns crushed tobacco leaves, creating smoke that is passed through a glass chamber and delivered to the user by suction. Cool hot smoke with water for easier inhalation.

水タバコは何世紀も前に古代ペルシャやインドで始まったと言われている。現在では、イギリス、フランス、ロシア、中東、アメリカなど世界各地で水タバコカフェが人気を集めている。 Hookah is said to have originated in ancient Persia and India many centuries ago. Today, hookah cafes are gaining popularity in various parts of the world, including England, France, Russia, the Middle East, and the United States.

現代の典型的な水タバコは、ヘッド(底に穴が開いている)、金属製のボディ、ウォーターボウル、マウスピース付きのフレキシブルなホースで構成されている。スチームストーンや水タバコペンなど、新しい形の電子式水タバコ製品も登場している。これらの製品は電池又は主電源で作動し、ニコチンや香料などの化学物質を含む液体を加熱して煙を発生させ、それを吸引するものである。 A typical modern hookah consists of a head (with a hole in the bottom), a metal body, a water bowl and a flexible hose with a mouthpiece. New forms of electronic hookah products such as steam stones and hookah pens are also emerging. These products are battery or mains powered and heat liquids containing chemicals such as nicotine and fragrances to create smoke that is inhaled.

使用者の多くは、これをタバコを吸うよりも害が少ないと考えているが、水タバコの喫煙には、タバコを吸うのと同じ健康上のリスクが多くある。 Although many users consider it less harmful than smoking a cigarette, smoking a hookah carries many of the same health risks as smoking a cigarette.

したがって、本書に記載された問題の少なくともいくつかに対処しようとする改良された水タバコ装置の必要性が当技術分野において存在する。 Accordingly, there is a need in the art for an improved hookah device that addresses at least some of the problems described herein.

本発明は、改良された水タバコ装置を提供しようとするものである。 The present invention seeks to provide an improved hookah device.

概要
本発明は、請求項1に記載の水タバコ装置、および請求項19に記載の水タバコを提供するものである。本発明はまた、従属請求項に記載されるような好ましい実施形態を提供する。
SUMMARY The present invention provides a hookah device according to claim 1 and a hookah according to claim 19 . The invention also provides preferred embodiments as described in the dependent claims.

以下に説明する本開示の様々な例、従来の水タバコ装置と水タバコと比較して複数の利点及び利益を有すること。これらの利点及び利点は、以下の説明に記載されている。 Various examples of the present disclosure, described below, have several advantages and benefits compared to conventional hookah devices and hookahs. These advantages and benefits are described in the description below.

本開示の実施例の水タバコ装置は、水タバコ装置が煙を出さず、水タバコ装置が炭を焼く必要をなくすので、環境上の利点を有する。 The hookah device of the embodiments of the present disclosure has environmental benefits as the hookah device does not emit smoke and eliminates the need for the hookah device to burn charcoal.

いくつかの配置によると、以下を備える水タバコ装置が提供される:それぞれのミスト排出口が設けられた複数の超音波ミスト発生装置。各ミスト発生装置に電気的に接続され、該ミスト発生装置を作動させるように構成された駆動装置。水タバコ装置を水タバコに取り付けるように構成された水タバコ取り付け装置、ミスト発生装置のミスト出口ポートから水タバコ装置への排出口を提供する水タバコ出口ポートを備えた水タバコ取り付け配置であり、ミスト発生装置の少なくとも一つがドライバ装置によって起動されたときに、活性化された各ミスト発生装置によって生成されたミストが流体流路に沿って流れ、水タバコ装置から水タバコに出るもの。 According to some arrangements, a hookah device is provided comprising: a plurality of ultrasonic mist generators provided with respective mist outlets. A drive device electrically connected to each mist generator and configured to operate the mist generator. A hookah attachment device configured to attach a hookah device to a hookah; a hookah attachment arrangement comprising a hookah outlet port providing an outlet from a mist outlet port of a mist generating device to the hookah device; When at least one of the mist generating devices is activated by the driver device, the mist generated by each activated mist generating device flows along the fluid flow path and out of the hookah device into the hookah.

いくつかの配置では、ドライバ装置はデータバスによってミスト発生装置の各々に電気的に接続され、ドライバ装置はミスト発生装置に対するそれぞれの一意の識別子を用いて各ミスト発生装置を識別及び制御するように構成される。 In some arrangements, the driver device is electrically connected to each of the mist generating devices by a data bus, such that the driver device identifies and controls each mist generating device using a respective unique identifier for the mist generating device. Configured.

いくつかの配置では、それぞれのミスト発生装置は、識別配置をさらに備え、識別配置は、ミスト発生装置の一意の識別子を格納するメモリを有する集積回路と、集積回路と通信するための電子インターフェースを提供する電気接続を備える。 In some arrangements, each mist generator further comprises an identification arrangement, the identification arrangement comprising an integrated circuit having a memory storing a unique identifier for the mist generator and an electronic interface for communicating with the integrated circuit. with electrical connections to provide.

いくつかの配置では、ドライバ装置は、それぞれのミスト発生装置を制御して、他のミスト発生装置から独立して起動するように構成されている。 In some arrangements, the driver device is configured to control each mist generating device to activate independently of other mist generating devices.

いくつかの配置では、ドライバ装置は、それぞれのミスト発生装置を所定の順序で作動するように制御するべく構成されている。 In some arrangements, the driver device is configured to control each mist generating device to operate in a predetermined sequence.

いくつかの配置では、各ミスト発生装置は、ミスト発生装置のミスト出口ポートと流体連通しているマニホールドパイプを有するマニホールドであって、ミスト出口ポートから出力されたミストがマニホールドパイプ内で結合してマニホールドパイプを通って水タバコ装置から流出するマニホールドを備える。 In some arrangements, each mist generator is a manifold having a manifold pipe in fluid communication with a mist outlet port of the mist generator such that mist output from the mist outlet port is combined within the manifold pipe. A manifold is provided that exits the hookah device through a manifold pipe.

いくつかの配置では、水タバコ装置は、マニホールドに互いに90°相対的に解放可能に結合された4つのミスト発生装置から構成される。 In some arrangements, the hookah device consists of four mist generating devices releasably coupled to a manifold at 90° relative to each other.

いくつかの配置では、各ミスト発生装置は、各ミスト発生装置がドライバ装置から分離可能であるように、ドライバ装置に解放可能に取り付けられる。 In some arrangements, each mist generating device is releasably attached to the driver device such that each mist generating device is separable from the driver device.

いくつかの配置では、各ミスト発生装置は以下のものを備える:細長く、空気入口ポートとミスト出口ポートとを備えるミスト発生ハウジングと、ミスト発生ハウジング内に設けられた液体チャンバであって、液体チャンバが霧化される液体を含む液体チャンバと、ミスト発生ハウジング内に設けられた超音波処理チャンバと、液体チャンバと超音波処理チャンバの間に延び、毛細管要素の第1の部分が液体チャンバ内に、毛細管要素の第2の部分が音波処理チャンバ内にある毛細管要素であって、第1の部分には毛細管要素が含まれるもの。超音波処理チャンバ内に設けられた概して平面状の霧化表面を有する超音波変換器であって、霧化表面の平面がミスト発生ハウジングの長手方向の長さと実質的に平行であるように、超音波変換器がミスト発生ハウジング内に取り付けられる、超音波変換器。毛細管要素の第2の部分の一部が霧化面の一部に重なっており、超音波変換器がミスト化面を振動させて毛細管要素の第2の部分が運ぶ液体を霧化して超音波処理チャンバ内にミスト化液体と空気からなるミストを発生させるように構成されている、請求項1に記載の超音波処理装置。空気入口ポート、超音波処理チャンバ、及び空気出口ポートの間に空気流路を提供する空気流配置。 In some arrangements, each misting device comprises: a misting housing that is elongated and has an air inlet port and a mist outlet port; and a liquid chamber disposed within the misting housing, the liquid chamber a liquid chamber containing the liquid to be atomized; an sonication chamber provided within the mist generating housing; a first portion of the capillary element extending between the liquid chamber and the sonication chamber; , a capillary element wherein the second portion of the capillary element is within the sonication chamber, the first portion including the capillary element. An ultrasonic transducer having a generally planar atomizing surface disposed within an ultrasonic treatment chamber, such that the plane of the atomizing surface is substantially parallel to the longitudinal length of the mist generating housing; An ultrasonic transducer, wherein the ultrasonic transducer is mounted within a mist generating housing. A portion of the second portion of the capillary element overlaps a portion of the atomizing surface, and an ultrasonic transducer vibrates the misting surface to atomize the liquid carried by the second portion of the capillary element to generate ultrasonic waves. 2. The ultrasonic processing apparatus of claim 1, configured to generate a mist of misting liquid and air within the processing chamber. An air flow arrangement that provides an air flow path between the air inlet port, the sonication chamber, and the air outlet port.

いくつかの配置では、各ミスト発生装置は、ミスト発生ハウジング内に保持される変換器ホルダであって、変換器要素は、超音波変換器を保持し、霧化表面の一部に重ねられた毛細管要素の第2の部分を保持する変換器ホルダと、液体チャンバと超音波処理チャンバの間にバリアを提供する仕切り部であって、仕切り部は毛細管要素の第1の部分の一部が延びる毛細管開口を構成している仕切り部をさらに備える。 In some arrangements, each misting device is a transducer holder held within a misting housing, a transducer element holding an ultrasonic transducer and superimposed on a portion of the atomizing surface. a transducer holder holding a second portion of the capillary element and a partition providing a barrier between the liquid chamber and the sonication chamber, the partition extending through a portion of the first portion of the capillary element; It further comprises a partition defining a capillary opening.

いくつかの配置では、毛細管要素は100%竹繊維である。 In some arrangements the capillary element is 100% bamboo fiber.

いくつかの配置では、空気流配置は、空気の流れが超音波処理チャンバに通過するときに、空気の流れが超音波変換器の霧化表面に対して実質的に垂直になるように、空気流路に沿った空気の流れの方向を変えるように構成される。 In some arrangements, the airflow arrangement is such that the airflow is substantially perpendicular to the atomizing surface of the ultrasonic transducer as it passes through the sonication chamber. It is configured to change the direction of air flow along the flow path.

いくつかの配置では、液体チャンバは、1.05 Pa-sから1.412 Pa-sの間の動粘度と1.1 g/mlから1.3 g/mlの間の液体密度を有する液体を含む。 In some arrangements, the liquid chamber contains a liquid having a kinematic viscosity between 1.05 Pa-s and 1.412 Pa-s and a liquid density between 1.1 g/ml and 1.3 g/ml. including.

いくつかの配置では、液体チャンバは、レブリン酸とニコチンの約2:1のモル比を含む液体を含んでいる。 In some arrangements, the liquid chamber contains a liquid comprising about a 2:1 molar ratio of levulinic acid and nicotine.

いくつかの配置では、ドライバ装置は、以下を備える:各ミスト発生装置内のそれぞれの超音波変換器を駆動するために所定の周波数で交流駆動信号を生成するように構成される交流駆動。超音波変換器が交流駆動信号によって駆動されるときに超音波変換器によって使用される有効電力を監視するように構成される有効電力監視配置であって、有効電力監視配置は、超音波変換器によって使用される有効電力を示す監視信号を提供するように構成される有効電力監視配置。交流駆動を制御し、有効電力監視配置から監視信号駆動を受信するように構成されるプロセッサ。プロセッサによって実行されると、プロセッサに以下を行わせる命令を記憶するメモリ:
A. 交流駆動を制御して、所定のスイープ周波数で超音波変換器に交流駆動信号を出力させる
B. 監視信号に基づいて、超音波変換器によって使用されている有効電力を計算する
C. 交流駆動を制御して交流駆動信号を変調し、超音波変換器が使用する有効電力を最大化する
D. 超音波変換器によって使用される最大有効電力と交流駆動信号のスイープ周波数の記録をメモリに保存する
E. 所定の反復回数の後、スイープ周波数がスイープ開始周波数からスイープ終了周波数まで増加するように、各反復でスイープ周波数が増加しながら、ステップA-Dを所定の回数だけ繰り返す
F. メモリに格納された記録から、超音波変換器によって最大の有効電力が使用される交流駆動信号のスイープ周波数である交流駆動信号の最適周波数を特定する
G. 交流駆動を制御して、最適な周波数で超音波変換器に交流駆動信号を出力し、超音波変換器を駆動して液体を霧化させる。
In some arrangements, the driver device comprises: an AC drive configured to generate an AC drive signal at a predetermined frequency to drive the respective ultrasonic transducer within each mist generator. A real power monitoring arrangement configured to monitor the real power used by an ultrasonic transducer when the ultrasonic transducer is driven by an alternating drive signal, the real power monitoring arrangement an active power monitoring arrangement configured to provide a monitoring signal indicative of the active power used by. A processor configured to control the AC drive and receive the monitor signal drive from the active power monitor arrangement. A memory that stores instructions that, when executed by a processor, cause the processor to:
A. Control the AC drive to cause the ultrasonic transducer to output an AC drive signal at a predetermined sweep frequency.B. B. Calculate the active power being used by the ultrasound transducer based on the monitored signal. D. Controlling the AC drive to modulate the AC drive signal to maximize the effective power used by the ultrasonic transducer. E. Store in memory a record of the maximum active power used by the ultrasonic transducer and the swept frequency of the AC drive signal. F. After a predetermined number of iterations, repeat steps AD a predetermined number of times, with the sweep frequency increasing at each iteration such that the sweep frequency increases from the sweep start frequency to the sweep end frequency. From the records stored in memory, identify the optimum frequency of the AC drive signal, which is the swept frequency of the AC drive signal at which the maximum active power is used by the ultrasonic transducer.
G. The AC drive is controlled to output an AC drive signal to the ultrasonic transducer at the optimum frequency to drive the ultrasonic transducer to atomize the liquid.

いくつかの配置では、有効電力監視配置は、超音波変換器を駆動する交流駆動信号の駆動電流を感知するための電流感知配置を備え、有効電力監視配置は、感知された駆動電流を示す監視信号を提供するように設計されている。 In some arrangements, the active power monitoring arrangement comprises a current sensing arrangement for sensing a drive current of an alternating drive signal that drives the ultrasonic transducer, the active power monitoring arrangement providing a monitor indicative of the sensed drive current. Designed to provide a signal.

いくつかの配置では、メモリは、プロセッサによって実行されると、プロセッサに、スイープ周波数が2900kHzのスイープ開始周波数から2960kHzのスイープ終了周波数まで増加するステップA~Dを繰り返すように命令することを記憶している。 In some arrangements, the memory stores instructions, when executed by the processor, to repeat steps AD in which the sweep frequency increases from a sweep start frequency of 2900 kHz to a sweep end frequency of 2960 kHz. ing.

いくつかの配置では、メモリは、プロセッサによって実行されると、プロセッサに、スイープ周波数が2900kHzのスイープ開始周波数から3100kHzのスイープ終了周波数まで増加するステップA~Dを繰り返すように命令することを記憶している。 In some arrangements, the memory stores instructions, when executed by the processor, to repeat steps AD in which the sweep frequency increases from a sweep start frequency of 2900 kHz to a sweep end frequency of 3100 kHz. ing.

いくつかの配置では、交流駆動は、超音波変換器によって使用されている有効電力を最大化するために、パルス幅変調によって交流駆動信号を変調する。 In some arrangements, the AC drive modulates the AC drive signal by pulse width modulation to maximize the effective power being used by the ultrasonic transducer.

いくつかの配置によれば、以下を備える水タバコが提供される:ウォーターチャンバ、ウォーターチャンバに取り付けられた第1の端部を有する細長いステムであって、ステムの第2の端部から、ステムを通って、第1の端部まで延びるミスト流路。以下に定義する請求項1~19のいずれかに記載の水タバコ装置であって、水タバコ装置の水タバコ取付配置がステムの第2端において水タバコのステムに取り付けられることを特徴とするもの。 According to some arrangements, a hookah is provided comprising: a water chamber; an elongated stem having a first end attached to the water chamber; through the mist channel to the first end. A hookah device according to any of claims 1-19 defined below, characterized in that the hookah mounting arrangement of the hookah device is attached to the stem of the hookah at the second end of the stem. .

本発明をより容易に理解するために、本発明の実施形態は、次に、添付の図面を参照しながら、例として説明する:
図1は、超音波ミスト吸入器の構成要素の分解斜視図である。 図2は、吸入器液体リザーバ構造の構成要素の分解斜視図である。 図3は、吸入器液体リザーバ構造の構成要素の断面図である。 図4Aは、図2及び図3による吸入器液体リザーバ構造の空気流部材の等角図である。 図4Bは、図4Aに示す送風部材の断面図である。 図5は、RLC回路としてモデル化された圧電変換器を示す模式図である。 図6は、RLC回路の周波数対対数インピーダンスのグラフである。 図7は、圧電変換器の動作の誘導性領域と容量性領域を示す周波数対対対数インピーダンスのグラフである。 図8は、周波数コントローラの動作を示すフロー図である。 図9は、本開示のミスト発生装置の斜視透視図である。 図10は、本開示のミスト発生装置の斜視透視図である。 図11は、本開示のミスト発生装置の図解的な分解透視図である。 図12は、本開示の変換器ホルダの斜視透視図である。 図13は、本開示の変換器ホルダの斜視透視図である。 図14は、本開示のキャピラリー要素の斜視透視図である。 図15は、本開示のキャピラリー要素の斜視透視図である。 図16は、本開示の変換器ホルダの斜視透視図である。 図17は、本開示の変換器ホルダの斜視透視図である。 図18は、本開示のハウジングの一部の図解的な透視図である。 図19は、本開示の吸収性要素の斜視透視図である。 図20は、本開示のハウジングの一部の図解的な透視図である。 図21は、本開示のハウジングの一部の図解的な透視図である。 図22は、本開示の吸収性要素の斜視透視図である。 図23は、本開示のハウジングの一部の図解的な透視図である。 図24は、本開示のハウジングの一部の図解的な透視図である。 図25は、本開示のハウジングの一部の図解的な透視図である。 図26は、本開示の回路基板の図解的な透視図である。 図27は、本開示の回路基板の図解的な透視図である。 図28は、本開示のミスト発生装置の図解的な分解透視図である。 図29は、本開示のミスト発生装置の図解的な分解透視図である。 図30は、本開示の集積回路配置の概略図である。 図31は、本開示の集積回路の概略図である 図32は、本開示のパルス幅変調発生器の概略図である。 図33は、本開示の一例のタイミング図である。 図34は、本開示の一例のタイミング図である。 図35は、本開示の一例のポート機能を示す表である。 図36は、本開示の集積回路の概略図である 図37は、本開示の一例のHブリッジの回路図である。 図38は、本開示の一例の電流センス配置の回路図である。 図39は、本開示の一例のHブリッジの回路図である。 図40は、図37のHブリッジの動作の相の間の電圧を示すグラフである。 図41は、図37のHブリッジの動作の相の間の電圧を示すグラフである。 図42は、超音波変換器が図37のHブリッジによって駆動されている間の、超音波変換器の端子における電圧および電流を示すグラフである。 図43は、本開示の集積回路間の接続を示す模式図である。 図44は、本開示の集積回路の概略図である 図45は、本開示の一例の認証方法のステップを説明するための図である。 図46は、本開示のミスト発生装置を示す断面図である。 図47は、本開示のミスト発生装置を示す断面図である。 図48は、本開示のミスト発生装置を示す断面図である。 図49は、本開示の水タバコ装置の斜視透視図である。 図50は、本開示の水タバコ装置の水タバコ本体およびウォーターボウルに取り付けられた状態を示す斜視透視図である。 図51は、本開示の水タバコ装置の斜視分解透視図である。 図52は、本開示の水タバコ装置の構成要素の斜視透視図である。 図53は、本開示の水タバコ装置の構成要素の斜視透視図である。 図54は、本開示の水タバコ装置の一つ構成要素の斜視透視図である。 図55は、本開示の水タバコ装置の一つ構成要素の斜視透視図である。 図56は、本開示の水タバコ装置および4つのミスト発生装置の一つ構成要素の斜視透視図である。 図57は、本開示の水タバコ装置の構成要素の斜視透視図である。 図58は、本開示の水タバコ装置の構成要素の断面図である。 図59は、本開示の水タバコ装置の水タバコ本体およびウォーターボウルに取り付けられた状態を示す斜視透視図である。
In order to make the invention easier to understand, embodiments of the invention will now be described, by way of example, with reference to the accompanying drawings:
FIG. 1 is an exploded perspective view of the components of an ultrasonic mist inhaler. Figure 2 is an exploded perspective view of the components of the inhaler liquid reservoir structure. FIG. 3 is a cross-sectional view of the components of the inhaler liquid reservoir structure. 4A is an isometric view of an air flow member of the inhaler liquid reservoir structure according to FIGS. 2 and 3. FIG. 4B is a cross-sectional view of the blower member shown in FIG. 4A. FIG. 5 is a schematic diagram showing a piezoelectric transducer modeled as an RLC circuit. FIG. 6 is a graph of frequency versus logarithmic impedance for an RLC circuit. FIG. 7 is a graph of frequency versus logarithmic impedance showing the inductive and capacitive regions of operation of a piezoelectric transducer. FIG. 8 is a flow diagram showing the operation of the frequency controller. FIG. 9 is a perspective perspective view of the mist generator of the present disclosure; FIG. 10 is a perspective perspective view of the mist generator of the present disclosure; Fig. 11 is a schematic exploded perspective view of the mist generating device of the present disclosure; Fig. 12 is a perspective perspective view of the transducer holder of the present disclosure; Fig. 13 is a perspective perspective view of the transducer holder of the present disclosure; Fig. 14 is a perspective perspective view of a capillary element of the present disclosure; Fig. 15 is a perspective perspective view of a capillary element of the present disclosure; Fig. 16 is a perspective perspective view of the transducer holder of the present disclosure; Fig. 17 is a perspective perspective view of a transducer holder of the present disclosure; Fig. 18 is a schematic perspective view of a portion of the housing of the present disclosure; Fig. 19 is a perspective perspective view of an absorbent element of the present disclosure; Fig. 20 is a schematic perspective view of a portion of the housing of the present disclosure; Fig. 21 is a schematic perspective view of a portion of the housing of the present disclosure; Fig. 22 is a perspective perspective view of an absorbent element of the present disclosure; Fig. 23 is a schematic perspective view of a portion of the housing of the present disclosure; Fig. 24 is a schematic perspective view of a portion of the housing of the present disclosure; Fig. 25 is a schematic perspective view of a portion of the housing of the present disclosure; Fig. 26 is a schematic perspective view of a circuit board of the present disclosure; Fig. 27 is a schematic perspective view of a circuit board of the present disclosure; Fig. 28 is a schematic exploded perspective view of the mist generating device of the present disclosure; Fig. 29 is a schematic exploded perspective view of the mist generating device of the present disclosure; FIG. 30 is a schematic diagram of an integrated circuit arrangement of the present disclosure. FIG. 31 is a schematic diagram of an integrated circuit of the present disclosure; FIG. 32 is a schematic diagram of a pulse width modulation generator of the present disclosure; FIG. 33 is an example timing diagram of the present disclosure. FIG. 34 is an example timing diagram of the present disclosure. 35 is a table illustrating port functions for an example of this disclosure; FIG. FIG. 36 is a schematic diagram of an integrated circuit of the present disclosure; FIG. 37 is a circuit diagram of an example H-bridge of the present disclosure; FIG. 38 is a circuit diagram of an example current sense arrangement of the present disclosure. FIG. 39 is a circuit diagram of an example H-bridge of the present disclosure; FIG. 40 is a graph showing voltages between phases of operation of the H-bridge of FIG. FIG. 41 is a graph showing voltages between phases of operation of the H-bridge of FIG. 42 is a graph showing the voltage and current at the terminals of the ultrasonic transducer while it is being driven by the H-bridge of FIG. 37; FIG. 43 is a schematic diagram showing connections between integrated circuits of the present disclosure. FIG. 44 is a schematic diagram of an integrated circuit of the present disclosure; FIG. 45 is a diagram for explaining steps of an authentication method of an example of the present disclosure. FIG. 46 is a cross-sectional view showing the mist generator of the present disclosure; FIG. 47 is a cross-sectional view showing the mist generator of the present disclosure; FIG. 48 is a cross-sectional view showing a mist generator of the present disclosure; Fig. 49 is a perspective perspective view of the hookah device of the present disclosure; FIG. 50 is a perspective perspective view of the hookah device of the present disclosure as attached to the hookah body and water bowl; Fig. 51 is a perspective exploded perspective view of the hookah device of the present disclosure; Fig. 52 is a perspective perspective view of the components of the hookah device of the present disclosure; Fig. 53 is a perspective perspective view of the components of the hookah device of the present disclosure; Fig. 54 is a perspective perspective view of one component of the hookah device of the present disclosure; Fig. 55 is a perspective perspective view of one component of the hookah device of the present disclosure; Fig. 56 is a perspective perspective view of one component of the hookah device and four mist generating devices of the present disclosure; Fig. 57 is a perspective perspective view of the components of the hookah device of the present disclosure; FIG. 58 is a cross-sectional view of components of a hookah device of the present disclosure; FIG. 59 is a perspective perspective view of the hookah device of the present disclosure shown attached to the hookah body and water bowl;

詳細な説明
本開示の態様は、添付の図と共に読まれた場合、以下の詳細な説明から最もよく理解される。当業界の標準的な慣行にしたがって、様々な特徴は縮尺通りに描かれていないことに留意されたい。実際、様々な特徴の寸法は、議論を明確にするために任意に増やしたり減らしたりすることができる。
DETAILED DESCRIPTION Aspects of the present disclosure are best understood from the following detailed description when read in conjunction with the accompanying figures. Note that, in accordance with standard practice in the industry, various features are not drawn to scale. In fact, the dimensions of various features may be arbitrarily increased or decreased for clarity of discussion.

以下の開示は、提供される主題の異なる特徴を実施するための多くの異なる実施形態、又は例を提供する。構成要素、濃度、用途、及び配置の具体例は、本開示を簡略化するために以下に説明される。もちろん、これらは単なる例であり、限定することを意図していない。例えば、以下の説明における第1の特徴及び第2の特徴の取り付けは、第1の特徴及び第2の特徴が直接接触して取り付けられる実施形態を含んでもよく、また、第1の特徴及び第2の特徴が直接接触していなくてもよいように、第1の特徴と第2の特徴との間に追加の特徴が配置され得る実施形態を含んでもよい。加えて、本開示は、様々な例において参照数字及び/又は文字を繰り返すことがある。この繰り返しは、単純化及び明確化のためであり、それ自体は、議論された様々な実施形態及び/又は構成間の関係を指示するものではない。 The following disclosure provides many different embodiments, or examples, for implementing different features of the provided subject matter. Specific examples of components, concentrations, uses, and placements are set forth below to simplify the disclosure. Of course, these are just examples and are not intended to be limiting. For example, attachment of a first feature and a second feature in the following description may include embodiments in which the first feature and second feature are attached in direct contact; Embodiments may be included in which additional features may be placed between the first and second features such that the two features may not be in direct contact. Additionally, this disclosure may repeat reference numerals and/or letters in various instances. This repetition is for simplicity and clarity and does not, by itself, indicate any relationship between the various embodiments and/or configurations discussed.

以下の開示は、代表的な配置または例について説明するものである。各配置又は各例は、実施形態とみなされる場合があり、本開示において、「配置」又は「例」への言及は、「実施形態」に変更されてもよい。 The following disclosure describes representative arrangements or examples. Each arrangement or example may be considered an embodiment, and references to "arrangement" or "example" may be changed to "embodiment" in this disclosure.

いくつかの配置の水タバコ装置は、超音波エアロゾル化技術を組み込んでいる。いくつかの配置の水タバコ装置は、従来の水タバコヘッド(石炭加熱式又は電子加熱式)を置き換えるように構成される。いくつかの配置の水タバコ装置は、タバコおよび炭(または電子加熱要素)を収容する従来の水タバコヘッドの代わりに、既存のステムまたは金属体および水チャンバ/ボウルに解放可能に取り付けられる。 Some arrangements of hookah devices incorporate ultrasonic aerosolization technology. Some arrangements of hookah devices are configured to replace conventional hookah heads (coal heated or electronically heated). Some arrangements of hookah devices releasably attach to an existing stem or metal body and water chamber/bowl in place of a conventional hookah head containing tobacco and charcoal (or an electronic heating element).

他の配置では、水タバコ装置は、完全な水タバコ装置としてのステム/ボディおよび水チャンバ/ボウルを備えている。 In another arrangement, the hookah device comprises the stem/body and water chamber/bowl as a complete hookah device.

水槽の形状は様々で、伝統的な装飾や近未来的な装飾が施されており、個人の好みに応じて選ぶことができる。いくつかの配置の超音波エアロゾル化水タバコ装置の設計と開発は、伝統を念頭に置いて、任意の既存の水タバコに適合する交換可能なヘッドを作成するために実行された。
以下の開示は、超音波ミスト発生装置の構成要素と機能性を説明する。次に、本開示は、複数の超音波ミスト発生装置を組み込んだ、いくつかの配置の水タバコ装置について説明する。
The tanks come in a variety of shapes, with traditional and futuristic decorations, so you can choose according to your personal taste. The design and development of several configurations of ultrasonic aerosolizing hookah devices has been carried out with tradition in mind to create an interchangeable head that fits any existing hookah.
The following disclosure describes the components and functionality of the ultrasonic mist generator. Next, the present disclosure describes several arrangements of hookah devices that incorporate multiple ultrasonic mist generators.

従来の電子気化吸入器は、吸入器内の液体を加熱するように構成された金属部品の高温を誘発し、したがって、吸い込むことができる液体を気化させることに依存する傾向がある。液体は、通常、プロピレングリコール(PG)および植物性グリセリン(VG)の溶液にブレンドされたニコチンおよび香料を含み、これらは、高温で加熱部品を介して気化される。従来の吸入器の問題点として、金属が燃える可能性があり、その後、燃えた液体と一緒に金属を吸い込む可能性がある。また、加熱された液体による焦げた臭いや味を好まない人もいる。 Conventional electronic vaporization inhalers tend to rely on inducing high temperatures in metal parts that are configured to heat the liquid in the inhaler, thus vaporizing the liquid that can be inhaled. The liquid typically contains nicotine and flavor blended in a solution of propylene glycol (PG) and vegetable glycerin (VG), which are vaporized through heating elements at high temperatures. A problem with conventional inhalers is that the metal can burn and then be inhaled along with the burning liquid. Also, some people do not like the burning smell and taste of heated liquids.

図1~図4は、超音波処理チャンバを構成する超音波吸入器を示す図である。以下の開示で使用される「ミスト」という表現は、先行技術から知られる従来の吸入器において通常行われるように液体が加熱されないことを意味することに留意されたい。実際、従来の吸入器は、液体をその沸騰温度以上に加熱して蒸気を発生させるために加熱素子を使用するが、これはミストとは異なるものである。 1 to 4 are diagrams showing an ultrasonic inhaler that constitutes an ultrasonic treatment chamber. It is noted that the expression "mist" as used in the following disclosure means that the liquid is not heated as is normally done in conventional inhalers known from the prior art. In fact, conventional inhalers use a heating element to heat a liquid above its boiling temperature to generate vapor, which is different from a mist.

液体を高強度で超音波処理する場合、液体媒体中に伝播する音波は、周波数に依存して異なる速度で、高圧(圧縮)及び低圧(希釈)サイクルを交互に生じる。低圧サイクルでは、高強度の超音波が液体中に小さな真空の気泡や空隙を作る。この現象をキャビテーションという。この気泡がエネルギーを吸収できない体積になると、高圧サイクルで激しく崩壊する。このとき、局所的に非常に高い圧力が発生する。キャビテーションでは、壊れた毛細管波が発生し、液体の表面張力を破った微小な液滴が霧状になって素早く空中に放出される。 When sonicating a liquid at high intensity, sound waves propagating in a liquid medium undergo alternating high pressure (compression) and low pressure (dilution) cycles at different rates depending on the frequency. In low-pressure cycles, high-intensity ultrasonic waves create tiny vacuum bubbles or voids in liquids. This phenomenon is called cavitation. When this bubble reaches a volume that cannot absorb energy, it collapses violently on a high-pressure cycle. At this time, very high pressure is generated locally. In cavitation, a broken capillary wave is generated, and minute droplets that break the surface tension of the liquid are quickly released into the air in the form of a mist.

以下、キャビテーション現象について、より具体的に説明する。 The cavitation phenomenon will be described in more detail below.

超音波振動により液体を霧化すると、液体中に微細な水泡が発生する。 When a liquid is atomized by ultrasonic vibration, fine water bubbles are generated in the liquid.

この気泡の生成は、超音波振動の手段によって発生する強い超音波による負圧によって生じる空洞の形成過程である。 This bubble generation is a cavity forming process caused by negative pressure due to strong ultrasonic waves generated by means of ultrasonic vibration.

正圧サイクルの間、空洞の大きさが比較的小さく無視できるほど小さくなり、空洞の急速な成長につながる高強度の超音波。 High-intensity ultrasound that leads to rapid cavity growth, with relatively small and negligible cavity sizes during positive pressure cycles.

超音波は、他の音波と同様に、圧縮と膨張のサイクルで構成されている。液体と接触すると、圧縮サイクルは液体に正の圧力をかけ、分子同士を押し付ける。膨張のサイクルでは、負の圧力がかかり、分子が互いに引き離される。 Ultrasound, like other sound waves, consists of cycles of compression and expansion. Upon contact with the liquid, the compression cycle puts a positive pressure on the liquid, pushing the molecules together. In the expansion cycle, a negative pressure is applied and the molecules are pulled away from each other.

強い超音波は、正圧と負圧の領域を作り出す。負圧の時に空洞ができ、大きくなることがある。空洞が臨界サイズに達すると、空洞は崩壊する。 Strong ultrasound creates areas of positive and negative pressure. Cavities may form and become larger when negative pressure is applied. When the cavity reaches a critical size, it collapses.

必要な負圧の大きさは、液体の種類と純度によって異なる。純度の高い液体の場合、引張強度が非常に大きいため、市販の超音波発生器では空洞を形成するのに十分な負圧を発生させることができない。例えば、純水では1,000気圧以上の陰圧が必要だが、最も強力な超音波発生器でも50気圧程度の陰圧しか発生しない。液体の引張強さは、液体粒子の隙間に閉じ込められた気体によって低下する。この効果は、固体材料に発生する亀裂による強度低下と類似している。気体で満たされた隙間に音波による負圧サイクルをかけると、圧力低下により隙間の気体が膨張し、小さな気泡が溶液中に放出される。 The amount of negative pressure required depends on the type and purity of the liquid. For pure liquids, the tensile strength is so great that commercial ultrasonic generators cannot generate enough negative pressure to form a cavity. For example, pure water requires a negative pressure of 1,000 atmospheres or more, but even the most powerful ultrasonic generator generates only a negative pressure of about 50 atmospheres. The tensile strength of a liquid is reduced by gas trapped in the interstices of the liquid particles. This effect is analogous to strength reduction due to cracking in solid materials. When a sonic negative pressure cycle is applied to a gas-filled gap, the pressure drop causes the gas in the gap to expand, releasing small bubbles into the solution.

しかし、超音波を照射された気泡は、音波の圧縮と膨張のサイクルを交互に繰り返すことでエネルギーを吸収し続ける。これにより、気泡は成長・収縮を繰り返し、気泡内部の空隙と外部の液体との間でダイナミックなバランスを保っている。また、超音波によって、気泡の大きさが変化することもある。また、気泡の平均的な大きさが大きくなる場合もある。 However, the ultrasonically irradiated bubbles continue to absorb energy through alternating cycles of compression and expansion of the sound waves. As a result, the bubble repeats growth and contraction, maintaining a dynamic balance between the void inside the bubble and the liquid outside. In addition, ultrasonic waves may change the size of bubbles. Also, the average size of the bubbles may increase.

空洞の成長は、音の強さに依存する。高強度の超音波は、負圧サイクルの間に空洞を急速に拡大し、正圧サイクルの間に空洞が収縮する機会がないようにすることができる。このように、空洞は1回の音波の周期で急速に成長することができる。
低強度の超音波の場合、空洞の大きさは膨張と圧縮のサイクルと同位相で振動する。低強度の超音波によって生成された空洞の表面は、膨張サイクルの方が圧縮サイクルよりもわずかに大きくなる。空洞に出入りする気体の量は表面積に依存するので、膨張サイクルでは空洞への拡散が圧縮サイクルでの拡散よりわずかに大きくなる。つまり、音の周期ごとに、空洞は収縮より膨張の方が少し大きくなる。何度も繰り返しているうちに、空洞はゆっくりと大きくなっていく。
Cavity growth depends on sound intensity. High-intensity ultrasound can cause the cavity to expand rapidly during negative pressure cycles, with no chance of cavity contraction during positive pressure cycles. Thus, the cavity can grow rapidly in one acoustic wave cycle.
For low intensity ultrasound, the cavity size oscillates in phase with the cycles of expansion and compression. The surfaces of cavities produced by low intensity ultrasound are slightly larger during expansion cycles than compression cycles. Since the amount of gas entering and exiting the cavity depends on the surface area, diffusion into the cavity is slightly greater in the expansion cycle than in the compression cycle. That is, the cavity expands slightly more than it contracts with each sound cycle. As you repeat this over and over again, the cavity will slowly grow larger.

成長した空洞は、最終的に超音波のエネルギーを最も効率的に吸収する臨界サイズに到達することが分かっている。この臨界サイズは、超音波の周波数に依存する。高強度の超音波によって空洞が非常に急速に成長すると、もはや超音波からエネルギーを効率的に吸収することができなくなる。このエネルギー入力がなければ、空洞はもはやそれ自体を維持することができない。液体が押し寄せ、空洞は非線形応答により崩壊する。 It has been found that the grown cavities eventually reach a critical size that most efficiently absorbs the ultrasonic energy. This critical size depends on the frequency of the ultrasound. The high intensity ultrasound causes the cavity to grow so quickly that it can no longer efficiently absorb energy from the ultrasound. Without this energy input, the cavity can no longer sustain itself. Liquid rushes in and the cavity collapses with a non-linear response.

爆縮によって放出されたエネルギーによって、液体は微細な粒子に分解され、ミストとして空気中に飛散する。 The energy released by the implosion breaks the liquid into fine particles that are dispersed in the air as a mist.

上記の非線形応答現象を記述する方程式は、「レイリー-プレセット」方程式で記述することができる。この式は、流体力学で用いられる「ナビエ・ストークス」方程式から導き出すことができる。 The equations describing the above nonlinear response phenomenon can be described in terms of the "Rayleigh-Preset" equations. This equation can be derived from the "Navier-Stokes" equations used in fluid mechanics.

本発明者らのアプローチは、気泡体積Vを動的パラメータとし、散逸を記述する物理学が、半径を動的パラメータとする、より古典的な形式で用いられるものと同一である「レイリー-プレセット」方程式を書き換えることであった。 Our approach takes the bubble volume V as a dynamic parameter and the physics describing the dissipation is identical to that used in the more classical form with the radius as the dynamic parameter "Rayleigh-Pre was to rewrite the set' equation.

この方程式は次のように導かれる: This equation is derived as follows:

Figure 2023060880000002
Figure 2023060880000002

超音ミスト化吸入器では、液体は動粘度が1.05パスカル秒から1.412パスカル秒の間である。 In an ultrasonic misting inhaler, the liquid has a kinematic viscosity between 1.05 Pascal seconds and 1.412 Pascal seconds.

粘度、密度、空気中への液体噴霧の所望の目標気泡体積を適切なパラメータとして上記の式を解くことにより、液体の粘度範囲1.05パスカル秒と1.412パスカル秒で2.8MHzから3.2MHzの周波数囲が約0.25ミクロンから0.5ミクロンの気泡体積を作り出すことが判明している。 By solving the above equation with viscosity, density, and desired target bubble volume for liquid atomization into air as the appropriate parameters, we obtain It has been found that the .2 MHz frequency range produces bubble volumes of approximately 0.25 microns to 0.5 microns.

超音波キャビテーションのプロセスは、生成されたミスト中のニコチン濃度に大きな影響を与える。 The process of ultrasonic cavitation has a great influence on the nicotine concentration in the produced mist.

発熱体を使用しないため、発熱体の焦げ付きがなく、副流煙の影響を低減することができる。 Since no heating element is used, the heating element does not burn and the influence of sidestream smoke can be reduced.

いくつかの配置では、前記の液体は、57~70%(w/w)の植物性グリセリンと30~43%(w/w)のプロピレングリコールを含み、前記のプロピレングリコールは、ニコチン及び任意に香料を含む。 In some arrangements, the liquid comprises 57-70% (w/w) vegetable glycerin and 30-43% (w/w) propylene glycol, wherein the propylene glycol comprises nicotine and optionally Contains fragrance.

超音波ミスト吸入器において、毛細管要素は、超音波処理チャンバと液体チャンバの間に延びてもよい。 In an ultrasonic mist inhaler, the capillary element may extend between the sonication chamber and the liquid chamber.

超音波ミスト吸入器において、毛細管要素は、少なくとも一部が竹繊維である材料である。 In an ultrasonic mist inhaler, the capillary element is a material that is at least partially bamboo fiber.

毛細管要素により、高い吸収容量、高い吸収速度だけでなく、高い液保持率も実現できる。 Capillary elements can achieve not only a high absorption capacity and a high absorption rate, but also a high liquid retention rate.

毛細管に使用される提案材料の固有の特性は、超音波ミスト吸入器の効率的な機能に大きな影響を与えることが判明した。 It was found that the inherent properties of the proposed materials used for the capillaries have a significant impact on the efficient functioning of the ultrasonic mist inhaler.

さらに、本材料の固有の特性として、良好な透湿性を維持しつつ、良好な吸湿性を有している。これにより、吸引した液体を効率よく毛細管に浸透させることができるとともに、高い吸水性により大量の液体を保持することができ、市販されている他の製品と比較して超音波ミスト吸入器をより長く使用することができるようになった。 Furthermore, as an inherent characteristic of this material, it has good hygroscopicity while maintaining good moisture permeability. As a result, the sucked liquid can be efficiently penetrated into the capillaries, and a large amount of liquid can be retained due to its high water absorption, making the ultrasonic mist inhaler more effective than other products on the market. It can be used for a long time.

