RU2801132C2 - Vaping device (variants) and steam generator unit for vaping device (variants) - Google Patents

Vaping device (variants) and steam generator unit for vaping device (variants) Download PDF

Info

Publication number
RU2801132C2
RU2801132C2 RU2021111751A RU2021111751A RU2801132C2 RU 2801132 C2 RU2801132 C2 RU 2801132C2 RU 2021111751 A RU2021111751 A RU 2021111751A RU 2021111751 A RU2021111751 A RU 2021111751A RU 2801132 C2 RU2801132 C2 RU 2801132C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
assembly
vaping device
inlet
air
steam generator
Prior art date
Application number
RU2021111751A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2021111751A (en
Inventor
Мик ДАЛЬ
Эрик Хоус
Джон ДЖАРАНТИЛЛА
Ерун КОК
Рэймонд В. ЛАУ
Джо МОНТАЛВАН
Гален САЛЬВАДОР
Original Assignee
Филип Моррис Продактс С.А.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Филип Моррис Продактс С.А. filed Critical Филип Моррис Продактс С.А.
Publication of RU2021111751A publication Critical patent/RU2021111751A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2801132C2 publication Critical patent/RU2801132C2/en

Links

Images

Abstract

FIELD: vaping systems.
SUBSTANCE: group of inventions relates to embodiments of a vaping device and a steam generator unit for a vaping device. The steam generator assembly for a vaping device comprises a reservoir configured to hold a pre-vapour composition, a vaporization assembly configured to heat the pre-vapour composition drawn from said reservoir to form steam, an air intake assembly configured to direct ambient air into the vaporization assembly, wherein the air intake assembly at least partially defines an arcuate air inlet that extends at least partially around the outer surface of the steam generator assembly, and an inlet passage extending from the arcuate air inlet into the interior of the steam generator assembly, for at least partially establishing fluid communication between arcuate air inlet and evaporator assembly, an air duct passing between the inlet duct of the air intake assembly and the evaporator assembly so that the inlet duct is configured to establish fluid communication between the arcuate air inlet and the evaporator assembly through said air duct. The vapour generator assembly for the vaping device also includes a flow control structure comprising a plurality of holes of various sizes and configured to controllably align a selected hole from said plurality of holes with an air duct to control the flow area associated with said air duct.
EFFECT: possibility of adjustable control of the puff resistance, flow rate and amount of air entering the evaporator unit during the operation of the vaping device is provided, as well as the ability to customize the performance of the vaping device.
28 cl, 19 dwg

Description

Примеры вариантов осуществления относятся к электронным вейпинговым устройствам (е-вейпинговым устройствам) или тому подобным и к их компонентам.Exemplary embodiments relate to electronic vaping devices (e-vaping devices) or the like and their components.

Е-вейпинговые устройства, именуемые также в данном документе электронными вейпинговыми устройствами (EVD), могут использоваться совершеннолетними вейперами для мобильного вейпинга с использованием текучей среды. Е-вейпинговое устройство может содержать резервуар, который удерживает предиспарительный состав, и испарительный узел, который может нагревать предиспарительный состав, вытягиваемый из указанного резервуара, для образования пара (см., например, публикации WO 2016/155103 A1 и CN 104207330 A).E-vaping devices, also referred to herein as electronic vaping devices (EVDs), may be used by adult vapers for mobile fluid vaping. The e-vaping device may include a reservoir that holds the pre-vapor composition and a vaporization unit that can heat the pre-vapor composition drawn from said reservoir to generate vapor (see, for example, WO 2016/155103 A1 and CN 104207330 A).

Согласно некоторым примерам вариантов осуществления, парогенераторный узел для вейпингового устройства может содержать резервуар, выполненный с возможностью удержания предиспарительного состава; испарительный узел, выполненный с возможностью нагрева предиспарительного состава, вытягиваемого из указанного резервуара, для образования пара; и воздухозаборный узел, выполненный с возможностью направления окружающего воздуха в испарительный узел. Воздухозаборный узел может по меньшей мере частично образовывать дугообразный вход для воздуха, который проходит по меньшей мере частично вокруг наружной поверхности парогенераторного узла. Воздухозаборный узел может по меньшей мере частично образовывать впускной канал, проходящий от дугообразного входа для воздуха во внутреннюю область парогенераторного узла для по меньшей мере частичного установления сообщения по текучей среде между дугообразным входом для воздуха и испарительным узлом. Впускной канал может проходить коаксиально относительно продольной оси парогенераторного узла.According to some exemplary embodiments, a vapor generating assembly for a vaping device may comprise a reservoir configured to hold a pre-vapor composition; an evaporation unit configured to heat the pre-evaporator composition drawn from said reservoir to generate steam; and an air intake unit configured to direct ambient air into the evaporator unit. The air intake assembly may at least partially form an arcuate air inlet that extends at least partially around the outer surface of the steam generator assembly. The air intake assembly may at least partially define an inlet passage extending from the arcuate air inlet into the interior of the steam generator assembly to at least partially establish fluid communication between the arcuate air inlet and the evaporator assembly. The inlet channel may extend coaxially with respect to the longitudinal axis of the steam generator assembly.

Дугообразный вход для воздуха может быть по меньшей мере частично образован дугообразным зазором между воздухозаборным узлом и наружным кожухом парогенераторного узла.The arcuate air inlet may be at least partially formed by an arcuate gap between the air intake assembly and the outer casing of the steam generator assembly.

Парогенераторный узел может дополнительно содержать воздуховод, проходящий между впускным каналом воздухозаборного узла и испарительным узлом, так что впускной канал выполнен с возможностью установления сообщения по текучей среде между дугообразным впускным отверстием для воздуха и испарительным узлом через указанный воздуховод. Парогенераторный узел может дополнительно содержать конструкцию управления потоком, содержащую множество отверстий, имеющих различные размеры. Конструкция управления потоком может быть выполнена с возможностью регулируемого выравнивания выбранного отверстия из указанного множества отверстий с воздуховодом для регулируемого управления проходным сечением, связанным с указанным воздуховодом.The steam generator assembly may further comprise an air duct extending between the inlet duct of the air intake assembly and the evaporator assembly such that the inlet duct is configured to establish fluid communication between the arcuate air inlet and the evaporator assembly through said air duct. The steam generator assembly may further comprise a flow control structure comprising a plurality of holes having different sizes. The flow control structure may be configured to controllably align a selected orifice from said plurality of orifices with an air duct to controllably control the flow area associated with said duct.

Конструкция управления потоком может содержать регулировочную кольцевую конструкцию, выполненную с возможностью поворота вокруг продольной оси парогенераторного узла для регулируемого выравнивания выбранного отверстия с указанным воздуховодом.The flow control structure may comprise an adjusting annular structure rotatable about the longitudinal axis of the steam generator assembly for controlled alignment of the selected opening with said air duct.

Воздухозаборный узел может содержать конструкцию управления потоком.The air intake assembly may comprise a flow control structure.

Дугообразный вход для воздуха может представлять собой кольцевой вход для воздуха, который проходит вокруг всей наружной поверхности парогенераторного узла.The arcuate air inlet may be an annular air inlet that extends around the entire outer surface of the steam generator assembly.

Впускной канал может представлять собой кольцевой канал.The inlet port may be an annular port.

Согласно некоторым примерам вариантов осуществления, парогенераторный узел для вейпингового устройства может содержать резервуар, выполненный с возможностью удержания предиспарительного состава; испарительный узел, выполненный с возможностью нагрева предиспарительного состава, вытягиваемого из резервуара, для образования пара; и воздухозаборный узел, выполненный с возможностью направления окружающего воздуха в испарительный узел. Воздухозаборный узел может по меньшей мере частично образовывать кольцевой вход для воздуха, который проходит вокруг всей наружной поверхности парогенераторного узла. Воздухозаборный узел может по меньшей мере частично образовывать впускной канал, проходящий от кольцевого входа для воздуха во внутреннюю область парогенераторного узла для по меньшей мере частичного установления сообщения по текучей среде между кольцевым входом для воздуха и испарительным узлом.According to some exemplary embodiments, a vapor generating assembly for a vaping device may comprise a reservoir configured to hold a pre-vapor composition; a flash unit configured to heat the pre-flash composition drawn from the reservoir to generate steam; and an air intake unit configured to direct ambient air into the evaporator unit. The air intake assembly may at least partially form an annular air inlet that extends around the entire outer surface of the steam generator assembly. The air intake assembly may at least partially define an inlet passage extending from the annular air inlet into the interior of the steam generator assembly to at least partially establish fluid communication between the annular air inlet and the evaporator assembly.

Кольцевой вход для воздуха может быть по меньшей мере частично образован кольцевым зазором между воздухозаборным узлом и наружным кожухом парогенераторного узла.The annular air inlet may be at least partially formed by an annular gap between the air intake assembly and the outer casing of the steam generator assembly.

Парогенераторный узел может содержать воздуховод, проходящий между впускным каналом воздухозаборного узла и испарительным узлом, так что впускной канал выполнен с возможностью установления сообщения по текучей среде между впускным отверстием для воздуха и испарительным узлом через указанный воздуховод. Парогенераторный узел может содержать конструкцию управления потоком, содержащую множество отверстий, имеющих различные размеры. Конструкция управления потоком может быть выполнена с возможностью регулируемого выравнивания выбранного отверстия из указанного множества отверстий с воздуховодом для регулируемого управления проходным сечением, связанным с указанным воздуховодом.The steam generator assembly may include an air duct extending between an inlet duct of the air intake assembly and the evaporator assembly such that the inlet duct is configured to establish fluid communication between the air inlet and the evaporator assembly through said duct. The steam generator assembly may comprise a flow control structure containing a plurality of holes having different sizes. The flow control structure may be configured to controllably align a selected orifice from said plurality of orifices with an air duct to controllably control the flow area associated with said duct.

Конструкция управления потоком может представлять собой регулировочное кольцо, выполненное с возможностью поворота вокруг продольной оси парогенераторного узла для регулируемого выравнивания выбранного отверстия с воздуховодом.The flow control structure may be an adjusting ring rotatable about the longitudinal axis of the steam generator assembly for controlled alignment of the selected opening with the duct.

Воздухозаборный узел может содержать конструкцию управления потоком.The air intake assembly may comprise a flow control structure.

Впускной канал может проходить коаксиально относительно продольной оси парогенераторного узла.The inlet channel may extend coaxially with respect to the longitudinal axis of the steam generator assembly.

Согласно некоторым примерам вариантов осуществления, вейпинговое устройство может содержать резервуар, выполненный с возможностью удержания предиспарительного состава; испарительный узел, выполненный с возможностью нагрева предиспарительного состава, втянутого резервуара, для образования пара; воздухозаборный узел, выполненный с возможностью направления окружающего воздуха в испарительный узел; и узел источника питания, выполненный с возможностью подачи электрической мощности на испарительный узел. Воздухозаборный узел может по меньшей мере частично образовывать дугообразный вход для воздуха, который проходит по меньшей мере частично вокруг наружной поверхности парогенераторного узла. Воздухозаборный узел может по меньшей мере частично образовывать впускной канал, проходящий от дугообразного входа для воздуха во внутреннюю область парогенераторного узла для по меньшей мере частичного установления сообщения по текучей среде между дугообразным входом для воздуха и испарительным узлом, причем указанный впускной канал проходит коаксиально относительно продольной оси парогенераторного узла.According to some exemplary embodiments, the vaping device may comprise a reservoir configured to hold a pre-vapor composition; a vaporization unit configured to heat the pre-evaporator composition, the retracted reservoir, to generate steam; an air intake unit configured to direct ambient air to the evaporator unit; and a power supply unit configured to supply electrical power to the evaporator unit. The air intake assembly may at least partially form an arcuate air inlet that extends at least partially around the outer surface of the steam generator assembly. The air intake assembly may at least partially form an inlet channel extending from the arcuate air inlet into the interior of the steam generator assembly to at least partially establish fluid communication between the arcuate air inlet and the evaporation assembly, said inlet channel extending coaxially with respect to the longitudinal axis steam generator unit.

Дугообразный вход для воздуха может быть по меньшей мере частично образован дугообразным зазором между воздухозаборным узлом и наружным кожухом вейпингового устройства.The arcuate air inlet may be at least partially formed by an arcuate gap between the air inlet assembly and the outer casing of the vaping device.

Е-вейпинговое устройство может содержать воздуховод, проходящий между впускным каналом воздухозаборного узла и испарительным узлом, так что указанный впускной канал выполнен с возможностью установления сообщения по текучей среде между дугообразным впускным отверстием для воздуха и испарительным узлом через указанный воздуховод. Е-вейпинговое устройство может содержать конструкцию управления потоком, содержащую множество отверстий, имеющих различные размеры. Конструкция управления потоком может быть выполнена с возможностью регулируемого выравнивания выбранного отверстия из указанного множества отверстий с воздуховодом для регулируемого управления проходным сечением, связанным с воздуховодом.The e-vaping device may include an air duct extending between an inlet of the air inlet assembly and a vaporization assembly such that said inlet is configured to establish fluid communication between the arcuate air inlet and the vaporization assembly through said air passage. The e-vaping device may include a flow control structure containing a plurality of holes having different sizes. The flow control structure may be configured to variably align a selected orifice of said plurality of orifices with the duct to controllably control the flow area associated with the duct.

Конструкция управления потоком может представлять собой регулировочное кольцо, выполненное с возможностью вращения вокруг продольной оси вейпингового устройства для регулируемого выравнивания выбранного отверстия с указанным воздуховодом.The flow control structure may be an adjusting ring rotatable about the longitudinal axis of the vaping device to align the selected opening with said airway in an adjustable manner.

Воздухозаборный узел может содержать конструкцию управления потоком.The air intake assembly may comprise a flow control structure.

Дугообразный вход для воздуха может представлять собой кольцевой вход для воздуха, который проходит вокруг всей наружной поверхности вейпингового устройства.The arcuate air inlet may be an annular air inlet that extends around the entire outer surface of the vaping device.

Впускной канал может представлять собой кольцевой канал.The inlet port may be an annular port.

Е-вейпинговое устройство может содержать парогенераторный узел. Парогенераторный узел может содержать резервуар и испарительный узел. Узел источника питания может быть разъемно соединен с парогенераторным узлом.An e-vaping device may contain a vapor generator assembly. The steam generator assembly may comprise a reservoir and an evaporation assembly. The power supply unit may be detachably connected to the steam generator unit.

Узел источника питания может содержать перезаряжаемую батарею.The power supply assembly may contain a rechargeable battery.

Согласно некоторым примерам вариантов осуществления, вейпинговое устройство может содержать резервуар, выполненный с возможностью удержания предиспарительного состава; испарительный узел, выполненный с возможностью нагрева предиспарительного состава, вытянутого из резервуара, для образования пара; воздухозаборный узел, выполненный с возможностью направления окружающего воздуха в испарительный узел; и узел источника питания, выполненный с возможностью подачи электрической мощности на испарительный узел. Воздухозаборный узел может по меньшей мере частично образовывать кольцевой вход для воздуха, который проходит вокруг всей наружной поверхности вейпингового устройства, и впускной канал, проходящий от кольцевого входа для воздуха во внутреннюю область вейпингового устройства для по меньшей мере частичного установления сообщения по текучей среде между кольцевым входом для воздуха и испарительным узлом.According to some exemplary embodiments, the vaping device may comprise a reservoir configured to hold a pre-vapor composition; a flash unit configured to heat the pre-flash composition drawn from the reservoir to generate steam; an air intake unit configured to direct ambient air to the evaporator unit; and a power supply unit configured to supply electrical power to the evaporator unit. The air intake assembly may at least partially define an annular air inlet that extends around the entire outer surface of the vaping device and an inlet passage extending from the annular air inlet into the interior of the vaping device to at least partially establish fluid communication between the annular inlet for air and evaporation unit.

Кольцевой вход для воздуха может быть по меньшей мере частично образован кольцевым зазором между воздухозаборным узлом и наружным кожухом вейпингового устройства.The annular air inlet may be at least partially formed by an annular gap between the air inlet assembly and the outer casing of the vaping device.

Е-вейпинговое устройство может содержать воздуховод, проходящий между впускным каналом воздухозаборного узла и испарительным узлом, так что впускной канал выполнен с возможностью установления сообщения по текучей среде между впускным отверстием для воздуха и испарительным узлом через указанный воздуховод. Е-вейпинговое устройство может содержать конструкцию управления потоком, содержащую множество отверстий, имеющих различные размеры. Конструкция управления потоком может быть выполнена с возможностью регулируемого выравнивания выбранного отверстия из указанного множества отверстий с указанным воздуховодом для регулируемого управления проходным сечением, связанным с воздуховодом.The e-vaping device may include an air duct extending between an inlet duct of the air inlet assembly and a vaporization assembly such that the inlet duct is configured to establish fluid communication between the air inlet and the vaporization assembly through said duct. The e-vaping device may include a flow control structure containing a plurality of holes having different sizes. The flow control structure may be configured to controllably align a selected opening from said plurality of openings with said duct to controllably control the flow area associated with the duct.

Конструкция управления потоком может представлять собой регулировочное кольцо, выполненное с возможностью вращения вокруг продольной оси вейпингового устройства для регулируемого выравнивания выбранного отверстия с указанным воздуховодом.The flow control structure may be an adjusting ring rotatable about the longitudinal axis of the vaping device to align the selected opening with said airway in an adjustable manner.

Воздухозаборный узел может содержать конструкцию управления потоком.The air intake assembly may comprise a flow control structure.

Впускной канал может проходить коаксиально относительно продольной оси вейпингового устройства.The inlet port may extend coaxially with respect to the longitudinal axis of the vaping device.

Е-вейпинговое устройство может содержать парогенераторный узел, содержащий резервуар и испарительный узел. Узел источника питания может быть разъемно соединен с парогенератором.The e-vaping device may include a vapor generator assembly comprising a reservoir and a vaporization assembly. The power supply unit may be detachably connected to the steam generator.

Узел источника питания может содержать перезаряжаемую батарею.The power supply assembly may contain a rechargeable battery.

