JP6175561B2 - 非燃焼型香味吸引器 - Google Patents

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Description

本発明は、燃焼を伴わずにエアロゾル源を霧化する霧化部を有する非燃焼型香味吸引器に関する。
従来、燃焼を伴わずに香味を吸引するための非燃焼型香味吸引器が知られている。非燃焼型香味吸引器は、燃焼を伴わずにエアロゾル源を霧化する霧化部を有する。
このような非燃焼型香味吸引器に対してユーザ認証技術を適用することによって、非正規ユーザによる非燃焼型香味吸引器の使用を回避する技術が提案されている(例えば、特許文献1,2)。
CN103948177 WO2014/150704
第1の特徴は、非燃焼型香味吸引器であって、インレットからアウトレットまで連続する空気流路を有するハウジングと、燃焼を伴わずにエアロゾル源を霧化する霧化部と、ユーザのパフ動作に応じて変化する値を出力するセンサと、前記センサから出力される値から導き出される応答値が吸引条件を満たす場合に、ユーザのパフ動作を検出するとともに、前記応答値が前記吸引条件と異なる認証条件を満たす場合に、ユーザが正規ユーザであると認証する制御部とを備えることを要旨とする。
第2の特徴は、第1の特徴において、前記制御部は、1回のパフ動作毎に前記吸引条件が満たされているか否か及び前記認証条件が満たされているか否かを判断することを要旨とする。
第3の特徴は、第1の特徴又は第2の特徴において、前記制御部は、前記吸引条件が満たされた後に、前記認証条件が満たされているか否かを判断することを要旨とする。
第4の特徴は、第1の特徴乃至第3の特徴のいずれかにおいて、前記制御部は、2以上の前記応答値によって構成される傾き又は前記応答値の絶対値に基づいて、前記吸引条件及び/又は前記認証条件が満たされているか否かを判断することを要旨とする。
第5の特徴は、第4の特徴において、前記吸引条件は、前記絶対値が所定絶対値を超えることであり、前記認証条件は、前記傾きが所定傾きを超えることであることを要旨とする。
第6の特徴は、第4の特徴において、前記吸引条件は、前記応答値の絶対値が第1絶対値を超えることであり、前記認証条件は、前記応答値の絶対値が前記第1絶対値よりも大きい第2絶対値を超えることであることを要旨とする。
第7の特徴は、第1の特徴乃至第6の特徴のいずれかにおいて、前記制御部は、第1パフ動作における前記認証条件として第1認証条件を用い、前記第1認証条件が満たされた後の第2パフ動作における前記認証条件として前記第1認証条件とは異なる第2認証条件を用いることを要旨とする。
第8の特徴は、第7の特徴において、前記制御部は、前記第1認証条件が満たされた後において、特定条件が満たされた場合に、前記第1認証条件を用いることを要旨とする。
第9の特徴は、第1の特徴乃至第8の特徴のいずれかにおいて、前記制御部は、前記認証条件が満たされた場合に、前記霧化部に対する電源出力の供給を開始することを要旨とする。
第10の特徴は、第1の特徴乃至第8の特徴のいずれかにおいて、前記制御部は、前記吸引条件が満たされた場合に、前記霧化部に対する電源出力の供給を開始し、前記制御部は、前記吸引条件が満たされた後に前記認証条件が満たされなかった場合に、前記霧化部に対する電源出力の供給を停止することを要旨とする。
第11の特徴は、第1の特徴において、前記制御部は、前記応答値に基づいて前記霧化部に対する電源出力の供給を行う動作モードと、前記応答値に基づいて前記認証条件が満たされているか否かを判する認証モードとを有しており、前記動作モードは、前記認証モードにおいて前記認証条件が満たされた後に起動することを要旨とする。
第12の特徴は、第11の特徴において、前記制御部は、前記認証モードにおいて、前記応答値の大きさを示す第1軸及び時間長を示す第2軸とによって定義される空間において2以上の前記応答値によって表されるプロファイルが認証プロファイルと対応するか否かに基づいて、前記認証条件が満たされているか否かを判断することを要旨とする。
第13の特徴は、第12の特徴において、前記認証プロファイルは、予め登録されている、若しくは、ユーザによって登録されることを要旨とする。
第14の特徴は、第11の特徴乃至第13の特徴のいずれかにおいて、前記制御部は、前記応答値の大きさを示す第1軸及び時間長を示す第2軸とによって定義される空間において2以上の前記応答値によって表されるプロファイルが解除プロファイルと対応する場合に、前記動作モードを終了することを要旨とする。
第15の特徴は、第11の特徴乃至第14の特徴のいずれかにおいて、前記制御部は、前記応答値の大きさを示す第1軸及び時間長を示す第2軸とによって定義される空間において2以上の前記応答値によって表されるプロファイルがリセットプロファイルと対応する場合に、前記認証プロファイルをリセットすることを要旨とする。
第16の特徴は、第14の特徴又は第15の特徴において、前記解除プロファイル又は前記リセットプロファイルは、前記認証プロファイルであることを要旨とする。
第17の特徴は、第12の特徴乃至第16の特徴のいずれかにおいて、前記認証プロファイル、前記解除プロファイル又は前記リセットプロファイルをユーザに報知する報知部を備えることを要旨とする。
第18の特徴は、第12の特徴乃至第17の特徴のいずれかにおいて、前記制御部は、複数段階の厳密さの中から選択された厳密さに基づいて、前記プロファイルが前記認証プロファイル、前記解除プロファイル又は前記リセットプロファイルと対応するか否かを判断し、前記複数段階の厳密さを切り替えるための操作インタフェースを備えることを要旨とする。
第19の特徴は、第12の特徴乃至第18の特徴のいずれかにおいて、前記認証プロファイル、前記解除プロファイル又は前記リセットプロファイルは、前記応答値の絶対値、前記応答値が吸引に基づく値であるか否か、前記応答値が吹込みに基づく値であるか否か、前記応答値のサンプリング周期、又は、これらのパラメータの中から選択された1以上のパラメータによって定義されることを要旨とする。
第20の特徴は、第12の特徴乃至第19の特徴のいずれかにおいて、非燃焼型香味吸引器は、前記ハウジングに対して交換可能に構成された吸口部材を備え、前記吸口部材は、前記認証プロファイルを記憶するメモリを備えることを要旨とする。
上述した特徴において、「認証条件が応答条件と異なる」とは、認証条件が満たされているか否かの判断基準(例えば、閾値や閾値と比較される値)が、吸引条件が満たされているか否かの判断基準(例えば、閾値や閾値と比較される値)と異なることを意味してもよく、認証条件が満たされているか否かの判断タイミングが、吸引条件が満たされているか否かの判断タイミングと異なることを意味してもよい。
上述した特徴において、第2認証条件は、第1認証条件よりも満たされやすい条件であることが好ましい。詳細には、第2認証条件は、1回のパフ動作において、第1認証条件よりも早い段階で満たされやすい条件であってもよい。或いは、第2認証条件は、異なるパフ動作において、第1認証条件よりも継続的に満たされやすい条件であってもよい。
上述した特徴において、制御部は、吸引条件が満たされた場合に、霧化部に対する電源出力の供給を開始するとともに、吸引条件が満たされた後に認証条件が満たされる場合に、霧化部に対する電源出力の供給を継続することが好ましい。
上述した特徴において、非燃焼型香味吸引器は、ユーザに少なくとも吸引条件が満たされたか否かを知らせることが好ましい。例えば、制御部は、吸引条件が満たされた場合に、発光素子を第1態様にて発光せることができる。また、制御部は、さらに認証条件が満たされた場合に、発光素子を第2態様にて発光させてもよい。第1態様は第2態様と同じであってもよく、第2態様と異なっていてもよい。
図1は、第1実施形態に係る非燃焼型香味吸引器100を示す図である。 図2は、第1実施形態に係る霧化ユニット120を示す図である。 図3は、第1実施形態に係るセンサ20を示す図である。 図4は、第1実施形態に係る制御回路50を示すブロック図である。 図5は、第1実施形態に係るパフ区間の検出を説明するための図である。 図6は、第1実施形態に係る発光態様の一例を示す図である。 図7は、第1実施形態に係る発光態様の一例を示す図である。 図8は、第1実施形態に係るパフ動作シリーズにおける電力制御の一例を示す図である。 図9は、第1実施形態に係るパフ動作シリーズにおける電力制御の一例を示す図である。 図10は、第1実施形態に係る1回あたりのパフ動作における電力制御の一例を示す図である。 図11は、第1実施形態に係る1回あたりのパフ動作における電力制御の一例を示す図である。 図12は、第1実施形態の変更例1に係るパフ動作シリーズにおける電力制御の一例を示す図である。 図13は、第1実施形態の変更例2に係るパフ動作シリーズにおける電力制御の一例を示す図である。 図14は、第2実施形態に係る制御回路50を示すブロック図である。 図15は、第2実施形態に係るユーザ認証を説明するための図である。 図16は、第2実施形態に係るユーザ認証を説明するための図である。 図17は、第2実施形態の変更例2に係るユーザ認証を説明するための図である。 図18は、第2実施形態の変更例2に係るユーザ認証を説明するための図である。 図19は、第2実施形態の変更例4に係る制御回路50を示すブロック図である。 図20は、第2実施形態の変更例5に係る制御回路50を示すブロック図である。
以下において、実施形態について説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。但し、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なる場合があることに留意すべきである。
従って、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきものである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
[実施形態の概要]
背景技術で触れた非燃焼型香味吸引器では、指紋認証などのように、ユーザ認証の実現に特化する部品を非燃焼型香味吸引器に搭載する必要がある。しかしながら、非燃焼型香味吸引器の小型化や省コスト化の観点では、非燃焼型香味吸引器を構成する部品点数は少ない方が好ましい。
実施形態に係る非燃焼型香味吸引器は、インレットからアウトレットまで連続する空気流路を有するハウジングと、燃焼を伴わずにエアロゾル源を霧化する霧化部と、ユーザのパフ動作に応じて変化する値を出力するセンサと、前記センサから出力される値から導き出される応答値が吸引条件を満たす場合に、ユーザのパフ動作を検出するとともに、前記応答値が前記吸引条件と異なる認証条件を満たす場合に、ユーザが正規ユーザであると認証する制御部とを備える。
実施形態では、制御部は、応答値が吸引条件を満たす場合に、ユーザのパフ動作を検出するとともに、応答値が認証条件を満たす場合に、ユーザが正規ユーザであると認証する。すなわち、パフ動作を検出するためのセンサを流用してユーザ認証が行われるため、ユーザ認証を行うための部品点数の増大を回避しながらも、ユーザ認証を実現することができる。
[第1実施形態]
(非燃焼型香味吸引器)
以下において、第1実施形態に係る非燃焼型香味吸引器について説明する。図1は、第1実施形態に係る非燃焼型香味吸引器100を示す図である。図2は、第1実施形態に係る霧化ユニット120を示す図である。
第1実施形態において、非燃焼型香味吸引器100は、燃焼を伴わずに香味を吸引するため器具であり、非吸口側から吸口側に向かって所定方向Aに沿って延びる形状を有する。第1実施形態において、「吸口側」は、エアロゾルの流れの「下流」と同義であると考えてもよく、「非吸口側」は、エアロゾルの流れの「上流」と同義であると考えてもよい。
図1に示すように、非燃焼型香味吸引器100は、電装ユニット110と、霧化ユニット120とを有する。電装ユニット110は、霧化ユニット120に隣接する部位に雌コネクタ111を有しており、霧化ユニット120は、電装ユニット110に隣接する部位に雄コネクタ121を有する。雌コネクタ111は、所定方向Aに直交する方向に沿って延びるらせん状の溝を有しており、雄コネクタ121は、所定方向Aに直交する方向に沿って延びるらせん状の突起を有する。雌コネクタ111及び雄コネクタ121の螺合によって、霧化ユニット120と電装ユニット110とが接続される。霧化ユニット120は、電装ユニット110に対して着脱可能に構成される。
電装ユニット110は、電源10と、センサ20と、押しボタン30と、発光素子40と、制御回路50とを有する。
電源10は、例えば、リチウムイオン電池である。電源10は、非燃焼型香味吸引器100の動作に必要な電力を蓄積する。例えば、電源10は、センサ20、発光素子40及び制御回路50に供給する電力を蓄積する。また、電源10は、後述する熱源80に供給する電力を蓄積する。
センサ20は、非吸口側から吸口側に向けて吸引される空気(すなわち、ユーザのパフ動作)によって変化する値(例えば、電圧値又は電流値)を出力する。第1実施形態においては、センサ20は、コンデンサを有しており、非吸口側から吸口側に向けて吸引される空気(すなわち、ユーザのパフ動作)に応じて変化するコンデンサの電気容量を示す値を出力する。ここでは、センサ20によって出力される値は電圧値である。センサ20は、例えば、コンデンサマイクロフォンセンサである。
具体的には、センサ20は、図3に示すように、センサ本体21と、カバー22と、基板33とを有する。センサ本体21は、例えば、コンデンサによって構成されており、センサ本体21の電気容量は、空気導入孔125から吸引される空気(すなわち、非吸口側から吸口側に向けて吸引される空気)によって生じる振動(圧力)によって変化する。カバー22は、センサ本体21に対して吸口側に設けられており、開口22Aを有する。開口22Aを有するカバー22を設けることによって、センサ本体21の電気容量が変化しやすく、センサ本体21の応答特性が向上する。基板33は、センサ本体21(コンデンサ)の電気容量を示す値(ここでは、電圧値)を出力する。
なお、図3では、センサ本体21の吸口側端のみをカバー22が覆っているが、第1実施形態は、これに限定されるものではない。例えば、カバー22は、センサ本体21の吸口側端に加えて、センサ本体21の側面を覆っていてもよい。図3では、センサ20よりも吸口側に空気導入孔125が設けられるケースが例示されているが、第1実施形態は、これに限定されるものではない。例えば、空気導入孔125は、センサ20よりも非吸口側に設けられていてもよい。
