RU2802296C1 - Aerosol generation device - Google Patents

Aerosol generation device Download PDF

Info

Publication number
RU2802296C1
RU2802296C1 RU2022123986A RU2022123986A RU2802296C1 RU 2802296 C1 RU2802296 C1 RU 2802296C1 RU 2022123986 A RU2022123986 A RU 2022123986A RU 2022123986 A RU2022123986 A RU 2022123986A RU 2802296 C1 RU2802296 C1 RU 2802296C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wick
rod
aerosol generating
aerosol
sensing element
Prior art date
Application number
RU2022123986A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Чонсуб ЛИ
Минкю Ким
Джуон ПАРК
Бенсун ЧО
Original Assignee
Кейтиэндджи Корпорейшн
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 Кейтиэндджи Корпорейшн filed Critical Кейтиэндджи Корпорейшн
Application granted granted Critical
Publication of RU2802296C1 publication Critical patent/RU2802296C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: aerosol generation systems.
SUBSTANCE: aerosol generating device comprises a cartridge that includes an inner wall forming an installation space into which the rod is inserted, and a chamber formed between the inner wall and the outer wall for storing the aerosol generating substance. The wick is located near one end of the installation space and has an elongated shape so that it connects to the chamber and forms a hollow part therein. The heater is configured to heat the wick. The sensing element has an elongated shape, so that at least part of it is located in the installation space. When the rod is inserted into the installation space, at least a part of the sensing element is inserted into the rod. It is possible to reduce the distance over which the aerosol travels to the rod, thereby increasing the efficiency of transferring the high temperature aerosol to the rod without significant heat loss.
EFFECT: it is possible to accurately determine whether the rod inserted into the aerosol generating device is a spent rod.
12 cl, 11 dwg

Description

[Область техники][Technical field]

Настоящее изобретение относится к устройству для генерирования аэрозоля.The present invention relates to an aerosol generating device.

[Предшествующий уровень техники][prior art]

Устройство для генерирования аэрозоля представляет собой устройство, извлекающее определенные компоненты из среды или вещества путем образования аэрозоля. Среда может содержать многокомпонентное вещество. Вещество, содержащееся в среде, может представлять собой многокомпонентное ароматизирующее вещество. Например, вещество, содержащееся в среде, может содержать никотиновый компонент, растительный компонент и/или кофейный компонент. В последнее время проводятся различные исследования устройств для генерирования аэрозоля. Документ 1 (JP 2021-016308 А) раскрывает устройство, содержащее первый картридж, включающий нагреватель и фитиль для генерирования аэрозоля, и второй картридж, включающий ароматизирующее вещество.An aerosol generating device is a device that extracts certain components from a medium or substance by generating an aerosol. The medium may contain a multicomponent substance. The substance contained in the medium may be a multicomponent flavoring substance. For example, the substance contained in the medium may contain a nicotine component, a plant component, and/or a coffee component. Recently, various studies have been carried out on aerosol generating devices. Document 1 (JP 2021-016308 A) discloses a device comprising a first cartridge including a heater and an aerosol generating wick and a second cartridge including a fragrance.

[Сущность изобретения][Summary of the Invention]

[Техническая задача][Technical issue]

Целью настоящего изобретения является устранение вышеупомянутых и других недостатков.The aim of the present invention is to eliminate the above and other disadvantages.

Другой целью настоящего изобретения является создание устройства для генерирования аэрозоля с возможностью точного определения того, является ли вставленный в него стержень израсходованным стержнем.Another object of the present invention is to provide an aerosol generating device capable of accurately determining whether a rod inserted into it is a spent rod.

Еще одной целью настоящего изобретения является создание устройства для генерирования аэрозоля с возможностью уменьшения расстояния, на которое аэрозоль перемещается к стержню, тем самым повышая эффективность переноса аэрозоля с высокой температурой к стержню без существенных потерь тепла.Yet another object of the present invention is to provide an aerosol generating device capable of reducing the distance that the aerosol travels to the rod, thereby improving the efficiency of transferring the high temperature aerosol to the rod without significant heat loss.

[Техническое решение][Technical solution]

Устройство для генерирования аэрозоля в соответствии с аспектом настоящего изобретения для достижения вышеуказанных и других целей может содержать картридж, содержащий внутреннюю стенку, образующую установочное пространство, в которое вставляется стержень, и камеру, образованную между внутренней стенкой и внешней стенкой, для хранения вещества, генерирующего аэрозоль, фитиль, расположенный вблизи одного конца установочного пространства, и имеющий удлиненную форму, так что он соединяется с камерой и образует в ней полую часть, нагреватель, который выполнен с возможностью нагревания фитиля, и чувствительный элемент, который имеет удлиненную форму, так что по меньшей мере его часть расположена в установочном пространстве. Когда стержень вставлен в установочное пространство, по меньшей мере часть чувствительного элемента может быть вставлена в стержень.An aerosol generating apparatus according to an aspect of the present invention may include a cartridge for achieving the above and other objects, comprising an inner wall defining a mounting space into which a rod is inserted, and a chamber formed between the inner wall and the outer wall for storing the aerosol generating agent. , a wick located near one end of the installation space and having an elongated shape so that it is connected to the chamber and forms a hollow part therein, a heater that is configured to heat the wick, and a sensing element that is elongated so that at least least part of it is located in the installation space. When the rod is inserted into the mounting space, at least a portion of the sensing element can be inserted into the rod.

[Полезные эффекты изобретения][Beneficial Effects of the Invention]

Согласно по меньшей мере одному из вариантов осуществления настоящего изобретения, когда стержень вставлен, емкость стержня измеряется чувствительным элементом, вставленным в стержень, что позволяет более точно определять, является ли стержень израсходованным.According to at least one embodiment of the present invention, when the rod is inserted, the capacitance of the rod is measured by a sensing element inserted into the rod, which makes it possible to more accurately determine whether the rod is used up.

Согласно по меньшей мере одному из вариантов осуществления настоящего изобретения, поскольку чувствительный элемент, который выполнен таким образом, что вставляется в стержень, расположен в полой части фитиля, устройство для генерирования аэрозоля может быть миниатюрным и встроенным.According to at least one of the embodiments of the present invention, since the sensing element, which is designed to be inserted into the rod, is located in the hollow part of the wick, the aerosol generating device can be miniature and built-in.

Согласно по меньшей мере одному из вариантов осуществления настоящего изобретения, поскольку фитиль, соединенный с камерой, в которой хранится вещество, генерирующее аэрозоль, в жидком состоянии, и нагреватель для нагревания фитиля расположены близко к стержню, расстояние, на которое аэрозоль перемещается к стержню, небольшое, что позволяет повысить эффективность переноса аэрозоля с высокой температурой к стержню без значительных потерь тепла.According to at least one embodiment of the present invention, since the wick connected to the chamber in which the aerosol generating substance is stored in a liquid state and the heater for heating the wick are located close to the rod, the distance that the aerosol travels to the rod is small , which makes it possible to increase the efficiency of high-temperature aerosol transfer to the rod without significant heat loss.

Дополнительные варианты применения настоящего изобретения станут очевидными из следующего подробного раскрытия. Тем не менее, поскольку специалистам в данной области техники будут несомненно понятны различные изменения и модификации в рамках сущности и объема настоящего изобретения, следует понимать, что подробное раскрытие и конкретные варианты осуществления, такие как предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения, приведены только в качестве примера.Additional applications of the present invention will become apparent from the following detailed disclosure. However, since various changes and modifications within the spirit and scope of the present invention will undoubtedly be understood by those skilled in the art, it should be understood that the detailed disclosure and specific embodiments, such as the preferred embodiments of the present invention, are provided by way of example only.

[Описание чертежей][Description of drawings]

Вышеприведенные и другие цели, признаки и другие преимущества согласно настоящему изобретению следуют из приведенного ниже раскрытия изобретения со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых изображено:The above and other objects, features and other advantages according to the present invention follow from the following disclosure of the invention with reference to the accompanying drawings, which show:

ФИГ. 1-7 представляют собой виды для пояснения устройства для генерирования аэрозоля согласно вариантам осуществления настоящего изобретения;FIG. 1-7 are views for explaining an aerosol generating device according to embodiments of the present invention;

ФИГ. 8 представляет собой блок-схему устройства для генерирования аэрозоля в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения; иFIG. 8 is a block diagram of an aerosol generating apparatus according to an embodiment of the present invention; And

ФИГ. 9 представляет собой блок-схему, изображающую способ работы устройства для генерирования аэрозоля в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.FIG. 9 is a flowchart showing an operation method of an aerosol generating apparatus according to an embodiment of the present invention.

[Лучший вариант осуществления изобретения][Best embodiment of the invention]

Варианты осуществления настоящего изобретения подробно раскрыты ниже со ссылкой на прилагаемые чертежи. Одни и те же или подобные элементы обозначены одними и теми же ссылочными позициями, даже если они изображены на разных чертежах, и их избыточные описания будут опущены.Embodiments of the present invention are detailed below with reference to the accompanying drawings. The same or similar elements are designated by the same reference numerals, even if they are shown in different drawings, and their redundant descriptions will be omitted.

В последующем раскрытии в отношении составляющих элементов, используемых в последующем раскрытии, определения «модуль» и «блок» используются только с точки зрения облегчения описания. Термины «модуль» и «блок» не имеют взаимно различающихся значений или функций.In the following disclosure, with respect to the constituent elements used in the following disclosure, the terms "module" and "unit" are used only from the point of view of facilitating description. The terms "module" and "block" do not have mutually distinct meanings or functions.

Кроме того, в последующем раскрытии вариантов осуществления изобретения в настоящем документе подробное раскрытие известных функций и конфигураций, являющихся частью настоящего раскрытия, будет опущено, если это может сделать предмет раскрытых вариантов осуществления изобретения неясным. Кроме того, прилагаемые чертежи предоставлены только для лучшего понимания раскрытых вариантов осуществления изобретения, и не предназначены для ограничения раскрытых технических идей. Следовательно, следует понимать, что прилагаемые чертежи включают в себя все модификации, эквиваленты и замены в пределах объема и сущности настоящего изобретения.In addition, in the following disclosure of embodiments herein, the detailed disclosure of known functions and configurations that are part of the present disclosure will be omitted if it may make the subject matter of the disclosed embodiments unclear. In addition, the accompanying drawings are provided only for a better understanding of the disclosed embodiments of the invention, and are not intended to limit the disclosed technical ideas. Therefore, it is to be understood that the accompanying drawings include all modifications, equivalents and substitutions within the scope and spirit of the present invention.

Следует понимать, что термины «первый», «второй» и т.п.могут использоваться в настоящем документе для описания различных компонентов. Тем не менее, эти компоненты не должны ограничиваться указанными терминами. Эти термины используются исключительно для отличия одного компонента от другого.It should be understood that the terms "first", "second" and the like may be used herein to describe various components. However, these components should not be limited by these terms. These terms are used solely to distinguish one component from another.

Следует понимать, что, когда компонент упоминается как «соединенный с» или «связанный с» другим компонентом, он может быть непосредственно соединен или связан с другим компонентом. Тем не менее, следует понимать, что могут иметься промежуточные компоненты. С другой стороны, когда компонент упоминается как «непосредственно соединенный с» или «непосредственно связанный с» другим компонентом, промежуточные компоненты отсутствуют.It should be understood that when a component is referred to as "connected to" or "associated with" another component, it may be directly connected to or associated with the other component. However, it should be understood that there may be intermediate components. On the other hand, when a component is referred to as "directly connected to" or "directly connected to" another component, there are no intermediate components.

