UA119982C2 - Система, що генерує аерозоль, яка містить проникний для текучого середовища струмоприймальний елемент - Google Patents

Система, що генерує аерозоль, яка містить проникний для текучого середовища струмоприймальний елемент Download PDF

Info

Publication number
UA119982C2
UA119982C2 UAA201610899A UAA201610899A UA119982C2 UA 119982 C2 UA119982 C2 UA 119982C2 UA A201610899 A UAA201610899 A UA A201610899A UA A201610899 A UAA201610899 A UA A201610899A UA 119982 C2 UA119982 C2 UA 119982C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
aerosol
current
cartridge
receiving element
induction coil
Prior art date
Application number
UAA201610899A
Other languages
English (en)
Inventor
Олєг Міронов
Олег Миронов
Мішель Торен
Мишель Торэн
Ігор Ніколаєвіч Зіновік
Игорь Николаевич Зиновик
Original Assignee
Філіп Морріс Продактс С.А.
Филип Моррис Продактс С.А.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Філіп Морріс Продактс С.А., Филип Моррис Продактс С.А. filed Critical Філіп Морріс Продактс С.А.
Publication of UA119982C2 publication Critical patent/UA119982C2/uk

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/10Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications
    • H05B6/105Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications using a susceptor
    • H05B6/108Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications using a susceptor for heating a fluid
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/42Cartridges or containers for inhalable precursors
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/46Shape or structure of electric heating means
    • A24F40/465Shape or structure of electric heating means specially adapted for induction heating
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24BMANUFACTURE OR PREPARATION OF TOBACCO FOR SMOKING OR CHEWING; TOBACCO; SNUFF
    • A24B15/00Chemical features or treatment of tobacco; Tobacco substitutes, e.g. in liquid form
    • A24B15/10Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes
    • A24B15/16Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of tobacco substitutes
    • A24B15/167Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of tobacco substitutes in liquid or vaporisable form, e.g. liquid compositions for electronic cigarettes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/10Devices using liquid inhalable precursors
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/85Maintenance, e.g. cleaning
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/90Arrangements or methods specially adapted for charging batteries thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F7/00Mouthpieces for pipes; Mouthpieces for cigar or cigarette holders
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M15/00Inhalators
    • A61M15/06Inhaling appliances shaped like cigars, cigarettes or pipes
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/36Coil arrangements
    • H05B6/362Coil arrangements with flat coil conductors
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/36Coil arrangements
    • H05B6/38Coil arrangements specially adapted for fitting into hollow spaces of workpieces
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/44Wicks
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/82Internal energy supply devices
    • A61M2205/8206Internal energy supply devices battery-operated

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Induction Heating (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Catching Or Destruction (AREA)
  • Chemical Vapour Deposition (AREA)
  • Thermotherapy And Cooling Therapy Devices (AREA)
  • Containers And Packaging Bodies Having A Special Means To Remove Contents (AREA)
  • Nozzles (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)

Abstract

Електронагрівна система, що генерує аерозоль, яка містить пристрій (100), що генерує аерозоль, і картридж (200), виконаний з можливістю застосування із пристроєм (100), при цьому пристрій містить: корпус (101) пристрою, що утворює порожнину (112) та виконаний з можливістю зчеплення щонайменше із частиною картриджа (200); індукційну котушку (110), розташовану навколо порожнини (112) або суміжно з нею; і джерело (102) живлення, з'єднане з індукційною котушкою (110), й виконане з можливістю подачі високочастотного коливального струму в індукційну котушку (110); при цьому картридж (200) містить: корпус (204) картриджа, що виконаний з можливістю зчеплення з корпусом (101) пристрою, та містить субстрат, що утворює аерозоль, при цьому корпус (204) має зовнішню поверхню, що оточує субстрат, що утворює аерозоль, причому щонайменше частина зовнішньої поверхні утворена проникним для текучого середовища струмоприймальним елементом.

