CN115443079A - 判断气溶胶生成物品是否为过湿状态的气溶胶生成装置 - Google Patents

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Abstract

一实施例的气溶胶生成装置,可以包括:加热器,通过加热气溶胶生成物品来生成气溶胶;电池,向所述加热器供电;温度传感器,测量所述加热器的温度;以及控制部,通过控制从所述电池供给到所述加热器的电力来加热所述加热器,以使所述加热器的温度达到第一温度,获取表示从预测的所述加热器的温度达到所述第一温度的时间点开始的预设时间段期间所述加热器的温度随时间的变化量的斜率,基于获取到的所述斜率判断所述气溶胶生成物品是否处于过湿状态。

Description

判断气溶胶生成物品是否为过湿状态的气溶胶生成装置
技术领域
本公开涉及一种用于判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态的气溶胶生成装置。
背景技术
近来,对用于克服普通气溶胶生成物品的缺点的替代方法的需求正在增加。例如,对有关通过加热气溶胶生成物品内的气溶胶生成物质来生成气溶胶而不是通过燃烧气溶胶生成物品来生成气溶胶的方法的需求正在增加。因此,加热式气溶胶生成物品或加热式气溶胶生成装置的研究正在大量进行。
此外,在过湿状态的气溶胶生成物品被加热的情况下可能生成高温的气溶胶,当使用者吸入高温的气溶胶时,可能感到不快。因此,需对过湿状态的气溶胶生成物品和正常状态的气溶胶生成物品进行区分,需要一种用于判断气溶胶生成物品是否处在过湿状态的气溶胶生成装置。
发明内容
发明要解决的问题
本公开的各种实施例旨在提供一种能够判断气溶胶生成物品是否处在过湿状态的气溶胶生成装置。
然而,在具备用于判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态的单独的湿度传感器的情况下,为了使各个传感器适当地发挥功能而在设计时需考虑的限制事项增加,从而可能难以实现气溶胶生成装置的小型化。
因此,旨在提供一种在不单独具备用于判断气溶胶生成物品的过湿状态与否的湿度传感器的情况下,能够利用单个温度传感器来判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态的气溶胶生成装置。
另外,即使气溶胶生成装置具备湿度传感器,由于气溶胶生成物品的介质部可能由包装纸包围,因此可能难以准确地测量介质部的湿度。因此,旨在提供一种具备利用气溶胶生成物品的热容量(heat capacity)的温度传感器,从而能够准确地判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态的气溶胶生成装置。
本实施例所要实现的技术问题不限于如上所述的技术问题,可以从以下实施例推导出其他技术问题。
用于解决问题的手段
作为用于解决上述技术问题的技术方案,本公开可以提供一种气溶胶生成装置,包括:加热器,通过加热气溶胶生成物品来生成气溶胶;电池,向所述加热器供电;温度传感器,测量所述加热器的温度;以及控制部,通过控制从所述电池供给到所述加热器的电力来加热所述加热器,以使所述加热器的温度达到第一温度,获取表示从预测的所述加热器的温度达到所述第一温度的时间点开始的预设时间段期间所述加热器的温度随时间的变化量的斜率,基于获取到的所述斜率判断所述气溶胶生成物品是否处于过湿状态。
发明效果
本公开能够提供一种用于判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态的气溶胶生成装置。
具体而言,本公开的气溶胶生成装置能够基于表示由温度传感器测得的加热器温度的变化量的斜率来判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态。为了根据预设温度曲线来控制加热器,需设置温度传感器。由于利用了从预测的加热器的温度达到第一温度的时间点开始,在预设时间段内的斜率,因此能够在无附加的传感器的情况下利用温度传感器来准确地判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态。
在气溶胶生成物品被判断为处于过湿状态的情况下,加热器能够以比气溶胶生成物品被判断为正常状态时加热器的加热温度小的温度加热。
因此,即使被判断为过湿状态的气溶胶生成物品被加热,也能够防止使用者吸入高温的气溶胶。
另外,由于能够利用用于测量加热器温度的温度传感器来判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态,因此,能够在不单独设置用于判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态的湿度传感器的情况下利用单个传感器,从而能够实现气溶胶生成装置的小型化。
发明的效果不限于以上的示例内容,更多不同的效果包括在本说明书中。
附图说明
图1至图3是示出气溶胶生成物品***于气溶胶生成装置的示例的图。
图4是示出气溶胶生成物品的一示例的图。
图5是示出一实施例的气溶胶生成装置的结构的图。
图6是用于说明一实施例的用于获取斜率的方法的图表。
