[go: up one dir, main page]

RU2798247C2 - Aerosol generating device (variants), a method for controlling an aerosol generating device (variants), and a machine-readable recordable medium on which a program is recorded for executing a method for controlling an aerosol generating device - Google Patents

Aerosol generating device (variants), a method for controlling an aerosol generating device (variants), and a machine-readable recordable medium on which a program is recorded for executing a method for controlling an aerosol generating device Download PDF

Info

Publication number
RU2798247C2
RU2798247C2 RU2020122899A RU2020122899A RU2798247C2 RU 2798247 C2 RU2798247 C2 RU 2798247C2 RU 2020122899 A RU2020122899 A RU 2020122899A RU 2020122899 A RU2020122899 A RU 2020122899A RU 2798247 C2 RU2798247 C2 RU 2798247C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heater
aerosol generating
generating device
energy
resistance value
Prior art date
Application number
RU2020122899A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2020122899A (en
Inventor
Бён Сон ЧО
Вон Кён ЛИ
Чон Соп ЛИ
Тэ Нам ХАН
Original Assignee
Кейтиэндджи Корпорейшн
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 Кейтиэндджи Корпорейшн filed Critical Кейтиэндджи Корпорейшн
Publication of RU2020122899A publication Critical patent/RU2020122899A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2798247C2 publication Critical patent/RU2798247C2/en

Links

Images

Abstract

FIELD: aerosol generating devices.
SUBSTANCE: group of inventions is proposed, including an aerosol generating device (versions), a method for controlling an aerosol generating device (variants), and a machine-readable recordable medium on which a program is recorded for executing a method for controlling an aerosol generating device. The technical result is to ensure uniform heating to the desired temperature, regardless of the deviation in the resistance of the heater. The aerosol generating device comprises a heater configured to heat the aerosol generating material. Also includes a controller configured to: measure the resistance value of the heater using at least one electrical characteristic associated with the heater, select an energy profile from a plurality of energy profiles based on the measured resistance value of the heater, and control the energy supplied to the heater in accordance with selected energy profile. On the basis that the measured resistance value of the heater is outside the predetermined effective range, when inhalation is detected, the controller energizes the heater out of range to generate aerosol.
EFFECT: uniform heating to the desired temperature, regardless of the deviation in the resistance of the heater.
14 cl, 7 dwg

Description

Область техникиTechnical field

Один или более вариантов осуществления изобретения относятся к устройству, создающему аэрозоль, и способу управления таким устройством.One or more embodiments of the invention relate to an aerosol generating device and a method for operating such a device.

Предшествующий уровень техникиPrior Art

В последнее время усиливается потребность в альтернативах сигаретам, заменяющих обычные сигареты. Например, растет потребность в способе генерирования аэрозоля нагреванием материала в сигаретах, генерирующем аэрозоль, вместо сжигания сигарет. Следовательно, проводились активные исследования в области сигареты нагревательного типа и устройства нагревательного типа, генерирующего аэрозоль.Recently, there has been a growing need for alternatives to cigarettes to replace conventional cigarettes. For example, there is a growing need for a method for generating an aerosol by heating material in cigarettes to generate an aerosol instead of burning the cigarettes. Therefore, active research has been conducted in the field of a heating type cigarette and an aerosol generating heating type device.

Нагреватель, включенный в состав устройства, генерирующего аэрозоль, нагревает материал, генерирующий аэрозоль. Для однородного генерирования аэрозоля с надлежащим уровнем весьма важно контролировать подвод энергии к нагревателю в соответствии с желательным температурным профилем. Однако даже если нагреватели изготовлены с одинаковыми размерами и из одинакового материала, отклонения в сопротивлении могут наблюдаться между нагревателями по причине факторов, включающих в себя технологические допуски, и, таким образом, нагреватели могут быть нагреты до разных температур в зависимости от их сопротивлений, даже когда к ним подается одинаковая энергия. Это представляет собой проблему, поскольку желаемые ощущения от курения не могут быть обеспечены единообразным образом пользователям устройств, создающих аэрозоль.A heater included in the aerosol generating device heats the aerosol generating material. For uniform aerosol generation at the correct level, it is essential to control the energy input to the heater according to the desired temperature profile. However, even if the heaters are made with the same dimensions and the same material, variations in resistance may occur between heaters due to factors including manufacturing tolerances, and thus heaters may be heated to different temperatures depending on their resistances even when they are supplied with the same energy. This is a problem because the desired smoking experience cannot be provided in a uniform manner to users of aerosol generating devices.

РаскрытиеDisclosure

Техническое решениеTechnical solution

Один или более вариантов осуществления изобретения включают в себя устройство, генерирующее аэрозоль, способное равномерно нагревать нагреватель до желаемой температуры независимо от отклонения в сопротивлении нагревателя. Технические проблемы, которые необходимо решить, не ограничены раскрытыми выше техническими проблемами, и могут существовать другие технические проблемы, относящиеся к раскрытым ниже вариантам осуществления изобретения.One or more embodiments of the invention include an aerosol generating device capable of uniformly heating a heater to a desired temperature regardless of variation in heater resistance. The technical problems to be solved are not limited to the technical problems disclosed above, and there may be other technical problems related to the embodiments disclosed below.

Согласно одному или более вариантам осуществления изобретения устройство, генерирующее аэрозоль, включает в себя нагреватель, выполненный с возможностью нагревания материала, генерирующего аэрозоль; и контроллер, выполненный с возможностью контроля подачи энергии к нагревателю. Контроллер может измерять значение сопротивления нагревателя, используя по меньшей мере одну электрическую характеристику, связанную с нагревателем, выбирать любой профиль энергии из множества предварительно сохраненных в памяти профилей энергии, включая в себя значения энергии, подлежащей подаче к нагревателю, так чтобы температура нагревателя достигала целевой температуры в течение заданного периода времени с момента времени, в который начинается подача энергии к нагревателю, независимо от отклонения в значении сопротивления нагревателя, и контролировать энергию, поданную к нагревателю, в соответствии с выбранным профилем энергии.According to one or more embodiments of the invention, the aerosol generating device includes a heater configured to heat the aerosol generating material; and a controller configured to control the power supply to the heater. The controller may measure the resistance value of the heater using at least one electrical characteristic associated with the heater, select any energy profile from a plurality of previously stored energy profiles, including energy values to be supplied to the heater so that the temperature of the heater reaches the target temperature. for a predetermined period of time from the time at which power is supplied to the heater, regardless of the deviation in the resistance value of the heater, and control the power supplied to the heater in accordance with the selected energy profile.

Полезные эффекты изобретенияUseful effects of the invention

Один или более вариантов осуществления изобретения предоставляют устройство, генерирующее аэрозоль, способное равномерно нагревать нагреватель до желаемой температуры независимо от отклонения в сопротивлении нагревателя.One or more embodiments of the invention provide an aerosol generating device capable of uniformly heating a heater to a desired temperature regardless of variation in heater resistance.

Описание чертежейDescription of drawings

На ФИГ. 1 представлен развернутый вид в аксонометрии, схематично иллюстрирующий связь между сменным картриджем, содержащим материал, генерирующий аэрозоль, и устройством, генерирующим аэрозоль, включающим в себя такой картридж, согласно варианту осуществления изобретения.FIG. 1 is an exploded perspective view schematically illustrating the relationship between a replaceable cartridge containing an aerosol generating material and an aerosol generating device including such a cartridge, according to an embodiment of the invention.

На ФИГ. 2 представлен вид в аксонометрии иллюстративного рабочего состояния устройства, генерирующего аэрозоль, согласно варианту осуществления изобретения, проиллюстрированному на ФИГ. 1.FIG. 2 is a perspective view of an exemplary operating state of an aerosol generating device according to the embodiment of the invention illustrated in FIG. 1.

На ФИГ. 3 представлен вид в аксонометрии другого иллюстративного рабочего состояния устройства, генерирующего аэрозоль, согласно варианту осуществления изобретения, проиллюстрированному на ФИГ. 1.FIG. 3 is a perspective view of another exemplary operating state of an aerosol generating device according to the embodiment of the invention illustrated in FIG. 1.

На ФИГ. 4 представлена блок-схема, иллюстрирующая аппаратные компоненты устройства, генерирующего аэрозоль, согласно варианту осуществления изобретения.FIG. 4 is a block diagram illustrating the hardware components of an aerosol generating device according to an embodiment of the invention.

На ФИГ. 5 представлена диаграмма, на которой показаны значения температуры нагревателя во времени для соответствующих значений сопротивления нагревателя устройства, генерирующего аэрозоль, согласно варианту осуществления изобретения.FIG. 5 is a graph showing heater temperatures over time for respective heater resistance values of an aerosol generating device according to an embodiment of the invention.

На ФИГ. 6 представлена блок-схема способа управления устройством, генерирующим аэрозоль, согласно варианту осуществления изобретения.FIG. 6 is a flow chart of a method for controlling an aerosol generating device according to an embodiment of the invention.

На ФИГ. 7 представлена блок-схема способа управления устройством, генерирующим аэрозоль, согласно варианту осуществления изобретения.FIG. 7 is a flowchart of a method for controlling an aerosol generating device according to an embodiment of the invention.

Лучший вариантThe best option

Согласно одному или более вариантам осуществления изобретения устройство, генерирующее аэрозоль, включает в себя нагреватель, выполненный с возможностью нагревания материала, генерирующего аэрозоль; и контроллер, выполненный с возможностью: измерения значения сопротивления нагревателя, используя по меньшей мере одну электрическую характеристику, связанную с нагревателем, выбор профиля энергии из множества профилей энергии на основе измеренного значения сопротивления нагревателя, и контроля энергии, поданного к нагревателю, в соответствии с выбранным профилем энергии.According to one or more embodiments of the invention, the aerosol generating device includes a heater configured to heat the aerosol generating material; and a controller configured to: measure a resistance value of the heater using at least one electrical characteristic associated with the heater, select an energy profile from a plurality of energy profiles based on the measured resistance value of the heater, and control the energy supplied to the heater in accordance with the selected energy profile.

Согласно одному или более вариантам осуществления изобретения способ управления устройством, генерирующим аэрозоль, включает в себя измерение значения сопротивления нагревателя, включенного в состав устройства, генерирующего аэрозоль, путем использования по меньшей мере одной электрической характеристики, связанной с нагревателем; выбор профиля энергии из множества профилей энергии на основе измеренного значения сопротивления нагревателя; и подачу энергии нагревателю в соответствии с выбранным профилем энергии.According to one or more embodiments of the invention, a method for controlling an aerosol generating device includes measuring a resistance value of a heater included in the aerosol generating device by using at least one electrical characteristic associated with the heater; selecting an energy profile from a plurality of energy profiles based on the measured resistance value of the heater; and energizing the heater in accordance with the selected energy profile.

Согласно одному или более вариантам осуществления изобретения предоставлен машиночитаемый записывающий носитель, на котором записана программа для выполнения вышеупомянутого способа на компьютере.According to one or more embodiments of the invention, a computer-readable recording medium is provided on which a program is recorded for performing the above method on a computer.

Принцип изобретенияInvention principle

Что касается терминов в различных вариантах осуществления настоящего изобретения, то общие термины, которые широко используются в настоящее время, выбраны с учетом функций структурных элементов в различных вариантах осуществления настоящего изобретения. Однако значения терминов могут быть изменены в соответствии с намерением, судебным прецедентом, появлением новой технологии и тому подобным. Кроме того, в определенных случаях имеется также термин, произвольно выбранный заявителем, в случае чего значение будет подробно описано при раскрытии одного или более вариантов осуществления изобретения. Следовательно, термины, использованные в одном или более вариантах осуществления изобретения, следует определять на основе значений терминов и общего содержания одного или более вариантов осуществления изобретения, а не просто по наименованиям терминов.With regard to the terms in various embodiments of the present invention, the general terms that are widely used at the present time are selected taking into account the functions of structural elements in various embodiments of the present invention. However, the meanings of terms are subject to change in accordance with intent, judicial precedent, the emergence of new technology, and the like. In addition, in certain cases there is also a term arbitrarily chosen by the applicant, in which case the meaning will be described in detail when disclosing one or more embodiments of the invention. Therefore, the terms used in one or more embodiments of the invention should be defined based on the meaning of the terms and the general content of one or more embodiments of the invention, and not simply by the names of the terms.

