KR20240033629A - 에어로졸 생성 장치와 이를 위한 작동 방법 - Google Patents

에어로졸 생성 장치와 이를 위한 작동 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20240033629A
KR20240033629A KR1020230006313A KR20230006313A KR20240033629A KR 20240033629 A KR20240033629 A KR 20240033629A KR 1020230006313 A KR1020230006313 A KR 1020230006313A KR 20230006313 A KR20230006313 A KR 20230006313A KR 20240033629 A KR20240033629 A KR 20240033629A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
aerosol generating
generating device
external
communication interface
heater
Prior art date
Application number
KR1020230006313A
Other languages
English (en)
Inventor
김용환
권영범
김동성
임헌일
Original Assignee
주식회사 케이티앤지
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 주식회사 케이티앤지 filed Critical 주식회사 케이티앤지
Priority to PCT/KR2023/013265 priority Critical patent/WO2024054000A1/en
Priority to EP23808652.4A priority patent/EP4362731A1/en
Publication of KR20240033629A publication Critical patent/KR20240033629A/ko

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/65Devices with integrated communication means, e.g. Wi-Fi
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/46Shape or structure of electric heating means
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/50Control or monitoring
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/60Devices with integrated user interfaces
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F21/00Security arrangements for protecting computers, components thereof, programs or data against unauthorised activity
    • G06F21/30Authentication, i.e. establishing the identity or authorisation of security principals
    • G06F21/45Structures or tools for the administration of authentication
    • G06F21/46Structures or tools for the administration of authentication by designing passwords or checking the strength of passwords
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Abstract

일 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치는 히터, 히터에 전원을 공급하는 배터리, 외부 장치와 연결되는 통신 인터페이스, 및 통신 인터페이스와 외부 장치의 연결이 감지된 상태에서, 외부 입력이 수신되는 경우에만 외부 장치와 통신을 수행하는 제어부를 포함한다.

Description

에어로졸 생성 장치와 이를 위한 작동 방법{AEROSOL GENERATING DEVICE AND OPERATING METHOD THEREFOR}
본 개시는 에어로졸 생성 장치와 이를 위한 작동 방법에 관한 것이다. 구체적으로, 에어로졸 생성 장치 내의 정보를 보호할 수 있는 에어로졸 생성 장치와 이를 위한 작동 방법에 관한 것이다.
근래에 일반적인 궐련을 대체하는 흡연 방법에 관한 수요가 증가하고 있다. 예를 들어, 궐련을 연소시켜 에어로졸을 생성시키는 방법이 아닌 궐련 내의 에어로졸 생성 물질이 가열됨에 따라 에어로졸이 생성하는 방법에 관한 수요가 증가하고 있다. 이에 따라, 가열식 궐련 또는 가열식 에어로졸 생성 장치에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.
한편, 에어로졸 생성 장치는 통신 인터페이스를 통해 PC와 같은 외부 장치에 연결될 수 있다. 암호화 및 복호화를 통해 통신을 수행하더라도 터미널 또는 파서(Parser)와 같은 구문 분석 프로그램을 통해 프로토콜의 노출을 피할 수는 없다.
본 개시는 에어로졸 생성 장치 내의 중요 정보가 후킹(Hooking)되는 것을 방지할 수 있는 에어로졸 생성 장치 및 이를 위한 작동 방법을 제공하는 것이다.
실시예들을 통해 해결하고자 하는 과제가 상술한 과제로 제한되는 것은 아니며, 언급되지 아니한 과제들은 본 명세서 및 첨부된 도면으로부터 실시예들이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
일 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치는 히터, 히터에 전원을 공급하는 배터리, 외부 장치와 연결되는 통신 인터페이스, 및 상기 통신 인터페이스와 상기 외부 장치의 연결이 감지된 상태에서, 외부 입력이 수신되는 경우에만 상기 외부 장치와 통신을 수행하는 제어부를 포함한다.
일 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치의 동작 방법은, 통신 인터페이스를 통해 외부 장치와 연결되는 단계, 상기 통신 인터페이스와 상기 외부 장치의 연결이 감지된 상태에서, 사용자 입력부를 통한 외부 입력이 수신되는지 여부를 판단하는 단계, 및 상기 사용자 입력부를 통해 상기 외부 입력이 수신되는 경우, 상기 외부 장치와 통신을 수행하는 단계를 포함한다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 에어로졸 생성 장치와 이를 위한 작동 방법은, 외부 장치와 통신 인터페이스를 통해 연결 시 별도의 외부 입력을 요구함으로써, 에어로졸 생성 장치 내의 중요 정보가 후킹(Hooking)되는 것을 방지할 수 있다.
실시예들에 의한 효과가 상술한 효과들로 제한되는 것은 아니며, 언급되지 아니한 효과들은 본 명세서 및 첨부된 도면으로부터 실시예들이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확히 이해될 수 있을 것이다.
도 1 내지 도 3은 에어로졸 생성 장치에 궐련이 삽입된 예들을 도시한 도면들이다.
도 4 및 도 5는 궐련의 예들을 도시한 도면들이다.
도 6은 일 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치와 외부 디바이스 간의 통신 연결되는 예를 도시한 블록도이다.
도 7은 일 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치의 하드웨어 구성을 도시한 블록도이다.
도 8은 일 실시예에 따른 외부 입력이 수신된 경우 에어로졸 생성 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9는 일 실시예에 따른 외부 입력이 미수신된 경우 에어로졸 생성 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10은 다른 실시예에 따른 외부 입력이 수신된 경우 에어로졸 생성 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 11은 다른 실시예에 따른 외부 입력이 미수신된 경우 에어로졸 생성 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 12는 또 다른 실시 예에 따른 에어로졸 생성 장치의 블록도이다.
도 13은 일 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
실시예들에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "??부", "??모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고하여 본 발명의 실시 예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 실시 예들을 상세히 설명한다.
도 1 내지 도 3은 에어로졸 생성 장치에 궐련이 삽입된 예들을 도시한 도면들이다.
도 1을 참조하면, 에어로졸 생성 장치(1)는 배터리(11), 제어부(12) 및 히터(13)를 포함한다. 도 2 및 도 3을 참조하면, 에어로졸 생성 장치(1)는 증기화기(14)를 더 포함한다. 또한, 에어로졸 생성 장치(1)의 내부 공간에는 궐련(2)이 삽입될 수 있다.
도 1 내지 도 3에 도시된 에어로졸 생성 장치(1)에는 본 실시 예와 관련된 구성요소들이 도시되어 있다. 따라서, 도 1 내지 도 3에 도시된 구성요소들 외에 다른 범용적인 구성요소들이 에어로졸 생성 장치(1)에 더 포함될 수 있음을 본 실시 예와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이해할 수 있다.
또한, 도 2 및 도 3에는 에어로졸 생성 장치(1)에 히터(13)가 포함되어 있는 것으로 도시되어 있으나, 필요에 따라, 히터(13)는 생략될 수도 있다.
도 1에는 배터리(11), 제어부(12) 및 히터(13)가 일렬로 배치된 것으로 도시되어 있다. 또한, 도 2에는 배터리(11), 제어부(12), 증기화기(14) 및 히터(13)가 일렬로 배치된 것으로 도시되어 있다. 또한, 도 3에는 증기화기(14) 및 히터(13)가 병렬로 배치된 것으로 도시되어 있다. 그러나, 에어로졸 생성 장치(1)의 내부 구조는 도 1 내지 도 3에 도시된 것에 한정되지 않는다. 다시 말해, 에어로졸 생성 장치(1)의 설계에 따라, 배터리(11), 제어부(12), 히터(13) 및 증기화기(14)의 배치는 변경될 수 있다.
궐련(2)이 에어로졸 생성 장치(1)에 삽입되면, 에어로졸 생성 장치(1)는 히터(13) 및/또는 증기화기(14)를 작동시켜, 에어로졸을 발생시킬 수 있다. 히터(13) 및/또는 증기화기(14)에 의하여 발생된 에어로졸은 궐련(2)을 통과하여 사용자에게 전달된다.
필요에 따라, 궐련(2)이 에어로졸 생성 장치(1)에 삽입되지 않은 경우에도 에어로졸 생성 장치(1)는 히터(13)를 가열할 수 있다.
배터리(11)는 에어로졸 생성 장치(1)가 동작하는데 이용되는 전력을 공급한다. 예를 들어, 배터리(11)는 히터(13) 또는 증기화기(14)가 가열될 수 있도록 전력을 공급할 수 있고, 제어부(12)가 동작하는데 필요한 전력을 공급할 수 있다. 또한, 배터리(11)는 에어로졸 생성 장치(1)에 설치된 디스플레이, 센서, 모터 등이 동작하는데 필요한 전력을 공급할 수 있다.
제어부(12)는 에어로졸 생성 장치(1)의 동작을 전반적으로 제어한다. 구체적으로, 제어부(12)는 배터리(11), 히터(13) 및 증기화기(14)뿐 만 아니라 에어로졸 생성 장치(1)에 포함된 다른 구성들의 동작을 제어한다. 또한, 제어부(12)는 에어로졸 생성 장치(1)의 구성들 각각의 상태를 확인하여, 에어로졸 생성 장치(1)가 동작 가능한 상태인지 여부를 판단할 수도 있다.
제어부(12)는 적어도 하나의 프로세서를 포함한다. 프로세서는 다수의 논리 게이트들의 어레이로 구현될 수도 있고, 범용적인 마이크로 프로세서와 이 마이크로 프로세서에서 실행될 수 있는 프로그램이 저장된 메모리의 조합으로 구현될 수도 있다. 또한, 다른 형태의 하드웨어로 구현될 수도 있음을 본 실시 예가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이해할 수 있다.
히터(13)는 배터리(11)로부터 공급된 전력에 의하여 가열될 수 있다. 예를 들어, 궐련이 에어로졸 생성 장치(1)에 삽입되면, 히터(13)는 궐련의 외부에 위치할 수 있다. 따라서, 가열된 히터(13)는 궐련 내의 에어로졸 생성 물질의 온도를 상승시킬 수 있다.
히터(13)는 전기 저항성 히터일 수 있다. 예를 들어, 히터(13)에는 전기 전도성 트랙(track)을 포함하고, 전기 전도성 트랙에 전류가 흐름에 따라 히터(13)가 가열될 수 있다. 그러나, 히터(13)는 상술한 예에 한정되지 않으며, 희망 온도까지 가열될 수 있는 것이라면 제한 없이 해당될 수 있다. 여기에서, 희망 온도는 에어로졸 생성 장치(1)에 기 설정되어 있을 수도 있고, 사용자에 의하여 원하는 온도로 설정될 수도 있다.
한편, 다른 예로, 히터(13)는 유도 가열식 히터일 수 있다. 구체적으로, 히터(13)에는 궐련을 유도 가열 방식으로 가열하기 위한 전기 전도성 코일을 포함할 수 있으며, 궐련은 유도 가열식 히터에 의해 가열될 수 있는 서셉터를 포함할 수 있다.
예를 들어, 히터(13)는 관 형 가열 요소, 판 형 가열 요소, 침 형 가열 요소 또는 봉 형의 가열 요소를 포함할 수 있으며, 가열 요소의 모양에 따라 궐련(2)의 내부 또는 외부를 가열할 수 있다.
