RU2619372C2 - Устройство и способ для управления электрическим нагревателем для ограничения температуры - Google Patents

Устройство и способ для управления электрическим нагревателем для ограничения температуры Download PDF

Info

Publication number
RU2619372C2
RU2619372C2 RU2015113364A RU2015113364A RU2619372C2 RU 2619372 C2 RU2619372 C2 RU 2619372C2 RU 2015113364 A RU2015113364 A RU 2015113364A RU 2015113364 A RU2015113364 A RU 2015113364A RU 2619372 C2 RU2619372 C2 RU 2619372C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating element
temperature
electric current
duty cycle
target temperature
Prior art date
Application number
RU2015113364A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015113364A (ru
Inventor
Робин ФАРИН
Паскаль ТАЛОН
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
Application filed by Филип Моррис Продактс С.А. filed Critical Филип Моррис Продактс С.А.
Publication of RU2015113364A publication Critical patent/RU2015113364A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2619372C2 publication Critical patent/RU2619372C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature
    • G05D23/19Control of temperature characterised by the use of electric means
    • G05D23/30Automatic controllers with an auxiliary heating device affecting the sensing element, e.g. for anticipating change of temperature
    • G05D23/32Automatic controllers with an auxiliary heating device affecting the sensing element, e.g. for anticipating change of temperature with provision for adjustment of the effect of the auxiliary heating device, e.g. a function of time
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature
    • G05D23/19Control of temperature characterised by the use of electric means
    • G05D23/1919Control of temperature characterised by the use of electric means characterised by the type of controller
    • 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
    • A24F40/53Monitoring, e.g. fault detection
    • 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
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature
    • G05D23/19Control of temperature characterised by the use of electric means
    • G05D23/1917Control of temperature characterised by the use of electric means using digital means
    • 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
    • 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