图7是用于说明一实施例的气溶胶生成装置判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态的方法的流程图。
图8是用于表示一实施例的根据气溶胶生成物品的过湿状态加热器被加热的温度的图表。
图9是用于示出一实施例的气溶胶生成装置的操作方法的流程图。
具体实施方式
本公开的气溶胶生成装置具有以下实施例。
一实施例的气溶胶生成装置包括:加热器,通过加热气溶胶生成物品来生成气溶胶;电池,向所述加热器供电;温度传感器,测量所述加热器的温度;以及控制部,通过控制从所述电池供给到所述加热器的电力来加热所述加热器,以使所述加热器的温度达到第一温度,获取表示从预测的所述加热器的温度达到所述第一温度的时间点开始的预设时间段期间所述加热器的温度随时间的变化量的斜率,基于获取到的所述斜率判断所述气溶胶生成物品是否处于过湿状态。
根据一实施例,所述控制部,在获取到的所述斜率小于第一值的情况下,判断所述气溶胶生成物品处于正常状态,在获取到的所述斜率为所述第一值以上的情况下,判断所述气溶胶生成物品处于过湿状态。
根据一实施例,在所述气溶胶生成物品中的介质部相对于所述介质部的重量包含15wt%以上的水分的情况下,所述控制部判断所述气溶胶生成物品处于过湿状态。
根据一实施例,所述控制部,在所述气溶胶生成物品被判断为处于正常状态的情况下,加热所述加热器以使得所述加热器的温度达到高于所述第一温度的第二温度。
根据一实施例,所述控制部,在所述气溶胶生成物品被判断为处于过湿状态的情况下,加热所述加热器来使得所述加热器的温度达到低于所述第一温度的第三温度,以将所述气溶胶生成物品变更为正常状态。
根据一实施例,所述控制部,在通过加热所述加热器而使得所述加热器的温度达到所述第三温度后,加热所述加热器以使所述加热器的温度达到高于所述第一温度的第二温度。
根据一实施例,预测的所述加热器的温度达到所述第一温度的时间点,在从所述加热器开始被加热的时间点开始的20秒至40秒的范围内。
根据一实施例,所述控制部还包括用于测量所述加热器被加热的时间的定时器,当通过所述定时器测量的时间对应于预测的所述加热器的温度达到所述第一温度的时间点时,所述控制部获取所述加热器的温度。
根据一实施例,所述控制部,在由所述定时器测量的时间对应于所述预设时间段的终点时,获取所述加热器的温度,基于预测的所述加热器的温度达到所述第一温度的时间点的所述加热器的温度、所述预设时间段的终点的所述加热器的温度、以及所述预设时间段的长度来获取所述斜率。
根据一实施例,所述第一值是0.2℃/秒至1℃/秒范围内的值。
根据一实施例,所述第一温度是在150℃至240℃范围内的值。
根据一实施例,所述第二温度是在241℃至270℃范围内的值。
根据一实施例,所述第三温度是在150℃至200℃范围内的值。
在实施例中所使用的术语是考虑到本发明的作用而尽可能选择了当前广泛使用的通常的术语,但是术语可以根据本领域技术人员的意图、先例或本领域中的新技术的出现而改变。另外,特定的情况下申请人可以任意选择一些术语,并且在这种情况下,将在本说明书说明部分中详细地记载所选术语的含义。因此本发明中所使用的术语应基于术语的含义与整个说明书的内容进行定义,而非单纯的术语名称。
在整个说明书中,某个部分“包括”某一部件时,除非有与其相反的特性描述,否则表示该部分还可以包括其他部件,而非排除其他部件。另外,说明书中记载的“~部”、“~模块”等术语是指执行至少一个作用或动作的单位,可以被实现为硬件或软件,或者被实现为硬件和软件的组合。
如本说明书中所使用的,如“至少一个”的表达在构成要素的排列的后面时,修饰构成要素整体而不是排列的各个构成要素。例如,表述“a、b以及c中的至少一个”应理解为包括a、b、c,或者a和b,a和c,b和c,或者a、b以及c。
另外,在本说明书中使用的如“第一”或者“第二”等包括序数的术语可用于描述各种构成要素,但是所述构成要素不应受所述术语的限制,所述术语仅用于区分一个构成要素与另一个构成要素。
以下,参照附图,对本发明的实施例进行详细说明,以使本技术领域的技术人员可以容易地实施。然而,本发明并非仅限定于这里所说明的实施例,而可以以各种不同的方式来实现。
下面将参照附图详细说明本发明的实施例。
图1至图3是示出气溶胶生成物品***于气溶胶生成装置的示例的图。
参照图1,气溶胶生成装置100包括电池110、控制部120和加热器130。
参照图2和图3,气溶胶生成装置100还包括汽化器140。另外,可将气溶胶生成物品200***气溶胶生成装置100的内部空间。
图1至图3所示的气溶胶生成装置100中仅示出与本实施例相关的构成要素。因此,本实施例相关技术领域的普通技术人员应理解,气溶胶生成装置100还可包括除图1至图3所示的构成要素以外的其他通用构成要素。
另外,图2和图3中示出气溶胶生成装置100包括加热器130,但根据需要,也可省略加热器130。
图1中示出电池110、控制部120和加热器130配置成一列。另外,图2中示出电池110、控制部120、汽化器140和加热器130配置成一列。另外,图3中示出汽化器140和加热器130并列配置。然而,气溶胶生成装置100的内部结构并不限于图1至图3所示的结构。换言之,根据气溶胶生成装置100的设计,可变更电池110、控制部120、加热器130和汽化器140的配置。
