RU2676506C1 - Электронная система обеспечения аэрозоля - Google Patents

Электронная система обеспечения аэрозоля Download PDF

Info

Publication number
RU2676506C1
RU2676506C1 RU2017145807A RU2017145807A RU2676506C1 RU 2676506 C1 RU2676506 C1 RU 2676506C1 RU 2017145807 A RU2017145807 A RU 2017145807A RU 2017145807 A RU2017145807 A RU 2017145807A RU 2676506 C1 RU2676506 C1 RU 2676506C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air flow
event
control circuit
airflow
events
Prior art date
Application number
RU2017145807A
Other languages
English (en)
Inventor
Колин ДИКЕНС
Рори ФРЕЙЗЕР
Original Assignee
Никовенчерс Холдингз Лимитед
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=53872529&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2676506(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Никовенчерс Холдингз Лимитед filed Critical Никовенчерс Холдингз Лимитед
Application granted granted Critical
Publication of RU2676506C1 publication Critical patent/RU2676506C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/50Control or monitoring
    • 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
    • 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
    • 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
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/46Shape or structure of electric heating means
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/50Control or monitoring
    • A24F40/51Arrangement of sensors
    • 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
    • A24F40/90Arrangements or methods specially adapted for charging batteries thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F47/00Smokers' requisites not otherwise provided for
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M11/00Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes
    • A61M11/04Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes operated by the vapour pressure of the liquid to be sprayed or atomised
    • A61M11/041Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes operated by the vapour pressure of the liquid to be sprayed or atomised using heaters
    • A61M11/042Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes operated by the vapour pressure of the liquid to be sprayed or atomised using heaters electrical
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M15/00Inhalators
    • A61M15/06Inhaling appliances shaped like cigars, cigarettes or pipes
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/18Numerical control [NC], i.e. automatically operating machines, in particular machine tools, e.g. in a manufacturing environment, so as to execute positioning, movement or co-ordinated operations by means of programme data in numerical form
    • G05B19/406Numerical control [NC], i.e. automatically operating machines, in particular machine tools, e.g. in a manufacturing environment, so as to execute positioning, movement or co-ordinated operations by means of programme data in numerical form characterised by monitoring or safety
    • 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
    • H05B1/0297Heating of fluids for non specified applications
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
    • A61M16/0003Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure
    • A61M2016/0015Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure inhalation detectors
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
    • A61M16/0003Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure
    • A61M2016/0027Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure pressure meter
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/33Controlling, regulating or measuring
    • A61M2205/332Force measuring means
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/33Controlling, regulating or measuring
    • A61M2205/3331Pressure; Flow
    • A61M2205/3334Measuring or controlling the flow rate
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/36General characteristics of the apparatus related to heating or cooling
    • A61M2205/3653General characteristics of the apparatus related to heating or cooling by Joule effect, i.e. electric resistance
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/50General characteristics of the apparatus with microprocessors or computers
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/82Internal energy supply devices
    • A61M2205/8206Internal energy supply devices battery-operated
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/30Nc systems
    • G05B2219/37Measurements
    • G05B2219/37371Flow

