[go: up one dir, main page]

RU2834949C2 - Device for generating aerosol with possibility of outputting notification and method of operating such device - Google Patents

Device for generating aerosol with possibility of outputting notification and method of operating such device Download PDF

Info

Publication number
RU2834949C2
RU2834949C2 RU2023132813A RU2023132813A RU2834949C2 RU 2834949 C2 RU2834949 C2 RU 2834949C2 RU 2023132813 A RU2023132813 A RU 2023132813A RU 2023132813 A RU2023132813 A RU 2023132813A RU 2834949 C2 RU2834949 C2 RU 2834949C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating
heater
data
time
aerosol generating
Prior art date
Application number
RU2023132813A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2023132813A (en
Inventor
Ён Хван КИМ
ТОН Сон КИМ
Хен Иль ЛИМ
Сок Су ЧАН
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 RU2023132813A publication Critical patent/RU2023132813A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2834949C2 publication Critical patent/RU2834949C2/en

Links

Images

Abstract

FIELD: smoking accessories.
SUBSTANCE: group of inventions relates to tobacco industry, in particular to systems simulating the tobacco smoking process. Aerosol generation device comprises a heater configured to heat at least a portion of the article to generate an aerosol, a processor, a memory, a user interface configured to output a notification to the user. Processor is configured to obtain data on the heating time of the heater when the accumulated number of heating operations exceeds or is equal to the threshold value. Processor is configured to store the obtained data in memory and output a notification through the user interface based on whether a predetermined condition relating to heating time data is met. To implement the method of operating the device for generating aerosol, data on the heating time of the heater are obtained and the obtained data are stored in memory if the accumulated number of heating operations exceeds or is equal to the threshold value. Notification is output through the user interface based on the fulfilment of a predetermined condition relating to heating time data.
EFFECT: notifying the user on the appropriate time for charging the battery of the aerosol generating device in accordance with the smoking interval of the user.
15 cl, 10 dwg

Description

Область техникиField of technology

Один или несколько вариантов осуществления изобретения относятся к устройству для генерирования аэрозоля, выполненному с возможностью вывода уведомления пользователю на основании данных о времени нагрева, и к способу эксплуатации такого устройства.One or more embodiments of the invention relate to an aerosol generating device configured to output a notification to a user based on heating time data, and to a method of operating such a device.

Предшествующий уровень техникиPrior art

В последнее время возросла потребность в альтернативных способах преодоления недостатков обычных сигарет. Например, растет потребность в системе для генерирования аэрозоля посредством нагревания сигарет или материала для генерирования аэрозоля с использованием устройства для генерирования аэрозоля вместо сжигания сигарет.Recently, there has been an increasing need for alternative ways to overcome the disadvantages of conventional cigarettes. For example, there is a growing need for a system for generating aerosol by heating cigarettes or aerosol generating material using an aerosol generating device instead of burning cigarettes.

В частности, устройство для генерирования аэрозоля может содержать отдельный аккумулятор, причем аккумулятор может представлять собой перезаряжаемый аккумуляторный элемент. Когда пользователь курит, используя устройство для генерирования аэрозоля, аккумулятор устройства для генерирования аэрозоля может постепенно разряжаться, что приводит к уменьшению времени работы устройства для генерирования аэрозоля.In particular, the aerosol generating device may comprise a separate battery, wherein the battery may be a rechargeable battery cell. When a user smokes using the aerosol generating device, the battery of the aerosol generating device may gradually discharge, resulting in a reduction in the operating time of the aerosol generating device.

Сущность изобретенияThe essence of the invention

Техническая задачаTechnical task

В обычных устройствах для генерирования аэрозоля светодиодный индикатор состояния светится различными цветами в зависимости от оставшегося заряда аккумулятора, или оставшаяся энергия аккумулятора отображается на дисплее для уведомления пользователя и зарядки устройства для генерирования аэрозоля. Тем не менее, при несвоевременной зарядке аккумулятор может полностью разрядиться, что может негативно сказаться на сроке его службы.In conventional aerosol generating devices, the LED status indicator lights up in different colors depending on the remaining battery power, or the remaining battery power is displayed on the display to notify the user and charge the aerosol generating device. However, if the battery is not charged in time, it may be completely discharged, which may adversely affect its service life.

Соответственно, в одном или нескольких вариантах осуществления изобретения устройство для генерирования аэрозоля выполнено с возможностью прогнозирования надлежащего времени зарядки на основании данных о времени нагрева установленного в нем нагревателя и вывода уведомления пользователю в прогнозируемое время.Accordingly, in one or more embodiments of the invention, the aerosol generating device is configured to predict an appropriate charging time based on data about the heating time of a heater installed therein and to output a notification to the user at the predicted time.

Технические задачи, решаемые вариантами осуществления настоящего изобретения, не ограничиваются вышеупомянутыми задачами, и неупомянутые технические задачи могут быть очевидны специалисту в области техники, к которой относятся варианты осуществления, из описания и сопроводительных чертежей.The technical problems solved by the embodiments of the present invention are not limited to the above-mentioned problems, and the unmentioned technical problems may be obvious to a person skilled in the art to which the embodiments relate from the description and the accompanying drawings.

Техническое решениеTechnical solution

В одном из вариантов осуществления изобретения устройство для генерирования аэрозоля содержит нагреватель, выполненный с возможностью нагрева по меньшей мере части изделия для генерирования аэрозоля, память, пользовательский интерфейс, выполненный с возможностью вывода уведомления пользователю, процессор, выполненный с возможностью получения данных о времени нагрева нагревателя, когда накопленное число операций нагрева нагревателя больше или равно пороговому значению, а также сохранения полученных данных в памяти и вывода уведомления через пользовательский интерфейс в зависимости от выполнения заданного условия относительно данных о времени нагрева.In one embodiment of the invention, the aerosol generating device comprises a heater configured to heat at least a portion of the aerosol generating article, a memory, a user interface configured to output a notification to the user, a processor configured to obtain data on the heating time of the heater when the accumulated number of heating operations of the heater is greater than or equal to a threshold value, and also to store the obtained data in the memory and output a notification via the user interface depending on the fulfillment of a specified condition regarding the heating time data.

Согласно одному из вариантов осуществления изобретения, способ эксплуатации устройства для генерирования аэрозоля предусматривает получение данных о времени нагрева нагревателя и сохранение полученных данных в памяти, когда накопленное число операций нагрева нагревателя больше или равно пороговому значению, а также вывод уведомления через пользовательский интерфейс в зависимости от выполнения заданного условия относительно данных о времени нагрева.According to one embodiment of the invention, the method of operating the aerosol generating device involves obtaining data on the heating time of the heater and storing the obtained data in memory when the accumulated number of heating operations of the heater is greater than or equal to a threshold value, as well as outputting a notification via the user interface depending on the fulfillment of a specified condition regarding the heating time data.

Полезные эффекты изобретенияBeneficial effects of the invention

Согласно одному или нескольким вариантам осуществления изобретения, предусмотрена возможность прогнозирования и уведомления пользователя о надлежащем времени зарядки аккумулятора устройства для генерирования аэрозоля в соответствии с интервалом курения пользователя.According to one or more embodiments of the invention, it is possible to predict and notify the user of the appropriate time for charging the battery of the aerosol generating device in accordance with the user's smoking interval.

Согласно одному или нескольким вариантам осуществления изобретения можно продлить срок службы аккумулятора при правильной зарядке аккумулятора устройства для генерирования аэрозоля.According to one or more embodiments of the invention, the battery life can be extended by properly charging the battery of the aerosol generating device.

Тем не менее, полезные эффекты согласно одному из вариантов осуществления изобретения не ограничиваются раскрытыми выше эффектами, и не упомянутые здесь эффекты будут очевидны специалисту в данной области техники из настоящего описания и прилагаемых чертежей.However, the advantageous effects according to one embodiment of the invention are not limited to the effects disclosed above, and effects not mentioned herein will be obvious to a person skilled in the art from the present description and the accompanying drawings.

Описание чертежейDescription of drawings

На ФИГ. 1 изображена принципиальная схема устройства для генерирования аэрозоля согласно одному из вариантов осуществления изобретения.FIG. 1 shows a schematic diagram of an aerosol generating device according to one embodiment of the invention.

На ФИГ. 2 изображена блок-схема процесса получения данных и вывода уведомления устройством для генерирования аэрозоля согласно одному из вариантов осуществления изобретения.FIG. 2 is a flow chart of a process for receiving data and outputting a notification by an aerosol generating device according to one embodiment of the invention.

На ФИГ. 3 изображена блок-схема процесса получения данных о времени нагрева устройством для генерирования аэрозоля согласно одному из вариантов осуществления изобретения.FIG. 3 is a flow chart of a process for obtaining heating time data by an aerosol generating device according to one embodiment of the invention.

На ФИГ. 4 показан пример данных, хранящихся в памяти устройства для генерирования аэрозоля согласно одному из вариантов осуществления изобретения.FIG. 4 shows an example of data stored in the memory of an aerosol generating device according to one embodiment of the invention.

На ФИГ. 5 изображена блок-схема процесса вывода уведомления устройством для генерирования аэрозоля согласно одному из вариантов осуществления изобретения.FIG. 5 is a flow chart of a process for outputting a notification by an aerosol generating device according to one embodiment of the invention.

На ФИГ. 6A показан пример данных, хранящихся в памяти устройства для генерирования аэрозоля согласно одному из вариантов осуществления изобретения.FIG. 6A shows an example of data stored in the memory of an aerosol generating device according to one embodiment of the invention.

На ФИГ. 6В показано первое состояние пользовательского интерфейса, отображаемое на дисплее устройства для генерирования аэрозоля согласно одному из вариантов осуществления изобретения.FIG. 6B shows a first state of the user interface displayed on the display of the aerosol generating device according to one embodiment of the invention.

На ФИГ. 7A показан пример данных, хранящихся в памяти устройства для генерирования аэрозоля согласно одному из вариантов осуществления изобретения.FIG. 7A shows an example of data stored in the memory of an aerosol generating device according to one embodiment of the invention.

На ФИГ. 7В показано второе состояние пользовательского интерфейса, отображаемое на дисплее устройства для генерирования аэрозоля согласно одному из вариантов осуществления изобретения.FIG. 7B shows a second state of the user interface displayed on the display of the aerosol generating device according to one embodiment of the invention.

На ФИГ. 8 изображена принципиальная схема устройства для генерирования аэрозоля согласно другому варианту осуществления изобретения.FIG. 8 shows a schematic diagram of an aerosol generating device according to another embodiment of the invention.

Лучший вариант осуществления изобретенияThe best embodiment of the invention

В отношении терминов в различных вариантах осуществления изобретения, общие термины, широко используемые в настоящее время, выбирают с учетом функций структурных элементов в различных вариантах настоящего описания изобретения. Тем не менее значения терминов могут быть изменены в соответствии с намерением, судебным прецедентом, появлением новых технологий и т. п. Кроме того, в некоторых случаях возможен произвольный выбор заявителем терминов в конкретных случаях. В таком случае значение термина будет подробно раскрыто в соответствующей части настоящего описания изобретения. Следовательно, термины, использованные в различных вариантах осуществления настоящего изобретения, следует понимать согласно значениям и объяснениям, приведенным в раскрытии настоящего изобретения.With respect to the terms in various embodiments of the invention, general terms widely used at present are selected in consideration of the functions of the structural elements in various embodiments of the present disclosure. However, the meanings of the terms may be changed in accordance with the intention, judicial precedent, the emergence of new technologies, etc. In addition, in some cases, the applicant may arbitrarily select the terms in specific cases. In such a case, the meaning of the term will be explained in detail in the relevant part of the present disclosure. Therefore, the terms used in various embodiments of the present invention should be understood in accordance with the meanings and explanations given in the disclosure of the present invention.

При этом, 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, обозначающие «блок», «часть» и «модуль», представленные в раскрытии изобретения, означают блоки для обработки по меньшей мере одной функции и операции и могут быть реализованы компонентами аппаратного или программного обеспечения, а также их комбинациями.In this case, unless expressly stated to the contrary, the word "comprise" and its forms such as "comprises" or "comprising" will be understood as implying the inclusion of the specified elements in the composition of something, but not as an exclusion of any other elements. In addition, the terms denoting "block", "part" and "module" presented in the disclosure of the invention mean units for processing at least one function and operation and can be implemented by hardware or software components, as well as combinations thereof.

В данном случае, когда выражение типа «по меньшей мере один» стоит перед упорядоченными элементами, оно изменяет все элементы, а не каждый упорядоченный элемент. Например, выражение «по меньшей мере одно из a, b и c» следует толковать как включающее a, b, c, или a и b, a и c, b и c, или a, b и c.In this case, when an expression like "at least one" appears before the ordered elements, it modifies all the elements, not each ordered element. For example, the expression "at least one of a, b, and c" should be interpreted as including a, b, c, or a and b, a and c, b and c, or a, b, and c.

В одном из вариантов осуществления изобретения устройство для генерирования аэрозоля может быть выполнено как устройство, генерирующее аэрозоль путем электрического нагрева сигареты, размещенной в его внутреннем пространстве.In one embodiment of the invention, the aerosol generating device can be designed as a device that generates an aerosol by electrically heating a cigarette placed in its internal space.

Устройство для генерирования аэрозоля может содержать нагреватель. В одном из вариантов осуществления изобретения нагреватель может представлять собой электрорезистивный нагреватель. Например, нагреватель может содержать электропроводящую дорожку, и нагреватель может нагреваться, когда по электропроводящей дорожке протекает электрический ток.The aerosol generating device may comprise a heater. In one embodiment of the invention, the heater may be an electrically resistive heater. For example, the heater may comprise an electrically conductive path, and the heater may heat up when an electrical current flows along the electrically conductive path.

Нагреватель может содержать трубчатый нагревательный элемент, пластинчатый нагревательный элемент, игольчатый или стержневой нагревательный элемент и может нагревать внутреннюю или внешнюю часть сигареты в соответствии с формой нагревательного элемента.The heater may comprise a tubular heating element, a plate heating element, a needle or rod heating element, and may heat the inside or outside of the cigarette according to the shape of the heating element.

