WO2023112338A1 - エアロゾル生成装置 - Google Patents

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WO2023112338A1
WO2023112338A1 PCT/JP2021/046872 JP2021046872W WO2023112338A1 WO 2023112338 A1 WO2023112338 A1 WO 2023112338A1 JP 2021046872 W JP2021046872 W JP 2021046872W WO 2023112338 A1 WO2023112338 A1 WO 2023112338A1
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WO
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heating
icon
display
capsule
aerosol source
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PCT/JP2021/046872
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English (en)
French (fr)
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雄介 藤野
浩昭 瀬間
瑛人 桐迫
示 谷山
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日本たばこ産業株式会社
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Publication date
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/30Devices using two or more structurally separated inhalable precursors, e.g. using two liquid precursors in two cartridges
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/50Control or monitoring
    • A24F40/53Monitoring, e.g. fault detection
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    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/60Devices with integrated user interfaces
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to an aerosol generator.
  • Patent document 1 discloses a non-combustion type flavor inhaler provided with a display unit, the display unit including an operation mode display area, a flavor source usage display area, an aerosol source usage display area, and a battery usage display area. equipment is described.
  • aerosol generators that heat at least one of a liquid aerosol source and a solid aerosol source to generate aerosol. Since this type of aerosol generator may have a plurality of modes regarding whether or not the liquid aerosol source is heated and whether or not the solid aerosol source is heated, the set mode among the plurality of modes is It is necessary to inform the user. It is also necessary to inform the user of the remaining amount of the aerosol source and the remaining amount of the battery. At that time, if only the remaining amount of the aerosol source and the remaining amount of the battery among these pieces of information are notified to the user, multiple modes regarding whether or not the liquid aerosol source is heated and whether or not the solid aerosol source is heated are used. Including our set mode, it is not easy to inform the user.
  • the object of the present invention is to determine the set mode, the remaining amount of the aerosol source, and the remaining amount of the battery among a plurality of modes relating to whether or not the liquid aerosol source is heated and whether or not the solid aerosol source is heated. to be notified to the user in an easy-to-understand manner.
  • the present invention provides a first heating unit that receives power from a battery and heats a liquid first aerosol source, and a solid substance that receives power from the battery.
  • a second heating unit that heats the second aerosol source, a display unit that displays the state of the device, presence or absence of heating of the first aerosol source by the first heating unit, and the second heating unit
  • a first display element representing a set mode among a plurality of modes relating to the presence or absence of heating of the second aerosol source, and a remaining amount of at least one of the first aerosol source and the second aerosol source
  • an aerosol generating device comprising a control unit for controlling display of an image including a second display element representing the remaining battery power and a third display element representing the remaining battery power on the display unit.
  • the plurality of modes include a first mode in which the first heating unit heats the first aerosol source and the second heating unit does not heat the second aerosol source, and a first mode in which the first heating unit heats the first aerosol source. and a second mode in which the second heating element heats the second aerosol source.
  • the second display element is a pattern of at least one of a container capable of containing the first aerosol source and a container capable of containing the second aerosol source
  • the third display element is a pattern of a battery. you can
  • the control unit causes the display unit to display an image in which the second display element and the third display element are arranged such that the longitudinal direction of the second display element and the longitudinal direction of the third display element are parallel. It may be something that controls to display.
  • the control unit controls to display on the display unit an image in which a fourth display element indicating that the device is locked is superimposed on both the second display element and the third display element. It can be anything. In that case, the control unit is arranged such that the second display element is arranged on the first side, the third display element is arranged on the second side opposite the first side, and the fourth display element is arranged on the second side.
  • the control may be such that an image arranged between the first side and the second side is displayed on the display section.
  • the second display element may represent the remaining amount of at least one of the first aerosol source and the second aerosol source with a number of display elements corresponding to the number of remaining inhalations by the user.
  • the second display element may include a number of sections according to the set mode among the plurality of modes.
  • the set mode among a plurality of modes regarding whether or not the liquid aerosol source is heated and whether or not the solid aerosol source is heated, the remaining amount of the aerosol source, and the remaining amount of the battery. can be notified to the user in an easy-to-understand manner.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of the appearance of an aerosol generating device assumed in Embodiment 1;
  • FIG. FIG. 2 is a diagram for explaining how to attach an aerosol source or the like assumed in Embodiment 1 to a device main body;
  • 1 is a diagram schematically showing the internal configuration of an aerosol generator assumed in Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure explaining a normal mode and a high mode.
  • (A) is a diagram for explaining an example of heating timing in normal mode
  • (B) is a diagram for explaining an example of heating timing in high mode.
  • 4A to 4C are diagrams showing remaining amount screens when the heating mode is the high mode in Embodiment 1.
  • FIG. 4A to 4C are diagrams showing remaining amount screens when the heating mode is the normal mode in Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 10 is a diagram showing a remaining amount screen that is different between when the heating mode is the high mode and when the heating mode is the normal mode in Embodiment 1;
  • (A) is a diagram showing a remaining amount screen when the heating mode is the high mode, and
  • (B) is a diagram showing the remaining amount screen when the heating mode is the normal mode.
  • A) is a diagram showing the lock screen when the heating mode is the high mode in the first embodiment
  • (B) is a diagram showing the lock screen when the heating mode is the normal mode in the first embodiment. be.
  • FIG. 4 is a flow chart showing display control of the display of the aerosol generating device when a request is made to display the remaining amount in Embodiment 1.
  • FIG. 4 is a flow chart showing display control of the display of the aerosol generating device when shifting to the locked state in Embodiment 1.
  • FIG. 4 is a flow chart showing display control of the display of the aerosol generating device when the locked state is released in Embodiment 1.
  • FIG. (A) to (C) are diagrams showing remaining amount screens when the heating mode is the high mode in Embodiment 2.
  • FIG. (A) to (C) are diagrams showing remaining amount screens when the heating mode is the normal mode in Embodiment 2.
  • FIG. 10 is a flow chart showing display control of the display of the aerosol generating device when the display of the remaining amount is requested in Embodiment 2.
  • Embodiment 1 (overview)
  • the aerosol generator assumed in Embodiment 1 is a form of electronic cigarette.
  • the substance produced by the aerosol generator is called aerosol.
  • Aerosol refers to a mixture of fine liquid or solid particles suspended in a gas and air or other gas.
  • the aerosol generator assumed in Embodiment 1 can generate aerosol without combustion.
  • the user's inhalation of the aerosol generated by the aerosol generation device is simply referred to as "inhalation" or "puff.”
  • the aerosol generator is assumed to be a device to which both a liquid aerosol source and a solid aerosol source can be attached.
  • a container containing a liquid aerosol source will be referred to as a "cartridge”
  • a container containing a solid aerosol source will be referred to as a "capsule”.
  • Both cartridges and capsules are consumables. For this reason, replacement guidelines are established for cartridges and capsules. The guideline for replacement differs depending on the difference in the heating mode, which will be described later.
  • the aerosol generating device assumed in the first embodiment has a heater for heating a liquid aerosol source to generate an aerosol and a heater for heating a solid aerosol source to generate an aerosol.
  • a liquid aerosol source is an example of a first aerosol source
  • a solid aerosol source is an example of a second aerosol source.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of the appearance of an aerosol generator 10 assumed in Embodiment 1.
  • FIG. The appearance example shown in FIG. 1 is obtained by observing the front of the aerosol generator 10 obliquely from above.
  • the aerosol generating device 10 assumed in Embodiment 1 has a size that allows a user to hold it with one hand.
  • the aerosol generator 10 has a width of approximately 32 mm, a height of approximately 60 mm, and a depth of approximately 23 mm. These sizes are examples. The width, height, and depth also differ depending on the design of the aerosol generator 10 .
  • the aerosol generating device 10 shown in FIG. 1 represents a state in which a capsule holder 12 is attached to a device main body 11 .
  • the capsule holder 12 can be attached to and detached from the apparatus main body 11 .
  • a display 11A and operation buttons 11B are arranged on the upper surface of the device body 11 .
  • the display 11A for example, a liquid crystal display or an organic EL (Electro Luminescence) display is used.
  • the operation button 11B is used, for example, to turn on or off the power, check the remaining amount of the solid aerosol source, check the remaining battery amount, and perform other operations.
  • the display 11A is an example of a display section.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining how to attach the aerosol source, etc. assumed in the first embodiment to the device main body 11 .
  • An opening (not shown) is provided in the upper portion of the apparatus main body 11 .
  • the opening here constitutes an end portion of a tubular body (not shown) provided inside the apparatus main body 11 .
  • the cartridge 20 is first inserted into the opening of the apparatus main body 11, and then the capsule holder 12 is attached.
  • the user rotates the capsule holder 12 by, for example, 120° with respect to the opening.
  • the capsule holder 12 attached to the device main body 11 functions as a retainer that prevents the cartridge 20 inserted into the device main body 11 from popping out.
  • the capsule-holder 12 is also provided with an opening. The opening constitutes the end of a cylindrical body (not shown) provided inside the capsule holder 12 .
  • a capsule 30 is attached to this opening. The capsule 30 can be attached by pushing it into the opening of the capsule holder 12 and can be removed by pulling it out from the opening of the capsule holder 12 .
  • the cartridge 20 is mounted through an opening provided on the upper surface of the apparatus main body 11, but a configuration in which the cartridge is mounted from the lower surface side of the apparatus main body 11 may be adopted.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing the internal configuration of the aerosol generator 10 assumed in Embodiment 1.
  • the internal configuration here includes the cartridge 20 (see FIG. 2) and the capsule 30 (see FIG. 2) attached to the apparatus main body 11.
  • the internal configuration shown in FIG. 3 is for the purpose of explaining the components provided inside the device main body 11 and their positional relationships. Therefore, the external appearance of the parts and the like shown in FIG. 3 does not necessarily match the external appearance drawing described above.
  • the aerosol generating device 10 shown in FIG. 3 includes a power supply unit 111L, a sensor unit 112L, a notification unit 113L, a storage unit 114L, a communication unit 115L, a control unit 116L, a liquid induction unit 122L, a liquid storage unit 123L, a heating unit 121L-1, It has a heating portion 121L-2, a holding portion 140L, and a heat insulating portion 144L.
  • An air flow path 180L is formed inside the device main body 11 .
  • the air flow path 180L functions as a passage for transporting the aerosol generated from the liquid aerosol source stored in the liquid storage section 123L to the capsule-shaped container 130L filled with the solid aerosol source.
  • the liquid storage part 123L corresponds to the cartridge 20 described above, and the capsule container 130L corresponds to the capsule 30 described above.
  • the user performs suction while the capsule-shaped container 130L is attached to the holding portion 140L.
  • the holding portion 140L corresponds to the aforementioned capsule holder 12 (see FIG. 2) and the tubular body on the device main body 11 side to which the capsule holder 12 is attached.
  • the power supply unit 111L is a device that stores power, and supplies power to each unit that configures the apparatus main body 11 .
  • a rechargeable battery such as a lithium ion secondary battery is used for the power supply unit 111L. If the power supply unit 111L is a rechargeable battery, it can be charged any number of times through an external power supply connected through a cable such as a USB (Universal Serial Bus) cable.
  • the device main body 11 supports wireless power transmission, it is possible to charge the power supply unit 111L in a non-contact state with an external device on the power transmission side. If the power supply unit 111L is detachable from the apparatus main body 11, the exhausted power supply unit 111L can be replaced with a new power supply unit 111L.
  • the sensor unit 112L is a device that detects information regarding each unit of the apparatus main body 11 .
  • the sensor unit 112L outputs the detected information to the control unit 116L.
  • the sensor unit 112L provided in the device main body 11 includes, for example, a pressure sensor such as a microphone condenser, a flow rate sensor, and a temperature sensor. This type of sensor unit 112L is used, for example, to detect suction by the user.
  • the sensor unit 112L provided in the device main body 11 has an input device that accepts user's operations on, for example, buttons and switches.
  • the buttons here include the operation button 11B (see FIG. 1) described above.
  • the sensor unit 112L of this type is used, for example, to receive user operations.
  • the sensor unit 112L provided in the device main body 11 includes, for example, a voltmeter that measures the voltage between both terminals of the battery.
  • the battery here is an example of the power supply unit 111L.
  • the voltmeter is used to calculate the remaining capacity and charge of the battery.
  • the notification unit 113L is a device that notifies the user of information.
  • the notification unit 113L provided in the device main body 11 includes a light emitting device such as an LED (Light Emitting Diode). If the notification unit 113L is a light-emitting device, the light-emitting device is controlled to emit light in a pattern according to the content of the information to be notified. For example, when notifying the user that the power supply unit 111L needs to be charged, when notifying the user that the power supply unit 111L is being charged, and when notifying the occurrence of an abnormality, the light-emitting device Light emission is controlled by different patterns.
  • the notification unit 113L provided in the device body 11 includes, for example, a display device for displaying images, a sound output device for outputting sound, and a vibrating device for vibrating. Each of these devices may be used alone or in combination, and may be used together with or in place of the light emitting device described above.
  • An example of the display device here is the display 11A (see FIG. 1).
  • the storage unit 114L stores various kinds of information regarding the operation of the apparatus body 11.
  • FIG. The storage unit 114L is composed of a nonvolatile storage medium such as a flash memory, for example.
  • Information stored in the storage unit 114L includes, for example, a program executed by the control unit 116L.
  • Programs include an OS (Operating System), firmware, and application programs.
  • the information stored in the storage unit 114L includes, for example, information required by the control unit 116L to control each unit.
  • the information here also includes information of each unit detected by the sensor unit 112L described above.
  • information about the active heating mode, information about the remaining amount of the solid aerosol source, and the remaining amount and charge of the battery are also included.
  • Information on the remaining amount of the solid aerosol source includes, in addition to the remaining amount itself, for example, the number of suctions, the cumulative time of suctioning, etc., for calculating the remaining amount.
  • the communication unit 115L is a communication interface used to transmit and receive information with other devices.
  • the communication interface conforms to wired or wireless communication standards.
  • Communication standards include, for example, wireless LANs (Local Area Networks), wired LANs, and mobile communication systems such as 4G and 5G.
  • Wi-Fi registered trademark
  • Bluetooth registered trademark
  • the communication unit 115L is used, for example, to receive update data for programs stored in the storage unit 114L from the server.
  • the control unit 116L functions as an arithmetic processing device and a control device, and controls the operation of each unit that configures the device body 11 through execution of programs.
  • the control unit 116L is provided with electronic circuits such as a CPU (Central Processing Unit) and a microprocessor.
  • the control unit 116L may be provided with a ROM (Read Only Memory) for storing programs, calculation parameters and the like, and a RAM (Random Access Memory) for temporarily storing parameters and the like that change as appropriate.
  • control unit 116L supplies power from the power supply unit 111L to each unit, charges the power supply unit 111L, detects information by the sensor unit 112L, notifies information by the notification unit 113L, stores and reads information by the storage unit 114L, and communicates with the communication unit 115L. control the transmission and reception of information by The control unit 116L also executes processing for accepting information by user's operation, processing based on information output from each unit, and the like. In particular, the control unit 116L controls to display the screen on the display 11A.
  • the liquid storage unit 123L is a container that stores a liquid aerosol source.
  • Liquid aerosol sources use liquids such as polyhydric alcohols such as glycerin and propylene glycol, water, and the like.
  • a liquid aerosol source may comprise a tobacco material or an extract derived from a tobacco material that releases flavoring components when heated.
  • the liquid aerosol source may also include a nicotine component.
  • the liquid guide portion 122L is a component that guides and holds the liquid aerosol source stored in the liquid storage portion 123L from the liquid storage portion 123L.
  • the liquid guide portion 122L has a structure in which a fibrous material such as glass fiber or a porous material such as porous ceramic is twisted. Parts of this kind are also called wicks. Both ends of the liquid guide portion 122L are connected to the inside of the liquid storage portion 123L. Therefore, the aerosol source stored in the liquid storage section 123L spreads over the entire liquid guide section 122L due to the capillary effect.
  • the heating section 121L-1 is a component that heats and atomizes the aerosol source held in the liquid guide section 122L to generate an aerosol.
  • the heating section 121L-1 is an example of a first heating section.
  • the heating part 121L-1 is not limited to the coil shape shown in FIG. 3, and may be film-shaped, blade-shaped, or other shapes. The shape of the heating portion 121L-1 varies depending on the heating method and the like.