또한, 에어로졸 생성 장치(1)에는 히터(13)가 복수 개 배치될 수도 있다. 이때, 복수 개의 히터(13)들은 궐련(2)의 내부에 삽입되도록 배치될 수도 있고, 궐련(2)의 외부에 배치될 수도 있다. 또한, 복수 개의 히터(13)들 중 일부는 궐련(2)의 내부에 삽입되도록 배치되고, 나머지는 궐련(2)의 외부에 배치될 수 있다. 또한, 히터(13)의 형상은 도 1 내지 도 3에 도시된 형상에 한정되지 않고, 다양한 형상으로 제작될 수 있다.
증기화기(14)는 액상 조성물을 가열하여 에어로졸을 생성할 수 있으며, 생성된 에어로졸은 궐련(2)을 통과하여 사용자에게 전달될 수 있다. 다시 말해, 증기화기(14)에 의하여 생성된 에어로졸은 에어로졸 생성 장치(1)의 기류 통로를 따라 이동할 수 있고, 기류 통로는 증기화기(14)에 의하여 생성된 에어로졸이 궐련을 통과하여 사용자에게 전달될 수 있도록 구성될 수 있다.
예를 들어, 증기화기(14)는 액체 저장부, 액체 전달 수단 및 가열 요소를 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 액체 저장부, 액체 전달 수단 및 가열 요소는 독립적인 모듈로서 에어로졸 생성 장치(1)에 포함될 수도 있다.
액체 저장부는 액상 조성물을 저장할 수 있다. 예를 들어, 액상 조성물은 휘발성 담배 향 성분을 포함하는 담배 함유 물질을 포함하는 액체일 수 있고, 비 담배 물질을 포함하는 액체일 수도 있다. 액체 저장부는 증기화기(14)로부터 탈/부착될 수 있도록 제작될 수도 있고, 증기화기(14)와 일체로서 제작될 수도 있다.
예를 들어, 액상 조성물은 물, 솔벤트, 에탄올, 식물 추출물, 향료, 향미제, 또는 비타민 혼합물을 포함할 수 있다. 향료는 멘솔, 페퍼민트, 스피아민트 오일, 각종 과일향 성분 등을 포함할 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 향미제는 사용자에게 다양한 향미 또는 풍미를 제공할 수 있는 성분을 포함할 수 있다. 비타민 혼합물은 비타민 A, 비타민 B, 비타민 C 및 비타민 E 중 적어도 하나가 혼합된 것일 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 또한, 액상 조성물은 글리세린 및 프로필렌 글리콜과 같은 에어로졸 형성제를 포함할 수 있다.
액체 전달 수단은 액체 저장부의 액상 조성물을 가열 요소로 전달할 수 있다. 예를 들어, 액체 전달 수단은 면 섬유, 세라믹 섬유, 유리 섬유, 다공성 세라믹과 같은 심지(wick)가 될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
가열 요소는 액체 전달 수단에 의해 전달되는 액상 조성물을 가열하기 위한 요소이다. 예를 들어, 가열 요소는 금속 열선, 금속 열판, 세라믹 히터 등이 될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 또한, 가열 요소는 니크롬선과 같은 전도성 필라멘트로 구성될 수 있고, 액체 전달 수단에 감기는 구조로 배치될 수 있다. 가열 요소는, 전류 공급에 의해 가열될 수 있으며, 가열 요소와 접촉된 액체 조성물에 열을 전달하여, 액체 조성물을 가열할 수 있다. 그 결과, 에어로졸이 생성될 수 있다.
예를 들어, 증기화기(14)는 카토마이저(cartomizer) 또는 무화기(atomizer)로 지칭될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
한편, 에어로졸 생성 장치(1)는 배터리(11), 제어부(12), 히터(13) 및 증기화기(14) 외에 범용적인 구성들을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 장치(1)는 시각 정보의 출력이 가능한 디스플레이 및/또는 촉각 정보의 출력을 위한 모터를 포함할 수 있다. 또한, 에어로졸 생성 장치(1)는 적어도 하나의 센서(퍼프 감지 센서, 온도 감지 센서, 궐련 삽입 감지 센서 등)를 포함할 수 있다. 또한, 에어로졸 생성 장치(1)는 궐련(2)이 삽입된 상태에서도 외부 공기가 유입되거나, 내부 기체가 유출 될 수 있는 구조로 제작될 수 있다.
도 1 내지 도 3에는 도시되지 않았으나, 에어로졸 생성 장치(1)는 별도의 크래들과 함께 시스템을 구성할 수도 있다. 예를 들어, 크래들은 에어로졸 생성 장치(1)의 배터리(11)의 충전에 이용될 수 있다. 또는, 크래들과 에어로졸 생성 장치(1)가 결합된 상태에서 히터(13)가 가열될 수도 있다.
궐련(2)은 일반적인 연소형 궐련과 유사할 수 있다. 예를 들어, 궐련(2)은 에어로졸 생성 물질을 포함하는 제 1 부분과 필터 등을 포함하는 제 2 부분으로 구분될 수 있다. 또는, 궐련(2)의 제 2 부분에도 에어로졸 생성 물질이 포함될 수도 있다. 예를 들어, 과립 또는 캡슐의 형태로 만들어진 에어로졸 생성 물질이 제 2 부분에 삽입될 수도 있다.
에어로졸 생성 장치(1)의 내부에는 제 1 부분의 전체가 삽입되고, 제 2 부분은 외부에 노출될 수 있다. 또는, 에어로졸 생성 장치(1)의 내부에 제 1 부분의 일부만 삽입될 수도 있고, 제 1 부분의 전체 및 제 2 부분의 일부가 삽입될 수도 있다. 사용자는 제 2 부분을 입으로 문 상태에서 에어로졸을 흡입할 수 있다. 이때, 에어로졸은 외부 공기가 제 1 부분을 통과함으로써 생성되고, 생성된 에어로졸은 제 2 부분을 통과하여 사용자의 입으로 전달된다.
일 예로서, 외부 공기는 에어로졸 생성 장치(1)에 형성된 적어도 하나의 공기 통로를 통하여 유입될 수 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 장치(1)에 형성된 공기 통로의 개폐 및/또는 공기 통로의 크기는 사용자에 의하여 조절될 수 있다. 이에 따라, 무화량, 끽연감 등이 사용자에 의하여 조절될 수 있다. 다른 예로서, 외부 공기는 궐련(2)의 표면에 형성된 적어도 하나의 구멍(hole)을 통하여 궐련(2)의 내부로 유입될 수도 있다.
이하, 도 4 및 도 5를 참조하여, 궐련(2)의 예들을 설명한다.
도 4 및 도 5는 궐련의 예들을 도시한 도면들이다.
도 4를 참조하면, 궐련(2)은 담배 로드(21) 및 필터 로드(22)를 포함한다. 도 4에는 필터 로드(22)가 단일 세그먼트로 도시되어 있으나, 이에 한정되지 않는다. 다시 말해, 필터 로드(22)는 복수의 세그먼트들로 구성될 수도 있다. 예를 들어, 필터 로드(22)는 에어로졸을 냉각하는 세그먼트 및 에어로졸 내에 포함된 소정의 성분을 필터링하는 세그먼트를 포함할 수 있다. 또한, 필요에 따라, 필터 로드(22)에는 다른 기능을 수행하는 적어도 하나의 세그먼트를 더 포함할 수 있다.
궐련(2)의 직경은 5mm 내지 9mm의 범위 이내이고, 길이는 약 48mm일 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 담배 로드(21)의 길이는 약 12mm, 필터 로드(22)의 제1 세그먼트의 길이는 약 10mm, 필터 로드(22)의 제2 세그먼트의 길이는 약 14mm, 필터 로드(22)의 제3 세그먼트의 길이는 약 12mm일 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
궐련(2)은 적어도 하나의 래퍼(24)에 의하여 포장될 수 있다. 래퍼(24)에는 외부 공기가 유입되거나 내부 기체가 유출되는 적어도 하나의 구멍(hole)이 형성될 수 있다. 일 예로서, 궐련(2)은 하나의 래퍼(24)에 의하여 포장될 수 있다. 다른 예로서, 궐련(2)은 2 이상의 래퍼(24)들에 의하여 중첩적으로 포장될 수도 있다. 예를 들어, 제1 래퍼(241)에 의하여 담배 로드(21)가 포장되고, 래퍼들(242, 243, 244)에 의하여 필터 로드(22)가 포장될 수 있다. 그리고, 단일 래퍼(245)에 의하여 궐련(2) 전체가 재포장될 수 있다. 만약, 필터 로드(22)가 복수의 세그먼트들로 구성되어 있다면, 각각의 세그먼트가 래퍼들(242, 243, 244)에 의하여 포장될 수 있다.
제1 래퍼(241) 및 제2 래퍼(242)는 일반적인 필터 권지로 제작될 수 있다. 예를 들어, 제1 래퍼(241) 및 제2 래퍼(242)는 다공질 권지 또는 무다공질 권지일 수 있다. 또한, 제1 래퍼(241) 및 제2 래퍼(242)는 내유성을 갖는 종이류 및/또는 알루미늄 합지 포장제로 제작될 수 있다.
제3 래퍼(243)는 하드 권지로 제작될 수 있다. 예를 들어, 제3 래퍼(243)의 평량은 88g/m2~96g/m2의 범위 내에 포함될 수 있고, 바람직하게는 90g/m2~94g/m2의 범위 내에 포함될 수 있다. 또한, 제3 래퍼(243)의 두께는 120um~130um의 범위 내에 포함될 수 있고, 바람직하게는 125um일 수 있다.
제4 래퍼(244)는 내유성 하드 권지로 제작될 수 있다. 예를 들어, 제4 래퍼(244)의 평량은 88g/m2~96g/m2의 범위 내에 포함될 수 있고, 바람직하게는 90g/m2~94g/m2의 범위 내에 포함될 수 있다. 또한, 제4 래퍼(244)의 두께는 120um~130um의 범위 내에 포함될 수 있고, 바람직하게는 125um일 수 있다.
제5 래퍼(245)는 멸균지(MFW)로 제작될 수 있다. 여기에서, 멸균지(MFW)는 인장 강도, 내수도, 평활도 등이 일반 종이보다 증진되도록 특수하게 제조된 종이를 의미한다. 예를 들어, 제5 래퍼(245)의 평량은 57g/m2~63g/m2의 범위 내에 포함될 수 있고, 바람직하게는 60g/m2일 수 있다. 또한, 제5 래퍼(245)의 두께는 64um~70um의 범위 내에 포함될 수 있고, 바람직하게는 67um일 수 있다.
제5 래퍼(245)는 소정의 물질이 내첨될 수 있다. 여기에서, 소정의 물질의 예로서는 실리콘이 해당될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 실리콘은 온도에 따른 변화가 적은 내열성, 산화되지 않는 내산화성, 각종 약품에 대한 저항성, 물에 대한 발수성, 또는 전기 절연성 등의 특성을 갖는다. 다만, 실리콘이 아니더라도, 상술한 특성들을 갖는 물질이라면 제한 없이 제5 래퍼(245)에 도포(또는, 코팅)될 수 있다.
제5 래퍼(245)는 궐련(2)이 연소되는 현상을 방지할 수 있다. 예를 들어, 담배 로드(210)가 히터(13)에 의하여 가열되면, 궐련(2)이 연소될 가능성이 있다. 구체적으로, 담배 로드(310)에 포함된 물질들 중 어느 하나의 발화점 이상으로 온도가 상승될 경우, 궐련(2)이 연소될 수 있다. 이러한 경우에도, 제5 래퍼(245)는 불연성 물질을 포함하므로, 궐련(2)이 연소되는 현상이 방지될 수 있다.
