WO2024127657A1 - 吸引装置の電源ユニット、制御方法、及び制御プログラム - Google Patents

吸引装置の電源ユニット、制御方法、及び制御プログラム Download PDF

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WO2024127657A1
WO2024127657A1 PCT/JP2022/046482 JP2022046482W WO2024127657A1 WO 2024127657 A1 WO2024127657 A1 WO 2024127657A1 JP 2022046482 W JP2022046482 W JP 2022046482W WO 2024127657 A1 WO2024127657 A1 WO 2024127657A1
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WO
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suction
heating
heating unit
time
unit
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PCT/JP2022/046482
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English (en)
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Inventor
毅 長谷川
学 山田
Original Assignee
日本たばこ産業株式会社
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Publication date
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Definitions

  • This disclosure relates to a power supply unit, control method, and control program for a suction device.
  • inhalation devices that generate an aerosol containing, for example, a flavor component and allow a user to inhale the generated aerosol.
  • inhalation devices deliver the generated aerosol to a user by heating a substrate that includes an aerosol source with a heating section (also referred to as a "heating element") that is an electric resistance or induction heater.
  • Patent Document 1 discloses an aerosol generating device that includes two heaters, a first heater used to heat a cigarette containing nicotine and a second heater used to heat a cartridge containing a liquid base, and that operates the first heater and/or the second heater to generate an aerosol when a cigarette is inserted. It also discloses that the first heater is heated according to a preset temperature profile. Also, the following Patent Document 2 discloses a technology that uses a temperature profile to change the temperature of a heating element over time.
  • an inhalation device could be designed to maintain the inhalation-enabled state, in which power can be supplied to the heating unit that heats the aerosol source, until a specified input is received from the user.
  • the user would be able to end the inhalation-enabled state at the desired time, it may become difficult to predict when to end the inhalation-enabled state, and there is room for improvement in this regard.
  • the present disclosure provides a power supply unit, control method, and control program for a suction device that can improve user convenience.
  • a power supply unit for an inhalation device that applies a flavor component of a flavor source to an aerosol generated by heating an aerosol source by passing a flavor source through the aerosol
  • the power supply unit includes: a power source capable of supplying power to each of a first heating section that heats the aerosol source by being supplied with power and a second heating section that heats the flavor source by being supplied with power; a control unit capable of controlling power supply from the power source to the first heating unit and the second heating unit; Equipped with
  • the suction device is a non-suction state in which no power is supplied to the first heating unit and the second heating unit, and a suction state in which power can be supplied to at least the first heating unit,
  • the suction-disabled state is entered in response to a predetermined input, the suction-enabled state is entered, whereas when the suction-enabled state is entered in response to a predetermined input, the suction-disabled state is entered,
  • the control unit is When the suction device
  • a control method performed by a computer for controlling a power supply unit of an inhalation device that applies a flavor component of a flavor source to an aerosol generated by heating an aerosol source by passing the flavor source through the aerosol comprising:
  • the power supply unit includes: a power source capable of supplying power to each of a first heating section that heats the aerosol source by being supplied with power and a second heating section that heats the flavor source by being supplied with power; Equipped with The computer is configured to be able to control power supply from the power source to the first heating unit and the second heating unit,
  • the suction device is a non-suction state in which no power is supplied to the first heating unit and the second heating unit, and a suction state in which power can be supplied to at least the first heating unit,
  • a control method for causing a computer to perform a predetermined process to control a power supply unit of an inhalation device that applies a flavor component of a flavor source to an aerosol generated by heating an aerosol source by passing the flavor source through the aerosol comprising:
  • the power supply unit includes: a power source capable of supplying power to each of a first heating section that heats the aerosol source by being supplied with power and a second heating section that heats the flavor source by being supplied with power; Equipped with The computer is configured to be able to control power supply from the power source to the first heating unit and the second heating unit,
  • the suction device is a non-suction state in which no power is supplied to the first heating unit and the second heating unit, and a suction state in which power can be supplied to at least the first heating unit,
  • the present disclosure provides a power supply unit, control method, and control program for a suction device that can improve user convenience.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing an example of a configuration of a suction device 100 including a power supply unit according to the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram showing a first example of the operation of the suction device 100.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the change in the amount of flavor component imparted to the aerosol around the time t5a shown in FIG.
  • FIG. 4 is a diagram showing a second example of the operation of the suction device 100.
  • FIG. FIG. 5 is a diagram showing a third example of the operation of the suction device 100.
  • FIG. FIG. 6 is a diagram showing a fourth example of the operation of the suction device 100.
  • FIG. FIG. 1 is a schematic diagram showing an example of a configuration of a suction device 100 including a power supply unit according to the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram showing a first example of the operation of the suction device 100.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the change in the amount of
  • FIG. 7 is a diagram showing a fifth example of the operation of the suction device 100.
  • FIG. FIG. 8 is a diagram showing a sixth example of the operation of the suction device 100.
  • FIG. 9 is a diagram showing a seventh example of the operation of the suction device 100.
  • FIG. 10 is a diagram showing an eighth example of the operation of the suction device 100.
  • FIG. 11 is a diagram showing a ninth example of the operation of the suction device 100.
  • FIG. FIG. 12 is a diagram showing a tenth example of the operation of the suction device 100.
  • FIG. FIG. 13 is a diagram showing an eleventh example of the operation of the suction device 100.
  • FIG. FIG. 13 is a diagram showing an eleventh example of the operation of the suction device 100.
  • FIG. 14 is a diagram showing a twelfth example of the operation of the suction device 100.
  • FIG. 15 is a diagram showing a thirteenth example of the operation of the suction device 100.
  • FIG. 16 is a flowchart showing an example of processing executed by the control unit 116.
  • FIG. 17 is a flowchart showing another example of the process executed by the control unit 116.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing an example of a configuration of a suction device 100 including a power supply unit according to the present disclosure.
  • the suction device 100 shown in Fig. 1 is a device that generates a substance to be inhaled by a user and delivers the generated substance so that the user can inhale it.
  • the substance generated by the suction device 100 is described as an aerosol.
  • the substance generated by the suction device 100 may be a gas.
  • the inhalation device 100 includes a power supply unit 110, a cartridge 120, and a flavoring cartridge 130.
  • the power supply unit 110 includes a power supply section 111, a sensor section 112, a notification section 113, a memory section 114, a communication section 115, and a control section 116.
  • the cartridge 120 includes a first heating section 121, a liquid guide section 122, and a liquid storage section 123.
  • the flavoring cartridge 130 includes a flavor source 131 and a mouthpiece 124.
  • An air flow path 180 is formed in the cartridge 120 and the flavoring cartridge 130.
  • the power supply unit 111 stores power.
  • the power supply unit 111 supplies power to each component of the suction device 100 under the control of the control unit 116.
  • the power supply unit 111 may be configured, for example, by a rechargeable battery such as a lithium ion secondary battery.
  • the sensor unit 112 acquires various information related to the suction device 100.
  • the sensor unit 112 is composed of, for example, a pressure sensor such as a condenser microphone, a flow rate sensor, or a temperature sensor, and acquires values associated with the user's suction.
  • the sensor unit 112 may include a pressure sensor (also referred to as a "puff sensor”) that detects a change in pressure (hereinafter also referred to as "internal pressure") inside the suction device 100 caused by the user's inhalation.
  • the sensor unit 112 may include a flow rate sensor that detects the flow rate (hereinafter also simply referred to as "flow rate”) caused by the user's inhalation.
  • the sensor unit 112 may include a temperature sensor (also referred to as a "puff thermistor”) that detects the temperature of the first heating unit 121 or the area around the first heating unit 121.
  • the sensor unit 112 also includes an input device, such as an operation button or a switch, that accepts information input from the user.
  • an input device such as an operation button or a switch
  • a power button which will be described later, is provided as an example of an input device.
  • the notification unit 113 notifies the user of information.
  • the notification unit 113 is composed of, for example, a light-emitting device that emits light, a display device that displays an image, a sound output device that outputs sound, or a vibration device that vibrates.
  • the storage unit 114 stores various information (e.g., programs and data) for the operation of the suction device 100.
  • the storage unit 114 is configured, for example, from a non-volatile storage medium such as a flash memory.
  • the communication unit 115 is a communication interface capable of performing communication conforming to any wired or wireless communication standard.
  • Such communication standards may include, for example, standards using Wi-Fi (registered trademark), Bluetooth (registered trademark), BLE (Bluetooth Low Energy (registered trademark)), NFC (Near Field Communication), or LPWA (Low Power Wide Area).
  • the control unit 116 is a computer that functions as an arithmetic processing unit and a control unit, and controls the overall operation of the suction device 100 in accordance with various programs stored in the memory unit 114, etc.
  • the control unit 116 is realized, for example, by an electronic circuit such as a CPU (Central Processing Unit) or a microprocessor.
  • the liquid storage unit 123 stores the aerosol source.
  • the aerosol source is atomized to generate an aerosol.
  • the aerosol source is a liquid such as, for example, a polyhydric alcohol such as glycerin and propylene glycol, or water.
  • the aerosol source may contain tobacco-derived or non-tobacco-derived flavor components.
  • the aerosol source may contain a medicine.
  • the aerosol source may also contain an acid.
  • an aerosol (vapor) containing a predetermined amount of acid is generated.
  • the aerosol source containing an acid is atomized by heating, and acid vapor, which is a vapor containing the acid, is generated.
  • the acid contained in the aerosol source may be an organic acid or an inorganic acid.
  • the acid contained in the aerosol source may include a carboxylic acid, an ⁇ -keto acid, a 2-oxo acid, or a lactic acid.
  • the liquid guide section 122 guides and holds the aerosol source, which is a liquid stored in the liquid storage section 123, from the liquid storage section 123.
  • the liquid guide section 122 is, for example, a wick formed by twisting a fiber material such as glass fiber or a porous material such as porous ceramic. In this case, the aerosol source stored in the liquid storage section 123 is guided by the capillary effect of the wick.
  • the first heating unit 121 generates an aerosol by heating the aerosol source and atomizing the aerosol source.
  • the first heating unit 121 is configured in any shape, such as a coil, film, or blade, and is made of any material, such as metal or polyimide. In the example shown in FIG. 1, the first heating unit 121 is configured as a coil and is wound around the liquid guide unit 122. When the first heating unit 121 generates heat, the aerosol source held in the liquid guide unit 122 is heated and atomized, and an aerosol is generated. The first heating unit 121 generates heat when power is supplied from the power supply unit 111.
  • the sensor unit 112 when the sensor unit 112 detects that the user has started inhaling and/or that specific information has been input, power may be supplied to the first heating unit 121. Then, when the sensor unit 112 detects that the user has stopped inhaling and/or that specific information has been input, power supply to the first heating unit 121 may be stopped.
  • the first heating section 121 may be configured to generate aerosols by vibration or induction heating.
  • the suction device 100 includes a vibration section as the first heating section 121.
  • the vibration section is configured from a plate-shaped member containing piezoelectric ceramics that functions as an ultrasonic vibrator.
  • the aerosol source guided to the surface of the vibration section by the liquid guide section 122 is atomized by ultrasonic waves generated by the vibration of the vibration section, and an aerosol is generated.
  • the suction device 100 When the aerosol is generated by induction heating, the suction device 100 includes a susceptor and an electromagnetic induction source as the first heating unit 121.
  • the susceptor generates heat by electromagnetic induction.
  • the susceptor is made of a conductive material such as metal.
  • the susceptor is arranged close to the liquid guiding unit 122.
  • the susceptor is made of a metal conductor and is wound around the liquid guiding unit 122.
  • the electromagnetic induction source heats the susceptor by electromagnetic induction.
  • the electromagnetic induction source is made of, for example, a coil-shaped conductor.
  • the electromagnetic induction source generates a magnetic field when an alternating current is supplied from the power supply unit 111.
  • the electromagnetic induction source is arranged at a position where the susceptor is superimposed on the generated magnetic field. Therefore, when a magnetic field is generated, an eddy current is generated in the susceptor, generating Joule heat. Then, the aerosol source held in the liquid guiding unit 122 is heated and atomized by the Joule heat, and an aerosol is generated.
  • the flavor source 131 is a component for imparting flavor components to the aerosol.
  • the flavor source 131 may contain tobacco-derived or non-tobacco-derived flavor components.
  • the flavor source 131 may be tobacco-derived, such as a processed product in which cut tobacco or tobacco raw materials are molded into granules, sheets, or powder.
  • the flavor source 131 may also contain non-tobacco-derived products made from plants other than tobacco (e.g., mint and herbs).
  • the flavor source 131 may contain a flavor component such as menthol.
  • the flavor source 131 may also be a stick-shaped member.
  • the flavor source 131 may contain a drug for the patient to inhale.
  • the flavor source 131 is not limited to a solid, and may be a liquid containing flavor components such as polyhydric alcohols such as glycerin and propylene glycol, and water.
  • the flavor source 131 may also contain a base, for example.
  • the flavor source 131 may contain, for example, nicotine as a base.
  • the flavor source may be disposed inside a container such as a capsule.
  • the flavor imparting cartridge 130 includes a flavor source 131.
  • An air flow path is formed in the flavor imparting cartridge 130.
  • the flavor source 131 is further disposed midway through the air flow path. Therefore, when the mixed fluid of the aerosol and air passes through the flavor source in the air flow path, the flavor components contained in the flavor source are imparted to the aerosol.
  • the air flow path 180 is a flow path for air inhaled by the user.
  • the air flow path 180 has a tubular structure with an air inlet hole 181, which is an entrance of air into the air flow path 180, and an air outlet hole 182, which is an exit of air from the air flow path 180, at both ends.
  • the liquid guide section 122 is arranged on the upstream side (the side closer to the air inlet hole 181), and the flavor source 131 is arranged on the downstream side (the side closer to the air outlet hole 182).
  • the air flowing in from the air inlet hole 181 due to the user's inhalation is mixed with the aerosol generated by the first heating section 121, and as shown by the arrow 190, is transported through the flavor source 131 to the air outlet hole 182.
  • the mixed fluid of the aerosol and air passes through the flavor source 131, the flavor components contained in the flavor source 131 are imparted to the aerosol.
  • the flavor source 131 contains nicotine
  • a predetermined amount of nicotine evaporates, and the vaporized nicotine is taken into the aerosol.
  • the user inhales the vaporized nicotine, it causes irritation in the user's mouth, and the user feels the irritation in the mouth.
  • the aerosol (vapor) generated by the first heating unit 121 contains a predetermined amount of acid (a predetermined number of moles of acid).
  • the acid contained in the aerosol and the base from the flavor source 131 react chemically to form a salt.
  • the flavor source 131 contains nicotine as a base
  • the acid reacts with the vaporized nicotine evaporated from the flavor source 131 to form a salt.
  • the salt formed remains in the particle phase in the aerosol. Even if the user inhales nicotine that remains in the particle phase, the irritation caused in the user's oral cavity is reduced, and the irritation felt by the user in the oral cavity is reduced.
  • the inhalation device 100 further includes a second heating section 132 that heats the flavor source 131.
  • the second heating section 132 is made of any material, such as metal or polyimide.
  • the second heating section 132 is, for example, configured in a film shape and arranged to cover the outer periphery of the flavor source 131.
  • the second heating section 132 generates heat when power is supplied from the power supply section 111, and heats the flavor source 131 from the outer periphery.
  • the second heating section 132 may be configured to heat the flavor source 131 from the inside.
  • the second heating section 132 may be, for example, configured in a blade shape, and may pierce the flavor source 131 to heat the flavor source 131 from the inside.
  • the amount of nicotine that evaporates increases when the flavor source 131 is heated by the second heating unit 132. Furthermore, when the heating temperature of the flavor source 131 by the second heating unit 132 is increased, the amount of nicotine that evaporates increases with the increase in the heating temperature.
  • the amount of nicotine evaporated increases, the amount of nicotine vapor absorbed into the aerosol (vapor) also increases.
  • the increased amount of nicotine vapor becomes greater than the amount of acid contained in the aerosol, some nicotine is unable to form a salt with the acid, and remains in the aerosol as nicotine vapor.
  • the nicotine vapor remaining in the aerosol then causes irritation in the user's mouth, causing the user to feel the irritation in their mouth.
  • the second heating section 132 is provided in the flavor imparting cartridge 130, but this is not limited thereto.
  • the second heating section 132 may be provided in the power supply unit 110 so as to cover the outer periphery of the storage section.
  • the second heating section 132 generates heat when power is supplied from the power supply section 111, and heats the flavor imparting cartridge 130 (i.e., the flavor source 131) accommodated in the storage section from the outer periphery.
  • the second heating section 132 may also heat the flavor source 131 from the inside.
  • the blade-shaped second heating section 132 is inserted into the inside of the flavor source 131 so as to pierce the stick-shaped flavor source 131.
  • the second heating section 132 generates heat, the flavor components contained in the flavor source 131 of the stick-shaped substrate are heated from the inside and atomized, generating the flavor components.
  • the second heating unit 132 may be configured to generate an aerosol by induction heating.
  • the suction device 100 includes a susceptor and an electromagnetic induction source as the second heating unit 132.
  • the susceptor generates heat by electromagnetic induction.
  • the susceptor is made of a conductive material such as metal.
  • the susceptor is arranged close to the flavor source 131.
  • the susceptor is made of a metal conductor and is wound around the flavor source 131 or the housing.
  • the electromagnetic induction source heats the susceptor by electromagnetic induction.
  • the electromagnetic induction source is made of, for example, a coil-shaped conductor.
  • the electromagnetic induction source generates a magnetic field when an alternating current is supplied from the power supply unit 111.
  • the electromagnetic induction source is arranged at a position where the susceptor is superimposed on the generated magnetic field. Therefore, when a magnetic field is generated, an eddy current is generated in the susceptor, generating Joule heat.
  • the flavor source 131 is heated and atomized by this Joule heat, and flavor components are generated.
  • the second heating unit 132 may be configured in any shape, such as a coil, film, or blade, and made of any material, such as metal or polyimide.
  • the second heating unit 132 is configured as a coil and wrapped around a liquid guide unit (not shown) provided in the flavor source 131.
  • the second heating unit 132 generates heat, the liquid flavor source held in the liquid guide unit is heated and atomized, and flavor components are generated.
  • the second heating section 132 may be configured to generate an aerosol by vibration or induction heating.
  • the inhalation device 100 includes a vibration section as the second heating section 132.
  • the vibration section is configured of a plate-shaped member including piezoelectric ceramics that function as an ultrasonic vibrator.
  • the vibration section vibrates, the liquid flavor source guided to the surface of the vibration section by a liquid guide section (not shown) provided in the flavor source 131 is atomized by ultrasonic waves generated by the vibration by the vibration section, and flavor components are generated.
  • the suction device 100 When the aerosol is generated by induction heating, the suction device 100 includes a susceptor and an electromagnetic induction source as the second heating unit 132.
  • the susceptor generates heat by electromagnetic induction.
  • the susceptor is made of a conductive material such as metal.
  • the susceptor is disposed adjacent to a liquid guiding unit (not shown) provided in the flavor source 131.
  • the susceptor is made of a metal conductor and is wound around the liquid guiding unit.
  • the electromagnetic induction source heats the susceptor by electromagnetic induction.
  • the electromagnetic induction source is made of, for example, a coiled conductor.
  • the electromagnetic induction source generates a magnetic field when an alternating current is supplied from the power supply unit 111.
  • the electromagnetic induction source is disposed at a position where the susceptor is superimposed on the generated magnetic field. Therefore, when a magnetic field is generated, an eddy current is generated in the susceptor, generating Joule heat. Then, the liquid flavor source held in the liquid guiding unit is heated and atomized by this Joule heat, and flavor components are generated.
  • the mouthpiece 124 is a member that is held by the user when inhaling.
  • An air outlet hole 182 is arranged in the mouthpiece 124.
  • the configuration of the suction device 100 is not limited to the above, and various configurations such as those exemplified below are possible.
  • the suction device 100 may include multiple types of aerosol sources. Multiple types of aerosols generated from the multiple types of aerosol sources may be mixed in the air flow path 180 and undergo a chemical reaction to generate further types of aerosols.
  • the means for atomizing the aerosol source is not limited to heating by the first heating unit 121.
  • the means for atomizing the aerosol source may be vibration atomization or induction heating.
  • suction by the suction device 100 will also be referred to as a "puff”, and the number of puffs will also be referred to as the "number of puffs”.
  • the suction device 100 can be in a non-suction state in which no power is supplied to the first heating unit 121 and the second heating unit 132, and a suction state in which power can be supplied to at least the first heating unit 121.
  • the non-inhalation state can be, for example, a "power off state (also called a sleep state)" in which power supply is stopped to electronic components other than those involved in the transition to the inhalation state (e.g., the sensor unit 112 and the control unit 116).
  • the inhalation state can be, for example, a "power on state (also called an active state)” in which power supply is permitted to electronic components involved in the generation of aerosol, including the first heating unit 121 and the second heating unit 132.
  • the non-inhalation state will be described as the power off state
  • the inhalation state will be described as the power on state.
  • the control unit 116 of the suction device 100 switches the suction device 100 to a power-on state (i.e., a state in which suction is possible) in response to a specific input when the suction device 100 is in a power-off state (i.e., a state in which suction is not possible).
  • the input that is the condition for switching the suction device 100 to a power-on state is the pressing of an operation button (not shown) (hereinafter also referred to as the "power button") provided on the suction device 100 (e.g., the power supply unit 110). This allows the user to switch the suction device 100 to a power-on state by pressing the power button as appropriate.
  • the input that is the condition for turning on the power is not limited to pressing an operation button such as the power button, but may be, for example, a puff.
  • the input that is the condition for turning on the power is not limited to a direct input (in other words, an operation) to the suction device 100, such as pressing the power button or puffing, but may be, for example, the receipt of specified information from another device that can communicate with the suction device 100 (for example, the user's smartphone).
  • control unit 116 switches the suction device 100 to a power-off state in response to a predetermined input when the suction device 100 is in a power-on state.
  • the input that is the condition for switching the suction device 100 to a power-off state is also the pressing of the power button. This allows the user to switch the suction device 100 to a power-off state by pressing the power button as appropriate.
  • the suction device 100 can be switched to a power-on state or a power-off state by using the power button, which is a single operation button, providing the user with a simple operational feel.
  • the input that causes the power to be turned off is not limited to pressing the power button, but may be, for example, pressing another operation button provided on the suction device 100 or receiving specific information from another device that can communicate with the suction device 100.
  • the control unit 116 automatically switches the suction device 100 to a power-off state at that point.
  • a predetermined time e.g. 300 seconds
  • the control unit 116 switches the suction device 100 to a power-off state.
  • the period from when the inhalation device 100 is turned on (i.e., inhalation possible state) to when it is turned off (i.e., inhalation impossible state) is also referred to as a "smoking session.”
  • FIG. 2 is a diagram showing a first example of the operation of the suction device 100.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents the temperature of the second heating unit 132.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents the presence or absence of power supply to the first heating unit 121 (i.e., ON/OFF).
  • the control unit 116 switches the inhalation device 100 to a power-on state. This starts a smoking session from time t0.
  • the control unit 116 supplies a predetermined amount of power from the power supply unit 111 to the first heating unit 121.
  • a puff can be detected, for example, based on the detection value (i.e., the change in internal pressure) by the puff sensor exceeding a threshold value.
