KR102450448B1 - 전자 에어로졸 공급 시스템들 및 방법들 - Google Patents

전자 에어로졸 공급 시스템들 및 방법들 Download PDF

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로스 올드베리
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Abstract

시스템은, 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자에게 에어로졸을 선택적으로 제공하기 위한 전자 에어로졸 공급 디바이스, 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작과 연관된 동작 데이터를 교환하기 위해 전자 에어로졸 공급 디바이스와 통신하도록 구성된 컴퓨팅 디바이스, 및 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자의 생체 파라미터를 측정하도록 그리고 생체 파라미터의 측정치를 표시하는 센서 데이터를 교환하기 위해 컴퓨팅 디바이스와 통신하도록 구성된 생체 센서를 포함한다. 컴퓨팅 디바이스는, 생체 센서로부터 수신되는 센서 데이터에 대한 응답으로, 전자 에어로졸 공급 디바이스와 관련된 컴퓨팅 디바이스 동작의 양상을 제어하도록 더 구성된다.

Description

전자 에어로졸 공급 시스템들 및 방법들{ELECTRONIC AEROSOL PROVISION SYSTEMS AND METHODS}
본 개시내용은 전자 에어로졸 공급 시스템들, 예컨대, 니코틴 전달 시스템들(이를테면, 전자 담배들, 등) 및 연관된 기능성에 관한 것이다.
일반적으로, 전자 에어로졸 공급 디바이스들, 예컨대, 전자 담배들(e-담배들)은, 전형적으로 니코틴을 포함하는 액체(종종, e-리퀴드(e-liquid)로 지칭됨)인 소스 제제(formulation)의 저장소(reservoir)를 포함하고, 예컨대, 가열 증발을 통해 이 소스 제제로부터 에어로졸이 발생된다. 따라서, 에어로졸 공급 디바이스를 위한 에어로졸 소스는, 예컨대, 심지(wicking)/모세관(capillary) 작용을 통해 저장소로부터 소스 액체를 수용하도록 배열된 가열 요소를 갖는 가열기를 포함할 수 있다. 사용자가 디바이스 상에서 흡입(inhale)할 때, 사용자에 의한 흡입을 위한 에어로졸을 발생시키기 위해 가열 요소 부근의 소스 액체를 증발시키도록 전력(electrical power)이 가열 요소에 공급된다. 가열 요소에 공급되는 전력의 양은, 몇몇 경우들에서, 에어로졸 발생의 양상들을 제어하기 위해 변화될 수 있다. 디바이스들에는 일반적으로, 시스템의 마우스피스(mouthpiece) 단부로부터 멀리 위치되는 하나 또는 그 초과의 공기 유입구 홀들이 제공된다. 사용자가, 시스템의 마우스피스 단부에 연결된 마우스피스 상에서 빨아들일 때, 공기는 유입구 홀들을 통해 흡인되어, 에어로졸 소스로부터의 증기가, 공기 유동에 비말동반되어(entrained) 그 결과적인 에어로졸이 사용자에 의해 흡입되도록, 에어로졸 소스를 지나간다. 이러한 방식으로, 증발된 액체를 흡입하는 관행은 일반적으로 끽연(vaping)으로 지칭된다.
전자 담배는 외부 데이터 통신들을 지원하기 위한 인터페이스를 가질 수 있다. 이러한 인터페이스는, 예컨대, 전자 담배의 사용과 연관된 소프트웨어 애플리케이션을 실행하는 컴퓨팅 디바이스와 통신하는 데에 사용될 수 있다. 예컨대, 컴퓨팅 디바이스는, 전자 담배와의 사용자 상호작용을 용이하게 하도록 제공되는 애플리케이션("앱(app)")을 실행하는, 스마트폰 또는 태블릿 컴퓨터를 포함할 수 있다. 통신 인터페이스는, 예컨대, 전자 담배 상으로 제어 파라미터들 및/또는 업데이트된 소프트웨어를 로딩하기 위해 사용될 수 있다. 대안적으로 또는 부가적으로, 인터페이스는, 예컨대, 컴퓨팅 디바이스 상에서 실행되는 앱의 사용자 인터페이스를 통한 사용자에 대한 디스플레이를 위해, 전자 담배로부터 컴퓨팅 디바이스에 데이터를 다운로드하는 데에 활용될 수 있다. 다운로드된 데이터는, 예컨대, 전자 담배의 사용 파라미터들, 장애 조건들 등을 나타낼 수 있다. 당업자가 인지할 바와 같이, 많은 다른 형태들의 데이터가 전자 담배와 하나 또는 그 초과의 외부 디바이스들 사이에 교환될 수 있다.
특정 실시예들의 제1 양상에 따르면, 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자에게 에어로졸을 선택적으로 제공하기 위한 전자 에어로졸 공급 디바이스; 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작과 연관된 동작 데이터를 교환하기 위해, 전자 에어로졸 공급 디바이스와 통신하도록 구성된 컴퓨팅 디바이스; 및 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자의 생체 파라미터(biometric parameter)를 측정하고, 생체 파라미터의 측정치를 표시하는 센서 데이터를 교환하기 위해 컴퓨팅 디바이스와 통신하도록 구성된 생체 센서를 포함하는 시스템이 제공되고; 그리고 컴퓨팅 디바이스는, 생체 센서로부터 수신되는 센서 데이터에 대한 응답으로, 전자 에어로졸 공급 디바이스와 관련된 컴퓨팅 디바이스 동작의 양상을 제어하도록 구성된다.
특정 실시예들의 다른 양상에 따르면, 제1 양상의 전자 에어로졸 공급 디바이스가 제공된다.
특정 실시예들의 또다른 양상에 따르면, 전자 에어로졸 공급 디바이스, 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작과 연관된 동작 데이터를 교환하기 위해 전자 에어로졸 공급 디바이스와 통신하도록 구성된 컴퓨팅 디바이스, 및 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자의 생체 파라미터를 측정하도록 그리고 생체 파라미터의 측정치를 표시하는 센서 데이터를 교환하기 위해 컴퓨팅 디바이스와 통신하도록 구성된 생체 센서를 포함하는 시스템을 동작시키는 방법이 제공되고; 방법은: 생체 센서가, 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자의 생체 파라미터를 측정하고 생체 파라미터의 측정치를 표시하는 센서 데이터를 컴퓨팅 디바이스에 통신하는 단계; 및 컴퓨팅 디바이스가, 생체 센서로부터 수신되는 센서 데이터에 대한 응답으로, 전자 에어로졸 공급 디바이스와 관련된 컴퓨팅 디바이스 동작의 양상을 제어하는 단계를 포함한다.
특정 실시예들의 또다른 양상에 따르면, 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작과 연관된 동작 데이터를 교환하기 위해 전자 에어로졸 공급 디바이스와 통신하도록 그리고 전자 에어로졸 디바이스의 사용자의 생체 파라미터의 측정치를 표시하는, 생체 센서로부터의 센서 데이터를 수신하기 위해 생체 센서와 통신하도록 구성된 컴퓨팅 디바이스가 제공되고; 여기서, 컴퓨팅 디바이스는, 생체 센서로부터 수신되는 센서 데이터에 대한 응답으로, 전자 에어로졸 공급 디바이스와 관련된 컴퓨팅 디바이스 동작의 양상을 제어하도록 더 구성된다.
특정 실시예들의 또다른 양상에 따르면, 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작과 연관된 동작 데이터를 교환하기 위해, 전자 에어로졸 공급 디바이스와 통신하도록 구성된 컴퓨팅 디바이스를 동작시키는 방법이 제공되고, 이 방법은, 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자의 생체 파라미터의 측정치를 표시하는, 생체 센서로부터의 센서 데이터를 수신하기 위해 생체 센서와 통신하는 단계, 및 생체 센서로부터 수신되는 센서 데이터에 대한 응답으로, 전자 에어로졸 공급 디바이스에 관한 컴퓨팅 디바이스의 동작의 양상을 제어하는 단계를 포함한다.
특정 실시예들의 또다른 양상에 따르면, 컴퓨팅 디바이스 상에서 실행될 때, 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작과 연관된 동작 데이터를 교환하기 위해 전자 에어로졸 공급 디바이스와 통신하도록, 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자의 생체 파라미터의 측정치를 표시하는, 생체 센서로부터의 센서 데이터를 수신하기 위해 생체 센서와 통신하도록, 그리고 생체 센서로부터 수신되는 센서 데이터에 대한 응답으로, 전자 에어로졸 공급 디바이스에 관한 컴퓨팅 디바이스의 동작의 양상을 제어하도록 컴퓨팅 디바이스를 구성시키는 기계 판독 가능한 명령들을 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품이 제공된다.
특정 실시예들의 또다른 양상에 따르면, 전자 에어로졸 공급 수단의 사용자에게 에어로졸을 선택적으로 제공하기 위한 전자 에어로졸 공급 수단; 전자 에어로졸 공급 수단의 동작과 연관된 동작 데이터를 교환하기 위해, 전자 에어로졸 공급 수단과 통신하기 위한 컴퓨팅 수단; 및 전자 에어로졸 공급 수단의 사용자의 생체 파라미터를 측정하고, 생체 파라미터의 측정치를 표시하는 센서 데이터를 교환하도록 컴퓨팅 수단과 통신하기 위한 생체 센서 수단을 포함하는 시스템이 제공되고; 그리고 컴퓨팅 수단은, 생체 수단으로부터 수신되는 센서 데이터에 대한 응답으로, 전자 에어로졸 공급 수단과 관련된 컴퓨팅 수단의 동작의 양상을 제어한다.
본 발명의 제1 및 다른 양상들에 관하여 상기 설명된 본 발명의 양상들 및 특징들은, 상기 설명된 특정 조합들에만 있지 아니하고, 적절하게, 본 발명의 또다른 양상들에 따른 본 발명의 실시예들에 동등하게 적용 가능하고, 그러한 실시예들과 조합될 수 있음이 이해될 것이다.
본 개시내용의 추가적인 각각의 양상들 및 특징들은 첨부된 청구항들에서 정의된다.
이제, 본 발명의 실시예들은, 예로써, 첨부된 도면들을 참조하여 설명될 것이고, 도면들에서:
도 1은 본 개시내용의 몇몇 실시예들에 따른 전자 담배의 개략도(분해도)이다.
도 2는 본 개시내용의 몇몇 실시예들에 따른 도 1의 전자 담배의 메인 전기/전자 컴포넌트들의 개략도이다.
도 3은 본 개시내용의 몇몇 실시예들에 따른 도 1의 전자 담배의 프로세서의 간략화된 개략도이다.
