RU2600915C1 - Нагреваемое устройство, генерирующее аэрозоль, и способ генерирования аэрозоля с устойчивыми свойствами - Google Patents

Нагреваемое устройство, генерирующее аэрозоль, и способ генерирования аэрозоля с устойчивыми свойствами Download PDF

Info

Publication number
RU2600915C1
RU2600915C1 RU2015131113/12A RU2015131113A RU2600915C1 RU 2600915 C1 RU2600915 C1 RU 2600915C1 RU 2015131113/12 A RU2015131113/12 A RU 2015131113/12A RU 2015131113 A RU2015131113 A RU 2015131113A RU 2600915 C1 RU2600915 C1 RU 2600915C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
heating element
aerosol
phase
substrate
Prior art date
Application number
RU2015131113/12A
Other languages
English (en)
Inventor
Аркадюш КУЧАЙ
Original Assignee
Филип Моррис Продактс С.А.
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=47715794&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2600915(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Филип Моррис Продактс С.А. filed Critical Филип Моррис Продактс С.А.
Application granted granted Critical
Publication of RU2600915C1 publication Critical patent/RU2600915C1/ru

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
    • A24F40/50Control or monitoring
    • A24F40/57Temperature control
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F47/00Smokers' requisites not otherwise provided for
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B1/00Details of electric heating devices
    • H05B1/02Automatic switching arrangements specially adapted to apparatus ; Control of heating devices
    • H05B1/0202Switches
    • H05B1/0225Switches actuated by timers
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B1/00Details of electric heating devices
    • H05B1/02Automatic switching arrangements specially adapted to apparatus ; Control of heating devices
    • H05B1/0227Applications
    • H05B1/023Industrial applications
    • H05B1/0244Heating of fluids
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/0014Devices wherein the heating current flows through particular resistances
    • 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
    • A24F40/20Devices using solid inhalable precursors
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2203/00Aspects relating to Ohmic resistive heating covered by group H05B3/00
    • H05B2203/021Heaters specially adapted for heating liquids