  • the first heating unit 121 When power is supplied to the first heating unit 121 in response to the puff, the first heating unit 121 generates heat and generates an aerosol. As an example, in the example shown in FIG. 2, a puff was detected in the period from time t1 to time t2 after time t0, so the control unit 116 supplies power to the first heating unit 121.
  • the power supplied to the first heating section 121 in response to a puff is predetermined by the manufacturer of the inhalation device 100, for example, so that an appropriate amount of aerosol is generated.
  • a predetermined voltage V1 [V] (where V1>0) is applied to the first heating section 121 in response to a puff, causing the first heating section 121 to generate heat and generate aerosol.
  • an aerosol (vapor) containing a predetermined amount (predetermined weight or predetermined number of moles) of acid is generated per unit amount of aerosol.
  • a predetermined amount A (weight or number of moles) of acid is generated per unit amount. That is, when the first heating unit 121 generates heat by being applied to the first heating unit 121 in response to a puff, an aerosol containing a predetermined amount A (weight or number of moles) of acid per unit amount is generated per unit time in an amount of X1 [mg (or ml)] (where X1>0).
  • the control unit 116 also controls the heating of the flavor source 131 by the second heating unit 132 when the inhalation device 100 is in a power-on state.
  • the control unit 116 then changes the heating mode of the flavor source 131 by the second heating unit 132 in response to a predetermined change time having occurred after the inhalation device 100 has been turned on.
  • the change time is a predetermined time within a smoking session, and can be, for example, the time when a predetermined number of puffs have been made since the inhalation device 100 was turned on.
  • the number of puffs that is the condition for the change time is set in advance in the control unit 116 by, for example, the manufacturer of the inhalation device 100.
  • the manufacturer of the inhalation device 100 may set the number of puffs that is the condition for the change time to any number within the range of, for example, 5 to 10 times.
  • the number of puffs that is the condition for the change time is set to six. Furthermore, it is set so that the second heating unit 132 does not heat the flavor source 131 during the period from when the inhalation device 100 is turned on until the change time.
  • time t5a is an example of a change time, and is the time when six puffs have been performed after time t0. Therefore, in the period from time t0 to time t5a, the flavor source 131 is not heated by the second heating unit 132, and the flavor source 131 is maintained at room temperature (shown as "R.T.”, for example, 27°C). Note that even if the flavor source 131 is not heated by the second heating unit 132, it may be heated to a certain degree (for example, up to about 40°C) when the aerosol generated by the first heating unit 121 passes through the flavor source 131.
  • the control unit 116 sets a target temperature of, for example, 60°C, and supplies power from the power supply unit 111 to the second heating unit 132 to raise the temperature of the second heating unit 132.
  • the flavor source 131 is heated by the second heating unit 132 and is raised in temperature, for example, to about 60°C, similar to the second heating unit 132.
  • the control unit 116 switches the inhalation device 100 to the power-off state. This causes the smoking session that began at time t0 to end at time t10.
  • the inhalation device 100 switches to the power-off state, power is no longer supplied to the second heating unit 132, and the temperatures of the second heating unit 132 and the flavor source 131 gradually decrease, for example, toward room temperature.
  • the temperature control of the second heating unit 132 can be achieved, for example, by ON-OFF control. More specifically, the control unit 116 executes heating by the second heating unit 132 (in other words, supplies power to the second heating unit 132) until the actual temperature (hereinafter also referred to as the "actual temperature") of the second heating unit 132 reaches the target temperature, stops heating by the second heating unit 132 when the actual temperature reaches the target temperature, and executes heating by the second heating unit 132 again when the actual temperature falls below the target temperature.
  • the control unit 116 executes heating by the second heating unit 132 (in other words, supplies power to the second heating unit 132) until the actual temperature (hereinafter also referred to as the "actual temperature") of the second heating unit 132 reaches the target temperature, stops heating by the second heating unit 132 when the actual temperature reaches the target temperature, and executes heating by the second heating unit 132 again when the actual temperature falls below the target temperature.
  • the temperature of the second heating section 132 can be obtained (in other words, quantified) by, for example, measuring or estimating the electrical resistance value of the heating resistor that constitutes the second heating section 132. This is because the electrical resistance value of the heating resistor changes depending on the temperature.
  • the electrical resistance value of the heating resistor can be estimated (i.e., obtained) by, for example, measuring the amount of voltage drop in the heating resistor.
  • the amount of voltage drop in the heating resistor can be measured (i.e., obtained) by a voltage sensor that measures the potential difference applied to the heating resistor.
  • the temperature of the second heating section 132 may be measured by a temperature sensor (puff thermistor) installed near the second heating section 132.
  • the temperature control of the second heating section 132 may be realized by known feedback control.
  • the control section 116 causes the power from the power supply section 111 to be supplied to the second heating section 132 in the form of pulses by pulse width modulation (PWM) or pulse frequency modulation (PFM).
  • PWM pulse width modulation
  • PFM pulse frequency modulation
  • the control section 116 can control the temperature of the second heating section 132 by adjusting the duty ratio of the power pulse.
  • the control section 116 may control the power supplied to the second heating section 132, for example the duty ratio, based on the difference between the actual temperature and the target temperature, etc.
  • the feedback control may be PID control (Proportional-Integral-Differential Controller).
  • control unit 116 when the control unit 116 supplies power to the first heating unit 121 while supplying power to the second heating unit 132 (i.e., when a puff is detected), the control unit 116 may temporarily reduce (e.g., set to zero) the power supplied to the second heating unit 132. In this way, it is possible to prevent excessive current from being output from the power supply unit 111 due to the power supply to the first heating unit 121 and the second heating unit 132.
  • the control unit 116 may also be configured to stop the supply of power to the second heating unit 132 if no puffing occurs for a predetermined time (e.g., 30 seconds) while power is being supplied to the second heating unit 132. This makes it possible to stop the supply of power to the second heating unit 132 when it is expected that no puffing will occur, thereby reducing the power consumption of the inhalation device 100.
  • a predetermined time e.g. 30 seconds
  • a predetermined amount B weight or number of moles of flavor component is imparted to the aerosol.
  • a predetermined amount B weight or number of moles
  • a predetermined amount A weight or number of moles of acid per unit amount
  • a predetermined amount B weight or number of moles of nicotine evaporates, and the salt and the nicotine form a salt.
  • the predetermined amount A (weight or number of moles) of acid contained in the aerosol and the predetermined amount B (weight or number of moles) of nicotine may be designed so that their ratio C (A/B) is a certain value or more.
  • the ratio C (A/B) of the predetermined amount A (weight or number of moles) of acid contained in the aerosol and the predetermined amount B (weight or number of moles) of nicotine is designed to be a certain value or more.
  • the ratio C (A/B) it is possible to form a salt with the acid for all or a part of the predetermined amount B (weight or number of moles) of nicotine.
  • the flavor source 131 when the flavor source 131 is at a second temperature (e.g., 60°C) higher than the first temperature, if X1 mg (or ml) of aerosol or an airflow containing the aerosol passes through the flavor source 131 per unit time, D (weight or moles) (where D>B) of flavor components is imparted to the aerosol.
  • D weight or moles
  • the flavor source 131 contains nicotine
  • X1 mg (or ml) of aerosol or an airflow containing the aerosol passes through the flavor source 131 heated to the second temperature per unit time
  • a predetermined amount D (weight or moles) of nicotine evaporates and is taken into the aerosol.
  • the ratio between the predetermined amount A (weight or moles) of acid contained in the aerosol and the predetermined amount D (weight or moles) of nicotine is E (A/D).
  • the value of E is smaller than the value of C.
  • the amount of nicotine vapor remaining in the aerosol without forming a salt with the acid in the aerosol increases relatively.
  • the amount of nicotine vapor remaining in the aerosol increases, the amount of nicotine that causes irritation in the user's mouth increases, and the user feels greater stimulation in the mouth.
  • the flavor source 131 is heated to a second temperature that is higher than the first temperature, the amount of nicotine vapor remaining in the aerosol increases relatively, and the amount of nicotine that causes irritation in the user's mouth increases relatively, and the user feels greater stimulation in the mouth.
  • the higher the temperature of the flavor source 131 the more flavor components are imparted to the aerosol passing through the flavor source 131.
  • the strength of the smoking taste experienced by the user when puffing, or the stimulation felt by the user in the oral cavity increases with an increase in the amount of flavor components imparted to the inhaled aerosol. Therefore, by increasing the temperature of the flavor source 131 and increasing the amount of flavor components imparted to the aerosol, it is possible to correspondingly strengthen the smoking taste experienced by the user when puffing, or the stimulation felt by the user in the oral cavity. For example, if the flavor source 131 contains nicotine, the higher the temperature of the flavor source 131, the greater the amount of nicotine vapor contained in the aerosol passing through the flavor source 131, and therefore the stimulation felt by the user when puffing can be strengthened.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the change in the amount of flavor component imparted to the aerosol around time t5a shown in FIG. 2.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents the amount of flavor component (weight or molar amount) imparted to the aerosol generated in response to one puff.
  • the vertical axis of FIG. 3 represents the amount of nicotine (weight or molar amount) taken up into the aerosol generated in response to one puff.
  • the flavor source 131 is heated by the second heating unit 132 after time t5a, so that the flavor source 131 becomes hotter than before time t5a. Therefore, as shown in FIG. 3, after time t5a, it is possible to impart more flavor components to the aerosol generated in response to one puff than before time t5a.
  • the flavor source 131 contains nicotine
  • the amount (weight or molar amount) of nicotine taken into the aerosol generated in response to one puff increases.
  • nicotine vapor remains in the aerosol without forming a salt with the acid in the aerosol, and the amount of the vapor aerosol increases.
  • the amount of nicotine that causes irritation in the user's oral cavity increases, and the irritation felt by the user in the oral cavity can be increased.
  • control unit 116 changes the heating mode of the flavor source 131 by the second heating unit 132 in response to the arrival of a change time when a predetermined number of puffs have been made since the inhalation device 100 was turned on. This makes it possible to change the amount of flavor component imparted to the aerosol, i.e., the smoking taste experienced by the user when puffing, or the stimulation felt by the user in the oral cavity, in accordance with the predetermined number of puffs made since the inhalation device 100 was turned on.
  • the user can determine when to end the current power-on state (in other words, the current smoking session) by referring to the smoking taste and the stimulation felt in the oral cavity when puffing, without having to count the number of puffs each time since the inhalation device 100 was turned on, thereby improving user convenience.
  • the user can determine when to end the current smoking session, such as "the smoking taste has become stronger, so I will end this smoking session after a few more puffs" or "the stimulation has become stronger, so I will end this smoking session after a few more puffs.”
  • the control unit 116 also prevents the second heating unit 132 from heating the flavor source 131 during the period from when the inhalation device 100 is turned on until the change time, and causes the second heating unit 132 to heat the flavor source after the change time. This makes it possible to intensify the smoking taste or the stimulation in the oral cavity that the user experiences when puffing after the change time compared to before the change time. This makes it possible to suggest to the user whether it is before or after the change time based on the smoking taste or the stimulation felt in the oral cavity when puffing.
  • the change timing is set to the time when a predetermined number of puffs have been performed after the inhalation device 100 has been turned on, but the change timing is not limited to this.
  • FIG. 4 is a diagram showing a second example of the operation of the suction device 100.
  • This second example is an example in which the change time is set to the time when a predetermined time has elapsed since the suction device 100 was turned on. Note that the following explanation will focus on the parts that differ from the explanation in FIG. 2, and explanations of parts that are common to the explanation in FIG. 2 will be omitted or simplified as appropriate.
  • time t5b is another example of a change time, and is the time when a predetermined time Tm1 has elapsed since time t0.
  • the predetermined time Tm1 can be any time within the range of, for example, 120 [sec] to 180 [sec], and as a specific example, it can be 150 [sec]. Note that the predetermined time Tm1 is set in advance in the control unit 116 by, for example, the manufacturer of the suction device 100.
  • the control unit 116 supplies power from the power supply unit 111 to the second heating unit 132, with a target temperature of, for example, 60°C, thereby raising the temperature of the second heating unit 132.
  • a target temperature for example, 60°C
  • the flavor source 131 is heated by the second heating unit 132, and is raised in temperature, for example, to about 60°C, similar to the second heating unit 132.
  • control unit 116 may change the heating mode of the flavor source 131 by the second heating unit 132 in response to the arrival of a change time that is a predetermined time that has passed since the inhalation device 100 was turned on.
  • This makes it possible to change the amount of flavor component (e.g., amount of nicotine) imparted to the aerosol, i.e., the smoking taste or stimulation in the oral cavity that the user experiences when taking a puff, as a predetermined time has passed since the inhalation device 100 was turned on.
  • the user can determine when to end the current power-on state (in other words, the current smoking session) by referring to the smoking taste or oral stimulation experienced when taking a puff, without having to measure the elapsed time since the inhalation device 100 was turned on, thereby improving user convenience.
  • the second heating section 132 is prevented from heating the flavor source 131 during the period from when the inhalation device 100 is turned on until the time to change the power, but this is not limited to the above.
  • FIG. 5 is a diagram showing a third example of the operation of the inhalation device 100.
  • This third example is an example in which the second heating unit 132 heats the flavor source 131 at a relatively low temperature during the period from when the inhalation device 100 is turned on until the time to change, and the second heating unit 132 heats the flavor source 131 at a relatively high temperature after the time to change. Note that the following explanation will focus on the parts that differ from the explanation in FIG. 2, and explanations of parts that are common to the explanation in FIG. 2 will be omitted or simplified as appropriate.
  • the control unit 116 sets a target temperature of, for example, 50°C, and supplies power from the power supply unit 111 to the second heating unit 132 to raise the temperature of the second heating unit 132.
  • the flavor source 131 is heated by the second heating unit 132 and is raised in temperature, for example, to about 50°C, similar to the second heating unit 132.
  • the control unit 116 sets the target temperature to 60°C, which is even higher than the target temperature of 50°C before time t5a, and supplies power from the power supply unit 111 to the second heating unit 132, thereby further increasing the temperature of the second heating unit 132.
  • the flavor source 131 is further heated and is heated, for example, to about 60°C, similar to the second heating unit 132.
  • control unit 116 may heat the flavor source 131 by increasing the temperature of the second heating unit 132 to a target temperature of 50°C during the period from time t0 to time t5b shown in FIG. 4, and may heat the flavor source 131 by increasing the temperature of the second heating unit 132 to an even higher target temperature of 60°C from time t5b.
  • control unit 116 may cause the second heating unit 132 to heat the flavor source 131 at a relatively low temperature during the period from when the inhalation device 100 is turned on until the change time, and may cause the second heating unit 132 to heat the flavor source 131 at a relatively high temperature after the change time.
  • This makes it possible to increase the amount of flavor component (e.g., the amount of nicotine) imparted to the aerosol after the change time compared to before the change time, thereby strengthening the smoking taste or oral stimulation experienced by the user when puffing. Therefore, it is possible to suggest to the user whether it is before or after the change time based on the smoking taste or oral stimulation experienced by the user when puffing.
  • the second heating section 132 is instantly heated to a relatively high target temperature, such as 60° C., but this is not limited to this.
  • FIG. 6 is a diagram showing a fourth example of the operation of the suction device 100.
  • This fourth example is an example in which the temperature of the second heating section 132 is gradually increased over a predetermined time from the change time after the suction device 100 is turned on. Note that the following explanation will focus on the parts that are different from the explanation of FIG. 2, and the explanation of the parts that are common to the explanation of FIG. 2 will be omitted or simplified as appropriate.
  • the control unit 116 gradually raises the temperature of the second heating unit 132 toward the target temperature of 60° C. over a predetermined time Tm11 from time t5a.
  • the predetermined time Tm11 can be a relatively long time, for example, within the range of 60 to 120 seconds, and a specific example is 90 seconds.
  • the predetermined time Tm11 is set in advance in the control unit 116 by, for example, the manufacturer of the suction device 100.
  • control unit 116 may gradually increase the temperature of the second heating unit 132 over a predetermined time Tm11 from the time t5b shown in FIG. 4.
  • control unit 116 may gradually increase the temperature of the second heating unit 132 over a predetermined period of time from the time of change. This makes it possible to prevent the taste or oral stimulation experienced by the user when puffing from suddenly changing from the time of change, which may cause the user to feel excessive discomfort or unease.
  • FIG. 7 is a diagram showing a fifth example of the operation of the suction device 100.
  • This fifth example is an example in which the temperature of the second heating section 132 is increased gradually (in other words, in steps) over time after the change timing. Note that the following explanation will focus on the parts that differ from the explanation in FIG. 2, and explanations of parts that are common to the explanation in FIG. 2 will be omitted or simplified as appropriate.
  • time t6a is the time when a predetermined time Tm21 has elapsed after time t5a.
  • the predetermined time Tm21 can be a relatively long time, for example, within the range of 30 to 90 seconds, and a specific example is 60 seconds. Note that the predetermined time Tm21 is set in the control unit 116 in advance, for example, by the manufacturer of the suction device 100.
  • the flavor source 131 is heated by the second heating section 132 and is heated to, for example, about 50°C, similar to the second heating section 132.
  • the control unit 116 sets the target temperature to 60°C, which is even higher than the target temperature of 50°C before time t6a, and supplies power from the power supply unit 111 to the second heating unit 132, thereby further increasing the temperature of the second heating unit 132.
  • the flavor source 131 is further heated and is heated, for example, to about 60°C, similar to the second heating unit 132.
  • control unit 116 may be configured to gradually increase the temperature of the second heating unit 132 over time, for example, after time t5b shown in FIG. 4.
  • control unit 116 may gradually increase the temperature of the second heating unit 132 over time after the change time. This makes it possible to prevent the taste or oral stimulation experienced by the user when puffing from suddenly changing from the change time, which may cause the user to feel excessive discomfort or unease.
  • FIG. 8 is a diagram showing a sixth example of the operation of the inhalation device 100.
  • This sixth example is an example in which the temperature of the second heating section 132 is gradually increased as puffs are performed after the change time. Note that the following explanation will focus on the parts that differ from the explanation in FIG. 2, and explanations of parts that are common to the explanation in FIG. 2 will be omitted or simplified as appropriate.
  • time t6b is the time when a predetermined number of puffs have been performed after time t5a, and can be, for example, the time when four puffs have been performed after time t5a.
  • the flavor source 131 is heated by the second heating section 132 and is heated to, for example, about 50°C, similar to the second heating section 132.
  • the control unit 116 sets the target temperature to 60°C, which is higher than the target temperature of 50°C before time t6b, and supplies power from the power supply unit 111 to the second heating unit 132, thereby further increasing the temperature of the second heating unit 132.
  • the flavor source 131 is further heated, and is heated to, for example, about 60°C, similar to the second heating unit 132.
  • control unit 116 may be configured to gradually increase the temperature of the second heating unit 132 as puffs are performed a predetermined number of times, for example, after time t5b shown in FIG. 4.
  • control unit 116 may gradually increase the temperature of the second heating unit 132 as the user puffs after the change time. This makes it possible to prevent the user from experiencing excessive discomfort or irritation due to a sudden change in the taste or oral stimulation experienced by the user when puffing from the change time.
  • the temperature of the second heating section 132 is increased stepwise as puffs are performed multiple times (for example, four times) after the change time, but the present invention is not limited to this.
  • FIG. 9 is a diagram showing a seventh example of the operation of the inhalation device 100.
  • This seventh example is an example in which, after the change time, the temperature of the second heating section 132 is gradually increased each time a puff is performed. Note that the following explanation will focus on the parts that differ from the explanation in FIG. 2, and explanations of parts that are common to the explanation in FIG. 2 will be omitted or simplified as appropriate.
  • the control unit 116 sets a target temperature of, for example, 40°C, and supplies power from the power supply unit 111 to the second heating unit 132 to raise the temperature of the second heating unit 132.
  • time t6c is the time when one puff is performed after time t5a.
  • the flavor source 131 is heated by the second heating unit 132 and is raised in temperature, for example, to about 40°C, similar to the second heating unit 132.
  • the control unit 116 sets the target temperature to 45°C, which is even higher than the target temperature of 40°C before time t7c, by supplying power from the power supply unit 111 to the second heating unit 132, thereby raising the temperature of the second heating unit 132.
  • time t7c is the time when one puff is performed after time t6c, in other words, the time when two puffs are performed after time t5a.
  • the flavor source 131 is heated by the second heating unit 132 and is raised in temperature to, for example, about 45°C, similar to the second heating unit 132.
  • the control unit 116 sets the target temperature to 50°C, which is higher than the target temperature of 45°C before time t8c, by supplying power from the power supply unit 111 to the second heating unit 132, thereby raising the temperature of the second heating unit 132.
  • time t8c is the time when one puff is performed after time t7c, in other words, the time when three puffs are performed after time t5a.
  • the flavor source 131 is heated by the second heating unit 132 and is raised in temperature to, for example, about 50°C, similar to the second heating unit 132.
  • the control unit 116 sets the target temperature to 55°C, which is even higher than the target temperature of 50°C before time t9c, and supplies power from the power supply unit 111 to the second heating unit 132 to raise the temperature of the second heating unit 132.
  • time t9c is the time when one puff is made after time t8c, or in other words, the time when four puffs are made after time t5a.
  • the flavor source 131 is heated by the second heating unit 132 and is raised in temperature to, for example, about 55°C, similar to the second heating unit 132.
  • the control unit 116 sets the target temperature to 60°C, which is even higher than the target temperature of 55°C before time t9c, and supplies power from the power supply unit 111 to the second heating unit 132, thereby further increasing the temperature of the second heating unit 132.
  • the flavor source 131 is further heated, and is increased in temperature to, for example, about 60°C, similar to the second heating unit 132.
  • the upper limit of heating by the second heating unit 132 is set to 60°C, so the increase in temperature of the second heating unit 132 is stopped at approximately 60°C, but this is not limited to this.
  • the control unit 116 may increase the temperature of the second heating unit 132 by 5°C each time a puff is performed after time t9c, as in the case before time t9c.
  • control unit 116 may be configured to gradually increase the temperature of the second heating unit 132 each time a puff is performed, for example, after time t5b shown in FIG. 4.
  • control unit 116 may gradually increase the temperature of the second heating unit 132 each time a puff is made after the change time. This makes it possible to prevent the taste or oral stimulation experienced by the user when puffing from suddenly changing from the change time, which would cause the user to feel excessive discomfort or unease. Furthermore, it is possible to suggest to the user the number of puffs to make after the change time based on the taste or oral stimulation experienced by the user when puffing.
  • the second heating section 132 heats the flavor source 131 at a relatively high temperature after the change time, but this is not limited to the above.
  • FIG. 10 is a diagram showing an eighth example of the operation of the inhalation device 100.
  • This eighth example is an example in which the heating of the flavor source 131 by the second heating unit 132 is performed at a relatively high temperature before the change time. Note that the following explanation will focus on the parts that differ from the explanation of FIG. 2, and the explanation of the parts that are common to the explanation of FIG. 2 will be omitted or simplified as appropriate.
  • control unit 116 raises the temperature of the second heating unit 132 by supplying power from the power supply unit 111 to the second heating unit 132 with a target temperature of, for example, 60°C, from time t0 when the inhalation device 100 is turned on. In this way, from time t0, the flavor source 131 is heated by the second heating unit 132 and is raised in temperature, for example, to about 60°C, similar to the second heating unit 132.
  • the control unit 116 stops the power supply to the second heating unit 132.
  • the temperature of the second heating unit 132 and the flavor source 131 gradually decreases, for example, toward room temperature.
