RU2643422C2 - Система, генерирующая аэрозоль, содержащая сетчатый токоприемник - Google Patents

Система, генерирующая аэрозоль, содержащая сетчатый токоприемник Download PDF

Info

Publication number
RU2643422C2
RU2643422C2 RU2015142984A RU2015142984A RU2643422C2 RU 2643422 C2 RU2643422 C2 RU 2643422C2 RU 2015142984 A RU2015142984 A RU 2015142984A RU 2015142984 A RU2015142984 A RU 2015142984A RU 2643422 C2 RU2643422 C2 RU 2643422C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cartridge
current
aerosol
induction coil
aerosol generating
Prior art date
Application number
RU2015142984A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015142984A (ru
Inventor
Олег Миронов
Мишель Торанс
Ихар Николаевич ЗИНОВИК
Original Assignee
Филип Моррис Продактс С.А.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=50732959&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2643422(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Филип Моррис Продактс С.А. filed Critical Филип Моррис Продактс С.А.
Publication of RU2015142984A publication Critical patent/RU2015142984A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2643422C2 publication Critical patent/RU2643422C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/46Shape or structure of electric heating means
    • A24F40/465Shape or structure of electric heating means specially adapted for induction heating
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/42Cartridges or containers for inhalable precursors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F6/00Air-humidification, e.g. cooling by humidification
    • F24F6/02Air-humidification, e.g. cooling by humidification by evaporation of water in the air
    • F24F6/08Air-humidification, e.g. cooling by humidification by evaporation of water in the air using heated wet elements
    • 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
    • A24F40/10Devices using liquid inhalable precursors
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F47/00Smokers' requisites not otherwise provided for

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Induction Heating (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Catching Or Destruction (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Electron Sources, Ion Sources (AREA)
  • Nozzles (AREA)
  • Devices For Medical Bathing And Washing (AREA)
  • Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)
  • Media Introduction/Drainage Providing Device (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам, генерирующим аэрозоль, работающим путем нагревания субстрата, образующего аэрозоль. Картридж для использования в системе, генерирующей аэрозоль, при этом система, генерирующая аэрозоль, содержит устройство, генерирующее аэрозоль, картридж, выполненный с возможностью использования с устройством, при этом устройство содержит корпус устройства; индукционную катушку, расположенную на корпусе или внутри него; и источник питания, соединенный с индукционной катушкой и выполненный с возможностью подачи высокочастотного колебательного тока в индукционную катушку; при этом картридж включает в себя корпус картриджа, содержащий субстрат, образующий аэрозоль, и сетчатый токоприемный элемент, расположенный таким образом, чтобы нагревать субстрат, образующий аэрозоль, при этом субстрат, образующий аэрозоль, является жидким при комнатной температуре и может образовывать мениск в пустотах сетчатого токоприемного элемента. Техническими результатами изобретения являются возможность предоставления системы, позволяющей использовать сменные элементы для пополнения субстрата, образующего аэрозоль, обладающие меньшей стоимостью изготовления и являющиеся более надежными, одновременно более удобными для использования потребителями, устраняющей необходимость в паяных соединениях и предоставляющей герметичное устройство, которое может быть легко очищено. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 15 ил.