Форма единственного числа подразумевает как единственное, так и множественное число существительных, за исключением случаев, когда контекстом явно определено иное.The singular form implies both the singular and the plural of nouns, unless the context clearly dictates otherwise.

В дальнейшем направления устройства для генерирования аэрозоля могут быть определены на основе ортогональной системы координат, показанной на ФИГ. 1-7. В ортогональной системе координат направление оси х может быть определено как направление «влево-вправо» устройства для генерирования аэрозоля. В настоящем документе, исходя из начала координат, направление оси+х может быть направлением вправо, а направление оси -х может быть направлением влево. Направление оси у может быть определено как направление «сверху-вниз» устройства для генерирования аэрозоля. В настоящем документе, исходя из начала координат, направление оси+у может быть направлением вверх, а направление оси -у может быть направлением вниз. Направление оси z может быть определено как направление «вперед-назад» устройства для генерирования аэрозоля. В настоящем документе, исходя из начала координат, направление оси+z может быть направлением вперед, а направление оси -z может быть направлением назад.Hereinafter, the directions of the aerosol generating device can be determined based on the orthogonal coordinate system shown in FIG. 1-7. In an orthogonal coordinate system, the x-axis direction can be defined as the "left-right" direction of the aerosol generating device. Here, based on the origin, the +x-axis direction may be the right direction and the -x-axis direction may be the left direction. The y-axis direction can be defined as the top-down direction of the aerosol generating device. Here, based on the origin, the +y-axis direction may be an upward direction and the -y-axis direction may be a downward direction. The z-axis direction can be defined as the front-to-back direction of the aerosol generating device. Here, based on the origin, the +z-axis direction may be the forward direction, and the -z-axis direction may be the backward direction.

Как показано на ФИГ. 1 и 2, картридж 10 может иметь форму, проходящую в направлении «сверху-вниз». Картридж 10 может иметь полую форму. Картридж 10 может иметь форму цилиндра, проходящего в направлении «сверху-вниз».As shown in FIG. 1 and 2, the cartridge 10 may have a top-down shape. Cartridge 10 may be hollow. Cartridge 10 may be in the form of a cylinder extending in a top-down direction.

Картридж 10 может иметь внешнюю стенку 11 и внутреннюю стенку 12. Внешняя стенка 11 может проходить в направлении «сверху-вниз». Внешняя стенка 11 может проходить по внешней поверхности картриджа 10. Внешняя стенка 11 может проходить в направлении по окружности, образуя цилиндрическую форму. Картридж 10 может иметь удлиненную форму. Продольное направление картриджа 10 может быть направлением, в котором удлинен картридж 10. Продольное направление картриджа 10 может быть направлением «сверху-вниз».The cartridge 10 may have an outer wall 11 and an inner wall 12. The outer wall 11 may extend in a top-down direction. The outer wall 11 may extend along the outer surface of the cartridge 10. The outer wall 11 may extend in a circumferential direction to form a cylindrical shape. Cartridge 10 may have an elongated shape. The longitudinal direction of the cartridge 10 may be the direction in which the cartridge 10 is elongated. The longitudinal direction of the cartridge 10 may be a top-down direction.

Внутренняя стенка 12 может проходить в направлении «с верху-в низ». Внутренняя стенка 12 может проходить по внутренней поверхности картриджа 10. Внутренняя стенка 12 может проходить в направлении по окружности, образуя цилиндрическую форму.The inner wall 12 may extend in a top-to-bottom direction. Inner wall 12 may extend along the inner surface of cartridge 10. Inner wall 12 may extend in a circumferential direction to form a cylindrical shape.

Внутренняя стенка 12 может быть расположена на расстоянии внутрь от внешней стенки 11. Внутренняя стенка 12 может быть расположена на расстоянии от внешней стенки 11 в радиальном направлении внутрь. Внешняя стенка 11 и внутренняя стенка 12 могут быть соединены друг с другом через верхнюю часть 15 картриджа 10.The inner wall 12 may be located at a distance inward from the outer wall 11. The inner wall 12 may be located at a distance from the outer wall 11 in a radially inward direction. The outer wall 11 and the inner wall 12 can be connected to each other through the top 15 of the cartridge 10.

Внутренняя стенка 12 может проходить как в направлении «сверху-вниз», так и в направлении по окружности, образуя внутри себя установочное пространство 102. Установочное пространство 102 может быть выполнено таким образом, что внутренняя поверхность внутренней стенки 12 открыта в направлении «сверху-вниз». Стержень 40 может быть вставлен в установочное пространство 102. Внутренняя стенка 12 может быть расположена между камерой 101 и установочным пространством 102.The inner wall 12 may extend both in the top-down direction and in the circumferential direction, forming a mounting space 102 within itself. The mounting space 102 may be configured such that the inner surface of the inner wall 12 is open in the top-down ". The rod 40 may be inserted into the installation space 102. The inner wall 12 may be located between the chamber 101 and the installation space 102.

Нижняя поверхность 13 может быть выполнена таким образом, что выступает из части внутренней стенки 12 в направлении внутрь картриджа 10. Нижняя поверхность 13 может быть выполнена таким образом, что проходит в направлении по окружности.The bottom surface 13 may be configured to protrude from a portion of the inner wall 12 towards the interior of the cartridge 10. The bottom surface 13 may be configured to extend in a circumferential direction.

Установочное пространство 102 может иметь форму, соответствующую форме части стержня 40, которая вставляется в него. Установочное пространство 102 может быть удлинено в направлении «сверху-вниз». Установочное пространство 102 может иметь цилиндрическую форму. Когда стержень 40 вставлен в установочное пространство 102, стержень 40 может быть окружен внутренней стенкой 12 и нижней частью 13, и может находиться в тесном контакте с внутренней стенкой 12 и нижней поверхностью 13.The installation space 102 may be shaped to match the shape of the part of the rod 40 that is inserted into it. The installation space 102 can be extended from top to bottom. The installation space 102 may have a cylindrical shape. When the rod 40 is inserted into the installation space 102, the rod 40 may be surrounded by the inner wall 12 and the bottom 13, and may be in close contact with the inner wall 12 and the bottom surface 13.

Камера 101 может быть выполнена между внешней стенкой 11 и внутренней стенкой 12. Камера 101 может проходить в направлении «сверху-вниз». Камера 101 может проходить в направлении по окружности вдоль внешней стенки 11 и внутренней стенки 12. Камера 101 может иметь цилиндрическую форму. Вещество, генерирующее аэрозоль, может храниться в камере 101. Вещество, генерирующее аэрозоль, может быть жидким.Chamber 101 may be provided between outer wall 11 and inner wall 12. Chamber 101 may extend in a top-down direction. The chamber 101 may extend in a circumferential direction along the outer wall 11 and the inner wall 12. The chamber 101 may have a cylindrical shape. The aerosol generating substance may be stored in the chamber 101. The aerosol generating substance may be liquid.

Камера 101 может быть образована внешней стенкой 11, внутренней стенкой 12, верхней частью 15 и нижней частью 16 картриджа 10.The chamber 101 may be formed by an outer wall 11, an inner wall 12, an upper part 15 and a lower part 16 of the cartridge 10.

Канал 20 для потока может быть выполнен в нижней части внутренней стенки 12. Всасываемый воздух может проходить через канал 20 для потока.The flow passage 20 may be provided at the bottom of the inner wall 12. The intake air may pass through the flow passage 20.

Фитиль 31 может быть связан с камерой 101. Фитиль 31 может абсорбировать вещество, генерирующее аэрозоль, хранящееся в камере 101.The wick 31 may be connected to the chamber 101. The wick 31 may absorb an aerosol generating substance stored in the chamber 101.

Фитиль 31 может быть расположен ниже установочного пространства 102. Фитиль 31 может быть вставлен в пространство между нижней поверхностью 13 и нижней частью 16 картриджа 10. Фитиль 31 может быть выполнен таким образом, что проходит в направлении «сверху-вниз». Фитиль 31 может проходить в направлении по окружности вдоль внутренней стенки 12. Фитиль 31 может иметь цилиндрическую форму.The wick 31 may be located below the installation space 102. The wick 31 may be inserted into the space between the bottom surface 13 and the bottom 16 of the cartridge 10. The wick 31 may be configured to extend in a top-down direction. The wick 31 may extend in a circumferential direction along the inner wall 12. The wick 31 may have a cylindrical shape.

Фитиль 31 может быть изготовлен из керамического материала. Фитиль 31 может быть пористым. Фитиль 31 может быть изготовлен из пористого керамического материала.The wick 31 may be made of a ceramic material. The wick 31 may be porous. The wick 31 may be made of a porous ceramic material.

Фитиль 31 может иметь полую часть. Полая часть может проникать в фитиль 31 в продольном направлении фитиля 31. Полая часть может быть расположена в центре фитиля 31. Полая часть может сообщаться с установочным пространством 102. Полая часть может быть включена в канал 20 для потока.The wick 31 may have a hollow portion. The hollow part can penetrate the wick 31 in the longitudinal direction of the wick 31. The hollow part can be located in the center of the wick 31. The hollow part can communicate with the installation space 102. The hollow part can be included in the flow channel 20.

Нагреватель 32 может нагревать вещество, генерирующее аэрозоль. Нагреватель 32 может испарять вещество, генерирующее аэрозоль. Нагреватель 32 может нагревать вещество, генерирующее аэрозоль, абсорбированное в фитиле31. Например, нагреватель 32 может нагревать фитиль 31, используя способ нагрева посредством электрического сопротивления, чтобы испарять вещество, генерирующее аэрозоль, абсорбированное в фитиле 31, тем самым генерируя аэрозоль.The heater 32 may heat the aerosol generating material. The heater 32 may vaporize the aerosol generating agent. The heater 32 may heat the aerosol generating substance absorbed in the wick 31. For example, the heater 32 may heat the wick 31 using an electrical resistance heating method to vaporize an aerosol generating substance absorbed in the wick 31, thereby generating an aerosol.

Нагреватель 32 может быть вставлен в фитиль 31. Например, нагреватель 32 может быть вставлен в фитиль 31 в виде обмотки в направлении, в котором проходит фитиль 31. Нагреватель 32 может иметь форму спирали, окружающей полую часть фитиля 31.The heater 32 may be inserted into the wick 31. For example, the heater 32 may be inserted into the wick 31 in the form of a winding in the direction in which the wick 31 extends. The heater 32 may be in the form of a spiral surrounding the hollow portion of the wick 31.

Чувствительный элемент 33 может проходить в направлении «сверху-вниз». Чувствительный элемент 33 может быть выполнен в форме иглы с длинным корпусом цилиндрической формы с коническим наконечником на одном конце корпуса, но форма чувствительного элемента 33 этим не ограничивается.The sensing element 33 may extend in a top-down direction. The sensing element 33 may be in the form of a needle with a long body of a cylindrical shape with a conical tip at one end of the body, but the shape of the sensing element 33 is not limited to this.

Чувствительный элемент 33 может быть расположен таким образом, что он проникает в фитиль 31. Чувствительный элемент 33 может быть расположен в полой части фитиля 31.The sensing element 33 may be located in such a way that it penetrates the wick 31. The sensing element 33 may be located in the hollow part of the wick 31.

Когда стержень 40 вставлен в установочное пространство 102, по меньшей мере часть чувствительного элемента 33 может быть вставлена в стержень 40. Например, часть чувствительного элемента 33, которая выступает над поверхностью, соответствующей нижней поверхности 13, в направлении установочного пространства 102, может быть вставлена в стержень 40.When the rod 40 is inserted into the mounting space 102, at least a portion of the sensing element 33 can be inserted into the rod 40. rod 40.

