EA029524B1 - Система генерирования аэрозоля, содержащая средство для управления расходом жидкого субстрата - Google Patents

Система генерирования аэрозоля, содержащая средство для управления расходом жидкого субстрата Download PDF

Info

Publication number
EA029524B1
EA029524B1 EA201390963A EA201390963A EA029524B1 EA 029524 B1 EA029524 B1 EA 029524B1 EA 201390963 A EA201390963 A EA 201390963A EA 201390963 A EA201390963 A EA 201390963A EA 029524 B1 EA029524 B1 EA 029524B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
aerosol
forming substrate
liquid
temperature
electric heater
Prior art date
Application number
EA201390963A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201390963A1 (ru
Inventor
Жан-Марк Флик
Original Assignee
Филип Моррис Продактс С.А.
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.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=43875674&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=EA029524(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Филип Моррис Продактс С.А. filed Critical Филип Моррис Продактс С.А.
Publication of EA201390963A1 publication Critical patent/EA201390963A1/ru
Publication of EA029524B1 publication Critical patent/EA029524B1/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M11/00Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes
    • A61M11/04Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes operated by the vapour pressure of the liquid to be sprayed or atomised
    • A61M11/041Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes operated by the vapour pressure of the liquid to be sprayed or atomised using heaters
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/50Control or monitoring
    • A24F40/53Monitoring, e.g. fault detection
    • 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
    • A24F40/10Devices using liquid inhalable precursors
    • 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
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/42Cartridges or containers for inhalable precursors
    • 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
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/44Wicks
    • 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
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/46Shape or structure of electric heating means
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/50Control or monitoring
    • A24F40/51Arrangement of sensors
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/50Control or monitoring
    • A24F40/57Temperature control
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M11/00Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes
    • A61M11/04Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes operated by the vapour pressure of the liquid to be sprayed or atomised
    • A61M11/041Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes operated by the vapour pressure of the liquid to be sprayed or atomised using heaters
    • A61M11/042Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes operated by the vapour pressure of the liquid to be sprayed or atomised using heaters electrical
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M15/00Inhalators
    • A61M15/0065Inhalators with dosage or measuring devices
    • A61M15/0068Indicating or counting the number of dispensed doses or of remaining doses
    • A61M15/008Electronic counters
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M15/00Inhalators
    • A61M15/06Inhaling appliances shaped like cigars, cigarettes or pipes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
    • A61M16/0003Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure
    • A61M2016/0015Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure inhalation detectors
    • A61M2016/0018Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure inhalation detectors electrical
    • A61M2016/0021Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure inhalation detectors electrical with a proportional output signal, e.g. from a thermistor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/33Controlling, regulating or measuring
    • A61M2205/3368Temperature
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/33Controlling, regulating or measuring
    • A61M2205/3379Masses, volumes, levels of fluids in reservoirs, flow rates
    • A61M2205/3389Continuous level detection
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/36General characteristics of the apparatus related to heating or cooling
    • A61M2205/3653General characteristics of the apparatus related to heating or cooling by Joule effect, i.e. electric resistance
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/82Internal energy supply devices
    • A61M2205/8206Internal energy supply devices battery-operated

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Catching Or Destruction (AREA)
  • Nozzles (AREA)
  • Resistance Heating (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Fluid Adsorption Or Reactions (AREA)
  • Control Of Resistance Heating (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Cosmetics (AREA)
  • Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)
  • Air-Conditioning For Vehicles (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Предлагается электроуправляемая система (100) генерирования аэрозоля для приема аэрозолеобразующего субстрата (115). Система содержит секцию (113) хранения жидкости для хранения жидкого аэрозолеобразующего субстрата, электрический нагреватель (119), содержащий по меньшей мере один нагревательный элемент, для нагрева жидкого аэрозолеобразующего субстрата и электрическую схему (109), выполненную с возможностью контроля активации электрического нагревателя и оценки количества жидкого аэрозолеобразующего субстрата, оставшегося в секции хранения жидкости, на основе контролируемой активации. Предлагается также способ в электроуправляемой системе генерирования аэрозоля, содержащей секцию хранения жидкости для хранения жидкого аэрозолеобразующего субстрата и электрический нагреватель, содержащий по меньшей мере один нагревательный элемент, для нагрева жидкого аэрозолеобразующего субстрата, причем способ включает в себя контроль активации электрического нагревателя и оценку количества жидкого аэрозолеобразующего субстрата, оставшегося в секции хранения жидкости, на основе контролируемой активации.

