WO2022230433A1 - 吸引器用の電源ユニット - Google Patents

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WO2022230433A1
WO2022230433A1 PCT/JP2022/012256 JP2022012256W WO2022230433A1 WO 2022230433 A1 WO2022230433 A1 WO 2022230433A1 JP 2022012256 W JP2022012256 W JP 2022012256W WO 2022230433 A1 WO2022230433 A1 WO 2022230433A1
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notification
power supply
unit
supply unit
control
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PCT/JP2022/012256
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English (en)
French (fr)
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学 山田
達也 青山
拓嗣 川中子
徹 長浜
貴司 藤木
亮 吉田
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日本たばこ産業株式会社
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a power supply unit for an aspirator.
  • An inhaler such as a heated cigarette may include a substrate containing an aerosol source and a flavor source, and a power supply unit that houses the substrate and supplies power from the power source to the heater to heat the substrate.
  • the power supply unit starts power supply from the power supply to the heater in response to an aerosol generation request from the operation of the operation button or suction operation, and puts it in a suction-ready state.
  • the period during which suction is possible can be limited to a predetermined length.
  • Patent Literature 1 discloses that a user is notified that the preheating time has elapsed and the suction is ready.
  • the present invention provides a power supply unit for an inhaler that can notify the user of the timing at which the desired flavor can be provided to the user.
  • a power supply unit for supplying power to a heater for heating an aerosol source for an inhaler that produces a flavored aerosol, comprising: a power supply; a power supply unit that supplies power to a heater; a notification unit; and a control unit that controls the power supply unit and the notification unit.
  • the control unit controls the power supply unit according to a predetermined control sequence. and controlling the notification unit to notify one or more timings including a timing at which the amount of the flavor component contained in the aerosol reaches a predetermined amount within the inhalable period determined by the control sequence.
  • control unit sets at least one of the notification timing and pattern.
  • a communication unit that communicates with an external communication device is further provided, and the control unit performs pairing for associating the power supply unit and the external communication device via the communication unit. At least one of the notification timing and pattern is set using the ringed external communication device.
  • control unit further controls the notification unit to perform a start notification that indicates the start of the suckable period and an advance notice of end that indicates the end of the suckable period, and the notification is performed.
  • a start notification that indicates the start of the suckable period and an advance notice of end that indicates the end of the suckable period
  • the notification is performed. is a form of notification different from the start notification and the end notice notification.
  • control unit disables the notification whose timing difference from the start notification or the end notice notification is shorter than a predetermined value.
  • control sequence is a control sequence based on a control profile that defines a time-series transition of the target temperature of the heater, and the control profile includes a second temperature lower than the first temperature raised by preheating. and a second interval in which the temperature of the heater is raised to a third temperature higher than the second temperature after the first interval, wherein the notification in the first interval and the second interval The notification mode in is different.
  • the control unit when the control profile is changed, changes the notification timing according to the changed control profile.
  • a power supply unit for an aspirator capable of notifying the user of the timing at which the desired flavor can be provided to the user.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the functional configuration of a power supply unit;
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of state transition of a power supply unit; The figure which shows the example of a temperature profile.
  • 4 is a flowchart showing an example of notification control;
  • 4 is a flowchart showing an example of notification control;
  • the inhaler 100 generates a flavored aerosol, a gas containing an aerosol and a flavoring substance, or an aerosol in response to an operation that requests an aerosol, such as an inhalation operation by a user (hereinafter also referred to as an “aerosol generation request”). , or provide an aerosol containing a flavoring substance (flavor component) to the user through the stick 110 .
  • the inhaler 100 may thus be understood as an aerosol generating device.
  • the suction device 100 can be composed of a power supply unit 101 and a stick 110.
  • Stick 110 is a substrate that includes, for example, an aerosol source and a flavor source.
  • the aerosol source can be a liquid such as, for example, a polyhydric alcohol such as glycerin or propylene glycol. Alternatively, the aerosol source may contain a medicament.
  • the aerosol source can be liquid, solid, or a mixture of liquid and solid. Instead of an aerosol source, a vapor source such as water may be used.
  • the flavor source may be, for example, a shaped body of tobacco material. Alternatively, the flavor source may be composed of plants other than tobacco (for example, mint, herbs, Chinese medicine, coffee beans, etc.). Flavor sources such as menthol may be added to the flavor source.
  • a flavor source may be added to the aerosol source.
  • the power supply unit 101 has, for example, a rounded rectangular parallelepiped shape that is elongated in the vertical direction of the paper surface of FIGS.
  • Power supply unit 101 may include outer panel 102 , action buttons B, and slider 105 .
  • the outer panel 102 is a flexible panel member that covers at least part of the front surface of the power supply unit 101 .
  • the outer panel 102 is a removable exterior member of the power supply unit 101 for replacement, and may be understood as a decorative panel. For example, a plurality of outer panels with different colors and patterns are prepared, and the user can replace the outer panel with a favorite outer panel.
  • the outer panel 102 may be understood as a heat insulating panel that blocks heat generated inside the power supply unit 101, and furthermore, it is understood as a protection panel that protects the inside of the power supply unit 101 from impact and pressure when dropped. may be
  • a display window 103 is formed in the outer panel 102 .
  • the display window 103 can be a strip-shaped window that extends along the longitudinal direction (vertical direction in the plane of the paper) at substantially the center of the outer panel 102 .
  • the power supply unit 101 has a display D (display section) as a notification section (see FIG. 2).
  • the display D may include, for example, one or more LEDs (Light-Emitting Diodes). Light emitted by the LED passes through the display window 103 .
  • the display D can display, for example, the remaining battery power in a bar graph format.
  • Action button B is an operation button composed of physical push buttons.
  • the action button B is covered with the outer panel 102, but the user can operate the action button B through the outer panel 102 because the outer panel 102 has flexibility.
  • a corresponding signal is transmitted to the control unit, which will be described later.
  • the case where the action button B, which is a physical button, is covered with the outer panel 102 will be described as an example.
  • any other type of input device may be provided, such as a touch-sensitive surface exposed from outer panel 102 or a switch.
  • the outer panel 102 may have such rigidity that the user needs to push the outer panel 102 with a plurality of fingers in order to operate the action button B through the outer panel 102 .
  • the slider 105 is a cover member (shutter) slidably disposed on the upper surface of the power supply unit 101 along the direction 105a indicated by the arrow. Slider 105 is configured to open and close an opening into which stick 110 is inserted.
  • FIG. 1A shows the opening 106 covered by the slider 105 . This state is hereinafter also referred to as "shutter closed”.
  • FIG. 1B shows a state where the opening 106 is exposed by sliding the slider 105 forward. This state is hereinafter also referred to as "shutter open”.
  • the user When the user inhales the aerosol using the inhaler 100, the user operates the slider 105 to open the shutter. The user then inserts stick 110 into opening 106 .
  • the inserted stick 110 is held by a tubular holding portion 107 communicating with the opening 106 .
  • a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the holding part 107 may be circular, elliptical, or polygonal, for example, and the cross sectional area may be configured to gradually decrease toward the bottom surface.
  • the outer surface of the stick 110 inserted into the holding portion 107 is pressed from the inner surface of the holding portion 107, and the stick 110 can be prevented from falling off by the frictional force.
  • the user can then perform an unlocking operation using the action button B.
  • the lock of the power supply unit 101 is released and the heating of the stick 110 is started, so that the stick 110 can be sucked.