Таким образом, согласно первому объекту настоящего изобретения создан парогенераторный узел для вейпингового устройства, содержащий:Thus, according to the first aspect of the present invention, a vapor generating unit for a vaping device is provided, comprising:

резервуар, выполненный с возможностью удержания предиспарительного состава;a reservoir configured to hold the pre-evaporator composition;

испарительный узел, выполненный с возможностью нагрева предиспарительного состава, вытягиваемого из указанного резервуара, для образования пара;an evaporation unit configured to heat the pre-evaporator composition drawn from said reservoir to generate steam;

воздухозаборный узел, выполненный с возможностью направления окружающего воздуха в испарительный узел, причем воздухозаборный узел по меньшей мере частично образуетan air intake unit configured to direct ambient air into the evaporator unit, the air intake unit at least partially forming

дугообразное впускное отверстие для воздуха, которое проходит по меньшей мере частично вокруг наружной поверхности парогенераторного узла, иan arcuate air inlet that extends at least partially around the outer surface of the steam generator assembly, and

впускной канал, проходящий от дугообразного входа для воздуха во внутреннюю область парогенераторного узла, для по меньшей мере частичного установления сообщения по текучей среде между дугообразным входом для воздуха и испарительным узлом;an inlet passage extending from the arcuate air inlet into the interior of the steam generator assembly for at least partially establishing fluid communication between the arcuate air inlet and the evaporator assembly;

воздуховод, проходящий между впускным каналом воздухозаборного узла и испарительным узлом, так что впускной канал выполнен с возможностью установления сообщения по текучей среде между дугообразным впускным отверстием для воздуха и испарительным узлом через указанный воздуховод; иan air duct extending between an inlet duct of the air intake unit and the evaporator unit, such that the inlet duct is configured to establish fluid communication between the arcuate air inlet and the evaporator unit through said air duct; And

конструкцию управления потоком, содержащую множество отверстий различных размеров и выполненную с возможностью регулируемого выравнивания выбранного отверстия из указанного множества отверстий с воздуховодом для регулируемого управления проходным сечением, связанным с указанным воздуховодом.a flow control structure comprising a plurality of holes of various sizes and configured to controllably align a selected hole from said plurality of holes with an air duct to control the flow area associated with said air duct.

Предпочтительно, впускной канал проходит коаксиально относительно продольной оси парогенераторного узла.Preferably, the inlet duct runs coaxially with respect to the longitudinal axis of the steam generator assembly.

Предпочтительно, дугообразный вход для воздуха по меньшей мере частично образован дугообразным зазором между воздухозаборным узлом и наружным кожухом парогенераторного узла. Preferably, the arcuate air inlet is at least partially formed by an arcuate gap between the air intake assembly and the outer shell of the steam generator assembly.

Предпочтительно, конструкция управления потоком содержит регулировочную кольцевую конструкцию, выполненную с возможностью поворота вокруг продольной оси парогенераторного узла для регулируемого выравнивания выбранного отверстия с воздуховодом.Preferably, the flow control structure comprises an adjusting annular structure rotatable about the longitudinal axis of the steam generator assembly to align the selected opening with the duct in an adjustable manner.

Предпочтительно, воздухозаборный узел содержит конструкцию управления потоком.Preferably, the air intake assembly comprises a flow control structure.

Предпочтительно, дугообразный вход для воздуха представляет собой кольцевой вход для воздуха, который проходит вокруг всей наружной поверхности парогенераторного узла.Preferably, the arcuate air inlet is an annular air inlet that extends around the entire outer surface of the steam generator assembly.

Предпочтительно, впускной канал представляет собой кольцевой канал.Preferably, the inlet port is an annular port.

Согласно второму объекту настоящего изобретения создан парогенераторный узел для вейпингового устройства, содержащий:According to the second object of the present invention, a steam generating unit for a vaping device is provided, comprising:

резервуар, выполненный с возможностью удержания предиспарительного состава;a reservoir configured to hold the pre-evaporator composition;

испарительный узел, выполненный с возможностью нагрева предиспарительного состава, вытягиваемого из резервуара, для образования пара; иa flash unit configured to heat the pre-flash composition drawn from the reservoir to generate steam; And

воздухозаборный узел, выполненный с возможностью направления окружающего воздуха в испарительный узел, причем воздухозаборный узел по меньшей мере частично образуетan air intake unit configured to direct ambient air into the evaporator unit, the air intake unit at least partially forming

кольцевой вход для воздуха, который проходит вокруг всей наружной поверхности парогенераторного узла, иan annular air inlet that extends around the entire outer surface of the steam generator unit, and

впускной канал, проходящий от кольцевого входа для воздуха во внутреннюю область парогенераторного узла, для по меньшей мере частичного установления сообщения по текучей среде между кольцевым входом для воздуха и испарительным узлом;an inlet passage extending from the annular air inlet into the interior of the steam generator assembly for at least partially establishing fluid communication between the annular air inlet and the evaporator assembly;

воздуховод, проходящий между впускным каналом воздухозаборного узла и испарительным узлом, так что впускной канал выполнен с возможностью установления сообщения по текучей среде между кольцевым входом для воздуха и испарительным узлом через указанный воздуховод; иan air duct extending between an inlet duct of the air intake unit and an evaporator unit such that the inlet duct is configured to establish fluid communication between the annular air inlet and the evaporator unit through said air duct; And

конструкцию управления потоком, содержащую множество отверстий различных размеров и выполненную с возможностью регулируемого выравнивания выбранного отверстия из указанного множества отверстий с воздуховодом для регулируемого управления проходным сечением, связанным с указанным воздуховодом.a flow control structure comprising a plurality of holes of various sizes and configured to controllably align a selected hole from said plurality of holes with an air duct to control the flow area associated with said air duct.

Предпочтительно, кольцевой вход для воздуха по меньшей мере частично образован кольцевым зазором между воздухозаборным узлом и наружным кожухом парогенераторного узла.Preferably, the annular air inlet is at least partially formed by an annular gap between the air intake assembly and the outer shell of the steam generator assembly.

Предпочтительно, конструкция управления потоком представляет собой регулировочное кольцо, выполненное с возможностью поворота вокруг продольной оси парогенераторного узла с возможностью регулируемого выравнивания выбранного отверстия с воздуховодом.Preferably, the flow control structure is an adjusting ring rotatable about the longitudinal axis of the steam generator assembly to align the selected opening with the duct in an adjustable manner.

Предпочтительно, воздухозаборный узел содержит конструкцию управления потоком.Preferably, the air intake assembly comprises a flow control structure.

Предпочтительно, впускной канал проходит коаксиально относительно продольной оси парогенераторного узла.Preferably, the inlet duct runs coaxially with respect to the longitudinal axis of the steam generator assembly.

Согласно третьему объекту настоящего изобретения создано вейпинговое устройство, содержащее:According to the third object of the present invention, a vaping device is provided, comprising:

резервуар, выполненный с возможностью удержания предиспарительного состава;a reservoir configured to hold the pre-evaporator composition;

испарительный узел, выполненный с возможностью нагрева предиспарительного состава, вытягиваемого из резервуара, для образования пара; иa flash unit configured to heat the pre-flash composition drawn from the reservoir to generate steam; And

воздухозаборный узел, выполненный с возможностью направления окружающего воздуха в испарительный узел, причем указанный воздухозаборный узел по меньшей мере частично образуетan air intake unit configured to direct ambient air to the evaporator unit, said air intake unit at least partially forming

дугообразное впускное отверстие для воздуха, которое проходит по меньшей мере частично вокруг наружной поверхности вейпингового устройства, иan arcuate air inlet that extends at least partially around the outer surface of the vaping device, and

впускной канал, проходящий от дугообразного входа для воздуха во внутреннюю область вейпингового устройства для по меньшей мере частичного установления сообщения по текучей среде между дугообразным входом для воздуха и испарительным узлом;.an inlet passage extending from the arcuate air inlet into the interior of the vaping device to at least partially establish fluid communication between the arcuate air inlet and the vaporizer assembly;

воздуховод, проходящий между впускным каналом воздухозаборного узла и испарительным узлом, так что впускной канал выполнен с возможностью установления сообщения по текучей среде между дугообразным впускным отверстием для воздуха и испарительным узлом через указанный воздуховод;an air duct extending between an inlet duct of the air intake unit and the evaporator unit, such that the inlet duct is configured to establish fluid communication between the arcuate air inlet and the evaporator unit through said air duct;

конструкцию управления потоком, содержащую множество отверстий различных размеров и выполненную с возможностью регулируемого выравнивания выбранного отверстия из указанного множества отверстий с воздуховодом для регулируемого управления проходным сечением, связанным с указанным воздуховодом; иa flow control structure comprising a plurality of openings of various sizes and configured to controllably align a selected opening of said plurality of openings with an air duct to control the flow area associated with said air duct; And

узел источника питания, выполненный с возможностью подачи электрической мощности на испарительный узел.a power supply unit configured to supply electrical power to the evaporation unit.

Предпочтительно, впускной канал проходит коаксиально относительно продольной оси вейпингового устройства.Preferably, the inlet port extends coaxially with respect to the longitudinal axis of the vaping device.

Предпочтительно, дугообразный вход для воздуха по меньшей мере частично образован дугообразным зазором между воздухозаборным узлом и наружным кожухом вейпингового устройства. Preferably, the arcuate air inlet is at least partially formed by an arcuate gap between the air inlet assembly and the outer casing of the vaping device.

Предпочтительно, конструкция управления потоком представляет собой регулировочное кольцо, выполненное с возможностью поворота вокруг продольной оси вейпингового устройства для регулируемого выравнивания выбранного отверстия с воздуховодом.Preferably, the flow control structure is an adjusting ring rotatable about the longitudinal axis of the vaping device to align the selected opening with the airway in an adjustable manner.

Предпочтительно, воздухозаборный узел содержит конструкцию управления потоком.Preferably, the air intake assembly comprises a flow control structure.

Предпочтительно, дугообразный вход для воздуха представляет собой кольцевой вход для воздуха, который проходит вокруг всей наружной поверхности вейпингового устройства.Preferably, the arcuate air inlet is an annular air inlet that extends around the entire outer surface of the vaping device.

Предпочтительно, впускной канал представляет собой кольцевой канал.Preferably, the inlet port is an annular port.

Предпочтительно, вейпинговое устройство дополнительно содержит парогенераторный узел, содержащий резервуар и испарительный узел, причем узел источника питания разъемно соединен с парогенераторным узлом.Preferably, the vaping device further comprises a vapor generator assembly comprising a reservoir and a vaporization assembly, wherein the power supply assembly is releasably connected to the vapor generator assembly.

Предпочтительно, узел источника питания содержит перезаряжаемую батарею.Preferably, the power supply assembly comprises a rechargeable battery.

Согласно четвертому объекту настоящего изобретения создано вейпинговое устройство, содержащее:According to the fourth object of the present invention, a vaping device is provided, comprising:

резервуар, выполненный с возможностью удержания предиспарительного состава;a reservoir configured to hold the pre-evaporator composition;

испарительный узел, выполненный с возможностью втягивания предиспарительного состава из резервуара и нагрева втянутого предиспарительного состава с образованием пара;a flash unit configured to draw a pre-flash composition from the reservoir and heat the drawn-in pre-flash composition to form steam;

воздухозаборный узел, выполненный с возможностью направления окружающего воздуха в испарительный узел, причем воздухозаборный узел по меньшей мере частично образуетan air intake unit configured to direct ambient air into the evaporator unit, the air intake unit at least partially forming

кольцевой вход для воздуха, который проходит вокруг всей наружной поверхности вейпингового устройства, иan annular air inlet that extends around the entire outer surface of the vaping device, and

впускной канал, проходящий от кольцевого входа для воздуха во внутреннюю область вейпингового устройства для по меньшей мере частичного установления сообщения по текучей среде между кольцевым входом для воздуха и испарительным узлом;an inlet extending from the annular air inlet into the interior of the vaping device to at least partially establish fluid communication between the annular air inlet and the vaporizer assembly;

воздуховод, проходящий между впускным каналом воздухозаборного узла и испарительным узлом, так что впускной канал выполнен с возможностью установления сообщения по текучей среде между кольцевым входом для воздуха и испарительным узлом посредством указанного воздуховода;an air duct extending between an inlet duct of the air intake unit and an evaporator unit such that the inlet duct is configured to establish fluid communication between the annular air inlet and the evaporator unit through said air duct;

конструкцию управления потоком, содержащую множество отверстий различных размеров и выполненную с возможностью регулируемого выравнивания выбранного отверстия из указанного множества отверстий с воздуховодом для регулируемого управления проходным сечением, связанным с указанным воздуховодом; иa flow control structure comprising a plurality of openings of various sizes and configured to controllably align a selected opening of said plurality of openings with an air duct to control the flow area associated with said air duct; And

узел источника питания, выполненный с возможностью подачи электрической мощности на испарительный узел.a power supply unit configured to supply electrical power to the evaporation unit.

Предпочтительно, кольцевой вход для воздуха по меньшей мере частично образован кольцевым зазором между воздухозаборным узлом и наружным кожухом вейпингового устройства.Preferably, the annular air inlet is at least partially formed by an annular gap between the air inlet assembly and the outer casing of the vaping device.

Предпочтительно, конструкция управления потоком представляет собой регулировочное кольцо, выполненное с возможностью поворота вокруг продольной оси вейпингового устройства для регулируемого выравнивания выбранного отверстия с воздуховодом.Preferably, the flow control structure is an adjusting ring rotatable about the longitudinal axis of the vaping device to align the selected opening with the airway in an adjustable manner.

Предпочтительно, воздухозаборный узел содержит конструкцию управления потоком.Preferably, the air intake assembly comprises a flow control structure.

Предпочтительно, впускной канал проходит коаксиально относительно продольной оси вейпингового устройства.Preferably, the inlet port extends coaxially with respect to the longitudinal axis of the vaping device.

Предпочтительно, вейпинговое устройство дополнительно содержит парогенераторный узел, содержащий резервуар и испарительный узел, причем узел источника питания разъемно соединен с указанным парогенераторным узлом.Preferably, the vaping device further comprises a vapor generator assembly comprising a reservoir and a vaporization assembly, wherein the power supply assembly is releasably connected to said vapor generator assembly.

Предпочтительно, узел источника питания содержит перезаряжаемую батарею.Preferably, the power supply assembly comprises a rechargeable battery.

Различные признаки и преимущества неограничивающих вариантов осуществления в данном документе должны стать более понятными при ознакомлении с подробным описанием в сочетании с сопроводительными чертежами. Сопроводительные чертежи представлены исключительно для иллюстративных целей и не должны интерпретироваться как ограничивающие объем формулы изобретения. Сопроводительные чертежи не должны рассматриваться как изображенные в масштабе, если это не указано явным образом. Для ясности, различные размеры на чертежах могли быть увеличены.The various features and advantages of the non-limiting embodiments herein will become more apparent upon reading the detailed description in conjunction with the accompanying drawings. The accompanying drawings are for illustrative purposes only and should not be interpreted as limiting the scope of the claims. The accompanying drawings are not to be taken to scale unless expressly stated. For clarity, various dimensions in the drawings may have been enlarged.

На Фиг. 1A показан вид в перспективе вейпингового устройства согласно некоторым примерам вариантов осуществления.On FIG. 1A is a perspective view of a vaping device according to some exemplary embodiments.

На Фиг. 1В показан вид в разрезе по линии IB-IB’ вейпингового устройства по Фиг. 1А согласно некоторым примерам вариантов осуществления.On FIG. 1B is a sectional view along line IB-IB' of the vaping device of FIG. 1A according to some exemplary embodiments.

На Фиг. 1С показан вид в разрезе по линии IС-IС’ вейпингового устройства по Фиг. 1А согласно некоторым примерам вариантов осуществления.On FIG. 1C is a sectional view along the line IC-IC' of the vaping device of FIG. 1A according to some exemplary embodiments.

На Фиг. 1D показан вид в разрезе по линии IC-IC’ вейпингового устройства по Фиг. 1А согласно некоторым примерам вариантов осуществления.On FIG. 1D is a sectional view along the line IC-IC' of the vaping device of FIG. 1A according to some exemplary embodiments.

На Фиг. 2A показан вид в перспективе вейпингового устройства согласно некоторым примерам вариантов осуществления.On FIG. 2A is a perspective view of a vaping device according to some exemplary embodiments.

На Фиг. 2B показан вид в разрезе по линии IIB-IIB’ части вейпингового устройства по Фиг. 2A согласно некоторым примерам вариантов осуществления.On FIG. 2B is a sectional view along line IIB-IIB' of a portion of the vaping device of FIG. 2A according to some exemplary embodiments.

На Фиг. 2С показан вид в разрезе по линии IIC-IIC’ вейпингового устройства по Фиг. 2В согласно некоторым примерам вариантов осуществления.On FIG. 2C is a sectional view along the line IIC-IIC' of the vaping device of FIG. 2B according to some exemplary embodiments.

На Фиг. 3A показан вид в перспективе вейпингового устройства согласно некоторым примерам вариантов осуществления.On FIG. 3A is a perspective view of a vaping device according to some exemplary embodiments.

На Фиг. 3B показан вид в разрезе по линии IIIB-IIIB’ части вейпингового устройства по Фиг. 3A согласно некоторым примерам вариантов осуществления.On FIG. 3B is a sectional view along line IIIB-IIIB' of a portion of the vaping device of FIG. 3A according to some exemplary embodiments.

На Фиг. 3С показан вид в разрезе по линии IIIC-IIIC’ вейпингового устройства по Фиг. 3В согласно некоторым примерам вариантов осуществления.On FIG. 3C is a sectional view along line IIIC-IIIC' of the vaping device of FIG. 3B according to some exemplary embodiments.

На Фиг. 3D показан вид в разрезе по линии IIID-IIID’ вейпингового устройства по Фиг. 3B согласно некоторым примерам вариантов осуществления.On FIG. 3D shows a sectional view along line IIID-IIID' of the vaping device of FIG. 3B according to some exemplary embodiments.

На Фиг. 4A показан вид в перспективе вейпингового устройства согласно некоторым примерам вариантов осуществления.On FIG. 4A is a perspective view of a vaping device according to some exemplary embodiments.

