JP2023500985A - 水タバコ装置 - Google Patents
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Abstract
Description
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4月6日に出願された欧州特許出願番号20168245.7、2020年4月6日に出願された欧州特許出願番号20168231.7、2020年4月9日に出願された欧州特許出願番号20168938.7、2020年6月1日に出願された米国特許出願番号16/889667、2020年10月8日に出願された米国特許出願番号17/065992、2020年12月15日に出願された米国特許出願番号17/1222025及び2021年4月1日に出願された米国特許出願番号17/220189。
A. 交流ドライバを制御して、所定のスイープ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させる
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する
C. 交流ドライバを制御して交流駆動信号を変調し、超音波トランスデューサが使用する有効電力を最大化する
D. 超音波トランスデューサ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. 交流ドライバを制御して、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。
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。
4つのMOSFETによって形成されることが可能なHブリッジを構成している。
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。
動作中、圧電トランスデューサへの負荷が変化すると、圧電トランスデューサ全体の振動の変位が抑制される。圧電トランスデューサ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。
圧電トランスデューサの超音波振動は、装置に組み込んで部分的に減衰させる。これには、トランスデューサをシリコン/ゴムのリングに入れ、スプリングでトランスデューサ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、トランスデューサの上とその周辺の局所的な温度は上昇する。
電子回路の発振周波数は、トランスデューサと発振器-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、トランスデューサと残りの回路との距離に反比例する。
組成物中の植物性グリセリンの相対量は:55から80%(w/w)、又は60から80%(w/w)、又は65から75%(w/w)、又は70%(w/w)、及び/又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)、及び/又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)、及び/又は組成物中のニコチン及び/又はニコチン塩の量は:0.1~80mg/ml、又は0.1~50mg/ml、又は1~25mg/ml、又は
10~20mg/ml、又は17mg/ml。
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。ミスト発生器201が空であるとみなされるときはいつでも、水タバコデバイス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。
A.交流ドライバを制御して、所定のスイープ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させる;
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する;
C. 交流ドライバを制御して交流駆動信号を変調し、超音波トランスデューサが使用する有効電力を最大化する;
D. 超音波トランスデューサ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. 交流ドライバを制御して、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。
最も最適なエアロゾル化を提供するために、超音波トランスデューサ(PZT)又は各ミスト発生装置201は、最も効率的な方法で振動する必要がある。
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。
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。
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。
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eリキッドの量、ガーゼのウィッキング状態、デバイス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。
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。これらの配置では、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 リポ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、いくつかの配置のリポバッテリーは、連続的な電流引き込みのために特別に設計されている。
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。
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。
デバイスの制御・情報部は、Bluetooth Low Energy対応マイクロコントローラー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、デバイスのプロセッサと通信し、ドライバーデバイスとスマートフォンなどのコンピューティングデバイスとの間でデータを送受信するように構成されている。
本書に記載されたプロセス及び論理フローは、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。
Claims (20)
- それぞれのミスト出口ポートを備える複数の超音波ミスト発生装置と、
前記ミスト発生装置の各々に電気的に接続され、前記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と、
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付アレンジメントであって、前記水タバコ取付アレンジメントは、前記ミスト発生装置の少なくとも1つが前記ドライバ装置によって起動されると、前記起動したミスト発生装置の各々によって発生したミストが流体流路に沿って流れ、前記水タバコ装置から前記水タバコに出るように、前記ミスト発生装置の前記ミスト出口ポートから前記水タバコ装置を出る前記流体流路を提供する水タバコ出口ポートを有する、水タバコ装置。 - 前記ドライバ装置は、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、前記ドライバ装置は、前記ミスト発生装置に対するそれぞれの固有の識別子を用いて前記ミスト発生装置の各々を識別及び制御するように構成される請求項1に記載の水タバコ装置。
- 前記ミスト発生装置の各々識別アレンジメントを備え、前記識別アレンジメントは:
前記ミスト発生装置のための固有の識別子を記憶するメモリを有する集積回路と、
前記集積回路と通信するための電子インターフェイスを提供する電気接続部と、
を備える、請求項1又は請求項2に記載の水タバコ装置。 - 前記ドライバ装置が前記ミスト発生装置の各々を制御して、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、請求項1~3のいずれか一項に記載の水タバコ装置。