  • the stick 110 is ready for suction, the user can suck the flavored aerosol by holding the mouthpiece formed at the tip of the stick 110 with the mouth. After finishing sucking the aerosol, the user pulls out the stick 110 from the holder 107 and closes the slider 105 (shutter close).
  • the power supply unit 101 has the holding portion 107 communicating with the opening 106 and holding the stick 110 as described above.
  • the power supply unit 101 may also include a heater H, electrical components E, and a user interface 116 .
  • the electrical component E includes a power source and can function as a power supply unit that supplies power to the heater H from the power source.
  • User interface 116 may be understood to be included in electrical component E.
  • the heater H constitutes a heating section that heats the stick 110 .
  • Heater H may include, for example, a resistive heating component that heats an aerosol source within stick 110 to generate an aerosol.
  • a mixture of one or more of copper, nickel alloy, chromium alloy, stainless steel, and platinum-rhodium, for example, can be used as the resistance heating material of the resistance heating component.
  • the heater H is arranged so as to cover the periphery of the holding portion 107 and generates heat by electric power supplied from the electric component E. As shown in FIG. The heat of the heater H is transmitted to the stick 110 through the holding portion 107, and the stick 110 is heated. An aerosol may be generated from the stick 110 by heating the stick 110 .
  • the user interface 116 can include an action button B, a display D and a vibration generator V as a notification unit.
  • the vibration generator V can be configured with a vibration motor (vibrator) for vibrating the housing of the power supply unit 101 . By vibrating the housing with the vibration motor, the user holding the power supply unit 101 can be notified of the state.
  • the heater H heats the stick 110.
  • the vaporized and/or aerosolized aerosol source is transported by the air towards the mouthpiece. Aerosolization may be facilitated by cooling the vaporized and/or aerosolized aerosol source to form fine droplets during the process of transporting the aerosol source toward the mouthpiece.
  • the stick 110 also includes a flavor source
  • the flavor substance generated from the flavor source is added to the aerosol, thereby transporting the flavored aerosol to the mouthpiece and sucking it into the user's mouth. .
  • the heater H is built in the power supply unit 101, but instead of the stick 110, the heater (atomizer), aerosol source, and flavor source are provided in the form of cartridges. configuration may be used.
  • the control unit 120 controls the operation of the power supply unit 101 .
  • 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 aspirator 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 unit 130, and the like.
  • the heating unit 130 is a functional unit that heats the stick 110 and is configured by the heater H described above.
  • the control unit 120 can control communication (pairing and normal connection) with an external communication device. Further, the control unit 120 can control the state transition of the aspirator 100 according to the user's operation on the action button B or the slider 105 .
  • Control unit 120 controls the supply of electric power from battery 132 to heating unit 130 .
  • the control unit 120 can start supplying power from the battery 132, which is a power source, to the heating unit 130 in response to the aerosol generation request.
  • 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 detects an operation input to the action button B, for example.
  • the input detection unit 122 detects, for example, a user operation through pressing of the outer panel 102 and outputs an input signal indicating the user operation to the control unit 120 .
  • the aspirator 100 may detect pressing of the outer panel 102 itself.
  • the state detection unit 123 detects whether the slider 105 is opened or closed.
  • the state detection unit 123 can be configured by, for example, a Hall sensor including a Hall element. State detection unit 123 outputs a state detection signal indicating whether slider 105 is open or closed to control unit 120 . Furthermore, the state detection unit 123 can also detect the attachment/detachment state of the outer panel 102 . Accordingly, the state detection unit 123 can include, for example, the magnetic sensor 23A or 23B described above. State detection portion 123 may output a state detection signal indicating the attachment/detachment state of outer panel 102 to control portion 120 .
  • the suction detection unit 124 can detect suction (puff) of the stick 110 by the user.
  • suction detection unit 124 may include a thermistor 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 section 124 may include a pressure sensor arranged at the bottom of the holding section 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, and constitutes the display D.
  • Light emitting unit 125 causes each of the LEDs to emit light according to an instruction signal input from control unit 120 .
  • the vibrating portion 126 constitutes the vibration generating portion V described above.
  • Vibrating portion 126 may include 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 aspirator 100 (for example, pairing status or removal of the outer panel 102).
  • the light emission pattern of the light emitting unit 125 can be distinguished by factors such as the light emission state of each LED (constant light emission/blinking/non-light emission), blinking period, and 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 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 aspirator 100 to wirelessly communicate with an external communication device (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 aspirator 100 to other external devices.
  • the connection I/F 128 may be a chargeable interface such as a USB (Universal Serial Bus) interface.
  • the connection I/F 128 may be used to charge the battery 132 from an external power source (charger) (via a power supply line not shown).
  • the battery 132 is a rechargeable battery (secondary battery) such as a lithium ion battery.
  • battery 132 may be composed of an electric double layer capacitor such as a lithium ion capacitor.
  • Fuel gauge 133 may include an IC chip for monitoring the remaining power of 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 .
  • SOC state of charge
  • SOH state of health
  • RSOC relative state of charge
  • a measurement result can be output to the control unit 120 .
  • Control unit 120 has a plurality of operation modes. Multiple operational modes may include sleep mode 61, active mode 62, aerosol generation mode 63, charging mode 64, unlock setting mode 65, and pairing mode 66, for example.
  • the sleep mode 61 is a state in which the operation of the control unit 120 is temporarily stopped to wait in a power saving state with reduced power consumption.
  • Sleep mode is a state in which the inhaler 100 suspends its main operations and no power is supplied to the heater H. Display by the display D is also not performed. In other words, in sleep mode 61, power supply unit 101 is locked and the user cannot inhale aerosols.
  • the control unit 120 can accept a predetermined user input, and upon accepting the corresponding user input, can transition to another mode according to the user input. Note that in the following description, the sleep mode may also be referred to as a standby state.
  • the sleep mode 61 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 a standby state by way of "hibernation".
  • functions other than the function of detecting user operations on the slider 105 or the action button B and the function of monitoring the remaining battery level may be inactive.
  • the control unit 120 can transition to an active mode 62 in which at least display D is performed.
  • the active mode 62 when an operation to close the slider 105 (an operation to close the shutter) is performed, or when a state in which no user operation is performed on the power supply unit 101 continues for a predetermined period of time, the control unit 120 causes the display D to display and return to sleep mode 61 to wait in a power saving state.
  • the control unit 120 can unlock the power supply unit 101 and transition to the aerosol generation mode 63 in which aerosol is generated.
  • the unlocking operation can be, for example, pressing the action button B once.
  • the unlock operation can be changed by setting.
  • the unlocking operation is an operation of repeatedly pressing the action button B a predetermined number of times (for example, three times) within a predetermined time, an operation of long-pressing the action button B for a predetermined time (for example, three seconds), or a combination thereof. can do.
  • heating is performed by the heating unit 130 (that is, power is supplied to the heater H), and the user can inhale the aerosol.
  • the setting of the unlocking operation may be disabled, and the aerosol generation mode 63 may be entered in response to the user's suction (puff) being detected by the suction detection unit 124 (puff sensor).
  • the control unit 120 can return to the active mode 62 when the aspiration ends or when the aspiration time reaches a defined maximum time (MaxLoadingTime).
  • control unit 120 transitions to charge mode 64, and battery 132 is charged. .
  • the control unit 120 transitions to the sleep mode 61 .
