RU2809153C2 - Aerosol delivery device, controlling case for use with element in form of aerosol source, and method for control of operation of aerosol delivery device - Google Patents

Aerosol delivery device, controlling case for use with element in form of aerosol source, and method for control of operation of aerosol delivery device Download PDF

Info

Publication number
RU2809153C2
RU2809153C2 RU2020131152A RU2020131152A RU2809153C2 RU 2809153 C2 RU2809153 C2 RU 2809153C2 RU 2020131152 A RU2020131152 A RU 2020131152A RU 2020131152 A RU2020131152 A RU 2020131152A RU 2809153 C2 RU2809153 C2 RU 2809153C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating element
aerosol
aerosol source
heating
delivery device
Prior art date
Application number
RU2020131152A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2020131152A (en
Inventor
Стив ВОРМ
Уильям Брайан КАРР
Тимоти ТОМАС
Кэтрин Линн УИЛБЕРДИНГ
Пол БРАКСТОН
Стивен Б. СИРС
Раджеш СУР
Билли КОННЕР
Андрис СЕБАСТИАН
Original Assignee
Раи Стретеджик Холдингс, 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
Priority claimed from US15/926,579 external-priority patent/US11382356B2/en
Application filed by Раи Стретеджик Холдингс, Инк. filed Critical Раи Стретеджик Холдингс, Инк.
Publication of RU2020131152A publication Critical patent/RU2020131152A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2809153C2 publication Critical patent/RU2809153C2/en

Links

Images

Abstract

FIELD: tobacco industry.
SUBSTANCE: group of inventions relates to an aerosol delivery device, a controlling case for use with an element in the form of an aerosol source, and a method for control of operation of an aerosol delivery device. The aerosol delivery device contains a controlling case having a casing, a power source located inside the casing, a heating element functionally connected to the power source, an element in the form of an aerosol source, which contains a means in the form of substance suitable for inhaling, and a stepwise movement mechanism connected to the heating element. The stepwise movement mechanism is made with the possibility of linear movement of the heating element for subsequent heating of at least one of two or more segments of the element in the form of the aerosol source.
EFFECT: possibility of subsequent heating of each of segments of an element in the form of an aerosol source.
22 cl, 15 dwg

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИTECHNICAL FIELD

[0001] Настоящее изобретение относится к изделиям доставки аэрозоля и их использованию для выработки табачных компонентов или других материалов в пригодной для вдыхания форме. Изделия могут быть изготовлены или получены из табака, или иным образом включать табак для потребления человеком. Более конкретно, в настоящем изобретении представлены изделия, в которых табак, полученный из табака материал или другой материал нагревают, предпочтительно без значительного сгорания для обеспечения пригодного для вдыхания вещества, причем вещество в различных вариантах реализации находится в виде пара или аэрозоля.[0001] The present invention relates to aerosol delivery products and their use for producing tobacco components or other materials in an inhalable form. The articles may be manufactured or derived from tobacco, or otherwise include tobacco for human consumption. More specifically, the present invention provides articles in which tobacco, tobacco-derived material, or other material is heated, preferably without significant combustion, to provide a respirable substance, the substance in various embodiments being in the form of a vapor or aerosol.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИBACKGROUND OF THE ART

[0002] На протяжении многих лет было предложено множество курительных изделий в качестве усовершенствования или альтернативы курительным продуктам, основанным на сжигании табака. Типичные альтернативы включают устройства, в которых твердое или жидкое топливо сжигают для передачи тепла табаку или в которых для обеспечения такого источника тепла используют химическую реакцию. Примеры включают курительные изделия, описанные в патенте США № 9,078,473 под авторством Worm и др., который включен в настоящий документ посредством ссылки.[0002] Over the years, many smoking products have been proposed as an improvement or alternative to smoking products based on combustion of tobacco. Typical alternatives include devices that burn solid or liquid fuel to transfer heat to the tobacco, or that use a chemical reaction to provide such a heat source. Examples include smoking articles described in US Pat. No. 9,078,473 to Worm et al., which is incorporated herein by reference.

[0003] Смысл усовершенствований или альтернатив курительным изделиям обычно заключался в обеспечении ощущений, связанных с курением сигарет, сигар или курительных трубок, но без доставки значительного количества продуктов неполного сгорания и пиролиза. С этой целью предложено множество курительных продуктов, генераторов аромата и медицинских ингаляторов, которые используют электрическую энергию для испарения или нагревания летучего материала или пытаются обеспечить ощущения курения сигарет, сигар или курительных трубок без существенного сжигания табака. См., например, различные альтернативные курительные изделия, устройства доставки аэрозоля и источники для вырабатывания тепла, изложенные в уровне техники, как описано в патенте США № 7,726,320 под авторством Robinson и др. и в публикациях заявок на патент США № 2013/0255702 под авторством Griffith Jr. и др. и № 2014/0096781 под авторством Sears и др., которые включены в настоящий документ посредством ссылки. Также см., например, различные типы курительных изделий, устройств доставки аэрозоля и источников для вырабатывания тепла с электрическим приводом, ссылка на которые приведена посредством товарного знака и источника коммерческой информации в публикации заявки на патент США № 2015/0220232 под авторством Bless и др., которая включена в настоящий документ посредством ссылки. Дополнительные типы курительных изделий, устройств доставки аэрозоля и источников для вырабатывания тепла с электрическим приводом, ссылка на которые приведена посредством товарного знака и источника коммерческой информации в публикации заявки на патент США № 2015/0245659 под авторством DePiano и др., которая также полностью включена в настоящий документ посредством ссылки. Другие характерные сигареты или курительные изделия, которые были описаны и, в некоторых случаях, стали доступны в продаже, включают такие, которые описаны в патенте США № 4,735,217 под авторством Gerth и др.; патентах США № 4,922,901, № 4,947,874 и № 4,947,875 под авторством Brooks и др.; патенте США № 5,060,671 под авторством Counts и др.; патенте США № 5,249,586 под авторством Morgan и др.; патенте США № 5,388,594 под авторством Counts и др.; патенте США № 5,666,977 под авторством Higgins и др.; патенте США № 6,053,176 под авторством Adams и др.; патенте США № 6,164,287 под авторством White; патенте США № 6,196,218 под авторством Voges; патенте США № 6,810,883 под авторством Felter и др.; патенте США № 6,854,461 под авторством Nichols; патенте США № 7,832,410 под авторством Hon; патенте США № 7,513,253 под авторством Kobayashi; патенте США № 7,726,320 под авторством Robinson и др.; патенте США № 7,896,006 под авторством Hamano; патенте США № 6,772,756 под авторством Shayan; публикации заявки на патент США № 2009/0095311 под авторством Hon; публикациях заявок на патент США № 2006/0196518, 2009/0126745 и 2009/0188490 под авторством Hon; в публикации заявки на патент США № 2009/0272379 под авторством Thorens и др.; в публикациях заявок на патент США № 2009/0260641 и 2009/0260642 под авторством Monsees и др.; в публикациях заявок на патент США № 2008/0149118 и 2010/0024834 под авторством Oglesby и др.; в публикации заявки на патент США № 2010/0307518 под авторством Wang; в WO 2010/091593 под авторством Hon, которые включены в настоящий документ посредством ссылки.[0003] The rationale for improvements or alternatives to smoking articles has generally been to provide the experience associated with smoking cigarettes, cigars or pipes, but without delivering significant amounts of incomplete combustion and pyrolysis products. To this end, a variety of smoking products, flavor generators and medicinal inhalers have been proposed that use electrical energy to vaporize or heat volatile material or attempt to provide the sensation of smoking cigarettes, cigars or pipes without substantially burning the tobacco. See, for example, the various alternative smoking articles, aerosol delivery devices, and heat generating sources disclosed in the prior art as described in US Pat. No. 7,726,320 to Robinson et al. and US Patent Application Publication No. 2013/0255702 to Griffith Jr. et al. and No. 2014/0096781 by Sears et al., which are incorporated herein by reference. Also see, for example, the various types of smoking articles, aerosol delivery devices, and electrically powered heat generating sources referenced by trademark and commercial information in US Patent Application Publication No. 2015/0220232 to Bless et al. , which is incorporated herein by reference. Additional types of smoking articles, aerosol delivery devices, and electrically powered heat generating sources are referenced by trademark and commercial reference in U.S. Patent Application Publication No. 2015/0245659 by DePiano et al., which is also incorporated in its entirety. this document by reference. Other representative cigarettes or smoking articles that have been described and, in some cases, made commercially available include those described in US Pat. No. 4,735,217 to Gerth et al.; US Pat. Nos. 4,922,901, 4,947,874, and 4,947,875 by Brooks et al.; US Patent No. 5,060,671 by Counts et al.; US Patent No. 5,249,586 by Morgan et al.; US Patent No. 5,388,594 by Counts et al.; US Patent No. 5,666,977 by Higgins et al.; US Patent No. 6,053,176 by Adams et al.; US Patent No. 6,164,287 by White; US Patent No. 6,196,218 by Voges; US Patent No. 6,810,883 by Felter et al.; US Patent No. 6,854,461 by Nichols; US Patent No. 7,832,410 by Hon. US Patent No. 7,513,253 by Kobayashi; US Patent No. 7,726,320 by Robinson et al.; US Patent No. 7,896,006 by Hamano; US Patent No. 6,772,756 by Shayan; US Patent Application Publication No. 2009/0095311 by Hon; publications of US patent applications No. 2006/0196518, 2009/0126745 and 2009/0188490 by Hon; in US Patent Application Publication No. 2009/0272379 by Thorens et al.; in US Patent Application Publications No. 2009/0260641 and 2009/0260642 by Monsees et al.; in US Patent Application Publications No. 2008/0149118 and 2010/0024834 by Oglesby et al.; in US Patent Application Publication No. 2010/0307518 by Wang; in WO 2010/091593 by Hon, which are incorporated herein by reference.

[0004] Репрезентативные продукты, которые сходны по многим атрибутам с сигаретами, сигарами или курительными трубками традиционных типов, являются доступными на рынке как ACCORD®, производимые компанией Philip Morris Incorporated; ALPHA™, JOYE 510™ и M4™, производимые компанией InnoVapor LLC; CIRRUS™ и FLING™, производимые компанией White Cloud Cigarettes; BLU™, производимые компанией Fontem Ventures B.V.; COHITA™, COLIBRI™, ELITE CLASSIC™, MAGNUM™, PHANTOM™ и SENSE™, производимые компанией EPUFFER® International Inc.; DUOPRO™, STORM™ и VAPORKING®, производимые компанией Electronic Cigarettes, Inc.; EGAR™, производимые компанией Egar Australia; eGo-C™ и eGo-T™, производимые компанией Joyetech; ELUSION™, производимые компанией Elusion UK Ltd; EONSMOKE®, производимые компанией Eonsmoke LLC; FIN™TM, производимые компанией FIN Branding Group, LLC; SMOKE®, производимые компанией Green Smoke Inc. USA; GREENARETTE™, производимые компанией Greenarette LLC; HALLIGAN™, HENDU™, JET™, MAXXQ™, PINK™ и PITBULL™, производимые компанией Smoke Stik®; HEATBAR™, производимые компанией Philip Morris International, Inc.; HYDRO IMPERIAL™ и LXE™, производимые компанией Crown7; LOGIC™ и THE CUBAN™, производимые компанией LOGIC Technology; LUCI®, производимые компанией Luciano Smokes Inc.; METRO®, производимые компанией Nicotek, LLC; NJOY® и ONEJOY™, производимые компанией Sottera, Inc.; NO. 7™, производимые компанией SS Choice LLC; PREMIUM ELECTRONIC CIGARETTE™, производимые компанией PremiumEstore LLC; RAPP E-MYSTICK™, производимые компанией Ruyan America, Inc.; RED DRAGON™, производимые компанией Red Dragon Products, LLC; RUYAN®, производимые компанией Ruyan Group (Holdings) Ltd.; SF®, производимые компанией Smoker Friendly International, LLC; GREEN SMART SMOKER®, производимые компанией The Smart Smoking Electronic Cigarette Company Ltd.; SMOKE ASSIST®, производимые компанией Coastline Products LLC; SMOKING EVERYWHERE®, производимые компанией Smoking Everywhere, Inc.; V2CIGS™, производимые компанией VMR Products LLC; VAPOR NINE™, производимые компанией VaporNine LLC; VAPOR4LIFE®, производимые компанией Vapor 4 Life, Inc.; VEPPO™, производимые компанией E-CigaretteDirect, LLC; VUSE®, производимые компанией R. J. Reynolds Vapor Company; Mistic Menthol product, производимые компанией Mistic Ecigs; и the Vype product, производимые компанией CN Creative Ltd.; IQOS™, производимые компанией Philip Morris International и GLO™, производимые компанией British American Tobacco. Еще другие электрические устройства доставки аэрозоля, и, в частности, устройства, которые были охарактеризованы как так называемые электронные сигареты, продавали под торговыми марками COOLER VISIONS™; DIRECT E-CIG™; DRAGONFLY™; EMIST™; EVERSMOKE™; GAMUCCI®; HYBRID FLAME™; KNIGHT STICKS™; ROYAL BLUES™; SMOKETIP® и SOUTH BEACH SMOKE™.[0004] Representative products that are similar in many attributes to traditional types of cigarettes, cigars or smoking pipes are commercially available as ACCORD® manufactured by Philip Morris Incorporated; ALPHA™, JOYE 510™ and M4™ manufactured by InnoVapor LLC; CIRRUS™ and FLING™, manufactured by White Cloud Cigarettes; BLU™, manufactured by Fontem Ventures B.V.; COHITA™, COLIBRI™, ELITE CLASSIC™, MAGNUM™, PHANTOM™ and SENSE™ manufactured by EPUFFER® International Inc.; DUOPRO™, STORM™ and VAPORKING® manufactured by Electronic Cigarettes, Inc.; EGAR™, manufactured by Egar Australia; eGo-C™ and eGo-T™ manufactured by Joyetech; ELUSION™, manufactured by Elusion UK Ltd; EONSMOKE®, manufactured by Eonsmoke LLC; FIN™TM, manufactured by FIN Branding Group, LLC; SMOKE® manufactured by Green Smoke Inc. USA; GREENARETTE™, manufactured by Greenarette LLC; HALLIGAN™, HENDU™, JET™, MAXXQ™, PINK™ and PITBULL™ manufactured by Smoke Stik®; HEATBAR™ manufactured by Philip Morris International, Inc.; HYDRO IMPERIAL™ and LXE™, manufactured by Crown7; LOGIC™ and THE CUBAN™, manufactured by LOGIC Technology; LUCI®, manufactured by Luciano Smokes Inc.; METRO®, manufactured by Nicotek, LLC; NJOY® and ONEJOY™ manufactured by Sottera, Inc.; NO. 7™ manufactured by SS Choice LLC; PREMIUM ELECTRONIC CIGARETTE™ manufactured by PremiumEstore LLC; RAPP E-MYSTICK™ manufactured by Ruyan America, Inc.; RED DRAGON™, manufactured by Red Dragon Products, LLC; RUYAN®, manufactured by Ruyan Group (Holdings) Ltd.; SF® manufactured by Smoker Friendly International, LLC; GREEN SMART SMOKER®, manufactured by The Smart Smoking Electronic Cigarette Company Ltd.; SMOKE ASSIST®, manufactured by Coastline Products LLC; SMOKING EVERYWHERE®, manufactured by Smoking Everywhere, Inc.; V2CIGS™ manufactured by VMR Products LLC; VAPOR NINE™, manufactured by VaporNine LLC; VAPOR4LIFE®, manufactured by Vapor 4 Life, Inc.; VEPPO™, manufactured by E-CigaretteDirect, LLC; VUSE®, manufactured by R. J. Reynolds Vapor Company; Mistic Menthol products manufactured by Mistic Ecigs; and the Vype product, manufactured by CN Creative Ltd.; IQOS™, manufactured by Philip Morris International and GLO™, manufactured by British American Tobacco. Still other electrical aerosol delivery devices, and in particular devices that have been characterized as so-called electronic cigarettes, have been marketed under the brand names COOLER VISIONS™; DIRECT E-CIG™; DRAGONFLY™; EMIST™; EVERSMAKE™; GAMUCCI®; HYBRID FLAME™; KNIGHT STICKS™; ROYAL BLUES™; SMOKETIP® and SOUTH BEACH SMOKE™.

[0005] Изделия, которые вырабатывают вкус и ощущение курения за счет электрического нагрева табака обладают несоответствующим высвобождением ароматизаторов или других пригодных для вдыхания материалов. Кроме того, курительные устройства с электрическим нагревом могут быть ограничены во многих случаях тем, что требуют относительно больших и/или сложных источников тепла. Соответственно, предпочтительным является обеспечение курительного изделия, которое может обеспечить ощущения курения сигарет, сигар или курительных трубок без существенного сгорания за счет более эффективных эксплуатационных характеристик. [0005] Products that produce the taste and sensation of smoking by electrically heating tobacco have an inadequate release of flavorings or other inhalable materials. Additionally, electrically heated smoking devices may be limited in many cases by requiring relatively large and/or complex heat sources. Accordingly, it is preferred to provide a smoking article that can provide the sensation of smoking cigarettes, cigars or pipes without significant combustion through more efficient performance.

РАСКРЫТИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯDISCLOSURE OF THE INVENTION

[0006] Настоящее изобретение относится к устройствам доставки аэрозоля, управляющим корпусам для использования с элементами в виде источника аэрозоля и к способам управления работой устройств доставки аэрозоля. Настоящее изобретение включает в себя, без ограничения, следующие примеры реализаций.[0006] The present invention relates to aerosol delivery devices, control housings for use with aerosol source elements, and methods for controlling the operation of aerosol delivery devices. The present invention includes, without limitation, the following example implementations.

[0007] Пример реализации 1: Устройство доставки аэрозоля, содержащее управляющий корпус, имеющий кожух, источник электроэнергии, расположенный внутри кожуха, нагревательный элемент, функционально соединенный с источником электроэнергии, элемент в виде источника аэрозоля, который содержит средство в виде пригодного для вдыхания вещества, и механизм пошагового перемещения, соединенный с нагревательным элементом, причем механизм пошагового перемещения выполнен с возможностью перемещения нагревательного элемента относительно элемента в виде источника аэрозоля для последовательного нагрева по меньшей мере одного из двух или более сегментов элемента в виде источника аэрозоля.[0007] Implementation Example 1: An aerosol delivery device comprising a control housing having a housing, an electrical power source located within the housing, a heating element operably connected to the electrical power source, an aerosol source element that contains an agent in the form of a respirable substance, and a step mechanism coupled to the heating element, wherein the step mechanism is configured to move the heating element relative to the aerosol source element to sequentially heat at least one of two or more segments of the aerosol source element.

[0008] Пример реализации 2: Устройство доставки аэрозоля по любому предшествующему примеру реализации или любой комбинации любых предшествующих примеров реализации, в котором нагревательный элемент расположен вблизи внешней поверхности элемента в виде источника аэрозоля.[0008] Implementation Example 2: The aerosol delivery device of any preceding embodiment or any combination of any preceding embodiments, wherein a heating element is located proximate the outer surface of the element as an aerosol source.

[0009] Пример реализации 3: Устройство доставки аэрозоля по любому предшествующему примеру реализации или любой комбинации любых предшествующих примеров реализации, в котором нагревательный элемент расположен вблизи внутренней поверхности элемента в виде источника аэрозоля.[0009] Implementation Example 3: The aerosol delivery device of any preceding embodiment or any combination of any preceding embodiments, wherein a heating element is located adjacent the inner surface of the element as an aerosol source.

[00010] Пример реализации 4: Устройство доставки аэрозоля по любому предшествующему примеру реализации или любой комбинации любых предшествующих примеров реализации, в котором обеспечена возможность активирования механизма пошагового перемещения с помощью датчика, выполненного с возможностью обнаружения втягивания на элементе в виде источника аэрозоля.[00010] Implementation Example 4: The aerosol delivery device of any preceding embodiment or any combination of any preceding embodiments, wherein the step movement mechanism is capable of being activated by a sensor configured to detect retraction on the aerosol source member.

[00011] Пример реализации 5: Устройство доставки аэрозоля по любому предшествующему примеру реализации или любой комбинации любых предшествующих примеров реализации, в котором обеспечена возможность активирования механизма пошагового перемещения с помощью ручного исполнительного механизма.[00011] Implementation Example 5: The aerosol delivery device of any preceding embodiment or any combination of any preceding embodiments, wherein the step mechanism can be activated by a manual actuator.

[00012] Пример реализации 6: Устройство доставки аэрозоля по любому предшествующему примеру реализации или любой комбинации любых предшествующих примеров реализации, в котором ручной исполнительный механизм содержит исполнительный механизм возврата со щелчком.[00012] Implementation Example 6: The aerosol delivery device of any preceding embodiment or any combination of any preceding embodiments, wherein the manual actuator includes a click return actuator.

[00013] Пример реализации 7: Устройство доставки аэрозоля по любому предшествующему примеру реализации или любой комбинации любых предшествующих примеров реализации, в котором ручной исполнительный механизм выполнен с возможностью перемещения с нагревательным элементом.[00013] Implementation Example 7: The aerosol delivery device of any preceding embodiment or any combination of any preceding embodiments, wherein the hand-held actuator is movable with a heating element.

[00014] Пример реализации 8: Устройство доставки аэрозоля по любому предшествующему примеру реализации или любой комбинации любых предшествующих примеров реализации, в котором элемент в виде источника аэрозоля выполнен с возможностью съемного взаимодействия с управляющим корпусом и является сменным.[00014] Implementation Example 8: An aerosol delivery device according to any previous example implementation or any combination of any previous implementation examples, in which the aerosol source element is configured to removably interact with the control housing and is replaceable.

[00015] Пример реализации 9: Устройство доставки аэрозоля по любому предшествующему примеру реализации или любой комбинации любых предшествующих примеров реализации, в котором средство в виде пригодного для вдыхания вещества элемента в виде источника аэрозоля содержит твердое или полутвердое средство в виде пригодного для вдыхания вещества.[00015] Implementation Example 9: The aerosol delivery device of any preceding embodiment or any combination of any preceding embodiments, wherein the respirable aerosol source element comprises a solid or semi-solid respirable.

[00016] Пример реализации 10: Устройство доставки аэрозоля по любому предшествующему примеру реализации или любой комбинации любых предшествующих примеров реализации, в котором средство в виде пригодного для вдыхания вещества содержит экструдированную подложку.[00016] Implementation Example 10: The aerosol delivery device of any preceding embodiment or any combination of any preceding embodiments, wherein the respirable agent comprises an extruded support.

[00017] Пример реализации 11: Управляющий корпус для использования с элементом в виде источника аэрозоля, который содержит средство в виде пригодного для вдыхания вещества, при этом управляющий корпус содержит кожух, источник электроэнергии, расположенный внутри кожуха, нагревательный элемент, функционально соединенный с источником электроэнергии и механизм пошагового перемещения, соединенный с нагревательным элементом, причем механизм пошагового перемещения выполнен с возможностью перемещения нагревательного элемента относительно элемента в виде источника аэрозоля для последовательного нагрева по меньшей мере одного из двух или более сегментов элемента в виде источника аэрозоля.[00017] Implementation Example 11: A control housing for use with an aerosol source element that contains an agent in the form of a respirable substance, the control housing comprising a housing, an electrical power source disposed within the housing, a heating element operably coupled to the electrical power source and a step mechanism coupled to the heating element, wherein the step mechanism is configured to move the heating element relative to the aerosol source element to sequentially heat at least one of two or more segments of the aerosol source element.

[00018] Пример реализации 12: Управляющий корпус по любому предшествующему примеру реализации или любой комбинации любых предшествующих примеров реализации, в котором обеспечена возможность активирования механизма пошагового перемещения с помощью датчика, выполненного с возможностью обнаружения втягивания на элементе в виде источника аэрозоля.[00018] Implementation Example 12: The control housing of any preceding embodiment or any combination of any preceding embodiments, wherein the step movement mechanism is enabled to be activated by a sensor configured to detect retraction on the aerosol source member.

[00019] Пример реализации 13: Управляющий корпус по любому предшествующему примеру реализации или любой комбинации любых предшествующих примеров реализации, в котором обеспечена возможность активирования механизма пошагового перемещения с помощью ручного исполнительного механизма.[00019] Implementation Example 13: A control housing according to any preceding embodiment or any combination of any preceding embodiments, wherein the step movement mechanism can be activated by a manual actuator.

[00020] Пример реализации 14: Управляющий корпус по любому предшествующему примеру реализации или любой комбинации любых предшествующих примеров реализации, в котором ручной исполнительный механизм содержит исполнительный механизм возврата со щелчком.[00020] Implementation Example 14: The control body of any preceding embodiment or any combination of any preceding embodiments, wherein the manual actuator includes a click return actuator.

[00021] Пример реализации 15: Управляющий корпус по любому предшествующему примеру реализации или любой комбинации любых предшествующих примеров реализации, в котором ручной исполнительный механизм выполнен с возможностью перемещения с нагревательным элементом.[00021] Implementation Example 15: The control housing of any preceding embodiment or any combination of any preceding embodiments, wherein the manual actuator is movable with the heating element.

[00022] Пример реализации 16: Способ управления работой устройства доставки аэрозоля, которое содержит управляющий корпус и элемент в виде источника аэрозоля, при этом способ включает снабжение энергией нагревательного элемента с использованием источника электроэнергии, расположенного в кожухе управляющего корпуса, нагрев первого сегмента элемента в виде источника аэрозоля с использованием нагревательного элемента, перемещение нагревательного элемента относительно элемента в виде источника аэрозоля из первого положения во второе положение с использованием механизма пошагового перемещения и нагрев второго сегмента элемента в виде источника аэрозоля с использованием нагревательного элемента.[00022] Implementation Example 16: A method for controlling the operation of an aerosol delivery device that includes a control housing and an element in the form of an aerosol source, the method including supplying energy to a heating element using an electrical source located in the casing of the control housing, heating the first segment of the element in the form an aerosol source using a heating element, moving the heating element relative to the aerosol source element from a first position to a second position using a stepwise movement mechanism, and heating a second segment of the aerosol source element using the heating element.

[00023] Пример реализации 17: Способ по любому предшествующему примеру реализации или любой комбинации любых предшествующих примеров реализации, согласно которому нагрев первого и второго сегментов элемента в виде источника аэрозоля включает первоначальный нагрев внешней поверхности первого и второго сегментов элемента в виде источника аэрозоля.[00023] Implementation Example 17: The method of any preceding embodiment or any combination of any preceding embodiments, wherein heating the first and second aerosol source element segments includes initially heating the outer surface of the first and second aerosol source element segments.

[00024] Пример реализации 18: Способ по любому предшествующему примеру реализации или любой комбинации любых предшествующих примеров реализации, согласно которому нагрев первого и второго сегментов элемента в виде источника аэрозоля включает первоначальный нагрев внутренней поверхности первого и второго сегментов элемента в виде источника аэрозоля.[00024] Implementation Example 18: The method of any preceding embodiment or any combination of any preceding embodiments, wherein heating the first and second aerosol source element segments comprises initially heating the inner surface of the first and second aerosol source element segments.

[00025] Пример реализации 19: Способ по любому предшествующему примеру реализации или любой комбинации любых предшествующих примеров реализации, дополнительно включающий активирование механизма пошагового перемещения с использованием датчика, выполненного с возможностью обнаружения втягивания на элементе в виде источника аэрозоля.[00025] Implementation Example 19: The method of any preceding embodiment or any combination of any preceding embodiments, further comprising activating a step movement mechanism using a sensor configured to detect retraction on the aerosol source member.

[00026] Пример реализации 20: Способ по любому предшествующему примеру реализации или любой комбинации любых предшествующих примеров реализации, дополнительно включающий активирование механизма пошагового перемещения с использованием ручного исполнительного механизма.[00026] Implementation Example 20: The method of any preceding embodiment or any combination of any preceding embodiments, further comprising activating a step movement mechanism using a manual actuator.

[00027] Пример реализации 21: Способ по любому предшествующему примеру реализации или любой комбинации любых предшествующих примеров реализации, согласно которому ручной исполнительный механизм содержит исполнительный механизм возврата со щелчком.[00027] Implementation Example 21: The method of any preceding embodiment, or any combination of any preceding embodiments, wherein the manual actuator comprises a click return actuator.

[00028] Пример реализации 22: Способ по любому предшествующему примеру реализации или любой комбинации любых предшествующих примеров реализации, согласно которому перемещение нагревательного элемента относительно элемента в виде источника аэрозоля из первого положения во второе положение включает перемещение ручного исполнительного механизма из первого положения во второе положение.[00028] Implementation Example 22: The method of any preceding embodiment or any combination of any preceding embodiments, wherein moving the heating element relative to the aerosol source element from a first position to a second position includes moving a manual actuator from the first position to a second position.

[00029] Эти и другие признаки, аспекты и преимущества раскрытия настоящего изобретения станут очевидными по прочтении приведённого ниже подробного описания с сопроводительными чертежами, которые кратко описаны ниже. [00029] These and other features, aspects and advantages of the disclosure of the present invention will become apparent upon reading the following detailed description in conjunction with the accompanying drawings, which are briefly described below.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙBRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[00030] Чтобы способствовать пониманию вариантов реализации данного раскрытия, далее сделана ссылка на сопроводительные чертежи, на которых одинаковые ссылочные позиции относятся к одинаковым элементам и которые необязательно выполнены в масштабе. Чертежи приведены только в качестве примера и не должны рассматриваться как ограничивающие данное раскрытие.[00030] To facilitate an understanding of embodiments of this disclosure, reference is made to the accompanying drawings, in which like reference numerals refer to like elements and which are not necessarily drawn to scale. The drawings are provided by way of example only and should not be construed as limiting the disclosure.

[00031] На ФИГ. 1 схематично показано устройство доставки аэрозоля, содержащее нагревательный элемент в первом положении нагрева согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения;[00031] In FIG. 1 is a schematic diagram of an aerosol delivery device including a heating element in a first heating position according to an exemplary embodiment of the disclosure of the present invention;

[00032] на ФИГ. 2 схематично показано устройство доставки аэрозоля по ФИГ. 1, показывающее нагревательный элемент во втором положении нагрева согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения;[00032] in FIG. 2 schematically shows the aerosol delivery device of FIG. 1 showing a heating element in a second heating position according to an example implementation of the disclosure of the present invention;

[00033] на ФИГ. 3 схематично показано устройство доставки аэрозоля по ФИГ. 1, показывающее последовательность положений постепенного нагрева согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения; [00033] in FIG. 3 schematically shows the aerosol delivery device of FIG. 1 showing a sequence of gradual heating positions according to an example implementation of the disclosure of the present invention;

[00034] на ФИГ. 4 схематично показано устройство доставки аэрозоля, содержащее нагревательный элемент в первом положении нагрева согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения;[00034] in FIG. 4 is a schematic diagram of an aerosol delivery device including a heating element in a first heating position according to an example embodiment of the disclosure of the present invention;

[00035] на ФИГ. 5 схематично показано устройство доставки аэрозоля по ФИГ. 4, показывающее нагревательный элемент во втором положении нагрева согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения;[00035] in FIG. 5 schematically shows the aerosol delivery device of FIG. 4 showing a heating element in a second heating position according to an embodiment of the disclosure of the present invention;

[00036] на ФИГ. 6 схематично показано устройство доставки аэрозоля по ФИГ. 4, показывающее последовательность положений постепенного нагрева согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения;[00036] in FIG. 6 schematically shows the aerosol delivery device of FIG. 4 showing a sequence of gradual heating positions according to an example implementation of the disclosure of the present invention;

[00037] на ФИГ. 7 схематично показано устройство доставки аэрозоля, содержащее нагревательный элемент в первом положении нагрева согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения;[00037] in FIG. 7 is a schematic diagram of an aerosol delivery device including a heating element in a first heating position according to an example embodiment of the disclosure of the present invention;

[00038] на ФИГ. 8 схематично показано устройство доставки аэрозоля по ФИГ. 7, показывающее нагревательный элемент во втором положении нагрева согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения;[00038] in FIG. 8 schematically shows the aerosol delivery device of FIG. 7 showing a heating element in a second heating position according to an embodiment of the disclosure of the present invention;

[00039] на ФИГ. 9 схематично показано устройство доставки аэрозоля по ФИГ. 7, показывающее последовательность положений постепенного нагрева согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения;[00039] in FIG. 9 schematically shows the aerosol delivery device of FIG. 7 showing a sequence of gradual heating positions according to an example implementation of the disclosure of the present invention;

[00040] на ФИГ. 10 схематично показано устройство доставки аэрозоля, содержащее нагревательный элемент в первом положении нагрева согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения;[00040] in FIG. 10 is a schematic diagram of an aerosol delivery device including a heating element in a first heating position according to an example embodiment of the disclosure of the present invention;

[00041] на ФИГ. 11 схематично показано устройство доставки аэрозоля по ФИГ. 10, показывающее нагревательный элемент во втором положении нагрева согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения; [00041] in FIG. 11 schematically shows the aerosol delivery device of FIG. 10 showing a heating element in a second heating position according to an embodiment of the disclosure of the present invention;

[00042] на ФИГ. 12 схематично показано устройство доставки аэрозоля по ФИГ. 10, показывающее последовательность положений постепенного нагрева согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения; [00042] in FIG. 12 schematically shows the aerosol delivery device of FIG. 10 showing a sequence of gradual heating positions according to an example implementation of the disclosure of the present invention;

[00043] на ФИГ. 13 показаны различные операции способа управления работой устройства доставки аэрозоля согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения;[00043] in FIG. 13 shows various operations of a method for controlling the operation of an aerosol delivery device according to an embodiment of the disclosure of the present invention;

[00044] на ФИГ. 14 показан вид в перспективе гибкого нагревательного элемента, показанного в плоской ориентации согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения; и[00044] in FIG. 14 is a perspective view of a flexible heating element shown in a planar orientation according to an example embodiment of the disclosure of the present invention; And

[00045] на ФИГ. 15 показан вид в перспективе гибкого нагревательного элемента, показанного в формованной ориентации согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения.[00045] in FIG. 15 is a perspective view of a flexible heating element shown in a molded orientation according to an example embodiment of the disclosure of the present invention.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯIMPLEMENTATION OF THE INVENTION

[00046] Настоящее изобретение будет описано более подробно ниже. Однако настоящее изобретение может быть реализовано во многих различных формах и не должно рассматриваться как ограниченное вариантами реализации, приведёнными в настоящем документе; напротив, эти варианты реализации приведены для того, чтобы данное раскрытие основательно, полно и всецело передавало объём изобретения для специалиста в данной области техники. Необходимо отметить, что используемая в данном описании грамматическая конструкция, указывающая на то, что элемент приводится в единственном числе, также включает и множественное число, если контекст изобретения явно не предписывает иное.[00046] The present invention will be described in more detail below. However, the present invention can be implemented in many different forms and should not be construed as limited to the embodiments given herein; rather, these embodiments are provided to ensure that this disclosure conveys the scope of the invention thoroughly, completely and completely to one skilled in the art. It should be noted that grammatical construction used in this description indicating that an element is given in the singular also includes the plural unless the context of the invention clearly dictates otherwise.

[00047] В настоящем изобретении представлены изделия, которые используют электрическую энергию для нагрева материала (предпочтительно без сжигания материала в какой-либо значительной степени) с образованием пригодного для вдыхания вещества; при этом такие изделия являются достаточно компактными для того, чтобы считаться портативными устройствами. В конкретных вариантах реализации изделия могут быть, в частности, охарактеризованы как курительные изделия. Используемый в настоящей заявке термин предназначен для обозначения изделия, которое обеспечивает вкус и/или ощущение (например, ощущение руки или ощущение во рту) от курения сигареты, сигары или курительной трубки без фактического сжигания любого компонента изделия. Термин «курительное изделие» не обязательно означает, что во время работы изделие вырабатывает дым в смысле побочного продукта сгорания или пиролиза. Скорее, курение относится к физическим действиям человека при использовании изделия - например, удерживание изделия в руке, осуществление затяжки на одном конце изделия и вдох через изделие. В дополнительных вариантах реализации изделия согласно изобретению могут быть охарактеризованы как парообразующие изделия, изделия для аэрозолизации или изделия для доставки фармацевтических препаратов. Таким образом, такие изделия могут быть выполнены с возможностью приспосабливания для подачи одного или более веществ в пригодном для вдыхания состоянии. В других вариантах реализации пригодное для вдыхания вещество может быть по существу в виде пара (например, вещество, которое находится в газообразной фазе при температуре ниже его критической точки). В других вариантах реализации пригодное для вдыхания вещество может находиться в виде аэрозоля (т.е. взвеси тонких твердых частиц или жидких капель в газе). Физическая форма пригодного для вдыхания вещества необязательно ограничена природой изделий согласно изобретению, а скорее может зависеть от природы вещества и самого пригодного для вдыхания вещества касательно того, находится ли это вещество в парообразном состоянии или в аэрозольном состоянии. В некоторых вариантах реализации термины могут быть взаимозаменяемыми. Таким образом, для простоты, термины, используемые для описания данного раскрытия, следует понимать как взаимозаменяемые, если не указано иное.[00047] The present invention provides products that use electrical energy to heat a material (preferably without burning the material to any significant extent) to form an inhalable substance; Moreover, such products are compact enough to be considered portable devices. In certain embodiments, the articles may be particularly characterized as smoking articles. As used herein, the term is intended to refer to an article that provides the taste and/or feel (eg, hand feel or mouthfeel) of smoking a cigarette, cigar, or pipe without actually burning any component of the article. The term "smoking article" does not necessarily mean that during operation the article produces smoke in the sense of a by-product of combustion or pyrolysis. Rather, smoking refers to the physical actions of a person while using a product—for example, holding the product in the hand, taking a puff on one end of the product, and inhaling through the product. In additional embodiments, the products of the invention may be characterized as vapor-generating products, aerosolization products, or pharmaceutical delivery products. Thus, such articles may be configured to deliver one or more substances in an inhalable state. In other embodiments, the inhalable substance may be substantially in the form of a vapor (eg, a substance that is in a gaseous phase at a temperature below its critical point). In other embodiments, the respirable substance may be in the form of an aerosol (ie, a suspension of fine solid particles or liquid droplets in a gas). The physical form of the respirable substance is not necessarily limited by the nature of the articles of the invention, but rather may depend on the nature of the substance and the respirable substance itself as to whether the substance is in a vapor state or an aerosol state. In some implementations, the terms may be used interchangeably. Thus, for simplicity, the terms used to describe this disclosure are to be understood interchangeably unless otherwise noted.

[00048] Хотя системы в целом описаны в настоящем документе в условиях вариантов реализаций, связанных с устройствами доставки аэрозоля, такими как так называемые «электронные сигареты» или «нагревающие табак продукты», следует понимать, что механизмы, компоненты, признаки и способы могут быть осуществлены во множестве различных форм и связаны с различными изделиями. Например, приведенное в настоящем документе описание может быть использовано совместно с вариантами реализаций традиционных курительных изделий (например, сигареты, сигары, трубки и т.п.), сигаретами с нагревом, но без горения, и связано с упаковкой для любых продуктов, раскрытых в настоящем документе. Соответственно, следует понимать, что описание механизмов, компонентов, признаков и способов, раскрытых в настоящем документе, приведены в условиях вариантов реализаций, относящихся к устройствам доставки аэрозоля только в качестве примера и могут быть реализованы и использованы в различных других продуктах и способах.[00048] While systems are generally described herein in terms of embodiments associated with aerosol delivery devices such as so-called “electronic cigarettes” or “heating tobacco products,” it should be understood that the mechanisms, components, features, and methods may be implemented in many different forms and associated with various products. For example, the disclosure herein may be used in conjunction with embodiments of traditional smoking products (e.g., cigarettes, cigars, pipes, etc.), heated but non-burning cigarettes, and associated with packaging for any of the products disclosed herein. this document. Accordingly, it should be understood that the descriptions of the mechanisms, components, features and methods disclosed herein are in terms of embodiments related to aerosol delivery devices by way of example only and may be implemented and used in various other products and methods.

