WO2024053051A1 - カバー部材及びプログラム - Google Patents

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WO2024053051A1
WO2024053051A1 PCT/JP2022/033720 JP2022033720W WO2024053051A1 WO 2024053051 A1 WO2024053051 A1 WO 2024053051A1 JP 2022033720 W JP2022033720 W JP 2022033720W WO 2024053051 A1 WO2024053051 A1 WO 2024053051A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
battery
aerosol
control unit
front panel
secondary battery
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/033720
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
貴司 藤木
亮 吉田
Original Assignee
日本たばこ産業株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by 日本たばこ産業株式会社 filed Critical 日本たばこ産業株式会社
Priority to PCT/JP2022/033720 priority Critical patent/WO2024053051A1/ja
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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
    • A24F40/90Arrangements or methods specially adapted for charging batteries thereof
    • A24F40/95Arrangements or methods specially adapted for charging batteries thereof structurally associated with cases

Definitions

  • the present disclosure relates to a cover member and a program.
  • the aerosol generation device is a device that generates aerosol by heating an aerosol source containing a fragrance or the like, and uses a secondary battery built into the main body as its power source.
  • a secondary battery built into the main body By the way, if heating of the aerosol source is started before the remaining capacity of the secondary battery of the aerosol generator is not enough to use up one unused aerosol source, heating will continue even before the aerosol source is used up. become unable. Control of the heating of the aerosol source presupposes the attachment of one unused aerosol source. Therefore, when heating of the aerosol source is completed due to insufficient remaining capacity of the secondary battery, it may be necessary to discard the aerosol source that was being used. Therefore, Patent Document 1 describes a mechanism in which power supply to the heating section is not started when the remaining amount of the secondary battery is not enough to use up one unused aerosol source.
  • the present disclosure provides a cover member that enables an operation that takes into account not only the remaining battery level of the main body but also the remaining battery capacity of other than the main body.
  • a cover member that is removable from an aerosol generation device that has a first battery and a heating unit that heats an aerosol source, the cover member being removable from an aerosol generation device that is charged by power supply from the aerosol generation device.
  • a cover member is provided that includes two batteries and a control unit that operates by receiving power from the second battery.
  • control unit may supply the power of the second battery to the aerosol generation device to charge the first battery.
  • the control unit may determine that a predetermined condition is satisfied when it is predicted that the remaining capacity of the first battery is likely to be less than the capacity required to use up one unused aerosol source. .
  • the control unit may determine that the predetermined condition is satisfied when the remaining capacity of the first battery is less than the capacity required to use up one unused aerosol source.
  • the control unit is configured to calculate the sum of the remaining capacity of the first battery and the remaining capacity of the second battery even if the remaining capacity of the first battery is less than the capacity required to use up one unused aerosol source. When the value exceeds the capacity required to use up one unused aerosol source, a second battery power may be supplied to the aerosol generation device.
  • control unit can directly supply the power of the second battery to the heating unit
  • control unit may directly supply the power of the second battery to the heating unit
  • the control unit may charge the first battery with the power of the second battery.
  • the control unit may change the remaining power of the second battery used to calculate the total value depending on the difference in the power supply route from the second battery to the aerosol generation device.
  • the main body attached to the aerosol generating device may cover a part of the surface of the aerosol generating device.
  • Attaching the main body to the aerosol generating device may be one of the conditions that enables the heating unit to heat the aerosol source.
  • the main body may be able to operate a switch on the aerosol generation device side by pressing the main body part by the user while attached to the aerosol generation device.
  • the main body attached to the aerosol generating device may form an integral appearance with a portion of the aerosol generating device that is in a state capable of generating aerosol and is not covered by the main body.
  • the cover member may further be provided with an operation unit that receives user operations and notifies the aerosol generation device.
  • Another form of the present disclosure is a computer provided in a cover member that is removable for an aerosol generation device that has a first battery and a heating unit that heats an aerosol source, and the computer is provided in a cover member that is detachable from the aerosol generation device that has a first battery and a heating unit that heats an aerosol source. If the computer is provided with a second battery that is charged by power supplied from the computer, if the remaining capacity of the first battery satisfies a predetermined condition, the power of the second battery is supplied to the aerosol generating device.
  • a program for realizing a function of charging a first battery is provided.
  • a cover member that enables an operation that takes into consideration not only the remaining battery level of the main body but also the remaining battery capacity of other than the main body.
  • FIG. 2 is a diagram of the front side of the aerosol generation device observed from diagonally above.
  • FIG. 3 is a view of the front side of the aerosol generation device observed from diagonally below.
  • FIG. 2 is a diagram of the aerosol generation device observed from above with the shutter removed.
  • FIG. 3 is a front view of the main body device with the front panel removed.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the back side of the front panel that has been removed from the main device.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing the internal configuration of an aerosol generation device.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing a connection relationship between a front panel and a power supply circuit in the main unit.
  • 7 is a flowchart illustrating an example of a front panel mounting detection operation executed by a control unit of the main body device.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an example of a USB charging operation executed by a control unit of the main body device. It is a figure explaining USB charging operation.
  • 12 is a flowchart illustrating an operation of charging a secondary battery of the main unit with a secondary battery of the front panel.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating auxiliary charging using a secondary battery on the front panel as an external power source.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the amount of power that can be used in the entire aerosol generation device.
  • 3 is a chart illustrating the relationship between the remaining capacity of a front panel secondary battery used as an auxiliary power source and the remaining capacity that can be used by the main device.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating power loss associated with auxiliary charging.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating auxiliary charging in Embodiment 2.
  • 12 is a flowchart illustrating an example of a processing operation in Embodiment 3.
  • 12 is a flowchart illustrating an example of auxiliary charging in Embodiment 4.
  • 13 is a flowchart illustrating an example of auxiliary charging in Embodiment 5.
  • the aerosol generation device is a form of electronic cigarette.
  • the substance generated by the aerosol generation device will be referred to as an aerosol.
  • Aerosol refers to a mixture of minute liquid or solid particles suspended in a gas and air or other gas.
  • an aerosol generation device that generates an aerosol without combustion will be described.
  • suction the user's suction of the aerosol generated by the aerosol generation device
  • puff the user's suction of the aerosol generated by the aerosol generation device
  • an aerosol generation device to which a solid aerosol source can be attached will be described.
  • a container that stores a solid aerosol source is also called a "capsule” or a "stick-type base material" depending on the product form. Capsules and stick-type substrates are consumables. For this reason, replacement guidelines are set for capsules and stick-type substrates.
  • FIG. 1 is a diagram of the front side of the aerosol generation device 1 observed from diagonally above.
  • FIG. 2 is a diagram of the front side of the aerosol generation device 1 observed from diagonally below.
  • FIG. 3 is a diagram of the aerosol generation device 1 observed from above with the shutter 30 removed.
  • FIG. 4 is a front view of the main body device 20 with the front panel 10 removed.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating the back surface of the front panel 10 removed from the main device 20.
  • the aerosol generating device 1 used in this embodiment has a size that can be held by a user with one hand.
  • the aerosol generation device 1 includes a main device 20, a front panel 10 attached to the front of the main device 20, and a shutter 30 that is arranged on the top surface of the main device 20 and can be slid along the top surface.
  • the front panel 10 is a member that can be attached to and detached from the main body device 20. The front panel 10 is attached and detached by the user.
  • the front panel 10 attached to the main device 20 covers the front portion of the main device 20, as shown in FIGS. 1 and 2.
  • parts other than the front part of the main body device 20 can be observed from the outside.
  • the side, back, top, and bottom surfaces of the main device 20 can be observed from the outside even after the front panel 10 is attached.
  • the front panel 10 attached to the main device 20 is continuously connected to the side, top, and bottom surfaces of the main device 20 without any difference in level, forming an integrated appearance.
  • one of the roles of the front panel 10 is decoration.
  • the side, top, and bottom surfaces of the main device 20 are examples of portions that are not covered by the front panel 10.
  • the front panel 10 is provided with a window 10B.
  • the window 10B is provided at a position facing the light emitting element on the main body device 20 side.
  • the window 10B in the first embodiment is made of a material that transmits light. However, the window 10B may be a slit penetrating from the front surface to the back surface.
  • the lighting and blinking of the light emitting element expresses the operating state of the aerosol generating device 1 and the like. The operational status also includes errors. Lighting and blinking of the light emitting element is controlled by a control unit 206 (see FIG. 6), which will be described later.
  • the front panel 10 In addition to serving as a decoration, the front panel 10 also has the role of buffering the propagation of heat emitted from the main device 20. Therefore, in the case of the present embodiment, generation of aerosol is permitted only when the front panel 10 is attached to the main body device 20. In other words, the front panel 10 attached to the main body device 20 forms an integral appearance with the main body device 20 in a state where aerosol generation is possible.
  • the front panel 10 has the role of protecting the main device 20 from dirt, scratches, and the like.
  • the battery-mounted front panel 10 has the role of increasing the amount of power that can be used by the entire aerosol generation device 1.
  • the front panel 10 used in this embodiment is deformed when the user presses a position below the window 10B with a fingertip, and restores its original shape when the user stops pressing.
  • a power supply unit 101 capable of charging and discharging electricity
  • a charging circuit 102 that charges the power supply unit 101 with power supplied from the main device 20, and a power supply unit 101.
  • a power supply circuit 103 that supplies the power stored in the main unit 20 to the main unit 20, a communication unit 104 that can communicate with at least the main unit 20, and a remaining amount that measures the remaining amount of power stored in the power supply unit 101.
  • a total of 105 and a control unit 106 operated by power supply from the power supply unit 101 are attached.
  • the power supply section 101 uses, for example, a film-type lithium ion secondary battery or a capacitor.
  • the control unit 106 controls power supply from the power supply unit 101 of the front panel 10 to the main unit 20 through communication with the control unit 206 of the main unit 20 .
  • power is supplied from the front panel 10 to the main body device 20 in order to compensate for a power shortage on the main body device 20 side.
  • the control unit 106 executes various processes and controls through execution of programs.
  • the processing and control here include, for example, feeding power from the power supply unit 101 to the electronic components in the front panel 10, and charging the secondary battery 201A (see FIG. 7) of the main unit 20 from the secondary battery 101A (see FIG. 7).
  • the communication unit 104 transmits and receives information. Note that communication by the communication unit 104 also includes communication with the main device 20.
  • the arrangement of the power supply unit 101, charging circuit 102, power supply circuit 103, communication unit 104, fuel gauge 105, and control unit 106 in FIG. 5 is an example. Further, a plurality of power supply units 101 may be attached to the front panel 10.
  • the front panel 10 in this embodiment is an example of a cover member. Note that the main body panel 10A forming the external appearance of the front panel 10 shown in FIGS. 1 and 2 is an example of the main body.
  • the shape and type of the USB connector 21 are merely examples.
  • the USB connector 21 may be a USB other than type C.
  • the USB connector 21 is used, for example, to charge the power supply section 201 (see FIG. 6) built into the main device 20.
  • a hole 22 is provided in the upper surface of the main device 20 for inserting a stick-shaped base material 210 (see FIG. 6) containing an aerosol source.
  • a solid aerosol source is housed in a paper tube formed into a substantially cylindrical shape.
  • the hole 22 is exposed by sliding the shutter 30 to the open position, and is hidden by sliding the shutter 30 to the closed position.
  • the hole 22 has a cylindrical shape that is substantially the same as the stick-type base material 210.
  • the diameter of the opening of the hole 22 is such that the stick-type base material 210 can be inserted therein. In other words, the diameter of the stick-type base material 210 is such that it can be inserted into the hole 22.
  • a magnet is attached to the back surface of the shutter 30.
  • a Hall IC is attached to the main body device 20 in the movable range of the shutter 30.
  • a Hall IC is a magnetic sensor composed of a Hall element, an operational amplifier, etc., and outputs a voltage according to the strength of a magnetic field that crosses the Hall element.
  • the opening and closing of the shutter 30 is detected from the change in voltage output from the Hall IC as the shutter 30 slides. That is, it is detected whether the shutter 30 is in the open position or the closed position.
  • a button 20B is arranged approximately at the center of the front of the main body device 20. As described above, the button 20B can be operated with the front panel 10 attached.
  • the button 20B is used, for example, to turn on and off the power of the main device, turn on and off the power supply to the heating unit 207 (see FIG. 6) that heats the aerosol source, and instruct Bluetooth (registered trademark) pairing. Note that when the front panel 10 is removed from the main device 20 and the button 20B is pressed for a long time (for example, pressed for 5 seconds or more), the reset function is activated.
  • BLE Bluetooth Low Energy
  • Magnets 20C used for attaching the front panel 10 are arranged at the upper and lower parts of the front of the main unit 20.
  • the magnet 20C is provided at a position facing the magnet 10C provided inside the front panel 10.
  • the magnet 10C on the front panel 10 has a north pole
  • the magnet 20C on the main device 20 side has a south pole.
  • the front panel 10 is removably attached to the main device 20 by the attraction between the magnets.
  • either one of the magnets 10C and 20C may be a piece of iron or other magnetic metal.
  • attachment of the front panel 10 to the main device 20 is detected by a Hall IC provided on the main device 20 side.
  • the main body device 20 includes various electronic components necessary for generating aerosol. In this sense, the main device 20 is an example of an electronic device specialized for aerosol generation. Note that, in a narrow sense, the main body device 20 is referred to as an aerosol generating device.
  • FIG. 6 is a diagram schematically showing the internal configuration of the aerosol generation device 1. Note that FIG. 6 shows a state in which the stick-type base material 210 is attached to the main body device 20. Further, the internal configuration shown in FIG. 6 is intended to explain the parts provided in the front panel 10 and the main body device 20 and their positional relationship. Therefore, the external appearance of the parts shown in FIG. 6 does not necessarily match the external appearance diagram described above.
  • FIG. 7 is a diagram schematically showing the connection relationship between the power supply circuits in the front panel 10 and the main body device 20.
  • the front panel 10 includes a power supply section 101 that stores electricity, a charging circuit 102 that charges the power supply section 101 with power supplied from the main device 20 side, and a charging circuit 102 that charges the power supply section 101 with power supplied from the main device 20 side. etc., a communication unit 104 that communicates with at least the communication unit 205 of the main device 20, a fuel gauge 105 that measures the remaining battery level of the power supply unit 101, and a control unit 106. .
  • FIG. 7 shows a case where the battery of the power supply unit 101 is a secondary battery 101A.
  • the secondary battery 101A here is, for example, a lithium ion secondary battery.
  • the secondary battery 101A is an example of a second battery.
  • the secondary battery 101A is charged from the secondary battery 201A on the main device 20 side or a USB power source.
  • the secondary battery 101A functions as a sub battery or an auxiliary battery for the secondary battery 201A on the main device 20 side.
  • the charging circuit 102 is composed of, for example, a step-up DC/DC circuit.
  • the charging circuit 102 in this embodiment is a circuit that supplies a voltage of, for example, 4.2 V to the secondary battery 101A when power is supplied from the main unit 20.
  • the charging circuit 102 is provided with a circuit that prevents current from flowing backward.
  • the power supply circuit 103 is composed of, for example, a step-up DC/DC circuit.
  • the power supply circuit 103 is a circuit that supplies a constant voltage (for example, 5 V) to the main device 20 regardless of the output voltage of the power supply section 101. Note that the power supply circuit 103 is provided with a circuit that prevents backflow of current.
  • the power feeding from the main body device 20 to the charging circuit 102 and the power feeding from the power feeding circuit 103 to the main body device 20 may be either contact power feeding or non-contact power feeding.
  • contact power supply for example, a method using mechanical contact of electrodes, a method using mechanical contact using spring-loaded electrode pins (pogo pins), and a method using coupling of connectors are used.