도 4는 전자 담배, 모바일 통신 디바이스, 및 생체 센서 간의 무선 통신들을 지원하는 시스템의 개략도이다.
도 5는 도 4의 생체 센서의 추가적인 세부 사항들을 도시하는 개략도이다.
도 6은 도 4의 모바일 통신 디바이스의 추가적인 세부 사항들을 도시하는 개략도이다.
도 7은, 본 개시내용의 일 실시예에 따른, 시스템을 동작시키는 방법을 개략적으로 표현하는 흐름도이다.
특정 예들 및 실시예들의 양상들 및 특징들이 본원에서 논의/설명된다. 특정 예들 및 실시예들의 일부 양상들 및 특징들은 관례적으로 구현될 수 있으며, 이들은 간결함을 위해 상세하게 논의/설명되지 않는다. 따라서, 상세하게 설명되지 않는, 본원에서 논의되는 장치 및 방법들의 양상들 및 특징들은, 그러한 양상들 및 특징들을 구현하기 위한 임의의 종래 기법들에 따라 구현될 수 있음이 이해될 것이다.
상기 설명된 바와 같이, 본 개시내용은 에어로졸 공급 디바이스, 예컨대, 전자 담배에 관한 것이다. 다음의 설명 전반에 "전자 담배"라는 용어가 사용되지만; 이 용어는 전자 증기 공급 디바이스, 에어로졸 전달 디바이스, 및 다른 유사한 용어와 상호교환가능하게 사용될 수 있다.
도 1은, 본 개시내용의 몇몇 실시예들에 따른 전자 담배(10)의 개략도(분해도)이다(실척대로는 아님). 전자 담배는 본체 또는 제어 유닛(20) 및 카토마이저(30)를 포함한다. 카토마이저(30)는, 통상적으로 액체 및 니코틴 그리고/또는 풍미(flavouring)를 포함하는 액체의 저장소(38), 가열기(36) 및 마우스피스(mouthpiece)(35)를 포함한다. 이 예에서, 전자 담배(10)는, 전자 담배의 중심선을 따라 카토마이저(30)의 일 단부의 마우스피스(35)로부터 제어 유닛(20)의 반대쪽 단부(일반적으로 첨단 단부(tip end)로 지칭됨)로 연장되는 길이방향 또는 원통형 축선을 갖는다. 이러한 길이방향 축선은 도 1에서 LA로 표기된 점선에 의해 표시된다.
카토마이저의 액체 저장소(38)는 액체(e-리퀴드)를 바로 자유 액체 형태로 보유할 수 있거나, 또는 폼 매트릭스(foam matrix) 또는 면(cotton) 재료 등과 같은 몇몇 흡수 구조를 액체를 위한 리테이너(retainer)로서 활용할 수 있다. 그 후에, 액체는 저장소(38)로부터 공급되어 가열기(36)를 포함하는 증발기에 전달된다. 예컨대, 액체는 모세관 작용(capillary action)을 통하여 저장소(38)로부터 심지(wick)(도 1에 도시되지 않음)를 통해 가열기(36)로 흐를 수 있다.
본원에서 설명되는 예들이 주로, 액체 형태의 에어로졸 형성 기판을 채용하는 전자 흡연 디바이스들에 집중하지만, 예컨대, 식물 재료/식물 파생 재료를 포함하는 고체 형태로 제공되는 에어로졸 형성 기판을 채용하는 전자 흡연 디바이스들에 대해서, 동일한 원리들이 적용될 수 있다는 것이 이해될 것이다. 고체 에어로졸 형성 기판을 포함하는 디바이스들은 전형적으로, 제제를 가열기로 이송하기 위해 심지를 채용하지 않고, 오히려, 적절한 가열 및 증발을 제공하기 위해 재료에 관하여 가열기의 적절한 어레인지먼트를 제공한다는 것을 주목한다.
제어 유닛(20)은 전자 담배(10)에 전력을 제공하기 위한 재충전가능 셀(cell) 또는 배터리(battery)(54)(이후 배터리로 지칭됨) 및 PCB(printed circuit board)(28) 및/또는 일반적으로 전자 담배를 제어하기 위한 다른 전자기기들을 포함한다.
이 예에서, 제어 유닛(20) 및 카토마이저(30)는, 도 1에 도시된 바와 같이, 서로 분리가능하지만, 디바이스(10)가 사용중일 때에는, 예컨대, 스크류 또는 바요넷 피팅(bayonet fitting)에 의해 함께 결합된다. 카토마이저(30) 및 제어 유닛(20) 상의 커넥터들은 도 1에서 각각 31B 및 21A로 개략적으로 표시된다. 제어 유닛과 카토마이저 사이의 이러한 연결부는 이들 둘 사이의 기계적 및 전기적 연결성을 제공한다.
제어 유닛이 카토마이저로부터 분리될 때, 카토마이저에 연결하기 위해 사용되는, 제어 유닛 상의 전기 연결부(21A)는 또한, 충전 디바이스(도시되지 않음)를 연결하기 위한 소켓으로서의 역할을 할 수 있다. 이러한 충전 디바이스의 다른 단부는 전자 담배의 제어 유닛의 배터리(54)를 재충전하기 위해 USB 소켓 내에 플러그 결합될(plugged) 수 있다. 다른 구현들에서, 전자 담배에는 (예컨대) 전기 연결부(21A)와 USB 소켓 사이의 직접 연결을 위한 케이블이 제공될 수 있다.
제어 유닛에는 PCB(28)에 인접한 공기 유입구(air inlet)를 위한 하나 또는 그 초과의 홀들이 제공된다. 이러한 홀들은, 제어 유닛을 통해, 커넥터(21A)를 통해 제공되는 공기 통로까지의 공기 통로에 연결된다. 그 후에, 이는 카토마이저(30)를 통해 마우스피스(35)로의 공기 경로에 링크된다. 가열기(36) 및 액체 저장소(38)는 커넥터(31B)와 마우스피스(35) 사이에 공기 채널을 제공하도록 구성된다는 것을 주목한다. 이러한 공기 채널은 카토마이저(30)의 중심을 통해 유동할 수 있고, 액체 저장소(38)는 이러한 중심 경로 둘레의 환형 영역으로 한정된다. 대안적으로(또는 부가적으로) 공기 유동 채널은 카토마이저(30)의 외부 하우징과 액체 저장소(38) 사이에 놓일 수 있다.
사용자가 마우스피스(35)를 통해 흡입할 때, 공기는, 하나 또는 그 초과의 공기 유입구 홀들을 통해 제어 유닛(20) 내로 또는 제어 유닛을 지나 흡인된다. 이러한 공기 유동(또는 압력의 연관된 변화)은 센서, 예컨대 압력 센서에 의해 검출되고, 이는 결과적으로, 저장소(38)로부터 공급되는 니코틴 액체를 증발시키기 위해, 가열기(36)를 활성화시킨다. 공기 유동은 증발기 내로 통과하고, 여기서, 공기 유동은, 가열된 에어로졸 형성 기판으로부터의 증기, 이 경우에는, 액체 저장소로부터의 액체로부터의 증기와 결합된다. 그 후에, 공기 유동과 소스 제제 증기(사실상, 에어로졸)의 이러한 조합은 사용자에 의해 흡입/끽연되도록, 카토마이저(30)를 통해 그리고 마우스피스(35) 밖으로 통과한다. 카토마이저(30)는 제어 유닛으로부터 분리될 수 있고 액체의 공급이 고갈될 때 폐기되고 다른 카토마이저로 교체될 수 있다.
도 1에 도시된 전자 담배(10)는 단지 예로써 제공되고, 많은 다른 구현들이 채택될 수 있음이 이해될 것이다. 예컨대, 일부 구현들에서, 카토마이저(30)는 액체 저장소(38)를 포함하는 카트리지와 가열기(36)를 포함하는 별개의 증발기 부분으로 분할된다. 이러한 구성에서, 카트리지는 저장소(38)의 액체가 고갈된 후에 폐기될 수 있지만, 가열기(36)를 포함하는 별개의 증발기 부분은 유지된다. 대안적으로, 전자 담배에는 도 1에 도시된 바와 같은 카토마이저(30)가 제공되거나 또는 그렇지 않으면 일체형(통합형) 디바이스로서 구성될 수 있지만, 액체 저장소(38)는 (사용자-)교체가능 카트리지의 형태이고 그리고/또는 액체 저장소는 사용자-재충전 가능할 수 있다. 추가의 가능한 변형들은, 가열기(36)가 카토마이저(30)의, 도 1에 도시된 것과는 반대쪽 단부에, 즉, 액체 저장소(38)와 마우스피스(35) 사이에 위치될 수 있거나 또는 그렇지 않으면 가열기(36)가 카토마이저의 중심 축선(LA)을 따라 위치되고, 그리고 액체 저장소는 가열기(35)의 방사상 외부에 있는 환형 구조의 형태이다.
당업자는 또한, 제어 유닛(20)에 대한 다수의 가능한 변형들을 인지할 것이다. 예컨대, 공기 유동은 PCB(28)에 인접한 공기 유동에 부가하여 또는 그 대신에 첨단 단부, 즉, 커넥터(21A)의 반대쪽 단부에서 제어 유닛에 진입할 수 있다. 이 경우, 공기 유동은 전형적으로, 제어 유닛의 외부 벽과 배터리(54) 사이의 통로를 따라 카토마이저를 향해 흡인될 것이다. 유사하게, 제어 유닛은 첨단 단부 상에 또는 첨단 단부 가까이에, 예컨대, 배터리와 첨단 단부 사이에 위치된 PCB를 포함할 수 있다. 그러한 PCB는 PCB(28)에 부가하여 또는 PCB(28) 대신에 제공될 수 있다.
게다가, 전자 담배는, 카토마이저와 제어 유닛 사이의 연결 지점에서의 충전에 부가하여 또는 그 대신에, 첨단 단부에서의 또는 디바이스 상의 다른 곳의 소켓을 통한 충전을 지원할 수 있다. (일부 전자 담배들이 본질적으로 통합형 유닛들로서 제공되며, 이 경우, 사용자는 카토마이저를 제어 유닛으로부터 연결해제할 수 없다는 것이 인지될 것이다). 다른 전자 담배들은 또한, 유선 충전에 부가하여(또는 그 대신에) 무선(유도) 충전을 지원할 수 있다.
도 1에 도시된 전자 담배에 대한 잠재적 변형들에 대한 위의 논의는 예시이다. 당업자는 전자 담배(10)에 대한 추가의 잠재적 변형들(및 변형들의 조합)을 인지할 것이다.