Использованные здесь выражения, такие как “по меньшей мере один из”, когда они предшествуют перечню элементов, определяют весь перечень элементов и не определяют отдельные элементы перечня. Например, выражение “по меньшей мере один из a, b и c” следует понимать как включение только a, только b, только c, оба a и b, оба a и c, оба b и c или все из a, b и c.As used herein, expressions such as "at least one of" when preceded by a list of elements, define the entire list of elements and do not define individual elements of the list. For example, the expression "at least one of a, b and c" should be understood to include only a, only b, only c, both a and b, both a and c, both b and c, or all of a, b and c .

Кроме того, если прямо не указано обратное, слово “содержать” и его формы, такие как “содержит” или “содержащий”, будет пониматься как подразумевающее включение указанных элементов в состав чего-либо, но не как исключение любых других элементов. Кроме того, термины “нагреватель”, “хранилище” и “модуль”, раскрытые в описании, означают блоки для обработки по меньшей мере одной функции и операции, и они могут быть реализованы аппаратными компонентами или программными компонентами, а также их комбинациями.In addition, unless expressly stated to the contrary, the word “comprise” and its forms such as “comprises” or “comprising” will be understood to mean the inclusion of said elements within something, but not the exclusion of any other elements. In addition, the terms "heater", "storage" and "module" disclosed in the description mean blocks for processing at least one function and operation, and they can be implemented by hardware components or software components, as well as combinations thereof.

Далее иллюстративные примеры одного или более вариантов осуществления изобретения будут подробно раскрыты со ссылкой на прилагаемые чертежи. Один или более варианты осуществления изобретения, раскрытые ниже, представляют собой примеры. Таким образом, принцип изобретения может быть воплощен в виде многообразных форм и не должен рассматриваться как ограниченный приведенными здесь вариантами осуществления изобретения.Further illustrative examples of one or more embodiments of the invention will be disclosed in detail with reference to the accompanying drawings. One or more embodiments of the invention disclosed below are examples. Thus, the principle of the invention can be embodied in a variety of forms and should not be construed as limited to the embodiments of the invention given here.

Далее примеры одного или более вариантов осуществления изобретения будут подробно раскрыты со ссылкой на чертежи.Hereinafter, examples of one or more embodiments of the invention will be disclosed in detail with reference to the drawings.

На ФИГ. 1 представлен развернутый вид в аксонометрии, схематично иллюстрирующий связь между сменным картриджем, содержащим материал, генерирующий аэрозоль, и устройством, генерирующим аэрозоль, включающим в себя такой картридж, согласно варианту осуществления изобретения.FIG. 1 is an exploded perspective view schematically illustrating the relationship between a replaceable cartridge containing an aerosol generating material and an aerosol generating device including such a cartridge, according to an embodiment of the invention.

Устройство 5, генерирующее аэрозоль, согласно варианту осуществления изобретения, проиллюстрированному на ФИГ. 1, включает в себя картридж 20, содержащий материал, генерирующий аэрозоль, и корпус 10 для поддержки картриджа 20.An aerosol generating device 5 according to the embodiment of the invention illustrated in FIG. 1 includes a cartridge 20 containing an aerosol generating material and a housing 10 for supporting the cartridge 20.

Картридж 20, содержащий материал, генерирующий аэрозоль, может быть присоединен к корпусу 10. Часть картриджа 20 может быть вставлена в приемное пространство 19 корпуса 10, так что картридж 20 может быть установлен на корпусе 10.A cartridge 20 containing aerosol generating material may be attached to the housing 10. A portion of the cartridge 20 may be inserted into the receiving space 19 of the housing 10 so that the cartridge 20 may be mounted on the housing 10.

Картридж 20 может содержать генерирующий аэрозоль материал, который, например, находится в жидком состоянии, твердом состоянии, газообразном состоянии или гелеобразном состоянии. Материал, генерирующий аэрозоль, может включать в себя жидкую композицию. Например, жидкая смесь может представлять собой жидкость с содержанием табачного материала, в который входит летучий компонент табачного ароматизатора, или жидкость с содержанием другого компонента (без табака).Cartridge 20 may contain an aerosol generating material that is in a liquid state, solid state, gaseous state, or gel state, for example. The aerosol generating material may include a liquid composition. For example, the liquid mixture may be a liquid containing a tobacco material that includes a volatile component of tobacco flavor, or a liquid containing another component (without tobacco).

Например, жидкая композиция может включать в себя один компонент из: воды, растворителей, этанола, растительных экстрактов, пряностей, ароматических веществ и витаминных смесей или смеси данных компонентов. Пряности могут включать в себя, ментол, перечную мяту, масло мяты кудрявой и различные ингредиенты с фруктовыми ароматами, но без ограничения указанными. Ароматизаторы могут включать в себя ингредиенты, способные передать пользователю различные ароматы или вкусы. Витаминные смеси могут представлять собой смесь по меньшей мере одного из: витамина A, витамина B, витамина С и витамина E, но без ограничения указанными. Кроме того, жидкая композиция может включать в себя образующий аэрозоль агент, такой как глицерин и пропиленгликоль.For example, the liquid composition may include one of: water, solvents, ethanol, herbal extracts, spices, flavors, and vitamin mixtures, or a mixture of these components. Spices may include, but are not limited to, menthol, peppermint, spearmint oil, and various fruit flavor ingredients. Flavors may include ingredients capable of conveying different flavors or flavors to the user. Vitamin mixtures may be a mixture of at least one of, but not limited to, vitamin A, vitamin B, vitamin C, and vitamin E. In addition, the liquid composition may include an aerosolizing agent such as glycerin and propylene glycol.

Например, жидкая композиция может включать в себя любое массовое соотношение раствора глицерина и пропиленгликоля, к которому добавлены соли никотина. Жидкая композиция может включать в себя два или более типа солей никотина. Соли никотина могут быть образованы добавлением подходящих кислот, включающих в себя органические или неорганические кислоты, к никотину. Никотин может представлять собой никотин из природного источника или синтетический никотин и может иметь подходящую массовую концентрацию относительно суммарной массы раствора жидкой композиции.For example, the liquid composition may include any weight ratio of a solution of glycerol and propylene glycol to which nicotine salts have been added. The liquid composition may include two or more types of nicotine salts. Nicotine salts can be formed by adding suitable acids, including organic or inorganic acids, to nicotine. The nicotine may be naturally sourced nicotine or synthetic nicotine and may have a suitable weight concentration relative to the total weight of the liquid composition solution.

Кислота для образования солей никотина может быть надлежащим образом выбрана с учетом скорости абсорбции никотина в крови, рабочей температуры устройства 5, генерирующего аэрозоль, ароматизатора или вкусовой добавки, растворимости или тому подобного. Например, кислота для образования солей никотина может представлять собой единственную кислоту, выбранную из группы, состоящей из бензойной кислоты, молочной кислоты, салициловой кислоты, лауриновой кислоты, сорбиновой кислоты, левулиновой кислоты, пировиноградной кислоты, муравьиной кислоты, уксусной кислоты, пропионовой кислоты, масляной кислоты, валериановой кислоты, капроновой кислоты, каприловой кислоты, каприновой кислоты, лимонной кислоты, миристиновой кислоты, пальмитиновой кислоты, стеариновой кислоты, олеиновой кислоты, линолевой кислоты, линоленовой кислоты, фенилуксусной кислоты, винной кислоты, янтарной кислоты, фумаровой кислоты, глюконовой кислоты, сахарной кислоты, малоновой кислоты и яблочной кислоты, или может представлять собой смесь двух или более кислот, выбранных из раскрытой выше группы, но без ограничения указанными.The acid for forming nicotine salts may be appropriately selected in consideration of the rate of absorption of nicotine in the blood, the operating temperature of the aerosol generating device 5, flavor or flavor, solubility or the like. For example, the acid for forming nicotine salts may be a single acid selected from the group consisting of benzoic acid, lactic acid, salicylic acid, lauric acid, sorbic acid, levulinic acid, pyruvic acid, formic acid, acetic acid, propionic acid, butyric acid, valeric acid, caproic acid, caprylic acid, capric acid, citric acid, myristic acid, palmitic acid, stearic acid, oleic acid, linoleic acid, linolenic acid, phenylacetic acid, tartaric acid, succinic acid, fumaric acid, gluconic acid, sugar acid, malonic acid and malic acid, or may be a mixture of two or more acids selected from, but not limited to, the group disclosed above.

Картридж 20 может управляться электрическим сигналом или радиосигналом, переданным от корпуса 10, для выполнения функции генерирования аэрозоля путем превращения фазы материала, генерирующего аэрозоль, внутри картриджа 20 в газовую фазу. Аэрозоль может относиться к газу, в котором испаренные частицы, созданные из материала, генерирующего аэрозоль, смешаны с воздухом.The cartridge 20 may be controlled by an electrical signal or a radio signal transmitted from the housing 10 to perform an aerosol generating function by converting a phase of the aerosol generating material inside the cartridge 20 into a gaseous phase. An aerosol may refer to a gas in which vaporized particles created from an aerosol generating material are mixed with air.

Например, в ответ на прием электрического сигнала от корпуса 10, картридж 20 может превращать фазу материала, генерирующего аэрозоль, путем нагревания материала, генерирующего аэрозоль, используя, например, способ ультразвуковых вибраций или способ индукционного нагрева. В одном варианте осуществления картридж 20 может включать в себя собственный источник энергии и генерировать аэрозоль, приняв электрический управляющий сигнал или радиосигнал от корпуса 10.For example, in response to receiving an electrical signal from the housing 10, the cartridge 20 may phase convert the aerosol generating material by heating the aerosol generating material using, for example, an ultrasonic vibration method or an induction heating method. In one embodiment, the cartridge 20 may include its own power source and generate an aerosol by receiving an electrical control signal or a radio signal from the housing 10.

Картридж 20 может включать в себя хранилище 21 жидкости, вмещающее в себя материал, генерирующий аэрозоль, и распылитель, осуществляющий функцию превращения материала, генерирующего аэрозоль, хранилища 21 жидкости в аэрозоль.The cartridge 20 may include a liquid storage 21 housing an aerosol generating material and an atomizer having a function of converting the aerosol generating material of the liquid storage 21 into an aerosol.

Когда хранилище 21 жидкости “вмещает в себя материал, генерирующий аэрозоль”, это означает, что хранилище 21 жидкости функционирует в качестве контейнера, просто содержащего материал, генерирующий аэрозоль. Хранилище 21 жидкости может включать в себя элемент, пропитанный (то есть, содержащий) материалом, генерирующим аэрозоль, такой как губка, вата, материя или пористая керамическая структура.When the liquid storage 21 “accommodates an aerosol generating material”, this means that the liquid storage 21 functions as a container simply containing an aerosol generating material. The liquid storage 21 may include an element impregnated with (ie, containing) an aerosol generating material such as a sponge, cotton wool, cloth, or a porous ceramic structure.

Распылитель может включать в себя, например, элемент для доставки жидкости (например, фитиль) для абсорбции материала, генерирующего аэрозоль, и поддерживая его в оптимальном состоянии для превращения в аэрозоль, и нагреватель, нагревающий элемент для доставки жидкости для генерирования аэрозоля.The nebulizer may include, for example, a liquid delivery element (eg, a wick) for absorbing the aerosol generating material and maintaining it in an optimal state for aerosolization, and a heater heating the liquid delivery element for generating the aerosol.

Элемент для доставки жидкости может включать в себя, например, по меньшей мере одно из: хлопковое волокно, керамическое волокно, стеклянное волокно и пористую керамику.The fluid delivery element may include, for example, at least one of cotton fiber, ceramic fiber, glass fiber, and porous ceramic.

Нагреватель может включать в себя металлический материал, такой как медь, никель, вольфрам или тому подобное, для нагревания материала, генерирующего аэрозоль, доставленного к элементу для доставки жидкости, путем генерации тепла, используя электрическое сопротивление. Нагреватель может быть выполнен, например, в виде металлической проволоки, металлической пластины, керамического нагревающего элемента или тому подобного. Также, нагреватель может быть выполнен в виде проводящей нити с использованием такого материала, как нихромовая проволока, и может быть намотан вокруг или размещен примыкающим к элементу для доставки жидкости.The heater may include a metal material such as copper, nickel, tungsten or the like to heat the aerosol generating material delivered to the liquid delivery member by generating heat using electrical resistance. The heater may be in the form of, for example, a metal wire, a metal plate, a ceramic heating element, or the like. Also, the heater may be in the form of a conductive filament using a material such as nichrome wire and may be wound around or placed adjacent to the fluid delivery element.

