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WO2023042360A1 - 吸引装置、及び吸引システム - Google Patents

吸引装置、及び吸引システム Download PDF

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Publication number
WO2023042360A1
WO2023042360A1 PCT/JP2021/034231 JP2021034231W WO2023042360A1 WO 2023042360 A1 WO2023042360 A1 WO 2023042360A1 JP 2021034231 W JP2021034231 W JP 2021034231W WO 2023042360 A1 WO2023042360 A1 WO 2023042360A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
susceptor
magnetic sensor
suction device
electromagnetic induction
magnetic field
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2021/034231
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
泰弘 小野
和俊 芹田
寛 手塚
玲二朗 川崎
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Japan Tobacco Inc
Original Assignee
Japan Tobacco Inc
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 Japan Tobacco Inc filed Critical Japan Tobacco Inc
Priority to PCT/JP2021/034231 priority Critical patent/WO2023042360A1/ja
Publication of WO2023042360A1 publication Critical patent/WO2023042360A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/46Shape or structure of electric heating means
    • A24F40/465Shape or structure of electric heating means specially adapted for induction heating

Definitions

  • the present invention relates to a suction device and a suction system.
  • the suction device can generate an aerosol imparted with a flavor component by using an aerosol source for generating an aerosol and a flavor source for imparting a flavor component to the generated aerosol.
  • a user can taste the flavor by inhaling the aerosol to which the flavor component is added, which is generated by the suction device.
  • Such a suction device mainly adopts a method in which aerosol is generated from the aerosol source by resistance heating of a blade-shaped heating element inserted into the aerosol source.
  • Patent Literature 1 discloses an aerosol-generating substrate that includes a plurality of susceptors having different Curie temperatures and generates an aerosol by induction heating of the susceptors.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to make it possible to more accurately detect the presence or absence or insertion state of a substrate including a susceptor that is induction-heated. , a new and improved aspiration device and aspiration system.
  • a holder capable of accommodating an aerosol source and a base material containing a susceptor thermally adjacent to the aerosol source in an internal space; an electromagnetic induction source for generating a fluctuating magnetic field in the internal space using a magnetic sensor for detecting a susceptor magnetic field generated by the susceptor magnetized by the electromagnetic induction by the fluctuating magnetic field; and a controller for switching whether to allow heating of the aerosol source.
  • the magnetic sensor may detect the susceptor magnetic field in response to supply of the alternating current to the electromagnetic induction source.
  • the magnetic sensor detects the susceptor magnetic field generated by the susceptor magnetized by the varying magnetic field from the electromagnetic induction source when the alternating current supplied to the electromagnetic induction source has a current value of 0. You may
  • the control unit may permit heating of the aerosol source when the detection value of the magnetic sensor is equal to or greater than a first threshold value indicating a state in which no magnetic field is generated by the susceptor.
  • the control unit may permit heating of the aerosol source when the detection value of the magnetic sensor is equal to or greater than a second threshold indicating the magnitude of the varying magnetic field generated by the electromagnetic induction source.
  • the second threshold may be set based on the detection value of the magnetic sensor in a state in which the susceptor is not accommodated in the holding portion and the alternating current is supplied to the electromagnetic induction source.
  • a lid capable of opening and closing an opening communicating with the internal space of the holding portion, wherein the second threshold is set based on a detection value of the magnetic sensor in a state where the lid closes the opening.
  • the alternating current may be repeatedly supplied to the electromagnetic induction source for a predetermined period of time, and the magnetic sensor may detect the susceptor magnetic field each time the alternating current is supplied to the electromagnetic induction source.
  • the supply of the alternating current to the electromagnetic induction source may be stopped.
  • the control unit determines whether the susceptor is present at a predetermined position based on the detection result of the magnetic sensor, and permits heating of the aerosol source when the susceptor is present at the predetermined position. good too.
  • the control unit may further determine the type of the susceptor based on the detection result of the magnetic sensor.
  • the control unit may further permit heating of the aerosol source when the susceptor is determined to be a predetermined type of susceptor.
  • the control unit may determine the heating profile of the aerosol source based on the determined type of the susceptor.
  • the susceptor may heat the aerosol source by induction heating by the varying magnetic field from the electromagnetic induction source.
  • the distance between the magnetic sensor and the susceptor may be shorter than the distance between the magnetic sensor and the electromagnetic induction source.
  • the holding part may be provided in a cylindrical shape with an open upper surface, and the magnetic sensor may be provided in the vicinity of the bottom surface of the holding part facing the upper surface.
  • a sub magnetic sensor is provided near the side surface of the cylindrical shape of the holding unit, and the control unit controls the detection of the aerosol source based on at least one or more detection results of the magnetic sensor or the sub magnetic sensor. You may switch whether heating is permitted.
  • the sub-magnetic sensor may be a magnetoresistive sensor.
  • the magnetic sensor may be a Hall element sensor.
  • a substrate having an aerosol source and a susceptor thermally adjacent to the aerosol source, and a substrate capable of accommodating the substrate in an internal space.
  • a holding unit an electromagnetic induction source that generates a varying magnetic field in the internal space using alternating current, a magnetic sensor that detects a susceptor magnetic field generated by the susceptor magnetized by electromagnetic induction by the varying magnetic field, and a detection result of the magnetic sensor an aspiration device having a control that allows or disables heating of the aerosol source based on a.
  • the present invention it is possible to more accurately detect whether or not the substrate including the induction-heated susceptor is inserted into the suction device, or whether or not the substrate is inserted.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining the flow of a susceptor detection operation
  • FIG. 4 is a timing chart showing the state of each component when detecting a susceptor
  • FIG. 10 is a flow chart showing the flow of operation for setting a second threshold indicating the magnitude of the magnetic field generated by the electromagnetic induction source
  • FIG. 10 is a flow chart for explaining the flow of a modification of the susceptor detection operation
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a configuration example of a suction device 100 according to this embodiment.
  • the suction device 100 includes, for example, a power supply unit 111, a sensor unit 112, a notification unit 113, a storage unit 114, a communication unit 115, a control unit 116, a magnetic sensor 170, a heat insulating It includes a portion 173 , a susceptor 161 , an electromagnetic induction source 162 , a holding portion 140 and a lid portion 174 .
  • the suction device 100 performs induction heating (IH) on the stick-shaped substrate 150 including the aerosol source while the stick-shaped substrate 150 is held by the holding portion 140 .
  • IH induction heating
  • the aerosol source contained in the stick-shaped substrate 150 is atomized to generate an aerosol from the stick-shaped substrate 150 .
  • the generated aerosol is inhaled by the user.
  • suction device 100 and the stick-shaped base material 150 cooperate to generate an aerosol that is sucked by the user.
  • the combination of suction device 100 and stick-type substrate 150 may be viewed as an aerosol generating system.
  • the power supply unit 111 stores power and supplies power to each component of the suction device 100 .
  • the power supply unit 111 may be composed of, for example, a rechargeable secondary battery such as a lithium ion secondary battery.
  • the power supply unit 111 may be charged by being connected to an external power supply via a USB (Universal Serial Bus) cable or the like.
  • the power supply unit 111 may be charged by a power transmission device that is not directly connected using wireless power transmission technology.
  • the power supply unit 111 may be provided detachably from the suction device 100, or may be provided so as to be replaceable with a new power supply unit 111.
  • the sensor unit 112 detects various types of information about the suction device 100 and outputs the detected information to the control unit 116 .
  • the sensor unit 112 may be configured with a pressure sensor such as a condenser microphone, a flow sensor, or a temperature sensor. In such a case, the sensor unit 112 can output information indicating that the user has performed suction to the control unit 116 when detecting a numerical value associated with the user's suction.
  • the sensor unit 112 may be configured by an input device such as a button or switch that accepts input of information from the user. good too. In such a case, the sensor unit 112 can output information input by the user to the control unit 116 .
  • the sensor section 112 may be configured with a temperature sensor that detects the temperature of the susceptor 161 .
  • the temperature sensor may detect the temperature of the susceptor 161 based on the electrical resistance value of the electromagnetic induction source 162, for example. In such a case, the sensor section 112 can detect the temperature of the stick-shaped substrate 150 held by the holding section 140 based on the temperature of the susceptor 161 .
  • the notification unit 113 notifies the user of information.
  • the notification unit 113 may be configured by a light-emitting device such as an LED (Light Emitting Diode). According to this, the notification unit 113 emits light in a different light emission pattern when the power supply unit 111 needs to be charged, when the power supply unit 111 is being charged, or when an abnormality occurs in the suction device 100. Can emit light.
  • the light emission pattern here is a concept including color, timing of lighting/lighting out, and the like.
  • the notification unit 113 may be configured by a display device that displays an image, a sound output device that outputs sound, a vibration device that vibrates, or the like, together with or instead of the light emitting device.
  • the notification unit 113 may notify information indicating that suction by the user has become possible. Information indicating that the user can suck is notified to the user, for example, when the temperature of the stick-shaped base material 150 heated by electromagnetic induction reaches a predetermined temperature.
  • the storage unit 114 stores various information for the operation of the suction device 100 .
  • the storage unit 114 is configured by, for example, a non-volatile storage medium such as flash memory.
  • An example of the information stored in the storage unit 114 is information regarding the OS (Operating System) of the suction device 100, such as control details of various components by the control unit 116.
  • FIG. Another example of information stored in the storage unit 114 is information related to suction by the user, such as the number of times of suction, suction time, or accumulated suction time.
  • the communication unit 115 is a communication interface for transmitting and receiving information between the suction device 100 and other devices.
  • the communication unit 115 can perform communication conforming to any wired or wireless communication standard.
  • a communication standard for example, a wireless LAN (Local Area Network), a wired LAN, Wi-Fi (registered trademark), Bluetooth (registered trademark), or the like can be adopted.
  • the communication unit 115 may transmit information regarding suction by the user to the smartphone so that the smartphone displays information regarding suction by the user.
  • the communication unit 115 may receive new OS information from the server in order to update the OS information stored in the storage unit 114 .
  • the control unit 116 functions as an arithmetic processing device and a control device, and controls the general operations within the suction device 100 according to various programs.
  • the control unit 116 may be realized by an electronic circuit such as a CPU (Central Processing Unit) or a microprocessor.
  • the control unit 116 may also include a ROM (Read Only Memory) for storing programs to be used, calculation parameters, etc., and a RAM (Random Access Memory) for temporarily storing parameters that change as appropriate.
  • control unit 116 may control execution of various processes related to the operation of the suction device 100 .
  • the control unit 116 controls power supply from the power supply unit 111 to other components, charging of the power supply unit 111, detection of information by the sensor unit 112, notification of information by the notification unit 113, storage of information by the storage unit 114, or Execution of processing such as reading and transmission/reception of information by the communication unit 115 may be controlled.
  • the control unit 116 can also control the execution of other processes executed by the suction device 100, such as information input to each component and processing based on information output from each component. be.
  • the holding part 140 has an internal space 141 and holds the stick-shaped base material 150 by accommodating a part of the stick-shaped base material 150 in the internal space 141 .
  • the holding part 140 has an opening 142 that communicates the internal space 141 with the outside, and holds the stick-shaped substrate 150 inserted into the internal space 141 through the opening 142 .
  • the holding portion 140 may be configured in a cylindrical shape defining a columnar internal space 141 with the opening 142 and the bottom portion 143 as the bottom surface.
  • the holding part 140 has an inner diameter smaller than the outer diameter of the stick-shaped base material 150 at least in part in the height direction of the cylindrical body, so that the stick-shaped base material 150 inserted into the internal space 141 can be held. It can be held by pressing from the outer periphery.
  • the holding part 140 also has a function of defining an air flow path passing through the stick-shaped base material 150 .
  • An air inlet hole which is an inlet for air into the channel, is arranged, for example, in the bottom portion 143 .
  • the opening 142 is an air outflow hole, which is the outlet of the air from the channel.
  • the lid part 174 is a cover that opens and closes the opening 142 that communicates with the internal space 141 of the holding part 140 , and is provided on the outer peripheral surface of the housing of the suction device 100 .
  • the lid portion 174 may be provided as a flat cover that slides between a closed position that covers the opening 142 and an open position that does not cover the opening 142 .
  • the lid part 174 covers the opening 142 leading to the internal space 141, thereby suppressing foreign substances from entering the internal space 141. can be done.
  • the stick-shaped base material 150 is a stick-shaped member.
  • the stick-type substrate 150 includes a substrate portion 151 and a mouthpiece portion 152 .
  • the base material portion 151 includes an aerosol source.
  • the aerosol source is atomized by heating to produce an aerosol.
  • the aerosol source may be, for example, a processed product derived from tobacco, or a processed product obtained by molding shredded tobacco or tobacco raw materials into a granule, sheet, or powder. Aerosol sources may also include non-tobacco-derived ingredients produced from plants other than tobacco, such as mints and herbs. As an example, the aerosol source may contain perfume ingredients. If the inhalation device 100 is a medical inhaler, the aerosol source may contain a medicament for inhalation by the patient.
  • the aerosol source is not limited to solids and can be liquids such as, for example, polyhydric alcohols such as glycerin and propylene glycol, and water. At least part of the base material part 151 is accommodated in the internal space 141 of the holding part 140 while the stick-shaped base material 150 is held by the holding part 140 .
  • the mouthpiece 152 is a member held by the user when inhaling. At least part of the mouthpiece 152 protrudes from the opening 142 when the stick-shaped base material 150 is held by the holding part 140 .
  • air flows into the holding section 140 through an air inlet hole (not shown). The air that has flowed in passes through the internal space 141 (that is, the substrate portion 151 ) of the holding portion 140 and reaches the user's mouth together with the aerosol generated from the substrate portion 151 .
  • the stick-type base material 150 also includes a susceptor 161 .
  • the susceptor 161 can generate heat by electromagnetic induction.
  • the susceptor 161 is made of a material (for example, a paramagnetic material) that is magnetized by applying a magnetic field.