Сигарета может содержать табачный стержень и фильтрующий стержень. Табачный стержень может быть сформирован в виде листов, нитей и мелких кусочков, вырезанных из табачного листа. Кроме того, табачный стержень может быть окружен теплопроводящим материалом. Например, теплопроводящим материалом может служить металлическая фольга, например алюминиевая фольга, а также другие материалы.A cigarette may contain a tobacco rod and a filter rod. The tobacco rod may be formed into sheets, threads, and small pieces cut from a tobacco leaf. In addition, the tobacco rod may be surrounded by a heat-conducting material. For example, a metal foil, such as aluminum foil, may serve as a heat-conducting material, as well as other materials.

Фильтрующий стержень может содержать фильтр из ацетата целлюлозы. Фильтрующий стержень может содержать по меньшей мере один сегмент. Например, фильтрующий стержень может содержать первый сегмент, выполненный с возможностью охлаждения аэрозоля, и второй сегмент, выполненный с возможностью фильтрации определенного содержащегося в аэрозоле компонента.The filter rod may comprise a cellulose acetate filter. The filter rod may comprise at least one segment. For example, the filter rod may comprise a first segment configured to cool the aerosol and a second segment configured to filter a specific component contained in the aerosol.

В другом варианте осуществления изобретения устройство для генерирования аэрозоля может представлять собой устройство, генерирующее аэрозоль с помощью картриджа, содержащего материал для генерирования аэрозоля.In another embodiment of the invention, the aerosol generating device may be a device that generates an aerosol using a cartridge containing an aerosol generating material.

Устройство для генерирования аэрозоля может содержать картридж, содержащий материал для генерирования аэрозоля, и основной корпус, поддерживающий картридж. Картридж может быть соединен с основным корпусом с возможностью разъединения, но возможны и другие варианты. Картридж может быть выполнен как единое целое с основным корпусом или собран с основным корпусом, и может быть закреплен на основном корпусе таким образом, чтобы пользователь не мог отсоединить его от основного корпуса. Картридж может быть установлен на основном корпусе так, чтобы материал для генерирования аэрозоля находился внутри него. Тем не менее, настоящее изобретение этим не ограничено. Материал для генерирования аэрозоля может быть введен в картридж, когда картридж соединен с основным корпусом.The aerosol generating device may comprise a cartridge containing an aerosol generating material and a main body supporting the cartridge. The cartridge may be detachably connected to the main body, but other variants are also possible. The cartridge may be made as a single unit with the main body or assembled with the main body, and may be secured to the main body in such a way that the user cannot detach it from the main body. The cartridge may be mounted on the main body so that the aerosol generating material is located inside it. However, the present invention is not limited to this. The aerosol generating material may be introduced into the cartridge when the cartridge is connected to the main body.

Картридж может содержать материал для генерирования аэрозоля, находящийся, в одном из различных состояний, например, в жидком, твердом, газообразном или гелеобразном состоянии. Материал для генерирования аэрозоля может представлять собой жидкую композицию. Например, жидкая композиция может представлять собой жидкость с содержанием табачного материала, в который входит летучий компонент табачного вкусо-ароматизатора или жидкость с содержанием нетабачного материала.The cartridge may contain an aerosol generating material in one of various states, such as a liquid, solid, gaseous or gel state. The aerosol generating material may be a liquid composition. For example, the liquid composition may be a liquid containing a tobacco material that includes a volatile component of a tobacco flavoring agent or a liquid containing a non-tobacco material.

Картридж может управляться электрическим сигналом или радиосигналом, переданным от главного корпуса, для выполнения функции генерирования аэрозоля путем преобразования фазы материала для генерирования аэрозоля внутри картриджа в газовую фазу. Аэрозоль может представлять собой газ, в котором испаренные частицы, генерируемые материалом для генерирования аэрозоля, смешаны с воздухом.The cartridge may be controlled by an electrical signal or a radio signal transmitted from the main body to perform the aerosol generating function by converting the phase of the aerosol generating material inside the cartridge into a gas phase. The aerosol may be a gas in which the evaporated particles generated by the aerosol generating material are mixed with air.

В другом варианте осуществления изобретения устройство для генерирования аэрозоля может генерировать аэрозоль путем нагревания жидкой композиции, и сгенерированный аэрозоль может поступать к пользователю через сигарету. То есть, сгенерированный из жидкой композиции аэрозоль может перемещаться вдоль канала для потока воздуха в устройстве для генерирования аэрозоля, и канал для потока воздуха может быть выполнен с возможностью пропускания к пользователю аэрозоля, проходящего через сигарету.In another embodiment of the invention, the aerosol generating device can generate an aerosol by heating a liquid composition, and the generated aerosol can be supplied to the user through a cigarette. That is, the aerosol generated from the liquid composition can move along the air flow channel in the aerosol generating device, and the air flow channel can be configured to pass the aerosol passing through the cigarette to the user.

В другом варианте осуществления изобретения устройство для генерирования аэрозоля может представлять собой устройство, генерирующее аэрозоль из материала для генерирования аэрозоля с применением способа ультразвуковых колебаний. В настоящее время под способом ультразвуковых колебаний может пониматься способ генерирования аэрозоля путем преобразования материала для генерирования аэрозоля в аэрозоль с помощью ультразвуковых колебаний, генерируемых источником колебаний.In another embodiment of the invention, the aerosol generating device may be a device generating an aerosol from an aerosol generating material using an ultrasonic vibration method. Currently, the ultrasonic vibration method may be understood as a method for generating an aerosol by converting an aerosol generating material into an aerosol using ultrasonic vibrations generated by an oscillation source.

Устройство для генерирования аэрозоля может содержать источник колебаний и генерировать короткопериодные колебания с помощью источника колебаний для преобразования материала для генерирования аэрозоля в аэрозоль. Колебания, генерируемые источником колебаний, могут представлять собой ультразвуковые колебания, причем частотный диапазон ультразвуковых колебаний может составлять примерно от 100 кГц до 3,5 МГц; также возможны другие варианты.The aerosol generating device may comprise an oscillation source and generate short-period oscillations using the oscillation source to convert the aerosol generating material into an aerosol. The oscillations generated by the oscillation source may be ultrasonic oscillations, and the frequency range of the ultrasonic oscillations may be approximately 100 kHz to 3.5 MHz; other variants are also possible.

Устройство для генерирования аэрозоля может дополнительно содержать фитиль, впитывающий материал для генерирования аэрозоля. Например, фитиль может быть размещен с возможностью окружения по меньшей мере одной области источника колебаний или с возможностью контакта по меньшей мере с одной областью источника колебаний.The aerosol generating device may further comprise a wick that absorbs a material for generating the aerosol. For example, the wick may be arranged to surround at least one region of the oscillation source or to contact at least one region of the oscillation source.

Когда на источник колебаний подают напряжение (например, переменное напряжение), источник колебаний может генерировать тепло и/или ультразвуковые колебания, и тепло и/или ультразвуковые колебания, генерируемые источником колебаний, могут быть переданы на впитанный фитилем материал для генерирования аэрозоля. Впитанный фитилем материал для генерирования аэрозоля может быть превращен в газовую фазу под воздействием передаваемого от источника колебаний тепла и/или ультразвуковых колебаний, что позволяет генерировать аэрозоль.When a voltage (for example, an alternating voltage) is applied to the vibration source, the vibration source can generate heat and/or ultrasonic vibrations, and the heat and/or ultrasonic vibrations generated by the vibration source can be transferred to the material absorbed by the wick to generate an aerosol. The material absorbed by the wick to generate an aerosol can be converted into a gas phase under the influence of heat and/or ultrasonic vibrations transferred from the vibration source, which makes it possible to generate an aerosol.

Например, вязкость впитанного фитилем материала для генерирования аэрозоля может быть снижена под воздействием генерируемого источником колебаний тепла, и материал для генерирования аэрозоля с пониженной вязкостью может быть гранулирован под воздействием ультразвуковых колебаний, генерируемых источником колебаний, что позволяет генерировать аэрозоль; также возможны другие варианты.For example, the viscosity of the aerosol generating material absorbed by the wick can be reduced by the action of heat generated by the vibration source, and the aerosol generating material with reduced viscosity can be granulated by the action of ultrasonic vibrations generated by the vibration source, which makes it possible to generate an aerosol; other options are also possible.

В другом варианте осуществления изобретения устройство для генерирования аэрозоля представляет собой устройство, генерирующее аэрозоль путем индукционного нагрева изделия для генерирования аэрозоля, размещенного в устройстве для генерирования аэрозоля.In another embodiment of the invention, the aerosol generating device is a device that generates an aerosol by inductively heating an aerosol generating article located in the aerosol generating device.

Устройство для генерирования аэрозоля может содержать токоприемник и катушку. В одном из вариантов осуществления изобретения катушка может прилагать магнитное поле к токоприемнику. Когда питание подают на катушку от устройства для генерирования аэрозоля, внутри катушки может быть сформировано магнитное поле. В одном из вариантов осуществления изобретения токоприемник может представлять собой магнитное тело, генерирующее тепло под воздействием внешнего магнитного поля. При размещении токоприемника внутри катушки и приложении к нему магнитного поля токоприемник выделяет тепло для нагрева изделия для генерирования аэрозоля. Кроме того, опционально, токоприемник может быть расположен внутри изделия для генерирования аэрозоля.The aerosol generating device may comprise a current collector and a coil. In one embodiment of the invention, the coil may apply a magnetic field to the current collector. When power is supplied to the coil from the aerosol generating device, a magnetic field may be formed inside the coil. In one embodiment of the invention, the current collector may be a magnetic body that generates heat under the influence of an external magnetic field. When the current collector is placed inside the coil and a magnetic field is applied to it, the current collector emits heat to heat the aerosol generating article. In addition, optionally, the current collector may be located inside the aerosol generating article.

В другом варианте осуществления изобретения устройство для генерирования аэрозоля может дополнительно содержать подставку.In another embodiment of the invention, the aerosol generating device may further comprise a stand.

Устройство для генерирования аэрозоля может формировать единую систему вместе с отдельной подставкой. Например, подставку можно использовать для зарядки аккумулятора устройства для генерирования аэрозоля. В альтернативном варианте нагреватель может нагреваться при соединении подставки и устройства для генерирования аэрозоля друг с другом.The aerosol generating device may form a single system together with a separate stand. For example, the stand may be used to charge the battery of the aerosol generating device. Alternatively, the heater may be heated when the stand and the aerosol generating device are connected to each other.

Ниже предложенное изобретение будет раскрыто более полно со ссылкой на сопроводительные чертежи, на которых примеры вариантов осуществления настоящего изобретения изображены таким образом, чтобы специалисту в данной области техники было легко разобраться в настоящем изобретении. Настоящее изобретение может быть реализовано в формах, которые могут быть реализованы в устройствах для генерирования аэрозоля в соответствии с различными вариантами осуществления изобретения, раскрытыми выше, или может быть реализовано в различных формах и не ограничивается вариантами осуществления изобретения, описанными в настоящем документе.The present invention will be described more fully below with reference to the accompanying drawings, in which exemplary embodiments of the present invention are depicted in such a way that a person skilled in the art can easily understand the present invention. The present invention can be implemented in forms that can be implemented in aerosol generating devices according to the various embodiments of the invention disclosed above, or can be implemented in various forms and is not limited to the embodiments of the invention described herein.

Ниже по тексту будут подробно раскрыты некоторые варианты осуществления настоящего изобретения со ссылкой на прилагаемые чертежи.Some embodiments of the present invention will be described in detail below with reference to the accompanying drawings.

На ФИГ. 1 изображена принципиальная схема устройства для генерирования аэрозоля согласно одному из вариантов осуществления изобретения.FIG. 1 shows a schematic diagram of an aerosol generating device according to one embodiment of the invention.

Как показано на ФИГ. 1, устройство 100 для генерирования аэрозоля может содержать процессор 110, нагреватель 120, память 130 и пользовательский интерфейс 140. Тем не менее, внутренние аппаратные компоненты устройства 100 для генерирования аэрозоля не ограничиваются компонентами, изображенными на ФИГ. 1. Специалисту в данной области техники очевидно, что в данном варианте осуществления изобретения некоторые из компонентов, показанных на ФИГ. 1, могут отсутствовать, или новые компоненты могут быть добавлены в соответствии с конструктивным исполнением устройства 100 для генерирования аэрозоля.As shown in FIG. 1, the aerosol generating device 100 may comprise a processor 110, a heater 120, a memory 130, and a user interface 140. However, the internal hardware components of the aerosol generating device 100 are not limited to the components shown in FIG. 1. It will be apparent to one skilled in the art that in this embodiment of the invention, some of the components shown in FIG. 1 may be omitted, or new components may be added in accordance with the design of the aerosol generating device 100.

Далее будет раскрыта работа каждого из компонентов без ограничения расположения каждого компонента, входящего в состав устройства 100 для генерирования аэрозоля.The operation of each of the components will now be disclosed without limiting the location of each component included in the aerosol generating device 100.

В одном из вариантов осуществления изобретения нагреватель 120 может нагревать изделие для генерирования аэрозоля, вставленное в устройство 100 для генерирования аэрозоля. Например, нагреватель 120 может получать питание от аккумулятора (не показанного на фигуре) по команде процессора 110 и нагревать по меньшей мере часть изделия для генерирования аэрозоля с помощью полученного питания для генерирования аэрозоля.In one embodiment of the invention, the heater 120 can heat an aerosol-generating article inserted into the aerosol-generating device 100. For example, the heater 120 can receive power from a battery (not shown in the figure) at the command of the processor 110 and heat at least a part of the aerosol-generating article using the received power for generating aerosol.

В одном из вариантов осуществления изобретения память 130 может хранить различные данные, обработанные в устройстве 100 для генерирования аэрозоля. Например, память 130 может хранить данные, обработанные или подлежащие обработке процессором 110. Память 130 может представлять собой различные типы запоминающих устройств, которые помимо прочего могут содержать оперативное запоминающее устройство (RAM), например, динамическую оперативную память (DRAM), статическую оперативную память (SRAM) и т. д.; постоянное запоминающее устройство (ROM); электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (EEPROM) и т. п.In one embodiment of the invention, the memory 130 may store various data processed in the aerosol generating device 100. For example, the memory 130 may store data processed or to be processed by the processor 110. The memory 130 may be various types of memory devices, which may, among other things, comprise a random access memory (RAM), such as a dynamic random access memory (DRAM), a static random access memory (SRAM), etc.; a read-only memory (ROM); an electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), etc.