  • the heating unit 121L-1 is made of any material such as metal or polyimide.
  • the heating section 121L-1 is arranged close to the liquid guide section 122L.
  • the heating portion 121L-1 is a metal coil wound around the outer peripheral surface of the liquid guide portion 122L.
  • the heating section 121L-1 generates heat by power supply from the power supply section 111L, and heats the aerosol source held in the liquid guiding section 122L to the vaporization temperature.
  • the aerosol source that has reached the vaporization temperature is released into the air from the liquid guide portion 122L as a gas, but is cooled by the surrounding air and atomized to form an aerosol.
  • the power supply to the heating unit 121L-1 that heats the liquid aerosol source is interlocked with the user's suction. That is, power is supplied to the heating unit 121L-1 from the start of suction by the user to the end of suction, and the supply of power to the heating unit 121L-1 is stopped when the user finishes suction.
  • power supply to the heating unit 121L-1 that heats the liquid aerosol source starts when a specific button is pressed while aerosol is not being generated, and a specific button is pressed while aerosol is being generated. It may stop when a button is pressed.
  • the button for instructing the start of aerosol generation and the button for instructing the stop of aerosol generation may be physically the same button or may be different buttons.
  • the capsule-shaped container 130L is a container filled with a solid aerosol source.
  • the solid aerosol source may include cut tobacco or tobacco raw materials that release flavoring components when heated, and processed into granules, sheets, or powder. That is, the solid aerosol source may comprise tobacco-derived material.
  • the solid aerosol source may also include, for example, a nicotine component.
  • solid aerosol sources may also include non-tobacco-derived substances extracted from plants other than tobacco (eg, mints, herbs, etc.). Additionally, the solid aerosol source may include perfume ingredients such as, for example, menthol.
  • the holding portion 140L corresponds to, for example, the capsule holder 12 (see FIG. 2) and has an internal space 141L in which the capsule-shaped container 130L is mounted.
  • the holding portion 140L is a tubular body having a bottom portion 143L and defines a columnar internal space 141L.
  • a portion of the capsule-shaped container 130L is held by the holding portion 140L, and the rest is exposed outside the holding portion 140L.
  • a portion of the capsule-shaped container 130L exposed from the holding portion 140L is used as a mouthpiece 124L.
  • the mouthpiece 124L is held by a user who inhales the aerosol.
  • An air inlet (that is, an air inlet) to the holding portion 140L is provided, for example, in the bottom portion 143L.
  • a hole through which air can flow is formed in the bottom of the capsule-shaped container 130L. Therefore, the air that has flowed in from the bottom portion 143L passes through the inside of the capsule-shaped container 130L and reaches the mouthpiece 124L. That is, the mouthpiece 124L serves as an air outlet (that is, an air outflow hole).
  • the bottom portion 143L communicates with an air outlet hole 182L of an air flow path 180L formed inside the apparatus main body 11. As shown in FIG.
  • the internal space 141L of the holding portion 140L and the air flow path 180L communicate with each other through the air outflow hole 182L.
  • the heating unit 121L-2 heats the solid aerosol source filled in the capsule container 130L.
  • the heating section 121L-2 is an example of a second heating section.
  • the heating unit 121L-2 is made of metal, polyimide, or the like.
  • the heating portion 121L-2 is provided at a position in contact with the outer peripheral surface of the metal portion of the holding portion 140L.
  • the heating section 121L-2 generates heat by power supply from the power supply section 111L, and heats the outer peripheral surface of the capsule-shaped container 130L in contact with the metal portion of the holding section 140L.
  • the position near the outer peripheral surface of the capsule-shaped container 130L is heated first, and then the heating area spreads toward the central portion.
  • An aerosol source that reaches the vaporization temperature is vaporized. However, it is cooled by the surrounding air and atomized into an aerosol.
  • Power supply to the heating unit 121L-2 and heating accompanying the power supply are controlled by the control unit 116L.
  • the heat insulating portion 144L is a member that prevents heat transfer from the heating portion 121L-2 to other components of the apparatus main body 11. As shown in FIG. The heat insulating portion 144L covers at least the outer peripheral surface of the heating portion 121L-2.
  • the heat insulating part 144L is made of, for example, a vacuum heat insulating material or an airgel heat insulating material.
  • a vacuum insulation material is an insulation material in which heat conduction due to gas is nearly zero by wrapping glass wool or silica (powder of silicon) in a resin film to create a high-vacuum state.
  • the air flow path 180L is an air flow path provided inside the apparatus main body 11, as described above.
  • the air flow path 180L has a tubular structure having an air inflow hole 181L as an air inlet to the air flow path 180L and an air outflow hole 182L as an air outlet from the air flow path 180L.
  • a liquid guide portion 122L is arranged in the middle of the air flow path 180L.
  • the liquid-derived aerosol generated by the heating of the heating part 121L-1 is mixed with the air flowing in from the air inflow hole 181L. After that, the mixed gas of the liquid-derived aerosol and air passes through the capsule-shaped container 130L and is output from the mouthpiece 124L into the user's oral cavity. In FIG. 3, this flow path is indicated by an arrow 190L.
  • the mixed gas of the liquid-derived aerosol and air is added with the solid-derived aerosol when passing through the capsule-shaped container 130L.
  • the concentration of solid-origin aerosol is increased by combining the heating control of the heating unit 121L-2.
  • a heating mode that is not combined with the heating control of the heating unit 121L-2 is also prepared.
  • the heating control of the heating unit 121L-2 When the heating control of the heating unit 121L-2 is not combined, when the liquid-derived aerosol passes through the capsule-shaped container 130L, the solid-derived aerosol is generated by heating the solid-derived aerosol source. . However, the amount of solid-derived aerosol generated by heating the liquid-derived aerosol is smaller than when the heating control of the heating unit 121L-2 is combined.
  • the first heating mode is the first mode using only the heating section 121L-1 for heating the aerosol source stored in the cartridge 20 (see FIG. 2). That is, it is a heating mode in which only the cartridge 20 is heated. Below, this heating mode is called "normal mode.” In the normal mode, the heating unit 121L-2 that heats the solid aerosol source is always turned off.
  • the second heating mode consists of a heating unit 121L-1 that heats the aerosol source stored in the cartridge 20 and a heating unit 121L-2 that heats the aerosol source filled in the capsule 30 (see FIG. 2).
  • the heating mode is switched, for example, by pressing the operation button 11B (see FIG. 1) for two seconds or longer. For example, if the operation button 11B is pressed for two seconds or longer during the high mode, the heating mode is switched to the normal mode. On the other hand, if the operation button 11B is pressed for two seconds or longer during the normal mode, the heating mode switches to the high mode.
  • the heating of the cartridge 20 by the heating section 121L-1 has priority over the heating of the capsule 30 by the heating section 121L-2. That is, the heating by the heating unit 121L-2 is controlled to be stopped during the heating by the heating unit 121L-1. Further, when an event to start heating the cartridge 20 occurs while the capsule 30 is being heated by the heating unit 121L-2, the heating by the heating unit 121L-2 is controlled to stop.
  • heating of the heating unit 121L-1 and heating of the heating unit 121L-2 are performed so as not to exceed the upper limit of the output current of the battery used as the power supply unit 111L. are controlled so that they are not executed at the same time. In other words, the heating period of the heating unit 121L-1 and the heating period of the heating unit 121L-2 are separated. Simultaneous here does not mean that the timing of heating does not overlap at all. Thus, overlap caused by, for example, operating timing errors is tolerated.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the normal mode and high mode.
  • (A) is a diagram for explaining an example of heating timing in normal mode
  • (B) is a diagram for explaining an example of heating timing in high mode.
  • FIG. 4(A1) shows the heating timing of the cartridge 20 in the normal mode
  • FIG. 4(A2) shows the heating timing of the capsule 30 in the normal mode.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents the presence or absence of heating. During periods of heating, power is supplied to the corresponding heating portion, and during periods of no heating, power is not supplied to the corresponding heating portion.
  • Heating control in normal mode is started when the locked state is released.
  • the locked state is a state in which control by the control unit 116L is stopped. Therefore, even if the user sucks while holding the mouthpiece 124L (see FIG. 3), no aerosol is generated.
  • the locked state is released by, for example, pressing the operation button 11B (see FIG. 1) three times within two seconds. The number of times of pressing, the button to be operated, and the time required for the operation are all examples.
  • the heating control in the normal mode starts, as shown in FIG. 4A1, the heating of the cartridge 20 is performed in conjunction with the suction period. "Interlocking with the period of suction" means interlocking with the detection of suction by the sensor unit 112L.
  • 6 minutes (that is, 360 seconds) is adopted as the predetermined time. This time is an example. If 6 minutes have passed since the last inhalation, it means that the user has likely stopped inhaling the aerosol. Therefore, in the present embodiment, the locked state is entered for the purpose of suppressing the power consumed by the apparatus main body 11 (see FIG. 2). The same is true for the high mode. That is, when 6 minutes have passed since the last suction, the aerosol generating device 10 is controlled to be locked.
  • transition to the locked state when the user instructs to transition to the locked state.
  • the transition to the locked state is manually performed by the user, for example, by pressing the operation button 11B (see FIG. 1) three times within two seconds before six minutes have passed since the last suction.
  • the number of times of pressing, the button to be operated, and the time required for the operation are all examples.
  • FIG. 4(B1) shows the heating timing of the cartridge 20 in the high mode
  • FIG. 4(B2) shows the heating timing of the capsule 30 in the high mode
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents the presence or absence of heating.
  • simultaneous heating of the cartridge 20 and the capsule 30 is prohibited. Therefore, the heating timing of the cartridge 20 and the heating timing of the capsule 30 do not overlap.
  • power is supplied to the corresponding heating unit during a period indicating heating, and power is not supplied to the corresponding heating unit during a period of no heating.
  • High mode heating control is started by unlocking or switching from normal mode to high mode.
  • heating of the capsule 30 is started as shown in FIG. 4(B2). This heating is basically continued until suction is detected, and heating of the capsule 30 is stopped while suction is detected. As shown in FIGS. 4B1 and 4B2, the heating of the capsule 30 is stopped at the timing when the heating of the cartridge 20 is started.
  • the initial temperature of the capsule 30 is, for example, the temperature of the environment in which the aerosol generating device 10 is used, such as room temperature.
  • the user is not notified of the transition to the sleep state, but the user may be notified. If 5 minutes and 30 seconds pass in the sleep state, the state shifts to the lock state described above.
  • the remaining amount screen 200 is a screen showing the remaining amount of the capsule 30 and the remaining amount of the battery, and is displayed when an operation requesting display of the remaining amount is performed.
  • An operation for requesting display of the remaining amount includes, for example, an operation of pressing the operation button 11B once.
  • the remaining amount screen 200 is displayed for 6 seconds, for example.
  • a heating mode icon 201, a capsule icon 202, and a battery icon 203 are arranged on the remaining amount screen 200 shown in FIGS.
  • a heating mode icon 201 is an icon indicating the current heating mode.
  • Capsule icon 202 is an icon that indicates the amount of solid aerosol source remaining in capsule 30 .
  • a battery icon 203 is an icon that indicates the remaining amount of the battery.
  • the heating mode icon 201 is an example of a first display element
  • the capsule icon 202 is an example of a second display element
  • the battery icon 203 is an example of a third display element.
  • the remaining amount screen 200 is an example of an image including a first display element, a second display element, and a third display element.
  • the capsule icon 202 is represented by a rectangle, and the mark of the capsule 30 is arranged in the second segment from the top, but the pattern of the capsule icon 202 is not limited to this.
  • a pattern of the capsule 30 may be used.
  • the design of the capsule 30 is an example of the design of a container capable of containing the second aerosol source.
  • the battery icon 203 is designed as a battery so that it can be understood that this represents the remaining battery power, but the battery icon 203 is not limited to this.
  • a rectangular pattern may be used.
  • FIG. 5 shows the remaining amount screen 200 when the heating mode is the high mode.
  • FIG. 6 shows the remaining amount screen 200 when the heating mode is the normal mode.
  • the heating mode icon 201 indicates that the current heating mode is the high mode by the character string "MODE HIGH”.
  • the heating mode icon 201 indicates that the current heating mode is the normal mode by the character string "MODE NORMAL”.
  • the capsule icon 202 shown in FIGS. 5 and 6 expresses the remaining amount of the aerosol source in the capsule 30 with five sections.
  • One compartment represents 20% of the total remaining amount of the aerosol source when not in use. Every 20% equivalent of the aerosol source consumed reduces the number of lit compartments. That is, the number of sections in the lighting state is reduced to 5, 4, 3, and so on. When the remaining amount becomes 20% or less, only one section is lit. For example, in Figures 5A and 6A, all five compartments are lit, so there is more than 80% remaining. In the case of FIGS. 5(B) and 6(B), one section is turned off and the remaining four sections are turned on, so the remaining capacity is more than 60% and 80% or less. In the case of FIGS. 5(C) and 6(C), two sections are turned off and the remaining three sections are turned on, so there is more than 40% and less than 60% remaining capacity.
  • one section may correspond to the number of suction times of the user.
  • the approximate number of times of suction for exchanging the capsule 30 is about 30 times in the high mode.
  • one segment corresponds to six user inhalations. For example, in the case of FIG. 5(A), since all five compartments are lit, there remains a remaining amount greater than 24 suctions. In the case of FIG. 5(B), one segment is turned off and the remaining four segments are lit, so there remains a remaining amount of more than 18 suctions and 24 suctions or less. In the case of FIG.
  • the amount of suction remaining is more than 12 suctions and 18 suctions or less.
  • the approximate number of times of suction for exchanging the capsule 30 is about 50 times in the normal mode.
  • one segment corresponds to 10 user aspirations.
  • the remaining amount is more than 40 times of suction
  • the amount of suction remaining is more than 20 suctions and 30 suctions or less.
  • the lit section of the capsule icon 202 is an example of the number of display elements corresponding to the number of remaining suctions by the user.
  • the battery icon 203 shown in FIGS. 5 and 6 expresses the remaining battery power in four sections.
  • One segment corresponds to 25% of full charge.
  • the number of segments that are lit decreases. That is, the number of sections in the lighting state is reduced to four, three, two, and so on.
  • the remaining amount becomes 25% or less, only one section is lit.
  • Figures 5A and 6A all four compartments are lit, so there is more than 75% remaining.
  • FIGS. 5(B) and 6(B) one section is turned off and the remaining three sections are turned on, so the remaining capacity is more than 50% and 75% or less.
  • FIGS. 5(C) and 6(C) two sections are turned off and the remaining two sections are turned on, so there is more than 25% and 50% or less remaining capacity.
  • FIG. 7 shows a remaining amount screen 200 that differs depending on whether the heating mode is the high mode or the normal mode.
  • FIG. 7A shows the remaining amount screen 200 when the heating mode is the high mode.
  • FIG. 7B shows the remaining amount screen 200 when the heating mode is the normal mode.
  • the heating mode icon 201 indicates that the current heating mode is the high mode by the character string "MODE HIGH”.
  • the heating mode icon 201 indicates that the current heating mode is the normal mode by the character string "MODE NORMAL".
  • the capsule icon 202 shown in FIGS. 7(A) and (B) has different numbers of sections in the high mode and the normal mode.
  • one section corresponds to 10 suctions by the user.
  • the approximate number of times of suction for exchanging the capsule 30 is about 30 times in the high mode. Therefore, in FIG. 7A, the remaining amount of the aerosol source inside the capsule 30 is represented by three compartments.
  • the approximate number of times of suction for exchanging the capsule 30 is about 50 times in the normal mode. Therefore, in FIG. 7B, the remaining amount of the aerosol source inside the capsule 30 is represented by five compartments. As in FIGS. 5 and 6, the number of compartments in the lighting state decreases as the aerosol source is consumed.
  • the battery icons 203 shown in FIGS. 7A and 7B are the same as those shown in FIGS.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating lock screen 220 displayed on display 11A in the first embodiment.
  • Lock screen 220 is a screen indicating that control unit 116L is in the locked state, and is displayed when control unit 116L shifts to the locked state.
  • a transition to the locked state is made when, for example, 4 minutes have passed since the last suction.
