WO2025126332A1 - エアロゾル生成装置 - Google Patents
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- WO2025126332A1 WO2025126332A1 PCT/JP2023/044490 JP2023044490W WO2025126332A1 WO 2025126332 A1 WO2025126332 A1 WO 2025126332A1 JP 2023044490 W JP2023044490 W JP 2023044490W WO 2025126332 A1 WO2025126332 A1 WO 2025126332A1
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- contact sensor
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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
- A24F40/51—Arrangement of sensors
Definitions
- This disclosure relates to an aerosol generating device.
- the control device detects a request to generate an aerosol based on the operation of an operation unit consisting of a button-type switch. For example, when a user performs a specified operation on the operation unit to start inhaling an aerosol, the operation unit outputs a signal indicating a request to generate an aerosol to the control device.
- the button-type switch provided on the housing of the aerosol generating device does not have a waterproof structure, water droplets may enter the housing through the gap between the switch and the housing, causing a malfunction. Therefore, a configuration that makes it difficult for water droplets to enter the housing by using a contact sensor that detects when the user's finger touches the housing is also considered. When using a contact sensor, it is desirable that it be able to accept a large number of input operations.
- the present disclosure aims to provide an aerosol generating device that can accept more input operations while suppressing the inflow of water droplets into the housing.
- an aerosol generating device comprising a heating unit that heats an aerosol source, a first contact sensor that detects an operation on a first portion on the surface of a housing, a second contact sensor that detects an operation on a second portion on the surface of the housing that is different from the first portion, and a control unit that controls heating by the heating unit in response to detection by at least one of the first contact sensor and the second contact sensor.
- the control unit may perform a process in response to a common input operation by the first contact sensor and the second contact sensor.
- the control unit may differentiate between content of a process corresponding to an input operation received by the first contact sensor and content of a process corresponding to an input operation received by the second contact sensor.
- the input operation received by the first contact sensor may be an operation related to heating the aerosol source
- the input operation received by the second contact sensor may be an operation related to checking a physical quantity.
- the physical quantity may be at least one of the remaining battery charge, the number of aerosol sources that can be inhaled with the remaining battery charge, the remaining number of inhalations or inhalation time that can be performed by the aerosol source in use, and the cumulative number of inhalations to date.
- the control unit may permit only a process corresponding to an operation on either the first contact sensor or the second contact sensor during heating by the heating unit.
- the housing may also have a first surface having an opening for inserting the aerosol source or a delivery port through which the heated aerosol source is delivered to the outside, a second surface provided in a direction intersecting the first surface, and a third surface provided between the first surface and the second surface, and the first contact sensor may detect an operation related to heating the aerosol source on the third surface, and the control unit may only perform processing in response to the operation on the first contact sensor while the aerosol source is being heated by the heating unit. Furthermore, when a predetermined event is detected even during heating by the heating section, the control section may perform a process in response to an operation on the second contact sensor. The control unit may perform a process in response to an operation on the second contact sensor only within a predetermined time after detecting the predetermined event.
- the control unit may perform only a process in response to an operation on one of the first contact sensor and the second contact sensor, which is different from the other sensor having a larger contact area with another object. Furthermore, the control unit may perform a process corresponding to the operation on the other sensor only within a predetermined time period after detecting a predetermined operation.
- an aerosol generating device that can receive more input operations while suppressing the inflow of water droplets into the housing.
- FIG. 2 is an example of a view of the aerosol generating device as seen from diagonally above the front.
- FIG. 2 is an example of a view of the aerosol generating device as seen from diagonally above and behind.
- 1 is a diagram showing an example of a main body with a cover removed, as viewed from the front side.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of an aerosol generating device.
- 11A and 11B are diagrams illustrating an example of a swipe operation performed by a user on a shoulder contact sensor.
- 13A and 13B are diagrams illustrating an example of a relationship between a swipe operation on a shoulder contact sensor and a transition of a state of the generating device.
- FIG. 13 is a diagram showing an example of a swipe operation performed by a user.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a swipe operation performed by a user.
- 11A and 11B are diagrams illustrating an example of a relationship between a swipe operation on a rear contact sensor and notification content.
- FIG. 13 is a diagram showing an example of a state in which the generating device is held in the left hand.
- 10 is a flowchart showing an example of a during-heating process performed by a control unit.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a generating device according to a third embodiment.
- FIG. 13 is a diagram showing an example of a state in which the generating device is held in the right hand.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a generating device according to a fourth embodiment.
- FIG. 13 is a diagram showing an example of a swipe operation performed by a user.
- 11A and 11B are diagrams illustrating an example of a relationship between a swipe operation on a rear contact sensor and a transition of a state of the generating device.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a generating device according to a fifth embodiment.
- 11A and 11B are diagrams illustrating an example of a swipe operation performed by a user on a shoulder contact sensor.
- 13A and 13B are diagrams illustrating an example of a relationship between a swipe operation on a shoulder contact sensor and a transition of a state of the generating device.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a swipe operation performed by a user.
- FIG. 1 is an example of a view of the aerosol generation device 1 as seen obliquely from above and in front.
- FIG. 2 is an example of a view of the aerosol generation device 1 as seen obliquely from above and behind.
- FIG. 3 is an example of a view of the main body 10 from the front side with the cover 9 removed.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a configuration of the aerosol generating device 1.
- the aerosol generating device (hereinafter, sometimes simply referred to as the “generating device”) 1 has a main body 10 having a heating section 80 that heats a substrate 1000 including an aerosol source, and a cover 9 that can be attached and detached to the main body 10.
- the main body 10 has a housing 11 that forms a substantially rectangular parallelepiped internal space that houses the heating unit 80 and the like.
- the cover 9 covers one side of the housing 11.
- the side to which the cover 9 is attached is referred to as the front side 12
- the left side as viewed from the front side 12 is referred to as the left side side 13, the right side as the right side side 14, the upper side as the upper side 15, and the lower side as the bottom side 16.
- the rear side 17 covers the front side 12 of the housing 11, and the left side side 13, the right side side 14, the upper side 15, the bottom side 16, and the rear side 17 are exposed to the outside when the cover 9 is attached.
- the housing 11 has a curved surface between each two surfaces of the front surface 12, the left side surface 13, the right side surface 14, the top surface 15, the bottom surface 16, and the rear surface 17.
- an upper left curved surface 18 is provided between the left side surface 13 and the top surface 15.
- an upper right curved surface 19 is provided between the right side surface 14 and the top surface 15.
- the opening 92 is provided on the left side surface 13, which is an example of one end side of the top surface 15, and the upper left curved surface 18 is provided on the left side surface 13 side of the opening 92.
- the upper right curved surface 19 is provided on the right side surface 14, which is an example of the other end side of the top surface 15.
- the curvature of the upper right curved surface 19 is smaller than the curvature of the upper left curved surface 18.
- the radius of curvature of the upper right curved surface 19 is larger than the radius of curvature of the upper left curved surface 18, and the upper right curved surface 19 changes more gradually than the upper left curved surface 18.
- the main body 10 includes a power supply unit 20, a sensor unit 30, a notification unit 40, a storage unit 50, a communication unit 60, a control unit 70, a heating unit 80, a heat insulating unit 85, and a holding unit 90.
- the power supply unit 20, the sensor unit 30, the notification unit 40, the storage unit 50, the communication unit 60, the control unit 70, the heating unit 80, and the heat insulating unit 85 are housed in a housing 11.
- the main body 10 also has a shutter 94 (see FIG. 1) that is disposed on an upper surface 15 and can be moved along the upper surface 15. Each component will be described in order below.
- the power supply unit 20 has a battery that stores power.
- the battery can be, for example, a rechargeable battery such as a lithium ion secondary battery.
- the battery may be charged by being connected to an external power source via a cable or the like connected to a Universal Serial Bus (USB) terminal (not shown).
- USB Universal Serial Bus
- the battery may also be charged in a state not connected to a power transmitting device using wireless power transmission technology.
- the battery alone may be removable from the main body 10, and may be replaced with a new battery.
- the sensor unit 30 detects various information related to the main body 10. Then, the sensor unit 30 outputs the detected information to the control unit 70.
- the sensor unit 30 is configured with a pressure sensor such as a microphone capacitor, a flow sensor, or a temperature sensor. Then, when the sensor unit 30 detects a numerical value associated with inhalation by the user, it outputs information indicating that inhalation by the user has been performed to the control unit 70. In addition, the sensor unit 30 detects the temperature of the heating unit 80 and outputs the detected temperature to the control unit 70.
- the sensor unit 30 also has a shoulder contact sensor 110 and a rear contact sensor 120, which will be described in detail later, that detect when the user is touching the main body 10.
- the shoulder contact sensor 110 and the rear contact sensor 120 function as input devices that accept information input from the user.
- the shoulder contact sensor 110 and the rear contact sensor 120 then output the information input by the user to the control unit 70.
- the notification unit 40 notifies the user of information.
- the notification unit 40 has an LED (Light Emitting Diode) 41 as an example.
- a plurality of (e.g., eight) LEDs 41 are arranged vertically in front of the rear wall 171 of the housing 11 forming the rear surface 17 (in other words, inside the housing 11).
- the notification unit 40 causes the LEDs 41 to emit light in different light emission patterns when the battery of the power supply unit 20 needs charging, when the battery is being charged, when an abnormality occurs in the main body 10, and the like.
- the light emission pattern here is a concept including color, timing of turning on/off, and the like.
- the notification unit 40 may be configured with a display device that displays an image, a sound output device that outputs sound, a vibration device that vibrates, and the like, together with or instead of a light-emitting device such as the LED 41.
- the storage unit 50 stores various information for the operation of the generating device 1.
- the storage unit 50 is, for example, configured by a non-volatile storage medium such as a flash memory.
- An example of the information stored in the storage unit 50 is information about the OS (Operating System) of the generating device 1, such as the control contents of various components by the control unit 70.
- Another example of the information stored in the storage unit 50 is information about the suction by the user, such as the number of suctions, the suction time, and the cumulative suction time.
- another example of the information stored in the storage unit 50 is information about a control sequence that specifies the change over time of the target temperature of the heating unit 80 when the heating unit 80 is heated.
- the storage unit 50 may store information about a plurality of types of control sequences that have different changes over time in the target temperature of the heating unit 80.
- the communication unit 60 is a communication interface for transmitting and receiving information between the generating device 1 and another device.
- the communication unit 60 performs communication in compliance with any wired or wireless communication standard.
