WO2025126305A1 - 吸引装置および方法 - Google Patents
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- WO2025126305A1 WO2025126305A1 PCT/JP2023/044361 JP2023044361W WO2025126305A1 WO 2025126305 A1 WO2025126305 A1 WO 2025126305A1 JP 2023044361 W JP2023044361 W JP 2023044361W WO 2025126305 A1 WO2025126305 A1 WO 2025126305A1
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Classifications
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- A—HUMAN NECESSITIES
- A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
- A24F—SMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
- A24F40/00—Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
- A24F40/50—Control or monitoring
- A24F40/53—Monitoring, e.g. fault detection
Definitions
- the present disclosure relates to a suction device and a method for operating the suction device.
- an inhalation device can generate an aerosol imparted with a flavor component by heating an inhalation component source (substrate) that includes 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 imparted with the flavor component generated by the inhalation device.
- the inhalation device generates an aerosol by heating the substrate according to a heating profile during a single inhalation session. Throughout a single inhalation session, the user may perform multiple successive puffs, resulting in the user's desired experience.
- a user may use the suction device consecutively without any time gap between uses.
- the suction device may perform multiple suction sessions consecutively.
- the previous suction session may affect the subsequent suction session. This may have some effect on the experience provided to the user by the subsequent suction session.
- Patent Document 1 discloses a technology in which, when smoking processes are performed consecutively in an aerosol generating device, the target temperature in a subsequent second smoking process (smoking the second cigarette) is set relatively lower than the target temperature in a first smoking process (smoking the first cigarette).
- the present disclosure has been made in consideration of the above, and has as its objective to provide a mechanism that can improve the quality of the experience provided to the user with the suction device (hereinafter, also referred to as the "suction experience").
- the present disclosure provides a mechanism that can further improve the quality of the suction experience by adapting to the operating conditions of the suction device, even when suction sessions are performed consecutively.
- a suction device including a heating unit that heats a suction article source, a power supply unit that supplies power to the heating unit, a memory unit that stores a heating profile that defines the time series transition of the target temperature of the heating unit over one suction session, and a control unit that performs multiple suction sessions in succession based on the temperature of the heating unit and the target temperature.
- a prohibited section that prohibits the execution of a suction session is provided between consecutive suction sessions.
- the heating profile may be configured to specify a pre-heating operation to be performed after the start of a heating operation
- the control unit may be configured to obtain operation information regarding the pre-heating operation in a preceding suction session, determine whether the operation information satisfies a predetermined first condition, and, if it is determined that the first condition is satisfied, prohibit the start of a heating operation for a subsequent suction session in a prohibited section.
- the operation information may include a temperature rise rate of the heating section during the preheating operation, and the first condition may include the temperature rise rate being less than a predetermined first threshold value.
- the control unit may be further configured to set a subsequent suction session that is prohibited from being executed to be executable according to a second condition.
- the second condition may include a predetermined period of time having elapsed since the end of the preceding suction session.
- the length of the predetermined period may be dynamically determined depending on the operation information.
- the second condition may include the temperature of the heating section in the prohibited section being less than a predetermined second threshold.
- the control unit may be further configured to not accept user operations for a subsequent suction session until the second condition is met.
- the control unit may further be configured to automatically start a heating operation for a subsequent suction session in response to the second condition being satisfied, if a user operation for the subsequent suction session is accepted before the second condition is satisfied.
- a notification unit may be provided, and the control unit may further cause the notification unit to execute a specified notification regarding the prohibited section during the prohibited section.
- a method for operating a suction device in which the suction device includes a heating unit that heats a suction article source, a power supply unit that supplies power to the heating unit, and a memory unit that stores a heating profile that defines the time series progression of a target temperature of the heating unit.
- the method includes the steps of: executing a first suction session based on the temperature of the heating unit and the target temperature; prohibiting the execution of a second suction session subsequent to the first suction session in a predetermined prohibited section according to a predetermined first condition; and setting the second suction session, the execution of which is prohibited, to be executable according to a predetermined second condition.
- the heating profile may specify a pre-heating operation to be performed after the start of the heating operation
- the step of prohibiting the execution of the second suction session may include a step of acquiring operation information regarding the pre-heating operation in the first suction session, a step of determining whether a first condition is satisfied based on the operation information, and a step of prohibiting the start of the heating operation for the second suction session when it is determined that the first condition is satisfied.
- the operation information may include a temperature rise rate of the heating section in the preheating operation, and if the temperature rise rate is less than a predetermined threshold, the start of the heating operation for the second suction session may be prohibited.
- the present disclosure provides a mechanism that can further improve the quality of experience when using a suction device.
- the operation of the suction device can be adapted to the user's suction environment.
- FIG. 2 is a schematic diagram illustrating a first configuration example of a suction device.
- FIG. 11 is a schematic diagram illustrating a second configuration example of the suction device.
- 11 is a graph showing an example of a time series transition of the actual temperature of the heating unit for one suction session.
- 11 is a flowchart showing an example of a process flow in one suction session.
- 11 is a graph showing an example of a time series progression of the actual temperature of the heating element for successive suction sessions.
- FIG. 2 is a functional block diagram of an example implemented in a control unit.
- 11 is a flowchart showing an example of the overall process flow in successive suction sessions.
- 10 is a flowchart showing a detailed example of a process flow accompanying the execution of a first suction session.
- 13 is a flowchart showing a detailed example of a process flow accompanying a prohibited section between suction sessions.
- 10 is a flowchart showing a detailed example of a process flow accompanying
- the inhalation device is a device that generates a substance to be inhaled by a user.
- a source of inhaled components (substrate) is removably housed in the inhalation device.
- the substance generated by the inhalation device by heating the substrate is described as an aerosol generated by heating the aerosol source. That is, the inhalation device here is an aerosol generating device.
- the substance generated by the inhalation device may also be a gas.
- FIG. 1 is a schematic diagram showing a first configuration example of an inhalation device.
- an inhalation device 100A includes a power supply unit 110, a cartridge 120, and a flavor imparting cartridge 130.
- the power supply unit 110 includes a power supply section 111A, a sensor section 112A, a notification section 113A, a memory section 114A, a communication section 115A, and a control section 116A.
- the cartridge 120 includes a heating section 121A, a liquid guiding section 122, and a liquid storage section 123.
- the flavor imparting cartridge 130 includes a flavor source 131 and a mouthpiece 124.
- An air flow path 180 is formed in the cartridge 120 and the flavor imparting cartridge 130.
- the power supply unit 111A stores electric power. Then, based on the control of the control unit 116A, the power supply unit 111A supplies electric power to each component of the suction device 100A, including the heating unit 121A.
- the power supply unit 111A may be configured, for example, by a rechargeable battery such as a lithium ion secondary battery.
- the sensor unit 112A acquires various information related to the suction device 100A.
- the sensor unit 112A is configured with a pressure sensor such as a condenser microphone, a flow rate sensor, or a temperature sensor, and acquires values associated with suction by the user.
- the temperature of the heating unit 121A is detected by the temperature sensor.
- the sensor unit 112A is configured with an input device such as a button or switch that accepts information input from the user.
- the notification unit 113A notifies the user of information.
- the notification unit 113A is composed of, for example, a light-emitting device that emits light, a display device that displays an image, a sound output device that outputs sound, or a vibration device that vibrates.
- the storage unit 114A stores various information for the operation of the suction device 100A.
- the storage unit 114A is configured, for example, with a non-volatile storage medium such as a flash memory.
- the storage unit 114A may store a heating profile that specifies the time series progression of the target temperature of the heating unit 121A over one suction session. It may also store various flag information.
- the communication unit 115A is a communication interface capable of performing communication conforming to any wired or wireless communication standard.
- Such communication standards may include, for example, standards using Wi-Fi (registered trademark), Bluetooth (registered trademark), BLE (Bluetooth Low Energy (registered trademark)), NFC (Near Field Communication), or LPWA (Low Power Wide Area).
- the control unit 116A functions as an arithmetic processing unit and a control unit, and controls the overall operation within the suction device 100A in accordance with various programs.
- the control unit 116A is realized by an electronic circuit such as a CPU (Central Processing Unit) or a microprocessor.
- the control unit 116A executes the heating operation of the heating unit 121A over successive suction sessions based on the temperature of the heating unit and a target temperature defined in the heating profile.
- the control unit 116A may start the heating operation.
- control unit 116A has a built-in timer (not shown) that measures the elapsed time from a predetermined timing.
- the liquid storage unit 123 stores the aerosol source.
- the aerosol source is atomized to generate an aerosol.
- the aerosol source is, for example, a liquid such as a polyhydric alcohol such as glycerin and propylene glycol, or water.
- the aerosol source may contain tobacco-derived or non-tobacco-derived flavor components. If the inhalation device 100A is a medical inhaler such as a nebulizer, the aerosol source may contain a medicine.
- the liquid guide section 122 guides and holds the aerosol source, which is a liquid stored in the liquid storage section 123, from the liquid storage section 123.
- the liquid guide section 122 is, for example, a wick formed by twisting a fiber material such as glass fiber or a porous material such as porous ceramic. In this case, the aerosol source stored in the liquid storage section 123 is guided by the capillary effect of the wick.
- the heating unit 121A generates an aerosol by heating the aerosol source and atomizing the aerosol source.
- the heating unit 121A is configured as a coil and is wound around the liquid guiding unit 122.
- the heating unit 121A generates heat, the aerosol source held in the liquid guiding unit 122 is heated and atomized, and an aerosol is generated.
- the heating unit 121A generates heat when power is supplied from the power supply unit 111A.
- power may be supplied when the sensor unit 112A detects that the user has started inhaling and/or that specific information has been input. Then, power supply may be stopped when the sensor unit 112A detects that the user has stopped inhaling and/or that specific information has been input.
- Flavor source 131 is a component for imparting flavor components to the aerosol. Flavor source 131 may include tobacco-derived or non-tobacco-derived flavor components.
- the air flow path 180 is a flow path for air inhaled by the user.
- the air flow path 180 has a tubular structure with an air inlet hole 181, which is an entrance of air into the air flow path 180, and an air outlet hole 182, which is an exit of air from the air flow path 180, at both ends.
- the liquid guide section 122 is arranged on the upstream side (the side closer to the air inlet hole 181), and the flavor source 131 is arranged on the downstream side (the side closer to the air outlet hole 182).
- the air flowing in from the air inlet hole 181 as the user inhales is mixed with the aerosol generated by the heating section 121A, and as shown by the arrow 190, is transported through the flavor source 131 to the air outlet hole 182.
- the flavor components contained in the flavor source 131 are imparted to the aerosol.
- the mouthpiece 124 is a member that is held by the user when inhaling.
- An air outlet hole 182 is arranged in the mouthpiece 124.
- the configuration of the suction device 100A is not limited to the above, and various configurations such as those exemplified below are possible.
- the inhalation device 100A may not include a flavoring cartridge 130.
- the cartridge 120 is provided with a mouthpiece 124.
- the suction device 100A may include multiple types of aerosol sources. Multiple types of aerosols generated from the multiple types of aerosol sources may be mixed in the air flow path 180 and undergo a chemical reaction to generate further types of aerosols.
- the means for atomizing the aerosol source is not limited to heating by the heating unit 121A.
- the means for atomizing the aerosol source may be vibration atomization or induction heating.
- FIG. 2 is a schematic diagram showing a second configuration example of the suction device.
- the suction device 100B according to this configuration example includes a power supply unit 111B, a sensor unit 112B, a notification unit 113B, a storage unit 114B, a communication unit 115B, a control unit 116B, a heating unit 121B, a storage unit 140, and a heat insulating unit 144.
- Each of the power supply unit 111B, the sensor unit 112B, the notification unit 113B, the memory unit 114B, the communication unit 115B, and the control unit 116B is substantially the same as the corresponding components included in the suction device 100A according to the first configuration example.
- the storage section 140 has an internal space 141 and holds the stick-shaped substrate 150 while storing a part of the stick-shaped substrate 150 in the internal space 141.
- the storage section 140 has an opening 142 that connects the internal space 141 to the outside, and stores the stick-shaped substrate 150 inserted into the internal space 141 through the opening 142.
- the storage section 140 is a cylindrical body with the opening 142 and the bottom 143 as its bottom surface, and defines a columnar internal space 141.
- An air flow path that supplies air to the internal space 141 is connected to the storage section 140.
- An air inlet hole which is an air inlet to the air flow path, is arranged, for example, on the side of the suction device 100B.
- An air outlet hole which is an air outlet from the air flow path to the internal space 141, is arranged, for example, on the bottom 143.
- the stick-type substrate 150 includes a substrate portion 151 and a mouthpiece portion 152.
- the substrate portion 151 includes an aerosol source.
- the aerosol source includes a flavor component derived from tobacco or non-tobacco.
- the aerosol source may include a medicine.
- the aerosol source may be, for example, a liquid such as a polyhydric alcohol such as glycerin and propylene glycol, and water, which includes a flavor component derived from tobacco or non-tobacco, or may be a solid containing a flavor component derived from tobacco or non-tobacco.
- the heating section 121B is configured in a film shape and is arranged to cover the outer periphery of the storage section 140.
- the heating section 121B generates heat, the substrate section 151 of the stick-shaped substrate 150 is heated from the outer periphery, and an aerosol is generated.
- the insulating section 144 prevents heat transfer from the heating section 121B to other components.
- the insulating section 144 is made of a vacuum insulating material or an aerogel insulating material.
- the configuration of the suction device 100B is not limited to the above, and various configurations such as those shown below are possible.
- the heating section 121B may be configured in a blade shape and disposed so as to protrude from the bottom 143 of the storage section 140 into the internal space 141. In that case, the blade-shaped heating section 121B is inserted into the substrate section 151 of the stick-shaped substrate 150 and heats the substrate section 151 of the stick-shaped substrate 150 from the inside. As another example, the heating section 121B may be disposed so as to cover the bottom 143 of the storage section 140. Furthermore, the heating section 121B may be configured as a combination of two or more of a first heating section that covers the outer periphery of the storage section 140, a blade-shaped second heating section, and a third heating section that covers the bottom 143 of the storage section 140.
- the storage unit 140 may include an opening/closing mechanism, such as a hinge, that opens and closes a portion of the outer shell that forms the internal space 141. The storage unit 140 may then open and close the outer shell to accommodate the stick-shaped substrate 150 inserted into the internal space 141 while clamping it.
- the heating unit 121B may be provided at the clamping location in the storage unit 140, and may heat the stick-shaped substrate 150 while pressing it.
- the means for atomizing the aerosol source is not limited to heating by the heating unit 121B.
- the means for atomizing the aerosol source may be induction heating.
- the suction device 100B has at least an electromagnetic induction source such as a coil that generates a magnetic field, instead of the heating unit 121B.
- a susceptor that generates heat by induction heating may be provided in the suction device 100B, or may be included in the stick-shaped substrate 150.
- the suction device 100B may further include the heating unit 121A, the liquid guide unit 122, the liquid storage unit 123, and the air flow path 180 according to the first configuration example, and the air flow path 180 may supply air to the internal space 141.
- the mixed fluid of the aerosol and air generated by the heating unit 121A flows into the internal space 141 and is further mixed with the aerosol generated by the heating unit 121B, and reaches the user's oral cavity.
- an aerosol generating device 100 based on the suction device 100B shown in FIG. 2 will be described.
- an aerosol is generated by heating the stick-shaped substrate 150.
- the control of the operation of the aerosol generating device 100 according to this embodiment is not limited to this, and may be based on the suction device 100A shown in FIG. 1.
- the user inhaling the aerosol generated by the aerosol generating device 100 will be referred to simply as “inhalation” or “puffing.”
- the action of the user inhaling will be referred to as “puffing action.”
- the control unit 116 controls the heating action of the inhalation component source.
- the heating action of the heating unit 121 (121A, 121B) in response to the series of puffing actions by the user is pre-designed as an "inhalation session.”
- the control unit 116 operates the aerosol generating device 100 according to a pre-defined inhalation session.
- an "inhalation session” may be referred to as a "heating session.”
- a heating session is a period during which power supply to the heating unit 121 is controlled based on the heating profile described below.
- the start of a heating session is the timing when heating based on the heating profile begins.