[00049] Предложенные устройства доставки аэрозоля также могут быть охарактеризованы как парообразующие изделия или изделия доставки лекарственного препарата. Таким образом, такие изделия или устройства могут быть приспособлены для подачи одного или более веществ (например, ароматизаторов и/или фармацевтических активных ингредиентов) в пригодной для вдыхания форме или состоянии. Например, пригодные для вдыхания вещества могут быть по существу в виде пара (например, вещество, которое находится в газообразной фазе при температуре ниже его критической точки). В качестве альтернативы, пригодные для вдыхания вещества могут находиться в виде аэрозоля (т.е. взвеси тонких твердых частиц или жидких капель в газе). В целях простоты используемый в настоящей заявке термин «аэрозоль» предназначен для обозначения паров, газов и аэрозолей той формы или того типа, которые подходят для вдыхания человеком, независимо от того, являются ли они или не являются видимыми и имеют или не имеют форму, которая может считаться «подобной дыму».[00049] The proposed aerosol delivery devices can also be characterized as vapor-generating products or drug delivery products. Thus, such articles or devices may be adapted to deliver one or more substances (eg, flavoring agents and/or pharmaceutical active ingredients) in an inhalable form or state. For example, the inhalable substance may be substantially in the form of a vapor (eg, a substance that is in the gaseous phase at a temperature below its critical point). Alternatively, the inhalable substance may be in the form of an aerosol (ie a suspension of fine solid particles or liquid droplets in a gas). For the sake of simplicity, the term “aerosol” as used herein is intended to refer to vapors, gases and aerosols of a form or type suitable for human inhalation, whether or not visible and whether or not in a form that may be considered "smoke-like".

[00050] При использовании, предложенные устройства доставки аэрозоля могут быть использованы в различных физических действиях человека, использующего курительное изделие традиционного типа (например, сигарету, сигару или трубку, которую употребляют путем зажигания и вдыхания табака). Например, пользователь устройства доставки аэрозоля по настоящему изобретению может держать это изделие, как курительное изделие традиционного вида, осуществляя затяжку через один конец указанного изделия для вдыхания аэрозоля, образованного этим изделием, выполняя или осуществляя затяжки в выбранные промежутки времени и тому подобное.[00050] When used, the proposed aerosol delivery devices can be used in various physical activities of a person using a traditional type of smoking product (eg, a cigarette, cigar, or pipe that is consumed by lighting and inhaling tobacco). For example, a user of the aerosol delivery device of the present invention may hold the article like a traditional smoking article, puffing through one end of the article to inhale the aerosol generated by the article, taking or taking puffs at selected intervals, and the like.

[00051] Предложенные устройства доставки аэрозоля в целом содержат ряд компонентов, расположенных внутри наружной оболочки или корпуса. Общая конструкция наружной оболочки или корпуса может варьироваться, и конфигурация и формат наружного корпуса, которые могут задавать общий размер и форму устройства доставки аэрозоля, также могут варьироваться. Как правило, продолговатый корпус, напоминающий форму сигареты или сигары, может быть образован из одной единой оболочки, или продолговатый корпус может быть образован из двух или более отделяемых частей. Например, устройство доставки аэрозоля может содержать продолговатую оболочку или корпус, которые могут по существу иметь трубчатую форму и, таким образом, напоминать форму обычной сигареты или сигары. Хотя в других вариантах реализации могут быть использованы различные другие формы и конфигурации (например, прямоугольная или «в форме брелока»).[00051] The proposed aerosol delivery devices generally comprise a number of components located within an outer shell or housing. The overall design of the outer shell or housing may vary, and the configuration and format of the outer housing, which may define the overall size and shape of the aerosol delivery device, may also vary. Typically, an elongated body resembling the shape of a cigarette or cigar may be formed from one single shell, or the elongated body may be formed from two or more separable parts. For example, an aerosol delivery device may comprise an oblong casing or body that may be substantially tubular in shape and thus resemble the shape of a conventional cigarette or cigar. Although in other embodiments, various other shapes and configurations (eg, rectangular or "keychain shaped") may be used.

[00052] В одном варианте реализации все компоненты устройства доставки аэрозоля расположены внутри одного наружного корпуса или оболочки. В качестве альтернативы устройство доставки аэрозоля может содержать две или более оболочек, которые соединены и являются разъёмными. Например, на одном конце устройства доставки аэрозоля может находиться управляющий корпус, который содержит оболочку, заключающую в себе один или более многоразовых компонентов (например, перезаряжаемую батарею и различную электронику для управления работой этого изделия), а на другом конце устройства к нему может быть присоединена с возможностью отсоединения оболочка, заключающая в себе одноразовую часть (например, одноразовый картридж, содержащий вкусоароматические добавки). Более конкретные форматы, конфигурации и компоновки компонентов, расположенных внутри блока типа единой оболочки или внутри блока типа оболочки, выполненной с возможностью разъединения и состоящей из множества частей, будут очевидны в свете дальнейшего раскрытия изобретения, представленного ниже. Кроме того, конфигурация различных устройств доставки аэрозоля и компоновка компонентов могут быть понятны при рассмотрении имеющихся в продаже электронных устройств доставки аэрозоля.[00052] In one embodiment, all components of the aerosol delivery device are located within a single outer housing or shell. Alternatively, the aerosol delivery device may comprise two or more shells that are connected and removable. For example, at one end of the aerosol delivery device there may be a control housing that contains an enclosure containing one or more reusable components (for example, a rechargeable battery and various electronics for controlling the operation of the product), and at the other end of the device there may be attached a removable casing enclosing a disposable portion (for example, a disposable cartridge containing flavor additives). More specific formats, configurations and arrangements of components located within a single shell type unit or within a releasably multi-part shell type unit will be apparent in light of the further disclosure of the invention presented below. In addition, the configuration of various aerosol delivery devices and the arrangement of components can be understood by considering commercially available electronic aerosol delivery devices.

[00053] В целом, устройства доставки аэрозоля согласно раскрытию настоящего изобретения могут в общем содержать некоторую комбинацию источника электроэнергии (например, источника электроэнергии), нагревательного элемента или тепловырабатывающего компонента (например, проводящего электрического нагревательного элемента или индуктивного нагревательного элемента), элемента в виде источника аэрозоля, который содержит средство в виде пригодного для вдыхания вещества, выполненное с возможностью расположения вблизи нагревательного элемента или в прямом контакте с ним, механизма пошагового перемещения и по меньшей мере одного управляющего компонента (например, средства для приведения в действие, управления, регулирования и/или прекращения подачи питания для выработки тепла и пошагового перемещения, например, посредством управления протеканием электрическим током от источника питания к компонентам устройства доставки аэрозоля). Когда нагревательный элемент нагревает средство в виде пригодного для вдыхания вещества, пригодное для вдыхания вещество формируется, высвобождается или генерируется из средства в виде пригодного для вдыхания вещества в физической форме, подходящей для вдыхания потребителем. Следует отметить, что указанные выше термины следует считать взаимозаменяемыми, так что формы указанного термина, такие как «высвобождать», «высвобождение», «высвобождает» или «высвобожденный», включают в себя формы, такие как «формировать» или «генерировать», «формирование» или «генерирование», «формирует» или «генерирует» и «сформированный» или «сгенерированный». В частности, пригодное для вдыхания вещество высвобождается в виде пара или аэрозоля или их смеси. Следует отметить, что указанные выше термины следует считать взаимозаменяемыми, так что формы указанного термина, такие как «высвобождать», «высвобождение», «высвобождает» или «высвобожденный», включают в себя формы, такие как «формировать» или «генерировать», «формирование» или «генерирование», «формирует» или «генерирует» и «сформированный» или «сгенерированный». В частности, пригодное для вдыхания вещество высвобождается в виде пара или аэрозоля или их смеси, причем такие условия также использованы как взаимозаменяемые в настоящем документе, если не указано иное.[00053] In general, aerosol delivery devices according to the disclosure of the present invention may generally comprise some combination of an electrical power source (e.g., an electrical power source), a heating element, or a heat-producing component (e.g., a conductive electric heating element or an inductive heating element), a source element an aerosol which contains a respirable substance arranged to be located adjacent to or in direct contact with a heating element, a stepwise movement mechanism and at least one control component (for example, means for actuating, controlling, regulating and/or or interruption of power supply to generate heat and step movement, for example by controlling the flow of electrical current from the power source to components of the aerosol delivery device). When the heating element heats the respirable agent, the respirable agent is formed, released, or generated from the respirable agent in a physical form suitable for inhalation by the consumer. It should be noted that the above terms should be considered interchangeable, so that forms of the above term such as "release", "release", "releases" or "released" include forms such as "form" or "generate", "forming" or "generating", "forming" or "generating" and "formed" or "generated". In particular, the respirable substance is released in the form of a vapor or an aerosol or a mixture thereof. It should be noted that the above terms should be considered interchangeable, so that forms of the above term such as "release", "release", "releases" or "released" include forms such as "form" or "generate", "forming" or "generating", "forming" or "generating" and "formed" or "generated". In particular, the inhalable substance is released as a vapor or aerosol or a mixture thereof, which conditions are also used interchangeably herein unless otherwise indicated.

[00054] Как указано выше, устройство доставки аэрозоля может включать источник электроэнергии (например, батарею и/или другой источник электроэнергии, такой как конденсатор) для обеспечения электрического тока, достаточного для обеспечения различных функций устройства доставки аэрозоля, таких как питание нагревателя, питание систем управления, питание механизмов пошагового перемещения, питание индикаторов и тому подобное. Источник питания может иметь различные варианты реализации. Предпочтительно, источник питания выполнен с возможностью подачи достаточной мощности для быстрого нагревания нагревательного элемента для формирования аэрозоля и снабжения энергией устройства доставки аэрозоля для его использования в течение необходимого периода времени. Размер источника питания предпочтительно является пригодным для удобного размещения в устройстве доставки аэрозоля таким образом, что устройством доставки аэрозоля можно удобно пользоваться. Кроме того, предпочтительный источник питания выполнен достаточно легким и не препятствует желаемому процессу курения.[00054] As discussed above, the aerosol delivery device may include an electrical power source (e.g., a battery and/or other electrical power source, such as a capacitor) to provide sufficient electrical current to provide various functions of the aerosol delivery device, such as powering a heater, powering systems controls, power supply for step-by-step movement mechanisms, power supply for indicators, etc. The power source may have various implementation options. Preferably, the power source is configured to supply sufficient power to quickly heat the heating element to form an aerosol and power the aerosol delivery device for use for the required period of time. The power source is preferably sized to fit comfortably into the aerosol delivery device such that the aerosol delivery device can be conveniently used. In addition, the preferred power source is lightweight enough to not interfere with the desired smoking process.

[00055] Более конкретные форматы, конфигурации и компоновки компонентов в устройстве доставки аэрозоля в соответствии с настоящим изобретением будут очевидны в свете дальнейшего раскрытия изобретения, представленного ниже. Кроме того, выбор различных компонентов устройств доставки аэрозоля может быть понятен при рассмотрении имеющихся в продаже электронных устройств доставки аэрозоля. Далее, расположение компонентов внутри устройства доставки аэрозоля можно также оценить при рассмотрении имеющихся в продаже электронных устройств доставки аэрозоля. Примеры имеющихся в продаже продуктов, для которых их компоненты, способы управления ими, материалы, включённые в них, и/или другие их характеристики могут быть включены в устройства согласно раскрытию настоящего изобретения, а также производители, разработчики и/или правообладатели компонентов и связанных с ними технологий, которые могут быть использованы в устройстве доставки аэрозоля согласно раскрытию настоящего изобретения, описаны в заявке на патент США № 15/222,615, поданной 28 июля 2016 года, под авторством Watson и др., которая полностью включена в настоящий документ посредством ссылки.[00055] More specific formats, configurations and arrangements of components in an aerosol delivery device in accordance with the present invention will be apparent in light of the further disclosure of the invention presented below. In addition, the selection of various components of aerosol delivery devices can be understood by considering commercially available electronic aerosol delivery devices. Further, the arrangement of components within the aerosol delivery device can also be assessed by considering commercially available electronic aerosol delivery devices. Examples of commercially available products for which components thereof, methods of controlling them, materials included therein, and/or other characteristics thereof may be included in devices according to the disclosure of the present invention, as well as manufacturers, developers and/or copyright holders of components and related These technologies that can be used in an aerosol delivery device according to the disclosure of the present invention are described in US patent application No. 15/222,615, filed July 28, 2016, by Watson et al., which is incorporated herein by reference in its entirety.

[00056] Хотя устройство согласно настоящему изобретению может включать различные варианты реализации, как более подробно описано ниже, использование устройства потребителем будет таким же по охвату. В частности, устройство может быть обеспечено в виде множества компонентов, которые объединены потребителем для использования, а затем разбираются потребителем после этого. Более конкретно, потребитель может иметь многоразовый управляющий корпус, который является по существу цилиндрическим, по существу прямоугольным или имеет другую форму, имеющую отверстие, расположенное в части кожуха управляющего корпуса. В некоторых вариантах реализации, кожух может также содержать один или более индикаторов активного использования устройства. Потребитель может дополнительно иметь один или более элементов в виде источника аэрозоля, которые взаимодействуют или размещены в отверстии управляющего корпуса. Для использования изделия потребитель может вставлять элемент в виде источника аэрозоля в отверстие или иным образом объединять элемент в виде источника аэрозоля с управляющим корпусом, чтобы устройство работало, как описано в настоящем документе. В некоторых вариантах реализации элемент в виде источника аэрозоля может быть вставлен в управляющий корпус настолько глубоко, насколько это позволяет общая конструкция компонентов и/или других внутренних приемных элементов. Как правило, по меньшей мере часть элемента в виде источника аэрозоля, размер которой по меньшей мере является достаточным для вставки в рот потребителя для осуществления затяжки на нем, будет оставаться снаружи управляющего корпуса. Это может также называться мундштучным концом элемента в виде источника аэрозоля.[00056] Although the device of the present invention may include various embodiments, as described in more detail below, use of the device by a consumer will be the same in scope. In particular, the device may be provided as a plurality of components that are put together by a consumer for use and then disassembled by the consumer thereafter. More specifically, the user may have a reusable control body that is generally cylindrical, substantially rectangular, or other shaped having an opening located in the housing portion of the control body. In some embodiments, the housing may also include one or more indicators of active use of the device. The consumer may further have one or more aerosol source elements that interact with or are located in the opening of the control housing. To use the product, the user may insert the aerosol source element into the opening or otherwise combine the aerosol source element with the control housing to operate the device as described herein. In some embodiments, the aerosol source element may be inserted into the control housing as deeply as the overall design of the components and/or other internal receiving elements allows. Typically, at least a portion of the aerosol source element that is at least large enough to be inserted into the user's mouth for puffing purposes will remain outside the control housing. This may also be referred to as the mouth end of the aerosol source element.

[00057] Во время использования потребитель инициирует нагрев нагревательного элемента, который находится рядом со средством в виде пригодного для вдыхания вещества (или его конкретной частью), и нагревание средства высвобождает пригодное для вдыхания вещество в пространстве внутри кожуха и/или элемента в виде источника аэрозоля, чтобы получить пригодное для вдыхания вещество. Когда потребитель осуществляет вдох на мундштучном конце элемента в виде источника аэрозоля, воздух втягивается в элемент в виде источника аэрозоля через отверстия в управляющем корпусе и/или сам элемент в виде источника аэрозоля. Комбинация втягиваемого воздуха и высвобождаемого пригодного для вдыхания вещества вдыхается потребителем по мере выхода втягиваемых материалов из мундштучного конца элемента в виде источника аэрозоля в рот потребителя. В некоторых вариантах реализации, чтобы инициировать нагрев, потребитель может вручную привести в действие кнопку или аналогичный компонент, который вызывает прием нагревательным элементом электрической энергии от батареи или другого источника питания. Электрическая энергия может подаваться в течение заранее определенного периода времени или ей можно управлять вручную. Предпочтительно, протекание электрической энергии по существу не продолжается между затяжками на устройстве (хотя протекание энергии может продолжаться для поддержания базовой температуры выше, чем температура окружающей среды - например, температура, которая способствует быстрому нагреву до температуры активного нагрева). В других вариантах реализации нагрев может быть инициирован действием затяжки потребителя посредством использования различных датчиков, как иначе описано в настоящем документе. Как только затяжка будет прекращена, нагрев может прекратиться или уменьшиться. Когда потребитель сделал достаточное количество затяжек, чтобы высвободить достаточное количество пригодного для вдыхания вещества (например, количество, достаточное, чтобы быть приравненным к типичному процессу курения), элемент в виде источника аэрозоля может быть удален из управляющего корпуса и выброшен.[00057] During use, the user initiates heating of a heating element that is adjacent to the respirable agent (or a specific portion thereof), and heating of the agent releases the respirable agent into the space within the housing and/or aerosol source element to obtain an inhalable substance. When a user inhales at the mouthpiece end of the aerosol source element, air is drawn into the aerosol source element through openings in the control housing and/or the aerosol source element itself. The combination of drawn air and released respirable material is inhaled by the consumer as the drawn materials exit the mouthpiece end of the element as an aerosol source into the consumer's mouth. In some embodiments, to initiate heating, the consumer may manually operate a button or similar component that causes the heating element to receive electrical energy from a battery or other power source. Electrical energy can be supplied for a predetermined period of time or it can be manually controlled. Preferably, the flow of electrical energy does not substantially continue between puffs on the device (although the flow of energy may continue to maintain a base temperature higher than the ambient temperature - for example, a temperature that promotes rapid heating to the active heating temperature). In other embodiments, heating may be initiated by the user's tightening action through the use of various sensors, as otherwise described herein. Once the puff is stopped, the heating may stop or decrease. When the user has taken a sufficient number of puffs to release a sufficient amount of inhalable substance (eg, an amount sufficient to equate to a typical smoking experience), the aerosol source element may be removed from the control housing and discarded.

[00058] В целом, относительное перемещение между элементом в виде источника аэрозоля и нагревательным элементом может быть выполнено множеством способов. Например, в некоторых вариантах реализации это может быть выполнено перемещением нагревательного элемента относительно элемента в виде источника аэрозоля, в других вариантах реализации это может быть выполнено путем перемещения элемента в виде источника аэрозоля относительно нагревательного элемента, а в еще других вариантах реализации это может быть выполнено перемещением как элемента в виде источника аэрозоля, так и нагревательного элемента относительно друг друга. В качестве примера, в вариантах реализации, описанных ниже, относительное перемещение осуществляется путем перемещения нагревательного элемента относительно элемента в виде источника аэрозоля. Как будет описано подробно ниже, в различных вариантах реализации механизм пошагового перемещения, соединенный с нагревательным элементом, может быть выполнен с возможностью постепенного относительного перемещения между нагревательным элементом и элементом в виде источника аэрозоля таким образом, что нагревательный элемент может нагревать один или более сегментов элемента в виде источника аэрозоля, соответствующих одному или более положениям нагревательного элемента относительно элемента в виде источника аэрозоля. В некоторых вариантах реализации механизм пошагового перемещения может работать «автоматически» в том смысле, что механизм пошагового перемещения может быть активирован одной или более затяжками, сделанными потребителем. В других вариантах реализации потребитель может вручную активировать механизм пошагового перемещения. В некоторых вариантах реализации может существовать комбинация автоматической и ручной активации. В любом случае, как только нагревательный элемент нагрел доступные сегменты элемента в виде источника аэрозоля, элемент в виде источника аэрозоля может быть удален из управляющего корпуса и выброшен. Вышеприведённое описание использования устройства может быть применено к различным примерам реализаций, описанным в настоящем документе, посредством незначительных преобразований, которые могут быть очевидны специалисту в данной области техники в свете дополнительного раскрытия, представленного в настоящем документе. Приведённое выше описание использования, однако, не предназначено для ограничения использования устройства согласно изобретению, но представлено для соответствия всем необходимым требованиям раскрытия настоящего изобретения.[00058] In general, the relative movement between the aerosol source element and the heating element can be accomplished in a variety of ways. For example, in some embodiments, this may be accomplished by moving the heating element relative to the aerosol source element, in other embodiments, this may be accomplished by moving the aerosol source element relative to the heating element, and in still other embodiments, this may be accomplished by moving both the aerosol source element and the heating element relative to each other. As an example, in the embodiments described below, the relative movement is accomplished by moving the heating element relative to the aerosol source element. As will be described in detail below, in various embodiments, a step mechanism coupled to the heating element may be configured to incrementally move relatively between the heating element and the aerosol source element such that the heating element can heat one or more segments of the element in an aerosol source corresponding to one or more positions of the heating element relative to the aerosol source element. In some embodiments, the step mechanism may operate "automatically" in the sense that the step mechanism can be activated by one or more puffs made by the user. In other embodiments, the consumer may manually activate the step mechanism. In some implementations, there may be a combination of automatic and manual activation. In either case, once the heating element has heated the accessible segments of the aerosol source element, the aerosol source element can be removed from the control housing and discarded. The foregoing description of use of the device may be applied to the various example implementations described herein through minor modifications that may be apparent to one skilled in the art in light of additional disclosure provided herein. The above description of use, however, is not intended to limit the use of the device according to the invention, but is presented to satisfy all necessary requirements of the disclosure of the present invention.

[00059] Как указано выше, по меньшей мере часть нагреваемого конца элемента в виде источника аэрозоля может содержать средство в виде пригодного для вдыхания вещества, которое может содержать табаксодержащие шарики, табачные куски, табачные полосы, восстановленный табачный материал или их комбинации и/или смесь мелкоизмельченного табака, табачного экстракта, высушенного распылением экстракта или другой формы табака, смешанной с необязательными неорганическими материалами (такими как карбонат кальция), необязательными ароматизаторами и материалами, образующими аэрозоль, с образованием по существу твердой или формуемой (например, экструдированной) подложки. Также можно использовать гели и суспензии. Некоторые характерные типы составов и конструкций твердых и полутвердых средств в виде пригодного для вдыхания вещества раскрыты в патенте США № 8,424,538 под авторством Thomas и др., в патенте США № 8,464,726 под авторством Sebastian и др., в публикации заявки на патент США № 2015/0083150 под авторством Conner и др., в публикации заявки на патент США № 2015/0157052 под авторством Ademe и др., и в публикации заявки на патент США № 2017-0000188 под авторством Nordskog и др., поданной 30 июня 2015 года, все из которых включены в настоящий документ посредством ссылки.[00059] As indicated above, at least a portion of the heated end of the aerosol source element may contain an inhalable agent, which may contain tobacco-containing pellets, tobacco pieces, tobacco strips, reconstituted tobacco material, or combinations thereof and/or a mixture finely ground tobacco, tobacco extract, spray-dried extract, or other form of tobacco, mixed with optional inorganic materials (such as calcium carbonate), optional flavoring agents, and aerosol-forming materials to form a substantially solid or moldable (eg, extruded) support. Gels and suspensions can also be used. Some representative types of solid and semi-solid respirable formulations and designs are disclosed in US Patent No. 8,424,538 to Thomas et al., US Patent No. 8,464,726 to Sebastian et al., US Patent Application Publication No. 2015/ 0083150 to Conner et al., US Patent Application Publication No. 2015/0157052 to Ademe et al., and US Patent Application Publication No. 2017-0000188 to Nordskog et al., filed June 30, 2015, all of which are incorporated herein by reference.

[00060] В различных вариантах реализации элемент в виде источника аэрозоля или его часть могут быть обернуты во внешний оберточный материал, который может быть образован из любого материала, пригодного для обеспечения дополнительной конструкции и/или поддержки элемента в виде источника аэрозоля. В различных вариантах реализации внешний оберточный материал может содержать материал, который сопротивляется (или способствует) передаче тепла, который может включать бумагу или другой волокнистый материал, такой как целлюлозный материал. Внешний оберточный материал может также включать по меньшей мере один материал наполнителя, встроенный в волокнистый материал или диспергированный в него. В различных вариантах реализации материал наполнителя может иметь форму водонерастворимых частиц. Дополнительно, материал наполнителя может включать неорганические компоненты. В различных вариантах реализации внешний оберточный материал может быть образован из множества слоев, таких как нижележащий, слой насыпью и вышележащий слой, такой как типичная оберточная бумага в сигарете. Такие материалы могут включать, например, легковесную волокнистую массу из утиля, такую как лен, пенька, сизаль, стебли риса и/или эспарто. Дальнейшие обсуждения, относящиеся к конфигурациям внешних оберточных материалов, которые могут использоваться с настоящим изобретением, могут быть найдены в патенте США № 9,078,473 под авторством Worm и др., который полностью включен в настоящий документ посредством ссылки. В дополнительных вариантах реализации внешний оберточный материал может иметь одно или более из следующих качеств: он может быть непроницаемым для переноса аэрозоля, он может иметь способность выдерживать рассматриваемую повышенную температуру, он может способствовать передаче тепла в радиальном направлении от нагревателя к материалу табачного стержня, он может препятствовать передаче тепла в осевом направлении вдоль табачного стержня в сторону от нагреваемого сегмента и/или он может иметь относительно низкую тепловую массу, чтобы не препятствовать быстрому повышению температуры нагреваемого сегмента. В одном варианте реализации внешний оберточный материал может представлять собой фольгу из нержавеющей стали, которая в некоторых вариантах реализации может иметь толщину приблизительно 0,001 дюйма (0,025 мм).[00060] In various embodiments, the aerosol source element or portion thereof may be wrapped in an outer wrapping material, which may be formed from any material suitable to provide additional structure and/or support to the aerosol source element. In various embodiments, the outer wrap material may comprise a material that resists (or promotes) heat transfer, which may include paper or other fibrous material such as cellulosic material. The outer wrap material may also include at least one filler material embedded in or dispersed within the fibrous material. In various embodiments, the filler material may be in the form of water-insoluble particles. Additionally, the filler material may include inorganic components. In various embodiments, the outer wrapper material may be formed from a plurality of layers, such as an underlying layer, a bulk layer, and an overlying layer, such as a typical wrapping paper in a cigarette. Such materials may include, for example, lightweight recycled fibers such as flax, hemp, sisal, rice stalks and/or esparto. Further discussion regarding outer wrap material configurations that may be used with the present invention can be found in US Pat. No. 9,078,473 to Worm et al., which is incorporated herein by reference in its entirety. In additional embodiments, the outer wrap material may have one or more of the following qualities: it may be impervious to aerosol transfer, it may have the ability to withstand the elevated temperature in question, it may facilitate radial heat transfer from the heater to the tobacco rod material, it may prevent the transfer of heat axially along the tobacco rod away from the heated segment and/or it may have a relatively low thermal mass so as not to interfere with the rapid rise in temperature of the heated segment. In one embodiment, the outer wrap material may be stainless steel foil, which in some embodiments may be approximately 0.001 inches (0.025 mm) thick.

[00061] В различных вариантах реализации мундштучный конец элемента в виде источника аэрозоля может содержать фильтр, который может быть выполнен из ацетилцеллюлозного или полипропиленового материала. В различных вариантах реализации фильтр может увеличивать конструкционную целостность мундштучного конца элемента в виде источника аэрозоля, и/или обеспечивать фильтрующую способность, при желании, и/или обеспечивать сопротивление втягиванию. Например, изделие согласно настоящему изобретению может демонстрировать падение давления от примерно 50 мм до примерно 250 мм падения давления воды при скорости воздушного потока 17,5 см3/с. В дополнительных вариантах реализации падение давления может составлять от примерно 60 мм до примерно 180 мм или от примерно 70 мм до примерно 150 мм. Значение падения давления можно измерить с использованием испытательной станции для фильтра Filtrona (серия CTS), доступной от компании Filtrona Instruments and Automation Ltd, или модуля проверки качества (Quality Test Module, QTM), доступного от компании Cerulean Division of Molins, PLC. Длина фильтра на мундштучном конце элемента в виде источника аэрозоля может варьироваться, например, от примерно 2 мм до примерно 20 мм, от примерно 5 мм до примерно 20 мм или от примерно 10 мм до примерно 15 мм. В некоторых вариантах реализации фильтр может быть отделен от внешнего оберточного материала и может удерживаться на месте с помощью внешнего оберточного материала.[00061] In various embodiments, the mouth end of the aerosol source element may include a filter, which may be made of cellulose acetate or polypropylene material. In various embodiments, the filter may increase the structural integrity of the mouth end of the aerosol source element, and/or provide filtration capacity, if desired, and/or provide resistance to retraction. For example, the product of the present invention may exhibit a pressure drop of from about 50 mm to about 250 mm of water pressure drop at an air flow rate of 17.5 cm 3 /s. In additional embodiments, the pressure drop may be from about 60 mm to about 180 mm, or from about 70 mm to about 150 mm. The pressure drop value can be measured using a Filtrona Filter Test Station (CTS Series) available from Filtrona Instruments and Automation Ltd or a Quality Test Module (QTM) available from Cerulean Division of Molins, PLC. The length of the filter at the mouth end of the aerosol source element may vary, for example, from about 2 mm to about 20 mm, from about 5 mm to about 20 mm, or from about 10 mm to about 15 mm. In some embodiments, the filter may be separate from the outer wrap material and may be held in place by the outer wrap material.

[00062] Дополнительные примеры типов внешних оберточных материалов, компонентов оберточных материалов и обработанных оберточных материалов, которые могут быть использованы во внешней обертке в настоящем изобретении, раскрыты в патентах США № 5,105,838 под авторством White и др.; № 5,271,419 под авторством Arzonico и др.; № 5,220,930 под авторством Gentry; № 6,908,874 под авторством Woodhead и др.; № 6,929,013 под авторством Ashcraft и др.; № 7,195,019 под авторством Hancock и др.; № 7,276,120 под авторством Holmes; № 7,275,548 под авторством Hancock и др.; в PCT WO 01/08514 под авторством Fournier и др. и в PCT WO 03/043450 под авторством Hajaligol, которые полностью включены в настоящий документ посредством ссылки. Типичные оберточные материалы имеются в продаже в виде классов R. J. Reynolds Tobacco Company 119, 170, 419, 453, 454, 456, 465, 466, 490, 525, 535, 557, 652, 664, 672, 676 и 680 от компании Schweitzer-Maudit International. Пористость оберточного материала может варьироваться и часто составляет от примерно 5 единиц CORESTA до примерно 30000 единиц CORESTA, часто от примерно 10 единиц CORESTA до примерно 90 единиц CORESTA и часто от примерно 8 единиц CORESTA до примерно 80 единиц CORESTA.[00062] Additional examples of the types of overwraps, wrap components, and processed wraps that can be used in the overwrap of the present invention are disclosed in US Pat. No. 5,105,838 to White et al.; No. 5,271,419 by Arzonico et al.; No. 5,220,930 by Gentry; No. 6,908,874 by Woodhead et al.; No. 6,929,013 by Ashcraft et al.; No. 7,195,019 by Hancock et al.; No. 7,276,120 by Holmes; No. 7,275,548 by Hancock et al.; in PCT WO 01/08514 by Fournier et al. and in PCT WO 03/043450 by Hajaligol, which are incorporated herein by reference in their entirety. Typical wrapping materials are commercially available as R. J. Reynolds Tobacco Company grades 119, 170, 419, 453, 454, 456, 465, 466, 490, 525, 535, 557, 652, 664, 672, 676, and 680 from Schweitzer- Maudit International. The porosity of the wrap material can vary and is often from about 5 CORESTA units to about 30,000 CORESTA units, often from about 10 CORESTA units to about 90 CORESTA units, and often from about 8 CORESTA units to about 80 CORESTA units.

[00063] Чтобы максимизировать доставку аэрозоля и ароматизатора, которые в противном случае могут быть разбавлены радиальной (т.е. наружной) фильтрацией воздуха через внешний оберточный материал, один или более слоев непористой курительной бумаги могут использоваться для охвата элемента в виде источника аэрозоля (в присутствии внешнего оберточного материала или без него). Примеры подходящей непористой курительной бумаги имеются в продаже от компании Kimberly-Clark Corp. в виде KC-63-5, P878-5, P878-16-2 и 780-63-5. Предпочтительно, внешний оберточный материал представляет собой материал, который является по существу непроницаемым для пара, образованного во время использования изделия согласно изобретению. При необходимости внешний оберточный материал может содержать упругий картонный материал, фольгированный картон, металл, полимерные материалы или тому подобное, и этот материал может быть окружен оберточной сигаретной бумагой. Внешний оберточный материал может содержать ободковую бумагу, которая окружает компонент и необязательно может быть использована для прикрепления фильтрующего материала к элементу в виде источника аэрозоля, как иначе описано в настоящем документе. В различных вариантах реализации между средством в виде пригодного для вдыхания вещества и мундштучным концом элемента в виде источника аэрозоля могут существовать другие компоненты, причем мундштучный конец может содержать фильтр. Например, в некоторых вариантах реализации между средством в виде пригодного для вдыхания вещества и мундштучным концом может быть расположена одна или любая комбинация следующего: воздушный зазор; материалы с фазовым переходом для охлаждения воздуха; средство для высвобождения аромата; ионообменные волокна, способные к выборочной химической адсорбции; частицы аэрогеля в качестве фильтрующей среды; и другие подходящие материалы.[00063] To maximize delivery of aerosol and flavor that might otherwise be diluted by radial (i.e., external) air filtration through the outer wrap material, one or more layers of nonporous smoking paper may be used to enclose the aerosol source element (in with or without outer wrapping material). Examples of suitable non-porous smoking papers are commercially available from Kimberly-Clark Corp. as KC-63-5, P878-5, P878-16-2 and 780-63-5. Preferably, the outer wrapping material is a material that is substantially impermeable to vapor generated during use of the article of the invention. Optionally, the outer wrapping material may comprise resilient cardboard material, foilboard, metal, polymeric materials, or the like, and this material may be surrounded by cigarette wrapping paper. The outer wrapping material may comprise a tipping paper that surrounds the component and may optionally be used to attach the filter material to the aerosol source element as otherwise described herein. In various embodiments, other components may exist between the respirable agent and the mouth end of the aerosol source element, wherein the mouth end may comprise a filter. For example, in some embodiments, one or any combination of the following may be located between the respirable agent and the mouthpiece end: an air gap; phase change materials for air cooling; aroma release agent; ion exchange fibers capable of selective chemical adsorption; airgel particles as a filter medium; and other suitable materials.

[00064] Как указано выше, в различных вариантах реализации элемент в виде источника аэрозоля может содержать средство в виде пригодного для вдыхания вещества. Средство в виде пригодного для вдыхания вещества может представлять собой любой материал, который при нагреве высвобождает пригодное для вдыхания вещество, такое как вещество, содержащее ароматизатор. В варианте реализации, изображенном на чертежах, средство в виде пригодного для вдыхания вещества представляет собой твердую или полутвердую подложку, содержащую пригодное для вдыхания вещество. Пригодное для вдыхания вещество, в частности, может представлять собой табачный компонент или полученный из табака материал (т.е. материал, который в природных условиях присутствует в табаке и который может быть непосредственно выделен из табака или получен синтетически). Например, средство в виде пригодного для вдыхания вещества может содержать табачный экстракт или его фракции, объединенные с инертной подложкой. Средство в виде пригодного для вдыхания вещества может также содержать негорелый табак или состав, содержащий негорелый табак, который при нагреве до температуры ниже температуры его сгорания высвобождает пригодное для вдыхания вещество. Хотя это является менее предпочтительным, средство в виде пригодного для вдыхания вещества может содержать табачные конденсаты или их фракции (т.е. конденсированные компоненты дыма, вырабатываемого в результате сгорания табака, выпускающие ароматизаторы и, возможно, никотин).[00064] As discussed above, in various embodiments, the aerosol source element may contain a respirable agent. The respirable agent may be any material that, when heated, releases a respirable substance, such as a fragrance-containing substance. In the embodiment shown in the drawings, the respirable agent is a solid or semi-solid support containing the respirable substance. The inhalable substance may in particular be a tobacco component or a tobacco-derived material (ie, a material that is naturally present in tobacco and that may be directly isolated from tobacco or produced synthetically). For example, the inhalable agent may comprise tobacco extract or fractions thereof combined with an inert support. The respirable agent may also comprise unburned tobacco or a composition containing unburned tobacco that, when heated to a temperature below its combustion temperature, releases the respirable substance. Although less preferred, the inhalable agent may contain tobacco condensates or fractions thereof (ie, condensed components of smoke produced by combustion of tobacco, releasing flavorings and possibly nicotine).

[00065] Табачные материалы, используемые в настоящем изобретении, могут варьироваться и могут содержать, например, табак трубоогневой сушки, табак Берлей, табак восточной группы или мэрилендский табак, темный табак, темный табак огневой сушки и махорку, а также другие редкие или специальные табаки или их смеси. Табачные материалы также могут включать в себя так называемые «смешанные» формы и обработанные формы, такие как обработанные табачные стебли (например, нарезанные и скрученные или нарезанные воздушные стебли), увеличенный в объеме табак (например, воздушный табак, такой как взорванный табак (dry ice expanded tobacco, DIET), предпочтительно в форме нарезанного наполнителя), восстановленные табаки (например, восстановленные табаки, произведенные с использованием процессов производства бумаги или литых листов). Различные репрезентативные типы табака, переработанные типы табаков и типы табачных смесей приведены в патенте США № 4,836,224 под авторством Lawson и др.; в патенте США № 4,924,888 под авторством Perfetti и др.; в патенте США № 5,056,537 под авторством Brown и др.; в патенте США № 5,159,942 под авторством Brinkley и др.; в патенте США № 5,220,930 под авторством Gentry; в патенте США № 5,360,023 под авторством Blakley и др.; в патенте США № 6,701,936 под авторством Shafer и др.; в патенте США № 7,011,096 под авторством Li и др.; в патенте США № 7,017,585 под авторством Li и др.; в патенте США № 7,025,066 под авторством Lawson и др.; в публикации заявки на патент США № 2004-0255965 под авторством Perfetti и др.; в РСТ WO 02/37990 под авторством Bereman и Bombick и др., Fund. Appl. Toxicol., 39, стр. 11-17 (1997), которые включены в настоящий документ посредством ссылки. Дополнительные примеры табачных композиций, которые могут использоваться в курительном устройстве, в том числе в соответствии с настоящим изобретением, раскрыты в патенте США № 7,726,320 под авторством Robinson и др., который полностью включен в настоящий документ посредством ссылки.[00065] The tobacco materials used in the present invention may vary and may contain, for example, fire-cured tobacco, burley tobacco, Eastern or Maryland tobacco, dark tobacco, dark fire-cured tobacco and shag, as well as other rare or specialty tobaccos or mixtures thereof. Tobacco materials may also include so-called "mixed" forms and processed forms, such as processed tobacco stems (e.g., cut and rolled or cut puffed stems), expanded tobacco (e.g., puffed tobacco such as blown tobacco (dry ice expanded tobacco, DIET), preferably in the form of cut filler), reconstituted tobaccos (for example, reconstituted tobaccos produced using paper or cast sheet manufacturing processes). Various representative types of tobacco, processed types of tobacco and types of tobacco mixtures are shown in US Patent No. 4,836,224 by Lawson et al.; in US Patent No. 4,924,888 by Perfetti et al.; in US patent No. 5,056,537 by Brown et al.; in US patent No. 5,159,942 by Brinkley et al.; in US Patent No. 5,220,930 by Gentry; in US patent No. 5,360,023 by Blakley et al.; in US patent No. 6,701,936 by Shafer et al.; in US patent No. 7,011,096 by Li et al.; in US patent No. 7,017,585 by Li et al.; in US Patent No. 7,025,066 by Lawson et al.; in US Patent Application Publication No. 2004-0255965 by Perfetti et al.; in PCT WO 02/37990 by Bereman and Bombick et al., Fund. Appl. Toxicol., 39, pp. 11-17 (1997), which are incorporated herein by reference. Additional examples of tobacco compositions that can be used in a smoking device, including in accordance with the present invention, are disclosed in US Pat. No. 7,726,320 to Robinson et al., which is incorporated herein by reference in its entirety.

[00066] Кроме того, средство в виде пригодного для вдыхания вещества может содержать инертную подложку, имеющую пригодное для вдыхания вещество или его предшественник, встроенные в него или иным образом нанесенные на него. Например, жидкость, содержащая пригодное для вдыхания вещество, может быть нанесена на инертную подложку, абсорбирована ей или адсорбирована в нее таким образом, что при нагреве пригодное для вдыхания вещество высвобождается в форме, которая может быть извлечена из изделия согласно изобретению посредством приложения положительного или отрицательного давления. Согласно некоторым аспектам средство в виде пригодного для вдыхания вещества может содержать смесь душистых и ароматических табаков в форме нарезанного наполнителя. Согласно другому аспекту средство в виде пригодного для вдыхания вещества может содержать восстановленный табачный материал, такой как описан в патенте США № 4,807,809 под авторством Pryor и др., в патенте США № 4,889,143 под авторством Pryor и др. и в патенте США № 5,025,814 под авторством Raker, раскрытия которых включены в настоящий документ посредством ссылки.[00066] In addition, the respirable agent may comprise an inert support having the respirable substance or a precursor thereof embedded or otherwise applied thereto. For example, a liquid containing a respirable substance may be applied to, absorbed or adsorbed into an inert support such that, when heated, the respirable substance is released in a form that can be extracted from the article of the invention by application of a positive or negative pressure. In some aspects, the inhalable product may comprise a mixture of flavored and aromatic tobaccos in the form of cut filler. In another aspect, the inhalable agent may comprise reconstituted tobacco material such as described in U.S. Patent No. 4,807,809 to Pryor et al., U.S. Patent No. 4,889,143 to Pryor et al., and U.S. Patent No. 5,025,814 to Pryor et al. Raker, the disclosures of which are incorporated herein by reference.