- a communication standard for example, a wireless LAN (Local Area Network), a wired LAN, Wi-Fi (registered trademark), Bluetooth (registered trademark), etc. may be adopted.
- the communication unit 60 receives new OS information from a server in order to update the OS information stored in the storage unit 50.
- ⁇ Shoulder contact sensor 110 and rear contact sensor 120 The shoulder contact sensor 110 and the rear contact sensor 120 will be described in more detail below.
- detection methods used by the shoulder contact sensor 110 and the rear contact sensor 120 include a capacitance method, a resistive film method, a surface acoustic wave method, an infrared method, an electromagnetic induction method, and a load detection method.
- the shoulder contact sensor 110 is disposed below the upper right wall 191 of the housing 11 that forms the upper right curved surface 19 (in other words, inside the housing 11).
- the shoulder contact sensor 110 detects the position where the user's finger F (see FIG. 5) touches the upper right curved surface 19.
- the shoulder contact sensor 110 is rectangular and disposed so that its surface is parallel to the upper right curved surface 19.
- the detection method of the shoulder contact sensor 110 is a capacitive method
- the shoulder contact sensor 110 has a matrix of numerous electrodes that run in the direction from the top surface 15 toward the right side surface 14 and in the front-to-back direction (direction perpendicular to the paper surface of FIG.
- the surface is always covered with a slight static electricity.
- the finger F touches the upper right curved surface 19, the finger F scoops up the static electricity that covers the surface of the shoulder contact sensor 110.
- the shoulder contact sensor 110 identifies the location where the static electricity has been absorbed, determines the position coordinates of the finger F in contact, and transmits these to the control unit 70 via the internal bus.
- the shoulder contact sensor 110 uses the detection method described above, it is possible to place the shoulder contact sensor 110 inside the housing 11.
- the shoulder contact sensor 110 enables the user to perform an input operation by touching the upper right curved surface 19 with a finger F.
- the shape of the upper right curved surface 19 is made the same in the area where the shoulder contact sensor 110 is located on the inside and the area where it is not. In other words, the area of the upper right curved surface 19 where the shoulder contact sensor 110 is located on the inside and the area where it is not located are formed so that they cannot be distinguished on the surface either visually or tactilely.
- the rear contact sensor 120 is disposed in front of the rear wall 171 of the housing 11 that forms the rear surface 17 (in other words, inside the housing 11), below the multiple LEDs 41 that are arranged in the vertical direction.
- the rear contact sensor 120 detects the position where the user's finger F touches the rear surface 17.
- the rear contact sensor 120 is rectangular and disposed so that its surface is parallel to the rear surface 17.
- the detection method of the rear contact sensor 120 is a capacitive method
- the rear contact sensor 120 has a matrix of multiple electrodes that run in the vertical and horizontal directions in FIG. 3, and the surface is always covered with a small amount of static electricity.
- the finger F When the finger F touches the rear surface 17, the finger F scoops up the static electricity that covers the surface of the rear contact sensor 120.
- the rear contact sensor 120 determines the position coordinates where the finger F is touching by identifying the location where the static electricity has been scooped up, and transmits the coordinates to the control unit 70 via the internal bus.
- the rear contact sensor 120 uses the above-mentioned detection method, it is possible to place the rear contact sensor 120 inside the housing 11.
- the rear contact sensor 120 enables the user to perform an input operation by touching the rear surface 17 with a finger F.
- the shape of the rear surface 17 is made the same in the areas where the rear contact sensor 120 is located on the inside and in the areas where it is not. In other words, the areas of the rear surface 17 where the rear contact sensor 120 is located on the inside and the areas where it is not located are formed so that they cannot be distinguished on the surface either visually or tactilely.
- the control unit 70 determines what operations have been performed on the shoulder contact sensor 110 and the rear contact sensor 120 based on the information transmitted from the shoulder contact sensor 110 and the rear contact sensor 120 .
- the control unit 70 determines that a swipe operation has been performed when it is detected that the contact position of the finger F has moved a predetermined distance or more on the upper right curved surface 19 or the rear surface 17 (in other words, moved along the upper right curved surface 19 or the rear surface 17).
- the control unit 70 determines that a tap operation has been performed when an operation is performed in which the finger F is brought into contact with the upper right curved surface 19 or the rear surface 17 and then removed from the upper right curved surface 19 or the rear surface 17 within a reference time (e.g., 2 seconds) without performing a swipe operation.
- a reference time e.g. 2 seconds
- Fig. 5 is a diagram showing an example of a swipe operation performed by a user on the shoulder contact sensor 110.
- the position of the finger F before movement due to an input operation is indicated by a dashed line, and the position of the finger F after the movement is indicated by a solid line.
- the control unit 70 determines that a first movement swipe operation has been performed.
- the shoulder contact sensor 110 transmits information that the finger F has been moved in a direction from the right side surface 14 to the top surface 15 (hereinafter, sometimes referred to as the "second direction") as shown in FIG. 5(b)
- the control unit 70 determines that a second movement swipe operation has been performed.
- FIG. 6 is a diagram showing an example of the relationship between a swipe operation on the shoulder contact sensor 110 and a transition of the state of the generation device 1.
- the control unit 70 controls the operation of the generation device 1 based on operations on the shoulder contact sensor 110 . For example, when the generating device 1 is in the sleep mode, if the control unit 70 determines that a swipe operation of the first movement has been performed, the generating device 1 is started and transitions to the active mode. Also, when the generating device 1 is in the active mode, if the control unit 70 determines that a swipe operation of the second movement has been performed, the generating device 1 is transitioned to the sleep mode.
- the generating device 1 when the generating device 1 is in the sleep mode, it can be exemplified that most of the functions of the generating device 1 cannot be used, except for the function of determining the operation on the shoulder contact sensor 110. Also, when the generating device 1 is in the active mode, it can be exemplified that most of the functions can be used, except for the heating function of the heating unit 80.
- control unit 70 determines that a first movement swipe operation has been performed, the control unit 70 starts heating the heating unit 80. Then, the control unit 70 heats the heating unit 80 in accordance with a control sequence that specifies the temporal change in the target temperature of the heating unit 80 when heating the heating unit 80 and is stored in the storage unit 50, and then stops the heating. Note that the control unit 70 may start heating the heating unit 80 on the condition that the cover 9 is attached to the main body 10. Furthermore, when the control unit 70 determines that a second movement swipe operation has been performed while the heating unit 80 is heating, the control unit 70 causes the heating unit 80 to stop heating.
- control unit 70 may notify the user of the reception via the notification unit 40. For example, when the control unit 70 determines that a first movement swipe operation has been performed while the generation device 1 is in the active mode, the control unit 70 may start heating the heating unit 80 and vibrate the vibration device. Alternatively, the control unit 70 may output sound from the sound output device or cause the light emitting device to emit light, in addition to or instead of vibrating the vibration device.
- FIG. 7 and 8 are diagrams showing an example of a swipe operation performed by a user.
- the position of the finger F before the movement by the input operation is shown by a dashed line
- the position of the finger F after the movement is shown by a solid line.
- the rear contact sensor 120 is also shown by a solid line.
- FIG. 7 shows an example of a swipe operation in four directions. More specifically, when the rear contact sensor 120 transmits information that the finger F has been moved upward as shown in FIG. 7(a), the control unit 70 determines that an upward swipe operation (an example of an input operation) has been performed. When the rear contact sensor 120 transmits information that the finger F has been moved downward as shown in FIG. 7(b), the control unit 70 determines that a downward swipe operation has been performed. When the rear contact sensor 120 transmits information that the finger F has been moved leftward as shown in FIG. 7(c), the control unit 70 determines that a leftward swipe operation has been performed. When the rear contact sensor 120 transmits information that the finger F has been moved rightward as shown in FIG. 7(d), the control unit 70 determines that a rightward swipe operation has been performed.
- an upward swipe operation an example of an input operation
- the control unit 70 determines that a swipe operation to the upper right has been performed.
- the control unit 70 determines that a swipe operation to the lower left has been performed.
- the control unit 70 determines that a swipe operation to the upper left has been performed.
- the control unit 70 determines that a swipe operation to the lower right has been performed.
- the control unit 70 determines that the swipe operation is a movement in that direction. For example, if the moving direction of the finger F is within a predetermined angle (e.g., 15°) in each of the four directions of up, down, left, and right, the control unit 70 determines that the swipe operation is a movement in that direction. On the other hand, if the moving direction exceeds a predetermined angle (e.g., 15°) in the four directions, the control unit 70 determines that the swipe operation is a movement in a diagonal direction. More specifically, an example of upward movement will be described. Even if the moving direction of the finger F is not exactly upward (the direction of FIG.
- the control unit 70 determines that the swipe operation is an upward movement if the deviation in the direction is within a predetermined angle, for example. On the other hand, if the moving direction exceeds a predetermined angle to the right with respect to the upward direction, the control unit 70 determines that a swipe operation is a movement to the upper right has been performed, and if the moving direction exceeds a predetermined angle to the left with respect to the upward direction, the control unit 70 determines that a swipe operation is a movement to the upper left has been performed.
- FIG. 9 is a diagram showing an example of the relationship between a swipe operation on the rear contact sensor 120 and notification content.
- the control unit 70 notifies the user of the physical quantity via the notification unit 40 in response to a swipe operation on the rear contact sensor 120.
- the physical quantity can be exemplified as the remaining charge of the battery which is the power source, the number of aerosol sources (in other words, the substrates 1000) that can be inhaled with the remaining charge of the battery, the remaining number of times that can be inhaled or the remaining suction time by the aerosol source in use, and the cumulative number of times of inhalation up to the present.
- the control unit 70 uses a plurality of LEDs 41 provided above the rear contact sensor 120 as a means for notifying the user of the physical quantity.
- control unit 70 determines that an upward swipe operation has been performed on the rear contact sensor 120, it causes the number of LEDs 41 out of the multiple LEDs 41 to light up according to the remaining battery charge. For example, the control unit 70 causes all of the multiple LEDs 41 to light up when the remaining battery charge is 90% or more. Furthermore, the control unit 70 causes one LED 41 to light up when the remaining battery charge is less than 10%.
- control unit 70 determines that a rightward swipe operation has been performed on the rear contact sensor 120, it causes the control unit 70 to illuminate a number of the LEDs 41 according to the number of aerosol sources that can be inhaled with the remaining battery charge. For example, the control unit 70 causes all of the LEDs 41 to illuminate when the number of aerosol sources that can be inhaled with the remaining battery charge is equal to or greater than a predetermined first number (e.g., 10). Furthermore, the control unit 70 causes one LED 41 to illuminate when the number of aerosol sources that can be inhaled with the remaining battery charge is less than a predetermined second number (e.g., 2).
