WO2022230347A1 - エアロゾル生成装置、エアロゾル生成装置の制御方法、及びプログラム - Google Patents

エアロゾル生成装置、エアロゾル生成装置の制御方法、及びプログラム Download PDF

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WO2022230347A1
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generating device
aerosol generating
locked state
input
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PCT/JP2022/008330
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亮 吉田
達也 青山
拓嗣 川中子
徹 長浜
貴司 藤木
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日本たばこ産業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an aerosol generator, an aerosol generator control method, and a program.
  • Patent Literature 1 discloses a technology in an aerosol generating device in which a series of operations including a short press and a long press on a predetermined operation key are registered in advance, and the user is prompted to input the registered series of operations when unlocking the locked state. is suggesting.
  • the present invention has been made in view of the above-mentioned problems, and its object is to provide a technology capable of unlocking a locked state with a simple operation in an aerosol generating device capable of accepting input operations with different operation modes on a single operation unit. It is to realize.
  • an aerosol generating device comprising: an operation unit that detects an input operation by a user; a control means for releasing the locked state of the aerosol generating device in response to an input operation detected by the operation unit, or releasing the locked state and executing a predetermined function according to the input operation. death,
  • the control means distinguishes between a first operation on the operation unit and a second operation on the operation unit with a different operation mode, and the aerosol generation device is locked.
  • An aerosol generating device is provided that, when in the state, receives the first operation on the operation unit.
  • the first operation may be an operation of pressing the operation unit for a predetermined time or less
  • the second operation may be an operation of pressing the operation unit for a time longer than the predetermined time
  • the first operation may be a pressing operation with a force equal to or less than a predetermined force applied to the operation unit
  • the second operation may be a pressing operation with a force greater than the predetermined force on the operation unit
  • the first operation may be a tap operation on the touch panel, which is the operation unit, and the second operation may be a flick operation along the surface of the touch panel.
  • control means may accept the first operation and the second operation on the operation unit as the first operation without distinguishing between them.
  • setting means for setting an operation condition of the input operation defined by the user for releasing the locked state;
  • the control means controls an operation condition for the input operation preset for executing the predetermined function, and an operation condition for the input operation determined by the user. are the same, the predetermined function may be performed.
  • setting means for setting an operation condition of the input operation defined by the user for releasing the locked state;
  • the control means controls an operation condition for the input operation preset for executing the predetermined function, and an operation condition for the input operation determined by the user. are the same, it may be determined according to the priority of the predetermined function whether to release the lock state or to execute the predetermined function according to the input operation.
  • the priority of the predetermined function may be set by the user.
  • the priority of the predetermined function is predetermined, Execution of the function of setting the aerosol generator may have a higher priority than releasing the lock state.
  • the function of setting the aerosol generating device may include a function of initializing the short-range wireless communication with the external communication device.
  • the control means may be capable of unlocking the aerosol generating device by receiving a signal for unlocking from the external communication device that has performed the initial setting of the short-range wireless communication.
  • the control means does not need to release the locked state when the operating state of the aerosol generating device is a predetermined state in which heating of the heating means of the aerosol generating device cannot be started.
  • the predetermined state may include a state in which the power source is being charged.
  • the predetermined state may include a state in which the remaining battery level of the power source is less than a predetermined value.
  • the predetermined state may include a state in which initial settings for short-range wireless communication are being performed with an external communication device.
  • control method for the aerosol generator or a program that causes a processor to function as control means for the aerosol generator causes a processor to function as control means for the aerosol generator.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the appearance of an aerosol generator as an example of an electronic device according to an embodiment of the present invention
  • Block diagram showing a functional configuration example of an aerosol generator Block diagram showing a functional configuration example of a communication device A diagram for explaining an example of an input operation to the operation unit in the aerosol generation device.
  • Diagram (1) for explaining an example of LED control when unlocking the aerosol generator Diagram (1) for explaining an example of LED control when unlocking the aerosol generator
  • Diagram (2) for explaining an example of LED control when unlocking the aerosol generator
  • Diagram (3) for explaining an example of LED control when unlocking the aerosol generator
  • Diagram explaining the state transition of the aerosol generator Flowchart showing a series of operations of unlock processing executed in the aerosol generator Flowchart (1) showing another example of unlocking process executed in the aerosol generator
  • FIG. 1 shows an example of the appearance of an aerosol generator 100 according to this embodiment.
  • the aerosol generator 100 includes, for example, a main body 101, a front panel 102, a display window 103, an operating member 104 and a slider 105.
  • the main body 101 is a housing with a predetermined shape, and supports, for example, one or more circuit boards of the aerosol generating device 100 inside.
  • the main body 101 has, for example, a rounded rectangular parallelepiped shape that is long in the vertical direction in FIG.
  • the size of the main body 101 may be, for example, a size that allows the user to hold it with one hand.
  • the front panel 102 is a flexible panel that covers the front surface of the main body 101.
  • the front panel 102 may be detachably coupled to the main body 101 using, for example, magnets.
  • a front panel 102 covers an operation member 104 that receives user input.
  • the display window 103 is, for example, a strip-shaped window extending in the longitudinal direction at substantially the center of the front panel 102 .
  • the display window 103 transmits light emitted by one or more LEDs (Light-Emitting Diodes) arranged between the main body 101 and the front panel 102 to the outside.
  • LEDs Light-Emitting Diodes
  • the operating member 104 includes physical buttons, for example, and is arranged inside the front panel 102 .
  • the operation member 104 detects user input and notifies the control unit 120 of it.
  • the case where the operation members 104 composed of physical buttons are covered with the front panel 102 will be described as an example.
  • the operation member 104 functions as an operation section in this embodiment.
  • the operating member 104 may be a touch-sensitive surface exposed from the front panel, or any other type of input device such as a switch.
  • the slider 105 is a cover member slidably disposed on the upper surface of the main body 101 along the direction 105a.
  • Slider 105 is configured to open and close an opening into which the aerosol source is inserted. For example, as shown in FIG. 2, when the slider 105 slides forward (in the direction 105a in FIG. 1) (that is, the slider 105 opens), the opening 106 on the upper surface of the main body 101 is exposed.
  • the user uses the aerosol generator 100 to inhale the aerosol, the user inserts the tobacco stick 110 into the opening 106 exposed by opening the slider 105 .
  • Tobacco stick 110 is inserted from opening 106 into tubular insertion hole 107 along direction 106a.
  • a cross section of the insertion hole 107 perpendicular to the axial direction may be, for example, circular, elliptical, or polygonal, and the cross sectional area may be configured to gradually decrease toward the bottom surface.
  • the slider 105 also functions as an operation unit in this embodiment.
  • the operation member 104 and the slider 105 are used for unlocking operation, which will be described later.
  • the operation member 104 may function as the first operation portion
  • the slider 105 may function as the second operation portion.
  • a tobacco stick 110 is a tobacco article that holds a filler inside a tubular wrapping paper.
  • the filling of tobacco stick 110 may be, for example, a mixture of an aerosol-generating substrate and tobacco cuts.
  • aerosol-generating substrates substrates containing any type of aerosol source may be used, such as glycerin, propylene glycol, triacetin, 1,3-butanediol, or mixtures thereof.
  • Tobacco shreds are so-called flavor sources. Tobacco shredded material may be, for example, laminae or backbones.
  • a non-tobacco-derived flavor source may be used instead of tobacco shreds.
  • the aerosol generating device 100 includes, for example, a control unit 120, a storage unit 121, an input detection unit 122, a state detection unit 123, a suction detection unit 124, a light emission unit 125, a vibration unit 126, a communication interface (I/F) 127, a connection I /F 128 , heating unit 130 and battery 132 .
  • the control unit 120 includes one or more processors and volatile memory, and the processor may be, for example, a CPU (Central Processing Unit) or a microcontroller.
  • the control unit 120 loads a computer program (also referred to as software or firmware) stored in the storage unit 121 into a memory and executes it, thereby controlling all functions of the aerosol generation device 100 .
  • the storage unit 121 may be, for example, a nonvolatile memory.
  • the storage unit 121 stores one or more computer programs, data describing a control sequence (heating profile) for controlling the heating of the heating unit 130, and the like.
  • the control unit 120 performs lock release processing, which will be described later, to control unlocking of the aerosol generator.
  • the locked state is a state in which the lock function described above (that is, a function that restricts at least part of the user's operations on the operation unit) is activated.
  • the control unit 120 controls state transitions of the aerosol generation device 100 described later according to input operations on the operation member 104 and the slider 105 .
  • the control unit 120 starts supplying power from the battery 132 to the heating unit 130 when an input operation requesting the start of heating for generating aerosol is detected.
  • the input operation requesting the start of heating may be, for example, a long press of the operation member 104 detected by the input detection unit 122 .
  • the control unit 120 can supply power from the battery 132 to the heating unit 130 .
  • the control unit 120 adjusts the duty ratio of control pulses by pulse width modulation (PWM), for example, for temperature control of the heating unit 130 .
  • PWM pulse width modulation
  • the control unit 120 may use pulse frequency modulation (PFM) instead of PWM.
  • the input detection unit 122 is a detection circuit for detecting input operations.
  • the input detection unit 122 detects, for example, an input operation on the operation member 104 through pressing of the front panel 102 and outputs an input signal indicating the input operation to the control unit 120 .
  • the aerosol generating device 100 may detect pressing of the front panel 102 instead of detecting pressing of the operation member 104 .
  • the input detection unit 122 and the state detection unit 123 which will be described later, may function as an operation unit that detects a user's input operation.
  • the state detection unit 123 is a detection circuit for detecting the open/closed state of the slider 105, and includes, for example, a Hall element. State detection unit 123 outputs a state detection signal indicating whether slider 105 is open or closed to control unit 120 . Moreover, the state detection unit 123 may be configured to detect the attachment/detachment state of the front panel 102 . State detection unit 123 may include another Hall element for detecting that front panel 102 has been removed, and may output a state detection signal indicating the attachment/detachment state of front panel 102 to control unit 120 .
  • the suction detection unit 124 is a detection circuit for detecting suction (puffing) of the tobacco stick 110 by the user.
  • suction detection unit 124 may include a thermistor (not shown) disposed near opening 106 .
  • the suction detection unit 124 can detect suction based on a change in the resistance value of the thermistor caused by a temperature change caused by the user's suction.
  • the suction detection unit 124 may include a pressure sensor (not shown) arranged at the bottom of the insertion hole 107 . In this case, the suction detection unit 124 can detect suction based on a decrease in air pressure caused by airflow caused by suction.
  • the suction detection unit 124 outputs, for example, a suction detection signal indicating whether or not suction is being performed to the control unit 120 .
  • the light emitting unit 125 includes one or more LEDs and a driver for driving the LEDs.
  • Light emitting unit 125 causes each of the LEDs to emit light according to an instruction signal input from control unit 120 .
  • Vibrating section 126 includes a vibrator (eg, an eccentric motor) and a driver for driving the vibrator. Vibrating section 126 vibrates the vibrator according to an instruction signal input from control section 120 .
  • the control unit 120 controls at least one of the light emitting unit 125 and the vibrating unit 126 in an arbitrary pattern in order to notify the user of some status of the aerosol generating device 100 (for example, a state in which the locked state is released).
  • the light emission pattern of the light emitting unit 125 can be distinguished by factors such as the light emission state (lighting/blinking/non-light emission) of each LED, the blinking period, the light emission luminance, and the light emission color.
  • the vibration pattern of the vibrating section 126 can be distinguished by factors such as the vibration state (vibration/stop) of the vibrator, the vibration pattern, and the strength of the vibration.
  • the communication I/F 127 includes, for example, a communication circuit and an antenna, and is a communication interface for the aerosol generating device 100 to wirelessly communicate with the communication device 200 (for example, a smartphone, personal computer, tablet terminal, etc. owned by the user). .