  • control unit 116 may heat the flavor source 131 by raising the temperature of the second heating unit 132 to a target temperature of 60°C during the period from time t0 to time t5b shown in FIG. 4, and may stop the supply of power to the second heating unit 132 at time t5b.
  • control unit 116 may cause the second heating unit 132 to heat the flavor source 131 during the period from when the inhalation device 100 is turned on until the time to change, and may end the heating of the flavor source 131 by the second heating unit 132 when the time to change has arrived.
  • This makes it possible to reduce the amount of flavor component imparted to the aerosol after the time to change compared to before the time to change, thereby weakening the smoking taste or oral stimulation experienced by the user when puffing. Therefore, it is possible to suggest to the user whether it is before or after the time to change based on the smoking taste or oral stimulation experienced by the user when puffing.
  • FIG. 11 is a diagram showing a ninth example of the operation of the inhalation device 100.
  • This ninth example is an example in which the second heating unit 132 heats the flavor source 131 at a relatively high temperature during the period from when the inhalation device 100 is turned on until the time to change, and the second heating unit heats the flavor source 131 at a relatively low temperature after the time to change. Note that the following explanation will focus on the parts that differ from the explanation in FIG. 2, and explanations of parts that are common to the explanation in FIG. 2 will be omitted or simplified as appropriate.
  • the control unit 116 sets the target temperature to 50°C, which is lower than the target temperature of 60°C before time t5a, and supplies power from the power supply unit 111 to the second heating unit 132, thereby lowering the temperature of the second heating unit 132 from before time t5a.
  • the temperature of the flavor source 131 is lowered to, for example, about 60°C, similar to the second heating unit 132.
  • control unit 116 may heat the flavor source 131 by increasing the temperature of the second heating unit 132 to a target temperature of 60°C during the period from time t0 to time t5b shown in FIG. 4, and may heat the flavor source 131 after time t5b at a lower temperature than before time t5a.
  • control unit 116 may cause the second heating unit 132 to heat the flavor source 131 at a relatively high temperature during the period from when the inhalation device 100 is turned on until the change time, and may cause the second heating unit 132 to heat the flavor source 131 at a relatively low temperature after the change time.
  • This makes it possible to reduce the amount of flavor component (e.g., the amount of nicotine) imparted to the aerosol after the change time compared to before the change time, thereby weakening the smoking taste or oral stimulation experienced by the user when puffing. Therefore, it is possible to suggest to the user whether it is before or after the change time based on the smoking taste or oral stimulation experienced by the user when puffing.
  • FIG. 12 is a diagram showing a tenth example of the operation of the suction device 100.
  • This tenth example is an example in which the heating mode of the aerosol source by the first heating unit 121 is changed when it is time to change.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents the voltage [V] applied to the first heating unit 121.
  • the following explanation will focus on the parts that differ from the explanation in FIG. 2, and explanations of parts that are common to the explanation in FIG. 2 will be omitted or simplified as appropriate.
  • the control unit 116 applies V1 [V] to the first heating unit 121, as shown in FIG. 12, to generate aerosol.
  • V1 [V] to the first heating unit 121, as shown in FIG. 12, to generate aerosol.
  • X1 [mg] of aerosol is generated per unit time in accordance with the puff in the period from time t0 to time t5a.
  • the control unit 116 applies V2 [V], which is higher than V1 [V], to the first heating unit 121, as shown in FIG. 12, thereby generating an aerosol.
  • V2 [V] is applied to the first heating unit 121
  • X2 [mg] (where X2 > X1) of aerosol is generated per unit time. This makes it possible to increase the amount of aerosol generated in response to one puff after time t5a, compared to before time t5a. Furthermore, since the amount of aerosol passing through the flavor source 131 per unit time can be increased, the amount of flavor imparted to the aerosol can also be increased.
  • control unit 116 may apply V1 [V] to the first heating unit 121 if a puff is detected during the period from time t0 to time t5b shown in FIG. 4, and may apply V2 [V] to the first heating unit 121 if a puff is detected after time t5b.
  • control unit 116 may cause the second heating unit 132 to heat the flavor source 131 when the inhalation device 100 is in a power-on state. Alternatively, in this example, the control unit 116 may not cause the second heating unit 132 to heat the flavor source 131.
  • control unit 116 may change the heating mode of the aerosol source by the first heating unit 121 in response to the change time.
  • the control unit 116 may apply V1 [V] to the first heating unit 121 when a puff is performed during the period from when the inhalation device 100 is turned on to when the change time is reached, and may apply V2 [V] higher than V1 [V] to the first heating unit 121 when a puff is performed after the change time. This makes it possible to increase the amount of aerosol generated according to one puff and the amount of flavor components (e.g., the amount of nicotine) imparted to the aerosol after the change time compared to before the change time.
  • the user can determine when to end the current power-on state (in other words, the current smoking session) by referring to the feeling of inhalation or the stimulation in the oral cavity when a puff is performed, thereby improving user convenience.
  • V2 [V] higher than V1 [V] before the change time can be applied to the first heating section 121, but this is not limited to this.
  • FIG. 13 is a diagram showing an eleventh example of the operation of the suction device 100.
  • This eleventh example is an example in which, after the change time, V3 [V] lower than V1 [V] before the change time can be applied to the first heating section 121. Note that the following description will focus on the parts that differ from the description of FIG. 2 and FIG. 13, and the description of the parts that are common to the description of FIG. 2 and FIG. 13 will be omitted or simplified as appropriate.
  • the control unit 116 applies V3 [V], which is lower than V1 [V], to the first heating unit 121, as shown in FIG. 13, thereby generating an aerosol.
  • V3 [V] is applied to the first heating unit 121
  • X3 [mg] (where X3 ⁇ X1) of aerosol is generated per unit time.
  • control unit 116 may apply V1 [V] to the first heating unit 121 if a puff is detected during the period from time t0 to time t5b shown in FIG. 4, and may apply V3 [V] to the first heating unit 121 if a puff is detected after time t5b.
  • control unit 116 may cause the second heating unit 132 to heat the flavor source 131 when the inhalation device 100 is in a power-on state.
  • control unit 116 may not cause the second heating unit 132 to heat the flavor source 131 when the inhalation device 100 is in a power-on state.
  • control unit 116 may apply V1 [V] to the first heating unit 121 if a puff is performed during the period from when the inhalation device 100 is turned on until the change time, and may apply V3 [V], which is lower than V1 [V], to the first heating unit 121 if a puff is performed after the change time.
  • the change time is set in advance by the manufacturer of the suction device 100, but this is not limited to this.
  • the user may be allowed to set a desired time as the change time.
  • the change time may also be automatically set based on the user's smoking history.
  • the change time is set based on the user's smoking history. Note that the following will focus on the differences from the operational examples described above, and descriptions of common parts will be omitted or simplified as appropriate.
  • FIG. 14 is a diagram showing a twelfth example of the operation of the inhalation device 100.
  • the storage unit 114 of the inhalation device 100 stores, for example, smoking history information 1000 shown in FIG. 14(a).
  • the smoking history information 1000 is information indicating the smoking history of the user, and can be, for example, information that associates each past smoking session of the inhalation device 100 with the number of puffs performed in that smoking session.
  • the smoking history information 1000 shown in FIG. 14(a) includes information indicating that the number of puffs in the previous (i.e., most recent) smoking session was 13, the number of puffs in the smoking session two sessions ago was 11, the number of puffs in the smoking session three sessions ago was 12, the number of puffs in the smoking session four sessions ago was 13, and the number of puffs in the smoking session five sessions ago was 11, as the user's smoking history.
  • the control unit 116 references the smoking history information 1000 stored in the memory unit 114 and sets the change time based on the user's smoking history.
  • the control unit 116 first calculates the average number of puffs (hereinafter also referred to as the "average number of puffs") in the most recent five smoking sessions, as shown in FIG. 14(b).
  • the average number of puffs is calculated to be 12.
  • the change time is set based on the average number of puffs calculated from the number of puffs in a specified number of most recent smoking sessions (five in the example shown in FIG. 14), it is possible to set the change time to an appropriate time that is in line with the user's recent smoking tendencies.
  • the control unit 116 calculates the number of puffs that is a condition for the change timing based on the calculated average number of puffs.
  • the control unit 116 calculates the number of puffs that is a condition for the change timing by multiplying the calculated average number of puffs by a coefficient (where 0 ⁇ coefficient ⁇ 1) that is predetermined by the manufacturer of the inhalation device 100.
  • the number of puffs that is the condition for the change time is calculated to be 6 based on the predetermined coefficient of 1/2 and the average number of puffs of 12. In this way, when the number of puffs that is the condition for the change time is calculated to be 6, the control unit 116 changes the heating mode of at least one of the first heating unit 121 and the second heating unit 132 in response to the fact that 6 puffs were performed in the current smoking session.
  • the coefficient by which the average number of puffs is multiplied when calculating the number of puffs that is the condition for the change time is set to 1/2, but this is not limited to this.
  • This coefficient may be greater than 1/2, for example 2/3. By setting this coefficient greater than 1/2, it is possible to set the change time to a later time compared to when it is set to 1/2. Furthermore, this coefficient may be less than 1/2, for example 1/3. By setting this coefficient less than 1/2, it is possible to set the change time to an earlier time compared to when it is set to 1/2.
  • the smoking sessions that are the subject of calculation of the average number of puffs are not limited to the most recent five smoking sessions.
  • the smoking sessions that are the subject of calculation of the average number of puffs may be a predetermined number of smoking sessions that are less than the most recent five (e.g., the most recent three smoking sessions), or a predetermined number of smoking sessions that are more than the most recent five (e.g., the most recent ten smoking sessions).
  • the smoking sessions that are the subject of calculation of the average number of puffs may be all past smoking sessions in the inhalation device 100.
  • control unit 116 may not calculate the average number of puffs, but may instead calculate the number of puffs in the most recent (i.e., previous) smoking session multiplied by a predetermined coefficient as the number of puffs that is the condition for the change time.
  • control unit 116 may, for example, round off the decimal value and use the result as the number of puffs that is the condition for the change time.
  • control unit 116 may calculate the number of puffs that is the condition for the change time by subtracting a predetermined value from the average number of puffs or the number of puffs in the most recent smoking session.
  • the predetermined value can be a natural number greater than 1 and less than the average number of puffs, and can be, for example, 5 times.
  • the control unit 116 may, for example, round off the decimal value to the nearest whole number and use that as the number of puffs that is the condition for the change time.
  • the smoking history information 1000 may further include, for example, information indicating the start date and time of each smoking session.
  • the control unit 116 may calculate the average number of puffs from the number of puffs in the smoking session over a specified period of time (e.g., 24 hours), for example.
  • the change time may be a time set based on the user's smoking history. This makes it possible to change the sensation of puffing (e.g., the taste) or the stimulation in the oral cavity around an appropriate change time that is in line with the user's past smoking tendencies.
  • the number of puffs that is the condition for the change time may be set based on the number of puffs in a past smoking session, in other words, the number of puffs made in the period from when the inhalation device 100 was turned on to when it was turned off.
  • This makes it possible to suggest to the user whether the change time is before or after the change time set in consideration of the number of puffs made in the past smoking session, based on the feeling of inhalation or the stimulation in the oral cavity when puffing.
  • This allows the user to determine when to end the current smoking session by referring to the feeling of inhalation or the stimulation in the oral cavity when puffing, thereby improving user convenience.
  • the number of puffs that is the condition for when to change may be set based on the average number of puffs, which is the average number of puffs in each of the most recent predetermined number of smoking sessions. This makes it possible to change the feeling of inhalation or the stimulation in the oral cavity when puffing around an appropriate time to change in accordance with the user's recent smoking habits.
  • the number of puffs that is the condition for the change time may be set based on a value calculated by multiplying the average number of puffs by a predetermined count that is greater than 0 and less than 1. This makes it possible to change the satisfying taste or stimulation in the oral cavity when a puff is given before the number of puffs expected to be given per smoking session based on the user's recent smoking tendencies is given from the start of the current smoking session.
  • FIG. 15 is a diagram showing a thirteenth example of the operation of the inhalation device 100.
  • This thirteenth example is an example in which the change time is set based on the length of the past smoking session. Note that the following explanation will focus on the parts that are different from the explanation in FIG. 14, and the explanation of the parts that are common to the explanation in FIG. 14 will be omitted or simplified as appropriate.
  • the storage unit 114 stores, for example, smoking history information 1000 shown in FIG. 15(a).
  • the smoking history information 1000 can be information that associates each of the past smoking sessions of the inhalation device 100 with the duration of the smoking session (illustrated as "duration").
  • the smoking history information 1000 shown in FIG. 15(a) includes information indicating that the length of the previous (i.e., most recent) smoking session was 300 [sec], the length of the smoking session two sessions ago was 290 [sec], the length of the smoking session three sessions ago was 310 [sec], the length of the smoking session four sessions ago was 290 [sec], and the length of the smoking session five sessions ago was 310 [sec], as the user's smoking history.
  • the control unit 116 when setting the change time, the control unit 116, for example, first calculates the average value of the lengths of the most recent five smoking sessions (hereinafter also referred to as the "average time") as shown in FIG. 15(b). In the example shown in FIG. 15, the average time is calculated to be 300 [sec]. In this way, by setting the change time based on the average time calculated from the lengths of a specified number of most recent smoking sessions (five sessions in the example shown in FIG. 15), it is possible to set the change time to an appropriate time that is in line with the user's recent smoking tendencies.
  • the control unit 116 calculates the elapsed time that is a condition for the change timing based on the calculated average time.
  • the control unit 116 calculates the elapsed time that is a condition for the change timing by multiplying the calculated average time by a coefficient (where 0 ⁇ coefficient ⁇ 1) that is predetermined by the manufacturer of the suction device 100.
  • the elapsed time that is the condition for the change time is calculated to be 150 [sec] using the predetermined coefficient of 1/2 and the average time of 300 [sec].
  • the control unit 116 changes the heating mode of at least one of the first heating unit 121 and the second heating unit 132 in response to the fact that 150 [sec] have elapsed since the start of the current smoking session.
  • the coefficient by which the average time is multiplied when calculating the elapsed time that is the condition for the change time is set to 1/2, but this is not limited to this.
  • This coefficient may be greater than 1/2, for example 2/3. By setting this coefficient greater than 1/2, it is possible to set the change time to a later time compared to when it is set to 1/2. Also, this coefficient may be less than 1/2, for example 1/3. By setting this coefficient less than 1/2, it is possible to set the change time to an earlier time compared to when it is set to 1/2.
  • the smoking sessions that are the subject of the calculation of the average time are not limited to the most recent five smoking sessions.
  • the smoking sessions that are the subject of the calculation of the average time may be a predetermined number of smoking sessions that are less than the most recent five (e.g., the most recent three smoking sessions), or a predetermined number of smoking sessions that are more than the most recent five (e.g., the most recent ten smoking sessions).
  • the smoking sessions that are the subject of the calculation of the average time may be all past smoking sessions in the inhalation device 100.
  • control unit 116 may not calculate the average time, but may instead multiply the length of the most recent (i.e., previous) smoking session by a predetermined coefficient to calculate the elapsed time that serves as the condition for the change timing.
  • the control unit 116 may also subtract a predetermined value from the average time or the length of the most recent smoking session to calculate the elapsed time that is the condition for the change timing.
  • the predetermined value may be a value greater than 1 and less than the average time, for example, 150 [sec].
  • the control unit 116 may calculate the average time from the length of the smoking session over a specified period of time (e.g., 24 hours), for example.
  • the memory unit 114 stores, as the length of the smoking session, a value obtained by subtracting the predetermined time (e.g., 300 [sec]) from the last puff until the inhalation device 100 is turned off.
  • the elapsed time of the condition that becomes the time to change may be set based on the length of the past smoking session, in other words, the length of the period from when the inhalation device 100 was turned on to when it was turned off. This makes it possible to suggest to the user whether it is before or after the change time set in consideration of the length of the past smoking session, based on the feeling of inhalation when puffing. This allows the user to determine when to end the current smoking session by referring to the feeling of inhalation when puffing or the stimulation in the oral cavity, thereby improving user convenience.
  • the time elapsed before the change is determined may be set based on an average time, which is the average of the lengths of a given number of recent smoking sessions. This makes it possible to change the feel of a puff or the stimulation in the oral cavity around an appropriate time for the change that is in line with the user's recent smoking habits.
  • the elapsed time of the condition for the change may be set based on a value calculated by multiplying a predetermined count greater than 0 and less than 1 by the average time. This makes it possible to change the satisfying taste or stimulation in the oral cavity when a puff is taken before the time expected as the length of one smoking session based on the user's recent smoking tendencies has elapsed from the start of the current smoking session.
  • FIG. 16 is a flowchart showing an example of the process executed by the control unit 116.
  • the control unit 116 will be described in a case where the number of puffs that is a condition for the change time is set based on the number of puffs in a past smoking session, and the heating mode by at least one of the first heating unit 121 and the second heating unit 132 is changed in response to the number of puffs being performed.
  • step S1 determines whether or not the power button has been pressed. If it is determined that the power button has not been pressed (step S1: No), the control unit 116 repeats the process of step S1 until the power button is pressed. If it is determined that the power button has been pressed (step S1: Yes), the control unit 116 turns on the power of the inhalation device 100 (step S2). This starts the current smoking session.
  • control unit 116 executes a change time setting process to set the change time (step S3).
  • the control unit 116 calculates the average number of puffs from the number of puffs in a specified number of most recent smoking sessions, and sets the number of puffs that will be the condition for the change time (i.e., the change time) based on this average number of puffs.
  • step S4 determines whether or not a puff has been detected. If it is determined that a puff has not been detected (step S4: No), the control unit 116 proceeds directly to the process of step S9. If it is determined that a puff has been detected (step S4: Yes), the control unit 116 supplies a predetermined amount of power to the first heating unit 121 (step S5), adds 1 to the count value i of the puff counter that counts the number of puffs in the current smoking session (step S6), and proceeds to the process of step S7.
  • step S7 the control unit 116 determines whether or not it is time to change.
  • the control unit 116 determines that it is not time to change if the count value i of the puff counter is less than the number of puffs that is the condition for the change time, and determines that it is time to change if the count value i has reached the number of puffs that is the condition for the change time.
  • step S7: No If it is determined that it is not time to change (step S7: No), the control unit 116 proceeds directly to the process of step S9. If it is determined that it is time to change (step S7: Yes), the control unit 116 changes the heating mode of at least one of the first heating unit 121 and the second heating unit 132 (step S8) and proceeds to the process of step S9. By the process of step S8, the control unit 116 starts supplying power to the second heating unit 132, for example, to raise the temperature of the second heating unit 132.
  • control unit 116 determines whether a predetermined time (e.g., 300 seconds) has elapsed since the last puff (step S9). If it is determined that the predetermined time has elapsed since the last puff (step S9: Yes), the control unit 116 proceeds directly to the process of step S11.
  • a predetermined time e.g. 300 seconds
  • step S9 determines whether a predetermined time has not elapsed since the last puff. If it is determined that a predetermined time has not elapsed since the last puff (step S9: No), the control unit 116 determines whether the power button has been pressed (step S10). If it is determined that the power button has not been pressed (step S10: No), the control unit 116 proceeds to step S4 and repeats the above process.
  • step S10 If it is determined that the power button has been pressed (step S10: Yes), the control unit 116 stores information indicating that the current count value i of the puff counter is the number of puffs in the current smoking session in the memory unit 114 (step S11). The control unit 116 then resets the count value i of the puff counter to 0 (step S12), turns off the power of the inhalation device 100 (step S13), and ends the series of processes shown in FIG. 16. This ends the current smoking session.
  • this number of puffs may be set in the change time setting process. Also, if the number of puffs that is a condition for the change time is predetermined by the manufacturer of the suction device 100, the process of step S11 etc. may not be performed.
  • FIG. 17 is a flowchart showing another example of the processing executed by the control unit 116.
  • an example of the processing executed by the control unit 116 is described in a case where the elapsed time of the condition for the change is set based on the length of the past smoking session, and the heating mode of at least one of the first heating unit 121 and the second heating unit 132 is changed in response to the elapse of this elapsed time.
  • step S21 determines whether or not the power button has been pressed. If it is determined that the power button has not been pressed (step S21: No), the control unit 116 repeats the process of step S21 until the power button is pressed. If it is determined that the power button has been pressed (step S21: Yes), the control unit 116 turns on the power of the inhalation device 100 (step S22). This starts the current smoking session.
  • control unit 116 executes a change time setting process to set the change time (step S23).
  • the control unit 116 calculates an average time from the length of a predetermined number of most recent smoking sessions, for example, and sets the elapsed time (i.e., the change time) that is the condition for the change time based on this average time.
  • control unit 116 starts measuring the elapsed time from the start of the current smoking session (step S24). The control unit 116 then determines whether or not a puff has been detected (step S25). If it is determined that a puff has not been detected (step S25: No), the control unit 116 proceeds directly to the process of step S27. If it is determined that a puff has been detected (step S25: Yes), the control unit 116 supplies a predetermined amount of power to the first heating unit 121 (step S26), and proceeds to the process of step S27.
  • the control unit 116 determines whether or not it is time to change (step S27). In the process of step S27, the control unit 116 determines that it is not time to change if, for example, the elapsed time since the start of the current smoking session is less than the elapsed time that satisfies the condition for the change time, and determines that it is time to change if the elapsed time since the start of the current smoking session has reached the elapsed time that satisfies the condition for the change time.
  • step S27: No If it is determined that it is not time to change (step S27: No), the control unit 116 proceeds directly to the process of step S29. If it is determined that it is time to change (step S27: Yes), the control unit 116 changes the heating mode of at least one of the first heating unit 121 and the second heating unit 132 (step S28) and proceeds to the process of step S29. By the process of step S28, the control unit 116 starts supplying power to the second heating unit 132, for example, to raise the temperature of the second heating unit 132.
  • control unit 116 determines whether a predetermined time (e.g., 300 seconds) has elapsed since the last puff (step S29). If it is determined that the predetermined time has elapsed since the last puff (step S29: Yes), the control unit 116 stores information indicating the length of the current smoking session, which is the value obtained by subtracting the predetermined time (e.g., 300 seconds) from the elapsed time since the start of the current smoking session, in the storage unit 114 (step S30), and proceeds to the processing of step S33.
  • a predetermined time e.g. 300 seconds
  • step S29: No If it is determined that a predetermined time has not elapsed since the last puff (step S29: No), the control unit 116 determines whether the power button has been pressed (step S31). If it is determined that the power button has not been pressed (step S31: No), the control unit 116 proceeds to the process of step S25 and repeats the above process.
  • step S31 If it is determined that the power button has been pressed (step S31: Yes), the control unit 116 stores information indicating that the time elapsed since the start of the current smoking session is the length of the current smoking session in the memory unit 114 (step S32), and proceeds to the process of step S33. Next, the control unit 116 turns off the power of the inhalation device 100 (step S33), and ends the series of processes shown in FIG. 17. This ends the current smoking session.
  • this elapsed time may be set in the change time setting process. Also, if the elapsed time that is a condition for the change time is predetermined by the manufacturer of the suction device 100, the processes of steps S30 and S32 may not be performed.
  • control unit 116 changes the heating mode of at least one of the first heating unit 121 and the second heating unit 132 in response to a predetermined change time after the inhalation device 100 is turned on. This makes it possible to change the feeling of inhalation or the stimulation in the oral cavity when puffing before and after the change time, and to suggest to the user whether it is before or after the change time by the feeling of inhalation or the stimulation in the oral cavity.