- a predetermined first number e.g. 10
- predetermined second number e.g., 2
- control unit 70 determines that a downward swipe operation has been performed on the rear contact sensor 120, it causes the control unit 70 to light up a number of the LEDs 41 according to the remaining number of inhalations or the remaining suction time of the aerosol source in use. For example, the control unit 70 causes all of the LEDs 41 to light up when the remaining number of inhalations or the remaining suction time of the aerosol source in use is equal to or greater than a predetermined first number (e.g., 40 times) or a first time (e.g., 5 minutes).
- a predetermined first number e.g. 40 times
- a first time e.g., 5 minutes
- the control unit 70 also causes one LED 41 to light up when the remaining number of inhalations or the remaining suction time of the aerosol source in use is less than a predetermined second number (e.g., 5 times) or a second time (e.g., 30 seconds).
- a predetermined second number e.g., 5 times
- a second time e.g., 30 seconds
- control unit 70 determines that a leftward swipe operation has been performed on the rear contact sensor 120, it causes a number of the LEDs 41 to light up according to the cumulative number of suctions to date. For example, the control unit 70 causes all of the LEDs 41 to light up when the cumulative number of suctions to date is equal to or greater than a predetermined first cumulative number (e.g., 1 million times). The control unit 70 also causes one LED 41 to light up when the cumulative number of suctions to date is less than a predetermined second cumulative number (e.g., 10,000 times).
- a predetermined first cumulative number e.g., 1 million times
- predetermined second cumulative number e.g. 10,000 times
- control unit 70 can, for example, notify the user of the physical quantity via the notification unit 40 in response to a swipe operation on the rear contact sensor 120, regardless of the state of the generation device 1, for example, whether it is in sleep mode, active mode, or the heating unit 80 is heating.
- control unit 70 can notify the user of the physical quantity via the notification unit 40 in response to a swipe operation on the rear contact sensor 120 only when the generation device 1 is in active mode or the heating unit 80 is heating.
- the generation device 1 includes a heating unit 80 that heats the aerosol source, a shoulder contact sensor 110 (an example of a first contact sensor) that detects an operation on the upper right curved surface 19 (an example of a first part) on the surface of the housing 11, and a rear contact sensor 120 (an example of a second contact sensor) that detects an operation on the rear surface 17 (an example of a second part) on the surface of the housing 11, which is different from the upper right curved surface 19.
- the generation device 1 also includes a control unit 70 that controls heating by the heating unit 80 in response to detection by at least one of the contact sensors, the shoulder contact sensor 110 and the rear contact sensor 120.
- the generating device 1 configured as described above allows the shoulder contact sensor 110 and rear contact sensor 120 to be disposed inside the housing 11, which makes it possible to prevent water droplets from entering the inside of the housing 11, compared to a configuration in which there is a gap between a button-type switch and the housing, for example.
- the generating device 1 since the generating device 1 has two contact sensors, the shoulder contact sensor 110 and the rear contact sensor 120, it can receive more input operations, compared to a configuration in which only one of the contact sensors is included, for example.
- the control unit 70 also differentiates the content of the process corresponding to the input operation received by the shoulder contact sensor 110 from the content of the process corresponding to the input operation received by the rear contact sensor 120. For example, the control unit 70 switches the mode of the generation device 1 and starts and stops heating by the heating unit 80 in response to a swipe operation on the shoulder contact sensor 110. The control unit 70 also notifies the physical quantity via the notification unit 40 in response to a swipe operation on the rear contact sensor 120. In other words, the input operation received by the shoulder contact sensor 110 is an operation related to heating the aerosol source, and the input operation received by the rear contact sensor 120 is an operation related to checking the physical quantity. Therefore, the generation device 1 can accept more types of processes via the shoulder contact sensor 110 and the rear contact sensor 120.
- FIG. 10 is a diagram showing an example of a state in which the generation device 1 is held in the left hand.
- the generation device 1 configured as above allows the user to perform a swipe operation on the upper right curved surface 19 with the thumb of the left hand while holding the generation device 1 in the left hand. Therefore, according to the generation device 1, the user can perform operations related to mode transitions and heating of the heating unit 80 by performing a swipe operation more easily than by performing a swipe operation on a surface of the housing 11 other than the upper right curved surface 19.
- the opening 92 is provided on one end side of the top surface 15 (the left side in FIG. 3), and the right side surface 14 is provided on the other end side of the top surface 15 (the right side in FIG. 3). Therefore, compared to a configuration in which the opening 92 is provided in the center of the top surface 15 in the left-right direction, for example, it is possible to make the housing 11 smaller while increasing the space for placing the shoulder contact sensor 110.
- the control unit 70 accepts a movement operation from the top surface 15 side to the right side surface 14 side on the shoulder contact sensor 110 as an input operation. When the control unit 70 accepts this movement operation, it starts heating the heating unit 80. In other words, when the control unit 70 determines that a first movement swipe operation on the upper right curved surface 19 has been performed, it starts heating the heating unit 80 as stored in association with the first movement swipe operation.
- the first movement swipe operation performed with the thumb on the upper right curved surface 19 is similar to, for example, the operation of rotating a file-like rotating drum to light a lighter. Therefore, the user can easily recall that the operation to start heating the heating unit 80 is the first movement swipe operation, so the user can start heating the heating unit 80 with a high degree of accuracy.
- the control unit 70 also accepts a movement operation from the right side surface 14 side to the top surface 15 side with respect to the shoulder contact sensor 110 as an input operation.
- the control unit 70 stops the heating unit 80 from heating.
- the control unit 70 determines that a second movement swipe operation has been performed on the upper right curved surface 19, it stops the heating unit 80 from heating as stored in association with the second movement swipe operation.
- the second movement swipe operation performed with the thumb on the upper right curved surface 19 is, for example, an operation in the opposite direction to the operation of rotating a file-shaped rotating drum to ignite a lighter. Therefore, the user can easily recall that the operation to stop the heating unit 80 is the second movement swipe operation, so the user can stop the heating unit 80 from heating with a high degree of accuracy.
- the control unit 70 transitions the generation device 1 to the active mode when it determines that a swipe operation for the first movement has been performed while the generation device 1 is in the sleep mode, and transitions the generation device 1 to the active mode when it determines that a swipe operation for the second movement has been performed while the generation device 1 is in the active mode.
- the mode transition between the sleep mode and the active mode does not have to occur when it determines that a swipe operation for the first movement or the second movement has been performed.
- the control unit 70 may transition the generation device 1 to the active mode when it determines that a tap operation has been performed while the generation device 1 is in the sleep mode.
- the generation device 1 configured as described above, as shown in FIG. 10, while the user is holding the generation device 1 in his/her left hand, it is possible to perform a swipe operation on the rear surface 17 with the thumb of the left hand. Alternatively, while the user is holding the generation device 1 in his/her left hand, it is possible to perform a swipe operation on the rear surface 17 with the fingers of the right hand (e.g., the index finger). Therefore, with the generation device 1, the user can check the physical quantity by performing a swipe operation more easily than by performing a swipe operation on surfaces of the housing 11 other than the upper right curved surface 19 or the rear surface 17.
- the control unit 70 notifies the physical quantity via the notification unit 40 in response to a swipe operation on the rear contact sensor 120, but may also perform other processing in response to a swipe operation on the rear contact sensor 120.
- the control unit 70 may perform processing related to heating the heating unit 80 in response to a swipe operation on the rear contact sensor 120. More specifically, when the heating unit 80 is heating and the control unit 70 determines that a swipe operation to move to the upper right has been performed on the rear contact sensor 120, the control unit 70 may increase the heating temperature, and on the other hand, when the control unit 70 determines that a swipe operation to move to the lower left has been performed on the rear contact sensor 120, the control unit 70 may decrease the heating temperature.
- control unit 70 may change the setting from the currently set control sequence to a control sequence with a higher target temperature for the heating unit 80.
- control unit 70 may change the setting from the currently set control sequence to a control sequence with a lower target temperature for the heating unit 80.
- Second Embodiment A generating device (not shown) according to the second embodiment is different from the generating device 1 according to the first embodiment in the processing of a control unit 70.
- components having the same functions are denoted by the same reference numerals, and detailed descriptions thereof will be omitted.
- the control unit 70 does not perform processing in response to an operation on the rear contact sensor 120 when the heating unit 80 is heating. In other words, even if the control unit 70 determines that a swipe operation has been performed on the rear contact sensor 120 when the heating unit 80 is heating after starting to heat the heating unit 80, the control unit 70 does not notify the physical quantity via the notification unit 40, for example. Alternatively, the control unit 70 does not accept information about the position coordinates of the finger F touching, which is transmitted from the rear contact sensor 120. This makes it possible to prevent notification of a physical quantity via the notification unit 40, for example, from being performed due to the user accidentally touching the rear contact sensor 120.
- control unit 70 when the control unit 70 detects a predetermined event, it may perform processing in response to an operation on the rear contact sensor 120 .
- An example of the predetermined event is a double tap operation (in other words, two consecutive tap operations) performed on the rear contact sensor 120.
- the heating unit 80 when the heating unit 80 is heating, if the control unit 70 determines that a double tap operation has been performed on the rear contact sensor 120 and then determines that a swipe operation has been performed on the rear contact sensor 120, the control unit 70 notifies the user via the notification unit 40 of a physical amount corresponding to the swipe operation.
- an example of the specified event is a double tap operation on the generating device according to the second embodiment (the target of the double tap operation is not limited to the rear contact sensor 120).
- the control unit 70 determines that the generating device has been double tapped, and then notifies the user of the physical quantity corresponding to the swipe operation via the notification unit 40.
- an example of the control unit 70 determining whether or not the generating device has been double tapped is based on the output of an acceleration sensor that the sensor unit 30 has.
- control unit 70 when the control unit 70 detects a predetermined event and performs processing in response to an operation on the rear contact sensor 120, the control unit 70 may perform processing in response to the operation on the rear contact sensor 120 only within a predetermined time (e.g., 5 seconds) after detecting the predetermined event.
- a predetermined time e.g. 5 seconds
- the control unit 70 detects a predetermined event while the heating unit 80 is heating and determines that a swipe operation has been performed on the rear contact sensor 120 within the predetermined time, the control unit 70 notifies the user of the physical quantity corresponding to the swipe operation via the notification unit 40.