Description

Винахід відноситься до систем, що генерують аерозоль, які працюють шляхом нагрівання субстрату, що утворює аерозоль. Зокрема, винахід відноситься до систем, що генерують аерозоль, які включають у себе пристрій, що містить джерело живлення, та змінний картридж, що містить субстрат, що утворює аерозоль, який витрачається.
Одним типом системи, що генерує аерозоль, є електронна сигарета. Електронні сигарети зазвичай використовують рідкий субстрат, що утворює аерозоль, що випаровується для утворення аерозолю. Електронна сигарета зазвичай містить блок живлення, частину для зберігання рідини для розміщення запасу рідкого субстрату, що утворює аерозоль, і розпилювач.
Рідкий субстрат, що утворює аерозоль, витрачається при експлуатації й тому його необхідно поповнювати. Найпоширенішим способом поповнення запасу рідкого субстрату, що утворює аерозоль, є картридж, що відноситься до типу картриджа-розпилювача. Картридж-розпилювач містить як запас рідкого субстрату, так і розпилювач, зазвичай у формі електрично керованого резистивного нагрівача, намотаного навколо капілярного матеріалу, просоченого субстратом, що утворює аерозоль. Заміна картриджа-розпилювача у вигляді одного блоку має перевагу, що полягає у зручності для користувача й у відсутності необхідності для користувача чистити або здійснювати технічне обслуговування розпилювача.
Проте, було б бажано мати можливість надання системи, що дозволяє використовувати змінні елементи для поповнення субстрату, що утворює аерозоль, що мають меншу вартість виготовлення та являються більш надійними, ніж картриджі-розпилювачі, доступні на цей час, та одночасно є більш зручними при застосуванні для споживачів. Крім цього, було б бажано надати систему, що усуває необхідність у паяних з'єднаннях та надає герметичний пристрій, який легко очищати.
У першому аспекті надана електронагрівна система, що генерує аерозоль, яка містить пристрій, що генерує аерозоль, і картридж, виконаний з можливістю застосування із пристроєм, при цьому пристрій містить: - корпус пристрою; - індукційну котушку, розташовану навколо порожнини або суміжно з нею; і - джерело живлення, з'єднане з індукційною котушкою й виконане з можливістю подачі
Зо високочастотного коливального струму в індукційну котушку; при цьому картридж містить: корпус картриджа, що виконаний з можливістю зчеплення з корпусом пристрою та містить субстрат, що утворює аерозоль, при цьому корпус має зовнішню поверхню, яка оточує субстрат, що утворює аерозоль, причому щонайменше частина зовнішньої поверхні утворена проникним
З5 для текучого середовища струмоприймальним елементом.
При експлуатації високочастотний коливальний струм проходить через плоску спіральну індукційну котушку для генерування змінного магнітного поля, що наводить напругу у струмоприймальному елементі. Наведена напруга змушує струм текти в струмоприймальний елемент, і цей струм приводить до нагрівання струмоприймача джоулевим теплом, що у свою чергу нагріває субстрат, що утворює аерозоль. Якщо струмоприймальний елемент є феромагнітним, втрати на гістерезис у струмоприймальному елементі також можуть генерувати тепло. Випаруваний субстрат, що утворює аерозоль, може проходити крізь струмоприймальний елемент і згодом охолоджуватися для утворення аерозолю, який подається користувачеві.
Ця конструкція, що використовує індукційне нагрівання, має перевагу, що полягає у тому, що не потрібно утворювати електричні контакти між картриджем і пристроєм. Також, нагрівальний елемент, у цьому випадку струмоприймальний елемент, не має потреби в електричному з'єднанні з будь-якими іншими компонентами, усуваючи потребу в пайці або інших сполучних елементах. Крім цього, котушка надана як частина пристрою, роблячи можливим створення простого, недорогого й надійного картриджа. Картриджі зазвичай являють собою змінні вироби, що виготовляються в суттєво більших кількостях, ніж пристрої, з якими вони працюють.
Відповідно, зменшення вартості картриджів, навіть якщо це вимагає більш дорогого пристрою, може привести до значної економії коштів, як для виробників, так і для споживачів.
У даному контексті "високочастотний коливальний струм" позначає коливальний струм із частотою від 500 кГц до 30 МГц. Високочастотний коливальний струм може мати частоту від 1 до 30 МГц, переважно від 1 до 10 МГц і більш переважно від 5 до 7 МГЦ.
У даному контексті "струмоприймальний елемент" позначає провідний елемент, що нагрівається при впливі на нього змінного магнітного поля. Це може бути результатом вихрових струмів, наведених у струмоприймальному елементі, та/або втрат на гістерезис. Можливі матеріали для струмоприймальних елементів включають графіт, молібден, карбід кремнію, бо нержавіючу сталь, ніобій, алюміній і по суті будь-які інші провідні елементи. Переважно,
струмоприймальний елемент являє собою феритовий елемент. Матеріал і геометрична форма струмоприймального елемента можуть бути обрані таким чином, щоб надавати бажаний електричний опір і тепловиділення. Струмоприймальний елемент може містити, наприклад, сітку, плоску спіральну котушку, волокна або тканину.
У даному контексті термін "проникний для рідини" елемент означає елемент, через який може проходити рідина або газ. Струмоприймальний елемент може мати множину отворів, утворених у ньому, щоб дозволити текучому середовищу проходити через нього. Зокрема, струмоприймальний елемент дозволяє субстрату, що утворює аерозоль, або в газовій фазі, або як у газовій, так і в рідкій фазі, проникати через нього.
Струмоприймальний елемент може мати форму листа, що проходить через отвір у корпусі картриджа. Струмоприймальний елемент може проходити навколо периметра корпусу картриджа.
Корпус пристрою може містити порожнину для приймання щонайменше частини картриджа, коли корпус картриджа зчеплений з корпусом пристрою, при цьому порожнина має внутрішню поверхню. Індукційна котушка може бути розташована на поверхні порожнини, найближчої до джерела живлення, або суміжно з нею. Індукційна котушка може мати форму, відповідну до внутрішньої поверхні порожнини.
Корпус пристрою може містити основну частину й мундштукову частину. Порожнина може перебувати в основній частині, та мундштукова частина може мати випускний отвір, крізь який аерозоль, згенерований системою, може втягуватися в рот користувача. Індукційна котушка може перебувати в мундштуковій частині або в основній частині.
У якості альтернативи мундштукова частина може бути надана в якості частини картриджа.
У даному контексті термін "мундштукова частина" позначає частину пристрою або картриджа, що поміщається в рот користувача для того, щоб безпосередньо вдихати аерозоль, згенерований системою, що генерує аерозоль. Аерозоль передається в рот користувача через мундштукову частину.
Система може містити повітряний канал, що проходить від впускних отворів для повітря до випускного отвору для повітря, при цьому повітряний канал проходить крізь індукційну котушку.
Дозволяючи повітрю текти крізь систему для проходження крізь котушку, можна одержати
Зо компактну систему.
Картридж може мати просту конструкцію. Картридж має корпус, усередині якого втримується субстрат, що утворює аерозоль. Корпус картриджа переважно являє собою твердий корпус, що містить матеріал, непроникний для рідини. У даному контексті "твердий корпус" позначає самонесучий корпус.
Субстрат, що утворює аерозоль, являє собою субстрат, здатний вивільняти леткі сполуки, які можуть утворювати аерозоль. Леткі сполуки можуть бути вивільнені шляхом нагрівання субстрату, що утворює аерозоль. Субстрат, що утворює аерозоль, може бути твердим або рідким або містити як тверді, так і рідкі компоненти.
Субстрат, що утворює аерозоль, може містити матеріал рослинного походження. Субстрат, що утворює аерозоль, може містити тютюн. Субстрат, що утворює аерозоль, може містити тютюновмісний матеріал, що містить леткі смако-ароматичні сполуки тютюну, які вивільняються з субстрату, що утворює аерозоль, при нагріванні. Субстрат, що утворює аерозоль, у якості альтернативи може містити матеріал, що не містить тютюну. Субстрат, що утворює аерозоль, може містити гомогенізований матеріал рослинного походження. Субстрат, що утворює аерозоль, може містити гомогенізований тютюновий матеріал. Субстрат, що утворює аерозоль, може містити щонайменше одну речовину для утворення аерозолю. Речовина для утворення аерозолю являє собою будь-яку придатну відому сполуку або суміш сполук, яка при експлуатації сприяє утворенню щільного та стійкого аерозолю та при робочій температурі системи по суті є стійкою до термічної деградації. Придатні речовини для утворення аерозолю
БО добре відомі з рівня техніки та включають без обмеження: багатоатомні спирти, такі як триетиленгліколь, 1,3-бутандіол і гліцерин; складні ефіри багатоатомних спиртів, такі як гліцерол моно-, ді- або триацетат; та аліфатичні складні ефіри моно-, ди- або полікарбонових кислот, такі як диметилдодекандісат і диметилтетрадекандіоат. Переважними речовинами для утворення аерозолю є багатоатомні спирти або їх суміші, такі як триетиленгліколь, 1,3- бутандіол і найбільш переважно гліцерин. Субстрат, що утворює аерозоль, може містити інші добавки й інгредієнти, такі як ароматизатори.
Субстрат, що утворює аерозоль, може бути завантажений на носій або опору шляхом адсорбції, шляхом нанесення покриття, шляхом просочення або іншим способом. В одному прикладі субстрат, що утворює аерозоль, являє собою рідкий субстрат, утримуваний у бо капілярному матеріалі. Капілялрний матеріал може мати волокнисту або губчату структуру.
Капілярний матеріал переважно містить пучок капілярів. Наприклад, капілярний матеріал може містити множину волокон або ниток або інших трубок з тонкими каналами. Волокна або нитки можуть бути, у цілому, вирівняні для передачі рідини до нагрівача. Як альтернатива, капілярний матеріал може містити губчастий або піноподібний матеріал. Структура капілярного матеріалу утворює множину невеликих каналів або трубок, через які може переміщатися рідина за рахунок капілярної дії. Капілярний матеріал може містити будь-який придатний матеріал або комбінацію матеріалів. Приклади придатних матеріалів являють собою губчатий або спінений матеріал, матеріали на основі кераміки або графіту у вигляді волокон або спечених порошків, спінені металеві або пластикові матеріали, волокнистий матеріал, наприклад, виконаний із кручених або екструдованих волокон, таких як ацетатцелюлозні, поліефірні, або зв'язані поліолефінові, поліетиленові, териленові або поліпропіленові волокна, нейлонові волокна або кераміка.
Капілярний матеріал може мати будь-які придатні капілярність і пористість для того, щоб застосовувати його з рідинами з різними фізичними властивостями. Рідина має фізичні властивості, включаючи, без обмеження, в'язкість, поверхневий натяг, щільність, теплопровідність, температуру кипіння й тиск пари, які дозволяють переміщати рідину через капілярний матеріал за рахунок капілярної дії. Капілялрний матеріал може бути виконаний з можливістю передачі субстрату, що утворює аерозоль, до струмоприймального елемента.
Капілярний матеріал може проходити в проміжки в струмоприймальному елементі.
Струмоприймальний елемент може бути розташований на стінці корпусу картриджа, виконаного з можливістю розміщення суміжно з індукційною котушкою, коли корпус картриджа зчеплений з корпусом пристрою. При експлуатації переважно, щоб струмоприймальний елемент розташовувався поблизу індукційної котушки для максимального збільшення напруги, наведеної в струмоприймальному елементі.
Між індукційною котушкою й струмоприймальним елементом може бути передбачений канал для потоку повітря, коли корпус картриджа зчеплений з корпусом пристрою. Випаруваний субстрат, що утворює аерозоль, може захоплюватися повітрям, що тече у каналі для потоку повітря, яке згодом охолоджується для утворення аерозолю.
Індукційна котушка може являти собою спіральну котушку або плоску спіральну котушку. У даному контексті "плоска спіральна котушка" позначає котушку, що є взагалі плоскою, де вісь
Зо намотування котушки перпендикулярна площині, у якій лежить котушка. Проте, термін "плоска спіральна котушка" у даному контексті охоплює котушки, що є плоскими, а також плоскі спіральні котушки, форма яких відповідає вигнутій поверхні. Використання плоскої спіральної котушки дозволяє проектувати компактний пристрій із простою конструкцією, яка є надійною та недорогою для виробництва. Котушка може втримуватися усередині корпусу пристрою й необов'язково повинна зазнавати впливу згенерованого аерозолю, так що можна уникнути відкладань на котушці й можливої корозії. Використання плоскої спіральної котушки також забезпечує простий інтерфейс між пристроєм і картриджем, дозволяючи створити просту й недорогу конструкцію картриджа.
Плоска спіральна індукційна котушка може мати будь-яку бажану форму в площині котушки.
Наприклад, плоска спіральна котушка може мати круглу форму або може мати загалом довгасту форму.
Індукційна котушка може мати діаметр від 5 мм до 10 мм.
Індукційна котушка може бути розташована на поверхні порожнини, найближчої до джерела живлення, або суміжно з нею. Це зменшує кількість і складність електричних з'єднань у пристрої. Система може містити множину індукційних котушок і може містити множину струмоприймальних елементів.
Індукційна котушка може мати форму, яка відповідає формі струмоприймального елемента.
Переважно, струмоприймальний елемент має відносну здатність до проникнення від 1 до 40000. Якщо бажано забезпечити впевнене використання вихрових струмів для більшої частини нагрівання, може застосовуватися матеріал з більш низькою здатністю до проникнення, і якщо бажані ефекти гістерезису, то може застосовуватися матеріал з більш високою здатністю до проникнення. Переважно, матеріал має відносну здатність до проникнення від 500 до 40000. Це забезпечує ефективне нагрівання.
Матеріал струмоприймального елемента може вибиратися на підставі своєї температури
Кюрі. При температурі вище його температури Кюрі матеріал більше не буде феромагнітним і тому не буде відбуватися нагрівання, викликане втратами на гістерезис. У випадку, якщо струмоприймальний елемент виконаний з одного однокомпонентного матеріалу, температура
Кюрі може відповідати максимальній температурі, яку повинен мати струмоприймальний елемент (інакше кажучи, температура Кюрі ідентична максимальній температурі, до якої бо повинен нагріватися струмоприймальний елемент, або відхиляється від цієї максимальної температури приблизно на 1-3 95). Це зменшує можливість швидкого перегріву.
Якщо струмоприймальний елемент виконаний з більш, ніж одного матеріалу, матеріали струмоприймального елемента можуть бути оптимізовані відносно наступних аспектів.
Наприклад, матеріали можуть бути обрані таким чином, щоб перший матеріал струмоприймального елемента міг мати температуру Кюрі, що перевищує максимальну температуру, до якої повинен бути нагрітий струмоприймальний елемент. Цей перший матеріал струмоприймального елемента потім може бути оптимізований, наприклад, щодо максимального тепловиділення й теплопередачі в субстрат, що утворює аерозоль, для забезпечення ефективного нагрівання струмоприймача, з однієї сторони. Проте, струмоприймальний елемент також може додатково містити другий матеріал, що має температуру Кюрі, яка відповідає максимальній температурі, до якої повинен бути нагрітий струмоприймач, і коли струмоприймальний елемент досягає цієї температури Кюрі, магнітні властивості струмоприймального елемента в цілому змінюються. Ця зміна може бути виявлена й повідомлена мікроконтролеру, який потім перериває генерування змінного струму доти, поки температура знову не опуститься нижче температури Кюрі, після чого генерування змінного струму може бути відновлене.