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)
  • Catching Or Destruction (AREA)
  • Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Containers And Packaging Bodies Having A Special Means To Remove Contents (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройству доставки аэрозоля, которое содержит схему управления для управления режимом работы устройства; датчик перемещения, выполненный с возможностью обнаруживать перемещение устройства и выводить соответствующие сигналы обнаружения перемещения в схему управления; и датчик воздушного потока, выполненный с возможностью обнаруживать поток воздуха в устройстве и выводить соответствующие сигналы обнаружения воздушного потока в схему управления; в котором схема управления выполнена с возможностью определять из сигналов обнаружения перемещения, когда происходит событие постукивания, соответствующее постукиванию устройства пользователем, и определять из сигналов обнаружения воздушного потока, когда происходит событие воздушного потока, соответствующее потоку воздуха в устройстве, при этом схема управления выполнена с возможностью управлять устройством для переключения из первого режима работы во второй режим работы, в ответ на обнаружение заданной последовательности событий, содержащей, по меньшей мере, одно событие постукивания и, по меньшей мере, одно событие воздушного потока. Технический результат заключается в обеспечении автоматического механизма активации. 4 н. и 17 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к электронным системам обеспечения аэрозоля, таким как системы доставки никотина (например, электронные сигареты и тому подобное).
Уровень техники
Электронные системы обеспечения аэрозоля, такие как электронные сигареты (электронные сигареты), обычно содержат резервуар исходной жидкости, содержащей препарат, обычно включающий в себя никотин, из которого образуется аэрозоль, например, посредством теплового испарения. Таким образом, источник аэрозоля системы обеспечения аэрозоля может содержать нагреватель, имеющий нагревательный элемент, выполненный с возможностью принимать исходную жидкость из резервуара, например, посредством фитиля/капиллярного действия. При вдыхании воздуха пользователем из устройства, электрическая энергия подается на нагревательный элемент для испарения исходной жидкости вблизи нагревательного элемента для генерирования аэрозоля для вдыхания его пользователем. Такие устройства обычно снабжены одним или несколькими отверстиями для впуска воздуха, расположенными вдали от конца мундштука системы. Когда пользователь всасывает воздух через мундштук, соединенный с концом мундштука системы, воздух втягивается через входные отверстия и источник аэрозоля. Между источником аэрозоля и отверстием в мундштуке есть тракт потока воздуха, так что воздух, проходящий через источник аэрозоля, продолжает прохождение по тракту потока воздуха к отверстию мундштука, перенося часть аэрозоля из источника аэрозоля вместе с ним. Воздух, несущий аэрозоль, выходит из аэрозольной системы через отверстие мундштука для вдыхания его пользователем.
Электронные сигареты включают в себя механизм активации нагревателя для испарения исходной жидкости во время использования. Один из подходов состоит в обеспечении механизма ручной активации, такой как кнопка, на которую пользователь нажимает для активации нагревателя. В таких устройствах нагреватель может быть активирован (то есть, снабжен электроэнергией), когда пользователь нажимает кнопку, и деактивируется, когда пользователь отпускает кнопку. Другим подходом является обеспечение автоматического механизма активации, такого как датчик давления, выполненный с возможностью обнаруживать момент, когда пользователь вдыхает воздух через устройство, вдыхая посредством мундштука. В таких устройствах нагреватель может активироваться, когда обнаружен факт того, что пользователь вдыхает воздух через устройство и деактивируется, когда обнаружен факт того, что пользователь перестает вдыхать воздух через устройство.
Один из аспектов заключается в том, что электронные сигареты разрабатывают с целью предотвращения случайной или непреднамеренной активации нагревателя, что может произойти по ряду причин. Например, применяя механизм активации, основанный на кнопке, существует риск случайного нажатия кнопки, когда устройство находится в кармане пользователя. В качестве другого примера, применяя механизм активации, основанный на датчике давления, существует риск изменения внешнего давления, активирующего нагреватель, например, при входе или выходе из туннеля во время путешествия или при изменении высоты (например, на плоскости). Существует также потенциальный риск того, что нагреватель (и, следовательно, генерация пара) активируется кем-то, кто не является предполагаемым пользователем, но который подбирает электронную сигарету и просто имитирует действие вдыхания.
Случайная/непреднамеренная активация нагревателя может быть нежелательной по ряду причин, например, может разряжать батарею, и в более серьезных случаях может привести к повреждению электронной сигареты и/или травме пользователя или разрешить подачу пара непредусмотренному пользователю.
Описаны различные подходы, которые направлены на решение некоторых из этих задач.
Раскрытие изобретения
В соответствии с некоторыми вариантами осуществления, описанными здесь, предлагается устройство для доставки аэрозоля, содержащее: схему управления для управления режимом работы устройства; датчик перемещения, выполненный с возможностью обнаруживать перемещение устройства и выводить соответствующие сигналы обнаружения перемещения в схему управления; и датчик воздушного потока, выполненный с возможностью обнаруживать поток воздуха в устройстве и выводить соответствующие сигналы обнаружения воздушного потока в схему управления; в котором схема управления выполнена с возможностью определять из сигналов обнаружения перемещения событие постукивания, соответствующее постукиванию устройства пользователем, и определять из сигналов обнаружения потока воздуха, когда наступает событие воздушного потока, соответствующее потоку воздуха в устройстве, и в котором схема управления выполнена с возможностью управлять устройством для переключения из первого режима работы во второй режим работы, в ответ на обнаружение заданной последовательности событий, содержащей, по меньшей мере, одно событие постукивания и, по меньшей мере, одно событие потока воздуха.
В соответствии с некоторыми вариантами осуществления, описанными здесь, предлагается способ работы устройства для доставки аэрозоля для управления режимом работы, содержащий: обнаружение с использованием датчика перемещения, выполненного с возможностью обнаруживать перемещения устройства и выводить соответствующие сигналы обнаружения перемещения в схему управления и датчик потока воздуха, выполненный с возможностью обнаруживать поток воздуха в устройстве и выводить соответствующие сигналы обнаружения потока воздуха в схему управления, когда есть заданная последовательность событий, содержащая, по меньшей мере, одно событие постукивания и, по меньшей мере, одно событие потока воздуха, и в ответ на это переключение устройства из первого режима работы во второй режим работы.
В соответствии с некоторыми вариантами осуществления, описанными здесь, предлагается устройство для доставки аэрозоля, содержащее: средство управления для управления режимом работы устройства; средство датчика перемещения для обнаружения перемещения устройства и для вывода соответствующих сигналов обнаружения перемещения в средство управления; и средство датчика потока воздуха для обнаружения потока воздуха в устройстве и для вывода соответствующих сигналов обнаружения потока воздуха в средство управления; в котором средство управления выполнено с возможностью определять из сигналов обнаружения перемещения, когда наступает событие постукивания, соответствующее постукиванию устройства пользователем, и определять из сигналов обнаружения потока воздуха, когда есть событие потока воздуха, соответствующее потоку воздуха в устройстве, и в котором средство управления выполнено с возможностью управлять устройством для переключения из первого рабочего режима во второй режим работы, в ответ на обнаружение заданной последовательности событий, содержащей, по меньшей мере, одно событие постукивания и, по меньшей мере, одно событие потока воздуха, например, в течение заданного периода времени.
В соответствии с некоторыми вариантами осуществления, описанными здесь, предлагается устройство для доставки аэрозоля, содержащее: элемент управления для управления работой устройства; датчик перемещения для обнаружения, когда пользователь постукивает устройство и вывода сигнала обнаружения перемещения в элемент управления в ответ на это; и датчик потока воздуха для обнаружения, когда пользователь вдыхает или дует через устройство, и вывода сигнала обнаружения потока воздуха в элемент управления в ответ на это, в котором элемент управления выполнен с возможностью управлять рабочей характеристикой устройства в ответ на заданную последовательность сигналов обнаружения, содержащую, по меньшей мере, один сигнал обнаружения перемещения и, по меньшей мере, один сигнал обнаружения потока воздуха, принимаемый элементом управления, например, в течение заданного периода времени.
Подходы, описанные здесь, не ограничиваются конкретными вариантами осуществления, такими как изложенные ниже, но включают в себя и рассматривают любые подходящие комбинации признаков, представленных здесь. Например, электронная система обеспечения аэрозоля может быть предоставлена в соответствии с описанным здесь подходом, который включает в себя любые один или несколько различных признаков, описанных ниже, в зависимости от ситуации.
Краткое описание чертежей
Варианты осуществления изобретения будут теперь описаны только в качестве примера со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
на фиг. 1 - схема (в разобранном состоянии) электронной системы обеспечения аэрозоля, такой как электронная сигарета, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления;
на фиг. 2 - схема участка основного корпуса электронной сигареты, показанной на фиг. 1, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления;
на фиг. 3 - схема участка источника аэрозоля электронной сигареты, показанной на фиг. 1, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления;
на фиг. 4 - схема, показывающая некоторые аспекты одного конца участка основного корпуса электронной сигареты, показанной на фиг. 1, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления; и
на фиг. 5 - блок-схема алгоритма, представляющая работу электронной системы обеспечения аэрозоля, такой как электронная сигарета, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
Осуществление изобретения
Далее приведено описание аспектов и признаков некоторых примеров и вариантов осуществления. Некоторые аспекты и признаки некоторых примеров и вариантов осуществления могут быть реализованы традиционно, и они не обсуждаются/подробно не рассматриваются здесь для краткости. Понятно, что аспекты и признаки описанных здесь устройств и способов, которые не описаны подробно, могут быть реализованы в соответствии с любыми общепринятыми способами для реализации таких аспектов и признаков.
Как описано выше, настоящее изобретение относится к системе обеспечения аэрозоля, такой как электронная сигарета. В последующем описании термин «электронная сигарета» иногда используется, но этот термин можно использовать взаимозаменяемо с системой обеспечения аэрозоля (пара).
На фиг. 1 представлена схема системы обеспечения аэрозоля/пара в виде электронной сигареты 10 в соответствии с некоторыми вариантами осуществления (не в масштабе). Некоторые варианты осуществления изобретения описаны здесь в связи с некоторыми примерами конфигураций электронной сигареты (например, с точки зрения общего вида устройства и общих рабочих характеристик, например, базовой технологии генерации пара). Тем не менее, будет понятно, что одинаковые принципы могут быть одинаково применены для системы доставки аэрозоля, имеющей различные общие конфигурации (например, имеющие разную общую конструкцию, структуру и/или технологию получения пара).
Электронная сигарета 10 в этом примере имеет, в общем, цилиндрическую форму, простирающуюся вдоль продольной оси, обозначенной пунктирной линией LA, и содержит два основных компонента, а именно, корпус 20 и картомайзер 30. Картомайзер включает в себя внутреннюю камеру, содержащую резервуар исходной жидкости, содержащую жидкий препарат, из которого должен быть получен аэрозоль, нагревательный элемент и элемент переноса жидкости (в этом примере - капиллярный элемент) для доставки исходной жидкости в область нагревательного элемента. В некоторых примерах реализации нагревательный элемент может сам обеспечить функцию переноса жидкости. Нагревательный элемент и элемент, обеспечивающий функцию переноса жидкости, иногда могут быть совместно обозначены как источник аэрозоля/ аэрозольный генератор/элемент формирования аэрозоля/испаритель/распылитель /дистиллятор. Картомайзер 30 дополнительно включает в себя мундштук 35, имеющий отверстие, через которое пользователь может вдыхать аэрозоль из аэрозольного генератора. Исходная жидкость может иметь обычную форму, используемую в электронных сигаретах, например, содержащей от 0 до 5% никотина, растворенного в растворителе, содержащем глицерин, воду и/или пропилен гликоль. Исходная жидкость может также содержать ароматизаторы. Резервуар для исходной жидкости может содержать пористую матрицу или любую другую структуру внутри корпуса для удержания исходной жидкости до тех пор, пока она не будет доставлена в аэрозольный генератор/испаритель. В некоторых примерах резервуар может содержать корпус, ограничивающий камеру, содержащую свободную жидкость (то есть, может не быть пористой матрицей).
Как обсуждается далее ниже, корпус 20 включает в себя перезаряжаемый элемент питания или батарею для обеспечения питания электронной сигареты 10 и печатную плату, включающую в себя схему управления для общего управления электронной сигаретой. Печатная плата также включает в себя датчик перемещения (например, акселерометр) для обнаружения перемещения электронной сигареты 10 и вывода соответствующих сигналов обнаружения перемещения в схему управления. Понятно, что датчик перемещения необязательно должен быть установлен на печатной плате, но в равной степени может быть установлен в другом месте электронной сигареты 10 с соответствующей проводкой для передачи сигналов обнаружения перемещения в схему управления.
При активном использовании, то есть, когда нагревательный элемент запитан от батареи под управлением схемы управления, нагревательный элемент испаряет исходную жидкость вблизи нагревательного элемента для генерирования аэрозоля. Аэрозоль вдыхается пользователем через отверстие в мундштуке. Во время дыхания пользователя аэрозоль переносится из источника аэрозоля в отверстие мундштука по воздушному каналу, который их соединяет.
В этом конкретном примере корпус 20 и картомайзер 30 отделяются друг от друга путем разделения в направлении, параллельном продольной оси LA, как показано на фиг.1, но соединены вместе, когда устройство 10 используется посредством соединения, обозначенным схематически на фиг. 1 как 25А и 25В, чтобы обеспечить механическое и электрическое соединение между корпусом 20 и картомайзером 30. Электрический соединитель на корпусе 20, который используется для соединения с картомайзером, также служит в качестве контактного гнезда для соединения зарядного устройства (не показано), когда корпус отсоединен от картомайзера 30. Другой конец зарядного устройства может быть подключен к внешнему источнику питания, например USB разъему, для зарядки или перезарядки элемента питания/батареи в корпусе 20 электронной сигареты. В других вариантах осуществления может быть предусмотрен кабель для прямого соединения между электрическим соединителем на корпусе и внешним источником питания и/или устройство может быть снабжено отдельным портом зарядки, например, портом, соответствующим одному из USB-форматов.
Электронная сигарета 10 имеет одно или несколько отверстий (не показаны на фиг. 1) для впуска воздуха. Эти отверстия соединяются с воздуховодом (тракт воздушного потока) через электронную сигарету 10 к мундштуку 35. Воздуховод включает в себя область вокруг источника аэрозоля и секцию, содержащую воздушный канал, соединяющий источник аэрозоля с отверстием в мундштуке.
Когда пользователь вдыхает через мундштук 35, воздух втягивается в этот воздуховод через одно или несколько отверстий для впуска воздуха, которые удобно расположены снаружи электронной сигареты. Этот воздушный поток (или результирующее изменение давления) обнаруживается датчиком 215 воздушного потока, в этом случае датчик давления обнаруживает поток воздуха в электронной сигарете 10 и выводит соответствующие сигналы обнаружения потока воздуха в схему управления. Датчик 560 воздушного потока может работать в соответствии с общепринятыми технологиями с точки зрения того, как он расположен в электронной сигарете, чтобы генерировать сигналы обнаружения воздушного потока, указывающие, когда поток воздуха проходит через электронную сигарету (например, когда пользователь вдыхает или дует в мундштук).
Когда пользователь вдыхает (всасывает/затягивает) воздух через используемый мундштук, воздушный поток проходит через воздуховод (тракт воздушного потока) через электронную сигарету и объединяет/смешивается с парами в области вокруг источника аэрозоля для генерирования аэрозоля. Результирующая комбинация воздушного потока и пара проходит вдоль тракта воздушного потока, соединяющегося с источником аэрозоля к мундштуку для вдыхания пользователем. Картомайзер 30 может отсоединяться от корпуса 20 и удаляться, когда подача исходной жидкости заканчивается (и, если это необходимо, заменяется другим картомайзером). В качестве альтернативы, картомайзер может быть многоразовым.
Как правило, конструкция и работа электронной сигареты может осуществляться согласно известным технологиям в области систем обеспечения аэрозолей, за исключением тех случаев, когда они модифицированы для обеспечения функциональности в соответствии с описанными здесь способами и устройством. Поэтому следует понимать, что электронная сигарета 10, показанная на фиг. 1, представлена в качестве примера реализации системы обеспечения аэрозолей, согласно настоящему изобретению, и различные другие реализации могут быть осуществлены в контексте других конфигураций системы обеспечения аэрозолей. Например, в некоторых вариантах осуществления картомайзер 30 может быть предусмотрен в виде двух разделяемых компонентов, а именно, картриджа, содержащего резервуар источника жидкости и мундштук (который может быть заменен при израсходовании исходной жидкости из резервуара), и генератор испарителя/аэрозоля, содержащий нагревательный элемент (который обычно сохраняется). В качестве другого примера блок зарядки и/или нагревательный элемент могут подключаться к дополнительному или альтернативному источнику питания, например, к гнезду для прикуривателя в автомобиле. В более общем плане, будет понятно, что варианты осуществления раскрытия, описанного здесь, могут быть реализованы в сочетании с любой конструкцией электронной системы обеспечения аэрозолей, которая основана на парообразовании/аэрозолировании исходной жидкости и основополагающих принципах работы и структурной разработке других аспектов системы обеспечения аэрозолей, которые не имеют существенного значения для принципов работы, в соответствии с описанными здесь вариантами осуществления.
На фиг. 2 показана схема корпуса 20 электронной сигареты, показанной на фиг. 1. На фиг. 2 обычно можно рассматривать поперечное сечение в плоскости по продольной оси LA электронной сигареты. Следует отметить, что различные компоненты и детали корпуса, например, такие как проводка и более сложные формы, были опущены на фиг. 2 из соображений ясности.
Как показано на фиг. 2, корпус 20 включает в себя батарею или элемент 210 питания для электропитания электронной сигареты 10, а также печатную плату 555, содержащую схему 550 управления и датчик 560 перемещения. В этом примере схема 550 управления представляет собой микросхему, такую как специализированная интегральная микросхема (ASIC) или микроконтроллер, для управления электронной сигаретой 10. Печатная плата 555, содержащая схему 550 управления, может быть расположена рядом или на одном конце батареи 210. Схема 550 управления может быть предусмотрена как отдельный элемент или как несколько дискретных элементов.
Датчик 560 перемещения в этом примере представляет собой обычный твердотельный акселерометр, например, трехосный MEMS-акселерометр такого типа, который часто используется в карманных электронных устройствах, таких как смартфоны и игровые консольные контроллеры. Датчик 560 перемещения может работать в соответствии с обычными способами с точки зрения того, как он устроен для генерации сигналов обнаружения перемещения, указывающих, когда устройство подвергается ускорению. В более общем смысле датчик 560 перемещения может использовать любую форму технологии обнаружения перемещения для обнаружения перемещения объекта. Кроме того, следует понимать, что термин «ускорение» используется здесь для охвата, как ускорения, так и замедления, т.е. ускорение может быть положительным или отрицательным в любом направлении.
Схема 550 управления соединена с датчиком 215 давления для обнаружения факта вдыхания воздуха в мундштуке 35 и, как упомянуто выше, этот аспект обнаружения наличия воздушного потока в электронной сигарете и генерирующий соответствующие сигналы обнаружения потока воздуха, может быть общепринятым.
В дополнение к обычным рабочим аспектам электронной сигареты в соответствии с общепринятыми технологиями, схема 550 управления дополнительно выполнена в соответствии с вариантами осуществления изобретения, как описано здесь, для управления режимом работы электронной сигареты, и, в частности, для управления процессом при переключении различных режимов работы (использования) электронной сигареты на основании сигналов, принятых от датчика 560 перемещения или датчика 215 воздушного потока, как обсуждается ниже.
Корпус 20 дополнительно содержит колпачок 225 для уплотнения и защиты дальнего (дистального) конца электронной сигареты. Внутри или рядом с крышкой 225 есть отверстие для впуска воздуха в корпус и прохода потока воздуха через блок 215 датчика, когда пользователь вдыхает через мундштук 35.