Description

изобретение относится к электроуправляемой системе генерирования аэрозоля. В частности, настоящее изобретение относится к электроуправляемой системе генерирования аэрозоля, в которой аэрозолеобразующий субстрат является жидким и содержится в секции хранения жидкости.
В АО 2007/078273 описывается электрическое курительное изделие. Жидкость хранится в емкости, которая сообщается с испарителем нагревателя, питаемым с помощью батарейного источника электропитания, через ряд небольших отверстий. Нагреватель выполнен в виде электрического нагревателя со спиральной обмоткой, установленного на электроизолирующей опоре. При использовании нагреватель активируется с помощью рта пользователя для включения батарейного источника электропитания. Всасывающее давление на мундштук со стороны пользователя вызывает протягивание воздуха через отверстия в емкости, через испаритель нагревателя в мундштук и далее в рот пользователя.
Электроуправляемые системы генерирования аэрозоля предшествующего уровня техники, содержащие вышеуказанную курительную систему, все же имеют ряд преимуществ, но, тем не менее, имеется возможность совершенствования конструкции, в частности, в отношении управления аэрозолеобразующим субстратом, хранящимся в емкости.
В соответствии с первым аспектом изобретения предлагается электроуправляемая система генерирования аэрозоля для приема аэрозолеобразующего субстрата, причем система содержит секцию хранения жидкости для хранения жидкого аэрозолеобразующего субстрата; электрический нагреватель, содержащий по меньшей мере один нагревательный элемент, для нагрева жидкого аэрозолеобразующего субстрата и электрическую схему, выполненную с возможностью контроля активации электрического нагревателя и оценки количества жидкого аэрозолеобразующего субстрата, оставшегося в секции хранения жидкости, на основе контролируемой активации.
Система генерирования аэрозоля выполнена с возможностью испарения аэрозолеобразующего субстрата для образования аэрозоля. Как известно специалистам, аэрозоль является взвесью твердых частиц или жидких частиц в газе, таком как воздух.
Активация электрического нагревателя может контролироваться различными способами, например путем контроля температуры нагревательного элемента во времени, сопротивления нагревательного элемента во времени или совокупности двух или более из указанных параметров.
Предпочтительно электрическая схема выполнена с возможностью оценивания расходуемого количества жидкого аэрозолеобразующего субстрата и вычитания расходуемого количества из известного начального количества для получения оценки жидкого аэрозолеобразующего субстрата, остающегося в секции хранения жидкости.
Предпочтительно электрическая схема выполнена с возможностью контроля активации электрического нагревателя путем контроля температуры или сопротивления нагревательного элемента во времени для оценивания расходуемого количества аэрозолеобразующего субстрата. Предпочтительно электрическая схема выполнена с возможностью оценивания расходуемого количества аэрозоля на основе первого уравнения, связывающего температуру или сопротивление нагревательного элемента с расходом аэрозолеобразующего субстрата до первого порога температуры или сопротивления, и на основе второго уравнения, связывающего температуру или сопротивление нагревательного элемента с расходом аэрозолеобразующего субстрата выше первого порога температуры или сопротивления.
Предпочтительно второе уравнение является линейным уравнением. Предпочтительно второе уравнение зависит от мощности, подаваемой на нагревательный элемент. Второе уравнение предпочтительно учитывает тепловую диффузию через аэрозолеобразующий субстрат и любой элемент, удерживающий аэрозолеобразующий субстрат.
Предпочтительно первое уравнение является нелинейным уравнением. Предпочтительно первое уравнение не зависит от мощности, подаваемой на нагревательный элемент. Первое уравнение предпочтительно учитывает энтальпию парообразования жидкого аэрозолеобразующего субстрата.
Величина первого порога зависит от состава жидкого аэрозолеобразующего субстрата. Предпочтительно первым порогом является точка кипения жидкого аэрозолеобразующего субстрата, а более предпочтительно - точка кипения жидкого аэрозолеобразующего субстрата при атмосферном давлении.
Первое уравнение и второе уравнение также зависят от состава жидкого аэрозолеобразующего субстрата, а также конкретных характеристик системы, таких как размеры и свойства материала, и мощности подаваемой на нагреватель. Первое и второе уравнения по этой причине предпочтительно выводятся эмпирически и хранятся в электрической схеме. В электрической схеме может храниться множество различных уравнений для использования с различными составами аэрозолеобразующего субстрата и для использования при различных уровнях мощности.
Конечно, в качестве альтернативы двум уравнениям для моделирования соотношения между температурой или сопротивлением и расходом субстрата может использоваться одно более сложное уравнение, которое выводится путем коррелирования с эмпирически полученными данными для расхода субстрата. В соответствии с другим вариантом, при необходимости, могут использоваться три или более уравнения. Однако авторы изобретения приняли во внимание, что для точного вычисления расхода жидкого субстрата необходимо учитывать изменение температуры нагревательного элемента, а также различное протекание испарения выше и ниже точки кипения жидкого субстрата. Желательно также создать
- 1 029524
различные модели для различных уровней мощности, подаваемой на нагреватель.
Создание электрической схемы для определения количества жидкого аэрозолеобразующего субстрата в секции хранения жидкости целесообразно по ряду причин. Например, в тех случаях, когда секция хранения жидкости является пустой или почти пустой, на электрический нагреватель может подаваться недостаточное количество жидкого аэрозолеобразующего субстрата. Это может означать, что создаваемый аэрозоль не имеет требуемых характеристик, например, размера частиц аэрозоля. Для пользователя это может привести к неблагополучному опыту. Кроме того, если можно определить, что секция хранения жидкости является пустой или почти пустой, может оказаться возможным уведомление пользователя. В таком случае пользователь может подготовиться к замене или пополнению секции хранения жидкости.
Для жидкого аэрозолеобразующего субстрата некоторые физические характеристики, например, давление пара или вязкость субстрата, выбираются способом, подходящим для использования в системе генерирования аэрозоля. Жидкость предпочтительно включает в себя содержащий табак материал, включающий в себя летучие вещества с ароматом табака, которые при нагревании выделяются из жидкости. В соответствии с другим вариантом или дополнительно жидкость может включать в себя нетабачный материал. Жидкость может содержать воду, этанол или иные растворители, растительные экстракты, растворы никотина, а также натуральные и искусственные ароматизаторы.
Предпочтительно жидкость дополнительно содержит образователь аэрозоля. К примерам образователя аэрозоля относятся глицерин и пропиленгликоль.
Преимущество создания секции хранения жидкости состоит в том, что жидкость в секции хранения жидкости защищена от окружающего воздуха. В некоторых вариантах осуществления окружающее освещение также не может проникать в секцию хранения жидкости, поэтому риск разложения жидкости исключатся. Кроме того, может поддерживаться высокий уровень гигиены. В случае, если секция хранения жидкости не является пополняемой и жидкость в секции хранения жидкости израсходована или уменьшилась до заданного порога, секция хранения жидкости должна быть заменена пользователем. Во время такой замены должно быть предотвращено загрязнение пользователя жидкостью. В соответствии с другим вариантом, секция хранения жидкости может быть пополняемой. В таком случае при уменьшении количества жидкого аэрозолеобразующего субстрата в секции хранения жидкости до заданного порога секция хранения жидкости может быть пополнена. Предпочтительно секция хранения жидкости выполнена с возможностью вмещения жидкости на заданное число затяжек или циклов нагрева.
Электрический нагреватель может содержать один нагревательный элемент. В соответствии с другим вариантом электрический нагреватель может содержать более одного нагревательного элемента, например два, либо три, либо четыре, либо пять, либо шесть или более нагревательных элементов. Нагревательный элемент или нагревательные элементы могут быть размещены соответствующим образом с тем, чтобы наиболее эффективно нагревать жидкий аэрозолеобразующий субстрат.
Указанный по меньшей мере один нагревательный элемент предпочтительно содержит резистивный материал. К подходящим резистивным материалам относятся, помимо прочего: полупроводники, такие как легированная керамика, "электропроводящая" керамика (такая как, например, дисилицид молибдена), углерод, графит, металлы, металлические сплавы и композитные материалы, изготовленные из керамического материала и металлического материала. Такие композитные материалы могут содержать легированную или нелегированную керамику. К примерам подходящей легированной керамики относится легированный карбид кремния. К примерам подходящих металлов относятся титан, цирконий, тантал и металлы из платиновой группы. К примерам подходящих металлических сплавов относятся нержавеющая сталь, константан, сплавы, содержащие никель, кобальт, хром, алюминий, титан, цирконий, гафний, молибден, тантал, вольфрам, олово, галлий, марганец и железо, и суперсплавы на основе никеля, железа, кобальта, нержавеющей стали, Типс1а1®. сплавы на основе железа-алюминия и сплавы на основе железа-марганца-алюминия. Типс1а1® является зарегистрированным товарным знаком компании Тйашит Мейк СогрогаЕоп. В композитных материалах резистивный материал может быть факультативно внедрен, заключен в оболочку или покрыт изоляционным материалом, или наоборот, в зависимости от кинетики передачи энергии и требуемых внешних физико-химических свойств. Нагревательный элемент может включать в себя металлическую травленую фольгу, изолированную между двумя слоями инертного материала. В таком случае инертный материал может включать в себя фольгу из КарЮп®®, полностью из полиимида или из слюды. КарЮп®® является зарегистрированным товарным знаком компании Ε.Ι. Ей Рой Ее №тоищ аиЕ Сотрапу.
Указанный по меньшей мере один электрический нагревательный элемент может принимать любую подходящую форму. Например, указанный по меньшей мере один электрический нагревательный элемент может принимать форму нагревательной ленты. В соответствии с другим вариантом указанный по меньшей мере один электрический нагревательный элемент может принимать форму кожуха или подложки, имеющей различные токопроводящие участки, либо резистивной металлической трубки. Секция хранения жидкости может включать в себя сменный нагревательный элемент. В соответствии с другим вариантом могут применяться одна или более нагревательных игл или стержней, которые проходят через
- 2 029524
аэрозолеобразующий субстрат. В соответствии с другим вариантом указанный по меньшей мере один электрический нагревательный элемент может содержать гибкий листовой материал. Другие варианты включают в себя провод или нить накала, например провод из Νί-Ст (никель-хрома), платины, вольфрама или сплава, либо нагревательную плиту. Факультативно нагревательный элемент может осаждаться в жесткий материал-основу или на него.
Указанный по меньшей мере один электрический нагревательный элемент может включать в себя теплопоглощающее устройство или теплопоглощающий резервуар, содержащий материал, способный поглощать и аккумулировать тепло, а впоследствии через какое-то время выделять тепло для нагрева аэрозолеобразующего субстрата. Теплопоглощающее устройство может быть выполнено из любого подходящего материала, например из подходящего металлического или керамического материала. Предпочтительно материал имеет высокую теплоемкость (оптимальный теплоаккумулирующий материал) либо является материалом, способным поглощать и впоследствии выделять тепло с помощью обратимого процесса, такого как высокотемпературное фазовое превращение. К подходящим оптимальным теплоаккумулирующим материалам относятся силикагель, оксид алюминия, углерод, стекломат, стекловолокно, минералы, металл или сплав, такой как алюминий, серебро или свинец, и целлюлозный материал, такой как бумага. К другим подходящим материалам, которые выделяют тепло с помощью обратимого фазового превращения, относятся парафин, ацетат натрия, нафталин, воск, полиэтиленоксид, металл, соль металла, смесь эвтектических солей или сплав.
Теплопоглощающее устройство или теплопоглощающий резервуар может быть расположено таким образом, что оно непосредственно соприкасается с жидким аэрозолеобразующим субстратом и может передавать аккумулированное тепло непосредственно в субстрат. В соответствии с другим вариантом тепло, аккумулированное в теплопоглощающем устройстве или теплопоглощающем резервуаре, может передаваться в аэрозолеобразующий субстрат посредством теплопроводника, такого как металлическая трубка.
Указанный по меньшей мере один нагревательный элемент может нагревать жидкий аэрозолеобразующий субстрат посредством теплопроводности. Нагревательный элемент может, по меньшей мере, частично соприкасаться с субстратом. В соответствии с другим вариантом тепло от нагревательного элемента может проводиться в субстрат посредством теплопроводящего элемента.
В соответствии с другим вариантом указанный по меньшей мере один нагревательный элемент может передавать тепло в поступающий окружающий воздух, который при использовании протягивается через электроуправляемую систему генерирования аэрозоля, которая, в свою очередь, нагревает аэрозолеобразующий субстрат. Окружающий воздух может нагреваться перед прохождением через аэрозолеобразующий субстрат. В соответствии с другим вариантом окружающий воздух может сначала протягиваться через жидкий субстрат, а затем нагреваться.
Предпочтительно электроуправляемая система генерирования аэрозоля дополнительно содержит капиллярный фитиль для передачи жидкого аэрозолеобразующего субстрата из секции хранения жидкости в электрический нагреватель.
Предпочтительно капиллярный фитиль выполнен с возможностью соприкосновения с жидкостью в секции хранения жидкости. Предпочтительно капиллярный фитиль проходит в секцию хранения жидкости. В таком случае при использовании жидкость переносится из секции хранения жидкости в электрический нагреватель за счет капиллярного эффекта в капиллярном фитиле. В одном варианте осуществления капиллярный фитиль имеет первый конец и второй конец, причем первый конец проходит в секцию хранения жидкости для соприкосновения с жидкостью в ней, а электрический нагреватель установлен для нагревания жидкости на втором конце. При активации нагревателя жидкость на втором конце капиллярного фитиля выпаривается с помощью по меньшей мере одного нагревательного элемента нагревателя с образованием пересыщенного пара. Пересыщенный пар смешивается с воздушным потоком и переносится в нем. В потоке пар конденсируется с образованием аэрозоля, и аэрозоль переносится в направлении рта пользователя. Жидкий аэрозолеобразующий субстрат имеет физические свойства, включая вязкость и поверхностное натяжение, которые позволяют жидкости переноситься через капиллярный фитиль за счет капиллярного эффекта.
Капиллярный фитиль может иметь волокнистую или губчатую структуру. Капиллярный фитиль предпочтительно содержит группу капилляров. Например, капиллярный фитиль может содержать множество волокон или нитей или иных трубок с узким отверстием. Волокна или нити могут быть в основном расположены по одной линии в продольном направлении системы генерирования аэрозоля. В соответствии с другим вариантом капиллярный фитиль может содержать губчатый или пенистый материал, которому придана форма стержня. Форма стержня может простираться в продольном направлении системы генерирования аэрозоля. В структуре фитиля образовано множество небольших отверстий или трубок, через которые жидкость может переноситься за счет капиллярного эффекта. Капиллярный фитиль может содержать любой подходящий материал или комбинацию материалов. К примерам подходящих материалов относятся капиллярные материалы, например губчатый или пенистый материал, материалы на основе керамики или графита в виде волокон или спеченных порошков, пористый металлический или пластиковый материал, волокнистый материал, например, изготовленный из крученых или экструдиро- 3 029524
ванных волокон, такой как ацетат целлюлозы, полиэстер, или синтетических волокон на основе полиолефина, полиэтилена, терилена или полипропилена, нейлоновых волокон или керамики. Капиллярный фитиль может иметь любую подходящую капиллярность и пористость с тем, чтобы использоваться с различными физическими свойствами жидкостей. Жидкость имеет физические свойства, включающие в себя, помимо прочего, вязкость, поверхностное натяжение, плотность, теплопроводность, точку кипения и давление пара, которые позволяют жидкости переноситься через капиллярный фитиль за счет капиллярного эффекта.
Предпочтительно указанный по меньшей мере один нагревательный элемент выполнен в виде окружающего провода или нити накала и факультативно служит опорой для капиллярного фитиля. Капиллярные свойства фитиля в сочетании со свойствами жидкости гарантируют, что при нормальной эксплуатации фитиль в зоне нагрева всегда является влажным. Если фитиль является сухим, может произойти перегрев. Создание капиллярного фитиля может в связи с этим являться целесообразным, поскольку оно позволяет измерять этот перегрев, что, в свою очередь, может обеспечивать определение того, когда количество жидкого аэрозолеобразующего субстрата в секции хранения жидкости уменьшилось до заданного порога.
Капиллярный фитиль и нагреватель, а также факультативно секция хранения жидкости могут быть съемными с системы генерирования аэрозоля в виде единого компонента.
В одном случае электрическая схема содержит датчик для обнаружения воздушного потока, свидетельствующего о том, что пользователь делает затяжку. В таком случае предпочтительно электрическая схема выполнена с возможностью подачи импульса электрического тока на электрический нагреватель с заданной мощностью, когда датчик воспринимает осуществление пользователем затяжки. Период времени импульса электрического тока может быть предварительно установленным в зависимости от требуемого количества выпариваемой жидкости. Электрическая схема предпочтительно является программируемой для этой цели. В данном варианте осуществления электрическая схема выполнена с возможностью контроля полного времени периодов времени импульсов электрического тока и по контролируемому полному времени прогноза того, когда количество жидкого аэрозолеобразующего субстрата в секции хранения жидкости уменьшится до заданного порога.
Электроуправляемая система генерирования аэрозоля может дополнительно включать в себя датчик температуры для измерения температуры указанного по меньшей мере одного нагревательного элемента и электрическую схему, выполненную с возможностью контроля температуры указанного по меньшей мере одного нагревательного элемента, воспринимаемой датчиком температуры.
В другом варианте осуществления электрическая схема выполнена с возможностью измерения электрического сопротивления указанного по меньшей мере одного нагревательного элемента для установления температуры нагревательного элемента по измеренному электрическому сопротивлению.
В этом варианте осуществления электрическая схема может быть выполнена с возможностью измерения электрического сопротивления указанного по меньшей мере одного нагревательного элемента путем измерения тока через указанный по меньшей мере один нагревательный элемент и напряжения на указанном по меньшей мере одном нагревательном элементе и определения электрического сопротивления указанного по меньшей мере одного нагревательного элемента для установления температуры нагревательного элемента по измеренному току и напряжению. В этом случае электрическая схема может содержать резистор, имеющий известное сопротивление и включенный последовательно с указанным по меньшей мере одним нагревательным элементом, при этом электрическая схема может быть выполнена с возможностью измерения тока через указанный по меньшей мере один нагревательный элемент путем измерения напряжения на известном сопротивлении и определения тока через указанный по меньшей мере один нагревательный элемент по измеренному напряжению и известному сопротивлению.
В альтернативном случае электрическая схема содержит управляемый вручную переключатель, чтобы пользователь начал делать затяжку. Электрическая схема выполнена с возможностью подачи импульса электрического тока на электрический нагреватель, когда пользователь начинает делать затяжку. Период времени импульса электрического тока предпочтительно является предварительно установленным в зависимости от требуемого количества выпариваемой жидкости. Электрическая схема предпочтительно является программируемой для этой цели. В данном варианте осуществления электрическая схема может быть выполнена с возможностью контроля полного времени, в течение которого управляемый вручную переключатель включен, и по контролируемому полному времени оценки количества жидкого аэрозолеобразующего субстрата в секции хранения жидкости.
Электрическая схема может содержать датчик для обнаружения присутствия секции хранения жидкости. Датчик предпочтительно обеспечивает возможность установления отличий одной секции хранения жидкости от другой секции хранения жидкости и, следовательно, установления того, сколько аэрозолеобразующего субстрата содержится в секции хранения жидкости в заполненном состоянии. Датчик также может обеспечивать возможность определения состава жидкости в секции хранения жидкости на основе устройства цифровой индикации на секции хранения жидкости либо формы или размера секции хранения жидкости. В сочетании с контролируемой активацией это может позволить электрической схеме прогнозировать количество жидкого аэрозолеобразующего субстрата в секции хранения жидкости во
- 4 029524
время использования.
В предпочтительном варианте осуществления электрическая схема выполнена с возможностью деактивации электрического нагревателя в тех случаях, когда количество жидкого аэрозолеобразующего субстрата в секции хранения жидкости уменьшилось до заданного порога.
Это является преимуществом, поскольку в этом случае пользователь больше не может использовать систему генерирования аэрозоля после того, как количество аэрозолеобразующего субстрата в ней становится недостаточным. Благодаря этому предотвращается образование аэрозоля, не имеющего требуемых свойств. Благодаря этому предотвращается неблагополучный опыт пользователя.
Электрическая схема может быть выполнена с возможностью деактивации электрического нагревателя из-за перегорания электрического предохранителя между электрическим нагревателем и источником электропитания. Электрическая схема может быть выполнена с возможностью деактивации электрического нагревателя из-за отключения переключателя между электрическим нагревателем и источником электропитания. Специалистам очевидны альтернативные способы деактивации электрического нагревателя.
В предпочтительном варианте осуществления электрическая схема выполнена с возможностью индикации пользователю, когда количество жидкого аэрозолеобразующего субстрата в секции хранения жидкости уменьшилось до заданного порога. Это является преимуществом, поскольку индикация позволяет пользователю пополнять или заменять секцию хранения жидкости.
Электроуправляемая система генерирования аэрозоля может включать в себя пользовательский дисплей. В этом случае индикация может включать в себя индикацию на пользовательском дисплее. В соответствии с другим вариантом, индикация может включать в себя звуковую индикацию или иной подходящий тип индикации для пользователя.
Система генерирования аэрозоля может дополнительно включать в себя источник электропитания. Предпочтительно система генерирования аэрозоля содержит кожух. Предпочтительно кожух является вытянутым. Если генерирование аэрозоля включает в себя капиллярный фитиль, продольная ось капиллярного фитиля и продольная ось кожуха могут быть, по существу, параллельными. Кожух может включать в себя оболочку и мундштук. В этом случае все компоненты могут содержаться либо в оболочке, либо в мундштуке. В одном варианте осуществления кожух содержит съемную вставку, включающую в себя секцию хранения жидкости, капиллярный фитиль и нагреватель. В этом варианте осуществления указанные детали системы генерирования аэрозоля могут являться съемными с корпуса в виде единого компонента. Это может оказаться полезным, например, для пополнения или замены секции хранения жидкости.
Кожух может включать в себя любой подходящий материал или совокупность материалов. К примерам подходящих материалов относятся металлы, сплавы, пластики или композитные материалы, содержащие один или более из этих материалов, либо термопластики, которые пригодны для пищевых или фармацевтических применений, например полипропилен, полиэфирэфиркетон (РЕЕК) и полиэтилен. Предпочтительно материал является легким и нехрупким.
Предпочтительно система генерирования аэрозоля является портативной. Система генерирования аэрозоля может представлять собой курительную систему и может иметь размер, сопоставимый с традиционной сигарой или сигаретой. Курительная система может иметь общую длину от приблизительно 30 до приблизительно 150 мм. Курительная система может наружный диаметр от приблизительно 5 до приблизительно 30 мм.
Предпочтительно электроуправляемая система генерирования аэрозоля представляет собой курительную систему.
В соответствии со вторым аспектом изобретения предлагается способ, включающий в себя создание электроуправляемой системы генерирования аэрозоля, содержащей секцию хранения жидкости для хранения жидкого аэрозолеобразующего субстрата, и электрического нагревателя, содержащего по меньшей мере один нагревательный элемент, для нагрева жидкого аэрозолеобразующего субстрата, и контроль активации электрического нагревателя и оценку количества жидкого аэрозолеобразующего субстрата, оставшегося в секции хранения жидкости, на основе контролируемой активации.
