EA039846B1 - Блок питания для аэрозольного ингалятора, а также способ управления и программа блока питания для аэрозольного ингалятора - Google Patents

Блок питания для аэрозольного ингалятора, а также способ управления и программа блока питания для аэрозольного ингалятора Download PDF

Info

Publication number
EA039846B1
EA039846B1 EA202090076A EA202090076A EA039846B1 EA 039846 B1 EA039846 B1 EA 039846B1 EA 202090076 A EA202090076 A EA 202090076A EA 202090076 A EA202090076 A EA 202090076A EA 039846 B1 EA039846 B1 EA 039846B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
power
power supply
energy
amount
threshold
Prior art date
Application number
EA202090076A
Other languages
English (en)
Other versions
EA202090076A1 (ru
Inventor
Такеси Акао
Original Assignee
Джапан Тобакко Инк.
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=67539840&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=EA039846(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Джапан Тобакко Инк. filed Critical Джапан Тобакко Инк.
Publication of EA202090076A1 publication Critical patent/EA202090076A1/ru
Publication of EA039846B1 publication Critical patent/EA039846B1/ru

Links

Classifications

    • 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
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0068Battery or charger load switching, e.g. concurrent charging and load supply
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/30Devices using two or more structurally separated inhalable precursors, e.g. using two liquid precursors in two cartridges
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • 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
    • A24F40/50Control or monitoring
    • 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
    • A24F40/53Monitoring, 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
    • A24F40/50Control or monitoring
    • A24F40/57Temperature control
    • 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
    • A24F40/60Devices with integrated user interfaces
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/90Arrangements or methods specially adapted for charging batteries thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/90Arrangements or methods specially adapted for charging batteries thereof
    • A24F40/95Arrangements or methods specially adapted for charging batteries thereof structurally associated with cases
    • 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
    • A61M15/009Inhalators using medicine packages with incorporated spraying means, e.g. aerosol cans
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F3/00Non-retroactive systems for regulating electric variables by using an uncontrolled element, or an uncontrolled combination of elements, such element or such combination having self-regulating properties
    • G05F3/02Regulating voltage or current
    • G05F3/08Regulating voltage or current wherein the variable is dc
    • G05F3/10Regulating voltage or current wherein the variable is dc using uncontrolled devices with non-linear characteristics
    • G05F3/16Regulating voltage or current wherein the variable is dc using uncontrolled devices with non-linear characteristics being semiconductor devices
    • G05F3/18Regulating voltage or current wherein the variable is dc using uncontrolled devices with non-linear characteristics being semiconductor devices using Zener diodes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/425Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/425Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
    • H01M10/4264Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing with capacitors
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • H02J7/0036Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits using connection detecting circuits
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0042Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0042Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction
    • H02J7/0044Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction specially adapted for holding portable devices containing batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0042Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction
    • H02J7/0045Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction concerning the insertion or the connection of the batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0047Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with monitoring or indicating devices or circuits
    • H02J7/005Detection of state of health [SOH]
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0063Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with circuits adapted for supplying loads from the battery
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/007188Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/007188Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters
    • H02J7/007192Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters in response to temperature
    • H02J7/007194Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters in response to temperature of the battery
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from ac mains by converters
    • H02J7/04Regulation of charging current or voltage
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/345Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering using capacitors as storage or buffering devices
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K1/00Printed circuits
    • H05K1/02Details
    • H05K1/14Structural association of two or more printed circuits
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K1/00Printed circuits
    • H05K1/18Printed circuits structurally associated with non-printed electric components
    • H05K1/181Printed circuits structurally associated with non-printed electric components associated with surface mounted components
    • 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
    • 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
    • A61M15/0001Details of inhalators; Constructional features thereof
    • A61M15/0003Details of inhalators; Constructional features thereof with means for dispensing more than one drug
    • 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
    • A61M15/0001Details of inhalators; Constructional features thereof
    • A61M15/0021Mouthpieces therefor
    • 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
    • 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
    • A61M2016/0027Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure pressure meter
    • 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
    • A61M2205/3375Acoustical, e.g. ultrasonic, measuring means
    • 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
    • A61M2205/50General characteristics of the apparatus with microprocessors or computers
    • 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
    • A61M2205/50General characteristics of the apparatus with microprocessors or computers
    • A61M2205/52General characteristics of the apparatus with microprocessors or computers with memories providing a history of measured variating parameters of apparatus or patient
    • 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
    • A61M2205/58Means for facilitating use, e.g. by people with impaired vision
    • A61M2205/581Means for facilitating use, e.g. by people with impaired vision by audible feedback
    • 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
    • A61M2205/58Means for facilitating use, e.g. by people with impaired vision
    • A61M2205/582Means for facilitating use, e.g. by people with impaired vision by tactile feedback
    • 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
    • A61M2205/58Means for facilitating use, e.g. by people with impaired vision
    • A61M2205/583Means for facilitating use, e.g. by people with impaired vision by visual feedback
    • 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
    • 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
    • A61M2205/8237Charging means
    • 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
    • A61M2205/8237Charging means
    • A61M2205/8243Charging means by induction
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2220/00Batteries for particular applications
    • H01M2220/30Batteries in portable systems, e.g. mobile phone, laptop
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2207/00Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J2207/10Control circuit supply, e.g. means for supplying power to the control circuit
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2207/00Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J2207/20Charging or discharging characterised by the power electronics converter
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2207/00Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J2207/50Charging of capacitors, supercapacitors, ultra-capacitors or double layer capacitors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/003Constructional details, e.g. physical layout, assembly, wiring or busbar connections
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/10Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/156Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/02Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K2201/00Indexing scheme relating to printed circuits covered by H05K1/00
    • H05K2201/10Details of components or other objects attached to or integrated in a printed circuit board
    • H05K2201/10007Types of components
    • H05K2201/10015Non-printed capacitor
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K2201/00Indexing scheme relating to printed circuits covered by H05K1/00
    • H05K2201/10Details of components or other objects attached to or integrated in a printed circuit board
    • H05K2201/10007Types of components
    • H05K2201/10022Non-printed resistor
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K2201/00Indexing scheme relating to printed circuits covered by H05K1/00
    • H05K2201/10Details of components or other objects attached to or integrated in a printed circuit board
    • H05K2201/10007Types of components
    • H05K2201/10174Diode
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Protection Of Static Devices (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Direct Current Feeding And Distribution (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Nozzles (AREA)
  • Spray Control Apparatus (AREA)
  • Electrostatic Spraying Apparatus (AREA)