Система може додатково містити електричну схему, з'єднану з індукційною котушкою та з електричним джерелом живлення. Електрична схема може містити мікропроцесор, який може являти собою програмувальний мікропроцесор, мікроконтролер або спеціалізовану інтегральну схему (АБІС) або іншу електронну схему, виконану з можливістю здійснення керування.
Електрична схема може містити додаткові електронні компоненти. Електрична схема може бути виконана з можливістю регулювання подачі струму в котушку. Струм може подаватися в індукційну котушку безупинно після включення системи або може подаватися з перервами, наприклад, на підставі затяжок. Електрична схема переважно може містити перетворювач постійного струму на змінний, який може містити підсилювач потужності класу О або класу Е.
Система переважно містить джерело живлення, як правило, батарею, таку як літій-залізо- фосфатну батарею, усередині головної частини корпусу. У якості альтернативи джерело живлення може являти собою пристрій накопичення заряду іншого типу, такий як конденсатор.
Джерело живлення може вимагати перезарядження й може мати ємність, що дозволяє накопичувати достатньо енергії для одного або декількох сеансів паління. Наприклад, джерело живлення може мати достатню ємність для того, щоб дозволити безупинно генерувати аерозоль протягом приблизно шести хвилин, що відповідає типовому часу викурювання традиційної сигарети, або протягом періоду, кратного шести хвилинам. В іншому прикладі джерело живлення може мати достатню ємність для того, щоб дозволити здійснювати визначену кількість затяжок або окремих включень індукційної котушки.
Система може являти собою електрично керовану курильну систему. Система може являти собою утримувану рукою систему, що генерує аерозоль. Система, що генерує аерозоль, може мати розмір, порівнянний з розміром традиційної сигари або сигарети. Курильна система може мати загальну довжину від приблизно 30 мм до приблизно 150 мм. Курильна система може мати зовнішній діаметр від приблизно 5 мм до приблизно 30 мм.
У другому аспекті пропонується картридж для застосування в електронагрівній системі, що генерує аерозоль, при цьому електронагрівна система, що генерує аерозоль, містить пристрій, що генерує аерозоль, та картридж, виконаний з можливістю застосування із пристроєм, при цьому пристрій містить корпус пристрою, що утворює порожнину для розміщення щонайменше частини картриджа; індукційну котушку, розташовану навколо порожнини або суміжно з нею; і джерело живлення, з'єднане з індукційною котушкою й виконане з можливістю подачі високочастотного коливального струму в індукційну котушку; при цьому картридж містить корпус картриджа, що містить субстрат, що утворює аерозоль, при цьому корпус має зовнішню поверхню, причому щонайменше частина зовнішньої поверхні утворена проникним для текучого середовища струмоприймальним елементом, при цьому струмоприймальний елемент електрично ізольований від будь-яких інших електрично провідних компонентів.
Струмоприймальний елемент може мати форму листа та проходити через отвір у корпусі картриджа. Струмоприймальний елемент може проходити навколо периметра корпусу картриджа.
Ознаки, описані у відношенні одного аспекту, можуть бути застосовані до інших аспектів винаходу. Зокрема, переважні або необов'язкові ознаки, описані відносно першого аспекту винаходу, можуть застосовуватися до другого аспекту винаходу.
Варіанти здійснення системи згідно з винаходом будуть докладно описані далі лише як приклад з посиланням на прикладені графічні матеріали, на яких:
на фіг. 1 показане схематичне зображення першого варіанта здійснення системи, що генерує аерозоль, що використовує плоску спіральну індукційну котушку; на фіг. 2 показаний картридж за фіг. 1; на фіг. З показана індукційна котушка за фіг. 1; на фіг. 4 показаний альтернативний струмоприймальний елемент для картриджа за фіг. 2; на фіг. 5 показаний додатковий альтернативний струмоприймальний елемент для картриджа за фіг. 1; на фіг. 6 показане схематичне зображення другого варіанта здійснення, що використовує плоску спіральну індукційну котушку; на фіг. 7 показане схематичне зображення третього варіанта здійснення, що використовує плоскі спіральні індукційні котушки; на фіг. 8 показаний картридж за фіг. 7; на фіг. 9 показана індукційна котушка за фіг. 7; на фіг. 10 показане схематичне зображення четвертого варіанта здійснення; на фіг. 11 показаний картридж за фіг. 10; на фіг. 12 показана котушка за фіг. 10; на фіг. 13 показане схематичне зображення п'ятого варіанта здійснення; на фіг. 14 показане схематичне зображення шостого варіанта здійснення; на фіг. 15 показане схематичне зображення восьмого варіанта здійснення, що використовує картридж із разовою дозою; на фіг. 16А показаний перший приклад керувальної схеми для генерування високочастотного сигналу для індукційної котушки; і на фіг. 168 показаний другий приклад керувальної схеми для генерування високочастотного сигналу для індукційної котушки.
Усі варіанти здійснення, зображені на фігурах, засновані на індукційному нагріванні.
Індукційне нагрівання працює шляхом приміщення електропровідного виробу, призначеного для нагрівання, у магнітне поле, що змінюється із часом. Вихрові струми створюються у провідному виробі. Якщо провідний виріб електрично ізольований, вихрові струми розсіюються внаслідок нагрівання джоулевим теплом провідного виробу. У системі, що генерує аерозоль, яка працює
Зо шляхом нагрівання субстрату, що утворює аерозоль, субстрат, що утворює аерозоль, сам по собі зазвичай не має достатню електричну провідність для індуктивного нагрівання в такий спосіб. Тому, у варіантах здійснення, зображених на фігурах, у якості провідного виробу, що нагрівається, використовується струмоприймальний елемент, і субстрат, що утворює аерозоль, потім нагрівається струмоприймальним елементом за допомогою теплопровідності, конвекції та/або випромінювання. Якщо використовується феромагнітний струмоприймальний елемент, тепло також може генеруватися внаслідок втрат на гістерезис по мірі перемикання магнітних доменів у струмоприймальному елементі.
У кожному з описаних варіантів здійснення використовується індукційна котушка для генерування магнітного поля, що змінюється із часом. Індукційна котушка спроектована таким чином, щоб вона не зазнавала істотного нагрівання джоулевим теплом. Напроти, струмоприймальний елемент спроектований таким чином, щоб відбувалося істотне нагрівання джоулевим теплом струмоприймача.
На фіг. 1 показане схематичне зображення системи, що генерує аерозоль, згідно з першим варіантом здійснення. Система містить пристрій 100 і картридж 200. Пристрій містить основний корпус 101, що містить літій-залізо-фосфатну батарею 102 і керувальні електронні схеми 104.
Основний корпус 101 також утворює порожнину 112, у якій міститься картридж 200. Пристрій також містить мундштукову частину 120, що містить випускний отвір 124. У цьому прикладі мундштукова частина з'єднана з основним корпусом 101 шарнірним з'єднанням, але може використовуватися будь-який тип з'єднання, такий як з'єднання, що защіпається, або з'єднання, що загвинчується. Впускні отвори 122 для повітря утворені між мундштуковою частиною 120 і основною частиною 101, коли мундштукова частина перебуває в закритому положенні, як зображено на фіг. 1.
Усередині мундштукової частини перебуває плоска спіральна індукційна котушка 110.
Котушка 110 утворена шляхом штампування або вирізання спіральної котушки з листа міді.
Котушка 110 більш докладно зображена на фіг. 3. Котушка 110 розташована між впускними отворами 122 для повітря й випускним отвором 124 для повітря, у такий спосіб, щоб повітря, утягнене через впускні отвори 122 до випускного отвору 124, проходило крізь котушку. Котушка може бути загерметизована усередині захисного антикорозійного покриття або оболонки.
Картридж 200 містить корпус 204 картриджа, що втримує капілярний матеріал і заповнений бо рідким субстратом, що утворює аерозоль. Корпус 204 картриджа непроникний для текучого середовища, але містить відкритий кінець, накритий проникним струмоприймальним елементом 210. Картридж 200 більш докладно зображений на фіг. 2. Струмоприймальний елемент у цьому варіанті здійснення містить феритову сітку, що містить феритну сталь. Субстрат, що утворює аерозоль, може утворювати меніск у проміжках сітки. Іншим варіантом для струмоприймача є графітова тканина, що має структуру з відкритими чарунками.
Коли картридж 200 зчеплений із пристроєм і розміщений в порожнині 112, струмоприймальний елемент 210 розташований суміжно з плоскою спіральною котушкою 110.
Картридж 200 може містити в собі шпонкові елементи для того, щоб виключити можливість його введення в пристрій догори ногами.
При експлуатації користувач робить затяжку на мундштуковій частині 120 для втягування повітря крізь впускні отвори 122 для повітря в мундштукову частину 120 їі з випускного отвору 124 у рот користувача. Пристрій містить датчик 106 затяжки у формі мікрофона, що є частиною керувальних електронних схем 104. Невеликий потік повітря втягується крізь впускний отвір 121 датчика повз мікрофон 106 і в мундштукову частину 120, коли користувач робить затяжку на мундштуковій частині. При виявленні затяжки керувальні електронні схеми подають високочастотний коливальний струм у котушку 110. Це генерує коливальне магнітне поле, як зображено пунктирними лініями на фіг. 1. Також включається світлодіод 108 для позначення включеного стану пристрою. Коливальне магнітне поле проходить крізь струмоприймальний елемент, наводячи вихрові струми в струмоприймальному елементі. Струмоприймальний елемент нагрівається в результаті нагрівання джоулевим теплом і в результаті втрат на гістерезис досягає температури, достатньої для випаровування субстрату, що утворює аерозоль, поблизу струмоприймального елемента. Випаруваний субстрат, що утворює аерозоль, захоплюється повітрям, що тече від впускних отворів для повітря до випускного отвору для повітря, і охолоджується для утворення аерозолю усередині мундштукової частини перед потраплянням у рот користувача. Керувальні електронні схеми подають коливальний струм у котушку протягом визначеного періоду, у цьому прикладі -- протягом п'яти секунд, після виявлення затяжки й потім виключають струм до виявлення нової затяжки.
Як видно, картридж має просту й надійну конструкцію, яка є недорогою для виготовлення в порівнянні з картриджами-розпилювачами, доступними на ринку. У цьому варіанті здійснення
Зо картридж має круглу циліндричну форму, і струмоприймальний елемент перекриває круглий відкритий кінець корпусу картриджа. Проте, можливі інші конфігурації. На фіг. 4 показаний вид з торця альтернативної конструкції картриджа, у якій струмоприймальний елемент являє собою смугу сталевої сітки 220, що перекриває прямокутний отвір у корпусі 204 картриджа. На фіг. 5 зображений вид з торця іншого альтернативного струмоприймального елемента. На фіг. 5 струмоприймач являє собою три концентричні кільця, з'єднані радіальним стрижнем.
Струмоприймальний елемент заповнює круглий отвір у корпусі картриджа.
На фіг. 6 зображений другий варіант здійснення. На фіг. 6 зображений лише передній кінець системи, оскільки можуть використовуватися ті ж батарея й керувальні електронні схеми, що зображені на фіг. 1, включаючи механізм виявлення затяжок. На фіг. б плоска спіральна котушка 136 розташована в основній частині 101 пристрою в протилежному кінці порожнини відносно мундштукової частини 120, але система працює по суті в такий же спосіб. Роздільники 134 забезпечують достатній простір для потоку повітря між котушкою 136 і струмоприймальним елементом 210. Випаруваний субстрат, що утворює аерозоль, захоплюється повітрям, що тече повз струмоприймач від впускного отвору 132 до випускного отвору 124. У варіанті здійснення, зображеному на фіг. б, деяка частина повітря може текти від впускного отвору 132 до випускного отвору 124, не проходячи через струмоприймальний елемент. Цей прямий потік повітря змішується з парою у мундштуковій частині, прискорюючи охолодження й забезпечуючи оптимальний розмір крапель в аерозолі.
У варіанті здійснення, зображеному на фіг. 6, картридж має такий же розмір і форму, що й картридж на фіг. 1, і має такий же корпус і струмоприймальний елемент. Проте, капілярний матеріал усередині картриджа, показаного на фіг. 6, відрізняється від капілярного матеріалу, показаного на фіг. 1. Картридж за фіг. 6 містить два окремі капілярні матеріали 202, 206. Диск першого капілярного матеріалу 206 розташований таким чином, щоб контактувати зі струмоприймальним елементом 210 при експлуатації. Більша кількість другого капілярного матеріалу 202 розташована на протилежній стороні першого капілярного матеріалу 206 щодо струмоприймального елемента. Як перший капілярний матеріал, так і другий капілярний матеріал утримують рідкий субстрат, що утворює аерозоль. Перший капілярний матеріал 206, що стикається зі струмоприймальним елементом, має більш високу температуру теплового розкладання (щонайменше 160 "С або вище, таку як приблизно 250 "С), ніж другий капілярний бо матеріал 202. Перший капілярний матеріал 206 ефективно виконує функцію роздільника,
відокремлюючи нагрівальний струмоприймальний елемент, який стає дуже гарячим при експлуатації, від другого капілярного матеріалу 202 для того, щоб другий капілярний матеріал не зазнавав впливу температур, що перевищують його температуру теплового розкладання.
Перепад температур у першому капілярному матеріалі такий, що другий капілярний матеріал зазнає впливу температур нижче його температури теплового розкладання. Другий капілярний матеріал 202 може бути вибраний таким чином, щоб мати кращі капілярні властивості, ніж перший капілярний матеріал 206, мати здатність утримувати більше рідини на одиницю об'єму, ніж перший капілярний матеріал, і бути дешевшим від першого капілярного матеріалу. У цьому прикладі перший капілярний матеріал являє собою теплостійкий елемент, такий як скловолокно або елемент, що містить скловолокно, і другий капілярний матеріал являє собою полімер, такий як поліетилен високої щільності (НОРЕ), або поліетилентерефталат (РЕТ).
На фіг. 7 зображений третій варіант здійснення. На фіг. 7 зображений лише передній кінець системи, оскільки можуть використовуватися ті ж батарея й керувальні електронні схеми, що зображені на фіг. 1, включаючи механізм виявлення затяжок. На фіг. 7 картридж 240 має форму куба й виконаний із двома смугами струмоприймального елемента 242 на протилежних бічних поверхнях картриджа. Картридж зображений окремо на фіг. 8. Пристрій містить дві плоскі спіральні котушки 142, розташовані на протилежних сторонах порожнини таким чином, щоб смуги 242 струмоприймального елемента були суміжними з котушками 142, коли картридж розміщений у порожнині. Котушки 142 мають прямокутну форму для того, щоб відповідати формі смуг струмоприймача, як зображено на фіг. 9. Канали для потоку повітря розташовано між котушками 142 і смугами 242 струмоприймача таким чином, щоб повітря із впускних отворів 144 текло повз смуги струмоприймача до випускного отвору 124, коли користувач робить затяжку на мундштуковій частині 120.