В одном из вариантов осуществления изобретения память 130 может хранить данные о времени нагрева нагревателя 120. Например, данные о времени нагрева нагревателя 120 могут содержать средний интервал нагрева нагревателя 120 и время последнего нагрева нагревателя 120. В данном описании под «средним интервалом нагрева» понимают средний интервал между окончанием нагрева нагревателем 120 (т.е. моментом прекращения подачи питания от аккумулятора к нагревателю 120) и повторным запуском нагрева нагревателем 120 (т.е. моментом начала подачи питания от аккумулятора к нагревателю 120). Кроме того, под «временем последнего нагрева» понимают самый поздний из моментов времени, в который был начат нагрев нагревателем 120 (т.е. самый поздний момент начала подачи питания от аккумулятора к нагревателю 120).In one embodiment of the invention, the memory 130 may store data on the heating time of the heater 120. For example, the data on the heating time of the heater 120 may comprise an average heating interval of the heater 120 and the last heating time of the heater 120. In this description, the "average heating interval" is understood to mean the average interval between the end of heating by the heater 120 (i.e. the moment when the power supply from the battery to the heater 120 is stopped) and the re-start of heating by the heater 120 (i.e. the moment when the power supply from the battery to the heater 120 begins). In addition, the "last heating time" is understood to mean the latest of the times at which heating by the heater 120 was started (i.e. the latest moment when the power supply from the battery to the heater 120 began).

В одном из вариантов осуществления изобретения процессор 110 управляет общими операциями устройства 100 для генерирования аэрозоля.In one embodiment of the invention, the processor 110 controls the overall operations of the aerosol generating device 100.

В одном из вариантов осуществления изобретения процессор 110 может получать данные по меньшей мере от одного компонента устройства 100 для генерирования аэрозоля и управлять последующими процессами. Например, процессор 110 может получать данные по меньшей мере от одного датчика (например, датчика, выполненного с возможностью распознавания введения изделия для генерирования аэрозоля) и управлять подачей питания на нагреватель 120 для запуска или прекращения работы нагревателя 120.In one embodiment of the invention, the processor 110 can receive data from at least one component of the aerosol generating device 100 and control subsequent processes. For example, the processor 110 can receive data from at least one sensor (for example, a sensor configured to recognize the introduction of an article for generating an aerosol) and control the supply of power to the heater 120 to start or stop the operation of the heater 120.

В одном из вариантов осуществления изобретения процессор 110 выполнен с возможностью хранения в памяти 130 данных, полученных от компонентов, входящих в состав устройства 100 для генерирования аэрозоля. Например, когда накопленное число операций нагрева нагревателя 120 удовлетворяет определенному условию, процессор 110 может получить данные о нагреве нагревателя 120 от нагревателя 120 и сохранить полученные данные в памяти 130. Подробное описание будет представлено ниже со ссылкой на ФИГ. 2.In one embodiment of the invention, the processor 110 is configured to store in the memory 130 data received from the components included in the aerosol generating device 100. For example, when the accumulated number of heating operations of the heater 120 satisfies a certain condition, the processor 110 can receive data on heating of the heater 120 from the heater 120 and store the received data in the memory 130. A detailed description will be presented below with reference to FIG. 2.

В одном из вариантов осуществления изобретения процессор 110 может инициализировать по меньшей мере часть данных, хранящихся в памяти 130, на основании опорной единицы времени. Например, процессор 110 может инициализировать данные о нагреве нагревателя 120, хранящиеся в памяти 130, на основании опорной единицы времени, равной 24 часам (т.е. 1 дню).In one embodiment of the invention, the processor 110 may initialize at least a portion of the data stored in the memory 130 based on a reference unit of time. For example, the processor 110 may initialize the data on the heating of the heater 120 stored in the memory 130 based on a reference unit of time equal to 24 hours (i.e., 1 day).

В одном из вариантов осуществления изобретения процессор 110 может выводить наружу (например, пользователю) информацию о состоянии устройства 100 для генерирования аэрозоля через пользовательский интерфейс 140. Например, пользовательский интерфейс 140 может содержать различные интерфейсные устройства, такие как экран или лампа для выведения визуальной информации, мотор для вывода тактильной информации, динамик для вывода звуковой информации, интерфейсные устройства ввода/вывода (I/O) (например, кнопку или сенсорный экран) для приема команд пользователя или вывода информации пользователю, и т. п.In one embodiment of the invention, the processor 110 can output to the outside (e.g., to the user) information about the state of the aerosol generating device 100 via the user interface 140. For example, the user interface 140 can comprise various interface devices, such as a screen or lamp for outputting visual information, a motor for outputting tactile information, a speaker for outputting audio information, input/output (I/O) interface devices (e.g., a button or a touch screen) for receiving user commands or outputting information to the user, etc.

В одном из вариантов осуществления изобретения процессор 110 может выводить уведомление через пользовательский интерфейс 140, когда полученные от компонентов устройства 100 для генерирования аэрозоля данные удовлетворяют определенному условию. Например, когда данные о нагреве нагревателя 120 удовлетворяют определенному условию, процессор 110 может выводить уведомление через пользовательский интерфейс 140. Подробное описание будет представлено ниже со ссылкой на ФИГ. 2.In one embodiment of the invention, the processor 110 may output a notification via the user interface 140 when the data received from the components of the aerosol generating device 100 meets a certain condition. For example, when the heating data of the heater 120 meets a certain condition, the processor 110 may output a notification via the user interface 140. A detailed description will be provided below with reference to FIG. 2.

На ФИГ. 2 изображена блок-схема процесса получения данных и вывода уведомления устройством для генерирования аэрозоля согласно одному из вариантов осуществления изобретения.FIG. 2 is a flow chart of a process for receiving data and outputting a notification by an aerosol generating device according to one embodiment of the invention.

Как показано на ФИГ. 2, на этапе 201, когда накопленное число операций нагрева нагревателя (например, нагревателя 120 на ФИГ. 1) больше или равно пороговому значению, процессор (например, процессор 110 на ФИГ. 1) может получать данные о времени нагрева нагревателя 120 и сохранять полученные данные в памяти (например, памяти 130 на ФИГ. 1).As shown in FIG. 2, in step 201, when the accumulated number of heating operations of the heater (for example, the heater 120 in FIG. 1) is greater than or equal to the threshold value, the processor (for example, the processor 110 in FIG. 1) can obtain data about the heating time of the heater 120 and store the obtained data in the memory (for example, the memory 130 in FIG. 1).

В данном описании под «накопленным числом операций нагрева» нагревателя понимают количество операций нагрева нагревателя 120, подсчитанное после последнего прекращения зарядки устройства для генерирования аэрозоля (например, устройства 100 для генерирования аэрозоля на ФИГ. 1) Например, если пользователь пять раз совершит операцию курения с использованием устройства 100 для генерирования аэрозоля после завершения зарядки устройства 100 для генерирования аэрозоля, накопленное число операций нагрева нагревателя 120 может быть равно 5. Каждая операция курения может содержать несколько последовательных затяжек.In this description, the "accumulated number of heating operations" of the heater refers to the number of heating operations of the heater 120 counted after the last termination of charging of the aerosol generating device (for example, the aerosol generating device 100 in FIG. 1). For example, if the user performs a smoking operation five times using the aerosol generating device 100 after completing charging of the aerosol generating device 100, the accumulated number of heating operations of the heater 120 may be 5. Each smoking operation may contain several consecutive puffs.

Например, пороговое значение накопленного числа операций нагрева нагревателя 120 может быть установлено равным 10. В этом случае, когда накопленное число операций нагрева нагревателя 120 равно 8, процессор 110 может не получать отдельно данные о времени нагрева нагревателя 120. Тем не менее, когда накопленное число операций нагрева нагревателя 120 станет равно 11, процессор 110 может получить данные о времени нагрева нагревателя 120 и сохранить полученные данные в памяти 130.For example, the threshold value of the accumulated number of heating operations of the heater 120 may be set to 10. In this case, when the accumulated number of heating operations of the heater 120 is 8, the processor 110 may not separately obtain the data on the heating time of the heater 120. However, when the accumulated number of heating operations of the heater 120 becomes 11, the processor 110 may obtain the data on the heating time of the heater 120 and store the obtained data in the memory 130.

В одном из вариантов осуществления изобретения, когда накопленное число операций нагрева нагревателя 120 превышает пороговое значение, процессор 110 может получить средний интервал нагрева нагревателя 120 и время последнего нагрева нагревателя 120. Средний интервал нагрева нагревателя 120 может относиться к среднему значению нескольких интервалов нагрева, соответствующему накопленному числу операций нагрева, без учета максимального и минимального интервалов. Кроме того, средний интервал нагрева нагревателя 120 может быть получен посредством операции вычисления процессора 110. Поскольку нагреватель 120 может выполнять операцию вычисления, когда накопленное число операций нагрева нагревателя 120 превышает пороговое значение, можно уменьшить вычислительную нагрузку и повысить эффективность энергопотребления.In one embodiment of the invention, when the accumulated number of heating operations of the heater 120 exceeds a threshold value, the processor 110 can obtain an average heating interval of the heater 120 and the time of the last heating of the heater 120. The average heating interval of the heater 120 can refer to an average value of several heating intervals corresponding to the accumulated number of heating operations, without taking into account the maximum and minimum intervals. In addition, the average heating interval of the heater 120 can be obtained by a calculation operation of the processor 110. Since the heater 120 can perform a calculation operation when the accumulated number of heating operations of the heater 120 exceeds a threshold value, it is possible to reduce the computing load and improve the energy consumption efficiency.

Согласно одному из вариантов осуществления изобретения, на этапе 203 процессор 110 может вывести уведомление через пользовательский интерфейс (например, пользовательский интерфейс 140 на ФИГ. 1) на основании того, выполняется ли предварительно заданное условие относительно данных о времени нагрева нагревателя 120.According to one embodiment of the invention, at step 203, the processor 110 may output a notification via a user interface (e.g., user interface 140 in FIG. 1) based on whether a predetermined condition is met regarding the heating time data of the heater 120.

В одном из вариантов осуществления изобретения предварительно заданное условие относительно данных о времени нагрева нагревателя 120 может содержать условие, касающееся среднего интервала нагрева нагревателя 120. Например, условие, касающееся среднего интервала нагрева нагревателя 120, может быть выполнено, когда средний интервал нагрева, рассчитанный на этапе 201, меньше предварительно заданного времени (например, 240 минут). Предварительно заданное время может быть установлено производителем или пользователем. Кроме того, предварительно заданное время может быть установлено автоматически на основании интервала курения пользователя.In one embodiment of the invention, the predetermined condition regarding the heating time data of the heater 120 may comprise a condition regarding the average heating interval of the heater 120. For example, the condition regarding the average heating interval of the heater 120 may be met when the average heating interval calculated in step 201 is less than a predetermined time (for example, 240 minutes). The predetermined time may be set by the manufacturer or the user. In addition, the predetermined time may be set automatically based on the user's smoking interval.

В другом варианте осуществления изобретения, перед определением выполнения предварительно заданного условия относительно данных о времени нагрева нагревателя 120, процессор 110 может сначала определить, выполнено ли условие относительно данных, хранящихся в памяти 130. Например, условие относительно данных, хранящихся в памяти 130, выполняется, если среди значений флагов данных в журнале значение флага первых данных относительно накопленного числа операций нагрева нагревателя 120 равно «1», а значение флага вторых данных относительно уведомления равно «0». Если значение флага первых данных равно «1», накопленное число операций нагрева нагревателя 120 больше или равно пороговому значению. Также, если значение флага вторых данных равно 0, уведомление через пользовательский интерфейс 140 не выводится. Тем не менее, такой способ выражения данных не ограничивается указанным способом и может быть изменен различным образом в соответствии с конструктивным исполнением.In another embodiment of the invention, before determining whether a predetermined condition is met with respect to the data of the heating time of the heater 120, the processor 110 may first determine whether the condition is met with respect to the data stored in the memory 130. For example, the condition with respect to the data stored in the memory 130 is met if, among the values of the data flags in the log, the value of the flag of the first data with respect to the accumulated number of heating operations of the heater 120 is "1", and the value of the flag of the second data with respect to the notification is "0". If the value of the flag of the first data is "1", the accumulated number of heating operations of the heater 120 is greater than or equal to the threshold value. Also, if the value of the flag of the second data is 0, the notification is not output via the user interface 140. However, such a way of expressing the data is not limited to this method and can be changed in various ways in accordance with the design.

В одном из вариантов осуществления изобретения, когда данные о времени нагрева нагревателя 120 удовлетворяют предварительно заданному условию, процессор 110 может выводить уведомление через пользовательский интерфейс 140. Через пользовательский интерфейс 140 может быть выведено уведомление о зарядке аккумулятора в устройстве 100 для генерирования аэрозоля. Например, когда данные о времени нагрева нагревателя 120 удовлетворяют предварительно заданному условию, процессор 110 может изменить значение флага вторых данных относительно уведомления, хранящегося в памяти 130, с «0» на «1». Поскольку значение флага вторых данных изменяется на «1», процессор 110 может выводить уведомление через пользовательский интерфейс 140.In one embodiment of the invention, when the data on the heating time of the heater 120 meets a predetermined condition, the processor 110 can output a notification via the user interface 140. A notification about charging the battery in the aerosol generating device 100 can be output via the user interface 140. For example, when the data on the heating time of the heater 120 meets a predetermined condition, the processor 110 can change the value of the flag of the second data with respect to the notification stored in the memory 130 from "0" to "1". Since the value of the flag of the second data is changed to "1", the processor 110 can output a notification via the user interface 140.

На ФИГ. 3 изображена блок-схема процесса получения данных о времени нагрева устройством для генерирования аэрозоля согласно одному из вариантов осуществления изобретения. ФИГ. 3 представляет собой блок-схему, детально описывающую этап 201 на ФИГ. 2.FIG. 3 is a flow chart of a process for obtaining heating time data by an aerosol generating device according to one embodiment of the invention. FIG. 3 is a flow chart detailing step 201 in FIG. 2.

Как показано на ФИГ. 3, при подаче питания на нагреватель (например, нагреватель 120 на ФИГ. 1) по истечении порогового времени со времени последнего нагрева нагревателя 120, на этапе 201a процессор (например, процессор 110 на ФИГ. 1) может получить накопленное число операций нагрева нагревателя 120.As shown in FIG. 3, when power is supplied to the heater (e.g., heater 120 in FIG. 1) after a threshold time has elapsed since the last heating of the heater 120, in step 201a, the processor (e.g., processor 110 in FIG. 1) may obtain an accumulated number of heating operations of the heater 120.