  • the communication I/F 127 is an interface conforming to any wireless communication protocol such as short-range wireless communication such as Bluetooth (registered trademark), near-field wireless communication such as NFC (Near Field Communication), or wireless LAN (Local Area Network). It's okay.
  • connection I/F 128 is a wired interface having terminals for connecting the aerosol generating device 100 to other external devices.
  • the connection I/F 128 may be a chargeable interface such as a USB (Universal Serial Bus) interface.
  • Connection I/F 128 may be used to charge battery 132 from an external power supply (via a power supply line not shown).
  • the heating unit 130 may include, for example, a resistive heating component that heats an aerosol source contained in the aerosol-generating substrate of the tobacco stick 110 to generate an aerosol.
  • a resistive heating component that heats an aerosol source contained in the aerosol-generating substrate of the tobacco stick 110 to generate an aerosol.
  • a mixture of one or more of copper, nickel alloys, chromium alloys, stainless steel, and platinum rhodium may be used as the resistive heating material of the resistive heating component, for example.
  • the heating unit 130 is connected to a battery 132 by wiring (not shown).
  • the battery 132 is a power source for supplying power to the heating unit 130 and other components of the aerosol generating device 100 .
  • Battery 132 may be, for example, a lithium-ion battery.
  • the fuel gauge 133 may include, for example, an IC chip for monitoring the remaining power of the battery 132 and other statuses. The fuel gauge 133 periodically measures the status values of the battery 132, for example, the state of charge (SOC), the state of health (SOH), the relative state of charge (RSOC), and the power supply voltage, A measurement result can be output to the control unit 120 .
  • the communication device 200 shown in FIG. 3B is, for example, a smartphone, but may be a personal computer, a tablet terminal, or the like. Note that each of the functional blocks described may be integrated or separated. Also, the described functions may be implemented in separate blocks. What is described as hardware may also be implemented in software, and vice versa.
  • the communication device 200 includes, for example, a communication interface (I/F) 201, a control unit 202, an input detection unit 203, a sensor unit 204, a display unit 205, a storage unit 206, and a battery 207.
  • I/F communication interface
  • the communication I/F 201 includes, for example, a communication circuit and the like, and is a communication interface for the communication device 200 to wirelessly communicate with the aerosol generation device 100 and the like.
  • the communication I/F 127 is an interface conforming to any wireless communication protocol such as short-range wireless communication such as Bluetooth (registered trademark), near-field wireless communication such as NFC (Near Field Communication), or wireless LAN (Local Area Network). It's okay.
  • the communication I/F 201 may further include an interface conforming to a protocol for mobile communication such as LTE, for example, connects to the Internet via mobile communication, and transmits and receives data to and from an external server. may be performed.
  • the control unit 202 includes one or more processors and volatile memory, and the processor may be, for example, a CPU (Central Processing Unit).
  • the control unit 202 controls all functions of the communication device 200 by loading, for example, a computer program recorded in the storage unit 206 into a memory and executing the program.
  • the input detection unit 203 includes buttons and a touch panel provided in the communication device 200, and accepts operations on a setting screen for selecting or setting a heating profile of the aerosol generation device 100 and GUI for various operations.
  • the GUI for various operations may include the GUI of a browser application or other applications that display information provided by a server on the network.
  • the control unit 202 can transmit information on the heating profile to the aerosol generating device 100 via Bluetooth (registered trademark).
  • the GUI for various operations may include a GUI for unlocking the aerosol generating device 100 .
  • the control unit 202 transmits a signal to unlock the aerosol generating device 100 .
  • the aerosol generation device 100 may release the locked state if the internal state allows the locked state to be released.
  • the aerosol generation device 100 can determine that a request from an authenticated (that is, trustworthy) communication device 200 that has been paired with a predetermined procedure is a request from a trustworthy device and release the lock state. .
  • the aerosol generating device 100 receives a signal for releasing the locked state from the communication device 200, the aerosol generating device 100 can be unlocked without requesting a further unlocking operation from the user, thereby facilitating the unlocking operation. be able to.
  • the sensor unit 204 includes a GPS for identifying the current position of the communication device 200, an imaging sensor for acquiring images or moving images taken around the communication device 200, and biometric authentication for identifying the user of the communication device 200. including sensors for
  • the display unit 205 includes a display panel such as an LCD or OLED, and displays GUIs for various operations according to instructions from the control unit 202 .
  • the display unit 205 displays, for example, a setting screen for selecting or setting the heating profile of the aerosol generating device 100 described above, and a GUI for various operations such as a GUI for unlocking the aerosol generating device 100.
  • the storage unit 206 includes a non-volatile memory such as a semiconductor memory, for example, and stores set user information, computer programs such as applications executed by the control unit 202, and the like.
  • the battery 207 includes, for example, a lithium ion battery, and is a power supply for supplying power to each component of the communication device 200.
  • power supply lines from battery 132 to each component of communication device 200 are omitted.
  • Example of input operation in the aerosol generator Input operations in the aerosol generating device 100 will be described.
  • the aerosol generating device of the present embodiment can accept an input operation such as "short press three times + long press for two seconds" predetermined as an operation to start pairing. That is, the aerosol generating device 100 distinguishes and accepts input operations with different operation modes, such as long press and short press. In other words, the aerosol generating device 100 distinguishes and accepts a first pressing operation on the operation unit for a predetermined time or less and a second pressing operation on the operation unit for a time longer than the predetermined time.
  • the input operations include opening the slider 105, closing the slider 105, short-pressing the operating member 104, and long-pressing the operating member 104.
  • the aerosol generator accepts the first pressing operation when it is in the locked state. That is, input operations with different operation modes are not distinguished, and if the input operation is performed on the operation member 104, the detected input operation is treated as a short press.
  • the aerosol generating device 100 identifies an operation of opening the slider 105, an operation of closing the slider 105, and an operation of short-pressing the operation member 104 as input operations for releasing the locked state. In other words, the aerosol generating device 100 accepts the first pressing operation when in the locked state. Also, a first pressing operation for a predetermined time or less on the operation unit and a second pressing operation for a time longer than the predetermined time are not distinguished, and are accepted as the first pressing operation.
  • the aerosol generating device 100 unlocks the aerosol generating device 100 when the input operation input by the user satisfies the operation condition, or performs a predetermined function such as pairing after canceling the locked state.
  • an input operation input by a user satisfies an operation condition, for example, a case of inputting a series of input operation patterns determined by the user, or a predetermined input such as pairing.
  • a case of inputting a series of operation patterns will be described as an example.
  • a short press operation is, for example, an operation of pressing the operation member 104 for a time of 1000 msec or less
  • a long press operation is, for example, an operation of long pressing the operation member 104 for a time longer than 1000 msec.
  • the control unit 120 can identify operations input within a predetermined period of time as a series of pattern operations (also called combination presses). At this time, for example, when a series of patterns determined by the user has been input halfway, if a predetermined time has elapsed, the control unit 120 clears the input halfway. As shown in FIG. 4A, when there is a pressing operation of 1000 ms or less, the control unit 120 identifies the operation as a short pressing (normal pressing). After that, the operating member 104 is released. When the operation member 104 is pressed again, if the release time is, for example, 2000 msec or less, the control unit 120 determines that the previous short press and the next press operation (short press or long press) are performed in a series of patterns. It is judged to be an operation. A series of patterns shown as an example in FIG. 4A shows an operation combining three short presses and one long press.
  • the example shown in FIG. 4A shows a case where a series of pattern operations are configured using only operations on the operation member 104.
  • the series of pattern operations includes opening and closing of the slider 105. good.
  • the control unit 120 may apply the time interval (2000 msec or less) applied to the operation member 104 in order to identify the operation of opening the slider 105 and the operation of closing the slider 105 as a series of pattern operations. Longer time intervals may be applied to the operation of 105 . That is, the time interval between operations may be varied for each operation target.
  • the user can set a series of pattern operations for releasing the locked state in the unlock pattern setting mode.
  • the controller 120 detects a specific operation while the aerosol generator 100 is being charged (i.e., the USB connector is connected to the connection I/F 128 and power is being supplied), the control unit 120 operates in the unlock pattern setting mode. be able to.
  • the specific operation may be, for example, a series of operations such as opening the slider 105, then closing the slider 105, and further pressing the operating member 104 for two seconds.
  • the control unit 120 activates the lock function and stores the series of patterns in the storage unit 121 when, for example, a series of patterns consisting of six short presses is received. In other words, the control unit 120 requests the user to input a series of patterns determined by the user by activating the lock function (putting in a locked state). On the other hand, control unit 120 disables the lock function when a predetermined number of operations (for example, three operations) are not input within a predetermined time in the unlock pattern setting mode. That is, control unit 120 does not request the user to perform an unlocking operation because the lock function is disabled.
  • a series of patterns may consist, for example, of up to ten operations. If 10 operations are performed within a predetermined period of time, or if a predetermined number of operations or more and less than 10 operations are performed and a predetermined period of time has elapsed, the control unit 120 sets the unlock pattern. You may exit configuration mode.
  • input operations on the slider 105 and input operations on the operation member 104 are not distinguished from each other unless otherwise specified, and are simply described as input operations on the operation member 104 .
  • a mere “input operation” includes at least one of an input operation on the slider 105 and an input operation on the operation member 104 .
  • the control unit 120 discards the input operation and resets the setting to the lock before entering the unlock pattern setting mode. return to state. Furthermore, when the front panel 102 is removed or when the aerosol generating device 100 is paired with a communication device, the control unit 120 detects a specific operation during charging. , the unlock pattern setting mode may not be entered.
  • FIGS. 4BA to 4BC show the eight LEDs visible through the display window 103, with the left side of FIGS. 4BA-4BC corresponding to the bottom side (in FIG. 1) of the aerosol generating device 100, The right side of 4BC corresponds to the top side (in FIG. 1) of the aerosol generator 100.
  • FIG. FIG. 4BA schematically shows the state of the light emitting unit 125 when the control unit 120 receives a series of patterns for releasing the locked state. As shown in FIG. 4BA as an example, the control unit 120 does not have to turn on any LEDs when receiving a series of patterns (display state 401 indicates off).
  • control unit 120 sets the operating state of the aerosol generating device 100 to a predetermined state (heating control state, charging state, and pairing execution state) in which heating of the heating unit 130 cannot be started. , control is performed not to release the locked state (or not to accept the pattern).
  • FIG. 4BB shows the state of the light emitting unit 125 when the input operation is a series of patterns determined by the user (that is, when it matches the registered pattern).
  • the control unit 120 causes all the LEDs to be baseline lit (the display state 403 indicates baseline lighting). Baseline lighting may be lighting the LED at a luminance of, for example, 5% of the maximum luminance of the LED. After that, the luminance of LED1 to LED8 is changed to normal lighting (the display state 402 is normal lighting).
  • the control unit 120 controls the light emission of the eight LEDs one by one for a time period of, for example, 560 ms from the time when the input operation is determined to be a series of patterns determined by the user.
  • control unit 120 may vibrate for, for example, 560 ms from the time when the input operation is determined to be a series of patterns defined by the user. By doing so, the user can be notified visually and tactilely that the locked state is released. In addition, by changing the display state from the baseline lighting to the normal lighting in order, visual changes can be emphasized, and notification can be made more easily noticeable to the user.
  • the LED may be illuminated in a manner different from the manner in which the input operation matches a series of patterns (FIG. 4BB). .
  • a series of patterns FIG. 4BB
  • no display may be performed.