또한, 제5 래퍼(245)는 궐련(2)에서 생성되는 물질들에 의하여 에어로졸 생성 장치(1)가 오염되는 것을 방지할 수 있다. 사용자의 퍼프에 의하여, 궐련(2) 내에서 액체 물질들이 생성될 수 있다. 예를 들어, 궐련(2)에서 생성된 에어로졸이 외부 공기에 의하여 냉각됨으로써, 액체 물질들(예를 들어, 수분 등)이 생성될 수 있다. 제5 래퍼(245)가 궐련(2)을 포장함에 따라, 궐련(2) 내에서 생성된 액체 물질들이 궐련(2)의 외부로 새어 나가는 것이 방지될 수 있다.
담배 로드(21)는 에어로졸 생성 물질을 포함한다. 예를 들어, 에어로졸 생성 물질은 글리세린, 프로필렌 글리콜, 에틸렌 글리콜, 디프로필렌 글리콜, 디에틸렌 글리콜, 트리에틸렌 글리콜, 테트라에틸렌 글리콜 및 올레일 알코올 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 또한, 담배 로드(21)는 풍미제, 습윤제 및/또는 유기산(organic acid)과 같은 다른 첨가 물질을 함유할 수 있다. 또한, 담배 로드(21)에는, 멘솔 또는 보습제 등의 가향액이, 담배 로드(21)에 분사됨으로써 첨가할 수 있다.
담배 로드(21)는 다양하게 제작될 수 있다. 예를 들어, 담배 로드(21)는 시트(sheet)로 제작될 수도 있고, 가닥(strand)으로 제작될 수도 있다. 또한, 담배 로드(21)는 담배 시트가 잘게 잘린 각초로 제작될 수도 있다. 또한, 담배 로드(21)는 열 전도 물질에 의하여 둘러싸일 수 있다. 예를 들어, 열 전도 물질은 알루미늄 호일과 같은 금속 호일일 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 일 예로, 담배 로드(21)를 둘러싸는 열 전도 물질은 담배 로드(21)에 전달되는 열을 고르게 분산시켜 담배 로드에 가해지는 열 전도율을 향상시킬 수 있으며, 이로 인해 담배 맛을 향상시킬 수 있다. 또한, 담배 로드(21)를 둘러싸는 열 전도 물질은 유도 가열식 히터에 의해 가열되는 서셉터로서의 기능을 할 수 있다. 이때, 도면에 도시되지는 않았으나, 담배 로드(21)는 외부를 둘러싸는 열 전도 물질 이외에도 추가의 서셉터를 더 포함할 수 있다.
필터 로드(22)는 셀룰로오스 아세테이트 필터일 수 있다. 한편, 필터 로드(22)의 형상에는 제한이 없다. 예를 들어, 필터 로드(22)는 원기둥 형(type) 로드일 수도 있고, 내부에 중공을 포함하는 튜브 형(type) 로드일 수도 있다. 또한, 필터 로드(22)는 리세스 형(type) 로드일 수도 있다. 만약, 필터 로드(22)가 복수의 세그먼트들로 구성된 경우, 복수의 세그먼트들 중 적어도 하나가 다른 형상으로 제작될 수도 있다.
필터 로드(22)의 제1 세그먼트는 셀룰로오스 아세테이트 필터일 수 있다. 예를 들어, 제1 세그먼트는 내부에 중공을 포함하는 튜브 형태의 구조물일 수 있다. 제1 세그먼트에 의하여 히터(13)가 삽입되는 경우에 담배 로드(21)의 내부 물질이 뒤로 밀리는 현상을 방지할 수도 있고, 에어로졸의 냉각 효과도 발생될 수 있다. 제1 세그먼트에 포함된 중공의 직경은 2mm 내지 4.5mm의 범위 내에서 적절한 직경이 채용될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
제1 세그먼트의 길이는 4mm 내지 30mm의 범위 내에서 적절한 길이가 채용될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 바람직하게는, 제1 세그먼트의 길이는 10mm가 될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
제1 세그먼트의 제조 시에 가소제의 함량을 조절함으로써 제1 세그먼트의 경도가 조정될 수 있다. 또한, 제1 세그먼트는 내부(예를 들어, 중공)에 동일 혹은 이형의 재질의 필름, 튜브 등의 구조물을 삽입하여 제조될 수 있다.
필터 로드(22)의 제2 세그먼트는 히터(13)가 담배 로드(21)를 가열함으로써 생성된 에어로졸을 냉각시킨다. 따라서, 사용자는 적당한 온도로 냉각된 에어로졸을 흡입할 수 있다.
제2 세그먼트의 길이 또는 직경은 궐련(2)의 형태에 따라 다양하게 결정될 수 있다. 예를 들어, 제2 세그먼트의 길이는 7mm 내지 20mm의 범위 내에서 적절하게 채용될 수 있다. 바람직하게는, 제2 세그먼트의 길이는 약 14mm가 될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
제2 세그먼트는 폴리머 섬유를 직조하여 제작될 수 있다. 이 경우, 폴리머로 제조된 섬유에 가향액을 도포할 수도 있다. 또는, 가향액이 도포된 별도의 섬유와 폴리머로 제조된 섬유를 함께 직조하여 제2 세그먼트를 제작할 수도 있다. 또는, 제2 세그먼트는 권축된 폴리머 시트에 의하여 형성될 수 있다.
예를 들어, 폴리머는 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리염화비닐(PVC), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 폴리젖산(PLA), 셀룰로오스 아세테이트(CA) 및 알루미늄 호일으로 이루어진 군으로부터 선택된 재료로 제작될 수 있다.
제2 세그먼트가 직조된 폴리머 섬유 또는 권축된 폴리머 시트에 의하여 형성됨에 따라, 제2 세그먼트는 종 방향으로 연장되는 단수 또는 복수의 채널들을 포함할 수 있다. 여기에서, 채널은 기체(예를 들어, 공기 또는 에어로졸)가 통과하는 통로를 의미한다.
예를 들어, 권축된 폴리머 시트로 이루어진 제2 세그먼트는 약 5μm와 약 300μm 사이, 예를 들어 약 10μm와 약 250μm 사이의 두께를 가지는 재료로부터 형성될 수 있다. 또한, 제2 세그먼트의 전 표면적은 약 300mm2/mm와 약 1000mm2/mm 사이가 될 수 있다. 또한, 에어로졸 냉각 요소는 비표면적이 약 10mm2/mg와 약 100mm2/mg 사이의 재료로부터 형성될 수 있다.
한편, 제2 세그먼트에는 휘발성 향미 성분을 함유하는 스레드(thread)가 포함될 수 있다. 여기에서, 휘발성 향미 성분은 멘톨일 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 예를 들어, 스레드에는, 1.5mg 이상의 멘톨을 제2 세그먼트에 제공하기 위해서, 충분한 양의 멘톨이 충진될 수 있다.
필터 로드(22)의 제3 세그먼트는 셀룰로오스 아세테이트 필터일 수 있다. 제3 세그먼트의 길이는 4mm 내지 20mm의 범위 내에서 적절하게 채용될 수 있다. 예를 들어, 제3 세그먼트의 길이는 약 12mm가 될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
제3 세그먼트를 제작하는 과정에서, 제3 세그먼트에 가향액을 분사함으로써 향미가 발생되도록 제작될 수도 있다. 또는, 가향액이 도포된 별도의 섬유를 제3 세그먼트의 내부에 삽입할 수도 있다. 담배 로드(21)에서 생성된 에어로졸은 필터 로드(22)의 제2 세그먼트를 통과함에 따라 냉각되고, 냉각된 에어로졸이 제3 세그먼트를 통하여 사용자에게 전달된다. 따라서, 제3 세그먼트에 가향 요소가 첨가되는 경우, 사용자에게 전달되는 향미의 지속성이 증진되는 효과가 발생될 수 있다.
또한, 필터 로드(22)에는 적어도 하나의 캡슐(23)이 포함될 수 있다. 여기에서, 캡슐(23)은 향미를 발생시키는 기능을 수행할 수도 있고, 에어로졸을 발생시키는 기능을 수행할 수도 있다. 예를 들어, 캡슐(23)은 향료를 포함하는 액체를 피막으로 감싼 구조일 수 있다. 캡슐(23)은 구형 또는 원통형의 형상을 가질 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
도 5를 참조하면, 궐련(3)은 전단 플러그(33)를 더 포함할 수 있다. 전단 플러그(33)는 담배 로드(31)에 있어서, 필터 로드(32)에 대향하는 일 측에 위치할 수 있다. 전단 플러그(33)는 담배 로드(31)가 외부로 이탈하는 것을 방지할 수 있으며, 흡연 중에 담배 로드(31)로부터 액상화된 에어로졸이 에어로졸 발생 장치(도 1 내지 도 3의 1)로 흘러 들어가는 것을 방지할 수 있다.
필터 로드(32)는 제1 세그먼트(321) 및 제2 세그먼트(322)를 포함할 수 있다. 여기에서, 제1 세그먼트(321)는 도 4의 필터 로드(22)의 제1 세그먼트에 대응될 수 있고, 제2 세그먼트(322)는 도 4의 필터 로드(22)의 제3 세그먼트에 대응될 수 있다.
궐련(3)의 직경 및 전체 길이는 도 4의 궐련(2)의 직경 및 전체 길이에 대응될 수 있다. 예를 들어, 전단 플러그(33)의 길이는 약 7mm, 담배 로드(31)의 길이는 약 15mm, 제1 세그먼트(321)의 길이는 약 12mm, 제2 세그먼트(322)의 길이는 약 14mm일 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
궐련(3)은 적어도 하나의 래퍼(35)에 의하여 포장될 수 있다. 래퍼(35)에는 외부 공기가 유입되거나 내부 기체가 유출되는 적어도 하나의 구멍(hole)이 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 래퍼(351)에 의하여 전단 플러그(33)가 포장되고, 제2 래퍼(352)에 의하여 담배 로드(31)가 포장되고, 제3 래퍼(353)에 의하여 제1 세그먼트(321)가 포장되고, 제4 래퍼(354)에 의하여 제2 세그먼트(322)가 포장될 수 있다. 그리고, 제5 래퍼(355)에 의하여 궐련(3) 전체가 재포장될 수 있다.
또한, 제5 래퍼(355)에는 적어도 하나의 천공(36)이 형성될 수 있다. 예를 들어, 천공(36)은 담배 로드(31)를 둘러싸는 영역에 형성될 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 천공(36)은 도 2 및 도 3에 도시된 히터(13)에 의하여 형성된 열을 담배 로드(31)의 내부로 전달하는 역할을 수행할 수 있다.
또한, 제2 세그먼트(322)에는 적어도 하나의 캡슐(34)이 포함될 수 있다. 여기에서, 캡슐(34)은 향미를 발생시키는 기능을 수행할 수도 있고, 에어로졸을 발생시키는 기능을 수행할 수도 있다. 예를 들어, 캡슐(34)은 향료를 포함하는 액체를 피막으로 감싼 구조일 수 있다. 캡슐(34)은 구형 또는 원통형의 형상을 가질 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
제1 래퍼(351)는 일반적인 필터 권지에 알루미늄 호일과 같은 금속 호일이 결합된 것일 수 있다. 예를 들어, 제1 래퍼(351)의 전체 두께는 45um~55um의 범위 내에 포함될 수 있고, 바람직하게는 50.3um일 수 있다. 또한, 제1 래퍼(351)의 금속 호일의 두께는 6um~7um의 범위 내에 포함될 수 있고, 바람직하게는 6.3um일 수 있다. 또한, 제1 래퍼(351)의 평량은 50g/m2~55g/m2의 범위 내에 포함될 수 있고, 바람직하게는 53g/m2일 수 있다.
