JP7362605B2 - 気化器デバイス用のパフ感知および電源回路 - Google Patents
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Description
本出願は、2017年11月24日に出願された「気化器デバイス用のパフ感知および電源回路」と題する米国仮特許出願番号62/590,518号および2017年12月1日に出願された同じく「気化器デバイス用のパフ感知および電源回路」と題する米国仮特許出願番号62/593,801号の優先権を主張するものであり、これによって、それらの開示内容全体は援用により本明細書に組み込まれる。
本明細書で記述された対象は、例えば1つ以上の気化可能材料から吸入可能なエアロゾルを生成するための携帯型個人用気化器デバイスなどの気化器デバイスに関する。
電子気化器デバイスまたは「e気化器デバイス」とも称され得る気化器デバイスは、気化器デバイスのユーザーによるエアロゾルの吸入による、1つ以上の活性成分を含むエアロゾル(時折「蒸気」とも称される)の供給に用いることができる。「eタバコ」とも称され得る電子タバコは、典型的にはバッテリー電源方式で、喫煙の体験を、ただしタバコまたは他の物質の燃焼を伴うことなくシミュレートするために使用できるクラスの気化器デバイスである。気化器デバイスの使用では、ユーザーは、通常、蒸気と呼ばれるエアロゾルを吸入する。この蒸気は、気化可能材料を気化する(これは一般に液体または固体を少なくとも部分的に気相に移行させることを指す)加熱素子によって生成され得る。気化可能材料は、液状、溶液、固形物、ワックス、または特定の気化器デバイスの使用に適合し得る任意の他の形態であり得る。
本対象の所定の態様では、電子気化器デバイスの感受性の高い所定のコンポーネントの内部またはその近傍の液体の気化可能材料の存在に関連する課題は、本明細書で記述された特徴または当業者によって理解されるであろう類似の/同等のアプローチのうちの1つ以上を含めることで対処可能である。
本対象の実施形態に一致する気化器デバイスの例には、電子気化器、電子タバコ、eタバコなどが含まれる。上記のように、そのような気化器とは、典型的には、吸入可能な材料用量を提供するために(対流、伝導、輻射、またはそれらの一部の組み合わせによって)気化可能材料を加熱するハンディーデバイスである。気化器で使用される気化可能材料は、一部の例では、カートリッジ内で提供され得る(このカートリッジは、リザーバーまたは他の容器に気化可能材料を含み、空の場合に補充できる、または同種もしくは異種の付加的な気化可能材料を含む新しいカートリッジと入れ替えに使い捨て可能な気化器の一部を指し得る)。任意選択的に、気化器デバイスは、カートリッジベースの気化器デバイス、カートリッジなしの気化器デバイス、またはカートリッジの有無にかかわらず使用可能な多用途気化器デバイスのいずれであってもよい。例えば、多用途気化器デバイスは、気化可能材料を直接加熱チャンバ内に受容するように構成され、気化可能材料を保持するためのリザーバーなどを有するカートリッジも受容するように構成された加熱チャンバ(例えばオーブン)を含み得る。様々な実施形態では、気化器は、液状の気化可能材料(例えば活性成分および/または不活性成分が、気化可能材料自体の溶液または液状の形態で懸濁または保持されている担体溶液)または固形の気化可能材料で使用されるように構成されてもよい。固形の気化可能材料は、(例えば気化可能材料がユーザーによる吸入のために放出された後で材料の一部が廃棄物として残るように)気化可能材料として固形の気化可能材料の一部を放出する植物ベースの材料または植物ベースでない材料を含むことができ、あるいは任意選択的に、固形材料のすべてが吸入のために最終的に気化され得るように、気化可能材料自体が固形形態であってもよい。液状の気化可能材料は、完全に気化され得るようなものであってもよいし、あるいは吸入に適する材料のすべてが消費された後で一部が残るような液体材料を含んでいてもよい。
Claims (30)
- 気化器デバイスであって、
気化器デバイス本体の外側の空気を前記気化器デバイスの気化チャンバおよび前記気化器デバイスのマウスピースに接続する空気流路に沿った空気の第1の圧力を検出するように配置された絶対圧力センサと、