  • the aerosol generator 100 can be automatically relocked once the locked state has been released. For example, after releasing the locked state, or after a predetermined period of time (for example, 15 minutes) has elapsed after the completion of the final heating control state described later, the control unit 120 may return to the locked state. At this time, if suction is performed in the heating control state 10 minutes after releasing the locking state, the control unit 120 relocks after a predetermined time (15 minutes) after the heating control state ends. You can
  • the aerosol generating device 100 has several operating states, and performs state transitions according to user input and control by the control unit 120 .
  • the operating states of the aerosol generating device 100 include, for example, a sleep state 501, an active state 502, and a pairing execution state 503.
  • the operating state of the aerosol generating device 100 includes one or more operating states (for example, the heating control state 504 and the heating end state 505) that can transition starting from the active state 502, and one or more operating states that can transition starting from the sleep state 501. It may have one or more operating states (eg, charging state 506).
  • the sleep state 501 is, for example, a state in which the operation of the control unit 120 is temporarily stopped to wait in a power saving state in which power consumption is reduced. When the sleep state is canceled, the operation may be resumed from the state before the stop.
  • the control unit 120 can accept a predetermined user input, and when the corresponding user input is accepted, the control unit 120 changes the state to a state corresponding to the user input (for example, the active state 502 or the pairing execution state 503). be able to.
  • the sleep state may also be referred to as the standby state.
  • the sleep state 501 may be entered by a method of "suspend” or “standby” while maintaining the contents of the memory of the control unit 120, or the contents of the memory of the control unit 120 may be stored in the storage unit. 121 and enter the standby state by the method of "hibernation".
  • the active state 502 is, for example, a state in which the functions of the device (eg, the aerosol generator 100) are not restricted.
  • the functions of the device eg, the aerosol generator 100
  • at least the heating function is not restricted.
  • the active state may be a state in which the sleep state, which is a power saving state in which power consumption is reduced, is canceled. Note that, in the following description, the active state may also be referred to as the operating state.
  • the control unit 120 controls the operating state from the active state 502 (operating state) to the sleep state 501 (standby state) (for example, FIG. 5 512). Further, in the aerosol generating device 100, when the slider 105 is opened in the sleep state 501, the control unit 120 controls the operating state from the sleep state 501 (standby state) to the active state 502 (operating state) (for example, FIG. 5 511).
  • the pairing execution state 503 is a state for executing pairing between the communication device 200 and Bluetooth (registered trademark).
  • the control unit 120 shifts the state to the pairing execution state (for example, 513 in FIG. 5) when a predetermined input operation on the operation member 104 is detected while the slider 105 is closed.
  • pairing also referred to as initial setting
  • the control unit 120 registers the paired device in the whitelist held in the storage unit 121 .
  • the control unit 120 returns the operating state from the pairing execution state 503 to the sleep state 501 .
  • control unit 120 transitions the operation state to a heating control state 504 for exerting a heating function (for example, generating an aerosol) (for example, the state shown in FIG. 5). 515). Control unit 120 may then transition the operating state to active state 502 .
  • a heating control state 504 for exerting a heating function (for example, generating an aerosol) (for example, the state shown in FIG. 5). 515). Control unit 120 may then transition the operating state to active state 502 .
  • control unit 120 may cause the operating state to transition from the sleep state 501 to the state of charging the aerosol generating device (eg, 506) in response to the USB terminal being connected to the connection I/F 128. Good (eg, 516 in FIG. 5).
  • the control unit 120 detects an input operation via the input detection unit 122 and the state detection unit 123.
  • the control unit 120 determines whether the aerosol generating device 100 is in the locked state. For example, the control unit 120 holds information indicating the locked state by a predetermined method such as a flag when the lock function is enabled or disabled, and based on the held information indicating the locked state, the lock state is changed. judge.
  • the control unit 120 advances the process to S603. Otherwise, the process proceeds to S610.
  • the control unit 120 acquires the operating state of the aerosol generating device 100.
  • the control unit 120 may acquire the operating state via each unit such as the state detecting unit 123, and store information indicating the operating state of the device in the memory or the storage unit 121 each time the operating state changes. . Then, when acquiring the operating state, the control unit 120 refers to the information indicating the operating state stored in the memory or the storage unit 121, and acquires the operating state that the aerosol generating device 100 is in the charging state. You can do
  • the control unit 120 determines whether the operating state of the aerosol generating device 100 is such that the heating unit 130 cannot start heating. For example, the control unit 120 determines whether the operating state of the aerosol generating device 100 is a state for performing pairing (that is, a state in which initial settings for short-range wireless communication are being performed). When the operating state of the aerosol generating device 100 is the pairing execution state, the control unit 120 determines that the heating of the heating unit 130 cannot be started, ends this series of operations, and otherwise ends the operation. If so, the process proceeds to S605.
  • a state for performing pairing that is, a state in which initial settings for short-range wireless communication are being performed.
  • control unit 120 determines whether the operating state of the aerosol generating device 100 is the charging state. When the operating state of the aerosol generating device 100 is the charging state, the control unit 120 determines that the heating unit 130 cannot start heating, and terminates this series of operations. , the process may proceed to S605.
  • control unit 120 determines whether the operating state of the aerosol generating device 100 is the heating control state. When the operating state of the aerosol generating device 100 is the heating control state, the control unit 120 determines that the heating of the heating unit 130 cannot be started, terminates this series of operations, and otherwise may advance the process to S605.
  • control unit 120 determines whether the front panel 102 is removed, and if the front panel 102 is removed, determines that the heating unit 130 cannot start heating, and terminates this series of operations, Otherwise, the process may proceed to S605.
  • the lock can be released only when the aerosol generating device 100 is being used in an appropriate state, and then the heating unit 130 can be heated.
  • control unit 120 may determine whether the remaining battery level is less than a predetermined threshold value based on the signal from the remaining battery level gauge 133 . That is, the control unit 120 may determine that the heating unit 130 cannot start heating when the remaining battery charge is less than a predetermined threshold. Considering the remaining battery capacity in this way can prevent a deterioration in the quality of the user experience, such as running out of power when the user is about to start inhaling the aerosol.
  • control unit 120 does not accept an input operation after the operating state becomes a state in which heating cannot be started. At this time, control unit 120 discards the input operation received before the operating state becomes a state in which heating cannot be started.
  • the control unit 120 accepts an input operation to the operation unit.
  • the control unit 120 accepts an input operation (for example, a short press) of one type of operation mode in the locked state.
  • an input operation such as a long press, whose operation mode is different from that of a short press is input
  • the control unit 120 may accept it as a short press without distinguishing between a long press and a short press.
  • control unit 120 executes S604 first and does not accept input operations in a state where heating cannot be started. By doing so, it is possible to prevent the occurrence of a situation in which suction cannot be performed even if the lock is released.
  • the control unit 120 temporarily stores the received input operation in the memory of the control unit 120, for example. In this case, the memory stores a series of input operations that have been accepted so far.
  • the control unit 120 determines whether the number of received input operations is greater than or equal to the number of operations in a series of patterns set for unlocking. For example, the control unit 120 stores the number of received input operations (for example, 6), the number of operations in a series of patterns set for unlocking (for example, preset “6 short presses”), and compare. If the control unit 120 determines that the number of received input operations is equal to or greater than the number of operations of the series of patterns set for unlocking, the process proceeds to S607. Otherwise (that is, the number of input operations is less than the number of lock release setting operations), the control unit 120 returns the process to S601 in order to receive further input.
  • the control unit 120 determines whether the number of received input operations is greater than or equal to the number of operations in a series of patterns set for unlocking. For example, the control unit 120 stores the number of received input operations (for example, 6), the number of operations in a series of patterns set for unlocking (for example, preset “6 short presses”), and compare. If the control unit
  • the control unit 120 determines whether the received input operation constitutes a series of predetermined patterns. For example, the control unit 120 compares a series of input operations (for example, “six short presses”) that have been accepted so far stored in the memory with a series of patterns set for unlocking. If the set pattern is, for example, the preset "six short presses”, the controller 120 compares the received series of input operations with the preset "six short presses”. do. If the two match, the control unit 120 determines that the input operation constitutes a predetermined series of patterns, and advances the process to S608. Otherwise, control unit 120 determines that the received input operation does not match the release pattern (is not correct input), and terminates this series of processes.
  • a series of input operations for example, “six short presses”
  • the controller 120 compares the received series of input operations with the preset "six short presses”. do. If the two match, the control unit 120 determines that the input operation constitutes a predetermined series of patterns, and advances the process to S608. Otherwise
  • control unit 120 unlocks the aerosol generating device 100. Then, in S609, as described with reference to FIGS. 4BA to 4BC, for example, the LED is turned on and the vibration is driven. When the lighting of the LED and the driving of the vibration in S609 are completed, the control unit 120 completes this series of processing.
  • control unit 120 since the control unit 120 is not in the locked state, it accepts input operations by distinguishing operation modes such as short press and long press. At this time, since it is not necessary to release the locked state, the control unit 120 terminates the series of operations of this process. After completing this process, the control unit 120 may perform the operation of the function according to the received input operation.
  • the control unit 120 controls to unlock the aerosol generating device 100 according to the input operation, or controls to execute a predetermined function according to the input operation. I made it At this time, when the aerosol generating device is not in the locked state, the control unit 120 distinguishes between the first operation on the operation unit and the second operation on the operation unit having a different operation mode. On the other hand, when the aerosol generating device is in the locked state, the first operation on the operation unit is accepted. By doing so, it is possible to release the locked state with a simple operation in an aerosol generating device that can accept input operations with different operation modes on one operation unit.
  • the control unit 120 executes the processing of S601 and S602 in the same manner as the operation of FIG. 6 described above, and advances the processing to S701 when the aerosol generating device 100 is in the locked state. If the aerosol generating device 100 is not in the locked state, the control unit 120 advances the process to S610, and then ends the series of operations of this process. In this case, the control unit 120 may execute the assigned function according to the received input operation after the end of this process.
  • the control unit 120 determines whether the input operation corresponds to the default operation.
  • the default operation is, for example, a predetermined operation (for example, three short presses and one long press on the operation unit) for executing Bluetooth (registered trademark) pairing. However, since this step handles an input operation detected in the locked state, this default operation is identified as four short presses, for example. If the input operation so far corresponds to a series of patterns forming the default operation (for example, the input operation so far is two short presses), the control unit 120 executes the function assigned to the default operation. To do so, an input is accepted at S605 (without making the determinations of S603 and S604). In other words, if the input operation corresponds to a series of default operation patterns, control unit 120 can accept the input operation that can correspond to the default operation without considering the operating state of the device.
  • the control unit 120 determines whether the received input operation constitutes a series of patterns of default operations.
  • the control unit 120 cancels the lock state and preferentially To execute pairing, the process proceeds to S608.
  • the controller 120 determines that the series of default pairing operation patterns are three short presses and one short press (that is, four short presses). As a result, the judgment is made. If the received input operation does not constitute a series of default operation patterns, the control unit 120 executes the processes of S606 and S607 shown in FIG. 6 (determination for unlocking). After that, the control unit 120 executes the processes of S608 and S609 in the same manner as described above, and ends this series of processes.
  • the default operation when a default operation is registered in the aerosol generating device 100, the default operation can be preferentially executed.
  • the execution of the function assigned to the default operation is always prioritized over the unlocked state.
  • the control unit 120 may refer to priority information in which, for example, the execution of the function assigned to the default operation and the priority of releasing the locked state are set.
  • Control unit 120 refers to the priority information, and if execution of a certain function assigned to the default operation has a higher priority than releasing the lock state, the predetermined function is executed. to run. Conversely, the control unit 120 refers to the priority information, and if the execution of a certain function has a lower priority than releasing the locked state, the aerosol generating device 100 is brought into the locked state. put it in the released state.
  • the predetermined functions in the aerosol generator 100 may include, for example, setting functions for the aerosol generator 100 .