Abstract

Блок питания для аэрозольного ингалятора включает в себя источник питания, выполненный с возможностью разрядки энергии в нагрузку для образования аэрозоля из аэрозолеобразующего источника; блок измерения температуры, выполненный с возможностью измерения температуры источника питания; и устройство управления, выполненное с возможностью регулировки первой энергии или первого количества энергии, подлежащей(его) подаче в источник питания в случае, когда измеренное значение блока измерения температуры равно или выше первого порога, до значения меньше, чем вторая мощность или второе количество энергии, подлежащая(ее) подаче в источник питания в случае, когда измеренное значение ниже первого порога.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к блоку питания для аэрозольного ингалятора, а также способу управления и программе блока питания для аэрозольного ингалятора.
Уровень техники
Существует аэрозольный ингалятор, который включает в себя аэрозолеобразующий источник, нагрузку для образования аэрозоля из аэрозолеобразующего источника, источник питания, выполненный с возможностью разрядки энергии в нагрузку, и блок управления, управляющий источником питания (смотри, например, патентные документы 1-4).
Патентный документ 1 US 2017/0250552 А1.
Патентный документ 2 US 2015/0173124 А1.
Патентный документ 3 JP-T-2017-518733.
Патентный документ 4 JP-A-2017-079747.
Поскольку аэрозольным ингалятором пользуются часто, то старение источника питания аэрозольного ингалятора требуется задерживать.
Устройство, которое выполняет управление зарядкой в зависимости от температуры источника питания, раскрытое в патентных документах 3 и 4, известно как зарядное устройство для зарядки источника питания.
Например, в зарядном устройстве, если температура источника питания становится высокой, то зарядка прекращается для защиты источника питания.
Однако, если зарядка прекращается рано, то полезное время работы аэрозольного ингалятора сокращается. Следовательно, причиняется ущерб удобству пользователя.
В патентных документах 1 и 2 раскрывается получение температуры источника питания, однако, не раскрыто никакого конкретного способа управления зарядкой на основании полученной температуры.
В патентных документах 3 и 4 раскрывается, что, когда температура источника питания является высокой, зарядка прекращается, однако, не раскрыто никакого способа для предотвращения преждевременного прекращения зарядки.
Целью настоящего изобретения является создание блока питания для аэрозольного ингалятора и способа управления и программы блока питания для аэрозольного ингалятора, с созданием возможности продолжать зарядку источника питания как можно долго, чтобы продлить полезное время работы аэрозольного ингалятора.
Сущность изобретения
В соответствии с аспектом изобретения предлагается блок питания для аэрозольного ингалятора, при этом блок питания содержит: источник питания, выполненный с возможностью разрядки энергии в нагрузку для образования аэрозоля из аэрозолеобразующего источника; блок измерения температуры, выполненный с возможностью измерения температуры источника питания; и устройство управления, выполненное с возможностью регулировки первой мощности или первого количества энергии, подлежащей(его) подаче в источник питания в случае, когда измеренное значение блока измерения температуры равно или выше первого порога, до значения меньше, чем вторая мощность или второе количество энергии, подлежащая(ее) подаче в источник питания в случае, когда измеренное значение ниже первого порога.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 - вид в перспективе аэрозольного ингалятора, оборудованного блоком питания в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 2 - другой вид в перспективе аэрозольного ингалятора, показанного на фиг. 1.
Фиг. 3 - вид в разрезе аэрозольного ингалятора показанного на фиг. 1.
Фиг. 4 - вид в перспективе блока питания в аэрозольном ингаляторе, показанном на фиг. 1.
Фиг. 5 - блок-схема, поясняющая конфигурацию основной части блока питания в аэрозольном ингаляторе, показанном на фиг. 1.
Фиг. 6 - схема электрических соединений, поясняющая схемную конфигурацию основной части блока питания в аэрозольном ингаляторе, показанном на фиг. 1.
Фиг. 7 - временная диаграмма, поясняющая содержание управления блока управления зарядкой, показанного на фиг. 5.
Фиг. 8 - блок-схема последовательности операций, поясняющая работу аэрозольного ингалятора, показанного на фиг. 1, во время зарядки источника питания.
Описание вариантов осуществления
Далее приведено описание блока питания для аэрозольного ингалятора в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Сначала будет описан аэрозольный ингалятор, оборудованный блоком питания, со ссылкой на фиг. 1 и фиг. 2.
Аэрозольный ингалятор
Аэрозольный ингалятор 1 является устройством для ингаляции аэрозоля, содержащего ароматизатор, без горения и имеет форму стержня, продолжающегося вдоль некоторого направления (называемого в дальнейшем продольным направлением А). Аэрозольный ингалятор 1 включает в себя блок 10 питания,
- 1 039846 первый картридж 20 и второй картридж 30, которые расположены в порядке вдоль продольного направления А. Первый картридж 20 можно присоединять к блоку 10 питания и отсоединять от него. Второй картридж 30 можно присоединять к первому картриджу 20 и отсоединять от него. Иначе говоря, первый картридж 20 и второй картридж 30 можно заменять каждый в отдельности.
Блок питания
Блок 10 питания по настоящему варианту осуществления включает в себя источник 12 питания, источник 12 питания, зарядную IC (микросхему) 55, блок MCU (блок микроконтроллера) 50, переключатель 19, датчик 17 температуры, различные датчики и так далее в цилиндрическом корпусе 11 блока питания, как показано на фиг. 3, фиг. 4, фиг. 5 и фиг. 6. В качестве блока MCU 50 применяется блок MCU, у которого кратчайший цикл управления (величина, обратная максимальной рабочей тактовой частоте) является более продолжительным, чем кратчайший цикл управления зарядной IC 55.
Источник 12 питания является заряжаемой батареей аккумуляторов, конденсатором с двойным электрическим слоем или чем-то подобным, и, предпочтительно, является ионно-литиевым аккумулятором.
Датчик 17 температуры выполнен, например, с использованием термочувствительного элемента, величина сопротивления которого изменяется в зависимости от температуры, в частности, NTCтерморезистора (терморезистора с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления). Датчик 17 температуры предназначен для определения температуры источника 12 питания и расположен около источника 12 питания.
На верхней части 11а корпуса 11 блока питания, расположенной со стороны одного конца в продольном направлении А (со стороны первого картриджа (20)), обеспечен узел 41 выводов для разрядки. Узел 41 выводов для разрядки обеспечен так, чтобы выступать из верхней поверхности верхней части 11a в направлении к первому картриджу 20, и выполнен с возможностью электрического соединения с нагрузкой 21 первого картриджа 20. Кроме того, на части верхней поверхности верхней части 11a, вблизи узла 41 выводов для разрядки, обеспечена воздухоподводящая часть 42 для подвода воздуха к нагрузке 21 первого картриджа 20.
На нижней части 11b корпуса 11 блока питания, расположенной со стороны другого конца в продольном направлении А (со стороны, противоположной первому картриджу 20), обеспечен узел 43 выводов для зарядки, выполненный с возможностью электрического соединения с внешним источником питания. Узел 43 выводов для зарядки обеспечен на боковой поверхности нижней части 11b, так что, например, к нему могут подсоединяться, по меньшей мере, одни из выводов интерфейса USB, выводов интерфейса micro-USB и выводов разъема типа Lightning (зарегистрированный товарный знак).
Однако, узел 43 выводов для зарядки может быть энергопринимающей частью, выполненной с возможностью приема энергии из внешнего источника питания бесконтактным способом. В данном случае, узел 43 выводов для зарядки (энергопринимающая часть) может состоять из энергопринимающей катушки. Беспроводная система передачи энергии может быть индукционного типа или может быть магнитно-резонансного типа. Узел 43 выводов для зарядки может быть также энергопринимающей частью, выполненной с возможностью приема энергии из внешнего источника питания без какого-либо контакта. В другом примере, узел 43 выводов для зарядки может быть выполнен так, что к нему могут подсоединяться, по меньшей мере, одни из выводов интерфейса USB, выводов интерфейса micro-USB и выводов разъема типа Lightning, и в нем содержится вышеупомянутая энергопринимающая часть.
На боковой поверхности верхней части 11а корпуса 11 блока питания обеспечен исполнительный узел 14, которым может управлять пользователь, с выходом на сторону, противоположную узлу 43 выводов для зарядки. В частности, исполнительный узел 14 и узел 43 выводов для зарядки располагаются симметрично относительно точки пересечения прямой линии, соединяющей исполнительный узел 14 и узел 43 выводов для зарядки, и осевой линии блока 10 питания в продольном направлении А. Исполнительный узел 14 состоит из кнопочного переключателя, сенсорной панели или чего-то подобного. Вблизи исполнительного узла 14 обеспечен датчик 15 вдоха для детектирования втягивающих действий.
Зарядная IC 55 расположена, например, в непосредственной близости от узла 43 выводов для зарядки и выполняет управление для преобразования энергии, которая вводится из внешнего источника питания в узел 43 выводов для зарядки, в энергию для зарядки источника 12 питания и подачей энергии для зарядки в источник 12 питания.
Блок MCU 50 подсоединен к различным сенсорным устройствам, таким как датчик 15 вдоха для детектирования втягивающих (вдыхательных) действий, датчик 16 напряжения для измерения напряжения питания источника 12 питания и датчик 17 температуры, предусмотренный для измерения температуры источника 12 питания, исполнительному узлу 14, извещателю 45 и памяти 18 для сохранения числа втягивающих действий, времени, в течение которого энергия подавалась в нагрузку 21, и так далее, как показано на фиг. 5, и выполняет разнообразное управление аэрозольным ингалятором 1. В частности, блок MCU 50 состоит, в основном, из процессора и дополнительно включает в себя такие носители информации, как RAM (оперативная память), необходимая для работы процессора, и ROM (постоянная память) для хранения разнообразной информации. В настоящем описании, процессор является, в частности, электрической схемой, сконфигурированной путем сочетания таких схемных элементов, как полупро
- 2 039846 водниковые элементы.
Вместе с тем, в корпусе 11 блока питания сформировано воздуховпускное отверстие (не показанное на чертежах) для впуска воздуха. Воздуховпускное отверстие может быть сформировано вокруг исполнительного узла 14 или может быть сформировано вокруг узла 43 выводов для зарядки.
Первый картридж
Как показано на фиг. 3, первый картридж 20 включает в себя емкость 23 для содержания источника 22 аэрозоля, электрическую нагрузку 21 для испарения источника 22 аэрозоля, фитиль 24 для всасывания источника аэрозоля из емкости 23 к нагрузке 21, аэрозольный канал 25 для протекания аэрозоля, образуемого испарением источника 22 аэрозоля, в направлении второго картриджа 30 и концевой колпачок 26 для сохранения части второго картриджа 30, внутри цилиндрического корпуса 27 картриджа.
Емкость 23 сформирована с возможностью охвата аэрозольного канала 25 и вмещает источник 22 аэрозоля. В емкости 23 может быть уложен пористый элемент, например, полимерная ткань или хлопчатобумажная нить, и пористый элемент может быть пропитан источником 22 аэрозоля. Источник 22 аэрозоля включает в себя жидкость, например, глицерин, пропиленгликоль или воду.
Фитиль 24 является элементом, удерживающим жидкость, для всасывания источника 22 аэрозоля из емкости 23 к нагрузке 21 с использованием капиллярного действия и выполнен из, например, стекловолокна, пористой керамики или подобного материала.
Нагрузка 21 испаряет источник 22 аэрозоля без горения, с использованием энергии, которая подается из источника 12 питания через узел 41 выводов для разрядки. Нагрузка 21 выполнена из нагревательной проволоки, навитой с предварительно заданным шагом, (спирали). Однако, нагрузка 21 должна быть всего лишь элементом, способным распылять источник 22 аэрозоля, с образованием, тем самым, аэрозоля, и является, например, нагревательным элементом или ультразвуковым генератором. Примеры нагревательного элемента включают в себя нагреватель сопротивления, керамический нагреватель, нагреватель индукционного нагрева и так далее.
Аэрозольный канал 25 обеспечен с выходной стороны от нагрузки 21 по осевой линии L блока 10 питания.
Концевой колпачок 26 включает в себя часть 26а вмещения картриджа для вмещения части второго картриджа 30 и соединительный проход 26b для соединения аэрозольного канала 25 и части 26а вмещения картриджа.
Второй картридж
Второй картридж 30 вмещает источник 31 ароматизатора. Концевая часть второго картриджа 30 со стороны первого картриджа (20) вкладывается, с возможностью извлечения, в часть 26а вмещения картриджа, обеспеченную в концевом колпачке 26 первого картриджа 20. Другая концевая часть второго картриджа 30 со стороны, противоположной стороне первого картриджа (20), выполнена в виде ингаляционного канала 32 для пользователя. Однако, ингаляционный канал 32 не обязательно должен быть выполнен неразъемно со вторым картриджем 30, без возможности отделения от второго картриджа, и может быть выполнен с возможностью соединения и разъединения со вторым картриджем 30. Если ингаляционный канал 32 выполнен отдельно от блока 10 питания и первого картриджа 20, как описано выше, то ингаляционный канал 32 можно хранить в гигиеничных условиях.
Второй картридж 30 добавляет ароматизатор в аэрозоль, образуемый путем испарения источника 22 аэрозоля нагрузкой 21, при протекании аэрозоля через источник 31 ароматизатора. В качестве изделия из исходного материала, которое представляет собой источник ароматизатора, можно использовать прессовку, изготовленную формованием резаного табака или свежих листьев табака, в форме гранул. Источник 31 ароматизатора может быть выполнен из растения (например, мяты или растительного лекарственного средства или ароматических трав), отличающегося от табака. В источник 31 ароматизатора может быть введена такая ароматическая добавка, как ментол.
Аэрозольный ингалятор 1 по настоящему варианту осуществления может образовать аэрозоль, содержащий ароматизатор, благодаря источнику 22 аэрозоля, источнику 31 ароматизатора и нагрузке 21. Другими словами, источник 22 аэрозоля и источник 31 ароматизатора составляют аэрозолеобразующий источник для образования аэрозоля.
Аэрозолеобразующий источник в аэрозольном ингаляторе 1 является частью, которую пользователь может заменять для использования. В виде данной части можно обеспечивать, например, один первый картридж 20 и один или более (например, пять) вторых картриджей 30 в одном наборе для пользователя.
Конфигурация аэрозолеобразующего источника, который можно использовать в аэрозольном ингаляторе 1, не ограничена конфигурацией, в которой источник 22 аэрозоля и источник 31 ароматизатора выполнены по-отдельности, и может быть конфигурацией, в которой источник 22 аэрозоля и источник 31 ароматизатора сформированы как одно целое, конфигурацией, в которой источник 31 ароматизатора отсутствует, и источник 22 аэрозоля заключает вещество, которое может содержаться в источнике 31 ароматизатора, конфигурацией, в которой источник 22 аэрозоля содержит медицинское вещество или что-то подобное вместо источника 31 ароматизатора и так далее.
Для аэрозольного ингалятора 1, включающего в себя аэрозолеобразующий источник, выполненный формированием неразъемно источника 22 аэрозоля и источника 31 ароматизатора, например, можно
- 3 039846 обеспечить один или более (например, 20) аэрозолеобразующих источников в виде одного набора для пользователя.
В корпусе аэрозольного ингалятора 1, включающего в себя только источник 22 аэрозоля в качестве аэрозолеобразующего источника, например, можно обеспечить один или более (например, 20) аэрозолеобразующих источников в виде одного набора для пользователя.
В аэрозольном ингаляторе 1, выполненном вышеописанным образом, как показано стрелкой В на фиг. 3, воздух, втекающий из впускного отверстия (не показанного на чертежах), сформированного в корпусе 11 блока питания, протекает через воздухоподводящую часть 42 и протекает около нагрузки 21 первого картриджа 20. Нагрузка 21 испаряет источник 22 аэрозоля, всосанный из емкости 23 фитилем 24. Аэрозоль, образованный испарением, протекает по аэрозольному каналу 25 вместе с воздухом, втекающим из впускного отверстия, и подается во второй картридж 30 по соединительному проходу 26b. Аэрозоль, подаваемый во второй картридж 30, протекает через источник 31 ароматизатора и, тем самым, дополняется ароматизатором, и подается в ингаляционный канал 32.
В аэрозольном ингаляторе 1 предусмотрен также извещатель 45 для представления разнообразной информации (смотри фиг. 5). Извещатель 45 может быть выполнен с использованием светоизлучающего элемента или может быть выполнен с использованием вибрационного элемента, или может быть выполнен с помощью звукоизлучающего элемента. Извещатель 45 может быть сочетанием из, по меньшей мере, двух элементов из светоизлучающих элементов, вибрационных элементов и звукоизлучающих элементов. Извещатель 45 может быть обеспечен в любом компоненте из блока 10 питания, первого картриджа 20 и второго картриджа 30; однако, в предпочтительном исполнении, извещатель обеспечивают в блоке 10 питания. Например, зону вокруг исполнительного узла 14 выполняют с возможностью светопропускания, чтобы допускать сквозное прохождение света, который излучается светоизлучающим элементом, например, светодиодами (СД).
Электрическая схема
Далее приведено подробное описание электрической схемы блока 10 питания со ссылкой на фиг. 6.
Блок 10 питания включает в себя, в виде основных компонентов, источник 12 питания, датчик 17 температуры, переключатель 19, вывод 41а для разрядки электрода положительного полюса и вывод 41b для разрядки электрода отрицательного полюса, которые составляют узел 41 выводов для разрядки, вывод 43а для зарядки электрода положительного полюса и вывод 43b для зарядки электрода отрицательного полюса, которые составляют узел 43 выводов для зарядки, блок MCU 50, зарядную IC 55, резисторы 61 и 62, состоящие из элементов, имеющих величины сопротивления, например, резистивных элементов или транзисторов, переключатели 63 и 64, состоящие из транзисторов, например, полевых МОПтранзисторов (MOSFET) или подобных приборов, и резистивные элементы 65.
