[go: up one dir, main page]

RU2670951C9 - Индукционное нагревательное устройство для нагрева образующего аэрозоль субстрата - Google Patents

Индукционное нагревательное устройство для нагрева образующего аэрозоль субстрата Download PDF

Info

Publication number
RU2670951C9
RU2670951C9 RU2016149758A RU2016149758A RU2670951C9 RU 2670951 C9 RU2670951 C9 RU 2670951C9 RU 2016149758 A RU2016149758 A RU 2016149758A RU 2016149758 A RU2016149758 A RU 2016149758A RU 2670951 C9 RU2670951 C9 RU 2670951C9
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
forming substrate
induction heating
aerosol
heating device
aerosol forming
Prior art date
Application number
RU2016149758A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016149758A (ru
RU2670951C2 (ru
RU2016149758A3 (ru
Inventor
Олег Миронов
Original Assignee
Филип Моррис Продактс С.А.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Филип Моррис Продактс С.А. filed Critical Филип Моррис Продактс С.А.
Publication of RU2016149758A publication Critical patent/RU2016149758A/ru
Publication of RU2016149758A3 publication Critical patent/RU2016149758A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2670951C2 publication Critical patent/RU2670951C2/ru
Publication of RU2670951C9 publication Critical patent/RU2670951C9/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/46Shape or structure of electric heating means
    • A24F40/465Shape or structure of electric heating means specially adapted for induction heating
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24BMANUFACTURE OR PREPARATION OF TOBACCO FOR SMOKING OR CHEWING; TOBACCO; SNUFF
    • A24B15/00Chemical features or treatment of tobacco; Tobacco substitutes, e.g. in liquid form
    • A24B15/10Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes
    • A24B15/16Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of tobacco substitutes
    • A24B15/167Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of tobacco substitutes in liquid or vaporisable form, e.g. liquid compositions for electronic cigarettes
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/06Control, e.g. of temperature, of power
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M15/00Inhalators
    • A61M15/06Inhaling appliances shaped like cigars, cigarettes or pipes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/46Shape or structure of electric heating means
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/50Control or monitoring
    • A24F40/51Arrangement of sensors
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/50Control or monitoring
    • A24F40/53Monitoring, e.g. fault detection
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/50Control or monitoring
    • A24F40/57Temperature control
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/90Arrangements or methods specially adapted for charging batteries thereof
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/20Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers
    • H03F3/21Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers with semiconductor devices only
    • H03F3/217Class D power amplifiers; Switching amplifiers
    • H03F3/2176Class E amplifiers
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B1/00Details of electric heating devices
    • H05B1/02Automatic switching arrangements specially adapted to apparatus ; Control of heating devices
    • H05B1/0227Applications
    • H05B1/023Industrial applications
    • H05B1/0244Heating of fluids
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B1/00Details of electric heating devices
    • H05B1/02Automatic switching arrangements specially adapted to apparatus ; Control of heating devices
    • H05B1/0227Applications
    • H05B1/0252Domestic applications
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/04Sources of current
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/10Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications
    • H05B6/105Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications using a susceptor
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/10Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications
    • H05B6/105Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications using a susceptor
    • H05B6/108Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications using a susceptor for heating a fluid
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/36Coil arrangements
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/20Devices using solid inhalable precursors
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2203/00Aspects relating to Ohmic resistive heating covered by group H05B3/00
    • H05B2203/021Heaters specially adapted for heating liquids
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2206/00Aspects relating to heating by electric, magnetic, or electromagnetic fields covered by group H05B6/00
    • H05B2206/02Induction heating
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2206/00Aspects relating to heating by electric, magnetic, or electromagnetic fields covered by group H05B6/00
    • H05B2206/02Induction heating
    • H05B2206/023Induction heating using the curie point of the material in which heating current is being generated to control the heating temperature