Кроме того, распылитель может быть выполнен в виде нагревающего элемента в форме сетки или пластины, которая впитывает материал, генерирующий аэрозоль, и поддерживает его в оптимальном состоянии для превращения в аэрозоль, и генерирует аэрозоль путем нагревания материала, генерирующего аэрозоль. В данном случае отдельный элемент для доставки жидкости может не требоваться.In addition, the atomizer may be in the form of a heating element in the form of a grid or a plate, which absorbs the aerosol generating material and maintains it in an optimal state for becoming an aerosol, and generates an aerosol by heating the aerosol generating material. In this case, a separate liquid delivery element may not be required.

По меньшей мере часть хранилища 21 жидкости картриджа 20 может включать в себя прозрачную часть, так что материал, генерирующий аэрозоль, который вмещает в себя картридж 20, может быть визуально идентифицирован снаружи. Хранилище 21 жидкости может включать в себя выступающее окно 21a, выступающее из хранилища 21 жидкости, так что хранилище 21 жидкости может быть вставлено в желобок 11 корпуса 10, когда оно соединено с корпусом 10. Мундштук 22 и/или хранилище 21 жидкости могут быть полностью изготовлены из прозрачной пластмассы или стекла. Альтернативно, только выступающее окно 21a может быть изготовлено из прозрачного материала.At least a portion of the liquid storage 21 of the cartridge 20 may include a transparent portion so that the aerosol generating material that the cartridge 20 encloses can be visually identified from the outside. The fluid store 21 may include a protruding window 21a protruding from the fluid store 21 so that the fluid store 21 can be inserted into the groove 11 of the body 10 when connected to the body 10. The mouthpiece 22 and/or the fluid store 21 can be completely manufactured made of transparent plastic or glass. Alternatively, only the protruding window 21a may be made of a transparent material.

Корпус 10 включает в себя клеммное соединение 10t, размещенное внутри приемного пространства 19. Когда хранилище 21 жидкости картриджа 20 вставлено в приемное пространства 19 корпуса 10, корпус 10 может обеспечивать энергией картридж 20 или подавать сигнал, связанный с управлением картриджем 20, к картриджу 20, через клеммное соединение 10t.The housing 10 includes a terminal connection 10t located within the receiving space 19. When the liquid storage 21 of the cartridge 20 is inserted into the receiving space 19 of the housing 10, the housing 10 may power the cartridge 20 or provide a signal related to the control of the cartridge 20 to the cartridge 20, via 10t terminal connection.

Мундштук 22 соединен с одним концом хранилища 21 жидкости картриджа 20. Мундштук 22 представляет собой часть устройства 5, генерирующего аэрозоль, которая предназначена для помещения в рот пользователя. Мундштук 22 включает в себя выпускное отверстие 22a для выпуска наружу аэрозоля, сгенерированного из материала, генерирующего аэрозоль, внутри хранилища 21 жидкости.The mouthpiece 22 is connected to one end of the liquid storage 21 of the cartridge 20. The mouthpiece 22 is the part of the aerosol generating device 5 that is intended to be placed in the user's mouth. The mouthpiece 22 includes an outlet 22a for releasing the aerosol generated from the aerosol generating material inside the liquid storage 21 to the outside.

Ползунок 7 соединен с корпусом 10 так, чтобы двигаться относительно корпуса 10. Ползунок 7 закрывает или открывает по меньшей мере часть мундштука 22 картриджа 20, соединенного с корпусом 10, путем движения относительно корпуса 10. Ползунок 7 включает в себя продолговатое отверстие 7a, открывающее наружу по меньшей мере часть выступающего окна 21a картриджа 20.The slider 7 is connected to the body 10 so as to move relative to the body 10. The slider 7 closes or opens at least a portion of the mouthpiece 22 of the cartridge 20 connected to the body 10 by moving relative to the body 10. The slider 7 includes an oblong opening 7a opening outwardly at least a portion of the projecting window 21a of the cartridge 20.

Как показано на Фиг. 1, ползунок 7 может иметь форму полого контейнера с открытыми обоими концами, но структура ползунка 7 не ограничена указанной. Например, ползунок 7 может иметь структуру изогнутой пластины, имеющей поперечное сечение в форме скрепы, которая способна двигаться относительно корпуса 10, будучи соединенной с краем корпуса 10. В другом примере ползунок 7 может иметь изогнутую полуцилиндрическую форму с изогнутым дугообразным поперечным сечением.As shown in FIG. 1, the slider 7 may be in the form of a hollow container with both ends open, but the structure of the slider 7 is not limited to this. For example, the slider 7 may have a curved plate structure having a brace-shaped cross section that is movable relative to the housing 10 while being connected to the edge of the housing 10. In another example, the slider 7 may have a curved semi-cylindrical shape with a curved arcuate cross section.

Ползунок 7 может включать в себя магнитное тело для поддержания положения ползунка 7 относительно корпуса 10 и картриджа 20. Магнитное тело может включать в себя постоянный магнит или материал, такой как железо, никель, кобальт или их сплав.The slider 7 may include a magnetic body for maintaining the position of the slider 7 relative to the housing 10 and the cartridge 20. The magnetic body may include a permanent magnet or a material such as iron, nickel, cobalt, or an alloy thereof.

Магнитное тело может включать в себя два первых магнитных тела 8a, обращенных друг к другу, и два вторых магнитных тела 8b, обращенных друг к другу. Первые магнитные тела 8a размещены так, что они разнесены в пространстве от вторых магнитных тел 8b в продольном направлении корпуса 10 (то есть, в направлении, в котором пролегает корпус 10), которое представляет собой направление движения ползунка 7.The magnetic body may include two first magnetic bodies 8a facing each other and two second magnetic bodies 8b facing each other. The first magnetic bodies 8a are placed so that they are spaced apart from the second magnetic bodies 8b in the longitudinal direction of the body 10 (that is, the direction in which the body 10 runs), which is the direction of movement of the slider 7.

Корпус 10 включает в себя закрепленное магнитное тело 9, размещенное на пути, вдоль которого первые магнитные тела 8a и вторые магнитные тела 8b ползунка 7 движутся по мере того, как ползунок 7 движется относительно корпуса 10. Два закрепленных магнитных тела 9 корпуса 10 могут быть размещены так, чтобы быть обращенными друг к другу с приемным пространством 19 между ними.The body 10 includes a fixed magnetic body 9 placed on a path along which the first magnetic bodies 8a and the second magnetic bodies 8b of the slider 7 move as the slider 7 moves relative to the body 10. Two fixed magnetic bodies 9 of the body 10 can be placed so as to face each other with a receiving space 19 between them.

Ползунок 7 может стабильно удерживаться в положениях, где конец мундштука 22 закрыт или открыт, магнитной силой, действующей между закрепленным магнитным телом 9 и первым магнитным телом 8a или между закрепленным магнитным телом 9 и вторым магнитным телом 8b.The slider 7 can be stably held at positions where the end of the mouthpiece 22 is closed or open by a magnetic force acting between the fixed magnetic body 9 and the first magnetic body 8a or between the fixed magnetic body 9 and the second magnetic body 8b.

Корпус 10 включает в себя датчик 3 обнаружения изменения положения, размещенный на пути, вдоль которого первое магнитное тело 8a и второе магнитное тело 8b ползунка 7 движутся по мере того, как ползунок 7 движется относительно корпуса 10. Датчик 3 обнаружения изменения положения может включать в себя, например, интегральную схему Холла (ИС), которая использует эффект Холла для обнаружения изменения магнитного поля, и может генерировать сигнал на основе обнаруженного измерения.The body 10 includes a position change detection sensor 3 placed on a path along which the first magnetic body 8a and the second magnetic body 8b of the slider 7 move as the slider 7 moves relative to the body 10. The position change detection sensor 3 may include , for example, a Hall integrated circuit (IC) that uses the Hall effect to detect a change in a magnetic field and can generate a signal based on the detected measurement.

В устройстве 5, генерирующем аэрозоль, согласно раскрытым выше вариантам осуществления изобретения корпус 10, картридж 20 и ползунок 7 имеют приблизительно прямоугольные формы поперечного сечения, если на них смотреть в продольном направлении, но в данных вариантах осуществления на форму устройства 5, генерирующего аэрозоль, ограничения не налагаются. Устройство 5, генерирующее аэрозоль, может иметь, например, форму поперечного сечения в виде круга, эллипса, квадрата или различных многоугольных форм. Кроме того, устройство 5, генерирующее аэрозоль, не является обязательно ограниченным структурой, которая пролегает линейно, и оно может быть закруглено в обтекаемой форме или изогнуто под заданным углом для облегчения удерживания пользователем.In the aerosol generating device 5 according to the embodiments disclosed above, the housing 10, cartridge 20, and slider 7 have approximately rectangular cross-sectional shapes when viewed in the longitudinal direction, but in these embodiments, the shape of the aerosol generating device 5 is limited are not imposed. The aerosol generating device 5 may, for example, have a cross-sectional shape of a circle, an ellipse, a square, or various polygonal shapes. In addition, the aerosol generating device 5 is not necessarily limited to a structure that runs linearly, and it may be rounded in a streamlined shape or curved at a predetermined angle to facilitate holding by the user.

На ФИГ. 2 представлен вид примера рабочего состояния устройства, генерирующего аэрозоль, согласно варианту осуществления изобретения, проиллюстрированному на ФИГ. 1.FIG. 2 is a view of an example of an operating state of an aerosol generating device according to the embodiment of the invention illustrated in FIG. 1.

На ФИГ. 2 ползунок 7 перемещен в положение, где покрыт конец мундштука 22 картриджа, соединенного с корпусом 10. В этом состоянии мундштук 22 может быть надежно защищен от внешних примесей и сохранен чистым.FIG. 2, the slider 7 has been moved to a position where the end of the cartridge mouthpiece 22 connected to the body 10 is covered. In this state, the mouthpiece 22 can be reliably protected from external impurities and kept clean.

Пользователь может проверить оставшееся количество материала, генерирующего аэрозоль, содержащегося в картридже, визуальной проверкой выступающего окна 21a картриджа через продолговатое отверстие 7a ползунка 7. Пользователь может двигать ползунок 7 в продольном направлении корпуса 10 для использования устройства 5, генерирующего аэрозоль.The user can check the remaining amount of aerosol generating material contained in the cartridge by visually checking the projecting window 21a of the cartridge through the oblong hole 7a of the slider 7. The user can move the slider 7 in the longitudinal direction of the housing 10 to use the aerosol generating device 5.

На ФИГ. 3 представлен вид другого примера рабочего состояния устройства, генерирующего аэрозоль, согласно варианту осуществления изобретения, проиллюстрированному на ФИГ. 1.FIG. 3 is a view of another example of an operating state of an aerosol generating device according to the embodiment of the invention illustrated in FIG. 1.

На ФИГ. 3 показано рабочее состояние, в котором ползунок 7 перемещен в положение, где конец мундштука 22 картриджа, соединенного с корпусом 10, открыт внешнему пространству. В данном состоянии пользователь может поместить мундштук 22 в свой рот и вдыхать аэрозоль, выпускаемый через выпускное отверстие 22a мундштук 22.FIG. 3 shows an operating state in which the slider 7 is moved to a position where the end of the cartridge mouthpiece 22 connected to the body 10 is exposed to the outside. In this state, the user can place the mouthpiece 22 in his mouth and inhale the aerosol emitted through the outlet 22a of the mouthpiece 22.

Как показано на ФИГ. 3, выступающее окно 21a картриджа остается открытым внешнему пространству через продолговатое отверстие 7a ползунка 7, когда ползунок 7 перемещен в положении, где конец мундштука 22 открыт внешнему пространству. Таким образом, пользователь может визуально проверять оставшееся количество материала, генерирующего аэрозоль, содержащегося в картридже, независимо от положения ползунка 7.As shown in FIG. 3, the protruding window 21a of the cartridge remains open to the outside through the oblong opening 7a of the slider 7 when the slider 7 is moved to a position where the end of the mouthpiece 22 is open to the outside. Thus, the user can visually check the remaining amount of aerosol generating material contained in the cartridge, regardless of the position of the slider 7.

На ФИГ. 4 представлена блок-схема, иллюстрирующая компоненты устройства, генерирующего аэрозоль, согласно варианту осуществления изобретения.FIG. 4 is a block diagram illustrating the components of an aerosol generating device according to an embodiment of the invention.

