RU2774104C1 - Power supply unit for aerosol generating device - Google Patents

Power supply unit for aerosol generating device Download PDF

Info

Publication number
RU2774104C1
RU2774104C1 RU2021120018A RU2021120018A RU2774104C1 RU 2774104 C1 RU2774104 C1 RU 2774104C1 RU 2021120018 A RU2021120018 A RU 2021120018A RU 2021120018 A RU2021120018 A RU 2021120018A RU 2774104 C1 RU2774104 C1 RU 2774104C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power supply
terminal
voltage
pin
charging
Prior art date
Application number
RU2021120018A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Ясухиро ОНО
Минору КИТАХАРА
Судзиро ТАНАКА
Original Assignee
Джапан Тобакко Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Джапан Тобакко Инк. filed Critical Джапан Тобакко Инк.
Application granted granted Critical
Publication of RU2774104C1 publication Critical patent/RU2774104C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: aerosol production.
SUBSTANCE: invention relates to the power supply units of aerosol generating devices. The power supply unit for the aerosol generating device includes a power source for supplying power to the heater, a boost system with a load operating at a voltage obtained by increasing the voltage supplied from the battery, a step-down system with a load operating at a voltage obtained by lowering the voltage supplied from the battery, and a system with direct communication, including the load operating at the voltage supplied from the battery.
EFFECT: expansion of the functionality of the aerosol generating device by providing a power supply unit with various voltage levels for the aerosol generating device.
10 cl, 11 dwg

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕFIELD OF TECHNOLOGY TO WHICH THE INVENTION RELATES

[0001] Настоящее изобретение относится к блоку питания для генерирующего аэрозоль устройства.[0001] The present invention relates to a power supply for an aerosol generating device.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯBACKGROUND OF THE INVENTION

[0002] Патентный документ 1 раскрывает генерирующее аэрозоль устройство, включающее в себя первый источник питания, который подает электроэнергию в электрический нагреватель, и второй источник питания, который подает электроэнергию в контроллер, который управляет подачей электроэнергии в электронагреватель.[0002] Patent Document 1 discloses an aerosol generating device including a first power supply that supplies power to an electric heater and a second power supply that supplies power to a controller that controls power to the electric heater.

[0003] Патентный документ 1: JP-T-2019-509022[0003] Patent Document 1: JP-T-2019-509022

[0004] В последние годы возникла потребность в расширении функциональных возможностей генерирующего аэрозоль устройства. В качестве способа достижения широких функциональных возможностей генерирующего аэрозоль устройства представляется возможным обеспечить множество нагрузок в генерирующем аэрозоль устройстве. В данном случае, нагрузка является электронным компонентом, который функционирует (то есть, работает) при подаче электропитания и является, например, нагревателем, который нагревает источник аэрозоля, дисплеем или светоиндикатором, который отображает различные информационные сообщения, вибратором, который выводит различные информационные сообщения для пользователя посредством вибрации или подобным образом.[0004] In recent years, there has been a need to expand the functionality of the aerosol generating device. As a way to achieve broad functionality of the aerosol generating device, it is possible to provide multiple loads in the aerosol generating device. In this case, the load is an electronic component that functions (i.e., operates) when power is applied and is, for example, a heater that heats an aerosol source, a display or indicator light that displays various information messages, a vibrator that outputs various information messages for user through vibration or the like.

[0005] Напряжение (например, номинальное напряжение) для надлежащего функционирования предварительно задается для такой нагрузки, и значение такого напряжения изменяется в зависимости от нагрузки. Поэтому, с позиции обеспечения широких функциональных возможностей генерирующего аэрозоль устройства желательно, чтобы блок питания для генерирующего аэрозоль устройства включал в себя систему, которая может подавать различные напряжения.[0005] A voltage (eg, rated voltage) for proper operation is preset for such a load, and the value of such voltage varies depending on the load. Therefore, from the standpoint of providing broad functionality of the aerosol generating device, it is desirable that the power supply for the aerosol generating device includes a system that can supply various voltages.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯSUMMARY OF THE INVENTION

[0006] Настоящее изобретение предлагает блок питания для генерирующего аэрозоль устройства, которое включает в себя систему, способную подавать различные напряжения и может реализовать широкие функциональные возможности генерирующего аэрозоль устройства.[0006] The present invention provides a power supply for an aerosol generating device that includes a system capable of supplying various voltages and can realize a wide functionality of the aerosol generating device.

[0007] В соответствии с аспектом изобретения предлагается блок питания для генерирующего аэрозоль устройства, включающий в себя: источник питания, выполненный с возможностью подачи электропитания (энергии) на нагреватель, выполненный с возможностью нагревания источника аэрозоля; повышающую систему, выполненную с возможностью функционирования при повышенном напряжении, подаваемом от источника питания; понижающую систему, выполненную с возможностью функционирования при пониженном напряжении, подаваемом от источника питания; и систему непосредственной связи, выполненную с возможностью функционирования при напряжении, подаваемом от источника питания.[0007] According to an aspect of the invention, there is provided a power supply for an aerosol generating device, including: a power supply configured to supply power (energy) to a heater configured to heat the aerosol source; step-up system configured to operate at increased voltage supplied from the power source; step-down system configured to operate at reduced voltage supplied from the power source; and a direct communication system configured to operate at a voltage supplied from a power source.

[0008] В соответствии с настоящим изобретением предлагается система, которая может подавать различные напряжения, и могут быть реализованы широкие функциональные возможности генерирующего аэрозоль устройства.[0008] In accordance with the present invention, a system is provided that can supply various voltages, and wide functionality of the aerosol generating device can be realized.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙBRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0009] Фиг. 1 - вид в перспективе аэрозольного ингалятора в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.[0009] FIG. 1 is a perspective view of an aerosol inhaler according to an embodiment of the present invention.

Фиг. 2 - вид в перспективе с пространственным разделением компонентов аэрозольного ингалятора, показанного на фиг. 1.Fig. 2 is an exploded perspective view of the aerosol inhaler shown in FIG. one.

Фиг. 3 - вид в разрезе аэрозольного ингалятора, показанного на фиг. 1.Fig. 3 is a sectional view of the aerosol inhaler shown in FIG. one.

Фиг. 4 - схема, представляющая конфигурацию схемы блока питания аэрозольного ингалятора, показанного на фиг. 1.Fig. 4 is a diagram showing the circuit configuration of the power supply unit of the aerosol inhaler shown in FIG. one.

Фиг. 5 - схема, представляющая системы, обеспеченные в блоке питания аэрозольного ингалятора, показанного на фиг. 1.Fig. 5 is a diagram showing the systems provided in the power supply of the aerosol inhaler shown in FIG. one.

Фиг. 6 - блок-схема, представляющая конфигурацию БМК (блока микроконтроллера) блока питания аэрозольного ингалятора, показанного на фиг. 1.Fig. 6 is a block diagram showing the configuration of the MCU (microcontroller unit) of the power supply unit of the aerosol inhaler shown in FIG. one.

Фиг. 7 - схема, показывающая режимы управления, которые могут применяться блоком питания аэрозольного ингалятора, показанного на фиг. 1.Fig. 7 is a diagram showing the control modes that can be applied by the power supply of the aerosol inhaler shown in FIG. one.

Фиг. 8 - схема, представляющая пример режима зарядки.Fig. 8 is a diagram showing an example of a charging mode.

Фиг. 9 - схема, представляющая пример режима ожидания.Fig. 9 is a diagram showing an example of a standby mode.

Фиг. 10 - схема, представляющая пример режима электропитания.Fig. 10 is a diagram showing an example of a power supply mode.

Фиг. 11 - схема, представляющая пример режима затяжки.Fig. 11 is a diagram showing an example of a puff mode.

ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯDESCRIPTION OF EMBODIMENTS

[0010] В дальнейшем будет описан блок питания для генерирующего аэрозоль устройства в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Сначала, со ссылкой на фиг. 1-3 будет описан аэрозольный ингалятор, который представляет собой пример генерирующего аэрозоль устройства, включающего в себя блок питания по настоящему варианту осуществления.[0010] Hereinafter, a power supply unit for an aerosol generating device according to an embodiment of the present invention will be described. First, with reference to FIG. 1-3, an aerosol inhaler will be described, which is an example of an aerosol generating device including a power supply unit of the present embodiment.

[0011] (Аэрозольный ингалятор)[0011] (Aerosol inhaler)

Аэрозольный ингалятор 1 является прибором для генерации аэрозоля, в который добавляется ароматизатор, без горения и для втягивания образуемого аэрозоля, предпочтительно имеет размер, который помещается в ладони, и имеет, по существу, форму прямоугольного параллелепипеда. Аэрозольный ингалятор 1 может иметь овалоидную форму, эллиптическую форму или подобную форму. В последующем описании, три ортогональных направления, относящихся к аэрозольному ингалятору, имеющему, по существу, форму прямоугольного параллелепипеда, будут называться как направление сверху вниз, переднезаднее направление и направление слева направо в порядке уменьшения длины. Кроме того, в последующем описании, для удобства, как показано на фиг. 1-3, заданы передняя сторона, задняя сторона, левая сторона, правая сторона, верхняя сторона и нижняя сторона, и передняя сторона показана как Fr, задняя сторона показана как Rr, левая сторона показана как L, правая сторона показана как R, верхняя сторона показана как U, и нижняя сторона показана как D.The aerosol inhaler 1 is an apparatus for generating an aerosol to which flavoring is added without burning and for drawing in the generated aerosol, preferably has a size that fits in the palm of your hand and has a substantially rectangular parallelepiped shape. The aerosol inhaler 1 may have an oval shape, an elliptical shape, or the like. In the following description, the three orthogonal directions related to an aerosol inhaler having a substantially cuboid shape will be referred to as the top-down direction, the anteroposterior direction, and the left-to-right direction in descending order of length. In addition, in the following description, for convenience, as shown in FIG. 1-3, front side, back side, left side, right side, top side and bottom side are given, and front side is shown as Fr, back side is shown as Rr, left side is shown as L, right side is shown as R, top side shown as U and underside shown as D.

[0012] Как показано на фиг. 1-3, аэрозольный ингалятор 1 включает в себя блок 10 питания, первый картридж 20 и второй картридж 30. Первый картридж 20 и второй картридж 30 можно присоединять к блоку 10 питания и отсоединять от него. Иначе говоря, первый картридж 20 и второй картридж 30 являются сменными.[0012] As shown in FIG. 1-3, the aerosol inhaler 1 includes a power supply 10, a first cartridge 20, and a second cartridge 30. The first cartridge 20 and the second cartridge 30 can be attached to and detached from the power supply 10. In other words, the first cartridge 20 and the second cartridge 30 are replaceable.

[0013] (Блок питания)[0013] (Power supply)

Как показано на фиг. 1 и 2, блок 10 питания вмещает различные датчики и т.п., например, источник 12 питания, внутренний держатель 13, схемную плату 60 и датчик 15 втягивания во внутреннем пространстве корпуса 11 блока питания, имеющем, по существу, форму прямоугольного параллелепипеда (именуемом также в дальнейшем внутренним пространством корпуса). Источник 12 питания, схемная плата 60 (включающая в себя БМК 50, узел 41 разрядных выводов, узел 43 зарядных выводов и прочие компоненты (которые будут описаны в дальнейшем), совместно размещаются в корпусе 11 блока питания для облегчения ношения пользователем и большего удобства для него.As shown in FIG. 1 and 2, the power supply 10 accommodates various sensors and the like, such as a power supply 12, an internal holder 13, a circuit board 60, and a retraction sensor 15, in an interior space of the power supply housing 11 having a substantially cuboid shape ( also referred to hereinafter as the internal space of the housing). Power source 12, circuit board 60 (including BMC 50, bit terminal assembly 41, charging terminal assembly 43, and other components (to be described later) are co-located in the power supply case 11 to make it easier for the user to carry and more comfortable for him. .

[0014] Корпус 11 блока питания сформирован из первого корпуса 11A и второго корпуса 11B, которые являются соединяемыми и разъединяемыми в направлении слева направо (направлении по толщине), и сборка первого корпуса 11A и второго корпуса 11B выполняется в направлении слева направо (направлении по толщине) таким образом, что образуются передняя поверхность, задняя поверхность, левая поверхность, правая поверхность и нижняя поверхность блока 10 питания. Верхняя поверхность блока 10 питания образована дисплеем 16.[0014] The power supply case 11 is formed from the first case 11A and the second case 11B, which are connectable and detachable in the left-to-right direction (thickness direction), and the first case 11A and the second case 11B are assembled in the left-to-right direction (thickness direction). ) so that a front surface, a rear surface, a left surface, a right surface, and a bottom surface of the power supply unit 10 are formed. The top surface of the power supply 10 is formed by the display 16.

[0015] В верхней поверхности блока 10 питания, перед дисплеем 16 предусмотрен мундштук 17. В мундштуке 17, патрубок 17a для затяжки выступает вверх дальше, чем дисплей 16.[0015] In the upper surface of the power supply 10, in front of the display 16, a mouthpiece 17 is provided. In the mouthpiece 17, the tightening port 17a protrudes upward further than the display 16.

[0016] Между верхней поверхностью и задней поверхностью блока 10 питания обеспечена наклонная поверхность, расположенная под углом вниз к задней стороне. На наклонной поверхности предусмотрен механизм 18 управления, которым может манипулировать пользователь. Механизм 18 управления выполнен в виде кнопочного переключателя, сенсорной панели и т.п. и используется при включении в работу или останове работы БМК 50 и различных датчиков в соответствии с намерением пользователя по применению или подобным образом.[0016] Between the top surface and the rear surface of the power supply unit 10, an inclined surface is provided at an angle downward towards the rear side. On the inclined surface, a control mechanism 18 is provided that can be manipulated by the user. The control mechanism 18 is configured as a push button switch, a touch panel, or the like. and is used when turning on or stopping the operation of the MCU 50 and various sensors in accordance with the user's intent for use or the like.

[0017] На нижней поверхности блока 10 питания обеспечен узел 43 зарядных выводов, который можно электрически подключать к внешнему источнику питания (не показанному), который может заряжать источник 12 питания. Узел 43 зарядных выводов является, например, гнездом, в которое можно вставлять ответный штепсельный соединитель (не показанный). В качестве узла 43 зарядных выводов можно применить гнездо, в которое можно вставлять различные разъемы (штепсельные соединители) для кабеля USB или тому подобное. В качестве примера, в настоящем варианте осуществления узел 43 зарядных выводов является гнездом в форме разъема USB Type-C. Соответственно, возможно облегчение зарядки блока 10 питания (то есть, аэрозольного ингалятора 1) в различных местоположениях (местах) и обеспечение возможности зарядки блока 10 питания.[0017] On the bottom surface of the power supply 10, a charging terminal assembly 43 is provided that can be electrically connected to an external power supply (not shown) that can charge the power supply 12. The charging terminal assembly 43 is, for example, a socket into which a mating plug connector (not shown) can be inserted. As the charging terminal assembly 43, a socket can be used into which various connectors (plug connectors) for a USB cable or the like can be inserted. As an example, in the present embodiment, the charging terminal assembly 43 is a socket in the form of a USB Type-C connector. Accordingly, it is possible to facilitate charging of the power supply unit 10 (that is, the aerosol inhaler 1) at various locations(s) and enable the power supply unit 10 to be charged.

[0018] Узел 43 зарядных выводов может включать в себя, например, энергоприемную катушку и может быть выполнен с возможностью получения электропитания, бесконтактно передаваемого из внешнего источника питания. В настоящем случае, способ беспроводной передачи электропитания может быть способом электромагнитной индукции, способом магнитного резонанса или сочетанием способа электромагнитной индукции и способа магнитного резонанса. В качестве другого примера, узел 43 зарядных выводов может соединяться к различным разъемам для кабеля USB или тому подобному и может включать в себя вышеописанную энергоприемную катушку.[0018] Charging terminal assembly 43 may include, for example, a power receiving coil and may be configured to receive power supplied contactlessly from an external power source. In the present case, the wireless power transmission method may be an electromagnetic induction method, a magnetic resonance method, or a combination of an electromagnetic induction method and a magnetic resonance method. As another example, the charge terminal assembly 43 may be connected to various connectors for a USB cable or the like, and may include the power receiving coil described above.

[0019] Внутренний держатель 13 включает в себя внутреннюю стенку 13r, которая продолжается вдоль задней поверхности блока 10 питания, центральную стенку 13c, которая обеспечена на центральном участке в переднезаднем направлении внутри корпуса и продолжается параллельно внутренней стенке 13r, верхнюю стенку 13u, которая продолжается вдоль дисплея 16 и соединяет внутреннюю стенку 13r с центральной стенкой 13c, разделительную стенку 13d, которая ортогональна внутренней стенке 13r, центральной стенке 13c и верхней стенке 13u и разделяет пространство, отделенное и образованное внутренней стенкой 13r, центральной стенкой 13c и верхней стенкой 13u, на левое пространство и правое пространство, и участок 13a удерживания картриджа, соединенный с центральной стенкой 13c и расположенный перед центральной стенкой 13c и выше нижней поверхности блока 10 питания.[0019] The inner holder 13 includes an inner wall 13r that extends along the rear surface of the power supply 10, a center wall 13c that is provided at a central portion in the anteroposterior direction inside the case and extends parallel to the inner wall 13r, a top wall 13u that extends along display 16 and connects the inner wall 13r with the center wall 13c, the dividing wall 13d, which is orthogonal to the inner wall 13r, the center wall 13c and the top wall 13u, and divides the space separated and formed by the inner wall 13r, the center wall 13c and the top wall 13u to the left space and right space, and a cartridge holding portion 13a connected to the center wall 13c and positioned in front of the center wall 13c and above the bottom surface of the power supply 10.

[0020] Источник 12 питания располагается в левом пространстве внутреннего держателя 13. Источник 12 питания является перезаряжаемой вторичной батареей, конденсатор с двойным электрическим слоем или тому подобным и, предпочтительно, ионно-литиевой вторичной батареей. Электролит источника 12 питания может быть одним или комбинацией из гелеобразного электролита, раствора электролита, твердого электролита и ионной жидкости.[0020] The power supply 12 is located in the left space of the inner holder 13. The power supply 12 is a rechargeable secondary battery, an electric double layer capacitor or the like, and preferably a lithium ion secondary battery. The electrolyte of the power supply 12 may be one or a combination of a gel electrolyte, an electrolyte solution, a solid electrolyte, and an ionic liquid.

[0021] Схемная плата 60 Г-образной формы располагается в пространстве, образованном правым пространством внутреннего держателя 13 и нижним пространством, образованным между участком 13a удерживания картриджа и нижней поверхностью блока 10 питания. Схемная плата 60 сформирована путем многоуровневого размещения множества слоев (четырех слоев в настоящем варианте осуществления) плат, и такие электронные компоненты (элементы), как блок 50 микроконтроллера (БМК) и зарядная ИС (интегральная схема 55, которые будут описаны в дальнейшем, смонтированы на схемной плате 60.[0021] The L-shaped circuit board 60 is located in the space formed by the right space of the inner holder 13 and the bottom space formed between the cartridge holding portion 13a and the bottom surface of the power supply 10. The circuit board 60 is formed by stacking a plurality of layers (four layers in the present embodiment) of the boards, and electronic components (elements) such as a microcontroller unit (MCU) 50 and a charging IC (integrated circuit 55 to be described later) are mounted on circuit board 60.

[0022] Хотя подробные сведения и будут изложены в дальнейшем со ссылкой на фиг. 5 и т.п., БМК 50 является устройством управления (контроллером), который соединяется с различными сенсорными устройствами, такими как датчик 15 втягивания, который определяет операцию затяжки (втягивания), механизмом 18 управления, блоком 45 уведомления, памятью 19, которая хранит число затяжек, время подачи напряжения на нагрузку 21 или подобную информацию, и т.п., и который выполняет различные операции управления аэрозольным ингалятором 1. В частности, БМК 50 выполнен, главным образом, с использованием процессора и дополнительно включает в себя носитель данных, такой как память с произвольным доступом (RAM), необходимую для работы процессора, и постоянную память (ROM), которая хранит разнотипную информацию. Процессор в настоящем описании является, например, электрическая схема, в которой объединены схемные элементы, например, полупроводниковые элементы. Некоторые из элементов (например, датчик 15 втягивания и память 19), соединенные с БМК 50 на фиг. 5, могут быть обеспечены как составная часть БМК 50 в виде функции самого БМК 50.[0022] Although details will be set forth with reference to FIG. 5 and the like, the MCU 50 is a control device (controller) that is connected to various sensor devices such as a retraction sensor 15 that detects a tightening (retraction) operation, a control mechanism 18, a notification unit 45, a memory 19 that stores the number of puffs, the energizing time of the load 21 or the like, and the like, and which performs various control operations of the aerosol inhaler 1. In particular, the MCU 50 is mainly configured using a processor, and further includes a storage medium, such as random access memory (RAM), which is necessary for the operation of the processor, and read-only memory (ROM), which stores various types of information. A processor in the present description is, for example, an electrical circuit in which circuit elements, such as semiconductor elements, are combined. Some of the elements (eg, retraction sensor 15 and memory 19) connected to MCU 50 in FIG. 5 may be provided as part of the MCU 50 as a function of the MCU 50 itself.

[0023] Зарядная ИС 55 является интегральной схемой (ИС), которая управляет зарядкой источника 12 питания энергией, подводимой из узла 43 зарядных выводов, и которая подает электропитание из источника 12 питания в электронные компоненты и т.п. схемной платы 60.[0023] The charging IC 55 is an integrated circuit (IC) that controls the charging of the power supply 12 with power supplied from the charge terminal assembly 43, and which supplies power from the power supply 12 to electronic components and the like. circuit board 60.

[0024] Цилиндрический держатель 14 картриджа, который удерживает первый картридж 20, располагается на участке 13a удерживания картриджа.[0024] A cylindrical cartridge holder 14 that holds the first cartridge 20 is located on the cartridge holding portion 13a.

[0025] Сквозное отверстие 13b, которое вмещает узел 41 разрядных выводов (смотри фиг. 3), обеспеченный так, чтобы выступать из схемной платы 60 по направлению к первому картриджу 20, предусмотрено в нижнем торцевом участке участка 13a удерживания картриджа. Узел 41 разрядных выводов является соединителем, который электрически подсоединяет нагрузку 21, обеспеченную в первом картридже 20. Кроме того, узел 41 разрядных выводов является соединителем, который съемно (или легкосъемно) подсоединяет нагрузку 21, и выполнен, например, с использованием контакта или подобного элемента, в который встроена пружина. Узел 41 разрядных выводов является примером второго соединителя в настоящем изобретении.[0025] A through hole 13b that accommodates the bit terminal assembly 41 (see FIG. 3) provided so as to protrude from the circuit board 60 towards the first cartridge 20 is provided in the lower end portion of the cartridge holding portion 13a. The bit terminal assembly 41 is a connector that electrically connects the load 21 provided in the first cartridge 20. In addition, the bit terminal assembly 41 is a connector that removably (or easily removably) connects the load 21, and is formed, for example, using a contact or the like. in which the spring is embedded. Bit terminal assembly 41 is an example of the second connector in the present invention.

[0026] Сквозное отверстие 13b шире, чем узел 41 разрядных выводов, и выполнено так, что воздух втекает внутрь первого картриджа 20 через зазор, образованный между сквозным отверстием 13b и узлом 41 разрядных выводов.[0026] The through hole 13b is wider than the bit terminal assembly 41, and is configured so that air flows into the interior of the first cartridge 20 through a gap formed between the through hole 13b and the bit terminal assembly 41.

[0027] Датчик 15 втягивания, который обнаруживает затяжку, предусмотрен на внешней периферической поверхности 14a держателя 14 картриджа в положении, обращенном к схемной плате 60. Датчик 15 втягивания может быть выполнен с помощью конденсаторного микрофона, датчика давления или подобного устройства. Кроме того, держатель 14 картриджа снабжен отверстием 14b, которое вытянуто в направлении сверху вниз, и через которое можно визуально контролировать остаточное количество источника 22 аэрозоля, содержащееся внутри первого картриджа 20, и выполнен так, что пользователь может визуально контролировать остаточное количество источника 22 аэрозоля, содержащееся внутри первого картриджа 20, через участок 14b отверстия первого картриджа 20 из окна 11w для контроля остаточного количества, которое имеет светопрозрачные свойства и обеспечено в корпусе 11 блока питания.[0027] A retraction sensor 15 that detects a puff is provided on an outer circumferential surface 14a of the cartridge holder 14 at a position facing the circuit board 60. The retraction sensor 15 may be formed by a condenser microphone, a pressure sensor, or the like. In addition, the cartridge holder 14 is provided with an opening 14b that extends from top to bottom through which the residual amount of the aerosol source 22 contained within the first cartridge 20 can be visually inspected, and is configured so that the user can visually inspect the residual amount of the aerosol source 22, contained inside the first cartridge 20, through the opening portion 14b of the first cartridge 20 from the residual amount inspection window 11w, which has translucent properties and is provided in the power supply case 11.

[0028] Как показано на фиг. 3, мундштук 17 разъемно закреплен к верхнему торцевому участку держателя 14 картриджа. Второй картридж 30 разъемно закрепляется к мундштуку 17. Мундштук 17 включает в себя a участок 17b вмещения картриджа, который вмещает часть второго картриджа 30, и связной канал 17с, который дает возможность первому картриджу 20 и участку 17b вмещения картриджа сообщаться друг с другом.[0028] As shown in FIG. 3, the mouthpiece 17 is detachably attached to the upper end portion of the cartridge holder 14. The second cartridge 30 is releasably attached to the mouthpiece 17. The mouthpiece 17 includes a cartridge receiving portion 17b that receives a portion of the second cartridge 30 and a communication channel 17c that allows the first cartridge 20 and the cartridge receiving portion 17b to communicate with each other.

[0029] Корпус 11 блока питания снабжен воздуховпускными отверстиями 11i, которые впускают внутрь наружный воздух. Воздуховпускное отверстие 11i обеспечено, например, в окне 11w для контроля остаточного количества.[0029] The power supply case 11 is provided with air inlet holes 11i that let outside air in. An air inlet 11i is provided, for example, in the window 11w to control the residual amount.

[0030] (Первый картридж)[0030] (First cartridge)

Как показано на фиг. 3, первый картридж 20 включает в себя, внутри цилиндрического корпуса 27 картриджа, емкость 23, которая хранит источник 22 аэрозоля, электрическую нагрузку 21, которая распыляет источник 22 аэрозоля, фитиль 24, который всасывает источник аэрозоля из емкости 23 к нагрузке 21, и проточный канал 25 аэрозоля, которому аэрозоль, образованный распылением источника 22 аэрозоля, протекает по направлению ко второму картриджу 30.As shown in FIG. 3, the first cartridge 20 includes, within the cylindrical cartridge body 27, a container 23 that stores the aerosol source 22, an electrical load 21 that atomizes the aerosol source 22, a wick 24 that sucks the aerosol source from the container 23 to the load 21, and a flow an aerosol channel 25 through which the aerosol formed by spraying the aerosol source 22 flows towards the second cartridge 30.

[0031] Емкость 23 является секционированной и имеет такую форму, чтобы охватывать наружную границу проточного канала 25 аэрозоля, и хранит источник 22 аэрозоля. Емкость 23 может вмещать пористое тело, такое как полимерная ткань или хлопчатобумажная нить, и пористое тело может быть пропитано источником 22 аэрозоля. Емкость 23 может хранить только источник 22 аэрозоля, без размещения пористого тела из полимерной ткани или хлопчатобумажной нити. Источник 22 аэрозоля содержит жидкость, например, глицерин, пропиленгликоль или воду.[0031] The container 23 is partitioned and shaped to encompass the outer boundary of the aerosol flow channel 25 and stores the aerosol source 22. The container 23 may contain a porous body such as a polymer fabric or cotton thread, and the porous body may be impregnated with an aerosol source 22. The container 23 can only store the aerosol source 22 without placing a porous body of polymer fabric or cotton thread. The aerosol source 22 contains a liquid such as glycerin, propylene glycol, or water.

[0032] Фитиль 24 является элементом, удерживающим жидкость, который всасывает источник 22 аэрозоля из емкости 23 к нагрузке 21 с использованием явления капиллярности. Фитиль 24 изготовлен, например, из стекловолокна или пористой керамики или тому подобного.[0032] The wick 24 is a liquid retaining member that sucks the aerosol source 22 from the container 23 to the load 21 using the phenomenon of capillarity. The wick 24 is made of, for example, glass fiber or porous ceramic or the like.

[0033] Нагрузка 21 является тепловыделяющим элементом (то есть, нагревателем), который нагревает источник 22 аэрозоля без горения энергией, подводимой из источника 12 питания посредством узла 41 разрядных выводов, и сформирована, например, из электронагревательной проволоки (спирали), навитой с предварительно заданным шагом. Нагрузка 21 нагревает источник 22 аэрозоля, чтобы распылять источник 22 аэрозоля. В качестве нагрузки 21 может применяться нагреватель сопротивления, керамический нагреватель, нагреватель индукционного нагрева или тому подобное. Нагрузка 21 является примером нагревателя в настоящем изобретении.[0033] The load 21 is a heat generating element (i.e., a heater) that heats the aerosol source 22 without combustion with the energy supplied from the power source 12 via the discharge terminal assembly 41, and is formed, for example, from an electric heating wire (spiral) wound with a pre- given step. The load 21 heats the aerosol source 22 to spray the aerosol source 22. As the load 21, a resistance heater, a ceramic heater, an induction heating heater, or the like can be used. Load 21 is an example of a heater in the present invention.