当气溶胶生成物品200***气溶胶生成装置100时,气溶胶生成装置100使加热器130和/或汽化器140工作,从而可以从气溶胶生成物品200和/或汽化器140生成气溶胶。通过加热器130和/或汽化器140产生的气溶胶经由气溶胶生成物品200并传递至使用者。
根据需要,即使气溶胶生成物品200未***气溶胶生成装置100时,气溶胶生成装置100也可加热加热器130。
电池110供给气溶胶生成装置100操作所需的电力。例如,电池110可进行供电,以能够对加热器130或者汽化器140进行加热,且可向控制部120供给操作所需的电力。另外,电池110可供给设置在气溶胶生成装置100的显示器、传感器、电机等操作所需的电力。
控制部120整体控制气溶胶生成装置100的操作。具体地,控制部120不仅控制电池110、加热器130和汽化器140,还控制气溶胶生成装置100中的其他结构的操作。另外,控制部120还可确认气溶胶生成装置100的各结构的状态,来判断气溶胶生成装置100是否处于可操作状态。
控制部120包括至少一个处理器。处理器可以由多个逻辑门的阵列构成,也可以通过通用的微处理器和存储有能够在该微处理器执行的程序的存储器的组合来实现。另外,只要是本实施例所属技术领域的通常的技术人员就能够理解,还可以以其他形式的硬件来实现。
加热器130可通过电池110供给的电力而被加热。例如,当气溶胶生成物品200***气溶胶生成装置100时,加热器130可位于气溶胶生成物品200的外部。因此,被加热的加热器130可使气溶胶生成物品200内的气溶胶生成物质的温度上升。
加热器130可以是电阻加热器。例如,加热器130可包括导电轨道(track),加热器130可随着电流在导电轨道流动而被加热。然而,加热器130不限于上述示例,只要能够加热到希望温度即可,并没有特殊限制。这里,希望温度可以在气溶胶生成装置100预先设定,或可以由使用者设定期望温度。
另一方面,作为另一示例,加热器130可以是感应加热式加热器。具体地,加热器130可包括用于以感应加热方式加热气溶胶生成物品200的导电线圈,气溶胶生成物品200可包括可以被感应加热式加热器加热的感热体。
例如,加热器130可包括管形加热部件、板形加热部件、针形加热部件或棒形加热部件,可根据加热部件形状来加热气溶胶生成物品200的内部或外部。
另外,气溶胶生成装置100上可配置有多个加热器130。此时,多个加热器130配置成***气溶胶生成物品200的内部,还可配置在气溶胶生成物品200的外部。另外,也可以将多个加热器130中的部分加热器设置成***气溶胶生成物品200的内部,其他加热器配置在气溶胶生成物品200的外部。另外,加热器130的形状不限于图1至图3所示的形状,还可制作成其他多种形状。
汽化器140可以通过加热液态组合物来生成气溶胶,所生成的气溶胶可以经由气溶胶生成物品200传递至使用者。换言之,通过汽化器140生成的气溶胶可沿气溶胶生成装置100的气流通路移动,气流通路可构成为可以使由汽化器140生成的气溶胶经由气溶胶生成物品200传递至使用者。
例如,汽化器140可包括液体储存部、液体传递单元和加热部件,但不限于此。例如,液体储存部、液体传递单元和加热部件可作为独立的模块设置在气溶胶生成装置100中。
液体储存部可以储存液态组合物。例如,液态组合物可以为包括含有挥发性烟草香味成分的含烟草物质的液体,还可以为包括非烟草物质的液体。液体储存部可制作成可以从汽化器140拆卸或安装于汽化器140,也可制作成与汽化器140一体。
例如,液态组合物可包括水、溶剂、乙醇、植物提取物、香料、香味剂或维生素混合物。香料可包括薄荷醇、欧薄荷、绿薄荷油、各种水果香成分等,但不限于此。香味剂可包括可以向使用者提供多种香味或风味的成分。维生素混合物可以为混合有维生素A、维生素B、维生素C和维生素E中的至少一者的物质,但不限于此。另外,液态组合物可包括诸如甘油和丙二醇的气溶胶形成剂。
液体传递单元可以将液体储存部的液态组合物传递到加热部件。例如,液体传递单元可以为如棉纤维、陶瓷纤维、玻璃纤维、多孔陶瓷的芯(wick),但不限于此。
加热部件是用于加热通过液体传递单元传递的液态组合物的部件。例如,加热部件可以为金属热线、金属热板、陶瓷加热器等,但不限于此。另外,加热部件可由如镍铬线的导电发热丝构成,可设置成缠绕在液体传递单元的结构。加热部件可通过电流供给被加热,并向与加热部件接触的液体组合物传递热量,来加热液体组合物。其结果,可以生成气溶胶。
例如,汽化器140可称为雾化器(cartomizer)或喷雾器(atomizer),但不限于此。
另一方面,气溶胶生成装置100还可包括除电池110、控制部120、加热器130和汽化器140以外的其他通用的结构。例如,气溶胶生成装置100可包括可输出视觉信息的显示器和/或用于输出触觉信息的电机。另外,气溶胶生成装置100可包括至少一个传感器(抽吸传感器、温度传感器、气溶胶生成物品***感测传感器等)。另外,气溶胶生成装置100可制作成即使在气溶胶生成物品200***的状态下也可使外部空气流入或使内部气体流出的结构。