  • the susceptor 161 may be made of iron, nickel, cobalt, or alloys thereof (eg, SUS430 (JIS standard), permalloy, or mu-metal) in a plate shape.
  • the susceptor 161 may be arranged inside the base portion 151 such that the longitudinal direction of the susceptor 161 coincides with the longitudinal direction of the stick-shaped base 150 .
  • the susceptor 161 may be placed in thermal proximity to the aerosol source.
  • the susceptor 161 being thermally close to the aerosol source means that the susceptor 161 is arranged at a position where the heat generated by the susceptor 161 can be transferred to the aerosol source.
  • the susceptor 161 may be included in the substrate portion 151 along with the aerosol source such that the susceptor 161 is surrounded by the aerosol source. With such a configuration, the susceptor 161 can efficiently heat the aerosol source with the generated heat.
  • the susceptor 161 may be provided so as to be inaccessible from the outside of the stick-shaped substrate 150 .
  • the susceptor 161 may not be arranged near the outer periphery of the stick-shaped substrate 150 but may be arranged only in the central portion of the stick-shaped substrate 150 .
  • the electromagnetic induction source 162 causes the susceptor 161 to generate heat by electromagnetic induction.
  • the electromagnetic induction source 162 may be configured by, for example, a coiled conductor wire and arranged to wrap around the outer periphery of the holding portion 140 .
  • the electromagnetic induction source 162 is supplied with an alternating current from the power supply unit 111 and can generate a varying magnetic field at a position overlapping the internal space 141 of the holding unit 140 .
  • the electromagnetic induction source 162 can generate eddy current in the susceptor 161 and generate Joule heat in the susceptor 161 by generating a fluctuating magnetic field in a state where the stick-shaped substrate 150 is accommodated in the holding portion 140 . .
  • Joule heat generated in the susceptor 161 can generate an aerosol by heating an aerosol source included in the stick-shaped base material 150 .
  • the suction device 100 supplies power to the electromagnetic induction source 162 to induction-heat the aerosol source contained in the stick-shaped base material 150. , may generate an aerosol.
  • the inhalation device 100 allows inhalation by the user.
  • the suction device 100 may stop supplying power to the electromagnetic induction source 162 .
  • the suction device 100 may supply power to the electromagnetic induction source 162 to generate aerosol while the sensor unit 112 detects that the user has suctioned.
  • the magnetic sensor 170 detects the magnetic field generated by the susceptor 161 . Specifically, the magnetic sensor 170 detects a magnetic field generated by the susceptor 161 magnetized by electromagnetic induction from the electromagnetic induction source 162 . As an example, the magnetic sensor 170 magnetizes the susceptor 161 by electromagnetic induction from the electromagnetic induction source 162, and then, when the electromagnetic induction source 162 is not supplied with alternating current, the magnetized susceptor 161 generates a Residual magnetization may be detected. As another example, the magnetic sensor 170 may detect a magnetic field in which the magnetic field generated by the electromagnetic induction source 162 and the magnetic field generated by the susceptor 161 magnetized by the electromagnetic induction from the electromagnetic induction source 162 are superimposed. good.
  • the stick-shaped substrate 150 including the susceptor 161 is accommodated in the internal space 141 of the holding section 140 based on whether the magnetic field of the susceptor 161 is detected by the magnetic sensor 170 . It is possible to determine whether or not
  • the suction device 100 determines whether the stick-shaped substrate 150 including the susceptor 161 is housed at a predetermined position in the internal space 141 based on the magnetic field of the susceptor 161 detected by the magnetic sensor 170 . be able to.
  • the value of the magnetic field detected by the magnetic sensor 170 changes depending on the positional relationship between the magnetic sensor 170 and the susceptor 161 . For example, the smaller the distance between the magnetic sensor 170 and the susceptor 161, the larger the magnetic field detected by the magnetic sensor 170. Therefore, if the detected value of the magnetic field detected by the magnetic sensor 170 greatly deviates from the assumed value, the susceptor 161 may not be housed in the assumed position in the internal space 141 . Therefore, the suction device 100 determines whether or not the stick-shaped substrate 150 including the susceptor 161 is housed at a predetermined position in the internal space 141 based on the magnetic field detected by the magnetic sensor 170 . be able to.
  • the magnetic sensor 170 may be provided near the bottom 143 of the internal space 141 of the holding section 140 so as to face the bottom 143 .
  • the magnetic sensor 170 may be, for example, a Hall element sensor.
  • a Hall element sensor is a sensor that uses the Hall effect to generate an electromotive force in a direction perpendicular to both the direction of the current flowing through the Hall element and the direction of the magnetic field acting on the Hall element. According to this, the magnetic sensor 170 can detect the magnitude of the magnetic field acting in the longitudinal direction of the stick-shaped substrate 150 (that is, the longitudinal direction of the susceptor 161) as a Hall voltage.
  • Magnetic sensor 170 may be provided at a position closer to susceptor 161 than electromagnetic induction source 162 . Specifically, the distance d 1 between the magnetic sensor 170 and the susceptor 161 may be shorter than the distance d 2 between the magnetic sensor 170 and the electromagnetic induction source 162 . The magnetic sensor 170 is provided at a position closer to the susceptor 161 to be detected than the electromagnetic induction source 162 that can be a noise source, so that the magnetic field generated by the susceptor 161 can be detected with higher accuracy.
  • the heat insulating portion 173 is provided between the bottom portion 143 of the internal space 141 of the holding portion 140 and the magnetic sensor 170 with a material having low thermal conductivity.
  • the heat insulating portion 173 can protect the magnetic sensor 170 from heat by suppressing the transfer of heat from the stick-shaped substrate 150 including the susceptor 161 to the magnetic sensor 170 .
  • the heat insulating portion 173 may be made of so-called super engineering plastic with high heat resistance. Examples of such super engineering plastics include PEEK (PolyEtherEtherKetone) and PI (Polyimide). Note that the heat insulating portion 173 may not be provided when the heat generated from the susceptor 161 has little effect on the magnetic sensor 170 .
  • FIG. 1 shows an example in which the susceptor 161 is included in the base material portion 151 of the stick-shaped base material 150
  • the suction device 100 is not limited to this example.
  • the holding part 140 may function as the susceptor 161 .
  • the suction device 100 causes the holding portion 140 to generate Joule heat by generating an eddy current in the holding portion 140 by the magnetic field generated by the electromagnetic induction source 162 . Accordingly, the suction device 100 can heat and atomize the aerosol source contained in the base material part 151 by the Joule heat generated in the holding part 140, so that the aerosol can be generated from the stick-type base material 150.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing a configuration example of a suction device 100A according to a modification of the present embodiment.
  • the suction device 100A differs from the suction device 100 shown in FIG. 1 in that instead of the magnetic sensor 170, a first magnetic sensor 170A and a second magnetic sensor 170B are provided.
  • the first magnetic sensor 170A is, for example, a Hall element sensor that detects the magnetic field generated by the susceptor 161, like the magnetic sensor 170 shown in FIG.
  • the first magnetic sensor 170A is provided near the bottom portion 143 of the internal space 141 of the holding portion 140 so as to face the bottom portion 143, similarly to the magnetic sensor 170 shown in FIG.
  • the second magnetic sensor 170B is, for example, a magnetoresistive sensor (MR sensor) that detects the magnetic field generated by the susceptor 161.
  • the second magnetic sensor 170B is provided extending in the longitudinal direction of the stick-shaped base material 150 along the cylindrical side surface of the holding part 140 .
  • An MR sensor is a sensor that changes the electrical resistance of a ferromagnetic metal film having an easy axis of magnetization by using the magnetoresistive effect. According to this, the second magnetic sensor 170B can detect changes in the magnetic field acting in the longitudinal direction of the stick-shaped substrate 150 (that is, in the longitudinal direction of the susceptor 161) as changes in electrical resistance.
  • the second magnetic sensor 170B may be a GMR line sensor in which a plurality of giant magnetoresistive elements (GMR elements) are arranged in an array in the longitudinal direction of the stick-shaped substrate 150 . Since the GMR line sensor can detect the magnetic field in the longitudinal direction of the stick-shaped substrate 150 in more detail, it is possible to detect the magnetization state in each extension position of the susceptor 161 in more detail. In such a case, the second magnetic sensor 170B can detect the magnetic field change caused by the defect or the positional abnormality of the susceptor 161 with higher accuracy, so that the abnormality of the susceptor 161 can be detected with higher accuracy. can.
  • GMR elements giant magnetoresistive elements
  • the second magnetic sensor 170B may be provided at a position closer to the susceptor 161 than the electromagnetic induction source 162. Specifically, the second magnetic sensor 170B may be provided inside the coil-shaped conducting wire that constitutes the electromagnetic induction source 162 . The second magnetic sensor 170B is provided at a position closer to the susceptor 161 than the electromagnetic induction source 162, which can be a noise source, so that the magnetic field generated by the susceptor 161 can be detected with higher accuracy.
  • the suction device 100A uses the first magnetic sensor 170A and the second magnetic sensor 170B of different types to detect the magnetic field generated by the susceptor 161 with higher accuracy. It is possible to
  • the suction device 100A according to the modification detects a vertical magnetic field with a first magnetic sensor 170A that is a Hall element sensor, and detects a horizontal magnetic field with a second magnetic sensor 170B that is an MR sensor. can do. Both the vertical magnetic field detected by the first magnetic sensor 170A and the horizontal magnetic field detected by the second magnetic sensor 170B are magnetic fields acting in the longitudinal direction of the susceptor 161.
  • FIG. Therefore, the suction device 100A according to the modified example combines the vertical magnetic field detected by the first magnetic sensor 170A and the horizontal magnetic field detected by the second magnetic sensor 170B to detect the magnetic field generated by the susceptor 161. It can be detected in more detail. According to this, the suction device 100A according to the modification can detect the defect or positional abnormality of the susceptor 161 with higher accuracy.
  • first magnetic sensor 170A and the second magnetic sensor 170B are not limited to the above, and may be the same type of magnetic sensor.
  • first magnetic sensor 170A and the second magnetic sensor 170B may each be Hall element sensors or may be MR sensors.
  • the first magnetic sensor 170A and the second magnetic sensor 170B may be magnetic sensors different from the Hall element sensor and the magnetoresistive sensor.
  • a shielding member that shields the magnetic field may be provided around the first magnetic sensor 170A and the second magnetic sensor 170B.
  • a shielding member that shields the magnetic field may be provided in a direction other than the direction facing the susceptor 161 of the first magnetic sensor 170A and the second magnetic sensor 170B.
  • the first magnetic sensor 170A and the second magnetic sensor 170B can shield magnetic fields other than the magnetic field generated by the susceptor 161, which may become noise, with the shielding member. Therefore, the first magnetic sensor 170A and the second magnetic sensor 170B can further improve the detection sensitivity of the magnetic field generated by the susceptor 161 .
  • FIG. 3 is a block diagram showing a functional configuration related to induction heating in the suction device 100 according to this embodiment.
  • the suction device 100 includes, for example, a power supply section 111, a drive circuit 165, a control section 116, and a magnetic sensor 170.
  • the power supply unit 111 includes a DC (Direct Current) power supply.
  • the power supply unit 111 can supply DC power to the drive circuit 165 .
  • the drive circuit 165 includes an inverter circuit 163 and an RLC circuit 164.
  • the drive circuit 165 can generate a varying magnetic field from the electromagnetic induction source 162 included in the RLC circuit 164 by using the DC power supplied from the power supply unit 111 .
  • the inverter circuit 163 is a DC/AC (Direct Current/Alternate Current) inverter.
  • the inverter circuit 163 converts the DC power supplied from the power supply unit 111 into AC power.
  • inverter circuit 163 may be a half-bridge inverter or a full-bridge inverter having one or more switching elements.
  • the RLC circuit 164 includes an electromagnetic induction source 162 configured as a coil, and uses AC power supplied from the inverter circuit 163 to generate a varying magnetic field.
  • RLC circuit 164 may further comprise resistors, capacitors, and matching circuits.
  • the electromagnetic induction source 162 included in the RLC circuit 164 can generate a varying magnetic field in the internal space 141 of the holding section 140 by being supplied with AC power.
  • the suction device 100 can induction-heat the susceptor 161 that is thermally adjacent to the aerosol source of the stick-shaped substrate 150 housed in the internal space 141, so that the aerosol can be generated from the aerosol source. .
  • the magnetic sensor 170 detects the magnetic field generated by the susceptor 161 magnetized by electromagnetic induction from the electromagnetic induction source 162 .
  • the magnetic sensor 170 is a Hall element sensor provided near the bottom portion 143 of the internal space 141 of the holding portion 140 .
  • MR sensor second magnetic sensor 170B provided along the side surface of the shape.
  • the control unit 116 includes a permission determination unit 181, a type determination unit 182, a profile determination unit 183, and a notification determination unit 184.
  • the control unit 116 can control induction heating of the stick-shaped substrate 150 by the susceptor 161 by controlling power supply to the drive circuit 165 based on the detection result of the magnetic sensor 170 .
  • the permission determination unit 181 determines whether or not to permit heating of the stick-shaped base material 150 housed in the internal space 141 of the holding unit 140 based on the detection result of the magnetic sensor 170 .
  • the permission determination unit 181 permits the supply of DC power from the power supply unit 111 to the drive circuit 165 , so that the variable magnetic field generated by the electromagnetic induction source 162 of the drive circuit 165 is generated. Allow to occur.
  • the permission determination unit 181 determines whether or not to permit induction heating of the stick-shaped substrate 150 by the susceptor 161 by determining the position of the susceptor 161 based on the detection result of the magnetic sensor 170 . . For example, when the magnetic sensor 170 detects a magnetic field equal to or greater than the threshold value, the permission determination unit 181 determines that the susceptor 161 is arranged in an appropriate positional relationship with respect to the magnetic sensor 170 and is appropriately magnetized. can do.