[0034] Проточный канал 25 аэрозоля находится с выходной стороны от нагрузки 21 и по осевой линии первого картриджа 20.[0034] The aerosol flow channel 25 is located on the downstream side of the load 21 and along the center line of the first cartridge 20.

[0035] (Второй картридж)[0035] (Second cartridge)

Второй картридж 30 хранит источник 31 ароматизатора. Второй картридж 30 разъемно вмещается в участок 17b вмещения картриджа, обеспеченный в мундштуке 17.The second cartridge 30 stores the flavor source 31. The second cartridge 30 is releasably received in the cartridge receiving portion 17b provided in the mouthpiece 17.

[0036] Второй картридж 30 добавляет ароматизатор в аэрозоль, при протекании аэрозоля, образуемого распылением источника 22 аэрозоля нагрузкой 21, через источник 31 ароматизатора. В качестве компонента исходного материала, который составляет источник 31 ароматизатора, можно использовать резаный табак или прессовку, полученную формованием табачного исходного материала в форме гранул. Источник 31 ароматизатора может быть сформирован из растения (например, мяты, китайской травки или растительного лекарственного средства), отличающегося от табака. В источник 31 ароматизатора можно добавлять такую ароматическую добавку, как ментол.[0036] The second cartridge 30 adds flavor to the aerosol as the aerosol generated by spraying the aerosol source 22 by the load 21 flows through the flavor source 31. As the raw material component that constitutes the flavor source 31, shredded tobacco or a compact obtained by molding the tobacco raw material into a bead shape can be used. The flavor source 31 may be formed from a plant (eg, mint, Chinese herb, or herbal medicine) other than tobacco. In the flavor source 31, a flavor additive such as menthol can be added.

[0037] Аэрозольный ингалятор 1 может генерировать (то есть, вырабатывать) аэрозоль, в который добавлен ароматизатор, посредством источника 22 аэрозоля, источника 31 ароматизатора и нагрузки 21. То есть, источник 22 аэрозоля и источник 31 ароматизатора составляют аэрозоль-образующий источник, который генерирует аэрозоль, в который добавлен ароматизатор.[0037] The aerosol inhaler 1 can generate (i.e., produce) an aerosol to which a flavor is added by means of an aerosol source 22, a flavor source 31, and a load 21. That is, the aerosol source 22 and the flavor source 31 constitute an aerosol-generating source, which generates an aerosol to which a fragrance has been added.

[0038] Конфигурация аэрозоль-образующего источника, примененная для аэрозольного ингалятора 1, может быть конфигурацией, в которой источник 22 аэрозоля и источник 31 ароматизатора являются сформированными неразъемно, конфигурацией, в которой источник 31 ароматизатора отсутствует, и вещество, которое может содержаться в источнике 31 ароматизатора, добавлено в источник 22 аэрозоля, конфигурацией, в которой в источник 22 аэрозоля добавлено лекарственное средство или тому подобное, вместо источника 31 ароматизатора, или подобной конфигурацией, в дополнение к конфигурации, в которой источник 22 аэрозоля и источник 31 ароматизатора сформированы раздельно.[0038] The configuration of the aerosol-generating source applied to the aerosol inhaler 1 may be a configuration in which the aerosol source 22 and flavor source 31 are integrally formed, a configuration in which there is no flavor source 31, and a substance that can be contained in the source 31 flavor added to the aerosol source 22, a configuration in which a drug or the like is added to the aerosol source 22 instead of the flavor source 31, or the like, in addition to the configuration in which the aerosol source 22 and flavor source 31 are separately formed.

[0039] В аэрозольном ингаляторе 1 с вышеописанной конфигурацией, как указано стрелкой A на фиг. 3, воздух, который втекает из воздуховпускных отверстий 11i, предусмотренных в корпусе 11 блока питания, протекает через пространство вблизи нагрузки 21 первого картриджа 20, через зазор, сформированный между сквозным отверстием 13b и узлом 41 разрядных выводов. Нагрузка 21 распыляет источник 22 аэрозоля, всосанный из емкости 23 фитилем 24. Аэрозоль, образованный распылением, протекает по проточному каналу 25 аэрозоля вместе с воздухом, который втекает из впускных отверстий, и подается во второй картридж 30 по связному каналу 17с. Аэрозоль, подаваемый во второй картридж 30, ароматизируется при протекании через источник 31 ароматизатора и подается к наконечнику 32 для затяжки.[0039] In the aerosol inhaler 1 with the above configuration, as indicated by arrow A in FIG. 3, the air that flows in from the air inlets 11i provided in the power supply case 11 flows through the space near the load 21 of the first cartridge 20 through the gap formed between the through hole 13b and the bit terminal assembly 41. The load 21 atomizes the aerosol source 22 sucked from the container 23 by the wick 24. The aerosol generated by the atomization flows through the aerosol flow channel 25 along with the air that flows in from the inlets and is supplied to the second cartridge 30 through the communication channel 17c. The aerosol supplied to the second cartridge 30 is flavored as it flows through the flavor source 31 and is supplied to the puff tip 32.

[0040] Аэрозольный ингалятор 1 снабжен блоком 45 уведомления, который сообщается различные сведения (смотри фиг. 5). Блок 45 уведомления может быть выполнен с использованием светоизлучающего элемента, вибрационного элемента или звукоизлучающего элемента. Кроме того, блок 45 уведомления может быть сочетанием из двух или более элементов из светоизлучающего элемента, вибрационного элемента и звукоизлучающего элемента. Блок 45 уведомления может быть обеспечен в любом компоненте из блока 10 питания, первого картриджа 20 и второго картриджа 30, но предпочтительно обеспечивается в блоке 10 питания, который не является расходным компонентом.[0040] The aerosol inhaler 1 is provided with a notification unit 45 that communicates various information (see FIG. 5). The notification unit 45 may be implemented using a light emitting element, a vibration element, or a sound emitting element. In addition, the notification unit 45 may be a combination of two or more of a light emitting element, a vibration element, and a sound emitting element. The notification unit 45 may be provided in any component of the power supply 10, the first cartridge 20, and the second cartridge 30, but is preferably provided in the power supply 10, which is not a consumable component.

[0041] В настоящем варианте осуществления, в качестве блока 45 уведомления обеспечены органическая светодиодная (ОСД) панель 46 и вибратор 47. Когда ОСД в ОСД панели 46 излучает свет, пользователю сообщаются различные сведения об аэрозольном ингаляторе 1 на дисплее 16. Дисплей 16 является примером первого пользовательского интерфейса в настоящем изобретении. Кроме того, вибратор 47 вибрирует так, что пользователю сообщаются различные сведения об аэрозольном ингаляторе 1 через посредство корпуса 11 блока питания. Вибратор 47 является примером второго пользовательского интерфейса в настоящем изобретении. Блок 45 уведомления может быть оборудован только тому одним из ОСД панели 46 и вибратора 47 или может быть оборудован другим светоизлучающим элементом, или тому подобным. Кроме того, информация, сообщаемая на ОСД панели 46, и информация, сообщаемая вибратором 47, могут быть разными или идентичными.[0041] In the present embodiment, an organic light emitting diode (OSD) panel 46 and a vibrator 47 are provided as the notification unit 45. When the OLED in the OSD panel 46 emits light, various information about the aerosol inhaler 1 is reported to the user on the display 16. The display 16 is an example the first user interface in the present invention. In addition, the vibrator 47 vibrates so that various information about the aerosol inhaler 1 is communicated to the user through the power supply housing 11 . Vibrator 47 is an example of the second user interface in the present invention. The notification unit 45 may be equipped with only one of the OSD panel 46 and the vibrator 47, or may be equipped with another light emitting element or the like. In addition, the information reported on the OSD panel 46 and the information reported by the vibrator 47 may be different or identical.

[0042] (Электрическая схема)[0042] (Wiring Diagram)

Далее, со ссылкой на фиг. 4 будет описана электрическая схема блока 10 питания.Next, with reference to FIG. 4, the circuit diagram of the power supply 10 will be described.

Как показано на фиг. 4, блок 10 питания включает в себя, в качестве основных компонентов, источник 12 питания, узел 43 зарядных выводов, БМК 50, зарядную ИС 55, защитную ИС 61, стабилизатор с малым падением напряжения (LDO-стабилизатор) 62 (обозначенный «LDO» на фиг. 4), первый преобразователь постоянного тока (DC/DC-преобразователь) 63 (обозначенный «первый DC/DC» на фиг. 4), второй DC/DC-преобразователь 64 (обозначенный «второй DC/DC» на фиг. 4), устройство 65 управления дисплеем, датчик 15 втягивания, ОСД панель 46 и вибратор 47.As shown in FIG. 4, the power supply 10 includes, as main components, a power supply 12, a charging terminal assembly 43, a BMC 50, a charging IC 55, a protection IC 61, a low voltage dropout regulator (LDO regulator) 62 (indicated by "LDO" 4), a first DC/DC converter 63 (labeled "first DC/DC" in FIG. 4), a second DC/DC converter 64 (labeled "second DC/DC" in FIG. 4), a display control device 65, a retraction sensor 15, an OSD panel 46, and a vibrator 47.

[0043] Узел 43 зарядных выводов является гнездом, в которое можно вставлять ответный штепсельный соединитель, как описано выше, и включает в себя множество контактов (выводов), электрически соединяемых с контактами вставленного штепсельного соединителя. В частности, узел 43 зарядных выводов включает в себя контакт A1 (обозначенный «A1» на фиг. 4), контакт A4 (обозначенный «A4» на фиг. 4), контакт A5 (обозначенный «A5» на фиг. 4), контакт A6 (обозначенный «A6» на фиг. 4), контакт A7 (обозначенный «A7» на фиг. 4), контакт A8 (обозначенный «A8» на фиг. 4), контакт A9 (обозначенный «A9» на фиг. 4), контакт A12 (обозначенный «A12» на фиг. 4), контакт B1 (обозначенный «B1» на фиг. 4), контакт B4 (обозначенный «B4» на фиг. 4), контакт B5 (обозначенный «B5» на фиг. 4), контакт B6 (обозначенный «B6» на фиг. 4), контакт B7 (обозначенный «B7» на фиг. 4), контакт B8 (обозначенный «B8» на фиг. 4), контакт B9 (обозначенный «B9» на фиг. 4) и контакт B12 (обозначенный «B12» на фиг. 4).[0043] The charge terminal assembly 43 is a socket into which a mating plug connector can be inserted as described above, and includes a plurality of contacts (terminals) electrically connected to the contacts of the inserted plug connector. Specifically, the charge terminal assembly 43 includes terminal A1 (labeled "A1" in FIG. 4), terminal A4 (labeled "A4" in FIG. 4), terminal A5 (labeled "A5" in FIG. 4), terminal A6 (labeled "A6" in Fig. 4), Pin A7 (labeled "A7" in Fig. 4), Pin A8 (labeled "A8" in Fig. 4), Pin A9 (labeled "A9" in Fig. 4) , pin A12 (labeled "A12" in Fig. 4), pin B1 (labeled "B1" in Fig. 4), pin B4 (labeled "B4" in Fig. 4), pin B5 (labeled "B5" in Fig. 4). 4), pin B6 (labeled "B6" in fig. 4), pin B7 (labeled "B7" in fig. 4), pin B8 (labeled "B8" in fig. 4), pin B9 (labeled "B9" in fig. Fig. 4) and contact B12 (labeled "B12" in Fig. 4).

[0044] Контакт A1, контакт A4, контакт A5, контакт A6, контакт A7, контакт A8, контакт A9, контакт A12, контакт B1, контакт B4, контакт B5, контакт B6, контакт B7, контакт B8, контакт B9 и контакт B12 расположены центрально-симметрично, при этом центр поверхности сопряжения со штепсельным соединителем узла 43 зарядных выводов является центром симметрии. Соответственно, штепсельный соединитель можно вставлять в узел 43 зарядных выводов независимо от направления сверху вниз штепсельного соединителя, и пользователю становится удобнее.[0044] Pin A1, Pin A4, Pin A5, Pin A6, Pin A7, Pin A8, Pin A9, Pin A12, Pin B1, Pin B4, Pin B5, Pin B6, Pin B7, Pin B8, Pin B9, and Pin B12 located centrally symmetrically, while the center of the mating surface with the plug connector node 43 of the charging terminals is the center of symmetry. Accordingly, the plug connector can be inserted into the charge terminal assembly 43 regardless of the downward direction of the plug connector, and the user becomes more comfortable.

[0045] Следует отметить, что в настоящем варианте осуществления описаны только основные контакты из контактов, предусмотренных в узле 43 зарядных выводов. Кроме того, в настоящем варианте осуществления узел 43 зарядных выводов снабжен контактом A8 и контактом B8, но, как описано в дальнейшем, данные контакты не используются и могут быть исключены.[0045] It should be noted that in the present embodiment, only the main contacts of the contacts provided in the charging terminal assembly 43 are described. Further, in the present embodiment, the charging terminal assembly 43 is provided with an A8 terminal and a B8 terminal, but as described hereinafter, these terminals are not used and can be omitted.

[0046] Защитная ИС 61 представляет собой ИС, выполняющую функцию преобразования напряжения, подводимого узлом 43 зарядных выводов, в предварительно заданное напряжение, при необходимости, и вывода преобразованного напряжения. В частности, защитная ИС 61 преобразует входное напряжение в напряжение, заключенное в диапазоне от минимального значения до максимального значения рекомендованного входного напряжения зарядной ИС 55. Соответственно, даже когда из узла 43 зарядных выводов подается высокое напряжение, которое превышает максимальное значение рекомендованного входного напряжения зарядной ИС 55, защитная ИС 61 может служить защитой для зарядной ИС 55 от высокого напряжения.[0046] The protection IC 61 is an IC having a function of converting the voltage supplied by the charging terminal assembly 43 to a predetermined voltage, if necessary, and outputting the converted voltage. Specifically, the protection IC 61 converts the input voltage into a voltage ranging from a minimum value to a maximum value of the recommended input voltage of the charging IC 55. Accordingly, even when a high voltage is supplied from the charging terminal assembly 43 that exceeds the maximum value of the charging IC recommended input voltage 55, the protection IC 61 can protect the charging IC 55 from high voltage.

[0047] В качестве примера, в настоящем варианте осуществления рекомендованное входное напряжение зарядной ИС 55 имеет минимальное значение 4,35 [В] и максимальное значение 6,4 [В]. Поэтому защитная ИС 61 преобразует входное напряжение в 5,5±0,2 [В] и выдает преобразованное напряжение на зарядную ИС 55. Соответственно, защитная ИС 61 может подавать соответствующее напряжение на зарядную ИС 55. Кроме того, когда из узла 43 зарядных выводов подводится вышеописанное высокое напряжение, защитная ИС 61 может защищать зарядную ИС 55 посредством размыкания цепи, которая соединяет входной вывод (обозначенный IN на фиг. 4) и выходной вывод (обозначенный OUT на фиг. 4) защитной ИС 61. Дополнительно, защитная ИС 61 выполняет также различные защитные функции (например, функцию обнаружения перегрузки по току и функцию обнаружения перенапряжения) для защиты электрической схемы блока 10 питания.[0047] As an example, in the present embodiment, the recommended input voltage of the charging IC 55 has a minimum value of 4.35 [V] and a maximum value of 6.4 [V]. Therefore, the protection IC 61 converts the input voltage to 5.5 ± 0.2 [V] and outputs the converted voltage to the charging IC 55. Accordingly, the protection IC 61 can supply the corresponding voltage to the charging IC 55. In addition, when the charging terminal assembly 43 the above-described high voltage is applied, the protection IC 61 can protect the charging IC 55 by opening the circuit that connects the input terminal (labeled IN in FIG. 4) and the output terminal (labeled OUT in FIG. 4) of the protection IC 61. Additionally, the protection IC 61 performs also various protective functions (for example, an overcurrent detection function and an overvoltage detection function) for protecting the electrical circuit of the power supply 10 .

[0048] Предпочтительно, чтобы защитная ИС 61 была подсоединена между узлом 43 зарядных выводов и зарядной ИС 55, то есть, обеспечена в электрической цепи между узлом 43 зарядных выводов и зарядной ИС 55. Защитная ИС 61 подсоединена между узлом 43 зарядных выводов и зарядной ИС 55 таким образом, чтобы источник 12 питания мог разряжаться через зарядную ИС 55, без пропускания тока через защитную ИС 61, и можно было снизить потери энергии вследствие перехода через защитную ИС 61.[0048] Preferably, the protection IC 61 is connected between the charging terminal assembly 43 and the charging IC 55, that is, provided in the electrical circuit between the charging terminal assembly 43 and the charging IC 55. The protection IC 61 is connected between the charging terminal assembly 43 and the charging IC 55 so that the power supply 12 can be discharged through the charging IC 55 without passing current through the protection IC 61, and the power loss due to the transfer through the protection IC 61 can be reduced.

[0049] Защитная ИС 61 включает в себя множество контактов (выводов) для внутренних и внешних электрических подключений защитной ИС 61. В частности, защитная ИС 61 включает в себя контакт IN (обозначенный «IN» на фиг. 4), контакт VSS (обозначенный «VSS» на фиг. 4), контакт GND (обозначенный «GND» на фиг. 4), контакт OUT (обозначенный «OUT» на фиг. 4), контакт VBAT (обозначенный «VBAT» на фиг. 4) и контакт CE (обозначенный «CE» на фиг. 4).[0049] The protection IC 61 includes a plurality of contacts (terminals) for internal and external electrical connections of the protection IC 61. Specifically, the protection IC 61 includes an IN terminal (labeled "IN" in FIG. 4), a VSS terminal (labeled "VSS" in Fig. 4), the GND pin (labeled "GND" in Fig. 4), the OUT pin (labeled "OUT" in Fig. 4), the VBAT pin (labeled "VBAT" in Fig. 4), and the CE pin (labeled "CE" in Fig. 4).

[0050] В защитной ИС 61, контакт IN является контактом, к которому подводится электропитание, подаваемое из узла 43 зарядных выводов. Контакт VSS является контактом, к которому подводится электропитание для работы защитной ИС 61. Контакт GND является заземленным контактом. Контакт OUT является контактом, который подает электропитание в зарядную ИС 55. Контакт VBAT является контактом для того, чтобы защитная ИС 61 определяла состояние источника 12 питания. Контакт CE является контактом для включения/выключения защитной функции защитной ИС 61. Взаимная зависимость упомянутых контактов будет описана в дальнейшем. Следует отметить, что, в настоящем варианте осуществления описаны только основные контакты из контактов, предусмотренных в защитной ИС 61.[0050] In the protection IC 61, the IN terminal is a terminal to which the power supplied from the charging terminal assembly 43 is supplied. The VSS pin is the pin to which power is supplied to operate the protection IC 61. The GND pin is the ground pin. The OUT terminal is a terminal that supplies power to the charging IC 55. The VBAT terminal is a terminal for the protection IC 61 to detect the state of the power supply 12. The CE terminal is a terminal for enabling/disabling the protection function of the protection IC 61. The mutual dependence of these contacts will be described later. It should be noted that, in the present embodiment, only the main contacts of the contacts provided in the protection IC 61 are described.

[0051] Зарядная ИС 55 является ИС, выполняющей функцию управления зарядкой источника 12 питания и функцию подачи электропитания из источника 12 питания в LDO-стабилизатор 62, первый DC/DC-преобразователь 63, второй DC/DC-преобразователь 64 и т.п. Например, при подаче электропитания из источника 12 питания, зарядная ИС 55 выводит стандартное напряжение системы, соответствующее отдаче источника 12 питания на данный момент, на LDO-стабилизатор 62, первый DC/DC-преобразователь 63, второй DC/DC-преобразователь 64 и т.п. В данном случае, стандартное напряжение системы является напряжением выше, чем низковольтное напряжение системы, описанное в дальнейшем, и ниже, чем первое высоковольтное напряжение системы и второе высоковольтное напряжение системы. Стандартное напряжение системы является, например, выходным напряжением самого источника 12 питания и может быть напряжением около 3-4 [В].[0051] The charging IC 55 is an IC having a charging control function of the power supply 12 and a function of supplying power from the power supply 12 to the LDO regulator 62, the first DC/DC converter 63, the second DC/DC converter 64, and the like. For example, when power is supplied from the power supply 12, the charging IC 55 outputs the standard system voltage corresponding to the current output of the power supply 12 to the LDO regulator 62, the first DC/DC converter 63, the second DC/DC converter 64, etc. .P. Here, the standard system voltage is a voltage higher than the low system voltage described later and lower than the first high system voltage and the second high system voltage. The standard system voltage is, for example, the output voltage of the power supply 12 itself, and may be about 3-4 [V].

[0052] Зарядная ИС 55 выполняет также функцию цепи электропитания, подающей электропитание, подводимое узлом 43 зарядных выводов, на LDO-стабилизатор 62, первый DC/DC-преобразователь 63, второй DC/DC-преобразователь 64 и т.п.[0052] The charging IC 55 also functions as a power supply circuit supplying power supplied by the charging terminal assembly 43 to the LDO regulator 62, the first DC/DC converter 63, the second DC/DC converter 64, and the like.

[0053] Когда используется функция цепи электропитания, даже когда источник 12 питания заряжается, электропитание, подводимое узлом 43 зарядных выводов, может подаваться в систему блока 10 питания, например, LDO-стабилизатор 62, первый DC/DC-преобразователь 63 и второй DC/DC-преобразователь 64. Следовательно, когда система блока 10 питания используется во время зарядки источника 12 питания, система блока 10 питания может служить при одновременном снижении нагрузки на источник 12 питания (то есть, предотвращении ухудшения характеристик источника 12 питания). В то же время можно также повысить скорость зарядки источника 12 питания и сократить время зарядки. Кроме того, когда используется функция цепи питания, даже когда источник 12 питания чрезмерно разряжен, работу системы блока 10 питания можно восстановить с помощью подвода электропитания узлом 43 зарядных выводов.[0053] When the power circuit function is used, even when the power supply 12 is being charged, the power supplied by the charging terminal assembly 43 can be supplied to the system of the power supply 10, such as the LDO stabilizer 62, the first DC/DC converter 63, and the second DC/ DC converter 64. Therefore, when the power supply system 10 is used while the power supply 12 is charging, the power supply system 10 can serve while reducing the load on the power supply 12 (ie, preventing degradation of the power supply 12). At the same time, it is also possible to increase the charging speed of the power supply 12 and shorten the charging time. In addition, when the power circuit function is used, even when the power supply 12 is excessively discharged, the system operation of the power supply 10 can be restored by supplying power by the charging terminal assembly 43 .

[0054] Зарядная ИС 55 включает в себя множество контактов (выводов) для внутренних и внешних электрических подключений зарядной ИС 55. В частности, зарядная ИС 55 включает в себя контакт IN (обозначенный «IN» на фиг. 4), контакт BAT_1 (обозначенный «BAT_1» на фиг. 4), контакт BAT_2 (обозначенный «BAT_2» на фиг. 4), контакт ISET (обозначенный «ISET» на фиг. 4), контакт TS (обозначенный «TS» на фиг. 4), контакт OUT_1 (обозначенный «OUT_1» на фиг. 4), контакт OUT_2 (обозначенный «OUT_2» на фиг. 4), контакт ILIM (обозначенный «ILIM» на фиг. 4) и контакт CHG (обозначенный «CHG» на фиг. 4).[0054] Charging IC 55 includes a plurality of contacts (terminals) for internal and external electrical connections of charging IC 55. Specifically, charging IC 55 includes an IN terminal (labeled "IN" in FIG. 4), a BAT_1 terminal (labeled "BAT_1" in Fig. 4), BAT_2 pin (labeled "BAT_2" in Fig. 4), ISET pin (labeled "ISET" in Fig. 4), TS pin (labeled "TS" in Fig. 4), OUT_1 pin (labeled "OUT_1" in Fig. 4), an OUT_2 pin (labeled "OUT_2" in Fig. 4), an ILIM pin (labeled "ILIM" in Fig. 4), and a CHG pin (labeled "CHG" in Fig. 4).

[0055] Следует отметить, что в настоящем варианте осуществления описаны только основные контакты из контактов, предусмотренных в зарядной ИС 55. Кроме того, в настоящем варианте осуществления зарядная ИС 55 снабжена контактом BAT_1 и контактом BAT_2, однако контакт BAT_1 и контакт BAT_2 могут быть объединены как один контакт. Аналогично, в настоящем варианте осуществления зарядная ИС 55 снабжена контактом OUT_1 и контактом OUT_2, однако контакт OUT_1 и контакт OUT_2 могут быть объединены как один контакт.[0055] It should be noted that in the present embodiment, only the main contacts of the contacts provided in the charging IC 55 are described. In addition, in the present embodiment, the charging IC 55 is provided with a BAT_1 terminal and a BAT_2 terminal, however, the BAT_1 terminal and the BAT_2 terminal can be combined as one contact. Similarly, in the present embodiment, the charging IC 55 is provided with an OUT_1 terminal and an OUT_2 terminal, however, an OUT_1 terminal and an OUT_2 terminal may be combined as one terminal.

[0056] LDO-стабилизатор 62 является ИС, выполняющей функцию формирования низковольтного напряжения системы из входного стандартного напряжения системы и выдачи сформированного низковольтного напряжения системы. В данном случае, низковольтное напряжение системы является напряжением ниже, чем вышеописанное стандартное напряжение системы, и является, например, напряжением, подходящим для работы БМК 50, датчика 15 втягивания и т.п. Например, низковольтное напряжение системы равно 2,5 [В].[0056] The LDO regulator 62 is an IC having a function of generating a low system voltage from an input standard system voltage and outputting the generated low system voltage. In this case, the low voltage system voltage is a voltage lower than the above-described standard system voltage, and is, for example, a voltage suitable for operation of the MCU 50, the retraction sensor 15, and the like. For example, the system low voltage voltage is 2.5 [V].

[0057] LDO-стабилизатор 62 включает в себя множество контактов (выводов) для внутренних и внешних электрических подключений LDO-стабилизатора 62. В частности, LDO-стабилизатор 62 включает в себя контакт IN (обозначенный «IN» на фиг. 4), контакт GND (обозначенный «GND» на фиг. 4), контакт OUT (обозначенный «OUT» на фиг. 4) и контакт EN (обозначенный «EN» на фиг. 4). Следует отметить, что в настоящем варианте осуществления описаны только основные контакты из контактов, предусмотренных в LDO-стабилизаторе 62.[0057] LDO 62 includes a plurality of contacts (terminals) for internal and external electrical connections of LDO 62. Specifically, LDO 62 includes an IN terminal (labeled "IN" in FIG. 4), an GND (labeled "GND" in Fig. 4), an OUT pin (labeled "OUT" in Fig. 4), and an EN pin (labeled "EN" in Fig. 4). It should be noted that in the present embodiment, only the main contacts of the contacts provided in the LDO stabilizer 62 are described.

[0058] БМК 50 работает с использованием входного низковольтного напряжения системы в качестве источника питания и осуществляет различные управляющие воздействия на аэрозольный ингалятор 1. Например, БМК 50 может управлять нагреванием нагрузки 21 путем управления включением/выключением переключателя SW4, описанного в дальнейшем и предусмотренного в электрической схеме блока 10 питания, и работой первого DC/DC-преобразователя 63. Кроме того, БМК 50 может управлять отображением информации на дисплее 16 путем управления работой устройства 65 управления дисплеем. Кроме того, БМК 50 может управлять вибрацией вибратора 47 путем управления включением/выключением переключателя SW3, описанного в дальнейшем и предусмотренного в электрической схеме блока 10 питания.[0058] The MCU 50 operates using the low voltage input of the system as a power source and performs various control actions on the aerosol inhaler 1. For example, the MCU 50 can control the heating of the load 21 by controlling the on/off switch SW4 described later and provided in the electrical circuit of the power supply unit 10, and the operation of the first DC/DC converter 63. In addition, the BMC 50 can control the display of information on the display 16 by controlling the operation of the display control device 65. In addition, the MCU 50 can control the vibration of the vibrator 47 by controlling the on/off switch SW3 described later and provided in the electrical circuit of the power supply 10.

[0059] БМК 50 включает в себя множество контактов (выводов) для внутренних и внешних электрических подключений БМК 50. В частности, БМК 50 включает в себя контакт VDD (обозначенный «VDD» на фиг. 4), контакт VDD_USB (обозначенный «VDD_USB» на фиг. 4), контакт VSS (обозначенный «VSS» на фиг. 4), контакт PC1 (обозначенный «PC1» на фиг. 4), контакт PA8 (обозначенный «PA8» на фиг. 4), контакт PB3 (обозначенный «PB3» на фиг. 4), контакт PB15 (обозначенный «PB15» на фиг. 4), контакт PB4 (обозначенный «PB4» на фиг. 4), контакт PC6 (обозначенный «PC6» на фиг. 4), контакт PA0 (обозначенный «PA0» на фиг. 4), контакт PC5 (обозначенный «PC5» на фиг. 4), контакт PA11 (обозначенный «PA11» на фиг. 4), контакт PA12 (обозначенный «PA12» на фиг. 4), контакт PC12 (обозначенный «PC12» на фиг. 4), контакт PB8 (обозначенный «PB8» на фиг. 4) и контакт PB9 (обозначенный «PB9» на фиг. 4).[0059] MCU 50 includes a plurality of contacts (terminals) for internal and external electrical connections of MCU 50. Specifically, MCU 50 includes a VDD pin (labeled "VDD" in FIG. 4), a VDD_USB pin (labeled "VDD_USB" in Fig. 4), VSS pin (labeled "VSS" in Fig. 4), PC1 pin (labeled "PC1" in Fig. 4), PA8 pin (labeled "PA8" in Fig. 4), PB3 pin (labeled " PB3" in Fig. 4), PB15 (labeled "PB15" in Fig. 4), PB4 (labeled "PB4" in Fig. 4), PC6 (labeled "PC6" in Fig. 4), PA0 ( labeled "PA0" in Figure 4), PC5 pin (labeled "PC5" in Figure 4), PA11 pin (labeled "PA11" in Figure 4), PA12 pin (labeled "PA12" in Figure 4), pin PC12 (labeled "PC12" in Fig. 4), pin PB8 (labeled "PB8" in Fig. 4), and pin PB9 (labeled "PB9" in Fig. 4).