Предпочтительно этап контроля активации электрического нагревателя включает в себя контроль температуры или сопротивления нагревательного элемента во времени для оценивания расходуемого количества аэрозолеобразующего субстрата. Предпочтительно оценивание расходуемого количества аэрозоля основано на первом уравнении, связывающем температуру или сопротивление нагревательного элемента с расходом аэрозолеобразующего субстрата до первого порога температуры или сопротивления, и основано на втором уравнении, связывающем температуру или сопротивление нагревательного элемента с расходом аэрозолеобразующего субстрата выше первого порога температуры или сопротивления.
Предпочтительно второе уравнение является линейным уравнением. Второе уравнение предпочтительно учитывает тепловую диффузию через аэрозолеобразующий субстрат или элемент, удерживающий аэрозолеобразующий субстрат.
- 5 029524
Предпочтительно первое уравнение является нелинейным уравнением. Первое уравнение предпочтительно учитывает энтальпию парообразования жидкого аэрозолеобразующего субстрата.
В соответствии с третьим аспектом изобретения предлагается электрическая схема для электроуправляемой системы генерирования аэрозоля, причем электрическая схема выполнена с возможностью осуществления способа второго аспекта изобретения.
В соответствии с четвертым аспектом изобретения предлагается компьютерная программа, которая при выполнении на программируемой электрической схеме для электроуправляемой системы генерирования аэрозоля обеспечивает осуществление программируемой электрической схемой способа второго аспекта изобретения.
В соответствии с пятым аспектом изобретения предлагается машиночитаемый носитель информации, содержащий хранящуюся на нем компьютерную программу в соответствии с четвертым аспектом изобретения.
Признаки, описанные применительно к системе генерирования аэрозоля изобретения, могут также быть применимы к способу изобретения. Кроме того, признаки, описанные применительно к способу изобретения, могут также быть применимы к системе генерирования аэрозоля изобретения.
Данное изобретение описывается ниже лишь в качестве примера со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
на фиг. 1 изображен один пример электроуправляемой системы генерирования аэрозоля, содержащей секцию хранения жидкости;
фиг. 2 представляет собой график полной массы частиц в зависимости от подаваемой мощности для двух различных составов аэрозолеобразующего субстрата в устройстве типа, изображенного на фиг. 1;
фиг. 3 представляет собой график скорости испарения в зависимости от температуры жидкого состава вплоть до точки кипения вместе с кривой, коррелированной с отложенными точками;
фиг. 4 представляет собой график, на котором показана скорость испарения жидкого состава в зависимости от температуры в устройстве типа, изображенного на фиг. 1, демонстрирующий скорость испарения для двух различных уровней мощности;
фиг. 5 представляет собой график, на котором изображено изменение температуры нагревательного элемента во время затяжки, при этом два различных графика показаны для различных этапов расходования жидкого аэрозолеобразующего субстрата;
фиг. 6 представляет собой график, на котором показана скорость испарения жидкости во время затяжки и соответствующая температура нагревательного элемента;
фиг. 7 представляет собой график, на котором показана суммарная выпаренная масса для затяжки; фиг. 8 представляет собой график, на котором по оси у отложено сопротивление нагревательного
элемента, а по оси х - температура нагревательного элемента электрического нагревателя электроуправляемой системы генерирования аэрозоля; и
фиг. 9 представляет собой принципиальную электрическую схему, которая обеспечивает измерение сопротивления нагревательного элемента в соответствии с одним вариантом осуществления изобретения.
На фиг. 1 изображен один пример электроуправляемой системы генерирования аэрозоля, содержащей секцию хранения жидкости. Система на фиг. 1 представляет собой курительную систему. Курительная система 100 на фиг. 1 включает в себя кожух 101, имеющий концевую часть 103 мундштука и концевую часть 105 корпуса. В концевой части корпуса предусмотрен источник электропитания в виде батареи 107 и электрической схемы 109. Совместно с электрической схемой 109 предусмотрена также система 111 обнаружения затяжки. В концевой части мундштука предусмотрена секция хранения жидкости в виде картриджа 113, содержащего жидкость 115, капиллярный фитиль 117 и нагреватель 119. Необходимо отметить, что на фиг. 1 нагреватель изображен лишь схематически. В показанном на фиг. 1 примере осуществления один конец капиллярного фитиля 117 проходит в картридж 113, а другой конец капиллярного фитиля 117 окружен нагревателем 119. Нагреватель соединен с электрической схемой с помощью соединений 121, которые могут проходить вдоль наружной стороны картриджа 113 (на фиг. 1 не показано). Кожух 101 также включает в себя отверстие 123 для впуска воздуха, отверстие 125 для выпуска воздуха в концевой части мундштука и аэрозолеобразующую камеру 127.
При использовании действие происходит следующим образом. Жидкость 115 передается за счет капиллярного эффекта из картриджа 113 с конца фитиля 117, который проходит в картридж, в другой конец фитиля, который окружен нагревателем 119. Когда пользователь затягивается с системой генерирования аэрозоля в отверстии 125 для выпуска воздуха, окружающий воздух втягивается через отверстие 123 для впуска воздуха. В конструкции, изображенной на фиг. 1, система 111 обнаружения затяжки воспринимает затяжку и активирует нагреватель 119. Батарея 107 подает электрическую энергию в нагреватель 119 для нагревания конца фитиля 117, окруженного нагревателем. Жидкость на этом конце фитиля 117 выпаривается нагревателем 119 с образованием пересыщенного пара. В то же время испаряемая жидкость заменяется новой жидкостью, перемещающейся по фитилю 117 за счет капиллярного эффекта. (Иногда это называют "насосным действием".) Образованный пересыщенный пар смешивается с воздушным потоком и переносится в нем из отверстия 123 для впуска воздуха. В аэрозолеобразующей ка- 6 029524
мере 127 пар конденсируется с образованием вдыхаемого аэрозоля, который переносится в направлении отверстия 125 для выпуска воздуха и в рот пользователя.
В варианте осуществления, изображенном на фиг. 1, электрическая схема 109 и система 111 обнаружения затяжки предпочтительно являются программируемыми. Электрическая схема 109 и система 111 обнаружения затяжки могут использоваться для управления работой системы генерирования аэрозоля. Это помогает контролировать размер частиц в аэрозоле.
На фиг. 1 изображен один пример электроуправляемой системы генерирования аэрозоля в соответствии с настоящим изобретением. Однако возможно множество других примеров. Кроме того, необходимо отметить, что фиг. 1 является по своему характеру схематической. В частности, компоненты изображены не в масштабе либо каждая в отдельности, либо относительно друг друга. Электроуправляемая система генерирования аэрозоля должна включать в себя или получать жидкий аэрозолеобразующий субстрат, содержащийся в секции хранения жидкости.
Электроуправляемой системе генерирования аэрозоля требуется какой-либо электрический нагреватель, имеющий по меньшей мере один нагревательный элемент, для нагревания жидкого аэрозолеобразующего субстрата. Наконец, электроуправляемой системе генерирования аэрозоля требуется электрическая схема для определения количества жидкого аэрозолеобразующего субстрата в секции хранения жидкости. Это описывается ниже со ссылкой на фиг. 2-9. Следует отметить, что данная система не обязательно является курительной системой, а система обнаружения затяжки не обязательно предусматривается. Вместо этого система может функционировать с помощью ручной активации, например, пользователем, приводящим в действие переключатель при выполнении затяжки. Например, общая форма и размер кожуха могут быть изменены. Кроме того, система может не содержать капиллярный фитиль. В этом случае система может содержать иной механизм подачи жидкости для испарения.
Однако в предпочтительном варианте осуществления система все же содержит капиллярный фитиль для передачи жидкости из секции хранения жидкости в указанный по меньшей мере один нагревательный элемент. Капиллярный фитиль может быть изготовлен из различных пористых или капиллярных материалов и предпочтительно имеет известную, заранее заданную капиллярность. К примерам относятся материалы на основе керамики или графита в виде волокон или спеченных порошков. Фитили с различной пористостью могут использоваться для согласования с различными физическими свойствами жидкости, такими как плотность, вязкость, поверхностное натяжение и давление пара. Фитиль должен быть подходящим для того, чтобы в нагреватель могло подаваться требуемое количество жидкости. Предпочтительно нагреватель включает в себя по меньшей мере один провод или нить накала, проходящие вокруг капиллярного фитиля.
Как отмечалось выше, в соответствии с изобретением, электроуправляемая система генерирования аэрозоля включает в себя электрическую схему для определения количества жидкого аэрозолеобразующего субстрата в секции хранения жидкости. Ниже со ссылкой на фиг. 2-9 описываются варианты осуществления изобретения. Варианты осуществления основаны на примере, изображенном на фиг. 1, хотя они применимы и к другим вариантам осуществления электроуправляемых систем генерирования аэрозоля.
Фиг. 2 представляет собой график полной массы частиц (ТРМ) аэрозоля, генерируемого в течение затяжки пользователя в устройстве, изображенном на фиг. 1, для двух различных аэрозолеобразующих субстратов. График 200 с отложенными точками, изображенными в виде более крупных квадратов, демонстрирует результаты для Жидкости 1, а график 210 с отложенными точками, изображенными в виде менее крупных квадратов, демонстрирует результаты для Жидкости 2. Графики демонстрируют влияние увеличения подаваемой на нагреватель мощности на генерирование аэрозоля. Видно, что увеличение подаваемой на нагреватель мощности заметно увеличивает генерирование аэрозоля. При очень высокой мощности масса аэрозоля уменьшается, и это можно объяснить испаряющейся массой, которая скорее остается в газообразном состоянии, чем образует капли.
Фиг. 2 также иллюстрирует, что масса генерируемого аэрозоля также зависит от состава жидкого аэрозолеобразующего субстрата. Например, различные составы имеют различные точки кипения и различную вязкость. Любая модель для точной оценки расхода жидкого аэрозолеобразующего субстрата должна в этой связи учитывать состав жидкости и мощность, подаваемую на нагреватель.
Генерирование аэрозоля требует подачи достаточной энергии на жидкость для ее испарения. Требуемая энергия называется энтальпией парообразования. Количество подаваемой энергии зависит от температуры элемента или элементов нагревателя: чем выше температура, тем больше энергии подается в жидкость. Поэтому вплоть до точки кипения жидкости имеется соотношение между температурой элементов нагревателя и скоростью испарения. Это не зависит от мощности, подаваемой на нагреватель. Фиг. 3 представляет собой график, на котором показана скорость испарения аэрозолеобразующего субстрата в зависимости от температуры вплоть до точки кипения. Экспериментальные данные отложены в виде ромбов 220. Показана также кривая 230, отложенная квадратными точками, которая аппроксимирует экспериментальные данные 220. Кривая 230 имеет вид т = Аевт, где т - массовый расход испарения, А и В - калибровочные постоянные, а Т - температура нагревательного элемента. Постоянные А и В зависят от состава жидкости.
- 7 029524
Как только температура нагревательного элемента достигает точки кипения жидкости, скорость испарения больше не увеличивается таким же образом. В этот момент дополнительная энергия от нагревательного элемента не увеличивает температуру жидкости. Однако, поскольку температура нагревательного элемента возрастает свыше точки кипения, существенную роль играет тепловая диффузия через жидкий субстрат и, в частности, через любую среду, удерживающую субстрат, в данном варианте осуществления - капиллярный фитиль. Поскольку температура нагревательного элемента возрастает, скорость тепловой диффузии при этом выше, поэтому больше жидкого субстрата испаряется.
Фиг. 4 представляет собой график двух различных кривых скорости испарения в зависимости от температуры с использованием системы фитилей, как показано на фиг. 1. Две кривые 240 и 250 соответствуют двум различным величинам мощности, подаваемой на нагревательный элемент во время затяжки. На обеих кривых 240 и 250 передняя часть ниже точки кипения жидкости соответствует кривой 230, изображенной на фиг. 3. Выше точки кипения две кривые расходятся. Кривая 240 соответствует более низкой мощности, чем кривая 250. Обе кривые демонстрируют линейное возрастание скорости испарения с температурой, но скорость испарения явно зависит от мощности. Участки кривых 240 и 250 выше точки кипения жидкого субстрата имеют вид т = СТ + Ό, где т - скорость испарения, С и Ό -калибровочные постоянные, а Т - температура. Постоянные С и Ό зависят от состава жидкости, подаваемой на нагреватель мощности, а также физических свойств устройства, таких как состав и размеры фитиля и конфигурация нагревателя.
Кривые на фиг. 4 обеспечивают модель, которая может использоваться для вычисления скорости испарения жидкого субстрата, если известны температура нагревательного элемента и подаваемая на нагревательный элемент мощность. Для каждой конструкции системы генерирования аэрозоля постоянные А, В, С и Ό должны выводиться эмпирически, при этом постоянные С и Ό должны выводиться для различных уровней мощности, при которых система может работать.
Температура нагревательного элемента изменяется во время каждой затяжки и изменяется с уменьшением количества жидкости в секции хранения жидкости. Фиг. 5 представляет собой график, на котором изображены пять усредненных температурных профилей во время затяжки. Температура Т нагревательного элемента отложена по оси у, а время ΐ затяжки отложено по оси х. Кривая 501 является медианой для первой последовательности затяжек, при этом каждая затяжка имеет 2-секундную длительность. Аналогичным образом, кривая 503 является медианой для второй последовательности затяжек, кривая 505 является медианой для третьей последовательности затяжек, кривая 507 является медианой для четвертой последовательности затяжек, а кривая 509 является медианой для пятой последовательности затяжек. На каждой кривой вертикальные полосы (например, показанные позицией 511) означают стандартное отклонение вокруг медианы для этих затяжек. Таким образом, показано изменение измеряемой температуры в течение продолжительности работы секции хранения жидкости. Такое поведение наблюдалось и подтверждалось для всех составов испаряемой жидкости и для всех используемых уровней мощности.
Как видно на фиг. 5, температурная характеристика нагревательного элемента на кривых 501, 503 и 505 достаточно стабильна. Иными словами, стандартное отклонение вокруг медианы для первых трех последовательностей затяжек достаточно мало. Модель, изображенная на фиг. 4, является наиболее точной в течение этого периода в тех случаях, когда температурная характеристика стабильна. В течение этого периода всегда имеется достаточное количество аэрозолеобразующего субстрата, подаваемого в нагреватель по фитилю. Как только фитиль начинает высыхать, наблюдается иное поведение.
Фиг. 6 является иллюстрацией температурного профиля нагревательного элемента во время затяжки (усредненного по последовательности затяжек), изображенного в виде кривой 600 вместе с соответствующей скоростью испарения, вычисленной с использованием модели, показанной и описанной со ссылкой на фиг. 4 и изображенной в виде кривой 610.
Полная масса жидкого аэрозолеобразующего субстрата, испаряемого во время затяжки, может быть вычислена путем интегрирования под кривой 610 скорости испарения. Такое интегрирование может выполняться электрической схемой, например, с помощью метода трапеций. Результат интегрирования изображен на фиг. 7. На фиг. 7 вновь изображен температурный профиль 600 нагревательного элемента во время затяжки, но показана и суммарная выпаренная масса для затяжки в виде кривой 700.
Полное количество расходуемого жидкого аэрозолеобразующего субстрата может быть вычислено суммированием суммарных значений, вычисляемых для каждой затяжки. Эта полная расходуемая масса может быть вычтена из известной начальной массы жидкости в секции хранения жидкости для получения оценки количества оставшегося жидкого аэрозолеобразующего субстрата. Оставшееся количество может быть показано пользователю в виде значимой величины, например, в виде количества оставшихся затяжек или в виде процентного значения.
Определение количества жидкого аэрозолеобразующего субстрата в секции хранения жидкости является преимуществом, поскольку в тех случаях, когда секция хранения жидкости является пустой или почти пустой, на нагреватель может подаваться недостаточное количество жидкого аэрозолеобразующего субстрата. Это может означать, что создаваемый аэрозоль, вдыхаемый пользователем, не имеет требуемых характеристик, например размера частиц аэрозоля. Для пользователя это может привести к не- 8 029524
благополучному опыту. Кроме того, целесообразно создать механизм, благодаря которому пользователь может быть уведомлен о том, что секция хранения жидкости является пустой или почти пустой. В таком случае пользователь может подготовиться к замене или пополнению секции хранения жидкости.
Электрическая схема может содержать датчик, который способен обнаруживать присутствие секции хранения жидкости и, кроме того, определять характеристики секции хранения жидкости, в том числе, например, количество жидкого аэрозолеобразующего субстрата, содержащегося в секции хранения жидкости, и состав жидкого аэрозолеобразующего субстрата. Как описывается в находящейся на стадии рассмотрения международной заявке заявителя РСТ/1В2009/007969, это может быть основано на идентификационной информации, представленной по секции хранения жидкости. Эта информация вместе с информацией, получаемой в результате активации контроля, позволяет электрической схеме прогнозировать количество жидкого аэрозолеобразующего субстрата в секции хранения жидкости. В соответствии с другим вариантом электрическая схема необязательно содержит датчик. Например, количество жидкого аэрозолеобразующего субстрата в каждой секции хранения жидкости попросту может быть одной категории и иметь стандартное значение.
Возможен ряд модификаций изобретения. Например, система генерирования аэрозоля необязательно содержит систему обнаружения затяжки. Вместо этого система может функционировать с помощью ручной активации, например, пользователем, приводящим в действие переключатель при выполнении затяжки.
В соответствии с первым вариантом осуществления изобретения в системе генерирования аэрозоля вблизи нагревательного элемента предусмотрен датчик температуры. Электрическая схема может контролировать температуру, измеренную датчиком температуры, и, следовательно, определять количество жидкости в секции хранения жидкости, как было описано. Преимущество данного варианта осуществления состоит в том, что не требуется какого-либо вычисления или выведения, поскольку датчик температуры непосредственно измеряет температуру вблизи нагревательного элемента.
В соответствии со вторым вариантом осуществления изобретения количество жидкости в секции хранения жидкости определяется путем измерения сопротивления электрического нагревательного элемента. Если нагревательный элемент имеет подходящие характеристики температурного коэффициента сопротивления (например, см. уравнение (5) ниже), то сопротивление может обеспечивать меру температуры электрического нагревательного элемента.
Фиг. 8 представляет собой график, на котором отложено сопротивление К нагревательного элемента электрического нагревателя по оси у в зависимости от температуры Т нагревательного элемента по оси х. Как видно на фиг. 8, с повышением температуры Т нагревательного элемента увеличивается и сопротивление К. В пределах заданного диапазона (между температурами Т1 и Т2 и сопротивлениями К1 и К2 на фиг. 4) температура Т и сопротивление К могут быть пропорциональны друг другу.
Как отмечалось выше в отношении первого варианта осуществления изобретения, в тех случаях, когда секция хранения жидкости является пустой или почти пустой, на нагреватель будет подаваться недостаточное количество жидкого аэрозолеобразующего субстрата. Это будет означать, что любой капиллярный фитиль высохнет, и температура нагревательного элемента повысится. На фиг. 8 показано, что такое повышение температуры может быть определено путем измерения сопротивления нагревательного элемента, поскольку с повышением температуры измеряемое сопротивление также будет возрастать.
Фиг. 9 представляет собой принципиальную электрическую схему, на которой показано, как может быть измерено сопротивление нагревательного элемента в соответствии со вторым вариантом осуществления изобретения. На фиг. 9 нагреватель 901 соединен с батареей 903, которая выдает напряжение У2. Кьеа!ег - сопротивление нагревателя, подлежащее измерению при определенной температуре. Последовательно с нагревателем 901 введен дополнительный резистор 905 с известным сопротивлением г, подключенный к напряжению У1. Напряжение У1 имеет промежуточную величину между заземлением и напряжением У2. Для того чтобы микропроцессор 907 измерял сопротивление К|,,1е|. нагревателя 901, могут определяться ток через нагреватель 901 и напряжение на нагревателе 901. При этом для определения сопротивления может использоваться следующая известная формула:
ν=ΙΚ
(1)
На фиг. 9 напряжение на нагревателе равно У2-У1, а ток через нагреватель равен I. Таким образом: _У2-У1
1 педгет ι
(2)
Дополнительный резистор 905, сопротивление г которого известно, используется для определения тока I вновь с помощью приведенного выше уравнения (1). Ток через резистор 905 равен I, а напряжение на резисторе 905 равно У1. Таким образом:
- 9 029524
Поэтому объединение (2) и (3) дает:
Таким образом, микропроцессор 907 может измерять У2 и VI при использовании системы генерирования аэрозоля и, зная величину г, может определять сопротивление нагревателя при определенной температуре - Н·.,,...
Затем нижеследующая формула может использоваться для определения температуры Т по измеренному сопротивлению КЬеа1ег при температуре Т:
Т = ^+ТЛ-«Κθ а
(5)
где α - температурный коэффициент сопротивления материала нагревательного элемента, а Ко - сопротивление нагревательного элемента при температуре То.
Преимущество данного варианта осуществления состоит в том, что не требуется датчик температуры, который может быть массивным и дорогостоящим.
Тем самым может быть получен показатель температуры нагревательного элемента. Он может использоваться для определения того, когда количество жидкости в секции хранения жидкости уменьшилось до порога, и для оценки полного количества аэрозолеобразующего субстрата, оставшегося в секции хранения жидкости.
В вышеописанных вариантах осуществления после того, как было определено, когда количество жидкого аэрозолеобразующего субстрата в секции хранения жидкости уменьшилось до порога, может быть предпринято одно или более действий. Электрический нагреватель может быть деактивирован. Например, в системе может быть запущено приведение секции хранения жидкости в непригодное для использования состояние. Например, электрическая схема после определения, что количество жидкого аэрозолеобразующего субстрата в секции хранения жидкости уменьшилось до порога, может пережечь электрический предохранитель между указанным по меньшей мере одним нагревательным элементом электрического нагревателя и источником электропитания. Электрический предохранитель может предусматриваться как часть съемного компонента, содержащего секцию хранения жидкости. В соответствии с другим вариантом, электрическая схема после определения, что количество жидкого аэрозолеобразующего субстрата в секции хранения жидкости уменьшилось до порога, может выключить переключатель между указанным по меньшей мере одним нагревательным элементом электрического нагревателя и источником электропитания. Конечно, возможны и альтернативные способы деактивации электрического нагревателя. Преимущество деактивации электрического нагревателя состоит в том, что при этом невозможно использовать систему генерирования аэрозоля. Это делает невозможным вдыхание пользователем аэрозоля, не имеющего требуемых свойств.
Как только определено, когда количество жидкости в секции хранения жидкости уменьшилось до порога, пользователь может быть уведомлен. Например, электрическая схема после определения, что количество жидкого аэрозолеобразующего субстрата в секции хранения жидкости уменьшилось до порога, может индицировать это пользователю. Например, в случае, если система генерирования аэрозоля содержит пользовательский дисплей, пользователю с помощью пользовательского дисплея может быть индицировано, что секция хранения жидкости является пустой или почти пустой. В соответствии с другим вариантом или дополнительно звуковой сигнал может индицировать пользователю, что секция хранения жидкости является пустой или почти пустой. Конечно, возможны и альтернативные способы индицирования пользователю, что секция хранения жидкости является пустой или почти пустой. Преимущество уведомления пользователя состоит в том, что в таком случае пользователь может подготовиться к замене или пополнению секции хранения жидкости.
Таким образом, в соответствии с изобретением, электроуправляемая система генерирования аэрозоля содержит электрическую схему для определения, когда количество жидкого аэрозолеобразующего субстрата в секции хранения жидкости уменьшилось до заданного порога. Признаки, описанные в отношении одного варианта осуществления, могут также быть применимы к другому варианту осуществления.
- 10 029524