- the end of a heating session is the timing when a sufficient amount of aerosol is no longer generated.
- a heating session includes a pre-heating period and a puffable period following the pre-heating period.
- the puffable period is a period during which a sufficient amount of aerosol is expected to be generated.
- the heating profile may include a target value for the temperature of the heating unit 121 (hereinafter also referred to as the target temperature).
- the target temperature may change depending on the time elapsed since the start of heating, in which case the heating profile includes information that specifies the time series progression of the target temperature.
- the heating profile may include parameters that specify the method of supplying power to the heating unit 121 (hereinafter also referred to as the power supply parameters).
- the power supply parameters include, for example, the voltage applied to the heating unit 121, ON/OFF of the power supply to the heating unit 121, or the feedback control method to be adopted.
- the ON/OFF of the power supply to the heating unit 121 may be regarded as the ON/OFF of the heating unit 121.
- the control unit 116 controls the operation of the heating unit 121 so that the actual temperature of the heating unit 121 progresses in the same manner as the target temperature specified in the heating profile.
- the flavor tasted by the user may change by controlling the operation of the heating unit 121 based on the heating profile.
- the heating profile information is stored in the storage unit 114. This information is referenced when the heating unit 121 performs a heating operation to heat the stick-shaped substrate 150.
- the aerosol is generated as planned by the heating profile, in response to the operation of the heating unit 121 according to the heating profile.
- the heating profile is typically designed to optimize the flavor experienced by the user when the user inhales the aerosol generated from the stick-shaped substrate 150. In other words, by controlling the operation of the heating unit 121 based on the heating profile, the flavor experienced by the user can be optimized.
- the control unit 116 controls the heating operation in the heating unit 121 based on a target temperature defined in the heating profile and an actual temperature (hereinafter also referred to as actual temperature) of the heating unit 121.
- the control unit 116 controls the power supply operation from the power supply unit 111 to the heating unit 121 based on the difference between the target temperature of the heating unit 121 corresponding to the elapsed time from the start of control of the heating operation based on the heating profile and the actual temperature of the heating unit 121.
- control unit 116 controls the temperature of the heating unit 121 so that the time series progression of the actual temperature of the heating unit 121 becomes similar to the time series progression of the target temperature of the heating unit 121 defined in the heating profile.
- the temperature control of the heating unit 121 can be achieved, for example, by known feedback control.
- the control unit 116 supplies power from the power supply unit 111 to the heating unit 121 in the form of pulses obtained by pulse width modulation (PWM) or pulse frequency modulation (PFM).
- PWM pulse width modulation
- PFM pulse frequency modulation
- the control unit 116 can control the temperature of the heating unit 121 by adjusting the duty ratio of the power pulse.
- the control unit 116 may control the power supplied from the power supply unit 111 to the heating unit 121, for example the duty ratio described above, based on the difference between the actual temperature and the target temperature, etc.
- the feedback control may be, for example, a PID control (Proportional-Integral-Differential Controller).
- the control unit 116 may perform simple ON-OFF control.
- the control unit 116 may instruct the power supply unit 111 to perform a heating operation until the actual temperature reaches the target temperature, stop the heating operation when the actual temperature reaches the target temperature, and perform the heating operation again when the actual temperature becomes lower than the target temperature.
- the temperature of the heating section 121 can be measured by the sensor section 112, in particular by a temperature sensor installed near the heating section 121.
- the temperature of the heating section 121 can be quantified by measuring or estimating the electrical resistance value of the heating resistor that constitutes the heating section 121. This is because the electrical resistance value of the heating resistor changes depending on the temperature.
- the electrical resistance value of the heating resistor can be estimated, for example, by measuring the amount of voltage drop in the heating resistor.
- the amount of voltage drop in the heating resistor can be measured by a voltage sensor that measures the potential difference applied to the heating resistor.
- the temperature of the heating section 121 is associated with the electrical resistance value of the heating resistor that constitutes the heating section 121, so in some cases, when referring to the temperature of the heating section 121, this may be read as the electrical resistance value.
- the heating operation based on the heating profile is started from the timing when it is detected that an operation has been performed to instruct the start of heating in the inhalation session.
- an operation to instruct the start of heating is pressing a button or switch, etc., provided on the aerosol generating device 100.
- Another example is an operation of inserting the stick-shaped substrate 150 into the substrate part 151, and for example, it is presumed that the stick-shaped substrate 150 has been inserted when the lid of the storage part 140 of the stick-shaped substrate 150 is opened.
- Another example is a puffing operation.
- Another example is receiving a signal from another device, such as a smartphone.
- the heating operation of the heating unit 121 the aerosol source contained in the base material gradually decreases over time. Then, the heating operation is usually stopped at the timing when it is assumed that the aerosol source will be exhausted.
- One example of the timing when it is assumed that the aerosol source will be exhausted is the timing when a predetermined time has elapsed since control of the operation of the heating unit 121 based on the heating profile began.
- One example of the timing when it is assumed that the aerosol source will be exhausted is the timing when a predetermined number of puffs have been detected.
- One example of the timing when it is assumed that the aerosol source will be exhausted is the timing when a button provided on the aerosol generating device 100 is pressed. For example, such a button is pressed when the user is no longer able to detect a sufficient flavor.
- the period during which a sufficient amount of aerosol is expected to be generated is also referred to as the "puffable period.”
- the period from when heating begins until the start of the puffable period is also referred to as the “pre-heating period.”
- the heating operation performed during the pre-heating period is also referred to as the “pre-heating operation” (or simply “pre-heating”).
- the user may be notified of the start and end timings of the puffable period. In this case, the user can use this notification as a reference to puff during the puffable period.
- the heating profile includes a plurality of consecutive time intervals along a time axis.
- a target temperature at the end of the time interval is associated with each of the plurality of time intervals and set.
- a target time length is also associated with each of the plurality of time intervals and set for the target temperature.
- the control unit 116 controls the operation of the heating unit 121 based on the deviation between the target temperature set for a time interval corresponding to the elapsed time since control of the operation of the heating unit 121 based on the heating profile was started, among the plurality of time intervals, and the actual temperature of the heating unit 121.
- the control unit 116 controls the operation of the heating unit 121 so that the set target temperature is reached by the end of each of the plurality of time intervals included in the heating profile.
- the heating profile associated with the suction session may include an initial heating section, an intermediate heating section, and a re-heating section.
- the initial heating section is a time section included at the beginning of the heating profile.
- the target temperature set in the initial heating section is higher than the initial value.
- the initial value is the temperature assumed to be the temperature of the heating section 121 before heating begins.
- One example of the initial value is an arbitrary temperature such as 0°C.
- Another example of the initial value is a temperature corresponding to the air temperature. Note that a fixed time length may be included as part of the initial heating section and/or between the initial heating section and the next intermediate cooling section as a section in which the temperature is maintained near the target temperature.
- the intermediate cooling section is a time section included in the middle of the heating profile.
- the target temperature set in the intermediate cooling section is lower than the target temperature set in the time section immediately preceding the intermediate cooling section.
- the control unit 116 may determine at least a portion of the switching between multiple time intervals in the heating profile based on the actual temperature of the heating unit 121. For example, the control unit 116 may determine the switching from the initial heating interval to the intermediate cooling interval and the end of the reheating interval based on the deviation between the target temperature set for each time interval and the actual temperature of the heating unit 121 falling within a predetermined threshold value.
- Table 1 An example of such a heating profile is shown in Table 1 below.
- the example heating profile shown in Table 1 consists of an initial heating section, an intermediate cooling section, and a re-heating section, which are included in that order.
- the initial heating section is a section for the preheating operation, and specifies the preheating operation that is executed after the heating operation starts.
- the initial heating section is the section from the start of the heating profile until the heating section 121 rises to the target temperature of 295°C.
- the target time length is 35 seconds, and it is specified so that the temperature of the heating section 121 rises to the target temperature of 295°C in about 35 seconds. Note that the target time length of 35 seconds is merely a guideline, and in an actual preheating operation, the actual time required to reach the target temperature will vary depending on the surrounding environment and the state of the user's puffing operation.
- the notification unit 113 notifies the user that the pre-heating operation has been completed. Upon receiving the notification, the user can perform a puffing operation in response to this, thereby achieving a high-quality puffing experience.
- the target temperature of 230°C set in the intermediate temperature drop section is lower than the target temperature of 295°C set in the initial temperature rise section, which is the previous time section.
- the intermediate temperature drop section is the section from the end of the initial temperature rise section until the heating section 121 drops to the target temperature of 230°C.
- the target time length is 10 seconds, and it is specified that the temperature of the heating section 121 drops to the target temperature of 230°C after about 10 seconds.
- FIG. 3 is a graph showing an example of the time series change in the actual temperature of the heating unit 121 operating based on the heating profile shown in Table 1.
- the horizontal axis of this graph is time (seconds).
- the vertical axis of this graph is the temperature of the heating unit 121.
- Line 21 in this graph shows the time series change in the actual temperature of the heating unit 121.
- the actual temperature of the heating section 121 rises in the initial heating section, and reaches the target temperature of 295°C at the end of the initial heating section.
- the actual temperature of the heating section 121 reaches the target temperature set in the initial heating section, it is expected that the temperature of the stick-shaped substrate 150 will reach a temperature at which a sufficient amount of aerosol is generated.
- the initial heating section is set at the beginning of the heating profile. Therefore, in the initial heating section, the heating section 121 is instantly heated from the initial temperature to the target temperature of 295°C set in the initial heating section.
- the initial temperature is the actual temperature of the heating section 121 at the start of heating based on the heating profile. This configuration makes it possible to end pre-heating early.
- the control unit 116 controls the temperature of the heating unit 121 so that the actual temperature in the initial heating section reaches the target temperature set for the initial heating section. In other words, the control unit 116 controls the temperature of the heating unit 121 from the initial temperature toward 295°C.
- the final part of the initial heating section may include a fixed time length (e.g., a fixed time of 10 seconds) during which 295°C is maintained.
- the actual temperature of the heating section 121 drops in an intermediate temperature drop section, and reaches the target temperature of 230°C at the end of the intermediate temperature drop section.
- the intermediate temperature drop section is set after the initial heating section. Therefore, in the intermediate temperature drop section, the heating section 121 drops in temperature from the set temperature of the initial heating section to the set temperature of the intermediate temperature drop section. If the heating section 121 is maintained at a high temperature such as the target temperature of the initial heating section, the aerosol source contained in the stick-shaped substrate 150 will be rapidly consumed, causing inconveniences such as the user tasting an overly strong flavor. In this regard, by providing an intermediate temperature drop section, it is possible to avoid such inconveniences and improve the quality of the user's puff experience.
- the control unit 116 may execute control so as not to supply power to the heating unit 121 during the intermediate temperature drop section. In other words, the control unit 116 controls so as to stop supplying power to the heating unit 121 during the intermediate temperature drop section and not perform heating operation. With this configuration, it is possible to drop the actual temperature of the heating unit 121 most quickly. It is also possible to reduce the power consumption of the aerosol generating device 100 compared to a case in which power is supplied to the heating unit 121 even during the intermediate temperature drop section.
- the switching between multiple time intervals in the heating profile may be determined based on the actual temperature of the heating unit 121.
- the control unit 116 may determine at least a portion of the switching between multiple time intervals in the heating profile based on the elapsed time. For example, the control unit 116 may determine the end of the intermediate temperature drop section based on the elapsed time from the start of the intermediate temperature drop section. For example, if the intermediate temperature drop section is set to 10 seconds in the heating profile, the control unit 116 may determine the switching to the re-heating section when 10 seconds have elapsed since the start of the intermediate temperature drop section, and may resume the heating operation of the heating unit 121.
- a predetermined prohibited section ps for prohibiting the execution of a suction session is provided between the first suction session and the second suction session in accordance with the prohibition condition.
- the execution of the second suction session is prohibited during the prohibited section ps in accordance with the prohibition condition.
- the supply of power from the power supply unit 111 to the heating unit 121 is stopped, and the heating operation in the heating unit 121 is stopped.
- the temperature of the heating unit 121 at the timing of the start of the heating operation for the second suction session drops further than the temperature at the timing of the end of the first suction session.
- the prohibition conditions are associated with the environment in which the aerosol generating device 100 operates. Specifically, the prohibition conditions may include conditions for determining that the aerosol generating device 100 is operating in a high temperature and high humidity environment, as described above. The determination of a high temperature and high humidity environment can be made using operation information of the pre-heating period executed in the first suction session. The pre-heating period corresponds to the initial temperature rise section.
- the slope of the straight line of the graph for the portion of line 22-1 that corresponds to the pre-heating period is shown to be smaller than the slope of dotted line 23 (dotted arrow).
- Dotted line 23 corresponds to the basic mode of heating operation in heating unit 121 based on the target time length and target temperature of the initial heating section shown in Table 1. Dotted line 23 is assumed to occur under normal circumstances.
- the heating situation is such that the temperature of heating unit 121 has risen at a slower pace than the initial target.
- aerosol generating device 100 is operating in a high temperature and high humidity environment, that is, it may be determined that the prohibition condition is satisfied.
- a prohibition period is started to prohibit the execution of the second suction session.
- the first suction session does not have to include a cool-down period.
- the prohibited period may start in response to the end of the reheating period.
- a prohibited section is provided to prohibit the execution of the suction session.
- the prohibited section is initiated in response to a determination that the aerosol generating device 100 is operating in a high temperature and humidity environment. This allows the operation of the aerosol generating device 100 to be adapted to the user's inhalation environment, even when consecutive suction sessions are performed. This embodiment is particularly advantageous when the aerosol generating device 100 is operated in a high temperature and humidity environment.
- the control unit 116 includes a reception unit 116 1 , a session execution unit 116 2 , an operation information acquisition unit 116 3 , a determination unit 116 4 , a prohibition unit 116 5 , a permission unit 116 6 , and a notification instruction unit 116 7 .
- the operation information acquisition unit 116 3 acquires operation information related to the heating operation in the suction session. Specifically, the operation information acquisition unit 116 3 acquires operation information related to the pre-heating operation of the heating operation.
- the determination unit 1164 determines whether the motion information acquired by the motion information acquisition unit 1163 satisfies the prohibition condition. The determination unit 1164 also determines whether the prohibition release condition is satisfied between successive suction sessions. In addition, the determination unit 1164 determines the value of a predetermined flag.
- the prohibition unit 1165 prohibits the execution of a suction session. Specifically, when the determination unit 1164 determines that the operation information related to the first suction session satisfies the prohibition condition, the prohibition unit 1165 prohibits the start of a heating operation for the second suction session in the prohibited section.
- the permission unit 1166 sets the second suction session to be executable. Specifically, the permission unit 1166 sets the second suction session, the execution of which is prohibited by the prohibition unit 1165 , to be executable in response to the determination unit 1164 determining that the prohibition release condition is satisfied.
- the notification instruction unit 116-7 instructs the notification unit 113 to execute a predetermined notification operation. Specifically, the notification instruction unit 116-7 causes the notification unit 113 to execute a predetermined notification regarding the prohibited section during the prohibited section.
- FIG. 7 is a flow chart showing an example of an overall processing flow in successive suction sessions.
- Each processing step shown in this specification is merely an example, and is not limited to this, and any other processing steps may be included, or some processing steps may be omitted.
- the order of each processing step shown in this specification is also merely an example, and is not limited to this, and may be in any order, or may be performed in parallel.
- the process shown in FIG. 7 executes the successive suction sessions shown in FIG. 5 and the operational control between them, and is executed by each functional unit of the control unit 116 of the aerosol generating device 100 shown in FIG. 6.
- step S10 the session executing unit 1162 executes a first suction session based on a target temperature associated with the first suction session and the temperature of the heating unit 121 in response to a request from a user.
- the determination unit 1164 determines whether the operation in the first suction session satisfies the prohibition condition.
- step S50 the permission unit 1166 sets the second suction session to be executable.
- the determination unit 116-4 compares the temperature rise rate calculated in step S140 with a predetermined threshold value to determine that the temperature rise rate is less than the predetermined threshold value.