[0060] Следует отметить, что в настоящем варианте осуществления описаны только основные контакты из контактов, предусмотренных на БМК 50. Кроме того, в настоящем варианте осуществления, БМК 50 снабжен контактом VDD и контактом VDD_USB, однако контакт VDD и контакт VDD_USB могут быть объединены как один контакт.[0060] It should be noted that in the present embodiment, only the main pins of the pins provided on the MCU 50 are described. In addition, in the present embodiment, the MCU 50 is provided with a VDD pin and a VDD_USB pin, however, the VDD pin and the VDD_USB pin can be combined as one contact.

[0061] Датчик 15 втягивания является сенсорным устройством, которое обнаруживает затяжку, как описано выше, и является, например, сенсорным устройством, выполненным с возможностью выдачи сигнала, показывающего значение изменения давления (внутреннего давления) в блоке 10 питания, вызванного втягиванием пользователя через наконечник 32 для затяжки, в качестве результата обнаружения, как описано в дальнейшем.[0061] The retraction sensor 15 is a sensor device that detects a puff as described above, and is, for example, a sensor device capable of outputting a signal indicative of a pressure change value (internal pressure) in the power supply 10 caused by the user being drawn through the handpiece 32 for tightening, as a detection result, as described later.

[0062] Датчик 15 втягивания включает в себя множество контактов (выводов) для внутренних и внешних электрических подключений датчика 15 втягивания. В частности, датчик 15 втягивания включает в себя контакт VCC (обозначенный «VCC» на фиг. 4), контакт GND (обозначенный «GND» на фиг. 4), и контакт OUT (обозначенный «OUT» на фиг. 4). Следует отметить, что в настоящем варианте осуществления описаны только основные контакты из контактов, предусмотренных в датчике 15 втягивания.[0062] The retraction sensor 15 includes a plurality of contacts (terminals) for internal and external electrical connections of the retraction sensor 15. Specifically, the retraction sensor 15 includes a VCC terminal (labeled "VCC" in FIG. 4), a GND terminal (labeled "GND" in FIG. 4), and an OUT terminal (labeled "OUT" in FIG. 4). It should be noted that in the present embodiment, only the main contacts of the contacts provided in the retraction sensor 15 are described.

[0063] Вибратор 47 обеспечен в состоянии подключения к выводу 47a положительного полюса, обеспеченному в линии 60E электропитания, и к выводу 47b отрицательного полюса, обеспеченному в линии 60N заземления, подлежащим описанию в дальнейшем, и включает в себя электродвигатель (не показанный), который вращает вращающийся валик в зависимости от напряжения, подаваемого с вывода 47a положительного полюса и вывода 47b отрицательного полюса, и эксцентрический грузик (не показанный), прикрепленный к вращающемуся валику электродвигателя. Когда на вибратор 47 подается напряжение (например, низковольтное напряжение системы) с вывода 47a положительного полюса и вывода 47b отрицательного полюса, электродвигатель и эксцентрический грузик вращаются с генерацией вибраций.[0063] The vibrator 47 is provided in a state of being connected to a positive terminal 47a provided in the power supply line 60E and to a negative terminal 47b provided in the ground line 60N to be described later, and includes a motor (not shown) that rotates the rotating shaft depending on the voltage supplied from the positive terminal 47a and the negative terminal 47b, and an eccentric weight (not shown) attached to the rotating shaft of the motor. When the vibrator 47 is energized (eg, low voltage system voltage) from the positive terminal 47a and the negative terminal 47b, the motor and the eccentric weight rotate to generate vibrations.

[0064] В настоящем описании термин «положительный полюс» означает полюс с более высоким потенциалом, чем «отрицательный полюс». То есть, в последующем описании термин «положительный полюс» можно понимать как «высокопотенциальный полюс». Кроме того, в настоящем описании термин «отрицательный полюс» означает полюс с потенциалом ниже, чем «положительный полюс». То есть, в последующем описании термин «отрицательный полюс» можно понимать как «низкопотенциальный полюс».[0064] In the present description, the term "positive pole" means a pole with a higher potential than the "negative pole". That is, in the following description, the term "positive pole" can be understood as "high potential pole". In addition, in the present description, the term "negative pole" means a pole with a potential lower than the "positive pole". That is, in the following description, the term "negative pole" can be understood as "low potential pole".

[0065] Вибратор 47 обеспечен в состоянии подсоединения к блоку 10 питания. Вывод 47a положительного полюса и вывод 47b отрицательного полюса соединены с выводами вибратора 47, например, пайкой. То есть, вывод 47a положительного полюса и вывод 47b отрицательного полюса являются соединителями, которые подсоединяют вибратор 47 таким образом, что вибратор 47 является несъемным (или трудносъемным). Вывод 47a положительного полюса и вывод 47b отрицательного полюса являются примерами первого соединителя в настоящем изобретении. Термин несъемный (или трудносъемный) относится к режиму, в котором блок 10 питания нельзя снять, пока предполагается, что блок 10 питания используется.[0065] The vibrator 47 is provided in a state of being connected to the power supply 10 . The positive terminal 47a and the negative terminal 47b are connected to the terminals of the vibrator 47, for example by soldering. That is, the positive terminal 47a and the negative terminal 47b are connectors that connect the vibrator 47 such that the vibrator 47 is non-removable (or hard to remove). Positive terminal 47a and negative terminal 47b are examples of the first connector in the present invention. The term non-removable (or hard-to-remove) refers to a mode in which the power supply 10 cannot be removed while the power supply 10 is supposed to be in use.

[0066] Первый DC/DC-преобразователь 63 является ИС, выполняющей функцию формирования первого высоковольтного напряжения системы из входного стандартного напряжения системы и выдачи сформированного первого высоковольтного напряжения системы. В данном случае, первое высоковольтное напряжение системы является напряжением выше, чем вышеописанное стандартное напряжение системы. То есть, первый DC/DC-преобразователь 63 повышает входное стандартное напряжение системы до первого высоковольтного напряжения системы и выдает первое высоковольтное напряжение системы. Первое высоковольтное напряжение системы является, например, напряжением, подходящим для нагревания нагрузки 21, и равно 4,2 [В] в качестве примера.[0066] The first DC/DC converter 63 is an IC having a function of generating a first system high voltage from an input standard system voltage and outputting the generated first system high voltage. In this case, the first high system voltage is a voltage higher than the above-described standard system voltage. That is, the first DC/DC converter 63 raises the input standard system voltage to the first system high voltage and outputs the first system high voltage. The first high voltage system voltage is, for example, a voltage suitable for heating the load 21, and is 4.2 [V] as an example.

[0067] Первый DC/DC-преобразователь 63 включает в себя множество контактов (выводов) для внутренних и внешних электрических подключений первого DC/DC-преобразователя 63. В частности, первый DC/DC-преобразователь 63 включает в себя контакт VIN (обозначенный «VIN» на фиг. 4), контакт SW (обозначенный «SW» на фиг. 4), контакт GND (обозначенный «GND» на фиг. 4), контакт VOUT (обозначенный «VOUT» на фиг. 4), контакт MODE (обозначенный «MODE» на фиг. 4) и контакт EN (обозначенный «EN» на фиг. 4). Следует отметить, что, в настоящем варианте осуществления, описаны только основные контакты из контактов, предусмотренных в первом DC/DC-преобразователе 63.[0067] The first DC/DC converter 63 includes a plurality of contacts (terminals) for internal and external electrical connections of the first DC/DC converter 63. Specifically, the first DC/DC converter 63 includes a VIN pin (denoted " VIN" in Fig. 4), SW pin (labeled "SW" in Fig. 4), GND pin (labeled "GND" in Fig. 4), VOUT pin (labeled "VOUT" in Fig. 4), MODE pin ( labeled "MODE" in Fig. 4) and the EN pin (labeled "EN" in Fig. 4). It should be noted that, in the present embodiment, only the main contacts of the contacts provided in the first DC/DC converter 63 are described.

[0068] Второй DC/DC-преобразователь 64 является ИС, выполняющей функцию формирования второго высоковольтного напряжения системы из входного стандартного напряжения системы и выдачи сформированного второго высоковольтного напряжения системы. В данном случае, второе высоковольтное напряжение системы является напряжением выше, чем вышеописанное стандартное напряжение системы. То есть, второй DC/DC-преобразователь 64 повышает входное стандартное напряжение системы до второго высоковольтного напряжения системы и выдает второе высоковольтное напряжение системы. Кроме того, второе высоковольтное напряжение системы является напряжением еще выше, чем первое высоковольтное напряжение системы, и является, например, напряжением, подходящим для работы ОСД панели 46. Примерное второе высоковольтное напряжение системы равно 15 [В].[0068] The second DC/DC converter 64 is an IC having a function of generating a second high system voltage from an input standard system voltage and outputting the generated second high system voltage. In this case, the second high system voltage is a voltage higher than the above-described standard system voltage. That is, the second DC/DC converter 64 raises the input standard system voltage to the second high system voltage and outputs the second high system voltage. In addition, the second high system voltage is a voltage even higher than the first high system voltage, and is, for example, a voltage suitable for operating the OLED panel 46. An exemplary second high system voltage is 15 [V].

[0069] Второй DC/DC-преобразователь 64 включает в себя множество контактов (выводов) для внутренних и внешних электрических подключений второго DC/DC-преобразователя 64. В частности, второй DC/DC-преобразователь 64 включает в себя контакт VIN (обозначенный «VIN» на фиг. 4), контакт SW (обозначенный «SW» на фиг. 4), контакт GND (обозначенный «GND» на фиг. 4), контакт VOUT (обозначенный «VOUT» на фиг. 4) и контакт EN (обозначенный «EN» на фиг. 4). Следует отметить, что, в настоящем варианте осуществления, описаны только основные контакты из контактов, предусмотренных во втором DC/DC-преобразователе 64.[0069] The second DC/DC converter 64 includes a plurality of contacts (terminals) for internal and external electrical connections of the second DC/DC converter 64. In particular, the second DC/DC converter 64 includes a VIN pin (denoted " VIN" in Fig. 4), the SW pin (labeled "SW" in Fig. 4), the GND pin (labeled "GND" in Fig. 4), the VOUT pin (labeled "VOUT" in Fig. 4), and the EN pin ( marked "EN" in Fig. 4). It should be noted that, in the present embodiment, only the main contacts of the contacts provided in the second DC/DC converter 64 are described.

[0070] Устройство 65 управления дисплеем является ИС, выполняющей функцию управления с использованием входного низковольтного напряжения системы в качестве источника питания и подающей второе высоковольтное напряжение системы на ОСД панель 46, с управлением, при этом, ОСД панелью 46 таким образом, чтобы управлять отображением информации на дисплее 16.[0070] The display driver 65 is an IC that performs a control function using the system low-voltage input voltage as a power source and supplies the second system high-voltage voltage to the OSD panel 46, while controlling the OSD panel 46 so as to control the display of information on display 16.

[0071] Устройство 65 управления дисплеем включает в себя множество контактов (выводов) для внутренних и внешних электрических подключений устройства 65 управления дисплеем. В частности, устройство 65 управления дисплеем включает в себя контакт VDD (обозначенный «VDD» на фиг. 4), контакт VSS (обозначенный «VSS» на фиг. 4), контакт VCC_C (обозначенный «VCC_C» на фиг. 4), контакт SDA (обозначенный «SDA» на фиг. 4), контакт SCL (обозначенный «SCL» на фиг. 4) и контакт IXS (обозначенный «IXS» на фиг. 4). Следует отметить, что в настоящем варианте осуществления описаны только основные контакты из контактов, предусмотренных в устройстве 65 управления дисплеем.[0071] The display control device 65 includes a plurality of contacts (terminals) for internal and external electrical connections of the display control device 65 . Specifically, the display driver 65 includes a VDD pin (labeled "VDD" in FIG. 4), a VSS pin (labeled "VSS" in FIG. 4), a VCC_C pin (labeled "VCC_C" in FIG. 4), a SDA (labeled "SDA" in Fig. 4), an SCL pin (labeled "SCL" in Fig. 4), and an IXS pin (labeled "IXS" in Fig. 4). It should be noted that in the present embodiment, only the main contacts of the contacts provided in the display driver 65 are described.

[0072] Вышеописанные компоненты блока 10 питания электрически соединяются друг с другом токопроводящим проводом или тому подобным, обеспеченным на схемной плате 60 блока 10 питания. В дальнейшем, электрическое соединение компонентов блока 10 питания будет описано подробно.[0072] The above-described components of the power supply 10 are electrically connected to each other by a conductive wire or the like provided on the circuit board 60 of the power supply 10. Hereinafter, the electrical connection of the components of the power supply 10 will be described in detail.

[0073] Контакт A1, контакт A12, контакт B1 и контакт B12 узла 43 зарядных выводов являются контактами заземления. Контакт A1 и контакт B12 соединены параллельно и заземляются линией 60N заземления. Аналогично, контакт A12 и контакт B1 также соединены параллельно и заземляются линией 60N заземления. На фиг. 4, линия 60N заземления (то есть, линия, имеющая потенциал, по существу, 0 [В]) показана толстой непрерывной линией.[0073] Pin A1, pin A12, pin B1, and pin B12 of charging terminal assembly 43 are ground pins. Pin A1 and pin B12 are connected in parallel and are grounded by the ground line 60N. Similarly, pin A12 and pin B1 are also connected in parallel and are grounded by the ground line 60N. In FIG. 4, a ground line 60N (that is, a line having a potential of substantially 0 [V]) is shown as a thick continuous line.

[0074] Контакт A4, контакт A9, контакт B4 и контакт B9 узла 43 зарядных выводов являются контактами, которые получают подводимое электропитание из штепсельного соединителя внешнего источника питания, вставленного в узел 43 зарядных выводов, в блок 10 питания. Например, когда штепсельный соединитель вставлен в узел 43 зарядных выводов, предварительно заданное электропитание от шины USB подается в блок 10 питания из вставленного штепсельного соединителя через контакт A4 и контакт B9 или контакт A9 и контакт B4. Более того, в блок 10 питания из штепсельного соединителя внешнего источника питания, вставленного в узел 43 зарядных выводов, может подаваться электропитание, соответствующее подаче электропитания по шине USB (USB PD).[0074] Pin A4, pin A9, pin B4, and pin B9 of charging terminal assembly 43 are terminals that receive input power from an external power supply plug connector inserted in charging terminal assembly 43 to power supply 10 . For example, when the plug connector is inserted into the charging terminal assembly 43, the predetermined USB bus power is supplied to the power supply 10 from the inserted plug connector through terminal A4 and terminal B9 or terminal A9 and terminal B4. Moreover, the power supply unit 10 can be supplied with power corresponding to USB bus power supply (USB PD) from the external power supply plug connector inserted into the charging terminal assembly 43 .

[0075] В частности, контакт A4 и контакт B9 соединены параллельно и подсоединены к контакту IN защитной ИС 61 по линии 60A электропитания. Контакт IN защитной ИС 61 является контактом электропитания защитной ИС 61 на стороне положительного полюса. Кроме того, контакт A9 и контакт B4 также соединены параллельно и подсоединены к контакту IN защитной ИС 61 по линии 60A электропитания.[0075] Specifically, terminal A4 and terminal B9 are connected in parallel and connected to the IN terminal of the protection IC 61 via the power supply line 60A. The IN terminal of the protection IC 61 is the power supply contact of the protection IC 61 on the positive side. In addition, the A9 terminal and the B4 terminal are also connected in parallel and connected to the IN terminal of the protection IC 61 via the power supply line 60A.

[0076] Линия 60A электропитания соединяется с линией 60N заземления через переменный резистор (нелинейный резистивный элемент) VR1. В данном случае, переменный резистор является элементом, который включает в себя два вывода (электрода), имеет относительно высокое значение электрического сопротивления, когда напряжение между двумя выводами имеет значение ниже, чем предварительно заданное напряжение переменного резистора (например, 27 [V] в случае настоящего варианта осуществления), и обладает свойством быстрого снижения значения электрического сопротивления, когда напряжение между двумя выводами имеет значение не ниже, чем напряжение переменного резистора.[0076] The power supply line 60A is connected to the ground line 60N through a variable resistor (non-linear resistive element) VR1. In this case, the variable resistor is an element that includes two terminals (electrodes), has a relatively high electrical resistance value when the voltage between the two terminals is lower than the preset voltage of the variable resistor (for example, 27 [V] in the case of of the present embodiment), and has the property of quickly reducing the electrical resistance value when the voltage between the two terminals is not lower than the voltage of the variable resistor.

[0077] В частности, один конец переменного резистора VR1 соединен с узлом N11, обеспеченным в линии 60A электропитания, и другой конец переменного резистора VR1 соединен с линией 60N заземления. В данном случае, узел N11 обеспечен в линии 60A электропитания со стороны защитной ИС 61 относительно узла, соединенного с контактом A4 и контактом B9, и узла, соединенного с контактом A9 и контактом B4. Следовательно, например, даже когда на контакте A4, контакте A9, контакте B4 или контакте B9 образуются электростатические заряды вследствие трения между узлом 43 зарядных выводов и штепсельным соединителем, когда штепсельный соединитель вставляют в узел 43 зарядных выводов, электростатические заряды могут разряжаться в линию 60N заземления по переменному резистору VR1, что обеспечивает защиту защитной ИС 61.[0077] Specifically, one end of the variable resistor VR1 is connected to the node N11 provided in the power supply line 60A, and the other end of the variable resistor VR1 is connected to the ground line 60N. Here, a node N11 is provided in the power supply line 60A from the side of the protection IC 61 with respect to the node connected to the A4 terminal and the B9 terminal and the node connected to the A9 terminal and the B4 terminal. Therefore, for example, even when terminal A4, terminal A9, terminal B4, or terminal B9 generate electrostatic charges due to friction between the charging terminal assembly 43 and the plug connector, when the plug connector is inserted into the charging terminal assembly 43, electrostatic charges can be discharged to the ground line 60N variable resistor VR1, which provides protection for the protection IC 61.

[0078] Линия 60A электропитания соединена с линией 60N заземления через конденсатор CD1, который функционирует как развязывающий конденсатор (называемый также разделительным конденсатором или сглаживающим конденсатором). Соответственно, напряжение, подаваемое на защитную ИС 61 по линии 60A электропитания, может стабилизироваться. В частности, один конец конденсатора CD1 соединен с узлом N12, обеспеченным в линии 60A электропитания, и другой конец конденсатора CD1 соединен с линией 60N заземления. В данном случае, узел N12 обеспечен в линии 60A электропитания со стороны защитной ИС 61 относительно узла N11. Следовательно, даже когда на контакте A4, контакте A9, контакте B4 или контакте B9 образуются электростатические заряды, переменный резистор VR1 может служить защитой для конденсатора CD1 от электростатических зарядов. То есть, посредством обеспечения узла N12 со стороны защитной ИС 61 относительно узла N11 в линии 60A электропитания можно обеспечить как защиту защитной ИС 61 от перенапряжения, так и стабильную работу защитной ИС 61.[0078] The power supply line 60A is connected to the ground line 60N through a capacitor CD1, which functions as a decoupling capacitor (also called a coupling capacitor or a smoothing capacitor). Accordingly, the voltage supplied to the protection IC 61 via the power supply line 60A can be stabilized. Specifically, one end of the capacitor CD1 is connected to the node N12 provided in the power supply line 60A, and the other end of the capacitor CD1 is connected to the ground line 60N. In this case, the node N12 is provided in the power line 60A on the side of the protection IC 61 with respect to the node N11. Therefore, even when electrostatic charges are generated at terminal A4, terminal A9, terminal B4, or terminal B9, the variable resistor VR1 can serve as an electrostatic protection for the capacitor CD1. That is, by providing the node N12 on the side of the protection IC 61 with respect to the node N11 in the power supply line 60A, both the overvoltage protection of the protection IC 61 and the stable operation of the protection IC 61 can be ensured.

[0079] Контакт A6, контакт A7, контакт B6 и контакт B7 узла 43 зарядных выводов являются контактами, используемыми для ввода и вывода сигнала для связи между блоком 10 питания и внешним устройством. В настоящем варианте осуществления, для связи между блоком 10 питания и внешним устройством применяется последовательная передача данных, при которой сигналы передаются дифференциальным способом по двум сигнальным линиям Dp (называемым также D+) и Dn (называемым также D-).[0079] Pin A6, pin A7, pin B6, and pin B7 of charging terminal assembly 43 are pins used for signal input and output for communication between the power supply 10 and an external device. In the present embodiment, communication between the power supply 10 and an external device uses serial data transmission, in which signals are transmitted in a differential way on two signal lines Dp (also called D+) and Dn (also called D-).

[0080] Контакт A6 и контакт B6 являются контактами, соответствующими сигнальной линии на стороне Dp. Контакт A6 и контакт B6 соединены параллельно и подсоединены к контакту PA12 на БМК 50 через резистор R1. Резистор R1 является элементом, который выполнен из резистивного элемента, транзистора или тому подобного и имеет предварительно заданное значение электрического сопротивления. Кроме того, контакт PA12 на БМК 50 является контактом, используемым для ввода и вывода сигнала БМК 50. Следовательно, сигнал на стороне Dp из внешнего устройства может вводиться на БМК 50 через контакт A6 или контакт B6. Кроме того, сигнал на стороне Dp из БМК 50 может выводиться во внешнее устройство через контакт A6 или контакт B6.[0080] Pin A6 and pin B6 are pins corresponding to the signal line on the Dp side. Pin A6 and pin B6 are connected in parallel and connected to pin PA12 on BMK 50 through resistor R1. The resistor R1 is an element that is made of a resistive element, a transistor or the like and has a predetermined electrical resistance value. In addition, the PA12 terminal on the MCU 50 is a terminal used to input and output a signal of the MCU 50. Therefore, a signal on the Dp side from an external device can be input to the MCU 50 via terminal A6 or terminal B6. In addition, the signal on the Dp side of the MCU 50 can be output to an external device via the A6 terminal or the B6 terminal.

[0081] Контакт A6 и контакт B6 также соединены с линией 60N заземления через переменный резистор VR2. Следовательно, например, даже когда на контакте A6 и контакте B6 образуются электростатические заряды вследствие трения между узлом 43 зарядных выводов и штепсельным соединителем, когда штепсельный соединитель вставляют в узел 43 зарядных выводов, электростатические заряды могут разряжаться в линию 60N заземления по переменному резистору VR2, что обеспечивает защиту БМК 50. Кроме того, поскольку резистор R1 обеспечен между контактами A6 и B6 и БМК 50, то резистор R1 может также предотвращать подачу высокого напряжения на БМК 50 и защищать БМК 50.[0081] Pin A6 and pin B6 are also connected to ground line 60N through a variable resistor VR2. Therefore, for example, even when electrostatic charges are generated at terminal A6 and terminal B6 due to friction between the charging terminal assembly 43 and the plug connector, when the plug connector is inserted into the charging terminal assembly 43, the electrostatic charges can be discharged to the ground line 60N through the variable resistor VR2, which provides protection for the BMK 50. In addition, since a resistor R1 is provided between terminals A6 and B6 and the BMK 50, the resistor R1 can also prevent high voltage being applied to the BMK 50 and protect the BMK 50.

[0082] Контакт A7 и контакт B7 являются контактами, соответствующими сигнальной линии на стороне Dn. Контакт A7 и контакт B7 соединены параллельно и подсоединены к контакту PA11 на БМК 50 через резистор R2. Резистор R2 является элементом, который выполнен из резистивного элемента, транзистора или тому подобного и имеет предварительно заданное значение электрического сопротивления. Кроме того, контакт PA11 на БМК 50 является контактом, используемым для ввода и вывода сигнала БМК 50. Следовательно, сигнал на стороне Dn из внешнего устройства может вводиться на БМК 50 через контакт A7 или контакт B7. Кроме того, сигнал на стороне Dn из БМК 50 может выводиться во внешнее устройство с контакта A7 или контакта B7.[0082] Pin A7 and pin B7 are pins corresponding to the signal line on the Dn side. Pin A7 and pin B7 are connected in parallel and connected to pin PA11 on BMK 50 through resistor R2. Resistor R2 is an element that is made of a resistive element, a transistor or the like and has a predetermined electrical resistance value. In addition, the PA11 terminal on the MCU 50 is a terminal used to input and output a signal of the MCU 50. Therefore, a signal on the Dn side from an external device can be input to the MCU 50 via the A7 terminal or the B7 terminal. In addition, the signal on the Dn side of the MCU 50 can be output to an external device from terminal A7 or terminal B7.

[0083] Контакт A7 и контакт B7 также соединены с линией 60N заземления через переменный резистор VR3. Следовательно, например, даже когда на контакте A7 или контакте B7 образуются электростатические заряды вследствие трения между узлом 43 зарядных выводов и штепсельным соединителем, когда штепсельный соединитель вставляют в узел 43 зарядных выводов, электростатические заряды могут разряжаться в линию 60N заземления по переменному резистору VR3, что обеспечивает защиту БМК 50. Кроме того, поскольку резистор R2 обеспечен между контактами A7 и B7 и БМК 50, то резистор R2 может также предотвращать подачу высокого напряжения на БМК 50 и защищать БМК 50.[0083] Pin A7 and pin B7 are also connected to the ground line 60N through a variable resistor VR3. Therefore, for example, even when electrostatic charges are generated at terminal A7 or terminal B7 due to friction between the charging terminal assembly 43 and the plug connector, when the plug connector is inserted into the charging terminal assembly 43, the electrostatic charges can be discharged to the ground line 60N through the variable resistor VR3, which provides protection for the BMK 50. In addition, since a resistor R2 is provided between terminals A7 and B7 and the BMK 50, the resistor R2 can also prevent high voltage being applied to the BMK 50 and protect the BMK 50.

[0084] Контакт A5 и контакт B5 узла 43 зарядных выводов являются контактами, используемыми для определения направления сверху вниз штепсельного соединителя, вставленного в узел 43 зарядных выводов. Например, контакт A5 является контактом, соответствующим сигнальной линии первого сигнала конфигурационного сигнала (CC) (сигнала CC1), и контакт B5 является контактом, соответствующим сигнальной линии второго сигнала CC (сигнала CC2). Контакт A5 соединен с линией 60N заземления через резистор R3, и контакт B5 соединен с линией 60N заземления через резистор R4.[0084] Pin A5 and pin B5 of the charging terminal assembly 43 are pins used to determine the downward direction of the plug connector inserted into the charging terminal assembly 43 . For example, terminal A5 is the terminal corresponding to the signal line of the first configuration signal (CC) signal (CC1 signal), and terminal B5 is the terminal corresponding to the signal line of the second CC signal (CC2 signal). Pin A5 is connected to ground line 60N through resistor R3, and pin B5 is connected to ground line 60N through resistor R4.

[0085] Контакт A8 и контакт B8 узла 43 зарядных выводов не соединены с электрической схемой блока 10 питания. Поэтому, контакт A8 и контакт B8 не используются и могут быть также исключены.[0085] The contact A8 and the contact B8 of the charging terminal assembly 43 are not connected to the electrical circuit of the power supply 10 . Therefore, pin A8 and pin B8 are not used and can also be omitted.

[0086] Как описано выше, контакт IN защитной ИС 61 является контактом электропитания защитной ИС 61 со стороны положительного полюса и соединяется с линией 60A электропитания. Контакт VSS защитной ИС 61 является контактом электропитания защитной ИС 61 со стороны отрицательного полюса и соединяется с линией 60N заземления. Кроме того, контакт GND защитной ИС 61 является контактом заземления защитной ИС 61 и соединяется с линией 60N заземления. Соответственно, когда штепсельный соединитель внешнего источника питания вставляют в узел 43 зарядных выводов, электропитание (например, электропитание от шины USB) подается в защитную ИС 61 по линии 60A электропитания.[0086] As described above, the IN terminal of the protection IC 61 is the power supply terminal of the protection IC 61 on the positive side, and is connected to the power supply line 60A. The VSS terminal of the protection IC 61 is the power supply terminal of the protection IC 61 on the negative side, and is connected to the ground line 60N. In addition, the GND terminal of the protection IC 61 is the ground terminal of the protection IC 61 and is connected to the ground line 60N. Accordingly, when the external power supply plug connector is inserted into the charge terminal assembly 43, power supply (eg, USB bus power) is supplied to the protection IC 61 via the power supply line 60A.