竹繊維を使用するもう一つの大きな利点は、竹繊維の中にもともと存在する天然由来の抗菌性生物製剤である「クン」によって、抗菌性、抗真菌性、防臭性があり、医療用途に適していることである。 Another great advantage of using bamboo fiber is that it has antibacterial, antifungal and deodorant properties and is suitable for medical applications due to the naturally derived antibacterial biologic “Kung” naturally present in bamboo fiber. is that

この竹繊維固有の特性は、超音波処理における竹繊維の利点に関して、数値解析により検証されている。 This unique characteristic of bamboo fiber has been verified by numerical analysis regarding the advantage of bamboo fiber in ultrasonic treatment.

以下の式は、毛細管要素として使用するための竹繊維材料および綿、紙、または他の繊維ストランドなどの他の材料でテストされており、竹繊維が超音波処理での使用のためにはるかに優れた特性を有することを実証している: The formulas below have been tested with bamboo fiber material and other materials such as cotton, paper, or other fiber strands for use as capillary elements and have shown that bamboo fibers are much more suitable for use in sonication. It has been demonstrated to have excellent properties:

Figure 2023060880000003
Figure 2023060880000003

Figure 2023060880000004
Figure 2023060880000004

図1には、使い捨ての超音波ミスト吸入器100が描かれている。図1から分かるように、超音波ミスト吸入器100は、直径に比して長さが比較的長い円筒形の本体を有している。形状および外観の点で、超音波ミスト吸入器100は、典型的なタバコの外観を模倣するように設計されている。例えば、吸入器は、主にタバコのタバコ棒部分を模擬する第1の部分101と、主にフィルタを模擬する第2の部分102とを備えることができる。使い捨ての配置では、第1部分と第2部分とは、単一の、しかし分離可能な装置の領域である。第1部分101及び第2部分102という呼称は、各部分に主に含まれる構成要素を便宜的に区別するために用いられる。 A disposable ultrasonic mist inhaler 100 is depicted in FIG. As can be seen in FIG. 1, the ultrasonic mist inhaler 100 has a cylindrical body with a relatively long length compared to its diameter. In terms of shape and appearance, ultrasonic mist inhaler 100 is designed to mimic the appearance of a typical cigarette. For example, an inhaler may comprise a first portion 101 that primarily simulates a tobacco rod portion of a cigarette and a second portion 102 that primarily simulates a filter. In a disposable arrangement, the first part and the second part are single but separable areas of the device. The designations of the first portion 101 and the second portion 102 are used for convenience to distinguish the components mainly included in each portion.

図1から分かるように、超音波ミスト吸入器は、マウスピース1、液溜め構造体2、およびケーシング3から構成されている。第1部分101はケーシング3を構成し、第2部分102はマウスピース1およびリザーバ構造体2を構成
する。
As can be seen from FIG. 1, the ultrasonic mist inhaler consists of a mouthpiece 1, a reservoir structure 2 and a casing 3. As shown in FIG. A first part 101 constitutes the casing 3 and a second part 102 constitutes the mouthpiece 1 and the reservoir structure 2 .

第1の部分101には、電源エネルギーが含まれている。 The first portion 101 contains the source energy.

蓄電装置30は、超音波ミスト吸入器100に電力を供給する。蓄電装置30は、リチウムイオンバッテリー、アルカリバッテリー、亜鉛-炭素バッテリー、ニッケル水素バッテリー、ニッケル-カドミウムバッテリーなどのバッテリー、スーパーキャパシタ、またはこれらの組み合わせとすることができるが、これらに限定されるわけではない。使い捨ての配置では、電気貯蔵装置30は再充電可能ではないが、再使用可能な配置では、電気貯蔵装置30は再充電可能であるように選択されるであろう。使い捨ての配置では、電気貯蔵装置30は、主に、吸入器100の寿命にわたって一定の電圧を供給するように選択される。そうでなければ、吸入器の性能は時間とともに劣化することになる。装置の寿命にわたって一定の電圧出力を提供することができる好ましい電気貯蔵装置には、リチウムイオンバッテリーおよびリチウムポリマーバッテリーが含まれる。 The power storage device 30 supplies power to the ultrasonic mist inhaler 100 . The power storage device 30 can be, but is not limited to, a battery such as a lithium-ion battery, an alkaline battery, a zinc-carbon battery, a nickel-metal hydride battery, a nickel-cadmium battery, a supercapacitor, or a combination thereof. do not have. In a disposable arrangement, the electrical storage device 30 would not be rechargeable, whereas in a reusable arrangement the electrical storage device 30 would be chosen to be rechargeable. In a disposable arrangement, electrical storage device 30 is primarily chosen to provide a constant voltage over the life of inhaler 100 . Otherwise, the performance of the inhaler will degrade over time. Preferred electrical storage devices that can provide a constant voltage output over the life of the device include lithium ion batteries and lithium polymer batteries.

電気貯蔵装置30は、一般に正端子に対応する第1の端部30aと、一般に負端子に対応する第2の端部30bとを有する。負極端子は、第1端部30aまで延びている。 The electrical storage device 30 has a first end 30a, generally corresponding to the positive terminal, and a second end 30b, generally corresponding to the negative terminal. The negative terminal extends to the first end 30a.

蓄電装置30は第1部分101に位置し、液溜め構造2は第2部分102に位置するので、接合部は、それらの構成要素の間に電気的な通信を提供することが必要である。第1の部分101が第2の部分102に締め付けられるときに一緒に圧縮される少なくとも電極又はプローブを用いて電気通信が確立される。 Since the storage device 30 is located in the first portion 101 and the reservoir structure 2 is located in the second portion 102, the junction is necessary to provide electrical communication between those components. Electrical communication is established using at least electrodes or probes that are compressed together when the first portion 101 is clamped to the second portion 102 .

この装置では、再利用可能とするために、蓄電装置30は充電可能である。ケーシング3には、充電口32が設けられている。 In this device, the power storage device 30 is rechargeable so that it can be reused. A charging port 32 is provided in the casing 3 .

集積回路4は、近位端4aおよび遠位端4bを有する。電気貯蔵装置30の第1端30aの正端子は、フレキシブル集積回路4の正リードと電気的に連通している。電気貯蔵装置30の第2の端部30bの負端子は、集積回路4の負リードと電気的に通信している。集積回路4の遠位端4bは、マイクロプロセッサを含んで構成されている。マイクロプロセッサは、センサからのデータを処理し、ライトを制御し、第2の部分102における超音波振動5に電流の流れを指示し、予めプログラムされた時間の後に電流の流れを終了させるように構成されている。 Integrated circuit 4 has a proximal end 4a and a distal end 4b. The positive terminal of first end 30 a of electrical storage device 30 is in electrical communication with the positive lead of flexible integrated circuit 4 . The negative terminal of second end 30 b of electrical storage device 30 is in electrical communication with the negative lead of integrated circuit 4 . A distal end 4b of the integrated circuit 4 includes a microprocessor. The microprocessor processes data from the sensors, controls the lights, directs the ultrasonic vibrations 5 in the second portion 102 to current flow, and terminates the current flow after a pre-programmed time. It is configured.

センサは、超音波ミスト吸入器100が使用されているとき(使用者が吸入器を吸引したとき)を検出し、マイクロプロセッサを作動させる。センサは、圧力、空気流、または振動の変化を検出するように選択することができる。一配置では、センサは圧力センサである。デジタル装置では、センサは連続的な読み取りを行い、その結果、デジタルセンサは連続的に電流を引き込む必要があるが、その量は小さく、全体のバッテリー寿命は無視できるほど影響されるだろう。 The sensor detects when the ultrasonic mist inhaler 100 is being used (when the user inhales the inhaler) and activates the microprocessor. Sensors can be selected to detect changes in pressure, airflow, or vibration. In one arrangement, the sensor is a pressure sensor. In a digital device, the sensor takes continuous readings, and as a result the digital sensor must draw current continuously, but the amount is small and the overall battery life will be impacted negligibly.

いくつかの配置では、集積回路4は、高周波で直流を交流に変換するために4つのMOSFETによって形成されてもよいHブリッジを構成している。 In some arrangements, the integrated circuit 4 constitutes an H-bridge that may be formed by four MOSFETs to convert direct current to alternating current at high frequencies.

図2及び図3を参照すると、一配置による液体リザーバ構造体2の図解が示されている。液体リザーバ構造2は、霧化される液体を受け取るように適合された液体チャンバ21と、液体チャンバ21と流体連通している超音波処理チャンバ22とからなる。 Referring to Figures 2 and 3, an illustration of a liquid reservoir structure 2 according to one arrangement is shown. The liquid reservoir structure 2 consists of a liquid chamber 21 adapted to receive the liquid to be atomized and a sonication chamber 22 in fluid communication with the liquid chamber 21 .

示されている配置では、液体リザーバ構造2は、超音波処理チャンバ22から周囲に向かう空気通路を提供する吸入チャネル20を備える。 In the arrangement shown, the liquid reservoir structure 2 comprises an intake channel 20 providing an air passage from the sonication chamber 22 towards the surroundings.

センサ位置の一配置として、超音波処理チャンバ22にセンサを配置してもよい。 As one arrangement of sensor locations, the sensors may be located in the sonication chamber 22 .

吸入チャンネル20は、錐体部20aと内部容器20bを有する。 The suction channel 20 has a cone portion 20a and an inner container 20b.

図4A及び図4Bに描かれているように、さらに吸入チャネル20は、周囲から超音波処理チャンバ22に空気流を供給するための空気流部材27を有する。 As depicted in Figures 4A and 4B, the intake channel 20 also has an airflow member 27 for supplying airflow to the sonication chamber 22 from the surroundings.

気流部材27は、一体に作られた気流ブリッジ27a及び気流ダクト27bを有し、気流ブリッジ27aは吸入チャネル20の一部を形成する2つの気道開口27a’を有し、気流ダクト27bは気流ブリッジ27aから超音波処理チャンバ22内に延びて周囲から超音波処理チャンバへの空気流を提供するためにある。 The airflow member 27 comprises an integrally made airflow bridge 27a and an airflow duct 27b, the airflow bridge 27a having two airway openings 27a' forming part of the inhalation channel 20, the airflow duct 27b being an airflow bridge. Extending from 27a into the sonication chamber 22 to provide air flow from the surroundings into the sonication chamber.

気流ブリッジ27aは、第2の直径20a2において錐体要素20aと協働する。 Airflow bridge 27a cooperates with cone element 20a at a second diameter 20a2.

気流ブリッジ27aは、気流を気流ダクト27bに供給する2つの対向する周辺開口部27a’’を有する。 The airflow bridge 27a has two opposing peripheral openings 27a'' that supply airflow to the airflow duct 27b.

気流ブリッジ27aとフラストコニカル要素20aとの協働は、2つの対向する周辺開口部27a’’がフラストコニカル要素20aの相補的開口部20a’’と協働するように配置される。 The cooperation of the airflow bridge 27a and the frustoconical element 20a is arranged such that two opposing peripheral openings 27a'' cooperate with complementary openings 20a'' of the frustoconical element 20a.

口金1と錐体部20aは半径方向に間隔をあけて配置され、その間に気流チャンバ28が配置されている。 The base 1 and the cone portion 20a are radially spaced apart and an air flow chamber 28 is arranged therebetween.

図1および図2に描かれているように、マウスピース1は、2つの対向する周辺開口部1’’を有する。 As depicted in Figures 1 and 2, the mouthpiece 1 has two opposing peripheral openings 1''.

気流ブリッジ27aの周辺開口部27a’’、20a’’、1’’、フラストコニカル要素20a及びマウスピース1は、超音波処理チャンバ22に最大限の空気流を直接供給する。 The peripheral openings 27a'', 20a'', 1'' of the airflow bridge 27a, the frustoconical element 20a and the mouthpiece 1 provide maximum airflow directly into the sonication chamber 22.

錐体要素20aは、吸入チャネル20と同様の方向に整列された内部通路を含み、第1の直径20a1が第2の直径20a2のそれよりも小さく、内部通路が錐体要素20aにわたって直径を減少させるように、内部通路を有している。 Conical element 20a includes an internal passage aligned in a similar direction as inhalation channel 20, with first diameter 20a1 being smaller than that of second diameter 20a2, the internal passage decreasing in diameter over cone element 20a. It has internal passages to allow

錐体要素20aは、超音波振動の手段5及び毛管要素7と整列して配置され、第1の直径20a1はマウスピース1の内部ダクト11に連通し、第2の直径20a2は内部容器20bに連通している。 The cone element 20a is arranged in alignment with the means of ultrasonic vibration 5 and the capillary element 7, the first diameter 20a1 communicating with the internal duct 11 of the mouthpiece 1 and the second diameter 20a2 communicating with the internal container 20b. are in communication.

内部容器20bは、超音波照射チャンバ22と液体チャンバ21とを区画する内壁を有する。 The inner container 20 b has an inner wall that separates the ultrasonic irradiation chamber 22 and the liquid chamber 21 .

液溜め構造2は、液チャンバ21の外壁を区画する外容器20cを有している。 The liquid reservoir structure 2 has an outer container 20 c that defines the outer wall of the liquid chamber 21 .

内側容器20b及び外側容器20cは、それぞれ、液体チャンバ21の内壁及び外壁である。 Inner container 20b and outer container 20c are the inner and outer walls of liquid chamber 21, respectively.

液溜め構造体2は、口金1とケーシング3との間に配置され、口金1およびケーシング3に対して着脱可能である。 The liquid reservoir structure 2 is arranged between the mouthpiece 1 and the casing 3 and is detachable from the mouthpiece 1 and the casing 3 .

液体リザーバ構造体2およびマウスピース1またはケーシング3は、互いに係合するための相補的な配置を含んでもよく;さらにそのような相補的配置は、バヨネット型配置;ねじ係合型配置;磁気配置;または摩擦嵌合配置のいずれかを含んでもよく、液体リザーバ構造体2は配置の一部分を含み、マウスピース1またはケーシング3は、配置の相補的部分を含んでいる。 The liquid reservoir structure 2 and the mouthpiece 1 or casing 3 may include complementary arrangements for engaging each other; further such complementary arrangements include bayonet-type arrangements; threaded-engagement arrangements; magnetic arrangements. or may comprise either a friction fit arrangement, the liquid reservoir structure 2 comprising part of the arrangement and the mouthpiece 1 or casing 3 comprising the complementary part of the arrangement.

再使用可能な配置では、構成要素は実質的に同じである。使い捨ての配置に対する再使用可能な配置の違いは、液体リザーバ構造2を交換するためになされる収容である。 In a reusable arrangement the components are substantially the same. The difference in reusable versus disposable arrangements is the accommodation made to replace the liquid reservoir structure 2 .

図3に示すように、液体チャンバ21は、液体チャンバ21の内側容器20bと外側容器20cを閉じる上壁23と底壁25を有する。 As shown in FIG. 3, the liquid chamber 21 has a top wall 23 and a bottom wall 25 that close an inner container 20b and an outer container 20c of the liquid chamber 21. As shown in FIG.

毛細管要素7は、内側容器20bの第1部分20b1と第2部分20b2との間に配置されている。 The capillary element 7 is arranged between the first portion 20b1 and the second portion 20b2 of the inner container 20b.

毛細管要素7は、超音波照射チャンバから液チャンバまで延びる平坦な形状を有する。 The capillary element 7 has a flat shape extending from the sonication chamber to the liquid chamber.

図2または図3に描かれているように、毛細管要素7は、U字形の中央部7aとL字形の周辺部7bとから構成されている。 As depicted in FIG. 2 or 3, the capillary element 7 consists of a U-shaped central portion 7a and an L-shaped peripheral portion 7b.

L字形状の部分7bは、内側容器20b上の液体チャンバ21内に、底壁25に沿って延びている。 The L-shaped portion 7b extends along the bottom wall 25 into the liquid chamber 21 on the inner container 20b.

U字状部分7aは、超音波照射チャンバ21内に収容されている。U字状部分7aは、内側容器20b上で、底壁25に沿うように設けられている。 The U-shaped portion 7a is accommodated within the ultrasonic irradiation chamber 21 . The U-shaped portion 7a is provided along the bottom wall 25 on the inner container 20b.

超音ミスト化吸入器において、U字部7aは、内側部分7a1と外側部分7a2とを有し、内側部分7a1は超音波振動手段5の霧化面50と面接触しており、外側部分7a2は超音波振動手段5と面接触していない。 In the ultrasonic misting inhaler, the U-shaped portion 7a has an inner portion 7a1 and an outer portion 7a2. is not in surface contact with the ultrasonic vibration means 5.

液チャンバ21の底壁25は、液チャンバ21と超音波照射チャンバ22とを閉鎖する底板25である。底板25は密閉されているため、超音波照射チャンバ22からケーシング3への液体の漏れは防止されている。 A bottom wall 25 of the liquid chamber 21 is a bottom plate 25 that closes the liquid chamber 21 and the ultrasonic irradiation chamber 22 . Since the bottom plate 25 is sealed, liquid leakage from the ultrasonic irradiation chamber 22 to the casing 3 is prevented.

底板25は、弾性部材8が挿入される凹部25bを有する上面25aを有している。超音波振動手段5は、弾性部材8によって支持されている。弾性部材8は、超音波振動手段5を維持するための溝が設計された内孔8’を有する環状板状のゴムから形成されている。 The bottom plate 25 has an upper surface 25a having a recess 25b into which the elastic member 8 is inserted. The ultrasonic vibration means 5 is supported by elastic members 8 . The elastic member 8 is made of an annular plate-like rubber having an inner hole 8' designed with a groove for holding the ultrasonic vibration means 5. As shown in FIG.

液チャンバ21の上壁23は、液チャンバ23を閉じるキャップ23である。 A top wall 23 of the fluid chamber 21 is a cap 23 that closes the fluid chamber 23 .

天壁23は、液体チャンバ21が収容し得る液体の最大レベルを表す上面23と、液体チャンバ21内の液体の最小レベルを表す下面25とを有する。 The top wall 23 has an upper surface 23 representing the maximum level of liquid that the liquid chamber 21 can contain and a lower surface 25 representing the minimum level of liquid within the liquid chamber 21 .

天壁23は密閉されているため、液体チャンバ21から口金1への液体の漏れは防止される。 Since the top wall 23 is sealed, leakage of liquid from the liquid chamber 21 to the mouthpiece 1 is prevented.

天壁23と底壁25は、ネジ、接着剤、摩擦などの固定手段により、液体貯留構造体2に固定されている。 The top wall 23 and the bottom wall 25 are fixed to the liquid storage structure 2 by fixing means such as screws, adhesive, and friction.

図3に描かれているように、弾性部材は超音波振動の手段5と線接触しており、超音波振動の手段5と吸入器の壁との接触を防ぐことで、液溜め構造体の振動の抑制がより効果的に防止される。したがって、霧化部材によって霧化された液体の微粒子をより遠くまで噴霧することができる。 As depicted in FIG. 3, the elastic member is in line contact with the means of ultrasonic vibration 5 and prevents contact between the means of ultrasonic vibration 5 and the walls of the inhaler, thereby reducing the volume of the reservoir structure. Suppression of vibration is prevented more effectively. Therefore, the fine particles of the liquid atomized by the atomizing member can be sprayed farther.

図3に描かれているように、内側容器20bは、第1部分20b1と第2部分20b2との間に、毛細管要素7が超音波処理チャンバ21から延びている開口部20b’を有している。毛細管要素7は、開口部20b’を介して液チャンバ21から液体を吸収する。毛細管要素7は、ウィックである。毛細管要素7は、毛細管現象によって液体を超音波照射チャンバ22に輸送する。いくつかの配置では、毛細管要素7は、竹繊維で作られている。いくつかの配置では、毛管要素7は、0.27mmと0.32mmの間の厚さであり、38g/m2 と48g/m2 の間の密度を有していてもよい。 As depicted in FIG. 3, the inner container 20b has an opening 20b' between the first portion 20b1 and the second portion 20b2 through which the capillary element 7 extends from the sonication chamber 21. there is Capillary element 7 absorbs liquid from liquid chamber 21 through opening 20b'. Capillary element 7 is a wick. The capillary element 7 transports liquid to the sonication chamber 22 by capillary action. In some arrangements the capillary element 7 is made of bamboo fibre. In some arrangements the capillary element 7 may be between 0.27 mm and 0.32 mm thick and have a density between 38 g/m 2 and 48 g/m 2 .

図3から分かるように、超音波振動の手段5は、毛細管要素7の直下に配置されている。 As can be seen from FIG. 3, the means of ultrasonic vibration 5 are arranged directly below the capillary element 7 .

超音波振動手段5は、変換器であってもよい。配置では、超音波振動手段5は、圧電変換器であってもよく、円形の板状に設計されていてもよい。圧電変換器の材質は、セラミックであってもよい。 The ultrasonic vibration means 5 may be a transducer. In terms of arrangement, the ultrasonic vibration means 5 may be piezoelectric transducers and may be designed in the form of circular plates. The material of the piezoelectric transducer may be ceramic.

また、超音波振動手段5には、様々な変換器材料を使用することができる。 Also, various transducer materials can be used for the ultrasonic vibration means 5 .

送風ダクト27b1の端部は、超音波振動手段5と向き合っている。超音波振動の手段5は、電気接触器101a、101bと電気的に連絡している。注目すべきは、集積回路4の遠位端4bは、内側電極と外側電極を有することである。内側電極は、スプリングコンタクトプローブである第1の電気接触子101aに接触し、外側電極は、サイドピンである第2の電気接触子101bに接触する。集積回路4を介して、第1の電気接点101aは、マイクロプロセッサにより蓄電装置30の正極端子と電気的に通信し、第2の電気接点101bは、蓄電装置30の負極端子と電気的に通信している。 The end of the air duct 27b1 faces the ultrasonic vibration means 5. As shown in FIG. The means of ultrasonic vibration 5 are in electrical communication with the electrical contactors 101a, 101b. It should be noted that the distal end 4b of the integrated circuit 4 has an inner electrode and an outer electrode. The inner electrode contacts a first electrical contact 101a, which is a spring contact probe, and the outer electrode contacts a second electrical contact 101b, which is a side pin. Through the integrated circuit 4, the first electrical contact 101a is in electrical communication with the positive terminal of the storage device 30 by the microprocessor, and the second electrical contact 101b is in electrical communication with the negative terminal of the storage device 30. are doing.

電気接点101a、101bは、底板25を横断している。底板25は、液体貯留構造体2の周壁26の内側に受けられるようになっている。底板25は、相補的な隆起の上に載っており、それによって、液体チャンバ21と超音波照射チャンバ22を形成している。 Electrical contacts 101 a , 101 b traverse bottom plate 25 . The bottom plate 25 is adapted to be received inside the peripheral wall 26 of the liquid storage structure 2 . The bottom plate 25 rests on complementary ridges thereby forming the liquid chamber 21 and the sonication chamber 22 .

内側容器20bは、機械的なバネが適用される円形の内側スロット20dから構成される。 The inner container 20b consists of a circular inner slot 20d to which a mechanical spring is applied.

中央部分7a1を超音波振動手段5に押し付けることによって、機械的なバネ9は、それらの間の接触面を確保する。 By pressing the central part 7a1 against the ultrasonic vibration means 5, a mechanical spring 9 ensures a contact surface between them.

液溜め構造体2及び底板25は、様々な熱可塑性材料を用いて作ることができる。 The reservoir structure 2 and the bottom plate 25 can be made using various thermoplastic materials.

使用者が超音波ミスト吸入器100を吸引すると、空気流が周辺開口部1’’から吸引されて気流チャンバ28を貫通し、気流ブリッジ27aの周辺開口部27a’’とフラストコニカル要素20aを通り、気流ダクト27bを介して超音波処理チャンバ22に流れ落ち、直接毛管要素7にかかる。同時に、液体は毛細管現象によりリザーバチャンバ21から複数の開口部20b’を通り、毛細管要素7に吸い込まれる。毛細管要素7は、液体を吸入器100の超音波振動手段5と接触させる。また、使用者の吸引により、圧力センサが集積回路4を作動させ、集積回路4が超音波振動の手段5に電流を導く。このように、使用者が吸入器100のマウスピース1に描画すると、2つの動作が同時に起こる。まず、センサが集積回路4を作動させ、これが超音波振動の手段5が振動を開始するきっかけとなる。第2に、引き金は、開口部20b’を通る液体の流れが始まるように、リザーバチャンバ21の外の圧力を低下させ、これが毛管要素7を飽和させる。毛細管要素7は、液体を超音波振動手段5に搬送し、超音波振動手段5によって毛細管路内に気泡を形成させ、液体をミスト化させる。そして、ミスト化された液体を使用者が吸引する。 When a user inhales the ultrasonic mist inhaler 100, airflow is drawn from the peripheral opening 1'' through the airflow chamber 28 and through the peripheral opening 27a'' of the airflow bridge 27a and the frustoconical element 20a. , down into the sonication chamber 22 via the airflow duct 27b and onto the capillary element 7 directly. At the same time, liquid is sucked from the reservoir chamber 21 through the plurality of openings 20b' into the capillary element 7 by capillary action. The capillary element 7 brings the liquid into contact with the ultrasonic vibration means 5 of the inhaler 100 . The user's suction also causes the pressure sensor to activate the integrated circuit 4, which conducts current to the means 5 of ultrasonic vibration. Thus, when the user draws on the mouthpiece 1 of the inhaler 100, two actions occur simultaneously. First, the sensor activates the integrated circuit 4, which triggers the means of ultrasonic vibration 5 to start vibrating. Second, the trigger lowers the pressure outside the reservoir chamber 21, which saturates the capillary element 7, such that liquid flow through the opening 20b' begins. The capillary element 7 conveys the liquid to the ultrasonic vibration means 5, and the ultrasonic vibration means 5 forms air bubbles in the capillary channel to mist the liquid. Then, the user sucks the misted liquid.

いくつかの配置では、集積回路4は、超音波振動手段5が動作する周波数を制御するように構成されている周波数コントローラを含んでいる。周波数コントローラは、プロセッサとメモリとを備え、メモリは、プロセッサによって実行されると、プロセッサに周波数コントローラの少なくとも1つの機能を実行させる実行可能命令を記憶している。 In some arrangements the integrated circuit 4 comprises a frequency controller arranged to control the frequency at which the ultrasonic vibration means 5 operates. The frequency controller comprises a processor and memory, the memory storing executable instructions that, when executed by the processor, cause the processor to perform at least one function of the frequency controller.

上述したように、いくつかの配置では、超音波ミスト吸入器100は、約0.25~0.5ミクロンの気泡体積を生成するために、1.05パスカル秒~1.412パスカル秒の液体粘度を有する液体を気化するために2.8MHz~3.2MHzの周波数を持つ信号で超音波振動手段5を駆動させる。しかし、異なる粘度を有する液体または他の用途のために、それは超音波振動の手段5が異なる周波数で駆動される可能性がある。 As noted above, in some arrangements, the ultrasonic mist inhaler 100 uses 1.05 Pas to 1.412 Pas to produce a bubble volume of approximately 0.25 to 0.5 microns. The ultrasonic vibration means 5 is driven with a signal having a frequency of 2.8 MHz to 3.2 MHz in order to vaporize the viscous liquid. However, for liquids with different viscosities or other applications, it is possible that the means of ultrasonic vibration 5 is driven at different frequencies.

ミスト発生装置の異なる用途ごとに、ミストの発生を最適化するために超音波振動手段5を駆動するための最適な周波数または周波数範囲が存在する。超音波振動手段5が圧電変換器である配置では、最適な周波数又は周波数範囲は、少なくとも以下の4つのパラメータに依存することになる:
1.変換器の製造工程
いくつかの配置では、超音波振動手段5は、圧電セラミックからなる。圧電セラミックは、化合物を混合してセラミック生地を作ることによって製造されるが、この混合工程は、製造全体を通じて一貫していない場合がある。この不均一性により、硬化した圧電セラミックの共振周波数にばらつきが生じることがある。
For different mist generator applications, there is an optimum frequency or frequency range for driving the ultrasonic vibrating means 5 to optimize mist generation. In arrangements where the ultrasonic vibration means 5 are piezoelectric transducers, the optimum frequency or frequency range will depend on at least the following four parameters:
1. Transducer Manufacturing Process In some arrangements, the ultrasonic vibration means 5 consists of piezoceramic. Piezoceramics are manufactured by mixing compounds to form a ceramic dough, but this mixing process may be inconsistent throughout manufacturing. This non-uniformity can cause variations in the resonant frequency of the cured piezoelectric ceramic.

圧電セラミックの共振周波数が装置の必要動作周波数に対応していない場合、装置の動作中にミストが発生しない。ニコチンミスト吸入器の場合、圧電セラミックの共振周波数がわずかにずれただけでもミストの生成に影響を与え、その装置が使用者に適切なニコチンレベルを提供できないことを意味する。 If the resonant frequency of the piezoceramic does not correspond to the required operating frequency of the device, no mist will occur during operation of the device. In the case of nicotine mist inhalers, even small deviations in the piezoceramic resonance frequency can affect mist production, meaning that the device is unable to provide the user with adequate nicotine levels.

2.変換器への負荷
動作中、圧電変換器への負荷が変化すると、圧電変換器全体の振動の変位が抑制される。圧電変換器の振動を最適に変位させるには、回路が最大変位に十分な電力を供給できるように駆動周波数 を調整する必要がある。
2. Load on the Transducer During operation, when the load on the piezoelectric transducer changes, the vibration displacement of the entire piezoelectric transducer is dampened. For optimal displacement of the vibration of the piezoelectric transducer, the drive frequency should be adjusted so that the circuit can deliver enough power for maximum displacement.

発振器の効率に影響を与える負荷の種類としては、変換器上の液体の量(ウィッキング材料の湿度)、変換器との永久的な接触を保つためにウィッキング材料に加えられるバネの力などを挙げることができる。また、電気的な接続手段も含まれる場合がある。 Types of loads that affect oscillator efficiency include the amount of liquid on the transducer (humidity of the wicking material) and the spring force applied to the wicking material to maintain permanent contact with the transducer. can be mentioned. Electrical connection means may also be included.

3.温度
圧電変換器の超音波振動は、装置に組み込んで部分的に減衰させる。これには、変換器をシリコン/ゴムのリングに入れ、スプリングで変換器の上にあるウィッキング材に圧力をかけることが考えられる。この振動の減衰により、変換器の上とその周辺の局所的な温度は上昇する。
3. The ultrasonic vibration of the temperature piezoelectric transducer is partially damped by incorporating it into the device. This could be done by placing the transducer in a silicone/rubber ring and having a spring apply pressure to the wicking material above the transducer. The damping of this vibration increases the local temperature above and around the transducer.

温度の上昇は、変換器の分子挙動の変化により、振動に影響を与える。温度の上昇は、セラミックの分子により多くのエネルギーを与え、その結晶構造に一時的な影響を及ぼす。温度が下がるとこの影響は逆転するが、最適な発振を維持するためには供給する周波数の変調が必要である。この周波数変調は、従来の固定周波数装置では実現できなかった。 An increase in temperature affects the vibration by changing the molecular behavior of the transducer. An increase in temperature gives more energy to the molecules of the ceramic, temporarily affecting its crystal structure. Decreasing temperature reverses this effect, but requires modulation of the applied frequency to maintain optimum oscillation. This frequency modulation could not be achieved with conventional fixed frequency devices.

また、温度上昇により気化される溶液(e 液体)の粘度が低下するため、キャビテーションを誘起して連続的なミスト生成を維持するために駆動周波数の変更が必要となる場合がある。従来の固定周波数装置の場合、駆動周波数を変更せずに液体の粘度を下げると、ミスト生成が減少または完全に停止し、装置が動作不能になる。 In addition, since the viscosity of the vaporized solution (e liquid) decreases due to the temperature increase, it may be necessary to change the driving frequency to induce cavitation and maintain continuous mist generation. For conventional fixed frequency devices, reducing the viscosity of the liquid without changing the drive frequency reduces or completely stops mist generation and renders the device inoperable.

4.電源までの距離
電子回路の発振周波数は、変換器と発振器-ドライバ間の配線長によって変化することがある。電子回路の周波数は、変換器と残りの回路との距離に反比例する。
4. Distance to power supply The oscillation frequency of an electronic circuit can vary depending on the length of the wiring between the converter and the oscillator-driver. The frequency of the electronic circuit is inversely proportional to the distance between the transducer and the rest of the circuit.

距離パラメータは主に装置に固定されているが、装置の製造過程で変化し、装置の全体的な効率を低下させる可能性がある。そのため、装置の駆動周波数を変更して変動を補償し、装置の効率を最適化することが望まれる。 Although the distance parameter is primarily fixed to the device, it can change during the manufacturing process of the device, reducing the overall efficiency of the device. Therefore, it is desirable to change the drive frequency of the device to compensate for the variations and optimize the efficiency of the device.

圧電変換器は、図5に示すように、電子回路中のRLC回路としてモデル化することができる。上述した4つのパラメータは、RLC回路全体のインダクタンス、キャパシタンス、抵抗の変化としてモデル化することができ、変換器に供給される共振周波数範囲を変化させることができる。回路の周波数が変換器の共振点付近まで上昇すると、回路全体の対数インピーダンスは最小に落ち込み、次に最大に上昇してから中央の範囲に落ち着く。 図6は、RLC回路における周波数上昇に伴う全体インピーダンスの変化を説明する一般的なグラフである。図7は、圧電変換器が、第1の所定周波数fs 以下の周波数では第1の容量性領域で、第2の所定周波数fp以上の周波数では第2の容量性領域でコンデンサとして作用する様子を示す図である。圧電変換器は、第1および第2の所定周波数fs、fpの間の周波数において、誘導性領域でインダクタとして作用する。変換器の最適な発振を維持し、したがって最大効率を得るためには、変換器を流れる電流を誘導領域内の周波数に維持する必要がある。 A piezoelectric transducer can be modeled as an RLC circuit in an electronic circuit, as shown in FIG. The four parameters mentioned above can be modeled as changes in inductance, capacitance and resistance across the RLC circuit, and can change the resonant frequency range supplied to the transducer. As the frequency of the circuit increases to near the resonance of the transducer, the logarithmic impedance of the overall circuit falls to a minimum, then rises to a maximum before settling in the middle range. FIG. 6 is a general graph illustrating the change in overall impedance with increasing frequency in an RLC circuit. FIG. 7 shows that the piezoelectric transducer acts as a capacitor in a first capacitive region at frequencies below a first predetermined frequency f s and in a second capacitive region at frequencies above a second predetermined frequency f p . It is a figure which shows a state. A piezoelectric transducer acts as an inductor in the inductive region at frequencies between first and second predetermined frequencies f s , f p . In order to maintain optimum oscillation of the converter and thus obtain maximum efficiency, the current through the converter should be kept at a frequency within the inductive region.

いくつかの配置の装置の周波数コントローラは、装置の効率を最大化するために、圧電変換器(超音波振動手段5)の発振周波数を誘導領域内に維持するように構成される。 The frequency controller of some arrangements of the device is arranged to keep the oscillation frequency of the piezoelectric transducer (ultrasonic vibration means 5) within the induction region in order to maximize the efficiency of the device.

周波数コントローラは、所定のスイープ周波数範囲にわたって漸次追跡する周波数で変換器を駆動するスイープ動作を実行するように構成されている。周波数コントローラがスイープを実行するとき、周波数コントローラは、変換器に結合されたアナログ-デジタル変換器のアナログ-デジタル変換(ADC)値を監視する。いくつかの配置では、ADC値は、変換器を横切る電圧に比例するADCのパラメータである。他の配置では、ADC値は、変換器を流れる電流に比例するADCのパラメータである。 The frequency controller is configured to perform a sweep operation that drives the transducer with a frequency that tracks progressively over a predetermined sweep frequency range. As the frequency controller performs a sweep, the frequency controller monitors analog-to-digital conversion (ADC) values of an analog-to-digital converter coupled to the converter. In some arrangements, the ADC value is a parameter of the ADC that is proportional to the voltage across the converter. In other arrangements, the ADC value is a parameter of the ADC that is proportional to the current through the converter.

以下により詳細に説明するように、いくつかの配置の周波数コントローラは、変換器を流れる電流を監視することによって、超音波変換器によって使用されている有効電力を決定する。 As described in more detail below, some arrangements of frequency controllers determine the real power being used by the ultrasonic transducer by monitoring the current through the transducer.

スイープ動作の間、周波数コントローラは、変換器のための周波数の誘導領域を探し出す。周波数コントローラが誘導領域を特定すると、周波数コントローラは、ADC値を記録し、変換器による超音波キャビテーションを最適化するために、変換器の駆動周波数を誘導領域内の周波数(すなわち、第1及び第2の所定の周波数fs、fpの間)でロックする。駆動周波数が誘導領域内にロックされると、変換器の電気機械結合係数が最大化され、それによって、装置の効率が最大化される。
いくつかの配置では、周波数コントローラは、発振が開始又は再始動されるたびに誘導領域の位置を特定するためにスイープ動作を行うように構成される。配置では、周波数コントローラは、発振が開始されるたびに誘導領域内の新しい周波数で駆動周波数をロックし、それによって、装置の動作効率に影響を与えるパラメータの変化を補償するように構成されている。
During the sweep operation, the frequency controller seeks out the frequency induction region for the transducer. Once the frequency controller has identified the induction region, the frequency controller records the ADC values and adjusts the transducer driving frequency to frequencies within the induction region (i.e., first and first) to optimize ultrasonic cavitation by the transducer. 2 predetermined frequencies f s , f p ). Locking the drive frequency within the inductive region maximizes the electromechanical coupling coefficient of the transducer, thereby maximizing the efficiency of the device.
In some arrangements, the frequency controller is configured to perform a sweeping motion to locate the induction region each time oscillation is initiated or restarted. In the arrangement, the frequency controller is configured to lock the drive frequency at a new frequency within the induction region each time oscillation is initiated, thereby compensating for changes in parameters that affect the operating efficiency of the device. .

いくつかの配置では、周波数コントローラは、最適なミスト生成を保証し、使用者への薬物送達の効率を最大化する。いくつかの配置では、周波数コントローラは、装置を最適化し、効率を向上させ、使用者へのニコチンデリバリーを最大化する。
他の配置では、周波数コントローラは、装置を最適化し、超音波を使用する他の任意の装置の効率を向上させる。いくつかの配置では、周波数コントローラは、超音波応答性薬物送達システムからの薬物放出の促進を拡張するために、治療用途の超音波技術と共に使用するように構成される。動作中に正確で最適な周波数を有することにより、マイクロバブル、ナノバブル、ナノドロップレット、リポソーム、エマルジョン、ミセル、または他の任意の送達システムが非常に効果的であることが保証される。
いくつかの配置では、上記のような最適なミスト生成及び化合物の最適な送達を保証するために、周波数コントローラは、再帰モードで動作するように構成される。周波数コントローラが再帰モードで動作する場合、周波数コントローラは、装置の動作中に周波数のスイープを周期的に実行し、ADC値を監視して、ADC値が変換器の最適発振を示す所定の閾値以上であるか否かを判断する。
In some arrangements, the frequency controller ensures optimal mist generation and maximizes efficiency of drug delivery to the user. In some arrangements, the frequency controller optimizes the device to improve efficiency and maximize nicotine delivery to the user.
In other arrangements, the frequency controller optimizes the device and improves the efficiency of any other device using ultrasound. In some arrangements, the frequency controller is configured for use with therapeutic ultrasound technology to enhance enhanced drug release from ultrasound-responsive drug delivery systems. Having a precise and optimal frequency during operation ensures that microbubbles, nanobubbles, nanodroplets, liposomes, emulsions, micelles, or any other delivery system is highly effective.
In some arrangements, the frequency controller is configured to operate in recursive mode to ensure optimal mist generation and optimal delivery of compound as described above. When the frequency controller operates in recursive mode, the frequency controller periodically performs a frequency sweep during operation of the device and monitors the ADC value to ensure that the ADC value is above a predetermined threshold indicative of optimum oscillation of the converter. Determine whether or not

いくつかの配置では、周波数コントローラは、周波数コントローラが変換器のための可能なより良い周波数を特定できる場合に備えて、装置が液体をエアロゾル化する過程にある間にスイープ動作を実行する。周波数コントローラがより良い周波数を特定した場合、周波数コントローラは、装置の最適な動作を維持するために、駆動周波数を新たに特定されたより良い周波数でロックする。 In some arrangements, the frequency controller performs a sweeping motion while the device is in the process of aerosolizing the liquid in case the frequency controller can identify a better possible frequency for the transducer. If the frequency controller identifies a better frequency, the frequency controller locks the drive frequency at the newly identified better frequency to maintain optimum operation of the device.

いくつかの配置では、周波数コントローラは、装置の動作中に周期的に所定の持続時間の間、周波数のスイープを実行する。上述した配置の装置の場合、スイープの所定の持続時間及びスイープ間の時間期間は、装置の機能を最適化するように選択される。超音波ミスト吸入器に実装される場合、これは、使用者の吸入全体を通じて使用者への最適な送達を保証する。 In some arrangements, the frequency controller performs frequency sweeps for predetermined durations periodically during operation of the device. For the device in the arrangement described above, the predetermined duration of the sweeps and the time period between sweeps are chosen to optimize the functioning of the device. When implemented in an ultrasonic mist inhaler, this ensures optimal delivery to the user throughout the user's inhalation.

図8は、いくつかの配置の周波数コントローラの動作のフロー図である。 FIG. 8 is a flow diagram of the operation of frequency controllers in some arrangements.

以下の開示は、上述した配置と同じ要素の多くからなるミスト吸入器のさらなる配置を開示する。上述した配置の要素は、本開示の残りの部分で説明した配置の要素のいずれかと入れ替えることができる。 The following disclosure discloses further arrangements of mist inhalers that consist of many of the same elements as the arrangements described above. Elements of the arrangements described above may be interchanged with any of the elements of arrangements described in the remainder of this disclosure.

以下に説明するミスト発生装置は、後述する水タバコ装置202とともに使用されるか、または、水タバコ装置202とともに使用するためのものである。他の配置では、水タバコ装置202は、本明細書で説明するミスト発生装置201の代わりに、複数の他のミスト発生装置から構成される。 The mist generating device described below is used with or for use with the hookah device 202 described below. In other arrangements, the hookah device 202 is comprised of multiple other mist-generating devices in place of the mist-generating device 201 described herein.