Abstract

Изобретение относится к устройству, генерирующему аэрозоль, и к способу генерирования аэрозоля посредством нагревания субстрата, образующего аэрозоль. Способ управления выработкой аэрозоля в устройстве, генерирующем аэрозоль, при этом устройство содержит нагреватель, содержащий по меньшей мере один нагревательный элемент, выполненный с возможностью нагревания субстрата, образующего аэрозоль; и источник питания для доставки питания нагревательному элементу, включающий этапы управления питанием, доставляемым нагревательному элементу, так, чтобы в первой фазе питание доставлялось так, чтобы температура нагревательного элемента повышалась от начальной температуры до первой температуры, во второй фазе питание доставлялось так, чтобы температура нагревательного элемента падала ниже первой температуры, и в третьей фазе питание доставлялось так, чтобы температура нагревательного элемента снова повышалась. Техническим результатом изобретения является создание устройства, генерирующего аэрозоль, и системы, доставляющей аэрозоль, являющийся более устойчивым по своим свойствам в течение некоторого периода непрерывного или многократного нагревания субстрата, образующего аэрозоль. 4 н. и 12 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к устройству, генерирующему аэрозоль, и к способу генерирования аэрозоля посредством нагревания субстрата, образующего аэрозоль. В частности, изобретение относится к устройству и способу для генерирования аэрозоля из субстрата, образующего аэрозоль, с устойчивыми и необходимыми свойствами в течение некоторого периода непрерывного или многократного нагревания субстрата, образующего аэрозоль.
Устройства, генерирующие аэрозоль, действующие посредством нагревания субстрата, образующего аэрозоль, известны в данной области техники и включают, например, курительные устройства. Международная патентная заявка WO 2009/118085 описывает нагреваемое курительное устройство, в котором субстрат нагревают для генерирования аэрозоля, в то время как, во избежание возгорания субстрата, температурой управляют так, чтобы она находилась в пределах требуемого диапазона температур.
Желательно, чтобы устройства, генерирующие аэрозоль, были способны вырабатывать аэрозоль, являющийся устойчивым с течением времени. Это в особенности имеет место тогда, когда аэрозоль предназначен для потребления человеком, как, например, в нагреваемом курительном устройстве. Это может быть затруднительно в устройствах, где истощаемый субстрат нагревается непрерывно или многократно с течением времени, так как свойства субстрата, образующего аэрозоль, могут значительно изменяться при непрерывном или многократном нагревании как в отношении количества и распределения остающихся в субстрате составляющих, образующих аэрозоль, так и в отношении температуры субстрата. В частности, пользователь непрерывного или многократно нагреваемого устройства может испытывать постепенное исчезновение аромата, вкуса и ощущения аэрозоля по мере того, как вещество для образования аэрозоля субстрата, переносящее никотин и, в некоторых случаях, передающее аромат, обедняется. Таким образом, устойчивая доставка аэрозоля с течением времени предусматривает, что во время работы изначально доставляемый аэрозоль является, по существу, сопоставимым с заключительно доставляемым аэрозолем.
Целью настоящего раскрытия является создание устройства, генерирующего аэрозоль, и системы, доставляющей аэрозоль, являющийся более устойчивым по своим свойствам в течение некоторого периода непрерывного или многократного нагревания субстрата, образующего аэрозоль.
В первой особенности раскрытие предусматривает способ управления выработкой аэрозоля в устройстве, генерирующем аэрозоль, при этом устройство содержит:
нагреватель, содержащий по меньшей мере один нагревательный элемент, выполненный с возможностью нагревания субстрата, образующего аэрозоль; и
источник питания для доставки питания нагревательному элементу, включающий этапы:
управления питанием, доставляемым нагревательному элементу, так, чтобы в первой фазе питание доставлялось так, чтобы температура нагревательного элемента повышалась от начальной температуры до первой температуры, чтобы во второй фазе питание доставлялось так, чтобы температура нагревательного элемента понижалась до второй температуры ниже первой температуры, и чтобы в третьей фазе питание доставлялось так, чтобы температура нагревательного элемента повышалась до третьей температуры выше второй температуры.
В данном описании изобретения термин «устройство, генерирующее аэрозоль» относится к устройству, взаимодействующему с субстратом, образующим аэрозоль, для генерирования аэрозоля. Субстрат, образующий аэрозоль, может составлять часть изделия, генерирующего аэрозоль, например, часть курительного изделия. Устройство, генерирующее аэрозоль, может представлять собой курительное устройство, взаимодействующее с субстратом, образующим аэрозоль, для генерирования аэрозоля, прямо вдыхаемого в легкие пользователя через рот пользователя. Устройство, генерирующее аэрозоль, может представлять собой держатель.
В данном описании изобретения термин «субстрат, образующий аэрозоль» относится к субстрату, обладающему способностью к высвобождению летучих соединений, способных образовывать аэрозоль. Эти летучие соединения могут высвобождаться посредством нагревания субстрата, образующего аэрозоль. Для удобства субстрат, образующий аэрозоль, может составлять часть изделия, генерирующего аэрозоль, или курительного изделия.
В данном описании изобретения термины «изделие, генерирующее аэрозоль» и «курительное изделие» относятся к изделию, содержащему субстрат, образующий аэрозоль, обладающему способностью к высвобождению летучих соединений, способных образовывать аэрозоль. Например, изделие, генерирующее аэрозоль, может представлять собой курительное изделие, генерирующее аэрозоль, прямо вдыхаемый в легкие пользователя через рот пользователя. Изделие, генерирующее аэрозоль, может быть одноразовым. В дальнейшем, в общем, используется термин «курительное изделие». Курительное изделие может представлять собой или содержать табачную палочку.
Существующими устройствами, генерирующими аэрозоль, которые генерируют аэрозоль посредством непрерывного или многократного нагревания субстрата, как правило, управляют для достижения единственной во времени постоянной температуры. Однако при нагревании субстрат, образующий аэрозоль, становится обедненным, то есть количество ключевых составляющих аэрозоля в субстрате уменьшается, что означает уменьшенное генерирование аэрозоля при данной температуре. Кроме того, когда температура в субстрате, образующем аэрозоль, достигает установившегося состояния, доставка аэрозоля уменьшается, поскольку уменьшаются термодиффузионные эффекты. Как результат, с течением времени уменьшается доставка аэрозоля, измеряемая в выражении ключевых составляющих аэрозоля, таких как никотин в случае нагреваемых курительных устройств. Повышение температуры нагревательного элемента во время заключительной фазы процесса нагревания сокращает или предотвращает уменьшение доставки аэрозоля с течением времени.
В данном контексте термин «непрерывное или многократное нагревание» означает, что субстрат или часть субстрата нагревается для генерирования аэрозоля в течение продолжительного промежутка времени, как правило, более 5 секунд, который может длиться до более чем 30 секунд. В контексте нагреваемого курительного устройства или другого устройства, затяжку из которого пользователь делает для извлечения из устройства аэрозоля, это означает нагревание субстрата в течение промежутка времени, включающего несколько затяжек пользователя, так, чтобы генерировать аэрозоль непрерывно, независимо от того, делает пользователь затяжку из устройства или нет. В данном контексте обеднение субстрата становится значительной трудностью. Это контрастирует с импульсным нагреванием, при котором отдельный субстрат или часть субстрата нагревается при каждой затяжке пользователя так, чтобы ни одна часть субстрата не нагревалась в течение более чем одной затяжки, где продолжительность затяжки имеет длительность приблизительно 2-3 секунд.
В данном описании изобретения термины «затяжка» и «вдыхание» используются взаимозаменяемо и предназначены для того, чтобы означать действие пользователя, втягивающего аэрозоль в свой организм через рот или нос. Вдыхание включает ситуацию, когда аэрозоль втягивается в легкие пользователя, а также ситуацию, когда аэрозоль втягивается только в ротовую или носовую полость пользователя перед выталкиванием из организма пользователя.
Первую, вторую и третью температуры выбирают так, чтобы непрерывно генерировать аэрозоль во время первой, второй и третьей фаз. Первую, вторую и третью температуры предпочтительно определяют на основании диапазона температур, соответствующих температуре улетучивания присутствующего в субстрате вещества для образования аэрозоля. Например, если в качестве вещества для образования аэрозоля используется глицерин, то используются температуры не менее чем от 290 до 320 градусов по шкале Цельсия (т.е. температуры выше точки кипения глицерина). Во время второй фазы питание можно доставлять нагревательному элементу для обеспечения того, чтобы температура не падала ниже минимальной допустимой температуры.
В первой фазе температуру нагревательного элемента повышают до первой температуры, при которой из субстрата, образующего аэрозоль, генерируется аэрозоль. Во многих устройствах и, в частности, в нагреваемых курительных устройствах требуется генерировать аэрозоль с требуемыми составляющими как можно быстрее после приведения устройства в действие. Критичным для удовлетворительного впечатления потребителя нагреваемого курительного устройства является «время на первую затяжку». Потребители не желают ждать в течение значительного промежутка времени перед первой затяжкой после приведения устройства в действие. По этой причине в первой фазе питание можно подавать на нагревательный элемент для как можно более быстрого повышения его температуры до первой температуры. Первую температуру можно выбрать так, чтобы она находилась в пределах диапазона допустимых температур, но можно выбрать и близко к максимальной допустимой температуре для того, чтобы генерировать удовлетворительное количество аэрозоля для первоначальной доставки потребителю. Доставка аэрозоля может ослабляться посредством конденсации в устройстве во время начального периода работы устройства.
Диапазон допустимых температур зависит от субстрата, образующего аэрозоль. Субстрат, образующий аэрозоль, высвобождает ряд летучих соединений при различных температурах. Некоторые из этих летучих соединений, высвобождаемых из субстрата, образующего аэрозоль, образуются только посредством процесса нагревания. Каждое летучее соединение будет высвобождаться выше характеристической температуры высвобождения. Управляя максимальной рабочей температурой так, чтобы она была ниже температуры высвобождения некоторых из летучих соединений, можно избежать высвобождения или образования этих составляющих. Максимальную рабочую температуру также можно выбрать так, чтобы обеспечить отсутствие возгорания в нормальных условиях работы.
Диапазон допустимых температур может иметь нижнюю границу от 240 до 340 градусов по шкале Цельсия и верхнюю границу от 340 до 400 градусов по шкале Цельсия и предпочтительно может находиться от 340 до 380 градусов по шкале Цельсия. Первая температура может находиться от 340 до 400 градусов по шкале Цельсия. Вторая температура может находиться от 240 до 340 градусов по шкале Цельсия и предпочтительно - от 270 до 340 градусов по шкале Цельсия, а третья температура может находиться от 340 до 400 градусов по шкале Цельсия, и предпочтительно - от 340 до 380 градусов по шкале Цельсия. Максимальная рабочая температура любой из температур, первой, второй и третьей, предпочтительно не выше, чем температура возгорания для нежелательных соединений, присутствующих в традиционных сигаретах с курительной частью, или приблизительно 380 градусов по шкале Цельсия.
Этап управления питанием, доставляемым нагревательному элементу, преимущественно выполняется так, чтобы температура нагревательного элемента во второй фазе и в третьей фазе поддерживалась в пределах диапазона допустимых или требуемых температур.
Существует множество возможностей определения того, когда следует осуществлять переход из первой фазы во вторую фазу и, в равной мере, из второй фазы в третью фазу. В одном варианте осуществления каждая из фаз, первая фаза, вторая фаза и третья фаза, может иметь предварительно определенную продолжительность. В этом варианте осуществления для определения того, когда начинаются и завершаются вторая и третья фазы, используется время после приведения устройства в действие. В качестве альтернативы, первая фаза может завершаться, как только нагревательный элемент достигнет первой целевой температуры. В дальнейшей альтернативе первая фаза завершается на основании предварительно определенного времени после достижения нагревательным элементом первой целевой температуры. В другой альтернативе первая фаза и вторая фаза могут быть завершены на основании общей энергии, доставленной к нагревательному элементу после его приведения в действие. В еще одной альтернативе устройство может быть выполнено с возможностью обнаружения затяжек пользователя, например, с использованием специально предназначенного датчика расхода, и первая и вторая фазы могут быть завершены после предварительно определенного количества затяжек. Должно быть ясно, что для перехода между любыми двумя фазами можно использовать и применять какое-либо сочетание этих возможностей. Также должно быть ясно, что могут присутствовать более трех выраженных фаз работы нагревательного элемента.
По завершении первой фазы начинается вторая фаза, и питание нагревательного элемента управляется так, чтобы температура нагревательного элемента уменьшалась до второй температуры, меньшей, чем первая температура, но находящейся в диапазоне допустимых температур. Уменьшение температуры нагревательного элемента требуется, потому что по мере того, как устройство и субстрат нагреваются при данной температуре нагревательного элемента, уменьшается конденсация, и увеличивается доставка аэрозоля. Также может быть желательно понизить температуру нагревательного элемента после первой фазы для того чтобы уменьшить вероятность возгорания субстрата. Кроме того, понижение температуры нагревательного элемента уменьшает количество энергии, потребляемой устройством, генерирующим аэрозоль. Кроме того, изменение температуры нагревательного элемента во время работы устройства делает возможным введение в субстрат температурного градиента с временной модуляцией.
В третьей фазе температуру нагревательного элемента повышают. По мере того, как субстрат становится все более и более обедненным во время третьей фазы, может потребоваться непрерывное повышение температуры. Повышение температуры нагревательного элемента во время третьей фазы компенсирует уменьшение доставки аэрозоля из-за обеднения субстрата и уменьшения термодиффузии. Однако повышение температуры нагревательного элемента во время третьей фазы может обладать любым требуемым временным профилем и может зависеть от геометрии устройства и субстрата, состава субстрата и продолжительности первой и второй фаз. Предпочтительно, чтобы на всем протяжении третьей фазы температура нагревательного элемента оставалась в пределах допустимого диапазона. В одном варианте осуществления этап управления питанием нагревательного элемента выполняется так, чтобы во время третьей фазы температура нагревательного элемента непрерывно повышалась.
Этап управления питанием нагревательного элемента может включать измерение температуры нагревательного элемента или температуры вблизи нагревательного элемента для обеспечения измеренной температуры, выполнение сравнения измеренной температуры с целевой температурой и регулирование питания, доставляемого нагревательному элементу на основании результата этого сравнения. Целевая температура предпочтительно изменяется с течением времени после приведения устройства в действие, предусматривая первую, вторую и третью фазы. Например, во время первой фазы целевая температура может представлять собой первую целевую температуру, во время второй фазы целевая температура может представлять собой вторую целевую температуру, и во время третьей фазы целевая температура может представлять собой третью целевую температуру, при этом третья целевая температура с течением времени постепенно увеличивается. Должно быть ясно, что целевую температуру можно выбрать так, чтобы она имела любой требуемый временной профиль в пределах ограничений первой, второй и третьей фаз работы.
Нагревательный элемент может представлять собой электрически резистивный нагревательный элемент, и этап управления питанием, доставляемым нагревательному элементу, может включать определение электрического сопротивления нагревательного элемента и регулирование электрического тока, подаваемого на нагревательный элемент, в зависимости от определенного электрического сопротивления. Электрическое сопротивление нагревательного элемента служит показателем его температуры, поэтому определенное электрическое сопротивление можно сравнить с целевым электрическим сопротивлением, и соответственно отрегулировать доставляемое питание. Для приведения определенной температуры к целевой температуре можно использовать контур ПИД-управления. Кроме того, могут быть использованы механизмы для определения температуры, отличного от обнаружения электрического сопротивления нагревательного элемента, например биметаллические пластины, термопары или специально предназначенный термистор или электрически резистивный элемент, который электрически отделен от нагревательного элемента. Эти альтернативные механизмы определения температуры могут быть использованы в дополнение к определению температуры посредством отслеживания электрического сопротивления нагревательного элемента или вместо него. Например, для отключения питания нагревательного элемента при выходе температуры нагревательного элемента за пределы диапазона допустимых температур в механизме управления можно использовать отдельный механизм для определения температуры.
Способ может дополнительно включать этап идентификации свойства субстрата, образующего аэрозоль. Тогда этап управления питанием можно отрегулировать в зависимости от идентифицированного свойства. Например, для различных субстратов могут быть использованы различные целевые температуры.