[0087] Контакт OUT защитной ИС 61 является контактом, с которого выводится без изменения напряжение, подаваемое на контакт IN защитной ИС 61, или выводится напряжение (например, 5,5±0,2 [В]), преобразованное защитной ИС 61, и соединяется с контактом IN зарядной ИС 55 по линии 60B электропитания. Контакт IN зарядной ИС 55 является контактом электропитания зарядной ИС 55 со стороны положительного полюса. Соответственно, на зарядную ИС 55 подается надлежащее напряжение, преобразованное защитной ИС 61.[0087] The OUT terminal of the protection IC 61 is a terminal from which the voltage applied to the IN terminal of the protection IC 61 is output without change, or the voltage (for example, 5.5 ± 0.2 [V]) converted by the protection IC 61 is output, and connects to the IN terminal of the charging IC 55 on the power supply line 60B. The IN terminal of the charging IC 55 is the power supply terminal of the charging IC 55 on the positive side. Accordingly, the charging IC 55 is supplied with the proper voltage converted by the protection IC 61.

[0088] Линия 60B электропитания соединена с линией 60N заземления через конденсатор CD2, который функционирует как развязывающий конденсатор. Соответственно, напряжение, подаваемое на зарядную ИС 55 по линии 60B электропитания, может стабилизироваться.[0088] Power supply line 60B is connected to ground line 60N via capacitor CD2, which functions as a decoupling capacitor. Accordingly, the voltage supplied to the charging IC 55 via the power supply line 60B can be stabilized.

[0089] Контакт VBAT защитной ИС 61 является контактом, используемым защитной ИС 61 для определения наличия или отсутствия подключения источника 12 питания, и подсоединяется к выводу 12a положительного полюса источника 12 питания через резистор R5. Резистор R5 является элементом, который выполнен из резистивного элемента, транзистора или тому подобного и имеет предварительно заданное значение электрического сопротивления. Защитная ИС 61 может определять, что источник 12 питания подключен, по напряжению, подаваемому на контакт VBAT.[0089] The VBAT contact of the protection IC 61 is the contact used by the protection IC 61 to detect whether or not the power supply 12 is connected, and is connected to the positive terminal 12a of the power supply 12 through a resistor R5. Resistor R5 is an element that is made of a resistive element, a transistor or the like and has a predetermined electrical resistance value. The protection IC 61 can determine that the power supply 12 is connected based on the voltage applied to the VBAT pin.

[0090] Контакт CE защитной ИС 61 является контактом для включения/выключения работы (различных функций) защитной ИС 61. В частности, защитная ИС 61 работает, когда на контакт CE подается низкоуровневое напряжение, и прекращает работать, когда на контакт CE подается высокоуровневое напряжение. В настоящем варианте осуществления, контакт CE защитной ИС 61 соединен с линией 60N заземления, и поэтому низкоуровневое напряжение подается всегда. Поэтому защитная ИС 61 работает всегда во время подачи электропитания и выполняет преобразование до предварительно заданного напряжения, обнаружение перегрузки по току, обнаружение перенапряжения и т.п.[0090] The CE terminal of the protection IC 61 is a contact for turning on/off the operation (various functions) of the protection IC 61. In particular, the protection IC 61 operates when a low-level voltage is applied to the CE terminal, and stops operating when a high-level voltage is applied to the CE terminal . In the present embodiment, the CE terminal of the protection IC 61 is connected to the ground line 60N, and therefore a low-level voltage is always supplied. Therefore, the protection IC 61 always operates at the time of power-up and performs conversion to a predetermined voltage, overcurrent detection, overvoltage detection, and the like.

[0091] Вместо защитной ИС 61, в настоящем варианте осуществления можно применить защитную ИС, которая работает, когда на контакт CE подается высокоуровневое напряжение, и прекращает работать, когда на контакт CE подается низкоуровневое напряжение. Однако, в данном случае, следует отметить, что контакт CE защитной ИС должен быть соединен с линией 60B электропитания или линией 60A электропитания, вместо линии 60N заземления.[0091] Instead of the protection IC 61, in the present embodiment, a protection IC that operates when a high level voltage is applied to the CE terminal and stops operating when a low level voltage is applied to the CE terminal can be applied. However, in this case, it should be noted that the CE terminal of the protection IC must be connected to the power supply line 60B or the power supply line 60A instead of the ground line 60N.

[0092] Как описано выше, контакт IN зарядной ИС 55 является контактом электропитания зарядной ИС 55 со стороны положительного полюса и соединен с линией 60B электропитания. Кроме того, зарядная ИС 55 соединена с линией 60N заземления посредством, например, контакта электропитания со стороны отрицательного полюса (не показанного). Соответственно, напряжение с выхода защитной ИС 61 подается на зарядную ИС 55 по линии 60B электропитания.[0092] As described above, the IN terminal of the charging IC 55 is the power supply terminal of the charging IC 55 on the positive side, and is connected to the power supply line 60B. In addition, the charging IC 55 is connected to the ground line 60N by, for example, a negative side power supply terminal (not shown). Accordingly, the voltage output from the protection IC 61 is supplied to the charging IC 55 via the power supply line 60B.

[0093] Контакт BAT_1 и контакт BAT_2 зарядной ИС 55 являются контактами, используемыми для передачи и приема электропитания между зарядной ИС 55 и источником 12 питания, и соединены с выводом 12a положительного полюса источника 12 питания по линии 60C электропитания. Вывод 12b отрицательного полюса источника 12 питания соединен с линией 60N заземления.[0093] The BAT_1 terminal and the BAT_2 terminal of the charging IC 55 are terminals used for transmitting and receiving power between the charging IC 55 and the power supply 12, and are connected to the positive terminal 12a of the power supply 12 via the power supply line 60C. The negative terminal 12b of the power supply 12 is connected to the ground line 60N.

[0094] В частности, контакт BAT_1 и контакт BAT_2 соединены параллельно, подсоединены к выводу 12a положительного полюса и соединены с линией 60N заземления через конденсатор CD3. Когда источник 12 питания разряжается, электрический заряд накапливается на конденсаторе CD3, и напряжение с выхода источника 12 питания подается на контакт BAT_1 и контакт BAT_2. Кроме того, когда источник 12 питания заряжается, напряжение для зарядки источника 12 питания выводится с контакта BAT_1 и контакта BAT_2 и подается на вывод 12a положительного полюса источника 12 питания по линии 60C электропитания.[0094] Specifically, the BAT_1 terminal and the BAT_2 terminal are connected in parallel, connected to the positive terminal 12a, and connected to the ground line 60N via the capacitor CD3. When the power supply 12 is discharged, an electric charge is stored on the capacitor CD3, and the voltage from the output of the power supply 12 is applied to the BAT_1 terminal and the BAT_2 terminal. In addition, when the power supply 12 is being charged, a voltage for charging the power supply 12 is output from the BAT_1 terminal and the BAT_2 terminal, and is supplied to the positive terminal 12a of the power supply 12 via the power supply line 60C.

[0095] Линия 60C электропитания соединена с линией 60N заземления через конденсатор CD4, который функционирует как развязывающий конденсатор. Соответственно, напряжение, подаваемое на источник 12 питания по линии 60C электропитания, может стабилизироваться.[0095] The power supply line 60C is connected to the ground line 60N via a capacitor CD4, which functions as a decoupling capacitor. Accordingly, the voltage supplied to the power supply 12 via the power supply line 60C can be stabilized.

[0096] Контакт ISET зарядной ИС 55 является контактом для установки значения тока, подводимого из зарядной ИС 55 к источнику 12 питания. В настоящем варианте осуществления, контакт ISET соединен с линией 60N заземления через резистор R6. В данном случае, резистор R6 является элементом, который выполнен из резистивного элемента, транзистора или тому подобного и имеет предварительно заданное значение электрического сопротивления.[0096] The ISET contact of the charging IC 55 is a contact for setting the value of the current supplied from the charging IC 55 to the power supply 12 . In the present embodiment, the ISET pin is connected to the ground line 60N through a resistor R6. In this case, the resistor R6 is an element that is made of a resistive element, a transistor or the like and has a predetermined electric resistance value.

[0097] Зарядная ИС 55 выводит в источник 12 питания ток, имеющий значение тока, соответствующее значению электрического сопротивления резистора R6, подсоединенного к контакту ISET.[0097] The charging IC 55 outputs to the power supply 12 a current having a current value corresponding to the electrical resistance value of the resistor R6 connected to the ISET terminal.

[0098] Контакт TS зарядной ИС 55 является контактом, на который подается напряжения, имеющее значение, подаваемое на резистор, соединенный с контактом TS, и который служит для определения значения электрического сопротивления и температуры резистора, соединенного с контактом TS, по значению напряжения. В настоящем варианте осуществления, контакт TS соединен с линией 60N заземления через резистор R7. В данном случае, резистор R7 является элементом, который выполнен из резистивного элемента, транзистора или тому подобного и имеет предварительно заданное значение электрического сопротивления. Следовательно, зарядная ИС 55 может определять значение электрического сопротивления и температуру резистора R7 по значению напряжения, подаваемого на резистор R7.[0098] The TS terminal of the charging IC 55 is a terminal which is supplied with a voltage having a value applied to a resistor connected to the TS terminal, and which serves to detect the electrical resistance value and temperature of the resistor connected to the TS terminal from the voltage value. In the present embodiment, the TS pin is connected to the ground line 60N through a resistor R7. In this case, the resistor R7 is an element that is made of a resistive element, a transistor or the like and has a predetermined electric resistance value. Therefore, charging IC 55 can determine the electrical resistance value and temperature of resistor R7 from the voltage value applied to resistor R7.

[0099] Контакт CHG зарядной ИС 55 является контактом, который выдает информацию о степени заряженности источника 12 питания (именуемую также в дальнейшем информацией о степени заряженности), например, во время зарядки, во время прекращения зарядки и по окончании зарядки, и информацию об остаточной емкости источника 12 питания (именуемую также в дальнейшем информацией об остаточной емкости). Контакт CHG зарядной ИС 55 соединен с контактом PB15 на БМК 50. Контакт PB15 на БМК 50 является контактом, используемым для ввода сигнала БМК 50. Поэтому, зарядная ИС 55 может извещать БМК 50 о степени заряженности, остаточной емкости и т.п. источника 12 питания посредством выдачи информации о степени заряженности и информации об остаточной емкости с контакта CHG на БМК 50.[0099] The CHG terminal of the charging IC 55 is a terminal that outputs information about the state of charge of the power supply 12 (also referred to as state of charge information hereinafter), for example, during charging, at the time of stopping charging, and after charging is completed, and information about the remaining capacity of the power supply 12 (also referred to as residual capacity information hereinafter). The CHG terminal of the charging IC 55 is connected to the PB15 terminal on the MCU 50. The PB15 terminal on the MCU 50 is the terminal used to input the signal of the MCU 50. Therefore, the charging IC 55 can notify the MCU 50 of the state of charge, remaining capacity, and the like. power source 12 by issuing information about the degree of charge and information about the residual capacity from the CHG contact on the BMK 50.

[0100] Контакт OUT_1 и контакт OUT_2 зарядной ИС 55 являются контактами, с которых выводится стандартное напряжение системы, и которые соединены с контактом IN LDO-стабилизатора 62, контактом VIN первого DC/DC-преобразователя 63 и контактом VIN второго DC/DC-преобразователь 64 по линии 60D электропитания. Контакт IN LDO-стабилизатора 62 является контактом электропитания LDO-стабилизатора 62 со стороны положительного полюса. Кроме того, контакт VIN первого DC/DC-преобразователя 63 является контактом электропитания первого DC/DC-преобразователя 63 со стороны положительного полюса. Далее, контакт VIN второго DC/DC-преобразователя 64 является контактом электропитания второй DC/DC-преобразователь 64 со стороны положительного полюса.[0100] The OUT_1 terminal and the OUT_2 terminal of the charging IC 55 are terminals from which the standard system voltage is output, and which are connected to the IN terminal of the LDO regulator 62, the VIN terminal of the first DC/DC converter 63, and the VIN terminal of the second DC/DC converter 64 on the power supply line 60D. The IN terminal of the LDO 62 is the power supply terminal of the LDO 62 on the positive side. In addition, the VIN terminal of the first DC/DC converter 63 is the power supply terminal of the first DC/DC converter 63 on the positive side. Further, the VIN terminal of the second DC/DC converter 64 is the power supply terminal of the second DC/DC converter 64 on the positive side.

[0101] В частности, контакт OUT_1 соединен с линией 60N заземления и с контактом OUT_2 через конденсатор CD5, который функционирует как развязывающий конденсатор. Далее, контакт OUT_1 и контакт OUT_2 соединены с линией 60N заземления через конденсатор CD6, который функционирует как развязывающий конденсатор, и соединены с контактом IN LDO-стабилизатора 62, контактом VIN первого DC/DC-преобразователя 63 и контактом VIN второго DC/DC-преобразователя 64. Соответственно, зарядная ИС 55 может подавать стабильное стандартное напряжение системы на LDO-стабилизатор 62, первый DC/DC-преобразователь 63 и второй DC/DC-преобразователь 64.[0101] Specifically, the OUT_1 pin is connected to the ground line 60N and to the OUT_2 pin via a capacitor CD5, which functions as a decoupling capacitor. Further, the OUT_1 terminal and the OUT_2 terminal are connected to the ground line 60N through the capacitor CD6, which functions as a decoupling capacitor, and are connected to the IN terminal of the LDO regulator 62, the VIN terminal of the first DC/DC converter 63, and the VIN terminal of the second DC/DC converter. 64. Accordingly, the charging IC 55 can supply a stable standard system voltage to the LDO regulator 62, the first DC/DC converter 63, and the second DC/DC converter 64.

[0102] В настоящем варианте осуществления, непосредственно перед первым DC/DC-преобразователем 63 в линии 60D электропитания предусмотрен также конденсатор CD7, который функционирует как развязывающий конденсатор. Соответственно, на первый DC/DC-преобразователь 63 может подаваться стандартное напряжение системы, и подача электропитания из первого DC/DC-преобразователя 63 на нагрузку 21 может стабилизироваться.[0102] In the present embodiment, immediately before the first DC/DC converter 63, a capacitor CD7 is also provided in the power supply line 60D, which functions as a decoupling capacitor. Accordingly, the first DC/DC converter 63 can be supplied with the standard system voltage, and the power supply from the first DC/DC converter 63 to the load 21 can be stabilized.

[0103] Контакт ILIM зарядной ИС 55 является контактом для установки верхнего предела значения тока, выводимого из зарядной ИС 55 в LDO-стабилизатор 62, первый DC/DC-преобразователь 63 и второй DC/DC-преобразователь 64. В настоящем варианте осуществления, контакт ILIM соединен с линией 60N заземления через резистор R7. В данном случае, резистор R7 является элементом, который выполнен из резистивного элемента, транзистора или тому подобного и имеет предварительно заданное значение электрического сопротивления.[0103] The ILIM pin of the charging IC 55 is a pin for setting an upper limit value of the current output from the charging IC 55 to the LDO regulator 62, the first DC/DC converter 63, and the second DC/DC converter 64. In the present embodiment, the pin ILIM is connected to ground line 60N through resistor R7. In this case, the resistor R7 is an element that is made of a resistive element, a transistor or the like and has a predetermined electric resistance value.

[0104] Зарядная ИС 55 выводит в LDO-стабилизатор 62, первый DC/DC-преобразователь 63 и второй DC/DC-преобразователь 64 ток, верхний предел которого имеет значение тока, соответствующее значению электрического сопротивления резистора R7, соединенного с контактом ILIM. Точнее, зарядная ИС 55 выводит ток, имеющий значение тока, соответствующее значению электрического сопротивления резистора R6, соединенного с контактом ISET, с контакта OUT_1 и контакта OUT_2 и прекращает вывод тока с контакта OUT_1 и контакта OUT_2, когда значение тока достигает значения тока, соответствующего значению электрического сопротивления резистора R7, подсоединенного к контакту ILIM. То есть, изготовитель аэрозольного ингалятора 1 может установить верхнее предельное значение тока, выводимого из зарядной ИС 55 в LDO-стабилизатор 62, первый DC/DC-преобразователь 63 и второй DC/DC-преобразователь 64, с помощью значения электрического сопротивления резистора R7, подсоединенного к контакту ILIM.[0104] The charging IC 55 outputs to the LDO regulator 62, the first DC/DC converter 63 and the second DC/DC converter 64 a current whose upper limit has a current value corresponding to the electrical resistance value of the resistor R7 connected to the ILIM pin. More specifically, the charging IC 55 outputs a current having a current value corresponding to the electrical resistance value of the resistor R6 connected to the ISET terminal from the OUT_1 terminal and the OUT_2 terminal, and stops outputting current from the OUT_1 terminal and the OUT_2 terminal when the current value reaches the current value corresponding to the value the electrical resistance of the resistor R7 connected to the ILIM contact. That is, the manufacturer of the aerosol inhaler 1 can set the upper limit value of the current output from the charging IC 55 to the LDO regulator 62, the first DC/DC converter 63, and the second DC/DC converter 64 by using the electrical resistance value of the resistor R7 connected to the ILIM contact.

[0105] Содержащая светодиод цепь (СД-цепь) C1 обеспечена как ответвление от линии 60D электропитания. СД-цепь C1 выполнена последовательным соединением резистора R8, СД 70 и переключателя SW1. В данном случае, резистор R8 является элементом, который выполнен из резистивного элемента, транзистора или тому подобного и имеет предварительно заданное значение электрического сопротивления. Резистор R8 служит, в основном, для ограничения напряжения, подаваемого на СД 70, и/или тока, подаваемого в СД 70. СД 70 является светоизлучающим участком, предусмотренным в положении, соответствующем окну 11w для контроля остаточного количества внутри блок 10 питания, и выполнен с возможностью подсвечивать область снаружи блока 10 питания изнутри блока 10 питания через окно 11w для контроля остаточного количества. Когда СД 70 излучает свет, визуальная наблюдаемость остаточного количества в первом картридже 20 (в частности, остаточного количества источника 22 аэрозоля, содержащегося в первом картридже 20) через окно 11w для контроля остаточного количества улучшается. Переключатель SW1 является, например, переключателем, выполненным с помощью полевого МОП-транзистора или тому подобного.[0105] An LED-containing circuit (LED circuit) C1 is provided as a branch from the power supply line 60D. The LED circuit C1 is made by connecting resistor R8, LED 70 and switch SW1 in series. In this case, the resistor R8 is an element that is made of a resistive element, a transistor or the like and has a predetermined electric resistance value. The resistor R8 mainly serves to limit the voltage supplied to the LED 70 and/or the current supplied to the LED 70. The LED 70 is a light emitting portion provided in the position corresponding to the window 11w to control the residual amount inside the power supply 10, and is made with the ability to illuminate the area outside the power supply 10 from inside the power supply 10 through the window 11w to control the residual amount. When the LED 70 emits light, the visual observability of the residual amount in the first cartridge 20 (in particular, the residual amount of the aerosol source 22 contained in the first cartridge 20) through the residual amount control window 11w is improved. The switch SW1 is, for example, a switch made with a MOSFET or the like.

[0106] Один конец СД-цепи C1 со стороны резистора R8, то есть, один конец резистора R8, соединен с узлом N21, обеспеченным в линии 60D электропитания. Другой конец резистора R8 образует соединитель 70a и соединен с выводом СД 70 со стороны анода. Один конец переключателя SW1 образует соединитель 70b и соединен с выводом СД 70 со стороны катода. Другой конец СД-цепи C1 со стороны переключателя SW1, то есть, другой конец переключателя SW1, соединен с линией 60N заземления.[0106] One end of the LED circuit C1 on the side of the resistor R8, that is, one end of the resistor R8, is connected to the node N21 provided in the power supply line 60D. The other end of the resistor R8 forms a connector 70a and is connected to the anode side terminal of the LED 70. One end of the switch SW1 forms a connector 70b and is connected to the cathode side terminal of the LED 70. The other end of the LED circuit C1 on the side of the switch SW1, that is, the other end of the switch SW1, is connected to the ground line 60N.

[0107] Переключатель SW1 соединен также c БМК 50, как описано в дальнейшем, включается по команде включения от БМК 50 и выключается по команде выключения от БМК 50. СД-цепь C1 находится в проводящем состоянии, когда переключатель SW1 включен. В таком случае, СД 70 излучает свет, когда СД-цепь C1 в проводящем состоянии, и позволяет пользователю легко и понятно определять остаточную емкость первого картриджа 20.[0107] Switch SW1 is also connected to MCU 50 as described hereinafter, turned on by an on command from MCU 50 and turned off by an off command from MCU 50. LED circuit C1 is in a conductive state when switch SW1 is turned on. In such a case, the LED 70 emits light when the LED circuit C1 is conducting, and allows the user to easily and clearly determine the remaining capacity of the first cartridge 20.

[0108] СД 70 является примером третьего пользовательского интерфейса в настоящем изобретении и представляет собой пользовательский интерфейс, который меньше мощности при функционировании (то есть, во время работы), чем ОСД панель 46 и вибратор 47. Кроме того, хотя подробности и изложены в дальнейшем, СД 70 является пользовательским интерфейсом, который функционирует чаще, чем ОСД панель 46 и вибратор 47.[0108] The LED 70 is an example of the third user interface in the present invention, and is a user interface that is less power in operation (i.e., during operation) than the OSD panel 46 and the vibrator 47. Also, although details are set forth hereinafter , LED 70 is a user interface that operates more frequently than OSD panel 46 and vibrator 47.

[0109] Система формирования напряжения для обеспечения функционирования (то есть, работы) СД 70 подачей стандартного напряжения системы (то есть, выходного напряжения источника 12 питания или напряжения, подводимого через узел 43 зарядных выводов), именуется также в дальнейшем системой с непосредственной связью. Система с непосредственной связью будет снова описана в дальнейшем со ссылкой на фиг. 5 и т.п.[0109] The voltage generation system for ensuring the operation (i.e., operation) of the LED 70 by supplying a standard system voltage (i.e., the output voltage of the power supply 12 or the voltage supplied through the charging terminal assembly 43), is also referred to hereinafter as a direct-coupled system. The direct link system will be described again in the following with reference to FIG. 5 etc.

[0110] Как описано выше, контакт IN LDO-стабилизатора 62 является контактом электропитания LDO-стабилизатора 62 со стороны положительного полюса и соединен с линией 60D электропитания. Контакт GND LDO-стабилизатора 62 является контактом заземления LDO-стабилизатора 62 и соединен с линией 60N заземления. Соответственно, стандартное напряжение системы, выдаваемое зарядной ИС 55, подается на LDO-стабилизатор 62 по линии 60D электропитания.[0110] As described above, the IN terminal of the LDO regulator 62 is the power supply terminal of the LDO regulator 62 on the positive side, and is connected to the power supply line 60D. The GND terminal of the LDO 62 is the ground terminal of the LDO 62 and is connected to the ground line 60N. Accordingly, the standard system voltage outputted by the charging IC 55 is supplied to the LDO regulator 62 via the power supply line 60D.

[0111] Контакт OUT LDO-стабилизатора 62 является контактом, который выводит низковольтное напряжение системы, формируемое LDO-стабилизатором 62, и соединен с контактом VDD и контактом VDD_USB на БМК 50, контактом VCC датчика 15 втягивания, контактом VDD и контактом IXS устройства 65 управления дисплеем и выводом 47a положительного полюса, соединенным с вибратором 47 по линии 60E электропитания. Контакт VDD и контакт VDD_USB на БМК 50 являются контактами электропитания на БМК 50 со стороны положительного полюса. Кроме того, контакт VCC датчика 15 втягивания является контактом электропитания датчика 15 втягивания со стороны положительного полюса. Далее, контакт VDD устройства 65 управления дисплеем является контактом электропитания устройства 65 управления дисплеем со стороны положительного полюса. Соответственно, LDO-стабилизатор 62 может подавать низковольтное напряжение системы на БМК 50, датчик 15 втягивания, устройство 65 управления дисплеем и вибратор 47.[0111] The OUT terminal of the LDO regulator 62 is a terminal that outputs the low-voltage system voltage generated by the LDO regulator 62, and is connected to the VDD terminal and the VDD_USB terminal of the BMK 50, the VCC terminal of the retract sensor 15, the VDD terminal, and the IXS terminal of the control device 65 a display and a positive terminal 47a connected to the vibrator 47 via a power supply line 60E. The VDD contact and the VDD_USB contact on the BMK 50 are the power supply contacts on the BMK 50 on the positive side. In addition, the VCC terminal of the retraction sensor 15 is the power supply terminal of the retraction sensor 15 on the positive side. Further, the VDD terminal of the display driver 65 is the power supply terminal of the display driver 65 on the positive side. Accordingly, LDO stabilizer 62 can supply low system voltage to MCU 50, retraction sensor 15, display driver 65, and vibrator 47.

[0112] Система формирования напряжения для обеспечения функционирования (то есть, работы) БМК 50, датчика 15 втягивания, вибратора 47 и т.п. подачей низковольтного напряжения системы, полученного понижением стандартного напряжения системы (то есть, выходного напряжения источника 12 питания или напряжения, подводимого через узел 43 зарядных выводов), именуется в дальнейшем также понижающей системой. Понижающая система будет снова описана в дальнейшем со ссылкой на фиг. 5 и т.п.[0112] A voltage generation system for operating (i.e., operating) the BMK 50, the retraction sensor 15, the vibrator 47, and the like. by supplying a low-voltage system voltage obtained by lowering the standard system voltage (that is, the output voltage of the power supply 12 or the voltage supplied through the charging terminal assembly 43), hereinafter also referred to as a step-down system. The step-down system will be described again in the following with reference to FIG. 5 etc.

[0113] Контакт EN LDO-стабилизатора 62 является контактом для включения/выключения работы (функционирования) LDO-стабилизатора 62. В частности, LDO-стабилизатор 62 работает, когда на контакт EN подается высокоуровневое напряжение, и прекращает работать, когда на контакт EN не подается высокоуровневое напряжение.[0113] The EN terminal of the LDO 62 is a terminal for turning on/off the operation (operation) of the LDO 62. In particular, the LDO 62 operates when a high level voltage is applied to the EN terminal, and stops operating when the EN terminal is not high voltage is applied.

[0114] В настоящем варианте осуществления, контакт EN LDO-стабилизатора 62 соединен с линией 60D электропитания, а также соединен с линией 60N заземления через конденсатор CD8. Следовательно, когда с зарядной ИС 55 выводится стандартное напряжение системы, на конденсаторе CD8 накапливается электрический заряд, на контакт EN LDO-стабилизатора 62 подается высокоуровневое напряжение, LDO-стабилизатор 62 работает, и с LDO-стабилизатора 62 выводится низковольтное напряжение системы.[0114] In the present embodiment, the EN terminal of the LDO stabilizer 62 is connected to the power supply line 60D, and is also connected to the ground line 60N through the capacitor CD8. Therefore, when the standard system voltage is output from the charging IC 55, an electric charge accumulates on the capacitor CD8, a high voltage is applied to the EN pin of the LDO regulator 62, the LDO regulator 62 operates, and the low voltage system voltage is output from the LDO regulator 62.

[0115] То есть, в блоке 10 питания, конденсатор CD8, подсоединенный к контакту EN LDO-стабилизатора 62, может заряжаться энергией из зарядной ИС 55, и на контакт EN LDO-стабилизатора 62 может подаваться высокоуровневый сигнал. Соответственно, даже когда LDO-стабилизатор 62 и БМК 50 находятся в состоянии останова вследствие недостатка энергии источника 12 питания, LDO-стабилизатор 62 может снова включаться в работу электропитанием из внешнего источника питания, и БМК 50 также может снова включаться в работу электропитанием из LDO-стабилизатора 62.[0115] That is, in the power supply 10, the capacitor CD8 connected to the EN terminal of the LDO regulator 62 can be charged with power from the charging IC 55, and a high level signal can be supplied to the EN terminal of the LDO regulator 62. Accordingly, even when the LDO 62 and the MCU 50 are in the shutdown state due to a lack of power from the power supply 12, the LDO 62 can be turned on again by the power supply from the external power supply, and the MCU 50 can also be turned on again by the power from the LDO- stabilizer 62.

[0116] Как описано выше, контакт VDD и контакт VDD_USB на БМК 50 являются контактами электропитания БМК 50 со стороны положительного полюса и соединены с линией 60E электропитания. Контакт VSS на БМК 50 является контактом электропитания БМК 50 со стороны отрицательного полюса и соединен с линией 60N заземления. Соответственно, низковольтное напряжение системы, выводимое из LDO-стабилизатора 62, подается на БМК 50 по линии 60E электропитания. Контакт VDD и контакт VDD_USB могут быть объединены как один контакт.[0116] As described above, the VDD pin and the VDD_USB pin on the MCU 50 are the power supply pins of the MCU 50 on the positive side, and are connected to the power supply line 60E. The VSS contact on the BMK 50 is the power supply contact of the BMK 50 on the negative side and is connected to the ground line 60N. Accordingly, the low voltage system voltage output from the LDO 62 is supplied to the MCU 50 via the power supply line 60E. The VDD pin and the VDD_USB pin can be combined as one pin.