図1に戻って、押しボタン30は、非燃焼型香味吸引器100の外側から内側に向けて押し込むように構成される。第1実施形態では、押しボタン30は、非燃焼型香味吸引器100の非吸口端に設けられており、非吸口端から吸口端に向かう方向(すなわち、所定方向A)に押し込むように構成される。例えば、押しボタン30が所定回数に亘って連続的に押し込まれた場合に、非燃焼型香味吸引器100の電源が投入される。なお、非燃焼型香味吸引器100の電源は、パフ動作が行われてからパフ動作が行われないまま所定時間が経過した場合に切断されてもよい。
発光素子40は、例えば、LEDや電灯などの光源である。発光素子40は、所定方向に沿って延びる側壁に設けられる。発光素子40は、非吸口端の近傍の側壁に設けられることが好ましい。これによって、所定方向Aの軸線上において非吸口端の端面のみに発光素子が設けられるケースと比べて、ユーザは、パフ動作中において、発光素子40の発光パターンを容易に視認することができる。発光素子40の発光パターンは、非燃焼型香味吸引器100の状態をユーザに通知するパターンである。
制御回路50は、非燃焼型香味吸引器100の動作を制御する。具体的には、制御回路50は、発光素子40の発光パターンを制御し、熱源80に対する電源出力を制御する。
霧化ユニット120は、図2に示すように、保持体60と、吸収体70と、熱源80と、破壊部90とを有する。霧化ユニット120は、カプセルユニット130と、吸口ユニット140とを有する。ここで、霧化ユニット120は、外気を内部に取り込むための空気導入孔125と、雄コネクタ121を介して電装ユニット110(センサ20)に連通する空気流路122と、筒状に配置されるセラミック123とを有する。霧化ユニット120は、霧化ユニット120の外形を形成する筒状の外壁124を有する。セラミック123によって囲まれる空間は、空気流路を形成する。セラミック123は、例えば、アルミナを主成分として含む。
保持体60は、筒状形状を有しており、エアロゾルを発生するエアロゾル源を保持する。エアロゾル源は、グリセリン又はプロピレングリコールなどの液体である。保持体60は、例えば、エアロゾル源が含浸された孔質体によって構成されている。孔質体は、例えば、樹脂ウェブである。
なお、第1実施形態においては、上述したセラミック123が保持体60の内側に配置されており、保持体60によって保持されるエアロゾル源の揮発が抑制される。
吸収体70は、保持体60に隣接して設けられており、エアロゾル源を保持体60から吸い上げる物質によって構成される。吸収体70は、例えば、ガラス繊維によって構成される。
熱源80は、燃焼を伴わずにエアロゾル源を加熱する。すなわち、熱源80は、燃焼を伴わずにエアロゾル源を霧化する霧化部の一例である。例えば、熱源80は、吸収体70に巻き回された電熱線である。熱源80は、吸収体70によって吸い上げられたエアロゾル源を加熱する。
第1実施形態では、熱源80として、加熱によってエアロゾル源を霧化する加熱タイプの部品を例示している。しかしながら、霧化部は、エアロゾル源を霧化する機能を有していればよく、超音波によってエアロゾル源を霧化する超音波タイプの部品であってもよい。
破壊部90は、カプセルユニット130が装着された状態において、所定膜133の一部を破壊するための部材である。実施形態において、破壊部90は、霧化ユニット120とカプセルユニット130とを仕切るための隔壁部材126によって保持されている。隔壁部材126は、例えば、ポリアセタール樹脂である。破壊部90は、例えば、所定方向Aに沿って延びる円筒状の中空針である。中空針の先端を所定膜133に突き刺すことによって、所定膜133の一部が破壊される。また、中空針の内側空間によって霧化ユニット120とカプセルユニット130とを空気的に連通する空気流路が形成される。ここで、中空針の内部には、たばこ源131を構成する原料が通過しない程度の粗さを有する網目が設けられることが好ましい。網目の粗さは、例えば、80メッシュ以上200メッシュ以下である。
このようなケースにおいて、カプセルユニット130内に中空針が侵入する深さは、1.0mm以上かつ5.0mm以下であることが好ましく、2.0mm以上かつ3.0mm以下であることがさらに好ましい。これによって、所定膜133の所望部位以外の部位を破壊することがないため、所定膜133とフィルタ132とによって区画される空間に充填されるたばこ源131の脱離を抑制することができる。また、係る空間からの中空針の離脱が抑制されるため、中空針からフィルタ132に至る適切な空気流路を好適に維持することができる。
所定方向Aに対する垂直断面において、垂直針の断面積は、2.0mm以上かつ3.0mm以下であることが好ましい。これによって、中空針を引き抜いた際に、カプセルユニット130からたばこ源131が脱落することが抑制される。
中空針の先端は、所定方向Aに対する垂直方向に対して、30°以上かつ45°以下の傾斜を有することが好ましい。
但し、実施形態はこれに限定されるものではなく、破壊部90は、カプセルユニット130が装着された状態において、所定膜133に隣接する部位であってもよい。このような部位に対してユーザが圧力を加えることによって、所定膜133の一部が破壊されてもよい。
カプセルユニット130は、本体ユニットに対して着脱可能に構成される。カプセルユニット130は、たばこ源131と、フィルタ132と、所定膜133とを有する。また、所定膜133とフィルタ132とによって区画される空間内に、たばこ源131が充填されている。ここで、本体ユニットとは、カプセルユニット130以外の部位によって構成されるユニットである。例えば、本体ユニットは、上述した電装ユニット110、保持体60、吸収体70及び熱源80を含む。
たばこ源131は、エアロゾル源を保持する保持体60よりも吸口側に設けられており、エアロゾル源から発生するエアロゾルとともにユーザによって吸引される香味を発生する。ここで、たばこ源131は、所定膜133とフィルタ132とによって区画される空間内から流出しないように、固体状の物質によって構成されることに留意すべきである。たばこ源131としては、刻みたばこ、たばこ原料を粒状に成形した成形体、たばこ原料をシート状に成形した成形体を用いることができる。たばこ源131には、メントールなどの香料が付与されていてもよい。
なお、たばこ源131がたばこ原料によって構成される場合には、たばこ原料が熱源80から離れているため、たばこ原料を加熱せずに香味を吸引することが可能である。言い換えると、たばこ原料の加熱によって生じる不要物質の吸引が抑制されることに留意すべきである。
第1実施形態において、フィルタ132及び所定膜133によって区画される空間に充填されるたばこ源131の量は、0.15g/cc以上かつ1.00g/cc以下であることが好ましい。フィルタ132及び所定膜133によって区画される空間においてたばこ源131が占有する体積の占有率は、50%以上かつ100%以下であることが好ましい。なお、フィルタ132及び所定膜133によって区画される空間の容積は、0.6ml以上かつ1.5ml以下であることが好ましい。これによって、カプセルユニット130を適切な大きさに保ちながら、ユーザが香味を十分に味わうことができる程度にたばこ源131を収容することができる。
破壊部90によって所定膜133の一部が破壊され、霧化ユニット120とカプセルユニット130とが連通した状態において、カプセルユニット130の先端部分(被破壊部分)からフィルタ132の末端まで、1050cc/minの流量で空気を吸引した場合のカプセルユニット130の通気抵抗(圧力損失)は、全体として、10mmAq以上かつ100mmAq以下であることが好ましく、20mmAq以上かつ90mmAq以下であることがさらに好ましい。たばこ源131の通気抵抗を上記の好ましい範囲に設定することによって、エアロゾルがたばこ源131によって濾過され過ぎる事象が抑制され、効率的に香味をユーザに供給することができる。なお、1mmAqは、9.80665Paに相当するため、上記通気抵抗は、Paで表現することもできる。
フィルタ132は、たばこ源131に対して吸口側に隣接されており、通気性を有する物質によって構成される。フィルタ132は、例えば、アセテートフィルタであることが好ましい。フィルタ132は、たばこ源131を構成する原料が通過しない程度の粗さを有することが好ましい。
フィルタ132の通気抵抗は、5mmAq以上かつ20mmAq以下であることが好ましい。これによって、たばこ源131から生じる蒸気成分を効率的に吸着しながら、エアロゾルを効率的に通過させることができ、適切な香味をユーザに供給することができる。また、ユーザに対して適切な空気の抵抗感を与えることができる。
たばこ源131の質量とフィルタ132の質量との比率(質量比率)は、3:1〜20:1の範囲であることが好ましく、4:1〜6:1の範囲であることがさらに好ましい。
所定膜133は、フィルタ132と一体として成形されており、通気性を有していない部材によって構成される。所定膜133は、たばこ源131の外面のうち、フィルタ132と隣接する部分を除いた部分を被覆する。所定膜133は、ゼラチン、ポリプロピレン及びポリエチレンテレフタレートによって構成される群の中から選択される少なくとも一つの化合物を含む。ゼラチン、ポリプロピレン、ポリエチレン及びポリエチレンテレフタレートは、通気性を有しておらず、かつ、薄膜の形成に適している。また、ゼラチン、ポリプロピレン、ポリエチレン及びポリエチレンテレフタレートは、たばこ源131に含まれる水分に対して十分な耐性が得られる。ポリプロピレン、ポリエチレン及びポリエチレンテレフタレートは、特に耐水性に優れる。さらに、ゼラチン、ポリプロピレン及びポリエチレンは、耐塩基性を有しているため、たばこ源131が塩基性成分を有する場合でも、塩基性成分によって劣化しにくい。
所定膜133の膜厚は、0.1μm以上かつ0.3μm以下であることが好ましい。これによって、所定膜133によってたばこ源131を保護する機能を維持しながら、所定膜133の一部を容易に破壊することができる。
上述したように、所定膜133は、フィルタ132と一体として成形されるが、所定膜133は、例えば、糊等によってフィルタ132に接着される。或いは、所定方向Aに対する垂直方向において、所定膜133の外形をフィルタ132の外形よりも小さく設定して、所定膜133内にフィルタ132を詰め込み、フィルタ132の復元力によって所定膜133内にフィルタ132を嵌合してもよい。或いは、所定膜133を係合するための係合部をフィルタ132に設けてもよい。
ここで、所定膜133の形状は、特に限定されるものではないが、所定方向Aに対する垂直断面において、凹形状を有することが好ましい。このようなケースでは、凹形状を有する所定膜133の内側にたばこ源131を充填した後に、たばこ源131が充填された所定膜133の開口をフィルタ132によって閉じる。
所定方向Aに対する垂直断面において、所定膜133が凹形状を有する場合において、所定膜133によって囲まれる空間の断面積のうち、最大の断面積(すなわち、フィルタ132が嵌合される開口の断面積)は、25mm以上かつ80mm以下であることが好ましく、25mm以上かつ55mm以下であることがさらに好ましい。このような場合において、所定方向Aに対する垂直断面において、フィルタ132の断面積は、25mm以上かつ55mm以下であることが好ましい。所定方向Aにおけるフィルタ132の厚みは、3.0mm以上かつ7.0mm以下であることが好ましい。
吸口ユニット140は、吸口孔141を有する。吸口孔141は、フィルタ132を露出する開口である。ユーザは、吸口孔141からエアロゾルを吸引することによって、エアロゾルとともに香味を吸引する。
第1実施形態において、吸口ユニット140は、霧化ユニット120の外壁124に対して着脱可能に構成される。例えば、吸口ユニット140は、外壁124の内面に嵌合するように構成されたカップ形状を有する。しかしながら、実施形態は、これに限定されるものではない。吸口ユニット140は、ヒンジ等によって回動可能に外壁124に取り付けられていてもよい。
第1実施形態において、吸口ユニット140は、カプセルユニット130と別体として設けられる。すなわち、吸口ユニット140は、本体ユニットの一部を構成する。しかしながら、実施形態は、これに限定されるものではない。吸口ユニット140は、カプセルユニット130と一体として設けられていてもよい。このような場合には、吸口ユニット140は、カプセルユニット130の一部を構成することに留意すべきである。
上述したように、第1実施形態では、非燃焼型香味吸引器100は、空気導入孔125(インレット)から吸口孔141(アウトレット)まで連続する空気流路122を有する霧化ユニット120の外壁124(ハウジング)を有する。第1実施形態では、空気流路122が霧化ユニット120によって構成されるが、空気流路122の態様はこれに限定されるものではない。空気流路122は、電装ユニット110のハウジング及び霧化ユニット120のハウジングの双方によって構成されてもよい。
(制御回路)
以下において、第1実施形態に係る制御回路について説明する。図4は、第1実施形態に係る制御回路50を示すブロック図である。
図4に示すように、制御回路50は、パフ検出部51と、発光素子制御部52と、熱源制御部53とを有する。
パフ検出部51は、非吸口側から吸口側に向けて吸引される空気によって変化する値を出力するセンサ20に接続される。パフ検出部51は、センサ20の検出結果(例えば、非燃焼型香味吸引器100内の負圧)に基づいてパフ状態を検出する。詳細には、パフ検出部51は、エアロゾルを吸引しているパフ状態(パフ区間)及びエアロゾルを吸引していない非パフ状態(非パフ区間)を検出する。これによって、パフ検出部51は、エアロゾルを吸引するパフ動作の回数を特定することが可能である。また、パフ検出部51は、エアロゾルを吸引する1回あたりのパフ動作の所用時間を検出することも可能である。
第1実施形態において、パフ検出部51は、センサ20から出力される出力値から導き出される2以上の応答値によって構成される傾きに基づいて、パフ区間の開始又は終了を検出する。ここでは、応答値は、センサ20から出力される出力値そのものであり、出力値は、コンデンサの電気容量を示す電圧値である。
具体的には、パフ検出部51は、センサ20から出力される2以上の出力値によって構成される傾きが所定符号(ここでは、負)を有しており、かつ、所定符号(ここでは、負)を有する傾きの絶対値が所定値よりも大きい場合に、パフ区間の開始又は終了を検出する。言い換えると、パフ検出部51は、パフ区間の開始が検出される前において、上述した条件が満たされる場合に、パフ区間の開始を検出する。一方で、パフ検出部51は、パフ区間の開始が検出された後において、上述した条件が満たされる場合に、パフ区間の終了を検出する。