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Control Of Resistance Heating (AREA)
  • Control Of Temperature (AREA)
  • Central Heating Systems (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к электрически нагреваемым курительным устройства. В способе управления электрическим нагревательным элементом обеспечивают: поддержание температуры нагревательного элемента при целевой температуре посредством подачи импульсов электрического тока на нагревательный элемент; отслеживание коэффициента заполнения импульсов электрического тока; и определение того, отличается ли коэффициент заполнения от предполагаемого коэффициента заполнения или диапазона коэффициентов заполнения, и если да, то снижение целевой температуры, или прекращение подачи тока на нагревательный элемент, или ограничение коэффициента заполнения импульсов электрического тока, подаваемого на нагревательный элемент. Поскольку температура поддерживается на известном уровне целевой температуры, любое изменение в коэффициенте заполнения или диапазоне коэффициентов заполнения, предполагаемом для поддержания целевой температуры, указывает на ненормальные условия. Снижается вероятность сгорания субстрата, образующего аэрозоль, которое могло бы привести к образованию нежелательных соединений в дыме. 3 н. и 13 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Настоящее описание относится к электрическому нагревателю, а также к способу и устройству для управления нагревателем для предотвращения пиков температуры. Описание относится, в частности, к электрическому нагревателю, выполненному для нагрева субстрата, образующего аэрозоль, и к способу и устройству для предотвращения нежелательного сгорания субстрата, образующего аэрозоль. Описанные устройство и способ особенно применимы к электрически нагреваемым курительным устройствам.
Традиционные сигареты вырабатывают дым в результате сгорания табака и обертки, которое возникает при температурах, которые могут превышать 800 градусов по Цельсию во время затяжки. При таких температурах табак термически разрушается посредством пиролиза и сгорания. Теплота сгорания высвобождает и генерирует из табака различные газообразные продукты сгорания и дистилляты. Продукты проходят через сигарету и охлаждаются, а также конденсируются для образования дыма, имеющего вкусовые качества и ароматы, связанные с курением. При температурах сгорания генерируются не только вкусовые качества и ароматы, но также некоторое количество нежелательных соединений.
Известны электрически нагреваемые курительные устройства, которые работают при более низких температурах. Посредством нагрева при более низкой температуре субстрат, образующий аэрозоль (который в случае курительного устройства основан на табаке), не сгорает и генерируется гораздо меньшее количество нежелательных соединений.
В таких электрически нагреваемых курительных устройствах, а также в других электрически нагреваемых устройствах, генерируемых аэрозоль, желательным является обеспечение по мере возможности того, чтобы субстрат не сгорал даже при чрезвычайных внешних условиях и чрезвычайных особенностях использования. Следовательно, является желательным управление температурой нагревательного элемента или элементов в устройстве для снижения риска сгорания с одновременным нагревом до достаточной температуры для обеспечения необходимого аэрозоля. Также желательным является предоставление возможности обнаружения или предсказания сгорания субстрата и управления нагревательным элементов соответственно.
В одном аспекте настоящего изобретения предоставлен способ управления электрическим нагревательным элементом, включающий:
поддержание температуры нагревательного элемента при целевой температуре посредством подачи импульсов электрического тока на нагревательный элемент;
отслеживание коэффициента заполнения импульсов электрического тока; и
определение того, отличается ли коэффициент заполнения от предполагаемого коэффициента заполнения или диапазона коэффициентов заполнения, и если да, то снижение целевой температуры, или прекращение подачи тока на нагревательный элемент, или ограничение коэффициента заполнения импульсов электрического тока, подаваемого на нагревательный элемент.
Нагревательный элемент может быть частью устройства, генерирующего аэрозоль, такого как электрически нагреваемое курительное устройство. Нагревательный элемент может быть выполнен для нагрева субстрата, образующего аэрозоль, непрерывно во время работы устройства. Субстрат, образующий аэрозоль, в данном контексте является субстратом, способным к высвобождению при нагреве летучих соединений, которые могут образовать аэрозоль. «Непрерывно» в данном контексте означает, что нагрев не зависит от потока воздуха через устройство. По мере того как составляющие, образующие аэрозоль, субстрата, образующего аэрозоль, расходуются во время нагрева, питание, необходимое для поддержания заданной целевой температуры, снижается. В зависимости от постепенного изменения целевой температуры во время работы нагревательного элемента коэффициент заполнения может быть ограничен для снижения возникающего риска сгорания субстрата.
Поскольку температура поддерживается при известной целевой температуре, любое изменение в коэффициенте заполнения или диапазоне коэффициентов заполнения, предполагаемом для поддержания целевой температуры, указывает на ненормальные условия. Например, если при поддержании температуры коэффициент заполнения находится намного ниже, чем предполагалось, то это может являться следствием внешнего источника тепла, такого как сгорающий субстрат. Если коэффициент заполнения остается выше, чем предполагалось, то это может являться следствием ненормального охлаждения нагревательного элемента в результате чрезмерного потока воздуха, проходящего через нагреватель, что в случае курительного устройства означает интенсивные затяжки со стороны пользователя. Интенсивные затяжки могут привести к более высокой концентрации кислорода, которая увеличивает вероятность нежелательного сгорания субстрата, образующего аэрозоль.
Нагревательный элемент может являться электрически резистивным нагревательным элементом, и этап поддержания температуры нагревательного элемента при целевой температуре может содержать определение электрического сопротивления нагревательного элемента и регулировку электрического тока, подаваемого на нагревательный элемент, в зависимости от определенного электрического сопротивления. Этап поддержания температуры нагревательного элемента при целевой температуре может содержать использование контура ПИД-управления. В качестве альтернативы могут быть использованы другие механизмы для поддержания температуры, например механизм управления включением/выключением термостата простого типа, который дешевле контура ПИД-управления. Кроме того, могут быть использованы механизмы для восприятия температуры, отличные от обнаружения электрического сопротивления нагревательного элемента, например биметаллические пластинки, термопары или специально предназначенный термистор или электрически резистивный элемент, который электрически отделен от нагревательного элемента. Эти альтернативные механизмы восприятия температуры могут быть использованы в дополнение к или вместо определения температуры посредством отслеживания электрического сопротивления нагревательного элемента. Например, отдельный механизм восприятия температуры может быть использован в механизме управления для снижения питания, подаваемого на нагревательный элемент, если температура нагревательного элемента превышает целевую температуру.
Этап определения того, отличается ли коэффициент заполнения от предполагаемого коэффициента заполнения, может содержать периодическое сравнение коэффициента заполнения с первым пороговым коэффициентом заполнения и использование контура гистерезисного управления для определения точки срабатывания, в которой следует снижать целевую температуру или ограничивать коэффициент заполнения импульсов электрического тока. Использование контура гистерезисного управления гарантирует, что очень кратковременные флуктуации в коэффициенте заполнения не вызовут снижения температуры или подаваемого питания. Точка срабатывания достигается только после продолжительного периода режима с ненормальным коэффициентом заполнения.
Способ может содержать прекращение подачи электрического тока на нагревательный элемент, если коэффициент заполнения ниже второго порогового коэффициента заполнения, при температуре, равной или превышающей целевую температуру. Как было описано, очень низкий коэффициент заполнения с сохраняемой температурой указывает на внешний источник тепла и может являться результатом сгорания субстрата, прилегающего к или окружающего нагревательный элемент. В таком случае питание, подаваемое на нагревательный элемент, может быть отсечено для обеспечения того, чтобы пользователь устройства не подвергался влиянию большего количества нежелательных соединений.
Способ может содержать ограничение коэффициента заполнения импульсов электрического тока до максимального предела коэффициента заполнения. Максимальный предел коэффициента заполнения может изменяться на основании предварительно запрограммированной стратегии управления. Например, максимальный коэффициент заполнения может быть снижен с увеличением времени (либо пошагово, либо непрерывно), за которое испаряется субстрат. Первое или второе пороговое значение или как первое, так и второе пороговое значения могут быть пропорциональны максимальному пределу коэффициента заполнения. Например, первое пороговое значение может являться максимальным пределом коэффициента заполнения. Второе пороговое значение может являться фиксированной пропорциональной частью от максимального предела коэффициента заполнения или может являться фиксированным коэффициентом заполнения. В качестве альтернативы как первое, так и второе пороговое значения могут являться абсолютными пределами.
В другом аспекте настоящего раскрытия предоставлено устройство для управления электрическим нагревательным элементом, содержащее:
схему управления, соединенную с нагревательным элементом, выполненную для поддержания температуры нагревательного элемента при целевой температуре посредством подачи импульсов электрического тока на нагревательный элемент; и
схему обнаружения, выполненную для отслеживания коэффициента заполнения импульсов электрического тока и, если коэффициент заполнения импульсов электрического тока отличается от предполагаемого коэффициента заполнения или диапазона коэффициентов заполнения, выдачи команды схеме управления на снижение целевой температуры, или прекращение подачи тока на нагревательный элемент, или ограничение коэффициента заполнения или импульсов электрического тока.
Нагревательный элемент может являться электрически резистивным нагревательным элементом, и схема управления выполнена для поддержания температуры нагревательного элемента при целевой температуре посредством определения электрического сопротивления нагревательного элемента и регулировки электрического тока, подаваемого на нагревательный элемент, в зависимости от определенного электрического сопротивления. Схема управления может содержать контур ПИД-управления.
Схема обнаружения может быть выполнена с возможностью периодического сравнения коэффициента заполнения с первым пороговым коэффициентом заполнения и может содержать контур гистерезисного управления, выполненный для определения точки срабатывания, в которой следует снижать целевую температуру или ограничивать коэффициент заполнения импульсов электрического тока.
Схема обнаружения может быть выполнена такой, чтобы, если коэффициент заполнения ниже второго порогового коэффициента заполнения в то время как температура равна или выше целевой температуры, схема обнаружения выдавала команду схеме управления на отсечение подачи электрического тока на нагревательный элемент.
Целевая температура может быть постоянной или может изменяться со временем.
Схема управления может быть выполнена для ограничения коэффициента заполнения импульсов электрического тока до максимального предела коэффициента заполнения, причем для заданной целевой температуры максимальный предел коэффициента заполнения постепенно снижается с увеличением времени после активации нагревательного элемента. Если предусмотрено увеличение целевой температуры со временем в любой момент после активации нагревательного элемента, то максимальный коэффициент заполнения может также увеличиться. В одном варианте осуществления переменная A, где A равняется максимальному коэффициенту заполнения, разделенному на целевую температуру, постепенно снижается с увеличением времени после активации нагревательного элемента.
Схема управления может быть выполнена для отсечения подачи электрического тока на нагревательный элемент, если температура нагревательного элемента превышает пороговое значение температуры. Например, если обнаруженная температура нагревательного элемента на 7°C или более выше целевой температуры, то подача питания может быть прекращена, поскольку в противном случае риск сгорания будет слишком велик.
Устройство может являться устройством, генерирующим аэрозоль, содержащим нагревательный элемент, таким как электрически нагреваемое курительное устройство. Нагревательный элемент может быть выполнен для нагрева субстрата, образующего аэрозоль, непрерывно во время работы устройства.
Устройство, генерирующее аэрозоль, может быть выполнено для вмещения субстрата, образующего аэрозоль, и при этом предполагаемый коэффициент заполнения или диапазон коэффициентов заполнения является настраиваемым в зависимости от свойства субстрата, образующего аэрозоль.
В еще одном аспекте настоящего раскрытия предоставлена система, генерирующая аэрозоль, содержащая:
устройство, генерирующее аэрозоль, содержащее нагревательный элемент, и изделие, генерирующее аэрозоль, содержащее субстрат, образующий аэрозоль, при этом нагреватель выполнен для нагрева субстрата, образующего аэрозоль, для генерирования аэрозоля и при этом устройство, генерирующее аэрозоль, содержит: схему управления, соединенную с нагревательным элементом, выполненную для поддержания температуры нагревательного элемента при целевой температуре посредством подачи импульсов электрического тока на нагревательный элемент;
схему обнаружения, выполненную для отслеживания коэффициента заполнения импульсов электрического тока и, если коэффициент заполнения импульсов электрического тока отличается от предполагаемого коэффициента заполнения или диапазона коэффициентов заполнения, выдачи команды схеме управления на снижение целевой температуры, или прекращение подачи тока на нагревательный элемент, или ограничение коэффициента заполнения или импульсов электрического тока.
Устройство, генерирующее аэрозоль, может быть выполнено так, чтобы предполагаемый коэффициент заполнения или диапазон коэффициентов заполнения зависел от характеристик субстрата, образующего аэрозоль. Изделие, генерирующее аэрозоль, может содержать средство для определения характеристики посредством устройства, генерирующего аэрозоль, такой как электрически резистивный компонент, оптически обнаруживаемое устройство индикации, или характерные форма или размер. Различные субстраты могут сгорать при различных условиях и могут содержать различные количества формирователя аэрозоля или жидкости, а значит, могут быть подвержены риску сгорания при различных температурах и в разное время.
В другом аспекте настоящего раскрытия предоставлен способ управления электрическим нагревательным элементом, содержащий:
поддержание температуры нагревательного элемента при целевой температуре во время множества фаз нагрева посредством подачи электропитания на нагревательный элемент;