Description

Изобретение относится к системам, генерирующим аэрозоль, работающим путем нагревания субстрата, образующего аэрозоль. В частности, изобретение относится к системам, генерирующим аэрозоль, включающим в себя устройство, содержащее источник питания, и сменный картридж, содержащий расходуемый субстрат, образующий аэрозоль.
Одним типом системы, генерирующей аэрозоль, является электронная сигарета. Электронные сигареты обычно используют жидкий субстрат, образующий аэрозоль, испаряемый для образования аэрозоля. Электронная сигарета обычно содержит источник питания, часть для хранения жидкости для размещения запаса жидкого субстрата, образующего аэрозоль, и распылитель.
Жидкий субстрат, образующий аэрозоль, истощается при эксплуатации и поэтому его необходимо пополнять. Самым распространенным способом пополнения запаса жидкого субстрата, образующего аэрозоль, является картридж, относящийся к типу картриджа-распылителя. Картридж-распылитель содержит запас жидкого субстрата и распылитель, обычно в форме электрически управляемого резистивного нагревателя, обвитого вокруг капиллярного материала, пропитанного субстратом, образующим аэрозоль. Замена картриджа-распылителя в виде одного блока обладает преимуществом, заключающимся в удобстве для пользователя и в отсутствии необходимости для пользователя чистить или осуществлять техническое обслуживание распылителя.
Тем не менее, было бы желательно иметь возможность предоставления системы, позволяющей использовать сменные элементы для пополнения субстрата, образующего аэрозоль, обладающие меньшей стоимостью изготовления и являющиеся более надежными, чем картриджи-распылители, доступные в настоящее время, и одновременно являющиеся более удобными для использования потребителями. Кроме этого, было бы желательно предоставить систему, устраняющую необходимость в паяных соединениях и предоставляющую герметичное устройство, которое может быть легко очищено.
В первом аспекте предоставлен картридж для использования в системе, генерирующей аэрозоль, при этом система, генерирующая аэрозоль, содержит устройство, генерирующее аэрозоль, картридж, выполненный с возможностью использования с устройством, при этом устройство содержит корпус устройства; индукционную катушку, расположенную на корпусе или внутри него; и источник питания, соединенный с индукционной катушкой и выполненный с возможностью подачи высокочастотного колебательного тока в индукционную катушку; картридж, включающий в себя корпус картриджа, содержащий субстрат, образующий аэрозоль, и сетчатый токоприемный элемент, расположенный таким образом, чтобы нагревать субстрат, образующий аэрозоль, при этом субстрат, образующий аэрозоль, является жидким при комнатной температуре и может образовывать мениск в пустотах сетчатого токоприемного элемента.
При эксплуатации высокочастотный колебательный ток проходит через плоскую спиральную индукционную катушку для генерирования переменного магнитного поля, наводящего напряжение в токоприемном элементе. Наведенное напряжение заставляет электрический ток течь в токоприемный элемент и этот электрический ток приводит к нагреву токоприемника джоулевым теплом, что в свою очередь нагревает субстрат, образующий аэрозоль. Поскольку токоприемный элемент является ферромагнитным, потери на гистерезис в токоприемном элементе также генерируют значительное количество тепла. Испаренный субстрат, образующий аэрозоль, может проходить сквозь токоприемный элемент и впоследствии охлаждаться для образования аэрозоля, подаваемого пользователю.
Эта конструкция, использующая индукционный нагрев, обладает преимуществом, заключающимся в том, что не нужно образовывать электрические контакты между картриджем и устройством. Также нагревательный элемент, в данном случае токоприемный элемент, не нуждается в электрическом соединении с любыми другими компонентами, устраняя потребность в пайке или других связующих элементах. Кроме этого, катушка предоставлена в качестве части устройства, делая возможным создание простого, недорогого и надежного картриджа. Картриджи обычно представляют собой сменные изделия, изготавливаемые в существенно больших количествах, чем устройства, с которыми они работают. Соответственно, уменьшение стоимости картриджей, даже если это требует более дорогого устройства, может привести к значительной экономии средств как для производителей, так и для потребителей.
В данном контексте "высокочастотный колебательный ток" обозначает колебательный ток с частотой от 500 кГц до 30 МГц. Высокочастотный колебательный ток может иметь частоту от 1 до 30 МГц, предпочтительно от 1 до 10 МГц и более предпочтительно от 5 до 7 МГц.
В данном контексте "токоприемный элемент" обозначает проводящий элемент, нагревающийся при воздействии на него изменяющегося магнитного поля. Это может быть результатом вихревых токов, наведенных в токоприемном элементе, и/или потерь на гистерезис. Преимущественно токоприемный элемент представляет собой ферритовый элемент. Материал и геометрическая форма токоприемного элемента могут быть выбраны таким образом, чтобы предоставлять желаемое электрическое сопротивление и тепловыделение.
Субстрат, образующий аэрозоль, являющийся жидким при комнатной температуре и образующий мениск в пустотах сетчатого токоприемного элемента, обеспечивает эффективный нагрев субстрата, образующего аэрозоль.
Сетчатый токоприемный элемент может представлять собой ферритовый сетчатый токоприемный элемент. В качестве альтернативы, сетчатый токоприемный элемент может представлять собой железистый сетчатый токоприемный элемент.
В данном контексте термин "сетка" охватывает решетки и матрицы нитей, расположенных с интервалами, и может включать в себя тканые и нетканые материалы.
Сетка может содержать множество ферритовых или железистых нитей. Нити могут ограничивать пустоты между нитями, и пустоты могут иметь ширину от 10 мкм до 100 мкм. Предпочтительно нити создают капиллярный эффект в пустотах, так что при эксплуатации жидкость, предназначенная для испарения, втягивается в пустоты, увеличивая площадь контакта между токоприемным элементом и жидкостью.
Нити могут образовывать сетку размером от 160 до 600 меш US (+/-10%) (т.е. от 160 и 600 нитей на один дюйм (+/-10%)). Ширина пустот предпочтительно составляет от 75 мкм до 25 мкм. Процентное соотношение открытой площади сетки, которое является отношением площади пустот к общей площади сетки, предпочтительно составляет от 25 до 56%. Сетка может быть выполнена с помощью различных плетеных и решетчатых конструкций. В качестве альтернативы, нити состоят из матрицы нитей, расположенных параллельно друг другу.
Сетка также может характеризоваться своей способностью удерживать жидкость, как хорошо известно в данной области техники.
Нити могут иметь диаметр от 8 мкм до 100 мкм, предпочтительно от 8 мкм до 50 мкм и более предпочтительно от 8 мкм до 39 мкм.
Площадь сетчатого токоприемника может быть небольшой, предпочтительно менее или равной 25 мм2, позволяя встраивать его в удерживаемую рукой систему. Сетка может быть, например, прямоугольной и иметь размеры, равные 5 мм на 2 мм.
Преимущественно, токоприемный элемент обладает относительной проницаемостью от 1 до 40000. Если желательно обеспечить уверенное использование вихревых электрических токов для большей части нагрева, может применяться материал с более низкой проницаемостью, и если желательны эффекты гистерезиса, то может использоваться материал с более высокой проницаемостью. Предпочтительно, материал обладает относительной проницаемостью от 500 до 40000. Это обеспечивает эффективный нагрев.
Материал токоприемного элемента может выбираться на основании своей температуры Кюри. При температуре выше его температуры Кюри материал больше не будет являться ферромагнитным и поэтому не будет происходить нагрев, вызванный потерями на гистерезис. В случае, если токоприемный элемент выполнен из одного однокомпонентного материала, температура Кюри может соответствовать максимальной температуре, которой должен обладать токоприемный элемент (другими словами, температура Кюри идентична максимальной температуре, до которой должен нагреваться токоприемный элемент, или отклоняется от этой максимальной температуры приблизительно на 1-3%). Это уменьшает возможность быстрого перегрева.
Если токоприемный элемент выполнен из более, чем одного материала, материалы токоприемного элемента могут быть оптимизированы относительно следующих аспектов. Например, материалы могут быть выбраны таким образом, чтобы первый материал токоприемного элемента мог обладать температурой Кюри, превышающей максимальную температуру, до которой должен быть нагрет токоприемный элемент. Этот первый материал токоприемного элемента затем может быть оптимизирован, например, относительно максимального тепловыделения и теплопередачи в субстрат, образующий аэрозоль, для обеспечения эффективного нагрева токоприемника, с одной стороны. Тем не менее, токоприемный элемент также может дополнительно содержать второй материал, обладающий температурой Кюри, соответствующей максимальной температуре, до которой должен быть нагрет токоприемник, и когда токоприемный элемент достигает этой температуры Кюри, магнитные свойства токоприемного элемента в целом изменяются. Это изменение может быть обнаружено и сообщено микроконтроллеру, который затем прерывает вырабатывание переменного тока до тех пор, пока температура снова не опустится ниже температуры Кюри, после чего вырабатывание переменного тока может быть возобновлено.
Токоприемный элемент может иметь форму листа, проходящего через отверстие в корпусе картриджа. Токоприемный элемент может проходить вокруг периметра корпуса картриджа. Сетчатый токоприемный элемент может быть приварен к корпусу картриджа.
Картридж может обладать простой конструкцией. Картридж имеет корпус, внутри которого удерживается субстрат, образующий аэрозоль. Корпус картриджа предпочтительно представляет собой жесткий корпус, содержащий материал, непроницаемый для жидкости. В данном контексте "жесткий корпус" обозначает самонесущий корпус. Субстрат, образующий аэрозоль, представляет собой субстрат, способный высвобождать летучие соединения, которые могут образовывать аэрозоль. Летучие соединения могут быть высвобождены путем нагревания субстрата, образующего аэрозоль. Субстрат, образующий аэрозоль, может быть твердым или жидким или содержать как твердые, так и жидкие компоненты.
Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать материал растительного происхождения. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать табак. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать табакосодержащий материал, содержащий летучие вкусоароматические соединения табака, которые высвобождаются из субстрата, образующего аэрозоль, при нагревании. Субстрат, образующий аэрозоль, в качестве альтернативы может содержать материал, не содержащий табак. Субстрат, образующий аэрозоль может содержать гомогенизированный материал растительного происхождения. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать гомогенизированный табакосодержащий материал. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать по меньшей мере одно вещество для образования аэрозоля. Вещество для образования аэрозоля представляет собой любое подходящее известное соединение или смесь соединений, которое или которая при использовании способствует образованию плотного и устойчивого аэрозоля и при рабочей температуре системы по существу устойчиво к термической деградации. Подходящие вещества для образования аэрозоля хорошо известны из уровня техники и включают без ограничения: многоатомные спирты, такие как триэтиленгликоль, 1,3-бутандиол и глицерин; сложные эфиры многоатомных спиртов, такие как глицерол моно-, ди- или триацетат; и алифатические сложные эфиры моно-, ди- или поликарбоновых кислот, такие как диметилдодекандиоат и диметилтетрадекандиоат. Предпочтительными веществами для образования аэрозоля являются многоатомные спирты или их смеси, такие как триэтиленгликоль, 1,3-бутандиол и, наиболее предпочтительно, глицерин. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать другие добавки и ингредиенты, такие как ароматизаторы.
Субстрат, образующий аэрозоль, может быть загружен на носитель или опору путем адсорбции, путем нанесения покрытия, путем пропитки или иным способом. В одном примере, субстрат, образующий аэрозоль, представляет собой жидкий субстрат, удерживаемый в капиллярном материале. Капиллярный материал может иметь волокнистую или губчатую структуру. Капиллярный материал предпочтительно содержит пучок капилляров. Например, капиллярный материал может содержать множество волокон или нитей или других трубок с узкими каналами. Волокна или нити могут быть в общем выровнены для передачи жидкости к нагревателю. В качестве альтернативы, капиллярный материал может содержать губчатоподобный или пенообразный материал. Структура капиллярного материала образует множество небольших каналов или трубок, сквозь которые может передаваться жидкость за счет капиллярного действия. Капиллярный материал может содержать любой подходящий материал или комбинацию материалов. Примеры подходящих материалов представляют собой губчатый или вспененный материал, материалы на основе керамики или графита в виде волокон или спекшихся порошков, вспененные металлические или пластиковые материалы, волокнистый материал, например, выполненный из крученых или экструдированных волокон, таких как ацетатцеллюлозные, полиэфирные, или связанные полиолефиновые, полиэтиленовые, териленовые или полипропиленовые волокна, нейлоновые волокна или керамика. Капиллярный материал может иметь любые подходящие капиллярность и пористость с тем, чтобы использовать его с жидкостями с разными физическими свойствами. Жидкость имеет физические свойства, включая, без ограничения, вязкость, поверхностное натяжение, плотность, теплопроводность, температура кипения и давление пара, которые позволяют перемещать жидкость по капиллярному материалу за счет капиллярного действия. Капиллярный материал может быть выполнен с возможностью передачи субстрата, образующего аэрозоль, в токоприемный элемент. Капиллярный материал может проходить в пустоты в токоприемном элементе.
Токоприемный элемент может быть расположен на стенке корпуса картриджа, выполненного с возможностью размещения рядом с индукционной катушкой, когда корпус картриджа сцеплен с корпусом устройства. При эксплуатации преимущественно, чтобы токоприемный элемент располагался вблизи индукционной катушки для максимального увеличения напряжения, наведенного в токоприемном элементе.
Во втором аспекте предоставлена система, генерирующая аэрозоль, содержащая устройство, генерирующее аэрозоль, и картридж, картридж, выполненный с возможностью использования с устройством, при этом устройство содержит корпус устройства; индукционную катушку, расположенную на корпусе или внутри него; и источник питания, соединенный с индукционной катушкой и выполненный с возможностью подачи высокочастотного колебательного тока в индукционную катушку; картридж, включающий в себя корпус картриджа, содержащий субстрат, образующий аэрозоль, и сетчатый токоприемный элемент, расположенный таким образом, чтобы нагревать субстрат, образующий аэрозоль, при этом субстрат, образующий аэрозоль, является жидким при комнатной температуре и может образовывать мениск в пустотах сетчатого токоприемного элемента.
Сетчатый токоприемный элемент может представлять собой ферритовый сетчатый токоприемный элемент. В качестве альтернативы, сетчатый токоприемный элемент может представлять собой железистый сетчатый токоприемный элемент.
Корпус устройства может содержать полость для размещения по меньшей мере части картриджа, при этом полость имеет внутреннюю поверхность. Индукционная катушка может быть расположена на поверхности или рядом с поверхностью полости, ближайшей к источнику питания. Индукционная катушка может иметь форму, соответствующую внутренней поверхности полости.
В качестве альтернативы, индукционная катушка может находиться внутри полости, когда картридж размещен в полости. В некоторых вариантах осуществления индукционная катушка находится во внутреннем проходе картриджа, когда картридж сцеплен с устройством.