제2 래퍼(352) 및 제3 래퍼(353)는 일반적인 필터 권지로 제작될 수 있다. 예를 들어, 제2 래퍼(352) 및 제3 래퍼(353)는 다공질 권지 또는 무다공질 권지일 수 있다.
예를 들어, 제2 래퍼(352)의 다공도는 35000CU일 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 또한, 제2 래퍼(352)의 두께는 70um~80um의 범위 내에 포함될 수 있고, 바람직하게는 78um일 수 있다. 또한, 제2 래퍼(352)의 평량은 20g/m2~25g/m2의 범위 내에 포함될 수 있고, 바람직하게는 23.5g/m2일 수 있다.
예를 들어, 제3 래퍼(353)의 다공도는 24000CU일 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 또한, 제3 래퍼(353)의 두께는 60um~70um의 범위 내에 포함될 수 있고, 바람직하게는 68um일 수 있다. 또한, 제3 래퍼(353)의 평량은 20g/m2~25g/m2의 범위 내에 포함될 수 있고, 바람직하게는 21g/m2일 수 있다.
제 4 래퍼(354)는 PLA 합지로 제작될 수 있다. 여기에서, PLA 합지는 종이 층, PLA 층 및 종이 층을 포함하는 3겹의 종이를 의미한다. 예를 들어 제4 래퍼(354)의 두께는 100um~120um의 범위 내에 포함될 수 있고, 바람직하게는 110um일 수 있다. 또한, 제4 래퍼(354)의 평량은 80g/m2~100g/m2의 범위 내에 포함될 수 있고, 바람직하게는 88g/m2일 수 있다.
제5 래퍼(355)는 멸균지(MFW)로 제작될 수 있다. 여기에서, 멸균지(MFW)는 인장 강도, 내수도, 평활도 등이 일반 종이보다 증진되도록 특수하게 제조된 종이를 의미한다. 예를 들어, 제5 래퍼(355)의 평량은 57g/m2~63g/m2의 범위 내에 포함될 수 있고, 바람직하게는 60g/m2일 수 있다. 또한, 제5 래퍼(355)의 두께는 64um~70um의 범위 내에 포함될 수 있고, 바람직하게는 67um일 수 있다.
제5 래퍼(355)는 소정의 물질이 내첨될 수 있다. 여기에서, 소정의 물질의 예로서는 실리콘이 해당될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 실리콘은 온도에 따른 변화가 적은 내열성, 산화되지 않는 내산화성, 각종 약품에 대한 저항성, 물에 대한 발수성, 또는 전기 절연성 등의 특성을 갖는다. 다만, 실리콘이 아니더라도, 상술한 특성들을 갖는 물질이라면 제한 없이 제5 래퍼(355)에 도포(또는, 코팅)될 수 있다.
전단 플러그(33)는 셀룰로오스 아세테이트로 제작될 수 있다. 일 예로서, 전단 플러그(33)는 셀룰로오스 아세테이트 토우에 가소제(예를 들어, 트리아세틴)을 가하여 제작될 수 있다. 셀룰로오스 아세테이트 토우를 구성하는 필라멘트의 모노 데니어(mono denier)는 1.0~10.0의 범위 내에 포함될 수 있고, 바람직하게는 4.0~6.0의 범위 내에 포함될 수 있다. 더 바람직하게는, 전단 플러그(33)의 필라멘트의 모노 데니어는 5.0일 수 있다. 또한, 전단 플러그(33)를 구성하는 필라멘트의 단면은 Y자 형일 수 있다. 전단 플러그(33)의 토탈 데니어(total denier)는 20000~30000의 범위 내에 포함될 수 있고, 바람직하게는 25000~30000의 범위 내에 포함될 수 있다. 더 바람직하게는, 전단 플러그(33)의 토탈 데니어는 28000일 수 있다.
또한, 필요에 따라, 전단 플러그(33)는 적어도 하나의 채널을 포함할 수 있고, 채널의 단면 형상은 다양하게 제작될 수 있다.
담배 로드(31)는 도 4를 참조하여 상술한 담배 로드(21)와 대응될 수 있다. 따라서, 이하에서는 담배 로드(31)에 대한 구체적인 설명은 생략한다.
제1 세그먼트(321)는 셀룰로오스 아세테이트로 제작될 수 있다. 예를 들어, 제1 세그먼트는 내부에 중공을 포함하는 튜브 형태의 구조물일 수 있다. 제1 세그먼트(321)는 셀룰로오스 아세테이트 토우에 가소제(예를 들어, 트리아세틴)을 가하여 제작될 수 있다. 예를 들어, 제1 세그먼트(321)의 모노 데니어 및 토탈 데니어는 전단 플러그(33)의 모노 데니어 및 토탈 데니어와 동일할 수 있다.
제2 세그먼트(322)는 셀룰로오스 아세테이트로 제작될 수 있다. 제2 세그먼트(322)를 구성하는 필라멘트의 모노 데니어(mono denier)는 1.0~10.0의 범위 내에 포함될 수 있고, 바람직하게는 8.0~10.0의 범위 내에 포함될 수 있다. 더 바람직하게는, 제2 세그먼트(322)의 필라멘트의 모노 데니어는 9.0일 수 있다. 또한, 제2 세그먼트(322)의 필라멘트의 단면은 Y자 형일 수 있다. 제2 세그먼트(322)의 토탈 데니어(total denier)는 20000~30000의 범위 내에 포함될 수 있고, 바람직하게는 25000일 수 있다.
도 6은 일 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치와 외부 디바이스 간의 통신 연결되는 예를 도시한 블록도이다.
에어로졸 생성 장치(600)는 흡연 시스템을 포괄적으로 의미할 수 있다. 일 실시예에서 에어로졸 생성 장치(600)는 궐련(2)을 가열하여 에어로졸을 생성하는 전기 가열식 흡연 시스템일 수 있다.
에어로졸 생성 장치(600)는 배터리, 히터, 메모리, 통신 인터페이스, 및 사용자 입력부(BU, TS) 등을 포함할 수 있으나, 열거된 구성 중 일부가 생략되거나 새로운 구성이 더 추가될 수 있음을 본 실시예와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이해할 수 있다. 이 때, 사용자 입력부(BU, TS)는 조작 버튼(BU) 및 터치 스크린(TS)을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 제품 관련 데이터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제품 관련 데이터는, 제품명, 제품 성분, 제품 별 가열 프로파일 등을 포함할 수 있다. 에어로졸 생성 장치(600)는 제품 별 가열 프로파일에 기초하여 히터의 가열 기능을 수행할 수 있다.
또한, 에어로졸 생성 장치(600)는 사용자로부터 획득되는 데이터 및 에어로졸 생성 장치(600)를 사용하는 과정에서 획득되는 데이터를 포함할 수 있다. 사용자로부터 획득되는 데이터는, 사용자의 개인 정보 및 사용자의 선호도 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 개인 정보는 나이, 성별, 주소, 직업, 식별 정보 등을 포함할 수 있다. 사용 과정에서 획득되는 데이터는, 퍼프 평균 세기, 퍼프 시리즈 당 평균 퍼프 횟수, 일별 흡연 횟수, 일별 흡연 시간, 흡연 지역, 제품별 사용 빈도 등을 포함할 수 있다.
외부 장치(700)는 태블릿 PC, PC, PDA(personal digital assistant), 랩톱, 마이크로 서버, 또는 비모바일 컴퓨팅 장치일 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 에어로졸 생성 장치(600)와 외부 장치(700)는 통신 연결될 수 있다.
일 실시예에서, 에어로졸 생성 장치(600)와 외부 장치(700)는 유/무선으로 통신 연결될 수 있다. 에어로졸 생성 장치(600)와 외부 장치(700)는 통신 연결되어 각종 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 장치(600)는 제품 관련 데이터(예: 제품 별 가열 프로파일)를 외부 장치(700)로 전송할 수 있다.
외부 장치(700)는 키보드(710) 및/또는 마우스(720) 등의 다양한 입력 장치와 연결될 수 있다.
도 7은 일 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치의 하드웨어 구성을 도시한 블록도이다.
도 7를 참조하면, 에어로졸 생성 장치(600)는 배터리(610), 히터(620), 통신 인터페이스(630), 사용자 입력부(640), 메모리(650),  및 제어부(660)를 포함할 수 있다. 그러나, 에어로졸 생성 장치(600)의 내부 구조는 도 7에 도시된 것에 한정되지 않는다. 에어로졸 생성 장치(600)의 설계에 따라, 도 7에 도시된 하드웨어 구성 중 일부가 생략되거나 새로운 구성이 더 추가될 수 있음을 본 실시예와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이해할 수 있다.
일 실시예에서 에어로졸 생성 장치(600)는 본체만으로 구성될 수 있고, 이 경우 에어로졸 생성 장치(600)에 포함된 하드웨어 구성들은 본체에 위치한다. 다른 실시예에서 에어로졸 생성 장치(600)는 본체 및 카트리지로 구성될 수 있고, 에어로졸 생성 장치(600)에 포함된 하드웨어 구성들은 본체 및 카트리지에 나뉘어 위치할 수 있다. 또는, 에어로졸 생성 장치(600)에 포함된 하드웨어 구성들 중 적어도 일부는 본체 및 카트리지 각각에 위치할 수도 있다.
이하에서는 에어로졸 생성 장치(600)에 포함된 각 구성들이 위치하는 공간을 한정하지 않고, 각 구성들의 동작에 대해 설명하기로 한다.
배터리(610)는 에어로졸 생성 장치(600)가 동작하는데 이용되는 전력을 공급한다. 즉, 배터리(610)는 히터(620)가 가열될 수 있도록 전력을 공급할 수 있다. 또한, 배터리(610)는 에어로졸 생성 장치(600) 내에 구비된 다른 하드웨어 구성들, 즉, 통신 인터페이스(630), 사용자 입력부(640), 메모리(650),  및 제어부(660)의 동작에 필요한 전력을 공급할 수 있다. 배터리(610)는 충전이 가능한 배터리이거나 일회용 배터리일 수 있다. 예를 들어, 배터리(610)는 리튬폴리머(LiPoly) 배터리일 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
히터(620)는 제어부(660)의 제어에 따라 배터리(610)로부터 전력을 공급 받는다. 히터(620)는 배터리(610)로부터 전력을 공급 받아 에어로졸 생성 장치(600)에 삽입된 궐련(도 6의 2)을 가열하거나, 에어로졸 생성 장치(600)에 장착된 카트리지를 가열할 수 있다.
히터(620)는 에어로졸 생성 장치(600)의 본체에 위치할 수 있다. 또는, 에어로졸 생성 장치(600)가 본체 및 카트리지로 구성되는 경우, 히터(620)는 카트리지에 위치할 수 있다. 히터(620)가 카트리지에 위치하는 경우, 히터(620)는 본체 및 카트리지 중 적어도 어느 한 곳에 위치한 배터리(610)로부터 전력을 공급받을 수 있다.