  • the setting function is, for example, a function of setting the aerosol generating device 100 , and includes a function of changing operating parameters of the aerosol generating device 100 and enabling or disabling functions of the aerosol generating device 100 .
  • the setting function is a function of enabling the communication function and the lock function of the aerosol device 100, for example, a function of initial setting (pairing) of short-range wireless communication with an external communication device, or A function of registering a series of operations for unlocking the aerosol generating device 100 may be included.
  • Execution of the setting function for the aerosol generating device 100 may have a higher priority than releasing the locked state. For example, if the execution of pairing has a higher priority than releasing the locked state, the control unit 120 preferentially executes pairing.
  • the priority set in the priority information may be, for example, a fixed priority predetermined at the time of manufacturing, or may be settable by the user.
  • the control unit 120 sets the priority set in the priority information based on the user's operation received via the operation unit of the aerosol generating device 100. may be set or changed. Alternatively, the control unit 120 may change or set the priority set in the priority information by receiving a request to change or set the priority from the paired communication device 200 .
  • control unit 120 can release the locked state of the aerosol generator while giving priority to the default operation. Further, when the function assigned to the default operation is not executed, if the operating state of the aerosol generating device is a state in which heating of the heating unit 130 cannot be started (described above in S604), the locked state is set. It is possible not to cancel. By doing so, the aerosol generator can be unlocked at an appropriate timing.
  • the case where the operation member 104 is a physical button has been described as an example. That is, when the aerosol generating device 100 is not in the locked state, the control unit 120 distinguishes between the first operation and the second operation of the physical buttons, which have different operation modes. At this time, the first operation is a pressing operation on the operation unit for a predetermined time or less, and the second operation is a pressing operation on the operation unit for a time longer than the predetermined time. Also, when the aerosol generating device 100 is in the locked state, the control unit 120 accepts an input operation with a physical button as the first operation.
  • the operation member 104 may be an operation unit that can identify the strength of the pressing force.
  • the input operation may include a pressing operation with a force equal to or less than a predetermined force on the operation unit and a pressing operation with a force greater than the predetermined force on the operation unit.
  • the control unit 120 distinguishes these operations with different operation modes (different strengths of force).
  • the first operation may be a pressing operation with a force equal to or less than a predetermined force on the operation unit
  • the second operation may be a pressing operation with a force greater than the predetermined force on the operation unit.
  • the control unit 120 may accept an input operation on the operation unit as the first operation.
  • the operation member 104 may be a touch panel exposed from the front panel 102 .
  • the input operation may include a tap operation on the touch panel and a flick operation along the surface of the touch panel.
  • the control unit 120 distinguishes between the first operation and the second operation having different operation modes on the touch panel.
  • the first operation on the touch panel may be a tap operation on the touch panel, which is an operation unit
  • the second operation on the touch panel may be a flick operation along the surface of the touch panel.
  • the control unit 120 may accept the input operation on the touch panel as the first operation.
  • control unit 120 accepts an input operation and unlocks the locked state has been described as an example.
  • the above-described embodiments can be applied when receiving a signal to release the locked state transmitted via Bluetooth from a paired communication device in order to release the locked state. can. That is, the control unit 120 may unlock the aerosol generating device 100 in response to receiving a signal for unlocking from the paired communication device.

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Abstract

本開示に係るエアロゾル生成装置は、ユーザによる入力操作を検知する操作部と、操作部で検知された入力操作に応じて、エアロゾル生成装置に対するロック状態を解除する、又は前記ロック状態を解除して入力操作に応じた所定の機能を実行する制御手段と、を有する。制御手段は、エアロゾル生成装置がロック状態でない場合、操作部に対する第1操作と、操作部に対する、操作態様の異なる第2操作とを区別して受け付け、エアロゾル生成装置がロック状態である場合、操作部に対する第1操作を受け付ける。

Description

エアロゾル生成装置、エアロゾル生成装置の制御方法、及びプログラム
 本発明は、エアロゾル生成装置、エアロゾル生成装置の制御方法、及びプログラムに関する。
 近年、電子吸引装置などのエアロゾル生成装置が普及している。子供による操作や偶発的な操作による動作開始を防止するため、エアロゾル生成装置には、所定の機能が動作しないように当該装置をロック状態に制御するものが知られている。特許文献1は、エアロゾル生成装置において、所定の操作キーに対する短押し及び長押しを含む一連の操作を予め登録し、ロック状態を解除する際に、ユーザに登録した一連の操作を入力させる技術を提案している。
特願2009-134519号公報
 ロック状態を解除する際に、長押しと短押しのように操作態様の異なる操作入力を要求することで、操作入力が複雑化して意図しない偶発的な接触等によりロック状態が解除される可能性を低減することができる。
 また、長押しと短押しが可能なエアロゾル生成装置では、長押しと短押しの特定の組み合わせを機能に割り当て、当該特定の組み合わせが入力されると割り当てられている機能を実行させることも可能になる。長押しと短押しのように操作態様の異なる操作入力を組み合わせることにより、様々な機能に対して入力操作を割り当てることができる。
 他方、ユーザはロック状態を解除した後に直ぐにエアロゾルを生成する操作を行うために、容易にロック状態を解除することを望む場合や素早い操作でロック状態を解除することを望む場合がある。
 本発明は、上記課題に鑑みてなされ、その目的は、1つの操作部において操作態様の異なる入力操作を受け付け可能なエアロゾル生成装置において、単純な操作でロック状態を解除することが可能な技術を実現することである。
 ある観点によれば、エアロゾル生成装置であって、
 ユーザによる入力操作を検知する操作部と、
 前記操作部で検知された入力操作に応じて、前記エアロゾル生成装置に対するロック状態を解除する、又は前記ロック状態を解除して前記入力操作に応じた所定の機能を実行する制御手段と、を有し、
 前記制御手段は、前記エアロゾル生成装置が前記ロック状態でない場合、前記操作部に対する第1操作と、前記操作部に対する、操作態様の異なる第2操作とを区別して受け付け、前記エアロゾル生成装置が前記ロック状態である場合、前記操作部に対する前記第1操作を受け付ける、エアロゾル生成装置が提供される。
 前記第1操作は、前記操作部に対する所定時間以下の押下操作であり、前記第2操作は、前記操作部に対する前記所定時間より長い時間の押下操作であってよい。
 前記第1操作は、前記操作部に対する所定の力の強さ以下の押下操作であり、前記第2操作は、前記操作部に対する、前記所定の力より強い力の押下操作であってよい。