Например, если пороговое время составляет 10 минут, и питание подают на нагреватель 120 по истечении порогового времени в 10 минут с момента последнего начала нагрева нагревателя 120, процессор 110 может добавить 1 к накопленному числу операций нагрева нагревателя 120. Под пороговым временем понимают максимальный интервал времени, который процессор 110 регистрирует как непрерывное курение. Поровое время может быть установлено производителем или пользователем. Кроме того, предварительно заданное время может быть установлено автоматически на основании цикла курения пользователя. То есть процессор 110 может засчитывать операцию нагрева нагревателя 120 вследствие непрерывного курения пользователя в счет накопленного числа операций нагрева нагревателя 120.For example, if the threshold time is 10 minutes, and the power is supplied to the heater 120 after the threshold time of 10 minutes has elapsed since the last start of heating the heater 120, the processor 110 can add 1 to the accumulated number of heating operations of the heater 120. The threshold time is understood to be the maximum time interval that the processor 110 registers as continuous smoking. The threshold time can be set by the manufacturer or the user. In addition, the preset time can be set automatically based on the user's smoking cycle. That is, the processor 110 can count the heating operation of the heater 120 due to the user's continuous smoking towards the accumulated number of heating operations of the heater 120.

В одном из вариантов осуществления изобретения на этапе 201b, если накопленное число операций нагрева нагревателя 120 равно или превышает пороговое значение, процессор 110 может рассчитать средний интервал нагрева нагревателя 120 и обновить время последнего нагрева нагревателя 120.In one embodiment of the invention, at step 201b, if the accumulated number of heating operations of the heater 120 is equal to or greater than the threshold value, the processor 110 may calculate an average heating interval of the heater 120 and update the time of the last heating of the heater 120.

Например, если пороговое значение равно «10», и накопленное число операций нагрева нагревателя 120 равно «11», процессор 110 может рассчитать средний интервал нагрева нагревателя 120. Процессор 110 может рассчитать средний интервал нагрева из 10 интервалов нагрева, включая время (Т1) между окончанием первого нагрева и началом второго нагрева, время (Т2) между окончанием второго нагрева и началом третьего нагрева, время (Т3) между окончанием третьего нагрева и началом четвертого нагрева и время (Т10) между окончанием десятого нагрева и началом последнего одиннадцатого нагрева. В одном из вариантов осуществления изобретения процессор 110 может рассчитывать средний интервал нагрева для восьми из десяти интервалов нагрева, исключая максимальное и минимальное значения. В этом случае достоверность среднего значения интервалов нагрева нагревателя 120 может быть повышена.For example, if the threshold value is "10" and the accumulated number of heating operations of the heater 120 is "11", the processor 110 can calculate an average heating interval of the heater 120. The processor 110 can calculate the average heating interval of 10 heating intervals, including the time (T 1 ) between the end of the first heating and the beginning of the second heating, the time (T 2 ) between the end of the second heating and the beginning of the third heating, the time (T 3 ) between the end of the third heating and the beginning of the fourth heating, and the time (T 10 ) between the end of the tenth heating and the beginning of the last eleventh heating. In one embodiment of the invention, the processor 110 can calculate the average heating interval for eight of the ten heating intervals, excluding the maximum and minimum values. In this case, the reliability of the average value of the heating intervals of the heater 120 can be increased.

Более того, например, если пороговое значение равно «10», а накопленное число операций нагрева нагревателя 120 равно «11», процессор 110 может обновить время последнего нагрева нагревателя 120. В данном случае обновленное время последнего нагрева может относиться к моменту начала одиннадцатого нагрева нагревателя 120.Moreover, for example, if the threshold value is "10" and the accumulated number of heating operations of the heater 120 is "11", the processor 110 may update the time of the last heating of the heater 120. In this case, the updated time of the last heating may refer to the start time of the eleventh heating of the heater 120.

Согласно одному из вариантов осуществления изобретения, на этапе 201c процессор 110 может сохранить в память (например, в память 130 на ФИГ. 1) данные о времени нагрева, включая рассчитанный средний интервал нагрева и обновленное время последнего нагрева.According to one embodiment of the invention, at step 201c, the processor 110 may store in memory (for example, in memory 130 in FIG. 1) data about the heating time, including the calculated average heating interval and the updated time of the last heating.

В одном из вариантов осуществления изобретения процессор 110 может хранить данные о времени нагрева в регистре данных памяти 130. Регистр данных памяти 130 может представлять собой регистр, запоминающий данные, которые будут использоваться в последующих вычислениях. Например, процессор 110 может задать параметр среднего интервала нагрева как «INTERVAL_AVG» и сохранить «INTERVAL_AVG = 120 мин» относительно рассчитанного среднего интервала нагрева в регистре данных памяти 130. Кроме того, процессор 110 может задать параметр времени последнего нагрева как «FINAL_HEAT» и сохранить «FINAL_HEAT = 11:30:01» относительно обновленного времени последнего нагрева в регистре данных памяти 130.In one embodiment of the invention, the processor 110 may store the heating time data in the data register of the memory 130. The data register of the memory 130 may be a register that stores data that will be used in subsequent calculations. For example, the processor 110 may set the average heating interval parameter as "INTERVAL_AVG" and store "INTERVAL_AVG = 120 min" relative to the calculated average heating interval in the data register of the memory 130. In addition, the processor 110 may set the last heating time parameter as "FINAL_HEAT" and store "FINAL_HEAT = 11:30:01" relative to the updated last heating time in the data register of the memory 130.

Согласно варианту осуществления изобретения на этапе 201d процессор 110 может установить значение флага первых данных, которые представляют собой данные о накопленном числе нагревов нагревателя 120, на «1», и значение флага вторых данных, которые представляют собой данные о выводе уведомления через пользовательский интерфейс (например, пользовательский интерфейс 140 на ФИГ. 1), на «0».According to an embodiment of the invention, in step 201d, the processor 110 may set the value of the flag of the first data, which is data on the accumulated number of heatings of the heater 120, to "1", and the value of the flag of the second data, which is data on the output of a notification via a user interface (for example, the user interface 140 in FIG. 1), to "0".

На ФИГ. 4 показан пример данных, хранящихся в памяти устройства для генерирования аэрозоля согласно одному из вариантов осуществления изобретения. На ФИГ. 4 показан формат базы данных журнала выполнения процессора (например, процессора 110 на ФИГ. 10) в устройстве для генерирования аэрозоля (например, в устройстве 100 для генерирования аэрозоля на ФИГ. 1). Тем не менее, изобретения этим не ограничивается.FIG. 4 shows an example of data stored in the memory of the aerosol generating device according to one embodiment of the invention. FIG. 4 shows the format of the execution log database of the processor (for example, the processor 110 of FIG. 10) in the aerosol generating device (for example, the aerosol generating device 100 of FIG. 1). However, the invention is not limited to this.

Как показано на ФИГ. 4, журнал 400 выполнения процессора 110 может содержать номер 405 записи, дату 410, идентификатор (ID) 415 компонента, имя 420 действия компонента и параметр 425. Тем не менее, здесь приведен только пример варианта осуществления изобретения, и журнал 400 выполнения может содержать различные поля в объеме, очевидном для специалиста в данной области.As shown in FIG. 4, the execution log 400 of the processor 110 may contain a record number 405, a date 410, an identifier (ID) 415 of the component, a name 420 of the component action, and a parameter 425. However, only an example of an embodiment of the invention is given here, and the execution log 400 may contain various fields in the amount obvious to one skilled in the art.

В одном из вариантов осуществления изобретения данные 1 журнала (т.е. данные с номером записи 1) могут быть данными, свидетельствующими о начале подачи питания на нагреватель (например, нагреватель 120 на ФИГ. 1), а данные 2 журнала могут быть данными, свидетельствующими о прекращении подачи питания на нагреватель 120. Идентификатор нагревателя 120, являющегося компонентом устройства 100 для генерирования аэрозоля, может быть равен 1. Например, процессор 110 может зарегистрировать начало подачи питания на нагреватель 120 от аккумулятора как «2021. 11. 27. 09:00:00» и сохранить данные 1 журнала в память (например, память 130 на ФИГ. 1). Затем процессор 110 может зарегистрировать прекращение подачи питания на нагреватель 120 от аккумулятора как «2021. 11. 27. 09:03:24» и сохранить данные 2 журнала в памяти 130. Более того, процессор 110 может определить, что время последнего нагрева, в которое начата подача питания на нагреватель 120 от аккумулятора, зарегистрировано как «2021. 11. 27. 09:00:00».In one embodiment of the invention, log data 1 (i.e., data with record number 1) may be data indicating the start of supplying power to the heater (e.g., heater 120 in FIG. 1), and log data 2 may be data indicating the end of supplying power to the heater 120. The identifier of the heater 120, which is a component of the aerosol generating device 100, may be equal to 1. For example, the processor 110 may register the start of supplying power to the heater 120 from the battery as “2021. 11. 27. 09:00:00” and store log data 1 in memory (e.g., memory 130 in FIG. 1). Then, the processor 110 may register the end of supplying power to the heater 120 from the battery as “2021. 11. 27. 09:03:24" and store the log data 2 in the memory 130. Moreover, the processor 110 can determine that the last heating time at which the power supply to the heater 120 from the battery was started is registered as "2021. 11. 27. 09:00:00".

В одном из вариантов осуществления изобретения данные 3 журнала могут представлять собой данные, представляющие обнаружение введения сигареты (т.е. изделия для генерирования аэрозоля) в устройство 100 для генерирования аэрозоля. Идентификатор датчика распознавания сигареты (не показанного на фигуре), который является компонентом устройства 100 для генерирования аэрозоля, может быть равен 2. Например, процессор 110 может зарегистрировать введение сигареты через датчик распознавания сигареты как «"2021. 11. 27. 11:30:00» и сохранить данные 3 журнала в памяти 130.In one embodiment of the invention, the log data 3 may be data representing the detection of the insertion of a cigarette (i.e., an aerosol-generating article) into the aerosol-generating device 100. The identifier of the cigarette recognition sensor (not shown in the figure), which is a component of the aerosol-generating device 100, may be equal to 2. For example, the processor 110 may register the insertion of a cigarette through the cigarette recognition sensor as "2021. 11. 27. 11:30:00" and store the log data 3 in the memory 130.

В одном из вариантов осуществления изобретения данные 4 журнала могут представлять собой данные, представляющие начало подачи питания на нагреватель 120. Процессор 110 может зарегистрировать начало подачи питания на нагреватель 120 от аккумулятора как «2021. 11. 27. 11:30:01». Кроме того, процессор 110 может зарегистрировать подачу питания на нагреватель 120 по истечении порогового времени 10 минут с момента последнего нагрева как «2021. 11. 27. 09:00:00». Соответственно, процессор 110 может прибавить 1 к накопленному числу операций нагрева и получить обновленное накопленное число операций нагрева (т.е. 11) нагревателя 120. Затем процессор 110 может сохранить «ACCUMULATED_HEAT = 11» в качестве параметра для накопленного числа операций нагрева нагревателя 120 в памяти 130.In one embodiment of the invention, the log data 4 may be data representing the start of supplying power to the heater 120. The processor 110 may register the start of supplying power to the heater 120 from the battery as “2021. 11. 27. 11:30:01”. In addition, the processor 110 may register the supply of power to the heater 120 after a threshold time of 10 minutes has elapsed since the last heating as “2021. 11. 27. 09:00:00”. Accordingly, the processor 110 may add 1 to the accumulated number of heating operations and obtain an updated accumulated number of heating operations (i.e. 11) of the heater 120. Then, the processor 110 may store “ACCUMULATED_HEAT = 11” as a parameter for the accumulated number of heating operations of the heater 120 in the memory 130.

В одном из вариантов осуществления изобретения данные 5 журнала могут представлять собой данные, представляющие сохранение данных о времени нагрева нагревателя 120. Идентификатор памяти 130, являющийся компонентом устройства 100 для генерирования аэрозоля, может быть равен 3. Например, в «2021. 11. 27. 11:30:02» процессор 110 может вычислить средний интервал нагрева нагревателя 120, обновить время последнего нагрева нагревателя 120 и сохранить его в памяти 130. Например, процессор 110 может сохранить «INTERVAL_AVG = 120 мин» в качестве параметра среднего интервала нагрева нагревателя 120 и «FINAL_HEAT = 11: 30:01» в качестве параметра времени последнего нагрева нагревателя 120 в памяти 130.In one embodiment of the invention, the log data 5 may be data representing the storage of data on the heating time of the heater 120. The identifier of the memory 130, which is a component of the aerosol generating device 100, may be equal to 3. For example, at “2021. 11. 27. 11:30:02”, the processor 110 may calculate the average heating interval of the heater 120, update the last heating time of the heater 120 and store it in the memory 130. For example, the processor 110 may store “INTERVAL_AVG = 120 min” as the average heating interval parameter of the heater 120 and “FINAL_HEAT = 11:30:01” as the last heating time parameter of the heater 120 in the memory 130.

В одном из вариантов осуществления изобретения данные 6 журнала могут представлять собой данные, представляющие установку и сохранение значения флага данных процессором 110. Например, процессор 110 может установить значение флага первых данных, представляющих собой данные о накопленном числе нагревов нагревателя 120, на «1», и значение флага вторых данных, представляющих собой данные о выводе уведомления через пользовательский интерфейс (например, через пользовательский интерфейс 140 на ФИГ. 1), на «0». Когда пороговое значение накопленного числа операций нагрева нагревателя 120 равно «10», а накопленное число операций нагрева равно «11», процессор 110 может сохранить «COUNT_10_FLAG = 1» в качестве параметра для первого флага данных в памяти 130. Кроме того, поскольку через пользовательский интерфейс 140 уведомление выведено не было, процессор 110 может сохранить «NOTI_FLAG = 0» в качестве параметра для флага вторых данных в памяти 130.In one embodiment of the invention, the log data 6 may be data representing the setting and storing of a data flag value by the processor 110. For example, the processor 110 may set a flag value of the first data representing the data on the accumulated number of heatings of the heater 120 to "1" and a flag value of the second data representing the data on the output of a notification via the user interface (for example, via the user interface 140 in FIG. 1) to "0". When the threshold value of the accumulated number of heating operations of the heater 120 is "10" and the accumulated number of heating operations is "11", the processor 110 may store "COUNT_10_FLAG = 1" as a parameter for the first data flag in the memory 130. In addition, since the notification was not output via the user interface 140, the processor 110 may store "NOTI_FLAG = 0" as a parameter for the second data flag in the memory 130.