- control unit 70 detects a predetermined event while the heating unit 80 is heating, if the control unit 70 determines that a swipe operation has been performed on the rear contact sensor 120 after the predetermined time has elapsed, the control unit 70 does not stop heating the heating unit 80. Alternatively, the control unit 70 does not accept information transmitted from the rear contact sensor 120 after the predetermined time has elapsed.
- FIG. 11 is a flowchart showing an example of the during-heating process performed by the control unit 70.
- the control unit 70 repeatedly performs the during-heating process at preset fixed time intervals (e.g., 1 millisecond) when the heating unit 80 is in the heating state.
- the control unit 70 determines whether or not a second-movement swipe operation has been performed on the shoulder contact sensor 110 (S1101). If a second-movement swipe operation has been performed (YES in S1101), the control unit 70 stops heating of the heating unit 80 (S1102).
- control unit 70 only allows processing in response to an operation on either the shoulder contact sensor 110 or the rear contact sensor 120 while the heating unit 80 is heating.
- control unit 70 only allows the reception of an operation on the shoulder contact sensor 110 while the heating unit 80 is heating.
- the control unit 70 does not perform processing in response to an operation on the rear contact sensor 120 while the heating unit 80 is heating. This makes it possible to prevent notification of a physical quantity, for example, via the notification unit 40, from being made due to the user accidentally touching the rear contact sensor 120.
- the rear contact sensor 120 is provided to correspond to the rear surface 17, and the front contact sensor 130 is provided to correspond to the front surface 312, and are provided to face each other across the heating unit 80.
- the control unit 370 performs processing in response to a common input operation by the rear contact sensor 120 and the front contact sensor 130.
- FIG. 13 is a diagram showing an example of a state in which the generation device 3 is held in the right hand.
- the generating device 3 configured as above allows the user to perform a swipe operation on the upper right curved surface 19 with the thumb of the right hand while holding the generating device 3 in the right hand. Therefore, with the generating device 3, the user can perform a swipe operation more easily than when performing a swipe operation on a surface of the housing 311 other than the upper right curved surface 19.
- the user can perform a swipe operation on the front surface 312 with the thumb of the right hand while holding the generation device 3 in the right hand.
- the user can perform a swipe operation on the front surface 312 with the fingers of the left hand (e.g., the index finger). In this way, the user can perform input operations from multiple directions, making the generation device 3 highly convenient.
- control unit 370 may be configured not to perform processing in response to operations on the rear contact sensor 120 and the front contact sensor 130 when the heating unit 80 is heating.
- Fig. 14 is a diagram showing an example of a schematic configuration of the generating device 4 according to the fourth embodiment.
- Fig. 14(a) is an example of a diagram showing the generating device 4 obliquely viewed from above and in the front
- Fig. 14(b) is an example of a diagram showing the generating device 4 obliquely viewed from above and in the rear.
- the generating device 4 according to the fourth embodiment differs from the generating device 3 according to the third embodiment in that it does not have a shoulder contact sensor 110 and in that it has a control unit 470 that corresponds to the control unit 370.
- components having the same functions are denoted by the same reference numerals, and detailed descriptions thereof will be omitted.
- the control unit 470 has the function of notifying physical quantities in response to operations on the rear contact sensor 120 (an example of a first contact sensor) and the front contact sensor 130 (an example of a second contact sensor), and in addition has the function of controlling the mode transition of the generation device 4 and the operation of the heating unit 80 in response to operations on the rear contact sensor 120 and the front contact sensor 130.
- the control unit 470 accepts a common input operation for the rear contact sensor 120 and the front contact sensor 130.
- the rear contact sensor 120 will be taken as an example.
- FIG. 15 is a diagram showing an example of a swipe operation performed by a user.
- the position of the finger F before the movement due to the input operation (in other words, the area where the finger F is in contact with the rear surface 17) is shown by a dashed line, and the position of the finger F after the movement is shown by a solid line.
- the rear contact sensor 120 is shown by a solid line.
- the control unit 470 determines that a clockwise swipe operation has been performed. Furthermore, when the central angle of the arc of the clockwise movement is 90° or less as shown in Fig. 15(a), the control unit 470 determines that a half-clockwise swipe operation has been performed, and when the central angle of the arc of the clockwise movement is more than 90° as shown in Fig. 15(b), the control unit 470 determines that a full-clockwise swipe operation has been performed.
- the control unit 470 determines that a counterclockwise swipe operation has been performed. Furthermore, when the central angle of the arc of the counterclockwise movement is 90° or less as shown in FIG. 15(c), the control unit 470 determines that a half-clockwise swipe operation has been performed to the left, and when the central angle of the arc of the counterclockwise movement is more than 90° as shown in FIG. 15(d), the control unit 470 determines that a full-clockwise swipe operation has been performed to the left.
- FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the relationship between a swipe operation on the rear contact sensor 120 and a transition of the state of the generation device 4.
- the control unit 470 controls the operation of the generation device 4 based on an operation on the rear contact sensor 120 . For example, when the generating device 4 is in the sleep mode and the control unit 470 determines that a swipe operation of moving all the way to the right has been performed, the generating device 4 is started up and transitions to the active mode. Also, when the generating device 4 is in the active mode and the control unit 470 determines that a swipe operation of moving all the way to the left has been performed, the generating device 4 is transitioned to the sleep mode.
- the control unit 470 may start the generation device 4 from the sleep mode when it determines that a swipe operation of a half-clockwise movement has been performed.
- the control unit 470 may transition the generation device 4 from the active mode to the sleep mode when it determines that a swipe operation of a half-clockwise movement has been performed.
- the control unit 470 controls the operation of the heating unit 80 based on a swipe operation on the rear contact sensor 120 . For example, when the generating device 4 is in the active mode, if the control unit 470 determines that a swipe operation of a half-clockwise movement has been performed, the control unit 470 starts heating the heating unit 80. Also, when the heating unit 80 is heating, if the control unit 470 determines that a swipe operation of a half-clockwise movement has been performed, the control unit 470 stops heating the heating unit 80.
- the control unit 470 may start heating the heating unit 80 when it determines that a swipe operation moving completely to the right has been performed.
- the control unit 470 may stop heating the heating unit 80 when it determines that a swipe operation moving completely to the left has been performed.
- control unit 470 determines that a swipe operation to move to the upper right has been performed while the heating unit 80 is heating, the control unit 470 increases the heating temperature. On the other hand, when the control unit 470 determines that a swipe operation to move to the lower left has been performed while the heating unit 80 is heating, the control unit 470 decreases the heating temperature. In addition, when the control unit 470 determines that a swipe operation to the upper left has been performed while the heating unit 80 is heating, the control unit 470 may increase the heating temperature, and when the control unit 470 determines that a swipe operation to the lower right has been performed, the control unit 470 may decrease the heating temperature.
- the control unit 470 may change the setting from the currently set control sequence to a control sequence with a higher target temperature for the heating unit 80 when the generation device 4 is in active mode and it is determined that a swipe operation to the upper right has been performed.Furthermore, when the control unit 470 is in active mode and it is determined that a swipe operation to the lower left has been performed, it may change the setting from the currently set control sequence to a control sequence with a lower target temperature for the heating unit 80.
- control unit 470 can perform processing in response to an input operation common to the rear contact sensor 120 and the front contact sensor 130. Furthermore, the control unit 470 may permit the reception of an operation on one of the rear contact sensor 120 and the front contact sensor 130, which is different from the other sensor having a larger contact area with another object (e.g., a user's hand).
- another object e.g., a user's hand
- the user when the user holds the front surface 312 of the generating device 4 with the palm of the hand, the user is considered to perform an input operation on the rear contact sensor 120.
- the contact area with the user's hand is larger on the front surface 312 corresponding to the area where the front contact sensor 130 is arranged than on the rear surface 17 corresponding to the area where the rear contact sensor 120 is arranged. Therefore, for example, only processing according to the operation on the rear contact sensor 120 (an example of the other sensor) different from the front contact sensor 130 (an example of one sensor) having a larger contact area with the user's hand is performed. This makes it possible to prevent erroneous processing due to the user's holding it.
- control unit 470 may perform processing according to the operation on the rear contact sensor 120 only within a predetermined time (for example, 5 seconds) after detecting a predetermined operation.
- a predetermined time for example, 5 seconds
- the predetermined operation include a double tap operation on the rear contact sensor 120 and a double tap operation on the generating device 4.
- control unit 470 may perform processing according to an operation on the front contact sensor 130 only within a predetermined time (for example, 5 seconds) after detecting a predetermined operation.
- a predetermined time for example, 5 seconds
- Examples of the predetermined operation include a double tap operation on the front contact sensor 130 and a double tap operation on the generating device 4.
- FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a generating device 5 according to the fifth embodiment.
- the generating device 5 according to the fifth embodiment differs from the generating device 1 according to the first embodiment in that it has a main body 510 equivalent to the main body 10 and does not have a cover 9.
- components having the same functions are denoted by the same reference numerals, and detailed descriptions thereof will be omitted.
- the main body 510 differs from the main body 10 in that it has a housing 511 corresponding to the housing 11, a shoulder contact sensor 540 corresponding to the shoulder contact sensor 110, a side contact sensor 550 corresponding to the rear contact sensor 120, a plurality of LEDs 541 corresponding to the plurality of LEDs 41, and a control unit 570 corresponding to the control unit 70.
- the housing 511 forms a substantially cylindrical internal space that houses the heating unit 80 and the like.
- the housing 511 has a cylindrical side surface 514, an upper surface 515, and a bottom surface 516 that covers a lower opening of the side surface 514.
- An opening 592 into which the substrate 1000 can be inserted is formed in the center of the upper surface 515.
- a curved surface 519 is provided around the entire periphery between the surface surrounding the opening 592 in the upper surface 515 and the side surface 514.
- Multiple (e.g., eight) LEDs 541 are arranged vertically inside a sidewall 571 of the housing 511 that forms the side surface 514.
- the sidewall 571 has a display window 572 that passes light from the multiple LEDs 541 arranged inside the housing 511.
- the display window 572 is a window provided at a position corresponding to the positions of the multiple LEDs 541, and passes light from the multiple LEDs 541.
