WO2024049261A1 - 에어로졸 생성 장치 및 그의 동작 방법 - Google Patents
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Definitions
- Embodiments relate to an aerosol generating device and method of operating the same that can generate an aerosol by heating an aerosol generating article by dielectric heating.
- Aerosol generating devices that generate aerosols by heating aerosol-generating materials using resistance heating or induction heating have been common, but recently, even dielectric heating-type aerosol generating devices have been proposed that heat aerosol-generating materials using microwaves.
- An aerosol generating device using a dielectric heating type refers to a device that generates heat in a dielectric contained in an aerosol-generating material by resonance of microwaves and can heat the aerosol-generating material through the heat generated from the dielectric.
- the power profile to maintain optimal atomization performance may be different. If a dielectric heating type aerosol generating device includes a separate sensor to identify the type of aerosol generating article, manufacturing costs may increase and difficulties may arise in product miniaturization.
- an induction heating type aerosol generating device capable of independently identifying an aerosol generating article can be provided without adding a separate insertion detection sensor.
- An aerosol generating device includes an oscillator that generates microwaves, a receiving space for accommodating an aerosol-generating article, a resonator that resonates the microwaves to heat the aerosol-generating article, and a resonator that heats the aerosol-generating article by resonating the microwaves. It includes a power monitoring unit that measures reflected microwaves that are reflected and input to the oscillator, and a processor that determines the type of the aerosol-generating article based on the reflected microwaves measured by the power monitoring unit.
- the method of operating an aerosol generating device including an oscillator for generating microwaves and a resonator for heating the aerosol-generating article by resonating the microwaves and including an accommodating space for accommodating an aerosol-generating article includes the aerosol-generating article. identifying whether the aerosol-generating article has been inserted into the receiving space; generating incident microwaves output from the oscillator and input to the resonator when insertion of the aerosol-generating article is detected; and reflecting from the resonator to the oscillator. It includes measuring input reflected microwaves, and determining the type of the aerosol-generating article based on the measured reflected microwaves.
- the aerosol generating device can identify an inserted aerosol generating article by itself, without adding a separate insertion detection sensor, by using reflected microwaves reflected from the resonator to the oscillator.
- FIG. 1 is a perspective view of an aerosol generating device according to one embodiment.
- Figure 2 is an internal block diagram of an aerosol generating device according to one embodiment.
- FIG. 3 is an internal block diagram of the dielectric heating unit of FIG. 2.
- FIG. 4 is a perspective view of a heater assembly according to one embodiment.
- Figure 5 is a cross-sectional view of the heater assembly of Figure 4.
- Figure 6 is a perspective view schematically showing a heater assembly according to another embodiment.
- Figure 7 is a block diagram of an aerosol generating device according to one embodiment.
- FIGS. 8A and 8B are diagrams for explaining a look-up table including power profiles corresponding to each of a plurality of aerosol-generating articles.
- Figure 9 is a flowchart for explaining the operation method of the dielectric heating type aerosol generating device.
- the processor 101 may adjust the magnitude of the microwave power output from the oscillator 210 based on the operating mode of the aerosol generating device 100.
- the aerosol generating device 100 may operate in standby mode and heating mode.
- the standby mode refers to a state in which the aerosol generating device 100 is turned on, but the heater assembly 200 (or dielectric heating unit) does not perform a heating operation.
- the heating mode is a stage in which the heater assembly 200 performs a heating operation and can be divided into a preheating section and a smoking section.
- the oscillator 210 may supply microwave power with a first power in a standby mode (e.g., S10, S20, and S30), and may supply microwave power with a second power greater than the first power in a heating mode (e.g., S40). there is.
- a standby mode e.g., S10, S20, and S30
- a heating mode e.g., S40
- the processor 101 uses the insertion detection sensor of the sensor unit (104 in FIG. 2) in standby mode to identify whether the aerosol-generating article 10 has been inserted into the receiving space (220h in FIG. 4). (S10).
- the insertion detection sensor may include at least one of a film sensor, a pressure sensor, an optical sensor, a resistive sensor, a capacitive sensor, an inductive sensor, and an infrared sensor.
- the processor 101 may output the incident microwave W1 using the oscillator 210 (S20).
- the aerosol generating device 100 may include a memory (106 in FIG. 2) that stores the relationship between the size of the reflected microwave W2 and the power profiles in the form of a lookup table.