На ФИГ. 5 изображена блок-схема процесса вывода уведомления устройством для генерирования аэрозоля согласно одному из вариантов осуществления изобретения. ФИГ. 5 представляет собой блок-схему, детально описывающую этап 203 на ФИГ. 2.FIG. 5 is a flow chart of a process for outputting a notification by an aerosol generating device according to one embodiment of the invention. FIG. 5 is a flow chart detailing step 203 in FIG. 2.

Как показано на ФИГ. 5, на этапе 203a процессор (например, процессор 110 на ФИГ. 1) может определить, меньше ли средний интервал нагревателя (например, нагревателя 120 на ФИГ. 1) предварительно заданного времени. Например, если предварительно заданное время составляет 240 минут (т.е. 4 часа), а средний интервал нагрева нагревателя 120, рассчитанный на этапе 201b на ФИГ. 3, составляет 120 минут (т.е. 2 часа) (т.е. когда пользователь курит со средним интервалом 2 часа), процессор 110 может определить, что средний интервал нагрева нагревателя 120 меньше предварительно заданного времени.As shown in FIG. 5, in step 203a, the processor (for example, the processor 110 in FIG. 1) can determine whether the average interval of the heater (for example, the heater 120 in FIG. 1) is less than a predetermined time. For example, if the predetermined time is 240 minutes (i.e., 4 hours), and the average interval of heating of the heater 120, calculated in step 201b in FIG. 3, is 120 minutes (i.e., 2 hours) (i.e., when the user smokes with an average interval of 2 hours), the processor 110 can determine that the average interval of heating of the heater 120 is less than the predetermined time.

В одном из вариантов осуществления изобретения, если будет определено, что средний интервал нагревателя 120 меньше предварительно заданного времени, процессор 110 может получить текущее время через модуль часов реального времени (RTC) на этапе 203b. Например, процессор 110 через модуль RTC может получить текущее время как «2021. 11. 27. 15:00:02».In one embodiment of the invention, if it is determined that the average interval of the heater 120 is less than a predetermined time, the processor 110 may obtain the current time through the real time clock (RTC) module in step 203b. For example, the processor 110 may obtain the current time as "2021. 11. 27. 15:00:02" through the RTC module.

В одном из вариантов осуществления изобретения процессор 110 может сравнить время, полученное в результате сложения времени последнего нагрева нагревателя 120 и среднего интервала нагрева нагревателя 120, с текущим временем, полученным через модуль RTC на этапе 203c. Например, если время последнего нагрева нагревателя 120, обновленного на этапе 201b на ФИГ. 3, зарегистрировано как «2021. 11. 27. 11:30:01», а средний интервал нагрева нагревателя 120 составляет 120 минут, процессор 110 процессор может рассчитать результат как «2021. 11. 27. 13:30:01» путем сложения времени последнего нагрева нагревателя 120 и среднего интервала нагрева нагревателя 120.In one embodiment of the invention, the processor 110 may compare the time obtained by adding the last heating time of the heater 120 and the average heating interval of the heater 120 with the current time obtained through the RTC module in step 203c. For example, if the last heating time of the heater 120, updated in step 201b in FIG. 3, is recorded as "2021. 11. 27. 11:30:01", and the average heating interval of the heater 120 is 120 minutes, the processor 110 may calculate the result as "2021. 11. 27. 13:30:01" by adding the last heating time of the heater 120 and the average heating interval of the heater 120.

В одном из вариантов осуществления изобретения, когда будет определено, что полученное в результате сложения времени последнего нагрева нагревателя 120 и среднего интервала нагрева нагревателя 120 время (например, «2021. 11. 27. 13:30:01») предшествует текущему времени (например, «2021. 11. 27. 15:00:02»), процессор 110 может изменить значение флага вторых данных на «1» и вывести уведомление через пользовательский интерфейс (например, пользовательский интерфейс 140 на ФИГ. 1) на этапе 203d.In one embodiment of the invention, when it is determined that the time obtained by adding the last heating time of the heater 120 and the average heating interval of the heater 120 (e.g., “2021. 11. 27. 13:30:01”) precedes the current time (e.g., “2021. 11. 27. 15:00:02”), the processor 110 may change the value of the second data flag to “1” and output a notification via the user interface (e.g., the user interface 140 in FIG. 1) in step 203d.

С другой стороны, если будет определено, что время, полученное в результате сложения времени последнего нагрева нагревателя 120 и среднего интервала нагрева нагревателя 120, наступит после текущего времени, процессор 110 может вернуться к этапу 203а и повторить последующие этапы.On the other hand, if it is determined that the time obtained by adding the last heating time of the heater 120 and the average heating interval of the heater 120 comes after the current time, the processor 110 may return to step 203a and repeat the subsequent steps.

В одном из вариантов осуществления изобретения, если средний интервал нагрева нагревателя 120 определен как больший или равный предварительно заданному времени, процессор 110 может определить, прошло ли предварительно заданное время с момента последнего нагрева нагревателя 120, на этапе 203e. Например, если предварительно заданное время составляет 240 минут (т.е. 4 часа), а средний интервал нагрева нагревателя 120 составляет 270 минут (т.е. 4,5 часа) (т.е, если пользователь курит в среднем через 4 часа 30 минут), процессор 110 может определить, прошло ли 4 часа со времени последнего нагрева «2021. 11. 27. 11:30:01».In one embodiment of the invention, if the average heating interval of the heater 120 is determined to be greater than or equal to a predetermined time, the processor 110 may determine whether a predetermined time has passed since the last heating of the heater 120, in step 203e. For example, if the predetermined time is 240 minutes (i.e. 4 hours), and the average heating interval of the heater 120 is 270 minutes (i.e. 4.5 hours) (i.e. if the user smokes on average every 4 hours and 30 minutes), the processor 110 may determine whether 4 hours have passed since the last heating of "2021. 11. 27. 11:30:01".

В одном из вариантов осуществления изобретения, если будет определено, что с момента последнего нагрева нагревателя 120 истекло предварительно заданное время, процессор 110 может инициализировать хранящиеся в памяти 130 данные о времени нагрева нагревателя 120 на этапе 203f. То есть, когда пользователь курит с частотой ниже предварительно заданного времени, процессор 110 может не выводить отдельное уведомление о зарядке аккумулятора, а инициализировать хранящиеся в памяти 130 данные о времени нагрева нагревателя 120.In one embodiment of the invention, if it is determined that a predetermined time has elapsed since the last heating of the heater 120, the processor 110 may initialize the data on the heating time of the heater 120 stored in the memory 130 at step 203f. That is, when the user smokes with a frequency lower than the predetermined time, the processor 110 may not output a separate notification about charging the battery, but initialize the data on the heating time of the heater 120 stored in the memory 130.

С другой стороны, если будет определено, что с момента последнего нагрева нагревателя 120 предварительно заданное время не истекло, процессор 110 может вернуться к этапу 203а и повторить последующие этапы.On the other hand, if it is determined that a predetermined time has not elapsed since the last heating of the heater 120, the processor 110 may return to step 203a and repeat the subsequent steps.

На ФИГ. 6A показан пример данных, хранящихся в памяти устройства для генерирования аэрозоля согласно одному из вариантов осуществления изобретения. На ФИГ. 6В показано первое состояние пользовательского интерфейса, отображаемое на дисплее D устройства для генерирования аэрозоля согласно одному из вариантов осуществления изобретения.FIG. 6A shows an example of data stored in the memory of the aerosol generating device according to one embodiment of the invention. FIG. 6B shows a first state of the user interface displayed on the display D of the aerosol generating device according to one embodiment of the invention.

Как показано на ФИГ. 6А, журнал 600 выполнения процессора может содержать номер 605 записи, дату 610, идентификатор (ID) 615 компонента, название 620 функции компонента и параметр 625. Тем не менее, здесь приведен только пример варианта осуществления изобретения, и журнал 600 выполнения может содержать различные поля в объеме, очевидном для специалиста в данной области.As shown in FIG. 6A, the processor execution log 600 may contain a record number 605, a date 610, a component identifier (ID) 615, a component function name 620, and a parameter 625. However, this is only an example of an embodiment of the invention, and the execution log 600 may contain various fields to the extent obvious to one skilled in the art.

В одном из вариантов осуществления изобретения данные 15 журнала могут представлять собой данные об отсутствии подачи питания на аккумулятор. Идентификатор (ID) аккумулятора (не показанного на фигуре), который является компонентом устройства для генерирования аэрозоля (например, устройства для генерирования аэрозоля 100 на ФИГ. 1), может иметь номер 4. Например, процессор (например, процессор 110 на ФИГ. 1) может обнаружить, что на аккумулятор не подается питание через клеммы приема зарядного тока, и может сохранить данные 15 журнала в памяти (например, памяти 130 на ФИГ. 1).In one embodiment of the invention, the log data 15 may be data on the absence of power supply to the battery. The identifier (ID) of the battery (not shown in the figure), which is a component of the aerosol generating device (for example, the aerosol generating device 100 in FIG. 1), may have a number 4. For example, the processor (for example, the processor 110 in FIG. 1) may detect that the battery is not supplied with power through the charging current receiving terminals, and may store the log data 15 in the memory (for example, the memory 130 in FIG. 1).

В одном из вариантов осуществления изобретения данные 16 журнала могут представлять собой данные, указывающие на получение результата сравнения среднего интервала нагревателя 120 с предварительно заданным временем. Например, процессор 110 может сравнить «120 мин», то есть значение параметра «INTERVAL_AVG» (среднее число нагрева) с «240 мин», то есть значением параметра «INTERVAL_SET» (предварительно заданное время). Кроме того, процессор 110 может определить, что средний интервал нагрева нагревателя 120 меньше предварительно заданного времени.In one embodiment of the invention, the log data 16 may be data indicating that the result of comparing the average interval of the heater 120 with a predetermined time has been obtained. For example, the processor 110 may compare "120 min," that is, the value of the parameter "INTERVAL_AVG" (average heating number), with "240 min," that is, the value of the parameter "INTERVAL_SET" (predetermined time). In addition, the processor 110 may determine that the average heating interval of the heater 120 is less than the predetermined time.

В одном из вариантов осуществления изобретения данные 17 журнала могут представлять собой данные о том, что текущее время получено с помощью модуля RTC. Идентификатор модуля RTC, который является компонентом устройства 100 для генерирования аэрозоля, может быть равен 5. Например, процессор 110 может получить «RTC_TIME = 15:00:02» в качестве параметра текущего времени от модуля RTC.In one embodiment of the invention, the log data 17 may be data that the current time is obtained using the RTC module. The identifier of the RTC module, which is a component of the aerosol generating device 100, may be 5. For example, the processor 110 may receive "RTC_TIME = 15:00:02" as the current time parameter from the RTC module.

В одном из вариантов осуществления изобретения данные 18 журнала могут представлять собой данные результата сравнения времени, полученного при сложении последнего времени нагрева нагревателя 120 и среднего интервала нагрева нагревателя 120, с текущим временем. Например, процессор 110 может прибавить «FINAL_HEAT = 11:30:01», то есть время последнего нагрева нагревателя 120, к «INTERVAL_AVG = 120 мин», то есть среднему интервалу нагрева нагревателя 120, и получить «ESTIMATED_TIME = 13:30:01» в качестве параметра расчетного времени курения. Кроме того, процессор 110 может сравнить «13:30:01», то есть значение параметра «ESTIMATED_TIME», представляющего собой параметр расчетного времени курения, с «15:00:02», то есть с параметром текущего времени. В результате процессор 110 может определить, что расчетное время курения предшествует текущему времени.In one embodiment of the invention, the log data 18 may be data of a comparison result of the time obtained by adding the last heating time of the heater 120 and the average heating interval of the heater 120 to the current time. For example, the processor 110 may add "FINAL_HEAT = 11:30:01", that is, the last heating time of the heater 120, to "INTERVAL_AVG = 120 min", that is, the average heating interval of the heater 120, and obtain "ESTIMATED_TIME = 13:30:01" as the estimated smoking time parameter. In addition, the processor 110 may compare "13:30:01", that is, the value of the "ESTIMATED_TIME" parameter, which is the estimated smoking time parameter, with "15:00:02", that is, the current time parameter. As a result, the processor 110 can determine that the estimated smoking time precedes the current time.

В одном из вариантов осуществления изобретения данные 19 журнала могут представлять собой данные о том, что значение флага хранящихся в памяти 130 данных изменено процессором 110, и уведомление выведено. Например, если будет определено, что расчетное время курения предшествует текущему времени, процессор 110 может изменить значение флага вторых данных, представляющих собой данные об выводе уведомления через пользовательский интерфейс (например, пользовательский интерфейс 140 на ФИГ. 1), на «1». Процессор 110 может сохранить «NOTI_FLAG = 1» в качестве параметра для флага вторых данных в памяти 130 и вывести уведомление через пользовательский интерфейс 140.In one embodiment of the invention, the log data 19 may be data that the value of the flag of the data stored in the memory 130 has been changed by the processor 110, and a notification has been output. For example, if it is determined that the estimated smoking time is before the current time, the processor 110 may change the value of the flag of the second data, which is the data on outputting a notification via the user interface (for example, the user interface 140 in FIG. 1), to "1". The processor 110 may store "NOTI_FLAG = 1" as a parameter for the flag of the second data in the memory 130 and output a notification via the user interface 140.

Как показано на ФИГ. 6B, окно пользовательского интерфейса (UI), выводимое на дисплей D устройства 100 для генерирования аэрозоля, может содержать по меньшей мере одно из следующего: расчетное число операций нагрева, расчетное время использования и оставшийся заряд аккумулятора. Расчетное число операций нагрева и расчетное время использования могут означать расчетное оставшееся количество операций курения и расчетное оставшееся время нагрева сигареты, соответственно, с учетом интервала курения пользователя. Например, в выводимом через дисплей D окне пользовательского интерфейса может отображаться информация о том, что расчетное число операций нагрева составляет 2,5, а расчетное время нагрева составляет 10 минут.As shown in FIG. 6B, the user interface (UI) window displayed on the display D of the aerosol generating device 100 may include at least one of the following: an estimated number of heating operations, an estimated use time, and a remaining battery charge. The estimated number of heating operations and the estimated use time may mean an estimated remaining number of smoking operations and an estimated remaining heating time of the cigarette, respectively, taking into account the smoking interval of the user. For example, the user interface window displayed via the display D may display information that the estimated number of heating operations is 2.5 and the estimated heating time is 10 minutes.