Claims (8)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Электрическая схема для электроуправляемой системы генерирования аэрозоля, электрической схемы, выполненной с возможностью управления активацией электрического нагревателя на основании оценки расхода количества жидкого аэрозолеобразующего субстрата, причем оценка расходуемого количества жидкого аэрозолеобразующего субстрата осуществляется на основании температуры электрического нагревателя, причем при температуре электрического нагревателя ниже температуры кипения жидкого аэрозолеобразующего субстрата расход жидкого аэрозолеобразующего субстрата оценивается с использованием экспоненциальной зависимости от температуры электрического нагревателя, а при температуре электрического нагревателя равной или выше температуры кипения жидкого аэрозолеобразующего субстрата расход аэрозолеобразующего субстрата оценивается с использованием линейной зависимости от температуры электрического нагревателя.
  2. 2. Электроуправляемая система генерирования аэрозоля с возможностью приема аэрозолеобразующего субстрата, причем система включает в себя секцию хранения жидкости для хранения жидкого аэрозолеобразующего субстрата; электрический нагреватель, содержащий по меньшей мере один нагревательный элемент, для нагрева жидкого аэрозолеобразующего субстрата и электрическую схему по п.1.
  3. 3. Электроуправляемая система генерирования аэрозоля по п.2, в которой электрическая схема выполнена с возможностью измерения электрического сопротивления указанного по меньшей мере одного нагревательного элемента для установления температуры нагревательного элемента по измеренному электрическому сопротивлению.
  4. 4. Электроуправляемая система генерирования аэрозоля по пп.2, 3, в которой электрическая схема выполнена с возможностью вычитания оцененного расходуемого количества жидкого аэрозолеобразующего субстрата из известного начального количества для получения оценки жидкого аэрозолеобразующего субстрата, остающегося в секции хранения жидкости.
  5. 5. Электроуправляемая система генерирования аэрозоля по любому из пп.2-4, в которой постоянные параметры, характеризующие экспоненциальную и линейную зависимости, хранятся в электрической схеме.
  6. 6. Электроуправляемая система генерирования аэрозоля по п.5, в которой в электрической схеме хранится множество постоянных параметров, характеризующих экспоненциальную и линейную зависимости, для использования с различными составами аэрозолеобразующего субстрата.
  7. 7. Электроуправляемая система генерирования аэрозоля по любому из предыдущих пунктов, которая дополнительно содержит капиллярный фитиль для передачи жидкого аэрозолеобразующего субстрата из секции хранения жидкости в электрический нагреватель.
  8. 8. Способ оценки количества жидкого аэрозолеобразующего субстрата, оставшегося в секции хранения жидкости электроуправляемой системы генерирования аэрозоля, включающий использование электрической схемы по п.2, содержащий этапы, на которых осуществляют контроль активации электрического нагревателя с использованием электрической схемы, причем оценивают расходуемое количество жидкого аэрозолеобразующего субстрата на основании температуры электрического нагревателя, при этом при температуре электрического нагревателя ниже температуры кипения жидкого аэрозолеобразующего субстрата расход жидкого аэрозолеобразующего субстрата оценивается с использованием экспоненциальной зависимости от температуры электрического нагревателя, а при температуре электрического нагревателя равной или выше температуры кипения жидкого аэрозолеобразующего субстрата расход аэрозолеобразующего субстрата оценивается с использованием линейной зависимости от температуры электрического нагревателя.
    - 11 029524
EA201390963A 2010-12-24 2011-12-22 Система генерирования аэрозоля, содержащая средство для управления расходом жидкого субстрата EA029524B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP10252234A EP2468116A1 (en) 2010-12-24 2010-12-24 An aerosol generating system having means for handling consumption of a liquid substrate
PCT/EP2011/073795 WO2012085207A1 (en) 2010-12-24 2011-12-22 An aerosol generating system having means for handling consumption of a liquid substrate