도 2는 본 개시내용의 몇몇 실시예들에 따른 도 1의 전자 담배(10)의 메인 기능 컴포넌트들의 개략도이다. 도 2는 주로, 전기 연결성 및 기능성과 관련되고, 상이한 컴포넌트들의 물리적 크기결정(sizing)을 표시하도록 의도되지 않을 뿐만 아니라 제어 유닛(20) 또는 카토마이저(30) 내에서의 상이한 컴포넌트들의 물리적 배치의 세부사항들을 표시하도록 의도되지 않는다는 것이 인지될 것이다. 부가적으로, 제어 유닛(20) 내에 위치된, 도 2에 도시된 컴포넌트들 중 적어도 일부는 회로 기판(28) 상에 장착될 수 있다는 것이 인지될 것이다. 대안적으로, 이러한 컴포넌트들 중 하나 또는 그 초과는, 대신에 제어 유닛에 수용되어, 회로 기판(28)과 함께 동작하지만 물리적으로는 회로 기판 그 자체 상에 장착되지 않을 수 있다. 예컨대, 이러한 컴포넌트들은 하나 또는 그 초과의 추가의 회로 기판들 상에 위치될 수 있거나 또는 이들은 개별적으로 위치될 수 있다(예컨대, 배터리(54)). 더 일반적으로, 전자 담배(10)의 다양한 요소가 설명의 용이함을 위해 별도의 요소로서 도 2에서 개략적으로 도시되었지만, 일부 실시예에서, 이들 유닛의 하나 또는 그 초과의 기능은 단일 요소에 의해 제공될 수 있으며, 예컨대 적절히 프로그래밍된 프로세서 요소일 수 있다.
도 2에 도시되고 상기 논의된 바와 같이, 카토마이저는 가열기(310)를 포함하며, 가열기(310)는 커넥터(31B)를 통해 전력을 수신한다. 제어 유닛(20)은 카토마이저(30)의 대응하는 커넥터(31B)에 (또는 잠재적으로는 USB 충전 디바이스에) 연결하기 위한 전기 소켓 또는 커넥터(21A)를 포함한다. 그 후에, 이는 제어 유닛(20)과 카토마이저(30) 사이에 전기 연결성을 제공한다.
제어 유닛(20)은 센서 유닛(61)을 더 포함하고, 센서 유닛(61)은 제어 유닛(20)을 통한 공기 유입구(들)로부터 공기 출구(air outlet)로의 (커넥터(21A)를 통한 카토마이저(30)로의) 공기 경로에 또는 공기 경로에 인접하게 위치된다. 센서 유닛은 (또한 이 공기 경로에 또는 이 공기 경로에 인접하게) 압력 센서(62) 및 온도 센서(63)를 포함한다. 제어 유닛은 커패시터(220), 프로세서(50), FET(field effect transistor) 스위치(210), 배터리(54), 및 입력 및 출력 디바이스들(59, 58)을 더 포함한다.
프로세서(50) 및 다른 전자 컴포넌트들, 이를테면 압력 센서(62)의 동작들은 일반적으로, 프로세서(또는 다른 컴포넌트들) 상에서 실행되는 소프트웨어 프로그램들에 의해 적어도 부분적으로 제어된다. 이러한 소프트웨어 프로그램들은, 프로세서(50) 자체에 통합될 수 있는 비휘발성 메모리, 이를테면, ROM에 저장되거나 또는 별개의 컴포넌트로서 제공될 수 있다. 프로세서(50)는, 요구에 따라 그리고 요구될 때, 개별 소프트웨어 프로그램들을 로딩 및 실행하기 위해 ROM에 액세스할 수 있다. 프로세서(50)는 또한, 제어 유닛(20)의 다른 디바이스들, 이를테면, 압력 센서(62)와 적절히 통신하기 위한 적절한 통신 설비들, 예컨대 핀들 또는 패드들(및 그에 더하여 대응하는 제어 소프트웨어)을 포함한다.
출력 디바이스(들)(58)는 가시적, 오디오 및/또는 햅틱 출력을 제공할 수 있다. 예컨대, 출력 디바이스(들)는 스피커(58), 바이브레이터 및/또는 하나 또는 그 초과의 조명(light)들을 포함할 수 있다. 조명들은 전형적으로, 하나 또는 그 초과의 LED들(light emitting diodes)의 형태로 제공되며, LED들은 동일한 색상이거나 상이한 색상들(또는 다중-색상)일 수 있다. 다중-색상 LED들의 경우, 상이한 색상들은, 색상에서의 대응하는 상대적 변동들을 주기 위해 선택적으로 상이한 상대적 밝기로 상이한 색상의, 예컨대, 적색, 녹색, 또는 청색의 LED들을 켜는 것에 의해 획득된다.
출력 디바이스로부터의 출력은 전자 담배 내의 다양한 조건들 또는 상태들, 예컨대, 낮은 배터리 경고(low battery warning)를 사용자에게 신호를 주기 위해 사용될 수 있다. 상이한 상태들 또는 조건들을 신호를 주기 위해 상이한 출력 신호들이 사용될 수 있다. 예컨대, 출력 디바이스(58)가 오디오 스피커인 경우, 상이한 피치(pitch) 및/또는 지속기간의 톤들(tones) 또는 비프들(beeps)에 의해, 그리고/또는 다수의 그러한 비프들 또는 톤들을 제공함으로써, 상이한 상태들 또는 조건들이 표현될 수 있다. 대안적으로, 출력 디바이스(58)가 하나 또는 그 초과의 조명들을 포함하는 경우, 상이한 상태들 또는 조건들은 상이한 색상들, 광 또는 연속적인 조명의 펄스들, 상이한 펄스 지속기간들 등을 사용함으로써 표현될 수 있다. 예컨대, 낮은 배터리 경고를 보여주기 위해 하나의 지시등(indicator light)이 활용될 수 있는 한편, 액체 저장소(58)가 거의 고갈되었다는 것을 표시하기 위해 다른 지시등이 사용될 수 있다. 주어진 전자 담배가 다수의 상이한 출력 모드들(오디오, 시각, 등)을 지원하기 위해 출력 디바이스들을 포함할 수 있다는 것이 인지될 것이다.
입력 디바이스(들)(59)는 다양한 형태들로 제공될 수 있다. 예컨대, 입력 디바이스(또는 디바이스들)는 전자 담배 외부 상에 버튼들로서, 예컨대, 기계식, 전기식 또는 정전식 (터치) 센서들로서 구현될 수 있다. 몇몇 디바이스들은 입력 기구로서 전자 담배로의 블로잉(blowing) 또는 전자 담배 상에서의 빨아들임(sucking)(이러한 블로잉/빨아들임은 압력 센서(62)에 의해 검출될 수 있으며, 압력 센서(62)는 그 후에, 입력 디바이스(59)의 형태로서 또한 작용할 것임)을 지원하고 그리고/또는 다른 형태의 입력 기구로서 카토마이저(30)와 제어 유닛(20)을 연결/연결해제하는 것을 지원할 수 있다. 또한, 주어진 전자 담배가 다수의 상이한 입력 모드들을 지원하기 위해 입력 디바이스들(59)을 포함할 수 있다는 것이 인지될 것이다.
상기 주목된 바와 같이, 전자 담배(10)는 공기 유입구로부터 전자 담배를 통해, 압력 센서(62)를 지나(또는 개구를 지나, 압력 센서로 이어지는 공기 채널로) 그리고 카토마이저(30)의 가열기(310)를 지나 마우스피스(35)로의 공기 경로를 제공한다. 따라서, 사용자가 전자 담배의 마우스피스 상에서 흡입할 때, 프로세서(50)는 압력 센서(62)로부터의 정보에 기반하여 그러한 흡입을 검출한다. 그러한 검출에 대한 응답으로, CPU는 배터리(54)로부터 가열기에 전력을 공급하고, 이로써, 사용자에 의한 흡입을 위해 액체 저장소(38)로부터의 니코틴을 가열하고 증발시킨다.
도 2에 도시된 특정 구현에서, FET(210)는 배터리(54)와 커넥터(21A) 사이에 연결된다. 이러한 FET(210)는 스위치로서 작용한다. 프로세서(50)가 FET의 게이트에 연결되어 스위치를 동작시키고, 이로써, 검출된 공기 유동의 상태에 따라 프로세서가 배터리(54)로부터 가열기(310)로의 전력의 흐름을 스위치 온(switch on) 및 스위치 오프(off)하도록 허용한다. 가열기 전류가 예컨대 1-5 amps의 범위로 상대적으로 클 수 있고, 그러므로 FET(210)는 이러한 전류 제어를 지원하도록 구현되어야 한다는 것이 인지될 것이다(FET(210) 대신에 사용될 수 있는 임의의 다른 형태의 스위치의 경우에도 마찬가지임).
배터리(54)로부터 가열기(310)로 흐르는 전력양의 더 세밀한 제어를 제공하기 위해, PWM(pulse-width modulation) 방식이 채택될 수 있다. PWM 방식은, 이를테면, 1ms의 반복 기간에 기반할 수 있다. 각각의 이러한 기간 내에서, 스위치(210)는 기간의 일 부분 동안 턴 온되고(turned on), 기간의 나머지 부분 동안 턴 오프된다. 이는 듀티 사이클(duty cycle)에 의해 파라미터화되며, 이에 의해, 듀티 사이클 0은 스위치가 각각의 기간 전부 동안 오프(off)되는 것(즉, 사실상 영구적으로 오프)을 표시하고, 듀티 사이클 0.33은 스위치가 각각의 기간의 1/3 동안 온(on)되는 것을 표시하고, 듀티 사이클 0.66은 스위치가 각각의 기간의 2/3 동안 온(on)되는 것을 표시하고, 듀티 사이클 1은 FET가 각각의 기간 전부 동안 온(on)되는 것(즉, 사실상 영구적으로 온)되는 것을 표시한다. 이들은 단지 듀티 사이클에 대한 예시적 설정들로서 주어지며, 중간 값들이 적절하게 사용될 수 있다는 것이 인지될 것이다.