  • a heating mode icon 221, a capsule icon 222, a battery icon 223, and a lock icon 224 are arranged on the lock screen 220 shown in FIG.
  • the heating mode icon 221 is an icon indicating the current heating mode.
  • Capsule icon 222 is an icon that indicates the amount of solid aerosol source remaining in capsule 30 .
  • the battery icon 223 is an icon indicating the remaining battery level.
  • a lock icon 224 is an icon indicating that the control unit 116L is in a locked state.
  • the heating mode icon 221 is an example of a first display element
  • the capsule icon 222 is an example of a second display element
  • the battery icon 223 is an example of a third display element
  • the lock icon 224 is an example of a third display element.
  • Lock screen 220 is an example of an image in which the fourth display element is arranged.
  • the capsule icon 222 is represented by a rectangle, and the mark of the capsule 30 is arranged in the second segment from the top, but the pattern of the capsule icon 222 is not limited to this.
  • a pattern of the capsule 30 may be used.
  • the design of the capsule 30 is an example of the design of a container capable of containing the second aerosol source.
  • the battery icon 223 is designed as a battery so that it can be understood that this represents the remaining battery power, but the battery icon 223 is not limited to this.
  • a rectangular pattern may be used.
  • the lock icon 224 indicates that the control unit 116L is in the locked state, but the present invention is not limited to this.
  • the icon may have any design as long as it can represent that the control unit 116L is shifting to the locked state.
  • the capsule icon 222 is arranged on the left side
  • the battery icon 223 is arranged on the right side
  • the lock icon 224 is arranged near the bottom of the center.
  • the left side is an example of a first side
  • the right side is an example of a second side opposite to the first side
  • the bottom center is halfway between the first side and the second side.
  • the arrangement position of each icon is not limited to this.
  • FIG. 8A shows the lock screen 220 when the heating mode is the high mode.
  • FIG. 8B shows the lock screen 220 when the heating mode is the normal mode.
  • the heating mode icon 221 indicates that the current heating mode is the high mode by the character string "MODE HIGH”.
  • the heating mode icon 221 indicates that the current heating mode is the normal mode by the character string "MODE NORMAL”.
  • the capsule icon 222 shown in FIGS. 8A and 8B is the same as the capsule icon 202 shown in FIGS. However, capsule icon 222 may simply be a graphic capable of indicating the remaining amount of aerosol source within capsule 30 . That is, capsule icon 222 may not actually indicate the remaining amount of aerosol source within capsule 30 .
  • the battery icon 223 shown in FIGS. 8A and 8B is the same as the battery icon 203 shown in FIGS. However, the battery icon 223 may simply be a pattern that can indicate the remaining battery level. That is, the battery icon 223 may not actually indicate the remaining battery level.
  • a lock icon 224 shown in FIGS. 8A and 8B indicates that the control unit 116L is in a locked state by a lock design.
  • unlock screen 240 a screen obtained by removing the lock icon 224 from the lock screen 220 of FIG. 8 will be referred to as an unlock screen 240 below.
  • the arrangement of icons on the unlock screen 240 is the same as on the remaining amount screen 200 .
  • Unlock screen 240 is displayed when control unit 116L unlocks the locked state. The locked state is released, for example, when the operation button 11B (see FIG. 1) is pressed three times within two seconds.
  • FIGS. 9 to 11 are flowcharts illustrating display control of the display 11A of the aerosol generating device 10 according to Embodiment 1.
  • FIG. The symbol S shown in the figure means a step.
  • the processing shown in FIGS. 9 to 11 is implemented through execution of the program.
  • the program here is stored in the storage unit 114L (see FIG. 3) and executed by the control unit 116L (see FIG. 3).
  • FIG. 9 shows display control of the display 11A of the aerosol generating device 10 when display of the remaining amount is requested.
  • the control unit 116L determines whether or not an operation requesting display of the remaining amount has been detected (step 301). For example, when the sensor unit 112L (see FIG. 3) detects an operation of pressing the operation button 11B (see FIG. 1) once, the control unit 116L obtains a positive result in step 301. FIG. On the other hand, when the sensor unit 112L has not detected the operation of pressing the operation button 11B once, the control unit 116L obtains a negative result in step 301.
  • FIG. 3 shows display control of the display 11A of the aerosol generating device 10 when display of the remaining amount is requested.
  • the control unit 116L determines whether or not an operation requesting display of the remaining amount has been detected (step 301). For example, when the sensor unit 112L (see FIG. 3) detects an operation of pressing the operation button 11B (see FIG. 1) once, the control unit 116L obtains
  • step 301 While a negative result is obtained in step 301, the control unit 116L repeats the determination of step 301.
  • control unit 116L acquires the current heating mode (step 302). Since the current heating mode is stored in storage unit 114L, control unit 116L acquires it. Subsequently, the controller 116L sets the heating mode icon 201 representing the heating mode acquired in step 302 to the screen data prepared in the RAM (step 303). If the heating mode acquired in step 302 is the high mode, the control section 116L sets the heating mode icon 201 including the character string "MODE HIGH". If the heating mode obtained in step 302 is the normal mode, the controller 116L sets the heating mode icon 201 including the character string "MODE NORMAL".
  • the controller 116L acquires the remaining amount of the capsule 30 (step 304).
  • the remaining amount of the capsule 30 is stored in the storage unit 114L as a value calculated based on the number of times of suctioning, the cumulative time of suctioning, etc., so the control unit 116L acquires this value.
  • the control unit 116L sets the capsule icon 202 indicating the remaining amount of the capsule 30 obtained in step 304 to the screen data prepared in the RAM (step 305). If the remaining amount of capsule 30 obtained in step 304 is greater than 80%, control unit 116L sets capsule icon 202 including control data for lighting five compartments.
  • control unit 116L sets capsule icon 202 including control data for lighting four compartments. If the remaining amount of capsule 30 obtained in step 304 is more than 40% and less than or equal to 60%, control unit 116L sets capsule icon 202 including control data for lighting the three compartments. If the remaining amount of capsule 30 obtained in step 304 is greater than 20% and less than or equal to 40%, control unit 116L sets capsule icon 202 including control data for lighting two compartments. If the remaining amount of capsule 30 obtained in step 304 is 20% or less, control unit 116L sets capsule icon 202 including control data for lighting one section.
  • the control unit 116L acquires the remaining battery level (step 306). Since the remaining battery level is stored in the storage unit 114L, the control unit 116L obtains it. Subsequently, the control unit 116L sets the battery icon 203 indicating the remaining battery level obtained in step 306 to the screen data prepared in the RAM (step 307). If the remaining battery level obtained in step 306 is greater than 75%, the control unit 116L sets the battery icon 203 including control data for lighting four segments. If the remaining battery level obtained in step 306 is more than 50% and less than or equal to 75%, the control unit 116L sets the battery icon 203 including control data for lighting the three sections.
  • control unit 116L sets the battery icon 203 including control data for lighting two sections. If the remaining battery level obtained in step 306 is 25% or less, the control unit 116L sets the battery icon 203 including control data for lighting one section.
  • the control unit 116L displays the remaining amount screen 200 obtained by setting the heating mode icon 201, the capsule icon 202, and the battery icon 203 in the screen data in steps 303, 305, and 307 on the display 11A (step 308).
  • the control section 116L outputs the data of the remaining amount screen 200 to the notification section 113L, and the notification section 113L outputs this data to the display 11A, whereby the remaining amount screen 200 is displayed on the display 11A.
  • the heating mode icon 201, capsule icon 202, and battery icon 203 are set in this order, but the order in which these icons are set may be changed.
  • the control unit 116L has not transitioned to the locked state. may be displayed.
  • the lock icon 224 arranged on the lock screen 220 may be arranged on the remaining amount screen 200 .
  • FIG. 10 shows display control of the display 11A of the aerosol generating device 10 when shifting to the locked state.
  • the control unit 116L determines whether or not an event of shifting to the locked state has been detected (step 321). For example, when detecting the event that four minutes have passed since the last inhalation, the controller 116L obtains a positive result in step 321 . On the other hand, if none of these events have been detected, the control unit 116L obtains a negative result in step 321 .
  • step 321 While a negative result is obtained in step 321, the control unit 116L repeats the determination of step 321.
  • control unit 116L acquires the current heating mode (step 322). Since the current heating mode is stored in storage unit 114L, control unit 116L acquires it. Subsequently, the controller 116L sets the heating mode icon 221 representing the heating mode acquired in step 322 to the screen data prepared in the RAM (step 323). If the heating mode obtained in step 322 is the high mode, the controller 116L sets the heating mode icon 221 including the character string "MODE HIGH". If the heating mode obtained in step 322 is the normal mode, the controller 116L sets the heating mode icon 221 including the character string "MODE NORMAL".
  • the controller 116L sets the capsule icon 222 in the screen data prepared in the RAM (step 324). In this case, capsule icon 222 is set to indicate no remaining aerosol source in capsule 30 .
  • the controller 116L sets the battery icon 223 in the screen data prepared in the RAM (step 325). In this case, the battery icon 223 is set without indicating the remaining battery level.
  • the control section 116L sets the lock icon 224 in the screen data prepared in the RAM (step 326).
  • the control unit 116L displays the lock screen 220 obtained by setting the heating mode icon 221, the capsule icon 222, the battery icon 223, and the lock icon 224 in the screen data in steps 323 to 326 on the display 11A.
  • Step 327 For example, the control unit 116L outputs data of the lock screen 220 to the notification unit 113L, and the notification unit 113L outputs this data to the display 11A, whereby the lock screen 220 is displayed on the display 11A.
  • the controller 116L shifts itself to the locked state (step 328).
  • the heating mode icon 221, capsule icon 222, and battery icon 223 are set in this order, but the order in which these icons are set may be changed.
  • the control unit 116L did not reflect the remaining capacity of the capsule 30 and the remaining capacity of the battery in the capsule icon 222 and the battery icon 223, respectively, but this is not the only option. As shown in FIG. 9, information on the remaining capacity of the capsule 30 and the remaining capacity of the battery may be obtained and reflected in the capsule icon 222 and the battery icon 223, respectively.
  • FIG. 11 shows display control of the display 11A of the aerosol generating device 10 when the locked state is released in the first embodiment.
  • the control unit 116L determines whether or not an operation to release the locked state has been detected (step 341). For example, when the sensor unit 112L (see FIG. 3) detects that the operation button 11B (see FIG. 1) is pressed three times within two seconds, the control unit 116L obtains a positive result in step 341. On the other hand, if the sensor unit 112L has not detected the operation of pressing the operation button 11B three times within two seconds, the control unit 116L obtains a negative result in step 341.
  • FIG. 3 shows display control of the display 11A of the aerosol generating device 10 when the locked state is released in the first embodiment.
  • step 341 While a negative result is obtained in step 341, the control unit 116L repeats the determination of step 341.
  • step 341 When a positive result is obtained in step 341, the control section 116L releases the locked state (step 342).
  • control unit 116L executes the processing of steps 343-346.
  • the processing of steps 343-346 is the same as the processing of steps 322-325 in FIG.
  • the controller 116L displays the unlock screen 240 obtained by setting the heating mode icon 221, the capsule icon 222, and the battery icon 223 in the screen data in steps 344 to 346 on the display 11A (step 347).
  • control unit 116L outputs data of unlock screen 240 to notification unit 113L, and notification unit 113L outputs this data to display 11A, so that unlock screen 240 is displayed on display 11A.
  • the heating mode icon 221, capsule icon 222, and battery icon 223 are set in this order, but the order in which these icons are set may be changed.
  • the control unit 116L did not reflect the remaining capacity of the capsule 30 and the remaining capacity of the battery in the capsule icon 222 and the battery icon 223, respectively, but this is not the only option. As shown in FIG. 9, information on the remaining capacity of the capsule 30 and the remaining capacity of the battery may be obtained and reflected in the capsule icon 222 and the battery icon 223, respectively.
  • a heating mode icon representing the set heating mode of the high mode and the normal mode a capsule icon representing the remaining amount of the capsule 30, and a battery representing the remaining amount of the battery.
  • the remaining screen, lock screen, and unlock screen including icons are displayed. As a result, it is possible to inform the user of the remaining capacity of the capsule 30 and the remaining capacity of the battery in an easy-to-understand manner, including the set mode of the high mode and the normal mode.
  • the remaining amount of the cartridge 20 is displayed in addition to the remaining amount of the capsule 30 on the display 11A.
  • the appearance, internal configuration, etc. of the aerosol generating device 10 assumed in the present embodiment are the same as those of the aerosol generating device 10 described in the first embodiment.
  • the sensor unit 112 ⁇ /b>L provided in the apparatus main body 11 also includes a liquid amount sensor that detects the remaining amount of the liquid aerosol source in the cartridge 20 .
  • the liquid level sensor it is preferable to use a sensor that optically detects the liquid level, such as one that detects the position of the liquid level based on light reflected from the liquid level.
  • the storage unit 114L provided in the apparatus main body 11 also stores information on the remaining amount of the liquid aerosol source in the cartridge 20 as information detected by the sensor unit 112L.
  • the remaining amount screen 400 is a screen showing the remaining amount of the cartridge 20, the remaining amount of the capsule 30, and the remaining amount of the battery, and is displayed when an operation requesting display of the remaining amount is performed.
  • An operation for requesting display of the remaining amount includes, for example, an operation of pressing the operation button 11B once.
  • the remaining amount screen 400 is displayed for 6 seconds, for example.
  • a heating mode icon 401, a cartridge icon 402, a capsule icon 403, and a battery icon 404 are arranged on the remaining amount screen 400 shown in FIGS.
  • a heating mode icon 401 is an icon indicating the current heating mode.
  • Cartridge icon 402 is an icon that indicates the amount of liquid aerosol source remaining in cartridge 20 .
  • Capsule icon 403 is an icon that indicates the amount of solid aerosol source remaining in capsule 30 .
  • a battery icon 404 is an icon indicating the remaining battery level.
  • the heating mode icon 401 is an example of a first display element
  • the cartridge icon 402 and capsule icon 403 are examples of a second display element
  • the battery icon 404 is an example of a third display element.
  • the cartridge icon 402 is represented by a rectangle, and the mark of the cartridge 20 is arranged in the second segment from the top, but the pattern of the cartridge icon 402 is not limited to this.
  • the pattern of the cartridge 20 may be used.
  • the design of the cartridge 20 is an example of the design of a container capable of containing the first aerosol source.
  • the capsule icon 403 is represented by a rectangle, and the mark of the capsule 30 is arranged in the second section from the top, but the pattern of the capsule icon 403 is not limited to this.
  • a pattern of the capsule 30 may be used.
  • the design of the capsule 30 is an example of the design of a container capable of containing the second aerosol source.
  • the battery icon 404 is designed as a battery so that it can be understood that this represents the remaining battery power, but the battery icon 404 is not limited to this.
  • a rectangular pattern may be used.
  • FIG. 12 shows the remaining amount screen 400 when the heating mode is the high mode.
  • FIG. 13 shows the remaining amount screen 400 when the heating mode is the normal mode.
  • the heating mode icon 401 indicates that the current heating mode is the high mode by the character string "MODE HIGH”.
  • the heating mode icon 401 indicates that the current heating mode is the normal mode by the character string "MODE NORMAL”.
  • the cartridge icon 402 shown in FIGS. 12 and 13 expresses the remaining amount of the aerosol source in the cartridge 20 with five sections.
  • One compartment represents 20% of the total remaining amount of the aerosol source when not in use. Every 20% equivalent of the aerosol source consumed reduces the number of lit compartments. That is, the number of sections in the lighting state is reduced to 5, 4, 3, and so on.
  • the remaining amount becomes 20% or less, only one section is lit. For example, in the case of FIGS. 12A and 13A, all five compartments are lit, so there is more than 80% remaining.
  • FIGS. 12B and 13B one section is turned off and the remaining four sections are turned on, so the remaining capacity is more than 60% and 80% or less.
  • FIGS. 12(C) and 13(C) two sections are turned off and the remaining three sections are turned on, so there is more than 40% and 60% or less remaining capacity.
  • one section may correspond to the number of suction times of the user.
  • the lighted sections of the cartridge icon 402 are an example of the number of display elements corresponding to the number of remaining aspirations by the user.
  • the capsule icon 403 shown in FIGS. 12 and 13 expresses the remaining amount of the aerosol source in the capsule 30 with five sections.