В настоящем варианте осуществления представлен пример с использованием микросхемы BQ24040DSQT, Texas Instruments Inc., в качестве зарядной IC 55; однако, зарядная IC не ограничена вышеупомянутой микросхемой. Зарядная IC 55 имеет множество контактных штырьков (именуемых далее контактами), включающих в себя входной (IN) контакт (обозначенный IN на фиг. 6), и выходной (OUT) контакт (обозначенный OUT на фиг. 6), контакт TS (обозначенный TS на фиг. 6), контакт #CHG (обозначенный #CHG на фиг. 6) и контакт ЕР (обозначенный ЕР на фиг. 6), в качестве контактов для электрического соединения с внешними компонентами. Однако следует отметить, что в настоящем варианте осуществления описаны только основные контакты из контактов, которые имеются в зарядной IC 55.
Вместе с тем, в настоящем варианте осуществления представлен пример с использованием микросхемы PIC16F18346, Microchip Technology Inc., в качестве блока MCU 50; однако, блок MCU не ограничен вышеупомянутой микросхемой. Блок MCU 50 имеет множество контактов, включающих в себя контакт Vdd (обозначенный Vdd на фиг. 6), контакт RA4 (обозначенный RA4 на фиг. 6), контакт #RC3 (обозначенный #RC3 на фиг. 6), контакт #RC4 (обозначенный #RC4 на фиг. 6), контакт #RC5 (обозначенный #RC5 на фиг. 6), контакт RB7 (обозначенный RB7 на фиг. 6), и контакт ЕР (обозначенный ЕР на фиг. 6), в качестве контактов для электрического соединения с внешними компонентами. Однако, следует отметить, что в настоящем варианте осуществления описаны только основные контакты из контактов, которые имеются в блоке MCU 50.
IN-контакт зарядной IC 55 является вводом для энергии, которая подается из узла 43 выводов для зарядки, (энергии для формирования энергии для зарядки). IN-контакт зарядной IC 55 соединен с выводом 43 а для зарядки электрода положительного полюса.
OUT-контакт зарядной IC 55 является выводом для энергии для зарядки, формируемой зарядной IC 55. К OUT-контакту зарядной IC 55 подсоединяется линия 60V источника питания. Данная линия 60V источника питания соединена с выводом 41а для разрядки электрода положительного полюса через переключатель 19.
Контакт ЕР зарядной IC 55 является заземляющим выводом. Контакт ЕР зарядной IC 55 соединен с линией 60Е заземления, которая соединяет вывод 43b для зарядки электрода отрицательного полюса и вывод 41b для разрядки электрода отрицательного полюса.
Контакт #CHG зарядной IC 55 является выводом для выдачи информации о состоянии зарядки, по
- 4 039846 казывающей, что зарядка выполняется, зарядка прекращена, или зарядка завершена. Контакт #CHG зарядной IC 55 соединен с контактом #RC5 блока MCU 50.
Контакт TS зарядной IC 55 является выводом для выдачи значения напряжения, которое подается на резистор, который подсоединен к данному выводу, (значения напряжения в зависимости от величины сопротивления соответствующего резистора). По значению напряжения, подаваемому на контакт TS, можно определить величину сопротивления резистора, который подсоединен к контакту TS (иначе говоря, температуру соответствующего резистора). Когда в качестве резистора, который подсоединен к контакту TS, применяется термистор, температуру резистора, который подсоединен к контакту TS, можно определять по значению напряжения, подаваемому на контакт TS.
Зарядная IC 55 выполняет функцию управления зарядным напряжением, подлежащим выводу с OUT-контакта, на основании значения напряжения, которое подается на контакт TS. В частности, зарядная IC 55 выдает первое зарядное напряжение с OUT-контакта в случае, когда температура, основанная на значении напряжения, которое подается на контакт TS, имеет значение ниже порога ТН1, и выдает второе зарядное напряжение ниже, чем первое зарядное напряжение, в случае, когда температура имеет значение, которое равно или выше порога ТН1 и ниже порога ТН2, и выполняет управление, чтобы не допускать вывода зарядного напряжения с OUT-контакта, т.е. прекращать зарядку, в случае, когда температура имеет значение, которое равно или выше порога ТН2. Порог ТН1 равен, например, 45°C, и порог ТН2 равен, например, 60°C.
Значение напряжения на резисторе, который подсоединен к контакту TS, в случае, когда температура резистора становится равной порогу ТН1, обозначается Vmax, и значение напряжения на резисторе, который подсоединен к контакту TS, в случае, когда температура резистора становится равной порогу ТН2, обозначается Vmin. В случае, когда резистор, который подсоединен к контакту TS, является NTCтермистором, по мере того, как температура резистора повышается, величина сопротивления резистора снижается. Поэтому устанавливается соотношение Vmax > Vmin. Данный факт следует отметить. С учетом вышеупомянутого описания, зарядная IC 55 выдает второе зарядное напряжение с OUT-контакта в случае, когда значение напряжения, которое подается на контакт TS, содержится в предварительно заданном диапазоне от выше Vmin и до равно или ниже Vmax, и выдает первое зарядное напряжение с OUT-контакта в случае, когда значение напряжения, которое подается на контакт TS, превышает Vmax, и прекращает зарядку в случае, когда значение напряжения, которое подается на контакт TS, ниже Vmin.
К контакту TS зарядной IC 55 по настоящему варианту осуществления подсоединен один конец резистора 61. Другой конец резистора 61 соединен с линией 60Е заземления. К контакту TS зарядной IC 55 присоединен также один конец переключателя 63. С другим концом переключателя 63 соединен также один конец резистора 62. Другой конец резистора 62 соединен с линией 60Е заземления.
Каждый из резистора 61 и резистора 62 имеет предварительно заданную постоянную величину сопротивления. Резистор 61 и последовательная цепь из переключателя 63 и резистора 62 подсоединены к контакту TS параллельно. Поэтому, когда переключатель 63 выключен (находится в непроводящем состоянии), на контакт TS подается значение напряжения V1, которое создается на резисторе 61 током, протекающим с контакта TS в резистор 61.
Значение напряжения V1 принимает фиксированное значение, поскольку величина сопротивления резистора 61 имеет постоянное значение. Величину сопротивления резистора 61 устанавливают заранее с таким расчетом, чтобы значение напряжения V1 принимало произвольное значение в вышеупомянутом охватываемом диапазоне (выше Vmin и равно или меньше Vmax). Величину сопротивления резистора 61 желательно устанавливать заранее с таким расчетом, чтобы, когда медианное значение предварительно заданного диапазона равно Vc, значение напряжения V1 принимало значение ближе к Vmax, чем к Vc. В данном случае, даже если значение напряжения, которое подается на контакт TS, изменяется из-за шума или ошибок, можно продолжать зарядку источника 12 питания от зарядной IC 55. Как описано выше, величину сопротивления резистора 61 устанавливают с таким расчетом, чтобы значение напряжения V1 принимало значение для вывода второго зарядного напряжения с OUT-контакта зарядной IC 55. В частности, величина сопротивления резистора 61 равна 4,7 кОм.
Вместе с тем, величину сопротивления резистора 62 устанавливают равным значению, которое достаточно меньше величины сопротивления резистора 61. Поэтому, когда переключатель 63 включен (находится в проводящем состоянии), ток предпочтительно протекает с контакта TS в резистор 62, и на контакт TS подается значение напряжения V2, которое создается на резисторе 62 током.
Данное значение напряжения V2 принимает фиксированное значение, поскольку величина сопротивления резистора 62 имеет постоянное значение. Величину сопротивления резистора 62 устанавливают заранее с таким расчетом, чтобы значение напряжения V2 принимало произвольное значение ниже Vmin. Как описано выше, величину сопротивления резистора 62 устанавливают заранее с таким расчетом, чтобы значение напряжения V2 принимало значение для прекращения зарядки источника 12 питания от зарядной IC 55.
Однако резистор 62 не обязателен и может быть исключен. Иначе говоря, другой конец переключателя 63 можно соединить напрямую с линией 60Е заземления. В данном случае, когда переключатель 63 включен, контакт TS заземлен. Следовательно, значение напряжения, подлежащего подаче на контакт
- 5 039846
TS, можно сделать ниже Vmin. Поэтому, включением переключателя 63 можно прекратить зарядку источника 12 питания от зарядной IC 55. При том, путем исключения резистора 62 можно снизить стоимость и вес.
Электрод положительного полюса источника 12 питания соединен с линией 60V источника питания, и электрод отрицательного полюса источника 12 питания соединен с линией 60Е заземления. Поэтому, источник питания может заряжаться зарядным напряжением, выдаваемым с OUT-контакта зарядной IC 55 в линию 60V источника питания.
Контакт Vdd блока MCU 50 является выводом источника питания и соединен с линией 60V источника питания.
Контакт ЕР блока MCU 50 является заземляющим выводом и соединен с линией 60Е заземления.
Контакт RA4 блока MCU 50 подсоединен к переключателю 63 и служит выводом для выполнения управления по включению и выключению переключателя 63.
Контакт RB7 блока MCU 50 подсоединен к переключателю 19 и служит выводом для выполнения управления по включению и выключению переключателя 19.
Контакт #RC5 блока MCU 50 служит выводом для приема состояния зарядки зарядной IC 55 с контакта #CHG зарядной IC 55.
Контакт #RC4 блока MCU 50 подсоединен к переключателю 64 и служит выводом для выполнения управления по включению и выключению переключателя 64. Один конец переключателя 64 соединен с линией 60V источника питания, и его другой конец соединен с одним концом резистивного элемента 65. Другой конец резистивного элемента 65 соединен с одним концом NTC-термистора, образующего датчик 17 температуры. Другой конец NTC-термистора, образующего датчик 17 температуры, соединен с линией 60Е заземления.
Контакт #RC3 блока MCU 50 служит выводом для определения температуры источника 12 питания. Контакт #RC3 блока MCU 50 присоединен к точке соединения резистивных элементов 65 с датчиком 17 температуры.
Когда переключатель 64 включен (находится в проводящем состоянии), напряжение в линии 60V источника питания делится резистивным элементом 65 и датчиком 17 температуры, и значение напряжения, которое прилагается к датчику 17 температуры, подается на контакт #RC3 блока MCU 50. Блок MCU 50 выполняет функцию измерения температуры источника 12 питания на основании значения напряжения, которое подается на контакт #RC3, как поясняется ниже.
Между тем, когда переключатель 64 выключен (находится в непроводящем состоянии), на датчик 17 температуры не подается напряжения. Следовательно, в данном случае, блок MCU 50 переключается в состояние, в котором он не может получать температуру источника 12 питания.
Переключатель 19 состоит из полупроводникового элемента, например, полевого МОП-транзистора (MOSFET), и включается и выключается с управлением от блока MCU 50.
В электрической схеме блока 10 питания, представленной на фиг. 6, переключатель 19 обеспечен между электродом положительного полюса источника 12 питания и выводом 41а для разрядки электрода положительного полюса. Вместо данного, так называемого, типа управления по плюсу, переключатель 19 может быть элементом управления по минусу, который обеспечен между выводом 41b для разрядки электрода отрицательного полюса и электродом отрицательного полюса источника 12 питания.
Блок MCU
Далее приведено подробное описание конфигурации блока MCU 50.
Как показано на фиг. 5, блок MCU 50 включает в себя блок 51 определения запроса на образование аэрозоля, блок 52 управления зарядкой, блок 53 управления питанием и блок 54 измерения температуры в качестве функциональных блоков, которые реализуются процессором при выполнении программы, хранящейся в ROM.
Блок 51 определения запроса на образование аэрозоля определяет запрос на образование аэрозоля по выходному сигналу датчика 15 вдоха. Датчик 15 вдоха выполнен с возможностью выдачи значения изменения давления в блоке 10 питания (внутреннего давления), вызываемого вдохом пользователя через ингаляционный канал 32. Датчик 15 вдоха является, например, датчиком давления для выдачи выходного значения (например, значения напряжения или значения тока) в соответствии с внутренним давлением, которое изменяется в зависимости от скорости потока воздуха, который всасывается из впускного отверстия (не показанного на чертежах) в направлении ингаляционного канала 32, (т.е. втягивающего действия пользователя). Датчик 15 вдоха может быть выполнен с использованием емкостного микрофона или подобного устройства.
Блок 53 управления питанием управляет разрядкой источника 12 питания через узел 41 выводов для разрядки посредством включения и выключения переключателя 19, если блок 51 определения запроса на образование аэрозоля определяет запрос на образование аэрозоля.
Блок 53 управления питанием выполняет управление таким образом, чтобы количество аэрозоля, которое образуется испарением источника аэрозоля посредством нагрузки 21, находилось в искомом диапазоне, т.е. таким образом, чтобы мощность или количество энергии, которая(ое) подается из источника 12 питания в нагрузку 21, находилось в предварительно заданном диапазоне. В частности, блок 53
- 6 039846 управления питанием управляет включением и выключением переключателя 19, например, методом ШИМ (широтно-импульсной модуляции). В качестве альтернативы, блок 53 управления питанием может управлять включением и выключением переключателя 19 методом ЧИМ (частотно-импульсной модуляции).
После того, как начинается подача энергии в нагрузку 21 для образования аэрозоля, если проходит предварительно заданный период, блок 53 управления питанием прекращает подачу энергии из источника 12 питания в нагрузку 21. Иначе говоря, даже при том, что пользователь фактически выполняет втягивающее действие, если период затяжки превышает некоторый период, то блок 53 управления питанием прекращает подачу энергии из источника 12 питания в нагрузку 21. Некоторый период устанавливается для исключения вариации периода затяжки пользователя.
Благодаря управлению блоком 53 управления питанием, ток, который протекает в нагрузке 21 в течение одного втягивающего действия, принимает, по существу, фиксированное значение, которое определяется в зависимости от, по существу, фиксированного эффективного напряжения, которое подается на нагрузку 21 посредством ШИМ, и величин сопротивления узла 41 выводов для разрядки и нагрузки 21. В аэрозольном ингаляторе 1 по настоящему варианту осуществления, когда пользователь вдыхает аэрозоль с использованием одного непользованного второго картриджа 30, суммарное время, в течение которого энергия может подаваться в нагрузку 21, контролируется в пределе до, максимум, например, 120 секунд. Следовательно, можно заблаговременно получить максимальное количество энергии, необходимое для опустошения (полного использования) одного второго картриджа 30.
Блок 54 измерения температуры измеряет температуру источника 12 питания по значению напряжения из датчика 17 температуры, которое подается на контакт #RC3.
Блок 52 управления зарядкой управляет зарядным напряжением, подлежащим подаче в источник 12 питания, путем выполнения управления включением и выключением переключателя 63 на основании температуры источника 12 питания, измеренной блоком 54 измерения температуры.
Фиг. 7 является временной диаграммой, поясняющей содержание управления блоком 52 управления зарядкой. Как показано на фиг. 7, если температура Tbatt источника 12 питания становится равным или выше порога ТН2 (в примере на фиг. 7, 45°C), то блок 52 управления зарядкой поддерживает сигнал управления переключателем, подлежащий вводу в переключатель 63, на высоком уровне, с выдерживанием, тем самым, переключателя 63 во включенном состоянии. Когда переключатель 63 поддерживается во включенном состоянии, на контакт TS зарядной IC 55 непрерывно подается значение напряжения V2 для прекращения зарядки. Следовательно, зарядка источника 12 питания прекращается, и зарядный ток для источника 12 питания принимает нулевое значение.
В случае, когда температура Tbatt источника 12 питания имеет значение ниже порога TH3, блок 52 управления зарядкой поддерживает сигнал управления переключателем, подлежащий вводу в переключатель 63, на низком уровне, с выдерживанием, тем самым, переключателя 63 в выключенном состоянии. Порог TH3 имеет значение ниже порога ТН2 и выше порога ТН1 (например, 40°C), и в примере на фиг. 7, порог TH3 равен 43°C. Когда переключатель 63 поддерживается в выключенном состоянии, на контакт TS зарядной IC 55 непрерывно подается значение напряжения V1 для подачи второго зарядного напряжения. Следовательно, на источник 12 питания подается второе зарядное напряжение, и зарядный ток для источника 12 питания принимает предварительно заданное значение больше нуля.
В случае, когда температура Tbatt источника 12 питания находится в диапазоне значений, равных или выше порога TH3 и ниже порога ТН2, блок 52 управления зарядкой выполняет управление для переключения сигнала управления переключателем, подлежащего вводу в переключатель 63, между низким уровнем и высоким уровнем, с переключением, тем самым, переключателя 63.
Как показано на фиг. 7, в предположении, что цикл переключения является предварительно заданным единичным интервалом времени Т, в течение времени Т1, которое составляет часть единичного интервала времени Т, блок 52 управления зарядкой выполняет управление для поддержки переключателя 63 во включенном состоянии и в течение времени Т2 от единичного интервала времени Т, иного, чем время Т1, блок управления зарядкой выполняет управление для поддержки переключателя 63 в выключенном состоянии. Так как переключатель 63 переключается с вышеописанным управлением, то зарядный ток для источника 12 питания поочередно изменяется между предварительно заданным значением и нулем.
Когда отношение времени Т1 (времени, в течение которого выполняется управление для поддержки включенного состояния) к единичному интервалу времени Т задается как скважность, в состоянии, в котором температура Tbatt имеет значение ниже порога TH3, выполняется управление с использованием скважности 0%, и в состоянии, в котором температура Tbatt имеет значение, равное или выше порога TH3 и ниже порога ТН2, выполняется управление с использованием скважности больше, чем 0%, и меньше, чем 100% (в примере на фиг. 7, скважность равна 60%), и в состоянии, в котором температура Tbatt имеет значение выше порога ТН2, выполняется управление с использованием скважности 100%.
Впрочем, если управление переключателем 63 обеспечивает его включенное состояние, зарядный ток для источника 12 питания равен нулю. Следовательно, следует отметить, что значение, получаемое вычитанием скважности переключателя 63 из 100%, соответствует скважности зарядного тока. Напри
- 7 039846 мер, когда скважность переключателя 63 равна 0%, скважность зарядного тока становится равной 100%, и, когда скважность переключателя 63 равна 60%, скважность зарядного тока становится равной 40%. В последующем описании, если не указано особо, скважности означают скважности переключателя 63.