[0117] Цепь C2 термистора обеспечена как ответвление от линии 60E электропитания. Цепь C2 термистора выполнена последовательным соединением переключателя SW2, резистора R9 и термистора TH. Один конец цепи C2 термистора со стороны переключателя SW2 соединен с узлом N31, обеспеченным в линии 60E электропитания. Кроме того, другой конец цепи C2 термистора со стороны термистора TH соединен с линией 60N заземления.[0117] The thermistor circuit C2 is provided as a branch from the power supply line 60E. The thermistor circuit C2 is made by connecting the switch SW2, the resistor R9 and the thermistor TH in series. One end of the thermistor circuit C2 on the side of the switch SW2 is connected to a node N31 provided in the power supply line 60E. In addition, the other end of the thermistor circuit C2 on the side of the thermistor TH is connected to the ground line 60N.

[0118] В данном случае, переключатель SW2 является переключателем, выполненным с помощью полевого МОП-транзистора или тому подобного. Переключатель SW2 подсоединен к БМК 50, как описано в дальнейшем, включается по команде включения от БМК 50 и выключается по команде выключения от БМК 50. Цепь C2 термистора в проводящем состоянии, когда переключатель SW2 включен.[0118] In this case, the switch SW2 is a switch made with a MOSFET or the like. Switch SW2 is connected to MCU 50 as described below, turned on by an ON command from MCU 50 and turned off by an off command from MCU 50. Thermistor circuit C2 is conducting when switch SW2 is turned on.

[0119] Резистор R9 является элементом, который выполнен из резистивного элемента, транзистора или тому подобного и имеет предварительно заданное значение электрического сопротивления. Термистор TH включает в себя элемент, имеющий характеристику с отрицательным температурным коэффициентом (NTC) или характеристику с положительным температурным коэффициентом (PTC), то есть, элемент, проявляющий корреляцию между значением электрического сопротивления и температурой и т.п. Термистор TH расположен вблизи источника 12 питания, в состоянии, в котором можно определять температуру источника 12 питания.[0119] Resistor R9 is an element that is made of a resistive element, a transistor, or the like, and has a predetermined electrical resistance value. The thermistor TH includes an element having a negative temperature coefficient (NTC) characteristic or a positive temperature coefficient (PTC) characteristic, that is, an element exhibiting a correlation between an electrical resistance value and a temperature, or the like. The thermistor TH is located near the power supply 12, in a state in which the temperature of the power supply 12 can be determined.

[0120] Контакт PC1 на БМК 50 соединен с узлом N32, обеспеченным между резистором R9 и термистором TH в цепи C2 термистора. Когда цепь C2 термистора имеет проводящее состояние (то есть, когда переключатель SW2 включен), на контакт PC1 подается напряжение, деленное резистором R9 и термистором TH. БМК 50 может определять температуру термистора TH, то есть, температуру источника 12 питания, по значению напряжения, подаваемого на контакт PC1.[0120] The PC1 terminal on the BMC 50 is connected to the node N32 provided between the resistor R9 and the thermistor TH in the thermistor circuit C2. When the thermistor circuit C2 is conductive (that is, when switch SW2 is on), PC1 is energized divided by resistor R9 and thermistor TH. The MCU 50 can detect the temperature of the thermistor TH, that is, the temperature of the power supply 12, from the value of the voltage applied to the PC1 terminal.

[0121] Контакт PA8 на БМК 50 является контактом, который соединен с переключателем SW2 и выдает команду включения, чтобы включать переключатель SW2, и команду выключения, чтобы выключать переключатель SW2. БМК 50 может включать переключатель SW2, чтобы переводить цепь C2 термистора в проводящее состояние посредством вывода команды включения с контакта PA8. Кроме того, БМК 50 может выключать переключатель SW2, чтобы переводить цепь C2 термистора в непроводящее состояние посредством вывода команды выключения с контакта PA8. В конкретном примере, когда переключатель SW2 является переключателем, выполненным с помощью полевого МОП-транзистора, контакт PA8 на БМК 50 соединен с выводом затвора полевого МОП-транзистора. В таком случае, БМК 50 может управлять включением/выключением переключателя SW2 путем управления напряжением затвора (то есть, выходом с контакта PA8), подаваемым на вывод затвора.[0121] The contact PA8 on the MCU 50 is a contact that is connected to the switch SW2 and issues an on command to turn on the switch SW2 and an off command to turn off the switch SW2. The MCU 50 may turn on switch SW2 to make the thermistor circuit C2 conductive by outputting a turn-on command from terminal PA8. In addition, the MCU 50 can turn off the switch SW2 to make the thermistor circuit C2 non-conductive by outputting a turn-off command from the PA8 terminal. In a specific example, when the switch SW2 is a MOSFET switch, the PA8 pin on the BMC 50 is connected to the gate terminal of the MOSFET. In such a case, the MCU 50 can control the on/off switch SW2 by controlling the gate voltage (that is, the output from the PA8 terminal) supplied to the gate terminal.

[0122] Переключатель SW3 в линии 60E электропитания обеспечен перед выводом 47a положительного полюса. В данном случае, переключатель SW3 является переключателем, выполненным с помощью полевого МОП-транзистора или тому подобного. Переключатель SW3 соединен с БМК 50, включается по команде включения от БМК 50 и выключается по команде выключения от БМК 50.[0122] A switch SW3 in the power supply line 60E is provided in front of the positive terminal 47a. In this case, the switch SW3 is a switch made with a MOSFET or the like. The SW3 switch is connected to the BMK 50, is turned on by the on command from the BMK 50 and is turned off by the off command from the BMK 50.

[0123] В частности, контакт PC6 на БМК 50 является контактом, который соединен с переключателем SW3 и выдает команду включения, чтобы включать переключатель SW3, и команду выключения, чтобы выключать переключатель SW3. Когда с контакта PC6 выводится команда включения, БМК 50 может включить переключатель SW3, подать электропитание на вибратор 47 по линии 60E электропитания и вызвать колебания вибратора 47. Кроме того, когда с контакта PC6 выводится команда выключения, БМК 50 может выключить переключатель SW3 и прекратить подачу электропитания на вибратор 47 по линии 60E электропитания (то есть, колебания вибратора 47). В конкретном примере, когда переключатель SW3 является переключателем, выполненным с помощью полевого МОП-транзистора, контакт PC6 на БМК 50 соединен с выводом затвора полевого МОП-транзистора. В таком случае, БМК 50 может управлять включением/выключением переключателя SW3 путем управления напряжением затвора (то есть, выхода с контакта PC6), подаваемым на вывод затвора.[0123] In particular, the PC6 terminal on the MCU 50 is a terminal that is connected to the switch SW3 and issues an on command to turn on the switch SW3 and an off command to turn off the switch SW3. When an ON command is output from PC6, the MCU 50 may turn on switch SW3, supply power to vibrator 47 via power supply line 60E, and cause vibrator 47 to oscillate. power supply to the vibrator 47 via the power supply line 60E (that is, vibration of the vibrator 47). In a specific example, when the switch SW3 is a MOSFET switch, the PC6 terminal on the BMC 50 is connected to the gate terminal of the MOSFET. In such a case, the MCU 50 can control the on/off switch SW3 by controlling the gate voltage (that is, the output from the PC6 terminal) supplied to the gate terminal.

[0124] Зенеровский диод D соединен с линией 60E электропитания. В данном случае, зенеровский диод является диодом, который включает в себя два вывода (электрода) со стороны анода и со стороны катода, и в котором ток быстро протекает со стороны катода в сторону анода, когда напряжение на выводе со стороны анода превышает предварительно заданное напряжение Зенера (называемое также напряжением туннельного пробоя p-n перехода, например, в настоящем варианте осуществления, напряжение ниже, чем вышеописанное напряжение переменного резистора).[0124] The Zener diode D is connected to the power supply line 60E. In this case, a zener diode is a diode that includes two terminals (electrodes) on the anode side and a cathode side, and in which current flows rapidly from the cathode side to the anode side when the voltage at the anode side terminal exceeds a predetermined voltage. Zener voltage (also called p-n junction tunnel breakdown voltage, for example, in the present embodiment, the voltage is lower than the above-described variable resistor voltage).

[0125] В частности, один конец зенеровского диода D со стороны анода соединен с линией 60N заземления, и другой конец зенеровского диода D со стороны катода соединен с узлом N41, обеспеченным в линии 60E электропитания. В данном случае, узел N41 обеспечен между переключателем SW3 и выводом 47a положительного полюса в линии 60E электропитания. Соответственно, даже когда вибратором 47 генерируется противоэлектродвижущая сила с напряжением выше, чем напряжение Зенера зенеровского диода D, при включении/выключении вибратора 47, указанная стрелкой с позицией C3 на фиг. 4, ток, вызванный противоэлектродвижущей силой, может протекать по замкнутой цепи, сформированной вибратором 47 и зенеровским диодом D. Поэтому может блокироваться протекание тока, вызванного противоэлектродвижущей силой, снаружи замкнутой цепи, сформированной вибратором 47 и зенеровским диодом D, и обеспечить защиту для электронных компонентов блока 10 питания, таких как источник 12 питания и LDO-стабилизатор 62, обеспеченных снаружи замкнутой цепи.[0125] Specifically, one end of the anode-side zener diode D is connected to the ground line 60N, and the other end of the cathode-side zener diode D is connected to a node N41 provided in the power supply line 60E. In this case, the node N41 is provided between the switch SW3 and the positive terminal 47a in the power supply line 60E. Accordingly, even when a back electromotive force with a voltage higher than the Zener voltage of the Zener diode D is generated by the vibrator 47, when the vibrator 47 is turned on/off, indicated by the arrow at C3 in FIG. 4, the current caused by the back electromotive force can flow through the closed circuit formed by the vibrator 47 and the zener diode D. Therefore, the flow of the current caused by the back electromotive force outside the closed circuit formed by the vibrator 47 and the zener diode D can be blocked and provide protection for electronic components. a power supply 10 such as a power supply 12 and an LDO regulator 62 provided outside the closed circuit.

[0126] Конденсатор CD9 может соединяться с линией 60E электропитания. В частности, в данном случае, один конец конденсатора CD9 соединен с узлом N42, обеспеченным в линии 60E электропитания, и другой конец конденсатора CD9 соединен с линией 60N заземления. В данном случае, узел N42 обеспечен со стороны вывода 47a положительного полюса относительно узла N41 в линии 60E электропитания. Таким образом, конденсатор CD9 может быть расположен в замкнутой цепи, сформированной вибратором 47 и вышеописанным зенеровским диодом D, и конденсатор CD9 может также защищать электронные компоненты блока 10 питания, такие как источник 12 питания и LDO-стабилизатор 62, обеспеченные снаружи замкнутой цепи, сформированной вибратором 47 и зенеровским диодом D. Конденсатор CD9 можно не обеспечивать в вышеописанной замкнутой цепи, но можно предусмотреть вблизи замкнутой цепи. В конкретном примере, конденсатор CD9 может быть обеспечен между переключателем SW3 и зенеровским диодом D. Даже при этом, конденсатор D9 и зенеровский диод D могут защищать электронные компоненты блока 10 питания, такие как источник 12 питания и LDO-стабилизатор 62.[0126] The capacitor CD9 may be connected to the power supply line 60E. Specifically, in this case, one end of the capacitor CD9 is connected to the node N42 provided in the power supply line 60E, and the other end of the capacitor CD9 is connected to the ground line 60N. In this case, the node N42 is provided on the positive terminal 47a side with respect to the node N41 in the power supply line 60E. Thus, the capacitor CD9 can be located in the closed circuit formed by the vibrator 47 and the above-described zener diode D, and the capacitor CD9 can also protect the electronic components of the power supply 10, such as the power supply 12 and the LDO regulator 62, provided outside the closed circuit formed a vibrator 47 and a zener diode D. The capacitor CD9 may not be provided in the circuit described above, but may be provided in the vicinity of the circuit. In a specific example, a capacitor CD9 may be provided between the switch SW3 and the zener diode D. Even so, the capacitor D9 and the zener diode D may protect the electronic components of the power supply 10, such as the power supply 12 and the LDO 62.

[0127] Контакт PB3 на БМК 50 является контактом, который соединен с контактом EN первого DC/DC-преобразователя 63 и выдает предварительно заданный сигнал напряжения. БМК 50 может включать/выключать работу первого DC/DC-преобразователя 63 сигналом напряжения, выводимым с контакта PB3. В частности, БМК 50 может предписывать работать первому DC/DC-преобразователю 63 (то есть, включать первый DC/DC-преобразователь 63) посредством вывода высокоуровневого сигнала напряжения с контакта PB3. Кроме того, БМК 50 может останавливать работу первого DC/DC-преобразователя 63 (то есть, выключать первый DC/DC-преобразователь 63) посредством вывода низкоуровневого сигнала напряжения с контакта PB3.[0127] The PB3 terminal on the BMC 50 is a terminal that is connected to the EN terminal of the first DC/DC converter 63 and outputs a predetermined voltage signal. The BMC 50 can turn on/off the operation of the first DC/DC converter 63 with a voltage signal output from the PB3 pin. In particular, the MCU 50 may cause the first DC/DC converter 63 to operate (ie, turn on the first DC/DC converter 63) by outputting a high-level voltage signal from the PB3 pin. In addition, the MCU 50 can stop the operation of the first DC/DC converter 63 (that is, turn off the first DC/DC converter 63) by outputting a low-level voltage signal from the PB3 terminal.

[0128] Контакт PB4 на БМК 50 является контактом, который соединен с переключателем SW4, описанным в дальнейшем и обеспеченным между первым DC/DC-преобразователем 63 и узлом 41 разрядных выводов, и который выводит команду включения для включения переключателя SW4 и команду выключения для выключения переключателя SW4. БМК 50 может подавать электропитание на нагрузку 21, как описано в дальнейшем, посредством вывода команды включения с контакта PB4, чтобы включить переключатель SW4. Кроме того, БМК 50 может прекратить подачу электропитания на нагрузку 21 посредством выдачи команды выключения с контакта PB4, чтобы выключить переключатель SW4. В конкретном примере, когда переключатель SW4 является переключателем, выполненным с помощью полевого МОП-транзистора, контакт PB4 на БМК 50 соединен с выводом затвора полевого МОП-транзистор. В таком случае, БМК 50 может управлять включением/выключением переключателя SW4 путем управления напряжением затвора (то есть, выходом с контакта PB4), подаваемым на вывод затвора.[0128] The PB4 terminal on the MCU 50 is a terminal that is connected to the switch SW4 described later and provided between the first DC/DC converter 63 and the bit terminal assembly 41, and which outputs an on command to turn on the switch SW4 and an off command to turn off switch SW4. The BMC 50 can supply power to the load 21, as described hereinafter, by outputting a turn-on command from the PB4 terminal to turn on the switch SW4. In addition, the MCU 50 can turn off the power supply to the load 21 by issuing a turn-off command from the PB4 terminal to turn off the switch SW4. In a particular example, when the switch SW4 is a MOSFET switch, the PB4 pin on the BMC 50 is connected to the gate terminal of the MOSFET. In such a case, the MCU 50 can control the on/off switch SW4 by controlling the gate voltage (that is, the output from terminal PB4) supplied to the gate terminal.

[0129] Как описано выше, контакт PB15 на БМК 50 является контактом, который соединен с контактом CHG зарядной ИС 55 и получает ввод информации о степени заряженности и информации об остаточной емкости, выдаваемых зарядной ИС 55.[0129] As described above, the PB15 terminal on the BMC 50 is a terminal that is connected to the CHG terminal of the charging IC 55 and receives the input of charge state information and residual capacity information output from the charging IC 55.

[0130] Контакт PA0 на БМК 50 является контактом, который соединен с переключателем SW1 СД-цепи C1 и выдает команду включения для включения переключателя SW1 и команду выключения для выключения переключателя SW1. БМК 50 может переводить СД-цепь C1 в проводящее состояние, чтобы СД 70 излучал свет (включился), посредством выдачи команды включения с контакта PA0, чтобы включить переключатель SW1. Кроме того, БМК 50 может переводить СД-цепь C1 в непроводящее состояние, чтобы выключить СД 70, посредством выдачи команды выключения с контакта PA0, чтобы выключить переключатель SW1. В конкретном примере, когда переключатель SW1 является переключателем, выполненным с помощью полевого МОП-транзистора, контакт PA0 на БМК 50 соединен с выводом затвора полевого МОП-транзистор. В таком случае, БМК 50 может управлять включением/выключением переключателя SW1 путем управления напряжением затвора (то есть, выхода с контакта PA0), подаваемым на вывод затвора. Кроме того, БМК 50 может переключать СД-цепь C1 между проводящим состоянием и непроводящим состоянием с высокой скоростью, чтобы вызывать мигание СД 70, посредством выдачи с одновременным высокоскоростным переключением команды включения и команды выключения с контакта PA0.[0130] The contact PA0 on the MCU 50 is a contact that is connected to the switch SW1 of the LED circuit C1 and issues an on command to turn on the switch SW1 and an off command to turn off the switch SW1. The BMC 50 can make the LED circuit C1 conductive so that the LED 70 emits light (turned on) by issuing a turn-on command from the PA0 terminal to turn on the switch SW1. In addition, the MCU 50 can turn off the LED circuit C1 to turn off the LED 70 by issuing a turn-off command from the PA0 terminal to turn off the switch SW1. In a specific example, when the switch SW1 is a MOSFET switch, the PA0 pin on the MOS 50 is connected to the gate terminal of the MOSFET. In such a case, the MCU 50 can control the on/off switch SW1 by controlling the gate voltage (that is, the output from the PA0 terminal) supplied to the gate terminal. In addition, the MCU 50 can switch the LED circuit C1 between the conductive state and the non-conductive state at a high speed to cause the LED 70 to blink by issuing an on command and an off command from the PA0 terminal at the same time at high speed switching.

[0131] Контакт PC5 на БМК 50 является контактом, который соединен с контактом OUT датчика 15 втягивания и принимает выходной сигнал датчика 15 втягивания (то есть, сигнал, указывающий результат определения датчиком 15 втягивания).[0131] The PC5 terminal on the MCU 50 is a terminal that is connected to the OUT terminal of the retraction sensor 15 and receives an output signal of the retraction sensor 15 (that is, a signal indicating a determination result of the retraction sensor 15).

[0132] Контакт PA11 и контакт PA12 на БМК 50 являются контактами, используемыми для ввода и вывода сигнала для связи между блоком 10 питания и внешним устройством. В частности, как описано выше, контакт PA11 соединен с контактом A7 и контактом B7 узла 43 зарядных выводов через резистор R2 и служит для ввода и вывода сигнала на стороне Dn. Кроме того, как описано выше, контакт PA12 соединен с контактом A6 и контактом B6 узла 43 зарядных выводов через резистор R1 и служит для ввода и вывода сигнала на стороне Dp.[0132] Pin PA11 and pin PA12 on BMC 50 are pins used for signal input and output for communication between power supply 10 and an external device. Specifically, as described above, the PA11 terminal is connected to the A7 terminal and the B7 terminal of the charging terminal assembly 43 via a resistor R2, and serves to input and output a signal on the Dn side. In addition, as described above, the PA12 terminal is connected to the A6 terminal and the B6 terminal of the charging terminal assembly 43 via a resistor R1, and serves to input and output a signal on the Dp side.

[0133] Контакт PC12 на БМК 50 является контактом, который соединен с контактом EN второго DC/DC-преобразователя 64 и выдает предварительно заданный сигнал напряжения. БМК 50 может включать/выключать работу второго DC/DC-преобразователь 64 сигналом напряжения, выводимым с контакта PC12. В частности, БМК 50 может назначать работать второму DC/DC-преобразователю 64 (то есть, включать второй DC/DC-преобразователь 64) посредством вывода высокоуровневого сигнала напряжения с контакта PC12. Кроме того, БМК 50 останавливать работу второго DC/DC-преобразователя 64 (то есть, выключать второй DC/DC-преобразователь 64) посредством вывода низкоуровневого сигнала напряжения с контакта PC12.[0133] The PC12 terminal on the BMC 50 is a terminal that is connected to the EN terminal of the second DC/DC converter 64 and outputs a predetermined voltage signal. The MCU 50 can turn on/off the operation of the second DC/DC converter 64 with a voltage signal output from the PC12 pin. In particular, the MCU 50 can cause the second DC/DC converter 64 to operate (ie, turn on the second DC/DC converter 64) by outputting a high voltage signal from the PC12 pin. In addition, the MCU 50 stops the operation of the second DC/DC converter 64 (that is, turns off the second DC/DC converter 64) by outputting a low-level voltage signal from the PC12 terminal.

[0134] Контакт PB8 и контакт PB9 на БМК 50 являются контактами, используемыми для вывода сигнала для связи между БМК 50 и другой ИС, и служат для связи между БМК 50 и устройством 65 управления дисплеем в настоящем варианте осуществления. В частности, в настоящем варианте осуществления, БМК 50 и устройство 65 управления дисплеем осуществляют связь между интегральными схемами (I2C). Контакт PB8 используется для выдачи сигнала связи I2C в линии SCL (синхронизации), и контакт PB9 используется для выдачи сигнала связи I2C в линии SDA (данных). БМК 50 может управлять устройством 65 управления дисплеем сигналами, выдаваемыми с контакта PB8 и контакта PB9, чтобы управлять содержанием отображаемой информации на дисплее 16 (ОСД панели 46).[0134] Pin PB8 and pin PB9 on the MCU 50 are pins used to output a signal for communication between the MCU 50 and another IC, and are used for communication between the MCU 50 and the display driver 65 in the present embodiment. Specifically, in the present embodiment, the BMC 50 and the display driver 65 perform inter-integrated circuit (I2C) communication. The PB8 pin is used to output the I2C communication signal on the SCL (clock) line, and the PB9 pin is used to output the I2C communication signal on the SDA (data) line. The MCU 50 can control the display control device 65 with the signals output from the PB8 terminal and the PB9 terminal to control the contents of the displayed information on the display 16 (OSD panel 46).

[0135] Как описано выше, контакт VCC датчика 15 втягивания является контактом электропитания датчика 15 втягивания со стороны положительного полюса и соединен с линией 60E электропитания. Контакт GND датчика 15 втягивания является контактом заземления датчика 15 втягивания и соединен с линией 60N заземления. Соответственно, на датчик 15 втягивания подается по линии 60E электропитания низковольтное напряжение системы, выводимое LDO-стабилизатором 62.[0135] As described above, the VCC terminal of the retraction sensor 15 is the positive side power supply terminal of the retraction sensor 15, and is connected to the power supply line 60E. The GND terminal of the retract sensor 15 is the ground terminal of the retract sensor 15 and is connected to the ground line 60N. Accordingly, the retraction sensor 15 is supplied via the power supply line 60E with low-voltage system voltage output from the LDO regulator 62.

[0136] Как описано выше, контакт OUT датчика 15 втягивания является контактом, который выдает сигнал, указывающий результат определения датчиком 15 втягивания, и соединен с контактом PC5 на БМК 50. Соответственно, датчик 15 втягивания может извещать БМК 50 о результате определения.[0136] As described above, the OUT terminal of the retraction sensor 15 is a terminal that outputs a signal indicating the detection result of the retraction sensor 15, and is connected to the PC5 terminal on the MCU 50. Accordingly, the retraction sensor 15 can notify the MCU 50 of the determination result.

[0137] Как описано выше, контакт VIN первого DC/DC-преобразователя 63 является контактом электропитания первого DC/DC-преобразователя 63 со стороны положительного полюса и соединен с линией 60D электропитания. Кроме того, контакт VIN первого DC/DC-преобразователя 63 соединен также с контактом SW (переключающим контактом) первого DC/DC-преобразователя 63 через катушку CL1. Контакт GND первого DC/DC-преобразователя 63 является контактом заземления первого DC/DC-преобразователя 63 и соединен с линией 60N заземления.[0137] As described above, the VIN terminal of the first DC/DC converter 63 is the positive side power supply terminal of the first DC/DC converter 63, and is connected to the power supply line 60D. In addition, the VIN terminal of the first DC/DC converter 63 is also connected to the SW (switching contact) terminal of the first DC/DC converter 63 through the coil CL1. The GND terminal of the first DC/DC converter 63 is the ground terminal of the first DC/DC converter 63 and is connected to the ground line 60N.

[0138] Контакт VOUT первого DC/DC-преобразователя 63 является контактом, который выводит первое высоковольтное напряжение системы, сформированное первым DC/DC-преобразователем 63, и соединен с выводом 41a для разрядки положительного полюса узла 41 разрядных выводов по линии 60F электропитания. Вывод 41b для разрядки отрицательного полюса узла 41 разрядных выводов соединен с линией 60N заземления.[0138] The VOUT terminal of the first DC/DC converter 63 is a terminal that outputs the first high-voltage system voltage generated by the first DC/DC converter 63, and is connected to the terminal 41a for discharging the positive pole of the bit terminal assembly 41 through the power supply line 60F. The negative pole discharge terminal 41b of the discharge terminal assembly 41 is connected to the ground line 60N.

[0139] В линии 60F электропитания обеспечен переключатель SW4. Переключатель SW4 является, например, переключателем, выполненным с помощью полевого МОП-транзистора или тому подобного, а, точнее, является мощным полевым МОП-транзистором, обладающим высокой скоростью переключения. Переключатель SW4 соединен с БМК 50, как описано выше, включается по команде включения от БМК 50 и выключается по команде выключения от БМК 50. Когда переключатель SW4 включен, линия 60F электропитания находится в проводящем состоянии, и первое высоковольтное напряжение системы подается на нагрузку 21 по линии 60F электропитания.[0139] A switch SW4 is provided in the power supply line 60F. The switch SW4 is, for example, a switch made with a MOSFET or the like, and more specifically, it is a power MOSFET having a fast switching speed. The switch SW4 is connected to the BMK 50 as described above, turned on by an ON command from the BMK 50, and turned off by an off command from the BMK 50. 60F power lines.

[0140] Система формирования напряжения для обеспечения функционирования (то есть, работы) нагрузки 21 подачей первого высоковольтного напряжения системы, получаемого повышением стандартного напряжения системы (то есть, выходного напряжения источника 12 питания) именуется в дальнейшем также первой повышающей системой. Первая повышающая система будет снова описана в дальнейшем со ссылкой на фиг. 5 и т.п.[0140] The voltage generating system for operating (i.e., running) the load 21 by supplying the first high system voltage obtained by increasing the standard system voltage (i.e., the output voltage of the power supply 12) is hereinafter also referred to as the first boost system. The first boost system will be described again in the following with reference to FIG. 5 etc.

[0141] Переменный резистор VR4 соединен с линией 60F электропитания. В частности, один конец переменного резистора VR4 соединен с узлом N51, обеспеченным в линии 60F электропитания, и другой конец переменного резистора VR4 соединен с линией 60N заземления. В данном случае, узел N51 обеспечен со стороны вывода 41a для разрядки положительного полюса относительно переключателя SW4, то есть, с выходной стороны переключателя SW4 в линии 60F электропитания. Иначе говоря, переменный резистор VR4 подсоединен между узлом 41 разрядных выводов и источником 12 питания, точнее, между узлом 41 разрядных выводов и первым DC/DC-преобразователем 63 (точнее, переключателем SW4).[0141] The variable resistor VR4 is connected to the power supply line 60F. Specifically, one end of the variable resistor VR4 is connected to the node N51 provided in the power supply line 60F, and the other end of the variable resistor VR4 is connected to the ground line 60N. In this case, the node N51 is provided on the side of the positive discharge terminal 41a with respect to the switch SW4, that is, on the output side of the switch SW4 in the power supply line 60F. In other words, a variable resistor VR4 is connected between the bit terminal assembly 41 and the power supply 12, more specifically, between the bit terminal assembly 41 and the first DC/DC converter 63 (more specifically, the switch SW4).

[0142] Следовательно, например, даже когда в узле 41 разрядных выводов образуются электростатические заряды вследствие трения между узлом 41 разрядных выводов и нагрузкой 21, когда заменяют первый картридж 20, электростатические заряды могут разряжаться в линию 60N заземления по переменному резистору VR4, чтобы обеспечивать защиту для переключателя SW4, первого DC/DC-преобразователя 63, источника 12 питания и т.п. Кроме того, даже когда переменный резистор VR4 отказывает, переключатель SW4 и первый DC/DC-преобразователь 63 могут служить барьером от шума (в данном случае, электростатических зарядов, образованных в узле 41 разрядных выводов) для другого элемента (например, зарядной ИС 55) на стороне источника 12 питания относительно переключателя SW4 и первого DC/DC-преобразователь 63 и могут обеспечивать защиту другого элемента.[0142] Therefore, for example, even when electrostatic charges are generated in the discharge terminal assembly 41 due to friction between the discharge terminal assembly 41 and the load 21, when the first cartridge 20 is replaced, the electrostatic charges can be discharged to the ground line 60N through the variable resistor VR4 to provide protection. for switch SW4, first DC/DC converter 63, power supply 12, and the like. Also, even when variable resistor VR4 fails, switch SW4 and first DC/DC converter 63 can act as a noise barrier (in this case, electrostatic charges generated in bit terminal assembly 41) to another element (e.g., charging IC 55) on the side of the power supply 12 with respect to the switch SW4 and the first DC/DC converter 63 and may provide protection to another element.