  • the permission determination unit 181 determines that the susceptor 161 is arranged at a predetermined position within the internal space 141 of the holding unit 140 based on the detection result of the magnetic sensor 170, and that the susceptor 161 is in a state in which the susceptor 161 can be induction-heated. can be judged. Therefore, the permission determination unit 181 can permit the induction heating of the stick-shaped substrate 150 .
  • the permission determination unit 181 determines that the susceptor 161 exists at a position away from the predetermined position in the internal space 141 of the holding unit 140 or the susceptor 161 is not properly positioned. It can be determined that it is not magnetized to If the susceptor 161 in such a state is induction-heated, there is a possibility that unexpected heat generation will occur or that the expected smoking taste will not be obtained. Therefore, the permission determination unit 181 can prevent the user from being provided with an unintended sucking experience by not permitting the heating of the stick-shaped base material 150 .
  • the magnetic sensor 170 detects when the electromagnetic induction source 162 is not supplied with AC power (the magnetic field from the electromagnetic induction source 162 becomes zero). ), the residual magnetization generated by the susceptor 161 may be detected. According to this, when the permission determination unit 181 determines the positional relationship between the susceptor 161 and the magnetic sensor 170 from the detection value of the magnetic sensor 170, it is possible to avoid the magnetic field from the electromagnetic induction source 162 from becoming noise. can be done.
  • the magnetic sensor 170 detects a magnetic field in which the magnetic field from the electromagnetic induction source 162 and the magnetic field from the magnetized susceptor 161 are superimposed when the electromagnetic induction source 162 is supplied with AC power.
  • the permission determination unit 181 compares the detection value of the magnetic sensor 170 with the magnetic field when the susceptor 161 does not exist in the internal space 141 of the holding unit 140, thereby determining the magnetic field generated by the susceptor 161. and the distance between the magnetic sensor 170 and the susceptor 161 can be determined.
  • the magnetic field when the susceptor 161 does not exist in the internal space 141 of the holding section 140 can be obtained by the following method.
  • the magnetic sensor 170 detects the magnetic field in a state in which the stick-shaped base material 150 is not held by the holding unit 140 and AC power is supplied to the electromagnetic induction source 162, so that only the electromagnetic induction source 162 is detected.
  • the generated magnetic field can be detected.
  • the magnetic sensor 170 can detect the magnetic field when the susceptor 161 does not exist within the internal space 141 .
  • the permission determination unit 181 determines the magnetic field generated by the susceptor 161 by comparing the magnetic field when the susceptor 161 exists in the internal space 141 and the magnetic field when the susceptor 161 does not exist in the internal space 141. can judge.
  • the opening 142 communicating with the internal space 141 of the holding portion 140 may be closed by the lid portion 174 .
  • the magnetic sensor 170 can detect the magnetic field generated by the electromagnetic induction source 162 in a state in which external influences are further eliminated. Further, since the magnetic field when the susceptor 161 does not exist in the internal space 141 of the holding unit 140 is used as a threshold for determination by the permission determination unit 181, it may be updated at a predetermined timing.
  • the notification determination unit 184 determines to notify the user to reinsert the stick-shaped substrate 150 into the suction device 100 when the heating of the stick-shaped substrate 150 is not permitted. If the heating of the stick-shaped base material 150 is not permitted, for example, the detection value of the magnetic sensor 170 is less than the threshold, and the stick-shaped base material 150 may not be properly held by the holding section 140 .
  • the notification determination unit 184 allows the user to re-insert the stick-shaped substrate 150 into the suction device 100 so that the stick-shaped substrate 150 is properly held by the holding unit 140 . According to this, after the stick-shaped base material 150 is reinserted into the suction device 100, the permission determination unit 181 again permits or disallows the heating of the stick-shaped base material 150 based on the detection result of the magnetic sensor 170. can determine whether
  • the permission determination unit 181 and the notification determination unit 184 may repeat the notification of re-insertion of the stick-shaped base material 150 and the determination of permission to heat the stick-shaped base material 150 . According to this, by making a determination to permit heating each time the stick-shaped base material 150 is reinserted, the notification determination unit 184 determines that the reason why the heating of the stick-shaped base material 150 is not permitted is the stick-shaped base material 150 itself. It is possible to judge whether or not there is an abnormality.
  • the notification determination unit 184 determines that there is an abnormality in the stick-shaped base material 150 itself. may be determined to be notified to the user. In such a case, the supply of AC power to electromagnetic induction source 162 may be stopped.
  • the type determination unit 182 determines the type of the stick-shaped base material 150 accommodated in the internal space 141 of the holding unit 140 based on the detection result of the magnetic sensor 170 .
  • a magnetic field generated by the susceptor 161 magnetized by the electromagnetic induction source 162 can vary depending on the shape or size of the susceptor 161 . Therefore, the type determination unit 182 can determine the type of the susceptor 161 (that is, the type of the stick-shaped substrate 150) from the magnetic field generated by the susceptor 161 included in the stick-shaped substrate 150.
  • the type determination unit 182 determines whether the stick-shaped base material 150 housed in the internal space 141 of the holding unit 140 is a genuine product based on the magnetic field generated by the susceptor 161 contained in the stick-shaped base material 150. can be judged. According to this, the permission determination unit 181 permits the heating of the stick-shaped base material 150 when it is determined that the stick-shaped base material 150 is a genuine product, and determines that the stick-shaped base material 150 is not a genuine product. heating of the stick-type substrate 150 may be disallowed when
  • the type determination unit 182 determines the product type of the stick-shaped base material 150 housed in the internal space 141 of the holding unit 140 based on the magnetic field generated by the susceptor 161 included in the stick-shaped base material 150. good. According to this, the suction device 100 changes the heating profile of the stick-shaped base material 150 by the profile determining section 183 described later according to the product type of the stick-shaped base material 150 determined by the type determining section 182. becomes possible.
  • the profile determination unit 183 determines the heating profile of the stick-shaped substrate 150 based on the product type of the stick-shaped substrate 150 determined by the type determination unit 182 . Specifically, the profile determination unit 183 may determine the heating profile of the stick-shaped base material 150 based on a table or the like in which the heating profile is set in advance for each product type of the stick-shaped base material 150 .
  • the suction device 100 can control power supply from the power supply unit 111 to the electromagnetic induction source 162 so that the susceptor 161 is induction-heated along the heating profile determined by the profile determination unit 183 .
  • the suction device 100 automatically sets a heating profile according to the product type of the stick-shaped base material 150 inserted into the internal space 141 of the holding part 140, and uses the set heating profile to create a stick-shaped base material. Substrate 150 can be heated. Therefore, the suction device 100 can provide the user with a more optimized suction experience for each product type of the stick-shaped substrate 150 .
  • FIG. 4 is a flow chart showing the overall flow of an operation example of the suction device 100. As shown in FIG.
  • the suction device 100 first detects whether or not the stick-shaped substrate 150 has been inserted into the internal space 141 of the holding portion 140 (S110). Whether or not the stick-shaped base material 150 is inserted can be detected, for example, by a capacitive proximity sensor provided near the opening 142 of the internal space 141 . If the insertion of the stick-shaped substrate 150 is not detected (S110/No), the suction device 100 waits until the stick-shaped substrate 150 is inserted into the internal space 141. FIG.
  • the control unit 116 controls the susceptor 161 included in the stick-shaped substrate 150 based on the detection result of the magnetic sensor 170. It is determined whether or not it is detected (S120). A specific method for detecting the susceptor 161 in the suction device 100 will be described later with reference to FIGS. 5 and 6. FIG.
  • the controller 116 permits the heating of the stick-shaped substrate 150 (S130). Subsequently, by supplying AC power to the electromagnetic induction source 162, the stick-shaped substrate 150 is heated by the induction-heated susceptor 161 (S140).
  • the control unit 116 increases the number of repetitions n of insertion of the stick-type base material 150 by 1 (S150), and then the number of repetitions n reaches the predetermined number of times n0 . It is determined whether or not it exceeds (S160).
  • the predetermined number of times n 0 is a threshold that indicates the upper limit of the number of attempts to reinsert the stick-shaped substrate 150 .
  • the control unit 116 notifies the user to re-insert the stick-shaped substrate 150 via the notification unit 113 or the like (S170). After that, the suction device 100 returns to the operation of step S100 and detects whether or not the stick-shaped substrate 150 has been inserted into the internal space 141 of the holding part 140 (S110).
  • the suction device 100 determines that the stick-shaped substrate 150 or the suction device 100 itself is in an abnormal state (S180). Thereafter, the suction device 100 notifies the user of the abnormal state via the notification unit 113 or the like (S190).
  • FIG. 5 is a flow chart for explaining the flow of the detection operation of the susceptor 161.
  • FIG. 6 is a timing chart showing the state of each component when the susceptor 161 is detected.
  • the control unit 116 supplies AC power to the electromagnetic induction source 162 for a short period of time (for example, several microseconds to several seconds) so that the internal space 141 of the holding unit 140 is to generate a varying magnetic field (S1201).
  • the suction device 100 acquires the detection result of the magnetic sensor 170 by detecting the magnetic field with the magnetic sensor 170 (S1202).
  • the electromagnetic induction source 162 when the electromagnetic induction source 162 is energized (t0) while the susceptor 161 is inserted into the internal space 141 of the holding portion 140, the electromagnetic wave from the electromagnetic induction source 162 is Due to induction, the susceptor 161 becomes magnetized with a delay (t1). After that, when the electromagnetic induction source 162 is switched from the energized state to the non-energized state (t2), the susceptor 161 becomes the non-magnetized state (t3) with a delay after the electromagnetic induction source 162 is switched to the non-energized state.
  • the magnetic sensor 170 can detect the magnetic field from the electromagnetic induction source 162 in the interval from t0 to t1. Further, in the interval from t1 to t2, the magnetic sensor 170 can detect a magnetic field in which the magnetic field from the electromagnetic induction source 162 and the magnetic field from the magnetized susceptor 161 are superimposed. Further, the magnetic sensor 170 can detect the residual magnetization of the susceptor 161 during the period from t2 to t3.
  • the detected value of the magnetic sensor 170 in the interval from t0 to t1 is less than the threshold
  • the detected value of the magnetic sensor 170 in the interval from t1 to t2 is equal to or greater than the threshold
  • the interval from t2 to t3 is equal to or greater than the threshold.
  • the magnetic sensor 170 may acquire the detection value in the interval from t2 to t3 as the detection result.
  • the control unit 116 determines whether or not the detection value of the magnetic sensor 170 is greater than or equal to the first threshold or the second threshold (S1203). If the detection value of the magnetic sensor 170 is equal to or greater than the first threshold value or the second threshold value (S1203/Yes), the control unit 116 causes the stick-shaped substrate 150 (that is, the susceptor 161) to move into the internal space of the holding unit 140. 141 is determined to have been inserted (S1204). As a result, the control unit 116 can determine that the susceptor 161 has been detected (S1205), and can subsequently perform the operation of step S130.
  • the control unit 116 may determine whether the detection value of the magnetic sensor 170 is equal to or greater than the first threshold after the electromagnetic induction source 162 is switched from the energized state to the non-energized state.
  • the first threshold may be a threshold corresponding to the magnetic field generated by the susceptor 161 when the susceptor 161 is in place.
  • a value detected by the magnetic sensor 170 after the electromagnetic induction source 162 is switched from the energized state to the non-energized state is the residual magnetization of the susceptor 161 . Therefore, the control unit 116 can determine whether the susceptor 161 exists at a predetermined position by comparing the detection value of the magnetic sensor 170 and the first threshold value.
  • the control unit 116 may determine whether the detection value of the magnetic sensor 170 is equal to or greater than the second threshold while the electromagnetic induction source 162 is in the energized state.
  • the second threshold may be a threshold corresponding to the magnetic field generated by the electromagnetic induction source 162 when the susceptor 161 is not present.
  • the detected value of the magnetic sensor 170 is the detected value of the magnetic field in which the magnetic field generated by the electromagnetic induction source 162 and the magnetic field generated by the susceptor 161 are superimposed. Therefore, the control unit 116 can determine whether the susceptor 161 exists at a predetermined position by comparing the detection value of the magnetic sensor 170 and the second threshold.
  • the second threshold can be set by the operation shown in FIG. 7, for example.
  • FIG. 7 is a flow chart showing the flow of operation for setting the second threshold indicating the magnitude of the magnetic field generated by the electromagnetic induction source 162.
  • the suction device 100 first determines whether or not the lid portion 174 is closed (S301). If the lid portion 174 is not in the closed state (S301/No), the suction device 100 waits for the progress of the operation of setting the second threshold value until the lid portion 174 is in the closed state. When the lid portion 174 is closed (S301/Yes), the suction device 100 determines that the susceptor 161 does not exist in the internal space 141 of the holding portion 140, and energizes the electromagnetic induction source 162 (S302).
  • the suction device 100 acquires the detection result of the magnetic field by the magnetic sensor 170 (S303). Since the detected value in step S303 is only the detected value of the magnetic field generated from the electromagnetic induction source 162, the suction device 100 uses the A magnetic field detection value can be set. Note that the above operation may be performed for each predetermined usage time or number of usages of the suction device 100 .
  • the control unit 116 controls the stick-shaped base material 150 (that is, the susceptor 161) to move into the internal space of the holding unit 140. 141 is not inserted (S1206). As a result, the control unit 116 can determine that the susceptor 161 is not detected (S1207), and can subsequently perform the operation of step S150.
  • the suction device 100 uses the magnetic sensor to determine whether or not the stick-shaped substrate 150 including the susceptor 161 is inserted into the predetermined position of the holding portion 140. More accurate detection is possible.
  • FIG. 8 is a flow chart for explaining the flow of a modification of the detection operation of the susceptor 161. As shown in FIG.
  • the control unit 116 supplies AC power to the electromagnetic induction source 162 for a short period of time (for example, several microseconds to several seconds) so that the internal space 141 of the holding unit 140 is to generate a varying magnetic field (S1201).
  • the suction device 100 acquires the detection result of the magnetic sensor 170 by detecting the magnetic field with the magnetic sensor 170 (S1202).