  • the communication unit 104 is a communication interface for realizing communication with the main device 20.
  • Communication unit 104 in this embodiment receives the remaining amount of secondary battery 201A on main unit 20 side from communication unit 205.
  • the communication unit 104 communicates with the main device 20 using a method compliant with any wired or wireless communication standard.
  • the communication standards here include, for example, wireless LAN (Local Area Network), serial signal line, Wi-Fi (registered trademark), and Bluetooth (registered trademark).
  • communication with the user's smartphone and server is executed by the communication unit 205 of the main body device 20, but the communication unit 104 of the front panel 10 also has a function for communicating with other than the main body device 20. It is possible to provide one.
  • the remaining capacity meter 105 is a circuit that calculates the remaining capacity of the secondary battery 101A based on the power supply current IBAT, the power supply voltage VBAT, etc. appearing on the power line of the secondary battery 101A. Note that the calculation of the remaining amount by the remaining amount meter 105 may be performed, for example, at a predetermined period or timing, or may be performed only when there is an instruction from the control unit 206 of the main device 20. The calculated remaining amount is notified to the control unit 106.
  • the control unit 106 functions as an arithmetic processing device or a control device that executes various programs.
  • the control unit 106 in this embodiment controls the supply of power from, for example, the secondary battery 101A of the front panel 10 to the main unit 20 through communication with the control unit 206 of the main unit 20. Further, for example, the control unit 106 controls charging of the secondary battery 101A by power supply from the main device 20, and the like. It is assumed that the secondary battery 101A is charged from a USB cable. However, charging from the secondary battery 201A of the main device 20 is also possible. Note that the system power supply Vsys necessary for the operation of the communication unit 104, the fuel gauge 105, and the control unit 106 is supplied from the buck-boost DC/DC circuit 101B.
  • the buck-boost DC/DC circuit 101B is a voltage conversion circuit that generates a 3.3V system power supply Vsys from the output voltage of the secondary battery 101A and supplies it to the communication section 104, fuel gauge 105, and control section 106. Therefore, all the power necessary for operating the control unit 106 and the like is supplied from the secondary battery 101A of the front panel 10. In other words, the power necessary for operating the control unit 106 and the like provided on the front panel 10 does not need to be supplied from the secondary battery 201A of the main device 20.
  • the main device 20 includes a power supply section 201 , a sensor section 202 , a notification section 203 , a storage section 204 , a communication section 205 , a control section 206 , a heating section 207 , a heat insulation section 208 , and a holding section 209 .
  • FIG. 6 shows the stick-type base material 210 being held by the holding part 209. In this state, the user inhales the aerosol.
  • the power supply section 201 of this embodiment is a unit that supplies power to the main device 20.
  • the power supply unit 201 stores power using, for example, a lithium ion secondary battery or a capacitor.
  • FIG. 7 shows an example in which power is stored in the secondary battery 201A.
  • the secondary battery 201A is an example of a first battery.
  • the secondary battery 201A can be charged from an external power source.
  • the external power source is assumed to be, for example, a commercial power source, a mobile battery, or the secondary battery 101A of the front panel 10.
  • the power supply unit 201 is provided with a power supply unit 201B.
  • the power supply unit 201B switches the power supply path and converts the voltage level depending on the operation mode.
  • the power supply unit 201B supplies, for example, 3.3V (i.e., "system power") to the power line to which the sensor section 202, notification section 203 (excluding the LED 20A), storage section 204, communication section 205, and control section 206 are connected.
  • 3.3V i.e., "system power”
  • the power supply unit 201B outputs, for example, 5V to the power supply line connected to the LED 20A, and outputs, for example, 4.2V to the power supply line connected to the heating section 207.
  • the power supply unit 201B when charging the secondary battery 201A with an external power source, the power supply unit 201B outputs, for example, 4.2V to the power line to which the secondary battery 201A is connected.
  • the external power source here includes the secondary battery 101A of the front panel 10 in addition to a commercial power source and a mobile battery. Since a USB cable is used to supply power from a commercial power source or a mobile battery, the corresponding power supply terminal is represented by VUSB in FIG.
  • the sensor unit 202 is an electronic component that detects various information regarding the main device 20.
  • the sensor section 202 includes, for example, a pressure sensor such as a microphone capacitor, and a flow rate sensor.
  • the sensor unit 202 as a sensor outputs detected information to the control unit 206. For example, when detecting a change in air pressure or a flow of air due to suction, the sensor unit 202 outputs a numerical value representing the user's suction to the control unit 206.
  • the sensor unit 202 includes, for example, an input device that receives input from a user.
  • Input devices include, for example, buttons and switches.
  • button 20B (see FIG. 4) is used as an input device.
  • the button 20B is used to turn on and off the main power supply, to start and stop power supply to the heating unit 207 (that is, to start and stop aerosol generation), and the like.
  • the content of the user's instruction is output from the sensor unit 202 to the control unit 206.
  • the button 20B is not only an example of a button but also an example of a switch.
  • the sensor section 202 includes a temperature sensor that detects the temperature of the heating section 207.
  • the temperature sensor detects the temperature of the heating section 207 based on the electrical resistance value of the conductive track of the heating section 207, for example.
  • the detected electrical resistance value is output from the sensor section 202 to the control section 206.
  • the control unit 206 calculates the temperature of the heating unit 207 based on the electrical resistance value. In other words, the control unit 206 calculates the temperature of the stick-shaped base material 210 held by the holding unit 209.
  • the notification unit 203 is an electronic component that notifies the user of various information regarding the main body device 20.
  • the notification unit 203 includes an LED 20A and other light emitting devices.
  • the LED 20A emits light in different patterns when the power supply section 201 needs to be charged, when the power supply section 201 is being charged, and when an abnormality has occurred in the main device 20.
  • the patterns here include differences in color, differences in timing of turning on/off, and the like.
  • the notification unit 203 may be configured with a display device that displays an image, a sound output device that outputs sound, a vibration device that vibrates the main body device, or the like, in addition to or in place of the light-emitting device described above.
  • a light emitting device, a display device, a sound output device, a vibration device, etc. are also examples of a notification unit that notifies information.
  • the notification unit 203 may notify the user of the state in which aerosol suction is possible. This notification is sent when the temperature of the stick-shaped base material 210 heated by the heating unit 207 reaches a predetermined temperature.
  • the storage unit 204 stores various information regarding the operation of the main device 20.
  • the storage unit 204 is configured of a nonvolatile storage medium such as a flash memory.
  • the information stored in the storage unit 204 includes, for example, information regarding control of electronic components.
  • the information regarding the control includes information regarding the user's suction, such as the number of times of suction, the time of suction, and the total amount of suction time.
  • the communication unit 205 is a communication interface for realizing communication between the main device 20 and other devices.
  • the communication unit 205 communicates with other devices using a method compliant with any wired or wireless communication standard.
  • the communication standards here include, for example, wireless LAN, wired LAN, Wi-Fi (registered trademark), and Bluetooth (registered trademark).
  • the communication unit 205 transmits information regarding the user's suction to the smartphone.
  • the communication unit 205 also downloads an update program and a profile that defines temperature changes of the heating unit 207 in the heating mode from the server. Furthermore, the communication unit 205 transmits to the control unit 106 the start and stop of power supply from the main device 20 . Further, the communication unit 205 receives a start or stop of power supply to the main body device 20 from the front panel 10 and transfers the received information to the control unit 206 .
  • I2C Inter-Integrated Circuit
  • SPI Serial Peripheral Interface
  • UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter
  • the control unit 206 is realized by an electronic circuit such as a CPU, MPU, GPU, ASIC, FPGA, or DSP.
  • the control unit 206 executes various processes and controls through program execution.
  • the processing and control here include, for example, feeding power from the power supply unit 201 to other electronic components, charging the power supply unit 201, detecting information by the sensor unit 202, notifying information by the notification unit 203, and notifying information by the storage unit 204.
  • communication by the communication unit 205 also includes communication with the front panel 10.
  • the control unit 206 also controls input of information to electronic components, processing based on information output from electronic components, and the like.
  • the holding portion 209 is a generally cylindrical container.
  • the internal space 209A has a generally columnar shape.
  • the holding portion 209 is provided with an opening 209B that communicates the internal space 209A with the outside.
  • the stick-type base material 210 is inserted into the internal space 209A from this opening 209B.
  • the stick-shaped base material 210 is inserted until its tip touches the bottom portion 209C. Only a portion of the stick-shaped base material 210 is accommodated in the internal space 209A.
  • a state in which the stick-type base material 210 is accommodated in the internal space 209A is referred to as a state in which the stick-type base material 210 is held in the internal space 209A.
  • the holding portion 209 has an inner diameter smaller than the outer diameter of the stick-shaped base material 210 in at least a portion of its axial direction. Therefore, the outer circumferential surface of the stick-shaped base material 210 inserted into the internal space 209A is subjected to pressure from the inner wall of the holding part 209. This compression holds the stick-type base material 210 in the internal space 209A.
  • the holding portion 209 also has the function of defining an air flow path through the stick-shaped base material 210.
  • An air inflow hole which is an entrance of air to the flow path, is arranged, for example, at the bottom 209C. Note that the opening 209B corresponds to an air outflow hole that is an air outlet.
  • an aerosol source is housed in at least the base portion 210A.
  • An aerosol source is a substance that is heated and atomized to produce an aerosol. Aerosol sources include shredded tobacco, processed products formed from tobacco raw materials into granules, sheets, or powders, and other tobacco-derived substances.
  • the aerosol source may include non-tobacco-derived materials made from plants other than tobacco, such as mint or herbs.
  • the aerosol source may include a fragrance ingredient such as menthol.
  • the aerosol source may include a drug for inhalation by the patient.
  • the aerosol source is not limited to solids, and may be polyhydric alcohols such as glycerin and propylene glycol, or liquids such as water.
  • At least a portion of the mouthpiece 210B is held in the user's mouth during suction.
  • the inflowing air passes through the internal space 209A and the base portion 210A and reaches the user's mouth.
  • the air that reaches the user's mouth contains aerosol generated in the base portion 210A.
  • the heating section 207 is composed of a heater and other heat generating elements.
  • the heating section 207 is made of any material such as metal or polyimide.
  • the heating section 207 is formed into a film shape, for example, and is attached to the outer peripheral surface of the holding section 209. Due to the heat generated by the heating unit 207, the aerosol source included in the stick-type base material 210 is heated and atomized.
  • the atomized aerosol source is mixed with air or the like to generate an aerosol. In the case of FIG. 6, the vicinity of the outer periphery of the stick-type base material 210 is heated first, and the heated area gradually moves to the vicinity of the center.
  • the heating unit 207 generates heat by being supplied with power from the power supply unit 201 .
  • the user input here includes operations on the shutter 30 (see FIG. 1) and the button 20B (see FIG. 4).
  • power supply to the heating unit 207 is based on the premise that the front panel 10 (see FIG. 1) is attached to the main device 20. By attaching the front panel 10, it is possible to lower the temperature transmitted to the user's hands than when the front panel 10 is not attached.
  • the heating unit 207 is placed outside the stick-shaped base material 210, but it may be a blade-shaped metal piece that is inserted into the heating unit 207 and the stick-shaped base material 210, or a stick-shaped metal piece may be used. It may also be a metal piece built into the mold base material 210. When a metal piece that acts as the heating section 207 is built into the stick-shaped base material 210, an induction heating coil may be arranged around the holding section 209.
  • the heat insulating section 208 is a member that reduces the propagation of heat generated in the heating section 207 to the surroundings. Therefore, the heat insulating section 208 is arranged to cover at least the outer peripheral surface of the heating section 207.
  • the heat insulator 208 is made of, for example, a vacuum heat insulator, an airgel heat insulator, or the like.
  • a vacuum insulation material is a insulation material that reduces heat conduction through gas to as close to zero as possible by wrapping glass wool, silica (silicon powder), etc. in a resin film and creating a high vacuum state.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of an operation for detecting attachment of the front panel 10 executed by the control unit 206 of the main body device 20. This operation is performed not only before the heating unit 207 (see FIG. 6) starts heating, but also after the heating starts, and is always performed in the background. Note that the symbol S shown in the figure means a step.
  • the control unit 206 determines whether the front panel 10 (see FIG. 1) is attached to the main body device 20 (see FIG. 1) (step 1).
  • step 2 If the front panel 10 is attached to the main body device 20, a positive result is obtained in step 1. On the other hand, if the main body device 20 is removed from the front panel 10 from the front, a negative result is obtained in step 1. Attachment/detaching of the front panel 10 is determined based on the output signal of the Hall IC. If a positive result is obtained in step 1, the control unit 206 releases the prohibition state of heating the aerosol source by the heating unit 207 (step 2).
  • heating of the stick-type base material 210 (see FIG. 6), which is an aerosol source, is started by pressing the button 20B (see FIG. 4) from above the front panel 10 for one second or more. If a negative result is obtained in step 1, the control unit 206 controls the heating unit 207 to prohibit heating of the aerosol source (step 3). When step 2 or step 3 is executed, the control unit 206 returns to step 1 and repeats the determination as to whether the front panel 10 is attached to the main device 20. This attachment detection operation eliminates the need for the user to directly touch the main body device 20 during the heating operation.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of a USB charging operation executed by the control unit 206 of the main device 20. USB charging operations are also always performed in the background.
  • the control unit 206 determines whether a USB connection is detected (step 11). If the USB cable is connected to the USB connector 21 (see FIG. 2), a positive result is obtained in step 11. On the other hand, if the USB cable is not connected to the USB connector 21, a negative result is obtained in step 11.
  • step 11 If a negative result is obtained in step 11, the control unit 206 repeatedly executes the determination in step 11. On the other hand, if a positive result is obtained in step 11, the control unit 206 starts charging the secondary battery 201A of the main device 20 and the secondary battery 101A of the front panel 10 (step 12). Note that for actual charging, a method is adopted in which either the secondary battery 201A of the main device 20 or the secondary battery 101A of the front panel 10 is charged to full capacity first, and then the other is charged to full capacity. It's okay. However, charging of the secondary battery 201A of the main device 20 and the secondary battery 101A of the front panel 10 may be performed in parallel. Next, the control unit 206 determines whether the two secondary batteries 101A and 201A are both at full charge voltage (step 13).
  • step 13 If either one of the batteries has not reached full charge, a negative result is obtained in step 13. On the other hand, if both batteries reach full charge, a positive result is obtained in step 13. If a negative result is obtained in step 13, the control unit 206 determines whether the USB cable is to be removed (step 14). If the USB cable remains attached, a negative result is obtained in step 14. On the other hand, if the USB cable is removed during charging, a positive result is obtained in step 14. If a negative result is obtained in step 14, the control unit 206 returns to step 13 and repeats the determination in step 13.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating the USB charging operation.
  • the horizontal axis in the figure is time, the upper half of the vertical axis is the remaining capacity of the secondary battery 201A in the main device 20, and the lower half of the vertical axis is the remaining capacity of the secondary battery 101A in the front panel 10. be.
  • the secondary batteries 101A and 201A in the initial state T1 are both fully charged.
  • the remaining capacities of the secondary battery 201A of the main device 20 and the secondary battery 101A of the front panel 10 have both decreased from full charge. If the USB cable is connected in this state, USB charging will start. As a result, at time T3 when USB charging ends, both secondary batteries 101A and 201A return to full charge.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating the operation (i.e., auxiliary charging) of charging the secondary battery 201A (see FIG. 6) of the main device 20 with the secondary battery 101A (see FIG. 6) of the front panel 10 (see FIG. 6).
  • Auxiliary charging in this embodiment is realized through cooperation between the control section 106 (see FIG. 6) of the front panel 10 and the control section 206 (see FIG. 6) of the main device 20 (see FIG. 6).