十分なエアロゾル生成を保証するために、いくつかの配置のミスト吸入器201は、正確に又は実質的に16mmの直径の超音波/圧電変換器からなる。この変換器は、所望のエアロゾル量生成に必要な周波数及び電力を制御するために、特定の静電容量及びインピーダンス値に合わせて製造される。 To ensure adequate aerosol generation, some arrangements of mist inhalers 201 consist of ultrasound/piezoelectric transducers with a diameter of exactly or substantially 16 mm. The transducer is manufactured to specific capacitance and impedance values to control the frequency and power required to produce the desired aerosol volume.

直径16mmの円盤状の超音波変換器を水平に配置すると、大きなミスト発生装置になる可能性がある。ザイズを最小化するために、この配置の超音波変換器は、超音波処理チャンバ内で垂直に保持される(超音波変換器の平面が、エアロゾルミストの流れに概ね平行であり、及び/又はミスト発生装置の長手方向の長さに概ね平行である)。別の言い方をすれば、超音波変換器は、ミスト発生装置の基部に対して一般に垂直である。 If a disc-shaped ultrasonic transducer with a diameter of 16 mm is arranged horizontally, it may become a large mist generator. To minimize size, the ultrasonic transducers in this arrangement are held vertically within the sonication chamber (the plane of the ultrasonic transducer is generally parallel to the flow of the aerosol mist and/or generally parallel to the longitudinal length of the mist generator). Stated another way, the ultrasonic transducer is generally perpendicular to the base of the mist generator.

ここで添付図面の図9から図11を参照すると、ミスト発生装置201は、細長く、任意に互いに取り付けられる2つのハウジング部分205、206から形成されるミスト発生ハウジング204から構成される。ミスト発生ハウジング204は、空気入口ポート207とミスト出口ポート208とから構成される。 Referring now to Figures 9-11 of the accompanying drawings, a mist generating device 201 is comprised of a mist generating housing 204 which is elongated and formed from two housing portions 205, 206 which are optionally attached to each other. The mist generating housing 204 consists of an air inlet port 207 and a mist outlet port 208 .

この配置では、ミスト発生ハウジング204は、射出成形プラスチック、具体的には、医療用途に典型的に使用されるポリプロピレンである。この配置では、ミスト発生ハウジング204は、異相共重合体である。より詳細には、非常に高い剛性と高い衝撃強度の最適な組み合わせを有するBF970MOヘテロフェーズコポリマーである。この材料で成形されたミスト発生ハウジング部品は、良好な帯電防止性能を示す。
ポリプロピレンなどの異相コポリマーは、この材料が超音波処理チャンバ219からミスト出口ポート208を通って流れる際にエアロゾルの凝縮を引き起こさないので、ミスト発生ハウジング204に特に好適である。このプラスチック材料はまた、工業的な破砕および洗浄プロセスを用いて容易に直接リサイクルすることができる。
In this arrangement, the mist generating housing 204 is an injection molded plastic, specifically polypropylene typically used in medical applications. In this arrangement, mist generating housing 204 is a heterophasic copolymer. More specifically, BF970MO heterophase copolymer with an optimal combination of very high stiffness and high impact strength. Mist generating housing components molded from this material exhibit good antistatic performance.
A heterophasic copolymer such as polypropylene is particularly suitable for the mist generating housing 204 as this material does not cause aerosol condensation as it flows from the sonication chamber 219 through the mist outlet port 208 . This plastic material can also be easily recycled directly using industrial crushing and washing processes.

図10において、ミスト出口ポート208は、閉鎖要素209によって閉鎖されている。しかしながら、ミスト吸入器200の使用時には、図9に示すように、閉鎖要素209がミスト出口ポート208から取り外されることが理解されよう。 In FIG. 10 mist exit port 208 is closed by closure element 209 . However, it will be appreciated that when mist inhaler 200 is in use, closure element 209 is removed from mist exit port 208, as shown in FIG.

ここで図12及び図13を参照すると、ミスト発生装置200は、ミスト発生ハウジング204内に保持される変換器ホルダ210を備える。変換器ホルダ210は、この配置では、円柱状又は概ね円筒状の本体部211と、円形の上下の開口部212、213から構成されている。変換器ホルダ210には、図13に示すように、超音波変換器215の端部を受け入れるための内部チャネル214が設けられている。 12 and 13, the mist generator 200 comprises a transducer holder 210 held within a mist generator housing 204 . The transducer holder 210, in this arrangement, consists of a cylindrical or generally cylindrical body 211 and circular upper and lower openings 212,213. The transducer holder 210 is provided with an internal channel 214 for receiving the end of the ultrasonic transducer 215, as shown in FIG.

変換器ホルダ210は、電極217が水タバコ装置202の交流ドライバに電気的に接続され得るように、超音波変換器215から電極217が延びる切断部216を内蔵し、以下により詳細に説明されるように、電極217は、超音波変換器215から延びる。 The transducer holder 210 incorporates a cutout 216 through which the electrode 217 extends from the ultrasonic transducer 215 so that the electrode 217 can be electrically connected to the AC driver of the hookah device 202, described in more detail below. As such, electrodes 217 extend from ultrasonic transducer 215 .

再び図11を参照すると、ミスト発生装置201は、ミスト発生ハウジング204内に設けられる液体チャンバ218を備える。液体チャンバ218は、霧化される液体を収容するためのものである。いくつかの配置では、液体が液体チャンバ218に収容される。他の配置では、液体チャンバ218は、最初は空であり、その後液体チャンバに液体が充填される。 Referring again to FIG. 11, the mist generator 201 comprises a liquid chamber 218 provided within the mist generator housing 204 . Liquid chamber 218 is for containing the liquid to be atomized. In some arrangements, liquid is contained in liquid chamber 218 . In other arrangements, the liquid chamber 218 is initially empty and then the liquid chamber is filled with liquid.

レブリン酸ニコチンからなるニコチン塩からなるいくつかの配置の超音波ミスト発生装置201での使用に適した液体(ここでは電子液体とも呼ばれる)組成物であって、以下のものである:
組成物中の植物性グリセリンの相対量は:55から80%(w/w)、または60から80%(w/w)、または65から75%(w/w)、または70%(w/w)、および/または
組成物中のプロピレングリコールの相対量は:5~30%(w/w)、又は10~30%(w/w)、又は15~25%(w/w)、又は20%(w/w)、および/または
組成物中の水の相対量は:5~15%(w/w)、又は7~12%(w/w)、又は10%(w/w)、および/または
組成物中のニコチンおよび/またはニコチン塩の量は:0.1~80mg/ml、または0.1~50mg/ml、または1~25mg/ml、または10~20mg/ml、または17mg/ml。
A liquid (also referred to herein as an e-liquid) composition suitable for use in some arrangements of ultrasonic mist generators 201 comprising a nicotine salt comprising nicotine levulinate is as follows:
The relative amount of vegetable glycerin in the composition is: 55 to 80% (w/w), or 60 to 80% (w/w), or 65 to 75% (w/w), or 70% (w/w) w), and/or the relative amount of propylene glycol in the composition is: 5-30% (w/w), or 10-30% (w/w), or 15-25% (w/w), or 20% (w/w), and/or The relative amount of water in the composition is: 5-15% (w/w), or 7-12% (w/w), or 10% (w/w) and/or the amount of nicotine and/or nicotine salts in the composition is: 0.1-80 mg/ml, or 0.1-50 mg/ml, or 1-25 mg/ml, or 10-20 mg/ml, or 17 mg/ml.

いくつかの配置では、ミスト発生装置201は、1.05パスカル・秒から1.412パスカル・秒の間の動粘度を有する電子液体を収容する。 In some arrangements, mist generator 201 contains an e-liquid having a kinematic viscosity between 1.05 Pascal-seconds and 1.412 Pascal-seconds.

いくつかの配置では、液体チャンバ218は、1:1のモル比でニコチンレブリネート塩を含む液体を含有する。 In some arrangements, liquid chamber 218 contains a liquid comprising nicotine levulinate salt in a 1:1 molar ratio.

いくつかの配置において、液体チャンバ218は、ニコチン、プロピレングリコール、植物性グリセリン、水及び香料を含む電子液体を含む。いくつかの例では、電子液体中の各成分の濃度%は、以下の表1、表2、表3又は表4に示されている。 In some arrangements, liquid chamber 218 contains an e-liquid including nicotine, propylene glycol, vegetable glycerin, water and fragrance. In some examples, the % concentration of each component in the e-liquid is shown in Table 1, Table 2, Table 3, or Table 4 below.

Figure 2023060880000005
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Figure 2023060880000006
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Figure 2023060880000007
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Figure 2023060880000008
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非限定的な例では、溶液中のニコチンは、すべてまたは一部がレブリン酸ニコチンの形態である。 In a non-limiting example, the nicotine in solution is wholly or partially in the form of nicotine levulinate.

レブリン酸ニコチン塩は、溶液中でニコチンとレブリン酸を結合させることによって形成される。この結果、レブリン酸アニオンとニコチンカチオンからなるレブリン酸ニコチン塩が形成される。 Nicotine levulinic acid salts are formed by combining nicotine and levulinic acid in solution. As a result, a nicotine levulinate salt consisting of a levulinate anion and a nicotine cation is formed.

表1、表2、表3、表4に示す電子液体中のニコチンの%濃度は、17mg/mlにほぼ相当する。 The % concentrations of nicotine in the e-liquids shown in Tables 1, 2, 3 and 4 correspond approximately to 17 mg/ml.

いくつかの配置では、液体チャンバ218は、1.05 Pa-sから1.412 Pa-sの間の動粘度と1.1 g/mlから1.3 g/mlの間の液体密度を有する液体を含む。 In some arrangements, liquid chamber 218 has a kinematic viscosity between 1.05 Pa-s and 1.412 Pa-s and a liquid density between 1.1 g/ml and 1.3 g/ml. Contains liquids.

いくつかの配置において、液体チャンバ218内の液体は、ユーザが水タバコ装置によって生成されたミストを吸入するときにユーザによって味わわれる香料(例えば、フルーツフレーバー)を含んでいる。 In some arrangements, the liquid within the liquid chamber 218 contains flavors (eg, fruit flavors) that are tasted by the user when the user inhales the mist produced by the hookah device.

粘度、密度の正しいパラメータを持つ電子液体を使用し、空気中に液体スプレーの所望の目標バブルボリュームを持つことによって、1.05パスカル・秒と1.412パスカル・秒の液体粘度範囲と約1.1~1.3 g/mL の密度(Hertzから密度範囲を取得)に対する2.8MHz~3.2MHzの周波数は、液滴の90%は1ミクロン以下とその50%は0.5ミクロン以下の液滴ボリュームを生み出すことがわかっている。 By using an e-liquid with the correct parameters of viscosity, density, and having the desired target bubble volume of the liquid spray in air, the liquid viscosity ranges of 1.05 and 1.412 Pa.s and about 1 A frequency of 2.8 MHz to 3.2 MHz for a density of 1 to 1.3 g/mL (density range taken from Hertz) indicates that 90% of the droplets are below 1 micron and 50% are below 0.5 micron. has been found to produce a droplet volume of

ミスト発生装置201は、ミスト発生装置筐体204内に設けられる超音波照射チャンバ219を含んで構成される。 The mist generator 201 includes an ultrasonic irradiation chamber 219 provided inside the mist generator housing 204 .

図12及び図13に戻り、変換器ホルダ210は、液体チャンバ218と超音波照射チャンバ219との間に障壁を提供する仕切り部220を含んで構成される。仕切り部分220によって提供される障壁は、超音波処理チャンバ219が液体チャンバ218から液体で溢れるリスク、又は超音波変換器215上の毛細管要素が過飽和になるリスクを最小限にし、そのいずれもが超音波変換器215の過負荷と効率を低下させる。さらに、超音波照射チャンバ219を溢れさせたり、毛細管要素を過飽和にすることは、吸入の際に使用者が液体を吸い込むという不快な体験も引き起こしかねない。このリスクを軽減するために、変換器ホルダ210の仕切り部分220は、超音波照射チャンバ219と液体チャンバ218との間の壁として着座する。 Returning to FIGS. 12 and 13, the transducer holder 210 comprises a divider 220 that provides a barrier between the liquid chamber 218 and the sonication chamber 219 . The barrier provided by the partition portion 220 minimizes the risk of the sonication chamber 219 flooding the liquid chamber 218 with liquid, or the risk of supersaturation of the capillary element on the ultrasonic transducer 215, both of which It overloads the sonic transducer 215 and reduces its efficiency. Furthermore, flooding the sonication chamber 219 or oversaturating the capillary element can also cause the user to experience the unpleasant experience of drawing up liquid during inhalation. To mitigate this risk, a divider portion 220 of transducer holder 210 sits as a wall between sonication chamber 219 and liquid chamber 218 .

仕切り部220は、毛細管要素を介して、液チャンバ218から超音波照射チャンバ219へ液体が流れることができる唯一の手段である毛細管開口部221を構成している。この配置では、毛細管開口部221は、0.2mm~0.4mmの幅を有する細長いスロットである。毛管開口221の寸法は、毛管開口221の縁が、超音波処理チャンバ219への液体流の制御を加えるために毛管開口221を通って延びる毛管要素に作用するバイアス力を提供するようなものである。 The partition 220 constitutes a capillary opening 221 which is the only means by which liquid can flow from the liquid chamber 218 to the sonication chamber 219 through the capillary element. In this arrangement, capillary opening 221 is an elongated slot with a width of 0.2 mm to 0.4 mm. The dimensions of the capillary opening 221 are such that the edges of the capillary opening 221 provide a biasing force acting on capillary elements extending through the capillary opening 221 to impart control of liquid flow into the sonication chamber 219 . be.

この配置では、変換器ホルダ210は、液体シリコンゴム(LSR)である。この配置では、液体シリコンゴムは、ショアA 60の硬度を有する。のLSR材料は、変換器ホルダ210が振動を減衰させることなく、超音波変換器215が振動することを保証する。この配置では、超音波変換器215の振動変位は2~5ナノメートルであり、何らかの減衰効果があると、超音波変換器215の効率が低下する可能性がある。したがって、このLSRの材料と硬度は、最小限の妥協で最適な性能を得るために選択される。 In this arrangement the transducer holder 210 is liquid silicone rubber (LSR). In this arrangement, the liquid silicone rubber has a Shore A 60 hardness. The LSR material ensures that the ultrasonic transducer 215 vibrates without the transducer holder 210 dampening the vibrations. In this arrangement, the ultrasonic transducer 215 has a vibrational displacement of 2-5 nanometers, and any damping effects can reduce the efficiency of the ultrasonic transducer 215 . Therefore, the material and hardness of this LSR are selected for optimum performance with minimal compromise.

次に図14および図15を参照すると、ミスト発生装置201は、液体チャンバ218から超音波処理チャンバ219に(薬剤または他の物質を含む)液体を移送するための毛管または毛管要素222を含んでいる。管要素222は、第1部分223と第2部分224とを有する平面状又は概ね平面状である。この配置では、第1部分223は、長方形または概ね長方形の形状を有し、第2部分224は、部分的に円形の形状を有する。 14 and 15, the mist generator 201 includes a capillary tube or capillary element 222 for transferring liquid (including drugs or other substances) from the liquid chamber 218 to the sonication chamber 219. there is The tube element 222 is planar or generally planar having a first portion 223 and a second portion 224 . In this arrangement, first portion 223 has a rectangular or generally rectangular shape and second portion 224 has a partially circular shape.

この配置では、毛細管要素222は、第1及び第2の部分223、224とそれぞれ同じ形状の第3の部分225及び第4の部分226から構成される。この配置の毛細管要素222は、図15に示すように、第1及び第2の部分223、224と第3及び第4の部分225、226とが互いに重ね合わされるように折り線227を中心に折り畳まれる。 In this arrangement, the capillary element 222 consists of a third portion 225 and a fourth portion 226 of the same shape as the first and second portions 223, 224 respectively. Capillary element 222 in this arrangement is folded about fold line 227 such that first and second portions 223, 224 and third and fourth portions 225, 226 are superimposed on each other, as shown in FIG. folded.

この配置では、毛細管要素は、約0.28mmの厚さを有する。図15に示すように、毛細管要素222を折り曲げて2つの層を有するようにすると、毛細管要素の全体の厚さは約0.56mmとなる。この二重層はまた、最適なエアロゾル生成のために超音波変換器215上に常に十分な液体が存在することを保証する。 In this arrangement the capillary element has a thickness of approximately 0.28 mm. When the capillary element 222 is folded to have two layers as shown in FIG. 15, the total thickness of the capillary element is about 0.56 mm. This double layer also ensures that there is always enough liquid on the ultrasonic transducer 215 for optimal aerosol generation.

この配置では、毛管要素222が折り畳まれると、第1及び第3部分223、225の下端は、毛管要素222が液体を吸収する速度を最大化するために液体チャンバ218内の液体中に位置する毛管要素222の部分の表面積を増大させる拡大下端228を画定する。 In this arrangement, when the capillary element 222 is folded, the lower ends of the first and third portions 223, 225 are located in liquid within the liquid chamber 218 to maximize the rate at which the capillary element 222 absorbs liquid. An enlarged lower end 228 is defined that increases the surface area of the portion of the capillary element 222 .

この配置では、毛細管要素222は100%竹繊維である。他の配置では、毛管要素は少なくとも75%の竹繊維のものである。毛細管要素として竹繊維を使用する利点は、上述したとおりである。 In this arrangement, capillary element 222 is 100% bamboo fiber. In another arrangement, the capillary element is of at least 75% bamboo fiber. The advantages of using bamboo fibers as capillary elements have been mentioned above.

ここで図16及び図17を参照すると、毛細管要素222は、超音波変換器215の霧化表面の一部に重畳した毛細管要素222の第2部分224を変換器ホルダ210が保持するように、変換器ホルダ210によって保持される。この配置では、円形の第2部分224は、変換器ホルダ210の内側凹部214内に収まっている。 16 and 17, the capillary element 222 is configured such that the transducer holder 210 holds a second portion 224 of the capillary element 222 that overlaps a portion of the atomizing surface of the ultrasonic transducer 215. It is held by transducer holder 210 . In this arrangement, the circular second portion 224 fits within the inner recess 214 of the transducer holder 210 .

毛管要素222の第1部分223は、変換器ホルダ210の毛管開口221を通って延びている。 A first portion 223 of capillary element 222 extends through capillary opening 221 of transducer holder 210 .

次に図18から図20を参照すると、ミスト発生ハウジング204の第2部分206は、変換器ホルダ222を受け、超音波処理チャンバ219の壁の一部を形成する概ね円形の壁229からなる。 18-20, the second portion 206 of the mist generating housing 204 comprises a generally circular wall 229 that receives the transducer holder 222 and forms part of the wall of the sonication chamber 219. As shown in FIG.

接触開口部230及び231は、超音波変換器215の電極との電気的接続を形成する電気接触部232及び233を受け入れるために、第2部分206の側壁に設けられている。 Contact openings 230 and 231 are provided in the side walls of the second portion 206 for receiving electrical contacts 232 and 233 that form electrical connections with the electrodes of the ultrasonic transducer 215 .

この配置では、ミスト出口ポート208で液体を吸収するために、吸収性チップ又は吸収性要素234が、ミスト出口ポート208に隣接して設けられている。この配置では、毛細管要素234は100%竹繊維である。 In this arrangement, an absorbent tip or element 234 is provided adjacent the mist outlet port 208 to absorb liquid at the mist outlet port 208 . In this arrangement, capillary element 234 is 100% bamboo fiber.

次に図21から図23を参照すると、ミスト発生ハウジング204の第1部分205は、第2部分206と同様の形状であり、超音波照射チャンバ219の壁のさらなる部分を形成し、変換器ホルダ210を保持する概して円形の壁部235をさらに備える。 21-23, the first portion 205 of the mist generating housing 204 is similarly shaped as the second portion 206 and forms a further portion of the wall of the sonication chamber 219 and the transducer holder. It further includes a generally circular wall 235 that holds 210 .

この配置では、ミスト出口ポート208に隣接して、ミスト出口ポート208で液体を吸収するための吸収性要素236がさらに設けられる。 In this arrangement, an absorbent element 236 is further provided adjacent the mist outlet port 208 for absorbing liquid at the mist outlet port 208 .

この配置では、ミスト発生ハウジング204の第1部分205は、図24に示すように、リテーナばね238の下端を支持するばね支持配置237を構成している。 In this arrangement, the first portion 205 of the mist generating housing 204 defines a spring support arrangement 237 supporting the lower end of the retainer spring 238, as shown in FIG.

リテーナばね238の上端は、リテーナばね238が毛細管要素222を超音波変換器215の霧化表面に対してバイアスするバイアス力を与えるように、毛細管要素222の第2の部分224に接触する。 The upper end of retainer spring 238 contacts second portion 224 of capillary element 222 such that retainer spring 238 provides a biasing force that biases capillary element 222 against the atomizing surface of ultrasonic transducer 215 .

図25を参照すると、ミスト発生ハウジング204の2つの部分205、206が互いに取り付けられる前に、変換器ホルダ210が所定の位置にあり、ミスト発生ハウジング204の第2の部分206によって保持されていることが示されている。 Referring to FIG. 25, the transducer holder 210 is in place and held by the second portion 206 of the misting housing 204 before the two portions 205, 206 of the misting housing 204 are attached together. is shown.

図26~図29を参照して、この配置では、ミスト発生装置201は、識別配列239を含んで構成されている。識別配置239は、一面に設けられた電気接点241を有するプリント基板240と、他面に設けられた集積回路242および別のオプション部品243とから構成される。 26-29, in this arrangement the mist generator 201 is configured to include an identification array 239. As shown in FIG. The identification arrangement 239 consists of a printed circuit board 240 with electrical contacts 241 on one side and an integrated circuit 242 and other optional components 243 on the other side.

集積回路242は、ミスト発生装置201に固有の識別子を記憶するメモリを有する。電気接点241は、集積回路242と通信するための電子的なインターフェースを提供する。 Integrated circuit 242 has a memory that stores an identifier unique to mist generator 201 . Electrical contacts 241 provide an electronic interface for communicating with integrated circuit 242 .

プリント回路基板240は、この配置では、ミスト発生ハウジング204の一側面の凹部244内に取り付けられている。集積回路242及び任意の他の電子部品243は、プリント回路基板240がミスト発生ハウジング204の側面と概ね面一となるように、さらなる凹部245内に収まっている。 The printed circuit board 240 is mounted in a recess 244 on one side of the mist generating housing 204 in this arrangement. An integrated circuit 242 and any other electronic components 243 are housed within a further recess 245 such that the printed circuit board 240 is generally flush with the sides of the mist generating housing 204 .

この配置では、集積回路242は、製造業者からの純正ミスト発生装置のみを装置と共に使用することを可能にする偽造防止機能を提供するワンタイムプログラマブル(OTP)装置である。この偽造防止機能は、ミスト発生装置201に(プリント基板240と)接着される特定のカスタム集積回路(IC)として、ミスト発生装置201に実装される。ICとしてのOTPは、ミスト発生装置201(およびその内容物)のその寿命にわたる完全なトレーサビリティ、ならびに使用者による消費の正確な監視を可能にする真にユニークな情報を含んでいる。OTP ICにより、ミスト発生装置201は、許可された場合にのみミストを発生させるように機能することができる。 In this arrangement, integrated circuit 242 is a one time programmable (OTP) device that provides anti-counterfeiting functionality that allows only genuine mist generators from the manufacturer to be used with the device. This anti-counterfeiting feature is implemented in mist generator 201 as a specific custom integrated circuit (IC) that is glued (with printed circuit board 240) to mist generator 201 . OTP as an IC contains truly unique information that allows complete traceability of the mist generator 201 (and its contents) over its lifetime, as well as accurate monitoring of consumption by the user. The OTP IC allows the mist generator 201 to function to generate mist only when authorized.

OTPは、特徴として、特定のミスト発生装置201のオーソライズドステータスを規定する。実際、カルボニルの排出を防止し、エアロゾルを安全な水準に保つために、実験により、約1000秒間のエアロゾル化後にミスト発生装置201は液体チャンバ218内の液体が空になったと見なされることが示されている。そのようにして、純正品でない、または空のミスト発生装置201は、この所定の使用時間の後、作動させることができなくなる。 The OTP characteristically defines the authorized status of a particular mist generator 201 . Indeed, in order to prevent carbonyl emissions and keep the aerosol at a safe level, experiments have shown that the mist generator 201 is considered empty of liquid in the liquid chamber 218 after approximately 1000 seconds of aerosolization. It is As such, a non-genuine or empty mist generator 201 cannot be activated after this predetermined period of use.

特徴としてのOTPは、デジタル・セール・ポイント、モバイル・コンパニオン・アプリケーション、およびミスト発生装置201の連携による完全な連鎖の一部であってもよい。信頼できる当事者によって製造され、デジタル・セール・ポイントで販売された純正のミスト発生装置201のみを水タバコ装置202で使用することができる。OTP ICは、ミスト発生装置201を認識できる水タバコ装置202によって読み取られる。
いくつかの配置では、OTP ICは、ミスト発生装置201と同じように使い捨てである。ミスト発生装置201が空であるとみなされるときはいつでも、水タバコ装置202に挿入された場合、それは活性化されない。同様に、偽造されたミスト発生装置201は、水タバコ装置202において機能しないであろう。
The OTP as a feature may be part of a complete chain of digital sale points, mobile companion applications, and mist generator 201 cooperation. Only genuine mist generators 201 manufactured by trusted parties and sold at Digital Sale Points may be used with the hookah device 202 . The OTP IC is read by a hookah device 202 that can recognize the mist generator 201 .
In some arrangements, the OTP IC is disposable, just like mist generator 201 . Whenever the mist generating device 201 is considered empty, it will not be activated when inserted into the hookah device 202 . Similarly, a counterfeit mist generator 201 will not work in a hookah device 202 .

ここで添付図面の図30を参照すると、ドライバ装置202は、本書では電力管理集積回路又はPMIC300と呼ばれる超音波変換器ドライバマイクロチップから構成されている。各PMIC300は、ミスト発生装置201のうちの1つにおけるそれぞれの超音波変換器215を駆動するためのマイクロチップである。本開示の実施例では、水タバコ装置202内のPMICの数は、水タバコ装置202と共に使用するためのミスト発生装置201の数に対応する。以下に説明する例では、4つのミスト発生装置201があり、水タバコ装置202は、4つの対応するPMIC300から構成される。他の例では、水タバコ装置202は、水タバコ装置202に結合される2~8個のミスト発生装置201を駆動するように構成された2~8個のPMIC300からなる。 Referring now to FIG. 30 of the accompanying drawings, the driver device 202 consists of an ultrasonic transducer driver microchip, referred to herein as a power management integrated circuit or PMIC 300. As shown in FIG. Each PMIC 300 is a microchip for driving a respective ultrasonic transducer 215 in one of the mist generators 201 . In embodiments of the present disclosure, the number of PMICs within the hookah device 202 corresponds to the number of mist generating devices 201 for use with the hookah device 202 . In the example described below, there are four mist generators 201 and the hookah device 202 consists of four corresponding PMICs 300 . In another example, the hookah device 202 consists of 2-8 PMICs 300 configured to drive 2-8 mist generators 201 coupled to the hookah device 202 .

本開示において、チップ、マイクロチップ、集積回路という用語は、互換性がある。マイクロチップ又は集積回路は、相互に接続された複数の組み込みコンポーネント及びサブシステムから構成される単一ユニットである。マイクロチップは、例えば、少なくとも一部がシリコンなどの半導体であり、半導体製造技術を使用して製造される。 In this disclosure, the terms chip, microchip, and integrated circuit are interchangeable. A microchip or integrated circuit is a single unit made up of multiple interconnected embedded components and subsystems. A microchip is, for example, at least partially a semiconductor, such as silicon, and is manufactured using semiconductor manufacturing techniques.

また、水タバコ装置202は、複数の第2のマイクロチップを備え、その各々は、本明細書において、ブリッジ集積回路又はブリッジIC301と称される。各ブリッジIC301は、PMIC300のそれぞれの1つに電気的に接続されている。各ブリッジIC301は、ミスト発生装置201の1つにおけるそれぞれの超音波変換器215を駆動するためのマイクロチップである。本開示の実施例では、水タバコ装置202のブリッジIC301の数は、水タバコ装置202と共に使用するためのミスト発生装置201の数に対応する。各ブリッジIC301は、相互に接続された複数の組み込み部品やサブシステムから構成される1つのユニットである。後述する例では、ブリッジIC301が4つあり、水タバコ装置202は、それに対応する4つのPMIC300から構成されている。 Hookah device 202 also includes a plurality of second microchips, each of which is referred to herein as a bridge integrated circuit or bridge IC 301 . Each bridge IC 301 is electrically connected to a respective one of the PMICs 300 . Each bridge IC 301 is a microchip for driving a respective ultrasonic transducer 215 in one of the mist generators 201 . In embodiments of the present disclosure, the number of bridge ICs 301 in the hookah device 202 corresponds to the number of mist generators 201 for use with the hookah device 202 . Each bridge IC 301 is a unit composed of a plurality of interconnected built-in components and subsystems. In the example described later, there are four bridge ICs 301, and the hookah device 202 is composed of four PMICs 300 corresponding to them.

この例では、各PMIC300とその代表の接続ブリッジIC301は、水タバコ装置202の同一基板に実装されている。後述するように、各ブリッジIC301は、通信バス(例えば、後述するI2Cバス)を介さず、PCB上の接続部を介してそれぞれのPMIC300に接続されている。この例では、PMIC300の物理的な寸法は幅1~3mm、長さ1~3mmであり、ブリッジIC301の物理的な寸法は幅
1~3mm、長さ1~3mmである。
In this example, each PMIC 300 and its representative connecting bridge IC 301 are mounted on the same substrate of the hookah device 202 . As will be described later, each bridge IC 301 is connected to each PMIC 300 via a connector on the PCB, not via a communication bus (for example, an I2C bus to be described later). In this example, the physical dimensions of PMIC 300 are 1-3 mm wide and 1-3 mm long, and the physical dimensions of bridge IC 301 are 1-3 mm wide and 1-3 mm long.

簡単のために、図43は、1つのPMIC300と1つのブリッジIC301のみを示し、以下の説明は、1つのPMIC300と1つのブリッジIC301のみを参照する。しかしながら、水タバコ装置202は、図43に示すように、同じ構成で接続される複数のPMIC300および複数の各ブリッジIC301を内蔵していることは理解されよう。後述するように、各PMIC300は通信(I2C)バス302に接続されており、通信バス302を介して送信されるマイコン303からの信号によって、各PMIC300を独立して制御することができるようになっている。 For simplicity, FIG. 43 only shows one PMIC 300 and one bridge IC 301 and the following description refers to only one PMIC 300 and one bridge IC 301 . However, it will be appreciated that the hookah device 202 incorporates multiple PMICs 300 and multiple respective bridge ICs 301 connected in the same configuration, as shown in FIG. As will be described later, each PMIC 300 is connected to a communication (I2C) bus 302, and signals from a microcomputer 303 transmitted via the communication bus 302 can control each PMIC 300 independently. ing.

ミスト発生装置201は、プログラマブル集積回路又はワンタイムプログラマブル集積回路又はOTP IC242を含んで構成される。ミスト発生装置201が水タバコ装置202に結合されるとき、OTP ICは、PMIC300に電気的に接続されて、PMIC300がOTP IC 242に供給される電圧を管理できるように、PMIC300から電力を受けるようになっている。また、OTP IC 242は、ドライバ装置202内のデータバスまたは通信バス302に接続されている。この例では、通信バス302はI2Cバスであるが、他の例では、通信バス302は他のタイプのデータバスである。 The mist generator 201 comprises a programmable integrated circuit or one-time programmable integrated circuit or OTP IC 242 . When the mist generator 201 is coupled to the hookah device 202 , the OTP IC is electrically connected to the PMIC 300 to receive power from the PMIC 300 so that the PMIC 300 can manage the voltage supplied to the OTP IC 242 . It has become. The OTP IC 242 is also connected to the data bus or communication bus 302 within the driver device 202 . In this example, communication bus 302 is an I2C bus, but in other examples communication bus 302 is another type of data bus.

ミスト発生装置201内の超音波変換器215は、ブリッジIC301に電気的に接続されており、水タバコ装置202の使用時にブリッジIC301が生成する交流駆動信号により超音波変換器215を駆動することができる。 The ultrasonic transducer 215 in the mist generator 201 is electrically connected to the bridge IC 301, and can be driven by an AC drive signal generated by the bridge IC 301 when the hookah device 202 is in use. can.

水タバコ装置202は、通信バス302と通信可能に電気的に結合されたマイクロコントローラ303の形態のプロセッサで構成されている。この例では、マイクロコントローラ303は、BluetoothTM low energy(BLE)マイクロコントローラである。マイクロコントローラ303は、バッテリー、によって駆動される低ドロップアウトレギュレータ(LDO)304から電力を受け取る。LDO304は、バッテリー250の電圧に変動があっても、マイクロコントローラ303が安定して動作できるように、マイクロコントローラ303に安定したレギュレートされた電圧を供給する。 The hookah device 202 comprises a processor in the form of a microcontroller 303 communicatively electrically coupled to the communication bus 302 . In this example, microcontroller 303 is a Bluetooth low energy (BLE) microcontroller. The microcontroller 303 receives power from a low dropout regulator (LDO) 304 powered by a battery. The LDO 304 provides a stable and regulated voltage to the microcontroller 303 so that the microcontroller 303 can operate stably even if the voltage of the battery 250 fluctuates.

水タバコ装置202は、バッテリー250から給電されるDC-DC昇圧コンバータ305の形態で電圧レギュレータを構成している。図43には1つのDC-DCブーストコンバータ305のみが示されているが、いくつかの実施例では、水タバコ装置202は、それぞれが複数のブリッジIC301のそれぞれの1つに電力を供給する複数のDC-DCブーストコンバータ305から構成されている。他の実施例では、水タバコ装置305は、複数のブリッジIC301のそれぞれに電力を供給するように構成された1つのDC-DCブーストコンバータ305のみから構成される。 The hookah device 202 constitutes a voltage regulator in the form of a DC-DC boost converter 305 powered by a battery 250 . Although only one DC-DC boost converter 305 is shown in FIG. 43, in some embodiments, the hookah device 202 may include multiple DC-to-DC boost converters 305 each powering a respective one of the plurality of bridge ICs 301 . , the DC-DC boost converter 305 of FIG. In other embodiments, the hookah device 305 consists of only one DC-DC boost converter 305 configured to power each of the multiple bridge ICs 301 .

昇圧コンバータ305は、バッテリーまたは電源の電圧をプログラム可能な電圧VBOOSTまで上昇させる。プログラム可能な電圧VBOOSTは、PMIC300からの電圧制御信号VCTLに応答して、ブーストコンバータ305によって設定される。詳細は後述するが、昇圧コンバータ305は、電圧VBOOSTをブリッジIC301に出力する。他の例では、電圧レギュレータは、選択可能な電圧を出力する降圧コンバータまたは他のタイプの電圧レギュレータである。 Boost converter 305 boosts the battery or power supply voltage to a programmable voltage VBOOST. Programmable voltage VBOOST is set by boost converter 305 in response to voltage control signal VCTL from PMIC 300 . Although details will be described later, the boost converter 305 outputs the voltage VBOOST to the bridge IC 301 . In other examples, the voltage regulator is a buck converter or other type of voltage regulator that outputs a selectable voltage.

電圧制御信号VCTLは、この例では、PMIC300内に実装されるデジタル-アナログ変換器(DAC)により生成される。DACはPMIC300内に統合されているため、図30では見えない。DAC及びPMIC300内にDACを統合する技術的利点は、以下に詳細に説明される。 Voltage control signal VCTL is generated by a digital-to-analog converter (DAC) implemented within PMIC 300 in this example. The DAC is not visible in FIG. 30 because it is integrated within the PMIC 300. The DAC and the technical advantages of integrating the DAC within PMIC 300 are described in detail below.

この例では、PMIC300はコネクタ306がUSB充電器に結合されたときにPMIC300が充電電圧VCHRGを受け取ることができるように、ユニバーサルシリアルバス(USB)コネクタ306の形態の電源コネクタに接続される。他の例では、PMIC300は、水タバコ装置202が外部電源に接続され、それによって電力を供給されることを可能にする別の電源ソケットに接続される。 In this example, PMIC 300 is connected to a power connector in the form of universal serial bus (USB) connector 306 such that PMIC 300 can receive charging voltage VCHRG when connector 306 is coupled to a USB charger. In another example, the PMIC 300 is connected to another power socket that allows the hookah device 202 to be connected to and powered by an external power source.

水タバコ装置202は、この例では、静圧センサである第1圧力センサ307からなる。また、水タバコ装置202は、この例では、動的圧力センサである第2の圧力センサ308を含んで構成される。しかしながら、他の例では、水タバコ装置202は、2つの圧力センサ307、308のうちの1つのみから構成される。圧力センサ307、308は、ユーザがいつ水タバコを吸って、ミスト発生装置201を通じて空気を吸い込んでいるかについて感知するために、気圧の変化を感知する。
この例では、水タバコ装置202は、PMIC300によって制御される複数のLED308で構成されている。他の例では、1つ以上のLEDs308が除かれる。
マイクロコントローラ303は、通信バス302上のマスター装置として機能し、PMIC300は第1のスレーブ装置、OTP IC 242は第2のスレーブ装置、第2の圧力センサ308は第3のスレーブ装置、第1の圧力センサ307は第1のスレーブ装置となる。複数のPMIC300の各追加PMIC300は、通信バス302上の別のスレーブ装置である。通信バス302により、マイクロコントローラ303は、水タバコ装置202内の以下の機能を制御することができる。
The hookah device 202 consists of a first pressure sensor 307, which in this example is a static pressure sensor. The hookah device 202 also includes a second pressure sensor 308, which in this example is a dynamic pressure sensor. However, in other examples, the hookah device 202 consists of only one of the two pressure sensors 307,308. Pressure sensors 307 , 308 sense changes in air pressure to sense when the user is smoking a hookah and drawing air through mist generator 201 .
In this example, the hookah device 202 is made up of a plurality of LEDs 308 controlled by the PMIC 300 . In other examples, one or more of the LEDs 308 are omitted.
The microcontroller 303 acts as a master device on the communication bus 302, the PMIC 300 as the first slave device, the OTP IC 242 as the second slave device, the second pressure sensor 308 as the third slave device, the first Pressure sensor 307 becomes the first slave device. Each additional PMIC 300 of the plurality of PMICs 300 is another slave device on communication bus 302 . The communication bus 302 allows the microcontroller 303 to control the following functions within the hookah device 202 .

1. 各PMIC300の全ての機能は、マイクロコントローラ303によって高度に設定可能である。 1. All functions of each PMIC 300 are highly configurable by microcontroller 303 .

2. 超音波変換器215を流れる電流は、高帯域幅のセンス・整流回路によって、高いコモンモード電圧(ブリッジのハイサイド)でセンシングされる。感知された電流は、実効電流に比例した電圧に変換され、ブリッジIC301の電流感知出力端子309にバッファリングされた電圧として提供される。この電圧はPMIC300に供給されてサンプリングされ、I2C要求を通じてデジタル表現として利用できるようになる。超音波変換器215を流れる電流を感知することは、共振周波数追跡機能の一部を形成する。本書で説明するように、ブリッジIC301内でこの機能性を有効にする装置の能力は、重要な技術的利点を提供する。 2. The current through the ultrasonic transducer 215 is sensed at a high common mode voltage (high side of the bridge) by a high bandwidth sense and rectifier circuit. The sensed current is converted to a voltage proportional to the rms current and provided as a buffered voltage to current sense output terminal 309 of bridge IC 301 . This voltage is supplied to the PMIC 300, sampled, and made available as a digital representation through an I2C request. Sensing the current through the ultrasonic transducer 215 forms part of the resonant frequency tracking function. As described herein, the ability of the device to enable this functionality within bridge IC 301 provides significant technical advantages.

3. PMIC300内に集積されたDAC(図30には示されていない)により、DC-DC昇圧コンバータ電圧VBOOSTを10Vから20Vの間になるようにプログラムすることが可能である。 3. A DAC (not shown in FIG. 30) integrated within the PMIC 300 allows the DC-DC boost converter voltage VBOOST to be programmed to be between 10V and 20V.

4. マイクロコントローラ303は、装置202の充電器サブシステムが、単一セルバッテリーであるバッテリーの充電を管理することを可能にする。 4. Microcontroller 303 enables the charger subsystem of device 202 to manage charging of the battery, which is a single cell battery.

5. 発光ダイオード(LED)ドライバモジュール(図示せず)は、リニアモードまたはガンマ補正モードのいずれかでLED308を駆動し、デジタル的に調光するためにPMIC300によって給電される。 5. A light emitting diode (LED) driver module (not shown) is powered by the PMIC 300 to drive and digitally dim the LEDs 308 in either linear or gamma corrected mode.

6. マイクロコントローラ303は、圧力センサ307、308からPressure#1及びPressure#2センサ値を読み取ることができる。 6. The microcontroller 303 can read the Pressure #1 and Pressure #2 sensor values from the pressure sensors 307,308.

ここで添付図面の図31を参照すると、各PMIC300は、この例では、統合されたサブシステムと、PMIC300に電気入出力を提供する複数のピンとからなる自己完結型のチップ又は集積回路である。本開示における集積回路またはチップへの言及は交換可能であり、いずれの用語も、例えばシリコンであってもよい半導体装置を包含する。 Referring now to FIG. 31 of the accompanying drawings, each PMIC 300 is, in this example, a self-contained chip or integrated circuit consisting of integrated subsystems and multiple pins that provide electrical inputs and outputs to the PMIC 300 . References to integrated circuits or chips in this disclosure are interchangeable and both terms encompass semiconductor devices, which may be, for example, silicon.

PMIC300は、リファレンスブロック(BG)311、LDO312、電流センサ313、温度センサ314および発振器315を含むアナログ部品から構成されるアナログコア310を備えている。 PMIC 300 comprises an analog core 310 made up of analog components including a reference block (BG) 311 , LDO 312 , current sensor 313 , temperature sensor 314 and oscillator 315 .

以下により詳細に説明するように、発振器315は、パルス幅変調(PWM)A段階およびB段階を出力する遅延ロックループ(DLL)に結合されており、発振器315およびDLLは、ブリッジIC301内のHブリッジを駆動する2相中心整合PWM出力を生成する。 As will be described in more detail below, oscillator 315 is coupled to a delay locked loop (DLL) that outputs pulse width modulation (PWM) A-stages and B-stages, oscillator 315 and DLL are coupled to a high frequency signal within bridge IC 301 . It produces a two-phase center-aligned PWM output that drives the bridge.