- the predetermined threshold value corresponds to a predetermined percentage (e.g., 70%) multiplied by the slope of the dotted line 23 shown in the graph example of FIG. 5. This is because the preheating operation specified in the heating profile assumes operation under a normal environment (dotted line 23), whereas the preheating operation under a high temperature and humidity environment (line 22-1) takes into consideration that the temperature rise rate is slower by a predetermined percentage than that under a normal environment. In other words, when it is determined that the temperature rise rate is less than the threshold value, the prohibited section is enabled to adapt the operation of the aerosol generating device 100 to a high temperature and humidity environment.
- the prohibition unit 1165 sets the prohibition flag for the second suction session to "1" (ON). This prevents the subsequent second suction session from being executed. In other words, the start of the heating operation in the second suction session is prohibited.
- the prohibition flag is referenced each time the second suction session is executed to check whether the execution of the second suction session is prohibited/permitted.
- step S30 of FIG. 7 The prohibition of execution of the second suction session shown in step S30 of FIG. 7, the determination of whether the prohibition release condition is satisfied shown in step S40, and the setting of whether or not to execute the second suction session shown in step S50 are performed, in one example, as shown in the flowchart of FIG. 9.
- step S310 the session execution unit 1162 determines the timing of the end of the heating operation of the first suction session that has already been executed. In the example graph of Fig. 5, the timing of the end of the final cool-down section of the first suction session is determined. Since the prohibition flag has already been set to "1" (ON) in step S220, the prohibition section is entered following the cool-down section of the first suction session.
- a request for a second suction session may be received from the user.
- a request to perform a second suction session may be received from the user.
- the user may perform a user operation using a button or switch provided on the aerosol generating device 100, or a user operation of inserting the stick-shaped substrate 150 into the substrate portion 151.
- the prohibition unit 116-5 prohibits the execution of the second suction session in step S350 because the prohibited section is in the prohibited section. In this case, the prohibition unit 116-5 sets the reservation flag to "1" (ON) without executing the second suction session. This causes the execution of the second suction session to be reserved.
- step S410 the determination unit 1164 determines whether the countdown executed in step S320 has ended. That is, the prohibition release condition shown in step S40 in Fig. 7 corresponds to the end of the prohibition time countdown in the example of Fig. 9. That is, the prohibition release condition is that the prohibition time, which is a predetermined period of time, has elapsed since the end of the first suction session.
- step S510 the permission unit 1166 resets the prohibition flag to 0 (OFF) to release the prohibition on the execution of the second suction session. This allows the second suction session to be executed.
- the second suction session shown in step S60 of FIG. 7 is executed, in one example, as shown in the flowchart of FIG. 10.
- step S610 the determination unit 1164 determines whether the reservation flag has been set to "1" through step S350 shown in Fig. 9. Specifically, it determines whether a user operation for the second suction session has been accepted between the first suction session and the second suction session until the prohibition release condition is satisfied. If the reservation flag has been set to "1" (S610: YES), the process proceeds to the execution of the second suction session. Then, when the prohibition release condition is satisfied, the heating operation for the second suction session is automatically started.
- step S620 the reception unit 116.sub.1 waits to receive a user operation for the second suction session after the prohibited section ends. Specifically, upon detecting a user operation using a button, switch, or the like provided on the aerosol generation device 100 or a user operation of inserting the stick-type substrate 150 into the substrate part 151, the reception unit 116.sub.1 receives a request to execute the second suction session.
- the process proceeds to execute the second suction session accordingly, whereas if the request to execute the second suction session has not been accepted (S620: NO), the process continues to wait until the request to execute the second suction session is accepted.
- step S630 the session executing unit 116 2 starts execution of the second suction session. Specifically, the session executing unit 116 2 identifies the timing to start the heating operation in the second suction session, and starts the heating operation based on the temperature of the heating unit 121 and the target temperature defined in the heating profile. As with the first suction session described above, when the session executing unit 116 2 starts the heating operation, it executes a pre-heating operation in the initial temperature rise section defined in the heating profile.
- control unit 116 may execute the same processes as steps S10 and S20 shown in FIG. 7 for the second suction session in preparation for a further subsequent suction session (third suction session).
- control unit 116 may execute processes such as acquiring operation information for the pre-heating operation of the second suction session, determining whether the prohibition conditions are met, and setting the prohibition flag for the third suction session to "1" (on).
- the prohibition release condition is that a predetermined prohibition time has elapsed since the end of the first suction session.
- the prohibition time in the prohibited section is preset to, for example, 40 seconds for countdown (steps S320 and S410 in FIG. 9).
- the length of the prohibited time may be dynamically determined according to the operation information of the preheating operation acquired through the first suction session (step S130 in FIG. 8).
- the operation information includes the value of the temperature rise of the heating unit 121 associated with the preheating operation and the time required to reach the target temperature, and these may be used to dynamically determine the length of the prohibited time.
- the prohibition release condition is not necessarily limited to time-related conditions, and information other than time may be used.
- information on the temperature of the heating unit 121 acquired by the sensor unit 112 may be used.
- the prohibition release condition may be that the temperature of the heating unit 121 in the prohibited section falls below a predetermined threshold.
- the temperature of the heating unit 121 may be measured by installing a temperature sensor near the heating unit 121.
- the temperature of the heating unit 121 may be quantified by measuring or estimating the electrical resistance value of the heating resistor that constitutes the heating unit 121.
- the reception unit 116 1 may be unable to receive a user operation for the second suction session during the prohibited section. That is, during the prohibited section, the reception unit 116 1 disables the function of the sensor unit 112 to detect a user operation using a button or switch, or a user operation of inserting the stick-type substrate 150. This allows the reception unit 116 1 to be unable to receive a request to execute the second suction session. According to this modification, the use of the aerosol generation device 100 can be made even more user-friendly, and the user's operation can be made even easier.
- the prohibited section is enabled in response to the temperature rise rate accompanying the preheating operation of the first suction session being less than the predetermined threshold (steps S210 and S220 in FIG. 8).
- the predetermined threshold is set by multiplying the temperature rise rate in the normal environment by a predetermined percentage (e.g., 70%).
- the above ratio may be adjusted for each region and/or environment based on environmental information such as the average humidity throughout the year/month in the region where the aerosol generating device 100 is expected to be used.
- the above ratio may also be adjusted over time depending on the season, or may be dynamically adjusted each time the aerosol generating device 100 is used depending on the environment at the time. According to this modified example, it becomes possible to further adapt the use of the aerosol generating device 100 to the user's inhalation environment, further improving the quality of the inhalation experience.