  • the control unit 206 of the main device 20 determines whether an aerosol generation request is detected (step 21).
  • the generation request here is detected, for example, when the front panel 10 is attached to the main body device 20 and the button 20B is pressed for one second or more with the shutter 30 open. Long-pressing the button 20B requires an operation to deform the front panel 10 attached to the main device 20 by pressing it with a finger.
  • step 21 If no request for aerosol production is detected, a negative result is obtained in step 21. In this case, the control unit 206 repeats the determination in step 21. On the other hand, if an aerosol generation request is detected, a positive result is obtained in step 21. In this case, the control unit 206 obtains the remaining amount of the secondary battery 201A of the main device 20 (step 22). In the case of this embodiment, the control unit 206 of the main device 20 notifies the control unit 106 of the front panel 10 of the detection of the aerosol generation request and the remaining amount of the secondary battery 201A (step 23). With this notification, the control unit 106 of the front panel 10 takes over the processing from the control unit 206 of the main device 20.
  • the control unit 106 of the front panel 10 receives notification of the aerosol generation request and the remaining amount of the secondary battery 201A, and determines whether the remaining amount of the secondary battery 201A of the main device 20 is enough to use up the unused stick-shaped base material 210. It is determined whether the capacity is below a sufficient capacity (hereinafter also referred to as "reference capacity") (step 24).
  • “sufficient capacity to use up the unused stick-shaped base material 210” means that, for example, the amount of electricity necessary to generate the expected amount of aerosol from the unused stick-shaped base material 210 remains. say.
  • the expected amount here may be defined, for example, based on the amount of aerosol source contained in the unused stick-type base material 210, may be defined based on the control profile of the heating unit 207, or may be defined based on the control profile of the heating unit 207, or the It may be defined according to the version and component configuration of the device 20.
  • the control profile defines the timing of heating and the change in target temperature after the start of heating.
  • the expected amount is determined according to the control profile or heating mode selected by the user. stipulates. For example, there is a heating mode that generates more aerosol but consumes more power (hereinafter referred to as "high mode”), and a heating mode that generates a standard amount of aerosol but consumes less power (hereinafter referred to as "normal mode"). ) is prepared, the estimated amount is specified in the currently selected heating mode.
  • high mode a heating mode that generates more aerosol but consumes more power
  • normal mode a heating mode that generates a standard amount of aerosol but consumes less power
  • the control unit 106 of the front panel 10 notifies the control unit 206 of the main device 20 of this switching. If the remaining capacity of the secondary battery 201A of the main device 20 exceeds the reference capacity, a negative result is obtained in step 24. In this case, the control unit 106 of the front panel 10 notifies the control unit 206 of the main unit 20 that heating by the secondary battery 201A of the main unit 20 is possible (step 25). With this notification, the control unit 206 of the main device 20 takes over the processing from the control unit 106 of the front panel 10.
  • the control unit 206 of the main unit 20 that has taken over the process supplies power to the heating unit 207 from the secondary battery 201A of the main unit 20 (step 32). That is, the generation of aerosol using the secondary battery 201A of the main device 20 is started.
  • step 32 the generation of aerosol using the secondary battery 201A of the main device 20 is started.
  • step 24 the remaining capacity of the secondary battery 201A is less than the reference capacity. If a positive result is obtained in step 24, this is an example of a case where the remaining capacity of the secondary battery 201A satisfies a predetermined condition. In this case, the control unit 106 obtains the remaining amount of the secondary battery 101A of the front panel 10 (step 26).
  • the control unit 106 of the front panel 10 determines whether the total remaining capacity of the two secondary batteries 101A and 201A exceeds the capacity in step 24 (step 27). If the total remaining capacity of the two batteries is less than the capacity in step 24, a negative result is obtained in step 27. In this case, the control unit 106 of the front panel 10 notifies the control unit 206 of the main device 20 that the capacity in step 24 will not be recovered (step 28). The control unit 206 of the main device 20 that has received this notification ends the process without starting heating the heating unit 207. In this case no aerosol is generated. Therefore, the user cannot inhale the aerosol.
  • step 27 if the total remaining capacity of the two secondary batteries 101A and 201A exceeds the capacity in step 24, an affirmative result is obtained in step 27.
  • the control unit 106 starts supplying power from the secondary battery 101A of the front panel 10 to the secondary battery 201A of the main unit 20, and notifies the control unit 206 of the main unit 20 to that effect (step 29). From this stage, the control unit 206 of the main device 20 takes over the processing.
  • the control unit 206 of the main device 20, which has received the notification in step 29, determines whether the remaining capacity of the secondary battery 201A of the main device 20 has recovered the capacity in step 24 (step 30). If capacity recovery is not confirmed, a negative result is obtained at step 30. In this case, the control unit 206 of the main device 20 repeats the determination in step 30.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating auxiliary charging using the secondary battery 101A of the front panel 10 as an external power source.
  • the horizontal axis in the figure is time, the upper half of the vertical axis is the remaining capacity of the secondary battery 201A in the main device 20, and the lower half of the vertical axis is the remaining capacity of the secondary battery 101A in the front panel 10. be.
  • time T11 both the secondary battery 101A of the front panel 10 and the secondary battery 201A of the main unit 20 are fully charged.
  • Time T12 in FIG. 12 represents a state in which the remaining capacity of the secondary battery 201A of the main device 20 has decreased below the capacity required to use up the unused stick-shaped base material 210. Note that the secondary battery 101A of the front panel 10 remains fully charged. However, the remaining battery power of the front panel 10 may be low. In any case, by utilizing the remaining capacity of the secondary battery 101A of the front panel 10, it is possible to recover the remaining capacity of the secondary battery 201A of the main device 20.
  • Auxiliary charging is started from this time point T12.
  • the remaining capacity of the secondary battery 101A of the front panel 10 decreases, and conversely, the remaining capacity of the secondary battery 201A of the main unit 20 increases.
  • charging is stopped when the remaining capacity of the secondary battery 201A of the main device 20 has recovered to the capacity necessary to use up the unused stick-shaped base material 210.
  • the control unit 206 supplies power to the heating unit 207 from the secondary battery 201A of the main device 20 (step 32).
  • FIG. 13 is a diagram illustrating the amount of power that can be used in the entire aerosol generation device 1.
  • the vertical axis in the figure is the amount of power that can be used by the entire aerosol generation device 1.
  • the amount of usable power is greater when the front panel 10 containing the built-in secondary battery 101A is attached to the main unit 20 than when only the secondary battery 201A is used in the main unit 20. I know it will increase.
  • the secondary battery 101A of the front panel 10 is Since the capacity of the secondary battery 201A of the main body device 20 is recovered by utilizing this, the unused stick-shaped base material 210 can be used up even if heating is started.
  • FIG. 14 is a chart explaining the relationship between the remaining capacity of the secondary battery 101A of the front panel 10 used as an auxiliary power source and the remaining capacity that can be used by the main unit 20.
  • the chart shown in FIG. 14 shows cases where the power supply route is a wired connection and a wireless connection.
  • the control unit 106 may store a relationship depending on the power supply route to be used. Basically, the power feeding efficiency of a wired connection is higher than that of a wireless connection, and the loss on the power feeding path can be almost ignored.
  • the converted value of the power available for the main unit 20 is A0 ( ⁇ A) [Wh]. be.
  • A0 is approximately 90% of A.
  • the converted value of the power available to the main device 20 is B ( ⁇ A0) [Wh]. .
  • the converted value B here depends on the power supply efficiency. For example, in the case of an electromagnetic induction method or an electric field coupling method, the power feeding efficiency is approximately 90% or less. Furthermore, in the case of the magnetic resonance method, the power feeding efficiency is approximately 60% or less.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating power loss associated with auxiliary charging.
  • the power consumed by auxiliary charging at time T12 is A1 [Wh].
  • FIG. 16 is a diagram illustrating auxiliary charging in the second embodiment.
  • steps corresponding to those in FIG. 11 are shown with corresponding symbols.
  • step 26A is executed instead of step 26.
  • Other processing operations are common to the auxiliary charging shown in FIG.
  • the control unit 106 in this embodiment obtains the remaining amount of the secondary battery 101A of the front panel 10, and then converts it into an actually usable power value. In this conversion process, a relational expression according to the characteristics of the power supply route is used.
  • ⁇ Summary> power supply from the front panel 10 to the main device 20 is started in order to calculate the remaining amount of the secondary battery 101A of the front panel 10 in consideration of power loss on the power supply path. In this case, sufficient power can be reliably recovered to use up the unused stick-shaped base material 210.
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating an example of a processing operation in the third embodiment.
  • the processing operation shown in FIG. 17 is executed by the control unit 106 (see FIG. 6) of the front panel 10.
  • the control unit 106 of the front panel 10 determines whether or not it is a predetermined timing (step 21A).
  • a predetermined timing for example, when the number of stick-shaped substrates 210 sucked after fully charging the secondary battery 201A of the main device 20 reaches a reference value (for example, 10), heating is started a predetermined number of times. If the operation is detected, there is a time set by a timer (for example, 6 a.m. every morning) and a user's non-suction time specified by machine learning.
  • a timer for example, 6 a.m. every morning
  • the difference ⁇ C between the full charge capacity FC1 of the secondary battery 201A on the main unit 20 side and the full charge capacity FC2 of the secondary battery 101A on the front panel 10 side may be required to satisfy a condition that is larger than the current capacity C of the secondary battery 201A on the main device 20 side.
  • step 21A If the predetermined timing is not determined in step 21A, the control unit 106 on the front panel 10 obtains a negative result in step 21A. In this case, the control unit 106 repeats the determination in step 21A. On the other hand, in the determination in step 21A, if the timing is determined in advance, the control unit 106 on the front panel 10 side obtains an affirmative result in step 21A. In this case, the control unit 106 obtains the remaining amount of the secondary battery 201A of the main device 20 regardless of the generation request from the user (step 22). Acquisition of the remaining amount is performed through communication with the control unit 206 of the main device 20.
  • control unit 106 determines whether the remaining capacity of the secondary battery 201A of the main device 20 is less than the capacity sufficient to use up the unused stick-shaped base material 210 (step 24). If a negative result is obtained in step 24, there is no need to charge the secondary battery 201A. Therefore, the control unit 106 ends without performing predictive auxiliary charging. On the other hand, if a positive result is obtained in step 24, the control unit 106 obtains the remaining amount of the secondary battery 101A of the front panel 10, and then converts it into an actually usable power value (step 26A).
  • control unit 106 determines whether the total remaining capacity of the two secondary batteries exceeds the capacity in step 24 (step 27). If a negative result is obtained in step 27, the remaining capacity of the secondary battery 201A of the main device 20 will not recover the required capacity even if auxiliary charging is performed. Therefore, the control unit 106 ends the process without performing auxiliary charging based on the prior prediction. Note that the user may be notified of the necessity of USB charging. On the other hand, if a positive result is obtained in step 27, the control unit 106 starts supplying power from the secondary battery 101A of the front panel 10 to the secondary battery 201A of the main unit 20, and controls the main unit 20 to that effect. 206 (step 29).
  • the control unit 206 of the main device 20 takes over the processing.
  • the control unit 206 of the main device 20, which has received the notification in step 29, determines whether the remaining capacity of the secondary battery 201A of the main device 20 has recovered the capacity in step 24 (step 30). If capacity recovery is not confirmed, a negative result is obtained at step 30. In this case, the control unit 206 repeats the determination in step 30. On the other hand, if capacity recovery is confirmed, a positive result is obtained in step 30. In this case, the control unit 206 stops power supply from the secondary battery 101A of the front panel 10 to the secondary battery 201A of the main device 20 (step 31). This instruction to stop is notified to the power supply circuit 103 via the control unit 106.
  • the insufficient remaining capacity of the secondary battery 201A of the main device 20 is resolved before the user requests generation of aerosol. As a result, the user can start inhaling the aerosol from any desired point.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating an example of auxiliary charging in the fourth embodiment. In FIG. 18, parts corresponding to those in FIGS. 11 and 16 are shown with corresponding symbols.
  • the auxiliary charging shown in FIG. 18 is also controlled by the control section 106 (see FIG. 6) of the front panel 10 in cooperation with the control section 206 (see FIG. 6) of the main device 20 (see FIG. 6).
  • the control unit 206 of the main device 20 determines whether an aerosol generation request is detected (step 21). If a negative result is obtained in step 21, the control unit 206 repeats the determination in step 21. On the other hand, if a positive result is obtained in step 21, the control unit 206 acquires the remaining amount of the secondary battery 201A of the main device 20 (step 22).
  • control unit 206 of the main device 20 notifies the control unit 106 of the front panel 10 of the detection of the aerosol generation request and the remaining amount of the secondary battery 201A (step 23). With this notification, the control unit 106 of the front panel 10 takes over the processing from the control unit 206 of the main device 20. The control unit 106 of the front panel 10, which has taken over the process, determines whether the remaining capacity of the secondary battery 201A of the main device 20 is less than the capacity sufficient to use up the unused stick-shaped base material 210 ( Step 24).
  • step 24 the controller 206 of the main device 20 is notified that heating by the secondary battery 201A of the main device 20 is possible (step 25). That is, the control unit 206 of the main device 20 takes over the processing from the control unit 106 of the front panel 10. The control unit 206 of the main unit 20 that has taken over the process supplies power to the heating unit 207 from the secondary battery 201A of the main unit 20 (step 32). That is, the generation of aerosol using the secondary battery 201A of the main device 20 is started.
  • step 24 the control unit 106 obtains the remaining amount of the secondary battery 101A of the front panel 10, and then converts it into an actually usable power value (step 26A).
  • step 26A the control unit 106 starts supplying power from the secondary battery 101A of the front panel 10 to the secondary battery 201A of the main unit 20, and notifies the control unit 206 of the main unit 20 to that effect (step 29).
  • the main unit 210 is operated without determining whether the total remaining capacity of the two secondary batteries has sufficient capacity to use up the unused stick-shaped base material 210.
  • Auxiliary charging of the No. 20 secondary battery 201A is started.
  • the control unit 206 of the main device 20, which has received the notification in step 29, determines whether the remaining capacity of the secondary battery 201A of the main device 20 has recovered the capacity in step 24 (step 30). If capacity recovery is not confirmed, a negative result is obtained at step 30. In this case, the control unit 206 of the main device 20 determines whether the remaining amount of the secondary battery 101A of the front panel 10 is less than the lower limit (step 41).
  • step 41 the remaining amount of the secondary battery 101A of the front panel 10 is notified from the control section 106 of the front panel 10 to the control section 206 of the main device 20.
  • the lower limit value used in step 41 is the minimum power secured for the operation of the control unit 106 of the front panel 10 and the like. Note that the determination in step 41 may be performed by the control unit 106 of the front panel 10 and the determination result may be notified to the control unit 206 of the main device 20. If the remaining capacity of the secondary battery 101A of the front panel 10 is equal to or greater than the lower limit value, a negative result is obtained in step 41. In this case, the control unit 206 returns to step 30.
  • step 30 the control unit 206 stops power supply from the secondary battery 101A of the front panel 10 to the secondary battery 201A of the main device 20 (step 31). This instruction to stop is notified to the power supply circuit 103 via the control unit 106. After that, the control section 206 of the main device 20 supplies power to the heating section 207 from the secondary battery 201A of the main device 20 (step 32). That is, the generation of aerosol using the secondary battery 201A of the main device 20 is started.
  • step 41 if a positive result is obtained in step 41, the control unit 206 moves to step 31 to stop auxiliary charging, and then executes step 32.
  • the power required to start heating is insufficient to use up the unused stick-shaped base material 210.
  • the total value of the remaining amount of the secondary battery 101A of the front panel 10 and the remaining amount of the secondary battery 201A of the main device 20 is sufficient to use up the unused stick-shaped base material 210.
