RU2804630C2 - Cartridge for evaporation device (variants) and evaporation device - Google Patents

Cartridge for evaporation device (variants) and evaporation device Download PDF

Info

Publication number
RU2804630C2
RU2804630C2 RU2021116144A RU2021116144A RU2804630C2 RU 2804630 C2 RU2804630 C2 RU 2804630C2 RU 2021116144 A RU2021116144 A RU 2021116144A RU 2021116144 A RU2021116144 A RU 2021116144A RU 2804630 C2 RU2804630 C2 RU 2804630C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air flow
flow tube
mesh
cartridge
vaporizer
Prior art date
Application number
RU2021116144A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2021116144A (en
Inventor
Эмили К. ПЕТТИТТ
Эндрю Дж. СТРЭТТОН
Джеймс П. УЭСТЛИ
Original Assignee
Джуул Лэбз, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Джуул Лэбз, Инк. filed Critical Джуул Лэбз, Инк.
Publication of RU2021116144A publication Critical patent/RU2021116144A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2804630C2 publication Critical patent/RU2804630C2/en

Links

Images

Abstract

FIELD: smoking devices.
SUBSTANCE: cartridge for the evaporator device includes a reservoir body configured to hold the evaporating substance. The airflow tube extends through the tank body and defines the passageway. At least a portion of the airflow tube is permeable to vaporized matter and configured to draw vaporized matter from the reservoir body into the airflow tube for evaporation. The accordion-folded mesh is located in the airflow tube along its axis and includes a plurality of folds. The folded grid is configured to transition from a deactivated state to an activated state in response to receiving an electrical current. When in the activated state, the folded mesh is configured to generate an amount of heat that is sufficient to vaporize at least a portion of the vaporizable material drawn from the reservoir body. The evaporation device includes the above cartridge.
EFFECT: implementation of the combined absorbent and heating element, which has a separate electrical path and a capillary path.
20 cl, 7 dwg

Description

Перекрестные ссылки на родственные заявкиCross references to related applications

[0001] По заявке испрашивается приоритет по предварительной патентной заявке США № 62/755,924, зарегистрированной 5 ноября 2018 и озаглавленной "Cartridges For Vaporizer Devices", описание которой включено в данный документ по ссылке в своей полноте, до разрешенной степени.[0001] The application claims priority to U.S. Provisional Patent Application No. 62/755,924, filed November 5, 2018, entitled "Cartridges For Vaporizer Devices", the disclosure of which is incorporated herein by reference in its entirety to the extent permitted.

Область техники, к которой относится изобретениеField of technology to which the invention relates

[0002] Предмет изобретения, описываемый в данном документе, относится к испарительным устройствам, включающим в себя картриджи испарителя.[0002] The subject matter of the invention described herein relates to vaporizer devices including vaporizer cartridges.

Уровень техникиState of the art

[0003] Испарительные устройства, которые могут также называться испарителями, электронными испарительными устройствами или электроиспарительными устройствами, могут быть использованы для подачи аэрозоля (например, вещества в парообразной фазе и/или конденсированной фазе, висящего в неподвижной или движущейся массе воздуха или некотором другом газообразном носителе), содержащего один или более активных ингредиентов, посредством вдыхания аэрозоля пользователем испарительного устройства. Например, электронные системы доставки никотина (ENDS) включают в себя класс испарительных устройств, которые питаются от аккумулятора и которые могут быть использованы для имитации ощущения курения, но без сжигания табака или других веществ. Испарительные устройства становятся все популярнее как для предписывающего медицинского использования, в доставке лекарств, так и для потребления табака, никотина и других растительных веществ. Испарительные устройства могут быть переносными, автономными и/или удобными для использования.[0003] Evaporative devices, which may also be referred to as vaporizers, electronic vaporizers, or electroevaporative devices, can be used to deliver an aerosol (e.g., a vapor-phase and/or condensed-phase substance suspended in a stationary or moving mass of air or some other gaseous carrier ), containing one or more active ingredients, through inhalation of the aerosol by the user of the vaporization device. For example, electronic nicotine delivery systems (ENDS) include a class of vaporizer devices that are battery-powered and that can be used to simulate the sensation of smoking but without burning tobacco or other substances. Vaporizer devices are becoming increasingly popular for both prescriptive medical use, drug delivery, and the consumption of tobacco, nicotine, and other herbal substances. Evaporative devices may be portable, self-contained, and/or user-friendly.

Такие испарительные устройства известны, например, из RU 2649822 C2, RU 2603123 C2, EA 23392 B1, EA 23124 B1, WO 2016172441 A1, US 20170035109 A1, US 20160309786 A1, WO 2015175568 A1.Such evaporation devices are known, for example, from RU 2649822 C2, RU 2603123 C2, EA 23392 B1, EA 23124 B1, WO 2016172441 A1, US 20170035109 A1, US 20160309786 A1, WO 2015175568 A1 .

[0004] При использовании испарительного устройства пользователь вдыхает аэрозоль, в разговорной речи называемый "паром", который может быть сформирован посредством нагревательного элемента, который испаряет (например, вынуждает жидкость или твердое вещество, по меньшей мере, частично переходить в газообразную фазу) испаряемое вещество, которое может быть жидкостью, раствором, твердым веществом, пастой, воском и/или любой другой формой, совместимой с использованием с конкретным испарительным устройством. Испаряемое вещество, используемое с испарительным устройством, может быть предусмотрено в картридже, например, отделяемой части испарительного устройства, которая содержит испаряемое вещество, который включает в себя выпускное отверстие (например, мундштук) для вдыхания аэрозоля пользователем.[0004] When using a vaporizer device, the user inhales an aerosol, colloquially referred to as “vapor,” which may be generated by a heating element that vaporizes (e.g., causes a liquid or solid to at least partially enter a gaseous phase) the vaporized substance , which may be a liquid, solution, solid, paste, wax, and/or any other form compatible for use with the particular vaporizer device. The vaporizable substance used with the vaporizer device may be provided in a cartridge, for example, a detachable portion of the vaporizer device that contains the vaporizable substance, which includes an outlet (eg, a mouthpiece) for inhalation of the aerosol by the user.

[0005] Чтобы принимать вдыхаемый аэрозоль, формируемый посредством испарительного устройства, пользователь может, в некоторых примерах, активировать испарительное устройство, делая затяжку, нажимая кнопку и/или посредством некоторого другого подхода. Затяжка, когда используется в данном документе, может ссылаться на вдох пользователем способом, который вынуждает объем воздуха втягиваться в испарительное устройство, так что вдыхаемый аэрозоль формируется посредством сочетания испарившегося испаряемого вещества с объемом воздуха. [0005] To receive the inhalable aerosol generated by the vaporizer device, the user may, in some examples, activate the vaporizer device by taking a puff, pressing a button, and/or some other approach. A puff, as used herein, may refer to the user inhaling in a manner that forces a volume of air to be drawn into the vaporizer device such that an inhaled aerosol is formed by the combination of the vaporized vaporized substance with the volume of air.

[0006] Испарительные устройства могут управляться посредством одного или более контроллеров, электронных схем (например, датчиков, нагревательных элементов) и/или т.п. на испарительном устройстве. Испарительные устройства могут также беспроводным образом связываться с внешним контроллером, например, вычислительным устройством, таким как смартфон).[0006] Vaporizer devices may be controlled by one or more controllers, electronic circuits (eg, sensors, heating elements), and/or the like. on the evaporation device. Evaporative devices can also communicate wirelessly with an external controller, such as a computing device such as a smartphone).

[0007] Испарительное устройство типично использует распылитель, который нагревает испаряемое вещество и доставляет вдыхаемый аэрозоль вместо дыма. Распылитель может включать в себя впитывающий элемент, который переносит объем испаряемого вещества (по своей длине) к части распылителя, которая включает в себя нагревательный элемент. В некоторых вариантах осуществления распылитель включает в себя сетку, которая может быть использована в качестве впитывающего элемента, который втягивает испаряемое вещество в распылитель, или может быть использована в качестве нагревательного элемента, который испаряет испаряемое вещество. По существу, использование сетки, следовательно, требует, чтобы распылитель включал в себя дополнительный элемент, чтобы либо втягивать испаряемое вещество в распылитель, либо нагревать испаряемое вещество в зависимости от того, как сетка используется. Например, в случаях, когда сетки используются в качестве впитывающего элемента, дополнительный нагреватель требуется, поскольку электрическое сопротивление сетки является, как правило, низким. В других случаях, когда сетка используется в качестве нагревательного элемента, дополнительный впитывающий элемент является необходимым, такой как хлопок. По существу, улучшенные испарительные устройства и/или картриджи испарителей, которые улучшают или преодолевают эти проблемы, являются желательными.[0007] A vaporizer device typically uses an atomizer that heats the vaporized substance and delivers an inhalable aerosol instead of smoke. The atomizer may include an absorbent element that transfers a volume of vaporized substance (along its length) to a portion of the atomizer that includes a heating element. In some embodiments, the atomizer includes a mesh that can be used as a wicking element that draws the vaporizable substance into the atomizer, or can be used as a heating element that vaporizes the vaporizable substance. Essentially, the use of a mesh therefore requires the atomizer to include an additional element to either draw the vaporized substance into the atomizer or heat the vaporized substance, depending on how the mesh is used. For example, in cases where meshes are used as an absorbent element, an additional heater is required since the electrical resistance of the mesh is generally low. In other cases, when the mesh is used as a heating element, an additional absorbent element such as cotton is necessary. As such, improved vaporizer devices and/or vaporizer cartridges that improve or overcome these problems are desirable.

Сущность изобретенияThe essence of the invention

[0008] Аспекты текущего предмета изобретения относятся к испарительным устройствам и к картриджам для использования в испарительном устройстве. [0008] Aspects of the current subject matter relate to vaporizer devices and cartridges for use in a vaporizer device.

[0009] В некоторых вариациях один или более следующих признаков может необязательно быть включен в любом возможном сочетании. [0009] In some variations, one or more of the following features may optionally be included in any possible combination.

[0010] В одном примерном варианте осуществления предоставлен картридж, который включает в себя корпус резервуара, который выполняется с возможностью удерживать испаряемое вещество, трубку для воздушного потока, которая протягивается через корпус резервуара, и сложенную сетку, которая размещается в трубке для воздушного потока и включает в себя множество складок. Трубка для воздушного потока определяет проходной канал, протягивающийся через нее, и, по меньшей мере, участок трубки для воздушного потока является проницаемым для испаряемого вещества, при этом проницаемый участок трубки для воздушного потока выполняется с возможностью втягивать испаряемое вещество из корпуса резервуара в трубку для воздушного потока для испарения. Сложенная сетка выполняется с возможностью переходить из деактивированного состояния в активированное состояние в ответ на прием электрического тока, и когда находится в активированном состоянии, сложенная сетка выполняется с возможностью формировать количество тепла, которое является достаточным, чтобы испарять, по меньшей мере, часть испаряемого вещества, втянутого из корпуса резервуара.[0010] In one exemplary embodiment, a cartridge is provided that includes a reservoir body that is configured to hold a vaporized substance, an airflow tube that extends through the reservoir body, and a folded mesh that is disposed in the airflow tube and includes contains many folds. The air flow tube defines a passageway extending therethrough, and at least a portion of the air flow tube is permeable to vaporized substance, wherein the permeable portion of the air flow tube is configured to draw vaporized substance from the reservoir body into the air flow tube. flow for evaporation. The folded mesh is configured to transition from a deactivated state to an activated state in response to receiving electrical current, and when in the activated state, the folded mesh is configured to generate an amount of heat that is sufficient to vaporize at least a portion of the vaporizable substance, pulled from the tank body.

[0011] В некоторых вариантах осуществления проницаемый участок трубки для воздушного потока включает в себя множество отверстий.[0011] In some embodiments, the permeable portion of the airflow tube includes a plurality of holes.

[0012] Сложенная сетка может иметь множество конфигураций. Например, в некоторых вариантах осуществления, сложенная сетка может протягиваться на длину сетки от первого конца до второго конца, при этом длина сетки для сложенной сетки может быть меньше предварительно определенной длины сложенной сетки в несложенном состоянии. Сложенная сетка может иметь ширину, которая может быть больше радиуса трубки для воздушного потока. [0012] The folded mesh can have a variety of configurations. For example, in some embodiments, the folded mesh may extend the length of the mesh from the first end to the second end, wherein the mesh length for the folded mesh may be less than the predetermined length of the folded mesh in the unfolded state. The folded mesh may have a width that may be greater than the radius of the airflow tube.

[0013] Трубка для воздушного потока может иметь множество конфигураций. Например, в некоторых вариантах осуществления, трубка для воздушного потока может иметь длину трубки, которая протягивается от первого конца до второго конца. Длина трубки может быть больше длины сетки.[0013] The air flow tube can have many configurations. For example, in some embodiments, the air flow tube may have a length of tube that extends from a first end to a second end. The length of the tube may be greater than the length of the mesh.

[0014] В некоторых вариантах осуществления может быть создано равновесие давления по проницаемому участку трубки для воздушного потока между корпусом резервуара и проходным каналом, когда сложенная сетка находится в деактивированном состоянии. [0014] In some embodiments, a pressure equilibrium may be created across the permeable portion of the airflow tube between the reservoir body and the passageway when the folded mesh is in a deactivated state.

[0015] В некоторых вариантах осуществления может быть создан перепад давления по проницаемому участку трубки для воздушного потока между корпусом резервуара и проходным каналом, когда сложенная сетка находится в активированном состоянии. Перепад давления может быть создан в ответ на испарение, по меньшей мере, части испаряемого вещества, когда сложенная сетка находится в активированном состоянии. В некоторых вариантах осуществления испаряемое вещество может протекать из корпуса резервуара в трубку для воздушного потока через проницаемый участок трубки для воздушного потока, когда перепад давления создается.[0015] In some embodiments, a pressure differential may be created across the permeable portion of the airflow tube between the reservoir body and the passageway when the folded mesh is in the activated state. A pressure differential may be created in response to the evaporation of at least a portion of the evaporated substance when the folded mesh is in the activated state. In some embodiments, the vaporized substance may flow from the reservoir body into the air flow tube through a permeable portion of the air flow tube when a pressure difference is created.

[0016] В некоторых вариантах осуществления часть испаряемого вещества может быть в трубке для воздушного потока, когда сложенная сетка находится в деактивированном состоянии.[0016] In some embodiments, a portion of the vaporized material may be in the air flow tube when the folded mesh is in the deactivated state.

[0017] В другом примерном варианте осуществления представлено испарительное устройство, которое включает в себя основную часть испарителя и картридж, который выборочно присоединяется к и снимается с основной части испарителя. Картридж включает в себя корпус резервуара, который выполняется с возможностью удерживать испаряемое вещество, трубку для воздушного потока, которая протягивается через корпус резервуара, и сложенную сетку, которая размещается в трубке для воздушного потока и включает в себя множество складок. Трубка для воздушного потока определяет проходной канал, протягивающееся через нее, и, по меньшей мере, участок трубки для воздушного потока является проницаемым для испаряемого вещества, при этом проницаемый участок трубки для воздушного потока выполняется с возможностью втягивать испаряемое вещество из корпуса резервуара в трубку для воздушного потока для испарения. Сложенная сетка выполняется с возможностью переходить из деактивированного состояния в активированное состояние в ответ на прием электрического тока, и когда находится в активированном состоянии, сложенная сетка выполняется с возможностью формировать количество тепла, которое является достаточным, чтобы испарять, по меньшей мере, часть испаряемого вещества, втянутого из корпуса резервуара.[0017] In another exemplary embodiment, there is provided a vaporizer device that includes a vaporizer body and a cartridge that is selectively attached to and removable from the vaporizer body. The cartridge includes a reservoir body that is configured to hold the vaporized substance, an airflow tube that extends through the reservoir body, and a folded mesh that is disposed in the airflow tube and includes a plurality of folds. The air flow tube defines a passageway extending therethrough, and at least a portion of the air flow tube is permeable to vaporized substance, wherein the permeable portion of the air flow tube is configured to draw vaporized substance from the reservoir body into the air flow tube. flow for evaporation. The folded mesh is configured to transition from a deactivated state to an activated state in response to receiving electrical current, and when in the activated state, the folded mesh is configured to generate an amount of heat that is sufficient to vaporize at least a portion of the vaporizable substance, pulled from the tank body.

[0018] Основная часть испарителя может иметь множество конфигураций. В некоторых вариантах осуществления основная часть испарителя может включать в себя источник питания. [0018] The evaporator body can have a variety of configurations. In some embodiments, the main body of the evaporator may include a power source.

[0019] В некоторых вариантах осуществления проницаемый участок трубки для воздушного потока включает в себя множество отверстий.[0019] In some embodiments, the permeable portion of the airflow tube includes a plurality of holes.