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201390963A1 EA201390963A1 (ru) 2014-02-28
EA029524B1 true EA029524B1 (ru) 2018-04-30

Family

ID=43875674

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201390963A EA029524B1 (ru) 2010-12-24 2011-12-22 Система генерирования аэрозоля, содержащая средство для управления расходом жидкого субстрата

Country Status (21)

Country Link
US (1) US9763476B2 (ru)
EP (2) EP2468116A1 (ru)
JP (1) JP5959532B2 (ru)
KR (2) KR101931832B1 (ru)
CN (1) CN103338664B (ru)
AU (1) AU2011347189B2 (ru)
BR (1) BR112013018323B1 (ru)
CA (1) CA2822728C (ru)
CO (1) CO6761317A2 (ru)
EA (1) EA029524B1 (ru)
ES (1) ES2618906T3 (ru)
IL (1) IL226909A (ru)
MX (1) MX343872B (ru)
MY (1) MY166116A (ru)
NZ (1) NZ611897A (ru)
PL (1) PL2654470T3 (ru)
PT (1) PT2654470T (ru)
SG (1) SG191276A1 (ru)
UA (1) UA110631C2 (ru)
WO (1) WO2012085207A1 (ru)
ZA (1) ZA201304320B (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11140922B2 (en) 2018-12-19 2021-10-12 Japan Tobacco Inc. Aerosol inhalator, control device for the same, method of controlling the same, and method of operating control device for the same and program
EA039401B1 (ru) * 2018-12-19 2022-01-24 Джапан Тобакко Инк. Аэрозольный ингалятор, устройство управления для него, способ управления им и способ работы устройства управления для него и программа
RU2821197C1 (ru) * 2020-12-17 2024-06-18 Шэньчжэнь Ферст Юнион Текнолоджи Ко., Лтд. Нагреватель для устройства для генерации пара (варианты) и устройство для генерации пара (варианты)
US12016392B2 (en) 2018-09-25 2024-06-25 Philip Morris Products S.A. Heating assembly and method for inductively heating an aerosol-forming substrate