На Фиг. 4B показан вид в разрезе по линии IVB-IVB’ части вейпингового устройства по Фиг. 4A согласно некоторым примерам вариантов осуществления.On FIG. 4B is a sectional view along the line IVB-IVB' of a portion of the vaping device of FIG. 4A according to some exemplary embodiments.

На Фиг. 4C показан вид в разрезе по линии IVC-IVC’ вейпингового устройства по Фиг. 4B согласно некоторым примерам вариантов осуществления.On FIG. 4C is a sectional view along the IVC-IVC' line of the vaping device of FIG. 4B according to some exemplary embodiments.

На Фиг. 4D показан вид в разрезе по линии IVB-IVB’ части вейпингового устройства по Фиг. 4A согласно некоторым примерам вариантов осуществления.On FIG. 4D is a sectional view along the line IVB-IVB' of a portion of the vaping device of FIG. 4A according to some exemplary embodiments.

На Фиг. 5A показан вид сбоку вейпингового устройства согласно некоторым примерам вариантов осуществления. On FIG. 5A shows a side view of a vaping device according to some exemplary embodiments.

На Фиг. 5B показан вид в перспективе части вейпингового устройства по Фиг. 5А согласно некоторым примерам вариантов осуществления. On FIG. 5B is a perspective view of a portion of the vaping device of FIG. 5A according to some exemplary embodiments.

На Фиг. 5C показан увеличенный вид в перспективе части вейпингового устройства по Фиг. 5A согласно некоторым примерам вариантов осуществления. On FIG. 5C is an enlarged perspective view of a portion of the vaping device of FIG. 5A according to some exemplary embodiments.

На Фиг. 5D показан вид в разрезе по линии VD-VD’ вейпингового устройства по Фиг. 5А согласно некоторым примерам вариантов осуществления.On FIG. 5D is a sectional view along the line VD-VD' of the vaping device of FIG. 5A according to some exemplary embodiments.

Некоторые подробные примеры вариантов осуществления раскрыты в данном документе. Тем не менее, конкретные конструктивные и функциональные подробности, раскрытые в данном документе, представлены исключительно в целях описания примеров вариантов осуществления. Однако примеры вариантов осуществления могут быть осуществлены во многих альтернативных формах, и они не должны рассматриваться в качестве ограниченных лишь примерами вариантов осуществления, изложенными в данном документе.Some detailed examples of embodiments are disclosed in this document. However, the specific structural and functional details disclosed herein are for the sole purpose of describing exemplary embodiments. However, the exemplary embodiments may be implemented in many alternative forms and should not be construed as being limited to the exemplary embodiments set forth herein.

Соответственно, поскольку примеры вариантов осуществления могут иметь различные модификации и альтернативные формы, соответствующие примеры вариантов осуществления показаны в качестве примеров на чертежах и будут подробно описаны в данном документе. Однако следует понимать, что отсутствует намерение ограничить примеры вариантов осуществления конкретными раскрытыми формами; напротив, примеры вариантов осуществления должны охватывать все их модификации, эквиваленты и альтернативы. Одинаковые номера относятся к одинаковым элементам по всему описанию чертежей.Accordingly, since the exemplary embodiments may have various modifications and alternative forms, the corresponding exemplary embodiments are shown as examples in the drawings and will be described in detail herein. However, it should be understood that there is no intention to limit the exemplary embodiments to the specific forms disclosed; rather, exemplary embodiments should cover all modifications, equivalents, and alternatives thereof. Like numbers refer to like elements throughout the description of the drawings.

Следует понимать, что, если элемент или слой назван как «расположенный на», «соединенный с», «связанный с», «прикрепленный к», «смежный с» или «покрывающий» другой элемент или слой, то он может быть непосредственно расположенным на, соединенным с, связанным с, прикрепленным к, смежным с или покрывающим другой элемент или слой, или могут присутствовать промежуточные элементы или слои. И наоборот, если элемент назван как «непосредственно расположенный на», «непосредственно соединенный с» или «непосредственно присоединенный к» другому элементу или слою, то промежуточные элементы или слои отсутствуют. Одинаковые номера относятся к одинаковым элементам по всему описанию.It should be understood that if an element or layer is named as "located on", "connected to", "associated with", "attached to", "adjacent to", or "covering" another element or layer, then it may be directly located on, connected to, connected to, attached to, adjacent to or covering another element or layer, or intermediate elements or layers may be present. Conversely, if an element is named as "directly located on", "directly attached to", or "directly attached to" another element or layer, then there are no intermediate elements or layers. Like numbers refer to like elements throughout the description.

Следует понимать, что, хотя числительные «первый», «второй», «третий» и т.д. могут использоваться в данном документе для описания различных элементов, компонентов, областей, слоев или секций, эти элементы, компоненты, области, слои или секции не должны ограничиваться данными числительными. Эти числительные используются лишь для того, чтобы отличить одни элемент, компонент, область, слой или секцию от других элемента, компонента, области, слоя или секции. Следовательно, первые элемент, компонент, область, слой или секция, описанные ниже, могут именоваться вторыми элементом, компонентом, областью, слоем или секцией без отступления от идей, изложенных в примерах вариантов осуществления.It should be understood that, although the numerals "first", "second", "third", etc. may be used in this document to describe various elements, components, regions, layers or sections, these elements, components, regions, layers or sections should not be limited to these numerals. These numbers are only used to distinguish one element, component, region, layer, or section from another element, component, region, layer, or section. Therefore, the first element, component, region, layer, or section described below may be referred to as the second element, component, region, layer, or section without departing from the ideas set forth in the exemplary embodiments.

Термины относительного пространственного расположения (например «ниже», «под», «нижний», «над», «верхний» и т.п.) могут использоваться в данном документе с целью упрощения описания для раскрытия связи одного элемента или признака с другим элементом или признаком, как проиллюстрировано на чертежах. Следует понимать, что термины относительного пространственного расположения предназначены для охвата разных ориентаций устройства во время использования или работы, в дополнение к ориентации, изображенной на чертежах. Например, если устройство на чертежах перевернуто, то элементы, описанные как расположенные «под» другими элементами или признаками или «ниже» них, окажутся ориентированными «над» другими элементами или признаками. Следовательно, термин «под» может охватывать ориентацию как выше, так и ниже. Устройство может быть ориентировано иным образом (повернуто на 90 градусов или расположено с другими ориентациями), и образования относительного пространственного расположения, используемые в данном документе, интерпретируют соответствующим образом.The terms of relative spatial location (for example, "below", "under", "bottom", "above", "upper", etc.) may be used in this document to simplify the description to disclose the relationship of one element or feature with another element. or feature as illustrated in the drawings. It should be understood that the terms of relative spatial arrangement are intended to cover different orientations of the device during use or operation, in addition to the orientation depicted in the drawings. For example, if the device is reversed in the drawings, then elements described as being "under" or "below" other elements or features will be oriented "above" the other elements or features. Therefore, the term "under" can cover the orientation both above and below. The device may be oriented differently (rotated 90 degrees or positioned with other orientations), and the relative spatial arrangements used herein are interpreted accordingly.

Терминология, используемая в данном документе, предназначена только для описания различных примеров вариантов осуществления и не предназначена для ограничения примеров вариантов осуществления. В контексте данного документа формы единственного числа предназначены для включения также форм множественного числа, если контекст явно не указывает на иное. Следует также понимать, что термины «включает», «включающий», «содержит» и «содержащий» при их использовании в настоящем описании указывают на наличие изложенных признаков, целых чисел, этапов, операций, элементов и/или компонентов и так далее, но не исключают наличия или добавления одного или более других признаков, целых чисел, этапов, операций, элементов, компонентов и так далее, или их групп.The terminology used herein is only intended to describe various exemplary embodiments and is not intended to limit exemplary embodiments. In the context of this document, the singular forms are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It should also be understood that the terms "comprises", "comprising", "comprises" and "comprising" when used in the present description indicate the presence of the recited features, integers, steps, operations, elements and/or components, and so on, but do not exclude the presence or addition of one or more other features, integers, steps, operations, elements, components, and so on, or groups thereof.

Когда слова «приблизительно» и «по существу» используются в настоящем описании в сочетании с числовым значением, имеется в виду, что соответствующее числовое значение включает погрешность ±10 процентов относительно изложенного числового значения, если явным образом не определено иное.When the words "approximately" and "substantially" are used herein in conjunction with a numerical value, the corresponding numerical value is intended to include an error of ±10 percent relative to the stated numerical value, unless expressly stated otherwise.

Иллюстративные варианты осуществления описаны в данном документе со ссылкой на иллюстрации в разрезе, которые являются схематичными изображениями иллюстративных вариантов осуществления. Таким образом, следует ожидать отличий от форм, изображенных на иллюстрациях. Следовательно, иллюстративные варианты осуществления не должны истолковываться как ограниченные формами областей, проиллюстрированных в данном документе, но должны включать отклонения по форме. Exemplary embodiments are described herein with reference to the sectional illustrations, which are schematic representations of exemplary embodiments. Thus, differences from the shapes shown in the illustrations are to be expected. Therefore, exemplary embodiments should not be construed as being limited to the shapes of the regions illustrated herein, but should include deviations in shape.

Термины «пар», «аэрозоль» и «дисперсия» используются взаимозаменяемым образом и предназначены для охвата любого вещества, генерируемого или выдаваемого раскрытыми/заявленными устройствами и их эквивалентами.The terms "vapour", "aerosol" and "dispersion" are used interchangeably and are intended to cover any substance generated or dispensed by the disclosed/claimed devices and their equivalents.

Если не образовано иное, то все термины (в том числе технические и научные термины), используемые в данном документе, имеют такие же значения, в которых их обычно понимают специалисты в области техники, к которой относятся примеры вариантов осуществления. Следует также понимать, что термины, в том числе и те, которые образованы в общеупотребительных словарях, должны интерпретироваться как имеющие значение, соответствующее их значению в контексте соответствующей области техники, и не должны интерпретироваться в идеализированном или чрезмерно формальном смысле, если это явным образом не определено в данном документе. Unless otherwise defined, all terms (including technical and scientific terms) used herein have the same meanings as they are commonly understood by those skilled in the art to which the exemplary embodiments relate. It should also be understood that terms, including those formed in common dictionaries, are to be interpreted as having the meaning appropriate to their meaning in the context of the relevant technical field, and should not be interpreted in an idealized or overly formal sense unless it is expressly defined in this document.

Аппаратное обеспечение может быть реализовано с помощью схемы обработки или управления, такой как, без ограничения, один или более процессоров, одно или более центральных процессорных устройств (CPU), один или более микроконтроллеров, одно или более арифметико-логических устройств (ALU), один или более цифровых сигнальных процессоров (DSP), один или более микрокомпьютеров, одна или более программируемых пользователем вентильных матриц (FPGA), одна или более однокристальных систем (SoC), один или более программируемых логических элементов (PLU), один или более микропроцессоров, одна или более специализированных интегральных микросхем (ASIC) или любое другое устройство или устройства, способные реагировать на команды и исполнять их образованным способом.The hardware may be implemented with a processing or control circuit such as, without limitation, one or more processors, one or more central processing units (CPUs), one or more microcontrollers, one or more arithmetic logic units (ALUs), one one or more digital signal processors (DSPs), one or more microcomputers, one or more field programmable gate arrays (FPGAs), one or more single-chip systems (SoCs), one or more programmable logic elements (PLUs), one or more microprocessors, one or more application specific integrated circuits (ASICs) or any other device or devices capable of responding to commands and executing them in an educated manner.

На Фиг. 1A показан вид в перспективе вейпингового устройства 100 согласно некоторым примерам вариантов осуществления. На Фиг. 1В показан вид в разрезе по линии IB-IB’ вейпингового устройства 100 по Фиг. 1А согласно некоторым примерам вариантов осуществления. На Фиг. 1С показан вид в разрезе по линии IС-IС’ вейпингового устройства 100 по Фиг. 1А согласно некоторым примерам вариантов осуществления. На Фиг. 1D показан вид в разрезе по линии IС-IС’ вейпингового устройства 100 по Фиг. 1А согласно некоторым примерам вариантов осуществления. В контексте данного документа термин «вейпинговое устройство» включает все типы электронных вейпинговых устройств, независимо от вида, размера или формы.On FIG. 1A shows a perspective view of a vaping device 100 according to some exemplary embodiments. On FIG. 1B shows a sectional view along the line IB-IB' of the vaping device 100 of FIG. 1A according to some exemplary embodiments. On FIG. 1C shows a sectional view along the line IC-IC' of the vaping device 100 of FIG. 1A according to some exemplary embodiments. On FIG. 1D shows a sectional view along the line IC-IC' of the vaping device 100 of FIG. 1A according to some exemplary embodiments. In the context of this document, the term "vaping device" includes all types of electronic vaping devices, regardless of type, size or shape.

Обратимся к Фиг. 1A-1B, согласно которым вейпинговое устройство 100 содержит парогенераторный узел 110 и узел 120 источника питания. В некоторых примерах вариантов осуществления парогенераторный узел 110 и узел 120 источника питания содержат соответствующие комплементарные соединительные узлы 118, 128 и выполнены с возможностью разъемного соединения друг с другом путем разъемного взаимного соединения соединительных узлов 118, 128. В некоторых примерах вариантов осуществления парогенераторный узел 110, который выполнен с возможностью разъемного соединения с узлом 120 источника питания с образованием вейпингового устройства 100, может именоваться в данном документе картриджем. В некоторых примерах вариантов осуществления соединительные узлы 118, 128 содержат резьбовые соединители. Следует иметь в виду, что соединительный узел 118, 128 может представлять собой соединитель любого типа, включая, без ограничения, плотную посадку, фиксатор, зажим, штыковое соединение, скользящее соединение, муфтовое соединение, соединение с выравниванием, резьбовой соединитель, магнитное соединение, соединение на защелках, или соединение любого другого типа, или комбинации вышеперечисленного.Let's turn to Fig. 1A-1B, according to which the vaping device 100 includes a vapor generator assembly 110 and a power supply assembly 120. In some exemplary embodiments, steam generator assembly 110 and power supply assembly 120 comprise respective complementary connection assemblies 118, 128 and are releasably connected to each other by releasably interconnecting connection assemblies 118, 128. In some exemplary embodiments, steam generator assembly 110, which configured to be releasably connected to the power supply assembly 120 to form the vaping device 100, may be referred to herein as a cartridge. In some exemplary embodiments, the connector assemblies 118, 128 comprise threaded connectors. It should be appreciated that the connector assembly 118, 128 may be any type of connector, including, but not limited to, a tight fit, a retainer, a clip, a bayonet connection, a slip connection, a box connection, an alignment connection, a threaded connector, a magnetic connection, a connection clip-on, or any other type of connection, or a combination of the above.

Как показано на Фиг. 1A-1B, парогенераторный узел 110 содержит наружный кожух 111, и узел 120 источника питания содержит наружный кожух 121. Наружный кожух 111 парогенераторного узла 110 может образовывать наружную поверхность 111U парогенераторного узла 110, и наружный кожух 121 узла 120 источника питания может образовывать наружную поверхность 121U узла 120 источника питания. Соответственно, наружные кожухи 111, 121 могут совместно образовывать наружный кожух 191 вейпингового устройства 100, и наружные поверхности 111U, 121U могут совместно образовывать наружную поверхность 191U вейпингового устройства 100.As shown in FIG. 1A-1B, the steam generator unit 110 includes an outer case 111, and the power supply unit 120 includes an outer case 121. The outer case 111 of the steam generator unit 110 may form an outer surface 111U of the steam generator unit 110, and the outer case 121 of the power source unit 120 may form an outer surface 121U. node 120 power supply. Accordingly, the outer cases 111, 121 may together form the outer case 191 of the vaping device 100, and the outer surfaces 111U, 121U may jointly form the outer surface 191U of the vaping device 100.

Обратимся вновь к Фиг. 1A-1B, согласно которым парогенераторный узел 110 содержит резервуар 112, испарительный узел 130 и воздухозаборный узел 150. Парогенераторный узел 110 содержит резервуарный кожух 113, который по меньшей мере частично образует наружную границу резервуара 112, так что резервуар 112 может содержать внутреннее пространство парогенераторного узла 110, которое по меньшей мере частично образовано резервуарным кожухом 113 и одним или более внутренними конструктивными элементами 114 парогенераторного узла 110. Как дополнительно показано на Фиг. 1B, резервуар 112 может быть дополнительно образован по меньшей мере воздуховодом 140 и испарительным узлом 130, описанными ниже. Резервуар 112 может удерживать предиспарительный состав 172. Например, если резервуар 112 содержит оболочку, образованную по меньшей мере резервуарным кожухом 113, то резервуар 112 может удерживать предиспарительный состав 172 в указанной оболочке.Let us turn again to Fig. 1A-1B, steam generator assembly 110 includes a reservoir 112, a vaporization assembly 130, and an air intake assembly 150. Steam generator assembly 110 includes a reservoir shell 113 that at least partially defines the outer boundary of reservoir 112 such that reservoir 112 may contain the interior of the steam generator assembly. 110, which is at least partially formed by the reservoir shell 113 and one or more internal structural elements 114 of the steam generator assembly 110. As further shown in FIG. 1B, reservoir 112 may be further formed by at least an air duct 140 and an evaporator assembly 130, described below. Reservoir 112 may hold pre-flash composition 172. For example, if reservoir 112 includes a shell formed by at least tank shell 113, then reservoir 112 may hold pre-flash composition 172 in said shell.

Испарительный узел 130 может содержать наружный кожух 131, который по меньшей мере частично образует внутреннее пространство 135 испарительного узла 130. Как дополнительно показано по меньшей мере на Фиг. 1B, испарительный узел 130 может содержать отверстие 134, которое проходит через наружный кожух 131 испарительного узла 130 между внутренним пространством 135 испарительного узла 130 и областью снаружи испарительного узла 130, так что отверстие 134 для текучей среды обеспечивает возможность сообщения по текучей среде между элементами, по меньшей мере частично расположенными во внутреннем пространстве 135 и области снаружи испарительного узла 130. Как дополнительно показано на Фиг. 1B, отверстие 134 для текучей среды обеспечивает возможность сообщения по текучей среде между резервуаром 112 и испарительным узлом 130.The evaporator assembly 130 may include an outer casing 131 that at least partially defines an interior space 135 of the evaporator assembly 130. As further shown at least in FIG. 1B, the evaporator assembly 130 may include an opening 134 that extends through the outer casing 131 of the evaporator assembly 130 between the interior 135 of the evaporator assembly 130 and an area outside the evaporator assembly 130 such that the fluid opening 134 allows fluid communication between the elements, located at least partially in the interior space 135 and the area outside the evaporation unit 130. As further shown in FIG. 1B, fluid port 134 allows fluid communication between reservoir 112 and vaporizer assembly 130.