DLLは、端と端が接続された複数の遅延線からなり、遅延線の合計遅延時間は、メインクロック信号clk_mの周期に等しくなっている。この例では、DLLは、発振器315からのクロック信号とLDO312からの安定化電源電圧とを受け取るPMIC300の、本書ではデジタルコア316と呼ばれるデジタル・プロセッサ・サブシステムに実装されている。DLLは、デジタルコア316において端から端まで接続される多数の(例えば、数百万のオーダーの)遅延ゲートで実装される。 The DLL consists of a plurality of delay lines connected end-to-end, and the total delay time of the delay lines is equal to the period of the main clock signal clk_m. In this example, the DLL is implemented in a digital processor subsystem, referred to herein as digital core 316 , of PMIC 300 that receives a clock signal from oscillator 315 and a regulated power supply voltage from LDO 312 . The DLL is implemented with a large number (eg, on the order of millions) of delay gates connected end-to-end in digital core 316 .

現在のところ、集積回路市場における信号発生器部品でこの実装を構成するものはないので、二相中心整列PWM信号を生成するためにPMIC300の同じ集積回路に発振器315とDLLを実装することはユニークなことである。 Currently, no signal generator component in the integrated circuit market constitutes this implementation, so implementing oscillator 315 and DLL on the same integrated circuit of PMIC 300 to generate a two-phase center-aligned PWM signal is unique. That's what it is.

本書で説明したように、PWMは、ミストの発生を最適化するために電気エネルギーから運動エネルギーへの効率的な伝達を維持するために、水タバコ装置202が超音波変換器215の共振周波数を正確に追跡することを可能にする機能の一部分である。 As described herein, PWM allows the hookah device 202 to adjust the resonant frequency of the ultrasonic transducer 215 to maintain efficient transfer of electrical to kinetic energy to optimize mist generation. It's part of the functionality that allows you to track accurately.

この例では、PMIC300は、例えばUSB電源からの電力によるバッテリー充電を制御する充電器回路317を含んで構成される。 In this example, the PMIC 300 includes a charger circuit 317 that controls battery charging with power from, for example, a USB power source.

PMIC300は、バッテリーからの電力によってまたは外部電源からの電力によってアナログコア310に電力を供給するようにPMIC300を構成する統合電力スイッチVSYSを含んで構成される。 PMIC 300 is configured with an integrated power switch VSYS that configures PMIC 300 to power analog core 310 either by power from a battery or by power from an external power supply.

PMIC300は、組み込み型アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)サブシステム318を構成する。発振器315と共にADC318を同じ集積回路内に実装することは、それ自体、集積回路市場において、集積回路内にサブブロックとして実装された発振器とADCからなる他の集積回路が存在しないので、ユニークである。来の装置では、ADCは発振器とは別のディスクリート部品として提供され、ADCと発振器は同じPCBに実装されるのが一般的である。この従来の配置の問題点は、ADCと発振器の2つの独立したコンポーネントがPCB上で不必要にスペースを取ることである。さらに、従来のADCと発振器は、通常、I2Cバスなどのシリアルデータ通信バスで互いに接続されており、その通信速度は最大でも400kHzと限られているという問題がある。従来の装置とは対照的に、PMIC300は、ADC318と発振器315とが同一の集積回路内に集積されて構成されているため、ADC318と発振器315との間の通信にラグがなく、ADC318と発振器315とは互いに高速通信、例えば発振器315の速度(例えば3MHzから5MHz)で通信できることを意味する。 PMIC 300 constitutes an embedded analog-to-digital converter (ADC) subsystem 318 . The implementation of ADC 318 along with oscillator 315 in the same integrated circuit is unique in itself as there is no other integrated circuit in the integrated circuit market that consists of an oscillator and ADC implemented as sub-blocks within an integrated circuit. . In future devices, the ADC is provided as a discrete component separate from the oscillator, and it is common for the ADC and oscillator to be mounted on the same PCB. The problem with this conventional arrangement is that the ADC and oscillator, two separate components, take up unnecessary space on the PCB. Furthermore, conventional ADCs and oscillators are usually connected to each other by a serial data communication bus such as an I2C bus, and there is a problem that the communication speed is limited to 400 kHz at maximum. In contrast to conventional devices, PMIC 300 comprises ADC 318 and oscillator 315 integrated in the same integrated circuit, so that communication between ADC 318 and oscillator 315 is lag-free and 315 means that they can communicate with each other at high speed, eg, at the speed of oscillator 315 (eg, 3 MHz to 5 MHz).

この例のPMIC300では、発振器315は5MHzで動作しており、5MHzのクロック信号SYS CLOCKを生成している。しかしながら、他の例では、発振器315は、最大105MHzのはるかに高い周波数でクロック信号を生成する。本書で説明する集積回路は、全て発振器315の高い周波数で動作するように構成されている。 In this example PMIC 300, oscillator 315 operates at 5 MHz and produces a 5 MHz clock signal SYS CLOCK. However, in other examples, oscillator 315 generates clock signals at much higher frequencies, up to 105 MHz. All of the integrated circuits described herein are configured to operate at the high frequency of oscillator 315 .

ADC318は、複数のGPIO入力(IF_GPIO1~3)を構成する複数のフィードバック入力端子又はアナログ入力319からなる。フィードバック入力端子またはアナログ入力319の少なくとも1つは、ブリッジIC301内のHブリッジ回路からのフィードバック信号を受け、そのフィードバック信号は、Hブリッジ回路の動作のパラメータまたはHブリッジ回路が交流駆動信号で超音波変換器215などの共振回路を駆動しているときの交流駆動信号のパラメータを示すものである。後述するように、GPIO入力は、ブリッジIC301から、ブリッジIC301が報告するルート平均二乗(rms)電流を示す電流センス信号を受信するために使用される。この例では、GPIO入力の1つは、ブリッジIC301内のHブリッジからのフィードバック信号を受信するフィードバック入力端子である。 The ADC 318 consists of multiple feedback input terminals or analog inputs 319 that constitute multiple GPIO inputs (IF_GPIO1-3). At least one of the feedback input terminals or analog inputs 319 receives a feedback signal from an H-bridge circuit within the bridge IC 301, which feedback signal is a parameter of the operation of the H-bridge circuit or an ultrasonic signal that the H-bridge circuit receives with the AC drive signal. 2 shows the parameters of an AC drive signal when driving a resonant circuit such as transducer 215. FIG. As will be described below, the GPIO input is used to receive from bridge IC 301 a current sense signal indicative of the root mean square (rms) current reported by bridge IC 301 . In this example, one of the GPIO inputs is the feedback input terminal that receives the feedback signal from the H-bridge within bridge IC 301 .

ADCサブシステム318は、複数のADC入力端子319で受信したアナログ信号を、メインクロック信号の周波数に比例するサンプリング周波数でサンプリングする。そして、ADCサブシステム318は、サンプリングされたアナログ信号を用いて、ADCデジタル信号を生成する。 ADC subsystem 318 samples the analog signals received at multiple ADC input terminals 319 at a sampling frequency proportional to the frequency of the main clock signal. ADC subsystem 318 then uses the sampled analog signal to generate an ADC digital signal.

この例では、PMIC300に内蔵されるADC318は、Hブリッジ334及び超音波変換器215を流れるRMS電流だけでなく、システムで利用できる電圧(例えば、VBAT、VCHRG、VBOOST)、PMIC300の温度、バッテリーの温度及び将来の拡張を可能にするGPIO入力(IF_GPIO1~3)などもサンプリングする。 In this example, the ADC 318 embedded in the PMIC 300 measures not only the RMS current through the H-bridge 334 and the ultrasonic transducer 215, but also the voltage available in the system (eg, VBAT, VCHRG, VBOOST), the temperature of the PMIC 300, the battery It also samples temperature and GPIO inputs (IF_GPIO1-3) to allow for future expansion.

デジタルコア316は、ADCサブシステムからADC生成デジタル信号を受信し、ADCデジタル信号を処理して、ドライバ制御信号を生成する。デジタルコア316は、ドライバ制御信号をPWM信号発生器サブシステム(DLL332)に伝達し、PWM信号発生器サブシステムを制御する。 Digital core 316 receives the ADC generated digital signals from the ADC subsystem and processes the ADC digital signals to generate driver control signals. The digital core 316 communicates driver control signals to the PWM signal generator subsystem (DLL 332) to control the PWM signal generator subsystem.

現在市場に存在する整流回路は、非常に限られた帯域幅(典型的には1MHz未満)である。PMIC300の発振器315は最大5MHz、あるいは最大105Mhzで動作しているため、高帯域幅の整流回路がPMIC300に実装される。後述するように、ブリッジIC301のHブリッジ内のRMS電流を感知することは、水タバコ装置202が超音波変換器215を高精度で駆動することを可能にするフィードバックループの一部を形成している。フィードバックループは、圧電変換器の製造におけるあらゆるプロセス変動(共振周波数の変動)に対応し、共振周波数の温度効果を補償するので、超音波変換器の駆動という産業におけるゲームチェンジャーである。これは、ADC318、発振器315およびDLLをPMIC300の同一の集積回路内に統合するという発明的実現によって、部分的に達成される。この統合により、これらのサブシステムは、高速(例えば、5MHzまたは最大105MHzのクロック周波数で)で互いに通信することが可能になる。これらのサブシステム間のラグを低減することは、超音波産業、特にミスト発生装置の分野において、ゲームチェンジャーとなる。 Rectifier circuits currently on the market have very limited bandwidth (typically less than 1 MHz). Since the PMIC 300 oscillator 315 operates up to 5 MHz, or up to 105 Mhz, a high bandwidth rectifier circuit is implemented in the PMIC 300 . As described below, sensing the RMS current in the H-bridge of bridge IC 301 forms part of a feedback loop that allows hookah device 202 to drive ultrasonic transducer 215 with high precision. there is The feedback loop is a game changer in the industry of driving ultrasonic transducers, as it accommodates any process variations (variation in resonant frequency) in piezoelectric transducer manufacturing and compensates for temperature effects on resonant frequency. This is achieved in part by the inventive realization of integrating ADC 318, oscillator 315 and DLL within the same integrated circuit of PMIC 300. FIG. This integration allows these subsystems to communicate with each other at high speeds (eg, at clock frequencies of 5 MHz or up to 105 MHz). Reducing the lag between these subsystems would be a game changer in the ultrasound industry, especially in the mist generator field.

ADC318は、バッテリー電圧監視入力VBATと充電器入力電圧監視入力VCHGの他、電圧監視入力VMON、VRTH、温度監視入力TEMPから構成される。 The ADC 318 includes a battery voltage monitoring input VBAT, a charger input voltage monitoring input VCHG, voltage monitoring inputs VMON and VRTH, and a temperature monitoring input TEMP.

温度監視入力TEMPは、PMIC300内に内蔵される温度センサ314から温度信号を受信する。これにより、PMIC300は、PMIC300内の実際の温度を正確に感知し、PMIC300内の誤動作、ならびにPMIC300の温度に影響を与えるプリント回路基板上の他のコンポーネントへの誤動作を検出することができる。そして、PMIC300は、ミスト吸入器200の安全性を維持するために、誤動作があれば超音波変換器215の励振を行わないようにブリッジIC301を制御し、ひいては水タバコ装置202の安全性を確保することができる。 Temperature monitor input TEMP receives a temperature signal from temperature sensor 314 contained within PMIC 300 . This allows the PMIC 300 to accurately sense the actual temperature within the PMIC 300 and detect malfunctions within the PMIC 300 as well as malfunctions to other components on the printed circuit board that affect the temperature of the PMIC 300 . In order to maintain the safety of the mist inhaler 200, the PMIC 300 controls the bridge IC 301 so as not to excite the ultrasonic transducer 215 if there is a malfunction, thereby ensuring the safety of the hookah device 202. can do.

追加温度センサ入力VRTHは、水タバコ装置250の温度を監視する水タバコ装置202内の外部温度センサから温度感知信号を受信する。従って、PMIC300は、過度に高い動作温度によって引き起こされる損傷のリスクを低減するために、水タバコ装置202をシャットダウンするように反応することができる。 An additional temperature sensor input VRTH receives a temperature sensing signal from an external temperature sensor within the hookah device 202 that monitors the temperature of the hookah device 250 . Accordingly, the PMIC 300 can react to shut down the hookah device 202 to reduce the risk of damage caused by excessively high operating temperatures.

PMIC300は、この例では、デジタルコア316からデジタル駆動信号を受信し、PMIC300の出力ピンに結合されるように構成された6つのLED321~326にLED駆動出力信号を提供するLEDドライバ320から構成される。したがって、LEDドライバ320は、最大6つの独立したチャネルでLED321~326を駆動し、調光することができる。 PMIC 300, in this example, consists of an LED driver 320 that receives digital drive signals from digital core 316 and provides LED drive output signals to six LEDs 321-326 that are configured to be coupled to output pins of PMIC 300. be. Thus, LED driver 320 can drive and dim LEDs 321-326 in up to six independent channels.

PMIC300は、PMIC300内のデジタル信号をアナログの電圧制御信号に変換し、出力端子VDAC0を介してPMIC300から出力する第1デジタル・アナログ変換器(DAC)327を含んで構成される。第1DAC327は、デジタルコア316が生成したデジタル制御信号をアナログ電圧制御信号に変換し、出力端子VDAC0を介して出力して昇圧コンバータ305などの電圧レギュレータ回路を制御する。このようにして電圧制御信号は、共振回路(超音波変換器215)の動作を示すフィードバック信号に応答して、超音波変換器215を駆動するためのHブリッジ回路による変調用の所定の電圧を生成するように電圧レギュレータ回路を制御する。 PMIC 300 includes a first digital-to-analog converter (DAC) 327 that converts a digital signal within PMIC 300 into an analog voltage control signal and outputs it from PMIC 300 via output terminal VDAC0. The first DAC 327 converts the digital control signal generated by the digital core 316 into an analog voltage control signal and outputs it via the output terminal VDAC0 to control the voltage regulator circuit such as the boost converter 305 . The voltage control signal thus provides a predetermined voltage for modulation by the H-bridge circuit to drive the ultrasonic transducer 215 in response to a feedback signal indicative of the operation of the resonant circuit (ultrasonic transducer 215). control the voltage regulator circuit to generate

この例では、PMIC300は、PMIC300内のデジタル信号を、PMIC300から第2のアナログ出力端子VDAC1を介して出力されるアナログ信号に変換する第2のDAC328を含んで構成されている。 In this example, PMIC 300 includes a second DAC 328 that converts digital signals within PMIC 300 to analog signals that are output from PMIC 300 via a second analog output terminal VDAC1.

DAC327、328をPMIC300の他のサブシステムと同じマイクロチップ内に埋め込むことにより、DAC327、328は、PMIC300内のデジタルコア316および他のコンポーネントと、通信ラグがない、または最小で高速に通信することができる。DAC327、328は、外部フィードバックループを制御するアナログ出力を提供する。例えば、第1DAC327は、昇圧コンバータ305に制御信号VCTLを供給し、昇圧コンバータ305の動作を制御する。他の例では、DAC327、328は、ブーストコンバータ305の代わりに、またはそれに加えて、DC-DC降圧コンバータに駆動信号を供給するように構成される。PMIC300に2つの独立したDACチャネルを統合することにより、PMIC300は、水タバコ装置202で使用される任意のレギュレータのフィードバックループを操作することができ、水タバコ装置202が超音波変換器215の超音波照射パワーを調節したり、超音波変換器215の絶対最大電流及び温度設定に対するアナログ閾値を設定することができるようにすることができる。 By embedding the DACs 327, 328 within the same microchip as the other subsystems of the PMIC 300, the DACs 327, 328 can communicate with the digital core 316 and other components within the PMIC 300 at high speed with no or minimal communication lag. can be done. DACs 327, 328 provide analog outputs to control external feedback loops. For example, the first DAC 327 supplies the control signal VCTL to the boost converter 305 to control the operation of the boost converter 305 . In other examples, DACs 327 , 328 are configured to provide drive signals to a DC-DC step-down converter instead of or in addition to boost converter 305 . By integrating two independent DAC channels into the PMIC 300, the PMIC 300 is able to operate the feedback loop of any regulator used in the hookah device 202 so that the hookah device 202 is the ultrasonic transducer of the ultrasonic transducer 215. It may be possible to adjust the insonation power and set analog thresholds for the absolute maximum current and temperature settings of the ultrasound transducer 215 .

PMIC300は、シリアル通信インターフェースを構成し、この例では、ピンを通して設定された外部I2Cアドレスを内蔵するI2Cインターフェースである。 The PMIC 300 constitutes a serial communication interface, in this example an I2C interface containing an external I2C address set through pins.

PMIC300はまた、マイクロチップの機能を実装するためのデジタルマシン(FSM)を含む様々な機能ブロックから構成される。これらのブロックは、以下でより詳細に説明される。 The PMIC 300 is also composed of various functional blocks including a digital machine (FSM) for implementing the functions of the microchip. These blocks are described in more detail below.

ここで添付図面の図32を参照すると、パルス幅変調(PWM)信号発生器サブシステム329がPMIC300内に組み込まれている。PWM発生器システム329は、発振器315と、分周器330と、マルチプレクサ331と、遅延ロックループ(DLL)332とから構成される。後述するように、PWM発生系329は、
2相センターアライメント型PWM発生器である。
Referring now to FIG. 32 of the accompanying drawings, a pulse width modulated (PWM) signal generator subsystem 329 is incorporated within PMIC 300 . PWM generator system 329 consists of oscillator 315 , frequency divider 330 , multiplexer 331 and delay locked loop (DLL) 332 . As will be described later, the PWM generation system 329
It is a two-phase center-aligned PWM generator.

分周器330、マルチプレクサ331及びDLL332は、デジタルコア316内のデジタル論理部品(例えば、トランジスタ、論理ゲート等)で実装される。 Divider 330 , multiplexer 331 and DLL 332 are implemented with digital logic components (eg, transistors, logic gates, etc.) within digital core 316 .

本開示の例では、発振器315及びそれぞれPWM生成システム329によってカバーされる周波数範囲は、50kHz~5MHz又は最大105MHzである。PWM生成システム329の周波数精度は±1%であり、温度に対する広がりは±1%である。現在のIC市場において、50kHz~5MHzまたは105MHzまでの周波数範囲を提供できる発振器および2相中心整合型PWM発生器を内蔵したICはない。 In the example of this disclosure, the frequency range covered by oscillator 315 and respective PWM generation system 329 is from 50 kHz to 5 MHz or up to 105 MHz. The frequency accuracy of the PWM generation system 329 is ±1% and the spread over temperature is ±1%. There is no IC in the current IC market with an integrated oscillator and two-phase center-matched PWM generator that can provide a frequency range from 50 kHz to 5 MHz or up to 105 MHz.

発振器315は、50kHz~5MHz、または105MHzまでの周波数のメインクロック信号(clk_m)を生成する。メインクロックclk_mは、分周器330に入力され、メインクロックclk_mの周波数を1つ以上の所定の除数量で分周する。この例では、分周器330は、メインクロックclk_mの周波数を2、4、8、16で分周し、分周された周波数のクロックを出力としてマルチプレクサ331に供給する。マルチプレクサ331は、分周された周波数のクロックを多重化し、分周された周波数の出力をDLL332に供給する。このDLL332に渡される信号は、DLL332が所望の周波数で信号を出力するように制御する周波数基準信号である。なお、他の例では、分周器330およびマルチプレクサ331は省略される。 Oscillator 315 generates a main clock signal (clk_m) with a frequency between 50 kHz and 5 MHz, or up to 105 MHz. The main clock clk_m is input to the frequency divider 330, which divides the frequency of the main clock clk_m by one or more predetermined divisors. In this example, the frequency divider 330 divides the frequency of the main clock clk_m by 2, 4, 8, and 16, and supplies the divided frequency clock to the multiplexer 331 as an output. The multiplexer 331 multiplexes the frequency-divided clock and supplies the frequency-divided output to the DLL 332 . The signal passed to this DLL 332 is a frequency reference signal that controls the DLL 332 to output a signal at the desired frequency. Note that in other examples, frequency divider 330 and multiplexer 331 are omitted.

また、発振器315は、第1位相クロック信号Phase1と第2位相クロック信号Phase2の2つの位相を生成する。第1位相クロック信号と第2位相クロック信号の位相は、センターアライメントされている。図33に示されるように:
第1相クロック信号Phase1は、clk_mの正の半周期の可変時間だけHighになり、clk_mの負の半周期にはLowになる。
第2相クロック信号Phase2は、clk_mの負の半周期の可変時間だけHighになり、clk_mの正の半周期の間Lowになる。
Also, the oscillator 315 generates two phases, a first phase clock signal Phase1 and a second phase clock signal Phase2. The phases of the first phase clock signal and the second phase clock signal are center aligned. As shown in Figure 33:
The first phase clock signal Phase1 goes high for a variable time during the positive half period of clk_m and goes low during the negative half period of clk_m.
The second phase clock signal Phase2 goes high for a variable time during the negative half period of clk_m and goes low for the positive half period of clk_m.

そして、第1相クロック信号Phase1と第2相クロック信号Phase2を用いて、2倍周波数のクロック信号を生成するDLL332に送られる。この2倍周波数クロック信号は、メインクロック信号clk_mの2倍の周波数である。この例では、DLL332内の「OR」ゲートが、第1位相クロック信号Phase1と第2位相クロック信号Phase2とを用いて、2倍周波数のクロック信号を生成する。この2倍周波数クロックまたは分周器330から来る分周された周波数は、選択された目標周波数に基づいて選択され、その後、DLL332の基準として使用される。 Then, using the first phase clock signal Phase1 and the second phase clock signal Phase2, it is sent to the DLL 332 that generates a double frequency clock signal. This double frequency clock signal has twice the frequency of the main clock signal clk_m. In this example, an "OR" gate within DLL 332 uses the first phase clock signal Phase1 and the second phase clock signal Phase2 to generate a double frequency clock signal. This double frequency clock or the divided frequency coming from divider 330 is selected based on the selected target frequency and then used as a reference for DLL 332 .

DLL332内では、以下「クロック」と称する信号がメインクロックclk_mを
2倍したものを表し、以下「クロック_del」と称する信号がクロックを1周期分遅らせたレプリカを表している。クロックとclock_delは位相周波数検出器を通過させる。そして、位相誤差の極性に基づき、ノードVcをチャージポンプで充放電する。DLL332の総遅延が正確に1周期になるまで、DLL332内の一つ一つの遅延ユニットの遅延を制御するために、制御電圧が直接供給される。
Within the DLL 332, a signal hereinafter referred to as "clock" represents twice the main clock clk_m, and a signal hereinafter referred to as "clock_del" represents a replica of the clock delayed by one period. Clock and clock_del are passed through a phase frequency detector. Then, the node Vc is charged and discharged by a charge pump based on the polarity of the phase error. A control voltage is provided directly to control the delay of each individual delay unit within DLL 332 until the total delay of DLL 332 is exactly one period.

DLL332は、第1相クロック信号Phase1および第2相クロック信号Phase2の立ち上がりエッジを、2倍周波数クロック信号の立ち上がりエッジに同期するように制御する。DLL332は、それぞれの周波数基準信号及びデューティサイクル制御信号に応じて、第1位相クロック信号Phase1及び第2位相クロック信号Phase2の周波数及びデューティサイクルを調整し、第1位相出力信号PhaseA及び第2位相出力信号PhaseBを生成してHブリッジ又はインバータを駆動して超音波変換器を駆動する交流駆動信号を発生させる。 The DLL 332 controls the rising edges of the first phase clock signal Phase1 and the second phase clock signal Phase2 to synchronize with the rising edges of the double frequency clock signal. The DLL 332 adjusts the frequency and duty cycle of the first phase clock signal Phase1 and the second phase clock signal Phase2 according to the respective frequency reference signal and duty cycle control signal, and outputs the first phase output signal PhaseA and the second phase output Signal PhaseB is generated to drive an H-bridge or inverter to generate an AC drive signal that drives the ultrasonic transducer.

PMIC300は、第1相出力信号A段階をHブリッジ回路に出力する第1相出力信号端子PHASE_Aと、第2相出力信号B段階をHブリッジ回路に出力する第2相出力信号端子PHASE_Bとから構成されている。 The PMIC 300 comprises a first phase output signal terminal PHASE_A for outputting the first phase output signal A stage to the H bridge circuit and a second phase output signal terminal PHASE_B for outputting the second phase output signal B stage to the H bridge circuit. It is

この例では、DLL332は、デューティサイクル制御信号に応答してDLL332の各遅延線の遅延時間を変化させることにより、第1相クロック信号Phase1および第2相クロック信号Phase2のデューティサイクルを調節する。 In this example, DLL 332 adjusts the duty cycles of first phase clock signal Phase1 and second phase clock signal Phase2 by varying the delay time of each delay line of DLL 332 in response to the duty cycle control signal.

クロックは、より良い精度を保証するため、その周波数の2倍の周波数で使用される。図34に示すように、説明のためにメインクロックclk_mの周波数が使用される場合(本開示の例では使用されない)、フェーズAはクロックの立ち上がりエッジRに同期し、フェーズBはクロックの立ち下がりエッジFに同期する。DLL332の遅延線は立ち上がりエッジRを制御し、したがって、立ち下がりエッジFについては、PWM発生システム329は不完全となりうるDLL332の遅延ユニットの完全一致を頼る必要が生じるであろう。しかし、この誤差を取り除くために、PWM生成システム329は、A段階とB段階の両方が2倍周波数クロックの立ち上がりエッジRと同期するように、2倍周波数クロックを使用する。 The clock is used at twice that frequency to ensure better accuracy. As shown in FIG. 34, if the frequency of the main clock clk_m is used for illustration (not used in the example of this disclosure), phase A is synchronous to the rising edge R of the clock and phase B is the falling edge of the clock. Synchronize with edge F. The delay line of DLL 332 controls the rising edge R, so for falling edge F, PWM generation system 329 would have to rely on perfect matching of the delay units of DLL 332, which may be imperfect. However, to remove this error, PWM generation system 329 uses a double frequency clock such that both the A and B stages are synchronous with the rising edge R of the double frequency clock.

20%から50%までのデューティサイクルを2%のステップサイズで実行するために、DLL332の遅延線は25個の遅延ユニットからなり、それぞれの遅延ユニットの出力はPhase nthを表している。最終的には、最後の遅延ユニットの出力の位相が入力クロックに対応することになる。すべての遅延がほぼ同じになることを考慮すると、デジタルコア316の単純な論理で特定の遅延ユニットの出力で特定のデューティサイクルが得られる。 To implement a 20% to 50% duty cycle with a 2% step size, the delay line of DLL 332 consists of 25 delay units, each delay unit output representing a Phase nth. Ultimately, the phase of the output of the last delay unit will correspond to the input clock. Given that all delays will be approximately the same, simple logic in digital core 316 yields a particular duty cycle at the output of a particular delay unit.

DLL332が遅延の期間をロックすることができないかもしれないが、2つ以上の期間があり、DLL332を非収束ゾーンに持っていくので、DLL332の起動に注意することが重要である。この問題を回避するために、PWM発生システム329に起動回路が実装され、これによりDLL332は既知の確定的な状態から起動することができる。起動回路はさらに、DLL332が最小の遅延で起動することを可能にする。 DLL 332 may not be able to lock the duration of the delay, but it is important to watch the activation of DLL 332, as there are more than one duration, putting DLL 332 into the non-convergence zone. To avoid this problem, a start-up circuit is implemented in PWM generation system 329 to allow DLL 332 to start from a known, deterministic state. The start-up circuit also allows DLL 332 to start up with minimal delay.

本開示の例では、PWM発生器システム329によってカバーされる周波数範囲が拡張されるので、DLL332内の遅延ユニットは、4ns(発振器周波数5MHzの場合)~400ns(発振器周波数50kHzの場合)の遅延を提供することが可能である。これらの異なる遅延に対応するために、コンデンサCbがPWM発生システム329に含まれ、コンデンサ値は必要な遅延を提供するように選択される。 In the example of this disclosure, as the frequency range covered by the PWM generator system 329 is extended, the delay unit within the DLL 332 provides a delay of 4 ns (for an oscillator frequency of 5 MHz) to 400 ns (for an oscillator frequency of 50 kHz). It is possible to provide To accommodate these different delays, capacitor Cb is included in PWM generation system 329 and the capacitor value is chosen to provide the required delay.

A段階とB段階はDLL332から出力され、デジタルIOを介してブリッジIC301に渡され、A段階とB段階をブリッジIC301の動作制御に使用できるようにする。 The A and B stages are output from the DLL 332 and passed to the bridge IC 301 via digital IO, allowing the A and B stages to be used to control the operation of the bridge IC 301 .

次に、水タバコ装置202のいくつかの例のバッテリー充電機能について、より詳細に説明する。しかしながら、水タバコ装置202がバッテリーの代わりに外部電源によって電力供給されるように構成される他の実施例では、バッテリー充電機能が省略されてもよいことを理解されたい。 The battery charging functionality of some examples of hookah device 202 will now be described in more detail. However, it should be appreciated that in other embodiments in which hookah device 202 is configured to be powered by an external power source instead of a battery, the battery charging function may be omitted.

この例では、バッテリー充電サブシステムは、PMIC300に内蔵され、PMIC300にホストされたデジタル充電コントローラによって制御される充電器回路317から構成される。充電器回路317は、通信バス302を介してマイクロコントローラ303により制御される。バッテリー充電サブシステムは、単セルリチウムポリマー(LiPo)又はリチウムイオン(Li-ion)を充電することが可能で
ある。
In this example, the battery charging subsystem consists of a charger circuit 317 internal to the PMIC 300 and controlled by a digital charging controller hosted on the PMIC 300 . Charger circuit 317 is controlled by microcontroller 303 via communication bus 302 . The battery charging subsystem is capable of charging single cell lithium polymer (LiPo) or lithium ion (Li-ion) cells.

この例では、バッテリー充電サブシステムは、5V電源(例えば、USB電源)から最大1Aの充電電流でバッテリー又はバッテリーを充電することができる。通信バス302(I2Cインターフェース)を介して、以下のパラメータのうちの1つ以上をプログラムして、バッテリーの充電パラメータを適応させることができる。 In this example, the battery charging subsystem can charge the battery or batteries from a 5V power supply (eg, a USB power supply) with a maximum charging current of 1A. One or more of the following parameters can be programmed via communication bus 302 (I2C interface) to adapt the charging parameters of the battery.

充電電圧は、3.9Vから4.3Vの間で100mVステップで設定することができる。 The charging voltage can be set between 3.9V and 4.3V in 100mV steps.

充電電流は150mAから1000mAまで50mA単位で設定可能である。 The charging current can be set in units of 50mA from 150mA to 1000mA.

プリチャージ電流は、充電電流の1/10である。 The precharge current is 1/10 of the charge current.

プリチャージ、急速充電のタイムアウトはそれぞれ5~85分、20~340分の間で設定可能である。 Precharge and quick charge timeouts can be set between 5 and 85 minutes and between 20 and 340 minutes, respectively.

オプションとして、外部負温度係数(NTC)サーミスタを使用してバッテリー温度を監視することができる。 Optionally, an external negative temperature coefficient (NTC) thermistor can be used to monitor battery temperature.

いくつかの例では、バッテリー充電サブシステムは、ホストマイクロコントローラ303への割り込みを発生させることによって、以下のイベントのうちの1つ以上を報告する。
バッテリー検出
バッテリー充電中
バッテリーが完全に充電されている
バッテリーがない
充電タイムアウト
充電用電源が不足電圧限界以下である
In some examples, the battery charging subsystem reports one or more of the following events by generating an interrupt to the host microcontroller 303.
Battery detected Battery is charging Battery is fully charged No battery Charging timeout Charging power supply is below the undervoltage limit

充電器回路317をPMIC300に埋め込むことの主な利点は、バッテリー充電サブシステムの安全な動作を保証するPMIC300内に、記載された全てのプログラミングオプションおよびイベント表示を実装することができることである。さらに、PCB上に別々に実装された充電システムの離散的な構成要素からなる従来のミスト吸入器と比較して、著しい製造コストおよびPCBスペースの節約を達成することが可能である。また、充電器回路317は、充電電流と電圧の汎用性の高い設定、異なる故障タイムアウト、詳細な状態解析のための多数のイベントフラグを可能にする。 A major advantage of embedding the charger circuit 317 in the PMIC 300 is that all the programming options and event indications described can be implemented within the PMIC 300 ensuring safe operation of the battery charging subsystem. Furthermore, significant manufacturing cost and PCB space savings can be achieved compared to conventional mist inhalers that consist of discrete components of the charging system mounted separately on the PCB. The charger circuit 317 also allows versatile settings of charging current and voltage, different fault timeouts, and multiple event flags for detailed condition analysis.

次に、アナログ-デジタル変換器(ADC)318について、より詳細に説明する。本発明者らは、高速発振器315を有するPMIC300内にADC318を統合するために、重要な技術的課題を克服しなければならなかった。さらに、PMIC300内にADC318を統合することは、IC市場で入手可能な多くのディスクリートADC装置のうちの1つを使用することに依存する当技術分野の従来のアプローチに反するものである。 Analog-to-digital converter (ADC) 318 will now be described in greater detail. In order to integrate ADC 318 within PMIC 300 with high speed oscillator 315, the inventors had to overcome significant technical challenges. Moreover, integrating ADC 318 within PMIC 300 goes against conventional approaches in the art that rely on using one of the many discrete ADC devices available in the IC market.

この例では、ADC318は、メインクロック信号clk_mの周波数に等しいサンプリングレートで超音波変換器ドライバチップ(PMIC300)内の少なくとも1つのパラメータをサンプリングする。この例では、ADC318は、マイクロプロセッサ303のリソースを節約するためにマイクロプロセッサ303からデジタルサンプリングをアンロードすることができる10ビットアナログ-デジタル変換器である。PMIC300内にADC318を統合することはまた、そうでなければADCのサンプリング能力を遅くするI2Cバスを使用する必要性を回避する(従来の装置は、専用のディスクリートADCとマイクロコントローラの間で、典型的には最大400kHzの限られたクロック速度でデータを伝達するためにI2Cバスに依存する)。 In this example, the ADC 318 samples at least one parameter within the ultrasonic transducer driver chip (PMIC 300) at a sampling rate equal to the frequency of the main clock signal clk_m. In this example, ADC 318 is a 10-bit analog-to-digital converter that can offload digital sampling from microprocessor 303 to conserve microprocessor 303 resources. Integrating ADC 318 within PMIC 300 also avoids the need to use an I2C bus that would otherwise slow down the sampling capabilities of the ADC (conventional devices typically It typically relies on the I2C bus to transfer data at a limited clock rate of up to 400 kHz).

本開示の例では、以下のパラメータのうちの1つまたは複数が、ADC318によって順次サンプリングされ得る。 In examples of this disclosure, one or more of the following parameters may be sequentially sampled by ADC 318.

i. 超音波変換器を駆動している外部インバータ回路から超音波変換器ドライバチップ(PMIC300)で受信されるrms電流信号。この例では、このパラメータは、ブリッジIC301によって報告される二乗平均平方根(rms)電流である。実効電流を感知することは、超音波変換器215を駆動するために使用されるフィードバックループを実装するのに重要である。ADC318は、この情報がI2Cバスを介して伝送されることに依存しないので、最小限の遅れ又は全くない信号を介して、ブリッジIC301から直接、実効電流を感知することが可能である。これは、I2Cバスの比較的低い速度によって制約される従来の装置と比較して、重要な速度および精度の利点を提供する。
ii. PMIC300に接続されたバッテリーの電圧。
iii. PMIC300に接続された充電器の電圧。
iv. PMIC300のチップ温度を示す温度信号など。上述したように、温度センサ314が発振器315と同じICに内蔵されているため、この温度は非常に正確に測定することができる。例えば、PMIC300の温度が上がれば、PMIC300によって電流、周波数、PWMが制御され、変換器の発振が制御され、それが温度を制御する。
v. 二つの外部端子。
vi. バッテリーパックの温度を監視するための外部NTC温度センサ。
i. The rms current signal received at the ultrasonic transducer driver chip (PMIC300) from the external inverter circuit driving the ultrasonic transducer. In this example, this parameter is the root mean square (rms) current reported by bridge IC 301 . Sensing the rms current is important in implementing the feedback loop used to drive the ultrasonic transducer 215 . Since ADC 318 does not rely on this information being transmitted over the I2C bus, it is able to sense the rms current directly from bridge IC 301 via a signal with minimal or no delay. This provides significant speed and accuracy advantages over conventional devices that are constrained by the relatively slow speed of the I2C bus.
ii. The voltage of the battery connected to the PMIC300.
iii. The voltage of the charger connected to the PMIC300.
iv. A temperature signal indicating the chip temperature of the PMIC 300, and the like. As mentioned above, temperature sensor 314 is integrated on the same IC as oscillator 315, so this temperature can be measured very accurately. For example, if the PMIC 300 heats up, the PMIC 300 controls the current, frequency, and PWM, which controls the oscillation of the converter, which controls the temperature.
v. Two external terminals.
vi. External NTC temperature sensor for monitoring battery pack temperature.

いくつかの例では、ADC318は、例えばラウンドロビン方式で、1つまたは複数の上記ソースを順次サンプリングする。ADC318は、最大5MHzまたは最大105MHzであってよい発振器315の速度のような高速でソースをサンプリングする。 In some examples, ADC 318 samples one or more of these sources sequentially, eg, in a round-robin fashion. ADC 318 samples the source at a high speed, such as the speed of oscillator 315, which may be up to 5 MHz or up to 105 MHz.

いくつかの例では、装置202は、使用者又は装置の製造者が、平均化のために各ソースから何個のサンプルを取るかを指定できるように構成される。例えば、使用者は、rms電流入力から512サンプル、バッテリー電圧から64サンプル、充電器入力電圧から64サンプル、外部ピンから32サンプル、NTCピンから8サンプルを取るようにシステムを設定することができる。さらに、使用者は上記のソースのうち1つをスキップするかどうかを指定することもできる。いくつかの例では、水タバコ装置202は、水タバコ装置202と(例えばBLEを介して)無線通信する外部コンピューティング装置を介して、ユーザによって構成される。 In some examples, device 202 is configured to allow the user or device manufacturer to specify how many samples to take from each source for averaging. For example, the user can set the system to take 512 samples from the rms current input, 64 samples from the battery voltage, 64 samples from the charger input voltage, 32 samples from the external pin, and 8 samples from the NTC pin. Additionally, the user can specify whether to skip one of the above sources. In some examples, the hookah device 202 is configured by a user via an external computing device that wirelessly communicates with the hookah device 202 (eg, via BLE).

いくつかの例では、使用者は各ソースに対して、全範囲を複数のゾーン(例えば3ゾーン)に分割する2つのデジタル閾値を指定することができる。その後、サンプリングされた値がゾーン 2 からゾーン 3 へと変化したときに、割り込みを発生させるように設定することができる。 In some examples, the user can specify two digital thresholds for each source that divide the gamut into multiple zones (eg, 3 zones). It can then be set to generate an interrupt when the sampled value changes from zone 2 to zone 3 .

現在市場で入手可能な従来のICでは、PMIC300の上記の機能を実行することはできない。このような柔軟性と粒度を有するサンプリングは、超音波変換器を駆動する場合に最も重要である。 Conventional ICs currently available on the market cannot perform the above functions of PMIC 300 . Such flexible and granular sampling is of paramount importance when driving ultrasonic transducers.

この例では、PMIC300は、8ビット汎用デジタル入力出力ポート(GPIO)で構成される。各ポートは、デジタル入力およびデジタル出力として構成することができる。また、図35の表に示すように、一部のポートにはアナログ入力機能がある。 In this example, PMIC 300 is configured with an 8-bit general purpose digital input output port (GPIO). Each port can be configured as a digital input and a digital output. Some ports also have an analog input function, as shown in the table of FIG.

PMIC300のGPIO7~GPIO5ポートは、通信(I2C)バス302上の装置のアドレス設定に使用することができる。その後、8個の同一装置を同一のI2Cバスで使用することができる。 これは、アドレスが競合することなく、8つの同一の装置を同一のI2Cバス上で使用することができるため、IC業界ではユニークな機能である。これは、各装置がPMIC300の起動後の最初の100μsの間にGPIO7-GPIO5の状態を読み取り、その部分のアドレスをPMIC300に内部記憶させることで実現されている。PMIC300が起動した後、GPIOは他の目的に使用することができる。 The GPIO7-GPIO5 ports of PMIC 300 can be used to address devices on communication (I2C) bus 302 . Eight identical devices can then be used on the same I2C bus. This is a unique feature in the IC industry as it allows eight identical devices to be used on the same I2C bus without address conflicts. This is achieved by having each device read the state of GPIO7-GPIO5 during the first 100 μs after PMIC 300 is activated, and internally store the address of that portion in PMIC 300 . The GPIOs can be used for other purposes after the PMIC 300 is powered up.

以上のように、PMIC300は、6チャンネルのLEDドライバ320を含んで構成される。この例では、LEDドライバ320は、5V耐圧のN-Channel Metal-Oxide Semiconductor(NMOS)電流源で構成されている。LEDドライバ320は、LED電流を5mA、10mA、15mA、20mAの4つの離散レベルで設定できるように構成されている。LEDドライバ320は、ガンマ補正の有無にかかわらず、12ビットPWM信号で各LEDチャネルを調光するように構成されている。LEDドライバ320は、PWM周波数を300Hzから1.5KHzの間で変化させるように構成されている。この機能は、PMIC300のサブシステムとして組み込まれているため、超音波ミスト吸入器の分野ではユニークである。 As described above, the PMIC 300 includes the 6-channel LED driver 320 . In this example, the LED driver 320 consists of a 5V tolerant N-Channel Metal-Oxide Semiconductor (NMOS) current source. The LED driver 320 is configured to set the LED current at four discrete levels of 5mA, 10mA, 15mA and 20mA. The LED driver 320 is configured to dim each LED channel with a 12-bit PWM signal, with or without gamma correction. The LED driver 320 is configured to vary the PWM frequency between 300Hz and 1.5KHz. This feature is unique in the field of ultrasonic mist inhalers as it is incorporated as a subsystem of the PMIC300.