[00067] В некоторых вариантах реализации средство в виде пригодного для вдыхания вещества может содержать табак, табачный компонент и/или полученный из табака материал, который может быть очищен, переработан, извлечен и/или обработан для включения композиции предшественника аэрозоля (например, увлажнителей, таких как, например, пропиленгликоль, глицерин и/или тому подобное) и/или по меньшей мере одного ароматизирующего вещества, а также замедлителя горения (например, диаммонийфосфата и/или другой соли), выполненного с возможностью предотвращения воспламенения, пиролиза, сгорания и/или пережигания компонента доставки аэрозоля источником тепла. Различные способы включения табака в курительные изделия и, в частности, курительные изделия, которые выполнены таким образом, чтобы специально не сжигать по существу весь табак в этих курительных изделиях, описаны в патенте США № 4,947,874 под авторством Brooks и др.; патенте США № 7,647,932 под авторством Cantrell и др.; патенте США № 8,079,371 под авторством Robinson и др.; патенте США № 7,290,549 под авторством Banerjee и др.; и публикации заявки на патент США № 2007/0215167 под авторством Crooks и др., описание которых полностью включено в настоящий документ посредством ссылки.[00067] In some embodiments, the respirable agent may comprise tobacco, a tobacco component, and/or a tobacco-derived material that may be purified, processed, extracted, and/or processed to include an aerosol precursor composition (e.g., humectants, such as, for example, propylene glycol, glycerin and/or the like) and/or at least one flavoring agent, as well as a combustion retardant (for example, diammonium phosphate and/or other salt) configured to prevent ignition, pyrolysis, combustion and/ or burning out the aerosol delivery component by a heat source. Various methods of incorporating tobacco into smoking articles and, in particular, smoking articles that are designed so as not to specifically burn substantially all of the tobacco in the smoking articles are described in US Pat. No. 4,947,874 to Brooks et al.; US Patent No. 7,647,932 by Cantrell et al.; US Patent No. 8,079,371 by Robinson et al.; US Patent No. 7,290,549 by Banerjee et al.; and US Patent Application Publication No. 2007/0215167 to Crooks et al., the disclosure of which is incorporated herein by reference in its entirety.

[00068] В некоторых вариантах реализации невоспламеняющиеся/огнестойкие материалы и добавки могут быть включены в средство в виде пригодного для вдыхания вещества и могут включать фосфорорганичекие соединения, буру, гидроксид алюминия, графит, триполифосфат калия, дипентаэритрит, пентаэритрит и полиолы. Также могут быть использованы другие вещества, например, азотистые соли фосфоновой кислоты, монофосфат, полифосфат аммония, бромид аммония, борат аммония, борат этаноламмония, сульфамат аммония, галогенированные органические соединения, тиомочевина и оксиды сурьмы. В каждом аспекте невоспламеняющихся, огнестойких и/или стойких к пережиганию материалов, используемых в средстве в виде пригодного для вдыхания вещества и/или других компонентах (как по отдельности, так и в сочетании друг с другом и/или с другими материалами), требуемые свойства предпочтительно обеспечиваются без нежелательного газовыделения, химической активности или плавления. Дополнительные ароматизаторы, ароматизирующие вещества, добавки и другие возможные улучшающие составляющие описаны в заявке на патент США № 15/707,461 под авторством Phillips и др., которая полностью включена в настоящий документ посредством ссылки.[00068] In some embodiments, non-flammable/fire-retardant materials and additives may be included in the agent in a respirable form and may include organophosphates, borax, aluminum hydroxide, graphite, potassium tripolyphosphate, dipentaerythritol, pentaerythritol, and polyols. Other substances may also be used, such as phosphonic acid nitrogen salts, monophosphate, ammonium polyphosphate, ammonium bromide, ammonium borate, ethanolammonium borate, ammonium sulfamate, halogenated organic compounds, thiourea and antimony oxides. In each aspect of the non-flammable, fire-resistant and/or burn-resistant materials used in the respirable product and/or other components (either individually or in combination with each other and/or with other materials), the required properties preferably provided without undesirable outgassing, reactivity or melting. Additional flavoring agents, flavoring agents, additives and other possible enhancers are described in US Patent Application No. 15/707,461 to Phillips et al., which is incorporated herein by reference in its entirety.

[00069] В дополнение к пригодному для вдыхания веществу (например, ароматизаторам, никотину или фармацевтическим препаратам в целом) средство в виде пригодного для вдыхания вещества может содержать один или более материалов, образующих аэрозоль или пар, таких как многоатомный спирт (например, глицерин, пропиленгликоль или их смесь) и/или воду. Характерные типы материалов, образующих аэрозоль, перечислены в патентах США № 4,793,365 под авторством Sensabaugh, Jr. и др. и № 5,101,839 под авторством Jakob и др., в PCT WO 98/57556 под авторством Biggs и др., а также в монографии Chemical and Biological Studies on New Cigarette Prototypes that Heat Instead of Burn Tobacco (Химические и биологические исследования новых прототипов сигарет, которые нагревают табак вместо сжигания) табачной компании R. J. Reynolds (1988), которые включены в настоящий документ посредством ссылки. Предпочтительный материал, образующий аэрозоль, вырабатывает видимый аэрозоль при его достаточном нагревании, и наиболее предпочтительный материал, образующий аэрозоль, вырабатывает аэрозоль, который может считаться «подобным дыму». Другие табачные материалы, такие как табачное ароматическое масло, табачная эссенция, высушенный распылением табачный экстракт, лиофилизированный табачный экстракт, табачная пыль и тому подобное, могут быть объединены с материалом, образующим пар или аэрозоль. Также понятно, что само пригодное для вдыхания вещество может быть в форме, посредством которой при нагреве пригодное для вдыхания вещество выделяется в виде пара, аэрозоля или их комбинации. В других вариантах реализации пригодное для вдыхания вещество может необязательно выделяться в виде пара или аэрозоля, но материал, образующий пар или аэрозоль, который может быть объединен с ним, может образовывать пар или аэрозоль при нагреве и функционировать по существу как носитель для самого пригодного для вдыхания вещества. Таким образом, пригодное для вдыхания вещество может быть охарактеризовано как нанесенное на подложку, как абсорбированное в подложке, как адсорбированное на поверхность подложки, или как естественный компонент подложки (т.е. материал, образующий подложку, такой как табак или полученный из табака материал). Аналогично, материал, образующий аэрозоль или пар, может быть охарактеризован аналогичным образом. В некоторых вариантах реализации средство в виде пригодного для вдыхания вещества может, в частности, содержать подложку с пригодным для вдыхания веществом и отдельным материалом, образующим аэрозоль, включенным в него. Таким образом, при использовании подложка может нагреваться, материал, образующий аэрозоль, может испаряться с образованием парообразной формы, унося с собой пригодное для вдыхания вещество. В конкретном примере средство в виде пригодного для вдыхания вещества может включать в себя твердую подложку с суспензией табака и материалом, образующим аэрозоль, и/или материалом, образующим пар, нанесенными на нее или абсорбированным ей или адсорбированным в нее. Компонент подложки может представлять собой любой материал, который не сгорает или не разлагается иным образом при температурах, описанных в настоящем документе, которых достигает нагревательный элемент для способствования высвобождению пригодного для вдыхания вещества. Например, может быть использован бумажный материал, в том числе бумага для упаковки табака (например, бумагоподобный материал, содержащий табачные волокна и/или восстановленный табак). Таким образом, в различных вариантах реализации средство в виде пригодного для вдыхания вещества может быть охарактеризовано как содержащее пригодное для вдыхания вещество, альтернативно как содержащее пригодное для вдыхания вещество и отдельные формирователь аэрозоля или формирователь пара, альтернативно как содержащее пригодное для вдыхания вещество и подложку, или альтернативно как содержащее средство в виде пригодного для вдыхания вещества, отдельные формирователь аэрозоля или формирователь пара и подложку. Таким образом, подложка может содержать пригодное для вдыхания вещество и/или формирователь аэрозоля или формирователь пара.[00069] In addition to the respirable agent (e.g., flavorings, nicotine, or pharmaceuticals in general), the respirable agent may contain one or more aerosol or vapor forming materials, such as a polyhydric alcohol (e.g., glycerin, propylene glycol or a mixture thereof) and/or water. Representative types of aerosol-forming materials are listed in US Pat. No. 4,793,365 to Sensabaugh, Jr. et al. and No. 5,101,839 by Jakob et al., in PCT WO 98/57556 by Biggs et al., and in the monograph Chemical and Biological Studies on New Cigarette Prototypes that Heat Instead of Burn Tobacco (Chemical and Biological Studies of New Cigarette Prototypes that Heat Instead of Burn Tobacco prototype cigarettes that heat tobacco instead of burning it) from the R. J. Reynolds Tobacco Company (1988), which are incorporated herein by reference. The preferred aerosol-forming material produces a visible aerosol when sufficiently heated, and the most preferred aerosol-forming material produces an aerosol that may be considered "smoke-like." Other tobacco materials, such as tobacco flavor oil, tobacco essence, spray-dried tobacco extract, lyophilized tobacco extract, tobacco dust and the like, may be combined with the vapor or aerosol forming material. It is also understood that the respirable substance itself may be in a form whereby, when heated, the respirable substance is released as a vapor, an aerosol, or a combination thereof. In other embodiments, the respirable substance may not necessarily be released as a vapor or aerosol, but the vapor or aerosol-forming material that may be combined with it may form a vapor or aerosol when heated and function essentially as a carrier for the respirable substance itself. substances. Thus, the inhalable substance may be characterized as being deposited on the support, absorbed into the support, adsorbed onto the surface of the support, or as a natural component of the support (i.e., a material forming the support, such as tobacco or tobacco-derived material) . Likewise, an aerosol or vapor producing material may be characterized in a similar manner. In some embodiments, the respirable agent may specifically comprise a support with the respirable agent and a separate aerosol-forming material included therein. Thus, during use, the substrate may heat up and the aerosol-forming material may evaporate into a vapor form, carrying with it the respirable material. In a specific example, the inhalable agent may include a solid support with a tobacco suspension and an aerosol-forming material and/or a vapor-forming material deposited thereon or absorbed or adsorbed thereon. The support component may be any material that does not burn or otherwise decompose at the temperatures described herein that the heating element reaches to promote release of the respirable substance. For example, paper material may be used, including tobacco packaging paper (eg, paper-like material containing tobacco fibers and/or reconstituted tobacco). Thus, in various embodiments, the respirable substance may be characterized as comprising a respirable substance, alternatively as comprising a respirable substance and a separate aerosol former or vapor former, alternatively as comprising a respirable substance and a support, or alternatively as comprising a respirable substance, a separate aerosol former or vapor former and a support. Thus, the support may contain a respirable substance and/or an aerosol former or a vapor former.

[00070] При желании табачный материал или средство в виде пригодного для вдыхания вещества может как правило дополнительно включать другие компоненты, такие как сахара, глицерин, ваниль, какао, лакрицу и другие ароматизирующие вещества, такие как ментол. Примеры полученных из растений композиций, которые могут быть пригодными, раскрыты в публикации заявки на патент США № 2012/0152265 под авторством Dube и др. и в патенте США № 9,107,453 под авторством Dube и др. Выбор таких дополнительных компонентов может варьироваться в зависимости от таких факторов, как сенсорные характеристики, которые желательны для настоящего изделия, и настоящее изобретение охватывает любые такие дополнительные компоненты, которые могут являться совершенно очевидными для специалистов в области табака и относящихся к табаку или полученных из табака продуктов. См.: Gutcho, Tobacco Flavoring Substances and Methods (Табачные ароматизирующие вещества и способы), Noyes Data Corp. (1972), а также Leffingwell и др., Tobacco Flavoring for Smoking Products (Табачные ароматизаторы для курительных продуктов) (1972).[00070] If desired, the tobacco material or inhalable agent may typically further include other components such as sugars, glycerin, vanilla, cocoa, licorice and other flavoring agents such as menthol. Examples of plant-derived compositions that may be useful are disclosed in U.S. Patent Application Publication No. 2012/0152265 to Dube et al. and U.S. Patent No. 9,107,453 to Dube et al. The selection of such additional components may vary depending on such factors, such as sensory characteristics, that are desired in the present article, and the present invention covers any such additional components that may be readily apparent to those skilled in the art of tobacco and tobacco-related or tobacco-derived products. See: Gutcho, Tobacco Flavoring Substances and Methods, Noyes Data Corp. (1972), and Leffingwell et al., Tobacco Flavoring for Smoking Products (1972).

[00071] Пригодное для вдыхания вещество и/или отдельный парообразующий материал могут быть нанесены на подложку в различных конфигурациях. Например, оба материала могут быть связаны с подложкой таким образом, что концентрация каждого материала по длине подложки по существу постоянна (например, при делении подложки на множество продольных сегментов общая концентрация материала в каждом отдельном сегменте может быть по существу аналогичной, например, с изменением менее 10%, менее 5% или менее 2% по массе). В других вариантах реализации один или оба материала могут иметь определенный узор. Например, узор может представлять собой градиент, в котором концентрация непрерывно увеличивается или уменьшается по длине подложки. Таким образом, первая затяжка на изделии может обеспечить количество пригодного для вдыхания вещества, которое значительно больше или меньше количества пригодного для вдыхания вещества в последней затяжке. Градиент также может быть разработан для обеспечения равномерной выработки пригодного для вдыхания вещества во всех затяжках. Более того, узор может быть таким, что масса пригодного для вдыхания вещества обеспечивается в некоторой точке вдоль длины подложки (например, соответствует первой затяжке, последней затяжке или некоторой промежуточной затяжке на изделии). В свете раскрытия настоящего изобретения можно предусмотреть любое разнообразие таких узоров, и такие вариации также охвачены раскрытием настоящего изобретения. Подобное формирование узора также может применяться к дополнительным компонентам, как описано в настоящем документе (например, ароматизаторам). Например, масса ароматизатора может быть обеспечена на подложке в положении, которое по существу соответствует последней затяжке или последним двум или трем затяжкам на изделии. Высвобождение такого ароматизатора может сигнализировать потребителю о том, что последняя затяжка на устройстве приближается или была достигнута. Различные другие конфигурации и компоненты, которые могут быть включены в средство в виде пригодного для вдыхания вещества согласно раскрытию настоящего изобретения, описаны в патенте США № 9,078,473 под авторством Worm и др., который полностью включен в настоящий документ посредством ссылки.[00071] The respirable agent and/or the separate vapor-generating material may be applied to the substrate in various configurations. For example, both materials may be bonded to the substrate such that the concentration of each material along the length of the substrate is substantially constant (e.g., by dividing the substrate into multiple longitudinal segments, the total concentration of material in each individual segment may be substantially similar, e.g., with less variation 10%, less than 5% or less than 2% by weight). In other embodiments, one or both materials may have a specific pattern. For example, the pattern may be a gradient in which the concentration continuously increases or decreases along the length of the substrate. Thus, the first puff on the product may provide an amount of respirable substance that is significantly greater or less than the amount of respirable substance in the last puff. A gradient can also be designed to ensure uniform release of inhalable substance across all puffs. Moreover, the pattern may be such that a mass of respirable substance is provided at some point along the length of the substrate (eg, corresponding to the first puff, the last puff, or some intermediate puff on the article). In light of the disclosure of the present invention, any variety of such patterns can be envisaged, and such variations are also covered by the disclosure of the present invention. Similar patterning may also be applied to additional components as described herein (eg, flavors). For example, the flavor mass may be provided on the support in a position that substantially corresponds to the last puff or the last two or three puffs on the product. The release of such flavoring may signal to the consumer that the last puff on the device is approaching or has been reached. Various other configurations and components that may be included in a respirable agent according to the disclosure of the present invention are described in US Pat. No. 9,078,473 to Worm et al., which is incorporated herein by reference in its entirety.

[00072] Согласно некоторым аспектам раскрытия настоящего изобретения средство в виде пригодного для вдыхания вещества может быть выполнено в виде экструдированного материала, как писано в публикации заявки на патент США № 2012/0042885 под авторством Stone и др., которая полностью включена в настоящий документ посредством ссылки. В еще одних других аспектах средство в виде пригодного для вдыхания вещества может быть выполнено в виде экструдированной конструкции и/или подложки, которая содержит или по существу состоит из табака, относящегося к табаку материала, глицерина, воды и/или связующего материала, хотя некоторые составы могут не содержать связующий материал. В различных вариантах реализации связующий материал может представлять собой любой связующий материал, как правило, используемый для табачных составов, включая, например, карбоксиметилцеллюлозу (carboxymethyl cellulose, CMC), смолу (например, гуаровую смолу), ксантан, пуллулан и/или альгинат. Согласно некоторым аспектам связующий материал, включенный в компонент доставки аэрозоля, может быть выполнен с возможностью по существу поддержания конструкционной формы и/или целостности компонента доставки аэрозоля. Различные характерные связующие вещества, свойства связующих веществ, способы связывания и количества связующих веществ приведены в патенте США № 4,924,887 под авторством Raker и др., который полностью включен в настоящий документ посредством ссылки.[00072] In some aspects of the disclosure of the present invention, the respirable agent may be in the form of an extruded material, as described in US Patent Application Publication No. 2012/0042885 to Stone et al., which is incorporated herein in its entirety by links. In yet other aspects, the respirable agent may be in the form of an extruded structure and/or support that contains or consists essentially of tobacco, tobacco-related material, glycerin, water and/or a binder material, although some formulations may not contain binder material. In various embodiments, the binder material can be any binder material typically used for tobacco formulations, including, for example, carboxymethyl cellulose (CMC), gum (eg, guar gum), xanthan, pullulan, and/or alginate. In some aspects, the binder material included in the aerosol delivery component may be configured to substantially maintain the structural shape and/or integrity of the aerosol delivery component. Various representative binders, binder properties, binder methods, and binder amounts are set forth in US Pat. No. 4,924,887 to Raker et al., which is incorporated herein by reference in its entirety.

[00073] В некоторых вариантах реализации средство в виде пригодного для вдыхания вещества также выполнено с возможностью по существу сохранения своей конструкции на протяжении процесса генерирования аэрозоля. Таким образом, средство в виде пригодного для вдыхания вещества выполнено с возможностью по существу сохранения своей формы (т.е. компонент доставки аэрозоля непрерывно не деформируется под действием приложенного напряжения сдвига) на протяжении всего процесса генерирования аэрозоля. Хотя в некоторых вариантах реализации компонент средства в виде пригодного для вдыхания вещества может содержать жидкости и/или характеризуется некоторым содержанием влаги, в некоторых вариантах реализации средство в виде пригодного для вдыхания вещества выполнено с возможностью оставаться по существу твердым на протяжении всего процесса генерирования аэрозоля и по существу сохраняет конструкционную целостность на протяжении всего процесса генерирования аэрозоля. Примеры табака и/или относящихся к табаку материалов, подходящих в качестве по существу твердого компонента доставки аэрозоля, описаны в публикации заявки на патент США № 2015/0157052 под авторством Ademe и др.; публикации заявки на патент США № 2015/0335070 под авторством Sears и др.; патенте США № 6,204,287 под авторством White; и патенте США № 5,060,676 под авторством Hearn и др., которые, соответственно, полностью включены в настоящий документ посредством ссылки.[00073] In some embodiments, the respirable agent is also configured to substantially maintain its design throughout the aerosol generation process. Thus, the respirable agent is configured to substantially retain its shape (ie, the aerosol delivery component is not continuously deformed by the applied shear stress) throughout the aerosol generation process. Although in some embodiments the respirable agent component may contain liquids and/or have some moisture content, in some embodiments the respirable agent component is configured to remain substantially solid throughout the aerosol generation process and essentially maintains structural integrity throughout the entire aerosol generation process. Examples of tobacco and/or tobacco-related materials suitable as a substantially solid aerosol delivery component are described in US Patent Application Publication No. 2015/0157052 by Ademe et al.; publication of US patent application No. 2015/0335070 by Sears et al.; US Patent No. 6,204,287 by White; and US Patent No. 5,060,676 to Hearn et al., which are accordingly incorporated herein by reference in their entirety.

[00074] В еще одном аспекте средство в виде пригодного для вдыхания вещества может содержать экструдированную конструкцию и/или подложку, образованную из марумаризованного и/или немарумаризованного табака. Марумаризованный табак известен, например, из патента США № 5,105,831 под авторством Banerjee и др., который полностью включен в настоящий документ посредством ссылки. Марумаризованный табак включает от приблизительно 20 до приблизительно 50 процентов (по массе) табачной смеси в виде порошка с глицерином (от приблизительно 20 до приблизительно 30 масс. %), карбонатом кальция (как правило, от приблизительно 10 до приблизительно 60 масс. %, часто от приблизительно 40 до приблизительно 60 масс. %) вместе с описанными в настоящем документе связующими веществами и/или ароматизирующими веществами.[00074] In yet another aspect, the inhalable agent may comprise an extruded structure and/or support formed from marumarized and/or unmarumarized tobacco. Marumarized tobacco is known, for example, from US Pat. No. 5,105,831 to Banerjee et al., which is incorporated herein by reference in its entirety. Marumarized tobacco comprises from about 20 to about 50 percent (by weight) of a tobacco blend in powder form with glycerin (from about 20 to about 30 weight percent), calcium carbonate (typically from about 10 to about 60 weight percent, often from about 40 to about 60 wt.%) together with the binders and/or flavoring agents described herein.

[00075] В различных вариантах реализации стенка подложки может быть образована по существу из материала, который может включать естественным образом пригодное для вдыхания вещество (например, табачную бумагу), или может быть образована из любого другого материала (например, бумаги), который может содержать пригодное для вдыхания вещество и/или захваченный им формирователь пара или формирователь аэрозоля. В дополнение к пригодному для вдыхания веществу и/или веществу, образующему пар или образующему аэрозоль, стенка подложки может содержать дополнительные компоненты. Например, на внешней поверхности стенки средства в виде пригодного для вдыхания вещества может быть предусмотрена пароизоляция. Предпочтительно, пароизоляция расположена на поверхности стенки, которая расположена рядом (или в контакте) с нагревательным элементом при нагреве средства в виде пригодного для вдыхания вещества. В конкретных вариантах реализации пароизоляция может быть образована из электроизоляционного материала или может содержать слой электроизоляционного материала, который может контактировать с нагревательным элементом. Например, металлическая фольга может использоваться в качестве пароизоляции, и фольга может иметь изолирующий монослой, например, слой оксида металла, в контакте с нагревательным элементом, стенка средства в виде пригодного для вдыхания вещества для предотвращения высвобождения пара или аэрозоля во внешний объем средства в виде пригодного для вдыхания вещества и облегчения высвобождения пара или аэрозоля в кольцевое пространство, образованное внутренней поверхностью стенки средства в виде пригодного для вдыхания вещества. Может быть использован любой пароизоляционный материал, такой как металлическая фольга.[00075] In various embodiments, the substrate wall may be formed substantially from a material that may include a naturally respirable substance (e.g., tobacco paper), or may be formed from any other material (e.g., paper) that may contain an inhalable substance and/or a vapor former or aerosol former entrained therein. In addition to the respirable substance and/or the vapor-forming or aerosol-forming substance, the support wall may contain additional components. For example, a vapor barrier may be provided on the outer wall surface of the means in the form of a respirable substance. Preferably, the vapor barrier is located on a wall surface that is adjacent to (or in contact with) the heating element when heating the respirable substance. In specific embodiments, the vapor barrier may be formed from an electrically insulating material or may comprise a layer of electrically insulating material that may be in contact with the heating element. For example, metal foil may be used as a vapor barrier, and the foil may have an insulating monolayer, such as a metal oxide layer, in contact with a heating element, a wall of the respirable agent to prevent the release of vapor or aerosol into the external volume of the agent, as a suitable for inhaling the substance and facilitating the release of vapor or aerosol into the annular space formed by the inner surface of the wall of the means in the form of an inhalable substance. Any vapor barrier material such as metal foil can be used.

[00076] В дополнительных вариантах реализации средство в виде пригодного для вдыхания вещества может быть образовано из материала, который смягчает или изменяет фазу (особенно с твердой на расплавленную) примерно при рабочей температуре изделия. Например, средство в виде пригодного для вдыхания вещества может представлять собой воск или гель, а пригодное для вдыхания вещество может быть включено в них. В таких вариантах реализации особенно полезным может быть включение пароизоляции (или подобного материала), который обеспечивает поддержку средству в виде пригодного для вдыхания вещества и по существу предотвращает контакт средства в виде пригодного для вдыхания вещества с нагревательным элементом. Аналогично, средство в виде пригодного для вдыхания вещества может содержать пароизоляционный слой, покрытый пригодным для вдыхания веществом и/или материалом, образующим аэрозоль. Например, один или более из таких материалов покрытия могут находиться в микрокапсулированной форме, которая предпочтительно высвобождает свои компоненты при температуре в пределах одного или более рабочих диапазонов, иначе описанных в настоящем документе. Технология микрокапсулирования, которая может быть полезной в таких вариантах реализации, раскрыта, например, в патенте США № 4,464,434 под авторством Davis.[00076] In additional embodiments, the respirable agent may be formed from a material that softens or changes phase (especially from solid to molten) at approximately the operating temperature of the article. For example, the respirable agent may be a wax or gel, and the respirable substance may be included therein. In such embodiments, it may be particularly useful to include a vapor barrier (or similar material) that provides support to the respirable agent and substantially prevents the respirable agent from contacting the heating element. Likewise, the respirable agent may comprise a vapor barrier layer coated with the respirable agent and/or aerosol-forming material. For example, one or more of such coating materials may be in microencapsulated form that preferably releases its components at a temperature within one or more operating ranges otherwise described herein. Microencapsulation technology that may be useful in such embodiments is disclosed, for example, in US Pat. No. 4,464,434 to Davis.

[00077] В некоторых вариантах реализации (например в тех, где нагревательный элемент расположен внутри полого элемента в виде источника аэрозоля) для обеспечения конкретной характеристики изделия согласно изобретению может быть полезным натяжение средства в виде пригодного для вдыхания вещества. Как иначе описано в настоящем документе, может быть полезно, чтобы средство в виде пригодного для вдыхания вещества имело относительно небольшую толщину таким образом, чтобы тепло эффективно передавалось, особенно когда используются подложки, такие как бумага, которые обладают относительно низкой теплопередачей. Однако подложки небольшой толщины могут иметь относительно низкую прочность при конкретных размерах, но при этом обладать относительно высокой прочностью при других размерах. Например, тонкая бумага при натяжении обладает высокой прочностью по сравнению с прочностью той же бумаги при сжатии. Натяжение также может способствовать прямому контакту нагревательного элемента с поверхностью средства в виде пригодного для вдыхания вещества, которое подлежит нагреву (включая используемую подложку или пароизоляцию, которая может присутствовать).[00077] In some embodiments (eg, those where the heating element is located within a hollow element as an aerosol source), tensioning the respirable agent may be useful to provide a particular characteristic of the article of the invention. As otherwise described herein, it may be advantageous for the respirable agent to have a relatively small thickness so that heat is transferred efficiently, especially when substrates such as paper are used that have relatively low heat transfer properties. However, thin substrates may have relatively low strength at certain dimensions, but relatively high strength at other dimensions. For example, thin paper has a high tensile strength compared to the strength of the same paper when compressed. Tension may also bring the heating element into direct contact with the surface of the respirable substance to be heated (including any backing or vapor barrier that may be present).

[00078] В других вариантах реализации (например в тех, где нагревательный элемент расположен снаружи полого элемента в виде источника аэрозоля) для предотвращения деформации элемента в виде источника аэрозоля из-за любого внешнего давления нагревательного элемента, оказываемого на наружную часть элемента в виде источника аэрозоля, может быть предпочтительным обеспечивать поддержку внутренней части элемента в виде источника аэрозоля. В некоторых вариантах реализации, например, это может быть выполнено путем заполнения внутреннего диаметра элемента в виде источника аэрозоля измельченным табаком или другим материалом, имеющим относительно низкую тепловую массу и теплопроводность. В других вариантах реализации, например, это может быть достигнуто за счет жесткости внешнего оберточного материала (например, металлической фольги) для обеспечения дополнительной прочности тонкой стенке подложки. В других вариантах реализации, например, к внутренней поверхности стенки подложки с проницаемой или перфорированной бумагой, которая будет обеспечивать перенос пара, но будет обеспечивать дополнительную жесткость трубчатой стенке, может быть добавлен слоистый материал.[00078] In other embodiments (e.g., where the heating element is located on the outside of the hollow aerosol source element) to prevent deformation of the aerosol source element due to any external pressure of the heating element applied to the outside of the aerosol source element , it may be preferable to provide support to the interior of the element in the form of an aerosol source. In some embodiments, for example, this may be accomplished by filling the inside diameter of the aerosol source element with shredded tobacco or other material having relatively low thermal mass and thermal conductivity. In other embodiments, for example, this may be achieved by stiffening the outer wrapping material (eg, metal foil) to provide additional strength to the thin wall of the substrate. In other embodiments, for example, a laminate may be added to the inner surface of the substrate wall with permeable or perforated paper that will allow vapor transfer but provide additional rigidity to the tubular wall.

[00079] Как описано выше, размер и форма конца элемента в виде источника аэрозоля, противоположного мундштучному концу, обеспечивают вставку в управляющий корпус. Таким образом, в управляющем корпусе может быть образована приемная камера, в которой наибольший внешний диаметр (или другой размер в зависимости от конкретной формы поперечного сечения вариантов реализации) элемента в виде источника аэрозоля может предпочтительно быть меньше внутреннего диаметра (или другого размера) открытого конца приемной камеры в управляющем корпусе. В идеале, разница в соответствующих диаметрах является достаточно малой, так что элемент в виде источника аэрозоля плотно устанавливается в приемную камеру, а силы трения предотвращают перемещение элемента в виде источника аэрозоля без приложенной усилия.[00079] As described above, the size and shape of the end of the aerosol source element opposite the mouthpiece end allows for insertion into the control housing. Thus, a receiving chamber may be formed in the control housing, in which the largest outer diameter (or other dimension depending on the particular cross-sectional shape of the embodiments) of the aerosol source element may preferably be smaller than the inner diameter (or other dimension) of the open end of the receiving chamber. cameras in the control housing. Ideally, the difference in the respective diameters is small enough such that the aerosol source element fits tightly into the receiving chamber and frictional forces prevent the aerosol source element from moving without applying force.

[00080] Как указано, в некоторых вариантах реализации элемент в виде источника аэрозоля может содержать внешний оберточный материал. При наличии внешнего оберточного материала его общая длина может варьироваться от практически идентичной длине средства в виде пригодного для вдыхания вещества до примерно двукратной длины средства в виде пригодного для вдыхания вещества. Таким образом, средство в виде пригодного для вдыхания вещества может иметь длину примерно до 50%, примерно до 30% или примерно до 10% меньше длины внешнего оберточного материала. Предпочтительно, средство в виде пригодного для вдыхания вещества может иметь длину, которая по меньшей мере на 10%, по меньшей мере на 15% или по меньшей мере на 20% меньше длины внешнего оберточного материала. Более конкретно, расстояние, на которое внешний оберточный материал проходит за средство в виде пригодного для вдыхания вещества, может составлять примерно 5%, примерно 10%, примерно 15%, примерно 20%, примерно 25%, примерно 30%, примерно 40%, примерно 50%, примерно 60%, примерно 70%, примерно 80%, примерно 90% или примерно 100% длины средства в виде пригодного для вдыхания вещества.[00080] As indicated, in some embodiments, the aerosol source element may comprise an outer wrapping material. When provided with an outer wrap, the overall length may vary from being substantially identical to the length of the respirable agent to approximately twice the length of the respirable agent. Thus, the respirable agent may have a length that is up to about 50%, up to about 30%, or up to about 10% less than the length of the outer wrap material. Preferably, the respirable agent may have a length that is at least 10%, at least 15%, or at least 20% less than the length of the outer wrap material. More specifically, the distance that the outer wrap material extends beyond the respirable agent may be about 5%, about 10%, about 15%, about 20%, about 25%, about 30%, about 40%, about 50%, about 60%, about 70%, about 80%, about 90%, or about 100% of the length of the respirable agent.

[00081] Внешний оберточный материал также может обеспечивать определенные характеристики на мундштучном конце картриджа. Например, конструкция, форма и/или размер внешнего оберточного материала может служить для обеспечения ощущения присутствия обычной сигареты во рту пользователя. Более того, как указано внешний оберточный материал может содержать фильтр (например, ацетилцеллюлозу или полипропилен), расположенный вблизи мундштучного конца картриджа для увеличения его конструкционной целостности, обеспечения фильтрующей способности, при желании, и/или обеспечения сопротивления втягиванию.[00081] The outer wrapping material may also provide certain characteristics at the mouth end of the cartridge. For example, the design, shape and/or size of the outer wrap material may serve to provide the feel of a conventional cigarette in the user's mouth. Moreover, as indicated, the outer wrapping material may include a filter (eg, cellulose acetate or polypropylene) located near the mouth end of the cartridge to increase its structural integrity, provide filtration capacity, if desired, and/or provide resistance to draw-in.

[00082] Схематическое изображение примера реализации устройства 100 доставки аэрозоля согласно раскрытию настоящего изобретения показано на ФИГ. 1-3. В целом, устройство 100 доставки аэрозоля содержит управляющий корпус 102, который содержит кожух 104, выполненный с возможностью размещения элемента 500 в виде источника аэрозоля. Кожух может также содержать кнопку 105, выполненную с возможностью активации конкретных операций устройства 100, таких как, например, включение устройства и инициирование нагрева нагревательного элемента. В различных вариантах реализации элемент 500 в виде источника аэрозоля может содержать нагреваемый конец 502, который выполнен с возможностью вставки в управляющий корпус 102, и мундштучный конец 504, на котором пользователь осуществляет втягивание для создания аэрозоля. Следует отметить, что хотя устройство доставки аэрозоля по ФИГ. 1-3 показано как имеющее по существу прямоугольный управляющий корпус 102 или «в форме брелока» для простоты иллюстрации, в других вариантах реализации управляющий корпус 102 может иметь любые другие формы, включая удлиненную оболочку или корпус, который может иметь по существу трубчатую форму и, таким образом, напоминать форму обычной сигареты или сигары, и, таким образом, компоненты, описанные ниже, могут иметь размер и быть сконфигурированы так, чтобы размещаться внутри удлиненного корпуса.[00082] A schematic diagram of an example implementation of an aerosol delivery device 100 according to the disclosure of the present invention is shown in FIG. 1-3. In general, the aerosol delivery device 100 includes a control housing 102, which includes a housing 104 configured to accommodate an aerosol source element 500. The housing may also include a button 105 configured to activate specific operations of the device 100, such as, for example, turning on the device and initiating heating of the heating element. In various embodiments, the aerosol source element 500 may include a heated end 502 that is insertable into the control housing 102 and a mouthpiece end 504 that the user draws on to create an aerosol. It should be noted that although the aerosol delivery device of FIG. 1-3 is shown as having a substantially rectangular control housing 102 or "fob-shaped" for ease of illustration, in other embodiments the control housing 102 may have any other shapes, including an elongated shell or housing that may be substantially tubular in shape and, thus resembling the shape of a conventional cigarette or cigar, and thus the components described below may be sized and configured to be housed within the elongated housing.

[00083] В различных вариантах реализации управляющий корпус 102 может быть назван как многоразового применения, и элемент 500 в виде источника аэрозоля может быть назван как одноразовый. В некоторых вариантах реализации все устройство 100 может быть охарактеризовано как одноразового применения в том, что управляющий корпус 102 может быть предназначен только для ограниченного количества использований (например, до тех пор, пока компонент питания от батареи не перестанет подавать достаточное питание на изделие) с ограниченным количеством элементов 500 в виде источника аэрозоля, и после этого все устройство 100, включая управляющий корпус 102, может быть выброшено. В других вариантах реализации управляющий корпус 102 может иметь сменную батарею таким образом, что управляющий корпус 102 может быть повторно использован за счет замены ряда батарей и со многими элементами 500 в виде источника аэрозоля. Аналогично устройство 100 может быть перезаряжаемым и, таким образом, может быть скомбинировано с любым типом технологии перезарядки, включая подключение к типичной электрической сети, подключение к автомобильному зарядному устройству (например, гнезду прикуривателя), подключение к беспроводному зарядному устройству, такому как зарядное устройство, которое использует индуктивную беспроводную зарядку (включая, например, беспроводную зарядку в соответствии со стандартом Qi беспроводной зарядки, разработанным компанией Wireless Power Consortium (WPC)) или к беспроводному радиочастотному (РЧ) зарядному устройству, а также подключение к компьютеру, например, через кабель универсальной последовательной шины (USB).[00083] In various embodiments, the control housing 102 may be referred to as reusable and the aerosol source element 500 may be referred to as disposable. In some embodiments, the entire device 100 may be characterized as disposable in that the control housing 102 may be intended for only a limited number of uses (e.g., until the battery power component no longer supplies sufficient power to the product) with limited number of elements 500 in the form of an aerosol source, and then the entire device 100, including the control housing 102, can be discarded. In other embodiments, the control housing 102 may have a replaceable battery such that the control housing 102 can be reused by replacing a number of batteries and with many aerosol source elements 500. Likewise, device 100 may be rechargeable and thus may be combined with any type of recharging technology, including connection to a typical electrical outlet, connection to a car charger (e.g., a cigarette lighter socket), connection to a wireless charger such as a charger, that uses inductive wireless charging (including, for example, wireless charging according to the Qi wireless charging standard developed by the Wireless Power Consortium (WPC)) or to a wireless radio frequency (RF) charger, and connection to a computer, for example, through a universal cable serial bus (USB).

[00084] В различных вариантах реализации кожух 104 может быть выполнен из любого материала, подходящего для формирования и поддержания соответствующей формы, такой как трубчатая или прямоугольная форма, и для удержания в ней элемента в виде источника аэрозоля. В некоторых вариантах реализации кожух может быть образован одной стенкой или множеством стенок и может быть образован из материала или множества материалов (натуральных или синтетических), которые являются устойчивыми к высоким температурам, чтобы сохранять свою конструкционную целостность, например, не разрушаться, по меньшей мере при температуре, которая представляет собой температуру нагрева, обеспечиваемую электрическим нагревательным элементом, как дополнительно описано в настоящем документе. В некоторых вариантах реализации может использоваться устойчивый к высоким температурам полимер. В других вариантах реализации могут использоваться керамические материалы. В дополнительных вариантах реализации можно использовать изолирующий материал, чтобы без необходимости не отводить тепло от элемента в виде источника аэрозоля. Кожух 104, когда образован из одного слоя, может иметь толщину, которая предпочтительно составляет от примерно 0,2 мм до примерно 5,0 мм, от примерно 0,5 мм до примерно 4,0 мм, от примерно 0,5 мм до примерно 3,0 мм или от примерно 1,0 мм до примерно 3,0 мм. Дополнительные примеры типов компонентов и материалов, которые могут использоваться для обеспечения функций, описанных выше, или использоваться в качестве альтернативы материалам и компонентам, указанным выше, могут быть тех типов, которые изложены в публикациях заявок на патент США № 2010/00186757 под авторством Crooks и др.; № 2010/00186757 под авторством Crooks и др.; и № 2011/0041861 под авторством Sebastian и др., раскрытия документов полностью включены в настоящий документ посредством ссылки.[00084] In various embodiments, the housing 104 may be made of any material suitable for forming and maintaining a suitable shape, such as a tubular or rectangular shape, and for containing the aerosol source element therein. In some embodiments, the housing may be formed of a single wall or multiple walls and may be formed of a material or multiple materials (natural or synthetic) that are resistant to high temperatures so as to maintain its structural integrity, e.g., not collapse, at least at temperature, which is the heating temperature provided by the electric heating element, as further described herein. In some embodiments, a high temperature resistant polymer may be used. In other embodiments, ceramic materials may be used. In additional embodiments, an insulating material may be used to avoid unnecessary heat transfer from the element in the form of an aerosol source. The casing 104, when formed from a single layer, may have a thickness that is preferably from about 0.2 mm to about 5.0 mm, from about 0.5 mm to about 4.0 mm, from about 0.5 mm to about 3.0 mm or from about 1.0 mm to about 3.0 mm. Additional examples of the types of components and materials that may be used to provide the functions described above, or used as alternatives to the materials and components described above, may be of the types set forth in U.S. Patent Application Publication No. 2010/00186757 by Crooks and etc.; No. 2010/00186757 by Crooks et al.; and No. 2011/0041861 by Sebastian et al., the entire disclosures are incorporated herein by reference.