Как показано на ФИГ. 4, устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может включать себя аккумулятор 11000, нагреватель 12000, датчик 13000, пользовательский интерфейс 14000, память 15000 и контроллер 16000. Однако внутренняя структура устройства 10000, генерирующего аэрозоль, не ограничена структурами, проиллюстрированными на ФИГ. 4. Также специалисту в данной области будет понятно, что некоторые из аппаратных компонентов, показанных на ФИГ. 4, могут отсутствовать, или новые компоненты могут быть добавлены в соответствии с конструктивным исполнением устройства 400, генерирующего аэрозоль.As shown in FIG. 4, the aerosol generating device 10000 may include a battery 11000, a heater 12000, a sensor 13000, a user interface 14000, a memory 15000, and a controller 16000. However, the internal structure of the aerosol generating device 10000 is not limited to the structures illustrated in FIG. 4. It will also be appreciated by one of skill in the art that some of the hardware components shown in FIG. 4 may be omitted or new components may be added according to the design of the aerosol generating device 400.

В варианте осуществления, в котором устройство 10000, генерирующее аэрозоль, включает в себя корпус без картриджа, компоненты, показанные на ФИГ. 4, могут быть расположены в корпусе. В другом варианте осуществления, в котором устройство 10000, генерирующее аэрозоль, включает в себя корпус и картридж, компоненты, показанные на ФИГ. 4, могут быть расположены в корпусе и/или картридже.In an embodiment in which the aerosol generating device 10000 includes a housing without a cartridge, the components shown in FIG. 4 may be located in the housing. In another embodiment, in which the aerosol generating device 10000 includes a housing and a cartridge, the components shown in FIG. 4 may be located in a housing and/or cartridge.

Аккумулятор 11000 подает электрическую энергию для работы устройства 10000, генерирующего аэрозоль. Например, аккумулятор 11000 может подавать энергию, так что может быть нагрет нагреватель 12000. Кроме того, аккумулятор 11000 может подавать энергию, требуемую для работы других компонентов устройства 10000, генерирующего аэрозоль, таких как датчик 13000, пользовательский интерфейс 14000, память 15000 и контроллер 16000. Кроме того, аккумулятор 11000 может представлять собой перезаряжаемый аккумулятор или одноразовый аккумулятор. Например, аккумулятор 11000 может представлять собой литий-ионный (LiPoly) аккумулятор, но без ограничения указанным.The battery 11000 supplies electrical power to operate the aerosol generating device 10000. For example, battery 11000 can supply power such that heater 12000 can be heated. In addition, battery 11000 can supply power required to operate other components of aerosol generating device 10000, such as sensor 13000, user interface 14000, memory 15000, and controller 16000. Further, the battery 11000 may be a rechargeable battery or a disposable battery. For example, battery 11000 may be a lithium ion (LiPoly) battery, but is not limited to.

Нагреватель 12000 принимает энергию от аккумулятора 11000 под контролем контроллера 16000. Нагреватель 12000 может принимать энергию от аккумулятора 11000 и нагревать сигарету, вставленную в устройство 10000, генерирующее аэрозоль, или нагревать картридж, установленный на устройстве 10000, генерирующем аэрозоль.Heater 12000 receives power from battery 11000 under control of controller 16000. Heater 12000 can receive power from battery 11000 and heat a cigarette inserted into aerosol generating device 10000 or heat a cartridge mounted on aerosol generating device 10000.

Нагреватель 12000 может быть размещен в корпусе устройства 10000, генерирующего аэрозоль. Альтернативно, нагреватель 12000 может быть размещен в картридже. Когда нагреватель 12000 размещен в картридже, нагреватель 12000 может принимать энергию от аккумулятора 11000, размещенного в корпусе и/или картридже.The heater 12000 may be placed in the body of the aerosol generating device 10000. Alternatively, heater 12000 may be placed in a cartridge. When the heater 12000 is placed in the cartridge, the heater 12000 can receive power from the battery 11000 placed in the housing and/or cartridge.

Нагреватель 12000 может быть изготовлен из любого подходящего электрорезистивного материала. Например, подходящий электрорезистивный материал может представлять собой металл или сплав металлов, включая титан, цирконий, тантал, платину, никель, кобальт, хром, гафний, ниобий, молибден, вольфрам, олово, галлий, марганец, железо, медь, нержавеющую сталь или нихром, но без ограничения указанными. Кроме того, нагреватель 12000 может быть исполнен в виде металлической проволоки, металлической пластины, на которой размещена электропроводящая дорожка, или керамического нагревающего элемента, но без ограничения указанными.Heater 12000 may be made from any suitable electrically resistive material. For example, a suitable electrical resistive material may be a metal or metal alloy including titanium, zirconium, tantalum, platinum, nickel, cobalt, chromium, hafnium, niobium, molybdenum, tungsten, tin, gallium, manganese, iron, copper, stainless steel, or nichrome. , but not limited to those indicated. In addition, the heater 12000 can be made in the form of a metal wire, a metal plate on which an electrically conductive track is placed, or a ceramic heating element, but without limitation.

В одном варианте осуществления нагреватель 12000 может содержаться в картридже. Картридж может включать в себя нагреватель 12000, элемент для доставки жидкости и хранилище жидкости. Материал, генерирующий аэрозоль, который вмещает в себя хранилище жидкости, может быть впитан элементом для доставки жидкости, и нагреватель 12000 может нагревать материал, генерирующий аэрозоль, впитанный элементом для доставки жидкости, тем самым генерирую аэрозоль. Например, нагреватель 12000 может включать в себя такой материал, как никель или хром, и может быть намотан вокруг или размещен примыкающим к элементу для доставки жидкости.In one embodiment, heater 12000 may be contained in a cartridge. The cartridge may include a heater 12000, a fluid delivery element, and a fluid storage. The aerosol generating material that houses the liquid storage may be absorbed by the liquid delivery element, and the heater 12000 may heat the aerosol generating material absorbed by the liquid delivery element, thereby generating the aerosol. For example, heater 12000 may include a material such as nickel or chromium and may be wound around or placed adjacent to the fluid delivery element.

В другом варианте осуществления нагреватель 12000 может нагревать сигарету, вставленную в приемное пространство устройства 10000, генерирующего аэрозоль. Когда сигарета находится в приемном пространстве устройства 10000, генерирующего аэрозоль, нагреватель 12000 может быть размещен внутри и/или снаружи сигареты и может генерировать аэрозоль, нагревая материал, генерирующий аэрозоль, в сигарете.In another embodiment, the heater 12000 may heat a cigarette inserted into the receiving space of the aerosol generating device 10000. When the cigarette is in the receiving space of the aerosol generating device 10000, the heater 12000 can be placed inside and/or outside the cigarette and can generate aerosol by heating the aerosol generating material in the cigarette.

Между тем, нагреватель 12000 может включать в себя индукционный нагреватель. Нагреватель 13000 может включать в себя электропроводящую катушку для нагревания сигареты или картриджа индукционным способом нагревания, и сигарета или картридж может включать в себя токоприемник, который может нагреваться индукционным нагревателем.Meanwhile, the heater 12000 may include an induction heater. The heater 13000 may include an electrically conductive coil for heating the cigarette or cartridge by induction heating, and the cigarette or cartridge may include a current collector that may be heated by the induction heater.

Устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может включать в себя по меньшей мере один датчик 13000. Результат, воспринятый по меньшей мере одним датчиком 13000, передается контроллеру 16000, и контроллер 16000 может контролировать устройство 10000, генерирующее аэрозоль, контролируя работу нагревателя, ограничивая курение, определяя, вставлена ли сигарета (или картридж), показывая сообщение и так далее.The aerosol generating device 10000 may include at least one sensor 13000. The result sensed by the at least one sensor 13000 is transmitted to the controller 16000, and the controller 16000 may control the aerosol generating device 10000, controlling the operation of the heater, limiting smoking, determining , whether a cigarette (or cartridge) is inserted, showing a message, and so on.

Например, контроллер 13000 может включать в себя датчик обнаружения затяжки. Датчик обнаружения затяжки может обнаруживать затяжку пользователя, основываясь на изменении температуры, изменении потока, изменении напряжения и/или изменении давления. В настоящем описании термин “затяжка” может быть использован взаимозаменяемо с термином “вдыхание”.For example, controller 13000 may include a puff detection sensor. The puff detection sensor may detect a user's puff based on temperature change, flow change, voltage change, and/or pressure change. In the present description, the term "puff" can be used interchangeably with the term "inhalation".

Датчик 13000 может включать в себя датчик температуры. Датчик температуры может определять температуру нагревателя 12000 (или материала, генерирующего аэрозоль). Устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может включать в себя отдельный датчик температуры для восприятия температуры нагревателя 12000, или сам нагреватель 12000 служит датчиком температуры без отдельного датчика температуры. Альтернативно, дополнительный датчик температуры может быть дополнительно включен в состав устройства 10000, генерирующего аэрозоль, даже когда нагреватель 12000 служит датчиком температуры.Sensor 13000 may include a temperature sensor. The temperature sensor may detect the temperature of the heater 12000 (or aerosol generating material). The aerosol generating device 10000 may include a separate temperature sensor for sensing the temperature of the heater 12000, or the heater 12000 itself serves as a temperature sensor without a separate temperature sensor. Alternatively, an additional temperature sensor may be further included in the aerosol generating device 10000 even when the heater 12000 serves as a temperature sensor.

Контроллер 13000 может включать в себя датчик обнаружения изменения положения. Датчик обнаружения изменения положения может обнаруживать изменение положения ползунка, который соединен с корпусом и скользит вдоль корпуса.The controller 13000 may include a position change detection sensor. The position change detection sensor can detect a change in the position of a slider that is connected to the body and slides along the body.

Также датчик 13000 может дополнительно включать в себя датчик сопротивления, который определяет значение сопротивления. Например, датчик сопротивления может определять значение сопротивления нагреватель 12000, измеряя электрические характеристики (например, напряжение, ток, мощность, проводимость и так далее), связанные с нагревателем 12000.Also, sensor 13000 may further include a resistance sensor that detects a resistance value. For example, a resistance sensor may determine the resistance value of heater 12000 by measuring electrical characteristics (eg, voltage, current, power, conductivity, and so on) associated with heater 12000.

Пользовательский интерфейс 14000 может предоставлять пользователю информацию о состоянии устройства 10000, генерирующего аэрозоль. Например, пользовательский интерфейс 14000 может включать в себя различные интерфейсные устройства, такие как экран или светоизлучатель для выведения визуальной информации, мотор для выведения тактильной информации, микрофон для выведения звуковой информации, интерфейсные устройства ввода/вывода (I/O) (например, кнопку или сенсорный экран) для приема введенной информации от пользователя или вывода информации пользователю, терминалы для осуществления передачи данных или приема энергии на подзарядку, и/или модули интерфейса связи для осуществления беспроводной связи (например, Wi-Fi, Wi-Fi direct, Bluetooth, связь ближнего радиуса действия (NFC) и так далее) с внешними устройствами.The user interface 14000 may provide the user with information about the status of the aerosol generating device 10000. For example, the user interface 14000 may include various interface devices such as a screen or light emitter for outputting visual information, a motor for outputting tactile information, a microphone for outputting audio information, input/output (I/O) interface devices (e.g., a button or touch screen) for receiving input from a user or outputting information to a user, terminals for transmitting data or receiving power for recharging, and/or communication interface modules for performing wireless communication (e.g., Wi-Fi, Wi-Fi direct, Bluetooth, near field (NFC) and so on) with external devices.

Память 15000 может хранить различные данные, обработанные или подлежащие обработке контроллером 16000. Память 15000 может включать в себя различные типы памяти, такие как динамическая память с произвольным доступом (DRAM), статическая память с произвольным доступом (SRAM), память, доступная только для чтения (ROM), электрически стираемая программируемая память, доступная только для чтения (EEPROM), и так далее.The memory 15000 may store various data processed or to be processed by the controller 16000. The memory 15000 may include various types of memory such as dynamic random access memory (DRAM), static random access memory (SRAM), read-only memory (ROM), electrically erasable read-only programmable memory (EEPROM), and so on.

Например, память 15000 может хранить операционное время устройства 10000, генерирующего аэрозоль, максимальное число затяжек, текущее число затяжек, по меньшей мере один температурный профиль, данные о курительных привычках пользователя и так далее.For example, memory 15000 may store operating time of aerosol generating device 10000, maximum puff count, current puff count, at least one temperature profile, user smoking habit data, and so on.