この例では、PMIC300は、PMIC300に組み込まれた2つの独立した6ビットデジタル・アナログ変換器(DAC)327、328で構成されている。DAC327、328の目的は、外部レギュレータ(例えば、DC-DC Boostコンバータ305 a BuckコンバータまたはLDO)のフィードバック経路を操作するためにアナログ電圧を出力することである。さらに、いくつかの例では、DAC327、328は、後述するように、ブリッジIC301の過電流シャットダウンレベルを動的に調整するために使用することも可能である。 In this example, the PMIC 300 consists of two independent 6-bit digital-to-analog converters (DACs) 327, 328 embedded in the PMIC 300. The purpose of the DACs 327, 328 is to output an analog voltage to drive the feedback path of an external regulator (eg DC-DC Boost converter 305 a Buck converter or LDO). Additionally, in some examples, DACs 327, 328 may be used to dynamically adjust the overcurrent shutdown level of bridge IC 301, as described below.

各DAC327、328の出力電圧は、0Vと1.5Vの間、または0VとV_battery(Vbat)の間でプログラム可能である。この例では、DACの出力電圧の制御は、I2Cコマンドを介して行われる。PMIC300に2つのDACを組み込んだことはユニークであり、電流の動的な監視制御が可能になる。もし、DAC327、328のいずれかが外部チップであった場合、I2Cプロトコルによる速度制限と同じ制約を受けることになる。これら全ての組み込み機能がPMIC内にある場合、装置202のアクティブ電力監視配置は最適な効率で機能する。これらが外付け部品であったならば、アクティブ電力監視配置は全く非効率的であったろう。 The output voltage of each DAC 327, 328 is programmable between 0V and 1.5V, or between 0V and V_battery (Vbat). In this example, control of the DAC's output voltage is done via I2C commands. The inclusion of two DACs in PMIC 300 is unique and allows for dynamic current monitoring and control. If either DAC 327, 328 were an external chip, they would be subject to the same speed limitations as the I2C protocol. With all these built-in functions in the PMIC, the active power monitoring arrangement of device 202 functions at optimum efficiency. If these were external components, an active power monitoring arrangement would be quite inefficient.

ここで添付図面の図36を参照すると、ブリッジIC301は、埋め込まれた電力スイッチング回路333を構成するマイクロチップである。この例では、電力スイッチング回路333は、図37に示すHブリッジ334であり、これは以下に詳細に説明される。しかしながら、他の例のブリッジIC301は、超音波変換器215を駆動するための交流駆動信号を生成するための同等の機能を果たす電力スイッチング回路であれば、Hブリッジ334に代わる電力スイッチング回路を組み込んでもよいことは理解されるであろう。 Referring now to FIG. 36 of the accompanying drawings, bridge IC 301 is a microchip comprising embedded power switching circuitry 333 . In this example, power switching circuit 333 is H-bridge 334 shown in FIG. 37, which is described in detail below. However, other example bridge ICs 301 incorporate a power switching circuit that replaces the H-bridge 334 with an equivalent power switching circuit for generating an AC drive signal for driving the ultrasonic transducer 215. It will be understood that it is possible.

ブリッジIC301は、PMIC300のPWM信号生成サブシステムから第1位相出力信号A段階を受信する第1位相端子A段階を構成している。また、ブリッジIC301は、PMIC300のPWM信号発生器サブシステムから第2相出力信号B段階を受信する第2相端子B段階を構成する。 Bridge IC 301 provides a first phase terminal A stage that receives a first phase output signal A stage from the PWM signal generation subsystem of PMIC 300 . Bridge IC 301 also provides a phase 2 terminal B stage that receives a phase 2 output signal B stage from the PWM signal generator subsystem of PMIC 300 .

ブリッジIC301は、Hブリッジ334の電流の流れを直接感知し、ブリッジIC301のRMS_CURR端子を介してRMS電流出力信号を提供する電流感知回路335から構成される。電流検出回路335は、Hブリッジ334に流れる電流が所定の閾値以上であることを検出する過電流監視用に構成されている。Hブリッジ334を構成する電力スイッチング回路333と電流検出回路335の全てをブリッジIC301の同じ組み込み回路内に統合したことは、IC市場においてユニークな組み合わせである。現時点では、IC市場において、Hブリッジを流れる実効値電流を検知するための回路が埋め込まれたHブリッジを構成する集積回路は他にない。 Bridge IC 301 consists of a current sensing circuit 335 that directly senses current flow in H-bridge 334 and provides an RMS current output signal via the RMS_CURR terminal of bridge IC 301 . The current detection circuit 335 is configured for overcurrent monitoring to detect that the current flowing through the H-bridge 334 is equal to or greater than a predetermined threshold. The integration of all of the power switching circuitry 333 and current sensing circuitry 335 that make up the H-bridge 334 into the same embedded circuitry of the bridge IC 301 is a unique combination in the IC market. At present, there is no other integrated circuit in the IC market that constitutes an H-bridge with embedded circuitry for sensing the rms current flowing through the H-bridge.

ブリッジIC301は、過温度監視を含む温度センサ336から構成される。温度センサ336は、温度センサ336がブリッジIC301が所定の閾値を超える温度で動作していることを検出した場合に、ブリッジIC301をシャットダウンするか、またはブリッジIC336の少なくとも一部を無効にするように構成される。したがって、温度センサ336は、ブリッジIC301が過度に高い温度で動作する場合に、ブリッジIC301または水タバコ装置202内の他のコンポーネントの損傷を防止する統合された安全機能を提供する。 Bridge IC 301 consists of a temperature sensor 336 that includes an over temperature monitor. Temperature sensor 336 is configured to shut down bridge IC 301 or disable at least a portion of bridge IC 336 when temperature sensor 336 detects that bridge IC 301 is operating at a temperature above a predetermined threshold. Configured. Thus, temperature sensor 336 provides an integrated safety feature that prevents damage to bridge IC 301 or other components within hookah device 202 if bridge IC 301 operates at excessively high temperatures.

ブリッジIC301は、電源スイッチング回路333に一体的に接続されたデジタルステートマシン337を含んで構成される。デジタルステートマシン337は、PMIC300からのA段階信号およびB段階信号と、マイクロコントローラ303からの例えばENABLE信号とを受信する。デジタルステートマシン337は、第1相出力信号A段階と第2相出力信号B段階とに基づいてタイミング信号を生成する。 Bridge IC 301 comprises a digital state machine 337 integrally connected to power switching circuit 333 . Digital state machine 337 receives the A-stage and B-stage signals from PMIC 300 and the ENABLE signal from microcontroller 303, for example. The digital state machine 337 generates timing signals based on the phase 1 output signal A stage and the phase 2 output signal B stage.

デジタルステートマシン337は、電力切替回路333を制御するために、A段階信号およびB段階信号に対応するタイミング信号、ならびにBRIDGE PR信号およびBRIDGE EN信号を電力切替回路333へ出力する。これにより、デジタルステートマシン337は、Hブリッジ回路334のスイッチT1-T4にタイミング信号を出力して、Hブリッジ回路が超音波変換器215などの共振回路を駆動するための交流駆動信号を出力するように、スイッチT1-T4が順番にオン/オフするように制御する。 A digital state machine 337 provides timing signals corresponding to the A-stage and B-stage signals, and BRIDGE to control the power switching circuit 333 . PR signal and BRIDGE It outputs the EN signal to the power switching circuit 333 . This causes digital state machine 337 to output timing signals to switches T 1 -T 4 of H-bridge circuit 334 to cause the H-bridge circuit to generate AC drive signals for driving resonant circuits such as ultrasonic transducer 215 . The switches T 1 -T 4 are controlled to turn on/off in order so as to output.

詳細は後述するが、スイッチングシーケンスは、共振回路(超音波変換器215)が蓄えたエネルギーを放散するために、第1スイッチT1及び第2スイッチT2 をオフし、第3スイッチT3 及び第4スイッチT4 をオンするフリーフロート期間から構成されている。 As will be described in more detail below, the switching sequence turns off the first switch T1 and the second switch T2 and switches off the third switch T3 and T3 in order to dissipate the energy stored by the resonant circuit (ultrasonic transducer 215). It consists of a free float period during which the fourth switch T4 is turned on.

ブリッジIC301は、ブリッジIC301内の組み込み部品が正常に動作しているかどうかを判定するために、ブリッジIC301を試験することができる試験コントローラ338を含んで構成される。テストコントローラ338は、TEST DATA、TEST CLK、TEST LOAD端子に結合されており、ブリッジIC301にデータを送り込み、ブリッジIC301の動作をテストする外部制御装置に接続することができるようになっている。また、ブリッジIC301は、TST PAD端子を介してブリッジIC301内のデジタル通信バスをテストすることができるTEST BUSを構成している。 Bridge IC 301 includes a test controller 338 that can test bridge IC 301 to determine if the embedded components within bridge IC 301 are operating properly. Test controller 338 controls TEST DATA, TEST CLK, TEST It is coupled to the LOAD terminal so that it can be connected to an external control device for driving data into the bridge IC 301 and testing the operation of the bridge IC 301 . Also, the bridge IC 301 It constitutes a TEST BUS that can test the digital communication bus in the bridge IC 301 via the PAD terminal.

ブリッジIC301は、ブリッジIC301の起動動作を制御するパワーオンリセット回路(POR)339を含んで構成される。POR339は、電源電圧が所定範囲内にある場合にのみ、ブリッジIC301が正常に起動するようにする。電源電圧が所定の範囲外である場合、例えば電源電圧が高すぎる場合、POR339は、電源電圧が所定の範囲内に入るまでブリッジIC301の起動を遅延させる。 The bridge IC 301 includes a power-on reset circuit (POR) 339 that controls activation of the bridge IC 301 . The POR 339 ensures that the bridge IC 301 powers up properly only when the power supply voltage is within a predetermined range. If the power supply voltage is out of the predetermined range, eg, if the power supply voltage is too high, the POR 339 delays activation of the bridge IC 301 until the power supply voltage is within the predetermined range.

ブリッジIC301は、ブリッジIC301の他のサブシステムが使用するための正確な基準電圧を提供する基準ブロック(BG)340を含んで構成される。 Bridge IC 301 comprises a reference block (BG) 340 that provides an accurate reference voltage for use by other subsystems of bridge IC 301 .

ブリッジIC301は、電流センサ335などのブリッジIC301内の電力スイッチング回路333及び/又は他のサブシステムに正確な電流を提供する電流基準341を構成する。 Bridge IC 301 comprises a current reference 341 that provides accurate current to power switching circuitry 333 and/or other subsystems within bridge IC 301 such as current sensor 335 .

温度センサ336は、ブリッジIC301のシリコンの温度を連続的に監視する。温度が所定の温度閾値を超えた場合、パワースイッチング回路333は自動的にスイッチオフされる。さらに、過熱を外部ホストに報告して、過熱事象が発生したことを外部ホストに知らせるようにしてもよい。 Temperature sensor 336 continuously monitors the temperature of the silicon of bridge IC 301 . If the temperature exceeds a predetermined temperature threshold, the power switching circuit 333 is automatically switched off. Additionally, overheating may be reported to an external host to inform the external host that an overheating event has occurred.

デジタルステートマシン(FSM)337は、電力スイッチング回路333のためのタイミング信号を生成し、この例では、Hブリッジ334を制御するためのタイミング信号である。 A digital state machine (FSM) 337 generates the timing signals for the power switching circuit 333 , in this example the timing signals for controlling the H-bridge 334 .

ブリッジIC301は、ブリッジIC301の様々なサブシステムからの信号を電圧および電流基準340、341と比較し、ブリッジIC301のピンを介して基準出力信号を提供する比較器342、343から構成される。 Bridge IC 301 is comprised of comparators 342, 343 that compare signals from various subsystems of bridge IC 301 with voltage and current references 340, 341 and provide reference output signals via pins of bridge IC 301 .

添付図面の図37を再び参照すると、この例のHブリッジ334は、Hブリッジ334の両側のNMOS電界効果トランジスタ(FET)スイッチの形態の4つのスイッチから構成される。Hブリッジ334は、Hブリッジ構成で接続される4つのスイッチ又はトランジスタT1-T4からなり、各トランジスタT1-T4は、それぞれの論理入力A~Dによって駆動される。 トランジスタT1-T4は、図37に図示されるように接続される2つの外部コンデンサCbを用いて内部で生成されるブートストラップ電圧によって駆動されるように構成される。 Referring again to FIG. 37 of the accompanying drawings, the H-bridge 334 in this example consists of four switches in the form of NMOS field effect transistor (FET) switches on either side of the H-bridge 334 . H-bridge 334 consists of four switches or transistors T 1 -T 4 connected in an H-bridge configuration, each transistor T 1 -T 4 being driven by a respective logic input AD. Transistors T 1 -T 4 are configured to be driven by an internally generated bootstrap voltage using two external capacitors Cb connected as shown in FIG.

Hブリッジ334は、ブリッジIC301の各ピンに接続される各種電源の入出力を構成している。Hブリッジ334は、図37においてVBOOSTと表示された第1の電源端子を介して、昇圧コンバータ305から出力されるプログラマブル電圧VBOOSTを受け取る。Hブリッジ334は、図37においてVSS_Pと表示された第2の電源端子を構成する。 The H bridge 334 configures inputs and outputs of various power supplies connected to each pin of the bridge IC 301 . H-bridge 334 receives programmable voltage VBOOST output from boost converter 305 via a first power supply terminal labeled VBOOST in FIG. H-bridge 334 constitutes a second power terminal labeled VSS_P in FIG.

Hブリッジ334は、Hブリッジ334から出力される交流駆動信号が超音波変換器215を駆動できるように、超音波変換器215のそれぞれの端子に接続するように構成された出力OUTP、OUTNを構成する。 The H-bridge 334 comprises outputs OUTP, OUTN configured to connect to respective terminals of the ultrasonic transducer 215 such that the AC drive signal output from the H-bridge 334 can drive the ultrasonic transducer 215. do.

4つのスイッチまたはトランジスタT1-T4の切り替えは、論理入力A~Dを介したデジタル状態マシン337からの切り替え信号により制御される。図37は4つのトランジスタT1-T4を示しているが、他の例では、Hブリッジ334は、Hブリッジの機能を実現するために、より多くのトランジスタ又は他のスイッチング部品を組み込んでいることを理解されたい。 The switching of the four switches or transistors T 1 -T 4 is controlled by switching signals from digital state machine 337 via logic inputs AD. Although FIG. 37 shows four transistors T 1 -T 4 , in other examples H-bridge 334 incorporates more transistors or other switching components to implement the function of the H-bridge. Please understand.

この例では、Hブリッジ334は、超音波変換器215を駆動してミストを最適に発生させるのに十分な電力を有する交流駆動信号を供給するために、22W~37Wのスイッチング電力で動作する。この例のHブリッジ334がスイッチングする電圧は±15Vであるが、他の例では±20Vである。 In this example, the H-bridge 334 operates with a switching power of 22 W to 37 W to provide an AC drive signal with sufficient power to drive the ultrasonic transducer 215 and optimally generate mist. The voltage at which the H-bridge 334 switches in this example is ±15V, but in other examples it is ±20V.

この例では、Hブリッジ334は、3MHzから5MHz、または最大105MHzの周波数でスイッチングする。これは、IC市場で入手可能な従来の集積回路Hブリッジと比較して、高いスイッチング速度である。例えば、現在IC市場で入手可能な従来の集積回路Hブリッジは、最大周波数がわずか2MHzで動作するように構成されている。本書で説明するブリッジIC301は別として、IC市場で入手可能な従来の集積回路Hブリッジは、最大105MHzどころか、最大5MHzの周波数で22V~37Vの電力で動作可能なものは存在しない。 In this example, H-bridge 334 switches at frequencies from 3 MHz to 5 MHz, or up to 105 MHz. This is a high switching speed compared to conventional integrated circuit H-bridges available in the IC market. For example, conventional integrated circuit H-bridges currently available on the IC market are configured to operate at a maximum frequency of only 2 MHz. Aside from the bridge IC 301 described herein, there are no conventional integrated circuit H-bridges available on the IC market capable of operating from 22V to 37V power at frequencies up to 5 MHz, let alone up to 105 MHz.

次に添付図面の図38を参照して、電流センサ335は、図37に示すように、Hブリッジ334のそれぞれのハイサイドおよびローサイドと直列に接続される正および負の電流検出抵抗RshuntP、RshuntNから構成される。電流センス抵抗RshuntP、RshuntNは、この例では、0.1 Ω.の低値抵抗である。電流センサ335は、第1の電流センサ抵抗RshuntPを横切る電圧降下を測定する第1のオペアンプ344の形態の第1の電圧センサと、第2の電流センサ抵抗RshuntNを横切る電圧降下を測定する第2のオペアンプ345の形態の第2の電圧センサから構成されている。この例では、各オペアンプ344、345の利得は2V/Vである。各オペアンプ344、345の出力は、この例では、1mA/Vである。電流センサ335は、プルダウン抵抗Rcsからなり、この例では、2kΩである。オペアンプ344、345の出力は、信号CSoutの過渡現象を除去するローパスフィルタ346を通過した出力CSoutを提供する。ローパスフィルタ346の出力Voutは、電流センサ335の出力信号である。 38 of the accompanying drawings, current sensor 335 comprises positive and negative current sensing resistors RshuntP, RshuntN connected in series with respective high and low sides of H-bridge 334 as shown in FIG. consists of Current sense resistors RshuntP and RshuntN are 0.1 Ω. is a low value resistor. Current sensor 335 includes a first voltage sensor in the form of a first operational amplifier 344 that measures the voltage drop across a first current sensor resistor RshuntP and a second voltage sensor that measures the voltage drop across a second current sensor resistor RshuntN. A second voltage sensor in the form of an operational amplifier 345 of . In this example, the gain of each op amp 344, 345 is 2V/V. The output of each op amp 344, 345 is 1 mA/V in this example. Current sensor 335 consists of a pull-down resistor R cs , which in this example is 2 kΩ. The outputs of op amps 344, 345 provide output CSout which has been passed through a low pass filter 346 which removes transients in signal CSout. The output Vout of low-pass filter 346 is the output signal of current sensor 335 .

このようにして、電流センサ335は、Hブリッジ334を通り、それぞれ超音波変換器215を通って流れる交流電流を測定する。電流センサ335は、AC電流を、接地に対する等価なRMS出力電圧(Vout)に変換する。Hブリッジ334は、最大5MHzまたはいくつかの例では最大105MHzの周波数で動作させることができるので、電流センサ335は、高帯域幅能力を有する。電流センサ335の出力Voutは、超音波変換器215を流れる測定されたAC実効電流に相当する正の電圧を報告する。電流センサ335の出力電圧Voutは、この例では、ブリッジIC301内の制御回路にフィードバックされ、Hブリッジ334を流れる電流、ひいては変換器215を流れる電流が所定の閾値を超えた場合に、ブリッジIC301がHブリッジ334を停止することを可能にする。さらに、過電流閾値イベントは、ブリッジIC301がブリッジIC301のOVC TRIGGピンを介して過電流イベントを報告できるように、ブリッジIC301の第1のコンパレータ342に報告される。 Thus, the current sensors 335 measure the alternating current flowing through the H-bridge 334 and through the ultrasonic transducers 215 respectively. Current sensor 335 converts the AC current to an equivalent RMS output voltage (Vout) with respect to ground. Current sensor 335 has high bandwidth capability because H-bridge 334 can be operated at frequencies up to 5 MHz, or up to 105 MHz in some examples. The output Vout of current sensor 335 reports a positive voltage corresponding to the measured AC rms current through ultrasonic transducer 215 . The output voltage Vout of current sensor 335 is fed back to a control circuit in bridge IC 301 in this example, and bridge IC 301 switches to Allow H-bridge 334 to stop. In addition, an overcurrent threshold event may occur if bridge IC 301 It is reported to the first comparator 342 of the bridge IC 301 so that overcurrent events can be reported via the TRIGG pin.

次に添付図面の図39を参照して、Hブリッジ334の制御について、超音波変換器215の等価圧電モデルを参照しながらも説明する。 39 of the accompanying drawings, the control of the H-bridge 334 will now be described with reference to an equivalent piezoelectric model of the ultrasonic transducer 215. FIG.

図39のV_outで示されるように、Hブリッジ334の出力OUTP、OUTNにわたって正の電圧を発生させるために(矢印の方向に注意)、入力A~Dを介したトランジスタT1-T4のスイッチングシーケンスは次のとおりである:
1. 超音波変換器215を横切る正の出力電圧:A-オン、B-オフ、C-オフ、D-オン
2. 正の出力電圧からゼロへの移行: A-オフ、B-オフ、C-オフ、D-オン。この遷移の間、Aのスイッチングエラーまたは遅延がある場合、AおよびCに流れる電流を最小化または回避することにより、電力損失を最小化または回避するために、Cが最初にスイッチオフされる。
3. 出力電圧ゼロ:A-OFF、B-OFF、C-ON、D-ON。この出力電圧ゼロの段階では、Hブリッジ334の出力OUTP、OUTNの端子は、オンのままのC、Dスイッチにより接地される。これにより、超音波変換器の等価回路のコンデンサが蓄えたエネルギーが散逸し、超音波変換器に印加されるスイッチング波形電圧の電圧オーバーシュートが最小化される。
4. 出力電圧ゼロからマイナスへの遷移A-OFF、B-OFF、C-ON、D-OFF。
5. 超音波変換器215を横切る負の出力電圧:A-OFF、B-ON、C-ON、D-OFF。
Switching transistors T 1 -T 4 through inputs AD to produce a positive voltage across outputs OUTP, OUTN of H-bridge 334 (note the direction of the arrows), as indicated by V_out in FIG. The sequence is:
1. Positive output voltage across ultrasonic transducer 215: A-on, B-off, C-off, D-on.2. Transition from positive output voltage to zero: A-off, B-off, C-off, D-on. During this transition, if there is a switching error or delay in A, C is switched off first to minimize or avoid power loss by minimizing or avoiding current through A and C.
3. Zero output voltage: A-OFF, B-OFF, C-ON, D-ON. In this zero output voltage phase, the terminals of the outputs OUTP, OUTN of H-bridge 334 are grounded by the C, D switches which remain on. This dissipates the energy stored in the capacitors of the equivalent circuit of the ultrasonic transducer and minimizes the voltage overshoot of the switching waveform voltage applied to the ultrasonic transducer.
4. Output voltage zero to negative transition A-OFF, B-OFF, C-ON, D-OFF.
5. Negative output voltage across ultrasonic transducer 215: A-OFF, B-ON, C-ON, D-OFF.

最大5MHz、あるいは最大105MHzの高周波数では、スイッチングシーケンスの各部分の時間が非常に短く、ナノ秒またはピコ秒のオーダーであることが理解されるであろう。例えば、スイッチング周波数が6MHzの場合、スイッチングシーケンスの各部分は約80ナノ秒で発生する。 It will be appreciated that at high frequencies up to 5 MHz, or even up to 105 MHz, the duration of each part of the switching sequence is very short, on the order of nanoseconds or picoseconds. For example, if the switching frequency is 6 MHz, each part of the switching sequence occurs in about 80 nanoseconds.

上記スイッチングシーケンスによるHブリッジ334の出力電圧OUTP、OUTNを示すグラフが添付図面の図40に示されている。スイッチングシーケンスのゼロ出力電圧部分は、超音波変換器215によって蓄積されたエネルギー(例えば、超音波変換器の等価回路のコンデンサによって蓄積されたエネルギー)に対応するために含まれている。これにより、上述したように、超音波変換器に印加されるスイッチング波形電圧の電圧オーバーシュートを最小限に抑えることができるので、超音波変換器における不要な電力散逸や加熱を最小限に抑えることができる。 A graph showing the output voltages OUTP and OUTN of H-bridge 334 according to the above switching sequence is shown in FIG. 40 of the accompanying drawings. The zero output voltage portion of the switching sequence is included to accommodate energy stored by the ultrasonic transducer 215 (eg, energy stored by capacitors in the equivalent circuit of the ultrasonic transducer). This minimizes the voltage overshoot of the switching waveform voltage applied to the ultrasonic transducer, as described above, thereby minimizing unwanted power dissipation and heating in the ultrasonic transducer. can be done.

また、電圧のオーバーシュートを最小化または除去することにより、ブリッジIC301内のトランジスタが定格電圧を超える電圧を受けることを防止し、トランジスタが損傷するリスクを低減することができる。さらに、電圧オーバーシュートの最小化または除去は、ブリッジIC301が、本書に記載の電流センスフィードバックループの破壊を最小化する方法で、超音波変換器を正確に駆動することを可能にする。その結果、ブリッジIC301は、最大5MHz、あるいは最大105MHzの高い周波数で、22W~50W、あるいは70Wという高い電力で超音波変換器を駆動することができる。 Minimizing or eliminating voltage overshoot also prevents the transistors in bridge IC 301 from being subjected to voltages exceeding their rated voltages, reducing the risk of damage to the transistors. Additionally, minimizing or eliminating voltage overshoot allows bridge IC 301 to accurately drive the ultrasonic transducer in a manner that minimizes disruption of the current sense feedback loop described herein. As a result, the bridge IC 301 can drive the ultrasonic transducer at high frequencies, up to 5 MHz, or up to 105 MHz, and with power as high as 22W to 50W, or even 70W.

この例のブリッジIC301は、PMIC300によって制御され、本書において強制モードとネイティブ周波数モードと呼ばれる2つの異なるモードで動作するように構成されている。これら2つの動作モードは、既存のブリッジICよりも新規なものである。特に、ネイティブ周波数モードは、従来の装置と比較して、超音波変換器の駆動の精度及び効率において実質的な利点を提供する主要な革新である。 Bridge IC 301 in this example is controlled by PMIC 300 and is configured to operate in two different modes, referred to herein as forced mode and native frequency mode. These two modes of operation are novel over existing bridge ICs. In particular, the native frequency mode is a major innovation that offers substantial advantages in the accuracy and efficiency of driving ultrasonic transducers compared to conventional devices.

強制周波数モード(FFM)
強制周波数モードでは、Hブリッジ334は上記の順序で制御されるが、使用者が選択可能な周波数で制御される。結果として、HブリッジトランジスタT1-T4は、超音波変換器215の固有の共振周波数とは無関係に強制的に制御され、超音波変換器215にわたる出力電圧を切り換える。したがって、強制周波数モードでは、Hブリッジ334は、共振周波数f1を有する超音波変換器215を異なる周波数f2で駆動することができる。
Forced frequency mode (FFM)
In forced frequency mode, H-bridge 334 is controlled in the above sequence, but at a user-selectable frequency. As a result, the H-bridge transistors T 1 -T 4 are forced to switch the output voltage across the ultrasonic transducer 215 independently of the natural resonant frequency of the ultrasonic transducer 215 . Thus, in forced frequency mode, H-bridge 334 can drive ultrasonic transducer 215 having resonant frequency f1 at a different frequency f2.

超音波変換器をその共振周波数とは異なる周波数で駆動することは、異なる用途に動作を適合させるために適切である場合がある。例えば、共振周波数からわずかにずれた周波数で超音波変換器を駆動することが適切である場合がある(変換器の機械的損傷を防止するための機械的理由による)。あるいは、超音波変換器を低い周波数で駆動することが適切であるかもしれないが、超音波変換器は、そのサイズのために、異なる固有の共振周波数を有する。 Driving an ultrasonic transducer at a frequency different from its resonant frequency may be appropriate to adapt operation to different applications. For example, it may be appropriate (for mechanical reasons to prevent mechanical damage to the transducer) to drive the ultrasonic transducer at a frequency slightly off the resonant frequency. Alternatively, it may be appropriate to drive the ultrasonic transducer at a lower frequency, but because of its size the ultrasonic transducer has a different natural resonant frequency.

水タバコ装置202は、特定のアプリケーションまたは特定の超音波変換器に対する水タバコ装置202の構成に対応して、超音波変換器215を強制周波数モードで駆動するようにブリッジIC301を制御する。例えば、水タバコ装置202は、ミスト吸入器200が、使用者に送達するための薬剤を含む特定の粘度の液体からミストを生成するような特定の用途に使用されている場合、強制周波数モードで動作するように構成されてもよい。 The hookah device 202 controls the bridge IC 301 to drive the ultrasonic transducer 215 in forced frequency mode, corresponding to the configuration of the hookah device 202 for a particular application or a particular ultrasonic transducer. For example, the hookah device 202 may be operated in forced frequency mode when the mist inhaler 200 is being used in a particular application to generate a mist from a liquid of a particular viscosity containing a drug for delivery to the user. may be configured to operate.

ネイティブ周波数モード(NFM)
以下のネイティブ周波数モードの動作は重要な開発であり、現在IC市場で入手可能な従来の超音波ドライバと比較して、精度と効率の改善における利点を提供するものである。
Native frequency mode (NFM)
The following native frequency mode of operation is a significant development, offering advantages in improved accuracy and efficiency compared to conventional ultrasonic drivers currently available on the IC market.

ネイティブ周波数モードの動作は、上述と同じスイッチングシーケンスに従うが、シーケンスのゼロ出力部分のタイミングは、強制周波数モード動作における電流スパイクに起因して発生し得る問題を最小化または回避するように調整される。これらの電流スパイクは、超音波変換器215にかかる電圧がその反対側の電圧極性に切り替わるときに発生する。圧電結晶からなる超音波変換器は、並列接続されたコンデンサを組み込んだ電気的等価回路を有する(例えば、図39のピエゾモデルを参照のこと)。超音波変換器を横切る電圧が正の電圧から負の電圧にハードスイッチされる場合、高いdV/dtのために、コンデンサに蓄えられたエネルギーが消散する際に大きな電流の流れがあり得る。 Native frequency mode operation follows the same switching sequence as described above, but the timing of the zero output portion of the sequence is adjusted to minimize or avoid possible problems due to current spikes in forced frequency mode operation. . These current spikes occur when the voltage across the ultrasonic transducer 215 switches to its opposite voltage polarity. Ultrasonic transducers made of piezoelectric crystals have an electrical equivalent circuit incorporating parallel-connected capacitors (see, for example, the piezo model of FIG. 39). If the voltage across the ultrasonic transducer is hard-switched from a positive voltage to a negative voltage, there can be a large current flow as the energy stored in the capacitor dissipates due to the high dV/dt.

ネイティブ周波数モードは、超音波変換器215にかかる電圧を正電圧から負電圧にハードスイッチすることを回避する(逆もまた然りである)。その代わりに、反転電圧を印加する前に、超音波変換器215(圧電結晶)は、フリーフロート期間の間、その端子にわたってゼロ電圧を印加した状態でフリーフロート状態にされる。PMIC300は、ブリッジ334が、フリーフロート期間中に超音波変換器215の内部に流れる電流(圧電結晶内に蓄積されたエネルギーによる)が超音波変換器215の端子間の電圧を反転させるように、ブリッジIC301の駆動周波数を設定する。 Native frequency mode avoids hard-switching the voltage across the ultrasonic transducer 215 from a positive voltage to a negative voltage (and vice versa). Instead, prior to applying the reversal voltage, the ultrasonic transducer 215 (piezoelectric crystal) is free-floated with zero voltage applied across its terminals for the free-float period. The PMIC 300 is configured such that the bridge 334 causes the current flowing inside the ultrasonic transducer 215 (due to the energy stored in the piezoelectric crystal) during the free-float period to reverse the voltage across the terminals of the ultrasonic transducer 215. Set the driving frequency of the bridge IC 301 .

その結果、Hブリッジ334が超音波変換器215の端子に負の電圧を印加するとき、超音波変換器215(等価回路のコンデンサ)は既に逆充電されており、高いdV/dtが存在しないため電流スパイクは生じない。 As a result, when the H-bridge 334 applies a negative voltage to the terminals of the ultrasonic transducer 215, the ultrasonic transducer 215 (capacitor in the equivalent circuit) is already back-charged and there is no high dV/dt. No current spikes occur.

しかしながら、超音波変換器215が最初に作動したときに、超音波変換器215(圧電結晶)内の電荷が蓄積されるのに時間がかかることは理解されたい。 However, it should be understood that it takes time for the charge in the ultrasonic transducer 215 (piezoelectric crystal) to build up when the ultrasonic transducer 215 is first activated.

したがって、超音波変換器215内のエネルギーがフリーフロート期間中に電圧を反転させるという理想的な状況は、超音波変換器215内の発振が電荷を蓄積した後にのみ発生する。これに対応するために、ブリッジIC301が超音波変換器215を初めて起動するとき、PMIC300は、Hブリッジ334を介して超音波変換器215に供給される電力を低い値である第1の値(例えば、5V)に制御する。次いで、PMIC300は、超音波変換器215内に蓄積されたエネルギーを構築するために、超音波変換器215にHブリッジ334を介して供給される電力を、ある期間にわたって第1の値よりも高い第2の値(例えば15V)まで増加させるように制御する。超音波変換器215内部の電流が十分に発達するまで、この発振のランプの間にも電流スパイクが発生する。しかしながら、起動時に低い第1の電圧を使用することによって、それらの電流スパイクは十分に低く保たれ、超音波変換器215の動作への影響を最小限に抑えることができる。 Therefore, the ideal situation where the energy in the ultrasonic transducer 215 reverses the voltage during the free float period occurs only after the oscillations in the ultrasonic transducer 215 accumulate charge. To accommodate this, when the bridge IC 301 powers up the ultrasonic transducer 215 for the first time, the PMIC 300 reduces the power supplied to the ultrasonic transducer 215 via the H-bridge 334 to a first, low value ( For example, control to 5V). PMIC 300 then increases the power supplied to ultrasonic transducer 215 through H-bridge 334 above the first value for a period of time in order to build up stored energy within ultrasonic transducer 215 . It is controlled to increase to a second value (for example, 15V). A current spike also occurs during this ramp of oscillation until the current inside the ultrasonic transducer 215 is sufficiently developed. However, by using a low first voltage at start-up, these current spikes are kept sufficiently low to have minimal impact on the operation of ultrasonic transducer 215 .

ネイティブ周波数モードを実現するために、水タバコ装置202は、発振器315の周波数と、Hブリッジ334から出力される交流駆動信号のデューティサイクル(ターンオン時間とフリーフロート時間の比)を高精度に制御する。この例では、水タバコ装置202は、超音波変換器215の端子における電圧反転を可能な限り正確にし、電流スパイクを最小化または回避するように、発振器周波数およびデューティサイクルを調節するための3つの制御ループを実行する。制御ループを用いた発振器及びデューティサイクルの正確な制御は、IC超音波ドライバの分野において重要な進歩である。 To achieve the native frequency mode, the hookah device 202 precisely controls the frequency of the oscillator 315 and the duty cycle (ratio of turn-on time to free-float time) of the AC drive signal output from the H-bridge 334. . In this example, the hookah device 202 has three controls for adjusting the oscillator frequency and duty cycle to make the voltage reversal at the terminals of the ultrasonic transducer 215 as accurate as possible and to minimize or avoid current spikes. Execute the control loop. Precise control of the oscillator and duty cycle using a control loop is a significant advance in the field of IC ultrasonic drivers.

ネイティブ周波数モードの動作中、電流センサ335は、フリーフロート期間中に超音波変換器215(共振回路)を流れる電流を感知する。デジタル状態マシン337は、電流センサ335がフリーフロート期間中に超音波変換器215(共振回路)を流れる電流がゼロであることを感知すると、第1スイッチT1又は第2スイッチT2 のいずれかをオンにするようにタイミング信号を適合させる。 During native frequency mode operation, the current sensor 335 senses the current flowing through the ultrasonic transducer 215 (resonant circuit) during the free float period. The digital state machine 337 activates either the first switch T1 or the second switch T2 when the current sensor 335 senses that the current through the ultrasonic transducer 215 (resonant circuit) is zero during the free float period. Adapt the timing signal to turn on the

添付図面の図41は、発振器電圧波形347(V(osc))と、Hブリッジ334の左側ハイスイッチT1のターンオン及びターンオフによるスイッチング波形348と、Hブリッジ334の右側ハイスイッチT2のターンオン及びターンオフによるスイッチング波形349とを示している。フリーフロート期間350の間、Hブリッジ334のハイスイッチ、T1、T2は共にオフされる(フリーフロート相)。フリーフロート期間350の期間は、フリーフロート制御電圧351(Vphioff)の大きさによって制御される。 FIG. 41 of the accompanying drawings shows an oscillator voltage waveform 347 (V(osc)), a switching waveform 348 due to the turn-on and turn-off of left high switch T1 of H-bridge 334, and a turn-on and turn-off of right high switch T2 of H-bridge 334. A switching waveform 349 due to turn-off is shown. During the free-float period 350, the high switches, T 1 , T 2 of H-bridge 334 are both turned off (free-float phase). The duration of free-float period 350 is controlled by the magnitude of free-float control voltage 351 (Vphioff).

添付図面の図42は、超音波変換器215の第1の端子における電圧波形352(超音波変換器215の第2の端子では電圧波形が反転している)と、超音波変換器215を流れるピエゾ電流353とを示している。ピエゾ電流353は、(ほぼ)理想的な正弦波波形を表している(強制周波数モードやIC市場のどのブリッジでも、これは決して不可能である)。 FIG. 42 of the accompanying drawings shows a voltage waveform 352 at a first terminal of the ultrasonic transducer 215 (at the second terminal of the ultrasonic transducer 215 the voltage waveform is inverted) and a voltage waveform 352 flowing through the ultrasonic transducer 215 . Piezo current 353 is shown. The piezo current 353 represents a (nearly) ideal sinusoidal waveform (which is never possible in forced frequency mode or any bridge on the IC market).

ピエゾ電流353の正弦波がゼロになる前に、Hブリッジ334の左側のハイスイッチT1はオフされる(ここでは、ピエゾ電流353が約6AのときにスイッチT1がオフされる)。超音波変換器215(ピエゾ等価回路のコンデンサ)に蓄えられたエネルギーにより超音波変換器215内を流れる残りのピエゾ電流353は、フリーフロート期間350の電圧反転の役割を果たす。ピエゾ電流353は、フリーフロート期間350の間にゼロに減衰し、それ以降は負の電流の流れ領域へ移行する。超音波変換器215の端子電圧は、電源電圧(この場合19V)から2V以下に低下し、ピエゾ電流353がゼロになると低下が停止する。これは、電流スパイクを最小化または回避するために、Hブリッジ334のローサイドスイッチT3をオンにするのに最適なタイミングである。 Before the sine wave of piezo current 353 goes to zero, high switch T 1 on the left side of H-bridge 334 is turned off (here switch T 1 is turned off when piezo current 353 is about 6 A). The remaining piezo current 353 flowing in the ultrasonic transducer 215 due to the energy stored in the ultrasonic transducer 215 (capacitor in piezo equivalent circuit) serves the voltage reversal of the free float period 350 . The piezo current 353 decays to zero during the free float period 350, after which it transitions to the negative current flow region. The terminal voltage of the ultrasonic transducer 215 drops from the power supply voltage (19 V in this case) to 2 V or less, and stops dropping when the piezo current 353 becomes zero. This is the optimal time to turn on low-side switch T3 of H-bridge 334 to minimize or avoid current spikes.

上述の強制周波数モードと比較して、ネイティブ周波数モードは少なくとも3つの利点を有する。
1. パッケージキャパシタのハードスイッチングに関連する電流スパイクが大幅に減少するか、または完全に回避される。
2. ハードスイッチングによる電力損失がほとんどない。
3. 周波数制御は制御ループで行い、圧電変換器の共振周波数(圧電変換器の固有共振周波数)に近づけることができる。
Native frequency mode has at least three advantages compared to the forced frequency mode described above.
1. Current spikes associated with hard switching of package capacitors are greatly reduced or completely avoided.
2. Almost no power loss due to hard switching.
3. Frequency control can be done in a control loop to approximate the resonance frequency of the piezoelectric transducer (the natural resonance frequency of the piezoelectric transducer).

制御ループによる周波数調節の場合(上記の利点3)、PMIC300は、ブリッジIC301を制御して、圧電変換器の共振以上の周波数で超音波変換器215を駆動することから開始する。その後、PMIC300は、起動中に交流駆動信号の周波数が減衰/減少するようにブリッジIC301を制御する。周波数が圧電変換器の共振周波数に近づくと、圧電電流は急速に発達/増加する。ピエゾ電流が所望の電圧反転を引き起こすのに十分な高さになると、PMIC300によって周波数の減衰/減少が停止される。その後、PMIC300の制御ループは、交流駆動信号の周波数およびデューティサイクルの調節を引き継ぐ。 For frequency adjustment by control loop (advantage 3 above), the PMIC 300 starts by controlling the bridge IC 301 to drive the ultrasonic transducer 215 at a frequency above the resonance of the piezoelectric transducer. The PMIC 300 then controls the bridge IC 301 to attenuate/decrease the frequency of the AC drive signal during start-up. As the frequency approaches the resonant frequency of the piezoelectric transducer, the piezoelectric current develops/increases rapidly. The frequency attenuation/reduction is stopped by the PMIC 300 when the piezo current is high enough to cause the desired voltage reversal. The control loop of PMIC 300 then takes over adjusting the frequency and duty cycle of the AC drive signal.

強制周波数モードでは、超音波変換器215に供給される電力は、デューティサイクル及び/又は周波数シフトを通じて、及び/又は供給電圧を変化させることによって制御される。しかしながら、この例では、ネイティブ周波数モードにおいて、超音波変換器215に供給される電力は、供給電圧を通じてのみ制御される。 In forced frequency mode, the power supplied to the ultrasonic transducer 215 is controlled through duty cycle and/or frequency shifting and/or by varying the supply voltage. However, in this example, in native frequency mode, the power supplied to the ultrasonic transducer 215 is controlled only through the supply voltage.

この例では、水タバコ装置の動作の設定段階において、ブリッジIC301は、第1のスイッチT1 及び第2のスイッチT2 がオフにされ、第3のスイッチT3 及び第4のスイッチT4 がオンにされたときに、超音波変換器215(共振回路)を流れる電流がゼロになるまでの時間の長さを測定するよう構成される。そして、ブリッジIC301は、フリーフロート期間の時間の長さを、測定した時間の長さと等しくなるように設定する。 In this example, during the setup phase of operation of the hookah device, the bridge IC 301 switches the first switch T1 and the second switch T2 off and the third switch T3 and the fourth switch T4 are switched off. It is configured to measure the length of time until the current through the ultrasonic transducer 215 (resonant circuit) becomes zero when turned on. The bridge IC 301 then sets the length of time of the free float period to be equal to the length of the measured time.