Landscapes

  • Electromagnetism (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • General Induction Heating (AREA)
  • Air-Conditioning For Vehicles (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к индукционному нагревательному устройству для нагрева образующего аэрозоль субстрата и, более конкретно, к индукционному нагревательному устройству для нагрева образующего аэрозоль субстрата курительного изделия. Индукционное нагревательное устройство (1) для нагрева образующего аэрозоль субстрата (20), содержащего сусцептор (21), причем указанное индукционное нагревательное устройство (1) содержит корпус (10) устройства, источник (11) питания постоянного тока, имеющий питающее напряжение (V) постоянного тока, электронную схему (13) подачи питания, выполненную с возможностью работы на высокой частоте и содержащую инвертор (132) для преобразования постоянного тока в переменный ток, подключенный к источнику (11) питания постоянного тока и включающий в себя усилитель мощности класса Е, содержащий транзисторный переключатель (1320), схему (1322) возбуждения транзисторного переключателя и индуктивно-емкостной нагрузочный контур (1323), выполненный с возможностью работы при низкой омической нагрузке (1324), при этом индуктивно-емкостной нагрузочный контур (1323) содержит шунтирующий конденсатор (С1) и последовательную цепь из конденсатора (С2) и индуктора (L2), имеющего омическое сопротивление (R), и полость (14), расположенную в корпусе (10) устройства и имеющую внутреннюю поверхность, выполненную по форме с возможностью вмещения по меньшей мере части образующего аэрозоль субстрата (20), при этом полость (14) расположена так, что при размещении в этой полости части образующего аэрозоль субстрата (20) индуктор (L2) индуктивно-емкостного нагрузочного контура (1323) индуктивно связан с сусцептором (21) образующего аэрозоль субстрата (20) во время использования. Техническим результатом изобретения является усовершенствование индукционного нагревательного устройства для нагрева образующего аэрозоль субстрата. 4 н. и 14 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к индукционному нагревательному устройству для нагрева образующего аэрозоль субстрата и, более конкретно, к индукционному нагревательному устройству для нагрева образующего аэрозоль субстрата курительного изделия.
Известные к настоящему времени обычные курительные изделия, например, сигареты, доставляют вкус и аромат пользователю в результате процесса сгорания. Масса горючего материала, в первую очередь табака, сгорает, а смежная часть материала подвергается пиролизу под действием подаваемого тепла, протягиваемого через этот материал, при этом типовая температура сгорания составляет свыше 800°С во время затяжек. Во время нагрева происходит неэффективное окисление горючего материала, и образуются разнообразные продукты дистилляции и пиролиза. Когда эти продукты втягиваются через тело курительного изделия в направлении рта пользователя, они охлаждаются и конденсируются с образованием аэрозоля или пара, который доставляет пользователю вкус и аромат, связанные с курением.
Известные альтернативы обычным курительным изделиям включают в себя изделия, в которых сам по себе горючий материал не обеспечивает непосредственного поступления ароматизаторов в аэрозоль, вдыхаемый пользователем. В этих курительных изделиях горючий нагревательный элемент, обычно угольный по природе, сжигают для нагрева воздуха, когда последний протягивается над нагревательным элементом и далее через зону, заключающую в себе активируемые теплом элементы, которые высвобождают ароматизированный аэрозоль.
Еще одна альтернатива обычным курительным изделиям представляет собой образующий аэрозоль табакосодержащий твердый субстрат, содержащий магнитопроницаемый электропроводный сусцептор, который расположен в тепловой близости к образующему аэрозоль табакосодержащему субстрату. Сусцептор табакосодержащего субстрата подвергают воздействию переменного магнитного поля, генерируемого индукционным источником, так что в сусцепторе индуцируется переменное магнитное поле.
Это индуцированное переменное магнитное поле генерирует тепло в сусцепторе, и по меньшей мере часть тепла, генерируемого в сусцепторе, передается от сусцептора к образующему аэрозоль субстрату, расположенному в тепловой близости к сусцептору, для образования аэрозоля и создания желаемого аромата.
Существует необходимость в индукционном нагревательном устройстве для образующих аэрозоль субстратов, включающих в себя сусцептор, более конкретно - для твердых образующих аэрозоль субстратов, включающих в себя сусцептор, например, твердых образующих аэрозоль субстратов курительных изделий. Это индукционное нагревательное устройство должно быть способно работать без необходимости в его подключении к внешнему источнику питания. Кроме того, это устройство должно иметь небольшой габаритный размер и быть удобным в использовании, чтобы оно было привлекательным для пользователей. Данное устройство должно обеспечивать возможность быстрого генерирования требуемого тепла в сусцепторе с возможностью последующей передачи этого тепла на образующий аэрозоль субстрат для образования аэрозоля с целью обеспечения возможности для пользователя втягивать этот аэрозоль по мере необходимости.
Согласно одному аспекту настоящего изобретения, предложено индукционное нагревательное устройство для нагрева образующего аэрозоль субстрата, содержащего сусцептор, в частности для нагрева твердого образующего аэрозоль субстрата курительного изделия. Индукционное нагревательное устройство согласно настоящему изобретению содержит: - корпус устройства - источник питания постоянного тока, имеющий питающее напряжение постоянного тока - электронную схему подачи питания, выполненную с возможностью работы на высокой частоте и содержащую инвертор для преобразования постоянного тока в переменный ток, соединенный с источником питания постоянного тока и включающий в себя усилитель мощности класса Е, содержащий транзисторный переключатель и индуктивно-емкостной нагрузочный контур, выполненный с возможностью работы при низкоомной нагрузке, при этом индуктивно-емкостной нагрузочный контур содержит шунтирующий конденсатор и последовательную цепь из конденсатора и индуктора, имеющего омическое сопротивление, и - полость, расположенную в корпусе устройства, имеющую внутреннюю поверхность, выполненную по форме с возможностью вмещения по меньшей мере части образующего аэрозоль субстрата, и расположенную таким образом, что при размещении в ней части образующего аэрозоль субстрата индуктор индуктивно-емкостного нагрузочного контура индуктивно связан с сусцептором образующего аэрозоль субстрата во время использования.
Образующий аэрозоль субстрат предпочтительно представляет собой субстрат, способный высвобождать летучие соединения, которые могут образовывать аэрозоль. Летучие соединения высвобождаются в результате нагрева образующего аэрозоль субстрата. Образующий аэрозоль субстрат может быть твердым или жидким или содержать как твердые, так и жидкие компоненты. В предпочтительном варианте образующий аэрозоль субстрат является твердым.
Образующий аэрозоль субстрат может содержать никотин. Никотиносодержащий образующий аэрозоль субстрат может представлять собой матрицу из соли никотина. Образующий аэрозоль субстрат может содержать материал на растительной основе. Образующий аэрозоль субстрат может содержать табак, и предпочтительно, табакосодержащий материал содержит летучие соединения с ароматом табака, которые высвобождаются из образующего аэрозоль субстрата при нагреве.
Образующий аэрозоль субстрат может содержать гомогенизированный табачный материал. Гомогенизированный табачный материал может быть получен путем агломерирования частиц табака. При его наличии, гомогенизированный табачный материал может иметь содержание образователя аэрозоля не меньше 5% в расчете на сухой вес и предпочтительно - от более чем 5% до 30% в расчете на сухой вес.
Образующий аэрозоль субстрат может в качестве альтернативы содержать материал, не содержащий табака. Образующий аэрозоль субстрат может содержать гомогенизированный материал на растительной основе.
Образующий аэрозоль субстрат может содержать по меньшей мере один образователь аэрозоля. Образователь аэрозоля может представлять собой любое подходящее известное соединение или смесь соединений, которые при использовании способствуют образованию плотного и устойчивого аэрозоля и которые являются по существу стойкими к термическому разложению при рабочей температуре генерирующего аэрозоль устройства. Подходящие образователи аэрозоля хорошо известны в уровне техники и включают, но без ограничения: многоатомные спирты, такие как триэтиленгликоль, 1,3-бутандиол и глицерин; сложные эфиры многоатомных спиртов, такие как глицерин моно-, ди- или триацетат; и алифатические сложные эфиры моно-, ди- или поликарбоновых кислот, такие как диметилдодекандиоат и диметилтетрадекандиоат. Особо предпочтительными образователями аэрозоля являются многоатомные спирты или их смеси, такие как триэтиленгликоль, 1,3-бутандиол и, наиболее предпочтительно, глицерин. Образующий аэрозоль субстрат может содержать другие добавки и ингредиенты, такие как ароматизаторы. Образующий аэрозоль субстрат предпочтительно содержит никотин и по меньшей мере один образователь аэрозоля. В особо предпочтительном варианте образователь аэрозоля представляет собой глицерин.
Источник питания постоянного тока обычно может содержать любой подходящий источник питания постоянного тока, включая, в частности, блок питания, подключаемый к электросети, одну или несколько одноразовых батарей, аккумуляторов, или любой другой подходящий источник питания постоянного тока, способный обеспечивать требуемое питающее напряжение постоянного тока и требуемую силу питающего постоянного тока. В одном варианте реализации питающее напряжение постоянного тока источника питания постоянного тока находится в диапазоне от примерно 2,5 Вольт до примерно 4,5 Вольт, а сила питающего постоянного тока находится в диапазоне от примерно 2,5 до примерно 5 Ампер (что соответствует питающей мощности постоянного тока в диапазоне от примерно 6,25 Ватт до примерно 22,5 Ватт). Предпочтительно, источник питания постоянного тока содержит аккумуляторы. Такие батареи являются общедоступными и имеют приемлемый общий объем, составляющий примерно 1,2-3,5 кубических сантиметров. Такие батареи могут иметь по существу цилиндрическую или прямоугольную твердую форму. Кроме того, источник питания постоянного тока может включать в себя питающий дроссель постоянного тока.
В качестве общего правила, когда термин «примерно» применяют в сочетании с конкретной величиной по всей данной заявке, следует понимать, что величина, следующая за термином «примерно», не обязательно должна точно равняться конкретной величине по техническим соображениям. Тем не менее термин «примерно», используемый в сочетании с конкретной величиной, всегда следует понимать как включающий в себя и явным образом выражающий конкретную величину, следующую за термином «примерно».
Электронная схема подачи питания выполнена с возможностью работы на высокой частоте. Для целей данной заявки термин «высокая частота» следует понимать, как обозначающий частоту в диапазоне от примерно 1 Мегагерц (МГц) до примерно 30 Мегагерц (МГц) (включая диапазон от 1 МГц до 30 МГц), более конкретно - от примерно 1 Мегагерц (МГц) до примерно 10 Мегагерц (МГц) (включая диапазон от 1 МГц до 10 МГц), и еще более конкретно - от примерно 5 Мегагерц (МГц) до примерно 7 Мегагерц (МГц) (включая диапазон от 5 МГц до 7 МГц).
Электронная схема подачи питания содержит инвертор DC/AC для преобразования постоянного тока в переменный ток, соединенный с источником питания постоянного тока. Этот инвертор для преобразования постоянного тока в переменный ток включает в себя усилитель мощности класса Е, содержащий транзисторный переключатель, схему возбуждения транзисторного переключателя и индуктивно-емкостной нагрузочный контур. Усилители мощности класса E являются общеизвестными и подробно описаны, например, в статье «Усилители РЧ-мощности класса Е» (ʺClass-E RF Power Amplifiersʺ), автор Nathan O. Sokal, опубликованной в журнале QEX, выходящем раз в два месяца, выпуск за январь/февраль 2001 г., стр. 9-20, издание Американской лиги радиолюбителей (American Radio Relay League, ARRL), г. Невингтон, Коннектикут, США. Усилители мощности класса E являются преимущественными применительно к работе на высоких частотах и при этом имеют простую схемную структуру, содержащую минимальное количество компонентов (например, необходим лишь один транзисторный переключатель, что является преимуществом по сравнению с усилителями мощности класса D, содержащими два транзисторных переключателя, которыми необходимо управлять на высокой частоте таким образом, чтобы обеспечить запирание одного из двух транзисторов в то время, когда другой из этих двух транзисторов открыт). Кроме того, усилители мощности класса E известны своим минимальным рассеянием мощности в переключающем транзисторе во время переходных процессов при переключении. Предпочтительно, усилитель мощности класса E представляет собой однотактный усилитель мощности класса E первого порядка, содержащий лишь один транзисторный переключатель.
Транзисторный переключатель усилителя мощности класса E может представлять собой любой тип транзистора и может быть выполнен в виде биполярного плоскостного транзистора (BJT). Более предпочтительно, тем не менее, чтобы транзисторный переключатель был выполнен в виде полевого транзистора (FET), такого как полевой транзистор со структурой металл-оксид-полупроводник (metal-oxide-semiconductor field effect transistor, MOSFET) или полевой транзистор со структурой металл-полупроводник (metal-semiconductor field effect transistor, MESFET).
Индуктивно-емкостной нагрузочный контур усилителя мощности класса Е индукционного нагревательного устройства согласно настоящему изобретению выполнен с возможностью работы при низкоомной нагрузке. Термин «низкоомная нагрузка» следует понимать, как обозначающий омическую нагрузку, которая меньше примерно 2 Ом. Индуктивно-емкостной нагрузочный контур содержит шунтирующий конденсатор и последовательную цепь из конденсатора и индуктора, имеющего омическое сопротивление. Это омическое сопротивление индуктора обычно составляет несколько десятых Ома. При использовании омическое сопротивление сусцептора суммируется с омическим сопротивлением индуктора и должно превышать омическое сопротивление индуктора, поскольку подаваемая электрическая мощность должна преобразовываться в тепло в сусцепторе в максимально возможной степени с целью повышения эффективности усилителя мощности и обеспечения возможности передачи максимально возможного количества тепла от сусцептора на остальную часть образующего аэрозоль субстрата для эффективного образования аэрозоля.
Сусцептор представляет собой проводник, способный к индуктивному нагреву. «Тепловая близость» означает, что сусцептор расположен относительно остальной части образующего аэрозоль субстрата таким образом, что от сусцептора к остальной части образующего аэрозоль субстрата передается достаточное количество тепла для образования аэрозоля.
Поскольку сусцептор является не только магнитопроницаемым, но также и электропроводным (он является проводником, как указано выше), в сусцепторе наводится ток, известный как вихревой ток, и этот ток протекает в сусцепторе согласно закону Ома. Сусцептор должен иметь низкое удельное электрическое сопротивление ρ, чтобы увеличить рассеяние джоулевого тепла. Кроме того, необходимо учитывать частоту переменного вихревого тока из-за поверхностного эффекта (более 98% электрического тока протекает в пределах слоя, глубина которого от внешней поверхности проводника равна четырехкратной глубине δ поверхностного слоя). С учетом этого омическое сопротивление RS сусцептора рассчитывается из уравнения
Rs=
Figure 00000001
где
f обозначает частоту переменного вихревого тока
μ0 обозначает магнитную проницаемость свободного пространства
μr обозначает относительную магнитную проницаемость
материала сусцептора, и
ρ обозначает удельное электрическое сопротивление материала
сусцептора.
Потери мощности Pe, обусловленные вихревым током, рассчитываются по формуле
Pe=I2⋅RS
где
I обозначает величину (среднеквадратичное значение) вихревого тока, и
RS обозначает электрическое сопротивление сусцептора (см.
выше)
Из этого уравнения для расчета Pe и из вычисления RS с очевидностью следует, что в случае материала, имеющего известную относительную магнитную проницаемость μr и заданное удельное электрическое сопротивление ρ, потери мощности Pe, обусловленные вихревым током (в результате преобразования в тепло), повышаются с повышением частоты и величины тока (среднеквадратичного значения). С другой стороны, частота переменного вихревого тока (и, соответственно, переменного магнитного поля, индуцирующего вихревой ток в сусцепторе) не может увеличиваться произвольно, поскольку глубина δ поверхностного слоя уменьшается по мере повышения частоты вихревого тока (или переменного магнитного поля, индуцирующего вихревой ток в сусцепторе), так что выше определенной частоты отсечки вихревые токи больше не могут генерироваться в сусцепторе, поскольку глубина поверхностного слоя слишком мала для того, чтобы обеспечить возможность генерирования вихревых токов. Повышение величины тока (среднеквадратичного значения) требует переменного магнитного поля, имеющего высокую плотность магнитного потока, и, следовательно, требует объемистых источников индукции (индукторов).
Кроме того, тепло вырабатывается в сусцепторе за счет механизма нагрева, связанного с гистерезисом. Потери мощности, обусловленные гистерезисом, рассчитываются из уравнения
PH=V ⋅ WH ⋅ f,
где
V обозначает объем сусцептора,
WH обозначает работу, требующуюся для намагничивания сусцептора вдоль замкнутой петли гистерезиса на диаграмме B-H, и
f обозначает частоту переменного магнитного поля.
Работа WH, требующаяся для намагничивания сусцептора вдоль замкнутой петли гистерезиса, может быть также выражена в виде
WH=
Figure 00000002
Максимально возможная величина работы WH зависит от свойств материала сусцептора (остаточная магнитная индукция BR при насыщении, коэрцитивность HC), а фактическая величина работы WH зависит от фактической петли гистерезиса намагниченности на диаграмме В-Н, индуцированной в сусцепторе переменным магнитным полем, и эта фактическая петля гистерезиса намагниченности на диаграмме В-Н зависит от величины магнитного возбуждения.
В сусцепторе имеется третий механизм генерирования тепла (потерь мощности). Этот механизм генерирования тепла обусловлен динамическими потерями магнитных доменов в магнитопроницаемом материале сусцептора, когда на сусцептор действует внешнее переменное магнитное поле, и эти динамические потери обычно также повышаются с повышением частоты переменного магнитного поля.
Для обеспечения возможности генерирования тепла в сусцепторе согласно вышеописанным механизмам (главным образом, посредством потерь на вихревые токи и потерь а гистерезис), в корпусе устройства расположена полость. Полость имеет внутреннюю поверхность, выполненную по форме с возможностью вмещения по меньшей мере части образующего аэрозоль субстрата. Эта полость расположена таким образом, чтобы при размещении в ней части образующего аэрозоль субстрата индуктор индуктивно-емкостного нагрузочного контура при использовании был индуктивно связан с сусцептором образующего аэрозоль субстрата. Это означает, что индуктор индуктивно-емкостного нагрузочного контура усилителя мощности класса Е используется для нагрева сусцептора за счет магнитной индукции. Это устраняет необходимость в дополнительных компонентах, таких как согласующие контуры для согласования выходного полного сопротивления усилителя мощности класса E с нагрузкой, и таким образом обеспечена возможность дополнительной минимизации размера электронной схемы подачи питания.
В целом, индукционное нагревательное устройство согласно настоящему изобретению представляет собой небольшое, легкое в обращении, эффективное, чистое и надежное нагревательное устройство благодаря бесконтактному нагреву субстрата. В случае сусцепторов, создающих вышеуказанные низкоомные нагрузки, как было описано выше, и при этом имеющих омическое сопротивление, значительно превышающее омическое сопротивление индуктора индуктивно-емкостного нагрузочного контура, возможно достижение температур сусцептора в диапазоне 350-400 градусов по Цельсию всего лишь за пять секунд или за период времени, который даже меньше пяти секунд, причем в это же самое время температура индуктора остается низкой (благодаря тому, что основная часть мощности преобразуется в тепло в сусцепторе).
Как уже было отмечено, в соответствии с одним аспектом индукционного нагревательного устройства согласно настоящему изобретению, это устройство выполнено с возможностью нагрева образующего аэрозоль субстрата курительного изделия. В частности, это включает в себя подачу мощности на сусцептор внутри образующего аэрозоль субстрата таким образом, чтобы этот образующий аэрозоль субстрат нагревался до средней температуры 200-240 градусов по Цельсию. Еще более предпочтительно, устройство выполнено с возможностью нагрева табакосодержащего твердого образующего аэрозоль субстрата курительного изделия.
В соответствии с еще одним аспектом индукционного нагревательного устройства согласно настоящему изобретению, общий объем электронной схемы подачи питания составляет не больше 2 см3. Таким образом обеспечена возможность размещения батарей, электронной схемы подачи питания и полости в корпусе устройства, имеющем небольшой общий размер, что обеспечивает удобство и легкость в обращении.
В соответствии с еще одним аспектом индукционного нагревательного устройства согласно настоящему изобретению, индуктор индуктивно-емкостного нагрузочного контура содержит цилиндрическую индукционную катушку со спиральной намоткой, имеющую удлиненную форму и образующую внутренний объем в диапазоне от примерно 0,15 см3 до примерно 1,10 см3. Например, внутренний диаметр цилиндрической индукционной катушки со спиральной намоткой может составлять от примерно 5 мм до примерно 10 мм и предпочтительно может составлять примерно 7 мм, а длина цилиндрической индукционной катушки со спиральной намоткой может составлять от примерно 8 мм до примерно 14 мм. Диаметр или толщина провода катушки может составлять от примерно 0,5 мм до примерно 1 мм, в зависимости от того, используется ли провод катушки с круглым поперечным сечением или провод катушки с плоским прямоугольным поперечным сечением. Индукционная катушка со спиральной намоткой расположена на или вблизи внутренней поверхности полости. Цилиндрическая индукционная катушка со спиральной намоткой, расположенная на или вблизи внутренней поверхности полости, обеспечивает возможность дополнительной минимизации размеров устройства.
В соответствии с еще одним аспектом индукционного нагревательного устройства согласно настоящему изобретению, корпус устройства имеет по существу цилиндрическую форму с полостью, расположенной на ближнем конце корпуса устройства, и источником питания постоянного тока, расположенным на дальнем конце корпуса устройства. Электронная схема подачи питания расположена между источником питания постоянного тока и полостью. Это обеспечивает возможность компактного и эстетически привлекательного размещения всех компонентов индукционного нагревательного устройства в небольшом и удобном в обращении корпусе устройства.
Как было отмечено выше, в соответствии с еще одним аспектом индукционного нагревательного устройства согласно настоящему изобретению, источник питания постоянного тока содержит аккумулятор постоянного тока. Это обеспечивает возможность перезарядки батарей, предпочтительно, путем подключения к электросети через зарядное устройство, содержащее преобразователь переменного тока в постоянный ток.
В соответствии с еще одним аспектом индукционного нагревательного устройства согласно настоящему изобретению, электронная схема подачи питания дополнительно содержит микроконтроллер, который запрограммирован с возможностью прерывания генерирования переменного тока инвертором для преобразования постоянного тока в переменный ток, если температура сусцептора образующего аэрозоль субстрата превысила температуру Кюри этого сусцептора во время использования, и который запрограммирован с возможностью возобновления генерирования переменного тока, если температура сусцептора вновь опустилась ниже этой температуры Кюри. Данный признак может использоваться для регулирования температуры сусцептора с помощью микроконтроллера.
В случае, если сусцептор выполнен из единственного материала, температура Кюри должна соответствовать максимальной температуре, которую должен иметь сусцептор (иначе говоря, температура Кюри идентична максимальной температуре, до которой должен быть нагрет сусцептор, или отклоняется от этой максимальной температуры примерно на 1-3%). Если температура сусцептора превысила температуру Кюри указанного единственного материала, ферромагнитные свойства сусцептора исчезают, и сусцептор становится лишь парамагнитным.
В случае, если сусцептор выполнен из более чем одного материала, материалы сусцептора могут быть оптимизированы в отношении дополнительных аспектов. Например, материалы могут быть выбраны таким образом, чтобы первый материал сусцептора мог иметь температуру Кюри, превышающую максимальную температуру, до которой должен быть нагрет сусцептор. С одной стороны, первый материал сусцептора может в этом случае быть оптимизирован, например, в отношении максимальной генерации тепла и его передачи на остальную часть образующего аэрозоль субстрата для обеспечения эффективного нагрева сусцептора, однако сусцептор может дополнительно содержать второй материал, имеющий температуру Кюри, соответствующую максимальной температуре, до которой должен быть нагрет сусцептор, и в момент, когда сусцептор достигает этой температуры Кюри, магнитные свойства сусцептора в целом изменяются. Это изменение может быть обнаружено, и о нем может быть оповещен микроконтроллер, который в этом случае прерывает генерирование мощности переменного тока до тех пор, пока температура снова не опустится ниже температуры Кюри, после чего генерирование мощности переменного тока может быть возобновлено.