  • the user can determine when to end the current power-on state by referring to the feeling of inhalation or the stimulation in the oral cavity when puffing, without having to measure the elapsed time from the start of the current power-on state (in other words, the current smoking session) or the number of puffs, thereby improving user convenience. Furthermore, if the change time is set based on the user's smoking history, it is possible to change the feeling of inhalation or the stimulation in the oral cavity when puffing before and after an appropriate change time that is in line with the user's past smoking tendencies, thereby further improving user convenience.
  • the control method described in the above embodiment can be realized by executing a prepared program on a computer (processor).
  • This program is stored in a computer-readable storage medium and is executed by reading it from the storage medium.
  • This program may be provided in a form stored in a non-transitory storage medium such as a flash memory, or may be provided via a network such as the Internet.
  • the computer that executes this program can be, for example, one included in the suction device 100 (e.g., a CPU possessed by the suction device 100), but is not limited to this, and may also be one included in another device that can communicate with the suction device 100 (e.g., a smartphone or a server).
  • the power supply unit includes: A power source (power source unit 111) capable of supplying power to each of a first heating unit (first heating unit 121) that heats the aerosol source by being supplied with power, and a second heating unit (second heating unit 132) that heats the flavor source by being supplied with power; a control unit (control unit 116) capable of controlling the supply of power from the power source to the first heating unit and the second heating unit; Equipped with
  • the suction device is a non-suction state in which no power is supplied to the first heating unit and the second heating unit, and a suction state in which power can be supplied to at least the first heating unit, When the suction-disabled state is entered in response to a predetermined input, the suction-enabled state is entered,
  • the suction feeling or stimulation in the oral cavity when suctioning the suction device can be changed before or after a specified change time after the suction device is in a suction-enabled state.
  • This makes it possible to indicate to the user whether it is before or after the change time by the suction feeling or stimulation in the oral cavity when suctioning the suction device. Therefore, the user can determine when to end the current suction-enabled state by referring to the suction feeling or stimulation in the oral cavity when suctioning the suction device without having to measure the elapsed time since the current suction-enabled state was started or the number of times suctioning has been performed on the suction device, thereby improving user convenience.
  • the change time is a time when the suction has been performed a predetermined number of times since the suction device was placed in the suction-enabled state, or a time when a predetermined time has elapsed since the suction device was placed in the suction-enabled state. Power supply unit.
  • the control unit changes the heating mode of the flavor source by the second heating unit in response to the change time. Power supply unit.
  • the smoking taste experienced by the user when inhaling into the suction device can be changed before and after the change time. This makes it possible to suggest to the user whether it is before or after the change time based on the smoking taste or oral stimulation experienced by the user when inhaling into the suction device. Therefore, the user can determine when to end the current inhalation-enabled state by referring to the smoking taste or oral stimulation experienced when inhaling into the suction device.
  • control unit does not allow the second heating unit to heat the flavor source during a period from when the inhalation device is in the inhalation enabled state until the change time, and allows the second heating unit to heat the flavor source after the change time. Power supply unit.
  • the control unit causes the second heating unit to heat the flavor source at a relatively low temperature during a period from when the inhalation device is in the inhalation enabled state until the change time, and causes the second heating unit to heat the flavor source at a relatively high temperature after the change time. Power supply unit.
  • the power supply unit according to (4) or (5), The control unit gradually increases the temperature of the second heating unit over time after the change time. Power supply unit.
  • the control unit gradually increases the temperature of the second heating unit as the suction is performed after the change time. Power supply unit.
  • the power supply unit according to (4) or (5), The control unit gradually increases the temperature of the second heating unit over a predetermined time period from the change time. Power supply unit.
  • control unit controls the second heating unit to heat the flavor source during a period from when the inhalation device is in the inhalation enabled state until the change time, and terminates the heating of the flavor source by the second heating unit when the change time has arrived. Power supply unit.
  • control unit causes the second heating unit to heat the flavor source at a relatively high temperature during a period from when the inhalation device is in the inhalation enabled state until the change time, and causes the second heating unit to heat the flavor source at a relatively low temperature after the change time. Power supply unit.
  • the power supply unit according to (1) or (2), The control unit changes the heating mode of the aerosol source by the first heating unit in response to the change time. Power supply unit.
  • the amount of aerosol generated when inhaling into the suction device can be changed before and after the change time. This makes it possible to indicate to the user whether it is before or after the change time by the strong draw or irritation in the oral cavity when inhaling into the suction device. Therefore, the user can determine when to end the current inhalable state by referring to the strong draw or irritation in the oral cavity when inhaling into the suction device.
  • the amount of aerosol generated when suction is performed on the suction device can be changed before and after the change time.
  • a control method performed by a computer that controls a power supply unit (power supply unit 110) of an inhalation device (inhalation device 100) that applies a flavor component of a flavor source to an aerosol generated by heating an aerosol source by passing the flavor source through the flavor source, the method comprising:
  • the power supply unit includes: A power source (power source unit 111) capable of supplying power to each of a first heating unit (first heating unit 121) that heats the aerosol source by being supplied with power, and a second heating unit (second heating unit 132) that heats the flavor source by being supplied with power; Equipped with The computer is configured to be able to control power supply from the power source to the first heating unit and the second heating unit,
  • the suction device is a non-suction state in which no power is supplied to the first heating unit and the second heating unit, and a suction state in which power can be supplied to at least the first heating unit, When the suction-disabled state is entered in response to a predetermined input, the suction-en
  • the suction feeling or stimulation in the oral cavity when suctioning the suction device can be changed around a specified change time after the suction device is in a suction-enabled state. This makes it possible to suggest to the user whether it is before or after the change time by the suction feeling or stimulation in the oral cavity when suctioning the suction device. Therefore, the user can determine when to end the current suction-enabled state by referring to the suction feeling or stimulation in the oral cavity when suctioning the suction device without having to measure the elapsed time since the current suction-enabled state was started or the number of times suctioning has been performed on the suction device, thereby improving user convenience.
  • the power supply unit includes: A power source (power source unit 111) capable of supplying power to each of a first heating unit (first heating unit 121) that heats the aerosol source by being supplied with power, and a second heating unit (second heating unit 132) that heats the flavor source by being supplied with power; Equipped with
  • the computer is configured to be able to control power supply from the power source to the first heating unit and the second heating unit,
  • the suction device is a non-suction state in which no power is supplied to the first heating unit and the second heating unit, and a suction state in which power can be supplied to at least the first heating unit, When the suction-disabled state is entered in
  • the suction feeling or stimulation in the oral cavity when suctioning the suction device can be changed around a specified change time after the suction device is in a suction-enabled state. This makes it possible to suggest to the user whether it is before or after the change time by the suction feeling or stimulation in the oral cavity when suctioning the suction device. Therefore, the user can determine when to end the current suction-enabled state by referring to the suction feeling or stimulation in the oral cavity when suctioning the suction device without having to measure the elapsed time since the current suction-enabled state was started or the number of times suctioning has been performed on the suction device, thereby improving user convenience.
  • control program described in (14) can be executed by a computer.
  • Suction device 110 Power supply unit 111 Power supply section (power supply) 116 Control unit (computer) 121 First heating section 131 Flavor source 132 Second heating section

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  • Thermotherapy And Cooling Therapy Devices (AREA)

Abstract

吸引装置(100)は、エアロゾル源を加熱する第1加熱部(121)及び香味源(131)を加熱する第2加熱部(132)への電力供給が行われない吸引不可状態と、少なくとも第1加熱部(121)への電力供給が行われ得る吸引可能状態とを有し、吸引不可状態であるときに所定の入力があったことに応じて吸引可能状態となる。吸引装置(100)の電源ユニット(110)が備える制御部(116)は、吸引装置(100)が吸引可能状態であるときに、吸引装置(100)に対する吸引が行われると、第1加熱部(121)によるエアロゾル源の加熱を行わせ、吸引装置(100)が吸引可能状態となった後の変更時期となったことに応じて、第1加熱部(121)及び第2加熱部(132)の少なくとも一方の加熱部による加熱態様を変更する。

Description

吸引装置の電源ユニット、制御方法、及び制御プログラム
 本開示は、吸引装置の電源ユニット、制御方法、及び制御プログラムに関する。
 従来から、例えば、香味成分が付与されたエアロゾルを生成し、生成したエアロゾルをユーザが吸引可能とする吸引装置が知られている。このような吸引装置は、典型的には、エアロゾル源を含んで構成された基材を、電気抵抗式又は誘導加熱式のヒータである加熱部(「加熱要素」とも称される)により加熱することで発生したエアロゾルをユーザに送達する。
 例えば、下記特許文献1には、ニコチンを含むシガレットの加熱に使用される第1ヒータと、液体基材を含むカートリッジの加熱に使用される第2ヒータとの2つのヒータを含んで構成され、シガレットが挿入されると第1ヒータ及び/又は第2ヒータを作動させてエアロゾルを発生させるようにしたエアロゾル生成装置が開示されている。さらに、既設定の温度プロファイルに従って、第1ヒータを加熱することが開示されている。また、下記特許文献2には、温度プロファイルを用いて、加熱要素の温度を経時的に変化させるようにした技術が開示されている。
日本国特許第7128894号公報 日本国特許第6125008号公報
 しかしながら、吸引装置の技術開発の歴史はまだ日が浅く、機能の面でさらなる向上の余地が残されていた。例えば、吸引装置において、エアロゾル源を加熱する加熱部への電力供給が行われ得る吸引可能状態を、ユーザから所定の入力があるまで維持するようにすることが考えられる。このようにした場合、ユーザは、吸引可能状態を所望の時期に終了させることができるようになる一方で、吸引可能状態をいつ終わらせるかの目処をつけづらくなる可能性もあり、この点に改善の余地があった。
 本開示は、ユーザの利便性の向上を図れる吸引装置の電源ユニット、制御方法、及び制御プログラムを提供する。
 本開示の一態様は、
 エアロゾル源が加熱されることで生成されたエアロゾルに香味源を通過させることにより、前記エアロゾルに前記香味源の香味成分を付与する吸引装置の電源ユニットであって、
 前記電源ユニットは、
 電力が供給されることにより前記エアロゾル源を加熱する第1加熱部と、電力が供給されることにより前記香味源を加熱する第2加熱部とのそれぞれに対して電力を供給可能な電源と、
 前記電源から前記第1加熱部及び前記第2加熱部への電力供給を制御可能な制御部と、
 を備え、
 前記吸引装置は、
 前記第1加熱部及び前記第2加熱部への電力供給が行われない吸引不可状態と、少なくとも前記第1加熱部への電力供給が行われ得る吸引可能状態とを有し、
 前記吸引不可状態であるときに所定の入力があったことに応じて前記吸引可能状態となる一方、前記吸引可能状態であるときに所定の入力があったことに応じて前記吸引不可状態となり、
 前記制御部は、
 前記吸引装置が前記吸引可能状態であるときに、前記吸引装置に対する吸引が行われると、前記第1加熱部による前記エアロゾル源の加熱を行わせ、
 前記吸引装置が前記吸引可能状態となった後の所定の変更時期となったことに応じて、前記第1加熱部及び前記第2加熱部の少なくとも一方の加熱部による加熱態様を変更する、
 電源ユニットである。
 また、本開示の他の一態様は、
 エアロゾル源が加熱されることで生成されたエアロゾルに香味源を通過させることにより、前記エアロゾルに前記香味源の香味成分を付与する吸引装置の電源ユニットを制御するコンピュータが行う制御方法であって、
 前記電源ユニットは、
 電力が供給されることにより前記エアロゾル源を加熱する第1加熱部と、電力が供給されることにより前記香味源を加熱する第2加熱部とのそれぞれに対して電力を供給可能な電源と、
 を備え、
 前記コンピュータは、前記電源から前記第1加熱部及び前記第2加熱部への電力供給を制御可能に構成され、
 前記吸引装置は、
 前記第1加熱部及び前記第2加熱部への電力供給が行われない吸引不可状態と、少なくとも前記第1加熱部への電力供給が行われ得る吸引可能状態とを有し、
 前記吸引不可状態であるときに所定の入力があったことに応じて前記吸引可能状態となる一方、前記吸引可能状態であるときに所定の入力があったことに応じて前記吸引不可状態となり、
 前記コンピュータが、
 前記吸引装置が前記吸引可能状態であるときに、前記吸引装置に対する吸引が行われると、前記第1加熱部による前記エアロゾル源の加熱を行わせ、