Во второй особенности изобретения предусматривается электрически приводимое в действие устройство, генерирующее аэрозоль, и это устройство содержит: по меньшей мере один нагревательный элемент, выполненный с возможностью нагревания субстрата, образующего аэрозоль, для генерирования аэрозоля; источник питания для подачи питания на нагревательный элемент; и электрическую схему для управления подачей питания от источника питания на по меньшей мере один нагревательный элемент, при этом электрическая схема предназначена для:
управления питанием, доставляемым нагревательному элементу, так, чтобы в первой фазе температура нагревательного элемента повышалась от начальной температуры до первой температуры, во второй фазе температура нагревательного элемента падала ниже первой температуры, и в третьей фазе температура нагревательного элемента снова повышалась, при этом питание во время первой, второй и третьей фазы подается непрерывно.
Возможности для продолжительности каждой из фаз и температуры нагревательного элемента во время каждой из фаз являются такими же, как описанные в отношении первой особенности. Электрическая схема может быть выполнена так, чтобы каждая из фаз, первая фаза, вторая фаза и третья фаза, имела фиксированную продолжительность. Электрическая схема может быть выполнена с возможностью управления питанием, доставляемым нагревательному элементу, так, чтобы температура нагревательного элемента во время третьей фазы повышалась непрерывно.
Схема может быть предназначена для доставки питания нагревательному элементу в виде импульсов электрического тока. Тогда питание, доставляемое нагревательному элементу, можно регулировать посредством регулирования продолжительности включения электрического тока. Продолжительность включения можно регулировать посредством изменения длительности импульса, частоты импульсов или и того и другого. В качестве альтернативы, схема может быть предназначена для доставки питания нагревательному элементу как непрерывного сигнала постоянного тока.
Электрическая схема может содержать средство для определения температуры, выполненное с возможностью измерения температуры нагревательного элемента или температуры вблизи нагревательного элемента и обеспечивающее измеренную температуру, и может быть выполнено с возможностью выполнения сравнения измеренной температуры с целевой температурой и регулирования питания, доставляемого нагревательному элементу, на основании результата этого сравнения. Целевая температура может храниться в электронном запоминающем устройстве и предпочтительно изменяется с течением времени после приведения устройства в действие для обеспечения первой, второй и третьей фаз.
Средство для определения температуры может представлять собой специально предназначенный электрический компонент, такой как термистор, или может представлять собой схему, выполненную с возможностью определения температуры на основании электрического сопротивления нагревательного элемента.
Электрическая схема также может содержать средство для идентификации свойства субстрата, образующего аэрозоль, в устройстве и запоминающее устройство, хранящее справочную таблицу команд управления питанием и соответствующих свойств субстратов, образующих аэрозоль.
Как в первой, так и во второй особенностях изобретения нагревательный элемент может содержать электрически резистивный материал. Подходящие электрически резистивные материалы включают в качестве неограничивающих примеров полупроводники, такие, как легированная керамика, электрически «проводящую» керамику (такую как, например, дисилицид молибдена), углерод, графит, металлы, металлические сплавы и композиционные материалы, изготовленные из керамического материала и металлического материала. Такие композиционные материалы могут содержать легированную или нелегированную керамику. Примеры подходящей легированной керамики включают легированные карбиды кремния. Примеры подходящих металлов включают титан, цирконий, тантал, платину, золото и серебро. Примеры подходящих металлических сплавов включают нержавеющую сталь, сплавы, содержащие никель, кобальт, хром, алюминий, титан, цирконий, гафний, ниобий, молибден, тантал, вольфрам, олово, галлий, марганец, золото и железо, и суперсплавы на основе никеля, железа, кобальта, нержавеющей стали, Timetal® и сплавы на основе железа, марганца и алюминия. В композиционных материалах электрически резистивный материал может быть факультативно встроен в, инкапсулирован или покрыт изолирующим материалом или наоборот, в зависимости от кинетики передачи энергии и необходимых внешних физико-химических свойств.
Как в первой, так и во второй особенностях изобретения, устройство, генерирующее аэрозоль, может содержать внутренний нагревательный элемент или внешний нагревательный элемент или как внутренний, так и внешний нагревательные элементы, где термины «внутренний» и «внешний» относятся к субстрату, образующему аэрозоль. Внутренний нагревательный элемент может принимать любую подходящую форму. Например, внутренний нагревательный элемент может принимать форму нагревательной пластины. В качестве альтернативы внутренний нагреватель может принимать форму оболочки или субстрата, имеющих различные электропроводящие части, или электрически резистивной металлической трубки. В качестве альтернативы внутренний нагреватель может являться одной или несколькими нагревательными иглами или стержнями, которые проходят через центр субстрата, образующего аэрозоль. Другие альтернативы включают нагревательную проволоку или нить, например, Ni-Cr (хромоникелевую), платиновую, вольфрамовую проволоку или проволоку из сплавов или нагревательную пластину. Факультативно внутренний нагревательный элемент может быть вложен в или нанесен на жесткий материал подложки. В одном таком варианте осуществления электрически резистивный нагревательный элемент может быть сформирован с использованием металла, имеющего определенное соотношение температуры и сопротивления. В таком приведенном в качестве примера устройстве металл может быть сформирован в виде дорожки на подходящем изолирующем материале, таком как керамический материал, а затем покрыт другим изолирующим материалом, таким как стекло. Нагреватели, сформированные таким образом, могут быть использованы как для нагрева, так и для отслеживания температуры нагревательных элементов во время работы.
Внешний нагревательный элемент может принимать любую подходящую форму. Например, внешний нагревательный элемент может принимать форму одного или нескольких гибкой нагревательной фольги на диэлектрическом субстрате, таком как полиимид. Гибкая нагревательная фольга может иметь такую форму, чтобы соответствовать периметру полости, вмещающей субстрат. В качестве альтернативы, внешний нагревательный элемент может принимать форму металлической решетки или решеток, гибкой печатной платы, литого соединительного устройства (MID), керамического нагревателя, гибкого нагревателя из углеродного волокна или может быть сформирован с использованием метода покрытия, такого как плазменное осаждение из газовой фазы, на субстрате, имеющем подходящую форму. Внешний нагревательный элемент может быть также сформирован с использованием металла, имеющего определенное соотношение температуры и сопротивления. В таком приведенном в качестве примера устройстве металл может быть сформирован в виде дорожки между двумя слоями подходящих изолирующих материалов. Внешний нагревательный элемент, сформированный таким образом, может быть использован как для нагрева, так и для отслеживания температуры внешнего нагревательного элемента во время работы.
Внутренний или внешний нагревательный элемент может содержать теплоотвод или тепловой резервуар, содержащий материал, способный поглощать и сохранять тепло и затем со временем высвобождать тепло на субстрат, образующий аэрозоль. Теплоотвод может быть сформирован из любого подходящего материала, такого как подходящий металлический или керамический материал. В одном варианте осуществления материал имеет высокую теплоемкость (чувствительный материал, аккумулирующий теплоту нагрева) или является материалом, способным поглощать и затем высвобождать тепло посредством обратимого процесса, такого как изменение высокотемпературной фазы. Подходящие чувствительные материалы, аккумулирующие теплоту нагрева, включают силикагель, глинозем, углерод, стекломат, стекловолокно, минеральные вещества, металл или сплав, такой как алюминий, серебро или свинец, и целлюлозный материал, такой как бумага. Другие подходящие материалы, которые высвобождают тепло через изменение обратимой фазы, включают парафин, ацетат натрия, нафталин, воск, полиэтиленоксид, металл, металлическую соль, эвтектическую смесь солей или сплав. Теплоотвод или тепловой резервуар может быть расположен таким образом, чтобы находиться в непосредственном контакте с субстратом, образующим аэрозоль, и может передавать сохраненное тепло непосредственно на субстрат. В качестве альтернативы тепло, сохраненное в теплоотводе или тепловом резервуаре, может быть передано на субстрат, образующий аэрозоль, посредством проводника тепла, такого как металлическая трубка.
Нагревательный элемент преимущественно нагревает субстрат, образующий аэрозоль, посредством проводника. Нагревательный элемент может по меньшей мере частично соприкасаться с субстратом или подложкой, на которую нанесен субстрат. В качестве альтернативы тепло либо от внутреннего, либо от внешнего нагревательного элемента может быть передано на субстрат посредством теплопроводящего элемента.
Как в первой, так и во второй особенностях изобретения субстрат, образующий аэрозоль, во время работы может полностью содержаться внутри устройства, генерирующего аэрозоль. В таком случае пользователь может сделать затяжку через мундштук устройства, генерирующего аэрозоль. В качестве альтернативы во время работы курительное изделие, содержащее субстрат, образующий аэрозоль, может частично находиться внутри устройства, генерирующего аэрозоль. В таком случае пользователь может сделать затяжку непосредственно через курительное изделие. Нагревательный элемент может быть расположен внутри полости в устройстве, при этом полость выполнена с возможностью вмещения субстрата, образующего аэрозоль, так, чтобы при использовании нагревательный элемент находился внутри субстрата, образующего аэрозоль.
Курительное изделие может в основном иметь цилиндрическую форму. Курительное изделие может быть в основном вытянутым. Курительное изделие может иметь длину и длину окружности, в основном перпендикулярную длине. Субстрат, образующий аэрозоль, может в основном иметь цилиндрическую форму. Субстрат, образующий аэрозоль, может иметь в основном вытянутую форму. Субстрат, образующий аэрозоль, может также иметь длину и длину окружности, в основном перпендикулярную длине.
Курительное изделие может иметь общую длину от приблизительно 30 мм до приблизительно 100 мм. Курительное изделие может иметь внешний диаметр от приблизительно 5 мм до приблизительно 12 мм. Курительное изделие может содержать штранг фильтра. Штранг фильтра может быть размещен на нижнем конце курительного изделия. Штранг фильтра может являться штрангом фильтра из ацетата целлюлозы. Штранг фильтра в одном варианте осуществления имеет длину приблизительно 7 мм, но может иметь длину от приблизительно 5 мм до приблизительно 10 мм.
В одном варианте осуществления курительное изделие имеет общую длину приблизительно 45 мм. Курительное изделие может иметь внешний диаметр приблизительно 7,2 мм. Кроме того, субстрат, образующий аэрозоль, может иметь длину приблизительно 10 мм. В качестве альтернативы субстрат, образующий аэрозоль, может иметь длину приблизительно 12 мм. Кроме того, диаметр субстрата, образующего аэрозоль, дополнительно может составлять от приблизительно 5 мм до приблизительно 12 мм. Курительное изделие может содержать внешнюю бумажную обертку. Кроме того, курительное изделие может содержать разделительный элемент между субстратом, образующим аэрозоль, и штрангом фильтра. Разделительный элемент может составлять приблизительно 18 мм, но может находиться в диапазоне от приблизительно 5 мм до приблизительно 25 мм. Разделительный элемент в курительном изделии предпочтительно заполнен теплообменником, охлаждающим аэрозоль по мере того, как он проходит через курительное изделие от субстрата к штрангу фильтра. Теплообменник может представлять собой, например, фильтр на полимерной основе, например, материал из обжатого PLA.
Как в первой, так и во второй особенностях изобретения субстрат, образующий аэрозоль, может представлять собой твердый субстрат, образующий аэрозоль. В качестве альтернативы субстрат, образующий аэрозоль, может содержать как твердотельные, так и жидкие компоненты. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать содержащий табак материал, содержащий летучие вкусоароматические соединения табака, которые высвобождаются из субстрата при нагреве. В качестве альтернативы субстрат, образующий аэрозоль, может содержать материал, не содержащий табак. Субстрат, образующий аэрозоль, может дополнительно содержать вещество для образования аэрозоля. Примерами подходящих веществ для образования аэрозоля являются глицерин и пропиленгликоль.
Если субстрат, образующий аэрозоль, представляет собой твердый субстрат, образующий аэрозоль, то этот твердый субстрат, образующий аэрозоль, может содержать, например, одно или несколько из следующего: порошок, гранулы, шарики, крупицы, тонкие трубки, полоски или листы, содержащие одно или несколько из следующего: листья ароматических трав, листовой табак, фрагменты жилок табачного листа, восстановленный табак, гомогенизированный табак, выдавленный табак, литой листовой табак и взорванный табак. Твердый субстрат, образующий аэрозоль, может иметь свободную форму или может быть предоставлен в подходящей емкости или картридже. Факультативно твердый субстрат, образующий аэрозоль, может содержать дополнительные летучие вкусоароматические соединения, содержащие или не содержащие табак, которые высвобождаются при нагреве субстрата. Твердый субстрат, образующий аэрозоль, может также содержать капсулы, которые, например, включают дополнительные летучие вкусоароматические соединения, содержащие или не содержащие табак, и такие капсулы могут таять во время нагрева твердого субстрата, образующего аэрозоль.
В данном описании изобретения термин «гомогенизированный табак» относится к материалу, сформированному посредством агломерирования табака в форме частиц. Гомогенизированный табак может иметь форму листа. Гомогенизированный табачный материал может иметь содержание вещества, образующего аэрозоль, более чем 5% в расчете на сухой вес. Гомогенизированный табачный материал может, в качестве альтернативы, иметь содержание вещества для образования аэрозоля от 5 вес. % до 30 вес. % в расчете на сухой вес. Листы гомогенизированного табачного материала можно сформировать посредством агломерирования табака в форме частиц, полученного посредством размалывания или иного измельчения, либо пластинок табачного листа или жилок табачного листа, либо того и другого. В качестве альтернативы или в дополнение листы гомогенизированного табачного материала могут содержать одно или несколько из следующего: табачная крошка, мелкие частицы табака и другие побочные табачные продукты в форме частиц, образующихся во время, например, технологической обработки, переработки и отгрузки табака. Листы гомогенизированного табачного материала могут содержать одно или несколько собственных связующих веществ, то есть эндогенных связующих веществ табака, одно или несколько примесных связующих веществ, то есть экзогенных связующих веществ табака, или их сочетание для того чтобы способствовать агломерации табака в форме частиц; в качестве альтернативы или в дополнение, листы гомогенизированного табачного материала могут содержать другие добавки, включающие в качестве неограничивающих примеров табачные и нетабачные волокна, вещества, образующие аэрозоль, увлажнители, пластификаторы, ароматизаторы, наполнители, водные и неводные растворители, и их сочетания.
Факультативно твердый субстрат, образующий аэрозоль, может быть также предоставлен на или встроен в термоустойчивую подложку. Подложка может принимать форму порошка, гранул, шариков, крупиц, тонких трубок, полосок или листов. В качестве альтернативы подложка может являться трубчатой подложкой, имеющей тонкий слой твердого субстрата, нанесенный на ее внутреннюю поверхность, или на ее внешнюю поверхность, или как на внутреннюю, так и на внешнюю поверхность. Такая трубчатая подложка может быть сформирована, например, из бумаги или бумагоподобного материала, нетканого углеродного фибролита, легкого сетчатого металлического экрана, или перфорированной металлической фольги, или любой другой термоустойчивой полимерной матрицы.
Твердый субстрат, образующий аэрозоль, может быть нанесен на поверхность подложки в форме, например, листа, пены, геля или суспензии. Твердый субстрат, образующий аэрозоль, может быть нанесен на всю поверхность подложки или в качестве альтернативы может быть нанесен в виде узора для предоставления неоднородной вкусоароматической подачи во время использования.
Несмотря на то, что ранее приводилась ссылка на твердые субстраты, образующие аэрозоль, специалисту в данной области техники будет понятно, что другие формы субстрата, образующего аэрозоль, могут быть использованы с другими вариантами осуществления. Например, субстрат, образующий аэрозоль, может являться жидким субстратом, образующим аэрозоль. Если предоставлен жидкий субстрат, образующий аэрозоль, то устройство, генерирующее аэрозоль, предпочтительно содержит средство для удержания жидкости. Например, жидкий субстрат, образующий аэрозоль, может содержаться в емкости. В качестве альтернативы или в дополнение жидкий субстрат, образующий аэрозоль, может быть поглощен пористым материалом подложки. Пористый материал подложки может быть изготовлен из любой подходящей поглощающей пробки или тела, например, пенометаллического или пластмассового материала, полипропилена, терилена, нейлоновых волокон или керамики. Жидкий субстрат, образующий аэрозоль, может содержаться в пористом материале подложки перед использованием устройства, генерирующего аэрозоль, или в качестве альтернативы материал жидкого субстрата, образующего аэрозоль, может быть высвобожден в пористый материал подложки во время или непосредственно перед использованием. Например, жидкий субстрат, образующий аэрозоль, может быть представлен в капсуле. Оболочка капсулы предпочтительно тает при нагреве и высвобождает жидкий субстрат, образующий аэрозоль, в пористый материал подложки. Капсула может факультативно содержать твердое тело в сочетании с жидкостью.