[0020] Сложенная сетка может иметь множество конфигураций. Например, в некоторых вариантах осуществления, сложенная сетка может протягиваться на длину сетки от первого конца до второго конца, при этом длина сетки для сложенной сетки может быть меньше предварительно определенной длины сложенной сетки в несложенном состоянии. Сложенная сетка может иметь ширину, которая может быть больше радиуса трубки для воздушного потока. [0020] The folded mesh can have a variety of configurations. For example, in some embodiments, the folded mesh may extend the length of the mesh from the first end to the second end, wherein the mesh length for the folded mesh may be less than the predetermined length of the folded mesh in the unfolded state. The folded mesh may have a width that may be greater than the radius of the airflow tube.

[0021] В некоторых вариантах осуществления может быть создано равновесие давления по проницаемому участку трубки для воздушного потока между корпусом резервуара и проходным каналом, когда сложенная сетка находится в деактивированном состоянии. [0021] In some embodiments, a pressure equilibrium may be created across the permeable portion of the airflow tube between the reservoir body and the passageway when the folded mesh is in a deactivated state.

[0022] В некоторых вариантах осуществления может быть создан перепад давления по проницаемому участку трубки для воздушного потока между корпусом резервуара и проходным каналом, когда сложенная сетка находится в активированном состоянии. Перепад давления может быть создан в ответ на испарение, по меньшей мере, части испаряемого вещества, когда сложенная сетка находится в активированном состоянии. В некоторых вариантах осуществления испаряемое вещество может протекать из корпуса резервуара в трубку для воздушного потока через проницаемый участок трубки для воздушного потока, когда перепад давления создается.[0022] In some embodiments, a pressure differential may be created across the permeable portion of the airflow tube between the reservoir body and the passageway when the folded mesh is in the activated state. A pressure differential may be created in response to the evaporation of at least a portion of the evaporated substance when the folded mesh is in the activated state. In some embodiments, the vaporized substance may flow from the reservoir body into the air flow tube through a permeable portion of the air flow tube when a pressure difference is created.

[0023] В некоторых вариантах осуществления часть испаряемого вещества может быть в трубке для воздушного потока, когда сложенная сетка находится в деактивированном состоянии.[0023] In some embodiments, a portion of the vaporized material may be in the air flow tube when the folded mesh is in the deactivated state.

[0024] Подробности одного или более варьирований предмета изобретения, описанного в данном документе, изложены на прилагаемых чертежах и в нижеприведенном описании. Другие признаки и преимущества предмета изобретения, описанного в данном документе, должны становиться очевидными из описания и чертежей и из формулы изобретения. Формула изобретения, которая приводится после этого раскрытия сущности, имеет намерение задавать объем защищенного предмета изобретения. [0024] Details of one or more variations of the subject matter described herein are set forth in the accompanying drawings and in the description below. Other features and advantages of the subject matter described herein will become apparent from the description and drawings and from the claims. The claims that appear after this disclosure are intended to define the scope of the protected subject matter.

Краткое описание чертежейBrief description of drawings

[0025] Прилагаемые чертежи, которые включены в и составляют часть этого описания изобретения, показывают конкретные аспекты предмета изобретения, раскрытого в данном документе, и вместе с описанием, помогают пояснять некоторые принципы, ассоциированные с раскрытыми реализациями. На чертежах:[0025] The accompanying drawings, which are included in and form a part of this specification, show specific aspects of the subject matter disclosed herein and, together with the description, help to explain certain principles associated with the disclosed implementations. On the drawings:

[0026] Фиг. 1A - блок-схема испарительного устройства;[0026] FIG. 1A is a block diagram of an evaporation device;

[0027] Фиг. 1B - вид сверху варианта осуществления испарительного устройства, показывающий картридж испарителя, отделенный от основной части испарительного устройства;[0027] FIG. 1B is a top view of an embodiment of the vaporizer device showing the vaporizer cartridge separated from the main body of the vaporizer device;

[0028] Фиг. 1C - вид сверху испарительного устройства на фиг. 1B, показывающий картридж испарителя, присоединенный к основной части устройства испарителя;[0028] FIG. 1C is a top view of the evaporation device of FIG. 1B showing a vaporizer cartridge attached to a main body of the vaporizer device;

[0029] Фиг. 1D - вид в перспективе испарительного устройства на фиг. 1C;[0029] FIG. 1D is a perspective view of the evaporation device of FIG. 1C;

[0030] Фиг. 1E - вид в перспективе картриджа испарителя на фиг. 1B;[0030] FIG. 1E is a perspective view of the vaporizer cartridge of FIG. 1B;

[0031] Фиг. 1F - другой вид в перспективе картриджа испарителя на фиг. 1E; и[0031] FIG. 1F is another perspective view of the vaporizer cartridge of FIG. 1E; And

[0032] Фиг. 2 иллюстрирует схематический вид в поперечном разрезе другого варианта осуществления картриджа испарителя.[0032] FIG. 2 illustrates a schematic cross-sectional view of another embodiment of a vaporizer cartridge.

[0033] Если уместно, аналогичные ссылки с номерами обозначают аналогичные структуры, признаки или элементы.[0033] Where appropriate, like reference numbers designate like structures, features, or elements.

Подробное описание изобретенияDetailed Description of the Invention

[0034] Реализации текущего предмета изобретения включают в себя способы, устройства, изделия производства и системы, относящиеся к испарению одного или более веществ для вдыхания пользователем. Примерные реализации включают в себя испарительные устройства и системы, включающие в себя испарительные устройства. Термин "испарительное устройство", когда используется в последующем описании и формуле изобретения, ссылается на любое из самостоятельного устройства, устройства, которое включает в себя две или более разделяемых частей (например, основную часть испарителя, которая включает в себя аккумулятор и другие аппаратные средства, и картридж, который включает в себя испаряемое вещество), и/или т.п. "Испарительная система", когда используется в данном документе, может включать в себя один или более компонентов, таких как испарительное устройство. Примеры испарительных устройств, согласующихся с реализациями текущего предмета изобретения, включают в себя электронные испарители, электронные системы доставки никотина (ENDS) и/или т.п. В целом, такие испарительные устройства являются карманными устройствами, которые нагревают (например, посредством конвекции, проведения тока, излучения и/или некоторого их сочетания) испаряемого вещества, чтобы предоставлять вдыхаемую дозу вещества. [0034] Implementations of the current subject matter include methods, devices, articles of manufacture, and systems related to vaporizing one or more substances for inhalation by a user. Exemplary implementations include evaporative devices and systems including evaporative devices. The term "vaporizer device," when used in the following description and claims, refers to any of a stand-alone device, a device that includes two or more separable parts (for example, a vaporizer body that includes a battery and other hardware, and a cartridge that includes a vaporizable substance), and/or the like. "Evaporation system" as used herein may include one or more components, such as an evaporation device. Examples of vaporizer devices consistent with implementations of the current subject matter include electronic vaporizers, electronic nicotine delivery systems (ENDS), and/or the like. In general, such vaporizer devices are pocket-sized devices that heat (eg, by convection, current, radiation, and/or some combination thereof) the vaporized substance to provide an inhalable dose of the substance.

[0035] Испаряемое вещество, используемого вместе с испарительным устройством, может быть предоставлено в картридже (например, части испарительного устройства, которая содержит испаряемое вещество в резервуаре или другом контейнере), который может быть повторно наполняемым, когда пуст, или одноразовым, так что новый картридж, содержащий дополнительное испаряемое вещество того же или другого типа, может быть использован). Испарительное устройство может быть использующим картридж испарительным устройством, испарительным устройством без картриджа, или многоразовым испарительным устройством, приспособленным для использования с или без картриджа. Например, испарительное устройство может включать в себя нагревательную камеру (например, термокамеру или другую область, в которой вещество нагревается посредством нагревательного элемента), выполненную для приема испаряемого вещества непосредственно внутрь нагревательной камеры, и/или резервуар или т.п. для содержания испаряемого вещества. [0035] The vaporizable substance used in conjunction with the vaporizer device may be provided in a cartridge (eg, the part of the vaporizer device that contains the vaporizable substance in a reservoir or other container), which may be refillable when empty, or disposable so that a new a cartridge containing an additional vaporizer of the same or a different type may be used). The vaporizer device may be a cartridge-based vaporizer device, a cartridge-less vaporizer device, or a reusable vaporizer device adapted for use with or without a cartridge. For example, the vaporizer device may include a heating chamber (e.g., a heat chamber or other area in which a substance is heated by a heating element) configured to receive vaporizable substance directly within the heating chamber, and/or a reservoir or the like. to contain the evaporated substance.

[0036] В некоторых реализациях испарительное устройство может быть выполнено для использования с жидким испаряемым веществом (например, раствором носителя, в котором активные и/или неактивные ингредиент(ы) находятся во взвешенном состоянии или удерживаются в растворе, или жидкой формой самого испаряемого вещества). Жидкое испаряемое вещество может быть приспособлено для полного испарения. Альтернативно, по меньшей мере, часть жидкого испаряемого вещества может оставляться, после того как все вещество, подходящее для вдыхания, было испарено.[0036] In some implementations, the vaporizer device may be configured for use with a liquid vaporizable substance (e.g., a solution of a carrier in which the active and/or inactive ingredient(s) are suspended or held in solution, or a liquid form of the vaporizable substance itself) . The liquid vaporizable substance can be adjusted to completely vaporize. Alternatively, at least a portion of the liquid vaporized material may remain after all of the respirable material has been vaporized.

[0037] Обращаясь к блок-схеме на фиг. 1A, испарительное устройство 100 может включать в себя источник 112 питания (например, аккумулятор, который может быть перезаряжаемым аккумулятором), и контроллер 104 (например, процессор, схему и т.д., приспособленную для выполнения логики) для управления доставкой тепла к распылителю 141, чтобы вынуждать испаряемое вещество 102 преобразовываться из конденсированной формы (такой как жидкая, раствор, суспензия, часть, по меньшей мере, частично необработанного растительного вещества, и т.д.) в газообразную фазу. Контроллер 104 может быть частью одной или более плат печатного монтажа (PCB), согласующихся с некоторыми реализациями текущего предмета изобретения. [0037] Referring to the block diagram in FIG. 1A, vaporizer device 100 may include a power source 112 (e.g., a battery, which may be a rechargeable battery), and a controller 104 (e.g., a processor, circuitry, etc. configured to perform logic) to control the delivery of heat to the atomizer 141 to cause the vaporized substance 102 to be converted from a condensed form (such as a liquid, solution, suspension, a portion of at least partially unprocessed plant matter, etc.) into a gaseous phase. The controller 104 may be part of one or more printed circuit boards (PCBs) consistent with some implementations of the current subject matter.

[0038] После преобразования испаряемого вещества 102 в газообразную фазу, по меньшей мере, некоторая часть испаряемого вещества 102 в газообразной фазе может конденсироваться в форму твердых частиц, по меньшей мере, в частичном локальном равновесии с газообразной фазой как часть аэрозоля, который может формировать некоторую часть или всю вдыхаемую дозу, предоставляемую посредством испарительного устройства 100 во время затяжки пользователя или втягивания на испарительном устройстве 100. Следует понимать, что взаимодействие между газообразной и конденсированной фазами в аэрозоле, сформированном посредством испарительного устройства 100, может быть сложным и динамическим, вследствие таких факторов как окружающая температура, относительная влажность, химический состав, условия потока на путях воздушного потока (оба внутри испарительного устройства и в дыхательных путях человека или другого млекопитающего) и/или смешивание испаряемого вещества 102 в газообразной фазе или в аэрозольной фазе с другими воздушными потоками, которые могут влиять на один или более физических параметров аэрозоля. В некоторых испарительных устройствах, и, в частности, для испарительных устройств, выполненных для доставки летучих испаряемых веществ, вдыхаемая доза может существовать преимущественно в газообразной фазе (например, формирование частиц конденсированной фазы может быть очень ограничено).[0038] After vaporizer 102 is converted to the gaseous phase, at least some of the vaporizer 102 in the gaseous phase may condense into particulate form in at least partial local equilibrium with the gaseous phase as part of an aerosol, which may form some the portion or all of the inhalable dose delivered by the vaporizer device 100 during a user puff or draw on the vaporizer device 100. It should be understood that the interaction between the gaseous and condensed phases in the aerosol generated by the vaporizer device 100 can be complex and dynamic due to such factors such as ambient temperature, relative humidity, chemical composition, flow conditions in air flow paths (both within the evaporative device and in the respiratory tract of a person or other mammal), and/or mixing of the vaporized substance 102 in the gaseous phase or aerosol phase with other air flows that may influence one or more physical parameters of the aerosol. In some vaporizer devices, and in particular for vaporizer devices configured to deliver volatile vaporizable substances, the inhaled dose may exist predominantly in the gaseous phase (eg, the formation of condensed phase particles may be very limited).

[0039] Распылитель 141 в испарительном устройстве 100 может быть выполнен, чтобы испарять испаряемое вещество 102. Испаряемое вещество 102 может быть жидким. Примеры испаряемого вещества 102 включают в себя чистые жидкости, суспензии, растворы, смеси и/или т.п. Распылитель 141 может включать в себя впитывающий элемент (т.е., фитиль), выполненный для переноса объема испаряемого вещества 102 на часть распылителя 141, которая включает в себя нагревательный элемент (не показан на фиг. 1A). [0039] The atomizer 141 in the vaporizer device 100 may be configured to vaporize the vaporizable substance 102. The vaporizable substance 102 may be liquid. Examples of vaporizable substance 102 include pure liquids, suspensions, solutions, mixtures and/or the like. The atomizer 141 may include an absorbent element (ie, a wick) configured to transfer a volume of vaporized substance 102 to a portion of the atomizer 141 that includes a heating element (not shown in FIG. 1A).

[0040] Например, впитывающий элемент может быть выполнен, чтобы втягивать испаряемое вещество 102 из резервуара 140, выполненного, чтобы содержать испаряемое вещество 102, так что испаряемое вещество 102 может быть испарено посредством тепла, доставляемого от нагревательного элемента. Впитывающий элемент может также необязательно предоставлять возможность воздуху поступать в резервуар 140 и заменять объем удаленного испаряемого вещества 102. В некоторых реализациях текущего предмета изобретения капиллярное действие может втягивать испаряемое вещество 102 в фитиль для испарения посредством нагревательного элемента, и воздух может возвращаться в резервуар 140 через фитиль, чтобы, по меньшей мере, частично выравнивать давление в резервуаре 140. Другие способы предоставления возможности воздуху возвращаться обратно в резервуар 140 для выравнивания давления, также находятся в рамках текущего предмета изобретения.[0040] For example, the absorbent member may be configured to draw vaporizable substance 102 from a reservoir 140 configured to contain vaporizable substance 102, so that vaporizable substance 102 can be vaporized by heat supplied from the heating element. The wicking element may also optionally allow air to enter the reservoir 140 and replace the volume of vaporizer 102 removed. In some implementations of the current subject matter, capillary action may draw the vaporizer 102 into the wick for vaporization via the heating element, and air may be returned to the reservoir 140 through the wick to at least partially equalize the pressure in the reservoir 140. Other methods of allowing air to return back to the reservoir 140 to equalize the pressure are also within the scope of the current subject matter.

[0041] Когда используются в данном документе, термины "фитиль" или "впитывающий элемент" включают в себя любой материал, приспособленный, чтобы вызывать движение текучей среды посредством капиллярного давления.[0041] When used herein, the terms “wick” or “absorbent element” include any material adapted to cause fluid movement through capillary pressure.

[0042] Нагревательный элемент может включать в себя один или более из электропроводного нагревателя, излучающего нагревателя и/или конвекционного нагревателя. Одним типом нагревательного элемента является резистивный нагревательный элемент, который может включать в себя материал (такой как металл или сплав, например, никель-хромовый сплав, или неметаллический резистор), выполненный, чтобы рассеивать электрическую мощность в форме тепла, когда электрический ток пропускается через один или более резистивных сегментов нагревательного элемента. В некоторых реализациях текущего предмета изобретения распылитель 141 может включать в себя нагревательный элемент, который включает в себя резистивную катушку или другой нагревательный элемент, обернутый вокруг, расположенный внутри, встроенный в объемную форму, впрессованный в термическом контакте с, или иначе выполненный с возможностью доставлять тепло к впитывающему элементу, чтобы вынуждать испаряемое вещество 102 вытягиваться из резервуара 140 посредством впитывающего элемента, чтобы испаряться для последующего вдыхания пользователем в газообразной и/или конденсированной (например, частицы аэрозоля или капли) фазе. Другие впитывающие элементы, нагревательные элементы и/или конфигурации узла распылителя также являются возможными.[0042] The heating element may include one or more of a conductive heater, a radiant heater, and/or a convection heater. One type of heating element is a resistive heating element, which may include a material (such as a metal or alloy, such as a nickel-chromium alloy, or a non-metallic resistor) configured to dissipate electrical power in the form of heat when electric current is passed through one or more resistive heating element segments. In some implementations of the current subject matter, the atomizer 141 may include a heating element that includes a resistive coil or other heating element wrapped around, positioned within, embedded in a 3D mold, pressed into thermal contact with, or otherwise configured to deliver heat to the absorbent member to cause the vaporizable substance 102 to be drawn from the reservoir 140 by the absorbent member to be vaporized for subsequent inhalation by the user in a gaseous and/or condensed (eg, aerosol particles or droplets) phase. Other absorbent elements, heating elements, and/or atomizer assembly configurations are also possible.