Чувствительный элемент 33 может содержать проводящий материал. Чувствительный элемент 33 может содержать по меньшей мере один электрод, изготовленный из проводящего материала. По меньшей мере часть чувствительного элемента 33 может быть изготовлена из металлического материала с высокой проводимостью, такого как золото (Аи), серебро (Ag), медь (Си) или алюминий (А1). Например, проводящий материал части чувствительного элемента 33, которая выступает над поверхностью, соответствующей нижней поверхности 13, в направлении установочного пространства 102, может быть открыт наружу. Например, оставшаяся часть чувствительного элемента 33, кроме той его части, которая выступает над поверхностью, соответствующей нижней поверхности 13, в направлении к установочному пространству 102, может быть покрыта изолятором, чтобы предотвратить воздействие на проводящий материал снаружи.The sensing element 33 may comprise a conductive material. The sensing element 33 may include at least one electrode made of a conductive material. At least a portion of the sensing element 33 may be made of a highly conductive metal material such as gold (Au), silver (Ag), copper (Cu), or aluminum (A1). For example, the conductive material of the part of the sensing element 33 that protrudes above the surface corresponding to the bottom surface 13 in the direction of the installation space 102 may be exposed to the outside. For example, the remainder of the sensing element 33, except for the part that protrudes above the surface corresponding to the bottom surface 13 towards the installation space 102, may be covered with an insulator to prevent the conductive material from being exposed from the outside.

Стержень 40 может быть удлинен в направлении «сверху-вниз». Стержень 40 может иметь цилиндрическую форму. Стержень 40 может быть вставлен в установочное пространство 102, выполненное в картридже 10. Стержень 40 может быть приведен в тесный контакт с внутренней стенкой 12 и нижней поверхностью 13 картриджа 10.The stem 40 can be extended in a top-down direction. Rod 40 may have a cylindrical shape. The rod 40 may be inserted into the mounting space 102 provided in the cartridge 10. The rod 40 may be brought into intimate contact with the inner wall 12 and bottom surface 13 of the cartridge 10.

Аэрозоль, генерируемый фитилем 31, может проходить к установочному пространству 102 через канал 20 для потока. Когда стержень 40 вставляется в установочное пространство 102, аэрозоль, генерируемый фитилем 31, может переноситься к стержню 40 через канал 20 для потока, и аэрозоль, переносимый к стержню 40, может проходить через стержень 40. Направление, в котором проходит аэрозоль, может быть восходящим.The aerosol generated by the wick 31 can pass to the installation space 102 through the flow channel 20 . When the rod 40 is inserted into the installation space 102, the aerosol generated by the wick 31 can be transferred to the rod 40 through the flow channel 20, and the aerosol transferred to the rod 40 can pass through the rod 40. The direction in which the aerosol passes can be upward. .

Основной корпус 50 может иметь форму, проходящую в направлении «сверху-вниз». Основной корпус 50 может иметь полую форму. Основной корпус 50 может иметь форму цилиндра, проходящего в направлении «сверху-вниз».The main body 50 may have a top-down shape. The main body 50 may be hollow. The main body 50 may be in the form of a cylinder extending in a top-down direction.

Картридж 10 и основной корпус 50 могут быть связаны между собой. Картридж 10 может быть расположен на основном корпусе 50. Картридж 10 может соединяться, с возможностью отсоединения, с основным корпусом 50. Картридж 10 и основной корпус 50 могут образовывать непрерывную поверхность.The cartridge 10 and the main body 50 may be interconnected. The cartridge 10 may be disposed on the main body 50. The cartridge 10 may be detachably connected to the main body 50. The cartridge 10 and the main body 50 may form a continuous surface.

Контроллер 170 может быть расположен внутри основного корпуса 50. Контроллер 170 может управлять включением/выключением устройства. Контроллер 170 может управлять подачей питания к нагревателю 32, так что нагреватель 32 нагревает фитиль 31.The controller 170 may be located inside the main body 50. The controller 170 may control the on/off of the device. Controller 170 may control power to heater 32 such that heater 32 heats wick 31.

Контроллер 170 может быть расположен ниже нагревателя 32. Контроллер 170 может быть расположен вблизи нагревателя 32.Controller 170 may be positioned below heater 32. Controller 170 may be positioned proximate heater 32.

Контроллер 170 может выполнять управление таким образом, что через чувствительный элемент 33 протекает ток заданной величины. Контроллер 170 может вычислять емкость объекта, контактирующего с чувствительным элементом 33. В этом случае результат вычисления емкости может изменяться в зависимости от состояния объекта, контактирующего с чувствительным элементом 33. Например, по мере увеличения количества влаги, содержащейся в объекте, контактирующем с чувствительным элементом 33, емкость также может увеличиваться.The controller 170 can control such that a predetermined current flows through the sensing element 33. The controller 170 may calculate the capacitance of the object in contact with the sensing element 33. In this case, the calculation result of the capacitance may vary depending on the state of the object in contact with the sensing element 33. For example, as the amount of moisture contained in the object in contact with the sensing element 33 increases , the capacity can also increase.

Аккумулятор 160 может быть расположен внутри основного корпуса 50. Аккумулятор 160 может подавать питание к устройству. Аккумулятор 160 может иметь электрическое соединение с контроллером 170 и/или клеммой 115. Аккумулятор 160 может быть расположен ниже контроллера 170. Аккумулятор 160 может проходить в направлении «сверху-вниз».The battery 160 may be located within the main body 50. The battery 160 may supply power to the device. Battery 160 may be electrically connected to controller 170 and/or terminal 115. Battery 160 may be located below controller 170. Battery 160 may extend in a top-down direction.

Клемма 115 может быть расположена в нижней части основного корпуса 50. Клемма 115 может быть электрически подсоединена к внешнему источнику питания для получения от него питания, и может передавать питание к аккумулятору 160. Клемма 115 может быть расположена ниже аккумулятора 160.Terminal 115 may be located at the bottom of main body 50. Terminal 115 may be electrically connected to an external power source to receive power from it, and may supply power to battery 160. Terminal 115 may be located below battery 160.

Как показано на ФИГ. 3А и 3В, фитиль 31 может иметь форму полого цилиндра. Фитиль 31 может быть изготовлен из пористого керамического материала.As shown in FIG. 3A and 3B, the wick 31 may be in the form of a hollow cylinder. The wick 31 may be made of a porous ceramic material.

Полая часть 20 в фитиле31 может быть выполнена, будучи окруженной внутренней поверхностью 312 фитиля 31. Внутренняя стенка 312 фитиля 31 может проходить в направлении «сверху-вниз».The hollow portion 20 in the wick 31 may be formed by being surrounded by the inner surface 312 of the wick 31. The inner wall 312 of the wick 31 may extend in a top-down direction.

Чувствительный элемент 33 может быть расположен в полой части 20 фитиля 31, таким образом, что он проникает в фитиль 31. Чувствительный элемент 33 может быть расположен на заданном расстоянии от внутренней поверхности 312 фитиля 31.The sensing element 33 may be located in the hollow portion 20 of the wick 31 so that it penetrates the wick 31. The sensing element 33 may be located at a predetermined distance from the inner surface 312 of the wick 31.

Нагреватель 32 может быть расположен между внешней поверхностью 311 и внутренней поверхностью 312 фитиля 31. Нагреватель 32 может быть расположен вблизи внутренней поверхности 312 фитиля 31. Нагреватель 32 может быть расположен во внутренней области 315 фитиля 31, которая проходит как в направлении «сверху-вниз», так и в направлении по окружности, и расположена вблизи внутренней поверхности 312 фитиля 31.The heater 32 may be located between the outer surface 311 and the inner surface 312 of the wick 31. The heater 32 may be located near the inner surface 312 of the wick 31. The heater 32 may be located in the inner region 315 of the wick 31, which extends both in the top-down direction , and in the circumferential direction, and is located near the inner surface 312 of the wick 31.

Нагреватель 32 может иметь форму спирали, окружающей полую часть 20 фитиля 31. Нагреватель 32 может проходить в форме спирали и может проходить в продольном направлении фитиля 31.The heater 32 may be in the form of a spiral surrounding the hollow portion 20 of the wick 31. The heater 32 may extend in the form of a spiral and may extend in the longitudinal direction of the wick 31.

Нагреватель 32 может быть расположен вблизи вывода в канале 20 для потока. Нагреватель 32 может быть расположен ближе к верхнему концу фитиля 31, примыкающему к установочному пространству 102, чем к нижнему концу фитиля 31, контактирующему с камерой 101. Соответственно, аэрозоль может поступать в установочное пространство 102 при высокой температуре.The heater 32 may be located near the outlet in the channel 20 for the flow. The heater 32 may be located closer to the upper end of the wick 31 adjacent to the installation space 102 than to the lower end of the wick 31 in contact with the chamber 101. Accordingly, the aerosol may enter the installation space 102 at a high temperature.

Нагреватель 32 может быть расположен с одинаковыми промежутками от верхней концевой части до нижней концевой части фитиля 31 в канале 20 для потока. Соответственно, площадь фитиля 31, которая нагревается нагревателем 32, может увеличиваться, и, таким образом, может увеличиваться количество генерируемого аэрозоля.The heater 32 may be equally spaced from the upper end to the lower end of the wick 31 in the flow channel 20. Accordingly, the area of the wick 31 that is heated by the heater 32 may be increased, and thus the amount of generated aerosol may be increased.

Как показано на ФИГ. 4А и 4 В, в полой части 20 фитиля 31 может быть дополнительно расположен изолирующий элемент 34. Изолирующий элемент 34 может иметь форму полого цилиндра.As shown in FIG. 4A and 4B, in the hollow portion 20 of the wick 31, an insulating element 34 may be additionally located. The insulating element 34 may be in the form of a hollow cylinder.

Изолирующий элемент 34 может проходить в направлении «сверху-вниз». Длина, на которую изолирующий элемент 34 проходит в направлении «сверху-вниз», может быть равна длине, на которую проходит фитиль 31 в направлении «сверху-вниз», или превышать ее.The insulating element 34 may extend in a top-down direction. The length that the insulating element 34 extends in the top-down direction may be equal to or greater than the length that the wick 31 extends in the top-down direction.

Диаметр изолирующего элемента 34, образуемый его внешней поверхностью 341, может быть меньше диаметра фитиля 31, образуемого его внутренней поверхностью 312.The diameter of the insulating element 34 defined by its outer surface 341 may be smaller than the diameter of the wick 31 defined by its inner surface 312.

Аэрозоль, генерируемый нагревателем 32, может проходить через пространство, окруженное внутренней поверхностью 312 фитиля 31 и внешней поверхностью 341 изолирующего элемента 34.The aerosol generated by the heater 32 can pass through the space surrounded by the inner surface 312 of the wick 31 and the outer surface 341 of the insulating member 34.

Чувствительный элемент 33 может быть расположен в пространстве, образованном внутренней поверхностью 342 изолирующего элемента 34, так, что он проникает в фитиль 31. Чувствительный элемент 33 может быть расположен на заданном расстоянии от внутренней поверхности 342 изолирующего элемента 34.The sensing element 33 may be located in the space defined by the inner surface 342 of the insulating element 34 so that it penetrates the wick 31. The sensing element 33 may be located at a predetermined distance from the inner surface 342 of the insulating element 34.