На противоположном конце корпуса 20 от колпачка 225 находится соединитель 25В для соединения корпуса 20 с картомайзером 30. Соединитель 25В обеспечивает механическое и электрическое соединение корпуса 20 и картомайзера 30. Соединитель 25В включает в себя корпусной соединитель 240, который является металлическим (с серебристым покрытием в некоторых вариантах осуществления), чтобы служить в качестве одного терминала для электрического соединения (положительного или отрицательного) с картомайзером 30. Соединитель 25В дополнительно включает в себя электрический контакт 250 для обеспечения второго терминала для электрического соединения с картомайзером 30 противоположной полярности первому терминалу, а именно, корпусному соединителю 240. Электрический контакт 250 установлен на цилиндрической пружине 255. Когда корпус 20 прикреплен к картомайзеру 30, соединитель 25А на картомайзере надавливает на электрический контакт 250 таким образом, чтобы сжать цилиндрическую пружину в осевом направлении, то есть, в направлении, параллельном (совпадающем с) продольной оси LA. Ввиду упругого характера пружины 255, это сжатие приводит к тому, что пружина 255 расширяется, что приводит к отталкиванию электрического контакта 250 от соединителя 25А, что помогает обеспечить надежное электрическое соединение между корпусом 20 и картомайзером 30 Корпус соединителя 240 и электрический контакт 250 разделены прокладкой 260, которая изготовлена из непроводящего материала (такого как пластик) для обеспечения хорошей изоляции между двумя электрическими терминалами. Прокладка 260 имеет форму, способствующую взаимному механическому зацеплению соединителей 25А и 25В.
На фиг. 3 представлена схема картомайзера 30 электронной сигареты, показанной на фиг. 1, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления. Фиг. 3 обычно можно рассматривать как поперечное сечение в плоскости через продольную ось LA электронной сигареты. Обратите внимание, что как и на других чертежах, различные компоненты и детали устройства, например, такие как проводка и более сложные компоненты, были опущены по соображениям ясности.
Картомайзер 30 включает в себя источник 365, 368 аэрозоля; расположенные в воздуховоде 355, проходящем вдоль центральной (продольной) оси картомайзера 30 от мундштука 35 до соединителя 25А для соединения картомайзера с корпусом 20. Источник аэрозоля содержит резистивный нагревательный элемент 365, смежный с капиллярным элементом (элемент доставки жидкости) 368, который предназначен для доставки исходной жидкости из резервуара исходной жидкости 360 в близлежащую область нагревательного элемента 365 для нагрева.
Резервуар исходной жидкости 360 в этом примере предусмотрен вокруг воздуховода 335 и может быть реализован, например, путем подачи хлопка или губки, смоченной в исходной жидкости. Концы фитильного элемента 365 контактируют с исходной жидкостью в резервуаре 360, так что жидкость впитывается фитильным элементом в область, прилегающую к области нагревательного элемента 365.
Общая конфигурация фитильного элемента 368 и нагревательного элемента 365 может соответствовать обычным технологиям. Например, в некоторых вариантах осуществления фитильный элемент и нагревательный элемент могут содержать отдельные элементы, например, металлическую нагревательную проволоку, намотанную/обернутую вокруг цилиндрического фитиля, например, фитиль состоит из пучка, нити или пряжи стекловолокна. В других вариантах осуществления функциональность фитильного элемента и нагревательного элемента может быть обеспечена одним элементом. Иными словами, сам нагревательный элемент может обеспечить функцию впитывания. Таким образом, в различных примерах реализации нагревательный элемент/фитильный элемент может содержать одну или несколько из: металлическую композитную структуру, такую как пористая спеченная металлическая волокнистая среда (Bekipor® ST), произведенная Bakaert, структуру металлической губки, например, типа, изготовленного Mitsubishi Materials; многослойную спеченную металлическую проволочную сетку или сложную однослойную металлическую сетку, такую как изготовленную Bopp; металлическую оплетку; или стекловолокно или ткани из углеродного волокна, сплетенные металлическими проволоками. «Металл» может представлять собой любой металлический материал, имеющий соответствующее электрическое сопротивление, которое должно использоваться в сочетании/комбинации с батареей. Результирующее электрическое сопротивление нагревательного элемента обычно находится в диапазоне 0,5-5 Ом. Значения ниже 0,5 Ом могут использоваться, но это может потенциально перенапрягать батарею. «Металл» может быть, например, сплавом NiCr (например, NiCr8020) или FeCrAl сплавом (например, «Kanthal») или нержавеющей сталью (например, AISI 304 или AISI 316).
Нагревательный элемент 365 получает электропитание по силовым линиям 366 и 367, которые в свою очередь соединяются с клеммами противоположных полярностей (положительной и отрицательной или наоборот) батареи 210 через соединитель 25А и под управлением схемы 355 управления (детальное описание проводки между силовыми линиями 366 и 367 и соединителем 25А опущены на фиг. 3 для простоты представления).
Соединитель 25А включает в себя внутренний электрод 375, который может быть посеребрен или изготовлен из другого подходящего металла. Когда картомайзер 30 соединен с корпусом 20, внутренний электрод 375 контактирует с электрическим контактом 250 корпуса 20, чтобы обеспечить первый электрический тракт между картомайзером и корпусом. В частности, когда соединители 25А и 25В находятся в зацеплении, то внутренний электрод 375 надавливает на электрический контакт 250, чтобы сжать цилиндрическую пружину 255, тем самым, помогая обеспечить надежный электрический контакт между внутренним электродом 375 и электрическим контактом 250.
Внутренний электрод 375 окружен изолирующим кольцом 372, которое может быть изготовлено из пластмассы, резины, силикона или любого другого подходящего материала. Изолирующее кольцо окружено соединителем 370 картомайзера, который может быть посеребрен или выполнен из другого подходящего металла или проводящего материала. Когда картомайзер 30 соединен с корпусом 20, соединитель 370 картомайзера контактирует с корпусным соединителем 240 корпуса 20, чтобы обеспечить второй электрический тракт между картомайзером и корпусом. Другими словами, внутренний электрод 375 и соединитель 370 картомайзера служат в качестве положительных и отрицательных клемм (или наоборот) для подачи питания от батареи 210 в корпусе на нагревательный элемент 365 в картомайзере по силовым линиям 366 и 367 под управлением схемой 550 управления.
Соединитель 370 картомайзера снабжен двумя выступами или язычками 380А, 380В, которые простираются в противоположных направлениях от продольной оси электронной сигареты. Эти выступы используются для обеспечения байонетного фитинга в сочетании с соединителем 240 корпуса для соединения картомайзера 30 с корпусом 20. Этот байонетный фитинг обеспечивает надежное и жесткое соединение между картомайзером 30 и корпусом 20, так что картомайзер и корпус удерживаются в фиксированном положении относительно друг друга без колебания или сгибания, и вероятность любого случайного отключения очень мала. В то же время, байонетный фитинг обеспечивает простое и быстрое соединение и разъединение путем вставки с последующим вращением для соединения и поворот (в обратном направлении) с вытаскиванием для разъединения. Понятно, что в других вариантах осуществления может использоваться различная форма соединения между корпусом 20 и картомайзером 30, такая как защелка или винтовое соединение.
На фиг. 4 показана схема некоторых деталей соединителя 25В на конце корпуса 20 в соответствии с некоторыми вариантами осуществления (но для большей ясности опускается описание большей части внутренней структуры соединителя, как показано на фиг. 2, например, прокладки 260). В частности, на фиг. 4 показан внешний корпус 201 корпуса 20, который обычно имеет форму цилиндрической трубки. Этот внешний корпус 201 может содержать, например, внутреннюю трубку из металла с наружным покрытием из бумаги или аналогичную ей.
Корпусной соединитель 240 простирается от этого внешнего корпуса 201 корпуса 20. Корпусной соединитель, как показано на фиг. 4, содержит два основных участка, участок 241 вала в форме полого цилиндрического корпуса, который имеет размеры, соответствующие только внутреннему размеру внешнего корпуса 201 корпуса 20, и манжетный участок 242, который направлен в радиальном направлении наружу от основной продольной оси (LA) электронной сигареты. Окружающий участок 241 вала корпусного соединителя 240, где участок вала не перекрывается с внешним корпусом 201, представляет собой муфту или втулку 290, которая снова имеет форму цилиндрической трубки. Втулка 290 удерживается между манжетным участком 242 корпусного соединителя 240 и внешним корпусом 201 корпуса, которые вместе предотвращают перемещение втулки 290 в осевом направлении (то есть, параллельно оси LA). Однако втулка 290 может свободно вращаться вокруг участка 241 вала (и, следовательно, также оси LA).
Как упомянуто выше, колпачок 225 имеет отверстие для впуска воздуха, чтобы позволить воздуху проходить через датчик 215, когда пользователь вдыхает воздух через мундштук 35. Однако для этого конкретного примера системы обеспечения аэрозолем больший объем воздуха, поступающего в устройство, когда пользователь вдыхает воздух, проходит через втулку 290 и корпусной соединитель 240, как показано двумя стрелками на фиг. 4.
Как отмечено выше, некоторые примерные устройства для доставки аэрозоля в соответствии с некоторыми вариантами осуществления настоящего изобретения стремятся помочь решить или уменьшить влияние некоторых недостатков, ассоциированные со случайной/непреднамеренной активацией устройства для доставки аэрозоля. Это осуществляется в некоторых примерных вариантах осуществления посредством схемы управления, когда устройство для доставки аэрозоля переключается между различными режимами работы (режимы использования) на основании сигнализации, принятой от датчика перемещения (например, акселерометра), и датчика воздушного потока (например, датчика давления).
Электронная сигарета 10, представленная на фиг. 1-4, может работать в нескольких различных режимах. В одном рабочем режиме, который может упоминаться как активный режим или режим генерации пара, схема 550 управления выполнена с возможностью обеспечивать подачу питания от батареи 210 к нагревательному элементу 365 (например, путем управления соответствующим образом сконфигурированным, транзисторным переключателем), чтобы жидкость, находящаяся вблизи нагревательного элемента, испарялась для вдыхания пользователем. В другом режиме работы, который может упоминаться как режим ожидания или режим готовности, схема 550 управления может быть выполнена с возможностью прекращать подачу электропитания на нагревательный элемент 365 для предотвращения генерации пара, но для автоматического переключения в активный режим (и, следовательно, подавать питание на нагревательный элемент), когда определено, что пользователь вдыхает воздух через мундштук электронной сигареты, на основании информации/сигнализации, принимаемой от датчика 215 давления. В другом режиме, который может называться безопасный режим или режим выключения, схема 550 управления выполнена с возможностью предотвратить подачу питания на нагревательный элемент 365, чтобы пар не генерировался, но в отличие от режима ожидания, в безопасном режиме схема управления выполнена с возможностью автоматически не переключать в активный режим в ответ на вдыхание воздуха пользователем. Скорее, в безопасном режиме схема управления выполнена с возможностью переключать в активный режим в ответ на заданную комбинацию сигналов, принимаемую от акселерометра 560 и датчика 215 давления, например, в течение заданного периода времени.
Таким образом, в соответствии с некоторыми примерами реализаций в соответствии с некоторыми вариантами осуществления изобретения схема управления выполнена с возможностью (1) определять, посредством сигналов обнаружения перемещения, принимаемые от акселерометра, событие постукивания, соответствующее постукиванию электронной сигареты пользователем, и (2) определять, посредством сигналов обнаружения воздушного потока, принятых от датчика воздушного потока, факт события наличия воздушного потока, соответствующее потоку воздуха, обнаруженного в устройстве (например, поскольку пользователь вдыхает воздух через мундштук). Кроме того, схема управления выполнена с возможностью управлять устройством для переключения из безопасного (выключенного) режима в активный (использование) режим в ответ на обнаружение заданной последовательности событий, включающей в себя, по меньшей мере, одно событие постукивания и, по меньшей мере, одно событие наличия воздушного потока в течение заданного периода времени. В одном конкретном примере заданная последовательность событий может включать в себя два события постукивания, за которыми следует событие наличия воздушного потока, и заданный период времени может составлять три секунды. Таким образом, чтобы переключить электронную сигарету из безопасного режима в активный режим, пользователь дважды постукивает устройство и начинает вдыхать в течение трех секунд. Это переключает устройство в активный режим, в котором подается электропитание на нагревательный элемент, так что, когда пользователь продолжает вдыхать воздух через устройство, то пользователь может вдыхать пары, образующиеся посредством нагревательного элемента. Конечно, будет понятно, что заданный период времени может быть различным в разных вариантах реализаций. Например, в некоторых случаях заданный период времени может составлять пять секунд, а не три секунды.
Событие постукивания может, например, соответствовать постукиванию пользователем электронной сигареты о поверхность, или постукиванию по устройству пальцем. Такое действие постукивания будет генерировать относительно короткое ускорение электронной сигареты, которое отражается в сигналах обнаружения перемещения из акселерометра. Таким образом, схема управления может быть выполнена с возможностью обрабатывать сигналы обнаружения перемещения, принятые от акселерометра, для определения факта события постукивания, путем идентификации, когда сигналы обнаружения перемещения указывают на возникновение ускорения электронной сигареты, которые превышают пороговое значение величины ускорения. Соответствующее пороговое значение ускорения для заданной конфигурации электронной сигареты может, например, определяться эмпирически на этапе разработки этой конкретной электронной сигареты. Соответствующие значения для использования будут зависеть от ряда факторов, например, предполагаемой величины усилия активации, чтобы вызвать обнаружение факта постукивания, и веса устройства. Например, в одном варианте реализации может быть определено, что произошло событие постукивания, если схема управления определяет, что электронная сигарета получила ускорение более 5 m/s ⋅2 (0,5 g) в течение менее 50 ms (0,05 s).
Событие воздушного потока может, например, соответствовать действию вдыхания пользователем воздуха через электронную сигарету. Это генерирует воздушный поток в устройстве, который отражается в сигналах обнаружения воздушного потока от датчика давления в соответствии с общепринятыми технологиями. Таким образом, схема управления может быть выполнена с возможностью обрабатывать сигналы, принятые от датчика давления, для определения наличия события воздушного потока, путем идентификации, когда сигналы обнаружения воздушного потока указывают на изменение давления в воздушном потоке устройства, которое больше, чем пороговое значение изменения давления. Изменение давления может, например, измеряться путем сравнения величины измерения текущего давления с усредненной величиной измерений давления за предшествующий период, например, 1, 2, 3, 4, 5 или 10 секунд. В другой реализации схема управления может быть выполнена с возможностью обрабатывать сигналы, принятые от датчика давления, для определения наличия событие воздушного потока, путем идентификации, когда сигналы обнаружения воздушного потока указывают на то, что давление в воздушном потоке устройства снизилось (например, упало ниже) ниже порогового уровня давления. В любом случае, соответствующий пороговый уровень может снова быть определен эмпирически на этапе проектирования конкретной электронной сигареты. Соответствующие значения для использования будут зависеть от ряда факторов, например, от предполагаемого усилия вдыхания и соответствующего расхода воздуха, предназначенного для возникновения события обнаружения воздушного потока, а также от соединения датчика давления с воздуховодом устройства (что будет определить падение давления на датчике при заданном вдохе). В одном конкретном примере реализации схема 550 управления может быть выполнена с возможностью определять событие воздушного потока, которое началось, если датчик давления указывает на изменение (например, падение) давления, измеренного относительно предшествующего измерения давления (или среднего значения предшествующего измерения давления), превышающее 30 Паскалей.
Когда устройство находится в активном режиме, то схема управления контролирует, когда пользователь, как считается, прекратил вдыхание воздуха через устройство. Когда схема управления определяет, что пользователь перестает вдыхать воздух через устройство, то схема управления переключает устройство из активного режима в режим ожидания. Определение того, когда пользователь прекратил вдыхать воздух через устройство, может быть основано на сигнале, принятым от датчика давления в соответствии с общепринятыми технологиями. Таким образом, схема управления может, когда устройство находится в активном режиме, быть выполнено с возможностью обрабатывать сигналы, принятые от датчика давления, чтобы определить, когда происходит событие уменьшения воздушного потока, путем идентификации, когда сигналы обнаружения воздушного потока указывают на изменение давления, которое больше чем пороговое значение изменения давления. В этом отношении процесс обнаружения события сокращения воздушного потока (когда пользователь перестает вдыхать воздух через устройство) может быть осуществлено согласно общим принципам, что и процесс обнаружения события воздушного потока (когда пользователь начинает вдыхать воздух через устройство), за исключением случая, когда перепад давления будет происходить в другом направлении. Таким образом, событие уменьшения воздушного потока может считаться имеющим место, когда сигналы датчика давления указывают, по меньшей мере, на изменение порогового давления относительно среднего значения перепада давления за предшествующий период, например, более 0,5, 1 или 2 секунд. В другой реализации схема управления может быть выполнена с возможностью обрабатывать сигналы, принятые от датчика давления, чтобы определить, когда происходит событие уменьшения воздушного потока, путем идентификации, когда сигналы обнаружения потока воздуха указывают на то, что давление воздушного потока устройства изменилось (например, увеличилось) по отношению к пороговому уровню давления. В любом случае соответствующий пороговый уровень для идентификации события сокращения воздушного потока может снова быть определен эмпирически на этапе проектирования конкретной электронной сигареты. Соответствующие значения для использования будут снова зависеть от ряда факторов, например, от величины падения расхода воздуха, предназначенного для возникновения события сокращения воздушного потока, а также от того, как датчик давления соединен с воздуховодом устройства. В одном конкретном примере реализации схема 550 управления может быть выполнена с возможностью идентифицировать событие уменьшения воздушного потока, если датчик давления указывает на изменение (например, увеличение) давления, измеренного относительно предшествующего измерения давления (или среднего количество предшествующих измерение давления), превышающее 30 Паскалей.
Когда устройство находится в режиме ожидания, то схема управления выполнена с возможностью контролировать наличие события воздушного потока, соответствующее вдыханию воздуха пользователем через электронную сигарету, и для переключения обратно в активный режим, если это обнаружено. Иными словами, процесс переключения из режима ожидания в активный режим отличается от переключения из безопасного режима в активный режим. В частности, переключение из безопасного режима в активный режим основано на обнаружении заданной последовательности, по меньшей мере, одного события постукивания (событие ускорения) и, по меньшей мере, одного события воздушного потока (событие вдыхания) в течение заданного периода времени, тогда как переключение из режима ожидания в активный режим основано только на обнаружении события воздушного потока (событие вдыхания).
Когда устройство находится в режиме ожидания, дополнительно к мониторингу события воздушного потока, определяют, следует ли переключиться обратно в активный режим, схема управления также контролирует дополнительную заданную последовательность событий, например, содержит множество событий постукивания, например, два события постукивания, происходящие в течение заданного периода времени, например, в течение одной или двух секунд. Если такая заданная последовательность событий идентифицирована, то схема управления выполнена с возможностью переключать электронную сигарету из режима ожидания обратно в безопасный режим. Это обеспечивает пользователю удобный способ возврата устройства в безопасный режим после завершения сеанса использования (т.е. после того, как пользователь произвел множество затяжек, произведенные в течение нескольких минут, в течение которых электронная сигарета автоматически переключается между активным режимом и режим ожидания, в соответствии с тем, когда пользователь вдыхает воздух через устройство). В качестве альтернативы или дополнительно, схема управления может быть выполнена с возможностью переключать из режима ожидания в безопасный режим, если определяется схемой управления, что электронная сигарета осталась в режиме ожидания дольше, чем заданная пороговая продолжительность времени (то есть, в течение заданного порогового значения времени не было обнаружено событий воздушного потока). Например, схема управления может быть выполнена с возможностью переключать электронную сигарету из режима ожидания в безопасный режим, если устройство остается в режиме ожидания более 5, 10, 15 или 20 минут или в другой период в зависимости от того, как устройство было сконфигурировано. Это, как и в других аспектах операции (например, заданная последовательность событий для переключения из безопасного режима в активный режим) может, в некоторых вариантах реализации, настраиваться пользователем.