В качестве альтернативы подложка может являться нетканым полотном или пучком волокон, в который включены табачные компоненты. Нетканое полотно или пучок волокон могут содержать, например, углеродные волокна, природные целлюлозные волокна или волокна из производных целлюлозы.
Как в первой, так и во второй особенностях изобретения устройство, генерирующее аэрозоль, может дополнительно содержать источник питания для подачи питания на нагревательный элемент. Источник питания может являться любым подходящим источником питания, например источником питания постоянного напряжения. В одном варианте осуществления источник питания является литий-ионной батареей. В качестве альтернативы источником питания может служить никель-металлогидридная батарея, никель-кадмиевая батарея или литиевая батарея, например литий-кобальтовая, литий-железо-фосфатная, литий-титановая или литий-полимерная батарея.
В третьей особенности изобретения предусматривается электрическая схема для электрически приводимого в действие устройства, генерирующего аэрозоль, и эта электрическая схема предназначена для выполнения способа согласно первой особенности изобретения.
В четвертой особенности изобретения предусматривается компьютерная программа, которая при запуске на программируемой электрической схеме для электрически приводимого в действие устройства, генерирующего аэрозоль, вызывает выполнение программируемой электрической схемой способа согласно первой особенности изобретения. В пятой особенности изобретения предусматривается машиночитаемый носитель данных, содержащий хранящуюся на нем компьютерную программу согласно четвертой особенности изобретения.
Несмотря на то, что изобретение было описано со ссылкой на различные аспекты, следует понимать, что особенности, описанные относительно одного аспекта изобретения, могут быть применены к другим аспектам изобретения.
Варианты осуществления изобретения ниже будут подробно описаны исключительно для примера со ссылкой на сопроводительные графические материалы, в которых:
Фиг. 1 - схематическая иллюстрация электрически нагреваемого курительного устройства в соответствии с изобретением;
Фиг. 2 - схематическое поперечное сечение переднего конца первого варианта осуществления устройства, относящегося к типу, показанному на фиг. 1;
Фиг. 3 - схематическая иллюстрация горизонтального профиля температуры для нагревательного элемента;
Фиг. 4 - схематическая иллюстрация уменьшения доставки аэрозоля при горизонтальном профиле температуры;
Фиг. 5 - схематическая иллюстрация профиля температуры для нагревательного элемента в соответствии с вариантом осуществления изобретения;
Фиг. 6 - схематическая иллюстрация постоянной доставки аэрозоля в соответствии с вариантом осуществления изобретения;
Фиг. 7 - иллюстрирует схему управления, используемую для обеспечения описанного регулирования температуры, в соответствии с одним вариантом осуществления изобретения; и
Фиг. 8 - иллюстрирует некоторые альтернативные профили целевых температур в соответствии с настоящим изобретением.
На фиг. 1 в упрощенном виде показаны компоненты варианта осуществления электрически нагреваемого устройства 100, генерирующего аэрозоль. В частности, элементы электрически нагреваемого устройства 100, генерирующего аэрозоль, на фиг. 1 вычерчены не в масштабе. Элементы, которые не актуальны для понимания этого варианта осуществления, были опущены для упрощения фиг. 1.
Электрически нагреваемое устройство 100, генерирующее аэрозоль, содержит корпус 10 и субстрат 12, образующий аэрозоль, например сигарету. Субстрат 12, образующий аэрозоль, проталкивается внутрь корпуса 10 для термического соприкосновения с нагревательным элементом 14. Субстрат 12, образующий аэрозоль, высвободит ряд летучих соединений при различных температурах. Управляя рабочей температурой электрически нагреваемого устройства 100, генерирующего аэрозоль, так, чтобы она была ниже температуры высвобождения некоторых из летучих соединений, можно предотвратить высвобождение или образование этих дымовых составляющих.
Внутри корпуса 10 находится источник 16 электроэнергии, например перезаряжаемая литий-ионная батарея. С нагревательным элементом 14, источником 16 электроэнергии и интерфейсом 20 пользователя, например кнопкой или дисплеем, соединен контроллер 18. Контроллер 18 управляет питанием, подаваемым на нагревательный элемент 14, для регулировки его температуры. Субстрат, образующий аэрозоль, как правило, нагревается до температуры от 250 до 450 градусов по Цельсию.
В описываемом варианте осуществления нагревательный элемент 14 представляет собой электрически резистивную дорожку или дорожки, нанесенные на керамический субстрат. Этот керамический субстрат имеет форму пластины, и при использовании его вставляют в субстрат 12, образующий аэрозоль. Фиг. 2 представляет собой схематическое отображение переднего конца устройства и иллюстрирует воздушный поток через устройство. Следует отметить, что фиг. 2 неточно изображает относительный масштаб элементов в устройстве. Курительное изделие 102, содержащее субстрат 12, образующий аэрозоль, помещается внутрь полости 22 устройства 100. Воздух втягивается в устройство за счет всасывающего действия, осуществляемого пользователем через мундштук 24 курительного изделия 102. Воздух втягивается через впускные отверстия 26, образующие ближнюю лицевую поверхность корпуса 10. Воздух, втянутый в устройство, проходит через воздушный канал 28 вокруг наружной части полости 22. Втянутый воздух входит в субстрат 12, образующий аэрозоль, на дальнем конце курительного изделия 102, смежном с ближним концом нагревательного элемента 14, имеющего форму пластины, предусмотренного в полости 22. Увлекая аэрозоль, втянутый воздух проходит через субстрат 12, образующий аэрозоль, а затем - к ротовому концу курительного изделия 102. Субстрат 12, образующий аэрозоль, представляет собой цилиндрическую пробку из материала на основе табака.
Как показано на фиг. 3, современные устройства, генерирующие аэрозоль, выполнены с возможностью обеспечения во время работы постоянной температуры. После приведения устройства в действие питание доставляется к нагревательному элементу до тех пор, пока не будет достигнута целевая температура 50. После того, как целевая температура 50 была достигнута, нагревательный элемент поддерживается при этой температуре до тех пор, пока устройство не будет выведено из работы. Фиг. 4 представляет собой схематическую иллюстрацию доставки ключевой составляющей аэрозоля с использованием горизонтального профиля температуры, как показано на фиг. 3. Линия 52 отображает количество ключевой составляющей аэрозоля, такой, как глицерин или никотин, доставляемой во время приведения устройства в действие. Как видно, доставка составляющей с течением времени достигает пика, а затем падает по мере того, как субстрат становится обедненным и ослабляются термодиффузионные эффекты.
Фиг. 5 представляет собой схематическую иллюстрацию профиля температуры для нагревательного элемента в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Линия 60 отображает температуру нагревательного элемента с течением времени.
В первой фазе 70 температура нагревательного элемента поднимается от температуры окружающей среды до первой температуры 62. Температура 62 находится в пределах диапазона допустимых температур от минимальной температуры 66 до максимальной температуры 68. Изменение допустимой температуры устанавливают так, чтобы требуемые летучие соединения испарялись из субстрата, а нежелательные соединения, испаряющиеся при более высоких температурах, не испарялись. Диапазон допустимых температур также находится ниже температуры, при которой в нормальных условиях работы, т.е. при нормальной температуре, давлении, влажности, свойствах затяжки пользователя и составе воздуха, может возникать возгорание субстрата.
Во второй фазе 72 температура нагревательного элемента снижается до второй температуры 64. Вторая температура 64 находится в пределах диапазона допустимых температур, но она является более низкой, чем первая температура.
В третьей фазе 74 температура нагревательного элемента постепенно повышается до достижения момента времени 76 вывода из работы. На всем протяжении третьей фазы температура нагревательного элемента остается в пределах диапазона допустимых температур.
Фиг. 6 представляет собой схематическую иллюстрацию профиля доставки ключевой составляющей аэрозоля с профилем температуры нагревательного элемента, проиллюстрированным на фиг. 5. После начального увеличения доставки после приведения нагревательного элемента в действие доставка остается постоянной до тех пор, пока нагревательный элемент не будет выведен из работы. Повышение температуры в третьей фазе компенсирует обеднение вещества для образования аэрозоля субстрата.
Фиг. 7 иллюстрирует схему управления, используемую для обеспечения требуемого профиля температуры в соответствии с одним вариантом осуществления изобретения.
Нагреватель 14 соединен с батареей через соединение 42. Батарея (не показана на фиг. 7) обеспечивает напряжение V2. Последовательно с нагревательным элементом 14, между заземлением и напряжением V2 включен и соединен с напряжением V1 дополнительный резистор 44 с известным сопротивлением r. Частотная модуляция тока управляется посредством микроконтроллера 18 и доставляется через его аналоговый выход 47 на транзистор 46, действующий как простой переключатель.
Регулировка основана на ПИД-регуляторе, который является частью программного обеспечения, включенного в микроконтроллер 18. Температура (или показатель температуры) нагревательного элемента определяется посредством изменения электрического сопротивления нагревательного элемента. Определенная температура используется для регулирования продолжительности включения, в данном случае - частотной модуляции, импульсов тока, подаваемого на нагревательный элемент с целью поддержания нагревательного элемента при целевой температуре или для регулирования температуры нагревательного элемента до целевой температуры. Температура определяется при частоте, выбранной для соответствия управлению продолжительностью включения, и может быть определена с частотой раз в 100 мс.
Аналоговый вход 48 на микроконтроллере 18 используется для сбора напряжения на резисторе 44, и он предоставляет изображение электрического тока, текущего в нагревательном элементе. Напряжение V+ батареи и напряжение на резисторе 44 используются для вычисления изменения сопротивления нагревательного элемента и/или его температуры.
Сопротивление нагревателя, которое должно быть измерено при конкретной температуре, представляет собой Rнагревателя. Для измерения микропроцессором 18 сопротивления Rнагревателя нагревателя 14 может быть определен как ток, протекающий через нагреватель 14, так и напряжение на нагревателе 14. Затем может быть использована следующая хорошо известная формула для определения сопротивления:
V = I R                        ( 1 )
Figure 00000001
На фиг. 6 напряжение на нагревателе представляет собой V2-V1, а ток, текущий через нагреватель, представляет собой I. Таким образом:
R н а г р е в а т е л я = V 2 V 1 I                ( 2 )
Figure 00000002
Для определения тока I с повторным использованием вышеуказанной формулы (1) используют дополнительный резистор 44, сопротивление r которого известно. Ток, текущий через резистор 44, представляет собой I, а напряжение на резисторе 24 представляет собой V1. Таким образом:
I = V 1 r                           ( 3 )
Figure 00000003
Следовательно, объединение формул (2) и (3) дает:
R н а г р е в а т е л я = ( V 2 V 1 ) V 1 r                    ( 4 )
Figure 00000004
Таким образом, микропроцессор 18 может измерять V2 и V1 во время использования системы, генерирующей аэрозоль, и при известном значении r может определять сопротивление нагревателя при конкретной температуре Rнагревателя.
Сопротивление нагревателя коррелируется с температурой. Для установки соотношения между температурой T и измеренным сопротивлением Rнагревателя при температуре T в соответствии со следующей формулой может быть использовано линейное приближение:
T = R н а г р е в а т е л я A R 0 + T 0 1 A                  ( 5 )
Figure 00000005
где A - коэффициент термического сопротивления материала нагревательного элемента, и R0 - сопротивление нагревательного элемента при комнатной температуре T0.
Для приближения соотношения между сопротивлением и температурой могут быть использованы другие более сложные способы, если простое линейное приближение не является достаточно точным в диапазоне рабочих температур. Например, в другом варианте осуществления соотношение может быть получено на основании сочетания двух или более линейных приближений, каждое из которых охватывает различный диапазон температур. Эта схема основана на трех или более точках калибровки температуры, в которых измеряется сопротивление нагревателя. Для температур между точками калибровки значения сопротивления интерполируются из значений в точках калибровки. Температуры точек калибровки выбираются для охвата предполагаемого диапазона температур нагревателя во время работы.
Преимуществом настоящих вариантов осуществления является то, что не требуется датчик температуры, который может быть громоздким и дорогостоящим. Также значение сопротивления может быть непосредственно использовано ПИД-регулятором вместо температуры. Значение сопротивления прямо коррелирует с температурой нагревательного элемента, как установлено в уравнении (5). Соответственно, если измеренное значение сопротивления находится в требуемом диапазоне, то температура нагревательного элемента также будет находиться в требуемом диапазоне. Соответственно, нет необходимости вычислять действительную температуру нагревательного элемента. Однако можно использовать отдельный датчик температуры и подключить его к микроконтроллеру для предоставления необходимой информации о температуре.
Фиг. 8 иллюстрирует пример профиля целевых температур, на котором ясно видны три фазы работы. В первой фазе 70 целевую температуру устанавливают на T0. Питание доставляется к нагревательному элементу для как можно более быстрого повышения температуры нагревательного элемента до T0. Как было описано, для поддержания температуры нагревательного элемента как можно ближе к целевой температуре на всем протяжении работы устройства, используют ПИД-регулятор. В момент времени t1 целевую температуру меняют на T1, и это означает, что первая фаза 70 завершена и начинается вторая фаза. Целевая температура поддерживается при T1 до момента времени t2. В момент времени t2 завершается вторая фаза, и начинается третья фаза 74. Во время третьей фазы 74 целевая температура линейно повышается с течением времени до момента времени t3, и в этот момент времени целевая температура составляет T2, и питание на нагревательный элемент больше не подается.
Профиль целевых температур с формой, показанной на фиг. 8, дает начало действительному профилю температуры с формой, показанной на фиг. 5. Значения T0, T1, T2 можно регулировать так, чтобы они подходили для конкретных субстратов и конкретного устройства, нагревательного элемента и геометрий субстрата. Аналогично, значения t1, t2 и t3 можно выбрать так, чтобы они подходили к обстоятельствам.
В одном примере первая фаза имеет длительность 45 секунд, а температура T0 установлена на 360°C, вторая фаза имеет длительность 145 секунд, а температура T1 составляет 320°C, и третья фаза имеет длительность 170 секунд, а температура T3 составляет 380°C. Время курения длится в общей сложности 360 секунд.
В другом примере первая фаза имеет длительность 60 секунд, а T0 установлена на 340°C, вторая фаза имеет длительность 180 секунд, а температура T1 составляет 320°C, и третья фаза имеет длительность 120 секунд, и температура T3 составляет 360°C. И снова цикл нагревания или время курения длятся в общей сложности 360 секунд.
Еще в одном примере первая фаза имеет длительность 30 секунд, а T0 установлена на 380°C, вторая фаза имеет длительность 110 секунд, а температура T1 составляет 300°C, и третья фаза имеет длительность 220 секунд, а температура T3 составляет 340°C.
Продолжительность и целевые температуры для каждой фазы работы хранятся в запоминающем устройстве внутри контроллера 18. Эта информация может составлять часть программного обеспечения, исполняемого микроконтроллером. Однако ее можно хранить в справочной таблице так, чтобы микроконтроллер мог выбирать различные профили. Потребитель может выбирать различные профили через интерфейс пользователя на основе предпочтений пользователя или на основе конкретного нагреваемого субстрата. Устройство может содержать средства для идентификации субстрата, такие как оптическое устройство чтения, и профиль нагревания автоматически выбирается на основе идентифицированного субстрата.
В другом варианте осуществления в памяти хранятся только целевые температуры T0, T1 и T2, а переход между фазами запускается посредством подсчета затяжек. Например, микроконтроллер может принимать данные подсчета затяжек из датчика расхода и может быть выполнен с возможностью завершения первой фазы после двух затяжек и завершения второй фазы после еще пяти затяжек.
Каждый из вышеописанных вариантов осуществления в результате приводит к более равномерной доставке аэрозоля в течение нагревания субстрата по сравнению с горизонтальным профилем нагревания, проиллюстрированным на фиг. 3. Оптимальный профиль нагревания зависит от нескольких факторов, и его можно определить экспериментально для заданного устройства, геометрии субстрата и состава субстрата. Например, устройство может содержать более одного нагревательного элемента, и расположение этих нагревательных элементов будет оказывать влияние на обеднение субстрата и термодиффузионные эффекты. Каждым нагревательным элементом можно управлять так, чтобы он имел отличающийся профиль нагревания. Форма и размер субстрата относительно нагревательного элемента также может представлять собой значительный фактор.
Должно быть ясно, что приведенные в качестве примера варианты осуществления, описанные выше, являются иллюстративными, но не ограничивающими. Ввиду вышеописанных приведенных в качестве примера вариантов осуществления, другие варианты осуществления, соответствующие вышеуказанным приведенным в качестве примера вариантам осуществления, будут понятны специалисту в данной области техники.