히터(620)는 임의의 적합한 전기 저항성 물질로 형성될 수 있다. 예를 들어, 적합한 전기 저항성 물질은 타이타늄, 지르코늄, 탄탈럼, 백금, 니켈, 코발트, 크로뮴, 하프늄, 나이오븀, 몰리브데넘, 텅스텐, 주석, 갈륨, 망간, 철, 구리, 스테인리스강, 니크롬 등을 포함하는 금속 또는 금속 합금일 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 또한, 히터(620)는 금속 열선(wire), 전기 전도성 트랙(track)이 배치된 금속 열판(plate), 세라믹 발열체 등으로 구현될 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
일 실시예에서 히터(620)는 카트리지에 포함된 구성일 수 있다. 카트리지는 히터(620), 액체 전달 수단 및 액체 저장부를 포함할 수 있다. 액체 저장부에 수용된 에어로졸 생성 물질은 액체 전달 수단으로 이동하고, 히터(620)는 액체 전달 수단에 흡수된 에어로졸 생성 물질을 가열하여 에어로졸을 발생시킬 수 있다. 예를 들어, 히터(620)는 니켈크롬과 같은 소재를 포함하고 액체 전달 수단에 감기거나 액체 전달 수단에 인접하게 배치될 수 있다.
다른 실시예에서 히터(620)는 에어로졸 생성 장치(600)의 수용 공간에 삽입된 궐련을 가열할 수 있다. 에어로졸 생성 장치(600)의 수용 공간에 궐련이 수용됨에 따라 히터(620)는 궐련의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 이로써, 히터(620)는 궐련 내의 에어로졸 생성 물질을 가열하여 에어로졸을 발생시킬 수 있다.
한편, 히터(620)는 유도 가열식 히터일 수 있다. 히터(620)는 궐련 또는 카트리지를 유도 가열 방식으로 가열하기 위한 전기 전도성 코일을 포함할 수 있으며, 궐련 또는 카트리지에는 유도 가열식 히터에 의해 가열될 수 있는 서셉터가 포함될 수 있다.
통신 인터페이스(630)는 외부 장치(도 6의 700), 외부 서버 등과 유/무선 통신 연결될 수 있다. 일 실시예에서, 에어로졸 생성 장치(600)와 외부 장치(700)는 유선으로 통신 연결될 수 있다. 유선 통신은 예를 들어, USB(universal serial bus), HDMI(high definition multimedia interface), RS-232(recommended standard 232), 또는 POTS(plain old telephone service) 등을 포함할 수 있다.
다른 실시예에서, 에어로졸 생성 장치(600)와 외부 장치(700)는 물리적인 입출력 단자 없이 무선 통신을 통해 서로 연결될 수도 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 장치(600)와 외부 장치(700)는 블루투스(bluetooth), 블루투스 저전력(bluetooth low energy), 와이파이(Wi-Fi), 지그비(Zigbee) 등 다양한 통신 방식을 통해 연결될 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 구현 예에 따라 다양한 인터페이스로 구현될 수 있다.
사용자 입력부(640)는 사용자로부터 입력된 정보를 수신하거나 사용자에게 정보를 출력하는 입/출력(I/O) 인터페이싱 수단들(예를 들어, 버튼 또는 터치스크린)을 포함할 수 있다.
다만, 에어로졸 생성 장치(600)에는 위의 예시된 다양한 사용자 입력부(640) 예시들 중 일부만이 취사 선택되어 구현될 수도 있다.
메모리(650)는 에어로졸 생성 장치(600) 내에서 처리되는 각종 데이터들을 저장하는 하드웨어로서, 메모리(650)는 제어부(660)에서 처리된 데이터들 및 처리될 데이터들을 저장할 수 있다. 메모리(650)는 DRAM(dynamic random access memory), SRAM(static random access memory) 등과 같은 RAM(random access memory), ROM(read-only memory), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory) 등의 다양한 종류들로 구현될 수 있다.
메모리(650)에는 에어로졸 생성 장치(600)의 동작 시간, 최대 퍼프 횟수, 현재 퍼프 횟수, 적어도 하나의 가열 프로파일, 적어도 하나의 전력 프로파일 및 사용자의 흡연 패턴에 대한 데이터 등이 저장될 수 있다.
제어부(660)는 에어로졸 생성 장치(600)의 전반적인 동작을 제어하는 하드웨어이다. 제어부(660)는 적어도 하나의 프로세서를 포함한다. 프로세서는 다수의 논리 게이트들의 어레이로 구현될 수도 있고, 범용적인 마이크로 프로세서와 이 마이크로 프로세서에서 실행될 수 있는 프로그램이 저장된 메모리의 조합으로 구현될 수도 있다. 또한, 다른 형태의 하드웨어로 구현될 수도 있음을 본 실시예가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이해할 수 있다.
도 8은 일 실시예에 따른 외부 입력이 수신된 경우 에어로졸 생성 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 6 내지 도 8을 참조하면, 단계 811에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 통신 인터페이스(630)를 이용하여 외부 장치(700)와  연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 인터페이스(630)는 유선 통신 인터페이스일 수 있다. 예를 들어, 유선 통신 인터페이스는 범용 직렬 버스 통신 인터페이스일 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 통신 인터페이스(630)는 무선 통신 인터페이스일 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 인터페이스는 블루투스(bluetooth), 블루투스 저전력(bluetooth low energy), 와이파이(Wi-Fi), 및 지그비(Zigbee) 중 어느 하나일 수 있다.
이 때, 에어로졸 생성 장치(600)는, 외부 장치(700)와 유선 통신 인터페이스를 이용하여 통신 연결된 경우에는, 사용자의 외부 입력 여부에 대응하여, 후술할 데이터 통신 모드 또는 충전 모드로 동작될 수 있다. 반면에 에어로졸 생성 장치(600)는, 외부 장치(700)와 무선 통신 인터페이스를 이용하여 통신 연결된 경우에는, 사용자의 외부 입력 여부에 대응하여 데이터 통신 모드로 동작되거나 데이터 통신 모드가 허여되지 않을 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니고, 외부 장치(700)가 별도의 무선 충전 장치를 포함하는 경우, 에어로졸 생성 장치(600)는 외부 장치(700)와 무선 통신 인터페이스를 이용하여 통신 연결된 경우에도, 사용자의 외부 입력 여부에 대응하여, 데이터 통신 모드 또는 충전 모드로 동작될 수도 있다.
단계 812에서, 외부 장치(700)는 에어로졸 생성 장치(600)의 연결을 감지할 수 있다.
단계 813에서, 외부 장치(700)는 에어로졸 생성 장치(600)의 연결을 감지한 경우 에어로졸 생성 장치(600)에 인증 요청 메시지를 전송할 수 있다.
단계 814에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 외부 장치(700)로부터 인증 요청 메시지를 수신한 후, 기 설정된 시간 내에 사용자로부터 외부 입력을 수신한 경우, 외부 입력이 수신된 것으로 판단할 수 있다.
에어로졸 생성 장치(600)는 사용자 입력부(640)로서, 조작 버튼(BU)을 포함할 수 있다. 일반적으로 에어로졸 생성 장치(600)는 사용자가 조작 버튼(BU)을 누르는 횟수 및/또는 누르는 시간에 대응하여 기 설정된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 조작 버튼(BU)을 2초간 1회 누르는 경우 히터(620)의 예열이 시작되거나, 사용자가 조작 버튼(BU)을 빠르게 5회 누르는 경우 가열 청소가 수행될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 외부 입력은, 사용자가 조작 버튼(BU)을 기 설정된 횟수를 누르는 것일 수 있다. 이 때, 기 설정된 횟수(예: 3회)는 에어로졸 생성 장치(600)의 제품 설명서 등에 개시된 사용법에서 사용되지 않은 횟수일 수 있다. 후술하겠지만, 에어로졸 생성 장치(600)는 외부 입력 수신되는 경우, 외부 장치(700)와 데이터 송수신이 가능한 상태가 되므로, 불특정 다수가 에어로졸 생성 장치(600) 내의 데이터에 접근하는 것을 방지하기 위해 외부 입력으로서 기 설정된 횟수는 제품의 개발자에게만 공개되는 것이 바람직하다.
한편, 외부 입력은, 사용자가 조작 버튼(BU)을 기 설정된 횟수를 누르는 것에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 외부 입력은 조작 버튼(BU)을 누르는 횟수 및 누르는 시간을 조합함으로써, 불특정 다수가 유추하기 어렵게 설정될 수 있다.
에어로졸 생성 장치(600)는 사용자 입력부(640)로서, 터치 스크린(TS)을 포함할 수 있다. 에어로졸 생성 장치(600)는 외부 장치(802)로부터 인증 요청 메시지를 수신 받은 경우, 터치 스크린(TS) 상에 패스워드를 입력하는 화면을 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 입력은, 사용자가 터치 스크린(TS)을 이용하여 기 설정된 패스워드를 입력하는 것일 수 있다.
단계 815에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 외부 입력이 수신된 것으로 판단된 경우, 외부 장치(700)에 인증 응답 메시지를 전송할 수 있다.
단계 816에서, 외부 장치(700)는 에어로졸 생성 장치(600)로부터 인증 응답 메시지를 수신하는 경우, 에어로졸 생성 장치(600)와 통신 연결을 수립할 수 있다.
단계 817에서, 외부 장치(700)는 통신 연결 수립 후, 에어로졸 생성 장치(600)에 통신 연결 완료 메시지를 전송할 수 있다.
단계 818에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 외부 장치(700)로부터 연결 완료 메시지를 수신하는 경우, 데이터 통신 모드로 동작될 수 있다.
단계 819에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 데이터 통신 모드로 동작 시 외부 장치(700)에 데이터 통신 모드 요청 메시지를 전송할 수 있다.
단계 820에서, 외부 장치(700)는 에어로졸 생성 장치(600)로부터 데이터 통신 모드 요청 메시지를 수신하는 경우, 데이터 통신 모드로 동작될 수 있다.
단계 821에서, 외부 장치(700)는 데이터 통신 모드로 동작 시 에어로졸 생성 장치(600)에 데이터 통신 모드 응답 메시지를 전송할 수 있다.
단계 822에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 외부 장치(700)와 데이터를 송수신할 수 있다. 이 때, 데이터 통신 모드는 에어로졸 생성 장치(600)와 외부 장치(700) 사이에 데이터를 송수신할 수 있는 상태를 의미한다. 즉, 외부 장치(700)의 사용자는 에어로졸 생성 장치(600) 내의 데이터(예: 제품 정보)에 대한 접근 권한을 갖는다. 또한, 에어로졸 생성 장치(600)의 사용자는 외부 장치(700) 내의 데이터(예: 업데이트 정보)에 대한 접근 권한을 갖는다.
도 9는 일 실시예에 따른 외부 입력이 미수신된 경우 에어로졸 생성 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 6 내지 도 9를 참조하면, 단계 911에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 통신 인터페이스(630)를 이용하여 외부 장치(700)와  연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 인터페이스(630)는 유/무선 통신 인터페이스일 수 있다.
단계 912에서, 외부 장치(700)는 에어로졸 생성 장치(600)의 연결을 감지할 수 있다.
단계 913에서, 외부 장치(700)는 에어로졸 생성 장치(600)의 연결을 감지한 경우 에어로졸 생성 장치(600)에 인증 요청 메시지를 전송할 수 있다.