В периоды, когда выполняется управление с использованием скважности 0%, эффективная мощность (среднее количество работы за единичный интервал времени Т зарядного тока) Р1, которая подается в источник 12 питания, принимает максимальное значение. В периоды, когда выполняется управление с использованием скважности больше, чем 0%, и меньше, чем 100%, эффективная мощность Р2, которая подается в источник 12 питания, имеет значение ниже эффективной мощности Р1. В периоды, когда выполняется управление с использованием скважности 100%, эффективная мощность P3, которая подается в источник 12 питания, имеет значение (минимальное значение) ниже эффективной мощности Р2. Кроме того, эффективная мощность Р2 имеет значение, получаемое вычитанием скважности из 100% и умножением эффективной мощности Р1 на разность (в примере на фиг. 7, значение, равное 0,4 от эффективной мощности Р1).
Для периодов, когда требуется выполнять управление с использованием скважности больше, чем 0%, и меньше, чем 100%, предварительно задается достаточно малое значение скважности с таким расчетом, чтобы температура Tbatt источника 12 питания не достигала порога ТН2. Для такой скважности предпочтительным является значение не меньше 50%, и более предпочтительно значение не меньше 60%. Посредством установки такого значения можно достаточно снизить вероятность того, что температура Tbatt может достигнуть порога ТН2.
В качестве альтернативы, блок 52 управления зарядкой может управлять количеством энергии, подлежащей подаче в источник 12 питания в течение предварительно заданного периода (например, единичного интервала времени Т), вместо эффективной мощности. В случае, когда блок 10 питания содержит преобразователь постоянного тока и сглаживающий конденсатор, блок 52 управления зарядкой может управлять количеством энергии, подлежащей подаче в источник 12 питания, вместо эффективной мощности. В данном случае, например, за предварительно заданный период, блок 52 управления зарядкой уменьшает величину зарядного тока, при одновременной непрерывной подаче зарядного тока в источник 12 питания, с уменьшением, тем самым, количества энергии, подлежащей подаче в источник 12 питания в течение предварительно заданного периода. Иначе говоря, блок управления зарядкой регулирует зарядный ток для источника 12 питания до любого из предварительно заданного значения, до промежуточного значения меньше, чем предварительно заданное значение, и нуля. В данном случае, в состоянии, в котором зарядный ток отрегулирован до предварительно заданного значения, можно довести количество энергии до максимального значения, и в состоянии, в котором зарядный ток отрегулирован до промежуточного значения, можно довести количество энергии до значения меньше максимального значения, и в состоянии, в котором зарядный ток отрегулирован до нуля, можно довести количество энергии до минимального значения.
Скважность может иметь постоянное значение или может быть переменной величиной, изменяющейся соответственно величине изменения температуры Tbatt. Например, в случае, когда повышение температуры Tbatt за единичный интервал времени Т имеет значение не меньше предварительно заданного значения, скважность устанавливается больше скважности в случае, когда повышение за единичный интервал времени имеет значение меньше предварительно заданного значения. Таким образом, можно снизить вероятность того, что температура источника 12 питания может достигнуть порога ТН2, и продлить длительность зарядки источника 12 питания.
Вместе с тем, предпочтительно, чтобы значение, которое получается вычитанием порога TH3 из порога ТН2, было не меньше абсолютных значений ошибок блока 54 измерения температуры при измерении температуры источника 12 питания. Ошибка блока 54 измерения температуры при измерении температуры источника 12 питания означает ошибку, включающую в себя ошибку по величине изменения величины сопротивления датчика 17 температуры в зависимости от температуры и ошибку по величине напряжения, которое подается на контакт #RC3. Предпочтительно, чтобы такие ошибки измерения включали в себя ошибки коэффициента усиления, ошибки смещения и ошибки за счет гистерезиса датчика 17 температуры. Такие ошибки измерения составляют приблизительно от -2 до 2°C.
Блок MCU 50 включает блок управления извещением, кроме вышеописанных блоков. Блок управления извещением управляет извещателем 45 таким образом, чтобы извещатель предоставлял разнообразную информацию. Например, блок управления извещением управляет извещателем 45 в ответ на определение срока для замены второго картриджа 30 таким образом, чтобы извещатель уведомил, что пора заменить второй картридж 30. Блок управления извещением определяет и извещает о сроке для замены второго картриджа 30 по совокупному числу втягивающих действий или суммарному времени, в течение которого энергия подавалась в нагрузку 21, сохраняемому в памяти 18. Блок управления извещением не ограничен уведомлением о наступлении срока замены второго картриджа 30 и может уведомлять о наступлении срока замены первого картриджа 20, срока замены источника 12 питания, срока зарядки источника 12 питания и так далее.
В состоянии, в котором установлен один непользованный второй картридж 30, если выполняется предварительно заданное число втягивающих действий, или если суммарное время, в течение которого
- 8 039846 энергия подавалась в нагрузку 21 в результате втягивающих действий, достигает предварительно заданного значения (например, 120 с), блок управления извещением определяет, что второй картридж 30 становится полностью использованным (т.е. остаточное количество равно нулю, или второй картридж опустошается), и уведомляет о наступлении срока замены второго картриджа 30.
Вместе с тем, в случае определения, что все вторые картриджи 30, включенные в один набор, полностью израсходованы, блок управления извещением может определить, что один первый картридж 20, включенный в единственный набор, полностью израсходован (т.е. остаточное количество равно нулю, или первый картридж опустошается), и уведомить о наступлении срока замены первого картриджа 20.
Операция зарядки источника питания
Далее, со ссылкой на блок-схему последовательности операций на фиг. 8 приведено описание работы аэрозольного ингалятора 1, имеющего вышеописанную конфигурацию, в процессе зарядки источника 12 питания.
Если к узлу 43 выводов для зарядки подсоединен кабель для зарядки, и данный кабель для зарядки подсоединяют к внешнему источнику питания, то с контакта #CHG зарядной IC 55 на контакт #RC5 блока MCU 50 подается сигнал начала зарядки. Вместе с тем, в состоянии перед тем, как сигнал начала зарядки подается на контакт #RC5 блока MCU 50, переключатель 63 и переключатель 64 являются выключенными. Иначе говоря, если зарядка начинается, то на контакт TS зарядной IC 55 подается значение напряжения V1 соответственно величине сопротивления резистора 61, и источник 12 питания заряжается вторым зарядным напряжением.
После того, как сигнал управления переключением подается на контакт #RC5 блока MCU 50, блок MCU 50 регулярно измеряет температуру источника 12 питания. В частности, блок MCU 50 принимает температуру источника 12 питания за цикл, более продолжительный, чем кратчайший цикл управления блока питания (предпочтительно, с такими же по времени интервалами, как вышеупомянутый единичный интервал времени Т), или с частотой ниже максимальной рабочей частоты блока питания, или с рабочей тактовой частотой ниже максимальной рабочей тактовой частоты. Когда подходит момент получения температуры источника 12 питания, блок MCU 50 включает переключатель 64 и получает температуру Tbatt источника 12 питания по значению напряжения, которое подается на контакт #RC3, и выключает переключатель 64 (этап S1).
Затем, блок MCU 50 определяет, имеет ли или нет полученная температура Tbatt значение ниже порога ТН2 (этап S2). Если температура Tbatt имеет значение, равное или выше порога ТН2 (Нет на этапе S2), то блок MCU 50 поддерживает переключатель 63 во включенном состоянии, т.е. выполняет управление с использованием скважности 100% (этап S6). Согласно данному управлению, на контакт TS зарядной IC 55 подается значение напряжения V2, соответствующее величине сопротивления резистора 62. Затем, зарядная IC 55 прекращает подачу зарядного напряжение на источник 12 питания.
После этапа S6, блок MCU 50 сообщает зарядной IC 55, что температура источника 12 питания достигла температуры для защиты (этап S7). Если зарядная IC 55 принимает данное сообщение, она выдает сигнал прекращения зарядки с контакта #CHG. Тогда, блок MCU 50 принимает данный сигнал и возвращает переключатель 63 в выключенное состояние. Однако порядок следования этапа S6 и этапа S7 может быть обращенным, или этап S6 и этап S7 могут выполняться одновременно.
В случае, когда температура Tbatt имеет значение ниже порога ТН2 (Да на этапе S2), блок MCU 50 определяет, имеет ли температура Tbatt значение ниже порога TH3 (этап S3). Если температура Tbatt имеет значение ниже порога TH3 (Да на этапе S3), то блок MCU 50 поддерживает переключатель 63 в выключенном состоянии, т.е. выполняет управление с использованием скважности 0% (этап S4).
В случае, когда температура Tbatt имеет значение, равное или выше порога TH3 (Нет на этапе S3), блок MCU 50 управляет переключением переключателя 63, например, с использованием скважности 60% (этап S5). После этапа S4 и этапа S5, если подходит следующий момент времени получения температуры, обработка возвращается на этап S1.
Как описано выше, согласно блоку 10 питания, показанному на фиг. 6, в случае, когда измеренное значение температуры источника 12 питания становится равным или выше порога TH3, эффективная мощность, которая подается в источник 12 питания становится ниже, чем в случае, когда температура Tbatt имеет значение ниже порога TH3. Следовательно, можно в достаточной мере снизить вероятность того, что температура источника 12 питания может достигнуть порога ТН2, и можно продлить время, в течение которого можно непрерывно заряжать источник 12 питания. В результате, можно продлить полезное время работы аэрозольного ингалятора 1.
Кроме того, согласно блоку 10 питания, показанному на фиг. 6, в случае, когда измеренное значение температуры источника 12 питания равно или ниже порога ТН2, зарядка источника 12 питания прекращается. Следовательно, возможна защита источника 12 питания.
Вместе с тем, согласно блоку 10 питания, показанному на фиг. 6, в состоянии, в котором температура источника 12 питания имеет значение ниже порога TH3, зарядная IC 55 заряжает источник 12 питания вторым зарядным напряжением ниже первого зарядного напряжения, которое является максимальным зарядным напряжением, которое зарядная IC может выдавать. Как описано выше, создается возможность непрерывно заряжать источник 12 питания низким зарядным напряжением. Следовательно,
- 9 039846 создается возможность задерживать старение источника 12 питания.
Вместе с тем, согласно блоку 10 питания, показанному на фиг. 6, можно уменьшить эффективную мощность, подлежащую подаче в источник 12 питания посредством управления переключением переключателя 63, с одновременным созданием возможности заряжать источник 12 питания низким зарядным напряжением, как описано выше. Следовательно, даже в случае использования недорогой зарядной IC 55 можно высокоточное управление зарядкой, позволяющее ограничивать повышение температуры источника 12 питания.
Вместе с тем, согласно блоку 10 питания, показанному на фиг. 6, даже в случае использования зарядной IC 55, которая нуждается в резисторе, подсоединяемом к контакту TS, становится возможным управление для зарядки источника 12 питания только низким зарядным напряжением. Следовательно, не обязательно заново разрабатывать зарядную IC для формирования низкого зарядного напряжения, и можно снизить стоимость изготовления блока 10 питания.
Между тем, в блоке 10 питания, показанном на фиг. 6, поскольку величина сопротивления резистора, который подсоединен к контакту TS зарядной IC 55, является постоянной, то температуру источника 12 питания невозможно определять посредством зарядной IC 55. Однако, блок MCU 50 получает температуру источника 12 питания и управляет зарядкой источника 12 питания на основании полученной температуры. Следовательно, можно продлить длительность зарядки источника 12 питания и предотвратить процесс старения источника 12 питания, обусловленный повышением температуры.
Кроме того, блок MCU 50 получает температуру источника 12 питания за цикл, более продолжительный, чем кратчайший цикл управления блока питания. Следовательно, частота получения температуры источника 12 питания не слишком высока, и потому можно уменьшить потребление мощности. Вычислительные ресурсы блока MCU 50 можно также использовать для других целей.
Блок MCU 50 может также выполнять переключение между состоянием, в котором можно получать температуру источника 12 питания, и состоянием, в котором невозможно получать температуру источника 12 питания, посредством управления включением и выключением переключателя 64. Поскольку получение температуры становится возможным путем простого управления с использованием переключателя 64, как описано выше, то можно сократить стоимость изготовления. Поскольку температуру источника 12 питания можно также получать только в периоды времени, когда требуется, то можно уменьшить потребление мощности.
В вышеописанной электрической схеме, показанной на фиг. 6, линия 60Е заземления является заземляющим соединением; однако, данной линии достаточно представлять собой соединение, имеющее наименьший потенциал, (главную отрицательную шину) в блоке 10 питания и может и не являться заземляющим соединением.
В настоящем описании раскрыты, по меньшей мере, следующие изобретения (1)-(19). Кроме того, хотя в скобках и приведены соответствующие составляющие элементы и т.п. в вышеописанных вариантах осуществления, изобретение не ограничено ими.
(1) Блок питания для аэрозольного ингалятора, при этом блок питания содержит:
источник питания (источник 12 питания) выполненный с возможностью разрядки энергии в нагрузку (нагрузку 21) для образования аэрозоля из аэрозолеобразующего источника;
блок измерения температуры (блок 54 измерения температуры) выполненный с возможностью измерения температуры источника питания; и устройство управления (блок MCU (микроконтроллера) 50), выполненное с возможностью регулировки первой мощности (эффективной мощности Р2) или первого количества энергии, подлежащей(его) подаче в источник питания в случае, когда измеренное значение блока измерения температуры равно или выше первого порога (порога ТН3), до значения меньше, чем вторая мощность (эффективная мощность Р1) или второе количество энергии, подлежащая(ее) подаче в источник питания в случае, когда измеренное значение ниже первого порога.
В соответствии с п.(1), в случае, когда измеренное значение температуры источника питания равно или выше первого порога, мощность или количество энергии, подлежащая(ее) подаче в источник питания, уменьшается. Следовательно, можно ограничить повышение температуры источника питания и можно продлить время, в течение которого можно непрерывно заряжать источник 12 питания. В результате, можно продлить полезное время работы аэрозольного ингалятора.
(2) Блок питания по п.(1), в котором в случае, когда измеренное значение равно или выше второго порога (порога ТН2), превышающего первый порог, устройство управления прекращает зарядку источника питания.
В соответствии с п.(2), даже в случае, когда зарядка источника питания выполняется с подачей низкой мощности или малого количества энергии, если измеренное значение температуры источника питания становится равным или выше второго порога, можно прекратить зарядку источника питания, и поэтому возможна защита источника питания.
(3) Блок питания по п.(1) или (2), в котором первый порог имеет значение ниже 45°C.
В соответствии с п.(3), прежде, чем температура источника питания достигнет 45°C, при которой ожидается старение источника питания, можно уменьшить мощность или количество энергии. Следова
- 10 039846 тельно, можно предотвратить старение источника питания.
(4) Блок питания по любому из пп.(1)-(3), в котором устройство управления регулирует первую мощность или первое количество энергии до 50% или менее от второй мощности или второго количества энергии. В соответствии с п.(4) можно эффективно ограничивать повышение температуры источника питания.
(5) Блок питания по п.(4), в котором устройство управления регулирует первую мощность или первое количество энергии до 40% или менее от второй мощности или второго количества энергии. В соответствии с п.(5), можно эффективно ограничивать повышение температуры источника питания.
(6) Блок питания по п. (1), в котором в случае, когда измеренное значение равно или выше второго порога (порога ТН2), превышающего первый порог, устройство управления прекращает зарядку источника питания, и в случае, когда измеренное значение равно или выше первого порога и ниже второго порога, устройство управления управляет первой мощностью или первым количеством энергии таким образом, чтобы измеренное значение не становилось равным или выше второго порога.
В соответствии с п.(6), можно не допустить, чтобы температура источника питания достигла второго порога. Следовательно, можно снизить вероятность того, чтобы зарядка источника питания могла бы прекратиться, и можно продолжать зарядку как можно дольше.
(7) Блок питания по п.(1), в котором в случае, когда измеренное значение равно или выше второго порога (порога ТН2), превышающего первый порог, устройство управления прекращает зарядку источника питания, и значение, которое получается вычитанием первого порога из второго порога, не меньше абсолютного значения ошибки блока измерения температуры при измерении температуры.
В соответствии с п.(7), даже в случае, когда неясно, равна ли истинная температура второму порогу или нет, вследствие существования ошибки измерения, когда измеренное значение становится равным или выше первого порога, т.е., по меньшей мере, прежде, чем истинная температура превысит второй порог, можно уменьшить мощность или количество энергии. Следовательно, можно не допустить, чтобы температура источника питания превысила второй порог, и можно как можно длительнее продолжать зарядку.
(8) Блок питания по п.(1), в котором первый порог не превышает 43°C, и устройство управления регулирует первую мощность или первое количество энергии до 40% или менее от второй мощности или второго количества энергии.
В соответствии с п.(8), можно уменьшить мощность или количество энергии прежде, чем температура источника питания достигнет 45°C, при которой ожидается старение источника питания. Следовательно, можно предотвратить старение источника питания.