ограничение питания, подаваемого на нагревательный элемент во время каждой фазы нагрева, до порогового уровня питания, так что с увеличением времени после активации нагревательного элемента постепенно снижают переменную B, где B равно пороговому уровню питания, разделенному на целевую температуру.
Нагревательный элемент может быть частью устройства, генерирующего аэрозоль, такого как электрически нагреваемое курительное устройство. Нагревательный элемент может быть выполнен для нагрева субстрата, образующего аэрозоль, непрерывно во время работы устройства. «Непрерывно» в данном контексте означает, что нагрев не зависит от потока воздуха через устройство. По мере того как составляющие, образующие аэрозоль, субстрата, образующего аэрозоль, расходуются во время нагрева, питание, необходимое для поддержания заданной целевой температуры, снижается. Целевая температура нагревательного элемента может изменяться во время работы нагревательного элемента, и коэффициент заполнения может быть соответственно ограничен для снижения возникающего риска сгорания субстрата. Если предусмотрено увеличение целевой температуры со временем в любой момент после активации нагревательного элемента, то максимальный коэффициент заполнения может также увеличиться.
Этап поддержания может содержать подачу питания в виде импульсов электрического тока, а этап ограничения подаваемого питания может содержать ограничение коэффициента заполнения импульсов электрического тока до уровня ниже порогового коэффициента заполнения, где пороговый коэффициент заполнения, разделенный на целевую температуру, постепенно снижается для каждой последующей фазы нагрева после активации нагревательного элемента.
В качестве альтернативы или дополнения этап ограничения подаваемого питания может содержать ограничение напряжения, подводимого к нагревательному элементу, до уровня ниже порогового напряжения.
В дополнительном аспекте изобретения предоставлено устройство для управления электрическим элементом, содержащее:
схему управления, соединенную с нагревательным элементом, при этом схема управления выполнена для поддержания температуры нагревательного элемента при целевой температуре во время множества фаз нагрева посредством подачи электрического питания на нагревательный элемент и для ограничения питания, подаваемого на нагревательный элемент во время каждой фазы нагрева, до порогового уровня питания, так что с увеличением времени после активации нагревательного элемента происходит постепенное снижение переменной B, где B равно пороговому уровню питания, разделенному на целевую температуру.
Схема управления может быть выполнена для подачи питания в виде импульсов электрического тока и ограничения питания, подаваемого на нагревательный элемент, посредством ограничения коэффициента заполнения импульсов электрического тока до уровня ниже порогового коэффициента заполнения, где пороговый коэффициент заполнения, разделенный на целевую температуру, постепенно снижается для каждой последующей фазы нагрева после активации нагревательного элемента.
Устройство может являться устройством, генерирующим аэрозоль, содержащим нагревательный элемент, таким как электрически нагреваемое курительное устройство.
Устройство, генерирующее аэрозоль, может быть выполнено для вмещения субстрата, образующего аэрозоль, и длительность фаз нагрева и порогового коэффициента заполнения для каждой фазы нагрева может быть настраиваемой в зависимости от введенных пользователем данных в схему управления, или в зависимости от воспринятой характеристики субстрата, образующего аэрозоль, или в зависимости от воспринятого параметра внешней среды. Следовательно, для конкретного субстрата может быть необходим отличный профиль нагрева для предоставления необходимых результатов, и различные пользователи могут предпочитать различные профили нагрева.
В еще одном аспекте изобретения предоставлена система, генерирующая аэрозоль, содержащая:
устройство, генерирующее аэрозоль, содержащее нагревательный элемент, и изделие, генерирующее аэрозоль, содержащее субстрат, образующий аэрозоль, при этом нагреватель выполнен для нагрева субстрата, образующего аэрозоль, для генерирования аэрозоля, и при этом устройство, генерирующее аэрозоль, содержит: схему управления, соединенную с нагревательным элементом, при этом схема управления выполнена для поддержания температуры нагревательного элемента при целевой температуре во время множества фаз нагрева посредством подачи электрического питания на нагревательный элемент и для ограничения упомянутого питания, подаваемого на нагревательный элемент во время каждой фазы нагрева, до порогового уровня питания, так что с увеличением времени после активации нагревательного элемента происходит постепенное снижение переменной B, где B равно пороговому уровню питания, разделенному на целевую температуру.
Устройство, генерирующее аэрозоль, может быть выполнено таким образом, чтобы пороговый уровень питания зависел от характеристики субстрата, образующего аэрозоль. Изделие, генерирующее аэрозоль, может содержать средство для определения характеристики посредством устройства, генерирующего аэрозоль, такого как электрически резистивный компонент, оптически обнаруживаемое устройство индикации, или характерные форма или размер. Различные субстраты могут сгорать при различных условиях и могут содержать различные количества вещества для образования аэрозоля или жидкость, а значит, могут быть подвержены риску сгорания при различных температурах и в разное время.
Управление нагревательным элементом, как описано в любом из предыдущих аспектов настоящего раскрытия, может быть реализовано в компьютерной программе, которая при запуске на программируемой электрической цепи для электроуправляемого устройства, генерирующего аэрозоль, вызывает выполнение способа управления программируемой электрической схемой. Компьютерная программа может быть предоставлена на машиночитаемом носителе данных.
В еще одном дополнительном аспекте настоящего раскрытия предоставлено устройство, генерирующее аэрозоль, содержащее:
электрический нагревательный элемент;
схему обнаружения, выполненную для обнаружения температуры нагревательного элемента; и
схему управления, соединенную с нагревательным элементом и схемой обнаружения, при этом схема управления выполнена для управления подачей питания на нагревательный элемент от источника питания и при этом схема управления выполнена для прекращения подачи питания на нагревательный элемент от источника питания при обнаружении схемой обнаружения превышения температурой нагревательного элемента пороговой температуры.
Пороговая температура может изменяться со временем после активации нагревательного элемента. Устройство, генерирующее аэрозоль, может являться электрически нагреваемым курительным устройством.
В еще одном дополнительном аспекте настоящего раскрытия предоставлена система, генерирующая аэрозоль, содержащая:
устройство, генерирующее аэрозоль, содержащее нагревательный элемент, и изделие, генерирующее аэрозоль, содержащее субстрат, образующий аэрозоль, при этом нагреватель выполнен для нагрева субстрата, образующего аэрозоль, для генерирования аэрозоля и при этом устройство, генерирующее аэрозоль, содержит: схему обнаружения, выполненную для обнаружения температуры нагревательного элемента; и схему управления, соединенную с нагревательным элементом и схемой обнаружения, при этом схема управления выполнена для управления подачей питания на нагревательный элемент от источника питания и при этом схема управления выполнена для прекращения подачи питания на нагревательный элемент от источника питания при обнаружении схемой обнаружения превышения температурой нагревательного элемента пороговой температуры.
Во всех аспектах настоящего раскрытия нагревательный элемент может содержать электрически резистивный материал. Подходящие электрически резистивные материалы включают, но не ограничиваются ими: полупроводники, такие как легированная керамика, электрически «проводящая» керамика (такая 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 было описано, в любом из аспектов настоящего раскрытия нагревательный элемент может быть частью устройства, генерирующего аэрозоль. Устройство, генерирующее аэрозоль, может содержать внутренний нагревательный элемент, или внешний нагревательный элемент, или как внутренний, так внешний нагревательные элементы, где «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 более нагревательными иглами или стержнями, которые проходят через центр субстрата, образующего аэрозоль. Другие альтернативы включают нагревательную проволоку или нить накаливания, например Ni-Cr (хромоникелевую), проволоку из платины, вольфрама или из сплавов, или нагревательную пластину. Факультативно внутренний нагревательный элемент может быть размещен в или нанесен на жесткий материал носителя. В одном таком варианте осуществления электрически резистивный нагревательный элемент может быть сформирован с использованием металла, имеющего определенное отношение между температурой и сопротивлением. В таком приведенном в качестве примера устройстве металл может быть сформирован в виде дорожки на подходящем изолирующем материале, таком как керамический материал, а затем уложен между слоями другого изолирующего материала, такого 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 более видов 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 отношение между температурой и сопротивлением. 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 радиатор или тепловой резервуар, содержащий материал, способный поглощать и сохранять тепло и затем со временем высвобождать тепло субстрату, образующему аэрозоль. Радиатор может быть сформирован из любого подходящего материала, такого как подходящий металлический или керамический материал. В одном варианте осуществления материал имеет высокую теплоемкость (чувствительный аккумулирующий тепло материал) 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, смесь эвтектических солей или сплав. Радиатор 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 радиаторе 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 проводимости. Нагревательный элемент может по меньшей мере частично соприкасаться с субстратом или носителем, на который нанесен субстрат. В качестве альтернативы тепло либо от внутреннего, либо от внешнего нагревательного элемента может быть передано на субстрат посредством теплопроводящего элемента.
Во время работы субстрат, образующий аэрозоль, 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.
Курительное изделие может в основном иметь цилиндрическую форму. Курительное изделие может быть в основном вытянутым. Курительное изделие может иметь длину и окружность, 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 окружность, в основном перпендикулярную длине.
Курительное изделие может иметь общую длину между приблизительно 30 мм и приблизительно 100 мм. Курительное изделие может иметь внешний диаметр между приблизительно 5 мм и 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 между приблизительно 5 мм и 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 быть между приблизительно 5 мм и 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 быть приблизительно 18 мм, но может находиться в диапазоне от приблизительно 5 мм до приблизительно 25 мм.
Субстрат, образующий аэрозоль, может являться твердым субстратом, образующим аэрозоль. В качестве альтернативы субстрат, образующий аэрозоль, может содержать как твердые, 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, является твердым субстратом, образующим аэрозоль, то твердый субстрат, образующий аэрозоль, может содержать, например, одно или несколько из: порошка, гранул, шариков, крупиц, тонких трубок, полосок или листов, содержащих одно или несколько из травяного листа, табачного листа, кусочков табачных жилок, восстановленного табака, гомогенизированного табака, экструдированного табака, формованного листового табака и развернутого табака. 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 подлежат высвобождению 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.
Факультативно твердый субстрат, образующий аэрозоль, может быть также предоставлен на или встроен в термоустойчивый носитель. Носитель может принимать форму порошка, гранул, шариков, крупиц, тонких трубок, полосок или листов. В качестве альтернативы носитель может являться трубчатым носителем, имеющей тонкий слой твердого субстрата, нанесенный на его внутреннюю поверхность, или на его внешнюю поверхность, или как на внутреннюю, так и на внешнюю поверхность. Такой трубчатый носитель может быть сформирован, 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 носителя в форме, например, листа, пены, геля или суспензии. Твердый субстрат, образующий аэрозоль, может быть нанесен на всю поверхность носителя 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 дополнения жидкий субстрат, образующий аэрозоль, может быть поглощен пористым материалом носителя. Пористый материал носителя может быть изготовлен из любой абсорбирующей заглушки или тела, например, пенометаллического или пластмассового материала, полипропилена, терилена, нейлоновых волокон или керамики. Жидкий субстрат, образующий аэрозоль, может содержаться в пористом материале носителя перед использованием устройства, генерирующего аэрозоль, или в качестве альтернативы материал жидкого субстрата, образующего аэрозоль, может быть высвобожден в пористый материал носителя 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 носителя. Капсула может факультативно содержать твердое тело в сочетании с жидкостью.
В качестве альтернативы носитель 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.
Устройство, генерирующее аэрозоль, может дополнительно содержать источник питания для подачи питания на нагревательный элемент. Источник питания может являться любым подходящим источником питания, например источником напряжения постоянного тока. В одном варианте осуществления источник питания является литий-ионной батареей. В качестве альтернативы источник питания может являться никель-металл-гидридной батареей, никель-кадмиевой батареей или литиевой батареей, например литий-кобальтовой, литий-железо-фосфатной, литий-титановой или литий-полимерной батареей.
Несмотря на то что изобретение было описано со ссылкой на различные аспекты, следует понимать, что особенности, описанные относительно одного аспекта настоящего раскрытия, могут быть применены к другим аспектам настоящего раскрытия.
Примеры настоящего раскрытия будут далее подробно описаны со ссылкой на прилагаемые графические материалы, на которых:
на фиг. 1 показана схематическая диаграмма устройства, генерирующего аэрозоль;
на фиг. 2 показана схематическая диаграмма схемы управления температурой для устройства типа, показанного на фиг. 1;
на фиг. 3 проиллюстрировано изменение максимального предела коэффициента заполнения во время сеанса курения с использованием устройства типа, показанного на фиг. 1;
на фиг. 4 показана блок-схема, иллюстрирующая один процесс для обнаружения картины ненормального коэффициента заполнения;
на фиг. 5 проиллюстрирован пример снижения температуры нагревательного элемента после обнаружения чрезмерной затяжки со стороны пользователя;
на фиг. 6 показана блок-схема, иллюстрирующая один процесс для обнаружения сгорания субстрата;
на фиг. 7 проиллюстрирован пример обнаружения сгорания с использованием процесса, проиллюстрированного на фиг. 6; и
на фиг. 8 показана блок-схема, иллюстрирующая процесс для отсечения питания, подаваемого на нагревательный элемент, после обнаружения нежелательно высокой температуры.
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 изображены не в масштабе. Элементы, которые не релевантны 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 вхождение в термическую близость с нагревательным элементом 14. Субстрат 12, образующий аэрозоль, высвободит ряд летучих соединений при различных температурах. Посредством управления максимальной рабочей температурой электрически нагреваемого устройства 100, генерирующего аэрозоль, таким образом, чтобы она была ниже температуры высвобождения некоторых летучих соединений, может быть предотвращено 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.