PWM의 사용은 유효 전력(effective power)을 가열기에 제공하며, 이는 (배터리 출력 전압 및 가열기 저항에 기반하는) 공칭 가용 전력 × 듀티 사이클에 의해 주어진다. 프로세서(50)는 예컨대, 가열기(310)를 가능한 한 신속하게 가열기(310)의 원하는 동작 온도까지 초기에 상승시키기 위해, 흡입의 시작 시에 듀티 사이클 1(즉, 전체 전력)을 활용할 수 있다. 일단 이러한 원하는 동작 온도가 달성되면, 프로세서(50)는 가열기(310)에 원하는 동작 전력을 공급하기 위해 듀티 사이클을 어떠한 적절한 값으로 감소시킬 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 프로세서(50)는 무선 통신들을 위해, 특히 이 예에서, BLE(Bluetooth ® Low Energy) 통신들에 대한 지원을 위해 통신 인터페이스(55)를 포함한다.
선택적으로, 가열기(310)는 무선 통신들을 송신 및 수신하기 위한 통신 인터페이스(55)에 의한 사용을 위해 안테나로서 활용될 수 있다. 이에 대한 하나의 동기부여는, (카토마이저(30)는 일회용인 반면, 제어 유닛(20)은 유지되며, 따라서 더 내구성이 있다는 것으로부터 이익을 얻을 수 있다는 점을 반영하여) 제어 유닛(20)이 금속 하우징(202)을 가질 수 있는 반면, 카토마이저 부분(30)은 플라스틱 하우징(302)을 가질 수 있다는 것이다. 금속 하우징은 스크린 또는 배리어로서의 작용하는데, 이는 제어 유닛(20) 자체 내에 위치된 안테나의 동작에 영향을 줄 수 있다. 그러나, 무선 통신들을 위한 안테나로서 가열기(310)를 활용하는 것은, 카토마이저의 플라스틱 하우징 때문에 이러한 금속 스크리닝을 회피하는 것을 도울 수 있지만, 부가적인 컴포넌트들 또는 복잡성(또는 비용)을 카토마이저에 부가하지는 않는다. 대안적으로, 별도의 안테나가 제공될 수 있거나(도시되지 않음), 금속 하우징의 일 부분이 사용될 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 가열기가 안테나로서 사용된다면, 프로세서(50), 더 구체적으로 통신 인터페이스(55)는 커패시터(220)에 의해, 배터리(54)로부터 (커넥터(31B)를 통한) 가열기(310)로의 전력 라인에 커플링될 수 있다. 이러한 용량성 커플링은 스위치(210)의 하류에서 발생하는데, 그 이유는 (아래에서 더 상세하게 논의되는 바와 같이) 가열기에 가열을 위한 전력이 공급되지 않을 때, 무선 통신들이 동작할 수 있기 때문이다. 커패시터(220)가 배터리(54)로부터 가열기(310)로의 전력 공급이 다시 프로세서(50)로 전환되는 것을 방지하는 것을 돕는다는 것이 인지될 것이다.
용량성 커플링은 더 복잡한 LC(인덕터-커패시터) 네트워크를 사용하여 구현될 수 있으며, 이는 또한 통신 인터페이스(55)의 출력과의 임피던스 매칭을 제공할 수 있다는 것을 주목한다. (당업자에게 알려진 바와 같이, 이러한 임피던스 매칭은 안테나로서의 역할을 하는 가열기(310)와 통신 인터페이스(55) 사이의 신호들 ― 이러한 신호들이 연결을 따라 다시 반사되기보다는 ― 의 적절한 전달을 지원하는 것을 도울 수 있다).
일부 구현들에서, 프로세서(50) 및 통신 인터페이스는 영국의 Reading에 소재하는 Dialog Semiconductor PLC로부터의 Dialog DA14580 칩을 사용하여 구현된다. 이러한 칩에 대한 추가적인 정보(및 데이터 시트)는, 예컨대, http://www.dialog-semiconductor.com/products/bluetooth-smart/smartbond-da14580에서 이용 가능하다.
도 3은 저전력 블루투스를 지원하기 위한 통신 인터페이스(55)를 포함하는 이러한 칩(50)의 하이-레벨 및 간략화된 개요를 나타낸다. 이러한 인터페이스는 특히 신호 변조 및 복조 등을 수행하기 위한 무선 송수신기(520), 링크 계층 하드웨어(512) 및 진화된 암호화 설비(128 비트)(511)를 포함한다. 무선 송수신기(520)로부터의 출력은 안테나에 (예컨대, 용량성 커플링(220) 및 커넥터들(21A 및 31B)을 통해, 안테나로서 작용하는 가열기(310)에) 연결된다.
프로세서(50)는 일반 프로세싱 코어(530), RAM(531), ROM(532), OTP(one-time programming) 유닛(533), 범용 I/O 시스템(560)(PCB(28) 상의 다른 컴포넌트들과 통신하기 위한 것임), 전력 관리 유닛(540) 및 2개의 버스들을 연결하기 위한 브리지(570)를 더 포함한다. ROM(532) 및/또는 OTP 유닛(533)에 저장된 소프트웨어 명령들은 코어(530) 내의 하나 또는 그 초과의 프로세싱 유닛들에 의한 실행을 위해 RAM(531)(및/또는 코어(530)의 부분으로서 제공된 메모리)에 로딩될 수 있다. 이러한 소프트웨어 명령들은 프로세서(50)로 하여금, 센서 유닛(61)과 인터페이스하는 것 및 그에 따라 가열기를 제어하는 것과 같은, 본원에서 설명된 바와 같은 기능성을 구현하게 한다. 도 3에 도시된 디바이스가 통신 인터페이스(55)로서의 역할 및 또한 전자 증기 공급 디바이스(10)를 위한 일반적 제어기로서의 역할 둘 모두를 하지만, 다른 실시예들에서, 이러한 2개의 기능들은 2개 또는 그 초과의 상이한 디바이스들(칩들) 사이에 분할될 수 있으며, 예컨대, 하나의 칩이 통신 인터페이스(55)의 역할을 하고 다른 칩이 전자 증기 공급 디바이스(10)를 위한 일반적 제어기의 역할을 할 수 있다는 것을 주목한다.
일부 구현들에서, 프로세서(50)는, 가열기가 저장소(38)로부터의 액체를 증발시키기 위해 사용될 때에는 무선 통신들을 방지하도록 구성될 수 있다. 예컨대, 스위치(210)가 스위치 온될 때, 무선 통신들은 중단되거나, 종결되거나, 또는 시작이 방지될 수 있다. 역으로, 무선 통신들이 진행중이면, 예컨대, 무선 통신들이 진행중인 동안, 센서 유닛(61)으로부터의 공기 유동의 검출을 폐기함으로써, 그리고/또는 가열기(310)로의 전력을 턴 온하는 스위치(210)를 동작시키지 않음으로써, 가열기의 활성화가 방지될 수 있다.
몇몇 구현들에서 가열 및 무선 통신들 둘 모두에 대한 가열기(310)의 동시적인 동작을 방지하는 것에 대한 하나의 이유는, 가열기의 PWM 제어로부터의 잠재적 간섭을 회피하는 것을 돕기 위해서이다. 이러한 PWM 제어는, 전형적으로, 무선 통신들을 위해 사용되는 주파수보다 훨씬 더 낮더라도, (펄스들의 반복 주파수에 기반하는) 자기 자신의 주파수를 가지며, 이 2개는 잠재적으로 서로 간섭할 수 있다. 일부 상황들에서, 이러한 간섭은 사실상 어떠한 문제들도 야기하지 않을 수 있으며, 가열 및 무선 통신들 둘 모두를 위한 가열기(310)의 동시적인 동작은 (그렇게 되기를 원하는 경우) 허용될 수 있다. 이는 예컨대, 신호 강도들 및/또는 PWM 주파수의 적절한 선택, 적절한 필터링의 제공 등과 같은 기법들에 의해 가능해질 수 있다.
도 4는, 전자 담배(10), 스마트폰(400), 및 전자 담배의 사용자의 생체 파라미터, 예컨대, 심박수(heart rate)를 측정하도록 배열된 생체 센서(800) 간의 저전력 블루투스 통신들을 지원하는 시스템(600)을 도시하는 개략도이다. 이러한 특정 예는, 전자 담배(10) 및 생체 센서(800)와의 사용자 상호작용을 지원하기 위한 애플리케이션을 실행시키는 스마트폰의 맥락에서 제시되지만, 적절한 통신 기능성을 갖는 다른 컴퓨팅 디바이스들, 예컨대, 태블릿, 랩톱, 스마트워치, 스마트 TV, 등이 동일하게 사용될 수 있다는 것이 이해될 것이다. 본 개시내용의 특정 예시적인 실시예들에 따르면, 그리고 이하에서 추가적으로 논의되는 바와 같이, 스마트폰(400)은 또한, 전자 담배의 사용자에 대한 생체 파라미터의 측정치들에 관한 정보를 획득하기 위해, 생체 센서(800)와의 무선 통신들을 지원한다.
전자 담배(10)와 스마트폰/컴퓨팅 디바이스(400) 사이의 통신들은, 광범위한 기능들을 지원하기 위해, 예컨대, 전자 담배(10) 상의 펌웨어를 업그레이드하기 위해, 전자 담배(10)로부터 사용 및/또는 진단 데이터를 검색하기(retrieve) 위해, 전자 담배(10)를 재설정(reset) 또는 잠금해제(unlock)하기 위해, 전자 담배에 대한 설정들을 제어하는 등을 위해 사용될 수 있다.
일반적 관점들에서, 예컨대, 입력 디바이스(59)를 사용하는 것에 의해 또는 가능하게는 카토마이저(30)를 제어 유닛(20)에 결합시키는 것에 의해 전자 담배(10)가 스위치 온될 때, 저전력 블루투스 통신을 위해 알리는(advertise) 것을 시작한다. 이러한 발신 통신이 스마트폰(400)에 의해 수신되는 경우, 스마트폰(400)은 전자 담배(10)로의 연결을 요청한다. 전자 담배는 이러한 요청을 출력 디바이스(58)를 통해 사용자에게 통지하고, 사용자가 입력 디바이스(59)를 통해 요청을 수락 또는 거절하는 것을 대기할 수 있다. 요청이 수락되는 것을 가정하면, 전자 담배(10)는 스마트폰(400)과 추가로 통신할 수 있다. 전자 담배는 스마트폰(400)의 아이덴티티(identity)를 기억할 수 있고 그 스마트폰으로부터의 미래의 연결 요청들을 자동으로 수락할 수 있다는 것을 주목한다. 일단 연결이 확립되면, 스마트폰(400)과 전자 담배(10)는 클라이언트-서버 모드로 동작하고, 스마트폰은 요청들을 개시하여 전자 담배에 전송하는 클라이언트로서 동작하고, 전자 담배는 그러므로 서버로서 동작한다(그리고 요청들에 대해 적절하게 응답함).