前記気化器デバイスがさらされている周囲空気圧を表す空気の第2の圧力を検出するように配置された付加的な絶対圧力センサと、
付加的なセンサと、
コントローラーと、
を含み、
前記絶対圧力センサおよび前記付加的な絶対圧力センサは、前記マウスピースと前記気化器デバイス本体内に配置された電源との間に配置されており、
前記絶対圧力センサは、チャネルを介して前記空気流路に連通しており、
前記コントローラーは、
前記第1の圧力を表す前記絶対圧力センサからの第1の信号と、前記第2の圧力を表す前記付加的な絶対圧力センサからの第2の信号とを受信するステップと、
少なくとも前記第1の信号および前記第2の信号に基づいて、パフが発生していることを判定するステップであって、前記パフは、ユーザーによる前記マウスピースの吸入に反応して前記空気流路に沿って流れる空気を含む、ステップと、
前記付加的なセンサから第3の信号を受信して、前記第3の信号に基づいて前記パフが発生していることを判定し適合化するステップと、
前記判定に応じて前記気化器デバイスの抵抗加熱素子に電流が供給されるようにするステップと、
を含む操作を実行するように構成されており、
供給された前記電流は、前記空気流路に沿って流れる空気中に吸入可能なエアロゾルを形成するために、気化可能材料を加熱させる、
気化器デバイス。 - 前記付加的なセンサは、加速度計または別の運動感知デバイスを含む、請求項1記載の気化器デバイス。
- 前記空気流路は、オリフィスを含み、前記絶対圧力センサは、ユーザーがパフを取ることから生じる圧力低下の測定値を提供し、
前記コントローラーによって実行される操作は、
空気流速度および体積流量を計算するステップと、
単位時間当たりの蒸気相に変換された気化可能材料の量を求めるステップと、
前記計算するステップおよび前記求めるステップに基づいて、所定の空気体積に対して生成される吸入可能なエアロゾルの量を制御するステップと、
をさらに含む、
請求項1または2記載の気化器デバイス。 - 前記コントローラーによって実行される前記操作は、前記気化器デバイスのヒーターの温度を制御するステップをさらに含む、請求項3記載の気化器デバイス。
- 前記コントローラーによって実行される前記操作は、異なるパフ強度にわたって一貫したエアロゾル濃度を提供するステップをさらに含む、請求項3または4記載の気化器デバイス。
- 前記コントローラーによって実行される前記操作は、空気流の量に基づく大気圧の影響を補正するために周囲圧力の補正を適用するステップをさらに含む、請求項3から5までのいずれか1項記載の気化器デバイス。
- 前記コントローラーによって実行される前記操作は、
サンプルパフまたは一連のサンプルパフを取るようにユーザーに促すステップと、
ユーザーのパフパワーの相対的な強度に関する情報を特徴付けて記憶するステップと、
をさらに含む、請求項3から6までのいずれか1項記載の気化器デバイス。 - 前記コントローラーによって実行される前記操作は、実際のパフをより良好に検出し、ユーザーのパフ操作の検出における誤肯定を拒否するために、ユーザーのパフパワーの相対的な強度に基づいてパフを示すために要する圧力低下のサイズを変更するステップをさらに含む、請求項7記載の気化器デバイス。
- 前記操作は、前記付加的なセンサから前記第3の信号を受信するステップと、前記第3の信号に基づいて前記パフが発生していることを判定するステップをさらに含む、請求項2から8までのいずれか1項記載の気化器デバイス。
- 電子回路において、気化器デバイスの絶対圧力センサから第1の信号を受信し、前記気化器デバイスの付加的な絶対圧力センサから第2の信号を受信するステップであって、前記第1の信号は第1の圧力を表し、前記第2の信号は第2の圧力を表し、前記絶対圧力センサは、前記気化器デバイスの気化器デバイス本体の外側の空気を前記気化器デバイスの気化チャンバおよび前記気化器デバイスのマウスピースに接続する空気流路に沿って発生する空気の第1の圧力を認識するように配置され、前記付加的な絶対圧力センサは、気化器デバイスがさらされている周囲空気圧を表す空気の第2の圧力を検出するように配置され、前記絶対圧力センサおよび前記付加的な絶対圧力センサは、前記マウスピースと前記気化器デバイス本体内に配置された電源との間に配置され、かつ、前記絶対圧力センサは、チャネルを介して前記空気流路に連通している、ステップと、
少なくとも前記第1の信号および前記第2の信号に基づいてパフが発生していることを判定するステップであって、前記パフは、ユーザーによる前記マウスピースの吸入に反応して前記空気流路に沿って流れる空気を含む、ステップと、
付加的なセンサから第3の信号を受信して、前記第3の信号に基づいて前記パフが発生していることを判定し適合化するステップと、
前記判定に応じて前記気化器デバイスの抵抗加熱素子に電流が供給されるようにするステップと、
を含む、方法。 - 前記付加的なセンサは、加速度計または別の運動感知デバイスを含む、請求項10記載の方法。
- 前記空気流路は、オリフィスを含み、前記絶対圧力センサは、ユーザーがパフを取ることから生じる圧力低下の測定値を提供し、
前記方法は、
空気流速度および体積流量を計算するステップと、
単位時間当たりの蒸気相に変換された気化可能材料の量を求めるステップと、
前記計算するステップおよび前記求めるステップに基づいて、所定の空気体積に対して生成される吸入可能なエアロゾルの量を制御するステップと、
をさらに含む、
請求項10又は11記載の方法。 - 前記気化器デバイスのヒーターの温度を制御するステップをさらに含む、請求項12記載の方法。
- 異なるパフ強度にわたって一貫したエアロゾル濃度を提供するステップをさらに含む、請求項12または13記載の方法。
- 空気流量に基づく大気圧の影響を補正するために周囲圧力の補正を適用するステップをさらに含む、請求項12から14までのいずれか1項記載の方法。
- サンプルパフまたは一連のサンプルパフを取るようにユーザーに促すステップと、
ユーザーのパフパワーの相対的な強度に関する情報を特徴付けて記憶するステップと、
をさらに含む、請求項12から15までのいずれか1項記載の方法。 - 実際のパフをより良好に検出し、ユーザーのパフ操作の検出における誤肯定を拒否するために、ユーザーの前記パフパワーの相対的な強度に基づいてパフを示すために要する圧力低下のサイズを変更するステップをさらに含む、請求項16記載の方法。
- 気化器デバイスであって、
気化器デバイス本体の外側の空気を前記気化器デバイスの気化チャンバおよび前記気化器デバイスのマウスピースに接続する空気流路に沿った空気の第1の圧力を検出するように配置された絶対圧力センサと、
前記気化器デバイスがさらされている周囲空気圧を表す空気の第2の圧力を検出するように配置された付加的な絶対圧力センサと、
付加的なセンサと、
コントローラーと、
を含み、
前記絶対圧力センサおよび前記付加的な絶対圧力センサは、前記マウスピースと前記気化器デバイス本体内に配置された電源との間に配置されており、
前記絶対圧力センサは、チャネルを介して前記空気流路に連通しており、
前記コントローラーは、
前記第1の圧力を表す前記絶対圧力センサからの第1の信号と、前記第2の圧力を表す前記付加的な絶対圧力センサからの第2の信号とを受信するステップと、
前記第1の信号および前記第2の信号に基づいて、パフに関連しない圧力変化を検出するステップと、
パフに関連しない前記圧力変化を除外するステップと、
少なくとも前記第1の信号および前記第2の信号に基づいて、パフが発生していることを判定するステップであって、前記パフは、ユーザーによる前記マウスピースの吸入に反応して前記空気流路に沿って流れる空気を含む、ステップと、
前記判定に応じて前記気化器デバイスの抵抗加熱素子に電流が供給されるようにするステップと、
を含む操作を実行するように構成されており、
供給された前記電流は、前記空気流路に沿って流れる空気中に吸入可能なエアロゾルを形成するために、気化可能材料を加熱させ、
前記操作は、前記付加的なセンサから第3の信号を受信するステップをさらに含み、前記パフが発生していることを判定する前記ステップもまた前記第3の信号に基づく、
気化器デバイス。 - 前記付加的なセンサは、加速度計または別の運動感知デバイスを含む、請求項18記載の気化器デバイス。
- 前記空気流路は、オリフィスを含み、前記絶対圧力センサは、ユーザーがパフを取ることから生じる圧力低下の測定値を提供し、
前記コントローラーによって実行される操作は、
空気流速度および体積流量を計算するステップと、
単位時間当たりの蒸気相に変換された気化可能材料の量を求めるステップと、
前記計算するステップおよび前記求めるステップに基づいて、所定の空気体積に対して生成される吸入可能なエアロゾルの量を制御するステップと、
をさらに含む、
請求項18または19記載の気化器デバイス。 - 前記コントローラーによって実行される前記操作は、異なるパフ強度にわたって一貫したエアロゾル濃度を提供するステップをさらに含む、請求項20記載の気化器デバイス。
- 前記コントローラーによって実行される前記操作は、空気流の量に基づく大気圧の影響を補正するために周囲圧力の補正を適用するステップをさらに含む、請求項20または21記載の気化器デバイス。
- 前記コントローラーによって実行される前記操作は、
サンプルパフまたは一連のサンプルパフを取るようにユーザーに促すステップと、
ユーザーのパフパワーの相対的な強度に関する情報を特徴付けて記憶するステップと、
をさらに含む、請求項20から22までのいずれか1項記載の気化器デバイス。 - 前記コントローラーによって実行される前記操作は、実際のパフをより良好に検出し、ユーザーのパフ操作の検出における誤肯定を拒否するために、ユーザーのパフパワーの相対的な強度に基づいてパフを示すために要する圧力低下のサイズを変更するステップをさらに含む、請求項23記載の気化器デバイス。
- 方法であって、
電子回路において、気化器デバイスの絶対圧力センサから第1の信号を受信し、前記気化器デバイスの付加的な絶対圧力センサから第2の信号を受信するステップであって、前記第1の信号は第1の圧力を表し、前記第2の信号は第2の圧力を表し、前記絶対圧力センサは、前記気化器デバイスの気化器デバイス本体の外側の空気を前記気化器デバイスの気化チャンバおよび前記気化器デバイスのマウスピースに接続する空気流路に沿って発生する空気の第1の圧力を認識するように配置され、前記付加的な絶対圧力センサは、気化器デバイスがさらされている周囲空気圧を表す空気の第2の圧力を検出するように配置され、前記絶対圧力センサおよび前記付加的な絶対圧力センサは、前記マウスピースと前記気化器デバイス本体内に配置された電源との間に配置され、かつ、前記絶対圧力センサは、チャネルを介して前記空気流路に連通している、ステップと、
前記第1の信号および前記第2の信号に基づいて、パフに関連しない圧力変化を検出するステップと、
パフに関連しない前記圧力変化を除外するステップと、
少なくとも前記第1の信号および前記第2の信号に基づいてパフが発生していることを判定するステップであって、前記パフは、ユーザーによる前記マウスピースの吸入に反応して前記空気流路に沿って流れる空気を含む、ステップと、
前記判定に応じて前記気化器デバイスの抵抗加熱素子に電流が供給されるようにするステップと、
を含み、
前記気化器デバイスは、付加的なセンサをさらに含み、
前記方法は、前記付加的なセンサから第3の信号を受信するステップをさらに含み、パフが発生していることを判定する前記ステップもまた前記第3の信号に基づく、方法。 - 前記付加的なセンサは、加速度計または別の運動感知デバイスを含む、請求項25記載の方法。
- 前記空気流路は、オリフィスを含み、前記絶対圧力センサは、ユーザーがパフを取ることから生じる圧力低下の測定値を提供し、
前記方法は、
空気流速度および体積流量を計算するステップと、
単位時間当たりの蒸気相に変換された気化可能材料の量を求めるステップと、
前記計算するステップおよび前記求めるステップに基づいて、所定の空気体積に対して生成される吸入可能なエアロゾルの量を制御するステップと、
をさらに含む、
請求項25または26記載の方法。 - 異なるパフ強度にわたって一貫したエアロゾル濃度を提供するステップをさらに含む、請求項27記載の方法。
- 空気流量に基づく大気圧の影響を補正するために周囲圧力の補正を適用するステップをさらに含む、請求項27または28記載の方法。
- サンプルパフまたは一連のサンプルパフを取るようにユーザーに促すステップと、
ユーザーのパフパワーの相対的な強度に関する情報を特徴付けて記憶するステップと、
実際のパフをより良好に検出し、ユーザーのパフ操作の検出における誤肯定を拒否するために、ユーザーの前記パフパワーの相対的な強度に基づいてパフを示すために要する圧力低下のサイズを変更するステップと、
をさらに含む、請求項27から29までのいずれか1項記載の方法。
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