На фиг. 5 показана блок-схема алгоритма, схематично представляющая этапы способа работы электронной системы обеспечения пара, в соответствии с некоторыми вариантами изобретения в соответствии с принципами, описанными здесь. Таким образом, в контексте примерной электронной сигареты, представленной на фиг. 1-4, схема 550 управления выполнена с возможностью обеспечивать функциональность в соответствии со способом, представленным на фиг. 5.
Процесс начинается на этапе S1, на котором предполагается, что устройство находится в безопасном режиме. Это может быть, например, режимом работы по умолчанию, когда корпус 20 и картомайзер 30 сначала подключены и/или схема управления сначала включена.
На этапе S2 схема управления контролирует выходные сигналы из акселерометра 560 и датчика 215 давления, чтобы идентифицировать наличие событий отстукивания и событий воздушного потока, как обсуждалось выше.
На этапе S3 схема управления определяет, наступило ли заданная последовательность, по меньшей мере, одного события постукивания и, по меньшей мере, одного события воздушного потока в течение заданного периода времени. Как отмечено выше, в этом примере реализации заданная последовательность соответствует двум событиям постукивания, за которыми следует событие воздушного потока в течение 3-секундного периода.
В этом случае, этап S3 может быть реализован на практике посредством записи схемы управления при возникновении событий постукивания, и затем для каждого события воздушного потока, проверки, произошли ли два события постукивания в течение 3 секунд. В этом конкретном примере предполагается, что заданная последовательность содержит два и только два события постукивания в соответствующем периоде. То есть, три (или более) события постукивания за событием воздушного потока в течение заданного периода, не будут считаться соответствующими заданной последовательности и не будут приводить к тому, что схема управления переключит электронную сигарету из безопасного режима в активный режим. Однако в другой реализации появление двух событий постукивания за событием воздушного потока в течение заданного периода, может переключать электронную сигарету из безопасного режима в активный режим независимо от того, были ли дополнительные события постукивания или события воздушного потока в заданный период до этой последовательности. То есть, три (или более) события постукивания за событием воздушного потока в течение трех секунд, могут в некоторых реализациях также переключать устройство из безопасного режима в активный режим. Аналогично, событие воздушного потока, за которым следуют два события постукивания, за которым следует другое событие воздушного потока, может в некоторых реализациях переключать устройство из безопасного режима в активный режим.
В некоторых других примерах этап S3 может быть реализован на практике схемой управления, идентифицирующей, когда происходит соответствующее количество событий постукивания, ассоциированных с заданной последовательностью, и затем осуществляют мониторинг события обнаружения воздушного потока в течение заданного времени. Если в течение соответствующего периода времени обнаружено событие обнаружения воздушного потока, то определяется, что заданная последовательность событий имела место, и если событие обнаружения воздушного потока не обнаружено в течение периода времени, то определяется, что заданная последовательность событий для переключения, устройства из безопасного режима не произошло (хотя, как обсуждается ниже, можно принять за инструкцию по переключению устройства в безопасный режим, в случае, когда устройство еще не находится в безопасном режиме). В этом смысле, будет понятно, что заданный период времени, в котором последовательность событий должна быть обнаружена, может быть ассоциирована со временем от последнего события постукивания последовательности до следующего события обнаружения воздушного потока, а не во время, в течение которого все события постукивания и события воздушного потока происходят. То есть, обнаружение заданной последовательности событий, включающей в себя, по меньшей мере, одно событие постукивания и, по меньшей мере, одно событие воздушного потока в течение заданного периода времени, должно интерпретироваться как обнаружение заданной последовательности событий, включающей в себя, по меньшей мере, одно событие постукивания и, по меньшей мере, одно событие воздушного потока, возникающее в связи с заданным периодом времени.
Если на этапе S3 определено, что заданная последовательность событий не произошла в течение заданного периода времени, то процесс следует за ответвлением, отмеченной «Нет», с этапа S3 обратно на этап S2, в котором схема управления продолжает отслеживать выходные сигналы от акселерометра и датчика давления для идентификации момента возникновения событий постукивания и событий воздушного потока.
Если, с другой стороны, на этапе S3 определено, что заданная последовательность событий произошла в течение заданного периода времени, то процесс следует за ответвлением, отмеченной «Да», от этапа S3 до этапа S4.
На этапе S4 схема управления действует для переключения электронной сигареты из безопасного режима в активный режим. Таким образом, в этом примере схема управления управляет подачей электропитания на нагревательный элемент электронной сигареты, так что генерируется пар, который может вдыхаться пользователем.
Пока электронная сигарета остается в активном режиме, схема управления продолжает отслеживать сигналы датчика давления, чтобы определить, когда пользователь перестает вдыхать воздух через электронную сигарету (то есть, когда происходит событие уменьшения воздушного потока), как схематично представлено на этапе S5.
Если на этапе S5 определено, что не произошло событие уменьшения воздушного потока (т.е. пользователь все еще вдыхает воздух через электронную сигарету), то схема управления поддерживает подачу питания на нагревательный элемент, продолжая следить за тем, когда воздушный поток уменьшится, как схематично показано на фиг. 5 на этапе S6.
Если, с другой стороны, на этапе S5 определено, что произошло событие уменьшения воздушного потока, то есть, определено, что пользователь перестает вдыхать воздух через электронную сигарету, то процесс следует за ответвлением, обозначенным «Да», с этапа S5 на этап S7.
На этапе S7 схема управления действует для переключения электронной сигареты из активного режима в режим ожидания, то есть, схема управления отключает подачу электропитания на нагревательный элемент.
На этапе S8, находясь в режиме ожидания, схема управления контролирует выходные сигналы от акселерометра 560 и датчика 215 давления, чтобы идентифицировать события постукивания и события воздушного потока.
На этапе S9 схема управления определяет посредством мониторинга на этапе S8, происходит ли какое-либо из следующих событий:
(A) обнаруживают событие воздушного потока (то есть, пользователь вдыхает воздух через электронную сигарету);
(B) определяют обнаруженную заданную последовательность, содержащую, по меньшей мере, одно событие постукивания в течение заданного периода времени. Эта заданная последовательность отличается от заданной последовательности для переключения устройства из безопасного режима в активный режим, например, это может быть последовательностью из двух событий постукивания в течение одной секунды;
(С) заданный период времени проходит при нахождении электронной сигареты в режиме ожидания, например, 15 минут.
Если ни одна из этих ситуаций не возникает, то схема управления выполнена с возможностью поддерживать электронную сигарету в режиме ожидания, как схематически показано на фиг. 5 на этапе S10.
Если, с другой стороны, определяется, что произошла ситуация (А), то есть, обнаружено событие воздушного потока, когда электронная сигарета находится в режиме ожидания, то схема управления выполнена с возможностью выполнять процесс согласно ответвлению с отметкой «Да - А» с этапа S9, чтобы вернуться к этапу S4, на котором электронная сигарета обратно переходит в активный режим (режим генерации пара).
Если, с другой стороны, определяется, что имеет место ситуация (B) или ситуация (C), т.е. обнаруживают два события постукивания в течение одной секунды или электронная сигарета остается в режиме ожидания более 15 минут, то схема управления выполнена с возможностью вызывать электронную сигарету переключиться из режима ожидания обратно в безопасный режим, следуя по ответвлению, отмеченной «Да - B или C», из этапа S9 до этапа S11. Затем процесс может вернуться к этапу S2 и продолжиться, как описано выше.
Соответственно, процесс на этапе S9 позволяет пользователю с легкостью возвращать режим работы электронной сигареты из режима ожидания в активный режим во время непрерывного сеанса использования, просто вдыхая воздух через устройство. В качестве альтернативы, пользователь может вручную вернуть режим работы электронной сигареты в безопасный режим, выполнив заданную последовательность деактивации в течение соответствующего времени (то есть, в этом конкретном примере два постукивания в течение одной секунды), когда пользователь закончил сеанс использования. Если пользователь не предпринимает никаких действий, например, из-за того, что пользователь закончил текущий сеанс использования, но не возвращает электронную сигарету в безопасный режим, электронная сигарета автоматически возвращается в безопасный режим после того, как заданный период времени будет непрерывно завершаться в режиме ожидания (который в этом примере реализации составляет 15 минут).
В некоторых реализациях заданная последовательность событий для переключения устройства из безопасного режима (например, в сочетании с этапом S3 на фиг. 5) содержит заданное количество событий постукивания, за которыми следует событие воздушного потока в течение периода времени, и заданная последовательность событий для переключения устройства обратно в безопасный режим (например, в связи с ситуацией (B) на этапе S9 на фиг. 5) содержит одно и то же заданное количество событий постукивания, но без сопровождения события воздушного потока в течение периода времени (который может быть или не быть таким же, как период времени, ассоциированный с переключением устройства из безопасного режима).
Таким образом, в соответствии с некоторыми из принципов, описанных выше, предусмотрены подходы, которые помогают снизить риск непреднамеренной/случайной активации режима работы генерирования аэрозолей в системе обеспечения аэрозолей при использовании устройств в безопасном режиме. Это достигается путем использования заданной последовательности, по меньшей мере, одного события постукивания и, по меньшей мере, одного события воздушного потока в течение заданного периода времени, чтобы заставить устройство переключаться из безопасного режима в активный режим. Затем устройство может автоматически переключиться из активного режима в режим ожидания, когда пользователь перестает вдыхать воздух через устройство. Кроме того, подходы в соответствии с некоторыми вариантами осуществления позволяют пользователю удобно переключаться между активным режимом и режимом ожидания во время непрерывного сеанса использования путем автоматического переключения между этими режимами в зависимости от того, проходит ли воздух через устройство. Кроме того, если пользователь завершил сеанс использования, пользователь может легко вернуть устройство в безопасный режим, выполнив заданную последовательность, по меньшей мере, одного события постукивания в течение соответствующего периода времени (например, два постукивания за одну секунду в этом примере). Если устройство остается в режиме ожидания без использования более чем заданный период времени, устройство может автоматически вернуться в безопасный режим.
В контексте электронной сигареты подходы в соответствии с принципами, описанными здесь, могут быть особенно удобны для пользователей, поскольку процесс постукивания устройства перед использованием имитирует обычное поведение пользователя, ассоциированное с обычными сигаретами, которое пользователи часто будут использовать, например, для уплотнения сыпучего состояния табака на конце сигареты перед использованием.
Понятно, что различные модификации устройства и способы, описанные выше, могут быть реализованы в соответствии с некоторыми вариантами осуществления изобретения.
Например, будет понятно, что различные заданные последовательности могут быть определены, чтобы заставить устройство переключаться между разными рабочими режимами работы. Например, вместо того чтобы полагаться на последовательность из двух событий постукивания и событие воздушного потока в течение трех секунд для активации устройства (то есть, для переключения из безопасного режима в активный режим), различные реализации могут принимать различные последовательности активации. Кроме того, в некоторых примерах пользователю может быть предоставлена возможность выбирать свою собственную предпочтительную последовательность активации и/или может быть несколько различных последовательностей активации для переключения устройства из безопасного режима в активный режим.
Далее будет понятно, что в дополнение к различным примерам рабочих режимов, рассмотренных выше (безопасный режим, активный режим и режим ожидания), устройство в соответствии с некоторыми вариантами осуществления может также поддерживать другие режимы работы.
Например, устройство может дополнительно поддерживать так называемый режим блокировки. Режим блокировки может быть в целом похож на безопасный режим с точки зрения того, как устройство сконфигурировано для предотвращения подачи питания на нагревательный элемент, но в отличие от безопасного режима, в режиме блокировки устройство не переключается в активный режим в ответ на заданную последовательность событий постукивания и воздушного потока, которая переключает устройство из безопасного режима в активный режим. Вместо этого требуется другой процесс, чтобы переключить устройство из режима блокировки, например, более сложную последовательность событий постукивания и воздушного потока, которые могут быть определены пользователем, или какой-либо другой пользовательский ввод, например, ввод персонального идентификационного номера (PIN) на устройстве, таком как смартфон, который коммуникативно связан с устройством. Таким образом, режим блокировки обеспечивает то, что можно рассматривать как еще более высокий уровень защиты от непреднамеренной активации нагревателя, чем безопасный режим с более сложным механизмом деактивации.
В примерах, описанных выше, предполагается, что акселерометр представляет собой трехосный акселерометр, и событие постукивания может считаться имеющим место, когда действия превысили пороговое количество действий ускорения в любом направлении. Однако в других примерах реализации схема управления может быть выполнена с возможностью обнаруживать события постукивания только в ответ на ускорение в заданном направлении, например, вдоль продольной оси электронной сигареты. Это может быть вызвано тем, что, например, акселерометр настроен только для измерения ускорения вдоль этой оси или потому, что схема управления выполнена с возможностью обрабатывать выходные сигналы с многоосевого акселерометра для определения компонента вдоль этой оси. Кроме того, схема управления может быть выполнена с возможностью обрабатывать сигналы с многоосевого акселерометра и отдельно обнаруживать события постукивания в разных направлениях. Например, схемы управления должны быть выполнены с возможностью различать события продольного постукивания (ускорение вдоль продольной оси устройства) и события бокового постукивания (ускорение, перпендикулярное продольной оси устройства). В этом случае, заданная последовательность для переключения между режимами работы может содержать комбинацию событий постукивания в разных направлениях, например, двух продольных (концевых) постукиваний, за которыми следует одно боковое (боковое) постукивание.
Кроме того, хотя в примерах, описанных выше, событие воздушного потока в основном соответствует пользователю, вдыхающему воздух через электронную сигарету, в принципе, событие воздушного потока может в равной степени соответствовать пользователю, вдувающему воздух в электронную сигарету. Например, последовательность активации для переключения электронной сигареты из безопасного режима в активный режим может включать в себя действие пользователя, постукивающего устройство несколько раз, и затем продувку воздуха через устройство, прежде чем вдыхать образовавшейся аэрозоль.
В некоторых случаях схема управления может быть выполнена с возможностью переключать устройство из безопасного режима в режим ожидания, а не непосредственно в активный режим в ответ на обнаружение заданной последовательности событий постукивания и/или воздушного потока. В некоторых случаях заданные сигналы могут содержать только события постукивания. Например, схема управления может быть выполнена с возможностью переключать устройство из безопасного режима в режим ожидания или в активный режим в ответ на обнаружение заданной последовательности событий постукивания, происходящих в течение заданного периода, с или без ассоциированного события воздушного потока.
Кроме того, следует понимать, что приведенные выше периоды времени являются примерами в соответствии с некоторыми реализациями, но могут быть разными и могут, кроме того, настраиваться пользователем в других реализациях. Например, заданный период времени для заданной последовательности событий для переключения из безопасного режима (первый рабочий режим) в активный режим (второй режим работы) может быть вместо 3 секунд для другого периода времени, например, может быть период времени в диапазоне, выбранном из группы, содержащей: от 1 секунды до 1,5 секунд; от 1,5 секунды до 2 секунд; от 2 секунд до 2,5 секунд; от 2,5 секунд до 3 секунд; от 3 секунд до 3,5 секунд; от 3,5 секунды до 4 секунд; менее 5 секунд и менее 10 секунд. Аналогично, заданный период времени, после которого устройство автоматически переключится из режима ожидания (третий рабочий режим) в безопасный режим (первый режим работы), может вместо 15 минут быть другим, например, может быть временным периодом в диапазоне, выбранном из группы, содержащей: от 1 минуты до 1,5 минут; 1,5 минуты до 2 минут; от 2 минут до 2,5 минут; от 2,5 минут до 3 минут; от 3 минут до 3,5 минут; от 3,5 минуты до 4 минут; от 5 минут до 10 минут; и от 10 минут до 20 минут.
Таким образом, было описано, что устройство доставки аэрозоля содержит схему управления для управления режимом работы устройства, датчик перемещения, выполненный с возможностью обнаруживать перемещение устройства и вырабатывать соответствующие сигналы обнаружения перемещения в схему управления, и датчик воздушного потока, выполненный с возможностью обнаруживать поток воздуха в устройстве и выводить соответствующие сигналы обнаружения воздушного потока в схему управления. Схема управления выполнена с возможностью определять из сигналов обнаружения перемещения, когда происходит событие постукивания, соответствующее постукиванию устройства пользователем, и определять из сигналов обнаружения воздушного потока, когда происходит событие воздушного потока, соответствующее потоку воздуха, обнаруженному в устройстве. Схема управления дополнительно выполнена с возможностью управлять устройством для переключения из первого рабочего режима, такого как режим ожидания, во второй режим работы, такой как активный режим, в ответ на обнаружение заданной последовательности событий, содержащей, по меньшей мере, одно событие постукивания и, по меньшей мере, одно событие воздушного потока в течение заданного периода времени.
Хотя вышеописанные варианты осуществления в некоторых отношениях конкретно описывают некоторые конкретные системы обеспечения аэрозоля, будет понятно, что те же самые принципы могут применяться для систем обеспечения аэрозоля с использованием других технологий. То есть, конкретный способ, при котором различные аспекты системы обеспечения аэрозоля, которые не имеют прямого отношения к установлению того, возникло ли условие отказа нагревательного элемента в соответствии с подходами, описанными здесь, не имеет существенного значения для принципов, лежащих в основе определенных вариантов осуществления. Например, конфигурации, основанные на системах, раскрытых в US 2011/0226236 [1], могут использоваться в других реализациях.
С целью описания различных вопросов и повышения уровня техники, настоящее изобретение показывает в качестве иллюстрации различные варианты осуществления, в которых изобретение, описанное в формуле изобретения, может быть осуществлено на практике. Преимущества и признаки изобретения представляют собой только примерную выборку вариантов осуществления и не являются исчерпывающими и/или исключительными. Они представлены только с целью содействия в понимании заявленного изобретения(ий). Следует понимать, что преимущества, варианты осуществления, примеры, функции, признаки, структуры и/или другие аспекты изобретения не должны считаться ограничивающими настоящее изобретение, как определено формулой изобретения, или налагать ограничения на эквиваленты пунктов формулы изобретения, и что могут быть использованы другие варианты осуществления и могут быть сделаны изменения без отхода от объема формулы изобретения. Различные варианты осуществления могут соответственно содержать, состоять или включать в себя, по существу, различные комбинации раскрытых элементов, компонентов, признаков, частей, этапов, средств и т.д., отличных от тех, которые конкретно описаны здесь, и поэтому будет понятно, что признаки зависимых пунктов формулы изобретения могут быть объединены с признаками независимых пунктов формулы изобретения в комбинациях, отличных от тех, которые явно указаны в формуле изобретения. Изобретение может включать в себя другие изобретения, не заявленные в настоящее время, но которые могут быть заявлены в будущем.