虽然图1至图3中没有示出,但气溶胶生成装置100也可以与另设的托架一同构成***。例如,托架可用于对气溶胶生成装置100的电池110进行充电。或者,在托架与气溶胶生成装置100相接合的状态下,还可对加热器130进行加热。
气溶胶生成物品200可以与普通燃烧型卷烟类似。例如,气溶胶生成物品200可划分为包含气溶胶生成物质的第一部分和包括过滤器等的第二部分。或者,气溶胶生成物品200的第二部分也可包括气溶胶生成物质。例如,可以将以颗粒或胶囊形式制成的气溶胶生成物质***第二部分。
在气溶胶生成装置100的内部可***整个第一部分,第二部分可露在外部。或者,在气溶胶生成装置100的内部可仅***第一部分的一部分,也可***整个第一部分和第二部分的一部分。使用者可在用嘴部叼住第二部分的状态下吸入气溶胶。此时,外部空气通过第一部分,从而生成气溶胶,所生成的气溶胶经由第二部分传递至使用者的嘴部。
作为一例,外部空气可以通过形成在气溶胶生成装置100的至少一个空气通路流入。例如,形成在气溶胶生成装置100的空气通路的开闭和/或空气通路的大小,可以由使用者来调节。由此,使用者可以调节雾化量、吸烟感等。作为另一例,外部空气也可以经由形成在气溶胶生成物品200的表面的至少一个孔(hole)流入气溶胶生成物品200的内部。
以下,参照图4,对气溶胶生成物品200的示例进行说明。
图4是示出气溶胶生成物品的一示例的图。
参照图4,气溶胶生成物品200包括烟草棒210和过滤棒220。参照图1至图3所述,第一部分包括烟草棒210,第二部分包括过滤棒220。
图4中示出的过滤棒220为单一段结构,但不限于此。换言之,过滤棒220也可由多个段构成。例如,过滤棒220可包括用于冷却气溶胶的第一段和用于过滤气溶胶中的规定成分的第二段。另外,根据需求,过滤棒220还可包括执行其他功能的至少一个段。
气溶胶生成物品200可用至少一个包装纸240来包装。包装纸240上可形成有用于使外部空气流入或使内部气体流出的至少一个孔(hole)。作为一例,气溶胶生成物品200可用一个包装纸240来包装。作为另一例,气溶胶生成物品200也可用两个以上的包装纸240来重叠包装。例如,可用第一包装纸241包装烟草棒210,可用包装纸242、243、244包装过滤棒220。并且,可用单个包装纸245再次包装整个气溶胶生成物品200。过滤棒220由多个段构成时,可用包装纸242、243、244包装各段。
烟草棒210包括气溶胶生成物质。例如,气溶胶生成物质可包括甘油、丙二醇、乙二醇、二丙二醇、二甘醇、三甘醇、四甘醇和油醇中的至少一者,但不限于此。另外,烟草棒210可含有如调味剂、湿润剂和/或有机酸(organic acid)的其他添加物质。另外,可以以向烟草棒210喷射的方式,对烟草棒210添加薄荷醇或者保湿剂等加香液。
烟草棒210可以以多种方式制得。例如,烟草棒210可由烟草片(sheet)制成,也可由烟草丝(strand)制成。另外,烟草棒210可通过将烟草片切细而得的烟叶制得。另外,烟草棒210可被导热物质包围。例如,导热物质可以为如铝箔的金属箔,但不限于此。作为一例,包围烟草棒210的导热物质可以均匀分散传递到烟草棒210的热,从而提高施加到烟草棒的导热率,由此能够提高烟草的味道。另外,包围烟草棒210的导热物质可发挥被感应加热式加热器加热的感热体的功能。此时,虽然图中没有示出,但烟草棒210除包括包围外部的导热物质之外,还可包括其他感热体。
过滤棒220可以为醋酸纤维素过滤器。此外,过滤棒220的形状没有限制。例如,过滤棒220可以为圆筒型(type)棒,还可以为内部中空的管型(type)棒。另外,过滤棒220还可以为凹入型(type)棒。如果过滤棒220由多个段构成,则多个段中的至少一者还可制作成不同的形状。
过滤棒220可制作成可以产生香味。作为一例,还可向过滤棒220喷射调味液,或将涂敷有调味液的单独的纤维***过滤棒220的内部。
另外,过滤棒220可包括至少一个胶囊230。其中,胶囊230可以产生香味或气溶胶。例如,胶囊230可以是用被膜包裹含有香料的液体的结构。胶囊230可具有球形或者圆筒形形状,但不限于此。
如果过滤棒220中包括冷却气溶胶的段,冷却段可由高分子物质或生物可降解的高分子物质制造。例如,冷却段可仅由纯聚乳酸制得,但不限于此。或者,冷却段可由多个穿孔的醋酸纤维素丝束过滤器制成。然而,冷却段不限于上述示例,只要能够发挥冷却气溶胶的功能,则没有限制。
另一方面,虽然图4没有示出,一实施例的气溶胶生成物品200还可包括前端过滤器。前端过滤器位于烟草棒210的与过滤棒220相反的一侧。前端过滤器能够防止烟草棒210向外部脱离,且还能够防止液化的气溶胶在吸烟过程中从烟草棒210流入气溶胶发生装置(图1至图3的100)。
图5是示出一实施例的气溶胶生成装置的结构的图。
参照图5,气溶胶生成装置500可以包括加热器510、电池520、温度传感器530以及控制部540。图5的气溶胶生成装置500、加热器510、电池520以及控制部540分别对应于图1至图3所示的气溶胶生成装置100、加热器130、电池110以及控制部120,因此将省略重复的内容。