- the shoulder contact sensor 540 is disposed inside the housing 511 that forms the curved surface 519, and detects the position where the user's finger F touches the curved surface 519. For example, if the detection method of the shoulder contact sensor 540 is a capacitive method, the shoulder contact sensor 540 has a matrix of numerous electrodes running in both the direction from the top surface 515 to the side surface 514 and in the circumferential direction, and the surface is always covered with a small amount of static electricity. When the finger F touches the curved surface 519, the finger F sweeps away the static electricity that covers the surface of the shoulder contact sensor 540. The shoulder contact sensor 540 determines the position coordinates where the finger F is touching by identifying the location where the static electricity has been sweep away, and transmits the coordinates to the control unit 570 via the internal bus.
- the side contact sensor 550 is disposed below the LEDs 541 and inside the side wall 571 of the housing 11 that forms the side surface 514, and detects the position where the user's finger F touches the side surface 514. For example, if the detection method of the side contact sensor 550 is a capacitance method, the side contact sensor 550 has a matrix of many electrodes running in the vertical and circumferential directions, and the surface is always covered with a small amount of static electricity. When the finger F touches the side surface 514, the finger F scoops up the static electricity that covers the surface of the side contact sensor 550.
- the side contact sensor 550 determines the position where the static electricity is scooped up by identifying the location where the static electricity is scooped up, and transmits the position coordinates of the finger F touching the side surface 514 to the control unit 570 via the internal bus.
- the side contact sensor 550 may be provided around the entire circumference, or may be provided over a range that has a predetermined central angle (e.g., 90°, 120°, 180°) centered on a virtual line connecting the LEDs 541.
- FIG. 18 is a diagram showing an example of a swipe operation performed by the user on the shoulder contact sensor 540.
- the control unit 570 determines that a swipe operation of a first movement has been performed.
- the control unit 570 determines that a swipe operation of a second movement has been performed.
- FIG. 19 is a diagram showing an example of the relationship between a swipe operation on the shoulder contact sensor 540 and a transition of the state of the generation device 5.
- the control unit 570 controls the operation of the generation device 5 based on the operation of the shoulder contact sensor 540 . For example, when the generating device 5 is in the sleep mode and the control unit 570 determines that a swipe operation for a first movement has been performed, the generating device 5 is started up and transitions to the active mode. Also, when the generating device 5 is in the active mode and the control unit 570 determines that a swipe operation for a second movement has been performed, the generating device 5 is transitioned to the sleep mode.
- control unit 570 determines that a swipe operation for a first movement has been performed while the generating device 5 is in the active mode, it starts heating the heating unit 80. In addition, if the control unit 570 determines that a swipe operation for a second movement has been performed while the heating unit 80 is heating, it stops heating the heating unit 80.
- Fig. 20 is a diagram showing an example of a swipe operation performed by a user.
- the position of the finger F before the movement due to the input operation is shown by a dashed line
- the position of the finger F after the movement is shown by a solid line.
- FIG. 20 shows an example of a swipe operation in four directions. More specifically, when the side contact sensor 550 transmits information that the finger F has been moved upward as shown in FIG. 20(a), the control unit 570 determines that an upward swipe operation has been performed. When the side contact sensor 550 transmits information that the finger F has been moved downward as shown in FIG. 20(b), the control unit 570 determines that a downward swipe operation has been performed. When the side contact sensor 550 transmits information that the finger F has been moved leftward (in other words, clockwise when viewed from the top surface 515) as shown in FIG. 20(c), the control unit 570 determines that a leftward swipe operation has been performed. When the side contact sensor 550 transmits information that the finger F has been moved rightward (in other words, counterclockwise when viewed from the top surface 515) as shown in FIG. 20(d), the control unit 570 determines that a rightward swipe operation has been performed.
- control unit 570 notifies the user of a physical quantity via the multiple LEDs 541 in response to a swipe operation on the side contact sensor 550 .
- control unit 570 determines that an upward swipe operation has been performed on the side contact sensor 550, it causes a number of the LEDs 541 out of the plurality of LEDs 541 to light up according to the remaining battery power.
- control unit 570 determines that a rightward swipe operation has been performed on the side contact sensor 550, it causes a number of the multiple LEDs 541 to light up, the number of LEDs 541 corresponding to the number of aerosol sources that can be inhaled with the remaining battery charge.
- control unit 570 determines that a downward swipe operation has been performed on the side contact sensor 550, it causes a number of the multiple LEDs 541 to light up, the number of LEDs 541 corresponding to the remaining number of inhalations possible or the remaining inhalation time using the aerosol source in use. Furthermore, when the control unit 570 determines that a leftward swipe operation has been performed on the side contact sensor 550, it causes a number of the LEDs 541, out of the plurality of LEDs 541, corresponding to the accumulated number of suctions up to now, to emit light.
- the generating device 5 includes a heating unit 80 that heats the aerosol source, a shoulder contact sensor 540 (an example of a first contact sensor) that detects an operation on a curved surface 519 (an example of a first portion) on the surface of the housing 511, and a side contact sensor 550 (an example of a second contact sensor) that detects an operation on a side surface 514 (an example of a second portion) on the surface of the housing 11 that is different from the curved surface 519.
- the generating device 5 also includes a control unit 570 that controls heating by the heating unit 80 in response to detection by at least one of the contact sensors, the shoulder contact sensor 540 and the side contact sensor 550.
- the generating device 5 configured as described above allows the shoulder contact sensor 540 and the side contact sensor 550 to be disposed inside the housing 511, which makes it possible to prevent water droplets from entering the inside of the housing 511, compared to a configuration in which a gap exists between the button-type switch and the housing, for example.
- the generating device 5 since the generating device 5 has two contact sensors, the shoulder contact sensor 540 and the side contact sensor 550, it can receive more input operations, compared to a configuration in which only one of the contact sensors is included, for example.
- a delivery port through which the generated aerosol is delivered may be formed on the upper surface (e.g., the housing 11) of the housing (e.g., the housing 11).
- a mouthpiece may be attached to the delivery port.
- the heating unit 80 and the aerosol source may be configured to generate an aerosol by heating the aerosol source as a liquid and by heating a substrate containing the aerosol source.
- the device may be one in which, with a stick-type substrate including a susceptor held by a holder, an electromagnetic induction source formed of a coiled conductor wound around the outer periphery of the holder generates a magnetic field, and the aerosol source contained in the stick-type substrate is heated and atomized by Joule heat generated in the susceptor to generate an aerosol.
- the heating unit 80 and the aerosol source may be configured to pass steam generated by heating a polyhydric alcohol such as glycerin and propylene glycol, and a liquid such as water through a capsule containing an aerosol source such as tobacco granules, thereby delivering the steam from which the flavor and aroma have been extracted to the delivery port described above.
- An aerosol generating device comprising: a heating unit that heats an aerosol source; a first contact sensor that detects an operation on a first portion on the surface of a housing; a second contact sensor that detects an operation on a second portion on the surface of the housing that is different from the first portion; and a control unit that controls heating by the heating unit in response to detection by at least one of the first contact sensor and the second contact sensor.
- the control unit of the aerosol generating device described in (1) performs processing in response to a common input operation between the first contact sensor and the second contact sensor.
- the control unit of the aerosol generating device described in (1) differentiates the content of the processing corresponding to the input operation received by the first contact sensor from the content of the processing corresponding to the input operation received by the second contact sensor.
- An aerosol generating device described in (3) wherein the input operation received by the first contact sensor is an operation related to heating the aerosol source, and the input operation received by the second contact sensor is an operation related to confirming a physical quantity.
- the housing has a first surface having an opening for inserting the aerosol source or a delivery port through which the heated aerosol source is delivered to the outside, a second surface provided in a direction intersecting the first surface, and a third surface provided between the first surface and the second surface, the first contact sensor detects an operation related to heating the aerosol source on the third surface, and the control unit performs only processing in response to the operation on the first contact sensor while the aerosol source is being heated by the heating unit.
- the control unit of the aerosol generating device described in (7) performs processing in accordance with an operation on the second contact sensor when a specified event is detected, even when heating is being performed by the heating unit.
- the aerosol generating device described in (8) wherein the control unit performs processing in response to an operation on the second contact sensor only within a predetermined time period after detecting the specified event.
- the control unit of the aerosol generating device described in (6) only performs processing in response to an operation on one of the first contact sensor and the second contact sensor, which is different from the other sensor having a larger contact area with another object.
- (11) The aerosol generating device described in (10), wherein the control unit performs processing corresponding to the operation on the other sensor only within a predetermined time period after detecting a predetermined operation.