Claims (33)

1. Устройство доставки аэрозоля, содержащее:
схему управления для управления режимом работы устройства;
датчик перемещения, выполненный с возможностью обнаруживать перемещение устройства и выводить соответствующие сигналы обнаружения перемещения в схему управления; и
датчик воздушного потока, выполненный с возможностью обнаруживать поток воздуха в устройстве и выводить соответствующие сигналы обнаружения воздушного потока в схему управления;
в котором схема управления выполнена с возможностью определять из сигналов обнаружения перемещения, когда происходит событие постукивания, соответствующее постукиванию устройства пользователем, и определять из сигналов обнаружения воздушного потока, когда происходит событие воздушного потока, соответствующее потоку воздуха в устройстве, при этом схема управления выполнена с возможностью управлять устройством для переключения из первого режима работы во второй режим работы, в ответ на обнаружение заданной последовательности событий, содержащей, по меньшей мере, одно событие постукивания и, по меньшей мере, одно событие воздушного потока.
2. Устройство по п. 1, в котором заданная последовательность событий содержит, по меньшей мере, одно событие постукивания, за которым следует, по меньшей мере, одно событие воздушного потока.
3. Устройство по любому из пп. 1 или 2, в котором заданная последовательность событий содержит множество событий постукивания.
4. Устройство по любому из пп. 1-3, в котором заданная последовательность событий состоит из двух событий постукивания, за которыми следует одно событие воздушного потока.
5. Устройство по п. 1, в котором заданная последовательность событий содержит, по меньшей мере, одно событие постукивания и, по меньшей мере, одно событие воздушного потока, происходящие применительно к заданному периоду времени.
6. Устройство по любому из пп. 1-5, в котором заданный период времени находится в диапазоне, выбранном из группы, содержащей: от 1 секунды до 1,5 секунд; от 1,5 секунды до 2 секунд; от 2 секунд до 2,5 секунд; от 2,5 секунд до 3 секунд; от 3 секунд до 3,5 секунд; от 3,5 секунды до 4 секунд; менее 5 секунд и менее 10 секунд.
7. Устройство по любому из пп. 1-6, в котором устройство содержит нагревательный элемент и в котором переключатель из первого рабочего режима во второй рабочий режим содержит схему управления, активирующую подачу электропитания на нагревательный элемент.
8. Устройство по любому из пп. 1-7, в котором схема управления дополнительно выполнена с возможностью определять из сигналов обнаружения воздушного потока, когда происходит событие уменьшения воздушного потока, соответствующее уменьшению потока воздуха в устройстве, когда устройство находится во втором режиме работы и, в ответ на это, управлять устройством для переключения из второго режима работы в третий рабочий режим, в котором схема управления выполнена с возможностью управлять устройством для переключения обратно во второй режим работы, в ответ на обнаружение события воздушного потока.
9. Устройство по любому из пп. 1-8, в котором датчик перемещения является акселерометром.
10. Устройство по п. 9, в котором схема управления выполнена с возможностью определять, что произошло событие постукивания, когда сигналы обнаружения перемещения указывают, что устройство претерпело ускорение, которое превышает пороговое значение ускорения.
11. Устройство по любому из пп. 1-10, в котором датчик воздушного потока содержит датчик давления, выполненный с возможностью измерять давление воздуха в тракте воздушного потока устройства.
12. Устройство по п. 11, в котором схема управления выполнена с возможностью определять, что событие воздушного потока произошло, когда сигналы обнаружения воздушного потока указывают на изменение давления в тракте воздушного потока устройства, которое превышает пороговое значение изменения давления и/или когда сигналы обнаружения воздушного потока указывают, что давление в тракте воздушного потока превысило пороговый уровень давления.
13. Устройство по любому из пп. 1-12, в котором схема управления дополнительно выполнена с возможностью управлять устройством для переключения из второго режима работы в первый рабочий режим, в ответ на обнаружение второй заданной последовательности событий, которая отличается от заданной последовательности событий для переключения устройства из первого режима работы во второй режим работы.
14. Устройство по п. 13, в котором вторая заданная последовательность событий содержит, по меньшей мере, одно событие постукивания, за которым не следует событие воздушного потока в течение определенного периода времени.
15. Устройство по любому из пп. 1-14, в котором схема управления дополнительно выполнена с возможностью управлять устройством для переключения из второго режима работы в первый рабочий режим, в ответ на отсутствие события воздушного потока, обнаруженного в течение заданного периода времени.
16. Устройство по п. 15, в котором заданный период времени находится в диапазоне, выбранном из группы, содержащей: от 1 минуты до 1,5 минут; от 1,5 минуты до 2 минут; от 2 минут до 2,5 минут; от 2,5 минут до 3 минут; от 3 минут до 3,5 минут; от 3,5 минуты до 4 минут; от 5 минут до 10 минут; и от 10 минут до 20 минут.
17. Устройство по любому из пп. 15 или 16, в котором схема управления выполнена с возможностью регулировать заданный период времени, в ответ на принятую информацию о настройке конфигурации.
18. Устройство по любому из пп. 1-17, дополнительно содержащее источник питания, нагревательный элемент и резервуар исходной жидкости, в котором схема управления выполнена с возможностью управлять подачей электропитания из источника питания на нагревательный элемент для избирательного генерирования аэрозоля из исходной жидкости вблизи нагревательного элемента.
19. Способ управления устройством доставки аэрозоля для управления режимом работы, включающий в себя следующие этапы: обнаружение с использованием датчика перемещения, выполненного с возможностью обнаруживать перемещение устройства и выводить соответствующие сигналы обнаружения перемещения в схему управления, и датчика воздушного потока, выполненного с возможностью обнаруживать поток воздуха в устройстве и выводить соответствующие сигналы обнаружения воздушного потока в схему управления, когда имеет место заданная последовательность событий, содержащая, по меньшей мере, одно событие постукивания и, по меньшей мере, одно событие воздушного потока, и в ответ на это, переключение устройства из первого рабочего режима во второй режим работы.
20. Устройство доставки аэрозоля, содержащее:
средство управления для управления режимом работы устройства;
средство датчика перемещения для обнаружения перемещения устройства и для вывода соответствующих сигналов обнаружения перемещения в средство управления; и
средство датчика воздушного потока для обнаружения потока воздуха в устройстве и для выдачи соответствующих сигналов обнаружения потока воздуха в средство управления;
в котором средство управления выполнено с возможностью определять из сигналов обнаружения перемещения, когда происходит событие постукивания, соответствующее постукиванию устройства пользователем, и определять из сигналов обнаружения воздушного потока, когда происходит событие воздушного потока, соответствующее потоку воздуха в устройстве, при этом средство управления выполнено с возможностью управлять устройством для переключения из первого рабочего режима во второй режим работы, в ответ на обнаружение заданной последовательности событий, содержащей, по меньшей мере, одно событие постукивания и, по меньшей мере, одно событие воздушного потока.
21. Устройство доставки аэрозоля, содержащее:
элемент управления для управления работой устройства;
датчик перемещения для обнаружения, когда пользователь постукивает устройство, и вывода сигнала обнаружения перемещения в элемент управления, в ответ на это; и
датчик воздушного потока для обнаружения, когда пользователь вдыхает или дует через устройство и вывода сигнала обнаружения воздушного потока в элемент управления, в ответ на это,
в котором элемент управления выполнен с возможностью управлять рабочей характеристикой устройства, в ответ на заданную последовательность сигналов обнаружения, содержащую, по меньшей мере, один сигнал обнаружения перемещения и, по меньшей мере, один сигнал обнаружения воздушного потока, принимаемый элементом управления.
RU2017145807A 2015-07-01 2016-06-10 Электронная система обеспечения аэрозоля RU2676506C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB1511566.0 2015-07-01
GB1511566.0A GB2540135B (en) 2015-07-01 2015-07-01 Electronic aerosol provision system
PCT/GB2016/051729 WO2017001817A1 (en) 2015-07-01 2016-06-10 Electronic aerosol provision system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2676506C1 true RU2676506C1 (ru) 2018-12-29