ここで、パフ区間の開始に用いる条件(所定値)は、パフ区間の終了に用いる条件(所定値)と同じであってもよく、異なっていてもよい。また、パフ区間の終了判定は、パフ区間の開始が検出されてから所定期間(例えば、200msec〜500msec)が経過した後に行われることが好ましい。これによって、パフ区間の開始が検出された直後にパフ区間の終了が誤検出される事態が抑制される。
詳細には、パフ検出部51は、図5に示すように、サンプリング周期(Δt)でセンサ20から出力される出力値を監視する。図5では、センサ20から出力される出力値として電圧値を例示していることに留意すべきである。パフ区間の開始が検出される前においてセンサ20から出力される出力値を監視するサンプリング周期(Δta)は、パフ区間の開始が検出された後においてセンサ20から出力される出力値を監視するサンプリング周期(Δtb)よりも短い。パフ区間の終了が検出された後においてセンサ20から出力される出力値を監視するサンプリング周期(Δtc)は、パフ区間の終了が検出される前においてセンサ20から出力される出力値を監視するサンプリング周期(Δtb)よりも短い。
なお、パフ区間の開始が検出される前においてセンサ20から出力される出力値を監視するサンプリング周期(Δta)は、パフ区間の終了が検出された後においてセンサ20から出力される出力値を監視するサンプリング周期(Δtc)と同様である。また、パフ区間の開始が検出された後においてセンサ20から出力される出力値を監視するサンプリング周期(Δtb)は、パフ区間の終了が検出される前においてセンサ20から出力される出力値を監視するサンプリング周期(Δtb)と同様である。言い換えると、パフ区間外においてセンサ20から出力される出力値を監視するサンプリング周期(Δta又はΔtc)は、パフ区間内においてセンサ20から出力される出力値を監視するサンプリング周期(Δtb)よりも短い。パフ区間外においてセンサ20から出力される出力値を監視するサンプリング周期(Δta又はΔtc)は、例えば、1msecであり、パフ区間内においてセンサ20から出力される出力値を監視するサンプリング周期(Δtb)は、例えば、10msecである。
以下において、各記号は、以下の内容を表している。Δtは、センサ20から出力される出力値を監視する周期を表しており、D(n)は、時間t(n)においてセンサ20から出力される出力値を表しており、α(n)は、正の整数を表しており、S(n)は、時間t(n)においてセンサ20から出力される出力値によって構成される傾きを表している。なお、nは、S(n)の算出回数を表している。また、α(n)は、一定の値(例えば、3)であってもよく、S(n)の算出毎に変化してもよい。
このような前提下において、パフ検出部51は、S(n)={D(n)−D(n−α(n)×Δt)}/(α(n)×Δt)によって、センサ20から出力される出力値によって構成される傾きを算出してもよい。なお、“D(n−α(n)×Δt)”は、時間t(n)よりも“α(n)×Δt”だけ前に監視された出力値を表していることに留意すべきである。
このようなケースにおいて、パフ検出部51は、パフ区間の開始が検出される前において、連続するm回(mは、2以上の整数)のS(n)について、全てのS(n)が所定符号(ここでは、負)の値であり、かつ、全てのS(n)の絶対値が後述する第1の値よりも大きい条件が満たされた場合に、パフ区間の開始を検出する。ここで、パフ区間の開始を検出する際に用いられるサンプリング周期(Δt)は、Δta(或いは、Δtc)であることに留意すべきである。一方で、パフ検出部51は、パフ区間の開始が検出された後において、連続するm回のS(n)について、全てのS(n)が所定符号(ここでは、負)の値であり、かつ、全てのS(n)の絶対値が第1の値よりも大きい条件が満たされた場合に、パフ区間の終了を検出する。ここで、パフ区間の終了を検出する際に用いられるサンプリング周期(Δt)は、Δtb(>Δta又はΔtc)であることに留意すべきである。
例えば、α(n)=3、m=3である場合に、パフ区間の開始が検出されるケースについて、図5を参照しながら説明する。このようなケースにおいて、S(p)、S(p+1)及びS(p+2)の全てが負の値であり、S(p)、S(p+1)及びS(p+2)の全ての絶対値が第1の値よりも大きいため、時間p+2においてパフ区間の開始が検出される。なお、S(n)の算出方法について、時間pを例に挙げて説明すると、S(p)は、S(p)={D(p)−D(p−3)/3Δt}によって算出される。
なお、第1の値とは、予め定められた所定値であり、センサ20の種類等によって適宜設定されてもよい。また、パフ検出部51がS(n)を算出する周期は、サンプリング周期(Δt)と同じであってもよく、サンプリング周期(Δt)と異なっていてもよい。なお、パフ検出部51がS(n)を算出する周期は、サンプリング周期(Δt)の整数倍であることが好ましい。
なお、サンプリング周期(Δt)及びS(n)の算出周期については、適宜設定することができる。サンプリング周期(Δt)及びS(n)の算出周期は、同期していることが好ましいが、同期していなくてもよい。また、センサ20が出力値を出力する周期についても、適宜設定することが可能である。さらに、センサ20は、サンプリング周期(Δt)及びS(n)の算出周期と同期してオン/オフを繰り返してもよく、常にオンであってもよい。
第1実施形態において、パフ区間の開始又は終了を判定する際に参照される出力値のサンプリング周期(例えば、5msec)は、所定時間よりも長いことが好ましい。具体的には、パフ区間の開始又は終了を判定する際に参照される出力値のサンプリング周期は、図5に示すように、α(n)×Δt+(m−1)×Δtによって表される。所定時間は、パフ区間において変動する出力値が時間軸上で離散的に取得されるという前提下において、離散的に取得される出力値のプロットから連続的な近似関数を導出するとともに、近似関数から導出される波形の周波数の波長(図5に示すλ)の平均値の1/2よりも長いことが好ましい。このように、パフ区間の開始又は終了を判定する際に参照される出力値のサンプリング周期に下限を設けることによって、パフ区間の開始が検出される前において、ユーザのパフ動作とは異なる事象(例えば、人の声の振動等)によって上述した条件が偶発的に満たされることが抑制され、パフ区間の開始を検出する精度が向上する。また、パフ区間の開始が検出された後についても、ユーザが実際にパフ動作を終了する前において上述した条件が偶発的に満たされることが抑制され、パフ区間の終了を検出する精度が向上する。
第1実施形態において、パフ検出部51は、連続するm回のS(n)のうちの1回のS(n)について、S(n)の絶対値が第2の値よりも小さい条件が満たされた場合に、パフ区間の開始又は終了を検出することが好ましい。第2の値は、第1の値よりも十分に大きい値であり、パフ区間において変動する2以上の出力値によって構成される傾き(絶対値)の平均値であることが好ましい。言い換えると、パフ検出部51は、連続するm回のS(n)の全てについて、S(n)が所定符号(ここでは、負)の値であり、かつ、S(n)の絶対値が第2の値以上である場合には、パフ区間の開始又は終了を検出しない。一方で、パフ検出部51は、連続するm回のS(n)について、全てのS(n)が第1の値よりも大きい条件が満たされており、かつ、少なくとも1回のS(n)の絶対値が第2の値よりも小さい条件が満たされていれば、パフ区間の開始又は終了を検出する。これによって、パフ動作とは異なる事象によってセンサ20の電気容量が急激に変化する場合であっても、パフ区間の開始又は終了の誤検出が抑制される。パフ動作とは異なる事象とは、例えば、非燃焼型香味吸引器100が卓上に置かれているケースにおいて、卓上の振動によってセンサ20の電気容量が変化する事象やユーザが非燃焼型香味吸引器100の吸口部から吸引ではなく吹込を行う事象等である。
第1実施形態において、パフ区間の開始又は終了を判定する際に参照される出力値のサンプリング周期は、α(n)×Δt+(m−1)×Δtである。すなわち、m回のS(n)のうち連続する2回のS(n)の算出で参照される出力値のサンプリング周期は、互いに一部重複しており、α(n)は、2以上である。これによって、連続する2回のS(n)の算出で参照される出力値のサンプリング周期を重複させないケース、すなわち、パフ区間の開始又は終了を判定する際に参照される出力値のサンプリング周期がα(n)×Δt×mであるケースと比べて、パフ区間の開始又は終了を判定する際に参照される出力値のサンプリング周期(α(n)×Δt+(m−1)×Δt)が短く、パフ区間の開始を迅速に検出することが可能であり、パフ区間の開始の検出精度が向上する。さらに、α(n)が1であるケースと比べて、微細な出力値の変動をパフ区間の開始と検出しないため、パフ区間の誤検出を抑制することができる。
発光素子制御部52は、発光素子40及びパフ検出部51に接続されており、発光素子40を制御する。具体的には、発光素子制御部52は、エアロゾルを吸引しているパフ状態において、第1発光態様で発光素子40を制御する。一方で、発光素子制御部52は、エアロゾルを吸引していない非パフ状態において、第1発光態様とは異なる第2発光態様で発光素子40を制御する。
ここで、発光態様とは、発光素子40の光量、点灯状態の発光素子40の数、発光素子40の色、発光素子40の点灯及び発光素子40の消灯を繰り返す周期などのパラメータの組合せによって定義される。異なる発光態様とは、上述したパラメータのいずれかが異なっている発光態様を意味する。
第1実施形態において、第2発光態様は、エアロゾルを吸引するパフ動作の回数に応じて変化する。第1発光態様は、エアロゾルを吸引するパフ動作の回数に応じて変化してもよく、エアロゾルを吸引するパフ動作の回数に依存せずに一定であってもよい。
例えば、第1発光態様は、燃焼を伴ってエアロゾルを生じる一般的なシガレットの使用感に似せるために、赤色の発光素子40を点灯する態様である。第1発光態様は、発光素子40を継続的に点灯する態様であることが好ましい。或いは、第1発光態様は、発光素子40の点灯及び発光素子40の消灯を第1周期で繰り返す態様であってもよい。
例えば、第2発光態様は、エアロゾル源が加熱されていないことをユーザに通知するために、青色の発光素子40を点灯する態様である。第2発光態様は、発光素子40の点灯及び発光素子40の消灯を第1周期よりも長い第2周期で繰り返す態様であってもよい。
上述したように、第2発光態様は、エアロゾルを吸引するパフ動作の回数に応じて変化する。
例えば、第2発光態様は、パフ動作の回数の増大に伴って、制御対象の発光素子40の数が増大する態様であってもよい。例えば、発光素子制御部52は、1回目のパフ動作において、1つの発光素子40を第2発光態様で制御し、2回目のパフ動作において、2つの発光素子40を第2発光態様で制御する。或いは、発光素子制御部52は、1回目のパフ動作において、n個の発光素子40を第2発光態様で制御し、2回目のパフ動作において、n−1個の発光素子40を第2発光態様で制御する。
或いは、第2発光態様は、パフ動作の回数の増大に伴って、発光素子40の光量が増大又は減少する態様であってもよい。或いは、第2発光態様は、パフ動作の回数の増大に伴って、発光素子40の色が変化する態様であってもよい。
なお、第1発光態様がパフ動作の回数に応じて変化する場合においても、第1発光態様の変化は、第2発光態様の変化と基本的には同じ考え方である。
第1実施形態において、発光素子制御部52は、エアロゾルを吸引するパフ動作の回数が所定回数(例えば、8回)に達した場合に、第1発光態様及び第2発光態様に従う制御を終了して、終了発光態様で発光素子40を制御する。
終了発光態様は、パフ動作を終了すべきタイミングである旨をユーザに通知する態様であればよく、第1発光態様及び第2発光態様と異なることが好ましい。例えば、終了発光態様は、第1発光態様及び第2発光態様よりも発光素子40の光量が小さく、発光素子40の光量が徐々に減少する態様である。
熱源制御部53は、電源10に接続されており、電源10から熱源80(霧化部)に対する電源出力(ここでは、電力量)を制御する。なお、電力量とは、時間及び電力(電圧又は電流)の乗算結果であり、時間及び電力によって制御される値である。例えば、熱源制御部53は、電源10に併設されるDC−DCコンバータ等を制御することによって、電源10から熱源80に印加される電圧を制御する。
ここで、電源出力の大きさ(積算値)は、熱源80(霧化部)に対して連続的に電圧が印加されるケースにおいては、熱源80(霧化部)に対して印加される電圧の値及び電源出力の供給を継続する時間で定義される。一方で、電源出力の大きさ(積算値)は、熱源80(霧化部)に対して断続的に電圧が印加されるケース(パルス制御)においては、熱源80(霧化部)に対して印加される電圧の値、パルス幅、パルス間隔及び電源出力の供給を継続する時間によって定義される。
なお、第1実施形態において、熱源制御部53は、パフ動作が行われているパフ区間において電源10から熱源80に電源出力の供給を開始するとともに、パフ動作が行われていない非パフ区間において電源10から熱源80に対する電源出力の供給を停止することに留意すべきである。
第1に、熱源制御部53は、エアロゾルを吸引するパフ動作の回数の増大に伴って、熱源80に対する電源出力を基準電源出力から段階的に増大する。これによって、燃焼を伴ってエアロゾルを生じる一般的なシガレットの使用感を似せることが可能である。
ここで、熱源制御部53は、パフ動作の回数が所定回数を超えた後においてパフ動作が行われた場合に、基準電源出力よりも小さい電源出力を熱源80に供給するように電源10を制御してもよい。これによって、パフ動作を終了すべきタイミングであっても、若干のエアロゾルをユーザが吸引することが可能であり、ユーザの満足感を増大することができる。
熱源制御部53は、パフ動作の回数が所定回数を超えてから所定時間が経過した場合に、非燃焼型香味吸引器100の電源をOFFにする。これによって、非燃焼型香味吸引器100の電源の消し忘れに伴う非燃焼型香味吸引器100の電力浪費が抑制される。
ここで、熱源制御部53は、上述した動作を組み合わせて、パフ動作の回数が所定回数を超えた後において、基準電源出力よりも小さい電源出力を熱源80に供給し、パフ動作の回数が所定回数を超えた後、かつ、所定時間が経過した場合に、非燃焼型香味吸引器100の電源をOFFにしてもよい。