[0143] Конденсатор CD10, который функционирует как развязывающий конденсатор, соединен с линией 60F электропитания. В частности, один конец конденсатора CD10 соединен с узлом N52, обеспеченным в линии 60F электропитания, и другой конец конденсатора CD10 соединен с линией 60N заземления. В данном случае, узел N52 обеспечен между узлом N51 и переключателем SW4 в линии 60F электропитания. Иначе говоря, конденсатор CD10 соединен с выходной стороной переключателя SW4. Соответственно, подача электропитания с переключателя SW4 на нагрузку 21 может стабилизироваться, и, даже когда в узле 41 разрядных выводов образуются электростатические заряды, переменный резистор VR4 может обеспечить защиту конденсатора CD10 от электростатических зарядов.[0143] The capacitor CD10, which functions as a decoupling capacitor, is connected to the power supply line 60F. Specifically, one end of the capacitor CD10 is connected to the node N52 provided in the power supply line 60F, and the other end of the capacitor CD10 is connected to the ground line 60N. In this case, node N52 is provided between node N51 and switch SW4 in power supply line 60F. In other words, capacitor CD10 is connected to the output side of switch SW4. Accordingly, the power supply from the switch SW4 to the load 21 can be stabilized, and even when electrostatic charges are generated in the bit terminal assembly 41, the variable resistor VR4 can ensure that the capacitor CD10 is protected from electrostatic charges.

[0144] Конденсатор CD11, который функционирует как развязывающий конденсатор, может быть соединен с линией 60F электропитания. В частности, в данном случае, один конец конденсатора CD11 соединен с узлом N53, обеспеченным в линии 60F электропитания, и другой конец конденсатора CD11 соединен с линией 60N заземления. В данном случае, узел N53 обеспечен между переключателем SW4 и первым DC/DC-преобразователем 63 в линии 60F электропитания. Иначе говоря, конденсатор CD11 соединен с выходной стороной первого DC/DC-преобразователя 63. Соответственно, подача электропитания из первого DC/DC-преобразователя 63 в переключатель SW4 (например, мощный полевой МОП-транзистор) может стабилизироваться. В результате, может быть стабилизирована подача электропитания на нагрузку 21.[0144] A capacitor CD11 that functions as a decoupling capacitor may be connected to the power supply line 60F. Specifically, in this case, one end of the capacitor CD11 is connected to the node N53 provided in the power supply line 60F, and the other end of the capacitor CD11 is connected to the ground line 60N. Here, a node N53 is provided between the switch SW4 and the first DC/DC converter 63 in the power supply line 60F. In other words, the capacitor CD11 is connected to the output side of the first DC/DC converter 63. Accordingly, the power supply from the first DC/DC converter 63 to the switch SW4 (for example, a power MOSFET) can be stabilized. As a result, the power supply to the load 21 can be stabilized.

[0145] Как описано выше, контакт EN первого DC/DC-преобразователя 63 является контактом для установки включения/выключения работы первого DC/DC-преобразователя 63 и соединен с контактом PB3 на БМК 50.[0145] As described above, the EN terminal of the first DC/DC converter 63 is a terminal for setting the on/off operation of the first DC/DC converter 63 and is connected to the PB3 terminal on the MCU 50.

[0146] Контакт MODE первого DC/DC-преобразователя 63 является контактом для установки режима работы первого DC/DC-преобразователя 63. Первый DC/DC-преобразователь 63 является, например, импульсным стабилизатором и может обладать режимом широтно-импульсной модуляции (именуемым также в дальнейшем ШИМ-режимом) и режимом частотно-импульсной модуляции (именуемым также в дальнейшем ЧИМ-режимом) в качестве рабочих режимов. В настоящем варианте осуществления, при соединении контакта MODE с линией 60D электропитания, на контакт MODE подается высокоуровневое напряжение, когда может работать первый DC/DC-преобразователь 63, и первый DC/DC-преобразователь 63 установлен для работы в ШИМ-режиме.[0146] The MODE pin of the first DC/DC converter 63 is a pin for setting the operation mode of the first DC/DC converter 63. The first DC/DC converter 63 is, for example, a switching regulator and may have a pulse width modulation mode (also referred to as hereinafter PWM mode) and pulse frequency modulation mode (also referred to as PWM mode hereinafter) as operating modes. In the present embodiment, when the MODE terminal is connected to the power supply line 60D, a high level voltage is applied to the MODE terminal when the first DC/DC converter 63 can operate and the first DC/DC converter 63 is set to operate in PWM mode.

[0147] Как описано выше, контакт VIN второго DC/DC-преобразователя 64 является контактом электропитания второго DC/DC-преобразователя 64 со стороны положительного полюса и соединен с линией 60D электропитания. Кроме того, контакт VIN второго DC/DC-преобразователя 64 соединен также с контактом SW (переключающим контактом) второго DC/DC-преобразователя 64 через катушку CL2. Контакт GND второго DC/DC-преобразователя 64 является контактом заземления второго DC/DC-преобразователя 64 и соединен с линией 60N заземления.[0147] As described above, the VIN terminal of the second DC/DC converter 64 is the power supply terminal of the second DC/DC converter 64 on the positive side, and is connected to the power supply line 60D. In addition, the VIN terminal of the second DC/DC converter 64 is also connected to the SW terminal (switching contact) of the second DC/DC converter 64 via coil CL2. The GND terminal of the second DC/DC converter 64 is the ground terminal of the second DC/DC converter 64 and is connected to the ground line 60N.

[0148] Контакт VOUT второго DC/DC-преобразователя 64 является контактом, который выводит второе высоковольтное напряжение системы, формируемое вторым DC/DC-преобразователем 64, и соединен с контактом VCC_C устройства 65 управления дисплеем по линии 60G электропитания. Соответственно, второй DC/DC-преобразователь 64 может подавать второе высоковольтное напряжение системы на устройство 65 управления дисплеем.[0148] The VOUT terminal of the second DC/DC converter 64 is a terminal that outputs the second high-voltage system voltage generated by the second DC/DC converter 64 and is connected to the VCC_C terminal of the display driver 65 via the power supply line 60G. Accordingly, the second DC/DC converter 64 can supply the second high system voltage to the display driver 65 .

[0149] Переменный резистор VR5 соединен с линией 60G электропитания. В частности, один конец переменного резистора VR5 соединен с узлом N61, обеспеченным в линии 60G электропитания, и другой конец переменного резистора VR5 соединен с линией 60N заземления. Иначе говоря, переменный резистор VR5 подсоединен между участком соединителя, соединенным с контактом VCC_C устройства 65 управления дисплеем и вторым DC/DC-преобразователем 64 в линии 60G электропитания.[0149] The variable resistor VR5 is connected to the power supply line 60G. Specifically, one end of the variable resistor VR5 is connected to the node N61 provided in the power supply line 60G, and the other end of the variable resistor VR5 is connected to the ground line 60N. In other words, a variable resistor VR5 is connected between a connector portion connected to the VCC_C terminal of the display driver 65 and the second DC/DC converter 64 in the power supply line 60G.

[0150] Следовательно, даже когда в дисплее 16 образуются электростатические заряды в результате контакта дисплея 16, открытого воздействию внешнего окружения аэрозольного ингалятора 1, с любым объектом (например, рукой пользователя), и электростатические заряды протекают обратно в сторону второго DC/DC-преобразователя 64 по ОСД панели 46 и через устройство 65 управления дисплеем, электростатические заряды могут разряжаться в линию 60N заземления по переменному резистору VR5, и второй DC/DC-преобразователь 64 и т.п. могут быть защищены от электростатических зарядов. Кроме того, даже когда переменный резистор VR5 отказывает, второй DC/DC-преобразователь 64 может служить барьером от шума (в данном случае, электростатических зарядов, образованных на дисплее 16) для другого элемента (например, LDO-стабилизатора 62) со стороны источника 12 питания относительно переменного резистора VR5 и может обеспечивать защиту другого элемента. То есть, посредством обеспечения узла N62 в линии 60G электропитания со стороны второго DC/DC-преобразователя относительно узла N61 можно обеспечить как защиту устройства 65 управления дисплеем от перенапряжения, так и стабильную работу устройства 65 управления дисплеем.[0150] Therefore, even when electrostatic charges are generated in the display 16 as a result of the contact of the display 16 exposed to the external environment of the aerosol inhaler 1 with any object (for example, the user's hand), and the electrostatic charges flow back towards the second DC/DC converter 64 through the OSD panel 46 and through the display driver 65, electrostatic charges can be discharged to the ground line 60N through the variable resistor VR5, and the second DC/DC converter 64 or the like. can be protected from electrostatic charges. In addition, even when the variable resistor VR5 fails, the second DC/DC converter 64 can act as a barrier against noise (in this case, electrostatic charges generated on the display 16) for another element (for example, LDO regulator 62) from the source 12 power supply relative to the variable resistor VR5 and can provide protection for another element. That is, by providing the node N62 in the power supply line 60G from the second DC/DC converter side with respect to the node N61, both the overvoltage protection of the display driver 65 and the stable operation of the display driver 65 can be ensured.

[0151] Исходя из того же, переменный резистор VR6 соединен также с линией 60E электропитания. В частности, один конец переменного резистора VR6 соединен с узлом N43, обеспеченным в линии 60E электропитания, и другой конец переменного резистора VR6 соединен с линией 60N заземления. В данном случае, узел N43 обеспечен между LDO-стабилизатором 62 и переключателем SW3 в линии 60E электропитания. Следовательно, даже когда на дисплее 16 образуются электростатические заряды в результате контакта дисплея 16, открытого воздействию внешнего окружения аэрозольного ингалятора 1, с любым объектом, и электростатические заряды протекают обратно в сторону LDO-стабилизатора 62 по ОСД панели 46 и через устройство 65 управления дисплеем, электростатические заряды могут разряжаться в линию 60N заземления по переменному резистору VR6, и LDO-стабилизатор 62 может быть защищен от электростатических зарядов.[0151] Based on the same, the variable resistor VR6 is also connected to the power supply line 60E. Specifically, one end of the variable resistor VR6 is connected to the node N43 provided in the power supply line 60E, and the other end of the variable resistor VR6 is connected to the ground line 60N. In this case, a node N43 is provided between the LDO stabilizer 62 and the switch SW3 in the power supply line 60E. Therefore, even when electrostatic charges are generated on the display 16 as a result of the display 16 exposed to the outer environment of the aerosol inhaler 1 being in contact with any object, and the electrostatic charges flow back towards the LDO stabilizer 62 through the OSD panel 46 and through the display control device 65, static charges can be discharged to ground line 60N through variable resistor VR6, and LDO 62 can be protected from static charges.

[0152] Конденсатор CD12, который функционирует как развязывающий конденсатор, соединен с линией 60G электропитания. В частности, один конец конденсатора CD12 соединен с узлом N62, обеспеченным в линии 60G электропитания, и другой конец конденсатора CD12 соединен с линией 60N заземления. В данном случае, узел N62 обеспечен со стороны второго DC/DC-преобразователя 64 относительно узла N61 в линии 60G электропитания. Соответственно, на устройство 65 управления дисплеем может подаваться стабильное второе высоковольтное напряжение системы, и даже когда на дисплее 16 образуются электростатические заряды, переменный резистор VR5 может обеспечить защиту конденсатора CD12 от электростатических зарядов.[0152] The capacitor CD12, which functions as a decoupling capacitor, is connected to the power supply line 60G. Specifically, one end of the capacitor CD12 is connected to the node N62 provided in the power supply line 60G, and the other end of the capacitor CD12 is connected to the ground line 60N. In this case, the node N62 is provided on the side of the second DC/DC converter 64 with respect to the node N61 in the power line 60G. Accordingly, the display driver 65 can be supplied with a stable second high-voltage system voltage, and even when electrostatic charges are generated on the display 16, the variable resistor VR5 can protect the capacitor CD12 from electrostatic charges.

[0153] Контакт EN второго DC/DC-преобразователя 64 является контактом для установки включения/выключения работы второго DC/DC-преобразователя 64 и соединен с контактом PC12 на БМК 50, как описано выше.[0153] The EN terminal of the second DC/DC converter 64 is a terminal for setting the on/off operation of the second DC/DC converter 64 and is connected to the PC12 terminal on the MCU 50 as described above.

[0154] Как описано выше, контакт VDD устройства 65 управления дисплеем является контактом электропитания устройства 65 управления дисплеем со стороны положительного полюса и соединен с линией 60E электропитания. Кроме того, контакт VSS устройства 65 управления дисплеем является контактом электропитания устройства 65 управления дисплеем со стороны отрицательного полюса и соединен с линией 60N заземления. Соответственно, на устройство 65 управления дисплеем подается по линии 60E электропитания низковольтное напряжение системы, выводимое из LDO-стабилизатора 62. Низковольтное напряжение системы, подаваемое на устройство 65 управления дисплеем, используется в качестве источника питания для работы устройства 65 управления дисплеем.[0154] As described above, the VDD terminal of the display driver 65 is the power supply terminal of the display driver 65 on the positive side, and is connected to the power supply line 60E. In addition, the VSS terminal of the display driver 65 is a power supply terminal of the display driver 65 on the negative side, and is connected to the ground line 60N. Accordingly, the display driver 65 is supplied with the low-voltage system voltage output from the LDO 62 via the power supply line 60E. The low-voltage system voltage supplied to the display driver 65 is used as a power source for operating the display driver 65.

[0155] Контакт VCC_C устройства 65 управления дисплеем является контактом, который получает второе высоковольтное напряжение системы, и соединен с контактом VOUT второго DC/DC-преобразователя 64 по линии 60G электропитания, как описано выше. При получении второго высоковольтного напряжения системы с контакта VCC_C, устройство 65 управления дисплеем подает полученное второе высоковольтное напряжение системы на ОСД панель 46 по линии 60H электропитания. Соответственно, устройство 65 управления дисплеем может предписывать работать ОСД панели 46. Устройство 65 управления дисплеем и ОСД панель 46 могут также соединяться по другой линии (не показанной).[0155] The VCC_C terminal of the display control device 65 is a terminal that receives the second high-voltage system voltage, and is connected to the VOUT terminal of the second DC/DC converter 64 via the power supply line 60G as described above. Upon receiving the second high system voltage from the VCC_C terminal, the display driver 65 supplies the received second high system voltage to the OSD panel 46 via the power supply line 60H. Accordingly, the display driver 65 may cause the OSD panel 46 to operate. The display driver 65 and the OSD panel 46 may also be connected via another line (not shown).

[0156] Система формирования напряжения для обеспечения функционирования (то есть, работы) ОСД панель 46 подачей второго высоковольтного напряжения системы, получаемого повышением стандартного напряжения системы (то есть, выходного напряжения источника 12 питания или напряжения, подводимого через узел 43 зарядных выводов) именуется в дальнейшем также второй повышающей системой. Вторая повышающая система будет снова описана в дальнейшем со ссылкой на фиг. 5 и т.п.[0156] The voltage generating system for operating (i.e., operating) the OSD panel 46 by supplying the second high system voltage obtained by increasing the standard system voltage (i.e., the output voltage of the power supply 12 or the voltage supplied through the charging terminal assembly 43) is referred to in further also by the second step-up system. The second boost system will be described again in the following with reference to FIG. 5 etc.

[0157] Контакт SCL устройства 65 управления дисплеем является контактом, который принимает сигнал линии SCL связи I2C между БМК 50 и устройством 65 управления дисплеем, и соединен с контактом PB8 на БМК 50, как описано выше. Кроме того, контакт SDA устройства 65 управления дисплеем является контактом, который принимает сигнал линии SDA связи I2C между БМК 50 и устройством 65 управления дисплеем, и соединен с контактом PB9 на БМК 50, как описано выше.[0157] The SCL pin of the display driver 65 is a pin that receives the I2C communication line SCL signal between the MCU 50 and the display driver 65, and is connected to the PB8 pin on the MCU 50 as described above. In addition, the SDA pin of the display driver 65 is a pin that receives the I2C communication line SDA signal between the MCU 50 and the display driver 65, and is connected to the PB9 pin on the MCU 50 as described above.

[0158] Контакт IXS устройства 65 управления дисплеем является контактом для установки того, которую из связи I2C и связи по последовательному периферийному интерфейсу (SPI) следует использовать для осуществления связи между устройством 65 управления дисплеем и другой ИС (БМК 50 в настоящем варианте осуществления). В настоящем варианте осуществления, при соединении контакта IXS с линией 60E электропитания, на контакт IXS подается высокоуровневое напряжение, и связь между устройством 65 управления дисплеем и БМК 50 устанавливается в режим связи I2C. Посредством подачи на контакт IXS низкоуровневого напряжения, связь между устройством 65 управления дисплеем и БМК 50 может быть установлена в режим связи SPI.[0158] The IXS pin of the display driver 65 is a pin for setting which of I2C communication and Serial Peripheral Interface (SPI) communication should be used to communicate between the display driver 65 and another IC (BMC 50 in the present embodiment). In the present embodiment, when the IXS pin is connected to the power supply line 60E, a high level voltage is applied to the IXS pin, and communication between the display driver 65 and the MCU 50 is set to the I2C communication mode. By applying a low voltage to the IXS pin, the communication between the display driver 65 and the MCU 50 can be set to the SPI communication mode.

[0159] (Системы блока 10 питания)[0159] (Power Supply Systems 10)

Далее, со ссылкой на фиг. 5 приведены сводные данные о системах вышеописанного блока 10 питания. На фиг. 5 не показана защитная ИС 61 и т.п. Как показано на фиг. 5, блок 10 питания включает в себя первую повышающую систему Gr1, вторую повышающую систему Gr2, систему Gr3 с непосредственной связью и понижающую систему Gr4. Первая повышающая система Gr1, вторая повышающая система Gr2, система Gr3 с непосредственной связью и понижающая система Gr4 обеспечены по схеме параллельного соединения с зарядной ИС 55. Кроме того, источник 12 питания и узел 43 зарядных выводов также обеспечены по схеме параллельного соединения с зарядной ИС 55. Иначе говоря, первая повышающая система Gr1, вторая повышающая система Gr2, система Gr3 с непосредственной связью и понижающая система Gr4 обеспечены по схеме параллельного соединения источником 12 питания и узлом 43 зарядных выводов через зарядную ИС 55.Next, with reference to FIG. 5 is a summary of the systems of the power supply unit 10 described above. In FIG. 5 does not show the protection IC 61 or the like. As shown in FIG. 5, the power supply 10 includes a first boost system Gr1, a second boost system Gr2, a direct coupled system Gr3, and a buck system Gr4. The first boost system Gr1, the second boost system Gr2, the direct-coupled system Gr3, and the buck system Gr4 are provided in parallel with the charging IC 55. In addition, the power supply 12 and the charging terminal assembly 43 are also provided in parallel with the charging IC 55. In other words, the first boost system Gr1, the second boost system Gr2, the direct coupled system Gr3, and the buck system Gr4 are provided in parallel with the power supply 12 and the charging terminal assembly 43 through the charging IC 55.

[0160] Первая повышающая система Gr1 включает в себя первый DC/DC-преобразователь 63, который повышает стандартное напряжение системы до первого высоковольтного напряжения системы, переключатель SW4, который является мощным полевым МОП-транзистором, который подает первое высоковольтное напряжение системы, сформированное первым DC/DC-преобразователем 63, на нагрузку 21, и нагрузку 21, которая является нагрузкой, которая функционирует (то есть, работает), когда подается первое высоковольтное напряжение системы. В первой повышающей системе Gr1, нагрузка, работающая от первого высоковольтного напряжения системы, является единственной нагрузкой 21. То есть, в первой повышающей системе Gr1, число установленных нагрузок, работающих от первого высоковольтного напряжения системы, равно 1. Следует отметить, что, поскольку переключатель SW4 функционирует по команде включения и команде выключения, выдаваемых с контакта PB4 на БМК 50, как описано выше, переключатель SW4 не содержится в нагрузке, которая функционирует (то есть, работает), когда подается первое высоковольтное напряжение системы.[0160] The first step-up system Gr1 includes a first DC/DC converter 63 that steps up the standard system voltage to the first system high voltage, switch SW4, which is a power MOSFET that supplies the first system high voltage generated by the first DC /DC converter 63 to the load 21, and the load 21, which is the load that operates (that is, operates) when the first high voltage of the system is applied. In the first step-up system Gr1, the load driven by the first system high voltage is the only load 21. That is, in the first step-up system Gr1, the number of installed loads driven by the first system high voltage is 1. It should be noted that since the switch SW4 operates on the on command and off command issued from the PB4 terminal on the BMK 50 as described above, the switch SW4 is not contained in the load, which is operating (ie, operating) when the first high voltage of the system is applied.

[0161] Соответственно, в первой повышающей системе Gr1, в которой имеет место сравнительно большое энергопотребление из-за повышения напряжения, посредством установки одной нагрузки можно уменьшить возможность вынужденного функционирования первой повышающей системы Gr1, время, в течение которого первая повышающая система Gr1 непрерывно функционирует, и энергию, потребляемую первой повышающей системой Gr1 в единицу времени, по сравнению со случаем, когда обеспечено множество нагрузок. Соответственно, энергопотребление первой повышающей системы Gr1 можно снизить. Следовательно, можно повысить эффективность энергопотребления аэрозольного ингалятора 1, и, например, можно увеличить количество аэрозоля, генерируемого энергией от одной зарядки источника 12 питания, и ароматизатора аэрозольного ингалятора 1.[0161] Accordingly, in the first step-up system Gr1 in which there is a relatively large power consumption due to the increase in voltage, by installing one load, it is possible to reduce the possibility of forced operation of the first step-up system Gr1, the time during which the first step-up system Gr1 continuously operates, and the power consumed by the first step-up system Gr1 per unit time, compared with the case where a plurality of loads are provided. Accordingly, the power consumption of the first boost system Gr1 can be reduced. Therefore, it is possible to improve the power consumption efficiency of the aerosol inhaler 1, and, for example, it is possible to increase the amount of aerosol generated by the energy from a single charge of the power supply 12 and the flavor of the aerosol inhaler 1.

[0162] Вторая повышающая система Gr2 включает в себя второй DC/DC-преобразователь 64, который повышает стандартное напряжение системы до второго высоковольтного напряжения системы, устройство 65 управления дисплеем, которое подает второе высоковольтное напряжение системы, сформированное вторым DC/DC-преобразователем 64, на ОСД панель 46, и ОСД панель 46, которая является нагрузкой, которая функционирует (то есть, работает), когда подается второе высоковольтное напряжение системы. Как описано выше, контакт VDD, который является контактом электропитания устройства 65 управления дисплеем со стороны положительного полюса, соединен с контактом OUT LDO-стабилизатора 62 через узел N43. Следовательно, во второй повышающей системе Gr2, нагрузка, работающая от второго высоковольтного напряжения системы, является только ОСД панелью 46. То есть, во второй повышающей системе Gr2, число установленных нагрузок, работающих от второго высоковольтного напряжения системы, равно 1.[0162] The second boost system Gr2 includes a second DC/DC converter 64 that boosts the standard system voltage to a second system high voltage, a display driver 65 that supplies a second system high voltage generated by the second DC/DC converter 64, to the OSD panel 46, and the OSD panel 46, which is a load that functions (ie, operates) when the second high voltage system voltage is applied. As described above, the VDD terminal, which is the positive terminal of the display driver 65, is connected to the OUT terminal of the LDO stabilizer 62 via the N43 node. Therefore, in the second step-up system Gr2, the load driven by the second system high voltage is only the OSD panel 46. That is, in the second step-up system Gr2, the number of installed loads driven by the second system high voltage is 1.

[0163] Соответственно, по сравнению со случаем, когда во второй повышающей системе Gr2 обеспечено множество нагрузок, можно уменьшить возможность вынужденного функционирования второй повышающей системы Gr2, время, в течение которого вторая повышающая система Gr2 непрерывно функционирует, и энергию, потребляемую второй повышающей системой Gr2 в единицу времени. Соответственно, энергопотребление второй повышающей системы Gr2 можно снизить. Следовательно, можно повысить эффективность энергопотребления аэрозольного ингалятора 1, и, например, можно увеличить количество аэрозоля, генерируемого энергией от одной зарядки источника 12 питания, и ароматизатора аэрозольного ингалятора 1.[0163] Accordingly, compared with the case where a plurality of loads are provided in the second boost system Gr2, it is possible to reduce the possibility of forced operation of the second boost system Gr2, the time during which the second boost system Gr2 continuously operates, and the power consumed by the second boost system Gr2 per unit of time. Accordingly, the power consumption of the second boost system Gr2 can be reduced. Therefore, it is possible to improve the power consumption efficiency of the aerosol inhaler 1, and, for example, it is possible to increase the amount of aerosol generated by the energy from a single charge of the power supply 12 and the flavor of the aerosol inhaler 1.

[0164] Принята конфигурация, в которой предусмотрен один повышающий DC/DC-преобразователь на одну нагрузку, которая требует повышения напряжения, например, обеспечивают первый DC/DC-преобразователь 63 для нагрузки 21 и обеспечивают второй DC/DC-преобразователь 64 для ОСД панели 46, и поэтому можно применять подходящий DC/DC-преобразователь для каждой нагрузки, чтобы снизить потери во время повышения напряжения каждым DC/DC-преобразователем и повысить эффективность энергопотребления аэрозольного ингалятора 1.[0164] A configuration is adopted that provides one DC/DC boost converter per load that requires voltage boost, for example, provide the first DC/DC converter 63 for the load 21 and provide the second DC/DC converter 64 for the OLED panel 46, and therefore, it is possible to apply a suitable DC/DC converter for each load, so as to reduce the loss during the voltage rise of each DC/DC converter and improve the power consumption efficiency of the aerosol inhaler 1.

[0165] Система Gr3 с непосредственной связью включает в себя СД 70, который является нагрузкой, которая функционирует (то есть, работает), когда подается стандартное напряжение системы. Кроме того, в системе Gr3 с непосредственной связью, переключатель SW1 обеспечен перед СД 70, то есть, между зарядной ИС 55 и СД 70.[0165] The Gr3 direct-coupled system includes an LED 70, which is a load that functions (ie, operates) when a standard system voltage is applied. Furthermore, in the Gr3 direct-coupled system, a switch SW1 is provided before the LED 70, that is, between the charging IC 55 and the LED 70.

[0166] Хотя подробные сведения будут изложены в дальнейшем, СД 70 является нагрузкой, которая функционирует чаще, чем другие нагрузки аэрозольного ингалятора 1, например, нагрузка 21, ОСД панель 46 и вибратор 47. Соответственно, посредством обеспечения нагрузки, которая функционирует чаще, чем другие нагрузки в системе Gr3 с непосредственной связью, в которой отсутствуют потери, обусловленные преобразованием напряжения, можно снизить энергопотребление, когда нагрузка функционирует, и повысить эффективность энергопотребления аэрозольного ингалятора 1.[0166] Although details will be set forth hereinafter, SD 70 is a load that operates more frequently than other loads of the aerosol inhaler 1, such as load 21, OSD panel 46, and vibrator 47. Accordingly, by providing a load that operates more frequently than other loads in the direct-coupled system Gr3, which has no voltage conversion losses, it is possible to reduce the power consumption when the load is in operation and improve the power consumption efficiency of the aerosol inhaler 1.

[0167] СД 70 является нагрузкой, которая потребляет меньше энергии, при функционировании, чем другие нагрузки аэрозольного ингалятора 1, такие как нагрузка 21, ОСД панель 46 и вибратор 47. Соответственно, посредством назначения нагрузки, которая функционирует чаще, чем другие нагрузки, в виде нагрузки, имеющей низкое энергопотребление, можно снизить энергопотребление при функционировании нагрузки и повысить эффективность энергопотребления аэрозольного ингалятора 1.[0167] The CD 70 is a load that consumes less power when operated than other loads of the aerosol inhaler 1, such as the load 21, the OSD panel 46, and the vibrator 47. Accordingly, by assigning a load that operates more frequently than other loads, in in the form of a load having a low power consumption, it is possible to reduce the power consumption in the operation of the load and improve the power consumption efficiency of the aerosol inhaler 1.

[0168] Понижающая система Gr4 включает в себя LDO-стабилизатор 62, который понижает стандартное напряжение системы до низковольтного напряжения системы, БМК 50, вибратор 47 и датчик 15 втягивания, которые являются нагрузками, которые функционируют, когда подается низковольтное напряжение системы. В понижающей системе Gr4, БМК 50, вибратор 47 и датчик 15 втягивания обеспечены по схеме параллельного соединения с LDO-стабилизатором 62. Кроме того, в понижающей системе Gr4, переключатель SW3 обеспечен между LDO-стабилизатором 62 и вибратором 47.[0168] The step-down system Gr4 includes an LDO regulator 62 that steps down the standard system voltage to a system low voltage, a BMC 50, a vibrator 47, and a retract sensor 15, which are loads that operate when the system low voltage is applied. In the Gr4 buck system, the MCU 50, the vibrator 47 and the retraction sensor 15 are provided in parallel with the LDO stabilizer 62. In addition, in the Gr4 buck system, a switch SW3 is provided between the LDO stabilizer 62 and the vibrator 47.

[0169] В понижающей системе Gr4, нагрузками, работающими от низковольтного напряжения системы, являются БМК 50, вибратор 47 и датчик 15 втягивания. То есть, в понижающей системе Gr4, число нагрузок, работающих от низковольтного напряжения системы, превышает число нагрузок в первой повышающей системе Gr1, второй повышающей системе Gr2 и системе Gr3 с непосредственной связью.[0169] In the step-down system Gr4, the low-voltage loads of the system are the BMK 50, the vibrator 47, and the retraction sensor 15. That is, in the step-down system Gr4, the number of loads operating from the system low voltage exceeds the number of loads in the first step-up system Gr1, the second step-up system Gr2, and the direct-coupled system Gr3.