  • the control unit 120 can transition to the unlock setting mode 65.
  • the unlock setting mode 65 setting of the unlock operation is performed.
  • the unlocking operation in the default state can be, for example, pressing the action button B once.
  • unlock setting mode 65 the user can change this unlock operation to another operation.
  • the unlocking operation can be set to an arbitrary pattern such as an operation of repeatedly pressing the action button B for a predetermined number of times within a predetermined time period, an operation of long-pressing the action button B for a predetermined time period, or a combination thereof. This makes it possible to improve the security performance of the power supply unit 101 .
  • the control unit 120 After completing the setting, the control unit 120 returns to the charging mode 64 .
  • transition to the unlock setting mode 65 is performed from the charging mode 64, but it may be configured to allow transition to the unlock setting mode 65 from an operation mode other than the charging mode 64.
  • control unit 120 can transition to pairing mode 66 for executing pairing with an external communication device. Pairing is a process of associating the power supply unit 101 and an external communication device, and can be performed, for example, in compliance with Bluetooth (registered trademark) with the external communication device. Also, the pairing operation can be, for example, an operation of pressing the action button B while the slider 105 is closed.
  • the pairing mode 66 when the pairing with the external communication device is successful, the control unit 120 registers the identification information of the paired device in the whitelist stored in the storage unit 121 . The control unit 120 can transition from the pairing mode 66 to the sleep mode 61 when registration to the whitelist is successful or when pairing fails.
  • the control unit 120 controls the power supply unit composed of the electrical components E according to a predetermined control sequence.
  • the control sequence may be a control sequence based on a control profile (temperature profile) that defines the time series transition of the target temperature of the heater H.
  • the control unit 120 controls the power supply from the battery 132 to the heating unit 130 to achieve a temperature profile for providing a good user experience throughout the session.
  • a session refers to a set of temperature-controlled periods for consuming the aerosol source contained in one article (here, the stick 110 held by the holding portion 107).
  • a session may be referred to as a heating period.
  • a session can be a period of time corresponding to the number of puffs on a typical cigarette (eg, 10-20).
  • the temperature control performed by the control unit 120 is feedback control (for example, PID control).
  • FIG. 5 is an explanatory diagram for explaining an example of a temperature profile that can be achieved in one session.
  • the horizontal axis in the drawing represents the elapsed time from the start of power supply to the heating unit 130 , and the vertical axis represents the temperature of the heating unit 130 .
  • a thick polygonal line represents a temperature profile 40 as an example.
  • the temperature profile 40 consists of a preheating period (T0-T2) at the beginning and a suckable period (T2-T8) following the preheating period. As an example, the length of the entire suckable period may be about 5 minutes.
  • the preheating period includes a temperature rising section S0 (T0 to T1) in which the temperature of the heating unit 130 is rapidly increased from the environmental temperature H0 to the first temperature H1, and the temperature of the heating unit 130 is kept at the first temperature H1 until the end of the preheating period. It includes a maintenance section S1 (T1 to T2) for maintenance. In this way, by first rapidly heating the heating unit 130 to the first temperature H1, the entire aerosol-generating substrate of the stick 110 can be sufficiently heated early, and good quality aerosol can be delivered to the user more quickly. can be started to provide
  • the suckable period includes a maintenance section S2 (T2 to T3) in which the temperature of the heating unit 130 is maintained at the first temperature H1 from the start of the suckable period, and a temperature drop in which the temperature of the heating unit 130 is lowered toward the second temperature H2.
  • a section S3 (T3-T4) and a maintenance section S4 (T4-T5) (first section) for maintaining the temperature of the heating unit 130 at the second temperature H2 are included.
  • the suction possible period further includes a temperature rising section S5 (T5 to T6) (second section) in which the temperature of the heating unit 130 is gradually increased from the second temperature H2 to the third temperature H3, and the temperature of the heating unit 130 is increased to the 3 includes a maintenance section S6 (T6 to T7) in which the temperature H3 is maintained, and a temperature decrease section S7 (T7 to T8) in which the temperature of the heating unit 130 is lowered toward the environmental temperature H0.
  • temperature profile is just an example, and another temperature profile suitable for sticks with different types of aerosol sources and flavor sources may be used.
  • the temperature profile can be varied, as described below.
  • the control unit 120 controls power supply from the battery 132 to the heating unit 130 (heater H) according to the control sequence described above.
  • the control unit 120 controls the power supply and also controls the notification by the notification unit during the suckable period determined by the control sequence.
  • FIG. 6 shows an example of the notification control flow by the control unit 120. As shown in FIG. This notification control is started when the control unit 120 transitions to the aerosol generation mode 63 and power supply to the heater H is started. It should be noted that this flowchart does not refer to the power supply control itself that is performed in parallel, but only to the control related to notification.
  • step S101 the control unit 120 determines whether or not the preheating period has ended. For example, the control unit 120 determines that the preheating period has ended by deeming the maintenance period S1 to have ended, for example, because a predetermined period of time has elapsed after the end of the temperature rising period S0.
  • the end of the preheating period can be synonymous with the start of the suckable period. Therefore, in S102, the control unit 120 performs start notification for notifying the start of the suckable period.
  • the start notification is performed by, for example, light emission in a predetermined light emission pattern by the light emitting unit 125 and vibration in a predetermined vibration pattern by the vibrating unit 126 . By sensing this notification, the user recognizes that preparation for suctioning is complete and that suctioning can be started.
  • Step S104 After waiting for a predetermined time (for example, 15 seconds) in step S103, the control unit 120 performs an intermediate notification in step S104.
  • Intermediate notification is notification performed at one or more intermediate timings of the suckable period.
  • the intermediate notification is preferably executed in a manner different from the start notification so that the user can distinguish it from the start notification performed in step S102.
  • the intermediate notification is performed only by vibration of the vibrating section 126 without light emission by the light emitting section 125 .
  • the control unit 120 may notify the timing when the amount of the flavor component contained in the aerosol reaches a predetermined amount, particularly during the inhalable period determined by the control sequence.
  • the timing at which the amount of the flavor component contained in the aerosol reaches a predetermined amount may be, for example, the start timing of the maintenance interval S6 (T6 to T7) in which the temperature of the heating unit 130 is maintained at the third temperature H3.
  • step S105 the control unit 120 determines whether or not the last maintenance interval S6 in the temperature profile has ended. If the maintenance section S6 has not ended yet, the control unit 120 returns to S103, waits for a predetermined time, and then performs an intermediate notification in step S104. In this way, the intermediate notification is repeatedly performed at predetermined time intervals until the maintenance section S6 ends. Such an intermediate notification allows the user to recognize that it is currently in the suckable period.
  • step S106 the control unit 120 performs end notification to notify the end of the suctionable period.
  • the end of the maintenance section S6 is the beginning of the temperature drop section S7, and strictly speaking, the suckable period has not ended. Therefore, the end notification may be understood to be a notification that foretells the end of the suckable period (end notice).
  • the termination notification (termination advance notification) is preferably executed in a manner different from the interim notification so that the user can distinguish it from the interim notification.
  • the end notification may be performed in the same manner as the start notification.
  • the end notification may be performed by, for example, light emission in a predetermined light emission pattern by the light emitting unit 125 and vibration in a predetermined vibration pattern by the vibrating unit 126 .
  • the user recognizes that it is necessary to end the suction by sensing the end notification.