 前記第1操作は、前記操作部であるタッチパネルに対するタップ操作であり、前記第2操作は、前記タッチパネルの面に沿うフリック操作であってよい。
 前記制御手段は、前記エアロゾル生成装置が前記ロック状態である場合、前記操作部に対する前記第1操作と前記第2操作とを区別しないで、前記第1操作として受け付けてよい。
 前記ロック状態を解除するための、前記ユーザが定める入力操作の操作条件を設定する設定手段と、をさらに有し、
 前記制御手段は、前記ロック状態において入力操作を受け付けたときに、前記所定の機能を実行するために予め設定されている入力操作の操作条件と、前記ユーザによって定められる前記入力操作の操作条件とが同一になる場合、前記所定の機能を実行してよい。
 前記ロック状態を解除するための、前記ユーザが定める入力操作の操作条件を設定する設定手段と、をさらに有し、
 前記制御手段は、前記ロック状態において入力操作を受け付けたときに、前記所定の機能を実行するために予め設定されている入力操作の操作条件と、前記ユーザによって定められる前記入力操作の操作条件とが同一になる場合、前記所定の機能の優先度に応じて、前記ロック状態を解除した状態にするか、前記入力操作に応じた前記所定の機能を実行するかを決定してよい。
 前記所定の機能の優先度は、前記ユーザにより設定可能であってよい。
 前記所定の機能の優先度は、予め定められており、
 前記エアロゾル生成装置に対する設定を行う機能の実行は、前記ロック状態を解除した状態にするよりも優先度が高くてよい。
 外部の通信装置と近距離無線通信が可能である通信手段を更に含み、
 前記エアロゾル生成装置に対する設定を行う機能は、前記外部の通信装置との間で前記近距離無線通信の初期設定を行う機能を含んでよい。
 外部の通信装置と近距離無線通信が可能である通信手段を更に含み、
 前記制御手段は、前記近距離無線通信の初期設定を行った前記外部の通信装置からロック状態を解除する信号を受信することにより、前記エアロゾル生成装置に対するロック状態を解除可能であってよい。
 前記制御手段は、前記エアロゾル生成装置の動作状態が前記エアロゾル生成装置の加熱手段の加熱を開始することができない所定の状態である場合には、前記ロック状態を解除しなくてよい。
 充電可能な電源を更に含み、
 前記所定の状態は、前記電源を充電している状態を含んでよい。
 充電可能な電源を更に含み、
 前記所定の状態は、前記電源のバッテリ残量が所定値未満である状態を含んでよい。
 前記所定の状態は、外部の通信装置との間で近距離無線通信の初期設定を行っている状態を含んでよい。
 その他の観点によれば、上記のエアロゾル生成装置の制御方法、或いは、プロセッサを上記エアロゾル生成装置の制御手段として機能させるプログラムが提供される。
 本発明によれば、1つの操作部において操作態様の異なる入力操作を受け付け可能なエアロゾル生成装置において、単純な操作でロック状態を解除することが可能になる。
 本発明のその他の特徴及び利点は、添付図面を参照とした以下の説明により明らかになるであろう。なお、添付図面においては、同じ若しくは同様の構成には、同じ参照番号を付す。
 添付図面は明細書に含まれ、その一部を構成し、本発明の実施の形態を示し、その記述と共に本発明の原理を説明するために用いられる。
本発明の実施形態に係る電子デバイスの一例としてのエアロゾル生成装置の外観の一例を示す図 図1のエアロゾル生成装置の外観の一例であって、スライドを開けてエアロゾル生成装置へたばこスティックを挿入する例を説明する図 エアロゾル生成装置の機能構成例を示すブロック図 通信装置の機能構成例を示すブロック図 エアロゾル生成装置における操作部に対する入力操作の例を説明する図 、エアロゾル生成装置におけるロック解除時のLED制御の例を説明する図(1) 、エアロゾル生成装置におけるロック解除時のLED制御の例を説明する図(2) 、エアロゾル生成装置におけるロック解除時のLED制御の例を説明する図(3) エアロゾル生成装置の状態遷移を説明する図 エアロゾル生成装置において実行される、ロック解除処理の一連の動作を示すフローチャート エアロゾル生成装置において実行される、ロック解除処理の他の例を示すフローチャート(1) エアロゾル生成装置において実行される、ロック解除処理の他の例を示すフローチャート(2)
 以下、添付図面を参照して実施形態を詳しく説明する。なお、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではなく、また実施形態で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明に必須のものとは限らない。実施形態で説明されている複数の特徴のうち二つ以上の特徴が任意に組み合わされてもよい。また、同一若しくは同様の構成には同一の参照番号を付し、重複した説明は省略する。
 <エアロゾル生成装置の構成>
 以下の説明では、ユーザによる操作部に対する操作のうちの少なくとも一部の操作を制限するロック機能を有するエアロゾル生成装置を例に説明する。
 (エアロゾル生成装置の外観)
 図1は、本実施形態に係るエアロゾル生成装置100の外観の一例を示している。エアロゾル生成装置100は、例えば、本体101、前面パネル102、表示窓103、操作部材104及びスライダ105を含む。
 本体101は、所定の形状の筐体であり、例えばエアロゾル生成装置100の1つ以上の回路基板を内部に支持する。本体101は、例えば、図1の上下方向に長い、丸みを帯びた略直方体の形状を有する。本体101のサイズは、例えばユーザが片手で把持できる程度のサイズであってよい。
 前面パネル102は、本体101の前面を覆う可撓性のパネルである。前面パネル102は、本体101と、例えばマグネットを用いて着脱可能に結合されてよい。前面パネル102は、ユーザ入力を受け付ける操作部材104を覆っている。表示窓103は、例えば、前面パネル102の略中央で長手方向に沿って延在する帯状の窓である。表示窓103は、本体101と前面パネル102との間に配設される1つ以上のLED(Light-Emitting Diode)が発する光を外部へ透過させる。
 操作部材104は、例えば物理的なボタンを含み、前面パネル102の内部に配設されている。ユーザが、操作部材104を覆っている部分の前面パネル102を押し込むと、操作部材104はユーザ入力を検知して制御部120へ通知する。なお、本実施形態では、物理的なボタンで構成される操作部材104が前面パネル102に覆われる場合を例に説明するが、ユーザ操作を受け付け可能であれば、他の構成であってもよい。操作部材104は、本実施形態における操作部として機能する。例えば、操作部材104は、前面パネルから露出されたタッチ感知面、或いはスイッチなど、他の任意の種類の入力デバイスであってよい。
 スライダ105は、本体101の上面に方向105aに沿ってスライド可能に配設されるカバー部材である。スライダ105は、エアロゾル源を挿入する開口を開閉するように構成される。例えば、図2に示すように、スライダ105が(図1の方向105aの)手前側へスライドする(すなわち、スライダ105が開状態になる)と、本体101の上面の開口106が露出する。ユーザは、エアロゾル生成装置100を使用してエアロゾルを吸引する際、スライダ105を開けて露出させた開口106に、たばこスティック110を挿入する。たばこスティック110は、開口106から方向106aに沿って管状の挿入孔107へ挿入される。挿入孔107の軸方向に直交する断面は、例えば円形、楕円形又は多角形であってよく、その断面積は底面に近付くにつれて徐々に減少するように構成されてよい。このように構成することにより、挿入孔107へ挿入されたたばこスティック110の外側面が挿入孔107の内側面から押圧され、たばこスティック110の脱落が摩擦力によって防止される。ユーザは、エアロゾルの吸引を終了すると、たばこスティック110を挿入孔107から引抜き、スライダ105を閉じる(スライダ105が閉状態となる)。なお、スライダ105が開状態となるようにスライドされると、エアロゾル生成装置100は、後述する稼働状態となり、スライダ105が閉状態となるようにスライドされると、エアロゾル生成装置100は、後述する待機状態になる。スライダ105は、本実施形態における操作部としても機能する。操作部材104及びスライダ105は、後述するロック解除操作に用いられる。このとき、操作部材104が第1操作部として機能し、スライダ105が第2操作部として機能してよい。
 たばこスティック110は、筒状の巻紙の内側に充填物を保持するたばこ物品である。たばこスティック110の充填物は、例えば、エアロゾル生成基体とたばこ刻みとの混合物であってよい。エアロゾル生成基体として、例えばグリセリン、プロピレングリコール、トリアセチン、1,3-ブタンジオール、又はこれらの混合物といった、いかなる種類のエアロゾル源を含有する基体が使用されてもよい。たばこ刻みは、いわゆる香味源である。たばこ刻みの材料は、例えばラミナ又は中骨などであってよい。なお、たばこ刻みの代わりに、非たばこ由来の香味源が使用されてもよい。
 (エアロゾル生成装置の機能構成)
 次に、図3Aを参照して、エアロゾル生成装置100の機能構成例について説明する。なお、説明する機能ブロックの各々は、統合されまたは分離されてもよい。また、説明する機能が別のブロックで実現されてもよい。ハードウェアとして説明するものがソフトウェアで実現されてもよく、その逆であってもよい。
 エアロゾル生成装置100は、例えば、制御部120、記憶部121、入力検知部122、状態検知部123、吸引検知部124、発光部125、振動部126、通信インタフェース(I/F)127、接続I/F128、加熱部130、及びバッテリ132を含む。
 制御部120は、1つ以上のプロセッサと揮発性のメモリを含み、プロセッサは、例えばCPU(Central Processing Unit)又はマイクロコントローラであってよい。制御部120は、記憶部121に記憶されるコンピュータプログラム(ソフトウェア又はファームウェアともいう)をメモリにロードして実行することにより、エアロゾル生成装置100の機能全般を制御する。記憶部121は、例えば不揮発性のメモリであってよい。記憶部121は、1つ以上のコンピュータプログラム、及び加熱部130を加熱制御のための制御シーケンス(加熱プロファイル)を記述するデータなどを記憶する。
 制御部120は、後述するロック解除処理を行って、エアロゾル生成装置に対するロック状態の解除を制御する。ロック状態は、上述のロック機能(すなわちユーザによる操作部に対する操作のうちの少なくとも一部の操作を制限する機能)が有効化された状態である。また、制御部120は、操作部材104やスライダ105に対する入力操作などに応じて、後述するエアロゾル生成装置100の状態遷移を制御する。制御部120は、エアロゾルを生成するための加熱の開始を求める入力操作が検知された場合、バッテリ132から加熱部130への電力の供給を開始させる。加熱の開始を求める入力操作は、例えば、入力検知部122により検知される操作部材104の長押しであってよい。制御部120は、バッテリ132から加熱部130へ電力を供給させることができる。制御部120は、例えば、加熱部130に対する温度制御を、制御パルスのデューティ比をパルス幅変調(PWM)によって調整する。なお、制御部120は、PWMの代わりにパルス周波数変調(PFM)を利用してもよい。
 入力検知部122は、入力操作を検知するための検知回路である。入力検知部122は、例えば、前面パネル102の押し込みを通じた操作部材104に対する入力操作を検知し、入力操作を示す入力信号を制御部120へ出力する。なお、エアロゾル生成装置100は、操作部材104に対する押下を検知する代わりに、前面パネル102の押し込みそのものを検知するようにしてもよい。入力検知部122及び後述する状態検知部123は、ユーザの入力操作を検知する操作部として機能してよい。
 状態検知部123は、スライダ105の開閉状態を検知するための検知回路であり、例えばホール素子を含む。状態検知部123は、スライダ105が開かれているか又は閉じられているかを示す状態検知信号を制御部120へ出力する。また、状態検知部123は、前面パネル102の着脱状態を検知するように構成されてもよい。状態検知部123は、前面パネル102が取り外されたことを検知するための他のホール素子を含んでよく、前面パネル102の着脱状態を示す状態検知信号を制御部120へ出力してもよい。
 吸引検知部124は、ユーザによるたばこスティック110の吸引(パフ)を検知するための検知回路である。例えば、吸引検知部124は、開口106の近傍に配設されるサーミスタ(図示せず)を含んでもよい。この場合、吸引検知部124は、ユーザによる吸引に起因する温度変化がもたらすサーミスタの抵抗値の変化に基づいて吸引を検知し得る。他の例として、吸引検知部124は、挿入孔107の底部に配設される圧力センサ(図示せず)を含んでもよい。この場合、吸引検知部124は、吸引により引き起こされる気流がもたらす気圧の減少に基づいて吸引を検知し得る。吸引検知部124は、例えば、吸引が行われているか否かを示す吸引検知信号を制御部120へ出力する。
 発光部125は、1つ以上のLEDと、LEDを駆動するためのドライバとを含む。発光部125は、制御部120から入力される指示信号に従ってLEDの各々を発光させる。振動部126は、バイブレータ(例えば、偏心モータ)と、バイブレータを駆動するためのドライバとを含む。振動部126は、制御部120から入力される指示信号に従ってバイブレータを振動させる。制御部120は、例えば、エアロゾル生成装置100の何らかのステータス(例えば、ロック状態が解除された状態)をユーザに報知するために、発光部125及び振動部126の少なくとも一方を任意のパターンで制御してよい。例えば、発光部125の発光パターンは、各LEDの発光状態(点灯/点滅/非発光)、点滅周期、発光輝度、及び発光色といった要素で区別され得る。振動部126の振動パターンは、バイブレータの振動状態(振動/停止)、振動パターン、及び振動の強さといった要素で区別され得る。