  • One compartment represents 20% of the total remaining amount of the aerosol source when not in use. Every 20% equivalent of the aerosol source consumed reduces the number of lit compartments. That is, the number of sections in the lighting state is reduced to 5, 4, 3, and so on.
  • the remaining amount becomes 20% or less, only one section is lit. For example, in the case of FIGS. 12A and 13A, all five compartments are lit, so there is more than 80% remaining.
  • FIGS. 12B and 13B one section is turned off and the remaining four sections are turned on, so the remaining capacity is more than 60% and 80% or less.
  • FIGS. 12(C) and 13(C) two sections are turned off and the remaining three sections are turned on, so there is more than 40% and 60% or less remaining capacity.
  • one section may correspond to the number of suction times of the user.
  • the approximate number of times of suction for exchanging the capsule 30 is about 30 times in the high mode.
  • one segment corresponds to six user inhalations.
  • FIG. 12(A) since all five compartments are lit, there remains a remaining amount greater than 24 suctions.
  • FIG. 12(B) one section is turned off and the remaining four sections are lit, so that the remaining amount is more than 18 suctions and 24 suctions or less.
  • FIG. 12(A) since all five compartments are lit, there remains a remaining amount greater than 24 suctions.
  • FIG. 12(B) one section is turned off and the remaining four sections are lit, so that the remaining amount is more than 18 suctions and 24 suctions or less.
  • the lighted sections of the capsule icon 403 are an example of the number of display elements corresponding to the number of remaining suctions by the user.
  • the battery icon 404 shown in FIGS. 12 and 13 expresses the remaining battery power in four sections.
  • One segment corresponds to 25% of full charge.
  • the number of segments that are lit decreases. That is, the number of sections in the lighting state is reduced to four, three, two, and so on.
  • the remaining amount becomes 25% or less, only one section is lit.
  • Figures 12A and 13A all four compartments are lit, so there is more than 75% remaining.
  • FIGS. 12B and 13B one section is turned off and the remaining three sections are turned on, so that the remaining capacity is more than 50% and 75% or less.
  • FIGS. 12(C) and 13(C) two sections are turned off and the remaining two sections are turned on, so there is more than 25% and less than 50% remaining capacity.
  • the remaining amount screen 400 may be displayed differently depending on whether the heating mode is the high mode or the normal mode. Also in the second embodiment, as in the first embodiment, when the control unit 116L shifts to the locked state, a lock screen 420 may be displayed in which a lock icon 424 is further arranged on the remaining amount screen 400 (not shown). . Then, when the locked state of the control unit 116L is released, although not shown, an unlock screen 440 obtained by removing the lock icon 424 from the lock screen 420 may be displayed.
  • FIG. 14 is a flow chart for explaining display control of the display 11A of the aerosol generating device 10 when the display of the remaining amount is requested in the second embodiment.
  • the symbol S shown in the figure means a step.
  • the processing shown in FIG. 14 is realized through execution of the program.
  • the program here is stored in the storage unit 114L (see FIG. 3) and executed by the control unit 116L (see FIG. 3). It should be noted that the control unit 116L will be described here assuming that it has not transitioned to the locked state.
  • the control unit 116L determines whether or not an operation requesting display of the remaining amount has been detected (step 501). For example, when the sensor unit 112L (see FIG. 3) detects an operation of pressing the operation button 11B (see FIG. 1) once, the control unit 116L obtains a positive result in step 501. FIG. On the other hand, when the sensor unit 112L has not detected the operation of pressing the operation button 11B once, the control unit 116L obtains a negative result in step 501. FIG.
  • step 501 While a negative result is obtained in step 501, the control unit 116L repeats the determination of step 501.
  • control unit 116L acquires the current heating mode (step 502). Since the current heating mode is stored in storage unit 114L, control unit 116L acquires it. Subsequently, the controller 116L sets the heating mode icon 401 representing the heating mode acquired in step 502 to the screen data prepared in the RAM (step 503). If the heating mode acquired in step 502 is the high mode, the control section 116L sets the heating mode icon 401 including the character string "MODE HIGH". If the heating mode acquired in step 502 is the normal mode, the control unit 116L sets the heating mode icon 401 including the character string "MODE NORMAL".
  • the controller 116L acquires the remaining amount of the cartridge 20 (step 504). Since the remaining amount of the cartridge 20 is stored in the storage unit 114L, for example, based on the intensity of reflected light from the liquid surface, the control unit 116L obtains this value. Subsequently, the control unit 116L sets the cartridge icon 402 indicating the remaining amount of the cartridge 20 obtained in step 504 to the screen data prepared in the RAM (step 505). If the remaining amount of the cartridge 20 obtained in step 504 is more than 80%, the control section 116L sets the cartridge icon 402 including control data for lighting five compartments.
  • the control section 116L sets the cartridge icon 402 including control data for lighting four sections. If the remaining amount of the cartridge 20 obtained in step 504 is more than 40% and less than or equal to 60%, the control section 116L sets the cartridge icon 402 including control data for lighting the three compartments. If the remaining amount of the cartridge 20 acquired in step 504 is more than 20% and less than or equal to 40%, the control section 116L sets the cartridge icon 402 including control data for lighting two compartments. If the remaining amount of the cartridge 20 obtained in step 504 is 20% or less, the control section 116L sets the cartridge icon 402 including control data for lighting one section.
  • the controller 116L acquires the remaining amount of the capsule 30 (step 506).
  • the remaining amount of the capsule 30 is stored in the storage unit 114L as a value calculated based on the number of times of suctioning, the cumulative time of suctioning, etc., so the control unit 116L acquires this value.
  • the control unit 116L sets the capsule icon 403 representing the remaining amount of the capsule 30 acquired in step 506 to the screen data prepared in the RAM (step 507). If the remaining amount of capsule 30 obtained in step 506 is more than 80%, control unit 116L sets capsule icon 403 that includes control data for lighting five compartments.
  • control unit 116L sets capsule icon 403 including control data for lighting four compartments. If the remaining amount of capsule 30 obtained in step 506 is more than 40% and less than or equal to 60%, control unit 116L sets capsule icon 403 including control data for lighting three compartments. If the remaining amount of capsule 30 obtained in step 506 is greater than 20% and less than or equal to 40%, control unit 116L sets capsule icon 403 including control data for lighting two compartments. If the remaining amount of capsule 30 obtained in step 506 is 20% or less, control unit 116L sets capsule icon 403 including control data for lighting one compartment.
  • control unit 116L acquires the remaining battery level (step 508). Since the remaining battery level is stored in the storage unit 114L, the control unit 116L obtains it. Subsequently, the control unit 116L sets the battery icon 404 indicating the remaining battery level acquired in step 508 to the screen data prepared in the RAM (step 509). If the remaining battery power obtained in step 508 is greater than 75%, the controller 116L sets the battery icon 404 including control data for lighting the four compartments. If the remaining battery level obtained in step 508 is greater than 50% and less than or equal to 75%, control unit 116L sets battery icon 404 including control data for lighting the three sections.
  • control unit 116L sets battery icon 404 including control data for lighting two sections. If the remaining battery level obtained in step 508 is 25% or less, control unit 116L sets battery icon 404 including control data for lighting one section.
  • the control unit 116L displays the remaining amount screen 400 obtained by setting the heating mode icon 401, the cartridge icon 402, the capsule icon 403, and the battery icon 404 in the screen data in steps 503, 505, 507, and 509. It is displayed on the display 11A (step 510).