Контроллер 16000 может управлять всеми операциями устройства 10000, генерирующего аэрозоль. Контроллер 16000 может включать в себя по меньшей мере один процессор. Процессор может быть выполнен как массив из множества логических элементов или может быть выполнен как комбинация микропроцессора общего назначения и памяти, в которой хранится программа, исполняемая в микропроцессоре. Специалисту обычной квалификации в данной области техники будет понятно, что процессор может быть выполнен в виде другого типа аппаратных средств.The controller 16000 may control all operations of the aerosol generating device 10000. Controller 16000 may include at least one processor. The processor may be implemented as an array of a plurality of logic elements, or may be implemented as a combination of a general purpose microprocessor and a memory that stores a program executable on the microprocessor. One of ordinary skill in the art will appreciate that the processor may be implemented in other types of hardware.

Контроллер 16000 анализирует результат, воспринятый по меньшей мере одним датчиком 13000, и контролирует процессы, которые должны быть осуществлены впоследствии.The controller 16000 analyzes the result received by at least one sensor 13000 and controls the processes to be carried out subsequently.

Контроллер 16000 может контролировать энергию, поданную к нагревателю 12000, так что работа нагревателя 12000 начинается или заканчивается на основе результата, воспринятого датчиком 13000. Кроме того, на основе результата, воспринятого датчиком 13000, контроллер 16000 может контролировать количество энергии, поданной к нагревателю 12000, и время, в которое подается энергия, так что нагреватель 12000 нагревается до заданной температуры и/или его температура поддерживается на надлежащем уровне.The controller 16000 may control the power supplied to the heater 12000 such that operation of the heater 12000 starts or ends based on the result sensed by the sensor 13000. In addition, based on the result sensed by the sensor 13000, the controller 16000 may control the amount of power supplied to the heater 12000, and the time at which energy is applied so that the heater 12000 is heated to a predetermined temperature and/or its temperature is maintained at an appropriate level.

В одном варианте осуществления контроллер 16000 может настраивать режим нагревателя 12000 на режим предварительного нагревания, чтобы начать работу нагревателя 12000 после принятия информации от пользователя, введенной в устройство 10000, генерирующее аэрозоль. Кроме того, контроллер 16000 может переключать режим нагревателя 12000 с режима предварительного нагревания на рабочий режим после обнаружения затяжки пользователя, используя датчик обнаружения затяжки. Кроме того, контроллер 16000 может останавливать подачу энергии нагревателю 12000, когда число затяжек достигает установленного значения после подсчета числа затяжек, используя датчик обнаружения затяжки.In one embodiment, the controller 16000 may set the mode of the heater 12000 to a preheat mode to start operation of the heater 12000 after receiving information from the user entered into the aerosol generating device 10000. In addition, the controller 16000 can switch the mode of the heater 12000 from the preheat mode to the operating mode after detecting a user puff using a puff detection sensor. In addition, the controller 16000 can stop energizing the heater 12000 when the number of puffs reaches a set value after counting the number of puffs using the puff detection sensor.

Контроллер 16000 может контролировать пользовательский интерфейс 14000 на основе результата, воспринятого по меньшей мере одним датчиком 13000. Например, когда число затяжек, подсчитанное датчиком обнаружения затяжки, достигает установленного значения, контроллер 16000 может известить пользователя, используя пользовательский интерфейс 14000 (например, светоизлучатель, мотор, микрофон и так далее) о том, что устройство 10000, генерирующее аэрозоль, будет скоро отключено.Controller 16000 may monitor user interface 14000 based on a result sensed by at least one sensor 13000. , microphone, etc.) that the aerosol generating device 10000 will be turned off soon.

Хотя это не показано на ФИГ. 4, устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может быть объединено с отдельным держателем для формирования системы, генерирующей аэрозоль. Например, держатель можно использовать для зарядки аккумулятора 11000 устройства 10000, генерирующего аэрозоль. Например, устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может снабжаться энергией от аккумулятора держателя для зарядки аккумулятора 11000 устройства 10000, генерирующего аэрозоль, когда оно помещено в приемное пространство держателя.Although not shown in FIG. 4, aerosol generating device 10000 may be combined with a separate holder to form an aerosol generating system. For example, the holder can be used to charge the battery 11000 of the aerosol generating device 10000. For example, the aerosol generating device 10000 may be powered by the battery of the holder to charge the battery 11000 of the aerosol generating device 10000 when placed in the receiving space of the holder.

Далее управление устройством 10000, генерирующим аэрозоль, способным к однородному нагреванию нагревателя до желаемой температуры независимо от отклонения сопротивления нагревателя, согласно одному или более вариантам осуществления будет раскрыто со ссылкой на ФИГ. 5-7.Next, control of an aerosol generating device 10000 capable of uniformly heating a heater to a desired temperature regardless of the heater resistance deviation according to one or more embodiments will be disclosed with reference to FIG. 5-7.

Контроллер 16000 может подсчитывать число затяжек (то есть, курения или вдыхания) пользователя через устройство 10000, генерирующее аэрозоль. Контроллер 16000 может контролировать подачу энергии нагревателю 12000 в соответствии с результатом подсчета.The controller 16000 may count the number of puffs (ie, smoked or inhaled) by the user via the aerosol generating device 10000. The controller 16000 may control the energization of the heater 12000 according to the result of the count.

Согласно одному варианту осуществления изобретения контроллер 16000 может подавать энергию в предустановленном количестве для каждого из обнаруженных вдыханий. Например, во время периода одного цикла операции нагревания, в котором повторяется заданное число вдыханий, контроллер 16000 может подавать энергию P1 нагревателю 12000 в ответ на первое вдыхание и подавать энергию P2 нагревателю 12000 в ответ на второе вдыхание. Согласно вариантам осуществления изобретения энергия P1 и энергия P2 могут отличаться друг от друга или быть равными друг другу.According to one embodiment of the invention, the controller 16000 may supply a predetermined amount of energy for each of the detected breaths. For example, during a period of one cycle of the heating operation in which a predetermined number of breaths is repeated, controller 16000 may supply energy P1 to heater 12000 in response to the first breath and supply energy P2 to heater 12000 in response to the second breath. According to embodiments of the invention, the energy P1 and the energy P2 may be different from or equal to each other.

Согласно одному варианту осуществления изобретения контроллер 16000 может контролировать устройство 10000, генерирующее аэрозоль, так, чтобы ограничивать курение пользователя в соответствии с результатом подсчета.According to one embodiment of the invention, the controller 16000 may control the aerosol generating device 10000 to restrict the user's smoking according to the result of the count.

Согласно одному варианту осуществления изобретения память хранит множество профилей энергии для регулирования энергии, поданной нагревателю 12000. Профиль энергии можно использовать для определения энергии, поданной нагревателю 12000 согласно ходу времени или согласно подсчитанному числу вдыханий. Каждый профиль энергии может соответствовать каждому значению сопротивления, которое может иметь нагреватель 12000. Другими словами, профили энергии могут включать в себя значения энергии и соответствующие им значения сопротивления нагревателя 12000, которые определяются заранее. Например, профили энергии могут включать в себя индивидуальные значения энергии, определенные для соответствующего подсчитанного числа обнаруженных вдыханий. Также, профили энергии могут включать в себя индивидуальные значения энергии согласно ходу времени.According to one embodiment of the invention, the memory stores a plurality of energy profiles to control the energy delivered to the heater 12000. The energy profile can be used to determine the energy delivered to the heater 12000 according to the passage of time or according to the number of breaths counted. Each energy profile may correspond to each resistance value that the heater 12000 may have. In other words, the energy profiles may include energy values and their corresponding resistance values of the heater 12000 that are determined in advance. For example, energy profiles may include individual energy values determined for the corresponding counted number of detected breaths. Also, the energy profiles may include individual energy values according to the passage of time.

На ФИГ. 5 представлена диаграмма, на которой показаны значения температуры нагревателя 12000 во времени для соответствующих значений сопротивления нагревателя 12000 устройства 10000, генерирующего аэрозоль, согласно варианту осуществления изобретения.FIG. 5 is a graph showing temperature values of heater 12000 over time for respective resistance values of heater 12000 of aerosol generating device 10000 according to an embodiment of the invention.

Пики, показанные на ФИГ. 5, указывают на повышенную температуру, соответствующую энергии, поданной нагревателю 12000, когда обнаруживается вдыхание пользователем. Как можно видеть на ФИГ. 5, в данном случае обнаружено три вдыхания.The peaks shown in FIG. 5 indicate an elevated temperature corresponding to the energy supplied to the heater 12000 when inhalation by the user is detected. As can be seen in FIG. 5, in this case, three inhalations are detected.

Даже если нагреватели 12000 изготовлены из одного и того же материала и с одними и тем же измерениями (например, длинной и площадью поперечного сечения), они могут иметь разные значения сопротивления из-за влияний различных факторов в процессе производства. Например, когда нагреватели 12000 имеют значения сопротивления R1, R2 и R3 (R1, R2 и R3 отличаются друг от друга), разные токи текут в соответствующих нагревателях 12000, даже когда подводится энергия одного и того же значения, и, таким образом, температуры также становятся разными для соответствующих нагревателей 12000. Когда предпочтительное значение сопротивления нагревателя 12000 составляет R3, и целевой профиль температуры, соответствующий R3, может представлять собой профиль 230 температуры на ФИГ. 5. В данном случае профили 210 и 220 температуры могут соответствовать значениям сопротивления R1 и R2 нагревателя 12000, соответственно.Even if heaters 12000 are made from the same material and with the same measurements (eg, length and cross-sectional area), they may have different resistance values due to the influence of various factors during the manufacturing process. For example, when the heaters 12000 have resistance values R1, R2, and R3 (R1, R2, and R3 are different from each other), different currents flow in the respective heaters 12000 even when the same value of energy is supplied, and thus the temperatures also become different for the respective heaters 12000. When the preferred resistance value of the heater 12000 is R3 and the target temperature profile corresponding to R3 may be the temperature profile 230 in FIG. 5. In this case, the temperature profiles 210 and 220 may correspond to the resistance values R1 and R2 of the heater 12000, respectively.

В случае, когда энергия P3 определена заранее как соответствующая целевой температуре нагревателя, имеющего значение сопротивления R3, нагреватель, имеющий значение сопротивления R1 или R2, может нагреваться до температуры, отличной от целевой температуры. Таким образом, предусмотренные испарение и ощущение курения, которые заданы заранее для надлежащего курительного ощущения пользователя, не могут быть реализованы. Эта проблема становится серьезнее, когда чувствительный датчик температуры для восприятия температуры нагревателя 12000 не предусмотрен отдельно в устройстве 10000, генерирующем аэрозоль.In the case where the energy P3 is determined in advance to correspond to the target temperature of the heater having the resistance value R3, the heater having the resistance value R1 or R2 may be heated to a temperature different from the target temperature. Thus, the envisaged vaporization and smoking sensation, which are predetermined for a proper smoking sensation of the user, cannot be realized. This problem becomes more serious when a sensitive temperature sensor for sensing the temperature of the heater 12000 is not separately provided in the aerosol generating device 10000.

Устройство 10000, генерирующее аэрозоль, согласно одному или более вариантам осуществления изобретения может выбирать разные профили энергии в соответствии со значениями сопротивления нагревателя 12000, тем самым нагревая нагреватель 12000 до той же самой целевой температуры несмотря на отклонение в значении сопротивления нагревателя 12000. Далее подробно будут раскрыты один или более вариантов осуществления изобретения.An aerosol generating device 10000 according to one or more embodiments of the invention may select different energy profiles in accordance with the resistance values of the heater 12000, thereby heating the heater 12000 to the same target temperature despite the deviation in the resistance value of the heater 12000. Further details will be disclosed. one or more embodiments of the invention.