ここで添付図面の図43を参照すると、この例のPMIC300とブリッジIC301は、コンパニオンチップセットとして一緒に動作するように設計されている。PMIC300とブリッジIC301は、互いに通信するために電気的に接続されている。PMIC300とブリッジIC301は、互いに通信するために電気的に接続されている。 Referring now to Figure 43 of the accompanying drawings, PMIC 300 and bridge IC 301 in this example are designed to work together as a companion chipset. PMIC 300 and bridge IC 301 are electrically connected to communicate with each other. PMIC 300 and bridge IC 301 are electrically connected to communicate with each other.

この例では、PMIC300とブリッジIC301との間には、以下の2つのカテゴリーの通信を可能にする相互接続が存在する。
1. 制御信号
2. フィードバック信号
In this example, there is an interconnect between the PMIC 300 and the bridge IC 301 that allows two categories of communication:
1. control signal;2. feedback signal

PMIC300のPHASE_A端子とPHASE_B端子とブリッジIC301との接続は、Hブリッジ334を駆動するPWM変調された制御信号を伝送するものである。PMIC300のEN_BR端子とブリッジIC301との接続は、Hブリッジ334の起動のトリガーとなるEN_BR制御信号を伝達する。PHASE_A、PHASE_B、EN_BR制御信号の間のタイミングは重要であり、PMIC300のデジタルブリッジ制御によって処理される。 The connections between PHASE_A and PHASE_B terminals of PMIC 300 and bridge IC 301 carry PWM modulated control signals that drive H-bridge 334 . The connection between the EN_BR terminal of PMIC 300 and bridge IC 301 carries the EN_BR control signal that triggers activation of H-bridge 334 . The timing between the PHASE_A, PHASE_B, EN_BR control signals is critical and is handled by the PMIC 300's digital bridge control.

PMIC300のCS、OC、OT端子とブリッジIC301の接続は、CS(電流センス)、OC(過電流)、OT(過熱)フィードバック信号をブリッジIC301からPMIC300に戻す。最も注目すべきは、CS(電流センス)フィードバック信号が、ブリッジIC301の電流センサ335によって測定される超音波変換器215を流れるrms電流に相当する電圧からなることである。 Connections of the CS, OC, and OT terminals of PMIC 300 to bridge IC 301 provide CS (current sense), OC (over current), and OT (over temperature) feedback signals from bridge IC 301 back to PMIC 300 . Most notably, the CS (current sense) feedback signal consists of a voltage corresponding to the rms current through ultrasonic transducer 215 as measured by current sensor 335 of bridge IC 301 .

OC(過電流)及びOT(過温)フィードバック信号は、過電流又は過電圧のいずれかの事象がブリッジIC301によって検出されたことを示すデジタル信号である。この例では、過電流および過温度の閾値は、外部抵抗で設定される。あるいは、PMIC300からの2つのDACチャネルVDAC0、VDAC1のうちの1つからブリッジIC301のOC_REF端子に渡される信号に応答して、閾値を動的に設定することも可能である。 The OC (overcurrent) and OT (overtemperature) feedback signals are digital signals that indicate that either an overcurrent or overvoltage event has been detected by the bridge IC 301 . In this example, the overcurrent and overtemperature thresholds are set with external resistors. Alternatively, the thresholds can be set dynamically in response to a signal passed from one of the two DAC channels VDAC0, VDAC1 from PMIC 300 to the OC_REF terminal of bridge IC 301 .

この例では、PMIC300とブリッジIC301の設計により、これら2つの集積回路のピンを互いに直接接続することができるので(例えばPCB上の銅トラックを介して)、PMIC300とブリッジIC301の間の信号の通信に最小限の遅れしか生じないようにすることが可能である。これにより、一般的にデジタル通信バスを介した信号によって制御されるIC市場における従来のブリッジと比較して、大幅な速度上の利点が得られる。例えば、標準的なI2Cバスは、わずか400kHzでクロックされ、これは、本開示の例の最大5MHzの高クロック速度でサンプリングされたデータを通信するには遅すぎる。 In this example, the design of PMIC 300 and bridge IC 301 allows the pins of these two integrated circuits to be directly connected to each other (e.g., via copper tracks on the PCB) so that signal communication between PMIC 300 and bridge IC 301 is can be made to introduce minimal delays in This provides a significant speed advantage over conventional bridges in the IC market, which are typically controlled by signals over a digital communication bus. For example, a standard I2C bus is clocked at only 400 kHz, which is too slow to communicate sampled data at the high clock rates of the examples of this disclosure, up to 5 MHz.

以上、本開示の例をマイクロチップのハードウェアに関連して説明したが、本開示の他の例は、各マイクロチップのコンポーネント及びサブシステムを操作して本書に記載の機能を実行する方法からなることが理解されよう。例えば、強制周波数モード又はネイティブ周波数モードのいずれかでPMIC300及びブリッジIC301を動作させる方法である。 While examples of the present disclosure have been described above in connection with the hardware of a microchip, other examples of the present disclosure extend from the method of operating each microchip's components and subsystems to perform the functions described herein. It will be understood that For example, how to operate PMIC 300 and bridge IC 301 in either forced frequency mode or native frequency mode.

次に添付図面の図44を参照すると、OTP IC 242は、パワーオンリセット回路(POR)354、バンドギャップリファレンス(BG)355、キャップレスロードロップアウトレギュレータ(LDO)356、通信(例えばI2C )インターフェース357、ワンタイムプログラマブルメモリバンク(eFuse)358、発振器359および汎用入出力インターフェース360から構成される。また、OTP IC 242は、暗号認証器を含むデジタルコア361から構成される。この例では、暗号認証器は、ECDSA(Elliptic Curve Digital Signature Algorithm)を用いて、OTP IC 242内に格納されたデータおよびOTP IC 242と送受信されるデータの暗号化/復号化を行っている。 Referring now to Figure 44 of the accompanying drawings, the OTP IC 242 includes a power-on reset circuit (POR) 354, a bandgap reference (BG) 355, a capless low dropout regulator (LDO) 356, and a communication (e.g. I2C) interface. 357 , one-time programmable memory bank (eFuse) 358 , oscillator 359 and general purpose input/output interface 360 . The OTP IC 242 also consists of a digital core 361 containing a cryptographic authenticator. In this example, the cryptographic authenticator uses ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) to encrypt/decrypt data stored in the OTP IC 242 and data sent to and received from the OTP IC 242 .

POR354は、電源電圧が所定の範囲内である場合にのみ、OTP IC242が正常に起動するようにするものである。電源電圧が所定範囲外の場合、POR354は、OTP IC242をリセットし、電源電圧が所定範囲内に入るまで待機する。 The POR 354 ensures that the OTP IC 242 powers up properly only when the power supply voltage is within a predetermined range. If the power supply voltage is out of range, the POR 354 resets the OTP IC 242 and waits until the power supply voltage is within the predetermined range.

BG355は、LDO356と発振器359に正確な基準電圧と電流を供給する。LDO356は、デジタルコア361、通信インターフェース357、eFuseメモリバンク358に供給する。 BG 355 provides an accurate reference voltage and current to LDO 356 and oscillator 359 . LDO 356 feeds digital core 361 , communication interface 357 and eFuse memory bank 358 .

OTP IC 242は、少なくとも以下のモードで動作するように構成されている:
ヒューズプログラミング(Fusing):ヒューズプログラミング(ワンタイムプログラマブルメモリのプログラミング)中、eFuseメモリバンク358内の関連ヒューズを焼くために高電流が必要とされる。このモードでは、調節ループの利得と帯域幅を維持するために、より高いバイアス電流が供給される。
OTP IC 242 is configured to operate in at least the following modes:
Fuse Programming: During fuse programming (programming one-time programmable memory), high currents are required to blow the associated fuses in the eFuse memory bank 358 . In this mode a higher bias current is provided to maintain the gain and bandwidth of the regulation loop.

ヒューズの読み取り:このモードでは、eFuseメモリバンク358内のヒューズ読み取りを維持するために、中程度の電流が必要とされる。このモードは、OTP IC 242の起動時に実行され、ヒューズの内容をシャドウレジスタに転送する。このモードでは、レギュレーションループのゲインと帯域幅は、ヒューズモードよりも低い値に設定される。 Fuse Read: Moderate current is required in this mode to maintain a fuse read in the eFuse memory bank 358 . This mode is executed when the OTP IC 242 powers up and transfers the contents of the fuses to the shadow registers. In this mode, the gain and bandwidth of the regulation loop are set to lower values than in fuse mode.

通常動作:このモードでは、LDO356は非常に低いバイアス電流の状態で駆動され、OTP IC242を低電力で動作させるため、OTP IC242の消費電力をできるだけ少なくすることができる。 Normal Operation: In this mode, the LDO 356 is driven with a very low bias current, allowing the OTP IC 242 to operate at low power, allowing the OTP IC 242 to consume as little power as possible.

発振器359は、テスト(SCAN Test)時、定着時、および通常動作時に、デジタルコア/エンジン361に必要なクロックを供給する。発振器359は、定着モード中の厳しいタイミング要件に対処するためにトリミングされる。 Oscillator 359 supplies the necessary clocks to digital core/engine 361 during test (SCAN Test), fixation, and normal operation. Oscillator 359 is trimmed to accommodate tight timing requirements during fusing mode.

この例では、通信インターフェース357は、I2C規格のFM+仕様に準拠しているが、スローモードとファストモードにも準拠している。OTP IC 242は、通信インターフェース357を使用して、水タバコ装置202(ホスト)とデータ及び鍵の交換のための通信を行う。 In this example, the communication interface 357 complies with the FM+ specification of the I2C standard, but also in slow mode and fast mode. The OTP IC 242 uses the communication interface 357 to communicate with the hookah device 202 (host) for exchanging data and keys.

デジタルコア361は、OTP IC 242の制御機能および通信機能を実装している。デジタルコア361の暗号認証器は、OTP IC 242がドライバ装置202との間で(例えばECDSA暗号化メッセージを用いて)自己認証を行い、OTP IC 242が本物であること、OTP IC 242が水タバコ装置202との接続を許可されたことを保証することを可能にするものである。 Digital core 361 implements the control and communication functions of OTP IC 242 . The cryptographic authenticator of digital core 361 ensures that OTP IC 242 authenticates itself with driver device 202 (eg, using ECDSA encrypted messages), that OTP IC 242 is genuine, that OTP IC 242 is a hookah. It makes it possible to ensure that the connection with the device 202 is authorized.

添付図面の図45を参照して、OTP IC 242は、ホスト(例えば水タバコ装置202)で使用するために、OTP IC 242を認証するために、以下のPKI手順を実行する:
1. 署名者公開鍵の検証:ホスト は製造者公開鍵と証明書を要求する。ホスト は証明書を認証局公開鍵で検証する。
2. 装置公開鍵の検証:検証が成功した場合、ホストは装置公開鍵と証明書を要求する。ホストは、製造業公開鍵を用いて証明書を検証する。
3. チャレンジ-レスポンス:検証が成功した場合、ホストは乱数チャレンジを作成し、それを装置に送信する。最終製品は、装置の秘密鍵で乱数チャレンジに署名する。
4. 署名は装置の公開鍵を用いて検証するためにホストに送り返される。
Referring to Figure 45 of the accompanying drawings, OTP IC 242 performs the following PKI procedures to authenticate OTP IC 242 for use with a host (e.g., hookah device 202):
1. Verification of signer public key: Host requests manufacturer public key and certificate. The host verifies the certificate with the CA public key.
2. Device public key verification: If verification is successful, the host requests the device public key and certificate. The host verifies the certificate using the manufacturer's public key.
3. Challenge-Response: If the verification is successful, the host creates a random challenge and sends it to the device. The final product signs the random challenge with the device's private key.
4. The signature is sent back to the host for verification using the device's public key.

認証手順のすべてのステップが成功裏に完了した場合、信頼の連鎖は信頼の根まで検証され、OTP IC 242 はホストで使用するために正しく認証されたことになる。しかし、認証手順のいずれかのステップが失敗した場合、OTP IC 242 はホストとの使用のために認証されず、OTP IC 242 を組み込んだ装置の使用は制限または阻止される。 If all steps of the authentication procedure are successfully completed, the chain of trust has been verified up to the root of trust and the OTP IC 242 has been properly authenticated for use with the host. However, if any step of the authentication procedure fails, the OTP IC 242 will not be authenticated for use with the host and use of the device incorporating the OTP IC 242 will be restricted or blocked.

図46~図48は、動作中のミスト発生装置201内を空気が流れる様子を示す図である。 46 to 48 are diagrams showing how air flows through the mist generator 201 during operation.

液状の薬剤(ニコチンなど)を超音波処理することで霧状にする(エアロゾル化)。しかし、このミストは、上昇するエアロゾルを置換するのに十分な周囲空気が利用可能でなければ、超音波変換器215の上に沈降してしまう。超音波処理チャンバ219では、ミスト(エアロゾル)が発生し、ミスト出口ポート208を介して引き出されるため、空気を継続的に送達することが要求される。この要件に応えるために、空気流路が設けられる。この配置では、気流チャネルは11.5mm2の平均断面積を有し、これは平均的な使用者からの負圧に基づいて計算されて超音波照射チャンバ219に設計されている。これはまた、吸入されたエアロゾルのミスト対空気比を制御し、使用者に送達される薬物の量を制御する。 A liquid drug (such as nicotine) is atomized (aerosolized) by sonication. However, this mist will settle on the ultrasonic transducer 215 unless sufficient ambient air is available to displace the rising aerosol. A continuous delivery of air is required in the sonication chamber 219 as mist (aerosol) is generated and drawn through the mist exit port 208 . Air channels are provided to meet this requirement. In this arrangement, the airflow channels have an average cross-sectional area of 11.5 mm 2 , which is calculated based on the negative pressure from the average user and designed into the sonication chamber 219 . It also controls the mist-to-air ratio of the inhaled aerosol, controlling the amount of drug delivered to the user.

設計要件に基づき、空気流路は、超音波処理チャンバ219の底部から開始するように経路設定される。エアロゾルチャンバの底部の開口部は、装置内の気流ブリッジへの開口部と整列し、かつこれに緊密に隣接している。空気流路は、リザーバに沿って垂直に上方に走り、超音波処理チャンバの中心(超音波変換器215と同心)まで続く。ここで、90°内側に曲がる。その後、流路は超音波変換器215から約1.5mmのところまで続いている。この経路により、超音波変換器215の霧化面の方向に直接供給される周囲空気が最大化される。空気は、チャネルを通って変換器に向かって流れ、生成されたミストを集めながら、マウスピースを通って使用者へと出て行く。 Based on design requirements, the air flow path is routed to start at the bottom of the sonication chamber 219 . The opening in the bottom of the aerosol chamber is aligned with and closely adjacent to the opening to the airflow bridge within the device. The air flow path runs vertically up the reservoir and continues to the center of the sonication chamber (concentric with the ultrasonic transducer 215). Now turn 90° inwards. The flow path then continues from the ultrasonic transducer 215 to about 1.5 mm. This path maximizes the ambient air supplied directly towards the atomizing surface of ultrasonic transducer 215 . Air flows through the channel toward the transducer and exits through the mouthpiece to the user, collecting the mist that is produced.

ここで添付図面の図49及び50を参照すると、いくつかの配置の水タバコ装置202は、既存の水タバコ246に解放可能に取り付けられるように構成されている。水タバコ装置202は、そうでなければタバコと炭(または電子加熱要素)を収容する従来の水タバコヘッドの代わりに、ステム247に取り付けられる。 49 and 50 of the accompanying drawings, some arrangements of the hookah device 202 are configured to be releasably attached to an existing hookah 246 . Hookah device 202 is attached to stem 247 in place of a conventional hookah head that would otherwise house tobacco and charcoal (or an electronic heating element).

水タバコ246は、水チャンバと、水チャンバに取り付けられる第1の端部を有する細長いステム247とから構成される。ステム247は、ステム247の第2の端部から、ステム247を通り、第1の端部へ、そして水チャンバ内へ延びるミスト流路を構成している。 Hookah 246 consists of a water chamber and an elongated stem 247 having a first end attached to the water chamber. Stem 247 defines a mist flow path extending from the second end of stem 247, through stem 247, to the first end, and into the water chamber.

この配置では、水タバコ装置202は、水タバコ246のステム247の第2の端部に解放可能に取り付けられる。しかしながら、他の配置では、水タバコ装置202は、取り外し可能に設計されておらず、代わりに、水タバコ246のステム247に固定されているか、一体的に形成されている。 In this arrangement, hookah device 202 is releasably attached to the second end of stem 247 of hookah 246 . However, in other arrangements, the hookah device 202 is not designed to be removable, but instead is fixed to or integrally formed with the stem 247 of hookah 246 .

添付図面の図51~59を参照すると、水タバコ装置202は、互いに取り付けられるか又は解放可能に取り付けられるベース249及びカバー250を組み込んだハウジング248から構成される。この配置では、ハウジング248は、円筒形であり、概して円盤状である。 51-59 of the accompanying drawings, the hookah device 202 consists of a housing 248 incorporating a base 249 and a cover 250 that are attached or releasably attached to each other. In this arrangement, housing 248 is cylindrical and generally disc-shaped.

この配置では、カバー250は、空気が水タバコ装置202の中に取り込まれることを可能にするために、複数の空気入口251を備える。ベース249には、空気およびミストを水タバコ装置202から水タバコ246に流出させるための水タバコ流出口252が設けられている。水タバコ出口ポート252の直径は、ユーザが水タバコ装置202を通って水タバコ246に空気を素早く引き込み、水タバコ246内の水中を移動するミストの気泡を発生させるのに十分なもので
ある。
In this arrangement, cover 250 includes multiple air inlets 251 to allow air to be drawn into hookah device 202 . The base 249 is provided with a hookah outlet 252 for venting air and mist from the hookah device 202 to the hookah 246 . The diameter of the hookah exit port 252 is sufficient to allow the user to rapidly draw air through the hookah device 202 and into the hookah 246 to create a bubble of mist that travels through the water within the hookah 246 .

この配置では、水タバコ出口ポート252は、水タバコ246のステム247の端部を受け入れる円形の開口部である。水タバコ装置202は、水タバコ装置202とステム247との間に概ね気密性の高いシールが形成された状態で、水タバコ246のステム247に支持される。 In this arrangement, hookah outlet port 252 is a circular opening that receives the end of stem 247 of hookah 246 . Hookah device 202 is supported on stem 247 of hookah 246 with a generally airtight seal formed between hookah device 202 and stem 247 .

この配置では、水タバコ装置202は、電子液体を含む電子部品及びミスト発生装置がハウジング248内に収容された自己充足型の装置である。 In this arrangement, the hookah device 202 is a self-contained device in which the electronic components containing the e-liquid and the mist generating device are housed within the housing 248 .

この配置では、水タバコ装置202は、互いに積み重ねられる上部支持プレート253、中間支持プレート254および下部支持プレート255から構成される。支持板253~255は、水タバコ装置202内の複数のミスト発生装置201を支持する。各ミスト発生装置は、本開示で説明したようなミスト発生装置201である。この配置では、ミスト発生装置201は、空のとき(すなわち、電子液体が部分的または完全に枯渇したとき)にミスト発生装置201を交換できるように、水タバコ装置202に解放可能に取り付けられている。 In this arrangement, the hookah device 202 consists of an upper support plate 253, a middle support plate 254 and a lower support plate 255 which are stacked together. Support plates 253 - 255 support a plurality of mist generators 201 within hookah device 202 . Each mist generator is a mist generator 201 as described in this disclosure. In this arrangement, the mist generator 201 is releasably attached to the hookah device 202 so that the mist generator 201 can be replaced when empty (i.e., when the e-liquid is partially or completely depleted). there is

この配置では、水タバコ装置202は、水タバコ装置202のマイクロコントローラ303によって(それぞれのPMIC300及びブリッジIC301を介して)制御される4つのミスト発生装置201から構成される。他の配置では、水タバコ装置202は、少なくとも2つのミスト発生装置201または最大8つのミスト発生装置201など、複数のミスト発生装置201で構成される。 In this arrangement, the hookah device 202 consists of four mist generators 201 controlled by the hookah device 202's microcontroller 303 (via respective PMICs 300 and bridge ICs 301). In other arrangements, the hookah device 202 is comprised of multiple mist generators 201 , such as at least two mist generators 201 or up to eight mist generators 201 .

水タバコ装置202は、水タバコ装置202のコントローラと各ミスト発生装置201の電気接点232、233との間の電気的接続を確立する第1接点端子259を備える。水タバコ装置202は、水タバコ装置202のコントローラと各ミスト発生装置201のOTP PCB上の電気接点241との間の電気的接続を確立する第2の接点端子260を備える。 The hookah device 202 comprises a first contact terminal 259 that establishes an electrical connection between the controller of the hookah device 202 and the electrical contacts 232 , 233 of each mist generating device 201 . The hookah device 202 comprises a second contact terminal 260 that establishes an electrical connection between the controller of the hookah device 202 and the electrical contacts 241 on the OTP PCB of each mist generator 201 .

この配置において、水タバコ装置202は、上部支持板253の上に配置される上部プリント回路基板(PCB)256と、中間支持板254と下部支持板255との間に配置される中間PCB257とから構成される。下支持板255の下には、下PCB258が配置されている。PCB256~258は、水タバコ装置202の駆動装置を構成する電子部品を搭載している。PCB256~258は、各PCB256~258上の電子部品が互いに通信できるように、互いに電気的に結合されている。 In this arrangement, the hookah device 202 consists of an upper printed circuit board (PCB) 256 positioned over the upper support plate 253 and an intermediate PCB 257 positioned between the intermediate support plate 254 and the lower support plate 255. Configured. A lower PCB 258 is arranged below the lower support plate 255 . The PCBs 256 - 258 carry electronic components that make up the drive of the hookah device 202 . PCBs 256-258 are electrically coupled together such that the electronic components on each PCB 256-258 can communicate with each other.

この配置では3つのPCB256~258があるが、他の配置は、水タバコ装置202のドライバ装置の同じ機能を実行する1つのPCBのみ又は複数のPCBから構成されている。 While there are three PCBs 256-258 in this arrangement, other arrangements consist of only one PCB or multiple PCBs performing the same function of the driver device of the hookah device 202. FIG.

この配置では、水タバコ装置202は、支持プレート253~255が互いに解放可能に取り付けられることを可能にする複数の磁石261からなる。支持板253~255とPCB256~258とが互いに積層され、ミスト発生装置201が支持板253~255の間に保持された状態で水タバコ装置202が組み立てられると、カバー250がベース249上に置かれ、複数のネジ262を用いてカバー250がベース249に解放可能に取り付けられる。 In this arrangement, the hookah device 202 consists of a plurality of magnets 261 that allow the support plates 253-255 to be releasably attached to each other. When the hookah device 202 is assembled with the support plates 253-255 and the PCBs 256-258 laminated together and the mist generator 201 held between the support plates 253-255, the cover 250 is placed on the base 249. Then cover 250 is releasably attached to base 249 using a plurality of screws 262 .

上側支持板253は、上側支持板253の一側面の中央に配置されるマニホールド263を構成している。この配置では、マニホールド263は、それぞれがそれぞれのミスト発生装置201の出口ポート208を受け入れる4つの開口部264(そのうちの1つだけが図56で見えている)を備える。この配置では、水タバコ装置202は、互いに90°相対してマニホールドに解放可能に結合される4つのミスト発生装置201からなる。他の配置では、マニホールド263は、水タバコ装置202と共に使用されるミスト発生装置201の数に対応するように、異なる数の開口部264からなる。 The upper support plate 253 constitutes a manifold 263 arranged in the center of one side surface of the upper support plate 253 . In this arrangement, manifold 263 comprises four openings 264 (only one of which is visible in FIG. 56) each receiving outlet port 208 of a respective mist generator 201 . In this arrangement, the hookah device 202 consists of four mist generating devices 201 releasably coupled to the manifold at 90° opposite each other. In other arrangements, manifold 263 consists of a different number of openings 264 to correspond to the number of mist generating devices 201 used with hookah device 202 .

マニホールド263は、ミスト発生装置201によって発生したミストが結合してマニホールド263からマニホールドパイプ265の外に流下できるように、開口部264と流体連通しているマニホールドパイプ265から構成されている。水タバコ装置202が組み立てられると、マニホールドパイプ265は、中間支持プレート254の開口266および中間PCB257の開口267を通って延びる。マニホールドパイプ265は、次に、下部支持プレート255を通って延びる出口パイプ268に接続し、下部支持プレートを通って水タバコ装置202の水タバコ出口ポート252に至る流体流路を提供する。 Manifold 263 is comprised of manifold pipes 265 in fluid communication with openings 264 such that mist generated by mist generator 201 can combine and flow out of manifold 263 and out of manifold pipes 265 . When the hookah device 202 is assembled, the manifold pipes 265 extend through openings 266 in the intermediate support plate 254 and openings 267 in the intermediate PCB 257 . The manifold pipe 265 in turn connects to an outlet pipe 268 extending through the lower support plate 255 to provide a fluid flow path through the lower support plate to the hookah outlet port 252 of the hookah device 202 .

使用時には、ミスト発生装置201の各々は、マニホールドによって水平方向に保持される。すなわち、各ミスト発生装置201の長手方向の長さは、ミストが水タバコ装置202の基部から下方に流れる際のミストの流れ方向に対して垂直または概ね垂直である。 In use, each of the mist generators 201 is held horizontally by a manifold. That is, the longitudinal extent of each mist generating device 201 is perpendicular or nearly perpendicular to the direction of mist flow as it flows downwardly from the base of the hookah device 202 .

出口パイプ268は、下部支持プレート255の下側から、下部PCB258の開口部269を通って下方に延びている。次いで、出口パイプ268は、水タバコ装置202のベース249に設けられた開口部270を通って延びる。この配置では、出口パイプ268及び水タバコ出口ポート252は、水タバコ装置202を水タバコ246に取り付けるか又は取り付けるように構成された水タバコ取り付け配置271である。この配置において、水タバコ装置202は、水タバコのステム247の一部を水タバコ出口ポート252に挿入することによって、水タバコ246に取り付けられる。 Outlet pipe 268 extends downward from the underside of lower support plate 255 through opening 269 in lower PCB 258 . The outlet pipe 268 then extends through an opening 270 provided in the base 249 of the hookah device 202 . In this arrangement, outlet pipe 268 and hookah outlet port 252 are a hookah attachment arrangement 271 that attaches or is configured to attach hookah device 202 to hookah 246 . In this arrangement, the hookah device 202 is attached to the hookah 246 by inserting a portion of the hookah stem 247 into the hookah exit port 252 .

水タバコ出口ポート252は、図58および図59に示すように、ミスト発生装置201によって発生したミストが水タバコ装置202から流出し、水タバコ246に入るような流体流路272を、ミスト発生装置201のミスト出口ポート208から、水タバコ装置202の外に提供する。空気とミストの混合により、水タバコ246の水中には気泡が発生する。気泡は、吸入時に、水タバコの水鉢の水面上に上昇するミストとともに水面を抜け出し、パイプを伝って使用者に至る。 The hookah outlet port 252 provides a fluid flow path 272 such that the mist generated by the mist generator 201 exits the hookah device 202 and enters the hookah 246, as shown in FIGS. A mist exit port 208 at 201 is provided outside the hookah device 202 . Air bubbles are generated in the water of the hookah 246 by mixing the air and the mist. When inhaled, the air bubbles leave the water surface together with the mist that rises above the water bowl of the hookah, and reach the user through the pipe.

この配置において、上部PCB256は、ミスト発生装置201のミスト出口ポート208の近傍における空気の圧力を感知する圧力センサを担持する。それにより、圧力センサは、ユーザが水タバコを引き、流体流路272に沿ってミスト発生装置201を通して空気を吸引するとき、ミスト出口ポート208の近傍の負圧を検出する。圧力センサは、後述するように、水タバコ装置のコントローラに信号を提供し、コントローラがミスト発生装置201の少なくとも1つを作動させて、ユーザが水タバコに吸引する際にミストを発生させるようにするためのものである。 In this arrangement, the upper PCB 256 carries a pressure sensor that senses the air pressure in the vicinity of the mist outlet port 208 of the mist generator 201 . The pressure sensor thereby detects a negative pressure near the mist outlet port 208 when the user pulls the hookah and draws air through the mist generator 201 along the fluid flow path 272 . The pressure sensor provides a signal to a controller of the hookah device, as described below, so that the controller activates at least one of the mist generators 201 to generate mist as the user draws into the hookah. It is for

この配置では、下部PCB258は、水タバコ装置202の他の電子部品を制御し、電力を分配する電力制御構成要素273を担持する。いくつかの配置では、電力制御コンポーネント273は、水タバコ装置202に解放可能に取り付けられている主電源アダプタなどの外部電源から電力を受け取る。この配置では、水タバコヘッド202は、20V~40Vの範囲のDC電圧で外部電源アダプタから電力を供給されるように構成される。 In this arrangement, the lower PCB 258 carries power control components 273 that control other electronic components of the hookah device 202 and distribute power. In some arrangements, power control component 273 receives power from an external power source, such as a mains power adapter releasably attached to hookah device 202 . In this arrangement, the hookah head 202 is configured to be powered by an external power adapter with a DC voltage in the range of 20V-40V.

他の配置では、水タバコ装置202は、水タバコ装置202内に統合され、電力制御部品273に接続されるバッテリーから構成される。いくつかの配置では、バッテリーは、充電可能Li-Poバッテリーである。ある取り決めでは、バッテリーは20V~40VのDC電圧を出力するように構成されている。いくつかのアレンジメントでは、バッテリーは高い放電率を有する。高い放電率は、ミスト発生装置201の超音波変換器によって必要とされる電圧増幅のために必要である。高い放電率を有するという要件のために、いくつかの配置のLi-Poバッテリーは、連続的な電流引き込みのために特別に設計されている。いくつかの配置では、充電ポートが水タバコ装置202に設けられ、外部電源によってバッテリーを充電することができるようにする。 In other arrangements, the hookah device 202 consists of a battery integrated within the hookah device 202 and connected to the power control component 273 . In some arrangements the battery is a rechargeable Li-Po battery. In one convention, the battery is configured to output a DC voltage between 20V and 40V. In some arrangements the battery has a high discharge rate. A high discharge rate is necessary due to the voltage amplification required by the ultrasonic transducer of mist generator 201 . Due to the requirement to have a high discharge rate, some arrangements of Li—Po batteries are specially designed for continuous current draw. In some arrangements, a charging port is provided on the hookah device 202 to allow the battery to be charged by an external power source.

中間PCB257は、水タバコ装置202のコントローラ又はコンピューティング装置のプロセッサ274及びメモリ275を内蔵する。この例では、PMIC 300とbridge IC 301は、水タバコ装置22の他の電子コンポーネントと一緒にPCB 257に実装されている。この配置では、プロセッサ274およびメモリ275は、水タバコ装置202内のドライバ装置の構成要素である。この配置では、ドライバ装置の機能は、メモリ275に格納される実行可能命令で実装され、この命令は、プロセッサ274によって実行されると、プロセッサ274にドライバ装置を制御させて少なくとも1つの機能を実行するようにさせる。ドライバ装置は、ミスト発生装置201の各々に電気的に接続される。この配置では、水タバコ装置202のドライバ装置は、上述したように、 I2Cデータバスのような通信バスまたはデータバスによって各ミスト発生装置201と通信するように結合される。この配置では、各ミスト発生装置201は、データバスを介してミスト発生装置201を制御する際に使用される一意の識別子によって識別される(マイクロコントローラ303は、データバスを介して各PMIC300を制御し、それが順番にそれぞれのミスト発生装置201を制御する)。アレンジによっては、ミスト発生装置201のOTP IC242に固有識別子が格納される。 The intermediate PCB 257 houses the processor 274 and memory 275 of the controller or computing device of the hookah device 202 . In this example, PMIC 300 and bridge IC 301 are mounted on PCB 257 along with other electronic components of hookah device 22 . In this arrangement, processor 274 and memory 275 are components of a driver device within hookah device 202 . In this arrangement, the functions of the driver device are implemented with executable instructions stored in memory 275 which, when executed by processor 274, cause processor 274 to control the driver device to perform at least one function. let me do it. A driver device is electrically connected to each of the mist generators 201 . In this arrangement, the driver device of the hookah device 202 is communicatively coupled with each mist generating device 201 by a communication or data bus, such as an I2C data bus, as described above. In this arrangement, each mist generator 201 is identified by a unique identifier that is used in controlling the mist generator 201 via the data bus (microcontroller 303 controls each PMIC 300 via the data bus). , which in turn controls each mist generator 201). Depending on the arrangement, the OTP IC 242 of the mist generator 201 stores a unique identifier.

いくつかのアレンジメントでは、ドライバ装置(マイクロコントローラ303)は、それぞれのミスト発生装置を独立して制御する。いくつかのアレンジメントでは、制御機能は、メモリ275に格納された実行可能な命令で実装される。独立した制御構成により、ドライバ装置は、他のミスト発生装置201から独立して各ミスト発生装置201を作動又は停止させることができる。したがって、ドライバ装置は、1つまたは複数のミスト発生装置201を制御して、所定の要件に従って同時にまたは交互にミストを発生させることができる。 In some arrangements, the driver device (microcontroller 303) controls each mist generator independently. In some arrangements, control functions are implemented with executable instructions stored in memory 275 . The independent control arrangement allows the driver device to activate or deactivate each mist generator 201 independently of the other mist generators 201 . Thus, the driver device can control one or more mist generators 201 to generate mist simultaneously or alternately according to predetermined requirements.

いくつかの配置では、ドライバ装置は、ミスト発生装置201を制御して、順次連続的に活性化及び/又は不活性化させる。いくつかの配置では、ミスト発生装置201の作動の順序は、ミストが水タバコの水チャンバ内の水を気泡で通過できるように十分に速く発生することを保証することによって、水タバコ装置202の動作を最適化する。いくつかの配置の水タバコ装置202は、それによって、ユーザが水タバコマウスピースを引くと、ミストの気泡が水チャンバ内の水を通して高速で描かれることを可能にする。その結果、水溶性化合物(例えば、植物性グリセリン、香料など)は、ユーザによる吸入のためにミストの泡の中で水中を移動することができる。 In some arrangements, the driver device controls the mist generating device 201 to activate and/or deactivate in sequence. In some arrangements, the sequence of actuation of the mist generating device 201 is similar to that of the hookah device 202 by ensuring that the mist is generated quickly enough to bubble through the water in the water chamber of the hookah device 202 . Optimize behavior. Some arrangements of the hookah device 202 thereby allow bubbles of mist to be drawn through the water in the water chamber at high speed as the user pulls on the hookah mouthpiece. As a result, water-soluble compounds (eg, vegetable glycerin, fragrances, etc.) can travel through the water in the mist foam for inhalation by the user.

いくつかの配置では、ドライバ装置は、ミスト発生装置201を制御して、所定の時間の長さの間、順番に次々と起動させる。いくつかの配置では、ドライバ装置は、ミスト発生装置201が時計回り又は反時計回りの方向で次々と及び/又は一度に1つずつ起動されるように、回転して起動するようにミスト発生装置201を制御する。 In some arrangements, the driver device controls the mist generating devices 201 to activate one after another in sequence for a predetermined length of time. In some arrangements, the driver apparatus actuates the mist generators 201 to rotate such that the mist generators 201 are activated one after the other in a clockwise or counterclockwise direction and/or one at a time. 201.

いくつかの配置では、ドライバ装置は、ミスト発生装置201を制御して、対で作動させる。いくつかの配置では、ドライバ装置は、2つのミスト発生装置201を同時に起動するように制御する;互いに隣接する2つのミスト発生装置201または互いに反対側にある2つのミスト発生装置201のいずれかである。 In some arrangements, the driver device controls the mist generators 201 to operate in pairs. In some arrangements, the driver device controls two mist generators 201 to activate simultaneously; either two mist generators 201 adjacent to each other or two mist generators 201 opposite each other. be.

いくつかの配置では、ドライバ装置は、ミスト発生装置201が、その毛管222内の電子液体を適切に吸引していない場合、または液体チャンバ218が電子液体の空またはほぼ空の場合、活性化されないように構成される。これは、水タバコ装置202が正しい動作を維持することを保証することによって、水タバコ装置202の保護を提供する。 In some arrangements, the driver device is not activated if the misting device 201 is not properly aspirating the e-liquid in its capillary 222 or if the liquid chamber 218 is empty or nearly empty of e-liquid. configured as This provides protection for the hookah device 202 by ensuring that the hookah device 202 maintains proper operation.

水タバコ装置202のドライバ装置の電子機器(PCB256~258に分散している)は、後述するように分割されている。以下の説明では、1つのミスト発生装置201の制御について言及するが、水タバコ装置202のドライバ装置は、各ミスト発生装置201を同様に独立して制御することが理解されよう。
1um以下の粒子径で、これまでで最も効率的なエアロゾル化を得るために、超音波処理部は、高い適応周波数(約3MHz)で超音波変換器215(圧電セラミックディスク(PZT))を受けるコンタクトパッドを提供しなければならない。
このセクションは、高周波を提供するだけでなく、超音波変換器215を故障から保護しながら、常に最適化されたキャビテーションを提供する必要がある。
The electronics of the driver device of the hookah device 202 (distributed on PCBs 256-258) are partitioned as described below. Although the following description refers to the control of one mist generating device 201, it will be understood that the driver device of the hookah device 202 controls each mist generating device 201 independently as well.
To obtain the most efficient aerosolization to date, with particle sizes below 1 um, the sonicator receives an ultrasonic transducer 215 (piezoelectric ceramic disc (PZT)) at a high adaptive frequency (approximately 3 MHz). Contact pads must be provided.
This section should not only provide high frequencies, but should always provide optimized cavitation while protecting the ultrasonic transducer 215 from failure.

PZTの機械的変形は、それに印加される交流電圧振幅と連動しており、超音波照射のたびにシステムの最適な機能および送達を保証するためには、最大変形が常にPZTに供給される必要がある。 The mechanical deformation of the PZT is coupled with the AC voltage amplitude applied to it, and maximum deformation should always be delivered to the PZT to ensure optimal functioning and delivery of the system after each sonication. There is

しかし、PZTの故障を防ぐためには、PZTに伝達される有効電力を正確に制御する必要がある。 However, to prevent failure of the PZT, it is necessary to precisely control the active power delivered to the PZT.

プロセッサ274とメモリ275は、PZTの機械的な振動振幅を損なうことなく、PZTに与える有効電力の変調を瞬間的に制御するように構成されている。 Processor 274 and memory 275 are configured to instantaneously control the modulation of the active power applied to the PZT without compromising the mechanical vibration amplitude of the PZT.

PZTに印加する交流電圧をPWM(Pulse Width Modulation)することで、振動の機械的な振幅を一定に保つことができる。 By applying PWM (Pulse Width Modulation) to the AC voltage applied to the PZT, the mechanical amplitude of vibration can be kept constant.

実際、電圧変調の場合と同様に、実効デューティサイクル変調でも印加される実効電圧は同じになるが、PZTに伝達される有効電力は劣化する実際、以下の式で表される: In fact, as with voltage modulation, effective duty cycle modulation results in the same applied rms voltage, but the real power transferred to the PZT is degraded.

Figure 2023060880000009
Figure 2023060880000009

第一高調波を考える場合、Irmsは変換器に印加される実電圧の振幅の関数であり、パルス幅変調は変換器に供給される電圧の持続時間を変化させるため、Irmsを制御する。 Considering the first harmonic, Irms is a function of the amplitude of the real voltage applied to the converter, and pulse width modulation changes the duration of the voltage applied to the converter, thus controlling Irms.

PMICの具体的な設計は、最先端の設計を採用し、制御部が使用するフィードバックループと監視経路の完全なセットを含む、PZTに適用する周波数範囲とステップの超精密制御を可能にする。 The specific design of the PMIC employs state-of-the-art design to allow ultra-precise control of the frequency range and steps applied to the PZT, including a complete set of feedback loops and monitoring paths used by the controller.

この場合、駆動装置はDC/DC昇圧コンバータとトランスで構成され、PZT接点パッドに必要な電力を供給する。 In this case, the driver consists of a DC/DC step-up converter and transformer to supply the required power to the PZT contact pads.

この配置では、バッテリーからの電圧を所定の周波数の交流駆動信号に変換して超音波変換器を駆動する交流ドライバで構成される。 This arrangement consists of an AC driver that converts the voltage from the battery into an AC drive signal of a predetermined frequency to drive the ultrasonic transducer.

ドライバ装置は、超音波変換器が交流駆動信号によって駆動されるときに超音波変換器(上述)によって使用される有効電力を監視するための有効電力監視配置を構成する。アクティブパワーモニタリング配置は、超音波変換器によって使用されるアクティブパワーを示すモニタリング信号を提供する。 The driver device configures an active power monitoring arrangement for monitoring the active power used by the ultrasonic transducer (described above) when the ultrasonic transducer is driven by an AC drive signal. An active power monitoring arrangement provides a monitoring signal indicative of the active power used by the ultrasound transducer.

ドライバ装置内のプロセッサ274は、交流ドライバを制御し、有効電力監視配置から監視信号駆動を受信する。 A processor 274 within the driver unit controls the AC driver and receives the monitor signal drive from the active power monitor arrangement.

ドライバ装置のメモリ275は、プロセッサによって実行されたとき、プロセッサに以下を行わせる命令を格納する:
A. 交流ドライバを制御して、スイープ周波数で超音波変換器に交流駆動信号を出力させる
B. 監視信号に基づいて、超音波変換器によって使用されている有効電力を計算する
C. 交流駆動を制御して交流駆動信号を変調し、超音波変換器が使用する有効電力を最大化する
D. 超音波変換器によって使用される最大有効電力と交流駆動信号のスイープ周波数の記録をメモリに保存する
E. 所定の反復回数の後、スイープ周波数がスイープ開始周波数からスイープ終了周波数まで増加又は減少するように、各反復でスイープ周波数が増加又は減少しながら、ステップA~Dを所定の回数だけ繰り返す
F. メモリに格納された記録から、超音波変換器によって最大の有効電力が使用される交流駆動信号のスイープ周波数である交流駆動信号の最適周波数を特定する
G. 交流駆動を制御して、最適な周波数で超音波変換器に交流駆動信号を出力し、超音波変換器を駆動して液体を霧化させる。
The memory 275 of the driver device stores instructions that, when executed by the processor, cause the processor to:
A. B. Control the AC driver to output an AC drive signal to the ultrasonic transducer at the sweep frequency. B. Calculate the active power being used by the ultrasound transducer based on the monitored signal. D. Controlling the AC drive to modulate the AC drive signal to maximize the effective power used by the ultrasonic transducer. E. Store in memory a record of the maximum active power used by the ultrasonic transducer and the swept frequency of the AC drive signal. F. After a predetermined number of iterations, repeating steps A through D a predetermined number of times, with the sweep frequency increasing or decreasing at each iteration such that the sweep frequency increases or decreases from the sweep start frequency to the sweep end frequency. G. From the records stored in memory, identify the optimum frequency of the AC drive signal, which is the swept frequency of the AC drive signal at which the maximum real power is used by the ultrasonic transducer. The AC drive is controlled to output an AC drive signal to the ultrasonic transducer at the optimum frequency to drive the ultrasonic transducer to atomize the liquid.