  • the control unit 116L outputs the data of the remaining amount screen 400 to the notification unit 113L, and the notification unit 113L outputs this data to the display 11A, whereby the remaining amount screen 400 is displayed on the display 11A.
  • the heating mode icon 401, cartridge icon 402, capsule icon 403, and battery icon 404 are set in this order, but the order in which these icons are set may be changed. Further, in the above description, it is assumed that the control unit 116L has not transitioned to the locked state. may be displayed. In this case, the lock icon 424 arranged on the lock screen 420 may be arranged on the remaining amount screen 400 .
  • the display control of the display 11A of the aerosol generating device 10 when shifting to the locked state in Embodiment 2 is obtained by adding a step of setting the cartridge icon 402 to the flowchart of FIG.
  • the display control of the display 11A of the aerosol generating device 10 when the locked state is released in the second embodiment is obtained by adding a step of setting the cartridge icon 402 to the flowchart of FIG.
  • a heating mode icon representing the set heating mode of the high mode and the normal mode a cartridge icon representing the remaining amount of the cartridge 20, and a capsule representing the remaining amount of the capsule
  • a remaining battery level screen, a lock screen, and an unlock screen containing an icon and a battery icon representing the remaining battery level are displayed.
  • the liquid aerosol source is heated by the heating unit 121L-1 to generate the aerosol, but the aerosol may be generated by vibrating the liquid aerosol source with a vibrator.
  • the heating unit 121L-1 may be configured as a susceptor made of a conductive material such as metal, and the susceptor may be induction-heated by an electromagnetic induction source to generate an aerosol.
  • the aerosol generator 10 (see FIG. 1) is an electronic cigarette has been described, but it may be a medical inhaler such as a nebulizer. If the aerosol generating device 10 or the like is a nebulizer, the liquid aerosol source or the solid aerosol source may contain a medicament for inhalation by the patient.
  • the cartridge icon is not arranged on the remaining amount screen 200, the lock screen 220, and the unlock screen 240, but the capsule icon is arranged. Further, in the second embodiment described above, both the cartridge icon and the capsule icon are arranged on the remaining amount screen 400 , the lock screen 420 and the unlock screen 440 . However, instead of arranging the capsule icon, the cartridge icon may be arranged on the remaining amount screen, the lock screen, and the unlock screen.
  • the normal mode in which the cartridge 20 is heated and the capsule 30 is not heated and the high mode in which both the cartridge 20 and the capsule 30 are heated are used as heating modes, but the heating mode is not limited to this.
  • a plurality of heating modes including a normal mode and a high mode may be used as the heating mode.
  • the multiple heating modes may include, for example, a mode in which the capsule 30 is heated without heating the cartridge 20 .
  • a plurality of heating modes is an example of a plurality of modes relating to whether or not the first aerosol source is heated by the first heating section and whether or not the second aerosol source is heated by the second heating section.

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Abstract

電池から電力の供給を受けて、液体である第1のエアロゾル源を加熱する第1の加熱部と、電池から電力の供給を受けて、固形物である第2のエアロゾル源を加熱する第2の加熱部と、自装置の状態を表示するための表示部と、第1の加熱部による第1のエアロゾル源の加熱の有無及び第2の加熱部による第2のエアロゾル源の加熱の有無に関する複数のモードのうちの設定されているモードを表す第1の表示要素と、第1のエアロゾル源及び第2のエアロゾル源の少なくとも何れか一方の残量を表す第2の表示要素と、電池の残量を表す第3の表示要素とを含む画像を、表示部に表示するように制御する制御部とを備える、エアロゾル生成装置。

Description

エアロゾル生成装置
 本発明は、エアロゾル生成装置に関する。
 特許文献1には、表示部を備え、表示部は、動作モード表示領域と、香味源使用状況表示領域と、エアロゾル源使用状況表示領域と、バッテリー使用状況表示領域とを備える非燃焼型香味吸引器が記載されている。
特開2020-5602号公報
 液体のエアロゾル源及び固形物のエアロゾル源の少なくとも何れか一方を加熱してエアロゾルを生成するエアロゾル生成装置がある。この種のエアロゾル生成装置は、液体のエアロゾル源の加熱の有無及び固形物のエアロゾル源の加熱の有無に関する複数のモードを有することが考えられるので、複数のモードのうちの設定されているモードをユーザに知らせることが必要になる。また、エアロゾル源の残量や、電池の残量をユーザに知らせることも必要になる。その際、これらの情報のうちエアロゾル源の残量及び電池の残量のみをユーザに知らせたのでは、液体のエアロゾル源の加熱の有無及び固形物のエアロゾル源の加熱の有無に関する複数のモードのうちの設定されているモードを含めて、ユーザに分かり易く知らせることにはならない。
 本発明の目的は、液体のエアロゾル源の加熱の有無及び固形物のエアロゾル源の加熱の有無に関する複数のモードのうちの設定されているモードと、エアロゾル源の残量と、電池の残量とを、ユーザに分かり易く知らせることを可能とすることにある。
 かかる目的のもと、本発明は、電池から電力の供給を受けて、液体である第1のエアロゾル源を加熱する第1の加熱部と、電池から電力の供給を受けて、固形物である第2のエアロゾル源を加熱する第2の加熱部と、自装置の状態を表示するための表示部と、第1の加熱部による第1のエアロゾル源の加熱の有無及び第2の加熱部による第2のエアロゾル源の加熱の有無に関する複数のモードのうちの設定されているモードを表す第1の表示要素と、第1のエアロゾル源及び第2のエアロゾル源の少なくとも何れか一方の残量を表す第2の表示要素と、電池の残量を表す第3の表示要素とを含む画像を、表示部に表示するように制御する制御部とを備える、エアロゾル生成装置を提供する。
 複数のモードは、第1の加熱部が第1のエアロゾル源を加熱し第2の加熱部が第2のエアロゾル源を加熱しない第1のモードと、第1の加熱部が第1のエアロゾル源を加熱し第2の加熱部が第2のエアロゾル源を加熱する第2のモードとを含む、ものであってよい。
 第2の表示要素は、第1のエアロゾル源を収容可能な容器及び第2のエアロゾル源を収容可能な容器の少なくとも何れか一方の図柄であり、第3の表示要素は、電池の図柄であってよい。
 制御部は、第2の表示要素の長手方向と第3の表示要素の長手方向とが平行になるように第2の表示要素と第3の表示要素とが配置された画像を、表示部に表示するように制御する、ものであってよい。
 制御部は、自装置がロックされていることを表す第4の表示要素が第2の表示要素及び第3の表示要素の両方に重ねて配置された画像を、表示部に表示するように制御する、ものであってよい。その場合、制御部は、第2の表示要素が第1の側に配置され、第3の表示要素が第1の側とは反対の第2の側に配置され、第4の表示要素が第1の側と第2の側との中間に配置された画像を、表示部に表示するように制御する、ものであってよい。
 第2の表示要素は、ユーザによる残りの吸引回数に対応する数の表示要素により、第1のエアロゾル源及び第2のエアロゾル源の少なくとも何れか一方の残量を表す、ものであってよい。
 第2の表示要素は、複数のモードのうちの設定されているモードに応じた数の区画を含む、ものであってよい。
 本発明によれば、液体のエアロゾル源の加熱の有無及び固形物のエアロゾル源の加熱の有無に関する複数のモードのうちの設定されているモードと、エアロゾル源の残量と、電池の残量とを、ユーザに分かり易く知らせることができる。
実施の形態1で想定するエアロゾル生成装置の外観例を説明する図である。 実施の形態1で想定するエアロゾル源等の装置本体への装着の仕方を説明する図である。 実施の形態1で想定するエアロゾル生成装置の内部構成を模式的に示す図である。 ノーマルモードとハイモードを説明する図である。(A)はノーマルモードにおける加熱のタイミング例を説明する図であり、(B)はハイモードにおける加熱のタイミング例を説明する図である。 (A)~(C)は実施の形態1における加熱モードがハイモードである場合の残量画面を示す図である。 (A)~(C)は実施の形態1における加熱モードがノーマルモードである場合の残量画面を示す図である。 実施の形態1における加熱モードがハイモードである場合と加熱モードがノーマルモードである場合とで違いを持たせた残量画面を示す図である。(A)は加熱モードがハイモードである場合の残量画面を示す図であり、(B)は加熱モードがノーマルモードである場合の残量画面を示す図である。 (A)は実施の形態1における加熱モードがハイモードである場合のロック画面を示す図であり、(B)は実施の形態1における加熱モードがノーマルモードである場合のロック画面を示す図である。 実施の形態1における残量の表示を要求された際のエアロゾル生成装置のディスプレイの表示制御を示すフローチャートである。 実施の形態1におけるロック状態に移行する際のエアロゾル生成装置のディスプレイの表示制御を示すフローチャートである。 実施の形態1におけるロック状態が解除される際のエアロゾル生成装置のディスプレイの表示制御を示すフローチャートである。 (A)~(C)は実施の形態2における加熱モードがハイモードである場合の残量画面を示す図である。 (A)~(C)は実施の形態2における加熱モードがノーマルモードである場合の残量画面を示す図である。 実施の形態2における残量の表示を要求された際のエアロゾル生成装置のディスプレイの表示制御を示すフローチャートである。
 以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
[実施の形態1]
(概要)
 実施の形態1で想定するエアロゾル生成装置は、電子たばこの一形態である。以下の説明では、エアロゾル生成装置が生成する物質をエアロゾルという。エアロゾルは、気体中に浮遊する微小な液体または固体の粒子と、空気その他の気体との混合体をいう。
 実施の形態1で想定するエアロゾル生成装置は、燃焼を伴わずに、エアロゾルを生成することが可能である。
 実施の形態1では、エアロゾル生成装置が生成したエアロゾルをユーザが吸引することを、単に「吸引」又は「パフ」という。
 実施の形態1では、エアロゾル生成装置として、液体のエアロゾル源と固形物のエアロゾル源の両方の取り付けが可能な装置を想定する。
 以下では、液体のエアロゾル源を収納する容器を「カートリッジ」といい、固形物のエアロゾル源を収納する容器を「カプセル」という。カートリッジとカプセルは、いずれも消耗品である。このため、カートリッジとカプセルには、それぞれ交換の目安が定められている。交換の目安は、後述する加熱モードの違いにより異なる。
 実施の形態1で想定するエアロゾル生成装置は、液体のエアロゾル源を加熱してエアロゾルを生成するためのヒータと、固形物のエアロゾル源を加熱してエアロゾルを生成するためのヒータとを有する。
 液体のエアロゾル源は、第1のエアロゾル源の一例であり、固形物のエアロゾル源は、第2のエアロゾル源の一例である。
(外観例)
 図1は、実施の形態1で想定するエアロゾル生成装置10の外観例を説明する図である。
 図1に示す外観例は、エアロゾル生成装置10の正面を斜め上方から観察することで得られる。実施の形態1で想定するエアロゾル生成装置10は、ユーザが片手で保持可能なサイズを有している。例えばエアロゾル生成装置10の幅は約32mm、高さは約60mm、奥行きは約23mmである。これらのサイズは一例である。また、エアロゾル生成装置10のデザインによっても、幅、高さ、奥行きのサイズは異なる。
 図1に示すエアロゾル生成装置10は、装置本体11にカプセルホルダ12を取り付けた状態を表している。後述するように、カプセルホルダ12は、装置本体11に対して着脱が可能である。
 装置本体11の上面には、ディスプレイ11Aと、操作ボタン11Bが配置されている。ディスプレイ11Aには、例えば液晶ディスプレイや有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイが用いられる。操作ボタン11Bは、例えば電源のオン又はオフ、固形物のエアロゾル源の残量の確認、電池残量の確認その他の操作に使用される。ディスプレイ11Aは、表示部の一例である。
(エアロゾル源等の装着例)
 図2は、実施の形態1で想定するエアロゾル源等の装置本体11への装着の仕方を説明する図である。
 装置本体11の上部には、不図示の開口が設けられている。ここでの開口は、装置本体11の内部に設けられている不図示の筒状体の端部を構成する。
 装置本体11の開口には、カートリッジ20が先に挿入され、次に、カプセルホルダ12が装着される。
 装置本体11の開口にカプセルホルダ12を装着する際や開口から取り外す際には、ユーザがカプセルホルダ12を開口に対して例えば120°回転する。
 装置本体11に取り付けられたカプセルホルダ12は、装置本体11に挿入されたカートリッジ20の飛び出しを防ぐ押さえとして機能する。
 カプセルホルダ12にも開口が設けられている。開口は、カプセルホルダ12の内部に設けられている不図示の筒状体の端部を構成する。この開口に対し、カプセル30が装着される。カプセル30は、カプセルホルダ12の開口に押し込むことで装着が可能であり、カプセルホルダ12の開口から引き出すことで取り外しが可能である。
 本実施の形態の場合、カートリッジ20は、装置本体11の上面に設けた開口から装着されるが、装置本体11の下面側から装着する構成を採用してもよい。
(装置内部の構成)
 図3は、実施の形態1で想定するエアロゾル生成装置10の内部構成を模式的に示す図である。もっとも、ここでの内部構成は、装置本体11に装着されたカートリッジ20(図2参照)とカプセル30(図2参照)を含んでいる。
 図3に示す内部構成は、装置本体11の内部に設ける部品やそれらの位置関係を説明することを目的とする。このため、図3に示す部品等の外観は、前述した外観図と必ずしも一致しない。
 図3に示すエアロゾル生成装置10は、電源部111L、センサ部112L、通知部113L、記憶部114L、通信部115L、制御部116L、液誘導部122L、液貯蔵部123L、加熱部121L-1、加熱部121L-2、保持部140L、断熱部144Lを有している。
 装置本体11の内部には、空気流路180Lが形成されている。空気流路180Lは、液貯蔵部123Lに貯蔵されている液体のエアロゾル源から生成されたエアロゾルを、固形物のエアロゾル源が充填されたカプセル型容器130Lに輸送する通路として機能する。
 液貯蔵部123Lは、前述したカートリッジ20に対応し、カプセル型容器130Lは、前述したカプセル30に対応する。
 本実施の形態の場合、保持部140Lにカプセル型容器130Lが装着された状態で、ユーザによる吸引が行われる。保持部140Lは、前述したカプセルホルダ12(図2参照)と、カプセルホルダ12が取り付けられる装置本体11側の筒状体に対応する。
 以下、装置本体11を構成する各部について説明する。
 電源部111Lは、電力を蓄積するデバイスであり、装置本体11を構成する各部に電力を供給する。電源部111Lには、リチウムイオン二次電池等の充電式バッテリが使用される。
 電源部111Lが充電式バッテリの場合、USB(Universal Serial Bus)ケーブル等のケーブルを通じて接続された外部電源を通じ、何度でも充電することが可能である。
 もっとも、装置本体11がワイヤレス電力伝送に対応する場合、送電側となる外部デバイスと非接触の状態で電源部111Lを充電することが可能である。
 電源部111Lが装置本体11から取り外し可能である場合、消耗した電源部111Lを新しい電源部111Lと交換することが可能である。
 センサ部112Lは、装置本体11の各部に関する情報を検出するデバイスである。センサ部112Lは、検出した情報を制御部116Lに出力する。
 装置本体11に設けるセンサ部112Lには、例えばマイクロホンコンデンサ等の圧力センサ、流量センサ、温度センサがある。この種のセンサ部112Lは、例えばユーザの吸引の検出に使用される。