 通信I/F127は、例えば通信用回路及びアンテナを含み、エアロゾル生成装置100が通信装置200(例えば、ユーザが所持するスマートフォン、パーソナルコンピュータ、タブレット端末など)と無線で通信するための通信インタフェースである。通信I/F127は、例えばBluetooth(登録商標)などの近距離無線通信、NFC(Near Field Communication)などの近接無線通信、又は無線LAN(Local Area Network)といった任意の無線通信プロトコルに準拠するインタフェースであってよい。
 接続I/F128は、エアロゾル生成装置100を他の外部装置へ接続するための端子を有する有線インタフェースである。接続I/F128は、例えばUSB(Universal Serial Bus)インタフェースなどの充電可能なインタフェースであってよい。接続I/F128は、外部電源から(図示しない給電線を介して)バッテリ132を充電するために利用されてもよい。
 加熱部130は、例えば、たばこスティック110のエアロゾル生成基体に含まれるエアロゾル源を加熱してエアロゾルを発生させる抵抗発熱性の部品を含んでよい。抵抗発熱性の部品の抵抗発熱材料は、例えば、銅、ニッケル合金、クロム合金、ステンレス、及び白金ロジウムのうちの1つ以上の混合物が使用されてよい。加熱部130は不図示の配線によりバッテリ132と接続される。
 バッテリ132は、加熱部130及びエアロゾル生成装置100の他の構成要素へ電力を供給するための電源である。図3Aでは、バッテリ132からエアロゾル生成装置100の構成要素への給電線は省略されている。バッテリ132は、例えばリチウムイオンバッテリであってよい。残量計133は、例えば、バッテリ132の電力の残量その他のステータスを監視するためのICチップを含んでよい。残量計133は、例えば、充電率(SOC:State Of Charge)、劣化度(SOH:State Of Health)、相対充電率(RSOC)及び電源電圧といったバッテリ132のステータス値を周期的に計測し、計測結果を制御部120へ出力し得る。
 <通信装置の構成>
 次に、通信装置200の簡略的な構成例について、図3Bを参照して説明する。図3Bに示す通信装置200は、例えばスマートフォンであるが、パーソナルコンピュータやタブレット端末などであってもよい。なお、説明する機能ブロックの各々は、統合されまたは分離されてもよい。また説明する機能が別のブロックで実現されてもよい。ハードウェアとして説明するものがソフトウェアで実現されてもよく、その逆であってもよい。
 通信装置200は、例えば、通信インタフェース(I/F)201、制御部202、入力検知部203、センサ部204、表示部205、記憶部206、及びバッテリ207を含む。
 通信I/F201は、例えば通信用回路等を含み、通信装置200がエアロゾル生成装置100などと無線で通信するための通信インタフェースである。通信I/F127は、例えばBluetooth(登録商標)などの近距離無線通信、NFC(Near Field Communication)などの近接無線通信、又は無線LAN(Local Area Network)といった任意の無線通信プロトコルに準拠するインタフェースであってよい。また、通信I/F201は、例えばLTE等の移動体通信用のプロトコルに準拠するインタフェースを更に備えてもよく、移動体通信を介してインターネットに接続し、外部のサーバとの間でデータの送受信を行ってもよい。
 制御部202は、1つ以上のプロセッサと揮発性のメモリを含み、プロセッサは、例えばCPU(Central Processing Unit)であってよい。制御部202は、例えば記憶部206に記録されるコンピュータプログラムをメモリにロードして実行することにより、通信装置200の機能全般を制御する。
 入力検知部203は、通信装置200の備えるボタンやタッチパネルを含み、エアロゾル生成装置100の加熱プロファイルを選択、或いは設定するための設定画面や、各種操作用のGUIに対する操作を受け付ける。なお、各種操作用のGUIは、ネットワーク上のサーバから提供される情報を表示させるブラウザアプリケーションやその他のアプリケーションのGUIを含んでよい。制御部202は、加熱プロファイルの設定又は変更する操作を受け付けると、Bluetooth(登録商標)を介して、エアロゾル生成装置100へ加熱プロファイルの情報を送信することができる。また、各種操作用のGUIは、エアロゾル生成装置100のロック状態を解除するためのGUIを含んでよい。ユーザが当該GUIを介して、エアロゾル生成装置100のロック状態を解除する操作を入力すると、制御部202は、エアロゾル生成装置100へロック状態を解除する信号を送信する。エアロゾル生成装置100は、ペアリングされた通信装置200からロック状態を解除する信号を受信した場合、ロック状態を解除可能な内部状態であれば、ロック状態を解除してもよい。エアロゾル生成装置100は、所定の手続でペアリングされた認証済みの(すなわち信頼できる)通信装置200からの要求を、信頼できる装置からの要求であると判断してロック状態を解除することができる。エアロゾル生成装置100は、通信装置200からロック状態を解除する信号を受信した場合、ユーザに更なるロック解除用の操作を要求すること無くロック解除を行うことができ、ロック解除操作を容易にすることができる。
 センサ部204は、通信装置200の現在位置を特定するためのGPS、通信装置200の周囲を撮影した画像又は動画を取得するための撮像センサ、通信装置200の使用者を特定するための生体認証用のセンサ等を含む。
 表示部205は、例えばLCDやOLED等の表示パネルを含み、制御部202による指示に応じて、各種操作用のGUIを表示する。表示部205は、例えば、上述のエアロゾル生成装置100の加熱プロファイルを選択、或いは設定するための設定画面や、エアロゾル生成装置100のロック状態を解除するためのGUIなどの各種操作用のGUIを表示させる。
 記憶部206は、例えば半導体メモリ等の不揮発性メモリを含み、設定されたユーザ情報、制御部202が実行するアプリケーションなどのコンピュータプログラム等を記憶する。
 バッテリ207は、例えばリチウムイオンバッテリを含み、通信装置200の各構成要素へ電力を供給するための電源である。図3Bでは、バッテリ132から通信装置200の各構成要素への給電線は省略されている。
 <エアロゾル生成装置における入力操作の例>
 エアロゾル生成装置100における入力操作について説明する。本実施形態のエアロゾル生成装置は、ロック状態でない場合には、例えば、ペアリングを開始する操作として予め定められた「3回短押し+2秒長押し」のような入力操作を受け付けることができる。すなわち、エアロゾル生成装置100は、長押しと短押しのような、操作態様の異なる入力操作を区別して受け付ける。換言すれば、エアロゾル生成装置100は、操作部に対する所定時間以下の第1押下操作と、操作部に対する、所定時間より長い時間の第2押下操作とを区別して受け付ける。
 例えば、エアロゾル生成装置100がロック状態でない場合、入力操作は、スライダ105を開ける操作、スライダ105を閉じる操作、操作部材104を短押しする操作、及び操作部材104を長押しする操作を含む。
 一方、エアロゾル生成装置は、ロック状態である場合には、第1押下操作を受け付ける。すなわち、操作態様の異なる入力操作を区別せず、操作部材104に対する入力操作であれば、検知された入力操作を短押しとして扱う。エアロゾル生成装置100は、ロック状態を解除するための入力操作として、スライダ105を開ける操作、スライダ105を閉じる操作、及び操作部材104を短押しする操作を識別する。換言すれば、エアロゾル生成装置100は、ロック状態である場合には、第1押下操作を受け付ける。また、操作部に対する所定時間以下の第1押下操作と、所定時間より長い時間の第2押下操作とを区別せず、第1押下操作として受け付ける。エアロゾル生成装置100は、ユーザによって入力される入力操作が操作条件を満たす場合に、エアロゾル生成装置100のロック状態を解除したり、ロック状態を解除したうえでペアリングなどの所定の機能を実行する。以下で説明する実施形態では、ユーザによって入力される入力操作が操作条件を満たす場合として、例えば、ユーザが定めた入力操作の一連のパターンを入力する場合や、ペアリングなどの予め定められた入力操作の一連のパターンを入力する場合を例に説明する。
 短押しする操作は、例えば、操作部材104を1000msec以下の時間で押下する操作であり、長押しする操作は、例えば、操作部材104を1000msecより長い時間だけ長押しする操作である。
 制御部120は、所定の時間内に入力された操作を、一連のパターンの操作(組み合わせ押しともいう)として識別することができる。このとき、制御部120は、例えば、ユーザによって定められた一連のパターンが途中まで入力されているときに、所定の時間が経過した場合には、入力された途中までの入力をクリアする。制御部120は、図4Aに示すように、1000ms以下の押し操作があると、当該操作を短押し(通常押し)として識別する。その後、操作部材104がリリースされる。再び操作部材104が押下される場合に、リリースされた時間が例えば2000msec以下である場合、制御部120は、先の短押しと次の押し操作(短押し又は長押し)は、一連のパターンの操作であると判断する。図4Aに一例として示す一連のパターンは、3回の短押しと1回の長押しを組み合わせた操作を示している。
 図4Aに示す例は、操作部材104に対する操作のみを用いて一連のパターンの操作を構成する場合を示しているが、上述のように、一連のパターンの操作は、スライダ105の開閉を含んでよい。制御部120は、スライダ105を開ける操作とスライダ105を閉める操作とを一連のパターンの操作として識別するために、操作部材104に適用した時間間隔(2000msec以下)を適用してもよいし、スライダ105の操作には、より長い時間間隔を適用してもよい。すなわち、個々の操作対象ごとに、操作同士の時間間隔を異ならせてもよい。
 ユーザは、ロック状態を解除するための一連のパターンの操作を、ロック解除パターン設定モードにおいて設定することができる。制御部120は、エアロゾル生成装置100の充電中(すなわち接続I/F128にUSBコネクタが接続され、電力が提供されている状態)において、特定の操作を検出すると、ロック解除パターン設定モードとして動作することができる。特定の操作は、例えば、スライダ105を開け、次に、スライダ105を閉め、更に、操作部材104を2秒長押しするような一連の操作であってよい。
 制御部120は、ロック解除パターン設定モードにおいて、例えば、6回の短押しを構成する一連のパターンを受け付けると、ロック機能を有効化して、当該一連のパターンを記憶部121に記憶させる。つまり、制御部120は、ロック機能が有効化される(ロック状態にする)ことにより、ユーザに対して、ユーザによって定められた一連のパターンの入力を要求する。一方、制御部120は、ロック解除パターン設定モードにおいて、予め定めた操作数(例えば、3つの操作)が所定の時間内に入力されなかった場合には、ロック機能を無効化する。すなわち、制御部120は、ロック機能が無効であることにより、ユーザに対してロック解除するための操作を要求しない。一連のパターンは、例えば、最大10個の操作によって構成されてよい。制御部120は、所定の時間内に10個の操作が行われた場合、又は、予め定めた操作数以上10個未満の操作が行われ、且つ所定の時間が経過した場合に、ロック解除パターン設定モードを終了してよい。
 なお、以降の説明では、特に区別しない限り、スライダ105に対する入力操作と操作部材104に対する入力操作とを区別せず、単に操作部材104に対する入力操作として説明する。単なる「入力操作」は、スライダ105に対する入力操作と操作部材104に対する入力操作との少なくともいずれかを含むものとする。
 また、制御部120は、ロック解除パターン設定モードにおいて操作を受け付けている間に、USBコネクタが抜去された場合には、入力操作を破棄し、設定を、ロック解除パターン設定モードに入る前のロック状態に戻す。更に、制御部120は、前面パネル102が外されている状態、或いは、エアロゾル生成装置100が通信装置とのペアリングを行っている状態である場合、充電中に特定の操作を検出しても、ロック解除パターン設定モードには移行しないようにしてもよい。
 次に、図4BA-図4BCを参照して、ロック状態を解除する際の発光部125の発光態様について、説明する。図4BA-図4BCは、表示窓103から視認可能な8つのLEDを示しており、図4BA-図4BCの左側がエアロゾル生成装置100の(図1における)下側に対応し、図4BA-図4BCの右側がエアロゾル生成装置100の(図1における)上側に対応する。図4BAは、制御部120がロック状態を解除するための一連のパターンを受け付けている際の、発光部125の様子を模式的に示している。図4BAに一例として示すように、制御部120は、一連のパターンを受け付けているときには、いずれのLEDも点灯させなくてもよい(表示状態401は消灯を示す)。一連のパターンを受け付けている最中に何らLEDを発行させないようにすることで、誤操作や意図しない接触により操作部に対する入力が入った場合に、都度LEDを表示させてバッテリ残量を不必要に低下させることを防止することができる。
 なお、後述するように、制御部120は、エアロゾル生成装置100の動作状態が、加熱部130の加熱を開始することができない所定の状態(加熱制御状態、充電状態、及びペアリング実行用状態)である場合には、ロック状態を解除しない(或いはパターンを受け付けない)ように制御する。