(9) Блок питания по любому из пп.(1)-(8), дополнительно содержащий зарядное устройство (зарядную микросхему (IC) 55), выполненное с возможностью преобразования энергии, которая вводится, в энергию для зарядки источника питания, при этом, из зарядного устройства и устройства управления, только зарядное устройство содержит блок измерения температуры.
В соответствии с п.(9), поскольку температура источника питания может измеряться устройством управления, обычно, имеющим более высокую производительность обработки, по сравнению с зарядными устройствами, то температуру можно точно получать с высокой частотой, и создается возможность выполнять высокоточное управление зарядкой и разрядкой с использованием полученной температуры.
(10) Блок питания по п.(9), в котором устройство управления выполняет управление переключением между состоянием, в котором можно получать температуру источника питания, и состоянием, в котором невозможно получать температуру источника питания.
В соответствии с п.(10), поскольку температуру источника питания можно получать в моменты времени, когда температура требуется, то можно уменьшить потребление мощности. Вычислительные ресурсы устройства управления можно также использовать для других целей. Кроме того, можно повысить точность управления с использованием температуры источника питания.
(11) Блок питания по п.(9) или (10), в котором зарядное устройство содержит часть ввода информации (контакт TS) и выполнено с возможностью подачи какого-то одного из первого зарядного напряжения и второго зарядного напряжения ниже, чем первое зарядное напряжение, в источник питания, на основании входного значения, которое вводится из части ввода информации, фиксированное значение (значение напряжения V1), которое является предварительно заданным в качестве одного входного значения, может вводиться в часть ввода информации, и фиксированное значение является значением для подачи второго зарядного напряжения в источник питания.
В соответствии с п.(11), в состоянии, в котором в часть ввода информации вводится фиксированное значение, источник питания можно заряжать вторым зарядным напряжением ниже, чем первое зарядное напряжение. Например, посредством реализации состояния, в котором в часть ввода информации непрерывно вводится фиксированное значение, становится возможным непрерывно заряжать источник питания низким зарядным напряжением, и становится возможным задерживать старение источника питания.
(12) Блок питания по п.(11), дополнительно содержащий переключатель (переключатель 63), выполненный с возможностью выполнения переключения между состоянием, в котором в часть ввода информации вводится фиксированное значение, и состоянием, в котором в часть ввода информации не вво
- 11 039846 дится фиксированного значения, при этом устройство управления управляет энергией, подлежащей подаче в источник питания, посредством управления включением и выключением переключателя.
В соответствии с п.(12), в часть ввода информации можно вводить входные значения, отличные от фиксированного значения. Например, посредством включения переключателя можно выполнять зарядку вторым зарядным напряжением, так что в источник питания подается первая мощность или первое количество энергии, и посредством выключения переключателя можно прекратить зарядку вторым зарядным напряжением. Следовательно, становится возможным подавать вторую мощность или второе количество энергии меньше первой мощности или первого количества энергии посредством чередующегося и повторяющегося включения и выключения переключателя.
(13) Блок питания по п.(12), в котором в состоянии, состоянием, в котором в часть ввода информации не вводится фиксированного значения, переключатель вынуждает зарядное устройство вводить в часть ввода информации значение (значение напряжения V2) для прекращения зарядки источника питания.
В соответствии с п.(13), посредством включения переключателя можно выполнять зарядку вторым зарядным напряжением, так что в источник питания подается первая мощность или первое количество энергии, и посредством выключения переключателя можно прекратить зарядку вторым зарядным напряжением. Следовательно, становится возможным подавать вторую мощность или второе количество энергии меньше первой мощности или первого количества энергии посредством чередующегося и повторяющегося включения и выключения переключателя. Вместе с тем, в случае, когда температура источника питания является такой высокой, что требуется защита источника питания, в часть ввода информации можно вводить значение для прекращения зарядки источника питания, для защиты, тем самым, источника питания.
(14) Блок питания для аэрозольного ингалятора по п.(12) или (13), в котором входное значение является значением, относящимся к напряжению, подлежащему подаче на резистор, который подсоединен к части ввода информации, блок питания включает в себя постоянный резистор (резистор 61), имеющий постоянную величину сопротивления и соединенный с частью ввода информации, между частью ввода информации и главной отрицательной шиной или линией заземления (линией 60Е заземления) обеспечен переключатель, и часть ввода информации и главная отрицательная шина или линия заземления соединяются напрямую переключателем, вследствие чего в часть ввода информации не подается фиксированного значения.
В соответствии с п.(14), поскольку часть ввода информации и либо главная отрицательная шина, либо линия заземления соединяются напрямую, то значения, относящиеся к напряжению, подлежащие вводу в часть ввода информации, можно сделать достаточно малыми значениями. В случае применения, в качестве зарядного устройства, устройства, обладающего функцией прекращения зарядки, если значение, которое вводится в часть ввода информации, становится ниже порога, в соответствующем состоянии, можно прекращать зарядку зарядным устройством, и поэтому возможна защита источника питания.
(15) Блок питания для аэрозольного ингалятора, при этом блок питания содержит источник питания (источник 12 питания), выполненный с возможностью разрядки энергии в нагрузку (нагрузку 21) для образования аэрозоля из аэрозолеобразующего источника; зарядное устройство (зарядную микросхему (IC) 55), выполненное с возможностью преобразования энергии, которая вводится, в энергию для зарядки источника питания; и устройство управления (блок MCU (микроконтроллера) 50), выполненное с возможностью выполнения первого управления для прекращения подачи энергии зарядным устройством в источник питания и второго управления для обеспечения подачи энергии зарядным устройством в источник питания, причем устройство управления управляет отношением (скважностью) периода, когда выполняется первое управления, и периода, когда выполняется второе управление, за предварительно заданный единичный интервал времени (единичный интервал времени Т).
В соответствии с п.(15), посредством управления только отношением периода, когда выполняется первое управления, и периода, когда выполняется второе управление, за предварительно заданный единичный интервал времени, можно управлять эффективной мощностью, подлежащей подаче в источник питания. Следовательно, даже в случае применения недорогого зарядного устройства можно выполнять высокоточное управление зарядкой. Например, посредством управления вышеупомянутым отношением в зависимости от температуры источника питания создается возможность для ограничения повышения температуры источника питания и можно как можно длительнее продолжать зарядку источника питания.
(16) Способ управления блока питания для аэрозольного ингалятора, при этом способ управления содержит этап измерения температуры для измерения температуры источника питания (источника 12 питания), выполненного с возможностью разрядки энергии в нагрузку (нагрузку 21) для образования аэрозоля из аэрозолеобразующего источника; и этап регулировки первой мощности или первого количества энергии, подлежащей(его) подаче в источник питания в случае, когда измеренное значение температуры равно или выше первого порога, до значения меньше, чем вторая мощность или второе количество энергии, подлежащая(ее) подаче в источник питания в случае, когда измеренное значение ниже первого порога.
(17) Программа управления блока питания для аэрозольного ингалятора для назначения компьюте
- 12 039846 ру выполнять этап измерения температуры для измерения температуры источника питания (источника 12 питания), выполненного с возможностью разрядки энергии в нагрузку (нагрузку 21) для образования аэрозоля из аэрозолеобразующего источника; и этап регулировки первой мощности или первого количества энергии, подлежащей(его) подаче в источник питания в случае, когда измеренное значение температуры равно или выше первого порога, до значения меньше, чем вторая мощность или второе количество энергии, подлежащая(ее) подаче в источник питания в случае, когда измеренное значение ниже первого порога.
(18) Способ управления блока питания для аэрозольного ингалятора, при этом блок питания содержит источник питания (источник 12 питания) выполненный с возможностью разрядки энергии в нагрузку (нагрузку 21) для образования аэрозоля из аэрозолеобразующего источника, и зарядное устройство (зарядную IC 55), выполненное с возможностью преобразования энергии, которая вводится, в энергию для зарядки источника питания, причем способ управления содержит этап управления для выполнения первого управления для прекращения подачи энергии зарядным устройством в источник питания и второго управления для обеспечения подачи энергии зарядным устройством в источник питания, причем этап управления управляет отношением (скважностью) периода, когда выполняется первое управления, и периода, когда выполняется второе управление, за предварительно заданный единичный интервал времени (единичный интервал времени Т).
(19) Программа управления блока питания для аэрозольного ингалятора, при этом блок питания содержит источник питания (источник 12 питания), выполненный с возможностью разрядки энергии в нагрузку (нагрузку 21) для образования аэрозоля из аэрозолеобразующего источника, и зарядное устройство (зарядную IC 55), выполненное с возможностью преобразования энергии, которая вводится, в энергию для зарядки источника питания, причем программа управления имеет целью назначение компьютеру выполнять этап управления для выполнения первого управления для прекращения подачи энергии зарядным устройством в источник питания и второго управления для обеспечения подачи энергии зарядным устройством в источник питания, причем этап управления управляет отношением (скважностью) периода, когда выполняется первое управления, и периода, когда выполняется второе управление, за предварительно заданный единичный интервал времени (единичный интервал времени Т).
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Claims (14)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Блок питания для аэрозольного ингалятора, содержащий корпус;
    источник питания, который выполнен с возможностью разрядки энергии в нагрузку для образования аэрозоля из аэрозолеобразующего источника и который размещен в корпусе;
    блок измерения температуры, размещенный в корпусе, для измерения температуры источника питания; и устройство управления, выполненное с возможностью управления подачей первой мощности или первого количества энергии, или второй мощности или второго количества энергии, причем первая мощность или первое количество энергии имеет значение, которое меньше, чем вторая мощность или второе количество энергии, причем первая мощность или первое количество энергии подается в источник питания в случае, когда измеренное значение блока измерения температуры равно или выше первого порога, а вторая мощность или второе количество энергии подается в источник питания в случае, когда измеренное значение ниже первого порога.
  2. 2. Блок питания по п.1, в котором блок измерения температуры размещен в корпусе таким образом, чтобы находиться вблизи источника питания.
  3. 3. Блок питания по п.1 или 2, в котором в случае, когда измеренное значение равно или выше второго порога, превышающего первый порог, устройство управления прекращает зарядку источника питания.
  4. 4. Блок питания по любому из пп.1-3, в котором первый порог имеет значение ниже 45°C.
  5. 5. Блок питания по любому из пп.1-4, в котором устройство управления регулирует первую мощность или первое количество энергии до 50% или менее от второй мощности или второго количества энергии.
  6. 6. Блок питания по п.5, в котором устройство управления регулирует первую мощность или первое количество энергии до 40% или менее от второй мощности или второго количества энергии.
  7. 7. Блок питания по п.1, в котором в случае, когда измеренное значение равно или выше второго порога, превышающего первый порог, устройство управления прекращает зарядку источника питания, и в случае, когда измеренное значение равно или выше первого порога и ниже второго порога, устройство управления управляет первой мощностью или первым количеством энергии таким образом, чтобы измеренное значение не становилось равным или выше второго порога.
  8. 8. Блок питания для аэрозольного ингалятора, содержащий источник питания, выполненный с возможностью разрядки энергии в нагрузку для образования аэ
    - 13 039846 розоля из аэрозолеобразующего источника;
    блок измерения температуры, выполненный с возможностью измерения температуры источника питания; и устройство управления, выполненное с возможностью управления подачей первой мощности или первого количества энергии, или второй мощности или второго количества энергии, причем первая мощность или первое количество энергии имеет значение, которое меньше, чем вторая мощность или второе количество энергии, причем первая мощность или первое количество энергии подается в источник питания в случае, когда измеренное значение блока измерения температуры равно или выше первого порога, а вторая мощность или второе количество энергии подается в источник питания в случае, когда измеренное значение ниже первого порога, причем в случае, когда измеренное значение равно или выше второго порога, превышающего первый порог, устройство управления прекращает зарядку источника питания, и значение, которое получается вычитанием первого порога из второго порога, равно или больше абсолютного значения ошибки блока измерения температуры при измерении температуры.
  9. 9. Блок питания по п.1, в котором первый порог имеет значение 43°C или ниже, и устройство управления регулирует первую мощность или первое количество энергии до 40% или менее от второй мощности или второго количества энергии.
  10. 10. Блок питания по любому из пп.1-9, дополнительно содержащий зарядное устройство, выполненное с возможностью преобразования энергии, которая вводится, в энергию для зарядки источника питания, при этом из зарядного устройства и устройства управления только зарядное устройство содержит блок измерения температуры.
  11. 11. Блок питания по п.10, в котором устройство управления выполняет управление переключением между состоянием, в котором можно получать температуру источника питания, и состоянием, в котором невозможно получать температуру источника питания.
  12. 12. Блок питания для аэрозольного ингалятора, содержащий источник питания, выполненный с возможностью разрядки энергии в нагрузку для образования аэрозоля из аэрозолеобразующего источника;
    блок измерения температуры, выполненный с возможностью измерения температуры источника питания;
    устройство управления, выполненное с возможностью управления подачей первой мощности или первого количества энергии, или второй мощности или второго количества энергии, причем первая мощность или первое количество энергии имеет значение, которое меньше, чем вторая мощность или второе количество энергии, причем первая мощность или первое количество энергии подается в источник питания в случае, когда измеренное значение блока измерения температуры равно или выше первого порога, а вторая мощность или второе количество энергии подается в источник питания в случае, когда измеренное значение ниже первого порога;
    зарядное устройство, выполненное с возможностью преобразования вводимой энергии в энергию для зарядки источника питания, причем зарядное устройство содержит часть ввода информации и выполнено с возможностью подачи одного из первого зарядного напряжения и второго зарядного напряжения ниже, чем первое зарядное напряжение, в источник питания, на основании входного значения, которое вводится из части ввода информации, фиксированное значение, которое является предварительно заданным в качестве одного входного значения, может вводиться в часть ввода информации, фиксированное значение является значением для подачи второго зарядного напряжения в источник питания, из зарядного устройства и устройства управления, только зарядное устройство содержит блок измерения температуры, и устройство управления селективно выполняет ввод и не выполняет ввод фиксированного значения в часть ввода информации на основании температуры, чтобы управлять мощностью или количеством энергии, подаваемой(-ым) из зарядного устройства в источник питания.
  13. 13. Способ управления блока питания для аэрозольного ингалятора по п.1, причем способ управления содержит этап измерения температуры для измерения температуры источника питания; и этап управления подачей первой мощности или первого количества энергии, или второй мощности или второго количества энергии, причем первая мощность или первое количество энергии имеет значение, которое меньше, чем вторая мощность или второе количество энергии, причем первую мощность или первое количество энергии подают в источник питания в случае, когда измеренное значение температуры равно или выше первого порога, а вторую мощность или второе количество энергии подают в источник питания в случае, когда измеренное значение ниже первого порога.
  14. 14. Компьютерно-читаемый носитель данных, содержащий программу управления для выполнения способа по п.13, причем программа управления имеет целью обеспечение возможности компьютеру выполнять
    - 14 039846 этап измерения температуры для измерения температуры источника питания; и этап управления подачи первой мощности или первого количества энергии, или второй мощности или второго количества энергии, причем первая мощность или первое количество энергии имеет значение, которое меньше, чем вторая мощность или второе количество энергии, причем первая мощность или первое количество энергии подается в источник питания в случае, когда измеренное значение температуры равно или выше первого порога, а вторая мощность или второе количество энергии подается в источник питания в случае, когда измеренное значение ниже первого порога.
EA202090076A 2019-01-17 2020-01-16 Блок питания для аэрозольного ингалятора, а также способ управления и программа блока питания для аэрозольного ингалятора EA039846B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201962793551P 2019-01-17 2019-01-17
JP2019035994A JP6647436B1 (ja) 2019-01-17 2019-02-28 エアロゾル吸引器用の電源ユニット、エアロゾル吸引器用の電源ユニットの制御方法及びプログラム