 装置本体11に設けるセンサ部112Lには、例えばボタンやスイッチ等に対するユーザの操作を受け付ける入力装置がある。ここでのボタンには、前述した操作ボタン11B(図1参照)が含まれる。この種のセンサ部112Lは、例えばユーザの操作の受け付けに使用される。
 装置本体11に設けるセンサ部112Lには、例えば電池の両端子間の電圧を測定する電圧計がある。ここでの電池は、電源部111Lの一例である。本実施の形態の場合、電圧計は、電池の残量及び充電量の計算に使用される。
 通知部113Lは、情報をユーザに通知するデバイスである。
 装置本体11に設ける通知部113Lには、例えばLED(Light Emitting Diode)等の発光装置がある。通知部113Lが発光装置の場合、発光装置は、通知する情報の内容に応じたパターンで発光制御される。例えば電源部111Lの充電が必要であることをユーザに通知する場合と、電源部111Lが充電中であることをユーザに通知する場合と、異常の発生を通知する場合とで、発光装置は、それぞれ異なるパターンで発光制御される。
 異なる発光パターンとは、色の違い、点灯と消灯のタイミングの違い、点灯時の明るさの違い等を含む概念である。
 この他、装置本体11に設ける通知部113Lには、例えば画像を表示する表示装置、音を出力する音出力装置、振動する振動装置がある。これらの装置は、それぞれ単独で、又は、組み合わせて使用してもよく、前述した発光装置と一緒に、又は、発光装置に代えて使用してもよい。ここでの表示装置の一例がディスプレイ11A(図1参照)である。
 記憶部114Lは、装置本体11の動作に関する各種の情報を記憶する。記憶部114Lは、例えばフラッシュメモリ等の不揮発性の記憶媒体により構成される。
 記憶部114Lに記憶される情報には、例えば制御部116Lが実行するプログラムが含まれる。プログラムには、OS(Operating System)やファームウェアの他、アプリケーションプログラムも含まれる。
 この他、記憶部114Lに記憶される情報には、例えば制御部116Lが各部の制御に必要とする情報が含まれる。
 ここでの情報には、前述したセンサ部112Lで検出された各部の情報も含まれる。例えば実行中の加熱モードの情報、固形物のエアロゾル源の残量の情報、並びに電池の残量及び充電量も含まれる。固形物のエアロゾル源の残量の情報には、残量自体以外に、残量を算出するための、例えば吸引の回数、吸引の累積時間等が含まれる。
 通信部115Lは、他の装置との間で情報を送受信するために使用する通信インタフェースである。通信インタフェースは、有線や無線の通信規格に準拠する。
 通信規格には、例えば無線LAN(Local Area Network)、有線LAN、4Gや5G等の移動通信システムがある。本実施の形態では、Wi-Fi(登録商標)やBluetooth(登録商標)を使用する。
 通信部115Lは、例えばユーザの吸引に関する情報をスマートフォンやタブレット型の端末等に表示させるために使用される。
 この他、通信部115Lは、例えば記憶部114Lに記憶されているプログラムの更新データをサーバから受信するために使用される。
 制御部116Lは、演算処理装置及び制御装置として機能し、プログラムの実行を通じ、装置本体11を構成する各部の動作を制御する。
 制御部116Lには、CPU(Central Processing Unit)やマイクロプロセッサ等の電子回路が設けられる。
 この他、制御部116Lには、プログラムや演算パラメータ等を記憶するROM(Read Only Memory)、適宜変化するパラメータ等を一時記憶するRAM(Random Access Memory)を設けてもよい。
 制御部116Lは、例えば電源部111Lから各部への給電、電源部111Lの充電、センサ部112Lによる情報の検出、通知部113Lによる情報の通知、記憶部114Lによる情報の記憶及び読み出し、通信部115Lによる情報の送受信を制御する。
 制御部116Lは、ユーザの操作による情報の受付処理、各部から出力された情報に基づく処理等も実行する。
 特に、制御部116Lは、ディスプレイ11Aに画面を表示するように制御する。
 液貯蔵部123Lは、液体のエアロゾル源を貯蔵する容器である。液体のエアロゾル源には、例えばグリセリン及びプロピレングリコール等の多価アルコール、水等の液体を使用する。
 液体のエアロゾル源は、加熱されることによって香味成分を放出するたばこ原料又はたばこ原料由来の抽出物を含んでもよい。また、液体のエアロゾル源は、ニコチン成分を含んでもよい。
 液誘導部122Lは、液貯蔵部123Lに貯蔵されている液体のエアロゾル源を、液貯蔵部123Lから誘導して保持する部品である。液誘導部122Lは、例えばガラス繊維等の繊維素材又は多孔質状のセラミック等の多孔質状素材を撚った構造を有している。この種の部品はウィックとも呼ばれる。
 液誘導部122Lの両端は、液貯蔵部123Lの内部と連結されている。このため、液貯蔵部123Lに貯蔵されているエアロゾル源は、毛管効果により液誘導部122Lの全体に行き渡る。
 加熱部121L-1は、液誘導部122Lに保持されているエアロゾル源を加熱して霧化し、エアロゾルを生成する部品である。加熱部121L-1は、第1の加熱部の一例である。
 加熱部121L-1は、図3に示すコイル状に限らず、フィルム状やブレード状その他の形状でもよい。加熱部121L-1の形状は、加熱の方式等により異なる。加熱部121L-1は、金属、ポリイミド等の任意の素材で構成される。
 加熱部121L-1は、液誘導部122Lに近接して配置される。本実施の形態の場合、加熱部121L-1は、液誘導部122Lの外周面に巻き付けられた金属製のコイルである。
 加熱部121L-1は、電源部111Lからの給電により発熱し、液誘導部122Lに保持されているエアロゾル源を気化温度まで加熱する。気化温度に達したエアロゾル源は、気体として液誘導部122Lから空気中に放出されるが、周囲の空気により冷却されて霧化し、エアロゾルとなる。
 本実施の形態の場合、液体のエアロゾル源を加熱する加熱部121L-1への給電は、ユーザの吸引に連動される。すなわち、ユーザによる吸引の開始から吸引の終了まで加熱部121L-1に対して電力が供給され、ユーザによる吸引が終了すると加熱部121L-1に対する電力の供給は停止される。
 この他、液体のエアロゾル源を加熱する加熱部121L-1への給電は、例えばエアロゾルが生成されていない状態で特定のボタンが押下されると開始し、エアロゾルが生成されている状態で特定のボタンが押下されると停止してもよい。
 エアロゾルの生成の開始を指示するボタンと、エアロゾルの生成の停止を指示するボタンは、物理的に同じボタンでもよいし、異なるボタンでもよい。
 カプセル型容器130Lは、固形物のエアロゾル源が充填された容器である。
 固形物のエアロゾル源は、加熱されることによって香味成分を放出する刻みたばこ又はたばこ原料を粒状、シート状、又は粉末状に成形した加工物等を含んでよい。すなわち、固形物のエアロゾル源は、たばこ由来の物質を含んでもよい。また、固形物のエアロゾル源は、例えばニコチン成分を含んでもよい。
 もっとも、固形物のエアロゾル源は、たばこ以外の植物(例えばミント、ハーブ等)から抽出された非たばこ由来の物質を含んでもよい。この他、固形物のエアロゾル源は、例えばメントール等の香料成分を含んでもよい。
 保持部140Lは、例えばカプセルホルダ12(図2参照)に対応し、カプセル型容器130Lが装着される内部空間141Lを有している。保持部140Lは、底部143Lを有する筒状体であり、柱状の内部空間141Lを画定する。
 カプセル型容器130Lの一部は保持部140Lに保持され、残りは保持部140Lの外に露出する。カプセル型容器130Lのうち保持部140Lから露出する部分は、マウスピース124Lとして使用される。マウスピース124Lは、エアロゾルを吸引するユーザによって咥えられる。
 保持部140Lに対する空気の入り口(すなわち空気流入孔)は、例えば底部143Lに設けられる。なお、カプセル型容器130Lの底部には、空気の流入が可能な孔が形成されている。このため、底部143Lから流入した空気は、カプセル型容器130Lの内部を通過してマウスピース124Lに至る。すなわち、マウスピース124Lは、空気の出口(すなわち空気流出孔)となる。
 因みに、底部143Lは、装置本体11の内部に形成される空気流路180Lの空気流出孔182Lと連通される。この空気流出孔182Lを通じ、保持部140Lの内部空間141Lと空気流路180Lとが連通される。
 加熱部121L-2は、カプセル型容器130Lに充填されている固形物のエアロゾル源を加熱する。加熱部121L-2は、第2の加熱部の一例である。
 加熱部121L-2は、金属又はポリイミド等で構成される。加熱部121L-2は、保持部140Lの金属部分の外周面に接触する位置に設けられる。
 加熱部121L-2は、電源部111Lからの給電により発熱し、保持部140Lの金属部分に接触しているカプセル型容器130Lの外周面を加熱する。
 このため、カプセル型容器130Lの外周面に近い位置が最初に加熱され、その後、加熱領域が中心部の方向に広がる。
 気化温度に達したエアロゾル源は気化される。ただし、周囲の空気に冷やされて霧化し、エアロゾルとなる。
 加熱部121L-2に対する給電と給電に伴う加熱は、制御部116Lによって制御される。
 断熱部144Lは、加熱部121L-2から装置本体11の他の構成要素への熱の伝搬を防止する部材である。断熱部144Lは、少なくとも加熱部121L-2の外周面を覆っている。
 断熱部144Lは、例えば真空断熱材やエアロゲル断熱材で構成される。真空断熱材とは、グラスウールやシリカ(ケイ素の粉体)等を樹脂製のフィルムで包んで高真空状態にすることで、気体による熱伝導を限りなくゼロに近づけた断熱材をいう。
 空気流路180Lは、前述したように、装置本体11の内部に設けられる空気の流路である。空気流路180Lは、空気流路180Lへの空気の入り口である空気流入孔181Lと、空気流路180Lからの空気の出口である空気流出孔182Lと、を両端とする管状構造を有している。
 ユーザによる吸引に伴い、空気流入孔181Lから空気流路180Lに空気が流入し、空気流出孔182Lから保持部140Lの底部143Lに空気が流出する。
 空気流路180Lの途中には、液誘導部122Lが配置される。加熱部121L-1の加熱により生成された液体由来のエアロゾルは、空気流入孔181Lから流入した空気と混合される。その後、液体由来のエアロゾルと空気との混合気体は、カプセル型容器130Lの内部を通過してマウスピース124Lからユーザの口腔内に出力される。図3では、この流路を矢印190Lで示している。
 液体由来のエアロゾルと空気の混合気体には、カプセル型容器130L内を通過する際に固形物由来のエアロゾルが付加される。
 固形物由来のエアロゾルの濃度は、加熱部121L-2の加熱制御を組み合わせることにより上昇する。
 もっとも、後述するように、本実施の形態では、加熱部121L-2の加熱制御と組み合わせない加熱モードも用意される。
 加熱部121L-2の加熱制御を組み合わせない場合には、液体由来のエアロゾルがカプセル型容器130L内を通過する際に、固形物のエアロゾル源を加熱することで、固形物由来のエアロゾルを発生させる。
 ただし、液体由来のエアロゾルの加熱により発生される固形物由来のエアロゾルの発生量は、加熱部121L-2の加熱制御を組み合わせる場合に比して少なくなる。
(加熱モード)
 実施の形態1で想定するエアロゾル生成装置10には、2種類の加熱モードが用意されている。
 1つ目の加熱モードは、カートリッジ20(図2参照)に貯蔵されているエアロゾル源を加熱する加熱部121L-1のみを使用する第1のモードである。すなわち、カートリッジ20のみを加熱する加熱モードである。
 以下では、この加熱モードを「ノーマルモード」という。ノーマルモードでは、固形物のエアロゾル源を加熱する加熱部121L-2が常にオフ制御される。
 2つ目の加熱モードは、カートリッジ20に貯蔵されているエアロゾル源を加熱する加熱部121L-1と、カプセル30(図2参照)に充填されているエアロゾル源を加熱する加熱部121L-2の両方を使用する第2のモードである。すなわち、カートリッジ20とカプセル30の両方を加熱する加熱モードである。
 以下では、この加熱モードを「ハイモード」という。ハイモードでは、加熱部121L-1によるカートリッジ20の加熱と、加熱部121L-2によるカプセル30の加熱が交互に実行される。
 加熱モードの切り替えは、例えば操作ボタン11B(図1参照)を2秒以上長押しすることで実行される。
 例えばハイモード中に操作ボタン11Bが2秒以上長押しされると、加熱モードはノーマルモードに切り替わる。一方、ノーマルモード中に操作ボタン11Bが2秒以上長押しされると、加熱モードはハイモードに切り替わる。
 ハイモードでは、加熱部121L-1によるカートリッジ20の加熱を、加熱部121L-2によるカプセル30の加熱に優先する。
 すなわち、加熱部121L-1による加熱中、加熱部121L-2による加熱は停止制御される。また、加熱部121L-2によるカプセル30の加熱中に、カートリッジ20の加熱を開始するイベントが発生すると、加熱部121L-2による加熱は停止制御される。
 実施の形態1で想定するエアロゾル生成装置10の場合には、電源部111Lとして使用する電池の出力電流の上限値を超えないように、加熱部121L-1の加熱と加熱部121L-2の加熱が同時に実行されないように制御される。換言すると、加熱部121L-1の加熱の期間と加熱部121L-2の加熱の期間は分離される。
 ここでの同時は、加熱のタイミングが一切重複しない意味ではない。従って、例えば動作タイミングの誤差により生じる重複は許容される。
 図4は、ノーマルモードとハイモードを説明する図である。(A)はノーマルモードにおける加熱のタイミング例を説明する図であり、(B)はハイモードにおける加熱のタイミング例を説明する図である。
 図4(A1)はノーマルモードにおけるカートリッジ20の加熱タイミングを示し、図4(A2)はノーマルモードにおけるカプセル30の加熱タイミングを示している。
 図4(A1)及び(A2)の横軸は時間であり、縦軸は加熱の有無を表している。
 加熱がある期間には、対応する加熱部に電力が供給され、加熱がない期間には、対応する加熱部に電力が供給されない。
 ノーマルモードの加熱制御は、ロック状態が解除されることで開始される。
 ロック状態は、制御部116Lによる制御が停止している状態である。このため、ユーザが、マウスピース124L(図3参照)を咥えて吸引してもエアロゾルは生成されない。
 ロック状態は、例えば操作ボタン11B(図1参照)が2秒以内に3回続けて押下されることで解除される。押下の回数、操作の対象とするボタン、操作に要する時間はいずれも一例である。
 ノーマルモードの加熱制御が開始すると、図4(A1)に示すように、吸引の期間に連動してカートリッジ20の加熱が実行される。
 「吸引の期間に連動する」とは、センサ部112Lによる吸引の検出に連動することをいう。
 従って、1秒間の吸引が検出されればカートリッジ20は1秒間加熱され、2秒間の吸引が検出されればカートリッジ20は2秒間加熱される。
 なお、図4(A2)に示すように、ノーマルモードでは、吸引の有無によらず、カプセル30の加熱は実行されない。
 本実施の形態の場合、吸引が最後に検出されてから予め定めた時間が経過すると、制御部116Lは、ロック状態に移行する。
 ロック状態になっても、加熱モードは変更されない。ロック状態からの復帰時にも、加熱モードの変更はない。
 本実施の形態では、予め定めた時間として6分(すなわち360秒)を採用する。この時間は一例である。最後の吸引から6分が経過することは、ユーザがエアロゾルの吸引を停止した可能性が高いことを意味する。
 そこで、本実施の形態では、装置本体11(図2参照)で消費される電力を抑制する目的でロック状態に移行する。ハイモードの場合も同様である。すなわち、最後の吸引から6分が経過すると、エアロゾル生成装置10は、ロック状態に制御される。
 なお、ロック状態への移行をユーザが指示した場合にもロック状態に移行する。ユーザの手動によるロック状態への移行は、最後の吸引から6分が経過する前に、例えば操作ボタン11B(図1参照)が2秒以内に3回続けて押下されることで実行される。押下の回数、操作の対象とするボタン、操作に要する時間はいずれも一例である。
 図4(B1)はハイモードにおけるカートリッジ20の加熱タイミングを示し、図4(B2)はハイモードにおけるカプセル30の加熱タイミングを示している。
 図4(B1)及び(B2)の横軸は時間であり、縦軸は加熱の有無を表している。
 前述したように、本実施の形態では、カートリッジ20とカプセル30の同時加熱が禁止される。このため、カートリッジ20の加熱タイミングとカプセル30の加熱タイミングは重なっていない。
 なお、加熱を示す期間には、対応する加熱部に電力が供給され、加熱がない期間には、対応する加熱部に電力が供給されない。
 ハイモードの加熱制御は、ロック状態が解除されること、又は、ノーマルモードからハイモードへの切り替えにより開始される。
 ハイモードの加熱制御が開始すると、図4(B2)に示すように、カプセル30の加熱が開始される。この加熱は、基本的に、吸引が検出されるまで継続され、吸引が検出されている期間、カプセル30の加熱は停止される。
 図4(B1)及び(B2)に示すように、カートリッジ20の加熱が開始されたタイミングで、カプセル30の加熱が停止する。なお、カプセル30の初期温度は、例えばエアロゾル生成装置10が使用される環境の気温、例えば室温である。
 本実施の形態におけるエアロゾル生成装置10の場合には、図4(B1)及び(B2)に示すように、吸引が最後に検出されてから30秒が経過すると、カプセル30の加熱を強制的に停止し、電力消費を抑制する。すなわち、スリープ状態になる。スリープ状態になると、カプセル30の温度は徐々に低下する。
 スリープ状態において、カプセル30の加熱は停止しているが、吸引を検出するセンサ部112Lは動作している。このため、スリープ状態でユーザの吸引が検出されると、図4(B1)に示すように、カートリッジ20の加熱が実行される。また、カートリッジ20の加熱が終了すると、図4(B2)に示すように、カプセル30の加熱が開始される。
 本実施の形態の場合、スリープ状態への移行は、ユーザに通知されないが、ユーザに通知してもよい。
 なお、スリープ状態のまま更に5分30秒が経過すると、前述したロック状態に移行する。
(ディスプレイの表示内容)
 図5~図7は、実施の形態1においてディスプレイ11Aに表示される残量画面200を説明する図である。
 残量画面200は、カプセル30の残量及び電池の残量を表す画面であり、残量の表示を要求する操作が行われると表示される。残量の表示を要求する操作には、例えば操作ボタン11Bを1回押下する操作がある。残量画面200は、例えば6秒表示される。
 図5~図7に示す残量画面200には、加熱モードアイコン201と、カプセルアイコン202と、電池アイコン203とが配置されている。加熱モードアイコン201は、現在の加熱モードを示すアイコンである。カプセルアイコン202は、カプセル30内の固形物のエアロゾル源の残量を示すアイコンである。電池アイコン203は、電池の残量を示すアイコンである。加熱モードアイコン201は、第1の表示要素の一例であり、カプセルアイコン202は、第2の表示要素の一例であり、電池アイコン203は、第3の表示要素の一例である。残量画面200は、第1の表示要素と第2の表示要素と第3の表示要素とを含む画像の一例である。
 図5~図7では、カプセルアイコン202を矩形で表し、上から2番目の区画にカプセル30のマークを配置しているが、カプセルアイコン202の図柄はこれに限らない。例えば、カプセル30の図柄としてもよい。この場合、カプセル30の図柄は、第2のエアロゾル源を収容可能な容器の図柄の一例である。
 図5~図7では、電池アイコン203を電池の図柄とすることにより、これが電池の残量を表すことが分かるようにしているが、電池アイコン203の図柄はこれに限らない。例えば、矩形の図柄としてもよい。
 また、図5~図7では、カプセルアイコン202と電池アイコン203とをこれらの長手方向が平行になるように配置することで、加熱モードアイコン201を配置するスペースを確保しつつ、見易い表示としている。
 図5は、加熱モードがハイモードである場合の残量画面200を示す。図6は、加熱モードがノーマルモードである場合の残量画面200を示す。