Family

ID=53872529

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017145807A RU2676506C1 (ru) 2015-07-01 2016-06-10 Электронная система обеспечения аэрозоля

Country Status (9)

Country Link
US (2) US10945463B2 (ru)
EP (1) EP3316711B1 (ru)
CN (2) CN107708456B (ru)
AR (1) AR105241A1 (ru)
GB (1) GB2540135B (ru)
HK (1) HK1246610B (ru)
PL (1) PL3316711T3 (ru)
RU (1) RU2676506C1 (ru)
WO (1) WO2017001817A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729957C2 (ru) * 2016-05-31 2020-08-13 Филип Моррис Продактс С.А. Электрически управляемая система, генерирующая аэрозоль, со средством обнаружения трубчатого изделия, генерирующего аэрозоль
RU2773916C1 (ru) * 2019-04-02 2022-06-14 Филип Моррис Продактс С.А. Устройство, генерирующее аэрозоль, с датчиком положения изделия

Families Citing this family (74)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160345631A1 (en) 2005-07-19 2016-12-01 James Monsees Portable devices for generating an inhalable vapor
GB2502055A (en) 2012-05-14 2013-11-20 Nicoventures Holdings Ltd Modular electronic smoking device
GB2507103A (en) 2012-10-19 2014-04-23 Nicoventures Holdings Ltd Electronic inhalation device
GB2507104A (en) 2012-10-19 2014-04-23 Nicoventures Holdings Ltd Electronic inhalation device
US10279934B2 (en) 2013-03-15 2019-05-07 Juul Labs, Inc. Fillable vaporizer cartridge and method of filling
US10130123B2 (en) 2013-03-15 2018-11-20 Juul Labs, Inc. Vaporizer devices with blow discrimination
GB2519101A (en) 2013-10-09 2015-04-15 Nicoventures Holdings Ltd Electronic vapour provision system
USD825102S1 (en) 2016-07-28 2018-08-07 Juul Labs, Inc. Vaporizer device with cartridge
US20160366947A1 (en) 2013-12-23 2016-12-22 James Monsees Vaporizer apparatus
US10159282B2 (en) 2013-12-23 2018-12-25 Juul Labs, Inc. Cartridge for use with a vaporizer device
FI3491948T4 (fi) 2013-12-23 2024-05-06 Juul Labs International Inc Höyrystyslaitejärjestelmiä
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
US10076139B2 (en) 2013-12-23 2018-09-18 Juul Labs, Inc. Vaporizer apparatus
CA2876267A1 (en) 2013-12-31 2015-06-30 Martin Tremblay Electronic vaping device
GB201410171D0 (en) 2014-06-09 2014-07-23 Nicoventures Holdings Ltd Electronic vapour provision system
EP3821735A1 (en) 2014-12-05 2021-05-19 Juul Labs, Inc. Calibrated dose control
GB2540135B (en) 2015-07-01 2021-03-03 Nicoventures Holdings Ltd Electronic aerosol provision system
US10440992B2 (en) * 2015-12-07 2019-10-15 Rai Strategic Holdings, Inc. Motion sensing for an aerosol delivery device
US10772358B2 (en) 2015-12-07 2020-09-15 Indose Inc Inhalation device having security features
SG11201806801VA (en) 2016-02-11 2018-09-27 Juul Labs Inc Securely attaching cartridges for vaporizer devices
EP3413960B1 (en) 2016-02-11 2021-03-31 Juul Labs, Inc. Fillable vaporizer cartridge and method of filling
US11357936B2 (en) * 2016-02-25 2022-06-14 Altria Client Services Llc Method and devices for controlling electronic vaping devices
US10405582B2 (en) 2016-03-10 2019-09-10 Pax Labs, Inc. Vaporization device with lip sensing
GB201605102D0 (en) 2016-03-24 2016-05-11 Nicoventures Holdings Ltd Mechanical connector for electronic vapour provision system
USD849996S1 (en) 2016-06-16 2019-05-28 Pax Labs, Inc. Vaporizer cartridge
USD851830S1 (en) 2016-06-23 2019-06-18 Pax Labs, Inc. Combined vaporizer tamp and pick tool
USD836541S1 (en) 2016-06-23 2018-12-25 Pax Labs, Inc. Charging device
GB201616036D0 (en) 2016-09-21 2016-11-02 Nicoventures Holdings Ltd Device with liquid flow restriction
CN110139686B (zh) * 2016-12-30 2022-07-26 Jt国际公司 电操作的气溶胶生成系统
KR102497980B1 (ko) 2016-12-30 2023-02-09 제이티 인터내셔널 소시에떼 아노님 전기 작동식 에어로졸 발생 장치
GB201704999D0 (en) * 2017-03-29 2017-05-10 British American Tobacco Investments Ltd Aerosol delivery system
GB201707627D0 (en) * 2017-05-12 2017-06-28 British American Tobacco Investments Ltd Vapour provision systems
GB201709201D0 (en) * 2017-06-09 2017-07-26 Nicoventures Holdings Ltd Electronic aerosol provision system
USD887632S1 (en) 2017-09-14 2020-06-16 Pax Labs, Inc. Vaporizer cartridge
GB201718462D0 (en) 2017-11-08 2017-12-20 British American Tobacco Investments Ltd Vapour provision systems
IL263217B (en) * 2017-11-24 2022-06-01 Juul Labs Inc Emission sensing and power circuit for vaporizers
WO2019186468A1 (en) * 2018-03-29 2019-10-03 Philip Morris Products S.A. Fall response procedures for aerosol-generating devices
WO2019221989A1 (en) * 2018-05-15 2019-11-21 Indose, Inc Inhalation device having security features
CN112351697A (zh) 2018-05-29 2021-02-09 尤尔实验室有限公司 具有料匣的蒸发器装置
EP3806673A1 (en) * 2018-06-14 2021-04-21 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device with planar heater
US10986875B2 (en) 2018-06-25 2021-04-27 Juul Labs, Inc. Vaporizer device heater control
US11413409B2 (en) 2018-09-12 2022-08-16 Juul Labs, Inc. Vaporizer including positive temperature coefficient of resistivity (PTCR) heating element
US20200154779A1 (en) * 2018-11-19 2020-05-21 Rai Strategic Holdings, Inc. Charging control for an aerosol delivery device
EP3890523B1 (en) * 2018-12-05 2023-02-08 JT International SA Atomizer ejection mechanism for aerosol inhaler
CN113939203A (zh) * 2019-01-15 2022-01-14 尤尔实验室有限公司 蒸发器装置
EP3711500A1 (en) * 2019-03-22 2020-09-23 Nerudia Limited Smoking substitute system
EP3711587A1 (en) * 2019-03-22 2020-09-23 Nerudia Limited Smoking substitute system
EP3711498A1 (en) * 2019-03-22 2020-09-23 Nerudia Limited Smoking substitute system
EP3711499B8 (en) * 2019-03-22 2023-02-08 Imperial Tobacco Limited Smoking substitute system
EP3711560A1 (en) * 2019-03-22 2020-09-23 Nerudia Limited Smoking substitute system
EP3711502A1 (en) * 2019-03-22 2020-09-23 Nerudia Limited Smoking substitute system
EP3711567A1 (en) * 2019-03-22 2020-09-23 Nerudia Limited Smoking substitute system
JP7262613B2 (ja) * 2019-04-02 2023-04-21 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 物品位置検出器を備えたエアロゾル発生装置
CN110013058A (zh) * 2019-05-20 2019-07-16 深圳市美深威科技有限公司 一种具有自锁功能的电子烟
CN110074466A (zh) * 2019-05-20 2019-08-02 深圳市美深威科技有限公司 一种电子烟控制电路和电子烟
EP3982776A1 (en) * 2019-06-13 2022-04-20 Nerudia Limited Smoking substitute devices and associated methods, systems and apparatuses
EP3750426A1 (en) * 2019-06-13 2020-12-16 Nerudia Limited A system and method for managing a smoking substitute device
CN112075668A (zh) * 2019-06-14 2020-12-15 湖北中烟工业有限责任公司 一种烟草制品的加热不燃烧装置、方法及系统
KR102281296B1 (ko) * 2019-06-17 2021-07-23 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 그의 동작 방법
EP3838025A1 (en) * 2019-12-20 2021-06-23 Nerudia Limited Aerosol delivery device
EP3838026A1 (en) * 2019-12-20 2021-06-23 Nerudia Limited Aerosol delivery device
PL3831221T3 (pl) * 2019-12-02 2024-01-22 Jt International S.A. Urządzenie generujące aerozol z porowatym podgrzewaczem konwekcyjnym
JP6811346B1 (ja) * 2020-03-05 2021-01-13 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器の電源ユニット及びエアロゾル吸引器
GB202006798D0 (en) * 2020-05-07 2020-06-24 Nicoventures Trading Ltd Power management for aerosol provision device
KR102548516B1 (ko) * 2020-06-24 2023-06-27 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치
CN111743210A (zh) * 2020-07-03 2020-10-09 上海矽睿科技有限公司 一种压力检测方法及系统及电子烟控制系统
EP4178379A1 (en) * 2020-07-09 2023-05-17 JT International SA Aerosol generation device with user authentication
CN112189905A (zh) * 2020-09-24 2021-01-08 深圳市吉迩科技有限公司 一种防止误操作电子烟的方法及储存器及电子烟
CN112353015B (zh) * 2020-12-03 2024-01-02 深圳湃科锐锋科技有限公司 一种电子烟控制芯片和电子烟
US20240122265A1 (en) * 2021-02-25 2024-04-18 Jt International Sa Electronic Cigarette and Method for Controlling an Electronic Cigarette
GB202105103D0 (en) 2021-04-09 2021-05-26 Nicoventures Holdings Ltd Aerosol provision system
CN117561007A (zh) * 2021-05-06 2024-02-13 菲利普莫里斯生产公司 具有手势控制的气溶胶生成装置
GB202115187D0 (en) * 2021-10-22 2021-12-08 Nicoventures Trading Ltd Aerosol provision system