熱源制御部53は、エアロゾルを吸引するパフ動作の回数の増大に伴って、熱源80に対する電源出力の勾配を増大することが好ましい。ここで、電源出力の勾配とは、一定電源出力が維持されるパフ動作の回数と電源出力が増大する増大幅とによって定義される。すなわち、パフ動作の回数の増大に伴って、一定電源出力が維持されるパフ動作の回数が減少する。或いは、パフ動作の回数の増大に伴って、電源出力が増大する増大幅が増大する。或いは、パフ動作の回数の増大に伴って、一定電源出力が維持されるパフ動作の回数が減少し、かつ、電源出力が増大する増大幅が増大する。
さらには、熱源制御部53は、基準電源出力として第1基準電源出力を用いる第1モードと、基準電源出力として第1基準電源出力よりも大きい第2基準電源出力を用いる第2モードとを制御してもよい。基準電源出力として、3段階以上の基準電源出力が準備されていてもよい。このようなケースにおいては、基準電源出力の切り替えは、押しボタン30の操作によって行われてもよい。例えば、1回の押しボタン30の押下によって第1モードが適用され、2回の押下によって第2モードが適用されてもよい。また、押しボタン30は、タッチセンサによって代替されてもよい。これらの操作によって、非燃焼型香味吸引器100の電源が投入されてもよい。すなわち、押しボタン30の操作によって電源の投入及び基準電源出力の切り替えが1つの動作によって行われてもよい。但し、押しボタン30の操作によって電源を投入する動作は、基準電源出力を切り替える動作と別々であってもよい。
第2に、熱源制御部53は、エアロゾルを吸引する1回あたりのパフ動作の所用時間が標準所要時間区間内であるユーザに適用すべき標準モードと、エアロゾルを吸引する1回あたりのパフ動作の所用時間が標準所要時間区間よりも短いユーザに適用すべき短縮モードとを制御する。ここで、標準所要時間区間とは、エアロゾルの供給量(TPM:Total Particulate Matter量)のバランスが特に良好な時間区間を意味する。
具体的には、熱源制御部53は、標準モードの1回あたりのパフ動作において、第1時間が経過するまでの区間で標準電源出力を熱源80に供給するように電源10を制御し、第1時間が経過した後の区間で標準電源出力よりも小さい電源出力を熱源80に供給するように電源10を制御する。なお、熱源制御部53は、第1時間が経過した後の区間において、熱源80に対する電源出力を直ちにゼロにしてもよく、熱源80に対する電源出力を徐々に減少してもよい。
ここで、第1時間は、上述した標準所要時間区間の終了タイミングと同じであることが好ましい。但し、第1時間は、エアロゾルの供給量(TPM量)のバランスが許容される範囲内で、標準所要時間区間の終了タイミングよりも長くてもよい。
一方で、熱源制御部53は、短縮モードの1回あたりのパフ動作において、第2時間が経過するまでの区間で標準電源出力よりも大きい第1電源出力を熱源80に供給するように電源10を制御し、第2時間後の第3時間が経過するまでの区間で第1電源出力よりも小さい第2電源出力を熱源80に供給するように電源10を制御し、第3時間が経過した後の区間で第2電源出力よりも小さい電源出力を熱源80に供給するように電源10を制御する。なお、熱源制御部53は、第3時間が経過した後の区間において、熱源80に対する電源出力を直ちにゼロにしてもよく、熱源80に対する電源出力を徐々に減少してもよい。
ここで、第2時間は、上述した標準所要時間区間の開始タイミングよりも短いことが好ましい。但し、第2時間は、標準所要時間区間内に含まれてもよく、標準所要時間区間の終了タイミングよりも長くてもよい。第3時間は、上述した標準所要時間区間の終了タイミングと同じであることが好ましい。但し、第3時間は、エアロゾルの供給量(TPM量)のバランスが許容される範囲内で、標準所要時間区間の終了タイミングよりも長くてもよい。
また、第1電源出力よりも小さい第2電源出力は、上述した標準電源出力と同じでもよい。但し、第2電源出力は、標準電源出力よりも大きくてもよく、標準電源出力よりも小さくてもよい。
なお、上述したように、熱源制御部53は、パフ動作の回数の増大に伴って、熱源80に対する電源出力を基準電源出力から段階的に増大する。言い換えると、1回あたりのパフ動作における標準電源出力は、パフ動作の回数の増大に伴って増大することに留意すべきである。
熱源制御部53は、ユーザのパフ動作の学習によって、標準モード又は短縮モードを設定してもよい。詳細には、熱源制御部53は、学習によって得られた1回あたりのパフ動作の所要時間が標準所要時間区間内である場合に、標準モードを設定する。熱源制御部53は、学習によって得られた1回あたりのパフ動作の所要時間が標準所要時間区間よりも短い場合には、短縮モードを設定する。
第1実施形態において、電装ユニット110に対して、霧化ユニット120が着脱可能である。また、電装ユニット110を含む本体ユニットに対して、カプセルユニット130が着脱可能である。言い換えると、電装ユニット110は、複数回のパフ動作シリーズに亘って使い回すことが可能である。パフ動作シリーズとは、所定回数のパフ動作を繰り返す一連の動作である。従って、最初のパフ動作シリーズにおいて1回あたりのパフ動作の所要時間を学習することによって、2回目以降のパフ動作シリーズにおいて標準モード又は短縮モードが設定されてもよい。或いは、1回あたりのパフ動作シリーズにおいて、最初のn回のパフ動作において1回あたりのパフ動作の所要時間を学習することによって、n+1(或いは、n+2)回目以降のパフ動作について標準モード又は短縮モードが設定されてもよい。
或いは、熱源制御部53は、ユーザの操作によって、標準モード又は短縮モードを設定してもよい。このようなケースにおいては、標準モード及び短縮モードを切り替えるためのスイッチが非燃焼型香味吸引器100に設けられる。なお、1回あたりのパフ動作シリーズ内において、標準モード及び短縮モードの切り替えを許容してもよい。或いは、1回あたりのパフ動作シリーズ内において、標準モード及び短縮モードの切り替えを許容せずに、最初に設定されたモードが固定的に適用されてもよい。
(発光態様)
以下において、第1実施形態に係る発光態様の一例について説明する。図6及び図7は、第1実施形態に係る発光態様の一例を示す図である。図6及び図7では、パフ動作の回数が8回(所定回数)に達した場合に、原則として、パフ動作シリーズをユーザが終了すべきであるケースについて例示する。
第1に、発光態様の第1例について、図6を参照しながら説明する。図6に示すように、パフ状態における第1発光パターンは、パフ動作の回数に依存せずに一定である。一方で、非パフ状態における第2発光パターンは、パフ動作の回数に応じて変化する。
例えば、図6に示すように、非パフ状態#1〜非パフ状態#4においては、第2発光態様として、発光態様#2−1が用いられる。非パフ状態#5〜非パフ状態#7においては、第2発光態様として、発光態様#2−2が用いられる。非パフ状態#8において、第2発光態様として、発光態様#2−3が用いられる。なお、9回目以降の非パフ状態においては、上述した終了発光態様が用いられる。
一方で、パフ状態#1〜パフ状態#8においては、第1発光態様として、発光態様#1が用いられる。9回目以降のパフ状態においても、第1発光態様として、発光態様#1が用いられてもよいし、8回(所定回数)を超えたパフであることを示すために、第1発光態様及び第2発光態様と異なる発光態様が用いられてもよい。
発光態様#1、発光態様#2−1、発光態様#2−2、発光態様#2−3及び終了発光態様は、互いに異なる発光態様である。上述したように、発光態様とは、発光素子40の光量、点灯状態の発光素子40の数、発光素子40の色、発光素子40の点灯及び発光素子40の消灯を繰り返す周期などのパラメータの組合せによって定義される。異なる発光態様とは、上述したパラメータのいずれかが異なっている発光態様を意味する。
例えば、発光態様#1は、燃焼を伴ってエアロゾルを生じる一般的なシガレットの使用感に似せるために、燃焼をイメージさせる発光態様であることが好ましい。発光態様#2−1は、パフ動作シリーズの序盤をイメージさせる発光態様であり、発光態様#2−2は、パフ動作シリーズの中盤をイメージさせる発光態様であり、発光態様#2−3は、パフ動作シリーズの終盤をイメージさせる発光態様であることが好ましい。終了発光態様は、パフ動作を終了すべきタイミングである旨をユーザに通知する態様であることが好ましい。
第2に、発光態様の第1例について、図7を参照しながら説明する。図7に示すように、パフ状態における第1発光パターン及び非パフ状態における第2発光パターンの双方は、パフ動作の回数に応じて変化する。
例えば、図7に示すように、非パフ状態においては、図6に示すケースと同様に、第2発光態様として、発光態様#2−1、発光態様#2−2及び発光態様#2−3が用いられる。
一方で、パフ状態#1〜パフ状態#4においては、第1発光態様として、発光態様#1−1が用いられる。パフ状態#5〜パフ状態#7においては、第1発光態様として、発光態様#1−2が用いられる。パフ状態#8において、第1発光態様として、発光態様#1−3が用いられる。なお、9回目以降のパフ状態においては、発光態様#1−4が用いられる。
発光態様#1−1は、パフ動作シリーズの序盤をイメージさせる発光態様であり、発光態様#1−2は、パフ動作シリーズの中盤をイメージさせる発光態様であり、発光態様#1−3は、パフ動作シリーズの終盤をイメージさせる発光態様であることが好ましい。なお、発光態様#1−4は、終了発光態様と同様に、パフ動作を終了すべきタイミングである旨をユーザに通知する態様であることが好ましい。
第1実施形態においては、図6及び図7に示すように、非パフ状態#1(すなわち、非燃焼型香味吸引器100の電源投入直後の非パフ状態)における発光態様が第2発光態様(発光態様#2−1)であるケースについて例示した。しかしながら、実施形態は、これに限定されるものではない。非パフ状態#1における発光態様は、第2発光態様と異なる開始発光態様であってもよい。開始発光態様は、パフ動作を開始する準備が整った旨をユーザに通知する態様であることが好ましい。
(パフ動作シリーズにおける電力制御)
以下において、第1実施形態に係るパフ動作シリーズにおける電力制御の一例について説明する。図8及び図9は、第1実施形態に係るパフ動作シリーズにおける電力制御の一例を示す図である。図8及び図9では、パフ動作の回数が8回(所定回数)に達した場合に、原則として、パフ動作シリーズをユーザが終了すべきであるケースについて例示する。また、非パフ状態においては、熱源80に電源出力が供給されないため、図8及び図9では、非パフ状態における電源出力の挙動が省略されていることに留意すべきである。
ここでは、熱源80に供給される電源出力が熱源80に印加される電圧によって制御されるケースについて例示する。従って、第1実施形態においては、電源出力が電圧と同義であると考えてよい。また、図8は、基準電圧として第1電圧を用いる第1モード(Lowモード)を示しており、図9は、基準電圧として第1電圧よりも高い第2電圧を用いる第2モード(Highモード)を示している。但し、基準電圧が異なっているが、第1モード(Lowモード)及び第2モード(Highモード)において、熱源80に印加される電圧の挙動は同様である。
図8及び図9に示すように、熱源制御部53は、エアロゾルを吸引するパフ動作の回数の増大に伴って、熱源80に印加する電圧を基準電圧から段階的に増大する。具体的には、パフ状態#1〜パフ状態#4において、熱源80に印加される電圧は一定であり、基準電圧が熱源80に印加される。パフ状態#5〜パフ状態#7においては、熱源80に印加される電圧は一定であり、基準電圧よりも1段階大きい電圧が熱源80に印加される。パフ状態#8においては、基準電圧よりも2段階大きい電圧が熱源80に印加される。9回目以降のパフ状態においては、基準電圧よりも小さい電圧が熱源80に印加される。
上述したように、熱源制御部53は、エアロゾルを吸引するパフ動作の回数の増大に伴って、熱源80に印加する電圧の勾配を増大する。
例えば、パフ動作の回数の増大に伴って、一定電圧が維持されるパフ動作の回数が減少する。すなわち、基準電圧が印加されるパフ動作の回数が4回であり、基準電圧よりも1段階大きい電圧が印加されるパフ動作の回数が3回であり、基準電圧よりも2段階大きい電圧が印加されるパフ動作の回数が1回である。或いは、パフ動作の回数の増大に伴って、一定電圧が維持されるパフ動作の回数が減少する。或いは、2回目の電圧の増大幅Yは、1段階目の電圧の増大幅Xよりも大きい。
これによって、一定電圧が維持されるパフ動作の回数と電圧が増大する増大幅とによって定義される電圧の勾配(θ1及びθ2)は、パフ動作の回数の増大に伴って増大する。言い換えると、パフ動作シリーズの中盤の勾配θ2は、パフ動作シリーズの序盤の勾配θ1よりも大きい。
図8及び図9では、熱源80に印加される電圧が増大する段階数が2段階であるが、実施形態は、これに限定されるものではない。熱源80に印加される電圧が増大する段階数は、3段階以上であってもよい。或いは、熱源80に印加される電圧が増大する段階数は、1段階であってもよい。
(1回あたりのパフ動作における電力制御)
以下において、第1実施形態に係る1回あたりのパフ動作における電力制御の一例について説明する。図10及び図11は、第1実施形態に係る1回あたりのパフ動作における電力制御の一例を示す図である。図10及び図11では、パフ動作の回数が8回(所定回数)に達した場合に、原則として、パフ動作シリーズをユーザが終了すべきであるケースについて例示する。
ここでは、熱源80に供給される電源出力が熱源80に印加される電圧によって制御されるケースについて例示する。従って、第1実施形態においては、電源出力が電圧と同義であると考えてよい。また、図10は、標準モードにおいて熱源80に印加される電圧の挙動を示しており、図11は、短縮モードにおいて熱源80に印加される電圧の挙動を示している。
図10に示すように、標準モードにおいて、第1時間T1が経過するまでの区間で標準電圧が熱源80に印加される。第1時間T1が経過した後の区間で標準電圧よりも小さい電圧が熱源80に印加される。
ここでは、第1時間T1が標準所要時間区間の終了タイミングと同じであるケースを例示している。但し、第1時間T1は、上述したように、これに限定されるものではない。
図11に示すように、短縮モードにおいて、第2時間T2が経過するまでの区間で標準電圧よりも大きい第1電圧が熱源80に印加される。第2時間T2後の第3時間T3が経過するまでの区間で第1電圧よりも小さい第2電圧が熱源80に印加される。第3時間T3が経過した後の区間で第2電圧よりも小さい電圧が熱源80に印加される。