Кроме того, окно пользовательского интерфейса может содержать область 630, отображающую оставшийся заряд аккумулятора. Например, область 630 может содержать предупреждающую пиктограмму, указывающую на необходимость зарядки устройства 100 для генерирования аэрозоля, а также оставшийся заряд аккумулятора и/или другие пиктограммы.In addition, the user interface window may comprise an area 630 that displays the remaining battery charge. For example, the area 630 may comprise a warning icon indicating the need to charge the aerosol generating device 100, as well as the remaining battery charge and/or other icons.

На ФИГ. 7A показан пример данных, хранящихся в памяти устройства для генерирования аэрозоля согласно одному из вариантов осуществления изобретения. На ФИГ. 7В показано второе состояние пользовательского интерфейса, отображаемое на дисплее D устройства для генерирования аэрозоля в соответствии с вариантом осуществления изобретения.FIG. 7A shows an example of data stored in the memory of the aerosol generating device according to one embodiment of the invention. FIG. 7B shows a second state of the user interface displayed on the display D of the aerosol generating device according to an embodiment of the invention.

Как показано на ФИГ. 7А, журнал 700 выполнения процессора может содержать номер 705 записи, дату 710, идентификатор (ID) 715 компонента, название 720 функции компонента и параметр 725. Тем не менее, здесь приведен только пример варианта осуществления изобретения, и журнал 700 выполнения может содержать различные поля в объеме, очевидном для специалиста в данной области.As shown in FIG. 7A, the processor execution log 700 may contain a record number 705, a date 710, a component identifier (ID) 715, a component function name 720, and a parameter 725. However, this is only an example of an embodiment of the invention, and the execution log 700 may contain various fields to the extent obvious to one skilled in the art.

В одном из вариантов осуществления изобретения данные 15 журнала могут представлять собой данные об отсутствии подачи питания на аккумулятор. Идентификатор (ID) аккумулятора (не показанного на фигуре), который является компонентом устройства для генерирования аэрозоля (например, устройства для генерирования аэрозоля 100 на ФИГ. 1), может иметь номер 4. Например, процессор (например, процессор 110 на ФИГ. 1) может обнаружить, что на аккумулятор не подается питание через клеммы приема зарядного тока, и может сохранить данные 15 журнала в памяти (например, памяти 130 на ФИГ. 1).In one embodiment of the invention, the log data 15 may be data on the absence of power supply to the battery. The identifier (ID) of the battery (not shown in the figure), which is a component of the aerosol generating device (for example, the aerosol generating device 100 in FIG. 1), may have a number 4. For example, the processor (for example, the processor 110 in FIG. 1) may detect that the battery is not supplied with power through the charging current receiving terminals, and may store the log data 15 in the memory (for example, the memory 130 in FIG. 1).

В одном из вариантов осуществления изобретения данные 16 журнала могут представлять собой данные, указывающие на получение результата сравнения среднего интервала нагревателя 120 с предварительно заданным временем. Например, процессор 110 может сравнить «250 мин», то есть значение параметра «INTERVAL_AVG» (среднее число нагрева) с «240 мин», то есть значением параметра «INTERVAL_SET» (предварительно заданное время). В результате процессор 110 может определить, что средний интервал нагрева нагревателя 120 больше предварительно заданного времени.In one embodiment of the invention, the log data 16 may be data indicating that the result of comparing the average interval of the heater 120 with a predetermined time has been obtained. For example, the processor 110 may compare "250 min", that is, the value of the parameter "INTERVAL_AVG" (average heating number), with "240 min", that is, the value of the parameter "INTERVAL_SET" (predetermined time). As a result, the processor 110 may determine that the average heating interval of the heater 120 is greater than the predetermined time.

В одном из вариантов осуществления изобретения данные 17 журнала могут представлять собой данные об определении истечения предварительно заданного времени с момента последнего нагрева нагревателя 120. Например, процессор 110 может определить, истекло ли время «INTERVAL_SET = 240 мин», т.е. предварительно заданное время, с момента «FINAL_HEAT = 11:30:01», т.е. времени последнего нагрева нагревателя 120.In one embodiment of the invention, the log data 17 may be data on determining whether a predetermined time has elapsed since the last heating of the heater 120. For example, the processor 110 may determine whether the time "INTERVAL_SET = 240 min", i.e. the predetermined time, has elapsed since "FINAL_HEAT = 11:30:01", i.e. the time of the last heating of the heater 120.

В одном из вариантов осуществления изобретения данные 18 журнала могут представлять собой данные об инициализации данных о времени нагрева нагревателя 120. Например, если будет определено, что предварительно заданное время (например, 240 минут) с момента последнего нагрева нагревателя 120 истекло, процессор 110 может инициализировать данные о времени нагрева нагревателя 120.In one embodiment of the invention, the log data 18 may be data on the initialization of the heating time data of the heater 120. For example, if it is determined that a predetermined time (for example, 240 minutes) has elapsed since the last heating of the heater 120, the processor 110 may initialize the heating time data of the heater 120.

Как показано на ФИГ. 7B, окно пользовательского интерфейса (UI), выводимое на дисплей D устройства 100 для генерирования аэрозоля, может содержать по меньшей одно из следующего: число операций нагрева и оставшийся заряд аккумулятора. Число операций нагрева может означать расчетное оставшееся число операций нагрева сигареты с учетом текущего заряда аккумулятора. Например, в выводимом через дисплей D окне пользовательского интерфейса может отображаться информация о том, что текущий заряд аккумулятора составляет 85%, а оставшееся число операций нагрева по оставшемуся заряду аккумулятора составляет 12.As shown in FIG. 7B, the user interface (UI) window displayed on the display D of the aerosol generating device 100 may include at least one of the following: the number of heating operations and the remaining battery charge. The number of heating operations may mean the estimated remaining number of heating operations of the cigarette based on the current battery charge. For example, the user interface window displayed on the display D may display information that the current battery charge is 85%, and the remaining number of heating operations based on the remaining battery charge is 12.

То есть окно пользовательского интерфейса на ФИГ. 7В может отличаться от окна пользовательского интерфейса на ФИГ. 6В тем, что в окне пользовательского интерфейса на ФИГ. 7В отображаются данные, которые не отражают цикл курения пользователя. Тем не менее, это приведено только в качестве примера варианта осуществления изобретения, и в окне пользовательского интерфейса на ФИГ. 7В могут также отображаться данные, отражающие цикл курения пользователя.That is, the user interface window of FIG. 7B may differ from the user interface window of FIG. 6B in that the user interface window of FIG. 7B displays data that does not reflect the user's smoking cycle. However, this is only given as an example of an embodiment of the invention, and the user interface window of FIG. 7B may also display data that reflects the user's smoking cycle.

На ФИГ. 8 изображена принципиальная схема устройства 800 для генерирования аэрозоля согласно другому варианту осуществления изобретения.FIG. 8 is a schematic diagram of an aerosol generating device 800 according to another embodiment of the invention.

Устройство 800 для генерирования аэрозоля может содержать контроллер 810, сенсорный блок 820, блок 830 вывода, аккумулятор 840, нагреватель 850, блок 860 пользовательского ввода, память 870 и блок 880 связи. Тем не менее, внутренняя структура устройства 800 для генерирования аэрозоля не ограничивается показанными на ФИГ. 8 вариантами. То есть специалисту в данной области техники очевидно, что некоторые из показанных на ФИГ. 8 компонентов могут отсутствовать, или новые компоненты могут быть добавлены в соответствии с конструктивным исполнением устройства 800 для генерирования аэрозоля.The aerosol generating device 800 may comprise a controller 810, a sensor unit 820, an output unit 830, a battery 840, a heater 850, a user input unit 860, a memory 870 and a communication unit 880. However, the internal structure of the aerosol generating device 800 is not limited to the embodiments shown in FIG. 8. That is, it is obvious to a person skilled in the art that some of the components shown in FIG. 8 may be missing, or new components may be added in accordance with the design of the aerosol generating device 800.

Сенсорный блок 820 может определять состояние устройства 800 для генерирования аэрозоля и состояние среды вокруг устройства 800 для генерирования аэрозоля, и передавать полученную информацию в контроллер 810. На основании полученной информации контроллер 810 может управлять устройством 800 для генерирования аэрозоля, чтобы выполнялись различные функции, такие как управление работой нагревателя 850, ограничение курения, распознавание введения изделия для генерирования аэрозоля (например, сигареты, картриджа и т.п.), отображение уведомления и т. п.The sensor unit 820 can determine the state of the aerosol generating device 800 and the state of the environment around the aerosol generating device 800, and transmit the received information to the controller 810. Based on the received information, the controller 810 can control the aerosol generating device 800 to perform various functions, such as controlling the operation of the heater 850, restricting smoking, recognizing the introduction of an aerosol generating article (for example, a cigarette, a cartridge, etc.), displaying a notification, etc.

Сенсорный блок 820 может содержать по меньшей мере одно из следующего: датчик 822 температуры, датчик распознавания введения и датчик 826 затяжки, а также другие датчики.The sensor unit 820 may comprise at least one of the following: a temperature sensor 822, an insertion recognition sensor, and a puff sensor 826, as well as other sensors.

Датчик 822 температуры может определять температуру, до которой нагрет нагреватель 850 (или материал для генерирования аэрозоля). Устройство 800 для генерирования аэрозоля может содержать отдельный датчик температуры для определения температуры нагревателя 850, или сам нагреватель 850 может служить датчиком температуры. В альтернативном варианте датчик 822 температуры может быть размещен вокруг аккумулятора 840 для контроля температуры аккумулятора 840.The temperature sensor 822 may determine the temperature to which the heater 850 (or the aerosol generating material) is heated. The aerosol generating device 800 may comprise a separate temperature sensor for determining the temperature of the heater 850, or the heater 850 itself may serve as a temperature sensor. In an alternative embodiment, the temperature sensor 822 may be placed around the battery 840 to monitor the temperature of the battery 840.

Датчик 824 распознавания введения может распознавать введение и/или извлечение изделия для генерирования аэрозоля. Например, датчик 824 распознавания введения может представлять собой по меньшей мере одно из следующего: пленочный датчик, датчик давления, оптический датчик, резистивный датчик, емкостной датчик, индуктивный датчик и инфракрасный датчик, и может распознавать изменение сигнала при введении и/или извлечении изделия для генерирования аэрозоля.The insertion recognition sensor 824 can recognize the insertion and/or removal of the aerosol generating article. For example, the insertion recognition sensor 824 can be at least one of the following: a film sensor, a pressure sensor, an optical sensor, a resistive sensor, a capacitive sensor, an inductive sensor, and an infrared sensor, and can recognize a change in the signal when inserting and/or removing the aerosol generating article.

Датчик 826 затяжки может распознавать выполняемую пользователем затяжку на основании различных физических изменений на пути для потока воздуха или в канале для потока воздуха. Например, датчик 826 затяжки может распознавать затяжку пользователя, основываясь на изменении любого из следующих параметров: температура, расход, напряжение и давление.The puff sensor 826 can recognize a puff performed by a user based on various physical changes in the air flow path or in the air flow channel. For example, the puff sensor 826 can recognize a puff performed by a user based on a change in any of the following parameters: temperature, flow, voltage, and pressure.

Сенсорный блок 820 может содержать, помимо указанных выше датчика 822 температуры, датчика 824 распознавания введения и датчика 826 затяжки, по меньше мере одно из следующего: датчик температуры/влажности, датчик атмосферного давления, магнитный датчик, датчик ускорения, гироскоп, датчик положения (например, глобальной системы позиционирования (GPS)), датчик приближения и датчик красного, зеленого, синего (RGB) цвета (датчик освещенности). Поскольку назначение каждого датчика может быть интуитивно понятно из его названия специалисту в данной области техники, подробное раскрытие этого назначения в настоящем документе может быть опущено.The sensor unit 820 may comprise, in addition to the above-mentioned temperature sensor 822, the input recognition sensor 824 and the puff sensor 826, at least one of the following: a temperature/humidity sensor, an atmospheric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a gyroscope, a position sensor (for example, a global positioning system (GPS)), a proximity sensor and a red, green, blue (RGB) color sensor (light sensor). Since the purpose of each sensor may be intuitively clear from its name to a person skilled in the art, a detailed disclosure of this purpose may be omitted in this document.

Блок 830 вывода может выводить информацию о состоянии устройства 800 для генерирования аэрозоля и предоставлять ее пользователю. Блок 830 вывода может содержать по меньше мере одно из следующего: устройство 832 отображения, тактильное устройство 834, устройство 836 вывода звука, а также другие устройства. Если устройство 832 отображения и сенсорная панель выполнены в виде слоистой структуры для формирования сенсорного экрана, устройство 832 отображения можно использовать в качестве вводного устройства в дополнение к устройству вывода.The output unit 830 can output information about the state of the aerosol generating device 800 and provide it to the user. The output unit 830 can comprise at least one of the following: a display device 832, a tactile device 834, a sound output device 836, and other devices. If the display device 832 and the touch panel are formed as a layered structure to form a touch screen, the display device 832 can be used as an input device in addition to the output device.

Устройство 832 отображения может визуально предоставлять пользователю информацию об устройстве 800 для генерирования аэрозоля. Информация об устройстве 800 для генерирования аэрозоля может содержать, например, состояние зарядки/разрядки аккумулятора 840 устройства 800 для генерирования аэрозоля, состояние предварительного нагрева нагревателя 850, состояние введения/извлечения изделия для генерирования аэрозоля, состояние ограниченного использования (например, обнаружен аномальный объект) устройства 800 для генерирования аэрозоля и т.п., и устройство 832 отображения может выводить информацию наружу. Устройство 832 отображения может представлять собой, например, жидкокристаллический дисплей (LCD), дисплей на органических светодиодах (OLED) и т. п. Кроме того, устройство 832 отображения может быть выполнено в виде устройства на светоизлучающих диодах (СИД).The display device 832 can visually provide the user with information about the aerosol generating device 800. The information about the aerosol generating device 800 can contain, for example, a charge/discharge state of the battery 840 of the aerosol generating device 800, a preheating state of the heater 850, a state of insertion/removal of the aerosol generating article, a state of limited use (for example, an abnormal object is detected) of the aerosol generating device 800, and the like, and the display device 832 can output the information to the outside. The display device 832 can be, for example, a liquid crystal display (LCD), an organic light-emitting diode (OLED) display, and the like. In addition, the display device 832 can be implemented as a light-emitting diode (LED) device.