В соответствии с еще одним аспектом индукционного нагревательного устройства согласно настоящему изобретению, усилитель мощности класса E имеет выходное полное сопротивление, и электронная схема подачи питания дополнительно содержат согласующий контур для согласования выходного полного сопротивления усилителя мощности класса E с низкоомной нагрузкой. Эта мера может быть полезна для дополнительного повышения потерь мощности в низкоомной нагрузке, что приводит к повышенному генерированию тепла в низкоомной нагрузке. Например, согласующий контур может содержать небольшой согласующий трансформатор.
Еще один аспект настоящего изобретения относится к индукционной нагревательной системе, содержащей индукционное нагревательное устройство, соответствующее любому из вышеописанных вариантов реализации, и образующий аэрозоль субстрат, содержащий сусцептор. По меньшей мере часть образующего аэрозоль субстрата размещена в полости индукционного нагревательного устройства таким образом, чтобы индуктор индуктивно-емкостного нагрузочного контура инвертора для преобразования постоянного тока в переменный ток индукционного нагревательного устройства был индуктивно связан с сусцептором образующего аэрозоль субстрата во время использования.
В соответствии с одним аспектом индукционной нагревательной системы согласно настоящему изобретению, образующий аэрозоль субстрат может представлять собой образующий аэрозоль субстрат курительного изделия. В частности, образующий аэрозоль субстрат может представлять собой табакосодержащий твердый образующий аэрозоль субстрат, который может использоваться в курительных изделиях (например, таких, как сигареты).
Еще один аспект настоящего изобретения относится к комплекту, содержащему индукционное нагревательное устройство, соответствующее любому из вышеописанных вариантов реализации, и образующий аэрозоль субстрат, содержащий сусцептор. Индукционное нагревательное устройство и образующий аэрозоль субстрат выполнены с возможностью размещения, во время использования, по меньшей мере части образующего аэрозоль субстрата в полости индукционного нагревательного устройства, так что индуктор индуктивно-емкостного нагрузочного контура инвертора для преобразования постоянного тока в переменный ток индукционного нагревательного устройства индуктивно связан с сусцептором образующего аэрозоль субстрата. Хотя обычно образующий аэрозоль субстрат и индукционное нагревательное устройство выполнены отдельно, они также могут быть выполнены в виде комплекта частей. Или, в качестве альтернативы, стартовый комплект может содержать индукционное нагревательное устройство и множество образующих аэрозоль субстратов, причем в дополнение обеспечиваются лишь образующие аэрозоль субстраты, так что после того, как потребитель приобрел индукционное нагревательное устройство в стартовом комплекте, и употребил образующие аэрозоль субстраты, содержащиеся в этом стартовом комплекте, потребитель будет нуждаться лишь в дополнительных образующих аэрозоль субстратах. Как и в предыдущих случаях, в соответствии с одним аспектом комплекта согласно настоящему изобретению, образующий аэрозоль субстрат может представлять собой образующий аэрозоль субстрат курительного изделия и, в частности, этот образующий аэрозоль субстрат курительного изделия может представлять собой табакосодержащий твердый образующий аэрозоль субстрат.
Еще один аспект настоящего изобретения относится к способу использования индукционной нагревательной системы. Способ содержит этапы, на которых: - обеспечивают источник питания постоянного тока, имеющий питающее напряжение постоянного тока, - обеспечивают электронную схему подачи питания, выполненную с возможностью работы на высокой частоте и содержащую инвертор для преобразования постоянного тока в переменный ток, включающий в себя усилитель мощности класса Е, содержащий транзисторный переключатель, схему возбуждения транзисторного переключателя и индуктивно-емкостной нагрузочный контур, выполненный с возможностью работы при низкой омической нагрузке, при этом индуктивно-емкостной нагрузочный контур содержит шунтирующий конденсатор и последовательную цепь из конденсатора и индуктора, имеющего омическое сопротивление, - обеспечивают полость, выполненную с возможностью вместить в себя по меньшей мере часть образующего аэрозоль субстрата и расположенную таким образом, что при размещении в этой полости части образующего аэрозоль субстрата индуктор индуктивно-емкостного нагрузочного контура индуктивно связан с сусцептором образующего аэрозоль субстрата, и - обеспечивают образующий аэрозоль субстрат, содержащий сусцептор, и вставляют по меньшей мере часть этого образующего аэрозоль субстрата в полость так, что индуктивно связывают индуктор индуктивно-емкостного нагрузочного контура с сусцептором образующего аэрозоль субстрата.
В соответствии с одним аспектом способа согласно настоящему изобретению, источник питания постоянного тока представляет собой аккумулятор, и способ дополнительно содержит этап, на котором заряжают аккумулятор перед вставлением части образующего аэрозоль субстрата в полость. Данный аспект является особо преимущественным, поскольку в случае использования аккумуляторов устройство может быть использовано (после зарядки батарей) без необходимости в подключении к электросети или к другому внешнему источнику питания. Когда степень зарядки батареи находится на низком уровне, аккумулятор обеспечивает возможность легкой повторной перезарядки, так что нет необходимости в ношении в собой каких-либо одноразовых запасных батарей. Если степень зарядки батареи находится на низком уровне, обеспечена возможность простой перезарядки аккумулятора, и устройство снова будет готово к использованию. В дополнение, аккумуляторы безопасны для окружающей среды, поскольку они не являются одноразовыми батареями, которые необходимо надлежащим образом утилизировать.
Дополнительные преимущественные аспекты настоящего изобретения станут очевидны из следующего описания вариантов реализации, дополненного чертежами, где:
На фиг. 1 показан общий принцип нагрева, лежащий в основе настоящего изобретения,
На фиг. 2 показана блок-схема варианта реализации индукционного нагревательного устройства и системы согласно настоящему изобретению,
На фиг. 3 показан вариант реализации индукционного нагревательного устройства с основными компонентами, расположенными в корпусе нагревательного устройства,
На фиг. 4 показан вариант реализации основных компонентов электронной схемы подачи питания в индукционном нагревательном устройстве согласно настоящему изобретению (без согласующего контура),
На фиг. 5 показан вариант реализации индуктора индуктивно-емкостного нагрузочного контура в форме цилиндрической индукционной катушки со спиральной намоткой, имеющей удлиненную форму,
На фиг. 6 показан фрагмент индуктивно-емкостного нагрузочного контура, включающий в себя индуктивность и омическое сопротивление катушки, и в дополнение показано омическое сопротивление нагрузки.
На фиг. 1 схематично показан общий принцип нагрева, лежащий в основе настоящего изобретения. На фиг. 1 схематично показана цилиндрическая индукционная катушка L2 со спиральной намоткой, имеющая удлиненную форму и образующая внутренний объем, в котором частично или полностью размещается образующий аэрозоль субстрат 20 курительного изделия 2, содержащий сусцептор 21. Курительное изделие 2, содержащее образующий аэрозоль субстрат 20 с сусцептором 21, схематично представлено на увеличенном фрагменте поперечного сечения, показанном отдельно с правой стороны на фиг. 1. Как уже упоминалось, образующий аэрозоль субстрат 20 курительного изделия 2 может представлять собой табакосодержащий твердый субстрат, но не ограничивается им.
В дополнение, на фиг. 1 магнитное поле внутри внутреннего объема индукционной катушки L2 схематично показано несколькими силовыми линиями BL магнитного поля в один конкретный момент времени, поскольку магнитное поле, наводимое переменным током iL2, протекающим через индукционную катушку L2, представляет собой переменное магнитное поле, изменяющее свою полярность с частотой переменного тока iL2, которая может находиться в диапазоне от примерно 1 МГц до примерно 30 МГц (включая диапазон от 1 МГц до 30 МГц) и, в частности, может находиться в диапазоне от примерно 1 МГц до примерно 10 МГц (включая диапазон от 1 МГц до 10 МГц и, в частности, может быть меньше 10 МГц) и, более конкретно, частота может находиться в диапазоне от примерно 5 МГц до примерно 7 МГц (включая диапазон от 5 МГц до 7 МГц, и может составлять, например, 5 МГц). Два основных механизма, ответственных за генерирование тепла в сусцепторе 21, а именно - потери мощности Pe, вызванные вихревыми токами (эти вихревые токи показаны в виде замкнутого круга), и потери мощности Ph, вызванные гистерезисом (этот гистерезис показан в виде замкнутой гистерезисной кривой), также схематично показаны на фиг. 1. Более подробное описание этих механизмов представлено выше.
На фиг. 3 показан вариант реализации индукционного нагревательного устройства 1 согласно настоящему изобретению. Индукционное нагревательное устройство 1 содержит корпус 10 устройства, который может быть изготовлен из пластика, и источник питания 11постоянного тока (см. фиг. 2), содержащий аккумулятор 110. Индукционное нагревательное устройство 1 дополнительно содержит соединительный порт 12, содержащий штифт 120, для присоединения индукционного нагревательного устройства к зарядной станции или зарядному устройству для перезарядки аккумулятора 110. Кроме того, индукционное нагревательное устройство 1 содержит электронную схему 13 подачи питания, которая выполнена с возможностью работы на желаемой частоте, например, на частоте 5 МГц, как указано выше. Электронная схема 13 подачи питания электрически подключена к аккумулятору 110 посредством подходящего электрического соединения 130. Электронная схема 13 подачи питания содержит дополнительные компоненты, которые не показаны на фиг. 3; в частности, она содержит индуктивно-емкостной нагрузочный контур (см. фиг. 4), который, в свою очередь, содержит индуктор L2, что обозначено пунктирными линиями на фиг. 3. Индуктор L2 встроен в корпус 10 устройства на ближнем конце корпуса 10 устройства и окружает полость 14, которая также расположена на ближнем конце корпуса 10 устройства. Индуктор L2 может содержать цилиндрическую индукционную катушку со спиральной намоткой, имеющую удлиненную форму, как показано на фиг. 5. Цилиндрическая индукционная катушка L2 со спиральной намоткой может иметь радиус r в диапазоне от примерно 5 мм до примерно 10 мм и, в частности, радиус r может составлять примерно 7 мм. Длина l цилиндрической индукционной катушки со спиральной намоткой может находиться в диапазоне от примерно 8 мм до примерно 14 мм. Соответственно, ее внутренний объем может находиться в диапазоне от примерно 0,15 см3 до примерно 1,10 см3 .
Как показано на фиг. 3, табакосодержащий твердый образующий аэрозоль субстрат 20, содержащий сусцептор 21, размещен в полости 14 на ближнем конце корпуса 10 устройства таким образом, чтобы во время использования индуктор L2 (цилиндрическая индукционная катушка со спиральной намоткой) был индуктивно связан с сусцептором 21 табакосодержащего твердого образующего аэрозоль субстрата 20 курительного изделия 2. Фильтрующая часть 22 курительного изделия 2 может быть расположена снаружи полости 14 индукционного нагревательного устройства 1 таким образом, чтобы во время использования потребитель мог втягивать аэрозоль через фильтрующую часть 22. Когда курительное изделие извлечено из полости 14, обеспечена возможность легкой очистки полости 14, поскольку, за исключением открытого дальнего конца, через который вставляется образующий аэрозоль субстрат 20 курительного изделия 2, полость полностью закрыта и окружена внутренними стенками пластикового корпуса 10 устройства, образующими полость 14.
На фиг. 2 показана блок-схема варианта реализации индукционного нагревательного устройства 1 согласно настоящему изобретению, при наличии, однако, некоторых необязательных аспектов или компонентов, как будет описано ниже. Индукционное нагревательное устройство 1 вместе с образующим аэрозоль субстратом 20, содержащим сусцептор 21, представляет собой вариант реализации индукционной нагревательной системы согласно настоящему изобретению. Блок-схема, показанная на фиг. 2, является иллюстрацией, приведенной с учетом способа использования. Как можно видеть, индукционное нагревательное устройство 1 содержит источник 11 питания постоянного тока (на фиг. 3 содержащий аккумулятор 110), микропроцессорный управляющий модуль 131, инвертор 132 для преобразования постоянного тока в переменный ток, согласующий контур 133 для адаптации к нагрузке и индуктор L2. Микропроцессорный управляющий модуль 131, инвертор 132 для преобразования постоянного тока в переменный ток и согласующий контур 133, а также индуктор L2 являются частями электронной схемы 13 подачи питания (см. фиг. 1). Два канала 134 и 135 обратной связи предусмотрены для обеспечения сигналов обратной связи, показывающих напряжение и ток через индуктор L2, что обеспечивает возможность управления дальнейшей подачей питания. Например, в случае, если температура сусцептора превышает желаемую температуру, может быть сгенерирован соответствующий сигнал, прерывающий дальнейшую подачу питания до тех пор, пока температура сусцептора снова не станет ниже желаемой температуры, после чего подача питания может быть возобновлена. Соответственно, обеспечена возможность регулирования частоты переключающего напряжения для оптимальной передачи мощности на сусцептор. Согласующий контур 133 может быть предусмотрен для оптимальной адаптации к нагрузке, однако он не является обязательным и не содержится в варианте реализации, более подробно описанном ниже.
На фиг. 4 показаны некоторые основные компоненты электронной схемы 13 подачи питания, более конкретно - инвертора 132 для преобразования постоянного тока в переменный ток. Как можно видеть на фиг. 4, инвертор для преобразования постоянного тока в переменный ток включает в себя усилитель мощности класса E, содержащий транзисторный переключатель 1320, имеющий полевой транзистор (FET) 1321, например полевой транзистор со структурой металл-оксид-полупроводник (MOSFET), питающую схему транзисторного переключателя, обозначенную стрелкой 1322, для подачи переключающего сигнала (напряжения затвор-исток) на полевой транзистор 1321, и индуктивно-емкостной нагрузочный контур 1323, содержащий шунтирующий конденсатор C1 и последовательную цепь из конденсатора C2 и индуктора L2. В дополнение, показан источник 11 питания постоянного тока, включающий в себя дроссель L1, для подачи питающего напряжения +VCC постоянного тока. Также на фиг. 4 показано омическое сопротивление R, характеризующее общую омическую нагрузку 1324, которая представляет собой сумму омического сопротивления RCoil индуктора L2 и омического сопротивления RLoad сусцептора 21, как это показано на фиг. 6.
Очевидно, что благодаря очень малому количеству компонентов обеспечена возможность поддержания предельно малого объема электронной схемы 13 подачи питания. Например, объем электронной схемы подачи питания может составлять не больше 2 см3. Этот предельно малый объем электронной схемы подачи питания возможен благодаря тому, что индуктор L2 индуктивно-емкостного нагрузочного контура 1323 непосредственно используется в качестве индуктора для индуктивной связи с сусцептором 21образующего аэрозоль субстрата 20, и этот малый объем обеспечивает возможность сохранения малых габаритных размеров индукционного нагревательного устройства 1 в целом. В случае, если для индуктивной связи с сусцептором 21 используется отдельный индуктор, отличный от индуктора L2, это автоматически увеличивает объем электронной схемы подачи питания, и этот объем увеличивается также в случае, если в электронную схему подачи питания включен согласующий контур 133.
Хотя общий принцип работы усилителя мощности класса E известен и подробно описан в уже упоминавшейся статье «Усилители РЧ-мощности класса Е», автор Nathan O. Sokal, опубликованной в журнале QEX, выходящем раз в два месяца, выпуск за январь/февраль 2001 г., стр. 9-20, издание Американской лиги радиолюбителей (ARRL), г. Невингтон, Коннектикут, США, некоторые общие принципы будут пояснены далее.
Предположим, что питающая схема 1322 транзисторного переключателя подает прямоугольное переключающее напряжение (напряжение затвор-исток полевого транзистора) на полевой транзистор 1321. Когда полевой транзистор 1321 является проводящим (находится в состоянии «отперто»), он по существу образует цепь короткого замыкания (с низким сопротивлением), и весь электрический ток протекает через дроссель L1 и полевой транзистор 1321. Когда полевой транзистор 1321 является непроводящим (находится в состоянии «заперто»), весь электрический ток протекает в индуктивно-емкостном нагрузочном контуре, поскольку полевой транзистор 1321 по существу образует разомкнутую цепь (с высоким сопротивлением). Переключение транзистора между этими двумя состояниями приводит к инвертированию подаваемого напряжения постоянного тока и постоянного тока в напряжение переменного тока и переменный ток, соответственно.
Для эффективного нагрева сусцептора 21 необходима передача как можно большего количества питающей мощности постоянного тока в виде мощности переменного тока на индуктор L2 (цилиндрическую индукционную катушку со спиральной намоткой) и далее - на сусцептор 21 образующего аэрозоль субстрата 20, индуктивно связанный с индуктором 2. Мощность, рассеиваемая в сусцепторе 21 (потери на вихревые токи, потери на гистерезис), генерирует тепло в сусцепторе 21, как подробно описано выше. Иначе говоря, должно быть минимизировано рассеяние мощности в полевом транзисторе 1321 при одновременной максимизации рассеяния мощности в сусцепторе 21.
Рассеяние мощности в полевом транзисторе 1321 в течение одного периода переменного напряжения/тока представляет собой произведение напряжения на ток транзистора в каждый момент времени в течение периода переменного напряжения/тока, интегрированное по этому периоду и усредненное по этому периоду. Поскольку полевой транзистор 1321 должен поддерживать высокое напряжение на протяжении части указанного периода и проводить высокий ток на протяжении части этого периода, необходимо избегать одновременного наличия высокого напряжения и высокого тока, поскольку это приведет к значительному рассеянию мощности в полевом транзисторе 1321. В «открытом» состоянии полевого транзистора 1321 напряжение на транзисторе близко к нулю, когда через полевой транзистор 1321 протекает высокий электрический ток. В «запертом» состоянии полевого транзистора 1321 напряжение на транзисторе является высоким, однако ток через полевой транзистор 1321 близок к нулю.
Неизбежны также переходные процессы при переключении, длящиеся в течение некоторой части периода. Тем не менее высокое произведение напряжение-ток, представляющее собой большие потери мощности в полевом транзисторе 1321, может быть исключено с помощью следующих дополнительных мер. Во-первых, задерживают повышение напряжения транзистора до тех пор, пока ток, протекающий через транзистор, не уменьшится до нуля. Во-вторых, обеспечивают возврат напряжения транзистора к нулю до того, как начнется повышение тока, протекающего через транзистор. Это обеспечивают с помощью нагрузочного контура 1323, содержащего шунтирующий конденсатор C1 и последовательную цепь из конденсатора C2 и индуктора L2, при этом нагрузочный контур включают между полевым транзистором 1321 и нагрузкой 1324. В-третьих, обеспечивают, чтобы напряжение транзистора во время отпирания было практически равно нулю (для биполярного плоскостного транзистора «BJT» оно представляет собой напряжение Vo смещения при насыщении). Отпирающийся транзистор не разряжает заряженный шунтирующий конденсатор C1, тем самым предотвращая рассеяние энергии, накопленной в шунтирующем конденсаторе. В-четвертых, обеспечивают, чтобы крутизна напряжения транзистора была равна нулю во время отпирания. Затем электрический ток, вводимый в отпирающийся транзистор посредством нагрузочного контура, плавно повышают с нуля с регулируемой умеренной скоростью, что приводит к низкому рассеянию мощности в то время, когда проводимость транзистора повышается с нуля во время переходного процесса при отпирании. В результате напряжение и ток транзистора никогда не будут высокими одновременно. Переходные процессы при переключении напряжения и тока смещены по времени относительно друг друга.
Для задания размеров различных компонентов инвертора 132 для преобразования постоянного тока в переменный ток, показанного на фиг. 4, необходимо учитывать следующие уравнения, которые являются общеизвестными и подробно описаны в вышеупомянутой статье «Усилители РЧ-мощности класса Е», автор Nathan O. Sokal, опубликованной в журнале QEX, выходящем раз в два месяца, выпуск за январь/февраль 2001 г., стр. 9-20, издание Американской лиги радиолюбителей (ARRL), г. Невингтон, Коннектикут, США.
Пусть QL (добротность индуктивно-емкостного нагрузочного контура) - это величина, которая в любом случае превышает 1,7879, но является величиной, которая может быть выбрана проектировщиком (см. вышеупомянутую статью); далее, пусть P - это выходная мощность, подаваемая на сопротивление R, и пусть f - это частота. Тогда различные компоненты рассчитываются в числовой форме из следующих уравнений (при этом Vo равно нулю в случае полевых транзисторов и представляет собой напряжение смещения при насыщении в случае биполярных плоскостных транзисторов, см. выше):
L2=QL⋅R/2πf
R=((VCC - Vo)2/P)⋅ 0,576801 ⋅(1,0000086-0,414395/QL -
0,557501/QL 2+0,205967/QL 3)
C1=(1/(34,2219⋅f⋅R))⋅(0,99866+0,91424/QL - 1,03175/QL 2) +0,6/(2πf)2 ⋅(L1)
C2=(1/2πfR)⋅(1/QL-0,104823)⋅(1,00121+(1,01468/QL-1,7879))- (0,2/((2πf)2⋅L1)))
Это обеспечивает возможность быстрого нагрева сусцептора, имеющего омическое сопротивление R=0,6 Ом, для подачи мощности примерно 7 Вт в течение 5-6 секунд в предположении, что ток, примерно равный 3,4, A доступен с помощью источника питания постоянного тока, у которого максимальное выходное напряжение равно 2,8 В, максимальный выходной ток равен 3,4 A, частота f=5 МГц (коэффициент заполнения=50%), индуктивность индуктора L2 равна примерно 500 нГн, омическое сопротивление индуктора L2 составляет RCoil=0,1 Ом, индуктивность дросселя L1 равна примерно 1 мкГн, емкость конденсатора C1 равна 7 нФ и емкость конденсатора C2 равна 2,2 нФ. Эффективное сопротивление RCoil и RLoad составляет примерно 0,6 Ом. Обеспечена возможность получения эффективности (мощность, рассеиваемая в сусцепторе 21/максимальная мощность источника 11 питания постоянного тока), составляющей примерно 83,5%, что является очень высокой эффективностью.
Как было указано выше, сусцептор 21 может быть изготовлен из материала или комбинации материалов, имеющих температуру Кюри, близкую к желаемой температуре, до которой должен быть нагрет сусцептор. Как только температура сусцептора 21 превысила указанную температуру Кюри, ферромагнитные свойства материала изменяются на парамагнитные свойства. Соответственно, значительно уменьшается рассеяние мощности в сусцепторе 21, поскольку потери на гистерезис в материале, имеющем парамагнитные свойства, значительно меньше потерь на гистерезис в материале, имеющем ферромагнитные свойства. Это уменьшенное рассеяние мощности в сусцепторе 21 может быть обнаружено, после чего, например, генерирование переменного тока инвертором для преобразования постоянного тока в переменный ток может быть прервано до тех пор, пока сусцептор 21 снова не охладится ниже температуры Кюри и не восстановит свои ферромагнитные свойства. Затем генерирование мощности переменного тока инвертором для преобразования постоянного тока в переменный ток может быть вновь возобновлено.
Для использования курительное изделие 2 вставляют в полость 14 (см. фиг. 2) индукционного нагревательного устройства 1 таким образом, чтобы образующий аэрозоль субстрат 20, содержащий сусцептор 21, был индуктивно связан с индуктором 2 (например, цилиндрической катушкой со спиральной намоткой). Сусцептор 21 затем нагревают в течение нескольких секунд, как описано выше, после чего потребитель может начать втягивание аэрозоля через фильтр 22 (разумеется, курительное изделие не обязательно должно содержать фильтр 22).
Индукционное нагревательное устройство и курительные изделия могут в целом продаваться по отдельности или в виде комплекта частей. Например, можно продавать так называемый «стартовый набор», содержащий индукционное нагревательное устройство, а также множество курительных изделий. Потребитель, после того, как им приобретен такой стартовый набор, в будущем имеет возможность приобретения лишь курительных изделий, которые могут использоваться вместе с индукционным нагревательным устройством этого стартового набора. Индукционное нагревательное устройство является простым в очистке, и в случае использования аккумуляторов в качестве источника питания постоянного тока, эти аккумуляторы легко перезаряжаются с помощью подходящего зарядного устройства, которое необходимо присоединить к соединительному порту 12, содержащему штифт 120 (или индукционное нагревательное устройство необходимо присоединить к соответствующей соединительной станции зарядного устройства).
Исходя из описанных вариантов реализации настоящего изобретения, дополненных чертежами, очевидно, что возможны многочисленные изменения и модификации без выхода за рамки общей идеи, лежащей в основе настоящего изобретения. Следовательно, предполагается, что объем защиты не ограничивается конкретными вариантами реализации и определяется приложенной формулой изобретения.