- Each of the plurality of aerosol-generating articles 10 may have a fixed dielectric permittivity depending on the composition of the tobacco rod 11. Accordingly, each of the plurality of aerosol-generating articles 10 may have a different magnitude of reflected microwave W2 in response to the same magnitude of incident microwave W1.
- the processor 101 may adjust the magnitude of the microwave power output from the oscillator 210 based on the power profile corresponding to the type of aerosol-generating article 10 determined in the standby mode (S40) ).
- the aerosol generating device 100 may include a memory (106 in FIG. 2) that stores the relationship between the plurality of aerosol generating articles 10 and power profiles in the form of a lookup table.
- the first heating profile corresponding to the first aerosol-generating article includes target temperature information (or target power information) according to the preheating section (PR1) and the smoking section (PR2)
- the oscillator 210 may supply microwave power at the 2-11th power in the preheating section (PR1), and may supply microwave power at the 2-21st power that is smaller than the 2-11th power in the smoking section (PR2).
- the processor 101 may gradually increase the level of microwave power in the smoking section PR2.
- the second heating profile corresponding to the second aerosol-generating article includes target temperature information (or target power information) according to the preheating section (PR1) and the smoking section (PR2), and the oscillator 210 includes the preheating section ( Microwave power may be supplied at the 2-12th power in PR1), and microwave power may be supplied at the 2-22nd power that is smaller than the 2-12th power in the smoking section (PR2).
- the processor 101 may gradually increase the level of microwave power in the smoking section PR2.
- the third heating profile corresponding to the third aerosol-generating article includes target temperature information (or target power information) according to the preheating section (PR1) and the smoking section (PR2), and the oscillator 210 includes the preheating section ( Microwave power may be supplied at the 2-13th power in PR1), and microwave power may be supplied at the 2-23rd power that is smaller than the 2-13th power in the smoking section (PR2).
- the processor 101 may gradually increase the level of microwave power in the smoking section PR2.
- the size of the 2-13th power, the size of the 2-12th power, and the 2-13th power can be set to be large in the order of the size of the 11th power, followed by the size of the 2-23rd power, the size of the 2-22nd power, and the size of the 2-21st power.
- the processor 101 may determine whether to reuse the aerosol-generating article 10 based on the reflected microwaves W2 measured in standby mode.
- the processor 101 may stop the generation of microwaves in the oscillator 210 when the reflected microwave W2 measured in standby mode is greater than or equal to a preset threshold. That is, the reused aerosol-generating article 10 may have a dielectric constant significantly lower than that of the unused aerosol-generating article 10 because the aerosol-generating materials contained in the cigarette rod 11 have been exhausted. Accordingly, the reflected microwaves (W2) of a reused aerosol-generating article 10 may be greater than the reflected microwaves (W2) of an unused aerosol-generating article 10.
- the preset threshold may be calculated experimentally and statistically and stored in advance in the memory 106.
- configuration A described in a particular embodiment and/or drawing may be combined with configuration B described in other embodiments and/or drawings.
- configuration A described in a particular embodiment and/or drawing may be combined with configuration B described in other embodiments and/or drawings.
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Abstract
본원의 일 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치는, 마이크로파를 생성하는 발진부, 에어로졸 생성 물품을 수용하기 위한 수용 공간을 포함하고, 마이크로파를 공진시켜 에어로졸 생성 물품을 가열하는 공진부, 공진부로부터 반사되어 발진부로 입력되는 반사 마이크로파를 측정하는 전력 모니터링부, 및 전력 모니터링부가 측정한 반사 마이크로파에 기초하여 에어로졸 생성 물품의 종류를 결정하는 프로세서를 포함한다.
Description
실시예들은 유전 가열 방식으로 에어로졸 생성 물품을 가열하여 에어로졸을 생성할 수 있는 에어로졸 생성 장치 및 그의 동작 방법에 관한 것이다.
근래에 일반적인 궐련의 단점들을 극복하는 대체 방법에 관한 수요가 증가하고 있다. 예를 들어, 궐련을 연소시켜 에어로졸을 생성하는 방법이 아닌, 에어로졸 생성 장치를 이용하여 궐련(또는 '에어로졸 생성 물품')을 가열함으로써 에어로졸을 생성하는 시스템에 관한 수요가 증가하고 있다.