Families Citing this family (233)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160345631A1 (en) 2005-07-19 2016-12-01 James Monsees Portable devices for generating an inhalable vapor
US7726320B2 (en) 2006-10-18 2010-06-01 R. J. Reynolds Tobacco Company Tobacco-containing smoking article
ES2594867T3 (es) 2007-03-09 2016-12-23 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Unidad de calentamiento para usar en un dispositivo de administración de fármaco
EP2100525A1 (en) * 2008-03-14 2009-09-16 Philip Morris Products S.A. Electrically heated aerosol generating system and method
US9999250B2 (en) 2010-05-15 2018-06-19 Rai Strategic Holdings, Inc. Vaporizer related systems, methods, and apparatus
US9743691B2 (en) 2010-05-15 2017-08-29 Rai Strategic Holdings, Inc. Vaporizer configuration, control, and reporting
US9861772B2 (en) 2010-05-15 2018-01-09 Rai Strategic Holdings, Inc. Personal vaporizing inhaler cartridge
US10159278B2 (en) 2010-05-15 2018-12-25 Rai Strategic Holdings, Inc. Assembly directed airflow
US10136672B2 (en) 2010-05-15 2018-11-27 Rai Strategic Holdings, Inc. Solderless directly written heating elements
US9095175B2 (en) 2010-05-15 2015-08-04 R. J. Reynolds Tobacco Company Data logging personal vaporizing inhaler
US8757147B2 (en) 2010-05-15 2014-06-24 Minusa Holdings Llc Personal vaporizing inhaler with internal light source
US9259035B2 (en) 2010-05-15 2016-02-16 R. J. Reynolds Tobacco Company Solderless personal vaporizing inhaler
PL3508081T3 (pl) 2010-08-24 2021-12-27 Jt International S.A. Urządzenie do wdychania zawierające środki kontroli użycia substancji
EP2468117A1 (en) 2010-12-24 2012-06-27 Philip Morris Products S.A. An aerosol generating system having means for determining depletion of a liquid substrate
EP2468118A1 (en) 2010-12-24 2012-06-27 Philip Morris Products S.A. An aerosol generating system with means for disabling a consumable
AT510837B1 (de) 2011-07-27 2012-07-15 Helmut Dr Buchberger Inhalatorkomponente
US8528569B1 (en) 2011-06-28 2013-09-10 Kyle D. Newton Electronic cigarette with liquid reservoir
US9078473B2 (en) 2011-08-09 2015-07-14 R.J. Reynolds Tobacco Company Smoking articles and use thereof for yielding inhalation materials
KR102177660B1 (ko) 2011-08-16 2020-11-12 쥴 랩스, 인크. 저온 전자 증발 장치 및 방법
US9282772B2 (en) 2012-01-31 2016-03-15 Altria Client Services Llc Electronic vaping device
US20130255702A1 (en) 2012-03-28 2013-10-03 R.J. Reynolds Tobacco Company Smoking article incorporating a conductive substrate
US10004259B2 (en) * 2012-06-28 2018-06-26 Rai Strategic Holdings, Inc. Reservoir and heater system for controllable delivery of multiple aerosolizable materials in an electronic smoking article
US9814262B2 (en) * 2012-07-11 2017-11-14 Sis Resources, Ltd. Hot-wire control for an electronic cigarette
GB2504074A (en) 2012-07-16 2014-01-22 Nicoventures Holdings Ltd Electronic cigarette
US10517530B2 (en) 2012-08-28 2019-12-31 Juul Labs, Inc. Methods and devices for delivering and monitoring of tobacco, nicotine, or other substances
US8881737B2 (en) 2012-09-04 2014-11-11 R.J. Reynolds Tobacco Company Electronic smoking article comprising one or more microheaters
US8910639B2 (en) * 2012-09-05 2014-12-16 R. J. Reynolds Tobacco Company Single-use connector and cartridge for a smoking article and related method
US10117460B2 (en) 2012-10-08 2018-11-06 Rai Strategic Holdings, Inc. Electronic smoking article and associated method
US9854841B2 (en) 2012-10-08 2018-01-02 Rai Strategic Holdings, Inc. Electronic smoking article and associated method
CN102940313B (zh) 2012-11-13 2015-04-01 卓尔悦(常州)电子科技有限公司 电子烟的智能控制器及方法
US10034988B2 (en) 2012-11-28 2018-07-31 Fontem Holdings I B.V. Methods and devices for compound delivery
US9210738B2 (en) * 2012-12-07 2015-12-08 R.J. Reynolds Tobacco Company Apparatus and method for winding a substantially continuous heating element about a substantially continuous wick
US8910640B2 (en) * 2013-01-30 2014-12-16 R.J. Reynolds Tobacco Company Wick suitable for use in an electronic smoking article
DE202013100606U1 (de) * 2013-02-11 2013-02-27 Ewwk Ug Elektronische Zigarette oder Pfeife
US10031183B2 (en) 2013-03-07 2018-07-24 Rai Strategic Holdings, Inc. Spent cartridge detection method and system for an electronic smoking article
US20140261486A1 (en) * 2013-03-12 2014-09-18 R.J. Reynolds Tobacco Company Electronic smoking article having a vapor-enhancing apparatus and associated method
US20140261487A1 (en) 2013-03-14 2014-09-18 R. J. Reynolds Tobacco Company Electronic smoking article with improved storage and transport of aerosol precursor compositions
US9918495B2 (en) 2014-02-28 2018-03-20 Rai Strategic Holdings, Inc. Atomizer for an aerosol delivery device and related input, aerosol production assembly, cartridge, and method
US9277770B2 (en) 2013-03-14 2016-03-08 R. J. Reynolds Tobacco Company Atomizer for an aerosol delivery device formed from a continuously extending wire and related input, cartridge, and method
US9491974B2 (en) 2013-03-15 2016-11-15 Rai Strategic Holdings, Inc. Heating elements formed from a sheet of a material and inputs and methods for the production of atomizers
US10279934B2 (en) 2013-03-15 2019-05-07 Juul Labs, Inc. Fillable vaporizer cartridge and method of filling
US9220302B2 (en) 2013-03-15 2015-12-29 R.J. Reynolds Tobacco Company Cartridge for an aerosol delivery device and method for assembling a cartridge for a smoking article
US9423152B2 (en) 2013-03-15 2016-08-23 R. J. Reynolds Tobacco Company Heating control arrangement for an electronic smoking article and associated system and method
US9609893B2 (en) 2013-03-15 2017-04-04 Rai Strategic Holdings, Inc. Cartridge and control body of an aerosol delivery device including anti-rotation mechanism and related method
CN114223928A (zh) 2013-05-06 2022-03-25 尤尔实验室有限公司 用于气溶胶装置的烟碱盐调配物及其方法
US20140338685A1 (en) 2013-05-20 2014-11-20 Sis Resources, Ltd. Burning prediction and communications for an electronic cigarette
CN111642812A (zh) 2013-06-14 2020-09-11 尤尔实验室有限公司 电子汽化设备中的具有单独的可汽化材料的多个加热元件
WO2014205748A1 (zh) * 2013-06-27 2014-12-31 瑞吉高新科技股份有限公司 电子烟
US11229239B2 (en) 2013-07-19 2022-01-25 Rai Strategic Holdings, Inc. Electronic smoking article with haptic feedback
US10694782B2 (en) * 2013-07-30 2020-06-30 Altria Client Services Llc Electronic vaping device and vapor generating apparatus
CN113786010A (zh) * 2013-08-20 2021-12-14 Vmr产品有限公司 蒸发器
US10172387B2 (en) 2013-08-28 2019-01-08 Rai Strategic Holdings, Inc. Carbon conductive substrate for electronic smoking article
US10194693B2 (en) 2013-09-20 2019-02-05 Fontem Holdings 1 B.V. Aerosol generating device
WO2015066927A1 (zh) * 2013-11-11 2015-05-14 吉瑞高新科技股份有限公司 电子烟雾化器、电子烟以及电子烟组装方法
US10980273B2 (en) 2013-11-12 2021-04-20 VMR Products, LLC Vaporizer, charger and methods of use
CN111466616A (zh) 2013-11-21 2020-07-31 方特慕控股第四私人有限公司 电子香烟和记录吸烟数据的方法
US9839237B2 (en) 2013-11-22 2017-12-12 Rai Strategic Holdings, Inc. Reservoir housing for an electronic smoking article
KR20240070710A (ko) 2013-12-05 2024-05-21 쥴 랩스, 인크. 에어로졸 장치를 위한 니코틴 액제 및 그 방법
US10058129B2 (en) 2013-12-23 2018-08-28 Juul Labs, Inc. Vaporization device systems and methods
AT16039U3 (de) * 2013-12-23 2019-02-15 Juul Labs Uk Holdco Ltd Systeme für eine verdampfungsvorrichtung
US10159282B2 (en) 2013-12-23 2018-12-25 Juul Labs, Inc. Cartridge for use with a vaporizer device
US10076139B2 (en) 2013-12-23 2018-09-18 Juul Labs, Inc. Vaporizer apparatus
US9549573B2 (en) 2013-12-23 2017-01-24 Pax Labs, Inc. Vaporization device systems and methods
US20160366947A1 (en) 2013-12-23 2016-12-22 James Monsees Vaporizer apparatus
USD842536S1 (en) 2016-07-28 2019-03-05 Juul Labs, Inc. Vaporizer cartridge
USD825102S1 (en) 2016-07-28 2018-08-07 Juul Labs, Inc. Vaporizer device with cartridge
PL3504989T3 (pl) 2013-12-23 2021-11-08 Juul Labs International Inc. Systemy urządzeń do odparowywania
US9974334B2 (en) 2014-01-17 2018-05-22 Rai Strategic Holdings, Inc. Electronic smoking article with improved storage of aerosol precursor compositions
CN203618789U (zh) * 2014-01-26 2014-06-04 惠州市吉瑞科技有限公司 一种电子烟的电池组件及一种电子烟
GB201401520D0 (en) * 2014-01-29 2014-03-12 Batmark Ltd Aerosol-forming member
US10575558B2 (en) 2014-02-03 2020-03-03 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol delivery device comprising multiple outer bodies and related assembly method
US11065402B2 (en) 2014-02-04 2021-07-20 Gseh Holistic, Inc. Aromatherapy vaporization device
US10238764B2 (en) 2014-08-19 2019-03-26 Vapium Inc. Aromatherapy vaporization device
US10709173B2 (en) 2014-02-06 2020-07-14 Juul Labs, Inc. Vaporizer apparatus
TWI761216B (zh) 2014-02-06 2022-04-11 美商尤爾實驗室有限公司 產生可吸入氣膠之裝置及用於該裝置之可分離匣
US20150224268A1 (en) 2014-02-07 2015-08-13 R.J. Reynolds Tobacco Company Charging Accessory Device for an Aerosol Delivery Device and Related System, Method, Apparatus, and Computer Program Product for Providing Interactive Services for Aerosol Delivery Devices
EP3104721B1 (en) 2014-02-10 2020-10-14 Philip Morris Products S.a.s. An aerosol-generating system having a fluid-permeable heater assembly
US9833019B2 (en) 2014-02-13 2017-12-05 Rai Strategic Holdings, Inc. Method for assembling a cartridge for a smoking article
FR3017954B1 (fr) 2014-02-21 2016-12-02 Smokio Cigarette electronique
US9839238B2 (en) 2014-02-28 2017-12-12 Rai Strategic Holdings, Inc. Control body for an electronic smoking article
GB201413027D0 (en) 2014-02-28 2014-09-03 Beyond Twenty Ltd Beyond 4
US10136674B2 (en) 2014-02-28 2018-11-27 Beyond Twenty Ltd. Electronic vaporiser system
US10091839B2 (en) 2014-02-28 2018-10-02 Beyond Twenty Ltd. Electronic vaporiser system
US10588176B2 (en) 2014-02-28 2020-03-10 Ayr Ltd. Electronic vaporiser system
US11085550B2 (en) 2014-02-28 2021-08-10 Ayr Ltd. Electronic vaporiser system
US10202272B2 (en) 2014-02-28 2019-02-12 Beyond Twenty Ltd. Electronic vaporiser system
GB2542926A (en) * 2014-02-28 2017-04-05 Beyond Twenty Ltd Electronic vaporiser system
US9597466B2 (en) 2014-03-12 2017-03-21 R. J. Reynolds Tobacco Company Aerosol delivery system and related method, apparatus, and computer program product for providing control information to an aerosol delivery device via a cartridge
US11696604B2 (en) 2014-03-13 2023-07-11 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol delivery device and related method and computer program product for controlling an aerosol delivery device based on input characteristics
UA121385C2 (uk) * 2014-03-19 2020-05-25 Філіп Морріс Продактс С.А. Пристрої, що утворюють аерозоль, які містять взаємно сплетені ґніт і нагрівальний елемент
GB201407426D0 (en) * 2014-04-28 2014-06-11 Batmark Ltd Aerosol forming component
KR102468024B1 (ko) * 2014-04-30 2022-11-17 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 에어로졸 발생 장치용 히터를 구비한 용기, 및 에어로졸 발생 장치
WO2015175979A1 (en) 2014-05-16 2015-11-19 Pax Labs, Inc. Systems and methods for aerosolizing a smokeable material
TWI635897B (zh) * 2014-05-21 2018-09-21 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 氣溶膠形成基材及氣溶膠傳遞系統
GB201410171D0 (en) 2014-06-09 2014-07-23 Nicoventures Holdings Ltd Electronic vapour provision system
US10888119B2 (en) 2014-07-10 2021-01-12 Rai Strategic Holdings, Inc. System and related methods, apparatuses, and computer program products for controlling operation of a device based on a read request
CA2951396A1 (en) * 2014-07-11 2016-01-14 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating system comprising a removable heater
KR102513152B1 (ko) 2014-07-11 2023-03-24 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 카트리지 검출을 포함한 에어로졸 발생 시스템
US11350669B2 (en) * 2014-08-22 2022-06-07 Njoy, Llc Heating control for vaporizing device
CN112155255A (zh) 2014-12-05 2021-01-01 尤尔实验室有限公司 校正剂量控制
GB2533135B (en) 2014-12-11 2020-11-11 Nicoventures Holdings Ltd Aerosol provision systems
JP6719470B2 (ja) * 2014-12-18 2020-07-08 ジェイティー インターナショナル エス.エイ. エアロゾル発生装置用の容器
GB201423318D0 (en) 2014-12-29 2015-02-11 British American Tobacco Co Cartridge for use with apparatus for heating smokable material
GB201423312D0 (en) 2014-12-29 2015-02-11 British American Tobacco Co Heating device for apparatus for heating smokable material and method of manufacture
GB201423317D0 (en) 2014-12-29 2015-02-11 British American Tobacco Co Apparatus for heating smokable material
CN204540815U (zh) * 2015-01-16 2015-08-12 惠州市吉瑞科技有限公司 一种自动控制雾化功率的电子烟
US10321711B2 (en) * 2015-01-29 2019-06-18 Rai Strategic Holdings, Inc. Proximity detection for an aerosol delivery device
US20210172650A1 (en) * 2015-02-05 2021-06-10 Giorgio TORCHIO Capillary Proximity Heater
US20180180322A1 (en) * 2015-02-05 2018-06-28 Giorgio TORCHIO Capillary Proximity Heater
CN110522090B (zh) 2015-03-10 2022-11-29 日本烟草产业株式会社 电阻发热体的电源输出控制的最佳化方法
BR112017018344B1 (pt) * 2015-03-26 2022-02-22 Philip Morris Products S.A Sistema gerador de aerossol operado eletricamente, conjunto aquecedor, dispositivogerador de aerossol operado eletricamente, circuito elétrico, método para controle dofornecimento de potência a um aquecedor, método para detectar um aquecedor incompatível oudanificado e produto de programa de computador
US10238145B2 (en) 2015-05-19 2019-03-26 Rai Strategic Holdings, Inc. Assembly substation for assembling a cartridge for a smoking article
ES2953688T3 (es) 2015-05-29 2023-11-15 Japan Tobacco Inc Inhalador de aroma sin combustión
GB201511349D0 (en) * 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic aerosol provision systems
CA2986648A1 (en) 2015-08-07 2017-02-16 Philip Morris Products S.A. An aerosol-generating system with enhanced airflow management
KR20180037925A (ko) 2015-08-07 2018-04-13 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 기류 관리가 강화된 에어로졸 발생 시스템
GB2542269B (en) * 2015-09-01 2019-10-16 Ayr Ltd Electronic vaporiser system
JP6956415B2 (ja) 2015-09-01 2021-11-02 エーワイアール エルティーディー 電子式ヴェポライザーシステム
US11602019B2 (en) 2015-09-16 2023-03-07 Altria Client Services Llc Cartridge with a capacity sensor
WO2017045899A1 (en) 2015-09-16 2017-03-23 Philip Morris Products S.A. Cartridge with a liquid storage portion with a flexible wall
KR102624340B1 (ko) 2015-09-16 2024-01-15 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 용량 센서를 갖는 카트리지
WO2017056282A1 (ja) 2015-09-30 2017-04-06 日本たばこ産業株式会社 非燃焼型香味吸引器及び霧化ユニット
US10165799B2 (en) 2015-11-17 2019-01-01 Altria Client Services Llc Aerosol-generating system with self-activated electric heater
PL3376884T3 (pl) * 2015-11-17 2021-11-29 Philip Morris Products S.A. Układ wytwarzania aerozolu z samoaktywowanym ogrzewaczem elektrycznym
RU2719821C2 (ru) * 2016-02-09 2020-04-23 Филип Моррис Продактс С.А. Компонент для электроуправляемой системы, генерирующей аэрозоль, выполняющий две функции
US11064741B2 (en) 2016-02-09 2021-07-20 Altria Client Services Llc Element for an electrically operated aerosol-generating system having a dual function
WO2017139595A1 (en) 2016-02-11 2017-08-17 Pax Labs, Inc. Fillable vaporizer cartridge and method of filling
EA039727B1 (ru) 2016-02-11 2022-03-04 Джуул Лэбз, Инк. Надежно прикрепляющиеся картриджи для испарительных устройств
MX2018009445A (es) * 2016-02-12 2018-09-21 Philip Morris Products Sa Sistema generador de aerosol con identificacion del sustrato liquido formador de aerosol.
US11006668B2 (en) 2016-02-12 2021-05-18 Altria Client Services Llc Aerosol-generating system with electrodes
BR112018067606A2 (pt) 2016-02-25 2019-01-08 Juul Labs Inc métodos e sistemas de controle de dispositivo de vaporização
CN108430244B (zh) * 2016-02-25 2021-07-16 菲利普莫里斯生产公司 具有温度传感器的电操作气溶胶生成***
US11006669B2 (en) * 2016-02-25 2021-05-18 Altria Client Services Llc Aerosol-generating systems with liquid level determination and methods of determining liquid level in aerosol-generating systems
MX2018009957A (es) * 2016-02-25 2018-11-29 Philip Morris Products Sa Sistema generador de aerosol con determinacion de nivel de liquidos y metodo para determinar el nivel de liquidos en un sistema generador de aerosol.
CA3009109A1 (en) 2016-02-25 2017-08-31 Philip Morris Products S.A. Electrically operated aerosol-generating system with tilt sensor
US10932495B2 (en) 2016-02-25 2021-03-02 Altria Client Services Llc Electrically operated aerosol-generating system with temperature sensor
CA3010850A1 (en) * 2016-03-09 2017-09-14 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article having multiple fuses
US10405582B2 (en) 2016-03-10 2019-09-10 Pax Labs, Inc. Vaporization device with lip sensing
WO2017182976A1 (en) * 2016-04-22 2017-10-26 Resolve Digital Health Inc. An inhalation device, system and method
EP3445188A4 (en) * 2016-04-22 2020-03-25 Resolve Digital Health Inc. INHALATION DEVICE, SYSTEM AND METHOD
KR20210009450A (ko) 2016-04-27 2021-01-26 니코벤처스 트레이딩 리미티드 전자 에어로졸 제공 시스템 및 전자 에어로졸 제공 시스템을 위한 증기화기
US10405579B2 (en) 2016-04-29 2019-09-10 Rai Strategic Holdings, Inc. Methods for assembling a cartridge for an aerosol delivery device, and associated systems and apparatuses
US10660368B2 (en) 2016-05-31 2020-05-26 Altria Client Services Llc Aerosol generating article with heat diffuser
WO2017207586A1 (en) 2016-05-31 2017-12-07 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating system comprising a heated aerosol-generating article
JP6975174B2 (ja) * 2016-05-31 2021-12-01 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム エアロゾル発生システム用のヒーターと芯との組立品
US10952472B2 (en) 2016-05-31 2021-03-23 Altria Client Services Llc Heat diffuser for an aerosol-generating system
EP3463532B1 (en) * 2016-05-31 2020-04-01 Philip Morris Products S.a.s. Aerosol generating device with multiple heaters
JP6991157B2 (ja) 2016-05-31 2022-01-12 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 熱放散器を有するエアロゾル発生物品
US10772354B2 (en) 2016-05-31 2020-09-15 Altria Client Services Llc Heater and wick assembly for an aerosol generating system
USD849996S1 (en) 2016-06-16 2019-05-28 Pax Labs, Inc. Vaporizer cartridge
CN109195653B (zh) * 2016-06-20 2021-08-13 菲利普莫里斯生产公司 用于气溶胶生成***的蒸发器组件
USD851830S1 (en) 2016-06-23 2019-06-18 Pax Labs, Inc. Combined vaporizer tamp and pick tool
USD836541S1 (en) 2016-06-23 2018-12-25 Pax Labs, Inc. Charging device
USD848057S1 (en) 2016-06-23 2019-05-07 Pax Labs, Inc. Lid for a vaporizer
US11147315B2 (en) 2016-07-25 2021-10-19 Fontem Holdings 1 B.V. Controlling an operation of an electronic cigarette
US20180055090A1 (en) * 2016-08-31 2018-03-01 Altria Client Services Llc Methods and systems for cartridge identification
US11660403B2 (en) 2016-09-22 2023-05-30 Juul Labs, Inc. Leak-resistant vaporizer device
RU2748728C2 (ru) 2016-09-28 2021-05-31 Филип Моррис Продактс С.А. Системы, устройства и способы для перехода на потребление генерирующего аэрозоль изделия другого типа
US10952473B2 (en) 2016-12-22 2021-03-23 Altria Client Services Llc Aerosol-generating system with pairs of electrodes
WO2018114849A1 (en) * 2016-12-22 2018-06-28 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating system with pairs of electrodes
CN106820268A (zh) * 2016-12-29 2017-06-13 吴建勇 电热雾化器的温度精准调节方法
KR102497980B1 (ko) 2016-12-30 2023-02-09 제이티 인터내셔널 소시에떼 아노님 전기 작동식 에어로졸 발생 장치
US11471620B2 (en) 2016-12-30 2022-10-18 Jt International Sa Electrically operated aerosol generation system
EA201991611A1 (ru) 2016-12-30 2019-11-29 Электрически управляемая система генерации аэрозоля
CN110139573A (zh) 2016-12-30 2019-08-16 Jt国际公司 电操作的气溶胶生成***
US11013268B2 (en) 2017-02-28 2021-05-25 Altria Client Services Llc Aerosol-generating system with electrodes and sensors
WO2018158081A1 (en) * 2017-02-28 2018-09-07 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating system with electrodes and sensors
US11621570B2 (en) * 2017-04-18 2023-04-04 Altria Client Services Llc Aerosol-generating systems with overheating prevention
US10285444B2 (en) 2017-04-27 2019-05-14 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol delivery device including a ceramic wicking element
US10575562B2 (en) * 2017-06-30 2020-03-03 Rai Strategic Holdings, Inc. Smoking article for identifying an attribute of an aerosol-generating element for adaptive power output and an associated method
USD887632S1 (en) 2017-09-14 2020-06-16 Pax Labs, Inc. Vaporizer cartridge
GB201716117D0 (en) * 2017-10-03 2017-11-15 Project Paradise Ltd An excitation device for an electronic inhaler, a method of electronically controlling an excitation device of an electronic inhaler, and an electronic contro
CN111246755B (zh) 2017-10-24 2023-05-12 日本烟草产业株式会社 气溶胶生成装置
CN111246760B (zh) 2017-10-24 2023-06-20 日本烟草产业株式会社 气溶胶生成装置
EP3701820A4 (en) 2017-10-24 2021-06-30 Japan Tobacco Inc. AEROSOL GENERATION DEVICE, AEROSOL GENERATION DEVICE CONTROL PROCESS, AND A PROGRAM DESIGNED TO MAKE A PROCESSOR PERFORM THIS PROCESS
KR102443306B1 (ko) * 2017-10-24 2022-09-14 니뽄 다바코 산교 가부시키가이샤 에어로졸 생성 장치 및 이를 동작시키는 방법 및 프로그램
CN111278312B (zh) 2017-10-24 2023-08-15 日本烟草产业株式会社 气溶胶生成装置以及使其动作的方法及程序
RU2749257C1 (ru) * 2017-10-24 2021-06-07 Джапан Тобакко Инк. Генерирующее аэрозоль устройство, способ приведения в действие устройства и компьютерно-читаемый носитель данных, содержащий программу для выполнения способа (варианты)
CN108391852A (zh) * 2017-12-18 2018-08-14 卓尔悦欧洲控股有限公司 控制方法、装置及电子烟
GB201721646D0 (en) * 2017-12-21 2018-02-07 British American Tobacco Investments Ltd Aerosol provision device
TW201929702A (zh) * 2017-12-29 2019-08-01 瑞士商傑太日煙國際股份有限公司 用於一蒸氣產生裝置之加熱總成
EP3746138A4 (en) * 2018-02-02 2021-11-03 Alexza Pharmaceuticals, Inc. ELECTRIC CONDENSING AEROSOL DEVICE
US11565059B2 (en) 2018-02-27 2023-01-31 Juul Labs, Inc. Mass output controlled vaporizer
WO2019180909A1 (ja) * 2018-03-23 2019-09-26 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル生成装置並びにこれを動作させる方法及びプログラム
US11730199B2 (en) 2018-06-07 2023-08-22 Juul Labs, Inc. Cartridges for vaporizer devices
JPWO2019239548A1 (ja) * 2018-06-14 2021-06-17 日本たばこ産業株式会社 電源ユニット、香味生成装置、方法及びプログラム
CN108936813B (zh) * 2018-06-21 2020-10-30 常州市派腾电子技术服务有限公司 烟液消耗信息的获取方法及装置
US10986875B2 (en) 2018-06-25 2021-04-27 Juul Labs, Inc. Vaporizer device heater control
US11986590B2 (en) 2018-06-26 2024-05-21 Juul Labs, Inc. Vaporizer wicking elements including a hollow core
WO2020026288A1 (ja) * 2018-07-30 2020-02-06 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル生成装置並びにこれを動作させる方法及びプログラム
EP3831227A4 (en) * 2018-07-30 2021-08-04 Japan Tobacco Inc. AEROSOL GENERATING DEVICE AND PROCEDURE AND PROGRAM FOR THEIR OPERATION
JP6466618B2 (ja) * 2018-08-28 2019-02-06 日本たばこ産業株式会社 非燃焼型香味吸引器及びエアロゾル送達方法
US11588287B2 (en) 2018-10-12 2023-02-21 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol delivery device with improved connectivity, airflow, and aerosol paths
US10791767B2 (en) 2018-10-12 2020-10-06 Rai Strategic Holdings, Inc. Connectors for forming electrical and mechanical connections between interchangeable units in an aerosol delivery system
US10939702B2 (en) 2018-10-12 2021-03-09 Rai Strategic Holdings, Inc. Connectors for forming electrical and mechanical connections between interchangeable units in an aerosol delivery system
US11974603B2 (en) 2018-10-12 2024-05-07 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol delivery device with visible indicator
US11291249B2 (en) 2018-10-12 2022-04-05 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol delivery device with visible indicator
US11678700B2 (en) 2018-10-12 2023-06-20 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol delivery device with visible indicator
WO2020092245A1 (en) * 2018-10-29 2020-05-07 Zorday IP, LLC Network-enabled electronic cigarette
US11614720B2 (en) 2018-11-19 2023-03-28 Rai Strategic Holdings, Inc. Temperature control in an aerosol delivery device
US11592793B2 (en) 2018-11-19 2023-02-28 Rai Strategic Holdings, Inc. Power control for an aerosol delivery device
US11372153B2 (en) 2018-11-19 2022-06-28 Rai Strategic Holdings, Inc. Cartridge orientation for selection of a control function in a vaporization system
US11156766B2 (en) 2018-11-19 2021-10-26 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol delivery device
JP7158557B2 (ja) * 2019-02-27 2022-10-21 日本たばこ産業株式会社 香味成分生成制御装置、香味成分生成装置、制御方法及びプログラム
JP6621556B2 (ja) * 2019-03-28 2019-12-18 日本たばこ産業株式会社 非燃焼型香味吸引器
JP6621554B2 (ja) * 2019-03-28 2019-12-18 日本たばこ産業株式会社 非燃焼型香味吸引器
JP6621555B2 (ja) * 2019-03-28 2019-12-18 日本たばこ産業株式会社 非燃焼型香味吸引器
JP6621557B2 (ja) * 2019-03-28 2019-12-18 日本たばこ産業株式会社 非燃焼型香味吸引器
JP6625258B1 (ja) * 2019-05-31 2019-12-25 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器、エアロゾル吸引器用の制御装置、エアロゾル吸引器の制御方法及びプログラム
JP6678936B1 (ja) 2019-05-31 2020-04-15 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器用の制御装置及びエアロゾル吸引器
JP6613008B1 (ja) 2019-05-31 2019-11-27 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器用の制御装置及びエアロゾル吸引器
JP7253052B2 (ja) 2019-07-03 2023-04-05 日本たばこ産業株式会社 吸引装置の電源ユニットを動作させる方法、吸引装置の電源ユニット、及びコンピュータ可読媒体
CN112438437B (zh) * 2019-09-03 2022-12-20 深圳市合元科技有限公司 气溶胶生成***、检测方法、雾化装置和电源装置
US20220346458A1 (en) * 2019-09-18 2022-11-03 Jt International Sa Display Bar Graph and Adaptive Control
US20210089946A1 (en) * 2019-09-25 2021-03-25 Juul Labs, Inc. Vapor prediction model for a vaporizer device
JP6756025B1 (ja) 2019-10-28 2020-09-16 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器用の制御装置
JP6816240B1 (ja) 2019-10-28 2021-01-20 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器用の制御装置及びエアロゾル吸引器
JP6678807B2 (ja) * 2019-11-15 2020-04-08 日本たばこ産業株式会社 非燃焼型香味吸引器及びエアロゾル送達方法
CN111068151A (zh) * 2019-12-24 2020-04-28 东南大学 一种用于治疗呼吸***疾病的新型医疗装置以及使用方法
JP6735943B2 (ja) * 2020-03-13 2020-08-05 日本たばこ産業株式会社 非燃焼型香味吸引器
JP6737972B2 (ja) * 2020-03-13 2020-08-12 日本たばこ産業株式会社 非燃焼型香味吸引器
JP6737971B2 (ja) * 2020-03-13 2020-08-12 日本たばこ産業株式会社 非燃焼型香味吸引器
CN113519909A (zh) * 2020-04-22 2021-10-22 深圳市合元科技有限公司 气溶胶生成装置及其控制方法
KR102457773B1 (ko) * 2020-05-22 2022-10-21 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치, 그 동작 방법 및 에어로졸 생성 장치에 사용되는 카트리지
JP2022015341A (ja) * 2020-07-08 2022-01-21 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル生成装置の制御ユニット
JP2022015339A (ja) 2020-07-08 2022-01-21 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル生成装置の制御ユニット
JP6890203B1 (ja) 2020-09-30 2021-06-18 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル生成装置の電源ユニット
US11856986B2 (en) 2020-10-19 2024-01-02 Rai Strategic Holdings, Inc. Customizable panel for aerosol delivery device
CN113170923A (zh) * 2021-05-18 2021-07-27 深圳市鹏翔半导体有限公司 一种电子烟烟油检测方法及***
EP4111890A1 (en) 2021-07-01 2023-01-04 JT International SA Aerosol generation device alerting of a forthcoming capillary element drying
CN115708599A (zh) * 2021-08-23 2023-02-24 深圳麦克韦尔科技有限公司 电子雾化装置及其待雾化基质的消耗检测方法
CN118159160A (zh) 2021-09-28 2024-06-07 日本烟草产业株式会社 吸引装置的动作方法、程序、以及吸引装置
WO2024126645A1 (en) * 2022-12-16 2024-06-20 Jt International Sa Aerosol generating device with heater control