- the operation information acquisition unit 116-3 acquires operation information throughout the preheating operation of the first suction session (step S130 in FIG. 8).
- the preheating operation is illustrated as being composed of one stage.
- the acquired operation information includes the time required from the start of the heating operation until the target temperature determined as the initial temperature rise section is reached, and the temperature of the heating unit 121 that is actually increased throughout the preheating operation.
- this modified example can also be adapted to cases where the initial heating section is defined by multiple pre-heating stages. In other words, it is possible not only to acquire operation information across the multiple pre-heating stages, but also to acquire operation information for each pre-heating stage.
- the operation information may be repeatedly acquired periodically (e.g., every second), and the temperature rise rate may be calculated each time the information is acquired and used to determine the prohibition condition.
- the temperature rise rate may be calculated by acquiring the difference in the temperature rise at a predetermined time interval. In this case, if the calculated temperature rise rate falls below a predetermined threshold even once, the prohibition flag may be set to "1" (ON) (steps S210 and S220 in FIG. 8).
- the accuracy of determining prohibited conditions particularly the accuracy of determining whether the aerosol generating device 100 is operating in a high temperature and humidity environment, can be improved.
- a suction device includes a heating section that heats a suction article source, a power supply section that supplies power to the heating section, a storage section that stores a heating profile that defines a time series transition of a target temperature of the heating section over one suction session, and a control section that executes multiple suction sessions in succession based on the temperature of the heating section and the target temperature.
- a prohibited section that prohibits execution of a suction session is provided between consecutive suction sessions.
- the heating profile specifies a pre-heating operation to be performed after the start of the heating operation
- the control unit is configured to acquire operation information regarding the pre-heating operation in the preceding suction session, determine whether the operation information satisfies a predetermined first condition, and if it is determined that the first condition is satisfied, prohibit the start of the heating operation for the subsequent suction session in the prohibited section.
- the operation information includes a temperature rise rate of the heating unit in the preheating operation, and the first condition includes a value of the temperature rise rate being less than a predetermined first threshold value.
- a second condition includes a predetermined period of time having elapsed since the end of a previous suction session.
- the length of the predetermined period is dynamically determined in response to the motion information.
- the second condition includes that the temperature of the heating unit in the prohibited section is less than a predetermined second threshold value.
- control unit is further configured to disable acceptance of user operations for a subsequent suction session until a second condition is satisfied.
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- Thermotherapy And Cooling Therapy Devices (AREA)
Abstract
ユーザに提供される吸引装置による体験の質を向上させることが可能な吸引装置を提供する。かかる吸引装置は、1つの吸引セッションにわたる加熱部の目標温度の時系列推移を規定した加熱プロファイルを格納する記憶部と、加熱部の温度および目標温度に基づいて、複数の吸引セッションを連続して実行する制御部と、を備え、連続する吸引セッションの間には、吸引セッションの実行を禁止する禁止区間が設けられている。
Description
本開示は、吸引装置および当該吸引装置を動作させる方法に関する。
電子タバコおよびネブライザ等の、ユーザに吸引される物質を生成する吸引装置が広く普及している。例えば、吸引装置は、エアロゾルを生成するためのエアロゾル源、およ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等を含む吸引成分源(基材)を加熱して、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、吸引装置により生成された、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。
吸引装置は、1回の吸引セッションの間、加熱プロファイルに従って基材を加熱することにより、エアロゾルを生成する。1回の吸引セッションを通じて、ユーザは複数回にわたり連続したパフ動作を行うことができ、その結果、ユーザは、所望の体験を得ることができる。
ユーザは、時間を空けずに吸引装置を連続して使用することがある。つまり、吸引装置において複数回の吸引セッションが連続して実行されることがある。この場合、先行して実行した吸引セッションが、後続して実行される吸引セッションに影響を与えることがある。これにより、後続の吸引セッションによってユーザに提供される体験に、何かしら影響がおよぶことがある。
例えば特許文献1には、エアロゾル生成装置において、喫煙過程が連続して実行される場合に、第1喫煙過程(1本目の喫煙)における目標温度に対し、後続の第2喫煙過程(2本目の喫煙)における目標温度を相対的に低くする技術が開示される。
吸引装置を用いた体験の質はさらに向上されることが望ましい。
そこで、本開示は、上記に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、ユーザに提供される吸引装置による体験(以下、「吸引体験」ということもある。)の質を向上させることが可能な仕組みを提供することにある。特に、吸引セッションが連続して実行される場合でも、吸引装置の動作状況に適合させて、吸引体験の質を更に向上させることが可能な仕組みを提供することにある。
上記課題を解決するために、本開示のある観点によれば、吸引物品源を加熱する加熱部と、加熱部に電力を供給する電源部と、1つの吸引セッションにわたる加熱部の目標温度の時系列推移を規定した加熱プロファイルを格納する記憶部と、加熱部の温度および目標温度に基づいて、複数の吸引セッションを連続して実行する制御部と、を備える吸引装置が提供される。かかる吸引装置において、連続する吸引セッションの間に、吸引セッションの実行を禁止する禁止区間が設けられている。
加熱プロファイルが、加熱動作の開始後に実行される予備加熱動作を規定しており、制御部が、先行の吸引セッションにおける予備加熱動作に関する動作情報を取得し、動作情報が所定の第1条件を満たすかを判定し、第1条件が満たされたと判定された場合に、禁止区間において、後続の吸引セッションのための加熱動作の開始を禁止する、ように構成されてよい。
動作情報が、予備加熱動作における加熱部の昇温速度を含み、第1条件が、昇温速度が所定の第1閾値未満であることを含んでよい。
制御部が、更に、実行が禁止されている後続の吸引セッションを、第2条件に応じて実行可能なように設定するように構成されてよい。
第2条件が、先行の吸引セッションの終了後から、所定の期間が経過することを含んでよい。
動作情報に応じて、所定の期間の長さが動的に決定されてよい。
第2条件が、禁止区間における加熱部の温度が所定の第2閾値未満になることを含んでよい。
制御部が、更に、第2条件が満たされるまでは、後続の吸引セッションのためのユーザ操作を受け付け不能とするように構成されてよい。
制御部が、更に、第2条件が満たされるまでの間に後続の吸引セッションのためのユーザ操作が受け付けられる場合に、第2条件が満たされたことに応じて、後続の吸引セッションのための加熱動作を自動的に開始させるように構成されてよい。
更に、通知部を備え、制御部が、更に、禁止区間の間、禁止区間に関する所定の通知を通知部に実行させてよい。
上記課題を解決するために、本開示の別の観点によれば、吸引装置を動作させる方法が提供され、吸引装置が、吸引物品源を加熱する加熱部と、加熱部に電力を供給する電源部と、加熱部の目標温度の時系列推移を規定した加熱プロファイルを格納する記憶部とを備える。かかる方法は、加熱部の温度および目標温度に基づいて、第1吸引セッションを実行するステップと、所定の第1条件に応じて、所定の禁止区間において、第1吸引セッションに後続する第2吸引セッションの実行を禁止するステップと、所定の第2条件に応じて、実行が禁止されている第2吸引セッションを、実行可能なように設定するステップと、を含む。
加熱プロファイルが、加熱動作の開始後に実行される予備加熱動作を規定しており、第2吸引セッションの実行を禁止するステップが、第1吸引セッションにおける予備加熱動作に関する動作情報を取得するステップと、動作情報に基づいて、第1条件を満たすかを判定するステップと、第1条件が満たされたと判定された場合に、第2吸引セッションのための加熱動作の開始を禁止するステップと、を含んでよい。
動作情報が、予備加熱動作における加熱部の昇温速度を含み、昇温速度が所定の閾値未満である場合に、第2吸引セッションのための加熱動作の開始が禁止されてよい。
第2条件が、第1吸引セッションの終了後から、所定の期間が経過することを含んでよい。
第2条件が満たされるまでの間に第2吸引セッションのためのユーザ操作が受け付けられる場合に、第2条件が満たされたことに応じて、第2吸引セッションのための加熱動作を自動的に開始するステップを含んでよい。
以上説明したように本開示によれば、吸引装置を用いた体験の質をより向上させることが可能な仕組みが提供される。特に、連続して吸引セッションが実行されるような場合でも、吸引装置の動作をユーザの吸引環境に適合させることができる。
以下に添付図面を参照しながら、本技術の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書および図面において、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.吸引装置の構成例>>
吸引装置は、ユーザにより吸引される物質を生成する装置である。吸引装置には、吸引成分源(基材)が着脱可能に収容される。以下では、基材を加熱することで吸引装置により生成される物質が、エアロゾル源を加熱することで生成されるエアロゾルであるものとして説明する。つまり、ここでの吸引装置はエアロゾル生成装置である。なお、吸引装置により生成される物質は、他にも気体であってもよい。
吸引装置は、ユーザにより吸引される物質を生成する装置である。吸引装置には、吸引成分源(基材)が着脱可能に収容される。以下では、基材を加熱することで吸引装置により生成される物質が、エアロゾル源を加熱することで生成されるエアロゾルであるものとして説明する。つまり、ここでの吸引装置はエアロゾル生成装置である。なお、吸引装置により生成される物質は、他にも気体であってもよい。
(1)第1の構成例
図1は、吸引装置の第1の構成例を模式的に示す模式図である。図1に示すように、本構成例に係る吸引装置100Aは、電源ユニット110、カートリッジ120、および香味付与カートリッジ130を含む。電源ユニット110は、電源部111A、センサ部112A、通知部113A、記憶部114A、通信部115A、および制御部116Aを含む。カートリッジ120は、加熱部121A、液誘導部122、および液貯蔵部123を含む。香味付与カートリッジ130は、香味源131、およびマウスピース124を含む。カートリッジ120および香味付与カートリッジ130には、空気流路180が形成される。
図1は、吸引装置の第1の構成例を模式的に示す模式図である。図1に示すように、本構成例に係る吸引装置100Aは、電源ユニット110、カートリッジ120、および香味付与カートリッジ130を含む。電源ユニット110は、電源部111A、センサ部112A、通知部113A、記憶部114A、通信部115A、および制御部116Aを含む。カートリッジ120は、加熱部121A、液誘導部122、および液貯蔵部123を含む。香味付与カートリッジ130は、香味源131、およびマウスピース124を含む。カートリッジ120および香味付与カートリッジ130には、空気流路180が形成される。
電源部111Aは、電力を蓄積する。そして、電源部111Aは、制御部116Aによる制御に基づいて、加熱部121Aをはじめ、吸引装置100Aの各構成要素に電力を供給する。電源部111Aは、例えば、リチウムイオン二次電池等の充電式バッテリにより構成され得る。
センサ部112Aは、吸引装置100Aに関する各種情報を取得する。一例として、センサ部112Aは、コンデンサマイクロホン等の圧力センサ、流量センサまたは温度センサ等により構成され、ユーザによる吸引に伴う値を取得する。温度センサによって、例えば、加熱部121Aの温度が検知される。他の一例として、センサ部112Aは、ボタンまたはスイッチ等の、ユーザからの情報の入力を受け付ける入力装置により構成される。
通知部113Aは、情報をユーザに通知する。通知部113Aは、例えば、発光する発光装置、画像を表示する表示装置、音を出力する音出力装置、または振動する振動装置等により構成される。
記憶部114Aは、吸引装置100Aの動作のための各種情報を記憶する。記憶部114A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。一例では、記憶部114Aは、1回の吸引セッションにわたる加熱部121Aの目標温度の時系列推移を規定した加熱プロファイルを格納してよい。また、各種フラグ情報を格納してもよい。
通信部115Aは、有線または無線の任意の通信規格に準拠した通信を行うことが可能な通信インタフェースである。かかる通信規格としては、例えば、Wi-Fi(登録商標)、Bluetooth(登録商標)、BLE(Bluetooth Low Energy(登録商標))、NFC(Near Field Communication)、またはLPWA(Low Power Wide Area)を用いる規格等が採用され得る。
制御部116Aは、演算処理装置およ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100A内の動作全般を制御する。制御部116Aは、例えばCPU(Central Processing Unit)、またはマイクロプロセッサ等の電子回路によって実現される。一例では、制御部116Aは、加熱部の温度および加熱プロファイルに規定される目標温度に基づいて、連続した吸引セッションにわたる加熱部121Aの加熱動作を実行する。ボタンまたはスイッチ等のユーザからの情報の入力をセンサ部112Aが受け付けたのに応じて、制御部116Aは、当該加熱動作を開始させてよい。
なお、このような制御部116Aは、所定のタイミングからの時間経過を計測するタイマ(不図示)を内蔵する。
液貯蔵部123は、エアロゾル源を貯蔵する。エアロゾル源が霧化されることで、エアロゾルが生成される。エアロゾル源は、例えば、グリセリンおよびプロピレングリコール等の多価アルコール、または水等の液体である。エアロゾル源は、たばこ由来または非たばこ由来の香味成分を含んでいてもよい。吸引装置100Aがネブライザ等の医療用吸入器である場合、エアロゾル源は、薬剤を含んでもよい。
液誘導部122は、液貯蔵部123に貯蔵された液体であるエアロゾル源を、液貯蔵部123から誘導し、保持する。液誘導部122は、例えば、ガラス繊維等の繊維素材または多孔質状のセラミック等の多孔質状素材を撚って形成されるウィックである。その場合、液貯蔵部123に貯蔵されたエアロゾル源は、ウィックの毛細管効果により誘導される。