  • notification is controlled for each section of the temperature profile.
  • FIG. 7 shows an example of notification setting information that defines the contents of notification in each section in one session according to the temperature profile.
  • the notification setting information is stored in the storage unit 121, for example.
  • the setting value 0 of the notification indicates that the notification is not performed
  • the setting value 1 indicates that the start notification is performed
  • the setting value 2 indicates that the intermediate notification is performed
  • the setting 3 indicates the end It shall indicate that notification will be made.
  • the setting values for sections S0 and S1 corresponding to the preheating period are 0, and no notification is performed in these sections.
  • the setting value of the section S2 where the suckable period starts is 1, and the start notification is performed.
  • the setting value is 2 for the sections S4, S5, and S6, and the intermediate notification is performed.
  • the setting value of the section S7 is 3, and the end notification is performed.
  • the mode of each of the start notification, intermediate notification, and end notification may be a data structure that further defines a setting value that defines .
  • FIG. 8 shows a flowchart showing an example of notification control using the notification setting information as shown in FIG. It should be noted that this flowchart also does not refer to the power supply control itself that is performed in parallel, but refers only to the control related to notification.
  • step S ⁇ b>201 the control unit 120 acquires (reads) notification setting information from the storage unit 121 . After that, the control unit 120 initializes the variable n indicating the section number to zero.
  • step S203 the control unit 120 waits for the interval Sn (n is a variable) to end.
  • the control unit 120 proceeds to step S204, refers to the notification setting information, specifies the setting value for the notification of the section Sn, and executes notification accordingly.
  • step S205 the control unit 120 determines whether the variable n has reached the final section number (here, 7) of the temperature profile. If the variable n has not reached the final section number, the control unit 120 increments the variable n by 1 in step S206 and returns to step S203. In step S205, when the variable n reaches the number of the final section of the temperature profile, the process ends.
  • the final section number here, 7
  • the control unit 120 checks the intermediate notification immediately after the start notification and the intermediate notification immediately before the end notification from the notification setting information acquired in S201. Specifically, when the timing difference between the start notification and the intermediate notification immediately after that is shorter than a predetermined value, the control unit 120 disables the intermediate notification. Moreover, when the timing difference between the end notification and the intermediate notification immediately before that is shorter than a predetermined value, the intermediate notification is invalidated. Thereby, it is possible to prevent the intermediate notification and the start notification or the end notification from being performed substantially at the same time.
  • control unit 120 may be able to set each notification based on information input by the user. For example, in pairing mode 66, control unit 120 performs pairing with an external communication device via communication I/F 127 (communication unit). Thereafter, a notification setting screen such as that shown in FIG. 9 may be displayed on the display unit of the paired external communication device so that the mode of notification for each notification can be set.
  • the flashing pattern of the light emitting unit 125 (LED) and the vibration pattern of the vibrating unit 126 (vibrator) can be selected from a plurality of candidates as the mode of notification.
  • the repetition interval can be selected from a plurality of candidates for the interim notification timing.
  • Information set on such a setting screen is stored in the storage unit 121 .
  • Control unit 120 can provide a start notification, an end notification, and an intermediate notification according to this information stored in storage unit 121 in a manner that suits the user's taste.
  • the control unit 120 may, among a plurality of intermediate reports, change the mode of reporting between the maintenance section S4 and the temperature increase section S5, for example.