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA202090076A1 EA202090076A1 (ru) 2020-07-31
EA039846B1 true EA039846B1 (ru) 2022-03-18

Family

ID=67539840

Family Applications (8)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA202090072A EA039432B1 (ru) 2019-01-17 2020-01-16 Блок питания для аэрозольного ингалятора
EA202090073A EA036563B1 (ru) 2019-01-17 2020-01-16 Блок питания для аэрозольного ингалятора
EA202193036A EA202193036A2 (ru) 2019-01-17 2020-01-16 Блок питания для аэрозольного ингалятора
EA202090077A EA036647B1 (ru) 2019-01-17 2020-01-16 Блок питания для аэрозольного ингалятора
EA202090078A EA036634B1 (ru) 2019-01-17 2020-01-16 Блок питания для аэрозольного ингалятора
EA202090075A EA036641B1 (ru) 2019-01-17 2020-01-16 Блок питания для аэрозольного ингалятора
EA202090076A EA039846B1 (ru) 2019-01-17 2020-01-16 Блок питания для аэрозольного ингалятора, а также способ управления и программа блока питания для аэрозольного ингалятора
EA202090074A EA202090074A1 (ru) 2019-01-17 2020-01-16 Блок питания для аэрозольного ингалятора

Family Applications Before (6)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA202090072A EA039432B1 (ru) 2019-01-17 2020-01-16 Блок питания для аэрозольного ингалятора
EA202090073A EA036563B1 (ru) 2019-01-17 2020-01-16 Блок питания для аэрозольного ингалятора
EA202193036A EA202193036A2 (ru) 2019-01-17 2020-01-16 Блок питания для аэрозольного ингалятора
EA202090077A EA036647B1 (ru) 2019-01-17 2020-01-16 Блок питания для аэрозольного ингалятора
EA202090078A EA036634B1 (ru) 2019-01-17 2020-01-16 Блок питания для аэрозольного ингалятора
EA202090075A EA036641B1 (ru) 2019-01-17 2020-01-16 Блок питания для аэрозольного ингалятора

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA202090074A EA202090074A1 (ru) 2019-01-17 2020-01-16 Блок питания для аэрозольного ингалятора

Country Status (10)

Country Link
US (11) US11031801B2 (ru)
EP (10) EP4033636A1 (ru)
JP (17) JP6647436B1 (ru)
KR (8) KR102194549B1 (ru)
CN (8) CN111436658B (ru)
CA (7) CA3068386C (ru)
EA (8) EA039432B1 (ru)
HU (1) HUE061004T2 (ru)
PL (2) PL3683918T3 (ru)
TW (9) TWI727609B (ru)

Families Citing this family (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB201614478D0 (en) * 2016-08-25 2016-10-12 Nicoventures Holdings Ltd Control circuit for a vapour provision system
KR102105548B1 (ko) * 2017-09-26 2020-04-28 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성장치의 피드백 제어기능을 구현하는 방법 및 그 에어로졸 생성장치
WO2020011815A2 (en) * 2018-07-10 2020-01-16 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating system with air quality sensor
JP6647436B1 (ja) * 2019-01-17 2020-02-14 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器用の電源ユニット、エアロゾル吸引器用の電源ユニットの制御方法及びプログラム
BR112021018047A2 (pt) * 2019-03-11 2021-11-23 Nicoventures Trading Ltd Dispositivo de fornecimento de aerossol, placa de circuito impresso e sistema de fornecimento de aerossol
JP6868077B1 (ja) * 2019-11-05 2021-05-12 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器用の電源ユニット、エアロゾル吸引器、及びエアロゾル吸引器用の充電ユニット
JP6957577B2 (ja) 2019-11-05 2021-11-02 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器用の電源ユニット
JP6909885B1 (ja) * 2020-02-25 2021-07-28 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器の電源ユニット及びエアロゾル吸引器
JP6911168B1 (ja) * 2020-02-25 2021-07-28 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器の電源ユニット及びエアロゾル吸引器
KR102434425B1 (ko) * 2020-04-14 2022-08-19 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치
JP6735002B1 (ja) * 2020-05-11 2020-08-05 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器用の電源ユニット
JP6864769B1 (ja) * 2020-07-09 2021-04-28 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器の電源ユニット
EP3937337B1 (en) 2020-07-09 2022-11-09 Japan Tobacco Inc. Power supply unit for aerosol inhaler comprising a temperature sensor
JP6860732B1 (ja) 2020-07-09 2021-04-21 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
US20230276845A1 (en) * 2020-08-10 2023-09-07 Jt International Sa Aerosol Generation Device with a Nested and Flexible PCB
JP6856811B1 (ja) 2020-09-07 2021-04-14 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
JP6905134B1 (ja) 2020-09-07 2021-07-21 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
JP6856810B1 (ja) * 2020-09-07 2021-04-14 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
JP6887053B1 (ja) * 2020-09-30 2021-06-16 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
WO2022104593A1 (zh) * 2020-11-18 2022-05-27 深圳麦克韦尔科技有限公司 电子雾化装置及其供电组件和支架
WO2022130491A1 (ja) * 2020-12-15 2022-06-23 日本たばこ産業株式会社 吸引装置、及び制御方法
USD948107S1 (en) * 2021-04-16 2022-04-05 Shenzhen Huake Light Electronics Co., Ltd Electronic cigarette
JP7201862B2 (ja) * 2021-05-10 2023-01-10 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル生成装置
JP7066927B1 (ja) * 2021-05-10 2022-05-13 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
KR102634485B1 (ko) 2021-05-10 2024-02-07 니뽄 다바코 산교 가부시키가이샤 에어로졸 생성 장치의 전원 유닛
WO2022239389A1 (ja) * 2021-05-10 2022-11-17 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
WO2022239515A1 (ja) * 2021-05-10 2022-11-17 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル発生装置の電源ユニット
KR20230163495A (ko) * 2021-05-10 2023-11-30 니뽄 다바코 산교 가부시키가이샤 에어로졸 생성 장치의 전원 유닛
WO2022239472A1 (ja) * 2021-05-10 2022-11-17 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
WO2022239278A1 (ja) * 2021-05-10 2022-11-17 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
CN117255630A (zh) 2021-05-10 2023-12-19 日本烟草产业株式会社 气溶胶生成装置的电源单元
KR20240006048A (ko) * 2021-05-10 2024-01-12 니뽄 다바코 산교 가부시키가이샤 에어로졸 생성 장치의 전원 유닛
WO2022239370A1 (ja) * 2021-05-10 2022-11-17 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
CN117377400A (zh) * 2021-05-10 2024-01-09 日本烟草产业株式会社 气溶胶生成装置的电源单元
WO2022239387A1 (ja) * 2021-05-10 2022-11-17 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
WO2022239390A1 (ja) * 2021-05-10 2022-11-17 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
JP7201861B2 (ja) * 2021-05-10 2023-01-10 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル生成装置
CN117295421A (zh) 2021-05-10 2023-12-26 日本烟草产业株式会社 气溶胶生成装置的电源单元
JP7500874B2 (ja) 2021-05-10 2024-06-17 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
WO2022239380A1 (ja) * 2021-05-10 2022-11-17 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
KR20240013208A (ko) 2021-07-08 2024-01-30 니뽄 다바코 산교 가부시키가이샤 에어로졸 생성 장치의 전원 유닛
EP4368038A1 (en) * 2021-07-08 2024-05-15 Japan Tobacco, Inc. Power supply unit for aerosol generation device
KR20240046598A (ko) * 2021-09-24 2024-04-09 니뽄 다바코 산교 가부시키가이샤 에어로졸 생성 장치의 전원 유닛
KR20230053834A (ko) * 2021-10-15 2023-04-24 주식회사 엘지에너지솔루션 노이즈 저감 회로 및 이를 포함하는 배터리 관리 장치
WO2023105771A1 (ja) 2021-12-10 2023-06-15 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
KR20230103461A (ko) * 2021-12-31 2023-07-07 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성장치
GB202208021D0 (en) * 2022-05-31 2022-07-13 Nicoventures Trading Ltd Delivery device
WO2024046876A1 (en) * 2022-08-31 2024-03-07 Imperial Tobacco Limited Control assembly for aerosol generating device
WO2024084192A1 (en) * 2022-10-19 2024-04-25 Nicoventures Trading Limited Aerosol delivery subsystem
WO2024084194A1 (en) * 2022-10-19 2024-04-25 Nicoventures Trading Limited Aerosol delivery subsystem

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017518733A (ja) * 2014-04-30 2017-07-13 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 電気加熱式エアロゾル発生システム
US20170250552A1 (en) * 2014-10-17 2017-08-31 Huizhou Kimree Technology Co., Ltd. Battery assembly and charging method thereof, and electronic cigarette
US9929586B2 (en) * 2013-05-28 2018-03-27 Kyocera Corporation Battery pack and portable electronic apparatus