加熱部121Aは、エアロゾル源を加熱することで、エアロゾル源を霧化してエアロゾルを生成する。図1に示した例では、加熱部121Aは、コイルとして構成され、液誘導部122に巻き付けられる。加熱部121Aが発熱すると、液誘導部122に保持されたエアロゾル源が加熱されて霧化され、エアロゾルが生成される。加熱部121Aは、電源部111Aから給電されると発熱する。一例として、ユーザが吸引を開始したこと、および/または所定の情報が入力されたことが、センサ部112Aにより検出された場合に、給電されてもよい。そして、ユーザが吸引を終了したこと、および/または所定の情報が入力されたことが、センサ部112Aにより検出された場合に、給電が停止されてもよい。
香味源131は、エアロゾルに香味成分を付与するための構成要素である。香味源131は、たばこ由来または非たばこ由来の香味成分を含んでいてもよい。
空気流路180は、ユーザに吸引される空気の流路である。空気流路180は、空気流路180内への空気の入り口である空気流入孔181と、空気流路180からの空気の出口である空気流出孔182と、を両端とする管状構造を有する。空気流路180の途中には、上流側(空気流入孔181に近い側)に液誘導部122が配置され、下流側(空気流出孔182に近い側)に香味源131が配置される。ユーザによる吸引に伴い空気流入孔181から流入した空気は、加熱部121Aにより生成されたエアロゾルと混合され、矢印190に示すように、香味源131を通過して空気流出孔182へ輸送される。エアロゾルと空気との混合流体が香味源131を通過する際には、香味源131に含まれる香味成分がエアロゾルに付与される。
マウスピース124は、吸引の際にユーザに咥えられる部材である。マウスピース124には、空気流出孔182が配置される。ユーザは、マウスピース124を咥えて吸引することで、エアロゾルと空気との混合流体を口腔内へ取り込むことができる。
以上、吸引装置100Aの構成例を説明した。もちろん吸引装置100Aの構成は上記に限定されず、以下に例示する多様な構成をとり得る。
一例として、吸引装置100Aは、香味付与カートリッジ130を含んでいなくてもよい。その場合、カートリッジ120にマウスピース124が設けられる。
他の一例として、吸引装置100Aは、複数種類のエアロゾル源を含んでいてもよい。複数種類のエアロゾル源から生成された複数種類のエアロゾルが空気流路180内で混合され化学反応を起こすことで、さらに他の種類のエアロゾルが生成されてもよい。
また、エアロゾル源を霧化する手段は、加熱部121Aによる加熱に限定されない。例えば、エアロゾル源を霧化する手段は、振動霧化、または誘導加熱であってもよい。
(2)第2の構成例
図2は、吸引装置の第2の構成例を模式的に示す模式図である。図2に示すように、本構成例に係る吸引装置100Bは、電源部111B、センサ部112B、通知部113B、記憶部114B、通信部115B、制御部116B、加熱部121B、収容部140、および断熱部144を含む。
図2は、吸引装置の第2の構成例を模式的に示す模式図である。図2に示すように、本構成例に係る吸引装置100Bは、電源部111B、センサ部112B、通知部113B、記憶部114B、通信部115B、制御部116B、加熱部121B、収容部140、および断熱部144を含む。
電源部111B、センサ部112B、通知部113B、記憶部114B、通信部115B、および制御部116Bの各々は、第1の構成例に係る吸引装置100Aに含まれる対応する構成要素と実質的に同一である。
収容部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の一部を収容しながらスティック型基材150を保持する。収容部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を収容する。例えば、収容部140は、開口142および底部143を底面とする筒状体であり、柱状の内部空間141を画定する。収容部140には、内部空間141に空気を供給する空気流路が接続される。空気流路への空気の入口である空気流入孔は、例えば、吸引装置100Bの側面に配置される。空気流路から内部空間141への空気の出口である空気流出孔は、例えば、底部143に配置される。
スティック型基材150は、基材部151、および吸口部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、たばこ由来または非たばこ由来の香味成分を含む。吸引装置100Bがネブライザ等の医療用吸入器である場合、エアロゾル源は、薬剤を含んでもよい。エアロゾル源は、例えば、たばこ由来または非たばこ由来の香味成分を含む、グリセリンおよ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く、たばこ由来または非たばこ由来の香味成分を含む固体であってもよい。スティック型基材150が収容部140に保持された状態において、基材部151の少なくとも一部は内部空間141に収容され、吸口部152の少なくとも一部は開口142から突出する。そして、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と、図示しない空気流路を経由して内部空間141に空気が流入し、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。
図2に示した例では、加熱部121Bは、フィルム状に構成され、収容部140の外周を覆うように配置される。そして、加熱部121Bが発熱すると、スティック型基材150の基材部151が外周から加熱され、エアロゾルが生成される。
断熱部144は、加熱部121Bから他の構成要素への伝熱を防止する。例えば、断熱部144は、真空断熱材、またはエアロゲル断熱材等により構成される。
以上、吸引装置100Bの構成例を説明した。もちろん吸引装置100Bの構成は上記に限定されず、以下に例示する多様な構成をとり得る。
一例として、加熱部121Bは、ブレード状に構成され、収容部140の底部143から内部空間141に突出するように配置されてもよい。その場合、ブレード状の加熱部121Bは、スティック型基材150の基材部151に挿入され、スティック型基材150の基材部151を内部から加熱する。他の一例として、加熱部121Bは、収容部140の底部143を覆うように配置されてもよい。また、加熱部121Bは、収容部140の外周を覆う第1の加熱部、ブレード状の第2の加熱部、および収容部140の底部143を覆う第3の加熱部のうち、2以上の組み合わせとして構成されてもよい。
他の一例として、収容部140は、内部空間141を形成する外殻の一部を開閉する、ヒンジ等の開閉機構を含んでいてもよい。そして、収容部140は、外殻を開閉することで、内部空間141に挿入されたスティック型基材150を挟持しながら収容してもよい。その場合、加熱部121Bは、収容部140における当該挟持箇所に設けられ、スティック型基材150を押圧しながら加熱してもよい。
また、エアロゾル源を霧化する手段は、加熱部121Bによる加熱に限定されない。例えば、エアロゾル源を霧化する手段は、誘導加熱であってもよい。その場合、吸引装置100Bは、加熱部121Bの代わりに、磁場を発生させるコイル等の電磁誘導源を少なくとも有する。誘導加熱により発熱するサセプタは、吸引装置100Bに設けられていてもよいし、スティック型基材150に含まれていてもよい。
また、吸引装置100Bは、第1の構成例に係る加熱部121A、液誘導部122、液貯蔵部123、および空気流路180をさらに含んでいてもよく、空気流路180が内部空間141に空気を供給してもよい。この場合、加熱部121Aにより生成されたエアロゾルと空気との混合流体は、内部空間141に流入して加熱部121Bにより生成されたエアロゾルとさらに混合され、ユーザの口腔内に到達する。
<<2.技術的特徴>>
(1)導入
以下に、本実施形態に係る吸引装置100A、100Bの動作例について説明する。このような制御のための処理は、MCUに各種機能が実装されて構成される制御部116(116A、116B)によって実行される。
(1)導入
以下に、本実施形態に係る吸引装置100A、100Bの動作例について説明する。このような制御のための処理は、MCUに各種機能が実装されて構成される制御部116(116A、116B)によって実行される。
以下の例では、図2に示した吸引装置100Bに基づくエアロゾル生成装置100について説明する。エアロゾル生成装置100Bでは、スティック型基材150を加熱することでエアロゾルを生成する。しかしながら、本実施形態に係るエアロゾル生成装置100の動作の制御はこれに限定されず、図1に示した吸引装置100Aに基づくものとしてもよいことが当業者には理解される。
また、以下では、エアロゾル生成装置100により生成されたエアロゾルをユーザが吸引することを、単に「吸引」または「パフ」とも称する。また、ユーザが吸引する動作を、以下では「パフ動作」とも称する。
エアロゾル生成装置100を使用するユーザが一連のパフ動作を行う際、12回程度のパフ動作が行われるのが通常である。このような一連のパフ動作の期間にわたり、所望の量のエアロゾルおよび香味を生成するために、吸引成分源に対する加熱動作の制御が制御部116によって実行される。制御部116において、ユーザによる一連のパフ動作に対する加熱部121(121A、121B)の加熱動作は、「吸引セッション」として予め設計されている。つまり、制御部116は、予め定義された吸引セッションにしたがいエアロゾル生成装置100を動作させる。
なお、「吸引セッション」は「加熱セッション」と称されてよい。つまり、スティック型基材150を用いてエアロゾルを生成する処理が開始してから終了するまでの期間が、加熱セッションに相当する。換言すると、加熱セッションとは、後述の加熱プロファイルに基づいて加熱部121への給電が制御される期間である。加熱セッションの始期は、加熱プロファイルに基づく加熱が開始されるタイミングである。加熱セッションの終期は、十分な量のエアロゾルが生成されなくなったタイミングである。加熱セッションは、予備加熱期間、および予備加熱期間に後続するパフ可能期間を含む。パフ可能期間とは、十分な量のエアロゾルが発生すると想定される期間である。
(2)吸引セッション中の加熱動作の制御
(2-1)加熱プロファイル
エアロゾル生成装置100は、吸引セッションに関連付けられる加熱プロファイルに基づいて、加熱部121における加熱動作を制御する。加熱部121の動作の制御は、電源部111から加熱部121への給電を制御することにより、実現される。加熱部121は、電源部111から供給された電力を使用してスティック型基材150等に含まれるエアロゾル源を加熱する。詳しくは、エアロゾル生成装置100の制御部116は、加熱プロファイルにおいて規定された目標温度の時系列推移が実現されるように、電源部111から加熱部121への給電動作を制御することで加熱部121の温度を制御する。加熱プロファイルとは、エアロゾル源を加熱する温度を制御するための制御情報であり、つまり、加熱部121の温度を制御するための制御情報であってよい。具体的には、吸引セッションにわたり、加熱部121の温度の目標値である目標温度の時系列推移が規定された情報である。
(2-1)加熱プロファイル
エアロゾル生成装置100は、吸引セッションに関連付けられる加熱プロファイルに基づいて、加熱部121における加熱動作を制御する。加熱部121の動作の制御は、電源部111から加熱部121への給電を制御することにより、実現される。加熱部121は、電源部111から供給された電力を使用してスティック型基材150等に含まれるエアロゾル源を加熱する。詳しくは、エアロゾル生成装置100の制御部116は、加熱プロファイルにおいて規定された目標温度の時系列推移が実現されるように、電源部111から加熱部121への給電動作を制御することで加熱部121の温度を制御する。加熱プロファイルとは、エアロゾル源を加熱する温度を制御するための制御情報であり、つまり、加熱部121の温度を制御するための制御情報であってよい。具体的には、吸引セッションにわたり、加熱部121の温度の目標値である目標温度の時系列推移が規定された情報である。
一例として、加熱プロファイルは、加熱部121の温度の目標値(以下、目標温度とも称する)を含み得る。目標温度は加熱開始からの経過時間に応じて変化してもよく、その場合、加熱プロファイルは、目標温度の時系列推移を規定する情報を含む。他の一例として、加熱プロファイルは、加熱部121への電力の供給方式を規定するパラメータ(以下、給電パラメータとも称する)を含み得る。給電パラメータは、例えば、加熱部121に印可される電圧、加熱部121への給電のON/OFF、または採用すべきフィードバック制御の方式等を含む。加熱部121への給電ON/OFFは、加熱部121のON/OFFとして捉えられてもよい。制御部116は、加熱部121の実温度が、加熱プロファイルにおいて規定された目標温度と同様に推移するように、加熱部121の動作を制御する。加熱プロファイルに基づいて加熱部121の動作が制御されることにより、ユーザが味わう香味が変化しうる。なお、加熱プロファイルの情報は、記憶部114に格納される。スティック型基材150を加熱すべく、加熱部121において加熱動作を実行する際に当該情報が参照される。
これにより、加熱プロファイルに従った加熱部121の動作に応じて、加熱プロファイルにより計画された通りにエアロゾルが生成される。加熱プロファイルは、典型的には、スティック型基材150から生成されるエアロゾルをユーザが吸引した際にユーザが味わう香味が最適になるように設計される。すなわち、加熱プロファイルに基づいて加熱部121の動作を制御することにより、ユーザが味わう香味を最適にすることができる。
(2-2)加熱部における加熱プロファイルに基づく温度制御
制御部116は、加熱プロファイルにおいて規定された目標温度と加熱部121の実際の温度(以下、実温度とも称する)に基づいて、加熱部121における加熱動作を制御する。詳しくは、制御部116は、加熱プロファイルに基づく加熱動作の制御を開始してからの経過時間に対応する加熱部121の目標温度と、加熱部121の実温度と、の乖離に基づいて、電源部111から加熱部121への給電動作を制御する。
制御部116は、加熱プロファイルにおいて規定された目標温度と加熱部121の実際の温度(以下、実温度とも称する)に基づいて、加熱部121における加熱動作を制御する。詳しくは、制御部116は、加熱プロファイルに基づく加熱動作の制御を開始してからの経過時間に対応する加熱部121の目標温度と、加熱部121の実温度と、の乖離に基づいて、電源部111から加熱部121への給電動作を制御する。
つまり、制御部116は、加熱部121の実温度の時系列推移が、加熱プロファイルにおいて定義された加熱部121の目標温度の時系列推移と同様になるように、加熱部121の温度を制御する。加熱部121の温度制御は、例えば公知のフィードバック制御によって実現できる。具体的には、制御部116は、電源部111からの電力を、パルス幅変調(PWM)またはパルス周波数変調(PFM)によるパルスの形態で、加熱部121に供給させる。その場合、制御部116は、電力パルスのデューティ比を調整することによって、加熱部121の温度制御を行うことができる。
フィードバック制御では、制御部116は、実温度と目標温度との差分等に基づいて、電源部111から加熱部121へ供給する電力、例えば上述したデューティ比を制御すればよい。フィードバック制御は、例えばPID制御(Proportional-Integral-Differential Controller)であってよい。若しくは、制御部116は、単純なON-OFF制御を行ってもよい。例えば、制御部116は、電源部111に指令することにより、実温度が目標温度に達するまで加熱動作を実行させ、実温度が目標温度に達した場合に加熱動作を停止させ、実温度が目標温度より低くなると加熱動作を再度実行させてもよい。
加熱部121の温度は、センサ部112によって、特に、加熱部121付近に設置された温度センサによって、測定されることができる。他の例では、加熱部121の温度は、加熱部121を構成する発熱抵抗体の電気抵抗値を測定または推定することによって定量できる。これは、発熱抵抗体の電気抵抗値が、温度に応じて変化するためである。発熱抵抗体の電気抵抗値は、例えば、発熱抵抗体での電圧降下量を測定することによって推定できる。発熱抵抗体での電圧降下量は、発熱抵抗体に印加される電位差を測定する電圧センサによって測定できる。すなわち、本明細書において、加熱部121の温度は、加熱部121を構成する発熱抵抗体の電気抵抗値と関連付けられるので、場合によっては、加熱部121の温度と言った場合に、これを電気抵抗値と読み替えてもよいこともある。
加熱プロファイルに基づく加熱動作は、吸引セッションにおける加熱開始を指示する操作が行われたことが検出されたタイミングから開始される。吸引セッションの実行要求に関し、加熱開始を指示する操作の一例は、エアロゾル生成装置100に設けられたボタンまたはスイッチ等の押下である。他の例は、スティック型基材150の基材部151への挿入操作であり、例えば、スティック型基材150の収容部140の蓋が開放されたことをもって、スティック型基材150が挿入されたと推定される。他の例は、パフ動作である。他の例は、スマートフォン等の他の装置からの信号の受信である。
加熱部121への加熱動作を通じて、時間経過と共に基材に含まれるエアロゾル源は徐々に減少していく。そして、エアロゾル源が枯渇すると想定されるタイミングで、加熱動作が停止されるのが通常である。エアロゾル源が枯渇すると想定されるタイミングの一例は、加熱プロファイルに基づく加熱部121の動作の制御を開始してから所定時間が経過したタイミングである。エアロゾル源が枯渇すると想定されるタイミングの一例は、所定回数のパフが検出されたタイミングである。エアロゾル源が枯渇すると想定されるタイミングの一例は、エアロゾル生成装置100に設けられたボタンが押下されたタイミングである。かかるボタンは、例えば、ユーザが十分な香味を感じることができなくなった際に押下される。
なお、十分な量のエアロゾルが発生すると想定される期間は、「パフ可能期間」とも称される。他方、加熱が開始されてからパフ可能期間が開始されるまでの期間は、「予備加熱期間」とも称される。また、予備加熱期間において行われる加熱動作は、「予備加熱動作」(または単に「予備加熱」)とも称される。パフ可能期間が開始するタイミングおよび終了するタイミングが、ユーザに通知されてもよい。その場合、ユーザは、かかる通知を参考に、パフ可能期間においてパフを行うことができる。
(2-3)吸引セッションにおける温度遷移の基本態様
加熱プロファイルは、時間軸に沿って連続する複数の時間区間を含む。複数の時間区間の各々には、時間区間の終期における目標温度が関連付けられて設定される。また、複数の時間区間のそれぞれには、目標温度に対し、目標時間長が関連付けられて設定される。そして、制御部116は、複数の時間区間のうち、加熱プロファイルに基づく加熱部121の動作の制御を開始してからの経過時間に対応する時間区間に設定された目標温度と、加熱部121の実温度と、の乖離に基づいて、加熱部121の動作を制御する。具体的には、制御部116は、加熱プロファイルに含まれる複数の時間区間の各々の終期までに、設定された目標温度に達するよう、加熱部121の動作を制御する。
加熱プロファイルは、時間軸に沿って連続する複数の時間区間を含む。複数の時間区間の各々には、時間区間の終期における目標温度が関連付けられて設定される。また、複数の時間区間のそれぞれには、目標温度に対し、目標時間長が関連付けられて設定される。そして、制御部116は、複数の時間区間のうち、加熱プロファイルに基づく加熱部121の動作の制御を開始してからの経過時間に対応する時間区間に設定された目標温度と、加熱部121の実温度と、の乖離に基づいて、加熱部121の動作を制御する。具体的には、制御部116は、加熱プロファイルに含まれる複数の時間区間の各々の終期までに、設定された目標温度に達するよう、加熱部121の動作を制御する。
本実施形態において、吸引セッションに関連付けられる加熱プロファイルには、初期昇温区間、途中降温区間、および再昇温区間が含まれてよい。
初期昇温区間は、加熱プロファイルの最初に含まれる時間区間である。初期昇温区間に設定された目標温度は、初期値よりも高い。初期値とは、加熱開始前の加熱部121の温度として想定される温度である。初期値の一例は、0℃等の任意の温度である。初期値の他の一例は、気温に対応する温度である。なお、初期昇温区間の一部に、および/または、初期昇温区間と次の途中降温区間の間に、目標温度近辺を維持する区間として固定時間長を含んでもよい。