Корпус устройства может содержать основную часть и мундштучную часть. Полость может находиться в основной части, и мундштучная часть может иметь выпускное отверстие, сквозь которое аэрозоль, образованный системой, может втягиваться в рот пользователя. Индукционная катушка может находиться в мундштучной части или в основной части.
В качестве альтернативы мундштучная часть может быть предоставлена в качестве части картриджа. В данном контексте термин "мундштучная часть" обозначает часть устройства или картриджа, помещаемую в рот пользователя для того, чтобы непосредственно вдыхать аэрозоль, образованный системой, генерирующей аэрозоль. Аэрозоль передается в рот пользователя через мундштук
Система может содержать воздушный канал, проходящий от впускных отверстий для воздуха к выпускному отверстию для воздуха, при этом воздушный канал проходит сквозь индукционную катушку. Позволяя воздуху течь сквозь систему для прохождения сквозь катушку, можно получить компактную систему.
При эксплуатации, индукционная катушка может быть расположена рядом с токоприемником. Между индукционной катушкой и токоприемным элементом может быть образован канал для воздушного потока, когда картридж помещен в корпус устройства или сцеплен с корпусом устройства. Испаренный субстрат, образующий аэрозоль, может увлекаться воздухом, текущем в канале для воздушного потока, который впоследствии охлаждается для образования аэрозоля.
Устройство может содержать одну индукционную катушку или множество индукционных катушек. Индукционная катушка или катушки может/могут представлять собой винтовые катушки плоских спиральных катушек. Индукционная катушка может быть намотана вокруг ферритового сердечника. В данном контексте "плоская спиральная катушка" обозначает катушку, являющуюся в общем плоской катушкой, где ось наматывания катушки перпендикулярна плоскости, в которой лежит катушка. Тем не менее, термин "плоская спиральная катушка" в данном контексте охватывает катушки, являющиеся плоскими, а также плоские спиральные катушки, чья форма соответствует изогнутой поверхности. Использование плоской спиральной катушки позволяет проектировать компактное устройство, с простой конструкцией, которая является надежной и дешевой для производства. Катушка может удерживаться внутри корпуса устройства и не обязательно должна подвергаться воздействию аэрозоля, так что можно избежать отложений на катушке и возможной коррозии. Использование плоской спиральной катушки также обеспечивает простой интерфейс между устройством и картриджем, позволяя создать простую и дешевую конструкцию картриджа.
Плоская спиральная индукционная катушка может иметь любую желаемую форму в плоскости катушки. Например, плоская спиральная катушка может иметь круглую форму или может иметь в общем продолговатую форму.
Индукционная катушка может иметь форму, соответствующую форме токоприемного элемента. Индукционная катушка может быть расположена на поверхности или рядом с поверхностью полости, ближайшей к источнику питания. Это уменьшает количество и сложность электрических соединений в устройстве. Система может содержать множество индукционных катушек и может содержать множество токоприемных элементов.
Индукционная катушка может иметь диаметр от 5 мм до 10 мм.
Система может дополнительно содержать электрическую схему, соединенную с индукционной катушкой и с электрическим источником питания. Электрическая схема может содержать микропроцессор, который может представлять собой программируемый микропроцессор, микроконтроллер или специализированную интегральную схему (ASIC) или другую электронную схему, способную осуществлять управление. Электрическая схема может содержать дополнительные электронные компоненты. Электрическая схема может быть выполнена с возможностью регулирования подачи электрического тока в плоскую спиральную катушку. Электрический ток может подаваться в индукционную катушку непрерывно после включения системы или может подаваться с перерывами, например, на основании затяжек. Электрическая схема преимущественно может содержать преобразователь переменного тока в постоянный, который может содержать усилитель мощности класса D или класса E.
Система преимущественно содержит источник питания, обычно батарею, такую как литий-железо-фосфатную батарею, внутри основной части корпуса. В качестве альтернативы, источник питания может являться другой формой устройства накопления заряда, такой как конденсатор. Источник питания может требовать перезарядки и может обладать емкостью, позволяющей накапливать достаточно энергии для одного или нескольких процессов курения. Например, источник питания может иметь достаточную емкость для того, чтобы позволить непрерывно генерировать аэрозоль в течение приблизительно шести минут, что соответствует типичному времени выкуривания обычной сигареты, или в течение периода, кратного шести минутам. В другом примере источник питания может иметь достаточную емкость для того, чтобы позволить осуществлять предопределенное количество затяжек или отдельных включений индукционной катушки.
Система может представлять собой электрически управляемую курительную систему. Система может представлять собой удерживаемую рукой систему, генерирующую аэрозоль. Система, генерирующая аэрозоль, может иметь размер, сопоставимый с размером обычной сигары или сигареты. Курительное изделие может иметь общую длину от приблизительно 30 мм до приблизительно 150 мм. Курительное изделие может иметь внешний диаметр от приблизительно 5 мм до приблизительно 30 мм.
Признаки, описанные в отношении одного аспекта, могут быть применены к другим аспектам изобретения. В частности, преимущественные или необязательные признаки, описанные в отношении первого аспекта изобретения, могут применяться ко второму аспекту изобретения.
Варианты осуществления системы согласно изобретению будут подробно описаны далее лишь в качестве примера со ссылкой на прилагаемые графические материалы, на которых:
на фиг. 1 показано схематическое изображение первого варианта осуществления системы, генерирующей аэрозоль, использующего плоскую спиральную индукционную катушку;
на фиг. 2 показан картридж по фиг. 1;
на фиг. 3 показана индукционная катушка по фиг. 1;
на фиг. 4 показан альтернативный токоприемный элемент для картриджа по фиг. 2;
на фиг. 5 показано схематическое изображение второго варианта осуществления, использующего плоскую спиральную индукционную катушку;
на фиг. 6 показано схематическое изображение третьего варианта осуществления;
на фиг. 7 показано схематическое изображение четвертого варианта осуществления, использующего плоские спиральные индукционные катушки;
на фиг. 8 показан картридж по фиг. 7;
на фиг. 9 показана индукционная катушка по фиг. 7;
на фиг. 10 показано схематическое изображение пятого варианта осуществления;
на фиг. 11 показан картридж по фиг. 10;
на фиг. 12 показана катушка по фиг. 10;
на фиг. 13 показано схематическое изображение шестого варианта осуществления;
на фиг. 14 показано схематическое изображение седьмого варианта осуществления;
на фиг. 15A показан первый пример управляющей схемы для генерирования высокочастотного сигнала для индукционной катушки;
на фиг. 15B показан второй пример управляющей схемы для генерирования высокочастотного сигнала для индукционной катушки.
Все варианты осуществления, изображенные на чертежах, основаны на индукционном нагреве. Индукционный нагрев работает путем помещения электропроводящего изделия, предназначенного для нагрева, в магнитное поле, изменяющееся с течением времени. Вихревые токи наводятся в проводящем изделии. Если проводящее изделие электрически изолировано, вихревые токи рассеиваются посредством нагрева джоулевым теплом проводящего изделия. В системе, генерирующей аэрозоль, работающей путем нагрева субстрата, образующего аэрозоль, субстрат, образующий аэрозоль, сам по себе обычно не обладает достаточной электрической проводимостью для индуктивного нагревания таким образом. Поэтому в вариантах осуществления, изображенных на чертежах, токоприемный элемент используется в качестве нагреваемого проводящего изделия и субстрат, образующий аэрозоль, затем нагревается токоприемным элементом посредством теплопроводности, конвекции и/или излучения. Поскольку используется ферромагнитный токоприемный элемент, тепло также вырабатывается потерями на гистерезис по мере переключения магнитных доменов в токоприемном элементе.
В каждом из описанных вариантов осуществления используется индукционная катушка для генерирования магнитного поля, изменяющегося с течением времени. Индукционная катушка спроектирована таким образом, чтобы она не испытывала существенного нагрева джоулевым теплом. Напротив, токоприемный элемент спроектирован таким образом, чтобы происходил существенный нагрев джоулевым теплом токоприемника.
На фиг. 1 показано схематическое изображение системы, генерирующей аэрозоль, согласно первому варианту осуществления. Система содержит устройство 100 и картридж 200. Устройство включает в себя основной корпус 101, содержащий литий-железо-фосфатную батарею 102 и управляющие электронные схемы 104. Основной корпус 101 также ограничивает полость 112, в которую помещается картридж 200. Устройство также содержит мундштучную часть 120, содержащую выпускное отверстие 124. В этом примере мундштучная часть соединена с основным корпусом 101 шарнирным соединением, но может использоваться любой тип соединения, такой как защелкивающееся или завинчивающееся соединение. Впускные отверстия 122 для воздуха ограничены между мундштучной частью 120 и основной частью 101, когда мундштучная часть находится в закрытом положении, как изображено на фиг. 1.
Внутри мундштучной части находится плоская спиральная индукционная катушка 110. Катушка 110 выполнена путем штампования или вырезания спиральной катушки из листа меди. Катушка 110 более подробно изображена на фиг. 3. Катушка 110 расположена между впускными отверстиями 122 для воздуха и выпускным отверстием 124 для воздуха, таким образом чтобы воздух, втянутый через впускные отверстия 122 к выпускному отверстию 124, проходил сквозь катушку.
Картридж 200 содержит корпус 204 картриджа, удерживающий капиллярный материал и заполненный жидким субстратом, образующим аэрозоль. Корпус 204 картриджа непроницаем для текучей среды, но содержит открытый конец, накрытый проницаемым токоприемным элементом 210. Картридж 200 более подробно изображен на фиг. 2. Токоприемный элемент в этом варианте осуществления содержит ферритовую сетку, содержащую ферритную сталь. Субстрат, образующий аэрозоль, может образовывать мениск в пустотах сетки.
Когда картридж 200 сцеплен с устройством и размещен в полости 112, токоприемный элемент 210 расположен рядом с плоской спиральной катушкой 110. Картридж 200 может включать в себя шпоночные элементы для того, чтобы обеспечить невозможность его введения в устройство вверх ногами.
При эксплуатации пользователь делает затяжку на мундштучной части 120 для втягивания воздуха сквозь впускные отверстия 122 для воздуха в мундштучную часть 120 и из выпускного отверстия 124 в рот пользователя. Устройство содержит датчик 106 затяжки в форме микрофона, являющийся частью управляющих электронных схем 104. Небольшой поток воздуха втягивается сквозь впускное отверстие 121 датчика мимо микрофона 106 и в мундштучную часть 120, когда пользователь делает затяжку на мундштучной части. При обнаружении затяжки управляющие электронные схемы подают высокочастотный колебательный ток в катушку 110. Это создает колебательное магнитное поле, как изображено пунктирными линиями на фиг. 1. Также включается светодиод 108 для обозначения включенного состояния устройства. Колебательное магнитное поле проходит сквозь токоприемный элемент, наводя вихревые токи в токоприемном элементе. Токоприемный элемент нагревается в результате нагрева джоулевым теплом и в результате потерь на гистерезис, достигая температуры, достаточной для испарения субстрата, образующего аэрозоль, вблизи токоприемного элемента. Испаренный субстрат, образующий аэрозоль, увлекается воздухом, текущим от впускных отверстий для воздуха к выпускному отверстию для воздуха, и охлаждается для образования аэрозоля внутри мундштучной части перед попаданием в рот пользователя. Управляющие электронные схемы подают колебательный ток в катушку в течение предопределенного периода, в этом примере - в течение пяти секунд, после обнаружения затяжки и затем выключают электрический ток до обнаружения новой затяжки.
Как видно, картридж имеет простую и надежную конструкцию, являющуюся недорогой для изготовления по сравнению с картриджами-распылителями, доступными на рынке. В этом варианте осуществления картридж имеет круглую цилиндрическую форму, и токоприемный элемент перекрывает круглый открытый конец корпуса картриджа. Тем не менее, возможны другие конфигурации. На фиг. 4 показан вид с торца альтернативной конструкции картриджа, в которой токоприемный элемент представляет собой полосу стальной сетки 220, перекрывающей прямоугольное отверстие в корпусе 204 картриджа.
На фиг. 5 изображен второй вариант осуществления. На фиг. 5 изображен лишь передний конец системы, поскольку могут использоваться те же батарея и управляющие электронные схемы, что и изображенные на фиг. 1, включая механизм обнаружения затяжек. На фиг. 5 плоская спиральная катушка 136 расположена в основной части 101 устройства в противоположном конце полости относительно мундштучной части 120, но система работает по существу таким же образом. Разделители 134 обеспечивают достаточное пространство для потока воздуха между катушкой 136 и токоприемным элементом 210. Испаренный субстрат, образующий аэрозоль, увлекается воздухом, текущим мимо токоприемника от впускного отверстия 132 к выпускному отверстию 124, В варианте осуществления, изображенном на фиг. 5, некоторая часть воздуха может течь от впускного отверстия 132 к выпускному отверстию 124, не проходя через токоприемный элемент. Этот прямой поток воздуха смешивается с паром в мундштучной части, ускоряя охлаждение и обеспечивая оптимальный размер капель в аэрозоле.
В варианте осуществления, изображенном на фиг. 5, картридж имеет такой же размер и форму, что и картридж на фиг. 1, и имеет такой же корпус и токоприемный элемент. Тем не менее, капиллярный материал внутри картриджа на фиг. 5 отличается от капиллярного материала на фиг. 1. Картридж на фиг. 5 содержит два разных капиллярных материала 202, 206. Диск первого капиллярного материала 206 расположен таким образом, чтобы соприкасаться с токоприемным элементом 210 при эксплуатации. Большее количество второго капиллярного материала 202 расположено на противоположной стороне первого капиллярного материала 206 относительно токоприемного элемента. Как первый капиллярный материал, так и второй капиллярный материал удерживают жидкий субстрат, образующий аэрозоль. Первый капиллярный материал 206, соприкасающийся с токоприемным элементом, имеет более высокую температуру теплового разложения (по меньшей мере 160°C или выше, такую как приблизительно 250°C), чем второй капиллярный материал 202. Первый капиллярный материал 206 эффективно выполняет функцию разделителя, отделяя нагревательный токоприемный элемент, который становится очень горячим при эксплуатации, от второго капиллярного материала 202 с тем, чтобы второй капиллярный материал не подвергался воздействию температур, превышающих его температуру теплового разложения. Перепад температур в первом капиллярном материале таков, что второй капиллярный материал подвергается воздействию температур ниже его температуры теплового разложения. Второй капиллярный материал 202 может быть выбран таким образом, чтобы обладать лучшими капиллярными свойствами, чем первый капиллярный материал 206, обладать способностью удерживать больше жидкости на единицу объема, чем первый капиллярный материал, и быть дешевле первого капиллярного материала. В этом примере первый капиллярный материал представляет собой теплостойкий элемент, такой как стекловолокно или элемент, содержащий стекловолокно, и второй капиллярный материал представляет собой полимер, такой как полиэтилен высокой плотности (HDPE), или полиэтилентерефталат (PET).