[0043] Нагревательный элемент может быть активирован в ассоциации с затяжкой пользователя (т.е., втягиванием, вдыханием и т.д.) на мундштуке 130 испарительного устройства 100, чтобы вынуждать воздух течь из впускного отверстия для воздуха, по пути воздушного потока, который проходит через распылитель 141 (т.е., впитывающий элемент и нагревательный элемент). Необязательно, воздух может протекать из впускного отверстия для воздуха через одну или более областей конденсации или камер, к выпускному отверстию для воздуха в мундштуке 130. Входящий воздух, движущийся по маршруту воздушного потока, движется поверх или через распылитель 141, где испаряемое вещество 102 в газообразной форме увлекается в воздух. Нагревательный элемент может быть активирован через контроллер 104, который может необязательно быть частью основной части 110 испарителя, как обсуждалось в данном документе, вынуждая ток протекать от источника 112 питания через схему, включающую в себя резистивный нагревательный элемент, который необязательно является частью картриджа 120 испарителя, как обсуждалось в данном документе. Как отмечено в данном документе, увлеченное испаряемое вещество 102 в газообразной форме может конденсироваться, когда оно проходит через остальную часть пути воздушного потока, так что вдыхаемая доза испаряемого вещества 102 в аэрозольной форме может быть доставлена из выпускного отверстия для воздуха (например, мундштука 130) для вдыхания пользователем.[0043] The heating element may be activated in association with a user's puff (i.e., drawing, inhaling, etc.) on the mouthpiece 130 of the vaporizer device 100 to cause air to flow from the air inlet, along the air flow path, which passes through the atomizer 141 (ie, the absorbent element and the heating element). Optionally, air may flow from the air inlet through one or more condensation areas or chambers, to the air outlet in the mouthpiece 130. The incoming air moving along the air flow path moves over or through the atomizer 141, where the vaporized substance 102 is in gaseous form is carried into the air. The heating element may be activated through a controller 104, which may optionally be part of the vaporizer body 110 as discussed herein, causing current to flow from the power supply 112 through circuitry including a resistive heating element, which is optionally part of the vaporizer cartridge 120. as discussed in this document. As noted herein, entrained vaporizer 102 in gaseous form may condense as it passes through the remainder of the airflow path such that an inhaled dose of vaporizer 102 in aerosol form can be delivered from an air outlet (e.g., mouthpiece 130). for inhalation by the user.

[0044] Активация нагревательного элемента может быть вызвана автоматическим обнаружением затяжки на основе одного или более сигналов, формируемых одним или более датчиками 113. Датчик 113 и сигналы, сформированные датчиком 113, могут включать в себя одно или более из следующего: датчик или датчики давления, расположенные для обнаружения давления вдоль пути воздушного потока относительно окружающего давления (или необязательно для измерения изменений в абсолютном давлении), датчик или датчики движения (например, акселерометр) испарительного устройства 100, датчик или датчики расхода испарительного устройства 100, емкостной датчик губы испарительного устройства 100, обнаружение взаимодействия пользователя с испарительным устройством 100 через одно или более устройств 116 ввода (например, кнопки или другие устройства тактильного управления испарительного устройства 100), прием сигналов от вычислительного устройства на связи с испарительным устройством 100 и/или посредством других подходов для определения того, что затяжка происходит или предстоит. [0044] Activation of the heating element may be caused by automatic puff detection based on one or more signals generated by one or more sensors 113. Sensor 113 and signals generated by sensor 113 may include one or more of the following: a pressure sensor or sensors, located to detect pressure along the air flow path relative to ambient pressure (or optionally to measure changes in absolute pressure), a motion sensor or sensors (e.g., an accelerometer) of the vaporizer device 100, a flow sensor or sensors of the vaporizer device 100, a capacitive lip sensor of the vaporizer device 100, detecting user interaction with vaporizer device 100 through one or more input devices 116 (e.g., buttons or other tactile control devices of vaporizer device 100), receiving signals from a computing device in communication with vaporizer device 100, and/or through other approaches to determine that tightening is happening or is about to happen.

[0045] Как обсуждалось в данном документе, испарительное устройство 100, согласующееся с реализациями текущего предмета изобретения может быть выполнено для соединения (такого как, например, беспроводное или через проводное соединение) с вычислительным устройством (или необязательно с двумя или более устройствами) на связи с испарительным устройством 100. Для этого контроллер 104 может включать в себя аппаратные средства 105 связи. Контроллер 104 может также включать в себя память 108. Аппаратные средства 105 связи могут включать в себя микропрограммное обеспечение и/или могут управляться посредством программного обеспечения для выполнения одного или более криптографических протоколов для связи. [0045] As discussed herein, vaporizer device 100, consistent with implementations of the current subject matter, may be configured to communicate (such as, for example, wirelessly or via a wired connection) with a computing device (or optionally two or more devices) in communication with the evaporative device 100. To do this, the controller 104 may include communication hardware 105. The controller 104 may also include a memory 108. The communications hardware 105 may include firmware and/or may be controlled by software to implement one or more cryptographic protocols for communications.

[0046] Вычислительное устройство может быть компонентом испарительной системы, которая также включает в себя испарительное устройство 100, и может включать в себя свои собственные аппаратные средства для связи, которые могут устанавливать беспроводной канал связи с аппаратными средствами 105 связи испарительного устройства 100. Например, вычислительное устройство, используемое как часть испарительной системы, может включать в себя вычислительное устройство общего назначения (такое как смартфон, планшет, персональный компьютер, некоторое другое переносное устройство, такое как умные часы, или т.п.), которое выполняет программное обеспечение, чтобы создавать пользовательский интерфейс для предоставления возможности пользователю взаимодействовать с испарительным устройством 100. В других реализациях текущего предмета изобретения такое устройство, используемое как часть испарительной системы, может быть специализированной частью аппаратных средств, такой как пульт дистанционного управления или другое беспроводное или проводное устройство, имеющее один или более физических или программных (т.е., конфигурируемых на экране или другом устройстве отображения и выбираемых через пользовательское взаимодействие с чувствительным к прикосновению экраном или некоторым другим устройством ввода типа мыши, указателя, трекбола, курсорных кнопок или т.п.) элементов управления интерфейса. Испарительное устройство 100 может также включать в себя один или более устройств 117 вывода или устройств для предоставления информации пользователю. Например, устройства 117 вывода могут включать в себя один или более светоизлучающих диодов (LED), выполненных для предоставления обратной связи пользователю на основе состояния и/или режима работы испарительного устройства 100.[0046] The computing device may be a component of a vaporizer system that also includes vaporizer device 100, and may include its own communications hardware that can establish a wireless communication channel with communication hardware 105 of vaporizer device 100. For example, the computing device the device used as part of the evaporative system may include a general purpose computing device (such as a smartphone, tablet, personal computer, some other wearable device such as a smart watch, or the like) that runs software to create a user interface for allowing a user to interact with the vaporizer device 100. In other implementations of the current subject matter, such a device used as part of the vaporizer system may be a specialized piece of hardware, such as a remote control or other wireless or wired device having one or more physical or software (i.e., configured on a screen or other display device and selected through user interaction with a touch-sensitive screen or some other input device such as a mouse, pointer, trackball, cursor buttons, or the like) interface controls. The evaporative device 100 may also include one or more output devices 117 or devices for providing information to the user. For example, output devices 117 may include one or more light-emitting diodes (LEDs) configured to provide feedback to a user based on the status and/or operating mode of vaporizer device 100.

[0047] В примере, в котором вычислительное устройство предоставляет сигналы, относящиеся к активации резистивного нагревательного элемента, или в других примерах для соединения вычислительного устройства с испарительным устройством 100 для реализации различного управления или других функций, вычислительное устройство выполняет один или более наборов компьютерных инструкций, чтобы предоставлять пользовательский интерфейс и лежащую в основе обработку данных. В одном примере обнаружение посредством вычислительного устройства пользовательского взаимодействия с одним или более элементами пользовательского интерфейса может инструктировать вычислительному устройству сигнализировать испарительному устройству 100 активировать нагревательный элемент, чтобы достигать рабочей температуры для создания вдыхаемой дозы пара/аэрозоля. Другие функции испарительного устройства 100 могут управляться посредством взаимодействия пользователя с пользовательским интерфейсом на вычислительном устройстве на связи с испарительным устройством 100.[0047] In an example in which a computing device provides signals related to activating a resistive heating element, or in other examples for connecting the computing device to vaporizer device 100 to implement various controls or other functions, the computing device executes one or more sets of computer instructions, to provide the user interface and underlying data processing. In one example, the computing device's detection of user interaction with one or more user interface elements may cause the computing device to signal the vaporizer device 100 to activate the heating element to reach an operating temperature to create an inhalable dose of vapor/aerosol. Other functions of the vaporizer device 100 may be controlled through user interaction with a user interface on a computing device in communication with the vaporizer device 100.

[0048] Температура резистивного нагревательного элемента испарительного устройства 100 может зависеть от множества факторов, включающих в себя величину электрической мощности, доставляемой к резистивному нагревательному элементу и/или рабочий цикл, при котором подается электрическая мощность, кондуктивный перенос тепла другим частям электронного испарительного устройства 100 и/или в окружающую среду, скрытые потери тепла вследствие испарения испаряемого вещества 102 из впитывающего элемента и/или распылителя 141 в целом, и конвекционные потери тепла вследствие воздушного потока (т.е., воздуха, движущегося через нагревательный элемент или распылитель 141 в целом, когда пользователь делает затяжку на испарительном устройстве 100). Как отмечено в данном документе, чтобы надежно активировать нагревательный элемент или нагревать нагревательный элемент до желаемой температуры, испарительное устройство 100 может, в некоторых реализациях текущего предмета изобретения, использовать сигналы от датчика 113 (например, датчика давления), чтобы определять, когда пользователь вдыхает. Датчик 113 может быть размещен на пути воздушного потока и/или может быть соединен (например, посредством проходного отверстия или другого пути) с путем воздушного потока, содержащим впускное отверстие для поступления воздуха в испарительное устройство 100 и выпускное отверстие, через которое пользователь вдыхает получающийся в результате пар и/или аэрозоль, так что датчик 113 ощущает изменения (например, изменения давления) одновременно с воздухом, проходящим через испарительное устройство 100 от впускного отверстия для воздуха к выпускному отверстию для воздуха. В некоторых реализациях текущего предмета изобретения нагревательный элемент может быть активирован в ассоциации с затяжкой пользователя, например, посредством автоматического обнаружения затяжки, или посредством датчика 113, обнаруживающего изменение (такое как изменение давления) на пути потока воздуха.[0048] The temperature of the resistive heating element of the electronic vaporizer device 100 may depend on a variety of factors, including the amount of electrical power delivered to the resistive heating element and/or the duty cycle at which the electrical power is applied, conductive heat transfer to other parts of the electronic vaporizer device 100, and /or to the environment, latent heat losses due to evaporation of vaporized substance 102 from the absorbent element and/or atomizer 141 as a whole, and convection heat losses due to air flow (i.e., air moving through the heating element or atomizer 141 as a whole, when the user takes a puff on the vaporizer device 100). As noted herein, in order to reliably activate the heating element or heat the heating element to a desired temperature, vaporizer device 100 may, in some implementations of the current subject matter, use signals from sensor 113 (e.g., a pressure sensor) to determine when the user inhales. Sensor 113 may be placed in the airflow path and/or may be connected (for example, through a passage or other path) to the airflow path comprising an inlet for air to enter the vaporizer device 100 and an outlet through which the user inhales the resulting airflow. resulting in vapor and/or aerosol such that sensor 113 senses changes (eg, pressure changes) simultaneously with air passing through evaporator device 100 from the air inlet to the air outlet. In some implementations of the current subject matter, the heating element may be activated in association with a user's puff, for example, through automatic puff detection, or through sensor 113 detecting a change (such as a change in pressure) in the air flow path.

[0049] Датчик 113 может быть расположен на или соединен (т.е., электрически или электронно соединен, либо физически, либо через беспроводное соединение) с контроллером 104 (например, узлом платы печатного монтажа или другим типом схемной платы). Чтобы выполнять измерения точно и сохранять долговечность испарительного устройства 100, может быть полезным предусматривать уплотнитель 127, достаточно упругий, чтобы отделять путь воздушного потока от других частей испарительного устройства 100. Уплотнитель 127, который может быть прокладкой, может быть выполнен, чтобы, по меньшей мере, частично окружать датчик 113, так что соединения датчика 113 с внутренней схемой испарительного устройства 100 отделяются от части датчика 113, выставленной на пути воздушного потока. В примере испарительного устройства на основе картриджа, уплотнение 127 также может отделять части одного или более электрических соединений между корпусом 110 испарителя и картриджем 120 испарителя. Такие компоновки уплотнения 127 в испарительном устройстве 100 могут быть полезными при смягчении потенциально разрушительных воздействий на компоненты испарителя, возникающих в результате взаимодействий с факторами внешней среды, такими как вода в паровой или жидкой фазах, другие текучие среды, к примеру, испаряемый материал 102 и т.д., и/или уменьшать уход воздуха из сконструированного тракта для воздушного потока в испарительном устройстве 100. Нежелательный воздух, жидкость или другая текучая среда, проходящая и/или контактирующая со схемами испарительного устройства 100, может вызывать различные нежелательные эффекты, такие как изменившиеся показатели давления, и/или может приводить в результате к образованию нежелательного вещества, такого как влага, избыток испаряемого вещества 102, и т.д., в частях испарительного устройства 100, где они могут приводить в результате к плохому сигналу давления, деградации датчика 113 или других компонентов и/или более короткому сроку службы испарительного устройства 100. Утечки в уплотнителе 127 могут также приводить в результате к тому, что пользователь вдыхает воздух, который прошел через части испарительного устройства 100, содержащие, или сконструированные, из материалов, которые могут быть нежелательными для вдыхания.[0049] Sensor 113 may be located on or coupled to (i.e., electrically or electronically connected, either physically or via a wireless connection) to controller 104 (eg, a printed circuit board assembly or other type of circuit board). To perform measurements accurately and maintain the durability of the evaporator device 100, it may be useful to provide a seal 127 that is resilient enough to separate the air flow path from other parts of the evaporator device 100. The seal 127, which may be a gasket, may be configured to at least , partially surround the sensor 113 so that the connections of the sensor 113 to the internal circuitry of the evaporator device 100 are separated from the portion of the sensor 113 exposed to the air flow path. In an example of a cartridge-based vaporizer device, seal 127 may also separate portions of one or more electrical connections between vaporizer housing 110 and vaporizer cartridge 120. Such seal arrangements 127 in evaporator device 100 may be useful in mitigating potentially damaging effects on evaporator components resulting from interactions with environmental factors such as vapor or liquid water, other fluids such as evaporator material 102, etc. .d., and/or reduce the loss of air from the designed air flow path in the evaporator device 100. Unwanted air, liquid or other fluid passing through and/or contacting the circuits of the evaporator device 100 may cause various undesirable effects, such as changed pressure readings, and/or may result in the formation of undesirable matter, such as moisture, excess vaporizer 102, etc., in parts of the vaporizer device 100, where they may result in a poor pressure signal, degradation of the sensor 113 or other components and/or shorter life of the vaporizer device 100. Leaks in the seal 127 may also result in the user inhaling air that has passed through parts of the vaporizer device 100 containing, or constructed from, materials that may be undesirable for inhalation.