Claims (16)

1. Способ управления выработкой аэрозоля в устройстве, генерирующем аэрозоль, при этом устройство содержит:
нагреватель, содержащий по меньшей мере один нагревательный элемент, выполненный с возможностью нагревания субстрата, образующего аэрозоль; и
источник питания для доставки питания нагревательному элементу, включающий этапы:
управления питанием, доставляемым нагревательному элементу, так, чтобы в первой фазе питание доставлялось так, чтобы температура нагревательного элемента повышалась от начальной температуры до первой температуры, во второй фазе питание доставлялось так, чтобы температура нагревательного элемента падала ниже первой температуры, и в третьей фазе питание доставлялось так, чтобы температура нагревательного элемента снова повышалась.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что этап управления питанием, доставляемым нагревательному элементу, выполняют так, чтобы температура нагревательного элемента во второй фазе и в третьей фазе поддерживалась в пределах диапазона требуемых температур.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что диапазон требуемых температур имеет нижнюю границу от 240 до 340 градусов по шкале Цельсия и верхнюю границу - от 340 до 400 градусов по шкале Цельсия.
4. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что первая температура составляет от 340 до 400 градусов по шкале Цельсия.
5. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что первая фаза, вторая фаза или третья фаза имеет предварительно определенную продолжительность.
6. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что первую фазу завершают, когда нагревательный элемент достигает первой температуры.
7. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что продолжительность второй фазы определяют на основании общего количества питания, доставленного нагревательному элементу во время второй фазы.
8. Способ по любому из пп. 1-3, дополнительно включающий обнаружение затяжек пользователя на устройстве, генерирующем аэрозоль, и при этом первую, вторую или третью фазу завершают после обнаружения предварительно определенного количества затяжек пользователя.
9. Способ по любому из пп. 1-3, дополнительно включающий этап идентификации свойства субстрата, образующего аэрозоль, и при этом этап управления питанием регулируют в зависимости от идентифицированных свойств.
10. Электрически приводимое в действие устройство, генерирующее аэрозоль, содержащее: по меньшей мере один нагревательный элемент, выполненный с возможностью нагревания субстрата, образующего аэрозоль; источник питания для подачи питания на нагревательный элемент; и электрическую схему для управления подачей питания из источника питания на по меньшей мере один нагревательный элемент, при этом электрическая схема предназначена для:
управления питанием, доставляемым нагревательному элементу так, чтобы в первой фазе температура нагревательного элемента повышалась от начальной температуры до первой температуры, во второй фазе температура нагревательного элемента падала ниже первой температуры и в третьей фазе температура нагревательного элемента снова повышалась, при этом питание во время первой, второй и третьей фазы подается непрерывно.
11. Устройство по п. 10, отличающееся тем, что электрическая схема выполнена так, чтобы по меньшей мере одна из фаз, первая, вторая или третья, имела фиксированную продолжительность.
12. Устройство по п. 10 или 11, дополнительно содержащее средство для обнаружения затяжек пользователя на устройстве, генерирующем аэрозоль, при этом электрическая схема выполнена так, чтобы по меньшей мере одна из фаз, первая, вторая или третья, завершалась после обнаружения предварительно определенного количества затяжек пользователя.
13. Устройство по п. 10 или 11, дополнительно содержащее
средство для идентификации свойства субстрата, образующего аэрозоль, в устройстве, и при этом схема управления содержит запоминающее устройство, хранящее справочную таблицу команд управления питанием и соответствующих свойств субстратов, образующих аэрозоль.
14. Устройство по п. 10 или 11, отличающееся тем, что нагревательный элемент расположен внутри полости в устройстве и при этом полость выполнена с возможностью вмещения субстрата, образующего аэрозоль, так, чтобы при использовании нагревательный элемент находился внутри субстрата, образующего аэрозоль.
15. Электрическая схема для электрически приводимого в действие устройства, генерирующего аэрозоль, при этом электрическая схема предназначена для выполнения способа по п. 1.
16. Машиночитаемый носитель данных, содержащий сохраненную на нем компьютерную программу, которая при запуске на программируемой электрической схеме для электрически приводимого в действие устройства, генерирующего аэрозоль, вызывает выполнение программируемой электрической схемой способа по п. 1.
RU2015131113/12A 2012-12-28 2013-12-17 Нагреваемое устройство, генерирующее аэрозоль, и способ генерирования аэрозоля с устойчивыми свойствами RU2600915C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP12199708.4 2012-12-28
EP12199708 2012-12-28
PCT/EP2013/076967 WO2014102091A1 (en) 2012-12-28 2013-12-17 Heated aerosol-generating device and method for generating aerosol with consistent properties

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2600915C1 true RU2600915C1 (ru) 2016-10-27

Family

ID=47715794

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015131113/12A RU2600915C1 (ru) 2012-12-28 2013-12-17 Нагреваемое устройство, генерирующее аэрозоль, и способ генерирования аэрозоля с устойчивыми свойствами

Country Status (30)

Country Link
US (6) US9498000B2 (ru)
EP (4) EP3861877B1 (ru)
JP (7) JP6125008B2 (ru)
KR (2) KR101793802B1 (ru)
CN (2) CN104470386B (ru)
AR (1) AR094330A1 (ru)
AU (1) AU2013369492B2 (ru)
BR (1) BR112015012765B1 (ru)
CA (1) CA2886394C (ru)
DK (1) DK2879533T3 (ru)
ES (3) ES2860929T3 (ru)
HK (2) HK1208786A1 (ru)
HU (3) HUE053979T2 (ru)
IL (1) IL237920B (ru)
IN (1) IN2015DN01548A (ru)
LT (1) LT2879533T (ru)
MX (1) MX361782B (ru)
MY (1) MY171707A (ru)
NZ (1) NZ706262A (ru)
PH (1) PH12015500396A1 (ru)
PL (3) PL2879533T3 (ru)
PT (1) PT2879533T (ru)
RS (1) RS55950B1 (ru)
RU (1) RU2600915C1 (ru)
SG (1) SG11201501701VA (ru)
SI (1) SI2879533T1 (ru)
TW (1) TWI608805B (ru)
UA (1) UA117667C2 (ru)
WO (1) WO2014102091A1 (ru)
ZA (1) ZA201501221B (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10617149B2 (en) 2013-12-05 2020-04-14 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article with low resistance air flow path
RU2754843C1 (ru) * 2018-06-22 2021-09-08 Джапан Тобакко Инк. Аэрозольное устройство, а также способ и компьютерно-читаемый носитель данных, содержащий программу для управления таким устройством
RU2758174C2 (ru) * 2017-03-14 2021-10-26 Филип Моррис Продактс С.А. Способ управления питанием и система для устройства, генерирующего аэрозоль, с питанием от батареи
RU2764604C2 (ru) * 2017-10-05 2022-01-18 Филип Моррис Продактс С.А. Электрически управляемое устройство, генерирующее аэрозоль, с непрерывным регулированием подачи мощности
RU2765702C2 (ru) * 2017-06-28 2022-02-02 Филип Моррис Продактс С.А. Кальянное устройство с предварительным нагревом воздуха без сжигания
RU2772162C1 (ru) * 2018-10-26 2022-05-18 Джапан Тобакко Инк. Блок управления, аэрозоль-генерирующее устройство, способ и компьютерно-читаемый носитель данных для управления нагревателем, а также курительное изделие