단계 914에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 외부 장치(700)로부터 인증 요청 메시지를 수신한 후, 기 설정된 시간 내에 사용자로부터 외부 입력을 수신하지 못한 경우, 외부 입력이 미수신된 것으로 판단할 수 있다.
에어로졸 생성 장치(600)는 사용자 입력부(640)로서, 조작 버튼(BU)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 입력은, 사용자가 조작 버튼(BU)을 기 설정된 횟수를 누르는 것일 수 있다. 이 때, 기 설정된 횟수(예: 3회)는 에어로졸 생성 장치(600)의 제품 설명서 등에 개시된 사용법에서 사용되지 않은 횟수일 수 있다. 한편, 외부 입력은 조작 버튼(BU)을 누르는 횟수 및 누르는 시간을 조합함으로써, 불특정 다수가 유추하기 어렵게 설정될 수 있다.
에어로졸 생성 장치(600)는 사용자 입력부(640)로서, 터치 스크린(TS)을 포함할 수 있다. 에어로졸 생성 장치(600)는 외부 장치(802)로부터 인증 요청 메시지를 수신 받은 경우, 터치 스크린(TS) 상에 패스워드를 입력하는 화면을 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 입력은, 사용자가 터치 스크린(TS)을 이용하여 기 설정된 패스워드를 입력하는 것일 수 있다.
단계 915에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 외부 입력이 수신되지 않은 것으로 판단된 경우, 외부 장치(700)에 인증 미응답 메시지를 전송할 수 있다.
단계 916에서, 외부 장치(700)는 에어로졸 생성 장치(600)로부터 인증 미응답 메시지를 수신하는 경우, 에어로졸 생성 장치(600)와 통신 연결을 수립하지 않을 수 있다(즉, 통신 연결 실패).
단계 917에서, 외부 장치(700)는 통신 연결에 실패한 경우, 에어로졸 생성 장치(600)에 통신 연결 실패 메시지를 전송할 수 있다.
단계 918에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 외부 장치(700)로부터 연결 실패 메시지를 수신하는 경우, 충전 모드로 동작될 수 있다.
단계 919에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 충전 모드로 동작 시 외부 장치(700)에 충전 모드 요청 메시지를 전송할 수 있다.
단계 920에서, 외부 장치(700)는 에어로졸 생성 장치(600)로부터 충전 모드 요청 메시지를 수신하는 경우, 충전 모드로 동작될 수 있다. 이 때, 충전 모드는 에어로졸 생성 장치(600)의 전원을 축적하는 상태를 나타내며, 에어로졸 생성 장치(600)와 외부 장치(700) 사이에 데이터를 송수신할 수 없다. 즉, 외부 장치(700)의 사용자는 에어로졸 생성 장치(600) 내의 데이터(예: 제품 정보)에 대한 접근 권한을 갖지 않는다. 또한, 에어로졸 생성 장치(600)의 사용자는 외부 장치(700) 내의 데이터(예: 업데이트 정보)에 대한 접근 권한을 갖지 않는다.
단계 921에서, 외부 장치(700)는 충전 모드로 동작 시 에어로졸 생성 장치(600)의 배터리(610)에 외부 전원을 공급할 수 있다.
도 10은 다른 실시예에 따른 외부 입력이 수신된 경우 에어로졸 생성 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10에 도시된 실시예는 외부 장치(700)를 통해 외부 입력이 수신된다는 점에서 에어로졸 생성 장치(600)를 통해 외부 입력이 수신되는 도 8에 도시된 실시예와 차이점이 있다. 이하, 중복되는 설명은 생략하고, 차이점을 위주로 설명한다.
도 6 내지 도 10을 참조하면, 단계 1011에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 통신 인터페이스(630)를 이용하여 외부 장치(700)와  연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 인터페이스(630)는 유/무선 통신 인터페이스일 수 있다.
단계 1012에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 외부 장치(700)의 연결을 감지할 수 있다.
단계 1013에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 외부 장치(700)의 연결을 감지한 경우 외부 장치(700)에 인증 요청 메시지를 전송할 수 있다.
단계 1014에서, 외부 장치(700)는 에어로졸 생성 장치(600)로부터 인증 요청 메시지를 수신한 후, 기 설정된 시간 내에 사용자로부터 외부 입력을 수신한 경우, 외부 입력이 수신된 것으로 판단할 수 있다.
외부 장치(700)는 기 설정된 구문 분석 프로그램(예: PC Tool)의 실행 화면을 표시하는 표시부 및 외부 입력을 수신하는 키보드(710)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 입력은, 키보드(710)를 통해 입력되는 복호화 승인 커맨드일 수 있다. 이와 같이, 외부 장치(700)를 통해 외부 입력을 수신하는 경우, 기 설정된 구문 분석 프로그램의 실행 및 복호화 승인 커맨드 둘 다 요구되는 바, 외부 입력의 보안성이 강화되는 효과를 기대할 수 있다.
단계 1015에서, 외부 장치(700)는 외부 입력이 수신된 것으로 판단된 경우, 에어로졸 생성 장치(600)에 인증 응답 메시지를 전송할 수 있다.
단계 1016에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 외부 장치(700)로부터 인증 응답 메시지를 수신하는 경우, 외부 장치(700)와 통신 연결을 수립할 수 있다.
단계 1017에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 통신 연결 수립 후, 외부 장치(700)에 통신 연결 완료 메시지를 전송할 수 있다.
단계 1018에서, 외부 장치(700)는 에어로졸 생성 장치(600)로부터 연결 완료 메시지를 수신하는 경우, 데이터 통신 모드로 동작될 수 있다.
단계 1019에서, 외부 장치(700)는 데이터 통신 모드로 동작 시 에어로졸 생성 장치(600)에 데이터 통신 모드 요청 메시지를 전송할 수 있다.
단계 1020에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 외부 장치(700)로부터 데이터 통신 모드 요청 메시지를 수신하는 경우, 데이터 통신 모드로 동작될 수 있다.
단계 1021에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 데이터 통신 모드로 동작 시 외부 장치(700)에 데이터 통신 모드 응답 메시지를 전송할 수 있다.
단계 1022에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 외부 장치(700)와 데이터를 송수신할 수 있다. 이 때, 데이터 통신 모드는 에어로졸 생성 장치(600)와 외부 장치(700) 사이에 데이터를 송수신할 수 있는 상태를 의미한다. 즉, 외부 장치(700)의 사용자는 에어로졸 생성 장치(600) 내의 데이터(예: 제품 정보)에 대한 접근 권한을 갖는다. 또한, 에어로졸 생성 장치(600)의 사용자는 외부 장치(700) 내의 데이터(예: 업데이트 정보)에 대한 접근 권한을 갖는다.
도 11은 다른 실시예에 따른 외부 입력이 미수신된 경우 에어로졸 생성 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 6 내지 도 11을 참조하면, 단계 1111에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 통신 인터페이스(630)를 이용하여 외부 장치(700)와  연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 인터페이스(630)는 유/무선 통신 인터페이스일 수 있다.
단계 1112에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 외부 장치(700)의 연결을 감지할 수 있다.
단계 1113에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 외부 장치(700)의 연결을 감지한 경우 외부 장치(700)에 인증 요청 메시지를 전송할 수 있다.
단계 1114에서, 외부 장치(700)는 에어로졸 생성 장치(600)로부터 인증 요청 메시지를 수신한 후, 기 설정된 시간 내에 사용자로부터 외부 입력을 수신하지 못한 경우, 외부 입력이 미수신된 것으로 판단할 수 있다.
외부 장치(700)는 기 설정된 구문 분석 프로그램(예: PC Tool)의 실행 화면을 표시하는 표시부 및 외부 입력을 수신하는 키보드(710)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 입력은, 복호화 승인 커맨드일 수 있다.
단계 1115에서, 외부 장치(700)는 외부 입력이 수신되지 않은 것으로 판단된 경우, 에어로졸 생성 장치(600)에 인증 미응답 메시지를 전송할 수 있다.
단계 1116에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 외부 장치(700)로부터 인증 미응답 메시지를 수신하는 경우, 외부 장치(700)와 통신 연결을 수립하지 않을 수 있다(즉, 통신 연결 실패).
단계 1117에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 통신 연결에 실패한 경우, 외부 장치(700)에 통신 연결 실패 메시지를 전송할 수 있다.
단계 1118에서, 외부 장치(700)는 에어로졸 생성 장치(600)로부터 연결 실패 메시지를 수신하는 경우, 충전 모드로 동작될 수 있다.
단계 1119에서, 외부 장치(700)는 충전 모드로 동작 시 에어로졸 생성 장치(600)에 충전 모드 요청 메시지를 전송할 수 있다.
단계 1120에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 외부 장치(700)로부터 충전 모드 요청 메시지를 수신하는 경우, 충전 모드로 동작될 수 있다. 이 때, 충전 모드는 에어로졸 생성 장치(600)의 전원을 축적하는 상태를 나타내며, 에어로졸 생성 장치(600)와 외부 장치(700) 사이에 데이터를 송수신할 수 없다.
단계 1121에서, 에어로졸 생성 장치(600)는 충전 모드로 동작 시 외부 장치(700)로 충전 모드 응답 메시지를 전송할 수 있다.
단계 1122에서, 외부 장치(700)는 에어로졸 생성 장치(600)로부터 충전 모드 응답 메시지를 수신하는 경우, 에어로졸 생성 장치(600)의 배터리(610)에 외부 전원을 공급할 수 있다.
도 12는 또 다른 실시 예에 따른 에어로졸 생성 장치의 블록도다.
도 12를 참조하면, 에어로졸 생성 장치(1200)는 제어부(1210), 센싱부(1220), 출력부(1230), 배터리(1240), 히터(1250), 사용자 입력부(1260), 메모리(1270) 및 통신부(1280)를 포함할 수 있다. 다만, 에어로졸 생성 장치(1200)의 내부 구조는 도 6에 도시된 것에 제한되지 않는다. 즉, 에어로졸 생성 장치(1200)의 설계에 따라, 도 6에 도시된 구성 중 일부가 생략되거나 새로운 구성이 더 추가될 수 있음을 본 실시 예와 관련된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이해할 수 있다.
센싱부(1220)는 에어로졸 생성 장치(1200)의 상태 또는 에어로졸 생성 장치(1200) 주변의 상태를 감지하고, 감지된 정보를 제어부(1210)에 전달할 수 있다. 제어부(1210)는 상기 감지된 정보에 기초하여, 히터(1250)의 동작 제어, 흡연의 제한, 에어로졸 생성 물품(예: 궐련, 카트리지 등)의 삽입 여부 판단, 알림 표시 등과 같은 다양한 기능들이 수행되도록 에어로졸 생성 장치(1200)를 제어할 수 있다.
센싱부(1220)는 온도 센서(1222), 삽입 감지 센서(1224) 및 퍼프 센서(1226) 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
온도 센서(1222)는 히터(1250)(또는, 에어로졸 생성 물질)가 가열되는 온도를 감지할 수 있다. 에어로졸 생성 장치(1200)는 히터(1250)의 온도를 감지하는 별도의 온도 센서를 포함하거나, 히터(1250) 자체가 온도 센서의 역할을 수행할 수 있다. 또는, 온도 센서(1222)는 배터리(1240)의 온도를 모니터링하도록 배터리(1240)의 주위에 배치된 것일 수도 있다. 실시 예에서, 온도 센서(1222)는 가열되기 전 히터(1250)의 온도를 측정할 수 있다.