[00085] Хотя на чертежах не показано, кожух 104 может содержать один или более проходов в нем для обеспечения входа воздуха из окружающей среды для его направления в нагреваемый конец 502 элемента 500 в виде источника аэрозоля. Таким образом, когда потребитель осуществляет втягивание на мундштучном конце 504 элемента 500 в виде источника аэрозоля, воздух может втягиваться в приемную камеру, проходить в элемент 500 в виде источника аэрозоля вблизи нагреваемого конца 502 и втягиваться через средство в виде пригодного для вдыхания вещества для вдыхания потребителем через мундштучный конец 504. В некоторых вариантах реализации, в которых присутствует внешний оберточный материал, втянутый воздух может переносить пригодное для вдыхания вещество через необязательный фильтр и наружу из отверстия внешнего оберточного материала.[00085] Although not shown in the drawings, the housing 104 may include one or more passages therein to allow air from the environment to enter to be directed to the heated end 502 of the aerosol source element 500. Thus, when a consumer draws on the mouthpiece end 504 of the aerosol source element 500, air can be drawn into the receiving chamber, pass into the aerosol source element 500 near the heated end 502, and be drawn through the means as an inhalable substance for inhalation by the consumer. through the mouthpiece end 504. In some embodiments in which an outer wrap is present, the drawn air may carry respirable material through an optional filter and out of the opening of the outer wrap.

[00086] В различных вариантах реализации управляющий корпус 102 может содержать отверстие 106, образованное в кожухе 104, датчик расхода (не показан, например, датчик затяжки или выключатель давления), управляющий компонент 108 (например, микропроцессор, сам по себе являющийся микроконтроллером или представляющий его часть, печатную монтажную плату (PCB), которая содержит микропроцессор и/или микроконтроллер, тому подобное), источник 110 электроэнергии (например, батарею, которая может быть перезаряжаемой, и/или перезаряжаемый суперконденсатор). Некоторые примеры источников питания описаны в патенте США № 9,484,155 под авторством Peckerar и др. и в публикации заявки на патент США № 2017/0112191 под авторством Sur и др., поданной 21 октября 2015 года, раскрытия которых включены в настоящий документ посредством ссылки в своей полноте. Относительно датчика расхода, характерные регулирующие электрический ток компоненты и другие управляющие электрическим током компоненты, включая различные микроконтроллеры, датчики и переключатели для устройств доставки аэрозоля, описаны в патенте США № 4,735,217 под авторством Gerth и др.; в патентах США № 4,922,901, № 4,947,874 и № 4,947,875 все под авторством Brooks и др.; в патенте США № 5,372,148 под авторством McCafferty и др.; в патенте США № 6,040,560 под авторством Fleischhauer и др.; в патенте США № 7,040,314 под авторством Nguyen и др.; и в патенте США № 8,205,622 под авторством Pan, все из которых полностью включены в настоящий документ посредством ссылки. Также сделана ссылка на различные схемы управления, описанные в патенте США № 9,423,152 под авторством Ampolini и др., который полностью включен в настоящий документ посредством ссылки.[00086] In various embodiments, the control housing 102 may include an opening 106 formed in the housing 104, a flow sensor (not shown, for example, a puff sensor or pressure switch), a control component 108 (for example, a microprocessor, itself being a microcontroller or representing part thereof, a printed circuit board (PCB) that contains a microprocessor and/or microcontroller, the like), an electrical power source 110 (eg, a battery, which may be rechargeable, and/or a rechargeable supercapacitor). Some examples of power supplies are described in U.S. Patent No. 9,484,155 to Peckerar et al. and U.S. Patent Application Publication No. 2017/0112191 to Sur et al., filed October 21, 2015, the disclosures of which are incorporated herein by reference. completeness. With respect to the flow sensor, specific electrical current control components and other electrical current control components, including various microcontrollers, sensors and switches for aerosol delivery devices, are described in US Pat. No. 4,735,217 to Gerth et al.; US Pat. Nos. 4,922,901, 4,947,874, and 4,947,875, all by Brooks et al.; in US patent No. 5,372,148 by McCafferty et al.; in US Patent No. 6,040,560 to Fleischhauer et al.; in US Patent No. 7,040,314 to Nguyen et al.; and US Pat. No. 8,205,622 to Pan, all of which are incorporated herein by reference in their entirety. Reference is also made to various control schemes described in US Pat. No. 9,423,152 to Ampolini et al., which is incorporated herein by reference in its entirety.

[00087] В предложенном устройстве доставки аэрозоля могут быть использованы другие дополнительные компоненты. Например, патент США № 5,154,192 под авторством Sprinkel и др. раскрывает индикаторы для курительных изделий; патент США № 5,261,424 под авторством Sprinkel Jr. раскрывает пьезоэлектрические датчики, которые могут быть выполнены на мундштучном конце устройства для регистрации активности губ пользователя, связанной с выполнением затяжки, с последующим запуском нагревания; патент США № 5,372,148 под авторством McCafferty и др. раскрывает датчик затяжки для управления потоком энергии в массиве тепловой нагрузки в ответ на сопротивление затяжке мундштука; патент США № 5,967,148 под авторством Harris и др. раскрывает приемные гнезда в курительном устройстве, которые включают идентификатор, обнаруживающий неоднородность в величине инфракрасной проницаемости вставленного компонента, и контроллер, выполняющий программу обнаружения при вводе компонента в приемное гнездо; патент США № 6,040,560 под авторством Fleischhauer и др. описывает определенный выполняемый энергетический цикл со множественными дифференциальными фазами; патент США № 5,934,289 под авторством Watkins и др. раскрывает фотонно-оптронные компоненты; патент США № 5,954,979 под авторством Counts и др. раскрывает средства для изменения сопротивления затяжке через курительное устройство; патент США № 6,803,545 под авторством Blake и др. раскрывает определенные конфигурации батареи для использования в курительных устройствах; патент США № 7,293,565 под авторством Griffen и др. раскрывает различные системы зарядки для использования с курительными устройствами; патент США № 8,402,976 под авторством Fernando и др. раскрывает компьютерные средства связи для курительных устройств, предназначенные для облегчения зарядки и позволяющие выполнять автоматизированный контроль устройства; патент США № 8,689,804 под авторством Fernando и др. раскрывает системы идентификации для курительных устройств; и в публикации заявки на патент PCT WO 2010/003480 под авторством Flick раскрыта система регистрации потока текучей среды, показывающая наличие затяжки в системе выработки аэрозоля; причем содержание всех вышеуказанных изобретений полностью включено в настоящую заявку посредством ссылки.[00087] Other additional components may be used in the proposed aerosol delivery device. For example, US Pat. No. 5,154,192 to Sprinkel et al. discloses indicators for smoking articles; US Patent No. 5,261,424 by Sprinkel Jr. discloses piezoelectric sensors that may be provided on the mouth end of the device to detect the user's lip activity associated with taking a puff and subsequently triggering heating; US Patent No. 5,372,148 to McCafferty et al. discloses a tightening sensor for controlling the flow of energy in a thermal load array in response to the tightening resistance of a mouthpiece; US Pat. No. 5,967,148 to Harris et al. discloses receptacles in a smoking device that include an identifier that detects a discontinuity in the infrared transmittance value of an inserted component and a controller that executes a detection program when the component is inserted into the receptacle; US Patent No. 6,040,560 to Fleischhauer et al. describes a specific executable power cycle with multiple differential phases; US Pat. No. 5,934,289 to Watkins et al discloses photonic-optocoupler components; U.S. Patent No. 5,954,979 to Counts et al. discloses means for varying draw resistance through a smoking device; US Patent No. 6,803,545 to Blake et al discloses certain battery configurations for use in smoking devices; US Pat. No. 7,293,565 to Griffen et al. discloses various charging systems for use with smoking devices; U.S. Patent No. 8,402,976 to Fernando et al. discloses computer communications for smoking devices designed to facilitate charging and allow automated control of the device; U.S. Patent No. 8,689,804 to Fernando et al. discloses identification systems for smoking devices; and PCT patent application publication WO 2010/003480 by Flick discloses a fluid flow detection system indicating the presence of a puff in an aerosol generation system; and the contents of all of the above inventions are fully incorporated into this application by reference.

[00088] Дальнейшие примеры компонентов, связанных с электронными изделиями доставки аэрозоля и раскрывающих материалы и компоненты, которые могут быть использованы в настоящем изделии, описаны в патентах США № 4,735,217 под авторством Gerth и др.; № 5,249,586 под авторством Morgan и др.; № 5,666,977 под авторством Higgins и др.; № 6,053,176 под авторством Adams и др.; № 6,164,287 под авторством White; № 6,196,218 под авторством Voges; № 6,810,883 под авторством Felter и др.; № 6,854,461 под авторством Nichols; № 7,832,410 под авторством Hon; № 7,513,253 под авторством Kobayashi; № 7,896,006 под авторством Hamano; № 6,772,756 под авторством Shayan; № 8,156,944 и № 8,375,957 под авторством Hon; № 8,794,231 под авторством Thorens и др.; № 8,851,083 под авторством Oglesby и др.; № 8,915,254 и 8,925,555 под авторством Monsees и др.; № 9,220,302 под авторством DePiano и др.; публикациях заявок на патент США № 2006/0196518 и № 2009/0188490 под авторством Hon; публикации заявки на патент США № 2010/0024834 под авторством Oglesby и др.; публикации заявки на патент США № 2010/0307518 под авторством Wang; публикации заявки на патент PCT WO 2010/091593 под авторством Hon и публикации заявки на патент PCT WO 2013/089551 под авторством Foo, которые полностью включены в настоящий документ посредством ссылки. Кроме того, в заявке на патент США № 14/881,392 под авторством Worm и др., поданной 13 октября 2015 года, раскрыты капсулы, которые могут быть включены в устройства доставки аэрозоля, и конфигурации для устройств доставки аэрозоля в форме брелока, и полностью включена в настоящий документ посредством ссылки. Разнообразные материалы, раскрытые в вышеупомянутых документах, могут быть включены в настоящие устройства в различных вариантах реализации и все вышеприведенные раскрытия полностью включены в настоящий документ посредством ссылки.[00088] Further examples of components associated with electronic aerosol delivery products and disclosing materials and components that can be used in the present product are described in US Pat. No. 4,735,217 to Gerth et al.; No. 5,249,586 by Morgan et al.; No. 5,666,977 by Higgins et al.; No. 6,053,176 by Adams et al.; No. 6,164,287 by White; No. 6,196,218 by Voges; No. 6,810,883 by Felter et al.; No. 6,854,461 by Nichols; No. 7,832,410 by Hon; No. 7,513,253 by Kobayashi; No. 7,896,006 by Hamano; No. 6,772,756 by Shayan; No. 8,156,944 and No. 8,375,957 by Hon; No. 8,794,231 by Thorens et al.; No. 8,851,083 by Oglesby et al.; Nos. 8,915,254 and 8,925,555 by Monsees et al.; No. 9,220,302 by DePiano et al.; publications of US patent applications No. 2006/0196518 and No. 2009/0188490 by Hon; publication of US patent application No. 2010/0024834 by Oglesby et al.; US Patent Application Publication No. 2010/0307518 by Wang; publication of patent application PCT WO 2010/091593 by Hon and publication of patent application PCT WO 2013/089551 by Foo, which are incorporated herein by reference in their entirety. Additionally, U.S. Patent Application No. 14/881,392 to Worm et al., filed Oct. 13, 2015, discloses capsules that can be included in aerosol delivery devices and configurations for aerosol delivery devices in the form of a key fob, and fully includes incorporated into this document by reference. The various materials disclosed in the foregoing documents may be incorporated into the present devices in various embodiments, and all of the foregoing disclosures are incorporated herein by reference in their entirety.

[00089] Устройство 100 доставки аэрозоля показанного варианта реализации также содержит нагревательный элемент 112, который принимает питание от источника 110 электроэнергии и которым может управлять управляющий компонент 108. Нагревательный элемент 112 может представлять собой любое устройство, подходящее для обеспечения нагрева, достаточного для способствования высвобождению пригодного для вдыхания вещества для вдыхания потребителем. В конкретных вариантах реализации электрический нагревательный элемент может представлять собой резистивный нагревательный элемент. Подходящие нагревательные элементы могут быть теми, что имеют низкую массу, низкую плотность и умеренное удельное сопротивление и являются термически стабильными при температурах, которые возникают во время использования. Подходящие нагревательные элементы быстро нагреваются и охлаждаются и, таким образом, обеспечивают эффективное использование энергии. Быстрый нагрев элемента также обеспечивает почти немедленное выпаривание вещества, образующего аэрозоль. Быстрое охлаждение предотвращает значительное выпаривание (и, следовательно, расход) вещества, образующего аэрозоль, в периоды, когда образование аэрозоля нежелательно. Такие нагревательные элементы могут также обеспечивать относительно точное управление температурным диапазоном, в котором находится вещество, образующее аэрозоль, особенно при использовании повременного регулирования тока. Подходящие нагревательные элементы также являются химически неактивными (и химически некаталитическими) по отношению к материалам, содержащим нагреваемое средство в виде пригодного для вдыхания вещества, чтобы не оказать отрицательное влияние на аромат или содержание получаемых аэрозоля или пара. Неограничивающие примеры материалов, которые могут содержать нагревательный элемент, включают углерод, графит, композиты на основе углерода/графита, металлические и неметаллические карбиды, нитриды, силициды, интерметаллические соединения, керметы, металлические сплавы и металлическую фольгу. В частности, могут быть пригодными огнеупорные материалы. Для достижения желаемых свойств удельного сопротивления, массы и теплопроводности и поверхностных свойств можно смешивать различные материалы.[00089] The aerosol delivery device 100 of the illustrated embodiment also includes a heating element 112 that receives power from the electrical power source 110 and can be controlled by the control component 108. The heating element 112 may be any device suitable for providing sufficient heat to promote release of the usable for inhalation of the substance for inhalation by the consumer. In specific embodiments, the electrical heating element may be a resistive heating element. Suitable heating elements may be those that have low mass, low density and moderate resistivity and are thermally stable at temperatures encountered during use. Suitable heating elements heat up and cool down quickly and thus ensure efficient use of energy. The element's rapid heating also ensures almost immediate evaporation of the aerosol-forming substance. Rapid cooling prevents significant evaporation (and therefore consumption) of the aerosol-forming material during periods when aerosol formation is not desired. Such heating elements can also provide relatively precise control of the temperature range over which the aerosol-forming material is located, especially when using time-dependent current control. Suitable heating elements are also chemically inactive (and chemically non-catalytic) towards materials containing the respirable agent to be heated so as not to adversely affect the aroma or content of the resulting aerosol or vapor. Non-limiting examples of materials that may contain a heating element include carbon, graphite, carbon/graphite composites, metal and non-metal carbides, nitrides, silicides, intermetallic compounds, cermets, metal alloys and metal foils. In particular, fire-resistant materials may be suitable. Different materials can be mixed to achieve the desired resistivity, mass and thermal conductivity and surface properties.

[00090] Как видно из ФИГ. 1-3, электрический нагревательный элемент 112 некоторых вариантов реализации содержит небольшой сегмент нагревательного элемента, который может находиться в прямом контакте с элементом 500 в виде источника аэрозоля. Прямой контакт может быть предпочтительным в свете способности обеспечивать более быстрый кондуктивный нагрев, требующий меньшего термического сопротивления. В других вариантах реализации нагревательный элемент может иметь другие формы, которые соответствуют форме средства в виде пригодного для вдыхания вещества в элементе в виде источника аэрозоля. Другие примеры массивов нагревателя, которые могут быть предназначены для использования в настоящем изобретении согласно приведенному выше обсуждению, могут быть найдены описаны в патентах США № 5,060,671 под авторством Counts и др.; № 5,093,894 под авторством Deevi и др.; № 5,224,498 под авторством Deevi и др.; № 5,228,460 под авторством Sprinkel Jr. и др.; № 5,322,075 под авторством Deevi и др.; № 5,353,813 под авторством Deevi и др.; № 5,468,936 под авторством Deevi и др.; № 5,498,850 под авторством Das; № 5,659,656 под авторством Das; № 5,498,855 под авторством Deevi и др.; № 5,530,225 под авторством Hajaligol; № 5,665,262 под авторством Hajaligol; № 5,573,692 под авторством Das и др.; и № 5,591,368 под авторством Fleischhauer и др., которые полностью включены в настоящий документ посредством ссылки.[00090] As can be seen from FIG. 1-3, the electric heating element 112 of some embodiments includes a small segment of a heating element that may be in direct contact with the aerosol source element 500. Direct contact may be preferred in light of its ability to provide faster conductive heating requiring less thermal resistance. In other embodiments, the heating element may have other shapes that correspond to the form of the respirable agent in the aerosol source element. Other examples of heater arrays that may be suitable for use in the present invention according to the above discussion can be found described in US Pat. No. 5,060,671 to Counts et al.; No. 5,093,894 by Deevi et al.; No. 5,224,498 by Deevi et al.; No. 5,228,460 by Sprinkel Jr. and etc.; No. 5,322,075 by Deevi et al.; No. 5,353,813 by Deevi et al.; No. 5,468,936 by Deevi et al.; No. 5,498,850 by Das; No. 5,659,656 by Das; No. 5,498,855 by Deevi et al.; No. 5,530,225 by Hajaligol; No. 5,665,262 by Hajaligol; No. 5,573,692 by Das et al.; and No. 5,591,368 by Fleischhauer et al., which are incorporated herein by reference in their entirety.

[00091] В свете различных возможных конфигураций нагревателя нагревательный элемент может быть изготовлен из сплава никеля, хрома и железа, например нихрома или железа, алюминия и хрома (кантал), или других сплавов, которые, как известно, подходят для использования в качестве нагревательного элемента. В некоторых вариантах реализации нагревательный элемент может быть в форме металлической фольги - например, фольги из нержавеющей стали, алюминиевой фольги, медной фольги и тому подобное, или может быть обеспечен в любой другой подходящей конфигурации, такой как по существу прямая линия или смотанная или иным образом завитая конфигурация. В конкретном примере средство в виде пригодного для вдыхания вещества может содержать смесь мелкоизмельченного табака, табачного экстракта, высушенного распылением экстракта или другой формы табака, смешанной с необязательными неорганическими материалами (такими как карбонат кальция), необязательными ароматизаторами и материалами, образующими аэрозоль, с образованием по существу твердой или формуемой (например, экструдируемой) подложки, и эта твердая или формуемая подложка затем может находиться в прямом контакте с нагревательным элементом. Однако в других вариантах реализации нагревательный элемент может не находиться в контакте со средством в виде пригодного для вдыхания вещества, а напротив может просто находиться вблизи средства в виде пригодного для вдыхания вещества.[00091] In light of the various possible heater configurations, the heating element may be made of a nickel-chromium-iron alloy, such as nichrome or iron-aluminum-chromium (kanthal), or other alloys known to be suitable for use as a heating element . In some embodiments, the heating element may be in the form of a metal foil—for example, stainless steel foil, aluminum foil, copper foil, and the like—or may be provided in any other suitable configuration, such as a substantially straight line or coiled or otherwise curled configuration. In a specific example, the inhalable agent may comprise a mixture of finely ground tobacco, tobacco extract, spray-dried extract or other form of tobacco mixed with optional inorganic materials (such as calcium carbonate), optional flavorings and aerosol forming materials to form essentially a solid or moldable (eg, extrudable) substrate, and this solid or moldable substrate can then be in direct contact with the heating element. However, in other embodiments, the heating element may not be in contact with the respirable agent, but rather may simply be in the vicinity of the respirable agent.

[00092] В некоторых вариантах реализации управление температурой нагревателя может быть обеспечено путем включения датчика, такого как термистор или термопара, в непосредственной близости от места сопряжения нагревательного элемента/подложки и/или путем мониторинга сопротивления самого нагревательного элемента и использования известного соотношения между температурой и удельным сопротивлением конкретного сплава нагревательного элемента для определения температуры нагревательного элемента.[00092] In some embodiments, heater temperature control may be achieved by incorporating a sensor, such as a thermistor or thermocouple, in close proximity to the heating element/substrate interface and/or by monitoring the resistance of the heating element itself and using a known relationship between temperature and specific resistance of a particular heating element alloy to determine the temperature of the heating element.

[00093] В конкретных вариантах реализации часть нагревательного элемента может быть выполнена за одно целое (например, встроена в него) со средством в виде пригодного для вдыхания вещества. Например, средство в виде пригодного для вдыхания вещества может быть образовано из материала, как описано выше, и может содержать один или более проводящих материалов, смешанных с ним. Из-за присутствия проводящего материала в средстве в виде пригодного для вдыхания вещества приложение питания от источника электроэнергии к средству в виде пригодного для вдыхания вещества обеспечивает возможность протекания электрического тока, и, таким образом, высвобождения тепла из проводящего материала. Таким образом, нагревательный элемент может быть описан как выполненный за одно целое со средством в виде пригодного для вдыхания вещества. В качестве неограничивающего примера графит или другой подходящий проводящий материал может быть смешан с материалом, образующим средство в виде пригодного для вдыхания вещества, встроен в него или иным образом присутствовать непосредственно на нем или внутри него, с получением нагревательного элемента, выполненного за одно целое с указанным средством. Примеры подходящих нагревательных элементов и соответствующих компонентов описаны в патенте США № 9,078,473 под авторством Worm и др., который включен в настоящий документ посредством ссылки.[00093] In particular embodiments, a portion of the heating element may be integral with (eg, incorporated into) the respirable agent. For example, the respirable agent may be formed from a material as described above and may contain one or more conductive materials mixed therewith. Due to the presence of conductive material in the respirable substance, application of power from an electrical source to the respirable substance allows electrical current to flow and thereby release heat from the conductive material. Thus, the heating element can be described as being integral with the means in the form of a respirable substance. By way of non-limiting example, graphite or other suitable conductive material may be mixed with, embedded in, or otherwise present directly on or within the respirable agent forming material to form a heating element integral with said respirable agent. means. Examples of suitable heating elements and related components are described in US Pat. No. 9,078,473 to Worm et al., which is incorporated herein by reference.

[00094] Как указано выше, управляющий корпус 102 может также содержать управляющий компонент 108. Например, управляющий компонент может включать в себя схему управления (которая может быть соединена с дополнительными компонентами, как дополнительно описано в настоящем документе), которая может быть соединена электропроводящими проводами с источником 110 электроэнергии. В различных вариантах реализации управляющий компонент может управлять тем, когда и как нагревательный элемент 112 принимает электрическую энергию для нагрева средства в виде пригодного для вдыхания вещества, чтобы обеспечить высвобождение пригодного для вдыхания вещества для вдыхания потребителем. Такое управление может относиться к приведению в действие чувствительных к давлению переключателей или тому подобного, которые более подробно описаны ниже. Следует отметить, что термины «соединенный» или «связанный» не следует толковать как требующие прямого подключения без промежуточного компонента. Напротив, эти термины могут охватывать прямое соединение и/или соединение через один или более промежуточных компонентов. Таким образом, в различных вариантах реализации эти термины можно понимать как означающие функционально «соединенный с» или «функционально связанный с».[00094] As discussed above, the control housing 102 may also include a control component 108. For example, the control component may include control circuitry (which may be coupled to additional components as further described herein) that may be connected by electrically conductive wires with a source of 110 electricity. In various embodiments, the control component may control when and how the heating element 112 receives electrical energy to heat the respirable agent to cause the respirable substance to be released for inhalation by the consumer. Such control may relate to the actuation of pressure sensitive switches or the like, which are described in more detail below. It should be noted that the terms "connected" or "coupled" should not be construed as requiring direct connection without an intermediate component. Instead, these terms may cover direct connection and/or connection through one or more intermediate components. Thus, in various embodiments, these terms may be understood to mean operably “connected to” or “operably associated with.”

[00095] В различных вариантах реализации управляющий компонент 108 может быть выполнен с возможностью точного управления количеством тепла, подаваемого на средство в виде пригодного для вдыхания вещества. Хотя тепло, необходимое для испарения вещества, образующего аэрозоль, в достаточном объеме для обеспечения желаемой дозировки пригодного для вдыхания вещества за одну затяжку, может варьироваться для каждого конкретного используемого вещества, может быть особенно предпочтительным для нагревательного элемента нагреваться до температуры по меньшей мере 120 °C, по меньшей мере 130 °C или по меньшей мере 140 °C. В некоторых вариантах реализации для испарения подходящего количества вещества, образующего аэрозоль, и, таким образом, обеспечения желаемой дозировки пригодного для вдыхания вещества, температура нагрева может составлять по меньшей мере 150°C, по меньшей мере 200°C, по меньшей мере 300°C или по меньшей мере 350°C. Однако может быть особенно предпочтительно избегать нагрева до температур, по существу превышающих примерно 550°C, чтобы избежать разрушения и/или чрезмерного преждевременного выпаривания вещества, образующего аэрозоль. В частности, нагрев должен происходить при достаточно низкой температуре и в течение достаточно короткого времени, чтобы избежать значительного сгорания (предпочтительно любого сгорания) средства в виде пригодного для вдыхания вещества. Настоящее раскрытие может, в частности, обеспечивать компоненты изделия согласно изобретению в комбинациях и режимах использования, которые будут образовывать пригодное для вдыхания вещество в желаемых количествах при относительно низких температурах. Таким образом, образование может относиться к генерированию аэрозоля внутри изделия и/или доставке из изделия потребителю. В конкретных вариантах реализации температура нагрева может составлять от примерно 120°C до примерно 300°C, от примерно 130°C до примерно 290°C, от примерно 140°C до примерно 280°C, от примерно 150°C до примерно 250°C или от примерно 160°C до примерно 200°C. Продолжительностью нагрева можно управлять с помощью ряда факторов, как более подробно описано ниже. Температура и продолжительность нагрева могут зависеть от желаемого объема аэрозоля и воздуха из окружающей среды, который желательно втягивать через элемент в виде источника аэрозоля, как дополнительно описано в настоящем документе. Однако продолжительность может варьироваться в зависимости от скорости нагрева нагревательного элемента, поскольку изделие может быть выполнено таким образом, что нагревательный элемент обеспечивается питанием только до тех пор, пока не будет достигнута желаемая температура. В качестве альтернативы, продолжительность нагрева может быть связана с продолжительностью затяжки на изделии потребителем. Как правило, температурой и временем нагрева будут управлять с помощью одного или более компонентов, содержащихся в управляющем корпусе, как указано выше.[00095] In various embodiments, the control component 108 may be configured to precisely control the amount of heat supplied to the respirable agent. Although the heat required to vaporize the aerosol-forming agent in sufficient volume to provide the desired dosage of inhalable agent in one puff may vary for each particular agent used, it may be particularly preferable for the heating element to be heated to a temperature of at least 120 °C , at least 130 °C or at least 140 °C. In some embodiments, the heating temperature may be at least 150°C, at least 200°C, at least 300°C to vaporize a suitable amount of aerosol-forming agent and thereby provide the desired dosage of respirable agent. or at least 350°C. However, it may be particularly preferable to avoid heating to temperatures substantially greater than about 550°C to avoid destruction and/or excessive premature evaporation of the aerosol-forming material. In particular, heating must occur at a sufficiently low temperature and for a sufficiently short time to avoid significant combustion (preferably any combustion) of the respirable agent. The present disclosure may, in particular, provide the components of the article according to the invention in combinations and modes of use that will form an inhalable substance in desired quantities at relatively low temperatures. Thus, generation may relate to the generation of an aerosol within the product and/or delivery from the product to the consumer. In specific embodiments, the heating temperature may be from about 120°C to about 300°C, from about 130°C to about 290°C, from about 140°C to about 280°C, from about 150°C to about 250°C C or from about 160°C to about 200°C. The duration of heating can be controlled by a number of factors, as described in more detail below. The heating temperature and duration may depend on the desired volume of aerosol and the ambient air desired to be drawn through the aerosol source element, as further described herein. However, the duration may vary depending on the rate of heating of the heating element, since the product may be configured such that the heating element is provided with power only until the desired temperature is reached. Alternatively, the duration of heating may be related to the duration of the user's puff on the product. Typically, the temperature and heating time will be controlled by one or more components contained in the control housing, as described above.

[00096] Следует отметить, что в некоторых случаях нагревательный элемент и/или сегмент, находящийся под воздействием нагревательного элемента, может переносить тепло либо к ранее нагретому сегменту или к следующему еще не нагретому сегменту, либо к обоим из них (т.е. раньше по потоку и/или дальше по потоку»). Таким образом, некоторые варианты реализации могут содержать промежутки или изоляционные барьеры для сегментов между сегментами в элементе в виде источника аэрозоля.[00096] It should be noted that in some cases, the heating element and/or the segment under the influence of the heating element may transfer heat to either the previously heated segment or the next not yet heated segment, or to both of them (i.e., earlier downstream and/or downstream"). Thus, some embodiments may include gaps or segment isolation barriers between segments in the aerosol source element.

[00097] Количество пригодного для вдыхания материала, высвобождаемого элементом в виде источника аэрозоля, может варьироваться в зависимости от природы пригодного для вдыхания материала. Предпочтительно, элемент в виде источника аэрозоля выполнен с достаточным количеством пригодного для вдыхания материала, с достаточным количеством любого формирователя аэрозоля, и с возможностью функционирования при достаточной температуре в течение достаточного времени для высвобождения желаемого количества в процессе использования. Это количество может быть обеспечено за один вдох из элемента в виде источника аэрозоля или может быть разделено так, чтобы оно поступало за несколько затяжек из изделия в течение относительно короткого промежутка времени (например, менее 30 минут, менее 20 минут, менее 15 минут, менее 10 минут или менее 5 минут). Например, изделие может обеспечивать никотин в количестве от примерно 0,05 мг до примерно 1,0 мг, от примерно 0,08 мг до примерно 0,5 мг, от примерно 0,1 мг до примерно 0,3 мг или от примерно 0,15 мг до примерно 0,25 мг на затяжку на элементе в виде источника аэрозоля. В других вариантах реализации желаемое количество может быть охарактеризовано по отношению к количеству общего объема влажных твердых частиц, доставленных на основе продолжительности затяжки и объема. Например, элемент в виде источника аэрозоля может доставлять по меньшей мере 1,0 мг общего объема влажных твердых частиц при каждой затяжке за заданное количество затяжек (как иначе описано в настоящем документе), при курении в условиях курения по стандарту FTC в течение 2 секунд, затяжек объемом 35 мл. Такое испытание можно проводить на любой стандартной курительной машине. В других вариантах реализации общее количество твердых частиц (total particulate matter, TPM), вырабатываемых в тех же условиях за каждую затяжку, может составлять по меньшей мере 1,5 мг, по меньшей мере 1,7 мг, по меньшей мере 2,0 мг, по меньшей мере 2,5 мг, по меньшей мере 3,0 мг, от примерно 1 мг до примерно 5,0 мг, от примерно 1,5 мг до примерно 4,0 мг, от примерно 2,0 мг до примерно 4,0 мг или от примерно 2,0 мг до примерно 3,0 мг.[00097] The amount of respirable material released by the element as an aerosol source may vary depending on the nature of the respirable material. Preferably, the aerosol source element is configured with a sufficient amount of respirable material, a sufficient amount of any aerosol former, and capable of operating at a sufficient temperature for a sufficient time to release the desired amount during use. This amount may be provided in one puff from the aerosol source element or may be divided so that it is delivered in multiple puffs from the product over a relatively short period of time (e.g., less than 30 minutes, less than 20 minutes, less than 15 minutes, less 10 minutes or less than 5 minutes). For example, the product may provide nicotine in an amount of from about 0.05 mg to about 1.0 mg, from about 0.08 mg to about 0.5 mg, from about 0.1 mg to about 0.3 mg, or from about 0 .15 mg to approximately 0.25 mg per puff on the aerosol source element. In other embodiments, the desired amount may be characterized in relation to the amount of total volume of wet solids delivered based on puff duration and volume. For example, an aerosol source element may deliver at least 1.0 mg of total wet solids per puff for a given number of puffs (as otherwise described herein), when smoked under FTC smoking conditions for 2 seconds, 35 ml puffs. This test can be carried out on any standard smoking machine. In other embodiments, the total particulate matter (TPM) produced under the same conditions for each puff may be at least 1.5 mg, at least 1.7 mg, at least 2.0 mg , at least 2.5 mg, at least 3.0 mg, from about 1 mg to about 5.0 mg, from about 1.5 mg to about 4.0 mg, from about 2.0 mg to about 4 .0 mg or from about 2.0 mg to about 3.0 mg.

[00098] Устройство 100 доставки аэрозоля показанного варианта реализации также содержит механизм 114 пошагового перемещения. В различных вариантах реализации механизм 114 пошагового перемещения может быть соединен с нагревательным элементом 112 и может быть выполнен с возможностью генерирования постепенного относительного перемещения между нагревательным элементом 112 и элементом 500 в виде источника аэрозоля. В показанном варианте реализации механизм 114 пошагового перемещения соединен с нагревательным элементом 112 таким образом, что механизм 114 пошагового перемещения перемещает нагревательный элемент 112 через последовательность положений постепенного нагрева, чтобы постепенно нагревать соответствующую последовательность сегментов элемента 500 в виде источника аэрозоля. В частности, на ФИГ. 1 нагревательный элемент 112 показан в первом положении 116a, которое выполнено с возможностью нагрева первого сегмента 508a элемента 500 в виде источника аэрозоля. На ФИГ. 2 схематично показано устройство 100 доставки аэрозоля по ФИГ. 1, показывающее нагревательный элемент 112 во втором положении 116b нагрева согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения. Второе положение 116b выполнено с возможностью нагрева второго сегмента 508b элемента в виде источника аэрозоля. На ФИГ. 3 схематично показано устройство 100 доставки аэрозоля по ФИГ. 1, показывающее последовательность положений 116a-k постепенного нагрева согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения. Следует отметить, что хотя размер и расстояние между положениями нагрева на ФИГ. 1-3 показаны таким образом для ясности, в различных вариантах реализации размер и расстояние между положениями нагрева могут варьироваться.[00098] The aerosol delivery device 100 of the illustrated embodiment also includes a step movement mechanism 114. In various embodiments, the incremental movement mechanism 114 may be coupled to the heating element 112 and may be configured to generate incremental relative movement between the heating element 112 and the aerosol source element 500. In the illustrated embodiment, the incremental movement mechanism 114 is coupled to the heating element 112 such that the incremental movement mechanism 114 moves the heating element 112 through a series of incremental heating positions to gradually heat a corresponding sequence of segments of the aerosol source element 500. In particular, in FIG. 1, heating element 112 is shown in a first position 116a, which is configured to heat the first segment 508a of element 500 as an aerosol source. In FIG. 2 schematically shows the aerosol delivery device 100 of FIG. 1 showing the heating element 112 in the second heating position 116b according to an example implementation of the disclosure of the present invention. The second position 116b is configured to heat the second element segment 508b in the form of an aerosol source. In FIG. 3 schematically shows the aerosol delivery device 100 of FIG. 1 showing a sequence of gradual heating positions 116a-k according to an example implementation of the disclosure of the present invention. It should be noted that although the size and distance between heating positions in FIG. 1-3 are shown this way for the sake of clarity, the size and spacing of the heating positions may vary in various embodiments.

[00099] В показанном варианте реализации по ФИГ. 1-3 нагревательный элемент 112 содержит конструкцию, выполненную с возможностью окружать часть внешнего диаметра элемента 500 в виде источника аэрозоля. В различных вариантах реализации такая конструкция может содержать, например, по существу кольцеобразную, по существу трубчатую или по существу цилиндрическую конструкцию, и может быть образована из любого подходящего материала, как описано выше, и предпочтительно проявляет свойства, такие как описаны выше. В одном варианте реализации такая конструкция может содержать гибкий нагревательный элемент, выполненный с возможностью обертывания вокруг по меньшей мере части, в некоторых вариантах реализации большей части (например, более чем 50%), а в некоторых вариантах реализации по существу всей окружной поверхности сегмента элемента 500 в виде источника аэрозоля. Пример гибкого нагревательного элемента показан на ФИГ. 14 и 15. В частности, на ФИГ. 14 показан вид в перспективе гибкого нагревательного элемента 1000, показанного в плоской ориентации согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения. В показанном варианте реализации гибкий нагревательный элемент 1000 включает компонент 1002 гибкого основания, компонент 1004 гибкого нагревательного элемента и пара выводов 1006 нагревателя и один или более установочных элементов 1008. В показанном варианте реализации компонент 1002 гибкого основания может содержать, например, полиимидную пленку, такую как, например, Kapton®, разработанную компанией DuPont®.[00099] In the illustrated embodiment of FIG. 1-3, heating element 112 includes a structure configured to surround a portion of the outer diameter of element 500 as an aerosol source. In various embodiments, such a structure may comprise, for example, a substantially annular, substantially tubular, or substantially cylindrical structure, and may be formed from any suitable material as described above, and preferably exhibits properties such as those described above. In one embodiment, such a structure may comprise a flexible heating element configured to wrap around at least a portion, in some embodiments a major portion (e.g., more than 50%), and in some embodiments, substantially the entire circumferential surface of the element segment 500 as an aerosol source. An example of a flexible heating element is shown in FIG. 14 and 15. In particular, in FIG. 14 is a perspective view of a flexible heating element 1000 shown in a planar orientation according to an example implementation of the disclosure of the present invention. In the illustrated embodiment, flexible heating element 1000 includes a flexible base component 1002, a flexible heating element component 1004 and a pair of heater leads 1006, and one or more mounting elements 1008. In the illustrated embodiment, flexible base component 1002 may comprise, for example, a polyimide film such as , such as Kapton®, developed by DuPont®.

[000100] В различных вариантах реализации гибкий нагревательный элемент 1004 может представлять собой, например, нагревательный элемент в виде травленной фольги или нагревательный элемент, напечатанный чернилами на термостойкой гибкой пленке. В любом случае компонент 1002 гибкого основания и компонент 1004 гибкого нагревательного элемента выполнены с возможностью обертывания вокруг части элемента в виде источника аэрозоля таким образом, что активация гибкого нагревательного элемента 1000 может происходить посредством электрического соединения выводов 1006 нагревателя с источником электроэнергии (например, батареей и/или другим источником электроэнергии, таким как конденсатор). В различных вариантах реализации это соединение может быть выполнено посредством контроллера, такого как управляющий компонент 108, для обеспечения управления нагревательным элементом. Как указано выше, гибкий нагревательный элемент 1000 показанного варианта реализации также содержит один или более установочных элементов 1008, которые могут быть выполнены с возможностью обеспечения установки гибкого нагревательного элемента 1000 на механизм пошагового перемещения, такой как, например, компонент механизма 114 пошагового перемещения.[000100] In various embodiments, the flexible heating element 1004 may be, for example, an etched foil heating element or a heating element printed ink on a heat-resistant flexible film. In either case, the flexible base component 1002 and the flexible heating element component 1004 are configured to wrap around the aerosol source portion of the element such that activation of the flexible heating element 1000 can occur by electrically connecting the heater terminals 1006 to a source of electrical power (e.g., a battery and/or or other electrical source such as a capacitor). In various embodiments, this connection may be made by a controller, such as control component 108, to provide control of the heating element. As discussed above, the flexible heating element 1000 of the illustrated embodiment also includes one or more mounting elements 1008 that may be configured to allow the flexible heating element 1000 to be mounted on a stepping mechanism, such as, for example, a component of the stepping mechanism 114.

[000101] На ФИГ. 15 показан вид в перспективе гибкого нагревательного элемента 1000, показанного в формованной ориентации согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения. В показанном варианте реализации гибкий нагревательный элемент 1000 выполнен с возможностью образования по существу цилиндрической формы (или частично цилиндрической формы) таким образом, что она окружает часть внешнего диаметра элемента в виде источника аэрозоля. Следует отметить, что в некоторых вариантах реализации выводы 1006 гибкого нагревательного элемента 1000 могут быть расположены, чтобы служить в качестве пружин или выполнять функцию пружин, чтобы способствовать усилию между нагревательным элементом 1000 и элементом 500 в виде источника аэрозоля.[000101] In FIG. 15 is a perspective view of a flexible heating element 1000 shown in a molded orientation according to an example embodiment of the disclosure of the present invention. In the illustrated embodiment, flexible heating element 1000 is configured to form a substantially cylindrical shape (or partially cylindrical shape) such that it surrounds a portion of the outer diameter of the aerosol source element. It should be noted that in some embodiments, the terminals 1006 of the flexible heating element 1000 may be positioned to serve as springs or function as springs to promote force between the heating element 1000 and the aerosol source element 500.