Как показано на ФИГ. 5, верхняя часть 15 картриджа 10 может быть выполнена на верхних сторонах внешней стенки 11 и внутренней стенки 12, и может соединять внешнюю стенку 11 и внутреннюю стенку 12. Верхняя часть 15 картриджа 10 может закрывать верхнюю сторону камеры 101. Верхняя часть 15 картриджа 10 может проходить по окружности, окружая установочное пространство 102.As shown in FIG. 5, the top 15 of the cartridge 10 may be formed on the upper sides of the outer wall 11 and the inner wall 12, and may connect the outer wall 11 and the inner wall 12. The top 15 of the cartridge 10 may cover the top side of the chamber 101. The top 15 of the cartridge 10 may pass in a circle, surrounding the installation space 102.

Внутренняя поверхность 121 картриджа 10 может образовывать внутренние боковые поверхности внутренней стенки 12 и верхней части 15. Внутренняя поверхность 121 картриджа 10 может проходить в направлении «сверху-вниз».The inner surface 121 of the cartridge 10 may form the inner side surfaces of the inner wall 12 and the top 15. The inner surface 121 of the cartridge 10 may extend in a top-down direction.

Наклонная поверхность 152 может быть выполнена между верхней поверхностью 151 и внутренней поверхностью 121 картриджа 10 для взаимного соединения верхней поверхности 151 и внутренней поверхности 121. Наклонная поверхность 152 может иметь слегка изогнутую форму между верхней поверхностью 151 и внутренней поверхностью 121 картриджа 10. Наклонная поверхность 152 может проходить от внутренней поверхности 121 к верхней поверхности 151, так что она постепенно расширяется в радиальном направлении наружу. Поскольку наклонная поверхность 152 наклонена наружу, наклонная поверхность 152 может постепенно сужаться в направлении вниз. Внутренняя поверхность 121, верхняя поверхность 151 и наклонная поверхность 152 могут образовывать непрерывную поверхность.The sloped surface 152 may be formed between the top surface 151 and the inner surface 121 of the cartridge 10 for interconnecting the top surface 151 and the inner surface 121. The sloped surface 152 may have a slightly curved shape between the top surface 151 and the inner surface 121 of the cartridge 10. The sloped surface 152 may extend from the inner surface 121 to the upper surface 151 so that it gradually expands in a radial outward direction. Because the ramp 152 slopes outward, the ramp 152 may gradually taper in a downward direction. The inner surface 121, the upper surface 151, and the inclined surface 152 may form a continuous surface.

Ширина W1, образованная нижним концом наклонной поверхности 152, может быть меньше, чем ширина W0, образованная верхним концом наклонной поверхности 152. Ширина W1, образованная нижним концом наклонной поверхности 152, и ширина, образованная внутренней поверхностью 121, могут быть по существу равны друг другу. Соответственно, стержень 40 может быть без труда вставлен в установочное пространство 102.The width W1 defined by the lower end of the ramp 152 may be smaller than the width W0 defined by the upper end of the ramp 152. The width W1 defined by the lower end of the ramp 152 and the width defined by the inner surface 121 may be substantially equal to each other. . Accordingly, the rod 40 can be easily inserted into the installation space 102.

Как показано на ФИГ. 6, в нижней части стержня 40 может быть расположена заглушка 41. Фильтр 43 может быть расположен в верхней части стержня 40. Блок 42 грануляции может быть расположен между заглушкой 41 и фильтром 43 внутри стержня 40. Среда может быть включена в блок 42 грануляции.As shown in FIG. 6, a plug 41 may be located at the bottom of the stem 40. A filter 43 may be located at the top of the stem 40. A granulation unit 42 may be located between the plug 41 and a filter 43 within the stem 40. A medium may be included in the granulation unit 42.

Пользователь может вдыхать воздух, удерживая во рту фильтр 43 стержня 40, вставленного в картридж 10. Когда пользователь вдыхает воздух через стержень 40, аэрозоль, генерируемый фитилем 31, может проходить через канал 20 для потока, и затем может поступать в блок 42 грануляции через заглушку 41. Аэрозоль, поступающий в блок 42 грануляции, может быть введен в фильтр 43 вместе с составляющими среды, а затем может быть доставлен пользователю после фильтрации.The user can inhale air while holding the filter 43 of the rod 40 inserted into the cartridge 10 in his mouth. When the user inhales air through the rod 40, the aerosol generated by the wick 31 can pass through the flow channel 20, and then can enter the granulation unit 42 through the plug 41. The aerosol entering the granulation unit 42 may be introduced into the filter 43 along with the constituents of the medium, and then may be delivered to the user after being filtered.

Хотя чувствительный элемент 33 показан на чертежах как вставленный в заглушку 41 стержня 40, настоящее изобретение не ограничивается этим. Например, когда стержень 40 вставлен в установочное пространство 102, чувствительный элемент 33 может быть вставлен в блок 42 грануляции через заглушку 41.Although the sensing element 33 is shown in the drawings as inserted into the plug 41 of the rod 40, the present invention is not limited to this. For example, when the rod 40 is inserted into the mounting space 102, the sensing element 33 can be inserted into the granulation unit 42 through the plug 41.

Как показано на ФИГ. 7, основной корпус 50 может проходить в направлении «влево-вправо». Картридж 10 может быть присоединен к левой или правой стороне основного корпуса 50. Картридж 10 может быть расположен внутри основного корпуса 50 и может быть соединен с основным корпусом 50.As shown in FIG. 7, the main body 50 may extend in a left-right direction. The cartridge 10 may be attached to the left or right side of the main body 50. The cartridge 10 may be located inside the main body 50 and may be connected to the main body 50.

Контроллер 170 может быть расположен внутри основного корпуса 50. Контроллер 170 может быть расположен ниже нагревателя 32. Контроллер 170 может быть расположен вблизи нагревателя 32.The controller 170 may be located within the main body 50. The controller 170 may be located below the heater 32. The controller 170 may be located near the heater 32.

Аккумулятор 160 может быть расположен внутри основного корпуса 50. Аккумулятор 160 может быть расположен рядом с картриджем 10. Аккумулятор 160 может проходить в направлении «сверху-вниз» вдоль картриджа 10.The battery 160 may be located within the main body 50. The battery 160 may be located adjacent to the cartridge 10. The battery 160 may extend in a top-down direction along the cartridge 10.

Клемма 115 может быть расположена внутри основного корпуса 50. Клемма 115 может быть расположена рядом с контроллером 170 и аккумулятором 160.Terminal 115 may be located within the main body 50. Terminal 115 may be located adjacent to controller 170 and battery 160.

На ФИГ. 8 представлена блок-схема устройства для генерирования аэрозоля в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения.FIG. 8 is a block diagram of an aerosol generating device according to one embodiment of the present invention.

Как показано на ФИГ. 1, устройство 100 для генерирования аэрозоля может содержать интерфейс 110 обмена данными, интерфейс 120 ввода/вывода, модуль 130 для генерирования аэрозоля, память 140, сенсорный модуль 150, аккумулятор 160 и/или контроллер 170.As shown in FIG. 1, the aerosol generating device 100 may include a communication interface 110, an input/output interface 120, an aerosol generating module 130, a memory 140, a sensor module 150, a battery 160, and/or a controller 170.

В одном варианте осуществления изобретения устройство 100 для генерирования аэрозоля может содержать картридж 10, который содержит вещество, генерирующее аэрозоль, и основной корпус 50. В этом случае компоненты, входящие в состав устройства 100 для генерирования аэрозоля, могут быть расположены по меньшей мере в одном из: в основном корпусе 50 или в картридже 10.In one embodiment, the aerosol generating device 100 may include a cartridge 10 that contains an aerosol generating substance and a main body 50. In this case, the components included in the aerosol generating device 100 may be located in at least one of : in main body 50 or in cartridge 10.

Интерфейс 110 обмена данными может содержать по меньшей мере один модуль обмена данными для связи с внешним устройством и/или сетью. Например, интерфейс 110 обмена данными может содержать модуль обмена данными для проводной связи, такой как универсальная последовательная шина (USB). Например, интерфейс ПО обмена данными может содержать модуль обмена данными для беспроводной связи, такой как Wireless Fidelity (Wi-Fi), Bluetooth, Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE), ZigBee или связь ближнего поля (NFC).Communication interface 110 may include at least one communication module for communication with an external device and/or network. For example, communication interface 110 may include a communication module for wired communication, such as a universal serial bus (USB). For example, the communication software interface may comprise a communication module for wireless communications such as Wireless Fidelity (Wi-Fi), Bluetooth, Bluetooth Low Energy (BLE), ZigBee, or Near Field Communication (NFC).

Интерфейс 120 ввода/вывода может содержать вводное устройство (не показано) для приема команды от пользователя и/или выводное устройство (не показано) для вывода информации для пользователя. Например, вводное устройство может содержать сенсорную панель, физическую кнопку, микрофон и т.п. Например, выводное устройство может содержать устройство отображения для вывода визуальной информации, такое как дисплей или светодиод (LED), аудио устройств о для вывода звуковой информации, такое как динамик или зуммер, двигатель для вывода тактильной информации, такой как тактильный эффект и т.п.I/O interface 120 may include an input device (not shown) for receiving a command from a user and/or an output device (not shown) for outputting information to the user. For example, an input device may include a touch pad, a physical button, a microphone, and the like. For example, the output device may include a display device for outputting visual information such as a display or light-emitting diode (LED), an audio device for outputting audio information such as a speaker or a buzzer, a motor for outputting tactile information such as a tactile effect, and the like. .

Интерфейс 120 ввода/вывода может передавать данные, соответствующие команде, введенной пользователем, через устройство ввода к другому компоненту (или другим компонентам) устройства 100 для генерирования аэрозоля. Интерфейс 120 ввода/вывода может выводить информацию, соответствующую данным, полученным от другого компонента (или других компонентов) устройства 100 для генерирования аэрозоля через выводное устройство.The input/output interface 120 may transmit data corresponding to a command entered by the user through an input device to another component (or other components) of the aerosol generating device 100. The input/output interface 120 may output information corresponding to data received from another component (or other components) of the aerosol generating device 100 via the output device.

Модуль 130 для генерирования аэрозоля может генерировать аэрозоль из вещества, генерирующего аэрозоль. В данном случае вещество, генерирующее аэрозоль, может представлять собой вещество в жидком состоянии, твердом состоянии или желеобразном состоянии, которое способно генерировать аэрозоль, или комбинацию двух или более веществ, генерирующих аэрозоль.The aerosol generating unit 130 may generate an aerosol from an aerosol generating agent. Here, the aerosol generating agent may be a liquid state, solid state, or jelly-like substance that is capable of generating an aerosol, or a combination of two or more aerosol generating substances.

В соответствии с вариантом осуществления изобретения жидким веществом, генерирующим аэрозоль, может быть жидкость, в состав которой входит материал, содержащий табак, имеющий летучий компонент табачного ароматизатора. В соответствии с другим вариантом осуществления изобретения жидким веществом, образующим аэрозоль, может быть жидкость, содержащая нетабачный материал. Например, жидкое, генерирующее аэрозоль вещество может содержать воду, растворители, никотин, растительные экстракты, ароматизаторы, ароматизирующие вещества, витаминные смеси и т.п.According to an embodiment of the invention, the aerosol generating liquid may be a liquid comprising a tobacco containing material having a volatile tobacco flavor component. In accordance with another embodiment of the invention, the liquid aerosol-forming substance may be a liquid containing a non-tobacco material. For example, the liquid aerosol-generating material may contain water, solvents, nicotine, herbal extracts, flavors, fragrances, vitamin blends, and the like.