- 1,3,4,5...aerosol generating device 9...cover, 10...main body, 11...housing, 12,312...front, 14...right side, 15,515...top, 17...rear, 19...upper right curved surface, 30...sensor unit, 70,370,470,570...control unit, 80...heating unit, 110,540...shoulder contact sensor, 120...rear contact sensor, 130...front contact sensor, 514...side, 519...curved surface, 550...side contact sensor
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Abstract
エアロゾル生成装置1は、エアロゾル源を加熱する加熱部と、筐体11の表面における第1部位に対する操作を検出する肩部接触センサ110と、第1部位とは異なる、筐体11の表面における第2部位に対する操作を検出する後面接触センサ120と、肩部接触センサ110及び後面接触センサ120の少なくともいずれかの接触センサの検出に応じて、加熱部による加熱を制御する制御部と、を備える。
Description
本開示は、エアロゾル生成装置に関する。
例えば、特許文献1に記載のエアロゾル吸引器においては、制御装置は、ボタン式のスイッチから構成される操作部の操作に基づいてエアロゾルの生成要求を検出する。例えば、ユーザがエアロゾルの吸引を開始するために操作部に対し所定の操作を行うと、操作部がエアロゾルの生成要求を示す信号を制御装置に出力する。
エアロゾル生成装置の筐体(特許文献1においては電源ユニットケース)に設けたボタン式のスイッチに防水構造が設けられていない場合、スイッチと筐体との隙間から筐体内に水滴が流入し、故障が生じるおそれがある。そのため、ユーザの指が筐体に接触したことを検出する接触センサを採用して筐体内に水滴が流入し難くする構成も考えられる。接触センサを採用する際、数多くの入力操作を受付可能であることが望まれる。
本開示は、筐体内への水滴の流入を抑制しつつ、より多くの入力操作を受付可能なエアロゾル生成装置を提供することを目的とする。
本開示は、筐体内への水滴の流入を抑制しつつ、より多くの入力操作を受付可能なエアロゾル生成装置を提供することを目的とする。
かかる目的のもと完成させた本開示は、エアロゾル源を加熱する加熱部と、筐体の表面における第1部位に対する操作を検出する第1接触センサと、前記第1部位とは異なる、前記筐体の表面における第2部位に対する操作を検出する第2接触センサと、前記第1接触センサ及び前記第2接触センサの少なくともいずれかの接触センサの検出に応じて、前記加熱部による加熱を制御する制御部と、を備えるエアロゾル生成装置である。
ここで、前記制御部は、前記第1接触センサと前記第2接触センサとで共通の入力操作に応じた処理を行っても良い。
また、前記制御部は、前記第1接触センサで受け付ける入力操作に応じた処理の内容と、前記第2接触センサで受け付ける入力操作に応じた処理の内容とを異ならせても良い。
また、前記第1接触センサで受け付ける入力操作は、前記エアロゾル源の加熱に関わる操作であり、前記第2接触センサで受け付ける入力操作は、物理量の確認に関する操作であっても良い。
また、前記物理量は、電池残量、当該電池残量で吸引可能な前記エアロゾル源の数、使用中の当該エアロゾル源による吸引可能な残回数若しくは吸引時間、現在までの吸引回数の累積値の少なくとも1つであっても良い。
また、前記制御部は、前記加熱部による加熱中に、前記第1接触センサ又は前記第2接触センサのいずれか一方の接触センサに対する操作に応じた処理のみを許可しても良い。
また、前記筐体は、前記エアロゾル源を挿入する開口又は加熱されたエアロゾル源が外部へ送達される送達口が設けられた第1面と、当該第1面と交差する方向に設けられた第2面と、当該第1面と当該第2面との間に設けられた第3面と、を有し、前記第1接触センサは、前記第3面に対する前記エアロゾル源の加熱に関わる操作を検出し、前記制御部は、前記加熱部による加熱中に、前記第1接触センサに対する操作に応じた処理のみを行っても良い。
また、前記制御部は、前記加熱部による加熱中であっても、所定事象を検出した場合には、前記第2接触センサに対する操作に応じた処理を行っても良い。
また、前記制御部は、前記所定事象を検出した後、所定時間以内に限って前記第2接触センサに対する操作に応じた処理を行っても良い。
また、前記制御部は、前記第1接触センサ及び前記第2接触センサの内、他の物体との接触面積が大きい一方のセンサとは異なる他方のセンサに対する操作に応じた処理のみを行っても良い。
また、前記制御部は、所定の操作を検出した後、所定時間以内に限って前記他方のセンサに対する操作に応じた処理を行っても良い。
ここで、前記制御部は、前記第1接触センサと前記第2接触センサとで共通の入力操作に応じた処理を行っても良い。
また、前記制御部は、前記第1接触センサで受け付ける入力操作に応じた処理の内容と、前記第2接触センサで受け付ける入力操作に応じた処理の内容とを異ならせても良い。
また、前記第1接触センサで受け付ける入力操作は、前記エアロゾル源の加熱に関わる操作であり、前記第2接触センサで受け付ける入力操作は、物理量の確認に関する操作であっても良い。
また、前記物理量は、電池残量、当該電池残量で吸引可能な前記エアロゾル源の数、使用中の当該エアロゾル源による吸引可能な残回数若しくは吸引時間、現在までの吸引回数の累積値の少なくとも1つであっても良い。
また、前記制御部は、前記加熱部による加熱中に、前記第1接触センサ又は前記第2接触センサのいずれか一方の接触センサに対する操作に応じた処理のみを許可しても良い。
また、前記筐体は、前記エアロゾル源を挿入する開口又は加熱されたエアロゾル源が外部へ送達される送達口が設けられた第1面と、当該第1面と交差する方向に設けられた第2面と、当該第1面と当該第2面との間に設けられた第3面と、を有し、前記第1接触センサは、前記第3面に対する前記エアロゾル源の加熱に関わる操作を検出し、前記制御部は、前記加熱部による加熱中に、前記第1接触センサに対する操作に応じた処理のみを行っても良い。
また、前記制御部は、前記加熱部による加熱中であっても、所定事象を検出した場合には、前記第2接触センサに対する操作に応じた処理を行っても良い。
また、前記制御部は、前記所定事象を検出した後、所定時間以内に限って前記第2接触センサに対する操作に応じた処理を行っても良い。
また、前記制御部は、前記第1接触センサ及び前記第2接触センサの内、他の物体との接触面積が大きい一方のセンサとは異なる他方のセンサに対する操作に応じた処理のみを行っても良い。
また、前記制御部は、所定の操作を検出した後、所定時間以内に限って前記他方のセンサに対する操作に応じた処理を行っても良い。
本開示によれば、筐体内への水滴の流入を抑制しつつ、より多くの入力操作を受付可能なエアロゾル生成装置を提供することができる。
図1は、エアロゾル生成装置1を前斜め上方から見た図の一例である。
図2は、エアロゾル生成装置1を後斜め上方から見た図の一例である。
図3は、カバー9を取り外した状態の本体10を前側から見た図の一例である。
図4は、エアロゾル生成装置1の構成例を模式的に示す図の一例である。
エアロゾル生成装置(以下、単に「生成装置」と称する場合がある。)1は、エアロゾル源を含む基材1000を加熱する加熱部80を有する本体10と、本体10に対して着脱が可能なカバー9と、を有している。
図2は、エアロゾル生成装置1を後斜め上方から見た図の一例である。
図3は、カバー9を取り外した状態の本体10を前側から見た図の一例である。
図4は、エアロゾル生成装置1の構成例を模式的に示す図の一例である。
エアロゾル生成装置(以下、単に「生成装置」と称する場合がある。)1は、エアロゾル源を含む基材1000を加熱する加熱部80を有する本体10と、本体10に対して着脱が可能なカバー9と、を有している。
(本体10)
本体10は、加熱部80等を収容する略直方体状の内部空間を形成する筐体11を有する。カバー9は、筐体11における一面を覆う。以下、筐体11における6面の内、カバー9が取り付けられた面を前面12、前面12側から見た場合の左側の側面を左側面13、右側の側面を右側面14、上側の面を上面15、下側の面を底面16と称する。また、筐体11における6面の内、左側面13、右側面14、上面15及び底面16に接続する面であって、前面12とは異なる面を後面17と称する。カバー9は、筐体11の前面12を覆い、左側面13、右側面14、上面15、底面16及び後面17は、カバー9が取り付けられた状態で外部に露出する。
本体10は、加熱部80等を収容する略直方体状の内部空間を形成する筐体11を有する。カバー9は、筐体11における一面を覆う。以下、筐体11における6面の内、カバー9が取り付けられた面を前面12、前面12側から見た場合の左側の側面を左側面13、右側の側面を右側面14、上側の面を上面15、下側の面を底面16と称する。また、筐体11における6面の内、左側面13、右側面14、上面15及び底面16に接続する面であって、前面12とは異なる面を後面17と称する。カバー9は、筐体11の前面12を覆い、左側面13、右側面14、上面15、底面16及び後面17は、カバー9が取り付けられた状態で外部に露出する。
上面15における左側面13側の部位には、後述する開口92が形成されている。
また、筐体11は、前面12、左側面13、右側面14、上面15、底面16及び後面17における2つの面間には、それぞれ曲面が設けられている。例えば、左側面13と上面15との間には、左上曲面18が設けられている。また、右側面14と上面15との間には、右上曲面19が設けられている。
また、筐体11は、前面12、左側面13、右側面14、上面15、底面16及び後面17における2つの面間には、それぞれ曲面が設けられている。例えば、左側面13と上面15との間には、左上曲面18が設けられている。また、右側面14と上面15との間には、右上曲面19が設けられている。
上述した構成により、開口92は、上面15における一方の端部側の一例としての左側面13側に設けられ、開口92よりも左側面13側には左上曲面18が設けられている。そして、上面15における他方の端部側の一例としての右側面14側に右上曲面19が設けられている。図3に示すように、前面12側から見た場合には、右上曲面19の曲率は、左上曲面18の曲率よりも小さい。言い換えれば、右上曲面19の曲率半径は、左上曲面18の曲率半径よりも大きく、右上曲面19は、左上曲面18よりも緩やかに変化している。
本体10は、図4に示すように、電源部20と、センサ部30と、通知部40と、記憶部50と、通信部60と、制御部70と、加熱部80と、断熱部85と、保持部90とを備える。電源部20、センサ部30、通知部40、記憶部50、通信部60、制御部70、加熱部80、及び、断熱部85は、筐体11内に収容される。また、本体10は、上面15に配置され、上面15に沿って移動させることが可能なシャッタ94(図1参照)を有している。
以下、各構成要素について順に説明する。
以下、各構成要素について順に説明する。
((電源部20))
電源部20は、電力を蓄積するバッテリを有する。バッテリは、リチウムイオン二次電池等の充電式バッテリであることを例示することができる。バッテリは、USB(Universal Serial Bus)端子(不図示)に接続されたケーブル等により外部電源に接続されることで、充電されても良い。また、バッテリは、ワイヤレス電力伝送技術により送電側のデバイスに非接続な状態で充電されても良い。他にも、バッテリのみを本体10から取り外すことができても良く、新しいバッテリと交換することができても良い。