[0050] В некоторых реализациях основная часть 110 испарителя включает в себя контроллер 104, источник 112 питания (например, аккумулятор), один или более датчиков 113, зарядных контактов (таких как контакты для зарядки источника 112 питания), уплотнитель 127 и держатель 118 картриджа, выполненный, чтобы принимать картридж 120 испарителя для соединения с основной частью 110 испарителя через одну или более из множества структур присоединения. В некоторых примерах картридж 120 испарителя включает в себя резервуар 140 для содержания испаряемого вещества 102, а мундштук 130 имеет выпускное отверстие для аэрозоля для доставки вдыхаемой дозы пользователю. Картридж 120 испарителя может включать в себя распылитель 141, имеющий впитывающий элемент и нагревательный элемент. Альтернативно, один или оба из впитывающего элемента и нагревательного элемента могут быть частью основной части 110 испарителя. В реализации, в которой любая часть распылителя 141 (т.е., нагревательный элемент и/или впитывающий элемент) является частью основной части 110 испарителя, испарительное устройство 100 может быть выполнено для подачи испаряемого вещества 102 из резервуара 140 в картридже 120 испарителя к части(ям) распылителя 141, включенным в основную часть 110 испарителя.[0050] In some implementations, the vaporizer body 110 includes a controller 104, a power source 112 (such as a battery), one or more sensors 113, charging contacts (such as contacts for charging the power supply 112), a seal 127, and a cartridge holder 118 , configured to receive an evaporator cartridge 120 for connection to the evaporator main body 110 through one or more of a plurality of connection structures. In some examples, the vaporizer cartridge 120 includes a reservoir 140 for containing the vaporizable substance 102 and the mouthpiece 130 has an aerosol outlet for delivering an inhaled dose to the user. The vaporizer cartridge 120 may include an atomizer 141 having a wicking element and a heating element. Alternatively, one or both of the absorbent element and the heating element may be part of the evaporator body 110. In an implementation in which any part of the atomizer 141 (i.e., heating element and/or wicking element) is part of the main vaporizer body 110, the vaporizer device 100 may be configured to supply vaporizable substance 102 from a reservoir 140 in the vaporizer cartridge 120 to the part (wells) of the atomizer 141 included in the main body 110 of the evaporator.

[0051] В варианте осуществления испарительного устройства 100, в котором источник 112 питания является частью основной части 110 испарителя, и нагревательный элемент размещается в картридже 120 испарителя и выполняется с возможностью соединяться с основной частью 110 испарителя, испарительное устройство 100 может включать в себя детали электрического соединения (например, средство для завершения схемы) для завершения схемы, которая включает в себя контроллер 104 (например, плата печатного монтажа, микроконтроллер или т.п.), источник 112 питания и нагревательный элемент (например, нагревательный элемент в распылителе 141). Эти детали могут включать в себя один или более контактов (называемых в данном документе контактами 124a и 124b картриджа) на донной поверхности картриджа 120 испарителя и, по меньшей мере, два контакта (называемых в данном документе контактами 125a и 125b держателя), размещенных рядом с основанием держателя 118 картриджа испарительного устройства 100, так что контакты 124a и 124b картриджа и контакты 125a и 125b держателя создают электрические соединения, когда картридж 120 испарителя вставляется в и соединяется с держателем 118 картриджа. Схема, законченная посредством этих электрических соединений, может предоставлять возможность подачи электрического тока к нагревательному элементу и может дополнительно быть использована для дополнительных функций, таких как измерение сопротивления нагревательного элемента для использования в определении и/или управлении температуры нагревательного элемента на основе термического коэффициента удельного сопротивления нагревательного элемента.[0051] In an embodiment of the vaporizer device 100 in which the power source 112 is part of the vaporizer body 110 and the heating element is housed in the vaporizer cartridge 120 and configured to be coupled to the vaporizer body 110, the vaporizer device 100 may include electrical components connections (eg, circuit termination means) to complete a circuit that includes a controller 104 (eg, a printed circuit board, microcontroller, or the like), a power supply 112, and a heating element (eg, a heating element in atomizer 141). These parts may include one or more contacts (referred to herein as cartridge contacts 124a and 124b) on the bottom surface of the vaporizer cartridge 120 and at least two contacts (referred to herein as holder contacts 125a and 125b) located adjacent base of the cartridge holder 118 of the vaporizer device 100 such that the cartridge contacts 124a and 124b and the holder contacts 125a and 125b make electrical connections when the vaporizer cartridge 120 is inserted into and connected to the cartridge holder 118. The circuit completed by these electrical connections may provide the ability to supply electrical current to the heating element and may further be used for additional functions such as measuring the resistance of the heating element for use in determining and/or controlling the temperature of the heating element based on the thermal coefficient of resistivity of the heating element. element.

[0052] В некоторых реализациях текущего предмета изобретения контакты 124a и 124b картриджа и контакты 125a и 125b держателя могут быть выполнены для электрического соединения в той или иной, по меньшей мере, из двух ориентаций. Другими словами, одна или более схем, необходимых для работы испарительного устройства 100, могут быть закончены посредством вставки картриджа 120 испарителя в держатель 118 картриджа в первой поворотной ориентации (вокруг оси, по которой картридж 120 испарителя вставляется в держатель 118 картриджа основной части 110 испарителя), так что контакт 124a картриджа электрически соединяется с контактом 125a держателя, а контакт 124b картриджа электрически соединяется с контактом 125b держателя. Кроме того, одна или более схем, необходимых для работы испарительного устройства 100, могут быть закончены посредством вставки картриджа 120 испарителя в держатель 118 картриджа во второй поворотной ориентации, так контакт 124a картриджа электрически соединяется с контактом 125b держателя, а контакт 124b картриджа электрически соединяется с контактом 125a держателя.[0052] In some implementations of the current subject matter, cartridge contacts 124a and 124b and holder contacts 125a and 125b may be configured for electrical connection in one or another of at least two orientations. In other words, one or more circuits required to operate the vaporizer device 100 may be completed by inserting the vaporizer cartridge 120 into the cartridge holder 118 in a first rotational orientation (about the axis along which the vaporizer cartridge 120 is inserted into the cartridge holder 118 of the vaporizer body 110) , so that the cartridge contact 124a is electrically connected to the holder contact 125a, and the cartridge contact 124b is electrically connected to the holder contact 125b. In addition, one or more circuits required to operate the vaporizer device 100 may be completed by inserting the vaporizer cartridge 120 into the cartridge holder 118 in a second rotation orientation such that cartridge contact 124a is electrically coupled to holder contact 125b and cartridge contact 124b is electrically coupled to contact 125a of the holder.

[0053] Например, картридж 120 испарителя или, по меньшей мере, вставляемый конец 122 картриджа 120 испарителя может быть симметричным при вращении на 180° вокруг оси, по которой картридж 120 испарителя вставляется в держатель 118 картриджа. В такой конфигурации схема испарительного устройства 100 может поддерживать идентичную работу независимо от того, какая симметричная ориентация картриджа 120 испарителя возникает.[0053] For example, the vaporizer cartridge 120, or at least the insertion end 122 of the vaporizer cartridge 120, may be symmetrical when rotating 180° about the axis along which the vaporizer cartridge 120 is inserted into the cartridge holder 118. In such a configuration, the circuitry of the vaporizer device 100 can maintain identical operation no matter what symmetrical orientation of the vaporizer cartridge 120 occurs.

[0054] В одном примере структуры присоединения для присоединения картриджа 120 испарителя к основной части 110 испарителя основная часть 110 испарителя включает в себя один или более фиксаторов (например, ямки, выступы и т.д.), выступающих внутрь от внутренней поверхности держателя 118 картриджа, дополнительный материал (такой как металл, пластик и т.д.), сформированный, чтобы включать в себя участок, выступающий внутрь держателя 118 картриджа, и/или т.п. Одна или более внешних поверхностей картриджа 120 испарителя могут включать в себя соответствующие углубления (не показаны на фиг. 1A), которые могут устанавливаться и/или иначе защелкиваться поверх таких фиксаторов или выступающих участков, когда картридж 120 испарителя вставляется в держатель 118 картриджа основной части 110 испарителя. Когда картридж 120 испарителя и основная часть 110 испарителя соединяются (например, посредством вставки картриджа 120 испарителя в держатель 118 испарителя основной части 110 испарителя), фиксаторы или выступы основной части 110 испарителя могут устанавливаться внутри и/или иначе удерживаться внутри углублений картриджа 120 испарителя, чтобы удерживать картридж 120 испарителя на месте, когда собраны. Такой узел может предоставлять достаточную поддержку, чтобы удерживать картридж 120 испарителя на месте, чтобы гарантировать хороший контакт между контактами 124a и 124b картриджа и контактами 125a и 125b держателя, в то же время предоставляя возможность снятия картриджа 120 испарителя с основной части 110 испарителя, когда пользователь тянет с разумным усилием за картридж 120 испарителя, чтобы отцепить картридж 120 испарителя от держателя 118 картриджа.[0054] In one example of an attachment structure for attaching a vaporizer cartridge 120 to a vaporizer body 110, the vaporizer body 110 includes one or more fasteners (e.g., pits, projections, etc.) projecting inwardly from an interior surface of the cartridge holder 118 , an additional material (such as metal, plastic, etc.) formed to include a portion projecting into the interior of the cartridge holder 118, and/or the like. One or more outer surfaces of the vaporizer cartridge 120 may include corresponding recesses (not shown in FIG. 1A) that may fit and/or otherwise snap over such latches or projections when the vaporizer cartridge 120 is inserted into the cartridge holder 118 of the main body 110 evaporator. When the vaporizer cartridge 120 and the vaporizer body 110 are connected (e.g., by inserting the vaporizer cartridge 120 into the vaporizer holder 118 of the vaporizer body 110), the latches or protrusions of the vaporizer body 110 may be mounted within and/or otherwise held within the recesses of the vaporizer cartridge 120 to hold the vaporizer cartridge 120 in place when assembled. Such an assembly may provide sufficient support to hold the vaporizer cartridge 120 in place to ensure good contact between the cartridge contacts 124a and 124b and the holder contacts 125a and 125b, while allowing the vaporizer cartridge 120 to be removed from the vaporizer body 110 when the user pulls with reasonable force on the vaporizer cartridge 120 to disengage the vaporizer cartridge 120 from the cartridge holder 118 .

[0055] В некоторых реализациях картридж 120 испарителя или, по меньшей мере, вставляемый конец 122 картриджа 120 испарителя, выполненный для вставки в держатель 118 картриджа, может иметь некруглое поперечное сечение, поперечное к оси, по которой картридж 120 испарителя вставляется в держатель 118 картриджа. Например, некруглое поперечное сечение может быть приблизительно прямоугольным, приблизительно эллиптическим (т.е., иметь приблизительно овальную форму), непрямоугольным, но с двумя наборами параллельных или приблизительно параллельных противоположных сторон (т.е., имеющим похожую на параллелограмм форму), или другие формы, имеющие вращательную симметрию, по меньшей мере, второго порядка. В этом контексте, приблизительная форма указывает, что основное сходство с описанной формой является очевидным, но что стороны рассматриваемой формы не должны быть полностью линейными, а вершины не должны быть полностью острыми. Закругление обоих или одного из краев или вершин формы поперечного сечения рассматривается в описании любого некруглого поперечного сечения, упоминаемого в данном документе.[0055] In some implementations, the vaporizer cartridge 120, or at least the insertion end 122 of the vaporizer cartridge 120 configured to be inserted into the cartridge holder 118, may have a non-circular cross-section transverse to the axis along which the vaporizer cartridge 120 is inserted into the cartridge holder 118 . For example, the non-circular cross-section may be approximately rectangular, approximately elliptical (i.e., approximately oval in shape), non-rectangular but with two sets of parallel or approximately parallel opposite sides (i.e., having a parallelogram-like shape), or other shapes having rotational symmetry of at least second order. In this context, an approximate shape indicates that the basic similarity to the described shape is obvious, but that the sides of the shape in question need not be entirely linear and the vertices need not be entirely sharp. The rounding of both or one of the edges or vertices of a cross-sectional shape is contemplated in the description of any non-circular cross-section referred to herein.

[0056] Контакты 124a и 124b картриджа и контакты 125a и 125b держателя могут принимать различные формы. Например, один или оба набора контактов могут включать в себя токопроводящие штырьки, печатные контакты, контактные столбики, приемные отверстия для штырьков или контактных столбиков или т.п. Некоторые типы контактов могут включать в себя пружины или другие признаки, которые обеспечивают лучший физический и электрический контакт между контактами на картридже 120 испарителя и корпусе 110 испарителя. Электрические контакты необязательно могут быть позолоченными и/или могут включать в себя другие материалы.[0056] The cartridge contacts 124a and 124b and the holder contacts 125a and 125b may take various forms. For example, one or both sets of contacts may include conductive pins, printed contacts, contact posts, receiving holes for pins or contact posts, or the like. Some types of contacts may include springs or other features that provide better physical and electrical contact between contacts on the vaporizer cartridge 120 and the vaporizer body 110 . The electrical contacts may not necessarily be gold plated and/or may include other materials.

[0057] Фиг. 1B-1D иллюстрируют вариант осуществления основной части 110 испарителя, имеющей держатель 118 картриджа, в который картридж 120 испарителя может быть съемным образом вставлен. Фиг. 1B и 1C показывают виды сверху испарительного устройства 100, иллюстрирующего картридж 120 испарителя, позиционируемый для вставки и вставленный, соответственно, в основную часть 110 испарителя. Фиг. 1D иллюстрирует резервуар 140 картриджа 120 испарителя, формируемый целиком или частично из полупрозрачного материала, так что уровень испаряемого вещества 102 является видимым из окна 132 (например, полупрозрачного материала) на картридже 120 испарителя. Картридж 120 испарителя может быть выполнен так, что окно 132 остается видимым, когда вставляющимся образом принято держателем 118 картриджа испарителя основной части 110 испарителя. Например, в одной примерной конфигурации, окно 132 может быть расположено между нижним краем мундштука 130 и верхним краем основной части 110 испарителя, когда картридж 120 испарителя соединен с держателем 118 картриджа.[0057] FIG. 1B-1D illustrate an embodiment of the vaporizer main body 110 having a cartridge holder 118 into which the vaporizer cartridge 120 can be removably inserted. Fig. 1B and 1C show top views of the vaporizer device 100, illustrating the vaporizer cartridge 120 positioned for insertion and inserted, respectively, into the vaporizer main body 110. Fig. 1D illustrates a reservoir 140 of a vaporizer cartridge 120 formed in whole or in part from a translucent material such that a level of vaporizer 102 is visible from a window 132 (eg, translucent material) on the vaporizer cartridge 120. The evaporator cartridge 120 may be configured such that the window 132 remains visible when inserted by the evaporator cartridge holder 118 of the evaporator main body 110. For example, in one exemplary configuration, window 132 may be located between the lower edge of the mouthpiece 130 and the upper edge of the vaporizer body 110 when the vaporizer cartridge 120 is coupled to the cartridge holder 118.

[0058] Фиг. 1E иллюстрирует примерный путь 134 протекания воздуха, созданный во время затяжки пользователем на испарительном устройстве 100. Путь 134 протекания воздуха может направлять воздух в испарительную камеру 150 (см. фиг. 1F), содержащуюся в корпусе фитиля, где воздух объединяется с вдыхаемым аэрозолем для доставки пользователю через мундштук 130, который может также быть частью картриджа 120 испарителя. Например, когда пользователь выполняет затяжку на испарительном устройстве 100 устройства 100, воздух может проходить между внешней поверхностью картриджа 120 испарителя (например, окном 132, показанным на фиг. 1D) и внутренней поверхностью держателя 118 картриджа на основной части 110 испарителя. Воздух может затем быть втянут во вставляемый конец 122 картриджа 120 испарителя, через испарительную камеру 150, которая включает в себя или содержит нагревательный элемент и фитиль, и наружу через выпускное отверстие 136 мундштука 130 для доставки вдыхаемого аэрозоля пользователю. [0058] FIG. 1E illustrates an exemplary air flow path 134 created during a user's puff on vaporizer device 100. Air flow path 134 may direct air into a vaporization chamber 150 (see FIG. 1F) contained within the wick body, where the air combines with a respirable aerosol for delivery to the user via a mouthpiece 130, which may also be part of a vaporizer cartridge 120. For example, when a user takes a puff on the vaporizer device 100 of the device 100, air may flow between the outer surface of the vaporizer cartridge 120 (e.g., window 132 shown in FIG. 1D) and the inner surface of the cartridge holder 118 on the vaporizer body 110. Air may then be drawn into the insertion end 122 of the vaporizer cartridge 120, through the vapor chamber 150 that includes or contains a heating element and wick, and out through the outlet 136 of the mouthpiece 130 to deliver an inhalable aerosol to the user.