Claims (26)

1. Индукционное нагревательное устройство (1) для нагрева образующего аэрозоль субстрата (20), содержащего сусцептор (21), причем указанное индукционное нагревательное устройство (1) содержит:
- корпус (10) устройства,
- источник (11) питания постоянного тока, имеющий питающее напряжение (VCC) постоянного тока,
- электронную схему (13) подачи питания, выполненную с возможностью работы на высокой частоте и содержащую инвертор (132) для преобразования постоянного тока в переменный ток, подключенный к источнику (11) питания постоянного тока и включающий в себя усилитель мощности класса Е, содержащий транзисторный переключатель (1320), схему (1322) возбуждения транзисторного переключателя и индуктивно-емкостной нагрузочный контур (1323), выполненный с возможностью работы при низкой омической нагрузке (1324), при этом индуктивно-емкостной нагрузочный контур (1323) содержит шунтирующий конденсатор (С1) и последовательную цепь из конденсатора (С2) и индуктора (L2), имеющего омическое сопротивление (RCoil), и
- полость (14), расположенную в корпусе (10) устройства и имеющую внутреннюю поверхность, выполненную по форме с возможностью вмещения по меньшей мере части образующего аэрозоль субстрата (20), при этом полость (14) расположена так, что при размещении в этой полости части образующего аэрозоль субстрата (20) индуктор (L2) индуктивно-емкостного нагрузочного контура (1323) индуктивно связан с сусцептором (21) образующего аэрозоль субстрата (20) во время использования.
2. Индукционное нагревательное устройство по п. 1, которое выполнено с возможностью нагрева образующего аэрозоль субстрата (20) курительного изделия (2).
3. Индукционное нагревательное устройство по п. 2, которое выполнено с возможностью нагрева табакосодержащего твердого образующего аэрозоль субстрата (20) курительного изделия (2).
4. Индукционное нагревательное устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором питающее напряжение (VCC) постоянного тока источника (11) питания постоянного тока находится в диапазоне от примерно 2,5 Вольт до примерно 4,5 Вольт, и в котором сила питающего постоянного тока источника (11) питания постоянного тока находится в диапазоне от примерно 2,5 Ампер до примерно 5 Ампер.
5. Индукционное нагревательное устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором общий объем электронной схемы (13) подачи питания равен или меньше 2 см3.
6. Индукционное нагревательное устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором индуктор (L2) индуктивно-емкостного нагрузочного контура (1323) содержит цилиндрическую индукционную катушку со спиральной намоткой, имеющую удлиненную форму (r, l) и образующую внутренний объем в диапазоне от примерно 0,15 см3 до примерно 1,10 см3, и в котором цилиндрическая индукционная катушка со спиральной намоткой расположена на или вблизи внутренней поверхности полости (14).
7. Индукционное нагревательное устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором корпус (10) устройства имеет по существу цилиндрическую форму с полостью (14), расположенной на ближнем конце корпуса (10) устройства, и с источником (11) питания постоянного тока, расположенным на дальнем конце корпуса (10) устройства, и в котором электронная схема (13) подачи питания расположена между источником (11) питания постоянного тока и полостью (14).
8. Индукционное нагревательное устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором источник (11) питания постоянного тока содержит аккумулятор постоянного тока.
9. Индукционное нагревательное устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором электронная схема (13) подачи питания дополнительно содержит микроконтроллер (131), который запрограммирован с возможностью прерывания генерирования переменного тока инвертором для преобразования постоянного тока в переменный ток, если температура сусцептора (21) образующего аэрозоль субстрата (20) превысила температуру Кюри этого сусцептора (21) во время использования, и который запрограммирован с возможностью возобновления генерирования переменного тока, если температура сусцептора (21) снова опустилась ниже этой температуры Кюри.
10. Индукционное нагревательное устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором усилитель мощности класса E имеет некоторое выходное полное сопротивление, при этом электронная схема (13) подачи питания дополнительно содержит согласующий контур (133) для согласования выходного полного сопротивления усилителя мощности класса E с низкоомной нагрузкой (1324).
11. Индукционная нагревательная система, содержащая индукционное нагревательное устройство (1) по любому из предыдущих пунктов и образующий аэрозоль субстрат (20), содержащий сусцептор (21), при этом по меньшей мере часть образующего аэрозоль субстрата (20) размещена в полости (14) индукционного нагревательного устройства (1) так, что во время использования индуктор (L2) индуктивно-емкостного нагрузочного контура (1323) инвертора (132) для преобразования постоянного тока в переменный ток индукционного нагревательного устройства (1) индуктивно связан с сусцептором (21) образующего аэрозоль субстрата (20).
12. Индукционная нагревательная система по п. 11, в которой образующий аэрозоль субстрат (20) представляет собой образующий аэрозоль субстрат курительного изделия (2).
13. Индукционная нагревательная система по п. 12, в которой образующий аэрозоль субстрат (20) курительного изделия (2) представляет собой табакосодержащий твердый образующий аэрозоль субстрат.
14. Комплект, содержащий индукционное нагревательное устройство (1) по любому из пп. 1-10 и образующий аэрозоль субстрат (20), содержащий сусцептор (21), причем индукционное нагревательное устройство (1) и образующий аэрозоль субстрат (20) выполнены с возможностью размещения, во время использования, по меньшей мере части образующего аэрозоль субстрата (20) в полости (14) индукционного нагревательного устройства (1) так, что индуктор (L2) индуктивно-емкостного нагрузочного контура (1323) инвертора (132) для преобразования постоянного тока в переменный ток индукционного нагревательного устройства (1) индуктивно связан с сусцептором (21) образующего аэрозоль субстрата (20).
15. Комплект по п. 14, в котором образующий аэрозоль субстрат (20) представляет собой образующий аэрозоль субстрат курительного изделия (2).
16. Комплект по п. 15, в котором образующий аэрозоль субстрат (20) курительного изделия (2) представляет собой табакосодержащий твердый образующий аэрозоль субстрат.
17. Способ использования индукционной нагревательной системы, содержащий этапы, на которых:
- обеспечивают источник (11) питания постоянного тока, имеющий питающее напряжение (VCC) постоянного тока,
- обеспечивают электронную схему (13) подачи питания, выполненную с возможностью работы на высокой частоте и содержащую инвертор (132) для преобразования постоянного тока в переменный ток, соединенный с источником (132) питания постоянного тока и включающий в себя усилитель мощности класса Е, содержащий транзисторный переключатель (1321), схему (1322) возбуждения транзисторного переключателя и индуктивно-емкостной нагрузочный контур (1323), выполненный с возможностью работы при низкой омической нагрузке (R), при этом индуктивно-емкостной нагрузочный контур (1323) содержит шунтирующий конденсатор (С1) и последовательную цепь из конденсатора (С2) и индуктора (L2), имеющего омическое сопротивление (RCoil),
- обеспечивают полость (14), выполненную с возможностью вмещать в себя по меньшей мере часть образующего аэрозоль субстрата (20) и расположенную так, что при размещении части образующего аэрозоль субстрата (20) в этой полости индуктор (L2) индуктивно-емкостного нагрузочного контура (1323) индуктивно связан с сусцептором (21) образующего аэрозоль субстрата (20), и
- обеспечивают образующий аэрозоль субстрат (20), содержащий сусцептор (21), и вставляют по меньшей мере часть образующего аэрозоль субстрата (20) в полость (14) так, что индуктивно связывают индуктор (L2) индуктивно-емкостного нагрузочного контура (1323) с сусцептором (21) образующего аэрозоль субстрата (20).
18. Способ по п. 17, согласно которому источник (11) питания постоянного тока представляет собой аккумулятор, при этом способ дополнительно содержит этап, на котором заряжают аккумулятор перед вставлением части образующего аэрозоль субстрата (20) в полость (14).
RU2016149758A 2014-05-21 2015-05-21 Индукционное нагревательное устройство для нагрева образующего аэрозоль субстрата RU2670951C9 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14169191.5 2014-05-21
EP14169191 2014-05-21
PCT/EP2015/061200 WO2015177255A1 (en) 2014-05-21 2015-05-21 Inductive heating device for heating an aerosol-forming substrate

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018135084A Division RU2778747C2 (ru) 2014-05-21 2015-05-21 Индукционное нагревательное устройство для нагрева образующего аэрозоль субстрата

Publications (4)

Publication Number Publication Date
RU2016149758A RU2016149758A (ru) 2018-06-22
RU2016149758A3 RU2016149758A3 (ru) 2018-08-08
RU2670951C2 RU2670951C2 (ru) 2018-10-25
RU2670951C9 true RU2670951C9 (ru) 2018-11-26

Family

ID=50735956

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016138698A RU2670060C2 (ru) 2014-05-21 2015-05-21 Индукционное нагревательное устройство, система подачи аэрозоля, содержащая индукционное нагревательное устройство, и способ ее эксплуатации
RU2015151873A RU2677111C2 (ru) 2014-05-21 2015-05-21 Индукционное нагревательное устройство, система подачи аэрозоля, содержащая индукционное нагревательное устройство, и способ ее эксплуатации
RU2016149758A RU2670951C9 (ru) 2014-05-21 2015-05-21 Индукционное нагревательное устройство для нагрева образующего аэрозоль субстрата

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016138698A RU2670060C2 (ru) 2014-05-21 2015-05-21 Индукционное нагревательное устройство, система подачи аэрозоля, содержащая индукционное нагревательное устройство, и способ ее эксплуатации
RU2015151873A RU2677111C2 (ru) 2014-05-21 2015-05-21 Индукционное нагревательное устройство, система подачи аэрозоля, содержащая индукционное нагревательное устройство, и способ ее эксплуатации

Country Status (27)

Country Link
US (6) US10028533B2 (ru)
EP (5) EP3723452B1 (ru)
JP (6) JP6623175B2 (ru)
KR (5) KR101678335B1 (ru)
CN (4) CN106163306B (ru)
AR (3) AR100541A1 (ru)
AU (3) AU2015261879B2 (ru)
BR (2) BR112016020498B1 (ru)
CA (3) CA2937068C (ru)
DK (2) DK3145342T3 (ru)
ES (4) ES2682744T3 (ru)
HU (4) HUE062338T2 (ru)
IL (3) IL246460B (ru)
LT (2) LT2967156T (ru)
MX (3) MX373729B (ru)
MY (3) MY182566A (ru)
PH (3) PH12016501239B1 (ru)
PL (4) PL3723452T3 (ru)
PT (2) PT3145342T (ru)
RS (2) RS55484B1 (ru)
RU (3) RU2670060C2 (ru)
SG (3) SG11201605739PA (ru)
SI (1) SI3145342T1 (ru)
TW (3) TWI692274B (ru)
UA (3) UA119979C2 (ru)
WO (3) WO2015177257A1 (ru)
ZA (3) ZA201604314B (ru)