 前記吸引装置が前記吸引可能状態となった後の所定の変更時期となったことに応じて、前記第1加熱部及び前記第2加熱部の少なくとも一方の加熱部による加熱態様を変更する、
 処理を行う、制御方法である。
 また、本開示の他の一態様は、
 エアロゾル源が加熱されることで生成されたエアロゾルに香味源を通過させることにより、前記エアロゾルに前記香味源の香味成分を付与する吸引装置の電源ユニットを制御するコンピュータに所定の処理を行わせる制御方法であって、
 前記電源ユニットは、
 電力が供給されることにより前記エアロゾル源を加熱する第1加熱部と、電力が供給されることにより前記香味源を加熱する第2加熱部とのそれぞれに対して電力を供給可能な電源と、
 を備え、
 前記コンピュータは、前記電源から前記第1加熱部及び前記第2加熱部への電力供給を制御可能に構成され、
 前記吸引装置は、
 前記第1加熱部及び前記第2加熱部への電力供給が行われない吸引不可状態と、少なくとも前記第1加熱部への電力供給が行われ得る吸引可能状態とを有し、
 前記吸引不可状態であるときに所定の入力があったことに応じて前記吸引可能状態となる一方、前記吸引可能状態であるときに所定の入力があったことに応じて前記吸引不可状態となり、
 前記コンピュータに、
 前記吸引装置が前記吸引可能状態であるときに、前記吸引装置に対する吸引が行われると、前記第1加熱部による前記エアロゾル源の加熱を行わせ、
 前記吸引装置が前記吸引可能状態となった後の所定の変更時期となったことに応じて、前記第1加熱部及び前記第2加熱部の少なくとも一方の加熱部による加熱態様を変更する、
 処理を行わせる、制御プログラムである。
 本開示によれば、ユーザの利便性の向上を図れる吸引装置の電源ユニット、制御方法、及び制御プログラムを提供できる。
図1は、本開示の電源ユニットを備える吸引装置100の一構成例を模式的に示す模式図である。 図2は、吸引装置100の動作の第1例を示す図である。 図3は、図2に示した時期t5a前後でエアロゾルに付与される香味成分量の変化の一例を示す図である。 図4は、吸引装置100の動作の第2例を示す図である。 図5は、吸引装置100の動作の第3例を示す図である。 図6は、吸引装置100の動作の第4例を示す図である。 図7は、吸引装置100の動作の第5例を示す図である。 図8は、吸引装置100の動作の第6例を示す図である。 図9は、吸引装置100の動作の第7例を示す図である。 図10は、吸引装置100の動作の第8例を示す図である。 図11は、吸引装置100の動作の第9例を示す図である。 図12は、吸引装置100の動作の第10例を示す図である。 図13は、吸引装置100の動作の第11例を示す図である。 図14は、吸引装置100の動作の第12例を示す図である。 図15は、吸引装置100の動作の第13例を示す図である。 図16は、制御部116が実行する処理の一例を示すフローチャートである。 図17は、制御部116が実行する処理の他の一例を示すフローチャートである。
 以下、本開示の吸引装置の電源ユニット、制御方法、及び制御プログラムの一実施形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。図面は、符号の向きに見るものとする。なお、以下の実施形態は特許請求の範囲に記載の発明を限定するものではなく、実施形態で説明されている特徴の組み合わせのすべてが発明に必須のものとは限らない。また、実施形態で説明されている複数の特徴のうち2つ以上の特徴が任意に組み合わされてもよい。以下では、同一又は類似の要素には同一又は類似の符号を付して、その説明を適宜省略又は簡略化することがある。
[1.吸引装置の構成例]
 図1は、本開示の電源ユニットを備える吸引装置100の一構成例を模式的に示す模式図である。図1に示す吸引装置100は、ユーザにより吸引される物質を生成し、生成した物質をユーザが吸引可能に送達する装置である。以下では、吸引装置100により生成される物質がエアロゾルであるものとして説明する。他に、吸引装置100により生成される物質は気体であってもよい。
 図1に示すように、吸引装置100は、電源ユニット110、カートリッジ120、及び香味付与カートリッジ130を含む。電源ユニット110は、電源部111、センサ部112、通知部113、記憶部114、通信部115、及び制御部116を含む。カートリッジ120は、第1加熱部121、液誘導部122、及び液貯蔵部123を含む。香味付与カートリッジ130は、香味源131、及びマウスピース124を含む。カートリッジ120及び香味付与カートリッジ130には、空気流路180が形成される。
 電源部111は、電力を蓄積する。そして、電源部111は、制御部116による制御に基づいて、吸引装置100の各構成要素に電力を供給する。電源部111は、例えば、リチウムイオン二次電池等の充電式バッテリにより構成され得る。
 センサ部112は、吸引装置100に関する各種情報を取得する。センサ部112は、例えば、コンデンサマイクロホン等の圧力センサ、流量センサ、又は温度センサ等により構成され、ユーザによる吸引に伴う値を取得する。
 一例として、センサ部112には、ユーザの吸引により生じた吸引装置100内の圧力(以下、「内圧」とも称する)の変化を検出する圧力センサ(「パフセンサ」とも称される)が含まれ得る。他の一例として、センサ部112には、ユーザの吸引により生じた流量(以下、単に「流量」とも称する)を検出する流量センサが含まれてもよい。さらに、他の一例として、センサ部112には、第1加熱部121又は第1加熱部121周辺の温度を検出する温度センサ(「パフサーミスタ」とも称される)が含まれてもよい。
 また、センサ部112は、例えば、操作ボタン又はスイッチ等の、ユーザからの情報の入力を受け付ける入力装置も含んで構成される。本実施形態では、入力装置の一例として、後述の電源ボタンが設けられているものとする。
 通知部113は、情報をユーザに通知する。通知部113は、例えば、発光する発光装置、画像を表示する表示装置、音を出力する音出力装置、又は振動する振動装置等により構成される。
 記憶部114は、吸引装置100の動作のための各種情報(例えばプログラムやデータ)を記憶する。記憶部114は、例えば、フラッシュメモリ等の不揮発性の記憶媒体により構成される。
 通信部115は、有線又は無線の任意の通信規格に準拠した通信を行うことが可能な通信インタフェースである。かかる通信規格としては、例えば、Wi-Fi(登録商標)、Bluetooth(登録商標)、BLE(Bluetooth Low Energy(登録商標))、NFC(Near FieldCommunication)、又はLPWA(Low Power Wide Area)を用いる規格等が採用され得る。
 制御部116は、演算処理装置及び制御装置として機能し、記憶部114等に記憶された各種プログラムに従って吸引装置100内の動作全般を制御するコンピュータである。制御部116は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、又はマイクロプロセッサ等の電子回路によって実現される。
 液貯蔵部123は、エアロゾル源を貯蔵する。エアロゾル源が霧化されることで、エアロゾルが生成される。エアロゾル源は、例えば、グリセリン及びプロピレングリコール等の多価アルコール、又は水等の液体である。エアロゾル源は、たばこ由来又は非たばこ由来の香味成分を含んでいてもよい。吸引装置100がネブライザ等の医療用吸入器である場合、エアロゾル源は、薬剤を含んでもよい。
 また、エアロゾル源は、酸を含んでいてもよい。酸を含むエアロゾル源が加熱されると、所定量の酸を含んだエアロゾル(ベイパー)が発生する。酸を含有するエアロゾル源は、加熱されることで霧化され、酸を含む蒸気である酸蒸気が生成される。エアロゾル源に含まれる酸は、有機酸であってもよいし、無機酸であってもよい。例えば、エアロゾル源に含まれる酸は、カルボン酸、α-ケト酸、2-オキソ酸、又は乳酸を含み得る。
 液誘導部122は、液貯蔵部123に貯蔵された液体であるエアロゾル源を、液貯蔵部123から誘導し、保持する。液誘導部122は、例えば、ガラス繊維等の繊維素材又は多孔質状のセラミック等の多孔質状素材を撚って形成されるウィックである。その場合、液貯蔵部123に貯蔵されたエアロゾル源は、ウィックの毛細管効果により誘導される。
 第1加熱部121は、エアロゾル源を加熱することで、エアロゾル源を霧化してエアロゾルを生成する。第1加熱部121は、コイル状、フィルム状又はブレード状等の任意の形状に、金属又はポリイミド等の任意の素材で構成される。図1に示した例では、第1加熱部121は、コイルとして構成され、液誘導部122に巻き付けられる。第1加熱部121が発熱すると、液誘導部122に保持されたエアロゾル源が加熱されて霧化され、エアロゾルが生成される。第1加熱部121は、電源部111から給電されると発熱する。一例として、ユーザが吸引を開始したこと、及び/又は所定の情報が入力されたことが、センサ部112により検出された場合に、第1加熱部121に給電されてもよい。そして、ユーザが吸引を終了したこと、及び/又は所定の情報が入力されたことが、センサ部112により検出された場合に、第1加熱部121への給電が停止されてもよい。
 なお、第1加熱部121は、振動又は誘導加熱により、エアロゾルの生成を行うように構成されてもよい。振動によりエアロゾルの生成が行われる場合、吸引装置100は、第1加熱部121として、振動部を備える。例えば、振動部は、超音波振動子として機能する圧電セラミックスを含む板状の部材により構成される。そして、振動部が振動すると、液誘導部122により振動部の表面に誘導されたエアロゾル源が、振動部による振動に伴い発生した超音波により霧化され、エアロゾルが生成される。
 また、誘導加熱によりエアロゾルの生成が行われる場合、吸引装置100は、第1加熱部121として、サセプタ及び電磁誘導源を備える。サセプタは、電磁誘導により発熱する。サセプタは、金属等の導電性の素材により構成される。サセプタは、液誘導部122に近接して配置される。例えば、サセプタは、金属製の導線により構成され、液誘導部122に巻き付けられる。電磁誘導源は、電磁誘導によりサセプタを発熱させる。電磁誘導源は、例えば、コイル状の導線により構成される。電磁誘導源は、電源部111から交流電流が供給されると、磁界を発生させる。電磁誘導源は、発生させた磁界にサセプタが重畳する位置に配置される。よって、磁界が発生すると、サセプタにおいて渦電流が発生して、ジュール熱が発生する。そして、かかるジュール熱により液誘導部122に保持されたエアロゾル源が加熱されて霧化され、エアロゾルが生成される。
 香味源131は、エアロゾルに香味成分を付与するための構成要素である。香味源131は、たばこ由来又は非たばこ由来の香味成分を含んでいてもよい。香味源131は、例えば、刻みたばこ又はたばこ原料を、粒状、シート状、又は粉末状に成形した加工物などの、たばこ由来のものであってもよい。また、香味源131は、たばこ以外の植物(例えばミント及びハーブ等)から作られた、非たばこ由来のものを含んでいてもよい。一例として、香味源131は、メントール等の香料成分を含んでいてもよい。また、香味源131は、スティック型の部材であってもよい。吸引装置100が医療用吸入器である場合、香味源131は、患者が吸入するための薬剤を含んでもよい。なお、香味源131は固体に限られるものではなく、例えば、グリセリン及びプロピレングリコール等の多価アルコール、並びに水等の香味成分含む液体であってもよい。また、香味源131は、例えば、塩基を含んでいてもよい。香味源131は、塩基として、例えば、ニコチンを含んでいてもよい。なお、香味源は、カプセル等の容器の内部に配置されてもよい。
 香味付与カートリッジ130は、香味源131を含む。香味付与カートリッジ130には、空気流路が形成される。そして、空気流路の途中には、香味源131がさらに配置される。そのため、空気流路において、エアロゾルと空気との混合流体が香味源を通過する際に、香味源に含まれる香味成分がエアロゾルに付与される。
 空気流路180は、ユーザに吸引される空気の流路である。空気流路180は、空気流路180内への空気の入り口である空気流入孔181と、空気流路180からの空気の出口である空気流出孔182と、を両端とする管状構造を有する。空気流路180の途中には、上流側(空気流入孔181に近い側)に液誘導部122が配置され、下流側(空気流出孔182に近い側)に香味源131が配置される。ユーザによる吸引に伴い空気流入孔181から流入した空気は、第1加熱部121により生成されたエアロゾルと混合され、矢印190に示すように、香味源131を通過して空気流出孔182へ輸送される。エアロゾルと空気との混合流体が香味源131を通過する際には、香味源131に含まれる香味成分がエアロゾルに付与される。
 香味源131がニコチンを含む場合、第1加熱部121により生成されたエアロゾル(ベイパー)が当該香味源131を通過する際に、所定量のニコチン(所定のモル数のニコチン)が蒸発し、蒸気状のニコチンが当該エアロゾルに取り込まれる。蒸気状のニコチンをユーザが吸引した場合、ユーザの口腔内で刺激を引き起こし、当該ユーザは口腔内において刺激を感じることになる。
 液貯蔵部123に貯蔵されたエアロゾル源が酸を含む場合、第1加熱部121により生成されたエアロゾル(ベイパー)には、所定量の酸(所定のモル数の酸)が含まれる。ここで、エアロゾルが酸を含み、香味源131が塩基を含む場合、エアロゾルに含まれる酸と、香味源131からの塩基とが化学反応により、塩を形成する。例えば、香味源131が塩基としてニコチンを含む場合、エアロゾル中に酸が存在すると、当該酸が香味源131から蒸発した蒸気状のニコチンと反応し、塩を形成する。形成された塩は、エアロゾル中において粒子相中に留まる。粒子相中に留まった状態のニコチンをユーザが吸引しても、ユーザの口腔内で引き起こされる刺激が低減し、当該ユーザが口腔内で感じる刺激が低減される。
 一方、エアロゾル(ベイパー)に取り込まれる蒸気状のニコチンの量が、エアロゾル(ベイパー)に含まれる酸の量に比べて多い場合、当該酸と塩を形成できないニコチンが生じる。酸と塩を形成できないニコチンは、蒸気状のニコチンとしてエアロゾル中に残り、ユーザの口腔内で刺激を引き起こす。
 また、吸引装置100は、香味源131を加熱する第2加熱部132をさらに含む。第2加熱部132は、金属又はポリイミド等の任意の素材で構成される。第2加熱部132は、例えば、フィルム状に構成され、香味源131の外周を覆うように配置される。そして、第2加熱部132は、電源部111の電力が供給されることにより発熱して、香味源131を外周から加熱する。なお、第2加熱部132は、香味源131を内部から加熱するように構成してもよい。第2加熱部132は、例えば、ブレード状に構成され、香味源131に突き刺さり、当該香味源131を内部から加熱してもよい。このような第2加熱部132を設けることにより、第2加熱部132を設けない場合に比べて、香味源131の温度を高めることができ、エアロゾルに付与される香味成分量を増加させることが可能となる。
 香味源131がニコチンを含む場合、第2加熱部132によって香味源131を加熱すると、蒸発するニコチン量が増加する。また、第2加熱部132による香味源131の加熱温度を上昇させると、蒸発するニコチン量は、当該加熱温度の上昇に伴って増加する。
 蒸発するニコチン量が増加すると、エアロゾル(ベイパー)に取り込まれる蒸気状のニコチンの量が増加する。前述したように、増加した蒸気状のニコチンの量が、エアロゾルに含まれる酸の量に比べて多くなると、当該酸と塩を形成できないニコチンが生じ、蒸気状のニコチンとしてエアロゾル中に残る。そして、エアロゾル中に残った蒸気状のニコチンは、ユーザの口腔内で刺激を引き起こし、当該ユーザは口腔内において刺激を感じることになる。
 すなわち、第2加熱部132によって香味源131を加熱して、又は、加熱温度を上昇させて、蒸発するニコチン量を増加させることによって、エアロゾルに含まれる酸と塩を形成できないニコチンを生じさせることができる。その結果、蒸気状のニコチンがエアロゾル中に残ることになり、当該ニコチンがユーザの口腔内で刺激を引き起こすことで、該ユーザは口腔内において刺激を感じることになる。また、エアロゾル中に残る蒸気状のニコチンが増加すると、ユーザの口腔内で刺激を引き起こすニコチンが増加するため、当該ユーザが口腔内において感じる刺激が大きくなる。
 なお、図1に示した例では、第2加熱部132が香味付与カートリッジ130に設けられているが、これに限られない。例えば、電源ユニット110に設けられた収容部(不図示)に香味付与カートリッジ130が収容される構成を吸引装置100が有する場合、第2加熱部132は、収容部の外周を覆うように電源ユニット110に設けられてもよい。このようにした場合、第2加熱部132は、電源部111の電力が供給されることにより発熱して、収容部に収容された香味付与カートリッジ130(すなわち香味源131)を外周から加熱する。また、第2加熱部132は、香味源131を内部から加熱してもよい。例えば、香味源131がスティック型の基材の場合、ブレード状の第2加熱部132は、スティック型の香味源131に突き刺さるようにして、香味源131の内部に挿入される。そして、第2加熱部132が発熱すると、スティック型基材の香味源131に含まれる香味成分が内部から加熱されて霧化され、香味成分が生成される。
 なお、第2加熱部132は、誘導加熱により、エアロゾルの生成を行うように構成されてもよい。吸引装置100は、第2加熱部132として、サセプタ及び電磁誘導源を備える。サセプタは、電磁誘導により発熱する。サセプタは、金属等の導電性の素材により構成される。サセプタは、香味源131に近接して配置される。例えば、サセプタは、金属製の導線により構成され、香味源131又は収容部に巻き付けられる。電磁誘導源は、電磁誘導によりサセプタを発熱させる。電磁誘導源は、例えば、コイル状の導線により構成される。電磁誘導源は、電源部111から交流電流が供給されると、磁界を発生させる。電磁誘導源は、発生させた磁界にサセプタが重畳する位置に配置される。よって、磁界が発生すると、サセプタにおいて渦電流が発生して、ジュール熱が発生する。そして、かかるジュール熱により香味源131が加熱されて霧化され、香味成分が生成される。
 また、香味源131が液体である場合、第2加熱部132は、コイル状、フィルム状又はブレード状等の任意の形状に、金属又はポリイミド等の任意の素材で構成されてもよい。例えば、第2加熱部132は、コイルとして構成され、香味源131に設けられた液誘導部(図示しない)に巻き付けられる。第2加熱部132が発熱すると、液誘導部に保持された液体の香味源が加熱されて霧化され、香味成分が生成される。
 また、香味源131が液体である場合、第2加熱部132は、振動又は誘導加熱により、エアロゾルの生成を行うように構成されてもよい。振動によりエアロゾルの生成が行われる場合、吸引装置100は、第2加熱部132として、振動部を備える。例えば、振動部は、超音波振動子として機能する圧電セラミックスを含む板状の部材により構成される。そして、振動部が振動すると、香味源131に設けられた液誘導部(図示しない)により振動部の表面に誘導された液体の香味源が、振動部による振動に伴い発生した超音波により霧化され、香味成分が生成される。
 また、誘導加熱によりエアロゾルの生成が行われる場合、吸引装置100は、第2加熱部132として、サセプタ及び電磁誘導源を備える。サセプタは、電磁誘導により発熱する。サセプタは、金属等の導電性の素材により構成される。サセプタは、香味源131に設けられた液誘導部(図示しない)に近接して配置される。例えば、サセプタは、金属製の導線により構成され、液誘導部に巻き付けられる。電磁誘導源は、電磁誘導によりサセプタを発熱させる。電磁誘導源は、例えば、コイル状の導線により構成される。電磁誘導源は、電源部111から交流電流が供給されると、磁界を発生させる。電磁誘導源は、発生させた磁界にサセプタが重畳する位置に配置される。よって、磁界が発生すると、サセプタにおいて渦電流が発生して、ジュール熱が発生する。そして、かかるジュール熱により液誘導部に保持された液体の香味源が加熱されて霧化され、香味成分が生成される。
 マウスピース124は、吸引の際にユーザに咥えられる部材である。マウスピース124には、空気流出孔182が配置される。ユーザは、マウスピース124を咥えて吸引することで、エアロゾルと空気との混合流体を口腔内へ取り込むことができる。
 以上、吸引装置100の構成例を説明した。もちろん吸引装置100の構成は上記に限定されず、以下に例示する多様な構成をとり得る。
 一例として、吸引装置100は、複数種類のエアロゾル源を含んでいてもよい。複数種類のエアロゾル源から生成された複数種類のエアロゾルが空気流路180内で混合され化学反応を起こすことで、さらに他の種類のエアロゾルが生成されてもよい。
 また、エアロゾル源を霧化する手段は、第1加熱部121による加熱に限定されない。例えば、エアロゾル源を霧化する手段は、振動霧化、又は誘導加熱であってもよい。
[2.吸引装置の動作例]
 次に、吸引装置100の動作例について説明する。以下では、吸引装置100に対する吸引を「パフ」とも称し、パフの回数を「パフ回数」とも称する。
(2-1.吸引装置がとり得る状態)
 吸引装置100は、第1加熱部121及び第2加熱部132への電力供給が行われない吸引不可状態と、少なくとも第1加熱部121への電力供給が行われ得る吸引可能状態とをとり得る。
 吸引不可状態は、例えば、吸引可能状態への移行に関わる電子部品(例えばセンサ部112及び制御部116)以外の電子部品への電力供給が停止される「電源オフ状態(スリープ状態とも称される)」とすることができる。また、吸引可能状態は、例えば、第1加熱部121や第2加熱部132を含むエアロゾルの生成に関わる電子部品への電力供給が許可される「電源オン状態(アクティブ状態とも称される)」とすることができる。以下では、吸引不可状態を電源オフ状態とし、吸引可能状態を電源オン状態として説明する。
 吸引装置100の制御部116は、吸引装置100が電源オフ状態(すなわち吸引不可状態)であるときに所定の入力があったことに応じて、吸引装置100を電源オン状態(すなわち吸引可能状態)とする。本実施形態では、吸引装置100を電源オン状態とする条件となる入力を、吸引装置100(例えば電源ユニット110)に設けられた不図示の操作ボタン(以下、「電源ボタン」とも称する)の押下とする。これにより、ユーザは、適宜、電源ボタンを押下することで吸引装置100を電源オン状態とすることができる。
 なお、電源オン状態とする条件となる入力は、電源ボタン等の操作ボタンの押下に限られず、例えば、パフとしてもよい。また、電源オン状態とする条件となる入力は、電源ボタンの押下やパフといった吸引装置100に対する直接的な入力(換言すると操作)に限られず、例えば、吸引装置100と通信可能な他装置(例えばユーザのスマートフォン)からの所定の情報の受信としてもよい。
 また、制御部116は、吸引装置100が電源オン状態であるときに所定の入力があったことに応じて、吸引装置100を電源オフ状態とする。本実施形態では、吸引装置100を電源オフ状態とする条件となる入力も、電源ボタンの押下とする。これにより、ユーザは、適宜、電源ボタンを押下することで吸引装置100を電源オフ状態とすることができる。さらに、吸引装置100では、単一の操作ボタンである電源ボタンによって、吸引装置100を電源オン状態としたり電源オフ状態としたりすることができるため、シンプルな操作感をユーザに提供できる。
 なお、電源オフ状態とする条件となる入力は、電源ボタンの押下に限られず、例えば、吸引装置100に設けられた他の操作ボタンの押下や、吸引装置100と通信可能な他装置からの所定の情報の受信としてもよい。
 また、本実施形態では、制御部116は、吸引装置100が電源オン状態であるときにパフが所定時間(例えば300[sec])行われないと、その時点で自動的に電源オフ状態とする。換言すると、制御部116は、吸引装置100が電源オン状態であるときに最後に行われたパフから所定時間が経過すると、吸引装置100を電源オフ状態とする。これにより、ユーザが電源オフ状態とするのを忘れたとしても、パフが行われないと想定されるときには自動的に吸引装置100を電源オフ状態として、吸引装置100の消費電力の削減を図ることが可能となる。
 なお、以下では、吸引装置100が、一度、電源オン状態(すなわち吸引可能状態)となってから電源オフ状態(すなわち吸引不可状態)となるまでの期間のことを、「喫煙セッション」とも称する。
(2-2.吸引装置の動作の第1例)
 図2は、吸引装置100の動作の第1例を示す図である。図2に示す(a)において、横軸は時期をあらわし、縦軸は第2加熱部132の温度をあらわす。また、図2に示す(b)において、横軸は時期をあらわし、縦軸は第1加熱部121への電力供給の有無(すなわちON/OFF)をあらわす。
 図2に示すように、吸引装置100が電源オフ状態である時期t0において、ユーザにより電源ボタンが押下されると、制御部116は吸引装置100を電源オン状態とする。これにより、時期t0から喫煙セッションが開始される。
 そして、制御部116は、吸引装置100が電源オン状態であるときにパフが行われると、電源部111から第1加熱部121に所定の電力を供給する。パフは、例えば、パフセンサによる検出値(すなわち内圧の変化)が閾値以上となったことに基づいて検出することができる。
 パフに応じて第1加熱部121に電力が供給されることで、第1加熱部121が発熱して、エアロゾルが生成される。一例を挙げると、図2に示す例では、時期t0後の時期t1から時期t2までの期間において、パフが検出されたため、制御部116は第1加熱部121への電力供給を行っている。
 パフに応じて第1加熱部121に供給される電力は、例えば、適切な量のエアロゾルが生成されるように、吸引装置100の製造業者によってあらかじめ定められている。一例として、ここでは、あらかじめ定められた電圧であるV1[V](ただしV1>0)がパフに応じて第1加熱部121に印加されることにより、第1加熱部121が発熱して、エアロゾルが生成されるようになっているものとする。
 また、エアロゾル源が酸を含んでいる場合、当該酸を含むエアロゾル源が加熱されると、単位量のエアロゾルあたりに所定量(所定の重量、又は、所定のモル数)の酸を含んだエアロゾル(ベイパー)が発生する。例えば、単位量あたりに所定量A(重量、又は、モル数)の酸を含むエアロゾルが発生する。すなわち、パフに応じて第1加熱部121に印加されることにより第1加熱部121が発熱すると、単位量あたりに所定量A(重量、又は、モル数)の酸を含むエアロゾルが、単位時間あたりX1[mg(又は、ml)](ただしX1>0)生成される。
 また、制御部116は、吸引装置100が電源オン状態であるときに、第2加熱部132による香味源131の加熱を制御する。そして、制御部116は、吸引装置100が電源オン状態となった後の所定の変更時期となったことに応じて、第2加熱部132による香味源131の加熱態様を変更する。
 ここで、変更時期は、喫煙セッション内の所定時期であり、例えば、吸引装置100が電源オン状態となってからパフが所定回数行われた時期とすることができる。変更時期の条件となるパフ回数は、例えば、吸引装置100の製造業者によってあらかじめ制御部116に設定される。吸引装置100の製造業者は、例えば、5回から10回までの範囲に含まれる任意の回数を、変更時期の条件となるパフ回数として設定してもよい。
 本例では、変更時期の条件となるパフ回数が6回に設定されているものとする。さらに、吸引装置100が電源オン状態となってから変更時期となるまでの期間には第2加熱部132による香味源131の加熱が行われないように設定されているものとする。
 この場合、図2に示す時期t0から時期t5aまでの期間において、制御部116は、第2加熱部132への電力供給を行わない。ここで、時期t5aは、変更時期の一例であり、時期t0後にパフが6回行われた時期である。したがって、時期t0から時期t5aまでの期間には、第2加熱部132による香味源131の加熱が行われず、例えば、香味源131は室温(「R.T」と図示。例えば27[℃])に維持される。なお、香味源131は、第2加熱部132によって加熱されずとも、第1加熱部121によって生成されたエアロゾルが香味源131を通過する際にある程度(例えば40[℃]程度まで)昇温されてもよい。
 一方、制御部116は、時期t5aからは、例えば60[℃]を目標温度として、電源部111から第2加熱部132への電力供給を行うことで、第2加熱部132を昇温する。これにより、時期t5a後には、香味源131は、第2加熱部132によって加熱されて、例えば、第2加熱部132と同様に60[℃]程度まで昇温される。