Испарительный узел 130 может содержать нагреватель 136, соединенный с питающим переходником 137. Питающий переходник 137 может сообщаться по текучей среде с отверстием 134 для текучей среды, так что питающий переходник 137 выполнен с возможностью сообщения по текучей среде с резервуаром 112 через по меньшей мере отверстие 134 для текучей среды. Соответственно, предиспарительный состав, втянутый во внутреннее пространство 135 через отверстие 134 для текучей среды, может быть вытянут посредством питающего переходника 137, который сообщается по текучей среде с нагревателем 136. Нагреватель 136 может нагревать предиспарительный состав 172, вытягиваемый из резервуара 112 через отверстие 134 для текучей среды, для генерирования пара 176. Таким образом, испарительный узел 130 может быть выполнен с возможностью вытягивания предиспарительного состава 172 из резервуара 112 в по меньшей мере часть испарительного узла 130 и может быть дополнительно выполнен с возможностью нагрева такого вытянутого предиспарительного состава 172 для образования пара 176. Evaporative assembly 130 may include a heater 136 coupled to supply adapter 137. Supply adapter 137 may be in fluid communication with fluid port 134 such that supply adapter 137 is configured to be in fluid communication with reservoir 112 through at least port 134. for fluid. Accordingly, pre-flash composition drawn into interior 135 through fluid port 134 may be drawn out via supply adapter 137 that is in fluid communication with heater 136. Heater 136 may heat pre-flash composition 172 drawn from reservoir 112 through port 134 to fluid to generate steam 176. Thus, the flash assembly 130 may be configured to draw the pre-flash composition 172 from the reservoir 112 into at least a portion of the flash assembly 130, and may be further configured to heat such drawn pre-flash composition 172 to generate steam. 176.

Как дополнительно показано на Фиг. 1B, испарительный узел 130 может содержать одно или более впускных отверстий 132 и выпускное отверстие 142, причем указанные одно или более впускных отверстий 132 и выпускное отверстие 142 сообщаются по текучей среде друг с другом через часть внутреннего пространства 135 испарительного узла 130, которая дополнительно сообщается по текучей среде по меньшей мере с нагревателем 136. Указанные одно или более впускных отверстий 132 могут направлять воздух 174 в испарительный узел 130 для протекания в состоянии сообщения по текучей среде с нагревателем 136 и по меньшей мере частью питающего переходника, так что направляемый воздух 174 может вовлекать пар 176, образуемый с помощью нагревателя 136, и обеспечивается возможность дополнительного вытягивания воздуха 174 вместе с паром 176 из испарительного узла 130 через выпускное отверстие 142.As further shown in FIG. 1B, the evaporator assembly 130 may include one or more inlets 132 and an outlet 142, said one or more inlets 132 and outlet 142 being in fluid communication with each other through a portion of the interior space 135 of the evaporator assembly 130 that is further communicated via fluid with at least heater 136. Said one or more inlets 132 may direct air 174 into evaporator assembly 130 to flow in fluid communication with heater 136 and at least a portion of the supply adapter such that guided air 174 may entrain the vapor 176 generated by the heater 136 and allowing additional air 174 to be drawn along with the vapor 176 from the evaporator assembly 130 through the outlet 142.

Как дополнительно показано на Фиг. 1A-1B, выпускное отверстие 142 может быть соединено с выпускным отверстием 144 посредством воздуховода 140, причем выпускное отверстие 144 проходит через наружный кожух 111 парогенераторного узла 110, так что это выпускное отверстие 144 непосредственно сообщается по текучей среде с окружающей средой, которая является наружной по отношению к парогенераторному узлу 110, и воздуховод 140 устанавливает сообщение по текучей среде между выпускным отверстием 142 и выпускным отверстием 144, так что выпускное отверстие 142 сообщается по текучей среде с окружающей средой через воздуховод 140 и выпускное отверстие 144. Соответственно, парогенераторный узел 110 выполнен с возможностью направления пара 176 и воздуха 174, которые вытягиваются из испарительного узла 130 через выпускное отверстие 142, для дальнейшего вытягивания из парогенераторного узла 110 и, следовательно, из вейпингового устройства 100 через воздуховод 140 и выпускное отверстие 144.As further shown in FIG. 1A-1B, outlet 142 may be connected to outlet 144 via duct 140, outlet 144 extending through outer casing 111 of steam generator assembly 110 such that outlet 144 is in direct fluid communication with an environment that is external to steam generator assembly 110, and duct 140 establishes fluid communication between outlet 142 and outlet 144 such that outlet 142 is in fluid communication with the environment through duct 140 and outlet 144. Accordingly, steam generator assembly 110 is configured to the ability to direct vapor 176 and air 174 that are drawn out of vaporizer assembly 130 through outlet 142 to be further drawn out of vaporizer assembly 110 and hence vaping device 100 through airway 140 and outlet 144.

Обратимся вновь к Фиг. 1A-1B, согласно которым воздухозаборный узел 150 выполнен с возможностью направления воздуха 174 в испарительный узел 130 из окружающей среды, которая является наружной по отношению к парогенераторному узлу 110.Let us turn again to Fig. 1A-1B, in which the air intake assembly 150 is configured to direct air 174 into the evaporation assembly 130 from an environment that is external to the steam generator assembly 110.

Воздухозаборный узел 150 может содержать один или более конструктивных элементов (т. е. фрагментов материала, конструкций или тому подобного) 151-1…151-N (где N - положительное целое число), которые совместно по меньшей мере частично образуют одно или более пространств, воздуховодов, каналов или тому подобного, включая дугообразный вход 152 для воздуха и впускной канал 154, так что воздухозаборный узел 150 может быть понят как содержащий дугообразный вход 152 для воздуха и впускной канал 154. Как показано по меньшей мере на Фиг. 1A-1B, по меньшей мере наружная часть одного или более конструктивных элементов 151-1…151-N воздухозаборного узла 150, которая открыта в область снаружи от парогенераторного узла 110, может образовывать наружную поверхность 150U воздухозаборного узла 150. Как показано по меньшей мере на Фиг. 1B-1D, по меньшей мере один конструктивный элемент 151-1…151-N образует наружную поверхность 151U воздухозаборного узла 150, которая, в свою очередь, образует по меньшей мере часть дугообразного входа 152 для воздуха, и парогенераторный узел 110 может содержать кожуховую конструкцию 119, которая отделена от воздухозаборного узла 150 и имеет наружную поверхность 119U, образующую отдельную часть дугообразного входа 152 для воздуха, так что по меньшей мере наружная поверхность 151U воздухозаборного узла 150 и наружная поверхность 119U кожуховой конструкции 119 совместно образуют дугообразный вход 152 для воздуха. В некоторых примерах вариантов осуществления кожуховая конструкция 119 представляет собой часть резервуарного кожуха 113, так что резервуарный кожух 113 и кожуховая конструкция 119 включены в единый фрагмент материала.Air intake assembly 150 may contain one or more structural elements (i.e., fragments of material, structures, or the like) 151-1 ... 151-N (where N is a positive integer), which together at least partially form one or more spaces , air ducts, ducts, or the like, including an arcuate air inlet 152 and an inlet 154, such that the air intake assembly 150 can be understood as comprising an arcuate air inlet 152 and an inlet 154. As shown at least in FIG. 1A-1B, at least an outer portion of one or more structural members 151-1 to 151-N of air intake assembly 150 that is open to an area outside of steam generator assembly 110 may form an outer surface 150U of air intake assembly 150. As shown at least in Fig. 1B-1D, at least one structural element 151-1...151-N defines the outer surface 151U of the air intake assembly 150, which in turn forms at least a portion of the arcuate air inlet 152, and the steam generator assembly 110 may include a casing structure. 119, which is separated from the air intake unit 150 and has an outer surface 119U forming a separate part of the arcuate air inlet 152, so that at least the outer surface 151U of the air intake unit 150 and the outer surface 119U of the casing structure 119 together form an arcuate air inlet 152. In some exemplary embodiments, the shell structure 119 is part of the reservoir shell 113 such that the reservoir shell 113 and the shell structure 119 are included in a single piece of material.

Как дополнительно показано на Фиг. 1A-1B, воздухозаборный узел 150, кожуховая конструкция 119 и резервуарный кожух 113 могут совместно образовывать наружный кожух 111 парогенераторного узла 110, и наружные поверхности 150U, 151U, 119U, 113U воздухозаборного узла 150, кожуховой конструкции 119 и резервуарного кожуха 113 могут совместно образовывать наружную поверхность 111U парогенераторного узла 110. Как показано на Фиг. 1A-1D, дугообразный вход 152 для воздуха проходит по меньшей мере частично вокруг наружной поверхности 150U воздухозаборного узла 150 и наружной поверхности 119U кожуховой конструкции 119, таким образом проходя по меньшей мере частично вокруг наружной поверхности 111U парогенераторного узла 110, по меньшей мере частично вокруг наружной поверхности 191U вейпингового устройства 100, или возможна комбинация вышеперечисленного. As further shown in FIG. 1A-1B, the air intake assembly 150, the shell structure 119, and the tank shell 113 may together form an outer shell 111 of the steam generator assembly 110, and the outer surfaces 150U, 151U, 119U, 113U of the air intake assembly 150, the shell structure 119, and the tank shell 113 may collectively form an outer surface 111U of steam generator assembly 110. As shown in FIG. 1A-1D, the arcuate air inlet 152 extends at least partially around the outer surface 150U of the air intake assembly 150 and the outer surface 119U of the casing structure 119, thus extending at least partially around the outer surface 111U of the steam generator assembly 110, at least partially around the outer surface 191U of the vaping device 100, or a combination of the above is possible.

Как показано по меньшей мере на Фиг. 1B-1D, по меньшей мере один конструктивный элемент 151-1…151-N образует наружную поверхность 151U воздухозаборного узла 150, которая, в свою очередь, образует по меньшей мере часть дугообразного входа 152 для воздуха, и впускной канал 154 проходит от наружной поверхности 151U таким образом, что он проходит от дугообразного входа 152 для воздуха во внутреннюю область парогенераторного узла 110, которая по меньшей мере частично образована наружным кожухом 111, во внутреннюю область вейпингового устройства 100, которая по меньшей мере частично образована наружным кожухом 191, или возможна комбинация вышеперечисленного, для по меньшей мере частичного установления сообщения по текучей среде между дугообразным входом 152 для воздуха и испарительным узлом 130. Как показано по меньшей мере на Фиг. 1B, впускной канал 154 может проходить коаксиально относительно продольной оси 180. Продольная ось 180 может представлять собой продольную ось парогенераторного узла 110, узла 120 источника питания, вейпингового устройства 100, подкомбинации вышеперечисленного или комбинации вышеперечисленного.As shown at least in FIG. 1B-1D, at least one structural element 151-1...151-N defines the outer surface 151U of the intake assembly 150, which in turn forms at least a portion of the arcuate air inlet 152, and the inlet passage 154 extends from the outer surface. 151U such that it extends from the arcuate air inlet 152 to the interior of the steam generator assembly 110, which is at least partially formed by the outer casing 111, to the interior of the vaping device 100, which is at least partially formed by the outer casing 191, or a combination is possible. above, to at least partially establish fluid communication between the arcuate air inlet 152 and the evaporator assembly 130. As shown at least in FIG. 1B, inlet 154 may extend coaxially with respect to longitudinal axis 180. Longitudinal axis 180 may be the longitudinal axis of vapor generator assembly 110, power supply assembly 120, vaping device 100, a subcombination of the above, or a combination of the above.

Обратимся вновь к Фиг. 1A-1B, согласно которым парогенераторный узел 110 может содержать воздуховод 164, проходящий через кожуховую конструкцию 119 между впускным каналом 154 воздухозаборного узла 150 и одним или более впускными отверстиями 132 испарительного узла 130. Соответственно, впускной канал 154 может быть выполнен с возможностью установления сообщения по текучей среде между дугообразным входом 152 для воздуха и испарительным узлом 130 через воздуховод 164. Как показано на Фиг. 1B, воздуховод 164 может проходить по меньшей мере частично в радиальном направлении относительно продольной оси 180, таким образом проходя перпендикулярно впускному каналу 154. Как показано на Фиг. 1B, воздуховод 164 может проходить через часть кожуховой конструкции 119, однако примеры вариантов осуществления этим не ограничены. В некоторых примерах вариантов осуществления воздуховод 164 исключен из парогенераторного узла 110, так что впускной канал 154 непосредственно сообщается по текучей среде (например, без каких-либо промежуточных воздуховодов) с одним или более впускными отверстиями 132. Let us turn again to Fig. 1A-1B, according to which the steam generator node 110 may include an air duct 164 passing through the shell structure 119 between the inlet duct 154 of the air intake assembly 150 and one or more inlet openings 132 of the evaporator assembly 130. Accordingly, the inlet duct 154 may be configured to establish a communication fluid between the arcuate air inlet 152 and the evaporator assembly 130 through the duct 164. As shown in FIG. 1B, airway 164 may extend at least partially in a radial direction with respect to longitudinal axis 180, thus extending perpendicular to inlet passage 154. As shown in FIG. 1B, the duct 164 may extend through a portion of the casing structure 119, however, the exemplary embodiments are not limited to this. In some exemplary embodiments, duct 164 is omitted from steam generator assembly 110 such that inlet 154 is in direct fluid communication (e.g., without any intermediate ducts) with one or more inlets 132.

Обратимся вновь к Фиг. 1A-1B, согласно которым узел 120 источника питания может содержать источник 122 питания. Источник 122 питания может представлять собой перезаряжаемую батарею, и узел 120 источника питания может быть выполнен с возможностью подачи электрической мощности от источника 122 питания на нагреватель 136 через один или более электрических выводов для поддержки генерирования пара в испарительном узле 130.Let us turn again to Fig. 1A-1B, according to which the power supply assembly 120 may comprise a power supply 122. Power source 122 may be a rechargeable battery, and power source assembly 120 may be configured to supply electrical power from power source 122 to heater 136 via one or more electrical outputs to support steam generation at vaporizer assembly 130.

Как показано на Фиг. 1B, вейпинговое устройство 100 может содержать вариант управляющей схемы 124, которая может быть выполнена с возможностью управления подачей электрической мощности от источника 122 питания на испарительный узел 130. В примерах вариантов осуществления, показанных на Фиг. 1B, управляющая схема 124 включена в узел 120 источника питания, однако должно быть понятно, что в некоторых примерах вариантов осуществления управляющая схема 124 может быть включена в парогенераторный узел 110, а не в узел 120 источника питания.As shown in FIG. 1B, vaping device 100 may include a variant control circuit 124 that may be configured to control the supply of electrical power from power source 122 to vaporizer assembly 130. In the exemplary embodiments shown in FIG. 1B, control circuitry 124 is included in power supply assembly 120, however, it should be understood that in some exemplary embodiments, control circuitry 124 may be included in steam generator assembly 110 rather than power supply assembly 120.

В некоторых примерах вариантов осуществления, в которых парогенераторный узел 110 и узел 120 источника питания выполнены с возможностью разъемного соединения посредством комплементарных соединительных узлов 118 и 128 соответственно, на основе соединенных между собой узлов 118, 128 могут быть образованы одна или более электрических схем, проходящих через парогенераторный узел 110 и узел 120 источника питания. Образованные электрические схемы могут содержать по меньшей мере нагреватель 136, управляющую схему 124 и блок 122 питания. Электрическая схема может содержать электрические выводы в одном или обоих соединительных узлах 118, 128.In some exemplary embodiments in which the steam generator assembly 110 and the power supply assembly 120 are releasably connected via complementary connection assemblies 118 and 128, respectively, one or more electrical circuits can be formed from the interconnected nodes 118, 128, passing through steam generator node 110 and node 120 of the power source. The resulting electrical circuits may include at least a heater 136, a control circuit 124, and a power supply 122. The circuitry may include electrical leads at one or both of the connector nodes 118, 128.

Блок 122 питания может представлять собой литий-ионную батарею или один из ее вариантов, например, литий-ионную полимерную батарею. Кроме того, блок 122 питании может быть перезаряжаемым, и он может содержать схему, выполненную с возможностью обеспечения зарядки батареи с помощью наружного зарядного устройства.Power supply 122 may be a lithium ion battery or one of its variants, such as a lithium ion polymer battery. In addition, the power supply 122 may be rechargeable and may include circuitry configured to allow the battery to be charged by an external charger.

После завершения соединения между парогенераторным узлом 110 и узлом 120 источника питания блок 122 питания может быть электрически соединен с нагревателем 136 посредством управляющей схемы 124 на основе сигнала, принятого управляющей схемой 124 от датчика вейпингового устройства 100, интерфейса вейпингового устройства 100 или их комбинации. Для управления подачей электрической мощности на нагреватель 136 управляющая схема 124 может исполнять один или более вариантов исполняемых компьютером программных кодов. Управляющая схема 124 может содержать процессор и память. Память может представлять собой считываемый компьютером носитель для хранения данных, который хранит исполняемый компьютером код. Управляющая схема 124 может представлять собой машину специального назначения, выполненную с возможностью исполнения исполняемых компьютером кодов для управления подачей электрической мощности на нагреватель 136. Управление подачей электрической мощности на нагреватель 136 может взаимозаменяемым образом именоваться в данном документе активацией нагревателя 136.Upon completion of the connection between the vapor generator node 110 and the power supply node 120, the power supply unit 122 may be electrically connected to the heater 136 via a control circuit 124 based on a signal received by the control circuit 124 from the sensor of the vaping device 100, the interface of the vaping device 100, or a combination thereof. To control the supply of electrical power to heater 136, control circuit 124 may execute one or more computer-executable program codes. Control circuit 124 may include a processor and memory. The memory may be a computer-readable storage medium that stores computer-executable code. Control circuit 124 may be a special purpose machine configured to execute computer executable codes to control the supply of electrical power to heater 136. Controlling the supply of electrical power to heater 136 may be referred to interchangeably herein as activating heater 136.