  • control unit 116 determines whether or not the detection value of the magnetic sensor 170 is greater than or equal to the first threshold or the second threshold (S1203).
  • the control unit 116 controls the stick-shaped base material 150 (that is, the susceptor 161) to move into the internal space of the holding unit 140. 141 is not inserted (S1206). As a result, the control unit 116 can determine that the susceptor 161 is not detected (S1207), and can subsequently perform the operation of step S150.
  • the control unit 116 controls the stick-shaped base material 150 (that is, the susceptor 161) to move toward the holding unit 140. It is determined that it has been inserted at a predetermined position in the internal space 141 (S1204). Thereby, the controller 116 can determine that the susceptor 161 has been detected (S1205).
  • control unit 116 determines whether the detected value V of the magnetic sensor 170 is included in the detected value range of the magnetic field generated by the susceptor 161 included in the genuine stick-shaped base material 150 (V 0 or more and V 1 or less). It is determined whether or not (S1211).
  • the controller 116 determines that the inserted stick-shaped base material 150 is a non-genuine product (S1216). Accordingly, the suction device 100 determines that the stick-type base material 150 is in an abnormal state (S1217), and notifies the user of the abnormal state through the notification unit 113 or the like (S1218). Thereafter, the suction device 100 skips steps S130 and S140 and ends the operation.
  • the control unit 116 determines that the inserted stick-shaped base material 150 is a genuine product (S1212).
  • control unit 116 determines whether the detection value V of the magnetic sensor 170 is more than V2 and less than or equal to V1 , or more than or equal to V0 and less than or equal to V2 (S1213).
  • V 2 is a value larger than V 0 and smaller than V 1 , and is a threshold value for distinguishing product types of the stick-shaped substrate 150 including the susceptor 161 .
  • the control unit 116 selects the first is selected (S1214). After that, the controller 116 can perform steps S130 and S140 to start heating the stick-shaped substrate 150 based on the first heating profile.
  • the control unit 116 selects the type of product corresponding to the inserted stick-shaped base material 150.
  • a second heating profile is selected (S1215). After that, the controller 116 can perform steps S130 and S140 to start heating the stick-shaped substrate 150 based on the second heating profile.
  • the suction device 100 according to the present embodiment can determine information regarding the stick-shaped substrate 150 inserted into the holding portion 140 based on the detection value of the magnetic sensor 170. can be done. Therefore, the suction device 100 according to the present embodiment can provide the user with a more comfortable suction experience by using information about the stick-shaped substrate 150 determined based on the detection value of the magnetic sensor 170.
  • the insertion of the stick-shaped substrate 150 into the internal space 141 of the holding portion 140 is not limited to the method described above, and may be determined based on the detection results of the first magnetic sensor 170A and the second magnetic sensor 170B. good.
  • the control portion 116 starts supplying AC power to the electromagnetic induction source 162 for a short period of time.
  • the control section 116 determines that the susceptor 161 is detected by the second magnetic sensor 170B provided on the opening 142 side. It can be determined that it exists in the internal space 141 of the holding part 140 .
  • the control portion 116 detects that the susceptor 161 is in the holding portion based on the detection result of the first magnetic sensor 170A provided on the bottom portion 143 side.
  • the suction device 100 can detect that the stick-shaped base material 150 exists in the internal space 141 of the holding part 140 without using a proximity sensor or the like for detecting the insertion of the stick-shaped base material 150. can.
  • the suction device 100 is not limited to the method described above, and may permit induction heating of the stick-shaped substrate 150 by the following method.
  • the suction device 100 repeatedly switches ON/OFF of the power supply to the electromagnetic induction source 162 in a state in which the susceptor 161 is not inserted into the holding portion 140, thereby supplying the electromagnetic induction source 162 with power.
  • a magnetic field is detected by the magnetic sensor 170 when the power supply is turned off.
  • the suction device 100 repeatedly turns ON/OFF the power supply to the electromagnetic induction source 162 while the susceptor 161 is inserted into the holding portion 140, thereby turning off the power supply to the electromagnetic induction source 162.
  • the magnetic field in the state of is detected by the magnetic sensor 170 .
  • the suction device 100 may determine that the susceptor 161 is placed at the predetermined position, and permit induction heating of the stick-shaped substrate 150 .
  • the suction device 100 is not limited to the above configuration, and may include two induction coils (electromagnetic induction sources 162).
  • the stick-shaped substrate 150 may have a susceptor 161 for heating the aerosol source and a susceptor 161 for detecting the position of the stick-shaped substrate 150 .
  • one of the two induction coils is provided correspondingly to the susceptor 161 for position detection of the stick-shaped substrate 150 .
  • the other of the two induction coils is provided corresponding to the susceptor 161 that heats the aerosol source of the stick-shaped substrate 150 .
  • the magnetic sensor 170 is provided inside one of the induction coils and at a position corresponding to the susceptor 161 for position detection.
  • one of the induction coils magnetizes the susceptor 161 for position detection, and the magnetic sensor 170 detects a magnetic field including the magnetic field generated by the susceptor 161 for position detection.
  • the controller 116 may allow the susceptor 161 that heats the aerosol source to heat the stick-shaped substrate 150 . Thereafter, DC power is supplied from the power supply unit 111 to the drive circuit 165 including the other side of the induction coil, thereby heating the susceptor 161 that heats the aerosol source.
  • a series of processes by each device described in this specification may be realized using any of software, hardware, or a combination of software and hardware.
  • Programs constituting software are stored in advance in a recording medium (non-transitory media) provided inside or outside each device, for example.
  • a program that constitutes software is, for example, read into a RAM when executed by a computer, and executed by a processor such as a CPU.
  • the recording medium storing the program may be, for example, a magnetic disk, an optical disk, a magneto-optical disk, or a flash memory.
  • the program may be distributed, for example, via a network without being stored in a recording medium.
  • a holder capable of accommodating an aerosol source and a substrate containing a susceptor in thermal proximity to the aerosol source in an internal space; an electromagnetic induction source that generates a varying magnetic field in the internal space using alternating current; a magnetic sensor for detecting a susceptor magnetic field generated by the susceptor magnetized by electromagnetic induction by the varying magnetic field; a control unit that switches whether to permit heating of the aerosol source based on the detection result of the magnetic sensor; a suction device.