ここでは、第2時間が標準所要時間区間の開始タイミングよりも短いケースを例示している。第3時間が標準所要時間区間の終了タイミングと同じであるケースを例示している。第2電圧が標準電圧よりも小さいケースを例示している。但し、第2時間T2、第3時間T3、第2電圧は、上述したように、これに限定されるものではない。
なお、標準モード又は短縮モードが設定されている場合において、1回あたりのパフ動作の所要時間が変化することも考えられる。このようなケースであっても、図10又は図11に示す電圧のプロファイルをトレースして、パフ動作の終了とともに電圧がゼロになることに留意すべきである。言い換えると、予め定められた動作モードに従って熱源に対する電源出力を制御すればよいため、熱源80に電源出力が供給されている間において、かかる電源出力の供給量をAir flow(吸引量)に基づいて制御し続けるといった複雑な制御が不要であることに留意すべきである。
(作用及び効果)
第1実施形態では、制御回路50(パフ検出部51)は、センサ20から出力される2以上の出力値によって構成される傾きが所定符号(例えば、負)を有しており、かつ、所定符号を有する傾きの絶対値が所定値よりも大きい場合に、パフ区間の開始又は終了を検出する。従って、高所における圧力変化や人の声の振動等の本来パフ区間の開始として意図しないセンサの出力結果をパフ区間の開始と誤検出するおそれ及び熱源80に対する電源出力の追従性が悪化するおそれを軽減することができ、パフ区間の検出精度を高めることができる。すなわち、パフ区間の検出精度の向上及び電源出力の追従性の向上を両立することができる。
第1実施形態では、パフ区間の開始又は終了の検出において、ユーザのパフ動作に応じて変化するコンデンサの電気容量を出力するセンサ20が用いられる。図5に示すように、吸引動作の初期及び終期において空気流路を構成するハウジング内の圧力変化が特異的である点に着目して、このような圧力変化を出力可能なセンサを用いることによって、パフ区間の検出のレスポンスが向上する。
第1実施形態では、パフ区間外においてセンサ20から出力される出力値を監視するサンプリング周期(Δta又はΔtc)は、パフ区間内においてセンサ20から出力される出力値を監視するサンプリング周期(Δtb)よりも短い。これによって、パフ区間の開始検出の精度を維持することによって熱源80に対する電源出力の追従性を担保しながら、パフ区間においてセンサ20から出力される出力値の監視に必要な電力を低減することができる。なお、パフ区間の終了検出の精度がパフ区間の開始検出の精度よりも低くても問題ないことに留意すべきである。
第1実施形態では、制御回路50(パフ検出部51)は、パフ区間の開始が検出される前において、連続するm回(mは、2以上の整数)のS(n)について、全てのS(n)が負の値であり、かつ、全てのS(n)の絶対値が第1の値よりも大きい条件が満たされた場合に、パフ区間の開始を検出する。一方で、制御回路50(パフ検出部51)は、パフ区間の開始が検出された後において、連続するm回のS(n)について、S(n)が負の値であり、かつ、S(n)の絶対値が第1の値よりも大きい条件が満たされた場合に、パフ区間の終了を検出する。このように、パフ区間の開始又は終了を検出する場合に、連続するm回のS(n)を用いることによって、パフ区間の検出精度を高めることができる。
第1実施形態では、発光素子制御部52は、エアロゾルを吸引していない非パフ状態において、第1発光態様とは異なる第2発光態様で発光素子40を制御する。これによって、非パフ状態においても、非燃焼型香味吸引器100が使用可能な状態であるのか否かをユーザに把握させることができる。また、パフ状態の発光態様が非パフ状態の発光態様と異なるため、燃焼を伴ってエアロゾルを生じる一般的なシガレットの使用感に似せた使用感を実現できる。
第1実施形態では、第2発光態様は、エアロゾルを吸引するパフ動作の回数に応じて変化する。これによって、発光素子40の発光を視認しやすい非パフ状態において、第2発光態様の変化によってパフの進捗状態をユーザが容易に把握することができる。
第1実施形態では、熱源制御部53は、エアロゾルを吸引するパフ動作の回数の増大に伴って、熱源80に対する電源出力を基準電源出力から段階的に増大する。これによって、燃焼を伴ってエアロゾルを発生する一般的なシガレットにエアロゾルの供給量を近づけることができ、一般的なシガレットに似せた使用感を実現することができる。
第1実施形態では、熱源制御部53は、保持体60(エアロゾル源)よりも吸口側にたばこ源131を配するとともに、エアロゾルを吸引するパフ動作の回数の増大に伴って、熱源80に対する電源出力を基準電源出力から段階的に増大する。これによって、アルカロイドの供給量が初期パフのアルカロイドの供給量に近いレベルに維持することができる。
具体的には、既存の電子シガレットのようなエアロゾル源にアルカロイドが含まれている構成では、エアロゾルに含まれるアルカロイドの割合は一定である。そのため、係る構成を用いて、一般的なシガレットにエアロゾルの供給量を近づけるために、熱源80に対する電源出力を基準電源出力から段階的に増大すると、エアロゾル供給量に比例してアルカロイドの供給量が増大する。
これに対して、第1実施形態では、保持体60(エアロゾル源)よりも吸口側にたばこ源131が配置される構成を採用する。本発明者等は、パフ回数の増大に伴ってエアロゾルに含まれるアルカロイドの割合が減少するという現象を見出した。これによって、一般的なシガレットにエアロゾルの供給量を近づけるために、熱源80に対する電源出力を基準電源出力から段階的に増大すると、アルカロイドの供給量が初期パフのアルカロイドの供給量に近いレベルに維持される。
このように、第1実施形態では、保持体60(エアロゾル源)よりも吸口側にたばこ源131が配置される構成において、熱源制御部53は、エアロゾルを吸引するパフ動作の回数の増大に伴って、熱源80に対する電源出力を基準電源出力から段階的に増大する。これによって、一般的なシガレットにエアロゾルの供給量を近づけながらも、アルカロイドの供給量が初期パフのアルカロイドの供給量に近いレベルに維持することができる。
第1実施形態では、熱源制御部53は、基準電源出力として第1基準電源出力を用いる第1モードと、基準電源出力として第1基準電源出力よりも大きい第2基準電源出力を用いる第2モードとを制御する。これによって、1つの非燃焼型香味吸引器100によって、ユーザの嗜好に応じたエアロゾル量をユーザが選択することができる。
第1実施形態では、短縮モードの導入によって、1回あたりのパフ動作の所用時間が標準所要時間よりも短いユーザであっても、標準モードよりも早く熱源の温度を上昇することによって、このようなユーザの満足度を向上することができる。動作モードによらずに、第1時間又は第3時間が経過した後の区間で、熱源に対する電源出力を減少するため、分解物質の吸引が抑制され、喫味の低下が抑制される。
第1実施形態では、予め定められた動作モード(標準モード及び短縮モード)を準備しており、予め定められた動作モードに従って熱源に対する電源出力を制御すればよい。これによって、熱源80に対する電源出力が供給されている間において、かかる電源出力の供給量をAir flow(吸引量)に基づいて制御し続けるといった複雑な制御が不要である。言い換えると、喫味の低下及びユーザの満足度の向上を簡易な構成で実現できる。
[変更例1]
以下において、第1実施形態の変更例1について説明する。以下においては、第1実施形態に対する相違点について主として説明する。
具体的には、上述した第1実施形態では、熱源制御部53は、電源10から熱源80に印加される電圧の制御によって、電源10から熱源80に対する電源出力を制御する。詳細には、熱源制御部53は、エアロゾルを吸引するパフ動作の回数の増大に伴って、熱源80に対する電源出力(電圧)を基準電源出力(基準電圧)から段階的に増大する(図9を参照)。
これに対して、変更例1では、熱源制御部53は、電源10から熱源80に印加される電圧をパルス制御によって制御しており、熱源80に電圧を印加するパルス幅(Duty比)の制御によって、電源10から熱源80に対する電源出力を制御する。詳細には、熱源制御部53は、エアロゾルを吸引するパフ動作の回数の増大に伴って、熱源80に電圧を印加するパルス幅を基準パルス幅から段階的に短縮する(図12を参照)。
なお、図12では、図9に示す例に倣って、パフ状態#4とパフ状態#5との間で電源出力を増大するケースが例示されている。図12では、パフ状態#4及びパフ状態#5以外のパフ状態は省略されているが、パルス幅(Duty比)の制御によって、図9に示す例と同様の効果が得られることは勿論である。
[変更例2]
以下において、第1実施形態の変更例2について説明する。以下においては、第1実施形態に対する相違点について主として説明する。
具体的には、上述した第1実施形態では、熱源制御部53は、電源10から熱源80に印加される電圧の制御によって、電源10から熱源80に対する電源出力を制御する。詳細には、熱源制御部53は、エアロゾルを吸引するパフ動作の回数の増大に伴って、熱源80に対する電源出力(電圧)を基準電源出力(基準電圧)から段階的に増大する(図9を参照)。
これに対して、変更例2では、熱源制御部53は、熱源80に電圧を印加する時間間隔の制御によって、電源10から熱源80に対する電源出力を制御する。詳細には、熱源制御部53は、エアロゾルを吸引するパフ動作の回数の増大に伴って、熱源80に電圧を印加する時間間隔を基準時間間隔から段階的に延長する(図13を参照)。
変更例2において、基準時間間隔とは、ユーザがパフ動作を継続している場合に、熱源80に対する電圧の印加を継続する最大時間を意味する。従って、ユーザがパフ動作を継続する時間が基準時間間隔を超えると、熱源80に対する電圧の印加が停止する。なお、電圧の印加が停止してもユーザのパフ動作が継続している間は、発光素子40の第1発光態様を維持する。これによって、1回あたりのパフ動作において熱源80に供給される総電源出力が変化するため、図9に示す例と同様の効果が得られる。
なお、第1実施形態で説明した標準モード及び短縮モードが導入される場合には、エアロゾルを吸引するパフ動作の回数の増大に伴って、第1時間、第2時間及び第3時間が調整(延長)されてもよい。
[変更例3]
以下において、第1実施形態の変更例3について説明する。以下においては、第1実施形態に対する相違点について主として説明する。
具体的には、上述した第1実施形態では、上述の第1実施形態において詳細に説明したとおり、制御回路50(パフ検出部51)は、パフ区間の開始が検出される前において、連続するm回(mは、2以上の整数)のS(n)について、全てのS(n)が負の値であり、かつ、全てのS(n)の絶対値が第1の値よりも大きい条件が満たされた場合に、パフ区間の開始を検出する。これによって、ユーザが非燃焼型香味吸引器100の吸口部から非燃焼型香味吸引器100の内部に向けて吹込を行ったケースにおいても、このような動作をパフ区間の開始と誤検出するおそれを軽減することができる。
これに対して、変更例3では、ユーザが吹込を行った場合に、吹込を検出するとともに、吹込が検出されたことをユーザに通知する手段をさらに備える。
具体的には、制御回路50(パフ検出部51)は、パフ区間の開始が検出される前において、連続するm回のS(n)について、全てのS(n)が正の値であり、かつ、全てのS(n)の絶対値が第1の値よりも大きい条件が満たされた場合に、吹込の開始を検出する。すなわち、変更例3では、吹込が行われた場合に得られるセンサ出力パターンが、パフ動作が行われた場合に得られるパターンに対して正負の符号が逆となることを利用して、吹込の検出が行われる。
パフ検出部51において吹込が検出された場合に、発光素子制御部52は、上述の第1発光態様及び第2発光態様と異なる発光態様で発光素子40を制御する。すなわち、変更例3では、上述した第1発光態様及び第2発光態様と異なる発光態様で発光素子40を制御することによって、吹込が検出されたことをユーザに通知する。
なお、パフ検出部51において吹込が検出された場合に、第1実施形態と同様に、熱源制御部53は、電源10から熱源80に対する電源出力の供給を行わないことは勿論である。
[第2実施形態]
以下において、第2実施形態について説明する。以下においては、第1実施形態に対する差異について主として説明する。
第1実施形態では、制御回路50(パフ検出部51)は、センサ20から出力される2以上の出力値によって構成される傾きによって、パフ区間の開始を検出する。これに対して、第2実施形態では、制御回路50は、図14に示すように、認証部54を有する。
ここで、第1実施形態では、センサ20から出力される出力値は、コンデンサの電気容量を示す値(例えば、電圧値又は電流値)である。出力値から導き出される応答値は、センサ20から出力される出力値そのものである。すなわち、応答値は、コンデンサの電気容量を示す値(例えば、電圧値)である。
これに対して、第2実施形態では、センサ20から出力される出力値は、コンデンサの電気容量を示す値に限られず、吸口側から吸口側に向けて吸引される空気(すなわち、ユーザのパフ動作)に応じて変化する値であってもよい。言い換えると、センサ20から出力される出力値は、ユーザのパフ動作に応じて変化する環境(例えば、ハウジング内の圧力や流速)を示す値(例えば、電圧値又は電流値)であってもよい。センサ20から出力される出力値は、ユーザのパフ動作に応じて変化する環境を示す値そのものであってもよく、当該値の所定変換によって得られる値であってもよい。例えば、出力値は、センサ20によって検出される値(圧力を示す値)の変換によって得られる流速値であってもよい。同様に、出力値から導き出される応答値は、センサ20から出力される出力値そのものであってもよく、センサ20から出力される出力値の所定変換によって得られる値(例えば、流速値)であってもよい。
例えば、出力値が圧力を示す値の変換によって得られる流速値である場合には、センサ20は、センサ20によって検出される値(圧力を示す値)を時間軸上にプロットすることによって得られる波形の振幅や周波数に基づいて流速値を取得する。これによって、センサ20は、センサ20によって検出される値の所定変換によって流速値を出力することができる。また、センサ20として、第1実施形態で説明したコンデンサマイクロフォンセンサを用いたケースにおいて、応答値が圧力を示す値の変換によって得られる流速値である場合には、制御回路50は、センサ20から出力される出力値(圧力を示す値)を時間軸上にプロットすることによって得られる波形の振幅や周波数に基づいて流速値を取得する。これによって、センサ20から出力される出力値の所定変換によって応答値(例えば、流速値)を取得することができる。