Як і у варіанті здійснення за фіг. 1, картридж містить капілярний матеріал і рідкий субстрат, що утворює аерозоль. Капілярний матеріал розташований таким чином, щоб передавати рідкий субстрат до смуг 242 струмоприймального елемента.
На фіг. 10 показане схематичне зображення четвертого варіанта здійснення. На фіг. 10 зображений лише передній кінець системи, оскільки можуть використовуватися ті ж батарея й керувальні електронні схеми, що зображені на фіг. 1, включаючи механізм виявлення затяжок.
Зо На фіг. 10 картридж 250 має циліндричну форму й виконаний зі струмоприймальним елементом 252 у формі стрічки, що проходить навколо центральної частини картриджа.
Струмоприймальний елемент у формі стрічки перекриває отвір, виконаний у твердому корпусі картриджа. Картридж зображений окремо на фіг. 11. Пристрій містить гвинтову котушку 152, розташовану навколо порожнини таким чином, щоб струмоприймальний елемент 252 перебував усередині котушки 152, коли картридж розміщений у порожнині. Котушка 152 зображена окремо на фіг. 12. Канали для потоку повітря розташовано між котушкою 152 і струмоприймальним елементом 252 таким чином, щоб повітря із впускних отворів 154 текло повз смуги струмоприймача до випускного отвору 124, коли користувач робить затяжку на мундштуковій частині 120.
При експлуатації користувач робить затяжку на мундштуковій частині 120 для втягування повітря крізь впускні отвори 154 для повітря повз струмоприймальний елемент 262 у мундштукову частину 120 і з випускного отвору 124 в рот користувача. При виявленні затяжки керувальні електронні схеми подають високочастотний коливальний струм у котушку 152. Це генерує коливальне магнітне поле. Коливальне магнітне поле проходить крізь струмоприймальний елемент, наводячи вихрові струми в струмоприймальному елементі.
Струмоприймальний елемент нагрівається в результаті нагрівання джоулевим теплом і в результаті втрат на гістерезис досягає температури, достатньої для випаровування субстрату, що утворює аерозоль, поблизу струмоприймального елемента. Випаруваний субстрат, що утворює аерозоль, проходить крізь струмоприймальний елемент і захоплюється повітрям, що тече від впускних отворів для повітря до випускного отвору для повітря, і охолоджується для утворення аерозолю усередині каналу й мундштукової частини перед потраплянням у рот користувача.
На фіг. 13 зображений п'ятий варіант здійснення. На фіг. 13 зображений лише передній кінець системи, оскільки можуть використовуватися ті ж батарея й керувальні електронні схеми, що зображені на фіг. 1, включаючи механізм виявлення затяжок. Пристрій за фіг. 13 має конструкцію, подібну конструкції пристрою за фіг. 7, із плоскими спіральними котушками, розташованими в бічній стінці корпусу, що оточує порожнину, у якій розміщається картридж.
Однак картридж має іншу конструкцію. Картридж 260 за фіг. 13 має порожню циліндричну форму, подібну до форми картриджа, зображеного на фіг. 10. Картридж містить капілярний бо матеріал і заповнений рідким субстратом, що утворює аерозоль. Внутрішня поверхня картриджа 260, тобто поверхня, що оточує внутрішній канал 166, містить проникний для текучого середовища струмоприймальний елемент, у цьому прикладі -- феритову сітку.
Феритова сітка може покривати всю внутрішню поверхню картриджа або лише частину внутрішньої поверхні картриджа.
При експлуатації користувач робить затяжку на мундштуковій частині 120 для втягування повітря крізь впускні отвори 164 для повітря крізь центральний канал картриджа повз струмоприймальний елемент 262 у мундштукову частину 120 і з випускного отвору 124 в рот користувача. При виявленні затяжки керувальні електронні схеми подають високочастотний коливальний струм у котушки 162. Це генерує коливальне магнітне поле. Коливальне магнітне поле проходить крізь струмоприймальний елемент, наводячи вихрові струми в струмоприймальному елементі. Струмоприймальний елемент нагрівається в результаті нагрівання джоулевим теплом і в результаті втрат на гістерезис досягає температури, достатньої для випаровування субстрату, що утворює аерозоль, поблизу струмоприймального елемента. Випаруваний субстрат, що утворює аерозоль, проходить крізь струмоприймальний елемент і захоплюється повітрям, що тече від впускних отворів для повітря до випускного отвору для повітря, і охолоджується для утворення аерозолю усередині каналу й мундштукової частини перед потраплянням у рот користувача.
На фіг. 14 зображений шостий варіант здійснення. На фіг. 14 зображений лише передній кінець системи, оскільки можуть використовуватися ті ж батарея й керувальні електронні схеми, що зображені на фіг. 1, включаючи механізм виявлення затяжок. Картридж 270, зображений на фіг. 14, ідентичний картриджу, зображеному на фіг. 13. Проте, пристрій за фіг. 14 має іншу конфігурацію, що включає в себе індукційну котушку 172 на опорній пластині 176, що проходить у центральний канал картриджа, для генерування коливального магнітного поля поблизу струмоприймального елемента 272.
На фіг. 15 зображений сьомий варіант здійснення. На фіг. 15 зображений лише передній кінець системи, оскільки можуть використовуватися ті ж батарея й керувальні електронні схеми, що зображені на фіг. 1, включаючи механізм виявлення затяжок. У варіанті здійснення, зображеному на фіг. 15, картридж виконаний дуже маленьким, щоб втримувати кількість субстрату, що утворює аерозоль, достатню для одного застосування, наприклад, для одного
Зо сеансу паління або для однієї дози лікарського препарату. Картридж містить корпус 292 з фольги струмоприймача, виконаний з феритового елемента, що втримує субстрат 290, що утворює аерозоль. Передній кінець 294 корпусу картриджа є перфорованим, щоб бути паропроникним. Картридж закріплюється в порожнині в пристрої суміжно з плоскою спіральною індукційною котушкою 192.
При експлуатації користувач робить затяжку на мундштуковій частині 120 для втягування повітря крізь впускні отвори 194 для повітря повз паропроникну частину картриджа 294 у мундштукову частину 120 і з випускного отвору 124 в рот користувача. При виявленні затяжки керувальні електронні схеми подають високочастотний коливальний струм у котушку 192. Це генерує коливальне магнітне поле. Коливальне магнітне поле проходить крізь струмоприймальний елемент корпусу картриджа, наводячи вихрові струми в струмоприймальному елементі. Струмоприймальний елемент нагрівається в результаті нагрівання джоулевим теплом і в результаті втрат на гістерезис досягає температури, достатньої для випаровування субстрату, що утворює аерозоль. Випаруваний субстрат, що утворює аерозоль, втягується через паропроникну частину картриджа 294 повітрям, що тече від впускних отворів для повітря до випускного отвору для повітря, і охолоджується для утворення аерозолю усередині мундштукової частини перед потраплянням у рот користувача.
Усі описані варіанти здійснення можуть управлятися по суті однією й тією ж електронною схемою 104. На фіг. 16А зображений перший приклад схеми, використовуваної для подачі високочастотного коливального струму до індукційної котушки, використовуючи підсилювач потужності класу Е. Як видно на фіг. 16А, схема містить підсилювач потужності класу Е, що містить транзисторний перемикач 1100, що містить польовий транзистор (РЕТ) 1110, наприклад польовий транзистор зі структурою метал-оксид-напівпровідник (МО5ЕЕТ), схему живлення транзисторного перемикача, позначену стрілкою 1120, для подачі сигналу перемикання (напруга затвор-витік) в РЕТ 1110, і індуктивно-ємнісний контур 1130 навантаження, що містить шунтувальний конденсатор С1 і послідовне з'єднання конденсатора С2 і індукційної котушки 12.
Джерело постійного струму, що містить батарею 101, містить дросель 11 і подає напругу джерела постійного струму. На фіг. 16А також зображений омічний опір К, що представляє собою загальне омічне навантаження 1140, яке є сумою омічного опору Косої індукційної котушки, позначеної як 12, і омічного опору Кіосга струмоприймального елемента. бо Через дуже малу кількість компонентів можна підтримувати надзвичайно маленький об'єм електронних схем джерела живлення. Цей надзвичайно маленький об'єм електронних схем джерела живлення можливий завдяки індукційній котушці І 2 індуктивно-ємнісного контуру 1130 навантаження, безпосередньо використовуваного в якості індукційної котушки для індуктивного зв'язку зі струмоприймальним елементом, і цей маленький об'єм дозволяє зберігати невеликі загальні розміри всього пристрою для індукційного нагрівання.
Хоча загальний принцип роботи підсилювача потужності класу Е є відомим і докладно описаний у вже згадуваній статті "Сіає56-Е КЕ Ромжег Атрійіегє", автор МашШап 0. зокаї, опублікованій в журналі ОЕХ, що виходить раз у два місяці, випуск за січень/лютий 2001 р., сторінки 9-20, видання Америанської ліги радіоаматорів (АККІ), м. Ньюінгтон, Коннектикут,
США, деякі загальні принципи будуть описані далі.
Припустимо, що схема 1120 живлення транзисторного перемикача подає напругу перемикання (напруга затвор-витік РЕЕТ), що має прямокутний профіль, в РЕТ 1110. Поки РЕТ 1321 є провідним (у включеному стані), він по суті становить ланцюг короткого замикання (з малим опором) і весь струм тече через дросель 11 і РЕТ 1110. Коли ЕРЕТ 1110 є непровідним (у виключеному стані), увесь струм тече в індуктивно-ємнісний контур навантаження, оскільки РЕТ 1110 по суті являє собою розімкнутий ланцюг (з більшим опором). Перемикання транзистора між цими двома станами приводить до інвертування подаваної напруги постійного струму та постійного струму в напругу змінного струму та змінний струм.
Для ефективного нагрівання струмоприймального елемента необхідно передавати максимальну кількість подаваної енергії постійного струму у формі енергії змінного струму в індукційну котушку 12 і потім у струмоприймальний елемент, індуктивно пов'язаний з індукційною котушкою 12. Енергія, що розсіюється в струмоприймальному елементі (втрати на вихрові струми, втрати на гістерезис), генерує тепло в струмоприймальному елементі, як докладно описане вище. Інакше кажучи, розсіювання енергії в РЕТ 1110 повинне бути зведене до мінімуму, при цьому розсіювання енергії в струмоприймальному елементі повинне бути збільшене до максимуму.
Розсіювання енергії в РЕТ 1110 протягом одного періоду змінної напруги/струму є добутком напруги та струму транзистора в кожній часовій точці протягом періоду змінної напруги/струму, інтегрованим за цим періодом та усередненим за цим періодом. Оскільки ЕЕТ 1110 повинен
Зо підтримувати високу напругу протягом частини цього періоду й проводити сильний струм протягом частини цього періоду, слід уникати одночасної наявності високої напруги й сильного струму, оскільки це приведе до істотного розсіювання енергії в РЕТ 1110. У включеному стані
ЕЕТ 1110 напруга транзистора близька до нульової, коли сильний струм тече крізь ГЕТ. У виключеному стані РЕТ 1110 напруга транзистора є високою, але струм, що проходить крізь
ЕЕТ 1110, близький до нульового.
Неминучі також перехідні процеси при перемиканні, що тривають протягом деякої частини періоду. Проте, добутку високої напруги струму, що представляє більшу втрату енергії в РЕТ 1110, можна уникнути за допомогою наступних додаткових заходів. По-перше, затримують підвищення напруги транзистора доти, поки струм, що протікає через транзистор, не зменшиться до нуля. По-друге, забезпечують повернення напруги транзистора до нуля до того, як почнеться підвищення струму, що протікає через транзистор. Це досягається завдяки контуру 1130 навантаження, що містить шунтувальний конденсатор СІ і послідовне з'єднання конденсатора С2 і індукційної котушки 2, при цьому цей контур навантаження являє собою контур між ЕРЕТ 1110 і навантаженням 1140. По-третє, забезпечують, щоб напруга транзистора під час відмикання практично дорівнювала нулю (для біполярного площинного транзистора "ВУ" вона є напругою Мо зсуву при насиченні). Транзистор, що відмикається, не розряджає заряджений шунтувальний конденсатор С1!і, тим самим запобігаючи розсіювання енергії, накопиченої в шунтувальному конденсаторі. По-четверте, забезпечують, щоб крутість напруги транзистора дорівнювала нулю під час відмикання. Потім струм, який вводиться в транзистор, що відмикається, за допомогою контуру навантаження плавно підвищують із нуля з регульованою помірною швидкістю, що приводить до низького розсіювання енергії в той час, коли провідність транзистора підвищується з нуля під час перехідного процесу при відмиканні. У результаті, напруга на транзисторі й струм через нього ніколи не будуть високими одночасно.
Перехідні процеси при перемиканні напруги й струму зміщені за часом відносно один одного.
Величини для 1/1, С1 і Сб2 можуть бути обрані таким чином, щоб максимально збільшити ефективне розсіювання енергії в струмоприймальному елементі.
Хоча підсилювач потужності класу Е є переважним для більшості систем згідно з винаходом, також можливо використовувати інші архітектури схем. На фіг. 168 зображений другий приклад схеми, використовуваної для подачі високочастотного коливального струму до індукційної бо котушки, використовуючи підсилювач потужності класу Ю. Схема за фіг. 168 містить батарею
101, приєднану до двох транзисторів 1210, 1212. Два перемикальні елементи 1220, 1222 надані для включення й вимикання двох транзисторів 1210, 1212. Перемикачі управляються з високою частотою таким чином, щоб забезпечити виключений стан одного із двох транзисторів 1210, 1212, у той час, як інший із двох транзисторів включений. Індукційна котушка знову позначена як
Ї2, і об'єднаний омічний опір котушки та струмоприймального елемента позначений як К.
Величини С1 ії С2 можуть бути обрані таким чином, щоб максимально збільшити ефективне розсіювання енергії в струмоприймальному елементі.
Струмоприймальний елемент може бути виготовлений з матеріалу або комбінації матеріалів, що мають температуру Кюрі, близьку до бажаної температури, до якої повинен нагріватися струмоприймальний елемент. Як тільки температура струмоприймального елемента перевищує цю температуру Кюрі, матеріал заміняє свої феромагнітні властивості парамагнітними властивостями. Відповідно, розсіювання енергії в струмоприймальному елементі суттєво зменшене, оскільки втрати на гістерезис матеріалу, що має парамагнітні властивості, значно менше втрат на гістерезис матеріалу, що має феромагнітні властивості. Це зменшене розсіювання енергії в струмоприймальному елементі може бути виявлене й, наприклад, генерування змінного струму перетворювачем постійного струму на змінний потім може бути перерване доти, поки струмоприймальний елемент знову не охолоне нижче температури Кюрі й не відновить свої феромагнітні властивості. Потім генерування потужності змінного струму перетворювачем постійного струму на змінний може бути знову відновлене.
Інші конструкції картриджа, що містять струмоприймальний елемент згідно з даним винаходом, можуть бути передбачені фахівцем у даній галузі техніки. Наприклад, картридж може містити мундштукову частину та може мати будь-яку бажану форму. Крім цього, розміщення котушки й струмоприймача згідно з винаходом може використовуватися в системах інших типів, що відрізняються від уже описаних, таких як зволожувачі, освіжувачі повітря й інші системи, що генерують аерозоль.
Наведені як приклад варіанти здійснення, описані вище, є ілюстративними, а не обмежувальними. Завдяки вищеописаним наведеним як приклад варіантам здійснення, інші варіанти здійснення, що відповідають вищеописаним наведеним як приклад варіантам здійснення, також повинні бути зрозумілі фахівцю в даній галузі техніки.
Коо)