삽입 감지 센서(1224)는 에어로졸 생성 물품의 삽입 및/또는 제거를 감지할 수 있다. 예를 들어, 삽입 감지 센서(1224)는 필름 센서, 압력 센서, 광 센서, 저항성 센서, 용량성 센서, 유도성 센서 및 적외선 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있고, 에어로졸 생성 물품이 삽입 및/또는 제거됨에 따른 신호 변화를 감지할 수 있다. 실시 예에서, 삽입 감지 센서(1224)는 에어로졸 생성 물품의 삽입을 감지한 후, 1회 흡연 시리즈가 종료된 후, 소정의 시간 내에 다시 에어로졸 생성 물품의 삽입을 감지한 경우, 연속 사용이라고 판단할 수 있다.
퍼프 센서(1226)는 기류 통로 또는 기류 채널의 다양한 물리적 변화에 기초하여 사용자의 퍼프를 감지할 수 있다. 예를 들어, 퍼프 센서(1226)는 온도 변화, 유량(flow) 변화, 전압 변화 및 압력 변화 중 어느 하나에 기초하여 사용자의 퍼프를 감지할 수 있다.
센싱부(1220)는 전술한 센서(1222 내지 1226) 외에, 온/습도 센서, 기압 센서, 지자기 센서(magnetic sensor), 가속도 센서(acceleration sensor), 자이로스코프 센서, 위치 센서(예컨대, GPS), 근접 센서, 및 RGB 센서(illuminance sensor) 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다. 각 센서들의 기능은 그 명칭으로부터 통상의 기술자가 직관적으로 추론할 수 있으므로, 구체적인 설명은 생략될 수 있다.
출력부(1230)는 에어로졸 생성 장치(1200)의 상태에 대한 정보를 출력하여 사용자에게 제공할 수 있다. 출력부(1230)는 디스플레이부(1232), 햅틱부(1234) 및 음향 출력부(1236) 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 디스플레이부(1232)와 터치 패드가 레이어 구조를 이루어 터치 스크린으로 구성되는 경우, 디스플레이부(1232)는 출력 장치 이외에 입력 장치로도 사용될 수 있다.
디스플레이부(1232)는 에어로졸 생성 장치(1200)에 대한 정보를 사용자에게 시각적으로 제공할 수 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 장치(1200)에 대한 정보는 에어로졸 생성 장치(1200)의 배터리(1240)의 충/방전 상태, 히터(1250)의 예열 상태, 에어로졸 생성 물품의 삽입/제거 상태 또는 에어로졸 생성 장치(1200)의 사용이 제한되는 상태(예: 이상 물품 감지) 등의 다양한 정보를 의미할 수 있고, 디스플레이부(1232)는 상기 정보를 외부로 출력할 수 있다. 디스플레이부(1232)는 예를 들면, 액정 디스플레이 패널(LCD), 유기 발광 디스플레이 패널(OLED) 등일 수 있다. 또한, 디스플레이부(1232)는 LED 발광 소자 형태일 수도 있다.
햅틱부(1234)는 전기적 신호를 기계적인 자극 또는 전기적인 자극으로 변환하여 에어로졸 생성 장치(1200)에 대한 정보를 사용자에게 촉각적으로 제공할 수 있다. 예를 들어, 햅틱부(1234)는 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
음향 출력부(1236)는 에어로졸 생성 장치(1200)에 대한 정보를 사용자에게 청각적으로 제공할 수 있다. 예를 들어, 음향 출력부(1236)는 전기 신호를 음향 신호로 변환하여 외부로 출력할 수 있다.
배터리(1240)는 에어로졸 생성 장치(1200)가 동작하는데 이용되는 전력을 공급할 수 있다. 배터리(1240)는 히터(1250)가 가열될 수 있도록 전력을 공급할 수 있다. 또한, 배터리(1240)는 에어로졸 생성 장치(1200) 내에 구비된 다른 구성들(예: 센싱부(1220), 출력부(1230), 사용자 입력부(1260), 메모리(1270) 및 통신부(1280))의 동작에 필요한 전력을 공급할 수 있다. 배터리(1240)는 충전이 가능한 배터리이거나 일회용 배터리일 수 있다. 예를 들어, 배터리(1240)는 리튬폴리머(LiPoly) 배터리일 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
히터(1250)는 배터리(1240)로부터 전력을 공급받아 에어로졸 생성 물질을 가열할 수 있다. 도 12에 도시되지는 않았으나, 에어로졸 생성 장치(1200)는 배터리(1240)의 전력을 변환하여 히터(1250)에 공급하는 전력 변환 회로(예: DC/DC 컨버터)를 더 포함할 수 있다. 또한, 에어로졸 생성 장치(1200)가 유도 가열 방식으로 에어로졸을 생성하는 경우, 에어로졸 생성 장치(1200)는 배터리(1240)의 직류 전원을 교류 전원으로 변환하는 DC/AC 컨버터를 더 포함할 수 있다.
제어부(1210), 센싱부(1220), 출력부(1230), 사용자 입력부(1260), 메모리(1270) 및 통신부(910)는 배터리(1240)로부터 전력을 공급받아 기능을 수행할 수 있다. 도 12에 도시되지는 않았으나, 배터리(1240)의 전력을 변환하여 각각의 구성요소들에 공급하는 전력 변환 회로, 예를 들면 LDO(low dropout) 회로 또는 전압 레귤레이터 회로를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 히터(1250)는 임의의 적합한 전기 저항성 물질로 형성될 수 있다. 예를 들어, 적합한 전기 저항성 물질은 타이타늄, 지르코늄, 탄탈럼, 백금, 니켈, 코발트, 크로뮴, 하프늄, 나이오븀, 몰리브데넘, 텅스텐, 주석, 갈륨, 망간, 철, 구리, 스테인리스강, 니크롬 등을 포함하는 금속 또는 금속 합금일 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 또한, 히터(130)는 금속 열선(wire), 전기 전도성 트랙(track)이 배치된 금속 열판(plate), 세라믹 발열체 등으로 구현될 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
다른 실시 예에서, 히터(1250)는 유도 가열 방식의 히터일 수 있다. 예를 들어, 히터(1250)는 코일에 의해 인가된 자기장을 통해 발열하여, 에어로졸 생성 물질을 가열하는 서셉터를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 히터(1250)는 복수의 히터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 히터(1250)는 궐련을 가열하기 위한 제1 히터 및 액상을 가열하기 위한 제2 히터를 포함할 수 있다.
사용자 입력부(1260)는 사용자로부터 입력된 정보를 수신하거나, 사용자에게 정보를 출력할 수 있다. 예를 들어, 사용자 입력부(1260)는 키 패드(key pad), 돔 스위치 (dome switch), 터치 패드(접촉식 정전 용량 방식, 압력식 저항막 방식, 적외선 감지 방식, 표면 초음파 전도 방식, 적분식 장력 측정 방식, 피에조 효과 방식 등), 조그 휠, 조그 스위치 등이 있을 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 도 12에 도시되지는 않았으나, 에어로졸 생성 장치(1200)는 USB(universal serial bus) 인터페이스 등과 같은 연결 인터페이스(connection interface)를 더 포함하고, USB 인터페이스 등과 같은 연결 인터페이스를 통해 다른 외부 장치와 연결하여 정보를 송수신하거나, 배터리(1240)를 충전할 수 있다.
메모리(1270)는 에어로졸 생성 장치(1200) 내에서 처리되는 각종 데이터들을 저장하는 하드웨어로서, 제어부(1210)에서 처리된 데이터들 및 처리될 데이터들을 저장할 수 있다. 메모리(1270)는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(RAM, random access memory) SRAM(static random access memory), 롬(ROM, read-only memory), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory), PROM(programmable read-only memory), 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다. 메모리(1270)는 에어로졸 생성 장치(1200)의 동작 시간, 최대 퍼프 횟수, 현재 퍼프 횟수, 적어도 하나의 온도 프로 파일 및 사용자의 흡연 패턴에 대한 데이터 등을 저장할 수 있다. 실시 예에서, 메모리(1270)는 복수의 가열 프로파일을 저장할 수 있다. 또한, 메모리(1270)는 가열 프로파일 중 예열 구간을 정의한 복수의 예열 프로파일을 저장할 수 있다. 메모리(1270)는 도 8 및 9를 참조하여 설명한 복수의 예열 프로파일을 저장할 수 있다.
통신부(1280)는 다른 전자 장치와의 통신을 위한 적어도 하나의 구성 요소를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신부(1280)는 근거리 통신부(1282) 및 무선 통신부(1284)를 포함할 수 있다.
근거리 통신부(short-range wireless communication unit)(1282)는 블루투스 통신부, BLE(Bluetooth Low Energy) 통신부, 근거리 무선 통신부(Near Field Communication unit), WLAN(와이파이) 통신부, 지그비(Zigbee) 통신부, 적외선(IrDA, infrared Data Association) 통신부, WFD(Wi-Fi Direct) 통신부, UWB(ultra wideband) 통신부, Ant+ 통신부 등을 포함할 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
무선 통신부(1284)는 셀룰러 네트워크 통신부, 인터넷 통신부, 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN) 통신부 등을 포함할 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 무선 통신부(1284)는 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI)를 이용하여 통신 네트워크 내에서 에어로졸 생성 장치(1200)를 확인 및 인증할 수도 있다.
제어부(1210)는 에어로졸 생성 장치(1200)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 일 실시 예에서, 제어부(1210)는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 프로세서는 다수의 논리 게이트들의 어레이로 구현될 수도 있고, 범용적인 마이크로프로세서와 이 마이크로프로세서에서 실행될 수 있는 프로그램이 저장된 메모리의 조합으로 구현될 수도 있다. 또한, 다른 형태의 하드웨어로 구현될 수도 있음을 본 실시 예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이해할 수 있다.
도 13은 일 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 이 때, 도 13에 도시된 실시예뿐만 아니라 도 1 내지 도 11에서 상술한 실시예들은 에어로졸 생성 장치의 동작 방법에 적용될 수 있음은 물론이다.
도 1 내지 도 11 및 도 13을 참조하면, 에어로졸 생성 장치의 동작 방법은 에어로졸 생성 장치(600)의 통신 인터페이스(630)를 통해 외부 장치(700)와 연결되는 단계(S100), 에어로졸 생성 장치(600)의 통신 인터페이스(630)와 외부 장치(700)의 연결이 감지된 상태에서, 사용자 입력부(640)를 통한 외부 입력이 수신되는지 여부를 판단하는 단계(S200), 사용자 입력부(640)를 통해 외부 입력이 수신되는 경우, 외부 장치(700)와 통신을 수행하는 단계(S300), 및 사용자 입력부(640)를 통해 외부 입력이 수신되지 않는 경우, 통신 인터페이스(630)를 통해 외부 전원을 수신하고, 수신된 외부 전원으로 배터리(610)에 대한 충전 동작을 수행하는 단계(S400)를 포함할 수 있다.
구체적으로, 에어로졸 생성 장치(600)의 통신 인터페이스(630)를 통해 외부 장치(700)와 연결되는 단계(S100)에서, 일 실시예에 따르면, 통신 인터페이스(630)는 유선 통신 인터페이스일 수 있다. 예를 들어, 유선 통신 인터페이스는 범용 직렬 버스 통신 인터페이스일 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 통신 인터페이스(630)는 무선 통신 인터페이스일 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 인터페이스는 블루투스(bluetooth), 블루투스 저전력(bluetooth low energy), 와이파이(Wi-Fi), 및 지그비(Zigbee) 중 어느 하나일 수 있다.