  • charging of the secondary battery 201A of the main device 20 using the remaining capacity of the secondary battery 101A of the front panel 10 is started.
  • the remaining capacity of the secondary battery 201A of the main device 20 recovers enough capacity to use up the unused stick-shaped base material 210
  • the unused stick-shaped base material 210 can be used without wasting it.
  • the remaining capacity of the two secondary batteries can be utilized to the maximum to generate aerosol. can do.
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating an example of auxiliary charging in the fifth embodiment.
  • parts corresponding to those in FIGS. 11 and 16 are shown with corresponding symbols.
  • the auxiliary charging shown in FIG. 19 is also realized through cooperation between the control section 106 (see FIG. 6) of the front panel 10 and the control section 206 (see FIG. 6) of the main device 20 (see FIG. 6).
  • steps 21 to 24 are executed in order. Further, if a negative result is obtained in step 24, the control unit 106 of the front panel 10 notifies the control unit 206 of the main unit 20 that heating by the secondary battery 201A of the main unit 20 is possible (step 25). Then, the control unit 206 of the main device 20, which has taken over the processing from the control unit 106 of the front panel 10, supplies power to the heating unit 207 from the secondary battery 201A of the main device 20 (step 32). On the other hand, if a positive result is obtained in step 24, the control unit 106 of the front panel 10 obtains the remaining amount of the secondary battery 101A of the front panel 10, and then converts it into an actually available power value. (Step 26A).
  • control unit 106 of the front panel 10 determines whether the remaining capacity of the secondary battery 101A of the front panel 10 exceeds the capacity in step 24 (step 51). The determination here is performed based on the remaining amount after conversion in step 26A. If a negative result is obtained in step 51, the control unit 106 of the front panel 10 notifies the control unit 206 of the main device 20 of the insufficient battery level (step 52). In this case, not only is auxiliary charging of the main device 20 not performed from the front panel 10, but also the process ends without aerosol generation being performed. Note that the user may be notified of the necessity of USB charging.
  • step 51 the control unit 106 starts supplying power from the secondary battery 101A of the front panel 10 to the heating unit 207, and notifies the control unit 206 of the main device 20 to that effect.
  • Step 53 the control unit 106 starts supplying power from the secondary battery 101A of the front panel 10 to the heating unit 207, and notifies the control unit 206 of the main device 20 to that effect.
  • the aerosol source is solid, but the aerosol source may be liquid.
  • the aerosol source is a liquid, a method is adopted in which the aerosol source is guided into a thin tube called a wick using capillary action, and the aerosol source is evaporated by heating a coil wrapped around the wick.
  • an aerosol generation device that generates aerosol by heating a solid aerosol source, but it is also possible to generate aerosol by heating a solid aerosol source and a liquid aerosol source separately It may also be an aerosol generator.
  • This type of aerosol generator is also called a hybrid aerosol generator.
  • control unit 206 of the main body device 20 takes over the processing to the control unit 106 of the front panel 10 at the stage of step 23 (see FIG. 11), but the control unit 206 of the main body device 20
  • the unit 206 may be in charge of up to the determination in step 24, and when a positive result is obtained in step 24, the processing may be handed over to the control unit 106 of the front panel 10.
  • the front panel 10 is provided with a rechargeable secondary battery 101A, but the battery provided in the front panel 10 may be a primary battery. Since the battery is a primary battery, when the remaining capacity of the battery becomes low, it is removed from the front panel 10 and replaced with a new battery. Even if the battery in the front panel 10 is a primary battery, the processing operations in each of the embodiments described above are possible.
  • the front panel 10 is provided with the charging circuit 102, but a configuration in which the charging circuit 102 is not provided may be adopted.
  • the power supply unit 201B of the main device 20 functions as the charging circuit 102 and charges the secondary battery 101A.
  • the power supply circuit 103 may be removed from the front panel 10.
  • the power supply unit 201B of the main device 20 functions as the power supply circuit 103.
  • a film-type lithium battery, a capacitor, or the like is assumed as the battery provided in the front panel 10, but it may be coin-shaped or chip-shaped.
  • a state in which aerosol can be generated has been described as an example of the aerosol generating device 1 (main device 20) in an operable state, but the present invention is not limited to this.
  • the aerosol generation device 1 (main device 20) is in an operable state.
  • Other functions include, for example, a function of checking and presenting the remaining amount of the secondary battery 201A, etc., a function of acquiring and presenting the suction history, and a function of communicating with an external terminal.
  • step 24 In the first, second, and fourth embodiments described above, detection of an aerosol generation request is required as a premise for executing step 24 (see FIG. 11), and in the third embodiment, step 24 (see FIG. 17) requires detection at a predetermined timing, but detection of other events may also be included. Other events include, for example, the shutter 30 being slid to the open position, and the remaining battery level being displayed (including in response to a user's instruction).
  • the secondary battery 101A on the front panel 10 side is connected to the main unit 20 on the condition that the predetermined condition is further satisfied.
  • An example in which power supply to the side secondary battery 201A is started has been described.
  • the control unit 206 has a function to present the charging progress status and current capacity of the secondary battery 201A on the main device 20 side to the user through the LED 20A (see FIG. 4) and the notification unit provided on the front panel 10, and a function such as a smartphone, etc.
  • a function to notify the user may be provided.
  • the control unit 206 includes information such as that when it is detected that sufficient capacity has been recovered to use up the stick-type base material 210, it is now possible to generate an aerosol, it is now possible to heat the aerosol source, etc.
  • a function for presenting the information to the user or a function for notifying the user on a smartphone or the like may be provided. By installing these functions, it is possible to improve the user's predictability.
  • a cover member that is removable for an aerosol generation device that includes a first battery and a heating section that heats an aerosol source the cover member being a cover member that is removable from an aerosol generation device that includes a first battery and a second battery that is charged by power supplied from the aerosol generation device.
  • a control section that operates by power supply from a second battery.
  • the control unit determines that the predetermined condition is satisfied when it is predicted that the remaining capacity of the first battery is likely to be less than the capacity required to use up one unused aerosol source. , the cover member according to (2).
  • the control unit determines that the predetermined condition is satisfied when the remaining capacity of the first battery is less than the capacity required to use up one unused aerosol source. Cover member described.
  • the control unit controls the remaining capacity of the first battery and the remaining capacity of the second battery even if the remaining capacity of the first battery is less than the capacity required to use up one unused aerosol source. If the total value exceeds the capacity required to use up one unused aerosol source, supply the power of the second battery to the aerosol generation device, any one of (1) to (4) The cover member described in.
  • the cover member according to (9), wherein attachment of the main body to the aerosol generation device is one of the conditions for enabling the heating unit to heat the aerosol source.