На фиг. 2 проиллюстрирована схема управления, использованная для обеспечения описанной регулировки температуры, в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия.
Нагреватель 14 соединен с батареей через соединение 22. От батареи 16 поступает напряжение V2. Последовательно с нагревательным элементом 14 подключен и соединен с напряжением V1 в промежутке между землей и напряжением V2 дополнительный резистор 24 с известным сопротивлением r. Управление частотной модуляцией тока осуществляется посредством микроконтроллера 18 и подача осуществляется через его аналоговый выход 30 на транзистор 26, который выполняет функцию простого переключателя.
Регулировка основана на ПИД-регуляторе, который является частью программного обеспечения, включенного в микроконтроллер 18. Температуру (или индикация температуры) нагревательного элемента определяют посредством изменения электрического сопротивления нагревательного элемента. Температура используется для регулировки коэффициента заполнения, в этом случае частотной модуляции, импульсов тока, подаваемого на нагревательный элемент, для поддержания нагревательного элемента при целевой температуре. Температуру определяют при частоте, выбранной для соответствия управлению коэффициентом заполнения, и может быть определена не чаще одного раза в 100 мс.
Аналоговый вход 28 на микроконтроллере 18 используется для получения напряжения на сопротивлении 24 и предоставляет изображение электрического тока, протекающего в нагревательном элементе. Напряжение V+ батареи и напряжение на резисторе 24 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:
Figure 00000001
На фиг. 2 напряжение на нагревателе представляет собой V2-V1, а ток, протекающий через нагреватель, представляет собой I. Таким образом:
Figure 00000002
Дополнительный резистор 24, сопротивление r которого известно, используется для определения тока I с повторным использованием вышеуказанной формулы (1). Ток, протекающий через резистор 24, представляет собой I, а напряжение на резисторе 24 представляет собой V1. Таким образом:
Figure 00000003
Следовательно, объединение формул (2) и (3) дает:
Figure 00000004
Таким образом, микропроцессор 18 может измерить V2 и V1 во время использования системы, генерирующей аэрозоль, и при известном значении r может определить сопротивление нагревателя при конкретной температуре Rнагревателя.
Сопротивление нагревателя коррелируется с температурой. Для установки отношения температуры T к измеренному сопротивлению Rнагревателя при температуре T в соответствии со следующей формулой может быть использовано линейная аппроксимация:
Figure 00000005
где A - коэффициент термического сопротивления материала нагревательного элемента и R0 - сопротивление нагревательного элемента при комнатной температуре T0.
Для аппроксимации соотношения между сопротивлением и температурой могут быть использованы другие более сложные способы, если простая линейная аппроксимация не является достаточно точной в диапазоне рабочих температур. Например, в другом варианте осуществления соотношение может быть получено на основании сочетания двух или более линейных аппроксимаций, 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. Если значение сопротивления находится в необходимом диапазоне, то же будет для температуры нагревательного элемента. 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.
Микроконтроллер может быть запрограммирован на ограничение максимального разрешенного коэффициента заполнения. Максимальный разрешенный коэффициент заполнения может изменяться со временем после активации нагревательного элемента. На фиг.3 проиллюстрировано изменение сеанса курения с использованием устройства типа, показанного на фиг. 1. Целевая температура нагревательного элемента указывается посредством линии 30 и, как можно видеть, поддерживается на уровне 375°C на протяжении сеанса курения, который в целом длится шесть минут. Посредством микроконтроллера сеанс курения разделен на фазы с различными максимальными пределами коэффициента заполнения в различных фазах. Коэффициент заполнения в данном контексте означает процент времени, когда осуществляется подача питания, при замкнутом переключателе 26. В примере, проиллюстрированном на фиг. 3, в первой фазе коэффициент заполнения ограничен 95% в течение 30 секунд. Во время этого периода нагревательный элемент нагревается до целевой температуры. Во второй фазе, тоже длящейся 30 секунд, коэффициент заполнения ограничен 65%. Для поддержания температуры нагревательного элемента необходимо меньшее количество питания, чем необходимо для его нагрева. В третьей фазе, длящейся 30 секунд, коэффициент заполнения ограничен 60%. В четвертой фазе, длящейся 90 секунд, коэффициент заполнения ограничен 55%; в пятой фазе, длящейся 60 секунд, коэффициент заполнения ограничен 50%; и в шестой фазе, длящейся 120 секунд, коэффициент заполнения ограничен 45%.
По мере расходования субстрата посредством испарения отводится меньшее количество тепла, и, следовательно, необходимо меньшее количество питания для поддержания температуры нагревательного элемента при целевой температуре. Кроме того, температура окружающих частей устройства увеличивается со временем, и, следовательно, поглощается меньше энергии со временем. Соответственно, для снижения вероятности сгорания максимально допустимое питание снижается со временем для заданной целевой температуры. Как правило, максимально допустимое питание или максимальный коэффициент заполнения, разделенный на целевую температуру, со временем постепенно снижаются после активации нагревательного элемента во время отдельного сеанса курения.
Также может быть определена манера делать чрезмерные затяжки. Каждый раз, когда пользовать делает затяжку через устройство, вытягивая воздух через нагревательный элемент, количество кислорода, соприкасающегося с субстратом, увеличивается, увеличивая вероятность сгорания при заданной температуре. С каждой затяжкой нагревательный элемент охлаждается. Контур управления температурой компенсирует это охлаждение посредством временного повышения коэффициента заполнения импульсов тока. Длительные периоды на уровне или рядом с предельным значением коэффициента заполнения могут указывать на чрезмерные затяжки и вызвать снижение предельного значения коэффициента заполнения.
Посредством ограничения максимального коэффициента заполнения до уровня, который предполагается в рамках «нормальной» манеры пользователя и внешних условий, могут быть предотвращены температурные пики. Очевидно, что предельное значение коэффициента заполнения и характер его изменения во времени могут быть экспериментально определены для соответствия конкретным конструкциям устройства, субстратам и сценариям использования.
Коэффициент заполнения импульсов тока может быть отслежен посредством микроконтроллера, и, если коэффициент заполнения отличается от предполагаемого коэффициента заполнения в течение продолжительного периода, то микроконтроллер может предпринять корректирующее действие или может прекратить подачу питания на нагревательный элемент.
Максимальный предел коэффициента заполнения может быть установлен таким образом, чтобы являться верхним предельным значением предполагаемого уровня коэффициента заполнения для нормальной манеры пользователя, или установлен таким образом, чтобы соответствовать конкретному пользователю в соответствии с его или ее предпочтением. Если действительный коэффициент заполнения затем находится на максимальном пределе коэффициента заполнения на протяжении большей части времени, то это указывает на то, что система охлаждается сильнее, чем предполагалось чрезмерными затяжками со стороны пользователя. Согласно вышеописанному при чрезмерных затяжках существует повышенный риск сгорания в результате увеличенного количества кислорода, соприкасающегося с субстратом. На фиг. 4 проиллюстрирован контур гистерезисного управления, в котором применяется метод устранения дребезга посредством триггера Шмидта, для обнаружения такой ненормальной манеры затяжек и снижения целевой температуры или предельного значения коэффициента заполнения, если такие ненормальные затяжки обнаружены. Однако следует понимать, что существуют альтернативы контуру управления посредством триггера Шмидта, такие как управление со скользящим окном, фильтры с бесконечной импульсной характеристикой (IIR) и фильтры с конечной импульсной характеристикой (FIR).
Процесс, показанный на фиг. 4, начинается и переходит к этапу 400, на котором произвольная переменная состояния «состояние», которая первоначально установлена в качестве 0, модифицируется посредством коэффициента f, который меньше единицы, например 0,75. На этапе 410 коэффициент заполнения сравнивается с пороговым значением DC1 коэффициента заполнения. Если коэффициент заполнения превышает или равняется пороговому значению коэффициента заполнения, то переменная состояния увеличивается на величину c, например 0,25, на этапе 420 перед переходом на этап 430. Пороговое значение DC1 коэффициента заполнения может являться максимальным пределом коэффициента заполнения некоторой пропорциональной части максимального предела коэффициента заполнения. Если коэффициент заполнения ниже порогового коэффициента заполнения, то переменная состояния остается неизменной и процесс переходит на этап 430. Переменная состояния затем сравнивается с пороговым значением ST состояния на этапе 430. Пороговое значение состояния может быть установлено, например, в качестве 0,8. Если переменная состояния меньше или равна пороговому значению состояния, то процесс возвращается на этап 400. Если переменная состояния превышает пороговое значение состояния, то обнаруживается условие перед сгоранием и либо целевая температура нагревательного элемента, либо максимальный предел коэффициента заполнения снижаются на этапе 440. Переменная состояния затем восстанавливается на этапе 450 перед возвращением процесса на этап 400.
Процесс, показанный на фиг. 4, гарантирует, что кратковременные флуктуации не вызовут обнаружение условия перед сгоранием. Условие перед сгоранием будет обнаружено, только если коэффициент заполнения превышает пороговый коэффициент заполнения в течение нескольких циклов процесса управления. Контур управления, показанный на фиг. 4, периодически запускается повторно, например каждые 100 мс, в соответствии с частотой контура управления ПИД-регулятором.
На фиг. 5 проиллюстрировано снижение целевой температуры в результате процесса управления, проиллюстрированного на фиг. 4. Верхняя линия 50 указывает температуру нагревательного элемента. Нижняя линия 55 является коэффициентом заполнения токового сигнала. На фиг. 5 показано, что на примерно 275 секунде после начала сеанса курения сработал механизм обнаружения перед сгоранием, поскольку начиная с примерно 240 секунды нижнее предельное значение коэффициента заполнения вызвало большее падение температуры во время затяжек и система скомпенсировала это посредством поддержания коэффициента заполнения на уровне его верхнего предельного значения в течение более длительного времени. Целевая температура затем была снижена до 350°C.
На фиг. 6 проиллюстрирован контур гистерезисного управления, в котором снова используется метод устранения дребезга посредством триггера Шмидта, для обнаружения сгорания субстрата. На этапе 600 произвольная переменная состояния «состояние», которая первоначально установлена в качестве 0, модифицируется посредством коэффициента f, который меньше единицы, например 0,9. На этапе 610 коэффициент заполнения сравнивается со вторым пороговым значением DC2 коэффициента заполнения. Второе пороговое значение коэффициента заполнения устанавливается на уровне 75% от порогового значения максимального коэффициента заполнения. Если коэффициент заполнения ниже второго порогового значения коэффициента заполнения, то переменная состояния увеличивается на b, в этом примере на 0,3, на этапе 620 перед переходом на этап 630. Если коэффициент заполнения превышает или равен второму пороговому значению коэффициента заполнения, то переменная состояния остается неизменной и процесс переходит непосредственно на этап 630. На этапе 630 переменная состояния сравнивается с пороговым значением ST переменной состояния, которое в этом примере равна единице. Если переменная состояния превышает ST, то прекращается подача питания на нагревательный элемент. Микропроцессор просто удерживает переключатель 26 в открытом состоянии. Затем процесс завершается. Если переменная состояния меньше или равна ST, то процесс возвращается на этап 600.
На фиг. 7 проиллюстрировано обнаружение сгорания с использованием процесса типа, показанного на фиг. 6. На фиг. 7 показано значительное падение коэффициента заполнения на примерно 140 секунде, но этого было недостаточно для срабатывания механизма обнаружения сгорания. Однако на примерно 155 секунде коэффициент заполнения упал ниже минимального предельного значения фильтра обнаружения сгорания и оставался низким в течение некоторого времени, пока температура оставалась на уровне или выше заданной целевой температуры. Сравнение действительной температуры с заданной целевой температурой может быть включено в контур управления, показанный на фиг. 6, или может быть реализовано в качестве отдельного процесса. Это вызывает немедленное прекращение подачи питания на нагревательный элемент. На практике механизм обнаружения сгорания обнаружил энергию, которая начинает исходить от субстрата, нежели от его источника электропитания, и прекратил сеанс курения до того, как субстрат входит в автоматическое сгорание.
В дополнение к процессам обнаружения перед сгоранием и сгорания, описанным со ссылкой на фиг. 4 и 6, питание, подаваемое на нагревательный элемент, может быть прекращено только на основании обнаруженной температуры. На фиг. 8 проиллюстрирован пример контура управления для снижения питания на основании обнаружения чрезмерной температуры. Контур управления, показанный на фиг. 8, может быть включен в контур управления, показанный на фиг. 4 или фиг. 6. Например, в процессе, показанном на фиг. 4, этап 800, показанный на фиг. 8, может быть выполнен непосредственно перед этапом 400 в каждом контуре. В качестве альтернативы контур управления, показанный на фиг. 8, может быть реализован в качестве отдельного контура управления. На этапе 800 действительная обнаруженная температура Tдействительная (как определено посредством сопротивления нагревательного элемента или отдельного датчика температуры) сравнивается с целевой температурой Tцелевая. Если действительная температура меньше целевой температуры, то процесс повторяется или, если он включен в другой процесс управления, выполняется оставшийся этап процесса управления. Если действительная температура равна или превышает целевую температуру, то процесс переходит на этап 810, на котором прекращается питание, подаваемое на нагревательный элемент. Питание, подаваемое на нагревательный элемент, может быть прекращено посредством микроконтроллера, управляющего переключателем, таким как переключатель 26, показанный на фиг. 2. Затем работа устройства может быть прекращена в течение заданного периода времени, во время которого нагревательный элемент охлаждается до приемлемой температуры. Использование простого порогового значения температуры для прекращения питания, подаваемого на нагревательный элемент, предоставляет непосредственный способ для предотвращения или снижения вероятности сгорания субстрата.
Приведенные в качестве примера варианты осуществления, описанные выше, представлены для иллюстрации, а не ограничения. 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 (23)