  • the intermediate notification in the temperature rising section S5 may give stronger vibrations or longer vibrations than in the maintaining section S4. This allows the user to recognize that the suckable period is approaching the latter half.
  • control unit 120 can change the temperature profile in order to use another temperature profile suitable for sticks with different types of aerosol sources and flavor sources.
  • control unit 120 performs pairing with an external communication device via communication I/F 127 (communication unit).
  • the desired temperature profile can then be downloaded from the external server via the paired external communication device.
  • the downloaded temperature profile is stored in storage unit 121 .
  • the control unit 120 can use the temperature profile stored in the storage unit 121 to perform temperature control. In this case, control unit 120 can also change the timings of start notification, end notification, and intermediate notification in accordance with the change in temperature profile.
  • the user is notified of the suction in a timely manner during the suction-enabled period.

Abstract

香味成分が付与されたエアロゾルを生成する吸引器用の、エアロゾル源を加熱するヒータに電力を供給する電源ユニットが提供される。前記電源ユニットは、電源と、前記電源からの電力を前記ヒータに供給する電力供給部と、報知部と、前記電力供給部および前記報知部を制御する制御部と、を有する。前記制御部は、所定の制御シーケンスに従い前記電力供給部を制御するとともに、前記制御シーケンスにより定まる吸引可能期間のうち、エアロゾルに含まれる香味成分の量が所定の量になるタイミングを報知するように前記報知部を制御する。

Description

吸引器用の電源ユニット
 本発明は、吸引器用の電源ユニットに関する。
 加熱式たばこ等の吸引器は、エアロゾル源および香味源を含む基材と、基材を収容し、電源からの電力をヒータに供給して基材を加熱する電源ユニットとを含みうる。
 電源ユニットは、操作ボタンの操作または吸引動作によるエアロゾル生成要求に応じて電源からヒータへの電力供給を開始し吸引可能状態にする。一般に、安全性や節電の観点から、吸引可能期間は所定の長さに制限されうる。
 電源ユニットが吸引可能状態にあることを報知することはユーザにとって好ましい。例えば特許文献1には、予備加熱時間が経過し吸引可能状態になったことをユーザに通知することが開示されている。
国際公開第2020/084756号
 従来、吸引可能期間の開始が通知されてから吸引可能期間が終了するまでの間、ユーザに吸引可能期間であることを報知する技術は知られていたが、当該通知はユーザに提供したい香味を提供できるタイミングでの報知であるとは限らない。
 本発明は、ユーザに提供したい香味を提供できるタイミングをユーザに通知することが可能な吸引器用の電源ユニットを提供する。
 本発明の一側面によれば、香味成分が付与されたエアロゾルを生成する吸引器用の、エアロゾル源を加熱するヒータに電力を供給する電源ユニットであって、電源と、前記電源からの電力を前記ヒータに供給する電力供給部と、報知部と、前記電力供給部および前記報知部を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、所定の制御シーケンスに従い前記電力供給部を制御するとともに、前記制御シーケンスにより定まる吸引可能期間のうち、エアロゾルに含まれる香味成分の量が所定の量になるタイミングを含む1つ以上のタイミングを報知するように前記報知部を制御する、ことを特徴とする電源ユニットが提供される。
 一実施形態によれば、前記制御部は、前記報知のタイミングおよびパターンの少なくともいずれか1つを設定する。
 一実施形態によれば、外部通信装置と通信を行う通信部を更に備え、前記制御部は、前記通信部を介して、前記電源ユニットと前記外部通信装置とを関連付けるペアリングを実行し、ペアリングされた前記外部通信装置を用いて前記報知のタイミングおよびパターンの少なくともいずれか1つを設定する。
 一実施形態によれば、前記制御部は、更に前記吸引可能期間の開始を知らせる開始報知と、前記吸引可能期間の終了を知らせる終了予告報知とを行うように前記報知部を制御し、前記報知は、前記開始報知および前記終了予告報知とは異なる態様の報知である。
 一実施形態によれば、前記制御部は、前記開始報知または前記終了予告報知とのタイミング差が所定値より短い報知を無効にする。
 一実施形態によれば、前記制御シーケンスは、前記ヒータの目標温度の時系列推移を規定した制御プロファイルに基づく制御シーケンスであり、前記制御プロファイルは、予熱により上昇した第1温度より低い第2温度を維持する第1区間と、前記第1区間の後、前記ヒータの温度を、前記第2温度より高い第3温度に上昇させる第2区間とを含み、前記第1区間における報知と第2区間における報知の態様が異なる。
 一実施形態によれば、前記制御プロファイルが変更された場合、前記制御部は、前記変更された制御プロファイルに応じて前記報知のタイミングを変更する。
 本発明によれば、ユーザに提供したい香味を提供できるタイミングをユーザに通知することが可能な吸引器用の電源ユニットが提供される。
 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。
吸引器の外観斜視図。 吸引器の外観斜視図。 吸引器の内部構成図。 電源ユニットの機能構成を示すブロック図。 電源ユニットの状態遷移の例を示す図。 温度プロファイルの例を示す図。 報知制御の例を示すフローチャート。 報知設定情報の例を示す図。 報知制御の例を示すフローチャート。 報知設定画面の例を示す図。
 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は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。
 <吸引器の構成>
 図1A-Bには、実施形態に係る吸引器100の外観の一例が示されている。吸引器100は、ユーザによる吸引動作等のエアロゾルを要求する動作(以下では「エアロゾル生成要求」ともいう。)に応じて、香味を有するエアロゾル、または、エアロゾルおよび香味物質を含む気体、または、エアロゾル、または、香味物質(香味成分)を含むエアロゾルを、スティック110を通してユーザに提供する。したがって、吸引器100は、エアロゾル生成装置と理解されてもよい。
 吸引器100は、電源ユニット101と、スティック110とによって構成されうる。スティック110は、例えば、エアロゾル源および香味源を含む基材である。エアロゾル源は、例えば、グリセリンまたはプロピレングリコール等の多価アルコール等の液体でありうる。あるいは、エアロゾル源は、薬剤を含んでもよい。エアロゾル源は、液体であってもよいし、固体であってもよいし、液体および固体の混合物であってもよい。エアロゾル源に代えて、水等の蒸気源が用いられてもよい。香味源は、例えば、たばこ材料を成形した成形体でありうる。あるいは、香味源は、たばこ以外の植物(例えば、ミント、ハーブ、漢方、コーヒー豆等)によって構成されてもよい。香味源には、メントールなどの香料が付与されていてもよい。香味源は、エアロゾル源に添加されてもよい。
 電源ユニット101は、例えば、図1A-Bの紙面の上下方向に長い、丸みを帯びた略直方体の形状を有し、ユーザが片手で把持できる程度のサイズで構成されうる。電源ユニット101は、アウタパネル102、アクションボタンB、およびスライダ105を含みうる。
 アウタパネル102は、電源ユニット101の前面の少なくとも一部を覆う可撓性のパネル部材である。アウタパネル102は、交換のために取り外し可能な、電源ユニット101の外装部材であり、化粧パネルと理解されてもよい。例えば、色や絵柄の異なる複数のアウタパネルが用意され、ユーザは好みのアウタパネルに交換することができる。また、アウタパネル102は、電源ユニット101の内部で発生する熱を遮断する断熱パネルと理解されてもよく、さらには、落下時の衝撃や圧迫等から電源ユニット101の内部を保護する保護パネルと理解されてもよい。
 アウタパネル102には表示窓103が形成されている。表示窓103は、アウタパネル102の略中央で長手方向(紙面内上下方向)に沿って延在する帯状の窓でありうる。電源ユニット101は、報知部としてのディスプレイD(表示部)を有する(図2参照)。ディスプレイDは、例えば1つ以上のLED(Light-Emitting Diode)を含みうる。該LEDが発した光は表示窓103を透過する。ディスプレイDは、例えば、電池残量をバーグラフ形式で表示することができる。