[0059] Как показано на фиг. 1E, эта конфигурация вынуждает воздух стекать вокруг вставляемого конца 122 картриджа 120 испарителя внутрь держателя 118 картриджа и затем протекать обратно в противоположном направлении после прохождения вокруг вставляемого конца 122 (например, конца, противоположного концу, включающему в себя мундштук 130) картриджа 120 испарителя, когда он входит в основную часть картриджа по направлению к испарительной камере 150. Путь 134 протекания воздуха затем движется через внутренность картриджа 120 испарителя, например, через одну или более трубок или внутренних каналов (таких как канюля 128, показанная на фиг. 1F) и через одно или более выпускных отверстий (таких как выпускное отверстие 136), сформированное в мундштуке 130. Мундштук 130 может быть отделяемым компонентом картриджа 120 испарителя или может быть целиком сформирован с другим компонентом(ами) картриджа 120 испарителя (например, сформирован как единая конструкция с резервуаром 140 и/или т.п.). [0059] As shown in FIG. 1E, this configuration causes air to flow around the insertion end 122 of the vaporizer cartridge 120 into the cartridge holder 118 and then flow back in the opposite direction after passing around the insertion end 122 (e.g., the end opposite the end including the mouthpiece 130) of the vaporizer cartridge 120 when it enters the main body of the cartridge toward the vaporization chamber 150. The air flow path 134 then moves through the interior of the vaporizer cartridge 120, for example, through one or more tubes or internal channels (such as cannula 128 shown in FIG. 1F) and through one or more outlets (such as outlet 136) formed in the mouthpiece 130. The mouthpiece 130 may be a separable component of the vaporizer cartridge 120 or may be integrally formed with other component(s) of the vaporizer cartridge 120 (e.g., formed as an integral structure with the reservoir 140 and/or etc.).

[0060] Фиг. 1F показывает дополнительные признаки, которые могут быть включены в картридж 120 испарителя, согласующийся с реализациями текущего предмета изобретения. Например, картридж 120 испарителя может включать в себя множество контактов картриджа (таких как контакты 124a, 124b картриджа), размещенные на вставляемом конце 122. Каждый из контактов 124a, 124b картриджа могут необязательно быть частью единого куска металла, который формирует токопроводящую структуру (такую как токопроводящая структура 126), соединенную с одним из двух концов резистивного нагревательного элемента. Токопроводящая структура может необязательно формировать противоположные стороны нагревательной камеры и может также действовать как тепловые экраны и/или теплоотводы, чтобы уменьшать передачу тепла внешним стенкам картриджа 120 испарителя. Фиг. 1F также показывает канюлю 128 в картридже 120 испарителя, которая определяет часть пути 134 протекания воздуха между нагревательной камерой, сформированной между токопроводящей структурой 126 и мундштуком 130.[0060] FIG. 1F shows additional features that may be included in the vaporizer cartridge 120 consistent with implementations of the current subject matter. For example, vaporizer cartridge 120 may include a plurality of cartridge contacts (such as cartridge contacts 124a, 124b) disposed at the insertion end 122. Each of the cartridge contacts 124a, 124b may optionally be part of a single piece of metal that forms a conductive structure (such as conductive structure 126) connected to one of the two ends of the resistive heating element. The conductive structure may optionally form opposite sides of the heating chamber and may also act as thermal shields and/or heat sinks to reduce heat transfer to the outer walls of the evaporator cartridge 120. Fig. 1F also shows a cannula 128 in the vaporizer cartridge 120 that defines a portion of the air flow path 134 between the heating chamber formed between the conductive structure 126 and the mouthpiece 130.

[0061] Как упомянуто выше, существующие испарительные устройства могут включать в себя распылитель, который включает в себя отдельные впитывающие и нагревательные элементы, чтобы, в конечном счете, испарять испаряемое вещество, чтобы формировать испарившееся вещество. Впитывающий элемент втягивает испаряемое вещество по своей длине. Расстояние впитывания, следовательно, зависит, среди других возможных факторов, от длины самого впитывающего элемента. Дополнительно, расстояние впитывания может влиять на способность испарительного устройства испарять желаемое количество испаряемого вещества, например, когда пользователь выполняет затяжку на испарительном устройстве. [0061] As mentioned above, existing vaporizer devices may include an atomizer that includes separate absorption and heating elements to ultimately vaporize the vaporizable substance to form a vaporizable substance. The absorbent element draws in the evaporated substance along its length. The absorption distance therefore depends, among other possible factors, on the length of the absorption element itself. Additionally, the wicking distance may influence the ability of the vaporizer device to vaporize a desired amount of vaporizable substance, such as when a user takes a puff on the vaporizer device.

[0062] В случаях, в которых распылитель включает в себя сетку, сетка может функционировать либо как впитывающий элемент, либо нагревательный элемент. Поскольку электрическое сопротивление сетки типично является низким, когда используется в качестве нагревательного элемента, большое количество сетки (по ее длине) необходимо для обеспечения достаточного электрического сопротивления для нагрева, такого как омический нагрев. В таких обстоятельствах сетка не будет подходящей, чтобы также одновременно функционировать в качестве впитывающего элемента, поскольку длина сетки будет обеспечивать чрезмерно длинное расстояние впитывания, которое испаряемое вещество должно пройти, чтобы испаряться. В отличие от этого, если длина сетки подгоняется к подходящему расстоянию впитывания, результирующая сетка не будет обладать достаточной величиной электрического сопротивления, чтобы также использоваться для нагрева, такого как омический нагрев. Таким образом, поскольку электрический путь и капиллярный путь ячеек сетки являются независимыми друг от друга, эти ячейки сетки не могут быть использованы в качестве объединенного впитывающего и нагревательного элемента для распылителя. Различные признаки и устройства описываются ниже, которые улучшают или преодолевают эти проблемы. [0062] In cases in which the atomizer includes a mesh, the mesh can function as either an absorbent element or a heating element. Since the electrical resistance of the mesh is typically low when used as a heating element, a large amount of mesh (along its length) is necessary to provide sufficient electrical resistance for heating, such as ohmic heating. In such circumstances, the mesh will not be suitable to also simultaneously function as a wicking element, since the length of the mesh will provide an excessively long wicking distance that the evaporated substance must travel to evaporate. In contrast, if the mesh length is adjusted to a suitable wicking distance, the resulting mesh will not have sufficient electrical resistance to also be used for heating, such as ohmic heating. Thus, since the electrical path and the capillary path of the mesh cells are independent of each other, the mesh cells cannot be used as a combined absorption and heating element for the atomizer. Various features and devices are described below that improve or overcome these problems.

[0063] Картриджи испарителя, описанные в данном документе, используют объединенный впитывающий и нагревательный элемент, тем самым, устраняя необходимость в двух отдельных компонентах, чтобы влиять на втягивание и испарение испаряемого вещества. Этот объединенный впитывающий и нагревательный элемент является сеткой, которая имеет достаточный размер, чтобы обеспечивать длину, подходящую как для впитывания, так и нагрева. Как обсуждается более подробно ниже, сетка находится в сложенной конфигурации и позиционируется в трубке для воздушного потока, которая протягивается через корпус резервуара с испаряемым веществом, размещенным в нем. Сетка выполняется с возможностью уменьшать расстояние впитывания, в то же время все еще обладая достаточной длиной для нагрева. Т.е., ячейки сетки, описанные в данном документе, обладают отдельным электрическим путем и капиллярным путем, которые предоставляют возможность сетке функционировать в качестве как впитывающего, так и нагревательного элемента.[0063] The vaporizer cartridges described herein utilize a combined wicking and heating element, thereby eliminating the need for two separate components to influence the draw and vaporization of the vaporizable substance. This combined wicking and heating element is a mesh that is sufficiently sized to provide a length suitable for both wicking and heating. As discussed in more detail below, the mesh is in a folded configuration and positioned in an air flow tube that extends through the body of the reservoir with the vaporized substance housed therein. The mesh is made with the ability to reduce the wicking distance while still having enough length for heating. That is, the mesh cells described herein have a separate electrical path and a capillary path that enable the mesh to function as both an absorbent and a heating element.

[0064] Картриджи, в целом, включают в себя трубку для воздушного потока, протягивающуюся через корпус резервуара, и сложенную сетку, которая размещается в трубке для воздушного потока. По меньшей мере, участок трубки для воздушного потока может быть проницаемым для испаряемого вещества, при этом проницаемый участок трубки для воздушного потока может быть выполнен, чтобы втягивать испаряемое вещество из корпуса резервуара в трубку для воздушного потока для испарения. Проницаемый участок трубки для воздушного потока может включать в себя множество отверстий. Сложенная сетка может включать в себя множество складок. Сложенная сетка может быть выполнена, чтобы переходить из деактивированного состояния в активированное состояние в ответ на прием электрического тока. Когда находится в активированном состоянии, сложенная сетка может быть выполнена, чтобы формировать количество тепла, которое является достаточным для испарения, по меньшей мере, части испаряемого вещества, вытянутого из корпуса резервуара. Когда используется в данном документе, термин "корпус резервуара" используется синонимично с "резервуаром".[0064] Cartridges generally include an airflow tube extending through the reservoir body and a folded mesh that is positioned within the airflow tube. At least the portion of the air flow tube may be permeable to vaporizable substance, wherein the permeable portion of the air flow tube may be configured to draw vaporizable substance from the reservoir body into the air flow tube for vaporization. The permeable portion of the air flow tube may include a plurality of holes. The folded mesh may include many folds. The folded mesh may be configured to transition from a deactivated state to an activated state in response to receiving an electrical current. When in the activated state, the folded mesh may be configured to generate an amount of heat that is sufficient to vaporize at least a portion of the vaporizable material drawn from the reservoir body. When used herein, the term "tank body" is used synonymously with "reservoir".

[0065] Фиг. 2 иллюстрирует примерный картридж 200 испарителя, который может быть выборочно присоединен к и снят с основной части испарителя, такой как основная часть 110 испарителя, показанная на фиг. 1A-1D). Более конкретно, картридж 200 включает в себя корпус 202 резервуара, трубку 216 для воздушного потока, протягивающуюся через корпус 202 резервуара, и сложенную сетку 228, которая размещается в трубке 216 для воздушного потока. В целях простоты некоторые компоненты картриджа 200 не иллюстрируются. [0065] FIG. 2 illustrates an exemplary vaporizer cartridge 200 that can be selectively attached to and removed from a vaporizer body, such as the vaporizer body 110 shown in FIG. 1A-1D). More specifically, the cartridge 200 includes a reservoir body 202, an airflow tube 216 extending through the reservoir body 202, and a folded screen 228 that is disposed in the airflow tube 216. For the sake of simplicity, some components of the cartridge 200 are not illustrated.

[0066] В то время как корпус 202 резервуара может иметь множество форм и размеров, корпус 202 резервуара, как показано на фиг. 2, является, по существу, прямоугольным по форме. Корпус 202 резервуара выполняется с возможностью удерживать испаряемое вещество 204. Как показано, уплотнительная прокладка 206 размещается в корпусе 202 резервуара и выполняется с возможностью, по существу, регулировать испаряемое вещество 204 в корпусе 202 резервуара. Дополнительно, свободное пространство 208 над веществом существует между уплотнительной прокладкой 206 и верхней стенкой 202a корпуса 202 резервуара. Таким образом, уплотнительная прокладка 206 отделяет испаряемое вещество 204 от свободного пространства 208 над веществом. Уплотнительная прокладка может иметь множество конфигураций, таких как, по существу прямоугольная форма, которая имеет размер, чтобы помещаться в корпусе 202 резервуара и предоставлять возможность трубке для воздушного потока проходить через него, как показано на фиг. 2. В других вариантах осуществления уплотнительная прокладка 206 может быть исключена.[0066] While the reservoir body 202 can come in many shapes and sizes, the reservoir body 202 as shown in FIG. 2 is substantially rectangular in shape. The reservoir body 202 is configured to hold the volatile substance 204. As shown, the seal 206 is located in the reservoir body 202 and is configured to substantially control the volatile substance 204 in the reservoir body 202. Additionally, a headspace 208 exists between the seal 206 and the top wall 202a of the reservoir body 202. Thus, the sealing gasket 206 separates the vaporized substance 204 from the headspace 208 above the substance. The seal can have a variety of configurations, such as a generally rectangular shape that is sized to fit within the reservoir body 202 and allow an air flow tube to pass therethrough, as shown in FIG. 2. In other embodiments, the sealing gasket 206 may be omitted.

[0067] В некоторых вариантах осуществления корпус 202 резервуара может включать в себя одно или более вентиляционных отверстий, например, вентиляционное отверстие 210, как показано на фиг. 2, которые конфигурируются, чтобы, по существу, предоставлять возможность прохождения воздуха в корпус 202 резервуара из окружающей среды, чтобы, тем самым, по существу, поддерживать внутреннее давление (например, внутреннее давление, которое, по существу, равно окружающему давлению) корпуса 202 резервуара. По существу, одно или более вентиляционных отверстий могут функционировать в качестве обратного клапана и, следовательно, могут быть использованы для уменьшения или устранения отрицательного давления, которое создается, когда испаряемое вещество 204 вытекает из корпуса 202 резервуара. [0067] In some embodiments, reservoir body 202 may include one or more vents, such as vent 210 as shown in FIG. 2, which are configured to substantially allow air to pass into the reservoir body 202 from the environment, thereby substantially maintaining an internal pressure (e.g., an internal pressure that is substantially equal to the ambient pressure) of the housing 202 reservoir. As such, one or more vents may function as a check valve and, therefore, may be used to reduce or eliminate the negative pressure that is created when the vaporized substance 204 flows from the reservoir body 202.

[0068] Альтернативно, или в дополнение, корпус 202 резервуара может включать в себя клапан 214, который выполняется с возможностью предоставлять возможность протекания воздуха в корпус 202 резервуара, как показано на фиг. 2. Клапан 214 может также быть выполнен, чтобы, по существу, препятствовать прохождению воздушного потока из корпуса 202 резервуара. По существу, клапан 214 может быть выполнен как обратный клапан. Этот клапан 214 может быть пассивным или активным клапаном. Этот клапан 214 может быть механически и/или электронно управляемым. Различные конфигурации клапана 214 рассматриваются в данном документе.[0068] Alternatively, or in addition, the reservoir body 202 may include a valve 214 that is configured to allow air to flow into the reservoir body 202, as shown in FIG. 2. Valve 214 may also be configured to substantially prevent air flow from reservoir body 202. As such, valve 214 may be configured as a check valve. This valve 214 may be a passive or active valve. This valve 214 may be mechanically and/or electronically controlled. Various configurations of valve 214 are discussed herein.

[0069] Как показано на фиг. 2, трубка 216 для воздушного потока протягивается через корпус 202 резервуара. В то время как трубка 216 для воздушного потока показана приблизительно центрированной относительно продольной оси, проходящей через центроид корпуса 202 резервуара, такая позиция не требуется. По существу, другие местоположения трубки 216 для воздушного потока в корпусе 202 резервуара также рассматриваются в данном документе. Дополнительно, другие конфигурации воздушного потока через корпус 202 резервуара также рассматриваются в данном документе. [0069] As shown in FIG. 2, an air flow tube 216 extends through the reservoir body 202. While air flow tube 216 is shown approximately centered about a longitudinal axis passing through the centroid of reservoir body 202, such a position is not required. As such, other locations of the air flow tube 216 in the reservoir body 202 are also discussed herein. Additionally, other configurations of air flow through the reservoir body 202 are also discussed herein.

[0070] Трубка 216 для воздушного потока может иметь множество конфигураций. Например, как показано на фиг. 2, трубка 216 для воздушного потока протягивается на длину (LT) от первого конца 216a до второго конца 216b и определяется изогнутой боковой стенкой 218a и донной стенкой 218b. Длина трубки 216 для воздушного потока также называется в данном документе длиной трубки. Дополнительно, трубка 216 для воздушного потока определяет проходной канал 220, которое протягивается через нее. Проходной канал 220 для воздушного потока выполняется с возможностью направлять воздух, иллюстрирован как стрелка 222, через трубку 216 для воздушного потока, так что воздух 222 будет смешиваться с испарившимся веществом, чтобы формировать аэрозоль, иллюстрирован как стрелка 223. Проходной канал 220 для воздушного потока дополнительно направляет аэрозоль 223 через первый конец 216 (например, выпускное отверстие) трубки 216 для воздушного потока, и, таким образом, в мундштук 232, который присоединяется к картриджу 200 испарителя, для вдыхания пользователем. В то время как мундштук 232 показан на фиг. 2, специалист в области техники поймет, что в других вариантах осуществления мундштук 232 может быть исключен, и пользователь может непосредственно выполнять затяжку на картридже 200 в выпускном отверстии (таком как первый конец 216 трубки 216 для воздушного потока).[0070] The air flow tube 216 can have a variety of configurations. For example, as shown in FIG. 2, the air flow tube 216 extends a length (L T ) from the first end 216a to the second end 216b and is defined by a curved side wall 218a and a bottom wall 218b. The length of the air flow tube 216 is also referred to herein as the tube length. Additionally, the air flow tube 216 defines a passageway 220 that extends therethrough. The air flow passage 220 is configured to direct air, illustrated as arrow 222, through the air flow tube 216 so that the air 222 will be mixed with the evaporated substance to form an aerosol, illustrated as arrow 223. The air flow passage 220 is additionally directs the aerosol 223 through the first end 216 (eg, the outlet) of the air flow tube 216, and thus into the mouthpiece 232, which is attached to the vaporizer cartridge 200, for inhalation by the user. While mouthpiece 232 is shown in FIG. 2, one skilled in the art will appreciate that in other embodiments, the mouthpiece 232 may be omitted and the user may directly draw on the cartridge 200 at the outlet (such as the first end 216 of the air flow tube 216).