저전력 블루투스 링크(또한, 블루투스 스마트(Bluetooth Smart ®)로 알려짐)는 IEEE 802.15.1 표준을 구현하고, 최대 1Mbit/s의 데이터 레이트들로 대략 12cm의 파장에 대응하는 2.4-2.5 GHz의 주파수에서 동작한다. 연결을 위한 설정 시간은 6ms 미만이며, 평균 전력 소비는 매우 낮을 수 있는데, 대략 1mW 또는 그 미만일 수 있다. 저전력 블루투스 링크는 약 50m까지 확장될 수 있다. 그러나, 도 4에 도시된 상황의 경우, 전자 담배(10) 및 스마트폰(400)은 통상적으로 동일한 사람에게 속할 것이며, 그러므로 서로 훨씬 더 가까이 ― 예컨대, 1m 내에 있을 것이다. 저전력 블루투스에 관한 추가적인 정보는, 관련된 운영 표준 문서들 그리고 또한, 예컨대, http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-Smart.aspx 에서 찾을 수 있다.
전자 담배(10)가 스마트폰(400)(또는 임의의 다른 적절한 디바이스)과의 통신을 위해 다른 통신 프로토콜들을 지원할 수 있다는 것이 인지될 것이다. 이러한 다른 통신 프로토콜들은 저전력 블루투스 대신이거나 또는 저전력 블루투스에 부가될 수 있다. 이러한 다른 통신 프로토콜들의 예들은 블루투스 ®(저전력 변형 아님)(예컨대, www.bluetooth.com 참고) 및 ISO 13157에 따른 NFC(near field communications), 및 WiFi ®를 포함한다. NFC 통신들은 블루투스(13.56 MHz)보다 훨씬 더 낮은 파장들에서 동작하며, 일반적으로 훨씬 더 짧은 범위 ― 이를테면 0.2m 미만 ― 를 갖는다. 그러나, 이러한 짧은 범위는 도 4에 도시된 바와 같은 대부분의 사용 시나리오들과 여전히 호환가능하다. 한편, 저전력 WiFi ® 통신들, 예컨대, IEEE802.11ah, IEEE802.11v, 또는 유사한 것들이 전자 담배 (10)와 원격 디바이스 사이에서 채용될 수 있다. 각각의 경우에, 적합한 통신들 칩셋이 프로세서(50)의 일 부분으로서 또는 개별 컴포넌트로서 PCB(28) 상에 포함될 수 있다. 당업자는 전자 담배(10)에서 이용될 수 있는 다른 무선 통신 프로토콜들을 인지할 것이다.
따라서, 그리고 이미 위에서 언급된 바와 같이, 전자 담배(10)는, 스마트폰 상에서 실행하도록 적절한 소프트웨어 명령들(예컨대, 앱의 형태)을 제공함으로써 스마트폰(400) 및 전자 담배(10)의 사용자에게 부가적인 기능성을 제공하는 것이 가능하도록, 예컨대, 저전력 블루투스 프로토콜을 사용하여 디바이스들을 페어링(pairing)함으로써, 모바일 통신 디바이스(400)와 통신할 수 있다.
도 5는 도 4의 생체 센서(800)의 메인 기능 컴포넌트들의 개략도이다. 이러한 예에서, 생체 센서(800)는 사용자의 심박수를 측정하도록 구성된 심박수 모니터라고 가정된다. 다른 예들에서, 생체 센서는, 대신에 또는 부가적으로, 사용자의 혈압을 측정하기 위한 혈압 센서, 사용자의 호흡 레이트(breathing rate)를 측정하기 위한 호흡 레이트 센서, 및/또는 사용자의 활동의 양상을 측정하기 위한 사용자 활동 센서를 포함할 수 있다. 생체 센서(800)는, 본원에서 설명되는 기능성을 제공하는 시스템에서 동작하도록 구성될 수 있는 종래의 생체 센서 하드웨어에 기반할 수 있다. 생체 센서(800), 그리고 실제로 본원에서 설명되는 모든 다른 도면들에 표현되는 요소들은, 간결성을 위해 구체적으로 도면들에 표현되지 않거나 본원에서 논의되지 않은 추가적인 컴포넌트들(예컨대, 전력 공급부)을 실제로는 포함할 것이라는 점이 이해될 것이다. 따라서, 생체 센서(800)는 생체 감지 요소(802), CPU(central processing unit)(808), 송수신기 유닛(804), 및 안테나(806)를 포함한다. CPU(808)는, 종래 기법들에 따라 통신 버스를 통해 생체 감지 요소(802) 및 송수신기(804)와 통신하도록 구성된다.
생체 감지 요소(802)는 사용자의 생체 파라미터, 즉, 이 예에서는 심박수를 측정하도록 구성되며, 이는, 종래의 기법들에 따라 생체 파라미터 측정을 수행할 수 있다. 예컨대, 생체 센서(800)는, 사용자의 손목 상에 착용될, 심박수 측정 기능성을 갖는 손목시계형 디바이스를 포함할 수 있다. 이런 점에서, 생체 센서(800)는, 무선 통신 기능성을 지원하는 종래의 심박수 모니터들에서 사용되는 것들과 유사한 기법들을 채택할 수 있다. CPU(808)는, 사용자의 심박수의 측정치들을 생체 감지 요소(802)로부터 수신하고, 송수신기 유닛(804)이 생체 측정치(들)의 표시를 안테나(806)를 사용하여 스마트폰(400)에 무선으로 송신하도록 송수신기 유닛(804)을 제어하게 구성된다. 이런 점에서, 생체 센서(800)와 스마트폰(400) 사이의 통신들은, 종래의 무선 통신 기법들에 따라, 예컨대, 무선 통신들에 대한 많은 확립된 프로토콜들 중 하나 또는 그 초과에 따라, 예컨대, 앞서 설명된 바와 같이, 블루투스® (표준 또는 저전력 변형들), 근거리 통신 및 Wi-Fi®, 그리고 또한 전화 기반 통신, 예컨대, 2G, 3G 및/또는 4G에 따라 구성되고 동작할 수 있다.
따라서, 그리고 전자 담배(10)에 관해서, 생체 센서(800)는, 예컨대, 저전력 블루투스 프로토콜을 사용하여 페어링함으로써 모바일 통신 디바이스(400)와 통신할 수 있고, 이에 의해, 스마트폰 상에서 실행하도록 적절한 소프트웨어 명령들(예컨대, 앱의 형태)을 제공함으로써, 생체 측정치들을 고려한 부가적인 기능성을 갖는 시스템을 스마트폰(400) 및 전자 담배(10)의 사용자에게 제공하는 것이 가능해진다.
도 6은 본 개시내용의 몇몇 실시예들에 따른 도 4의 스마트폰(400)의 메인 기능 컴포넌트들의 개략도이다. 본원에서 설명되는 다른 도면들에 관하여, 도 6은 상이한 컴포넌트들의 물리적 크기결정뿐만 아니라 그들의 상대적인 물리적 배치들의 세부 사항들도 표시하도록 의도되지 않는다는 것이 인지될 것이다. 스마트폰(400)은, 적절하게 프로그래밍된 소프트웨어 애플리케이션(앱)을 실행함으로써, 본원에서 설명된 기능성을 제공하도록 동작하게 구성된 종래의 스마트폰 하드웨어를 포함할 수 있다.
따라서, 스마트폰(400)은, 적용 가능한 대로, 직접 연결들을 통해 또는 I/O 브리지(414) 및/또는 버스(430)를 통해 스마트폰의 컴포넌트들과 통신할 수 있는 CPU(central processing unit)(410)를 포함한다.
도 6에 도시된 예에서, CPU는 메모리(412)와 직접 통신하고, 메모리는, 운영 시스템 및 애플리케이션들(앱들)을 저장하기 위한 영구 메모리(persistent memory), 예컨대, 이를테면 플래시 메모리, 및 사용 시에 CPU에 의해 현재 데이터를 유지하기 위한 휘발성 메모리, 예컨대, RAM을 포함할 수 있다. 전형적으로, 필수적인 것은 아니지만, 영구 메모리 및 휘발성 메모리는 물리적으로 별개의 유닛들(도시되지 않음)에 의해 형성된다. 부가적으로, 메모리는 개별적으로, 플러그-인 메모리, 예컨대, 마이크로SD 카드, 그리고 또한, SIM(subscriber information module)(도시되지 않음) 상의 가입자 정보 데이터를 포함할 수 있다.
스마트폰은 또한, GPU(graphics processing unit)(416)를 포함할 수 있다. GPU는 CPU와 직접적으로 또는 I/O 브리지를 통해 통신할 수 있거나, CPU의 일부일 수 있다. GPU는 CPU와 RAM을 공유할 수 있거나, 그 자신만의 전용 RAM(도시되지 않음)을 가질 수 있고, 모바일폰의 디스플레이(418)에 연결된다. 디스플레이는 전형적으로, LCD(liquid crystal) 또는 OLED(organic light-emitting diode) 디스플레이이지만, 임의의 적합한 디스플레이 기법, 예컨대, e-잉크(e-ink)일 수 있다. 선택적으로, GPU는 또한, 스마트폰의 하나 또는 그 초과의 확성기들(loudspeakers)(420)을 구동하는 데에 사용될 수 있다.
대안적으로, 스피커는 I/O 브리지 및 버스를 통해 CPU에 연결될 수 있다. 터치 표면(432), 예컨대, 디바이스에 터치 입력을 제공하는 목적들을 위해 스크린 상에 놓이는 정전식 터치 표면, 사용자로부터 말(speech)을 수신하기 위한 마이크로폰(434), 이미지들을 캡쳐(capturing)하기 위한 하나 또는 그 초과의 카메라들(436), 스마트폰의 지리적 포지션의 추정치를 획득하기 위한 GPS(global positioning system) 유닛(438), 및 무선 통신 수단(440)(즉, 송수신기)을 포함하는, 스마트폰의 다른 컴포넌트들은 버스를 통해 유사하게 연결될 수 있다.
결과적으로, 무선 통신 수단(440)은, 상이한 표준들 및/또는 프로토콜들, 예컨대, 앞서 설명된 바와 같은, 블루투스(표준 또는 저전력 변형들), 근거리 통신 및 Wi-Fi ®, 그리고 또한, 전화 기반 통신, 예컨대, 2G, 3G 및/또는 4G를 준수하는 몇몇 개별 무선 통신 시스템들을 포함할 수 있다.
시스템들은 전형적으로, 결과적으로 데이터 링크, 예컨대, USB(도시되지 않음)의 일부일 수 있는 전력 입력부(도시되지 않음)를 통해 충전 가능할 수 있는 배터리(도시되지 않음)에 의해 전력을 공급받는다.