 図4BBは、入力操作が、ユーザによって定められた一連のパターンであった場合(つまり登録したパターンと合致した場合)における発光部125の様子を示している。制御部120は、入力操作が、ユーザによって定められた一連のパターンであった場合、全てのLEDをベースライン点灯させる(表示状態403はベースライン点灯を示す)。ベースライン点灯は、LEDの最大輝度の例えば5%の輝度でLEDを点灯させることであってよい。そのうえで、LED1からLED8まで順に通常点灯の輝度(表示状態402は通常点灯)に変更してゆく。例えば、制御部120は、入力操作がユーザによって定められた一連のパターンであると判定した時点から、例えば560msの時間のあいだに、上記8つのLEDの発光を1つずつ制御する。最終的に、発光部125は、図4BCに示すように、全てのLEDが表示状態402となる。更に、制御部120は、入力操作がユーザによって定められた一連のパターンであると判定した時点から、例えば560msのあいだ、バイブレーションを振動させてもよい。このようにすることで、ロック状態が解除されることを視覚及び触覚を通じてユーザに報知することができる。また、表示状態をベースライン点灯にしてから順に通常点灯にすることで、視覚的な変化を強調し、よりユーザの目にとまり易い報知を行うことができる。
 上述の実施形態では、誤った入力操作がなされた場合については明示していないが、入力操作が一連のパターンと合致した場合の態様(図4BB)とは異なる態様でLEDを発光させてもよい。或いは、一連のパターンの入力途中と同様、バッテリ残量を維持するために、何らの表示を行わないようにしてもよい。
 エアロゾル生成装置100は、一旦ロック状態が解除された場合に、自動的に再ロックを行うことができる。例えば、制御部120は、ロック状態を解除した後、又は後述する最後の加熱制御状態の完了後から所定時間(例えば15分)の経過後に再びロック状態にしてもよい。このとき、制御部120は、ロック状態を解除した後の10分後に、加熱制御状態にて吸引が行われた場合には、加熱制御状態が終了してから所定時間(15分)後に再ロックしてよい。
 <エアロゾル生成装置の動作状態の例>
 エアロゾル生成装置100の状態遷移の一例について、図5を参照して説明する。エアロゾル生成装置100は、いくつかの動作状態を有し、ユーザによる入力や制御部120の制御に応じて、状態遷移を行う。エアロゾル生成装置100の動作状態は、例えば、スリープ状態501、アクティブ状態502、ペアリング実行用状態503を含む。また、エアロゾル生成装置100の動作状態は、アクティブ状態502を起点として遷移可能な1つ以上の動作状態(例えば加熱制御状態504及び加熱終了状態505)、及びスリープ状態501を起点として遷移可能な1つ以上の動作状態(例えば充電状態506)を有してよい。
 スリープ状態501は、例えば、制御部120による動作を一時的に停止させて、消費電力を低下させた節電状態で待機させる状態である。スリープ状態が解除される際には、停止前の状態から動作を再開してよい。制御部120は、予め定められたユーザ入力を受け付けることができ、該当するユーザ入力を受け付けると、当該ユーザ入力に応じた状態(例えばアクティブ状態502或いはペアリング実行用状態503)へ状態を遷移させることができる。なお、以下の説明では、スリープ状態を待機状態という場合もある。本実施形態では、制御部120のメモリの内容を維持して待機状態に入る「サスペンド」或いは「スタンバイ」の方法によりスリープ状態501となってもよいし、制御部120のメモリの内容を記憶部121に複製して待機状態に入る「ハイバネーション」の方法によりスリープ状態となってもよい。
 エアロゾル生成装置100のスリープ状態501では、入力操作の検知機能、及び、バッテリ残量の監視機能を除いて、他の機能が稼働しない状態であってもよい。
 アクティブ状態502は、例えば、デバイス(例えば、エアロゾル生成装置100)の持つ機能に制限がかけられていない状態である。例えば、エアロゾル生成装置100では、少なくとも加熱機能に対する制限がかけられていない状態となる。アクティブ状態は、消費電力を低下させた節電状態であるスリープ状態に対して、当該節電状態が解除された状態であってもよい。なお、以下の説明では、アクティブ状態を稼働状態という場合もある。
 例えば、エアロゾル生成装置100では、アクティブ状態502においてスライダ105が閉じられると、制御部120は、動作状態をアクティブ状態502(稼働状態)からスリープ状態501(待機状態)に制御する(例えば、図5の512)。また、エアロゾル生成装置100では、スリープ状態501においてスライダ105が開けられると、制御部120は、動作状態をスリープ状態501(待機状態)からアクティブ状態502(稼働状態)に制御する(例えば、図5の511)。
 ペアリング実行用状態503は、通信装置200とBluetooth(登録商標)のペアリングを実行するための状態である。制御部120は、スリープ状態501において、スライダ105を閉じたまま操作部材104に対する所定の入力操作が検知された場合に、状態をペアリング実行用状態へ遷移させる(例えば、図5の513)。制御部120は、通信装置200との間でペアリング(初期設定ともいう)が成功すると、記憶部121に保持されるホワイトリストにペアリングされた機器を登録する。制御部120は、ホワイトリストへの登録が成功すると、或いは、ペアリングが失敗すると、動作状態をペアリング実行用状態503からスリープ状態501に戻す。
 また、制御部120は、アクティブ状態502における所定の入力操作に応じて、加熱機能を発揮させる(例えばエアロゾルを生成する)ための加熱制御状態504などに動作状態を遷移させる(例えば、図5の515)。制御部120は、その後、アクティブ状態502に動作状態を遷移させてもよい。
 或いは、制御部120は、接続I/F128にUSB端子が接続されたことに応じて、スリープ状態501から、エアロゾル生成装置を充電している状態(例えば、506)へ動作状態を遷移させてもよい(例えば、図5の516)。
 <ロック解除処理の一連の動作>
 次に、エアロゾル生成装置100において実行される、ロック解除処理の一連の動作について、図6を参照して説明する。なお、本処理は、制御部120のプロセッサが記憶部121に記憶されるプログラムを実行することにより実現される。以下の説明では、ユーザがロック状態を解除するための、一連の入力を1つずつ入力するものとする。
 S601において、制御部120は、入力検知部122及び状態検知部123を介して入力操作を検知する。S602において、制御部120は、エアロゾル生成装置100がロック状態であるかを判定する。例えば、制御部120は、ロック機能が有効化又は無効化されたときにフラグ等の所定の方法によりロック状態を示す情報を保持するようにし、保持したロック状態を示す情報に基づいて、ロック状態を判定する。制御部120は、エアロゾル生成装置100がロック状態であると判定した場合、処理をS603に進める。そうでない場合、S610に処理を進める。
 S603において、制御部120は、エアロゾル生成装置100の動作状態を取得する。例えば、制御部120は、状態検知部123などの各部を介して動作状態を取得し、動作状態が変化するごとに装置の動作状態を示す情報をメモリ又は記憶部121に記憶させておいてよい。そして、制御部120は、動作状態を取得する際に、メモリ又は記憶部121に記憶させた、動作状態を示す情報を参照して、エアロゾル生成装置100が充電状態であるといった動作状態を取得するようにしてよい。
 S604において、制御部120は、エアロゾル生成装置100の動作状態が、加熱部130の加熱を開始できない状態かを判定する。例えば、制御部120は、エアロゾル生成装置100の動作状態がペアリング実行用状態(すなわち近距離無線通信の初期設定を行っている状態)であるかを判定する。制御部120は、エアロゾル生成装置100の動作状態がペアリング実行用状態である場合には、加熱部130の加熱を開始できない状態であると判定して、本一連の動作を終了し、そうでない場合には、処理をS605に進める。
 或いは、制御部120は、エアロゾル生成装置100の動作状態が充電状態であるかを判定する。制御部120は、エアロゾル生成装置100の動作状態が充電状態である場合には、加熱部130の加熱を開始できない状態であると判定して、本一連の動作を終了し、そうでない場合には、処理をS605に進めてもよい。
 或いは、制御部120は、エアロゾル生成装置100の動作状態が加熱制御状態であるかを判定する。制御部120は、エアロゾル生成装置100の動作状態が加熱制御状態である場合には、加熱部130の加熱を開始できない状態であると判定して、本一連の動作を終了し、そうでない場合には、処理をS605に進めてもよい。
 或いは、制御部120は、前面パネル102が外れていないかを判定し、前面パネル102が外れている場合に、加熱部130の加熱を開始できない状態と判定して本一連の動作を終了し、そうでない場合には処理をS605に進めてもよい。前面パネルの着脱を考慮することにより、エアロゾル生成装置100が適切な状態で使用されている場合にのみロックを解除して、その後、加熱部130を加熱可能にすることができる。
 また、制御部120は、残量計133からの信号に基づき、バッテリ残量が所定の閾値未満であるかを判定してもよい。すなわち、制御部120は、バッテリ残量が所定の閾値未満である場合に、加熱部130の加熱を開始できない状態と判定してもよい。このようにバッテリ残量を考慮することにより、ユーザがエアロゾルの吸引を始めようとした際に電力不足になるようなユーザ体験の質の低下を防止することができる。
 なお、操作部に対する入力操作が開始された後であり、且つ当該入力操作がユーザによって定められた一連のパターンを構成する前に、動作状態が加熱を開始できない状態となった場合、制御部120は、動作状態が加熱を開始できない状態となった後の入力操作を受け付けない。このとき、制御部120は、動作状態が加熱を開始することができない状態となる前に受け付けた入力操作を破棄する。
 S605において、制御部120は、操作部に対する入力操作を受け付ける。このとき、制御部120は、ロック状態においては1種類の操作態様の入力操作(例えば短押し)を受け付ける。制御部120は、長押しのように短押しと操作態様の異なる入力操作が入力されたときは、長押しと短押しとを区別せずに、短押しとして受け付けてよい。
 また、制御部120は、S604を先に実行して、加熱を開始することができない状態では入力操作を受け付けないようにする。このようにすることで、ロックを解除しても吸引することができない状況の発生を防止することができる。制御部120は、受け付けた入力操作を、例えば制御部120のメモリに一時的に記憶させる。この場合、メモリには、これまで受け付けた一連の入力操作が記憶される。
 S606において、制御部120は、受け付けた入力操作の数が、ロック解除用に設定されている一連のパターンの操作数以上となったかを判定する。制御部120は、例えば、受け付けた入力操作の数(例えば、6つ)と、ロック解除用に設定されている一連のパターンの操作数(例えば、予め設定された「6回短押し」)とを比較する。制御部120は、受け付けた入力操作の数が、ロック解除用に設定されている一連のパターンの操作数以上であると判定した場合、処理をS607に進める。そうでない場合(すなわち、入力操作数がロック解除設定の操作数に満たない)、制御部120は、更に入力を受け付けるために、処理をS601に戻す。
 S607において、制御部120は、受け付けた入力操作が所定の一連のパターンを構成するかを判定する。例えば、制御部120は、メモリに記憶されている、これまで受け付けた一連の入力操作(例えば「6回短押し」)と、ロック解除用に設定されている一連のパターンとを比較する。設定されている一連のパターンが、例えば、予め設定された「6回短押し」である場合、制御部120は、受け付けた一連の入力操作を、予め設定された「6回短押し」と比較する。被各部120は、両者が一致した場合、制御部120は、入力操作が所定の一連のパターンを構成したと判定して、処理をS608に進める。そうでない場合、制御部120は、受け付けた入力操作が解除パターンと一致しない(正しい入力ではない)と判定して、本一連の処理を終了する。
 S608において、制御部120は、エアロゾル生成装置100のロック状態を解除する。そして、S609において、例えば図4BA-図4BCを参照して説明したように、LEDを点灯するとともに、バイブレーションを駆動する。制御部120は、S609におけるLEDの点灯及びバイブレーションの駆動が完了すると、本一連の処理を完了する。
 S610において、制御部120は、ロック状態ではないため、短押し及び長押しなどの操作態様を区別して、入力操作を受け付ける。このとき、ロック状態を解除する必要がないため、制御部120は本処理の一連の動作を終了する。制御部120は、本処理の終了後に、受け付けた入力操作に応じた機能の動作を実行してよい。
 このように、本実施形態では、制御部120は、入力操作に応じてエアロゾル生成装置100に対するロック状態を解除した状態に制御するか、入力操作に応じた所定の機能を実行するように制御するようにした。このとき、制御部120は、エアロゾル生成装置がロック状態でない場合、操作部に対する第1操作と、操作部に対する、操作態様の異なる第2操作とを区別して受け付けるようにした。一方、エアロゾル生成装置がロック状態である場合、操作部に対する第1操作を受け付けるようにした。このようにすることで、1つの操作部において操作態様の異なる入力操作を受け付け可能なエアロゾル生成装置において、単純な操作でロック状態を解除することが可能になる。
 <ロック解除処理の他の例>
 次に、エアロゾル生成装置100において実行される、ロック解除処理の他の例について、図7A及び図7Bを参照して説明する。本処理では、図6を参照して上述したロック解除処理の動作に加えて、他の機能に割り当てられている予め定められた操作(既定操作という)を優先的に受け付ける。なお、本処理は、制御部120のプロセッサが記憶部121に記憶されるプログラムを実行することにより実現される。以下の説明では、図6と同一又は実質的に同一である動作については同一の参照符号を付して重複する説明は省略する。