 そして、吸引装置100が電源オン状態である時期t10において、ユーザにより電源ボタンが押下されると、制御部116は吸引装置100を電源オフ状態とする。これにより、時期t0から開始された喫煙セッションが時期t10にて終了する。吸引装置100が電源オフ状態となると、第2加熱部132への電力供給が行われなくなるので、第2加熱部132及び香味源131の温度は、例えば室温に向かって徐々に低下する。
 なお、第2加熱部132の温度制御は、例えば、ON-OFF制御によって実現できる。より具体的には、制御部116は、第2加熱部132の実際の温度(以下、「実温度」とも称する)が目標温度に達するまで第2加熱部132による加熱(換言すると第2加熱部132への電力供給)を実行し、実温度が目標温度に達した場合に第2加熱部132による加熱を停止し、実温度が目標温度より低くなると第2加熱部132による加熱を再度実行すればよい。
 第2加熱部132の温度は、例えば、第2加熱部132を構成する発熱抵抗体の電気抵抗値を測定又は推定することによって取得(換言すると定量)できる。これは、発熱抵抗体の電気抵抗値が、温度に応じて変化するためである。発熱抵抗体の電気抵抗値は、例えば、発熱抵抗体での電圧降下量を測定することによって推定(すなわち取得)できる。発熱抵抗体での電圧降下量は、発熱抵抗体に印加される電位差を測定する電圧センサによって測定(すなわち取得)できる。他の一例として、第2加熱部132付近に設置された温度センサ(パフサーミスタ)によって第2加熱部132の温度を測定するようにしてもよい。
 また、第2加熱部132の温度制御は、公知のフィードバック制御によって実現してもよい。例えば、制御部116は、電源部111からの電力を、パルス幅変調(PWM)又はパルス周波数変調(PFM)によるパルスの形態で、第2加熱部132に供給させる。この場合、制御部116は、電力パルスのデューティ比を調整することによって、第2加熱部132の温度制御を行うことができる。フィードバック制御では、制御部116は、実温度と目標温度との差分等に基づき、第2加熱部132へ供給する電力、例えば上記デューティ比を制御すればよい。また、フィードバック制御は、PID制御(Proportional-Integral-Differential Controller)であってもよい。
 また、制御部116は、第2加熱部132への電力供給を行っているときに第1加熱部121への電力供給を行う場合(すなわちパフが検出された場合)には、第2加熱部132に供給する電力を一時的に小さく(例えばゼロに)してもよい。このようにすれば、第1加熱部121及び第2加熱部132への電力供給により、電源部111から過大な電流が出力されるのを抑制することが可能となる。
 また、制御部116は、第2加熱部132への電力供給を行っているときにパフが所定時間(例えば30[sec])行われないと、その時点で第2加熱部132への電力供給を停止させるようにしてもよい。これにより、パフが行われないと想定されるときには第2加熱部132への電力供給を停止させ、吸引装置100の消費電力の削減を図ることが可能となる。
 ところで、吸引装置100では、香味源131が第1温度(例えば室温)であるときに、単位時間あたりにX1[mg(又は、ml)]のエアロゾル、又は、当該エアロゾルを含む空気流が香味源131を通過すると、そのエアロゾルには所定量B(重量、又は、モル数)の香味成分が付与される。例えば、香味源131がニコチンを含む場合、単位時間あたりにX1[mg(又は、ml)]のエアロゾル、又は、当該エアロゾルを含む空気流が香味源131を通過すると、所定量B(重量、又は、モル数)のニコチンが蒸発し、当該エアロゾルに取り込まれる。
 ここで、単位量あたりに所定量A(重量、又は、モル数)の酸を含むエアロゾルが香味源131を通過すると、所定量B(重量、又は、モル数)のニコチンが蒸発し、当該塩と当該ニコチンが塩を形成する。エアロゾルに含まれる酸の所定量A(重量、又は、モル数)と、ニコチンの所定量B(重量、又は、モル数)とは、その比C(A/B)が一定値以上となるように設計されていてもよい。例えば、エアロゾル源に含まれる酸の量、及び/又は、香味源131に含まれるニコチン量を調整することにより、エアロゾルに含まれる酸の所定量A(重量、又は、モル数)と、ニコチンの所定量B(重量、又は、モル数)との比C(A/B)が一定値以上となるように設計する。比C(A/B)が一定値以上となるように設計することで、所定量B(重量、又は、モル数)のニコチンの全部又は一部について、酸と塩を形成させることができる。その結果、エアロゾル中に残る蒸気状のニコチンを、所望の量とすることが可能となり、ユーザの口腔内で当該蒸気状のニコチンが引き起こす刺激の程度を調整できる。
 一方、香味源131が第1温度よりも高い第2温度(例えば60[℃])であるときに、単位時間あたりにX1[mg(又は、ml)]のエアロゾル、又は、当該エアロゾルを含む空気流が香味源131を通過すると、そのエアロゾルにはD(重量、又は、モル数)(ただしD>B)の香味成分が付与される。例えば、香味源131がニコチンを含む場合、単位時間あたりにX1[mg(又は、ml)]のエアロゾル、又は、当該エアロゾルを含む空気流が第2温度に加熱された香味源131を通過すると、所定量D(重量、又は、モル数)のニコチンが蒸発し、当該エアロゾルに取り込まれる。この場合、エアロゾルに含まれる酸の所定量A(重量、又は、モル数)と、ニコチンの所定量D(重量、又は、モル数)とは、その比がE(A/D)となる。
 ここで、D>Bであるから、Eの値は、Cの値よりも小さくなる。その結果、エアロゾル中の酸と塩を形成せずに当該エアロゾル中に残る蒸気状のニコチンの量が、相対的に増加する。エアロゾル中に残る蒸気状のニコチンの量が増加すると、ユーザの口腔内で刺激を引き起こすニコチンが増加するため、当該ユーザが口腔内において感じる刺激が大きくなる。すなわち、香味源131を第1温度よりも高い第2温度になるように加熱すると、エアロゾル中に残る蒸気状のニコチンの量が相対的に増加し、ユーザの口腔内で刺激を引き起こすニコチンが相対的に増加するため、当該ユーザが口腔内において感じる刺激が大きくなる。
 このように、香味源131を通過するエアロゾルには、香味源131の温度が高いほど、多くの香味成分が付与される。そして、パフを行った際にユーザが味わう喫味の強さ、又は、ユーザが口腔内で感じる刺激は、吸引されるエアロゾルに付与された香味成分量が増加すると大きくなる。したがって、香味源131の温度を高くしてエアロゾルに付与される香味成分量を増加させることで、その分、パフを行った際にユーザが味わう喫味、又は、ユーザが口腔内で感じる刺激を強めることが可能となる。例えば、香味源131がニコチンを含む場合、香味源131の温度が高いほど、香味源131を通過するエアロゾルに含まれる蒸気状のニコチンの量が増加するため、パフを行った際にユーザが感じる刺激を強めることができる。
 図3は、図2に示した時期t5a前後でエアロゾルに付与される香味成分量の変化の一例を示す図である。図3において、横軸は時期をあらわし、縦軸は1回のパフに応じて生成されるエアロゾルに付与される香味成分量(重量、又は、モル量)をあらわす。図3の縦軸は、例えば、香味源131がニコチンを含む場合、1回のパフに応じて生成されるエアロゾルに取り込まれるニコチンの量(重量、又は、モル量)である。
 前述したように、本例の場合、時期t5a後には第2加熱部132による香味源131の加熱が行われるため、時期t5a前に比べて香味源131が高温になる。したがって、図3に示すように、時期t5a後には、時期t5a前に比べて、1回のパフに応じて生成されるエアロゾルに多くの香味成分を付与することが可能となる。例えば、香味源131がニコチンを含む場合、1回のパフに応じて生成されるエアロゾルに取り込まれるニコチンの量(重量、又は、モル量)が増加することになる。エアロゾルに取り込まれるニコチンの量(重量、又は、モル量)が増加すると、エアロゾル中の酸と塩を形成せずに当該エアロゾル中に残る蒸気状のニコチンが生じ、当該蒸気状のエアロゾルの量が増加することになる。その結果、ユーザの口腔内で刺激を引き起こすニコチンが増加し、当該ユーザが口腔内において感じる刺激を大きくすることができる。
 以上に説明したように、制御部116は、吸引装置100が電源オン状態となってからパフが所定回数行われた変更時期となったことに応じて、第2加熱部132による香味源131の加熱態様を変更する。これにより、吸引装置100が電源オン状態となってからパフが所定回数行われたことに伴って、エアロゾルに付与される香味成分量、すなわちパフを行った際にユーザが味わう喫味、又は、ユーザが口腔内において感じる刺激を変化させることができる。
 したがって、吸引装置100が電源オン状態となってからパフが所定回数行われたか否か(換言すると変更時期の前であるか後であるか)を喫味によってユーザに示唆することが可能となる。このため、ユーザは、吸引装置100が電源オン状態となってからのパフ回数をいちいち数えなくても、パフを行った際に味わう喫味や口腔内で感じる刺激を参考にして、今回の電源オン状態(換言すると今回の喫煙セッション)をいつ終わらせるかの目処をつけることが可能となり、ユーザの利便性の向上を図れる。例えば、ユーザは、「喫味が強くなったので、あと数回パフを行ったら今回の喫煙セッションを終了しよう」、又は、「刺激が強くなったので、あと数回パフを行ったら今回の喫煙セッションを終了しよう」といったように、今回の喫煙セッションをいつ終わらせるかの目処をつけることができる。
 また、変更時期の前であるか後であるかを喫味によってユーザに示唆することで、これを示唆するための発光装置、表示装置、音出力装置、又は振動装置等を吸引装置100に別途設ける必要がない。よって、吸引装置100の構成の簡素化を図りつつ、変更時期の前であるか後であるかをユーザに示唆することが可能となる。
 また、制御部116は、吸引装置100が電源オン状態となってから変更時期となるまでの期間には第2加熱部132による香味源131の加熱を行わせず、変更時期後には第2加熱部132による前記香味源の加熱を行わせる。これにより、変更時期後には、変更時期前に比べて、パフを行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激を強めることが可能となる。これにより、変更時期の前であるか後であるかを、パフを行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内で感じる刺激によってユーザに示唆することが可能となる。
 さらに、変更時期後の喫味を強めることで吸いごたえの観点からの満足感をユーザに与えることや、変更時期後にユーザが感じる口腔内の刺激を強めることが可能となる。これにより、ユーザによる喫煙セッションの終了を促すことが可能となる。
(2-3.吸引装置の動作の第2例)
 図2等に示した第1例では、吸引装置100が電源オン状態となってからパフが所定回数行われた時期を変更時期としたが、これに限られない。
 図4は、吸引装置100の動作の第2例を示す図である。この第2例は、吸引装置100が電源オン状態となってから所定時間が経過した時期を変更時期とした場合の例である。なお、ここでは、図2の説明と異なる部分を中心に説明することとし、図2の説明と共通する部分の説明は適宜省略又は簡略化する。
 本例の場合、図4に示す時期t0から時期t5bまでの期間において、制御部116は、第2加熱部132への電力供給を行わない。ここで、時期t5bは、変更時期の他の一例であり、時期t0から所定時間Tm1が経過した時期である。
 所定時間Tm1は、例えば、120[sec]から180[sec]までの範囲に含まれる任意の時間とすることができ、具体的一例としては150[sec]とすることができる。なお、所定時間Tm1は、例えば、吸引装置100の製造業者によってあらかじめ制御部116に設定される。
 そして、本例の場合、制御部116は、時期t5bからは、例えば60[℃]を目標温度として、電源部111から第2加熱部132への電力供給を行うことで、第2加熱部132を昇温する。これにより、時期t5b後には、香味源131は、第2加熱部132によって加熱されて、例えば、第2加熱部132と同様に60[℃]程度まで昇温される。
 以上に説明したように、制御部116は、吸引装置100が電源オン状態となってから所定時間が経過した変更時期となったことに応じて、第2加熱部132による香味源131の加熱態様を変更してもよい。これにより、吸引装置100が電源オン状態となってから所定時間が経過したことに伴って、エアロゾルに付与される香味成分量(例えば、ニコチン量)、すなわちパフを行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激を変化させることができる。
 したがって、吸引装置100が電源オン状態となってから所定時間が経過したか否か(換言すると変更時期の前であるか後であるか)を喫味によってユーザに示唆することが可能となる。このため、ユーザは、吸引装置100が電源オン状態となってからの経過時間をいちいち計らなくても、パフを行った際に味わう喫味又は口腔内の刺激を参考にして、今回の電源オン状態(換言すると今回の喫煙セッション)をいつ終わらせるかの目処をつけることが可能となり、ユーザの利便性の向上を図れる。
(2-4.吸引装置の動作の第3例)
 図2に示した第1例や図4に示した第2例では、吸引装置100が電源オン状態となってから変更時期となるまでの期間には第2加熱部132による香味源131の加熱が行われないようにしたが、これに限られない。
 図5は、吸引装置100の動作の第3例を示す図である。この第3例は、吸引装置100が電源オン状態となってから変更時期となるまでの期間には第2加熱部132による香味源131の加熱が相対的に低温で行われ、変更時期後には第2加熱部132による香味源131の加熱が相対的に高温で行われるように場合の例である。なお、ここでは、図2の説明と異なる部分を中心に説明することとし、図2の説明と共通する部分の説明は適宜省略又は簡略化する。
 本例の場合、図5に示す時期t0から時期t5aまでの期間において、制御部116は、例えば50[℃]を目標温度として、電源部111から第2加熱部132への電力供給を行うことで、第2加熱部132を昇温する。このようにした場合、時期t0から時期t5aまでの期間において、香味源131は、第2加熱部132によって加熱されて、例えば、第2加熱部132と同様に50[℃]程度まで昇温される。
 そして、本例の場合、制御部116は、時期t5aからは、時期t5a前の目標温度である50[℃]よりもさらに高い60[℃]を目標温度として、電源部111から第2加熱部132への電力供給を行うことで、第2加熱部132をさらに昇温する。このようにした場合、時期t5a後、香味源131はさらに加熱されて、例えば、第2加熱部132と同様に60[℃]程度まで昇温される。
 また、制御部116は、ここで説明した例と同様に、例えば、図4に示した時期t0から時期t5bまでの期間には50[℃]を目標温度として第2加熱部132を昇温することで香味源131の加熱を行わせ、時期t5bからはさらに高い60[℃]を目標温度として第2加熱部132を昇温することで香味源131の加熱を行わせるようにしてもよい。
 以上に説明したように、制御部116は、吸引装置100が電源オン状態となってから変更時期となるまでの期間には第2加熱部132による香味源131の加熱を相対的に低温で行わせ、変更時期後には第2加熱部132による香味源131の加熱を相対的に高温で行わせてもよい。これにより、変更時期後には、変更時期前に比べて、エアロゾルに付与される香味成分量(例えば、ニコチン量)を多くして、パフを行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激を強めることが可能となる。したがって、変更時期の前であるか後であるかを、パフを行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激によってユーザに示唆することが可能となる。
(2-5.吸引装置の動作の第4例)
 図2に示した第1例や図4に示した第2例では、変更時期となったことに応じて、例えば60[℃]といった比較的高温な目標温度まで第2加熱部132が一気に昇温されるようにしたが、これに限られない。
 図6は、吸引装置100の動作の第4例を示す図である。この第4例は、吸引装置100が電源オン状態となった後の変更時期から所定時間をかけて第2加熱部132が徐々に昇温されるようにした場合の例である。なお、ここでは、図2の説明と異なる部分を中心に説明することとし、図2の説明と共通する部分の説明は適宜省略又は簡略化する。
 本例の場合、図6に示すように、制御部116は、時期t5aから所定時間Tm11をかけて、目標温度である60[℃]に向けて第2加熱部132を徐々に昇温する。ここで、所定時間Tm11は、例えば、60[sec]から120[sec]までの範囲に含まれるようなある程度長い時間とすることができ、具体的一例としては90[sec]とすることができる。なお、所定時間Tm11は、例えば、吸引装置100の製造業者によってあらかじめ制御部116に設定される。
 また、制御部116は、ここで説明した例と同様に、例えば、図4に示した時期t5bから所定時間Tm11をかけて第2加熱部132を徐々に昇温するようにしてもよい。
 以上に説明したように、制御部116は、変更時期から所定時間をかけて第2加熱部132を徐々に昇温してもよい。これにより、パフを行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激が変更時期から急激に変化して、ユーザに過度の違和感や不快感を与えてしまうのを抑制することが可能となる。
(2-6.吸引装置の動作の第5例)
 図6に示した第4例では、変更時期から第2加熱部132が徐々に(換言するとリニア的に)昇温されるようにしたが、これに限られない。
 図7は、吸引装置100の動作の第5例を示す図である。この第5例は、変更時期後に、時間の経過に伴って第2加熱部132が段階的に(換言するとステップ的に)昇温されるようにした場合の例である。なお、ここでは、図2の説明と異なる部分を中心に説明することとし、図2の説明と共通する部分の説明は適宜省略又は簡略化する。
 本例の場合、図7に示す時期t5aから時期t6aまでの期間において、制御部116は、例えば50[℃]を目標温度として、第2加熱部132への電力供給を行うことで、第2加熱部132を昇温する。ここで、時期t6aは、時期t5a後に所定時間Tm21が経過した時期である。所定時間Tm21は、例えば、30[sec]から90[sec]までの範囲に含まれるようなある程度長い時間とすることができ、具体的一例としては60[sec]とすることができる。なお、所定時間Tm21は、例えば、吸引装置100の製造業者によってあらかじめ制御部116に設定される。
 このようにした場合、時期t5aから時期t6aまでの期間において、香味源131は、第2加熱部132によって加熱されて、例えば、第2加熱部132と同様に50[℃]程度まで昇温される。
 そして、本例の場合、制御部116は、時期t6aからは、時期t6a前の目標温度である50[℃]よりもさらに高い60[℃]を目標温度として、電源部111から第2加熱部132への電力供給を行うことで、第2加熱部132をさらに昇温する。このようにした場合、時期t6a後、香味源131はさらに加熱されて、例えば、第2加熱部132と同様に60[℃]程度まで昇温される。
 また、制御部116は、ここで説明した例と同様に、例えば、図4に示した時期t5b後に、時間の経過に伴って第2加熱部132を段階的に昇温するようにしてもよい。
 以上に説明したように、制御部116は、変更時期後に、時間の経過に伴って第2加熱部132を段階的に昇温してもよい。これにより、パフを行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激が変更時期から急激に変化して、ユーザに過度の違和感や不快感を与えてしまうのを抑制することが可能となる。
(2-7.吸引装置の動作の第6例)
 図7に示した第5例では、変更時期後に、時間の経過に伴って第2加熱部132が段階的に昇温されるようにしたが、これに限られない。
 図8は、吸引装置100の動作の第6例を示す図である。この第6例は、変更時期後に、パフが行われることに伴って第2加熱部132が段階的に昇温されるようにした場合の例である。なお、ここでは、図2の説明と異なる部分を中心に説明することとし、図2の説明と共通する部分の説明は適宜省略又は簡略化する。
 本例の場合、図8に示す時期t5aから時期t6bまでの期間において、制御部116は、例えば50[℃]を目標温度として、電源部111から第2加熱部132への電力供給を行うことで、第2加熱部132を昇温する。ここで、時期t6bは、時期t5a後にパフが所定回数行われた時期であり、例えば、時期t5a後にパフが4回行われた時期とすることができる。
 このようにした場合、時期t5aから時期t6bまでの期間において、香味源131は、第2加熱部132によって加熱されて、例えば、第2加熱部132と同様に50[℃]程度まで昇温される。
 そして、本例の場合、制御部116は、時期t6bからは、時期t6b前の目標温度である50[℃]よりもさらに高い60[℃]を目標温度として、電源部111から第2加熱部132への電力供給を行うことで、第2加熱部132をさらに昇温する。このようにした場合、時期t6b後、香味源131はさらに加熱され、例えば、第2加熱部132と同様に60[℃]程度まで昇温される。
 また、制御部116は、ここで説明した例と同様に、例えば、図4に示した時期t5b後に、パフが所定回数行われることに伴って、第2加熱部132を段階的に昇温するようにしてもよい。
 以上に説明したように、制御部116は、変更時期後に、パフが行われることに伴って第2加熱部132を段階的に昇温してもよい。これにより、パフを行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激が変更時期から急激に変化して、ユーザに過度の違和感や不快感を与えてしまうのを抑制することが可能となる。
(2-8.吸引装置の動作の第7例)
 図8に示した第6例では、変更時期後に、パフが複数回(例えば4回)行われることに伴って第2加熱部132が段階的に昇温されるようにしたが、これに限られない。
 図9は、吸引装置100の動作の第7例を示す図である。この第7例は、変更時期後に、パフが行われるごとに第2加熱部132が段階的に昇温されるようにした場合の例である。なお、ここでは、図2の説明と異なる部分を中心に説明することとし、図2の説明と共通する部分の説明は適宜省略又は簡略化する。
 本例の場合、図9に示す時期t5aから時期t6cまでの期間において、制御部116は、例えば40[℃]を目標温度として、電源部111から第2加熱部132への電力供給を行うことで、第2加熱部132を昇温する。ここで、時期t6cは、時期t5a後にパフが1回行われた時期である。このようにした場合、時期t5aから時期t6cまでの期間において、香味源131は、第2加熱部132によって加熱されて、例えば、第2加熱部132と同様に40[℃]程度まで昇温される。
 また、本例の場合、図9に示す時期t6cから時期t7cまでの期間において、制御部116は、時期t7c前の目標温度である40[℃]よりもさらに高い45[℃]を目標温度として、電源部111から第2加熱部132への電力供給を行うことで、第2加熱部132を昇温する。ここで、時期t7cは、時期t6c後にパフが1回行われた時期であり、換言すると、時期t5a後にパフが2回行われた時期である。このようにした場合、時期t6cから時期t7cまでの期間において、香味源131は、第2加熱部132によって加熱されて、例えば、第2加熱部132と同様に45[℃]程度まで昇温される。
 また、本例の場合、図9に示す時期t7cから時期t8cまでの期間において、制御部116は、時期t8c前の目標温度である45[℃]よりもさらに高い50[℃]を目標温度として、電源部111から第2加熱部132への電力供給を行うことで、第2加熱部132を昇温する。ここで、時期t8cは、時期t7c後にパフが1回行われた時期であり、換言すると、時期t5a後にパフが3回行われた時期である。このようにした場合、時期t7cから時期t8cまでの期間において、香味源131は、第2加熱部132によって加熱されて、例えば、第2加熱部132と同様に50[℃]程度まで昇温される。
 また、本例の場合、図9に示す時期t8cから時期t9cまでの期間において、制御部116は、時期t9c前の目標温度である50[℃]よりもさらに高い55[℃]を目標温度として、電源部111から第2加熱部132への電力供給を行うことで、第2加熱部132を昇温する。ここで、時期t9cは、時期t8c後にパフが1回行われた時期であり、換言すると、時期t5a後にパフが4回行われた時期である。このようにした場合、時期t8cから時期t9cまでの期間において、香味源131は、第2加熱部132によって加熱されて、例えば、第2加熱部132と同様に55[℃]程度まで昇温される。
 そして、本例の場合、制御部116は、時期t9cからは、時期t9c前の目標温度である55[℃]よりもさらに高い60[℃]を目標温度として、電源部111から第2加熱部132への電力供給を行うことで、第2加熱部132をさらに昇温する。このようにした場合、時期t9c後、香味源131はさらに加熱され、例えば、第2加熱部132と同様に60[℃]程度まで昇温される。
 なお、ここでは、第2加熱部132による加熱の上限を60[℃]としたため、60[℃]を目処に第2加熱部132の昇温を止めるようにしたが、これに限られない。例えば、香味付与カートリッジ130や香味源131の耐熱温度が60[℃]よりも十分に高い場合には、制御部116は、時期t9c後も、時期t9c前と同様に、パフが行われるごとに5[℃]ずつ第2加熱部132を昇温していくようにしてもよい。
 また、制御部116は、ここで説明した例と同様に、例えば、図4に示した時期t5b後に、パフが行われるごとに、第2加熱部132を段階的に昇温するようにしてもよい。
 以上に説明したように、制御部116は、変更時期後に、パフが行われるごとに第2加熱部132を段階的に昇温してもよい。これにより、パフを行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激が変更時期から急激に変化して、ユーザに過度の違和感や不快感を与えてしまうのを抑制することが可能となる。さらに、変更時期後のパフ回数を、パフを行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激によってユーザに示唆することが可能となる。
(2-9.吸引装置の動作の第8例)
 以上に説明した各動作例では、変更時期後に第2加熱部132による香味源131の加熱が相対的に高温で行われるようにしたが、これに限られない。
 図10は、吸引装置100の動作の第8例を示す図である。この第8例は、変更時期前に第2加熱部132による香味源131の加熱が相対的に高温で行われるようにした場合の例である。なお、ここでは、図2の説明と異なる部分を中心に説明することとし、図2の説明と共通する部分の説明は適宜省略又は簡略化する。
 本例の場合、制御部116は、吸引装置100が電源オン状態とされた時期t0から、例えば60[℃]を目標温度として、電源部111から第2加熱部132への電力供給を行うことで、第2加熱部132を昇温する。このようにした場合、時期t0から、香味源131は、第2加熱部132によって加熱されて、例えば、第2加熱部132と同様に60[℃]程度まで昇温される。
 そして、本例の場合、制御部116は、時期t5aとなると、第2加熱部132への電力供給を停止する。このようにした場合、時期t5a後、第2加熱部132及び香味源131の温度は、例えば室温に向かって徐々に低下する。
 また、制御部116は、ここで説明した例と同様に、例えば、図4に示した時期t0から時期t5bまでの期間には60[℃]を目標温度として第2加熱部132を昇温することで香味源131の加熱を行わせ、時期t5bとなると、第2加熱部132への電力供給を停止するようにしてもよい。