На фиг. 6 изображен третий вариант осуществления. На фиг. 6 изображен лишь передний конец системы, поскольку могут использоваться те же батарея и управляющие электронные схемы, что и изображенные на фиг. 1, включая механизм обнаружения затяжек. Третий вариант осуществления подобен второму варианту осуществления за исключением того, что используется винтовая катушка, окружающая картридж. На фиг. 6 винтовая катушка 138 расположена в основной части 101 устройства в противоположном конце полости относительно мундштучной части 120, вокруг токоприемника, когда картридж находится в рабочем положении. Система работает по существу таким же образом, что и во втором варианте осуществления. Разделители 134 обеспечивают достаточное пространство для потока воздуха между устройством и токоприемным элементом 210. Испаренный субстрат, образующий аэрозоль, увлекается воздухом, текущим мимо токоприемника от впускного отверстия 137 к выпускному отверстию 124 по каналу 135 для потока воздуха. Как и в варианте осуществления, изображенном на фиг. 5, некоторая часть воздуха может течь от впускного отверстия 137 к выпускному отверстию 124, не проходя через токоприемный элемент.
В варианте осуществления, изображенном на фиг. 6, картридж имеет такой же размер и форму, что и картридж на фиг. 1, и имеет такой же корпус и токоприемный элемент. Тем не менее, как и во втором варианте осуществления, изображенном на фиг. 5, картридж вставлен таким образом, чтобы токоприемник находился в основании полости в устройстве, максимально близко к батарее.
На фиг. 7 изображен четвертый вариант осуществления. На фиг. 7 изображен лишь передний конец системы, поскольку могут использоваться те же батарея и управляющие электронные схемы, что и изображенные на фиг. 1, включая механизм обнаружения затяжек. На фиг. 7 картридж 240 имеет форму куба и выполнен с двумя полосами токоприемного элемента 242 на противоположных боковых поверхностях картриджа. Картридж изображен отдельно на фиг. 8. Устройство содержит две плоские спиральные катушки 142, расположенные на противоположных сторонах полости таким образом, чтобы полосы токоприемного элемента 242 находились вблизи катушек 142, когда картридж размещен в полости. Катушки 142 имеют прямоугольную форму для того, чтобы соответствовать форме полос токоприемника, как изображено на фиг. 9. Каналы для потока воздуха расположены между катушками 142 и полосами токоприемника 242 таким образом, чтобы воздух их впускных отверстий 144 тек мимо полос токоприемника к выпускному отверстию 124, когда пользователь делает затяжку на мундштучной части 120.
Как и в варианте осуществления по фиг. 1, картридж содержит капиллярный материал и жидкий субстрат, образующий аэрозоль. Капиллярный материал расположен таким образом, чтобы передавать жидкий субстрат к полосам токоприемного элемента 242.
На фиг. 10 показано схематическое изображение пятого варианта осуществления. На фиг. 10 изображен лишь передний конец системы, поскольку могут использоваться те же батарея и управляющие электронные схемы, что и изображенные на фиг. 1, включая механизм обнаружения затяжек.
На фиг. 10 картридж 250 имеет цилиндрическую форму и выполнен с токоприемным элементом 252 в форме ленты, проходящим вокруг центральной части картриджа. Токоприемный элемент в форме ленты перекрывает отверстие, выполненное в жестком корпусе картриджа. Картридж изображен отдельно на фиг. 11. Устройство содержит винтовую катушку 152, расположенную вокруг полости таким образом, чтобы токоприемный элемент 252 находился внутри катушки 152, когда картридж размещен в полости. Катушка 152 изображена отдельно на фиг. 12. Каналы для потока воздуха расположены между катушкой 152 и токоприемником 252 таким образом, чтобы воздух их впускных отверстий 154 тек мимо полос токоприемника к выпускному отверстию 124, когда пользователь делает затяжку на мундштучной части 120.
При эксплуатации пользователь делает затяжку на мундштучной части 120 для втягивания воздуха сквозь впускные отверстия 154 для воздуха мимо токоприемного элемента 262, в мундштучную часть 120 и из выпускного отверстия 124 в рот пользователя. При обнаружении затяжки управляющие электронные схемы подают высокочастотный колебательный ток в катушку 152. Это создает колебательное магнитное поле. Колебательное магнитное поле проходит сквозь токоприемный элемент, наводя вихревые токи в токоприемном элементе. Токоприемный элемент нагревается в результате нагрева джоулевым теплом и в результате потерь на гистерезис, достигая температуры, достаточной для испарения субстрата, образующего аэрозоль, вблизи токоприемного элемента. Испаренный субстрат, образующий аэрозоль, проходит сквозь токоприемный элемент и увлекается воздухом, текущим от впускных отверстий для воздуха к выпускному отверстию для воздуха, и охлаждается для образования аэрозоля внутри канала и мундштучной части перед попаданием в рот пользователя.
На фиг. 13 изображен шестой вариант осуществления. На фиг. 13 изображен лишь передний конец системы, поскольку могут использоваться те же батарея и управляющие электронные схемы, что и изображенные на фиг. 1, включая механизм обнаружения затяжек. Устройство по фиг. 13 имеет конструкцию, подобную конструкции устройства по фиг. 7, с плоскими спиральными катушками, расположенными в боковой стенке корпуса, окружающей полость, в которой размещается картридж. Однако картридж имеет другую конфигурацию. Картридж 260 по фиг. 13 имеет полую цилиндрическую форму, подобную форме картриджа, изображенного на фиг. 10. Картридж содержит капиллярный материал и заполнен жидким субстратом, образующим аэрозоль. Внутренняя поверхность картриджа 260, т.е. поверхность, окружающая внутренний канал 166, содержит проницаемый для текучей среды токоприемный элемент, в этом примере - ферритовую сетку. Ферритовая сетка может покрывать всю внутреннюю поверхность картриджа или лишь часть внутренней поверхности картриджа.
При эксплуатации, пользователь делает затяжку на мундштучной части 120 для втягивания воздуха сквозь впускные отверстия 164 для воздуха сквозь центральный канал картриджа, мимо токоприемного элемента 262, в мундштучную часть 120 и из выпускного отверстия 124 в рот пользователя. При обнаружении затяжки управляющие электронные схемы подают высокочастотный колебательный ток в катушки 162. Это создает колебательное магнитное поле. Колебательное магнитное поле проходит сквозь токоприемный элемент, наводя вихревые токи в токоприемном элементе. Токоприемный элемент нагревается в результате нагрева джоулевым теплом и в результате потерь на гистерезис, достигая температуры, достаточной для испарения субстрата, образующего аэрозоль, вблизи токоприемного элемента. Испаренный субстрат, образующий аэрозоль, проходит сквозь токоприемный элемент и увлекается воздухом, текущим от впускных отверстий для воздуха к выпускному отверстию для воздуха, и охлаждается для образования аэрозоля внутри канала и мундштучной части перед попаданием в рот пользователя.
На фиг. 14 изображен седьмой вариант осуществления. На фиг. 14 изображен лишь передний конец системы, поскольку могут использоваться те же батарея и управляющие электронные схемы, что и изображенные на фиг. 1, включая механизм обнаружения затяжек. Картридж 270, изображенный на фиг. 14, идентичен картриджу, изображенному на фиг. 13. Тем не менее, устройство по фиг. 14 имеет другую конфигурацию, включающую в себя индукционную катушку 172 на опорной пластине 176, проходящей в центральный канал картриджа, для создания колебательного магнитного поля вблизи токоприемного элемента 272.
Все описанные варианты осуществления могут управляться по существу одной и той же электронной схемой 104. На фиг. 15A изображен первый пример схемы, используемой для подачи высокочастотного колебательного тока к индукционной катушке, используя усилитель мощности класса E. Как видно на фиг. 15A, схема включает в себя усилитель мощности класса E, включающий в себя транзисторный переключатель 1100, содержащий полевой транзистор (FET) 1110, например полевой транзистор со структурой металл-оксид-полупроводник (MOSFET), схему питания транзисторного переключателя, обозначенную стрелкой 1120, для подачи сигнала переключения (напряжение затвор-исток) в FET 1110, и индуктивно-емкостную сеть 1130 нагрузки, содержащую шунтирующий конденсатор C1 и последовательное соединение конденсатора C2 и индукционной катушки L2. Источник постоянного тока, содержащий батарею 101, включает в себя дроссель L1 и подает напряжение источника постоянного тока. На фиг. 16A также изображено омическое сопротивление R, представляющее собой общую омическую нагрузку 1140, которая является суммой омического сопротивления RCoil индукционной катушки, обозначенной как L2, и омического сопротивления RLoad токоприемного элемента.
Из-за очень малого количества компонентов можно поддерживать чрезвычайно маленький объем электронных схем источника питания. Этот чрезвычайно маленький объем электронных схем источника питания возможен благодаря индуктору L2 индуктивно-емкостной сети 1130 нагрузки, непосредственно используемого в качестве индуктора для индуктивной связи с токоприемным элементом, и этот маленький объем позволяет сохранять небольшие общие размеры всего устройства для индукционного нагрева.
Хотя общий принцип работы усилителя мощности класса E известен и подробно описан в ранее упомянутой статье "Усилители радиочастотной мощности класса E", за авторством Nathan O. Sokal, опубликованной в журнале QEX, выходящем раз в два месяца, выпуск Январь/Февраль 2001 г., страницы 9-20, Американской лиги радиолюбителей (ARRL), г. Невингтон, Коннектикут, США, некоторые общие принципы будут описаны далее.
Предположим, что схема 1120 питания транзисторного переключателя подает напряжение переключения (напряжение затвор-исток полевого транзистора FET), имеющее прямоугольный профиль, в FET 1110. Пока FET 1321 является проводящим (во включенном состоянии), он по существу составляет цепь короткого замыкания (с малым сопротивлением) и весь электрический ток течет через дроссель L1 и FET 1110. Когда FET 1110 является не проводящим (в выключенном состоянии), весь электрический ток течет в индуктивно-емкостную сеть нагрузки, поскольку FET 1110 по существу представляет собой разомкнутую цепь (с большим сопротивлением). Переключение транзистора между этими двумя состояниями осуществляет обратное преобразование подаваемого постоянного напряжения и постоянного тока в переменное напряжение и переменный ток.
Для эффективного нагрева токоприемного элемента, необходимо передавать максимальное количество подаваемой энергии постоянного тока в форме энергии переменного тока в индуктор L2 и впоследствии в токоприемный элемент, индуктивно связанный с индуктором L2. Энергия, рассеиваемая в токоприемном элементе (потери на вихревые токи, потери на гистерезис), генерирует тепло в токоприемном элементе, как подробно описано выше. Другими словами, рассеивание энергии в FET 1110 должно быть сведено к минимуму, при этом рассеивание энергии в токоприемном элементе должно быть увеличено до максимума.
Рассеивание энергии в FET 1110 в течение одного периода переменного напряжения/тока является произведением напряжения и тока транзистора в каждой временной точке в течение периода переменного напряжения/тока, интегрированным по этому периоду и усредненным по этому периоду. Поскольку FET 1110 должен поддерживать высокое напряжение на протяжении части этого периода и проводить сильный электрический ток на протяжении части этого периода, следует избегать одновременного наличия высокого напряжения и сильного электрического тока, поскольку это приведет к существенному рассеиванию энергии в FET 1110. Во включенном состоянии FET 1110, напряжение транзистора близко к нулевому, когда сильный электрический ток течет сквозь FET. В выключенном состоянии FET 1110, напряжение транзистора является высоким, но электрический ток, проходящий сквозь FET 1110, близок к нулевому.
Переходы при переключениях неизбежно также длятся в течение некоторых долей периода. Тем не менее, произведения высокого напряжения-электрического тока, представляющего большую потерю энергии в FET 1110, можно избежать с помощью следующих дополнительных мер. Во-первых, повышение напряжения транзистора откладывается до тех пор, пока электрический ток, проходящий сквозь транзистор, не будет уменьшен до нуля. Во-вторых, напряжение транзистора возвращается к нулевому значению перед тем, как электрический ток, проходящий сквозь транзистор, начинает повышаться. Это достигается благодаря сети 1130 нагрузки, содержащей шунтирующий конденсатор C1 и последовательное соединение конденсатора C2 и индуктора L2, при этом эта сеть нагрузки представляет собой сеть между FET 1110 и нагрузкой 1140. В-третьих, напряжение транзистора во время включения практически равно нулю (для биполярного плоскостного транзистора "BJT" оно является напряжением смещения насыщения Vo). Включающийся транзистор не разряжает заряженный шунтирующий конденсатор C1, тем самым избегая рассеивания накопленной энергии шунтирующего конденсатора. В-четвертых, крутизна напряжения транзистора равна нулю во время включения. Затем электрический ток, введенный во включающийся транзистор сетью нагрузки, плавно повышается от нуля с управляемой умеренной скоростью, что приводит к низкому рассеиванию энергии, в то время как проводимость транзистора возрастает от нуля во время перехода включения. В результате напряжение транзистора и электрический ток никогда не являются высокими одновременно. Переходы при переключениях напряжения и электрического тока смещены по времени относительно друг друга. Величины для L1, C1 и C2 могут быть выбраны таким образом чтобы максимально увеличить эффективное рассеивание энергии в токоприемном элементе.
Хотя усилитель мощности класса E является предпочтительным для большинства систем согласно изобретению, также возможно использовать другие архитектуры схем. На фиг. 15B изображен второй пример схемы, используемой для подачи высокочастотного колебательного тока к индукционной катушке, используя усилитель мощности класса D. Схема по фиг. 15B содержит батарею 101, присоединенную к двум транзисторам 1210, 1212. Два переключающих элемента 1220, 1222 предоставлены для включения и выключения транзисторов 1210, 1212. Переключатели управляются с высокой частотой таким образом, чтобы обеспечить выключенное состояние одного из двух транзисторов 1210, 1212, в то время, как другой из двух транзисторов включен. Индукционная катушка снова обозначена как L2, и объединенное омическое сопротивление катушки и токоприемного элемента обозначено как R. Величины C1 и C2 могут быть выбраны таким образом чтобы максимально увеличить эффективное рассеивание энергии в токоприемном элементе.
Токоприемный элемент может быть изготовлен из материала или сочетания материалов, обладающих температурой Кюри, близкой к желаемой температуре, до которой должен нагреваться токоприемный элемент. Как только температура токоприемного элемента превышает эту температуру Кюри, материал заменяет свои ферромагнитные свойства парамагнитными свойствами. Соответственно, рассеивание энергии в токоприемном элементе существенно уменьшено, поскольку потери на гистерезис материала, обладающего парамагнитными свойствами, значительно меньше потерь на гистерезис материала, обладающего ферромагнитными свойствами. Это уменьшенное рассеивание энергии в токоприемном элементе может быть обнаружено и, например, вырабатывание переменного тока преобразователем переменного тока в постоянный затем может быть прервано до тех пор, пока токоприемный элемент снова не остынет ниже температуры Кюри и не восстановит свои ферромагнитные свойства. Вырабатывание переменного тока преобразователем постоянного тока в переменный затем может быть снова возобновлено.
Другие конструкции картриджа, содержащие токоприемный элемент согласно данному изобретению, могут быть предусмотрены специалистом в данной области. Например, картридж может включать в себя мундштучную часть и может иметь любую желаемую форму. Кроме этого, размещение катушки и токоприемника согласно изобретению может использоваться в системах других типов, отличающихся от уже описанных, таких как увлажнители, освежители воздуха и другие системы, генерирующие аэрозоль.
Приведенные в качестве примера варианты осуществления, описанные выше, представлены для пояснения, 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 (15)