[000102] Снова со ссылкой на ФИГ. 1-3, в показанном варианте реализации механизм 114 пошагового перемещения содержит небольшой двигатель 118 (например, микрошаговый двигатель), выполненный с возможностью поворота ведущего винта 120. Кроме того, держатель 122, к которому прикреплен нагревательный элемент 112, навинчен на ведущий винт 120. Таким образом, поворот ведущего винта 120 шаговым двигателем 118 может таким образом перемещать держатель 122 и, таким образом, нагревательный элемент 112, по существу линейно. В различных вариантах реализации характеристики (включая, например, размеры, технические характеристики и/или особенности) управляющего компонента, шагового двигателя, ведущего винта и держателя могут быть спроектированы таким образом, чтобы соответствовать различным требованиям к рабочим характеристикам. Например, в варианте реализации, показанном на ФИГ. 1-3, механизм 114 пошагового перемещения выполнен таким образом, что нагревательный элемент 112 перемещается через последовательность отдельных линейных положений 116 относительно элемента 500 в виде источника аэрозоля. Поскольку элемент 500 в виде источника аэрозоля показанного варианта реализации является неподвижным, эти линейные положения 116 соответствуют последовательности отдельных сегментов 508 элемента 500 в виде источника аэрозоля. Таким образом, управляющий компонент 108, шаговый двигатель 118, ведущий винт 120, держателя 122 и нагревательный элемент 112 выполнены таким образом, что нагревательным элементом 112 можно управлять для последовательного нагрева каждого из сегментов 508 элемента 500 в виде источника аэрозоля. Что касается варианта реализации по ФИГ. 1-3, это представляет собой сегменты 508a-k. Следует отметить, что в целях ясной иллюстрации показанный вариант реализации показывает в общей сложности одиннадцать отдельных положений 116a-k нагревательного элемента 112, которые соответствуют одиннадцати отдельным сегментам 508a-k элемента 500 в виде источника аэрозоля. Однако в различных других вариантах реализации нагревательный элемент может иметь любое количество отдельных положений, соответствующих любому количеству отдельных сегментов элемента в виде источника аэрозоля, включая их бесконечное количество. Кроме того, хотя вариант реализации, показанный на ФИГ. 1-3, показывает множество отдельных положений 116a-k нагревательного элемента и соответствующих отдельных нагреваемых сегментов 508a-k элемента в виде источника аэрозоля, которые разнесены друг от друга, в других вариантах реализации отдельные положения и соответствующие отдельные сегменты могут иметь разное расстояние, включая, без ограничения, интервал, который приводит к отдельным положениям и соответствующим отдельным сегментам, примыкающим друг к другу и/или перекрывающим друг друга в любой степени, а также к несогласованному интервалу между ними.[000102] Again with reference to FIG. 1-3, in the illustrated embodiment, the step mechanism 114 includes a small motor 118 (e.g., a microstepper motor) configured to rotate the drive screw 120. In addition, a holder 122 to which the heating element 112 is attached is threaded onto the drive screw 120. Thus, rotation of the drive screw 120 by the stepper motor 118 can thereby move the holder 122, and thus the heating element 112, substantially linearly. In various embodiments, the characteristics (including, for example, dimensions, specifications, and/or features) of the control component, stepper motor, lead screw, and holder may be designed to meet various performance requirements. For example, in the embodiment shown in FIG. 1-3, the step mechanism 114 is configured such that the heating element 112 moves through a series of distinct linear positions 116 relative to the aerosol source element 500. Since the aerosol source element 500 of the illustrated embodiment is stationary, these linear positions 116 correspond to a sequence of individual segments 508 of the aerosol source element 500. Thus, the control component 108, the stepper motor 118, the drive screw 120, the holder 122, and the heating element 112 are configured such that the heating element 112 can be controlled to sequentially heat each of the segments 508 of the aerosol source element 500. With regard to the embodiment of FIG. 1-3, this represents segments 508a-k. It should be noted that, for purposes of clear illustration, the illustrated embodiment shows a total of eleven separate positions 116a-k of the heating element 112, which correspond to eleven separate segments 508a-k of the aerosol source element 500. However, in various other embodiments, the heating element may have any number of individual positions corresponding to any number of individual segments of the aerosol source element, including an infinite number. In addition, although the embodiment shown in FIG. 1-3 shows a plurality of individual heating element positions 116a-k and corresponding individual aerosol source element heated segments 508a-k that are spaced apart from each other; in other embodiments, the individual positions and corresponding individual segments may have varying distances including, without limitation, spacing that results in individual positions and corresponding individual segments adjacent to each other and/or overlapping each other to any extent, as well as inconsistent spacing between them.

[000103] В некоторых вариантах реализации перемещение нагревательного элемента 112 может быть инициировано действием затяжки, осуществляемым потребителем посредством использования одного или более различных датчиков, как иначе описано в настоящем документе, и/или может быть инициировано после прекращения затяжки, как это определено одним или более различными датчиками. Таким образом, в некоторых вариантах реализации количество положений 116 нагревательного элемента может соответствовать количеству затяжек, доступных из элемента 500 в виде источника аэрозоля. В некоторых вариантах реализации один элемент в виде источника аэрозоля может обеспечивать от примерно 4 до примерно 12, от примерно 5 до примерно 11 или от примерно 6 до примерно 10 затяжек, что приблизительно соответствует количеству затяжек в обычной сигарете. В некоторых вариантах реализации, как только нагревательный элемент 112 переместился через все доступные положения 116, двигатель 118 может менять направление и возвратить держатель 122 и нагревательный элемент 112 в их первое и начальное положение. В других вариантах реализации нагревательный элемент 112 может оставаться в его последнем или конечном положении или может быть расположен в любом другом положении или местоположении между ними. Кроме того, в некоторых вариантах реализации контроллер может обеспечивать индикацию (такую как, например, посредством звукового сигнала и/или светового индикатора) того, что нагревательный элемент 112 прошел через все доступные положения 116. Кроме того, в некоторых вариантах реализации элемент 500 в виде источника аэрозоля может быть извлечен, когда нагревательный элемент прошел через все доступные положения 116.[000103] In some embodiments, movement of the heating element 112 may be initiated by a puff action performed by the consumer through the use of one or more different sensors, as otherwise described herein, and/or may be initiated upon termination of the puff, as determined by one or more various sensors. Thus, in some embodiments, the number of heating element positions 116 may correspond to the number of puffs available from the aerosol source element 500. In some embodiments, a single aerosol source element may provide from about 4 to about 12, from about 5 to about 11, or from about 6 to about 10 puffs, which approximates the number of puffs in a conventional cigarette. In some embodiments, once the heating element 112 has moved through all available positions 116, the motor 118 may reverse direction and return the holder 122 and heating element 112 to their first and initial position. In other embodiments, heating element 112 may remain in its last or final position or may be located at any other position or location in between. Additionally, in some embodiments, the controller may provide an indication (such as, for example, through an audible signal and/or a light indicator) that the heating element 112 has passed through all available positions 116. Additionally, in some embodiments, the element 500 as the aerosol source can be removed when the heating element has passed through all available positions 116.

[000104] Например, в некоторых вариантах реализации нагревательный элемент 112 может быть расположен с плотной фрикционной посадкой на внешнем диаметре элемента 500 в виде источника аэрозоля. Во время нормальной работы, когда аэрозоль высвобождается из элемента 500 в виде источника аэрозоля, нагревательный элемент 112 может перемещаться от ближнего конца элемента 500 в виде источника аэрозоля (ближайшего к мундштучному концу 504) к дальнему концу (ближайшему к нагреваемому концу 502). Трение между нагревательным элементом и элементом 500 в виде источника аэрозоля может действовать в таком направлении, что сила трения будет направлена на управляющий корпус 102 каждый раз, когда нагревательный элемент 112 перемещается от одного сегмента к другому. В различных вариантах реализации может быть предотвращено перемещение элемента 500 в виде источника аэрозоля в этом направлении одним или более стопорами или позиционирующими признаками (не показаны), расположенными в управляющем блоке 102. Когда нагревательный элемент 112 достиг конца своего хода, нагревательный элемент 112 может быть перемещен обратно в исходное начальное положение. В этом случае, сила трения может действовать в направлении наружу от управляющего корпуса 102. Поскольку перемещение элемента 500 в виде источника аэрозоля в этом направлении не будет предотвращено, он будет вытягиваться наружу перемещением нагревательного элемента 112 и, таким образом, извлекаться из управляющего корпуса 102.[000104] For example, in some embodiments, heating element 112 may be positioned in a friction-fitting manner on the outer diameter of aerosol source element 500. During normal operation, as aerosol is released from the aerosol source element 500, the heating element 112 may move from the proximal end of the aerosol source element 500 (closest to the mouthpiece end 504) to the distal end (closest to the heated end 502). Friction between the heating element and the aerosol source element 500 may act in such a direction that a frictional force will be directed against the control housing 102 each time the heating element 112 is moved from one segment to another. In various embodiments, aerosol source element 500 may be prevented from moving in that direction by one or more stops or positioning features (not shown) located in control unit 102. When heating element 112 has reached the end of its stroke, heating element 112 may be moved. back to the original starting position. In this case, the frictional force may act in an outward direction from the control housing 102. Since movement of the aerosol source element 500 in this direction will not be prevented, it will be pulled outward by the movement of the heating element 112 and thus removed from the control housing 102.

[000105] Хотя в различных вариантах реализации управление работой устройства доставки аэрозоля может варьироваться, в одном примере реализации по ФИГ. 1-3, общее управление работой устройства 100 доставки аэрозоля может осуществляться следующим образом с одним или более следующими этапами, возникающими при управлении от управляющего компонента 108. На первом этапе нагревательный элемент 112, расположенный в первом положении 116 нагрева (таком как, например, положение 116а), может быть включен нажатием кнопки 105. Кроме того, нагревательный элемент 112 может предварительно нагреваться до первой температуры T1, которая в некоторых вариантах реализации может быть достаточно низкой, чтобы аэрозоль не генерировался из элемента 500 в виде источника аэрозоля. На втором этапе пользователь может осуществлять втягивание на элементе в виде источника аэрозоля (обнаруживаемое, например, датчиком расхода), и нагревательный элемент 112 может нагреваться до второй температуры, T2, при которой аэрозоль образуется из элемента 500 в виде источника аэрозоля. Когда пользователь прекращает затяжку (обнаруживается, например, датчиком расхода), температура нагревателя может вернуться к первой температуре, T1, и механизм пошагового перемещения может автоматически перейти в следующее положение 116 нагрева (такое как, например, положение 116b). Этот процесс может продолжаться до тех пор, пока нагревательный элемент 112 не переместится в последнее из положений 116 нагрева (такое как, например, в положение 116k). После этого элемент 500 в виде источника аэрозоля может быть извлечен из кожуха 102.[000105] Although control of the operation of the aerosol delivery device may vary in different implementations, in one example implementation of FIG. 1-3, general control of the operation of the aerosol delivery device 100 may be performed as follows, with one or more of the following steps occurring under control from the control component 108. In the first step, the heating element 112 located at the first heating position 116 (such as, for example, the 116a) may be turned on by pressing button 105. Additionally, heating element 112 may be preheated to a first temperature T1, which in some embodiments may be low enough that aerosol is not generated from aerosol source element 500. In a second step, the user may draw on the aerosol source element (detected, for example, by a flow sensor), and the heating element 112 may be heated to a second temperature, T2, at which an aerosol is produced from the aerosol source element 500. When the user stops puffing (detected, for example, by a flow sensor), the heater temperature may return to the first temperature, T1, and the stepping mechanism may automatically move to the next heating position 116 (such as, for example, position 116b). This process may continue until the heating element 112 moves to the last of the heating positions 116 (such as, for example, position 116k). The aerosol source element 500 can then be removed from the housing 102.

[000106] В других вариантах реализации пошаговым перемещением нагревательного элемента может управлять вручную потребитель таким образом, что нагревательный элемент может вручную перемещаться потребителем. Например, схематическое изображение другого примера реализации устройства 200 доставки аэрозоля согласно раскрытию настоящего изобретения показано на ФИГ. 4-6. В целом, устройство 200 доставки аэрозоля содержит управляющий корпус 202, который содержит кожух 204, выполненный с возможностью размещения элемента 500 в виде источника аэрозоля. Кожух может также содержать кнопку 205, выполненную с возможностью активации конкретных операций устройства 200, таких как, например, включение устройства и инициирование нагрева нагревательного элемента. В различных вариантах реализации элемент 500 в виде источника аэрозоля может содержать нагреваемый конец 502, который выполнен с возможностью вставки в управляющий корпус 202, и мундштучный конец 504, на котором пользователь осуществляет втягивание для создания аэрозоля. Следует отметить, что хотя устройство доставки аэрозоля по ФИГ. 4-6 показано как имеющее по существу прямоугольный управляющий корпус 202 или «в форме брелока» для простоты иллюстрации, в других вариантах реализации управляющий корпус 202 может иметь удлиненную оболочку или корпус, который может иметь по существу трубчатую форму и, таким образом, напоминать форму обычной сигареты или сигары, и, таким образом, компоненты, описанные ниже, могут иметь размер и быть сконфигурированы так, чтобы размещаться внутри удлиненного корпуса.[000106] In other embodiments, the stepwise movement of the heating element may be manually controlled by the user such that the heating element may be manually moved by the user. For example, a schematic diagram of another embodiment of an aerosol delivery device 200 according to the disclosure of the present invention is shown in FIG. 4-6. In general, the aerosol delivery device 200 includes a control housing 202, which includes a housing 204 configured to accommodate an aerosol source element 500. The housing may also include a button 205 configured to activate specific operations of the device 200, such as, for example, turning on the device and initiating heating of the heating element. In various embodiments, the aerosol source element 500 may include a heated end 502 that is insertable into the control housing 202 and a mouthpiece end 504 upon which the user draws to create an aerosol. It should be noted that although the aerosol delivery device of FIG. 4-6 is shown as having a substantially rectangular control housing 202 or "fob-shaped" for ease of illustration, in other embodiments the control housing 202 may have an elongated shell or housing that may be substantially tubular in shape and thus resemble the shape conventional cigarette or cigar, and thus the components described below may be sized and configured to be contained within the elongated housing.

[000107] В различных вариантах реализации управляющий корпус 202 может быть назван как многоразового применения, и элемент 500 в виде источника аэрозоля может быть назван как одноразовый. В некоторых вариантах реализации все устройство 200 может быть охарактеризовано как многоразового применения в том, что управляющий корпус 202 может быть предназначен только для ограниченного количества использований (например, до тех пор, пока компонент питания от батареи не перестанет подавать достаточное питание на изделие) с ограниченным количеством элементов 500 в виде источника аэрозоля, и после этого все устройство 200, включая управляющий корпус 202, может быть выброшено. В других вариантах реализации управляющий корпус 202 может иметь сменную батарею таким образом, что управляющий корпус 202 может быть повторно использован за счет замены ряда батарей и со многими элементами 500 в виде источника аэрозоля. Аналогично, устройство 200 может быть перезаряжаемым и, таким образом, может быть скомбинировано с зарядным устройством любого типа, включая соединение с типичной электрической сетью, соединение с автомобильным зарядным устройством (т.е. приёмным гнездом прикуривателя) и соединение с компьютером, такое как посредством кабеля или соединителя универсальной последовательной шины (USB).[000107] In various embodiments, control housing 202 may be referred to as reusable and aerosol source element 500 may be referred to as disposable. In some embodiments, the entire device 200 may be characterized as reusable in that the control housing 202 may be intended for only a limited number of uses (e.g., until the battery power component no longer supplies sufficient power to the product) with limited number of elements 500 in the form of an aerosol source, and then the entire device 200, including the control housing 202, can be discarded. In other embodiments, the control housing 202 may have a replaceable battery such that the control housing 202 can be reused by replacing a number of batteries and with many aerosol source elements 500. Likewise, device 200 may be rechargeable and thus may be combined with any type of charger, including connection to a typical electrical outlet, connection to a car charger (i.e., cigarette lighter receptacle), and connection to a computer such as via cable or Universal Serial Bus (USB) connector.

[000108] В различных вариантах реализации кожух 204 может быть выполнен из любого материала, подходящего для формирования и поддержания соответствующей формы, такой как трубчатая или прямоугольная форма, и для удержания в ней элемента в виде источника аэрозоля. В некоторых вариантах реализации кожух может быть образован одной стенкой или множеством стенок и может быть образован из материала или множества материалов (натуральных или синтетических), которые являются устойчивыми к высоким температурам, чтобы сохранять свою конструкционную целостность, например, не разрушаться, по меньшей мере при температуре, которая представляет собой температуру нагрева, обеспечиваемую электрическим нагревательным элементом, как описано выше. В некоторых вариантах реализации может использоваться устойчивый к высоким температурам полимер. В других вариантах реализации могут использоваться керамические материалы. В дополнительных вариантах реализации можно использовать изолирующий материал, чтобы без необходимости не отводить тепло от элемента в виде источника аэрозоля. В некоторых вариантах реализации размер и форма кожуха могут быть аналогичны описанным выше в отношении ФИГ. 1-3.[000108] In various embodiments, housing 204 may be made of any material suitable to form and maintain a suitable shape, such as a tubular or rectangular shape, and to contain an aerosol source element therein. In some embodiments, the housing may be formed of a single wall or multiple walls and may be formed of a material or multiple materials (natural or synthetic) that are resistant to high temperatures so as to maintain its structural integrity, e.g., not collapse, at least at temperature, which is the heating temperature provided by the electric heating element as described above. In some embodiments, a high temperature resistant polymer may be used. In other embodiments, ceramic materials may be used. In additional embodiments, an insulating material may be used to avoid unnecessary heat transfer from the element in the form of an aerosol source. In some embodiments, the size and shape of the housing may be similar to those described above with respect to FIGS. 1-3.

[000109] Хотя на чертежах не показано, кожух 204 может содержать один или более проходов в нем для обеспечения входа воздуха из окружающей среды для его направления в нагреваемый конец 502 элемента 500 в виде источника аэрозоля. Таким образом, когда потребитель осуществляет втягивание на мундштучном конце 504 элемента 500 в виде источника аэрозоля, воздух может втягиваться в приемную камеру, проходить в элемент 500 в виде источника аэрозоля вблизи нагреваемого конца 502 и втягиваться через средство в виде пригодного для вдыхания вещества для вдыхания потребителем через мундштучный конец 504. В вариантах реализации, в которых присутствует внешний оберточный материал, втянутый воздух может переносить пригодное для вдыхания вещество через необязательный фильтр и наружу из отверстия внешнего оберточного материала.[000109] Although not shown in the drawings, the housing 204 may include one or more passages therein to allow air from the environment to enter to be directed to the heated end 502 of the aerosol source element 500. Thus, when a consumer draws on the mouthpiece end 504 of the aerosol source element 500, air can be drawn into the receiving chamber, pass into the aerosol source element 500 near the heated end 502, and be drawn through the means as an inhalable substance for inhalation by the consumer. through the mouthpiece end 504. In embodiments in which an outer wrap is present, the drawn air may carry respirable material through the optional filter and out of the opening of the outer wrap.

[000110] В различных вариантах реализации управляющий корпус 202 может содержать отверстие 206, образованное в кожухе 204, датчик расхода (не показан, например, датчик затяжки или выключатель давления), управляющий компонент 208 (например, микропроцессор, сам по себе являющийся микроконтроллером или представляющий его часть, печатную монтажную плату (PCB), которая содержит микропроцессор и/или микроконтроллер, тому подобное), источник 210 электроэнергии (например, батарею, которая может быть перезаряжаемой, и/или перезаряжаемый суперконденсатор). В некоторых вариантах реализации управляющий корпус 202 может также содержать датчик расхода (не показан, например, датчик затяжки или выключатель давления). Примеры источников питания и других компонентов, которые могут быть частью устройства 200 доставки аэрозоля, описаны выше со ссылкой на ФИГ. 1-3.[000110] In various embodiments, the control housing 202 may include an opening 206 formed in the housing 204, a flow sensor (not shown, for example, a puff sensor or a pressure switch), a control component 208 (for example, a microprocessor, itself a microcontroller or representing part thereof, a printed circuit board (PCB) that contains a microprocessor and/or microcontroller, the like), an electrical power source 210 (eg, a battery, which may be rechargeable, and/or a rechargeable supercapacitor). In some embodiments, control housing 202 may also include a flow sensor (not shown, for example, a puff sensor or pressure switch). Examples of power supplies and other components that may be part of the aerosol delivery device 200 are described above with reference to FIG. 1-3.

[000111] Устройство 200 доставки аэрозоля показанного варианта реализации также содержит нагревательный элемент 212, который принимает питание от источника 210 электроэнергии и которым может управлять управляющий компонент 208. Нагревательный элемент 212 может представлять собой любое устройство, подходящее для обеспечения нагрева, достаточного для способствования высвобождению пригодного для вдыхания вещества для вдыхания потребителем. В конкретных вариантах реализации электрический нагревательный элемент может представлять собой резистивный нагревательный элемент. Подходящие нагревательные элементы могут быть теми, что имеют низкую массу, низкую плотность и умеренное удельное сопротивление и являются термически стабильными при температурах, которые возникают во время использования. Подходящие нагревательные элементы быстро нагреваются и охлаждаются и, таким образом, обеспечивают эффективное использование энергии. Быстрый нагрев элемента также обеспечивает почти немедленное выпаривание вещества, образующего аэрозоль. Быстрое охлаждение предотвращает значительное выпаривание (и, следовательно, расход) вещества, образующего аэрозоль, в периоды, когда образование аэрозоля нежелательно. Такие нагревательные элементы могут также обеспечивать относительно точное управление температурным диапазоном, в котором находится вещество, образующее аэрозоль, особенно при использовании повременного регулирования тока. Подходящие нагревательные элементы также являются химически неактивными по отношению к материалам, содержащим нагреваемое средство в виде пригодного для вдыхания вещества, чтобы не оказать отрицательное влияние на аромат или содержание получаемых аэрозоля или пара. Неограничивающие примеры материалов, которые могут содержать нагревательный элемент, включают углерод, графит, композиты на основе углерода/графита, металлические и неметаллические карбиды, нитриды, силициды, интерметаллические соединения, керметы, металлические сплавы и металлическую фольгу. В частности, могут быть пригодными огнеупорные материалы. Для достижения желаемых свойств удельного сопротивления, массы и теплопроводности и поверхностных свойств можно смешивать различные материалы.[000111] The aerosol delivery device 200 of the illustrated embodiment also includes a heating element 212 that receives power from the electrical power source 210 and can be controlled by the control component 208. The heating element 212 may be any device suitable to provide sufficient heat to promote release of the usable for inhalation of the substance for inhalation by the consumer. In specific embodiments, the electrical heating element may be a resistive heating element. Suitable heating elements may be those that have low mass, low density and moderate resistivity and are thermally stable at temperatures encountered during use. Suitable heating elements heat up and cool down quickly and thus ensure efficient use of energy. The element's rapid heating also ensures almost immediate evaporation of the aerosol-forming substance. Rapid cooling prevents significant evaporation (and therefore consumption) of the aerosol-forming material during periods when aerosol formation is not desired. Such heating elements can also provide relatively precise control of the temperature range over which the aerosol-forming material is located, especially when using time-dependent current control. Suitable heating elements are also chemically inactive towards materials containing the respirable agent to be heated so as not to adversely affect the aroma or content of the resulting aerosol or vapor. Non-limiting examples of materials that may contain a heating element include carbon, graphite, carbon/graphite composites, metal and non-metal carbides, nitrides, silicides, intermetallic compounds, cermets, metal alloys and metal foils. In particular, fire-resistant materials may be suitable. Different materials can be mixed to achieve the desired resistivity, mass and thermal conductivity and surface properties.

[000112] Как видно из ФИГ. 4-6, электрический нагревательный элемент 212 некоторых вариантов реализации содержит небольшой сегмент нагревательного элемента, который может находиться в прямом контакте с элементом 500 в виде источника аэрозоля. Хотя в различных вариантах реализации конструкция нагревательного элемента может варьироваться, в некоторых примерах реализации нагревательный элемент может представлять собой проволочный нагревательный элемент, нагревательный элемент в виде травленной фольги или нагревательный элемент, напечатанный чернилами на термостойкой гибкой пленке, такой как как полиимид или силикон. Также могут использоваться другие методы осаждения, включая плазменное осаждение или химическое травление/осаждение. В других вариантах реализации нагревательный элемент может представлять собой резистивный металлический ленточный нагреватель или инфракрасный (оптический) нагреватель. Также сделана ссылка на описание нагревательного элемента 112, описанного выше со ссылкой на ФИГ. 1-3. Прямой контакт может быть предпочтительным в свете способности обеспечивать более быстрый кондуктивный нагрев, требующий меньшего сопротивления. Однако в других вариантах реализации нагревательный элемент может не находиться в контакте со средством в виде пригодного для вдыхания вещества, а напротив может просто находиться вблизи средства в виде пригодного для вдыхания вещества. В некоторых вариантах реализации нагревательный элемент может иметь другие формы, которые соответствуют форме средства в виде пригодного для вдыхания вещества в элементе в виде источника аэрозоля. Примеры массивов нагревателей и возможные конфигурации нагревателей описаны выше со ссылкой на ФИГ. 1-3.[000112] As can be seen from FIG. 4-6, the electric heating element 212 of some embodiments includes a small segment of a heating element that may be in direct contact with the aerosol source element 500. Although the design of the heating element may vary in different embodiments, in some embodiments the heating element may be a wire heating element, an etched foil heating element, or a heating element printed ink on a heat-resistant flexible film such as polyimide or silicone. Other deposition methods may also be used, including plasma deposition or chemical etching/deposition. In other embodiments, the heating element may be a resistive metal band heater or an infrared (optical) heater. Reference is also made to a description of the heating element 112 described above with reference to FIG. 1-3. Direct contact may be preferred in light of its ability to provide faster conductive heating requiring less resistance. However, in other embodiments, the heating element may not be in contact with the respirable agent, but rather may simply be in the vicinity of the respirable agent. In some embodiments, the heating element may have other shapes that correspond to the form of the respirable agent in the aerosol source element. Examples of heater arrays and possible heater configurations are described above with reference to FIG. 1-3.

[000113] Как указано выше, управляющий корпус 202 может также содержать управляющий компонент 208. Например, управляющий компонент может содержать схему управления (которая может быть соединена с дополнительными компонентами, как дополнительно описано в настоящем документе), которая может быть соединена электропроводящими проводами с источником 210 электроэнергии. В различных вариантах реализации управляющий компонент может управлять тем, когда и как нагревательный элемент 212 принимает электрическую энергию для нагрева средства в виде пригодного для вдыхания вещества, чтобы обеспечить высвобождение пригодного для вдыхания вещества для вдыхания потребителем. Такое управление может относиться к приведению в действие чувствительных к давлению переключателей или тому подобного, которые более подробно описаны ниже. Управляющий компонент может быть выполнен с возможностью точного управления количеством тепла, подаваемого на средство в виде пригодного для вдыхания вещества и описан более подробно выше со ссылкой на ФИГ. 1-3.[000113] As discussed above, the control housing 202 may also include a control component 208. For example, the control component may include control circuitry (which may be coupled to additional components as further described herein) that may be electrically coupled to a source 210 electricity. In various embodiments, the control component may control when and how the heating element 212 receives electrical energy to heat the respirable agent to cause the respirable substance to be released for inhalation by the consumer. Such control may relate to the actuation of pressure sensitive switches or the like, which are described in more detail below. The control component may be configured to precisely control the amount of heat supplied to the respirable agent and is described in more detail above with reference to FIG. 1-3.

[000114] Устройство 200 доставки аэрозоля показанного варианта реализации также содержит механизм 214 пошагового перемещения, который содержит исполнительный механизм 250, который в некоторых вариантах реализации может представлять собой рычаг переключения (thumb lever) или тому подобное. В различных вариантах реализации механизм пошагового перемещения может быть соединен с нагревательным элементом 212 и может быть выполнен с возможностью генерирования постепенного относительного перемещения между нагревательным элементом 212 и элементом 500 в виде источника аэрозоля. В показанном варианте реализации механизм 214 пошагового перемещения соединен с нагревательным элементом 212 таким образом, что механизм 214 пошагового перемещения перемещает нагревательный элемент 212 через последовательность положений постепенного нагрева, чтобы постепенно нагревать соответствующую последовательность сегментов элемента в виде источника аэрозоля. В показанном варианте реализации исполнительный механизм 250 представляет собой ручной механический исполнительный механизм, который выполнен с возможностью перемещения вместе с нагревательным элементом 212 для расположения нагревательного элемента 212 во множестве положений нагрева.[000114] The aerosol delivery device 200 of the illustrated embodiment also includes a step mechanism 214 that includes an actuator 250, which in some embodiments may be a thumb lever or the like. In various embodiments, the incremental movement mechanism may be coupled to the heating element 212 and may be configured to generate incremental relative movement between the heating element 212 and the aerosol source element 500. In the illustrated embodiment, the incremental movement mechanism 214 is coupled to the heating element 212 such that the incremental movement mechanism 214 moves the heating element 212 through a series of incremental heating positions to gradually heat a corresponding sequence of element segments as an aerosol source. In the illustrated embodiment, actuator 250 is a manual mechanical actuator that is movable with heating element 212 to position heating element 212 in a plurality of heating positions.

[000115] В частности, на ФИГ. 4 нагревательный элемент 212 показан в первом положении 216a, которое выполнено с возможностью нагрева первого сегмента 508a элемента 500 в виде источника аэрозоля. На ФИГ. 5 схематично показано устройство 200 доставки аэрозоля по ФИГ. 4, показывающее нагревательный элемент 212 во втором положении 216b нагрева согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения. Второе положение 216b выполнено с возможностью нагрева второго сегмента 508b элемента 500 в виде источника аэрозоля. Как показано на чертеже, для того чтобы переместить нагревательный элемент 212 из первого положения 216a нагрева во второе положение 216b нагрева, исполнительный механизм 250 перемещается из первого положения 252a исполнительного механизма во второе положение 252b исполнительного механизма. На ФИГ. 6 схематично показано устройство 200 доставки аэрозоля по ФИГ. 4, показывающее последовательность положений 216a-k постепенного нагрева согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения. Следует отметить, что хотя размер и расстояние между положениями нагрева на ФИГ. 4-6 показаны таким образом для ясности, как указано выше, в различных вариантах реализации размер и расстояние между положениями нагрева могут варьироваться.[000115] Specifically, in FIG. 4, heating element 212 is shown in a first position 216a that is configured to heat the first segment 508a of aerosol source element 500. In FIG. 5 schematically shows the aerosol delivery device 200 of FIG. 4 showing the heating element 212 in the second heating position 216b according to an example implementation of the disclosure of the present invention. The second position 216b is configured to heat the second segment 508b of the element 500 in the form of an aerosol source. As shown in the drawing, in order to move the heating element 212 from the first heating position 216a to the second heating position 216b, the actuator 250 is moved from the first actuator position 252a to the second actuator position 252b. In FIG. 6 schematically shows the aerosol delivery device 200 of FIG. 4 showing a sequence of gradual heating positions 216a-k according to an example implementation of the disclosure of the present invention. It should be noted that although the size and distance between heating positions in FIG. 4-6 are shown for clarity, as stated above, the size and spacing of heating positions may vary in various embodiments.

[000116] В показанном варианте реализации, нагревательный элемент 212 имеет кольцеобразную конструкцию, выполненную с возможностью окружать часть внешнего диаметра элемента 500 в виде источника аэрозоля. Такая конструкция может быть сформирована из любого подходящего материала, как описано выше, и предпочтительно обладает такими свойства, как описаны выше. В показанном варианте реализации механизм 214 пошагового перемещения содержит держатель 222, к которому прикреплен нагревательный элемент 212, и направляющий механизм 254, с помощью которого обеспечена возможность перемещения исполнительного механизма 250. В различных вариантах реализации направляющий механизм 254 может включать множество точек остановки, фиксаторов или других элементов, предназначенных для захвата исполнительного механизма 250 в определенных местах, и которые разнесены линейно, чтобы соответствовать множеству положений 252 исполнительного механизма. Таким образом, потребитель может перемещать исполнительный механизм 250 линейно через множество положений 252 исполнительного механизма, чтобы продвигать нагревательный элемент 212 линейно через множество положений нагрева. В различных вариантах реализации характеристики (включая, например, размеры, технические характеристики и/или особенности) исполнительного механизма и направляющего механизма могут быть спроектированы таким образом, чтобы соответствовать различным требованиям к рабочим характеристикам. Например, в варианте реализации, показанном на ФИГ. 4-6, механизм 214 пошагового перемещения выполнен таким образом, что нагревательный элемент 212 может перемещается через последовательность отдельных линейных положений 216. Поскольку элемент 500 в виде источника аэрозоля показанного варианта реализации является неподвижным, эти линейные положения 216 соответствуют последовательности отдельных сегментов 508 элемента 500 в виде источника аэрозоля. Таким образом, управляющий компонент 208, держатель 222, направляющий механизм 254 и исполнительный механизм 250 выполнены таким образом, что нагревательный элемент 212 может последовательно нагревать сегменты элемента в виде источника аэрозоля. Со ссылкой на ФИГ. 6, эти сегменты показаны как части 508a-k. Следует отметить, что в целях ясной иллюстрации показанный вариант реализации показывает в общей сложности одиннадцать отдельных положений 216a-k нагревательного элемента 212, которые соответствуют одиннадцати отдельным нагреваемым сегментам 508a-k элемента 500 в виде источника аэрозоля, однако в различных других вариантах реализации нагревательный элемент может иметь любое количество отдельных положений, соответствующих любому количеству отдельных сегментов элемента в виде источника аэрозоля, включая их бесконечное количество. Кроме того, хотя вариант реализации, показанный на ФИГ. 4-6, показывает множество отдельных положений нагревательного элемента и соответствующих отдельных нагреваемых сегментов, которые разнесены друг от друга, в других вариантах реализации отдельные положения и соответствующие отдельные сегменты могут иметь разное расстояние, включая, без ограничения, интервал, который приводит к отдельным положениям и соответствующим отдельным сегментам, примыкающим друг к другу и/или перекрывающим друг друга в любой степени, а также к несогласованному интервалу между ними.[000116] In the illustrated embodiment, the heating element 212 has a ring-shaped structure configured to surround a portion of the outer diameter of the aerosol source element 500. Such a structure may be formed from any suitable material as described above and preferably has the same properties as described above. In the illustrated embodiment, the incremental mechanism 214 includes a holder 222 to which a heating element 212 is attached, and a guide mechanism 254 that allows movement of the actuator 250. In various embodiments, the guide mechanism 254 may include a plurality of stop points, detents, or other members designed to engage the actuator 250 at specific locations, and which are spaced linearly to correspond to a plurality of actuator 252 positions. Thus, the user can move the actuator 250 linearly through a plurality of actuator positions 252 to move the heating element 212 linearly through a plurality of heating positions. In various embodiments, the characteristics (including, for example, dimensions, specifications and/or features) of the actuator and guide mechanism may be designed to meet various performance requirements. For example, in the embodiment shown in FIG. 4-6, the step mechanism 214 is configured such that the heating element 212 can move through a series of individual linear positions 216. Since the aerosol source element 500 of the illustrated embodiment is stationary, these linear positions 216 correspond to a sequence of individual segments 508 of the element 500 in as an aerosol source. Thus, the control component 208, the holder 222, the guide mechanism 254 and the actuator 250 are configured such that the heating element 212 can sequentially heat the element segments in the form of an aerosol source. With reference to FIG. 6, these segments are shown as portions 508a-k. It should be noted that for purposes of clear illustration, the illustrated embodiment shows a total of eleven individual positions 216a-k of heating element 212 that correspond to eleven individual heated segments 508a-k of aerosol source element 500, however, in various other embodiments, the heating element may have any number of individual positions corresponding to any number of individual segments of the aerosol source element, including an infinite number. In addition, although the embodiment shown in FIG. 4-6 shows a plurality of individual heating element positions and corresponding individual heating segments that are spaced apart from each other; in other embodiments, the individual positions and corresponding individual segments may have varying distances, including, but not limited to, a spacing that results in the individual positions and corresponding individual segments adjacent to each other and/or overlapping each other to any extent, as well as inconsistent spacing between them.

[000117] В различных вариантах реализации перемещение нагревательного элемента 212 может быть инициировано потребителем посредством исполнительного механизма 250. Например, потребитель может продвигать нагревательный элемент 212 после затяжки или по запросу устройства 200 сделать это. Таким образом, в некоторых вариантах реализации потребитель может определять, когда необходимо продвигать исполнительный механизм 250, в то время как в других вариантах реализации устройство 200 может обеспечивать индикацию (такую как, например, посредством звукового сигнала и/или светового индикатора) того, что нагревательный элемент 212 необходимо продвинуть. Например, в одном варианте реализации пользователь может продвинуть нагревательный элемент 212 в следующее положение перед тем, как снова осуществить новую втягивание на элементе 500 в виде источника аэрозоля. Затем нагревательный элемент 212 будет предварительно нагрет до первой температуры T1. Как только сегмент достигнет T1 (или по прошествии заданного времени), устройство 200 укажет светом или звуком, что пользователь может осуществить втягивание. В некоторых вариантах реализации количество положений 216 нагревательного элемента может соответствовать количеству затяжек, доступных из элемента 500 в виде источника аэрозоля. В некоторых вариантах реализации один элемент в виде источника аэрозоля может обеспечивать от примерно 4 до примерно 12, от примерно 5 до примерно 11 или от примерно 6 до примерно 10 затяжек, что приблизительно соответствует количеству затяжек в обычной сигарете. В некоторых вариантах реализации, как только нагревательный элемент 212 прошел через все доступные положения 216, устройство может обеспечивать индикацию (такую как, например, посредством звукового сигнала и/или светового индикатора) того, что нагревательный элемент 212 прошел через все доступные положения. Таким образом, потребитель может после этого переместить исполнительный механизм 250 обратно в исходное положение 252а исполнительного механизма. В некоторых вариантах реализации элемент 500 в виде источника аэрозоля может быть извлечен, когда исполнительный механизм 250 вернулся в исходное положение 252a исполнительного механизма. Хотя в различных вариантах реализации элемент в виде источника аэрозоля может быть извлечен различными способами, в одном варианте реализации ссылка сделана на способ извлечения, описанный выше по отношению к ФИГ. 1-3.[000117] In various embodiments, movement of the heating element 212 may be initiated by the consumer through the actuator 250. For example, the consumer may advance the heating element 212 after tightening or may be requested by the device 200 to do so. Thus, in some embodiments, the user may determine when it is necessary to advance the actuator 250, while in other embodiments, the device 200 may provide an indication (such as, for example, through an audible signal and/or an indicator light) that the heating element 212 needs to be advanced. For example, in one embodiment, the user may advance the heating element 212 to the next position before retracting the aerosol source element 500 again. Then, the heating element 212 will be preheated to a first temperature T1. Once the segment reaches T1 (or after a predetermined time has passed), the device 200 will indicate by light or sound that the user can retract. In some embodiments, the number of heating element positions 216 may correspond to the number of puffs available from the aerosol source element 500. In some embodiments, a single aerosol source element may provide from about 4 to about 12, from about 5 to about 11, or from about 6 to about 10 puffs, which approximates the number of puffs in a conventional cigarette. In some embodiments, once the heating element 212 has passed through all available positions 216, the device may provide an indication (such as, for example, through an audible alarm and/or light indicator) that the heating element 212 has passed through all available positions. Thus, the user can then move the actuator 250 back to the original actuator position 252a. In some embodiments, the aerosol source element 500 may be removed when the actuator 250 has returned to the original actuator position 252a. Although in various embodiments the aerosol source element may be recovered by various methods, in one embodiment reference is made to the recovery method described above with respect to FIG. 1-3.