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007078273A1 (en) * 2005-12-22 2007-07-12 Augite Incorporation No-tar electronic smoking utensils
US20090283103A1 (en) * 2008-05-13 2009-11-19 Nielsen Michael D Electronic vaporizing devices and docking stations
EP2253233A1 (en) * 2009-05-21 2010-11-24 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2057353A (en) 1936-10-13 Vaporizing unit fob therapeutic
US4947874A (en) 1988-09-08 1990-08-14 R. J. Reynolds Tobacco Company Smoking articles utilizing electrical energy
NZ226784A (en) * 1988-09-29 1992-10-28 Fisher & Paykel Gas humidifier with microporous wall
US5144962A (en) 1989-12-01 1992-09-08 Philip Morris Incorporated Flavor-delivery article
US5060671A (en) 1989-12-01 1991-10-29 Philip Morris Incorporated Flavor generating article
JPH05220974A (ja) 1992-02-17 1993-08-31 Fuji Xerox Co Ltd インクジェットプリンタのインク残量検出装置
US5666977A (en) * 1993-06-10 1997-09-16 Philip Morris Incorporated Electrical smoking article using liquid tobacco flavor medium delivery system
PT706352E (pt) 1993-06-29 2002-07-31 Ponwell Entpr Ltd Distribuidor
CN1131676C (zh) 1994-02-25 2003-12-24 菲利普莫里斯生产公司 传送烟香的电吸烟***和烟卷
US5743251A (en) 1996-05-15 1998-04-28 Philip Morris Incorporated Aerosol and a method and apparatus for generating an aerosol
US6260549B1 (en) 1998-06-18 2001-07-17 Clavius Devices, Inc. Breath-activated metered-dose inhaler
JP2949114B1 (ja) * 1998-08-04 1999-09-13 日本たばこ産業株式会社 電気式香味生成物品加熱制御装置
US6234167B1 (en) 1998-10-14 2001-05-22 Chrysalis Technologies, Incorporated Aerosol generator and methods of making and using an aerosol generator
US6501052B2 (en) 2000-12-22 2002-12-31 Chrysalis Technologies Incorporated Aerosol generator having multiple heating zones and methods of use thereof
JP2003290356A (ja) 2002-04-03 2003-10-14 Canon Inc 液体吐出カートリッジおよび該カートリッジを使用する吐出装置
EP1539284B1 (en) 2002-09-06 2020-01-29 Philip Morris Products S.a.s. Aerosol generating device and method for generating aerosols
CN100357035C (zh) 2002-09-06 2007-12-26 克里萨里斯技术公司 气溶胶产生装置及其使用方法
FR2875138B1 (fr) 2004-09-15 2008-07-11 Mallinckrodt Dev France Sa Procede de regulation pour un humidificateur chauffant
GB0610741D0 (en) 2006-06-01 2006-07-12 Reckitt Benckiser Uk Ltd Material detection
CN101522244B (zh) 2006-08-01 2013-06-26 日本烟草产业株式会社 气雾吸引器
JP2008306089A (ja) * 2007-06-11 2008-12-18 Panasonic Corp 浸漬式洗浄装置
JP5252890B2 (ja) 2007-11-16 2013-07-31 キヤノン株式会社 薬剤吐出装置
EP2110033A1 (en) 2008-03-25 2009-10-21 Philip Morris Products S.A. Method for controlling the formation of smoke constituents in an electrical aerosol generating system
BRPI0909715A2 (pt) 2008-03-28 2015-10-06 Alandra Medical S A P I De C V cartuchos de anestésico líquido e vaporizador
EP2113178A1 (en) 2008-04-30 2009-11-04 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system having a liquid storage portion
EP2201850A1 (en) 2008-12-24 2010-06-30 Philip Morris Products S.A. An article including identification information for use in an electrically heated smoking system
US8851068B2 (en) * 2009-04-21 2014-10-07 Aj Marketing Llc Personal inhalation devices
US20110277780A1 (en) * 2010-05-15 2011-11-17 Nathan Andrew Terry Personal vaporizing inhaler with mouthpiece cover
PL3508081T3 (pl) 2010-08-24 2021-12-27 Jt International S.A. Urządzenie do wdychania zawierające środki kontroli użycia substancji
EP2468117A1 (en) 2010-12-24 2012-06-27 Philip Morris Products S.A. An aerosol generating system having means for determining depletion of a liquid substrate