저항 가열 또는 유도 가열 방식으로 에어로졸 생성 물질을 가열하여 에어로졸을 생성하는 에어로졸 생성 장치가 일반적이었으나, 최근에는 마이크로파를 이용하여 에어로졸 생성 물질을 가열하는 유전 가열 방식의 에어로졸 생성 장치까지 제안된 바 있다.
유전 가열 방식의 에어로졸 생성 장치는 마이크로파의 공진에 의해 에어로졸 생성 물질에 포함된 유전체에 열을 발생시키고, 유전체에서 발생되는 열을 통해 에어로졸 생성 물질을 가열할 수 있는 장치를 의미한다.
에어로졸 생성 장치에 삽입되는 에어로졸 생성 물품의 종류에 따라, 최적의 무화 성능을 유지하기 위한 전력 프로파일이 상이할 수 있다. 유전 가열 방식의 에어로졸 생성 장치가 에어로졸 생성 물품의 종류를 식별하기 위한 별도의 센서를 포함하는 경우, 제조비 상승 및 제품 소형화에 어려움이 발생할 수 있다.
본원의 실시예에 따르면, 별도의 삽입 감지 센서의 추가 없이 자체적으로 에어로졸 생성 물품의 식별이 가능한 유도 가열 방식의 에어로졸 생성 장치를 제공할 수 있다.
본 개시의 실시예들을 통해 해결하고자 하는 과제가 상술한 과제로 제한되는 것은 아니며, 언급되지 아니한 과제들은 본 명세서 및 첨부된 도면으로부터 실시예들이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본원의 일 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치는, 마이크로파를 생성하는 발진부, 에어로졸 생성 물품을 수용하기 위한 수용 공간을 포함하고, 상기 마이크로파를 공진시켜 상기 에어로졸 생성 물품을 가열하는 공진부, 상기 공진부로부터 반사되어 상기 발진부로 입력되는 반사 마이크로파를 측정하는 전력 모니터링부, 및 상기 전력 모니터링부가 측정한 상기 반사 마이크로파에 기초하여 상기 에어로졸 생성 물품의 종류를 결정하는 프로세서를 포함한다.
본원의 마이크로파를 생성하는 발진부, 및 에어로졸 생성 물품을 수용하기 위한 수용 공간을 포함하고 상기 마이크로파를 공진시켜 상기 에어로졸 생성 물품을 가열하는 공진부를 포함하는 에어로졸 생성 장치의 동작 방법은, 상기 에어로졸 생성 물품이 상기 수용 공간에 삽입되었는지 여부를 식별하는 단계, 상기 에어로졸 생성 물품의 삽입이 감지되는 경우, 상기 발진부에서 출력되어 상기 공진부에 입력되는 입사 마이크로파를 생성하는 단계, 상기 공진부로부터 반사되어 상기 발진부로 입력되는 반사 마이크로파를 측정하는 단계, 및 상기 측정된 반사 마이크로파에 기초하여 상기 에어로졸 생성 물품의 종류를 결정하는 단계를 포함한다.
본원의 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치는, 공진기로부터 발진기로 반사되는 반사 마이크로파를 이용하여, 별도의 삽입 감지 센서의 추가 없이 자체적으로 삽입된 에어로졸 생성 물품을 식별할 수 있다.
실시예들에 의한 효과가 상술한 효과들로 제한되는 것은 아니며, 언급되지 아니한 효과들은 본 명세서 및 첨부된 도면으로부터 실시예들이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확히 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 일 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치의 사시도이다.
도 2는 일 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치의 내부 블록도이다.
도 3은 도 2의 유전 가열부의 내부 블록도이다.
도 4는 일 실시예에 따른 히터 조립체의 사시도이다.
도 5는 도 4의 히터 조립체의 단면도이다.
도 6은 다른 실시예에 따른 히터 조립체를 개략적으로 도시한 사시도이다.
도 7은 일 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치의 블록도이다.
도 8a 및 도 8b는 복수의 에어로졸 생성 물품들 각각에 대응되는 전력 프로파일들을 포함하는 룩업 테이블을 설명하기 위한 도면들이다.
도 9는 유전 가열 방식의 에어로졸 생성장치의 동작 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
하여 에어로졸 생성 물품의 종류를 결정하는 단계(S30)를 포함하고, 가열모드에서는 상기 대기모드에서 결정된 에어로졸 생성 물품(10)에 대응되는 전력 프로파일에 따라 발진부(210)에서 출력되는 마이크로파 전력의 크기를 조절하는 단계(S40)를 포함할 수 있다.