  • the main body attached to the aerosol generating device forms an integral appearance with the portion of the aerosol generating device that is in a state where it can generate aerosol and is not covered by the main body, (1) to ( The cover member according to any one of 11).
  • a computer that is installed in a cover member that is detachable from an aerosol generation device that has a first battery and a heating unit that heats an aerosol source, and that is charged by power supplied from the aerosol generation device to the cover member.
  • the computer is provided with a second battery, when the remaining amount of the first battery satisfies a predetermined condition, the computer supplies the power of the second battery to the aerosol generating device to generate the first battery.

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Abstract

第1の電池と、エアロゾル源を加熱する加熱部とを有するエアロゾル生成装置に対して着脱が可能なカバー部材に、エアロゾル生成装置からの給電により充電される第2の電池と、第2の電池からの給電により動作する制御部と、を設ける。

Description

カバー部材及びプログラム
 本開示は、カバー部材及びプログラムに関する。
 エアロゾル生成装置は、香料等を含むエアロゾル源の加熱によりエアロゾルを生成する装置であり、その電源には本体内に内蔵された二次電池が使用される。
 ところで、エアロゾル生成装置の二次電池の残量が、未使用の1つのエアロゾル源を使い切るのに十分でないままエアロゾル源の加熱が開始された場合、エアロゾル源を使い切る前であっても加熱を継続できなくなる。エアロゾル源の加熱の制御は、未使用の1つのエアロゾル源の装着を前提とする。このため、二次電池の残量の不足に起因してエアロゾル源の加熱が終了した場合には、使用していたエアロゾル源は廃棄する必要が生じる場合がある。
 そこで、二次電池の残量が未使用の1つのエアロゾル源を使い切るのに十分でない場合には、加熱部への給電を開始しない仕組みが特許文献1に記載されている。
国際公開2020/084757号明細書
 ところで、二次電池の残量が、未使用の1つのエアロゾル源を使い切るのに必要な容量を下回る場合でも、不足する容量分の補充が可能であれば、未使用の1つのエアロゾル源を使い切ることが可能になる。
 本開示は、上記課題を鑑み、本体の電池残量だけでなく本体以外の電池残量を考慮した動作を可能にするカバー部材を提供する。
 本開示の一形態として、第1の電池と、エアロゾル源を加熱する加熱部とを有するエアロゾル生成装置に対して着脱が可能なカバー部材であって、エアロゾル生成装置からの給電により充電される第2の電池と、第2の電池からの給電により動作する制御部と、を有するカバー部材が提供される。
 制御部は、第1の電池の残量が予め定めた条件を満たす場合、第2の電池の電力をエアロゾル生成装置に供給して第1の電池を充電してもよい。
 制御部は、第1の電池の残量が、未使用の1つのエアロゾル源を使い切るのに必要な容量を下回る可能性が予測された場合に、予め定めた条件を満たすと判定してもよい。
 制御部は、第1の電池の残量が、未使用の1つのエアロゾル源を使い切るのに必要な容量を下回った場合に、予め定めた条件を満たすと判定してもよい。
 制御部は、第1の電池の残量が、未使用の1つのエアロゾル源を使い切るのに必要な容量を下回る場合でも、第1の電池の残量と第2の電池の残量との合算値が、未使用の1つのエアロゾル源を使い切るのに必要な容量を上回るときには、第2の電池の電力をエアロゾル生成装置に供給してもよい。
 制御部は、第2の電池の電力を加熱部に直接供給可能な場合、第2の電池の電力を加熱部に直接供給してもよい。
 制御部は、第2の電池の電力で、第1の電池を充電してもよい。
 制御部は、第2の電池からエアロゾル生成装置への電力の供給経路の違いに応じ、合算値の計算に使用する第2の電池の残量を変更してもよい。
 エアロゾル生成装置に装着された本体部は、エアロゾル生成装置の表面の一部を覆ってもよい。
 本体部のエアロゾル生成装置への装着が、加熱部によるエアロゾル源の加熱が可能になる条件の1つであってもよい。
 本体部は、エアロゾル生成装置に装着された状態でのユーザの押圧により、エアロゾル生成装置側のスイッチの操作が可能であってもよい。
 エアロゾル生成装置に装着された本体部は、エアロゾルの発生が可能な状態にあるエアロゾル生成装置のうち本体部で覆われていない部分と一体的な外観を形成してもよい。
 カバー部材には、ユーザの操作を受け付けてエアロゾル生成装置に通知する操作部を更に設けてもよい。
 本開示の他の一形態として、第1の電池と、エアロゾル源を加熱する加熱部とを有するエアロゾル生成装置に対して着脱が可能なカバー部材に設けられるコンピュータであり、カバー部材にエアロゾル生成装置からの給電により充電される第2の電池が設けられている場合、コンピュータに、第1の電池の残量が予め定めた条件を満たす場合、第2の電池の電力を前記エアロゾル生成装置に供給して第1の電池を充電する機能を実現させるためのプログラムを提供する。
 本開示の一形態によれば、本体の電池残量だけでなく本体以外の電池残量を考慮した動作を可能にするカバー部材を提供できる。
エアロゾル生成装置の正面側を斜め上方から観察する図である。 エアロゾル生成装置の正面側を斜め下方から観察する図である。 シャッタを取り外したエアロゾル生成装置を上方から観察する図である。 フロントパネルを取り外した状態の本体装置を正面から観察する図である。 本体装置から取り外されたフロントパネルの裏面を観察する図である。 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。 フロントパネルと本体装置における電源系回路の接続関係を模式的に示す図である。 本体装置の制御部が実行するフロントパネルの装着検知動作の一例を説明するフローチャートである。 本体装置の制御部が実行するUSB充電動作の一例を説明するフローチャートである。 USB充電動作を説明する図である。 本体装置の二次電池をフロントパネルの二次電池により充電する動作を説明するフローチャートである。 フロントパネルの二次電池を外部電源とする補助充電を説明する図である。 エアロゾル生成装置全体で使用可能な電力量を説明する図である。 補助電源として使用されるフロントパネルの二次電池の残量と、本体装置で利用が可能な残量の関係を説明する図表である。 補助充電に伴う電力の損失を説明する図である。 実施の形態2における補助充電を説明する図である。 実施の形態3における処理動作例の一例を説明するフローチャートである。 実施の形態4における補助充電の一例を説明するフローチャートである。 実施の形態5における補助充電の一例を説明するフローチャートである。
 以下、図面を参照して、本開示に関する実施の形態を説明する。各図面には、同一の部分に同一の符号を付して示す。
<用語>
 各実施の形態に係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。
 各実施の形態では、燃焼を伴わずに、エアロゾルを生成するエアロゾル生成装置について説明する。
 以下の説明では、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、「吸引」又は「パフ」という。
 各実施の形態では、固形のエアロゾル源の取り付けが可能なエアロゾル生成装置について説明する。なお、固形のエアロゾル源を収納する容器は、商品形態に応じて「カプセル」とも「スティック型基材」ともいう。カプセルやスティック型基材は消耗品である。このため、カプセルやスティック型基材には、交換の目安が定められる。
<実施の形態1>
<外観例>
 まず、実施の形態1で使用するエアロゾル生成装置の外観例を説明する。
 図1は、エアロゾル生成装置1の正面側を斜め上方から観察する図である。
 図2は、エアロゾル生成装置1の正面側を斜め下方から観察する図である。
 図3は、シャッタ30を取り外したエアロゾル生成装置1を上方から観察する図である。
 図4は、フロントパネル10を取り外した状態の本体装置20を正面から観察する図である。
 図5は、本体装置20から取り外されたフロントパネル10の裏面を観察する図である。
 本実施の形態で使用するエアロゾル生成装置1は、ユーザが片手で保持可能なサイズを有している。
 エアロゾル生成装置1は、本体装置20と、本体装置20の正面に装着されるフロントパネル10と、本体装置20の上面に配置され、上面に沿ってスライド操作が可能なシャッタ30を有している。
 フロントパネル10は、本体装置20に対して着脱が可能な部材である。フロントパネル10の着脱はユーザが行う。
 本体装置20に取り付けられたフロントパネル10は、図1及び図2に示すように、本体装置20の正面部分を覆う。換言すると、フロントパネル10の取り付け後も、本体装置20の正面部分以外は外部から観察が可能である。例えば本体装置20の側面、背面、上面、底面は、フロントパネル10の取り付け後も外部から観察が可能である。
 本体装置20に取り付けられたフロントパネル10は、図1及び図2に示すように、本体装置20の側面、上面、底面と段差なく連続的につながり、一体的な外観を形成する。
 このように、フロントパネル10の役割の一つに装飾がある。なお、本体装置20の側面、上面、底面は、フロントパネル10で覆われていない部分の一例である。
 フロントパネル10には、窓10Bが設けられている。窓10Bは、本体装置20側の発光素子と対面する位置に設けられる。実施の形態1の場合、発光素子にはLED(=Light Emitting Diode)20A(図4参照)を用いる。
 実施の形態1における窓10Bは、光を透過する素材で構成される。もっとも、窓10Bは表面から裏面まで貫通するスリットでもよい。なお、発光素子の点灯や点滅は、エアロゾル生成装置1の動作の状態等を表現する。動作の状態には、エラーも含まれる。発光素子の点灯や点滅は、後述する制御部206(図6参照)によって制御される。
 フロントパネル10は、装飾としての役割の他、本体装置20から放出される熱の伝搬を緩衝する役割等も有する。このため、本実施の形態の場合、フロントパネル10が本体装置20に取り付けられた場合に限り、エアロゾルの生成が許可される。換言すると、本体装置20に取り付けられたフロントパネル10は、エアロゾルの生成が可能な状態の本体装置20と一体的な外観を形成する。
 さらに、フロントパネル10には、汚れや傷等からの本体装置20を保護する役割がある。なお、電池搭載型のフロントパネル10には、エアロゾル生成装置1全体で使用可能な電力量を増やす役割を有する。
 本実施の形態で使用するフロントパネル10は、窓10Bよりも下方の位置をユーザが指先で押すことで変形し、押すのを止めると元の形状が復元される。
 本実施の形態で使用するフロントパネル10の内側には、電気の充放電が可能な電源部101と、本体装置20から供給される電力で電源部101を充電する充電回路102と、電源部101に蓄えられている電力を本体装置20に供給する給電回路103と、少なくとも本体装置20との通信が可能な通信部104と、電源部101に蓄えられている電力の残量を計測する残量計105と、電源部101からの給電により動作する制御部106とが取り付けられている。
 本実施の形態の場合、電源部101には、例えばフィルム型のリチウムイオン二次電池やコンデンサを使用する。
 制御部106は、本体装置20の制御部206との通信を通じ、フロントパネル10の電源部101から本体装置20への給電等を制御する。本実施の形態の場合、フロントパネル10から本体装置20への給電は、本体装置20側の電力不足を補う目的で実行される。制御部106による具体的な制御例については後述する。
 制御部106は、例えばCPU(=Central Processing Unit)、MPU(=Micro Processing Unit)、GPU(=Graphical Processing Unit)、ASIC(=application specific integrated circuit)、FPGA(=Field Programmable Gate Array)、DSP(=Digital Signal Processor)等の電子回路によって実現される。
 制御部106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)を含んでいてもよい。
 制御部106は、プログラムの実行を通じて各種の処理や制御を実行する。
 ここでの処理や制御には、例えば電源部101からフロントパネル10内の電子部品への給電、二次電池101A(図7参照)から本体装置20の二次電池201A(図7参照)の充電、通信部104よる情報の送受信がある。なお、通信部104による通信には、本体装置20との通信も含まれる。
 図5における電源部101、充電回路102、給電回路103、通信部104、残量計105、制御部106の配置は一例である。また、フロントパネル10には、複数の電源部101が取り付けられていてもよい。
 本実施の形態におけるフロントパネル10は、カバー部材の一例である。なお、図1及び図2に示すフロントパネル10の外観を形成する本体パネル10Aは、本体部の一例である。
 本体装置20の底面側には、タイプCのUSB(=Universal Serial Bus)コネクタ21が設けられている。USBコネクタ21の形状や種類は一例である。換言すれば、USBコネクタ21をタイプC以外のUSBとしてもよい。実施の形態1の場合、USBコネクタ21は、例えば本体装置20に内蔵される電源部201(図6参照)の充電に使用される。
 本体装置20の上面部には、エアロゾル源を収納したスティック型基材210(図6参照)を挿入するための孔22が設けられている。本実施の形態で使用するスティック型基材210には、略円筒形状に成形された紙筒に固形のエアロゾル源が収納されている。孔22は、シャッタ30を開位置にスライドすることで露出し、シャッタ30を閉位置にスライドすることで隠蔽される。
 実施の形態1の場合、孔22は、スティック型基材210とほぼ同型の円筒形状である。孔22の開口部分の直径は、スティック型基材210の挿入が可能な寸法である。換言すると、スティック型基材210の直径は、孔22に挿入が可能な寸法である。
 シャッタ30の裏面には、例えば磁石が取り付けられている。一方、本体装置20には、シャッタ30の可動範囲にホールICが取り付けられている。
 ホールICは、ホール素子とオペアンプ等で構成される磁気センサであり、ホール素子を横切る磁界の強度に応じた電圧を出力する。
 本実施の形態では、シャッタ30のスライドに伴いホールICから出力される電圧の変化からシャッタ30の開閉を検知する。すなわち、シャッタ30が開位置か閉位置かを検知する。
 本体装置20の正面の略中央にはボタン20Bが配置される。前述したように、ボタン20Bは、フロントパネル10を装着した状態のまま操作が可能である。
 ボタン20Bは、例えば本体装置の電源のオンとオフ、エアロゾル源を加熱する加熱部207(図6参照)への給電のオンとオフ、ブルートゥース(登録商標)のペアリング指示等に使用される。
 なお、フロントパネル10が本体装置20から取り外された状態でボタン20Bを長押しすると(例えば5秒以上押すと)、リセット機能が作動する。
 本実施の形態では、ブルートゥースとして、BLE(=Bluetooth Low Energy)を使用する。
 本体装置20の正面の上部と下部には、フロントパネル10の取り付けに使用する磁石20Cが配置されている。磁石20Cは、フロントパネル10の内側に設けられる磁石10Cと対向する位置に設けられる。例えばフロントパネル10の磁石10CがN極であると、本体装置20側の磁石20CはS極である。磁石同士の吸引力により、フロントパネル10は、本体装置20に着脱可能に装着される。
 なお、磁石10C及び20Cのうちいずれか一方は、鉄その他の磁性を有する金属片でもよい。因みに、フロントパネル10の本体装置20への取り付けは、本体装置20側に設けられたホールICによって検知される。
 この他、本体装置20には、エアロゾルの生成に必要な各種の電子部品が内蔵されている。この意味で本体装置20は、エアロゾルの生成に特化した電子機器の一例である。なお、狭義には、本体装置20をエアロゾル生成装置という。
<内部構成>
 図6は、エアロゾル生成装置1の内部構成を模式的に示す図である。なお、図6には、本体装置20にスティック型基材210が取り付けられた状態を表している。また、図6に示す内部構成は、フロントパネル10と本体装置20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6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7は、フロントパネル10と本体装置20における電源系回路の接続関係を模式的に示す図である。
 図6に示すように、フロントパネル10には、電気を蓄積する電源部101と、本体装置20側から供給される電力により電源部101を充電する充電回路102と、電源部101から本体装置20等に給電する給電回路103と、少なくとも本体装置20の通信部205と通信する通信部104と、電源部101の電池の残量を計測する残量計105と、制御部106が設けられている。
 図7では、電源部101の電池が二次電池101Aの場合を表している。ここでの二次電池101Aは、例えばリチウムイオン二次電池である。二次電池101Aは、第2の電池の一例である。二次電池101Aは、本体装置20側の二次電池201AやUSB電源から充電される。二次電池101Aは、本体装置20側の二次電池201Aに対する副電池又は補助電池として機能する。
 充電回路102は、例えば昇圧型のDC/DC回路で構成される。本実施の形態における充電回路102は、本体装置20から給電があった場合、二次電池101Aに対し、例えば4.2Vの電圧を供給する回路である。なお、充電回路102には、電流の逆流を防止する回路が設けられている。
 給電回路103は、例えば昇圧型のDC/DC回路で構成される。給電回路103は、電源部101の出力電圧によらず一定の電圧(例えば5V)を本体装置20に供給する回路である。なお、給電回路103には、電流の逆流を防止する回路が設けられている。
 因みに、本体装置20から充電回路102への給電と、給電回路103から本体装置20への給電は、有接点給電でも無接点給電でもよい。
 有接点給電には、例えば電極の機械的な接触による方法、バネ付き電極ピン(ポゴピン)による機械的な接触による方法、コネクタの結合による方法を使用する。
 無接点給電には、例えばQi規格、NFC(=Near field communication)規格等の電磁誘導方式による給電、電界誘導方式による給電を使用する。