1. Картридж для использования в системе, генерирующей аэрозоль, при этом система, генерирующая аэрозоль, содержит устройство, генерирующее аэрозоль, картридж, выполненный с возможностью использования с устройством, при этом устройство содержит корпус устройства; индукционную катушку, расположенную на корпусе или внутри него; и источник питания, соединенный с индукционной катушкой и выполненный с возможностью подачи высокочастотного колебательного тока в индукционную катушку; при этом картридж включает в себя корпус картриджа, содержащий субстрат, образующий аэрозоль, и сетчатый токоприемный элемент, расположенный таким образом, чтобы нагревать субстрат, образующий аэрозоль, при этом субстрат, образующий аэрозоль, является жидким при комнатной температуре и может образовывать мениск в пустотах сетчатого токоприемного элемента.
2. Картридж по п. 1, отличающийся тем, что сетчатый токоприемный элемент представляет собой ферритовый или железистый сетчатый токоприемный элемент.
3. Картридж по п. 1, отличающийся тем, что сетчатый токоприемный элемент имеет размер сетки от 160 до 600 меш US.
4. Картридж по п. 1, отличающийся тем, что сетчатый токоприемный элемент содержит множество нитей, при этом каждая нить имеет диаметр от 8 мкм до 100 мкм, предпочтительно от 8 мкм до 50 мкм и более предпочтительно от 8 мкм до 39 мкм.
5. Картридж по п. 1, отличающийся тем, что сетчатый токоприемный элемент обладает относительной проницаемостью от 500 до 40000.
6. Картридж по п. 1, отличающийся тем, что сетчатый токоприемный элемент проходит через отверстие в корпусе картриджа.
7. Картридж по п. 1, отличающийся тем, что сетчатый токоприемный элемент приварен к корпусу картриджа.
8. Картридж по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит капиллярный материал внутри корпуса картриджа, при этом капиллярный материал удерживает субстрат, образующий аэрозоль.
9. Картридж по п. 8, отличающийся тем, что капиллярный материал проходит в пустоты сетчатого токоприемного элемента.
10. Система, генерирующая аэрозоль, содержащая устройство, генерирующее аэрозоль, и картридж по п. 1, при этом картридж выполнен с возможностью использования с устройством, при этом устройство содержит корпус устройства; индукционную катушку, расположенную на корпусе или внутри него; и источник питания, соединенный с индукционной катушкой и выполненный с возможностью подачи высокочастотного колебательного тока в индукционную катушку.
11. Система, генерирующая аэрозоль, по п. 10, отличающаяся тем, что индукционная катушка представляет собой плоскую спиральную индукционную катушку.
12. Система, генерирующая аэрозоль, по п. 11, отличающаяся тем, что катушка имеет диаметр менее 10 мм.
13. Система, генерирующая аэрозоль, по п. 10, отличающаяся тем, что индукционная катушка расположена рядом с токоприемным элементом при эксплуатации.
14. Система, генерирующая аэрозоль, по п. 10, отличающаяся тем, что при эксплуатации между индукционной катушкой и токоприемным элементом присутствует канал для потока воздуха.
15. Система, генерирующая аэрозоль, по п. 10, отличающаяся тем, что указанная система представляет собой удерживаемую рукой курительную систему.
RU2015142984A 2014-05-21 2015-05-14 Система, генерирующая аэрозоль, содержащая сетчатый токоприемник RU2643422C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14169230.1 2014-05-21
EP14169230 2014-05-21
PCT/EP2015/060731 WO2015177046A1 (en) 2014-05-21 2015-05-14 An aerosol-generating system comprising a mesh susceptor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015142984A RU2015142984A (ru) 2017-04-13
RU2643422C2 true RU2643422C2 (ru) 2018-02-01