温度传感器530能够测量加热器510的温度。由温度传感器测得的加热器的温度可以是指利用模数转换器(ADC:Analog Digital Converter)来转换由温度传感器测得的加热器的温度的值。
加热器能够在临近气溶胶生成物品或者其附近的位置处加热气溶胶生成物品,由加热器产生的热可以传递至气溶胶生成物品。加热器的温度可以与气溶胶生成物品的温度相同或者类似。
温度传感器530附着于加热器510,从而能够测量加热器510的温度。另外,温度传感器530能够在不附着于加热器510而是与加热器510相隔的状态下测量加热器510的温度。然而,温度传感器530的设置并不仅限于此。
控制部540能够通过调节从电池520供给到加热器510的电力来加热加热器510,使得由温度传感器530测得的加热器510的温度达到第一温度。第一温度可以是指为了判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态而设置的温度。第一温度可以低于对气溶胶生成物品的预热完成时的温度。例如,对气溶胶生成物品的预热完成时的温度可以为245℃,第一温度可以为190℃,但不仅限于此。由于第一温度低于对气溶胶生成物品的预热完成时的温度,因此能够在对气溶胶生成物品的预热结束前判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态。控制部540能够通过在预热完成前判断气溶胶生成物品的过湿状态与否来根据过湿状态与否以不同的方式控制气溶胶生成物品的预热温度。
在一实施例中,第一温度可以为在150℃~240℃范围内的值。优选地,第一温度可以为190℃,但不限于此。
控制部540能够获取表示从预测的测量的加热器510的温度达到第一温度的时间点开始在预设时间段时间测得的加热器510温度的变化量的斜率。控制部540获取用于判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态的斜率的过程将参照图6进行说明。
控制部540能够基于获取到的斜率判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态。过湿状态的气溶胶生成物品可以是指与正常状态的气溶胶生成物品相比含有更多水分的气溶胶生成物品。例如,当正常状态的气溶胶生成物品表示其介质部相对于介质部整体重量包含8wt%以上且小于15wt%的水分的情况时,过湿状态的气溶胶生成物品可以是指气溶胶生成物品中的介质部相对于介质部整体重量包含15wt%以上的水分的情况。介质部可以是指图4的烟草棒210。
在一实施例中,控制部540能够在气溶胶生成物品中的介质部相对于介质部整体重量包含15wt%以上的水分的情况下,判断气溶胶生成物品处于过湿状态。例如,控制部540能够在介质部相对于介质部的重量包含25wt%的水分的情况下,判断气溶胶生成物品处于过湿状态。
图6是用于说明一实施例的用于获取斜率的方法的图表。
图6所示的图表中,横轴可以表示加热器被加热的时间(秒),纵轴可以表示由温度传感器测得的加热器的温度(℃)。图6中曲线A表示正常状态下气溶胶生成物品的温度随时间的变化,曲线B表示过湿状态下气溶胶生成物品的温度随时间的变化。
过湿状态下的气溶胶生成物品与正常状态下的气溶胶生成物品相比,其介质部中含有更多的水分。由于水分的比热高,因此过湿状态下气溶胶生成物品的热容量(heatcapacity)可以大于正常状态下的气溶胶生成物品。在过湿状态的气溶胶生成物品被加热的情况下,温度的上升速度与正常状态的气溶胶生成物品相比可能较慢。换言之,随着加热器被加热,过湿状态的气溶胶生成物品与正常状态的气溶胶生成物品的斜率存在差异,因此可以基于斜率来判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态。
在一实施例中,气溶胶生成装置能够获取表示从预测的加热器的温度达到第一温度的时间点开始在预设时间段d内加热器的温度随时间的变化量的斜率。第一温度可以根据加热器开始被加热时的加热器的温度而不同。例如,在加热器开始被加热时的加热器的温度为15℃的情况下,第一温度可以为190℃。作为另一示例,在加热器开始被加热时的加热器的温度为30℃的情况下,第一温度可以为205℃。
在一实施例中,预测的加热器的温度达到第一温度的时间点可以是指从加热器开始被加热的时间点开始的20秒~40秒的范围内。例如,预测时间点可以是指从加热器开始被加热的时间点开始经过22秒后的时间点。
可以预先设置预测的加热器的温度达到第一温度的时间点。预测时间点可以基于正常状态下的气溶胶生成物品被加热的时间来设定。例如,在第一温度被设定为190℃的情况下,可以测量多个正常状态的气溶胶生成物品被加热时,多个正常状态的气溶胶生成物品分别达到190℃所需的时间,然后将测得的时间的平均值作为预测时间。然而,不限于此。
预设时间段d可以是指过湿状态的气溶胶生成物品与正常状态的气溶胶生成物品的斜率存在差异的区间,以判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态。预设时间段d可以是气溶胶生成物品的预热完成时间前的时间段。预设时间段d的长度可以在5秒以内。例如,预设时间段的长度可以为3秒。预设时间段的形成能够明确斜率的差异,从而能够迅速判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态。