 通信部104は、本体装置20との通信を実現するための通信インタフェースである。本実施の形態における通信部104は、本体装置20側の二次電池201Aの残量を通信部205から受信する。
 通信部104は、有線又は無線の任意の通信規格に準拠した方式により本体装置20と通信する。ここでの通信規格には、例えば無線LAN(=Local Area Network)、シリアル信号線、Wi-Fi(登録商標)、ブルートゥース(登録商標)がある。
 本実施の形態の場合、ユーザのスマートフォンやサーバとの通信は、本体装置20の通信部205が実行するが、フロントパネル10の通信部104にも、本体装置20以外と通信するための機能を設けることは可能である。
 残量計105は、二次電池101Aの電源ラインに現れる電源電流IBATや電源電圧VBAT等に基づいて二次電池101Aの残量を計算する回路である。なお、残量計105による残量の計算は、例えば予め定めた周期やタイミングに実行してもよいし、本体装置20の制御部206から指示があった場合にのみ実行してもよい。計算された残量は、制御部106に通知される。
 制御部106は、各種のプログラムを実行する演算処理装置や制御装置として機能する。
 本実施の形態における制御部106は、本体装置20の制御部206との通信を通じ、例えばフロントパネル10の二次電池101Aから本体装置20への電力の供給を制御する。また例えば、制御部106は、本体装置20からの給電による二次電池101Aの充電等を制御する。
 二次電池101Aの充電には、USBケーブルからの充電を想定する。もっとも、本体装置20の二次電池201Aからの充電も可能である。
 なお、通信部104、残量計105、制御部106の動作に必要なシステム電源Vsysは、昇降圧DC/DC回路101Bから供給される。
 昇降圧DC/DC回路101Bは、二次電池101Aの出力電圧から3.3Vのシステム電源Vsysを生成して通信部104、残量計105、制御部106に供給する電圧変換回路である。このため、制御部106等の動作に必要な電力は、フロントパネル10の二次電池101Aから全て供給される。換言すると、フロントパネル10に設けられた制御部106等の動作に必要な電力を、本体装置20の二次電池201Aから供給せずに済む。
 一方、本体装置20には、電源部201、センサ部202、通知部203、記憶部204、通信部205、制御部206、加熱部207、断熱部208、保持部209を有している。
 前述したように、図6は、スティック型基材210が保持部209に保持された状態を表している。この状態で、ユーザによるエアロゾルの吸引が行われる。
 本実施の形態の電源部201は、本体装置20に電力を供給するユニットである。電源部201は、例えばリチウムイオン二次電池やコンデンサを使用して電力を貯蔵する。図7では、二次電池201Aに電力を貯蔵する例を示している。二次電池201Aは、第1の電池の一例である。
 二次電池201Aは、外部電源からの充電が可能である。本実施の形態の場合、外部電源として、例えば商用電源やモバイルバッテリ、フロントパネル10の二次電池101Aを想定する。
 この他、電源部201には、電源ユニット201Bが設けられる。
 電源ユニット201Bは、動作モードに応じて、電力の供給経路の切り替えや電圧レベルの変換を実行する。
 電源ユニット201Bは、センサ部202、通知部203(LED20Aを除く)、記憶部204、通信部205、制御部206が接続された電源ラインに対し、例えば3.3V(すなわち「システム電源」)を出力する。
 また、電源ユニット201Bは、LED20Aが接続された電源ラインには例えば5Vを出力し、加熱部207が接続された電源ラインには例えば4.2Vを出力する。
 また、電源ユニット201Bは、二次電池201Aを外部電源で充電する場合、二次電池201Aが接続された電源ラインに例えば4.2Vを出力する。
 ここでの外部電源には、商用電源やモバイルバッテリの他、フロントパネル10の二次電池101Aも含まれる。
 商用電源やモバイルバッテリからの給電にはUSBケーブルを使用するので、図7では、これらに対応する給電端子をVUSBで表している。
 センサ部202は、本体装置20に関する各種の情報を検出する電子部品である。
 センサ部202には、例えばマイクロホンコンデンサ等の圧力センサ、流量センサがある。センサとしてのセンサ部202は、検出した情報を制御部206に出力する。例えば吸引に伴う気圧の変化や空気の流れを検出した場合、センサ部202は、ユーザの吸引を表す数値を制御部206に出力する。
 センサ部202には、例えばユーザからの入力を受け付ける入力装置がある。入力装置には、例えばボタン、スイッチがある。本実施の形態では、入力装置としてボタン20B(図4参照)を使用する。
 ボタン20Bは、主電源のオンとオフの切り替え、加熱部207への給電の開始と停止(すなわちエアロゾルの生成開始と停止)の切り替え等に使用される。
 ユーザの指示の内容は、センサ部202から制御部206に出力される。なお、ボタン20Bは、ボタンの一例だけでなく、スイッチの一例でもある。
 この他、センサ部202には、加熱部207の温度を検出する温度センサがある。温度センサは、例えば加熱部207の導電トラックの電気抵抗値に基づいて加熱部207の温度を検出する。検出された電気抵抗値は、センサ部202から制御部206に出力される。なお、制御部206は、電気抵抗値に基づいて加熱部207の温度を算出する。換言すると、制御部206は、保持部209に保持されているスティック型基材210の温度を算出する。
 この他、センサ部202には、スティック型基材210の保持部209への挿入を検知する静電容量センサ、光学センサ、圧力センサ等がある。
 また、センサ部202には、スティック型基材210を個体識別するための光学カラーセンサー、RFID(=Radio Frequency Identification)リーダ等がある。
 また、センサ部202には、ユーザの心拍数等を測定する生体センサ、ロック解除に用いる指紋センサ等がある。
 また、センサ部202には、ユーザの動きを検出する加速度センサ、ジャイロセンサー等がある。
 通知部203は、本体装置20に関する各種の情報をユーザに通知する電子部品である。通知部203には、LED20Aその他の発光装置がある。例えばLED20Aは、電源部201の充電が必要な場合、電源部201が充電中の場合、本体装置20に異常が発生している場合に、それぞれ異なるパターンで発光する。
 ここでのパターンには、色の違い、点灯/消灯のタイミングの違い等が含まれる。
 通知部203は、前述した発光装置と共に又は発光装置に代えて、画像を表示する表示装置、音を出力する音出力装置、本体装置を振動させる振動装置等により構成してもよい。発光装置、表示装置、音出力装置、振動装置等は、情報を通知する通知部の一例でもある。
 この他、通知部203は、エアロゾルの吸引が可能になった状態をユーザに通知してもよい。この通知は、加熱部207により加熱されたスティック型基材210の温度が所定の温度に達した場合に通知される。
 記憶部204は、本体装置20の動作に関する各種情報を記憶する。記憶部204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204に記憶される情報には、例えばOS(=Operating System)やFW(=FirmWare)その他のプログラムがある。
 また、記憶部204に記憶される情報には、例えば電子部品の制御に関する情報がある。制御に関する情報には、吸引回数、吸引時刻、吸引時間累計等の、ユーザの吸引に関する情報である。
 通信部205は、本体装置20と他の装置との通信を実現するための通信インタフェースである。通信部205は、有線又は無線の任意の通信規格に準拠した方式により他の装置と通信する。ここでの通信規格には、例えば無線LAN、有線LAN、Wi-Fi(登録商標)、ブルートゥース(登録商標)がある。
 例えば通信部205は、ユーザの吸引に関する情報をスマートフォンに送信する。
 また、通信部205は、更新プログラムや加熱モードにおける加熱部207の温度変化を規定するプロファイルをサーバからダウンロードする。
 また、通信部205は、本体装置20からの給電の開始や停止を制御部106に送信する。また、通信部205は、フロントパネル10からの本体装置20に対する給電の開始や停止を受信して制御部206に転送する。
 制御部206は、演算処理装置や制御装置として機能し、各種のプログラムに従って本体装置20の動作を制御する。なお、制御部206は、フロントパネル10に設けられている充電回路102の動作を制御してもよい。
 制御信号の送信は、電源ラインとは異なる信号線を通じて実行される。例えば本体装置20内の通信には、I2C(=Inter-Integrated Circuit)通信方式、SPI(=Serial Peripheral Interface)通信方式、UART(=Universal Asynchronous Receiver Transmitter)通信方式等のシリアル通信方式を使用する。フロントパネル10の充電回路102との通信には、SPI通信方式やUART通信方式を使用する。なお、通信回線には、例えばBLEを使用する。
 制御部206は、例えばCPU、MPU、GPU、ASIC、FPGA、DSP等の電子回路によって実現される。
 制御部206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)を含んでいてもよい。
 制御部206は、プログラムの実行を通じて各種の処理や制御を実行する。
 ここでの処理や制御には、例えば電源部201から他の電子部品への給電、電源部201の充電、センサ部202による情報の検出、通知部203による情報の通知、記憶部204による情報の記憶及び読み出し、通信部205による情報の送受信がある。なお、通信部205による通信には、フロントパネル10との通信も含まれる。
 この他、電子部品への情報の入力、電子部品から出力された情報に基づく処理なども、制御部206が制御する。
 保持部209は、概略筒状の容器である。本実施の形態では、内壁と底面によって画定される保持部209の内側の空間を内部空間209Aという。内部空間209Aは、概略柱状である。
 保持部209には、内部空間209Aを外部に連通する開口209Bが設けられている。スティック型基材210は、この開口209Bから内部空間209Aに挿入される。スティック型基材210は、その先端が底部209Cに当たるまで挿入される。
 スティック型基材210は、その一部だけが内部空間209Aに収容される。内部空間209Aにスティック型基材210が収容されている状態を、内部空間209Aにスティック型基材210が保持されているという。
 保持部209は、その軸方向の少なくとも一部における内径が、スティック型基材210の外径よりも小さく形成される。
 このため、内部空間209Aに挿入されるスティック型基材210の外周面には、保持部209の内壁から圧迫を受ける。この圧迫により、スティック型基材210は、内部空間209Aに保持される。
 保持部209は、スティック型基材210を通る空気の流路を画定する機能も有する。流路への空気の入り口である空気流入孔は、例えば底部209Cに配置される。なお、開口209Bは、空気の出口である空気流出孔にあたる。
 本実施の形態の場合、スティック型基材210の一部だけが保持部209に保持され、残りは筐体から外に突き出ている。以下では、保持部209に保持されている部分を基材部210Aといい、筐体から突き出ている部分を吸口部210Bという。
 少なくとも基材部210Aには、エアロゾル源が収納されている。エアロゾル源は、加熱されることで霧化され、エアロゾルを生成する物質である。
 エアロゾル源には、刻みたばこの他、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その他のたばこ由来の物質が含まれる。
 さらに、エアロゾル源は、ミントやハーブ等のたばこ以外の植物から作られた非たばこ由来の物質を含んでもよい。例えばエアロゾル源には、メントール等の香料成分を含んでもよい。
 本体装置20が医療用の吸入器である場合、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。なお、エアロゾル源は固体に限られるものではなく、例えばグリセリン、プロピレングリコール等の多価アルコールでもよく、水等の液体でもよい。
 吸口部210Bの少なくとも一部は、吸引の際にユーザに咥えられる。
 吸口部210Bをユーザが咥えて吸引すると、空気流入孔から内部空間209Aに空気が流入する。流入した空気は、内部空間209Aと基材部210Aを通過してユーザの口内に到達する。ユーザの口内に到達する空気には、基材部210Aで発生するエアロゾルが含まれる。
 加熱部207は、ヒータその他の発熱体で構成される。加熱部207は、金属、ポリイミド等の任意の素材で構成される。加熱部207は、例えばフィルム状に構成され、保持部209の外周面に取り付けられる。
 加熱部207の発熱により、スティック型基材210に含まれるエアロゾル源が加熱され、霧化される。霧化されたエアロゾル源が空気等と混合され、エアロゾルが生成される。
 図6の場合、スティック型基材210の外周付近が最初に加熱され、加熱される範囲が徐々に中心付近に移動する。
 このため、エアロゾル源の霧化は、スティック型基材210の外周付近から始まり、徐々に中心付近に移動する。
 加熱部207は、電源部201からの給電により発熱する。例えば所定のユーザ入力がセンサ部202を通じて検出された場合、加熱部207への給電が許可される。ここでのユーザ入力には、シャッタ30(図1参照)やボタン20B(図4参照)に対する操作がある。ただし、加熱部207への給電は、フロントパネル10(図1参照)が本体装置20に取り付けられていることが前提となる。フロントパネル10を取り付けることで、フロントパネル10を取り付けない場合よりも、ユーザの手に伝わる温度を下げることが可能になる。
 なお、加熱部207により加熱されたスティック型基材210の温度が所定の温度に達すると、ユーザによる吸引が可能となる。ユーザによるエアロゾルの吸引は、センサ部202の流量センサ等によって検知され、記憶部204に保存される。
 その後、所定のユーザ入力がセンサ部202で検出されると、加熱部207への給電が停止される。なお、ユーザによる吸引がセンサ部202で検出されている期間、加熱部207に給電され、ユーザによる吸引がセンサ部202で検出されなくなると、加熱部207への給電が停止される方式を採用してもよい。
 また、図6の例では、加熱部207がスティック型基材210の外部に配置されているが、加熱部207、スティック型基材210に差し込んで使用するブレード型の金属片でもよいし、スティック型基材210に内蔵された金属片でもよい。加熱部207として作用する金属片がスティック型基材210に内蔵される場合には、保持部209の周囲に誘導加熱用のコイルを配置すればよい。
 断熱部208は、加熱部207で発生する熱の周囲への伝搬を低減する部材である。このため、断熱部208は、少なくとも加熱部207の外周面を覆うように配置される。
 断熱部208は、例えば真空断熱材、エアロゲル断熱材等で構成される。真空断熱材とは、例えばグラスウール及びシリカ(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である。
<処理動作例>
 以下では、フロントパネル10の制御部106(図6参照)と本体装置20の制御部206(図6参照)が実行する処理動作例を説明する。
<装着検知動作>
 図8は、本体装置20の制御部206が実行するフロントパネル10の装着検知動作の一例を説明するフローチャートである。この動作は、加熱部207(図6参照)の加熱が開始される前だけでなく加熱の開始後も実行される動作であり、バックグラウンドで常に実行される。なお、図中に示す記号のSはステップを意味する。
 まず、制御部206は、フロントパネル10(図1参照)が本体装置20(図1参照)に装着されているか否かを判定する(ステップ1)。
 本体装置20にフロントパネル10が装着されている場合、ステップ1で肯定結果が得られる。一方、本体装置20の正面からフロントパネル10から取り外されている場合、ステップ1で否定結果が得られる。フロントパネル10の着脱は、ホールICの出力信号に基づいて判定される。
 ステップ1で肯定結果が得られた場合、制御部206は、加熱部207によるエアロゾル源の加熱の禁止状態を解除する(ステップ2)。
 ただし、加熱の禁止状態が解除されることと、加熱が開始されることとは別である。エアロゾル源であるスティック型基材210(図6参照)の加熱は、ボタン20B(図4参照)がフロントパネル10の上から1秒以上長押しされることで開始される。
 ステップ1で否定結果が得られた場合、制御部206は、加熱部207によるエアロゾル源の加熱を禁止状態に制御する(ステップ3)。
 ステップ2又はステップ3が実行されると、制御部206は、ステップ1に戻り、フロントパネル10が本体装置20に装着されているか否かの判定を繰り返す。
 この装着検知動作により、加熱動作中の本体装置20をユーザが直接触れずに済む。
<USB充電動作>
 図9は、本体装置20の制御部206が実行するUSB充電動作の一例を説明するフローチャートである。USB充電動作もバックグラウンドで常に実行される。
 まず、制御部206は、USB接続を検知したか否かを判定する(ステップ11)。
 USBコネクタ21(図2参照)にUSBケーブルが接続されている場合、ステップ11で肯定結果が得られる。一方、USBコネクタ21にUSBケーブルが接続されていない場合、ステップ11で否定結果が得られる。
 ステップ11で否定結果が得られた場合、制御部206は、ステップ11の判定を繰り返し実行する。
 一方、ステップ11で肯定結果が得られた場合、制御部206は、本体装置20の二次電池201Aとフロントパネル10の二次電池101Aの充電を開始する(ステップ12)。なお、実際の充電は、本体装置20の二次電池201Aとフロントパネル10の二次電池101Aのいずれか一方を先に満容量まで充電し、次に他方を満容量まで充電する手法を採用してもよい。もっとも、本体装置20の二次電池201Aとフロントパネル10の二次電池101Aの充電を並列的に実行してもよい。
 次に、制御部206は、2つの二次電池101A、201Aがいずれも満充電電圧か否かを判定する(ステップ13)。
 いずれか一方でも満充電に達していない場合、ステップ13で否定結果が得られる。一方、両方とも満充電に達した場合、ステップ13で肯定結果が得られる。
 ステップ13で否定結果が得られた場合、制御部206は、USBケーブルの取り外しか否かを判定する(ステップ14)。
 USBケーブルが取り付けられたままの場合、ステップ14で否定結果が得られる。一方、充電中にUSBケーブルが取り外された場合、ステップ14で肯定結果が得られる。
 ステップ14で否定結果が得られた場合、制御部206は、ステップ13に戻り、ステップ13の判定を繰り返す。
 ステップ13で肯定結果が得られた場合、又は、ステップ14で肯定結果が得られた場合、制御部206は、本体装置20の二次電池201Aとフロントパネル10の二次電池101Aの充電を停止する(ステップ15)。
 その後、制御部206は、USB充電動作を終了する。
 図10は、USB充電動作を説明する図である。
 図中の横軸は時間であり、縦軸の上半分は本体装置20内の二次電池201Aの残量であり、縦軸の下半分はフロントパネル10内の二次電池101Aの残量である。
 図10の場合、初期状態T1における二次電池101A、201Aはいずれも満充電である。
 時点T2の場合、本体装置20の二次電池201Aとフロントパネル10の二次電池101Aの残量は、いずれも満充電から低下している。