詳細には、制御回路50(パフ検出部51)は、センサ20から出力される出力値から導き出される応答値が吸引条件を満たす場合に、ユーザのパフ動作を検出する。さらに、制御回路50(認証部54)は、センサ20から出力される出力値から導き出される応答値が認証条件を満たす場合に、ユーザが正規ユーザであると認証する。
ここで、認証条件は、応答条件と異なっていることに留意すべきである。「認証条件が応答条件と異なる」とは、認証条件が満たされているか否かの判断基準(例えば、閾値や閾値と比較される値)が、吸引条件が満たされているか否かの判断基準(例えば、閾値や閾値と比較される値)と異なることを意味してもよく、認証条件が満たされているか否かの判断タイミングが、吸引条件が満たされているか否かの判断タイミングと異なることを意味してもよい。なお、認証条件が満たされているか否かの判断タイミングが、吸引条件が満たされているか否かの判断タイミングと異なる場合には、認証条件が満たされているか否かの判断基準は、吸引条件が満たされているか否かの判断基準と同じであってもよいことは勿論である。
上述したように、第2実施形態において、制御回路50は、センサ20から出力される出力値から導き出される応答値が吸引条件を満たす場合に、ユーザのパフ動作を検出するとともに、センサ20から出力される出力値から導き出される応答値が認証条件を満たす場合に、ユーザが正規ユーザであると認証する。
第2実施形態において、制御回路50は、1回のパフ動作毎に吸引条件が満たされているか否か及び認証条件が満たされているか否かを判断する。制御回路50は、吸引条件が満たされた後に、認証条件が満たされているか否かを判断することが好ましい。
ここで、制御回路50は、吸引条件が満たされた後に、認証条件が満たされているか否かを判断する場合には、吸引条件が満たされたタイミングと認証条件が満たされているか否かを判断するタイミングとの間隔(以下、判定間隔)は予め定められていることが好ましい。判定間隔は、例えば、10msec以上300msec以下である。判定時間の下限は、30msecであることが好ましく、50msecであることがさらに好ましい。判定時間の上限は、200msecであることが好ましく、150msecであることがさらに好ましい。
第1に、吸引条件は、センサ20から出力される出力値から導き出される応答値の絶対値が所定絶対値を超えることであり、認証条件は、センサ20から出力される出力値から導き出される2以上の応答値によって構成される傾きが所定傾きを超えることであってもよい。ここでは、応答値が流速値であるケースを例示しているが、応答値は、センサ20から出力される圧力を示す値であってもよい。
例えば、図15に示すように、応答値(ここでは、流速値)の変化態様が異なるパフ動作A及びパフ動作Bを例に挙げて説明する。例えば、パフ動作Aについては、タイミングSP1において、応答値の絶対値PA1が所定絶対値を超えるため、吸引条件が満たされる。続いて、タイミングSP2において、2以上の応答値によって構成される傾き(すなわち、応答値の絶対値PA1と応答値の絶対値PA2とを結ぶ直線の傾き)が所定傾きを超えるため、認証条件が満たされる。一方で、パフ動作Bについては、タイミングSP1において、応答値の絶対値PB1が所定絶対値を超えるため、吸引条件が満たされる。しかしながら、タイミングSP2において、2以上の応答値によって構成される傾き(すなわち、応答値の絶対値PB1と応答値の絶対値PB2とを結ぶ直線の傾き)が所定傾きを超えないため、認証条件が満たされない。なお、吸引条件が満たされたタイミング(SP1)と認証条件が満たされているか否かを判断するタイミング(SP2)とのタイミングの間隔(判定間隔)は、例えば、予め定められている。
このようなケースにおいて、制御回路50は、吸引条件が満たされた場合に、熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給を開始してもよい。或いは、制御回路50は、認証条件が満たされた場合に、熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給を開始してもよい。
さらには、制御回路50は、吸引条件が満たされた場合に、熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給を開始するとともに、吸引条件が満たされた後に認証条件が満たされなかった場合に、熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給を停止してもよい。なお、制御回路50は、吸引条件が満たされた場合に、熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給を開始するとともに、吸引条件が満たされた後に認証条件が満たされる場合に、熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給を継続する。
第2に、吸引条件は、センサ20から出力される出力値から導き出される応答値の絶対値が第1絶対値を超えることであり、認証条件は、センサ20から出力される出力値から導き出される応答値の絶対値が第1絶対値よりも大きい第2絶対値を超えることであってもよい。ここでは、応答値が流速値であるケースを例示しているが、応答値は、センサ20から出力される圧力を示す値であってもよい。
例えば、図16に示すように、応答値(ここでは、流速値)の変化態様が異なるパフ動作A及びパフ動作Bを例に挙げて説明する。例えば、パフ動作Aについては、タイミングSP1において、応答値の絶対値PA1が第1絶対値を超えるため、吸引条件が満たされる。続いて、タイミングSP2において、応答値の絶対値PA2が第2絶対値を超えるため、認証条件が満たされる。一方で、パフ動作Bについては、タイミングSP1において、応答値の絶対値PB1が第1絶対値を超えるため、吸引条件が満たされる。しかしながら、タイミングSP2において、応答値の絶対値PB2が第2絶対値を超えないため、認証条件が満たされない。なお、吸引条件が満たされたタイミング(SP1)と認証条件が満たされているか否かを判断するタイミング(SP2)とのタイミングの間隔(判定間隔)は、例えば、予め定められている。
このようなケースにおいて、制御回路50は、吸引条件が満たされた場合に、熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給を開始してもよい。或いは、制御回路50は、認証条件が満たされた場合に、熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給を開始してもよい。
さらには、制御回路50は、吸引条件が満たされた場合に、熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給を開始するとともに、吸引条件が満たされた後に認証条件が満たされなかった場合に、熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給を停止してもよい。なお、制御回路50は、吸引条件が満たされた場合に、熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給を開始するとともに、吸引条件が満たされた後に認証条件が満たされる場合に、熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給を継続する。
第2実施形態において、非燃焼型香味吸引器100は、ユーザに少なくとも吸引条件が満たされたか否かを知らせることが好ましい。例えば、制御回路50は、吸引条件が満たされた場合に、発光素子40を第1態様(例えば、第1実施形態で説明した第1発光態様)にて発光せることができる。また、制御回路50は、さらに認証条件が満たされた場合に、発光素子40を第2態様(例えば、第1実施形態で説明した第1発光態様)にて発光させてもよい。第1態様は第2態様と同じであってもよく、第2態様と異なっていてもよい。制御回路50は、吸引条件が満たされた場合に、発光素子40を第1態様(例えば、第1実施形態で説明した第1発光態様)にて発光させ、認証条件が満たされなかった場合に、発光素子40を第3態様(例えば、認証エラーを通知する態様)にて発光させる。ここで、第3態様は、例えば、緑色の発光素子40の点滅などであり、第1態様及び第2態様と異なっている。制御回路50は、吸引条件が満たされなかった場合には、発光素子40を第4態様(例えば、第1実施形態で説明した第2発光態様)にて発光させる。これによって、吸引条件が満たされたか否か及び認証条件が満たされたか否かをユーザが容易に把握することができる。
(作用及び効果)
第2実施形態では、制御回路50は、センサ20から出力される出力値から導き出される応答値が吸引条件を満たす場合に、ユーザのパフ動作を検出するとともに、センサ20から出力される出力値から導き出される応答値が認証条件を満たす場合に、ユーザが正規ユーザであると認証する。すなわち、パフ動作を検出するためのセンサ20を流用してユーザ認証が行われるため、ユーザ認証を行うための部品点数の増大を回避しながらも、ユーザ認証を実現することができる。
第2実施形態では、制御回路50は、1回のパフ動作毎に吸引条件が満たされているか否か及び認証条件が満たされているか否かを判断する。パフ動作毎にユーザ認証が行われるため、非正規ユーザの不正使用を効果的に抑制することができる。
第2実施形態では、制御回路50は、認証条件が満たされた場合に、熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給を開始する。従って、非正規ユーザによるエアロゾルの吸引を抑制するできる。
第2実施形態では、制御回路50は、吸引条件が満たされた場合に、熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給を開始するとともに、吸引条件が満たされた後に認証条件が満たされなかった場合に、熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給を停止する。従って、認証条件が満たされるタイミングを待たずに熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給が開始するため、ユーザのパフ動作の検出に応じて速やかに熱源80(霧化部)の温度を上昇することができ、かつ、非正規ユーザの不正使用を効果的に抑制することができる。
第2実施形態では、制御回路50は、吸引条件が満たされた場合に、熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給を開始するとともに、吸引条件が満たされた後に認証条件が満たされる場合に、熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給を継続する。従って、認証条件が満たされるタイミングを待たずに熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給が開始するため、ユーザのパフ動作の検出に応じて速やかに熱源80(霧化部)の温度を上昇することができ、かつ、正規ユーザに対するエアロゾルのデリバリーの遅延が抑制される。
[変更例1]
以下において、第2実施形態の変更例1について説明する。以下においては、第2実施形態に対する差異について主として説明する。
具体的には、変更例1においては、制御回路50(認証部54)は、第1パフ動作における認証条件として第1認証条件を用い、第1認証条件が満たされた後の第2パフ動作における認証条件として第1認証条件とは異なる第2認証条件を用いる。第2認証条件は、第1認証条件よりも満たされやすい条件であることが好ましい。詳細には、第2認証条件は、1回のパフ動作において、第1認証条件よりも早い段階で満たされやすい条件であってもよい。或いは、第2認証条件は、異なるパフ動作において、第1認証条件よりも継続的に満たされやすい条件であってもよい。
第1認証条件は、例えば、第2実施形態で説明した認証条件と同じであってもよい。すなわち、第1認証条件は、センサ20から出力される出力値から導き出される2以上の応答値によって構成される傾きが所定傾きを超えることであってもよく、センサ20から出力される出力値から導き出される応答値の絶対値が第2絶対値を超えることであってもよい。
第2認証条件は、例えば、第2実施形態で説明した吸引条件と同じであってもよい。すなわち、第2認証条件は、センサ20から出力される出力値から導き出される応答値の絶対値が所定絶対値を超えることであってもよく、センサ20から出力される出力値から導き出される応答値の絶対値が第1絶対値を超えることであってもよい。
ここで、制御回路50(認証部54)は、第1認証条件が満たされた後において、特定条件が満たされた場合に、第2認証条件ではなくて、第1認証条件を用いてもよい。特定条件とは、パフ動作シリーズが終了したと見倣せる条件である。パフ動作シリーズとは、所定回数のパフ動作を繰り返す一連の動作である。パフ動作シリーズにおいて、各パフ動作の間隔が所定間隔よりも短いことに留意すべきである。言い換えると、特定条件は、異なるユーザが非燃焼型香味吸引器100を使用する可能性があると見倣せる条件である。具体的には、特定条件は、非燃焼型香味吸引器100の電源が切断されることであってもよく、パフ動作が行われてからパフ動作が行われないまま所定時間が経過することであってもよい。
(作用及び効果)
変更例1では、制御回路50は、第1パフ動作における認証条件として第1認証条件を用い、第1認証条件が満たされた後の第2パフ動作における認証条件として第1認証条件とは異なる第2認証条件を用いる。言い換えると、第1パフ動作においては、ユーザ認証の精度として高い精度を維持しつつ、第2パフ動作においては、第1認証条件よりも満たされやすい第2認証条件を用いることによって、正規ユーザに対するエアロゾルのデリバリーの遅延を抑制することができる。
変更例1では、制御回路50は、第1認証条件が満たされた後において、特定条件が満たされた場合に、第2認証条件ではなくて、第1認証条件を用いる。従って、第2認証条件よりも満たされにくい第1認証条件を用いることによって、非正規ユーザの不正使用を抑制することができる。
[変更例2]
以下において、第2実施形態の変更例2について説明する。以下においては、第2実施形態に対する差異について主として説明する。