  • the magnetic sensor detects the susceptor magnetic field generated by the susceptor magnetized by the varying magnetic field from the electromagnetic induction source when the alternating current supplied to the electromagnetic induction source has a current value of 0.
  • the control unit permits heating of the aerosol source when the detected value of the magnetic sensor is equal to or greater than a second threshold value indicating the magnitude of the varying magnetic field generated by the electromagnetic induction source, the above (2).
  • the holding part is provided in a cylindrical shape with an open upper surface, The suction device according to any one of (1) to (15) above, wherein the magnetic sensor is provided in the vicinity of the bottom surface facing the top surface of the holding portion. (17) Further comprising a sub magnetic sensor provided near the side surface of the cylindrical shape of the holding part, The suction device according to (16) above, wherein the control unit switches whether to permit heating of the aerosol source based on a detection result of at least one of the magnetic sensor and the sub magnetic sensor. (18) The suction device according to (17) above, wherein the sub-magnetic sensor is a magnetoresistive sensor. (19) The suction device according to any one of (1) to (18) above, wherein the magnetic sensor is a Hall element sensor.
  • a substrate having an aerosol source and a susceptor in thermal proximity to the aerosol source A holding unit capable of accommodating the base material in an internal space, an electromagnetic induction source that generates a varying magnetic field in the internal space using an alternating current, and a susceptor magnetic field generated by the susceptor magnetized by electromagnetic induction by the varying magnetic field is detected.
  • a suction device having a magnetic sensor, and a control unit that switches whether to permit heating of the aerosol source based on the detection result of the magnetic sensor; suction system, including
  • Reference Signs List 100 100A suction device 111 power supply unit 112 sensor unit 113 notification unit 114 storage unit 115 communication unit 116 control unit 140 holding unit 141 internal space 142 opening 143 bottom 150 stick-shaped substrate 151 substrate 152 mouthpiece 161 susceptor 162 electromagnetic induction Source 163 Inverter circuit 164 RLC circuit 165 Drive circuit 170 Magnetic sensor 170A First magnetic sensor 170B Second magnetic sensor 173 Thermal insulation unit 174 Lid unit 181 Permission determination unit 182 Type determination unit 183 Profile determination unit 184 Notification determination unit

Landscapes

  • Container, Conveyance, Adherence, Positioning, Of Wafer (AREA)

Abstract

【課題】誘導加熱されるサセプタを含む基材の有無又は挿入状態をより正確に検出することが可能な吸引装置、及び吸引システムを提供する。 【解決手段】エアロゾル源、及び前記エアロゾル源に熱的に近接するサセプタを含有する基材を内部空間に収容可能な保持部と、交流電流を用いて前記内部空間に変動磁場を発生させる電磁誘導源と、前記変動磁場による電磁誘導で磁化された前記サセプタが発生させるサセプタ磁場を検出する磁気センサと、前記磁気センサの検出結果に基づいて前記エアロゾル源の加熱を許可するか否かを切り替える制御部と、を備える、吸引装置。

Description

吸引装置、及び吸引システム
 本発明は、吸引装置、及び吸引システムに関する。
 ユーザに吸引される物質を生成する電子タバコ及びネブライザ等の吸引装置が広く普及している。吸引装置は、エアロゾルを生成するためのエアロゾル源、及び生成されたエアロゾルに香味成分を付与するための香味源を用いることで、香味成分が付与されたエアロゾルを生成することができる。ユーザは、吸引装置にて生成された、香味成分が付与されたエアロゾルを吸引することで、香味を味わうことができる。
 このような吸引装置では、主として、エアロゾル源に挿入されたブレード状の発熱体を抵抗加熱することで、エアロゾル源からエアロゾルを生成する方式が採用されている。
 一方で、近年、エアロゾル源に含まれるサセプタをコイル状の電磁誘導源にて誘導加熱することで、エアロゾル源からエアロゾルを生成する誘導加熱方式の吸引装置が注目されている。例えば、下記の特許文献1には、キュリー温度が互いに異なる複数のサセプタを含み、サセプタの誘導加熱によってエアロゾルを発生させるエアロゾル生成基材が開示されている。
特表2017-520234号公報
 しかし、上記の誘導加熱方式の吸引装置では、エアロゾル形成基材が吸引装置に適切に挿入されない場合、意図しない加熱等が生じ、想定された香喫味が得られない可能性があった。
 そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところは、誘導加熱されるサセプタを含む基材の有無又は挿入状態をより正確に検出することが可能な、新規かつ改良された吸引装置、及び吸引システムを提供することにある。
 上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、エアロゾル源、及び前記エアロゾル源に熱的に近接するサセプタを含有する基材を内部空間に収容可能な保持部と、交流電流を用いて前記内部空間に変動磁場を発生させる電磁誘導源と、前記変動磁場による電磁誘導で磁化された前記サセプタが発生させるサセプタ磁場を検出する磁気センサと、前記磁気センサの検出結果に基づいて前記エアロゾル源の加熱を許可するか否かを切り替える制御部と、を備える、吸引装置が提供される。
 前記磁気センサは、前記電磁誘導源への前記交流電流の供給に応じて、前記サセプタ磁場の検出を実行してもよい。
 前記磁気センサは、前記電磁誘導源に供給される前記交流電流の電流値が0である時に、前記電磁誘導源からの前記変動磁場によって磁化された前記サセプタが発生させる前記サセプタ磁場の検出を実行してもよい。
 前記制御部は、前記磁気センサの検出値が前記サセプタにて磁場が発生していない状態を示す第1の閾値以上である場合、前記エアロゾル源の加熱を許可してもよい。
 前記制御部は、前記磁気センサの検出値が前記電磁誘導源にて発生する前記変動磁場の大きさを示す第2の閾値以上である場合、前記エアロゾル源の加熱を許可してもよい。
 前記第2の閾値は、前記保持部に前記サセプタが収容されておらず、かつ前記電磁誘導源に前記交流電流が供給された状態における前記磁気センサの検出値に基づいて設定されてもよい。
 前記保持部の前記内部空間に通じる開口を開閉可能な蓋部をさらに備え、前記第2の閾値は、さらに前記蓋部が前記開口を閉じている状態における前記磁気センサの検出値に基づいて設定されてもよい。
 前記電磁誘導源には、繰り返し、前記交流電流が所定時間供給され、前記磁気センサは、前記電磁誘導源に前記交流電流が供給されるたびに、前記サセプタ磁場の検出を実行してもよい。
 前記電磁誘導源に前記交流電流が供給された回数が所定回数を超えた場合、前記電磁誘導源への前記交流電流の供給は停止されてもよい。
 前記制御部は、前記磁気センサの検出結果に基づいて前記サセプタが所定の位置に存在するか否かを判断し、前記サセプタが所定の位置に存在する場合、前記エアロゾル源の加熱を許可してもよい。
 前記制御部は、前記磁気センサの検出結果に基づいて前記サセプタの種類をさらに判断してもよい。
 前記制御部は、さらに、前記サセプタが所定の種類のサセプタであると判断される場合、前記エアロゾル源の加熱を許可してもよい。
 前記制御部は、判断された前記サセプタの種類に基づいて、前記エアロゾル源の加熱プロファイルを決定してもよい。
 前記サセプタは、前記電磁誘導源からの前記変動磁場による誘導加熱によって、前記エアロゾル源を加熱してもよい。
 前記磁気センサと前記サセプタとの間の距離は、前記磁気センサと前記電磁誘導源との間の距離よりも短くてもよい。
 前記保持部は、上面が開口された筒状形状で設けられ、前記磁気センサは、前記保持部の前記上面と対向する底面近傍に設けられてもよい。
 前記保持部の前記筒状形状の側面近傍に設けられたサブ磁気センサをさらに備え、前記制御部は、前記磁気センサ又は前記サブ磁気センサの少なくとも1つ以上の検出結果に基づいて前記エアロゾル源の加熱を許可するか否かを切り替えてもよい。
 前記サブ磁気センサは、磁気抵抗センサであってもよい。
 前記磁気センサは、ホール素子センサであってもよい。
 また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、エアロゾル源、及び前記エアロゾル源に熱的に近接するサセプタを有する基材と、前記基材を内部空間に収容可能な保持部、交流電流を用いて前記内部空間に変動磁場を発生させる電磁誘導源、前記変動磁場による電磁誘導で磁化された前記サセプタが発生させるサセプタ磁場を検出する磁気センサ、前記磁気センサの検出結果に基づいて前記エアロゾル源の加熱を許可するか否かを切り替える制御部を有する吸引装置と、を含む、吸引システムが提供される。
 以上説明したように本発明によれば、誘導加熱されるサセプタを含む基材の吸引装置への挿入の有無、又は挿入状態をより正確に検出することが可能である。
本発明の一実施形態に係る吸引装置の構成例を示す模式図である。 同実施形態に係る吸引装置の変形例を示す模式図である。 同実施形態に係る吸引装置における誘導加熱に関与する機能構成を示すブロック図である。 同実施形態に係る吸引装置の動作例の全体的な流れを示すフローチャート図である。 サセプタの検出動作の流れを説明するフローチャート図である。 サセプタの検出の際の各構成の状態を示すタイミング図である。 電磁誘導源から発生される磁場の大きさを示す第2の閾値を設定する動作の流れを示すフローチャート図である。 サセプタの検出動作の変形例の流れを説明するフローチャート図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 <1.吸引装置の構成>
 (1.1.構成例)
 まず、図1を参照して、本発明の一実施形態に係る吸引装置の構成例について説明する。図1は、本実施形態に係る吸引装置100の構成例を示す模式図である。
 図1に示すように、吸引装置100は、例えば、電源部111と、センサ部112と、通知部113と、記憶部114と、通信部115と、制御部116と、磁気センサ170と、断熱部173と、サセプタ161と、電磁誘導源162と、保持部140と、蓋部174とを備える。
 本実施形態に係る吸引装置100は、保持部140にスティック型基材150を保持した状態で、エアロゾル源を含むスティック型基材150を誘導加熱(Induction Heating:IH)する。これにより、スティック型基材150に含まれるエアロゾル源が霧化されることで、スティック型基材150からエアロゾルが生成される。生成されたエアロゾルは、ユーザに吸引される。
 なお、吸引装置100とスティック型基材150とは、協働してユーザにより吸引されるエアロゾルを生成する。そのため、吸引装置100とスティック型基材150との組み合わせは、エアロゾル生成システムとして捉えられてもよい。
 電源部111は、電力を蓄積すると共に、吸引装置100の各構成要素に電力を供給する。電源部111は、例えば、リチウムイオン二次電池等の充放電可能な二次電池により構成されてもよい。電源部111は、USB(Universal Serial Bus)ケーブル等により外部電源に接続されることで充電されてもよい。また、電源部111は、ワイヤレス電力伝送技術を用いて、直接接続されない送電デバイスにより充電されてもよい。さらに、電源部111は、吸引装置100から着脱可能に設けられてもよく、新しい電源部111と交換可能に設けられてもよい。
 センサ部112は、吸引装置100に関する各種情報を検出すると共に、検出した情報を制御部116に出力する。一例として、センサ部112は、コンデンサマイクロホン等の圧力センサ、流量センサ、又は温度センサにより構成されてもよい。このような場合、センサ部112は、ユーザによる吸引に伴う数値を検出した場合に、ユーザによる吸引が行われたことを示す情報を制御部116に出力することができる。他の一例として、センサ部112は、ユーザからの情報の入力を受け付けるボタン又はスイッチ等の入力装置により構成されてもよく、例えば、エアロゾルの生成開始/停止を指示するボタンを含んで構成されてもよい。このような場合、センサ部112は、ユーザにより入力された情報を制御部116に出力することができる。他の一例として、センサ部112は、サセプタ161の温度を検出する温度センサにより構成されてもよい。温度センサは、例えば、電磁誘導源162の電気抵抗値に基づいてサセプタ161の温度を検出してもよい。このような場合、センサ部112は、サセプタ161の温度に基づいて、保持部140により保持されたスティック型基材150の温度を検出することができる。
 通知部113は、情報をユーザに通知する。一例として、通知部113は、LED(Light Emitting Diode)などの発光装置により構成されてもよい。これによれば、通知部113は、電源部111の状態が要充電である場合、電源部111が充電中である場合、又は吸引装置100に異常が発生した場合等に、それぞれ異なる発光パターンで発光することができる。ここでの発光パターンとは、色、及び点灯/消灯のタイミング等を含む概念である。通知部113は、発光装置と共に、又は代えて、画像を表示する表示装置、音を出力する音出力装置、又は振動する振動装置等により構成されてもよい。他にも、通知部113は、ユーザによる吸引が可能になったことを示す情報を通知してもよい。ユーザによる吸引が可能になったことを示す情報は、例えば、電磁誘導により発熱したスティック型基材150の温度が所定の温度に達した場合にユーザに通知される。
 記憶部114は、吸引装置100の動作のための各種情報を記憶する。記憶部114は、例えば、フラッシュメモリ等の不揮発性の記憶媒体により構成される。記憶部114に記憶される情報の一例は、制御部116による各種構成要素の制御内容等の、吸引装置100のOS(Operating System)に関する情報である。記憶部114に記憶される情報の他の一例は、吸引回数、吸引時刻、又は吸引時間累計等のユーザによる吸引に関する情報である。