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2509516C2 (ru) * 2007-05-11 2014-03-20 Спиренбург Унд Партнер Аг Курительное устройство, зарядное средство и способ его использования
EA019736B1 (ru) * 2010-12-01 2014-05-30 Евгений Иванович Евсюков Ингаляционное устройство
US20140366898A1 (en) * 2013-06-14 2014-12-18 Ploom, Inc. Multiple heating elements with separate vaporizable materials in an electric vaporization device
US20150047656A1 (en) * 2006-10-18 2015-02-19 R.J. Reynolds Tobacco Company Tobacco-Containing Smoking Article

Family Cites Families (162)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2057353A (en) 1936-10-13 Vaporizing unit fob therapeutic
US4947875A (en) 1988-09-08 1990-08-14 R. J. Reynolds Tobacco Company Flavor delivery articles utilizing electrical energy
US5144962A (en) 1989-12-01 1992-09-08 Philip Morris Incorporated Flavor-delivery article
DE4018262A1 (de) 1990-06-07 1991-12-12 Henkel Kgaa Verfahren zur herstellung von ketonverbindungen
US5095921A (en) 1990-11-19 1992-03-17 Philip Morris Incorporated Flavor generating article
US5261424A (en) 1991-05-31 1993-11-16 Philip Morris Incorporated Control device for flavor-generating article
US5372148A (en) 1993-02-24 1994-12-13 Philip Morris Incorporated Method and apparatus for controlling the supply of energy to a heating load in a smoking article
CN100566769C (zh) 1993-06-29 2009-12-09 茵捷特数码浮质有限公司 利用吸入方式服用物质的方法和器具
WO1995001137A1 (en) 1993-06-29 1995-01-12 Voges Innovation Pty. Ltd. Dispenser
US5809997A (en) 1995-05-18 1998-09-22 Medtrac Technologies, Inc. Electronic medication chronolog device
US6183425B1 (en) 1995-10-13 2001-02-06 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Method and apparatus for monitoring of daily activity in terms of ground reaction forces
US6040560A (en) 1996-10-22 2000-03-21 Philip Morris Incorporated Power controller and method of operating an electrical smoking system
US5878752A (en) 1996-11-25 1999-03-09 Philip Morris Incorporated Method and apparatus for using, cleaning, and maintaining electrical heat sources and lighters useful in smoking systems and other apparatuses
US5902501A (en) 1997-10-20 1999-05-11 Philip Morris Incorporated Lighter actuation system
US6369794B1 (en) * 1998-09-09 2002-04-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Operation indication outputting device for giving operation indication according to type of user's action
US5949632A (en) 1998-12-01 1999-09-07 Exonix Corporation Power supply having means for extending the operating time of an implantable medical device
US6196218B1 (en) 1999-02-24 2001-03-06 Ponwell Enterprises Ltd Piezo inhaler
SE9900703L (sv) 1999-02-26 1999-12-01 Siemens Elema Ab Vaporiser
US6202642B1 (en) 1999-04-23 2001-03-20 Medtrac Technologies, Inc. Electronic monitoring medication apparatus and method
ATE337725T1 (de) 1999-10-01 2006-09-15 Glaxo Group Ltd Arzneimittel-verabreichungssystem
JP4189872B2 (ja) 2001-04-23 2008-12-03 株式会社リベックス 位置検出器
ES2473591T3 (es) 2001-07-31 2014-07-07 Philip Morris Products S.A. Método y aparato para generar líquidos volatilizados
TWI258647B (en) 2001-12-27 2006-07-21 Asulab Sa Control method for executing functions in a diary watch
TWI262365B (en) 2001-12-27 2006-09-21 Asulab Sa Electronic watch and manual control device for executing functions thereof
US7109445B2 (en) 2002-02-07 2006-09-19 Sunbeam Products, Inc. Cooking apparatus with electronic recipe display
US6839510B2 (en) 2002-03-28 2005-01-04 Fuji Photo Film Co., Ltd. Lens-fitted photo film unit, flash device, and lens-fitted photo film system
GB0209531D0 (en) 2002-04-26 2002-06-05 Glaxo Group Ltd Medicament dispenser
US6803545B2 (en) 2002-06-05 2004-10-12 Philip Morris Incorporated Electrically heated smoking system and methods for supplying electrical power from a lithium ion power source
MXPA05009485A (es) 2003-03-04 2005-10-26 Norton Healthcare Ltd Dispositivo dosificador de medicamento con pantalla que indica el estado de un deposito interno del medicamento.
CN100381082C (zh) 2003-03-14 2008-04-16 韩力 一种非可燃性电子雾化香烟
CN100381083C (zh) 2003-04-29 2008-04-16 韩力 一种非可燃性电子喷雾香烟
FR2858432B1 (fr) 2003-08-01 2005-10-07 Eaton Corp Electrovanne de regulation de debit et de pression
US7234470B2 (en) 2003-08-28 2007-06-26 Philip Morris Usa Inc. Electromagnetic mechanism for positioning heater blades of an electrically heated cigarette smoking system
DE102004009435A1 (de) 2004-02-24 2005-12-08 Boehringer Ingelheim International Gmbh Zerstäuber
US7540286B2 (en) 2004-06-03 2009-06-02 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Multiple dose condensation aerosol devices and methods of forming condensation aerosols
JP2006018057A (ja) 2004-07-02 2006-01-19 Nikon Corp カメラ
US7167776B2 (en) 2004-09-02 2007-01-23 Philip Morris Usa Inc. Method and system for controlling a vapor generator
US20060130838A1 (en) 2004-12-20 2006-06-22 Lee Yong Y Data logger for monitoring asthmatic conditions
JP2008526368A (ja) 2005-01-10 2008-07-24 スミスクライン ビーチャム コーポレーション 定量投薬容器に加わる推進力を測定する装置および方法
JP2006333355A (ja) * 2005-05-30 2006-12-07 Toshiba Corp 携帯情報処理装置およびその操作方法
JP2006338178A (ja) 2005-05-31 2006-12-14 Sony Corp 階層構造メニューの表示方法、階層構造メニューの表示装置および階層構造メニュー表示プログラム
US9648907B2 (en) 2005-05-31 2017-05-16 Philip Morris Usa Inc. Virtual reality smoking system
US7186958B1 (en) 2005-09-01 2007-03-06 Zhao Wei, Llc Inhaler
US9242056B2 (en) 2006-03-07 2016-01-26 Bang & Olufsen Medicom A/S Acoustic inhaler flow measurement
JP2008035742A (ja) 2006-08-03 2008-02-21 British American Tobacco Pacific Corporation 揮発装置
US20080257367A1 (en) 2007-04-23 2008-10-23 Greg Paterno Electronic evaporable substance delivery device and method
WO2008142015A2 (en) 2007-05-18 2008-11-27 Bang & Olufsen Medicom A/S A dispenser and a method for operating a dispenser
CN201029436Y (zh) 2007-05-24 2008-03-05 杨金辉 改进型模拟香烟电子器具
RU72821U1 (ru) 2007-06-15 2008-05-10 Александр Васильевич Когут Бездымное курительное изделие (варианты)
EP2200687B1 (en) 2007-10-05 2015-06-17 Vapotherm, Inc. Hyperthermic humidification system
JP5252890B2 (ja) 2007-11-16 2013-07-31 キヤノン株式会社 薬剤吐出装置
TWI354805B (en) 2007-12-17 2011-12-21 Nat Univ Chin Yi Technology Magnetic force detecting device
EP2100525A1 (en) 2008-03-14 2009-09-16 Philip Morris Products S.A. Electrically heated aerosol generating system and method
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
JP2009278294A (ja) * 2008-05-13 2009-11-26 Sony Ericsson Mobilecommunications Japan Inc 情報処理装置、情報処理方法、情報処理プログラム、及び携帯端末装置
US20090283103A1 (en) 2008-05-13 2009-11-19 Nielsen Michael D Electronic vaporizing devices and docking stations
NZ727179A (en) 2008-06-05 2018-06-29 Resmed Ltd Treatment of respiratory conditions
CN201238610Y (zh) 2008-08-19 2009-05-20 夏浩然 一种具有香烟代用品作用的环保型非可燃性雾化电子香烟
AT507187B1 (de) 2008-10-23 2010-03-15 Helmut Dr Buchberger Inhalator
CA2641869A1 (en) 2008-11-06 2010-05-06 Hao Ran Xia Environmental friendly, non-combustible, atomizing electronic cigarette having the function of a cigarette substitute
US8797274B2 (en) * 2008-11-30 2014-08-05 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Combined tap sequence and camera based user interface
EP2201850A1 (en) 2008-12-24 2010-06-30 Philip Morris Products S.A. An article including identification information for use in an electrically heated smoking system
EP2641630B1 (en) 2009-02-10 2014-08-13 Aptar France SAS Self-sensing respiratory treatment device
CN201379072Y (zh) 2009-02-11 2010-01-13 韩力 一种改进的雾化电子烟
CN201393548Y (zh) 2009-02-18 2010-02-03 夏浩然 一种环保型电子香烟
CN101518361B (zh) 2009-03-24 2010-10-06 北京格林世界科技发展有限公司 高仿真电子烟
EP2414798B1 (en) * 2009-03-30 2018-01-10 Kionix, Inc. Directional tap detection algorithm using an accelerometer
GB2469068B (en) 2009-03-31 2011-03-09 Naseem Bari Usage indicator
WO2010118644A1 (zh) 2009-04-15 2010-10-21 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
US8851068B2 (en) * 2009-04-21 2014-10-07 Aj Marketing Llc Personal inhalation devices
DE102009029768B4 (de) 2009-06-18 2013-02-21 Zetzig Ab Vorrichtung zur Abgabe von Nikotin
JP5639176B2 (ja) 2009-09-18 2014-12-10 スマート チップ マイクロエレクトロニック シーオー.リミテッド 電子スモーク
US20110113368A1 (en) 2009-11-06 2011-05-12 Santiago Carvajal Audio/Visual Device Graphical User Interface
EP2340729A1 (en) 2009-12-30 2011-07-06 Philip Morris Products S.A. An improved heater for an electrically heated aerosol generating system
WO2011083377A1 (en) 2010-01-07 2011-07-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Respiratory drug delivery apparatus including a feedback and compliance device
JP5575506B2 (ja) 2010-02-26 2014-08-20 三洋電機株式会社 車両用電源装置及びこの電源装置を備える車両
JP3159830U (ja) 2010-03-17 2010-06-03 オムロンヘルスケア株式会社 霧化装置
RU94815U1 (ru) 2010-03-18 2010-06-10 Евгений Иванович Евсюков Электронная сигарета
US20120000462A1 (en) 2010-04-07 2012-01-05 Chart Sequal Technologies Inc. Portable Oxygen Delivery Device
WO2011130583A2 (en) 2010-04-15 2011-10-20 Spectrum Health Innovations, LLC Inhaler module and related system
CN104839892B (zh) 2010-04-30 2020-01-21 富特姆 4 有限公司 电子吸烟设备
US9095175B2 (en) 2010-05-15 2015-08-04 R. J. Reynolds Tobacco Company Data logging personal vaporizing inhaler
US20110290248A1 (en) 2010-05-25 2011-12-01 Steven Michael Schennum Aerosol Generator
CN201821914U (zh) 2010-06-08 2011-05-11 李永海 一种具有霍尔开关的电子烟
CN201830899U (zh) 2010-06-09 2011-05-18 李永海 电子香烟的供电装置
PL3108966T3 (pl) 2010-06-18 2020-04-30 Boehringer Ingelheim International Gmbh Inhalator
WO2012027350A2 (en) 2010-08-24 2012-03-01 Eli Alelov Inhalation device including substance usage controls
US8932734B2 (en) 2010-10-08 2015-01-13 Universal Display Corporation Organic electroluminescent materials and devices
EP2460423A1 (en) 2010-12-03 2012-06-06 Philip Morris Products S.A. An electrically heated aerosol generating system having improved heater control
EP2672848A4 (en) * 2011-02-09 2017-12-06 SIS Resources, Ltd. Variable power control electronic cigarette
KR20110002227U (ko) 2011-02-15 2011-03-07 (주)잔티코리아 전자담배
US8320970B2 (en) 2011-02-16 2012-11-27 Google Inc. Mobile device display management
WO2012117376A1 (en) 2011-03-02 2012-09-07 Koninklijke Philips Electronics N.V. Breathing guidance device and method
US9399110B2 (en) 2011-03-09 2016-07-26 Chong Corporation Medicant delivery system
US9555200B2 (en) 2011-03-15 2017-01-31 Novartis Ag Inhaler
DE102011007008B4 (de) 2011-04-07 2015-08-06 Aptar Radolfzell Gmbh Medienspender
KR101256914B1 (ko) 2011-06-02 2013-04-25 주식회사 에바코 액체 기화 흡입 장치
KR101162688B1 (ko) 2011-06-02 2012-07-05 주식회사 손엔 기화 흡입 장치
KR101250019B1 (ko) * 2011-06-02 2013-04-03 주식회사 에바코 흡입 장치 및 상기 흡입 장치에 적용되는 게임 제공 부재
US20120318882A1 (en) 2011-06-16 2012-12-20 Vapor Corp. Vapor delivery devices
US8528569B1 (en) 2011-06-28 2013-09-10 Kyle D. Newton Electronic cigarette with liquid reservoir
RU110608U1 (ru) 2011-08-12 2011-11-27 Сергей Павлович Кузьмин Электронная сигарета
IL291500B2 (en) * 2011-08-16 2024-03-01 Juul Labs Inc Low temperature electronic evaporation device and methods
UA114898C2 (uk) 2011-10-27 2017-08-28 Філіп Морріс Продактс С.А. Система утворення аерозолю з вдосконаленим утворенням аерозолю
TWI546023B (zh) 2011-10-27 2016-08-21 菲利浦莫里斯製品股份有限公司 具有氣溶膠生產控制之電操作氣溶膠產生系統
DE102011117044B4 (de) 2011-10-27 2019-05-29 Bundesdruckerei Gmbh Sicherheitselement
US8820330B2 (en) 2011-10-28 2014-09-02 Evolv, Llc Electronic vaporizer that simulates smoking with power control
CN103164049A (zh) * 2011-12-09 2013-06-19 捷达世软件(深圳)有限公司 手持行动电子装置摆动识别控制系统及方法
PL2797447T3 (pl) 2011-12-30 2017-11-30 Philip Morris Products S.A. Układ wytwarzania aerozolu z monitorowaniem zużycia oraz mechanizm zwrotny
AU2012360819B2 (en) 2011-12-30 2016-11-03 Philip Morris Products S.A. Aerosol generating device with air flow detection
US9282772B2 (en) 2012-01-31 2016-03-15 Altria Client Services Llc Electronic vaping device
UA116199C2 (uk) 2012-02-22 2018-02-26 Олтріа Клайєнт Сервісиз Інк. Електронний виріб для паління та поліпшений нагрівальний елемент
WO2013138384A2 (en) 2012-03-12 2013-09-19 Uptoke Llc Electronic vaporizing device and methods for use
GB2500375A (en) * 2012-03-13 2013-09-25 Nec Corp Input commands to a computer device using patterns of taps
US20130255702A1 (en) 2012-03-28 2013-10-03 R.J. Reynolds Tobacco Company Smoking article incorporating a conductive substrate
US20130284192A1 (en) 2012-04-25 2013-10-31 Eyal Peleg Electronic cigarette with communication enhancements
US11517042B2 (en) 2012-04-25 2022-12-06 Altria Client Services Llc Digital marketing applications for electronic cigarette users
US20130340775A1 (en) 2012-04-25 2013-12-26 Bernard Juster Application development for a network with an electronic cigarette
WO2013165348A1 (en) * 2012-04-30 2013-11-07 Hewlett-Packard Development Company Control signal based on a command tapped by a user
GB2502054A (en) 2012-05-14 2013-11-20 Nicoventures Holdings Ltd Electronic smoking device
GB2502163B (en) 2012-05-14 2014-06-25 Nicoventures Holdings Ltd Electronic smoking device
GB2502164B (en) 2012-05-14 2014-05-07 Nicoventures Holdings Ltd Electronic smoking device
GB2502053B (en) 2012-05-14 2014-09-24 Nicoventures Holdings Ltd Electronic smoking device
GB2502162B (en) 2012-05-14 2014-08-06 Nicoventures Holdings Ltd Electronic smoking device
GB2502055A (en) 2012-05-14 2013-11-20 Nicoventures Holdings Ltd Modular electronic smoking device
WO2014004437A1 (en) 2012-06-25 2014-01-03 Gecko Health Innovations, Inc. Devices, systems, and methods for adherence monitoring and patient interaction
US10004259B2 (en) 2012-06-28 2018-06-26 Rai Strategic Holdings, Inc. Reservoir and heater system for controllable delivery of multiple aerosolizable materials in an electronic smoking article
US8881737B2 (en) 2012-09-04 2014-11-11 R.J. Reynolds Tobacco Company Electronic smoking article comprising one or more microheaters
CN103404969A (zh) 2012-10-05 2013-11-27 佛山市新芯微电子有限公司 电子烟装置
US10117460B2 (en) 2012-10-08 2018-11-06 Rai Strategic Holdings, Inc. Electronic smoking article and associated method
GB2507102B (en) 2012-10-19 2015-12-30 Nicoventures Holdings Ltd Electronic inhalation device
GB2507104A (en) 2012-10-19 2014-04-23 Nicoventures Holdings Ltd Electronic inhalation device
GB2507103A (en) 2012-10-19 2014-04-23 Nicoventures Holdings Ltd Electronic inhalation device
US9675114B2 (en) 2012-11-08 2017-06-13 Ludovicus Josephine Felicien Timmermans Real time variable voltage programmable electronic cigarette and method
CN102934843B (zh) 2012-11-13 2014-12-17 卓尔悦(常州)电子科技有限公司 实现可视化人机交互的电子烟控制装置及方法
CN202890466U (zh) 2012-11-13 2013-04-24 卓尔悦(常州)电子科技有限公司 与智能终端设备进行数据交互的电子烟控制器
CN203070141U (zh) 2012-11-13 2013-07-17 卓尔悦(常州)电子科技有限公司 电子烟控制器的输出电压调节装置及一种电子烟
US8910640B2 (en) * 2013-01-30 2014-12-16 R.J. Reynolds Tobacco Company Wick suitable for use in an electronic smoking article
US20140261486A1 (en) 2013-03-12 2014-09-18 R.J. Reynolds Tobacco Company Electronic smoking article having a vapor-enhancing apparatus and associated method
US9884157B2 (en) 2013-03-15 2018-02-06 Microdose Therapeutx, Inc. Inhalation device, control method and computer program
US9423152B2 (en) 2013-03-15 2016-08-23 R. J. Reynolds Tobacco Company Heating control arrangement for an electronic smoking article and associated system and method
WO2014190079A2 (en) 2013-05-22 2014-11-27 Njoy, Inc. Compositions, devices, and methods for nicotine aerosol delivery
GB2514767A (en) 2013-05-29 2014-12-10 Naseem Bari Inhaler indicator spacer interface
WO2014204511A2 (en) 2013-06-18 2014-12-24 Isonea Limited Compliance monitoring for asthma inhalers
ES1091555Y (es) 2013-07-25 2014-01-20 Cit S A Dispositivo electronico dispensador de nicotina por via de inhalacion con activacion restringida
GB2518598B (en) 2013-08-30 2016-06-01 Nicoventures Holdings Ltd Apparatus with battery power control
US9806549B2 (en) * 2013-10-04 2017-10-31 Rai Strategic Holdings, Inc. Accessory for an aerosol delivery device and related method and computer program product
GB2519101A (en) 2013-10-09 2015-04-15 Nicoventures Holdings Ltd Electronic vapour provision system
CA2876267A1 (en) 2013-12-31 2015-06-30 Martin Tremblay Electronic vaping device
US9451791B2 (en) 2014-02-05 2016-09-27 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol delivery device with an illuminated outer surface and related method
CN203841114U (zh) 2014-02-25 2014-09-24 石世波 一种具有烧锅的电子烟
US9597466B2 (en) 2014-03-12 2017-03-21 R. J. Reynolds Tobacco Company Aerosol delivery system and related method, apparatus, and computer program product for providing control information to an aerosol delivery device via a cartridge
US11696604B2 (en) 2014-03-13 2023-07-11 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol delivery device and related method and computer program product for controlling an aerosol delivery device based on input characteristics
US11178914B2 (en) 2014-05-23 2021-11-23 Revolutionary Electronic Design, LLC Vaping liquid dispensing and vending
CN203986103U (zh) 2014-06-06 2014-12-10 李述彦 电子烟配件装置和电子烟
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
CN107505856B (zh) 2014-06-19 2021-02-05 卓尔悦欧洲控股有限公司 多输出模式的电子烟的控制方法及装置
GB201412600D0 (en) * 2014-07-16 2014-08-27 Strutt Benjamin J And Bititsios Stergios And Cane Michael R Inhalation device with a touch or proximity sensitive user interface which controls the device functionality when specific gestures are performed by the user
WO2016023211A1 (zh) 2014-08-14 2016-02-18 惠州市吉瑞科技有限公司 一种雾化器以及电子烟
US10500600B2 (en) 2014-12-09 2019-12-10 Rai Strategic Holdings, Inc. Gesture recognition user interface for an aerosol delivery device
MX2017015497A (es) 2015-06-10 2018-02-19 Philip Morris Products Sa Sistema generador de aerosol electrico.
GB2540135B (en) 2015-07-01 2021-03-03 Nicoventures Holdings Ltd Electronic aerosol provision system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150047656A1 (en) * 2006-10-18 2015-02-19 R.J. Reynolds Tobacco Company Tobacco-Containing Smoking Article
RU2509516C2 (ru) * 2007-05-11 2014-03-20 Спиренбург Унд Партнер Аг Курительное устройство, зарядное средство и способ его использования
EA019736B1 (ru) * 2010-12-01 2014-05-30 Евгений Иванович Евсюков Ингаляционное устройство
US20140366898A1 (en) * 2013-06-14 2014-12-18 Ploom, Inc. Multiple heating elements with separate vaporizable materials in an electric vaporization device