[000118] Хотя в вариантах реализации управление работой устройства доставки аэрозоля может варьироваться, в одном примере реализации по ФИГ. 4-6, общее управление работой устройства 200 доставки аэрозоля может осуществляться следующим образом с одним или более следующими этапами, возникающими при управлении от управляющего компонента 208. На первом этапе нагревательный элемент 212 может быть включен нажатием кнопки 205. На втором этапе пользователь может переключить исполнительный механизм 250 вниз, что может перемещать нагревательный элемент 212 на одно линейное положение 216 (такое как, например, из нулевого положения в первое положение 216a) и вызывать предварительный нагрев нагревательного элемента 212 до первой температуры T1. На третьем этапе пользователь может осуществлять втягивание на элементе 500 в виде источника аэрозоля (обнаруживаемое, например, датчиком расхода), и нагревательный элемент 212 может нагреваться до второй температуры T2. Когда пользователь прекращает затягиваться (что обнаруживается, например, датчиком расхода), нагреватель может выключаться. После этого пользователь может переключить исполнительный механизм 250 вниз, что может перемещать нагревательный элемент 212 в следующее линейное положение 216 (такое как, например, положение 216b) и вызывать предварительный нагрев нагревательного элемента 212 до первой температуры T1. Этот процесс может продолжаться до тех пор, пока нагревательный элемент 212 не переместится в последнее из положений 216 нагрева (такое как, например, в положение 216k). После этого исполнительный механизм 250 может возвратиться в свое исходное положение, и элемент 500 в виде источника аэрозоля может быть извлечен из кожуха 202.[000118] Although control of the operation of the aerosol delivery device may vary in embodiments, in one example implementation of FIG. 4-6, general control of the operation of the aerosol delivery device 200 may be performed as follows, with one or more of the following steps occurring under control from the control component 208. In the first step, the heating element 212 can be turned on by pressing the button 205. In the second step, the user can switch the actuator mechanism 250 downward, which may move the heating element 212 one linear position 216 (such as, for example, from the zero position to the first position 216a) and cause the heating element 212 to preheat to a first temperature T1. In a third step, the user may draw on the aerosol source element 500 (detected, for example, by a flow sensor) and the heating element 212 may be heated to a second temperature T2. When the user stops puffing (as detected by a flow sensor, for example), the heater may turn off. The user may then switch the actuator 250 downward, which may move the heating element 212 to the next linear position 216 (such as, for example, position 216b) and cause the heating element 212 to preheat to a first temperature T1. This process may continue until the heating element 212 moves to the last of the heating positions 216 (such as, for example, position 216k). The actuator 250 can then return to its original position and the aerosol source element 500 can be removed from the housing 202.

[000119] Схематическое изображение другого примера реализации устройства 300 доставки аэрозоля согласно раскрытию настоящего изобретения показано на ФИГ. 7-9. В целом, устройство 300 доставки аэрозоля содержит управляющий корпус 302, который содержит кожух 304, выполненный с возможностью размещения элемента 500 в виде источника аэрозоля. Кожух может также содержать кнопку 305, выполненную с возможностью активации конкретных операций устройства 300, таких как, например, включение устройства и инициирование нагрева нагревательного элемента. В различных вариантах реализации элемент 500 в виде источника аэрозоля может содержать нагреваемый конец 502, который выполнен с возможностью вставки в управляющий корпус 302, и мундштучный конец 504, на котором пользователь осуществляет втягивание для создания аэрозоля. Следует отметить, что хотя устройство доставки аэрозоля по ФИГ. 7-9 показано как имеющее по существу прямоугольный управляющий корпус 302 или «в форме брелока» для простоты иллюстрации, в других вариантах реализации управляющий корпус 302 может иметь удлиненную оболочку или корпус, который может иметь по существу трубчатую форму и, таким образом, напоминать форму обычной сигареты или сигары, и, таким образом, компоненты, описанные ниже, могут иметь размер и быть сконфигурированы так, чтобы размещаться внутри удлиненного корпуса.[000119] A schematic diagram of another example implementation of an aerosol delivery device 300 according to the disclosure of the present invention is shown in FIG. 7-9. In general, the aerosol delivery device 300 includes a control housing 302, which includes a housing 304 configured to accommodate an aerosol source element 500. The housing may also include a button 305 configured to activate specific operations of the device 300, such as, for example, turning on the device and initiating heating of the heating element. In various embodiments, the aerosol source element 500 may include a heated end 502 that is insertable into the control housing 302 and a mouthpiece end 504 upon which the user draws to create an aerosol. It should be noted that although the aerosol delivery device of FIG. 7-9 is shown as having a substantially rectangular control housing 302 or "fob-shaped" for ease of illustration, in other embodiments the control housing 302 may have an elongated shell or housing that may be substantially tubular in shape and thus resemble the shape conventional cigarette or cigar, and thus the components described below may be sized and configured to be contained within the elongated housing.

[000120] В различных вариантах реализации управляющий корпус 302 может быть назван как многоразового применения, и элемент 500 в виде источника аэрозоля может быть назван как одноразовый. В некоторых вариантах реализации все устройство 300 может быть охарактеризовано как многоразового применения в том, что управляющий корпус 302 может быть предназначен только для ограниченного количества использований (например, до тех пор, пока компонент питания от батареи не перестанет подавать достаточное питание на изделие) с ограниченным количеством элементов 500 в виде источника аэрозоля, и после этого все устройство 300, включая управляющий корпус 302, может быть выброшено. В других вариантах реализации управляющий корпус 302 может иметь сменную батарею таким образом, что управляющий корпус 302 может быть повторно использован за счет замены ряда батарей и со многими элементами 500 в виде источника аэрозоля. Аналогично, устройство 300 может быть перезаряжаемым и, таким образом, может быть скомбинировано с зарядным устройством любого типа, включая соединение с типичной электрической сетью, соединение с автомобильным зарядным устройством (т.е. приёмным гнездом прикуривателя) и соединение с компьютером, такое как посредством кабеля или соединителя универсальной последовательной шины (USB).[000120] In various embodiments, control housing 302 may be referred to as reusable and aerosol source element 500 may be referred to as disposable. In some embodiments, the entire device 300 may be characterized as reusable in that the control housing 302 may be intended for only a limited number of uses (e.g., until the battery power component no longer supplies sufficient power to the product) with limited number of elements 500 in the form of an aerosol source, and then the entire device 300, including the control housing 302, can be discarded. In other embodiments, the control housing 302 may have a replaceable battery such that the control housing 302 can be reused by replacing a number of batteries and with many aerosol source elements 500. Likewise, device 300 may be rechargeable and thus may be combined with any type of charger, including connection to a typical electrical outlet, connection to a car charger (i.e., cigarette lighter receptacle), and connection to a computer such as via cable or Universal Serial Bus (USB) connector.

[000121] В различных вариантах реализации кожух 304 может быть выполнен из любого материала, подходящего для формирования и поддержания соответствующей формы, такой как трубчатая или прямоугольная форма, и для удержания в ней элемента в виде источника аэрозоля. В некоторых вариантах реализации кожух может быть образован одной стенкой или множеством стенок и может быть образован из материала или множества материалов (натуральных или синтетических), которые являются устойчивыми к высоким температурам, чтобы сохранять свою конструкционную целостность, например, не разрушаться, по меньшей мере при температуре, которая представляет собой температуру нагрева, обеспечиваемую электрическим нагревательным элементом, как описано выше. В некоторых вариантах реализации может использоваться устойчивый к высоким температурам полимер. В других вариантах реализации могут использоваться керамические материалы. В дополнительных вариантах реализации можно использовать изолирующий материал, чтобы без необходимости не отводить тепло от элемента в виде источника аэрозоля. Размер и форма кожуха могут быть аналогичны описанным выше в отношении ФИГ. 1-3.[000121] In various embodiments, housing 304 may be made of any material suitable to form and maintain a suitable shape, such as a tubular or rectangular shape, and to contain the aerosol source element therein. In some embodiments, the housing may be formed of a single wall or multiple walls and may be formed of a material or multiple materials (natural or synthetic) that are resistant to high temperatures so as to maintain its structural integrity, e.g., not collapse, at least at temperature, which is the heating temperature provided by the electric heating element as described above. In some embodiments, a high temperature resistant polymer may be used. In other embodiments, ceramic materials may be used. In additional embodiments, an insulating material may be used to avoid unnecessary heat transfer from the element in the form of an aerosol source. The size and shape of the housing may be similar to those described above with respect to FIGS. 1-3.

[000122] Хотя на чертежах не показано, кожух 304 может содержать один или более проходов в нем для обеспечения входа воздуха из окружающей среды для его направления в нагреваемый конец 502 элемента 500 в виде источника аэрозоля. Таким образом, когда потребитель осуществляет втягивание на мундштучном конце 504 элемента 500 в виде источника аэрозоля, воздух может втягиваться в приемную камеру, проходить в элемент 500 в виде источника аэрозоля вблизи нагреваемого конца 502 и втягиваться через средство в виде пригодного для вдыхания вещества для вдыхания потребителем через мундштучный конец 504. В некоторых вариантах реализации, в которых присутствует внешний оберточный материал, втянутый воздух может переносить пригодное для вдыхания вещество через необязательный фильтр и наружу из отверстия внешнего оберточного материала.[000122] Although not shown in the drawings, the housing 304 may include one or more passages therein to allow air from the environment to enter to be directed to the heated end 502 of the aerosol source element 500. Thus, when a consumer draws on the mouthpiece end 504 of the aerosol source element 500, air can be drawn into the receiving chamber, pass into the aerosol source element 500 near the heated end 502, and be drawn through the means as an inhalable substance for inhalation by the consumer. through the mouthpiece end 504. In some embodiments in which an outer wrap is present, the drawn air may carry respirable material through an optional filter and out of the opening of the outer wrap.

[000123] Управляющий корпус 302 может содержать отверстие 306, образованное в нем, управляющий компонент 308 (например, микропроцессор, сам по себе являющийся микроконтроллером или представляющий его часть, печатную монтажную плату (PCB), которая содержит микропроцессор и/или микроконтроллер, тому подобное) и источник 310 электроэнергии (например, батарею, которая может быть перезаряжаемой, и/или перезаряжаемый суперконденсатор). В некоторых вариантах реализации управляющий корпус 302 может также содержать датчик расхода (не показан, например, датчик затяжки или выключатель давления). Примеры источников питания и других компонентов, которые могут быть частью устройства 300 доставки аэрозоля, описаны выше со ссылкой на ФИГ. 1-3.[000123] The control housing 302 may include an opening 306 formed therein, a control component 308 (e.g., a microprocessor that is itself or is part of a microcontroller, a printed circuit board (PCB) that contains a microprocessor and/or a microcontroller, the like ) and a power source 310 (eg, a battery, which may be rechargeable, and/or a rechargeable supercapacitor). In some embodiments, control housing 302 may also include a flow sensor (not shown, for example, a puff sensor or pressure switch). Examples of power supplies and other components that may be part of the aerosol delivery device 300 are described above with reference to FIG. 1-3.

[000124] Устройство 300 доставки аэрозоля показанного варианта реализации также содержит нагревательный элемент 312, который принимает питание от источника 310 электроэнергии и которым может управлять управляющий компонент 308. Нагревательный элемент 312 может представлять собой любое устройство, подходящее для обеспечения нагрева, достаточного для способствования высвобождению пригодного для вдыхания вещества для вдыхания потребителем. В конкретных вариантах реализации электрический нагревательный элемент может представлять собой резистивный нагревательный элемент. Подходящие нагревательные элементы могут быть теми, что имеют низкую массу, низкую плотность и умеренное удельное сопротивление и являются термически стабильными при температурах, которые возникают во время использования. Подходящие нагревательные элементы быстро нагреваются и охлаждаются и, таким образом, обеспечивают эффективное использование энергии. Быстрый нагрев элемента также обеспечивает почти немедленное выпаривание вещества, образующего аэрозоль. Быстрое охлаждение предотвращает значительное выпаривание (и, следовательно, расход) вещества, образующего аэрозоль, в периоды, когда образование аэрозоля нежелательно. Такие нагревательные элементы могут также обеспечивать относительно точное управление температурным диапазоном, в котором находится вещество, образующее аэрозоль, особенно при использовании повременного регулирования тока. Подходящие нагревательные элементы также являются химически неактивными по отношению к материалам, содержащим нагреваемое средство в виде пригодного для вдыхания вещества, чтобы не оказать отрицательное влияние на аромат или содержание получаемых аэрозоля или пара. Неограничивающие примеры материалов, которые могут содержать нагревательный элемент, включают углерод, графит, композиты на основе углерода/графита, металлические и неметаллические карбиды, нитриды, силициды, интерметаллические соединения, керметы, металлические сплавы и металлическую фольгу. В частности, могут быть пригодными огнеупорные материалы. Для достижения желаемых свойств удельного сопротивления, массы и теплопроводности и поверхностных свойств можно смешивать различные материалы.[000124] The aerosol delivery device 300 of the illustrated embodiment also includes a heating element 312 that receives power from an electrical power source 310 and can be controlled by a control component 308. The heating element 312 may be any device suitable to provide sufficient heat to promote release of the usable for inhalation of the substance for inhalation by the consumer. In specific embodiments, the electrical heating element may be a resistive heating element. Suitable heating elements may be those that have low mass, low density and moderate resistivity and are thermally stable at temperatures encountered during use. Suitable heating elements heat up and cool down quickly and thus ensure efficient use of energy. The element's rapid heating also ensures almost immediate evaporation of the aerosol-forming substance. Rapid cooling prevents significant evaporation (and therefore consumption) of the aerosol-forming material during periods when aerosol formation is not desired. Such heating elements can also provide relatively precise control of the temperature range over which the aerosol-forming material is located, especially when using time-dependent current control. Suitable heating elements are also chemically inactive towards materials containing the respirable agent to be heated so as not to adversely affect the aroma or content of the resulting aerosol or vapor. Non-limiting examples of materials that may contain a heating element include carbon, graphite, carbon/graphite composites, metal and non-metal carbides, nitrides, silicides, intermetallic compounds, cermets, metal alloys and metal foils. In particular, fire-resistant materials may be suitable. Different materials can be mixed to achieve the desired resistivity, mass and thermal conductivity and surface properties.

[000125] Как видно из ФИГ. 7-9, электрический нагревательный элемент 312 некоторых вариантов реализации содержит небольшой сегмент нагревательного элемента, который может находиться в прямом контакте с элементом источника аэрозоля. Хотя в различных вариантах реализации конструкция нагревательного элемента может варьироваться, в некоторых примерах реализации нагревательный элемент может представлять собой проволочный нагревательный элемент, нагревательный элемент в виде травленной фольги или нагревательный элемент, напечатанный чернилами на термостойкой гибкой пленке, такой как как полиимид или силикон. Также могут использоваться другие методы осаждения, включая плазменное осаждение или химическое травление/осаждение. В других вариантах реализации нагревательный элемент может представлять собой резистивный металлический ленточный нагреватель или инфракрасный (оптический) нагреватель. Также сделана ссылка на описание нагревательного элемента 112, описанного выше со ссылкой на ФИГ. 1-3. Прямой контакт может быть предпочтительным в свете способности обеспечивать более быстрый кондуктивный нагрев, требующий меньшего сопротивления. Однако в других вариантах реализации нагревательный элемент может не находиться в контакте со средством в виде пригодного для вдыхания вещества, а напротив может просто находиться вблизи средства в виде пригодного для вдыхания вещества. В некоторых вариантах реализации нагревательный элемент может иметь другие формы, которые соответствуют форме средства в виде пригодного для вдыхания вещества в элементе в виде источника аэрозоля. Примеры массивов нагревателей и возможные конфигурации нагревателей описаны выше со ссылкой на ФИГ. 1-3.[000125] As can be seen from FIG. 7-9, the electric heating element 312 of some embodiments includes a small segment of a heating element that may be in direct contact with the aerosol source element. Although the design of the heating element may vary in different embodiments, in some embodiments the heating element may be a wire heating element, an etched foil heating element, or a heating element printed ink on a heat-resistant flexible film such as polyimide or silicone. Other deposition methods may also be used, including plasma deposition or chemical etching/deposition. In other embodiments, the heating element may be a resistive metal band heater or an infrared (optical) heater. Reference is also made to a description of the heating element 112 described above with reference to FIG. 1-3. Direct contact may be preferred in light of its ability to provide faster conductive heating requiring less resistance. However, in other embodiments, the heating element may not be in contact with the respirable agent, but rather may simply be in the vicinity of the respirable agent. In some embodiments, the heating element may have other shapes that correspond to the form of the respirable agent in the aerosol source element. Examples of heater arrays and possible heater configurations are described above with reference to FIG. 1-3.

[000126] Как указано выше, управляющий корпус 302 может также содержать управляющий компонент 308. Например, управляющий компонент может включать в себя схему управления (которая может быть соединена с дополнительными компонентами, как дополнительно описано в настоящем документе), которая может быть соединена электропроводящими проводами с источником 310 электроэнергии. В различных вариантах реализации управляющий компонент 308 может управлять тем, когда и как нагревательный элемент 312 принимает электрическую энергию для нагрева средства в виде пригодного для вдыхания вещества, чтобы обеспечить высвобождение пригодного для вдыхания вещества для вдыхания потребителем. Такое управление может относиться к приведению в действие чувствительных к давлению переключателей или тому подобного, которые более подробно описаны ниже. Управляющий компонент может быть выполнен с возможностью точного управления количеством тепла, подаваемого на средство в виде пригодного для вдыхания вещества и описан более подробно выше со ссылкой на ФИГ. 1-3.[000126] As discussed above, control housing 302 may also include a control component 308. For example, the control component may include control circuitry (which may be coupled to additional components as further described herein) that may be connected by electrically conductive wires with a source of 310 electricity. In various embodiments, control component 308 may control when and how heating element 312 receives electrical energy to heat the respirable agent to cause the respirable substance to be released for inhalation by the consumer. Such control may relate to the actuation of pressure sensitive switches or the like, which are described in more detail below. The control component may be configured to precisely control the amount of heat supplied to the respirable agent and is described in more detail above with reference to FIG. 1-3.

[000127] Устройство 300 доставки аэрозоля показанного варианта реализации также содержит механизм 314 пошагового перемещения, который содержит исполнительный механизм 350, который в некоторых вариантах реализации может представлять собой рычаг переключения или тому подобное. В различных вариантах реализации механизм 314 пошагового перемещения может быть соединен с нагревательным элементом 312 и может быть выполнен с возможностью генерирования постепенного относительного перемещения между нагревательным элементом 312 и элементом 500 в виде источника аэрозоля. В показанном варианте реализации механизм 314 пошагового перемещения соединен с нагревательным элементом 312 таким образом, что механизм 314 пошагового перемещения остается относительно неподвижным, но выполнен с возможностью перемещения нагревательного элемента 312 через последовательность положений постепенного нагрева, чтобы постепенно нагревать соответствующую последовательность сегментов элемента 500 в виде источника аэрозоля. Таким образом, в показанном варианте реализации исполнительный механизм 350 представляет собой исполнительный механизм возврата со щелчком, который перемещает нагревательный элемент на одно положение с каждым приведением в действие исполнительного механизма 350.[000127] The aerosol delivery device 300 of the illustrated embodiment also includes a step mechanism 314 that includes an actuator 350, which in some embodiments may be a shift lever or the like. In various embodiments, the incremental movement mechanism 314 may be coupled to the heating element 312 and may be configured to generate incremental relative movement between the heating element 312 and the aerosol source element 500. In the illustrated embodiment, the incremental movement mechanism 314 is coupled to the heating element 312 such that the incremental movement mechanism 314 remains relatively stationary but is configured to move the heating element 312 through a series of incremental heating positions to gradually heat a corresponding sequence of segments of the element 500 as a source. aerosol. Thus, in the illustrated embodiment, actuator 350 is a click-return actuator that moves the heating element one position with each actuation of actuator 350.

[000128] В частности, на ФИГ. 7 нагревательный элемент 312 показан в первом положении 316a, которое выполнено с возможностью нагрева первого сегмента 508a элемента 500 в виде источника аэрозоля. На ФИГ. 8 схематично показано устройство 300 доставки аэрозоля по ФИГ. 7, показывающее нагревательный элемент 312 во втором положении 316b нагрева согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения. Второе положение 316b выполнено с возможностью нагрева второго сегмента 508b элемента 500 в виде источника аэрозоля. Как показано на чертеже, для того чтобы переместить нагревательный элемент 312 из первого положения 316a нагрева во второе положение 316b нагрева, исполнительный механизм 350 нажимается вниз и возвращается в свое исходное положение. На ФИГ. 9 схематично показано устройство 300 доставки аэрозоля по ФИГ. 7, показывающее последовательность положений 316a-k постепенного нагрева согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения. Следует отметить, что хотя размер и расстояние между положениями нагрева на ФИГ. 7-9 показаны таким образом для ясности, как указано выше, в различных вариантах реализации размер и расстояние между положениями нагрева могут варьироваться.[000128] Specifically, in FIG. 7, heating element 312 is shown in a first position 316a that is configured to heat the first segment 508a of aerosol source element 500. In FIG. 8 schematically shows the aerosol delivery device 300 of FIG. 7 showing the heating element 312 in the second heating position 316b according to an example implementation of the disclosure of the present invention. The second position 316b is configured to heat the second segment 508b of the element 500 in the form of an aerosol source. As shown in the drawing, in order to move the heating element 312 from the first heating position 316a to the second heating position 316b, the actuator 350 is pressed down and returned to its original position. In FIG. 9 is a schematic illustration of the aerosol delivery device 300 of FIG. 7 showing a sequence of gradual heating positions 316a-k according to an example implementation of the disclosure of the present invention. It should be noted that although the size and distance between heating positions in FIG. 7-9 are shown in this manner for clarity, as stated above, the size and spacing of the heating positions may vary in various embodiments.

[000129] В различных вариантах реализации для продвижения нагревательного элемента 312 через множество положений 316 нагрева могут использоваться различные механизмы возврата со щелчком. Такие механизмы могут включать, но не обязательно ограничены ими, храповые механизмы, мальтийские механизмы, механизмы с зубчатым сектором, механизмы Витворта (Whitworth mechanisms), храповые механизмы, угловой рычаг, катушку с прорезями (slotted yoke) и кулачковые следящие механизмы, такие как, например, используются в небольших механических устройствах (например, шариковой ручке).[000129] In various embodiments, various click return mechanisms may be used to advance the heating element 312 through a plurality of heating positions 316. Such mechanisms may include, but are not necessarily limited to, ratchets, Maltese mechanisms, sector gears, Whitworth mechanisms, ratchets, bevel levers, slotted yoke and cam follower mechanisms such as, for example, used in small mechanical devices (such as a ballpoint pen).

[000130] В показанном варианте реализации, нагревательный элемент 312 содержит кольцеобразную конструкцию, выполненную с возможностью окружать часть внешнего диаметра элемента 500 в виде источника аэрозоля. Такая конструкция может быть выполнена из любого подходящего материала, как описано выше, и предпочтительно проявляет свойства, такие как описаны выше. В показанном варианте реализации механизм 314 пошагового перемещения содержит держатель 322, к которому прикреплен нагревательный элемент 312, и направляющий механизм 354, выполненный с возможностью направления держателя 322 и нагревательного элемента 312 через множество положений. Таким образом, потребитель может приводить в действие исполнительный механизм 350, например нажатием на исполнительный механизм 350 вниз, что последовательно продвигает нагревательный элемент 312 линейно через множество положений для нагревательного элемента. В различных вариантах реализации характеристики (включая, например, размеры, технические характеристики и/или особенности) исполнительного механизма и направляющего механизма могут быть спроектированы таким образом, чтобы соответствовать различным требованиям к рабочим характеристикам. Например, в варианте реализации, показанном на ФИГ. 7-9, механизм 314 пошагового перемещения выполнен таким образом, что нагревательный элемент 312 может перемещается через последовательность отдельных линейных положений 316. Поскольку элемент 500 в виде источника аэрозоля показанного варианта реализации является неподвижным, эти линейные положения 316 соответствуют последовательности отдельных сегментов 508 элемента 500 в виде источника аэрозоля. Таким образом, держатель 322, направляющий механизм 354 и исполнительный механизм 350 выполнены таким образом, что нагревательный элемент 312 может последовательно нагревать сегменты элемента в виде источника аэрозоля. Со ссылкой на ФИГ. 9, эти сегменты показаны как сегменты 508a-k. Следует отметить, что в целях ясной иллюстрации показанный вариант реализации показывает в общей сложности одиннадцать отдельных положений 316a-k нагревательного элемента, которые соответствуют одиннадцати отдельным нагреваемым сегментам 508a-k элемента 500 в виде источника аэрозоля, однако в различных других вариантах реализации нагревательный элемент может иметь любое количество отдельных положений, соответствующих любому количеству отдельных сегментов элемента в виде источника аэрозоля, включая их бесконечное количество. Кроме того, хотя вариант реализации, показанный на ФИГ. 7-9, показывает множество отдельных положений нагревательного элемента и соответствующих отдельных нагреваемых сегментов, которые разнесены друг от друга, в других вариантах реализации отдельные положения и соответствующие отдельные сегменты могут иметь разное расстояние, включая, без ограничения, интервал, который приводит к отдельным положениям и соответствующим отдельным сегментам, примыкающим друг к другу и/или перекрывающим друг друга в любой степени, а также к несогласованному интервалу между ними.[000130] In the illustrated embodiment, the heating element 312 includes a ring-shaped structure configured to surround a portion of the outer diameter of the aerosol source element 500. Such a structure may be made of any suitable material as described above, and preferably exhibits properties such as those described above. In the illustrated embodiment, the incremental movement mechanism 314 includes a holder 322 to which a heating element 312 is attached, and a guide mechanism 354 configured to guide the holder 322 and the heating element 312 through a plurality of positions. Thus, the user can actuate the actuator 350, for example by pressing the actuator 350 downward, which sequentially advances the heating element 312 linearly through a plurality of heating element positions. In various embodiments, the characteristics (including, for example, dimensions, specifications and/or features) of the actuator and guide mechanism may be designed to meet various performance requirements. For example, in the embodiment shown in FIG. 7-9, the step mechanism 314 is configured such that the heating element 312 can move through a series of individual linear positions 316. Since the aerosol source element 500 of the illustrated embodiment is stationary, these linear positions 316 correspond to a sequence of individual segments 508 of the element 500 in as an aerosol source. Thus, the holder 322, the guide mechanism 354 and the actuator 350 are configured such that the heating element 312 can sequentially heat the element segments in the form of an aerosol source. With reference to FIG. 9, these segments are shown as segments 508a-k. It should be noted that for purposes of clear illustration, the illustrated embodiment shows a total of eleven individual heating element positions 316a-k that correspond to eleven individual heated segments 508a-k of the aerosol source element 500, however, in various other embodiments, the heating element may have any number of individual positions corresponding to any number of individual segments of the aerosol source element, including an infinite number. In addition, although the embodiment shown in FIG. 7-9 shows a plurality of individual heating element positions and corresponding individual heating segments that are spaced apart from each other; in other embodiments, the individual positions and corresponding individual segments may have varying distances, including, but not limited to, a spacing that results in the individual positions and corresponding individual segments adjacent to each other and/or overlapping each other to any extent, as well as inconsistent spacing between them.

[000131] В некоторых вариантах реализации перемещение нагревательного элемента 312 может быть инициировано потребителем посредством исполнительного механизма 350. Например, потребитель может продвигать нагревательный элемент 312 после затяжки или по запросу устройства 300 сделать это. Таким образом, в некоторых вариантах реализации потребитель может определять, когда необходимо продвигать исполнительный механизм, в то время как в других вариантах реализации устройство 300 может обеспечивать индикацию (такую как, например, посредством звукового сигнала и/или светового индикатора) того, что нагревательный элемент необходимо продвинуть. В некоторых вариантах реализации количество положений 316 нагревательного элемента может соответствовать количеству затяжек, доступных из элемента 500 в виде источника аэрозоля. В некоторых вариантах реализации один элемент в виде источника аэрозоля может обеспечивать от примерно 4 до примерно 12, от примерно 5 до примерно 11 или от примерно 6 до примерно 10 затяжек, что приблизительно соответствует количеству затяжек в обычной сигарете. В некоторых вариантах реализации, как только нагревательный элемент 312 прошел через все доступные положения 316, устройство может обеспечивать индикацию (такую как, например, посредством звукового сигнала и/или светового индикатора) того, что нагревательный элемент прошел через все доступные положения. Таким образом, потребитель может перемещать исполнительный механизм 350 в другом направлении (например, вверх), чтобы вернуть нагревательный элемент 312 обратно в его исходное положение. Кроме того, в некоторых вариантах реализации элемент 500 в виде источника аэрозоля может быть извлечен, когда исполнительный механизм 350 перемещен в другом направлении.[000131] In some embodiments, movement of the heating element 312 may be initiated by the consumer through the actuator 350. For example, the consumer may advance the heating element 312 after tightening or may be requested by the device 300 to do so. Thus, in some embodiments, the user can determine when it is necessary to advance the actuator, while in other embodiments, device 300 can provide an indication (such as, for example, through an audible signal and/or light indicator) that the heating element needs to be promoted. In some embodiments, the number of heating element positions 316 may correspond to the number of puffs available from the aerosol source element 500. In some embodiments, a single aerosol source element may provide from about 4 to about 12, from about 5 to about 11, or from about 6 to about 10 puffs, which approximates the number of puffs in a conventional cigarette. In some embodiments, once the heating element 312 has passed through all available positions 316, the device may provide an indication (such as, for example, through an audible alarm and/or light indicator) that the heating element has passed through all available positions. Thus, the user can move the actuator 350 in a different direction (eg, upward) to return the heating element 312 back to its original position. Additionally, in some embodiments, the aerosol source element 500 may be removed when the actuator 350 is moved in a different direction.

[000132] Хотя управление работой устройства может варьироваться, в одном примере реализации, общее управление работой устройства 300 доставки аэрозоля по ФИГ. 7-9 может осуществляться следующим образом с одним или более следующими этапами, возникающими при управлении от управляющего компонента 308. На первом этапе нагревательный элемент 312 может быть включен нажатием кнопки 305. На втором этапе пользователь может переключить исполнительный механизм 350 вниз, что может перемещать нагревательный элемент 312 на одно линейное положение 316 (такое как, например, из нулевого положения в первое положение 316a) и вызывать предварительный нагрев нагревательного элемента 312 до первой температуры T1. Из-за природы механизма возврата со щелчком исполнительный механизм 350 может возвращаться в его исходное положение. На третьем этапе пользователь может осуществлять втягивание на элементе в виде источника аэрозоля (обнаруживаемое, например, датчиком расхода), и нагревательный элемент 312 может нагреваться до второй температуры T2. Когда пользователь прекращает затягиваться (что обнаруживается, например, датчиком расхода), нагреватель может выключаться. Пользователь может переключить исполнительный механизм 350 вниз, что может перемещать нагревательный элемент 312 в следующее линейное положение 316 (такое как, например, положение 316b) и вызывать предварительный нагрев нагревательного элемента 312 до первой температуры T1. Снова, из-за природы механизма возврата со щелчком исполнительный механизм 350 может возвращаться в его исходное положение. Этот процесс может продолжаться до тех пор, пока нагревательный элемент 312 не переместится в последнее из положений 316 нагрева (такое как, например, в положение 316k). После этого исполнительный механизм 350 может быть нажат в другом направлении, например, вверх, чтобы извлечь элемент 500 в виде источника аэрозоля из кожуха 302. Хотя в различных вариантах реализации элемент в виде источника аэрозоля может быть извлечен различными способами, в одном варианте реализации ссылка сделана на способ извлечения, описанный выше по отношению к ФИГ. 1-3.[000132] Although control of the operation of the device may vary, in one example implementation, the overall control of the operation of the aerosol delivery device 300 of FIG. 7-9 may be implemented as follows, with one or more of the following steps occurring under control from the control component 308. In the first step, the heating element 312 can be turned on by pressing the button 305. In the second step, the user can switch the actuator 350 down, which can move the heating element element 312 by one linear position 316 (such as, for example, from the zero position to the first position 316a) and cause the heating element 312 to preheat to a first temperature T1. Due to the nature of the click return mechanism, the actuator 350 may return to its original position. In a third step, the user may draw on the aerosol source element (detected, for example, by a flow sensor), and the heating element 312 may be heated to a second temperature T2. When the user stops puffing (as detected by a flow sensor, for example), the heater may turn off. The user may switch the actuator 350 downward, which may move the heating element 312 to the next linear position 316 (such as, for example, position 316b) and cause the heating element 312 to preheat to a first temperature T1. Again, due to the nature of the click return mechanism, the actuator 350 may return to its original position. This process may continue until the heating element 312 moves to the last of the heating positions 316 (such as, for example, position 316k). Thereafter, the actuator 350 may be pressed in a different direction, such as upward, to remove the aerosol source element 500 from the housing 302. Although in various embodiments the aerosol source element may be removed in various ways, in one embodiment, reference is made to the extraction method described above with respect to FIG. 1-3.

[000133] Схематическое изображение другого примера реализации устройства 400 доставки аэрозоля согласно раскрытию настоящего изобретения показано на ФИГ. 10-12. В целом, устройство 400 доставки аэрозоля содержит управляющий корпус 402, который содержит кожух 404, выполненный с возможностью размещения элемента 500 в виде источника аэрозоля. Кожух может также содержать кнопку 405, выполненную с возможностью активации конкретных операций устройства 400, таких как, например, включение устройства и инициирование нагрева нагревательного элемента. В различных вариантах реализации элемент 500 в виде источника аэрозоля может содержать нагреваемый конец 502, который выполнен с возможностью вставки в управляющий корпус 402, и мундштучный конец 504, на котором пользователь осуществляет втягивание для создания аэрозоля. Следует отметить, что хотя устройство доставки аэрозоля по ФИГ. 10-12 показано как имеющее по существу прямоугольный управляющий корпус 402 или «в форме брелока» для простоты иллюстрации, в других вариантах реализации управляющий корпус 402 может иметь удлиненную оболочку или корпус, который может иметь по существу трубчатую форму и, таким образом, напоминать форму обычной сигареты или сигары, и, таким образом, компоненты, описанные ниже, могут иметь размер и быть сконфигурированы так, чтобы размещаться внутри удлиненного корпуса.[000133] A schematic diagram of another example implementation of an aerosol delivery device 400 according to the disclosure of the present invention is shown in FIG. 10-12. In general, the aerosol delivery device 400 includes a control housing 402, which includes a housing 404 configured to accommodate an aerosol source element 500. The housing may also include a button 405 configured to activate specific operations of the device 400, such as, for example, turning on the device and initiating heating of the heating element. In various embodiments, the aerosol source element 500 may include a heated end 502 that is insertable into the control housing 402 and a mouthpiece end 504 upon which the user draws to create an aerosol. It should be noted that although the aerosol delivery device of FIG. 10-12 is shown as having a substantially rectangular control housing 402 or "fob-shaped" for ease of illustration, in other embodiments the control housing 402 may have an elongated shell or housing that may be substantially tubular in shape and thus resemble the shape conventional cigarette or cigar, and thus the components described below may be sized and configured to be contained within the elongated housing.

[000134] В различных вариантах реализации управляющий корпус 402 может быть назван как многоразового применения, и элемент 500 в виде источника аэрозоля может быть назван как одноразовый. В некоторых вариантах реализации все устройство 400 может быть охарактеризовано как многоразового применения в том, что управляющий корпус 402 может быть предназначен только для ограниченного количества использований (например, до тех пор, пока компонент питания от батареи не перестанет подавать достаточное питание на изделие) с ограниченным количеством элементов 500 в виде источника аэрозоля, и после этого все устройство 400, включая управляющий корпус 402, может быть выброшено. В других вариантах реализации управляющий корпус 402 может иметь сменную батарею таким образом, что управляющий корпус 402 может быть повторно использован за счет замены ряда батарей и со многими элементами 500 в виде источника аэрозоля. Аналогично устройство 400 может быть перезаряжаемым и, таким образом, может быть скомбинировано с любым типом технологии перезарядки, включая подключение к типичной электрической сети, подключение к автомобильному зарядному устройству (например, гнезду прикуривателя) и подключение к компьютеру, например, через кабель универсальной последовательной шины (USB), или подключение к беспроводному зарядному устройству, такому как зарядное устройство, которое использует индуктивную беспроводную зарядку (включая, например, беспроводную зарядку в соответствии со стандартом Qi беспроводной зарядки, разработанным компанией Wireless Power Consortium (WPC)) или к беспроводному радиочастотному (РЧ) зарядному устройству.[000134] In various embodiments, control housing 402 may be referred to as reusable and aerosol source element 500 may be referred to as disposable. In some embodiments, the entire device 400 may be characterized as reusable in that the control housing 402 may be intended for only a limited number of uses (e.g., until the battery power component no longer supplies sufficient power to the product) with limited number of elements 500 in the form of an aerosol source, and then the entire device 400, including the control housing 402, can be discarded. In other embodiments, the control housing 402 may have a replaceable battery such that the control housing 402 can be reused by replacing a number of batteries and with many aerosol source elements 500. Likewise, device 400 may be rechargeable and thus may be combined with any type of recharging technology, including connection to a typical electrical outlet, connection to a car charger (such as a cigarette lighter socket), and connection to a computer, such as via a Universal Serial Bus cable. (USB), or connection to a wireless charger, such as a charger that uses inductive wireless charging (including, for example, wireless charging according to the Wireless Power Consortium (WPC) Qi wireless charging standard) or wireless RF ( RF) charger.

[000135] В различных вариантах реализации кожух 404 может быть выполнен из любого материала, подходящего для формирования и поддержания соответствующей формы, такой как трубчатая или прямоугольная форма, и для удержания в ней элемента в виде источника аэрозоля. В некоторых вариантах реализации кожух может быть образован одной стенкой или множеством стенок и может быть образован из материала или множества материалов (натуральных или синтетических), которые являются устойчивыми к высоким температурам, чтобы сохранять свою конструкционную целостность, например, не разрушаться, по меньшей мере при температуре, которая представляет собой температуру нагрева, обеспечиваемую электрическим нагревательным элементом, как дополнительно описано в настоящем документе. В некоторых вариантах реализации может использоваться устойчивый к высоким температурам полимер. В других вариантах реализации могут использоваться керамические материалы. В дополнительных вариантах реализации можно использовать изолирующий материал, чтобы без необходимости не отводить тепло от элемента в виде источника аэрозоля. Размер и форма кожуха могут быть аналогичны описанным выше в отношении ФИГ. 1-3.[000135] In various embodiments, housing 404 may be made of any material suitable to form and maintain a suitable shape, such as a tubular or rectangular shape, and to contain the aerosol source element therein. In some embodiments, the housing may be formed of a single wall or multiple walls and may be formed of a material or multiple materials (natural or synthetic) that are resistant to high temperatures so as to maintain its structural integrity, e.g., not collapse, at least at temperature, which is the heating temperature provided by the electric heating element, as further described herein. In some embodiments, a high temperature resistant polymer may be used. In other embodiments, ceramic materials may be used. In additional embodiments, an insulating material may be used to avoid unnecessary heat transfer from the element in the form of an aerosol source. The size and shape of the housing may be similar to those described above with respect to FIGS. 1-3.

[000136] Хотя на чертежах не показано, кожух 404 может содержать один или более проходов в нем для обеспечения входа воздуха из окружающей среды для его направления в нагреваемый конец 502 элемента 500 в виде источника аэрозоля. Таким образом, когда потребитель осуществляет втягивание на мундштучном конце 504 элемента 500 в виде источника аэрозоля, воздух может втягиваться в приемную камеру, проходить в элемент 500 в виде источника аэрозоля вблизи нагреваемого конца 502 и втягиваться через средство в виде пригодного для вдыхания вещества для вдыхания потребителем через мундштучный конец 504. В некоторых вариантах реализации, в которых присутствует внешний оберточный материал, втянутый воздух может переносить пригодное для вдыхания вещество через необязательный фильтр и наружу из отверстия внешнего оберточного материала.[000136] Although not shown in the drawings, the housing 404 may include one or more passages therein to allow air from the environment to enter to be directed to the heated end 502 of the aerosol source element 500. Thus, when a consumer draws on the mouthpiece end 504 of the aerosol source element 500, air can be drawn into the receiving chamber, pass into the aerosol source element 500 near the heated end 502, and be drawn through the means as an inhalable substance for inhalation by the consumer. through the mouthpiece end 504. In some embodiments in which an outer wrap is present, the drawn air may carry respirable material through an optional filter and out of the opening of the outer wrap.

[000137] Управляющий корпус 402 может содержать отверстие 406, образованное в нем, управляющий компонент 408 (например, микропроцессор, сам по себе являющийся микроконтроллером или представляющий его часть, печатную монтажную плату (PCB), которая содержит микропроцессор и/или микроконтроллер, тому подобное) и источник 410 электроэнергии (например, батарею, которая может быть перезаряжаемой, и/или перезаряжаемый суперконденсатор). В некоторых вариантах реализации управляющий корпус 402 может также содержать датчик расхода (не показан, например, датчик затяжки или выключатель давления). Примеры источников питания и других компонентов, которые могут быть частью устройства 400 доставки аэрозоля, описаны выше со ссылкой на ФИГ. 1-3.[000137] The control housing 402 may include an opening 406 formed therein, a control component 408 (e.g., a microprocessor that is itself or is part of a microcontroller, a printed circuit board (PCB) that contains a microprocessor and/or a microcontroller, the like ) and a power source 410 (eg, a battery, which may be rechargeable, and/or a rechargeable supercapacitor). In some embodiments, control housing 402 may also include a flow sensor (not shown, for example, a puff sensor or pressure switch). Examples of power supplies and other components that may be part of the aerosol delivery device 400 are described above with reference to FIG. 1-3.