1. Способ управления электрическим нагревательным элементом, содержащий:
поддержание температуры нагревательного элемента при целевой температуре посредством подачи импульсов электрического тока на нагревательный элемент;
отслеживание коэффициента заполнения импульсов электрического тока; и
определение того, отличается ли коэффициент заполнения от предполагаемого коэффициента заполнения или диапазона коэффициентов заполнения, и если да, то снижение целевой температуры, или прекращение подачи тока на нагревательный элемент, или ограничение коэффициента заполнения импульсов электрического тока, подаваемого на нагревательный элемент.
2. Способ по п. 1, в котором нагревательный элемент является электрически резистивным нагревательным элементом и этап поддержания температуры нагревательного элемента при целевой температуре содержит определение электрического сопротивления нагревательного элемента и регулировку электрического тока, подаваемого на нагревательный элемент, в зависимости от определенного электрического сопротивления.
3. Способ по п. 1, в котором этап определения того, отличается ли коэффициент заполнения от предполагаемого коэффициента заполнения, содержит периодическое сравнение коэффициента заполнения с первым пороговым коэффициентом заполнения и использование контура гистерезисного управления для определения точки срабатывания, в которой следует снижать целевую температуру или ограничивать коэффициент заполнения импульсов электрического тока.
4. Способ по любому из пп. 1 или 2, содержащий прекращение подачи электрического тока на нагревательный элемент, если коэффициент заполнения ниже второго порогового коэффициента заполнения, а температура выше целевой температуры.
5. Способ по п. 3, содержащий ограничение коэффициента заполнения импульсов электрического тока до максимального предела коэффициента заполнения, при этом первое или второе пороговые значения или как первое, так и второе пороговое значение пропорциональны максимальному пределу коэффициента заполнения.
6. Способ по п. 5, в котором с увеличением времени после активации нагревательного элемента постепенно снижают переменную А, где А равно максимальному коэффициенту заполнения, разделенному на целевую температуру.
7. Устройство для управления электрическим нагревательным элементом, содержащее:
схему управления, соединенную с нагревательным элементом, выполненную для поддержания температуры нагревательного элемента при целевой температуре посредством подачи импульсов электрического тока на нагревательный элемент; и
схему обнаружения, выполненную для отслеживания коэффициента заполнения импульсов электрического тока и, если коэффициент заполнения импульсов электрического тока является отличным от предполагаемого коэффициента заполнения или диапазона коэффициентов заполнения, выдачи команды схеме управления на снижение целевой температуры, или прекращение подачи тока на нагревательный элемент, или ограничение коэффициента заполнения или импульсов электрического тока.
8. Устройство по п. 7, в котором нагревательный элемент является электрически резистивным нагревательным элементом и схема управления выполнена для поддержания температуры нагревательного элемента при целевой температуре посредством определения электрического сопротивления нагревательного элемента и регулировки электрического тока, подаваемого на нагревательный элемент, в зависимости от определенного электрического сопротивления.
9. Устройство по п. 7 или 8, в котором схема обнаружения выполнена для периодического сравнения коэффициента заполнения с первым пороговым коэффициентом заполнения и содержит контур гистерезисного управления, выполненный для определения точки срабатывания, в которой следует снижать целевую температуру или ограничивать коэффициент заполнения импульсов электрического тока.
10. Устройство по п. 7, в котором схема обнаружения выполнена таким образом, что, если коэффициент заполнения ниже второго порогового коэффициента заполнения, тогда как температура равна или превышает целевую температуру, схема обнаружения выдает команду схеме управления прекратить подачу электрического тока на нагревательный элемент.
11. Устройство по п. 7, в котором схема управления выполнена для ограничения коэффициента заполнения импульсов электрического тока до максимального предела коэффициента заполнения, так что с увеличением времени после активации нагревательного элемента происходит постепенное снижение переменной А, где А равно максимальному коэффициенту заполнения, разделенному на целевую температуру.
12. Устройство по п. 7, в котором схема управления выполнена для прекращения подачи электрического тока на нагревательный элемент при превышении температурой нагревательного элемента порогового значения температуры.
13. Устройство по п. 7, в котором устройство является устройством, генерирующим аэрозоль, содержащим нагревательный элемент, таким как электрически нагреваемое курительное устройство.
14. Устройство по п. 13, в котором устройство, генерирующее аэрозоль, выполнено для вмещения субстрата, образующего аэрозоль, и предполагаемый коэффициент заполнения или диапазон коэффициентов заполнения является настраиваемым в зависимости от характеристики субстрата, образующего аэрозоль.
15. Система, генерирующая аэрозоль, содержащая:
устройство, генерирующее аэрозоль, содержащее нагревательный элемент, и изделие, генерирующее аэрозоль, содержащее субстрат, образующий аэрозоль, при этом нагреватель выполнен для нагрева субстрата, образующего аэрозоль, для генерирования аэрозоля, и при этом устройство, генерирующее аэрозоль, содержит схему управления, соединенную с нагревательным элементом, выполненную для поддержания температуры нагревательного элемента при целевой температуре посредством подачи импульсов электрического тока на нагревательный элемент;
схему обнаружения, выполненную для отслеживания коэффициента заполнения импульсов электрического тока и, если коэффициент заполнения импульсов электрического тока является отличным от предполагаемого коэффициента заполнения или диапазона коэффициентов заполнения, выдачи команды схеме управления на снижение целевой температуры, или прекращение подачи тока на нагревательный элемент, или ограничение коэффициента заполнения или импульсов электрического тока.
16. Система по п. 15, в которой устройство, генерирующее аэрозоль, выполнено таким образом, что предполагаемый коэффициент заполнения или диапазон коэффициентов заполнения зависит от характеристики субстрата, образующего аэрозоль.
RU2015113364A 2012-09-11 2013-09-10 Устройство и способ для управления электрическим нагревателем для ограничения температуры RU2619372C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP12183837 2012-09-11
EP12183837.9 2012-09-11
PCT/EP2013/068722 WO2014040988A2 (en) 2012-09-11 2013-09-10 Device and method for controlling an electrical heater to limit temperature