いくつかの配置では、アクティブ電力監視配置は、超音波変換器を駆動する交流駆動信号の駆動電流を感知するための電流感知配置を備え、アクティブ電力監視配置は、感知された駆動電流を示す監視信号を提供する。 In some arrangements, the active power monitoring arrangement comprises a current sensing arrangement for sensing a drive current of an alternating drive signal that drives the ultrasonic transducer, the active power monitoring arrangement providing a monitor indicative of the sensed drive current. provide a signal.

いくつかの配置では、電流感知配置は、感知された駆動電流をプロセッサによって処理するためのデジタル信号に変換するアナログ-デジタル変換器を備える。 In some arrangements, the current sensing arrangement comprises an analog-to-digital converter that converts the sensed drive current into a digital signal for processing by the processor.

ある取り決めでは、開始周波数は2900kHzで、終了周波数は3100kHzである。他のアレンジメントでは、開始周波数は3100kHzで終了周波数は2900kHzである。 One convention is that the starting frequency is 2900 kHz and the ending frequency is 3100 kHz. In another arrangement, the starting frequency is 3100 kHz and the ending frequency is 2900 kHz.

いくつかの配置では、メモリは、プロセッサによって実行されると、プロセッサに、スイープ周波数が2900kHzのスイープ開始周波数から2960kHzのスイープ終了周波数まで増加する前述のステップA~Dを繰り返すように命令することを記憶している。 In some arrangements, the memory, when executed by the processor, instructs the processor to repeat the aforementioned steps AD in which the sweep frequency increases from a sweep start frequency of 2900 kHz to a sweep end frequency of 2960 kHz. I remember.

いくつかの配置では、メモリは、プロセッサによって実行されると、プロセッサに、スイープ周波数が2900kHzのスイープ開始周波数から3100kHzのスイープ終了周波数まで増加する前述のステップA~Dを繰り返すように命令することを記憶している。 In some arrangements, the memory, when executed by the processor, instructs the processor to repeat the aforementioned steps A-D in which the sweep frequency increases from a sweep start frequency of 2900 kHz to a sweep end frequency of 3100 kHz. I remember.

いくつかの配置では、メモリは、プロセッサによって実行されると、プロセッサに:ステップGにおいて、最適周波数から所定のシフト量だけシフトされた周波数で超音波変換器に交流駆動信号を出力するように交流ドライバを制御させる命令を格納する。 In some arrangements, the memory, when executed by the processor, causes the processor to: In step G, generate an AC drive signal to the ultrasonic transducer at a frequency shifted from the optimum frequency by a predetermined shift amount. Stores instructions to control the driver.

いくつかの配置では、所定のシフト量は、最適な周波数の1~10%の間である。 In some arrangements, the predetermined amount of shift is between 1-10% of the optimum frequency.

本装置に使用されている圧力センサは、2つの目的を兼ねている。1つ目の目的は、音波エンジンの不要な偶発的な始動(超音波変換器の駆動)を防止することである。この機能は装置の処理配置に実装されているが、低消費電力に最適化されており、真の吸入と呼ばれるものを正確に検出し分類するために、温度や周囲の圧力などの環境パラメータを内部補正と基準設定により常に測定している。 The pressure sensor used in this device serves two purposes. The first purpose is to prevent unwanted accidental starting of the sonic engine (activation of the ultrasonic transducer). This feature is implemented in the device's processing arrangement, but is optimized for low power consumption and uses environmental parameters such as temperature and ambient pressure to accurately detect and classify what is called a true inhalation. Always measured with internal correction and reference setting.

圧力センサの第二の目的は、正確な吸入量測定のために使用者の吸入時間を正確に監視できるだけでなく、使用者の吸入の強さを判断できるようにすることである。全体として、我々はすべての吸入の圧力プロファイルを完全に吸入することができ、エアロゾル化の最適化の動作理解の両方のために吸入の終わりを予測することができる。 A second purpose of the pressure sensor is to be able to accurately monitor the user's inhalation time for accurate inhalation volume measurement as well as to determine the strength of the user's inhalation. Overall, we are able to fully inhale the pressure profile of all inhalations and predict the end of inhalation both for the operational understanding of aerosolization optimization.

この例では、マイクロコントローラ202は、BluetoothTM low energy(BLE)マイクロコントローラである。これにより、極めて正確な吸入時間、最適化されたエアロゾル化、安全なミストを保証する多数のパラメータの監視、非純正の電子液体やエアロゾルチャンバの使用防止、過熱のリスクに対する装置とオーバーミストに対する使用者の保護の両方を、一度に実現することが可能になった。 In this example, microcontroller 202 is a Bluetooth low energy (BLE) microcontroller. This allows for extremely accurate inhalation times, optimized aerosolization, monitoring of numerous parameters to ensure safe misting, prevention of use of non-genuine e-liquids and aerosol chambers, device against risk of overheating and overmisting. It has become possible to achieve both protection of a person at once.

BLEマイクロコントローラを使用することで、無線アップデートが可能になり、匿名化されたデータ収集とPZTモデリング用のトレーニング済みAIに基づいて、改善されたソフトウェアを使用者に継続的に提供できる。BLEマイクロコントローラはまた、リモートコンピューティング装置が水タバコ装置202の動作を制御できるように、リモートコンピューティング装置が水タバコ装置202と通信することを可能にする。一実施例では、複数の水タバコ装置は、例えば、水タバコまたはシーシャバーにおいて、バーの管理者が各水タバコ装置の動作を制御および/または状態を監視できるように、1つまたは複数のリモートコンピューティング装置によって制御される。 Using a BLE microcontroller enables over-the-air updates to continuously provide users with improved software based on anonymized data collection and trained AI for PZT modeling. The BLE microcontroller also allows a remote computing device to communicate with the hookah device 202 so that the remote computing device can control the operation of the hookah device 202 . In one embodiment, multiple hookah devices are connected to one or more remote computers, for example, in a hookah or shisha bar, so that a bar manager can control the operation and/or monitor the status of each hookah device. controlled by a lighting device.

一例では、各水タバコ装置における各ミスト発生装置の状態を示すデータは、水タバコ装置によって遠隔コンピューティング装置に送信され、遠隔コンピューティング装置が個々のミスト発生装置の状態を監視することができるようにする。これにより、管理者又はユーザは、各ミスト発生装置の液体が少なくなったとき又は正しく動作していないときを追跡することができるので、ミスト発生装置を交換することができる。 In one example, data indicative of the status of each misting device in each hookah device is transmitted by the hookah device to a remote computing device so that the remote computing device can monitor the status of individual misting devices. to This allows an administrator or user to track when each mist generator is running low on liquid or is not working properly so the mist generator can be replaced.

この水タバコ装置202は、日常的な顧客使用のための正確で信頼できる安全なエアロゾル化ソリューションであるため、制御された信頼できるエアロゾル化を提供しなければならない。 Since this hookah device 202 is an accurate, reliable and safe aerosolization solution for routine customer use, it must provide controlled and reliable aerosolization.

これは、次のようにいくつかのセクションに分けることができる内部メソッドによって実行される。 This is done by an internal method which can be divided into several sections as follows.

ソニケーション
最適なエアロゾル化を実現するために、超音波変換器(PZT)は最も効率的な方法で振動させる必要がある。
Sonication To achieve optimal aerosolization, the ultrasonic transducer (PZT) should be vibrated in the most efficient way.

周波数
圧電セラミックスの電気機械的特性から、部品は共振周波数で最も効率が高くなる。しかし、PZTを長時間共振させ続けると、部品が破損し、エアロゾルチャンバが使用できなくなることが避けられない。
Frequency Due to the electromechanical properties of piezoceramics, the component is most efficient at the resonant frequency. However, if the PZT continues to resonate for a long period of time, it will inevitably damage the parts and render the aerosol chamber unusable.

また、圧電材料を使用する際の重要なポイントとして、製造時のばらつきと、温度や寿命によるばらつきがある。 Also, important points when using piezoelectric materials are variations during manufacturing and variations due to temperature and lifetime.

1um以下の液滴を生成するためにPZTを3MHzで共振させるには、吸入のたびに、装置で使用するすべてのエアロゾルチャンバ内で特定のPZTの「スイートスポット」を探し、ターゲットするための適応的な方法が必要である。 To resonate the PZT at 3 MHz to generate sub-1 um droplets, an adaptation to seek and target a specific PZT “sweet spot” within all aerosol chambers used in the device with each inhalation method is needed.

スイープ
吸入のたびに「スイートスポット」を特定する必要があるため、また使いすぎのため、PZTの温度は社内のダブルスイープ方式で変化している。
Sweeps Due to the need to identify the "sweet spot" with each inhalation and due to overuse, the temperature of the PZT is varied by an in-house double sweep method.

最初のスイープは、装置が特定のエアロゾル・チャンバで、すべての熱放散が起こり、PZTが「デフォルト温度」まで冷却するのに十分と考えられる時間使用されていないときに使用される。この手順は、コールドスタートとも呼ばれる。この手順の間、PZTは必要なエアロゾルを生成するためにブーストが必要である。これは、広範な研究と実験を考慮し、共振点をカバーする2900kHzから2960kHzの間の周波数の小さなサブセットのみを通過することで達成される。 The first sweep is used when the device has not been used in a particular aerosol chamber for a period of time considered sufficient for all heat dissipation to occur and for the PZT to cool to its "default temperature." This procedure is also called a cold start. During this procedure the PZT needs a boost to generate the required aerosol. This is achieved by considering extensive research and experimentation and passing only a small subset of frequencies between 2900 kHz and 2960 kHz that cover the resonance.

この範囲内の各周波数は、音波エンジンが作動し、PZTを通過する電流が積極的に監視され、アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)を介してマイクロコントローラによって保存され、PZTが使用する電力を正確に差し引くことができるように電流に変換される。 Each frequency within this range has a sonic engine running, the current passing through the PZT is actively monitored, and is stored by a microcontroller via an analog-to-digital converter (ADC) to accurately determine the power used by the PZT. converted to a current so that it can be subtracted from

これにより、周波数に関するPZTのコールドプロファイルが得られ、吸入中に使用される周波数は、最も電流を使用するもの、つまり最も低いインピーダンスの周波数となる。 This gives the cold profile of the PZT with respect to frequency, the frequencies used during inhalation being those that use the most current, i.e. the frequencies with the lowest impedance.

2回目のスイープは、その後の吸入中に行われ、温度と変形に関するPZTプロファイルの修正により、2900kHzから3100kHzの間の全周波数範囲をカバーする。このホットプロファイルは、適用するシフトを決定するために使用される。 A second sweep is performed during subsequent inhalation to cover the full frequency range between 2900 kHz and 3100 kHz by modifying the PZT profile for temperature and deformation. This hot profile is used to determine the shift to apply.

シフト
エアロゾル化が最適でなければならないため、低温吸入時にはシフトは使用されず、PZTは共振周波数で振動することになる。これは、短時間で繰り返さない限り起こりえず、そうでなければPZTは必然的に壊れる。
shift
Since aerosolization must be optimal, no shift is used during cold inhalation and the PZT will oscillate at its resonant frequency. This cannot happen unless repeated for short periods of time, otherwise the PZT will inevitably fail.

しかし、シフトは、低インピーダンス周波数をターゲットとする方法として、ほとんどの吸入時に使用され、故障から保護しながらPZTの準最適な動作を実現する。 However, shifting is used during most inhalations as a method of targeting low impedance frequencies to achieve suboptimal operation of PZTs while protecting against failure.

吸入中にホットプロファイルとコールドプロファイルが保存されるので、マイクロコントローラは、スイープ中にPZTを流れる電流の測定値にしたがって適切なシフト周波数を選択し、安全な機械的動作を保証することができる。 Hot and cold profiles are saved during inhalation so that the microcontroller can select the appropriate shift frequency according to the measured current through the PZT during sweep to ensure safe mechanical operation.

圧電部品は、二重共鳴/反共鳴周波数の外側と内側とでは挙動が異なるため、シフトする方向の選択が重要である。PZTは誘導性であり、容量性ではないので、選択するシフトは常に共振周波数と反共振周波数で定義されるこの範囲であるべきである。 Selection of the shifting direction is important because piezoelectric components behave differently outside and inside the double resonance/antiresonance frequency. Since PZT is inductive and not capacitive, the shift chosen should always be in this range defined by the resonant and antiresonant frequencies.

最後に、最低インピーダンスに近いが共振から十分離れるように、シフトの割合は10%以下に維持される。 Finally, the percentage shift is kept below 10% to be close to the lowest impedance but well away from resonance.

調整
PZTの本質的な性質により、吸入は毎回異なる。ピエゾ素子以外にも、エアロゾルチャンバ内に残っている電子液体の量、ガーゼのウィッキング状態、装置のバッテリーレベルなど、数多くのパラメータが吸入の結果に影響を及ぼす。
Tuning Due to the inherent nature of PZT, every inhalation is different. Besides the piezo element, many parameters influence the result of inhalation, such as the amount of e-liquid left in the aerosol chamber, the wicking state of the gauze, the battery level of the device, and so on.

このため、エアロゾルチャンバ内のPZTが使用する電流を常時監視し、マイクロコントローラが周波数やデューティサイクルなどのパラメータを常に調整することで、エアロゾルチャンバにあらかじめ定義された範囲内で最も安定した電力を供給し、最適な安全エアロゾル化に関する研究及び実験結果に基づいている。 For this reason, the current used by the PZT in the aerosol chamber is constantly monitored, and the microcontroller constantly adjusts parameters such as frequency and duty cycle to provide the most stable power to the aerosol chamber within a predefined range. based on research and experimental results regarding optimal safe aerosolization.

バッテリー監視
いくつかの配置では、バッテリーは、水タバコ装置202内に統合されている。これらの配置において、水タバコ装置202は、水タバコ装置202に必要な電圧を提供するDC Li-Poバッテリーによって給電される。高い放電速度を有するという要件のために、いくつかの配置のLi-Poバッテリーは、連続的な電流引き込みのために特別に設計されている。
Battery Monitoring In some arrangements, batteries are integrated within the hookah device 202 . In these arrangements, the hookah device 202 is powered by a DC Li-Po battery that provides the required voltage for the hookah device 202 . Due to the requirement to have a high discharge rate, some arrangements of Li—Po batteries are specially designed for continuous current draw.

超音波発生部を作動させるとバッテリーの電圧が低下し、大きく変動するため、マイクロコントローラはエアロゾルチャンバ内のPZTが使用する電力を常に監視し、適切かつ安全なエアロゾル発生を保証している。 Because the battery voltage drops and fluctuates greatly when the ultrasound generator is activated, the microcontroller constantly monitors the power used by the PZT in the aerosol chamber to ensure proper and safe aerosol generation.

また、エアロゾル化の鍵は制御であるため、この装置はまず、装置の制御・情報部が常に機能し、超音波処理部の不利益となるような停止をしないことを保証している。 Also, since the key to aerosolization is control, the device first ensures that the control and information part of the device is always functioning and does not shut down to the detriment of the sonication part.

このため、調整方法はリアルタイムのバッテリー残量を大きく考慮し、必要であれば、バッテリーを安全なレベルに維持するためにデューティサイクルなどのパラメータを変更し、ソニックエンジン始動前にバッテリー残量が少なくなった場合、制御・情報セクションが始動を阻止するようになっている。 For this reason, the adjustment method takes into account real-time battery level heavily and, if necessary, modifies parameters such as duty cycle to keep the battery at a safe level, and if the battery level is low before starting the Sonic Engine, If so, the control and information section prevents the start.

パワーコントロール
エアロゾル化の鍵は制御であると言われるように、この装置で使われている方法は、PZTのプロファイル、PZT内部の電流、装置のバッテリーレベルを常に考慮したリアルタイムの多次元関数である。
Power Control As they say the key to aerosolization is control, the method used in this device is a real-time multi-dimensional function that constantly considers the profile of the PZT, the current inside the PZT and the battery level of the device. .

これらはすべて、最適な吸入を実現するために装置のあらゆる要素を監視・制御できるマイクロコントローラの使用によってのみ達成可能である。 All of this can only be achieved through the use of microcontrollers that can monitor and control every element of the device to achieve optimal inhalation.

インターバル
ピエゾ電気部品に依存しているため、吸入が停止すると超音波照射部が作動しないようになっている。2回の吸入の間の安全ディレイは、前の吸入の持続時間によって適応される。これにより、次の作動の前にガーゼが適切に吸引されるようになる。
Relying on interval piezo electric components, the ultrasonic emitter is deactivated when inhalation stops. A safety delay between two inhalations is adapted by the duration of the previous inhalation. This ensures proper aspiration of the gauze before the next actuation.

この機能により、装置は安全に動作し、PZT素子を破損したり、使用者を有毒成分にさらすことなく、エアロゾル化をより最適な状態にすることができる。 This feature allows the device to operate safely and allows for more optimal aerosolization without damaging the PZT element or exposing the user to toxic components.

コネクティビティ(BLE)
装置の制御・情報部は、Bluetooth Low Energy対応マイクロコントローラによる無線通信システムで構成されている。無線通信システムは、装置のプロセッサと通信し、ドライバ装置とスマートフォンなどのコンピューティング装置との間でデータを送受信するように構成されている。
Connectivity (BLE)
The control/information unit of the device is composed of a wireless communication system using a Bluetooth Low Energy compatible microcontroller. A wireless communication system communicates with the processor of the device and is configured to transmit and receive data between the driver device and a computing device, such as a smart phone.

Bluetooth Low Energyによるコンパニオン・モバイル・アプリケーションとの接続は、この通信に必要な電力が小さいため、Wi-Fi、従来のBluetooth、GSM、さらにはLTE-MやNB-IOTなどの従来の無線接続ソリューションと比較して、まったく使用しない場合でも装置を長期間にわたって機能させ続けることが可能である。 Connectivity with companion mobile applications via Bluetooth Low Energy, due to the low power required for this communication, over Wi-Fi, traditional Bluetooth, GSM and even traditional wireless connectivity solutions such as LTE-M and NB-IOT In comparison, it is possible to keep the device functioning for a long period of time even if it is not used at all.

最も重要なのは、この接続性によって、機能としてのOTPと、吸入の完全な制御と安全性が実現されることである。吸入の共振周波数から使用したもの、または使用者によって作られた陰圧と持続時間に至るまで、あらゆるデータが保存され、さらなる分析と組み込みソフトウェアの改良のためにBLEを介して転送される。 Most importantly, this connectivity enables OTP as a function and full control and safety of inhalation. Everything from the resonant frequency of inhalation to the used or user-generated negative pressure and duration is stored and transferred via BLE for further analysis and embedded software refinement.

最後に、この接続性により、機器内部および無線(OTA)で組み込みファームウェアの更新が可能になり、常に最新バージョンを迅速に展開できることが保証される。これにより、装置の拡張性が高まり、装置がメンテナンスされることが保証される。 Finally, this connectivity enables in-device and over-the-air (OTA) embedded firmware updates, ensuring that the latest version can always be deployed quickly. This increases the scalability of the device and ensures that the device is maintained.

一例では、水タバコ装置を備えているミスト吸入器200は、超音波変換器215を駆動する交流駆動信号のrms駆動電流を感知するための、上述の電流センサ335などの電流センサを組み込んだ有効電力モニタを具備している。アクティブパワーモニタは、上述したように、感知された駆動電流を示す監視信号を提供する。 In one example, a mist inhaler 200 comprising a hookah device effectively incorporates a current sensor, such as current sensor 335 described above, for sensing the rms drive current of an alternating drive signal that drives ultrasonic transducer 215. It has a power monitor. Active power monitors, as described above, provide a monitor signal indicative of the sensed drive current.

この例の追加機能により、ミスト吸入器200は、超音波変換器が作動している間、超音波変換器の作動を監視することができる。ミスト吸入器200は、超音波変換器が装置内の液体を霧化するためにどれだけ効果的に動作しているかを示す有効性値または品質指数を計算する。装置は、有効性値を使用して、超音波変換器の活性化の持続時間にわたって発生したミストの実際の量を計算する。 The added functionality of this example allows the mist inhaler 200 to monitor the operation of the ultrasonic transducer while the ultrasonic transducer is operating. The mist inhaler 200 calculates an effectiveness value or quality index that indicates how effectively the ultrasonic transducer is working to atomize the liquid in the device. The device uses the effectiveness value to calculate the actual amount of mist generated over the duration of activation of the ultrasonic transducer.

ミストの実際の量が計算されると、装置は、液体中の薬剤の濃度に基づいて、ミスト中に存在した薬剤の実際の量、したがって、使用者によって吸入された薬剤の実際の量を計算するように構成される。 Once the actual amount of mist is calculated, the device calculates the actual amount of medicament that was present in the mist and thus the actual amount of medicament inhaled by the user based on the concentration of medicament in the liquid. configured to

実際には、上記のように、超音波変換器の動作に影響を与え、超音波変換器によって生成されるミストの量、ひいては使用者に提供される薬剤の実際の量に影響を与える様々な要因が存在する。 In practice, as noted above, there are various factors that affect the operation of the ultrasonic transducer and affect the amount of mist produced by the ultrasonic transducer and thus the actual amount of medicament provided to the user. Factors exist.

次に、幾つかの例のミスト吸入器の構成及びそのミスト吸入器を用いたミスト生成方法について以下に詳細に説明する。 Next, the configuration of some example mist inhalers and methods of generating mist using the mist inhalers will be described in detail below.

この例では、ミスト吸入器は、上述したミスト吸入器200の構成要素を組み込んでいるが、ドライバ装置202のメモリは、プロセッサによって実行されると、プロセッサにミスト発生装置200を第1の所定時間だけ起動させる命令をさらに記憶している。上述したように、ミスト発生装置は、ミスト発生装置200内の超音波変換器215を交流駆動信号で駆動して、超音波変換器215が毛細管要素222によって運ばれる液体を霧化することによって起動される。 In this example, the mist inhaler incorporates the components of the mist inhaler 200 described above, but the memory of the driver device 202, when executed by the processor, causes the processor to operate the mist generating device 200 for a first predetermined period of time. It also stores an instruction to activate only As described above, the mist generator is activated by driving the ultrasonic transducer 215 in the mist generator 200 with an AC drive signal so that the ultrasonic transducer 215 atomizes the liquid carried by the capillary element 222. be done.

実行された命令は、プロセッサに、電流センサを用いて、第1の所定時間の間、定期的に超音波変換器215を流れる交流駆動信号の電流を感知し、定期的に測定された電流値をメモリに格納するようにさせる。 The executed instructions cause the processor to periodically sense the current in the AC drive signal through the ultrasonic transducer 215 for a first predetermined time period using the current sensor, and periodically sense the measured current value. to be stored in memory.

実行された命令は、プロセッサに、メモリに格納された電流値を使用して効果値を計算させる。有効性値は、液体を霧化する際の超音波変換器の動作の有効性を示すものである。 The executed instructions cause the processor to calculate the effect value using the current values stored in memory. The effectiveness value indicates the effectiveness of the ultrasonic transducer's operation in atomizing the liquid.

一例では、実行された命令は、プロセッサに、この方程式を使用して有効性値を計算させる: In one example, the executed instruction causes the processor to calculate the validity value using this equation:

Figure 2023060880000010
Figure 2023060880000010

一例では、メモリは、プロセッサによって実行されると、プロセッサに、超音波変換器を駆動する交流駆動信号のデューティサイクルを第1の所定時間の間に周期的に測定させ、周期的に測定されたデューティサイクル値をメモリに記憶させる命令を格納する。 そして、ミスト吸入器は、メモリに記憶された現在の値に基づいて、アナログ-デジタル変換器副効果値QAを修正する。その結果、この例のミスト吸入器は、装置が効果値を計算する際に、超音波変換器215の活性化を通して発生し得るデューティサイクルの変動を考慮に入れる。したがって、ミスト吸入器は、超音波変換器が作動している間に生じ得る交流駆動信号のデューティサイクルの変動を考慮することによって、実際に発生するミストの量を正確に計算することができる。 In one example, the memory, when executed by the processor, causes the processor to periodically measure a duty cycle of an alternating drive signal that drives the ultrasonic transducer for a first predetermined time period; Contains instructions to store duty cycle values in memory. The mist inhaler then modifies the analog-to-digital converter side effect value Q A based on the current value stored in memory. As a result, the mist inhaler of this example takes into account the duty cycle variations that may occur through the activation of the ultrasonic transducer 215 when the device calculates the effect value. Thus, the mist inhaler can accurately calculate the amount of mist actually generated by accounting for variations in the duty cycle of the AC drive signal that may occur while the ultrasonic transducer is operating.

有効性値は、ミスト吸入器によって、装置が最適に動作している場合に発生するであろうミストの最大量の値を比例的に減少させることによって、ミスト吸入器によって発生するミストの実際の量を計算するための重み付けとして使用される。 The effectiveness value is the actual amount of mist produced by the mist inhaler by proportionally decreasing the value for the maximum amount of mist that would be produced by the mist inhaler if the device was operating optimally. Used as a weighting for calculating quantities.

一例では、メモリは、プロセッサによって実行されると、プロセッサに、超音波変換器215を駆動する交流駆動信号の周波数を第1の所定時間の間に周期的に測定させ、周期的に測定された周波数値をメモリに記憶させる命令を格納する。そして、装置は、上述したように、電流値に加えて、メモリに格納された周波数値を用いて効果値を計算する。 In one example, the memory, when executed by the processor, causes the processor to periodically measure the frequency of the AC drive signal that drives the ultrasonic transducer 215 for a first predetermined time, and the periodically measured Contains instructions to store frequency values in memory. The device then uses the frequency values stored in memory in addition to the current values to calculate the effect values, as described above.

一例では、メモリは、プロセッサによって実行されると、プロセッサに、超音波変換器215が第1の所定の長さの継続時間にわたって最適に動作していた場合に発生するであろうミストの最大量の値を計算させる命令を格納する。一例では、ミストの最大量の値は、超音波変換器が最適に動作していたときに発生するであろうミストの最大量を決定するモデリングに基づいて計算される。 In one example, the memory, when executed by a processor, tells the processor the maximum amount of mist that would be generated if the ultrasonic transducer 215 were operating optimally for a first predetermined length of time duration. Stores the instruction to compute the value of . In one example, the maximum amount of mist value is calculated based on modeling to determine the maximum amount of mist that would be generated when the ultrasonic transducer was operating optimally.

ミストの最大量の値が計算されると、ミスト吸入器は、ミストの最大量の値を有効性値に基づいて比例的に減少させて、第1の所定の長さの時間の継続期間にわたって発生した実際のミスト量を決定することにより、実際のミスト量値を計算することができる。 Once the mist maximum amount value is calculated, the mist inhaler proportionally decreases the mist maximum amount value based on the efficacy value for a duration of a first predetermined length of time. By determining the actual mist volume generated, the actual mist volume value can be calculated.

実際のミスト量が算出されると、ミスト吸入器は、第1の所定長さの継続時間にわたって発生した実際のミスト量における薬剤の量を示す薬剤量値を算出することができる。そして、ミスト吸入器は、薬剤量値の記録をメモリに格納する。 Once the actual mist volume is calculated, the mist inhaler can calculate a drug volume value indicative of the amount of drug in the actual mist volume generated over the first predetermined length of time duration. The mist inhaler then stores a record of the dose value in memory.

一例では、メモリは、プロセッサによって実行されると、プロセッサに、有効性値に応答して第2の所定時間の長さを選択させる命令を格納する。この場合、第2の所定の長さは、超音波変換器215が使用者による第2の吸入又はパフの間に活性化される時間の長さである。一例では、第2の所定の長さの時間は、第1の所定の長さの時間と等しいが、有効性値にしたがって比例的に減少または増加された時間である。例えば、有効性値は超音波変換器215が有効に動作していないことを示す場合、第2の所定の長さの時間の間に所望の量のミストが生成されるように、有効性値によって第2の所定の長さの時間が長くなるようにされる。 In one example, the memory stores instructions that, when executed by the processor, cause the processor to select the second predetermined length of time in response to the validity value. In this case, the second predetermined length is the length of time that the ultrasonic transducer 215 is activated during the second inhalation or puff by the user. In one example, the second predetermined length of time is equal to the first predetermined length of time, but proportionally decreased or increased according to the validity value. For example, if the effectiveness value indicates that the ultrasonic transducer 215 is not operating effectively, the effectiveness value may be adjusted such that the desired amount of mist is produced during the second predetermined length of time. is caused to lengthen a second predetermined length of time.

次の吸入になると、ミスト吸入器は、ミスト発生装置が第2の所定時間の間に所定量のミストを発生させるように、第2の所定時間の間、ミスト発生装置を作動させる。このようにして、ミスト吸入器は、ミスト吸入器の動作に影響を与える有効性値によって反映される様々なパラメータを考慮して、第2の所定時間の間に発生するミストの量を正確に制御する。 On the next inhalation, the mist inhaler activates the mist generating device for a second predetermined time period such that the mist generating device generates a predetermined amount of mist during the second predetermined time period. In this way, the mist inhaler can accurately determine the amount of mist generated during the second predetermined time period, taking into account various parameters reflected by efficacy values that affect the operation of the mist inhaler. Control.

一例では、メモリは、プロセッサによって実行されると、プロセッサにミスト発生装置を複数の所定の長さの時間の間作動させる命令を格納する。例えば、ミスト発生装置は、使用者による複数の連続した吸入又はパフの間に作動される。 In one example, the memory stores instructions that, when executed by the processor, cause the processor to operate the mist generator for a plurality of predetermined lengths of time. For example, the mist generator may be activated between multiple successive inhalations or puffs by the user.

ミスト吸入器は、複数の薬剤量値をメモリに記憶し、各薬剤量値は、所定の長さの時間のそれぞれの1つの継続時間にわたって生成されたミスト中の薬剤量の指標となる。 The mist inhaler stores a plurality of drug dose values in memory, each drug dose value being indicative of drug dose in the mist produced over a respective one duration of a predetermined length of time.

本開示のいくつかの例のミスト吸入器は、薬剤量値を示すデータをミスト発生装置からコンピューティング装置へ(例えば、BluetoothTM Low Energy通信を介して)送信し、コンピューティング装置(例えば、スマートフォン)のメモリに格納するように構成される。コンピューティング装置上で実行される実行可能なアプリケーションは、使用者に提供された薬剤の量を記録することができる。実行可能なアプリケーションは、最適な方法で動作していないミスト吸入装置に対応するために、水タバコ装置内の各ミスト吸入装置の動作を修正できるように、ミスト吸入装置の動作を制御することも可能である。 Some example mist inhalers of this disclosure transmit data indicative of drug volume values from the mist generator to a computing device (e.g., via Bluetooth Low Energy communication) and to a computing device (e.g., a smart phone). ) memory. An executable application running on the computing device can record the amount of medication provided to the user. A possible application may also control the operation of mist inhalers so that the operation of each mist inhaler within a hookah device can be modified to accommodate mist inhalers that are not operating in an optimal manner. It is possible.

電子タバコのエアロゾル化は、液体を直接加熱するのではなく、圧電ディスクの機械的作用によって達成されるため、電子タバコの個々の成分(プロピレングリコール、植物性グリセリン、香料成分など)はほとんどそのままで、従来の電子タバコで見られた高い割合でアクロレイン、アセトアルデヒド、ホルムアルデヒドなどの小さな有害成分に分解されない。 Because aerosolization in e-cigarettes is achieved through the mechanical action of piezoelectric discs rather than directly heating liquids, the individual components of e-cigarettes (propylene glycol, vegetable glycerin, flavoring ingredients, etc.) remain largely intact. , does not break down into small harmful components such as acrolein, acetaldehyde, and formaldehyde at the high rates found in traditional e-cigarettes.

超音波技術を含む上記の全ての用途は、最適な性能のために超音波処理の周波数を最適化する周波数コントローラによって達成される最適化から利益を得ることができる。 All of the above applications involving ultrasonic technology can benefit from optimization achieved by a frequency controller that optimizes the frequency of sonication for optimum performance.

本書の開示は、ニコチン送達のための使用に限定されないことが理解されよう。本書に開示される装置は、任意の薬剤、または他の化合物(例:CBD)と共に使用するためのものであり、薬剤または化合物は、装置によるエアロゾル化のために装置の液体チャンバ内で、液体で提供される。 It will be appreciated that the disclosure herein is not limited to uses for nicotine delivery. The devices disclosed herein are for use with any drug, or other compound (e.g., CBD), wherein the drug or compound is liquid in the liquid chamber of the device for aerosolization by the device. provided in

いくつかの配置の水タバコ装置202は、炭または電気要素からの熱を使用してタバコを燃やす従来の水タバコヘッドに代わる健康的なものである。それにもかかわらず、いくつかの配置の水タバコ装置202は、水タバコの水中のミストの気泡により、依然として従来の水タバコと同じユーザ経験を提供する。したがって、ユーザは、従来のタバコを燃やす水タバコの代わりに、いくつかの配置の超音波水タバコ装置202を使用し、それによって水タバコでタバコを吸うことの危険性を避けたいと思う可能性が高い。 Some arrangements of the hookah device 202 are a healthy alternative to traditional hookah heads that use heat from charcoal or electrical elements to burn tobacco. Nonetheless, some arrangements of the hookah device 202 still provide the same user experience as a traditional hookah due to the bubbles of mist in the hookah water. Therefore, users may wish to use some arrangements of the ultrasonic hookah device 202 in place of a traditional tobacco-burning hookah, thereby avoiding the dangers of smoking hookahs. is high.

前述は、当業者が本開示の様々な側面をより良く理解できるように、いくつかの例又は実施形態の特徴を概説したものである。当業者は、本書に導入された様々な例又は実施形態の同じ目的を遂行し及び/又は同じ利点を達成するための他のプロセス及び構造を設計又は修正するための基礎として本開示を容易に使用し得ることを理解するべきである。また、当業者は、そのような同等の構造が本開示の精神及び範囲から逸脱しないこと、並びに、本開示の精神及び範囲から逸脱することなく、本書に様々な変更、置換、及び改変を行うことができることを認識すべきである。 The foregoing has outlined features of several examples or embodiments so that those skilled in the art may better understand various aspects of this disclosure. Those skilled in the art will readily recognize the present disclosure as a basis for designing or modifying other processes and structures to carry out the same purposes and/or achieve the same advantages of the various examples or embodiments introduced herein. It should be understood that it is possible to use Those skilled in the art will also appreciate that such equivalent constructions do not depart from the spirit and scope of the disclosure and can make various changes, substitutions, and alterations to this document without departing from the spirit and scope of the disclosure. It should be recognized that

構造的特徴または方法論的行為に特有の言語で主題を説明してきたが、添付の請求項の主題は、必ずしも上記の特定の特徴または行為に限定されないことが理解される。むしろ、上述した特定の特徴や行為は、請求項の少なくとも一部を実施するための例示的な形態として開示されている。 Although the subject matter has been described in language specific to structural features or methodological acts, it is to be understood that the subject matter of the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing at least some of the claims.

本書では、例または実施形態の様々な動作が提供される。動作の一部又は全部が説明される順序は、これらの動作が必ずしも順序に依存することを意味するように解釈されるべきではない。代替的な順序は、本書の利益を有することが理解されるであろう。さらに、すべての操作が、本書で提供される各実施形態に必ずしも存在するわけではないことが理解されよう。また、いくつかの例または実施形態において、すべての操作が必要であるとは限らないことも理解されよう。 Various operations of examples or embodiments are provided herein. The order in which some or all of the operations are described should not be construed to imply that these operations are necessarily order dependent. It will be appreciated that alternate sequences have the benefit of this document. Moreover, it is understood that not all operations are necessarily present in each embodiment provided herein. It will also be appreciated that not all manipulations may be required in some examples or embodiments.

さらに、「例示的な」は、本書では、例、インスタンス、イラストレーションなどとして役立つことを意味し、必ずしも有利であるとは限らない。本願で使用される「又は」は、排他的な「又は」ではなく、包括的な「又は」を意味することが意図される。さらに、本願および添付の特許請求の範囲で使用される「a」および「an」は、他に指定されない限り、または文脈から単数形に向けられることが明らかでない限り、一般に「1つまたは複数」を意味するものと解釈される。さらに、「含む」、「有している」、「有する」、「共に」、またはそれらの変形が使用される限り、かかる用語は、用語「含む」と同様の方法で包括的であることを意図している。また、特に断らない限り、「第1」、「第2」などは、時間的側面、空間的側面、順序などを示唆することを意図していない。 むしろ、このような用語は、特徴、要素、アイテムなどの識別子、名称などとして使用されるに過ぎない。 例えば、第1の要素および第2の要素は、一般に、要素Aおよび要素B、または2つの異なる要素もしくは2つの同一の要素または同一の要素に対応する。 Moreover, "exemplary" is used herein to mean serving as an example, instance, illustration, etc., which is not necessarily advantageous. As used herein, "or" is intended to mean an inclusive "or" rather than an exclusive "or." Furthermore, as used in this application and the appended claims, "a" and "an" generally refer to "one or more" unless specified otherwise or the context clearly directs them to the singular. is interpreted to mean Further, to the extent that "including," "having," "having," "together," or variations thereof are used, such terms are intended to be inclusive in the same manner as the term "including." intended. Also, "first," "second," etc. are not intended to imply temporal aspects, spatial aspects, order, etc., unless specifically stated otherwise. Rather, such terms are only used as identifiers, names, etc. for features, elements, items, and the like. For example, the first element and the second element generally correspond to element A and element B, or two different elements or two identical elements or the same element.

また、本開示は、1つ以上の実施態様に関して示され、説明されてきたが、本書および付属図面の読解および理解に基づき、当業者の他の者には、同等の変更および修正が生じるであろう。本開示は、すべてのそのような変更および修正を含み、以下の請求項の範囲によってのみ制限される。特に、上述した特徴(例えば、要素、資源など)によって実行される様々な機能に関して、そのような特徴を説明するために使用される用語は、特に示されない限り、開示された構造と構造的に同等ではないとしても、説明された特徴の所定の機能を実行する任意の特徴(例えば、機能的に同等である)に対応すると意図されている。加えて、本開示の特定の特徴は、いくつかの実施態様のうちの1つに関してのみ開示されたかもしれないが、かかる特徴は、任意の所与の又は特定の用途に対して所望され有利であるように、他の実施態様の1つ又は複数の他の特徴と組み合わされるかもしれない。 Also, while the present disclosure has been shown and described with respect to one or more embodiments, equivalent alterations and modifications will occur to others skilled in the art upon the reading and understanding of this specification and the annexed drawings. be. The present disclosure includes all such changes and modifications and is limited only by the scope of the following claims. In particular, with respect to the various functions performed by features described above (e.g., elements, resources, etc.), the terms used to describe such features are structurally identical to the disclosed structures, unless otherwise indicated. It is intended to correspond to any feature (eg, that is functionally equivalent) that performs the prescribed function of the described feature, if not equivalent. Additionally, although specific features of the present disclosure may have been disclosed with respect to only one of some implementations, such features may be desirable and advantageous for any given or particular application. may be combined with one or more other features of other embodiments so as to be.

本書に記載された主題および機能的動作の例または実施形態は、本書に開示された構造およびそれらの構造的等価物を含むデジタル電子回路、またはコンピュータソフトウェア、ファームウェア、またはハードウェアで、またはそれらの1つ以上の組み合わせで実装され得る。 Examples or embodiments of the subject matter and functional operations described herein may be implemented in a digital electronic circuit, or computer software, firmware, or hardware, including the structures disclosed herein and their structural equivalents, or in Any combination of one or more may be implemented.

いくつかの例または実施形態は、データ処理装置による実行、またはデータ処理装置の動作を制御するためにコンピュータ可読媒体上に符号化されたコンピュータプログラム命令の1つまたは複数のモジュールを使用して実装される。コンピュータ可読媒体は、コンピュータシステム又は組込みシステムにおけるハードドライブなどの製造品とすることができる。コンピュータ可読媒体は、有線または無線ネットワークを介したコンピュータプログラム命令の1つまたは複数のモジュールの配信などによって、別々に取得し、後にコンピュータプログラム命令の1つまたは複数のモジュールで符号化することができる。コンピュータ可読媒体は、機械可読記憶装置、機械可読記憶基板、記憶装置、又はそれらの1つ以上の組合せとすることができる。 Some examples or embodiments are implemented using one or more modules of computer program instructions encoded on a computer readable medium for execution by or controlling the operation of a data processing apparatus. be done. A computer-readable medium may be an article of manufacture such as a hard drive in a computer system or embedded system. A computer-readable medium may be separately obtained, such as by delivery of one or more modules of computer program instructions over a wired or wireless network, and subsequently encoded in one or more modules of computer program instructions. . A computer-readable medium may be a machine-readable storage device, a machine-readable storage substrate, a storage device, or a combination of one or more thereof.

「計算装置」および「データ処理装置」という用語は、データを処理するためのすべての装置、装置、および機械を包含し、例としてプログラマブルプロセッサ、コンピュータ、または複数のプロセッサやコンピュータが含まれる。装置は、ハードウェアに加えて、当該コンピュータプログラムの実行環境を構築するコード、例えば、プロセッサファームウェア、プロトコルスタック、データベース管理システム、オペレーティングシステム、ランタイム環境、またはそれらの1つ以上の組合せを構成するコードを含むことが可能である。さらに、本装置は、ウェブサービス、分散コンピューティング、グリッドコンピューティング基盤など、様々な異なるコンピューティングモデル基盤を採用することができる。 The terms "computing device" and "data processing device" encompass all devices, devices, and machines for processing data, including, for example, a programmable processor, computer, or multiple processors or computers. In addition to hardware, the apparatus includes code that builds an execution environment for the computer program, e.g., processor firmware, protocol stack, database management system, operating system, runtime environment, or code that constitutes a combination of one or more thereof. can contain Additionally, the device can employ a variety of different computing model infrastructures, such as web services, distributed computing, grid computing infrastructures, and the like.