 図5の場合、加熱モードアイコン201は、「MODE HIGH」の文字列により、現在の加熱モードがハイモードであることを示している。図6の場合、加熱モードアイコン201は、「MODE NORMAL」の文字列により、現在の加熱モードがノーマルモードであることを示している。
 図5及び図6に示すカプセルアイコン202は、カプセル30内のエアロゾル源の残量を5つの区画で表現する。1つの区画は、未使用時のエアロゾル源の全残量の20%に相当する。消費されたエアロゾル源が20%相当分に達する度、点灯状態にある区画の数が減少する。すなわち、点灯状態の区画の数が5つ、4つ、3つ…と少なくなる。残量が20%以下になると、点灯状態の区画は1つになる。例えば、図5(A)及び図6(A)の場合、5つの区画の全てが点灯しているので、80%より多い残量が残っている。図5(B)及び図6(B)の場合、1つの区画が消灯し、残り4つの区画が点灯しているので、60%より多く80%以下の残量が残っている。図5(C)及び図6(C)の場合、2つの区画が消灯し、残り3つの区画が点灯しているので、40%より多く60%以下の残量が残っている。
 なお、図5及び図6に示すカプセルアイコン202において、1つの区画は、ユーザの吸引回数に相当するものとしてもよい。
 本実施の形態の場合、カプセル30の交換の目安の吸引回数は、ハイモードでは約30回である。従って、図5では、1つの区画はユーザの6回吸引分に相当する。例えば、図5(A)の場合、5つの区画の全てが点灯しているので、24回吸引分より多い残量が残っている。図5(B)の場合、1つの区画が消灯し、残り4つの区画が点灯しているので、18回吸引分より多く24回吸引分以下の残量が残っている。図5(C)の場合、2つの区画が消灯し、残り3つの区画が点灯しているので、12回吸引分より多く18回吸引分以下の吸引量が残っている。
 一方、カプセル30の交換の目安の吸引回数は、ノーマルモードでは約50回である。従って、図6では、1つの区画はユーザの10回吸引分に相当する。例えば、図6(A)の場合、40回吸引分より多い残量が残っており、図6(B)の場合、30回吸引分より多く40回吸引分以下の残量が残っており、図6(C)の場合、20回吸引分より多く30回吸引分以下の吸引量が残っている。
 この場合、カプセルアイコン202の点灯している区画は、ユーザによる残りの吸引回数に対応する数の表示要素の一例である。
 図5及び図6に示す電池アイコン203は、電池の残量を4つの区画で表現する。1つの区画は、満充電時の25%に相当する。消費された電力が25%に達する度、点灯状態にある区画の数が減少する。すなわち、点灯状態の区画の数が4つ、3つ、2つ…と少なくなる。残量が25%以下になると、点灯状態の区画は1つになる。例えば、図5(A)及び図6(A)の場合、4つの区画の全てが点灯しているので、75%より多い残量が残っている。図5(B)及び図6(B)の場合、1つの区画が消灯し、残り3つの区画が点灯しているので、50%より多く75%以下の残量が残っている。図5(C)及び図6(C)の場合、2つの区画が消灯し、残り2つの区画が点灯しているので、25%より多く50%以下の残量が残っている。
 図7は、加熱モードがハイモードである場合と加熱モードがノーマルモードである場合とで違いを持たせた残量画面200を示す。図7(A)は、加熱モードがハイモードである場合の残量画面200を示す。図7(B)は、加熱モードがノーマルモードである場合の残量画面200を示す。
 図7(A)の場合、加熱モードアイコン201は、「MODE HIGH」の文字列により、現在の加熱モードがハイモードであることを示している。図7(B)の場合、加熱モードアイコン201は、「MODE NORMAL」の文字列により、現在の加熱モードがノーマルモードであることを示している。
 図7(A)及び(B)に示すカプセルアイコン202は、ハイモードとノーマルモードとで区画の数を異ならせている。図7(A)及び(B)において、1つの区画はユーザの10回吸引分に相当するものとしている。本実施の形態の場合、カプセル30の交換の目安の吸引回数は、ハイモードでは約30回である。従って、図7(A)では、カプセル30内のエアロゾル源の残量を3つの区画で表現している。一方、カプセル30の交換の目安の吸引回数は、ノーマルモードでは約50回である。従って、図7(B)では、カプセル30内のエアロゾル源の残量を5つの区画で表現している。なお、エアロゾル源が消費されるのに伴い、点灯状態にある区画の数が減少するのは、図5及び図6と同じである。
 図7(A)及び(B)に示す電池アイコン203は、図5及び図6に示したものと同じである。
 図8は、実施の形態1においてディスプレイ11Aに表示されるロック画面220を説明する図である。
 ロック画面220は、制御部116Lがロック状態にあることを表す画面であり、制御部116Lがロック状態に移行する際に表示される。ロック状態への移行は、最後の吸引から例えば4分が経過した場合に行われる。
 図8に示すロック画面220には、加熱モードアイコン221と、カプセルアイコン222と、電池アイコン223と、ロックアイコン224とが配置されている。加熱モードアイコン221は、現在の加熱モードを示すアイコンである。カプセルアイコン222は、カプセル30内の固形物のエアロゾル源の残量を示すアイコンである。電池アイコン223は、電池の残量を示すアイコンである。ロックアイコン224は、制御部116Lがロック状態に移行していることを示すアイコンである。加熱モードアイコン221は、第1の表示要素の一例であり、カプセルアイコン222は、第2の表示要素の一例であり、電池アイコン223は、第3の表示要素の一例であり、ロックアイコン224は、第4の表示要素の一例である。ロック画面220は、第4の表示要素が配置された画像の一例である。
 図8では、カプセルアイコン222を矩形で表し、上から2番目の区画にカプセル30のマークを配置しているが、カプセルアイコン222の図柄はこれに限らない。例えば、カプセル30の図柄としてもよい。この場合、カプセル30の図柄は、第2のエアロゾル源を収容可能な容器の図柄の一例である。
 図8では、電池アイコン223を電池の図柄とすることにより、これが電池の残量を表すことが分かるようにしているが、電池アイコン223の図柄はこれに限らない。例えば、矩形の図柄としてもよい。
 図8では、ロックアイコン224により、制御部116Lがロック状態に移行していることを表しているが、これには限らない。制御部116Lがロック状態に移行していることを表すことができれば、如何なる図柄のアイコンとしてもよい。
 図8では、ロックアイコン224をカプセルアイコン222及び電池アイコン223の両方に重ねて配置することで、加熱モードアイコン221を配置するスペースを確保しつつ、見易い表示としている。
 また、図8では、カプセルアイコン222を左側に配置し、電池アイコン223を右側に配置し、ロックアイコン224を中央下寄りに配置している。この場合、左側は第1の側の一例であり、右側は第1の側とは反対の第2の側の一例であり、中央下寄りは第1の側と第2の側との中間の一例である。ただし、各アイコンの配置位置は、これには限らない。
 図8(A)は、加熱モードがハイモードである場合のロック画面220を示す。図8(B)は、加熱モードがノーマルモードである場合のロック画面220を示す。
 図8(A)の場合、加熱モードアイコン221は、「MODE HIGH」の文字列により、現在の加熱モードがハイモードであることを示している。図8(B)の場合、加熱モードアイコン221は、「MODE NORMAL」の文字列により、現在の加熱モードがノーマルモードであることを示している。
 図8(A)及び(B)に示すカプセルアイコン222は、図5及び図6に示したカプセルアイコン202と同じである。ただし、カプセルアイコン222は、カプセル30内のエアロゾル源の残量を示すことが可能な図柄とするだけでもよい。すなわち、カプセルアイコン222は、実際にカプセル30内のエアロゾル源の残量を示さなくてもよい。
 図8(A)及び(B)に示す電池アイコン223は、図5及び図6に示した電池アイコン203と同じである。ただし、電池アイコン223は、電池の残量を示すことが可能な図柄とするだけでもよい。すなわち、電池アイコン223は、実際に電池の残量を示さなくてもよい。
 図8(A)及び(B)に示すロックアイコン224は、錠の図柄により、制御部116Lがロック状態に移行していることを示している。
 なお、図8のロック画面220からロックアイコン224を取り除いた画面は、図示しないが、以下では、ロック解除画面240と称する。ロック解除画面240におけるアイコンの配置は、残量画面200と同じである。ロック解除画面240は、制御部116Lがロック状態を解除すると表示される。ロック状態の解除は、例えば操作ボタン11B(図1参照)が2秒以内に3回続けて押下された場合に行われる。
(ディスプレイの表示制御)
 図9~図11は、実施の形態1におけるエアロゾル生成装置10のディスプレイ11Aの表示制御を説明するフローチャートである。
 図中に示す記号のSはステップを意味する。
 図9~図11に示す処理は、プログラムの実行を通じて実現される。ここでのプログラムは、記憶部114L(図3参照)に記憶されており、制御部116L(図3参照)により実行される。
 図9は、残量の表示が要求された際のエアロゾル生成装置10のディスプレイ11Aの表示制御を示す。なお、ここでは、制御部116Lはロック状態に移行していないものとして説明する。
 まず、制御部116Lは、残量の表示を要求する操作を検出したか否かを判定する(ステップ301)。
 例えば、操作ボタン11B(図1参照)を1回押下する操作をセンサ部112L(図3参照)が検知した場合、制御部116Lは、ステップ301で肯定結果を得る。
 一方、操作ボタン11Bを1回押下する操作をセンサ部112Lが検知していない場合、制御部116Lは、ステップ301で否定結果を得る。
 ステップ301で否定結果が得られている間、制御部116Lは、ステップ301の判定を繰り返す。
 ステップ301で肯定結果が得られると、制御部116Lは、現在の加熱モードを取得する(ステップ302)。現在の加熱モードは記憶部114Lに記憶されているので、制御部116Lはこれを取得する。
 続いて、制御部116Lは、RAMに用意された画面データに、ステップ302で取得された加熱モードを表す加熱モードアイコン201をセットする(ステップ303)。
 ステップ302で取得された加熱モードがハイモードであれば、制御部116Lは、「MODE HIGH」の文字列を含む加熱モードアイコン201をセットする。ステップ302で取得された加熱モードがノーマルモードであれば、制御部116Lは、「MODE NORMAL」の文字列を含む加熱モードアイコン201をセットする。
 次に、制御部116Lは、カプセル30の残量を取得する(ステップ304)。カプセル30の残量は、吸引の回数、吸引の累積時間等に基づいて計算された値が記憶部114Lに記憶されているので、制御部116Lはこれを取得する。
 続いて、制御部116Lは、RAMに用意された画面データに、ステップ304で取得されたカプセル30の残量を表すカプセルアイコン202をセットする(ステップ305)。
 ステップ304で取得されたカプセル30の残量が80%より多ければ、制御部116Lは、5つの区画を点灯する制御データを含むカプセルアイコン202をセットする。ステップ304で取得されたカプセル30の残量が60%より多く80%以下であれば、制御部116Lは、4つの区画を点灯する制御データを含むカプセルアイコン202をセットする。ステップ304で取得されたカプセル30の残量が40%より多く60%以下であれば、制御部116Lは、3つの区画を点灯する制御データを含むカプセルアイコン202をセットする。ステップ304で取得されたカプセル30の残量が20%より多く40%以下であれば、制御部116Lは、2つの区画を点灯する制御データを含むカプセルアイコン202をセットする。ステップ304で取得されたカプセル30の残量が20%以下であれば、制御部116Lは、1つの区画を点灯する制御データを含むカプセルアイコン202をセットする。
 次に、制御部116Lは、電池の残量を取得する(ステップ306)。電池の残量は記憶部114Lに記憶されているので、制御部116Lはこれを取得する。
 続いて、制御部116Lは、RAMに用意された画面データに、ステップ306で取得された電池の残量を表す電池アイコン203をセットする(ステップ307)。
 ステップ306で取得された電池の残量が75%より多ければ、制御部116Lは、4つの区画を点灯する制御データを含む電池アイコン203をセットする。ステップ306で取得された電池の残量が50%より多く75%以下であれば、制御部116Lは、3つの区画を点灯する制御データを含む電池アイコン203をセットする。ステップ306で取得された電池の残量が25%より多く50%以下であれば、制御部116Lは、2つの区画を点灯する制御データを含む電池アイコン203をセットする。ステップ306で取得された電池の残量が25%以下であれば、制御部116Lは、1つの区画を点灯する制御データを含む電池アイコン203をセットする。
 その後、制御部116Lは、ステップ303、305、307で画面データに加熱モードアイコン201、カプセルアイコン202、電池アイコン203がセットされることにより得られた残量画面200を、ディスプレイ11Aに表示する(ステップ308)。例えば、制御部116Lが残量画面200のデータを通知部113Lに出力し、通知部113Lがこのデータをディスプレイ11Aに出力することにより、残量画面200はディスプレイ11Aに表示される。
 なお、上記では、加熱モードアイコン201、カプセルアイコン202、電池アイコン203をこの順序でセットしたが、これらのアイコンをセットする順序は入れ換えてもよい。
 また、上記では、制御部116Lがロック状態に移行していないものとしたが、制御部116Lがロック状態に移行している場合に、残量の表示を要求する操作に応じて残量画面200を表示するようにしてもよい。この場合は、ロック画面220に配置したロックアイコン224を残量画面200に配置するとよい。
 図10は、ロック状態に移行する際のエアロゾル生成装置10のディスプレイ11Aの表示制御を示す。
 まず、制御部116Lは、ロック状態に移行する事象を検出したか否かを判定する(ステップ321)。
 例えば、最後の吸引から4分が経過したという事象を検出した場合、制御部116Lは、ステップ321で肯定結果を得る。
 一方、これらの事象のいずれも検知していない場合、制御部116Lは、ステップ321で否定結果を得る。
 ステップ321で否定結果が得られている間、制御部116Lは、ステップ321の判定を繰り返す。
 ステップ321で肯定結果が得られると、制御部116Lは、現在の加熱モードを取得する(ステップ322)。現在の加熱モードは記憶部114Lに記憶されているので、制御部116Lはこれを取得する。
 続いて、制御部116Lは、RAMに用意された画面データに、ステップ322で取得された加熱モードを表す加熱モードアイコン221をセットする(ステップ323)。
 ステップ322で取得された加熱モードがハイモードであれば、制御部116Lは、「MODE HIGH」の文字列を含む加熱モードアイコン221をセットする。ステップ322で取得された加熱モードがノーマルモードであれば、制御部116Lは、「MODE NORMAL」の文字列を含む加熱モードアイコン221をセットする。
 次に、制御部116Lは、RAMに用意された画面データにカプセルアイコン222をセットする(ステップ324)。この場合、カプセルアイコン222は、カプセル30内のエアロゾル源の残量を示さない状態でセットされる。
 次に、制御部116Lは、RAMに用意された画面データに電池アイコン223をセットする(ステップ325)。この場合、電池アイコン223は、電池の残量を示さない状態でセットされる。
 次に、制御部116Lは、RAMに用意された画面データにロックアイコン224をセットする(ステップ326)。
 その後、制御部116Lは、ステップ323~326で画面データに加熱モードアイコン221、カプセルアイコン222、電池アイコン223、ロックアイコン224がセットされることにより得られたロック画面220を、ディスプレイ11Aに表示する(ステップ327)。例えば、制御部116Lがロック画面220のデータを通知部113Lに出力し、通知部113Lがこのデータをディスプレイ11Aに出力することにより、ロック画面220はディスプレイ11Aに表示される。
 そして最後に、制御部116Lは、自身をロック状態に移行する(ステップ328)。
 なお、上記では、加熱モードアイコン221、カプセルアイコン222、電池アイコン223をこの順序でセットしたが、これらのアイコンをセットする順序は入れ換えてもよい。
 また、上記では、制御部116Lは、カプセル30の残量及び電池の残量を、それぞれカプセルアイコン222及び電池アイコン223に反映させなかったが、この限りではない。図9に示したように、カプセル30の残量及び電池の残量の情報を取得して、これらをそれぞれカプセルアイコン222及び電池アイコン223に反映させてもよい。
 図11は、実施の形態1におけるロック状態が解除される際のエアロゾル生成装置10のディスプレイ11Aの表示制御を示す。
 まず、制御部116Lは、ロック状態を解除する操作を検出したか否かを判定する(ステップ341)。
 例えば、操作ボタン11B(図1参照)を2秒以内に3回続けて押下する操作をセンサ部112L(図3参照)が検知した場合、制御部116Lは、ステップ341で肯定結果を得る。
 一方、操作ボタン11Bを2秒以内に3回続けて押下する操作をセンサ部112Lが検知していない場合、制御部116Lは、ステップ341で否定結果を得る。
 ステップ341で否定結果が得られている間、制御部116Lは、ステップ341の判定を繰り返す。
 ステップ341で肯定結果が得られると、制御部116Lは、ロック状態を解除する(ステップ342)。
 次に、制御部116Lは、ステップ343~346の処理を実行する。このステップ343~346の処理は、図10のステップ322~325の処理と同じである。
 その後、制御部116Lは、ステップ344~346で画面データに加熱モードアイコン221、カプセルアイコン222、電池アイコン223がセットされることにより得られたロック解除画面240を、ディスプレイ11Aに表示する(ステップ347)。例えば、制御部116Lがロック解除画面240のデータを通知部113Lに出力し、通知部113Lがこのデータをディスプレイ11Aに出力することにより、ロック解除画面240はディスプレイ11Aに表示される。
 なお、上記では、加熱モードアイコン221、カプセルアイコン222、電池アイコン223をこの順序でセットしたが、これらのアイコンをセットする順序は入れ換えてもよい。
 また、上記では、制御部116Lは、カプセル30の残量及び電池の残量を、それぞれカプセルアイコン222及び電池アイコン223に反映させなかったが、この限りではない。図9に示したように、カプセル30の残量及び電池の残量の情報を取得して、これらをそれぞれカプセルアイコン222及び電池アイコン223に反映させてもよい。
(まとめ)
 実施の形態1におけるエアロゾル生成装置10では、ハイモード及びノーマルモードのうちの設定されている加熱モードを表す加熱モードアイコンと、カプセル30の残量を表すカプセルアイコンと、電池の残量を表す電池アイコンとを含む残量画面、ロック画面、ロック解除画面を表示するようにした。これにより、ハイモード及びノーマルモードのうちの設定されているモードを含めて、カプセル30の残量と電池の残量とを、ユーザに分かり易く知らせることが可能となった。
[実施の形態2]
(概要等)
 本実施の形態では、ディスプレイ11Aにカプセル30の残量に加えてカートリッジ20の残量も表示する例を説明する。
 なお、本実施の形態で想定するエアロゾル生成装置10の外観や内部構成等は、実施の形態1で説明したエアロゾル生成装置10と同じである。ただし、装置本体11に設けるセンサ部112Lは、カートリッジ20内の液体のエアロゾル源の残量を検知する液量センサも含む。液量センサは、例えば、液面からの反射光により液面位置を検出するもの等、光学的に液量を検知するものを用いるとよい。また、装置本体11に設ける記憶部114Lは、センサ部112Lで検出された情報として、カートリッジ20内の液体のエアロゾル源の残量の情報も記憶する。