Family

ID=50732959

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015142984A RU2643422C2 (ru) 2014-05-21 2015-05-14 Система, генерирующая аэрозоль, содержащая сетчатый токоприемник

Country Status (27)

Country Link
US (4) US9820512B2 (ru)
EP (1) EP2991516B2 (ru)
JP (1) JP6095807B2 (ru)
KR (1) KR101679163B1 (ru)
CN (1) CN105307523B (ru)
AR (1) AR100581A1 (ru)
AU (1) AU2015263329B2 (ru)
BR (1) BR112016024260B1 (ru)
CA (1) CA2943040C (ru)
DK (1) DK2991516T3 (ru)
ES (1) ES2609029T5 (ru)
HK (1) HK1219030A1 (ru)
HU (1) HUE031213T2 (ru)
IL (1) IL247572B (ru)
LT (1) LT2991516T (ru)
MX (1) MX2016015147A (ru)
MY (1) MY175692A (ru)
PH (1) PH12016501698B1 (ru)
PL (1) PL2991516T5 (ru)
PT (1) PT2991516T (ru)
RS (1) RS55328B1 (ru)
RU (1) RU2643422C2 (ru)
SG (1) SG11201608867RA (ru)
SI (1) SI2991516T1 (ru)
TW (1) TWI666992B (ru)
UA (1) UA119766C2 (ru)
WO (1) WO2015177046A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2780359C2 (ru) * 2018-05-17 2022-09-21 Филип Моррис Продактс С.А. Генерирующее аэрозоль устройство, имеющее усовершенствованную катушку индуктивности
US11980710B2 (en) 2018-11-05 2024-05-14 Juul Labs, Inc. Cartridges with uninterrupted airflow and vapor paths for vaporizer devices
US12082615B2 (en) 2019-07-19 2024-09-10 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating system and method using dielectric heating
US12089637B2 (en) 2018-12-07 2024-09-17 Philip Morris Products S.A. Aerosol generating system and cartridge with leakage protection