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015154999A Division RU2621468C1 (ru) 2012-09-11 2013-09-10 Устройство и способ для управления электрическим нагревателем для ограничения температуры

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015113364A RU2015113364A (ru) 2016-11-10
RU2619372C2 true RU2619372C2 (ru) 2017-05-15

Family

ID=46888926

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015154999A RU2621468C1 (ru) 2012-09-11 2013-09-10 Устройство и способ для управления электрическим нагревателем для ограничения температуры
RU2015113364A RU2619372C2 (ru) 2012-09-11 2013-09-10 Устройство и способ для управления электрическим нагревателем для ограничения температуры

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015154999A RU2621468C1 (ru) 2012-09-11 2013-09-10 Устройство и способ для управления электрическим нагревателем для ограничения температуры

Country Status (30)

Country Link
US (2) US9713345B2 (ru)
EP (2) EP3002657B1 (ru)
JP (2) JP5971829B2 (ru)
KR (2) KR101660214B1 (ru)
CN (2) CN105446393B (ru)
AR (1) AR092531A1 (ru)
AU (1) AU2013314436B2 (ru)
BR (1) BR112015004669B1 (ru)
CA (1) CA2880481A1 (ru)
DK (2) DK2895930T3 (ru)
ES (2) ES2608868T3 (ru)
HK (2) HK1208920A1 (ru)
HU (2) HUE031223T2 (ru)
IL (1) IL237099B (ru)
IN (1) IN2015DN00754A (ru)
LT (2) LT3002657T (ru)
MX (1) MX354893B (ru)
MY (1) MY169408A (ru)
NZ (1) NZ705806A (ru)
PH (1) PH12015500131B1 (ru)
PL (2) PL2895930T3 (ru)
PT (2) PT2895930T (ru)
RS (2) RS55847B1 (ru)
RU (2) RU2621468C1 (ru)
SG (1) SG11201501700SA (ru)
SI (1) SI3002657T1 (ru)
TW (1) TWI595340B (ru)
UA (1) UA118439C2 (ru)
WO (1) WO2014040988A2 (ru)
ZA (1) ZA201500400B (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2758102C2 (ru) * 2017-06-28 2021-10-26 Филип Моррис Продактс С.А. Электрический нагревательный узел, устройство, генерирующее аэрозоль, и способ резистивного нагрева субстрата, образующего аэрозоль
RU2763405C2 (ru) * 2017-06-28 2021-12-29 Филип Моррис Продактс С.А. Электрический нагревательный узел, устройство, генерирующее аэрозоль, и способ резистивного нагрева субстрата, образующего аэрозоль
RU2764604C2 (ru) * 2017-10-05 2022-01-18 Филип Моррис Продактс С.А. Электрически управляемое устройство, генерирующее аэрозоль, с непрерывным регулированием подачи мощности
RU2769235C2 (ru) * 2017-03-14 2022-03-29 Филип Моррис Продактс С.А. Способ управления питанием и система для устройства, генерирующего аэрозоль, с питанием от батареи
RU2783594C2 (ru) * 2018-01-18 2022-11-15 Филип Моррис Продактс С.А. Нагревательный узел для генерирующего аэрозоль устройства, генерирующее аэрозоль устройство и генерирующая аэрозоль система