Тактильное устройство 834 может предоставлять пользователю информацию об устройстве 800 для генерирования аэрозоля тактильным способом путем преобразования электрического сигнала в механический или электрический раздражитель. Тактильное устройство 834 может представлять собой, например, мотор, пьезоэлектрический элемент или устройство электрической стимуляции.The haptic device 834 can provide the user with information about the aerosol generating device 800 in a haptic manner by converting an electrical signal into a mechanical or electrical stimulus. The haptic device 834 can be, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.

Устройство 836 вывода звука может предоставлять пользователю информацию об устройстве 800 для генерирования аэрозоля в звуковой форме. Например, устройство 836 вывода звука может преобразовывать электрический сигнал в звуковой сигнал и выводить звуковой сигнал наружу.The sound output device 836 can provide the user with information about the aerosol generating device 800 in sound form. For example, the sound output device 836 can convert an electrical signal into a sound signal and output the sound signal to the outside.

Аккумулятор 840 может подавать питание, используемое для управления устройством 800 для генерирования аэрозоля. Например, аккумулятор 840 может подавать питание, позволяющее нагревать нагреватель 850. Кроме того, аккумулятор 840 может подавать питание, необходимое для работы других компонентов (например, сенсорного блока 820, блока 830 вывода, блока 860 пользовательского ввода, памяти 870 и блока 880 связи), входящих в состав устройства 800 для генерирования аэрозоля. Аккумулятор 840 может представлять собой перезаряжаемый аккумулятор или одноразовый аккумулятор. Например, аккумулятор 840 может представлять собой литий-полимерный (LiPoly) аккумулятор; также возможны другие варианты.The battery 840 may supply power used to control the aerosol generating device 800. For example, the battery 840 may supply power to heat the heater 850. In addition, the battery 840 may supply power needed to operate other components (for example, the sensor unit 820, the output unit 830, the user input unit 860, the memory 870, and the communication unit 880) included in the aerosol generating device 800. The battery 840 may be a rechargeable battery or a disposable battery. For example, the battery 840 may be a lithium polymer (LiPoly) battery; other options are also possible.

Нагреватель 850 может получать питание от аккумулятора 840 для нагрева материала для генерирования аэрозоля. Хотя на ФИГ. 8 это не показано, устройство 800 для генерирования аэрозоля может дополнительно содержать схему преобразования энергии (например, преобразователь постоянного тока (DC) в постоянный ток (DC/DC)), которая преобразует питание аккумулятора 840 и подает его на нагреватель 850. Кроме того, когда устройство 800 для генерирования аэрозоля генерирует аэрозоль способом индукционного нагрева, устройство 800 для генерирования аэрозоля может дополнительно содержать элемент постоянного/переменного тока, преобразующий постоянный ток аккумулятора 840 в переменный ток.The heater 850 may be powered by the battery 840 for heating the material for generating the aerosol. Although not shown in FIG. 8, the aerosol generating device 800 may further comprise an energy conversion circuit (for example, a direct current (DC) to direct current (DC/DC) converter) that converts the power of the battery 840 and supplies it to the heater 850. In addition, when the aerosol generating device 800 generates the aerosol by the induction heating method, the aerosol generating device 800 may further comprise a DC/AC element that converts the direct current of the battery 840 into an alternating current.

Контроллер 810, сенсорный блок 820, блок 830 вывода, блок 860 пользовательского ввода, память 870 и блок 880 связи могут получать необходимое для выполнения своих функций питание от аккумулятора 840. Хотя это не показано на ФИГ. 8, устройство 800 для генерирования аэрозоля может дополнительно содержать схему преобразования питания, преобразующую питание аккумулятора 840 для подачи питания на соответствующие компоненты, например, схему с низким падением напряжения (LDO) или схему регулятора напряжения.The controller 810, the sensor unit 820, the output unit 830, the user input unit 860, the memory 870 and the communication unit 880 can receive the power necessary to perform their functions from the battery 840. Although not shown in FIG. 8, the aerosol generating device 800 can further comprise a power conversion circuit that converts the power of the battery 840 to supply power to the corresponding components, for example, a low dropout (LDO) circuit or a voltage regulator circuit.

В одном из вариантов осуществления изобретения нагреватель 850 может быть изготовлен из любого подходящего электрорезистивного материала. Например, подходящий электрорезистивный материал может представлять собой металл или сплав металлов, в том числе титан, цирконий, тантал, платину, никель, кобальт, хром, гафний, ниобий, молибден, вольфрам, олово, галлий, марганец, железо, медь, нержавеющую сталь, нихром и т. п., а также другие металлы или сплавы. Кроме того, нагреватель 850 может быть выполнен в виде металлической проволоки, металлической пластины, на которой размещена электропроводящая дорожка, или керамического нагревающего элемента, а также в других вариантах.In one embodiment of the invention, the heater 850 can be made of any suitable electrically resistive material. For example, a suitable electrically resistive material can 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, nichrome, etc., as well as other metals or alloys. In addition, the heater 850 can be made in the form of a metal wire, a metal plate on which an electrically conductive path is placed, or a ceramic heating element, as well as in other embodiments.

В другом варианте осуществления изобретения нагреватель 850 может представлять собой нагреватель индукционного типа. Например, нагреватель 850 может содержать токоприемник, нагревающий материал для генерирования аэрозоля путем генерирования тепла посредством магнитного поля, индуцированного катушкой.In another embodiment of the invention, the heater 850 may be an induction type heater. For example, the heater 850 may comprise a current collector that heats the material for generating an aerosol by generating heat by means of a magnetic field induced by a coil.

Блок 860 пользовательского ввода может принимать информацию от пользователя или выводить информацию пользователю. Например, блок 860 пользовательского ввода может содержать, в частности, клавиатуру, купольный переключатель, сенсорную панель (например, контактно-емкостного типа, типа резистивной пленки, типа инфракрасного датчика, типа поверхностной ультразвуковой проводимости, типа измерения интегрального напряжения, типа пьезоэффекта и т.д.), колесо переключения, переключатель и т.п. Кроме того, хотя это и не показано на ФИГ. 8, устройство 800 для генерирования аэрозоля может дополнительно содержать интерфейс подключения, например интерфейс универсальной последовательной шины (USB), и может быть подключено к другому внешнему устройству через интерфейс подключения, например USB, для передачи и приема информации или зарядки аккумулятора 840.The user input unit 860 may receive information from the user or output information to the user. For example, the user input unit 860 may comprise, in particular, a keyboard, a dome switch, a touch panel (for example, a contact-capacitive type, a resistive film type, an infrared sensor type, a surface ultrasonic conductivity type, an integral voltage measurement type, a piezo effect type, etc.), a switching wheel, a switch, etc. In addition, although not shown in FIG. 8, the aerosol generating device 800 may further comprise a connection interface, such as a universal serial bus (USB) interface, and may be connected to another external device via a connection interface, such as USB, for transmitting and receiving information or charging the battery 840.

Память 870 представляет собой компонент аппаратного обеспечения, хранящий различные типы данных, обрабатываемых в устройстве 800 для генерирования аэрозоля, и может хранить подлежащие обработке данные и обрабатываемые контроллером 810 данные. Память 870 может представлять собой по меньшей мере один из следующих типов носителя информации: флэш-память, жесткий диск, мультимедийная микро-карта, карта (например, SD или XD), оперативная память (RAM), постоянная оперативная память (SRAM), постоянная память (ROM), энергонезависимая память (EEPROM), программируемая постоянная память (PROM), магнитная память, магнитный диск или оптический диск. Память 870 может хранить время работы устройства 800 для генерирования аэрозоля, максимальное число затяжек, текущее число затяжек, по меньшей мере один профиль температуры, данные о привычных действиях пользователя при курении и т. п.Memory 870 is a hardware component that stores various types of data processed in the aerosol generating device 800 and can store data to be processed and data processed by the controller 810. Memory 870 can be at least one of the following types of storage media: flash memory, hard disk, multimedia micro-card, card (for example, SD or XD), random access memory (RAM), read-only memory (SRAM), read-only memory (ROM), non-volatile memory (EEPROM), programmable read-only memory (PROM), magnetic memory, magnetic disk or optical disk. Memory 870 can store the operating time of the aerosol generating device 800, the maximum number of puffs, the current number of puffs, at least one temperature profile, data on the user's habitual smoking actions, etc.

Блок 880 связи может содержать по меньшей мере один компонент для связи с другим электронным устройством. Например, блок 880 связи может содержать блок 882 беспроводной связи малого радиуса действия и блок 884 беспроводной связи.The communication unit 880 may comprise at least one component for communicating with another electronic device. For example, the communication unit 880 may comprise a short-range wireless communication unit 882 and a wireless communication unit 884.

Блок 882 беспроводной связи малого радиуса действия может представлять собой блок связи Bluetooth, блок связи Bluetooth low energy (BLE), блок связи ближнего поля, блок связи WLAN (Wi-Fi), блок связи ZigBee, блок связи IrDA, блок связи Wi-Fi direct (WFD), сверхширокополосной блок связи (UWB) и блок связи Ant+, а также иные подобные устройства, но не ограничивается этими вариантами.The short-range wireless communication unit 882 may be a Bluetooth communication unit, a Bluetooth low energy (BLE) communication unit, a near-field communication unit, a WLAN (Wi-Fi) communication unit, a ZigBee communication unit, an IrDA communication unit, a Wi-Fi direct (WFD) communication unit, an ultra-wideband (UWB) communication unit, and an Ant+ communication unit, as well as other similar devices, but is not limited to these options.

Блок 884 беспроводной связи может представлять собой коммуникатор сотовой сети, коммуникатор Интернета, коммуникатор компьютерной сети (например, локальной сети (LAN) или глобальной сети (WAN)), а также иные подобные устройства, но не ограничивается этими вариантами. Блок 884 беспроводной связи может использовать информацию об абоненте (например, международный идентификатор мобильного абонента (IMSI)) для идентификации и аутентификации устройства 800 для генерирования аэрозоля в сети связи.The wireless communication unit 884 may be a cellular network communicator, an Internet communicator, a computer network communicator (for example, a local area network (LAN) or a wide area network (WAN)), and other similar devices, but is not limited to these options. The wireless communication unit 884 may use subscriber information (for example, an international mobile subscriber identity (IMSI)) to identify and authenticate the aerosol generating device 800 in the communication network.

Контроллер 810 может управлять всеми операциями устройства 800 для генерирования аэрозоля. В одном из вариантов осуществления изобретения контроллер 810 может содержать по меньшей мере один процессор. Процессор может быть реализован как массив из множества логических элементов или как комбинация микропроцессора общего назначения и памяти, в которой хранится программа, исполняемая в микропроцессоре. Специалисту в данной области техники будет понятно, что процессор может быть реализован с использованием других видов аппаратных средств.The controller 810 may control all operations of the aerosol generating device 800. In one embodiment of the invention, the controller 810 may comprise at least one processor. The processor may be implemented as an array of multiple logic elements or as a combination of a general-purpose microprocessor and memory in which a program executed in the microprocessor is stored. A person skilled in the art will understand that the processor may be implemented using other types of hardware.

Контроллер 810 может управлять температурой нагревателя 850 путем управления подачей питания от аккумулятора 840 на нагреватель 850. Например, контроллер 810 может управлять подачей питания путем управления переключением переключающего элемента между аккумулятором 840 и нагревателем 850. В другом примере схема прямого нагрева может управлять подачей питания на нагреватель 850 в соответствии с управляющей командой от контроллера 810.The controller 810 can control the temperature of the heater 850 by controlling the supply of power from the battery 840 to the heater 850. For example, the controller 810 can control the supply of power by controlling the switching of the switching element between the battery 840 and the heater 850. In another example, the direct heating circuit can control the supply of power to the heater 850 in accordance with a control command from the controller 810.

Контроллер 810 может анализировать результат, полученный сенсорным блоком 820, и управлять последующими процессами. Например, контроллер 810 может управлять питанием, подаваемым на нагреватель 850, для запуска или прекращения работы нагревателя 850 на основании результата, полученного сенсорным блоком 820. В другом примере контроллер 810 на основании результата, полученного сенсорным блоком 820, может управлять количеством питания, подаваемого на нагреватель 850, и временем подачи питания, что позволяет нагревать нагреватель 850 до определенной температуры или поддерживать его на соответствующем уровне температуры.The controller 810 can analyze the result obtained by the sensor unit 820 and control subsequent processes. For example, the controller 810 can control the power supplied to the heater 850 to start or stop the operation of the heater 850 based on the result obtained by the sensor unit 820. In another example, the controller 810, based on the result obtained by the sensor unit 820, can control the amount of power supplied to the heater 850 and the time of power supply, which allows heating the heater 850 to a certain temperature or maintaining it at an appropriate temperature level.

Контроллер 810 может управлять блоком 830 вывода на основании результата, полученного сенсорным блоком 820. Например, если количество затяжек, подсчитанное датчиком 826 затяжки, достигает предварительно заданного количества, контроллер 810 может сообщить пользователю, что работа устройства 800 для генерирования аэрозоля скоро закончится, посредством устройства 832 отображения и/или тактильного устройства 834 и/или устройства 836 вывода звука.The controller 810 can control the output unit 830 based on the result obtained by the sensor unit 820. For example, if the number of puffs counted by the puff sensor 826 reaches a predetermined number, the controller 810 can inform the user that the operation of the aerosol generating device 800 will soon end, via the display device 832 and/or the tactile device 834 and/or the sound output device 836.

Один вариант осуществления изобретения может быть также реализован в форме носителя информации, содержащего инструкции, выполняемые компьютером, такие как программные модули, выполняемые компьютером. Машиночитаемый записывающий носитель может представлять собой любой доступный носитель, к которому может иметь доступ компьютер, и содержит как не сохраняющие информацию при выключении питания, так и сохраняющие информацию при выключении питания носители, и съемные и несъемные носители. Кроме того, машиночитаемый носитель может содержать как запоминающую среду компьютера, так и коммуникационную среду. Запоминающая среда компьютера содержит все из не сохраняющих информацию при выключении питания и сохраняющих информацию при выключении питания носителей, и съемных и несъемных носителей, реализуемых любым способом или методом хранения информации, такие как машиночитаемые инструкции, структуры данных, программные модули или другие данные. Коммуникационная среда обычно содержит машиночитаемые инструкции, структуры данных, другие данные в модулированных сигналах данных, таких как программные модули, или другие механизмы передачи, и содержит любые среды передачи информации.One embodiment of the invention may also be implemented in the form of a storage medium containing instructions executable by a computer, such as program modules executable by a computer. A computer-readable recording medium may be any available medium that can be accessed by a computer, and includes both non-retentive and non-retentive media, and removable and non-removable media. In addition, a computer-readable medium may include both a computer storage medium and a communication medium. A computer storage medium includes all of non-retentive and non-retentive media, and removable and non-removable media implemented in any information storage method or technique, 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 information transmission media.