 通信部115は、吸引装置100と他の装置との間で情報を送受信するための通信インタフェースである。通信部115は、有線又は無線の任意の通信規格に準拠した通信を行うことができる。このような通信規格としては、例えば、無線LAN(Local Area Network)、有線LAN、Wi-Fi(登録商標)、又はBluetooth(登録商標)等が採用され得る。一例として、通信部115は、ユーザによる吸引に関する情報をスマートフォンに表示させるために、ユーザによる吸引に関する情報をスマートフォンに送信してもよい。他の一例として、通信部115は、記憶部114に記憶されているOSの情報を更新するために、サーバから新たなOSの情報を受信してもよい。
 制御部116は、演算処理装置及び制御装置として機能し、各種プログラムに従って吸引装置100内の動作全般を制御する。制御部116は、例えばCPU(Central Processing Unit)、又はマイクロプロセッサ等の電子回路によって実現されてもよい。また、制御部116は、使用するプログラム及び演算パラメータ等を記憶するROM(Read Only Memory)、及び適宜変化するパラメータ等を一時記憶するRAM(Random Access Memory)を含んで構成されてもよい。
 具体的には、制御部116は、吸引装置100の動作に関する各種処理の実行を制御してもよい。例えば、制御部116は、電源部111から他の各構成要素への給電、電源部111の充電、センサ部112による情報の検出、通知部113による情報の通知、記憶部114による情報の記憶又は読み出し、及び通信部115による情報の送受信などの処理の実行を制御してもよい。また、制御部116は、各構成要素への情報の入力、及び各構成要素から出力された情報に基づく処理等の、吸引装置100により実行されるその他の処理の実行を制御することも可能である。
 保持部140は、内部空間141を有し、内部空間141にスティック型基材150の一部を収容することでスティック型基材150を保持する。保持部140は、内部空間141を外部に連通する開口142を有し、開口142から内部空間141に挿入されたスティック型基材150を保持する。例えば、保持部140は、開口142及び底部143を底面とし、柱状の内部空間141を画定する筒状形状で構成されてもよい。保持部140は、筒状体の高さ方向の少なくとも一部において、内径がスティック型基材150の外径よりも小さく構成されることで、内部空間141に挿入されたスティック型基材150を外周から圧迫して保持することができる。
 また、保持部140は、スティック型基材150を通る空気の流路を画定する機能も有する。該流路内への空気の入口である空気流入孔は、例えば底部143に配置される。一方、該流路からの空気の出口である空気流出孔は、開口142である。
 蓋部174は、保持部140の内部空間141に通じる開口142を開閉するカバーであり、吸引装置100の筐体の外周面に設けられる。具体的には、蓋部174は、開口142を覆う閉位置と、開口142を覆わない開位置との間をスライド移動する平板状の覆いとして設けられてもよい。蓋部174は、保持部140が内部空間141にスティック型基材150を保持していない場合、内部空間141に通じる開口142を覆うことで、内部空間141に異物等が入ることを抑制することができる。
 スティック型基材150は、スティック型の部材である。スティック型基材150は、基材部151、及び吸口部152を含む。
 基材部151は、エアロゾル源を含む。エアロゾル源は、加熱されることで霧化され、エアロゾルを生成する。エアロゾル源は、例えば、たばこ由来の加工物であってもよく、刻みたばこ又はたばこ原料を粒状、シート状、又は粉末状に成形した加工物などであってもよい。また、エアロゾル源は、たばこ以外の植物(例えばミント及びハーブ等)から生成された非たばこ由来の成分を含んでもよい。一例として、エアロゾル源は、香料成分を含んでいてもよい。吸引装置100が医療用吸入器である場合、エアロゾル源は、患者が吸入するための薬剤を含んでもよい。エアロゾル源は、固体に限られるものではなく、例えば、グリセリン及びプロピレングリコール等の多価アルコール、並びに水等の液体であってもよい。基材部151の少なくとも一部は、スティック型基材150が保持部140に保持された状態において、保持部140の内部空間141に収容される。
 吸口部152は、吸引の際にユーザに咥えられる部材である。吸口部152の少なくとも一部は、スティック型基材150が保持部140に保持された状態において、開口142から突出する。開口142から突出した吸口部152をユーザが咥えて吸引することで、図示しない空気流入孔から保持部140の内部に空気が流入する。流入した空気は、保持部140の内部空間141(すなわち、基材部151)を通過して、基材部151から発生するエアロゾルと共に、ユーザの口内に到達する。
 また、スティック型基材150は、サセプタ161を含む。サセプタ161は、電磁誘導により発熱することができる。サセプタ161は、磁場を加えることで磁化する材料(例えば、常磁性体)により構成される。一例として、サセプタ161は、鉄、ニッケル、コバルト、又はこれらの合金(例えば、SUS430(JIS規格)、パーマロイ、又はミューメタル)などにて板状に構成されてもよい。サセプタ161は、サセプタ161の長手方向がスティック型基材150の長手方向に一致するように、基材部151の内部に配置されてもよい。
 具体的には、サセプタ161は、エアロゾル源に熱的に近接して配置されてもよい。サセプタ161がエアロゾル源に熱的に近接しているとは、サセプタ161にて発生した熱がエアロゾル源に伝達され得る位置にサセプタ161が配置されていることを指す。例えば、サセプタ161は、エアロゾル源にて周囲を囲まれるように、エアロゾル源と共に基材部151に含まれてもよい。このような構成によれば、サセプタ161は、発生した熱にて効率よくエアロゾル源を加熱することが可能である。
 なお、サセプタ161は、スティック型基材150の外部から接触不可能に設けられてもよい。例えば、サセプタ161は、スティック型基材150の外周付近には配置されず、スティック型基材150の中心部分のみに配置されてもよい。
 電磁誘導源162は、電磁誘導によりサセプタ161を発熱させる。電磁誘導源162は、例えば、コイル状の導線により構成され、保持部140の外周に巻き付くように配置されてもよい。電磁誘導源162は、電源部111から交流電流が供給されることで、保持部140の内部空間141と重畳する位置に変動磁場を発生させることができる。電磁誘導源162は、保持部140にスティック型基材150が収容された状態で変動磁場を発生させることで、サセプタ161に渦電流を発生させ、サセプタ161にてジュール熱を発生させることができる。サセプタ161にて発生したジュール熱は、スティック型基材150に含まれるエアロゾル源を加熱することでエアロゾルを生成することができる。
 例えば、所定のユーザ入力が行われたことがセンサ部112により検出された場合、吸引装置100は、電磁誘導源162に給電し、スティック型基材150に含まれるエアロゾル源を誘導加熱することで、エアロゾルを生成してもよい。エアロゾル源の温度が所定の温度に達した場合、吸引装置100は、ユーザによる吸引を許可する。その後、所定のユーザ入力が行われたことがセンサ部112により検出された場合、吸引装置100は、電磁誘導源162への給電を停止してもよい。
 また、他の例として、ユーザによる吸引が行われたことがセンサ部112により検出されている期間において、吸引装置100は、電磁誘導源162への給電を行い、エアロゾルを生成してもよい。
 磁気センサ170は、サセプタ161が発生させる磁場を検出する。具体的には、磁気センサ170は、電磁誘導源162からの電磁誘導にて磁化されたサセプタ161が発生させる磁場を検出する。一例として、磁気センサ170は、電磁誘導源162からの電磁誘導にてサセプタ161を磁化した後、電磁誘導源162に対して交流電流を供給していない際に、磁化されたサセプタ161が発生させる残留磁化を検出してもよい。他の一例として、磁気センサ170は、電磁誘導源162が発生させる磁場と、電磁誘導源162からの電磁誘導にて磁化されたサセプタ161が発生させる磁場とが重畳された磁場を検出してもよい。
 これによれば、吸引装置100は、磁気センサ170にてサセプタ161の磁場が検出されるか否かに基づいて、サセプタ161を含むスティック型基材150が保持部140の内部空間141に収容されているか否かを判断することができる。
 また、吸引装置100は、磁気センサ170にて検出されたサセプタ161の磁場に基づいて、サセプタ161を含むスティック型基材150が内部空間141の所定の位置に収容されているか否かを判断することができる。磁気センサ170による磁場の検出値は、磁気センサ170とサセプタ161との位置関係によって変化する。例えば、磁気センサ170とサセプタ161との間の距離が小さいほど、磁気センサ170による磁場の検出値は大きくなる。したがって、磁気センサ170にて検出される磁場の検出値が想定された値から大きく外れている場合、サセプタ161は、内部空間141の想定された位置に収容されていない可能性がある。よって、吸引装置100は、磁気センサ170にて検出される磁場の検出値に基づいて、サセプタ161を含むスティック型基材150が内部空間141の所定の位置に収容されているか否かを判断することができる。
 磁気センサ170は、例えば、保持部140の内部空間141の底部143と対向するように、底部143の近傍に設けられてもよい。このような場合、磁気センサ170は、例えば、ホール素子センサであってもよい。ホール素子センサは、ホール効果を用いることで、ホール素子に流れる電流の方向、及びホール素子に働く磁場の方向の両方に直交する方向に起電力を発生させるセンサである。これによれば、磁気センサ170は、スティック型基材150の長手方向(すなわち、サセプタ161の長手方向)に働く磁場の大きさをホール電圧として検出することができる。
 磁気センサ170は、電磁誘導源162よりもサセプタ161に近い位置に設けられてもよい。具体的には、磁気センサ170とサセプタ161との距離dは、磁気センサ170と電磁誘導源162との距離dよりも短くともよい。磁気センサ170は、ノイズ源となり得る電磁誘導源162よりも検出対象であるサセプタ161に近い位置に設けられることで、サセプタ161が発生させる磁場をより高い精度で検出することが可能である。
 断熱部173は、保持部140の内部空間141の底部143と、磁気センサ170との間に熱伝導性の低い材料にて設けられる。断熱部173は、サセプタ161を含むスティック型基材150から磁気センサ170への熱の伝達を抑制することで、磁気センサ170を熱から保護することができる。例えば、断熱部173は、いわゆる耐熱性が高いスーパーエンジニアリングプラスチックで構成されてもよい。このようなスーパーエンジニアリングプラスチックとしては、例えば、PEEK(PolyEtherEtherKetone)又はPI(PolyImide)などを例示することができる。なお、断熱部173は、サセプタ161からの発熱が磁気センサ170に及ぼす影響が小さい場合には設けられなくともよい。
 図1では、サセプタ161がスティック型基材150の基材部151に含まれる例を示したが、吸引装置100はかかる例に限定されない。例えば、保持部140がサセプタ161の機能を奏してもよい。このような場合、吸引装置100は、電磁誘導源162が発生させた磁場によって保持部140に渦電流を発生させることで、保持部140にジュール熱を発生させる。これにより、吸引装置100は、保持部140で発生したジュール熱によって基材部151に含まれるエアロゾル源を加熱及び霧化することができるためスティック型基材150からエアロゾルを発生させることができる。
 (1.2.変形例)
 次に、図2を参照して、本実施形態に係る吸引装置の変形例について説明する。図2は、本実施形態の変形例に係る吸引装置100Aの構成例を示す模式図である。
 図2に示すように、吸引装置100Aは、図1に示す吸引装置100に対して、磁気センサ170に替えて第1の磁気センサ170A、及び第2の磁気センサ170Bが設けられる点が異なる。
 第1の磁気センサ170Aは、例えば、図1に示す磁気センサ170と同様に、サセプタ161が発生させる磁場を検出するホール素子センサである。第1の磁気センサ170Aは、図1に示す磁気センサ170と同様に、保持部140の内部空間141の底部143と対向するように、底部143の近傍に設けられる。
 第2の磁気センサ170Bは、例えば、サセプタ161が発生させる磁場を検出する磁気抵抗センサ(MRセンサ)である。第2の磁気センサ170Bは、保持部140の筒状形状の側面に沿って、スティック型基材150の長手方向に延在して設けられる。MRセンサは、磁気抵抗効果を用いることで、磁化容易軸を有する強磁性金属膜の電気抵抗を変化させるセンサである。これによれば、第2の磁気センサ170Bは、スティック型基材150の長手方向(すなわち、サセプタ161の長手方向)に働く磁場の変化を電気抵抗の変化として検出することができる。
 また、第2の磁気センサ170Bは、複数の巨大磁気抵抗素子(GMR素子)をスティック型基材150の長手方向にアレイ状に配列させたGMRラインセンサであってもよい。GMRラインセンサは、スティック型基材150の長手方向の磁場をより詳細に検出することができるため、サセプタ161の延在位置の各々における磁化状況をより詳細に検出することができる。このような場合、第2の磁気センサ170Bは、サセプタ161の欠損又は位置異常に起因する磁場変化をより高い精度で検出することができるため、サセプタ161の異常をより高い精度で検出することができる。
 第2の磁気センサ170Bは、電磁誘導源162よりもサセプタ161に近い位置に設けられてもよい。具体的には、第2の磁気センサ170Bは、電磁誘導源162を構成するコイル状の導線の内側に設けられてもよい。第2の磁気センサ170Bは、ノイズ源となり得る電磁誘導源162よりもサセプタ161に近い位置に設けられることで、サセプタ161が発生させる磁場をより高い精度で検出することが可能である。
 以上の構成によれば、変形例に係る吸引装置100Aは、種類が異なる第1の磁気センサ170A、及び第2の磁気センサ170Bを用いることで、サセプタ161が発生させる磁場をより高い精度で検出することが可能である。
 具体的には、変形例に係る吸引装置100Aは、ホール素子センサである第1の磁気センサ170Aにて垂直磁場を検出すると共に、MRセンサである第2の磁気センサ170Bにて水平磁場を検出することができる。第1の磁気センサ170Aにて検出される垂直磁場、及び第2の磁気センサ170Bで検出される水平磁場は、共にサセプタ161の長手方向に働く磁場である。したがって、変形例に係る吸引装置100Aは、第1の磁気センサ170Aにて検出される垂直磁場、及び第2の磁気センサ170Bで検出される水平磁場を組み合わせることで、サセプタ161が発生させる磁場をより詳細に検出することができる。これによれば、変形例に係る吸引装置100Aは、サセプタ161の欠損又は位置異常をより高い精度で検出することができる。
 ただし、第1の磁気センサ170A、及び第2の磁気センサ170Bは、上記に限定されず、同一種の磁気センサであってもよい。例えば、第1の磁気センサ170A、及び第2の磁気センサ170Bは、それぞれホール素子センサであってもよく、それぞれMRセンサであってもよい。また、第1の磁気センサ170A、及び第2の磁気センサ170Bは、ホール素子センサ及び磁気抵抗センサとは異なる磁気センサであってもよい。
 さらに、第1の磁気センサ170A、及び第2の磁気センサ170Bの周囲には、磁場を遮蔽する遮蔽部材が設けられてもよい。具体的には、第1の磁気センサ170A、及び第2の磁気センサ170Bのサセプタ161と対向する方向以外の方向には、磁場を遮蔽する遮蔽部材が設けられてもよい。これによれば、第1の磁気センサ170A、及び第2の磁気センサ170Bは、サセプタ161が発生させる磁場以外のノイズとなり得る磁場を遮蔽部材で遮蔽することができる。したがって、第1の磁気センサ170A、及び第2の磁気センサ170Bは、サセプタ161が発生させる磁場の検出感度をより向上させることができる。
 <2.吸引装置の制御>
 次に、図3を参照して、本実施形態に係る吸引装置100の誘導加熱に関与する機能構成について説明する。図3は、本実施形態に係る吸引装置100における誘導加熱に関与する機能構成を示すブロック図である。
 図3に示すように、吸引装置100は、例えば、電源部111と、駆動回路165と、制御部116と、磁気センサ170とを備える。
 電源部111は、DC(Direct Current)電源を含む。電源部111は、駆動回路165に直流電力を供給することができる。
 駆動回路165は、インバータ回路163及びRLC回路164を含む。駆動回路165は、電源部111から供給された直流電力を用いることで、RLC回路164に含まれる電磁誘導源162から変動磁場を発生させることができる。
 インバータ回路163は、DC/AC(Direct Current/Alternate Current)インバータである。インバータ回路163は、電源部111から供給された直流電力を交流電力に変換する。例えば、インバータ回路163は、1つ以上のスイッチング素子を有するハーフブリッジインバータ又はフルブリッジインバータであってもよい。
 RLC回路164は、コイルとして構成された電磁誘導源162を含み、インバータ回路163から供給された交流電力を使用して変動磁場を発生させる。RLC回路164は、さらに、抵抗、キャパシタ、及び整合回路を含んで構成されてもよい。RLC回路164に含まれる電磁誘導源162は、交流電力を供給されることで、保持部140の内部空間141に変動磁場を発生させることができる。これにより、吸引装置100は、内部空間141に収容されたスティック型基材150のエアロゾル源に熱的に近接するサセプタ161を誘導加熱することができるため、エアロゾル源からエアロゾルを生成することができる。