Твердое, генерирующее аэрозоль вещество может содержать твердый материал на основе табачного сырья, такого как лист восстановленного табака, измельченный табак или гранулированный табак. Кроме того, твердое, генерирующее аэрозоль вещество может содержать твердый материал, содержащий вещество, регулирующее вкус, и ароматизирующий материал. Примеры вещества для регулирования вкуса могут содержать карбонат кальция, бикарбонат натрия, оксид кальция и т.д. Например, ароматизирующий материал может содержать природный материал, такой как травяные гранулы, или может содержать такой материал, как диоксид кремния, цеолит или декстрин, который содержит ароматический ингредиент.The solid aerosol-generating substance may comprise a solid tobacco-based material such as reconstituted tobacco leaf, ground tobacco, or tobacco granules. In addition, the solid aerosol-generating substance may comprise a solid material containing a taste adjusting substance and a flavoring material. Examples of the taste adjusting agent may include calcium carbonate, sodium bicarbonate, calcium oxide, and the like. For example, the flavoring material may contain a natural material such as herbal granules, or may contain a material such as silica, zeolite or dextrin, which contains a flavoring ingredient.

Кроме того, вещество, генерирующее аэрозоль, может содержать вещество для генерирования аэрозоля, такое как глицерин или пропиленгликоль.In addition, the aerosol generating agent may contain an aerosol generating agent such as glycerin or propylene glycol.

Модуль 130 для генерирования аэрозоля может содержать по меньшей мере один нагреватель.Module 130 for generating aerosol may contain at least one heater.

Модуль 130 для генерирования аэрозоля может содержать электрорезистивный нагреватель. Например, электрорезистивный нагреватель может содержать по меньшей мере одну электропроводящую дорожку. Электрорезистивный нагреватель может нагреваться за счет протекания тока через электропроводящую дорожку. В этот момент вещество, генерирующее аэрозоль, может быть нагрето посредством электрорезистивного нагревателя.Aerosol generation module 130 may include an electrical resistive heater. For example, an electrically resistive heater may include at least one electrically conductive track. The electrical resistance heater may be heated by the flow of current through the electrically conductive track. At this point, the aerosol generating substance can be heated by the electroresistive heater.

Электропроводящая дорожка может содержать электрорезистивный материал. В одном примере электропроводящая дорожка может быть выполнена из металлического материала. В другом примере электропроводящая дорожка может быть выполнена из керамического материала, углерода, металлического сплава или композита из керамического материала и металла.The electrically conductive track may comprise an electrically resistive material. In one example, the electrically conductive track may be made of a metallic material. In another example, the electrically conductive track may be made of a ceramic material, carbon, a metal alloy, or a composite of a ceramic material and a metal.

Электрорезистивный нагреватель может содержать электропроводящую дорожку, имеющую любую из различных форм. Например, электропроводящая дорожка может иметь форму обмотки.The electrical resistance heater may comprise an electrically conductive track having any of various shapes. For example, the electrically conductive track may be in the form of a winding.

Модуль 130 для генерирования аэрозоля может содержать нагреватель, использующий способ индукционного нагрева. Например, индукционный нагреватель может содержать электропроводящую обмотку. Индукционный нагреватель может генерировать переменное электромагнитное поле, которое периодически изменяет направление, путем регулирования тока, протекающего через электропроводящую обмотку. В тот момент, когда переменное электромагнитное поле приложено к магнитному корпусу, в магнитном корпусе могут происходить потери энергии из-за потерь на вихревые токи и гистерезис. Кроме того, потерянная энергия может выделяться в виде тепловой энергии. Соответственно, вещество, генерирующее аэрозоль, расположенное рядом с магнитным корпусом, может нагреваться. В настоящем документе объект, который выделяет тепло вследствие действия электромагнитного поля, может называться токоприемником.The aerosol generating module 130 may include a heater using an induction heating method. For example, an induction heater may include an electrically conductive winding. An induction heater can generate an alternating electromagnetic field that periodically changes direction by regulating the current flowing through an electrically conductive winding. At the moment when an alternating electromagnetic field is applied to the magnetic housing, energy losses may occur in the magnetic housing due to eddy current losses and hysteresis. In addition, the wasted energy can be released as thermal energy. Accordingly, the aerosol generating substance located near the magnetic body may be heated. In this document, an object that generates heat due to the action of an electromagnetic field may be referred to as a current collector.

Между тем, модуль 130 для генерирования аэрозоля может генерировать ультразвуковые колебания, чтобы таким образом генерировать аэрозоль из вещества, генерирующего аэрозоль.Meanwhile, the aerosol generating unit 130 can generate ultrasonic vibrations to thereby generate an aerosol from an aerosol generating substance.

Устройство 100 для генерирования аэрозоля может называться картомайзером, распылителем или испарителем.The aerosol generating device 100 may be referred to as a cartomizer, atomizer, or vaporizer.

В памяти 140 могут храниться программы для обработки и управления каждым сигналом в контроллере 170, а также могут храниться обработанные данные и данные, подлежащие обработке.Memory 140 may store programs for processing and controlling each signal in controller 170, and may also store processed data and data to be processed.

Например, в памяти 140 могут храниться приложения, предназначенные для выполнения различных задач, которые могут обрабатываться контроллером 170. Память 140 может выборочно предоставлять некоторые из сохраненных приложений в ответ на запрос от контроллера 170.For example, memory 140 may store applications for performing various tasks that may be processed by controller 170. Memory 140 may selectively provide some of the stored applications in response to a request from controller 170.

Например, в памяти 140 могут храниться данные о времени работы устройства 100 для генерирования аэрозоля, максимальном количестве затяжек, текущем количестве затяжек, количестве использований аккумулятора 160, по меньшей мере одном температурном профиле и данные о зарядке/разрядке. В настоящем документе «затяжка» означает вдыхание пользователем. «Вдыхание» означает действие пользователя по всасыванию воздуха или других веществ в ротовую полость пользователя, носовую полость или легкие через рот или нос пользователя.For example, the memory 140 may store data on the operating time of the aerosol generating device 100, the maximum number of puffs, the current number of puffs, the number of uses of the battery 160, at least one temperature profile, and charge/discharge data. In this document, "puff" means inhalation by the user. "Inhalation" means the act of a user to draw air or other substances into the user's mouth, nasal cavity, or lungs through the user's mouth or nose.

Память 140 может включать в себя по меньшей мере одно из: энергозависимую память (например, динамическую оперативную память (DRAM), статическую оперативную память (SRAM) или синхронную динамическую оперативную память (SDRAM), энергонезависимую память (например, флэш-память), накопитель на жестком диске (HDD) или твердотельный накопитель (SSD).Memory 140 may include at least one of: volatile memory (e.g., dynamic random access memory (DRAM), static random access memory (SRAM) or synchronous dynamic random access memory (SDRAM), nonvolatile memory (e.g., flash memory), storage hard disk drive (HDD) or solid state drive (SSD).

Сенсорный модуль 150 может содержать по меньшей мере один датчик.The sensor module 150 may include at least one sensor.

Например, сенсорный модуль 150 может содержать датчик для обнаружения затяжки (далее именуемый «датчиком затяжки»). В этом случае датчик затяжки может быть выполнен в виде датчика давления, гироскопического датчика, датчика ускорения, датчика электромагнитного поля и т.п.For example, the sensor module 150 may include a sensor for detecting a puff (hereinafter referred to as a "puff sensor"). In this case, the puff sensor may be in the form of a pressure sensor, a gyro sensor, an acceleration sensor, an electromagnetic field sensor, and the like.

Например, сенсорный модуль 150 может содержать датчик для измерения температуры нагревателя, входящего в состав модуля 130 для генерирования аэрозоля, и температуры вещества, генерирующего аэрозоль (далее именуемый «датчик температуры»). В этом случае нагреватель, входящий в состав модуля 130 для генерирования аэрозоля, также может служить в качестве датчика температуры. Например, электрорезистивный материал нагревателя может быть материалом, имеющим заданный температурный коэффициент сопротивления. Сенсорный модуль 150 может измерять сопротивление нагревателя, которое изменяется в зависимости от температуры, чтобы таким образом определять температуру нагревателя.For example, the sensor module 150 may include a sensor for measuring the temperature of the heater included in the aerosol generating module 130 and the temperature of the aerosol generating substance (hereinafter referred to as "temperature sensor"). In this case, the heater included in the module 130 for generating aerosol, can also serve as a temperature sensor. For example, the electrical resistive material of the heater may be a material having a predetermined temperature coefficient of resistance. The sensor module 150 may measure the resistance of the heater, which varies with temperature, to thereby determine the temperature of the heater.

Например, в случае, когда устройство 100 для генерирования аэрозоля содержит картридж 10, сенсорный модуль 150 может содержать датчик для обнаружения установки и демонтажа картриджа 10 в основной корпус 50 и из него, а также положения картриджа 10 (далее именуемый «датчик обнаружения картриджа»).For example, in the case where the aerosol generating device 100 includes a cartridge 10, the sensor module 150 may include a sensor for detecting the installation and removal of the cartridge 10 into and out of the main body 50, as well as the position of the cartridge 10 (hereinafter referred to as "cartridge detection sensor"). .

Датчик обнаружения картриджа может быть выполнен в виде индуктивного датчика, емкостного датчика, датчика сопротивления или датчика на эффекте Холла (или интегральной схемы на эффекте Холла) с использованием эффекта Холла.The cartridge detection sensor may be in the form of an inductive sensor, a capacitive sensor, a resistance sensor, or a Hall effect sensor (or a Hall effect integrated circuit) using the Hall effect.

Например, сенсорный модуль 150 может содержать датчик напряжения для измерения напряжения, приложенного к компоненту (например, аккумулятору 160), предусмотренному в устройстве 100 для генерирования аэрозоля и/или датчик тока для измерения тока.For example, sensor module 150 may include a voltage sensor for measuring voltage applied to a component (eg, battery 160) provided in aerosol generating device 100 and/or a current sensor for measuring current.

Аккумулятор 160 может подавать питание, используемое для работы устройства 100 для генерирования аэрозоля, под управлением контроллера 170. Аккумулятор 160 может подавать питание на другие компоненты, предусмотренные в устройстве 100 для генерирования аэрозоля, например, модуль обмена данными в интерфейсе 1010 обмена данными, выводное устройство в интерфейсе 120 ввода/вывода, и нагреватель в модуле 130 для генерирования аэрозоля.The battery 160 can supply power used to operate the aerosol generating device 100 under the control of the controller 170. The battery 160 can supply power to other components provided in the aerosol generating device 100, for example, a communication module in the communication interface 1010, an output device in the input/output interface 120, and a heater in the module 130 for generating an aerosol.

Кроме того, аккумулятор 160 может представлять собой перезаряжаемый аккумулятор или одноразовый аккумулятор. Например, аккумулятор 160 может представлять собой литий-ионный или литий-полимерный (Li-polymer) аккумулятор. Тем не менее, настоящее изобретение этим не ограничено. Например, когда аккумулятор 160 представляет собой перезаряжаемый аккумулятор, скорость заряда (С-скорость) аккумулятора 160 может составлять 10С, а скорость разряда (С-скорость) может составлять от 10С до 20С. Тем не менее, настоящее изобретение этим не ограничено. Кроме того, для стабильного использования аккумулятор 160 может быть выполнен таким образом, что 80% или более от общей емкости может быть обеспечено даже тогда, когда зарядка/разрядка была выполнена 2000 раз.In addition, the battery 160 may be a rechargeable battery or a disposable battery. For example, battery 160 may be a lithium ion or lithium polymer (Li-polymer) battery. However, the present invention is not limited to this. For example, when the battery 160 is a rechargeable battery, the charge rate (C-rate) of the battery 160 may be 10C and the discharge rate (C-rate) may be 10C to 20C. However, the present invention is not limited to this. In addition, for stable use, the battery 160 can be configured such that 80% or more of the total capacity can be provided even when charging/discharging has been performed 2000 times.