 以上に説明したように、制御部116は、吸引装置100が電源オン状態となってから変更時期となるまでの期間には第2加熱部132による香味源131の加熱を行わせ、変更時期となったことに応じて第2加熱部132による香味源131の加熱を終了させるようにしてもよい。これにより、変更時期後には、変更時期前に比べて、エアロゾルに付与される香味成分量を少なくして、パフを行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激を弱めることが可能となる。したがって、変更時期の前であるか後であるかを、パフを行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激によってユーザに示唆することが可能となる。
(2-10.吸引装置の動作の第9例)
 図10に示した第8例では、変更時期となったことに応じて、第2加熱部132による香味源131の加熱が終了されるようにしたが、これに限られない。
 図11は、吸引装置100の動作の第9例を示す図である。この第9例は、吸引装置100が電源オン状態となってから変更時期となるまでの期間には第2加熱部132による香味源131の加熱が相対的に高温で行われ、変更時期後には第2加熱部による香味源131の加熱が相対的に低温で行われるようにした場合の例である。なお、ここでは、図2の説明と異なる部分を中心に説明することとし、図2の説明と共通する部分の説明は適宜省略又は簡略化する。
 本例の場合、制御部116は、時期t5aとなると、時期t5a前の目標温度である60[℃]よりも低い50[℃]を目標温度として、電源部111から第2加熱部132への電力供給を行うことで、第2加熱部132を時期t5a前よりも降温する。このようにした場合、時期t5a後、香味源131は、例えば、第2加熱部132と同様に60[℃]程度まで降温される。
 また、制御部116は、ここで説明した例と同様に、例えば、図4に示した時期t0から時期t5bまでの期間には60[℃]を目標温度として第2加熱部132を昇温することで香味源131の加熱を行わせ、時期t5b後には時期t5a前よりも降温した状態で香味源131の加熱を行わせるようにしてもよい。
 以上に説明したように、制御部116は、吸引装置100が電源オン状態となってから変更時期となるまでの期間には第2加熱部132による香味源131の加熱を相対的に高温で行わせ、変更時期後には第2加熱部132による香味源131の加熱を相対的に低温で行わせるようにしてもよい。これにより、変更時期後には、変更時期前に比べて、エアロゾルに付与される香味成分量(例えば、ニコチン量)を少なくして、パフを行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激を弱めることが可能となる。したがって、変更時期の前であるか後であるかを、パフを行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激によってユーザに示唆することが可能となる。
(2-11.吸引装置の動作の第10例)
 以上に説明した各動作例では、変更時期となったことに応じて、第2加熱部132による香味源131の加熱態様が変更されるようにしたが、これに限られない。
 図12は、吸引装置100の動作の第10例を示す図である。この第10例は、変更時期となったことに応じて、第1加熱部121によるエアロゾル源の加熱態様が変更されるようにした場合の例である。なお、図12において、横軸は時期をあらわし、縦軸は第1加熱部121に印加される電圧[V]をあらわす。また、ここでは、図2の説明と異なる部分を中心に説明することとし、図2の説明と共通する部分の説明は適宜省略又は簡略化する。
 本例の場合、時期t0から時期t5aまでの期間において、パフが検出されると、制御部116は、図12に示すように、第1加熱部121にV1[V]を印加することで、エアロゾルの生成を行わせる。これにより、時期t0から時期t5aまでの期間には、パフに応じて、単位時間あたりにX1[mg]のエアロゾルが生成される。
 そして、時期t5a後にパフが検出されると、制御部116は、図12に示すように、第1加熱部121にV1[V]よりも高いV2[V]を印加することで、エアロゾルの生成を行わせる。このようなV2[V]が第1加熱部121に印加された場合には、単位時間あたりにX2[mg](ただしX2>X1)のエアロゾルが生成される。これにより、時期t5a後には、時期t5a前に比べて、1回のパフに応じて生成されるエアロゾル量を多くすることが可能となる。さらに、単位時間あたりに香味源131を通過するエアロゾル量を多くできるので、そのエアロゾルに付与される香味付与量も多くすることができる。
 また、制御部116は、ここで説明した例と同様に、例えば、図4に示した時期t0から時期t5bまでの期間にパフが検出された場合には第1加熱部121にV1[V]を印加し、時期t5b後にパフが検出された場合には第1加熱部121にV2[V]を印加するようにしてもよい。
 なお、図示及び詳細な説明は省略するが、本例の場合にも、前述したいずれかの動作例と同様に、制御部116は、吸引装置100が電源オン状態であるときに、第2加熱部132による香味源131の加熱を行わせてもよい。若しくは、本例の場合、制御部116は、第2加熱部132による香味源131の加熱を行わせなくてもよい。
 以上に説明したように、制御部116は、変更時期となったことに応じて、第1加熱部121によるエアロゾル源の加熱態様を変更してもよい。一例として、制御部116は、吸引装置100が電源オン状態となってから変更時期となるまでの期間にパフが行われた場合にはV1[V]を第1加熱部121に印加させ、変更時期後にパフが行われた場合には、V1[V]よりも高いV2[V]を第1加熱部121に印加させるようにしてもよい。これにより、変更時期後には、変更時期前に比べて、1回のパフに応じて生成されるエアロゾル量や、エアロゾルに付与される香味成分量(例えば、ニコチン量)を多くすることが可能となる。したがって、変更時期の前であるか後であるかを、パフを行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激によってユーザに示唆することが可能となる。したがって、ユーザは、パフを行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激を参考にして、今回の電源オン状態(換言すると今回の喫煙セッション)をいつ終わらせるかの目処をつけることが可能となり、ユーザの利便性の向上を図れる。
(2-12.吸引装置の動作の第11例)
 図12に示した第10例では、変更時期後には、変更時期前のV1[V]よりも高いV2[V]が第1加熱部121に印加され得るものとしたが、これに限られない。
 図13は、吸引装置100の動作の第11例を示す図である。この第11例は、変更時期後には、変更時期前のV1[V]よりも低いV3[V]が第1加熱部121に印加され得るようにした場合の例である。なお、ここでは、図2や図13の説明と異なる部分を中心に説明することとし、図2や図13の説明と共通する部分の説明は適宜省略又は簡略化する。
 本例の場合、時期t5a後にパフが検出されると、制御部116は、図13に示すように、第1加熱部121にV1[V]よりも低いV3[V]を印加することで、エアロゾルの生成を行わせる。このようなV3[V]が第1加熱部121に印加された場合には、単位時間あたりにX3[mg](ただしX3<X1)のエアロゾルが生成される。これにより、時期t5a後には、時期t5a前に比べて、1回のパフに応じて生成されるエアロゾル量を少なくすることが可能となる。さらに、単位時間あたりに香味源131を通過するエアロゾル量も少なくできるので、そのエアロゾルに付与される香味付与量も少なくすることができる。
 また、制御部116は、ここで説明した例と同様に、例えば、図4に示した時期t0から時期t5bまでの期間にパフが検出された場合には第1加熱部121にV1[V]を印加し、時期t5b後にパフが検出された場合には第1加熱部121にV3[V]を印加するようにしてもよい。
 なお、図示及び詳細な説明は省略するが、本例の場合にも前述した各動作例のように、制御部116は、吸引装置100が電源オン状態であるときに、第2加熱部132による香味源131の加熱を行わせてもよい。若しくは、本例の場合、制御部116は、吸引装置100が電源オン状態であるときに、第2加熱部132による香味源131の加熱を行わせなくてもよい。
 以上に説明したように、制御部116は、吸引装置100が電源オン状態となってから変更時期となるまでの期間にパフが行われた場合にはV1[V]を第1加熱部121に印加させ、変更時期後にパフが行われた場合には、V1[V]よりも低いV3[V]を第1加熱部121に印加させるようにしてもよい。これにより、変更時期後には、変更時期前に比べて、1回のパフに応じて生成されるエアロゾル量や、エアロゾルに付与される香味成分量(例えば、ニコチン量)を少なくすることが可能となる。したがって、変更時期の前であるか後であるかを、パフを行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激によってユーザに示唆することが可能となる。したがって、ユーザは、パフを行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激を参考にして、今回の電源オン状態(換言すると今回の喫煙セッション)をいつ終わらせるかの目処をつけることが可能となり、ユーザの利便性の向上を図れる。
(2-13.吸引装置の動作の第12例)
 以上に説明した各動作例では、変更時期が、吸引装置100の製造業者によってあらかじめ定められているものとしたが、これに限られない。例えば、ユーザが所望の時期を変更時期として設定できるようにしてもよい。
 また、変更時期は、ユーザの喫煙履歴に基づき自動的に設定されてもよい。以下、変更時期が、ユーザの喫煙履歴に基づき設定されるようにした場合の一例について説明する。なお、以下では、以上に説明した各動作例と異なる部分を中心に説明することとし、共通する部分の説明は適宜省略又は簡略化する。
 図14は、吸引装置100の動作の第12例を示す図である。本例の場合、吸引装置100の記憶部114は、例えば、図14の(a)に示す喫煙履歴情報1000を記憶する。喫煙履歴情報1000は、ユーザの喫煙履歴を示す情報であり、例えば、吸引装置100における過去の喫煙セッションのそれぞれと、その喫煙セッションにおいて行われたパフ回数とを対応づけた情報とすることができる。
 一例として、図14の(a)に示す喫煙履歴情報1000は、ユーザの喫煙履歴として、前回(すなわち直近)の喫煙セッションにおけるパフ回数が13回であり、2回前の喫煙セッションにおけるパフ回数が11回であり、3回前の喫煙セッションにおけるパフ回数が12回であり、4回前の喫煙セッションにおけるパフ回数が13回であり、5回前の喫煙セッションにおけるパフ回数が11回であることを示す情報を含んでいる。
 そして、本例の場合、制御部116は、例えば、吸引装置100が電源オン状態とされた際に(すなわち喫煙セッションの開始時に)、記憶部114に記憶された喫煙履歴情報1000を参照して、ユーザの喫煙履歴に基づく時期を変更時期として設定する。
 具体的に説明すると、制御部116は、例えば、まず、図14の(b)に示すように、直近5回の喫煙セッションにおけるパフ回数の平均値(以下、「平均パフ回数」とも称する)を算出する。図14に示す例では、平均パフ回数が12回と算出されている。このように、直近の所定回数(図14に示す例では5回)の喫煙セッションにおけるパフ回数から算出された平均パフ回数に基づき変更時期を設定することで、ユーザの最近の喫煙傾向に即した適切な時期を変更時期として設定することが可能となる。
 次に、制御部116は、図14の(c)に示すように、算出された平均パフ回数に基づき、変更時期の条件となるパフ回数を算出する。一例として、制御部116は、吸引装置100の製造業者によりあらかじめ定められた係数(ただし0<係数<1)を、算出された平均パフ回数に掛け合わせることにより、変更時期の条件となるパフ回数を算出する。
 図14に示す例では、あらかじめ定められた係数である1/2と、平均パフ回数である12回とにより、変更時期の条件となるパフ回数が6回と算出されている。このように、変更時期の条件となるパフ回数が6回と算出された場合、制御部116は、今回の喫煙セッションではパフが6回行われたことに応じて、第1加熱部121と第2加熱部132との少なくとも一方の加熱部による加熱態様を変更する。
 なお、ここで説明した例では、変更時期の条件となるパフ回数の算出に際し、平均パフ回数に掛け合わせる係数を1/2としたが、これに限られない。この係数は、1/2より大きくてもよく、例えば2/3としてもよい。この係数を1/2より大きくすることで、1/2とした場合に比べて、変更時期をより後の時期とすることが可能となる。また、この係数は、1/2より小さくてもよく、例えば1/3としてもよい。この係数を1/2より小さくすることで、1/2とした場合に比べて、変更時期をより前の時期とすることが可能となる。
 また、平均パフ回数の算出に際して対象となる喫煙セッションも、直近5回の喫煙セッションに限られない。例えば、平均パフ回数の算出に際して対象となる喫煙セッションを、直近の5回未満の所定回数の喫煙セッション(例えば直近3回の喫煙セッション)としてもよいし、直近の5回以上の所定回数の喫煙セッション(例えば直近10回の喫煙セッション)としてもよい。また、平均パフ回数の算出に際して対象となる喫煙セッションを、吸引装置100における過去のすべての喫煙セッションとしてもよい。
 さらに、制御部116は、平均パフ回数を算出せず、直近の(すなわち前回の)喫煙セッションにおけるパフ回数に所定の係数を掛け合わせた値を、変更時期の条件となるパフ回数として算出するようにしてもよい。
 また、平均パフ回数又は直近の喫煙セッションにおけるパフ回数に所定の係数を掛け合わせた値が小数点以下の値を含む場合、制御部116は、例えば、その小数点以下の値を四捨五入したものを変更時期となる条件のパフ回数とすればよい。
 さらに、制御部116は、平均パフ回数又は直近の喫煙セッションにおけるパフ回数から所定値を減算したものを、変更時期の条件となるパフ回数として算出してもよい。ここで、所定値は、1より大きく且つ平均パフ回数よりも小さい自然数とすることができ、例えば5回とすることができる。また、平均パフ回数又は直近の喫煙セッションにおけるパフ回数から所定値を減算した値が小数点以下の値を含む場合、制御部116は、例えば、その小数点以下の値を四捨五入したものを変更時期となる条件のパフ回数とすればよい。
 また、喫煙履歴情報1000は、例えば、それぞれの喫煙セッションの開始日時を示す情報をさらに含んでいてもよい。そして、このようにした場合、制御部116は、例えば、直近の所定時間(例えば24時間)の喫煙セッションにおけるパフ回数から平均パフ回数を算出してもよい。
 以上に説明したように、変更時期を、ユーザの喫煙履歴に基づき設定された時期としてもよい。これにより、ユーザの過去の喫煙傾向に即した適切な変更時期の前後で、パフを行った際の吸いごたえ(例えば喫味)又は口腔内の刺激を変化させることが可能となる。
 より具体的には、例えば、変更時期となる条件のパフ回数が、過去の喫煙セッションにおけるパフ回数、換言すると、過去に吸引装置100が電源オン状態となってから電源オフ状態となるまでの期間に行われたパフ回数に基づき設定されるようにしてもよい。これにより、過去の喫煙セッションにおいて行われたパフ回数を考慮して設定された変更時期の前であるか後であるかを、パフを行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激によってユーザに示唆することが可能となる。これにより、ユーザは、パフを行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激を参考にして、今回の喫煙セッションをいつ終わらせるかの目処をつけることが可能となり、ユーザの利便性の向上を図れる。
 また、変更時期となる条件のパフ回数は、直近の所定回数の喫煙セッションのそれぞれにおけるパフ回数の平均値である平均パフ回数に基づき設定されるようにしてもよい。これにより、ユーザの最近の喫煙傾向に即した適切な変更時期の前後で、パフを行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激を変化させることが可能となる。
 また、変更時期となる条件のパフ回数は、0より大きく且つ1より小さい所定の計数を、平均パフ回数に掛け合わせることにより算出される値に基づき設定されるようにしてもよい。これにより、ユーザの最近の喫煙傾向から喫煙セッション1回あたりに行われると想定される回数のパフが今回の喫煙セッション開始時から行われる前に、パフを行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激を変化させることが可能となる。
(2-14.吸引装置の動作の第13例)
 図14に示した第12例では、変更時期が過去の喫煙セッションにおけるパフ回数に基づき設定されるようにしたが、これに限られない。
 図15は、吸引装置100の動作の第13例を示す図である。この第13例は、変更時期が過去の喫煙セッションの長さに基づき設定されるようにした場合の例である。なお、ここでは、図14の説明と異なる部分を中心に説明することとし、図14の説明と共通する部分の説明は適宜省略又は簡略化する。
 本例の場合、記憶部114は、例えば、図15の(a)に示す喫煙履歴情報1000を記憶する。本例における喫煙履歴情報1000は、例えば、吸引装置100における過去の喫煙セッションのそれぞれと、その喫煙セッションの時間的な長さ(「時間長」と図示)とを対応づけた情報とすることができる。
 一例として、図15の(a)に示す喫煙履歴情報1000は、ユーザの喫煙履歴として、前回(すなわち直近)の喫煙セッションの長さが300[sec]であり、2回前の喫煙セッションの長さが290[sec]であり、3回前の喫煙セッションの長さが310[sec]であり、4回前の喫煙セッションの長さが290[sec]であり、5回前の喫煙セッションの長さが310[sec]であることを示す情報を含んでいる。
 そして、本例の場合、制御部116は、変更時期の設定に際し、例えば、まず、図15の(b)に示すように、直近5回の喫煙セッションの長さの平均値(以下、「平均時間」とも称する)を算出する。図15に示す例では、平均時間が300[sec]と算出されている。このように、直近の所定回数(図15に示す例では5回)の喫煙セッションの長さから算出された平均時間に基づき変更時期を設定することで、ユーザの最近の喫煙傾向に即した適切な時期を変更時期として設定することが可能となる。
 次に、制御部116は、図15の(c)に示すように、算出された平均時間に基づき、変更時期の条件となる経過時間を算出する。一例として、制御部116は、吸引装置100の製造業者によりあらかじめ定められた係数(ただし0<係数<1)を、算出された平均時間に掛け合わせることにより、変更時期の条件となる経過時間を算出する。
 図15に示す例では、あらかじめ定められた係数である1/2と、平均時間である300[sec]とにより、変更時期の条件となる経過時間が150[sec]と算出されている。このように、変更時期の条件となる経過時間が150[sec]と算出された場合、制御部116は、今回の喫煙セッションではその開始時から150[sec]が経過したことに応じて、第1加熱部121と第2加熱部132との少なくとも一方の加熱部による加熱態様を変更する。
 なお、ここで説明した例では、変更時期の条件となる経過時間の算出に際し、平均時間に掛け合わせる係数を1/2としたが、これに限られない。この係数は、1/2より大きくてもよく、例えば2/3としてもよい。この係数を1/2より大きくすることで、1/2とした場合に比べて、変更時期をより後の時期とすることが可能となる。また、この係数は、1/2より小さくてもよく、例えば1/3としてもよい。この係数を1/2より小さくすることで、1/2とした場合に比べて、変更時期をより前の時期とすることが可能となる。
 また、平均時間の算出に際して対象となる喫煙セッションも、直近5回の喫煙セッションに限られない。例えば、平均時間の算出に際して対象となる喫煙セッションを、直近の5回未満の所定回数の喫煙セッション(例えば直近3回の喫煙セッション)としてもよいし、直近の5回以上の所定回数の喫煙セッション(例えば直近10回の喫煙セッション)としてもよい。また、平均時間の算出に際して対象となる喫煙セッションを、吸引装置100における過去のすべての喫煙セッションとしてもよい。
 さらに、制御部116は、平均時間を算出せず、直近の(すなわち前回の)喫煙セッションの長さに所定の係数を掛け合わせた値を、変更時期の条件となる経過時間として算出するようにしてもよい。
 また、制御部116は、平均時間又は直近の喫煙セッションの長さから所定値を減算したものを、変更時期の条件となる経過時間として算出してもよい。ここで、所定値は、1より大きく且つ平均時間よりも小さい値とすることができ、例えば150[sec]とすることができる。
 また、喫煙履歴情報1000が、それぞれの喫煙セッションの開始日時を示す情報をさらに含む場合、制御部116は、例えば、直近の所定時間(例えば24時間)の喫煙セッションの長さから平均時間を算出してもよい。
 ところで、前述したように、本実施形態では、吸引装置100が電源オン状態であるときに、パフが所定時間(例えば300[sec])行われないと、その時点で自動的に電源オフ状態となるようになっている。このように、吸引装置100が自動的に電源オフ状態とされることにより喫煙セッションが終了した場合、記憶部114は、その喫煙セッションの長さとして、最後のパフから吸引装置100が電源オフ状態となるまでの所定時間(例えば300[sec])を減算した値を記憶するようにするのが好ましい。
 以上に説明したように、変更時期となる条件の経過時間が、過去の喫煙セッションの長さ、換言すると、過去に吸引装置100が電源オン状態となってから電源オフ状態となるまでの期間の長さに基づき設定されるようにしてもよい。これにより、過去の喫煙セッションの長さを考慮して設定された変更時期の前であるか後であるかを、パフを行った際の吸いごたえによってユーザに示唆することが可能となる。これにより、ユーザは、パフを行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激を参考にして、今回の喫煙セッションをいつ終わらせるかの目処をつけることが可能となり、ユーザの利便性の向上を図れる。
 また、変更時期となる条件の経過時間は、直近の所定回数の喫煙セッションのそれぞれにおける長さの平均値である平均時間に基づき設定されるようにしてもよい。これにより、ユーザの最近の喫煙傾向に即した適切な変更時期の前後で、パフを行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激を変化させることが可能となる。
 また、変更時期となる条件の経過時間は、0より大きく且つ1より小さい所定の計数を、平均時間に掛け合わせることにより算出される値に基づき設定されるようにしてもよい。これにより、ユーザの最近の喫煙傾向から喫煙セッション1回あたりの長さとして想定される時間が今回の喫煙セッション開始時から経過する前に、パフを行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激を変化させることが可能となる。
[3.制御部が実行する処理の一例]
 次に、制御部116が実行する処理の一例について説明する。図16は、制御部116が実行する処理の一例を示すフローチャートである。ここでは、過去の喫煙セッションにおけるパフ回数に基づき変更時期となる条件のパフ回数が設定され、この回数のパフが行われることに応じて第1加熱部121及び第2加熱部132の少なくとも一方の加熱部による加熱態様が変更されるようにした場合に、制御部116が実行する処理の一例について説明する。
 図16に示すように、まず、制御部116は、電源ボタンが押下されたか否かを判定する(ステップS1)。電源ボタンが押下されていないと判定した場合(ステップS1:No)、制御部116は、電源ボタンが押下されるまでステップS1の処理を繰り返す。電源ボタンが押下されたと判定した場合(ステップS1:Yes)、制御部116は、吸引装置100を電源オン状態とする(ステップS2)。これにより、今回の喫煙セッションが開始される。
 次に、制御部116は、変更時期を設定する変更時期設定処理を実行する(ステップS3)。変更時期設定処理により、制御部116は、例えば、直近の所定回数の喫煙セッションにおけるパフ回数から平均パフ回数を算出し、この平均パフ回数に基づき、変更時期の条件となるパフ回数(すなわち変更時期)を設定する。
 次に、制御部116は、パフが検出されたか否かを判定する(ステップS4)。パフが検出されていないと判定した場合(ステップS4:No)、制御部116は、そのままステップS9の処理へ進む。パフが検出されたと判定した場合(ステップS4:Yes)、制御部116は、第1加熱部121に所定の電力を供給するとともに(ステップS5)、今回の喫煙セッションにおけるパフ回数を計数するパフカウンタのカウント値iに1を加算して(ステップS6)、ステップS7の処理へ進む。
 次に、制御部116は、変更時期となったか否かを判定する(ステップS7)。ステップS7の処理において、制御部116は、例えば、パフカウンタのカウント値iが変更時期の条件となるパフ回数未満である場合には変更時期となっていないと判定し、カウント値iが変更時期の条件となるパフ回数に達した場合には変更時期となったと判定する。
 変更時期となっていないと判定した場合(ステップS7:No)、制御部116は、そのままステップS9の処理へ進む。変更時期となったと判定した場合(ステップS7:Yes)、制御部116は、第1加熱部121及び第2加熱部132の少なくとも一方の加熱部による加熱態様を変更して(ステップS8)、ステップS9の処理へ進む。ステップS8の処理により、制御部116は、例えば、第2加熱部132を昇温すべく第2加熱部132への電力供給を開始する。
 次に、制御部116は、最後に行われたパフから所定時間(例えば300[sec])が経過したか否かを判定する(ステップS9)。最後に行われたパフから所定時間が経過したと判定した場合(ステップS9:Yes)、制御部116は、そのままステップS11の処理へ進む。
 最後に行われたパフから所定時間が経過していないと判定した場合(ステップS9:No)、制御部116は、電源ボタンが押下されたか否かを判定する(ステップS10)。電源ボタンが押下されていないと判定した場合(ステップS10:No)、制御部116は、ステップS4の処理へ進み、上記の処理を繰り返す。
 電源ボタンが押下されたと判定した場合(ステップS10:Yes)、制御部116は、パフカウンタの現在のカウント値iを今回の喫煙セッションにおけるパフ回数とした情報を記憶部114に記憶させる(ステップS11)。そして、制御部116は、パフカウンタのカウント値iを0にリセットするとともに(ステップS12)、吸引装置100を電源オフ状態として(ステップS13)、図16に示す一連の処理を終了する。これにより、今回の喫煙セッションが終了する。
 なお、変更時期の条件となるパフ回数が吸引装置100の製造業者によってあらかじめ定められている場合、変更時期設定処理では、このパフ回数が設定されるようにすればよい。また、変更時期の条件となるパフ回数が吸引装置100の製造業者によってあらかじめ定められている場合には、ステップS11の処理等は行われなくてもよい。
 図17は、制御部116が実行する処理の他の一例を示すフローチャートである。ここでは、過去の喫煙セッションの長さに基づき変更時期となる条件の経過時間が設定され、この経過時間が経過することに応じて第1加熱部121及び第2加熱部132の少なくとも一方の加熱部による加熱態様が変更されるようにした場合に、制御部116が実行する処理の一例について説明する。
 図17に示すように、まず、制御部116は、電源ボタンが押下されたか否かを判定する(ステップS21)。電源ボタンが押下されていないと判定した場合(ステップS21:No)、制御部116は、電源ボタンが押下されるまでステップS21の処理を繰り返す。電源ボタンが押下されたと判定した場合(ステップS21:Yes)、制御部116は、吸引装置100を電源オン状態とする(ステップS22)。これにより、今回の喫煙セッションが開始される。
 次に、制御部116は、変更時期を設定する変更時期設定処理を実行する(ステップS23)。変更時期設定処理により、制御部116は、例えば、直近の所定回数の喫煙セッションの長さから平均時間を算出し、この平均時間に基づき、変更時期の条件となる経過時間(すなわち変更時期)を設定する。