Families Citing this family (151)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2864836A1 (en) * 2012-02-22 2013-08-29 Altria Client Services Inc. Electronic smoking article and improved heater element
TWI660685B (zh) 2014-05-21 2019-06-01 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及用於此系統中之匣筒
TWI666992B (zh) * 2014-05-21 2019-08-01 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 氣溶膠產生系統及用在氣溶膠產生系統中之料匣
TWI635897B (zh) * 2014-05-21 2018-09-21 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 氣溶膠形成基材及氣溶膠傳遞系統
TWI692274B (zh) * 2014-05-21 2020-04-21 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 用於加熱氣溶膠形成基材之感應加熱裝置及操作感應加熱系統之方法
TWI664920B (zh) * 2014-05-21 2019-07-11 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 氣溶膠形成基材及氣溶膠傳遞系統
MX2016015145A (es) * 2014-05-21 2017-05-04 Philip Morris Products Sa Articulo generador de aerosol con susceptor de multiples materiales.
TWI661782B (zh) * 2014-05-21 2019-06-11 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、電熱式氣溶膠產生裝置及產生氣溶膠之方法
GB2527597B (en) 2014-06-27 2016-11-23 Relco Induction Dev Ltd Electronic Vapour Inhalers
GB2533080B (en) * 2014-11-11 2017-08-02 Jt Int Sa Electronic vapour inhalers
GB2554141B (en) * 2014-11-11 2019-02-06 Jt Int Sa Electronic vapour inhalers
TWI674071B (zh) * 2014-12-15 2019-10-11 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 氣溶膠產生系統及用於在電熱式氣溶膠產生系統內導引氣流的方法
GB201511361D0 (en) 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic vapour provision system
GB201511349D0 (en) 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic aerosol provision systems
GB201511359D0 (en) 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic vapour provision system
GB201511358D0 (en) 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic aerosol provision systems
US20170055574A1 (en) 2015-08-31 2017-03-02 British American Tobacco (Investments) Limited Cartridge for use with apparatus for heating smokable material
US10582726B2 (en) 2015-10-21 2020-03-10 Rai Strategic Holdings, Inc. Induction charging for an aerosol delivery device
CN113303514A (zh) * 2015-10-22 2021-08-27 菲利普莫里斯生产公司 气溶胶生成系统
EP3364791B1 (en) * 2015-10-22 2024-06-12 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article, aerosol-generating pellet, method for forming aerosol-generating pellets and aerosol-generating system comprising aerosol-generating pellets
CA3002712A1 (en) 2015-10-22 2017-04-27 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article and method for manufacturing such aerosol-generating article; aerosol-generating device and system
US20180317554A1 (en) 2015-10-30 2018-11-08 British American Tobacco (Investments) Limited Article for use with apparatus for heating smokable material
US20170119051A1 (en) * 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Article for Use with Apparatus for Heating Smokable Material
US20170119050A1 (en) 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Article for Use with Apparatus for Heating Smokable Material
US10820630B2 (en) 2015-11-06 2020-11-03 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol delivery device including a wirelessly-heated atomizer and related method
GB201522368D0 (en) * 2015-12-18 2016-02-03 Jt Int Sa An aerosol generating device
US10104912B2 (en) 2016-01-20 2018-10-23 Rai Strategic Holdings, Inc. Control for an induction-based aerosol delivery device
US11006668B2 (en) 2016-02-12 2021-05-18 Altria Client Services Llc Aerosol-generating system with electrodes
US10757976B2 (en) 2016-02-12 2020-09-01 Altria Client Services Llc Aerosol-generating system with puff detector
RU2735170C2 (ru) 2016-02-12 2020-10-28 Филип Моррис Продактс С.А. Генерирующая аэрозоль система с детектором затяжек
EP3413732B1 (en) 2016-02-12 2020-09-02 Philip Morris Products S.a.s. Aerosol-generating system with liquid aerosol-forming substrate identification
CN205624467U (zh) * 2016-03-21 2016-10-12 深圳市合元科技有限公司 一种烟油加热组件及包括该烟油加热组件的电子烟和雾化器
WO2017207322A1 (en) * 2016-05-31 2017-12-07 Philip Morris Products S.A. Fluid permeable heater assembly for aerosol-generating systems
US10342262B2 (en) 2016-05-31 2019-07-09 Altria Client Services Llc Cartridge for an aerosol-generating system
EP3471803B1 (en) 2016-06-16 2022-08-10 Juul Labs, Inc. On-demand, portable convection vaporizer
CA3022589A1 (en) * 2016-06-20 2017-12-28 Philip Morris Products S.A. Vaporiser assembly for an aerosol-generating system
US10881140B2 (en) 2016-06-20 2021-01-05 Altria Client Services Llc Vaporiser assembly for an aerosol-generating system
US10820749B2 (en) 2016-06-22 2020-11-03 Societe Des Produits Nestle S.A. In-line heating device
CN109414067B (zh) * 2016-06-29 2022-03-18 尼科创业贸易有限公司 用于加热可抽吸材料的装置
EP3478105A1 (en) * 2016-06-29 2019-05-08 British American Tobacco (Investments) Ltd Apparatus for heating smokable material
US10231485B2 (en) * 2016-07-08 2019-03-19 Rai Strategic Holdings, Inc. Radio frequency to direct current converter for an aerosol delivery device
BR112019000668A2 (pt) 2016-07-29 2019-04-24 Philip Morris Products S.A. sistema gerador de aerossol compreendendo um cartucho contendo gel e um dispositivo para aquecimento do cartucho
US20180084822A1 (en) * 2016-09-27 2018-03-29 BOND STREET MANUFACTURING LLC (a Florida LLC) Vaporizable Tobacco Wax Compositions and Container thereof
CN114009837A (zh) * 2016-10-19 2022-02-08 尼科创业贸易有限公司 气溶胶供应装置
CN206808660U (zh) * 2016-10-31 2017-12-29 深圳市合元科技有限公司 电子烟
US10524508B2 (en) 2016-11-15 2020-01-07 Rai Strategic Holdings, Inc. Induction-based aerosol delivery device
US10667558B2 (en) 2016-11-29 2020-06-02 Altria Client Services Llc Vaporizer for an aerosol-generating system and vaporizing method
MX2019005880A (es) * 2016-11-29 2019-08-12 Philip Morris Products Sa Vaporizador para un sistema generador de aerosol y metodo de vaporizacion.
EP3558038B1 (en) 2016-12-22 2022-11-30 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating system with pairs of electrodes
US10952473B2 (en) 2016-12-22 2021-03-23 Altria Client Services Llc Aerosol-generating system with pairs of electrodes
CN110199569A (zh) * 2017-01-25 2019-09-03 英美烟草(投资)有限公司 用于加热可抽吸材料的装置
CN110248561B (zh) * 2017-02-07 2023-09-01 菲利普莫里斯生产公司 包括可重复使用感受器的感应加热式气溶胶生成装置
JP6765455B2 (ja) * 2017-02-08 2020-10-07 日本たばこ産業株式会社 カートリッジ及び吸引器
EP3589145B1 (en) 2017-02-28 2022-09-21 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating system with electrodes and sensors
US11013268B2 (en) 2017-02-28 2021-05-25 Altria Client Services Llc Aerosol-generating system with electrodes and sensors
GB201705259D0 (en) * 2017-03-31 2017-05-17 British American Tobacco Investments Ltd Induction coil arrangement
US11576424B2 (en) 2017-04-05 2023-02-14 Altria Client Services Llc Susceptor for use with an inductively heated aerosol-generating device or system
KR102607651B1 (ko) 2017-04-05 2023-11-30 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 유도 가열식 에어로졸 발생 장치 또는 시스템과 함께 사용하기 위한 서셉터
AT519470B1 (de) * 2017-04-20 2018-07-15 Von Erl Gmbh Mundstück für einen Inhalator
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
HUE066625T2 (hu) 2017-05-11 2024-08-28 Kt & G Corp Párologtató és azt tartalmazó aeroszolképzõ eszköz
TW201902372A (zh) 2017-05-31 2019-01-16 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 氣溶膠產生裝置之加熱構件
BR112019023833A2 (pt) * 2017-06-08 2020-06-09 Philip Morris Products Sa cartucho com um material susceptor
US11785677B2 (en) * 2017-06-08 2023-10-10 Altria Client Services Llc Cartridge having a susceptor material
US11406773B2 (en) 2017-07-10 2022-08-09 Philip Morris Products S.A. Cartridge assembly with ventilation airflow
US11533952B2 (en) * 2017-07-14 2022-12-27 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating system with ventilation airflow
EP3664645B1 (en) * 2017-08-09 2021-06-23 Philip Morris Products S.A. Aerosol generating system with multiple inductor coils
JP7353266B2 (ja) 2017-08-09 2023-09-29 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 複数のサセプタを備えたエアロゾル発生システム
EP3664643B1 (en) 2017-08-09 2021-09-29 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device with flat inductor coil
JP7235721B2 (ja) 2017-08-09 2023-03-08 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 非円形のインダクタコイルを備えたエアロゾル発生システム
KR20190049391A (ko) 2017-10-30 2019-05-09 주식회사 케이티앤지 히터를 구비한 에어로졸 생성 장치
KR102569256B1 (ko) 2017-08-09 2023-08-22 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 감소된 분리를 갖는 인덕터 코일을 갖는 에어로졸 발생 장치
BR112020001464A2 (pt) 2017-08-09 2020-07-28 Philip Morris Products S.A. dispositivo gerador de aerossol com susceptor removível
BR112020000801A2 (pt) 2017-08-09 2020-07-14 Philip Morris Products S.A. dispositivo gerador de aerossol com camada susceptora
US11516894B2 (en) * 2017-09-06 2022-11-29 Jt International Sa Induction heating assembly for a vapour generating device
UA127273C2 (uk) 2017-09-15 2023-07-05 Брітіш Амерікан Тобакко (Інвестментс) Лімітед Пристрій для нагрівання курильного матеріалу, курильний матеріал, система для нагрівання вказаного матеріалу, що містить вказаний пристрій, спосіб нагрівання вказаного матеріалу і теплоізолятор для використання у вказаному пристрої
GB201717484D0 (en) 2017-10-24 2017-12-06 Nicoventures Holdings Ltd Electronic aerosol provision device
GB201717479D0 (en) 2017-10-24 2017-12-06 Nicoventures Holdings Ltd Hatch section for an electronic aerosol provision device
GB201717480D0 (en) 2017-10-24 2017-12-06 Nicoventures Holdings Ltd Electronic aerosol provision device with seal
GB201717486D0 (en) 2017-10-24 2017-12-06 Nicoventures Holdings Ltd Mechanism for hatch of electronic aerosol provision device
GB201717489D0 (en) 2017-10-24 2017-12-06 Nicoventures Holdings Ltd Electronic aerosol provision device
CN207444281U (zh) 2017-10-27 2018-06-05 深圳市合元科技有限公司 一种加热装置及低温烘焙烟具
KR102180421B1 (ko) 2017-10-30 2020-11-18 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
KR102057215B1 (ko) 2017-10-30 2019-12-18 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 생성 방법
KR102057216B1 (ko) 2017-10-30 2019-12-18 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 에어로졸 생성 장치용 히터 조립체
KR102141648B1 (ko) * 2017-10-30 2020-08-05 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 그 제어 방법
UA126599C2 (uk) 2017-10-30 2022-11-02 Кт&Г Корпорейшон Пристрій для генерування аерозолю і спосіб управління таким пристроєм
EP3704964A4 (en) 2017-10-30 2021-09-15 KT&G Corporation AEROSOL GENERATING DEVICE
KR102138245B1 (ko) 2017-10-30 2020-07-28 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치
KR102138246B1 (ko) 2017-10-30 2020-07-28 주식회사 케이티앤지 증기화기 및 이를 구비하는 에어로졸 생성 장치
JP2020536574A (ja) 2017-10-30 2020-12-17 ケーティー・アンド・ジー・コーポレーション 光学モジュール、及びそれを含むエアロゾル生成装置
CN110958841A (zh) * 2017-10-30 2020-04-03 韩国烟草人参公社 气溶胶生成装置
CN110996692B (zh) 2017-10-30 2023-09-08 韩国烟草人参公社 气溶胶生成装置
US10517332B2 (en) * 2017-10-31 2019-12-31 Rai Strategic Holdings, Inc. Induction heated aerosol delivery device
JP7206274B2 (ja) * 2017-11-30 2023-01-17 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 内表面サセプタ材料を有するカートリッジ
GB201722183D0 (en) 2017-12-28 2018-02-14 British American Tobacco Investments Ltd Apparatus for heating aerosolisable material
EA202091195A1 (ru) * 2017-12-28 2020-09-07 ДжейТи ИНТЕРНЕШНЛ СА Узел индукционного нагрева для устройства, генерирующего пар
US10945465B2 (en) * 2018-03-15 2021-03-16 Rai Strategic Holdings, Inc. Induction heated susceptor and aerosol delivery device
CN111970936B (zh) * 2018-04-24 2024-01-19 菲利普莫里斯生产公司 用于气溶胶生成的包括感受器元件和液体保留元件的感应加热组件
KR101970103B1 (ko) 2018-05-11 2019-04-17 박선순 롤형 증기생성기, 롤형 증기생성기를 이용한 하이브리드형 증기생성기구 및 그 롤형 증기생성기 제조방법
JP7150887B2 (ja) * 2018-06-14 2022-10-11 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 平面のヒーターを備えるエアロゾル発生装置
KR20190141551A (ko) 2018-06-14 2019-12-24 박선순 접이식증기생성기, 접이식하이브리드증기생성기 및 이를 이용한 접이식하이브리드증기흡입기 그리고 그 접이식 증기생성기 제조방법
CN108523247A (zh) * 2018-07-05 2018-09-14 湖北中烟工业有限责任公司 一种外部感应加热的吸烟装置
US10694785B2 (en) 2018-07-25 2020-06-30 Rodrigo Escorcio Santos Non-rebuildable vaporization tank
US20200035118A1 (en) 2018-07-27 2020-01-30 Joseph Pandolfino Methods and products to facilitate smokers switching to a tobacco heating product or e-cigarettes
US10897925B2 (en) 2018-07-27 2021-01-26 Joseph Pandolfino Articles and formulations for smoking products and vaporizers
JP7515462B2 (ja) 2018-09-18 2024-07-12 エアグラフト インコーポレイテッド 気化器セキュリティ及びトレーサビリティ管理のための方法及びシステム
US20220030948A1 (en) * 2018-09-25 2022-02-03 Philip Morris Products S.A. Inductively heating aerosol-generating device comprising a susceptor assembly
GB201817557D0 (en) * 2018-10-29 2018-12-12 Nerudia Ltd Smoking substitute consumable
WO2020115322A1 (en) * 2018-12-07 2020-06-11 Philip Morris Products S.A. An atomiser and an aerosol-generating system comprising an atomiser
US20200237018A1 (en) * 2019-01-29 2020-07-30 Rai Strategic Holdings, Inc. Susceptor arrangement for induction-heated aerosol delivery device
EP3918931A4 (en) * 2019-01-29 2022-07-06 Japan Tobacco Inc. AROMA INHALER
EP3918932A4 (en) * 2019-01-29 2022-07-06 Japan Tobacco Inc. CARTRIDGE AND AROMA INHALER
CN113453571B (zh) * 2019-02-14 2024-08-23 阿莫善斯有限公司 卷烟型电子烟装置用加热器及包括其的卷烟型电子烟装置
AU2020238495A1 (en) * 2019-03-11 2021-10-21 Nicoventures Trading Limited Apparatus for aerosol generating device
US20220183374A1 (en) * 2019-03-11 2022-06-16 Nicoventures Tradeing Limited Aerosol provision device
EP3982768A1 (en) 2019-06-13 2022-04-20 JT International SA An aerosol generating system, an aerosol generating device and an aerosol generating article
JP7331156B2 (ja) * 2019-06-25 2023-08-22 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 不透過性カプセルを有するエアロゾル発生装置用カートリッジ
KR102397449B1 (ko) 2019-07-23 2022-05-12 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치
KR102362270B1 (ko) * 2019-08-02 2022-02-11 주식회사 케이티앤지 열 전도 요소 및 심지를 포함하는 에어로졸 발생 장치용 가열 조립체
WO2021026660A1 (en) 2019-08-13 2021-02-18 Airgraft Inc. Methods and systems for heating carrier material using a vaporizer
KR102275791B1 (ko) * 2019-08-16 2021-07-09 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 물품, 에어로졸 생성 장치 및 에어로졸 생성 시스템
EP4017298A1 (en) 2019-08-23 2022-06-29 Philip Morris Products, S.A. Aerosol-generating device with means for detecting at least one of the insertion or the extraction of an aerosol-generating article into or from the device
WO2021044023A1 (en) * 2019-09-06 2021-03-11 Jt International S.A. Aerosol generation device and heating chamber therefor
EP3794992A1 (en) * 2019-09-20 2021-03-24 Nerudia Limited Smoking substitute apparatus
KR102317840B1 (ko) * 2019-10-11 2021-10-26 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 물품, 에어로졸 생성 장치 및 에어로졸 생성 시스템
US12016383B2 (en) * 2020-05-07 2024-06-25 Reid Spencer Garrett Individually packaged pod
US20210400777A1 (en) * 2020-06-18 2021-12-23 The Government Of The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Navy 3D Printed Susceptor for Rapid Indirect RF Heating
PL3928642T3 (pl) 2020-06-23 2024-04-02 Philip Morris Products S.A. Urządzenie do wytwarzania aerozolu ze środkami do wykrywania obecności, nieobecności lub przemieszczenia wyrobu do wytwarzania aerozolu we wnęce urządzenia
US11986017B2 (en) * 2020-06-29 2024-05-21 Aspire North America Llc High-frequency heating device
KR102524632B1 (ko) * 2020-07-07 2023-04-21 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치
KR102511597B1 (ko) * 2020-09-07 2023-03-17 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 에어로졸 생성 장치에 사용되는 카트리지
CN116456848A (zh) 2020-09-30 2023-07-18 菲利普莫里斯生产公司 具有用于识别与其一起使用的气溶胶生成制品的类型的装置的气溶胶生成装置
US20230248060A1 (en) * 2020-10-01 2023-08-10 Alexander Huf Vaporizer system
US11653703B2 (en) * 2020-10-01 2023-05-23 Made It LLC Vaporizer system
EP3987948A1 (en) * 2020-10-25 2022-04-27 Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. Heating cup
CN214431831U (zh) * 2020-12-08 2021-10-22 深圳市合元科技有限公司 气雾生成装置
JP2023553434A (ja) * 2020-12-17 2023-12-21 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム エアロゾル発生装置で使用するためのカートリッジ
AU2022212493A1 (en) 2021-01-28 2023-08-03 Philip Morris Products S.A. Inductive heating arrangement for heating aerosol-forming substrates
WO2022167559A1 (en) * 2021-02-05 2022-08-11 Jt International S.A. Heating system for an aerosol generation assembly and associated aerosol generation assembly
US20220295893A1 (en) * 2021-03-20 2022-09-22 Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. Electromagnetic coil, electromagnetic induction device comprising electromagnetic coil, and high-frequency induction heater comprising electromagnetic coil
KR102607159B1 (ko) * 2021-03-24 2023-11-29 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치
JP7263599B2 (ja) * 2021-06-09 2023-04-24 Future Technology株式会社 喫煙具用カートリッジ
US20240324673A1 (en) * 2021-07-23 2024-10-03 Jt International Sa An Aerosol Generating Article and an Aerosol Generating System
US20230045836A1 (en) * 2021-08-13 2023-02-16 Nicoventures Trading Limited Aerosol provision system
CN113907442A (zh) * 2021-10-14 2022-01-11 深圳麦克韦尔科技有限公司 电子雾化装置及其雾化主体、雾化器、加热控制方法
WO2023066862A1 (en) * 2021-10-18 2023-04-27 Philip Morris Products S.A. Inductively heated aerosol-generating device with consumable ejection
WO2023227210A1 (en) * 2022-05-25 2023-11-30 Ctr, Lda Device and method for dispensing and/or diffusing volatile substances, especially for dispensing and/or diffusing fragrances and/or active substances in air care and/or pest control
WO2023242084A1 (en) * 2022-06-13 2023-12-21 Jt International Sa Wickless vaporization arrangement
WO2024056751A1 (en) 2022-09-14 2024-03-21 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device for heating an aerosol-forming substrate