Family Cites Families (170)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3857082A (en) * 1972-09-29 1974-12-24 Tympanium Corp Electronic voltage regulator for battery charging
US4811190A (en) * 1982-09-09 1989-03-07 Digital Equipment Corporation Capacitive boost circuit for extending hold up time
JPS6224753A (ja) * 1985-07-25 1987-02-02 Panafacom Ltd 音声呼出機能付電話端末
DE3622268C1 (de) * 1986-07-03 1988-02-11 Stahl R Schaltgeraete Gmbh Sicherheitsbarriere
US4947874A (en) * 1988-09-08 1990-08-14 R. J. Reynolds Tobacco Company Smoking articles utilizing electrical energy
DE3832068A1 (de) * 1988-09-21 1990-03-22 Stahl R Schaltgeraete Gmbh Explosionsgeschuetzte elektrische sicherheitsbarriere
US5075821A (en) * 1990-11-05 1991-12-24 Ro Associates DC to DC converter apparatus
JPH04362714A (ja) * 1991-06-10 1992-12-15 Toyo Electric Mfg Co Ltd 電流電圧変換回路
US5166596A (en) * 1991-08-29 1992-11-24 Motorola, Inc. Battery charger having variable-magnitude charging current source
JP3379159B2 (ja) * 1993-08-11 2003-02-17 松下電工株式会社 放電灯点灯装置
GB2277415B (en) * 1993-04-23 1997-12-03 Matsushita Electric Works Ltd Discharge lamp lighting device
KR100289448B1 (ko) 1997-07-23 2001-05-02 미즈노 마사루 향미발생장치
JP2984657B2 (ja) * 1997-07-23 1999-11-29 日本たばこ産業株式会社 香味発生装置
JPH1151730A (ja) * 1997-08-07 1999-02-26 Hitachi Ltd 空気流量測定装置
JPH11111350A (ja) * 1997-10-02 1999-04-23 Sony Corp バッテリとそのバッテリを有する電子機器
JPH11285254A (ja) * 1998-03-26 1999-10-15 Mitsubishi Electric Corp 電源装置
JP2000124506A (ja) * 1998-10-15 2000-04-28 Rohm Co Ltd 半導体発光素子
EP1037358B1 (en) * 1999-03-09 2005-06-29 Sony International (Europe) GmbH Charger for batteries
JP3066091U (ja) * 1999-07-27 2000-02-18 船井電機株式会社 スイッチング電源
JP2001352669A (ja) * 2000-06-06 2001-12-21 Oki Electric Ind Co Ltd 突入電流抑制回路
JP3690728B2 (ja) * 2000-07-17 2005-08-31 Necトーキン栃木株式会社 簡易保護式電池パック
FR2821306B1 (fr) * 2001-02-26 2007-10-19 Valeo Vision Dispositif d'alimentation pour composants electriques installes dans un vehicule automobile
JP2003111271A (ja) * 2001-10-03 2003-04-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電子機器
US20080231233A1 (en) * 2001-12-03 2008-09-25 Walter Thornton Power converter including auxiliary battery charger
JP2003317811A (ja) * 2002-04-24 2003-11-07 Japan Storage Battery Co Ltd 充電監視装置
US6927626B2 (en) * 2002-09-23 2005-08-09 Harman International Industries, Incorporated Thermal protection system for an output stage of an amplifier
US20060238169A1 (en) * 2005-04-22 2006-10-26 William Baker Temperature controlled current regulator
RU2312432C2 (ru) * 2005-10-13 2007-12-10 ООО "ИРХИТ Транспорт" (разработка и изготовление химических источников тока) Способ заряда тяговой аккумуляторной батареи
JP4299309B2 (ja) * 2006-02-07 2009-07-22 レノボ・シンガポール・プライベート・リミテッド 蓄電池の充電システムおよび充電方法
JP2007312476A (ja) * 2006-05-17 2007-11-29 Kyocera Corp 充電装置及び充電方法
US7615968B2 (en) * 2006-08-04 2009-11-10 Nokia Corporation Method and device for charging a battery at elevated temperatures
JP2008149244A (ja) * 2006-12-15 2008-07-03 Matsushita Electric Works Ltd 静電霧化装置
JP2008228492A (ja) * 2007-03-14 2008-09-25 Sanyo Electric Co Ltd リチウムイオン二次電池の充電方法
CN101883596B (zh) 2007-11-29 2012-12-12 日本烟草产业株式会社 气溶胶吸引***
JP5061884B2 (ja) 2007-12-21 2012-10-31 ミツミ電機株式会社 電池パック
JP2009219221A (ja) * 2008-03-10 2009-09-24 Panasonic Corp 充電装置
CA2718168A1 (en) 2008-03-10 2009-09-17 Techtium Ltd. Environmentally friendly power supply
JP5309641B2 (ja) * 2008-03-24 2013-10-09 ミツミ電機株式会社 充電制御用半導体集積回路
JP4822025B2 (ja) * 2008-03-26 2011-11-24 三菱自動車工業株式会社 車載充電装置
JP2010040198A (ja) * 2008-07-31 2010-02-18 Idemitsu Kosan Co Ltd 二次電池充放電装置、電気機器、二次電池充放電方法及び二次電池充放電プログラム
US20100045237A1 (en) * 2008-08-20 2010-02-25 Shenzhen Elite Electronic Co., Ltd Multifunctional portable energy storage device
JP4816705B2 (ja) * 2008-10-01 2011-11-16 ソニー株式会社 バッテリの制御装置、バッテリの制御方法、及び、バッテリ
JP2010093880A (ja) * 2008-10-06 2010-04-22 Hitachi Automotive Systems Ltd 車両用充電発電機およびその制御装置
JP2010115047A (ja) * 2008-11-07 2010-05-20 Hitachi Koki Co Ltd 充電装置
JP2011097728A (ja) * 2009-10-29 2011-05-12 Nec Corp 充電制御システム及び方法
CN201661966U (zh) 2009-11-24 2010-12-01 王文汶 照明装置
CN201830899U (zh) * 2010-06-09 2011-05-18 李永海 电子香烟的供电装置
CN201830900U (zh) * 2010-06-09 2011-05-18 李永海 电子香烟的烟液雾化装置
JP5503430B2 (ja) * 2010-06-25 2014-05-28 日立マクセル株式会社 出力停止スイッチ付き電池パック
CN201838684U (zh) * 2010-07-15 2011-05-18 常州市爱斯莫克电子科技有限公司 便携式雾化吸入器充电盒
EP2454956A1 (en) 2010-11-19 2012-05-23 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system comprising at least two units
CN201928066U (zh) 2011-01-28 2011-08-10 向智勇 一种电子烟及其无线充电装置
US8903228B2 (en) 2011-03-09 2014-12-02 Chong Corporation Vapor delivery devices and methods
US9399110B2 (en) 2011-03-09 2016-07-26 Chong Corporation Medicant delivery system
EP2683431B1 (en) 2011-03-09 2017-01-18 Chong Corporation Medicant delivery system
US20120249054A1 (en) * 2011-03-29 2012-10-04 Paul King Universal charging board assembly and method for providing power to devices connected thereof
CA2829043C (en) * 2011-04-22 2019-09-03 Chong Corporation Medicant delivery system
JP2012239278A (ja) * 2011-05-11 2012-12-06 Funai Electric Co Ltd Dc‐dc変換回路
BR112013031037B1 (pt) * 2011-06-03 2024-03-12 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Veículo e sistema de transmissão/recepção de potência
JP5272200B2 (ja) * 2011-08-25 2013-08-28 和彦 清水 無煙喫煙治具
AT511344B1 (de) * 2011-10-21 2012-11-15 Helmut Dr Buchberger Inhalatorkomponente
JP2013094877A (ja) * 2011-10-31 2013-05-20 Hitachi Koki Co Ltd 電動工具
US8701389B2 (en) * 2011-12-06 2014-04-22 Tenneco Automotive Operating Company Inc. Reagent injector control system
EP2790537B1 (en) * 2011-12-18 2018-04-11 SIS Resources Ltd. Electronic cigarette charging system comprising an electronic cigarette with a magnetic electrical contact in form of an outer ring
US9854839B2 (en) * 2012-01-31 2018-01-02 Altria Client Services Llc Electronic vaping device and method
CN202602552U (zh) 2012-03-14 2012-12-12 安徽省菲特科技股份有限公司 交流220v直接转变为直流5v的转换电路
US9312712B2 (en) * 2012-07-26 2016-04-12 Samsung Sdi Co., Ltd. Method and system for controlling charging parameters of a battery using a plurality of temperature ranges and counters and parameter sets
AU2012388103B2 (en) 2012-08-24 2016-11-03 Huizhou Kimree Technology Co., Ltd., Shenzhen Branch Electronic cigarette apparatus
CN102832669B (zh) 2012-09-06 2015-10-14 深圳市合元科技有限公司 电池智能充放电控制电路
DE102012018799A1 (de) * 2012-09-22 2014-03-27 Dräger Safety AG & Co. KGaA Versorgungsschaltung in einem Kommunikationssystem einer Kopfschutzbedeckung, Kopfschutzbedeckung mit einer solchen Versorgungsschaltung und Verfahren zum Betrieb einer solchen Versorgungsschaltung
US9854841B2 (en) * 2012-10-08 2018-01-02 Rai Strategic Holdings, Inc. Electronic smoking article and associated method
GB2507102B (en) 2012-10-19 2015-12-30 Nicoventures Holdings Ltd Electronic inhalation device
GB2507103A (en) * 2012-10-19 2014-04-23 Nicoventures Holdings Ltd Electronic inhalation device
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
US10154691B2 (en) * 2012-11-26 2018-12-18 Nu Mark Innovations Ltd. Bonding for an electronic cigarette cartridge
MY192028A (en) 2013-03-15 2022-07-23 Altria Client Services Llc System and method of obtaining smoking topography data
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
CN203302350U (zh) 2013-04-02 2013-11-27 戴伟 使用一次电池的电子烟
WO2015003338A1 (zh) * 2013-07-10 2015-01-15 吉瑞高新科技股份有限公司 一种用于电子烟盒的控制电路及其控制方法
CN104348192B (zh) * 2013-07-23 2018-04-27 惠州市吉瑞科技有限公司 一种电子烟usb充电器
US8907631B1 (en) * 2013-07-31 2014-12-09 Qnovo Inc. Adaptive charging technique and circuitry for a battery/cell using multiple charge circuits and temperature data
CN104348141B (zh) * 2013-07-31 2018-08-14 惠州市吉瑞科技有限公司 一种用于电子烟的过流过压保护电路及方法
CN104348214B (zh) * 2013-08-09 2019-04-12 惠州市吉瑞科技有限公司 具有过压过流保护的充电器及其保护方法
CN203434232U (zh) 2013-08-30 2014-02-12 刘秋明 一种电子烟及其电池组件
CN104426195B (zh) * 2013-09-09 2018-06-15 惠州市吉瑞科技有限公司 小电池容量电池杆的充电控制方法以及充电器
CN203504217U (zh) 2013-09-10 2014-03-26 向智勇 一种电子烟盒
EP3048911B1 (en) * 2013-09-26 2022-07-20 Altria Client Services LLC Electronic smoking article
KR101854218B1 (ko) * 2013-10-22 2018-05-03 삼성에스디아이 주식회사 배터리 팩, 배터리 팩을 포함하는 에너지 저장 시스템, 배터리 팩의 충전 방법
KR20130127412A (ko) 2013-11-05 2013-11-22 주식회사 엔브라이트 무화 제어 유닛 및 이를 갖는 휴대용 무화 장치
US10039321B2 (en) * 2013-11-12 2018-08-07 Vmr Products Llc Vaporizer
US10980273B2 (en) * 2013-11-12 2021-04-20 VMR Products, LLC Vaporizer, charger and methods of use
US20150305409A1 (en) * 2013-11-12 2015-10-29 VMR Products, LLC Vaporizer
CN104664605A (zh) 2013-11-28 2015-06-03 胡朝群 具有无线蓝牙低功耗连接通讯功能的智能电子烟
CN105792685B (zh) 2013-11-29 2019-02-01 吉瑞高新科技股份有限公司 电池杆、电子烟及其供电方法
CN203597408U (zh) 2013-11-29 2014-05-21 刘秋明 电池杆及电子烟
CN105916396B (zh) * 2014-01-10 2019-06-28 吉瑞高新科技股份有限公司 电子烟盒、电子烟盒信息管理方法及***
CN103783674A (zh) 2014-01-24 2014-05-14 深圳市合元科技有限公司 烘焙式雾化装置及气雾吸入装置
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
UA118042C2 (uk) * 2014-01-27 2018-11-12 Сіс Рісорсез Лтд. Дротяний зв'язок в електронному пристрої для паління
EP2915443B1 (en) * 2014-03-03 2019-08-14 Fontem Holdings 1 B.V. Electronic smoking device
WO2015131401A1 (zh) * 2014-03-07 2015-09-11 吉瑞高新科技股份有限公司 具有清除积油功能的电子烟以及清除电子烟积油的方法
CN110169599B (zh) * 2014-03-19 2022-02-18 菲利普莫里斯生产公司 具有电触头的单片平面及其制造方法
US20150335070A1 (en) * 2014-05-20 2015-11-26 R.J. Reynolds Tobacco Company Electrically-powered aerosol delivery system
WO2015190810A1 (ko) 2014-06-09 2015-12-17 황일영 전자 담배용 모듈형 부품
CN104055224B (zh) * 2014-06-09 2017-01-11 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 一种用于电子烟的集成电路及电子烟
GB2528710B (en) 2014-07-24 2018-12-26 Nicoventures Holdings Ltd E-cigarette re-charging system
GB2528712B (en) * 2014-07-29 2019-03-27 Nicoventures Holdings Ltd E-cigarette and re-charging pack
GB2528711B (en) 2014-07-29 2019-02-20 Nicoventures Holdings Ltd E-cigarette and re-charging pack
EP3182847B1 (en) * 2014-08-22 2024-02-21 Fontem Ventures B.V. Method, system and device for controlling a heating element
KR101939004B1 (ko) 2014-11-10 2019-01-15 니뽄 다바코 산교 가부시키가이샤 카트리지 및 비연소형 향미 흡인기
GB201423314D0 (en) 2014-12-29 2015-02-11 British American Tobacco Co Device for apparatus for heating smokable material
CN204560964U (zh) * 2015-02-06 2015-08-19 深圳市劲嘉科技有限公司 一种分体式低温非燃烧烟具
US10050461B2 (en) * 2015-02-11 2018-08-14 Mediatek Inc. Charge control circuit, charge control method and associated power management integrated circuit
JP6577229B2 (ja) * 2015-02-13 2019-09-18 株式会社マキタ バッテリパック、及びバッテリシステム
JP2016213984A (ja) * 2015-05-11 2016-12-15 株式会社東芝 電池モジュールおよび電源装置
US20160360787A1 (en) * 2015-06-15 2016-12-15 William Christopher Bailey Super Capacitor Vaping Electronic Cigarette With Integrated Power Pack
US10736356B2 (en) 2015-06-25 2020-08-11 Altria Client Services Llc Electronic vaping device having pressure sensor
CN105846486A (zh) * 2015-06-30 2016-08-10 维沃移动通信有限公司 一种调整充电电路发热量的方法和装置
TW201707587A (zh) 2015-08-21 2017-03-01 力智電子股份有限公司 電子菸的功率控制電路與功率控制方法
GB201517089D0 (en) * 2015-09-28 2015-11-11 Nicoventures Holdings Ltd Vaping heat map system and method for electronic vapour provision systems
US10582726B2 (en) * 2015-10-21 2020-03-10 Rai Strategic Holdings, Inc. Induction charging for an aerosol delivery device
US10918134B2 (en) * 2015-10-21 2021-02-16 Rai Strategic Holdings, Inc. Power supply for an aerosol delivery device
KR20170059805A (ko) * 2015-11-23 2017-05-31 주식회사 아모텍 전자 담배 장치
JP2017118696A (ja) * 2015-12-24 2017-06-29 セイコーエプソン株式会社 充電装置、プリンター、及び、充電方法
US10092036B2 (en) * 2015-12-28 2018-10-09 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol delivery device including a housing and a coupler
JP6458749B2 (ja) 2016-01-14 2019-01-30 清水 和彦 無煙喫煙具
JP6672816B2 (ja) * 2016-01-15 2020-03-25 富士電機株式会社 スイッチ装置
JP6497327B2 (ja) * 2016-01-19 2019-04-10 株式会社オートネットワーク技術研究所 給電制御装置
GB201603211D0 (en) 2016-02-24 2016-04-06 Cooper Technologies Co Voltage crowbar
US10455863B2 (en) * 2016-03-03 2019-10-29 Altria Client Services Llc Cartridge for electronic vaping device
US10433580B2 (en) * 2016-03-03 2019-10-08 Altria Client Services Llc Methods to add menthol, botanic materials, and/or non-botanic materials to a cartridge, and/or an electronic vaping device including the cartridge
US10368581B2 (en) * 2016-03-11 2019-08-06 Altria Client Services Llc Multiple dispersion generator e-vaping device
US20190015612A1 (en) * 2016-04-04 2019-01-17 Nexvap Sa A mobile inhaler and a container for using therewith
TW201800020A (zh) * 2016-06-29 2018-01-01 菲利浦莫里斯製品股份有限公司 具有可充電電源供應器之電操作式氣溶膠產生系統
US10757973B2 (en) 2016-07-25 2020-09-01 Fontem Holdings 1 B.V. Electronic cigarette with mass air flow sensor
US10729177B2 (en) * 2016-07-31 2020-08-04 Altria Client Services Llc Electronic vaping device, battery section, and charger
CN106072778B (zh) 2016-08-12 2019-05-10 深圳市海派特光伏科技有限公司 降压型集成电路及电子烟
CN106263039B (zh) * 2016-08-31 2018-12-28 云南中烟工业有限责任公司 一种按压鼻吸式加热型卷烟烟具
US20180070633A1 (en) * 2016-09-09 2018-03-15 Rai Strategic Holdings, Inc. Power source for an aerosol delivery device
CN106343611B (zh) 2016-10-14 2019-08-27 惠州市新泓威科技有限公司 椭圆形电子烟的电池杆
US10492530B2 (en) * 2016-11-15 2019-12-03 Rai Strategic Holdings, Inc. Two-wire authentication system for an aerosol delivery device
JP2018085867A (ja) * 2016-11-25 2018-05-31 キヤノン株式会社 電池パック及び充電装置
EP3581039B8 (en) 2017-03-06 2022-07-13 Japan Tobacco Inc. Battery unit, flavor aspirator, method for controlling battery unit, and program
KR102312707B1 (ko) * 2017-03-06 2021-10-13 니뽄 다바코 산교 가부시키가이샤 배터리 유닛, 향미 흡인기, 배터리 유닛을 제어하는 방법, 및 프로그램
CN109068736B (zh) 2017-03-06 2021-12-21 日本烟草产业株式会社 电池组件、香味吸入器、控制电池组件的方法、及记录介质
CA3055162C (en) * 2017-03-13 2022-01-04 Japan Tobacco Inc. Smoking system, power supply control method, program, primary device, and secondary device
CA3055161C (en) * 2017-03-13 2022-07-12 Japan Tobacco Inc. Smoking system, power supply control method, program, primary device, and secondary device
CN206595747U (zh) 2017-03-30 2017-10-27 荣山学 一种应用于电子烟的充电装置及其外壳
JP6929732B2 (ja) * 2017-03-31 2021-09-01 日東電工株式会社 電池パック、無線電力伝送システムおよび補聴器
GB201707194D0 (en) * 2017-05-05 2017-06-21 Nicoventures Holdings Ltd Electronic aerosol provision system
TW201902372A (zh) * 2017-05-31 2019-01-16 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 氣溶膠產生裝置之加熱構件
CN206865186U (zh) * 2017-06-12 2018-01-09 常州市派腾电子技术服务有限公司 充电电路及电子烟
US10587136B2 (en) * 2017-07-06 2020-03-10 Qualcomm Incorporated Parallel charging architecture
KR102402904B1 (ko) * 2017-10-18 2022-05-30 니뽄 다바코 산교 가부시키가이샤 흡인성분 생성 장치, 흡인성분 생성 장치를 제어하는 방법, 및 프로그램
KR102233241B1 (ko) * 2017-10-23 2021-03-26 니뽄 다바코 산교 가부시키가이샤 흡인 성분 생성 장치, 흡인 성분 생성 장치를 제어하는 방법, 및 프로그램을 저장한 컴퓨터 판독 가능한 기억 매체
CN107979064A (zh) * 2018-01-15 2018-05-01 东莞博力威电池有限公司 一种接口保护电路
CN108696970B (zh) * 2018-05-24 2023-12-12 厦门东昂科技股份有限公司 一种智能识别电池包充放电状态的照明装置
TWI697169B (zh) * 2018-06-14 2020-06-21 美律實業股份有限公司 電子裝置
US10888125B2 (en) * 2018-06-27 2021-01-12 Juul Labs, Inc. Vaporizer device with subassemblies
CN208523778U (zh) 2018-06-28 2019-02-22 深圳微风达科技有限公司 电子烟控制***
CN108652086B (zh) 2018-07-11 2023-10-13 绿烟实业(深圳)有限公司 用于非燃烧烟具的烟盒及非燃烧烟具设备
CN108813738A (zh) * 2018-08-10 2018-11-16 陈志明 一种电子烟杆及电子烟
US11139664B2 (en) * 2018-09-11 2021-10-05 Texas Instruments Incorporated Battery protector hibernate input separate from VDD, low power output
JP6550671B1 (ja) 2018-10-26 2019-07-31 日本たばこ産業株式会社 霧化ユニット、及び非燃焼式吸引器
JP6681963B1 (ja) * 2018-10-31 2020-04-15 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器用の電源ユニット、その制御方法及び制御プログラム
JP6564922B1 (ja) * 2018-10-31 2019-08-21 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器用の電源ユニット、その制御方法及び制御プログラム
JP6557393B1 (ja) * 2018-10-31 2019-08-07 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器用の電源ユニットと、その制御方法及び制御プログラム
JP2019035974A (ja) * 2018-11-02 2019-03-07 株式会社ニコン カメラボディ
JP6609687B1 (ja) * 2018-12-27 2019-11-20 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器用の電源ユニット、その制御方法及び制御プログラム
JP6647436B1 (ja) * 2019-01-17 2020-02-14 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器用の電源ユニット、エアロゾル吸引器用の電源ユニットの制御方法及びプログラム