[000138] Устройство 400 доставки аэрозоля показанного варианта реализации также содержит нагревательный элемент 412, который принимает питание от источника 410 электроэнергии и которым может управлять управляющий компонент 408. Нагревательный элемент 412 может представлять собой любое устройство, подходящее для обеспечения нагрева, достаточного для способствования высвобождению пригодного для вдыхания вещества для вдыхания потребителем. В конкретных вариантах реализации электрический нагревательный элемент может представлять собой резистивный нагревательный элемент. Подходящие нагревательные элементы могут быть теми, что имеют низкую массу, низкую плотность и умеренное удельное сопротивление и являются термически стабильными при температурах, которые возникают во время использования. Подходящие нагревательные элементы быстро нагреваются и охлаждаются и, таким образом, обеспечивают эффективное использование энергии. Быстрый нагрев элемента также обеспечивает почти немедленное выпаривание вещества, образующего аэрозоль. Быстрое охлаждение предотвращает значительное выпаривание (и, следовательно, расход) вещества, образующего аэрозоль, в периоды, когда образование аэрозоля нежелательно. Такие нагревательные элементы могут также обеспечивать относительно точное управление температурным диапазоном, в котором находится вещество, образующее аэрозоль, особенно при использовании повременного регулирования тока. Подходящие нагревательные элементы также являются химически неактивными по отношению к материалам, содержащим нагреваемое средство в виде пригодного для вдыхания вещества, чтобы не оказать отрицательное влияние на аромат или содержание получаемых аэрозоля или пара. Неограничивающие примеры материалов, которые могут содержать нагревательный элемент, включают углерод, графит, композиты на основе углерода/графита, металлические и неметаллические карбиды, нитриды, силициды, интерметаллические соединения, керметы, металлические сплавы и металлическую фольгу. В частности, могут быть пригодными огнеупорные материалы. Для достижения желаемых свойств удельного сопротивления, массы и теплопроводности и поверхностных свойств можно смешивать различные материалы.[000138] The aerosol delivery device 400 of the illustrated embodiment also includes a heating element 412 that is powered by an electrical power source 410 and can be controlled by a control component 408. The heating element 412 may be any device suitable to provide sufficient heat to promote release of the usable for inhalation of the substance for inhalation by the consumer. In specific embodiments, the electrical heating element may be a resistive heating element. Suitable heating elements may be those that have low mass, low density and moderate resistivity and are thermally stable at temperatures encountered during use. Suitable heating elements heat up and cool down quickly and thus ensure efficient use of energy. The element's rapid heating also ensures almost immediate evaporation of the aerosol-forming substance. Rapid cooling prevents significant evaporation (and therefore consumption) of the aerosol-forming material during periods when aerosol formation is not desired. Such heating elements can also provide relatively precise control of the temperature range over which the aerosol-forming material is located, especially when using time-dependent current control. Suitable heating elements are also chemically inactive towards materials containing the respirable agent to be heated so as not to adversely affect the aroma or content of the resulting aerosol or vapor. Non-limiting examples of materials that may contain a heating element include carbon, graphite, carbon/graphite composites, metal and non-metal carbides, nitrides, silicides, intermetallic compounds, cermets, metal alloys and metal foils. In particular, fire-resistant materials may be suitable. Different materials can be mixed to achieve the desired resistivity, mass and thermal conductivity and surface properties.

[000139] Как видно из ФИГ. 10-12, электрический нагревательный элемент 412 некоторых вариантов реализации содержит небольшой сегмент нагревательного элемента, который может находиться в прямом контакте с элементом 500 в виде источника аэрозоля. Хотя в различных вариантах реализации конструкция нагревательного элемента может варьироваться, в некоторых примерах реализации нагревательный элемент может представлять собой проволочный нагревательный элемент, нагревательный элемент в виде травленной фольги или нагревательный элемент, напечатанный чернилами на термостойкой гибкой пленке, такой как как полиимид или силикон. Также могут использоваться другие методы осаждения, включая плазменное осаждение или химическое травление/осаждение. В других вариантах реализации нагревательный элемент может представлять собой резистивный металлический ленточный нагреватель или инфракрасный (оптический) нагреватель. Также сделана ссылка на описание нагревательного элемента 112, описанного выше со ссылкой на ФИГ. 1-3. Прямой контакт может быть предпочтительным в свете способности обеспечивать более быстрый кондуктивный нагрев, требующий меньшего сопротивления. Однако в других вариантах реализации нагревательный элемент может не находиться в контакте со средством в виде пригодного для вдыхания вещества, а напротив может просто находиться вблизи средства в виде пригодного для вдыхания вещества. В других вариантах реализации нагревательный элемент может иметь другие формы, которые соответствуют форме средства в виде пригодного для вдыхания вещества в элементе в виде источника аэрозоля. Примеры массивов нагревателей и возможные конфигурации нагревателей описаны выше со ссылкой на ФИГ. 1-3.[000139] As can be seen from FIG. 10-12, the electric heating element 412 of some embodiments includes a small segment of a heating element that may be in direct contact with the aerosol source element 500. Although the design of the heating element may vary in different embodiments, in some embodiments the heating element may be a wire heating element, an etched foil heating element, or a heating element printed ink on a heat-resistant flexible film such as polyimide or silicone. Other deposition methods may also be used, including plasma deposition or chemical etching/deposition. In other embodiments, the heating element may be a resistive metal band heater or an infrared (optical) heater. Reference is also made to a description of the heating element 112 described above with reference to FIG. 1-3. Direct contact may be preferred in light of its ability to provide faster conductive heating requiring less resistance. However, in other embodiments, the heating element may not be in contact with the respirable agent, but rather may simply be in the vicinity of the respirable agent. In other embodiments, the heating element may have other shapes that correspond to the form of the respirable agent in the aerosol source element. Examples of heater arrays and possible heater configurations are described above with reference to FIG. 1-3.

[000140] Как указано выше, управляющий корпус 402 может также содержать управляющий компонент 408. Например, управляющий компонент может включать в себя схему управления (которая может быть соединена с дополнительными компонентами, как дополнительно описано в настоящем документе), которая может быть соединена электропроводящими проводами с источником 410 электроэнергии. В различных вариантах реализации управляющий компонент может управлять тем, когда и как нагревательный элемент 412 принимает электрическую энергию для нагрева средства в виде пригодного для вдыхания вещества, чтобы обеспечить высвобождение пригодного для вдыхания вещества для вдыхания потребителем. Такое управление может относиться к приведению в действие чувствительных к давлению переключателей или тому подобного, которые более подробно описаны ниже. Управляющий компонент может быть выполнен с возможностью точного управления количеством тепла, подаваемого на средство в виде пригодного для вдыхания вещества и описан более подробно выше со ссылкой на ФИГ. 1-3.[000140] As discussed above, the control housing 402 may also include a control component 408. For example, the control component may include control circuitry (which may be coupled to additional components as further described herein) that may be connected by electrically conductive wires with a source of 410 electricity. In various embodiments, the control component may control when and how the heating element 412 receives electrical energy to heat the respirable agent to cause the respirable substance to be released for inhalation by the consumer. Such control may relate to the actuation of pressure sensitive switches or the like, which are described in more detail below. The control component may be configured to precisely control the amount of heat supplied to the respirable agent and is described in more detail above with reference to FIG. 1-3.

[000141] Устройство 400 доставки аэрозоля показанного варианта реализации также содержит механизм 414 пошагового перемещения. В различных вариантах реализации механизм 414 пошагового перемещения может быть соединен с нагревательным элементом 412 и может быть выполнен с возможностью генерирования постепенного относительного перемещения между нагревательным элементом 412 и элементом 500 в виде источника аэрозоля. В показанном варианте реализации механизм 414 пошагового перемещения соединен с нагревательным элементом 412 таким образом, что механизм 414 пошагового перемещения перемещает нагревательный элемент 412 через последовательность положений постепенного нагрева, чтобы постепенно нагревать соответствующую последовательность сегментов элемента 500 в виде источника аэрозоля. В частности, на ФИГ. 10 нагревательный элемент 412 показан в первом положении 416a, которое выполнено с возможностью нагрева первого сегмента 508a элемента 500 в виде источника аэрозоля. На ФИГ. 11 схематично показано устройство 400 доставки аэрозоля по ФИГ. 10, показывающее нагревательный элемент 412 во втором положении 416b нагрева согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения. Второе положение 416b выполнено с возможностью нагрева второго сегмента 508b элемента 500 в виде источника аэрозоля. На ФИГ. 12 схематично показано устройство 400 доставки аэрозоля по ФИГ. 10, показывающее последовательность положений 316a-k постепенного нагрева согласно примеру реализации раскрытия настоящего изобретения. Следует отметить, что хотя размер и расстояние между положениями нагрева на ФИГ. 10-12 показаны таким образом для ясности, как указано выше, в различных вариантах реализации размер и расстояние между положениями нагрева могут варьироваться.[000141] The aerosol delivery device 400 of the illustrated embodiment also includes a step movement mechanism 414. In various embodiments, the incremental movement mechanism 414 may be coupled to the heating element 412 and may be configured to generate incremental relative movement between the heating element 412 and the aerosol source element 500. In the illustrated embodiment, the incremental movement mechanism 414 is coupled to the heating element 412 such that the incremental movement mechanism 414 moves the heating element 412 through a series of incremental heating positions to gradually heat a corresponding sequence of segments of the aerosol source element 500. In particular, in FIG. 10, heating element 412 is shown in a first position 416a that is configured to heat the first segment 508a of aerosol source element 500. In FIG. 11 schematically shows the aerosol delivery device 400 of FIG. 10 showing the heating element 412 in the second heating position 416b according to an example implementation of the disclosure of the present invention. The second position 416b is configured to heat the second segment 508b of the element 500 in the form of an aerosol source. In FIG. 12 is a schematic illustration of the aerosol delivery device 400 of FIG. 10 showing a sequence of gradual heating positions 316a-k according to an example implementation of the disclosure of the present invention. It should be noted that although the size and distance between heating positions in FIG. 10-12 are shown thus for clarity, as stated above, the size and spacing of heating positions may vary in various embodiments.

[000142] В показанном варианте реализации элемент 500 в виде источника аэрозоля имеет экструдированную трубчатую форму, а нагревательный элемент 412 содержит дискообразную конструкцию, выполненную с возможностью размещения внутри полости 510, образованной внутренней поверхностью 512 элемента 500 в виде источника аэрозоля. В других вариантах реализации элемент в виде источника аэрозоля и нагревательный элемент могут иметь другие формы. Например, в некоторых вариантах реализации элемент в виде источника аэрозоля может иметь любую полую форму. В некоторых вариантах реализации нагревательный элемент может иметь любую форму, включая, например, форму, которая комплементарна форме внутренней части элемента в виде источника аэрозоля. В показанном варианте реализации механизм 414 пошагового перемещения содержит небольшой двигатель 418 (например, микрошаговый двигатель), выполненный с возможностью поворота ведущего винта 420. Держатель 422, к которому прикреплен нагревательный элемент 412, может быть навинчен на ведущий винт 420. Таким образом, поворот ведущего винта 420 шаговым двигателем 418 может соответственно перемещать держатель 422 и, таким образом, нагревательный элемент 412, по существу линейно. В различных вариантах реализации характеристики (включая, например, размеры, технические характеристики и/или особенности) управляющего компонента, шагового двигателя, ведущего винта и держателя могут быть спроектированы таким образом, чтобы соответствовать различным требованиям к рабочим характеристикам. Например, в варианте реализации, показанном на ФИГ. 10-12, механизм 414 пошагового перемещения выполнен таким образом, что нагревательный элемент 412 может перемещается через последовательность отдельных линейных положений 416. Поскольку элемент 500 в виде источника аэрозоля показанного варианта реализации является неподвижным, эти линейные положения 416 соответствуют последовательности отдельных сегментов 508 элемента 500 в виде источника аэрозоля. Таким образом, управляющий компонент 408, шаговый двигатель 418, ведущий винт 420, держатель 422 и нагревательный элемент 412 выполнены таким образом, что нагревательный элемент 412 может последовательно нагревать сегменты элемента в виде источника аэрозоля. Со ссылкой на ФИГ. 12, эти сегменты показаны как сегменты 508a-k. Следует отметить, что в целях ясной иллюстрации показанный вариант реализации показывает в общей сложности одиннадцать отдельных положений 416a-k нагревательного элемента, которые соответствуют одиннадцати отдельным нагреваемым сегментам 508a-k элемента 500 в виде источника аэрозоля, однако в различных других вариантах реализации нагревательный элемент может иметь любое количество отдельных положений, соответствующих любому количеству отдельных сегментов элемента в виде источника аэрозоля, включая их бесконечное количество. Кроме того, хотя вариант реализации, показанный на ФИГ. 10-12, показывает множество отдельных положений нагревательного элемента и соответствующих отдельных сегментов нагревательного элемента, которые разнесены друг от друга, в других вариантах реализации отдельные положения и соответствующие отдельные сегменты могут иметь разное расстояние, включая, без ограничения, интервал, который приводит к отдельным положениям и соответствующим отдельным сегментам, примыкающим друг к другу и/или перекрывающим друг друга в любой степени, а также к несогласованному интервалу между ними.[000142] In the illustrated embodiment, the aerosol source element 500 has an extruded tubular shape, and the heating element 412 includes a disk-shaped structure configured to be located within a cavity 510 defined by the inner surface 512 of the aerosol source element 500. In other embodiments, the aerosol source element and the heating element may have other shapes. For example, in some embodiments, the aerosol source element may have any hollow shape. In some embodiments, the heating element may have any shape, including, for example, a shape that is complementary to the shape of the interior of the aerosol source element. In the illustrated embodiment, the stepper mechanism 414 includes a small motor 418 (e.g., a microstepper motor) configured to rotate the drive screw 420. A holder 422 to which the heating element 412 is attached may be screwed onto the drive screw 420. Thus, rotation of the drive screw 420, the stepper motor 418 can accordingly move the holder 422 and thus the heating element 412, substantially linearly. In various embodiments, the characteristics (including, for example, dimensions, specifications, and/or features) of the control component, stepper motor, lead screw, and holder may be designed to meet various performance requirements. For example, in the embodiment shown in FIG. 10-12, the step mechanism 414 is configured such that the heating element 412 can move through a series of individual linear positions 416. Since the aerosol source element 500 of the illustrated embodiment is stationary, these linear positions 416 correspond to a sequence of individual segments 508 of the element 500 in as an aerosol source. Thus, the control component 408, the stepper motor 418, the drive screw 420, the holder 422, and the heating element 412 are configured such that the heating element 412 can sequentially heat segments of the element as an aerosol source. With reference to FIG. 12, these segments are shown as segments 508a-k. It should be noted that for purposes of clear illustration, the illustrated embodiment shows a total of eleven individual heating element positions 416a-k that correspond to eleven individual heated segments 508a-k of the aerosol source element 500, however, in various other embodiments, the heating element may have any number of individual positions corresponding to any number of individual segments of the aerosol source element, including an infinite number. In addition, although the embodiment shown in FIG. 10-12 shows a plurality of individual heating element positions and corresponding individual heating element segments that are spaced apart from each other; in other embodiments, the individual positions and corresponding individual segments may have varying distances, including, but not limited to, a spacing that results in the individual positions and corresponding individual segments adjacent to each other and/or overlapping each other to any extent, as well as inconsistent spacing between them.

[000143] В различных вариантах реализации перемещение нагревательного элемента 412 может быть инициировано действием затяжки, осуществляемым потребителем посредством использования одного или более различных датчиков, как иначе описано в настоящем документе, и/или может быть инициировано после прекращения затяжки, как это определено одним или более различными датчиками. Таким образом, в некоторых вариантах реализации количество положений 416 нагревательного элемента может соответствовать количеству затяжек, доступных из элемента 500 в виде источника аэрозоля. В некоторых вариантах реализации один элемент в виде источника аэрозоля может обеспечивать от примерно 4 до примерно 12, от примерно 5 до примерно 11 или от примерно 6 до примерно 10 затяжек, что приблизительно соответствует количеству затяжек в обычной сигарете. В некоторых вариантах реализации, как только нагревательный элемент 412 переместился через все доступные положения 416, двигатель 418 может менять направление и возвратить держатель 422 и нагревательный элемент 412 в их первое и начальное положение. В других вариантах реализации нагревательный элемент 412 может оставаться в его последнем или конечном положении или может быть расположен в любом другом положении или местоположении между ними. Кроме того, в некоторых вариантах реализации контроллер может обеспечивать индикацию (такую как, например, посредством звукового сигнала и/или светового индикатора) того, что нагревательный элемент прошел через все доступные положения 416. В некоторых вариантах реализации некоторых вариантах реализации элемент 500 в виде источника аэрозоля может быть извлечен, когда нагревательный элемент прошел через все доступные положения 416.[000143] In various embodiments, movement of the heating element 412 may be initiated by a puff action performed by the consumer through the use of one or more different sensors, as otherwise described herein, and/or may be initiated upon termination of the puff, as determined by one or more various sensors. Thus, in some embodiments, the number of heating element positions 416 may correspond to the number of puffs available from the aerosol source element 500. In some embodiments, a single aerosol source element may provide from about 4 to about 12, from about 5 to about 11, or from about 6 to about 10 puffs, which approximates the number of puffs in a conventional cigarette. In some embodiments, once the heating element 412 has moved through all available positions 416, the motor 418 may reverse direction and return the holder 422 and heating element 412 to their first and initial position. In other embodiments, heating element 412 may remain in its last or final position or may be located at any other position or location in between. Additionally, in some embodiments, the controller may provide an indication (such as, for example, through an audible signal and/or an indicator light) that the heating element has passed through all available positions 416. In some embodiments, some embodiments of the source element 500 the aerosol can be removed when the heating element has passed through all available positions 416.

[000144] Хотя управление работой устройства может варьироваться, в одном примере реализации, общее управление работой устройства 400 доставки аэрозоля по ФИГ. 10-12 может осуществляться следующим образом с одним или более следующими этапами, возникающими при управлении от управляющего компонента 408. На первом этапе нагревательный элемент 412, расположенный в первом положении 416 нагрева (таком как, например, положение 116а), может быть включен нажатием кнопки 405. Кроме того, нагревательный элемент 412 может предварительно нагреваться до первой температуры T1. На втором этапе пользователь может осуществлять втягивание на элементе в виде источника аэрозоля (обнаруживаемое, например, датчиком расхода), и нагревательный элемент 412 может нагреваться до второй температуры T2. Когда пользователь прекращает затяжку (обнаруживается, например, датчиком расхода), температура нагревателя может вернуться к первой температуре, T1, и механизм 414 пошагового перемещения может автоматически перейти в следующее положение 416 нагрева (такое как, например, положение 416b). Этот процесс может продолжаться до тех пор, пока нагревательный элемент 412 не переместится в последнее из положений 416 нагрева (такое как, например, в положение 416k). После этого элемент 500 в виде источника аэрозоля может быть извлечен из кожуха 402. Хотя в различных вариантах реализации элемент в виде источника аэрозоля может быть извлечен различными способами, в одном варианте реализации ссылка сделана на способ извлечения, описанный выше по отношению к ФИГ. 1-3.[000144] Although control of the operation of the device may vary, in one example implementation, the overall control of the operation of the aerosol delivery device 400 of FIG. 10-12 may be implemented as follows, with one or more of the following steps occurring under control from control component 408. In the first step, heating element 412 located at first heating position 416 (such as position 116a, for example) may be turned on by pressing a button 405. In addition, the heating element 412 may be preheated to a first temperature T1. In a second step, the user may draw on the aerosol source element (detected, for example, by a flow sensor), and the heating element 412 may be heated to a second temperature T2. When the user stops puffing (detected, for example, by a flow sensor), the heater temperature may return to the first temperature, T1, and the step mechanism 414 may automatically move to the next heating position 416 (such as, for example, position 416b). This process may continue until the heating element 412 moves to the last of the heating positions 416 (such as, for example, position 416k). The aerosol source element 500 can then be removed from the housing 402. Although in various embodiments the aerosol source element can be removed in various ways, in one embodiment reference is made to the extraction method described above with respect to FIG. 1-3.

[000145] Следует отметить, что вместо (или в дополнение к) любым кнопкам различных вариантов реализаций, описанных выше, устройство доставки аэрозоля может включать компоненты, которые обеспечивают питание нагревательного элемента в ответ на другие действия, например, осуществление потребителем втягивания на изделии (т.е. нагревание, приводимое в действие затяжкой). Как указано выше, изделие может включать переключатель в управляющем компоненте, который чувствителен либо к изменениям давления, либо к изменениям воздушного потока, когда потребитель осуществляет втягивание на изделии (например, переключатель, приводимый в действие затяжкой). Другие подходящие механизмы включения/выключения тока могут включать в себя переключатель включения/выключения, приводимый в действие температурой, или переключатель, приводимый в действие давлением губ. Пример механизма, который может обеспечить такую способность приведения в действие затяжкой, включает кремниевый датчик модели 163PC01D36, производимый подразделением MicroSwitch компании Honeywell, Inc., Фрипорт, штат Иллинойс. С таким датчиком нагревательный элемент может быстро активироваться при изменении давления, когда потребитель осуществляет затяжку через изделие. Кроме того, можно использовать устройства измерения потока, такие как те, которые используют принципы термоанемометрии, чтобы вызвать достаточно быстрое питание нагревательного элемента после обнаружения изменения воздушного потока. Еще одним переключателем, приводимым в действие затяжкой, который может быть использован, является дифференциальное реле давления, такое как модель № MPL-502-V, диапазон A, от компании Micro Pneumatic Logic, Inc., Форт Лодердейл, Флорида. Другим подходящим механизмом, приводимым в действие затяжкой, является чувствительный датчик давления (например, оснащенный усилителем или каскадом усиления), который, в свою очередь, соединен с компаратором для определения заданного порогового давления. Еще один подходящий механизм, приводимый в действие затяжкой, представляет собой лопатку, которая отклоняется воздушным потоком, перемещение которой обнаруживается средством определения перемещения. Еще одним подходящим механизмом приведения в действие является пьезоэлектрический переключатель. Также можно использовать подходящий датчик воздушного потока Honeywell MicroSwitch Microbridge, номер по каталогу AWM 2100V от подразделения MicroSwitch компании Honeywell, Inc., Фрипорт, штат Иллинойс. Дополнительные примеры управляемых по запросу электрических переключателей, которые могут использоваться в схеме нагрева в соответствии с настоящим изобретением, описаны в патенте США № 4,735,217 под авторством Gerth и др., который полностью включен в настоящий документ посредством ссылки. Другие подходящие дифференциальные переключатели, аналоговые датчики давления, датчики расхода и тому подобное будут очевидны специалисту в данной области техники, знакомому с настоящим раскрытием. Трубка измерения давления или другой канал, обеспечивающий соединение по текучей среде между переключателем, приводимым в действие затяжкой, и нагреваемым концом элемента в виде источника аэрозоля, предпочтительно может быть включена в управляющий корпус, так что изменения давления во время втягивания легко распознаются переключателем.[000145] It should be noted that in lieu of (or in addition to) any of the buttons of the various embodiments described above, the aerosol delivery device may include components that provide power to the heating element in response to other actions, such as the user performing a draw on the product (i.e. i.e. heating actuated by the puff). As discussed above, the product may include a switch in the control component that is responsive to either changes in pressure or changes in air flow when the user draws on the product (eg, a puff-actuated switch). Other suitable current on/off mechanisms may include a temperature actuated on/off switch or a lip pressure actuated switch. An example of a mechanism that can provide such pinch actuation capability includes the Model 163PC01D36 silicon sensor manufactured by the MicroSwitch Division of Honeywell, Inc., Freeport, Illinois. With such a sensor, the heating element can be quickly activated by pressure changes when the user takes a puff through the product. Additionally, flow sensing devices, such as those that use hot-wire principles, can be used to cause the heating element to be energized quickly enough upon detecting a change in airflow. Another pull-actuated switch that can be used is a differential pressure switch such as Model No. MPL-502-V, Range A, from Micro Pneumatic Logic, Inc., Fort Lauderdale, Florida. Another suitable puff-actuated mechanism is a pressure sensitive sensor (eg, equipped with an amplifier or amplification stage), which in turn is coupled to a comparator to determine a predetermined threshold pressure. Another suitable puff-actuated mechanism is a paddle that is deflected by the air flow, the movement of which is detected by the movement detection means. Another suitable actuation mechanism is a piezoelectric switch. You can also use a suitable Honeywell MicroSwitch Microbridge Air Flow Sensor, part number AWM 2100V from the MicroSwitch Division of Honeywell, Inc., Freeport, IL. Additional examples of demand-controlled electrical switches that can be used in a heating circuit in accordance with the present invention are described in US Pat. No. 4,735,217 to Gerth et al., which is incorporated herein by reference in its entirety. Other suitable differential switches, analog pressure sensors, flow sensors, and the like will be apparent to one skilled in the art familiar with the present disclosure. A pressure sensing tube or other conduit providing a fluid connection between the pull-activated switch and the heated end of the aerosol source element may preferably be included in the control housing so that changes in pressure during draw are readily sensed by the switch.

[000146] В некоторых вариантах реализации, когда потребитель осуществляет втягивание на мундштучном конце элемента в виде источника аэрозоля, средства вызывания протекания тока могут обеспечить возможность неограниченного или непрерывного прохождения тока через нагревательный элемент для генерирования быстрого нагрева. Из-за быстрого нагрева может быть полезно включить компоненты регулирования тока, чтобы (i) регулировать протекание тока через нагревательный элемент для управления нагревом резистивного элемента и испытываемой им температурой, и (ii) предотвращать перегрев средства в виде пригодного для вдыхания вещества и его ухудшение.[000146] In some embodiments, when a consumer draws on the mouth end of an aerosol source element, the means for causing current to flow may allow current to flow unrestrictedly or continuously through the heating element to generate rapid heat. Because of the rapid heating, it may be useful to include current control components to (i) regulate the flow of current through the heating element to control the heating of the resistive element and the temperature it experiences, and (ii) prevent the respirable agent from overheating and deteriorating.

[000147] В некоторых вариантах реализации схема регулирования тока может быть, в частности, с контролем по времени. В частности, такая схема может включать в себя средства обеспечения непрерывного протекания тока через нагревательный элемент в течение начального периода времени во время осуществления затяжки и таймер для последующего регулирования протекания тока до тех пор, пока не будет завершена затяжка. Например, последующее регулирование может включать в себя быстрое включение-выключение протекания тока (например, примерно каждые 1-50 миллисекунд) для поддержания нагревательного элемента в желаемом диапазоне температур. Кроме того, регулирование может включать просто обеспечение непрерывного протекания тока до достижения желаемой температуры, а затем полное отключение протекания тока. Нагревательный элемент может быть повторно активирован потребителем, инициирующим еще одну затяжку через изделие (или вручную нажав кнопку, в зависимости от конкретного варианта реализации переключателя, используемого для активирования нагревателя). В качестве альтернативы, последующее регулирование может включать в себя модуляцию тока, протекающего через нагревательный элемент, для поддержания нагревательного элемента в желаемом диапазоне температур. В некоторых вариантах реализации, чтобы высвободить желаемую дозу пригодного для вдыхания вещества, нагревательный элемент может быть включен на время от примерно 0,2 секунд до примерно 5,0 секунд, от примерно 0,3 секунд до примерно 4,0 секунд, от примерно 0,4 секунд до примерно 3,0 секунд, от примерно 0,5 секунд до примерно 2,0 секунд или примерно 0,6 секунд до примерно 1,5 секунд. Одна примерная схема регулирования тока по времени может включать в себя транзистор, таймер, компаратор и конденсатор. Подходящие транзисторы, таймеры, компараторы и конденсаторы доступны в продаже и будут очевидны специалисту в данной области техники. Примеры таймеров представляют собой те, которые доступны от компании NEC Electronics, такие как C-1555C, и от компании General Electric Intersil, Inc., такие как ICM7555, а также различные другие размеры и конфигурации так называемых «Таймеров 555». Пример компаратора доступен от компании National Semiconductor, такой как LM311. Дополнительное описание такой схемы регулирования тока по времени представлено в патенте США № 4,947,874 под авторством Brooks и др., который полностью включен в настоящий документ посредством ссылки. В некоторых вариантах реализации схема управления нагревателем может включать управление температурой по замкнутому контуру нагревательного элемента. В таком случае температуру нагревательного элемента можно определять и передавать на контроллер. Например, управление температурой нагревателя может быть обеспечено путем включения датчика, такого как термистор или термопара, в непосредственной близости от места сопряжения нагревательного элемента/подложки и/или путем мониторинга сопротивления самого нагревательного элемента и использования известного соотношения между температурой и удельным сопротивлением конкретного сплава нагревательного элемента для определения температуры нагревательного элемента. [000147] In some embodiments, the current control circuit may be, in particular, time controlled. In particular, such a circuit may include means for causing current to flow continuously through the heating element for an initial period of time while the puff is being taken, and a timer for subsequently adjusting the flow of current until the puff is completed. For example, subsequent control may include rapid on-off current flow (eg, approximately every 1 to 50 milliseconds) to maintain the heating element within the desired temperature range. Alternatively, regulation may simply involve allowing current to flow continuously until the desired temperature is reached, and then cutting off the current flow completely. The heating element can be reactivated by the consumer initiating another puff through the product (or by manually pressing a button, depending on the particular switch implementation used to activate the heater). Alternatively, subsequent control may include modulating the current flowing through the heating element to maintain the heating element within a desired temperature range. In some embodiments, to release the desired dose of inhalable substance, the heating element may be turned on for a period of from about 0.2 seconds to about 5.0 seconds, from about 0.3 seconds to about 4.0 seconds, from about 0 .4 seconds to about 3.0 seconds, from about 0.5 seconds to about 2.0 seconds, or about 0.6 seconds to about 1.5 seconds. One exemplary current-time control circuit may include a transistor, a timer, a comparator, and a capacitor. Suitable transistors, timers, comparators and capacitors are commercially available and will be apparent to one skilled in the art. Examples of timers are those available from NEC Electronics, such as the C-1555C, and from General Electric Intersil, Inc., such as the ICM7555, as well as various other sizes and configurations of so-called "555 Timers". An example comparator is available from National Semiconductor, such as the LM311. Additional description of such a time-current control circuit is provided in US Pat. No. 4,947,874 to Brooks et al., which is incorporated herein by reference in its entirety. In some embodiments, the heater control circuitry may include closed loop temperature control of the heating element. In this case, the temperature of the heating element can be determined and transmitted to the controller. For example, heater temperature control may be achieved by incorporating a sensor, such as a thermistor or thermocouple, in close proximity to the heating element/substrate interface and/or by monitoring the resistance of the heating element itself and using the known relationship between temperature and resistivity of the particular heating element alloy to determine the temperature of the heating element.

[000148] В свете вышеизложенного можно видеть, что для облегчения включения/отключения подачи тока к нагревательному элементу можно использовать множество механизмов. Например, устройство доставки аэрозоля может содержать таймер для регулирования протекания тока в изделии (например, во время осуществления втягивания потребителем). Изделие может дополнительно содержать чувствительный к таймеру переключатель, который включает и отключает протекание тока к нагревательному элементу. Регулирование протекания тока также может включать использование конденсатора и компонентов для зарядки и разрядки конденсатора с определенной скоростью (например, скоростью, которая приближается к скорости, с которой нагревательный элемент нагревается и охлаждается). Протекание тока может регулироваться таким образом, чтобы через нагревательный элемент протекал непрерывный ток в течение начального периода времени во время втягивания, но протекание тока можно выключать или периодически включать и выключать по истечении начального периода времени, пока втягивание не будет завершено. Таким циклическим переключением может управлять с помощью таймера, как обсуждалось выше, который может генерировать предварительно установленный цикл переключения. В некоторых вариантах реализации таймер может генерировать периодическую цифровую форму колебания. Поток в течение начального периода времени можно дополнительно регулировать путем использования компаратора, который сравнивает первое напряжение на первом входе с пороговым напряжением на пороговом входе и генерирует выходной сигнал, когда первое напряжение равно пороговому напряжению, которое включает таймер. Такие варианты реализации дополнительно могут включать в себя компоненты для генерирования порогового напряжения на пороговом входе и компоненты для генерирования порогового напряжения на первом входе после окончания начального периода времени.[000148] In light of the above, it can be seen that a variety of mechanisms can be used to facilitate turning on/off the flow of current to the heating element. For example, the aerosol delivery device may include a timer to control the flow of current in the product (eg, during retraction by the consumer). The product may further include a timer-sensitive switch that turns on and off the flow of current to the heating element. Controlling the flow of current may also involve using the capacitor and components to charge and discharge the capacitor at a specific rate (eg, a rate that approximates the rate at which the heating element heats and cools). The current flow may be controlled such that a continuous current flows through the heating element for an initial period of time during retraction, but the current flow may be turned off or cycled on and off after the initial period of time until retraction is completed. Such cycling may be controlled by a timer, as discussed above, which may generate a preset switching cycle. In some implementations, the timer may generate a periodic digital waveform. The flow during the initial period of time can be further adjusted by using a comparator that compares the first voltage at the first input with a threshold voltage at the threshold input and generates an output signal when the first voltage is equal to the threshold voltage, which turns on the timer. Such embodiments may further include components for generating a threshold voltage at the threshold input and components for generating a threshold voltage at the first input after the end of the initial period of time.

[000149] В дополнительных вариантах реализации приведение в действие затяжкой нагревательного элемента может быть соединено с перемещением нагревательного элемента. Например, регулирующий ток компонент может обеспечивать быстрое достижение нагревательным элементом желаемой температуры и затем возможность оставаться при этой температуре на протяжении затяжки, осуществляемой потребителем. Кроме того, в некоторых вариантах реализации приводимое в действие затяжкой перемещение нагревательного элемента может быть непрерывным на протяжении затяжки. Как только затяжка прекращается, нагревательный элемент может быть отключен и прекратить перемещение. Таким образом, в некоторых вариантах реализации расстояние, проходимое нагревательным элементом во время автоматического пошагового перемещения, может быть напрямую связано с продолжительностью затяжки. Таким образом, потребитель может контролировать количество вдыхаемого вещества, которое доставляется за одну затяжку. Короткая затяжка может доставить только небольшое количество пригодного для вдыхания вещества, тогда как более длинная затяжка может доставить большее количество пригодного для вдыхания вещества. Таким образом, большая исходная затяжка может обеспечить массу пригодного для вдыхания вещества, а более короткие последующие затяжки могут обеспечить меньшее количество пригодного для вдыхания вещества. Примеры устройств, приводимых в действие затяжкой, которые могут использоваться в соответствии с настоящим изобретением, раскрыты в патентах США № 4,922,901, № 4,947,874 и № 4,947,874 под авторством Brooks и др., все из которых полностью включены в настоящий документ посредством ссылки.[000149] In additional embodiments, tightening actuation of the heating element may be coupled to movement of the heating element. For example, the current control component may allow the heating element to quickly reach a desired temperature and then be able to remain at that temperature for the duration of a user's puff. Additionally, in some embodiments, the puff-driven movement of the heating element may be continuous throughout the puff. Once the puff stops, the heating element can be turned off and stop moving. Thus, in some embodiments, the distance traveled by the heating element during automatic stepping may be directly related to the duration of the puff. This way, the user can control the amount of inhaled substance that is delivered in one puff. A short puff can only deliver a small amount of inhalable substance, while a longer puff can deliver a larger amount of inhalable substance. Thus, a large initial puff may provide a mass of respirable material, while shorter subsequent puffs may provide a smaller amount of respirable material. Examples of tightening actuated devices that can be used in accordance with the present invention are disclosed in U.S. Patent No. 4,922,901, No. 4,947,874 and No. 4,947,874 to Brooks et al., all of which are incorporated herein by reference in their entirety.

[000150] В различных вариантах реализации источник питания, используемый для обеспечения питания различных электрических компонентов устройства доставки аэрозоля, может иметь различные варианты реализации. Предпочтительно, источник питания может размещаться внутри кожуха и может быть выполнен с возможностью подачи достаточной энергии для быстрого нагрева нагревательного элемента описанным выше способом и питания изделия за счет использования с множеством элементов в виде источника аэрозоля. Один пример подходящего источника питания представляет собой никель-кадмиевый элемент N50-AAA CADNICA, произведенный компанией Sanyo Electric Company, Ltd., Япония. Множество таких батарей, каждая из которых обеспечивает 1,2 вольта, могут быть последовательно соединены. В других вариантах реализации можно использовать другие источники питания, такие как перезаряжаемые литий-марганцевые батареи. Хотя могут использоваться любые из этих источников питания или их комбинаций, перезаряжаемые батареи могут быть предпочтительны из-за соображений стоимости и утилизации, связанных с одноразовыми батареями. Кроме того, если используют одноразовые батареи, устройство может быть выполнено с возможностью открывания для замены батарей. В вариантах реализации, в которых используются перезаряжаемые батареи, управляющий элемент может дополнительно содержать зарядные контакты для взаимодействия с соответствующими контактами в обычном зарядном устройстве (не показано), получающем питание от стандартной 120-вольтовой розетки переменного тока или других источников, таких как автомобильная электрическая система или отдельный переносной блок питания. В некоторых вариантах реализации может быть использовано множество батарей, которые могут быть соединены последовательно или параллельно. [000150] In various embodiments, the power supply used to provide power to various electrical components of the aerosol delivery device may have various embodiments. Preferably, the power source may be located within the housing and may be configured to supply sufficient energy to rapidly heat the heating element in the manner described above and power the article through use with a plurality of elements as an aerosol source. One example of a suitable power supply is the N50-AAA CADNICA nickel-cadmium cell manufactured by Sanyo Electric Company, Ltd., Japan. Many of these batteries, each providing 1.2 volts, can be connected in series. In other embodiments, other power sources may be used, such as rechargeable lithium manganese batteries. Although any of these power sources or combinations thereof may be used, rechargeable batteries may be preferred due to cost and disposal considerations associated with disposable batteries. Additionally, if disposable batteries are used, the device may be designed to be openable for battery replacement. In embodiments that use rechargeable batteries, the control element may further include charging contacts for interfacing with corresponding contacts in a conventional charger (not shown) receiving power from a standard 120-volt AC outlet or other sources, such as an automotive electrical system. or a separate portable power supply. In some embodiments, multiple batteries may be used, which may be connected in series or in parallel.

[000151] В дополнительных вариантах реализации источник питания может также содержать конденсатор. Конденсаторы могут разряжаться быстрее, чем батареи, и могут быть заряжены между затяжками, что позволяет батарее разряжаться в конденсатор с меньшей скоростью, чем если бы она использовалась для непосредственного питания нагревательного элемента. Например, суперконденсатор - т.е. электрический двухслойный конденсатор (EDLC) - может использоваться отдельно от батареи или в сочетании с ней. При использовании отдельно суперконденсатор можно заряжать перед каждым использованием устройства. Таким образом, настоящее изобретение может также включать в себя компонент зарядного устройства, который может быть прикреплен к устройству между использованиями для пополнения суперконденсатора. В конкретных вариантах реализации раскрытия настоящего изобретения могут использоваться тонкопленочные батареи.[000151] In additional embodiments, the power supply may also include a capacitor. Capacitors can discharge faster than batteries and can be charged between puffs, allowing the battery to discharge into the capacitor at a lower rate than if it were used to directly power the heating element. For example, a supercapacitor - i.e. Electrical double layer capacitor (EDLC) - can be used alone or in combination with a battery. When used separately, the supercapacitor can be charged before each use of the device. Thus, the present invention may also include a charger component that can be attached to the device between uses to replenish the supercapacitor. In particular embodiments of the present invention, thin film batteries may be used.