Claims (13)

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ
1. Електронагрівна система, що генерує аерозоль, яка містить пристрій, що генерує аерозоль, і картридж, виконаний з можливістю застосування із пристроєм, при цьому пристрій містить: 35 корпус пристрою, що містить порожнину для розміщення щонайменше частини картриджа, коли корпус пристрою зчеплений з картриджем; індукційну котушку, розташовану навколо порожнини або суміжно з нею; і джерело живлення, з'єднане з індукційною котушкою й виконане з можливістю подачі високочастотного коливального струму в індукційну котушку; 40 при цьому картридж містить: корпус картриджа, що виконаний з можливістю зчеплення з корпусом пристрою та містить субстрат, що утворює аерозоль, при цьому корпус має зовнішню поверхню, яка оточує субстрат, що утворює аерозоль, причому щонайменше частина зовнішньої поверхні утворена проникним для текучого середовища струмоприймальним елементом, при цьому струмоприймальний 45 елемент виконаний у формі листа, який проходить через отвір в корпусі картриджа.
2. Електронагрівна система, що генерує аерозоль, за п. 1, яка відрізняється тим, що струмоприймальний елемент проходить навколо периметра корпусу картриджа.
З. Електронагрівна система, що генерує аерозоль, за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що індукційна котушка являє собою плоску спіральну котушку. 50
4. Електронагрівна система, що генерує аерозоль, за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що порожнина має внутрішню поверхню, і при цьому індукційна котушка розташована на поверхні порожнини, найближчої до джерела живлення, або суміжно з нею.
5. Електронагрівна система, що генерує аерозоль, за будь-яким із пп. 1-3, яка відрізняється тим, що корпус пристрою містить основну частину й мундштукову частину, при цьому 55 порожнина розташована в основній частині, а мундштукова частина має випускний отвір, через який аерозоль, згенерований системою, може бути втягнутий у рот користувача, при цьому індукційна котушка знаходиться в мундштуковій частині.
6. Електронагрівна система, що генерує аерозоль, за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що містить множину індукційних котушок.
7. Електронагрівна система, що генерує аерозоль, за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що індукційна котушка має форму, яка відповідає формі струмоприймального елемента.
8. Електронагрівна система, що генерує аерозоль, за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що струмоприймальний елемент контактує із субстратом, що утворює аерозоль.
9. Електронагрівна система, що генерує аерозоль, за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що канал для потоку повітря передбачений між індукційною котушкою й струмоприймальним елементом, коли корпус картриджа зчеплений з корпусом пристрою.
10. Електронагрівна система, що генерує аерозоль, за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що струмоприймальний елемент містить сітку, плоску спіральну котушку, волокна або тканину.
11. Електронагрівна система, що генерує аерозоль, за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що являє собою утримувану рукою курильну систему.
12. Картридж для застосування в електронагрівній системі, що генерує аерозоль, при цьому електронагрівна система, що генерує аерозоль, містить пристрій, що генерує аерозоль, та картридж, виконаний з можливістю застосування із пристроєм, при цьому пристрій містить корпус пристрою, що утворює порожнину для розміщення щонайменше частини картриджа; індукційну котушку, розташовану навколо порожнини або суміжно з нею; і джерело живлення, з'єднане з індукційною котушкою й виконане з можливістю подачі високочастотного коливального струму в індукційну котушку; при цьому картридж містить корпус картриджа, що містить субстрат, що утворює аерозоль, при цьому корпус має зовнішню поверхню, причому щонайменше частина зовнішньої поверхні утворена проникним для текучого середовища струмоприймальним елементом, при цьому струмоприймальний елемент електрично ізольований від будь-яких інших електрично провідних компонентів, і при цьому струмоприймальний елемент виконаний у формі листа та проходить через отвір в корпусі картриджа.
13. Картридж за п. 12, який відрізняється тим, що струмоприймальний елемент проходить навколо периметра корпусу картриджа.
UAA201610899A 2014-05-21 2015-05-14 Система, що генерує аерозоль, яка містить проникний для текучого середовища струмоприймальний елемент UA119982C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14169249 2014-05-21
PCT/EP2015/060730 WO2015177045A1 (en) 2014-05-21 2015-05-14 An aerosol-generating system comprising a fluid permeable susceptor element

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA119982C2 true UA119982C2 (uk) 2019-09-10

Family

ID=50732964

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA201610899A UA119982C2 (uk) 2014-05-21 2015-05-14 Система, що генерує аерозоль, яка містить проникний для текучого середовища струмоприймальний елемент

Country Status (28)

Country Link
US (6) US10375994B2 (uk)
EP (3) EP4248769A3 (uk)
JP (5) JP6560692B2 (uk)
KR (3) KR102623395B1 (uk)
CN (2) CN106455713B (uk)
AR (1) AR100585A1 (uk)
AU (1) AU2015263328B2 (uk)
BR (1) BR112016025077B1 (uk)
CA (1) CA2946480A1 (uk)
DK (1) DK3145345T3 (uk)
ES (1) ES2727419T3 (uk)
HU (1) HUE043526T2 (uk)
IL (1) IL247286B (uk)
LT (1) LT3145345T (uk)
MX (1) MX2016015146A (uk)
MY (1) MY187193A (uk)
PH (1) PH12016501617A1 (uk)
PL (1) PL3145345T3 (uk)
PT (1) PT3145345T (uk)
RS (1) RS58798B1 (uk)
RU (1) RU2680428C2 (uk)
SG (1) SG11201608763RA (uk)
SI (1) SI3145345T1 (uk)
TR (1) TR201907194T4 (uk)
TW (1) TWI660685B (uk)
UA (1) UA119982C2 (uk)
WO (1) WO2015177045A1 (uk)
ZA (1) ZA201605702B (uk)

Families Citing this family (138)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10244793B2 (en) 2005-07-19 2019-04-02 Juul Labs, Inc. Devices for vaporization of a substance
RU2595971C2 (ru) 2011-09-06 2016-08-27 Бритиш Америкэн Тобэкко (Инвестментс) Лимитед Нагревание курительного материала
MX2014010189A (es) * 2012-02-22 2014-11-14 Altria Client Services Inc Articulo electronico para fumar y elemento calentador mejorado.
GB2504731B (en) * 2012-08-08 2015-03-25 Reckitt & Colman Overseas Device for evaporating a volatile fluid
GB201217067D0 (en) 2012-09-25 2012-11-07 British American Tobacco Co Heating smokable material
US10279934B2 (en) 2013-03-15 2019-05-07 Juul Labs, Inc. Fillable vaporizer cartridge and method of filling
US10039321B2 (en) 2013-11-12 2018-08-07 Vmr Products Llc Vaporizer
CN110664012A (zh) 2013-12-23 2020-01-10 尤尔实验室有限公司 蒸发装置系统和方法
US20160366947A1 (en) 2013-12-23 2016-12-22 James Monsees Vaporizer apparatus
US10058129B2 (en) 2013-12-23 2018-08-28 Juul Labs, Inc. Vaporization device systems and methods
USD842536S1 (en) 2016-07-28 2019-03-05 Juul Labs, Inc. Vaporizer cartridge
US10076139B2 (en) 2013-12-23 2018-09-18 Juul Labs, Inc. Vaporizer apparatus
USD825102S1 (en) 2016-07-28 2018-08-07 Juul Labs, Inc. Vaporizer device with cartridge
US10159282B2 (en) 2013-12-23 2018-12-25 Juul Labs, Inc. Cartridge for use with a vaporizer device
WO2015175568A1 (en) 2014-05-12 2015-11-19 Loto Labs, Inc. Improved vaporizer device
HUE031205T2 (en) * 2014-05-21 2017-07-28 Philip Morris Products Sa Aerosol generating article with multi-material susceptor
TWI692274B (zh) * 2014-05-21 2020-04-21 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 用於加熱氣溶膠形成基材之感應加熱裝置及操作感應加熱系統之方法
TWI660685B (zh) 2014-05-21 2019-06-01 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 電熱式氣溶膠產生系統及用於此系統中之匣筒
TWI661782B (zh) * 2014-05-21 2019-06-11 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 電熱式氣溶膠產生系統、電熱式氣溶膠產生裝置及產生氣溶膠之方法
KR102574658B1 (ko) 2014-12-05 2023-09-05 쥴 랩스, 인크. 교정된 투여량 제어
US20170105455A1 (en) * 2015-04-22 2017-04-20 Joyetech Europe Holding Gmbh Atomizer and aerosol generating device thereof
GB201511349D0 (en) 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic aerosol provision systems
GB201511359D0 (en) 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic vapour provision system
GB201511361D0 (en) 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic vapour provision system
GB201511358D0 (en) * 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic aerosol provision systems
GB201515087D0 (en) 2015-08-25 2015-10-07 Nicoventures Holdings Ltd Electronic vapour provision system
US20170055574A1 (en) * 2015-08-31 2017-03-02 British American Tobacco (Investments) Limited Cartridge for use with apparatus for heating smokable material
US20170055584A1 (en) 2015-08-31 2017-03-02 British American Tobacco (Investments) Limited Article for use with apparatus for heating smokable material
US20170055581A1 (en) * 2015-08-31 2017-03-02 British American Tobacco (Investments) Limited Article for use with apparatus for heating smokable material
US20170055575A1 (en) 2015-08-31 2017-03-02 British American Tobacco (Investments) Limited Material for use with apparatus for heating smokable material
US11924930B2 (en) 2015-08-31 2024-03-05 Nicoventures Trading Limited Article for use with apparatus for heating smokable material
US10582726B2 (en) 2015-10-21 2020-03-10 Rai Strategic Holdings, Inc. Induction charging for an aerosol delivery device
WO2017068101A1 (en) * 2015-10-22 2017-04-27 Philip Morris Products S.A. Aerosol generating article, aerosol-generating system and method for manufacturing an aerosol-generating article
US20180317554A1 (en) 2015-10-30 2018-11-08 British American Tobacco (Investments) Limited Article for use with apparatus for heating smokable material
US20170119047A1 (en) 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Article for Use with Apparatus for Heating Smokable Material
US20170119050A1 (en) 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Article for Use with Apparatus for Heating Smokable Material
US20170119051A1 (en) 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Article for Use with Apparatus for Heating Smokable Material
US20170119046A1 (en) 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Apparatus for Heating Smokable Material
US10820630B2 (en) 2015-11-06 2020-11-03 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol delivery device including a wirelessly-heated atomizer and related method
US9936738B2 (en) * 2015-11-17 2018-04-10 Lunatech, Llc Methods and systems for smooth vapor delivery
GB201522368D0 (en) * 2015-12-18 2016-02-03 Jt Int Sa An aerosol generating device
US10104912B2 (en) 2016-01-20 2018-10-23 Rai Strategic Holdings, Inc. Control for an induction-based aerosol delivery device
SG10202108578XA (en) 2016-02-11 2021-09-29 Juul Labs Inc Securely attaching cartridges for vaporizer devices
UA125687C2 (uk) 2016-02-11 2022-05-18 Джуул Лебз, Інк. Заповнювальний картридж випарного пристрою та способи його заповнення
US10405582B2 (en) 2016-03-10 2019-09-10 Pax Labs, Inc. Vaporization device with lip sensing
US10334887B1 (en) 2016-06-08 2019-07-02 Joyetech Europe Holding Gmbh Atomizer and electronic cigarette
USD849996S1 (en) 2016-06-16 2019-05-28 Pax Labs, Inc. Vaporizer cartridge
USD851830S1 (en) 2016-06-23 2019-06-18 Pax Labs, Inc. Combined vaporizer tamp and pick tool
USD836541S1 (en) 2016-06-23 2018-12-25 Pax Labs, Inc. Charging device
US11612185B2 (en) * 2016-06-29 2023-03-28 Nicoventures Trading Limited Article for use with apparatus for heating smokable material
CA3028019C (en) 2016-06-29 2021-05-25 British American Tobacco (Investments) Limited Apparatus for heating smokable material
JP2019524075A (ja) 2016-07-14 2019-09-05 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム エアロゾル発生システム用の流体透過性ヒーター組立品及びカトマイザーカートリッジ
GB2553773A (en) * 2016-09-09 2018-03-21 Rucker Simon Vapour producing device with a removable container and a removable container for use with such a device
CN206227716U (zh) * 2016-09-14 2017-06-09 深圳市合元科技有限公司 电子烟的雾化器及电子烟
CN206808660U (zh) 2016-10-31 2017-12-29 深圳市合元科技有限公司 电子烟
US10524508B2 (en) 2016-11-15 2020-01-07 Rai Strategic Holdings, Inc. Induction-based aerosol delivery device
GB201700812D0 (en) 2017-01-17 2017-03-01 British American Tobacco Investments Ltd Apparatus for heating smokable material
SG11201907694XA (en) 2017-02-24 2019-09-27 Philip Morris Products Sa Moulded mounting for an aerosol-generating element in an aerosol-generating system
US11696368B2 (en) 2017-02-24 2023-07-04 Altria Client Services Llc Aerosol-generating system and a cartridge for an aerosol-generating system having a two-part liquid storage compartment
GB201705259D0 (en) * 2017-03-31 2017-05-17 British American Tobacco Investments Ltd Induction coil arrangement
AR111392A1 (es) * 2017-03-31 2019-07-10 Philip Morris Products Sa Unidad susceptora para calentar por inducción un sustrato formador de aerosol
AR111393A1 (es) * 2017-03-31 2019-07-10 Philip Morris Products Sa Unidad susceptora multicapas para calentar por inducción un sustrato formador de aerosol
AR111347A1 (es) 2017-03-31 2019-07-03 Philip Morris Products Sa Unidad susceptora multicapas para calentar por inducción un sustrato formador de aerosol
RU2756717C2 (ru) * 2017-04-05 2021-10-04 Филип Моррис Продактс С.А. Токоприемник для использования с индукционно нагреваемым устройством, генерирующим аэрозоль, или системой, генерирующей аэрозоль
US11576424B2 (en) 2017-04-05 2023-02-14 Altria Client Services Llc Susceptor for use with an inductively heated aerosol-generating device or system
GB2561867B (en) * 2017-04-25 2021-04-07 Nerudia Ltd Aerosol delivery system
US11053395B2 (en) 2017-06-12 2021-07-06 Altria Client Services Llc Corrosion-resistant reservoir for an e-vaping device and method of manufacturing thereof
CN207040890U (zh) * 2017-06-20 2018-02-27 深圳市合元科技有限公司 一种电磁加热电子烟
TWI760513B (zh) 2017-06-30 2022-04-11 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 具有有效電力控制的感應加熱系統之氣溶膠產生裝置與氣溶膠產生系統
CN110944530B (zh) 2017-08-09 2023-09-29 菲利普莫里斯生产公司 具有非圆形电感器线圈的气溶胶生成系统
EP3664876A1 (en) 2017-08-09 2020-06-17 Twenty Sixteen (2016) Pharma Limited Pulmonary delivery devices
CN110891443A (zh) 2017-08-09 2020-03-17 菲利普莫里斯生产公司 具有多个感受器的气溶胶生成系统
US11382358B2 (en) 2017-08-09 2022-07-12 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device with susceptor layer
HUE055702T2 (hu) 2017-08-09 2021-12-28 Philip Morris Products Sa Aeroszol-fejlesztõ rendszer több indukciós tekerccsel
CN114601203A (zh) 2017-08-09 2022-06-10 菲利普莫里斯生产公司 具有模块化感应加热器的气溶胶生成装置
US11375753B2 (en) 2017-08-09 2022-07-05 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device having an inductor coil with reduced separation
US11363840B2 (en) 2017-08-09 2022-06-21 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device with removable susceptor
RU2765097C2 (ru) * 2017-08-09 2022-01-25 Филип Моррис Продактс С.А. Генерирующее аэрозоль устройство с плоской катушкой индуктивности
USD887632S1 (en) 2017-09-14 2020-06-16 Pax Labs, Inc. Vaporizer cartridge
PL3681321T3 (pl) 2017-09-15 2023-05-29 Nicoventures Trading Limited Urządzenie do podgrzewania materiału nadającego się do palenia
UA127587C2 (uk) * 2017-09-18 2023-10-25 Філіп Морріс Продактс С.А. Картридж для генеруючої аерозоль системи
TW201933937A (zh) 2017-09-22 2019-08-16 瑞士商傑太日煙國際股份有限公司 用於一蒸氣產生裝置之感應可加熱匣
EP3691480B1 (en) 2017-10-03 2023-01-18 Philip Morris Products S.A. Heater for aerosol-generating device with connectors
US10517332B2 (en) 2017-10-31 2019-12-31 Rai Strategic Holdings, Inc. Induction heated aerosol delivery device
GB201722183D0 (en) 2017-12-28 2018-02-14 British American Tobacco Investments Ltd Apparatus for heating aerosolisable material
TW201929702A (zh) * 2017-12-29 2019-08-01 瑞士商傑太日煙國際股份有限公司 用於一蒸氣產生裝置之加熱總成
US10750787B2 (en) 2018-01-03 2020-08-25 Cqens Technologies Inc. Heat-not-burn device and method
US11019850B2 (en) 2018-02-26 2021-06-01 Rai Strategic Holdings, Inc. Heat conducting substrate for electrically heated aerosol delivery device
CN111902055B (zh) * 2018-04-10 2022-11-22 菲利普莫里斯生产公司 包括可加热元件的气溶胶生成制品
EA039439B1 (ru) * 2018-05-10 2022-01-27 ДжейТи ИНТЕРНЕШНЛ СА Расходуемый картридж для устройства, генерирующего аэрозоль
EA202092771A1 (ru) * 2018-05-21 2021-03-15 ДжейТи ИНТЕРНЭШНЛ СА Изделия, генерирующие аэрозоль, и способы их изготовления
EP3574777B1 (en) * 2018-05-31 2023-03-08 Joyetech Europe Holding GmbH Atomizer and electronic cigarette
US11730199B2 (en) 2018-06-07 2023-08-22 Juul Labs, Inc. Cartridges for vaporizer devices
EP3801090B1 (en) * 2018-06-07 2022-08-03 Philip Morris Products S.A. An aerosol generating system, aerosol forming device and a cartridge therefor
PL3817607T3 (pl) 2018-07-05 2023-01-02 Philip Morris Products S.A. Podgrzewany indukcyjnie układ wytwarzania aerozolu z czujnikiem temperatury otoczenia
CA3112933A1 (en) 2018-09-18 2020-03-26 Airgraft Inc. Methods and systems for vaporizer security and traceability management
WO2020059049A1 (ja) * 2018-09-19 2020-03-26 日本たばこ産業株式会社 香味生成装置、電源ユニット、香味生成装置を制御する方法、及びプログラム
WO2020064685A1 (en) * 2018-09-25 2020-04-02 Philip Morris Products S.A. Susceptor assembly for inductively heating an aerosol-forming substrate
KR20210064301A (ko) * 2018-09-25 2021-06-02 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 에어로졸 형성 기재를 유도 가열하기 위한 유도 가열 조립체
WO2020064686A1 (en) 2018-09-25 2020-04-02 Philip Morris Products S.A. Heating assembly and method for inductively heating an aerosol-forming substrate
JP7411654B2 (ja) 2018-11-05 2024-01-11 ジュール・ラブズ・インコーポレイテッド 気化器デバイス用のカートリッジ
KR102203852B1 (ko) 2018-11-16 2021-01-15 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 시스템
KR102278589B1 (ko) * 2018-12-06 2021-07-16 주식회사 케이티앤지 유도가열방식을 이용하는 에어로졸 생성장치 및 유도가열방식을 이용하여 에어로졸을 생성시키는 방법
CA3120019A1 (en) * 2018-12-10 2020-06-18 Jt International Sa Aerosol generating device and system
UA128586C2 (uk) * 2019-03-11 2024-08-21 Ніковенчерз Трейдінг Лімітед Пристрій для надання аерозолю
GB201903539D0 (en) * 2019-03-15 2019-05-01 Nicoventures Trading Ltd Atomiser for a vapour provision system
US12114701B2 (en) * 2019-03-21 2024-10-15 Imperial Tobacco Limited Aerosol delivery system
EP3711579A1 (en) * 2019-03-22 2020-09-23 Nerudia Limited Smoking substitute system
EP3711575A1 (en) * 2019-03-22 2020-09-23 Nerudia Limited Smoking substitute system
EP3714715A1 (en) * 2019-03-29 2020-09-30 Nerudia Limited Smoking substitute system
KR102353864B1 (ko) * 2019-04-23 2022-01-20 주식회사 케이티앤지 카트리지 및 이를 포함하는 에어로졸 생성 장치
US20220264948A1 (en) * 2019-06-25 2022-08-25 Philip Morris Products S.A. Cartridge for an aerosol-generating device with impermeable capsule
KR102259897B1 (ko) * 2019-07-19 2021-06-02 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치
EP3998878B1 (en) 2019-07-19 2024-08-07 Philip Morris Products S.A. An aerosol-generating system and method using dielectric heating
EP3999152B1 (en) 2019-07-19 2024-01-24 Juul Labs, Inc. Concentrate adaptor for vaporizer device
GB201910509D0 (en) * 2019-07-23 2019-09-04 Nicoventures Holdings Ltd Porpus element for a vapour provision system
KR102360135B1 (ko) * 2019-08-08 2022-02-08 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 시스템
US12063981B2 (en) 2019-08-13 2024-08-20 Airgraft Inc. Methods and systems for heating carrier material using a vaporizer
JP7332793B2 (ja) * 2019-09-18 2023-08-23 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム ずらされた気流チャネルを有するエアロゾル発生装置
GB201914944D0 (en) * 2019-10-16 2019-11-27 Nicoventures Trading Ltd Delivery prediction apparatus and method
CN110946334A (zh) * 2019-12-17 2020-04-03 东莞市麦斯莫科电子科技有限公司 电子烟
CN211672453U (zh) * 2020-01-17 2020-10-16 常州市派腾电子技术服务有限公司 雾化器及其气溶胶发生装置
KR20220137637A (ko) * 2020-02-05 2022-10-12 제이티 인터내셔널 소시에떼 아노님 증기 발생 장치를 위한 카트리지
CA3115659A1 (en) 2020-02-05 2021-08-05 Kt&G Corporation Aerosol generating device and system
KR102451072B1 (ko) * 2020-06-04 2022-10-05 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치
US11986017B2 (en) * 2020-06-29 2024-05-21 Aspire North America Llc High-frequency heating device
CN112353003A (zh) * 2020-10-12 2021-02-12 深圳麦克韦尔科技有限公司 一种电池杆、雾化器以及电子雾化装置
KR102537975B1 (ko) * 2020-11-10 2023-05-30 주식회사 케이티앤지 에어로졸 발생 물품
CN214431831U (zh) * 2020-12-08 2021-10-22 深圳市合元科技有限公司 气雾生成装置
GB202020398D0 (en) * 2020-12-22 2021-02-03 Nicoventures Trading Ltd Inductor coil
KR102623331B1 (ko) * 2021-03-31 2024-01-09 주식회사 케이티앤지 에어로졸 발생 장치 및 그의 제어 방법
JP7532527B2 (ja) * 2021-04-09 2024-08-13 日本たばこ産業株式会社 香味吸引器及び喫煙システム
EP4369961A1 (en) * 2021-07-14 2024-05-22 JT International SA Aerosol generating device and method of generating an aerosol
IL312966A (en) * 2021-11-25 2024-07-01 Philip Morris Products Sa A device and system for creating a spray containing an inductive heating device and a method for operating them
WO2023104661A1 (en) * 2021-12-06 2023-06-15 Jt International Sa Aerosol generating device with a susceptor and an annular airflow passage
EP4322781A1 (en) * 2022-06-16 2024-02-21 KT&G Corporation Aerosol generating device and system including the same
KR20240009037A (ko) * 2022-07-13 2024-01-22 주식회사 이엠텍 액상 카트리지
CN117652725A (zh) * 2022-08-26 2024-03-08 深圳麦时科技有限公司 气溶胶产生装置及其气溶胶产生制品、发热组件和感受器

Family Cites Families (73)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3651240A (en) 1969-01-31 1972-03-21 Trw Inc Heat transfer device
FR2172889B1 (uk) 1972-02-25 1974-12-13 Sodern
JPS5014901A (uk) 1973-06-14 1975-02-17
US4091264A (en) 1976-08-13 1978-05-23 Seal Incorporated Heat transfer
US5613505A (en) * 1992-09-11 1997-03-25 Philip Morris Incorporated Inductive heating systems for smoking articles
US5649554A (en) 1995-10-16 1997-07-22 Philip Morris Incorporated Electrical lighter with a rotatable tobacco supply
CN1106812C (zh) 1996-06-17 2003-04-30 日本烟业产业株式会社 香味生成物品
US5878752A (en) * 1996-11-25 1999-03-09 Philip Morris Incorporated Method and apparatus for using, cleaning, and maintaining electrical heat sources and lighters useful in smoking systems and other apparatuses
US6042414A (en) 1997-11-14 2000-03-28 Intermec Ip Corp. Vehicle dock for portable data collection terminal
US6194828B1 (en) 1998-10-08 2001-02-27 Federal-Mogul World Wide, Inc. Electrodeless gas discharge lamp having flat induction coil and dual gas envelopes
US6615840B1 (en) * 2002-02-15 2003-09-09 Philip Morris Incorporated Electrical smoking system and method
CN100381083C (zh) 2003-04-29 2008-04-16 韩力 一种非可燃性电子喷雾香烟
CN2719043Y (zh) * 2004-04-14 2005-08-24 韩力 雾化电子烟
US20060232926A1 (en) 2005-04-14 2006-10-19 Homer Steven S Security lock
US20070102013A1 (en) 2005-09-30 2007-05-10 Philip Morris Usa Inc. Electrical smoking system
CN1989946A (zh) 2005-12-30 2007-07-04 天津市世雄科技发展有限公司 一种植物提取液养发剂
CN201067079Y (zh) * 2006-05-16 2008-06-04 韩力 仿真气溶胶吸入器
US9137884B2 (en) 2006-11-29 2015-09-15 Lam Research Corporation Apparatus and method for plasma processing
US20080257367A1 (en) 2007-04-23 2008-10-23 Greg Paterno Electronic evaporable substance delivery device and method
EP1989946A1 (en) 2007-05-11 2008-11-12 Rauchless Inc. Smoking device, charging means and method of using it
CN100593982C (zh) 2007-09-07 2010-03-17 中国科学院理化技术研究所 具有纳米尺度超精细空间加热雾化功能的电子烟
EP2113178A1 (en) 2008-04-30 2009-11-04 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system having a liquid storage portion
AT507187B1 (de) 2008-10-23 2010-03-15 Helmut Dr Buchberger Inhalator
EP2253233A1 (en) 2009-05-21 2010-11-24 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system
CN201445686U (zh) 2009-06-19 2010-05-05 李文博 高频感应雾化装置
US8897628B2 (en) * 2009-07-27 2014-11-25 Gregory D. Conley Electronic vaporizer
EP2477197A1 (en) * 2009-09-11 2012-07-18 Panasonic Corporation Electromagnetic induction coil unit and electromagnetic induction device
US9072321B2 (en) * 2009-09-18 2015-07-07 Minilogic Device Corporation Ltd. Electronic smoke
CN201571500U (zh) 2009-11-12 2010-09-08 深圳市博格科技有限公司 便携式电子烟旅行充电烟盒
EP2327318A1 (en) * 2009-11-27 2011-06-01 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system with internal or external heater
CA2797975C (en) 2010-04-30 2017-06-06 Blec, Llc Electronic smoking device
US11247003B2 (en) * 2010-08-23 2022-02-15 Darren Rubin Systems and methods of aerosol delivery with airflow regulation
EP2468117A1 (en) 2010-12-24 2012-06-27 Philip Morris Products S.A. An aerosol generating system having means for determining depletion of a liquid substrate
KR101062248B1 (ko) 2011-06-20 2011-09-05 신종수 전자담배
KR20130031550A (ko) 2011-09-21 2013-03-29 이영인 전자담배를 위한 분리 공간이 형성된 카트리지
EP2574247B1 (de) 2011-09-28 2019-08-28 Philip Morris Products S.A. Permeable elektrische Heizwiderstandsfolie zum Verdampfen von Flüssigkeiten aus Einwegmundstücken mit Verdampfermembranen
US9351522B2 (en) * 2011-09-29 2016-05-31 Robert Safari Cartomizer e-cigarette
TW201330884A (zh) * 2011-12-07 2013-08-01 Philip Morris Prod 具有氣流入口的氣溶膠產生裝置
UA112883C2 (uk) * 2011-12-08 2016-11-10 Філіп Морріс Продактс С.А. Пристрій для утворення аерозолю з капілярним примежовим шаром
CN103974637B (zh) 2011-12-08 2017-04-19 菲利普莫里斯生产公司 具有气流喷嘴的浮质产生装置
HUE029516T2 (en) * 2012-01-03 2017-02-28 Philip Morris Products Sa Aerosol generating device and assembly with improved airflow
SG11201403803VA (en) 2012-01-03 2014-10-30 Philip Morris Products Sa Non-rolling aerosol-generating device and system
MX2014010189A (es) 2012-02-22 2014-11-14 Altria Client Services Inc Articulo electronico para fumar y elemento calentador mejorado.
GB2504732B (en) * 2012-08-08 2015-01-14 Reckitt & Colman Overseas Device for evaporating a volatile material
GB201217067D0 (en) * 2012-09-25 2012-11-07 British American Tobacco Co Heating smokable material
US10117460B2 (en) * 2012-10-08 2018-11-06 Rai Strategic Holdings, Inc. Electronic smoking article and associated method
GB2507104A (en) * 2012-10-19 2014-04-23 Nicoventures Holdings Ltd Electronic inhalation device
US9427768B2 (en) * 2012-10-26 2016-08-30 Nordson Corporation Adhesive dispensing system and method with melt on demand at point of dispensing
WO2014101123A1 (zh) * 2012-12-28 2014-07-03 Liu Qiuming 电子烟及其软质电源杆
US9993023B2 (en) 2013-02-22 2018-06-12 Altria Client Services Llc Electronic smoking article
US20140261487A1 (en) * 2013-03-14 2014-09-18 R. J. Reynolds Tobacco Company Electronic smoking article with improved storage and transport of aerosol precursor compositions
CN105473012B (zh) * 2013-06-14 2020-06-19 尤尔实验室有限公司 电子汽化设备中的具有单独的可汽化材料的多个加热元件
CN103932401B (zh) * 2013-09-29 2015-09-30 深圳麦克韦尔股份有限公司 电子烟
CN103689812A (zh) * 2013-12-30 2014-04-02 深圳市合元科技有限公司 烟雾生成装置以及包括该烟雾生成装置的电子烟
EP3104721B1 (en) * 2014-02-10 2020-10-14 Philip Morris Products S.a.s. An aerosol-generating system having a fluid-permeable heater assembly
EP3104723B1 (en) * 2014-02-10 2021-08-18 Philip Morris Products S.A. Cartridge for an aerosol-generating system
DE202014001718U1 (de) * 2014-02-27 2015-05-28 Xeo Holding GmbH Rauchvorrichtung
CA3205347A1 (en) 2014-02-28 2015-09-03 Altria Client Services Llc Electronic vaping device with induction heating
PL2915443T3 (pl) * 2014-03-03 2020-01-31 Fontem Holdings 1 B.V. Elektroniczne urządzenie do palenia
WO2015175568A1 (en) * 2014-05-12 2015-11-19 Loto Labs, Inc. Improved vaporizer device
TWI661782B (zh) * 2014-05-21 2019-06-11 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 電熱式氣溶膠產生系統、電熱式氣溶膠產生裝置及產生氣溶膠之方法
TWI666992B (zh) 2014-05-21 2019-08-01 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 氣溶膠產生系統及用在氣溶膠產生系統中之料匣
TWI669072B (zh) * 2014-05-21 2019-08-21 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 電熱式霧劑產生系統及用於此系統中之匣筒
TWI660685B (zh) 2014-05-21 2019-06-01 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 電熱式氣溶膠產生系統及用於此系統中之匣筒
TWI635897B (zh) * 2014-05-21 2018-09-21 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 氣溶膠形成基材及氣溶膠傳遞系統
GB2527597B (en) * 2014-06-27 2016-11-23 Relco Induction Dev Ltd Electronic Vapour Inhalers
JP2017525348A (ja) * 2014-07-24 2017-09-07 アルトリア クライアント サービシーズ リミテッド ライアビリティ カンパニー 電子たばこデバイスおよびその部品
MX2017008761A (es) * 2014-12-31 2018-03-23 Utvg Global Ip B V Sistema electrónico de administración personal, montaje de atomizador, uso del mismo y método correspondiente de producción.
CN107995846B (zh) * 2015-01-22 2020-12-29 方特慕控股第一私人有限公司 电子蒸发装置
RU2710636C2 (ru) * 2015-08-07 2019-12-30 Филип Моррис Продактс С.А. Система, генерирующая аэрозоль, с усовершенствованным управлением потоком воздуха
US20170119047A1 (en) * 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Article for Use with Apparatus for Heating Smokable Material
GB201607839D0 (en) * 2016-05-05 2016-06-22 Relco Induction Developments Ltd Aerosol generating systems
US11576424B2 (en) * 2017-04-05 2023-02-14 Altria Client Services Llc Susceptor for use with an inductively heated aerosol-generating device or system