Families Citing this family (201)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160345631A1 (en) 2005-07-19 2016-12-01 James Monsees Portable devices for generating an inhalable vapor
LT2895930T (lt) * 2012-09-11 2016-12-12 Philip Morris Products S.A. Įrenginys ir būdas valdyti elektros šildytuvą, kad reguliuoti temperatūrą
TWI608805B (zh) 2012-12-28 2017-12-21 菲利浦莫里斯製品股份有限公司 加熱型氣溶膠產生裝置及用於產生具有一致性質的氣溶膠之方法
US9423152B2 (en) * 2013-03-15 2016-08-23 R. J. Reynolds Tobacco Company Heating control arrangement for an electronic smoking article and associated system and method
US10279934B2 (en) 2013-03-15 2019-05-07 Juul Labs, Inc. Fillable vaporizer cartridge and method of filling
US11013872B2 (en) 2013-12-19 2021-05-25 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating system for generating and controlling the quantity of nicotine salt particles
USD825102S1 (en) 2016-07-28 2018-08-07 Juul Labs, Inc. Vaporizer device with cartridge
EP3498115B1 (en) 2013-12-23 2021-09-01 Juul Labs International Inc. Vaporization device systems
US10076139B2 (en) 2013-12-23 2018-09-18 Juul Labs, Inc. Vaporizer apparatus
US10058129B2 (en) 2013-12-23 2018-08-28 Juul Labs, Inc. Vaporization device systems and methods
US10159282B2 (en) 2013-12-23 2018-12-25 Juul Labs, Inc. Cartridge for use with a vaporizer device
US20160366947A1 (en) 2013-12-23 2016-12-22 James Monsees Vaporizer apparatus
USD842536S1 (en) 2016-07-28 2019-03-05 Juul Labs, Inc. Vaporizer cartridge
TWI751467B (zh) 2014-02-06 2022-01-01 美商尤爾實驗室有限公司 產生可吸入氣膠之裝置及用於該裝置之可分離匣
US10588176B2 (en) 2014-02-28 2020-03-10 Ayr Ltd. Electronic vaporiser system
US10131532B2 (en) 2014-02-28 2018-11-20 Beyond Twenty Ltd. Electronic vaporiser system
US10219538B2 (en) 2014-02-28 2019-03-05 Beyond Twenty Ltd. Electronic vaporiser system
GB201413028D0 (en) 2014-02-28 2014-09-03 Beyond Twenty Ltd Beyond 5
US11085550B2 (en) 2014-02-28 2021-08-10 Ayr Ltd. Electronic vaporiser system
US10136674B2 (en) 2014-02-28 2018-11-27 Beyond Twenty Ltd. Electronic vaporiser system
US10091839B2 (en) 2014-02-28 2018-10-02 Beyond Twenty Ltd. Electronic vaporiser system
US20150272222A1 (en) * 2014-03-25 2015-10-01 Nicotech, LLC Inhalation sensor for alternative nicotine/thc delivery device
GB201407642D0 (en) 2014-04-30 2014-06-11 British American Tobacco Co Aerosol-cooling element and arrangements for apparatus for heating a smokable material
GB2527349A (en) * 2014-06-19 2015-12-23 Ciaran Oglesby Improved vaporizer and vaporizing method
CN106998808B (zh) 2014-08-22 2020-05-01 富特姆4有限公司 用于控制加热元件的方法、系统和装置
EP3009019B1 (en) * 2014-10-17 2019-05-01 Fontem Holdings 1 B.V. Cartridge having a liquid transporting element for uses with an electronic smoking device
GB201418817D0 (en) 2014-10-22 2014-12-03 British American Tobacco Co Apparatus and method for generating an inhalable medium, and a cartridge for use therewith
MX2017005300A (es) 2014-10-24 2018-01-09 Philip Morris Products Sa Metodo, sistema y dispositivo generador de aerosol con un detector de gas de combustion.
GB2546934B (en) * 2014-11-11 2018-04-11 Jt Int Sa Electronic vapour inhalers
AU2015357509B2 (en) 2014-12-05 2021-05-20 Juul Labs, Inc. Calibrated dose control
CN104731127B (zh) * 2015-01-22 2017-06-30 卓尔悦欧洲控股有限公司 温控系统及其控制方法、含有温控系统的电子烟
KR102575024B1 (ko) * 2015-02-06 2023-09-07 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 에어로졸-발생 장치용 개선된 추출기
GB201503411D0 (en) 2015-02-27 2015-04-15 British American Tobacco Co Apparatus and method for generating an inhalable medium, and a cartridge for use therewith
RU2664376C1 (ru) * 2015-02-27 2018-08-16 Бритиш Америкэн Тобэкко (Инвестментс) Лимитед Картридж, компоненты и способы генерирования вдыхаемой среды
US10172388B2 (en) * 2015-03-10 2019-01-08 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol delivery device with microfluidic delivery component
CA2978382C (en) * 2015-03-26 2023-03-07 Philip Morris Products S.A. Heater management
TWI703936B (zh) * 2015-03-27 2020-09-11 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 用於電熱式氣溶膠產生物件之紙質包覆材料
EP3075270A1 (en) * 2015-03-30 2016-10-05 Fontem Holdings 1 B.V. Atomizer and atomizer/liquid reservoir portion for electronic smoking device and electronic smoking device
WO2016166064A1 (en) * 2015-04-15 2016-10-20 Philip Morris Products S.A. Device and method for controlling an electrical heater to limit temperature according to desired temperature profile over time
WO2016172420A1 (en) 2015-04-22 2016-10-27 Altria Client Services Llc Pod assembly, dispensing body, and e-vapor apparatus including the same
US10104913B2 (en) 2015-04-22 2018-10-23 Altria Client Services Llc Pod assembly, dispensing body, and E-vapor apparatus including the same
US10064432B2 (en) 2015-04-22 2018-09-04 Altria Client Services Llc Pod assembly, dispensing body, and E-vapor apparatus including the same
USD980507S1 (en) 2015-04-22 2023-03-07 Altria Client Services Llc Electronic vaping device
PL3302109T3 (pl) * 2015-05-26 2019-12-31 Philip Morris Products S.A. Sterowanie układem wytwarzania aerozolu
PL3864987T3 (pl) * 2015-05-29 2023-06-19 Japan Tobacco Inc. Niespalający inhalator smakowy
TW201703660A (zh) * 2015-06-23 2017-02-01 菲利浦莫里斯製品股份有限公司 氣溶膠產生物件及製造氣溶膠產生物件之方法
KR20180026666A (ko) * 2015-07-06 2018-03-13 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 유도 가열 가능한 에어로졸 형성 기재의 제조 방법
GB2542011A (en) * 2015-09-01 2017-03-08 Beyond Twenty Ltd Electronic vaporiser system
GB2542013B (en) * 2015-09-01 2020-03-04 Ayr Ltd Electronic vaporiser system
GB2542269B (en) * 2015-09-01 2019-10-16 Ayr Ltd Electronic vaporiser system
WO2017037457A1 (en) 2015-09-01 2017-03-09 Beyond Twenty Limited Electronic vaporiser system
CN105223986A (zh) * 2015-09-16 2016-01-06 深圳圆机科技有限公司 电子烟雾化温度控制方法、电子烟、控制装置及系统
US10085486B2 (en) * 2015-09-24 2018-10-02 Lunatech, Llc Electronic vapor device with film assembly
GB201517471D0 (en) 2015-10-02 2015-11-18 British American Tobacco Co Apparatus for generating an inhalable medium
GB2543329B (en) 2015-10-15 2018-06-06 Jt Int Sa A method for operating an electronic vapour inhaler
MX2018004861A (es) * 2015-11-02 2018-08-01 Philip Morris Products Sa Sistema generador de aerosol que comprende un elemento vibratorio.
WO2017083541A1 (en) 2015-11-10 2017-05-18 Avanzato Technology Corp. A disposable tank and mod assembly
US20180303167A1 (en) * 2016-02-08 2018-10-25 Robert BASIL Convection heating system
DE202017007467U1 (de) 2016-02-11 2021-12-08 Juul Labs, Inc. Befüllbare Verdampferkartusche
CO2018009342A2 (es) 2016-02-11 2018-09-20 Juul Labs Inc Cartuchos de fijación segura para dispositivos vaporizadores
EP3777573A1 (en) * 2016-02-25 2021-02-17 Juul Labs, Inc. Vaporization device
US11006669B2 (en) 2016-02-25 2021-05-18 Altria Client Services Llc Aerosol-generating systems with liquid level determination and methods of determining liquid level in aerosol-generating systems
KR20180115684A (ko) * 2016-02-25 2018-10-23 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 액체 수준 결정을 보유한 에어로졸 발생 시스템 및 에어로졸 발생 시스템 내의 액체 수준을 결정하는 방법
US10405582B2 (en) 2016-03-10 2019-09-10 Pax Labs, Inc. Vaporization device with lip sensing
CA3021251A1 (en) * 2016-04-20 2017-10-26 Philip Morris Products S.A. Hybrid aerosol-generating element and method for manufacturing a hybrid aerosol-generating element
US10660368B2 (en) 2016-05-31 2020-05-26 Altria Client Services Llc Aerosol generating article with heat diffuser
JP7086859B2 (ja) 2016-05-31 2022-06-20 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 加熱式エアロゾル発生物品を備えるエアロゾル発生システム
USD849996S1 (en) 2016-06-16 2019-05-28 Pax Labs, Inc. Vaporizer cartridge
USD851830S1 (en) 2016-06-23 2019-06-18 Pax Labs, Inc. Combined vaporizer tamp and pick tool
USD836541S1 (en) 2016-06-23 2018-12-25 Pax Labs, Inc. Charging device
US10881139B2 (en) * 2016-07-07 2021-01-05 Altria Client Services Llc Non-combustible vaping element with tobacco insert
GB201612945D0 (en) * 2016-07-26 2016-09-07 British American Tobacco Investments Ltd Method of generating aerosol
DE102016114718B4 (de) * 2016-08-09 2021-02-25 Hauni Maschinenbau Gmbh Inhalator
CN207236078U (zh) * 2016-09-06 2018-04-17 深圳市合元科技有限公司 烟雾发生装置
US11602173B2 (en) * 2016-09-20 2023-03-14 Nicoventures Trading Limited Method of manufacturing an aerosol provision apparatus and an aerosol provision apparatus
GB201618481D0 (en) 2016-11-02 2016-12-14 British American Tobacco Investments Ltd Aerosol provision article
US10492530B2 (en) * 2016-11-15 2019-12-03 Rai Strategic Holdings, Inc. Two-wire authentication system for an aerosol delivery device
CA3044304A1 (en) 2016-11-18 2018-05-24 Philip Morris Products S.A. Heating assembly, aerosol-generating device and a method for heating an aerosol-forming substrate
CN106788237B (zh) * 2017-01-06 2018-02-23 河海大学常州校区 一种新型相变型高效光伏系统
EP4118989A1 (en) * 2017-01-18 2023-01-18 KT&G Corporation Fine particle generating device
US20200046033A1 (en) * 2017-05-03 2020-02-13 Philip Morris Products S.A. A system and method for temperature control in an electrically heated aerosol-generating device
CN206808677U (zh) * 2017-05-10 2017-12-29 深圳市合元科技有限公司 可温度校准的电磁加热电子烟
JP2020520240A (ja) 2017-05-18 2020-07-09 ジェイティー インターナショナル エス.エイ. 個人用気化器装置用の気化器ユニット
JP7222925B2 (ja) * 2017-06-28 2023-02-15 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 複数のチャンバーを有するシーシャカートリッジ
DK3645879T3 (da) * 2017-06-30 2022-06-27 Vestas Wind Sys As Forbedret elektro-termisk varmesystem til vindmøllevinger
EP3646670B2 (en) * 2017-06-30 2024-02-28 Philip Morris Products S.A. Inductive heating device, aerosol-generating system comprising an inductive heating device and method of operating the same
DE102017119521A1 (de) 2017-08-25 2019-02-28 Hauni Maschinenbau Gmbh Verdampfereinheit für einen Inhalator und Verfahren zum Steuern einer Verdampfereinheit
USD887632S1 (en) 2017-09-14 2020-06-16 Pax Labs, Inc. Vaporizer cartridge
CN107616552A (zh) * 2017-09-27 2018-01-23 绿烟实业(深圳)有限公司 用于调整抽烟模式的方法及装置、电子烟设备
KR102330286B1 (ko) * 2017-09-29 2021-11-24 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 제어 방법
JP6941211B2 (ja) * 2017-10-24 2021-09-29 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル生成装置並びにこれを動作させる方法及びプログラム
WO2019082260A1 (ja) 2017-10-24 2019-05-02 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル生成装置並びにこれを動作させる方法及びプログラム
KR102478727B1 (ko) * 2017-10-24 2022-12-19 니뽄 다바코 산교 가부시키가이샤 에어로졸 생성 장치 및 이를 동작시키는 방법 및 프로그램
US10517332B2 (en) 2017-10-31 2019-12-31 Rai Strategic Holdings, Inc. Induction heated aerosol delivery device
CN117122101A (zh) * 2017-11-30 2023-11-28 菲利普莫里斯生产公司 气溶胶生成装置和用于控制气溶胶生成装置的加热器的方法