[0170] Соответственно, в понижающей системе Gr4, в которой энергопотребление относительно снижается в результате понижения напряжения, посредством обеспечения множества нагрузок можно обеспечить широкие функциональные возможности аэрозольного ингалятора 1, при снижении энергопотребление аэрозольного ингалятора 1. Кроме того, благодаря снижению энергопотребления аэрозольного ингалятора 1, можно увеличить количество аэрозоля генерируемого энергией от одной зарядки источника 12 питания, и ароматизатора аэрозольного ингалятора 1.[0170] Accordingly, in the step-down system Gr4, in which the power consumption is relatively reduced as a result of lowering the voltage, by providing a plurality of loads, the aerosol inhaler 1 can be provided with broad functionality while reducing the power consumption of the aerosol inhaler 1. In addition, by reducing the power consumption of the aerosol inhaler 1, it is possible to increase the amount of aerosol generated by energy from a single charge of the power source 12, and the flavor of the aerosol inhaler 1.

[0171] (БМК)[0171] (BMC)

Далее, со ссылкой на фиг. 6 описана конфигурация БМК 50 Как показано на фиг. 6, БМК 50 включает в себя детектор 51 запроса на образование аэрозоля, блок 52 определения температуры, блок 53 управления питанием и блок 54 управления извещениями в качестве функциональных блоков, реализованных процессором, выполняющим программу, хранящуюся в постоянной памяти (ROM) (не показанной).Next, with reference to FIG. 6 describes the configuration of the MCU 50 As shown in FIG. 6, the MCU 50 includes an aerosol request detector 51, a temperature detection unit 52, a power control unit 53, and a notification control unit 54 as functional units implemented by a processor executing a program stored in a read-only memory (ROM) (not shown) .

[0172] Детектор 51 запроса на образование аэрозоля определяет запрос на образование аэрозоля по полученному выходному сигналу датчика 15 втягивания. Датчик 15 втягивания выполнен с возможностью выдачи значения изменения давления (внутреннего давления) в блоке 10 питания, вызванного затяжкой пользователя через наконечник 32 для затяжки. Датчик 15 втягивания является, например, датчиком давления, который выдает выходное значение (например, значение напряжения или значение тока), соответствующее внутреннему давлению, которое изменяется в зависимости от скорости потока воздуха, всасываемого из впускного отверстия (не показанного) по направлению к наконечнику 32 для затяжки (то есть, от затяжки пользователя). Датчик 15 втягивания может быть выполнен с помощью емкостного микрофона или подобного устройства. Датчик 15 втягивания может выдавать аналоговое значение или цифровое значение, преобразованное из аналогового значения. Кроме того, датчик 15 втягивания может передавать выходной сигнал в детектор 51 запроса на образование аэрозоля с использованием вышеописанных связи I2C, связи SPI или подобного режима связи.[0172] The aerosol generation request detector 51 determines the aerosol production request from the received output of the retraction sensor 15 . The retraction sensor 15 is configured to output a pressure change (internal pressure) value in the power supply 10 caused by a user puffing through the puff tip 32. The retraction sensor 15 is, for example, a pressure sensor that provides an output value (for example, a voltage value or a current value) corresponding to an internal pressure that varies depending on the flow rate of air drawn in from an inlet (not shown) towards the tip 32 for tightening (i.e., from user tightening). The retraction sensor 15 may be made with a capacitive microphone or the like. The retraction sensor 15 may output an analog value or a digital value converted from an analog value. In addition, the retraction sensor 15 may output to the aerosol request detector 51 using the above-described I2C communication, SPI communication, or a similar communication mode.

[0173] Блок 52 определения температуры определяет температуру источника 12 питания по входному сигналу из цепи C2 термистора. В частности, блок 52 определения температуры подает напряжение в цепь C2 термистора путем включения переключателя SW2 и определяет температуру термистора TH, то есть, температуру источника 12 питания по значению напряжения, подводимому из цепи C2 термистора на вход БМК 50 (например, контакт PC1) на данный момент. Кроме того, например, можно сделать определяемым значение электрического сопротивления нагрузки 21, и блок 52 определения температуры может определять температуру нагрузки 21.[0173] The temperature detection unit 52 detects the temperature of the power supply 12 from the input signal from the thermistor circuit C2. Specifically, the temperature detection unit 52 supplies voltage to the thermistor circuit C2 by turning on switch SW2, and detects the temperature of the thermistor TH, i.e., the temperature of the power supply 12, from the voltage value supplied from the thermistor circuit C2 to the input of the MCU 50 (for example, terminal PC1) at this moment. In addition, for example, the electrical resistance value of the load 21 can be made detectable, and the temperature detection unit 52 can determine the temperature of the load 21.

[0174] Блок 53 управления питанием управляет подачей электропитания в электронные компоненты аэрозольного ингалятора 1. Например, когда детектор 51 запроса на образование аэрозоля определяет запрос на образование аэрозоля, блок 53 управления питанием предписывает работать первому DC/DC-преобразователю 63 и управляет переключением переключателя SW4, чтобы подавать первое высоковольтное напряжение системы на нагрузку 21 через вывод 41a для разрядки положительного полюса. Соответственно, БМК 50 может подавать на нагрузку 21 электропитание с первым высоковольтным напряжение системы, вызывать нагревание (функционирование) нагрузки 21 и вызывать генерацию аэрозоля. В таком случае, следовательно, напряжение электропитания из зарядной ИС 55 (то есть, стандартное напряжение электропитания системы) повышается до первого высоковольтного напряжения системы первым DC/DC-преобразователем 63 и подается на нагрузку 21 таким образом, что количество аэрозоля, образуемого нагрузкой 21, и ароматизатора может увеличиваться по сравнению со случаем, когда электропитание из зарядной ИС 55 подается на нагрузку 21 без повышения напряжения.[0174] The power control unit 53 controls the power supply to the electronic components of the aerosol inhaler 1. For example, when the aerosol request detector 51 detects an aerosol production request, the power control unit 53 causes the first DC/DC converter 63 to operate and controls the switching of switch SW4 to supply the first high voltage of the system to the load 21 through terminal 41a to discharge the positive pole. Accordingly, the MCU 50 can supply the load 21 with the first high-voltage system voltage, cause the load 21 to heat up (operate), and cause the aerosol to be generated. In such a case, therefore, the power supply voltage from the charging IC 55 (that is, the standard system power supply voltage) is raised to the first high voltage system voltage by the first DC/DC converter 63 and supplied to the load 21 so that the amount of aerosol generated by the load 21 and flavor may be increased compared to the case where the power from the charging IC 55 is supplied to the load 21 without boosting the voltage.

[0175] Блок 53 управления питанием подает стандартное напряжение системы на вибратор 47 через вывод 47a положительного полюса посредством включения переключателя SW3 в предварительно заданное время. Соответственно, БМК 50 может подавать электропитания со стандартным напряжением системы на вибратор 47, чтобы вызывать колебания (функционирование) вибратора 47.[0175] The power control unit 53 supplies the standard system voltage to the vibrator 47 via the positive terminal 47a by turning on the switch SW3 at a predetermined time. Accordingly, the MCU 50 can supply standard system voltage power supplies to the vibrator 47 to cause the vibrator 47 to oscillate (operate).

[0176] Блок 53 управления питанием подает второе высоковольтное напряжение системы на ОСД панель 46 при посредстве устройства 65 управления дисплеем путем задания команды второму DC/DC-преобразователю 64 работать в предварительно заданное время. Соответственно, БМК 50 может подавать электропитания со вторым высоковольтным напряжением системы на ОСД панель 46, чтобы обеспечивать работу (функционирование) ОСД панели 46.[0176] The power control unit 53 supplies the second high-voltage system voltage to the OSD panel 46 via the display driver 65 by commanding the second DC/DC converter 64 to operate at a predetermined time. Accordingly, the MCU 50 can supply power with the second high system voltage to the OSD panel 46 to operate the OSD panel 46.

[0177] Когда детектор 51 запроса на образование аэрозоля определяет запрос на образование аэрозоля, блок 53 управления питанием дополнительно включает переключатель SW1, чтобы перевести СД-цепь C1 в проводящее состояние и привести СД 70 в состояние светоизлучения (функционирования). В данном случае, напряжение, получаемое понижением стандартного напряжения системы из зарядной ИС 55 посредством резистора R8, подается в соединитель 70a. То есть, при включении переключателя SW1, блок 53 управления питанием может подавать напряжение электропитания, получаемое понижением стандартного напряжения системы посредством резистора R8, на СД 70 через соединитель 70a.[0177] When the aerosol generation request detector 51 detects the aerosol generation request, the power control unit 53 further turns on the switch SW1 to put the LED circuit C1 into a conductive state and put the LED 70 into a light emission (operation) state. In this case, the voltage obtained by lowering the standard system voltage from the charging IC 55 through the resistor R8 is supplied to the connector 70a. That is, when the switch SW1 is turned on, the power control unit 53 can supply the power supply voltage obtained by lowering the standard system voltage through the resistor R8 to the LED 70 via the connector 70a.

[0178] Конкретный пример подачи электропитания на электронные компоненты посредством блока 10 питания, реализованный функцией блока 53 управления питанием и т.п. будет описан в дальнейшем со ссылкой на фиг. 7-10.[0178] A specific example of supplying power to electronic components by the power supply unit 10 implemented by the function of the power control unit 53 or the like. will be described later with reference to FIG. 7-10.

[0179] Блок 54 управления извещениями управляет блоком 45 уведомления, чтобы уведомлять о различных информационных сообщениях. Например, блок 54 управления извещениями управляет блоком 45 уведомления, чтобы сообщать о наступлении срока замены второго картриджа 30 в ответ на обнаружение наступления срока замены второго картриджа 30. Блок 54 управления извещениями обнаруживает и сообщает о наступлении срока замены второго картриджа 30 по совокупному числу затяжек или суммарному времени подачи напряжения на нагрузку 21, которое сохраняется в памяти 19. Блок 54 управления извещениями может извещать не только о наступлении срока замены второго картриджа 30, но также о наступлении срока замены первого картриджа 20, наступлении срока замены источника 12 питания, наступлении срока зарядки источника 12 питания и т.п.[0179] The notification control unit 54 controls the notification unit 45 to notify various information messages. For example, the notification control unit 54 controls the notification unit 45 to report the replacement time of the second cartridge 30 in response to detecting the replacement time of the second cartridge 30. The notification control unit 54 detects and reports the replacement time of the second cartridge 30 by the cumulative number of puffs or the total time of applying voltage to the load 21, which is stored in the memory 19. The notification control unit 54 can notify not only the time to replace the second cartridge 30, but also the time to replace the first cartridge 20, the time to replace the power source 12, the time to charge power source 12 and the like.

[0180] В состоянии, в котором установлен один неиспользованный второй картридж 30, когда затяжку выполняют предварительно заданное число раз, или когда суммарное время подачи напряжения на нагрузку 21 при затяжке достигает предварительно заданного значения (например, 120 секунд), блок 54 управления извещениями может определить, что второй картридж 30 израсходован (то есть, остаточное количество равно нулю или выработано) и может известить о наступлении срока замены второго картриджа 30.[0180] In a state in which one unused second cartridge 30 is installed, when puffing is performed a predetermined number of times, or when the total time of applying voltage to the puff load 21 reaches a predetermined value (for example, 120 seconds), the notification control unit 54 may determine that the second cartridge 30 has been used up (i.e., the remaining amount is zero or exhausted) and may notify that the replacement of the second cartridge 30 is due.

[0181] Когда выясняется, что все вторые картриджи 30, включенные в один набор, были использованы, блок 54 управления извещениями может определить, что один первый картридж 20, включенный в один набор, израсходован (то есть, его остаточное количество равно нулю или выработано) и может известить о наступлении срока замены первого картриджа 20. В дополнение или вместо этого, блок 54 управления извещениями может также извещать об остаточном количестве в первом картридже 20, остаточном количестве во втором картридже 30, a остаточная емкость источника 12 питания, и т.п.[0181] When it is determined that all of the second cartridges 30 included in one set have been used up, the notification control unit 54 may determine that one first cartridge 20 included in one set has been used up (i.e., its residual amount is zero or ) and may notify when it is time to replace the first cartridge 20. In addition or instead, the notification control unit 54 may also notify the remaining amount in the first cartridge 20, the remaining amount in the second cartridge 30, a remaining capacity of the power supply 12, etc. P.

[0182] (Конкретный пример подачи электропитания в электронные компоненты блоком питания)[0182] (Specific example of supplying power to electronic components by power supply)

Далее, со ссылкой на фиг 7-11 описан конкретный пример подачи электропитания в электронные компоненты блоком 10 питания. На фиг. 8-11, участки, в которые подается электропитание (то есть, участки, которые функционируют), показаны непрерывными линиями, и участки, в которые электропитание не подается (то есть, участки, которые не функционируют), указаны пунктирными линиями или заштрихованы.Next, with reference to Figs 7-11, a specific example of supplying power to the electronic components by the power supply 10 will be described. In FIG. 8-11, portions that are supplied with power (that is, portions that are in operation) are shown with continuous lines, and portions that are not supplied with power (that is, portions that are not in operation) are indicated with dotted lines or hatched.

[0183] Как показано на фиг. 7, блок 10 питания может применять четыре режима управления, включающие в себя режим зарядки, режим ожидания, режим электропитания и режим затяжки в зависимости от управления БМК 50, когда источник 12 питания не находится в чрезмерно разряженном состоянии. В данном случае, чрезмерно разряженным состоянием является, например, состояние, в котором источник 12 питания не может подавать электропитание для обеспечения функционирования БМК 50 из-за недостаточной мощности, которая может отдаваться источником 12 питания. То есть, БМК 50 устанавливает режим управления блоком 10 питания в любой из вышеупомянутых четырех режимов управления, когда БМК 50 может функционировать от электропитания из источника 12 питания.[0183] As shown in FIG. 7, the power supply 10 can apply four control modes including a charging mode, a standby mode, a power supply mode, and a puffing mode depending on the control of the MCU 50 when the power supply 12 is not in an excessively discharged state. Here, the over-discharged state is, for example, a state in which the power supply 12 cannot supply power to operate the MCU 50 due to insufficient power that can be supplied by the power supply 12. That is, the MCU 50 sets the control mode of the power supply 10 to any of the above four control modes when the MCU 50 can operate on power from the power supply 12 .

[0184] (Режим зарядки)[0184] (Charging mode)

Режим зарядки является режимом управления, в котором источник 12 питания заряжается энергией, получаемой из внешнего источника питания. Например, как указано стрелками с позициями (A) и (B) на фиг. 7, в случае режима ожидания или режима электропитания, когда штекерный разъем, соединенный с внешним источником питания, вставляют в узел 43 зарядных выводов, и электропитание из внешнего источника питания подается в блок 10 питания через узел 43 зарядных выводов, БМК 50 устанавливает режим управления блоком 10 питания в режим зарядки.The charging mode is a control mode in which the power supply 12 is charged with energy obtained from an external power supply. For example, as indicated by the arrows at (A) and (B) in FIG. 7, in the case of standby mode or power supply mode, when a plug connected to an external power supply is inserted into the charging terminal assembly 43, and power from the external power supply is supplied to the power supply 10 through the charging terminal assembly 43, the MCU 50 sets the block control mode 10 power in charging mode.

[0185] Как показано на фиг. 8, в режиме зарядки блок 10 питания вызывает функционирование второй повышающей системы Gr2, системы Gr3 с непосредственной связью и БМК 50 понижающей системы Gr4 и приостанавливает функции первой повышающей системы Gr1 и вибратора 47 понижающей системы Gr4.[0185] As shown in FIG. 8, in the charging mode, the power supply unit 10 causes the operation of the second step-up system Gr2, the direct-coupled system Gr3, and the step-down system MCU 50 Gr4, and suspends the functions of the first step-up system Gr1 and the step-down vibrator 47 Gr4.

[0186] В частности, в режиме зарядки, зарядная ИС 55 подает электропитание на LDO-стабилизатор 62, the второй DC/DC-преобразователь 64 и т.п. с использованием функции цепи электропитания, при одновременной зарядке источника 12 питания энергией, вводимой в блок 10 питания через узел 43 зарядных выводов. Кроме того, в режиме зарядки БМК 50 предписывает работать второму DC/DC-преобразователю 64, но не предписывает работать первому DC/DC-преобразователю 63. Дополнительно, в режиме зарядки БМК 50 включает переключатель SW1, но выключает переключатель SW3. Соответственно, в режиме зарядки, ОСД панель 46 второй повышающей системы Gr2, СД 70 системы Gr3 с непосредственной связью и БМК 50 понижающей системы Gr4 функционируют (то есть, работают), и функции (то есть, действия) нагрузки 21 первой повышающей системы Gr1 и вибратора 47 понижающей системы Gr4 приостановлены.[0186] In particular, in the charging mode, the charging IC 55 supplies power to the LDO regulator 62, the second DC/DC converter 64, and the like. using the power circuit function, while simultaneously charging the power supply 12 with the energy input to the power supply 10 through the charge terminal assembly 43 . Furthermore, in the charging mode, the MCU 50 causes the second DC/DC converter 64 to operate, but does not cause the first DC/DC converter 63 to operate. Further, in the charging mode, the MCU 50 turns on the switch SW1 but turns off the switch SW3. Accordingly, in the charging mode, the OSD board 46 of the second step-up system Gr2, the LED 70 of the direct-coupled system Gr3, and the MCU 50 of the step-down system Gr4 operate (that is, operate), and the functions (ie, actions) of the load 21 of the first step-up system Gr1 and vibrator 47 of the Gr4 lowering system are suspended.

[0187] В режиме зарядки БМК 50 выключает также функцию датчика 15 втягивания понижающей системы Gr4. Например, в режиме зарядки БМК 50 может выключать функцию (то есть, работу) датчика 15 втягивания посредством выключения переключателя (не показанного), обеспеченного между LDO-стабилизатором 62 и датчиком 15 втягивания (в частности, между контактом OUT LDO-стабилизатора 62 и контактом VCC датчика 15 втягивания).[0187] In the charging mode, the BMK 50 also turns off the function of the sensor 15 of the retraction of the lowering system Gr4. For example, in the charging mode, the MCU 50 can turn off the function (i.e., operation) of the retract sensor 15 by turning off a switch (not shown) provided between the LDO stabilizer 62 and the retract sensor 15 (in particular, between the OUT terminal of the LDO stabilizer 62 and the VCC of retract sensor 15).

[0188] (Режим ожидания)[0188] (Standby)

Режим ожидания является режимом управления, в котором потребление энергии источника 12 питания может быть снижено выключением функций повышающих систем (первой повышающей системы Gr1 и второй повышающей системы Gr2), которые потребляют большое количество энергии. Например, как указано стрелкой с позицией (C) на фиг. 7, в режиме зарядки БМК 50 устанавливает режим управления блока 10 питания в режим ожидания, когда зарядка источника 12 питания заканчивается по причине извлечения штекерного разъема из узла 43 зарядных выводов, полной зарядки источника 12 питания или тому подобного. Кроме того, например, как указано стрелкой с позицией (D) на фиг. 7, в режиме электропитания БМК 50 также устанавливает режим управления блока 10 питания в режим ожидания, когда затяжка аэрозольным ингалятором 1 или действие с механизмом 18 управления не выполняется в течение предварительно заданного периода.The standby mode is a control mode in which the power consumption of the power supply 12 can be reduced by turning off the functions of boost systems (the first boost system Gr1 and the second boost system Gr2) that consume a large amount of power. For example, as indicated by the arrow at (C) in FIG. 7, in the charging mode, the MCU 50 sets the control mode of the power supply 10 to the standby mode when charging of the power supply 12 ends due to the removal of the plug from the charging terminal assembly 43, the power supply 12 is fully charged, or the like. In addition, for example, as indicated by the arrow at (D) in FIG. 7, in the power supply mode, the MCU 50 also sets the control mode of the power supply unit 10 to the standby mode when the puff of the aerosol inhaler 1 or operation of the control mechanism 18 is not performed for a predetermined period.

[0189] Как показано на фиг. 9, в режиме ожидания блок 10 питания обеспечивает работу системы Gr3 с непосредственной связью и БМК 50 понижающей системы Gr4 и выключает функции первой повышающей системы Gr1, второй повышающей системы Gr2 и вибратора 47 понижающей системы Gr4. Вместо настоящего варианта осуществления, в режиме ожидания может быть задано функционирование блока 10 питания и БМК 50 понижающей системы Gr4, могут быть выключены функции системы Gr3 с непосредственной связью, первой повышающей системы Gr1, второй повышающей системы Gr2 и вибратора 47 понижающей системы Gr4.[0189] As shown in FIG. 9, in the standby mode, the power supply unit 10 operates the direct-coupled system Gr3 and the step-down system Gr4 UMC 50, and turns off the functions of the first step-up system Gr1, the second step-up system Gr2, and the step-down vibrator 47 Gr4. Instead of the present embodiment, in the standby mode, the power supply 10 and the buck system Gr4 MCU 50 can be set to operate, the functions of the direct-coupled system Gr3, the first boost system Gr1, the second boost system Gr2, and the buck system vibrator 47 Gr4 can be turned off.

[0190] В частности, в режиме ожидания зарядная ИС 55 подает электропитание в LDO-стабилизатор 62, второй DC/DC-преобразователь 64 и т.п. из энергии источника 12 питания. Кроме того, в режиме ожидания БМК 50 не предписывает работать первому DC/DC-преобразователю 63 и второму DC/DC-преобразователю 64. К тому же, в режиме ожидания БМК 50 включает переключатель SW1, когда необходимо, и поддерживает выключенное состояние переключателя SW3. Соответственно, в режим ожидания БМК 50 понижающей системы Gr4 функционирует (то есть, работает), СД 70 системы Gr3 с непосредственной связью функционирует (то есть, работает), когда необходимо, и функции (то есть, действия) нагрузки 21 первой повышающей системы Gr1, ОСД панели 46 второй повышающей системы Gr2 и вибратора 47 понижающей системы Gr4 выключены. Кроме того, в режиме ожидания БМК 50 выключает также функцию датчика 15 втягивания, как в режиме зарядки. В режиме ожидания переключатель SW1 включен не непрерывно, например, включается с предварительно заданной периодичностью. Поэтому, следует отметить, что режим ожидания включает в себя период, в течение которого СД 70 системы Gr3 с непосредственной связью функционирует, и период, в течение которого СД 70 системы Gr3 с непосредственной связью не функционирует.[0190] Specifically, in the standby mode, the charging IC 55 supplies power to the LDO regulator 62, the second DC/DC converter 64, and the like. from the energy of the power source 12. In addition, in the standby mode, the MCU 50 does not cause the first DC/DC converter 63 and the second DC/DC converter 64 to operate. Also, in the standby mode, the MCU 50 turns on the switch SW1 when necessary and maintains the off state of the switch SW3. Accordingly, in the idle mode of the MCU 50 of the step-down system Gr4 operates (that is, operates), the SD 70 of the direct connection system Gr3 operates (that is, operates) when necessary, and the functions (ie, actions) of the load 21 of the first step-up system Gr1 , the OSD panel 46 of the second step-up system Gr2 and the vibrator 47 of the step-down system Gr4 are turned off. In addition, in the standby mode, the MCU 50 also turns off the function of the retraction sensor 15, as in the charging mode. In standby mode, switch SW1 is switched on non-continuously, for example, switched on at a predetermined interval. Therefore, it should be noted that the sleep mode includes a period during which the Gr3 direct link LED 70 operates and a period during which the Gr3 direct link LED 70 does not operate.

[0191] (Режим электропитания)[0191] (Power Mode)

Режим электропитания является режимом управления, в котором выполняется подготовка к переходу в режим затяжки. Например, как указано стрелкой с позицией (E) на фиг. 7, в режиме ожидания, когда выполняется предварительно заданное действие с использованием механизма 18 управления, БМК 50 устанавливает режим управления блока 10 питания в режим электропитания. Кроме того, например, как указано стрелкой с позицией (F) на фиг. 7, в режиме затяжки БМК 50 устанавливает также режим управления блока 10 питания в режим электропитания, когда затяжка из аэрозольного ингалятора 1 заканчивается.The power mode is the control mode in which preparations are made to enter the puff mode. For example, as indicated by the arrow at (E) in FIG. 7, in the standby mode, when a predetermined action is performed using the control mechanism 18, the MCU 50 sets the control mode of the power supply unit 10 to the power supply mode. In addition, for example, as indicated by the arrow at (F) in FIG. 7, in the puff mode, the MCU 50 also sets the control mode of the power supply 10 to the power mode when the puff from the aerosol inhaler 1 ends.

[0192] Как показано на фиг. 10, в режиме электропитания, блок 10 питания вызывает функционирование второй повышающей системы Gr2, системы Gr3 с непосредственной связью, БМК 50 понижающей системы Gr4 и датчика 15 втягивания и выключает функции первой повышающей системы Gr1 и вибратора 47 понижающей системы Gr4. То есть, режим электропитания отличается от режима зарядки тем, что задается также функционирование датчика 15 втягивания в дополнение ко второй повышающей системе Gr2, системе Gr3 с непосредственной связью и БМК 50. Чтобы задать функционирование датчика 15 втягивания, например, может быть включен вышеописанный переключатель, обеспеченный между LDO-стабилизатором 62 и датчиком 15 втягивания.[0192] As shown in FIG. 10, in the power supply mode, the power supply 10 causes the operation of the second step-up system Gr2, the direct-coupled system Gr3, the step-down system Gr4 and the pull-in sensor 15, and turns off the functions of the first step-up system Gr1 and the step-down vibrator 47 Gr4. That is, the power supply mode differs from the charging mode in that the operation of the retraction sensor 15 is also set in addition to the second step-up system Gr2, the direct connection system Gr3, and the MCU 50. To set the operation of the retraction sensor 15, for example, the above-described switch can be turned on, provided between the LDO stabilizer 62 and the retraction sensor 15 .

[0193] (Режим затяжки)[0193] (Puff Mode)

Режим затяжки является режимом управления для образования аэрозоля. Например, как указано стрелкой с позицией (G) на фиг. 7, в режиме электропитания, когда определяется запрос на образование аэрозоля, БМК 50 устанавливает режим управления блока 10 питания в режим затяжки.The puff mode is a control mode for generating aerosol. For example, as indicated by the arrow at (G) in FIG. 7, in the power supply mode, when an aerosol generation request is determined, the MCU 50 sets the control mode of the power supply unit 10 to the puff mode.

[0194] Как показано на фиг. 11, в режиме затяжки блок 10 питания вызывает функционирование первой повышающей системы Gr1, системы Gr3 с непосредственной связью и нагрузок, обеспеченных в понижающей системе Gr4, и выключает функцию второй повышающей системы Gr2.[0194] As shown in FIG. 11, in the puff mode, the power supply 10 causes the operation of the first step-up system Gr1, the direct-coupled system Gr3, and the loads provided in the step-down system Gr4, and turns off the function of the second step-up system Gr2.

[0195] В частности, в режиме затяжки зарядная ИС 55 подает электропитание в LDO-стабилизатор 62, первый DC/DC-преобразователь 63 и т.п. из энергии источника 12 питания. Кроме того, в режиме затяжки БМК 50 предписывает работать первому DC/DC-преобразователю 63, но не предписывает работать второму DC/DC-преобразователю 64. Кроме того, в режиме затяжки БМК 50 включает переключатель SW1 и переключатель SW3, а также назначает функционировать датчику 15 втягивания. Соответственно, в режиме затяжки нагрузка 21 первой повышающей системы Gr1, СД 70 системы Gr3 с непосредственной связью и БМК 50, вибратор 47 и датчик 15 втягивания понижающей системы Gr4 функционируют (то есть, работают), а функция (то есть, работа) ОСД панели 46 второй повышающей системы Gr2 выключена.[0195] Specifically, in the puff mode, the charging IC 55 supplies power to the LDO regulator 62, the first DC/DC converter 63, and the like. from the energy of the power source 12. In addition, in the puff mode, the MCU 50 causes the first DC/DC converter 63 to operate, but does not cause the second DC/DC converter 64 to operate. In addition, in the puff mode, the MCU 50 turns on the switch SW1 and the switch SW3, and also assigns the sensor to operate. 15 retractions. Accordingly, in the tightening mode, the load 21 of the first step-up system Gr1, the direct-coupled LED 70 of the Gr3 system and the MCU 50, the vibrator 47 and the pull-in sensor 15 of the step-down system Gr4 are functioning (that is, they are working), and the function (that is, operation) of the OSD panel 46 of the second boost system Gr2 is off.

[0196] Например, в режиме затяжки, когда выходное значение датчика 15 втягивания ниже порога, или когда время затяжки превышает предварительно заданное время непрерывной затяжки, БМК 50 определяет, что затяжка из аэрозольного ингалятора 1 закончена и устанавливает режим управления блока 10 питания в режим электропитания.[0196] For example, in the puff mode, when the output value of the retraction sensor 15 is below the threshold, or when the puff time exceeds a predetermined continuous puff time, the MCU 50 determines that the puff from the aerosol inhaler 1 is finished and sets the control mode of the power supply unit 10 to the power supply mode .