途中降温区間は、加熱プロファイルの途中に含まれる時間区間である。途中降温区間に設定された目標温度は、途中降温区間のひとつ前の時間区間に設定された目標温度よりも低い。
再昇温区間は、加熱プロファイルの最後に含まれる時間区間である。再昇温区間に設定された目標温度は、再昇温区間のひとつ前の時間区間に設定された目標温度よりも高い。
制御部116は、加熱プロファイルにおける複数の時間区間の切り替えの少なくとも一部を、加熱部121の実温度に基づいて判定してもよい。例えば、制御部116は、初期昇温区間から途中降温区間への切り替え、および再昇温区間の終了を、各々の時間区間に設定された目標温度と加熱部121の実温度との乖離が所定の閾値以内になったことに基づいて判定してもよい。
このような加熱プロファイルの一例を、下記の表1に示す。表1に示す加熱プロファイル例は、初期昇温区間、途中降温区間、および再昇温区間から成り、これらを順に含んでいる。
初期昇温区間は予備加熱動作のための区間であり、加熱動作の開始後に実行される予備加熱動作が規定される。初期昇温区間は、加熱プロファイルの開始から、加熱部121が目標温度295℃に上昇するまでの区間である。ここでは、目標時間長は35秒であり、35秒を目安として、加熱部121の温度が目標温度295℃に上昇するように規定される。なお、目標時間長である35秒はあくまで目安にすぎず、実際の予備加熱動作においては、周囲の環境やユーザによるパフ動作の具合に因り、目標温度に到達するまでに実際に要する所要時間は異なるものとなる。
初期昇温区間が終了すると、予備加熱動作が完了する。この場合、通知部113は、予備加熱動作が完了した旨の通知を行う。通知を受けたユーザは、これに応じて、パフ動作を行うことで、質のよいパフ体験を得ることができる。
途中降温区間に設定された目標温度230℃は、ひとつ前の時間区間である初期昇温区間に設定された目標温度295℃よりも低い。つまり、途中降温区間は、初期昇温区間の終期から、加熱部121が目標温度230℃に下降するまでの区間である。ここでは、目標時間長は10秒であり、10秒を目安として、加熱部121の温度が目標温度230℃に下降するように規定される。
再昇温区間に設定された目標温度260℃は、ひとつ前の時間区間である途中降温区間に設定された目標温度230℃よりも高い。つまり、再昇温区間は、途中降温区間の終期から、加熱部121が目標温度260℃に上昇するまでの区間である。ここでは、目標時間長は310秒である。つまり、310秒を目安として、加熱部121の温度が目標温度260℃に上昇するように規定される。
加熱プロファイルが、これら複数の時間区間を含むことにより、以下に説明するように、吸引セッションにわたって、ユーザに十二分な質のパフ体験を提供することが可能となる。すなわち、ユーザのパフ体験の質を向上させることが可能となる。
制御部116が表1に示した加熱プロファイルに従って加熱部121の動作を制御した場合の、加熱部121の実温度の時系列推移について、図3を参照しながら説明する。図3は、表1に示した加熱プロファイルに基づき動作した加熱部121の実温度の時系列推移の一例を示すグラフである。本グラフの横軸は、時間(秒)である。本グラフの縦軸は、加熱部121の温度である。本グラフにおける線21は、加熱部121の実温度の時系列変化を示している。
最初に、加熱部121の実温度は、初期昇温区間において上昇し、初期昇温区間の終期において目標温度である295℃に達している。加熱部121の実温度が初期昇温区間に設定された目標温度に達した場合、スティック型基材150の温度が十分な量のエアロゾルが発生する温度に達することが想定される。初期昇温区間は、加熱プロファイルの最初に設定される。そのため、加熱部121は、初期昇温区間において、初期温度から初期昇温区間に設定された目標温度である295℃まで一気に昇温される。なお、初期温度とは、加熱プロファイルに基づく加熱開始時の加熱部121の実温度である。かかる構成により、予備加熱を早期に終えることが可能となる。
制御部116は、初期昇温区間において実温度が初期昇温区間に設定された目標温度に達するように加熱部121の温度制御を行う。つまり、制御部116は、初期温度から295℃に向けて加熱部121の温度を制御する。初期昇温区間の最後の一部として、295℃を維持する固定時間長(例えば、10秒の固定時間)を含んでもよい。
初期昇温区間に続き、加熱部121の実温度は、途中降温区間において下降し、途中降温区間の終期において目標温度である230℃に達している。途中降温区間は、初期昇温区間の次に設定される。そのため、加熱部121は、途中降温区間において、初期昇温区間の設定温度から途中降温区間の設定温度まで一旦降温することとなる。加熱部121を初期昇温区間の目標温度のような高い温度のまま維持すると、スティック型基材150に含まれるエアロゾル源が急速に消費され、ユーザが味わう香味が強すぎてしまう等の不都合が生じる。その点、途中降温区間を設けることで、そのような不都合を回避して、ユーザのパフ体験の質を向上させることが可能である。
制御部116は、途中降温区間においては、加熱部121に給電しないような制御を実行してよい。つまり、制御部116は、途中降温区間においては、加熱部121への給電を停止し、加熱動作が行われないように制御する。かかる構成によれば、加熱部121の実温度を最も早く降下させることが可能となる。また、途中降温区間においても加熱部121への給電を行う場合と比較して、エアロゾル生成装置100の消費電力を低減することも可能である。
途中降温区間に続き、加熱部121の実温度は、再昇温区間において上昇し、再昇温区間の終期において目標温度である260℃に達している。再昇温区間は、途中降温区間の次であって、加熱プロファイルの最後に設定される。そのため、加熱部121は、再昇温区間において、途中降温区間の設定温度から再昇温区間の設定温度まで再度昇温されて、その後加熱を停止する。初期昇温区間の後に加熱部121を降温させ続けると、スティック型基材150も降温するので、エアロゾルの生成量が低下し、ユーザが味わう香味が劣化してしまい得る。その点、途中降温区間の後に再昇温区間を設けることで、加熱プロファイルの後半においてもユーザが味わう香味の劣化を防止することが可能となる。
制御部116は、再昇温区間において実温度が再昇温区間に設定された目標温度に達するように加熱部121の温度制御を行う。つまり、制御部116は、260℃に向けて加熱部121の温度を制御する。なお、再昇温区間の開始から310秒が経過する前に実温度が260℃に達した場合、制御部116は、260℃を維持するよう加熱部121の温度を制御してもよい。
このように、表1の加熱プロファイルの例で規定される、初期昇温区間、途中降温区間、および再昇温区間にわたる加熱部121の一連の温度制御を通じて1回の吸引セッションが設定され、ユーザによる一連のパフ動作と共に実行される。
なお、再昇温区間が終了した後、クールダウン区間(図示せず)として、固定時間長(例えば、10秒の固定時間)を設けるのがよい。このようなクールダウン区間では、電源部111から加熱部121への電力供給は停止される。すなわち、初期昇温区間、途中降温区間、および再昇温区間に加え、クールダウン区間にわたる一連の加熱部121の温度制御を通じて、1回の吸引セッションが設定され、ユーザによる一連のパフ動作と共に実行される。クールダウン区間を設けることにより、吸引セッションの最後に、加熱部121の実温度をある程度下降させることができ、次に実行される吸引セッションに備えることができる。
また、表1の加熱プロファイルの例に加えて、初期昇温区間の終了後、途中降温区間、再昇温区間、およびクールダウン区間にわたる合計時間が固定時間長(例えば、400秒の固定時間)となった場合に、1回の吸引セッションが強制的に終了されるよう設定されてもよい。
なお、表1の例では、加熱プロファイルにおける複数の時間区間の切り替えを、加熱部121の実温度に基づいて判定してもよいものとした。これに代えて、制御部116は、加熱プロファイルにおける複数の時間区間の切り替えの少なくとも一部を、経過時間に基づいて判定してもよい。例えば、制御部116は、途中降温区間の始期からの経過時間に基づいて、途中降温区間の終期を判定してもよい。例えば、加熱プロファイルにおいて途中降温区間が10秒間として設定される場合、制御部116は、途中降温区間を開始してから10秒経過した場合に、再昇温区間への切り替えを判定し、加熱部121への加熱動作を再開させてよい。
吸引セッションに関連付けられる加熱プロファイルは表1の例には限定されないことが当業者には理解される。表1の例に示した目標温度の値や目標時間長は、ユーザに提供される吸引体験の質の観点もしくは満足度の観点から、適宜値が設定されてよい。また、これらの値は、特定の地域((例えば、東アジア)や環境(高温多湿の環境)に適合するためにも調整されてよい。つまり、目標温度の値や目標時間長は、上記に限らず、地域や環境に応じて他の値が設定されてよい。また、初期昇温区間、途中降温区間、および再昇温区間の各区間は、複数の段階に分けて構成されてもよい。例えば、初期昇温区間は第1段階と第2段階の2段階で、昇温の程度が定められてよい。これに加えて、またはこれに代えて、上記以外に他の区間が含まれてよい。
(2-4)吸引セッションにおける処理の流れ
図4は、エアロゾル生成装置100により実行される処理の流れの一例を示すフローチャートである。
図4は、エアロゾル生成装置100により実行される処理の流れの一例を示すフローチャートである。
図4に示すように、まず、ステップS102において、エアロゾル生成装置100は、初期昇温区間において初期温度から初期昇温区間に設定された目標温度まで加熱部121を昇温させる。次いで、ステップS104において、エアロゾル生成装置100は、途中降温区間において加熱部121への給電を停止し、途中降温区間に設定された目標温度まで加熱部121を降温させる。次に、ステップS106において、エアロゾル生成装置100は、再昇温区間において再昇温区間に設定された目標温度まで加熱部121を昇温させる。そして、ステップS108において、エアロゾル生成装置100は、再昇温区間が終了すると共に、加熱部121への給電を停止する。
加熱プロファイルがこれらの時間区間を含むことにより、加熱プロファイルの最初から最後にわたって、ユーザに十二分な質のパフ体験を提供することが可能となる。すなわち、スティック型基材150を内部まで効果的に昇温させたり、スティック型基材150を内部まで十分に降温させたりすることができ、ユーザのパフ体験の質を向上させることが可能となる。
(3)連続吸引セッション間の動作制御
ユーザは、エアロゾル生成装置100に対し、吸引セッションを連続して実行させることも多い。連続した吸引セッションとは、ユーザの指示によりエアロゾル生成装置100が、あまり時間を空けることなく実行する複数回の吸引セッションである。そこで、以下では、エアロゾル生成装置100が、先行して既に実行された吸引セッション(第1吸引セッション)に対し、後続の吸引セッション(第2吸引セッション)を更に連続して実行することを想定する。特に高温多湿の環境では、第1吸引セッションが第2吸引セッションに影響する(例えば、エアロゾルの温度が高くなる)ことがある。
ユーザは、エアロゾル生成装置100に対し、吸引セッションを連続して実行させることも多い。連続した吸引セッションとは、ユーザの指示によりエアロゾル生成装置100が、あまり時間を空けることなく実行する複数回の吸引セッションである。そこで、以下では、エアロゾル生成装置100が、先行して既に実行された吸引セッション(第1吸引セッション)に対し、後続の吸引セッション(第2吸引セッション)を更に連続して実行することを想定する。特に高温多湿の環境では、第1吸引セッションが第2吸引セッションに影響する(例えば、エアロゾルの温度が高くなる)ことがある。
(3-1)高温多湿環境での連続吸引セッション
1)一般的に、エアロゾル生成装置100による第1吸引セッションの結果、第2吸引セッションの最初の期間(例えば、第2吸引セッションでの一回目のパフ動作)では、生成されるエアロゾルの温度が、第1吸引セッションと比べて高くなる傾向がある。このことは、第1吸引セッションを通じて、加熱部121が十分に温まったことで、スティック型基材150の挿入部分に熱がこもり、第2吸引セッションの加熱開始時点でスティック型基材150の挿入部分が既に温まっていることに起因する。
1)一般的に、エアロゾル生成装置100による第1吸引セッションの結果、第2吸引セッションの最初の期間(例えば、第2吸引セッションでの一回目のパフ動作)では、生成されるエアロゾルの温度が、第1吸引セッションと比べて高くなる傾向がある。このことは、第1吸引セッションを通じて、加熱部121が十分に温まったことで、スティック型基材150の挿入部分に熱がこもり、第2吸引セッションの加熱開始時点でスティック型基材150の挿入部分が既に温まっていることに起因する。
すなわち、第1吸引セッションに連続して第2吸引セッションを実行する場合、ユーザの吸引体験の質を考慮して、所定の動作間隔を設けるようにすることで、スティック型基材150の挿入部分の熱を外部に逃がしてその温度を十分に下降させるのがよい。
なお、図3および表1に示した前述の加熱プロファイル例に関し、1回の吸引セッションにおいて、再昇温区間が終了した後に、クールダウン区間として、固定時間長(例えば、10秒の固定時間)を設けてもよいものとした。このようなクールダウン区間では、電源部111から加熱部121への電力供給を停止することで、加熱部121の温度を下降させることができる。もっとも、10秒程度の固定時間では、温度が十分に下降されないことも想定される。そこで、第1吸引セッションから連続して第2吸引セッションが実行されるような場合には、加熱部121の温度を更に下降させるために、セッション間において明示的に動作間隔を設けるのがよい。
2)また、高温多湿となる環境(例えば、台湾やフィリピン等の地域での環境。以下、「高温多湿環境」という。)では、そうでない環境(例えば、東京等の地域での環境。以下、便宜上「通常環境」という。)と比べて、吸引成分源(基材)に含まれる水分量が多い。つまり、ユーザによる最初のパフ動作において、高温多湿環境では、ユーザはより多くの水分を吸引することになる。なお、吸引成分源(基材)は、例えば、スティック型基材150である。以下の例では、吸引成分源(基材)がスティック型基材150の場合を例にして説明する。
通常環境では、ユーザによるパフ動作に対し、スティック型基材150に含まれる水分の一部または全部は、フィルタ等の要素で吸収される。これに対し、高温多湿環境では、ユーザによるパフ動作に対し、スティック型基材150に含まれる水分のうちフィルタ等の要素で吸収されない水分が多くなることもある。この場合、吸収されなかった水分は、特に1回目のパフ動作時に、エアロゾルと共にユーザが吸引することなる。すなわち、高温多湿環境では、1回目のパフ動作時に、エアロゾルの水分含有率が高くなる。
その結果、高温多湿環境では、通常環境と比べて、パフ動作時にユーザが吸引することになるエアロゾルの温度が高くなる。通常環境であれば、エアロゾルが生成されてから、ユーザの口腔に送達されるまでの間に、エアロゾルの温度はユーザが高温と感じない程度にまで冷却される。他方、高温多湿環境では、前述のとおり、1回目のパフ動作時では、エアロゾルの水分含有率が高く、このような水分(水蒸気)は冷めにくいという特性がある。つまり、水分の影響により、エアロゾルの温度が十分に冷却されないまま、ユーザの口腔に送達されることになる。
3)これらのことから、第1吸引セッションから連続して第2吸引セッションを実行する場合、高温多湿環境では、第2吸引セッションでの1回目のパフ動作の際に、ユーザの口腔に送達されるエアロゾルの温度がとりわけ高くなることがあるものと考察される。ユーザが吸引するエアロゾルの温度が高くなると、ユーザに提供される吸引体験の質に影響をおよぼすことがある。場合によっては、パフ動作を行ったユーザに対し、不快感を与えることにもなり得る。
そこで、高温多湿環境においてエアロゾル生成装置100が使用され、且つ、吸引セッションが連続して実行されるような場合に、上記に対処するために、後続の第2吸引セッションにおける1回目のパフ動作までの間に、所定の時間間隔を設けるのがよい。
(3-2)連続吸引セッション間の禁止区間
本実施形態によれば、第1吸引セッションと第2吸引セッションが連続して実行される場合に、第1吸引セッションと第2吸引セッションの間に、加熱動作を禁止するための所定の禁止区間が設けられる。禁止区間は、所定の条件に応じて設けられてよい。所定の条件には、エアロゾル生成装置100が高温多湿環境で動作していることを判定するための条件が含まれる。
本実施形態によれば、第1吸引セッションと第2吸引セッションが連続して実行される場合に、第1吸引セッションと第2吸引セッションの間に、加熱動作を禁止するための所定の禁止区間が設けられる。禁止区間は、所定の条件に応じて設けられてよい。所定の条件には、エアロゾル生成装置100が高温多湿環境で動作していることを判定するための条件が含まれる。
エアロゾル生成装置100が高温多湿環境で動作することの判定は、例えば、次のようにして行われる。まず、水分(水蒸気)は、冷め難いのと共に、温まり難いという特性があることが知られる。すなわち、高温多湿環境ではエアロゾルの水分含有率が高く、エアロゾルは温まり難いということになる。そこで、吸引セッションにおいて、このような“温まり難い”エアロゾルが生成されていることを特定できれば、エアロゾル生成装置100が高温多湿環境で動作していることが判断できる。一例では、吸引セッションにおいて、表1に示した初期昇温区間で実行される予備加熱動作に関し、加熱部121の温度が予想よりも遅いペースで上昇するような場合が、“温まり難い”エアロゾルが生成されていることに該当する。
詳しくは、予備加熱動作による加熱動作を急速に行うと、エアロゾルの水分含有率が高い高温多湿環境では、加熱部121の熱が水分に奪われ、昇温速度(つまり、加熱部の温度が上昇する速度)が通常環境下におけるものよりも遅くなる。このような場合には、エアロゾル生成装置100が高温多湿環境で動作しているものと判断されてよい。
そこで、本実施形態では、例えば、エアロゾル生成装置100が高温多湿環境で動作していることが判断される場合に、第2吸引セッションの実行を禁止する禁止区間が、第1吸引セッションと第2吸引セッションの間に設けられる。これにより、連続して吸引セッションが実行される場合でも、エアロゾル生成装置100の動作をユーザの吸引環境に適合させることができる。高温多湿環境でエアロゾル生成装置100を動作させる場合に、本実施形態は特に有利となる。
(3-3)連続吸引セッション間の動作制御の基本態様
図5は、本実施形態により、表1に示した加熱プロファイルに基づき、第1吸引セッションおよび第2吸引セッションの2つの加熱プロファイルが連続して実行される際における、加熱部121の実温度の時系列推移の一例を示すグラフである。本グラフの横軸は、時間(秒)である。本グラフの縦軸は、加熱部121の温度である。
図5は、本実施形態により、表1に示した加熱プロファイルに基づき、第1吸引セッションおよび第2吸引セッションの2つの加熱プロファイルが連続して実行される際における、加熱部121の実温度の時系列推移の一例を示すグラフである。本グラフの横軸は、時間(秒)である。本グラフの縦軸は、加熱部121の温度である。
本グラフにおける線22-1、22-2は、加熱部121の実温度の時系列変化を示している。具体的には、第1吸引セッションが線22-1に対応し、第2吸引セッションが線22-2に対応している。線22-1に示すように、第1吸引セッションは、表1に示した初期昇温区間、途中降温区間、および再昇温区間を含み、更には、クールダウン区間を含でいる。
図5に示すように、初期昇温区間の結果、加熱部121の温度は約295℃に上昇し、途中降温区間の結果、加熱部121の温度は約230℃に下降し、再昇温区間の結果、加熱部121の温度は約260℃に再び上昇している。また、クールダウン区間の結果、加熱部121の温度は約150℃に下降している。
また、第1吸引セッションおよび第2吸引セッションの間には、吸引セッションの実行を禁止するための所定の禁止区間psが、禁止条件に関して設けられている。つまり、第1吸引セッションの終了後、禁止区間psにわたり、第2吸引セッションの実行が禁止条件に応じて禁止されている。禁止区間psの間、電源部111から加熱部121への電力供給は停止され、加熱部121における加熱動作が停止される。第1吸引セッションの後、第2吸引セッションの前に禁止区間が設けられた結果、第2吸引セッションのための加熱動作の開始のタイミングにおいて加熱部121の温度は、第1吸引セッションでの終了のタイミングの温度よりも更に下降する。