(ディスプレイの表示内容)
 図12及び図13は、実施の形態2においてディスプレイ11Aに表示される残量画面400を説明する図である。
 残量画面400は、カートリッジ20の残量、カプセル30の残量、及び電池の残量を表す画面であり、残量の表示を要求する操作が行われると表示される。残量の表示を要求する操作には、例えば操作ボタン11Bを1回押下する操作がある。残量画面400は、例えば6秒表示される。
 図12及び図13に示す残量画面400には、加熱モードアイコン401と、カートリッジアイコン402と、カプセルアイコン403と、電池アイコン404とが配置されている。加熱モードアイコン401は、現在の加熱モードを示すアイコンである。カートリッジアイコン402は、カートリッジ20内の液体のエアロゾル源の残量を示すアイコンである。カプセルアイコン403は、カプセル30内の固形物のエアロゾル源の残量を示すアイコンである。電池アイコン404は、電池の残量を示すアイコンである。加熱モードアイコン401は、第1の表示要素の一例であり、カートリッジアイコン402及びカプセルアイコン403は、第2の表示要素の一例であり、電池アイコン404は、第3の表示要素の一例である。
 図12及び図13では、カートリッジアイコン402を矩形で表し、上から2番目の区画にカートリッジ20のマークを配置しているが、カートリッジアイコン402の図柄はこれに限らない。例えば、カートリッジ20の図柄としてもよい。この場合、カートリッジ20の図柄は、第1のエアロゾル源を収容可能な容器の図柄の一例である。また、カプセルアイコン403を矩形で表し、上から2番目の区画にカプセル30のマークを配置しているが、カプセルアイコン403の図柄はこれに限らない。例えば、カプセル30の図柄としてもよい。この場合、カプセル30の図柄は、第2のエアロゾル源を収容可能な容器の図柄の一例である。
 図12及び図13では、電池アイコン404を電池の図柄とすることにより、これが電池の残量を表すことが分かるようにしているが、電池アイコン404の図柄はこれに限らない。例えば、矩形の図柄としてもよい。
 また、図12及び図13では、カートリッジアイコン402とカプセルアイコン403と電池アイコン404とをこれらの長手方向が平行になるように配置することで、加熱モードアイコン401を配置するスペースを確保しつつ、見易い表示としている。
 図12は、加熱モードがハイモードである場合の残量画面400を示す。図13は、加熱モードがノーマルモードである場合の残量画面400を示す。
 図12の場合、加熱モードアイコン401は、「MODE HIGH」の文字列により、現在の加熱モードがハイモードであることを示している。図13の場合、加熱モードアイコン401は、「MODE NORMAL」の文字列により、現在の加熱モードがノーマルモードであることを示している。
 図12及び図13に示すカートリッジアイコン402は、カートリッジ20内のエアロゾル源の残量を5つの区画で表現する。1つの区画は、未使用時のエアロゾル源の全残量の20%に相当する。消費されたエアロゾル源が20%相当分に達する度、点灯状態にある区画の数が減少する。すなわち、点灯状態の区画の数が5つ、4つ、3つ…と少なくなる。残量が20%以下になると、点灯状態の区画は1つになる。例えば、図12(A)及び図13(A)の場合、5つの区画の全てが点灯しているので、80%より多い残量が残っている。図12(B)及び図13(B)の場合、1つの区画が消灯し、残り4つの区画が点灯しているので、60%より多く80%以下の残量が残っている。図12(C)及び図13(C)の場合、2つの区画が消灯し、残り3つの区画が点灯しているので、40%より多く60%以下の残量が残っている。
 なお、図12及び図13に示すカートリッジアイコン402において、1つの区画は、ユーザの吸引回数に相当するものとしてもよい。この場合、カートリッジアイコン402の点灯している区画は、ユーザによる残りの吸引回数に対応する数の表示要素の一例である。
 図12及び図13に示すカプセルアイコン403は、カプセル30内のエアロゾル源の残量を5つの区画で表現する。1つの区画は、未使用時のエアロゾル源の全残量の20%に相当する。消費されたエアロゾル源が20%相当分に達する度、点灯状態にある区画の数が減少する。すなわち、点灯状態の区画の数が5つ、4つ、3つ…と少なくなる。残量が20%以下になると、点灯状態の区画は1つになる。例えば、図12(A)及び図13(A)の場合、5つの区画の全てが点灯しているので、80%より多い残量が残っている。図12(B)及び図13(B)の場合、1つの区画が消灯し、残り4つの区画が点灯しているので、60%より多く80%以下の残量が残っている。図12(C)及び図13(C)の場合、2つの区画が消灯し、残り3つの区画が点灯しているので、40%より多く60%以下の残量が残っている。
 なお、図12及び図13に示すカプセルアイコン403において、1つの区画は、ユーザの吸引回数に相当するものとしてもよい。
 本実施の形態の場合、カプセル30の交換の目安の吸引回数は、ハイモードでは約30回である。従って、図12では、1つの区画はユーザの6回吸引分に相当する。例えば、図12(A)の場合、5つの区画の全てが点灯しているので、24回吸引分より多い残量が残っている。図12(B)の場合、1つの区画が消灯し、残り4つの区画が点灯しているので、18回吸引分より多く24回吸引分以下の残量が残っている。図12(C)の場合、2つの区画が消灯し、残り3つの区画が点灯しているので、12回吸引分より多く18回吸引分以下の吸引量が残っている。
 一方、カプセル30の交換の目安の吸引回数は、ノーマルモードでは約50回である。従って、図13では、1つの区画はユーザの10回吸引分に相当する。例えば、図13(A)の場合、40回吸引分より多い残量が残っており、図13(B)の場合、30回吸引分より多く40回吸引分以下の残量が残っており、図13(C)の場合、20回吸引分より多く30回吸引分以下の吸引量が残っている。
 この場合、カプセルアイコン403の点灯している区画は、ユーザによる残りの吸引回数に対応する数の表示要素の一例である。
 図12及び図13に示す電池アイコン404は、電池の残量を4つの区画で表現する。1つの区画は、満充電時の25%に相当する。消費された電力が25%に達する度、点灯状態にある区画の数が減少する。すなわち、点灯状態の区画の数が4つ、3つ、2つ…と少なくなる。残量が25%以下になると、点灯状態の区画は1つになる。例えば、図12(A)及び図13(A)の場合、4つの区画の全てが点灯しているので、75%より多い残量が残っている。図12(B)及び図13(B)の場合、1つの区画が消灯し、残り3つの区画が点灯しているので、50%より多く75%以下の残量が残っている。図12(C)及び図13(C)の場合、2つの区画が消灯し、残り2つの区画が点灯しているので、25%より多く50%以下の残量が残っている。
 実施の形態2においても、実施の形態1と同様、加熱モードがハイモードである場合と加熱モードがノーマルモードである場合とで違いを持たせた残量画面400を表示してよい。
 また、実施の形態2においても、実施の形態1と同様、制御部116Lがロック状態に移行すると、図示しないが、残量画面400にロックアイコン424を更に配置したロック画面420を表示してよい。そして、制御部116Lのロック状態が解除されると、図示しないが、ロック画面420からロックアイコン424を取り除いたロック解除画面440を表示してよい。
(ディスプレイの表示制御)
 図14は、実施の形態2における残量の表示を要求された際のエアロゾル生成装置10のディスプレイ11Aの表示制御を説明するフローチャートである。
 図中に示す記号のSはステップを意味する。
 図14に示す処理は、プログラムの実行を通じて実現される。ここでのプログラムは、記憶部114L(図3参照)に記憶されており、制御部116L(図3参照)により実行される。
 なお、ここでは、制御部116Lはロック状態に移行していないものとして説明する。
 まず、制御部116Lは、残量の表示を要求する操作を検出したか否かを判定する(ステップ501)。
 例えば、操作ボタン11B(図1参照)を1回押下する操作をセンサ部112L(図3参照)が検知した場合、制御部116Lは、ステップ501で肯定結果を得る。
 一方、操作ボタン11Bを1回押下する操作をセンサ部112Lが検知していない場合、制御部116Lは、ステップ501で否定結果を得る。
 ステップ501で否定結果が得られている間、制御部116Lは、ステップ501の判定を繰り返す。
 ステップ501で肯定結果が得られると、制御部116Lは、現在の加熱モードを取得する(ステップ502)。現在の加熱モードは記憶部114Lに記憶されているので、制御部116Lはこれを取得する。
 続いて、制御部116Lは、RAMに用意された画面データに、ステップ502で取得された加熱モードを表す加熱モードアイコン401をセットする(ステップ503)。
 ステップ502で取得された加熱モードがハイモードであれば、制御部116Lは、「MODE HIGH」の文字列を含む加熱モードアイコン401をセットする。ステップ502で取得された加熱モードがノーマルモードであれば、制御部116Lは、「MODE NORMAL」の文字列を含む加熱モードアイコン401をセットする。
 次に、制御部116Lは、カートリッジ20の残量を取得する(ステップ504)。カートリッジ20の残量は、例えば液面からの反射光の強度に基づいて計算された値が記憶部114Lに記憶されているので、制御部116Lはこれを取得する。
 続いて、制御部116Lは、RAMに用意された画面データに、ステップ504で取得されたカートリッジ20の残量を表すカートリッジアイコン402をセットする(ステップ505)。
 ステップ504で取得されたカートリッジ20の残量が80%より多ければ、制御部116Lは、5つの区画を点灯する制御データを含むカートリッジアイコン402をセットする。ステップ504で取得されたカートリッジ20の残量が60%より多く80%以下であれば、制御部116Lは、4つの区画を点灯する制御データを含むカートリッジアイコン402をセットする。ステップ504で取得されたカートリッジ20の残量が40%より多く60%以下であれば、制御部116Lは、3つの区画を点灯する制御データを含むカートリッジアイコン402をセットする。ステップ504で取得されたカートリッジ20の残量が20%より多く40%以下であれば、制御部116Lは、2つの区画を点灯する制御データを含むカートリッジアイコン402をセットする。ステップ504で取得されたカートリッジ20の残量が20%以下であれば、制御部116Lは、1つの区画を点灯する制御データを含むカートリッジアイコン402をセットする。
 次に、制御部116Lは、カプセル30の残量を取得する(ステップ506)。カプセル30の残量は、吸引の回数、吸引の累積時間等に基づいて計算された値が記憶部114Lに記憶されているので、制御部116Lはこれを取得する。
 続いて、制御部116Lは、RAMに用意された画面データに、ステップ506で取得されたカプセル30の残量を表すカプセルアイコン403をセットする(ステップ507)。
 ステップ506で取得されたカプセル30の残量が80%より多ければ、制御部116Lは、5つの区画を点灯する制御データを含むカプセルアイコン403をセットする。ステップ506で取得されたカプセル30の残量が60%より多く80%以下であれば、制御部116Lは、4つの区画を点灯する制御データを含むカプセルアイコン403をセットする。ステップ506で取得されたカプセル30の残量が40%より多く60%以下であれば、制御部116Lは、3つの区画を点灯する制御データを含むカプセルアイコン403をセットする。ステップ506で取得されたカプセル30の残量が20%より多く40%以下であれば、制御部116Lは、2つの区画を点灯する制御データを含むカプセルアイコン403をセットする。ステップ506で取得されたカプセル30の残量が20%以下であれば、制御部116Lは、1つの区画を点灯する制御データを含むカプセルアイコン403をセットする。
 次に、制御部116Lは、電池の残量を取得する(ステップ508)。電池の残量は記憶部114Lに記憶されているので、制御部116Lはこれを取得する。
 続いて、制御部116Lは、RAMに用意された画面データに、ステップ508で取得された電池の残量を表す電池アイコン404をセットする(ステップ509)。
 ステップ508で取得された電池の残量が75%より多ければ、制御部116Lは、4つの区画を点灯する制御データを含む電池アイコン404をセットする。ステップ508で取得された電池の残量が50%より多く75%以下であれば、制御部116Lは、3つの区画を点灯する制御データを含む電池アイコン404をセットする。ステップ508で取得された電池の残量が25%より多く50%以下であれば、制御部116Lは、2つの区画を点灯する制御データを含む電池アイコン404をセットする。ステップ508で取得された電池の残量が25%以下であれば、制御部116Lは、1つの区画を点灯する制御データを含む電池アイコン404をセットする。
 その後、制御部116Lは、ステップ503、505、507、509で画面データに加熱モードアイコン401、カートリッジアイコン402、カプセルアイコン403、電池アイコン404がセットされることにより得られた残量画面400を、ディスプレイ11Aに表示する(ステップ510)。例えば、制御部116Lが残量画面400のデータを通知部113Lに出力し、通知部113Lがこのデータをディスプレイ11Aに出力することにより、残量画面400はディスプレイ11Aに表示される。
 なお、上記では、加熱モードアイコン401、カートリッジアイコン402、カプセルアイコン403、電池アイコン404をこの順序でセットしたが、これらのアイコンをセットする順序は入れ換えてもよい。
 また、上記では、制御部116Lがロック状態に移行していないものとしたが、制御部116Lがロック状態に移行している場合に、残量の表示を要求する操作に応じて残量画面400を表示するようにしてもよい。この場合は、ロック画面420に配置したロックアイコン424を残量画面400に配置するとよい。
 実施の形態2におけるロック状態に移行する際のエアロゾル生成装置10のディスプレイ11Aの表示制御は、図10のフローチャートにカートリッジアイコン402をセットするステップを追加したものとなる。
 実施の形態2におけるロック状態が解除される際のエアロゾル生成装置10のディスプレイ11Aの表示制御は、図11のフローチャートにカートリッジアイコン402をセットするステップを追加したものとなる。
(まとめ)
 実施の形態2におけるエアロゾル生成装置10では、ハイモード及びノーマルモードのうちの設定されている加熱モードを表す加熱モードアイコンと、カートリッジ20の残量を表すカートリッジアイコンと、カプセルの残量を表すカプセルアイコンと、電池の残量を表す電池アイコンとを含む残量画面、ロック画面、ロック解除画面を表示するようにした。これにより、ハイモード及びノーマルモードのうちの設定されているモードを含めて、カートリッジ20の残量とカプセル30の残量と電池の残量とを、ユーザに分かり易く知らせることが可能となった。
[他の実施の形態]
 以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明の技術的範囲は前述した実施の形態に記載の範囲に限定されない。前述した実施の形態に、種々の変更又は改良を加えたものも、本発明の技術的範囲に含まれることは、特許請求の範囲の記載から明らかである。
 前述の実施の形態においては、液体のエアロゾル源を加熱部121L-1で加熱してエアロゾルを生成しているが、液体のエアロゾル源を振動子で振動させてエアロゾルを生成してもよい。また、加熱部121L-1を金属等の導電性の素材により構成されるサセプタとして構成し、このサセプタを電磁誘導源により誘導加熱してエアロゾルを生成してもよい。
 前述の実施の形態においては、エアロゾル生成装置10(図1参照)が電子たばこである場合について説明したが、ネブライザーなどの医療用の吸入器でもよい。エアロゾル生成装置10等がネブライザーの場合、液体のエアロゾル源や固形物のエアロゾル源は、患者が吸入するための薬剤を含んでもよい。
 前述の実施の形態1では、残量画面200、ロック画面220、及びロック解除画面240にカートリッジアイコンを配置せず、カプセルアイコンを配置した。また、前述の実施の形態2では、残量画面400、ロック画面420、及びロック解除画面440にカートリッジアイコン及びカプセルアイコンの両方を配置した。しかしながら、残量画面、ロック画面、及びロック解除画面に、カプセルアイコンを配置せず、カートリッジアイコンを配置するようにしてもよい。
 前述の実施の形態では、加熱モードとして、カートリッジ20を加熱しカプセル30を加熱しないノーマルモードと、カートリッジ20及びカプセル30の両方を加熱するハイモードとを用いたが、これには限らない。加熱モードとして、ノーマルモード及びハイモードを含む複数の加熱モードを用いてもよい。この複数の加熱モードには、例えば、カートリッジ20を加熱せずにカプセル30を加熱するモードを含めてもよい。複数の加熱モードは、第1の加熱部による第1のエアロゾル源の加熱の有無及び第2の加熱部による第2のエアロゾル源の加熱の有無に関する複数のモードの一例である。
10…エアロゾル生成装置、11A…ディスプレイ、11B…操作ボタン、20…カートリッジ、30…カプセル、116L…制御部、121L-1、121L-2…加熱部、200、400…残量画面、201、221、401…加熱モードアイコン、202、222、403…カプセルアイコン、203、223、404…電池アイコン、402…カートリッジアイコン

Claims (8)

  1.  電池から電力の供給を受けて、液体である第1のエアロゾル源を加熱する第1の加熱部と、
     前記電池から電力の供給を受けて、固形物である第2のエアロゾル源を加熱する第2の加熱部と、
     自装置の状態を表示するための表示部と、
     前記第1の加熱部による前記第1のエアロゾル源の加熱の有無及び前記第2の加熱部による前記第2のエアロゾル源の加熱の有無に関する複数のモードのうちの設定されているモードを表す第1の表示要素と、前記第1のエアロゾル源及び前記第2のエアロゾル源の少なくとも何れか一方の残量を表す第2の表示要素と、前記電池の残量を表す第3の表示要素とを含む画像を、前記表示部に表示するように制御する制御部と
    を備える、エアロゾル生成装置。
  2.  前記複数のモードは、前記第1の加熱部が前記第1のエアロゾル源を加熱し前記第2の加熱部が前記第2のエアロゾル源を加熱しない第1のモードと、前記第1の加熱部が前記第1のエアロゾル源を加熱し前記第2の加熱部が前記第2のエアロゾル源を加熱する第2のモードとを含む、請求項1に記載のエアロゾル生成装置。
  3.  前記第2の表示要素は、前記第1のエアロゾル源を収容可能な容器及び前記第2のエアロゾル源を収容可能な容器の少なくとも何れか一方の図柄であり、
     前記第3の表示要素は、前記電池の図柄である、請求項1に記載のエアロゾル生成装置。
  4.  前記制御部は、前記第2の表示要素の長手方向と前記第3の表示要素の長手方向とが平行になるように当該第2の表示要素と当該第3の表示要素とが配置された前記画像を、前記表示部に表示するように制御する、請求項1に記載のエアロゾル生成装置。
  5.  前記制御部は、自装置がロックされていることを表す第4の表示要素が前記第2の表示要素及び前記第3の表示要素の両方に重ねて配置された前記画像を、前記表示部に表示するように制御する、請求項1に記載のエアロゾル生成装置。
  6.  前記制御部は、前記第2の表示要素が第1の側に配置され、前記第3の表示要素が当該第1の側とは反対の第2の側に配置され、前記第4の表示要素が当該第1の側と当該第2の側との中間に配置された前記画像を、前記表示部に表示するように制御する、請求項5に記載のエアロゾル生成装置。
  7.  前記第2の表示要素は、ユーザによる残りの吸引回数に対応する数の表示要素により、前記第1のエアロゾル源及び前記第2のエアロゾル源の少なくとも何れか一方の残量を表す、請求項1に記載のエアロゾル生成装置。
  8.  前記第2の表示要素は、前記複数のモードのうちの設定されているモードに応じた数の区画を含む、請求項1に記載のエアロゾル生成装置。
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