 アクションボタンBは、物理的な押しボタンによって構成される操作ボタンである。アクションボタンBはアウタパネル102によって覆われているが、アウタパネル102は可撓性を有するため、ユーザはアウタパネル102を介してアクションボタンBを操作することができる。ユーザがアウタパネル102を介してアクションボタンBを押すと、それに対応した信号が後述する制御部へ伝送される。なお、本実施形態では、物理式のボタンで構成されるアクションボタンBがアウタパネル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。例えば、アクションボタンBの代わりに、アウタパネル102から露出されたタッチ感知面やスイッチなど、他の任意の種類の入力デバイスが設けられてもよい。
 なお、アウタパネル102には、ユーザがアウタパネル102越しにアクションボタンBを操作するために複数の指を使ってアウタパネル102を押し込む必要があるような剛性をもたせるようにしてもよい。それにより例えば、鞄の中で誤ってアクションボタンBが押下されることや、ユーザによる意図しない誤操作を防止することができる。また、子供のいたずら防止(チャイルドレジスタンス)の点でも有利である。
 スライダ105は、電源ユニット101の上面に矢印で示された方向105aに沿ってスライド可能に配設されるカバー部材(シャッタ)である。スライダ105は、スティック110を挿入する開口を開閉するように構成される。図1Aには、スライダ105によって開口106が覆われた状態が示されている。以下ではこの状態を「シャッタ閉」ともいう。図1Bには、スライダ105が手前側にスライドされたことにより開口106が露出した状態が示されている。以下ではこの状態を「シャッタ開」ともいう。
 ユーザは、吸引器100を使用してエアロゾルを吸引する際、スライダ105を操作してシャッタ開にする。その後、ユーザは、開口106にスティック110を挿入する。挿入されたスティック110は、開口106に連通する管状の保持部107によって保持される。保持部107の長手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うる。このように構成することにより、保持部107へ挿入されたスティック110の外側面が保持部107の内側面から押圧され、スティック110の脱落が摩擦力によって防止されうる。ユーザは、その後、アクションボタンBを用いたロック解除操作を行うことができる。ロック解除操作が行われると、電源ユニット101のロックが解除されてスティック110の加熱が開始されて吸引可能状態となりうる。こうして吸引可能状態となったとき、ユーザは、スティック110の先端に形成された吸口部を口で咥えて、香味を有するエアロゾルを吸引することができる。ユーザは、エアロゾルの吸引を終了すると、スティック110を保持部107から引き抜き、スライダ105を閉じる操作を行う(シャッタ閉)。
 図2には、吸引器100の内部構成図が示されている。なお、図2ではアウタパネル102は省略されている。電源ユニット101は、上記したように、開口106に連通し、スティック110を保持する保持部107を有する。また、電源ユニット101は、ヒータHと、電気部品Eと、ユーザインタフェース116とを含みうる。電気部品Eは、電源を含み、該電源からの電力をヒータHへ供給する電力供給部として機能することができる。ユーザインタフェース116は電気部品Eに含まれるものと理解されてもよい。ヒータHは、スティック110を加熱する加熱部を構成する。ヒータHは、例えば、スティック110内の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みうる。抵抗発熱性の部品の抵抗発熱材料としては、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うる。ヒータHは、保持部107の周囲を覆うように配置され、電気部品Eから供給される電力によって発熱する。ヒータHの熱は保持部107を介してスティック110へと伝わり、スティック110が加熱される。スティック110が加熱されることでスティック110からエアロゾルが生成されうる。ユーザインタフェース116は、アクションボタンBと、報知部としてのディスプレイDおよび振動発生部Vとを含みうる。振動発生部Vは、電源ユニット101の筐体を振動させるための振動モータ(バイブレータ)で構成されうる。振動モータによって筐体を振動させることで電源ユニット101を持っているユーザに状態を報知することができる。
 ユーザがスティック110の先端の吸口部を口で咥えて吸引動作を行うと、破線矢印Aで例示されるように、不図示の開口を通じてスティック内に空気が流入し、ヒータHがスティック110を加熱することによって蒸気化および/またはエアロゾル化されたエアロゾル源がその空気によって吸口部に向けて輸送される。エアロゾル源が吸口部に向けて輸送される過程において、蒸気化および/またはエアロゾル化されたエアロゾル源が冷却されて微小な液滴が形成されることで、エアロゾル化が促進されうる。そして、スティック110に香味源も含まれている構成においては、香味源から発生した香味物質がそのエアロゾルに添加されて、これにより香味を有するエアロゾルが吸口部に輸送され、ユーザの口に吸い込まれる。
 なお、以上の例では、ヒータHが電源ユニット101に内蔵されている例を示したが、スティック110に代えて、ヒータ(霧化器)、エアロゾル源、および香味源がカートリッジのかたちで提供される構成であってもよい。
 次に、図3を参照して、電源ユニット101の機能構成例を説明する。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く、また説明する機能が別のブロックで実現されてもよい。また、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、あるいはその逆であってもよい。
 制御部120は、電源ユニット101の動作を制御する。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、吸引器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や、加熱部130を制御するための制御シーケンス(加熱プロファイル)が記述されたデータ等を記憶する。なお、加熱部130は、スティック110を加熱する機能部であり、前述のヒータHによって構成される。
 制御部120は、外部通信装置との間の通信(ペアリングや通常時の接続)を制御しうる。また、制御部120は、アクションボタンBやスライダ105に対するユーザ操作などに応じて、吸引器100の状態遷移を制御しうる。制御部120は、バッテリ132からの電力の加熱部130への供給を制御する。制御部120は、エアロゾル生成要求に応じて、電源であるバッテリ132から加熱部130への電力の供給を開始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、例えばアクションボタンBに対する操作入力を検知する。入力検知部122は、例えば、アウタパネル102の押し込みを通じたユーザ操作を検知し、ユーザ操作を示す入力信号を制御部120へ出力する。なお、吸引器100は、アクションボタンBに対する押下を検知する代わりに、アウタパネル102の押し込みそのものを検知するようにしてもよい。
 状態検知部123は、スライダ105の開閉状態を検知しる。状態検知部123は、例えばホール素子を含むホールセンサにより構成されうる。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。さらに、状態検知部123は、アウタパネル102の着脱状態も検知しうる。したがって、状態検知部123は例えば、前述した磁気センサ23Aまたは23Bを含みうる。状態検知部123は、アウタパネル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(パフセンサ)は、ユーザによるスティック110の吸引(パフ)を検知しうる。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を含みうる。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、保持部107の底部に配設される圧力センサを含んでもよい。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み、ディスプレイDを構成する。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、前述の振動発生部Vを構成する。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みうる。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、吸引器100の何らかのステータス(例えば、ペアリングの状況やアウタパネル102の取り外し)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(常時発光/点滅/非発光)、点滅周期、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)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、吸引器100が外部通信装置(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、吸引器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(充電器)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。
 バッテリ132は、リチウムイオン電池などの充電可能な電池(二次電池)である。あるいは、バッテリ132は、リチウムイオンキャパシタのような電気二重層キャパシタで構成されていてもよい。残量計133は、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チップを含みうる。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。
 <動作モードについて>