禁止条件は、エアロゾル生成装置100が動作する環境に関連付けられる。具体的には禁止条件は、前述したような、エアロゾル生成装置100が高温多湿の環境で動作していることを判定するための条件を含んでもよい。高温多湿の環境であることの判定は、第1吸引セッションにおいて実行された予備加熱期間の動作情報を用いることができる。なお、予備加熱期間は、初期昇温区間に対応する。
例えば、図5のグラフにおいて、線22-1のうち予備加熱期間の部分のグラフの直線の傾きは、点線23の傾きよりも小さいように示している(点線矢印)。点線23は、表1に示した初期昇温区間の目標時間長および目標温度に基づく加熱部121における加熱動作の基本態様に対応する。点線23は、通常環境下におけるものとして想定されるものである。
詳しくは、線22-1のうち実際の予備加熱動作に関する部分の直線の傾きが点線23の傾きよりも小さい場合には、加熱部121の温度が当初の目標よりも遅いペースで上昇したという加熱の状況にある。このような場合に、エアロゾル生成装置100が高温多湿環境で動作していると推定され、つまり、禁止条件が満たされたと判断されてよい。そして、禁止条件が満たされたと判断される場合には、これに応じて、第1吸引セッションのクールダウン区間の終了後に、第2吸引セッションの実行を禁止するための禁止区間が開始される。
なお、表1に関して前述したように、第1吸引セッションは、クールダウン区間を含まなくてもよい。この場合は、再昇温区間が終了したのに応じて、禁止区間が開始されてよい。
このように、本実施形態では、吸引セッションが連続して実行される場合に、吸引セッションの実行を禁止するための禁止区間が設けられる。特に、エアロゾル生成装置100が高温多湿環境で動作していることの判定に応じて、禁止区間が開始される。これにより、連続して吸引セッションが実行される場合でも、エアロゾル生成装置100の動作をユーザの吸引環境に適合させることができる。高温多湿環境でエアロゾル生成装置100を動作させる場合に、本実施形態は特に有利となる。
(3-4)機能構成
図6は、本実施形態により処理を実行するための制御部116の構成を機能的に示した機能ブロック図である。制御部116は、受付部1161、セッション実行部1162、動作情報取得部1163、判定部1164、禁止部1165、許可部1166、および通知指示部1167を含む。
図6は、本実施形態により処理を実行するための制御部116の構成を機能的に示した機能ブロック図である。制御部116は、受付部1161、セッション実行部1162、動作情報取得部1163、判定部1164、禁止部1165、許可部1166、および通知指示部1167を含む。
受付部1161は、吸引セッションの実行命令を受け付ける。具体的には、ボタンまたはスイッチ等を用いたユーザ操作、或いは、スティック型基材150を基材部151に挿入したユーザ操作をセンサ部112が検知して、吸引セッションの実行要求を受け付ける。
セッション実行部1162は、吸引セッションを実行する。具体的には、セッション実行部1162は、吸引セッションにおける加熱動作の開始および終了の各タイミングを特定し、吸引セッションに関連付けられる加熱プロファイルおよび加熱部121の温度に基づいて、加熱部121における加熱動作を実行する。
動作情報取得部1163は、吸引セッションにおける加熱動作に関する動作情報を取得する。具体的には、動作情報取得部1163は、加熱動作のうちの予備加熱動作に関する動作情報を取得する。
判定部1164は、動作情報取得部1163が取得した動作情報が禁止条件を満たすかを判定する。また、判定部1164は、連続する吸引セッション間において禁止解除条件を満たすかを判定する。この他にも、判定部1164は所定のフラグの値を判定する。
禁止部1165は、吸引セッションの実行を禁止する。具体的には、判定部1164によって、第1吸引セッションに関する動作情報が禁止条件を満たしたと判定された場合に、禁止部1165は、禁止区間において、第2吸引セッションのための加熱動作の開始を禁止する。
許可部1166は、第2吸引セッションを実行可能とするように設定する。具体的には、許可部1166は、判定部1164によって、禁止解除条件を満たしたと判定されたことに応じて、禁止部1165で実行が禁止されている第2吸引セッションを実行可能なように設定する。
通知指示部1167は、通知部113に対し、所定の通知動作を実行するように指示する。具体的には、通知指示部1167は、禁止区間の間、禁止区間に関する所定の通知を通知部113に実行させる。
(3-5)全体の処理の流れ
図7は、連続する吸引セッションにおける全体の処理の流れの一例を示すフローチャートである。本明細書に示す各処理ステップは例示に過ぎず、これに限定されずに任意の他の処理ステップが含まれてもよいし、一部の処理ステップが省略されてもよい。また、本明細書に示す各処理ステップの順序も例示に過ぎず、これに限定されずに任意の順序としてよく、或いは、並列的に実行されてよい場合もある。
図7は、連続する吸引セッションにおける全体の処理の流れの一例を示すフローチャートである。本明細書に示す各処理ステップは例示に過ぎず、これに限定されずに任意の他の処理ステップが含まれてもよいし、一部の処理ステップが省略されてもよい。また、本明細書に示す各処理ステップの順序も例示に過ぎず、これに限定されずに任意の順序としてよく、或いは、並列的に実行されてよい場合もある。
図7に示す処理は、図5に示した連続する吸引セッションおよびこれらの間の動作制御を実行し、図6に示したエアロゾル生成装置100の制御部116が有する各機能部により実行される。
最初にステップS10において、セッション実行部1162は、ユーザからの要求に応じて、第1吸引セッションに関連付けられた目標温度および加熱部121の温度に基づいて第1吸引セッションを実行する。
第1吸引セッションの実行と並行して、或いは第1吸引セッションの実行の後に、ステップS20において、判定部1164は、第1吸引セッションでの動作が禁止条件を満たすかを判定する。
第1吸引セッションでの動作が禁止条件を満たすことが判定された場合に(S20:YES)、ステップS30に進み、禁止部1165は、第1吸引セッションの終了後、所定の禁止区間において、第2吸引セッションの実行を禁止する。
禁止区間における第2吸引セッションの実行の禁止は、ステップS40において判定部1164が所定の禁止解除条件を満たすことが判定されるまで継続する(S40:NO)。
そして、禁止解除条件を満たすことが判定された場合に(S40:YES)、ステップS50において、許可部1166は第2吸引セッションを実行可能なように設定する。
ステップS50に続くステップS60において、セッション実行部1162は、ユーザからの要求に応じて、第2吸引セッションに関連付けられた目標温度および加熱部121の温度に基づいて第2吸引セッションを実行する。また、ステップS60は、第1吸引セッションにおける動作が禁止条件を満たすことが判定された後(S20:NO)、ユーザからの要求に応じて、セッション実行部1162が実行する。
(3-6)個別の処理の流れ
これより、図7に示した連続する吸引セッションにおける全体の処理の流れの詳細を、図8~図10を用いて個別に説明する。図8は、第1吸引セッションに伴う処理の流れの詳細な一例を示すフローチャートである。図9は、第1吸引セッションと第2吸引セッションとの間の禁止区間に伴う処理の流れの詳細な一例を示すフローチャートである。図10は、第2吸引セッションに伴う処理の流れの詳細な一例を示すフローチャートである。
これより、図7に示した連続する吸引セッションにおける全体の処理の流れの詳細を、図8~図10を用いて個別に説明する。図8は、第1吸引セッションに伴う処理の流れの詳細な一例を示すフローチャートである。図9は、第1吸引セッションと第2吸引セッションとの間の禁止区間に伴う処理の流れの詳細な一例を示すフローチャートである。図10は、第2吸引セッションに伴う処理の流れの詳細な一例を示すフローチャートである。
図7のステップS10に示した第1吸引セッションの実行、およびステップS20に示した禁止条件が満たされることの判定は、一例では図8のフローチャートに示すように実行される。
最初にステップS110において、受付部1161は、ユーザ操作を受け、第1吸引セッションの実行要求を受け付ける。具体的には、エアロゾル生成装置100に設けたボタンまたはスイッチ等を用いたユーザ操作、或いは、スティック型基材150を基材部151に挿入したユーザ操作を自動的に検知して、受付部1161は、第1吸引セッションの実行要求を受け付ける。
これに応じて、ステップS120において、セッション実行部1162は、第1吸引セッションの実行を開始する。具体的には、第1吸引セッションにおける加熱動作の開始のタイミングを特定する。その際、セッション実行部1162は、第2吸引セッションの禁止フラグを「0」(オフ)に初期セットする。その上で、セッション実行部1162は、第1吸引セッションのための加熱動作を開始する。セッション実行部1162は、加熱動作を開始すると、加熱プロファイルに規定した初期昇温区間において予備加熱動作を実行する。
次いで、ステップS130において、動作情報取得部1163は、予備加熱動作に関する動作情報を取得する。取得される動作情報は、加熱動作の開始のタイミングから、初期昇温区間として定められた目標温度(例えば表1では295℃)に到達するまでに要した所要時間を含む。また、動作情報は、予備加熱動作を通じて実際に上昇した加熱部121の上昇温度を含む。なお、初期昇温区間が、加熱部121の目標温度の近辺の温度を維持するための維持区間を含む場合は、動作情報取得部1163は、維持区間を含んだ所要時間を取得してもよいし、維持区間の部分は除外して所要時間を取得してもよい。
引き続き、ステップS140において、動作情報取得部1163は、ステップS130で取得された動作情報を用いて、予備加熱動作を通じた加熱部121の昇温速度を計算する。昇温速度は、予備加熱動作に伴う加熱部121の上昇温度の値を、目標温度に到達するまでに要した所要時間で除算した値、つまり、単位時間あたりの温度上昇の値である。昇温速度はまた、予備加熱動作に関する動作情報に含まれる。なお、計算された昇温速度は、図5のグラフ例における、第1吸引セッションの線22-1のうち予備加熱期間の部分のグラフの直線の傾きに相当する。
そして、ステップS210において、判定部1164は、ステップS140で計算された昇温速度と所定の閾値とを比較して、昇温速度が所定の閾値未満であることを判定する。所定の閾値は、図5のグラフ例に示した点線23の傾きに対し、所定の割合(例えば、70%)を乗算したものに相当する。これは、加熱プロファイルに規定される予備加熱動作が通常環境下の動作を想定しているのに対し(点線23)、高温多湿環境下での予備加熱動作(線22-1)は、通常環境下と比べて所定の割合だけ昇温速度が遅くなることを考慮したものである。つまり、昇温速度が閾値未満であることが判定される場合には、エアロゾル生成装置100の動作を高温多湿環境に適合させるべく、禁止区間を有効化することになる。
昇温速度が所定の閾値未満であると判定された場合に(S210:YES)、次のステップS220において、禁止部1165は、第2吸引セッションの禁止フラグを「1」(オン)にセットする。これにより、後続の第2吸引セッションを実行させないようにする。つまり、第2吸引セッションにおける加熱動作の開始を禁止する。禁止フラグは、第2吸引セッションの実行時に、第2吸引セッションの実行が禁止/許可されているかを確認するためにその都度参照される。
図7のステップS30に示した第2吸引セッションの実行の禁止、ステップS40に示した禁止解除条件を満たすことの判定、およびステップS50に示した第2吸引セッションの実行可否の設定は、一例では図9のフローチャートに示すように実行される。
ステップS310において、セッション実行部1162は、既に実行された第1吸引セッションの加熱動作の終了のタイミングを特定する。図5のグラフ例であれば、第1吸引セッションの最後のクールダウン区間が終了したタイミングを特定する。禁止フラグはステップS220で既に「1」(オン)にセットされているので、第1吸引セッションのクールダウン区間に続いて禁止区間に移行される。
ステップS320において、禁止部1165は、所定の禁止時間のカウントダウンを実行する。例えば、禁止時間は「40秒」のように予め設定されており、40秒からカウントダウンする。禁止時間がカウントダウンされている間、電源部111から加熱部121への電力供給は停止され、加熱部121における加熱動作は停止されている。
ステップS330において、通知指示部1167は、禁止区間にある間、そのことを示す所定の通知を通知部113に実行させる。例えば、禁止区間中に加熱動作が停止されている間は、発光装置に特定の態様で発光させ(例えば赤色の点滅)、または振動装置に特定の態様で振動させる(例えば禁止区間にわたる振動)。これにより、エアロゾル生成装置100が禁止区間にあることをユーザに知覚させることができる。
ステップS340に示すように、禁止区間の間に、ユーザから第2吸引セッションに関する要求を受けることがある。つまり、第2吸引セッションの実行要求をユーザから受け付けることがある。具体的には、禁止区間にあるにも拘わらず、ユーザは、エアロゾル生成装置100に設けたボタンまたはスイッチ等を用いたユーザ操作、或いは、スティック型基材150を基材部151に挿入したユーザ操作を実施する場合がある。
禁止区間において受付部1161が第2吸引セッションの実行要求を受け付けた場合でも(S340:YES)、禁止区間中にあるので、ステップS350において第2吸引セッションの実行は禁止される。この場合、禁止部1165は、第2吸引セッションを実行することなく、予約フラグを「1」(オン)にセットする。これにより、第2吸引セッションの実行が予約状態となる。
なお、禁止区間において、第2吸引セッションの実行要求がない場合には(S340:NO)、予約フラグが「1」(オン)にセットされることがなく、初期セットされた「0」(オフ)のままとなる。
ステップS410において、判定部1164は、ステップS320で実行されていたカウントダウンが終了したかを判定する。つまり、図7のステップS40で示した禁止解除条件は、図9の例では、禁止時間のカウントダウンが終了したことに相当する。つまり、禁止解除条件とは、第1吸引セッションの終了後から、所定の期間である禁止時間が経過することである。
カウントダウンが未だ終了していない場合には(S410:NO)、カウントダウンが終了するまで、ステップS330からS350を繰り替えし実行するのがよい。他方、カウントが終了された場合(S410:YES)、ステップS510において、許可部1166は、禁止フラグを0(オフ)にリセットして、第2吸引セッションの実行の禁止を解除する。これにより、第2吸引セッションが実行可能なように設定される。
図7のステップS60に示した第2吸引セッションの実行は、一例では図10のフローチャートに示すように実行される。
禁止区間の終了後、ステップS610において、判定部1164は、図9に示したステップS350を通じて予約フラグが「1」にセットされているかを判定する。具体的には、第1吸引セッションと第2吸引セッションの間において、禁止解除条件が満たされるまでの間に第2吸引セッションのためのユーザ操作が受け付けられたかについて判定することになる。そして、予約フラグが「1」にセットされている場合は(S610:YES)、第2吸引セッションの実行に進む。そして、禁止解除条件が満たされたことをもって、第2吸引セッションのための加熱動作を自動的に開始させる。
また、予約フラグが「1」にセットされていない場合は(S610:NO)、ステップS620において、受付部1161は、禁止区間の終了後に、第2吸引セッションのためのユーザ操作を受けるのを待機する。具体的には、エアロゾル生成装置100に設けたボタンまたはスイッチ等を用いたユーザ操作、或いは、スティック型基材150を基材部151に挿入したユーザ操作を検知して、受付部1161は、第2吸引セッションの実行要求を受け付ける。
そして、第2吸引セッションの実行要求が受け付けられたことを判定部1164が判定した場合(S620:YES)、これに応じて、第2吸引セッションの実行に進む。他方、第2吸引セッションの実行要求が受け付けられていない間は(S620:NO)、第2吸引セッションの実行要求を受け付けるまで引き続き待機する。
次いで、ステップS630において、セッション実行部1162は、第2吸引セッションの実行を開始する。具体的には、セッション実行部1162は、第2吸引セッションにおける加熱動作の開始のタイミングを特定し、加熱部121の温度と加熱プロファイルに規定される目標温度とに基づいて、加熱動作を開始する。前述の第1吸引セッション同様、セッション実行部1162は、加熱動作を開始すると、加熱プロファイルに規定した初期昇温区間において予備加熱動作を実行することになる。
その際、次のステップS70において、制御部116は、更なる後続の吸引セッション(第3吸引セッション)に備えて、図7で示したステップS10、S20と同様の処理を当該第2吸引セッションに対して実行してもよい。例えば、第2吸引セッションの予備加熱動作における動作情報を取得して、禁止条件を満たすかを判定し、第3吸引セッションのための禁止フラグを「1」(オン)にセットする等の処理を実行してもよい。
これまで述べてきたように、本実施形態によれば、加熱プロファイルに基づいて加熱部121の動作を制御することにより、ユーザが味わう香味を最適にし、ユーザのパフ体験の質を向上させることができる。連続して吸引セッションが実行される場合でも、吸引セッションの間に吸引セッションの禁止区間を適切に設けることにより、エアロゾル生成装置100の動作をユーザの吸引環境に適合させることができる。高温多湿環境でエアロゾル生成装置100を動作させる場合に、本実施形態は特に有利となる。
(4)変更例
本実施形態に対して適用可能な変更例を以下に説明する。
本実施形態に対して適用可能な変更例を以下に説明する。
(4-1)変更例1
上記の実施形態の説明では、禁止解除条件は、第1吸引セッションの終了後から、所定の禁止時間が経過することであるとした。具体的には、禁止区間における禁止時間は、カウントダウンのために例えば「40秒」として予め設定されたものであった(図9のステップS320、S410)。
上記の実施形態の説明では、禁止解除条件は、第1吸引セッションの終了後から、所定の禁止時間が経過することであるとした。具体的には、禁止区間における禁止時間は、カウントダウンのために例えば「40秒」として予め設定されたものであった(図9のステップS320、S410)。
これに代えて、本変更例では、第1吸引セッションを通じて取得した、予備加熱動作における動作情報に応じて(図8のステップS130)、禁止時間の長さを動的に決定してもよい。例えば、動作情報は、予備加熱動作に伴う加熱部121の上昇温度の値と、目標温度に到達するまでに要した所要時間とを含むので、これらを用いて、禁止時間の長さを動的に決定してもよい。
また、禁止解除条件は必ずしも時間に関するものに限定されず、時間以外の情報が採用されてもよい。例えば、センサ部112によって取得される加熱部121の温度の情報を用いてもよい。つまり、禁止解除条件は、禁止区間における加熱部121の温度が所定の閾値未満になることであるとしてもよい。なお、加熱部121の温度は、温度センサを加熱部121付近に設置して測定することができる。或いは、加熱部121の温度は、加熱部121を構成する発熱抵抗体の電気抵抗値を測定または推定することによって定量してもよい。禁止解除条件を加熱部121の温度に関連付けることにより、第1吸引セッションの動作情報を取得することなく、禁止区間を動的に設けることができる。
これらの変更例によれば、エアロゾル生成装置100の使用をユーザの吸引環境に更に適合させることが可能になり、吸引体験の質を更に向上させることができる。
(4-2)変更例2
上記の実施形態の説明では、禁止区間において受付部1161が第2吸引セッションの実行要求を受け付けた場合、予約フラグを「1」(オン)にセットして、第2吸引セッションの実行を予約状態にしていた(図9のステップS340、S350)。この場合、その後に禁止解除条件が満たされたことに応じて、第2吸引セッションが自動的に実行されるものであった(図10のステップS610、S620)。