本書に記載されたプロセスおよび論理フローは、1つ以上のコンピュータプログラムを実行する1つ以上のプログラマブルプロセッサによって実行され、入力データに対して動作し、出力を生成することによって機能を実行することが可能である。 The processes and logic flows described herein may be executed by one or more programmable processors running one or more computer programs to perform functions by operating on input data and generating output. It is possible.

コンピュータプログラムの実行に適したプロセッサには、一例として、汎用および特殊目的のマイクロプロセッサ、およびあらゆる種類のデジタル・コンピュータの任意の1つまたは複数のプロセッサが含まれる。一般に、プロセッサは、読み取り専用メモリ、ランダムアクセスメモリ、またはその両方から命令とデータを受け取ることになる。コンピュータの本質的な要素は、命令を実行するためのプロセッサと、命令とデータを格納するための1つ以上のメモリ装置である。一般に、コンピュータは、データを格納するための1つ以上の大容量記憶装置、例えば、磁気ディスク、光磁気ディスク、または光ディスクからデータを受信するか、またはその両方にデータを転送するように動作可能に結合されるか、またはその両方を含むことになる。しかしながら、コンピュータはそのような装置を有する必要はない。コンピュータプログラム命令およびデータを格納するのに適した装置には、あらゆる形態の不揮発性メモリ、媒体、およびメモリ装置が含まれる。 Processors suitable for the execution of a computer program include, by way of example, general and special purpose microprocessors, and any one or more processors of any kind of digital computer. Generally, a processor will receive instructions and data from read-only memory, random-access memory, or both. The essential elements of a computer are a processor for executing instructions and one or more memory devices for storing instructions and data. Generally, a computer is operable to receive data from, or transfer data to, one or more mass storage devices for storing data, such as magnetic, magneto-optical, or optical disks. or include both. However, a computer need not have such devices. Devices suitable for storing computer program instructions and data include all forms of non-volatile memory, media and memory devices.

本書において、「備える」は「含む、構成する」を意味し、「備える」は「含む、構成する」を意味する。 As used herein, "comprising" means "including, comprising" and "comprising" means "including, comprising."

前述の説明、又は以下の請求項、又は添付図面に開示された特徴は、それらの具体的な形態で、又は開示された機能を実行するための手段、又は開示された結果を達成するための方法又はプロセスの観点から適宜表現され、別々に、又はそれらの特徴の任意の組み合わせで、その多様な形態で発明を実現するために利用されることができる。 The features disclosed in the foregoing description, or in the claims below, or in the accompanying drawings, may be taken in their specific forms or as means for performing the disclosed functions, or for achieving the disclosed results. Appropriately expressed in terms of methods or processes, they can be utilized to implement the invention in its various forms, either separately or in any combination of their features.

代表的な特徴
代表的な特徴は、以下の項に記載されており、これらは単独で、または本書の本文および/または図面に開示された1つ以上の特徴と、任意の組み合わせで組み合わせることができる。
typical features
Exemplary features are described in the following sections, which may be combined singly or in any combination with one or more features disclosed in the text and/or drawings of this document.

1.水タバコ装置は以下を含む
複数の超音波ミスト発生装置であって、各ミスト発生装置が組み込まれている、複数の超音波ミスト発生装置:
細長く、空気入口ポートおよびミスト出口ポートを備えるミスト発生ハウジング
ミスト発生ハウジング内に設けられた液体チャンバであって、霧化される液体を収容するための液体チャンバ
ミスト発生ハウジング内に設けられた超音波処理チャンバ
液体チャンバと超音波チャンバとの間に延びる毛細管要素であって、毛細管要素の第1の部分が液体チャンバ内にあり、毛細管要素の第2の部分が超音波チャンバ内にあるようにする毛細管要素
霧化表面を有する超音波変換器であって、毛管要素の第2の部分の一部が霧化表面の一部に重なっており、超音波変換器が交流駆動信号によって駆動されると、霧化表面が振動して毛管要素の第2の部分によって運ばれる液体を霧化して、霧化液体と空気を含むミストを超音波照射チャンバ内に発生させる超音波変換器
空気入口ポート、超音波処理チャンバ、および空気出口ポートの間に空気流路を提供する空気流配置であって、水タバコ装置がさらに備えるものである、空気流配置。
1. A hookah device includes a plurality of ultrasonic mist generators, each of which incorporates a plurality of ultrasonic mist generators:
A misting housing that is elongated and has an air inlet port and a mist outlet port A liquid chamber within the misting housing for containing a liquid to be atomized Ultrasonic waves within the misting housing a processing chamber a capillary element extending between a liquid chamber and an ultrasound chamber such that a first portion of the capillary element is within the liquid chamber and a second portion of the capillary element is within the ultrasound chamber Capillary element An ultrasonic transducer having an atomizing surface, wherein a portion of the second portion of the capillary element overlaps a portion of the atomizing surface, and when the ultrasonic transducer is driven by an alternating drive signal , an ultrasonic transducer whose atomizing surface vibrates to atomize the liquid carried by the second portion of the capillary element to generate a mist containing the atomized liquid and air in the ultrasonic irradiation chamber; An air flow arrangement providing an air flow path between the sonication chamber and the air outlet port, the hookah device further comprising.

複数のHブリッジ回路であって、該複数のHブリッジ回路の各Hブリッジ回路は、該超音波変換器のそれぞれの1つに接続され、該超音波変換器を駆動するための交流駆動信号を生成するように構成される、複数のHブリッジ回路。 a plurality of H-bridge circuits, each H-bridge circuit of the plurality of H-bridge circuits being connected to a respective one of the ultrasonic transducers and providing an alternating drive signal for driving the ultrasonic transducers; A plurality of H-bridge circuits configured to generate.

マイクロコントローラ。 microcontroller.

マイクロコントローラに電気的に接続され、マイクロコントローラとの間でデータ通信を行うデータバス。 A data bus that is electrically connected to and communicates data with a microcontroller.

マイクロコントローラからデータを受信し、マイクロコントローラへデータを送信するためにデータバスに電気的に接続される複数のマイクロチップであって、複数のマイクロチップのそれぞれのマイクロチップがHブリッジ回路のそれぞれの1つに接続されてHブリッジ回路を制御して交流駆動信号を生成し、それぞれのマイクロチップは、複数の相互接続した組み込みコンポーネント及びサブシステムからなる単一のユニットであり、以下を含む: A plurality of microchips electrically connected to a data bus for receiving data from and transmitting data to the microcontroller, each microchip of the plurality of microchips being associated with each of the H-bridge circuits. Connected together to control an H-bridge circuit to generate an AC drive signal, each microchip is a single unit consisting of multiple interconnected embedded components and subsystems, including:

発振器であって、以下のものを生成するように構成されているもの:
主クロック信号
主クロック信号の正の半周期の間、第1の時間だけハイになり、負の半周期の間、ローになる第1の位相クロック信号
主クロック信号の負の半周期の間に第2の時間だけハイになり、主クロック信号の正の半周期の間にローになる第2の位相クロック信号であって、第1の位相クロック信号と第2の位相クロック信号の位相はセンターアラインメントされている、第2の位相クロック信号
An oscillator configured to generate:
main clock signal
a first phase clock signal that goes high for a first time during the positive half period of the main clock signal and goes low during the negative half period of the main clock signal; a second phase clock signal that goes high for a period of time and goes low during positive half periods of the primary clock signal, wherein the phases of the first phase clock signal and the second phase clock signal are center aligned; a second phase clock signal

パルス幅変調(PWM)信号発生器サブシステムで、次を含むもの:
第1位相クロック信号と第2位相クロック信号とを用いて2倍周波数クロック信号を生成するように構成され、2倍周波数クロック信号はメインクロック信号の2倍の周波数であり、遅延ロックループは、第1位相クロック信号と第2位相クロック信号との立ち上がり縁を2倍周波数クロック信号の立ち上がり縁と同期するよう制御するように構成されている遅延ロックループと 遅延ロックループが、ドライバ制御信号に応答して、第1位相クロック信号及び第2位相クロック信号の周波数及びデューティサイクルを調整して、第1位相出力信号及び第2位相出力信号を生成するように構成され、第1位相出力信号及び第2位相出力信号が、マイクロチップに接続されたHブリッジ回路を駆動して超音波変換器を駆動する交流駆動信号を生成するように構成される、請求項1に記載の超音波変換器システム
第1相出力信号をマイクロチップに接続された Hブリッジ回路に出力するように構成された第1相出力信号端子
マイクロチップに接続された Hブリッジ回路に第2相出力信号を出力するように構成された第2相出力信号端子
Hブリッジ回路からフィードバック信号を受信するように構成されたフィードバック入力端子であって、Hブリッジ回路が液体を霧化するために超音波変換器を交流駆動信号で駆動しているときに、フィードバック信号はマイクロチップに接続されたHブリッジ回路または交流駆動信号の動作のパラメータを示す、フィードバック入力端子
A pulse width modulated (PWM) signal generator subsystem, including:
The delay locked loop is configured to generate a double frequency clock signal using the first phase clock signal and the second phase clock signal, the double frequency clock signal being twice the frequency of the main clock signal, the delay locked loop comprising: A delay lock loop configured to control rising edges of the first phase clock signal and the second phase clock signal to be synchronous with a rising edge of the double frequency clock signal and a delay lock loop responsive to the driver control signal. to adjust the frequency and duty cycle of the first phase clock signal and the second phase clock signal to produce a first phase output signal and a second phase output signal; 2. The ultrasonic transducer system of claim 1, wherein the biphasic output signal is configured to drive an H-bridge circuit connected to the microchip to produce an AC drive signal that drives the ultrasonic transducer. A phase 1 output signal terminal configured to output a phase 1 output signal to an H-bridge circuit connected to the microchip. A phase 1 output signal terminal configured to output a phase 2 output signal to an H-bridge circuit connected to the microchip. a second phase output signal terminal a feedback input terminal configured to receive a feedback signal from the H-bridge circuit, the H-bridge circuit driving the ultrasonic transducer with the AC drive signal to atomize the liquid; The feedback signal indicates a parameter of operation of the H-bridge circuit or AC drive signal connected to the microchip when the feedback input terminal

アナログ/デジタル変換器(ADC)サブシステムであり、次を含むもの:
複数のそれぞれのアナログ信号を受信するように構成される複数のADC入力端子であって、複数のADC入力端子のうちの1つのADC入力端子が、ADCサブシステムがマイクロチップに接続されたHブリッジ回路からフィードバック信号を受信するようにフィードバック入力端子に接続され、ADCサブシステムが、メインクロック信号の周波数に比例するサンプリング周波数で複数のADC入力端子で受信したアナログ信号をサンプルするように構成され、ADCサブシステムがサンプルしたアナログ信号を使用してADCデジタル信号を生成するように構成される、複数のアナログ信号のアナログ化装置
ADCサブシステムからADCデジタル信号を受信し、ADCデジタル信号を処理してドライバ制御信号を生成するように構成され、デジタル・プロセッサ・サブシステムは、ドライバ制御信号をPWM信号生成サブシステムに伝達してPWM信号生成サブシステムを制御するように構成されるデジタル処理装置
An analog-to-digital converter (ADC) subsystem, including:
A plurality of ADC input terminals configured to receive a plurality of respective analog signals, wherein one ADC input terminal of the plurality of ADC input terminals is an H-bridge with the ADC subsystem connected to the microchip. coupled to the feedback input terminals to receive feedback signals from the circuit, the ADC subsystem configured to sample the analog signals received at the plurality of ADC input terminals at a sampling frequency proportional to the frequency of the main clock signal; A plurality of analog signal analogizers configured to use analog signals sampled by the ADC subsystem to generate ADC digital signals. Receives ADC digital signals from the ADC subsystem and processes the ADC digital signals. A digital processing device configured to generate a driver control signal, the digital processor subsystem configured to communicate the driver control signal to the PWM signal generation subsystem to control the PWM signal generation subsystem

デジタル・アナログ・コンバータ(DAC)サブシステムであり、次を含むもの:
デジタル・プロセッサ・サブシステムによって生成されたデジタル制御信号をアナログ電圧制御信号に変換して、マイクロチップに接続されたHブリッジ回路による変調のための電圧を生成する電圧レギュレータ回路を制御するように構成されたデジタル・アナログ・コンバータ(DAC)
超音波変換器の動作を示すフィードバック信号に応答して、超音波変換器を駆動するためのマイクロチップに接続されたHブリッジ回路による変調のための所定の電圧を生成するように電圧調整回路を制御するためのアナログ電圧制御信号を出力するように構成されたDAC出力端子。
A digital-to-analog converter (DAC) subsystem, including:
configured to convert a digital control signal produced by the digital processor subsystem into an analog voltage control signal to control a voltage regulator circuit that produces a voltage for modulation by an H-bridge circuit connected to the microchip; Digital-to-Analog Converter (DAC)
A voltage regulation circuit, in response to a feedback signal indicative of the operation of the ultrasonic transducer, to produce a predetermined voltage for modulation by an H-bridge circuit connected to the microchip for driving the ultrasonic transducer. A DAC output terminal configured to output an analog voltage control signal for control.

水タバコ装置を水タバコに取り付けるように構成された水タバコ取り付け配置であって、水タバコ取り付け配置は、ミスト発生装置の少なくとも1つがドライバ装置によって起動されると、各起動ミスト発生装置によって発生したミストが流体流路に沿って流れ、水タバコ装置から水タバコに出るように、ミスト発生装置のミスト出口ポートから水タバコ装置から出る流体流路を与える水タバコ出口ポートを有するものである。 A hookah mounting arrangement configured to attach a hookah device to a hookah, wherein the hookah mounting arrangement is generated by each activated mist generating device when at least one of the mist generating devices is activated by the driver device. It has a hookah outlet port that provides a fluid flow path out of the hookah device from the mist outlet port of the mist generating device such that mist flows along the fluidic channel and out of the hookah device.

2.マイクロコントローラは、ミスト発生装置のそれぞれの固有の識別子を使用して各ミスト発生装置を識別し制御するように構成される、第1項の水タバコ装置。 2. 2. The hookah device of clause 1, wherein the microcontroller is configured to identify and control each mist generating device using a respective unique identifier of the mist generating device.

3.第1項又は第2項に記載の装置であり、さらにマイクロチップが以下を備えるもの:
識別配置であり、以下のものを備える:
ミスト発生装置に固有の識別子を記憶するメモリを有する集積回路。および
集積回路と通信するための電子的なインターフェースを提供する電気接続。
3. 3. The device of paragraphs 1 or 2, wherein the microchip further comprises:
Distinguished arrangement, comprising:
An integrated circuit having a memory that stores an identifier unique to the mist generator. and an electrical connection that provides an electronic interface for communicating with an integrated circuit.

4.前項のいずれかの水タバコ装置は、マイクロコントローラは、各マイクロチップおよび各それぞれのミスト発生装置を制御して、他のミスト発生装置から独立して作動するように構成されている。 4. The hookah device of any of the preceding paragraphs, wherein the microcontroller is configured to control each microchip and each respective mist generator to operate independently of other mist generators.

5.第4項に記載の水タバコ装置は、マイクロコントローラは、ミスト発生装置を制御して所定の順序で作動させるように構成されている。 5. In the hookah device according to item 4, the microcontroller is configured to control the mist generators to operate in a predetermined order.

6.前項のいずれか1項に記載の装置であり、水タバコ装置が以下を備えるもの:
ミスト発生装置のミスト出口ポートと流体連通しているマニホールドパイプを有するマニホールドであって、ミスト出口ポートから出力されたミストがマニホールドパイプ内で結合してマニホールドパイプを通って水タバコ装置から流出するマニホールド。
6. A device according to any one of the preceding clauses, wherein the hookah device comprises:
A manifold having a manifold pipe in fluid communication with a mist outlet port of a mist generator, wherein mist output from the mist outlet port combines within the manifold pipe and exits the hookah device through the manifold pipe. .

7.水タバコ装置が、マニホールドに互いに90°相対して解放可能に結合された4つのミスト発生装置からなる、第6項に記載の水タバコ装置。 7. 7. A hookah device according to claim 6, wherein the hookah device comprises four mist generators releasably coupled to the manifold at 90[deg.] diametrical opposition to each other.

8.フィードバック入力端子は、共振回路を駆動している交流駆動信号の実効電流を示す電圧の形態でHブリッジ回路からフィードバック信号を受信するように構成されている、前項のいずれか1つに記載の装置。 8. Apparatus according to any one of the preceding clauses, wherein the feedback input terminal is configured to receive a feedback signal from the H-bridge circuit in the form of a voltage indicative of the rms current of the alternating drive signal driving the resonant circuit. .

9.前項のいずれか1項に記載の装置であり、各マイクロチップがさらに以下を備えるもの:
マイクロチップ内に埋め込まれた温度センサであって、温度センサは、マイクロチップの温度を示す温度信号を生成するように構成され、温度信号は、ADCサブシステムのさらなるADC入力端子によって受信され、温度信号は、ADCによってサンプリングされる。
9. A device according to any one of the preceding clauses, wherein each microchip further comprises:
A temperature sensor embedded within the microchip, the temperature sensor configured to generate a temperature signal indicative of the temperature of the microchip, the temperature signal received by a further ADC input terminal of the ADC subsystem, the temperature The signal is sampled by the ADC.

10.ADCサブシステムは、ADCサブシステムによってサンプリングされる各信号とともに複数のADC入力端子で受信された信号をそれぞれ所定回数サンプリングするように構成されている前項のいずれか1項の水タバコ装置。 10. The hookah device of any one of the preceding claims, wherein the ADC subsystem is configured to sample each signal received at the plurality of ADC input terminals a predetermined number of times with each signal sampled by the ADC subsystem.

11.前項のいずれか1項に記載の装置であり、水タバコ装置がさらに以下を備えるもの:
複数のさらなるマイクロチップであって、複数のさらなるマイクロチップの各々が、複数のマイクロチップのそれぞれのマイクロチップに接続され、複数のHブリッジ回路の1つのHブリッジ回路を構成し、各さらなるマイクロチップが、複数の相互接続された組み込みコンポーネントおよびサブシステムからなる単一のユニットである:
第1の電源端子。および
第2の電源端子。ここで、
第1のスイッチ、第2のスイッチ、第3のスイッチ、および第4のスイッチを内蔵するマイクロチップにHブリッジ回路であって、ここで:
第1のスイッチと第3のスイッチが、第1の電源端子と第2の電源端子との間に直列に接続される
第1の出力端子が、第1のスイッチと第3のスイッチとの間に電気的に接続され、第1の出力端子は、超音波変換器の第1の端子に接続される、請求項1に記載の方法
第1の電源端子と第2の電源端子との間に、第2のスイッチと第4のスイッチとが直列に接続される
第2のスイッチと第4のスイッチとの間に第2の出力端子が電気的に接続され、第2の出力端子は超音波変換器の第2の端子に接続されている、請求項1に記載の超音波変換器
パルス幅変調(PWM)信号発生器サブシステムから第1位相出力信号を受信するように構成された第1位相端子
PWM信号発生器サブシステムから第2位相出力信号を受信するように構成された第2位相端子
第1位相出力信号及び第2位相出力信号に基づいてタイミング信号を生成し、タイミング信号を前記Hブリッジ回路のスイッチに出力して、Hブリッジ回路が超音波変換器を駆動するための交流駆動信号を出力するようにスイッチをシーケンスでオン及びオフに制御するように構成されたデジタル状態機械であって、シーケンスが、第1スイッチ及び第2スイッチがオフされ第3スイッチ及び第4スイッチがオンされるフリーフロート期間からなり、超音波変換器によって蓄えられたエネルギーを消滅させるためにスイッチをターンさせるもの
次のものを内蔵する電流センサ:
第1のスイッチと第1の電源端子との間に直列に接続された第1の電流検出抵抗器
第1の電流検出抵抗の電圧降下を測定し、第1の電流検出抵抗に流れる電流を示す第1の電圧出力を提供するように構成された第1の電圧センサ
第2のスイッチと第1の電源端子との間に直列に接続される第2の電流検出抵抗器
第2の電圧センサであって、第2の電流センサ抵抗の電圧降下を測定し、第2の電流センサ抵抗に流れる電流を示す第2の電圧出力を提供するように構成された第2の電圧センサ
第1の電圧出力と第2の電圧出力に等しい対地実効電圧を出力するように構成された電流センサ出力端子
実効出力電圧は、第1のスイッチまたは第2のスイッチを流れる実効電流と、第1の出力端子と第2の出力端子との間に接続される超音波変換器を流れる電流とを示す、請求項1に記載の超音波変換器
11. A device according to any one of the preceding clauses, wherein the hookah device further comprises:
a plurality of further microchips, each of the plurality of further microchips connected to a respective microchip of the plurality of microchips to form an H-bridge circuit of the plurality of H-bridge circuits, each further microchip is a single unit consisting of multiple interconnected embedded components and subsystems:
A first power terminal. and a second power terminal. here,
An H-bridge circuit on a microchip containing a first switch, a second switch, a third switch, and a fourth switch, wherein:
A first switch and a third switch are connected in series between the first power terminal and the second power terminal A first output terminal is between the first switch and the third switch and the first output terminal is connected to the first terminal of the ultrasonic transducer between the first power terminal and the second power terminal. , a second switch and a fourth switch are connected in series a second output terminal is electrically connected between the second switch and the fourth switch, the second output terminal is an ultrasonic wave 2. The ultrasonic transducer of claim 1, connected to a second terminal of the transducer. A first pulse width modulation (PWM) signal generator subsystem configured to receive a first phase output signal from a phase terminal; a second phase terminal configured to receive a second phase output signal from the PWM signal generator subsystem; generating a timing signal based on the first phase output signal and the second phase output signal; A digital state machine configured to output to the switches of the H-bridge circuit to control the switches on and off in sequence such that the H-bridge circuit outputs an alternating drive signal for driving the ultrasonic transducer. wherein the sequence consists of a free float period during which the first and second switches are turned off and the third and fourth switches are turned on to turn the switches to dissipate the energy stored by the ultrasonic transducer. A current sensor containing:
A first current sensing resistor connected in series between the first switch and the first power supply terminal Measuring a voltage drop across the first current sensing resistor to indicate the current flowing through the first current sensing resistor A first voltage sensor configured to provide a first voltage output A second current sensing resistor connected in series between the second switch and the first power terminal At the second voltage sensor a second voltage sensor configured to measure a voltage drop across a second current sensor resistor and provide a second voltage output indicative of the current flowing through the second current sensor resistor; A current sensor output terminal configured to output an rms voltage to ground equal to the first output terminal and the second voltage output. 2. The ultrasonic transducer of claim 1, wherein the current flowing through the ultrasonic transducer connected between the two output terminals.

12.第11項に記載の水タバコ装置、前記Hブリッジ回路は、前記第1の出力端子と前記第2の出力端子との間に接続される前記超音波変換器に22W~50Wの電力を出力するように構成される。 12. A hookah device according to paragraph 11, wherein said H-bridge circuit outputs power of 22W to 50W to said ultrasonic transducer connected between said first output terminal and said second output terminal. configured as

13.第11項又は第12項に記載の水タバコ装置であり、さらに各マイクロチップが以下を備えるもの:
さらなるマイクロチップ内に埋め込まれる温度センサであって、温度センサは、さらなるマイクロチップの温度を測定し、温度センサがさらなるマイクロチップが所定の閾値を超える温度であると感知する場合に、さらなるマイクロチップの少なくとも一部を無効にするように構成される、温度センサ
13. The hookah device of paragraphs 11 or 12, further comprising each microchip comprising:
A temperature sensor embedded within the further microchip, the temperature sensor measuring the temperature of the further microchip and the further microchip if the temperature sensor senses that the further microchip is at a temperature above a predetermined threshold. a temperature sensor configured to disable at least a portion of

14.第11項から第13項のいずれか1項に記載の水タバコ装置であり、装置がさらに以下を備えるもの:
DAC出力端子からのアナログ電圧出力信号に応答して、電源電圧をブースト電圧に上昇させるように構成されたブーストコンバータ回路であって、ブースト電圧がHブリッジ回路のスイッチの切り替えによって変調されるように、第1の電力供給端子においてブースト電圧を提供するように構成されたブーストコンバータ回路と、を備える。
14. A hookah device according to any one of paragraphs 11-13, wherein the device further comprises:
A boost converter circuit configured to raise a power supply voltage to a boost voltage in response to an analog voltage output signal from a DAC output terminal, such that the boost voltage is modulated by switching switches in an H-bridge circuit. , and a boost converter circuit configured to provide a boosted voltage at the first power supply terminal.

15.電流センサは、前記フリーフロート期間中に共振回路を流れる電流を感知するように構成され、デジタル状態機械は、フリーフロート期間中に共振回路を流れる電流がゼロであると電流センサが感知したときに第1のスイッチ又は第2のスイッチのいずれかにスイッチを入れるためにタイミング信号を適応するように構成されている、第11項から第14項のいずれかの水タバコ装置。 15. A current sensor is configured to sense a current flowing through the resonant circuit during said free-float period, and the digital state machine detects when the current sensor senses that the current flowing through the resonant circuit during the free-float period is zero. 15. The hookah device of any of clauses 11-14, configured to adapt the timing signal to switch on either the first switch or the second switch.

16.第11項から第15項のいずれかの水タバコ装置で、装置の動作のセットアップ段階の間、さらなるマイクロチップが以下のように構成されるもの:
第1のスイッチおよび第2のスイッチがオフにされ、第3のスイッチおよび第4のスイッチがオンにされたときに、共振回路を流れる電流がゼロになるのにかかる時間の長さを測定し、
フリーフロート期間の時間の長さを、測定された時間の長さと等しくなるように設定する。
16. The hookah device of any of paragraphs 11-15, wherein during the set-up phase of operation of the device the additional microchip is configured as follows:
Measure the length of time it takes for the current through the resonant circuit to reach zero when the first and second switches are turned off and the third and fourth switches are turned on. ,
Set the length of time for the free float period to be equal to the length of time measured.

17.前項のいずれか1項に記載の装置であり、水タバコ装置がさらに以下を備えるもの:
マイクロコントローラによって実行されたとき、マイクロチップに以下を行わせる命令を格納するメモリ:
A. 超音波変換器にスイープ周波数で交流駆動信号を出力するようにHブリッジ回路を制御する
B. フィードバック信号に基づいて、超音波変換器によって使用されている有効電力を計算する
C. 超音波変換器によって使用されている有効電力を最大化するために交流駆動信号を変調するようにHブリッジ回路を制御する
D. 超音波変換器によって使用される最大有効電力と交流駆動信号のスイープ周波数の記録をメモリに保存する
E. 所定の反復回数の後、スイープ周波数がスイープ開始周波数からスイープ終了周波数まで増加または減少するように、各反復でスイープ周波数が増加または減少しながら、ステップA-Dを所定の回数だけ繰り返す
F. メモリに格納された記録から、超音波変換器によって最大の有効電力が使用される交流駆動信号のスイープ周波数である交流駆動信号の最適周波数を特定する
G. Hブリッジ回路を制御して、最適な周波数で超音波変換器に交流駆動信号を出力し、超音波変換器を駆動して液体を霧化させる。
17. A device according to any one of the preceding clauses, wherein the hookah device further comprises:
A memory that, when executed by a microcontroller, stores instructions that cause the microchip to:
A. Control the H-bridge circuit to output an AC drive signal at the sweep frequency to the ultrasonic transducerB. B. Calculate the active power being used by the ultrasonic transducer based on the feedback signal. D. Control the H-bridge circuit to modulate the AC drive signal to maximize the active power being used by the ultrasonic transducer. E. Store in memory a record of the maximum active power used by the ultrasonic transducer and the swept frequency of the AC drive signal. F. After a predetermined number of iterations, repeating steps AD a predetermined number of times, with the sweep frequency increasing or decreasing at each iteration such that the sweep frequency increases or decreases from the sweep start frequency to the sweep end frequency. From the records stored in memory, identify the optimum frequency of the AC drive signal, which is the swept frequency of the AC drive signal at which the maximum active power is used by the ultrasonic transducer.
G. The H-bridge circuit is controlled to output an AC drive signal to the ultrasonic transducer at the optimum frequency to drive the ultrasonic transducer to atomize the liquid.

18.第17項に記載の水タバコ装置であり、前記開始スイープ周波数は2900kHzであり、前記終了スイープ周波数は3100kHzであるもの。 18. 18. The hookah device of clause 17, wherein said starting sweep frequency is 2900 kHz and said ending sweep frequency is 3100 kHz.

19.水タバコは以下を含む
水チャンバ
水チャンバに取り付けられる第1の端部を有する細長いステムであって、ステムは、ステムの第2の端部から、ステムを通り、第1の端部まで延びるミスト流路;および
水タバコ装置前項のいずれか1項に記載の水タバコ装置配置は、ステムの第2端において水タバコのステムに取り付けられる。
19. A hookah contains a water chamber
An elongated stem having a first end attached to the water chamber, the stem extending from the second end of the stem through the stem to the first end of the mist channel; A hookah device arrangement according to any one of paragraphs 1 to 10 is attached to the stem of the hookah at the second end of the stem.

Claims (16)

細長いステム及び該ステムの第1の端部が取り付けられた水チャンバを有する水タバコと使用する水タバコ装置であって、該水タバコ装置が以下を備えるもの:
マニホールドパイプ及び複数の開口部を有するマニホールドであって、複数の開口部の各開口部がマニホールドパイプと流体連通しており、各超音波ミスト発生装置のミスト出口ポートを受け入れ、複数の開口部の各開口部がマニホールドの各側壁に形成され、マニホールドパイプがマニホールドの各端壁に備えられているもの
ミスト発生装置の各々に電気的に接続され、ミスト発生装置を作動させるように構成されたドライバ装置、及び
水タバコ装置を水タバコのステムの第2の端に取り付けるように構成された水タバコ取り付け配置であって、該水タバコ取り付け配置が、マニホールドパイプと流体連通する水タバコ出口ポートを有し、ミスト発生装置の少なくとも1つがドライバ装置によって起動されると、各起動ミスト発生装置によって発生したミストが流体流路に沿って流れ、水タバコ装置から水タバコに出るように、ミスト発生装置のミスト出口ポートから水タバコ装置から出る流体流路を与えるもの。
A hookah device for use with a hookah having an elongated stem and a water chamber to which a first end of the stem is attached, the hookah device comprising:
A manifold pipe and a manifold having a plurality of openings, each opening of the plurality of openings being in fluid communication with the manifold pipe for receiving a mist outlet port of each ultrasonic mist generator, and Each opening is formed in each side wall of the manifold and a manifold pipe is provided in each end wall of the manifold
a driver device electrically connected to each of the mist generating devices and configured to actuate the mist generating device; and a hookah attachment configured to attach the hookah device to the second end of the stem of the hookah. an arrangement, the hookah mounting arrangement having a hookah outlet port in fluid communication with the manifold pipe, wherein mist generated by each activated mist generating device when at least one of the mist generating devices is activated by the driver device; provides a fluid flow path exiting the hookah device from the mist outlet port of the mist generating device such that the mist flows along the fluid flow path and exits the hookah device from the hookah device.
請求項1に記載の水タバコ装置であって、各端壁が各側壁に垂直であるもの。 2. A hookah device according to claim 1, wherein each end wall is perpendicular to each side wall. 請求項1又は請求項2に記載の水タバコ装置であって、マニホールドに互いに90°相対的に解放可能に結合される4つのミスト発生装置を受け入れるもの。 3. A hookah device according to claim 1 or claim 2, receiving four mist generating devices releasably coupled to the manifold at 90[deg.] relative to each other. 前記の請求項のいずれか1項に記載の水タバコ装置であって、該水タバコ装置がさらに複数のミスト発生装置を備え、該複数のミスト発生装置がマニホールドに解放可能に結合されているもの。 A hookah device according to any one of the preceding claims, further comprising a plurality of mist generators, said plurality of mist generators being releasably coupled to the manifold. . 請求項4に記載の水タバコ装置であって、マイクロチップがさらに以下を備えるもの:
細長く、空気入口ポート及び前出のミスト出口ポートを備えるミスト発生器ハウジング
ミスト発生器ハウジング内に設けられた液体チャンバであって、該液体チャンバ霧化される液体を収容するもの
ミスト発生器ハウジング内に設けられた超音波処理チャンバ
液体チャンバと超音波チャンバとの間に延びる毛細管要素であって、毛細管要素の第1の部分が液体チャンバ内にあり、毛細管要素の第2の部分が超音波チャンバ内にあるようにするもの
超音波処理チャンバ内に設けられた概して平面状の霧化表面を有する超音波トランスデューサであって、霧化表面の平面がミスト発生器ハウジングの長手方向の長さと実質的に平行であるように、超音波トランスデューサがミスト発生器ハウジング内に取り付けられるものであり、前記毛細管要素の第2の部分の一部が、前記霧化面の一部に重なっており、前記超音波トランスデューサが、前記霧化面を振動させて、前記毛細管要素の第2の部分によって運ばれる液体を霧化し、前記超音波処理チャンバ内に霧化した液体及び空気からなるミストを生成するように構成されていることを特徴とするもの、及び
空気入口ポート、超音波処理チャンバ、及び空気出口ポートの間に空気流路を提供する空気流配置。
5. The hookah device of claim 4, wherein the microchip further comprises:
A mist generator housing elongated and provided with an air inlet port and the aforementioned mist outlet port A liquid chamber disposed within the mist generator housing for containing liquid to be atomized within the mist generator housing. a capillary element extending between a liquid chamber and an ultrasonic chamber, a first portion of the capillary element being in the liquid chamber and a second portion of the capillary element being in the ultrasonic chamber; An ultrasonic transducer having a generally planar atomizing surface disposed within the ultrasonic processing chamber, the plane of the atomizing surface being substantially the longitudinal length of the mist generator housing. an ultrasonic transducer mounted within the mist generator housing such that the second portion of the capillary element partially overlaps a portion of the atomizing surface; A sonic transducer vibrates the atomizing surface to atomize liquid carried by the second portion of the capillary element to produce a mist of atomized liquid and air within the sonication chamber. and an air flow arrangement providing an air flow path between the air inlet port, the sonication chamber, and the air outlet port.
請求項5に記載の水タバコ装置であって、各マイクロチップがさらに以下を備えるもの:
ミスト発生器ハウジング内に保持されるトランスデューサホルダであって、トランスデューサ要素が超音波トランスデューサを保持し、霧化表面の一部に重ねられた毛細管要素の第2の部分を保持するもの、及び
液体チャンバと超音波処理チャンバとの間に障壁を提供する仕切り部分であって、仕切り部分が、毛細管要素の第1の部分の一部が延びる毛細管開口部を含むもの。
6. The hookah device of claim 5, wherein each microchip further comprises:
A transducer holder held within the mist generator housing, the transducer element holding the ultrasonic transducer and holding a second portion of the capillary element superimposed on a portion of the atomizing surface, and a liquid chamber. and a sonication chamber, the partition portion including a capillary opening through which a portion of the first portion of the capillary element extends.
請求項5又は請求項6に記載の水タバコ装置であって、さらに毛細管要素が100%竹繊維であるもの。 7. A hookah device according to claim 5 or claim 6, further wherein the capillary element is 100% bamboo fibre. 請求項5から7のいずれかに記載の水タバコ装置であって、空気流配置が空気の流れが超音波処理チャンバに通過するときに、空気の流れが超音波トランスデューサの霧化表面に対して実質的に垂直になるように、空気流路に沿った空気の流れの方向を変えるように構成されたもの。 8. A hookah device according to any of claims 5 to 7, wherein the airflow arrangement is such that when the airflow passes through the sonication chamber, the airflow is directed against the atomizing surface of the ultrasonic transducer. Constructed to change the direction of airflow along an airflow path so that it is substantially vertical. 請求項5から8のいずれかに記載の水タバコ装置であって、液体チャンバが1.05 Pa-sから1.412 Pa-sの間の動粘度と1.1 g/mlから1.3 g/mlの間の液体密度を有する液体を含むもの。 A hookah device according to any of claims 5-8, wherein the liquid chamber has a kinematic viscosity between 1.05 Pa-s and 1.412 Pa-s and a viscosity between 1.1 g/ml and 1.3 g/ml. containing liquids with liquid densities between g/ml. 請求項5から9のいずれかに記載の水タバコ装置であって、液体チャンバがレブリン酸とニコチンの約2:1のモル比で構成される含む液体を含むもの。 10. A hookah device according to any one of claims 5 to 9, wherein the liquid chamber contains a liquid comprising levulinic acid and nicotine in a molar ratio of about 2:1. 前記の請求項のいずれか1つに記載の水タバコ装置であり、ドライバ装置がさらに以下を備えるもの:
各ミスト発生装置の各超音波トランスデューサを駆動するための所定の周波数の交流駆動信号を生成するように構成された交流駆動
前記超音波トランスデューサが前記交流駆動信号によって駆動されるとき、前記超音波トランスデューサによって使用される有効電力を監視するように構成された有効電力監視配置であって、前記超音波トランスデューサによって使用される有効電力を示す監視信号を提供するように構成されたもの
交流駆動を制御し、有効電力監視配置から監視信号駆動を受信するように構成されたプロセッサ、及び
命令を格納するメモリであって、プロセッサによって実行されたとき、プロセッサに:
A. 交流駆動を制御して、超音波トランスデューサに対して所定の掃引周波数で交流駆動信号を出力し、
B. 監視信号に基づいて、超音波トランスデューサによって使用されている有効電力を計算し、
C. 交流駆動を制御して交流駆動信号を変調し、超音波変換器が使用する有効電力を最大化し、
D. 超音波トランスデューサが使用する最大有効電力と交流駆動信号の掃引周波数の記録をメモリに保存し、
E. 所定の回数の反復の後、掃引周波数が掃引開始周波数から掃引終了周波数まで増分するように、ステップAからDを所定の回数の反復で繰り返し、各反復で掃引周波数を増分し、
F. メモリに格納された記録から、超音波トランスデューサによって最大の有効電力が使用されるAC駆動信号の掃引周波数であるAC駆動信号の最適周波数を特定し、及び
G. 交流駆動を制御して、最適な周波数で超音波トランスデューサに交流駆動信号を出力し、超音波トランスデューサを駆動して液体を霧化させる。
A hookah device according to any one of the preceding claims, wherein the driver device further comprises:
AC drive configured to generate an AC drive signal of a predetermined frequency for driving each ultrasonic transducer of each mist generator When said ultrasonic transducer is driven by said AC drive signal, said ultrasonic transducer an active power monitoring arrangement configured to monitor the active power used by said ultrasonic transducer and configured to provide a monitoring signal indicative of the active power used by said ultrasonic transducer for controlling an AC drive; , a processor configured to receive a monitor signal drive from an active power monitoring arrangement, and a memory storing instructions which, when executed by the processor, cause the processor to:
A. controlling the AC drive to output an AC drive signal at a predetermined sweep frequency to the ultrasonic transducer;
B. calculating the active power being used by the ultrasonic transducer based on the monitored signal;
C. controlling the AC drive to modulate the AC drive signal to maximize the effective power used by the ultrasonic transducer;
D. store in memory a record of the maximum active power used by the ultrasonic transducer and the sweep frequency of the AC drive signal;
E. repeating steps A through D for a predetermined number of iterations such that after the predetermined number of iterations the sweep frequency increments from the sweep start frequency to the sweep end frequency, incrementing the sweep frequency at each iteration;
F. identifying, from the records stored in memory, the optimum frequency of the AC drive signal, which is the sweep frequency of the AC drive signal at which the maximum available power is used by the ultrasonic transducer; and
G. The AC drive is controlled to output an AC drive signal to the ultrasonic transducer at the optimum frequency to drive the ultrasonic transducer to atomize the liquid.
請求項11に記載の水タバコ装置であって、交流電力監視配置が以下を備えるもの:
前記超音波トランスデューサを駆動する前記交流駆動信号の駆動電流を感知するように構成された電流感知配列であって、前記アクティブ電力監視配列が、感知された駆動電流を示す監視信号を提供するように構成されたもの。
12. The hookah device of claim 11, wherein the AC power monitoring arrangement comprises:
a current sensing arrangement configured to sense a drive current of the alternating drive signal driving the ultrasonic transducer, wherein the active power monitoring arrangement provides a monitor signal indicative of the sensed drive current; configured.
請求項11又は請求項12に記載の水タバコ装置であって、メモリが、プロセッサによって実行されたときに、プロセッサに
掃引周波数を2900kHzの掃引開始周波数から2960kHzの掃引終了周波数に増分させながら、ステップA~Dを繰り返させる命令を記憶することを特徴とするもの。
13. The hookah device of claim 11 or claim 12, wherein the memory, when executed by the processor, causes the processor to increment the sweep frequency from a sweep start frequency of 2900 kHz to a sweep end frequency of 2960 kHz while step It is characterized by storing an instruction for repeating A to D.
請求項10又は請求項12に記載の水タバコ装置であって、メモリが、プロセッサによって実行されたときに、プロセッサに:
掃引周波数を2900kHzの掃引開始周波数から3100kHzの掃引終了周波数に増分させながら、ステップA~Dを繰り返させる命令を記憶することを特徴とするもの。
13. A hookah device according to claim 10 or claim 12, wherein the memory, when executed by the processor, comprises:
Storing an instruction to repeat steps A to D while incrementing the sweep frequency from a sweep start frequency of 2900 kHz to a sweep end frequency of 3100 kHz.
請求項11から14のいずれかに記載の水タバコ装置であって、交流駆動が超音波トランスデューサによって使用されている有効電力を最大化するために、パルス幅変調によって交流駆動信号を変調するもの。 15. A hookah device according to any of claims 11 to 14, wherein the AC drive signal is modulated by pulse width modulation to maximize the effective power being used by the ultrasonic transducer. 以下を備える水タバコ:
水チャンバ
水チャンバに取り付けられる第1の端部を有する細長いステムであって、ステムは、ステムの第2の端部から、ステムを通り、第1の端部まで延びるミスト流路、及び
前記の請求項のいずれか1項に記載の水タバコ装置であって、水タバコ取り付け配置が、ステムの第2の端で水タバコのステムに取り付けられるもの。
Hookah with:
water chamber
an elongated stem having a first end attached to the water chamber, the stem extending from the second end of the stem through the stem to the first end; and the preceding claim. A hookah device according to any one of the preceding claims, wherein the hookah attachment arrangement is attached to the stem of the hookah at the second end of the stem.
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