GB201721646D0 (en) * 2017-12-21 2018-02-07 British American Tobacco Investments Ltd Aerosol provision device
TW201931945A (zh) * 2017-12-29 2019-08-01 瑞士商傑太日煙國際股份有限公司 用於一蒸氣產生裝置之加熱總成
CN110051039B (zh) * 2018-01-19 2023-11-14 常州市派腾电子技术服务有限公司 温度控制方法和电子烟
WO2019186668A1 (ja) 2018-03-26 2019-10-03 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル生成装置及び制御方法並びにプログラム
JP6870151B2 (ja) * 2018-03-26 2021-05-12 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル生成装置及び制御方法並びにプログラム
JP6802945B2 (ja) 2018-03-26 2020-12-23 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル生成装置及び制御方法並びにプログラム
KR102544099B1 (ko) 2018-03-26 2023-06-15 니뽄 다바코 산교 가부시키가이샤 에어로졸 생성 장치 및 제어 방법 및 기억 매체
WO2019186669A1 (ja) 2018-03-26 2019-10-03 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル生成装置及び制御方法並びにプログラム
TWI742269B (zh) * 2018-03-30 2021-10-11 日商日本煙草產業股份有限公司 霧氣產生裝置及控制方法和電腦程式產品
KR20200142013A (ko) * 2018-04-23 2020-12-21 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 온도 기반 제어를 갖는 에어로졸 발생 장치
CN108618207A (zh) * 2018-05-31 2018-10-09 绿烟实业(深圳)有限公司 控制气雾生成装置中气雾产生的方法和气雾生成装置
CN108783602A (zh) * 2018-06-27 2018-11-13 威滔电子科技(深圳)有限公司 控制气溶胶产生装置产生气溶胶的方法及装置
KR102116118B1 (ko) * 2018-07-18 2020-05-27 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성장치의 히터의 온도를 구간별로 제어하는 방법 및 그 방법을 구현하기 위한 에어로졸 생성장치
KR102146055B1 (ko) * 2018-07-19 2020-08-19 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성장치의 히터의 오버슛을 방지하는 방법 및 그 방법을 구현하기 위한 에어로졸 생성장치
KR102517627B1 (ko) * 2018-07-23 2023-04-05 차이나 토바코 후베이 인더스트리얼 코퍼레이션 리미티드 전기 가열식 흡연 시스템에서 가열 장치의 온도를 제어하는 방법, 및 전기 가열식 흡연 시스템
KR20210031514A (ko) * 2018-07-23 2021-03-19 차이나 토바코 후베이 인더스트리얼 코퍼레이션 리미티드 온도 조절 및 기간 조절 기능이 있는 전기 가열식 궐련 기기
US11896059B2 (en) 2018-07-25 2024-02-13 Philip Morris Products S.A. Method of controlling heating in an aerosol-generating system
US20210267280A1 (en) * 2018-07-26 2021-09-02 Jt International S.A. Aerosol Generating System and Device
US20200035118A1 (en) 2018-07-27 2020-01-30 Joseph Pandolfino Methods and products to facilitate smokers switching to a tobacco heating product or e-cigarettes
US10897925B2 (en) 2018-07-27 2021-01-26 Joseph Pandolfino Articles and formulations for smoking products and vaporizers
KR102184703B1 (ko) * 2018-08-01 2020-11-30 주식회사 케이티앤지 히터의 온도를 제어하는 방법 및 그 방법을 수행하는 에어로졸 생성 장치
EP4223164A3 (en) * 2018-09-28 2023-08-16 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating system providing preferential evaporation of nicotine
US11039504B2 (en) 2018-10-01 2021-06-15 Semiconductor Components Industries, Llc Methods and apparatus for a power supply control circuit
JP2020058236A (ja) * 2018-10-04 2020-04-16 日本たばこ産業株式会社 吸引成分生成装置、制御回路、吸引成分生成装置の制御方法および制御プログラム
WO2020084773A1 (ja) 2018-10-26 2020-04-30 日本たばこ産業株式会社 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
JPWO2020084775A1 (ja) 2018-10-26 2021-10-14 日本たばこ産業株式会社 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、並びに喫煙物品
EP3871531A4 (en) 2018-10-26 2022-07-13 Japan Tobacco Inc. CONTROL UNIT, AEROSOL GENERATION DEVICE, METHOD AND PROGRAM FOR CONTROL OF HEATER UNIT AND SMOKING ARTICLES
US11553734B2 (en) 2018-11-08 2023-01-17 Juul Labs, Inc. Cartridges for vaporizer devices
KR102203851B1 (ko) * 2018-11-12 2021-01-15 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 이를 제어하는 방법
KR102199794B1 (ko) * 2018-11-16 2021-01-07 주식회사 케이티앤지 연속사용이 가능한 에어로졸 생성장치의 히터의 전력을 제어하는 방법 및 그 에어로졸 생성장치
KR102203853B1 (ko) * 2018-11-16 2021-01-15 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 이를 제어하는 방법
KR102306051B1 (ko) * 2018-11-16 2021-09-28 주식회사 케이티앤지 에어로졸을 발생 장치 및 에어로졸을 발생 장치의 제어 방법 및 그 장치
KR102194730B1 (ko) * 2018-11-16 2020-12-23 주식회사 케이티앤지 제1히터 및 제2히터를 갖는 에어로졸 생성장치 및 에어로졸 생성장치의 제1히터 및 제2히터의 전력을 제어하는 방법
KR102194731B1 (ko) * 2018-11-16 2020-12-23 주식회사 케이티앤지 하나의 배터리로 두 개의 히터들에 전력을 공급하는 에어로졸 생성 장치
US11614720B2 (en) 2018-11-19 2023-03-28 Rai Strategic Holdings, Inc. Temperature control in an aerosol delivery device
KR102199795B1 (ko) * 2018-11-19 2021-01-07 주식회사 케이티앤지 일정주파수 이하의 신호로 에어로졸 생성장치의 히터의 전력을 제어하는 방법 및 그 에어로졸 생성장치
KR102398653B1 (ko) * 2018-11-23 2022-05-16 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 그 동작 방법
KR102267000B1 (ko) * 2018-11-23 2021-06-18 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 그 동작 방법
KR102199793B1 (ko) * 2018-12-11 2021-01-07 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치
CN112911956A (zh) * 2018-12-17 2021-06-04 菲利普莫里斯生产公司 具有烟嘴检测的气溶胶生成装置
KR102212378B1 (ko) * 2019-01-03 2021-02-04 주식회사 케이티앤지 전압 변환기를 포함하는 에어로졸 생성 장치 및 이를 제어하는 방법
US20220175030A1 (en) * 2019-03-08 2022-06-09 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating system and article for use therewith
CA3133027C (en) * 2019-03-11 2024-01-23 Nicoventures Trading Limited Apparatus for aerosol generating device
GB201903291D0 (en) * 2019-03-11 2019-04-24 Nicoventures Trading Ltd Aerosol generation
GB201903247D0 (en) * 2019-03-11 2019-04-24 Nicoventures Trading Ltd Aerosol provision device
JP7325980B2 (ja) * 2019-03-19 2023-08-15 インテレクチュアルディスカバリーシーオー.,エルティーディー 喫煙治具
EP3711534A1 (en) * 2019-03-22 2020-09-23 Nerudia Limited Smoking substitute system
WO2020200271A1 (zh) * 2019-04-03 2020-10-08 深圳市合元科技有限公司 电加热发烟系统及挥发性化合物的释放控制方法
KR102252458B1 (ko) 2019-04-30 2021-05-14 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 그의 동작 방법
CN110179159A (zh) * 2019-05-28 2019-08-30 筑思有限公司 用于电子烟的温度控制方法及电子烟
WO2020237490A1 (zh) 2019-05-28 2020-12-03 云南中烟工业有限责任公司 一种一次性双通道烟支及其制备方法
KR102330303B1 (ko) * 2019-06-27 2021-11-24 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성장치의 히터의 온도를 제어하는 방법 및 그 에어로졸 생성장치
CN110367593B (zh) * 2019-07-15 2021-10-01 上海新型烟草制品研究院有限公司 一种温控方法、气雾产生装置及气雾产生系统
KR102278593B1 (ko) * 2019-07-29 2021-07-16 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 이의 동작 방법
CN112335940A (zh) * 2019-08-07 2021-02-09 深圳市合元科技有限公司 气溶胶生成系统、可抽吸材料和气雾生成装置
CN110771960A (zh) * 2019-09-12 2020-02-11 深圳麦时科技有限公司 一种电子烟具及其加热方法、计算机存储介质
US11785991B2 (en) 2019-10-04 2023-10-17 Rai Strategic Holdings, Inc. Use of infrared temperature detection in an aerosol delivery device
KR102330809B1 (ko) * 2019-10-17 2021-11-24 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 그의 예열 방법
US11470689B2 (en) 2019-10-25 2022-10-11 Rai Strategic Holdings, Inc. Soft switching in an aerosol delivery device
CN112826132B (zh) * 2019-11-22 2022-07-08 常州市派腾电子技术服务有限公司 导液件、雾化芯、雾化器及气溶胶产生系统
CN110897203A (zh) * 2019-11-22 2020-03-24 深圳市新宜康科技股份有限公司 低温烟草制品定向吸食方法、阶梯吸食方法及装置
GB201917454D0 (en) * 2019-11-29 2020-01-15 Nicoventures Trading Ltd Electronic aerosol provision system
GB201917467D0 (en) * 2019-11-29 2020-01-15 Nicoventures Trading Ltd Electronic aerosol provision system
KR102325373B1 (ko) * 2020-02-07 2021-11-11 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 그의 동작 방법
KR102354965B1 (ko) 2020-02-13 2022-01-24 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 그의 동작 방법
JP6888137B1 (ja) * 2020-02-25 2021-06-16 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器の電源ユニット及びエアロゾル吸引器
US20230096771A1 (en) 2020-03-05 2023-03-30 Jt International Sa Aerosol Generation Device Providing Enhanced Vaping Experience
CN111513365B (zh) * 2020-04-02 2023-12-05 深圳麦时科技有限公司 加热式气溶胶产生装置及方法
CN115460946A (zh) 2020-04-28 2022-12-09 日本烟草产业株式会社 吸入装置、方法以及程序
KR102455535B1 (ko) * 2020-06-16 2022-10-17 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 그 동작 방법
WO2021260894A1 (ja) * 2020-06-25 2021-12-30 日本たばこ産業株式会社 吸引装置、制御方法、及びプログラム
KR102487585B1 (ko) * 2020-07-27 2023-01-11 주식회사 케이티앤지 코일에 흐르는 전류의 주파수를 최적화하는 에어로졸 생성 장치 및 그 방법
CN113170929B (zh) * 2020-08-13 2023-11-17 深圳麦克韦尔科技有限公司 雾化加热控制方法、装置、气溶胶产生装置及存储介质
JP2023540269A (ja) * 2020-09-01 2023-09-22 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム エアロゾル放出モードおよび一時停止モードで動作可能なエアロゾル発生装置
US20220378109A1 (en) * 2020-09-07 2022-12-01 Kt&G Corporation Aerosol generating device
JPWO2022079753A1 (ru) * 2020-10-12 2022-04-21
JPWO2022079752A1 (ru) * 2020-10-12 2022-04-21
WO2022079750A1 (ja) * 2020-10-12 2022-04-21 日本たばこ産業株式会社 吸引装置、制御方法、及びプログラム
KR20230085110A (ko) * 2020-10-12 2023-06-13 니뽄 다바코 산교 가부시키가이샤 흡인 장치, 제어 방법, 및 프로그램
EP4226793A1 (en) * 2020-10-12 2023-08-16 Japan Tobacco Inc. Inhalation device, control method, and program
CN112306118B (zh) * 2020-10-21 2022-03-22 深圳市博迪科技开发有限公司 一种气溶胶产生装置的温度控制系统和控制方法
CN112353016A (zh) * 2020-10-30 2021-02-12 安徽中烟工业有限责任公司 一种红外辐射加热烟具的智能温控方法
US11889869B2 (en) 2020-11-16 2024-02-06 Rai Strategic Holdings, Inc. Closed-loop control of temperature and pressure sensing for an aerosol provision device
KR102508689B1 (ko) * 2020-12-22 2023-03-10 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 시스템
KR102522678B1 (ko) * 2020-12-31 2023-04-17 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치
US11789476B2 (en) 2021-01-18 2023-10-17 Altria Client Services Llc Heat-not-burn (HNB) aerosol-generating devices including intra-draw heater control, and methods of controlling a heater
CN113197367B (zh) * 2021-03-09 2023-07-28 深圳市卓力能技术有限公司 一种温度控制方法、装置及计算机可读存储介质
DE102021202547A1 (de) * 2021-03-16 2022-09-22 Alveon GmbH Inhalator
WO2022201303A1 (ja) 2021-03-23 2022-09-29 日本たばこ産業株式会社 吸引装置、制御方法、及びプログラム
JPWO2022201304A1 (ru) 2021-03-23 2022-09-29
KR102640829B1 (ko) * 2021-03-29 2024-02-23 주식회사 케이티앤지 에어로졸 발생 장치용 히터 및 이를 포함하는 에어로졸 발생 장치
WO2022217458A1 (zh) * 2021-04-13 2022-10-20 深圳麦克韦尔科技有限公司 加热控制方法及电子雾化装置
CN113142684A (zh) * 2021-04-13 2021-07-23 深圳麦克韦尔科技有限公司 加热控制方法及电子雾化装置
JPWO2022230080A1 (ru) 2021-04-28 2022-11-03
CN117177684A (zh) 2021-04-28 2023-12-05 日本烟草产业株式会社 气溶胶生成装置,控制方法以及计算机程序
EP4331415A1 (en) 2021-04-28 2024-03-06 Japan Tobacco Inc. Aerosol generation device and control method
CN113576043A (zh) * 2021-07-16 2021-11-02 深圳市基克纳科技有限公司 雾化控制方法、装置、电子雾化设备及可读存储介质
WO2023030853A1 (en) * 2021-08-31 2023-03-09 Jt International Sa Control unit for an inhalation device and method performed by a control unit for an inhalation device
CN113826963A (zh) * 2021-10-08 2021-12-24 广东中烟工业有限责任公司 气溶胶生成装置、系统及其加热控制方法
JPWO2023062788A1 (ru) * 2021-10-14 2023-04-20
EP4169403A1 (en) * 2021-10-21 2023-04-26 JT International SA Aerosol generation device with reduced spitting effect
WO2023075376A1 (en) * 2021-10-26 2023-05-04 Kt&G Corporation Aerosol-generating device
WO2023073216A1 (en) * 2021-10-29 2023-05-04 Philip Morris Products S.A. Temperature profile for external heating
WO2023089799A1 (ja) * 2021-11-22 2023-05-25 日本たばこ産業株式会社 香味吸引器、香味吸引システムおよび消費材の変形方法
WO2023166354A1 (ru) * 2022-03-03 2023-09-07 Дмитрий Сергеевич ШЕПЕЛЕВ Способ нагревания среды, испарительный модуль, картридж и приспособление для вдыхания
WO2023166150A1 (en) * 2022-03-03 2023-09-07 Philip Morris Products S.A. Smoking device with dynamic heating profile