電源部20は、電力を蓄積するバッテリを有する。バッテリは、リチウムイオン二次電池等の充電式バッテリであることを例示することができる。バッテリは、USB(Universal Serial Bus)端子(不図示)に接続されたケーブル等により外部電源に接続されることで、充電されても良い。また、バッテリは、ワイヤレス電力伝送技術により送電側のデバイスに非接続な状態で充電されても良い。他にも、バッテリのみを本体10から取り外すことができても良く、新しいバッテリと交換することができても良い。
((センサ部30))
センサ部30は、本体10に関する各種情報を検出する。そして、センサ部30は、検出した情報を制御部70に出力する。一例として、センサ部30は、マイクロホンコンデンサ等の圧力センサ、流量センサ又は温度センサにより構成される。そして、センサ部30は、ユーザによる吸引に伴う数値を検出した場合に、ユーザによる吸引が行われたことを示す情報を制御部70に出力する。また、センサ部30は、加熱部80の温度を検出して、検出した温度を制御部70に出力する。
センサ部30は、本体10に関する各種情報を検出する。そして、センサ部30は、検出した情報を制御部70に出力する。一例として、センサ部30は、マイクロホンコンデンサ等の圧力センサ、流量センサ又は温度センサにより構成される。そして、センサ部30は、ユーザによる吸引に伴う数値を検出した場合に、ユーザによる吸引が行われたことを示す情報を制御部70に出力する。また、センサ部30は、加熱部80の温度を検出して、検出した温度を制御部70に出力する。
また、センサ部30は、ユーザが本体10に触れていることを検出する、後で詳述する肩部接触センサ110と後面接触センサ120とを有する。肩部接触センサ110及び後面接触センサ120は、ユーザからの情報の入力を受け付ける入力装置として機能する。そして、肩部接触センサ110及び後面接触センサ120は、ユーザにより入力された情報を制御部70に出力する。
((通知部40))
通知部40は、情報をユーザに通知する。通知部40は、一例として、LED(Light Emitting Diode)41を有する。本実施形態においては、複数(例えば8個)のLED41が、後面17を形成する筐体11における後壁171の前側(言い換えれば筐体11の内側)に上下方向に並べられて配置されている。そして、通知部40は、電源部20のバッテリの状態が要充電である場合、バッテリが充電中である場合、及び本体10に異常が発生した場合等に、LED41をそれぞれ異なる発光パターンで発光する。ここでの発光パターンとは、色、及び点灯/消灯のタイミング等を含む概念である。通知部40は、LED41等の発光装置とともに、又は代えて、画像を表示する表示装置、音を出力する音出力装置、及び振動する振動装置等により構成されても良い。
通知部40は、情報をユーザに通知する。通知部40は、一例として、LED(Light Emitting Diode)41を有する。本実施形態においては、複数(例えば8個)のLED41が、後面17を形成する筐体11における後壁171の前側(言い換えれば筐体11の内側)に上下方向に並べられて配置されている。そして、通知部40は、電源部20のバッテリの状態が要充電である場合、バッテリが充電中である場合、及び本体10に異常が発生した場合等に、LED41をそれぞれ異なる発光パターンで発光する。ここでの発光パターンとは、色、及び点灯/消灯のタイミング等を含む概念である。通知部40は、LED41等の発光装置とともに、又は代えて、画像を表示する表示装置、音を出力する音出力装置、及び振動する振動装置等により構成されても良い。
((記憶部50))
記憶部50は、生成装置1の動作のための各種情報を記憶する。記憶部50は、例えば、フラッシュメモリ等の不揮発性の記憶媒体により構成される。記憶部50に記憶される情報の一例は、制御部70による各種構成要素の制御内容等の、生成装置1のOS(Operating System)に関する情報である。記憶部50に記憶される情報の他の一例は、吸引回数、吸引時刻、吸引時間累計等の、ユーザによる吸引に関する情報である。また、記憶部50に記憶される情報の他の一例は、加熱部80を加熱する際の加熱部80の目標温度の時間的変化を規定した制御シーケンスに関する情報である。記憶部50は、加熱部80の目標温度の時間的変化が異なる複数種類の制御シーケンスに関する情報を記憶しても良い。
記憶部50は、生成装置1の動作のための各種情報を記憶する。記憶部50は、例えば、フラッシュメモリ等の不揮発性の記憶媒体により構成される。記憶部50に記憶される情報の一例は、制御部70による各種構成要素の制御内容等の、生成装置1のOS(Operating System)に関する情報である。記憶部50に記憶される情報の他の一例は、吸引回数、吸引時刻、吸引時間累計等の、ユーザによる吸引に関する情報である。また、記憶部50に記憶される情報の他の一例は、加熱部80を加熱する際の加熱部80の目標温度の時間的変化を規定した制御シーケンスに関する情報である。記憶部50は、加熱部80の目標温度の時間的変化が異なる複数種類の制御シーケンスに関する情報を記憶しても良い。
((通信部60))
通信部60は、生成装置1と他の装置との間で情報を送受信するための、通信インタフェースである。通信部60は、有線又は無線の任意の通信規格に準拠した通信を行う。かかる通信規格としては、例えば、無線LAN(Local Area Network)、有線LAN、Wi-Fi(登録商標)、又はBluetooth(登録商標)等が採用され得る。例えば、通信部60は、記憶部50に記憶されているOSの情報を更新するために、サーバから新たなOSの情報を受信する。
通信部60は、生成装置1と他の装置との間で情報を送受信するための、通信インタフェースである。通信部60は、有線又は無線の任意の通信規格に準拠した通信を行う。かかる通信規格としては、例えば、無線LAN(Local Area Network)、有線LAN、Wi-Fi(登録商標)、又はBluetooth(登録商標)等が採用され得る。例えば、通信部60は、記憶部50に記憶されているOSの情報を更新するために、サーバから新たなOSの情報を受信する。
((制御部70))
制御部70は、演算処理装置及び制御装置として機能し、各種プログラムに従って生成装置1内の動作全般を制御する。制御部70は、例えばCPU(Central Processing Unit)、及びマイクロプロセッサ等の電子回路によって実現される。他に、制御部70は、使用するプログラム及び演算パラメータ等を記憶するROM(Read Only Memory)、並びに適宜変化するパラメータ等を一時記憶するRAM(Random Access Memory)を含んでいても良い。生成装置1は、制御部70による制御に基づいて、各種処理を実行する。電源部20から他の各構成要素への給電、電源部20の充電、センサ部30による検出、通知部40による情報の通知、記憶部50による情報の記憶及び読み出し、並びに通信部60による情報の送受信は、制御部70により制御される処理の一例である。各構成要素への情報の入力、及び各構成要素から出力された情報に基づく処理等、生成装置1により実行されるその他の処理も、制御部70により制御される。
制御部70は、演算処理装置及び制御装置として機能し、各種プログラムに従って生成装置1内の動作全般を制御する。制御部70は、例えばCPU(Central Processing Unit)、及びマイクロプロセッサ等の電子回路によって実現される。他に、制御部70は、使用するプログラム及び演算パラメータ等を記憶するROM(Read Only Memory)、並びに適宜変化するパラメータ等を一時記憶するRAM(Random Access Memory)を含んでいても良い。生成装置1は、制御部70による制御に基づいて、各種処理を実行する。電源部20から他の各構成要素への給電、電源部20の充電、センサ部30による検出、通知部40による情報の通知、記憶部50による情報の記憶及び読み出し、並びに通信部60による情報の送受信は、制御部70により制御される処理の一例である。各構成要素への情報の入力、及び各構成要素から出力された情報に基づく処理等、生成装置1により実行されるその他の処理も、制御部70により制御される。
((加熱部80))
加熱部80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。加熱部80は、金属又はポリイミド等の任意の素材で構成される。例えば、加熱部80は、フィルム状に構成され、保持部90の外周を覆うように配置される。そして、加熱部80が発熱すると、基材1000に含まれるエアロゾル源が基材1000の外周から加熱されて霧化され、エアロゾルが生成される。加熱部80は、電源部20から給電されると発熱し、基材1000を加熱する。加熱部80により加熱された基材1000の温度が所定の温度に達した場合に、ユーザによる吸引が可能となる。その後、所定のユーザ入力が行われたことがセンサ部30により検出された場合に、給電が停止されても良い。
加熱部80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。加熱部80は、金属又はポリイミド等の任意の素材で構成される。例えば、加熱部80は、フィルム状に構成され、保持部90の外周を覆うように配置される。そして、加熱部80が発熱すると、基材1000に含まれるエアロゾル源が基材1000の外周から加熱されて霧化され、エアロゾルが生成される。加熱部80は、電源部20から給電されると発熱し、基材1000を加熱する。加熱部80により加熱された基材1000の温度が所定の温度に達した場合に、ユーザによる吸引が可能となる。その後、所定のユーザ入力が行われたことがセンサ部30により検出された場合に、給電が停止されても良い。
((断熱部85))
断熱部85は、加熱部80から生成装置1の他の構成要素への伝熱を防止する。断熱部85は、少なくとも加熱部80の外周を覆うように配置される。例えば、断熱部85は、真空断熱材、及びエアロゲル断熱材等により構成される。なお、真空断熱材とは、例えば、グラスウール及びシリカ(ケイ素の粉体)等を樹脂製のフィルムで包んで高真空状態にすることで、気体による熱伝導を限りなくゼロに近づけた断熱材である。
断熱部85は、加熱部80から生成装置1の他の構成要素への伝熱を防止する。断熱部85は、少なくとも加熱部80の外周を覆うように配置される。例えば、断熱部85は、真空断熱材、及びエアロゲル断熱材等により構成される。なお、真空断熱材とは、例えば、グラスウール及びシリカ(ケイ素の粉体)等を樹脂製のフィルムで包んで高真空状態にすることで、気体による熱伝導を限りなくゼロに近づけた断熱材である。
((保持部90))
保持部90は、筐体11の内部に設けられた柱状の内部空間91と、内部空間91を外部に連通するために筐体11の上面15に形成された開口92を有する。内部空間91は、底部93を底面とする柱状体である。保持部90は、柱状体の高さ方向の少なくとも一部において、内径が基材1000の外径よりも小さくなるように構成され、開口92から内部空間91に挿入された基材1000を外周から圧迫するようにして基材1000を保持し得る。保持部90は、基材1000を通る空気の流路を画定する機能も有する。かかる流路内への空気の入り口である空気流入孔は、例えば底部93に配置される。他方、かかる流路からの空気の出口である空気流出孔は、開口92である。開口92は、シャッタ94を開位置にスライドすることで露出し、シャッタ94を閉位置にスライドすることで隠蔽される。