Families Citing this family (325)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10244793B2 (en) 2005-07-19 2019-04-02 Juul Labs, Inc. Devices for vaporization of a substance
WO2013034459A1 (en) 2011-09-06 2013-03-14 British American Tobacco (Investments) Limited Heating smokeable material
GB201217067D0 (en) 2012-09-25 2012-11-07 British American Tobacco Co Heating smokable material
US10279934B2 (en) 2013-03-15 2019-05-07 Juul Labs, Inc. Fillable vaporizer cartridge and method of filling
US10638792B2 (en) 2013-03-15 2020-05-05 Juul Labs, Inc. Securely attaching cartridges for vaporizer devices
US10058129B2 (en) 2013-12-23 2018-08-28 Juul Labs, Inc. Vaporization device systems and methods
JP6653432B2 (ja) 2013-12-23 2020-02-26 ジュール・ラブズ・インコーポレイテッドJuul Labs, Inc. 気化装置のシステムおよび方法
US20160366947A1 (en) 2013-12-23 2016-12-22 James Monsees Vaporizer apparatus
USD842536S1 (en) 2016-07-28 2019-03-05 Juul Labs, Inc. Vaporizer cartridge
US10076139B2 (en) 2013-12-23 2018-09-18 Juul Labs, Inc. Vaporizer apparatus
USD825102S1 (en) 2016-07-28 2018-08-07 Juul Labs, Inc. Vaporizer device with cartridge
US10159282B2 (en) 2013-12-23 2018-12-25 Juul Labs, Inc. Cartridge for use with a vaporizer device
MX2016011233A (es) * 2014-02-28 2017-09-26 Altria Client Services Llc Dispositivo vaporizador electronico y sus componentes.
HUE062731T2 (hu) 2014-03-21 2023-12-28 Nicoventures Trading Ltd Berendezés elfüstölhetõ anyag hevítésére és elfüstölhetõ anyagból készült termék
SG11201608765UA (en) 2014-05-21 2016-11-29 Philip Morris Products Sa Aerosol-generating article with internal susceptor
SG11201608759WA (en) * 2014-05-21 2016-11-29 Philip Morris Products Sa Aerosol-generating article with multi-material susceptor
TWI692274B (zh) 2014-05-21 2020-04-21 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 用於加熱氣溶膠形成基材之感應加熱裝置及操作感應加熱系統之方法
GB2527597B (en) * 2014-06-27 2016-11-23 Relco Induction Dev Ltd Electronic Vapour Inhalers
GB2546921A (en) * 2014-11-11 2017-08-02 Jt Int Sa Electronic vapour inhalers
KR102574658B1 (ko) 2014-12-05 2023-09-05 쥴 랩스, 인크. 교정된 투여량 제어
GB201423318D0 (en) 2014-12-29 2015-02-11 British American Tobacco Co Cartridge for use with apparatus for heating smokable material
WO2016118901A1 (en) * 2015-01-22 2016-07-28 Texas Tech University System System and method for non-contact interaction with mobile devices
US10893707B2 (en) * 2015-02-17 2021-01-19 Mark H. Krietzman Portable temperature controlled aromatherapy vaporizers
DK3297466T3 (da) 2015-05-19 2021-02-01 Jt Int Sa Aerosolgenererende anordning og kapsel
GB201511349D0 (en) 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic aerosol provision systems
GB201511361D0 (en) 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic vapour provision system
GB201511359D0 (en) 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic vapour provision system
GB201511358D0 (en) 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic aerosol provision systems
US20170013702A1 (en) * 2015-07-10 2017-01-12 Moxtek, Inc. Electron-Emitter Transformer and High Voltage Multiplier
ES2742518T3 (es) * 2015-08-17 2020-02-14 Philip Morris Products Sa Sistema generador de aerosol y artículo generador de aerosol para usar en dicho sistema
US20170055584A1 (en) 2015-08-31 2017-03-02 British American Tobacco (Investments) Limited Article for use with apparatus for heating smokable material
US20170055583A1 (en) * 2015-08-31 2017-03-02 British American Tobacco (Investments) Limited Apparatus for heating smokable material
US20170055582A1 (en) * 2015-08-31 2017-03-02 British American Tobacco (Investments) Limited Article for use with apparatus for heating smokable material
US11924930B2 (en) 2015-08-31 2024-03-05 Nicoventures Trading Limited Article for use with apparatus for heating smokable material
US20170055575A1 (en) 2015-08-31 2017-03-02 British American Tobacco (Investments) Limited Material for use with apparatus for heating smokable material
US20170055574A1 (en) 2015-08-31 2017-03-02 British American Tobacco (Investments) Limited Cartridge for use with apparatus for heating smokable material
GB2543329B (en) * 2015-10-15 2018-06-06 Jt Int Sa A method for operating an electronic vapour inhaler
US20170112194A1 (en) * 2015-10-21 2017-04-27 Rai Strategic Holdings, Inc. Rechargeable lithium-ion capacitor for an aerosol delivery device
US10582726B2 (en) 2015-10-21 2020-03-10 Rai Strategic Holdings, Inc. Induction charging for an aerosol delivery device
KR102691630B1 (ko) 2015-10-22 2024-08-06 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 에어로졸 발생 물품 및 에어로졸 발생 물품을 제조하기 위한 방법, 에어로졸 발생 장치 및 시스템
US20180317554A1 (en) 2015-10-30 2018-11-08 British American Tobacco (Investments) Limited Article for use with apparatus for heating smokable material
US20170119050A1 (en) 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Article for Use with Apparatus for Heating Smokable Material
US20170119046A1 (en) 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Apparatus for Heating Smokable Material
US20170119047A1 (en) 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Article for Use with Apparatus for Heating Smokable Material
US20170119051A1 (en) 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Article for Use with Apparatus for Heating Smokable Material
US10820630B2 (en) 2015-11-06 2020-11-03 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol delivery device including a wirelessly-heated atomizer and related method
JP6999557B2 (ja) 2016-01-07 2022-01-18 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 密封された区画を有するエアロゾル発生装置
US10104912B2 (en) * 2016-01-20 2018-10-23 Rai Strategic Holdings, Inc. Control for an induction-based aerosol delivery device
US12356507B2 (en) 2016-02-01 2025-07-08 Altria Client Services Llc Aerosol-generating device having multiple power supplies
CA3007764A1 (en) * 2016-02-01 2017-08-10 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device having multiple power supplies
WO2017139595A1 (en) 2016-02-11 2017-08-17 Pax Labs, Inc. Fillable vaporizer cartridge and method of filling
US10757976B2 (en) 2016-02-12 2020-09-01 Altria Client Services Llc Aerosol-generating system with puff detector
RU2735170C2 (ru) * 2016-02-12 2020-10-28 Филип Моррис Продактс С.А. Генерирующая аэрозоль система с детектором затяжек
GB201602831D0 (en) 2016-02-18 2016-04-06 British American Tobacco Co Flavour delivery device
CN108697164B (zh) * 2016-02-23 2021-07-23 富特姆控股第一有限公司 高频极性气溶胶发生器
AU2017229309B2 (en) 2016-03-09 2021-12-23 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article
US10405582B2 (en) 2016-03-10 2019-09-10 Pax Labs, Inc. Vaporization device with lip sensing
US10321712B2 (en) * 2016-03-29 2019-06-18 Altria Client Services Llc Electronic vaping device
CN109068741A (zh) 2016-04-20 2018-12-21 菲利普莫里斯生产公司 混合气溶胶生成元件和用于制造混合气溶胶生成元件的方法
GB201607839D0 (en) * 2016-05-05 2016-06-22 Relco Induction Developments Ltd Aerosol generating systems
US12137739B2 (en) 2016-05-31 2024-11-12 Altria Client Services Llc Fluid permeable heater assembly for aerosol-generating systems
EP3462938B1 (en) * 2016-05-31 2020-11-18 Philip Morris Products S.a.s. Fluid permeable heater assembly for aerosol-generating systems
WO2017207582A1 (en) 2016-05-31 2017-12-07 Philip Morris Products S.A. Refillable aerosol-generating article
USD849996S1 (en) 2016-06-16 2019-05-28 Pax Labs, Inc. Vaporizer cartridge
USD851830S1 (en) 2016-06-23 2019-06-18 Pax Labs, Inc. Combined vaporizer tamp and pick tool
USD836541S1 (en) 2016-06-23 2018-12-25 Pax Labs, Inc. Charging device
WO2018002086A1 (en) * 2016-06-29 2018-01-04 British American Tobacco (Investments) Limited Apparatus for heating smokable material
KR102664257B1 (ko) 2016-06-29 2024-05-10 니코벤처스 트레이딩 리미티드 흡연가능 물질을 가열하기 위한 장치
CA3028019C (en) * 2016-06-29 2021-05-25 British American Tobacco (Investments) Limited Apparatus for heating smokable material
RU2743742C2 (ru) * 2016-08-31 2021-02-25 Филип Моррис Продактс С.А. Устройство, генерирующее аэрозоль, с индуктором
GB2553773A (en) * 2016-09-09 2018-03-21 Rucker Simon Vapour producing device with a removable container and a removable container for use with such a device
US10524508B2 (en) * 2016-11-15 2020-01-07 Rai Strategic Holdings, Inc. Induction-based aerosol delivery device
TW201818833A (zh) 2016-11-22 2018-06-01 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 感應加熱裝置、包含感應加熱裝置之氣溶膠產生系統及其操作方法
CN115736355B (zh) * 2016-12-16 2025-04-29 韩国烟草人参公社 用于加热气溶胶形成基质的加热器及气溶胶生成装置
EP3562332B1 (en) * 2016-12-29 2022-07-06 Philip Morris Products S.A. Method and apparatus for the production of a component of an aerosol generating article
CN115005507A (zh) 2017-01-18 2022-09-06 韩国烟草人参公社 气溶胶生成装置以及气溶胶生成方法
RU2728529C1 (ru) * 2017-01-25 2020-07-30 Бритиш Америкэн Тобэкко (Инвестментс) Лимитед Устройство для нагревания курительного материала
CN108338414B (zh) * 2017-01-25 2022-05-27 贵州中烟工业有限责任公司 电加热吸烟系统的控制方法和控制系统
EP3387923B1 (en) * 2017-02-16 2020-01-29 SMISS Technology Co., Ltd Electronic cigarette device and method for calculating puff count
CA3047689A1 (en) * 2017-03-16 2018-09-20 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device and aerosol-generating system
GB201705206D0 (en) * 2017-03-31 2017-05-17 British American Tobacco Investments Ltd Apparatus for a resonance circuit
GB201705208D0 (en) * 2017-03-31 2017-05-17 British American Tobacco Investments Ltd Temperature determination
IL270017B2 (en) * 2017-04-17 2024-10-01 Loto Labs Inc Temperature sensing devices, systems and methods in induction heating systems
EP3621464B1 (en) 2017-05-10 2022-11-30 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article, device and system with optimized substrate usage
TW201902372A (zh) 2017-05-31 2019-01-16 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 氣溶膠產生裝置之加熱構件
JP7198226B2 (ja) 2017-06-28 2022-12-28 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 燃焼を伴わない空気予熱式のシーシャ装置
BR112019021706B1 (pt) * 2017-06-28 2023-10-31 Philip Morris Products S.A Conjunto de aquecimento elétrico, dispositivo gerador de aerossol e método para aquecimento resistivo de um substrato formador de aerossol
WO2019003117A1 (en) 2017-06-28 2019-01-03 Philip Morris Products S.A. SHISHA CARTRIDGE HAVING A PLURALITY OF ROOMS
RU2762664C2 (ru) 2017-06-30 2021-12-21 Филип Моррис Продактс С.А. Устройство индукционного нагрева, система, генерирующая аэрозоль и содержащая такое устройство индукционного нагрева, и способ управления им
TWI760513B (zh) 2017-06-30 2022-04-11 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 具有有效電力控制的感應加熱系統之氣溶膠產生裝置與氣溶膠產生系統
CN110769706B (zh) 2017-07-19 2023-10-17 菲利普莫里斯生产公司 用于增强气溶胶特性的水烟装置
JP7339891B2 (ja) 2017-07-21 2023-09-06 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 加熱のためのらせん状の動きを伴うエアロゾル発生装置
WO2019021119A1 (en) 2017-07-25 2019-01-31 Philip Morris Products S.A. HEAT TRANSFER ADAPTER FOR AEROSOL GENERATION DEVICE
EP3664632B1 (en) 2017-08-09 2024-09-04 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device with susceptor layer
PL3664634T3 (pl) 2017-08-09 2022-02-07 Philip Morris Products S.A. Urządzenie do wytwarzania aerozolu z odłączalną komorą grzejną
WO2019030361A1 (en) 2017-08-09 2019-02-14 Philip Morris Products S.A. AEROSOL GENERATING DEVICE HAVING A REDUCED SEPARATION INDUCTION COIL
JP6878685B2 (ja) * 2017-08-09 2021-06-02 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 側面開口部を有する誘導ヒーターを有するエアロゾル発生装置
EP3664635B1 (en) 2017-08-09 2025-05-21 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device with an induction heater with a conical induction coil
JP7271505B2 (ja) 2017-08-09 2023-05-11 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 取り外し可能なサセプタを有するエアロゾル発生装置
CN110996696B (zh) 2017-08-09 2022-10-14 菲利普莫里斯生产公司 具有感应加热器和可移动部件的气溶胶生成装置
EP3664639B1 (en) 2017-08-09 2021-05-26 Philip Morris Products S.A. Aerosol generating system with non-circular inductor coil
EP3871521A1 (en) 2017-08-09 2021-09-01 Philip Morris Products S.A. Aerosol generating system with multiple inductor coils
JP7353266B2 (ja) 2017-08-09 2023-09-29 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 複数のサセプタを備えたエアロゾル発生システム
RU2765097C2 (ru) 2017-08-09 2022-01-25 Филип Моррис Продактс С.А. Генерирующее аэрозоль устройство с плоской катушкой индуктивности
ES2946435T3 (es) 2017-08-09 2023-07-18 Philip Morris Products Sa Dispositivo generador de aerosol con calentador de inducción modular
EP3883342B1 (en) * 2017-09-06 2025-04-09 JT International SA Induction heating assembly for a vapour generating device
USD887632S1 (en) 2017-09-14 2020-06-16 Pax Labs, Inc. Vaporizer cartridge
CN111093408A (zh) 2017-09-15 2020-05-01 英美烟草(投资)有限公司 用于加热可抽吸材料的设备
TW201933937A (zh) 2017-09-22 2019-08-16 瑞士商傑太日煙國際股份有限公司 用於一蒸氣產生裝置之感應可加熱匣
WO2019064119A1 (en) 2017-09-27 2019-04-04 Philip Morris Products S.A. HEAT DIFFUSER FOR AEROSOL GENERATING DEVICE
CN111107757B (zh) 2017-10-06 2023-10-31 菲利普莫里斯生产公司 具有气溶胶冷凝的水烟装置
GB201716730D0 (en) * 2017-10-12 2017-11-29 British American Tobacco Investments Ltd Aerosol provision systems
GB201716732D0 (en) 2017-10-12 2017-11-29 British American Tobacco Investments Ltd Vapour provision systems
CN207444281U (zh) * 2017-10-27 2018-06-05 深圳市合元科技有限公司 一种加热装置及低温烘焙烟具
US10517332B2 (en) 2017-10-31 2019-12-31 Rai Strategic Holdings, Inc. Induction heated aerosol delivery device
TWI633921B (zh) * 2017-11-03 2018-09-01 台灣晶技股份有限公司 Micro aerosol sensing device with self-cleaning function
US10806181B2 (en) * 2017-12-08 2020-10-20 Rai Strategic Holdings, Inc. Quasi-resonant flyback converter for an induction-based aerosol delivery device
GB201721646D0 (en) * 2017-12-21 2018-02-07 British American Tobacco Investments Ltd Aerosol provision device
GB201721612D0 (en) * 2017-12-21 2018-02-07 British American Tobacco Investments Ltd Circuitry for a plurality of induction elements for an aerosol generating device
GB201721610D0 (en) 2017-12-21 2018-02-07 British American Tobacco Investments Ltd Circuitry for an induction element for an aerosol generating device
CN108200675B (zh) * 2017-12-25 2021-01-15 盐城莱尔电热科技有限公司 一种具有螺旋加热电极的绝缘衬底
TW201929702A (zh) * 2017-12-29 2019-08-01 瑞士商傑太日煙國際股份有限公司 用於一蒸氣產生裝置之加熱總成
CN111526744A (zh) * 2017-12-29 2020-08-11 Jt国际公司 电操作的气溶胶产生系统
CA3085015A1 (en) 2017-12-29 2019-07-04 Jt International Sa Aerosol generating articles and methods for manufacturing the same
TWI769355B (zh) * 2017-12-29 2022-07-01 瑞士商傑太日煙國際股份有限公司 用於一蒸氣產生裝置之感應加熱總成
PL3731669T3 (pl) 2017-12-29 2023-06-05 Jt International Sa Indukcyjnie ogrzewalny materiał konsumpcyjny do wytwarzania aerozolu
US11272741B2 (en) 2018-01-03 2022-03-15 Cqens Technologies Inc. Heat-not-burn device and method
US10750787B2 (en) 2018-01-03 2020-08-25 Cqens Technologies Inc. Heat-not-burn device and method
US12201154B2 (en) 2018-01-03 2025-01-21 Cqens Technologies Inc. Heat-not-burn device and method
IL275819B2 (en) 2018-01-15 2023-10-01 Philip Morris Products Sa Shisha device with active cooling for enhanced aerosol characteristics
TWI744466B (zh) * 2018-01-26 2021-11-01 日商日本煙草產業股份有限公司 霧氣生成裝置及霧氣生成裝置的製造方法
KR102500892B1 (ko) * 2018-01-26 2023-02-17 니뽄 다바코 산교 가부시키가이샤 에어로졸 생성 장치 및 이것을 동작시키는 방법 및 프로그램
EP4070678A1 (en) * 2018-01-26 2022-10-12 Japan Tobacco Inc. Aerosol generation device
RU2747002C1 (ru) * 2018-01-26 2021-04-23 Джапан Тобакко Инк. Аэрозольное устройство, способ приведения в действие аэрозольного устройства и компьютерно-читаемый носитель данных, хранящий программу для управления данным устройством
US11019850B2 (en) 2018-02-26 2021-06-01 Rai Strategic Holdings, Inc. Heat conducting substrate for electrically heated aerosol delivery device
RU2756544C1 (ru) * 2018-03-26 2021-10-01 Джапан Тобакко Инк. Устройство формирования аэрозоля, способ управления и программа
IL278186B2 (en) 2018-04-25 2025-04-01 Philip Morris Products Sa Ventilation for shisha device
CN110403241B (zh) * 2018-04-28 2021-02-23 深圳御烟实业有限公司 气溶胶生成装置和系统
KR102373331B1 (ko) * 2018-05-11 2022-03-11 주식회사 이엠텍 미세 입자 발생 장치의 과열 및 오작동 차단 방법
US20190356047A1 (en) * 2018-05-16 2019-11-21 Intrepid Brands, LLC Radio-frequency heating medium
FR3081732B1 (fr) 2018-05-29 2020-09-11 Deasyl Sa Broyeur tridimensionnel, son procede de mise en œuvre et ses utilisations
CN112203539B (zh) 2018-06-05 2024-07-02 菲利普莫里斯生产公司 具有空气预热的用于加热气溶胶形成基材的装置
US11730199B2 (en) 2018-06-07 2023-08-22 Juul Labs, Inc. Cartridges for vaporizer devices
EP3811801B1 (en) * 2018-06-22 2023-03-29 Japan Tobacco Inc. Aerosol generation device, and method and program for operating same
KR102367432B1 (ko) * 2018-07-04 2022-02-24 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성장치 및 에어로졸 생성장치의 퍼프인식 방법
KR102705129B1 (ko) * 2018-07-05 2024-09-11 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 주위 온도 센서를 갖는 유도 가열식 에어로졸 발생 시스템
KR102330293B1 (ko) * 2018-07-09 2021-11-24 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치
KR102197837B1 (ko) * 2018-07-20 2021-01-04 주식회사 맵스 궐련형 전자담배 비접촉 발열장치
WO2020020951A1 (en) * 2018-07-26 2020-01-30 Philip Morris Products S.A. System for generating an aerosol
CA3107063A1 (en) * 2018-07-26 2020-01-30 Jt International Sa Aerosol generating system and device
CN112312781B (zh) * 2018-07-26 2025-04-11 菲利普莫里斯生产公司 用于生成气溶胶的装置
US20200035118A1 (en) 2018-07-27 2020-01-30 Joseph Pandolfino Methods and products to facilitate smokers switching to a tobacco heating product or e-cigarettes
US10897925B2 (en) 2018-07-27 2021-01-26 Joseph Pandolfino Articles and formulations for smoking products and vaporizers
WO2020026319A1 (ja) * 2018-07-31 2020-02-06 日本たばこ産業株式会社 情報処理端末、情報処理方法、情報処理システム及びプログラム
KR102871041B1 (ko) 2018-07-31 2025-10-15 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 에어로졸 형성 로드 절편을 포함하는 유도 가열식 에어로졸 발생 물품 및 이러한 에어로졸 형성 로드 절편을 제조하기 위한 방법
GB201812497D0 (en) 2018-07-31 2018-09-12 Nicoventures Holdings Ltd Aerosol generation
WO2020025746A1 (en) 2018-08-02 2020-02-06 Philip Morris Products S.A. System comprising aerosol-generating device and adapter element