 図4を参照して、電源ユニット101の状態遷移の一例について説明する。制御部120は、複数の動作モードを有する。複数の動作モードは、例えば、スリープモード61、アクティブモード62、エアロゾル生成モード63、充電モード64、ロック解除設定モード65、およびペアリングモード66を含みうる。
 スリープモード61は、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。スリープモードは、吸引器100が主要な動作を休止している状態であり、ヒータHに対して電力が供給されることはない。ディスプレイDによる表示も行われない。言い換えると、スリープモード61では、電源ユニット101はロックされており、ユーザはエアロゾルの吸引を行うことはできない。スリープモード61において、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はでき、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他のモードへ遷移させることができる。なお、以下の説明では、スリープモード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モード61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モードとなってもよい。スリープモード61では、スライダ105またはアクションボタンBに対するユーザ操作の検知機能、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。
 スリープモード61において、例えばスライダ105が開けられる操作(シャッタ開にする操作)が行われると、制御部120は、少なくともディスプレイDによる表示を行うアクティブモード62へ遷移しうる。アクティブモード62において、スライダ105が閉じられる操作(シャッタ閉にする操作)がされた場合または電源ユニット101に対するユーザ操作がない無操作状態が所定時間継続した場合、制御部120は、ディスプレイDによる表示を停止し節電状態で待機するスリープモード61に戻りうる。
 アクティブモード62において、ロック解除操作が検知されると、制御部120は、電源ユニット101のロック状態が解除され、エアロゾルを生成するエアロゾル生成モード63に遷移しうる。ロック解除操作とは、例えば、アクションボタンBの1回の押下でありうる。ただし、ロック解除操作は設定により変更が可能である。例えば、ロック解除操作は、アクションボタンBを所定時間内に所定回数(例えば3回)にわたって繰り返し押す操作、アクションボタンBを規定時間(例えば3秒間)にわたって長押しする操作、あるいはそれらの組み合わせ、とすることができる。エアロゾル生成モード63では加熱部130による加熱(すなわちヒータHへの電力供給)が行われ、ユーザはエアロゾルの吸引を行うことができる。あるいは、ロック解除操作の設定は無効とし、吸引検知部124(パフセンサ)によってユーザによる吸引(パフ)が検知されたことに応じてエアロゾル生成モード63に遷移するようにしてもよい。吸引が終了したとき、または、吸引時間が規定の上限時間(MaxLoadingTime)に達したときは、制御部120はアクティブモード62に戻りうる。
 スリープモード61またはアクティブモード62(あるいはエアロゾル生成モード63)において外部電源(充電器)が接続I/F128に接続されると、制御部120は充電モード64に遷移し、バッテリ132の充電が行われる。外部電源が接続I/F128から取り外されたとき、あるいは、バッテリ132が満充電状態となったとき、制御部120はスリープモード61に遷移する。
 充電モード64において、例えばアクションボタンBに対する所定の操作が行われると、制御部120は、ロック解除設定モード65に遷移することができる。ロック解除設定モード65では、ロック解除操作の設定が行われる。例えば、デフォルト状態におけるロック解除操作は、例えば、アクションボタンBの1回の押下でありうる。ロック解除設定モード65においては、ユーザはこのロック解除操作を他の操作に変更することができる。例えば、ロック解除操作は、アクションボタンBを所定時間内に所定回数にわたって繰り返し押す操作、アクションボタンBを規定時間にわたって長押しする操作、あるいはそれらの組み合わせ、等の任意のパターンに設定されうる。これにより、電源ユニット101のセキュリティ性能を高めることが可能である。設定が終了すると、制御部120は充電モード64に戻る。なお、本実施形態では、ロック解除設定モード65への遷移は充電モード64から行われるようにしたが、充電モード64以外の動作モードからロック解除設定モード65へ遷移できるような構成としてもよい。
 スリープモード61において所定のペアリング操作が行われると、制御部120は、外部通信装置との間でペアリングを実行するためのペアリングモード66に遷移しうる。ペアリングは、電源ユニット101と外部通信装置とを関連付ける処理であり、例えば外部通信装置との間でBluetooth(登録商標)に準拠して行われうる。また、ペアリング操作とは、例えば、スライダ105を閉じたままアクションボタンBを押下する操作でありうる。ペアリングモード66において、制御部120は、外部通信装置との間でペアリングが成功すると、ペアリングされた機器の識別情報を、記憶部121に格納されているホワイトリストに登録する。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、ペアリングモード66からスリープモード61に遷移しうる。
 <制御シーケンスについて>
 制御部120は、所定の制御シーケンスに従い、電気部品Eにより構成される電力供給部を制御する。実施形態において、制御シーケンスは、ヒータHの目標温度の時系列推移を規定した制御プロファイル(温度プロファイル)に基づく制御シーケンスでありうる。
 制御部120は、バッテリ132から加熱部130への電力の供給を、セッションの全体を通じて良好なユーザ体験を提供するための温度プロファイルを実現するように制御する。本明細書において、セッションとは、1つの物品(ここでは、保持部107によって保持されたスティック110)に含まれるエアロゾル源を消費するための温度制御が行われるひとまとまりの期間をいう。セッションは、加熱期間と呼ばれてもよい。セッションは、一般的な紙巻たばこにおける1本あたりの吸引回数(例えば10~20回)に対応する期間とすることができる。制御部120により行われる温度制御は、加熱部130の近傍に配置される不図示のサーミスタを用いて検知される温度指標を制御量、電力供給のデューティ比を操作量とするフィードバック制御(例えば、PID制御)であってよい。
 図5は、1回のセッションにおいて実現され得る温度プロファイルの一例について説明するための説明図である。図中の横軸は、加熱部130への給電開始からの経過時間を表し、縦軸は加熱部130の温度を表す。太い折れ線は、一例としての温度プロファイル40を表す。温度プロファイル40は、冒頭の予熱期間(T0~T2)、及び予熱期間に後続する吸引可能期間(T2~T8)からなる。一例として、吸引可能期間全体の長さは5分程度であってよい。
 予熱期間は、加熱部130の温度を環境温度H0から第1温度H1へ急速に上昇させる昇温区間S0(T0~T1)、及び加熱部130の温度を予熱期間終了時まで第1温度H1に維持する維持区間S1(T1~T2)を含む。このように、最初に加熱部130を急速に第1温度H1まで加熱することで、スティック110のエアロゾル生成基体の全体に早期に充分に熱を行き渡らせて、良好な品質のエアロゾルをより早くユーザに提供開始することができる。
 吸引可能期間は、吸引可能期間の開始時から加熱部130の温度を第1温度H1に維持する維持区間S2(T2~T3)、加熱部130の温度を第2温度H2へ向けて下降させる降温区間S3(T3~T4)、及び加熱部130の温度を第2温度H2に維持する維持区間S4(T4~T5)(第1区間)を含む。このように、いったん第1温度H1まで上昇した加熱部130の温度を第2温度H2まで下降させることで、程よい喫味での吸引をより長く安定的にユーザに提供することができる。降温区間S3では、バッテリ132から加熱部130への電力の供給が停止されてもよい。吸引可能期間は、さらに、加熱部130の温度を第2温度H2から第3温度H3へ徐々に昇温させる昇温区間S5(T5~T6)(第2区間)、加熱部130の温度を第3温度H3に維持する維持区間S6(T6~T7)、及び加熱部130の温度を環境温度H0へ向けて下降させる降温区間S7(T7~T8)を含む。このように、吸引可能期間の後半で加熱部130の温度を再度上昇させることで、スティック110に含まれるエアロゾル源が減少していく状況において喫味の低下を抑制して、吸引可能期間の最後まで満足度の高い体験をユーザに提供することができる。
 なお、上記の温度プロファイルは一例であって、エアロゾル源や香味源の種類が異なるスティックに適合する別の温度プロファイルが使用されてもよい。後述するように、温度プロファイルは変更することができる。
 <報知制御について>
 制御部120は、上述の制御シーケンスに従いバッテリ132から加熱部130(ヒータH)への電力供給を制御する。制御部120はこの電力供給の制御とともに、制御シーケンスにより定まる吸引可能期間における報知部による報知を制御する。図6には、制御部120による報知制御のフローの一例が示されている。この報知制御は、制御部120がエアロゾル生成モード63に遷移してヒータHへの電力供給が開始されたところから開始される。なお、このフローチャートでは、並行して行われている電力供給の制御自体には言及しておらず、報知に関する制御のみに触れていることに留意されたい。
 ステップS101において、制御部120は、予熱期間が終了したか否かを判定する。例えば、制御部120は、昇温区間S0の終了後、例えば所定時間が経過したことにより維持区間S1が終了とみなし、これにより予熱期間が終了したと判定する。予熱期間の終了は吸引可能期間の開始と同義でありうる。そこで、制御部120は、S102において、吸引可能期間の開始を知らせる開始報知を行う。開始報知は例えば、発光部125による所定の発光パターンでの発光および振動部126による所定の振動パターンでの振動により行われる。ユーザは、この報知を感知することで、吸引の準備が整い吸引を開始できることを認識する。