 次に、制御部116は、今回の喫煙セッション開始時からの経過時間の計測を開始する(ステップS24)。そして、制御部116は、パフが検出されたか否かを判定する(ステップS25)。パフが検出されていないと判定した場合(ステップS25:No)、制御部116は、そのままステップS27の処理へ進む。パフが検出されたと判定した場合(ステップS25:Yes)、制御部116は、第1加熱部121に所定の電力を供給して(ステップS26)、ステップS27の処理へ進む。
 次に、制御部116は、変更時期となったか否かを判定する(ステップS27)。ステップS27の処理において、制御部116は、例えば、今回の喫煙セッション開始時からの経過時間が変更時期の条件となる経過時間未満である場合には変更時期となっていないと判定し、今回の喫煙セッション開始時からの経過時間が変更時期の条件となる経過時間に達した場合には変更時期となったと判定する。
 変更時期となっていないと判定した場合(ステップS27:No)、制御部116は、そのままステップS29の処理へ進む。変更時期となったと判定した場合(ステップS27:Yes)、制御部116は、第1加熱部121及び第2加熱部132の少なくとも一方の加熱部による加熱態様を変更して(ステップS28)、ステップS29の処理へ進む。ステップS28の処理により、制御部116は、例えば、第2加熱部132を昇温すべく第2加熱部132への電力供給を開始する。
 次に、制御部116は、最後に行われたパフから所定時間(例えば300[sec])が経過したか否かを判定する(ステップS29)。最後に行われたパフから所定時間が経過したと判定した場合(ステップS29:Yes)、制御部116は、今回の喫煙セッション開始時からの経過時間から所定時間(例えば300[sec])を減算した値を、今回の喫煙セッションの長さとした情報を記憶部114に記憶させ(ステップS30)、ステップS33の処理へ進む。
 最後に行われたパフから所定時間が経過していないと判定した場合(ステップS29:No)、制御部116は、電源ボタンが押下されたか否かを判定する(ステップS31)。電源ボタンが押下されていないと判定した場合(ステップS31:No)、制御部116は、ステップS25の処理へ進み、上記の処理を繰り返す。
 電源ボタンが押下されたと判定した場合(ステップS31:Yes)、制御部116は、今回の喫煙セッション開始時からの経過時間を今回の喫煙セッションの長さとした情報を記憶部114に記憶させ(ステップS32)、ステップS33の処理へ進む。次に、制御部116は、吸引装置100を電源オフ状態として(ステップS33)、図17に示す一連の処理を終了する。これにより、今回の喫煙セッションが終了する。
 なお、変更時期の条件となる経過時間が吸引装置100の製造業者によってあらかじめ定められている場合、変更時期設定処理では、この経過時間が設定されるようにすればよい。また、変更時期の条件となる経過時間が吸引装置100の製造業者によってあらかじめ定められている場合には、ステップS30及びステップS32の処理等は行われなくてもよい。
 以上に説明したように、本実施形態によれば、制御部116は、吸引装置100が電源オン状態となった後の所定の変更時期となったことに応じて、第1加熱部121及び第2加熱部132の少なくとも一方の加熱部による加熱態様を変更する。これにより、変更時期の前後でパフを行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激を変化させることができ、変更時期の前であるか後であるかを吸いごたえ又は口腔内の刺激によってユーザに示唆することが可能となる。したがって、ユーザは、今回の電源オン状態(換言すると今回の喫煙セッション)を開始させたときからの経過時間やパフ回数等をいちいち計らなくても、パフを行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激を参考にして、今回の電源オン状態をいつ終わらせるかの目処をつけることが可能となり、ユーザの利便性の向上を図れる。さらに、変更時期をユーザの喫煙履歴に基づき設定された時期とした場合には、ユーザの過去の喫煙傾向に即した適切な変更時期の前後でパフを行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激を変化させることが可能となり、ユーザの利便性をより一層向上させることができる。
 以上、本開示の吸引装置の電源ユニット、制御方法、及び制御プログラムの一実施形態について、図面を参照しながら説明したが、本発明は、かかる実施形態に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、前述した実施形態で説明した各目標温度等の具体的な数値はあくまで一例であって、これに限定されるものではない。
 また、前述した実施形態で説明した制御方法は、あらかじめ用意されたプログラムをコンピュータ(プロセッサ)で実行することにより実現できる。本プログラムは、コンピュータが読み取り可能な記憶媒体に記憶され、記憶媒体から読み出されることによって実行される。また、本プログラムは、フラッシュメモリ等の非一過性の記憶媒体に記憶された形で提供されてもよいし、インターネット等のネットワークを介して提供されてもよい。また、本プログラムを実行するコンピュータは、例えば、吸引装置100に含まれるもの(例えば吸引装置100が有するCPU)とすることができるが、これに限られず、吸引装置100と通信可能な他装置(例えばスマートフォン又はサーバ)に含まれるものでもあってもよい。
 本明細書等には少なくとも以下の事項が記載されている。括弧内には、前述した実施形態において対応する構成要素等を一例として示しているが、これに限定されるものではない。
 (1) エアロゾル源が加熱されることで生成されたエアロゾルに香味源(香味源131)を通過させることにより、前記エアロゾルに前記香味源の香味成分を付与する吸引装置(吸引装置100)の電源ユニット(電源ユニット110)であって、
 前記電源ユニットは、
 電力が供給されることにより前記エアロゾル源を加熱する第1加熱部(第1加熱部121)と、電力が供給されることにより前記香味源を加熱する第2加熱部(第2加熱部132)とのそれぞれに対して電力を供給可能な電源(電源部111)と、
 前記電源から前記第1加熱部及び前記第2加熱部への電力供給を制御可能な制御部(制御部116)と、
 を備え、
 前記吸引装置は、
 前記第1加熱部及び前記第2加熱部への電力供給が行われない吸引不可状態と、少なくとも前記第1加熱部への電力供給が行われ得る吸引可能状態とを有し、
 前記吸引不可状態であるときに所定の入力があったことに応じて前記吸引可能状態となる一方、前記吸引可能状態であるときに所定の入力があったことに応じて前記吸引不可状態となり、
 前記制御部は、
 前記吸引装置が前記吸引可能状態であるときに、前記吸引装置に対する吸引が行われると、前記第1加熱部による前記エアロゾル源の加熱を行わせ、
 前記吸引装置が前記吸引可能状態となった後の所定の変更時期となったことに応じて、前記第1加熱部及び前記第2加熱部の少なくとも一方の加熱部による加熱態様を変更する、
 電源ユニット。
 (1)によれば、吸引装置が吸引可能状態となった後の所定の変更時期の前後で、吸引装置に対する吸引を行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激を変化させることができる。これにより、変更時期の前であるか後であるかを、吸引装置に対する吸引を行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激によってユーザに示唆することが可能となる。したがって、ユーザは、今回の吸引可能状態を開始させたときからの経過時間や吸引装置に対して行った吸引の回数等をいちいち計らなくても、吸引装置に対する吸引を行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激を参考にして、今回の吸引可能状態をいつ終わらせるかの目処をつけることが可能となり、ユーザの利便性の向上を図れる。
 (2) (1)に記載の電源ユニットであって、
 前記変更時期は、前記吸引装置が前記吸引可能状態となってから前記吸引が所定回数行われた時期、又は、前記吸引装置が前記吸引可能状態となってから所定時間が経過した時期である、
 電源ユニット。
 (2)によれば、吸引装置が吸引可能状態となってから吸引装置に対する吸引が所定回数行われたこと、又は、吸引装置が吸引可能状態となってから所定時間が経過したことに伴って、吸引装置に対する吸引を行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激を変化させることが可能となる。
 (3) (1)又は(2)に記載の電源ユニットであって、
 前記制御部は、前記変更時期となったことに応じて、前記第2加熱部による前記香味源の加熱態様を変更する、
 電源ユニット。
 (3)によれば、変更時期の前後で、吸引装置に対する吸引を行った際にユーザが味わう喫味を変化させることができる。これにより、変更時期の前であるか後であるかを、吸引装置に対する吸引を行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激によってユーザに示唆することが可能となる。したがって、ユーザは、吸引装置に対する吸引を行った際に味わう喫味又は口腔内の刺激を参考にして、今回の吸引可能状態をいつ終わらせるかの目処をつけることが可能となる。
 (4) (3)に記載の電源ユニットであって、
 前記制御部は、前記吸引装置が前記吸引可能状態となってから前記変更時期となるまでの期間には前記第2加熱部による前記香味源の加熱を行わせず、前記変更時期後には前記第2加熱部による前記香味源の加熱を行わせる、
 電源ユニット。
 (4)によれば、変更時期後には、変更時期前に比べて、吸引装置に対する吸引を行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激を強めることが可能となる。これにより、変更時期の前であるか後であるかを、吸引装置に対する吸引を行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激によってユーザに示唆することが可能となる。
 (5) (3)に記載の電源ユニットであって、
 前記制御部は、前記吸引装置が前記吸引可能状態となってから前記変更時期となるまでの期間には前記第2加熱部による前記香味源の加熱を相対的に低温で行わせ、前記変更時期後には前記第2加熱部による前記香味源の加熱を相対的に高温で行わせる、
 電源ユニット。
 (5)によれば、変更時期後には、変更時期前に比べて、吸引装置に対する吸引を行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激を強めることが可能となる。これにより、変更時期の前であるか後であるかを、吸引装置に対する吸引を行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激によってユーザに示唆することが可能となる。さらに、変更時期前の喫味又は口腔内の刺激を、香味源の加熱を行わないようにした場合に比べて強めることができる。
 (6) (4)又は(5)に記載の電源ユニットであって、
 前記制御部は、前記変更時期後に、時間の経過に伴って前記第2加熱部を段階的に昇温する、
 電源ユニット。
 (6)によれば、吸引装置に対する吸引を行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激が変更時期から急激に変化して、ユーザに過度の違和感や不快感を与えてしまうのを抑制することが可能となる。
 (7) (4)又は(5)に記載の電源ユニットであって、
 前記制御部は、前記変更時期後に、前記吸引が行われることに伴って前記第2加熱部を段階的に昇温する、
 電源ユニット。
 (7)によれば、吸引装置に対する吸引を行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激が変更時期から急激に変化して、ユーザに過度の違和感や不快感を与えてしまうのを抑制することが可能となる。
 (8) (4)又は(5)に記載の電源ユニットであって、
 前記制御部は、前記変更時期から所定時間をかけて前記第2加熱部を徐々に昇温する、
 電源ユニット。
 (8)によれば、吸引装置に対する吸引を行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激が変更時期から急激に変化して、ユーザに過度の違和感や不快感を与えてしまうのを抑制することが可能となる。
 (9) (3)に記載の電源ユニットであって、
 前記制御部は、前記吸引装置が前記吸引可能状態となってから前記変更時期となるまでの期間には前記第2加熱部による前記香味源の加熱を行わせ、前記変更時期となったことに応じて前記第2加熱部による前記香味源の加熱を終了させる、
 電源ユニット。
 (9)によれば、変更時期後には、変更時期前に比べて、吸引装置に対する吸引を行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激を弱めることが可能となる。これにより、変更時期の前であるか後であるかを、吸引装置に対する吸引を行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激によってユーザに示唆することが可能となる。
 (10) (3)に記載の電源ユニットであって、
 前記制御部は、前記吸引装置が前記吸引可能状態となってから前記変更時期となるまでの期間には前記第2加熱部による前記香味源の加熱を相対的に高温で行わせ、前記変更時期後には前記第2加熱部による前記香味源の加熱を相対的に低温で行わせる、
 電源ユニット。
 (10)によれば、変更時期後には、変更時期前に比べて、吸引装置に対する吸引を行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激を弱めることが可能となる。さらに、変更時期後に香味源の加熱を行わないようにした場合に比べて、吸引装置に対する吸引を行った際にユーザが味わう喫味又は口腔内の刺激が弱くなりすぎるのを抑制することが可能となる。
 (11) (1)又は(2)に記載の電源ユニットであって、
 前記制御部は、前記変更時期となったことに応じて、前記第1加熱部による前記エアロゾル源の加熱態様を変更する、
 電源ユニット。
 (11)によれば、変更時期の前後で、吸引装置に対する吸引を行った際に生成されるエアロゾル量を変化させることができる。これにより、変更時期の前であるか後であるかを、吸引装置に対する吸引を行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激によってユーザに示唆することが可能となる。したがって、ユーザは、吸引装置に対する吸引を行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激を参考にして、今回の吸引可能状態をいつ終わらせるかの目処をつけることが可能となる。
 (12) (11)に記載の電源ユニットであって、
 前記制御部は、前記吸引装置が前記吸引可能状態となってから前記変更時期となるまでの期間に前記吸引が行われた場合には第1電圧を前記第1加熱部に印加させ、前記変更時期後に前記吸引が行われた場合には前記第1電圧とは異なる第2電圧を前記第1加熱部に印加させる、
 電源ユニット。
 (12)によれば、変更時期の前後で、吸引装置に対する吸引を行った際に生成されるエアロゾル量を変化させることができる。
 (13) エアロゾル源が加熱されることで生成されたエアロゾルに香味源(香味源131)を通過させることにより、前記エアロゾルに前記香味源の香味成分を付与する吸引装置(吸引装置100)の電源ユニット(電源ユニット110)を制御するコンピュータ(制御部116)が行う制御方法であって、
 前記電源ユニットは、
 電力が供給されることにより前記エアロゾル源を加熱する第1加熱部(第1加熱部121)と、電力が供給されることにより前記香味源を加熱する第2加熱部(第2加熱部132)とのそれぞれに対して電力を供給可能な電源(電源部111)と、
 を備え、
 前記コンピュータは、前記電源から前記第1加熱部及び前記第2加熱部への電力供給を制御可能に構成され、
 前記吸引装置は、
 前記第1加熱部及び前記第2加熱部への電力供給が行われない吸引不可状態と、少なくとも前記第1加熱部への電力供給が行われ得る吸引可能状態とを有し、
 前記吸引不可状態であるときに所定の入力があったことに応じて前記吸引可能状態となる一方、前記吸引可能状態であるときに所定の入力があったことに応じて前記吸引不可状態となり、
 前記コンピュータが、
 前記吸引装置が前記吸引可能状態であるときに、前記吸引装置に対する吸引が行われると、前記第1加熱部による前記エアロゾル源の加熱を行わせ(ステップS5、ステップS26)、
 前記吸引装置が前記吸引可能状態となった後の所定の変更時期となったことに応じて、前記第1加熱部及び前記第2加熱部の少なくとも一方の加熱部による加熱態様を変更する(ステップS8、ステップS28)、
 処理を行う、制御方法。
 (13)によれば、吸引装置が吸引可能状態となった後の所定の変更時期前後で、吸引装置に対する吸引を行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激を変化させることができる。これにより、変更時期の前であるか後であるかを、吸引装置に対する吸引を行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激によってユーザに示唆することが可能となる。したがって、ユーザは、今回の吸引可能状態を開始させたときからの経過時間や吸引装置に対して行った吸引の回数等をいちいち計らなくても、吸引装置に対する吸引を行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激を参考にして、今回の吸引可能状態をいつ終わらせるかの目処をつけることが可能となり、ユーザの利便性の向上を図れる。
 (14) エアロゾル源が加熱されることで生成されたエアロゾルに香味源(香味源131)を通過させることにより、前記エアロゾルに前記香味源の香味成分を付与する吸引装置(吸引装置100)の電源ユニット(電源ユニット110)を制御するコンピュータ(制御部116)に所定の処理を行わせる制御プログラムであって、
 前記電源ユニットは、
 電力が供給されることにより前記エアロゾル源を加熱する第1加熱部(第1加熱部121)と、電力が供給されることにより前記香味源を加熱する第2加熱部(第2加熱部132)とのそれぞれに対して電力を供給可能な電源(電源部111)と、
 を備え、
 前記コンピュータは、前記電源から前記第1加熱部及び前記第2加熱部への電力供給を制御可能に構成され、
 前記吸引装置は、
 前記第1加熱部及び前記第2加熱部への電力供給が行われない吸引不可状態と、少なくとも前記第1加熱部への電力供給が行われ得る吸引可能状態とを有し、
 前記吸引不可状態であるときに所定の入力があったことに応じて前記吸引可能状態となる一方、前記吸引可能状態であるときに所定の入力があったことに応じて前記吸引不可状態となり、
 前記コンピュータに、
 前記吸引装置が前記吸引可能状態であるときに、前記吸引装置に対する吸引が行われると、前記第1加熱部による前記エアロゾル源の加熱を行わせ(ステップS5、ステップS26)、
 前記吸引装置が前記吸引可能状態となった後の所定の変更時期となったことに応じて、前記第1加熱部及び前記第2加熱部の少なくとも一方の加熱部による加熱態様を変更する(ステップS8、ステップS28)、
 処理を行わせる、制御プログラム。
 (14)によれば、吸引装置が吸引可能状態となった後の所定の変更時期前後で、吸引装置に対する吸引を行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激を変化させることができる。これにより、変更時期の前であるか後であるかを、吸引装置に対する吸引を行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激によってユーザに示唆することが可能となる。したがって、ユーザは、今回の吸引可能状態を開始させたときからの経過時間や吸引装置に対して行った吸引の回数等をいちいち計らなくても、吸引装置に対する吸引を行った際の吸いごたえ又は口腔内の刺激を参考にして、今回の吸引可能状態をいつ終わらせるかの目処をつけることが可能となり、ユーザの利便性の向上を図れる。
 (15) (14)に記載の制御プログラムを記憶したコンピュータが読み取り可能な記憶媒体。
 (15)によれば、(14)に記載の制御プログラムをコンピュータに実行させることができる。
 100 吸引装置
 110 電源ユニット
 111 電源部(電源)
 116 制御部(コンピュータ)
 121 第1加熱部
 131 香味源
 132 第2加熱部

Claims (14)

  1.  エアロゾル源が加熱されることで生成されたエアロゾルに香味源を通過させることにより、前記エアロゾルに前記香味源の香味成分を付与する吸引装置の電源ユニットであって、
     前記電源ユニットは、
     電力が供給されることにより前記エアロゾル源を加熱する第1加熱部と、電力が供給されることにより前記香味源を加熱する第2加熱部とのそれぞれに対して電力を供給可能な電源と、
     前記電源から前記第1加熱部及び前記第2加熱部への電力供給を制御可能な制御部と、
     を備え、
     前記吸引装置は、
     前記第1加熱部及び前記第2加熱部への電力供給が行われない吸引不可状態と、少なくとも前記第1加熱部への電力供給が行われ得る吸引可能状態とを有し、
     前記吸引不可状態であるときに所定の入力があったことに応じて前記吸引可能状態となる一方、前記吸引可能状態であるときに所定の入力があったことに応じて前記吸引不可状態となり、
     前記制御部は、
     前記吸引装置が前記吸引可能状態であるときに、前記吸引装置に対する吸引が行われると、前記第1加熱部による前記エアロゾル源の加熱を行わせ、
     前記吸引装置が前記吸引可能状態となった後の所定の変更時期となったことに応じて、前記第1加熱部及び前記第2加熱部の少なくとも一方の加熱部による加熱態様を変更する、
     電源ユニット。
  2.  請求項1に記載の電源ユニットであって、
     前記変更時期は、前記吸引装置が前記吸引可能状態となってから前記吸引が所定回数行われた時期、又は、前記吸引装置が前記吸引可能状態となってから所定時間が経過した時期である、
     電源ユニット。
  3.  請求項1又は2に記載の電源ユニットであって、
     前記制御部は、前記変更時期となったことに応じて、前記第2加熱部による前記香味源の加熱態様を変更する、
     電源ユニット。
  4.  請求項3に記載の電源ユニットであって、
     前記制御部は、前記吸引装置が前記吸引可能状態となってから前記変更時期となるまでの期間には前記第2加熱部による前記香味源の加熱を行わせず、前記変更時期後には前記第2加熱部による前記香味源の加熱を行わせる、
     電源ユニット。
  5.  請求項3に記載の電源ユニットであって、
     前記制御部は、前記吸引装置が前記吸引可能状態となってから前記変更時期となるまでの期間には前記第2加熱部による前記香味源の加熱を相対的に低温で行わせ、前記変更時期後には前記第2加熱部による前記香味源の加熱を相対的に高温で行わせる、
     電源ユニット。
  6.  請求項4又は5に記載の電源ユニットであって、
     前記制御部は、前記変更時期後に、時間の経過に伴って前記第2加熱部を段階的に昇温する、
     電源ユニット。
  7.  請求項4又は5に記載の電源ユニットであって、
     前記制御部は、前記変更時期後に、前記吸引が行われることに伴って前記第2加熱部を段階的に昇温する、
     電源ユニット。
  8.  請求項4又は5に記載の電源ユニットであって、
     前記制御部は、前記変更時期から所定時間をかけて前記第2加熱部を徐々に昇温する、
     電源ユニット。
  9.  請求項3に記載の電源ユニットであって、
     前記制御部は、前記吸引装置が前記吸引可能状態となってから前記変更時期となるまでの期間には前記第2加熱部による前記香味源の加熱を行わせ、前記変更時期となったことに応じて前記第2加熱部による前記香味源の加熱を終了させる、
     電源ユニット。
  10.  請求項3に記載の電源ユニットであって、
     前記制御部は、前記吸引装置が前記吸引可能状態となってから前記変更時期となるまでの期間には前記第2加熱部による前記香味源の加熱を相対的に高温で行わせ、前記変更時期後には前記第2加熱部による前記香味源の加熱を相対的に低温で行わせる、
     電源ユニット。
  11.  請求項1又は2に記載の電源ユニットであって、
     前記制御部は、前記変更時期となったことに応じて、前記第1加熱部による前記エアロゾル源の加熱態様を変更する、
     電源ユニット。
  12.  請求項11に記載の電源ユニットであって、
     前記制御部は、前記吸引装置が前記吸引可能状態となってから前記変更時期となるまでの期間に前記吸引が行われた場合には第1電圧を前記第1加熱部に印加させ、前記変更時期後に前記吸引が行われた場合には前記第1電圧とは異なる第2電圧を前記第1加熱部に印加させる、
     電源ユニット。
  13.  エアロゾル源が加熱されることで生成されたエアロゾルに香味源を通過させることにより、前記エアロゾルに前記香味源の香味成分を付与する吸引装置の電源ユニットを制御するコンピュータが行う制御方法であって、
     前記電源ユニットは、
     電力が供給されることにより前記エアロゾル源を加熱する第1加熱部と、電力が供給されることにより前記香味源を加熱する第2加熱部とのそれぞれに対して電力を供給可能な電源と、
     を備え、
     前記コンピュータは、前記電源から前記第1加熱部及び前記第2加熱部への電力供給を制御可能に構成され、
     前記吸引装置は、
     前記第1加熱部及び前記第2加熱部への電力供給が行われない吸引不可状態と、少なくとも前記第1加熱部への電力供給が行われ得る吸引可能状態とを有し、
     前記吸引不可状態であるときに所定の入力があったことに応じて前記吸引可能状態となる一方、前記吸引可能状態であるときに所定の入力があったことに応じて前記吸引不可状態となり、
     前記コンピュータが、
     前記吸引装置が前記吸引可能状態であるときに、前記吸引装置に対する吸引が行われると、前記第1加熱部による前記エアロゾル源の加熱を行わせ、
     前記吸引装置が前記吸引可能状態となった後の所定の変更時期となったことに応じて、前記第1加熱部及び前記第2加熱部の少なくとも一方の加熱部による加熱態様を変更する、
     処理を行う、制御方法。
  14.  エアロゾル源が加熱されることで生成されたエアロゾルに香味源を通過させることにより、前記エアロゾルに前記香味源の香味成分を付与する吸引装置の電源ユニットを制御するコンピュータに所定の処理を行わせる制御プログラムであって、
     前記電源ユニットは、
     電力が供給されることにより前記エアロゾル源を加熱する第1加熱部と、電力が供給されることにより前記香味源を加熱する第2加熱部とのそれぞれに対して電力を供給可能な電源と、
     を備え、
     前記コンピュータは、前記電源から前記第1加熱部及び前記第2加熱部への電力供給を制御可能に構成され、
     前記吸引装置は、
     前記第1加熱部及び前記第2加熱部への電力供給が行われない吸引不可状態と、少なくとも前記第1加熱部への電力供給が行われ得る吸引可能状態とを有し、
     前記吸引不可状態であるときに所定の入力があったことに応じて前記吸引可能状態となる一方、前記吸引可能状態であるときに所定の入力があったことに応じて前記吸引不可状態となり、
     前記コンピュータに、
     前記吸引装置が前記吸引可能状態であるときに、前記吸引装置に対する吸引が行われると、前記第1加熱部による前記エアロゾル源の加熱を行わせ、
     前記吸引装置が前記吸引可能状態となった後の所定の変更時期となったことに応じて、前記第1加熱部及び前記第2加熱部の少なくとも一方の加熱部による加熱態様を変更する、
     処理を行わせる、制御プログラム。
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