Согласно одному варианту осуществления изобретения контроллер 16000 измеряет значение сопротивления нагревателя 12000 с помощью датчика 13000. Например, контроллер 16000 может принимать результат измерения электрических характеристик (например, напряжения, тока, мощности, проводимости и так далее), связанных с нагревателем 12000, от датчика сопротивления, включенного в состав датчика 13000, и определять значение сопротивления нагревателя 12000 на основе результата. В некоторых вариантах осуществления изобретения датчик сопротивления может быть включен в состав картриджа 20. В данном случае картридж 20 может передавать значение сопротивления, измеренное датчиком сопротивления, контроллеру 16000 через интерфейс связи (не показан), и контроллер 16000 может контролировать подачу энергии нагревателю 12000, используя значение сопротивления, принятое от картриджа 20.According to one embodiment of the invention, the controller 16000 measures the resistance value of the heater 12000 using the sensor 13000. For example, the controller 16000 may receive a measurement of the electrical characteristics (eg, voltage, current, power, conductivity, and so on) associated with the heater 12000 from the resistance sensor. included in the sensor 13000 and determine the resistance value of the heater 12000 based on the result. In some embodiments, a resistance sensor may be included with cartridge 20. In this case, cartridge 20 may communicate the resistance value measured by the resistance sensor to controller 16000 via a communications interface (not shown), and controller 16000 may control power to heater 12000 using resistance value received from cartridge 20.

Согласно одному варианту осуществления изобретения значение сопротивления нагревателя 12000 может быть измерено до начала подачи энергии нагревателю 12000. Поскольку значение сопротивления нагревателя 12000 коррелирует с его температурой, отклонение сопротивления, присущее нагревателю 12000, должно быть точно отражено в регулирующей энергии, подаваемой на нагреватель 12000. Путем измерения значения сопротивления нагревателя 12000 до того, как энергия подается нагревателю 12000 (то есть, до того, как нагреватель 12000 нагревается), можно с точностью контролировать температуру нагревателя 12000.According to one embodiment of the invention, the resistance value of heater 12000 may be measured before power is applied to heater 12000. Since the resistance value of heater 12000 correlates with its temperature, the resistance variation inherent in heater 12000 must be accurately reflected in the control power supplied to heater 12000. By by measuring the resistance value of heater 12000 before power is applied to heater 12000 (that is, before heater 12000 is heated), the temperature of heater 12000 can be accurately controlled.

Контроллер 16000 может выбирать один из множества предварительно сохраненных профилей энергии, указывающих на энергию, которую необходимо подать нагревателю 12000 в соответствии с измеренным значением сопротивления нагревателя 12000. Согласно одному варианту осуществления изобретения множество предварительно сохраненных профилей энергии включают в себя значения энергии, которые необходимо подать нагревателю 12000, что приводит к тому, что температура нагревателя 12000 достигает целевой температуры в течение заданного периода времени от момента времени, в который начинается подача энергии нагревателю 12000, независимо от отклонения значения сопротивления нагревателя 12000.The controller 16000 may select one of a plurality of pre-stored energy profiles indicative of the energy to be supplied to the heater 12000 in accordance with the measured resistance value of the heater 12000. According to one embodiment of the invention, the plurality of pre-stored energy profiles include energy values to be supplied to the heater 12000, which causes the temperature of the heater 12000 to reach the target temperature within a predetermined time period from the point in time at which power is supplied to the heater 12000, regardless of the deviation of the resistance value of the heater 12000.

Согласно одному варианту осуществления изобретения множество предварительно сохраненных профилей энергии может включать в себя значения энергии, соответственно определенные заранее, которые соответствуют значениям сопротивления нагревателя 12000.According to one embodiment of the invention, the plurality of pre-stored energy profiles may include energy values, suitably predetermined, that correspond to resistance values of heater 12000.

Например, когда значение сопротивления нагревателя 12000 измерено как R1, может быть выбран профиль энергии для подачи энергии P1 нагревателю 12000. Когда значение сопротивления нагревателя 12000 измерено как R2, может быть выбран профиль энергии для подачи энергии P2 нагревателю 12000. Когда значение сопротивления нагревателя 12000 измерено как R3, может быть выбран профиль энергии для подачи энергии P3 нагревателю 12000. Здесь каждый профиль энергии может быть установлен заранее, так что нагреватель 12000 может быть нагрет до одной и той же заданной температуры (или диапазона температур) в течение заданного времени. Подачей энергии согласно профилям энергии, отвечающим соответствующим значениям сопротивления, каждый из нагревателя 12000, имеющего значение сопротивления R1, нагревателя 12000, имеющего значение сопротивления R2, и нагревателя 12000, имеющего значение сопротивления R3, может быть нагрет до одинаковой целевой температуры.For example, when the resistance value of heater 12000 is measured as R1, an energy profile can be selected to supply energy P1 to heater 12000. When the resistance value of heater 12000 is measured as R2, an energy profile can be selected to supply energy P2 to heater 12000. When the resistance value of heater 12000 is measured as R3, an energy profile can be selected to supply energy P3 to heater 12000. Here, each energy profile can be set in advance so that heater 12000 can be heated to the same set temperature (or temperature range) for a given time. By applying energy according to energy profiles corresponding to respective resistance values, each of heater 12000 having resistance value R1, heater 12000 having resistance value R2, and heater 12000 having resistance value R3 can be heated to the same target temperature.

Соотношение между измеренным значением сопротивления нагревателя 12000 и количеством энергии, поданной нагревателю 12000, может быть заранее сохранено в памяти 15000 в форме таблицы соответствия (LUT). Когда измерено значение сопротивления нагревателя 12000, контроллер 16000 может обратиться к таблице соответствия, идентифицировать значение энергии, связанное с измеренным значением энергии, и контролировать энергию, поданную нагревателю 12000, так что энергия, соответствующая идентифицированному значению энергии, подается нагревателю 12000.The relationship between the measured resistance value of the heater 12000 and the amount of power supplied to the heater 12000 may be stored in advance in the memory 15000 in the form of a lookup table (LUT). When a resistance value of heater 12000 is measured, controller 16000 may consult a lookup table, identify an energy value associated with the measured energy value, and monitor the energy supplied to heater 12000 so that energy corresponding to the identified energy value is supplied to heater 12000.

Согласно одному варианту осуществления изобретения заданные значения энергии, включенные в каждый профиль энергии, могут включать в себя отдельные значения энергии, определенные для соответствующих подсчетов обнаруженных вдыханий. Вдыхания могут быть подсчитаны в течение периода операции нагревания одного цикла, в котором повторяется заданное число вдыханий, или могут быть подсчитаны в течение срока службы картриджа 20.According to one embodiment of the invention, the energy setpoints included in each energy profile may include individual energy values determined for the respective detected breath counts. The puffs may be counted over a single cycle heating operation period in which a predetermined number of puffs are repeated, or may be counted over the lifetime of the cartridge 20.

Например, когда значение сопротивление нагревателя 12000 измерено как R1, может быть выбран профиль энергии для подачи энергии P11 для первого обнаруженного вдыхания, подачи энергии P12 для второго обнаруженного вдыхания и подачи энергии P13 для третьего обнаруженного вдыхания. Когда значение сопротивление нагревателя 12000 измерено как R2, может быть выбран профиль энергии для подачи энергии P21 для первого обнаруженного вдыхания, подачи энергии P22 для второго обнаруженного вдыхания и подачи энергии P23 для третьего обнаруженного вдыхания. Когда значение сопротивление нагревателя 12000 измерено как R3, может быть выбран профиль энергии для подачи энергии P31 для первого обнаруженного вдыхания, подачи энергии P32 для второго обнаруженного вдыхания и подачи энергии P33 для третьего обнаруженного вдыхания.For example, when the resistance value of the heater 12000 is measured as R1, an energy profile can be selected to deliver power P11 for the first detected breath, power feed P12 for the second detected breath, and power feed P13 for the third detected breath. When the resistance value of the heater 12000 is measured as R2, an energy profile can be selected to power P21 for the first detected breath, power P22 for the second detected breath, and power P23 for the third detected breath. When the resistance value of the heater 12000 is measured as R3, an energy profile can be selected to energize P31 for the first detected breath, energize P32 for the second detected breath, and energize P33 for the third detected breath.

Контроллер 16000 контролирует энергию, поданную к нагревателю 12000, в соответствии с выбранным профилем энергии.The controller 16000 controls the energy supplied to the heater 12000 in accordance with the selected energy profile.

Согласно одному варианту осуществления изобретения контроллер 16000 может определять, находится ли измеренное значение сопротивления нагревателя 12000 в предварительно установленном эффективном диапазоне, и контролирует энергию, поданную нагревателю 12000, в соответствии с результатом определения.According to one embodiment of the invention, the controller 16000 can determine whether the measured resistance value of the heater 12000 is within a predetermined effective range and controls the power supplied to the heater 12000 according to the result of the determination.

Например, когда значение сопротивления нагревателя 12000 находится вне предварительно установленного эффективного диапазона, даже когда обнаружено вдыхание, контроллер 16000 может не подавать энергию нагревателю 12000, или может подавать энергию нагревателю 12000 вне диапазона для генерирования аэрозоля. В данном случае пользователь может быть оповещен, что аэрозоль не сгенерирован, несмотря на вдыхание, поскольку нагреватель 12000 не готов к работе. Например, может быть выдано оповещение, что требуется замена картриджа 20. Однако работа контроллера 16000 не ограничена раскрытым выше примером, и пользователь может быть оповещен другим путем о том, что нагреватель 12000 не готов к работе. В одном вариант осуществления изобретения контроллер 16000 может не выполнять операции, которые предполагаются к выполнению в ответ на заданную операцию пользователя.For example, when the resistance value of heater 12000 is outside a preset effective range even when inhalation is detected, controller 16000 may not energize heater 12000, or may energize heater 12000 out of range to generate aerosol. In this case, the user may be alerted that no aerosol has been generated despite inhalation because the heater 12000 is not ready for use. For example, an alert may be issued that the cartridge 20 needs to be replaced. However, operation of the controller 16000 is not limited to the example disclosed above, and the user may be alerted in another way that the heater 12000 is not ready for operation. In one embodiment of the invention, the controller 16000 may not perform operations that are expected to be performed in response to a given user operation.

Например, когда значение сопротивления нагревателя 12000 находится вне предварительно установленного эффективного диапазона, контроллер 16000 может выдавать оповещение о том, что устройство 10000, генерирующее аэрозоль, не способно производить операции через пользовательский интерфейс 14000. Контроллер 16000 может выдавать информацию, указывающую, что устройство 10000, генерирующее аэрозоль, не способно производить операции с различными типами информации, такими как визуальная информация, слуховая информация и тактильная информация.For example, when the resistance value of the heater 12000 is outside a predetermined effective range, the controller 16000 may issue an alert that the aerosol generating device 10000 is unable to operate through the user interface 14000. The controller 16000 may provide information indicating that the device 10000, generating an aerosol is unable to operate on various types of information such as visual information, auditory information, and tactile information.

На ФИГ. 6 представлена блок-схема способа управления устройством 10000, генерирующим аэрозоль, согласно варианту осуществления изобретения.FIG. 6 is a flow diagram of a method for controlling an aerosol generating device 10000 according to an embodiment of the invention.

В операции S310 устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может измерять значение сопротивления нагревателя 12000. Например, устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может принимать результат измерения электрических характеристик (например, напряжения, тока, мощности, проводимости и так далее), связанных с нагревателем 12000, от датчика сопротивления и определять значение сопротивления нагревателя 12000 на основе этого результата.In operation S310, the aerosol generating device 10000 may measure the resistance value of the heater 12000. For example, the aerosol generating device 10000 may receive a measurement of the electrical characteristics (e.g., voltage, current, power, conductivity, and so on) associated with the heater 12000, from the resistance sensor and determine the resistance value of the heater 12000 based on this result.

Например, операция S310 может быть выполнена перед началом подачи энергии нагревателю 12000. Поскольку значение сопротивления нагревателя 12000 коррелирует с температурой, отклонение сопротивления, присущее нагревателю 12000, может быть более точно отражено измерением значения сопротивления нагревателя 12000 перед тем, как энергия будет подана нагревателю 12000 (то есть, перед тем, как нагреется нагреватель 12000). Таким образом, может быть повышена точность контроля нагревателя 12000.For example, step S310 may be performed before energizing heater 12000. Since the resistance value of heater 12000 correlates with temperature, the resistance variation inherent in heater 12000 can be more accurately reflected by measuring the resistance value of heater 12000 before power is applied to heater 12000 ( that is, before the heater 12000 heats up). Thus, the control accuracy of the heater 12000 can be improved.