 制御部120は、S601及びS602の処理を、上述した図6の動作と同様に実行し、エアロゾル生成装置100がロック状態である場合、S701に処理を進める。エアロゾル生成装置100がロック状態でない場合、制御部120はS610に処理を進め、その後、本処理の一連の動作を終了する。この場合、制御部120は本処理の終了後に、受け付けた入力操作に応じて、割り当てられている機能を実行すればよい。
 S701において、制御部120は、入力操作が既定操作に対応するものであるかを判定する。既定操作は、例えば、Bluetooth(登録商標)のペアリングを実行するための、予め定められた操作(例えば、操作部に対する3回の短押しと1回の長押し)であるものとする。但し、本ステップは、ロック状態において検知される入力操作を扱うため、本既定操作は、例えば、4回の短押しとして識別される。制御部120は、これまでの入力操作が既定操作を構成する一連のパターンに対応する(例えば、これまでの入力操作が2回の短押しである)場合、既定操作に割り当てられた機能を実行できるようにするため、(S603及びS604の判定を行わずに)S605において入力を受け付ける。換言すれば、制御部120は、入力操作が、既定操作の一連のパターンに対応する場合、装置の動作状態を考慮することなく、既定操作に対応し得る入力操作を受け付けることができる。
 S702において、制御部120は、受け付けた入力操作が既定操作の一連のパターンを構成するかを判定する。制御部120は、受け付けた入力操作が既定操作の一連のパターン(例えば、ペアリングのための3回の短押しと1回の長押し)を構成する場合、ロック状態を解除して優先的にペアリングを実行するために、S608に処理を進める。但し、制御部120は、エアロゾル生成装置100がロック状態であるため、ペアリングの既定操作の一連のパターンが3回の短押しと1回の短押し(すなわち4回の短押し)であるものとして、判定を行う。制御部120は、受け付けた入力操作が既定操作の一連のパターンを構成しない場合、図6に示したS606及びS607の処理(ロック解除のための判定)を実行する。制御部120は、その後、S608及びS609の処理を上述と同様に実行して、本一連の処理を終了する。
 このようにすることで、エアロゾル生成装置100に既定操作が登録されている場合には、既定操作を優先して実行することができる。なお、図7A及び図7Bに示す例では、既定操作が登録されている場合には、常に、ロックを解除した状態にするよりも既定操作に割り当てられている機能の実行を優先するようにした。しかし、実行する機能の優先度に応じて、ロック状態を解除した状態にするか、入力操作に応じた所定の機能を実行するかを決定するようにしてもよい。このとき、制御部120は、例えば、既定操作に割り当てられる機能の実行と、ロック状態を解除した状態にすることの優先度を設定した優先度情報を参照するようにしてもよい。
 制御部120は、優先度情報を参照して、既定操作に割り当てられている、ある所定の機能の実行が、ロック状態を解除した状態にすることよりも優先度が高い場合、当該所定の機能を実行する。反対に、制御部120は、優先度情報を参照して、ある所定の機能の実行が、ロック状態を解除した状態にすることよりも優先度が低い場合、エアロゾル生成装置100を、ロック状態を解除した状態にする。エアロゾル生成装置100における所定の機能は、例えば、エアロゾル生成装置100に対する設定機能を含んでよい。設定機能は、例えば、エアロゾル生成装置100に対する設定を行う機能であり、エアロゾル生成装置100の動作パラメータを変更したり、エアロゾル生成装置100の機能を有効化又は無効化したりする機能を含む。また、設定機能は、エアロゾル装置100の通信機能やロック機能を使用可能に構成する機能、例えば、外部の通信装置との間で近距離無線通信の初期設定(ペアリング)を行う機能、或いは、エアロゾル生成装置100のロック状態を解除するための一連の操作を登録する機能などを含んでよい。エアロゾル生成装置100に対する設定機能の実行は、ロック状態を解除した状態にするよりも優先度が高くてもよい。例えば、ペアリングの実行がロック状態を解除した状態にすることよりも優先度が高い場合、制御部120は、ペアリングを優先的に実行する。
 優先度情報に設定される優先度は、例えば製造時に予め定められる固定の優先度であってもよいし、ユーザによって設定可能であってもよい。優先度情報に設定される優先度がユーザによって設定可能である場合、制御部120は、エアロゾル生成装置100の操作部を介して受け付けたユーザ操作に基づいて、優先度情報に設定される優先度を設定又は変更してよい。或いは、制御部120は、ペアリングされた通信装置200から優先度を変更或いは設定する要求を受信することにより、優先度情報に設定される優先度を変更或いは設定してもよい。
 このように、制御部120は、既定操作を優先しながら、エアロゾル生成装置のロック状態を解除することができる。また、既定操作に割り当てられている機能を実行しないときは、エアロゾル生成装置の動作状態が加熱部130の加熱を開始することができない(S604で上述した)状態である場合には、ロック状態を解除しないようにすることができる。このようにすることで、適切なタイミングでエアロゾル生成装置に対するロックを解除することができる。
 なお、上述の実施形態では、操作部材104が物理的なボタンである場合を例に説明した。すなわち、制御部120は、エアロゾル生成装置100がロック状態でない場合、物理的なボタンにおける操作態様の異なる第1操作と第2操作とを区別するようにした。このとき、第1操作は、操作部に対する所定時間以下の押下操作であり、第2操作は、所定時間より長い時間の操作部に対する押下操作である。また、制御部120は、エアロゾル生成装置100がロック状態である場合には、物理的なボタンにおける入力操作を、第1操作として受け付けるようにした。
 しかし、操作部材104は、押下する力の強さを識別可能で操作部であってもよい。この場合、入力操作は、操作部に対する所定の力の強さ以下の押下操作と、操作部に対する、所定の力より強い力の押下操作とを含んでよい。このとき、制御部120は、エアロゾル生成装置100がロック状態でない場合、これらの操作態様の異なる(力の強さの異なる)操作を区別する。例えば、第1操作は、操作部に対する所定の力の強さ以下の押下操作であり、第2操作は、操作部に対する、所定の力より強い力の押下操作であってよい。一方、制御部120は、エアロゾル生成装置100がロック状態である場合には、操作部に対する入力操作を、第1操作として受け付けてよい。
 また、操作部材104は前面パネル102から露出したタッチパネルであってもよい。この場合、入力操作は、タッチパネルに対するタップ操作と、タッチパネルの面に沿うフリック操作とを含んでよい。このとき、制御部120は、エアロゾル生成装置100がロック状態でない場合、タッチパネルにおける操作態様の異なる第1操作と第2操作とを区別する。例えば、タッチパネルに対する第1操作は、操作部であるタッチパネルに対するタップ操作であり、タッチパネルに対する第2操作は、タッチパネルの面に沿うフリック操作としてよい。一方、制御部120は、エアロゾル生成装置100がロック状態である場合には、タッチパネルにおける入力操作を、第1操作として受け付けてよい。
 また、上述のロック解除処理では、制御部120が入力操作を受け付けてロック状態を解除する場合を例に説明した。しかし、上述の実施形態は、ロック状態を解除するために、ペアリングされた通信装置からBluetooth(登録商標)を介して送信される、ロック状態を解除する信号を受信する場合に適用することができる。すなわち、制御部120は、ペアリングされた通信装置からロック状態を解除する信号を受信したことに応じて、エアロゾル生成装置100に対するロック状態を解除するようにしてもよい。
 発明は上記の実施形態に制限されるものではなく、発明の要旨の範囲内で、種々の変形・変更が可能である。
 本願は、2021年4月28日提出の日本国特許出願特願2021-076012を基礎として優先権を主張するものであり、その記載内容の全てを、ここに援用する。
100…エアロゾル生成装置、200…通信装置、120…制御部、127…通信I/F、122…入力検知部、123…状態検知部

Claims (17)

  1.  エアロゾル生成装置であって
     ユーザによる入力操作を検知する操作部と、
     前記操作部で検知された入力操作に応じて、前記エアロゾル生成装置に対するロック状態を解除する、又は前記ロック状態を解除して前記入力操作に応じた所定の機能を実行する制御手段と、を有し、
     前記制御手段は、前記エアロゾル生成装置が前記ロック状態でない場合、前記操作部に対する第1操作と、前記操作部に対する、操作態様の異なる第2操作とを区別して受け付け、前記エアロゾル生成装置が前記ロック状態である場合、前記操作部に対する前記第1操作を受け付ける、エアロゾル生成装置。
  2.  前記第1操作は、前記操作部に対する所定時間以下の押下操作であり、前記第2操作は、前記操作部に対する前記所定時間より長い時間の押下操作である、請求項1に記載のエアロゾル生成装置。
  3.  前記第1操作は、前記操作部に対する所定の力の強さ以下の押下操作であり、前記第2操作は、前記操作部に対する、前記所定の力より強い力の押下操作である、請求項1又は2に記載のエアロゾル生成装置。
  4.  前記第1操作は、前記操作部であるタッチパネルに対するタップ操作であり、前記第2操作は、前記タッチパネルの面に沿うフリック操作である、請求項1から3のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置。
  5.  前記制御手段は、前記エアロゾル生成装置が前記ロック状態である場合、前記操作部に対する前記第1操作と前記第2操作とを区別しないで、前記第1操作として受け付ける、請求項2から4のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置。
  6.  前記ロック状態を解除するための、前記ユーザが定める入力操作の操作条件を設定する設定手段と、をさらに有し、
     前記制御手段は、前記ロック状態において入力操作を受け付けたときに、前記所定の機能を実行するために予め設定されている入力操作の操作条件と、前記ユーザによって定められる前記入力操作の操作条件とが同一である場合、前記所定の機能を実行する、請求項1から5のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置。
  7.  前記ロック状態を解除するための、前記ユーザが定める入力操作の操作条件を設定する設定手段と、をさらに有し、
     前記制御手段は、前記ロック状態において入力操作を受け付けたときに、前記所定の機能を実行するために予め設定されている入力操作の操作条件と、前記ユーザによって定められる前記入力操作の操作条件とが同一である場合、前記所定の機能の優先度に応じて、前記ロック状態を解除した状態にするか、前記入力操作に応じた前記所定の機能を実行するかを決定する、請求項1から5のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置。
  8.  前記所定の機能の優先度は、前記ユーザにより設定可能である、請求項7に記載のエアロゾル生成装置。
  9.  前記所定の機能の優先度は、予め定められており、
     前記エアロゾル生成装置に対する設定を行う機能の実行は、前記ロック状態を解除した状態にするよりも優先度が高い、請求項7に記載のエアロゾル生成装置。
  10.  外部の通信装置と近距離無線通信が可能である通信手段を更に含み、
     前記エアロゾル生成装置に対する前記設定を行う機能は、前記外部の通信装置との間で前記近距離無線通信の初期設定を行う機能を含む、請求項9に記載のエアロゾル生成装置。
  11.  外部の通信装置と近距離無線通信が可能である通信手段を更に含み、
     前記制御手段は、前記近距離無線通信の初期設定を行った前記外部の通信装置からロック状態を解除する信号を受信することにより、前記エアロゾル生成装置に対するロック状態を解除可能である、請求項1から9のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置。
  12.  前記制御手段は、前記エアロゾル生成装置の動作状態が前記エアロゾル生成装置の加熱手段の加熱を開始することができない所定の状態である場合には、前記ロック状態を解除しない、請求項1から11のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置。
  13.  充電可能な電源を更に含み、
     前記所定の状態は、前記電源を充電している状態を含む、請求項12に記載のエアロゾル生成装置。
  14.  充電可能な電源を更に含み、
     前記所定の状態は、前記電源のバッテリ残量が所定値未満である状態を含む、請求項12に記載のエアロゾル生成装置。
  15.  前記所定の状態は、外部の通信装置との間で近距離無線通信の初期設定を行っている状態を含む、請求項12に記載のエアロゾル生成装置。
  16.  エアロゾル生成装置の制御方法であって
     操作部で検知されたユーザによる入力操作に応じて、前記エアロゾル生成装置に対するロック状態を解除する、又は前記ロック状態を解除して前記入力操作に応じた動作を実行することと、を有し、
     前記ロック状態を解除する又は前記ロック状態を解除して前記入力操作に応じた動作を実行することは、前記エアロゾル生成装置が前記ロック状態でない場合、前記操作部に対する第1操作と、前記操作部に対する、操作態様の異なる第2操作とを区別して受け付け、前記エアロゾル生成装置が前記ロック状態である場合、前記操作部に対する前記第1操作を受け付ける、エアロゾル生成装置の制御方法。
  17.  プロセッサを、請求項1から15のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置の制御手段として機能させるためのプログラム。
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