斜率可以是指从预测时间点开始,在预设时间段d内加热器的温度随时间的变化量。例如,在预测时间点为22秒,预设时间段d为2秒的情况下,斜率可以是指自加热器开始被加热的时间点计,22秒到24秒之间,加热器的温度随时间的变化量。
在一实施例中,可以通过脉冲宽度调制(PWM,Pulse Width Modulation)控制方式调节供给到加热器的电力来改变加热器的温度。可以通过PWM控制来获取加热器温度的变化量,从而能够获取斜率。
气溶胶生成装置还可以包括用于测量加热器被加热的时间的定时器。气溶胶生成装置能够在当由定时器测得的时间对应于预测的加热器的温度达到第一温度的时间点时,获取加热器的温度。定时器能够从加热器开始被加热的时间点开始计加热器被加热的时间。例如,在预测时间点为从加热器开始被加热的时间点计22秒的情况下,气溶胶生成装置能够在当由定时器测得的时间为22秒时获取加热器的温度。
气溶胶生成装置能够在当由定时器测得的时间对应于预设时间段d的终点时,获取加热器的温度。预设时间段d的终点可以是指从预测时间点开始经过预设时间段的长度的时间点。例如,当预测时间点为自加热器开始被加热的时间点计22秒,预设时间段d的长度为2秒时,终点可以是自加热器开始被加热的时间点计24秒。另外,气溶胶生成装置在由定时器测得的时间对应于24秒时,能够获取从加热器开始被加热的时间点计24秒时的加热器温度。
气溶胶生成装置能够基于预测的加热器的温度达到第一温度的时间点的加热器的实际温度,预设时间段d的终点的加热器的温度以及预设时间段d的长度来获取斜率。
在一实施例中,从预测时间点开始在预设时间段d内加热器温度的变化量可指预设时间段d的终点的加热器温度与预测时间点的加热器温度的差值。在正常状态的气溶胶生成物品被加热的情况下,加热器的温度可以在预设时间段d内保持恒定。由于预测时间点是基于正常状态的气溶胶生成物品被加热的时间来设定的,因此如果正常状态的气溶胶生成物品被加热,则加热器的温度在预测时间点达到第一温度的可能性高。换言之,由于加热器的温度在预设时间段d期间维持第一温度,因此在预设时间段d中的斜率可以接近0。反之,由于过湿状态的气溶胶生成物品的比热高,因此加热器的温度可能无法在预测时间点达到第一温度。在过湿状态的气溶胶生成物品被加热的情况下,加热器的温度可能在预设时间段d内持续上升,因此预设时间段中的斜率可以较大。因此,可以基于预设时间段d期间的斜率来判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态。
例如,在正常状态的气溶胶生成物品被加热的情况下,加热器温度可以在预设时间段d中维持190℃,温度的变化量可以为0℃。作为另一示例,在过湿状态的气溶胶生成物品被加热的情况下,加热器温度可能在预设时间段d中发生变化。预测时间点的加热器的温度可以为180℃,终点的加热器的温度可以为190℃,温度变化量可以为10℃。
斜率可以是指自预测时间点开始在预设时间段d期间加热器温度随时间的变化量。在一实施例中,斜率可指从预设时间段d的起点和终点的加热器温度的差值除以预设时间段d的长度而得的值。在预设时间段d中,在正常状态的气溶胶生成物品和过湿状态的气溶胶生成物品被加热的情况下,可能存在斜率差异。当正常状态的气溶胶生成物品被加热时,预设时间段d的斜率可以为0或者接近0。例如,在预设时间段d的长度为3秒,正常状态的气溶胶生成物品被加热的过程中加热器温度的差值为0℃的情况下,正常状态的气溶胶生成物品的斜率可以为0℃/秒。
另外,在过湿状态的气溶胶生成物品被加热的情况下,由于加热器的温度在预设时间段d中增加,因此在预设时间段d中可以存在斜率。例如,在预设时间段d的长度为3秒,过湿状态的气溶胶生成物品被加热的过程中加热器温度的差值为10℃的情况下,过湿状态的气溶胶生成物品的斜率可以为3.33℃/秒。
另一方面,在预设时间段d中存在斜率的情况下,预设时间段d中的斜率大小可以根据过湿状态的气溶胶生成物品的介质部中含有的水分含量而不同。例如,在含有30wt%水分的过湿状态的气溶胶生成物品被加热的情况下,预设时间段d中的斜率可以比含有25wt%水分的过湿状态的气溶胶生成物品被加热的情况小。另外,在含有0wt%水分的过湿状态的气溶胶生成物品被加热的情况下,预设时间段d中的斜率可以比含有9wt%水分的正常状态的气溶胶生成物品被加热的情况大。
在预设时间段d中,正常状态的气溶胶生成物品与过湿状态的气溶胶生成物品的斜率存在差异,因此气溶胶生成装置能够基于斜率来判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态。
另一方面,上述示例中的3秒或者190℃等数值仅为示例,并不仅限于此,可以变更为任意适当的数值。
图7是用于说明一实施例的气溶胶生成装置判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态的方法的流程图。
气溶胶生成装置能够获取表示预设时间段期间从温度传感器获得的加热器的温度随时间的变化量的斜率(步骤710)。