[0071] Как показано, воздух 222 поступает в трубку 216 для воздушного потока через донную стенку 218b, когда пользователь выполняет затяжку на мундштуке 232. По существу, донная стенка 218b выполняется с возможностью предоставлять возможность воздушному потоку легко проходить через нее и внутрь трубки 216 для воздушного потока. В то время как донная стенка 218b может иметь множество конфигураций, донная стенка 218b является перфорированной, как показано на фиг. 2. Перфорированные отверстия могут быть любого подходящего размера, который предоставляет возможность воздуху проходить сквозь донную стенку 218b. В некоторых вариантах осуществления размер перфорированных отверстий может, по существу, предотвращать прохождение какого-либо испаряемого вещества 204 и/или аэрозоль 223, присутствующий в трубке 216 для воздушного потока, через донную стенку 218b. Таким образом, нежелательная утечка в другие участки основной части испарителя, такой как основная часть 110 испарителя, показанная на фиг. 1A-1D, присоединенная к картриджу 200 испарителя, может быть предотвращена. Донная стенка 218b может включать в себя любое подходящее число перфорированных отверстий, и, следовательно, число перфорированных отверстий не ограничивается числом, которое иллюстрировано на фиг. 2. Альтернативно или в дополнение, донная стенка 218b может быть сформирована из воздухопроницаемого материала. Таким образом, донная стенка 218b функционирует в качестве воздуховпускного отверстия для трубки 216 для воздушного потока. [0071] As shown, air 222 enters the air flow tube 216 through the bottom wall 218b when the user takes a puff on the mouthpiece 232. As such, the bottom wall 218b is configured to allow air flow to easily pass through it and into the air flow tube 216. air flow. While bottom wall 218b can have a variety of configurations, bottom wall 218b is perforated, as shown in FIG. 2. The perforated holes can be of any suitable size that allows air to pass through the bottom wall 218b. In some embodiments, the size of the perforated holes may substantially prevent any vaporized substance 204 and/or aerosol 223 present in the airflow tube 216 from passing through the bottom wall 218b. Thus, unwanted leakage into other areas of the evaporator body, such as the evaporator body 110 shown in FIG. 1A to 1D attached to the vaporizer cartridge 200 can be prevented. The bottom wall 218b may include any suitable number of perforations, and therefore the number of perforations is not limited to the number that is illustrated in FIG. 2. Alternatively or in addition, the bottom wall 218b may be formed from a breathable material. Thus, the bottom wall 218b functions as an air inlet for the air flow tube 216.

[0072] Трубка 216 для воздушного потока может также включать в себя клапан 224, который выполняется с возможностью предоставлять возможность воздушному потоку поступать в трубку 216 для воздушного потока через донную стенку 218b, как показано на фиг. 2. Клапан 224 может также быть выполнен, чтобы, по существу, предотвращать утечку испаряемого вещества 204 в трубке 216 для воздушного потока через донную стенку 218b. Альтернативно, или в дополнение, клапан 224 может быть выполнен, чтобы препятствовать прохождению воздуха 222 и/или аэрозоля 223 в трубке 216 для воздушного потока сквозь донную стенку 218b. По существу, клапан 224 может быть выполнен как обратный клапан. Клапан 224 может быть механически и/или электронно управляемым. Различные конфигурации клапана 224 рассматриваются в данном документе.[0072] The air flow tube 216 may also include a valve 224 that is configured to allow air flow to enter the air flow tube 216 through the bottom wall 218b, as shown in FIG. 2. Valve 224 may also be configured to substantially prevent vaporizable substance 204 in air flow tube 216 from leaking through bottom wall 218b. Alternatively, or in addition, valve 224 may be configured to prevent air 222 and/or aerosol 223 in airflow tube 216 from passing through bottom wall 218b. As such, valve 224 may be configured as a check valve. Valve 224 may be mechanically and/or electronically controlled. Various configurations of valve 224 are discussed herein.

[0073] Дополнительно, по меньшей мере, участок изогнутой боковой стенки 218a трубки 216 для воздушного потока может быть проницаемым для испаряемого вещества 204. В то время как проницаемый участок изогнутой боковой стенки 218a может иметь множество конфигураций, в этом иллюстрированном варианте осуществления, как показано на фиг. 2, проницаемый участок включает в себя множество отверстий 226, которые протягиваются сквозь изогнутую боковую стенку 218a. Эти множество отверстий 226 могут быть выполнены, чтобы втягивать испаряемое вещество 204 из корпуса 202 резервуара в трубку 216 для воздушного потока, и, следовательно, в ее проходной канал 220, для испарения посредством сложенной сетки 228, как обсуждается более подробно ниже. Например, как показано на фиг. 2, множество отверстий 226 формируют проходной канал, который протягивается через изогнутую боковую стенку 218a трубки 216 для воздушного потока, и, таким образом, между корпусом 202 резервуара и проходным каналом 220, определенным трубкой 216 для воздушного потока. Множество отверстий 226 могут также иметь множество диаметров, которые, по существу, предоставляют возможность испаряемому веществу 204 протекать из корпуса 202 резервуара и в трубку 216 для воздушного потока, пока равновесие давления не будет достигнуто (например, когда внутреннее давление корпуса 202 резервуара является, по существу, равным окружающему давлению снаружи корпуса 202 резервуара). Альтернативно, изогнутая боковая стенка 218a трубки 216 для воздушного потока может быть сформирована из проницаемого материала. [0073] Additionally, at least a portion of the curved side wall 218a of the air flow tube 216 may be permeable to vaporizer 204. While the permeable portion of the curved side wall 218a may have a variety of configurations, in this illustrated embodiment, as shown in fig. 2, the permeable portion includes a plurality of holes 226 that extend through the curved side wall 218a. These plurality of openings 226 may be configured to draw vaporizable material 204 from the reservoir body 202 into the airflow tube 216, and thus into its passageway 220, for vaporization via the folded mesh 228, as discussed in more detail below. For example, as shown in FIG. 2, a plurality of holes 226 form a passageway that extends through the curved side wall 218a of the airflow tube 216, and thus between the reservoir body 202 and the passageway 220 defined by the airflow tube 216. The plurality of openings 226 may also have a plurality of diameters that substantially allow vaporizable material 204 to flow out of the reservoir body 202 and into the air flow tube 216 until pressure equilibrium is achieved (for example, when the internal pressure of the reservoir body 202 is, being equal to the ambient pressure outside the reservoir body 202). Alternatively, the curved side wall 218a of the air flow tube 216 may be formed from a permeable material.

[0074] Множество отверстий 226 может быть расположено вдоль любого участка изогнутой боковой стенки 218a. Например, как показано на фиг. 2, множество отверстий 226 позиционируются близко к донной стенке 218b трубки 216 для воздушного потока. В то время как множество отверстий 226 иллюстрируются как равноудаленные друг от друга, в других вариантах осуществления множество отверстий 226 могут быть разнесены с различными расстояниями относительно друг друга и/или относительно донной стенки 218b трубки 216 для воздушного потока. [0074] A plurality of holes 226 may be located along any portion of the curved side wall 218a. For example, as shown in FIG. 2, a plurality of holes 226 are positioned close to the bottom wall 218b of the air flow tube 216. While the plurality of openings 226 are illustrated as being equidistant from each other, in other embodiments, the plurality of openings 226 may be spaced at varying distances from each other and/or from the bottom wall 218b of the airflow tube 216.

[0075] Как обсуждено выше, сложенная сетка 228 размещается в трубке 216 для воздушного потока. Сложенная сетка 228 может быть выполнена, чтобы переходить из деактивированного состояния в активированное состояние в ответ на прием электрического тока. Дополнительно, когда находится в активном состоянии, сложенная сетка 228 может быть выполнена, чтобы формировать количество тепла, которое является достаточным, чтобы испарять, по меньшей мере, часть испаряемого вещества 204, втянутого из корпуса 202 резервуара через множество отверстий 226 и в трубку 216 для воздушного потока.[0075] As discussed above, the folded mesh 228 is placed in the air flow tube 216. The folded grid 228 may be configured to transition from a deactivated state to an activated state in response to receiving electrical current. Additionally, when in an active state, the folded mesh 228 may be configured to generate an amount of heat that is sufficient to vaporize at least a portion of the vaporizable material 204 drawn from the reservoir body 202 through the plurality of openings 226 and into the tube 216 for air flow.

[0076] Сложенная сетка 228 может иметь множество конфигураций. Например, как показано, сложенная сетка 228 включает в себя множество складок 230. Сложенная сетка 228, следовательно, формируется из несложенной сетки, имеющей предварительно определенную длину, и которая обладает достаточной величиной электрического сопротивления, подходящего для нагрева, такого как омический нагрев. Складывание уменьшает длину несложенной сетки, но увеличивает ширину несложенной сетки, чтобы формировать сложенную сетку 228. Посредством увеличения в ширине капиллярный путь может быть сформирован по ширине сложенной сетки 228. В результате, сложенная сетка 228 обладает электрическим путем, который протягивается по ее длине, и капиллярным путем, который протягивается по ее ширине. Сложенная сетка 228 имеет длину (LM), которая протягивается от первого конца 228a до противоположного второго конца 228b, и ширину (WM), протягивающуюся между соседними складками. Сложенная сетка 228 может быть сформирована из любого подходящего материала, приспособленного для проведения электрического тока. Неограничивающие примеры подходящего материала включают в себя нержавеющую сталь и т.п. В одном варианте осуществления сложенная сетка 228 является сложенной в гармошку сеткой из нержавеющей стали.[0076] The folded grid 228 can have a variety of configurations. For example, as shown, the folded mesh 228 includes a plurality of folds 230. The folded mesh 228 is therefore formed from an unfolded mesh having a predetermined length and which has a sufficient amount of electrical resistance suitable for heating, such as ohmic heating. Folding reduces the length of the unfolded mesh but increases the width of the unfolded mesh to form the folded mesh 228. By increasing in width, a capillary path can be formed across the width of the folded mesh 228. As a result, the folded mesh 228 has an electrical path that extends along its length, and by a capillary pathway that extends across its width. The folded mesh 228 has a length (L M ) that extends from the first end 228a to the opposite second end 228b, and a width (W M ) that extends between adjacent folds. The folded mesh 228 may be formed from any suitable material adapted to conduct electrical current. Non-limiting examples of suitable material include stainless steel and the like. In one embodiment, the folded mesh 228 is a folded stainless steel mesh.

[0077] Сложенная сетка 228 может быть расположена в любом участке трубки 216 для воздушного потока. Например, как показано на фиг. 2, сложенная сетка 228 является приблизительно центрированной относительно продольной оси (L), протягивающейся через центроид площади поперечного сечения трубки 216 для воздушного потока. В других вариантах осуществления сложенная сетка 228 может быть сдвинута от центроида. В некоторых вариантах осуществления ширина (WM) сложенной сетки 228 больше радиуса (R) трубки 216 для воздушного потока, например, как показано на фиг. 2.[0077] The folded mesh 228 may be located in any portion of the air flow tube 216. For example, as shown in FIG. 2, the folded mesh 228 is approximately centered about a longitudinal axis (L) extending through the centroid of the cross-sectional area of the airflow tube 216. In other embodiments, the folded grid 228 may be offset from the centroid. In some embodiments, the width (W M ) of the folded mesh 228 is greater than the radius (R) of the airflow tube 216, for example, as shown in FIG. 2.

[0078] Дополнительно, сложенная сетка 228 протягивается, по меньшей мере, вдоль участка длины трубки 216 для воздушного потока. Например, как показано на фиг. 2, сложенная сетка 228 протягивается, по меньшей мере, вдоль участка трубки 216 для воздушного потока, имеющего множество отверстий 226. В некоторых вариантах осуществления длина сложенной сетки 228 может быть меньше длины трубки 216 для воздушного потока. В других вариантах осуществления длина сложенной сетки 228 может быть равна длине трубки 216 для воздушного потока. [0078] Additionally, the folded mesh 228 is extended along at least a portion of the length of the air flow tube 216. For example, as shown in FIG. 2, the folded mesh 228 extends at least along a portion of the airflow tube 216 having a plurality of holes 226. In some embodiments, the length of the folded mesh 228 may be less than the length of the airflow tube 216. In other embodiments, the length of the folded mesh 228 may be equal to the length of the airflow tube 216.

[0079] В некоторых вариантах осуществления картридж 200 испарителя включает в себя два или более контактов картриджа, таких как, например, первый контакт 229a картриджа и второй контакт 229b картриджа. Два или более контактов картриджа могут быть выполнены для соединения, например, с контактами 125a и 125b держателя для того, чтобы формировать одно или более электрических соединений с основной частью 110 испарителя. Схема, реализованная этими электрическими соединениями, может предоставлять возможность доставки электрического тока к сложенной сетке 228. Схема может также обслуживать дополнительные функции, такие как, например, измерение сопротивления сложенной сетки 228 для использования в определении и/или управлении температурой сложенной сетки 228 на основе термического коэффициента удельного сопротивления сложенной сетки 228.[0079] In some embodiments, the vaporizer cartridge 200 includes two or more cartridge contacts, such as, for example, a first cartridge contact 229a and a second cartridge contact 229b. Two or more cartridge contacts may be configured to connect, for example, to holder contacts 125a and 125b to form one or more electrical connections to the evaporator body 110. The circuitry implemented by these electrical connections may provide the ability to deliver electrical current to the folded grid 228. The circuitry may also support additional functions, such as, for example, measuring the resistance of the folded grid 228 for use in determining and/or controlling the temperature of the folded grid 228 based on thermal the resistivity coefficient of the folded mesh is 228.

[0080] В использовании равновесие давления может быть создано по меньшей мере по части из множества отверстий 226 между корпусом 202 резервуара и проходным каналом 220 трубки 216 для воздушного потока, когда сложенная сетка 228 находится в деактивированном состоянии. По существу, часть испаряемого вещества 204 может быть в трубке 216 для воздушного потока, когда сложенная сетка 228 находится в деактивированном состоянии. Сложенная сетка 228 может быть активирована (переходит из деактивированного состояния в активированное состояние) в ответ на подачу электрического тока через источник питания (не показан). После активации сложенная сетка 228 формирует тепло, которое испаряет, по меньшей мере, часть испаряемого вещества 204 в контакте с ней, а в некоторых случаях, в непосредственной близости к ней, в испарившееся вещество. Это испарившееся вещество затем смешивается с воздухом 222, который проходит через проходной канал 220 трубки 216 для воздушного потока, и, следовательно, между множеством складок 230 сложенной сетки 228, и формирует аэрозоль 223. Альтернативно, или в дополнение, воздух 222 может проходить через саму сложенную сетку 228. [0080] In use, pressure equilibrium may be created across at least a portion of the plurality of openings 226 between the reservoir body 202 and the passageway 220 of the airflow tube 216 when the folded mesh 228 is in a deactivated state. As such, a portion of the vaporizable material 204 may be in the airflow tube 216 when the folded mesh 228 is in the deactivated state. Folded grid 228 may be activated (transitions from a deactivated state to an activated state) in response to the application of electrical current through a power source (not shown). Once activated, the folded mesh 228 generates heat that vaporizes at least a portion of the vaporizable substance 204 in contact with it, and in some cases, in close proximity thereto, into the vaporized substance. This vaporized material then mixes with air 222 that passes through passageway 220 of airflow tube 216, and thus between the plurality of folds 230 of folded mesh 228, to form an aerosol 223. Alternatively, or in addition, air 222 may pass through itself. folded mesh 228.

[0081] Перепад давления может быть создан, по меньшей мере, по участку из множества отверстий 226 между корпусом 202 резервуара и проходным каналом 220 трубки 216 для воздушного потока, когда сложенная сетка 228 находится в активированном состоянии (например, в ответ на испарение, по меньшей мере, части испаряемого вещества 204 в трубке 216 для воздушного потока, когда сложенная сетка 228 находится в активированном состоянии). Следует отметить, что этот перепад давления может существовать независимо от того, находится ли сложенная сетка 228 в активированном состоянии или в деактивированном состоянии. Когда перепад давления создается, испаряемое вещество 204 может протекать из корпуса 202 резервуара в трубку 216 для воздушного потока через множество отверстий 226.[0081] A pressure differential may be generated across at least the portion of the plurality of openings 226 between the reservoir body 202 and the passageway 220 of the air flow tube 216 when the folded grid 228 is in an activated state (e.g., in response to evaporation, by at least a portion of the vaporized material 204 in the air flow tube 216 when the folded mesh 228 is in the activated state). It should be noted that this pressure difference may exist regardless of whether the folded mesh 228 is in an activated state or in a deactivated state. When a pressure differential is generated, vaporizable material 204 may flow from reservoir body 202 into air flow tube 216 through a plurality of openings 226.