GB201814202D0 (en) * 2018-08-31 2018-10-17 Nicoventures Trading Ltd A resonant circuit for an aerosol generating system
GB201814198D0 (en) * 2018-08-31 2018-10-17 Nicoventures Trading Ltd Apparatus for an aerosol generating device
GB201814197D0 (en) * 2018-08-31 2018-10-17 Nicoventures Trading Ltd Aerosol generating material characteristic determination
GB201814199D0 (en) * 2018-08-31 2018-10-17 Nicoventures Trading Ltd Apparatus for an aerosol generating device
JP6909358B2 (ja) * 2018-09-19 2021-07-28 日本たばこ産業株式会社 香味生成装置、電源ユニット、香味生成装置を制御する方法、及びプログラム
KR102885466B1 (ko) * 2018-09-25 2025-11-18 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 가열 조립체 및 에어로졸 형성 기재를 유도 가열하기 위한 방법
JP7472107B2 (ja) 2018-09-25 2024-04-22 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム エアロゾル形成基体を誘導的に加熱するためのサセプタ組立品
CN119257312A (zh) 2018-09-25 2025-01-07 菲利普莫里斯生产公司 用于感应加热气溶胶形成基材的感应加热组件
BR112021005112A2 (pt) 2018-09-25 2021-06-15 Philip Morris Products S.A. dispositivo gerador de aerossol aquecido indutivamente compreendendo um conjunto de susceptor
US12256783B2 (en) 2018-09-25 2025-03-25 Philip Morris Products S.A. Inductively heatable aerosol-generating article comprising an aerosol-forming substrate and a susceptor assembly
CN209376679U (zh) * 2018-09-28 2019-09-13 深圳市合元科技有限公司 烘焙烟具
US11039504B2 (en) * 2018-10-01 2021-06-15 Semiconductor Components Industries, Llc Methods and apparatus for a power supply control circuit
WO2020074535A1 (en) 2018-10-08 2020-04-16 Philip Morris Products S.A. Clove-containing aerosol-generating substrate
KR102167501B1 (ko) * 2018-10-26 2020-10-19 주식회사 이엠텍 전자기파 발열 방식 미세 입자 발생 장치
US11882438B2 (en) * 2018-10-29 2024-01-23 Zorday IP, LLC Network-enabled electronic cigarette
CA3118888A1 (en) 2018-11-05 2020-05-14 Juul Labs, Inc. Cartridges for vaporizer devices
US12066654B2 (en) 2018-11-19 2024-08-20 Rai Strategic Holdings, Inc. Charging control for an aerosol delivery device
KR102278589B1 (ko) * 2018-12-06 2021-07-16 주식회사 케이티앤지 유도가열방식을 이용하는 에어로졸 생성장치 및 유도가열방식을 이용하여 에어로졸을 생성시키는 방법
KR102342331B1 (ko) * 2018-12-07 2021-12-22 주식회사 케이티앤지 궐련을 가열하는 히터 조립체 및 이를 포함하는 에어로졸 생성 장치
KR102199793B1 (ko) * 2018-12-11 2021-01-07 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치
KR102199796B1 (ko) 2018-12-11 2021-01-07 주식회사 케이티앤지 유도 가열 방식으로 에어로졸을 생성하는 장치 및 시스템
KR102270185B1 (ko) * 2018-12-11 2021-06-28 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치
WO2020130752A1 (ko) 2018-12-21 2020-06-25 주식회사 이엠텍 유도가열히터를 갖는 미세입자발생장치
KR102381044B1 (ko) 2018-12-21 2022-03-31 주식회사 이노아이티 유도가열히터를 갖는 미세입자발생장치
KR102209440B1 (ko) * 2018-12-28 2021-01-29 주식회사 이랜텍 유도 가열식 기화 디바이스
KR102212378B1 (ko) * 2019-01-03 2021-02-04 주식회사 케이티앤지 전압 변환기를 포함하는 에어로졸 생성 장치 및 이를 제어하는 방법
WO2020148213A1 (en) 2019-01-14 2020-07-23 Philip Morris Products S.A. Infrared heated aerosol-generating element
IL284470B2 (en) 2019-01-14 2025-07-01 Philip Morris Products Sa Radiantly heated aerosol generation system, cartridge, aerosol generation component and method therefor
WO2020149634A2 (ko) * 2019-01-15 2020-07-23 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 시스템 및 그 동작 방법
KR102252031B1 (ko) 2019-02-11 2021-05-14 주식회사 이노아이티 유도가열식 미세입자발생장치의 액상 카트리지
KR20200098027A (ko) 2019-02-11 2020-08-20 주식회사 이엠텍 유도가열식 미세입자발생장치
JP7590974B2 (ja) 2019-02-28 2024-11-27 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 誘導加熱式エアロゾル形成ロッドおよびそのようなロッドの製造で使用するための成形装置
KR20210132697A (ko) 2019-02-28 2021-11-04 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 유도 가열식 에어로졸 발생 물품, 그러한 물품을 제조하기 위한 방법 및 그러한 물품의 서셉터를 제작하기 위한 장치
WO2020174026A1 (en) 2019-02-28 2020-09-03 Philip Morris Products S.A. Inductively heatable aerosol-forming rods and shaping device for usage in the manufacturing of such rods
WO2020174028A1 (en) 2019-02-28 2020-09-03 Philip Morris Products S.A. Inductively heatable aerosol-forming rods and shaping device for usage in the manufacturing of such rods
US10986677B2 (en) 2019-03-05 2021-04-20 Dialog Semiconductor Korea Inc. Method and apparatus for connecting to access point in WLAN network
KR102253046B1 (ko) * 2019-03-05 2021-05-17 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치, 에어로졸 생성 시스템, 및 에어로졸 생성 장치의 제조 방법
PL3939383T3 (pl) * 2019-03-11 2023-11-27 Nicoventures Trading Limited Urządzenie dostarczające aerozol
KR20210132070A (ko) * 2019-03-11 2021-11-03 니코벤처스 트레이딩 리미티드 에어로졸 생성 디바이스
TW202038756A (zh) * 2019-03-11 2020-11-01 英商尼可創業貿易有限公司 氣溶膠供給裝置
GB201903268D0 (en) 2019-03-11 2019-04-24 Nicoventures Trading Ltd Aerosol generation
US12426635B2 (en) * 2019-03-11 2025-09-30 Nicoventures Trading Limited Apparatus for aerosol generating device
GB201903249D0 (en) * 2019-03-11 2019-04-24 Nicoventures Trading Ltd Aerosol provision device
GB201903264D0 (en) * 2019-03-11 2019-04-24 Nicoventures Trading Ltd Aerosol provision system
US12011028B2 (en) 2019-04-08 2024-06-18 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article comprising an aerosol-generating film
ES2983660T3 (es) 2019-04-08 2024-10-24 Philip Morris Products Sa Sustrato generador de aerosol que comprende una película generadora de aerosol
KR102652571B1 (ko) 2019-04-29 2024-03-29 주식회사 이노아이티 복합 히팅 에어로졸 발생장치
EP4245175A3 (en) 2019-04-29 2023-11-29 Philip Morris Products S.A. System, method, and computer program product for determining a characteristic of a susceptor
CN113796160A (zh) * 2019-04-29 2021-12-14 音诺艾迪有限公司 复合加热型烟雾生成装置
CN110267378A (zh) * 2019-04-30 2019-09-20 安徽中烟工业有限责任公司 一种磁粒均热加热线圈
CN110101117A (zh) * 2019-04-30 2019-08-09 安徽中烟工业有限责任公司 一种使用lc振荡电路的加热装置
EP3968799B1 (en) 2019-05-16 2023-07-05 Philip Morris Products S.A. Device assembly method and device manufactured according to such method
JP7561142B2 (ja) 2019-05-24 2024-10-03 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 新規のエアロゾル発生基体
IL288438B2 (en) 2019-06-05 2025-05-01 Philip Morris Products Sa Spray generating device with heat conducting assembly
EP3982774A1 (en) 2019-06-12 2022-04-20 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article comprising three dimensional code
KR102281296B1 (ko) * 2019-06-17 2021-07-23 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 그의 동작 방법
GB201909377D0 (en) * 2019-06-28 2019-08-14 Nicoventures Trading Ltd Apparatus for an aerosol generating device
ES2893255T5 (en) 2019-07-04 2025-04-03 Philip Morris Products Sa Inductive heating arrangement comprising a temperature sensor
KR102278595B1 (ko) * 2019-08-09 2021-07-16 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치
EP4025080A1 (en) * 2019-09-03 2022-07-13 Philip Morris Products S.A. Shisha device with dielectric heater
CN110650561A (zh) * 2019-09-27 2020-01-03 刘团芳 一种高频大功率电磁感应加热器
JP7518159B2 (ja) 2019-10-02 2024-07-17 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム エアロゾル発生装置用の、形状記憶材料から形成されたサセプタ発熱体
PL4282285T3 (pl) 2019-10-21 2025-04-28 Philip Morris Products S.A. Nowy substrat do wytwarzania aerozolu zawierający gatunki illicium
ES2965671T3 (es) 2019-10-21 2024-04-16 Philip Morris Products Sa Nuevo sustrato generador de aerosol que comprende especies de Zingiber
JP6667708B1 (ja) * 2019-10-24 2020-03-18 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器の電源ユニット
JP6667709B1 (ja) * 2019-10-24 2020-03-18 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器の電源ユニット
CN110808638A (zh) * 2019-10-28 2020-02-18 刘团芳 一种高频大功率输出的电磁感应控制电路
CN112741375B (zh) * 2019-10-31 2024-05-03 深圳市合元科技有限公司 气雾生成装置及控制方法
CN112806610B (zh) * 2019-11-15 2024-05-03 深圳市合元科技有限公司 气雾生成装置及控制方法
KR20210060071A (ko) * 2019-11-18 2021-05-26 주식회사 이엠텍 휴대용 에어로졸 발생장치
KR102323793B1 (ko) * 2019-11-21 2021-11-09 주식회사 이노아이티 팬 코일을 이용한 유도 가열 장치
ES2972465T3 (es) 2019-12-02 2024-06-12 Philip Morris Products Sa Dispositivo de narguile con canales
CN114828674A (zh) 2019-12-11 2022-07-29 菲利普莫里斯生产公司 具有多导线感应线圈的感应加热式气溶胶生成装置
KR102354965B1 (ko) * 2020-02-13 2022-01-24 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 그의 동작 방법
US20230346001A1 (en) 2020-02-28 2023-11-02 Philip Morris Products S.A. Novel aerosol-generating substrate
IL295501A (en) 2020-02-28 2022-10-01 Philip Morris Products Sa Novel aerosol-generating substrate comprising rosmarinus species
ES2978037T3 (es) * 2020-02-28 2024-09-04 Philip Morris Products Sa Artículo generador de aerosol que incluye un sustrato novedoso y un elemento corriente arriba
JP7542080B2 (ja) * 2020-05-14 2024-08-29 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 複数の誘導コイルのための摺動接点を有するエアロゾル発生装置
AU2021274841A1 (en) * 2020-05-19 2022-12-08 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article comprising a flame-retardant
US12349734B2 (en) 2020-06-12 2025-07-08 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device for generating an aerosol by inductive heating of an aerosol-forming substrate
KR102465729B1 (ko) 2020-06-24 2022-11-14 주식회사 이엠텍 단열구조를 가지는 미세입자 발생장치
KR20230030624A (ko) 2020-06-30 2023-03-06 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 아네튬 종을 포함하는 신규 에어로졸 발생 기재
WO2022002879A1 (en) 2020-06-30 2022-01-06 Philip Morris Products S.A. Novel aerosol-generating substrate comprising thymus species
AU2021301161A1 (en) 2020-06-30 2022-12-15 Philip Morris Products S.A. Novel aerosol-generating substrate comprising matricaria species
WO2022013073A1 (en) * 2020-07-14 2022-01-20 Jt International Sa Method for controlling an aerosol generating device
CN113966875A (zh) * 2020-07-22 2022-01-25 深圳市合元科技有限公司 气雾生成装置
KR102487585B1 (ko) * 2020-07-27 2023-01-11 주식회사 케이티앤지 코일에 흐르는 전류의 주파수를 최적화하는 에어로졸 생성 장치 및 그 방법
CN213587421U (zh) * 2020-08-13 2021-07-02 深圳市合元科技有限公司 气雾生成装置
JP2023540269A (ja) 2020-09-01 2023-09-22 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム エアロゾル放出モードおよび一時停止モードで動作可能なエアロゾル発生装置
JP7401685B2 (ja) 2020-09-07 2023-12-19 ケーティー アンド ジー コーポレイション エアロゾル生成装置
GB202014599D0 (en) * 2020-09-16 2020-10-28 Nicoventures Trading Ltd Aerosol provision device
KR102579419B1 (ko) 2020-09-16 2023-09-15 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 에어로졸 생성 시스템
GB202014643D0 (en) * 2020-09-17 2020-11-04 Nicoventures Trading Ltd Apparatus for an aerosol generating device
CN116249457A (zh) 2020-10-07 2023-06-09 菲利普莫里斯生产公司 气溶胶形成基质
CN112056634B (zh) * 2020-10-10 2023-03-14 云南中烟工业有限责任公司 一种控制电加热烟具加热烟支的方法
CN114916218A (zh) * 2020-12-09 2022-08-16 韩国烟草人参公社 气溶胶生成装置和对该气溶胶生成装置进行操作的方法
KR102523580B1 (ko) * 2020-12-09 2023-04-20 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 그의 동작 방법
KR20220082377A (ko) 2020-12-10 2022-06-17 주식회사 이엠텍 미세입자발생장치의 유도가열히터 구조
WO2022122849A1 (en) 2020-12-11 2022-06-16 Philip Morris Products S.A. An aerosol-generating system comprising an electrochemical sensor switch
ES3018057T3 (en) 2020-12-23 2025-05-14 Philip Morris Products Sa Aerosol-generating device and system comprising an inductive heating device and method of operating the same
US11789476B2 (en) 2021-01-18 2023-10-17 Altria Client Services Llc Heat-not-burn (HNB) aerosol-generating devices including intra-draw heater control, and methods of controlling a heater
CN114788580A (zh) * 2021-01-25 2022-07-26 深圳麦克韦尔科技有限公司 电池组件、雾化器、电子雾化装置及识别方法
WO2022178422A1 (en) * 2021-02-22 2022-08-25 Induction Food Systems, Inc. Systems and methods for magnetic heat induction and exchange to mobile streams of matter
KR102589104B1 (ko) 2021-03-05 2023-10-12 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치
EP4226789A1 (en) * 2021-03-17 2023-08-16 Japan Tobacco Inc. Inhalation device, program, and system
WO2022195868A1 (ja) 2021-03-19 2022-09-22 日本たばこ産業株式会社 吸引装置及びシステム
JP7335306B2 (ja) * 2021-03-31 2023-08-29 日本たばこ産業株式会社 誘導加熱装置並びにその制御部及びその動作方法
JP7035248B1 (ja) 2021-03-31 2022-03-14 日本たばこ産業株式会社 誘導加熱装置
JP6974641B1 (ja) * 2021-03-31 2021-12-01 日本たばこ産業株式会社 誘導加熱装置並びにその制御部及びその動作方法
JP6967169B1 (ja) 2021-03-31 2021-11-17 日本たばこ産業株式会社 誘導加熱装置及びその動作方法
JP7329157B2 (ja) * 2021-03-31 2023-08-17 日本たばこ産業株式会社 誘導加熱装置並びにその制御部及びその動作方法
WO2022215255A1 (ja) * 2021-04-09 2022-10-13 日本たばこ産業株式会社 香味吸引器及び喫煙システム
WO2022224318A1 (ja) * 2021-04-19 2022-10-27 日本たばこ産業株式会社 制御装置、基材、システム、制御方法及びプログラム
KR20220154465A (ko) 2021-05-13 2022-11-22 주식회사 이노아이티 이중 히터를 구비하는 유도 가열 히터
KR102859016B1 (ko) 2021-05-13 2025-09-12 주식회사 이노아이티 이중 히터를 구비하는 유도 가열 히터
KR20220162472A (ko) 2021-06-01 2022-12-08 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 물품의 삽입을 감지하는 에어로졸 생성 장치 및 그의 동작 방법
KR20220167981A (ko) 2021-06-15 2022-12-22 주식회사 케이티앤지 히터의 전원을 제어하는 에어로졸 생성 장치 및 그의 동작 방법
KR20230008390A (ko) 2021-07-07 2023-01-16 주식회사 이노아이티 미세입자 발생장치용 유도가열 히터
KR20230008391A (ko) 2021-07-07 2023-01-16 주식회사 이노아이티 외부 발열체 겸 궐련 취출부재를 구비하는 유도 가열 히터
EP4368047A4 (en) 2021-07-09 2025-04-02 Japan Tobacco Inc. POWER SUPPLY UNIT FOR AEROSOL GENERATING DEVICE
CN117615684A (zh) 2021-07-09 2024-02-27 日本烟草产业株式会社 气溶胶生成装置的电源单元
EP4368046A4 (en) 2021-07-09 2025-07-09 Japan Tobacco Inc POWER SUPPLY UNIT FOR AEROSOL GENERATING DEVICE
WO2023286116A1 (ja) * 2021-07-12 2023-01-19 日本たばこ産業株式会社 吸引装置、基材、及び制御方法
EP4369964B1 (en) * 2021-07-12 2025-09-03 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device and system comprising an inductive heating device and method of operating same
WO2023285597A1 (en) 2021-07-16 2023-01-19 Philip Morris Products S.A. Novel aerosol-generating substrate comprising oreganum species
AU2022311071A1 (en) 2021-07-16 2023-12-07 Philip Morris Products S.A. Novel aerosol-generating substrate comprising cuminum species
WO2023001930A1 (en) 2021-07-20 2023-01-26 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article comprising a susceptor element and a wrapper with a metal layer
US20240365849A1 (en) 2021-07-20 2024-11-07 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article comprising a wrapper with a metal layer
WO2023026408A1 (ja) * 2021-08-25 2023-03-02 日本たばこ産業株式会社 吸引装置、基材、及び制御方法
KR20230030983A (ko) 2021-08-26 2023-03-07 주식회사 이노아이티 다면 가열 구조의 에어로졸 발생장치
CN115736387A (zh) * 2021-09-02 2023-03-07 深圳市合元科技有限公司 气溶胶生成装置及其控制方法
CN117652075A (zh) 2021-09-29 2024-03-05 三星电子株式会社 包括用于减少谐波的尺寸减小的逆变器的无线电力发送器
KR102735048B1 (ko) 2021-10-05 2024-11-29 주식회사 이노아이티 서셉터 필름을 내장한 궐련 및 이를 위한 에어로졸 발생장치
KR20230055307A (ko) 2021-10-18 2023-04-25 주식회사 이노아이티 권선 가이드 일체형 히터 프레임
CN117979850A (zh) 2021-10-25 2024-05-03 菲利普莫里斯生产公司 用于在模拟加热条件下测试感受器装置的测试设备和方法
EP4444119A1 (en) 2021-12-06 2024-10-16 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article comprising hollow tubular substrate element with sealing element
WO2023104704A1 (en) 2021-12-06 2023-06-15 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article with novel aerosol-generating substrate
EP4444115B1 (en) 2021-12-06 2025-09-10 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article with novel aerosol-generating substrate
KR20240114288A (ko) 2021-12-06 2024-07-23 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 중공 관형 기재 요소를 포함하는 에어로졸 발생 물품
KR102622606B1 (ko) 2021-12-22 2024-01-09 주식회사 이노아이티 에어로졸 발생장치의 코일 권취 구조
CN114209096A (zh) * 2021-12-30 2022-03-22 深圳麦时科技有限公司 雾化装置及微波加热组件
KR102688140B1 (ko) 2022-02-11 2024-07-25 주식회사 이노아이티 에어로졸 발생장치의 코일 권취 구조
KR102758543B1 (ko) 2022-03-29 2025-01-23 주식회사 실리콘마이터스 전자담배의 에어로졸 형성 물품을 가열하기 위한 전자기 유도 가열 장치
KR102706698B1 (ko) 2022-04-28 2024-09-19 주식회사 이노아이티 유도 가열 방식의 에어로졸 발생 장치
CN114766740A (zh) * 2022-04-28 2022-07-22 深圳麦时科技有限公司 测温装置及方法
WO2023219429A1 (en) * 2022-05-13 2023-11-16 Kt&G Corporation Aerosol-generating device and operation method thereof
KR102843161B1 (ko) * 2022-05-13 2025-08-06 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성장치 및 그 동작방법
KR20230160990A (ko) 2022-05-17 2023-11-27 주식회사 이엠텍 유도 가열용 궐련형 에어로졸 발생물품
CN119300732A (zh) 2022-06-30 2025-01-10 菲利普莫里斯生产公司 包括延伸到加热室中的气流引导元件的气溶胶生成装置
US20250280872A1 (en) 2022-06-30 2025-09-11 Philip Morris Products S.A. Aerosol- generating article comprising airflow guiding element extending into tubular substrate
CN119317369A (zh) 2022-06-30 2025-01-14 菲利普莫里斯生产公司 包括穿孔中空管状基质元件的气溶胶生成制品
KR20240016493A (ko) 2022-07-29 2024-02-06 주식회사 이엠텍 에어로졸 발생장치의 외기 도입홀에 설치되는 에어 히터
KR20240021998A (ko) 2022-08-10 2024-02-20 주식회사 이엠텍 기류패스 자동 조절 구조를 구비하는 에어로졸 발생장치
KR102871040B1 (ko) * 2022-08-11 2025-10-16 주식회사 이노아이티 에어로졸 발생장치
KR20240041083A (ko) 2022-09-22 2024-03-29 주식회사 이엠텍 분리형 에어 히터를 구비하는 에어로졸 발생장치
KR20240047034A (ko) 2022-10-04 2024-04-12 주식회사 이엠텍 에어로졸 발생장치의 히팅 디바이스 구조
KR102614369B1 (ko) 2022-10-04 2023-12-15 주식회사 이엠텍 에어 히터를 구비하는 에어로졸 발생장치
KR20240057162A (ko) 2022-10-24 2024-05-02 주식회사 실리콘마이터스 전자담배의 에어로졸 형성 물품을 가열하기 위한 전자기 유도 가열 장치 및 그 구동방법
JP2025532222A (ja) * 2022-12-30 2025-09-29 ケーティー アンド ジー コーポレイション エアロゾル生成装置、それを含むエアロゾル生成システム、及びエアロゾル生成装置の製造方法
CN120265166A (zh) * 2023-01-02 2025-07-04 韩国烟草人参公社 用于气溶胶生成装置的加热器组装体及包括其的气溶胶生成装置
KR20250149781A (ko) 2023-04-10 2025-10-16 니뽄 다바코 산교 가부시키가이샤 에어로졸 생성 시스템
KR20240160372A (ko) 2023-05-02 2024-11-11 주식회사 이엠텍 무화기 겸용 에어 히터를 구비하는 에어로졸 발생장치
CN116509079A (zh) * 2023-06-09 2023-08-01 上海烟草集团有限责任公司 加热电路、加热控制方法及气溶胶产生装置
KR102871046B1 (ko) 2023-08-01 2025-10-15 주식회사 이노아이티 외기와 궐련을 동시에 가열하는 서셉터를 구비하는 에어로졸 발생장치
KR20250023730A (ko) 2023-08-10 2025-02-18 주식회사 이노아이티 분리 가능한 외기 도입 파이프를 구비하는 에어로졸 발생장치
WO2025040648A1 (en) * 2023-08-21 2025-02-27 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating system and aerosol-generating device with a resistive and an inductive heating arrangement
CN120284021A (zh) * 2024-01-10 2025-07-11 深圳市合元科技有限公司 气溶胶生成装置及其控制方法
CN120899031A (zh) * 2025-10-13 2025-11-07 杭州电子科技大学 一种感应加热装置、气溶胶生成系统及控制方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5613505A (en) * 1992-09-11 1997-03-25 Philip Morris Incorporated Inductive heating systems for smoking articles
US20040004071A1 (en) * 2002-04-30 2004-01-08 Takayuki Ogasawara Induction heating roller unit, fixing device and image forming apparatus
CN101390659A (zh) * 2007-09-17 2009-03-25 北京格林世界科技发展有限公司 电子烟
WO2013060743A2 (en) * 2011-10-25 2013-05-02 Philip Morris Products S.A. Aerosol generating device with heater assembly
US20130277362A1 (en) * 2012-04-19 2013-10-24 International Rectifier Corporation Power Converter with Over-Voltage Protection