气溶胶生成装置能够判断获取到的斜率是否小于第一值(步骤720)。在一实施例中,第一值可以具有0.2℃/秒~1℃/秒范围内的值。例如,第一值可以为0.33℃/秒。可以通过在0.2℃/秒~1℃/秒范围内设定第一值来减少区分过湿状态的气溶胶生成物品和正常状态的气溶胶生成物品时的误差。
气溶胶生成装置在获取到的斜率小于第一值时,判断气溶胶生成物品处于正常状态(步骤730),当获取到的斜率为第一值以上时,可以判断气溶胶生成物品处于过湿状态(步骤740)。例如,当第一值为0.33℃/秒,获取到的斜率为0℃/秒时,气溶胶生成装置可以判断气溶胶生成物品处于正常状态。作为另一示例,当第一值为0.5℃/秒,获取到的斜率为0℃/秒时,气溶胶生成装置可以判断气溶胶生成物品处于正常状态。
在气溶胶生成物品被判断为处于正常状态的情况下,气溶胶生成装置能够加热加热器来使得加热器的温度达到比第一温度高的第二温度(步骤760)。第二温度作为对气溶胶生成物品的预热完成时的温度,可指为了从气溶胶生成物品产生充分量的气溶胶而加热器预热气溶胶生成物品的温度。第二温度可以具有241℃~270℃范围内的值。例如,第二温度可以为248℃,但不限于此。
在气溶胶生成物品被判断为处于过湿状态的情况下,气溶胶生成装置能够加热加热器来使得加热器的温度达到低于第一温度的第三温度以将气溶胶生成物品转变为正常状态(步骤750)。在过湿状态的气溶胶生成物品以正常的温度曲线(例如,将加热器加热到第二温度)被加热的情况下,气溶胶生成物品预热完成时的温度高,从而可能向使用者传递过量的气溶胶和高温的气溶胶。
另一方面,在过湿状态的气溶胶生成物品以低温曲线(例如,将加热器加热到第三温度)被加热的情况下,气溶胶生成物品预热完成时的温度适当,从而能够向使用者传递适当量的气溶胶和适当温度的气溶胶。换言之,在过湿状态的气溶胶生成物品以低温曲线被加热的情况下,与以正常的温度曲线被加热的情况相比,气溶胶的量和气溶胶的温度可以有所减少。另外,在过湿状态的气溶胶生成物品以低温曲线被加热的情况下,过湿状态的气溶胶生成物品中介质部的水分汽化,从而可以转变为与正常状态的气溶胶生成物品类似的状态。
第三温度可以具有150℃~200℃范围内的值。例如,第三温度可以为160℃,但不限于此。
气溶胶生成装置能够通过加热加热器,使得加热器的温度达到第三温度来将过湿状态的气溶胶生成物品转变为正常状态的气溶胶生成物品。因此,使用者能够体验与正常状态的气溶胶生成物品类似的吸烟感,从而能够防止气溶胶生成物品的浪费。
气溶胶生成装置可以具备能够输出视觉信息的显示器,当气溶胶生成物品被判断为处于过湿状态时,可以利用显示器输出表示对应于过湿状态的状态的提示。另外,当气溶胶生成物品被判断为正常状态时,可以利用显示器输出表示对应于正常状态的状态的提示。
当气溶胶生成物品被判断为处于过湿状态时,气溶胶生成装置可以在预定时间期间加热加热器,使其温度达到第三温度(步骤750)。例如,气溶胶生成装置在将气溶胶生成物品判断为过湿状态时,可以以1分钟的时间加热加热器,使加热器的温度达到160℃。然而,不仅限于此,气溶胶生成装置可以在将气溶胶生成物品判断为过湿状态的情况下中断加热器的加热操作。
气溶胶生成装置可以在将气溶胶生成物品判断为过湿状态的情况下(步骤740),加热加热器,使加热器的温度达到第三温度(步骤750),然后加热加热器,使加热器的温度达到第二温度(步骤760)。例如,在气溶胶生成物品被判断为过湿状态的情况下,气溶胶生成装置可以在加热加热器,使加热器的温度达到160℃后将加热器加热到248℃。
图8是用于表示一实施例的根据气溶胶生成物品的过湿状态加热器被加热的温度的图表。
图8所示的图表的横轴可指加热器被加热的时间(秒),纵轴可指来自温度传感器的加热器的温度(℃)。图8的图表A表示了正常状态的气溶胶生成物品随时间的温度变化,图表B表示了过湿状态的气溶胶生成物品随时间的温度变化。
气溶胶生成装置可以在预设时间段d中判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态。例如,在第一值为0.2℃/秒,预设时间段d中的斜率为0℃/秒的情况下,斜率小于第一值,因此气溶胶生成装置可以将气溶胶生成物品判断为正常状态。作为另一示例,在第一值为0.2℃/秒,预设时间段d中的斜率为4℃/秒的情况下,斜率为第一值以上,从而气溶胶生成装置可以将气溶胶生成物品判断为过湿状态。
气溶胶生成装置可以在将气溶胶生成物品判断为正常状态的情况下,加热加热器,使加热器的温度达到第二温度。气溶胶生成装置可以在将气溶胶生成物品判断为过湿状态的情况下,加热加热器,使加热器的温度达到第三温度,然后将加热器的温度加热到第二温度。
气溶胶生成装置可以通过根据气溶胶生成物品是否处于过湿状态而以不同方式进行加热来防止使用者吸入高温气溶胶。另外,过湿状态的气溶胶生成物品转变为类似于正常状态的气溶胶生成物品,从而可以防止过湿状态的气溶胶生成物品在未被使用的情况下被使用者丢弃。
图9是用于示出一实施例的气溶胶生成装置的操作方法的流程图。
图9中气溶胶生成装置的操作相关内容与参照图1至图8的附图进行说明的实施例相关联,因此即使是在下面省略的内容,在图1至图8的附图中进行说明的内容也可以适用于图9中的方法。
参照图9,在步骤910中,气溶胶生成装置可以通过加热加热器来使加热器的温度达到第一温度。