 磁気センサ170は、電磁誘導源162からの電磁誘導にて磁化されたサセプタ161が発生させる磁場を検出する。例えば、図1に示す吸引装置100では、磁気センサ170は、保持部140の内部空間141の底部143の近傍に設けられたホール素子センサである。また、図2に示す吸引装置100Aでは、磁気センサ170は、保持部140の内部空間141の底部143の近傍に設けられたホール素子センサ(第1の磁気センサ170A)、及び保持部140の筒状形状の側面に沿って設けられたMRセンサ(第2の磁気センサ170B)である。
 制御部116は、許可判断部181、種類判断部182、プロファイル決定部183、及び通知判断部184を含む。制御部116は、磁気センサ170の検出結果に基づいて駆動回路165への電力供給を制御することで、サセプタ161によるスティック型基材150の誘導加熱を制御することができる。
 許可判断部181は、磁気センサ170の検出結果に基づいて、保持部140の内部空間141に収容されたスティック型基材150の加熱を許可するか否かを判断する。スティック型基材150の加熱が許可された場合、許可判断部181は、電源部111から駆動回路165への直流電力の供給を許可することで、駆動回路165の電磁誘導源162による変動磁場の発生を許可する。
 具体的には、許可判断部181は、磁気センサ170の検出結果に基づいてサセプタ161の位置を判断することで、サセプタ161によるスティック型基材150の誘導加熱を許可するか否かを判断する。例えば、磁気センサ170で閾値以上の磁場が検出された場合、許可判断部181は、サセプタ161が磁気センサ170に対して適切な位置関係に配置されていると共に、適切に磁化されていると判断することができる。これによれば、許可判断部181は、磁気センサ170の検出結果からサセプタ161が保持部140の内部空間141内の所定の位置に配置されていると共に、サセプタ161が誘導加熱可能な状態であることを判断することができる。したがって、許可判断部181は、スティック型基材150の誘導加熱を許可することができる。
 一方、磁気センサ170で閾値に満たない磁場が検出された場合、許可判断部181は、サセプタ161が保持部140の内部空間141の所定の位置から離れた位置に存在する、又はサセプタ161が適切に磁化されていないと判断することができる。このような状態のサセプタ161が誘導加熱された場合、予期しない発熱が生じたり、期待した喫味を得られなかったりする可能性がある。したがって、許可判断部181は、スティック型基材150の加熱を許可しないことで、意図しない吸引体験がユーザに提供されることを防止することができる。
 一例として、磁気センサ170は、電磁誘導源162からの磁場にてサセプタ161が磁化された後、電磁誘導源162に交流電力が供給されていない時(電磁誘導源162からの磁場が0となった時)に、サセプタ161が発生させる残留磁化を検出してもよい。これによれば、許可判断部181は、磁気センサ170の検出値からサセプタ161と磁気センサ170との位置関係を判断する際に、電磁誘導源162からの磁場がノイズとなることを回避することができる。
 他の例として、磁気センサ170は、電磁誘導源162に交流電力が供給されている時に、電磁誘導源162からの磁場と、磁化されたサセプタ161からの磁場とが重畳された磁場を検出してもよい。これによれば、許可判断部181は、磁気センサ170の検出値と、保持部140の内部空間141内にサセプタ161が存在しない場合の磁場とを比較することで、サセプタ161が発生させる磁場を判断し、磁気センサ170とサセプタ161との距離を判断することができる。
 保持部140の内部空間141内にサセプタ161が存在しない場合の磁場は、以下の方法で取得することが可能である。例えば、磁気センサ170は、保持部140にスティック型基材150が保持されておらず、かつ電磁誘導源162に交流電力が供給された状態で磁場を検出することで、電磁誘導源162のみが発生させる磁場を検出することができる。これによれば、磁気センサ170は、内部空間141内にサセプタ161が存在しない場合の磁場を検出することができる。したがって、許可判断部181は、内部空間141内にサセプタ161が存在する場合の磁場と、内部空間141内にサセプタ161が存在しない場合の磁場とを比較することで、サセプタ161が発生させる磁場を判断することができる。
 このとき、保持部140の内部空間141に通じる開口142は、蓋部174によって閉状態とされていてもよい。これによれば、磁気センサ170は、外部からの影響をより排除した状態で電磁誘導源162が発生させる磁場を検出することが可能となる。また、保持部140の内部空間141内にサセプタ161が存在しない場合の磁場は、許可判断部181による判断の閾値として用いられるため、所定のタイミングで更新されてもよい。
 通知判断部184は、スティック型基材150の加熱を許可されない場合、吸引装置100へのスティック型基材150の挿入をやり直すようにユーザに通知することを判断する。スティック型基材150の加熱を許可されない場合、例えば、磁気センサ170の検出値が閾値未満であり、スティック型基材150が保持部140に適切に保持されていない可能性がある。通知判断部184は、ユーザに吸引装置100へのスティック型基材150の挿入をやり直させることで、スティック型基材150が保持部140に適切に保持されるようにすることができる。これによれば、許可判断部181は、スティック型基材150が吸引装置100に再挿入された後に、再度、磁気センサ170の検出結果に基づいてスティック型基材150の加熱を許可するか否かを判断することができる。
 許可判断部181及び通知判断部184は、スティック型基材150の挿入のやり直し通知、及びスティック型基材150の加熱の許可判断を繰り返し行ってもよい。これによれば、スティック型基材150の再挿入のたびに加熱の許可判断を行うことで、通知判断部184は、スティック型基材150の加熱が許可されない原因がスティック型基材150自体の異常なのか否かを判断することができる。例えば、通知判断部184は、スティック型基材150の再挿入、及びスティック型基材150の加熱の許可判断の繰り返し回数が所定回数を超えた場合、スティック型基材150自体に異常がある旨をユーザに通知することを判断してもよい。このような場合、電磁誘導源162への交流電力の供給は停止されてもよい。
 種類判断部182は、磁気センサ170の検出結果に基づいて、保持部140の内部空間141に収容されたスティック型基材150の種類を判断する。電磁誘導源162にて磁化されたサセプタ161が発生させる磁場は、サセプタ161の形状又は大きさによって変化し得る。そのため、種類判断部182は、スティック型基材150に含まれるサセプタ161が発生させる磁場からサセプタ161の種類(すなわち、スティック型基材150の種類)を判断することができる。
 例えば、種類判断部182は、スティック型基材150に含まれるサセプタ161が発生させる磁場に基づいて、保持部140の内部空間141に収容されたスティック型基材150が正規品であるか否かを判断してもよい。これによれば、許可判断部181は、スティック型基材150が正規品であると判断された場合にスティック型基材150の加熱を許可し、スティック型基材150が正規品ではないと判断された場合にスティック型基材150の加熱を許可しないようにすることができる。
 また、種類判断部182は、スティック型基材150に含まれるサセプタ161が発生させる磁場に基づいて、保持部140の内部空間141に収容されたスティック型基材150の商品種類を判断してもよい。これによれば、吸引装置100は、種類判断部182にて判断されたスティック型基材150の商品種類に応じて、後述するプロファイル決定部183にてスティック型基材150の加熱プロファイルを変更することが可能となる。
 プロファイル決定部183は、種類判断部182にて判断されたスティック型基材150の商品種類に基づいて、スティック型基材150の加熱プロファイルを決定する。具体的には、プロファイル決定部183は、あらかじめスティック型基材150の商品種類ごとに加熱プロファイルが設定されたテーブル等に基づいて、スティック型基材150の加熱プロファイルを決定してもよい。吸引装置100は、プロファイル決定部183にて決定された加熱プロファイルに沿ってサセプタ161が誘導加熱されるように、電源部111から電磁誘導源162への電力供給を制御することができる。
 これによれば、吸引装置100は、保持部140の内部空間141に挿入されたスティック型基材150の商品種類に応じた加熱プロファイルを自動的に設定し、設定された加熱プロファイルにてスティック型基材150を加熱することができる。したがって、吸引装置100は、スティック型基材150の商品種類ごとに、より最適化された吸引体験をユーザに提供することができる。
 <3.吸引装置の動作>
 続いて、図4~図8を参照して、本実施形態に係る吸引装置100の動作例について説明する。
 (3.1.動作例)
 図4は、吸引装置100の動作例の全体的な流れを示すフローチャート図である。
 図4に示すように、まず、吸引装置100は、保持部140の内部空間141にスティック型基材150が挿入されたか否かを検出する(S110)。スティック型基材150の挿入の有無は、例えば、内部空間141の開口142近傍に設けられた静電容量型の近接センサにて検出することができる。スティック型基材150の挿入が検出されない場合(S110/No)、吸引装置100は、スティック型基材150が内部空間141に挿入されるまで待機する。
 保持部140の内部空間141にスティック型基材150が挿入された場合(S110/Yes)、制御部116は、磁気センサ170の検出結果に基づいて、スティック型基材150に含まれるサセプタ161が検出されたか否かを判断する(S120)。吸引装置100におけるサセプタ161の検出の具体的な方法については、図5及び図6を参照して、後述する。
 サセプタ161が検出された場合(S120/Yes)、制御部116は、スティック型基材150の加熱を許可する(S130)。続いて、電磁誘導源162に交流電力が供給されることで、誘導加熱されたサセプタ161によるスティック型基材150の加熱が行われる(S140)。
 一方、サセプタ161が検出されない場合(S120/No)、制御部116は、スティック型基材150の挿入の繰り返し回数nを1増加させた(S150)上で、繰り返し回数nが所定回数nを超えているか否かを判断する(S160)。所定回数nは、スティック型基材150の再挿入を試行する回数の上限を示す閾値である。
 繰り返し回数nが所定回数nを超えていない場合(S160/No)、制御部116は、通知部113等を介して、スティック型基材150の挿入のやり直しをユーザに通知する(S170)。その後、吸引装置100は、ステップS100の動作に戻って、保持部140の内部空間141にスティック型基材150が挿入されたか否かを検出する(S110)。
 一方、繰り返し回数nが所定回数nを超えた場合(S160/Yes)、吸引装置100は、スティック型基材150又は吸引装置100自体が異常状態であると判断する(S180)。その後、吸引装置100は、通知部113等を介して、異常状態である旨をユーザに通知する(S190)。
 ここで、ステップS120のサセプタ161の検出動作について、図5及び図6を参照して説明する。図5は、サセプタ161の検出動作の流れを説明するフローチャート図である。図6は、サセプタ161の検出の際の各構成の状態を示すタイミング図である。
 図5に示すように、まず、制御部116は、短時間の間(例えば、数マイクロ秒~数秒の間)、電磁誘導源162に交流電力を供給することで、保持部140の内部空間141に変動磁場を発生させる(S1201)。その後、吸引装置100は、磁気センサ170にて磁場を検出することで、磁気センサ170の検出結果を取得する(S1202)。
 具体的には、図6に示すように、サセプタ161が保持部140の内部空間141に挿入された状態で電磁誘導源162が通電状態になる(t0)ことで、電磁誘導源162からの電磁誘導によって、サセプタ161は、遅れて磁化状態となる(t1)。その後、電磁誘導源162が通電状態から非通電状態に切り替わった場合(t2)、サセプタ161は、電磁誘導源162の非通電状態への切り替わりから遅れて非磁化状態となる(t3)。
 これによれば、t0~t1の区間では、磁気センサ170は、電磁誘導源162からの磁場を検出することができる。また、t1~t2の区間では、磁気センサ170は、電磁誘導源162からの磁場と、磁化されたサセプタ161からの磁場とが重畳された磁場を検出することができる。さらに、t2~t3の区間では、磁気センサ170は、サセプタ161の残留磁化を検出することができる。このような場合、例えば、t0~t1の区間における磁気センサ170の検出値は、閾値未満であり、t1~t2の区間における磁気センサ170の検出値は、閾値以上であり、t2~t3の区間における磁気センサ170の検出値は、閾値以上である。磁気センサ170は、t2~t3の区間における検出値を検出結果として取得してもよい。
 続いて、制御部116は、磁気センサ170の検出値が第1の閾値、又は第2の閾値以上であるか否かを判断する(S1203)。磁気センサ170の検出値が第1の閾値、又は第2の閾値以上である場合(S1203/Yes)、制御部116は、スティック型基材150(すなわち、サセプタ161)が保持部140の内部空間141の所定の位置に挿入されたと判断する(S1204)。これにより、制御部116は、サセプタ161を検出したと判断することができる(S1205)ため、続いて、ステップS130の動作を行うことができる。
 具体的には、制御部116は、電磁誘導源162が通電状態から非通電状態に切り替わった後に磁気センサ170の検出値が第1の閾値以上であるか否かを判断してもよい。例えば、第1の閾値は、サセプタ161が所定の位置に存在する場合にサセプタ161が発生させる磁場に相当する閾値であってもよい。電磁誘導源162が通電状態から非通電状態に切り替わった後の磁気センサ170の検出値は、サセプタ161の残留磁化である。そのため、制御部116は、磁気センサ170の検出値と第1の閾値とを比較することで、サセプタ161が所定の位置に存在するか否かを判断することができる。
 また、制御部116は、電磁誘導源162が通電状態である間に磁気センサ170の検出値が第2の閾値以上であるか否かを判断してもよい。例えば、第2の閾値とは、サセプタ161が存在しない場合に電磁誘導源162から発生される磁場に相当する閾値であってもよい。このときに磁気センサ170の検出値は、電磁誘導源162にて発生される磁場と、サセプタ161にて発生される磁場とが重畳された磁場の検出値である。そのため、制御部116は、磁気センサ170の検出値と第2の閾値とを比較することで、サセプタ161が所定の位置に存在するか否かを判断することができる。
 第2の閾値は、例えば、図7に示す動作によって設定することが可能である。図7は、電磁誘導源162から発生される磁場の大きさを示す第2の閾値を設定する動作の流れを示すフローチャート図である。図7に示すように、まず、吸引装置100は、蓋部174が閉状態であるか否かを判断する(S301)。蓋部174が閉状態でない場合(S301/No)、吸引装置100は、蓋部174が閉状態となるまで第2の閾値を設定する動作の進行を待機する。蓋部174が閉状態である場合(S301/Yes)、吸引装置100は、保持部140の内部空間141にサセプタ161が存在しないと判断して、電磁誘導源162を通電状態とする(S302)。その後、吸引装置100は、磁気センサ170による磁場の検出結果を取得する(S303)。ステップS303における検出値は、電磁誘導源162から発生される磁場の検出値のみであるため、吸引装置100は、電磁誘導源162から発生される磁場に相当する第2の閾値として、ステップS303の磁場の検出値を設定することができる。なお、上記の動作は、吸引装置100の所定の使用時間又は使用回数ごとに行われてもよい。
 磁気センサ170の検出値が第1の閾値、又は第2の閾値未満である場合(S1203/No)、制御部116は、スティック型基材150(すなわち、サセプタ161)が保持部140の内部空間141の所定の位置に挿入されていないと判断する(S1206)。これにより、制御部116は、サセプタ161を非検出と判断することができる(S1207)ため、続いて、ステップS150の動作を行うことができる。
 以上の動作例によれば、本実施形態に係る吸引装置100は、磁気センサを用いることで、サセプタ161を含むスティック型基材150が保持部140の所定の位置に挿入されているか否かをより正確に検出することが可能である。
 (3.2.変形例)
 次に、図8を参照して、ステップS110のサセプタ161の検出動作の変形例について説明する。図8は、サセプタ161の検出動作の変形例の流れを説明するフローチャート図である。
 図8に示すように、まず、制御部116は、短時間の間(例えば、数マイクロ秒~数秒の間)、電磁誘導源162に交流電力を供給することで、保持部140の内部空間141に変動磁場を発生させる(S1201)。その後、吸引装置100は、磁気センサ170にて磁場を検出することで、磁気センサ170の検出結果を取得する(S1202)。
 続いて、制御部116は、磁気センサ170の検出値が第1の閾値、又は第2の閾値以上であるか否かを判断する(S1203)。
 磁気センサ170の検出値が第1の閾値、又は第2の閾値未満である場合(S1203/No)、制御部116は、スティック型基材150(すなわち、サセプタ161)が保持部140の内部空間141の所定の位置に挿入されていないと判断する(S1206)。これにより、制御部116は、サセプタ161を非検出と判断することができる(S1207)ため、続いて、ステップS150の動作を行うことができる。