ТерминологияTerminology

[0082] В целях описания и определения настоящих учений отмечается, что, пока не указано иное, термин "по существу" используется в данном документе, чтобы представлять неотъемлемую степень неопределенности, которая может быть свойственна любому количественному сравнению, значению, измерению или другому представлению. Термины "по существу" также используются в данном документе, чтобы представлять степень, до которой количественное представление может изменяться от установленного эталона, не имея в результате изменения в основной функции рассматриваемого предмета изобретения.[0082] For purposes of describing and defining these teachings, it is noted that, unless otherwise noted, the term “substantially” is used herein to represent the inherent degree of uncertainty that may be inherent in any quantitative comparison, value, measurement or other representation. The terms “substantially” are also used herein to represent the extent to which a quantitative presentation may vary from an established standard without resulting in a change in the essential function of the subject matter.

[0083] Когда признак или элемент в данном документе упоминается как находящийся в "в" другом признаке или элементе, он может непосредственно находиться в другом признаке или элементе, либо также могут присутствовать промежуточные признаки и/или элементы. Напротив, когда признак или элемент упоминается как находящийся "непосредственно в" другом признаке или элементе, промежуточные признаки или элементы не присутствуют. Также следует понимать, что когда признак или элемент упоминается как "соединенный" или "присоединенный" с другим признаком или элементом, он может непосредственно соединяться или присоединяться с другим признаком или элементом, либо могут присутствовать промежуточные признаки или элементы. Напротив, когда признак или элемент упоминается как "непосредственно соединенный" или "непосредственно присоединенный" с другим признаком или элементом, промежуточные признаки или элементы не присутствуют. [0083] When a feature or element is referred to herein as being "in" another feature or element, it may be directly contained in the other feature or element, or intermediate features and/or elements may also be present. In contrast, when a feature or element is referred to as being "directly contained" in another feature or element, no intermediate features or elements are present. It should also be understood that when a feature or element is referred to as “connected” or “attached” to another feature or element, it may be directly connected or attached to the other feature or element, or intermediate features or elements may be present. In contrast, when a feature or element is referred to as “directly connected” or “directly attached” to another feature or element, no intermediate features or elements are present.

[0084] Хотя описываются или показываются относительно одного варианта осуществления, признаки и элементы, описанные или показанные таким способом, могут применяться к другим вариантам осуществления. Специалисты в данной области техники также должны принимать во внимание, что ссылки на структуру или признак, который располагается "рядом" с другим признаком, могут иметь части, которые перекрывают или лежат в основе смежного признака.[0084] Although described or shown with respect to one embodiment, the features and elements described or shown in this manner may apply to other embodiments. Those skilled in the art will also appreciate that references to a structure or feature that is located “next to” another feature may have portions that overlap or underlie the adjacent feature.

[0085] Терминология, используемая в данном документе, служит только для целей описания конкретных вариантов осуществления и реализаций и не имеет намерение быть ограниченной. Например, при использовании в данном документе, формы единственного числа служат для того, чтобы включать в себя также формы множественного числа, если контекст явно не указывает иное. [0085] The terminology used herein is for the purpose of describing specific embodiments and implementations only and is not intended to be limiting. For example, as used herein, singular forms are intended to include plural forms unless the context clearly indicates otherwise.

[0086] В вышеприведенных описаниях и в формуле изобретения, такие фразы, как "по меньшей мере, один из" или "один или более из" могут возникать с последующим конъюнктивным списком элементов или признаков. Термин "и/или" также может возникать в списке из двух или более элементов или признаков. Если иное неявно или явно не находится в противоречии с контекстом, в котором оно используется, такая фраза не имеет намерение означать любой из перечисленных элементов или признаков отдельно либо любой из изложенных элементов или признаков в комбинации с любым из других изложенных элементов или признаков. Например, фразы "по меньшей мере, один из A и B"; "один или более из A и B"; и "A и/или B" имеют намерение означать "только A, только B либо A и B вместе". Аналогичная интерпретация также предназначается для списков, включающих в себя три или более элементов. Например, фразы "по меньшей мере, один из A, B и C"; "один или более из A, B и C"; и "A, B и/или C" предназначаются, чтобы означать "только A, только B, только C, A и B вместе, A и C вместе, B и C вместе или A и B и C вместе". Использование термина "на основе" выше и в формуле изобретения имеет намерение означать "по меньшей мере, частично на основе", так что неизложенный признак или элемент также является допустимым.[0086] In the foregoing descriptions and claims, phrases such as “at least one of” or “one or more of” may appear followed by a conjunctive list of elements or features. The term "and/or" may also appear in a list of two or more elements or features. Unless otherwise implicitly or explicitly inconsistent with the context in which it is used, such phrase is not intended to mean any of the enumerated elements or features alone or any of the enumerated elements or features in combination with any of the other enumerated elements or features. For example, the phrases "at least one of A and B"; "one or more of A and B"; and "A and/or B" are intended to mean "A only, B only, or A and B together." A similar interpretation also applies to lists containing three or more elements. For example, the phrases "at least one of A, B and C"; "one or more of A, B and C"; and "A, B and/or C" are intended to mean "A only, B only, C only, A and B together, A and C together, B and C together, or A and B and C together." The use of the term "based on" above and in the claims is intended to mean "at least in part based on" so that an unstated feature or element is also acceptable.

[0087] Пространственно относительные понятия, такие как "передний", "задний", "под", "ниже", "нижний", "выше", "верхний" и т.п., могут использоваться в данном документе для легкости описания, чтобы описывать один элемент или соотношение признака по отношению к другому элементу(ам) или признаку(ам), как иллюстрировано на чертежах. Следует понимать, что пространственно относительные термины имеют намерение охватывать различные ориентации используемого или работающего устройства, в дополнение к ориентации, проиллюстрированной на чертежах. Например, если устройство на чертежах переворачивается, элементы, описанные как "под" или "ниже" других элементов или признаков, в таком случае должны быть ориентированы "над" другими элементами или признаками. Таким образом, примерный термин "под" может охватывать ориентацию как над, так и под. Устройство может ориентироваться иным способом (поворачиваться на 90 градусов или в других ориентациях), и пространственно относительные дескрипторы, используемые в данном документе, интерпретируются соответствующим образом. Аналогично, термины "вверх", "вниз", "вертикальный", "горизонтальный" и т.п. используются в данном документе только для целей пояснения, если прямо не указано иное.[0087] Spatially relative terms such as “front”, “back”, “under”, “below”, “bottom”, “above”, “top”, etc. may be used herein for ease of description to describe one element or relationship of a feature in relation to another element(s) or feature(s), as illustrated in the drawings. It should be understood that spatially relative terms are intended to cover various orientations of the device being used or operated, in addition to the orientation illustrated in the drawings. For example, if the device in the drawings is inverted, elements described as "under" or "below" other elements or features would then be oriented "above" the other elements or features. Thus, the exemplary term "under" can cover both above and below orientations. The device may be oriented in other ways (rotated 90 degrees or in other orientations), and the spatially relative descriptors used herein are interpreted accordingly. Likewise, the terms “up”, “down”, “vertical”, “horizontal”, etc. are used in this document for explanatory purposes only, unless expressly stated otherwise.

[0088] Хотя термины "первый" и "второй" могут использоваться в данном документе, чтобы описывать различные признаки/элементы (включающие в себя этапы), эти признаки/элементы не должны быть ограничены посредством этих терминов, если контекст не указывает иное. Эти термины могут использоваться для того, чтобы отличать один признак/элемент от другого признака/элемента. Таким образом, первый признак/элемент, поясненный ниже, может называться вторым признаком/элементом, и аналогично, второй признак/элемент, поясненный ниже, может называться первым признаком/элементом, без отступления от идей, предусмотренных в данном документе.[0088] Although the terms “first” and “second” may be used herein to describe various features/elements (including steps), these features/elements should not be limited by these terms unless the context indicates otherwise. These terms can be used to distinguish one characteristic/element from another characteristic/element. Thus, the first feature/element explained below may be referred to as the second feature/element, and likewise, the second feature/element explained below may be referred to as the first feature/element, without departing from the ideas provided herein.

[0089] При использовании в данном документе в подробном описании и формуле изобретения, в том числе при использовании в примерах, и если иное явно не указывается, все числа могут читаться, как если предваряются посредством слова "примерно" или "приблизительно", даже если термин явно не показывается. Фраза "примерно" или "приблизительно" может использоваться при описании абсолютной величины и/или позиции для того, чтобы указывать то, что значение и/или описанная позиция находятся в пределах обоснованного ожидаемого диапазона значений и/или позиций. Например, числовое значение может иметь значение, которое составляет +/-0,1% от установленного значения (или диапазона значений), +/-1% от установленного значения (или диапазона значений), +/-2% от установленного значения (или диапазона значений), +/-5% от установленного значения (или диапазона значений), +/-10% от установленного значения (или диапазона значений) и т.д. Любые числовые значения, приведенные в данном документе, должны также пониматься как включающие в себя примерно или приблизительно это значение, если контекст не указывает иное. Например, если раскрыто значение "10", то также раскрыто "приблизительно 10". Любой диапазон числовых значений, изложенный в данном документе, имеет намерение включать в себя все поддиапазоны, включенные в него. Также следует понимать, что когда раскрыто значение, которое "меньше или равно" значению, также раскрыто "больше или равно значению" и возможные диапазоны между значениями, как должны надлежащим образом понимать специалисты в данной области техники. Например, если раскрыто значение "X", также раскрыто "меньше или равно X", а также "больше или равно X" (например, где X является числовым значением). Также следует понимать, что в данной заявке, данные предоставляются в определенном числе различных форматов, и что эти данные представляют конечные точки и начальные точки и диапазоны для любой комбинации точек данных. Например, если раскрыты конкретная точка данных "10" и конкретная точка данных "15", следует понимать, что больше, больше или равно, меньше, меньше или равно и равно 10 и 15 считаются раскрытыми, как и между 10 и 15. Также следует понимать, что также раскрыта каждая единица между двумя конкретными единицами. Например, если раскрыты 10 и 15, то также раскрыты 11, 12, 13 и 14.[0089] When used herein in the detailed description and claims, including when used in examples, and unless otherwise expressly indicated, all numbers may be read as if preceded by the word "about" or "approximately" even if the term is not shown explicitly. The phrase "about" or "approximately" may be used when describing an absolute value and/or position to indicate that the value and/or position described is within a reasonable expected range of values and/or positions. For example, a numeric value may have a value that is +/-0.1% of a set value (or range of values), +/-1% of a set value (or range of values), +/-2% of a set value (or value range), +/-5% of the set value (or range of values), +/-10% of the set value (or range of values), etc. Any numerical values given herein should also be understood to include about or approximately that value unless the context otherwise indicates. For example, if the value "10" is disclosed, then "about 10" is also disclosed. Any range of numerical values set forth herein is intended to be inclusive of all subranges included therein. It should also be understood that when a value that is “less than or equal to” a value is disclosed, a “greater than or equal to a value” and possible ranges between the values are also disclosed, as those skilled in the art would appreciate. For example, if the value "X" is disclosed, "less than or equal to X" is also disclosed, as is "greater than or equal to X" (eg, where X is a numeric value). It should also be understood that in this application, data is provided in a number of different formats, and that this data represents end points and starting points and ranges for any combination of data points. For example, if a particular data point "10" and a particular data point "15" are disclosed, it should be understood that greater than, greater than or equal to, less than, less than or equal to, and equal to 10 and 15 are considered disclosed, as are between 10 and 15. It should also be understand that each unit between two specific units is also disclosed. For example, if 10 and 15 are revealed, then 11, 12, 13 and 14 are also revealed.

[0090] Хотя выше описываются различные иллюстративные варианты осуществления, любые из определенного числа изменений могут вноситься в различные варианты осуществления без отступления от идей в данном документе. Например, порядок, в котором выполняются различные описанные этапы способа, зачастую может изменяться в альтернативных вариантах осуществления, и в других альтернативных вариантах осуществления, один или более этапов способа могут вообще пропускаться. Необязательные признаки различных вариантов осуществления устройства и системы могут быть включены в некоторых вариантах осуществления, а не в других. Следовательно, вышеприведенное описание предоставляется главным образом в примерных целях и не должно интерпретироваться ка ограничивающее объем формулы изобретения.[0090] Although various illustrative embodiments are described above, any of a number of changes may be made to the various embodiments without departing from the teachings herein. For example, the order in which the various described method steps are performed may often vary in alternative embodiments, and in other alternative embodiments, one or more method steps may be skipped altogether. Optional features of various embodiments of the device and system may be included in some embodiments and not in others. Accordingly, the foregoing description is provided primarily for exemplary purposes and should not be interpreted as limiting the scope of the claims.

[0091] Один или более аспектов или признаков предмета изобретения, описанного в данном документе, могут реализовываться в цифровой электронной схеме, интегральной схеме, специально разработанных специализированных интегральных схем (ASIC), программируемых пользователем вентильных матриц (FPGA), компьютерных аппаратных средств, микропрограммного обеспечения, программного обеспечения и/или в комбинации вышеозначенного. Эти различные аспекты или признаки могут включать в себя реализацию в одной или более компьютерных программ, которые могут выполняться и/или интерпретироваться для программируемой системы, включающей в себя, по меньшей мере, один программируемый процессор, который может быть специального назначения или общего назначения, соединенный с возможностью принимать данные и инструкции из и передавать данные и инструкции в систему хранения данных, по меньшей мере, одно устройство ввода и, по меньшей мере, одно устройство вывода. Программируемая система или вычислительная система может включать в себя клиенты и серверы. Клиент и сервер, как правило, удалены друг от друга и типично взаимодействуют через сеть связи. Взаимосвязь клиента и сервера осуществляется на основе компьютерных программ, работающих на соответствующих компьютерах и имеющих клиент-серверную взаимосвязь друг с другом.[0091] One or more aspects or features of the subject matter described herein may be implemented in a digital electronic circuit, integrated circuit, application specific integrated circuit (ASIC), field programmable gate array (FPGA), computer hardware, firmware , software and/or a combination of the above. These various aspects or features may include implementation in one or more computer programs that can be executed and/or interpreted for a programmable system including at least one programmable processor, which may be special purpose or general purpose, coupled with the ability to receive data and instructions from and transmit data and instructions to the data storage system, the at least one input device and the at least one output device. A programmable system or computing system may include clients and servers. The client and server are typically remote from each other and typically communicate through a communications network. The relationship between the client and the server is carried out on the basis of computer programs running on the corresponding computers and having a client-server relationship with each other.

[0092] Эти компьютерные программы, которые также могут называться "программами", "программным обеспечением", "приложениями", "приложениями", "компонентами" или "кодом", включают в себя машинные инструкции для программируемого процессора и могут реализовываться на высокоуровневом процедурном языке, объектно-ориентированном языке программирования, языке функционального программирования, языке логического программирования и/или на ассемблере/машинном языке. При использовании в данном документе, термин "машиночитаемый носитель" означает любой компьютерный программный продукт, оборудование и/или устройство, такое как, например, магнитные диски, оптические диски, запоминающее устройство и программируемые логические устройства (PLD), используемые для того, чтобы предоставлять машинные инструкции и/или данные в программируемый процессор, включающий в себя машиночитаемый носитель, который принимает машинные инструкции в качестве машиночитаемого сигнала. Выражение "машиночитаемый сигнал" ссылается на любой сигнал, используемый, чтобы предоставлять машинные инструкции и/или данные программируемому процессору. Машиночитаемый носитель может энергонезависимо сохранять такие машинные инструкции, к примеру, аналогично энергонезависимому полупроводниковому запоминающему устройству или магнитному жесткому диску, или любому эквивалентному носителю хранения данных. Машиночитаемый носитель альтернативно или дополнительно может энергозависимо сохранять такие машинные инструкции, к примеру, аналогично процессорному кэшу или другому оперативному запоминающему устройству, ассоциированному с одним или более физических ядер процессора.[0092] These computer programs, which may also be referred to as "programs", "software", "applications", "applications", "components" or "code", include machine instructions for a programmable processor and may be implemented in high-level procedural language, object-oriented programming language, functional programming language, logic programming language and/or assembly/machine language. As used herein, the term "machine-readable medium" means any computer program product, hardware and/or device, such as, for example, magnetic disks, optical disks, memory and programmable logic devices (PLDs) used to provide machine instructions and/or data to a programmable processor including a computer-readable medium that receives the machine instructions as a computer-readable signal. The expression "machine-readable signal" refers to any signal used to provide machine instructions and/or data to a programmable processor. A computer-readable medium may non-volatilely store such machine instructions, for example, similar to a non-volatile semiconductor memory or magnetic hard disk, or any equivalent storage medium. A computer-readable medium may alternatively or additionally store such machine instructions in a volatile manner, for example, similar to a processor cache or other random access memory associated with one or more physical processor cores.