 この状態でUSBケーブルが接続されると、USB充電が開始される。
 その結果、USB充電の終了時T3には、二次電池101A、201Aの両方が満充電に戻ることになる。
<補助充電動作>
 図11は、本体装置20の二次電池201A(図6参照)をフロントパネル10(図6参照)の二次電池101A(図6参照)により充電する動作(すなわち補助充電)を説明するフローチャートである。
 本実施の形態における補助充電は、フロントパネル10の制御部106(図6参照)と本体装置20(図6参照)の制御部206(図6参照)との協働により実現される。
 まず、本体装置20の制御部206は、エアロゾルの生成要求を検知したか否かを判定する(ステップ21)。ここでの生成要求は、例えば本体装置20にフロントパネル10が取り付けられ、シャッタ30が開いた状態におけるボタン20Bの1秒以上の長押しがあった場合に検知される。ボタン20Bの長押しには、本体装置20に取り付けられているフロントパネル10を指で押して変形する操作が必要である。
 エアロゾルの生成要求が検知されない場合、ステップ21で否定結果が得られる。この場合、制御部206は、ステップ21の判定を繰り返す。
 一方、エアロゾルの生成要求が検知された場合、ステップ21で肯定結果が得られる。この場合、制御部206は、本体装置20の二次電池201Aの残量を取得する(ステップ22)。
 本実施の形態の場合、本体装置20の制御部206は、エアロゾルの生成要求の検知と二次電池201Aの残量を、フロントパネル10の制御部106に通知する(ステップ23)。この通知により、フロントパネル10の制御部106は、本体装置20の制御部206から処理を引き継ぐ。
 エアロゾルの生成要求と二次電池201Aの残量の通知を受けたフロントパネル10の制御部106は、本体装置20の二次電池201Aの残量が、未使用のスティック型基材210を使い切るのに十分な容量(以下、「基準とする容量」ともいう。)を下回るか否かを判定する(ステップ24)。
 ここでの「未使用のスティック型基材210を使い切るのに十分な容量」とは、例えば未使用のスティック型基材210から想定量のエアロゾルを生成するのに必要な電力量が残ることをいう。
 ここでの想定量は、例えば未使用のスティック型基材210に含まれるエアロゾル源の量に基づいて規定してもよいし、加熱部207の制御プロファイルに基づいて規定してもよいし、本体装置20のバージョンや部品構成に応じて規定してもよい。制御プロファイルは、加熱のタイミングや加熱開始後の目標温度の変化を規定する。
 なお、本体装置20に複数の制御プロファイルが用意され、いずれの制御プロファイルを使用してエアロゾルを生成するかをユーザが選択できる場合には、ユーザが選択した制御プロファイル又は加熱モードに応じて想定量を規定する。
 例えばエアロゾルの発生量が増えるが消費電力が増える加熱モード(以下、「ハイモード」という。)と、エアロゾルの発生量は標準量であるが消費電力が少なく済む加熱モード(以下、「ノーマルモード」という。)が用意される場合、現在選択されている加熱モードで想定量を規定する。
 なお、ハイモードでは電池の残量が想定量の発生に不足しても、ノーマルモードであれば電池の残量が想定量の発生に足りるときには、本体装置20における加熱モードをノーマルモードに強制的に切り替えてもよい。本実施の形態の場合、この切り替えは、フロントパネル10の制御部106が、本体装置20の制御部206に通知する。
 本体装置20の二次電池201Aの残量が基準とする容量を上回る場合、ステップ24で否定結果が得られる。
 この場合、フロントパネル10の制御部106は、本体装置20の二次電池201Aによる加熱が可能である旨を本体装置20の制御部206に通知する(ステップ25)。この通知により、本体装置20の制御部206は、フロントパネル10の制御部106から処理を引き継ぐ。
 処理を引き継いだ本体装置20の制御部206は、本体装置20の二次電池201Aから加熱部207に給電する(ステップ32)。すなわち、本体装置20の二次電池201Aを使用したエアロゾルの生成が開始される。
 これに対し、二次電池201Aの残量が基準とする容量を下回る場合、ステップ24で肯定結果が得られる。ステップ24で肯定結果が得られる場合は、二次電池201Aの残量が予め定めた条件を満たす場合の一例である。
 この場合、制御部106は、フロントパネル10の二次電池101Aの残量を取得する(ステップ26)。
 次に、フロントパネル10の制御部106は、2つの二次電池101A及び201Aの残量の合計値がステップ24の容量を上回るか否かを判定する(ステップ27)。
 2つの電池の残量の合計値がステップ24の容量を下回る場合、ステップ27で否定結果が得られる。この場合、フロントパネル10の制御部106は、ステップ24の容量を回復しない旨を本体装置20の制御部206に通知する(ステップ28)。この通知を受けた本体装置20の制御部206は、加熱部207の加熱を開始することなく処理を終了する。この場合、エアロゾルは生成されない。このため、ユーザは、エアロゾルを吸引することができない。
 一方、2つの二次電池101A及び201Aの残量の合計値がステップ24の容量を上回る場合、ステップ27で肯定結果が得られる。
 この場合、制御部106は、フロントパネル10の二次電池101Aから本体装置20の二次電池201Aへの給電を開始し、その旨を本体装置20の制御部206に通知する(ステップ29)。
 この段階から、本体装置20の制御部206が処理を引き継ぐ。
 ステップ29の通知を受けた本体装置20の制御部206は、本体装置20の二次電池201Aの残量が、ステップ24の容量を回復したか否かを判定する(ステップ30)。
 容量の回復が確認されない場合、ステップ30で否定結果が得られる。この場合、本体装置20の制御部206は、ステップ30の判定を繰り返す。
 一方、容量の回復が確認された場合、ステップ30で肯定結果が得られる。この場合、本体装置20の制御部206は、フロントパネル10の二次電池101Aから本体装置20の二次電池201Aへの給電を停止する(ステップ31)。この停止の指示は、制御部106経由で給電回路103に通知される。
 図12は、フロントパネル10の二次電池101Aを外部電源とする補助充電を説明する図である。
 図中の横軸は時間であり、縦軸の上半分は本体装置20内の二次電池201Aの残量であり、縦軸の下半分はフロントパネル10内の二次電池101Aの残量である。
 時点T11の場合、フロントパネル10の二次電池101Aと本体装置20の二次電池201Aはいずれも満充電である。
 図12の時点T12は、本体装置20の二次電池201Aの残量が未使用のスティック型基材210を使い切るのに必要な容量より低下した状態を表している。なお、フロントパネル10の二次電池101Aは満充電のままである。もっとも、フロントパネル10の電池の残量が低下していることもある。
 いずれにしても、フロントパネル10の二次電池101Aの残量を活用すると、本体装置20の二次電池201Aの残量の回復が可能である。
 この時点T12から補助充電が開始される。補助充電の実行により、フロントパネル10の二次電池101Aの残量は低下し、反対に本体装置20の二次電池201Aの残量が増加する。
 時点T13では、本体装置20の二次電池201Aの残量が未使用のスティック型基材210を使い切るのに必要な容量を回復した時点で充電が停止している。
 この後、制御部206は、本体装置20の二次電池201Aから加熱部207に給電する(ステップ32)。
<まとめ>
 以上説明したように、本実施の形態で説明する本体装置20(図1参照)には、二次電池101Aを内蔵するフロントパネル10の装着が可能である。また、二次電池101Aを内蔵するフロントパネル10を本体装置20に装着した場合、二次電池101Aを外部電源として本体装置20の二次電池201Aを充電することが可能になる。その結果、本体装置20の使用時間は、二次電池101Aを内蔵しないフロントパネル10を装着する場合に比して長くなる。
 図13は、エアロゾル生成装置1全体で使用可能な電力量を説明する図である。
 図中の縦軸はエアロゾル生成装置1全体で使用可能な電力量である。
 図13に示すように、本体装置20の二次電池201Aだけの場合に比して、二次電池101Aを内蔵するフロントパネル10を本体装置20に装着した場合の方が使用可能な電力量が増えることが分かる。
 また、本実施の形態の場合、本体装置20の二次電池201Aの残量が未使用のスティック型基材210を使い切るのに必要な容量を下回る状態でも、フロントパネル10の二次電池101Aを活用して本体装置20の二次電池201Aの容量を回復するので、加熱を開始しても、未使用のスティック型基材210を使い切ることができる。
 また、フロントパネル10の二次電池101Aを活用しても本体装置20の二次電池201Aの容量を回復し得ない場合には、加熱部207の加熱を開始しないことで、未使用のスティック型基材210を使い切る前に加熱が終了し、スティック型基材210の廃棄が発生する事態を未然に回避できる。
<実施の形態2>
 本実施の形態では、フロントパネル10から本体装置20への電力の供給経路の違いによる利用可能な電力量、すなわち二次電池101Aの残量の補正機能について説明する。
 なお、エアロゾル生成装置1の内部構成や外観構成は、実施の形態1と共通である。
 図14は、補助電源として使用されるフロントパネル10の二次電池101Aの残量と、本体装置20で利用が可能な残量の関係を説明する図表である。
 図14に示す図表には、電力の供給経路が有線接続の場合と無線接続の場合を示している。もっとも、フロントパネル10と本体装置20間における給電には、有線接続か無線接続のいずれか一方だけが用いられる。このため、制御部106には、使用する電力の供給経路に応じた関係を保存すればよい。
 基本的に、有線接続の給電効率は無線接続の給電効率に比して高く、給電路上での損失はほぼ無視できる。
 このため、図14の例では、フロントパネル10の二次電池101Aの残量をA[Wh]とする場合、本体装置20で利用可能な電力の換算値はA0(<A)[Wh]である。例えばA0は、Aの概略90%である。
 一方、無線接続の場合、フロントパネル10の二次電池101Aの残量がA[Wh]であっても、本体装置20で利用可能な電力の換算値はB(<A0)[Wh]となる。ここでの換算値Bは、給電効率に依存する。
 例えば電磁誘導方式や電界結合方式の場合、給電効率は概略90%以下である。また、磁界共鳴方式の場合、給電効率は概略60%以下となる。
 図15は、補助充電に伴う電力の損失を説明する図である。図15には、図12との対応部分に対応する符号を付して示している。
 図15の場合、時点T12の補助充電で消費される電力はA1[Wh]である。
 しかし、フロントパネル10から本体装置20への電力の供給経路上での電力の損失を考慮すると、本体装置20の二次電池201Aの電力の回復に寄与する電力分はB1[Wh]である。すなわち、差分Δ(=A1-B1)は、本体装置20の二次電池201Aの電力の回復に寄与しない。従って、図11のステップ27の判定では、電力の供給経路上での損失を考慮する必要がある。
 図16は、実施の形態2における補助充電を説明する図である。図16には、図11との対応部分に対応する符号を付して示している。
 図16に示す補助充電と図11に示す補助充電との違いは、ステップ26に代えてステップ26Aが実行される点である。その他の処理動作は、図11に示す補助充電と共通である。
 本実施の形態における制御部106は、ステップ26Aとして、フロントパネル10の二次電池101Aの残量を取得した後、実際に利用可能な電力値に換算する。ここでの換算処理は、電力の供給経路の特性に応じた関係式が使用される。
<まとめ>
 本実施の形態の場合、電力の供給経路上での電力の損失を考慮してフロントパネル10の二次電池101Aの残量を算出するため、フロントパネル10から本体装置20への給電を開始した場合には、未使用のスティック型基材210を使い切るのに十分な電力を確実に回復できる。
<実施の形態3>
 本実施の形態では、エアロゾルの生成要求とは無関係に本体装置20の二次電池201Aの残量不足を判定し、残量不足が予想される場合には、将来の吸引に備えて二次電池201Aの充電を開始する例について説明する。
 なお、エアロゾル生成装置1の内部構成や外観構成は、実施の形態1と共通である。
 図17は、実施の形態3における処理動作例の一例を説明するフローチャートである。図17には、図11及び図16との対応部分に対応する符号を付して示している。
 図17に示す処理動作は、フロントパネル10の制御部106(図6参照)により実行される。
 本実施の形態の場合、フロントパネル10の制御部106は、予め定めたタイミングか否かを判定する(ステップ21A)。
 予め定めたタイミングには、例えば本体装置20の二次電池201Aの満充電後に吸引されたスティック型基材210の本数が基準値(例えば10本)に達した場合、予め定めた回数の加熱開始操作が検知された場合、タイマーで設定された時刻(例えば毎朝6時)、機械学習により特定されたユーザの非吸引時間がある。なお、予め定めたタイミングの他の条件として、本体装置20側の二次電池201Aの満充電容量FC1とフロントパネル10側の二次電池101Aの満充電容量FC2との差分ΔC(=FC1-FC2)が、本体装置20側の二次電池201Aの現在の容量Cより大きい条件を満たすことを求めてもよい。
 ステップ21Aの判定において、予め定めたタイミングでなかった場合、フロントパネル10側の制御部106は、ステップ21Aで否定結果を得る。この場合、制御部106は、ステップ21Aの判定を繰り返す。
 一方、ステップ21Aの判定において、予め定めたタイミングであった場合、フロントパネル10側の制御部106は、ステップ21Aで肯定結果を得る。この場合、制御部106は、ユーザからの生成要求とは無関係に本体装置20の二次電池201Aの残量を取得する(ステップ22)。残量の取得は、本体装置20の制御部206との通信を通じて実行される。
 次に、制御部106は、本体装置20の二次電池201Aの残量が、未使用のスティック型基材210を使い切るのに十分な容量を下回るか否かを判定する(ステップ24)。
 ステップ24で否定結果が得られた場合、二次電池201Aを充電する必要がない。このため、制御部106は、予測的な補助充電を実行せずに終了する。
 一方、ステップ24で肯定結果が得られた場合、制御部106は、フロントパネル10の二次電池101Aの残量を取得した後、実際に利用可能な電力値に換算する(ステップ26A)。
 次に、制御部106は、2つの二次電池の残量の合計値がステップ24の容量を上回るか否かを判定する(ステップ27)。
 ステップ27で否定結果が得られた場合、補助充電を実行しても本体装置20の二次電池201Aの残量は必要な容量を回復しない。このため、制御部106は、事前の予想に基づく補助充電を実行せずに処理を終了する。なお、USB充電の必要性をユーザに通知してもよい。
 一方、ステップ27で肯定結果が得られた場合、制御部106は、フロントパネル10の二次電池101Aから本体装置20の二次電池201Aへの給電を開始し、その旨を本体装置20の制御部206に通知する(ステップ29)。
 この通知により、本体装置20の制御部206が処理を引き継ぐ。
 ステップ29の通知を受けた本体装置20の制御部206は、本体装置20の二次電池201Aの残量が、ステップ24の容量を回復したか否かを判定する(ステップ30)。
 容量の回復が確認されない場合、ステップ30で否定結果が得られる。この場合、制御部206は、ステップ30の判定を繰り返す。
 一方、容量の回復が確認された場合、ステップ30で肯定結果が得られる。この場合、制御部206は、フロントパネル10の二次電池101Aから本体装置20の二次電池201Aへの給電を停止する(ステップ31)。この停止の指示は、制御部106経由で給電回路103に通知される。
<まとめ>
 本実施の形態では、ユーザによるエアロゾルの生成要求の前に本体装置20の二次電池201Aの残量不足が解消される。結果的に、ユーザは、希望する時点からエアロゾルの吸引を開始できる。
<実施の形態4>
 本実施の形態では、2つの二次電池の合計残量の過不足によらず本体装置20の二次電池201Aの補助充電を開始する例について説明する。
 なお、エアロゾル生成装置1の内部構成や外観構成は、実施の形態1と共通である。
 図18は、実施の形態4における補助充電の一例を説明するフローチャートである。図18には、図11及び図16との対応部分に対応する符号を付して示している。
 図18に示す補助充電も、フロントパネル10の制御部106(図6参照)が、本体装置20(図6参照)の制御部206(図6参照)との協働により制御する。
 まず、本体装置20の制御部206は、エアロゾルの生成要求を検知したか否かを判定する(ステップ21)。ステップ21で否定結果が得られた場合、制御部206は、ステップ21の判定を繰り返す。
 一方、ステップ21で肯定結果が得られた場合、制御部206は、本体装置20の二次電池201Aの残量を取得する(ステップ22)。
 次に、本体装置20の制御部206は、エアロゾルの生成要求の検知と二次電池201Aの残量を、フロントパネル10の制御部106に通知する(ステップ23)。この通知により、フロントパネル10の制御部106は、本体装置20の制御部206から処理を引き継ぐ。
 処理を引き継いだフロントパネル10の制御部106は、本体装置20の二次電池201Aの残量が、未使用のスティック型基材210を使い切るのに十分な容量を下回るか否かを判定する(ステップ24)。
 ステップ24で否定結果が得られた場合、本体装置20の二次電池201Aによる加熱が可能である旨を本体装置20の制御部206に通知する(ステップ25)。すなわち、本体装置20の制御部206は、フロントパネル10の制御部106から処理を引き継ぐ。
 処理を引き継いだ本体装置20の制御部206は、本体装置20の二次電池201Aから加熱部207に給電する(ステップ32)。すなわち、本体装置20の二次電池201Aを使用したエアロゾルの生成が開始される。
 これに対し、二次電池201Aの残量が基準とする容量を下回る場合、ステップ24で肯定結果が得られる。ステップ24で肯定結果が得られた場合、制御部106は、フロントパネル10の二次電池101Aの残量を取得した後、実際に利用可能な電力値に換算する(ステップ26A)。
 次に、制御部106は、フロントパネル10の二次電池101Aから本体装置20の二次電池201Aへの給電を開始し、その旨を本体装置20の制御部206に通知する(ステップ29)。
 このように、本実施の形態では、2つの二次電池の残量の合計値が未使用のスティック型基材210を使い切るのに十分な容量を有するか否かを判定することなく、本体装置20の二次電池201Aの補助充電を開始する。
 ステップ29の通知を受けた本体装置20の制御部206は、本体装置20の二次電池201Aの残量が、ステップ24の容量を回復したか否かを判定する(ステップ30)。
 容量の回復が確認されない場合、ステップ30で否定結果が得られる。
 この場合、本体装置20の制御部206は、フロントパネル10の二次電池101Aの残量が下限値未満か否かを判定する(ステップ41)。
 ここでのフロントパネル10の二次電池101Aの残量は、フロントパネル10の制御部106から本体装置20の制御部206に通知される。
 ステップ41で使用する下限値は、フロントパネル10の制御部106等の動作のために確保する最小電力である。
 なお、ステップ41の判定は、フロントパネル10の制御部106が実行し、判定の結果を本体装置20の制御部206に通知してもよい。フロントパネル10の二次電池101Aの残量が下限値以上の場合、ステップ41で否定結果が得られる。この場合、制御部206は、ステップ30に戻る。