이 후, 에어로졸 생성 장치(600)의 통신 인터페이스(630)와 외부 장치(700)의 연결이 감지된 상태에서, 사용자 입력부(640)를 통한 외부 입력이 수신되는지 여부를 판단하는 단계(S200)에서, 일 실시예에 따르면, 외부 입력은, 사용자가 조작 버튼(BU)을 기 설정된 횟수를 누르는 것일 수 있다. 이 때, 기 설정된 횟수(예: 3회)는 에어로졸 생성 장치(600)의 제품 설명서 등에 개시된 사용법에서 사용되지 않은 횟수일 수 있다. 후술하겠지만, 에어로졸 생성 장치(600)는 외부 입력 수신되는 경우, 외부 장치(700)와 데이터 송수신이 가능한 상태가 되므로, 불특정 다수가 에어로졸 생성 장치(600) 내의 제품 정보에 접근하는 것을 방지하기 위해 외부 입력으로서 기 설정된 횟수는 제품의 개발자에게만 공개되는 것이 바람직하다.
한편, 외부 입력은, 사용자가 조작 버튼(BU)을 기 설정된 횟수를 누르는 것에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 외부 입력은 조작 버튼(BU)을 누르는 횟수 및 누르는 시간을 조합함으로써, 불특정 다수가 유추하기 어렵게 설정될 수 있다.
에어로졸 생성 장치(600)는 사용자 입력부(640)로서, 터치 스크린(TS)을 포함할 수 있다. 에어로졸 생성 장치(600)는 외부 장치(802)로부터 인증 요청 메시지를 수신 받은 경우, 터치 스크린(TS) 상에 패스워드를 입력하는 화면을 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 입력은, 사용자가 터치 스크린(TS)을 이용하여 기 설정된 패스워드를 입력하는 것일 수 있다.
외부 장치(700)는 기 설정된 구문 분석 프로그램(예: PC Tool)의 실행 화면을 표시하는 표시부 및 외부 입력을 수신하는 키보드(710)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 입력은, 키보드(710)를 통해 입력되는 복호화 승인 커맨드일 수 있다. 이와 같이, 외부 장치(700)를 통해 외부 입력을 수신하는 경우, 기 설정된 구문 분석 프로그램의 실행 및 복호화 승인 커맨드 둘 다 요구되는 바, 외부 입력의 보안성이 강화되는 효과를 기대할 수 있다.
사용자 입력부(640)를 통해 외부 입력이 수신되는 경우, 외부 장치(700)와 통신을 수행하는 단계(S300)에서, 에어로졸 생성 장치(600) 및 외부 장치(700)는 데이터 통신 모드로 동작될 수 있다. 이 때, 데이터 통신 모드는 에어로졸 생성 장치(600)와 외부 장치(700) 사이에 데이터를 송수신할 수 있는 상태를 의미한다. 즉, 외부 장치(700)의 사용자는 에어로졸 생성 장치(600) 내의 데이터(예: 제품 정보)에 대한 접근 권한을 갖는다. 또한, 에어로졸 생성 장치(600)의 사용자는 외부 장치(700) 내의 데이터(예: 업데이트 정보)에 대한 접근 권한을 갖는다.
사용자 입력부(640)를 통해 외부 입력이 수신되지 않는 경우, 통신 인터페이스(630)를 통해 외부 전원을 수신하고, 수신된 외부 전원으로 배터리(610)에 대한 충전 동작을 수행하는 단계(S400)에서, 에어로졸 생성 장치(600) 및 외부 장치(700)는 충전 모드로 동작될 수 있다. 이 때, 충전 모드는 에어로졸 생성 장치(600)의 전원을 축적하는 상태를 나타내며, 에어로졸 생성 장치(600)와 외부 장치(700) 사이에 데이터를 송수신할 수 없다. 즉, 외부 장치(700)의 사용자는 에어로졸 생성 장치(600) 내의 데이터(예: 제품 정보)에 대한 접근 권한을 갖지 않는다. 또한, 에어로졸 생성 장치(600)의 사용자는 외부 장치(700) 내의 데이터(예: 업데이트 정보)에 대한 접근 권한을 갖지 않는다.
본 실시예와 관련된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 상기된 기재의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 구현될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 개시된 방법들은 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 전술한 설명이 아니라 청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 본 발명에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.
1: 에어로졸 생성 장치
2: 궐련
600: 에어로졸 생성 장치
610: 배터리
620: 히터
630: 통신 인터페이스
640: 사용자 입력부
650: 메모리
660: 제어부
700: 외부 장치

Claims (15)

  1. 히터;
    상기 히터에 전원을 공급하는 배터리;
    외부 장치와 연결되는 통신 인터페이스; 및
    상기 통신 인터페이스와 상기 외부 장치의 연결이 감지된 상태에서, 외부 입력이 수신되는 경우에만 상기 외부 장치와 통신을 수행하는 제어부;를 포함하는 에어로졸 생성 장치.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 외부 입력을 수신하는 사용자 입력부를 포함하는 에어로졸 생성 장치.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 사용자 입력부는 조작 버튼이고, 상기 외부 입력은 상기 조작 버튼을 기 설정된 횟수 누르는 것인 에어로졸 생성 장치.
  4. 제2 항에 있어서,
    상기 사용자 입력부는 가상 키보드를 표시하는 터치스크린이고, 상기 외부 입력은 기 설정된 패스워드인 에어로졸 생성 장치.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 외부 장치는 구문 분석 프로그램의 실행 화면을 표시하는 표시부 및 상기 외부 입력을 수신하는 키보드를 포함하되, 상기 외부 입력은 복호화 승인 커맨드인 에어로졸 생성 장치.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 통신 인터페이스는 범용 직렬 버스 통신 인터페이스인 것을 특징으로 하는 에어로졸 생성 장치.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 통신 인터페이스와 상기 외부 장치의 연결이 감지된 상태에서, 상기 사용자 입력부를 통해 상기 외부 입력이 수신되지 않는 경우, 상기 통신 인터페이스를 통해 외부 전원을 수신하고, 상기 수신된 외부 전원으로 상기 배터리에 대한 충전 동작을 수행하는 에어로졸 생성 장치.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 통신 인터페이스는 상기 외부 장치를 무선으로 연결하기 위한 무선 통신 인터페이스인 것을 특징으로 하는 에어로졸 생성 장치.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 무선 통신 인터페이스는 블루투스(bluetooth), 블루투스 저전력(bluetooth low energy), 와이파이(Wi-Fi), 및 지그비(Zigbee) 중 어느 하나인 에어로졸 생성 장치.
  10. 제1 항에 있어서,
    상기 히터의 복수의 가열 프로파일들이 저장된 메모리를 더 포함하는 에어로졸 생성 장치.
  11. 히터 및 상기 히터에 전원을 공급하는 배터리를 포함하는 에어로졸 생성 장치의 동작 방법에 있어서,
    통신 인터페이스를 통해 외부 장치와 연결되는 단계;
    상기 통신 인터페이스와 상기 외부 장치의 연결이 감지된 상태에서, 사용자 입력부를 통한 외부 입력이 수신되는지 여부를 판단하는 단계; 및
    상기 사용자 입력부를 통해 상기 외부 입력이 수신되는 경우, 상기 외부 장치와 통신을 수행하는 단계;를 포함하는 에어로졸 생성 장치의 동작 방법.
  12. 제11 항에 있어서,
    상기 사용자 입력부는 조작 버튼이고, 상기 외부 입력은 상기 조작 버튼을 기 설정된 횟수 누르는 것인 에어로졸 생성 장치의 동작 방법.
  13. 제11 항에 있어서,
    상기 사용자 입력부는 가상 키보드를 표시하는 터치스크린이고, 상기 외부 입력은 기 설정된 패스워드인 에어로졸 생성 장치의 동작 방법.
  14. 제11 항에 있어서,
    상기 외부 장치는 구문 분석 프로그램의 실행 화면을 표시하는 표시부 및 상기 외부 입력을 수신하는 키보드를 포함하되, 상기 외부 입력은 복호화 승인 커맨드인 에어로졸 생성 장치의 동작 방법.
  15. 제11 항에 있어서,
    상기 사용자 입력부를 통해 상기 외부 입력이 수신되지 않는 경우, 상기 통신 인터페이스를 통해 외부 전원을 수신하고, 상기 수신된 외부 전원으로 상기 배터리에 대한 충전 동작을 수행하는 에어로졸 생성 장치의 동작 방법.
KR1020230006313A 2022-09-05 2023-01-16 에어로졸 생성 장치와 이를 위한 작동 방법 KR20240033629A (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/KR2023/013265 WO2024054000A1 (en) 2022-09-05 2023-09-05 Aerosol generating device and operating method thereof
EP23808652.4A EP4362731A1 (en) 2022-09-05 2023-09-05 Aerosol generating device and operating method thereof

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020220112372 2022-09-05
KR20220112372 2022-09-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20240033629A true KR20240033629A (ko) 2024-03-12

Family

ID=90299811

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020230006313A KR20240033629A (ko) 2022-09-05 2023-01-16 에어로졸 생성 장치와 이를 위한 작동 방법

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR20240033629A (ko)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20240033629A (ko) 에어로졸 생성 장치와 이를 위한 작동 방법
KR20240049742A (ko) 에어로졸 생성 장치 및 이를 포함한 결제 시스템
KR102663433B1 (ko) 에어로졸 제공 방법 및 그 방법을 수행하는 장치
KR102578492B1 (ko) 사용자 인증 방법 및 장치
KR102603883B1 (ko) 에어로졸 발생 장치 및 시스템
KR102609470B1 (ko) 사용자 입력에 따라 잠금을 해제하는 방법 및 장치
KR20230140729A (ko) 에어로졸 발생 장치 및 이의 잠금 해제 방법
KR102607271B1 (ko) 에어로졸 발생 장치
KR20240044713A (ko) 에어로졸 발생 물품을 냉각하는 방법 및 에어로졸 발생 장치
KR102600809B1 (ko) 에어로졸 발생 장치
KR20230172998A (ko) 에어로졸 생성 장치와 이를 위한 작동 방법
KR20240033623A (ko) 에어로졸 생성 장치 및 그 동작 방법
KR20240021664A (ko) 단열체를 포함하는 에어로졸 발생 장치
KR20240021665A (ko) 히터를 포함하는 에어로졸 발생 장치
KR20230068972A (ko) 에어로졸 생성 장치
KR20230121438A (ko) 에어로졸 생성 장치 및 이의 제어 방법
KR20240052605A (ko) 에어로졸 발생 장치의 잠금을 해제하는 방법 및 그 방법을 수행하는 장치
KR20230132955A (ko) 가열체 및 이를 포함하는 에어로졸 발생 장치
KR20230159124A (ko) 에어로졸 발생 장치 및 시스템
KR20230140821A (ko) 제어 프로파일 관리 방법 및 장치
KR20230172999A (ko) 에어로졸 생성 장치와 이를 위한 작동 방법
KR20240010945A (ko) 카트리지 및 이를 포함하는 에어로졸 발생 장치
KR20230121437A (ko) 에어로졸 생성 장치 및 이의 제어 방법
KR20240033624A (ko) 에어로졸 생성 장치 및 그 동작 방법
KR20230068971A (ko) 에어로졸 생성 장치 및 이의 제어 방법