Раскрытия вышеизложенных вариантов осуществления представляют собой лишь примеры, и специалисту обычной квалификации в данной области техники будет понятно, что возможно внесение различных изменений и использование эквивалентов. Поэтому защищаемый объем изобретения должен определяться прилагаемой формулой изобретения, и все отличия в защищаемом объеме, эквивалентные раскрытым в пунктах формулы, будут интерпретированы как включаемые в защищаемый объем, определяемый формулой.The disclosures of the above embodiments are merely examples, and it will be clear to a person of ordinary skill in the art that various changes and equivalents may be made. Therefore, the protected scope of the invention should be defined by the appended claims, and all differences in the protected scope equivalent to those disclosed in the claims will be interpreted as being included within the protected scope defined by the claims.

Claims (31)

1. Устройство для генерирования аэрозоля, содержащее:1. An aerosol generating device comprising: нагреватель, выполненный с возможностью нагрева по меньшей мере части изделия для генерирования аэрозоля;a heater configured to heat at least a portion of the article to generate an aerosol; память;memory; пользовательский интерфейс, выполненный с возможностью вывода уведомления пользователю; иa user interface configured to display a notification to the user; and процессор, выполненный с возможностью:a processor configured to: получения данных о времени нагрева нагревателя, когда накопленное число операций нагрева превышает или равно пороговому значению, и хранения полученных данных в памяти; и obtaining data on the heating time of the heater when the accumulated number of heating operations exceeds or is equal to the threshold value, and storing the obtained data in memory; and вывода уведомления через пользовательский интерфейс на основании того, выполнено ли предварительно заданное условие, касающееся данных о времени нагрева.display a notification via the user interface based on whether a preset condition regarding the heating time data is met. 2. Устройство для генерирования аэрозоля по п. 1, в котором процессор дополнительно выполнен с возможностью установки значения флага первых данных о накопленном числе операций нагрева нагревателем на «1» после получения данных о времени нагрева и установки значения флага вторых данных, представляющих собой данные о выводе уведомления через пользовательский интерфейс, на «0».2. The aerosol generating device according to claim 1, wherein the processor is further configured to set the value of the flag of the first data on the accumulated number of heating operations by the heater to "1" after receiving the data on the heating time and setting the value of the flag of the second data, representing data on the output of a notification via the user interface, to "0". 3. Устройство для генерирования аэрозоля по п. 1, дополнительно содержащее аккумулятор, выполненный с возможностью подачи питания на нагреватель,3. The aerosol generating device according to claim 1, further comprising a battery configured to supply power to the heater, в котором процессор дополнительно выполнен с возможностью увеличения накопленного числа операций нагрева нагревателя, когда аккумулятор начинает подачу питания на нагреватель по истечении порогового времени со времени последнего нагрева нагревателя.in which the processor is further configured to increase the accumulated number of heater heating operations when the battery begins to supply power to the heater after a threshold time has elapsed since the last heating of the heater. 4. Устройство для генерирования аэрозоля по п. 1, в котором процессор дополнительно выполнен с возможностью расчета среднего интервала между концом предыдущего и началом следующего нагрева, когда накопленное число операций нагрева нагревателя равно или превышает пороговое значение, а также запуска следующей операции нагрева нагревателя, обновления времени последнего нагрева нагревателя и сохранения данных о времени нагрева, включая средний интервал нагрева и обновленное время последнего нагрева в памяти.4. The aerosol generating device according to claim 1, wherein the processor is further configured to calculate an average interval between the end of the previous heating and the start of the next heating, when the accumulated number of heating operations of the heater is equal to or exceeds a threshold value, and also to start the next heating operation of the heater, update the time of the last heating of the heater and store data on the heating time, including the average heating interval and the updated time of the last heating in the memory. 5. Устройство для генерирования аэрозоля по п. 4, дополнительно содержащее модуль часов реального времени (RTC),5. The aerosol generating device according to claim 4, further comprising a real time clock (RTC) module, в котором процессор дополнительно выполнен с возможностью приема текущего времени через модуль RTC, когда рассчитанный средний интервал нагрева меньше предварительно заданного времени, и изменения значения флага вторых данных, представляющих собой данные о выводе уведомления через пользовательский интерфейс, на «1», если расчетное время курения, полученное путем прибавления рассчитанного среднего интервала нагрева ко времени последнего нагрева нагревателя, предшествует текущему времени.wherein the processor is further configured to receive the current time via the RTC module when the calculated average heating interval is less than a predetermined time, and to change the value of the flag of the second data, representing data on outputting a notification via the user interface, to "1" if the calculated smoking time obtained by adding the calculated average heating interval to the time of the last heating of the heater, precedes the current time. 6. Устройство для генерирования аэрозоля по п. 5, в котором процессор дополнительно выполнен с возможностью вывода уведомления на основании изменения значения флага вторых данных и6. The aerosol generating device according to claim 5, wherein the processor is further configured to output a notification based on a change in the value of the second data flag and в котором уведомление содержит по меньшей мере одно из следующего: оставшееся число операций нагрева, расчетное оставшееся время работы и оставшийся заряд аккумулятора.wherein the notification comprises at least one of the following: a remaining number of heating operations, an estimated remaining operating time, and a remaining battery charge. 7. Устройство для генерирования аэрозоля по п. 4, в котором процессор дополнительно выполнен с возможностью инициализации хранящихся в памяти данных о времени нагрева, если рассчитанный средний интервал нагрева превышает или равен предварительно заданному времени и истекло предварительно заданное время со времени последнего нагрева нагревателя.7. The aerosol generating device according to claim 4, wherein the processor is further configured to initialize the heating time data stored in the memory if the calculated average heating interval exceeds or is equal to a predetermined time and a predetermined time has elapsed since the last heating of the heater. 8. Устройство для генерирования аэрозоля по п. 1, в котором процессор дополнительно выполнен с возможностью инициализации хранящихся в памяти данных о времени нагрева нагревателя на основании опорной единицы времени.8. The aerosol generating device according to claim 1, wherein the processor is further configured to initialize the data stored in the memory about the heating time of the heater based on a reference unit of time. 9. Способ эксплуатации устройства для генерирования аэрозоля, содержащий следующие этапы:9. A method for operating an aerosol generating device comprising the following steps: получение данных о времени нагрева нагревателя и сохранение полученных данных в памяти, если накопленное число операций нагрева превышает или равно пороговому значению; иreceiving data on the heating time of the heater and storing the received data in memory if the accumulated number of heating operations exceeds or is equal to a threshold value; and вывод уведомления через пользовательский интерфейс на основании выполнения предварительно заданного условия, касающегося данных о времени нагрева.outputting a notification via the user interface based on the fulfillment of a pre-set condition regarding the heating time data. 10. Способ эксплуатации по п. 9, дополнительно содержащий этап установки значения флага первых данных о накопленном числе операций нагрева нагревателя на «1», после получения данных о времени нагрева, и установку значения флага вторых данных, представляющих собой данные о выводе уведомления через пользовательский интерфейс, на «0».10. The operating method according to claim 9, further comprising the step of setting the flag value of the first data on the accumulated number of heating operations of the heater to "1" after receiving the heating time data, and setting the flag value of the second data, representing data on outputting a notification via a user interface, to "0". 11. Способ эксплуатации по п. 9, дополнительно содержащий этап увеличения накопленного числа операций нагрева, когда аккумулятор начинает подавать питание на нагреватель по истечении порогового времени со времени последнего нагрева нагревателя.11. The operating method according to claim 9, further comprising the step of increasing the accumulated number of heating operations when the battery begins to supply power to the heater after a threshold time has elapsed since the last heating of the heater. 12. Способ эксплуатации по п. 9, дополнительно содержащий:12. The operating method according to paragraph 9, additionally comprising: этап расчета среднего интервала нагрева между концом предыдущего нагрева нагревателя и началом последующего нагрева нагревателя, если накопленное число операций нагрева нагревателя больше или равно пороговому значению, а также запуска следующего нагрева нагревателя и обновления времени последнего нагрева нагревателя; иa step of calculating the average heating interval between the end of the previous heating of the heater and the start of the subsequent heating of the heater, if the accumulated number of heating operations of the heater is greater than or equal to the threshold value, as well as starting the next heating of the heater and updating the time of the last heating of the heater; and этап сохранения в памяти данных о времени нагрева, включая рассчитанный средний интервал нагрева и обновленное время последнего нагрева.the stage of storing the heating time data in memory, including the calculated average heating interval and the updated time of the last heating. 13. Способ эксплуатации по п. 12, содержащий:13. The operating method according to paragraph 12, comprising: этап получения текущего времени через модуль RTC, если рассчитанный средний интервал нагрева меньше предварительно заданного времени; иthe step of obtaining the current time via the RTC module if the calculated average heating interval is less than the preset time; and этап изменения значения флага вторых данных, представляющих собой данные о выводе уведомления через пользовательский интерфейс, на «1», если расчетное время курения, полученное путем прибавления рассчитанного среднего интервала нагрева ко времени последнего нагрева нагревателя, предшествует текущему времени.a step of changing the value of the flag of the second data, which is the data on outputting a notification through the user interface, to "1" if the estimated smoking time obtained by adding the estimated average heating interval to the last heating time of the heater is before the current time. 14. Способ эксплуатации по п. 13, дополнительно содержащий этап вывода уведомления на основании изменения значения флага вторых данных,14. The operating method according to paragraph 13, further comprising the step of outputting a notification based on a change in the value of the second data flag, в котором уведомление содержит по меньшей мере одно из следующего: оставшееся число операций нагрева, расчетное оставшееся время работы и оставшийся заряд аккумулятора.wherein the notification comprises at least one of the following: a remaining number of heating operations, an estimated remaining operating time, and a remaining battery charge. 15. Способ эксплуатации по п. 12, дополнительно содержащий этап инициализации хранящихся в памяти данных о времени нагрева и вывода уведомления о расчетном оставшемся числе операций нагрева и/или расчетном оставшемся времени использования, если рассчитанный средний интервал нагрева больше или равен предварительно заданному времени и предварительно заданное время со времени последнего нагрева нагревателя истекло.15. The operating method according to claim 12, further comprising the step of initializing the data on the heating time stored in the memory and outputting a notification of the estimated remaining number of heating operations and/or the estimated remaining use time if the estimated average heating interval is greater than or equal to a predetermined time and the predetermined time since the last heating of the heater has elapsed.
RU2023132813A 2021-12-17 2022-12-01 Device for generating aerosol with possibility of outputting notification and method of operating such device RU2834949C2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2021-0182206 2021-12-17

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2023132813A RU2023132813A (en) 2024-07-18
RU2834949C2 true RU2834949C2 (en) 2025-02-19

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2711461C2 (en) * 2015-10-21 2020-01-17 Раи Стретеджик Холдингс, Инк. Supplying power to aerosol delivery device
RU2737855C1 (en) * 2017-03-30 2020-12-03 Кей Ти Энд Джи Корпорейшн Aerosol generation device and holder to accommodate device thereof
RU2749258C1 (en) * 2017-10-24 2021-06-07 Джапан Тобакко Инк. Aerosol generating apparatus, method of activation of aerosol generating apparatus and computer-readable data storage medium containing program for activation of such apparatus
RU2755883C2 (en) * 2016-12-16 2021-09-22 Кей Ти Энд Джи Корпорейшн Aerosol-generating system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2711461C2 (en) * 2015-10-21 2020-01-17 Раи Стретеджик Холдингс, Инк. Supplying power to aerosol delivery device
RU2755883C2 (en) * 2016-12-16 2021-09-22 Кей Ти Энд Джи Корпорейшн Aerosol-generating system
RU2737855C1 (en) * 2017-03-30 2020-12-03 Кей Ти Энд Джи Корпорейшн Aerosol generation device and holder to accommodate device thereof
RU2749258C1 (en) * 2017-10-24 2021-06-07 Джапан Тобакко Инк. Aerosol generating apparatus, method of activation of aerosol generating apparatus and computer-readable data storage medium containing program for activation of such apparatus

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20240245126A1 (en) Aerosol generating device for sensing aerosol generating article and method of operating the same
US20240215652A1 (en) Aerosol generating device for controlling power supply to heater and operating method thereof
RU2834949C2 (en) Device for generating aerosol with possibility of outputting notification and method of operating such device
US20240268474A1 (en) Aerosol generating device and operating method thereof
JP7654163B2 (en) Aerosol generating device and method of operation thereof for providing information
KR20230068948A (en) Aerosol generating device and operating method thereof
KR102784740B1 (en) Aerosol generating device and operating method thereof
RU2844522C2 (en) Aerosol-generating device configured to pre-heat aerosol-generating article, and method of operating such a device
RU2844469C2 (en) Aerosol generating device configured to sense inhalation of user, and method of operating such a device
US20240215653A1 (en) Aerosol generating device for controlling power supply to heater and operating method thereof
US20250082040A1 (en) Aerosol generating device and operating method thereof
RU2850054C2 (en) Accessory device for generating aerosol and aerosol generating system containing such accessory
US20240237755A1 (en) Aerosol generating device
US20240277070A1 (en) Aerosol generating device and operating method thereof
RU2840251C2 (en) Aerosol-generating device with support for supplying air into aerosol-generating article
US20240268475A1 (en) Aerosol generating device for detecting user's inhalation and operating method thereof
JP2025535052A (en) Aerosol generating device including a light emitting element and method of operating the same
US20240260678A1 (en) Aerosol generating device for preheating aerosol-generating article and operating method thereof
CN117813024A (en) Aerosol generating device and method of operating the same
KR20240130576A (en) Aerosol generating device and its operating method
US20240415190A1 (en) Aerosol generating device and method of controlling the same
RU2837965C2 (en) Aerosol generator
US20240415200A1 (en) Aerosol generating device
CN117425418A (en) Aerosol generating device and method of operating the same
US20240365880A1 (en) Aerosol generating device and operation method thereof