В операции S320 устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может выбирать один из множества предварительно сохраненных профилей энергии, указывающих на разные значения энергии, которую необходимо подать нагревателю 12000 в соответствии с измеренным значением сопротивления нагревателя 12000. Согласно одному варианту осуществления изобретения множество предварительно сохраненных профилей энергии включает в себя значения энергии, которую необходимо подать нагревателю 12000, что приводит к тому, что температура нагревателя 12000 достигает целевой температуры в течение заданного периода времени от момента времени, в который начинается подача энергии нагревателю 12000, независимо от отклонения значения сопротивления нагревателя 12000.In step S320, the aerosol generating device 10000 may select one of a plurality of pre-stored energy profiles indicative of different values of energy to be supplied to the heater 12000 according to a measured resistance value of the heater 12000. According to one embodiment of the invention, the plurality of pre-stored energy profiles includes includes the values of energy to be supplied to the heater 12000, which causes the temperature of the heater 12000 to reach the target temperature within a predetermined time period from the time at which the energy supply to the heater 12000 begins, regardless of the deviation of the resistance value of the heater 12000.

В операции S330 устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может подавать энергию нагревателю 12000 в соответствии с профилем энергии, выбранным в операции S320.In step S330, the aerosol generating device 10000 may power the heater 12000 in accordance with the energy profile selected in step S320.

На ФИГ. 7 представлена блок-схема способа управления устройством 10000, генерирующим аэрозоль, согласно варианту осуществления изобретения.FIG. 7 is a flow diagram of a method for controlling an aerosol generating device 10000 according to an embodiment of the invention.

В операции S410 устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может измерять значение сопротивления нагревателя 12000. Операция S410 может быть осуществлена тем же самым или схожим образом, что и операция S310 на ФИГ. 6, раскрытой выше.In step S410, the aerosol generating device 10000 may measure the resistance value of the heater 12000. Step S410 may be performed in the same or similar manner as step S310 in FIG. 6 disclosed above.

В операции S420 устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может определять, находится ли измеренное значение сопротивления нагревателя 12000 в пределах предварительно установленного эффективного диапазона. Устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может контролировать энергию, поданную нагревателю 12000, согласно результату определения в операции S420.In operation S420, the aerosol generating device 10000 may determine whether the measured resistance value of the heater 12000 is within a predetermined effective range. The aerosol generating device 10000 can control the power supplied to the heater 12000 according to the determination result in operation S420.

Когда определено, что значение сопротивления нагревателя 12000 находится вне предварительно установленного эффективного диапазона, устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может переключиться в нештатный режим работы (операция S430). В нештатном режиме работы, даже когда обнаружено вдыхание пользователя, устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может не подавать энергию нагревателю 12000 или может подавать энергию нагревателю 12000 вне диапазона для генерирования аэрозоля. Также, в нештатном режиме работы устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может выдавать оповещение о том, что устройство 10000, генерирующее аэрозоль, не может работать. Устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может выдавать оповещение о том, что требуется замена картриджа 20.When it is determined that the resistance value of the heater 12000 is outside the preset effective range, the aerosol generating device 10000 may switch to abnormal operation (step S430). In abnormal operation, even when user inhalation is detected, aerosol generating device 10000 may not energize heater 12000 or may energize heater 12000 out of range to generate aerosol. Also, in abnormal operation, the aerosol generating device 10000 may issue an alert that the aerosol generating device 10000 cannot operate. The aerosol generating device 10000 may give an alert that the cartridge 20 needs to be replaced.

Когда определено, что значение сопротивления нагревателя 12000 находится в пределах предварительно установленного эффективного диапазона, устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может дополнительно определять, обнаружено ли вдыхание пользователя (операция S440).When it is determined that the resistance value of the heater 12000 is within a predetermined effective range, the aerosol generating device 10000 may further determine whether the user's inhalation is detected (step S440).

Когда вдыхание обнаружено, в операции S450 устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может выбирать профиль энергии на основе измеренного значения сопротивления нагревателя 12000. Операция S450 может быть осуществлена тем же самым или схожим образом, что и операция S320 на ФИГ. 6, раскрытой выше. Хотя на ФИГ. 7 показано, что профиль энергии выбирается в операции S450 после того, как вдыхание обнаружено в операции S440, один или более вариантов осуществления изобретения не ограничены этим. В некоторых вариантах осуществления изобретения профиль энергии может быть выбран заранее на основе измеренного значения сопротивления перед тем, как обнаружено вдыхание.When inhalation is detected, in step S450, the aerosol generating device 10000 may select an energy profile based on the measured resistance value of the heater 12000. Step S450 may be performed in the same or similar manner as step S320 in FIG. 6 disclosed above. Although FIG. 7 shows that an energy profile is selected in step S450 after inhalation is detected in step S440, one or more embodiments of the invention are not limited to this. In some embodiments of the invention, the energy profile may be selected in advance based on the measured resistance value before the inhalation is detected.

В операции S460 устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может подавать энергию нагревателю 12000 в соответствии с профилем энергии, выбранным в операции S450.In step S460, the aerosol generating device 10000 may power the heater 12000 in accordance with the energy profile selected in step S450.

В операции S470 устройство 10000, генерирующее аэрозоль, определяет, продолжается ли вдыхание. Если вдыхание продолжается, устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может продолжать подачу энергии нагревателю 12000.In operation S470, the aerosol generating device 10000 determines whether the inhalation continues. If inhalation continues, the aerosol generating device 10000 may continue to energize the heater 12000.

Если определено, что вдыхание не продолжается, в операции S480 устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может прекратить подачу энергии нагревателю 12000.If it is determined that inhalation is not continuing, at step S480, the aerosol generating device 10000 may stop powering the heater 12000.

Когда вдыхание не обнаружено в операции S440, устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может определять в операции S490, истекло ли заданное время, без обнаружения вдыхания пользователя. По результату этого определения, если заданное время истекло, устройство 10000, генерирующее аэрозоль, может быть деактивировано и выключено.When the inhalation is not detected in operation S440, the aerosol generating device 10000 may determine in operation S490 whether the predetermined time has elapsed without detecting the user's inhalation. As a result of this determination, if the predetermined time has elapsed, the aerosol generating device 10000 can be deactivated and turned off.

На ФИГ. 7 операция S450 для выбора профиля энергии на основе измеренного значения сопротивления может быть осуществлена только для вдыхания, имеющего конкретный подсчитанный номер (например, только когда обнаружено первое вдыхание), и может быть пропущена, когда декретированы последующие вдыхания. Другими словами, когда обнаружены последующие вдыхания, профиль энергии может не выбираться снова, и энергия может быть подана нагревателю 12000 в соответствии с ранее выбранным профилем энергии.FIG. 7, an operation S450 for selecting an energy profile based on the measured resistance value may be performed only for the breath having a specific counted number (for example, only when the first breath is detected), and may be skipped when subsequent breaths are decreed. In other words, when subsequent breaths are detected, the energy profile may not be selected again and energy may be applied to the heater 12000 in accordance with the previously selected energy profile.

На ФИГ. 6 и 7 показано, что операции с S310 по S330 и операции с S410 по S490 осуществляются последовательно, но данные иллюстрации являются лишь примерами, и такие операции не ограничены хронологическим порядком. Специалист в данной области техники, к которой относятся один или более вариантов осуществления изобретения, может изменить последовательности, раскрытые здесь, или внести различные изменения, осуществляя одну или более операций параллельно, не выходя за рамки технической сущности одного или более вариантов осуществления изобретения.FIG. 6 and 7 show that operations S310 to S330 and operations S410 to S490 are performed sequentially, but these illustrations are merely examples, and such operations are not limited in chronological order. One of skill in the art to which one or more embodiments of the invention pertain may alter the sequences disclosed herein or make various changes by performing one or more operations in parallel without departing from the technical spirit of one or more embodiments of the invention.

Способ управления устройством, генерирующим аэрозоль, согласно варианту осуществления изобретения может быть также реализован в форме носителя информации, включающего в себя инструкции, выполняемые компьютером, такие как программные модули, подлежащие выполнению компьютером. Машиночитаемый записывающий носитель может представлять собой любой доступный носитель, к которому может иметь доступ компьютер, и включает в себя как не сохраняющие информацию при выключении энергии, так и сохраняющие информацию при выключении энергии носители, и съемные и несъемные носители. Кроме того, машиночитаемый носитель может включать в себя как запоминающую среду компьютера, так и коммуникационную среду. Запоминающая среда компьютера включает в себя все из не сохраняющих информацию при выключении энергии и сохраняющих информацию при выключении энергии носителей и съемных и несъемных носителей, реализуемых любым способом или технологией для хранения информации, такой как машиночитаемые инструкции, структуры данных, программные модули или другие данные. Коммуникационная среда обычно включает в себя машиночитаемые инструкции, структуры данных, другие данные в модулированных сигналах данных, таких как программные модули, или другие механизмы передачи, и включает в себя любые среды передачи информации.The method for controlling an aerosol generating device according to an embodiment of the invention may also be implemented in the form of a storage medium including computer-executable instructions such as program modules to be executed by the computer. Computer-readable recording media can be any available media that can be accessed by a computer and includes both non-retentive and non-retentive media, and removable and non-removable media. Further, the computer-readable medium may include both a computer storage medium and a communication medium. Computer storage media includes all of non-retentive and non-retentive media and removable and non-removable media implemented in any method or technology for storing information such as computer readable instructions, data structures, program modules, or other data. A communication medium typically includes computer readable instructions, data structures, other data in modulated data signals such as program modules, or other transmission mechanisms, and includes any communication media.

По меньшей мере один из компонентов, элементов, модулей или блоков (совместно называемые “компонентами” в данном абзаце), представленных блоком на чертежах, такой как пользовательский интерфейс 14000 и контроллер 16000 на ФИГ. 3, может быть воплощен в виде различного числа аппаратных, программных и/или встроенных программных структур, которые выполняют соответствующие функции, раскрытые выше, согласно иллюстративному варианту осуществления изобретения. Например, по меньшей мере один из данных компонентов может использовать структуру прямой цепи, такую как память, процессор, логическая схема, справочная таблица и так далее, которые могут выполнять соответствующие функции посредством управления одним или более микропроцессорами или другими устройствами управления. Также, по меньшей мере один из данных компонентов может быть специально воплощен модулем, программой или частью кода, который содержит одну или более выполняемых инструкций для осуществления специальных логических функций, и может выполняться одним или более микропроцессорами или другими устройствами управления. Более того, по меньшей мере один из этих компонентов может включать в себя или может быть реализован процессором, таким как центральный процессор (CPU), который выполняет соответствующие функции, микропроцессором или тому подобным. Два или более из этих компонентов могут быть объединены в один единственный компонент, который выполняет все операции или функции объединенных двух или более компонентов. Также, по меньшей мере часть функций по меньшей мере одного из этих компонентов может выполняться другим из данных компонентов. Более того, хотя шина не показана на приведенных выше блок-схемах, связь между компонентами может осуществляться через шину. Функциональные аспекты раскрытых выше иллюстративных вариантов осуществления изобретения могут быть реализованы в алгоритмах, которые выполняются на одном или более процессорах. Кроме того, компоненты, представленные блоком или этапами обработки, могут использовать любое число известных технологий для конфигурации электроники, обработки и/или управления сигналами, обработки данных и тому подобного.At least one of the components, elements, modules, or blocks (collectively referred to as "components" in this paragraph) represented by the block in the drawings, such as the user interface 14000 and the controller 16000 in FIG. 3 may be embodied in various numbers of hardware, software, and/or firmware structures that perform the respective functions disclosed above, in accordance with an exemplary embodiment of the invention. For example, at least one of these components may use a direct circuit structure such as a memory, a processor, a logic circuit, a look-up table, and so on, which may perform the respective functions by controlling one or more microprocessors or other control devices. Also, at least one of these components may be specifically embodied by a module, program, or piece of code that contains one or more executable instructions to perform specific logic functions, and may be executed by one or more microprocessors or other control devices. Moreover, at least one of these components may include or may be implemented by a processor such as a central processing unit (CPU) that performs the respective functions, a microprocessor, or the like. Two or more of these components may be combined into one single component that performs all of the operations or functions of the combined two or more components. Also, at least part of the functions of at least one of these components can be performed by another of these components. Moreover, although the bus is not shown in the above block diagrams, communication between components can be done via the bus. The functional aspects of the exemplary embodiments of the invention disclosed above may be implemented in algorithms that run on one or more processors. In addition, the components represented by the processing unit or steps may use any number of known technologies for electronic configuration, signal processing and/or control, data processing, and the like.