在步骤920中,气溶胶生成装置可以获取表示从预测的加热器的温度达到第一温度的时间点开始的预设时间段期间加热器的温度随时间的变化量的斜率。当正常状态的气溶胶生成物品***到气溶胶生成装置并且被加热时,加热器温度在预设时间段内维持第一温度,因此预设时间段中的斜率可以接近0。当过湿状态的气溶胶生成物品***到气溶胶生成装置并且被加热时,加热器的温度可以在预设时间段内持续上升以达到第一温度,因此预设时间段中的斜率可以大于0。
在步骤930中,气溶胶生成装置可以基于获取到的斜率来判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态。由于预设时间段中的斜率根据气溶胶生成物品是否处于过湿状态而不同,因此可以判断气溶胶生成物品是否处于过湿状态。
另一方面,一实施例还可以以包括计算机可执行指令的记录介质的形式来实现,如由计算机执行的程序模块。计算机可读介质可以是计算机可以访问的任何可用介质,并且包括易失性和非易失性介质、可移动和不可移动介质。另外,计算机可读介质可以同时包括计算机存储介质和通信介质。计算机存储介质包括以用于存储如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据之类的信息的任何方法或技术实现的易失性和非易失性、可移动和不可移动介质。通信介质通常包括计算机可读指令、数据结构、如程序模块的调制数据信号的其他数据或其他传送机制,并且包括任何信息传递介质。
对上述实施例的说明仅为示例性的,本领域技术人员应理解,由此可以进行各种修改和其他等同形式。因此,本发明的真正保护范围应由所附权利要求书确定,并且与权利要求书中所述内容等同的范围内的所有差异均应解释为包括在权利要求书所限定的保护范围内。

Claims (13)

1.一种气溶胶生成装置,其中,包括:
加热器,通过加热气溶胶生成物品来生成气溶胶;
电池,向所述加热器供电;
温度传感器,测量所述加热器的温度;以及
控制部,通过控制从所述电池供给到所述加热器的电力来加热所述加热器,以使所述加热器的温度达到第一温度,获取表示从预测的所述加热器的温度达到所述第一温度的时间点开始的预设时间段期间所述加热器的温度随时间的变化量的斜率,基于获取到的所述斜率判断所述气溶胶生成物品是否处于过湿状态。
2.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,其中,
所述控制部,
在获取到的所述斜率小于第一值的情况下,判断所述气溶胶生成物品处于正常状态,
在获取到的所述斜率为所述第一值以上的情况下,判断所述气溶胶生成物品处于过湿状态。
3.根据权利要求2所述的气溶胶生成装置,其中,
在所述气溶胶生成物品中的介质部相对于所述介质部的重量包含15wt%以上的水分的情况下,所述控制部判断所述气溶胶生成物品处于过湿状态。
4.根据权利要求2所述的气溶胶生成装置,其中,
所述控制部,
在所述气溶胶生成物品被判断为处于正常状态的情况下,加热所述加热器以使得所述加热器的温度达到高于所述第一温度的第二温度。
5.根据权利要求2所述的气溶胶生成装置,其中,
所述控制部,
在所述气溶胶生成物品被判断为处于过湿状态的情况下,加热所述加热器来使得所述加热器的温度达到低于所述第一温度的第三温度,以将所述气溶胶生成物品变更为正常状态。
6.根据权利要求5所述的气溶胶生成装置,其中,
所述控制部,
在通过加热所述加热器而使得所述加热器的温度达到所述第三温度后,加热所述加热器以使所述加热器的温度达到高于所述第一温度的第二温度。
7.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,其中,
预测的所述加热器的温度达到所述第一温度的时间点,在从所述加热器开始被加热的时间点开始的20秒至40秒的范围内。
8.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,其中,
所述控制部还包括用于测量所述加热器被加热的时间的定时器,
当通过所述定时器测量的时间对应于预测的所述加热器的温度达到所述第一温度的时间点时,所述控制部获取所述加热器的温度。
9.根据权利要求8所述的气溶胶生成装置,其中,
所述控制部,
在由所述定时器测量的时间对应于所述预设时间段的终点时,获取所述加热器的温度,
基于预测的所述加热器的温度达到所述第一温度的时间点的所述加热器的温度、所述预设时间段的终点的所述加热器的温度、以及所述预设时间段的长度来获取所述斜率。
10.根据权利要求2所述的气溶胶生成装置,其中,
所述第一值是0.2℃/秒至1℃/秒范围内的值。
11.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,其中,
所述第一温度是在150℃至240℃范围内的值。
12.根据权利要求4所述的气溶胶生成装置,其中,
所述第二温度是在241℃至270℃范围内的值。
13.根据权利要求5所述的气溶胶生成装置,其中,
所述第三温度是在150℃至200℃范围内的值。
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