상이한 스마트폰들이, 상이한 피처들(예컨대, 나침반 또는 버저(buzzer))을 포함할 수 있고, 상기 나열된 것들 중 일부(예컨대, 터치 표면)를 생략할 수 있다는 것이 이해될 것이다.
따라서, 더 일반적으로, 본 개시내용의 실시예에서, 컴퓨팅 디바이스, 예컨대, 스마트폰(400)은 본원에서 설명된 원리들에 따라 기능성을 제공하기 위해 앱을 저장하고 실행하기 위한 메모리 및 CPU를 포함할 수 있다.
이에 따라, 상기 설명되고 도 4에 개략적으로 표현된 바와 같이, 본 개시내용의 특정 실시예들에 따라, 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자에게 에어로졸을 선택적으로 제공하기 위한 전자 에어로졸 공급 디바이스(예컨대, 전자 담배), 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자의 생체 파라미터(예컨대, 심박수)를 측정하기 위한 생체 센서(예컨대, 심박수 모니터), 및 전자 에어로졸 공급 디바이스 및 생체 센서와 통신하도록 구성된 컴퓨팅 디바이스(예컨대, 스마트폰)를 포함하는 시스템이 제공된다.
컴퓨팅 디바이스는, 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작과 연관된 동작 데이터를 교환하기 위해 전자 에어로졸 공급 디바이스와 통신하도록 컴퓨팅 디바이스를 구성하기 위해 소프트웨어 프로그램(즉, 애플리케이션/앱)을 실행시킬 수 있다. 에어로졸 공급 디바이스와 관련된 동작 데이터는, 예컨대, 에어로졸 공급 디바이스로부터 컴퓨팅 디바이스에 전달되는, 에어로졸 공급 디바이스의 사용에 관한 사용 통계(usage statistics)를 포함할 수 있다. 이러한 사용 데이터는 컴퓨팅 디바이스 상에서 실행되는 앱의 사용자 인터페이스를 통해 사용자에게 제시될 수 있다. 대안적으로, 또는 부가적으로, 동작 데이터는, 에어로졸 공급 디바이스의 동작의 양상을 제어하기 위해 컴퓨팅 디바이스로부터 에어로졸 공급 디바이스에 전달되는 제어(구성) 정보를 포함할 수 있다. 예컨대, 제어 정보는 에어로졸 공급 디바이스에 대한 동작 설정들, 예컨대, 에어로졸 디바이스의 가열기에 대한 전력 공급 레벨을 수정하도록 배열될 수 있다. 컴퓨팅 디바이스로부터 에어로졸 디바이스에 전달되는 제어 정보는, 컴퓨팅 디바이스의 사용자 인터페이스를 통한 사용자 입력에 대한 응답으로 발생될 수 있고 그리고/또는 특정 조건들에 대한 응답으로 컴퓨팅 디바이스 자체에 의해 자동적으로 발생될 수 있다.
본 개시내용의 특정 실시예들에 따르면, 전자 에어로졸 공급 디바이스와의 통신들을 지원하도록 컴퓨팅 디바이스를 구성하는, 컴퓨팅 디바이스 상에서 실행되는 소프트웨어 프로그램/앱은 또한, 생체 센서와의 통신들을 지원하도록, 그리고 특히, 컴퓨팅 디바이스가, 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자의 하나 또는 그 초과의 생체 파라미터들의 하나 또는 그 초과의 측정치들의 표시를 포함하는 센서 데이터를 생체 센서로부터 수신하고 프로세싱하는 것을 허용하도록 컴퓨팅 디바이스를 구성한다. 이 예에서, 컴퓨팅 디바이스는, 컴퓨팅 디바이스의 동작의 양상, 그리고 특히, 생체 센서로부터 수신되는 센서 데이터에 대한 응답으로, 전자 에어로졸 공급 디바이스와 관련된 컴퓨팅 디바이스 동작의 양상을 제어하도록 더 구성된다.
도 7은, 본 개시내용의 일 실시예에 따른, 도 4에 개략적으로 표현된 시스템(600)을 동작시키는 방법의 단계들을 개략적으로 도시하는 흐름도이다.
단계(S101)에서, 전자 에어로졸 공급 디바이스에 관한 소프트웨어 애플리케이션(앱)이 컴퓨팅 디바이스 상에서 시작된다(launched). 이 앱은 전자 에어로졸 공급 디바이스의 제조업체/판매업체에 의해 제공될 수 있거나, 다른 단체(party)에 의해 독립적으로 제공될 수 있다. 앱은, 예컨대, 전자 에어로졸 공급 디바이스들에 관한 알려진 앱들과 함께 제공되는 종류의 기능성을 포함하여, 전자 에어로졸 공급 디바이스에 관한/연관된 기능성의 범위를 제공할 수 있다. 따라서, 몇몇 구현들에서, 앱은 컴퓨팅 디바이스가 사용자 인터페이스를 제공하게 하고, 사용자 인터페이스를 통해 사용자는, 에어로졸 공급 디바이스와 연관된 동작 데이터, 예컨대, 이전 시간 기간 동안의 사용 빈도 및 시간들뿐만 아니라, 에어로졸 공급 디바이스에 대한 상태 정보, 예컨대, 배터리 레벨 또는 전력 설정을 볼 수 있다. 앱은 또한, 컴퓨팅 디바이스에 의해 제공되는 사용자 인터페이스를 통해, 사용자가 전자 에어로졸 공급 디바이스의 하나 또는 그 초과의 동작 양상들을 제어하는 것, 예컨대, 디바이스의 가열기에 대한 명목상의 전력 레벨을 설정하는 것을 허용할 수 있다. 앱은, 본원에서 설명되는 기능성을 제공하도록 종래의 프로그래밍 기법들을 사용하여 작성/생성될 수 있다.
도 7에 표현된 예의 단계(S102)에서, 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작과 연관된 동작 데이터는, 컴퓨팅 디바이스 상에서 실행되는 앱에 의해 제공되는 사용자 인터페이스를 통한 사용자에 대한 디스플레이를 위해, 전자 에어로졸 공급 디바이스로부터 컴퓨팅 디바이스로 통신된다. 상기 주목된 바와 같이, 이러한 동작 데이터는, 예컨대, 전자 에어로졸 공급 디바이스에 관한 이전 사용 및/또는 상태 정보의 표시를 포함할 수 있다.
단계(S103)에서, 생체 센서는 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자의 생체 파라미터, 예컨대, 심박수를 측정한다. 상기 주목된 바와 같이, 이는 종래의 생체 감지 기법들에 따라 수행될 수 있다.
단계(S104)에서, 생체 센서는 관련 생체 파라미터의 측정치를 표시하는 센서 데이터를 컴퓨팅 디바이스에 통신한다. 이해될 바와 같이, 시스템의 다양한 요소들 간의 정보의 전달과 연관된 통신 및 데이터 코딩 프로토콜들은 확립된 무선 통신 기법들에 따라 수행될 수 있다.
단계(S105)에서, 생체 센서로부터 생체 파라미터의 측정치의 표시를 수신한 이후, 컴퓨팅 디바이스는 센서 데이터에 대한 응답으로 전자 에어로졸 공급 디바이스에 관한 컴퓨팅 디바이스의 동작의 양상을 제어하도록 구성된다.
컴퓨팅 디바이스가 센서 데이터에 대한 응답으로 컴퓨팅 디바이스의 동작의 양상을 제어할 수 있는 다양한 상이한 방식들이 존재한다.
예컨대, 일 구현예에서, 컴퓨팅 디바이스가 컴퓨팅 디바이스의 동작의 양상을 제어하는 단계는, 센서 데이터와 연관된 생체 파라미터의 측정치에 관한 정보를 사용자에게 제공하기 위해, 즉, 생체 측정치(들)에 관한 피드백을 사용자에게 제공하기 위해 컴퓨팅 디바이스가 사용자 인터페이스를 업데이트하는 것을 수반할 수 있다. 예컨대, 컴퓨팅 디바이스는, 에어로졸 공급 디바이스와 연관된 사용자에게 제공되는 사용자 인터페이스 내에 이를 통해, 관련된 생체 파라미터의 측정치의 표시를 포함하도록 구성될 수 있다. 따라서, 사용자는, 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용이, 관련 생체 파라미터에 미치는 임의의 영향을 관찰할 수 있다. 이는 사용자가 일반적으로 관심을 가질 수 있고, 게다가, 사용자가, 전자 에어로졸 공급 디바이스를 사용하는 것을 어떻게 계속할 지 결정할 때, 생체 파라미터의 측정치를 고려하는 것을 허용할 수 있다. 예컨대, 사용자가, 상승된 심박수의 표시를 제공하는 센서 데이터에 주목한다면, 사용자는 시간 기간 동안 에어로졸 시스템의 그자신의 사용을 제한하도록 선택할 수 있다. 이는, 사용자가, 예컨대, 에어로졸 공급 디바이스의 가열기에 대한 전력 공급을 제한하는 것에 의해, 사용 동안 에어로졸 공급 디바이스에 의해 발생되는 에어로졸의 양을 감소시키거나 사용을 중단함으로써 이루어질 수 있다. 이와 관련하여, 컴퓨팅 디바이스의 사용자 인터페이스를 통한 사용자 입력을 통하여 제어가 제공될 수 있다. 몇몇 예시적인 구현들에서, 컴퓨팅 디바이스는, 생체 파라미터의 측정치에 직접적으로 대응하는 값, 예컨대, 사용자의 심박수의 값을 분당 박동들(beats)로 환산하여 사용자에게 제시하도록 구성될 수 있다. 다른 구현에서, 특정 값을 제공하는 것 대신에, 또는 그에 부가하여, 컴퓨팅 디바이스는, 사용자 인터페이스를 통해, 생체 파라미터가 특정 미리 정의된 범위, 예컨대, 바람직한 범위 또는 덜 바람직한 범위 내에 있는지 여부에 대한 표시를 사용자에게 제시하도록 구성될 수 있다. 바람직한 범위 및/또는 덜 바람직한 범위를 포함하는 것은 관련 생체 파라미터에 대한 확립된 의학적 견해들에 기반할 수 있다는 것이 이해될 것이다. 따라서, 예컨대, 생체 센서로부터의 센서 데이터가, 사용자의 심박수가, 미리 정의된 바람직한 범위 밖에 있다고 표시하는 경우, 사용자 인터페이스에서 표시가 제기될(raised) 수 있다. 표시는 많은 방식들로 제공될 수 있는데, 예컨대, 가청 신호를 소리냄으로써, 또는, 예컨대, 색상을 바꾸거나 특정 로고를 포함하는 것에 의해 디스플레이의 외관을 수정함으로써 제공될 수 있다.