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729957C2 (ru) * 2016-05-31 2020-08-13 Филип Моррис Продактс С.А. Электрически управляемая система, генерирующая аэрозоль, со средством обнаружения трубчатого изделия, генерирующего аэрозоль
US11819051B2 (en) 2016-05-31 2023-11-21 Philip Morris Products S.A. Electrically operated aerosol-generating system with means to detect a tubular aerosol-generating article
RU2773916C1 (ru) * 2019-04-02 2022-06-14 Филип Моррис Продактс С.А. Устройство, генерирующее аэрозоль, с датчиком положения изделия
RU2809574C2 (ru) * 2019-06-14 2023-12-13 Филип Моррис Продактс С.А. Устройство, генерирующее аэрозоль, с оптическими средствами для определения состояния
RU2782818C1 (ru) * 2020-03-18 2022-11-03 Джапан Тобакко Инк. Устройство управления, способ управления и программа

Also Published As

Publication number Publication date
US11752284B2 (en) 2023-09-12
PL3316711T3 (pl) 2019-09-30
HK1246610B (zh) 2020-02-21
CN107708456B (zh) 2020-08-18
CN107708456A (zh) 2018-02-16
EP3316711A1 (en) 2018-05-09
GB2540135B (en) 2021-03-03
AR105241A1 (es) 2017-09-20
US20180184711A1 (en) 2018-07-05
GB2540135A (en) 2017-01-11
EP3316711B1 (en) 2019-05-08
GB201511566D0 (en) 2015-08-12
US20210162150A1 (en) 2021-06-03
US10945463B2 (en) 2021-03-16
WO2017001817A1 (en) 2017-01-05
CN111820480A (zh) 2020-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2676506C1 (ru) Электронная система обеспечения аэрозоля
US10136676B2 (en) Electronic vapor provision system
US11116915B2 (en) Electronic vapour provision system
RU2665204C2 (ru) Электронная аэрозольная система
US11517053B2 (en) Pressure sensing for an aerosol delivery device
US11576436B2 (en) Electronic aerosol provision system
CN111278306A (zh) 电子气溶胶供应装置
JP2020524486A (ja) 電子蒸気供給システム
CN111278305A (zh) 带密封件的电子气溶胶供给装置
GB2588349A (en) Electronic aerosol provision system
BR112019010079B1 (pt) Dispositivo de entrega de aerossol e corpo de controle

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20210512