프로세서(101)는 에어로졸 생성 장치(100)의 작동 모드에 기초하여 발진부(210)에서 출력된 마이크로파 전력의 크기를 조절할 수 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 장치(100)는 대기 모드 및 가열 모드로 동작할 수 있다. 대기 모드는 에어로졸 생성 장치(100)에 전원이 켜진 상태이지만 히터 조립체(200)(또는, 유전 가열부)가 가열 동작하지 않는 상태를 말한다. 가열 모드는 히터 조립체(200)가 가열동작하는 단계로서 예열 구간 및 흡연 구간으로 구분될 수 있다.
발진부(210)는 대기 모드(예: S10, S20, 및 S30)에서 제1 전력으로 마이크로파 전력을 공급하고, 가열 모드(예: S40)에서 제1 전력보다 큰 제2 전력으로 마이크로파 전력을 공급할 수 있다.
구체적으로, 프로세서(101)는 대기모드에서 센서부(도 2의 104)의 삽입 감지 센서를 이용하여 에어로졸 생성 물품(10)이 수용 공간(도 4의 220h)에 삽입되었는지 여부를 식별할 수 있다(S10). 이 때, 삽입 감지 센서는 필름 센서, 압력 센서, 광 센서, 저항성 센서, 용량성 센서, 유도성 센서 및 적외선 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
이 후, 프로세서(101)는 대기 모드에서 에어로졸 생성 물품(10)의 삽입이 감지되는 경우, 발진부(210)를 이용하여 입사 마이크로파(W1)를 출력할 수 있다(S20).
이 후, 프로세서(101)는 대기 모드에서 전력 모니터링부(250)를 이용하여, 공진부(220)로부터 반사되어 발진부(210)로 입력되는 반사 마이크로파(W2)를 측정하고, 측정된 반사 마이크로파(W2)에 기초하여 에어로졸 생성 물품(10)의 종류를 결정할 수 있다(S30). 일 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치(100)는 반사 마이크로파(W2)의 크기와 전력 프로파일들 사이의 관계를 룩업 테이블의 형태로 저장된 메모리(도 2의 106)를 포함할 수 있다. 복수의 에어로졸 생성 물품(10)들 각각은 담배 로드(11)의 조성에 따라 고정된 유전체의 유전율을 가질 수 있다. 따라서, 복수의 에어로졸 생성 물품(10)들 각각은 동일한 크기의 입사 마이크로파(W1)에 응답하여 상이한 반사 마이크로파(W2)의 크기를 가질 수 있다
다음으로, 가열 모드에서, 프로세서(101)는 대기 모드에서 결정된 에어로졸 생성 물품(10)의 종류에 대응되는 전력 프로파일에 기초하여, 발진부(210)에서 출력된 마이크로파 전력의 크기를 조절할 수 있다(S40).
일 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치(100)는 복수의 에어로졸 생성 물품들(10)과 전력 프로파일들 사이의 관계를 룩업 테이블의 형태로 저장한 메모리(도 2의 106)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 8a를 참조하면, 제1 에어로졸 생성 물품에 대응되는 제1 가열 프로파일은 예열 구간(PR1) 및 흡연 구간(PR2)에 따른 목표 온도 정보(또는, 목표 전력 정보)를 포함하고, 발진부(210)는 예열 구간(PR1)에서 제2-11 전력으로 마이크로파 전력을 공급하고, 흡연 구간(PR2)에서 제2-11 전력보다 작은 제2-21 전력으로 마이크로파 전력을 공급할 수 있다. 프로세서(101)는 흡연 구간(PR2)에서 마이크로파 전력의 크기를 점진적(progressive)으로 증가시킬 수 있다.
또한, 제2 에어로졸 생성 물품에 대응되는 제2 가열 프로파일은 예열 구간(PR1) 및 흡연 구간(PR2)에 따른 목표 온도 정보(또는, 목표 전력 정보)를 포함하고, 발진부(210)는 예열 구간(PR1)에서 제2-12 전력으로 마이크로파 전력을 공급하고, 흡연 구간(PR2)에서 제2-12 전력보다 작은 제2-22 전력으로 마이크로파 전력을 공급할 수 있다. 프로세서(101)는 흡연 구간(PR2)에서 마이크로파 전력의 크기를 점진적(progressive)으로 증가시킬 수 있다.
마찬가지로, 제3 에어로졸 생성 물품에 대응되는 제3 가열 프로파일은 예열 구간(PR1) 및 흡연 구간(PR2)에 따른 목표 온도 정보(또는, 목표 전력 정보)를 포함하고, 발진부(210)는 예열 구간(PR1)에서 제2-13 전력으로 마이크로파 전력을 공급하고, 흡연 구간(PR2)에서 제2-13 전력보다 작은 제2-23 전력으로 마이크로파 전력을 공급할 수 있다. 프로세서(101)는 흡연 구간(PR2)에서 마이크로파 전력의 크기를 점진적(progressive)으로 증가시킬 수 있다.
이 때, 피가열체(또는, 에어로졸 생성 물품(10))의 유전율이 클수록 더 높은 온도로 가열할 필요가 있으므로, 제2-13 전력의 크기, 제2-12 전력의 크기, 및 제2-11 전력의 크기 순으로 크고, 제2-23 전력의 크기, 제2-22 전력의 크기, 및 제2-21 전력의 크기 순으로 크게 설정될 수 있다.
한편, 프로세서(101)는 대기모드에서 측정된 반사 마이크로파(W2)에 기초하여 에어로졸 생성 물품(10)의 재사용 여부를 판단할 수도 있다.
구체적으로, 프로세서(101)는, 대기모드에서 측정된 반사 마이크로파(W2)가 기 설정된 임계값 이상인 경우, 발진부(210)에서 마이크로파의 생성을 중단시킬 수 있다. 즉, 재사용된 에어로졸 생성 물품(10)은 담배 로드(11)에 포함된 에어로졸 생성 물질 등이 소진된 상태이므로, 미사용 에어로졸 생성 물품(10)의 유전율보다 현저히 낮은 유전율를 가질 수 있다. 이에 따라, 재사용된 에어로졸 생성 물품(10)의 반사 마이크로파(W2)는 미사용 에어로졸 생성 물품(10)의 반사 마이크로파(W2)보다 클 수 있다. 이 때, 기 설정된 임계값은 실험 통계적으로 산출되어 메모리(106)에 미리 저장될 수 있다.
앞에서 설명된 본 개시의 어떤 실시예들 또는 다른 실시예들은 서로 배타적이거나 구별되는 것은 아니다. 앞서 설명된 본 개시의 어떤 실시예들 또는 다른 실시예들은 각각의 구성 또는 기능이 병용되거나 조합될 수 있다.
예를 들어 특정 실시예 및/또는 도면에 설명된 A 구성과 다른 실시예 및/또는 도면에 설명된 B 구성이 결합될 수 있음을 의미한다. 즉, 구성 간의 결합에 대해 직접적으로 설명하지 않은 경우라고 하더라도 결합이 불가능하다고 설명한 경우를 제외하고는 결합이 가능함을 의미한다.
상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
Claims (15)
- 에어로졸 생성 장치에 있어서,마이크로파를 생성하는 발진부;에어로졸 생성 물품을 수용하기 위한 수용 공간을 포함하고, 상기 마이크로파를 공진시켜 상기 에어로졸 생성 물품을 가열하는 공진부;상기 공진부로부터 반사되어 상기 발진부로 입력되는 반사 마이크로파를 측정하는 전력 모니터링부; 및상기 전력 모니터링부가 측정한 상기 반사 마이크로파에 기초하여 상기 에어로졸 생성 물품의 종류를 결정하는 프로세서;를 포함하는 에어로졸 생성 장치.
- 제1 항에 있어서,복수의 에어로졸 생성 물품들과 전력 프로파일들 사이의 관계를 룩업 테이블의 형태로 저장하는 메모리를 포함하는 에어로졸 생성 장치.
- 제2 항에 있어서,상기 프로세서는 상기 룩업 테이블에 기초하여 상기 결정된 에어로졸 생성 물품에 대응되는 전력 프로파일에 따라 상기 발진부에서 출력되는 마이크로파 전력의 크기를 조절하는 에어로졸 생성 장치.
- 제1 항에 있어서,상기 에어로졸 생성 물품이 상기 수용 공간에 삽입되었는지 여부를 검출하는 삽입 감지 센서를 더 포함하는 에어로졸 생성 장치.
- 제4 항에 있어서,상기 프로세서는 상기 삽입 감지 센서에 의해 상기 에어로졸 생성 물품의 삽입이 감지되는 경우, 상기 발진부에서 입사 마이크로파를 출력하는 에어로졸 생성 장치.
- 제4 항에 있어서,상기 삽입 감지 센서는 필름 센서, 압력 센서, 광 센서, 저항성 센서, 용량성 센서, 유도성 센서 및 적외선 센서 중 적어도 하나를 포함하는 에어로졸 생성 장치.
- 제1 항에 있어서,상기 에어로졸 생성 물품은 담배 로드 및 필터 로드를 포함하고, 상기 담배 로드는 에어로졸 생성 물질 및 가향액과 같은 유전체를 포함하는 에어로졸 생성 장치.
- 제7 항에 있어서,상기 반사 마이크로파는 상기 유전체의 유전율에 따라 상이한 에어로졸 생성 장치.
- 제1 항에 있어서,상기 프로세서는, 상기 반사 마이크로파가 기 설정된 임계값 이상인 경우, 상기 발진부에서 상기 마이크로파의 생성을 중단시키는 에어로졸 생성 장치.
- 제9 항에 있어서,시각, 청각, 및 촉각 중 어느 하나를 이용하여 상기 에어로졸 생성 장치의 상태에 대한 정보를 사용자에게 전달하는 출력부를 더 포함하고,상기 프로세서는 상기 출력부를 통해, 상기 결정된 에어로졸 생성 물품의 종류 및/또는 상기 마이크로파의 생성 중단 상태를 상기 사용자에게 통지하는 에어로졸 생성 장치.
- 제1 항에 있어서,상기 공진부는상기 에어로졸 생성 물품의 일 영역을 둘러싸는 중공의 실린더 형상의 제1 내부 도체와 상기 제1 내부 도체로부터 소정의 거리만큼 이격되어 배치되며, 상기 에어로졸 생성 물품의 다른 영역을 둘러싸는 중공의 실린더 형상의 제2 내부 도체를 포함하고,상기 제1 내부 도체 및 상기 제2 내부 도체에 의하여 상기 마이크로파가 공진되는 에어로졸 생성 장치.
- 제1 항에 있어서,상기 공진부는상기 에어로졸 생성 물품의 일 영역을 둘러싸는 제1 판과, 상기 에어로졸 생성 물품의 둘레 방향을 따라 상기 제1 판과 이격되며, 상기 에어로졸 생성 물품의 다른 영역을 둘러싸는 제2 판을 포함하고,상기 제1 판 및 상기 제2 판에 의하여 상기 마이크로파가 공진되는 에어로졸 생성 장치.
- 마이크로파를 생성하는 발진부, 및 에어로졸 생성 물품을 수용하기 위한 수용 공간을 포함하고 상기 마이크로파를 공진시켜 상기 에어로졸 생성 물품을 가열하는 공진부를 포함하는 에어로졸 생성 장치의 동작 방법에 있어서,상기 에어로졸 생성 물품이 상기 수용 공간에 삽입되었는지 여부를 식별하는 단계;상기 에어로졸 생성 물품의 삽입이 감지되는 경우, 상기 발진부에서 출력되어 상기 공진부에 입력되는 입사 마이크로파를 생성하는 단계;상기 공진부로부터 반사되어 상기 발진부로 입력되는 반사 마이크로파를 측정하는 단계; 및상기 측정된 반사 마이크로파에 기초하여 상기 에어로졸 생성 물품의 종류를 결정하는 단계;를 포함하는 에어로졸 생성 장치의 동작 방법.
- 제13 항에 있어서,복수의 에어로졸 생성 물품들에 대응되는 전력 프로파일들을 포함하는 룩업 테이블에 기초하여, 상기 결정된 에어로졸 생성 물품에 대응되는 전력 프로파일에 따라 상기 발진부에서 출력되는 마이크로파 전력의 크기를 조절하는 단계를 포함하는 에어로졸 생성 장치의 동작 방법.
- 제14 항에 있어서,상기 마이크로파 전력의 크기를 조절하는 단계는, 상기 반사 마이크로파가 기 설정된 임계값 이상인 경우, 상기 발진부에서 상기 마이크로파의 생성을 중단시키는 에어로졸 생성 장치의 동작 방법.
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