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007078273A1 (en) * 2005-12-22 2007-07-12 Augite Incorporation No-tar electronic smoking utensils
US20090283103A1 (en) * 2008-05-13 2009-11-19 Nielsen Michael D Electronic vaporizing devices and docking stations
EP2253233A1 (en) * 2009-05-21 2010-11-24 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US12016392B2 (en) 2018-09-25 2024-06-25 Philip Morris Products S.A. Heating assembly and method for inductively heating an aerosol-forming substrate
US11140922B2 (en) 2018-12-19 2021-10-12 Japan Tobacco Inc. Aerosol inhalator, control device for the same, method of controlling the same, and method of operating control device for the same and program
EA039275B1 (ru) * 2018-12-19 2021-12-27 Джапан Тобакко Инк. Аэрозольный ингалятор, устройство управления для него, способ управления им и способ работы устройства управления для него и программа
EA039401B1 (ru) * 2018-12-19 2022-01-24 Джапан Тобакко Инк. Аэрозольный ингалятор, устройство управления для него, способ управления им и способ работы устройства управления для него и программа
US11696988B2 (en) 2018-12-19 2023-07-11 Japan Tobacco Inc. Aerosol inhalator, control device for the same, method of controlling the same, and method of operating control device for the same and program
RU2821197C1 (ru) * 2020-12-17 2024-06-18 Шэньчжэнь Ферст Юнион Текнолоджи Ко., Лтд. Нагреватель для устройства для генерации пара (варианты) и устройство для генерации пара (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
SG191276A1 (en) 2013-07-31
MX343872B (es) 2016-11-25
WO2012085207A1 (en) 2012-06-28
KR20180135990A (ko) 2018-12-21
PT2654470T (pt) 2017-03-29
EP2654470B1 (en) 2017-03-01
NZ611897A (en) 2015-01-30
EA201390963A1 (ru) 2014-02-28
CO6761317A2 (es) 2013-09-30
MY166116A (en) 2018-05-24
PL2654470T3 (pl) 2017-07-31
EP2468116A1 (en) 2012-06-27
KR20140004656A (ko) 2014-01-13
UA110631C2 (uk) 2016-01-25
JP2014501107A (ja) 2014-01-20
CA2822728C (en) 2019-02-26
CN103338664B (zh) 2017-02-22
EP2654470A1 (en) 2013-10-30
JP5959532B2 (ja) 2016-08-02
CN103338664A (zh) 2013-10-02
US9763476B2 (en) 2017-09-19
CA2822728A1 (en) 2012-06-28
BR112013018323A2 (pt) 2018-09-11
KR102036587B1 (ko) 2019-10-25
ES2618906T3 (es) 2017-06-22
US20130319435A1 (en) 2013-12-05
AU2011347189A1 (en) 2013-07-11
IL226909A (en) 2017-07-31
BR112013018323B1 (pt) 2021-07-06
KR101931832B1 (ko) 2018-12-21
AU2011347189B2 (en) 2016-06-23
MX2013007330A (es) 2013-08-01
ZA201304320B (en) 2014-03-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA029524B1 (ru) Система генерирования аэрозоля, содержащая средство для управления расходом жидкого субстрата
CA2824453C (en) An aerosol generating system having means for determining depletion of a liquid substrate
KR102290037B1 (ko) 향상된 에어로졸 생산을 가진 에어로졸 발생시스템

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KG MD TJ TM

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): KZ