Families Citing this family (198)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10244793B2 (en) 2005-07-19 2019-04-02 Juul Labs, Inc. Devices for vaporization of a substance
EP2100525A1 (en) * 2008-03-14 2009-09-16 Philip Morris Products S.A. Electrically heated aerosol generating system and method
US10517530B2 (en) 2012-08-28 2019-12-31 Juul Labs, Inc. Methods and devices for delivering and monitoring of tobacco, nicotine, or other substances
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
US10279934B2 (en) 2013-03-15 2019-05-07 Juul Labs, Inc. Fillable vaporizer cartridge and method of filling
IL297399B2 (en) 2013-05-06 2024-02-01 Juul Labs Inc Nicotine salt formulations for aerosol devices and methods thereof
WO2014201432A1 (en) 2013-06-14 2014-12-18 Ploom, Inc. Multiple heating elements with separate vaporizable materials in an electric vaporization device
WO2015042412A1 (en) 2013-09-20 2015-03-26 E-Nicotine Technology. Inc. Devices and methods for modifying delivery devices
US10980273B2 (en) 2013-11-12 2021-04-20 VMR Products, LLC Vaporizer, charger and methods of use
CN113142679A (zh) 2013-12-05 2021-07-23 尤尔实验室有限公司 用于气雾剂装置的尼古丁液体制剂及其方法
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
US10076139B2 (en) 2013-12-23 2018-09-18 Juul Labs, Inc. Vaporizer apparatus
CA3132323C (en) 2013-12-23 2023-02-07 Juul Labs, Inc. Vaporization device systems and methods
USD825102S1 (en) 2016-07-28 2018-08-07 Juul Labs, Inc. Vaporizer device with cartridge
US10058129B2 (en) * 2013-12-23 2018-08-28 Juul Labs, Inc. Vaporization device systems and methods
USD842536S1 (en) 2016-07-28 2019-03-05 Juul Labs, Inc. Vaporizer cartridge
US10709173B2 (en) 2014-02-06 2020-07-14 Juul Labs, Inc. Vaporizer apparatus
TWI828016B (zh) 2014-02-06 2024-01-01 美商尤爾實驗室有限公司 用於產生可吸入蒸汽之電子裝置及包括該電子裝置之系統及套件
GB201413018D0 (en) 2014-02-28 2014-09-03 Beyond Twenty Ltd Beyond 1A
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
US10131532B2 (en) 2014-02-28 2018-11-20 Beyond Twenty Ltd. Electronic vaporiser system
US10201181B2 (en) 2014-02-28 2019-02-12 Beyond Twenty Ltd. Electronic vaporiser system
US10588176B2 (en) 2014-02-28 2020-03-10 Ayr Ltd. Electronic vaporiser system
US11085550B2 (en) 2014-02-28 2021-08-10 Ayr Ltd. Electronic vaporiser system
TWI681691B (zh) * 2014-04-30 2020-01-01 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 電熱式氣溶膠產生系統、裝置及其控制方法
CA2948851A1 (en) 2014-05-16 2015-11-19 Pax Labs, Inc. Systems and methods for aerosolizing a smokeable material
JP6663357B2 (ja) 2014-05-21 2020-03-11 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム エンドヒーターを備えた電気加熱式エアロゾル発生システム
WO2015176898A1 (en) 2014-05-21 2015-11-26 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article with internal susceptor
US10051890B2 (en) * 2014-05-21 2018-08-21 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article with multi-material susceptor
CN204146320U (zh) * 2014-06-06 2015-02-11 黄金珍 电子烟雾化器
CN106455718B (zh) 2014-06-14 2022-07-15 进化有限公司 具有温度感测和限值的电子汽化器
GB2527349A (en) * 2014-06-19 2015-12-23 Ciaran Oglesby Improved vaporizer and vaporizing method
CA160775S (en) 2014-08-11 2015-09-29 Ploom Inc Electronic vaporization device with cartridge
EP3182847B1 (en) 2014-08-22 2024-02-21 Fontem Ventures B.V. Method, system and device for controlling a heating element
TWI680726B (zh) 2014-10-13 2020-01-01 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 控制電熱式吸煙系統中之電加熱器的方法及電熱式吸煙系統
CN112155255A (zh) 2014-12-05 2021-01-01 尤尔实验室有限公司 校正剂量控制
CN104571192B (zh) * 2015-01-22 2017-06-06 卓尔悦欧洲控股有限公司 温控系统及其控制方法
MX2017012017A (es) * 2015-03-26 2018-06-06 Philip Morris Products Sa Manejo de un calentador.
AU2016248879A1 (en) 2015-04-15 2017-08-17 Philip Morris Products S.A. Device and method for controlling an electrical heater to limit temperature according to desired temperature profile over time
MX2017014850A (es) * 2015-05-26 2018-04-20 Philip Morris Products Sa Control de un sistema generador de aerosol.
US10736356B2 (en) 2015-06-25 2020-08-11 Altria Client Services Llc Electronic vaping device having pressure sensor
TW201707587A (zh) * 2015-08-21 2017-03-01 力智電子股份有限公司 電子菸的功率控制電路與功率控制方法
GB201515087D0 (en) * 2015-08-25 2015-10-07 Nicoventures Holdings Ltd Electronic vapour provision system
GB2541719B (en) * 2015-08-27 2019-06-12 Nerudia Ltd An inhaler
GB2542012B (en) 2015-09-01 2020-04-01 Ayr Ltd Electronic vaporiser system
GB2543905B (en) * 2015-09-01 2020-04-29 Ayr Ltd Electronic vaporiser system
CN108348003B (zh) 2015-09-16 2022-05-24 菲利普莫里斯生产公司 具有带有柔性壁的液体储存部分的筒
US11602019B2 (en) 2015-09-16 2023-03-07 Altria Client Services Llc Cartridge with a capacity sensor
CN105163406A (zh) * 2015-10-12 2015-12-16 珠海格力电器股份有限公司 一种电加热器的控制方法及系统
US10165799B2 (en) 2015-11-17 2019-01-01 Altria Client Services Llc Aerosol-generating system with self-activated electric heater
CN106820265B (zh) * 2015-12-07 2021-07-09 深圳麦克韦尔科技有限公司 电子烟及其加热雾化控制方法
US11064741B2 (en) 2016-02-09 2021-07-20 Altria Client Services Llc Element for an electrically operated aerosol-generating system having a dual function
EP3413730B1 (en) * 2016-02-09 2020-03-25 Philip Morris Products S.a.s. A component for an electrically operated aerosol-generating system having a dual function
WO2017139675A1 (en) 2016-02-11 2017-08-17 Pax Labs, Inc. Securely attaching cartridges for vaporizer devices
UA125687C2 (uk) 2016-02-11 2022-05-18 Джуул Лебз, Інк. Заповнювальний картридж випарного пристрою та способи його заповнення
CN108601405B (zh) * 2016-02-19 2021-04-30 菲利普莫里斯生产公司 能确定使用情况的气溶胶生成系统
MX2018010186A (es) 2016-02-25 2019-01-14 Juul Labs Inc Sistemas de control de dispositivo de vaporacion y metodos.
US10932495B2 (en) 2016-02-25 2021-03-02 Altria Client Services Llc Electrically operated aerosol-generating system with temperature sensor
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
JP7026628B2 (ja) 2016-02-25 2022-02-28 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 傾斜センサーを備えた電気的に作動するエアロゾル発生システム
US10405582B2 (en) 2016-03-10 2019-09-10 Pax Labs, Inc. Vaporization device with lip sensing
KR101682349B1 (ko) * 2016-04-08 2017-01-09 사단법인 캠틱종합기술원 탄소섬유 발열선의 온도제어방법
CN105867459B (zh) * 2016-04-19 2018-11-23 武汉理工大学 一种碳纤维电热温控器
USD849996S1 (en) 2016-06-16 2019-05-28 Pax Labs, Inc. Vaporizer cartridge
USD836541S1 (en) 2016-06-23 2018-12-25 Pax Labs, Inc. Charging device
USD848057S1 (en) 2016-06-23 2019-05-07 Pax Labs, Inc. Lid for a vaporizer
USD851830S1 (en) 2016-06-23 2019-06-18 Pax Labs, Inc. Combined vaporizer tamp and pick tool
FR3053784B1 (fr) * 2016-07-07 2020-01-17 Airbus Defence And Space Sas Procedes de determination et de regulation de la temperature d’un propulseur electrique
KR102523292B1 (ko) * 2016-07-14 2023-04-20 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 에어로졸 발생 시스템용 유체 투과성 히터 조립체 및 카토마이저 카트리지
US11147315B2 (en) 2016-07-25 2021-10-19 Fontem Holdings 1 B.V. Controlling an operation of an electronic cigarette
AR109120A1 (es) * 2016-07-26 2018-10-31 British American Tobacco Investments Ltd Aparato para calentar material fumable
CN109789285B (zh) * 2016-08-05 2023-01-20 尤尔实验室有限公司 蒸发器的风速辅助控制
CN109716071B (zh) 2016-09-09 2021-07-23 路晟(上海)科技有限公司 一种环境参数测量的系统和方法
AU2017328499A1 (en) 2016-09-14 2019-04-04 Altria Client Services Llc Smoking device
US11660403B2 (en) 2016-09-22 2023-05-30 Juul Labs, Inc. Leak-resistant vaporizer device
GB201616430D0 (en) 2016-09-28 2016-11-09 Nicoventures Holdings Limited Liquid storage tank for a vapour provision system
US10764963B2 (en) 2016-10-07 2020-09-01 S. C. Johnson & Son, Inc. Volatile material dispenser
TWI685275B (zh) * 2016-10-21 2020-02-11 美商瓦特洛威電子製造公司 具有低漂移電阻反饋之電氣加熱器
TW201818833A (zh) * 2016-11-22 2018-06-01 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 感應加熱裝置、包含感應加熱裝置之氣溶膠產生系統及其操作方法
KR102593862B1 (ko) 2016-12-27 2023-10-24 쥴 랩스, 인크. 전자 기화기용 열 윅
GB201701102D0 (en) 2017-01-23 2017-03-08 Nicoventures Holdings Ltd Electronic vapour provision system
WO2018198152A1 (ja) * 2017-04-24 2018-11-01 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル生成装置並びにエアロゾル生成装置の制御方法及びプログラム
KR102183093B1 (ko) * 2017-05-11 2020-11-25 주식회사 케이티앤지 온도를 가변적으로 제어할 수 있는 방법 및 장치
KR20180124739A (ko) 2017-05-11 2018-11-21 주식회사 케이티앤지 궐련의 종류별로 에어로졸 생성장치에 포함된 히터의 온도를 제어하는 방법 및 궐련의 종류별로 히터의 온도를 제어하는 에어로졸 생성장치
EP3622838B1 (en) 2017-05-11 2024-03-27 KT&G Corporation Vaporizer and aerosol generation device including same
RU2762664C2 (ru) 2017-06-30 2021-12-21 Филип Моррис Продактс С.А. Устройство индукционного нагрева, система, генерирующая аэрозоль и содержащая такое устройство индукционного нагрева, и способ управления им
RU2765097C2 (ru) * 2017-08-09 2022-01-25 Филип Моррис Продактс С.А. Генерирующее аэрозоль устройство с плоской катушкой индуктивности
KR20190049391A (ko) 2017-10-30 2019-05-09 주식회사 케이티앤지 히터를 구비한 에어로졸 생성 장치
GB201713681D0 (en) 2017-08-25 2017-10-11 Nicoventures Holdings Ltd Vapour provision systems
USD887632S1 (en) 2017-09-14 2020-06-16 Pax Labs, Inc. Vaporizer cartridge
KR102105548B1 (ko) 2017-09-26 2020-04-28 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성장치의 피드백 제어기능을 구현하는 방법 및 그 에어로졸 생성장치
WO2019066245A1 (ko) * 2017-09-26 2019-04-04 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성장치의 피드백 제어기능을 구현하는 방법 및 그 에어로졸 생성장치
CN107510096A (zh) * 2017-09-27 2017-12-26 深圳市舜宝科技有限公司 一种电子烟发热片的温控系统
KR102443306B1 (ko) 2017-10-24 2022-09-14 니뽄 다바코 산교 가부시키가이샤 에어로졸 생성 장치 및 이를 동작시키는 방법 및 프로그램
EP4094605A1 (en) 2017-10-24 2022-11-30 Japan Tobacco Inc. Aerosol generating apparatus and method and program for actuating the same
EP3701814A4 (en) 2017-10-24 2021-06-30 Japan Tobacco Inc. AEROSOL GENERATING DEVICE, METHOD FOR CONTROLLING AN AEROSOL GENERATING DEVICE, METHOD FOR ESTIMATING THE REMAINING QUANTITY OF AN AEROSOL SOURCE OR AROMA SOURCE AND PROGRAMS FOR CITIZING A PROCESSOR TO EXECUTE THE PROCESS
EP3701813B1 (en) 2017-10-24 2022-01-12 Japan Tobacco Inc. Aerosol generator, and method and program for actuating same
EP3701820A4 (en) 2017-10-24 2021-06-30 Japan Tobacco Inc. AEROSOL GENERATION DEVICE, AEROSOL GENERATION DEVICE CONTROL PROCESS, AND A PROGRAM DESIGNED TO MAKE A PROCESSOR PERFORM THIS PROCESS
JP6923666B2 (ja) 2017-10-24 2021-08-25 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル生成装置
KR102057216B1 (ko) 2017-10-30 2019-12-18 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 에어로졸 생성 장치용 히터 조립체
KR102138246B1 (ko) 2017-10-30 2020-07-28 주식회사 케이티앤지 증기화기 및 이를 구비하는 에어로졸 생성 장치
CN111065285A (zh) 2017-10-30 2020-04-24 韩国烟草人参公社 气溶胶生成装置及其控制方法
KR102057215B1 (ko) 2017-10-30 2019-12-18 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 생성 방법
JP6884264B2 (ja) 2017-10-30 2021-06-09 ケイティー アンド ジー コーポレイション エアロゾル生成装置
CN111050579B (zh) 2017-10-30 2023-03-17 韩国烟草人参公社 气溶胶生成装置
KR102138245B1 (ko) 2017-10-30 2020-07-28 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치
CN110996693B (zh) 2017-10-30 2023-01-24 韩国烟草人参公社 气溶胶生成装置、加热器及制作气溶胶生成装置用加热器的方法
KR102180421B1 (ko) 2017-10-30 2020-11-18 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치
WO2019105879A1 (en) 2017-11-30 2019-06-06 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device and method for controlling a heater of an aerosol-generating device
CN107946801A (zh) * 2017-12-15 2018-04-20 深圳市舜宝科技有限公司 一种电气连接装置
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
EA202091784A1 (ru) 2018-01-26 2020-10-15 Джапан Тобакко Инк. Аэрозольное устройство и способ изготовления аэрозольного устройства
JP6792906B2 (ja) * 2018-01-26 2020-12-02 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
JP6967670B2 (ja) * 2018-02-07 2021-11-17 ルノー エス.ア.エス.Renault S.A.S. 予め定められた温度しきい値を超えたときを検出するための方法およびデバイス
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
PL3777574T3 (pl) 2018-03-26 2024-04-15 Japan Tobacco Inc. Urządzenie wytwarzające aerozol, sposób sterowania i program
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
JP6909921B2 (ja) * 2018-03-26 2021-07-28 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
GB201806245D0 (en) * 2018-04-17 2018-05-30 Nicoventures Trading Ltd Delivery vehicle
WO2019206916A1 (en) * 2018-04-23 2019-10-31 Philip Morris Products S.A. An aerosol-generating device having temperature-based control
CN112087962A (zh) * 2018-05-30 2020-12-15 菲利普莫里斯生产公司 检测电加热气溶胶生成系统中的不利加热器条件
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
CN112469295B (zh) * 2018-06-22 2022-06-14 日本烟草产业株式会社 气溶胶生成装置以及使其动作的方法以及记录介质
WO2020006148A1 (en) 2018-06-26 2020-01-02 Juul Labs, Inc. Vaporizer wicking elements
KR102148827B1 (ko) * 2018-06-26 2020-08-27 주식회사 이엠텍 미세 입자 발생 장치의 예열완료 시간 제어 방법 및 미세 입자 발생 장치
KR102283057B1 (ko) * 2018-07-04 2021-07-28 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성장치의 이상동작 예방 방법 및 그 시스템
KR102205694B1 (ko) * 2018-07-04 2021-01-21 주식회사 이엠텍 미세 입자 발생 장치
EP3817607B1 (en) 2018-07-05 2022-09-07 Philip Morris Products S.A. Inductively heated aerosol-generating system with ambient temperature sensor
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
JP7390354B2 (ja) * 2018-07-25 2023-12-01 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム エアロゾル発生システムにおける加熱を制御する方法
KR102184703B1 (ko) * 2018-08-01 2020-11-30 주식회사 케이티앤지 히터의 온도를 제어하는 방법 및 그 방법을 수행하는 에어로졸 생성 장치
CN108652089A (zh) 2018-08-07 2018-10-16 深圳市合元科技有限公司 一种电子烟控制方法及电子烟具
CN208909131U (zh) * 2018-08-20 2019-05-31 常州市派腾电子技术服务有限公司 控制电路以及电子烟
KR20210064307A (ko) 2018-09-25 2021-06-02 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 가열 조립체 및 에어로졸 형성 기재를 유도 가열하기 위한 방법
GB2580213B (en) 2018-10-15 2021-10-27 Juul Labs Inc Heating element
CA3103713A1 (en) * 2018-10-19 2020-04-23 Juul Labs, Inc. Vaporizer power system
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
KR102194731B1 (ko) * 2018-11-16 2020-12-23 주식회사 케이티앤지 하나의 배터리로 두 개의 히터들에 전력을 공급하는 에어로졸 생성 장치
KR102199795B1 (ko) * 2018-11-19 2021-01-07 주식회사 케이티앤지 일정주파수 이하의 신호로 에어로졸 생성장치의 히터의 전력을 제어하는 방법 및 그 에어로졸 생성장치
CN109862633B (zh) * 2018-11-30 2022-02-08 苏州烯时代材料科技有限公司 一种石墨烯电热膜
KR102385406B1 (ko) * 2018-12-13 2022-04-11 주식회사 케이티앤지 오작동에 의한 히터의 발열을 차단하는 에어로졸 생성 장치 및 방법
KR102242309B1 (ko) * 2018-12-13 2021-04-20 주식회사 케이티앤지 오작동에 의한 히터의 발열을 차단하는 에어로졸 생성 장치 및 방법
KR102199797B1 (ko) * 2018-12-14 2021-01-07 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 그 동작 방법
CN114355042A (zh) * 2018-12-24 2022-04-15 深圳御烟实业有限公司 电阻检测系统和方法
CN109730360A (zh) * 2019-01-21 2019-05-10 深圳麦克韦尔股份有限公司 电子雾化装置及其加热元件的控制方法
US11253001B2 (en) 2019-02-28 2022-02-22 Juul Labs, Inc. Vaporizer device with vaporizer cartridge
GB201903144D0 (en) * 2019-03-08 2019-04-24 Nicoventures Trading Ltd Vapour provision system and corresponding method
GB201903137D0 (en) * 2019-03-08 2019-04-24 Nicoventures Trading Ltd Vapour provision system and corresponding method
EP3711550A1 (en) * 2019-03-22 2020-09-23 Nerudia Limited Smoking substitute system
EP3711527A1 (en) * 2019-03-22 2020-09-23 Nerudia Limited Smoking substitute system
US11986022B2 (en) 2019-04-19 2024-05-21 The Kanvas Company Inc. Electronic vaporizer with automated thermal profile control
US10653187B1 (en) * 2019-04-19 2020-05-19 The Kanvas Company Inc. Electronic vaporizer with automated thermal profile control
KR102330303B1 (ko) * 2019-06-27 2021-11-24 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성장치의 히터의 온도를 제어하는 방법 및 그 에어로졸 생성장치
WO2021002392A1 (ja) 2019-07-03 2021-01-07 日本たばこ産業株式会社 吸引装置の電源ユニットを動作させる方法、吸引装置の電源ユニット、及びコンピュータ可読媒体
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
EP3797608A1 (en) * 2019-09-25 2021-03-31 Nerudia Limited System for controlling a smoking substitute device
FR3101446B1 (fr) * 2019-10-01 2021-10-01 Valeo Systemes Thermiques Procédé de gestion thermique, notamment pour véhicule automobile, et unité de commande associée
GB201917442D0 (en) * 2019-11-29 2020-01-15 Nicoventures Trading Ltd Aerosol provision system
KR102332544B1 (ko) * 2020-02-07 2021-11-29 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 그의 동작 방법
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
CN111459205B (zh) * 2020-04-02 2021-10-12 四川三联新材料有限公司 基于增强学习的加热器具控制系统
KR102430544B1 (ko) * 2020-04-08 2022-08-08 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 이를 제어하는 방법
CN112369722B (zh) 2020-05-08 2023-03-17 湖北中烟工业有限责任公司 加热不燃烧装置和温度控制方法
CN112403405B (zh) * 2020-10-15 2023-01-03 深圳麦克韦尔科技有限公司 气溶胶产生装置、气溶胶产生方法、控制电路及存储介质
CN112649094B (zh) * 2020-10-28 2022-12-02 深圳市吉迩科技有限公司 调温方法及气溶胶产生装置
USD990765S1 (en) 2020-10-30 2023-06-27 Nicoventures Trading Limited Aerosol generator
JP1714442S (ja) 2020-10-30 2022-05-10 喫煙用エアロゾル発生器
JP1714440S (ja) 2020-10-30 2022-05-10 喫煙用エアロゾル発生器
JP1714443S (ja) 2020-10-30 2022-05-10 喫煙用エアロゾル発生器
JP1714441S (ja) 2020-10-30 2022-05-10 喫煙用エアロゾル発生器
JP1715888S (ja) 2020-10-30 2022-05-25 喫煙用エアロゾル発生器
CN112327972A (zh) * 2020-11-06 2021-02-05 宣城睿晖宣晟企业管理中心合伙企业(有限合伙) 一种用于控制加热组件的温度控制器和温度控制方法
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
KR102523152B1 (ko) * 2021-02-08 2023-04-17 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성장치 및 그 동작방법
DE102021202544A1 (de) * 2021-03-16 2022-09-22 Alveon GmbH Verdampfereinrichtung
DE102021202546A1 (de) * 2021-03-16 2022-09-22 Alveon GmbH Inhalator
USD989384S1 (en) 2021-04-30 2023-06-13 Nicoventures Trading Limited Aerosol generator
GB202107322D0 (en) * 2021-05-21 2021-07-07 Nicoventures Trading Ltd Heater
WO2023285401A1 (en) * 2021-07-12 2023-01-19 Philip Morris Products S.A. An inductive heating arrangement and a method for controlling a temperature of an inductive heating arrangement
JPWO2023053183A1 (ru) 2021-09-28 2023-04-06
WO2023075380A1 (en) * 2021-10-26 2023-05-04 Kt&G Corporation Aerosol-generating device and operation method thereof
CN116019263A (zh) * 2021-10-27 2023-04-28 深圳市合元科技有限公司 气溶胶生成装置及其控制方法
WO2023092270A1 (en) * 2021-11-23 2023-06-01 Philip Morris Products S.A. Verifying operation of temperature sensor of an aerosol-generating device
KR20230103460A (ko) * 2021-12-31 2023-07-07 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성장치
US11796589B1 (en) 2022-10-21 2023-10-24 AEM Holdings Ltd. Thermal head for independent control of zones
US11693051B1 (en) 2022-10-21 2023-07-04 AEM Holdings Ltd. Thermal head for independent control of zones
US11828795B1 (en) 2022-10-21 2023-11-28 AEM Holdings Ltd. Test system with a thermal head comprising a plurality of adapters for independent thermal control of zones
US11656272B1 (en) 2022-10-21 2023-05-23 AEM Holdings Ltd. Test system with a thermal head comprising a plurality of adapters and one or more cold plates for independent control of zones
US11828796B1 (en) 2023-05-02 2023-11-28 AEM Holdings Ltd. Integrated heater and temperature measurement
US12013432B1 (en) 2023-08-23 2024-06-18 Aem Singapore Pte. Ltd. Thermal control wafer with integrated heating-sensing elements
US12000885B1 (en) 2023-12-20 2024-06-04 Aem Singapore Pte. Ltd. Multiplexed thermal control wafer and coldplate