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0358002A2 (en) * 1988-09-08 1990-03-14 R.J. Reynolds Tobacco Company Smoking articles utilizing electrical energy
EP0485134A2 (en) * 1990-11-05 1992-05-13 Steiner Company, Inc. Air freshener dispenser with replaceable cartridge exhaustion alarm
US20020105099A1 (en) * 2001-02-05 2002-08-08 Warren Jacqueline M. Cole Automated odor modifier
US20070074734A1 (en) * 2005-09-30 2007-04-05 Philip Morris Usa Inc. Smokeless cigarette system

Family Cites Families (56)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4981522A (en) 1988-07-22 1991-01-01 Philip Morris Incorporated Thermally releasable flavor source for smoking articles
EP0358114A3 (en) * 1988-09-08 1990-11-14 R.J. Reynolds Tobacco Company Aerosol delivery articles utilizing electrical energy
US4941483A (en) 1989-09-18 1990-07-17 R. J. Reynolds Tobacco Company Aerosol delivery article
US5144962A (en) * 1989-12-01 1992-09-08 Philip Morris Incorporated Flavor-delivery article
US5249586A (en) 1991-03-11 1993-10-05 Philip Morris Incorporated Electrical smoking
US5505214A (en) * 1991-03-11 1996-04-09 Philip Morris Incorporated Electrical smoking article and method for making same
AR002035A1 (es) 1995-04-20 1998-01-07 Philip Morris Prod Un cigarrillo, un cigarrillo y encendedor adaptados para cooperar entre si, un metodo para mejorar la entrega de aerosol de un cigarrillo, un material continuo de tabaco, un cigarrillo operativo, un metodo para manufacturar un material continuo, el material asi obtenido, un calentador, un metodo para formar un calentador y un sistema electrico para fumar
US6040560A (en) 1996-10-22 2000-03-21 Philip Morris Incorporated Power controller and method of operating an electrical smoking system
JP3327826B2 (ja) 1997-12-05 2002-09-24 日本たばこ産業株式会社 香味生成物品及び香味生成器具
JP2949114B1 (ja) 1998-08-04 1999-09-13 日本たばこ産業株式会社 電気式香味生成物品加熱制御装置
US6417493B1 (en) * 1999-09-13 2002-07-09 Maytag Corporation Self-cleaning method for a cooking appliance
US6772756B2 (en) 2002-02-09 2004-08-10 Advanced Inhalation Revolutions Inc. Method and system for vaporization of a substance
US6615840B1 (en) 2002-02-15 2003-09-09 Philip Morris Incorporated Electrical smoking system and method
US7401545B2 (en) * 2004-11-09 2008-07-22 Nestec S.A. Method and apparatus for optimizing variable liquid temperatures
US7608805B2 (en) 2005-01-14 2009-10-27 Hakko Corporation Control system for battery powered heating device
KR100636287B1 (ko) 2005-07-29 2006-10-19 주식회사 케이티앤지 가열식 담배용 전기 가열기
US7400942B2 (en) * 2006-01-18 2008-07-15 Computime, Ltd. Apparatus for temperature control using a cycle rate control algorithm
JP5041550B2 (ja) 2006-08-01 2012-10-03 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器
CN100536622C (zh) 2006-10-11 2009-09-02 百利通电子(上海)有限公司 正温度系数发热元件的快速升温控制电路装置及控制方法
DE102007011120A1 (de) * 2007-03-07 2008-09-11 Bel Air International Corp., Nashville Rauchfreie Zigarette sowie Kombination aus einer rauchfreien Zigarette und einem Ladegerät für diese
US8380457B2 (en) * 2007-08-29 2013-02-19 Canon U.S. Life Sciences, Inc. Microfluidic devices with integrated resistive heater electrodes including systems and methods for controlling and measuring the temperatures of such heater electrodes
US9155848B2 (en) 2007-10-15 2015-10-13 Vapir, Inc. Method and system for vaporization of a substance
EP2110033A1 (en) * 2008-03-25 2009-10-21 Philip Morris Products S.A. Method for controlling the formation of smoke constituents in an electrical aerosol generating system
EP2113178A1 (en) 2008-04-30 2009-11-04 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system having a liquid storage portion
EP2201850A1 (en) * 2008-12-24 2010-06-30 Philip Morris Products S.A. An article including identification information for use in an electrically heated smoking system
US9181600B2 (en) 2009-02-10 2015-11-10 Ihi Corporation Heat treatment apparatus and heat treatment method
EP2253233A1 (en) * 2009-05-21 2010-11-24 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system
US9072321B2 (en) 2009-09-18 2015-07-07 Minilogic Device Corporation Ltd. Electronic smoke
EP2327318A1 (en) * 2009-11-27 2011-06-01 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system with internal or external heater
JP5174098B2 (ja) * 2010-08-09 2013-04-03 東京エレクトロン株式会社 熱処理方法及びその熱処理方法を実行させるためのプログラムを記録した記録媒体並びに熱処理装置
US9301547B2 (en) 2010-11-19 2016-04-05 Huizhou Kimree Technology Co., Ltd. Shenzhen Branch Electronic cigarette, electronic cigarette smoke capsule and atomization device thereof
EP2454956A1 (en) 2010-11-19 2012-05-23 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system comprising at least two units
EP2468117A1 (en) * 2010-12-24 2012-06-27 Philip Morris Products S.A. An aerosol generating system having means for determining depletion of a liquid substrate
EP2468118A1 (en) 2010-12-24 2012-06-27 Philip Morris Products S.A. An aerosol generating system with means for disabling a consumable
CN103415222B (zh) 2011-02-09 2016-12-07 Sis资源有限公司 可变电力控制电子香烟
US20120231464A1 (en) * 2011-03-10 2012-09-13 Instrument Technology Research Center, National Applied Research Laboratories Heatable Droplet Device
UA112440C2 (uk) 2011-06-02 2016-09-12 Філіп Морріс Продактс С.А. Спалиме джерело тепла для курильного виробу
US20120325227A1 (en) 2011-06-24 2012-12-27 Alexander Robinson Portable vaporizer
KR101920752B1 (ko) 2011-07-05 2018-11-23 엘지디스플레이 주식회사 게이트 구동회로
JP5828069B2 (ja) 2011-07-27 2015-12-02 パナソニックIpマネジメント株式会社 電力分配回路
TWI702919B (zh) 2011-08-16 2020-09-01 美商尤爾實驗室有限公司 低溫電子蒸發裝置和產生可吸入氣霧的方法
HUE040751T2 (hu) 2011-10-27 2019-03-28 Philip Morris Products Sa Aeroszol-fejlesztõ rendszer továbbfejlesztett aeroszol-elõállítással
TWI546023B (zh) * 2011-10-27 2016-08-21 菲利浦莫里斯製品股份有限公司 具有氣溶膠生產控制之電操作氣溶膠產生系統
US8820330B2 (en) 2011-10-28 2014-09-02 Evolv, Llc Electronic vaporizer that simulates smoking with power control
RU2621596C2 (ru) 2011-12-30 2017-06-06 Филип Моррис Продактс С.А. Аэрозоль-генерирующее устройство с обнаружением воздушного потока
EP2609821A1 (en) 2011-12-30 2013-07-03 Philip Morris Products S.A. Method and apparatus for cleaning a heating element of aerosol-generating device
EP2644967A1 (en) 2012-03-26 2013-10-02 Koninklijke Philips N.V. A lighting module
US20130255702A1 (en) 2012-03-28 2013-10-03 R.J. Reynolds Tobacco Company Smoking article incorporating a conductive substrate
US20130284192A1 (en) * 2012-04-25 2013-10-31 Eyal Peleg Electronic cigarette with communication enhancements
CN102754924B (zh) 2012-07-31 2014-09-10 龙功运 蒸发式电子香烟
US8881737B2 (en) * 2012-09-04 2014-11-11 R.J. Reynolds Tobacco Company Electronic smoking article comprising one or more microheaters
CN103404969A (zh) 2012-10-05 2013-11-27 佛山市新芯微电子有限公司 电子烟装置
US9854841B2 (en) * 2012-10-08 2018-01-02 Rai Strategic Holdings, Inc. Electronic smoking article and associated method
US10034988B2 (en) * 2012-11-28 2018-07-31 Fontem Holdings I B.V. Methods and devices for compound delivery
TWI608805B (zh) 2012-12-28 2017-12-21 菲利浦莫里斯製品股份有限公司 加熱型氣溶膠產生裝置及用於產生具有一致性質的氣溶膠之方法
US8910640B2 (en) * 2013-01-30 2014-12-16 R.J. Reynolds Tobacco Company Wick suitable for use in an electronic smoking article

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0358002A2 (en) * 1988-09-08 1990-03-14 R.J. Reynolds Tobacco Company Smoking articles utilizing electrical energy
EP0485134A2 (en) * 1990-11-05 1992-05-13 Steiner Company, Inc. Air freshener dispenser with replaceable cartridge exhaustion alarm
US20020105099A1 (en) * 2001-02-05 2002-08-08 Warren Jacqueline M. Cole Automated odor modifier
US20070074734A1 (en) * 2005-09-30 2007-04-05 Philip Morris Usa Inc. Smokeless cigarette system

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10617149B2 (en) 2013-12-05 2020-04-14 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article with low resistance air flow path
US11864593B2 (en) 2017-03-14 2024-01-09 Philip Morris Products S.A. Power management method and system for a battery powered aerosol-generating device
RU2758174C2 (ru) * 2017-03-14 2021-10-26 Филип Моррис Продактс С.А. Способ управления питанием и система для устройства, генерирующего аэрозоль, с питанием от батареи
US11253004B2 (en) 2017-03-14 2022-02-22 Philip Morris Products S.A. Power management method and system for a battery powered aerosol-generating device
RU2765702C2 (ru) * 2017-06-28 2022-02-02 Филип Моррис Продактс С.А. Кальянное устройство с предварительным нагревом воздуха без сжигания
US11330840B2 (en) 2017-06-28 2022-05-17 Philip Morris Products S.A. Shisha device with air preheat without combustion
RU2764604C2 (ru) * 2017-10-05 2022-01-18 Филип Моррис Продактс С.А. Электрически управляемое устройство, генерирующее аэрозоль, с непрерывным регулированием подачи мощности
US11547151B2 (en) 2017-10-05 2023-01-10 Philip Morris Products S.A. Electrically operated aerosol-generating device with continuous power regulation
RU2780514C2 (ru) * 2017-12-29 2022-09-26 Филип Моррис Продактс С.А. Генерирующее аэрозоль устройство и генерирующая аэрозоль система, содержащие биметаллический элемент
RU2791041C2 (ru) * 2018-04-23 2023-03-01 Филип Моррис Продактс С.А. Устройство, генерирующее аэрозоль, имеющее управление на основе температуры, способ управления таким устройством и система, генерирующая аэрозоль
RU2754843C1 (ru) * 2018-06-22 2021-09-08 Джапан Тобакко Инк. Аэрозольное устройство, а также способ и компьютерно-читаемый носитель данных, содержащий программу для управления таким устройством
RU2772162C1 (ru) * 2018-10-26 2022-05-18 Джапан Тобакко Инк. Блок управления, аэрозоль-генерирующее устройство, способ и компьютерно-читаемый носитель данных для управления нагревателем, а также курительное изделие
RU2813256C2 (ru) * 2019-03-11 2024-02-08 Никовенчерс Трейдинг Лимитед Аэрозоль-генерирующее устройство и способ управления таким устройством
RU2787728C1 (ru) * 2019-04-15 2023-01-12 Чайна Тобэкко Хубэй Индастриал Корпорейшн Лимитед Курительное устройство и система смешанного типа с нагревом без горения
RU2800812C1 (ru) * 2020-04-28 2023-07-28 Джапан Тобакко Инк. Ингалятор и способ его работы
RU2812303C1 (ru) * 2020-12-31 2024-01-29 Кейтиэндджи Корпорейшн Устройство для генерирования аэрозоля

Also Published As

Publication number Publication date
EP2879533B1 (en) 2017-04-05
SG11201501701VA (en) 2015-04-29
TWI608805B (zh) 2017-12-21
PH12015500396B1 (en) 2015-04-27
JP2022002512A (ja) 2022-01-11
US11523639B2 (en) 2022-12-13
US20190297951A1 (en) 2019-10-03
AR094330A1 (es) 2015-07-29
KR20150097820A (ko) 2015-08-26
US9668521B2 (en) 2017-06-06
ES2860929T3 (es) 2021-10-05
CN104470386B (zh) 2018-01-02
PH12015500396A1 (en) 2015-04-27
JP2015524260A (ja) 2015-08-24
JP7263454B2 (ja) 2023-04-24
HUE061164T2 (hu) 2023-05-28
PL3066942T3 (pl) 2021-08-23
EP3066942A1 (en) 2016-09-14
HUE053979T2 (hu) 2021-08-30
KR20150102924A (ko) 2015-09-09
CN104470386A (zh) 2015-03-25
KR102276054B1 (ko) 2021-07-14
MY171707A (en) 2019-10-23
EP2879533A1 (en) 2015-06-10
JP2024023783A (ja) 2024-02-21
JP2023080227A (ja) 2023-06-08
US11666099B2 (en) 2023-06-06
EP3861877A1 (en) 2021-08-11
IN2015DN01548A (ru) 2015-07-03
US20150208727A1 (en) 2015-07-30
ES2940089T3 (es) 2023-05-03
US20230248071A1 (en) 2023-08-10
UA117667C2 (uk) 2018-09-10
JP2020074797A (ja) 2020-05-21
DK2879533T3 (en) 2017-05-08
WO2014102091A1 (en) 2014-07-03
JP2017113016A (ja) 2017-06-29
US10624393B2 (en) 2020-04-21
US20170224019A1 (en) 2017-08-10
JP2024026457A (ja) 2024-02-28
ES2623214T3 (es) 2017-07-10
BR112015012765A2 (pt) 2017-07-11
CA2886394C (en) 2020-10-27
IL237920B (en) 2020-07-30
TW201433272A (zh) 2014-09-01
IL237920A0 (en) 2015-05-31
EP4176746A1 (en) 2023-05-10
AU2013369492A1 (en) 2015-03-26
US9498000B2 (en) 2016-11-22
CN107692316B (zh) 2022-04-12
LT2879533T (lt) 2017-05-10
US20190313698A1 (en) 2019-10-17
HK1208786A1 (en) 2016-03-18
HK1222517A1 (zh) 2017-07-07
JP6125008B2 (ja) 2017-05-10
JP6937401B2 (ja) 2021-09-22
PL2879533T3 (pl) 2017-07-31
ZA201501221B (en) 2016-01-27
KR101793802B1 (ko) 2017-11-03
PT2879533T (pt) 2017-06-14
CN107692316A (zh) 2018-02-16
RS55950B1 (sr) 2017-09-29
NZ706262A (en) 2017-09-29
MX361782B (es) 2018-12-17
EP3861877B1 (en) 2023-02-08
PL3861877T3 (pl) 2023-05-15
SI2879533T1 (sl) 2017-06-30
EP3066942B1 (en) 2021-03-03
MX2015008438A (es) 2016-04-04
BR112015012765B1 (pt) 2021-01-05
AU2013369492B2 (en) 2018-06-21
CA2886394A1 (en) 2014-07-03
HUE032710T2 (en) 2017-10-30
US20160174610A1 (en) 2016-06-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2600915C1 (ru) Нагреваемое устройство, генерирующее аэрозоль, и способ генерирования аэрозоля с устойчивыми свойствами
DK3002657T3 (en) Device and method for controlling an electric heater to limit temperature