Also Published As

Publication number Publication date
RU2019103379A (ru) 2019-03-12
CN106455713A (zh) 2017-02-22
BR112016025077A2 (pt) 2017-08-15
US20240081415A1 (en) 2024-03-14
ZA201605702B (en) 2017-09-27
CN106455713B (zh) 2020-03-17
RS58798B1 (sr) 2019-07-31
US20210022408A1 (en) 2021-01-28
US20230263231A1 (en) 2023-08-24
JP2024015044A (ja) 2024-02-01
RU2680428C2 (ru) 2019-02-21
PH12016501617B1 (en) 2017-02-06
TW201603724A (zh) 2016-02-01
TWI660685B (zh) 2019-06-01
US20190297949A1 (en) 2019-10-03
US20170079330A1 (en) 2017-03-23
CN111109658B (zh) 2023-01-31
PL3145345T3 (pl) 2019-10-31
DK3145345T3 (da) 2019-05-20
JP6797975B2 (ja) 2020-12-09
JP2019180417A (ja) 2019-10-24
SI3145345T1 (sl) 2019-06-28
KR20170008209A (ko) 2017-01-23
US10834972B2 (en) 2020-11-17
JP2017515490A (ja) 2017-06-15
IL247286A0 (en) 2016-09-29
EP3527087B1 (en) 2023-08-09
RU2016150117A3 (uk) 2018-08-28
US10375994B2 (en) 2019-08-13
PT3145345T (pt) 2019-08-02
KR20240007960A (ko) 2024-01-17
LT3145345T (lt) 2019-06-10
JP6560692B2 (ja) 2019-08-14
IL247286B (en) 2020-05-31
KR102623395B1 (ko) 2024-01-12
US11606979B2 (en) 2023-03-21
JP7393500B2 (ja) 2023-12-06
MX2016015146A (es) 2017-03-27
PH12016501617A1 (en) 2017-02-06
TR201907194T4 (tr) 2019-06-21
US20220218034A1 (en) 2022-07-14
JP7174029B2 (ja) 2022-11-17
EP4248769A3 (en) 2023-12-06
JP2023009127A (ja) 2023-01-19
HUE043526T2 (hu) 2019-08-28
EP4248769A2 (en) 2023-09-27
KR102481764B1 (ko) 2022-12-27
EP3527087A1 (en) 2019-08-21
CA2946480A1 (en) 2015-11-26
AU2015263328B2 (en) 2019-05-09
MY187193A (en) 2021-09-09
EP3145345B1 (en) 2019-04-24
US11311051B2 (en) 2022-04-26
ES2727419T3 (es) 2019-10-16
AR100585A1 (es) 2016-10-19
CN111109658A (zh) 2020-05-08
SG11201608763RA (en) 2016-11-29
KR20230004953A (ko) 2023-01-06
EP3145345A1 (en) 2017-03-29
US11856993B2 (en) 2024-01-02
WO2015177045A1 (en) 2015-11-26
BR112016025077B1 (pt) 2022-03-03
AU2015263328A1 (en) 2016-09-01
JP2021036894A (ja) 2021-03-11
RU2016150117A (ru) 2018-06-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7174029B2 (ja) 流体浸透性サセプタ素子を備えるエアロゾル発生システム
RU2680426C2 (ru) Система, генерирующая аэрозоль, содержащая картридж с внутренним каналом для потока воздуха
RU2680438C2 (ru) Система, генерирующая аэрозоль, содержащая плоскую индукционную катушку
RU2643422C2 (ru) Система, генерирующая аэрозоль, содержащая сетчатый токоприемник
RU2777589C2 (ru) Система, генерирующая аэрозоль, содержащая проницаемый для текучей среды токоприемный элемент
RU2796251C2 (ru) Электронагреваемая система, генерирующая аэрозоль, а также электрически нагреваемое устройство, генерирующее аэрозоль
RU2786466C2 (ru) Система, генерирующая аэрозоль, содержащая картридж с внутренним каналом для потока воздуха