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995027411A1 (en) * 1994-04-08 1995-10-19 Philip Morris Products Inc. Inductive heating systems for smoking articles
US20120234315A1 (en) * 2009-06-19 2012-09-20 Wenbo Li High frequency induction atomizing device
WO2014048745A1 (en) * 2012-09-25 2014-04-03 British American Tobacco (Investments) Limited Heating smokable material

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3651240A (en) * 1969-01-31 1972-03-21 Trw Inc Heat transfer device
FR2172889B1 (ru) * 1972-02-25 1974-12-13 Sodern
JPS5014901A (ru) * 1973-06-14 1975-02-17
US4091264A (en) * 1976-08-13 1978-05-23 Seal Incorporated Heat transfer
CN1106812C (zh) 1996-06-17 2003-04-30 日本烟业产业株式会社 香味生成物品
US6042414A (en) 1997-11-14 2000-03-28 Intermec Ip Corp. Vehicle dock for portable data collection terminal
US6194828B1 (en) * 1998-10-08 2001-02-27 Federal-Mogul World Wide, Inc. Electrodeless gas discharge lamp having flat induction coil and dual gas envelopes
CN100381083C (zh) 2003-04-29 2008-04-16 韩力 一种非可燃性电子喷雾香烟
US20060232926A1 (en) 2005-04-14 2006-10-19 Homer Steven S Security lock
US9137884B2 (en) * 2006-11-29 2015-09-15 Lam Research Corporation Apparatus and method for plasma processing
US20080257367A1 (en) 2007-04-23 2008-10-23 Greg Paterno Electronic evaporable substance delivery device and method
EP1989946A1 (en) 2007-05-11 2008-11-12 Rauchless Inc. Smoking device, charging means and method of using it
CN100593982C (zh) * 2007-09-07 2010-03-17 中国科学院理化技术研究所 具有纳米尺度超精细空间加热雾化功能的电子烟
EP2113178A1 (en) 2008-04-30 2009-11-04 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system having a liquid storage portion
AT507187B1 (de) 2008-10-23 2010-03-15 Helmut Dr Buchberger Inhalator
EP2253233A1 (en) 2009-05-21 2010-11-24 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system
CN201571500U (zh) 2009-11-12 2010-09-08 深圳市博格科技有限公司 便携式电子烟旅行充电烟盒
EP2563172B2 (en) 2010-04-30 2022-05-04 Fontem Holdings 4 B.V. Electronic smoking device
EP2468117A1 (en) * 2010-12-24 2012-06-27 Philip Morris Products S.A. An aerosol generating system having means for determining depletion of a liquid substrate
US9399110B2 (en) * 2011-03-09 2016-07-26 Chong Corporation Medicant delivery system
US9913950B2 (en) * 2011-03-09 2018-03-13 Chong Corporation Medicant delivery system
KR101062248B1 (ko) 2011-06-20 2011-09-05 신종수 전자담배
KR20130031550A (ko) 2011-09-21 2013-03-29 이영인 전자담배를 위한 분리 공간이 형성된 카트리지
ES2688362T3 (es) * 2011-12-08 2018-11-02 Philip Morris Products S.A. Dispositivo generador de aerosol con tobera de flujo de aire
PL3092909T3 (pl) 2012-01-03 2021-09-20 Philip Morris Products S.A. Układ zasilający dla przenośnego urządzenia do wytwarzania aerozolu
AR089605A1 (es) * 2012-01-03 2014-09-03 Philip Morris Products Sa Dispositivo generador de aerosol no rodante y sistema
CA2864836A1 (en) 2012-02-22 2013-08-29 Altria Client Services Inc. Electronic smoking article and improved heater element
US9993023B2 (en) 2013-02-22 2018-06-12 Altria Client Services Llc Electronic smoking article
TW201520736A (zh) 2013-08-06 2015-06-01 Robb Fujioka 平板緩衝器組件
EP3659451B1 (en) * 2014-02-28 2024-05-29 Altria Client Services LLC Electronic vaping device and components thereof
US20150320113A1 (en) * 2014-05-09 2015-11-12 R.J. Reynolds Tobacco Company Containers, Convertible Packaging Devices, Packaged Product Assemblies, and Product Display Methods for Smokeless Tobacco Products
ES2703350T5 (es) * 2014-05-12 2024-07-10 Philip Morris Products Sa Dispositivo vaporizador mejorado
TWI666992B (zh) * 2014-05-21 2019-08-01 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 氣溶膠產生系統及用在氣溶膠產生系統中之料匣
DE102014013019B3 (de) * 2014-09-02 2015-07-23 Universität Stuttgart Vorrichtung zur pulsations- und oszillationsfreien Totalverdampfung von Medien; Handgerät zum Bedampfen von Oberflächen

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995027411A1 (en) * 1994-04-08 1995-10-19 Philip Morris Products Inc. Inductive heating systems for smoking articles
US20120234315A1 (en) * 2009-06-19 2012-09-20 Wenbo Li High frequency induction atomizing device
WO2014048745A1 (en) * 2012-09-25 2014-04-03 British American Tobacco (Investments) Limited Heating smokable material

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2780359C2 (ru) * 2018-05-17 2022-09-21 Филип Моррис Продактс С.А. Генерирующее аэрозоль устройство, имеющее усовершенствованную катушку индуктивности
RU2790191C2 (ru) * 2018-06-25 2023-02-15 Джуул Лэбз, Инк. Испарительное устройство и способ его функционирования
RU2804880C2 (ru) * 2018-11-05 2023-10-09 Джуул Лэбз, Инк. Картридж для испарительного устройства (варианты) и испарительное устройство
US11980710B2 (en) 2018-11-05 2024-05-14 Juul Labs, Inc. Cartridges with uninterrupted airflow and vapor paths for vaporizer devices
RU2802359C2 (ru) * 2018-12-07 2023-08-28 Филип Моррис Продактс С.А. Способ генерирования аэрозоля и система, генерирующая аэрозоль
US12089637B2 (en) 2018-12-07 2024-09-17 Philip Morris Products S.A. Aerosol generating system and cartridge with leakage protection
RU2806236C2 (ru) * 2019-03-11 2023-10-30 Никовенчерс Трейдинг Лимитед Устройство предоставления аэрозоля и система, содержащая такое устройство (варианты)
RU2817278C2 (ru) * 2019-07-19 2024-04-12 Филип Моррис Продактс С.А. Система, устройство и способ для генерирования аэрозоля с применением диэлектрического нагрева
US12082615B2 (en) 2019-07-19 2024-09-10 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating system and method using dielectric heating

Also Published As

Publication number Publication date
KR20150145263A (ko) 2015-12-29
TWI666992B (zh) 2019-08-01
US10856576B2 (en) 2020-12-08
IL247572A0 (en) 2016-11-30
US20170347715A1 (en) 2017-12-07
BR112016024260B1 (pt) 2022-04-19
US20230200446A1 (en) 2023-06-29
AR100581A1 (es) 2016-10-19
US9820512B2 (en) 2017-11-21
WO2015177046A1 (en) 2015-11-26
PH12016501698A1 (en) 2016-10-03
MX2016015147A (es) 2017-03-27
HUE031213T2 (en) 2017-07-28
BR112016024260A2 (pt) 2017-08-15
KR101679163B1 (ko) 2016-11-23
SI2991516T1 (sl) 2016-12-30
RS55328B1 (sr) 2017-03-31
UA119766C2 (uk) 2019-08-12
JP6095807B2 (ja) 2017-03-15
ES2609029T5 (es) 2022-10-19
AU2015263329B2 (en) 2019-09-12
US11617396B2 (en) 2023-04-04
US20160120221A1 (en) 2016-05-05
PH12016501698B1 (en) 2016-10-03
PT2991516T (pt) 2016-11-30
IL247572B (en) 2020-10-29
HK1219030A1 (zh) 2017-03-24
DK2991516T3 (da) 2017-01-16
EP2991516B2 (en) 2022-05-25
LT2991516T (lt) 2016-12-12
PL2991516T5 (pl) 2022-10-10
EP2991516A1 (en) 2016-03-09
PL2991516T3 (pl) 2017-04-28
EP2991516B1 (en) 2016-11-02
JP2016524458A (ja) 2016-08-18
ES2609029T3 (es) 2017-04-18
CN105307523B (zh) 2018-06-29
AU2015263329A1 (en) 2016-09-15
CA2943040A1 (en) 2015-11-26
MY175692A (en) 2020-07-06
US20210052004A1 (en) 2021-02-25
RU2015142984A (ru) 2017-04-13
TW201609003A (zh) 2016-03-16
CN105307523A (zh) 2016-02-03
SG11201608867RA (en) 2016-11-29
CA2943040C (en) 2022-08-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2643422C2 (ru) Система, генерирующая аэрозоль, содержащая сетчатый токоприемник
JP7209069B2 (ja) 平面誘導コイルを備えるエアロゾル発生システム
JP7174029B2 (ja) 流体浸透性サセプタ素子を備えるエアロゾル発生システム
RU2680426C2 (ru) Система, генерирующая аэрозоль, содержащая картридж с внутренним каналом для потока воздуха
RU2796251C2 (ru) Электронагреваемая система, генерирующая аэрозоль, а также электрически нагреваемое устройство, генерирующее аэрозоль
RU2777589C2 (ru) Система, генерирующая аэрозоль, содержащая проницаемый для текучей среды токоприемный элемент
RU2786466C2 (ru) Система, генерирующая аэрозоль, содержащая картридж с внутренним каналом для потока воздуха