 一方、磁気センサ170の検出値が第1の閾値、又は第2の閾値以上である場合(S1203/Yes)、制御部116は、スティック型基材150(すなわち、サセプタ161)が保持部140の内部空間141の所定の位置に挿入されたと判断する(S1204)。これにより、制御部116は、サセプタ161を検出したと判断することができる(S1205)。
 その後、制御部116は、磁気センサ170の検出値Vが正規品のスティック型基材150に含まれるサセプタ161が発生させる磁場の検出値の範囲(V以上V以下)に含まれているか否かを判断する(S1211)。
 磁気センサ170の検出値VがV以上V以下ではない場合(S1211/No)、制御部116は、挿入されたスティック型基材150が非正規品であると判断する(S1216)。これにより、吸引装置100は、スティック型基材150が異常状態であると判断し(S1217)、通知部113等を介して、異常状態である旨をユーザに通知する(S1218)。その後、吸引装置100は、ステップS130及びS140の動作をスキップして動作を終了する。
 一方、磁気センサ170の検出値VがV以上V以下である場合(S1211/Yes)、制御部116は、挿入されたスティック型基材150が正規品であると判断する(S1212)。
 さらに、制御部116は、磁気センサ170の検出値VがV超V以下であるのか、又はV以上V以下であるのかを判断する(S1213)。なお、Vは、Vよりも大きく、Vよりも小さい値であり、サセプタ161を含むスティック型基材150の商品種類を区別するための閾値である。
 磁気センサ170の検出値VがV超V以下である場合(S1213/V≧V>V)、制御部116は、挿入されたスティック型基材150の商品種類に対応する第1の加熱プロファイルを選択する(S1214)。その後、制御部116は、ステップS130及びS140の動作を行い、第1の加熱プロファイルに基づいてスティック型基材150の加熱を開始することができる。
 また、磁気センサ170の検出値VがV以上V以下である場合(S1213/V≧V≧V)、制御部116は、挿入されたスティック型基材150の商品種類に対応する第2の加熱プロファイルを選択する(S1215)。その後、制御部116は、ステップS130及びS140の動作を行い、第2の加熱プロファイルに基づいてスティック型基材150の加熱を開始することができる。
 以上の変形例に係る動作例によれば、本実施形態に係る吸引装置100は、磁気センサ170の検出値に基づいて、保持部140に挿入されたスティック型基材150に関する情報を判断することができる。したがって、本実施形態に係る吸引装置100は、磁気センサ170の検出値に基づいて判断されたスティック型基材150に関する情報を用いることで、より快適な吸引体験をユーザに提供することができる。
 以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、スティック型基材150の保持部140の内部空間141への挿入は、上述した方法に限定されず、第1の磁気センサ170A、及び第2の磁気センサ170Bの検出結果により判断されてもよい。
 具体的には、吸引装置100の蓋部174が開状態となった場合、制御部116は、短時間、電磁誘導源162に交流電力の供給を開始する。このような状態で、スティック型基材150が保持部140の内部空間141に挿入された場合、制御部116は、開口142側に設けられた第2の磁気センサ170Bの検出結果からサセプタ161が保持部140の内部空間141に存在することを判断することができる。その後、スティック型基材150が保持部140の内部空間141に十分に挿入された場合、制御部116は、底部143側に設けられた第1の磁気センサ170Aの検出結果からサセプタ161が保持部140の適切な位置に配置されていることを判断することができる。これによれば、吸引装置100は、スティック型基材150の挿入を検知する近接センサ等を用いることなく、スティック型基材150が保持部140の内部空間141に存在することを検出することができる。
 例えば、吸引装置100は、上述した方法に限定されず、以下の方法でスティック型基材150の誘導加熱を許可してもよい。
 具体的には、まず、吸引装置100は、サセプタ161が保持部140に挿入されていない状態で、電磁誘導源162への電力供給のON/OFFを繰り返し切り替えることで、電磁誘導源162への電力供給がOFFの状態での磁場を磁気センサ170にて検出する。次に、吸引装置100は、サセプタ161が保持部140に挿入されている状態で、電磁誘導源162への電力供給のON/OFFを繰り返し切り替えることで、電磁誘導源162への電力供給がOFFの状態での磁場を磁気センサ170にて検出する。続いて、吸引装置100は、上記のサセプタ161が保持部140に挿入されていない状態での磁場と、サセプタ161が保持部140に挿入されている状態での磁場との差分が閾値以上であるか否かを判断する。これにより、吸引装置100は、差分が閾値以上である場合、サセプタ161が所定の位置に配置されていると判断し、スティック型基材150の誘導加熱を許可してもよい。
 また、吸引装置100は、上記構成に限定されず、2つの誘導コイル(電磁誘導源162)を備えてもよい。スティック型基材150は、エアロゾル源を加熱するためのサセプタ161と、スティック型基材150の位置を検出するためのサセプタ161とを有してもよい。
 このような場合、2つの誘導コイルの一方は、スティック型基材150の位置検出用のサセプタ161に対応して設けられる。また、2つ誘導コイルの他方は、スティック型基材150のエアロゾル源を加熱するサセプタ161に対応して設けられる。また、磁気センサ170は、誘導コイルの一方の内側、かつ位置検出用のサセプタ161に対応した位置に設けられる。
 このような吸引装置100では、誘導コイルの一方によって位置検出用のサセプタ161が磁化され、磁気センサ170は、位置検出用のサセプタ161が発生させる磁場を含む磁場を検出する。磁気センサ170による検出値が所定の閾値以上である場合、制御部116は、エアロゾル源を加熱するサセプタ161によるスティック型基材150の加熱を許可してもよい。その後、誘導コイルの他方を含む駆動回路165に電源部111から直流電力が供給されることで、エアロゾル源を加熱するサセプタ161が加熱される。
 本明細書においてフローチャート図を用いて説明した処理は、必ずしも図示された順序で実行されなくてもよい。いくつかの処理ステップは、並列して実行されてもよい。また、追加的な処理ステップが採用されてもよく、一部の処理ステップが省略されてもよい。
 また、本明細書において説明した各装置による一連の処理は、ソフトウェア、ハードウェア、及びソフトウェアとハードウェアとの組合せのいずれを用いて実現されてもよい。ソフトウェアを構成するプログラムは、例えば、各装置の内部又は外部に設けられる記録媒体(非一時的な媒体:non-transitory media)に予め格納される。ソフトウェアを構成するプログラムは、例えば、コンピュータによる実行時にRAMに読み込まれ、CPUなどのプロセッサにより実行される。プログラムが格納される記録媒体は、例えば、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又はフラッシュメモリ等であってもよい。また、上記プログラムは、記録媒体に格納されず、例えばネットワークを介して配信されてもよい。
 なお、以下のような構成も本発明の技術的範囲に属する。
(1)
 エアロゾル源、及び前記エアロゾル源に熱的に近接するサセプタを含有する基材を内部空間に収容可能な保持部と、
 交流電流を用いて前記内部空間に変動磁場を発生させる電磁誘導源と、
 前記変動磁場による電磁誘導で磁化された前記サセプタが発生させるサセプタ磁場を検出する磁気センサと、
 前記磁気センサの検出結果に基づいて前記エアロゾル源の加熱を許可するか否かを切り替える制御部と、
を備える、吸引装置。
(2)
 前記磁気センサは、前記電磁誘導源への前記交流電流の供給に応じて、前記サセプタ磁場の検出を実行する、上記(1)に記載の吸引装置。
(3)
 前記磁気センサは、前記電磁誘導源に供給される前記交流電流の電流値が0である時に、前記電磁誘導源からの前記変動磁場によって磁化された前記サセプタが発生させる前記サセプタ磁場の検出を実行する、上記(2)に記載の吸引装置。
(4)
 前記制御部は、前記磁気センサの検出値が前記サセプタにて磁場が発生していない状態を示す第1の閾値以上である場合、前記エアロゾル源の加熱を許可する、上記(3)に記載の吸引装置。
(5)
 前記制御部は、前記磁気センサの検出値が前記電磁誘導源にて発生する前記変動磁場の大きさを示す第2の閾値以上である場合、前記エアロゾル源の加熱を許可する、上記(2)に記載の吸引装置。
(6)
 前記第2の閾値は、前記保持部に前記サセプタが収容されておらず、かつ前記電磁誘導源に前記交流電流が供給された状態における前記磁気センサの検出値に基づいて設定される、上記(5)に記載の吸引装置。
(7)
 前記保持部の前記内部空間に通じる開口を開閉可能な蓋部をさらに備え、
 前記第2の閾値は、さらに前記蓋部が前記開口を閉じている状態における前記磁気センサの検出値に基づいて設定される、上記(6)に記載の吸引装置。
(8)
 前記電磁誘導源には、繰り返し、前記交流電流が所定時間供給され、
 前記磁気センサは、前記電磁誘導源に前記交流電流が供給されるたびに、前記サセプタ磁場の検出を実行する、上記(1)~(7)のいずれか一項に記載の吸引装置。
(9)
 前記電磁誘導源に前記交流電流が供給された回数が所定回数を超えた場合、前記電磁誘導源への前記交流電流の供給は停止される、上記(8)に記載の吸引装置。
(10)
 前記制御部は、前記磁気センサの検出結果に基づいて前記サセプタが所定の位置に存在するか否かを判断し、前記サセプタが所定の位置に存在する場合、前記エアロゾル源の加熱を許可する、上記(1)~(9)のいずれか一項に記載の吸引装置。
(11)
 前記制御部は、前記磁気センサの検出結果に基づいて前記サセプタの種類をさらに判断する、上記(10)に記載の吸引装置。
(12)
 前記制御部は、さらに、前記サセプタが所定の種類のサセプタであると判断される場合、前記エアロゾル源の加熱を許可する、上記(11)に記載の吸引装置。
(13)
 前記制御部は、判断された前記サセプタの種類に基づいて、前記エアロゾル源の加熱プロファイルを決定する、上記(11)又は(12)に記載の吸引装置。
(14)
 前記サセプタは、前記電磁誘導源からの前記変動磁場による誘導加熱によって、前記エアロゾル源を加熱する、上記(1)~(13)のいずれか一項に記載の吸引装置。
(15)
 前記磁気センサと前記サセプタとの間の距離は、前記磁気センサと前記電磁誘導源との間の距離よりも短い、上記(1)~(14)のいずれか一項に記載の吸引装置。
(16)
 前記保持部は、上面が開口された筒状形状で設けられ、
 前記磁気センサは、前記保持部の前記上面と対向する底面近傍に設けられる、上記(1)~(15)のいずれか一項に記載の吸引装置。
(17)
 前記保持部の前記筒状形状の側面近傍に設けられたサブ磁気センサをさらに備え、
 前記制御部は、前記磁気センサ又は前記サブ磁気センサの少なくとも1つ以上の検出結果に基づいて前記エアロゾル源の加熱を許可するか否かを切り替える、上記(16)に記載の吸引装置。
(18)
 前記サブ磁気センサは、磁気抵抗センサである、上記(17)に記載の吸引装置。
(19)
 前記磁気センサは、ホール素子センサである、上記(1)~(18)のいずれか一項に記載の吸引装置。
(20)
 エアロゾル源、及び前記エアロゾル源に熱的に近接するサセプタを有する基材と、
 前記基材を内部空間に収容可能な保持部、交流電流を用いて前記内部空間に変動磁場を発生させる電磁誘導源、前記変動磁場による電磁誘導で磁化された前記サセプタが発生させるサセプタ磁場を検出する磁気センサ、前記磁気センサの検出結果に基づいて前記エアロゾル源の加熱を許可するか否かを切り替える制御部を有する吸引装置と、
を含む、吸引システム。
 100,100A  吸引装置
 111   電源部
 112   センサ部
 113   通知部
 114   記憶部
 115   通信部
 116   制御部
 140   保持部
 141   内部空間
 142   開口
 143   底部
 150   スティック型基材
 151   基材部
 152   吸口部
 161   サセプタ
 162   電磁誘導源
 163   インバータ回路
 164   RLC回路
 165   駆動回路
 170   磁気センサ
 170A  第1の磁気センサ
 170B  第2の磁気センサ
 173   断熱部
 174   蓋部
 181   許可判断部
 182   種類判断部
 183   プロファイル決定部
 184   通知判断部

Claims (20)

  1.  エアロゾル源、及び前記エアロゾル源に熱的に近接するサセプタを含有する基材を内部空間に収容可能な保持部と、
     交流電流を用いて前記内部空間に変動磁場を発生させる電磁誘導源と、
     前記変動磁場による電磁誘導で磁化された前記サセプタが発生させるサセプタ磁場を検出する磁気センサと、
     前記磁気センサの検出結果に基づいて前記エアロゾル源の加熱を許可するか否かを切り替える制御部と、
    を備える、吸引装置。
  2.  前記磁気センサは、前記電磁誘導源への前記交流電流の供給に応じて、前記サセプタ磁場の検出を実行する、請求項1に記載の吸引装置。
  3.  前記磁気センサは、前記電磁誘導源に供給される前記交流電流の電流値が0である時に、前記電磁誘導源からの前記変動磁場によって磁化された前記サセプタが発生させる前記サセプタ磁場の検出を実行する、請求項2に記載の吸引装置。
  4.  前記制御部は、前記磁気センサの検出値が前記サセプタにて磁場が発生していない状態を示す第1の閾値以上である場合、前記エアロゾル源の加熱を許可する、請求項3に記載の吸引装置。
  5.  前記制御部は、前記磁気センサの検出値が前記電磁誘導源にて発生する前記変動磁場の大きさを示す第2の閾値以上である場合、前記エアロゾル源の加熱を許可する、請求項2に記載の吸引装置。
  6.  前記第2の閾値は、前記保持部に前記サセプタが収容されておらず、かつ前記電磁誘導源に前記交流電流が供給された状態における前記磁気センサの検出値に基づいて設定される、請求項5に記載の吸引装置。
  7.  前記保持部の前記内部空間に通じる開口を開閉可能な蓋部をさらに備え、
     前記第2の閾値は、さらに前記蓋部が前記開口を閉じている状態における前記磁気センサの検出値に基づいて設定される、請求項6に記載の吸引装置。
  8.  前記電磁誘導源には、繰り返し、前記交流電流が所定時間供給され、
     前記磁気センサは、前記電磁誘導源に前記交流電流が供給されるたびに、前記サセプタ磁場の検出を実行する、請求項1~7のいずれか一項に記載の吸引装置。
  9.  前記電磁誘導源に前記交流電流が供給された回数が所定回数を超えた場合、前記電磁誘導源への前記交流電流の供給は停止される、請求項8に記載の吸引装置。
  10.  前記制御部は、前記磁気センサの検出結果に基づいて前記サセプタが所定の位置に存在するか否かを判断し、前記サセプタが所定の位置に存在する場合、前記エアロゾル源の加熱を許可する、請求項1~9のいずれか一項に記載の吸引装置。
  11.  前記制御部は、前記磁気センサの検出結果に基づいて前記サセプタの種類をさらに判断する、請求項10に記載の吸引装置。
  12.  前記制御部は、さらに、前記サセプタが所定の種類のサセプタであると判断される場合、前記エアロゾル源の加熱を許可する、請求項11に記載の吸引装置。
  13.  前記制御部は、判断された前記サセプタの種類に基づいて、前記エアロゾル源の加熱プロファイルを決定する、請求項11又は12に記載の吸引装置。
  14.  前記サセプタは、前記電磁誘導源からの前記変動磁場による誘導加熱によって、前記エアロゾル源を加熱する、請求項1~13のいずれか一項に記載の吸引装置。
  15.  前記磁気センサと前記サセプタとの間の距離は、前記磁気センサと前記電磁誘導源との間の距離よりも短い、請求項1~14のいずれか一項に記載の吸引装置。
  16.  前記保持部は、上面が開口された筒状形状で設けられ、
     前記磁気センサは、前記保持部の前記上面と対向する底面近傍に設けられる、請求項1~15のいずれか一項に記載の吸引装置。
  17.  前記保持部の前記筒状形状の側面近傍に設けられたサブ磁気センサをさらに備え、
     前記制御部は、前記磁気センサ又は前記サブ磁気センサの少なくとも1つ以上の検出結果に基づいて前記エアロゾル源の加熱を許可するか否かを切り替える、請求項16に記載の吸引装置。
  18.  前記サブ磁気センサは、磁気抵抗センサである、請求項17に記載の吸引装置。
  19.  前記磁気センサは、ホール素子センサである、請求項1~18のいずれか一項に記載の吸引装置。
  20.  エアロゾル源、及び前記エアロゾル源に熱的に近接するサセプタを有する基材と、
     前記基材を内部空間に収容可能な保持部、交流電流を用いて前記内部空間に変動磁場を発生させる電磁誘導源、前記変動磁場による電磁誘導で磁化された前記サセプタが発生させるサセプタ磁場を検出する磁気センサ、前記磁気センサの検出結果に基づいて前記エアロゾル源の加熱を許可するか否かを切り替える制御部を有する吸引装置と、
    を含む、吸引システム。
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