Устройство 100 для генерирования аэрозоля может дополнительно содержать модуль схемы защиты аккумулятора (РСМ), который представляет собой схему защиты аккумулятора 160. Модуль схемы защиты аккумулятора (РСМ) может быть расположен рядом с верхней поверхностью аккумулятора 160. Например, чтобы предотвратить избыточную зарядку и чрезмерную разрядку аккумулятора 160, модуль схемы защиты аккумулятора (РСМ) может отключать электрическую цепь к аккумулятору 160 при возникновении короткого замыкания в цепи, подключенной к аккумулятору 160, когда избыточное напряжение подается на аккумулятор 160, или, когда через аккумулятор 160 протекает избыточный ток.The aerosol generating device 100 may further comprise a battery protection circuit module (PCM), which is a battery protection circuit 160. A battery protection circuit module (PCM) may be located near the top surface of the battery 160. For example, to prevent overcharging and overdischarging battery 160, a battery protection circuit module (PCM) can cut off the electrical circuit to battery 160 when a short circuit occurs in a circuit connected to battery 160, when excessive voltage is applied to battery 160, or when excessive current flows through battery 160.

Устройство 100 для генерирования аэрозоля может дополнительно содержать зарядную клемму (например, клемму 115 на ФИГ. 1), на которую подается питание извне. Например, зарядная клемма может быть расположена на одной стороне основного корпуса 50 устройства 100 для генерирования аэрозоля, и устройство 100 для генерирования аэрозоля может заряжать аккумулятор 160, используя питание, подаваемую через зарядную клемму.The aerosol generating device 100 may further comprise a charging terminal (eg, terminal 115 in FIG. 1) which is externally energized. For example, the charging terminal may be located on one side of the main body 50 of the aerosol generating apparatus 100, and the aerosol generating apparatus 100 may charge the battery 160 using power supplied through the charging terminal.

Например, линия питания может быть подключена к зарядной клемме, расположенной на одной стороне основного корпуса 50 устройства 100 для генерирования аэрозоля, и устройство 100 для генерирования аэрозоля может использовать электроэнергию, подаваемую по линии питания, соединенной с зарядной клеммой, для зарядки аккумулятора 160. В этом случае зарядная клемма может быть выполнена в виде проводной клеммы USB-связи, пружинного контакта и т.п.For example, a power line can be connected to a charging terminal located on one side of the main body 50 of the aerosol generating device 100, and the aerosol generating device 100 can use the electric power supplied from the power line connected to the charging terminal to charge a 160V battery. In this case, the charging terminal may be a USB communication wire terminal, a spring contact, or the like.

Устройство 100 для генерирования аэрозоля может по беспроводной сети получать электроэнергию, подаваемую извне, через интерфейс 1010 обмена данными. Например, устройство 100 для генерирования аэрозоля может получать электроэнергию по беспроводной связи, используя антенну модуля обмена данными для беспроводной связи, и может заряжать аккумулятор 160, используя электроэнергию, подаваемую по беспроводной связи.The aerosol generating device 100 can wirelessly receive power supplied from outside through the communication interface 1010 . For example, the aerosol generating device 100 can receive power wirelessly using the wireless communication module antenna, and can charge the battery 160 using power supplied wirelessly.

Контроллер 170 может управлять устройством 100 для генерирования аэрозоля в целом. Контроллер 170 может быть связан с каждым из компонентов, предусмотренных в устройстве 100 для генерирования аэрозоля, и может передавать и/или принимать сигнал к каждому из компонентов и/или от них, тем самым управляя общей работой каждого из компонентов.The controller 170 may control the aerosol generating device 100 as a whole. A controller 170 may be in communication with each of the components provided in the aerosol generating device 100 and may transmit and/or receive a signal to and/or from each of the components, thereby controlling the overall operation of each of the components.

Контроллер 170 может содержать по меньшей мере один процессор и может управлять работой устройства 100 для генерирования аэрозоля, с помощью встроенного в него процессора. В данном случае процессор может быть обычным процессором, таким как центральный процессор (CPU). Несомненно, процессор может быть специализированным устройством, таким как специализированная интегральная схема (ASIC), или может быть любым другим процессором на основе аппаратного обеспечения.The controller 170 may include at least one processor and may control the operation of the aerosol generating device 100 with the processor embedded therein. Here, the processor may be a conventional processor such as a central processing unit (CPU). Of course, the processor may be a dedicated device, such as an application specific integrated circuit (ASIC), or may be any other hardware-based processor.

Контроллер 170 может выполнять любую из множества функций устройства 100 для генерирования аэрозоля. Например, контроллер 170 может выполнять любую из множества функций устройства 100 для генерирования аэрозоля (например, функцию предварительного нагрева, функцию нагрева, функцию зарядки и функцию очистки) в соответствии с состоянием каждого из компонентов, предусмотренных в устройстве 100 для генерирования аэрозоля, и командой пользователя, полученной через интерфейс 120 ввода/вывода.The controller 170 may perform any of a variety of functions of the aerosol generating device 100. For example, the controller 170 may perform any of a plurality of functions of the aerosol generating device 100 (e.g., a preheating function, a heating function, a charging function, and a cleaning function) according to the state of each of the components provided in the aerosol generating device 100 and a user command. received through the input/output interface 120 .

Контроллер 170 может управлять работой каждого из компонентов, предусмотренных в устройстве 100 для генерирования аэрозоля, на основе данных, хранящихся в памяти 140. Например, контроллер 170 может управлять подачей заданного количества электроэнергии от аккумулятора 160 к модулю 130 для генерирования аэрозоля на основе данных о температурном профиле, хранящихся в памяти 140.The controller 170 may control the operation of each of the components provided in the aerosol generating device 100 based on data stored in the memory 140. profile stored in memory 140.

Контроллер 170 может определять появление или отсутствие затяжки с помощью датчика затяжки, входящего в сенсорный модуль 150. Например, контроллер 170 может отслеживать изменение температуры, изменение расхода, изменение давления и изменение напряжения в устройстве 100 для генерирования аэрозоля, на основе значений, полученных датчиком затяжки, и может определять возникновение или отсутствие затяжки по результатам отслеживания.The controller 170 may determine the presence or absence of a puff using a puff sensor included in the sensor module 150. For example, the controller 170 may monitor a temperature change, a flow rate change, a pressure change, and a voltage change in the aerosol generating device 100 based on the values obtained by the puff sensor. , and can determine the occurrence or absence of a puff from the tracking results.

Контроллер 170 может управлять работой каждого из компонентов, предусмотренных в устройстве 100 для генерирования аэрозоля, в соответствии с появлением или отсутствием затяжки и/или количеством затяжек.The controller 170 may control the operation of each of the components provided in the aerosol generating device 100 in accordance with the appearance or absence of a puff and/or the number of puffs.

После определения того, что произошла затяжка, контроллер 170 может выполнять управление таким образом, чтобы от аккумулятора 160 к модулю 130 для генерирования аэрозоля подавалось заданное количество электроэнергии.After determining that a puff has occurred, the controller 170 may control such that a predetermined amount of electricity is supplied from the battery 160 to the aerosol generating unit 130.

Контроллер 170 может управлять питанием, подаваемым к нагревателю, с использованием по меньшей мере одного из способов широтно-импульсной модуляции (PWM) и пропорционально-интегрально-дифференциального (PID) способа.The controller 170 may control the power supplied to the heater using at least one of pulse width modulation (PWM) and proportional-integral-derivative (PID) methods.

Например, контроллер 170 может выполнять управление таким образом, что импульс тока, имеющий заданную частоту и заданный коэффициент заполнения, подается на нагреватель с использованием способа широтно-импульсной модуляции (PWM). В этом случае контроллер 170 может управлять количеством электроэнергии, подаваемой к нагревателю, путем регулирования частоты и коэффициента заполнения импульса тока.For example, the controller 170 may control such that a current pulse having a predetermined frequency and a predetermined duty cycle is applied to the heater using a pulse width modulation (PWM) method. In this case, the controller 170 can control the amount of electricity supplied to the heater by adjusting the frequency and duty cycle of the current pulse.

Например, контроллер 170 может определять целевую температуру, подлежащую регулированию, на основе температурного профиля. В этом случае контроллер 170 может управлять количеством электроэнергии, подаваемой на нагреватель, с использованием пропорционально-интегрально-дифференциального (PID) способа, который представляет собой способ контролирования с обратной связью с использованием значения разности между температурой нагревателя и заданной температурой, значения, полученного путем интегрирования значения разности по времени, и значения, полученного путем дифференцирования значения разности по времени.For example, controller 170 may determine a target temperature to be controlled based on a temperature profile. In this case, the controller 170 may control the amount of electric power supplied to the heater using a proportional-integral-derivative (PID) method, which is a feedback control method using a difference value between the heater temperature and the set temperature, a value obtained by integrating a time difference value, and a value obtained by differentiating the time difference value.

Хотя способы PWM и PID описаны в качестве примеров способа управления подачей электроэнергии на нагреватель, настоящее изобретение не ограничивается ими, и может использовать любой из различных способов контролирования, например, пропорционально-интегральный (PI) или пропорционально-дифференциальный (PD) способ.Although the PWM and PID methods are described as examples of the method for controlling the power supply to the heater, the present invention is not limited thereto, and may use any of various control methods, such as proportional-integral (PI) or proportional-derivative (PD) method.

Контроллер 170 может выполнять управление таким образом, что подача электроэнергии к нагревателю прерывается в соответствии с заданным условием. Например, контроллер 170 может осуществлять управление таким образом, что подача электроэнергии на модуль 130 для генерирования аэрозоля прерывается при извлечении сигареты, при снятии картриджа 10, когда количество затяжек достигает заданного максимального количества затяжек, когда затяжка не ощущается в течение заданного периода времени или дольше, или, когда оставшаяся емкость аккумулятора 160 меньше заданного значения.The controller 170 may control such that the power supply to the heater is interrupted according to a predetermined condition. For example, the controller 170 may control such that the power supply to the aerosol generating unit 130 is interrupted when the cigarette is removed, when the cartridge 10 is removed, when the number of puffs reaches a predetermined maximum number of puffs, when a puff is not felt for a predetermined period of time or longer, or when the remaining capacity of the battery 160 is less than a predetermined value.

Контроллер 170 может вычислять оставшуюся емкость по отношению к электроэнергии, запасенной в аккумуляторе 160. Например, контроллер 170 может вычислять оставшуюся емкость аккумулятора 160 на основе значений, полученных датчиком напряжения и/или датчиком тока, входящим в сенсорный модуль 150.The controller 170 may calculate the remaining capacity in relation to the electricity stored in the battery 160. For example, the controller 170 may calculate the remaining capacity of the battery 160 based on the values obtained by the voltage sensor and/or current sensor included in the sensor module 150.

ФИГ. 9 представляет собой блок-схему, показывающую способ работы устройства для генерирования аэрозоля в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.FIG. 9 is a flowchart showing an operation method of an aerosol generating apparatus according to another embodiment of the present invention.