[0197] Как описано выше, система Gr3 с непосредственной связью может функционировать в любом из режимов управления, включая режим зарядки, режим ожидания, режим электропитания и режим затяжки. Система Gr3 с непосредственной связью является системой, которая подает стандартное напряжение системы, которое является выходным напряжением источника 12 питания, и является системой, которая не нуждается в преобразовании выходного напряжения источника 12 питания. Поэтому, система Gr3 с непосредственной связью может функционировать с меньшим энергопотреблением потому, что потери, обусловленные преобразованием напряжения, являются ниже потерь такой системы, которая выполняет преобразование напряжения, например, первой повышающей системы Gr1 и второй повышающей системы Gr2. Такая система Gr3 с непосредственной связью предусмотрена для того, чтобы можно было обеспечивать широкие функциональные возможности аэрозольного ингалятора 1, при одновременном снижении потребления энергии источника 12 питания.[0197] As described above, the Gr3 direct communication system can operate in any of the control modes, including charge mode, standby mode, power mode, and puff mode. The direct-coupled system Gr3 is a system that supplies the standard system voltage, which is the output voltage of the power supply 12, and is a system that does not need to convert the output voltage of the power supply 12. Therefore, the direct-coupled system Gr3 can operate with lower power consumption because the losses due to voltage conversion are lower than those of a system that performs voltage conversion, such as the first step-up system Gr1 and the second step-up system Gr2. Such a direct-coupling system Gr3 is provided so that the wide functionality of the aerosol inhaler 1 can be provided while reducing the power consumption of the power supply 12.

[0198] Конкретнее, например, из ОСД панели 46, вибратора 47 и СД 70, в системе Gr3 с непосредственной связью предусмотрен СД 70, который является пользовательским интерфейсом, обладающим наименьшим энергопотребление при функционировании и наибольшей частотой функционирования, и потому можно вызывать функционирование (то есть, включать) СД 70, при снижении потребления энергии источника 12 питания, и сообщать пользователю о состоянии аэрозольного ингалятора 1 (в частности, об остаточной емкости первого картриджа 20).[0198] More specifically, for example, from the OSD panel 46, the vibrator 47, and the LED 70, in the Gr3 direct communication system, an LED 70 is provided, which is a user interface having the lowest operation power consumption and the highest operation frequency, and therefore an operation can be called (then is, turn on) SD 70, while reducing the energy consumption of the power supply 12, and inform the user about the state of the aerosol inhaler 1 (in particular, about the residual capacity of the first cartridge 20).

[0199] Подобно системе Gr3 с непосредственной связью, по меньшей мере, часть понижающей системы Gr4 (в частности, часть, которая подает низковольтное напряжение системы на БМК 50) продолжает функционировать в любом из режимов управления, включая режим зарядки, режим ожидания, режим электропитания и режим затяжки. Иначе говоря, по меньшей мере, часть понижающей системы Gr4 функционирует в течение, по меньшей мере, части периода, во время которого первая повышающая система Gr1 и вторая повышающая система Gr2 не функционируют (например, в режиме ожидания), и периода, во время которого функционирует одна из первой повышающей системы Gr1 и второй повышающей системы Gr2 (например, в другом режиме управления, кроме режима ожидания). Кроме того, по меньшей мере, часть понижающей системы Gr4 функционирует в течение, по меньшей мере, части периода, во время которого система Gr3 с непосредственной связью не функционирует (например, периода, во время которого переключатель SW1 выключен в режиме ожидания. В дальнейшем, такой период называется просто периодом выключения переключателя SW1), и периода, во время которого система Gr3 с непосредственной связью функционирует (например, другого периода, кроме периода выключения переключателя SW1). Понижающая система Gr4 является системой, которая подает низковольтное напряжение системы на, получаемое понижением выходного напряжения источника 12 питания. Следовательно, понижающая система Gr4 может функционировать с меньшим энергопотреблением, чем система, которая выполняет повышение напряжения, такая как первая повышающая система Gr1 или вторая повышающая система Gr2. Такая понижающая система Gr4 предусмотрена для того, чтобы можно было обеспечивать широкие функциональные возможности аэрозольного ингалятора 1, при одновременном снижении потребления энергии источника 12 питания. Конкретнее, например, посредством обеспечения БМК 50 в понижающей системе Gr4 можно обеспечить функционирование БМК 50, при одновременном снижении потребления энергии источника 12 питания, и добиться широких функциональных возможностей аэрозольного ингалятора 1.[0199] Similar to the Gr3 direct-coupled system, at least a portion of the Gr4 step-down system (in particular, the portion that supplies low system voltage to the BMK 50) continues to function in any of the control modes, including charging mode, standby mode, power supply mode and tightening mode. In other words, at least part of the step-down system Gr4 operates during at least part of the period during which the first step-up system Gr1 and the second step-up system Gr2 are not operated (for example, in the standby mode), and the period during which one of the first boost system Gr1 and the second boost system Gr2 is operating (eg, in a control mode other than standby mode). In addition, at least part of the step-down system Gr4 operates during at least part of the period during which the direct-link system Gr3 is not operated (for example, the period during which the switch SW1 is turned off in the standby mode. Hereinafter, such a period is simply referred to as the OFF period of the switch SW1), and a period during which the direct-coupled system Gr3 operates (for example, a period other than the OFF period of the switch SW1). Step-down system Gr4 is a system that supplies low-voltage system voltage to that obtained by stepping down the output voltage of the power supply 12. Therefore, the step-down system Gr4 can operate with less power than a system that performs a step-up, such as the first step-up system Gr1 or the second step-up system Gr2. Such a step-down system Gr4 is provided so that the wide functionality of the aerosol inhaler 1 can be provided while reducing the power consumption of the power supply 12. More specifically, for example, by providing the MCU 50 in the Gr4 step-down system, it is possible to ensure the operation of the MCU 50 while reducing the energy consumption of the power supply 12, and to achieve the wide functionality of the aerosol inhaler 1.

[0200] Первая повышающая система Gr1 функционирует только в режиме затяжки. Иначе говоря, первая повышающая система Gr1 функционирует реже, чем система Gr3 с непосредственной связью и понижающая система Gr4. Соответственно, посредством снижения частоты вызова функционирования первой повышающей системы Gr1, которая потребляет больше энергии из-за повышения напряжения, энергопотребление первой повышающей системы Gr1 можно уменьшить.[0200] The first step-up system Gr1 operates only in the puff mode. In other words, the first step-up system Gr1 operates less frequently than the direct-coupled system Gr3 and the step-down system Gr4. Accordingly, by reducing the frequency of causing the operation of the first step-up system Gr1, which consumes more power due to the voltage rise, the power consumption of the first step-up system Gr1 can be reduced.

[0201] Вторая повышающая система Gr2 функционирует в режиме зарядки и режиме электропитания и не функционирует в режиме ожидания и режиме затяжки. Иначе говоря, вторая повышающая система Gr2 функционирует реже, чем система Gr3 с непосредственной связью и понижающая система Gr4. Соответственно, посредством снижения частоты вызова функционирования второй повышающей системы Gr2, которая потребляет больше энергии из-за повышения напряжения, энергопотребление второй повышающей системы Gr2 можно уменьшить.[0201] The second boost system Gr2 operates in charging mode and power mode, and does not operate in standby mode and puff mode. In other words, the second step-up system Gr2 operates less frequently than the direct-coupled system Gr3 and the step-down system Gr4. Accordingly, by reducing the frequency of calling the operation of the second step-up system Gr2, which consumes more power due to the voltage increase, the power consumption of the second step-up system Gr2 can be reduced.

[0202] В режиме затяжки первая повышающая система Gr1 функционирует, вторая повышающая система Gr2 не функционирует. Соответственно, может не допускаться одновременное функционирование первой повышающей системы Gr1 и второй повышающей системы Gr2, чтобы предотвращать разрядку источника 12 питания большим током из-за одновременного функционирования первой повышающей системы Gr1 и второй повышающей системы Gr2 и предотвращать ухудшение характеристик источника 12 питания вследствие разрядки.[0202] In the puff mode, the first boost system Gr1 operates, the second boost system Gr2 does not function. Accordingly, simultaneous operation of the first step-up system Gr1 and the second step-up system Gr2 may be prevented from discharging the power supply 12 with a large current due to the simultaneous operation of the first step-up system Gr1 and the second step-up system Gr2, and to prevent deterioration of the power supply 12 due to discharging.

[0203] Как описано выше, аэрозольный ингалятор 1 включает в себя множество пользовательских интерфейсов, которые функционируют в разных системах, например, ОСД панель 46 во второй повышающей системе Gr2, СД 70 в системе Gr3 с непосредственной связью и вибратор 47 в понижающей система Gr4. Поэтому, даже когда часть системы не может функционировать вследствие отказа некоторого типа, пользовательские интерфейсы других систем могут сообщать пользователю о состояниях аэрозольного ингалятора 1 и блока 10 питания.[0203] As described above, the aerosol inhaler 1 includes a plurality of user interfaces that operate in different systems, for example, an OSD panel 46 in the second step-up system Gr2, an LED 70 in the direct link system Gr3, and a vibrator 47 in the step-down system Gr4. Therefore, even when a part of the system cannot function due to some type of failure, the user interfaces of other systems can inform the user about the states of the aerosol inhaler 1 and the power supply 10.

[0204] Как описано выше, в соответствии с блоком 10 питания по настоящему варианту осуществления, посредством обеспечения различных систем, которые могут подавать разные напряжения, таких как первая повышающая система Gr1, вторая повышающая система Gr2, система Gr3 с непосредственной связью и понижающая система Gr4, можно реализовать широкие функциональные возможности аэрозольного ингалятора 1.[0204] As described above, according to the power supply unit 10 of the present embodiment, by providing various systems that can supply different voltages, such as the first boost system Gr1, the second boost system Gr2, the direct-coupled system Gr3, and the buck system Gr4 , it is possible to realize the wide functionality of the aerosol inhaler 1.

[0205] Настоящее изобретение не ограничено вышеописанным вариантом осуществления и может быть соответствующим образом модифицировано, усовершенствовано и т.п.[0205] The present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be suitably modified, improved, and the like.

[0206] В настоящем описании рассмотрены, по меньшей мере, следующие вопросы. Соответствующие компоненты в вышеописанном варианте осуществления показаны скобках. Однако настоящее изобретение не ограничено этим.[0206] In the present description, at least the following issues are considered. The corresponding components in the above embodiment are shown in brackets. However, the present invention is not limited to this.

[0207][0207]

(1) Блок питания (блок 10 питания) для генерирующего аэрозоль устройства (аэрозольного ингалятора 1) содержащий:(1) A power supply (power supply 10) for an aerosol generating device (aerosol inhaler 1) comprising:

источник питания (источник 12 питания), выполненный с возможностью подачи питания на нагреватель (нагрузку 21), выполненную с возможностью нагревания источника аэрозоля;a power supply (power supply 12) configured to supply power to a heater (load 21) configured to heat the aerosol source;

повышающую систему (первую повышающую систему Gr1, вторую повышающую систему Gr2), выполненную с возможностью функционирования при повышенном напряжении, подаваемом от источника питания;a step-up system (first step-up system Gr1, second step-up system Gr2) configured to operate at an increased voltage supplied from the power supply;

понижающую систему (понижающую систему Gr4), выполненную с возможностью функционирования при пониженном напряжении, подаваемом от источника питания; иstep-down system (Gr4 step-down system) configured to operate under reduced voltage supplied from the power supply; and

систему с непосредственной связью (систему Gr3 с непосредственной связью), выполненную с возможностью функционирования при напряжении, подаваемом от источника питания.a direct-coupled system (Gr3 direct-coupled system) configured to operate at a voltage supplied from a power source.

[0208] В соответствии с п. (1), посредством обеспечения трех систем, которые функционируют при разных напряжениях, таких как повышающая система, которая функционирует при напряжении, получаемом повышением напряжения, подаваемого от источника питания, понижающая система, которая функционирует при напряжении, получаемом понижением напряжения, подаваемого от источника питания, и система с непосредственной связью, которая функционирует при напряжении, подаваемом от источника питания, можно реализовать широкие функциональные возможности генерирующего аэрозоль устройства.[0208] In accordance with paragraph (1), by providing three systems that operate at different voltages, such as a step-up system that operates at a voltage obtained by boosting the voltage supplied from a power supply, a step-down system that operates at a voltage, obtained by lowering the voltage supplied from the power supply, and a direct-coupled system that operates under the voltage supplied from the power supply, it is possible to realize the wide functionality of the aerosol generating device.

[0209][0209]

(2) Блок питания для генерирующего аэрозоль устройства по п. (1),(2) Power supply for the aerosol generating device according to (1),

в котором частота, с которой функционирует повышающая система, ниже частоты, с которой функционирует понижающая система, и/или частоты, с которой функционирует система с непосредственной связью.wherein the frequency at which the boost system operates is lower than the frequency at which the buck system operates and/or the frequency at which the direct-coupled system operates.

[0210] В соответствии с п. (2), частота вызова функционирования повышающей системы, обладающей относительно большим энергопотреблением вследствие повышения напряжения, снижена, и поэтому энергопотребление повышающей системы можно уменьшить.[0210] According to (2), the frequency of calling the operation of the boost system having a relatively large power consumption due to the voltage increase is reduced, and therefore the power consumption of the boost system can be reduced.

[0211][0211]

(3) Блок питания для генерирующего аэрозоль устройства по п. (1) или (2),(3) Power supply for the aerosol generating device according to (1) or (2),

в котором понижающая система функционирует в течение, по меньшей мере, части периода, во время которого повышающая система не функционирует, и периода, во время которого повышающая система функционирует, andin which the step-down system is operated during at least part of the period during which the boost system is not operated and the period during which the boost system is operated, and

при этом понижающая система функционирует в течение, по меньшей мере, части периода, во время которого система с непосредственной связью не функционирует, и периода, во время которого система с непосредственной связью функционирует.wherein the step-down system operates during at least a portion of the period during which the direct link system is not operated and the period during which the direct link system is operated.

[0212] В соответствии с п. (3), понижающая система, в которой энергопотребление является относительно небольшим вследствие понижения напряжения, функционирует чаще, чем повышающая система и система с непосредственной связью, и поэтому можно реализовать широкие функциональные возможности генерирующего аэрозоль устройства, при уменьшении энергопотребления блока питания.[0212] According to (3), the step-down system in which the power consumption is relatively small due to the voltage step-down operates more frequently than the step-up system and the direct-coupled system, and therefore it is possible to realize the wide functionality of the aerosol generating device while reducing power consumption of the power supply.

[0213][0213]

(4) Блок питания для генерирующего аэрозоль устройства по любому из пп. (1)-(3),(4) Power supply for generating an aerosol device according to any one of paragraphs. (1)-(3),

в котором число нагрузок (датчик 15 втягивания, БМК 50, вибратор 47), которые функционируют в понижающей системе, больше, чем число нагрузок (нагрузка 21, ОСД панель 46), которые функционируют в повышающей системе, и/или число нагрузок (СД 70), которые функционируют в системе с непосредственной связью.in which the number of loads (retraction sensor 15, BMK 50, vibrator 47) that operate in the step-down system is greater than the number of loads (load 21, OSD panel 46) that operate in the step-up system, and / or the number of loads (SD 70 ) that operate in a direct-coupled system.

[0214] В соответствии с п. (4), число нагрузок, которые функционируют в понижающей системе, в которой энергопотребление является относительно небольшим вследствие понижения напряжения, сделано больше, чем число нагрузок, которые функционируют в повышающей системе или системе с непосредственной связью, и поэтому можно реализовать широкие функциональные возможности генерирующего аэрозоль устройства, при уменьшении энергопотребления блока питания.[0214] According to paragraph (4), the number of loads that operate in the step-down system, in which the power consumption is relatively small due to the step-down, is made larger than the number of loads that operate in the boost system or direct-coupled system, and therefore, it is possible to realize the wide functionality of the aerosol generating device while reducing the power consumption of the power supply.

[0215][0215]

(5) Блок питания для генерирующего аэрозоль устройства по п. (4),(5) The power supply for the aerosol generating device according to (4),

в котором число нагрузок, которые функционируют в повышающей системе, равно 1.in which the number of loads that function in the boost system is 1.

[0216] В соответствии с п. (5), посредством назначения числа нагрузок, которые функционируют в повышающей системе, в которой энергопотребление является относительно большим вследствие повышения напряжения, равным 1, можно сократить частоту вызова функционирования повышающей системы, время, в течение которого повышающая система непрерывно функционирует, и энергию, потребляемую повышающей системой в единицу времени, и уменьшить энергопотребление повышающей системы по сравнению со случаем, когда в повышающей системе обеспечено множество нагрузок, которые функционируют.[0216] According to item (5), by setting the number of loads that operate in the step-up system in which the power consumption is relatively large due to the voltage boost to 1, it is possible to reduce the frequency of calling the operation of the step-up system, the time during which the step-up the system continuously operates and the energy consumed by the boost system per unit time, and to reduce the power consumption of the boost system compared to the case where the boost system is provided with a plurality of loads that are in operation.

[0217][0217]

(6) Блок питания для генерирующего аэрозоль устройства по п. (4), дополнительно содержащий:(6) The power supply for the aerosol generating device according to (4), further comprising:

множество повышающих систем,many boost systems

при этом число нагрузок, которые функционируют в каждой из повышающих систем, равно 1.while the number of loads that operate in each of the step-up systems is 1.

[0218] В соответствии с п. (6), посредством обеспечения множества повышающих систем и назначения числа нагрузок, которые функционируют в каждой из повышающих систем, равным 1, можно применить подходящий DC/DC-преобразователь для каждой нагрузки, которая функционирует в каждой из повышающих систем, и снизить потери при повышении напряжения каждым DC/DC-преобразователем.[0218] According to paragraph (6), by providing a plurality of boost systems and setting the number of loads that operate in each of the boost systems to 1, a suitable DC/DC converter can be applied to each load that operates in each of step-up systems, and reduce the voltage rise losses of each DC/DC converter.

[0219][0219]

(7) Блок питания для генерирующего аэрозоль устройства по п. (6),(7) Power supply for the aerosol generating device according to (6),

в котором множество повышающих систем не функционирует одновременно.in which a plurality of boost systems do not function simultaneously.

[0220] В соответствии с п. (7), поскольку множество повышающих систем не функционирует одновременно, можно предотвратить разрядку источника питания большим током из-за одновременного функционирования множества повышающих систем и предотвратить ухудшение характеристик источника питания.[0220] According to (7), since the plurality of step-up systems do not operate at the same time, it is possible to prevent the power supply from being discharged with a large current due to the simultaneous operation of the plurality of step-up systems and to prevent deterioration of the performance of the power supply.

[0221][0221]

(8) Блок питания для генерирующего аэрозоль устройства по любому из пп. (1)-(7), дополнительно содержащий:(8) Power supply for generating an aerosol device according to any one of paragraphs. (1)-(7), additionally containing:

первый пользовательский интерфейс (ОСД панель 46), выполненный с возможностью функционирования в повышающей системе;a first user interface (OSD panel 46) operable in a step-up system;

второй пользовательский интерфейс (вибратор 47), который выполнен с возможностью функционирования в понижающей системе и отдельно от первого пользовательского интерфейса; иa second user interface (vibrator 47) that is configured to operate in a step-down system and separate from the first user interface; and

третий пользовательский интерфейс (СД 70), который выполнен с возможностью функционирования в системе с непосредственной связью и отдельно от первого пользовательского интерфейса и второго пользовательского интерфейса.a third user interface (SD 70) which is configured to operate in a directly connected system and separate from the first user interface and the second user interface.

[0222] В соответствии с п. (8), обеспечено множество пользовательских интерфейсов, которые функционируют в разных системах, например, первый пользовательский интерфейс, который функционирует в повышающей системе, второй пользовательский интерфейс, который функционирует в понижающей системе, и третий пользовательский интерфейс, который функционирует в системе с непосредственной связью. Поэтому, даже когда часть системы не может функционировать, пользовательские интерфейсы других систем могут сообщать пользователю о состоянии генерирующего аэрозоль устройства и блока питания.[0222] In accordance with paragraph (8), a plurality of user interfaces are provided that operate in different systems, for example, a first user interface that operates in an up system, a second user interface that operates in a down system, and a third user interface, which operates in a system with direct connection. Therefore, even when a part of the system cannot function, the user interfaces of other systems can inform the user about the status of the aerosol generating device and the power supply.

[0223][0223]

(9) Блок питания для генерирующего аэрозоль устройства по п. (8),(9) Power supply for the aerosol generating device according to (8),

в котором частота, с которой функционирует третий пользовательский интерфейс, выше частоты, с которой функционирует первый пользовательский интерфейс, и частоты, с которой функционирует второй пользовательский интерфейс.wherein the frequency at which the third user interface operates is higher than the frequency at which the first user interface operates and the frequency at which the second user interface operates.

[0224] В соответствии с п. (9), поскольку третий пользовательский интерфейс, функционирующий с более высокой частотой, содержится в системе с непосредственной связью, в которой не требуется преобразовывать напряжение источника питания, то функционирование третьего пользовательского интерфейса можно вызывать, при уменьшении энергопотребления блока питания.[0224] In accordance with paragraph (9), since the third user interface operating at a higher frequency is contained in a direct-coupled system in which there is no need to convert the power supply voltage, the operation of the third user interface can be called, while reducing power consumption power supply.

[0225][0225]

(10) Блок питания для генерирующего аэрозоль устройства по п. (9),(10) Power supply for the aerosol generating device according to (9),

в котором энергия, потребляемая третьим пользовательским интерфейсом во время функционирования, меньше, чем энергия, потребляемая первым пользовательским интерфейсом во время функционирования, и энергия, потребляемая вторым пользовательским интерфейсом во время функционирования.wherein the energy consumed by the third user interface during operation is less than the energy consumed by the first user interface during operation and the energy consumed by the second user interface during operation.

[0226] В соответствии с п. (10), поскольку энергия, потребляемая третьим пользовательским интерфейсом, функционирующим с высокой частотой, во время функционирования, меньше, чем энергия, потребляемая первым пользовательским интерфейсом и вторым пользовательским интерфейсом во время функционирования, то пользователю можно сообщать о состояниях генерирующего аэрозоль устройства и блока питания посредством третьего пользовательского интерфейса, приуменьшении энергопотребления блока питания.[0226] In accordance with paragraph (10), since the power consumed by the third user interface operating at a high frequency during operation is less than the energy consumed by the first user interface and the second user interface during operation, the user can be informed about the states of the aerosol generating device and the power supply through the third user interface, reducing the power consumption of the power supply.

Claims (27)

1. Блок питания для генерирующего аэрозоль устройства, содержащий:1. A power supply for an aerosol generating device, comprising: аккумуляторную батарею, выполненную с возможностью подачи электроэнергии на нагреватель, выполненный с возможностью нагревания источника аэрозоля;a battery configured to supply electricity to a heater configured to heat the aerosol source; повышающую систему, включающую в себя по меньшей мере одну нагрузку, выполненную с возможностью работы при напряжении, полученном повышением напряжения, подаваемого от аккумуляторной батареи;a step-up system including at least one load configured to operate at a voltage obtained by stepping up a voltage supplied from a battery; понижающую систему, включающую в себя по меньшей мере одну нагрузку, выполненную с возможностью работы при напряжении, полученном понижением напряжения, подаваемого от аккумуляторной батареи; иa step-down system including at least one load configured to operate at a voltage obtained by lowering the voltage supplied from the battery; and систему с непосредственной связью, включающую в себя по меньшей мере одну нагрузку, выполненную с возможностью работы при напряжении, подаваемом от аккумуляторной батареи.a direct coupled system including at least one load configured to operate at battery voltage. 2. Блок питания для генерирующего аэрозоль устройства по п. 1,2. Power supply for generating an aerosol device according to claim 1, в котором частота, с которой работает повышающая система ниже частоты, с которой работает понижающая система, и/или частоты, с которой работает система с непосредственной связью.in which the frequency at which the boost system operates is lower than the frequency at which the buck system operates and/or the frequency at which the direct-coupled system operates. 3. Блок питания для генерирующего аэрозоль устройства по п. 1 или 2,3. Power supply for generating an aerosol device according to claim 1 or 2, в котором понижающая система работает в течение по меньшей мере части периода, во время которого повышающая система не работает, и периода, во время которого повышающая система работает,in which the step-down system is operated during at least part of the period during which the boost system is not operated and the period during which the boost system is operated, при этом понижающая система работает в течение по меньшей мере части периода, во время которого система с непосредственной связью не работает, и периода, во время которого система с непосредственной связью работает.wherein the step-down system operates during at least a portion of the period during which the direct link system is not operated and the period during which the direct link system is operated. 4. Блок питания для генерирующего аэрозоль устройства по любому из пп. 1-3,4. Power supply for generating an aerosol device according to any one of paragraphs. 1-3, в котором число нагрузок, которые работают в понижающей системе, больше, чем число нагрузок, которые работают в повышающей системе, и/или число нагрузок, которые работают в системе с непосредственной связью.wherein the number of loads that operate in a buck system is greater than the number of loads that operate in a boost system and/or the number of loads that operate in a direct coupled system. 5. Блок питания для генерирующего аэрозоль устройства по п. 4,5. Power supply for generating an aerosol device according to claim 4, в котором число нагрузок, которые работают в повышающей системе, равно 1.in which the number of loads that work in the boost system is 1. 6. Блок питания для генерирующего аэрозоль устройства по п. 4, дополнительно содержащий:6. Power supply for generating an aerosol device according to claim 4, further comprising: множество повышающих систем,many boost systems при этом число нагрузок, которые работают в каждой из повышающих систем, равно 1.in this case, the number of loads that work in each of the step-up systems is 1. 7. Блок питания для генерирующего аэрозоль устройства по п. 6,7. Power supply for generating an aerosol device according to claim 6, в котором множество повышающих систем не работают одновременно.in which many boost systems do not work simultaneously. 8. Блок питания для генерирующего аэрозоль устройства по любому из пп. 1-7, дополнительно содержащий:8. Power supply for generating an aerosol device according to any one of paragraphs. 1-7, additionally containing: первый пользовательский интерфейс, выполненный с возможностью работы в повышающей системе;a first user interface capable of being run in a boost system; второй пользовательский интерфейс, который выполнен с возможностью работы в понижающей системе и отдельно от первого пользовательского интерфейса; иa second user interface that is operable in a downgraded system and separate from the first user interface; and третий пользовательский интерфейс, который выполнен с возможностью работы в системе с непосредственной связью и отдельно от первого пользовательского интерфейса и второго пользовательского интерфейса.a third user interface that is configured to operate on the system in direct communication with and separate from the first user interface and the second user interface. 9. Блок питания для генерирующего аэрозоль устройства по п. 8,9. Power supply for generating an aerosol device according to claim 8, в котором частота, с которой работает третий пользовательский интерфейс, выше частоты, с которой работает первый пользовательский интерфейс, и частоты, с которой работает второй пользовательский интерфейс.wherein the frequency at which the third user interface operates is higher than the frequency at which the first user interface operates and the frequency at which the second user interface operates. 10. Блок питания для генерирующего аэрозоль устройства по п. 9,10. Power supply for generating an aerosol device according to claim 9, в котором электроэнергия, потребляемая третьим пользовательским интерфейсом во время работы, меньше, чем электроэнергия, потребляемая первым пользовательским интерфейсом во время работы, и электроэнергия, потребляемая вторым пользовательским интерфейсом во время работы.wherein the power consumed by the third user interface during operation is less than the power consumed by the first user interface during operation and the power consumed by the second user interface during operation.
RU2021120018A 2020-07-09 2021-07-08 Power supply unit for aerosol generating device RU2774104C1 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020-118744 2020-07-09

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2774104C1 true RU2774104C1 (en) 2022-06-15

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2701268A1 (en) * 2012-08-24 2014-02-26 Philip Morris Products S.A. Portable electronic system including charging device and method of charging a secondary battery
RU2625456C1 (en) * 2016-03-15 2017-07-14 Алексей Николаевич Ворошилов Lithium-ion battery operation system in floating charge mode
WO2017133870A1 (en) * 2016-02-01 2017-08-10 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device having multiple power supplies
RU2647805C2 (en) * 2013-03-15 2018-03-19 Р. Дж. Рейнолдс Тобакко Компани Heating control device for an electronic smoking article and associated system and method

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2701268A1 (en) * 2012-08-24 2014-02-26 Philip Morris Products S.A. Portable electronic system including charging device and method of charging a secondary battery
RU2647805C2 (en) * 2013-03-15 2018-03-19 Р. Дж. Рейнолдс Тобакко Компани Heating control device for an electronic smoking article and associated system and method
WO2017133870A1 (en) * 2016-02-01 2017-08-10 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device having multiple power supplies
RU2625456C1 (en) * 2016-03-15 2017-07-14 Алексей Николаевич Ворошилов Lithium-ion battery operation system in floating charge mode

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7460830B2 (en) Aerosol inhaler power supply unit
EP3935966A1 (en) Power supply unit for aerosol generation device
EP3937339A1 (en) Power supply unit for aerosol generation device and aerosol generation deivce
EP3937343A1 (en) Power supply unit for aerosol generation device
JP6831031B1 (en) Aerosol aspirator power supply unit
JP7348926B2 (en) Aerosol generator
EP3937337B1 (en) Power supply unit for aerosol inhaler comprising a temperature sensor
RU2774104C1 (en) Power supply unit for aerosol generating device
RU2774106C1 (en) Power supply unit for aerosol generating device
US12022877B2 (en) Power supply unit for aerosol generation device
EP3937340A1 (en) Power supply unit for aerosol generation device