Family Cites Families (65)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US28533A (en) * 1860-05-29 chichester
US4016530A (en) 1975-06-02 1977-04-05 Goll Jeffrey H Broadband electroacoustic converter
US4482246A (en) 1982-09-20 1984-11-13 Meyer Gerhard A Inductively coupled plasma discharge in flowing non-argon gas at atmospheric pressure for spectrochemical analysis
US4457011A (en) 1982-09-30 1984-06-26 Hoover Brian L FM Broadcast band demodulator/stereo decoder
US4607323A (en) * 1984-04-17 1986-08-19 Sokal Nathan O Class E high-frequency high-efficiency dc/dc power converter
GB2163630B (en) * 1984-07-28 1988-02-24 Blum Gmbh & Co E Inductively heated apparatus for heating a substance
US5729511A (en) * 1991-02-15 1998-03-17 Discovision Associates Optical disc system having servo motor and servo error detection assembly operated relative to monitored quad sum signal
US5505214A (en) * 1991-03-11 1996-04-09 Philip Morris Incorporated Electrical smoking article and method for making same
JP3347886B2 (ja) 1994-08-05 2002-11-20 アピックヤマダ株式会社 外部リードの曲げ装置
US5573613A (en) * 1995-01-03 1996-11-12 Lunden; C. David Induction thermometry
US5649554A (en) * 1995-10-16 1997-07-22 Philip Morris Incorporated Electrical lighter with a rotatable tobacco supply
JP3325028B2 (ja) 1996-06-17 2002-09-17 日本たばこ産業株式会社 香味生成物品
EP0910468A1 (en) * 1996-07-11 1999-04-28 University of Cincinnati Electrically assisted synthesis of particles and films with precisely controlled characteristics
DE69820059D1 (de) 1998-09-28 2004-01-08 St Microelectronics Srl Integrierte Schutzanordnung gegen Kurzschlussauswirkungen an einem Sperrwandler-Schaltnetzteilausgang
US6320169B1 (en) * 1999-09-07 2001-11-20 Thermal Solutions, Inc. Method and apparatus for magnetic induction heating using radio frequency identification of object to be heated
US6455825B1 (en) 2000-11-21 2002-09-24 Sandia Corporation Use of miniature magnetic sensors for real-time control of the induction heating process
US6593807B2 (en) * 2000-12-21 2003-07-15 William Harris Groves, Jr. Digital amplifier with improved performance
US6681998B2 (en) 2000-12-22 2004-01-27 Chrysalis Technologies Incorporated Aerosol generator having inductive heater and method of use thereof
US20050172976A1 (en) 2002-10-31 2005-08-11 Newman Deborah J. Electrically heated cigarette including controlled-release flavoring
GB2395437C (en) 2002-11-20 2010-10-20 Profile Respiratory Systems Ltd Improved inhalation method and apparatus
US6803550B2 (en) * 2003-01-30 2004-10-12 Philip Morris Usa Inc. Inductive cleaning system for removing condensates from electronic smoking systems
CN1549653A (zh) 2003-05-20 2004-11-24 车王电子股份有限公司 自我温控保护加热器
US6934645B2 (en) * 2003-09-25 2005-08-23 Infineon Technologies Ag Temperature sensor scheme
US7323666B2 (en) * 2003-12-08 2008-01-29 Saint-Gobain Performance Plastics Corporation Inductively heatable components
US7326872B2 (en) 2004-04-28 2008-02-05 Applied Materials, Inc. Multi-frequency dynamic dummy load and method for testing plasma reactor multi-frequency impedance match networks
BRPI0515020A (pt) * 2004-08-10 2008-07-01 Powerpulse Technologies L P dispositivo portátil consumidor de energia
US7236053B2 (en) * 2004-12-31 2007-06-26 Cree, Inc. High efficiency switch-mode power amplifier
US7186958B1 (en) * 2005-09-01 2007-03-06 Zhao Wei, Llc Inhaler
US7459899B2 (en) * 2005-11-21 2008-12-02 Thermo Fisher Scientific Inc. Inductively-coupled RF power source
US20080035682A1 (en) 2006-08-10 2008-02-14 Calvin Thomas Coffey Apparatus for particle synthesis
CN100541208C (zh) * 2006-08-30 2009-09-16 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 溶液电导率的测量方法
US7489531B2 (en) * 2006-09-28 2009-02-10 Osram Sylvania, Inc. Inverter with improved overcurrent protection circuit, and power supply and electronic ballast therefor
KR20080095139A (ko) * 2007-04-23 2008-10-28 익시스 코포레이션 인덕션 가열 회로 및 이를 위한 가열 코일
US7808220B2 (en) * 2007-07-11 2010-10-05 Semtech Corporation Method and apparatus for a charge pump DC-to-DC converter having parallel operating modes
EP2100525A1 (en) * 2008-03-14 2009-09-16 Philip Morris Products S.A. Electrically heated aerosol generating system and method
EP2113178A1 (en) * 2008-04-30 2009-11-04 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system having a liquid storage portion
US7714649B1 (en) * 2008-06-02 2010-05-11 Rockwell Collins, Inc. High-efficiency linear amplifier using non linear circuits
EP2201850A1 (en) * 2008-12-24 2010-06-30 Philip Morris Products S.A. An article including identification information for use in an electrically heated smoking system
CN201683029U (zh) 2009-04-15 2010-12-29 中国科学院理化技术研究所 一种采用电容供电的加热雾化电子烟
US8851068B2 (en) * 2009-04-21 2014-10-07 Aj Marketing Llc Personal inhalation devices
EP2253233A1 (en) * 2009-05-21 2010-11-24 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system
CN201445686U (zh) * 2009-06-19 2010-05-05 李文博 高频感应雾化装置
US8523429B2 (en) * 2009-10-19 2013-09-03 Tsi Technologies Llc Eddy current thermometer
EP2316286A1 (en) 2009-10-29 2011-05-04 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system with improved heater
US9259886B2 (en) * 2009-12-15 2016-02-16 The Boeing Company Curing composites out-of-autoclave using induction heating with smart susceptors
EP2340730A1 (en) * 2009-12-30 2011-07-06 Philip Morris Products S.A. A shaped heater for an aerosol generating system
US8822893B2 (en) 2010-07-22 2014-09-02 Bernard C. Lasko Common field magnetic susceptors
HRP20211529T1 (hr) 2010-08-24 2021-12-24 Jt International S.A. Uređaj za udisanje koji uključuje kontrole za upotrebu tvari
US20120085745A1 (en) 2010-10-08 2012-04-12 Cambro Manufacturing Company Dual Climate Cart and Tray for Accommodating Comestible Items and a Method of Operating the Same
EP2454956A1 (en) * 2010-11-19 2012-05-23 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system comprising at least two units
EP2460423A1 (en) * 2010-12-03 2012-06-06 Philip Morris Products S.A. An electrically heated aerosol generating system having improved heater control
EP2468117A1 (en) 2010-12-24 2012-06-27 Philip Morris Products S.A. An aerosol generating system having means for determining depletion of a liquid substrate
RU103281U1 (ru) * 2010-12-27 2011-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "ПромКапитал" Электронная сигарета
US9820339B2 (en) 2011-09-29 2017-11-14 The Boeing Company Induction heating using induction coils in series-parallel circuits
RU2618436C2 (ru) 2011-12-30 2017-05-03 Филип Моррис Продактс С.А. Система генерирования аэрозоля с контролем потребления и обратной связью
EP2609820A1 (en) * 2011-12-30 2013-07-03 Philip Morris Products S.A. Detection of aerosol-forming substrate in an aerosol generating device
US9853602B2 (en) * 2012-04-11 2017-12-26 James K. Waller, Jr. Adaptive tracking rail audio amplifier
EP2736214B1 (en) 2012-11-27 2015-10-14 Nxp B.V. Controlling application access to mobile device functions
CN103997377A (zh) 2013-02-16 2014-08-20 意法-爱立信有限公司 接收信号码功率的测量方法、装置及用户终端
CN203762288U (zh) * 2013-12-30 2014-08-13 深圳市合元科技有限公司 适用于固体烟草物质的雾化装置以及电子香烟
CN103689812A (zh) * 2013-12-30 2014-04-02 深圳市合元科技有限公司 烟雾生成装置以及包括该烟雾生成装置的电子烟
TWI660685B (zh) 2014-05-21 2019-06-01 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 電熱式氣溶膠產生系統及用於此系統中之匣筒
TWI666992B (zh) 2014-05-21 2019-08-01 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 氣溶膠產生系統及用在氣溶膠產生系統中之料匣
TWI692274B (zh) * 2014-05-21 2020-04-21 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 用於加熱氣溶膠形成基材之感應加熱裝置及操作感應加熱系統之方法
US10820630B2 (en) * 2015-11-06 2020-11-03 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol delivery device including a wirelessly-heated atomizer and related method