Обратимся теперь к Фиг. 1A-1D, согласно которым в некоторых примерах вариантов осуществления воздухозаборный узел 150 выполнен с возможностью по меньшей мере установления сообщения по текучей среде между окружающей средой и испарительным узлом 130, причем дугообразный вход 152 для воздуха по меньшей мере частично является стойким к запиранию, например, рукой совершеннолетнего вейпера в результате ручного манипулирования вейпинговым устройством 100 совершеннолетним вейпером. Как показано на Фиг. 1A и 1C-1D и как дополнительно описано далее, дугообразный вход 152 для воздуха может проходить вокруг существенного участка окружности наружной поверхности 111U парогенераторного узла 110, так что по меньшей мере часть дугообразного входа 152 для воздуха может быть открыта в окружающую среду и обеспечивать возможность сообщения по текучей среде между впускным каналом 154 и окружающей средой даже тогда, когда рука совершеннолетнего вейпера по меньшей мере частично покрывает участок наружной поверхности 111U. Благодаря тому, что воздухозаборный узел 150 выполнен с возможностью направления воздуха 174 к испарительному узлу 130 с по меньшей мере частичной стойкостью к запиранию, обеспечивается возможность выполнения воздухозаборного узла 150 с повышенными надежностью и расходом воздуха 174 при его подаче к испарительному узлу 130 во время работы вейпингового устройства 100 и, таким образом, с возможностью повышения рабочих характеристик вейпингового устройства 100 и улучшения чувственных ощущений, обеспечиваемых вейпинговым устройством 100.Let us now turn to Fig. 1A-1D, wherein in some exemplary embodiments, the air intake assembly 150 is configured to at least establish fluid communication between the environment and the evaporation assembly 130, wherein the arcuate air inlet 152 is at least partially resistant to blockage, for example, hand of an adult vaper as a result of manual manipulation of the vaping device by 100 adult vapers. As shown in FIG. 1A and 1C-1D, and as further described below, the arcuate air inlet 152 may extend around a substantial portion of the circumference of the outer surface 111U of the steam generator assembly 110 such that at least a portion of the arcuate air inlet 152 may be open to the environment and allow communication. by fluid between the inlet port 154 and the environment even when the hand of an adult vaper at least partially covers the portion of the outer surface 111U. Due to the fact that the air intake node 150 is configured to direct air 174 to the evaporator node 130 with at least partial blockage resistance, it is possible to make the air intake node 150 with increased reliability and air flow 174 when it is supplied to the evaporator node 130 during operation of the vaping device 100 and thus with the possibility of enhancing the performance of the vaping device 100 and improving the sensory experience provided by the vaping device 100.

Обратимся к Фиг. 1C-1D, согласно которым дугообразный вход 152 для воздуха по меньшей мере частично образован дугообразным зазором 210 между по меньшей мере двумя отдельными внутренними поверхностями 211-1, 211-2, которые проходят вдоль и вокруг продольной оси 180, причем дугообразный зазор 210 дополнительно образован в направлении, проходящем параллельно продольной оси 180, наружной поверхностью 151U воздухозаборного узла 150. На Фиг. 1A-1D одна внутренняя поверхность 211-1 представляет собой обращенную в радиальном направлении наружу поверхность 119U, которая обращена в радиальном направлении наружу от продольной оси 180 кожуховой конструкции 119. Другая внутренняя поверхность 211-2 представляет собой обращенную в радиальном направлении внутрь поверхность одного или более конструктивных элементов 151-1…151-N воздухозаборного узла 150, так что дугообразный вход 152 для воздуха по меньшей мере частично образован дугообразным зазором 210 между воздухозаборным узлом 150 и кожуховой конструкцией 119 парогенераторного узла 110. В некоторых примерах вариантов осуществления, например в тех, где кожуховая конструкция 119 исключена из парогенераторного узла 110, отдельные внутренние поверхности 211-1, 211-2 представляют собой отдельные поверхности одного или более конструктивных элементов 151-1…151-N воздухозаборного узла 150. В некоторых примерах вариантов осуществления отдельные внутренние поверхности 211-1, 211-2 представляют собой отдельные поверхности одного цельного фрагмента материала, который включен в один или более конструктивных элементов 151-1…151-N воздухозаборного узла 150.Let's turn to Fig. 1C-1D, wherein the arcuate air inlet 152 is at least partially formed by an arcuate gap 210 between at least two separate interior surfaces 211-1, 211-2 that extend along and around the longitudinal axis 180, the arcuate gap 210 being further formed in a direction parallel to the longitudinal axis 180, the outer surface 151U of the air intake assembly 150. In FIG. 1A-1D, one inner surface 211-1 is a radially outward-facing surface 119U that faces radially outward from the longitudinal axis 180 of the casing structure 119. The other inner surface 211-2 is a radially inward-facing surface of one or more structural elements 151-1...151-N of the air intake assembly 150 such that the arcuate air inlet 152 is at least partially formed by the arcuate gap 210 between the air intake assembly 150 and the shell structure 119 of the steam generator assembly 110. In some exemplary embodiments, such as those where the casing structure 119 is omitted from the steam generator assembly 110, the individual interior surfaces 211-1, 211-2 are individual surfaces of one or more structural elements 151-1...151-N of the intake assembly 150. In some exemplary embodiments, the individual interior surfaces 211- 1, 211-2 are separate surfaces of a single piece of material that is included in one or more structural elements 151-1 ... 151-N of the air intake assembly 150.

В некоторых примерах вариантов осуществления, где дугообразный вход 152 для воздуха представляет собой кольцевой вход для воздуха, проходящий по всей окружности наружной поверхности 111U, дугообразный зазор 210 представляет собой кольцевой зазор, который также проходит вдоль 360-градусной дуги окружности вокруг продольной оси 180.In some exemplary embodiments, where the arcuate air inlet 152 is an annular air inlet extending around the entire circumference of the outer surface 111U, the arcuate gap 210 is an annular gap that also extends along a 360-degree circular arc around the longitudinal axis 180.

Обратимся вновь к Фиг. 1C-1D, согласно которым воздухозаборный узел 150 может содержать или по меньшей мере частично образовывать дугообразный вход 152 для воздуха, который проходит вдоль дуги, стягивающей угол с центром на продольной оси 180. Как показано на Фиг. 1C, дугообразный вход 152 для воздуха может проходить вдоль дуги, стягивающей угол θ1 с центром на продольной оси 180, который равен или меньше 180 градусов, так что дугообразный вход 152 для воздуха имеет длину L, равную или меньшую половины длины окружности наружной поверхности 111U парогенераторного узла 110. Как показано на Фиг. 1D, дугообразный вход 152 для воздуха может проходить вдоль дуги, стягивающей угол θ2 с центром на продольной оси 180, который больше 180 градусов, так что дугообразный вход 152 для воздуха имеет длину L, превышающую половину длины окружности наружной поверхности 111U парогенераторного узла 110. В некоторых примерах вариантов осуществления дугообразный вход 152 для воздуха может представлять собой полукольцевой вход для воздуха или тому подобное. Как показано на Фиг. 1C-1D, воздух 174 может втягиваться в дугообразный зазор 210 дугообразного входа 152 для воздуха из различных точек вдоль части окружности наружной поверхности 111U парогенераторного узла 110, через которые проходит дугообразный вход 152 для воздуха, и такой воздух 174 может дополнительно втягиваться через дугообразный зазор 210 во впускной канал 154 для направления к испарительному узлу 130. Соответственно, воздухозаборный узел 150, который содержит дугообразный вход 152 для воздуха и впускной канал 154, может иметь повышенную стойкость к запиранию, поскольку обеспечивается возможность втягивания воздуха 174 во впускной канал 154 и, следовательно, его направления к испарительному узлу 130 из различных мест вдоль окружности наружной поверхности 111U.Let us turn again to Fig. 1C-1D, in which the air intake assembly 150 may comprise or at least partially define an arcuate air inlet 152 that extends along an arc subtracting an angle centered on the longitudinal axis 180. As shown in FIG. 1C, the arcuate air inlet 152 may extend along an arc subtracting the angle θ 1 centered on the longitudinal axis 180, which is equal to or less than 180 degrees, so that the arcuate air inlet 152 has a length L equal to or less than half the circumference of the outer surface 111U. steam generator unit 110. As shown in FIG. 1D, the arcuate air inlet 152 may extend along an arc subtracting an angle θ2 centered on the longitudinal axis 180 that is greater than 180 degrees such that the arcuate air inlet 152 has a length L greater than half the circumference of the outer surface 111U of the steam generator assembly 110. In some exemplary embodiments, the arcuate air inlet 152 may be a semi-annular air inlet or the like. As shown in FIG. 1C-1D, air 174 may be drawn into the arcuate gap 210 of the arcuate air inlet 152 from various points along the portion of the circumference of the outer surface 111U of the steam generator assembly 110 through which the arcuate air inlet 152 passes, and such air 174 may further be drawn in through the arcuate gap 210. into the inlet 154 to be directed to the vaporizer assembly 130. Accordingly, the air intake assembly 150, which includes the arcuate air inlet 152 and the inlet 154, may have increased resistance to blocking, since air 174 can be drawn into the inlet 154 and therefore directing it to the evaporator unit 130 from various locations along the circumference of the outer surface 111U.

Как показано на Фиг. 1A посредством пунктирной линии, обозначающей удлинение 152X дугообразного входа 152 для воздуха, этот дугообразный вход 152 для воздуха может проходить вокруг всей наружной поверхности 111U парогенераторного узла 110, так что дугообразный вход 152 для воздуха может представлять собой кольцевой вход для воздуха.As shown in FIG. 1A, by means of a dotted line indicating extension 152X of the arcuate air inlet 152, this arcuate air inlet 152 may extend around the entire outer surface 111U of the steam generator assembly 110 such that the arcuate air inlet 152 may be an annular air inlet.

В некоторых примерах вариантов осуществления соединительные узлы 118, 128 исключены из вейпингового устройства 100, так что парогенераторный узел 110 и узел 120 источника питания постоянно соединены друг с другом без возможности разъемного соединения между собой. Как показано на Фиг. 1A и 1B, в некоторых примерах вариантов осуществления наружный кожух 111 парогенераторного узла 110 и наружный кожух 121 узла 120 источника питания могут содержать единый фрагмент материала.In some exemplary embodiments, the connection nodes 118, 128 are omitted from the vaping device 100 so that the vapor generator node 110 and the power supply node 120 are permanently connected to each other without the possibility of a detachable connection between them. As shown in FIG. 1A and 1B, in some exemplary embodiments, the outer casing 111 of the steam generator assembly 110 and the outer casing 121 of the power supply assembly 120 may comprise a single piece of material.

В некоторых примерах вариантов осуществления воздухозаборный узел 150 включен в узел 120 источника питания, так что наружная поверхность 150U воздухозаборного узла 150 по меньшей мере частично образует наружную поверхность 121U узла 120 источника питания, и дугообразный вход 152 для воздуха может быть по меньшей мере частично образован кожухом узла 120 источника питания. В некоторых примерах вариантов осуществления воздуховод 164 проходит по меньшей мере частично через одну или более конструкций узла 120 источника питания.In some exemplary embodiments, the air intake assembly 150 is included in the power supply assembly 120 such that the outer surface 150U of the air intake assembly 150 at least partially defines the outer surface 121U of the power supply assembly 120, and the arcuate air inlet 152 may be at least partially formed by a housing. node 120 power supply. In some exemplary embodiments, air duct 164 extends at least partially through one or more power source assembly 120 structures.

Предиспарительный состав представляет собой материал или комбинацию материалов, которые могут быть преобразованы в пар. Резервуар 112 в некоторых примерах вариантов осуществления может содержать носитель для хранения, который может удерживать предиспарительный состав. Питающий переходник 137 может содержать фитиль, также упомянутый в данном документе как разновидность капиллярного материала. Питающий переходник 137 может содержать нити (или волокна), обладающие способностью к втягиванию предиспарительного состава. В некоторых примерах вариантов осуществления нагреватель136 может содержать проволочную катушку. Проволочная катушка может по меньшей мере частично окружать питающий переходник 137 во внутреннем пространстве 135 испарительного узла 130. Проволока может представлять собой металлическую проволоку. Проволочная катушка может проходить полностью или частично вдоль длины питающего переходника 137. Нагреватель 136 может быть выполнен из любых подходящих электрически резистивных материалов.The pre-vapour composition is a material or combination of materials that can be converted into steam. Reservoir 112, in some exemplary embodiments, may contain a storage carrier that can hold the pre-flavour composition. Feed adapter 137 may include a wick, also referred to herein as a type of capillary material. Feed adapter 137 may contain filaments (or fibers) capable of drawing in the pre-flash composition. In some exemplary embodiments, heater 136 may comprise a wire coil. The wire coil may at least partially surround the power adapter 137 in the interior space 135 of the evaporator assembly 130. The wire may be a metal wire. The wire coil may extend wholly or partially along the length of the power adapter 137. The heater 136 may be made from any suitable electrically resistive materials.

В некоторых примерах вариантов осуществления одна или более частей парогенераторного узла 110 могут быть сменными. Такие одна или более частей могут включать испарительный узел 130, резервуар 112, резервуарный узел 102, их подкомбинацию или их комбинацию. В некоторых примерах вариантов осуществления все вейпинговое устройство 100 может быть отправлено в отходы после выработки ресурса резервуара 112, испарительного узла 130 или их комбинации.In some exemplary embodiments, one or more parts of the steam generator assembly 110 may be replaceable. Such one or more parts may include an evaporator assembly 130, a reservoir 112, a reservoir assembly 102, a subcombination thereof, or a combination thereof. In some exemplary embodiments, the entire vaping device 100 may be disposed of after the tank 112, the vaporizer assembly 130, or a combination of the two has expired.

На Фиг. 2A показан вид в перспективе вейпингового устройства согласно некоторым примерам вариантов осуществления. На Фиг. 2B показан вид в разрезе по линии IIB-IIB’ части вейпингового устройства по Фиг. 2A согласно некоторым примерам вариантов осуществления. На Фиг. 2С показан вид в разрезе по линии IIC-IIC’ вейпингового устройства по Фиг. 2В согласно некоторым примерам вариантов осуществления.On FIG. 2A is a perspective view of a vaping device according to some exemplary embodiments. On FIG. 2B is a sectional view along line IIB-IIB' of a portion of the vaping device of FIG. 2A according to some exemplary embodiments. On FIG. 2C is a sectional view along the line IIC-IIC' of the vaping device of FIG. 2B according to some exemplary embodiments.

Обратимся к Фиг. 2A-2C, согласно которым парогенераторный узел 110 может содержать конструкцию 250 управления потоком, которая выполнена с возможностью регулирования проходного сечения, связанного с воздуховодом 164, с целью регулируемого управления по меньшей мере одним из количества и расхода воздуха 174, втягиваемого в испарительный узел 130 через воздухозаборный узел 150 во время работы вейпингового устройства 100, и таким образом обеспечивается улучшенное регулирование рабочих характеристик вейпингового устройства 100 и обеспечиваемых им чувственных ощущений.Let's turn to Fig. 2A-2C, in which steam generator assembly 110 may include a flow control structure 250 that is configured to adjust the flow area associated with duct 164 to control at least one of the amount and flow rate of air 174 drawn into evaporator assembly 130 through the air inlet assembly 150 during operation of the vaping device 100, and thus provides improved control over the performance of the vaping device 100 and the sensory experience it provides.

Как показано на Фиг. 2A-2C, конструкция 250 управления потоком может содержать внутреннюю конструкцию 252 и наружную конструкцию 253. Внутренняя и наружная конструкции 252, 253 могут представлять собой отдельные соединенные конструктивные элементы, или они могут быть включены в единый фрагмент материала. Внутренняя конструкция 252 проходит вокруг продольной оси 180 и содержит комплект из одного или более проходящих через нее отверстий 260-1…260-N (где N - положительное целое число), причем по меньшей мере внутренняя конструкция 252 выполнена с возможностью поворота 280 вокруг продольной оси 180 для регулируемого выравнивания одного из отверстий 260-1…260-N с воздуховодом 164. Каждое отверстие 260-1…260-N может иметь отличный от других размер, и размер одного или более отверстий 260-1…260-N может отличаться от размера воздуховода 164, так что заданное отверстие 260-1…260-N при выравнивании с воздуховодом 164 может регулировать проходное сечение, связанное с воздуховодом 164, относительно проходного сечения воздуховода 164 независимо от указанных одного или более отверстий 260-1…260-N, таким образом регулируя максимальный расход воздуха 174, поступающего в испарительный узел 130 из воздухозаборного узла 150 через воздуховод 164. Благодаря своему выполнению с возможностью регулируемого выравнивания различных отверстий 260-1…260-N с воздуховодом 164, конструкция 250 управления потоком обеспечивает возможность регулируемого управления по меньшей мере одним из расхода и количества воздуха 174, поступающего в испарительный узел 130 во время работы вейпингового устройства 100. Согласно некоторым примерам вариантов осуществления, благодаря своему выполнению с возможностью регулируемого выравнивания различных отверстий 260-1…260-N с воздуховодом 164, конструкция 250 управления потоком обеспечивает возможность регулируемого управления по меньшей мере одним из сопротивления затяжке («RTD») вейпингового устройства 100, расхода воздуха 174, втягиваемого через вейпинговое устройство 100, и количества воздуха 174, втягиваемого через вейпинговое устройство 100, таким образом обеспечивая возможность инициирования совершеннолетним вейпером управления и/или индивидуальной настройки рабочих характеристик вейпингового устройства 100, чтобы таким образом осуществлять индивидуальную настройку и/или улучшение чувственных ощущений, обеспечиваемых электронным вейпинговым устройством 100 в отношении одного или более различных совершеннолетних пользователей.As shown in FIG. 2A-2C, the flow control structure 250 may comprise an inner structure 252 and an outer structure 253. The inner and outer structures 252, 253 may be separate connected structural elements, or they may be included in a single piece of material. The internal structure 252 extends around the longitudinal axis 180 and contains a set of one or more holes 260-1 ... 260-N (where N is a positive integer) passing through it, and at least the internal structure 252 is rotatable 280 around the longitudinal axis 180 for adjustable alignment of one of the holes 260-1…260-N with air duct 164. Each hole 260-1…260-N may have a different size from the others, and the size of one or more holes 260-1…260-N may differ from the size of the duct 164, so that a given hole 260-1...260-N, when aligned with the duct 164, can adjust the flow area associated with the duct 164 relative to the flow area of the duct 164, regardless of the specified one or more holes 260-1...260-N, thus adjusting the maximum flow rate of air 174 entering the evaporator assembly 130 from the air intake assembly 150 through the duct 164. By being configured to controlably align the various openings 260-1 to 260-N with the duct 164, the flow control structure 250 provides for variable control over at least one of the flow rate and amount of air 174 entering the vaporizer assembly 130 during operation of the vaping device 100. According to some exemplary embodiments, due to its variable alignment of the various openings 260-1 to 260-N with the airway 164, the structure 250 flow control allows for adjustable control of at least one of the draw resistance ("RTD") of the vaping device 100, the airflow rate 174 drawn in through the vaping device 100, and the amount of air 174 drawn in through the vaping device 100, thereby allowing initiation by an adult vaper controlling and/or customizing the performance of the vaping device 100 so as to personalize and/or enhance the sensory experience provided by the electronic vaping device 100 for one or more different adult users.