第2実施形態では、制御回路50は、1回のパフ動作毎に吸引条件が満たされているか否か及び認証条件が満たされているか否かを判断する。これに対して、変更例2では、制御回路50は、センサ20から出力される出力値から導きされる応答値に基づいて熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給を行う動作モードと、センサ20から出力される出力値から導きされる応答値に基づいて認証条件が満たされているか否かを判する認証モードとを有する。動作モードは、認証モードにおいて認証条件が満たされた後に起動する。なお、動作モードは、パフ動作シリーズが終了したと見倣せるタイミングで終了する。言い換えると、動作モードは、異なるユーザが非燃焼型香味吸引器100を使用する可能性があると見倣せるタイミングで終了する。具体的には、動作モードは、非燃焼型香味吸引器100の電源の切断に応じて終了してもよく、パフ動作が行われてからパフ動作が行われないまま所定時間が経過した場合に終了してもよい。動作モーとが終了すると、再び認証モードが起動することが好ましい。
詳細には、制御回路50(認証部54)は、認証モードにおいて、応答値の大きさを示す第1軸及び時間長を示す第2軸とによって定義される空間(以下、所定座標空間)において2以上の応答値によって表されるプロファイルが認証プロファイルと対応するか否かに基づいて、認証条件が満たされているか否かを判断する。
例えば、認証プロファイルは、応答値の絶対値、応答値が吸引に基づく値であるか否か、応答値が吹込みに基づく値であるか否か、応答値のサンプリング周期、又は、これらのパラメータの中から選択された1以上のパラメータによって定義される。これらのパラメータを用いることによって、認証プロファイルは、例えば、一定時間内における吸引の回数、一定時間内における吹込の回数、一定時間内における吸引及び吹込の組合せ、1回の吸引の時間長、1回の吹込の時間長、1回の吸引の最大流速値、1回の吹込の最大流速値、1回の吸引における2以上の流速値によって構成される傾き、或いは、1回の吹込における2以上の流速値によって構成される傾きなどで定義することができる。例えば、上述した一定時間の下限は0.1秒であり、一定時間の上限は5秒である。一定時間の下限は、0.3秒であってもよく、0.5秒であってもよい。一定時間の上限は、3秒であってもよい。
例えば、認証プロファイルは、図17に示すように、1回の吹込の最大流速値が互いに異なる複数回の吸引の組合せによって定義されてもよい。或いは、認証プロファイルは、図18に示すように、定時間内における吸引及び吹込の組合せによって定義されてもよい。なお、図18において、上側に凸のプロファイルは吸引に基づくプロファイルを表しており、下側に凸のプロファイルは吹込に基づくプロファイルを表していることに留意すべきである。
認証プロファイルは、予め登録されていてもよく、若しくは、ユーザによって登録さてもよい。認証プロファイルがユーザによって登録される場合には、制御回路50は、動作モード及び認証モードに加えて、登録モードを有することが好ましい。制御回路50は、登録モードにおいてセンサ20から出力される出力値から導き出される応答値を認証プロファイルとして登録する。
なお、制御回路50は、制御回路50は、例えば、上述した押しボタン30の操作或いはセンサ20を用いる操作によって登録モードに遷移する。
変更例2において、制御回路50は、動作モードにおいて、第2実施形態で説明した吸引条件が満たされた場合に、熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給を開始することが好ましい。但し、制御回路50は、動作モードにおいて、第2実施形態で説明した認証条件が満たされた場合に、熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給を開始してもよい。なお、認証モードで用いる認証条件(認証プロファイル)は、動作モードで用いる認証条件と異なることに留意すべきである。これらのケースにおいては、制御回路50は、1回のパフ動作毎に吸引条件(又は、認証条件)が満たされているか否かを判定することに留意すべきである。
(作用及び効果)
変更例2では、制御回路50は、センサ20から出力される出力値から導き出される応答値に基づいて熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給を行う動作モードと、センサ20から出力される出力値から導き出される応答値に基づいて認証条件が満たされているか否かを判する認証モードとを有する。従って、第2実施形態と同様に、部品点数の増大を回避しながらも、ユーザ認証を実現することができる。さらに、認証モードの導入によってパフ動作毎のユーザ認証を省略することができ、正規ユーザに対するデリバリーの遅延を抑制することができる。
変更例2では、制御回路50(認証部54)は、認証モードにおいて、所定座標空間において2以上の応答値によって表されるプロファイルが認証プロファイルと対応するか否かに基づいて、認証条件が満たされているか否かを判断する。認証条件が満たされているかを認証プロファイルを用いて判断するため、ユーザ認証の精度が向上する。
[変更例3]
以下において、第2実施形態の変更例3について説明する。以下においては、第2実施形態に対する差異について主として説明する。
変更例3において、制御回路50は、所定座標空間において2以上の応答値によって表されるプロファイルが解除プロファイルと対応する場合に、動作モードを終了する。動作モードが終了した場合には、認証モードにおいて認証プロファイルと対応する応答値がセンサ20から出力されなければ、熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給が行われないことに留意すべきである。
ここで、解除プロファイルは、予め登録されていてもよく、若しくは、ユーザによって登録さてもよい。解除プロファイルは、認証プロファイルと同じであってもよい。
このようなケースにおいて、制御回路50は、動作モード及び認証モードに加えて、解除モードを有することが好ましい。制御回路50は、例えば、上述した押しボタン30の操作或いはセンサ20を用いる操作によって解除モードに遷移する。制御回路50は、解除モードにおいて、解除プロファイルと対比すべき応答値を受け付けることに留意すべきである。
或いは、制御回路50は、所定座標空間において2以上の応答値によって表されるプロファイルがリセットプロファイルと対応する場合に、認証プロファイルをリセットする。認証プロファイルのリセットは、認証プロファイルを初期状態(例えば、工場出荷時の状態)に戻す処理である。例えば、初期状態において認証プロファイルが予め登録されている場合には、認証プロファイルのリセットは、現在登録されている認証プロファイルを初期状態において予め登録された認証プロファイルに戻す処理である。或いは、初期状態において認証プロファイルが予め登録されていない場合には、認証プロファイルのリセットは、認証プロファイルが登録されていない状態に戻す処理である。或いは、認証プロファイルのリセットは、初期状態において認証プロファイルが予め登録されているか否かによらずに、認証モードで用いる認証プロファイルを削除する処理であってもよい。なお、認証プロファイルを削除した後においても、改めて認証プロファイルが登録されてもよいことは勿論である。
ここで、リセットプロファイルは、予め登録されていてもよく、若しくは、ユーザによって登録さてもよい。リセットプロファイルは、認証プロファイルと同じであってもよい。リセットプロファイルは、初期状態(例えば、工場出荷時の状態)で予め登録されていた認証プロファイルであることが好ましい。
このようなケースにおいて、制御回路50は、動作モード及び認証モードに加えて、リセットモードを有することが好ましい。制御回路50は、例えば、上述した押しボタン30の操作或いはセンサ20を用いる操作によってリセットモードに遷移する。制御回路50は、リセットモードにおいて、リセットプロファイルと対比すべき応答値を受け付けることに留意すべきである。
変更例3において、非燃焼型香味吸引器100は、解除プロファイル又はリセットプロファイルをユーザに報知する報知部を有していてもよい。報知部は、例えば、発光素子40であり、発光素子40は、発光素子40の発光パターンによって解除プロファイル又はリセットプロファイルをユーザに報知する。なお、解除プロファイル又はリセットプロファイルの報知は、認証プロファイルに対応する吸引(又は吹込)とは異なる所定操作に応じて行われることが好ましい。例えば、非燃焼型香味吸引器100が外部機器(パーソナルコンピュータやスマートフォン)に接続可能であれば、正しいパスワードが外部機器に入力された場合に、解除プロファイル又はリセットプロファイルの報知が行われることが好ましい。或いは、押しボタン30を所定パターンで押下する操作が行われた場合に、解除プロファイル又はリセットプロファイルの報知が行われることが好ましい。所定パターンは、非燃焼型香味吸引器100の説明書に記載されていることが好ましい。
変更例3では、解除モードやリセットモードが準備されるケースを例示したが、これらのモードが準備されていなくてもよい。すなわち、制御回路50は、解除プロファイルやリセットプロファイルを動作モード中に受け付けてもよい。
なお、解除プロファイル及びリセットプロファイルは、例えば、認証プロファイルと同様に、応答値の絶対値、応答値が吸引に基づく値であるか否か、応答値が吹込みに基づく値であるか否か、応答値のサンプリング周期、又は、これらのパラメータの中から選択された1以上のパラメータによって定義される。これらのパラメータを用いることによって解除プロファイル及びリセットプロファイルは、例えば、一定時間内における吸引の回数、一定時間内における吹込の回数、一定時間内における吸引及び吹込の組合せ、1回の吸引の時間長、1回の吹込の時間長、1回の吸引の最大流速値、1回の吹込の最大流速値、1回の吸引における2以上の流速値によって構成される傾き、或いは、1回の吹込における2以上の流速値によって構成される傾きなどで定義することができる。
(作用及び効果)
変更例3では、制御回路50は、所定座標空間において2以上の応答値によって表されるプロファイルが解除プロファイルと対応する場合に、動作モードを終了する。従って、ユーザが正規ユーザであると認証された状態のまま、すなわち、動作モードが継続している状態のまま、非燃焼型香味吸引器100が放置されることを抑制することができる。これによって、非正規ユーザの不正使用を抑制することができる。
変更例3では、制御回路50は、所定座標空間において2以上の応答値によって表されるプロファイルがリセットプロファイルと対応する場合に、認証プロファイルをリセットする。従って、正規ユーザは、認証プロファイルを初期状態に戻すことができる。これによって、リセットプロファイルが認証プロファイルとは異なる既知のプロファイルである場合には、認証プロファイルを正規ユーザが忘れてしまった場合であっても、非燃焼型香味吸引器100を引き続き使用することができる。さらに、正規ユーザによって任意に登録された認証プロファイルを正規ユーザが忘れてしまったような場合であっても、リセットプロファイルが初期状態(例えば、工場出荷時の状態)で予め登録されていた認証プロファイルである場合には、非燃焼型香味吸引器100を引き続き使用することができる。
変更例3では、非燃焼型香味吸引器100は、解除プロファイル又はリセットプロファイルをユーザに報知する報知部を有する。これによって、正規ユーザが認証プロファイルを忘れてしまった場合であっても、非燃焼型香味吸引器100を引き続き使用することができる。
[変更例4]
以下において、第2実施形態の変更例4について説明する。以下においては、第2実施形態に対する差異について主として説明する。
変更例4において、制御回路50は、複数段階の厳密さの中から選択された厳密さに基づいて、所定座標空間において2以上の応答値によって表されるプロファイルが認証プロファイルと対応するか否かを判断する。また、非燃焼型香味吸引器100は、図19に示すように、操作インタフェース200を有する。操作インタフェース200は、複数段階の厳密さを切り替えるためのインタフェースである。なお、操作インタフェース200は、ボタンによって構成されていてもよく、スライド式のレバーによって構成されていてもよく、環状のダイヤルによって構成されていてもよい。但し、操作インタフェース200は、操作インタフェース200の操作を可能とするためのプロテクト機能を有することが好ましい。プロテクト機能のプロテクト強度は任意である。
ここで、「厳密さ」とは、例えば、所定座標空間において2以上の応答値によって表されるプロファイルと認証プロファイルとの一致度が満たすべき基準である。例えば、所定座標空間において2以上の応答値によって表されるプロファイルと認証プロファイルと一致度は、パターンマッチングによって数値化することが可能であり、厳密さは、数値化された一致度と比較される閾値である。
なお、制御回路50は、複数段階の厳密さの中から選択された厳密さに基づいて、所定座標空間において2以上の応答値によって表されるプロファイルが解除プロファイル又はリセットプロファイルと対応するか否かを判断してもよい。このようなケースにおいても、複数段階の厳密さは、操作インタフェース200によって切り替えられる。
ここで、複数段階の厳密さは、ユーザ認証の失敗に応じて、厳密さが徐々に緩和されるように自動的に切り替えられてもよい。但し、最も厳密さが緩和された状態でユーザ認証に失敗した場合には、非燃焼型香味吸引器100は、非燃焼型香味吸引器100を使用できないロック状態(例えば、ロック状態が解除されなければ、熱源80(霧化部)に対する電源出力の供給が行われない状態)となってもよい。ロック状態は、例えば、初期状態(例えば、工場出荷時の状態)で予め登録されていた認証プロファイルに対応する吸引(又は吹込)が行われると解除される。
(作用及び効果)
変更例4では、制御回路50は、複数段階の厳密さの中から選択された厳密さに基づいて、所定座標空間において2以上の応答値によって表されるプロファイルが認証プロファイルと対応するか否かを判断し、複数段階の厳密さは、操作インタフェース200によって切り替えられる。従って、非燃焼型香味吸引器100の利用シーンに応じて、非正規ユーザの使用の適切な抑制とユーザ認証の煩雑さの軽減とのバランスをとることができる。
[変更例5]
以下において、第2実施形態の変更例5について説明する。以下においては、第2実施形態に対する差異について主として説明する。