[0093] Примеры и иллюстрации, включенные в данном документе, показывают, в качестве иллюстрации, а не ограничения, конкретные варианты осуществления, в которых может осуществляться на практике предмет изобретения. Как упомянуто выше, другие варианты осуществления могут использоваться и извлекаться из них таким образом, что структурные и логические подстановки и изменения могут вноситься без отступления от объема данного раскрытия сущности. Такие варианты осуществления изобретаемого предмета изобретения могут упоминаться в данном документе отдельно или совместно посредством термина "изобретение" просто для удобства и без намерения умышленно ограничивать объем этой заявки любым одним изобретением или идеей изобретения, если фактически раскрыто более одной. Таким образом, хотя конкретные варианты осуществления проиллюстрированы и описаны в данном документе, любая компоновка, вычисленная с возможностью достигать идентичной цели, может подставляться для показанных конкретных вариантов осуществления. Это раскрытие сущности имеет намерение охватывать все без исключения адаптации или варьирования различных вариантов осуществления. Комбинации вышеописанных вариантов осуществления и других вариантов осуществления, не описанных конкретно в данном документе, должны становиться очевидными для специалистов в данной области техники после изучения вышеприведенного описания. Использование термина "на основе" выше и в формуле изобретения имеет намерение означать "по меньшей мере, частично на основе", так что неизложенный признак или элемент также является допустимым.[0093] The examples and illustrations included herein show, by way of illustration and not limitation, specific embodiments in which the subject matter of the invention may be practiced. As mentioned above, other embodiments may be used and learned from such that structural and logical substitutions and changes can be made without departing from the scope of this disclosure. Such embodiments of the inventive subject matter may be referred to herein separately or collectively by the term “invention” merely for convenience and without the intention of intentionally limiting the scope of this application to any one invention or inventive concept if more than one is actually disclosed. Thus, while specific embodiments are illustrated and described herein, any arrangement calculated to achieve an identical purpose can be substituted for the specific embodiments shown. This disclosure is intended to cover any and all adaptations or variations of the various embodiments. Combinations of the above-described embodiments and other embodiments not specifically described herein should become apparent to those skilled in the art upon examination of the foregoing description. The use of the term "based on" above and in the claims is intended to mean "at least in part based on" so that an unstated feature or element is also acceptable.

[0094] Предмет изобретения, описанный в данном документе, может осуществляться в системах, оборудовании, способах и/или изделиях в зависимости от требуемой конфигурации. Реализации, изложенные в вышеприведенном описании, не представляют все реализации в соответствии с предметом изобретения, описанным в данном документе. Вместо этого, они представляют собой просто некоторые примеры в соответствии с аспектами, связанными с описанным предметом изобретения. Хотя выше подробно описываются несколько варьирований, другие модификации или добавления являются возможными. В частности, дополнительные признаки и/или варьирования могут предоставляться в дополнение к признакам и/или варьированиям, изложенным в данном документе. Например, реализации, описанные выше, могут быть направлены на различные комбинации и субкомбинации раскрытых признаков и/или на комбинации и субкомбинации нескольких дополнительных признаков, раскрытых выше. Помимо этого, логические последовательности операций, проиллюстрированные на прилагаемых чертежах и/или описанные в данном документе, не обязательно требуют конкретного показанного порядка или последовательного порядка для того, чтобы достигать требуемых результатов. Другие реализации могут находиться в пределах объема прилагаемой формулы изобретения.[0094] The subject matter described herein may be implemented in systems, equipment, methods and/or products depending on the desired configuration. The implementations set forth in the above description do not represent all implementations in accordance with the subject matter described herein. Instead, they are simply some examples in accordance with aspects related to the described subject matter. Although several variations are detailed above, other modifications or additions are possible. In particular, additional features and/or variations may be provided in addition to the features and/or variations set forth herein. For example, the implementations described above may be directed to various combinations and subcombinations of the disclosed features and/or combinations and subcombinations of several additional features disclosed above. In addition, the logical sequences of operations illustrated in the accompanying drawings and/or described herein do not necessarily require the particular order shown or sequential order in order to achieve the desired results. Other implementations may fall within the scope of the appended claims.

Claims (28)

1. Картридж для испарительного устройства, содержащий:1. A cartridge for an evaporation device, containing: корпус резервуара, выполненный с возможностью удерживания испаряемого вещества; a reservoir body configured to hold the evaporated substance; трубку для воздушного потока, проходящую через корпус резервуара, причем трубка для воздушного потока определяет проходной канал, проходящий через нее, причем по меньшей мере участок трубки для воздушного потока является проницаемым для испаряемого вещества, причем проницаемый участок трубки для воздушного потока выполнен с возможностью втягивания испаряемого вещества из корпуса резервуара в трубку для воздушного потока для испарения; иan air flow tube extending through the reservoir body, wherein the air flow tube defines a passageway extending therethrough, wherein at least a portion of the air flow tube is permeable to the evaporated substance, wherein the permeable portion of the air flow tube is configured to draw in the evaporated substance substances from the tank body into the air flow tube for evaporation; And сложенную в гармошку сетку, которая расположена в трубке для воздушного потока вдоль ее оси и включает в себя множество складок, при этом сложенная сетка выполнена с возможностью перехода из деактивированного состояния в активированное состояние в ответ на получение электрического тока, и при нахождении в активированном состоянии сложенная сетка выполнена с возможностью формирования количества тепла, которое является достаточным, чтобы испарять по меньшей мере часть испаряемого вещества, втягиваемого из корпуса резервуара.a folded mesh that is disposed in the air flow tube along its axis and includes a plurality of folds, wherein the folded mesh is configured to transition from a deactivated state to an activated state in response to receiving an electrical current, and when in the activated state, folded the mesh is configured to generate an amount of heat that is sufficient to vaporize at least a portion of the vaporizable substance drawn from the reservoir body. 2. Картридж по п. 1, при этом проницаемый участок трубки для воздушного потока включает в себя множество отверстий. 2. The cartridge according to claim 1, wherein the permeable portion of the air flow tube includes a plurality of holes. 3. Картридж по п. 1, при этом сложенная сетка имеет длину, которая проходит от первого конца до второго конца, при этом длина сложенной сетки меньше предварительно заданной длины сложенной сетки в несложенном состоянии.3. The cartridge according to claim 1, wherein the folded mesh has a length that extends from the first end to the second end, wherein the length of the folded mesh is less than a predetermined length of the folded mesh in the unfolded state. 4. Картридж по п. 3, при этом трубка для воздушного потока имеет длину трубки, которая проходит от первого конца до второго конца, при этом длина трубки больше длины сетки.4. The cartridge according to claim 3, wherein the air flow tube has a length of tube that extends from the first end to the second end, the length of the tube being greater than the length of the mesh. 5. Картридж по п. 1, при этом ширина сложенной сетки больше радиуса трубки для воздушного потока и меньше диаметра трубки для воздушного потока.5. The cartridge according to claim 1, wherein the width of the folded mesh is greater than the radius of the air flow tube and less than the diameter of the air flow tube. 6. Картридж по п. 1, при этом по проницаемому участку трубки для воздушного потока создается равновесие давления между корпусом резервуара и проходным каналом, когда сложенная сетка находится в деактивированном состоянии.6. The cartridge according to claim 1, wherein the permeable section of the air flow tube creates a pressure equilibrium between the reservoir body and the passage channel when the folded mesh is in a deactivated state. 7. Картридж по п. 1, при этом по проницаемому участку трубки для воздушного потока создается перепад давления между корпусом резервуара и проходным каналом, когда сложенная сетка находится в активированном состоянии.7. The cartridge according to claim 1, wherein a pressure difference is created along the permeable section of the air flow tube between the reservoir body and the passage channel when the folded mesh is in the activated state. 8. Картридж по п. 7, при этом испаряемое вещество протекает из корпуса резервуара в трубку для воздушного потока через проницаемый участок трубки для воздушного потока, когда создается перепад давления.8. The cartridge according to claim 7, wherein the evaporated substance flows from the reservoir body into the air flow tube through a permeable portion of the air flow tube when a pressure difference is generated. 9. Картридж по п. 7, при этом перепад давления создается в ответ на испарение по меньшей мере части испаряемого вещества, когда сложенная сетка находится в активированном состоянии.9. The cartridge of claim 7, wherein the pressure difference is generated in response to evaporation of at least a portion of the evaporated substance when the folded mesh is in an activated state. 10. Картридж по п. 1, при этом часть испаряемого вещества находится в трубке для воздушного потока, когда сложенная сетка находится в деактивированном состоянии.10. The cartridge according to claim 1, wherein part of the evaporated substance is in the air flow tube when the folded mesh is in the deactivated state. 11. Испарительное устройство, содержащее:11. Evaporation device containing: основную часть испарителя; иmain part of the evaporator; And картридж, который выполнен с возможностью выборочного присоединения к основной части испарителя и снятия с нее, причем картридж включает в себя:a cartridge that is configured to be selectively attached to and removed from the main body of the evaporator, the cartridge including: корпус резервуара, выполненный с возможностью удерживания испаряемого вещества, a reservoir body configured to hold the evaporated substance, трубку для воздушного потока, проходящую через корпус резервуара, причем трубка для воздушного потока определяет проходной канал, проходящий через нее, причем по меньшей мере участок трубки для воздушного потока является проницаемым для испаряемого вещества, причем проницаемый участок трубки для воздушного потока выполнен с возможностью втягивания испаряемого вещества из корпуса резервуара в трубку для воздушного потока для испарения, иan air flow tube extending through the reservoir body, wherein the air flow tube defines a passageway extending therethrough, wherein at least a portion of the air flow tube is permeable to the evaporated substance, wherein the permeable portion of the air flow tube is configured to draw in the evaporated substance substances from the tank body into the air flow tube for evaporation, and сложенную в гармошку сетку, которая расположена в трубке для воздушного потока вдоль ее оси и включает в себя множество складок, при этом сложенная сетка выполнена с возможностью перехода из деактивированного состояния в активированное состояние в ответ на получение электрического тока, и при нахождении в активированном состоянии сложенная сетка выполнена с возможностью формировать количество тепла, которое является достаточным для испарения по меньшей мере части испаряемого вещества, втягиваемого из корпуса резервуара.a folded mesh that is disposed in the air flow tube along its axis and includes a plurality of folds, wherein the folded mesh is configured to transition from a deactivated state to an activated state in response to receiving an electrical current, and when in the activated state, folded the mesh is configured to generate an amount of heat that is sufficient to vaporize at least a portion of the vaporizable substance drawn from the reservoir body. 12. Устройство по п. 11, при этом основная часть испарителя включает в себя источник питания.12. The device according to claim 11, wherein the main part of the evaporator includes a power source. 13. Устройство по п. 11, при этом проницаемый участок трубки для воздушного потока включает в себя множество отверстий. 13. The device according to claim 11, wherein the permeable portion of the air flow tube includes a plurality of holes. 14. Устройство по п. 11, при этом сложенная сетка имеет длину, которая проходит от первого конца до второго конца, при этом длина сложенной сетки меньше предварительно заданной длины сложенной сетки в несложенном состоянии.14. The apparatus of claim 11, wherein the folded mesh has a length that extends from the first end to the second end, wherein the length of the folded mesh is less than a predetermined length of the folded mesh when unfolded. 15. Устройство по п. 11, при этом ширина сложенной сетки больше радиуса трубки для воздушного потока и меньше диаметра трубки для воздушного потока.15. The device according to claim 11, wherein the width of the folded mesh is greater than the radius of the air flow tube and less than the diameter of the air flow tube. 16. Устройство по п. 11, при этом по проницаемому участку трубки для воздушного потока создается равновесие давления между корпусом резервуара и проходным каналом, когда сложенная сетка находится в деактивированном состоянии.16. The device according to claim 11, wherein the permeable section of the air flow tube creates a pressure equilibrium between the reservoir body and the passage channel when the folded mesh is in a deactivated state. 17. Устройство по п. 11, при этом по проницаемому участку трубки для воздушного потока создается перепад давления между корпусом резервуара и проходным каналом, когда сложенная сетка находится в активированном состоянии.17. The device according to claim 11, wherein a pressure difference is created along the permeable section of the air flow tube between the reservoir body and the passage channel when the folded mesh is in the activated state. 18. Устройство по п. 17, при этом испаряемое вещество протекает из корпуса резервуара в трубку для воздушного потока через проницаемый участок трубки для воздушного потока, когда создается перепад давления.18. The apparatus of claim 17, wherein the evaporated substance flows from the reservoir body into the air flow tube through a permeable portion of the air flow tube when a pressure difference is generated. 19. Устройство по п. 17, при этом перепад давления создается в ответ на испарение по меньшей мере части испаряемого вещества, когда сложенная сетка находится в активированном состоянии.19. The apparatus of claim 17, wherein the pressure difference is generated in response to evaporation of at least a portion of the evaporated substance when the folded mesh is in an activated state. 20. Устройство по п. 11, при этом часть испаряемого вещества находится в трубке для воздушного потока, когда сложенная сетка находится в деактивированном состоянии.20. The device according to claim 11, wherein part of the evaporated substance is in the air flow tube when the folded mesh is in the deactivated state.
RU2021116144A 2018-11-05 2019-11-05 Cartridge for evaporation device (variants) and evaporation device RU2804630C2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US62/755,924 2018-11-05

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2023124907A Division RU2023124907A (en) 2018-11-05 2019-11-05 CARTRIDGE FOR EVAPORATORY DEVICE AND EVAPORATORY DEVICE

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2021116144A RU2021116144A (en) 2022-12-07
RU2804630C2 true RU2804630C2 (en) 2023-10-03

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015175568A1 (en) * 2014-05-12 2015-11-19 Loto Labs, Inc. Improved vaporizer device
US20160309786A1 (en) * 2015-04-23 2016-10-27 Arie Holtz Unitary heating element and heater assemblies, cartridges, and e-vapor devices including a unitary heating element
RU2603123C2 (en) * 2012-07-16 2016-11-20 Никовентчерс Холдингс Лимитед Electronic device for steam generation
US20170035109A1 (en) * 2014-04-03 2017-02-09 Kimree Hi-Tech Inc. Atomizer and electronic cigarette
RU2649822C2 (en) * 2013-02-22 2018-04-04 Олтриа Клайент Сервисиз Ллк Electronic smoking article

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2603123C2 (en) * 2012-07-16 2016-11-20 Никовентчерс Холдингс Лимитед Electronic device for steam generation
RU2649822C2 (en) * 2013-02-22 2018-04-04 Олтриа Клайент Сервисиз Ллк Electronic smoking article
US20170035109A1 (en) * 2014-04-03 2017-02-09 Kimree Hi-Tech Inc. Atomizer and electronic cigarette
WO2015175568A1 (en) * 2014-05-12 2015-11-19 Loto Labs, Inc. Improved vaporizer device
US20160309786A1 (en) * 2015-04-23 2016-10-27 Arie Holtz Unitary heating element and heater assemblies, cartridges, and e-vapor devices including a unitary heating element
WO2016172441A1 (en) * 2015-04-23 2016-10-27 Altria Client Services Llc Unitary heating element and heater assemblies, cartridges, and e-vapor devices including a unitary heating element

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11553734B2 (en) Cartridges for vaporizer devices
JP7476184B2 (en) Cartridges for vaporizer devices
US11439774B2 (en) Vaporizer devices and cartridges with folded mesh
US11464921B2 (en) Cartridges for vaporizer devices
US11980710B2 (en) Cartridges with uninterrupted airflow and vapor paths for vaporizer devices
US20200138114A1 (en) Cartridges for Vaporizer Devices
US20230001109A1 (en) Cartridges For Vaporizer Devices
RU2804630C2 (en) Cartridge for evaporation device (variants) and evaporation device
RU2802650C2 (en) Evaporation device and cartridge for it
RU2804880C2 (en) Cartridge for evaporation device (variants) and evaporation device
RU2800811C2 (en) Cartridge for evaporation device (variants) and evaporation device
RU2805052C2 (en) Cartridge for evaporation device (variants) and evaporation device
RU2804758C2 (en) Cartridge for evaporation device (variants) and evaporation device
RU2804632C2 (en) Evaporation device and cartridge for it