上記の実施形態の説明では、禁止区間において受付部1161が第2吸引セッションの実行要求を受け付けた場合、予約フラグを「1」(オン)にセットして、第2吸引セッションの実行を予約状態にしていた(図9のステップS340、S350)。この場合、その後に禁止解除条件が満たされたことに応じて、第2吸引セッションが自動的に実行されるものであった(図10のステップS610、S620)。
これに代えて、本変更例では、禁止区間において受付部1161が第2吸引セッションのためのユーザ操作そのものを受け付け不能としてもよい。すなわち、禁止区間において、受付部1161は、センサ部112に対し、ボタンまたはスイッチ等を用いたユーザ操作、或いは、スティック型基材150を挿入したユーザ操作を検知する機能を無効化する。これにより、受付部1161は、第2吸引セッションの実行要求を受け付け不能とすることができる。本変更例によれば、エアロゾル生成装置100の使用を更にユーザフレンドリなものとすることができ、ユーザよる操作が更に容易なものとなる。
(4-3)変更例3
上記の実施形態の説明では、第1吸引セッションの予備加熱動作に伴う昇温速度が所定の閾値未満であることに応答して、禁止区間が有効化された(図8のステップS210、S220)。ここでは、高温多湿環境下での予備加熱動作が通常環境下と比べて昇温速度が遅くなることを考慮し、通常環境下での昇温速度に対して、所定の割合を乗算することで(例えば、70%)、所定の閾値が設定されるものであった。
上記の実施形態の説明では、第1吸引セッションの予備加熱動作に伴う昇温速度が所定の閾値未満であることに応答して、禁止区間が有効化された(図8のステップS210、S220)。ここでは、高温多湿環境下での予備加熱動作が通常環境下と比べて昇温速度が遅くなることを考慮し、通常環境下での昇温速度に対して、所定の割合を乗算することで(例えば、70%)、所定の閾値が設定されるものであった。
これに代えて、本変更例では、上記の割合は、エアロゾル生成装置100の使用が想定される地域の年間/月間を通じた平均湿度等の環境情報によって、地域および/または環境毎に調整されてよい。また、上記の割合は、時季に応じて経時的に調整されてもよいし、エアロゾル生成装置100の使用の都度、その時の環境に応じて動的に調整されてもよい。本変更例によれば、エアロゾル生成装置100の使用をユーザの吸引環境に更に適合させることが可能になり、吸引体験の質を更に向上させることができる。
(4-4)変更例4
上記の実施形態の説明では、動作情報取得部1163は、第1吸引セッションの予備加熱動作にわたり動作情報を取得するものであった(図8のステップS130)。ここでは、予備加熱動作は1つの段階で構成されるものとして例示した。そして、取得される動作情報は、加熱動作の開始のタイミングから、初期昇温区間として定められた目標温度に到達するまでに要した所要時間と、予備加熱動作を通じて実際に上昇した加熱部121の上昇温度を含むものであった。
上記の実施形態の説明では、動作情報取得部1163は、第1吸引セッションの予備加熱動作にわたり動作情報を取得するものであった(図8のステップS130)。ここでは、予備加熱動作は1つの段階で構成されるものとして例示した。そして、取得される動作情報は、加熱動作の開始のタイミングから、初期昇温区間として定められた目標温度に到達するまでに要した所要時間と、予備加熱動作を通じて実際に上昇した加熱部121の上昇温度を含むものであった。
これに対し、本変更例は、初期昇温区間が複数の予備加熱段階で規定されるような場合にも適合可能である。つまり、当該複数の予備加熱段階にわたる動作情報を取得するのみならず、各予備加熱段階で、動作情報をそれぞれ取得してもよい。
また、上記の実施形態の説明に代えて、本変更例では、動作情報が周期的(例えば、1秒毎)に繰り替えし取得され、取得の都度、昇温速度が計算されて、禁止条件の判定に使用されてもよい。つまり、所定の時間間隔毎に上昇温度の差分を取得して、昇温速度を計算すればよい。この場合、計算される昇温速度の値が一度でも所定の閾値未満となれば、禁止フラフを「1」(オン)にセットしてよい(図8のステップS210、S220)。
このようにすれば、禁止条件の判定の精度、特に、エアロゾル生成装置100が高温多湿環境下で動作していることの判定の精度を向上させることができる。すなわち、本変更例によれば、エアロゾル生成装置100の使用をユーザの吸引環境に更に適合させることが可能になり、吸引体験の質を更に向上させることができる。
<<3.補足>>
(1-1)本開示の実施形態の捕捉
本開示の実施形態の内容を列記して捕捉する。本開示の実施形態による吸引装置および吸引装置を動作させる方法は、以下のような構成を備え、本発明の技術的範囲に属する。
(1-1)本開示の実施形態の捕捉
本開示の実施形態の内容を列記して捕捉する。本開示の実施形態による吸引装置および吸引装置を動作させる方法は、以下のような構成を備え、本発明の技術的範囲に属する。
(1)
吸引物品源を加熱する加熱部と、加熱部に電力を供給する電源部と、1つの吸引セッションにわたる加熱部の目標温度の時系列推移を規定した加熱プロファイルを格納する記憶部と、加熱部の温度および目標温度に基づいて、複数の吸引セッションを連続して実行する制御部と、を備える吸引装置が提供される。かかる吸引装置において、連続する吸引セッションの間に、吸引セッションの実行を禁止する禁止区間が設けられている。
吸引物品源を加熱する加熱部と、加熱部に電力を供給する電源部と、1つの吸引セッションにわたる加熱部の目標温度の時系列推移を規定した加熱プロファイルを格納する記憶部と、加熱部の温度および目標温度に基づいて、複数の吸引セッションを連続して実行する制御部と、を備える吸引装置が提供される。かかる吸引装置において、連続する吸引セッションの間に、吸引セッションの実行を禁止する禁止区間が設けられている。
(2)
上記(1)の吸引装置において、
加熱プロファイルが、加熱動作の開始後に実行される予備加熱動作を規定しており、制御部が、先行の吸引セッションにおける予備加熱動作に関する動作情報を取得し、動作情報が所定の第1条件を満たすかを判定し、第1条件が満たされたと判定された場合に、禁止区間において、後続の吸引セッションのための加熱動作の開始を禁止する、ように構成される。
上記(1)の吸引装置において、
加熱プロファイルが、加熱動作の開始後に実行される予備加熱動作を規定しており、制御部が、先行の吸引セッションにおける予備加熱動作に関する動作情報を取得し、動作情報が所定の第1条件を満たすかを判定し、第1条件が満たされたと判定された場合に、禁止区間において、後続の吸引セッションのための加熱動作の開始を禁止する、ように構成される。
(3)
上記(1)または(2)の吸引装置において、
動作情報が、予備加熱動作における加熱部の昇温速度を含み、第1条件が、昇温速度の値が所定の第1閾値未満であることを含む。
上記(1)または(2)の吸引装置において、
動作情報が、予備加熱動作における加熱部の昇温速度を含み、第1条件が、昇温速度の値が所定の第1閾値未満であることを含む。
(4)
上記(1)乃至(3)の何れかの吸引装置において、
制御部が、更に、実行が禁止されている後続の吸引セッションを、第2条件に応じて実行可能なように設定するように構成される。
上記(1)乃至(3)の何れかの吸引装置において、
制御部が、更に、実行が禁止されている後続の吸引セッションを、第2条件に応じて実行可能なように設定するように構成される。
(5)
上記(1)乃至(4)の何れかの吸引装置において、
第2条件が、先行の吸引セッションの終了後から、所定の期間が経過することを含む。
上記(1)乃至(4)の何れかの吸引装置において、
第2条件が、先行の吸引セッションの終了後から、所定の期間が経過することを含む。
(6)
上記(1)乃至(5)の何れかの吸引装置において、
動作情報に応じて、所定の期間の長さが動的に決定される。
上記(1)乃至(5)の何れかの吸引装置において、
動作情報に応じて、所定の期間の長さが動的に決定される。
(7)
上記(1)乃至(6)の何れかの吸引装置において、
第2条件が、禁止区間における加熱部の温度が所定の第2閾値未満になることを含む。
上記(1)乃至(6)の何れかの吸引装置において、
第2条件が、禁止区間における加熱部の温度が所定の第2閾値未満になることを含む。
(8)
上記(1)乃至(7)の何れかの吸引装置において、
制御部が、更に、第2条件が満たされるまでは、後続の吸引セッションのためのユーザ操作を受け付け不能とするように構成される。
上記(1)乃至(7)の何れかの吸引装置において、
制御部が、更に、第2条件が満たされるまでは、後続の吸引セッションのためのユーザ操作を受け付け不能とするように構成される。
(9)
上記(1)乃至(8)の何れかの吸引装置において、
制御部が、更に、第2条件が満たされるまでの間に後続の吸引セッションのためのユーザ操作が受け付けられる場合に、第2条件が満たされたことに応じて、後続の吸引セッションのための加熱動作を自動的に開始させるように構成される。
上記(1)乃至(8)の何れかの吸引装置において、
制御部が、更に、第2条件が満たされるまでの間に後続の吸引セッションのためのユーザ操作が受け付けられる場合に、第2条件が満たされたことに応じて、後続の吸引セッションのための加熱動作を自動的に開始させるように構成される。
(10)
上記(1)乃至(9)の何れかの吸引装置であって、更に、通知部を備え、
制御部が、更に、禁止区間の間、禁止区間に関する所定の通知を通知部に実行させる。
上記(1)乃至(9)の何れかの吸引装置であって、更に、通知部を備え、
制御部が、更に、禁止区間の間、禁止区間に関する所定の通知を通知部に実行させる。
(11)
吸引装置を動作させる方法が提供される。吸引装置が、吸引物品源を加熱する加熱部と、加熱部に電力を供給する電源部と、加熱部の目標温度の時系列推移を規定した加熱プロファイルを格納する記憶部とを備え、かかる方法は、加熱部の温度および目標温度に基づいて、第1吸引セッションを実行するステップと、所定の第1条件に応じて、所定の禁止区間において、第1吸引セッションに後続する第2吸引セッションの実行を禁止するステップと、所定の第2条件に応じて、実行が禁止されている第2吸引セッションを、実行可能なように設定するステップと、を含む。
吸引装置を動作させる方法が提供される。吸引装置が、吸引物品源を加熱する加熱部と、加熱部に電力を供給する電源部と、加熱部の目標温度の時系列推移を規定した加熱プロファイルを格納する記憶部とを備え、かかる方法は、加熱部の温度および目標温度に基づいて、第1吸引セッションを実行するステップと、所定の第1条件に応じて、所定の禁止区間において、第1吸引セッションに後続する第2吸引セッションの実行を禁止するステップと、所定の第2条件に応じて、実行が禁止されている第2吸引セッションを、実行可能なように設定するステップと、を含む。
(12)
上記(11)の方法において、
加熱プロファイルが、加熱動作の開始後に実行される予備加熱動作を規定しており、第2吸引セッションの実行を禁止するステップが、第1吸引セッションにおける予備加熱動作に関する動作情報を取得するステップと、動作情報に基づいて、第1条件を満たすかを判定するステップと、第1条件が満たされたと判定された場合に、第2吸引セッションのための加熱動作の開始を禁止するステップと、を含む。
上記(11)の方法において、
加熱プロファイルが、加熱動作の開始後に実行される予備加熱動作を規定しており、第2吸引セッションの実行を禁止するステップが、第1吸引セッションにおける予備加熱動作に関する動作情報を取得するステップと、動作情報に基づいて、第1条件を満たすかを判定するステップと、第1条件が満たされたと判定された場合に、第2吸引セッションのための加熱動作の開始を禁止するステップと、を含む。
(13)
上記(11)または(12)の方法において、
動作情報が、予備加熱動作における加熱部の昇温速度を含み、昇温速度の値が所定の閾値未満である場合に、第2吸引セッションのための加熱動作の開始が禁止される。
上記(11)または(12)の方法において、
動作情報が、予備加熱動作における加熱部の昇温速度を含み、昇温速度の値が所定の閾値未満である場合に、第2吸引セッションのための加熱動作の開始が禁止される。
(14)
上記(11)乃至(13)の何れかの方法において、
第2条件が、第1吸引セッションの終了後から、所定の期間が経過することを含む。
上記(11)乃至(13)の何れかの方法において、
第2条件が、第1吸引セッションの終了後から、所定の期間が経過することを含む。
(15)
上記(11)乃至(14)の何れかの方法において、
第2条件が満たされるまでの間に第2吸引セッションのためのユーザ操作が受け付けられる場合に、第2条件が満たされたことに応じて、第2吸引セッションのための加熱動作を自動的に開始するステップを含む。
上記(11)乃至(14)の何れかの方法において、
第2条件が満たされるまでの間に第2吸引セッションのためのユーザ操作が受け付けられる場合に、第2条件が満たされたことに応じて、第2吸引セッションのための加熱動作を自動的に開始するステップを含む。
(1-2)その他
上述の説明において、幾らかの実施形態に係る吸引装置および方法が図面を参照して説明された。本開示は、プロセッサにより実行されると、当該プロセッサに、吸引装置を動作させる方法を実行させるプログラム、または当該プログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体としても実施され得ることが理解される。
上述の説明において、幾らかの実施形態に係る吸引装置および方法が図面を参照して説明された。本開示は、プロセッサにより実行されると、当該プロセッサに、吸引装置を動作させる方法を実行させるプログラム、または当該プログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体としても実施され得ることが理解される。
以上、本開示の実施形態が、その変更例および適用態様と共に説明されたが、これらは例示にすぎず、本開示の範囲を限定するものではないことが理解されるべきである。本開示の趣旨および範囲から逸脱することなく、実施形態の変更、追加、改良等を適宜行うことができることが理解されるべきである。本開示の範囲は、上述した実施形態のいずれによっても限定されるべきではなく、特許請求の範囲およびその均等物によってのみ規定されるべきである。
100(100A、100B)…吸引装置(エアロゾル生成装置)
111(111A、111B)…電源部、112(112A、112B)…センサ部、113(113A、113B)…通知部、114(114A、114B)…記憶部、
116(116A、116B)…制御部、1161…受付部、1162…セッション実行部、1163…動作情報取得部、1164…判定部、1165…禁止部、1166…許可部、1167…通知指示部
121(121A、121B)…加熱部
150…スティック型基材、151…基材部
111(111A、111B)…電源部、112(112A、112B)…センサ部、113(113A、113B)…通知部、114(114A、114B)…記憶部、
116(116A、116B)…制御部、1161…受付部、1162…セッション実行部、1163…動作情報取得部、1164…判定部、1165…禁止部、1166…許可部、1167…通知指示部
121(121A、121B)…加熱部
150…スティック型基材、151…基材部
Claims (15)
- 吸引装置であって、
吸引物品源を加熱する加熱部と、
前記加熱部に電力を供給する電源部と、
1つの吸引セッションにわたる前記加熱部の目標温度の時系列推移を規定した加熱プロファイルを格納する記憶部と、
前記加熱部の温度および前記目標温度に基づいて、複数の前記吸引セッションを連続して実行する制御部と、を備え、
連続する前記吸引セッションの間に、前記吸引セッションの実行を禁止する禁止区間が設けられている、吸引装置。 - 請求項1に記載の吸引装置において、
前記加熱プロファイルが、加熱動作の開始後に実行される予備加熱動作を規定しており、
前記制御部が、
先行の吸引セッションにおける前記予備加熱動作に関する動作情報を取得し、
前記動作情報が所定の第1条件を満たすかを判定し、
前記第1条件が満たされたと判定された場合に、前記禁止区間において、後続の吸引セッションのための前記加熱動作の開始を禁止する、
ように構成される、吸引装置。 - 請求項2に記載の吸引装置において、
前記動作情報が、前記予備加熱動作における前記加熱部の昇温速度を含み、
前記第1条件が、前記昇温速度が所定の第1閾値未満であることを含む、吸引装置。 - 請求項2または3に記載の吸引装置において、
前記制御部が、更に、実行が禁止されている前記後続の吸引セッションを、第2条件に応じて実行可能なように設定するように構成される、吸引装置。 - 請求項4に記載の吸引装置において、
前記第2条件が、前記先行の吸引セッションの終了後から、所定の期間が経過することを含む、吸引装置。 - 請求項5に記載の吸引装置において、
前記動作情報に応じて、前記所定の期間の長さが動的に決定される、吸引装置。 - 請求項4から6の何れか一項に記載の吸引装置において、
前記第2条件が、前記禁止区間における前記加熱部の温度が所定の第2閾値未満になることを含む、吸引装置。 - 請求項4から7の何れか一項に記載の吸引装置において、
前記制御部が、更に、前記第2条件が満たされるまでは、前記後続の吸引セッションのためのユーザ操作を受け付け不能とするように構成される、吸引装置。 - 請求項4から7の何れか一項に記載の吸引装置において、
前記制御部が、更に、前記第2条件が満たされるまでの間に前記後続の吸引セッションのためのユーザ操作が受け付けられる場合に、前記第2条件が満たされたことに応じて、前記後続の吸引セッションのための前記加熱動作を自動的に開始させるように構成される、吸引装置。 - 請求項1から9の何れか一項に記載の吸引装置であって、更に、通知部を備え、
前記制御部が、更に、前記禁止区間の間、前記禁止区間に関する所定の通知を前記通知部に実行させる、吸引装置。 - 吸引装置を動作させる方法において、
前記吸引装置が、吸引物品源を加熱する加熱部と、前記加熱部に電力を供給する電源部と、前記加熱部の目標温度の時系列推移を規定した加熱プロファイルを格納する記憶部とを備え、当該方法が、
前記加熱部の温度および前記目標温度に基づいて、第1吸引セッションを実行するステップと、
所定の第1条件に応じて、所定の禁止区間において、前記第1吸引セッションに後続する第2吸引セッションの実行を禁止するステップと、
所定の第2条件に応じて、実行が禁止されている前記第2吸引セッションを、実行可能なように設定するステップと、
を含む、方法。 - 請求項11に記載の方法において、前記加熱プロファイルが、加熱動作の開始後に実行される予備加熱動作を規定しており、
前記第2吸引セッションの実行を禁止するステップが、
前記第1吸引セッションにおける前記予備加熱動作に関する動作情報を取得するステップと、
前記動作情報に基づいて、前記第1条件を満たすかを判定するステップと、
前記第1条件が満たされたと判定された場合に、前記第2吸引セッションのための前記加熱動作の開始を禁止するステップと、
を含む、方法。 - 請求項12に記載の方法において、
前記動作情報が、前記予備加熱動作における前記加熱部の昇温速度を含み、
前記昇温速度が所定の閾値未満である場合に、前記第2吸引セッションのための前記加熱動作の開始が禁止される、方法。 - 請求項10から13の何れか一項に記載の方法において、
前記第2条件が、前記第1吸引セッションの終了後から、所定の期間が経過することを含む、方法。 - 請求項10から14の何れか一項に記載の方法であって、更に、
前記第2条件が満たされるまでの間に前記第2吸引セッションのためのユーザ操作が受け付けられる場合に、前記第2条件が満たされたことに応じて、前記第2吸引セッションのための前記加熱動作を自動的に開始するステップを含む、方法。
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-
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-
2024
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