- 前記ドライバ装置が前記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、請求項4に記載の水タバコ装置。
- 各ミスト発生装置が:
前記ミスト発生装置の前記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し、前記ミスト出口ポートから放出されたミストが前記マニホールドパイプ内で合流して前記水タバコ装置から流出するマニホールドを備える、請求項1~5のいずれか一項に記載の水タバコ装置。 - 前記水タバコ装置が前記マニホールドに、互いに90°で相対的に取外し可能に結合された4つのミスト発生装置を含む、請求項6に記載の水タバコ装置。
- 前記ミスト発生装置の各々が前記ドライバ装置から分離可能となるように前記ドライバ装置に取外し可能な形で取り付けられている、請求項1~7のいずれか一項に記載の水タバコ装置。
- 前記ミスト発生装置の各々が:
細長く、空気入口ポート及び前記ミスト出口ポートを備えるミスト発生器ハウジングと、
前記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、霧化される液体を収容するための液体チャンバと、
前記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と、
前記液体チャンバと前記超音波処理チャンバとの間に延在する毛細管要素であって、前記毛細管要素の第1の部分が前記液体チャンバ内にあり、前記毛細管要素の第2の部分が前記超音波処理チャンバ内にあるようにする毛細管要素と、
前記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、前記霧化表面の平面が前記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、前記ミスト発生器ハウジング内に取り付けられ、前記毛細管要素の第2の部分の一部は、前記霧化表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、前記霧化表面を振動させて、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て、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、超音波トランスデューサと、 前記空気入口ポート、前記超音波処理チャンバ、及び前記空気出口ポートの間に空気流路を提供する空気流アレンジメントと、
を備える請求項1~8のいずれか一項に記載の水タバコ装置。 - 各ミスト発生器が、
前記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、前記トランスデューサ要素が前記超音波トランスデューサを保持し、前記霧化表面の一部に重ねられた前記毛細管要素の第2の部分を維持する、トランスデューサホルダと、
前記液体チャンバと前記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、前記仕切り部分が、前記毛細管要素の第1の部分の一部が延在する毛細管開口部を含む仕切り部分と、をさらに含む請求項9に記載の水タバコ装置。 - 前記毛細管要素が100%竹繊維である、請求項9又は請求項10に記載の水タバコ装置。
- 前記空気流アレンジメントが空気の流れが前記超音波処理チャンバに通過するときに、前記空気の流れが前記超音波トランスデューサの前記霧化表面に対して実質的に垂直になるように、前記空気流路に沿った前記空気の流れの方向を変えるように構成される、請求項9~11のいずれか一項に記載の水タバコ装置。
- 、前記液体チャンバが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請求項9~12のいずれか一項に記載の水タバコ装置。
- 、前記液体チャンバが約2:1のモル比のレブリン酸とニコチンを含む液体を含む請求項9~13のいずれか一項に記載の水タバコ装置。
- 前記ドライバ装置が:
各ミスト発生装置の各超音波振動子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ドライバと、
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に、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アレンジメントであって、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有効電力監視アレンジメントと、
前記交流ドライバを制御し、前記有効電力監視アレンジメントから前記監視信号駆動を受信するように構成されたプロセッサと、
前記プロセッサによって実行されたとき、前記プロセッサに以下を行わせる命令を格納するメモリと:
A. 前記交流ドライバを制御して、所定のスイープ周波数で前記超音波トランスデューサに交流駆動信号を出力させる;
B. 前記監視信号に基づいて、前記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する;
C. 前記交流ドライバを制御して前記交流駆動信号を変調し、前記超音波トランスデューサが使用する有効電力を最大化する;
D. 前記超音波トランスデューサによって使用される最大有効電力と前記交流駆動信号の前記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、前記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、各反復で前記スイープ周波数が増加しながら、手順A-Dを所定の回数だけ繰り返す;
F. 前記メモリに格納された記録から、前記超音波トランスデューサによって最大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. 前記交流ドライバを制御して、最適な周波数で前記超音波トランスデューサに交流駆動信号を出力し、前記超音波トランスデューサを駆動して液体を霧化させる、
を備える請求項9~14のいずれか一項に記載の水タバコ装置。 - 前記有効電力監視アレンジメントが:
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アレンジメントであって、前記有効電力監視アレンジメントが、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電流感知アレンジメントを備える、請求項15に記載の水タバコ装置。 - 前記メモリが、前記プロセッサによって実行されたときに、前記プロセッサに以下を行わせる命令を記憶する、請求項15又は請求項16に記載の水タバコ装置:
スイープ周波数をスイープ開始周波数2900kHzからスイープ終了周波数2960kHzまでインクリメントしながら、手順A~Dを繰り返す。 - 前記メモリが、前記プロセッサによって実行されたときに、前記プロセッサに以下を行わせる命令を記憶する、請求項15又は請求項16に記載の水タバコ装置:
スイープ周波数をスイープ開始周波数2900kHz らスイープ終了周波数3100kHzまでインクリメントしながら、手順A~Dを繰り返す。 - 前記交流ドライバが前記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請求項15~18のいずれか一項に記載の水タバコ装置。
- 水タバコであって、
水チャンバと、
前記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、ステムの第2の端部から、前記ステムを通り、前記第1の端部まで延在するミスト流路を備えるステムと、
請求項1~19のいずれか一項に記載の水タバコ装置であって、前記水タバコ装置の前記水タバコ取付アレンジメントが、前記ステムの第2端で前記水タバコのステムに取り付けられる水タバコ装置と、
を備える水タバコ。
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