変更例5において、非燃焼型香味吸引器100は、図20に示すように、空気流路122を有するハウジング(第1実施形態で説明した霧化ユニット120の外壁124)に対して交換可能に構成された吸口部材300を有する。吸口部材300は、認証プロファイルを記憶するメモリを備えるメモリ310を備える。メモリ310は、解除プロファイル又はリセットプロファイルを記憶してもよい。
ここで、吸口部材300は、例えば、第1実施形態で説明した吸口ユニット140である。吸口部材300は、例えば、異なるユーザが非燃焼型香味吸引器100(例えば、電装ユニット110や霧化ユニット120など)を使用する際に交換されることに留意すべきである。第1実施形態で説明したカプセルユニット130が交換されても、吸口ユニット140が交換されなくてもよい。
なお、メモリ310を有する吸口部材300は、吸口を含むユニットであればよい。例えば、香味源及び霧化部の少なくとも一方を有するカートリッジが吸口を有する場合には、メモリ310を有する吸口部材300は、このようなカートリッジであってもよい。但し、変更例5はこれに限定されるものではなく、メモリ310は、吸口を有していないユニットに設けられてもよい。例えば、香味源及び霧化部の少なくともいずれか一方を有するカートリッジが吸口を有していなくても、このようなカートリッジにメモリ310が設けられていてもよい。
(作用及び効果)
変更例5では、ハウジングに対して交換可能に構成された吸口部材300は、認証プロファイルを記憶するメモリ310を有する。従って、ユーザ毎に異なる認証プロファイルを用いることができる。また、吸口部材300の取り外しによって非正規ユーザの不正使用を抑制することができる。
[その他の実施形態]
本発明は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、この発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
実施形態では特に触れていないが、非燃焼型香味吸引器100は、外部機器(パーソナルコンピュータやスマートフォン)に接続可能であってもよい。このようなケースにおいては、認証プロファイルの登録は、外部機器を用いて行われてもよい。或いは、ユーザが正規ユーザであると認証された状態の解除は、外部機器を用いて行われてもよい。或いは、認証プロファイルのリセットは、外部機器を用いて行われてもよい。
実施形態は、登録モード、解除モード、リセットモードなどへの遷移は、押しボタン30の操作によって行われる。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではない。非燃焼型香味吸引器100は、外部機器(パーソナルコンピュータやスマートフォン)に接続可能である場合には、登録モード、解除モード、リセットモードなどへの遷移は、外部機器を用いて行われてもよい。
実施形態では、香味源としてたばこ源131を例示した。しかしながら、実施形態は、これに限定されるものではない。香味源は、たばこ材料を含んでいなくてもよい。さらには、非燃焼型香味吸引器100は香味源を有しておらず、エアロゾル源に香喫味成分が付与されていてもよい。
実施形態では、非燃焼型香味吸引器100がカプセルユニット130を有するケースを例示した。しかしながら、実施形態は、これに限定されるものではない。例えば、非燃焼型香味吸引器100は、香味源を含むカートリッジを有していてもよい。
実施形態では、パフ検出部51は、センサ20から出力される2以上の応答値によって構成される傾きが負の符号を有しており、かつ、負の符号を有する傾きの絶対値が所定値よりも大きい場合に、パフ区間の開始又は終了を検出するケースを例示した。しかしながら、実施形態は、これに限定されるものではない。具体的には、パフ検出部51は、センサ20から出力される2以上の応答値によって構成される傾きが正の符号を有しており、かつ、正の符号を有する傾きの絶対値が所定値よりも大きい場合に、パフ区間の開始又は終了を検出してもよい。このような場合には、実施形態の”負”の表現を”正”に置き換えればよい。”正”及び”負”のいずれを適用すべきかについては、センサ20の種類等、すなわち、ユーザのパフ動作に対するセンサ20の出力パターンに依存することに留意すべきである。
実施形態では特に触れていないが、押しボタン30は、電源10から制御回路50及びセンサ20に対する電力の供給を開始及び停止するためのスイッチ部材を構成する。押しボタン30の押下によってセンサ20に対する電力の供給が停止されるため、消費電力の低減を図ることができる。
実施形態では特に触れていないが、パフ区間の開始が検出される前において、所定期間(例えば、200msec〜500msec)に亘ってサンプリング周期Δtaで監視される電力値が変化しない場合に、センサ20をオフにしてもよい。これによって、省電力化を図ることができる。また、このようなケースにおいて、センサ20をオフにしてから所定時間(例えば、50msec)が経過した場合に、センサ20をオンにすることが好ましい。これによって、省電力化を図りながらも、熱源80に対する電力供給の追従性を担保することができる。なお、サンプリング周期Δtaで監視される電力値が変化する場合には、センサ20が連続的にオンにされることに留意すべきである。なお、このようなセンサ20のオン/オフとは別な挙動として、センサ20は、サンプリング周期(Δt)及びS(n)の算出周期と同期してオン/オフを繰り返してもよい。
実施形態では、特に言及していないが、たばこ源131がカプセルユニット130内に保持されているため、たばこ源131に含まれるたばこ原料のpHをカプセルユニット130毎に変更してもよい。このような場合には、カプセルユニット130の種類に応じて、パフ動作の回数の増大に伴って熱源80に対する電源出力の勾配を変更してもよい。
実施形態では、特に言及していないが、パフ動作の回数は、1回あたりのパフ動作で熱源80に対する電源出力によって定義される値(エアロゾル発生量)によって補正されてもよい。具体的には、1回あたりのパフ動作で発生するエアロゾル量が既定値よりも少ない場合には、所定係数α(α<1)を1回に乗算した値を加算することによってパフ動作の回数を累積してもよい。一方で、1回あたりのパフ動作で発生するエアロゾル量が既定値よりも多い場合には、所定係数β(β>1)を1回に乗算した値を加算することによってパフ動作の回数を累積してもよい。すなわち、パフ動作の回数は、必ずしも整数でなくてもよい。
実施形態では、特に言及していないが、パフ動作シリーズにおける電力制御において、熱源80に対する電源出力を増大するタイミングは、第2発光態様を変化させるタイミングと同期していることが好ましい。例えば、図8〜図9に示すように、パフ状態#4とパフ状態#5との間で熱源80に対する電源出力(電圧)が増大する場合には、パフ状態#4とパフ状態#5との間で第2発光態様が変化することが好ましい。
実施形態では、特に触れていないが、図10及び図11に示すように、第1時間T1又は第3時間T3が経過した後の区間において、標準電圧よりも小さい電圧が熱源80に印加されるが、このような区間においても、第1発光態様が継続することが好ましい。
実施形態では、基準電源出力として第1基準電源出力を用いる第1モード(図8に示すLowモード)と、基準電源出力として第1基準電源出力よりも大きい第2基準電源出力を用いる第2モード(図9に示すHighモード)が設けられる。このようなケースにおいて、第1モードの発光態様は、第2モードの発光態様と異なっていてもよい。すなわち、第1モードにおける第1発光態様、第2発光態様及び終了発光態様は、それぞれ、第2モードにおける第1発光態様、第2発光態様及び終了発光態様と異なっていてもよい。
実施形態では特に触れていないが、非燃焼型香味吸引器100が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。また、プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD−ROMやDVD−ROM等の記録媒体であってもよい。
或いは、非燃焼型香味吸引器100が行う各処理を実行するためのプログラムを記憶するメモリ及びメモリに記憶されたプログラムを実行するプロセッサによって構成されるチップが提供されてもよい。
なお、日本国特許出願第2014−095164号(2014年5月2日出願)の全内容が、参照により、本願に組み込まれている。
実施形態によれば、部品点数の増大を回避しながらも、ユーザ認証を実現することを可能とする非燃焼型香味吸引器を提供することができる。

Claims (20)

  1. インレットからアウトレットまで連続する空気流路を有するハウジングと、
    燃焼を伴わずにエアロゾル源を霧化する霧化部と、
    ユーザのパフ動作に応じて変化する値を出力するセンサと、
    前記センサから出力される値から導き出される応答値が吸引条件を満たす場合に、ユーザのパフ動作を検出するとともに、前記応答値が前記吸引条件と異なる認証条件を満たす場合に、ユーザが正規ユーザであると認証する制御部とを備えることを特徴とする非燃焼型香味吸引器。
  2. 前記制御部は、1回のパフ動作毎に前記吸引条件が満たされているか否か及び前記認証条件が満たされているか否かを判断することを特徴とする請求項1に記載の非燃焼型香味吸引器。
  3. 前記制御部は、前記吸引条件が満たされた後に、前記認証条件が満たされているか否かを判断することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の非燃焼型香味吸引器。
  4. 前記制御部は、2以上の前記応答値によって構成される傾き又は前記応答値の絶対値に基づいて、前記吸引条件及び/又は前記認証条件が満たされているか否かを判断することを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の非燃焼型香味吸引器。
  5. 前記吸引条件は、前記絶対値が所定絶対値を超えることであり、
    前記認証条件は、前記傾きが所定傾きを超えることであることを特徴とする請求項4に記載の非燃焼型香味吸引器。
  6. 前記吸引条件は、前記応答値の絶対値が第1絶対値を超えることであり、
    前記認証条件は、前記応答値の絶対値が前記第1絶対値よりも大きい第2絶対値を超えることであることを特徴とする請求項4に記載の非燃焼型香味吸引器。
  7. 前記制御部は、第1パフ動作における前記認証条件として第1認証条件を用い、前記第1認証条件が満たされた後の第2パフ動作における前記認証条件として前記第1認証条件とは異なる第2認証条件を用いることを特徴とする請求項1乃至請求項6のいずれかに記載の非燃焼型香味吸引器。
  8. 前記制御部は、前記第1認証条件が満たされた後において、特定条件が満たされた場合に、前記第1認証条件を用いることを特徴とする請求項7に記載の非燃焼型香味吸引器。
  9. 前記制御部は、前記認証条件が満たされた場合に、前記霧化部に対する電源出力の供給を開始することを特徴とする請求項1乃至請求項8のいずれかに記載の非燃焼型香味吸引器。
  10. 前記制御部は、前記吸引条件が満たされた場合に、前記霧化部に対する電源出力の供給を開始し、
    前記制御部は、前記吸引条件が満たされた後に前記認証条件が満たされなかった場合に、前記霧化部に対する電源出力の供給を停止することを特徴とする請求項1乃至請求項8のいずれかに記載の非燃焼型香味吸引器。
  11. 前記制御部は、前記応答値に基づいて前記霧化部に対する電源出力の供給を行う動作モードと、前記応答値に基づいて前記認証条件が満たされているか否かを判する認証モードとを有しており、
    前記動作モードは、前記認証モードにおいて前記認証条件が満たされた後に起動することを特徴とする請求項1に記載の非燃焼型香味吸引器。
  12. 前記制御部は、前記認証モードにおいて、前記応答値の大きさを示す第1軸及び時間長を示す第2軸によって定義される空間において2以上の前記応答値によって表されるプロファイルが認証プロファイルと対応するか否かに基づいて、前記認証条件が満たされているか否かを判断することを特徴とする請求項11に記載の非燃焼型香味吸引器。
  13. 前記認証プロファイルは、予め登録されている、若しくは、ユーザによって登録されることを特徴とする請求項12に記載の非燃焼型香味吸引器。
  14. 前記制御部は、前記応答値の大きさを示す第1軸及び時間長を示す第2軸によって定義される空間において2以上の前記応答値によって表されるプロファイルが解除プロファイルと対応する場合に、前記動作モードを終了することを特徴とする請求項11乃至請求項13のいずれかに記載の非燃焼型香味吸引器。
  15. 前記制御部は、前記応答値の大きさを示す第1軸及び時間長を示す第2軸によって定義される空間において2以上の前記応答値によって表されるプロファイルがリセットプロファイルと対応する場合に、前記認証プロファイルをリセットすることを特徴とする請求項12又は13に記載の非燃焼型香味吸引器。
  16. 前記制御部は、前記認証モードにおいて、前記応答値の大きさを示す第1軸及び時間長を示す第2軸によって定義される空間において2以上の前記応答値によって表されるプロファイルが認証プロファイルと対応するか否かに基づいて、前記認証条件が満たされているか否かを判断し、
    前記解除プロファイルは、前記認証プロファイルであることを特徴とする請求項14に記載の非燃焼型香味吸引器。
  17. 前記認証プロファイルをユーザに報知する報知部を備えることを特徴とする請求項12,13,15,16のいずれかに記載の非燃焼型香味吸引器。
  18. 前記制御部は、複数段階の厳密さの中から選択された厳密さに基づいて、前記プロファイルが前記認証プロファイルと対応するか否かを判断し、
    前記複数段階の厳密さを切り替えるための操作インタフェースを備えることを特徴とする請求項12,13,15,16,17のいずれかに記載の非燃焼型香味吸引器。
  19. 前記認証プロファイルは、前記応答値の絶対値、前記応答値が吸引に基づく値であるか否か、前記応答値が吹込みに基づく値であるか否か、前記応答値のサンプリング周期、又は、これらのパラメータの中から選択された1以上のパラメータによって定義されることを特徴とする請求項12,13,15,16,17,18のいずれかに記載の非燃焼型香味吸引器。
  20. 前記ハウジングに対して交換可能に構成された吸口部材を備え、
    前記吸口部材は、前記認証プロファイルを記憶するメモリを備えることを特徴とする請求項12,13,15,16,17,18,19のいずれかに記載の非燃焼型香味吸引器。
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