Как показано на ФИГ. 9, устройство 100 для генерирования аэрозоля может определять емкость вблизи чувствительного элемента 33 с использованием чувствительного элемента 33, входящего в состав картриджа 10, на этапе S910. Например, устройство 100 для генерирования аэрозоля может осуществлять управление таким образом, что через чувствительный элемент 33 протекает заданная величина тока, и может постоянно контролировать емкость вблизи чувствительного элемента 33, который подвергается воздействию установочного пространства 102.As shown in FIG. 9, the aerosol generating apparatus 100 can detect a capacitance in the vicinity of the sensor 33 using the sensor 33 included in the cartridge 10 in step S910. For example, the aerosol generating device 100 can control such that a predetermined amount of current flows through the sensing element 33, and can constantly monitor the capacitance in the vicinity of the sensing element 33 that is exposed to the installation space 102.

Устройство 100 для генерирования аэрозоля может определять, вставлен ли стержень 40 в установочное пространство 102, на основе емкости вблизи чувствительного элемента 33 на этапе S920. Например, когда емкость вблизи чувствительного элемента 33 превышает заданное первое эталонное значение, устройство 100 для генерирования аэрозоля может определить, что стержень 40 был вставлен в установочное пространство 102.The aerosol generating device 100 can determine whether the rod 40 is inserted into the installation space 102 based on the capacitance near the sensor 33 in step S920. For example, when the capacitance near the sensing element 33 exceeds the predetermined first reference value, the aerosol generating device 100 may determine that the rod 40 has been inserted into the installation space 102.

В данном случае первое эталонное значение может быть значением емкости, соответствующим состоянию, в котором чувствительный элемент 33 подвергается воздействию воздуха в установочном пространстве 102. То есть, когда чувствительный элемент 33 входит в контакт с внутренней частью стержня 40, емкость вблизи чувствительного элемента 33 может увеличиваться за счет диэлектрической проницаемости внутренней части стержня 40 по сравнению со случаем, когда чувствительный элемент 33 подвергается воздействию воздуха.Here, the first reference value may be a capacitance value corresponding to the state in which the sensor 33 is exposed to air in the installation space 102. That is, when the sensor 33 comes into contact with the inside of the rod 40, the capacitance near the sensor 33 may increase. due to the dielectric constant of the inside of the rod 40 compared to the case when the sensing element 33 is exposed to air.

После определения того, что стержень 40 был вставлен в установочное пространство 102, устройство 100 для генерирования аэрозоля может определять, является ли вставленный стержень 40 израсходованным стержнем, на этапе S930. Например, когда емкость вблизи чувствительного элемента 33 превышает второе эталонное значение, которое больше первого эталонного значения, устройство 100 для генерирования аэрозоля может определять, что стержень 40, вставленный в установочное пространство 102, является израсходованным стержнем.After determining that the rod 40 has been inserted into the installation space 102, the aerosol generating apparatus 100 may determine whether the inserted rod 40 is a spent rod in step S930. For example, when the capacitance near the sensing element 33 exceeds the second reference value that is larger than the first reference value, the aerosol generating device 100 may determine that the rod 40 inserted into the installation space 102 is a spent rod.

В данном случае второе эталонное значение может быть значением емкости, соответствующим состоянию, в котором внутренняя часть стержня 40 сухая. Поскольку аэрозоль, образующийся при нагревании нагревателем 32, проходит через стержень 40 и затем подается пользователю, использованный стержень может содержать влагу и глицерин в жидком состоянии. Емкость вблизи чувствительного элемента 33 может быть увеличена вследствие влаги и глицерина, присутствующих в использованном стержне в жидком состоянии, по сравнению со случаем, когда внутренняя часть стержня 40 сухая.In this case, the second reference value may be a capacitance value corresponding to a state in which the inside of the rod 40 is dry. Because the aerosol generated by heating by heater 32 passes through rod 40 and is then delivered to the user, the used rod may contain moisture and liquid glycerin. The capacitance in the vicinity of the sensing element 33 may be increased due to the moisture and glycerin present in the used rod in a liquid state, as compared to the case when the inside of the rod 40 is dry.

Когда стержень 40, вставленный в установочное пространство 102, не является израсходованным стержнем, устройство 100 для генерирования аэрозоля может выполнять операцию, связанную с генерированием аэрозоля, на этапе S940. Например, устройство 100 для генерирования аэрозоля может регулировать интенсивность мощности, подаваемой от аккумулятора 160 к нагревателю 32, на основе температурного профиля, хранящегося в памяти 140. Например, устройство 100 для генерирования аэрозоля может регулировать интенсивность питания, подаваемого от аккумулятора 160 к нагревателю 32, в зависимости от того, обнаружена ли затяжка датчиком затяжки, входящим в сенсорный модуль 150.When the rod 40 inserted into the installation space 102 is not a spent rod, the aerosol generating device 100 may perform an aerosol generating operation in step S940. For example, aerosol generating device 100 may adjust the intensity of power supplied from battery 160 to heater 32 based on a temperature profile stored in memory 140. For example, aerosol generating device 100 may regulate the intensity of power supplied from battery 160 to heater 32, depending on whether the puff is detected by the puff sensor included in the sensor module 150.

Когда использованный стержень вставляется в установочное пространство 102, устройство 100 для генерирования аэрозоля может выводить сообщение об использованном стержне через интерфейс вывода на этапе S950. Например, устройство 100 для генерирования аэрозоля, может выводить сообщение об израсходованном стержне с использованием устройства отображения, такого как, например, светодиод.When a used rod is inserted into the installation space 102, the aerosol generating device 100 may output a used rod message through the output interface in step S950. For example, the aerosol generating device 100 may display a spent stick message using a display device such as, for example, an LED.

Кроме того, когда использованный стержень вставляется в установочное пространство 102, устройство 100 для генерирования аэрозоля может прервать подачу питания к нагревателю 32.In addition, when a used rod is inserted into the installation space 102, the aerosol generating device 100 may interrupt the power supply to the heater 32.

Согласно раскрытому выше и по меньшей мере одному из вариантов осуществления настоящего изобретения, когда стержень 40 вставлен, емкость стержня 40 определяется чувствительным элементом 33, вставленным в стержень 40, что позволяет более точно определять, является ли стержень 40 израсходованным.According to the above and at least one of the embodiments of the present invention, when the rod 40 is inserted, the capacity of the rod 40 is determined by the sensing element 33 inserted into the rod 40, which allows you to more accurately determine whether the rod 40 is spent.

Согласно по меньшей мере одному из вариантов осуществления настоящего изобретения, поскольку чувствительный элемент 33, который выполнен таким образом, что вставляется в стержень 40, расположен в полой части фитиля 31, устройство 100 для генерирования аэрозоля может быть миниатюрным и встроенным.According to at least one embodiment of the present invention, since the sensing element 33, which is designed to be inserted into the rod 40, is located in the hollow portion of the wick 31, the aerosol generating device 100 can be miniature and built-in.

Согласно по меньшей мере одному из вариантов осуществления настоящего изобретения, поскольку фитиль 31, соединенный с камерой 101, в которой хранится вещество, генерирующее аэрозоль, в жидком состоянии, и нагреватель 32 для нагревания фитиля 31 расположены близко к стержню 40, расстояние, на которое аэрозоль перемещается к стержню, небольшое, что позволяет повысить эффективность переноса аэрозоля с высокой температурой к стержню без значительных потерь тепла.According to at least one embodiment of the present invention, since the wick 31 connected to the chamber 101 in which the aerosol generating substance is stored in a liquid state and the heater 32 for heating the wick 31 are located close to the rod 40, the distance that the aerosol moves to the rod is small, which makes it possible to increase the efficiency of transferring high-temperature aerosol to the rod without significant heat loss.

Как показано на ФИГ. 1-9, устройство 100 для генерирования аэрозоля в соответствии с одним аспектом настоящего изобретения может содержать картридж 10, содержащий внутреннюю стенку 12, образующую установочное пространство 102, в которое вставляется стержень 40, и камеру 101, образованную между внутренней стенкой 12 и внешней стенкой 11 для хранения вещества, генерирующего аэрозоль, фитиль 31, расположенный вблизи одного конца установочного пространства 102, и имеющий удлиненную форму, так что он соединяется с камерой 101 и образует в ней полую часть, нагреватель 32, который выполнен с возможностью нагревания фитиля 31, и чувствительный элемент 33, который имеет удлиненную форму, так что по меньшей мере его часть расположена в установочном пространстве 102. Когда стержень 40 вставлен в установочное пространство 102, по меньшей мере часть чувствительного элемента 33 может быть вставлена в стержень 40.As shown in FIG. 1-9, an aerosol generating device 100 according to one aspect of the present invention may comprise a cartridge 10 comprising an inner wall 12 defining a mounting space 102 into which the rod 40 is inserted, and a chamber 101 formed between the inner wall 12 and the outer wall 11. for storing the aerosol generating substance, a wick 31 located near one end of the installation space 102 and having an elongated shape so that it is connected to the chamber 101 and forms a hollow part therein, a heater 32, which is configured to heat the wick 31, and sensing an element 33 that is elongated so that at least part of it is located in the installation space 102. When the rod 40 is inserted into the installation space 102, at least part of the sensing element 33 can be inserted into the rod 40.

Кроме того, в соответствии с другим аспектом настоящего изобретения фитиль 31 может иметь форму полого цилиндра.In addition, in accordance with another aspect of the present invention, the wick 31 may be in the form of a hollow cylinder.

Кроме того, в соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения чувствительный элемент 33 может быть расположен в полой части фитиля 31.In addition, in accordance with another aspect of the present invention, the sensing element 33 may be located in the hollow part of the wick 31.

Кроме того, в соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения чувствительный элемент 33 может быть расположен на заданном расстоянии от внутренней поверхности полой части фитиля 31.In addition, in accordance with another aspect of the present invention, the sensing element 33 may be located at a predetermined distance from the inner surface of the hollow portion of the wick 31.

Кроме того, в соответствии с другим аспектом настоящего изобретения устройство для генерирования аэрозоля может дополнительно содержать изолирующий элемент 34, который расположен в полой части удлиненного фитиля 31 и который образует в ней полую часть. Диаметр, образованный внешней поверхностью 341 изолирующего элемента 34, может быть меньше диаметра, образованного внутренней поверхностью 312 фитиля 31. Чувствительный элемент 33 может быть расположен в полой части изолирующего элемента 34.Furthermore, in accordance with another aspect of the present invention, the aerosol generating device may further comprise an insulating member 34 which is located in the hollow portion of the elongated wick 31 and which forms a hollow portion therein. The diameter formed by the outer surface 341 of the insulating element 34 may be smaller than the diameter formed by the inner surface 312 of the wick 31. The sensing element 33 may be located in the hollow part of the insulating element 34.

Кроме того, в соответствии с другим аспектом настоящего изобретения фитиль 31 может содержать пористый керамический материал.In addition, in accordance with another aspect of the present invention, the wick 31 may contain a porous ceramic material.

Кроме того, в соответствии с другим аспектом настоящего изобретения нагреватель 32 может быть вставлен в пространство между внутренней поверхностью 312 и внешней поверхностью 311 фитиля 31.In addition, in accordance with another aspect of the present invention, the heater 32 may be inserted into the space between the inner surface 312 and the outer surface 311 of the wick 31.

Кроме того, в соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения нагреватель 32 может содержать обмотку, имеющую форму спирали, которая окружает полую часть и проходит в продольном направлении фитиля 31.In addition, in accordance with another aspect of the present invention, the heater 32 may include a winding having the form of a spiral, which surrounds the hollow part and extends in the longitudinal direction of the wick 31.