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
US6040560A (en) * 1996-10-22 2000-03-21 Philip Morris Incorporated Power controller and method of operating an electrical smoking system
RU2411047C2 (ru) * 2006-08-01 2011-02-10 Джапан Тобакко Инк. Аэрозольный аспиратор и способ всасывания аэрозоля
EP2468118A1 (en) * 2010-12-24 2012-06-27 Philip Morris Products S.A. An aerosol generating system with means for disabling a consumable

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5093894A (en) * 1989-12-01 1992-03-03 Philip Morris Incorporated Electrically-powered linear heating element
GB9218473D0 (en) 1992-09-01 1992-10-14 Ladha Nizar Utility management and control system
US7362868B2 (en) 2000-10-20 2008-04-22 Eruces, Inc. Hidden link dynamic key manager for use in computer systems with database structure for storage of encrypted data and method for storage and retrieval of encrypted data
US6501052B2 (en) 2000-12-22 2002-12-31 Chrysalis Technologies Incorporated Aerosol generator having multiple heating zones and methods of use thereof
JP3843880B2 (ja) * 2001-05-31 2006-11-08 株式会社デンソー ガス濃度センサのヒータ制御装置
US6968842B1 (en) * 2002-04-03 2005-11-29 Ric Investments, Inc. Measurement of a fluid parameter in a pressure support system
CA2391688C (en) 2002-04-08 2011-08-09 Electrolux Home Products, Inc. Electronic power control for cooktop heaters
US6753511B2 (en) * 2002-09-26 2004-06-22 General Electric Company System and method for thermal limiting of the temperature of a cooktop without using a temperature sensor
US6833535B2 (en) * 2003-02-28 2004-12-21 Delphi Technologies, Inc. Method and control structure for a sensor heater
US7167776B2 (en) * 2004-09-02 2007-01-23 Philip Morris Usa Inc. Method and system for controlling a vapor generator
US7928345B2 (en) * 2004-10-22 2011-04-19 Ppg Industries Ohio, Inc. Aircraft windshield defogging/deicing system and method of use thereof
US8926731B2 (en) * 2005-09-13 2015-01-06 Rasirc Methods and devices for producing high purity steam
US20070102013A1 (en) 2005-09-30 2007-05-10 Philip Morris Usa Inc. Electrical smoking system
US7400942B2 (en) * 2006-01-18 2008-07-15 Computime, Ltd. Apparatus for temperature control using a cycle rate control algorithm
US7457146B2 (en) 2006-06-19 2008-11-25 Qimonda North America Corp. Memory cell programmed using a temperature controlled set pulse
US7726320B2 (en) 2006-10-18 2010-06-01 R. J. Reynolds Tobacco Company Tobacco-containing smoking article
KR100838859B1 (ko) 2007-01-11 2008-06-16 엘지전자 주식회사 히터의 파워조절방법
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
KR101221271B1 (ko) 2007-11-29 2013-01-11 니뽄 다바코 산교 가부시키가이샤 에어로졸 흡인 장치
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
CN201683029U (zh) 2009-04-15 2010-12-29 中国科学院理化技术研究所 一种采用电容供电的加热雾化电子烟
EP2253233A1 (en) 2009-05-21 2010-11-24 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system
DE102009041749B4 (de) 2009-09-16 2013-02-07 Beru Ag Verfahren zum Betreiben eines Heizelements in einem Kraftfahrzeug durch Pulsweitenmodulation
EP2316286A1 (en) 2009-10-29 2011-05-04 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system with improved heater
EP2327318A1 (en) * 2009-11-27 2011-06-01 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system with internal or external heater
CN102081416B (zh) 2010-11-23 2012-11-28 重庆派斯克刀具制造股份有限公司 一种高频加热时精确控制温度的方法
EP2460423A1 (en) 2010-12-03 2012-06-06 Philip Morris Products S.A. An electrically heated aerosol generating system having improved heater control
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

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
US6040560A (en) * 1996-10-22 2000-03-21 Philip Morris Incorporated Power controller and method of operating an electrical smoking system
RU2411047C2 (ru) * 2006-08-01 2011-02-10 Джапан Тобакко Инк. Аэрозольный аспиратор и способ всасывания аэрозоля
EP2468118A1 (en) * 2010-12-24 2012-06-27 Philip Morris Products S.A. An aerosol generating system with means for disabling a consumable

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2769235C2 (ru) * 2017-03-14 2022-03-29 Филип Моррис Продактс С.А. Способ управления питанием и система для устройства, генерирующего аэрозоль, с питанием от батареи
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
RU2758102C2 (ru) * 2017-06-28 2021-10-26 Филип Моррис Продактс С.А. Электрический нагревательный узел, устройство, генерирующее аэрозоль, и способ резистивного нагрева субстрата, образующего аэрозоль
RU2763405C2 (ru) * 2017-06-28 2021-12-29 Филип Моррис Продактс С.А. Электрический нагревательный узел, устройство, генерирующее аэрозоль, и способ резистивного нагрева субстрата, образующего аэрозоль
US11405986B2 (en) 2017-06-28 2022-08-02 Philip Morris Products S.A. Electrical heating assembly, aerosol-generating device and method for resistively heating an aerosol-forming substrate
US11523469B2 (en) 2017-06-28 2022-12-06 Philip Morris Products S.A. Electrical heating assembly, aerosol-generating device and method for resistively heating an aerosol-forming substrate
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
RU2783594C2 (ru) * 2018-01-18 2022-11-15 Филип Моррис Продактс С.А. Нагревательный узел для генерирующего аэрозоль устройства, генерирующее аэрозоль устройство и генерирующая аэрозоль система
RU2785040C1 (ru) * 2019-05-16 2022-12-02 Сямэнь Фэнтао Керамикс Ко., Лтд Бесконтактный нагреватель электронных сигарет (варианты), способ и устройство управления нагреванием в бесконтактном нагревателе, машиночитаемый носитель и компьютерное устройство для осуществления способа управления нагреванием в бесконтактном нагревателе
RU2814916C2 (ru) * 2019-05-17 2024-03-06 Филип Моррис Продактс С.А. Система для генерирования аэрозоля и тепловой элемент вывода для системы для генерирования аэрозоля

Also Published As

Publication number Publication date
HK1216193A1 (zh) 2016-10-21
PL3002657T3 (pl) 2017-07-31
TW201421180A (zh) 2014-06-01
IL237099A0 (en) 2015-04-30
CN105027016A (zh) 2015-11-04
EP3002657A3 (en) 2016-06-15
EP2895930A2 (en) 2015-07-22
RU2621468C1 (ru) 2017-06-06
WO2014040988A2 (en) 2014-03-20
AU2013314436B2 (en) 2017-06-01
EP3002657B1 (en) 2017-03-22
ZA201500400B (en) 2016-01-27
DK2895930T3 (da) 2017-01-16
IN2015DN00754A (ru) 2015-07-10
JP2016028398A (ja) 2016-02-25
IL237099B (en) 2019-02-28
HUE031223T2 (en) 2017-07-28
MY169408A (en) 2019-04-01
JP6046231B2 (ja) 2016-12-14
AR092531A1 (es) 2015-04-22
NZ705806A (en) 2017-08-25
MX2015003149A (es) 2015-08-05
BR112015004669A2 (pt) 2017-07-04
US20150237916A1 (en) 2015-08-27
LT2895930T (lt) 2016-12-12
WO2014040988A3 (en) 2015-04-23
PL2895930T3 (pl) 2017-04-28
US20160331038A1 (en) 2016-11-17
CA2880481A1 (en) 2014-03-20
UA118439C2 (uk) 2019-01-25
CN105446393B (zh) 2018-02-23
BR112015004669B1 (pt) 2022-03-29
HUE032696T2 (en) 2017-10-30
JP5971829B2 (ja) 2016-08-17
US9713345B2 (en) 2017-07-25
CN105446393A (zh) 2016-03-30
ES2621163T3 (es) 2017-07-03
AU2013314436A1 (en) 2015-04-23
KR101619034B1 (ko) 2016-05-18
KR20160009108A (ko) 2016-01-25
EP2895930B1 (en) 2016-11-02
KR101660214B1 (ko) 2016-09-26
RU2015113364A (ru) 2016-11-10
SG11201501700SA (en) 2015-04-29
DK3002657T3 (en) 2017-04-24
HK1208920A1 (en) 2016-03-18
PH12015500131A1 (en) 2015-03-02
CN105027016B (zh) 2017-03-08
TWI595340B (zh) 2017-08-11
JP2015531600A (ja) 2015-11-05
LT3002657T (lt) 2017-04-25
MX354893B (es) 2018-03-23
EP3002657A2 (en) 2016-04-06
PT2895930T (pt) 2016-12-20
RS55379B1 (sr) 2017-03-31
PH12015500131B1 (en) 2015-03-02
SI3002657T1 (sl) 2017-05-31
RS55847B1 (sr) 2017-08-31
PT3002657T (pt) 2017-04-11
KR20150084779A (ko) 2015-07-22
ES2608868T3 (es) 2017-04-17
US9872521B2 (en) 2018-01-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2619372C2 (ru) Устройство и способ для управления электрическим нагревателем для ограничения температуры
RU2694930C2 (ru) Устройство и способ управления электрическим нагревателем для ограничения температуры согласно требуемому температурному профилю во времени
RU2600915C1 (ru) Нагреваемое устройство, генерирующее аэрозоль, и способ генерирования аэрозоля с устойчивыми свойствами
RU2794614C2 (ru) Система и способ управления электрическим нагревателем для ограничения температуры согласно требуемому температурному профилю во времени