 ステップ30で肯定結果が得られた場合、制御部206は、フロントパネル10の二次電池101Aから本体装置20の二次電池201Aへの給電を停止する(ステップ31)。この停止の指示は、制御部106経由で給電回路103に通知される。
 この後、本体装置20の制御部206は、本体装置20の二次電池201Aから加熱部207に給電する(ステップ32)。すなわち、本体装置20の二次電池201Aを使用したエアロゾルの生成が開始される。
 なお、ステップ41で肯定結果が得られた場合、制御部206は、ステップ31に移行して補助充電を停止し、続いてステップ32を実行する。
 この場合の加熱の開始は、未使用のスティック型基材210を使い切ることが可能な電力には不足する。
 ただし、二次電池201Aのフル充電前でも可能な範囲でエアロゾルを吸引したいというユーザのニーズには応えることができる。
<まとめ>
 前述したように、本実施の形態では、フロントパネル10の二次電池101Aの残量と本体装置20の二次電池201Aの残量の合計値が未使用のスティック型基材210を使い切るのに十分な容量を超過するか否かを確認する前に、フロントパネル10の二次電池101Aの残量を活用した本体装置20の二次電池201Aの充電が開始される。
 その結果として、本体装置20の二次電池201Aの残量が未使用のスティック型基材210を使い切るのに十分な容量を回復すれば、未使用のスティック型基材210を無駄なく使用できる。
 また、二次電池201Aの残量が未使用のスティック型基材210を使い切るのに十分な容量を回復しなくても、2つの二次電池の残量を最大限に活用してエアロゾルを生成することができる。
<実施の形態5>
 本実施の形態では、フロントパネル10の二次電池101Aから加熱部207に直接給電してエアロゾルを生成する場合について説明する。
 なお、エアロゾル生成装置1の内部構成や外観構成は、実施の形態1と共通である。
 図19は、実施の形態5における補助充電の一例を説明するフローチャートである。図19には、図11及び図16との対応部分に対応する符号を付して示している。
 図19に示す補助充電も、フロントパネル10の制御部106(図6参照)と本体装置20(図6参照)の制御部206(図6参照)との協働により実現される。
 本実施の形態の場合も、ステップ21~ステップ24が順番に実行される。また、ステップ24で否定結果が得られた場合、フロントパネル10の制御部106は、本体装置20の二次電池201Aによる加熱が可能である旨を本体装置20の制御部206に通知する(ステップ25)。そして、フロントパネル10の制御部106から処理を引き継いだ本体装置20の制御部206は、本体装置20の二次電池201Aから加熱部207に給電する(ステップ32)。
 これに対し、ステップ24で肯定結果が得られた場合、フロントパネル10の制御部106は、フロントパネル10の二次電池101Aの残量を取得した後、実際に利用可能な電力値に換算する(ステップ26A)。
 次に、フロントパネル10の制御部106は、フロントパネル10の二次電池101Aの残量がステップ24の容量を上回るか否かを判定する(ステップ51)。ここでの判定は、ステップ26Aによる換算後の残量に基づいて実行される。
 ステップ51で否定結果が得られた場合、フロントパネル10の制御部106は、電池残量の不足を本体装置20の制御部206に通知する(ステップ52)。この場合、フロントパネル10から本体装置20の補助充電が実行されないだけでなく、エアロゾルの生成も実行されずに処理が終了する。なお、USB充電の必要性をユーザに通知してもよい。
 一方、ステップ51で肯定結果が得られた場合、制御部106は、フロントパネル10の二次電池101Aから加熱部207への給電を開始し、その旨を本体装置20の制御部206に通知する(ステップ53)。
 なお、フロントパネル10の二次電池101Aと本体装置20の二次電池201Aから同時に加熱部207に電力を供給する場合には、各二次電池をそれぞれ昇降圧DC/DC回路に接続し、2つの二次電池の電圧を揃えた後に電源ラインに接続すればよい。
<まとめ>
 本実施の形態の場合、本体装置20の二次電池201Aの残量が不足する場合でも、フロントパネル10の二次電池101Aの残量が未使用のスティック型基材210を使い切るに十分な容量を上回るときは、フロントパネル10の二次電池101Aの残量を活用してスティック型基材210の加熱が開始される。
 この場合、本体装置20の二次電池201Aの残量を更に減らすことなく、エアロゾルを生成することができる。
<他の実施の形態>
(1)以上、本開示の実施の形態について説明したが、本開示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、本開示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。
(2)前述の実施の形態では、フロントパネル10と本体装置20のつなぎ目部分が段差なく連続的につながって一体的な外観を形成する場合について説明したが、本体装置20との外観上の一体性があればつなぎ目部分に段差や切り欠き等があってもよい。
(3)前述の実施の形態では、エアロゾル源が固形の場合について説明したが、エアロゾル源は液体でもよい。エアロゾル源が液体の場合には、毛細管現象を用いてウィックと呼ばれる細管にエアロゾル源を誘導し、ウィックに巻き付けられているコイルを加熱することによりエアロゾル源を蒸発させる方式を採用する。
(4)前述の実施の形態では、固形のエアロゾル源を加熱してエアロゾルを生成するエアロゾル生成装置について説明したが、固形のエアロゾル源と液体のエアロゾル源をそれぞれ個別に加熱してエアロゾルを生成するエアロゾル生成装置でもよい。この種のエアロゾル生成装置は、ハイブリッド型のエアロゾル生成装置とも呼ばれる。
(5)前述の実施の形態では、ステップ23(図11参照)の段階で、本体装置20の制御部206は、処理をフロントパネル10の制御部106に引き継いでいるが、本体装置20の制御部206は、ステップ24の判定までを担当し、ステップ24で肯定結果が得られた場合に、処理をフロントパネル10の制御部106に引き継いでもよい。
(6)前述の実施の形態では、フロントパネル10に充放電が可能な二次電池101Aが設けられている場合について説明したが、フロントパネル10に設けられる電池は一次電池でもよい。一次電池であるので、残量が少なくなった電池は、フロントパネル10から取りはずされて新しい電池に交換される。
 フロントパネル10の電池が一次電池であっても、前述した各実施の形態における処理動作は可能である。
(7)前述の実施の形態では、フロントパネル10に充電回路102を設けているが、充電回路102を設けない構成を採用してもよい。その場合には、本体装置20の電源ユニット201Bが充電回路102として機能し、二次電池101Aを充電する。
 同様に、フロントパネル10から給電回路103を取り除いてもよい。その場合には、本体装置20の電源ユニット201Bが給電回路103として機能する。
(8)前述の実施の形態では、フロントパネル10に設ける電池としてフィルム型のリチウム電池やコンデンサ等を想定したが、コイン形状やチップ形状でもよい。
(9)前述の実施の形態では、フロントパネル10が本体装置20に取り付けられた場合にエアロゾルの生成が許可される例を説明したが、本体装置20は、フロントパネル10が装着されていない状態でもエアロゾルの生成が可能でもよい。
 この場合、フロントパネル10の本体装置20への装着は、本体装置20で実行可能な機能の拡張に使用される。例えばフロントパネル10を取り外した状態の本体装置20は、内蔵する二次電池201A(図7参照)のみで動作し、二次電池付きのフロントパネル10が装着された本体装置20は、フロントパネル10の二次電池101A(図7参照)からの電力を使用する機能が有効になる。
(10)前述の実施の形態では、動作可能な状態にあるエアロゾル生成装置1(本体装置20)の一例として、エアロゾルの生成が可能な状態について説明したが、これに限らない。例えば電力不足によりエアロゾルを生成できなくても他の機能が動作していれば、動作可能な状態のエアロゾル生成装置1(本体装置20)である。ここでの他の機能には、例えば二次電池201A等の残量を確認して提示する機能、吸引の履歴を取得して提示する機能、外部端末と通信する機能がある。
(11)前述の実施の形態では、本体装置20に装着された状態のフロントパネル10を押して変形させ、本体装置20に設けられているボタン20Bを操作する例について説明したが、本体装置20に対する指示の入力は、フロントパネル10の変形以外の方法を用いてもよい。
 例えばフロントパネル10にタッチパネルを設け、タッチパネルに対するユーザの操作を示す情報を、通信部104(図6参照)経由で、本体装置20の制御部206(図6参照)に通知してもよい。
 また例えばフロントパネル10にスイッチやボタンを配置し、これらに対する操作の有無等を通信部104(図6参照)経由で、本体装置20の制御部206(図6参照)に通知してもよい。ここでのタッチパネルやスイッチ等は操作部の一例である。
 なお、この種の本体装置20の表面部材やその内側には遮熱構造を採用する。
(12)前述の実施の形態1、2、4等では、ステップ24(図11参照)が実行される前提として、エアロゾルの生成要求の検知を要求し、実施の形態3では、ステップ24(図17参照)が実行される前提として、予め定めたタイミングの検知を要求しているが、他の事象の検出を含めてもよい。他の事象には、例えばシャッタ30が開位置にスライドされたこと、電池の残量を表示する場合(ユーザの指示による場合を含む。)がある。
(13)前述の実施の形態1、2、4等では、エアロゾルの生成要求を受け付けた場合に更に所定の条件を更に満たすことを条件に、フロントパネル10側の二次電池101Aから本体装置20側の二次電池201Aに対する給電が開始される例を説明した。ただし、本体装置20側の二次電池201Aの容量が、スティック型基材210を使い切るのに十分な容量を回復するまでの時間が長くなる場合も考えられる。
 そこで、制御部206には、本体装置20側の二次電池201Aの充電の進行状態や現在の容量をLED20A(図4参照)やフロントパネル10に設ける通知部を通じてユーザに提示する機能やスマートフォン等に通知する機能を設けてもよい。
 また、制御部206には、スティック型基材210を使い切るのに十分な容量の回復が検出された場合に、エアロゾルの生成が可能になったことやエアロゾル源の加熱が可能になったこと等をユーザに提示する機能やスマートフォン等に通知する機能を設けてもよい。これらの機能の搭載により、ユーザの予測性を高めることができる。 
<まとめ>
 なお、本開示は、以下の構成を含む。
(1)第1の電池と、エアロゾル源を加熱する加熱部とを有するエアロゾル生成装置に対して着脱が可能なカバー部材であって、エアロゾル生成装置からの給電により充電される第2の電池と、第2の電池からの給電により動作する制御部と、を有するカバー部材。
(2)制御部は、第1の電池の残量が予め定めた条件を満たす場合、第2の電池の電力をエアロゾル生成装置に供給して第1の電池を充電する、(1)に記載のカバー部材。
(3)制御部は、第1の電池の残量が、未使用の1つのエアロゾル源を使い切るのに必要な容量を下回る可能性が予測された場合に、予め定めた条件を満たすと判定する、(2)に記載のカバー部材。
(4)制御部は、第1の電池の残量が、未使用の1つのエアロゾル源を使い切るのに必要な容量を下回った場合に、予め定めた条件を満たすと判定する、(2)に記載のカバー部材。
(5)制御部は、第1の電池の残量が、未使用の1つのエアロゾル源を使い切るのに必要な容量を下回る場合でも、第1の電池の残量と第2の電池の残量との合算値が、未使用の1つのエアロゾル源を使い切るのに必要な容量を上回るときには、第2の電池の電力をエアロゾル生成装置に供給する、(1)~(4)のいずれか1つに記載のカバー部材。
(6)制御部は、第2の電池の電力を加熱部に直接供給可能な場合、第2の電池の電力を加熱部に直接供給する、(5)に記載のカバー部材。
(7)制御部は、第2の電池の電力で、第1の電池を充電する、(5)に記載のカバー部材。
(8)制御部は、第2の電池からエアロゾル生成装置への電力の供給経路の違いに応じ、合算値の計算に使用する第2の電池の残量を変更する、(5)に記載のカバー部材。
(9)エアロゾル生成装置に装着された本体部は、エアロゾル生成装置の表面の一部を覆う、(1)~(8)のいずれか1つに記載のカバー部材。
(10)本体部のエアロゾル生成装置への装着が、加熱部によるエアロゾル源の加熱が可能になる条件の1つである、(9)に記載のカバー部材。
(11)本体部は、エアロゾル生成装置に装着された状態でのユーザの押圧により、エアロゾル生成装置側のスイッチの操作が可能である、(1)~(10)のいずれか1つに記載のカバー部材。
(12)エアロゾル生成装置に装着された本体部は、エアロゾルの発生が可能な状態にあるエアロゾル生成装置のうち本体部で覆われていない部分と一体的な外観を形成する、(1)~(11)のいずれか1つに記載のカバー部材。
(13)ユーザの操作を受け付けてエアロゾル生成装置に通知する操作部を更に有する、(1)~(11)のいずれか1つに記載のカバー部材。
(14)第1の電池と、エアロゾル源を加熱する加熱部とを有するエアロゾル生成装置に対して着脱が可能なカバー部材に設けられるコンピュータであり、カバー部材にエアロゾル生成装置からの給電により充電される第2の電池が設けられている場合、コンピュータに、第1の電池の残量が予め定めた条件を満たす場合、第2の電池の電力を前記エアロゾル生成装置に供給して第1の電池を充電する機能を実現させるためのプログラム。
1…エアロゾル生成装置、10…フロントパネル、10A…本体パネル、10B…窓、10C、20C…磁石、20…本体装置、20A…LED、20B…ボタン、21…USBコネクタ、22…孔、30…シャッタ、101、201…電源部、101A、201A…二次電池、101B…昇降圧DC/DC回路、102…充電回路、103…給電回路、104、205…通信部、105…残量計、106、206…制御部、202…センサ部、203…通知部、204…記憶部、207…加熱部、208…断熱部、209…保持部、210…スティック型基材

Claims (14)

  1.  第1の電池と、エアロゾル源を加熱する加熱部とを有するエアロゾル生成装置に対して着脱が可能なカバー部材であって、
     前記エアロゾル生成装置からの給電により充電される第2の電池と、
     前記第2の電池からの給電により動作する制御部と、
     を有するカバー部材。
  2.  前記制御部は、
     前記第1の電池の残量が予め定めた条件を満たす場合、前記第2の電池の電力を前記エアロゾル生成装置に供給して前記第1の電池を充電する、
     請求項1に記載のカバー部材。
  3.  前記制御部は、
     前記第1の電池の残量が、未使用の1つのエアロゾル源を使い切るのに必要な容量を下回る可能性が予測された場合に、前記予め定めた条件を満たすと判定する、
     請求項2に記載のカバー部材。
  4.  前記制御部は、
     前記第1の電池の残量が、未使用の1つのエアロゾル源を使い切るのに必要な容量を下回った場合に、前記予め定めた条件を満たすと判定する、
     請求項2に記載のカバー部材。
  5.  前記制御部は、
     前記第1の電池の残量が、未使用の1つのエアロゾル源を使い切るのに必要な容量を下回る場合でも、当該第1の電池の残量と前記第2の電池の残量との合算値が、当該未使用の1つのエアロゾル源を使い切るのに必要な容量を上回るときには、前記第2の電池の電力を前記エアロゾル生成装置に供給する、
     請求項1~4のいずれか1項に記載のカバー部材。
  6.  前記制御部は、
     前記第2の電池の電力を前記加熱部に直接供給可能な場合、当該第2の電池の電力を当該加熱部に直接供給する、
     請求項5に記載のカバー部材。
  7.  前記制御部は、
     前記第2の電池の電力で、前記第1の電池を充電する、
     請求項5に記載のカバー部材。
  8.  前記制御部は、
     前記第2の電池から前記エアロゾル生成装置への電力の供給経路の違いに応じ、前記合算値の計算に使用する当該第2の電池の残量を変更する、
     請求項5に記載のカバー部材。
  9.  前記エアロゾル生成装置に装着された本体部は、当該エアロゾル生成装置の表面の一部を覆う、
     請求項1~8のいずれか1項に記載のカバー部材。
  10.  本体部の前記エアロゾル生成装置への装着が、前記加熱部による前記エアロゾル源の加熱が可能になる条件の1つである、
     請求項9に記載のカバー部材。
  11.  本体部は、前記エアロゾル生成装置に装着された状態でのユーザの押圧により、当該エアロゾル生成装置側のスイッチの操作が可能である、
     請求項1~10のいずれか1項に記載のカバー部材。
  12.  前記エアロゾル生成装置に装着された本体部は、エアロゾルの発生が可能な状態にある当該エアロゾル生成装置のうち当該本体部で覆われていない部分と一体的な外観を形成する、
     請求項1~11のいずれか1項に記載のカバー部材。
  13.  ユーザの操作を受け付けて前記エアロゾル生成装置に通知する操作部、
     を更に有する、請求項1~11のいずれか1項に記載のカバー部材。
  14.  第1の電池と、エアロゾル源を加熱する加熱部とを有するエアロゾル生成装置に対して着脱が可能なカバー部材に設けられるコンピュータであり、当該カバー部材に当該エアロゾル生成装置からの給電により充電される第2の電池が設けられている場合、
     前記コンピュータに、
     前記第1の電池の残量が予め定めた条件を満たす場合、前記第2の電池の電力を前記エアロゾル生成装置に供給して前記第1の電池を充電する機能、
     を実現させるためのプログラム。
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020054264A (ja) * 2018-10-01 2020-04-09 日本電産コパル株式会社 タバコ加熱装置
JP2021514672A (ja) * 2018-02-27 2021-06-17 インペリアル タバコ ベンチャーズ リミテッド 喫煙装置
JP2021523682A (ja) * 2019-04-25 2021-09-09 ケーティー・アンド・ジー・コーポレーション エアロゾル生成装置の充電システム
JP2022510060A (ja) * 2019-10-21 2022-01-26 ケイティー アンド ジー コーポレイション エアロゾル生成装置及びその作動方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2021514672A (ja) * 2018-02-27 2021-06-17 インペリアル タバコ ベンチャーズ リミテッド 喫煙装置
JP2020054264A (ja) * 2018-10-01 2020-04-09 日本電産コパル株式会社 タバコ加熱装置
JP2021523682A (ja) * 2019-04-25 2021-09-09 ケーティー・アンド・ジー・コーポレーション エアロゾル生成装置の充電システム
JP2022510060A (ja) * 2019-10-21 2022-01-26 ケイティー アンド ジー コーポレイション エアロゾル生成装置及びその作動方法

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