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9929586B2 (en) * 2013-05-28 2018-03-27 Kyocera Corporation Battery pack and portable electronic apparatus
JP2017518733A (ja) * 2014-04-30 2017-07-13 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 電気加熱式エアロゾル発生システム
RU2676256C2 (ru) * 2014-04-30 2018-12-26 Филип Моррис Продактс С.А. Электрически нагреваемая система, генерирующая аэрозоль
US20170250552A1 (en) * 2014-10-17 2017-08-31 Huizhou Kimree Technology Co., Ltd. Battery assembly and charging method thereof, and electronic cigarette

Also Published As

Publication number Publication date
JP6640422B1 (ja) 2020-02-05
EA202090078A1 (ru) 2020-07-31
CA3068701A1 (en) 2020-04-20
JP2020114197A (ja) 2020-07-30
JP7379225B2 (ja) 2023-11-14
JP2020114195A (ja) 2020-07-30
EP3683921A1 (en) 2020-07-22
JP6633788B1 (ja) 2020-01-22
US11916421B2 (en) 2024-02-27
US11605963B2 (en) 2023-03-14
EP4084270A1 (en) 2022-11-02
CA3068708C (en) 2020-10-13
EP3683923B1 (en) 2021-11-10
KR102162751B1 (ko) 2020-10-20
KR102158173B1 (ko) 2020-09-22
PL3683918T3 (pl) 2023-08-14
EP3683918B1 (en) 2023-06-07
CA3068702A1 (en) 2020-04-20
JP2020114200A (ja) 2020-07-30
JP2020114198A (ja) 2020-07-30
JP6678284B1 (ja) 2020-04-08
TW202034805A (zh) 2020-10-01
CA3068705C (en) 2022-07-19
CN111463845A (zh) 2020-07-28
EA202090076A1 (ru) 2020-07-31
JP2022008962A (ja) 2022-01-14
TWI724756B (zh) 2021-04-11
CN111513364A (zh) 2020-08-11
TW202034803A (zh) 2020-10-01
US11031801B2 (en) 2021-06-08
JP2020114196A (ja) 2020-07-30
EA036647B1 (ru) 2020-12-03
EA202090072A1 (ru) 2020-07-31
TW202033121A (zh) 2020-09-16
EA202090073A1 (ru) 2020-07-31
EP3965258A1 (en) 2022-03-09
CN111436658A (zh) 2020-07-24
TWI837455B (zh) 2024-04-01
CN114343238A (zh) 2022-04-15
EP3682924A1 (en) 2020-07-22
EA036634B1 (ru) 2020-12-02
EP3683923A2 (en) 2020-07-22
US20200233444A1 (en) 2020-07-23
JP2020115738A (ja) 2020-07-30
US20200229504A1 (en) 2020-07-23
EP3683919A1 (en) 2020-07-22
CN111463845B (zh) 2022-05-13
CN111463844A (zh) 2020-07-28
US20230187956A1 (en) 2023-06-15
US11133692B2 (en) 2021-09-28
HUE061004T2 (hu) 2023-04-28
JP2020114224A (ja) 2020-07-30
TW202034806A (zh) 2020-10-01
CN111436659A (zh) 2020-07-24
TWI720786B (zh) 2021-03-01
KR20200089633A (ko) 2020-07-27
KR20210045969A (ko) 2021-04-27
TW202126196A (zh) 2021-07-16
JP6688934B1 (ja) 2020-04-28
US11005282B2 (en) 2021-05-11
CA3068701C (en) 2021-11-09
TWI722768B (zh) 2021-03-21
JP2022118063A (ja) 2022-08-12
JP2020115734A (ja) 2020-07-30
CA3068386C (en) 2020-12-08
US11322962B2 (en) 2022-05-03
JP2020114202A (ja) 2020-07-30
EP3683917A1 (en) 2020-07-22
US20210143658A1 (en) 2021-05-13
JP2020114199A (ja) 2020-07-30
EP3683922B1 (en) 2023-06-21
CN111513364B (zh) 2022-08-23
EA202193036A2 (ru) 2022-03-31
EP3683923A3 (en) 2020-10-14
EA039432B1 (ru) 2022-01-26
KR102445513B1 (ko) 2022-09-21
TW202033120A (zh) 2020-09-16
US20210242702A1 (en) 2021-08-05
TWI722773B (zh) 2021-03-21
KR102158174B1 (ko) 2020-09-22
EP3683921B1 (en) 2021-05-12
US20200229505A1 (en) 2020-07-23
JP6557433B1 (ja) 2019-08-07
CN111436658B (zh) 2023-06-20
EP4033636A1 (en) 2022-07-27
JP2024028436A (ja) 2024-03-04
US10931130B2 (en) 2021-02-23
JP2020114207A (ja) 2020-07-30
JP7359685B2 (ja) 2023-10-11
CA3068708A1 (en) 2020-04-16
CN111436657A (zh) 2020-07-24
TW202034807A (zh) 2020-10-01
KR20200089634A (ko) 2020-07-27
KR20200089639A (ko) 2020-07-27
JP6647435B1 (ja) 2020-02-14
US11699914B2 (en) 2023-07-11
JP7087183B2 (ja) 2022-06-20
EA202090075A1 (ru) 2020-07-31
CN111436657B (zh) 2021-12-28
JP6608082B1 (ja) 2019-11-20
PL3683922T3 (pl) 2023-12-11
EP3683917B1 (en) 2022-08-10
US20200229502A1 (en) 2020-07-23
EA202090074A1 (ru) 2020-07-31
US20210234390A1 (en) 2021-07-29
US20200235600A1 (en) 2020-07-23
KR102206985B1 (ko) 2021-01-25
CA3068699C (en) 2020-09-22
CA3068386A1 (en) 2020-07-17
EA202090077A1 (ru) 2020-07-31
EA036641B1 (ru) 2020-12-03
CA3068700C (en) 2021-12-14
US11043829B2 (en) 2021-06-22
TWI727609B (zh) 2021-05-11
CN111463846A (zh) 2020-07-28
US20200229503A1 (en) 2020-07-23
EP3683922A1 (en) 2020-07-22
JP2020124231A (ja) 2020-08-20
JP6573737B1 (ja) 2019-09-11
TWI722772B (zh) 2021-03-21
US11658500B2 (en) 2023-05-23
TW202034804A (zh) 2020-10-01
CA3068700A1 (en) 2020-04-23
TWI724757B (zh) 2021-04-11
EP3682924B1 (en) 2022-04-13
CA3068702C (en) 2020-10-13
KR102245534B1 (ko) 2021-04-30
JP6713082B1 (ja) 2020-06-24
KR20200089636A (ko) 2020-07-27
KR20200089637A (ko) 2020-07-27
EA036563B1 (ru) 2020-11-24
JP2020114201A (ja) 2020-07-30
CA3068705A1 (en) 2020-04-20
KR20200089632A (ko) 2020-07-27
CA3068699A1 (en) 2020-04-16
JP6608083B1 (ja) 2019-11-20
KR102156176B1 (ko) 2020-09-15
US20200235599A1 (en) 2020-07-23
JP6959402B2 (ja) 2021-11-02
US20210391737A1 (en) 2021-12-16
TW202135687A (zh) 2021-10-01
JP2020114204A (ja) 2020-07-30
KR102194549B1 (ko) 2020-12-23
EP3683918A1 (en) 2020-07-22
KR20200089622A (ko) 2020-07-27
JP6647436B1 (ja) 2020-02-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA039846B1 (ru) Блок питания для аэрозольного ингалятора, а также способ управления и программа блока питания для аэрозольного ингалятора
KR102184443B1 (ko) 에어로졸 흡인기용 전원 유닛, 그 제어 방법 및 제어 프로그램
US11075532B2 (en) Power supply unit for aerosol inhaler, and control method and control program of the same
RU2747604C1 (ru) Блок питания для аэрозольного ингалятора
RU2746988C1 (ru) Блок питания для аэрозольного ингалятора
EA044427B1 (ru) Блок питания для аэрозольного ингалятора, а также способ управления и программа блока питания для аэрозольного ингалятора
EA043357B1 (ru) Блок питания для аэрозольного ингалятора