Специалисты в данной области техники, относящейся к настоящим вариантам осуществления изобретения, могут понять, что различные изменения формы и подробностей могут быть внесены в варианты осуществления изобретения без изменения объема раскрытых выше характеристик. Раскрытые способы следует рассматривать лишь в описательном смысле, но не в целях ограничения. Объем настоящего раскрытия определён прилагаемой формулой изобретения, а не предшествующим раскрытием, и все различия в пределах его эквивалентов следует истолковывать как помещенные в настоящее раскрытие.Those skilled in the art relating to the present embodiments will appreciate that various changes in form and detail may be made to the embodiments of the invention without changing the scope of the features disclosed above. The disclosed methods are to be considered in a descriptive sense only, and not for purposes of limitation. The scope of the present disclosure is defined by the appended claims and not by the preceding disclosure, and all differences within its equivalents are to be construed as being contained within the present disclosure.

Claims (14)

1. Устройство, генерирующее аэрозоль, содержащее: нагреватель, выполненный с возможностью нагревания материала, генерирующего аэрозоль; и контроллер, выполненный с возможностью: измерения значения сопротивления нагревателя, используя по меньшей мере одну электрическую характеристику, связанную с нагревателем, выбора профиля энергии из множества профилей энергии на основе измеренного значения сопротивления нагревателя, и контроля энергии, поданной к нагревателю, в соответствии с выбранным профилем энергии, при этом на основе того, что измеренное значение сопротивления нагревателя находится вне заданного эффективного диапазона, когда вдыхание обнаружено, контроллер подает энергию нагревателю вне диапазона для генерирования аэрозоля. 1. An aerosol generating device, comprising: a heater configured to heat the aerosol generating material; and a controller configured to: measure a resistance value of the heater using at least one electrical characteristic associated with the heater, select an energy profile from a plurality of energy profiles based on the measured resistance value of the heater, and control the energy supplied to the heater in accordance with the selected energy profile, and based on the fact that the measured resistance value of the heater is outside the predetermined effective range, when inhalation is detected, the controller supplies energy to the heater out of range to generate aerosol. 2. Устройство, генерирующее аэрозоль, по п. 1, в котором множество профилей энергии содержит множество значений энергии, соответственно связанных с множеством значений сопротивления нагревателя, причем множество значений энергии приводит к достижению нагревателем целевой температуры в течение заданного времени с момента времени, в который начинается подача энергии нагревателю, независимо от измеренного значения сопротивления нагревателя. 2. The aerosol generating device of claim 1, wherein the plurality of energy profiles comprises a plurality of energy values respectively associated with a plurality of heater resistance values, the plurality of energy values causing the heater to reach a target temperature within a predetermined time from the time at which the power supply to the heater starts, regardless of the measured value of the resistance of the heater. 3. Устройство, генерирующее аэрозоль, по п. 1, в котором значение сопротивления нагревателя измерено до начала подачи энергии нагревателю. 3. The aerosol generating device of claim 1, wherein the resistance value of the heater is measured before the heater is energized. 4. Устройство, генерирующее аэрозоль, по п. 1, в котором каждый из множества профилей энергии содержит заданные значения энергии. 4. An aerosol generating device according to claim 1, wherein each of the plurality of energy profiles comprises energy presets. 5. Устройство, генерирующее аэрозоль, по п. 4, в котором заданные значения энергии связаны, соответственно, с подсчитанными числами вдыханий, обнаруженных во время периода операции нагревания. 5. An aerosol generating device according to claim 4, wherein the set energy values are associated, respectively, with the counted number of breaths detected during the heating operation period. 6. Устройство, генерирующее аэрозоль, по п. 1, в котором контроллер контролирует энергию, поданную нагревателю, на основе того, находится ли измеренное значение сопротивления нагревателя в заданном эффективном диапазоне. 6. The aerosol generating device of claim 1, wherein the controller controls the power supplied to the heater based on whether the measured resistance value of the heater is within a predetermined effective range. 7. Устройство, генерирующее аэрозоль, по п. 6, в котором на основе того, что измеренное значение сопротивления нагревателя находится вне заданного эффективного диапазона, контроллер выдает оповещение о том, что устройство, генерирующее аэрозоль, не может работать. 7. The aerosol generating device according to claim 6, wherein on the basis that the measured resistance value of the heater is outside a predetermined effective range, the controller issues an alert that the aerosol generating device cannot operate. 8. Устройство, генерирующее аэрозоль, содержащее: нагреватель, выполненный с возможностью нагревания материала, генерирующего аэрозоль; и контроллер, выполненный с возможностью: измерения значения сопротивления нагревателя, используя по меньшей мере одну электрическую характеристику, связанную с нагревателем, выбора профиля энергии из множества профилей энергии на основе измеренного значения сопротивления нагревателя, и контроля энергии, поданной к нагревателю, в соответствии с выбранным профилем энергии, в котором на основе того, что измеренное значение сопротивления нагревателя находится вне заданного эффективного диапазона, когда вдыхание обнаружено, контроллер не подает энергию нагревателю. 8. An aerosol generating device, comprising: a heater configured to heat the aerosol generating material; and a controller configured to: measure a resistance value of the heater using at least one electrical characteristic associated with the heater, select an energy profile from a plurality of energy profiles based on the measured resistance value of the heater, and control the energy supplied to the heater in accordance with the selected an energy profile in which, on the basis that the measured resistance value of the heater is outside a predetermined effective range, when an inhalation is detected, the controller does not energize the heater. 9. Способ управления устройством, генерирующим аэрозоль, причем способ включает в себя: измерение значения сопротивления нагревателя, включенного в состав устройства, генерирующего аэрозоль, используя по меньшей мере одну электрическую характеристику, связанную с нагревателем; выбор профиля энергии из множества профилей энергии на основе измеренного значения сопротивления нагревателя; и подачу энергии нагревателю в соответствии с выбранным профилем энергии, дополнительно на основе того, что измеренное значение сопротивления нагревателя находится вне заданного эффективного диапазона, когда вдыхание обнаружено, подачу энергии нагревателю вне диапазона для генерирования аэрозоля. 9. A method for controlling an aerosol generating device, the method including: measuring a resistance value of a heater included in the aerosol generating device using at least one electrical characteristic associated with the heater; selecting an energy profile from a plurality of energy profiles based on the measured resistance value of the heater; and energizing the heater in accordance with the selected energy profile, further based on that the measured resistance value of the heater is outside a predetermined effective range, when inhalation is detected, energizing the heater out of range to generate an aerosol. 10. Способ по п. 9, в котором множество профилей энергии содержит множество значений энергии, соответственно связанных с множеством значений сопротивления нагревателя, причем множество значений энергии приводит к достижению нагревателем целевой температуры в течение заданного времени с момента времени, в который начинается подача энергии нагревателю, независимо от измеренного значения сопротивления нагревателя. 10. The method of claim 9, wherein the plurality of energy profiles comprises a plurality of energy values respectively associated with a plurality of heater resistance values, wherein the plurality of energy values cause the heater to reach a target temperature within a predetermined time from the time at which power is supplied to the heater , regardless of the measured heater resistance value. 11. Способ по п. 9, в котором каждый из множества профилей энергии содержит заданные значения энергии. 11. The method of claim 9, wherein each of the plurality of energy profiles comprises energy setpoints. 12. Способ по п. 11, в котором заданные значения энергии связаны, соответственно, с подсчитанными числами вдыханий, обнаруженных во время периода операции нагревания. 12. The method of claim 11, wherein the energy setpoints are associated, respectively, with the counted number of breaths detected during the heating operation period. 13. Способ управления устройством, генерирующим аэрозоль, причем способ включает в себя: измерение значения сопротивления нагревателя, включенного в состав устройства, генерирующего аэрозоль, используя по меньшей мере одну электрическую характеристику, связанную с нагревателем; выбор профиля энергии из множества профилей энергии на основе измеренного значения сопротивления нагревателя; и подачу энергии нагревателю в соответствии с выбранным профилем энергии, определение того, находится ли измеренное значение сопротивления нагревателя в пределах заданного эффективного диапазона; и на основе того, что измеренное значение сопротивления нагревателя находится вне заданного эффективного диапазона, когда вдыхание обнаружено, блокировку энергии, подаваемой нагревателю. 13. A method for controlling an aerosol generating device, the method including: measuring a resistance value of a heater included in the aerosol generating device using at least one electrical characteristic associated with the heater; selecting an energy profile from a plurality of energy profiles based on the measured resistance value of the heater; and energizing the heater in accordance with the selected energy profile, determining whether the measured resistance value of the heater is within a predetermined effective range; and on the basis that the measured resistance value of the heater is outside a predetermined effective range, when inhalation is detected, blocking the energy supplied to the heater. 14. Машиночитаемый записываемый носитель, на котором записана программа для выполнения способа по п. 9 на компьютере.14. A machine-readable writable medium that contains a program for performing the method of claim 9 on a computer.
RU2020122899A 2019-04-18 2020-04-14 Aerosol generating device (variants), a method for controlling an aerosol generating device (variants), and a machine-readable recordable medium on which a program is recorded for executing a method for controlling an aerosol generating device RU2798247C2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2019-0045645 2019-04-18

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2020122899A RU2020122899A (en) 2023-05-18
RU2798247C2 true RU2798247C2 (en) 2023-06-20

Family

ID=

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000041654A (en) * 1998-08-04 2000-02-15 Japan Tobacco Inc Electric flavor generation article heating control device
KR20150130458A (en) * 2013-03-15 2015-11-23 아아르. 제이. 레날드즈 토바코 캄파니 Heating control arrangement for an electronic smoking article and associated system and method
WO2017147560A1 (en) * 2016-02-25 2017-08-31 Pax Labs, Inc. Vaporization device control systems and methods
WO2018019533A1 (en) * 2016-07-25 2018-02-01 Philip Morris Products S.A. Heater management
RU2665204C2 (en) * 2014-08-26 2018-08-28 Никовенчерс Холдингз Лимитед Electronic aerosol system
WO2018202403A1 (en) * 2017-05-03 2018-11-08 Philip Morris Products S.A. A system and method for temperature control in an electrically heated aerosol-generating device
KR20190015224A (en) * 2016-05-31 2019-02-13 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. Aerosol generator with multiple heaters

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000041654A (en) * 1998-08-04 2000-02-15 Japan Tobacco Inc Electric flavor generation article heating control device
KR20150130458A (en) * 2013-03-15 2015-11-23 아아르. 제이. 레날드즈 토바코 캄파니 Heating control arrangement for an electronic smoking article and associated system and method
RU2647805C2 (en) * 2013-03-15 2018-03-19 Р. Дж. Рейнолдс Тобакко Компани Heating control device for an electronic smoking article and associated system and method
RU2665204C2 (en) * 2014-08-26 2018-08-28 Никовенчерс Холдингз Лимитед Electronic aerosol system
WO2017147560A1 (en) * 2016-02-25 2017-08-31 Pax Labs, Inc. Vaporization device control systems and methods
KR20190015224A (en) * 2016-05-31 2019-02-13 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. Aerosol generator with multiple heaters
WO2018019533A1 (en) * 2016-07-25 2018-02-01 Philip Morris Products S.A. Heater management
WO2018202403A1 (en) * 2017-05-03 2018-11-08 Philip Morris Products S.A. A system and method for temperature control in an electrically heated aerosol-generating device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA3091663C (en) Aerosol generating device and operation method thereof
US11974612B2 (en) Aerosol generating device and operation method thereof
US12150487B2 (en) Aerosol generating device and operation method thereof
KR102400048B1 (en) Aerosol generating device and control method thereof
CN112469296B (en) Aerosol generating device and method of operating the same
US12108803B2 (en) Method for counting the number of puffs and aerosol generating device using the same
KR102278593B1 (en) Aerosol generating device and operation method thereof
KR102412117B1 (en) Aerosol generating apparatus and method for operating the same
CN112218549A (en) Aerosol generating device and method of operation thereof
KR102323511B1 (en) Aerosol generating device and operation method thereof
CN113973492B (en) Aerosol generating device and working method thereof
CN114599240A (en) Aerosol generating device and method of operation thereof
CN113825420A (en) Aerosol generating device and control method thereof
RU2798247C2 (en) Aerosol generating device (variants), a method for controlling an aerosol generating device (variants), and a machine-readable recordable medium on which a program is recorded for executing a method for controlling an aerosol generating device