또다른 구현예서, 컴퓨팅 디바이스는 센서 데이터/생체 파라미터 측정치(들)의 표시를 전자 에어로졸 공급 디바이스에 통신하도록 구성될 수 있고, 이로써, 전자 에어로졸 공급 디바이스가 그의 동작을 센서 데이터에 따라 제어하는 것을 허용한다. 예컨대, 에어로졸 공급 디바이스는 표시기, 예컨대, 발광 다이오드를 포함할 수 있고, 표시기는 센서 데이터가, 관련 생체 파라미터가, 미리 정의된 범위(즉, 2개의 끝점들에 의해 정의되거나, 개별 값을 초과하거나 그 미만인 것에 의해 정의되는 범위) 내에 또는 범위 밖에 있는 것을 표시하는지 여부의 표시를 제공하는 데에 사용될 수 있다.
또다른 구현에서, 컴퓨팅 디바이스는 센서 데이터에 기반하여 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작을 제어하도록 구성될 수 있다. 예컨대, 앱은, 생체 파라미터의 측정치를, 예컨대, 확립된 의학적 견해에 기반하여, 관련 파라미터에 대한 바람직한 판독으로 간주되는 것의 미리 정의된 범위와 비교하도록 컴퓨팅 디바이스를 구성할 수 있다. 생체 파라미처 측정치가, 바람직한 범위 밖에 있음을 센서 데이터가 표시하는 경우, 컴퓨팅 디바이스는, 예컨대, 시간 기간 동안 에어로졸 공급 디바이스에 의한 에어로졸의 발생을 정지시키거나 제한하기 위한 명령들을 제공함으로써 에어로졸 공급 디바이스의 동작을 수정하기 위해, 제어 데이터를 에어로졸 공급 디바이스에 통신할 수 있다. 이는, 예컨대, 에어로졸 형성 기판/에어로졸 전구체 재료로부터 에어로졸을 발생시키기 위해 에어로졸 공급 디바이스의 가열기에 공급되는 전력의 양을 감소시키거나 정지시킴으로써, 달성될 수 있다.
시스템은, 생체 센서(800)가, 생체 파라미터의 측정치들을 표현하는 센서 데이터를, 미리 정의된 일정에 따라 컴퓨팅 디바이스에 제공하도록 배열될 수 있고 그리고/또는, 컴퓨팅 디바이스로부터 수신된 요청에 대한 응답으로 생체 센서가 센서 데이터를 컴퓨팅 디바이스에 통신하도록 구성될 수 있다. 따라서, 컴퓨팅 디바이스는, 전자 에어로졸 공급 디바이스가 사용자를 위한 증기를 발생시키는 데에 사용되었음을 표시하는 동작 데이터를 전자 에어로졸 공급 디바이스로부터 수신하도록 구성될 수 있고, 이에 대한 응답으로, 생체 파라미터의 측정치를 표시하는 센서 데이터를 요청하기 위해 생체 센서(800)와 통신할 수 있다.
본 개시내용의 상이한 실시예들에 따라 위에서 설명된 일반 원리에 따라서 이루어질 수 있는 많은 상이한 접근법들 및 수정들이 존재함이 이해될 것이다.
예컨대, 생체 센서에 의한 생체 파라미터의 측정치들은 개별 측정치들로부터 하나를 포함할 수 있거나, 다수의 개별 측정치들로부터 유도된 측정치들을 포함할 수 있다는 것, 예컨대, 센서 데이터는, 생체 센서에 의해 만들어진 생체 파라미터의 복수의 개별 측정치들에 대해, 평균, 최소, 또는 최대, 또는 어떤 다른 통계적으로 유도된 파라미터인 측정치의 표시를 포함할 수 있다는 것이 이해될 것이다.
상기-설명된 예들은 심박수의 측정치에 집중했지만, 유사한 원리들이 다른 생체 파라미터들에 대해, 예컨대, 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용 기간들 동안 변화의 가능성을 갖는, 사용자의 임의의 측정 가능한 양상에 대해 적용될 수 있다는 것이 더 이해될 것이다.
상기-설명된 예들은 전자 에어로졸 공급 디바이스, 컴퓨팅 디바이스, 및 생체 센서가 무선 통신에서 개별 컴포넌트들을 포함하는 구현에 집중했지만, 다른 예시적인 구현들에 따르면, 이들 컴포넌트들 중 둘 또는 그 초과는 단일 디바이스로 통합될 수 있다는 것이 더 이해될 것이다. 예컨대, 전자 에어로졸 공급 디바이스 및 생체 센서는, 예컨대, 사용자의 심박수를 측정하기 위한 생체 센서를 에어로졸 공급 디바이스의, 전형적으로 사용자가 접촉할 일 부분, 예컨대, 사용자에 의해 전형적으로 유지될 에어로졸 공급 디바이스의 메인 본체 또는 사용 동안 사용자의 입술들과 접촉하도록 전형적으로 배치될 마우스피스 내에 제공함으로써 단일 디바이스로 조합될 수 있다. 그러나, 실제로는, 생체 센서가 전자 에어로졸 공급 시스템으로부터 개별 디바이스를 구성하는 것이 더 가능할 수 있는데, 이는, 그러한 생체 센서들이, 예컨대, "건강유지(keep-fit)" 손목시계들에서, 이미 폭넓게 이용 가능하고 사용 중이기 때문이다.
게다가, 상기 논의된 예시적인 구현의 컴퓨팅 디바이스의 기능성 중 일부 또는 전부는 그 자체가, 몇몇 구현들에 따른 전자 담배에 의해 제공될 수 있다.
따라서, 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자에게 에어로졸을 선택적으로 제공하기 위한 전자 에어로졸 공급 디바이스, 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작과 연관된 동작 데이터를 교환하기 위해 전자 에어로졸 공급 디바이스와 통신하도록 구성된 컴퓨팅 디바이스, 및 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자의 생체 파라미터를 측정하도록 그리고 생체 파라미터의 측정치를 표시하는 센서 데이터를 교환하기 위해 컴퓨팅 디바이스와 통신하도록 구성된 생체 센서를 포함하는 시스템이 설명되었다. 컴퓨팅 디바이스는, 생체 센서로부터 수신되는 센서 데이터에 대한 응답으로, 전자 에어로졸 공급 디바이스와 관련된 컴퓨팅 디바이스 동작의 양상을 제어하도록 더 구성된다.
상기 방법들이, 소프트웨어 명령에 의해, 또는 전용 하드웨어의 포함 또는 대체에 의해, 적용 가능한대로, 적절하게 적응된 종래의 하드웨어 상에서 실행될 수 있다는 것이 이해될 것이다.
따라서, 이외의 종래의 동등한 디바이스의 기존의 부분들에 요구되는 적응은, 유형의(tangible) 비-일시적 기계-판독 가능한 매체, 예컨대, 플로피 디스크, 광학 디스크, 하드 디스크, PROM, RAM, 플래시 메모리, 또는 이들 또는 다른 저장 매체의 임의의 조합 상에 저장된 프로세서 구현 가능한 명령들을 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품의 형태로 구현될 수 있거나, 종래의 동등한 디바이스를 적응시키는 데에 사용하기 적합한, ASIC(application specific integrated circuit) 또는 FPGA(field programmable gate array) 또는 다른 구성 가능한 회로로서 하드웨어로 실현될 수 있다. 별도로, 그러한 컴퓨터 프로그램은 이더넷, 무선 네트워크, 인터넷, 또는 이들의 임의의 조합과 같은 네트워크 또는 다른 네트워크들 상에서 데이터 신호들을 통해 전송될 수 있다.
게다가, 상기 설명된 실시예들은 몇가지 점들에서 몇몇 특정한 예시적인 에어로졸 공급 디바이스들에 집중했지만, 동일한 원리들이, 다른 기법들을 사용하는 에어로졸 공급 디바이스들에 대해서 적용 가능하다는 것이 이해될 것이다. 즉, 에어로졸 공급 디바이스의 다양한 양상들이 기능하는 특정 방식은 본원에서 설명된 예들의 기저에 있는 원리들과 직접적으로 관련되지 않는다.
다양한 문제들을 처리하고 기술을 발전시키기 위하여, 본 개시내용은, 청구된 발명(들)이 실시될 수 있는 다양한 실시예들을 예시로써 도시한다. 본 개시내용의 장점들 및 특징들은 단지 실시예들의 대표 샘플만으로 이루어지고, 총망라되지 않으며 그리고/또는 배타적이지 않다. 이들은 오직, 청구된 발명(들)을 교시하고 이해를 돕기 위해서만 제시된다. 본 개시내용의 장점들, 실시예들, 예들, 기능들, 특징들, 구조들 및/또는 다른 양상들이, 청구항들에 의해 정의된 바와 같은 본 개시내용에 대한 제한들 또는 청구항들에 대한 등가물들에 대한 제한들로 고려되지 않고, 그리고 다른 실시예들이 활용될 수 있고 청구항들의 범위에서 벗어나지 않으면서 수정들이 이루어질 수 있다는 것이 이해되어야 한다. 다양한 실시예들은, 본원에서 구체적으로 설명된 것들 이외의 개시된 요소들, 컴포넌트들, 특징들, 부분들, 단계들, 수단 등의 다양한 조합들을 적절히 포함하거나, 그 조합들로 구성되거나, 또는 본질적으로 그 조합들로 구성될 수 있고, 따라서, 종속 청구항들의 특징들이, 청구항들에서 명시적으로 제시된 것들 이외의 조합들로, 독립 청구항들의 특징들과 조합될 수 있음이 이해될 것이다. 본 개시내용은, 현재 청구되지 않았지만 미래에 청구될 수 있는 다른 발명들을 포함할 수 있다.

Claims (18)

  1. 시스템으로서,
    전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자에게 에어로졸을 선택적으로 제공하기 위한 전자 에어로졸 공급 디바이스;
    상기 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작과 연관된 동작 데이터를 교환하기 위해, 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스와 통신하도록 구성된 컴퓨팅 디바이스; 및
    상기 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자의 생체 파라미터를 측정하도록 그리고 상기 생체 파라미터의 측정치를 표시하는 센서 데이터를 교환하기 위해 상기 컴퓨팅 디바이스와 통신하도록 구성된 생체 센서를 포함하고,
    상기 컴퓨팅 디바이스는, 상기 생체 센서로부터 수신되는 센서 데이터에 대한 응답으로, 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스와 관련된 상기 컴퓨팅 디바이스의 동작의 양상을 제어하도록 구성되고,
    상기 컴퓨팅 디바이스는, 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작의 양상을 제어하기 위한 제어 정보를 포함하는 동작 데이터를 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스에 제공함으로써, 상기 센서 데이터에 대한 응답으로 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스에 관련된 상기 컴퓨팅 디바이스의 동작의 양상을 제어하도록 구성되는,
    시스템.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 컴퓨팅 디바이스는, 상기 센서 데이터의 표시를 포함하기 위해, 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자에게 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작에 관한 정보를 제공하는 사용자 인터페이스를 업데이트함으로써, 상기 센서 데이터에 대한 응답으로 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스에 관련된 상기 컴퓨팅 디바이스의 동작의 양상을 제어하도록 구성되는,
    시스템.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 사용자 인터페이스에 포함되는 상기 센서 데이터의 표시는 상기 생체 파라미터의 측정치의 표시를 포함하는,
    시스템.
  4. 제2 항 또는 제3 항에 있어서,
    상기 사용자 인터페이스에 포함되는 상기 센서 데이터의 표시는, 상기 생체 파라미터의 측정치가, 미리 정의된 범위 내에 있는지 여부의 표시를 포함하는,
    시스템.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작의 양상을 제어하는 것은, 상기 센서 데이터에 관한 표시를 제공하는 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스의 표시기를 구성하는 것을 포함하는,
    시스템.
  6. 제1 항 또는 제5 항에 있어서,
    상기 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작의 양상을 제어하는 것은, 에어로졸을 사용자에게 제공하는 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스의 능력을 한정하는 것을 포함하는,
    시스템.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 전자 에어로졸 공급 디바이스는, 에어로졸을 사용자에게 제공하도록 에어로졸 전구체 재료를 가열하기 위한 가열기를 포함하고, 에어로졸을 사용자에게 제공하는 전자 에어로졸 공급 디바이스의 능력을 한정하는 것은, 시간 기간 동안 가열기에 대한 전력의 공급을 방지하거나 제한하는 것을 포함하는,
    시스템.
  8. 제1 항 내지 제3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 컴퓨팅 디바이스는, 에어로졸을 사용자에게 제공하는 데에 상기 에어로졸 공급 디바이스가 사용되었다는 것을 표시하는 사용 데이터를 포함하는 동작 데이터를 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스로부터 수신하는 것에 대한 응답으로, 센서 데이터를 상기 생체 센서로부터 요청하기 위해, 상기 생체 센서와 통신하도록 구성되는,
    시스템.
  9. 제1 항 내지 제3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 생체 센서는: 사용자의 심박수를 측정하기 위한 심박수 센서, 사용자의 혈압을 측정하기 위한 혈압 센서, 사용자의 호흡 레이트(breathing rate)를 측정하기 위한 호흡 레이트 센서, 및 사용자의 활동의 양상을 측정하기 위한 사용자 활동 센서를 포함하는 그룹으로부터 선택되는,
    시스템.
  10. 제1 항 내지 제3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전자 에어로졸 공급 디바이스 및 상기 생체 센서는 단일 디바이스로 통합된,
    시스템.
  11. 제1 항 내지 제3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 컴퓨팅 다바이스, 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스, 및 상기 생체 센서는 단일 디바이스로 통합된,
    시스템.
  12. 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자에게 에어로졸을 선택적으로 제공하기 위한 전자 에어로졸 공급 디바이스로서,
    상기 전자 에어로졸 공급 디바이스는 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작과 연관된 동작 데이터를 교환하기 위해 컴퓨팅 디바이스와 통신하도록 구성되고,
    상기 컴퓨팅 디바이스는, 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자의 생체 파라미터를 측정하여서 상기 생체 파라미터의 측정치를 표시한 센서 데이터를 교환하도록 구성된 생체 센서와 통신하도록 구성되고,
    상기 컴퓨팅 디바이스는, 상기 생체 센서로부터 수신되는 센서 데이터에 대한 응답으로, 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스와 관련된 상기 컴퓨팅 디바이스의 동작의 양상을 제어하도록 구성되고,
    상기 컴퓨팅 디바이스는, 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작의 양상을 제어하기 위한 제어 정보를 포함하는 동작 데이터를 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스에 제공함으로써, 상기 센서 데이터에 대한 응답으로 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스에 관련된 상기 컴퓨팅 디바이스의 동작의 양상을 제어하도록 구성되는,
    전자 에어로졸 공급 디바이스.
  13. 제12 항에 있어서,
    상기 에어로졸 공급 디바이스는 상기 생체 센서를 포함하는,
    전자 에어로졸 공급 디바이스.
  14. 전자 에어로졸 공급 디바이스, 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작과 연관된 동작 데이터를 교환하기 위해 전자 에어로졸 공급 디바이스와 통신하도록 구성된 컴퓨팅 디바이스, 및 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자의 생체 파라미터를 측정하도록 그리고 생체 파라미터의 측정치를 표시하는 센서 데이터를 교환하기 위해 컴퓨팅 디바이스와 통신하도록 구성된 생체 센서를 포함하는 시스템을 동작시키는 방법으로서,
    상기 방법은,
    상기 생체 센서가 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자의 생체 파라미터를 측정하고 상기 생체 파라미터의 측정치를 표시하는 센서 데이터를 상기 컴퓨팅 디바이스에 통신하는 단계; 및
    상기 컴퓨팅 디바이스가, 상기 생체 센서로부터 수신되는 센서 데이터에 대한 응답으로, 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스와 관련된 상기 컴퓨팅 디바이스 동작의 양상을 제어하는 단계를 포함하고,
    상기 컴퓨팅 디바이스는, 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작의 양상을 제어하기 위한 제어 정보를 포함하는 동작 데이터를 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스에 제공함으로써, 상기 센서 데이터에 대한 응답으로 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스에 관련된 상기 컴퓨팅 디바이스의 동작의 양상을 제어하도록 구성되는,
    시스템을 동작시키는 방법.
  15. 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작과 연관된 동작 데이터를 교환하기 위해 전자 에어로졸 공급 디바이스와 통신하도록 그리고 전자 에어로졸 디바이스의 사용자의 생체 파라미터의 측정치를 표시하는, 생체 센서로부터의 센서 데이터를 수신하기 위해 생체 센서와 통신하도록 구성된 컴퓨팅 디바이스로서,
    상기 컴퓨팅 디바이스는, 상기 생체 센서로부터 수신되는 센서 데이터에 대한 응답으로, 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스와 관련된 상기 컴퓨팅 디바이스 동작의 양상을 제어하도록 더 구성되고,
    상기 컴퓨팅 디바이스는, 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작의 양상을 제어하기 위한 제어 정보를 포함하는 동작 데이터를 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스에 제공함으로써, 상기 센서 데이터에 대한 응답으로 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스에 관련된 상기 컴퓨팅 디바이스의 동작의 양상을 제어하도록 구성되는,
    컴퓨팅 디바이스.
  16. 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작과 연관된 동작 데이터를 교환하기 위해 전자 에어로졸 공급 디바이스와 통신하도록 구성된 컴퓨팅 디바이스를 동작시키는 방법으로서,
    상기 방법은,
    상기 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자의 생체 파라미터의 측정치를 표시하는, 생체 센서로부터의 센서 데이터를 수신하기 위해 상기 생체 센서와 통신하는 단계, 및 상기 생체 센서로부터 수신되는 센서 데이터에 대한 응답으로, 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스에 관련된 상기 컴퓨팅 디바이스의 동작의 양상을 제어하는 단계를 포함하고,
    상기 컴퓨팅 디바이스는, 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작의 양상을 제어하기 위한 제어 정보를 포함하는 동작 데이터를 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스에 제공함으로써, 상기 센서 데이터에 대한 응답으로 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스에 관련된 상기 컴퓨팅 디바이스의 동작의 양상을 제어하도록 구성되는,
    컴퓨팅 디바이스를 동작시키는 방법.
  17. 기계 판독 가능한 명령들을 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품으로서,
    기계 판독 가능한 명령들은 컴퓨팅 디바이스 상에서 실행될 때, 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작과 연관된 동작 데이터를 교환하기 위해 전자 에어로졸 공급 디바이스와 통신하도록, 전자 에어로졸 공급 디바이스의 사용자의 생체 파라미터의 측정치를 표시하는, 생체 센서로부터의 센서 데이터를 수신하기 위해 생체 센서와 통신하도록, 그리고 생체 센서로부터 수신되는 센서 데이터에 대한 응답으로, 전자 에어로졸 공급 디바이스에 관한 컴퓨팅 디바이스의 동작의 양상을 제어하도록 컴퓨팅 디바이스를 구성시키고,
    상기 컴퓨팅 디바이스는, 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스의 동작의 양상을 제어하기 위한 제어 정보를 포함하는 동작 데이터를 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스에 제공함으로써, 상기 센서 데이터에 대한 응답으로 상기 전자 에어로졸 공급 디바이스에 관련된 상기 컴퓨팅 디바이스의 동작의 양상을 제어하도록 구성되는,
    기계 판독 가능한 명령들을 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품.
  18. 시스템으로서,
    전자 에어로졸 공급 수단의 사용자에게 에어로졸을 선택적으로 제공하기 위한 전자 에어로졸 공급 수단;
    전자 에어로졸 공급 수단의 동작과 연관된 동작 데이터를 교환하기 위해, 전자 에어로졸 공급 수단과 통신하기 위한 컴퓨팅 수단; 및
    상기 전자 에어로졸 공급 수단의 사용자의 생체 파라미터를 측정하기 위한 그리고 상기 생체 파라미터의 측정치를 표시하는 센서 데이터를 교환하도록 상기 컴퓨팅 수단과 통신하기 위한 생체 센서 수단을 포함하고,
    상기 컴퓨팅 수단은, 상기 생체 센서 수단으로부터 수신되는 센서 데이터에 대한 응답으로, 상기 전자 에어로졸 공급 수단과 관련된 상기 컴퓨팅 수단의 동작의 양상을 제어하고,
    상기 컴퓨팅 수단은, 상기 전자 에어로졸 공급 수단의 동작의 양상을 제어하기 위한 제어 정보를 포함하는 동작 데이터를 상기 전자 에어로졸 공급 수단에 제공함으로써, 상기 센서 데이터에 대한 응답으로 상기 전자 에어로졸 공급 수단에 관련된 상기 컴퓨팅 수단의 동작의 양상을 제어하도록 구성되는,
    시스템.
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