Кроме того, в соответствии с другим аспектом настоящего изобретения устройство для генерирования аэрозоля может дополнительно содержать контроллер 170, и контроллер 170 может измерять емкость вблизи чувствительного элемента 33 на основе тока, протекающего через чувствительный элемент 33, и может определять состояние стержня 40 на основе измеренной емкости.In addition, according to another aspect of the present invention, the aerosol generating device may further comprise a controller 170, and the controller 170 may measure capacitance in the vicinity of the sensing element 33 based on the current flowing through the sensing element 33, and may determine the state of the rod 40 based on the measured capacitance. .

Кроме того, в соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, когда измеренная емкость превышает заданное первое эталонное значение, контроллер 170 может определять, что стержень 40 был вставлен в установочное пространство 102. Когда измеренная емкость превышает второе эталонное значение, которое больше первого эталонного значения, контроллер 170 может определять, что стержень 40, вставленный в установочное пространство 102, является израсходованным стержнем.In addition, according to another aspect of the present invention, when the measured capacitance exceeds the predetermined first reference value, the controller 170 may determine that the rod 40 has been inserted into the installation space 102. When the measured capacitance exceeds the second reference value that is greater than the first reference value, the controller 170 may determine that the rod 40 inserted into the mounting space 102 is a spent rod.

Кроме того, в соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения, после определения того, что стержень 40, вставленный в установочное пространство 102, является израсходованным стержнем, контроллер 170 может выполнять управление, чтобы прервать подачу питания к нагревателю 32.In addition, according to another aspect of the present invention, after determining that the rod 40 inserted into the installation space 102 is a spent rod, the controller 170 may execute control to interrupt the power supply to the heater 32.

Некоторые варианты осуществления или другие варианты осуществления изобретения, раскрытые выше, не являются взаимоисключающими или отличными друг от друга. Любые или все элементы вариантов осуществления, описанного выше изобретения могут быть объединены с другими или объединены друг с другом по конфигурации или функции.Certain embodiments or other embodiments of the invention disclosed above are not mutually exclusive or distinct from one another. Any or all of the elements of the embodiments of the invention described above may be combined with others or combined with each other in configuration or function.

Например, конфигурация «А», описанная в одном варианте осуществления изобретения и чертежах, и конфигурация «В», описанная в другом варианте осуществления изобретения и чертежах, могут быть объединены друг с другом. А именно, хотя комбинация между конфигурациями прямо не раскрыта, комбинация возможна, за исключением случая, когда раскрыто, что комбинация невозможна.For example, configuration "A" described in one embodiment and the drawings and configuration "B" described in another embodiment and the drawings may be combined with each other. Namely, although the combination between the configurations is not expressly disclosed, the combination is possible except when it is disclosed that the combination is not possible.

Хотя варианты осуществления изобретения были раскрыты со ссылкой на ряд иллюстративных вариантов осуществления изобретения, следует понимать, что специалисты в данной области техники могут разработать множество других модификаций и вариантов осуществления изобретения, которые будут подпадать под действие принципов настоящего изобретения. В частности, возможны различные варианты и изменения составных частей и/или компоновок рассматриваемого комбинированного устройства в пределах объема изобретения, чертежей и прилагаемой формулы изобретения. Помимо вариантов и изменений составных частей и/или устройств, специалистам в данной области техники также будут очевидны альтернативные варианты использования.Although embodiments of the invention have been disclosed with reference to a number of illustrative embodiments of the invention, it should be understood that specialists in the art can develop many other modifications and embodiments of the invention, which will fall within the principles of the present invention. In particular, various variations and variations of the constituent parts and/or layouts of the considered combined device are possible within the scope of the invention, the drawings and the appended claims. In addition to variations and variations of components and/or devices, alternative uses will also be apparent to those skilled in the art.

Claims (12)

1. Устройство для генерирования аэрозоля, содержащее: картридж, содержащий внутреннюю стенку и внешнюю стенку, при этом внутренняя стенка образует установочное пространство, выполненное с возможностью размещения стержня, и в котором камера, выполненная с возможностью хранения вещества, генерирующего аэрозоль, образована между внутренней стенкой и внешней стенкой, фитиль, содержащий полую часть и расположенный на конце установочного пространства, нагреватель, выполненный с возможностью нагревания фитиля, и удлиненный чувствительный элемент, расположенный таким образом, что по меньшей мере часть чувствительного элемента выступает в установочное пространство, при этом по меньшей мере часть чувствительного элемента выполнена с возможностью введения в стержень, когда стержень вставлен в установочное пространство.1. A device for generating an aerosol, comprising: a cartridge containing an inner wall and an outer wall, wherein the inner wall forms an installation space configured to accommodate a rod, and in which a chamber configured to store an aerosol generating substance is formed between the inner wall and an outer wall, a wick containing a hollow part and located at the end of the installation space, a heater configured to heat the wick, and an elongated sensing element located in such a way that at least part of the sensing element protrudes into the installation space, while at least part of the sensing element is made with the possibility of insertion into the rod when the rod is inserted into the installation space. 2. Устройство для генерирования аэрозоля по п. 1, в котором конец чувствительного элемента имеет заостренный наконечник.2. An aerosol generating device according to claim 1, wherein the end of the sensing element has a pointed tip. 3. Устройство для генерирования аэрозоля по п. 1, в котором фитиль имеет форму полого цилиндра.3. An aerosol generating device according to claim 1, wherein the wick is in the form of a hollow cylinder. 4. Устройство для генерирования аэрозоля по п. 1, в котором чувствительный элемент расположен в полой части фитиля.4. The device for generating an aerosol according to claim 1, in which the sensing element is located in the hollow part of the wick. 5. Устройство для генерирования аэрозоля по п. 4, в котором чувствительный элемент расположен на расстоянии от внутренней поверхности полой части фитиля.5. An aerosol generating device according to claim 4, in which the sensing element is located at a distance from the inner surface of the hollow part of the wick. 6. Устройство для генерирования аэрозоля по п. 1, дополнительно содержащее удлиненный изолирующий элемент, расположенный в полой части фитиля, при этом изолирующий элемент содержит полую часть, при этом диаметр, образованный внешней поверхностью изолирующего элемента, меньше диаметра, образованного внутренней поверхностью полой части фитиля, и при этом чувствительный элемент выполнен с возможностью его расположения в полой части изолирующего элемента.6. The device for generating an aerosol according to claim 1, further comprising an elongated insulating element located in the hollow part of the wick, while the insulating element contains a hollow part, while the diameter formed by the outer surface of the insulating element is less than the diameter formed by the inner surface of the hollow part of the wick , and at the same time, the sensitive element is configured to be located in the hollow part of the insulating element. 7. Устройство для генерирования аэрозоля по п. 1, в котором фитиль содержит пористый керамический материал.7. An aerosol generating device according to claim 1, wherein the wick comprises a porous ceramic material. 8. Устройство для генерирования аэрозоля по п. 1, в котором нагреватель расположен между внутренней поверхностью полой части фитиля и внешней поверхностью фитиля.8. An aerosol generating device according to claim 1, wherein the heater is located between the inner surface of the hollow part of the wick and the outer surface of the wick. 9. Устройство для генерирования аэрозоля по п. 1, в котором нагреватель содержит обмотку, имеющую форму спирали, которая окружает полую часть фитиля и проходит в продольном направлении фитиля.9. An aerosol generating device according to claim 1, wherein the heater comprises a helix-shaped coil that surrounds the hollow portion of the wick and extends in the longitudinal direction of the wick. 10. Устройство для генерирования аэрозоля по п. 1, дополнительно содержащее контроллер, выполненный с возможностью определения состояния стержня на основе емкости, измеренной вблизи чувствительного элемента, на основе тока, протекающего через чувствительный элемент.10. The aerosol generating apparatus of claim 1, further comprising a controller configured to determine the state of the rod based on a capacitance measured in the vicinity of the sensing element based on current flowing through the sensing element. 11. Устройство для генерирования аэрозоля по п. 10, в котором контроллер выполнен с возможностью определения того, что стержень был вставлен в установочное пространство, на основании измеренной емкости, превышающей первое эталонное значение, и определения того, что стержень, вставленный в установочное пространство, израсходован, на основании измеренной емкости, превышающей второе эталонное значение, большее, чем первое эталонное значение.11. The aerosol generating apparatus according to claim 10, wherein the controller is configured to determine that the rod has been inserted into the installation space based on the measured capacitance exceeding the first reference value, and determining that the rod inserted into the installation space consumed, based on the measured capacity exceeding the second reference value greater than the first reference value. 12. Устройство для генерирования аэрозоля по п. 10, в котором контроллер выполнен с возможностью управления для прерывания подачи питания на нагреватель на основе определения того, что стержень израсходован.12. The aerosol generating apparatus of claim 10, wherein the controller is configured to control to interrupt power to the heater based on a determination that the rod has been used up.
RU2022123986A 2021-02-08 2022-02-07 Aerosol generation device RU2802296C1 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2021-0017686 2021-02-08

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2802296C1 true RU2802296C1 (en) 2023-08-24

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9814263B2 (en) * 2010-12-24 2017-11-14 Philip Morris Products S.A. Aerosol generating system having means for determining depletion of a liquid substrate
RU2710657C2 (en) * 2015-08-14 2019-12-30 Филип Моррис Продактс С.А. Electrically operated smoking device comprising compact system for identifying smoking articles in such device
WO2020149505A1 (en) * 2019-01-16 2020-07-23 주식회사 케이티앤지 Method for controlling aerosol generating device with plurality of geomagnetic sensors, and aerosol generating device
RU2734473C2 (en) * 2015-12-18 2020-10-16 Раи Стретеджик Холдингс, Инк. Approach recognition for aerosol delivery device

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9814263B2 (en) * 2010-12-24 2017-11-14 Philip Morris Products S.A. Aerosol generating system having means for determining depletion of a liquid substrate
RU2710657C2 (en) * 2015-08-14 2019-12-30 Филип Моррис Продактс С.А. Electrically operated smoking device comprising compact system for identifying smoking articles in such device
RU2734473C2 (en) * 2015-12-18 2020-10-16 Раи Стретеджик Холдингс, Инк. Approach recognition for aerosol delivery device
WO2020149505A1 (en) * 2019-01-16 2020-07-23 주식회사 케이티앤지 Method for controlling aerosol generating device with plurality of geomagnetic sensors, and aerosol generating device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102199792B1 (en) Heating type fine particle generator
US20210235769A1 (en) Flavor generation device, program, and power supply unit
EA039432B1 (en) Power supply unit for aerosol inhaler
KR102485490B1 (en) Aerosol generating device and method thereof
CN112752521A (en) Double-battery electronic cigarette
RU2802296C1 (en) Aerosol generation device
US20230329339A1 (en) Aerosol-generating device
KR20220115123A (en) Aerosol generating device
KR20230062329A (en) Aerosol generating device
JP7466672B2 (en) Aerosol generating device and method of operation thereof
US20230105520A1 (en) Aerosol-generating device
KR102533272B1 (en) Power supply device and aerosol generating system including the same
RU2812719C1 (en) Aerosol generation device and method for device control
JP7482241B2 (en) Aerosol Generator
US20240156177A1 (en) Power supply device and aerosol-generating system including the same
JP2024506219A (en) Aerosol generation device and its method of operation
RU2794255C1 (en) Protection circuit module and aerosol generation device containing it
KR20230056507A (en) Aerosol generating device and method thereof
KR20230056540A (en) Aerosol generating device and method thereof
JP2023540715A (en) Aerosol generation device and its operating method
KR20230056539A (en) Aerosol generating device and method thereof
KR20230113964A (en) Aerosol generating device
KR20230055911A (en) Aerosol generating device and method thereof
KR20230114549A (en) Aerosol generating device
JP2023540716A (en) Aerosol generator