[000152] Как указано выше, в различных вариантах реализации устройство доставки аэрозоля может содержать один или более индикаторов (не показаны). В некоторых вариантах реализации такие индикаторы могут представлять собой огни (например, светоизлучающие диоды), которые могут обеспечивать указание множества аспектов использования устройства. Например, последовательность огней может соответствовать количеству затяжек для данного картриджа. Более конкретно, огни могут последовательно загораться с каждой затяжкой таким образом, что, когда горят все огни, потребителя информируют о том, что элемент в виде источника аэрозоля израсходован. В качестве альтернативы, все огни могут загораться при вставке элемента в виде источника аэрозоля в кожух, и огни могут выключаться с каждой затяжкой таким образом, что, когда все огни выключены, потребителя информируют о том, что элемент в виде источника аэрозоля израсходован. В других вариантах реализации может присутствовать только один индикатор, и его свечение может указывать на то, что ток протекает к нагревательному элементу, и устройство активно нагревается. Это может гарантировать, что потребитель не оставит изделие без присмотра в активном режиме нагрева. В альтернативных вариантах реализации один или более индикаторов могут быть компонентом элемента в виде источника аэрозоля. Хотя индикаторы описаны выше в отношении визуальных индикаторов в способе включения/выключения, также охвачены другие показатели работы. Например, визуальные индикаторы также могут включать изменения в цвете или интенсивности света, чтобы показать прогрессирование курения. Тактильные индикаторы и звуковые индикаторы аналогичным образом охвачены настоящим раскрытием. Более того, комбинации таких индикаторов также могут использоваться в одном устройстве.[000152] As noted above, in various embodiments, the aerosol delivery device may include one or more indicators (not shown). In some embodiments, such indicators may be lights (eg, light-emitting diodes) that may provide an indication of multiple aspects of use of the device. For example, the sequence of lights may correspond to the number of puffs for a given cartridge. More specifically, the lights may be illuminated sequentially with each puff such that when all lights are illuminated, the consumer is informed that the aerosol source element has been consumed. Alternatively, all of the lights may illuminate upon insertion of the aerosol source element into the housing, and the lights may be turned off with each puff such that when all lights are turned off, the consumer is informed that the aerosol source element has been consumed. In other embodiments, only one indicator may be present, and its illumination may indicate that current is flowing to the heating element and the device is actively heating. This can ensure that the consumer does not leave the product unattended in active heating mode. In alternative embodiments, one or more indicators may be a component of an aerosol source element. Although the indicators are described above with respect to visual indicators in the on/off method, other performance indicators are also covered. For example, visual indicators may also include changes in color or light intensity to show the progression of smoking. Tactile indicators and audible indicators are likewise covered by this disclosure. Moreover, combinations of such indicators can also be used in one device.

[000153] Хотя были описаны различные материалы для использования в устройстве согласно изобретению, такие как нагреватели, батареи, конденсаторы, переключающие компоненты и тому подобное, настоящее изобретение не следует рассматривать как ограниченное только этими иллюстративными вариантами реализаций. Напротив, специалист в данной области техники, ознакомившись с настоящим изобретением, должен предложить аналогичные компоненты в этой области, которые могут быть взаимозаменяемыми с любым конкретным компонентом согласно раскрытию настоящего изобретения. Например, патент США № 5,261,424 под авторством Sprinkel Jr. раскрывает пьезоэлектрические датчики, которые могут быть выполнены на ротовом конце устройства для регистрации активности губ пользователя, связанной с выполнением затяжки, с последующим запуском нагревания; патент США № 5,372,148 под авторством McCafferty и др. раскрывает датчик затяжки для управления потоком энергии в массиве тепловой нагрузки в ответ на сопротивление затяжке мундштука; патент США № 5,967,148 под авторством Harris и др. раскрывает приемные гнезда в курительном устройстве, которые включают идентификатор, обнаруживающий неоднородность в величине инфракрасной проницаемости вставленного компонента, и контроллер, выполняющий программу обнаружения при вводе компонента в приемное гнездо; патент США № 6,040,560 под авторством Fleischhauer и др. описывает определенный выполняемый энергетический цикл со множественными дифференциальными фазами; патент США № 5,934,289 под авторством Watkins и др. раскрывает фотонно-оптронные компоненты; патент США № 5,954,979 под авторством Counts и др. раскрывает средства для изменения сопротивления затяжке через курительное устройство; патент США № 6,803,545 под авторством Blake и др. раскрывает определенные конфигурации батареи для использования в курительных устройствах; патент США № 7,293,565 под авторством Griffen и др. раскрывает различные системы зарядки для использования с курительными устройствами; публикация заявки на патент США № 2009/0320863 под авторством Fernando и др. раскрывает компьютерные средства связи для курительных устройств, предназначенные для облегчения зарядки и позволяющие выполнять автоматизированный контроль устройства; публикация заявки на патент США № 2010/0163063 под авторством Fernando и др. раскрывает системы идентификации для курительных устройств; и в публикации заявки на патент WO 2010/003480 под авторством Flick раскрывает систему регистрации потока текучей среды, показывающую наличие затяжки в системе выработки аэрозоля; причем содержание всех вышеуказанных изобретений полностью включено в настоящую заявку посредством ссылки. Другие примеры компонентов, относящихся к электронным изделиям для доставки аэрозоля, и описания материалов или компонентов, которые могут использоваться в настоящем изделии, включают патент США № 4,735,217 под авторством Gerth и др.; патент США № 5,249,586 под авторством Morgan и др.; патент США № 5,666,977 под авторством Higgins и др.; патент США № 6,053,176 под авторством Adams и др.; патент США № 6,164,287 под авторством White; патент США № 6,192,218 под авторством Voges; патент США № 6,810,883 под авторством Felter и др.; патент США № 6,854,461 под авторством Nichols; патент США № 7,832,410 под авторством Hon; патент США № 7,513,253 под авторством Kobayashi; патент США № 7,896,006 под авторством Hamano; патент США № 6,772,756 под авторством Shayan; публикации заявок на патент США № 009/0095311, № 2006/0196518, № 2009/0126745 и № 2009/0188490 под авторством Hon; публикацию заявки на патент США № 2009/0272379 под авторством Thorens и др.; публикации заявок на патент США № 2009/0260641 и № 2009/0260642 под авторством Monsees и др.; публикации заявок на патент США № 2008/0149118 и № 2010/0024834 под авторством Oglesby и др.; публикацию заявки на патент США № 2010/0307518 под авторством Wang и WO 2010/091593 под авторством Hon. Различные материалы, описанные в вышеприведенных документах, могут быть включены в настоящие устройства в различных вариантах реализации, и все вышеприведенные изобретения полностью включены в настоящий документ посредством ссылки.[000153] Although various materials have been described for use in the device of the invention, such as heaters, batteries, capacitors, switching components and the like, the present invention should not be construed as limited only to these illustrative embodiments. On the contrary, one skilled in the art, having become familiar with the present invention, will be able to suggest similar components in the field that may be interchangeable with any specific component according to the disclosure of the present invention. For example, US Patent No. 5,261,424 by Sprinkel Jr. discloses piezoelectric sensors that can be provided on the oral end of the device to detect the user's lip activity associated with the execution of a puff, followed by heating; US Patent No. 5,372,148 to McCafferty et al. discloses a tightening sensor for controlling the flow of energy in a thermal load array in response to the tightening resistance of a mouthpiece; US Pat. No. 5,967,148 to Harris et al. discloses receptacles in a smoking device that include an identifier that detects a discontinuity in the infrared transmittance value of an inserted component and a controller that executes a detection program when the component is inserted into the receptacle; US Patent No. 6,040,560 to Fleischhauer et al. describes a specific executable power cycle with multiple differential phases; US Pat. No. 5,934,289 to Watkins et al discloses photonic-optocoupler components; U.S. Patent No. 5,954,979 to Counts et al. discloses means for varying draw resistance through a smoking device; US Patent No. 6,803,545 to Blake et al discloses certain battery configurations for use in smoking devices; US Pat. No. 7,293,565 to Griffen et al. discloses various charging systems for use with smoking devices; U.S. Patent Application Publication No. 2009/0320863 to Fernando et al. discloses computer communications for smoking devices designed to facilitate charging and allow automated control of the device; U.S. Patent Application Publication No. 2010/0163063 to Fernando et al. discloses identification systems for smoking devices; and patent application publication WO 2010/003480 by Flick discloses a fluid flow detection system indicating the presence of a puff in an aerosol generation system; and the contents of all of the above inventions are fully incorporated into this application by reference. Other examples of components related to aerosol delivery electronic products and descriptions of materials or components that may be used in the present product include US Pat. No. 4,735,217 to Gerth et al.; US Patent No. 5,249,586 to Morgan et al.; US Patent No. 5,666,977 to Higgins et al.; US Patent No. 6,053,176 by Adams et al.; US Patent No. 6,164,287 by White; US Patent No. 6,192,218 by Voges; US Patent No. 6,810,883 to Felter et al.; US Patent No. 6,854,461 by Nichols; US Patent No. 7,832,410 by Hon; US Patent No. 7,513,253 by Kobayashi; US Patent No. 7,896,006 by Hamano; US Patent No. 6,772,756 by Shayan; publications of US patent applications No. 009/0095311, No. 2006/0196518, No. 2009/0126745 and No. 2009/0188490 by Hon; US Patent Application Publication No. 2009/0272379 by Thorens et al.; publication of US patent applications No. 2009/0260641 and No. 2009/0260642 by Monsees et al.; publication of US patent applications No. 2008/0149118 and No. 2010/0024834 by Oglesby et al.; publication of US Patent Application No. 2010/0307518 by Wang and WO 2010/091593 by Hon. Various materials described in the above documents may be included in the present devices in various embodiments, and all of the above inventions are incorporated herein by reference in their entirety.

[000154] Следует также отметить, что в различных вариантах реализации средство в виде пригодного для вдыхания вещества элемента в виде источника аэрозоля может быть модифицировано по желанию для управления различными аспектами высвобождения, количества и аромата аэрозоля. Например, пригодное для вдыхания вещество может быть равномерно диспергировано на средство в виде пригодного для вдыхания вещества или внутрь него, так что каждый соответствующий сегмент, который нагревается, будет высвобождать по существу одинаковое содержимое пригодного для вдыхания вещества. В качестве альтернативы, пригодное для вдыхания вещество может быть диспергировано в неравномерной конфигурации. Например, в одном варианте реализации первый сегмент средства в виде пригодного для вдыхания вещества, который контактирует с нагревательным элементом, может быть перенасыщен пригодным для вдыхания веществом. Например, отдельный сегмент средства в виде пригодного для вдыхания вещества, соответствующий размеру области, нагретой нагревательным элементом, может содержать от примерно 30% до примерно 90%, от примерно 35% до примерно 75% или от примерно 40% до примерно 60% от общего количества пригодного для вдыхания вещества, присутствующее в средстве в виде пригодного для вдыхания вещества. Аналогично, отдельный сегмент, такой как последний сегмент средства в виде пригодного для вдыхания вещества, нагретый нагревательным элементом, может включать ароматизатор или другой материал, который отличается от остальной части средства в виде пригодного для вдыхания вещества. Такое окончательное высвобождение ароматизатора или другого материала может служить сигналом для потребителя о том, что элемент в виде источника аэрозоля полностью использован. Таким образом, можно видеть, что сегментированное нагревание может обеспечивать контролируемое дозирование пригодного для вдыхания вещества в каждом нагреваемом сегменте.[000154] It should also be noted that, in various embodiments, the respirable aerosol source element may be modified as desired to control various aspects of the aerosol release, quantity, and aroma. For example, the respirable material may be uniformly dispersed onto or into the respirable material such that each respective segment that is heated will release substantially the same respirable material content. Alternatively, the respirable substance may be dispersed in a non-uniform configuration. For example, in one embodiment, the first segment of the respirable agent that contacts the heating element may be oversaturated with the respirable substance. For example, a single respirable agent segment corresponding to the size of the area heated by the heating element may comprise from about 30% to about 90%, from about 35% to about 75%, or from about 40% to about 60% of the total the amount of respirable substance present in the product as respirable substance. Likewise, a separate segment, such as the last segment of the respirable agent heated by the heating element, may include a flavor or other material that is distinct from the rest of the respirable product. This final release of flavor or other material may serve as a signal to the consumer that the aerosol source element has been fully utilized. Thus, it can be seen that segmented heating can provide controlled dosing of respirable material in each heated segment.

[000155] В настоящем изобретении также представлен способ управления работой устройства доставки аэрозоля в различных вариантах реализации. Например, на ФИГ. 13 показаны различные операции способа 600 управления работой устройства доставки источника аэрозоля, которое содержит управляющий корпус и элемент в виде источника аэрозоля. Как показано в блоке 602 способ может включать снабжение энергией нагревательного элемента с использованием источника электроэнергии, расположенного в кожухе управляющего корпуса. Как показано в блоке 604 способ может также включать нагрев сегмента элемента в виде источника аэрозоля с использованием нагревательного элемента. Как показано в блоке 606 способ может дополнительно включать перемещение нагревательного элемента относительно элемента в виде источника аэрозоля за счет перемещения нагревательного элемента из первого положения во второе положение с использованием механизма пошагового перемещения. Кроме того, как показано в блоке 608 способ может также включать нагрев следующего сегмента элемента в виде источника аэрозоля с использованием нагревательного элемента. Как дополнительно показано на чертеже, процесс создания постепенного перемещения между нагревательным элементом и элементом в виде источника аэрозоля может быть продолжен для нагрева множества последующих сегментов элемента в виде источника аэрозоля. Как указано выше, в некоторых вариантах реализации температура нагревательного элемента может оставаться на уровне температуры нагрева перед нагревом следующего сегмента, тогда как в других реализациях температура нагревательного элемента может изменяться. Например, температура нагревательного элемента может уменьшиться после нагрева одного сегмента элемента в виде источника аэрозоля, а затем он может быть нагрет до температуры нагрева перед нагреванием следующего сегмента элемента в виде источника аэрозоля.[000155] The present invention also provides a method for controlling the operation of an aerosol delivery device in various embodiments. For example, in FIG. 13 illustrates various operations of a method 600 for controlling the operation of an aerosol source delivery device that includes a control housing and an aerosol source element. As shown at block 602, the method may include energizing the heating element using an electrical power source located in the control housing casing. As shown at block 604, the method may also include heating the aerosol source element segment using a heating element. As shown at block 606, the method may further include moving the heating element relative to the aerosol source element by moving the heating element from a first position to a second position using a stepwise movement mechanism. Additionally, as shown at block 608, the method may also include heating the next element segment in the form of an aerosol source using a heating element. As further shown in the drawing, the process of creating gradual movement between the heating element and the aerosol source element can be continued to heat a plurality of subsequent segments of the aerosol source element. As noted above, in some embodiments, the temperature of the heating element may remain at the heating temperature before heating the next segment, while in other implementations, the temperature of the heating element may vary. For example, the temperature of the heating element may decrease after heating one segment of the aerosol source element, and then it may be heated to the heating temperature before heating the next segment of the aerosol source element.

[000156] Как указано выше, в некоторых вариантах реализации нагрев следующих сегментов элемента в виде источника аэрозоля может включать первоначальный нагрев внешней поверхности первого и второго сегментов элемента в виде источника аэрозоля. В некоторых вариантах реализации нагрев первого и второго сегментов элемента в виде источника аэрозоля может включать первоначальный нагрев внутренней поверхности первого и второго сегментов элемента в виде источника аэрозоля. В некоторых вариантах реализации механизм пошагового перемещения может быть активирован с использованием датчика, выполненного с возможностью обнаружения втягивания на элементе в виде источника аэрозоля. В некоторых вариантах реализации механизм пошагового перемещения может быть активирован с использованием ручного исполнительного механизма. В некоторых вариантах реализации ручной исполнительный механизм может быть выполнен с возможностью перемещения с нагревательным элементом, тогда как в других вариантах реализации ручной исполнительный механизм может содержать исполнительный механизм возврата со щелчком. В дополнение к любым преимуществам, как иначе описано здесь, в некоторых реализациях преимущество постепенного относительного перемещения между нагревательным элементом и источником аэрозоля состоит в том, что трущееся действие между этими двумя компонентами может способствовать сохранению поверхности нагревательного элемента относительно чистой от скоплений конденсированных материалов.[000156] As discussed above, in some embodiments, heating subsequent segments of the aerosol source element may include initially heating the outer surface of the first and second segments of the aerosol source element. In some embodiments, heating the first and second aerosol source element segments may include initially heating the interior surface of the first and second aerosol source element segments. In some embodiments, the step movement mechanism may be activated using a sensor configured to detect retraction on the aerosol source element. In some embodiments, the step mechanism may be activated using a manual actuator. In some embodiments, the hand actuator may be movable with the heating element, while in other embodiments, the hand actuator may include a click return actuator. In addition to any benefits as otherwise described herein, in some implementations, the benefit of gradual relative movement between the heating element and the aerosol source is that the frictional action between the two components can help keep the surface of the heating element relatively clear of accumulations of condensed materials.

[000157] Следует отметить, что для любых вариантов реализаций, описанных или предполагаемых в настоящем документе, электрический нагревательный элемент может содержать индукционный нагревательный элемент. В различных вариантах реализации индуктивный нагревательный элемент может содержать резонансный передатчик и/или резонансный приемник. Таким образом, работа устройства доставки аэрозоля может требовать направления переменного тока к резонансному передатчику с получением колебательного магнитного поля для индуцирования вихревых токов в резонансном передатчике, который расположен вблизи средства в виде пригодного для вдыхания вещества элемент в виде источника аэрозоля. Этот переменный ток заставляет резонансный приемник генерировать тепло и тем самым создает аэрозоль из средства в виде пригодного для вдыхания вещества.[000157] It should be noted that for any embodiments described or contemplated herein, the electric heating element may include an induction heating element. In various embodiments, the inductive heating element may include a resonant transmitter and/or a resonant receiver. Thus, operation of the aerosol delivery device may require directing an alternating current to the resonant transmitter to produce an oscillating magnetic field to induce eddy currents in the resonant transmitter that is located adjacent to the respirable aerosol source element. This alternating current causes the resonant receiver to generate heat and thereby creates a respirable aerosol of the product.

[000158] Соответственно, в некоторых вариантах реализации компонент управления управляющего корпуса может содержать инвертор или схему инвертора, выполненный или выполненную с возможностью преобразования постоянного тока, подаваемого источником питания, в переменный ток, подаваемый на резонансный передатчик. Таким образом, в некоторых вариантах реализации резонансный передатчик (такой как, например, катушка, расположенная вблизи элемента в виде источника аэрозоля) и элемент в виде источника аэрозоля могут перемещаться относительно друг друга для последовательного нагрева одного из двух или более сегментов элемента в виде источника аэрозоля за счет индукционного нагрева. Например, в некоторых вариантах реализации резонансный передатчик может перемещаться относительно неподвижного элемента в виде источника аэрозоля. В других вариантах реализации элемент в виде источника аэрозоля может перемещаться относительно неподвижного резонансного передатчика. В еще одних других вариантах реализации оба резонансный передатчик и элемент в виде источника аэрозоля могут перемещаться относительно друг друга.[000158] Accordingly, in some embodiments, the control component of the control housing may include an inverter or inverter circuit configured or configured to convert direct current supplied by the power source into alternating current supplied to the resonant transmitter. Thus, in some embodiments, a resonant transmitter (such as, for example, a coil located adjacent the aerosol source element) and the aerosol source element can move relative to each other to sequentially heat one of two or more segments of the aerosol source element due to induction heating. For example, in some embodiments, the resonant transmitter may move relative to a stationary element in the form of an aerosol source. In other embodiments, the aerosol source element may move relative to a stationary resonant transmitter. In yet other embodiments, both the resonant transmitter and the aerosol source element can move relative to each other.

[000159] В других вариантах реализации резонансный приемник (такой как, например, принимающий стержень или контакт, расположенный внутри полого элемента в виде источника аэрозоля) и элемент в виде источника аэрозоля могут перемещаться относительно друг друга для последовательного нагрева одного из двух или более сегментов элемента в виде источника аэрозоля за счет индукционного нагрева. Например, в некоторых вариантах реализации резонансный приемник может перемещаться относительно неподвижного элемента в виде источника аэрозоля. В других вариантах реализации элемент в виде источника аэрозоля может перемещаться относительно неподвижного резонансного приемника. В еще одних других вариантах реализации оба резонансный приемник и элемент в виде источника аэрозоля могут перемещаться относительно друг друга.[000159] In other embodiments, a resonant receiver (such as, for example, a receiving rod or contact located within a hollow aerosol source element) and an aerosol source element can move relative to each other to sequentially heat one of two or more segments of the element in the form of an aerosol source due to induction heating. For example, in some embodiments, the resonant receiver may move relative to a stationary element in the form of an aerosol source. In other embodiments, the aerosol source element may move relative to a stationary resonant receiver. In yet other embodiments, both the resonant receiver and the aerosol source element can move relative to each other.

[000160] В других вариантах реализации экранирующий элемент, который может быть выполнен с возможностью экранирования электромагнитной энергии и/или обеспечения отдельной области прохождения электромагнитной энергии через него, может перемещаться относительно элемента в виде источника аэрозоля для последовательного нагрева одного из двух или более сегментов элемента в виде источника аэрозоля за счет индукционного нагрева. Например, в некоторых вариантах реализации экранирующий элемент может перемещаться относительно неподвижного элемента в виде источника аэрозоля. В других вариантах реализации элемент в виде источника аэрозоля может перемещаться относительно неподвижного экранирующего элемента. В еще одних других вариантах реализации оба экранирующий элемент и элемент в виде источника аэрозоля могут перемещаться относительно друг друга.[000160] In other embodiments, a shielding element, which may be configured to shield electromagnetic energy and/or provide a separate region of passage of electromagnetic energy through it, may be moved relative to the aerosol source element to sequentially heat one of two or more segments of the element in as an aerosol source due to induction heating. For example, in some embodiments, the shielding element may move relative to a stationary element in the form of an aerosol source. In other embodiments, the aerosol source element may move relative to a stationary shielding element. In yet other embodiments, both the shielding element and the aerosol source element can move relative to each other.

[000161] Примеры различных способов и конфигураций индуктивного нагрева описаны в заявке на патент США № 15/799,365, поданной 31 октября 2017 года, озаглавленной Induction Heated Aerosol Delivery Device (Устройство доставки аэрозоля с индукционным нагревом), которая полностью включена в настоящий документ посредством ссылки. Другие примеры различных индукционных управляющих компонентов и связанных схем описаны в заявке на патент США 15/352,153, поданной 15 ноября 2016 года, озаглавленной Induction-Based Aerosol Delivery Device (Устройство доставки аэрозоля на основании индукции) и в публикации заявки на патент США № 2017/0202266 под авторством Sur и др., каждая из которых полностью включена в настоящий документ посредством ссылки.[000161] Examples of various inductive heating methods and configurations are described in US Patent Application No. 15/799,365, filed October 31, 2017, entitled Induction Heated Aerosol Delivery Device, which is incorporated herein by reference in its entirety . Other examples of various inductive control components and associated circuitry are described in US Patent Application No. 15/352,153, filed November 15, 2016, entitled Induction-Based Aerosol Delivery Device and US Patent Application Publication No. 2017/ 0202266 by Sur et al., each of which is incorporated herein by reference in its entirety.

[000162] Следует также отметить, что, хотя элемент в виде источника аэрозоля и управляющий корпус могут быть предоставлены вместе в виде готового курительного изделия или изделия для доставки фармацевтических препаратов, как правило, компоненты могут предоставляться по-отдельности. Например, настоящее изобретение также включает одноразовый блок для использования с многоразовым курительным изделием или многоразовым изделием для доставки фармацевтических препаратов. В конкретных вариантах реализации такой одноразовый блок (который может быть элементом в виде источника аэрозоля, как показано на прилагаемых чертежах) может содержать корпус по существу трубчатой формы, имеющий нагреваемый конец, выполненный с возможностью зацепления с многоразовым курительным изделием или изделием для доставки фармацевтических препаратов, противоположный мундштучный конец, выполненный с возможностью обеспечения возможности прохождения пригодного для вдыхания вещества к потребителю, и стенку с внешней поверхностью и внутренней поверхностью, которые определяют внутреннее пространство. Различные варианты реализации элемента в виде источника аэрозоля (или картриджа) описаны в патенте США № 9,078,473 под авторством Worm и др., который включен в настоящий документ посредством ссылки.[000162] It should also be noted that although the aerosol source element and the control body may be provided together as a finished smoking article or pharmaceutical delivery article, typically the components may be provided separately. For example, the present invention also includes a disposable unit for use with a reusable smoking article or a reusable pharmaceutical delivery article. In specific embodiments, such a disposable unit (which may be an aerosol source element, as shown in the accompanying drawings) may comprise a generally tubular-shaped body having a heated end configured to engage a reusable smoking or pharmaceutical delivery product, an opposite mouthpiece end configured to allow inhalable substance to pass to the consumer, and a wall with an outer surface and an inner surface that define an internal space. Various embodiments of an aerosol source (or cartridge) element are described in US Patent No. 9,078,473 to Worm et al., which is incorporated herein by reference.

[000163] В дополнение к одноразовому устройству, настоящее раскрытие дополнительно может быть охарактеризовано как предоставление отдельного управляющего корпуса для использования в многоразовом курительном изделии или многоразовом изделии для доставки фармацевтических препаратов. В конкретных вариантах реализации управляющий корпус может в целом представлять собой кожух, имеющий приемный конец (который может включать приемную камеру с открытым концом) для приема нагреваемого конца отдельно обеспеченного элемента в виде источника аэрозоля. Управляющий корпус может также содержать источник электроэнергии, который обеспечивает питание электрического нагревательного элемента, который может представлять собой компонент управляющего корпуса или может быть включен в элемент в виде источника аэрозоля, подлежащий использованию с блоком управления. В различных вариантах реализации управляющий корпус может также включать в себя дополнительные компоненты, в том числе источник электроэнергии (например, батарею), компоненты для приведения в действие протекания тока в нагревательный элемент и компоненты для регулирования такого протекания тока, чтобы поддерживать желаемую температуру в течение желаемого времени и/или циклического протекания тока или останавливать протекания тока, когда достигается желаемая температура, или нагревательный элемент нагревается в течение желаемого периода времени. В некоторых вариантах реализации блок управления также может содержать одну или более кнопок, связанных с одним или обоими компонентами, чтобы вызвать протекание тока в нагревательный элемент, и компоненты для регулирования такого протекания тока. Управляющий корпус может также включать в себя один или более индикаторов, таких как световые индикаторы, указывающие, что нагреватель нагревается, и/или указывающие количество затяжек, оставшихся для элемента в виде источника аэрозоля, который используется с управляющим корпусом.[000163] In addition to the disposable device, the present disclosure may further be characterized as providing a separate control housing for use in a reusable smoking article or a reusable pharmaceutical delivery article. In particular embodiments, the control housing may generally be a housing having a receiving end (which may include an open end receiving chamber) for receiving the heated end of a separately provided aerosol source element. The control housing may also include an electrical power source that provides power to an electrical heating element, which may be a component of the control housing or may be included in an aerosol source element to be used with the control unit. In various embodiments, the control housing may also include additional components, including a source of electrical power (e.g., a battery), components for causing current to flow into the heating element, and components for regulating such current flow to maintain a desired temperature for a desired period. time and/or cyclic flow of current or stop current flow when the desired temperature is reached or the heating element is heated for a desired period of time. In some embodiments, the control unit may also include one or more buttons associated with one or both components to cause current to flow into the heating element, and components to regulate such current flow. The control housing may also include one or more indicators, such as lights, indicating that the heater is heating up and/or indicating the number of puffs remaining for the aerosol source element that is used with the control housing.

[000164] Хотя различные фигуры, описанные здесь, иллюстрируют управляющий корпус и элемент в виде источника аэрозоля в рабочем состоянии, понятно, что управляющий корпус и элемент в виде источника аэрозоля могут существовать как индивидуальные устройства. Соответственно, любое приведенное здесь обсуждение в отношении компонентов в комбинации также следует понимать как относящиеся к управляющему корпусу и элементу в виде источника аэрозоля как к индивидуальным и отдельным компонентам.[000164] Although the various figures described herein illustrate the control housing and the aerosol source element in an operative state, it is understood that the control housing and the aerosol source element can exist as individual devices. Accordingly, any discussion herein with respect to components in combination should also be understood to refer to the control housing and aerosol source element as individual and separate components.

[000165] Согласно другому аспекту настоящее изобретение может быть направлено на наборы, которые обеспечивают разнообразные компоненты, как описано в настоящем документе. Например, набор может содержать управляющий корпус с одним или более элементами в виде источника аэрозоля. Набор может также содержать управляющий корпус с одним или более зарядными компонентами. Набор может также содержать управляющий корпус с одной или более батареями. Набор может также содержать управляющий корпус с одним или более элементами в виде источника аэрозоля и одним или более зарядными компонентами и/или одной или более батареями. В дополнительных вариантах реализации набор может содержать множество элементов в виде источника аэрозоля. Набор может также содержать множество элементов в виде источника аэрозоля и одну или более батарей и/или зарядных компонентов. В вышеуказанных вариантах реализации элементы в виде источника аэрозоля или управляющие корпуса могут быть оснащены включенным в них нагревательным элементом. Наборы согласно изобретению могут также включать в себя футляр (или другой компонент упаковки, переноски или хранения), в котором размещены один или более дополнительных компонентов набора. Футляр может быть многоразовым твердым или мягким контейнером. Кроме того, футляр может представлять собой просто коробку или другую упаковочную конструкцию.[000165] In another aspect, the present invention may be directed to kits that provide a variety of components, as described herein. For example, the kit may include a control housing with one or more aerosol source elements. The kit may also include a control housing with one or more charging components. The kit may also include a control housing with one or more batteries. The kit may also include a control housing with one or more aerosol source elements and one or more charging components and/or one or more batteries. In additional embodiments, the kit may contain a plurality of elements in the form of an aerosol source. The kit may also contain a plurality of aerosol source elements and one or more batteries and/or charging components. In the above embodiments, the aerosol source elements or control housings may be provided with a heating element included therein. The kits of the invention may also include a case (or other packaging, carrying or storage component) that houses one or more additional kit components. The case can be a reusable hard or soft container. Additionally, the case may simply be a box or other packaging structure.

[000166] Множество модификаций и других вариантов реализации настоящего изобретения будут очевидны специалисту в области техники, к которой относится данное изобретение, использующему раскрытия, представленные в вышеприведённом описании и на прилагаемых чертежах. Таким образом, следует понимать, что данное изобретение не ограничено раскрытыми в настоящем документе конкретными вариантами реализации и предусмотрено, что модификации и другие варианты реализации включены в объём прилагаемой формулы изобретения. Несмотря на то, что в настоящем документе используются конкретные термины, они используются только в родовом и описательном смысле, а не в целях ограничения.[000166] Many modifications and other embodiments of the present invention will be apparent to one skilled in the art to which the present invention relates using the disclosures set forth in the foregoing description and accompanying drawings. Accordingly, it is to be understood that the invention is not limited to the specific embodiments disclosed herein and that modifications and other embodiments are intended to be included within the scope of the appended claims. Although specific terms are used herein, they are used in a generic and descriptive sense only and not for purposes of limitation.

Claims (22)

1. Устройство доставки аэрозоля, содержащее: управляющий корпус, имеющий кожух; источник электроэнергии, расположенный внутри кожуха; нагревательный элемент, функционально соединенный с источником электроэнергии; элемент в виде источника аэрозоля, который содержит средство в виде пригодного для вдыхания вещества, и механизм пошагового перемещения, соединенный с нагревательным элементом, причем механизм пошагового перемещения выполнен с возможностью перемещения нагревательного элемента линейно для последовательного нагрева по меньшей мере одного из двух или более сегментов элемента в виде источника аэрозоля.1. An aerosol delivery device, comprising: a control housing having a casing; a power source located inside the casing; a heating element operatively connected to the electrical power source; an element in the form of an aerosol source that contains an agent in the form of a respirable substance, and a step mechanism coupled to the heating element, wherein the step mechanism is configured to move the heating element linearly to sequentially heat at least one of two or more segments of the element as an aerosol source. 2. Устройство доставки аэрозоля по п. 1, в котором нагревательный элемент расположен вблизи внешней поверхности элемента в виде источника аэрозоля.2. The aerosol delivery device according to claim 1, in which the heating element is located near the outer surface of the element in the form of an aerosol source. 3. Устройство доставки аэрозоля по п. 1, в котором нагревательный элемент расположен вблизи внутренней поверхности элемента в виде источника аэрозоля.3. The aerosol delivery device according to claim 1, in which the heating element is located near the inner surface of the element in the form of an aerosol source. 4. Устройство доставки аэрозоля по п. 1, в котором обеспечена возможность активирования механизма пошагового перемещения с помощью датчика, выполненного с возможностью обнаружения втягивания на элементе в виде источника аэрозоля.4. The aerosol delivery device according to claim 1, in which it is possible to activate the step-by-step movement mechanism using a sensor configured to detect retraction on the element in the form of an aerosol source. 5. Устройство доставки аэрозоля по п. 1, в котором обеспечена возможность активирования механизма пошагового перемещения с помощью ручного исполнительного механизма.5. The aerosol delivery device according to claim 1, in which it is possible to activate the step-by-step movement mechanism using a manual actuator. 6. Устройство доставки аэрозоля по п. 5, в котором ручной исполнительный механизм содержит исполнительный механизм возврата со щелчком.6. The aerosol delivery device of claim 5, wherein the manual actuator comprises a click return actuator. 7. Устройство доставки аэрозоля по п. 5, в котором ручной исполнительный механизм выполнен с возможностью перемещения с нагревательным элементом.7. The aerosol delivery device according to claim 5, in which the manual actuator is configured to move with the heating element. 8. Устройство доставки аэрозоля по п. 1, в котором элемент в виде источника аэрозоля выполнен с возможностью съемного взаимодействия с управляющим корпусом и является сменным.8. The aerosol delivery device according to claim 1, in which the element in the form of an aerosol source is designed to removably interact with the control housing and is replaceable. 9. Устройство доставки аэрозоля по п. 1, в котором средство в виде пригодного для вдыхания вещества элемента в виде источника аэрозоля содержит твердое или полутвердое средство в виде пригодного для вдыхания вещества.9. The aerosol delivery device according to claim 1, wherein the respirable agent element in the form of an aerosol source comprises a solid or semi-solid respirable substance. 10. Устройство доставки аэрозоля по п. 9, в котором средство в виде пригодного для вдыхания вещества содержит экструдированную подложку.10. The aerosol delivery device of claim 9, wherein the respirable agent comprises an extruded support. 11. Управляющий корпус для использования с элементом в виде источника аэрозоля, который содержит средство в виде пригодного для вдыхания вещества, а управляющий корпус содержит: кожух; источник электроэнергии, расположенный внутри кожуха; нагревательный элемент, функционально соединенный с источником электроэнергии, и механизм пошагового перемещения, соединенный с нагревательным элементом, причем механизм пошагового перемещения выполнен с возможностью перемещения нагревательного элемента линейно для последовательного нагрева по меньшей мере одного из двух или более сегментов элемента в виде источника аэрозоля.11. A control housing for use with an aerosol source element that contains an agent in the form of a respirable substance, and the control housing comprises: a housing; a power source located inside the casing; a heating element operably coupled to the electrical power source, and a step mechanism coupled to the heating element, wherein the step mechanism is configured to move the heating element linearly to sequentially heat at least one of two or more segments of the aerosol source element. 12. Управляющий корпус по п. 11, в котором обеспечена возможность активирования механизма пошагового перемещения с помощью датчика, выполненного с возможностью обнаружения втягивания на элементе в виде источника аэрозоля.12. The control housing according to claim 11, in which it is possible to activate the stepwise movement mechanism using a sensor configured to detect retraction on the element in the form of an aerosol source. 13. Управляющий корпус по п. 11, в котором обеспечена возможность активирования механизма пошагового перемещения с помощью ручного исполнительного механизма.13. The control housing according to claim 11, in which it is possible to activate the step-by-step movement mechanism using a manual actuator. 14. Управляющий корпус по п. 13, в котором ручной исполнительный механизм содержит исполнительный механизм возврата со щелчком.14. The control housing according to claim 13, wherein the manual actuator comprises a click return actuator. 15. Управляющий корпус по п. 13, в котором ручной исполнительный механизм выполнен с возможностью перемещения с нагревательным элементом.15. The control housing according to claim 13, in which the manual actuator is configured to move with the heating element. 16. Способ управления работой устройства доставки аэрозоля, которое содержит управляющий корпус и элемент в виде источника аэрозоля, при этом указанный способ включает: снабжение энергией нагревательного элемента с использованием источника электроэнергии, расположенного в кожухе управляющего корпуса; нагрев первого сегмента элемента в виде источника аэрозоля с использованием нагревательного элемента; перемещение нагревательного элемента линейно из первого положения во второе положение с использованием механизма пошагового перемещения и нагрев второго сегмента элемента в виде источника аэрозоля с использованием нагревательного элемента.16. A method for controlling the operation of an aerosol delivery device, which contains a control housing and an element in the form of an aerosol source, wherein the method includes: supplying energy to a heating element using an electrical source located in the casing of the control housing; heating the first element segment in the form of an aerosol source using a heating element; moving the heating element linearly from a first position to a second position using a stepwise movement mechanism; and heating a second segment of the element as an aerosol source using the heating element. 17. Способ по п. 16, согласно которому нагрев первого и второго сегментов элемента в виде источника аэрозоля включает первоначальный нагрев внешней поверхности первого и второго сегментов элемента в виде источника аэрозоля.17. The method of claim 16, wherein heating the first and second aerosol source element segments comprises initially heating the outer surface of the first and second aerosol source element segments. 18. Способ по п. 16, согласно которому нагрев первого и второго сегментов элемента в виде источника аэрозоля включает первоначальный нагрев внутренней поверхности первого и второго сегментов элемента в виде источника аэрозоля.18. The method of claim 16, wherein heating the first and second aerosol source element segments comprises initially heating the inner surface of the first and second aerosol source element segments. 19. Способ по п. 16, дополнительно включающий активирование механизма пошагового перемещения с использованием датчика, выполненного с возможностью обнаружения втягивания на элементе в виде источника аэрозоля.19. The method of claim 16, further comprising activating the step movement mechanism using a sensor configured to detect retraction on the aerosol source member. 20. Способ по п. 16, дополнительно включающий активирование механизма пошагового перемещения с использованием ручного исполнительного механизма.20. The method of claim 16, further comprising activating the incremental movement mechanism using a manual actuator. 21. Способ по п. 20, в котором ручной исполнительный механизм содержит исполнительный механизм возврата со щелчком.21. The method of claim 20, wherein the manual actuator comprises a click return actuator. 22. Способ по п. 20, согласно которому перемещение нагревательного элемента относительно элемента в виде источника аэрозоля из первого положения во второе положение включает перемещение ручного исполнительного механизма из первого положения во второе положение.22. The method of claim 20, wherein moving the heating element relative to the aerosol source element from a first position to a second position includes moving a manual actuator from the first position to a second position.
RU2020131152A 2018-03-20 2019-03-18 Aerosol delivery device, controlling case for use with element in form of aerosol source, and method for control of operation of aerosol delivery device RU2809153C2 (en)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/926,579 2018-03-20
US15/926,579 US11382356B2 (en) 2018-03-20 2018-03-20 Aerosol delivery device with indexing movement
PCT/IB2019/052189 WO2019180593A1 (en) 2018-03-20 2019-03-18 Aerosol delivery device with indexing movement

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2023131515A Division RU2023131515A (en) 2018-03-20 2019-03-18 AEROSOL DELIVERY DEVICE, CONTROL BODY FOR USE WITH AN ELEMENT IN THE FORM OF AN AEROSOL SOURCE AND METHOD FOR CONTROLLING THE OPERATION OF THE AEROSOL DELIVERY DEVICE

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2020131152A RU2020131152A (en) 2022-04-20
RU2809153C2 true RU2809153C2 (en) 2023-12-07

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0438862A2 (en) * 1989-12-01 1991-07-31 Philip Morris Products Inc. Electrically-powered linear heating element
US6053176A (en) * 1999-02-23 2000-04-25 Philip Morris Incorporated Heater and method for efficiently generating an aerosol from an indexing substrate
US20020078951A1 (en) * 2000-12-22 2002-06-27 Nichols Walter A. Disposable aerosol generator system and methods for administering the aerosol
RU2614615C2 (en) * 2011-09-06 2017-03-28 Бритиш Америкэн Тобэкко (Инвестментс) Лимитед Heating smokeable material

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0438862A2 (en) * 1989-12-01 1991-07-31 Philip Morris Products Inc. Electrically-powered linear heating element
US6053176A (en) * 1999-02-23 2000-04-25 Philip Morris Incorporated Heater and method for efficiently generating an aerosol from an indexing substrate
US20020078951A1 (en) * 2000-12-22 2002-06-27 Nichols Walter A. Disposable aerosol generator system and methods for administering the aerosol
RU2614615C2 (en) * 2011-09-06 2017-03-28 Бритиш Америкэн Тобэкко (Инвестментс) Лимитед Heating smokeable material

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US12016389B2 (en) Aerosol delivery device with indexing movement
US11896053B2 (en) Aerosol delivery device with segmented electrical heater
EP3729984B1 (en) Smoking articles and use thereof for yielding inhalation materials
JP2021516968A (en) Electronically heated non-combustion smoking equipment
AU2018333111A1 (en) Smoking articles
JP7353356B2 (en) Aerosol delivery device with integrated thermal conductor
RU2809153C2 (en) Aerosol delivery device, controlling case for use with element in form of aerosol source, and method for control of operation of aerosol delivery device
RU2812399C2 (en) Aerosol delivery device with built-in heat conductor
RU2821228C2 (en) Aerosol delivery device with segmented electric heater (options)
RU2815477C2 (en) Aerosol delivery device with electronic heating without burning (options)