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5613505A (en) * 1992-09-11 1997-03-25 Philip Morris Incorporated Inductive heating systems for smoking articles
US20040004071A1 (en) * 2002-04-30 2004-01-08 Takayuki Ogasawara Induction heating roller unit, fixing device and image forming apparatus
CN101390659A (zh) * 2007-09-17 2009-03-25 北京格林世界科技发展有限公司 电子烟
WO2013060743A2 (en) * 2011-10-25 2013-05-02 Philip Morris Products S.A. Aerosol generating device with heater assembly
US20130277362A1 (en) * 2012-04-19 2013-10-24 International Rectifier Corporation Power Converter with Over-Voltage Protection

Also Published As

Publication number Publication date
EP2967156A1 (en) 2016-01-20
ZA201604364B (en) 2017-08-30
LT2967156T (lt) 2017-01-10
KR102282571B1 (ko) 2021-07-29
ZA201604349B (en) 2017-08-30
JP2016524777A (ja) 2016-08-18
RS57456B1 (sr) 2018-09-28
EP3145342B1 (en) 2018-07-04
MX373729B (es) 2020-05-04
SI3145342T1 (en) 2018-08-31
AU2015261879A1 (en) 2016-07-21
EP4255115A3 (en) 2023-12-13
MX2016015142A (es) 2017-03-27
MX376889B (es) 2025-03-07
AR100541A1 (es) 2016-10-12
TWI662905B (zh) 2019-06-21
ES2951903T3 (es) 2023-10-25
MX2016015135A (es) 2017-03-27
CA2937066C (en) 2023-03-14
RU2016149758A (ru) 2018-06-22
JP7025512B2 (ja) 2022-02-24
RU2016138698A3 (ru) 2018-08-30
US20170055585A1 (en) 2017-03-02
EP3145347A1 (en) 2017-03-29
MX373737B (es) 2020-05-08
PL3145347T3 (pl) 2020-11-16
US20200077715A1 (en) 2020-03-12
TW201603725A (zh) 2016-02-01
BR112016020498B1 (pt) 2021-10-26
MY181248A (en) 2020-12-21
MX2016015134A (es) 2017-03-27
EP3145347B1 (en) 2020-05-20
HUE062338T2 (hu) 2023-10-28
JP2017516269A (ja) 2017-06-15
KR101678335B1 (ko) 2016-11-21
MY182566A (en) 2021-01-25
BR112016021509B1 (pt) 2020-07-21
WO2015177256A1 (en) 2015-11-26
IL248950B (en) 2019-07-31
US11483902B2 (en) 2022-10-25
CA2937068C (en) 2022-11-29
CN105307524A (zh) 2016-02-03
AR100861A1 (es) 2016-11-09
PH12016501276A1 (en) 2016-08-15
EP3723452A1 (en) 2020-10-14
DK2967156T3 (da) 2017-01-16
US20200297031A1 (en) 2020-09-24
TW201601600A (zh) 2016-01-01
RU2670951C2 (ru) 2018-10-25
AU2015261878A1 (en) 2016-07-21
JP2020038842A (ja) 2020-03-12
ZA201604314B (en) 2017-08-30
PT3145342T (pt) 2018-11-08
US10477894B2 (en) 2019-11-19
LT3145342T (lt) 2018-08-10
CN110522092A (zh) 2019-12-03
JP2021035385A (ja) 2021-03-04
CN110522092B (zh) 2022-05-06
WO2015177257A1 (en) 2015-11-26
HUE031696T2 (en) 2017-07-28
PH12016501239A1 (en) 2016-08-15
PT2967156T (pt) 2017-01-09
RU2016149758A3 (ru) 2018-08-08
UA120921C2 (uk) 2020-03-10
ES2610419T3 (es) 2017-04-27
IL246460A0 (en) 2016-08-31
RU2015151873A (ru) 2017-06-07
TWI662906B (zh) 2019-06-21
SG11201605739PA (en) 2016-08-30
RU2018135084A (ru) 2018-12-04
RS55484B1 (sr) 2017-04-28
IL246486A0 (en) 2016-08-31
SG11201605889WA (en) 2016-08-30
UA119979C2 (uk) 2019-09-10
JP6623175B2 (ja) 2019-12-18
KR20150143891A (ko) 2015-12-23
JP6452709B2 (ja) 2019-01-16
EP2967156B1 (en) 2016-11-02
BR112016020498A2 (pt) 2017-08-15
US10028533B2 (en) 2018-07-24
RU2670060C2 (ru) 2018-10-17
HUE039428T2 (hu) 2018-12-28
PL3145342T3 (pl) 2018-12-31
CA2948729C (en) 2023-10-17
AU2015261880B2 (en) 2020-04-09
CA2937068A1 (en) 2015-11-26
IL246486B (en) 2019-12-31
KR102570990B1 (ko) 2023-08-29
RU2677111C2 (ru) 2019-01-15
PH12016501275A1 (en) 2016-08-15
DK3145342T3 (en) 2018-08-13
CA2948729A1 (en) 2015-11-26
SG11201605885VA (en) 2016-08-30
AU2015261878B2 (en) 2019-04-18
US20220418051A1 (en) 2022-12-29
US10674763B2 (en) 2020-06-09
AU2015261880A1 (en) 2016-07-21
CA2937066A1 (en) 2015-11-26
CN105992528B (zh) 2019-11-12
IL246460B (en) 2019-08-29
ES2800056T3 (es) 2020-12-23
KR20230128574A (ko) 2023-09-05
UA118867C2 (uk) 2019-03-25
JP6080987B2 (ja) 2017-02-15
JP2019054820A (ja) 2019-04-11
PL2967156T3 (pl) 2017-05-31
US20170055587A1 (en) 2017-03-02
CN105992528A (zh) 2016-10-05
KR20170007243A (ko) 2017-01-18
KR102785020B1 (ko) 2025-03-24
RU2018135084A3 (ru) 2022-02-10
CN106163306A (zh) 2016-11-23
CN106163306B (zh) 2020-03-10
KR102062721B1 (ko) 2020-03-02
KR20200003938A (ko) 2020-01-10
TWI692274B (zh) 2020-04-21
PH12016501275B1 (en) 2020-01-29
AR100586A1 (es) 2016-10-19
IL248950A0 (en) 2017-01-31
PL3723452T3 (pl) 2023-11-06
HUE050740T2 (hu) 2021-01-28
WO2015177255A1 (en) 2015-11-26
AU2015261879B2 (en) 2019-03-28
CN105307524B (zh) 2017-07-21
US11844168B2 (en) 2023-12-12
EP4255115A2 (en) 2023-10-04
ES2682744T3 (es) 2018-09-21
JP6792606B2 (ja) 2020-11-25
PH12016501239B1 (en) 2016-08-15
KR20170007235A (ko) 2017-01-18
PH12016501276B1 (en) 2016-08-15
JP2017516256A (ja) 2017-06-15
JP6905569B2 (ja) 2021-07-21
RU2015151873A3 (ru) 2018-12-03
RU2016138698A (ru) 2018-06-22
EP3723452B1 (en) 2023-07-05
TW201545674A (zh) 2015-12-16
US12284742B2 (en) 2025-04-22
MY176353A (en) 2020-07-30
US20170172208A1 (en) 2017-06-22
EP3145342A1 (en) 2017-03-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2670951C9 (ru) Индукционное нагревательное устройство для нагрева образующего аэрозоль субстрата
WO2017085242A1 (en) Inductive heating device for heating an aerosol-forming substrate
RU2778747C2 (ru) Индукционное нагревательное устройство для нагрева образующего аэрозоль субстрата
HK1234614A1 (en) Inductive heating device for heating an aerosol-forming substrate
HK1234614B (en) Inductive heating device for heating an aerosol-forming substrate
BR112016018362B1 (pt) Dispositivo de aquecimento indutivo para aquecer um substrato formador de aerossol, sistema de aquecimento indutivo, kit e método de operação de um sistema de aquecimento indutivo

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification