JP7496315B2 - Control unit, aerosol generating device, and method and program for controlling heater - Google Patents

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Description

本発明は、制御ユニット、エアロゾル生成装置、ヒータを制御する方法及びプログラムに関する。 The present invention relates to a control unit, an aerosol generating device, and a method and program for controlling a heater.

従来の燃焼式シガレットに代わり、エアロゾル源をヒータで霧化することによって生じたエアロゾルをユーザに送達する非燃焼式のエアロゾル生成装置が知られている(特許文献1及び特許文献2)。非燃焼式のエアロゾル生成装置は、エアロゾル源を含有する喫煙物品を高温で加熱するので、消費電力が大きくなる場合がある。そのため、非燃焼式のエアロゾル生成装置は、大容量のバッテリを搭載する場合があるが、その結果、装置全体が大型化かつ重量化しうる。As an alternative to conventional combustion cigarettes, non-combustion aerosol generating devices are known that deliver aerosol generated by atomizing an aerosol source with a heater to a user (Patent Document 1 and Patent Document 2). Non-combustion aerosol generating devices heat smoking articles containing an aerosol source at high temperatures, which can result in high power consumption. For this reason, non-combustion aerosol generating devices are sometimes equipped with large-capacity batteries, which can result in the entire device becoming larger and heavier.

特開2017-113016号公報JP 2017-113016 A 国際公開第2018/019786号公報International Publication No. 2018/019786

第1の特徴は、制御ユニットであって、エアロゾル源を加熱するヒータを制御する制御部を備え、前記制御部は、第1期間中に第1目標温度に向けて前記ヒータの温度を制御し、第1期間後の第2期間中に前記第1目標温度よりも低い第2目標温度に向けて前記ヒータの温度を制御し、第2期間後の第3期間中に前記第2目標温度よりも低い第3目標温度に向けて前記ヒータの温度を制御するよう構成されていることを要旨とする。The first feature is a control unit including a control unit that controls a heater that heats an aerosol source, and the control unit is configured to control the temperature of the heater toward a first target temperature during a first period, to control the temperature of the heater toward a second target temperature lower than the first target temperature during a second period after the first period, and to control the temperature of the heater toward a third target temperature lower than the second target temperature during a third period after the second period.

第2の特徴は、第1の特徴における制御ユニットであって、前記第1目標温度と前記第2目標温度との差は、前記第2目標温度と前記第3目標温度との差よりも大きいことを要旨とする。The second feature is a control unit in the first feature, wherein the difference between the first target temperature and the second target temperature is greater than the difference between the second target temperature and the third target temperature.

第3の特徴は、第1の特徴又は第2の特徴における制御ユニットであって、前記第2期間は、前記第1期間及び前記第3期間よりも長いことを要旨とする。The third feature is a control unit in the first feature or the second feature, wherein the second period is longer than the first period and the third period.

第4の特徴は、第1の特徴から第3の特徴のいずれかにおける制御ユニットであって、前記制御部は、前記第1期間における前記ヒータの温度上昇の速さに基づき前記第1期間の長さを変更可能に構成されていることを要旨とする。The fourth feature is a control unit in any one of the first to third features, wherein the control unit is configured to be able to change the length of the first period based on the rate of temperature rise of the heater during the first period.

第5の特徴は、第4の特徴における制御ユニットであって、前記制御部は、前記ヒータが加熱し始めてから所定の温度に達するまでの期間が短いほど、前記第1期間を短く変更するよう構成されていることを要旨とする。The fifth feature is a control unit in the fourth feature, in which the control unit is configured to change the first period to be shorter the shorter the period from when the heater starts to heat to when the predetermined temperature is reached.

第6の特徴は、第4の特徴又は第5の特徴における制御ユニットであって、前記第1期間の可変範囲は、所定の上限値を有することを要旨とする。 The sixth feature is a control unit in the fourth or fifth feature, wherein the variable range of the first period has a predetermined upper limit value.

第7の特徴は、第1の特徴から第6の特徴のいずれかにおける制御ユニットであって、前記制御部は、前記第1期間の終了時から前記2期間の初期にわたって前記ヒータへの電力供給を停止する第1オフ期間を有し、前記第1オフ期間は、20秒又はそれよりも短く設定されることを要旨とする。The seventh feature is a control unit in any one of the first to sixth features, wherein the control unit has a first off period in which power supply to the heater is stopped from the end of the first period through the beginning of the second period, and the first off period is set to 20 seconds or shorter.

第8の特徴は、第1の特徴から第7の特徴のいずれかにおける制御ユニットであって、前記制御部は、前記第2期間の終了時から前記3期間の初期にわたって前記ヒータへの電力供給を停止する第2オフ期間を有し、前記第2オフ期間は、20秒又はそれよりも短く設定されることを要旨とする。The eighth feature is a control unit in any one of the first to seventh features, wherein the control unit has a second off period in which power supply to the heater is stopped from the end of the second period through the beginning of the three periods, and the second off period is set to 20 seconds or shorter.

第9の特徴は、第1の特徴から第8の特徴のいずれかにおける制御ユニットであって、前記制御部は、前記第1期間中であって前記ヒータの温度が前記第1目標温度に維持されている期間に吸引可能期間が開始したことを報知するよう構成されていることを要旨とする。The ninth feature is a control unit in any one of the first to eighth features, wherein the control unit is configured to notify that an inhalation period has started during the first period while the temperature of the heater is maintained at the first target temperature.

第10の特徴は、第9の特徴における制御ユニットであって、前記制御部は、前記第1期間の後半に、吸引可能期間が開始したことを報知するよう構成されていることを要旨とする。The tenth feature is a control unit in the ninth feature, wherein the control unit is configured to notify that the suction period has started in the latter half of the first period.

第11の特徴は、第1の特徴から第10の特徴のいずれかにおける制御ユニットであって、前記制御部は、前記第3期間の後に前記ヒータへの電力供給を停止するよう構成されていることを要旨とする。An eleventh feature is a control unit in any one of the first to tenth features, wherein the control unit is configured to stop supplying power to the heater after the third period.

第12の特徴は、第1の特徴から第11の特徴のいずれかにおける制御ユニットであって、前記制御部は、前記第3期間の後に前記ヒータへの電力供給を停止し、前記停止から所定の期間経過後に吸引可能期間が終了したことを報知するよう構成されていることを要旨とする。The twelfth feature is a control unit in any one of the first to eleventh features, wherein the control unit is configured to stop the supply of power to the heater after the third period, and to notify the user that the inhalation period has ended a predetermined period after the stoppage.

第13の特徴は、エアロゾル生成装置であって、第1の特徴から第12の特徴のいずれかにおける制御ユニットと、前記ヒータと、を含むことを要旨とする。The thirteenth feature is an aerosol generating device including a control unit in any one of the first to twelfth features and the heater.

第14の特徴は、第13の特徴におけるエアロゾル生成装置であって、前記ヒータは、柱状の喫煙物品の外周を加熱可能な筒形状を有することを要旨とする。 The fourteenth feature is an aerosol generating device in the thirteenth feature, characterized in that the heater has a cylindrical shape capable of heating the outer periphery of a cylindrical smoking article.

第15の特徴は、エアロゾル源を加熱するヒータを制御する方法であって、第1期間中に第1目標温度に向けて前記ヒータの温度を制御する第1ステップと、第1期間後の第2期間中に前記第1目標温度よりも低い第2目標温度に向けて前記ヒータの温度を制御する第2ステップと、第2期間後の第3期間中に前記第2目標温度よりも低い第3目標温度に向けて前記ヒータの温度を制御する第3ステップと、を有することを要旨とする。 The fifteenth feature is a method for controlling a heater that heats an aerosol source, comprising a first step of controlling the temperature of the heater toward a first target temperature during a first period, a second step of controlling the temperature of the heater toward a second target temperature lower than the first target temperature during a second period after the first period, and a third step of controlling the temperature of the heater toward a third target temperature lower than the second target temperature during a third period after the second period.

第16の特徴は、第15の特徴における方法をエアロゾル生成装置に実行させるプログラムを要旨とする。The sixteenth feature is a program for causing an aerosol generating device to execute the method in the fifteenth feature.

図1は、一実施形態に係る香味吸引器を示す図である。FIG. 1 is a diagram showing a flavor inhaler according to one embodiment. 図2は、喫煙物品が挿入された香味吸引器を示す図である。FIG. 2 is a diagram showing a flavor inhaler with a smoking article inserted therein. 図3は、図2に示す香味吸引器の内部構造を示す図である。FIG. 3 is a diagram showing the internal structure of the flavor inhaler shown in FIG. 図4は、図2に示す喫煙物品の内部構造を示す図である。FIG. 4 is a diagram showing the internal structure of the smoking article shown in FIG. 図5は、香味吸引器のブロック図である。FIG. 5 is a block diagram of the flavor inhaler. 図6は、図3の領域5Rの模式的拡大図である。FIG. 6 is a schematic enlarged view of region 5R in FIG. 図7は、喫煙物品の基材部と、エアロゾル生成装置のヒータ及び内側筒部材と、の間の位置関係を簡略的に示す図である。FIG. 7 is a diagram showing a simplified positional relationship between a substrate of a smoking article and a heater and an inner cylindrical member of an aerosol generating device. 図8は、ヒータの加熱プロファイルを示す図である。FIG. 8 is a diagram showing a heating profile of the heater. 図9は、ヒータの加熱プロファイルと、生成されるエアロゾルの送達プロファイルと、を示す図である。FIG. 9 shows the heating profile of the heater and the delivery profile of the generated aerosol.

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。ただし、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。 The following describes an embodiment. In the following description of the drawings, the same or similar parts are denoted by the same or similar reference numerals. However, it should be noted that the drawings are schematic and the ratios of the dimensions may differ from the actual ones.

したがって、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る場合があることは勿論である。Therefore, specific dimensions should be determined with reference to the following explanation. Of course, there may be cases where the dimensional relationships and ratios differ between the drawings.

[開示の概要]
特許文献1及び特許文献2では、喫煙物品を加熱してエアロゾルを生成するためのヒータの加熱プロファイルが開示されている。しかしながら、所望のエアロゾル生成量を達成しつつ消費電力を抑制する加熱プロファイルについては未だ検討の余地がある。
[Disclosure Summary]
Patent Documents 1 and 2 disclose heating profiles of a heater for generating aerosol by heating a smoking article. However, there is still room for further study on a heating profile that suppresses power consumption while achieving a desired amount of aerosol generation.

一態様によれば、制御ユニットは、エアロゾル源を加熱するヒータを制御する制御部を備え、前記制御部は、第1期間中に第1目標温度に向けて前記ヒータの温度を制御し、第1期間後の第2期間中に前記第1目標温度よりも低い第2目標温度に向けて前記ヒータの温度を制御し、第2期間後の第3期間中に前記第2目標温度よりも低い第3目標温度に向けて前記ヒータの温度を制御するよう構成されている。According to one aspect, the control unit includes a control unit that controls a heater that heats the aerosol source, and the control unit is configured to control the temperature of the heater toward a first target temperature during a first period, to control the temperature of the heater toward a second target temperature lower than the first target temperature during a second period after the first period, and to control the temperature of the heater toward a third target temperature lower than the second target temperature during a third period after the second period.

本態様では、第1期間において第1目標温度を高く設定することにより、ヒータの昇温速度を高くすることができる。ヒータの昇温速度を高くすることにより、ヒータへの電力供給を開始してからエアロゾルの吸引が可能になるまでの期間を短くすることができる。In this embodiment, the first target temperature is set high in the first period, thereby increasing the rate at which the heater heats up. By increasing the rate at which the heater heats up, the period from when power supply to the heater starts until when the aerosol can be inhaled can be shortened.

第2期間及び第3期間において目標温度を低下させることにより、第2期間及び第3期間で消費する電力を低下させることができる。これにより、エアロゾルの生成が可能な期間、すなわち吸引可能な期間を長くすることができる。By lowering the target temperature in the second and third periods, the power consumed in the second and third periods can be reduced. This makes it possible to lengthen the period during which aerosol can be generated, i.e., the period during which aerosol can be inhaled.

前述した消費電力の低下の観点からは、第1目標温度から第2目標温度を経ることなく第3目標温度でヒータを制御することが好ましい。しかしながら、その場合には、第1目標温度から第3目標温度に到達する期間が長くなる。第1目標温度から第3目標温度に到達する期間はヒータが停止されているため、この期間内にユーザが複数回パフ動作を行うと、ヒータの温度が第3温度を超えて下回ってしまう可能性がある。本願の発明者は、ヒータの温度が一旦低くなりすぎると、エアロゾルが十分に生成されなくなり、エアロゾルの再生成が困難になり得ることを見出した。From the viewpoint of reducing power consumption as described above, it is preferable to control the heater at the third target temperature without passing through the second target temperature from the first target temperature. However, in that case, the period from the first target temperature to the third target temperature becomes longer. Since the heater is stopped during the period from the first target temperature to the third target temperature, if the user performs a puffing operation multiple times during this period, the heater temperature may fall below the third temperature. The inventor of the present application has found that once the heater temperature becomes too low, aerosol is not generated sufficiently, and it may become difficult to regenerate the aerosol.

本態様では、第1目標温度から第3目標温度に移行する前に、第1目標温度と第3目標温度との間の第2目標温度を経ることで、各目標温度間の移行にかかる期間を短くすることができる。ヒータが停止される移行期間が短くなるため、複数回のパフ動作によりヒータ温度が下がりすぎてしまうことを防止することができる。In this embodiment, the temperature is passed through a second target temperature between the first and third target temperatures before transitioning from the first target temperature to the third target temperature, thereby shortening the period required for transition between each target temperature. Since the transition period during which the heater is stopped is shortened, it is possible to prevent the heater temperature from dropping too much due to multiple puffing operations.

(香味吸引器)
以下において、一実施形態に係る香味吸引器について説明する。図1は、一実施形態に係る香味吸引器を示す図である。図2は、喫煙物品が挿入された香味吸引器を示す図である。図3は、図2に示す香味吸引器の内部構造を示す図である。図4は、図2に示す喫煙物品の内部構造を示す図である。図5は、香味吸引器のブロック図である。
(Flavor inhaler)
A flavor inhaler according to an embodiment will be described below. Fig. 1 is a diagram showing a flavor inhaler according to an embodiment. Fig. 2 is a diagram showing the flavor inhaler into which a smoking article is inserted. Fig. 3 is a diagram showing the internal structure of the flavor inhaler shown in Fig. 2. Fig. 4 is a diagram showing the internal structure of the smoking article shown in Fig. 2. Fig. 5 is a block diagram of the flavor inhaler.

香味吸引器100は、燃焼を伴わずに、喫煙物品からエアロゾルを生成するための非燃焼型の香味吸引器であってよい。香味吸引器100は、特に携帯型の機器であってよい。The flavor inhaler 100 may be a non-combustion flavor inhaler for generating an aerosol from a smoking article without combustion. The flavor inhaler 100 may be, in particular, a portable device.

香味吸引器100は、エアロゾル源を含有する喫煙物品110と、喫煙物品110からエアロゾルを生成させるエアロゾル生成装置120と、を有する。The flavor inhaler 100 has a smoking article 110 containing an aerosol source and an aerosol generating device 120 that generates an aerosol from the smoking article 110.

喫煙物品110は、エアロゾル源及び香味源を含有し得る交換可能なカートリッジであり、長手方向に沿って延びる柱状形状を有する。喫煙物品110はエアロゾル生成装置120に挿入された状態で加熱されることによってエアロゾル及び香味成分を発生するように構成されていてよい。The smoking article 110 is a replaceable cartridge that may contain an aerosol source and a flavor source, and has a columnar shape extending along the longitudinal direction. The smoking article 110 may be configured to generate an aerosol and flavor components by being heated while inserted into the aerosol generating device 120.

図4に示す実施形態において、喫煙物品110は、充填物111と、充填物111を巻装する第1の巻紙112と、を含む基材部11Aと、基材部11Aとは反対側の端部を形成する吸口部11Bと、を有する。基材部11Aと吸口部11Bは、第1の巻紙112とは異なる第2の巻紙113によって連結されている。ただし、第2の巻紙113を省略し、第1の巻紙112を用いて基材部11Aと吸口部11Bを連結することもできる。In the embodiment shown in Figure 4, the smoking article 110 has a base material 11A including a filler 111 and a first cigarette paper 112 around which the filler 111 is wrapped, and a mouthpiece 11B forming an end portion opposite the base material 11A. The base material 11A and the mouthpiece 11B are connected by a second cigarette paper 113 that is different from the first cigarette paper 112. However, the second cigarette paper 113 can be omitted, and the base material 11A and the mouthpiece 11B can be connected using the first cigarette paper 112.

図4中の吸口部11Bは、紙管部114と、フィルタ部115と、紙管部114とフィルタ部115との間に配置された中空セグメント部116と、を有する。中空セグメント部116は、例えば、1つ又は複数の中空チャネルを有する充填層と、充填層を覆うプラグラッパーとで構成される。充填層は繊維の充填密度が高いため、吸引時は、空気やエアロゾルは中空チャンネルのみを流れることになり、充填層内はほとんど流れない。喫煙物品110において、フィルタ部115でのエアロゾル成分の濾過による減少を少なくしたいときに、フィルタ部115の長さを短くして中空セグメント部116で置き換えることはエアロゾルのデリバリ量を増大させるために有効である。 The mouthpiece section 11B in FIG. 4 has a paper tube section 114, a filter section 115, and a hollow segment section 116 arranged between the paper tube section 114 and the filter section 115. The hollow segment section 116 is composed of, for example, a packed bed having one or more hollow channels and a plug wrapper covering the packed bed. Since the packed bed has a high fiber packing density, air and aerosol flow only through the hollow channels during inhalation, and hardly any flow occurs within the packed bed. In the smoking article 110, when it is desired to reduce the loss of aerosol components due to filtration in the filter section 115, shortening the length of the filter section 115 and replacing it with the hollow segment section 116 is effective in increasing the amount of aerosol delivered.

図4中の吸口部11Bは3つのセグメントから構成されているが、本実施形態において、吸口部11Bは1つ又は2つのセグメントから構成されていてもよいし、4つ又はそれ以上のセグメントから構成されていてもよい。例えば、中空セグメント部116を省略し、紙管部114とフィルタ部115を互いに隣接配置して吸口部11Bを形成することもできる。4 is composed of three segments, but in this embodiment, the suction mouth portion 11B may be composed of one or two segments, or may be composed of four or more segments. For example, the hollow segment portion 116 may be omitted, and the paper tube portion 114 and the filter portion 115 may be arranged adjacent to each other to form the suction mouth portion 11B.

図4に示す実施形態において、喫煙物品110の長手方向の長さは、40~90mmであることが好ましく、50~75mmであることがより好ましく、50~60mmであることがさらに好ましい。喫煙物品110の円周は15~25mmであることが好ましく、17~24mmであることがより好ましく、20~23mmであることがさらに好ましい。また、喫煙物品110の長手方向において、基材部11Aの長さは20mm、第1の巻紙112の長さは20mm、中空セグメント部116の長さは8mm、フィルタ部115の長さは7mmであってよいが、これら個々のセグメントの長さは、製造適性、要求品質等に応じて、適宜変更できる。 In the embodiment shown in Figure 4, the length of the smoking article 110 in the longitudinal direction is preferably 40 to 90 mm, more preferably 50 to 75 mm, and even more preferably 50 to 60 mm. The circumference of the smoking article 110 is preferably 15 to 25 mm, more preferably 17 to 24 mm, and even more preferably 20 to 23 mm. In addition, in the longitudinal direction of the smoking article 110, the length of the base material portion 11A may be 20 mm, the length of the first wrapping paper 112 may be 20 mm, the length of the hollow segment portion 116 may be 8 mm, and the length of the filter portion 115 may be 7 mm, but the lengths of these individual segments can be changed as appropriate depending on manufacturing suitability, required quality, etc.

本実施形態において、喫煙物品110の充填物111は、所定温度で加熱されてエアロゾルを発生するエアロゾル源を含有し得る。エアロゾル源の種類は、特に限定されず、用途に応じて種々の天然物からの抽出物質及び/又はそれらの構成成分を選択することができる。エアロゾル源として、例えば、グリセリン、プロピレングリコール、トリアセチン、1,3-ブタンジオール、及びこれらの混合物を挙げることができる。充填物111中のエアロゾル源の含有量は、特に限定されず、十分にエアロゾルを発生するとともに、良好な香喫味の付与の観点から、通常5重量%以上であり、好ましくは10重量%以上であり、また、通常50重量%以下であり、好ましくは20重量%以下である。In this embodiment, the filling 111 of the smoking article 110 may contain an aerosol source that generates an aerosol when heated at a predetermined temperature. The type of aerosol source is not particularly limited, and various extracts from natural products and/or their constituents can be selected depending on the application. Examples of aerosol sources include glycerin, propylene glycol, triacetin, 1,3-butanediol, and mixtures thereof. The content of the aerosol source in the filling 111 is not particularly limited, and from the viewpoint of generating sufficient aerosol and imparting a good smoking flavor, it is usually 5% by weight or more, preferably 10% by weight or more, and usually 50% by weight or less, preferably 20% by weight or less.

本実施形態における喫煙物品110の充填物111は、香味源としてたばこ刻みを含有し得る。たばこ刻みの材料は特に限定されず、ラミナや中骨等の公知のものを用いることができる。喫煙物品110における充填物111の含有量の範囲は、円周22mm、長さ20mmの場合、例えば、200~400mgであり、250~320mgであることが好ましい。充填物111の水分含有量は、例えば、8~18重量%であり、10~16重量%であることが好ましい。このような水分含有量であると、巻染みの発生を抑制し、基材部11Aの製造時の巻上適性を良好にする。充填物111として用いるたばこ刻みの大きさやその調製法については特に制限はない。例えば、乾燥したたばこ葉を、幅0.8~1.2mmに刻んだものを用いてもよい。また、乾燥したたばこ葉を平均粒径が20~200μm程度になるように粉砕して均一化したものをシート加工し、それを幅0.8~1.2mmに刻んだものを用いてもよい。さらに、上記のシート加工したものについて刻まずにギャザー加工したものを充填物111として用いてもよい。また、充填物111は、1種又は2種以上の香料を含んでいてもよい。当該香料の種類は特に限定されないが、良好な喫味の付与の観点から、好ましくはメンソールである。The filling 111 of the smoking article 110 in this embodiment may contain tobacco shreds as a flavor source. The material of the tobacco shreds is not particularly limited, and known materials such as lamina and backbone can be used. The content range of the filling 111 in the smoking article 110 is, for example, 200 to 400 mg, and preferably 250 to 320 mg, in the case of a circumference of 22 mm and a length of 20 mm. The moisture content of the filling 111 is, for example, 8 to 18% by weight, and preferably 10 to 16% by weight. Such a moisture content suppresses the occurrence of rolling stains and improves the suitability for rolling during the manufacture of the base material portion 11A. There are no particular limitations on the size of the tobacco shreds used as the filling 111 or the preparation method thereof. For example, dried tobacco leaves shredded to a width of 0.8 to 1.2 mm may be used. In addition, dried tobacco leaves may be crushed to an average particle size of about 20 to 200 μm, homogenized, processed into a sheet, and then shredded to a width of 0.8 to 1.2 mm may be used. Furthermore, the above-mentioned sheet processed product may be gathered without being cut and used as the filling 111. The filling 111 may contain one or more flavorings. The type of the flavoring is not particularly limited, but menthol is preferable from the viewpoint of imparting a good smoking taste.

本実施形態において、喫煙物品110の第1及び第2の巻紙112,113は、坪量が例えば20~65gsmであり、好ましくは25~45gsmである原紙から作られることができる。巻紙112,113の厚みは、特に限定されないが、剛性、通気性、及び製紙時の調整の容易性の観点から、10~100μmであり、好ましくは20~75μmであり、より好ましくは30~50μmである。In this embodiment, the first and second cigarette papers 112, 113 of the smoking article 110 can be made from base paper having a basis weight of, for example, 20 to 65 gsm, preferably 25 to 45 gsm. The thickness of the cigarette papers 112, 113 is not particularly limited, but is 10 to 100 μm, preferably 20 to 75 μm, and more preferably 30 to 50 μm, from the viewpoints of rigidity, breathability, and ease of adjustment during papermaking.

本実施形態において、喫煙物品110の巻紙112,113には填料が含まれうる。填料の含有量は、巻紙112,113の全重量に対して10重量%以上60重量%未満を挙げることができ、15~45重量%であることが好ましい。本実施形態において、好ましい坪量の範囲(25~45gsm)に対して、填料が15~45重量%であることが好ましい。填料としては、例えば、炭酸カルシウム、二酸化チタン、カオリン等を使用することができる。このような填料を含む紙は、喫煙物品110の巻紙として利用する外観上の観点から好ましい白色系の明るい色を呈し、恒久的に白さを保つことができる。そのような填料を多く含有させることで、例えば、巻紙のISO白色度を83%以上にすることができる。また、喫煙物品110の巻紙として利用する実用上の観点から、第1及び第2の巻紙112,113は8N/15mm以上の引張強度を有することが好ましい。この引張強度は、填料の含有量を少なくすることで高めることができる。具体的には、この引張強度は、上記で例示した各坪量の範囲において示した填料の含有量の上限よりも填料の含有量を少なくすることで、高めることができる。In this embodiment, the cigarette papers 112, 113 of the smoking article 110 may contain a filler. The content of the filler may be 10% by weight or more and less than 60% by weight, and is preferably 15 to 45% by weight, based on the total weight of the cigarette papers 112, 113. In this embodiment, the content of the filler is preferably 15 to 45% by weight for the preferred basis weight range (25 to 45 gsm). Examples of the filler that can be used include calcium carbonate, titanium dioxide, kaolin, and the like. Paper containing such a filler exhibits a bright white color that is preferable from the viewpoint of appearance when used as cigarette paper for the smoking article 110, and can permanently maintain its whiteness. By including a large amount of such a filler, for example, the ISO whiteness of the cigarette paper can be 83% or more. In addition, from the viewpoint of practical use when used as cigarette paper for the smoking article 110, it is preferable that the first and second cigarette papers 112, 113 have a tensile strength of 8 N/15 mm or more. This tensile strength can be increased by reducing the content of the filler. Specifically, the tensile strength can be increased by reducing the filler content below the upper limit of the filler content shown in each of the above-exemplified ranges of basis weight.

図3を参照すると、エアロゾル生成装置120は、喫煙物品110を挿入可能な挿入孔130を有する。すなわち、エアロゾル生成装置120は、挿入孔130を構成する内側筒部材132を有する。内側筒部材132は、例えばアルミニウムやステンレス(SUS)のような熱伝導部材によって構成されていてよい。3, the aerosol generating device 120 has an insertion hole 130 into which the smoking article 110 can be inserted. That is, the aerosol generating device 120 has an inner cylindrical member 132 that constitutes the insertion hole 130. The inner cylindrical member 132 may be made of a heat conductive material such as aluminum or stainless steel (SUS).

また、エアロゾル生成装置120は、挿入孔130を塞ぐ蓋部140を有していてよい。蓋部140は、挿入孔130を塞いだ状態(図1参照)と、挿入孔130を露出させた状態(図2参照)との間をスライド可能に構成されていてよい。The aerosol generating device 120 may also have a lid 140 that closes the insertion hole 130. The lid 140 may be configured to be slidable between a state in which the insertion hole 130 is closed (see FIG. 1) and a state in which the insertion hole 130 is exposed (see FIG. 2).

エアロゾル生成装置120は、挿入孔130に連通する空気流路160を有していてよい。空気流路160の一端は、挿入孔130に連結されており、空気流路160の他端は、挿入孔130とは別のところでエアロゾル生成装置120の外部(外気)に連通している。The aerosol generating device 120 may have an air flow path 160 that communicates with the insertion hole 130. One end of the air flow path 160 is connected to the insertion hole 130, and the other end of the air flow path 160 communicates with the outside of the aerosol generating device 120 (external air) at a location separate from the insertion hole 130.

エアロゾル生成装置120は、空気流路160の、外気に連通する側の端部を覆う蓋部170を有していてよい。蓋部170は、空気流路160の、外気に連通する側の端部を覆った状態にすることもでき、空気流路160を露出させた状態にすることもできる。The aerosol generating device 120 may have a lid 170 that covers the end of the air flow path 160 that communicates with the outside air. The lid 170 may cover the end of the air flow path 160 that communicates with the outside air, or may leave the air flow path 160 exposed.

蓋部170は、空気流路160を覆った状態であっても空気流路160に気密に閉塞することはない。すなわち、蓋部170が空気流路160を覆った状態であっても、蓋部170付近を介して空気流路160内に外気が流入可能に構成されている。The lid 170 does not airtightly close the air flow path 160 even when it covers the air flow path 160. In other words, even when the lid 170 covers the air flow path 160, outside air can flow into the air flow path 160 through the vicinity of the lid 170.

ユーザは、香味吸引器100に喫煙物品110を挿入した状態で、喫煙物品110の一端部、具体的には、図4中の吸口部11Bを咥え、吸引動作を行う。ユーザの吸引動作により、空気流路160に外気が流入する。空気流路160内に流入した空気は、挿入孔130内の喫煙物品110を通って、ユーザの口腔内に導かれる。With the smoking article 110 inserted into the flavor inhaler 100, the user holds one end of the smoking article 110, specifically the mouthpiece portion 11B in FIG. 4, in their mouth and performs an inhalation action. When the user inhales, outside air flows into the air flow path 160. The air that flows into the air flow path 160 passes through the smoking article 110 in the insertion hole 130 and is guided into the user's mouth.

なお、蓋部140が挿入孔130を覆っておらず、かつ喫煙物品110が挿入されていない状態、すなわち、内側筒部材132の内部空間及び空気流路160が露出した状態では、ユーザは、ブラシのような清掃用具を用いて、内側筒部材132の空気流路160内を清掃することができる。この清掃用具は、図3中の上方の蓋部140側から空気流路160内に挿入されてもよいし、下方の蓋部170側から空気流路160内に挿入されてもよい。When the lid portion 140 does not cover the insertion hole 130 and the smoking article 110 is not inserted, i.e., when the internal space of the inner tubular member 132 and the air flow path 160 are exposed, the user can use a cleaning tool such as a brush to clean the inside of the air flow path 160 of the inner tubular member 132. This cleaning tool may be inserted into the air flow path 160 from the upper lid portion 140 side in Figure 3, or may be inserted into the air flow path 160 from the lower lid portion 170 side.

エアロゾル生成装置120は、空気流路160内又は空気流路160を構成する壁部の外面に、温度センサを有していてよい。温度センサは、例えば、サーミスタや熱電対等であってよい。ユーザが喫煙物品110の吸口部11Bを吸引すると、空気流路160内を蓋部170側からヒータ30側に向かって流れる空気の影響で、空気流路160の内部温度又は空気流路160を構成する壁部の温度が低下する。温度センサは、この温度低下を測定することによってユーザの吸引動作を検知することができる。The aerosol generating device 120 may have a temperature sensor in the air flow path 160 or on the outer surface of the wall that constitutes the air flow path 160. The temperature sensor may be, for example, a thermistor or a thermocouple. When a user inhales through the mouthpiece portion 11B of the smoking article 110, the air flowing through the air flow path 160 from the lid portion 170 side toward the heater 30 side causes a decrease in the internal temperature of the air flow path 160 or the temperature of the wall that constitutes the air flow path 160. The temperature sensor can detect the user's inhalation action by measuring this decrease in temperature.

エアロゾル生成装置120は、バッテリ10と、制御ユニット20と、ヒータ30と、を有する。バッテリ10は、エアロゾル生成装置120で用いる電力を蓄積する。バッテリ10は、充放電可能な二次電池であってよい。バッテリ10は、例えばリチウムイオン電池であってよい。The aerosol generating device 120 has a battery 10, a control unit 20, and a heater 30. The battery 10 stores power used by the aerosol generating device 120. The battery 10 may be a chargeable and dischargeable secondary battery. The battery 10 may be, for example, a lithium ion battery.

ヒータ30は、内側筒部材132の周りに設けられていてよい。ヒータ30を収容する空間と、バッテリ10を収容する空間は、隔壁180によって互いに分離されていてよい。これにより、ヒータ30により加熱された空気が、バッテリ10を収容する空間内に流入することを抑制することができる。したがって、バッテリ10の温度上昇を抑制することができる。The heater 30 may be provided around the inner tubular member 132. The space housing the heater 30 and the space housing the battery 10 may be separated from each other by a partition wall 180. This makes it possible to prevent air heated by the heater 30 from flowing into the space housing the battery 10. Therefore, it is possible to suppress the temperature rise of the battery 10.

ヒータ30は、柱状の喫煙物品110の外周を加熱可能な筒形状であることが好ましい。ヒータ30は、例えばフィルムヒータであってよい。フィルムヒータは、一対のフィルム状の基板と、一対の基板の間に挟まれた抵抗発熱体と、を有していてよい。フィルム状の基板は、耐熱性及び電気絶縁性に優れた材料から作られることが好ましく、典型的には、ポリイミドから作られる。抵抗発熱体は、銅、ニッケル合金、クロム合金、ステンレス、白金ロジウム等の金属材料の1つ又は2つ以上から作られることが好ましく、例えば、ステンレス製の基材によって形成され得る。さらに、抵抗発熱体はフレキシブルプリント回路(FPC)によって電源と接続するために接続部位及びそのリード部に銅メッキを施してもよい。The heater 30 is preferably cylindrical and capable of heating the outer periphery of the columnar smoking article 110. The heater 30 may be, for example, a film heater. The film heater may have a pair of film-shaped substrates and a resistance heating element sandwiched between the pair of substrates. The film-shaped substrate is preferably made of a material having excellent heat resistance and electrical insulation properties, and is typically made of polyimide. The resistance heating element is preferably made of one or more metal materials such as copper, nickel alloy, chromium alloy, stainless steel, platinum-rhodium, etc., and may be formed, for example, by a stainless steel base material. Furthermore, the resistance heating element may be copper-plated at the connection portion and its lead portion in order to connect to a power source via a flexible printed circuit (FPC).

図6は、図3の領域5Rの模式的拡大図であり、ヒータ30及びその周辺を拡大した断面図である。図6に示す例では、ヒータ30は、前述したフィルムヒータであり、喫煙物品110を受け入れ可能な内側筒部材132の外周に巻かれている。すなわち、ヒータ30は、内側筒部材132を囲む円筒状に巻かれている。これにより、ヒータ30は、喫煙物品110の外周を取り囲み、喫煙物品110を外側から加熱することができる。 Figure 6 is a schematic enlarged view of region 5R in Figure 3, and is an enlarged cross-sectional view of the heater 30 and its surroundings. In the example shown in Figure 6, the heater 30 is the film heater described above, and is wound around the outer periphery of the inner tubular member 132 capable of receiving the smoking article 110. In other words, the heater 30 is wound in a cylindrical shape surrounding the inner tubular member 132. In this way, the heater 30 surrounds the outer periphery of the smoking article 110, and can heat the smoking article 110 from the outside.

好ましくは、熱収縮チューブ136が、ヒータ30の外側に設けられていてよい。言い換えると、ヒータ30は、熱収縮チューブ136内に設けられていることが好ましい。熱収縮チューブ136は、熱により半径方向に収縮するチューブ136であり、例えば熱可塑性エラストマによって構成されていてよい。熱収縮チューブ136の収縮作用により、ヒータ30が内側筒部材132に押し付けられる。これにより、ヒータ30と内側筒部材132の密着性が高まるので、ヒータ30から喫煙物品110への内側筒部材132を介した熱の伝導性が高まる。Preferably, the heat shrink tube 136 may be provided outside the heater 30. In other words, the heater 30 is preferably provided inside the heat shrink tube 136. The heat shrink tube 136 is a tube 136 that shrinks in the radial direction by heat, and may be made of, for example, a thermoplastic elastomer. The heater 30 is pressed against the inner cylindrical member 132 by the shrinking action of the heat shrink tube 136. This increases the adhesion between the heater 30 and the inner cylindrical member 132, thereby increasing the thermal conductivity from the heater 30 to the smoking article 110 via the inner cylindrical member 132.

エアロゾル生成装置120は、ヒータ30の半径方向の外側、好ましくは熱収縮チューブ136の外側に、筒状の断熱材138を有していてもよい。断熱材138は、ヒータ30の外周を取り囲んでいることが好ましい。断熱材138は、ヒータ30の熱を遮断することによって、エアロゾル生成装置120の筐体外面が過度な高温に達するのを防止する役割を果たし得る。断熱材138は、例えば、シリカエアロゲル、カーボンエアロゲル、アルミナエアロゲル等のエアロゲルから作られることができる。断熱材138としてのエアロゲルは、典型的には、断熱性能が高くかつ製造コストが比較的低いシリカエアロゲルであってよい。ただし、断熱材138は、グラスウールやロックウール等の繊維系断熱材であってもよいし、ウレタンフォームやフェノールフォームの発泡系断熱材であってもよい。或いは、断熱材138は真空断熱材であってもよい。The aerosol generating device 120 may have a cylindrical insulating material 138 on the radial outside of the heater 30, preferably on the outside of the heat shrink tube 136. The insulating material 138 preferably surrounds the outer periphery of the heater 30. The insulating material 138 can prevent the outer surface of the housing of the aerosol generating device 120 from reaching an excessively high temperature by blocking the heat of the heater 30. The insulating material 138 can be made of aerogels such as silica aerogel, carbon aerogel, and alumina aerogel. The aerogel as the insulating material 138 may typically be silica aerogel, which has high insulating performance and relatively low manufacturing costs. However, the insulating material 138 may be a fiber-based insulating material such as glass wool or rock wool, or a foam-based insulating material such as urethane foam or phenol foam. Alternatively, the insulating material 138 may be a vacuum insulating material.

断熱材138は、喫煙物品110に面する内側筒部材132と、断熱材138の外側の外側筒部材134と、の間に設けられていてよい。外側筒部材134は、例えばアルミニウムやステンレス(SUS)のような熱伝導部材によって構成されていてよい。断熱材138は、密閉された空間内に設けられることが好ましい。The heat insulating material 138 may be provided between the inner tubular member 132 facing the smoking article 110 and the outer tubular member 134 outside the heat insulating material 138. The outer tubular member 134 may be made of a heat conductive material such as aluminum or stainless steel (SUS). The heat insulating material 138 is preferably provided in a sealed space.

図7は、本実施形態の香味吸引器100における、喫煙物品110の基材部11Aと、エアロゾル生成装置120のヒータ30及び内側筒部材132と、の間の、軸線方向の位置関係を簡略的に示す図である。ここでいう軸線とは、エアロゾル生成装置120における挿入孔130の中心軸を意味し、挿入孔130に喫煙物品110が挿入されたときには、その軸線と喫煙物品110の中心軸とが部分的に重なり合う(図3も参照)。7 is a diagram showing a simplified axial positional relationship between the substrate 11A of the smoking article 110 and the heater 30 and inner tubular member 132 of the aerosol generating device 120 in the flavor inhaler 100 of this embodiment. The axis here refers to the central axis of the insertion hole 130 in the aerosol generating device 120, and when the smoking article 110 is inserted into the insertion hole 130, the axis partially overlaps with the central axis of the smoking article 110 (see also FIG. 3).

ヒータ30の軸線方向長さD0は、喫煙物品110の基材部11Aの軸線方向長さL0よりも小さくされることができる(D0<L0)。さらに、長さL0に対する長さD0の比(D0/L0)は、0.70~0.90であり、好ましくは0.75~0.85であり、典型的には0.80であってよい。よって、基材部11Aの長さL0が20mmである場合、ヒータ30の長さD0は14~18mmであり、好ましくは15~17mmであり、典型的には16mmであってよい。The axial length D0 of the heater 30 can be made smaller than the axial length L0 of the substrate 11A of the smoking article 110 (D0<L0). Furthermore, the ratio of the length D0 to the length L0 (D0/L0) may be 0.70 to 0.90, preferably 0.75 to 0.85, and typically 0.80. Thus, when the length L0 of the substrate 11A is 20 mm, the length D0 of the heater 30 may be 14 to 18 mm, preferably 15 to 17 mm, and typically 16 mm.

基材部11Aの上流端は、ヒータ30の上流端よりも上流側に長さD1で突き出していてよい。ここでいう上流及び下流とは、ユーザの吸引動作により空気流路160内を通る空気流の上流及び下流にそれぞれ対応する(図3も参照)。基材部11Aのヒータ30からの突き出し部分は、その半径方向外側にヒータ30を有さないので、基材部11Aの他の部分と比較して、その内部温度が幾分低くなり得る。これにより、基材部11Aの上流端及びその近傍でのエアロゾル生成を抑制できるので、そこで発生したエアロゾルが空気流路160で凝縮したり、空気流路160を逆流したりするのを防止できる。基材部11Aの他の部分で発生したエアロゾルは基材部11Aの上流端及びその近傍で凝縮しうる。The upstream end of the substrate 11A may protrude upstream from the upstream end of the heater 30 by a length D1. The upstream and downstream here correspond to the upstream and downstream of the air flow passing through the air flow path 160 due to the user's inhalation action (see also FIG. 3). The protruding portion of the substrate 11A from the heater 30 does not have the heater 30 on its radially outer side, so its internal temperature may be somewhat lower than other parts of the substrate 11A. This can suppress aerosol generation at and near the upstream end of the substrate 11A, thereby preventing the aerosol generated there from condensing in the air flow path 160 or flowing back through the air flow path 160. The aerosol generated in other parts of the substrate 11A may condense at and near the upstream end of the substrate 11A.

基材部11A全体の長さL0に対する突き出し長さD1の比(D1/L0)は、0.25~0.40であり、好ましくは0.30~0.35であり、典型的には0.325であってよい。よって、基材部11A全体の長さL0が20mmである場合、突き出し長さD1は5~8mmであり、好ましくは6~7mmであり、典型的には6.5mmであってよい。The ratio (D1/L0) of the protrusion length D1 to the overall length L0 of the base material portion 11A may be 0.25 to 0.40, preferably 0.30 to 0.35, and typically 0.325. Thus, when the overall length L0 of the base material portion 11A is 20 mm, the protrusion length D1 may be 5 to 8 mm, preferably 6 to 7 mm, and typically 6.5 mm.

ヒータ30の下流端は、基材部11Aの下流端よりも下流側に長さD2で突き出していてよい。これにより、基材部11Aの下流端及びその近傍を十分に加熱できるので、そこでのエアロゾル生成量が不足したりエアロゾル凝縮が発生したりするのを防止できる。基材部11Aの長さL0に対するヒータ30の突き出し長さD2の比(D2/L0)は、0.075~0.175であり、好ましくは0.1~0.15であり、典型的には0.125であってよい。よって、基材部11Aの長さL0が20mmである場合、ヒータ30の突き出し長さD2は1.5~3.5mmであり、好ましくは2~3mmであり、典型的には2.5mmであってよい。The downstream end of the heater 30 may protrude downstream from the downstream end of the substrate 11A by a length D2. This allows the downstream end of the substrate 11A and its vicinity to be sufficiently heated, preventing a lack of aerosol generation or aerosol condensation there. The ratio (D2/L0) of the protruding length D2 of the heater 30 to the length L0 of the substrate 11A may be 0.075 to 0.175, preferably 0.1 to 0.15, and typically 0.125. Thus, when the length L0 of the substrate 11A is 20 mm, the protruding length D2 of the heater 30 may be 1.5 to 3.5 mm, preferably 2 to 3 mm, and typically 2.5 mm.

内側筒部材132の上流端と基材部11Aの上流端の軸線方向位置は概ね一致していてよい。その一方で、内側筒部材132の下流端は、ヒータ30の下流端と同じく、基材部11Aの下流端よりも下流側に長さD3で突き出していてよい。これにより、基材部11Aの下流端及びその近傍に加えて、紙管部114の上流端及びその近傍を加熱できるので、基材部11Aから発生したエアロゾルが紙管部114の上流端及びその近傍で過度に冷却されて凝縮するのを防止できる。ヒータ30の突き出し長さD2に対する内側筒部材132の突き出し長さD3の比(D3/D2)は、2.6~3.4であり、好ましくは2.8~3.2であり、さらに好ましくは3.0であってよい。よって、ヒータ30の突き出し長さD2が2.5mmである場合、内側筒部材132の突き出し長さD3は6.5~8.5mmであり、好ましくは7.0~8.0mmであり、典型的には7.5mmであってよい。 The axial positions of the upstream end of the inner tubular member 132 and the upstream end of the substrate 11A may be roughly the same. On the other hand, the downstream end of the inner tubular member 132 may protrude downstream from the downstream end of the substrate 11A by a length D3, similar to the downstream end of the heater 30. This allows the upstream end of the paper tube 114 and its vicinity to be heated in addition to the downstream end of the substrate 11A and its vicinity, so that the aerosol generated from the substrate 11A can be prevented from being excessively cooled and condensed at the upstream end of the paper tube 114 and its vicinity. The ratio (D3/D2) of the protruding length D3 of the inner tubular member 132 to the protruding length D2 of the heater 30 may be 2.6 to 3.4, preferably 2.8 to 3.2, and more preferably 3.0. Therefore, when the protruding length D2 of the heater 30 is 2.5 mm, the protruding length D3 of the internal cylindrical member 132 may be 6.5 to 8.5 mm, preferably 7.0 to 8.0 mm, and typically 7.5 mm.

図5を参照すると、制御ユニット20は、制御基板、CPU、及びメモリ等を含んでいてよい。CPU及びメモリは、エアロゾル源を加熱するヒータ30を制御する制御部22を構成する。また、制御ユニット20は、ユーザに各種情報を報知するための通知部40を有する。通知部40は、例えばLEDのような発光素子もしくは振動素子、又はこれらの組み合わせであってよい。 With reference to FIG. 5, the control unit 20 may include a control board, a CPU, a memory, etc. The CPU and memory constitute a control unit 22 that controls a heater 30 that heats the aerosol source. The control unit 20 also has a notification unit 40 for notifying the user of various information. The notification unit 40 may be, for example, a light-emitting element such as an LED or a vibration element, or a combination of these.

制御部22は、ユーザの起動要求を検知したら、バッテリ10からヒータ30への電力供給を開始する。ユーザの起動要求は、例えば、ユーザによる押しボタンやスライド式スイッチの操作や、ユーザの吸引動作によって成される。本実施形態では、ユーザの起動要求は、押しボタン150の押下によって成される。より具体的には、ユーザの起動要求は、蓋部140が開いた状態での押しボタン150の押下によって成される。或いは、ユーザの起動要求は、ユーザの吸引動作の検知によって成されてもよい。ユーザの吸引動作は、例えば前述したような温度センサによって検知できる。When the control unit 22 detects a start-up request from the user, it starts supplying power from the battery 10 to the heater 30. The user's start-up request is made, for example, by the user operating a push button or a slide switch, or by the user's inhalation action. In this embodiment, the user's start-up request is made by pressing the push button 150. More specifically, the user's start-up request is made by pressing the push button 150 with the lid unit 140 open. Alternatively, the user's start-up request may be made by detecting the user's inhalation action. The user's inhalation action can be detected, for example, by a temperature sensor as described above.

図8は、ヒータの加熱プロファイルを示す図である。本実施形態において、加熱プロファイルとは、ヒータ30の制御上の目標温度の時間変化を表すグラフである。ヒータ30の温度制御は、例えば公知のフィードバック制御によって実現できる。具体的には、制御部22は、バッテリ22からの電力を、パルス幅変調(PWM)又はパルス周波数変調(PFM)によるパルスの形態でヒータ30に供給することができる。この場合、制御部22は、電力パルスのデューティ比を調整することによって、ヒータ30の温度制御を行うことができる。 Figure 8 is a diagram showing the heating profile of the heater. In this embodiment, the heating profile is a graph showing the time change of the target temperature for the control of the heater 30. The temperature control of the heater 30 can be realized, for example, by known feedback control. Specifically, the control unit 22 can supply power from the battery 22 to the heater 30 in the form of pulses by pulse width modulation (PWM) or pulse frequency modulation (PFM). In this case, the control unit 22 can control the temperature of the heater 30 by adjusting the duty ratio of the power pulse.

フィードバック制御では、制御部22は、ヒータ30の温度を測定又は推定し、測定又は推定されたヒータ30の温度と目標温度との差分等に基づいて、ヒータ30へ供給する電力、例えば、前述のデューティ比を制御すればよい。フィードバック制御は、例えばPID制御であってよい。ヒータ30の温度は、例えば、ヒータ30を構成する発熱抵抗体の電気抵抗値を測定又は推定することによって定量できる。これは、発熱抵抗体の電気抵抗値は、温度に応じて変化するためである。発熱抵抗体の電気抵抗値は、例えば、発熱抵抗体での電圧降下量を測定することによって推定できる。発熱抵抗体での電圧降下量は、発熱抵抗体に印加される電位差を測定する電圧センサによって測定できる。他の例では、ヒータ30の温度は、ヒータ30付近に設置された温度センサによって測定されることができる。In feedback control, the control unit 22 measures or estimates the temperature of the heater 30, and controls the power supplied to the heater 30, for example, the above-mentioned duty ratio, based on the difference between the measured or estimated temperature of the heater 30 and the target temperature. The feedback control may be, for example, PID control. The temperature of the heater 30 can be quantified, for example, by measuring or estimating the electrical resistance value of the heating resistor that constitutes the heater 30. This is because the electrical resistance value of the heating resistor changes depending on the temperature. The electrical resistance value of the heating resistor can be estimated, for example, by measuring the amount of voltage drop in the heating resistor. The amount of voltage drop in the heating resistor can be measured by a voltage sensor that measures the potential difference applied to the heating resistor. In another example, the temperature of the heater 30 can be measured by a temperature sensor installed near the heater 30.

以上のように、本実施形態では、ヒータ30の実温度が、加熱プロファイルの目標温度に近づくように、ヒータ30への供給電力を制御している。ただし、加熱プロファイルは目標温度が急激に変化する箇所を含む場合があり、そのような箇所ではヒータ30の実温度の目標温度からの乖離が一時的に大きくなる場合がある。図8に例示した加熱プロファイルにおいて、ヒータ30の実温度の目標温度からの乖離が大きくなる箇所を破線で示している。As described above, in this embodiment, the power supplied to the heater 30 is controlled so that the actual temperature of the heater 30 approaches the target temperature of the heating profile. However, the heating profile may include points where the target temperature changes suddenly, and in such points the actual temperature of the heater 30 may temporarily deviate significantly from the target temperature. In the heating profile illustrated in Figure 8, the points where the actual temperature of the heater 30 deviates significantly from the target temperature are indicated by dashed lines.

図8の例では、ユーザの起動要求を受けて、バッテリ10からヒータ30への電力供給が開始されると、制御部22は、まず、第1期間P1中に第1目標温度TA1に向けてヒータ30の温度を制御する。すなわち、制御部22は、初期温度から第1目標温度TA1に向けてヒータ30を加熱する。第1期間P1では、ヒータ30が第1目標温度TA1に達すると、制御部22は、ヒータ30の温度が第1目標温度TA1を維持するよう制御する。 In the example of FIG. 8, when power supply from the battery 10 to the heater 30 is started in response to a start-up request from a user, the control unit 22 first controls the temperature of the heater 30 toward the first target temperature TA1 during the first period P1. That is, the control unit 22 heats the heater 30 from the initial temperature toward the first target temperature TA1. In the first period P1, when the heater 30 reaches the first target temperature TA1, the control unit 22 controls the temperature of the heater 30 to maintain the first target temperature TA1.

第1目標温度TA1は、好ましくは225~240℃であり、典型的には230℃であってよい。第1期間P1において第1目標温度TA1を比較的高く設定することにより、ヒータ30の昇温速度を大きくすることができる。ヒータ30の昇温速度を大きくすることにより、ヒータ30への電力供給を開始してからエアロゾルの吸引が可能になるまでの期間を短くすることができる。The first target temperature TA1 is preferably 225-240°C, and may typically be 230°C. By setting the first target temperature TA1 relatively high in the first period P1, the rate at which the heater 30 heats up can be increased. By increasing the rate at which the heater 30 heats up, the period from when power supply to the heater 30 starts until aerosol inhalation becomes possible can be shortened.

制御部22は、第1期間P1中であってヒータ30の温度が第1目標温度TA1に維持されている期間内に、吸引可能期間が開始したことをユーザに報知するよう構成されていてよい。吸引可能期間が開始したことの報知は、通知部40の制御によって行うことができ、例えば、LED等の発光素子の発光色を変えたり、発光パターンを変えたり、振動素子を駆動したりする制御、又はこれらの組み合わせによって行うことができる。The control unit 22 may be configured to notify the user that the inhalation period has started during the first period P1 while the temperature of the heater 30 is maintained at the first target temperature TA1. The notification that the inhalation period has started can be performed by controlling the notification unit 40, for example, by changing the light emission color of a light-emitting element such as an LED, changing the light emission pattern, driving a vibration element, or a combination of these.

図8の例では、吸引可能期間が開始したことの報知は、タイミングT2で行われる。より具体的には、吸引可能期間が開始したことの報知は、ヒータ30の温度が第1目標温度に到達してから所定の期間P1b経過したタイミングT2、及びヒータ30への電力供給の開始から所定の期間経過したタイミングのどちらか早い方で行われればよい。所定の期間P1bは、好ましくは20~26秒であり、典型的には23秒であってよい。好ましくは、制御部22は、第1期間P1の後半に、吸引可能期間が開始しことを報知するよう構成されていてよい。第1期間P1の後半とは、第1期間P1の真ん中よりも後ろの期間を意味する。In the example of FIG. 8, the notification that the inhalation period has started is made at timing T2. More specifically, the notification that the inhalation period has started may be made at timing T2 when a predetermined period P1b has elapsed since the temperature of the heater 30 reaches the first target temperature, or when a predetermined period has elapsed since the start of power supply to the heater 30, whichever is earlier. The predetermined period P1b is preferably 20 to 26 seconds, and may typically be 23 seconds. Preferably, the control unit 22 may be configured to notify that the inhalation period has started in the latter half of the first period P1. The latter half of the first period P1 means the period after the middle of the first period P1.

制御部22は、吸引可能期間が開始したことを報知したタイミングT2から所定の期間P1cが経過したタイミングT3において、後述する第2期間P2に移行する。所定の期間P1cは、5~15秒であることが好ましく、典型的には10秒であってよい。これにより、ユーザが第1期間P1中に1回目の吸引動作を行う可能性が高くなる。この場合、ヒータ温度が、加熱プロファイルの最高温度である第1目標温度TA1の付近に維持されている間に、ユーザに1回目の吸引動作を行わせることができる。The control unit 22 transitions to the second period P2 described below at timing T3, when a predetermined period P1c has elapsed since timing T2, when it notified that the inhalation period had begun. The predetermined period P1c is preferably 5 to 15 seconds, and may typically be 10 seconds. This increases the likelihood that the user will perform the first inhalation operation during the first period P1. In this case, the user can be made to perform the first inhalation operation while the heater temperature is maintained near the first target temperature TA1, which is the maximum temperature in the heating profile.

第1期間P1は、ヒータ30及び喫煙物品110の加熱状態や周辺温度等によって変動するが、典型的には35~55秒の範囲であってよい。ただし、制御部22は、第1期間P1におけるヒータ30の温度上昇の速さに基づき第1期間P1の長さを変更可能に構成されていることが好ましい。より具体的には、第1期間P1のうちの初期の昇温期間P1aが、ヒータ30の温度上昇の速さに基づき変更可能に構成されていてよい。具体的には、制御部22は、ヒータ30が加熱し始めてから所定の温度に達するまでの期間が短いほど、第1期間P1の長さを短く変更するよう構成されていることが好ましい。The first period P1 varies depending on the heating state of the heater 30 and the smoking article 110, the ambient temperature, etc., but may typically be in the range of 35 to 55 seconds. However, it is preferable that the control unit 22 is configured to be able to change the length of the first period P1 based on the rate of temperature rise of the heater 30 during the first period P1. More specifically, the initial temperature rise period P1a of the first period P1 may be configured to be able to change based on the rate of temperature rise of the heater 30. Specifically, it is preferable that the control unit 22 is configured to change the length of the first period P1 to be shorter the shorter the period from when the heater 30 starts to heat up until it reaches a predetermined temperature.

本実施形態では、ヒータ30の温度が第1目標温度TA1に達してから所定の期間(P1b+P1c)が経過したときに、第1期間P1が終了する。すなわち、ヒータ30の温度上昇が速ければ、ヒータ30に電力供給し始める時点T0からヒータ30の温度が第1目標温度TA1に達するまでの期間P1aが短くなる。所定の期間(P1b+P1c)は、好ましくは25~41秒であり、典型的には33秒であってよい。In this embodiment, the first period P1 ends when a predetermined period (P1b+P1c) has elapsed since the temperature of the heater 30 reaches the first target temperature TA1. In other words, if the temperature of the heater 30 rises quickly, the period P1a from the time T0 when power supply to the heater 30 begins to the time when the temperature of the heater 30 reaches the first target temperature TA1 becomes shorter. The predetermined period (P1b+P1c) is preferably 25 to 41 seconds, and may typically be 33 seconds.

このように、ヒータ30の温度上昇が速い場合には、予備加熱期間を短くすることで、予備加熱期間で使用される消費電力を抑えることができる。In this way, when the temperature of the heater 30 rises quickly, the power consumption used during the pre-heating period can be reduced by shortening the pre-heating period.

第1期間P1の可変範囲、より具体的には、吸引可能期間の開始の報知までの期間(P1a+P1b)の可変範囲は、所定の上限値を有することが好ましい。例えば、電力供給の開始T0から吸引可能期間の開始の報知T2までの期間(P1a+P1b)の上限値は、好ましくは40~60秒であり、典型的には50秒であってよい。これにより、ヒータ30の温度が第1目標温度TA1に達しない場合に、制御部22が第2期間P2に移行することなく予備加熱をし続けてしまうことを防止することができる。It is preferable that the range of variation of the first period P1, more specifically, the range of variation of the period (P1a+P1b) until the start of the inhalation period is notified, has a predetermined upper limit. For example, the upper limit of the period (P1a+P1b) from the start of power supply T0 to the start of the inhalation period is notified T2 is preferably 40 to 60 seconds, and typically 50 seconds. This makes it possible to prevent the control unit 22 from continuing preheating without transitioning to the second period P2 when the temperature of the heater 30 does not reach the first target temperature TA1.

次に、制御部22は、第1期間P1後の第2期間P2中に第1目標温度TA1よりも低い第2目標温度TA2に向けてヒータ30の温度を制御する。すなわち、制御部22は、ヒータ30の温度を第1目標温度TA1から低下させ、第2目標温度TA2に維持するようヒータ30を制御する。Next, the control unit 22 controls the temperature of the heater 30 toward a second target temperature TA2 that is lower than the first target temperature TA1 during a second period P2 after the first period P1. That is, the control unit 22 controls the heater 30 to lower the temperature of the heater 30 from the first target temperature TA1 and maintain it at the second target temperature TA2.

第2目標温度TA2は、好ましくは190~210℃の範囲であり、典型的には200℃であってよい。第2期間P2は、好ましくは105~160秒の範囲であり、典型的には130秒であってよい。第2期間P2は、第1期間P1と、後述する第3期間P3よりも長いことが好ましい。第2期間は、第3期間P3よりも高い温度に維持される期間であるため、安定的にエアロゾル供給できる期間となる。これにより、安定的にエアロゾルを供給できる期間を相対的に長くできる。第2期間P2において目標温度を低下させることにより、第2期間P2で消費する電力を低下させることができる。 The second target temperature TA2 is preferably in the range of 190 to 210°C, and may typically be 200°C. The second period P2 is preferably in the range of 105 to 160 seconds, and may typically be 130 seconds. The second period P2 is preferably longer than the first period P1 and the third period P3 described below. The second period is a period during which the temperature is maintained higher than the third period P3, and therefore is a period during which aerosol can be supplied stably. This makes it possible to relatively lengthen the period during which aerosol can be supplied stably. By lowering the target temperature in the second period P2, the power consumed in the second period P2 can be reduced.

制御部22は、第1期間P1の終了時から第2期間P2の初期にわたってヒータ30への電力供給を停止する第1オフ期間を有していてよい。第1オフ期間を設けることにより、第1目標温度TA1から第2目標温度TA2への温度低下を最短時間で達成することができる。制御部22は、第1オフ期間中もヒータ30の温度測定を継続することができる。この場合、制御部22は、ヒータ30の温度が第2目標温度TA2付近まで低下したときにヒータ30への電力供給を再開するように構成されることができる。The control unit 22 may have a first off period in which the power supply to the heater 30 is stopped from the end of the first period P1 to the beginning of the second period P2. By providing the first off period, the temperature can be reduced from the first target temperature TA1 to the second target temperature TA2 in the shortest time possible. The control unit 22 can continue to measure the temperature of the heater 30 even during the first off period. In this case, the control unit 22 can be configured to resume the power supply to the heater 30 when the temperature of the heater 30 has decreased to near the second target temperature TA2.

第1オフ期間は、一般的なユーザが2回又はそれ以上の吸引動作を行うことのないような時間間隔であることが好ましい。オフ期間中にユーザが2回又はそれ以上の吸引動作を行うと、ヒータ30の温度が急激に低下し、第2目標温度TA2を大きく下回ることがある。この場合には、喫煙物品110から発生するエアロゾル量が減少するおそれがある。一般的なユーザによる通常の吸引動作の時間間隔を約20秒と想定した場合、第1オフ期間は、例えば15~20秒の範囲であることが好ましい。第1目標温度TA1及び第2目標温度TA2は、第1オフ期間中の自然冷却による第1目標温度TA1から第2目標温度TA2への温度低下が、上記の時間範囲内で行われるように設定されることができる。或いは、制御部22は、第1オフ期間の時間経過を計測し、第1オフ期間が所定の上限値に達したら強制的にヒータ30への電力供給を再開するように構成されることもできる。この場合の第1オフ期間の上限値は15~20秒であることが好ましい。It is preferable that the first off period is a time interval that does not allow a typical user to perform two or more inhalation operations. If a user performs two or more inhalation operations during the off period, the temperature of the heater 30 may drop rapidly and fall significantly below the second target temperature TA2. In this case, the amount of aerosol generated from the smoking article 110 may decrease. Assuming that the time interval between normal inhalation operations by a typical user is about 20 seconds, it is preferable that the first off period is in the range of, for example, 15 to 20 seconds. The first target temperature TA1 and the second target temperature TA2 can be set so that the temperature drop from the first target temperature TA1 to the second target temperature TA2 due to natural cooling during the first off period is performed within the above-mentioned time range. Alternatively, the control unit 22 can be configured to measure the time elapsed during the first off period and forcibly resume the power supply to the heater 30 when the first off period reaches a predetermined upper limit value. In this case, it is preferable that the upper limit value of the first off period is 15 to 20 seconds.

次に、制御部22は、第2期間P2後の第3期間P3中に第2目標温度TA2よりも低い第3目標温度TA3に向けてヒータ30の温度を制御する。すなわち、制御部22は、ヒータ30の温度を第2目標温度TA1からさらに低下させ、第3目標温度TA3に維持するようヒータ30を制御する。第3目標温度TA3は、好ましくは175~190℃の範囲であり、典型的には185℃であってよい。第3期間P3は、好ましくは30~90秒の範囲であり、典型的には60秒であってよい。第3期間P3において目標温度をより低下させることにより、第3期間P3で消費する電力をより低下させることができる。Next, the control unit 22 controls the temperature of the heater 30 during the third period P3 after the second period P2 toward a third target temperature TA3 that is lower than the second target temperature TA2. That is, the control unit 22 controls the heater 30 to further lower the temperature of the heater 30 from the second target temperature TA1 and maintain it at the third target temperature TA3. The third target temperature TA3 is preferably in the range of 175 to 190°C, and may typically be 185°C. The third period P3 is preferably in the range of 30 to 90 seconds, and may typically be 60 seconds. By further lowering the target temperature in the third period P3, the power consumed in the third period P3 can be further reduced.

第1目標温度TA1と第2目標温度TA2の温度差(ΔT12)は、第2目標温度TA2と第3目標温度TA3の温度差(ΔT23)よりも大きいことが好ましい。ヒータ30の消費電力は第3期間P3よりも第2期間P2の方が大きいので、第2期間P2から第3期間P3への移行時の温度差(ΔT23)よりも第1期間P1から第2期間P2への移行時の温度差(ΔT12)を大きくした方が、全期間を通じた消費電力の削減につながる。そのためΔT12/ΔT23は1よりも大きいことが好ましい。他方、ΔT23に対してΔT12を過度に大きくすると、エアロゾルの安定供給を意図した第2期間P2の目標温度TA2が相対的に低くなるので、第2期間P2でのエアロゾル生成が不安定になるおそれがある。そのため、ΔT12/ΔT23は所定の上限値を有することが好ましい。ΔT12/ΔT23の上限値は、例えば2.5であってよい。ΔT12/ΔT23は、好ましくは1.0~2.5であり、典型的には2.0であってよい。It is preferable that the temperature difference (ΔT12) between the first target temperature TA1 and the second target temperature TA2 is larger than the temperature difference (ΔT23) between the second target temperature TA2 and the third target temperature TA3. Since the power consumption of the heater 30 is larger in the second period P2 than in the third period P3, it is more effective to make the temperature difference (ΔT12) at the transition from the first period P1 to the second period P2 larger than the temperature difference (ΔT23) at the transition from the second period P2 to the third period P3, which leads to a reduction in power consumption throughout the entire period. Therefore, it is preferable that ΔT12/ΔT23 is larger than 1. On the other hand, if ΔT12 is made excessively large relative to ΔT23, the target temperature TA2 of the second period P2 intended for stable supply of aerosol becomes relatively low, so that the aerosol generation in the second period P2 may become unstable. Therefore, it is preferable that ΔT12/ΔT23 has a predetermined upper limit value. The upper limit value of ΔT12/ΔT23 may be, for example, 2.5. ΔT12/ΔT23 is preferably 1.0 to 2.5, and may typically be 2.0.

制御部22は、第2期間P2の終了時から第3期間P3の初期にわたってヒータ30への電力供給を停止する第2オフ期間を有していてよい。第2オフ期間を設けることにより、第2目標温度TA2から第3目標温度TA3への温度低下を最短時間で達成することができる。制御部22は、第2オフ期間中もヒータ30の温度測定を継続することができる。この場合、制御部22は、ヒータ30の温度が第3目標温度TA3付近まで低下したときにヒータ30への電力供給を再開するように構成されることができる。第2オフ期間は、第1オフ期間と同様に、一般的なユーザが2回又はそれ以上の吸引動作を行うことのないような時間間隔であることが好ましく、例えば15~20秒の範囲であることが好ましい。第2目標温度TA2及び第3目標温度TA3は、第2オフ期間中の自然冷却による第2目標温度TA2から第3目標温度TA3への温度低下が、上記の時間範囲内で行われるように設定されることができる。或いは、制御部22は、第2オフ期間の時間経過を計測し、第2オフ期間が所定の上限値に達したら強制的にヒータ30への電力供給を再開するように構成されることもできる。The control unit 22 may have a second off period in which the power supply to the heater 30 is stopped from the end of the second period P2 to the beginning of the third period P3. By providing the second off period, the temperature drop from the second target temperature TA2 to the third target temperature TA3 can be achieved in the shortest time. The control unit 22 can continue to measure the temperature of the heater 30 during the second off period. In this case, the control unit 22 can be configured to resume the power supply to the heater 30 when the temperature of the heater 30 drops to near the third target temperature TA3. The second off period, like the first off period, is preferably a time interval that prevents a typical user from performing two or more suction operations, and is preferably in the range of, for example, 15 to 20 seconds. The second target temperature TA2 and the third target temperature TA3 can be set so that the temperature drop from the second target temperature TA2 to the third target temperature TA3 due to natural cooling during the second off period is performed within the above-mentioned time range. Alternatively, the control unit 22 can be configured to measure the time lapse of the second OFF period, and forcibly resume the power supply to the heater 30 when the second OFF period reaches a predetermined upper limit value.

前述した通り、第1目標温度TA1と第2目標温度TA2の温度差(ΔT12)は、第2目標温度TA2と第3目標温度TA3の温度差(ΔT23)よりも大きいことが消費電力削減の観点から好ましいが、この関係は第1オフ期間と第2オフ期間をなるべく近似した値にするという観点でも好ましい。ニュートン冷却法則から、低温度帯よりも高温度帯の方が自然冷却時の温度低下速度が大きいので、第1オフ期間と第2オフ期間をなるべく近似させるためには、高温度帯に属する第1目標温度TA1と第2目標温度TA2の温度差(ΔT12)を相対的に大きくする必要がある。仮に、第1目標温度TA1と第2目標温度TA2の温度差(ΔT12)を、第2目標温度TA2と第3目標温度TA3の温度差(ΔT23)と等しくするか、又は前者の温度差(ΔT12)を後者の温度差(ΔT23)よりも小さくした場合は、第1オフ期間は第2オフ期間よりも常時短くなるので、2つのオフ期間を同じにすることは理論上できなくなる。As mentioned above, it is preferable from the viewpoint of reducing power consumption that the temperature difference (ΔT12) between the first target temperature TA1 and the second target temperature TA2 is larger than the temperature difference (ΔT23) between the second target temperature TA2 and the third target temperature TA3, but this relationship is also preferable from the viewpoint of making the first off period and the second off period as close as possible to each other. According to Newton's law of cooling, the temperature drop rate during natural cooling is greater in the high temperature zone than in the low temperature zone, so in order to make the first off period and the second off period as close as possible to each other, it is necessary to relatively increase the temperature difference (ΔT12) between the first target temperature TA1 and the second target temperature TA2, which belong to the high temperature zone. If the temperature difference (ΔT12) between the first target temperature TA1 and the second target temperature TA2 were made equal to the temperature difference (ΔT23) between the second target temperature TA2 and the third target temperature TA3, or the former temperature difference (ΔT12) was made smaller than the latter temperature difference (ΔT23), the first off period would always be shorter than the second off period, so it would theoretically be impossible to make the two off periods the same.

また、第2目標温度TA2と第3目標温度TA3との差に対する第1目標温度TA1と第2目標温度TA2との差の比は、2.5未満であることが好ましい。これは、第1目標温度TA1と第2目標温度TA2との差を大きくしすぎないことによって、パフ可能期間の中盤において、安定的にエアロゾルを生成させることができるようにするためである。In addition, it is preferable that the ratio of the difference between the first target temperature TA1 and the second target temperature TA2 to the difference between the second target temperature TA2 and the third target temperature TA3 is less than 2.5. This is to ensure that aerosol can be generated stably in the middle of the puffable period by not making the difference between the first target temperature TA1 and the second target temperature TA2 too large.

なお、消費電力削減の観点からは、第1目標温度TA1から第2目標温度TA2を経ることなく第3目標温度TA3でヒータ30を制御することが好ましい場合もある。しかしながら、その場合には、第1目標温度TA1から第3目標温度TA3に到達する期間(第2オフ期間)が相対的に長くなる。第1目標温度TA1から第3目標温度TA3に到達する期間はヒータ30への電力供給が停止されるため、この期間内にユーザが複数回の吸引動作を行うと、ヒータ30の温度が第3温度を大きく下回ってしまうおそれがある。第1目標温度TA1から第3目標温度TA3に移行する前に、第1目標温度TA1と第3目標温度TA2との間の第2目標温度TA2を経ることで、一の目標温度間から他の目標温度への移行にかかる期間を短くすることができる。これにより、ヒータ30への電力供給が停止されるオフ期間の連続時間が相対的に短くなるので、複数回の吸引動作により喫煙物品の温度が過度に低下し、その結果エアロゾル生成が不安定になるのを防止することができる。From the viewpoint of reducing power consumption, it may be preferable to control the heater 30 at the third target temperature TA3 without passing from the first target temperature TA1 to the second target temperature TA2. However, in that case, the period (second off period) during which the first target temperature TA1 reaches the third target temperature TA3 becomes relatively long. Since the power supply to the heater 30 is stopped during the period during which the first target temperature TA1 reaches the third target temperature TA3, if the user performs multiple inhalation operations during this period, the temperature of the heater 30 may fall significantly below the third temperature. By passing through the second target temperature TA2 between the first target temperature TA1 and the third target temperature TA2 before moving from the first target temperature TA1 to the third target temperature TA3, the period required for the transition from one target temperature to another target temperature can be shortened. As a result, the continuous time of the off period during which the power supply to the heater 30 is stopped becomes relatively short, so that it is possible to prevent the temperature of the smoking article from excessively decreasing due to multiple inhalation operations, which results in unstable aerosol generation.

制御部22は、第3期間P3の終了と同時にヒータ30への電力供給を停止する。次いで、制御部22は、ヒータ30への電力供給を停止(タイミングT6)してから所定の期間経過後のタイミングT7で吸引可能期間の終了を報知する。つまり、ヒータ30への電力供給が停止した後であっても、所定の期間を経過するまでは、ユーザにエアロゾルの吸引動作を促し、ヒータ30及び喫煙物品110の余熱によりユーザにエアロゾルを味わわせることができる。なお、吸引可能期間の終了の報知は、通知部40によって行うことができ、例えば、LED等の発光素子の発光色を変えたり、発光パターンを変えたり、振動素子を駆動したりする制御、又はこれらの組み合わせによって行うことができる。The control unit 22 stops the power supply to the heater 30 at the same time as the end of the third period P3. Next, the control unit 22 notifies the end of the inhalable period at timing T7, a predetermined period after the power supply to the heater 30 is stopped (timing T6). In other words, even after the power supply to the heater 30 is stopped, the user is prompted to inhale the aerosol until the predetermined period has elapsed, and the user can enjoy the aerosol due to the residual heat of the heater 30 and the smoking article 110. The notification of the end of the inhalable period can be performed by the notification unit 40, and can be performed, for example, by changing the light-emitting color of a light-emitting element such as an LED, changing the light-emitting pattern, driving a vibration element, or a combination of these.

ヒータ30が加熱プロファイルの第1期間P1、第2期間P2、第3期間P3を経過した後は、ヒータ30の熱が喫煙物品110の内部まで十分に伝達されている。そのため、第3期間P3が終了してから吸引可能期間が終了するまで期間、すなわち、図8中の第4期間P4においては、ヒータ30及び喫煙物品110の余熱だけで一定量のエアロゾルを生成できる。ただし、第4期間P4は、第1オフ期間及び第2オフ期間と同じくエアロゾル生成が不安定になりやすいので、ユーザが2回又はそれ以上の吸引動作を行わないような時間間隔であることが好ましい。そのため、第4期間P4は、好ましくは5~15秒であり、典型的には10秒であってよい。After the heater 30 has passed through the first period P1, the second period P2, and the third period P3 of the heating profile, the heat of the heater 30 has been sufficiently transmitted to the inside of the smoking article 110. Therefore, during the period from the end of the third period P3 to the end of the inhalable period, i.e., the fourth period P4 in FIG. 8, a certain amount of aerosol can be generated only by the residual heat of the heater 30 and the smoking article 110. However, since the aerosol generation is likely to become unstable during the fourth period P4, as in the first off period and the second off period, it is preferable that the fourth period P4 is a time interval in which the user does not perform two or more inhalation actions. Therefore, the fourth period P4 is preferably 5 to 15 seconds, and may typically be 10 seconds.

また、制御部22は、吸引可能期間の終了を報知するタイミングT7から所定の期間Peだけ早いタイミングT5で、吸引可能期間の終了が近付いたことをユーザに報知することができる。このような報知は、例えば吸引可能期間が終了する20~40秒前に行うことができる。このような報知は、通知部40によって行うことができ、例えば、LED等の発光素子の発光色を変えたり、発光パターンを変えたり、振動素子を駆動したりする制御、又はこれらの組み合わせによって行うことができる。 The control unit 22 can also notify the user that the end of the inhalation period is approaching at timing T5, which is a predetermined period Pe earlier than timing T7 at which the end of the inhalation period is notified. Such notification can be made, for example, 20 to 40 seconds before the end of the inhalation period. Such notification can be made by the notification unit 40, and can be made, for example, by changing the light emission color of a light-emitting element such as an LED, changing the light emission pattern, driving a vibration element, or a combination of these.

前述した態様では、制御部22は、第3期間P3の終了時点でヒータ30への電力供給を停止する。この他にも、制御部22は、ユーザによる吸引動作の回数が所定回数を超過した場合、第2期間P2又は第3期間P3内であってもヒータ30への電力供給を停止してもよい。ユーザによるパフ動作は、例えば前述した温度センサによって検出できる。In the above-mentioned aspect, the control unit 22 stops the power supply to the heater 30 at the end of the third period P3. In addition, the control unit 22 may stop the power supply to the heater 30 even during the second period P2 or the third period P3 if the number of inhalation actions by the user exceeds a predetermined number. The puffing action by the user can be detected, for example, by the temperature sensor described above.

図9は、ヒータの加熱プロファイルと、エアロゾルの送達プロファイルと、を示す図である。エアロゾルの送達プロファイルとは、ユーザが所定の吸引条件に従って香味吸引器100を使用したときに、ユーザの口腔内に送達される主要エアロゾル成分の時間変化を表すグラフである。ここでいう「主要エアロゾル成分」とは一定温度以上に加熱されたときに可視性のエアロゾルを生成する物質であり、具体的には、喫煙物品110の充填物111に含まれるエアロゾル源のことである。9 shows the heating profile of the heater and the aerosol delivery profile. The aerosol delivery profile is a graph showing the change over time of the main aerosol components delivered to the user's oral cavity when the user uses the flavor inhaler 100 according to specified inhalation conditions. The "main aerosol components" referred to here are substances that generate visible aerosol when heated to a certain temperature or higher, and specifically refer to the aerosol source contained in the filling 111 of the smoking article 110.

主要エアロゾル成分の送達プロファイルは、主には、ヒータ30の加熱プロファイルに依存し得る。具体的には、主要エアロゾル成分の送達プロファイルは、基本的には、喫煙物品110の内部の温度プロファイルに対応したプロファイルであり得る。喫煙物品110の内部の温度プロファイルは、ヒータ30の加熱プロファイルに追従するため、概して、加熱プロファイルに対して時間的に遅れた形状になり易い。The delivery profile of the main aerosol component may depend primarily on the heating profile of the heater 30. Specifically, the delivery profile of the main aerosol component may basically be a profile corresponding to the temperature profile inside the smoking article 110. The temperature profile inside the smoking article 110 follows the heating profile of the heater 30, and therefore generally tends to lag behind the heating profile in time.

したがって、第1期間P1における第1目標温度TA1を、加熱プロファイル全体を通じた最高温度に設定することによって、主要エアロゾル成分の送達プロファイルは、初期Q1において、急勾配の上昇カーブを形成し易くなる。また、第1期間P1後の第2期間P2の大半においてヒータ30の温度を第2目標温度TA2に維持することによって、主要エアロゾル成分の送達プロファイルは、中期Q2において、吸引ごとの変動が少ない安定期間SPを形成し易くなる。さらに、第2期間P2後の第3期間P3中に第2目標温度TA2よりも低い第3目標温度TA3に向けてヒータ30の温度を制御することによって、主要エアロゾル成分の送達プロファイルは、終期Q3において下降カーブを形成し易くなる。特に、第2目標温度TA2と第3目標温度TA3の温度差T23を小さくすることによって、主要エアロゾル成分の送達プロファイルは、終期Q3において、より緩勾配の下降カーブを形成し易くなる。以上のように、図8に例示した加熱プロファイルに従ってヒータ30の加熱制御を行うことによって、主要エアロゾル成分の送達プロファイルは、中期Q2において極大点を有する上に凸のカーブを全体として形成し易くなり、初期Q1において急勾配の上昇カーブを形成し易くなり、かつ終期Q3において緩勾配の下降カーブを形成し易くなる。Therefore, by setting the first target temperature TA1 in the first period P1 to the highest temperature throughout the entire heating profile, the delivery profile of the main aerosol component tends to form a steep upward curve in the initial period Q1. Also, by maintaining the temperature of the heater 30 at the second target temperature TA2 for most of the second period P2 after the first period P1, the delivery profile of the main aerosol component tends to form a stable period SP with little fluctuation from inhalation in the middle period Q2. Furthermore, by controlling the temperature of the heater 30 toward the third target temperature TA3 lower than the second target temperature TA2 during the third period P3 after the second period P2, the delivery profile of the main aerosol component tends to form a downward curve in the final period Q3. In particular, by reducing the temperature difference T23 between the second target temperature TA2 and the third target temperature TA3, the delivery profile of the main aerosol component tends to form a more gentle downward curve in the final period Q3. As described above, by controlling the heating of the heater 30 according to the heating profile illustrated in Figure 8, the delivery profile of the main aerosol component tends to form an upwardly convex curve overall having a maximum point in the middle period Q2, tends to form a steeply ascending curve in the early period Q1, and tends to form a gently descending curve in the final period Q3.

前述したように、主要エアロゾル成分の送達プロファイルは、主に、ヒータ30の加熱プロファイルに依存し得る。しかしながら、主要エアロゾル成分の送達プロファイルは、ヒータ30の形状、断熱材138の有無及び形状、喫煙物品110の大きさ、ヒータ30と喫煙物品110の接触度、並びに喫煙物品110に対するヒータ30の加熱部分の位置等の要素に応じて変化し得るので、図9中の送達プロファイルは例示的なものであることに留意されたい。As previously discussed, the delivery profile of the primary aerosol component may depend primarily on the heating profile of the heater 30. However, it should be noted that the delivery profile in FIG. 9 is illustrative, since the delivery profile of the primary aerosol component may vary depending on factors such as the shape of the heater 30, the presence and shape of the insulating material 138, the size of the smoking article 110, the degree of contact between the heater 30 and the smoking article 110, and the location of the heated portion of the heater 30 relative to the smoking article 110.

(プログラム及び記憶媒体)
前述した加熱プロファイル及び/又はエアロゾルプロファイルを実現するための制御フローは、制御部22が実行することができる。すなわち、本発明は、香味吸引器100及び/又はエアロゾル生成装置120に前述の方法を実行させるプログラム、当該プログラムが格納された記憶媒体をも含んでいてよい。このような記憶媒体は、非一過性の記憶媒体であってよい。
(Program and storage medium)
The control flow for realizing the above-mentioned heating profile and/or aerosol profile can be executed by the control unit 22. That is, the present invention may also include a program for causing the flavor inhaler 100 and/or the aerosol generating device 120 to execute the above-mentioned method, and a storage medium in which the program is stored. Such a storage medium may be a non-transitory storage medium.

[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。
[Other embodiments]
Although the present invention has been described by the above-mentioned embodiment, the description and drawings forming a part of this disclosure should not be understood as limiting the present invention. From this disclosure, various alternative embodiments, examples and operating techniques will become apparent to those skilled in the art.

Claims (16)

エアロゾル源を加熱するヒータを制御する制御部を備え、
前記制御部は、第1期間中に第1目標温度に向けて前記ヒータの温度を制御し、第1期間後の第2期間中に前記第1目標温度よりも低い第2目標温度に向けて前記ヒータの温度を制御し、第2期間後の第3期間中に前記第2目標温度よりも低い第3目標温度に向けて前記ヒータの温度を制御するよう構成され、
前記制御によって、エアロゾルの送達プロファイルが、初期における上昇カーブ、中期における上に凸のカーブ、および終期における下降カーブを有し、それにより、所定の吸引可能期間におけるエアロゾルの送達プロファイルが、前記吸引可能期間の始点と終点との間で極大値を有し、
前記吸引可能期間は、複数の吸引にわたる期間であり、前記送達プロファイルは、各吸引において吸引されるエアロゾル量の、前記複数の吸引にわたる時間変化を表し、前記送達プロファイルは、前記第1、第2、および第3目標温度によって定められる前記ヒータの加熱プロファイルに対して時間的に遅れた形状を有する
制御ユニット。
A control unit is provided for controlling a heater that heats the aerosol source,
the control unit is configured to control a temperature of the heater toward a first target temperature during a first period, to control the temperature of the heater toward a second target temperature lower than the first target temperature during a second period after the first period, and to control the temperature of the heater toward a third target temperature lower than the second target temperature during a third period after the second period;
said control causes the aerosol delivery profile to have an ascending curve in the beginning, an upwardly convex curve in the middle, and a descending curve in the end, so that the aerosol delivery profile during a given inhalable period has a maximum value between the beginning and end of said inhalable period;
the inhalable period is a period spanning multiple inhalations, the delivery profile represents a time variation across the multiple inhalations of an amount of aerosol inhaled in each inhalation, the delivery profile having a shape that lags in time with respect to a heating profile of the heater defined by the first, second, and third target temperatures;
Controller unit.
前記第1目標温度と前記第2目標温度との差は、前記第2目標温度と前記第3目標温度との差よりも大きい、請求項1に記載の制御ユニット。 The control unit of claim 1, wherein the difference between the first target temperature and the second target temperature is greater than the difference between the second target temperature and the third target temperature. 前記第2期間は、前記第1期間及び前記第3期間よりも長い、請求項1又は2に記載の制御ユニット。 The control unit according to claim 1 or 2, wherein the second period is longer than the first period and the third period. 前記制御部は、前記第1期間における前記ヒータの温度上昇の速さに基づき前記第1期間の長さを変更可能に構成されている、請求項1から3のいずれか1項に記載の制御ユニット。 The control unit according to any one of claims 1 to 3, wherein the control unit is configured to change the length of the first period based on the rate of temperature rise of the heater during the first period. 前記制御部は、前記ヒータが加熱し始めてから所定の温度に達するまでの期間が短いほど、前記第1期間を短く変更するよう構成されている、請求項4に記載の制御ユニット。 The control unit according to claim 4, wherein the control unit is configured to change the first period to be shorter as the period from when the heater starts heating to when the predetermined temperature is reached is shorter. 前記第1期間の可変範囲は、所定の上限値を有する、請求項4又は5に記載の制御ユニット。 The control unit according to claim 4 or 5, wherein the variable range of the first period has a predetermined upper limit value. 前記制御部は、前記第1期間の終了時から前記2期間の初期にわたって前記ヒータへの電力供給を停止する第1オフ期間を有し、
前記第1オフ期間は、20秒又はそれよりも短く設定される、請求項1から6のいずれか1項に記載の制御ユニット。
the control unit has a first off period in which power supply to the heater is stopped from an end of the first period through an initial period of the second period,
7. The control unit of claim 1, wherein the first off period is set to 20 seconds or less.
前記制御部は、前記第2期間の終了時から前記3期間の初期にわたって前記ヒータへの電力供給を停止する第2オフ期間を有し、
前記第2オフ期間は、20秒又はそれよりも短く設定される、請求項1から7のいずれか1項に記載の制御ユニット。
the control unit has a second off period in which power supply to the heater is stopped from an end of the second period through an initial period of the three periods,
8. The control unit according to claim 1, wherein the second off period is set to 20 seconds or less.
前記制御部は、前記第1期間中であって前記ヒータの温度が前記第1目標温度に維持されている期間中に、吸引可能期間が開始したことを報知するよう構成されている、請求項1から8のいずれか1項に記載の制御ユニット。 The control unit according to any one of claims 1 to 8, wherein the control unit is configured to notify that a period in which inhalation is possible has started during the first period in which the temperature of the heater is maintained at the first target temperature. 前記制御部は、前記第1期間の後半に、吸引可能期間が開始したことを報知するよう構成されている、請求項9に記載の制御ユニット。 The control unit according to claim 9, wherein the control unit is configured to notify that a suction-enabled period has started in the latter half of the first period. 前記制御部は、前記第3期間の後に前記ヒータへの電力供給を停止するよう構成されている、請求項1から10のいずれか1項に記載の制御ユニット。 The control unit according to any one of claims 1 to 10, wherein the control unit is configured to stop supplying power to the heater after the third period. 前記制御部は、前記第3期間の後に前記ヒータへの電力供給を停止し、前記停止から所定の期間経過後に吸引可能期間が終了したこと報知するよう構成されている、請求項1から11のいずれか1項に記載の制御ユニット。 The control unit according to any one of claims 1 to 11, wherein the control unit is configured to stop the supply of power to the heater after the third period and to notify the user that the inhalation period has ended after a predetermined period has elapsed since the stoppage. 請求項1から12のいずれか1項に記載の制御ユニットと、
前記ヒータと、を含むエアロゾル生成装置。
A control unit according to any one of claims 1 to 12;
The heater.
前記ヒータは、柱状の喫煙物品の外周を加熱可能な筒形状を有する、請求項13に記載のエアロゾル生成装置。 The aerosol generating device according to claim 13, wherein the heater has a cylindrical shape capable of heating the outer periphery of a cylindrical smoking article. エアロゾル源を加熱するヒータを制御する方法であって、
第1期間中に第1目標温度に向けて前記ヒータの温度を制御する第1ステップと、
第1期間後の第2期間中に前記第1目標温度よりも低い第2目標温度に向けて前記ヒータの温度を制御する第2ステップと、
第2期間後の第3期間中に前記第2目標温度よりも低い第3目標温度に向けて前記ヒータの温度を制御する第3ステップと、を有し、
前記第1、第2、および第3ステップの制御によって、エアロゾルの送達プロファイルが、初期における上昇カーブ、中期における上に凸のカーブ、および終期における下降カーブを有し、それにより、所定の吸引可能期間におけるエアロゾルの送達プロファイルが、前記吸引可能期間の始点と終点との間で極大値を有し、
前記吸引可能期間は、複数の吸引にわたる期間であり、前記送達プロファイルは、各吸引において吸引されるエアロゾル量の、前記複数の吸引にわたる時間変化を表し、前記送達プロファイルは、前記第1、第2、および第3目標温度によって定められる前記ヒータの加熱プロファイルに対して時間的に遅れた形状を有する
方法。
1. A method for controlling a heater that heats an aerosol source, comprising:
a first step of controlling a temperature of the heater toward a first target temperature during a first time period;
a second step of controlling a temperature of the heater during a second period after the first period toward a second target temperature lower than the first target temperature;
and a third step of controlling the temperature of the heater during a third period after the second period toward a third target temperature that is lower than the second target temperature,
By controlling the first, second, and third steps, the aerosol delivery profile has an ascending curve in the beginning, an upwardly convex curve in the middle, and a descending curve in the end, so that the aerosol delivery profile during a given inhalable period has a maximum value between the beginning and end of the inhalable period;
the inhalable period is a period spanning multiple inhalations, the delivery profile represents a time variation across the multiple inhalations of an amount of aerosol inhaled in each inhalation, the delivery profile having a shape that lags in time with respect to a heating profile of the heater defined by the first, second, and third target temperatures;
Method.
エアロゾル源を加熱するヒータを制御する制御部のコンピュータに、
第1期間中に第1目標温度に向けて前記ヒータの温度を制御する第1ステップと、
第1期間後の第2期間中に前記第1目標温度よりも低い第2目標温度に向けて前記ヒータの温度を制御する第2ステップと、
第2期間後の第3期間中に前記第2目標温度よりも低い第3目標温度に向けて前記ヒータの温度を制御する第3ステップと、を実行させるためのプログラムであって、
前記第1、第2、および第3ステップの制御によって、エアロゾルの送達プロファイルが、初期における上昇カーブ、中期における上に凸のカーブ、および終期における下降カーブを有し、それにより、所定の吸引可能期間におけるエアロゾルの送達プロファイルが、前記吸引可能期間の始点と終点との間で極大値を有し、
前記吸引可能期間は、複数の吸引にわたる期間であり、前記送達プロファイルは、各吸引において吸引されるエアロゾル量の、前記複数の吸引にわたる時間変化を表し、前記送達プロファイルは、前記第1、第2、および第3目標温度によって定められる前記ヒータの加熱プロファイルに対して時間的に遅れた形状を有する、
プログラム。
A computer of a control unit that controls a heater that heats the aerosol source
a first step of controlling a temperature of the heater toward a first target temperature during a first time period;
a second step of controlling a temperature of the heater during a second period after the first period toward a second target temperature lower than the first target temperature;
a third step of controlling the temperature of the heater toward a third target temperature lower than the second target temperature during a third period after the second period,
By controlling the first, second, and third steps, the aerosol delivery profile has an ascending curve in the beginning, an upwardly convex curve in the middle, and a descending curve in the end, so that the aerosol delivery profile during a given inhalable period has a maximum value between the beginning and end of the inhalable period;
the inhalable period is a period spanning multiple inhalations, the delivery profile represents a time variation across the multiple inhalations of an amount of aerosol inhaled in each inhalation, the delivery profile having a shape that lags in time with respect to a heating profile of the heater defined by the first, second, and third target temperatures;
program.
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