 制御部120は、ステップS103において所定時間(例えば15秒間)待機した後、ステップS104において中間報知を行う。中間報知は、吸引可能期間の1つ以上の中間タイミングにおいて行われる報知である。中間報知は、ユーザがステップS102で行われた開始報知と区別できるよう開始報知とは異なる態様で実行されるとよい。例えば、中間報知は、発光部125による発光はされず振動部126による振動のみによって行われる。
 制御部120は、中間報知として、とりわけ、制御シーケンスにより定まる吸引可能期間のうち、エアロゾルに含まれる香味成分の量が所定の量になるタイミングを報知してもよい。エアロゾルに含まれる香味成分の量が所定の量になるタイミングとは、例えば、加熱部130の温度を第3温度H3に維持する維持区間S6(T6~T7)の開始タイミングであってもよい。ユーザは、このような報知を感知することで、再昇温がもたらす喫味の改善を実感できるタイミングを知ることができる。
 ステップS105において、制御部120は、温度プロファイルにおける最後の維持区間である維持区間S6が終了したか否かを判定する。まだ維持区間S6が終了していなければ、制御部120は、S103に戻って所定時間待機した後、ステップS104で中間報知を行う。こうして、維持区間S6が終了するまでの間、所定時間間隔で中間報知が繰り返し行われる。このような中間報知により、ユーザは、現在が吸引可能期間中であることを認識できる。
 維持区間S6が終了した判定されると、制御部120は、ステップS106において、制御部120は、吸引可能期間の終了を知らせる終了報知を行う。なお、本実施形態において、維持区間S6の終了は降温区間S7の始まりであり、厳密には吸引可能期間は終了していない。したがって、終了報知は、吸引可能期間の終了を予告する報知(終了予告報知)であると理解されてもよい。終了報知(終了予告報知)は、ユーザが中間報知と区別できるよう中間報知とは異なる態様で実行されるとよい。終了報知は、開始報知と同じ態様で行われるのは構わない。すなわち、終了報知は例えば、発光部125による所定の発光パターンでの発光および振動部126による所定の振動パターンでの振動により行われてもよい。ユーザは、終了報知を感知することで、吸引を終える必要があることを認識する。
 次に、図7および図8を参照して、制御部120による報知制御の他の例を説明する。この例は、温度プロファイルの区間単位で報知を制御するものである。
 図7には、温度プロファイルに従う1セッションにおける各区間での報知の内容を規定した報知設定情報の例が示されている。報知設定情報は例えば記憶部121に記憶される。図7の報知設定情報において、報知の設定値0は報知を行わないことを示し、設定値1は開始報知を行うことを示し、設定値2は中間報知を行うことを示し、設定3は終了報知を行うことを示すものとする。例えば、予熱期間にあたる区間S0およびS1の設定値は0であり、これらの区間では報知は行われない。吸引可能期間が開始される区間S2の設定値は1であり、開始報知が行われる。区間S4、S5、S6の設定値2であり、中間報知が行われる。区間S7の設定値は3であり、終了報知が行われる。なお、図7の例では、報知の種別を示す設定値だけが規定されているが、開始報知、中間報知、終了報知それぞれの態様(発光パターン、振動パターン、報知のタイミング、繰り返し頻度、強度等)を規定する設定値が更に規定されるデータ構造であってもよい。
 図8には、図7に示されたような報知設定情報を用いた報知制御の例を示すフローチャートが示されている。なお、このフローチャートにおいても、並行して行われている電力供給の制御自体には言及しておらず、報知に関する制御のみに触れていることに留意されたい。
 ステップS201において、制御部120は、記憶部121から報知設定情報を取得する(読み出す)。その後、制御部120は、区間番号を示す変数nを0に初期化する。
 ステップS203において、制御部120は、区間Sn(nは変数)が終了するのを待機する。区間Snが終了すると、制御部120は、ステップS204に進み、報知設定情報を参照して区間Snの報知の設定値を特定し、それに応じた報知を実行する。
 その後、ステップS205において、制御部120は、変数nが温度プロファイルの最終区間の番号(ここでは7)まで達したかを判定する。変数nが最終区間の番号に達していない場合、制御部120は、ステップS206において変数nを1増分し、ステップS203に戻る。ステップS205において、変数nが温度プロファイルの最終区間の番号に達したとき、処理は終了する。
 一例において、制御部120は、S201で取得した報知設定情報から、開始報知の直後の中間報知および終了報知の直前の中間報知について確認を行う。具体的には、制御部120は、開始報知とその直後の中間報知とのタイミング差が所定値より短い場合には、当該中間報知を無効にする。また、終了報知のその直前の中間報知とのタイミング差が所定値より短い場合には、当該中間報知を無効にする。これにより、中間報知と開始報知または終了報知とがほぼ同時に行われることを防止することができる。
 また、制御部120は、ユーザから入力された情報に基づいて、それぞれの報知の設定を行うことができるようにしてもよい。例えば、ペアリングモード66において、制御部120は、通信I/F127(通信部)を介して、外部通信装置とのペアリングを実行する。その後、ペアリングされている外部通信装置の表示部に、図9に示されるような報知設定画面を表示し、各報知に対する報知の態様を設定できるようにしてもよい。図9の例では、報知の態様として、発光部125(LED)の点滅パターンおよび振動部126(バイブレータ)の振動パターンを、複数の候補から選択できるようになっている。また、図9の例では、中間報知のタイミングについて、繰り返し間隔が複数の候補から選択できるようになっている。このような設定画面により設定された情報は、記憶部121に記憶される。制御部120は、記憶部121に記憶されたこの情報に従って、開始報知、終了報知、および中間報知を、ユーザの好みに合った態様で提供することができる。
 制御部120は、複数の中間報知の中で、例えば、維持区間S4と昇温区間S5とで報知の態様を異ならせてもよい。例えば、維持区間S4よりも昇温区間S5での中間報知のほうが強度の強い振動あるいは時間の長い振動を与えるようにしてもよい。これにより、ユーザは、吸引可能期間が後半に差し掛かっていることを認識することができる。
 さらに、制御部120は、エアロゾル源や香味源の種類が異なるスティックに適合する別の温度プロファイルを使用するために、温度プロファイルは変更することができる。例えば、ペアリングモード66において、制御部120は、通信I/F127(通信部)を介して、外部通信装置とのペアリングを実行する。その後、ペアリングされている外部通信装置を介して、外部サーバから所望の温度プロファイルをダウンロードすることができる。ダウンロードされた温度プロファイルは、記憶部121に記憶される。制御部120は、記憶部121に記憶された温度プロファイルを使用して温度制御を実行しうる。この場合、制御部120は、温度プロファイルが変更されたことに応じて、開始報知、終了報知、および中間報知のタイミングも変更しうる。
 以上説明した実施形態によれば、吸引可能期間において適時に吸引に関するユーザへの報知が行われる。とりわけ上述の実施形態によれば、ユーザに提供したい香味を提供できるタイミングをユーザに適時に通知することが可能である。
 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2021-076016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。

Claims (7)

  1.  香味成分が付与されたエアロゾルを生成する吸引器用の、エアロゾル源を加熱するヒータに電力を供給する電源ユニットであって、
     電源と、
     前記電源からの電力を前記ヒータに供給する電力供給部と、
     報知部と、
     前記電力供給部および前記報知部を制御する制御部と、
     を有し、
     前記制御部は、所定の制御シーケンスに従い前記電力供給部を制御するとともに、前記制御シーケンスにより定まる吸引可能期間のうち、エアロゾルに含まれる香味成分の量が所定の量になるタイミングを含む1つ以上のタイミングを報知するように前記報知部を制御する、
     ことを特徴とする電源ユニット。
  2.  前記制御部は、前記報知のタイミングおよびパターンの少なくともいずれか1つを設定する、ことを特徴とする請求項1に記載の電源ユニット。
  3.  外部通信装置と通信を行う通信部を更に備え、
     前記制御部は、前記通信部を介して、前記電源ユニットと前記外部通信装置とを関連付けるペアリングを実行し、ペアリングされた前記外部通信装置を用いて前記報知のタイミングおよびパターンの少なくともいずれか1つを設定する、
     ことを特徴とする請求項2に記載の電源ユニット。
  4.  前記制御部は、更に前記吸引可能期間の開始を知らせる開始報知と、前記吸引可能期間の終了を知らせる終了予告報知とを行うように前記報知部を制御し、
     前記報知は、前記開始報知および前記終了予告報知とは異なる態様の報知である、
     ことを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の電源ユニット。
  5.  前記制御部は、前記開始報知または前記終了予告報知とのタイミング差が所定値より短い報知を無効にする、ことを特徴とする請求項4に記載の電源ユニット。
  6.  前記制御シーケンスは、前記ヒータの目標温度の時系列推移を規定した制御プロファイルに基づく制御シーケンスであり、
     前記制御プロファイルは、予熱により上昇した第1温度より低い第2温度を維持する第1区間と、前記第1区間の後、前記ヒータの温度を、前記第2温度より高い第3温度に上昇させる第2区間とを含み、
     前記第1区間における報知と第2区間における報知の態様が異なる、
     ことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の電源ユニット。
  7.  前記制御プロファイルが変更された場合、前記制御部は、前記変更された制御プロファイルに応じて前記報知のタイミングを変更する、ことを特徴とする請求項6に記載の電源ユニット。
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