Как указано в данном документе, следует понимать, что в некоторых примерах вариантов осуществления конструкция управления потоком, включая конструкцию 250 управления потоком, показанную на Фиг. 2A-2C, выполнена с возможностью регулирования по меньшей мере внутренней конструкции 252 для полного закрытия воздуховода 164 от впускного канала.As indicated herein, it should be understood that in some exemplary embodiments, the flow control structure, including the flow control structure 250 shown in FIG. 2A-2C is configured to adjust at least the internal structure 252 to completely close the duct 164 from the inlet.

Обратимся вновь к Фиг. 2A-2C, согласно которым наружная конструкция 253 проходит вокруг продольной оси 180 и выполнена с возможностью ее открытия в область снаружи парогенераторного узла 110, так что по меньшей мере наружная конструкция 253 конструкции 250 управления потоком образует наружную поверхность 250U конструкции 250 управления потоком. Наружная поверхность 250U может по меньшей мере частично образовывать наружную поверхность 111U парогенераторного узла 110, наружную поверхность 191U вейпингового устройства 100, наружную поверхность 121U узла 120 источника питания, их подкомбинацию или их комбинацию.Let us turn again to Fig. 2A-2C, in which the outer structure 253 extends about the longitudinal axis 180 and is configured to open to the outside of the steam generator assembly 110 such that at least the outer structure 253 of the flow control structure 250 forms the outer surface 250U of the flow control structure 250. The outer surface 250U may at least partially form the outer surface 111U of the steam generator assembly 110, the outer surface 191U of the vaping device 100, the outer surface 121U of the power supply assembly 120, a subcombination or combination thereof.

Как показано на Фиг. 2C, внутренняя конструкция 252 конструкции 250 управления потоком может представлять собой регулировочную кольцевую конструкцию, которая выполнена с возможностью поворота 280 вокруг продольной оси 180 для регулируемого выравнивания выбранного отверстия 260-1…260-N с воздуховодом 164, и наружная конструкция 253, которая соединена с внутренней конструкцией 252, может быть выполнена с возможностью поворота 290 вокруг продольной оси 180 извне вейпингового устройства 100, например, совершеннолетним вейпером с тем, чтобы вызвать поворот 280 по меньшей мере присоединенной внутренней конструкции 252 вокруг продольной оси 180, таким образом обеспечивая регулируемое перемещение отверстий 260-1…260-N относительно воздуховода 164 для регулируемого выравнивания одного из отверстий 260-1…260-N с воздуховодом 164. Е-вейпинговое устройство 100 может содержать одну или более наружных меток, указывающих, какое отверстие 260-1…260-N выровнено с воздуховодом 164, на основе поворотного положения конструкции 250 управления потоком.As shown in FIG. 2C, the inner structure 252 of the flow control structure 250 may be an adjusting annular structure that is rotatable 280 about a longitudinal axis 180 for controlled alignment of the selected opening 260-1 to 260-N with the duct 164 and an outer structure 253 that is connected to internal structure 252 may be pivotable 290 about the longitudinal axis 180 from outside the vaping device 100, such as by an adult vaper, to cause the at least attached internal structure 252 to rotate 280 about the longitudinal axis 180, thereby allowing controlled movement of the openings 260 -1...260-N relative to airway 164 for adjustable alignment of one of the holes 260-1...260-N with airway 164. E-vaping device 100 may include one or more external marks indicating which hole 260-1...260-N aligned with the duct 164, based on the pivotal position of the flow control structure 250.

Обратимся вновь к Фиг. 2A-2C, согласно которым каждое из воздухозаборного узла 150 и конструкции 250 управления потоком может образовывать отдельную часть впускного канала 254, проходящего от дугообразного входа 152 для воздуха во внутреннюю область парогенераторного узла 110, для по меньшей мере частичного установления сообщения по текучей среде между дугообразным входом 152 для воздуха и испарительным узлом 130. Как показано на Фиг. 2B-2C, например, воздухозаборный узел 150 может образовывать первый впускной канал 254-1, проходящий через один или более конструктивных элементов 151-1…151-N воздухозаборного узла 150, и конструкция 250 управления потоком может по меньшей мере частично образовывать кольцевой второй впускной канал 254-2, который устанавливает сообщение по текучей среде между первым впускным каналом 254-1 и воздуховодом 164 через выровненное отверстие 260-1…260-N, причем первый и второй впускные каналы 254-1, 254-2 совместно образуют впускной канал 254. Let us turn again to Fig. 2A-2C, in which the air intake assembly 150 and the flow control structure 250 may each form a separate portion of an inlet passage 254 extending from the arcuate air inlet 152 into the interior of the steam generator assembly 110 to at least partially establish fluid communication between the arcuate an air inlet 152 and an evaporator assembly 130. As shown in FIG. 2B-2C, for example, air intake assembly 150 may define a first inlet passage 254-1 passing through one or more structural elements 151-1 to 151-N of air intake assembly 150, and flow control structure 250 may at least partially form an annular second intake passage. passage 254-2 which establishes fluid communication between the first inlet passage 254-1 and the air duct 164 through the aligned opening 260-1 to 260-N, the first and second inlet passages 254-1, 254-2 together forming the inlet passage 254 .

Хотя приведенное выше описание конструкции 250 управления потоком относится к тем примерам вариантов осуществления конструкции управления потоком, которые включены в парогенераторный узел 110 с воздухозаборным узлом 150, следует понимать, что в некоторых примерах вариантов осуществления конструкция 250 управления потоком может быть включена в узел 120 источника питания отдельно или вместе с воздухозаборным узлом 150.Although the above description of the flow control structure 250 refers to those examples of flow control design embodiments included in the steam generator assembly 110 with the air intake assembly 150, it should be understood that in some exemplary embodiments, the flow control structure 250 may be included in the power supply assembly 120. separately or together with the air intake unit 150.

На Фиг. 3A показан вид в перспективе вейпингового устройства согласно некоторым примерам вариантов осуществления. На Фиг. 3B показан вид в разрезе по линии IIIB-IIIB’ вейпингового устройства по Фиг. 3A согласно некоторым примерам вариантов осуществления. На Фиг. 3С показан вид в разрезе по линии IIIC-IIIC’ вейпингового устройства по Фиг. 3В согласно некоторым примерам вариантов осуществления. На Фиг. 3D показан вид в разрезе по линии IIID-IIID’ вейпингового устройства по Фиг. 3В согласно некоторым примерам вариантов осуществления.On FIG. 3A is a perspective view of a vaping device according to some exemplary embodiments. On FIG. 3B is a sectional view taken along line IIIB-IIIB' of the vaping device of FIG. 3A according to some exemplary embodiments. On FIG. 3C is a sectional view along line IIIC-IIIC' of the vaping device of FIG. 3B according to some exemplary embodiments. On FIG. 3D shows a sectional view along line IIID-IIID' of the vaping device of FIG. 3B according to some exemplary embodiments.

Как показано на Фиг. 3A-3D, в некоторых примерах вариантов осуществления воздухозаборный узел 150 может содержать дугообразный вход 152 для воздуха, который представляет собой кольцевой вход для воздуха, проходящий вокруг всей наружной поверхности 111U парогенераторного узла 110.As shown in FIG. 3A-3D, in some exemplary embodiments, air intake assembly 150 may include an arcuate air inlet 152, which is an annular air inlet extending around the entire outer surface 111U of steam generator assembly 110.

Кроме того, как показано на Фиг. 3B-3D, в некоторых примерах вариантов осуществления конструкция 310 управления потоком, содержащая множество отверстий 260-1…260-N, имеющих различные размеры, и выполненная с возможностью регулируемого выравнивания выбранного отверстия 260-1…260-N с воздуховодом 164 для регулируемого управления проходным сечением, связанным с воздуховодом 164, может быть включена в воздухозаборный узел 150, так что воздухозаборный узел 150 содержит один или более конструктивных элементов 151-1…151-N, которые образуют конструкцию 310 управления потоком. Например, как показано на Фиг. 3B и 3D, воздухозаборный узел 150 может содержать первый конструктивный элемент 151-1, который образует «регулировочную кольцевую» внутреннюю конструкцию конструкции 310 управления потоком, аналогично внутренней конструкции 252, показанной на Фиг. 2C, через которую проходят одно или более отверстий 260-1…260-N и которая выполнена с возможностью поворота 280 вокруг продольной оси 180 для регулируемого выравнивания одного из отверстий 260-1…260-N с воздуховодом 164. В дополнение, воздухозаборный узел 150 может содержать второй конструктивный элемент 151-2, который выполнен с возможностью открытия в область снаружи парогенераторного узла 110 и по меньшей мере частичного образования наружной поверхности 150U воздухозаборного узла 150, причем второй конструктивный элемент 151-2 соединен с первым конструктивным элементом 151-1 и, аналогично наружной конструкции 254, показанной на Фиг. 2D, выполнен с возможностью физического манипулирования им извне вейпингового устройства для поворота 290 вокруг продольной оси 180, чтобы таким образом вызвать поворот 280 конструкция 310 управления потоком для регулируемого выравнивания отверстия 260-1…260-N с воздуховодом 164. Соответственно, конструкция 310 управления потоком может быть обеспечена в вейпинговом устройстве 100 без необходимости в элементе, отдельном от воздухозаборного узла 150, благодаря чему уменьшается количество отдельных деталей, включенных в вейпинговое устройство 100, и таким образом повышается эффективность изготовления и снижается сложность вейпингового устройства 100.In addition, as shown in FIG. 3B-3D, in some exemplary embodiments, a flow control structure 310 comprising a plurality of apertures 260-1...260-N having various sizes and configured to align a selected aperture 260-1...260-N with variable control duct 164 in an adjustable fashion. flow section associated with the duct 164 may be included in the air intake node 150, so that the air intake node 150 contains one or more structural elements 151-1 ... 151-N, which form the structure 310 flow control. For example, as shown in FIG. 3B and 3D, air intake assembly 150 may include a first structural element 151-1 that forms an "adjustable annular" internal structure of flow control structure 310, similar to internal structure 252 shown in FIG. 2C, through which one or more openings 260-1...260-N pass and which is rotatable 280 about a longitudinal axis 180 for adjustable alignment of one of the openings 260-1...260-N with air duct 164. In addition, air intake assembly 150 may comprise a second structural element 151-2 that is configured to open into the area outside the steam generator assembly 110 and at least partially form the outer surface 150U of the air intake assembly 150, the second structural element 151-2 being connected to the first structural element 151-1 and, similar to the outer structure 254 shown in FIG. 2D is configured to be physically manipulated from outside the vaping device to rotate 290 about the longitudinal axis 180 to thereby cause rotation 280 of the flow control structure 310 to control the alignment of the orifice 260-1 to 260-N with the airway 164. Accordingly, the flow control structure 310 can be provided in the vaping device 100 without the need for an element separate from the intake assembly 150, thereby reducing the number of separate parts included in the vaping device 100, and thus improving the manufacturing efficiency and reducing the complexity of the vaping device 100.

Обратимся вновь к Фиг. 3A-3D и, более конкретно, к Фиг. 3B и 3D, согласно которым в некоторых примерах вариантов осуществления воздухозаборный узел 150 может образовывать часть впускного канала 254, и наружный кожух 121 узла 120 источника питания может образовывать часть впускного канала 254. Например, как показано на Фиг. 3C и 3D, второй конструктивный элемент 151-2 воздухозаборного узла 150 может образовывать первый впускной канал 254-1, проходящий через второй конструктивный элемент 151-2 от наружной поверхности 151U, и поверхности 151-1S, 151-2S первого и второго конструктивных элементов 151-1 и 151-2 могут частично образовывать кольцевой второй впускной канал 254-2, проходящий между первым впускным каналом 254-1, воздуховодом 164 и отверстиями 260-1…260-N. Как дополнительно показано на чертежах, по меньшей мере внутренняя поверхность 121S наружного кожуха 121 узла 120 источника питания может образовывать наружную границу второго впускного канала 254-2, так что впускной канал 254 совместно образован по меньшей мере воздухозаборным узлом 150 и наружным кожухом 121 узла 120 источника питания.Let us turn again to Fig. 3A-3D and more specifically to FIG. 3B and 3D, in which, in some exemplary embodiments, air intake assembly 150 may form part of intake passage 254, and outer casing 121 of power supply assembly 120 may form part of intake passage 254. For example, as shown in FIG. 3C and 3D, the second structural member 151-2 of the air intake assembly 150 may define a first inlet 254-1 extending through the second structural member 151-2 from the outer surface 151U, and the surfaces 151-1S, 151-2S of the first and second structural members 151. -1 and 151-2 may partially form an annular second inlet 254-2 extending between the first inlet 254-1, air duct 164, and openings 260-1 to 260-N. As further shown in the drawings, at least the inner surface 121S of the outer casing 121 of the power supply unit 120 can form the outer boundary of the second inlet duct 254-2, so that the inlet 254 is jointly formed by at least the air inlet assembly 150 and the outer casing 121 of the source unit 120 nutrition.

В примерах вариантов осуществления, показанных на Фиг. 3A-3D, дугообразный вход 152 для воздуха по меньшей мере частично образован одним или более конструктивными элементами 151-1…151-N воздухозаборного узла 150 и по меньшей мере частью наружного кожуха 119 парогенераторного узла 110. В некоторых примерах вариантов осуществления дугообразный вход 152 для воздуха по меньшей мере частично образован одним или более конструктивными элементами 151-1…151-N воздухозаборного узла 150 и по меньшей мере частью наружного кожуха 121 узла 120 источника питания. Например, наружный кожух 121 может содержать скошенную часть наружного кожуха 119, и наружная поверхность 151U воздухозаборного узла 150, которая может представлять собой нижнюю поверхность конструктивного элемента 151-2, может быть обращена в направлении наружного кожуха 119 наружного кожуха 121. Соответственно, наружная поверхность 151U и скошенная часть кожуховой конструкции 119 наружного кожуха 121 узла 120 источника питания могут совместно образовывать дугообразный вход 152 для воздуха. In the exemplary embodiments shown in FIG. 3A-3D, the arcuate air inlet 152 is at least partially formed by one or more structural elements 151-1...151-N of the air intake assembly 150 and at least a portion of the outer casing 119 of the steam generator assembly 110. In some exemplary embodiments, the arcuate inlet 152 for air at least partially formed by one or more structural elements 151-1...151-N air intake node 150 and at least part of the outer casing 121 of the node 120 of the power source. For example, the outer case 121 may include a beveled portion of the outer case 119, and the outer surface 151U of the air intake assembly 150, which may be the bottom surface of the structural member 151-2, may face toward the outer case 119 of the outer case 121. Accordingly, the outer surface 151U and the beveled portion of the casing structure 119 of the outer casing 121 of the power supply assembly 120 may together form an arcuate air inlet 152 .

В примерах вариантов осуществления, показанных на Фиг. 3A-3D, воздухозаборный узел 150 содержит один комплект отверстий 260-1…260-N, и парогенераторный узел 110 содержит один воздуховод 164 и одно впускное отверстие 132, сообщающееся с испарительным узлом 130. Тем не менее, примеры вариантов осуществления этим не ограничиваются. Например, как показано на Фиг. 4C, в некоторых примерах вариантов осуществления испарительный узел 130 может содержать два впускных отверстия 132 на противоположных сторонах испарительного узла 130, парогенераторный узел 110 может содержать два воздуховода, выровненных с отдельными впускными отверстиями 132, и воздухозаборный узел 150 может содержать два отдельных комплекта отверстий 260-1…260-N, которые выполнены с возможностью регулируемого выравнивания с отдельными воздуховодами 164 на противоположных сторонах испарительного узла 130 в результате поворота 280 внутренней конструкции 252. В некоторых примерах вариантов осуществления воздухозаборный узел 150 может содержать два отдельных первых впускных канала 254-1 на противоположных сторонах второго конструктивного элемента 151-2, так что обеспечивается возможность втягивания воздуха воздухозаборным узлом 150 в противоположные стороны кольцевого второго впускного канала 254-2 через отдельные первые впускные каналы 254-2.In the exemplary embodiments shown in FIG. 3A-3D, air intake assembly 150 includes one set of openings 260-1 to 260-N, and steam generator assembly 110 includes one air duct 164 and one inlet 132 in communication with evaporator assembly 130. However, exemplary embodiments are not limited to this. For example, as shown in FIG. 4C, in some exemplary embodiments, evaporator assembly 130 may include two inlets 132 on opposite sides of evaporator assembly 130, steam generator assembly 110 may include two ducts aligned with separate inlets 132, and intake assembly 150 may include two separate sets of openings 260- 1...260-N, which are configured to align with separate air ducts 164 on opposite sides of evaporator assembly 130 as a result of rotation 280 of internal structure 252. sides of the second structural element 151-2, so that the air intake assembly 150 is allowed to draw air in opposite directions of the annular second inlet duct 254-2 through the separate first inlet ducts 254-2.

Следует понимать, что в некоторых примерах вариантов осуществления наружная конструкция 253 может быть выполнена с возможностью поворота 290 по меньшей мере в одном из направления по часовой стрелке и направления против часовой стрелки вокруг продольной оси 180 с тем, чтобы вызвать поворот 280 по меньшей мере присоединенной внутренней конструкции 252 по меньшей мере в одном из направления по часовой стрелке и направления против часовой стрелки вокруг продольной оси 180.It should be understood that in some exemplary embodiments, the outer structure 253 may be configured to rotate 290 in at least one of a clockwise direction and a counterclockwise direction about a longitudinal axis 180 so as to cause rotation 280 of at least the attached inner structure 252 in at least one of a clockwise direction and a counterclockwise direction about the longitudinal axis 180.

На Фиг. 4A показан вид в перспективе вейпингового устройства согласно некоторым примерам вариантов осуществления. На Фиг. 4B показан вид в разрезе по линии IVB-IVB’ части вейпингового устройства по Фиг. 4A согласно некоторым примерам вариантов осуществления. На Фиг. 4С показан вид в разрезе по линии IVC-IVC’ вейпингового устройства по Фиг. 4В согласно некоторым примерам вариантов осуществления. На Фиг. 4D показан вид в разрезе по линии IVB-IVB’ вейпингового устройства по Фиг. 4A согласно некоторым примерам вариантов осуществления.On FIG. 4A is a perspective view of a vaping device according to some exemplary embodiments. On FIG. 4B is a sectional view along the line IVB-IVB' of a portion of the vaping device of FIG. 4A according to some exemplary embodiments. On FIG. 4C is a sectional view along the IVC-IVC' line of the vaping device of FIG. 4B according to some exemplary embodiments. On FIG. 4D is a sectional view along the line IVB-IVB' of the vaping device of FIG. 4A according to some exemplary embodiments.

Как показано на Фиг. 4A-4C, в некоторых примерах вариантов осуществления воздухозаборный узел 150 может содержать один или более конструктивных элементов 151-1…151-N, образующих весь дугообразный вход 152 для воздуха, который может представлять собой кольцевой вход для воздуха, показанный на Фиг. 4A-4C. Кроме того, как показано на Фиг. 4A-4C, воздухозаборный узел 150 может содержать один или более впускных каналов 454, которые, не проходя коаксиально относительно продольной оси 180, вместо этого проходят по меньшей мере частично в радиальном направлении относительно продольной оси 180 между дугообразным входом 152 для воздуха и испарительным узлом 130. Как показано на Фиг. 4B-4C, например, один или более конструктивных элементов 151-1…151-N воздухозаборного узла 150 могут образовывать один или более впускных каналов 454, которые проходят полностью радиально между дугообразным впускным отверстием 152 для воздуха и одним или более впускными отверстиями 132 испарительного узла 130 через внутреннюю область одного или более конструктивных элементов 151-1…151-N воздухозаборного узла 150. Тем не менее, следует понимать, что в некоторых примерах вариантов осуществления один или более впускных каналов 454 могут проходить через воздухозаборный узел 150 между дугообразным входом 152 для воздуха и воздуховодом 164 (не показанным на Фиг. 4A-4C), который проходит через кожуховую конструкцию 119 между одним или более впускными каналами 454 и одним или более впускными отверстиями 132 испарительного узла 130.As shown in FIG. 4A-4C, in some exemplary embodiments, the air intake assembly 150 may include one or more structural elements 151-1...151-N defining the entire arcuate air inlet 152, which may be the annular air inlet shown in FIG. 4A-4C. In addition, as shown in FIG. 4A-4C, air intake assembly 150 may include one or more inlet passages 454 that, while not extending coaxially with respect to longitudinal axis 180, instead extend at least partially radially with respect to longitudinal axis 180 between arcuate air inlet 152 and evaporator assembly 130. As shown in FIG. 4B-4C, for example, one or more structural elements 151-1 ... 151-N of the air intake assembly 150 may form one or more inlet channels 454 that extend completely radially between the arcuate air inlet 152 and one or more inlet holes 132 of the evaporator assembly. 130 through the interior of one or more structural elements 151-1 ... 151-N of the air intake assembly 150. However, it should be understood that in some exemplary embodiments, one or more inlet channels 454 may pass through the air intake assembly 150 between the arcuate inlet 152 for air and air duct 164 (not shown in Fig. 4A-4C), which passes through the shell structure 119 between one or more inlet channels 454 and one or more inlet holes 132 of the evaporator unit 130.

Как показано по меньшей мере на Фиг. 4D, в некоторых примерах вариантов осуществления испарительный узел 130 может содержать множество впускных отверстий 132, однако примеры вариантов осуществления этим не ограничиваются. Например, испарительный узел 130 может содержать одно впускное отверстие 132.As shown at least in FIG. 4D, in some exemplary embodiments, the evaporator assembly 130 may include a plurality of inlets 132, however, the exemplary embodiments are not limited to this. For example, vaporizer assembly 130 may include one inlet 132.

Обратимся теперь к Фиг. 4D, согласно которому в некоторых примерах вариантов осуществления воздухозаборный узел 150 может содержать впускной канал 154, который имеет дугообразную или кольцевую форму, образованную одним или более конструктивными элементами 151-1 151-N воздухозаборного узла 150, так что верхний конец впускного канала 154 не закрыт от дугообразного входа 152 для воздуха одним или более конструктивными элементами 151-1-151-N. Как дополнительно показано на Фиг. 4D, в некоторых примерах вариантов осуществления воздухозаборный узел 150 может содержать один или более радиально проходящих впускных каналов 560-1…560-N, эквивалентных комплекту отверстий, которые могут регулируемым образом выравниваться с воздуховодом 164 вейпингового устройства 100, причем один или более конструктивных элементов 151-1…151-N воздухозаборного узла 150 могут быть повернуты вокруг продольной оси 180 для регулируемого выравнивания выбранного впускного канала из числа впускных каналов 560-1…560-N с воздуховодом 164 для реализации функций конструкции управления потоком в отсутствие впускного канала, отдельного от отверстий конструкции управления потоком.Let us now turn to Fig. 4D, in which, in some exemplary embodiments, air intake assembly 150 may include an inlet passage 154 that is arcuate or annular in shape formed by one or more structural members 151-1 to 151-N of air intake assembly 150 such that the upper end of intake passage 154 is not closed. from the arcuate air inlet 152 by one or more structural elements 151-1-151-N. As further shown in FIG. 4D, in some exemplary embodiments, air intake assembly 150 may include one or more radially extending inlet passages 560-1 to 560-N, equivalent to a set of holes, that can be controlled in alignment with airway 164 of vaping device 100, wherein one or more structural elements 151 -1…151-N of air intake assembly 150 can be rotated about longitudinal axis 180 for adjustable alignment of a selected inlet from among inlets 560-1…560-N with duct 164 to implement flow control design functions in the absence of an inlet separate from the holes flow control structures.

На Фиг. 5A показан вид сбоку вейпингового устройства согласно некоторым примерам вариантов осуществления. На Фиг. 5В показан вид в перспективе части вейпингового устройства по Фиг. 5А согласно некоторым примерам вариантов осуществления. На Фиг. 5C показан увеличенный вид в перспективе части вейпингового устройства по Фиг. 5A согласно некоторым примерам вариантов осуществления. На Фиг. 5D показан вид в разрезе по линии VD-VD’ вейпингового устройства по Фиг. 5А согласно некоторым примерам вариантов осуществления.On FIG. 5A shows a side view of a vaping device according to some exemplary embodiments. On FIG. 5B is a perspective view of a portion of the vaping device of FIG. 5A according to some exemplary embodiments. On FIG. 5C is an enlarged perspective view of a portion of the vaping device of FIG. 5A according to some exemplary embodiments. On FIG. 5D is a sectional view along the line VD-VD' of the vaping device of FIG. 5A according to some exemplary embodiments.

Как показано на Фиг. 5A-5D, вейпинговое устройство 100 может содержать воздухозаборный узел 150, который выполнен с возможностью отделения от остальной части парогенераторного узла 110, включая по меньшей мере резервуар 112 и испарительный узел 130. Как дополнительно показано по меньшей мере на Фиг. 5B-5D, воздухозаборный узел 150 может содержать один или более конструктивных элементов 151-1…151-N, которые частично образуют дугообразный вход 152 для воздуха, представляющий собой кольцевой вход для воздуха, образуют первую часть коаксиального первого впускного канала 154-1, проходящего от дугообразного воздухозаборного отверстия 152, и частично образуют коаксиальный дугообразный второй впускной канал 154-2 между воздухозаборным узлом 150 и наружным кожухом 121 узла 120 источника питания. Как дополнительно показано на чертежах, воздухозаборный узел 150 может содержать конструктивные элементы 151-1 и 151-2, которые могут быть соединены вместе или включены в единый фрагмент материала. Конструктивный элемент 151-2 образует наружную конструкцию воздухозаборного узла 150, которая открыта в область снаружи вейпингового устройства 100. Конструктивный элемент 151-1 образует имеющую форму регулировочного кольца конструкцию 310 управления потоком, которая содержит множество отверстий 260-1…260-N, проходящих через конструктивный элемент 151-1. Конструктивный элемент 151-2 выполнен с возможностью поворота вокруг продольной оси 180, что приводит к повороту конструктивного элемента 151-1 вокруг продольной оси 180 для регулируемого выравнивания различных отверстий 260-1…260-N с воздуховодом 164, который выполнен с возможностью сообщения по текучей среде с впускным отверстием 132 испарительного узла 130. Как показано на Фиг. 5A-5D, воздуховод 164 может проходить радиально через часть узла 120 источника питания относительно продольной оси 180, так что узел 120 источника питания выполнен с возможностью разъемного соединения по меньшей мере с испарительным узлом 130 для обеспечения выравнивания впускного отверстия 132 с воздуховодом 164. Когда впускное отверстие 132 выровнено с воздуховодом 164, это впускное отверстие 132 может сообщаться по текучей среде с воздуховодом 164.As shown in FIG. 5A-5D, the vaping device 100 may include an air intake assembly 150 that is separable from the rest of the vaporization assembly 110, including at least a reservoir 112 and a vaporization assembly 130. As further shown at least in FIG. 5B-5D, air intake assembly 150 may include one or more structural elements 151-1 to 151-N, which partially form an arcuate air inlet 152, which is an annular air inlet, form the first part of a coaxial first inlet duct 154-1 extending from the arcuate air inlet 152, and partially form a coaxial arcuate second inlet passage 154-2 between the air inlet assembly 150 and the outer casing 121 of the power supply assembly 120. As further shown in the drawings, the air intake assembly 150 may include structural elements 151-1 and 151-2, which may be connected together or included in a single piece of material. Structural member 151-2 forms an outer structure of air inlet assembly 150 that is open to an area outside of vaping device 100. structural element 151-1. Structural element 151-2 is rotatable about longitudinal axis 180, which causes structural element 151-1 to rotate about longitudinal axis 180 for controlled alignment of various openings 260-1... environment with an inlet 132 of the evaporator assembly 130. As shown in FIG. 5A-5D, air duct 164 may extend radially through a portion of power supply assembly 120 with respect to longitudinal axis 180 such that power supply assembly 120 is releasably coupled to at least evaporation assembly 130 to ensure inlet 132 is aligned with air duct 164. When intake orifice 132 is aligned with duct 164, this inlet 132 may be in fluid communication with duct 164.

Как показано на Фиг. 5A и 5D, когда воздухозаборный узел 150 соединен как с узлом 120 источника питания, так и с остальной частью парогенераторного узла 110, наружная поверхность 151U воздухозаборного узла 150, которая может представлять собой верхнюю поверхность второго конструктивного элемента 151-2, может образовывать дугообразный вход 152 для воздуха совместно со скошенной частью кожуховой конструкции 119, и поверхность 151-1S первого конструктивного элемента 151-1 воздухозаборного узла 150 может образовывать второй впускной канал 254-2 совместно с внутренней поверхностью 121S наружного кожуха 121 узла 120 источника питания, так что воздухозаборный узел 150 выполнен с возможностью направления воздуха 174, втягиваемого в дугообразный вход 152 для воздуха, таким образом, чтобы он протекал через первый впускной канал 254-1, который полностью образован вторым конструктивным элементом 151-2 воздухозаборного узла 150, ко второму впускному каналу 254-2, который образован между по меньшей мере поверхностью 151-1S воздухозаборного узла 150 и внутренней поверхностью 121S наружного кожуха 121 узла 120 источника питания.As shown in FIG. 5A and 5D, when the air intake assembly 150 is connected to both the power supply assembly 120 and the rest of the steam generator assembly 110, the outer surface 151U of the air intake assembly 150, which may be the top surface of the second structural member 151-2, may form an arcuate inlet 152 for air together with the beveled part of the casing structure 119, and the surface 151-1S of the first structural member 151-1 of the air intake unit 150 can form the second inlet passage 254-2 together with the inner surface 121S of the outer casing 121 of the power supply unit 120, so that the air intake unit 150 configured to direct the air 174 drawn into the arcuate air inlet 152 so that it flows through the first inlet port 254-1, which is completely formed by the second structural element 151-2 of the air inlet assembly 150, to the second inlet port 254-2, which is formed between at least the surface 151-1S of the air intake unit 150 and the inner surface 121S of the outer casing 121 of the power supply unit 120.

В некоторых примерах вариантов осуществления кожуховая конструкция 119 может представлять собой часть наружного кожуха 121 узла 120 источника питания, так что воздухозаборный узел 150 и узел 120 источника питания могут совместно образовывать дугообразный вход 152 для воздуха.In some exemplary embodiments, the shroud structure 119 may be part of the outer casing 121 of the power supply assembly 120 such that the air intake assembly 150 and the power supply assembly 120 may together form an arcuate air inlet 152.

В примерах вариантов осуществления, показанных на Фиг. 5A-5D, воздухозаборный узел 150 содержит отдельный первый впускной канал 254-1 и отдельный комплект отверстий 260-1…260-N, причем воздухозаборный узел выполнен с возможностью поворота для выравнивания отдельных отверстий 260-1…260-N с отдельным воздуховодом 164, однако примеры вариантов осуществления этим не ограничены. Например, воздухозаборный узел 251-1 может содержать два или более первых впускных каналов 254-1, которые могут быть расположены через промежутки вокруг второго конструктивного элемента 151-2, и первый конструктивный элемент 151-1 может иметь два отдельных комплекта отверстий 260-1…260-N, которые выполнены с возможностью регулируемого выравнивания с отдельными воздуховодами 164 из двух воздуховодов 164, находящихся на противоположных сторонах испарительного узла 130 и сообщающихся по текучей среде с одним или более впускными отверстиями 132 испарительного узла 130.In the exemplary embodiments shown in FIG. 5A-5D, air intake assembly 150 includes a separate first inlet port 254-1 and a separate set of openings 260-1...260-N, the air intake assembly being rotatable to align the individual openings 260-1...260-N with a separate air duct 164, however, the exemplary embodiments are not limited to this. For example, the air intake assembly 251-1 may include two or more first intake ports 254-1 that may be spaced around the second structural element 151-2, and the first structural element 151-1 may have two separate sets of openings 260-1... 260-N, which are configured for adjustable alignment with separate air ducts 164 of two air ducts 164 located on opposite sides of the evaporator assembly 130 and in fluid communication with one or more inlets 132 of the evaporator assembly 130.

Как показано на Фиг. 5A и 5D, кожуховая конструкция 119 может представлять собой неотъемлемую часть резервуарного кожуха 113, так что кожуховая конструкция 119 и резервуарный кожух 113 включены в единый фрагмент материала.As shown in FIG. 5A and 5D, the shell structure 119 may be an integral part of the reservoir shell 113 such that the shell structure 119 and the reservoir shell 113 are included in a single piece of material.

Как дополнительно показано на Фиг. 5A-5D, вейпинговое устройство 100 может содержать выпускной узел 720, который может быть соединен с выпускным отверстием 144 парогенераторного узла 110, причем выпускной узел 720 может содержать проходящий через него канал, так что выпускной узел 720 устанавливает сообщение по текучей среде между выпускным отверстием 144 и областью снаружи вейпингового устройства 100 через внутреннюю область выпускного узла 720.As further shown in FIG. 5A-5D, the vaping device 100 may include an outlet assembly 720 that may be connected to the outlet 144 of the vapor generator assembly 110, wherein the outlet assembly 720 may include a channel extending therethrough such that the outlet assembly 720 establishes a fluid communication between the outlet 144 and the area outside the vaping device 100 through the inside area of the outlet node 720.

Хотя в данном документе раскрыт ряд примеров вариантов осуществления, следует понимать, что возможны и другие вариации. Такие вариации не должны рассматриваться как выход за рамки объема настоящего изобретения, и все такие модификации, как должно быть очевидно специалистам в данной области техники, предназначены для включения в объем нижеследующей формулы изобретения.While a number of exemplary embodiments are disclosed herein, it should be understood that other variations are possible. Such variations are not to be considered as departing from the scope of the present invention, and all such modifications, as will be apparent to those skilled in the art, are intended to be included within the scope of the following claims.

Claims (52)

1. Парогенераторный узел для вейпингового устройства, содержащий:1. A vapor generator assembly for a vaping device, comprising: резервуар, выполненный с возможностью удержания предиспарительного состава;a reservoir configured to hold the pre-evaporator composition; испарительный узел, выполненный с возможностью нагрева предиспарительного состава, вытягиваемого из указанного резервуара, для образования пара;an evaporation unit configured to heat the pre-evaporator composition drawn from said reservoir to generate steam; воздухозаборный узел, выполненный с возможностью направления окружающего воздуха в испарительный узел, причем воздухозаборный узел по меньшей мере частично образует дугообразное впускное отверстие для воздуха, которое проходит по меньшей мере частично вокруг наружной поверхности парогенераторного узла, и впускной канал, проходящий от дугообразного входа для воздуха во внутреннюю область парогенераторного узла, для по меньшей мере частичного установления сообщения по текучей среде между дугообразным входом для воздуха и испарительным узлом;an air intake assembly configured to direct ambient air into the evaporator assembly, the air intake assembly at least partially forming an arcuate air inlet that extends at least partially around an outer surface of the steam generator assembly, and an inlet passage extending from the arcuate air inlet into the interior of the steam generator assembly for at least partially establishing fluid communication between the arcuate air inlet and the vaporization assembly; воздуховод, проходящий между впускным каналом воздухозаборного узла и испарительным узлом так, что впускной канал выполнен с возможностью установления сообщения по текучей среде между дугообразным впускным отверстием для воздуха и испарительным узлом через указанный воздуховод; иan air duct extending between an inlet duct of the air intake unit and the evaporator unit such that the inlet duct is configured to establish fluid communication between the arcuate air inlet and the evaporator unit through said air duct; And конструкцию управления потоком, содержащую множество отверстий различных размеров и выполненную с возможностью регулируемого выравнивания выбранного отверстия из указанного множества отверстий с воздуховодом для регулируемого управления проходным сечением, связанным с указанным воздуховодом.a flow control structure comprising a plurality of holes of various sizes and configured to controllably align a selected hole from said plurality of holes with an air duct to control the flow area associated with said air duct. 2. Парогенераторный узел по п. 1, в котором впускной канал проходит коаксиально относительно продольной оси парогенераторного узла.2. The steam generator assembly according to claim 1, wherein the inlet channel runs coaxially with respect to the longitudinal axis of the steam generator assembly. 3. Парогенераторный узел по п. 1 или 2, в котором дугообразный вход для воздуха по меньшей мере частично образован дугообразным зазором между воздухозаборным узлом и наружным кожухом парогенераторного узла. 3. The steam generator assembly according to claim 1 or 2, wherein the arcuate air inlet is at least partially formed by an arcuate gap between the air intake assembly and the outer casing of the steam generator assembly. 4. Парогенераторный узел по любому из предыдущих пунктов, в котором конструкция управления потоком содержит регулировочную кольцевую конструкцию, выполненную с возможностью поворота вокруг продольной оси парогенераторного узла для регулируемого выравнивания выбранного отверстия с воздуховодом.4. The steam generator assembly according to any one of the preceding claims, wherein the flow control structure comprises an adjusting annular structure rotatable about the longitudinal axis of the steam generator assembly for controlled alignment of the selected opening with the duct. 5. Парогенераторный узел по любому из предыдущих пунктов, в котором воздухозаборный узел содержит конструкцию управления потоком.5. The steam generator assembly according to any one of the preceding claims, wherein the air intake assembly comprises a flow control structure. 6. Парогенераторный узел по любому из предыдущих пунктов, в котором дугообразный вход для воздуха представляет собой кольцевой вход для воздуха, который проходит вокруг всей наружной поверхности парогенераторного узла.6. A steam generator assembly according to any one of the preceding claims, wherein the arcuate air inlet is an annular air inlet that extends around the entire outer surface of the steam generator assembly. 7. Парогенераторный узел по любому из предыдущих пунктов, в котором впускной канал представляет собой кольцевой канал.7. A steam generator assembly according to any one of the preceding claims, wherein the inlet port is an annular port. 8. Парогенераторный узел для вейпингового устройства, содержащий:8. Steam generator assembly for a vaping device, comprising: резервуар, выполненный с возможностью удержания предиспарительного состава;a reservoir configured to hold the pre-evaporator composition; испарительный узел, выполненный с возможностью нагрева предиспарительного состава, вытягиваемого из резервуара, для образования пара; иa flash unit configured to heat the pre-flash composition drawn from the reservoir to generate steam; And воздухозаборный узел, выполненный с возможностью направления окружающего воздуха в испарительный узел, причем воздухозаборный узел по меньшей мере частично образует кольцевой вход для воздуха, который проходит вокруг всей наружной поверхности парогенераторного узла, и впускной канал, проходящий от кольцевого входа для воздуха во внутреннюю область парогенераторного узла, для по меньшей мере частичного установления сообщения по текучей среде между кольцевым входом для воздуха и испарительным узлом;an air intake assembly configured to direct ambient air into the vaporization assembly, the air intake assembly at least partially forming an annular air inlet that extends around the entire outer surface of the steam generator assembly and an inlet passage extending from the annular air inlet into the interior of the steam generator assembly for at least partially establishing fluid communication between the annular air inlet and the evaporator assembly; воздуховод, проходящий между впускным каналом воздухозаборного узла и испарительным узлом так, что впускной канал выполнен с возможностью установления сообщения по текучей среде между кольцевым входом для воздуха и испарительным узлом через указанный воздуховод; иan air duct extending between an inlet duct of the air intake unit and the evaporator unit such that the inlet duct is configured to establish fluid communication between the annular air inlet and the evaporator unit through said air duct; And конструкцию управления потоком, содержащую множество отверстий различных размеров и выполненную с возможностью регулируемого выравнивания выбранного отверстия из указанного множества отверстий с воздуховодом для регулируемого управления проходным сечением, связанным с указанным воздуховодом.a flow control structure comprising a plurality of holes of various sizes and configured to controllably align a selected hole from said plurality of holes with an air duct to control the flow area associated with said air duct. 9. Парогенераторный узел по п. 8, в котором кольцевой вход для воздуха по меньшей мере частично образован кольцевым зазором между воздухозаборным узлом и наружным кожухом парогенераторного узла.9. The steam generator assembly according to claim 8, wherein the annular air inlet is at least partially formed by an annular gap between the air intake assembly and the outer casing of the steam generator assembly. 10. Парогенераторный узел по п. 8 или 9, в котором конструкция управления потоком представляет собой регулировочное кольцо, выполненное с возможностью поворота вокруг продольной оси парогенераторного узла с возможностью регулируемого выравнивания выбранного отверстия с воздуховодом.10. The steam generator assembly according to claim 8 or 9, in which the flow control structure is an adjusting ring rotatable about the longitudinal axis of the steam generator assembly with the possibility of adjustable alignment of the selected opening with the air duct. 11. Парогенераторный узел по любому из пп. 8-10, в котором воздухозаборный узел содержит конструкцию управления потоком.11. Steam generator node according to any one of paragraphs. 8-10, wherein the air intake assembly comprises a flow control structure. 12. Парогенераторный узел по любому из пп. 8-11, в котором впускной канал проходит коаксиально относительно продольной оси парогенераторного узла.12. Steam generator node according to any one of paragraphs. 8-11, in which the inlet channel runs coaxially with respect to the longitudinal axis of the steam generator unit. 13. Вейпинговое устройство, содержащее:13. A vaping device, comprising: резервуар, выполненный с возможностью удержания предиспарительного состава;a reservoir configured to hold the pre-evaporator composition; испарительный узел, выполненный с возможностью нагрева предиспарительного состава, вытягиваемого из резервуара, для образования пара; иa flash unit configured to heat the pre-flash composition drawn from the reservoir to generate steam; And воздухозаборный узел, выполненный с возможностью направления окружающего воздуха в испарительный узел, причем указанный воздухозаборный узел по меньшей мере частично образует дугообразное впускное отверстие для воздуха, которое проходит по меньшей мере частично вокруг наружной поверхности вейпингового устройства, и впускной канал, проходящий от дугообразного входа для воздуха во внутреннюю область вейпингового устройства для по меньшей мере частичного установления сообщения по текучей среде между дугообразным входом для воздуха и испарительным узлом;an air intake assembly configured to direct ambient air into the vaporization assembly, said air intake assembly at least partially forming an arcuate air inlet that extends at least partially around the outer surface of the vaping device, and an inlet passage extending from the arcuate air inlet into the interior of the vaping device to at least partially establish fluid communication between the arcuate air inlet and the vaporizer assembly; воздуховод, проходящий между впускным каналом воздухозаборного узла и испарительным узлом так, что впускной канал выполнен с возможностью установления сообщения по текучей среде между дугообразным впускным отверстием для воздуха и испарительным узлом через указанный воздуховод;an air duct extending between an inlet duct of the air intake unit and the evaporator unit such that the inlet duct is configured to establish fluid communication between the arcuate air inlet and the evaporator unit through said air duct; конструкцию управления потоком, содержащую множество отверстий различных размеров и выполненную с возможностью регулируемого выравнивания выбранного отверстия из указанного множества отверстий с воздуховодом для регулируемого управления проходным сечением, связанным с указанным воздуховодом; иa flow control structure comprising a plurality of openings of various sizes and configured to controllably align a selected opening of said plurality of openings with an air duct to control the flow area associated with said air duct; And узел источника питания, выполненный с возможностью подачи электрической мощности на испарительный узел.a power supply unit configured to supply electrical power to the evaporation unit. 14. Вейпинговое устройство по п. 13, в котором впускной канал проходит коаксиально относительно продольной оси вейпингового устройства.14. The vaping device of claim 13, wherein the inlet is coaxial with respect to the longitudinal axis of the vaping device. 15. Вейпинговое устройство по п. 13 или 14, в котором дугообразный вход для воздуха по меньшей мере частично образован дугообразным зазором между воздухозаборным узлом и наружным кожухом вейпингового устройства. 15. The vaping device according to claim 13 or 14, wherein the arcuate air inlet is at least partially formed by an arcuate gap between the air intake assembly and the outer casing of the vaping device. 16. Вейпинговое устройство по любому из пп. 13-15, в котором конструкция управления потоком представляет собой регулировочное кольцо, выполненное с возможностью поворота вокруг продольной оси вейпингового устройства для регулируемого выравнивания выбранного отверстия с воздуховодом.16. Vaping device according to any one of paragraphs. 13-15, wherein the flow control structure is an adjusting ring rotatable about the longitudinal axis of the vaping device to align the selected opening with the airway in an adjustable manner. 17. Вейпинговое устройство по любому из пп. 13-16, в котором воздухозаборный узел содержит конструкцию управления потоком.17. Vaping device according to any one of paragraphs. 13-16, wherein the air intake assembly comprises a flow control structure. 18. Вейпинговое устройство по любому из пп. 13-17, в котором дугообразный вход для воздуха представляет собой кольцевой вход для воздуха, который проходит вокруг всей наружной поверхности вейпингового устройства.18. Vaping device according to any one of paragraphs. 13-17, wherein the arcuate air inlet is an annular air inlet that extends around the entire outer surface of the vaping device. 19. Вейпинговое устройство по любому из пп. 13-18, в котором впускной канал представляет собой кольцевой канал.19. Vaping device according to any one of paragraphs. 13-18, in which the inlet port is an annular port. 20. Вейпинговое устройство по любому из пп. 13-19, дополнительно содержащее парогенераторный узел, содержащий резервуар и испарительный узел, причем узел источника питания разъемно соединен с парогенераторным узлом.20. Vaping device according to any one of paragraphs. 13-19 further comprising a steam generator assembly comprising a reservoir and a vaporization assembly, the power supply assembly being releasably connected to the steam generator assembly. 21. Вейпинговое устройство по любому из пп. 13-20, в котором узел источника питания содержит перезаряжаемую батарею.21. Vaping device according to any one of paragraphs. 13-20, wherein the power supply assembly includes a rechargeable battery. 22. Вейпинговое устройство, содержащее:22. A vaping device, comprising: резервуар, выполненный с возможностью удержания предиспарительного состава;a reservoir configured to hold the pre-evaporator composition; испарительный узел, выполненный с возможностью втягивания предиспарительного состава из резервуара и нагрева втянутого предиспарительного состава с образованием пара;a flash unit configured to draw a pre-flash composition from the reservoir and heat the drawn-in pre-flash composition to form steam; воздухозаборный узел, выполненный с возможностью направления окружающего воздуха в испарительный узел, причем воздухозаборный узел по меньшей мере частично образуетan air intake unit configured to direct ambient air into the evaporator unit, the air intake unit at least partially forming кольцевой вход для воздуха, который проходит вокруг всей наружной поверхности вейпингового устройства, иan annular air inlet that extends around the entire outer surface of the vaping device, and впускной канал, проходящий от кольцевого входа для воздуха во внутреннюю область вейпингового устройства для по меньшей мере частичного установления сообщения по текучей среде между кольцевым входом для воздуха и испарительным узлом;an inlet extending from the annular air inlet into the interior of the vaping device to at least partially establish fluid communication between the annular air inlet and the vaporizer assembly; воздуховод, проходящий между впускным каналом воздухозаборного узла и испарительным узлом так, что впускной канал выполнен с возможностью установления сообщения по текучей среде между кольцевым входом для воздуха и испарительным узлом посредством указанного воздуховода;an air duct extending between an inlet duct of the air intake unit and the evaporator unit such that the inlet duct is configured to establish fluid communication between the annular air inlet and the evaporator unit through said duct; конструкцию управления потоком, содержащую множество отверстий различных размеров и выполненную с возможностью регулируемого выравнивания выбранного отверстия из указанного множества отверстий с воздуховодом для регулируемого управления проходным сечением, связанным с указанным воздуховодом; иa flow control structure comprising a plurality of openings of various sizes and configured to controllably align a selected opening of said plurality of openings with an air duct to control the flow area associated with said air duct; And узел источника питания, выполненный с возможностью подачи электрической мощности на испарительный узел.a power supply unit configured to supply electrical power to the evaporation unit. 23. Вейпинговое устройство по п. 22, в котором кольцевой вход для воздуха по меньшей мере частично образован кольцевым зазором между воздухозаборным узлом и наружным кожухом вейпингового устройства.23. The vaping device of claim 22, wherein the annular air inlet is at least partially formed by an annular gap between the air intake assembly and the outer casing of the vaping device. 24. Вейпинговое устройство по п. 22 или 23, в котором конструкция управления потоком представляет собой регулировочное кольцо, выполненное с возможностью поворота вокруг продольной оси вейпингового устройства для регулируемого выравнивания выбранного отверстия с воздуховодом.24. The vaping device of claim 22 or 23, wherein the flow control structure is an adjusting ring rotatable about the longitudinal axis of the vaping device to align the selected opening with the airway in an adjustable manner. 25. Вейпинговое устройство по любому из пп. 22-24, в котором воздухозаборный узел содержит конструкцию управления потоком.25. Vaping device according to any one of paragraphs. 22-24, wherein the air intake assembly comprises a flow control structure. 26. Вейпинговое устройство по любому из пп. 22-25, в котором впускной канал проходит коаксиально относительно продольной оси вейпингового устройства.26. Vaping device according to any one of paragraphs. 22-25, wherein the inlet is coaxial with respect to the longitudinal axis of the vaping device. 27. Вейпинговое устройство по любому из пп. 22-26, дополнительно содержащее парогенераторный узел, содержащий резервуар и испарительный узел, причем узел источника питания разъемно соединен с указанным парогенераторным узлом.27. Vaping device according to any one of paragraphs. 22-26 further comprising a steam generator assembly comprising a reservoir and a vaporization assembly, the power supply assembly being releasably connected to said steam generator assembly. 28. Вейпинговое устройство по любому из пп. 22-27, в котором узел источника питания содержит перезаряжаемую батарею.28. Vaping device according to any one of paragraphs. 22-27, wherein the power supply assembly includes a rechargeable battery.
RU2021111751A 2018-11-20 2019-11-20 Vaping device (variants) and steam generator unit for vaping device (variants) RU2801132C2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/196,866 2018-11-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2021111751A RU2021111751A (en) 2022-12-21
RU2801132C2 true RU2801132C2 (en) 2023-08-02

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN203538369U (en) * 2013-08-26 2014-04-16 高珍 Flow adjustable electronic cigarette atomizer
CN104207330A (en) * 2014-08-27 2014-12-17 深圳葆威道科技有限公司 Return airflow atomizer and electronic cigarette comprising atomizer
WO2016155103A1 (en) * 2015-04-01 2016-10-06 深圳市联君烟博士电子技术有限责任公司 Protection cover concealed intake electronic atomizer
RU2608689C1 (en) * 2013-02-27 2017-01-23 Бритиш Америкэн Тобэкко (Инвестментс) Лимитед Inhalation device and apparatus for inhaled drug

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2608689C1 (en) * 2013-02-27 2017-01-23 Бритиш Америкэн Тобэкко (Инвестментс) Лимитед Inhalation device and apparatus for inhaled drug
CN203538369U (en) * 2013-08-26 2014-04-16 高珍 Flow adjustable electronic cigarette atomizer
CN104207330A (en) * 2014-08-27 2014-12-17 深圳葆威道科技有限公司 Return airflow atomizer and electronic cigarette comprising atomizer
WO2016155103A1 (en) * 2015-04-01 2016-10-06 深圳市联君烟博士电子技术有限责任公司 Protection cover concealed intake electronic atomizer

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7544694B2 (en) Air Intake Assembly and Its Components
US20130111777A1 (en) Hair dryer
US11700888B2 (en) Airflow in aerosol generating system with mouthpiece
RU2685847C1 (en) Aerosol providing system with variable value of air flow
US20230301351A1 (en) Airflow in aerosol generating systemwith mouthpiece
JP6814808B2 (en) Hair dryer with improved output unit
CN108677844B (en) Hair dryer
RU2801132C2 (en) Vaping device (variants) and steam generator unit for vaping device (variants)
US11856995B2 (en) Nicotine e-vaping device
JP2003210899A (en) Clothes drier
US11071326B2 (en) E-vaping device
CN106284148A (en) Hair drier
CN106284150A (en) Electric tool
JP2022510567A (en) E-vaping device and its components
CN106284153A (en) Hair-dryer
CN106284149A (en) Hair-dryer
JP5081882B2 (en) Hair care equipment
RU2804348C2 (en) Electronic vaping device and its components
CN213542607U (en) Air distribution duct and 360-degree all-directional heater
JP2024126080A (en) Hair dryer
KR20230085734A (en) Hair dryer
CN115776852A (en) Nicotine electronic vapor smoke device with integrated heater-thermocouple