保持部90は、筐体11の内部に設けられた柱状の内部空間91と、内部空間91を外部に連通するために筐体11の上面15に形成された開口92を有する。内部空間91は、底部93を底面とする柱状体である。保持部90は、柱状体の高さ方向の少なくとも一部において、内径が基材1000の外径よりも小さくなるように構成され、開口92から内部空間91に挿入された基材1000を外周から圧迫するようにして基材1000を保持し得る。保持部90は、基材1000を通る空気の流路を画定する機能も有する。かかる流路内への空気の入り口である空気流入孔は、例えば底部93に配置される。他方、かかる流路からの空気の出口である空気流出孔は、開口92である。開口92は、シャッタ94を開位置にスライドすることで露出し、シャッタ94を閉位置にスライドすることで隠蔽される。
((シャッタ94))
シャッタ94は、裏面に、磁石を有する。一方、筐体11の上面15には、シャッタ94の可動範囲にセンサ部30が有する磁気センサ(不図示)が取り付けられている。磁気センサは、ホール素子とオペアンプ等で構成されるホールICであり、ホール素子を横切る磁界の強度に応じた電圧を出力する。本実施の形態では、制御部70は、シャッタ94のスライドに伴い磁気センサから出力される電圧の変化からシャッタ94の開閉を検知する。
シャッタ94は、裏面に、磁石を有する。一方、筐体11の上面15には、シャッタ94の可動範囲にセンサ部30が有する磁気センサ(不図示)が取り付けられている。磁気センサは、ホール素子とオペアンプ等で構成されるホールICであり、ホール素子を横切る磁界の強度に応じた電圧を出力する。本実施の形態では、制御部70は、シャッタ94のスライドに伴い磁気センサから出力される電圧の変化からシャッタ94の開閉を検知する。
((本体10の外観構成例))
図3に示すように、本体10は、筐体11の前面12から露出するように設けられ、カバー9との連結に使用する2つの磁石である、上部磁石95、下部磁石96を有する。上部磁石95、下部磁石96は、前方から見た場合の形状が円となる円柱状である。そして、上部磁石95、下部磁石96は、円の中心が上下方向に並べられており、上部磁石95が本体10の上部に、下部磁石96が本体10の下部に設けられている。
図3に示すように、本体10は、筐体11の前面12から露出するように設けられ、カバー9との連結に使用する2つの磁石である、上部磁石95、下部磁石96を有する。上部磁石95、下部磁石96は、前方から見た場合の形状が円となる円柱状である。そして、上部磁石95、下部磁石96は、円の中心が上下方向に並べられており、上部磁石95が本体10の上部に、下部磁石96が本体10の下部に設けられている。
本体10は、図2に示すように、後面17を形成する筐体11における後壁171に、筐体11の内部に配置された複数のLED41からの光を通過させる表示窓172を有する。表示窓172は、本体10の筐体11内に配置された複数のLED41の位置と対応する位置に設けられた窓であり、複数のLED41からの光を通過させる。これにより、ユーザは、後面17側からその光を視認することができる。
(カバー9)
カバー9は、本体10の筐体11の前面12を覆うとともに、筐体11の、左側面13、右側面14、上面15及び底面16と段差が生じないように成形されている。これにより、カバー9は、筐体11の左側面13、右側面14、上面15及び底面16と一体的な外観を形成し、装飾としての機能を有する。また、カバー9は、本体10から放出される熱の伝搬を抑制する機能を有する。
カバー9は、本体10の筐体11の前面12を覆うとともに、筐体11の、左側面13、右側面14、上面15及び底面16と段差が生じないように成形されている。これにより、カバー9は、筐体11の左側面13、右側面14、上面15及び底面16と一体的な外観を形成し、装飾としての機能を有する。また、カバー9は、本体10から放出される熱の伝搬を抑制する機能を有する。
(基材1000)
基材1000は、スティック型の部材である。基材1000は、基材部1001、及び吸口部1002を含む。
基材部1001は、エアロゾル源を含む。エアロゾル源は、加熱されることで霧化され、エアロゾルが生成される。エアロゾル源は、例えば、刻みたばこ又はたばこ原料を、粒状、シート状、又は粉末状に成形した加工物などの、たばこ由来のものであっても良い。また、エアロゾル源は、たばこ以外の植物(例えばミント及びハーブ等)から作られた、非たばこ由来のものを含んでいても良い。一例として、エアロゾル源は、メントール等の香料成分を含んでいても良い。生成装置1が医療用吸入器である場合、エアロゾル源は、患者が吸入するための薬剤を含んでもよい。なお、エアロゾル源は固体に限られるものではなく、例えば、グリセリン及びプロピレングリコール等の多価アルコール、並びに水等の液体であっても良い。基材部1001の少なくとも一部は、基材1000が保持部90に保持された状態において、保持部90の内部空間91に収容される。
基材1000は、スティック型の部材である。基材1000は、基材部1001、及び吸口部1002を含む。
基材部1001は、エアロゾル源を含む。エアロゾル源は、加熱されることで霧化され、エアロゾルが生成される。エアロゾル源は、例えば、刻みたばこ又はたばこ原料を、粒状、シート状、又は粉末状に成形した加工物などの、たばこ由来のものであっても良い。また、エアロゾル源は、たばこ以外の植物(例えばミント及びハーブ等)から作られた、非たばこ由来のものを含んでいても良い。一例として、エアロゾル源は、メントール等の香料成分を含んでいても良い。生成装置1が医療用吸入器である場合、エアロゾル源は、患者が吸入するための薬剤を含んでもよい。なお、エアロゾル源は固体に限られるものではなく、例えば、グリセリン及びプロピレングリコール等の多価アルコール、並びに水等の液体であっても良い。基材部1001の少なくとも一部は、基材1000が保持部90に保持された状態において、保持部90の内部空間91に収容される。
吸口部1002は、吸引の際にユーザに咥えられる部材である。吸口部1002の少なくとも一部は、基材1000が保持部90に保持された状態において、開口92から突出する。そして、開口92から突出した吸口部1002をユーザが咥えて吸引すると、図示しない空気流入孔から保持部90の内部に空気が流入する。流入した空気は、保持部90の内部空間91を通過して、すなわち、基材部1001を通過して、基材部1001から発生するエアロゾルとともに、ユーザの口内に到達する。
{肩部接触センサ110及び後面接触センサ120}
以下に肩部接触センサ110及び後面接触センサ120について詳述する。
肩部接触センサ110及び後面接触センサ120の検出方式は、静電容量方式、抵抗膜方式、表面弾性波方式、赤外線方式、電磁誘導方式、荷重検出方式であることを例示することができる。
以下に肩部接触センサ110及び後面接触センサ120について詳述する。
肩部接触センサ110及び後面接触センサ120の検出方式は、静電容量方式、抵抗膜方式、表面弾性波方式、赤外線方式、電磁誘導方式、荷重検出方式であることを例示することができる。
肩部接触センサ110は、右上曲面19を形成する筐体11における右上壁191の下側(言い換えれば筐体11の内側)に配置されている。そして、肩部接触センサ110は、ユーザの指F(図5参照)が右上曲面19に接触した位置を検出する。右上曲面19に直交する方向に見た場合、肩部接触センサ110は、矩形であり、表面が右上曲面19と平行となるように配置されている。例えば、肩部接触センサ110の検出方式が静電容量方式である場合、肩部接触センサ110は、上面15から右側面14へ向かう方向、及び、前後方向(図3の紙面に直交する方向)に走る多数の電極の行列を有するとともに、表面はいつもわずかな静電気で覆われている。そして、指Fが右上曲面19に触れると、指Fが肩部接触センサ110の表面を覆う静電気をすい取る。肩部接触センサ110は、静電気がすい取られた場所を特定することで、指Fが触れている位置座標を決定し、内部バスを通じて制御部70に送信する。
肩部接触センサ110が上述した検出方式であるために、肩部接触センサ110を、筐体11の内部に配置することが可能となっている。そして、肩部接触センサ110は、ユーザが指Fで右上曲面19に触ることで入力操作を行うことを可能とする。また、生成装置1においては、内側に肩部接触センサ110が配置されている部位と、配置されていない部位とで、右上曲面19の形状を同じにしている。つまり、右上曲面19における、内側に肩部接触センサ110が配置されている部位と配置されていない部位とが、視覚的にも触覚的にも表面上区別できないように形成されている。
後面接触センサ120は、後面17を形成する筐体11における後壁171の前側(言い換えれば筐体11の内側)であって、上下方向に並べられた複数のLED41の下側に配置されている。そして、後面接触センサ120は、ユーザの指Fが後面17に接触した位置を検出する。前後方向に見た場合、後面接触センサ120は、矩形であり、表面が後面17と平行となるように配置されている。例えば、後面接触センサ120の検出方式が静電容量方式である場合、後面接触センサ120は、例えば図3における上下方向と左右方向に走る多数の電極の行列を有するとともに、表面はいつもわずかな静電気で覆われている。そして、指Fが後面17に触れると、指Fが後面接触センサ120の表面を覆う静電気をすい取る。後面接触センサ120は、静電気がすい取られた場所を特定することで、指Fが触れている位置座標を決定し、内部バスを通じて制御部70に送信する。
後面接触センサ120が上述した検出方式であるために、後面接触センサ120を、筐体11の内部に配置することが可能となっている。そして、後面接触センサ120は、ユーザが指Fで後面17に触ることで入力操作を行うことを可能とする。また、生成装置1においては、内側に後面接触センサ120が配置されている部位と、配置されていない部位とで、後面17の形状を同じにしている。つまり、後面17における、内側に後面接触センサ120が配置されている部位と配置されていない部位とが、視覚的にも触覚的にも表面上区別できないように形成されている。
制御部70は、肩部接触センサ110及び後面接触センサ120から送信された情報に基づいて肩部接触センサ110及び後面接触センサ120にどのような操作が行われたかを判定する。
制御部70は、指Fの接触位置が所定距離以上、右上曲面19又は後面17上を移動(言い換えれば右上曲面19又は後面17に沿って移動)したことが検出された場合はスワイプ操作が行われたと判定する。また、制御部70は、右上曲面19又は後面17上に指Fを接触させ、スワイプ操作することなく、基準時間(例えば2秒)以内に指Fを右上曲面19又は後面17から離す操作があった場合に、タップ操作が行われたと判定する。
制御部70は、指Fの接触位置が所定距離以上、右上曲面19又は後面17上を移動(言い換えれば右上曲面19又は後面17に沿って移動)したことが検出された場合はスワイプ操作が行われたと判定する。また、制御部70は、右上曲面19又は後面17上に指Fを接触させ、スワイプ操作することなく、基準時間(例えば2秒)以内に指Fを右上曲面19又は後面17から離す操作があった場合に、タップ操作が行われたと判定する。
以下、肩部接触センサ110に対するスワイプ操作について詳述する。
図5は、肩部接触センサ110に対してユーザが行うスワイプ操作の一例を示す図である。なお、図5において、入力操作による移動前の指Fの位置を破線で示し、移動後の指Fの位置を実線で示す。
図5は、肩部接触センサ110に対してユーザが行うスワイプ操作の一例を示す図である。なお、図5において、入力操作による移動前の指Fの位置を破線で示し、移動後の指Fの位置を実線で示す。
図5(a)に示すように指Fが上面15側から右側面14側へ向かう方向(以下、「第1方向」と称する場合がある。)へ移動されたとの情報が肩部接触センサ110から送信された場合には、制御部70は、第1移動のスワイプ操作が行われたと判定する。図5(b)に示すように指Fが右側面14側から上面15側へ向かう方向(以下、「第2方向」と称する場合がある。)へ移動されたとの情報が肩部接触センサ110から送信された場合には、制御部70は、第2移動のスワイプ操作が行われたと判定する。
図6は、肩部接触センサ110に対するスワイプ操作と生成装置1の状態の移行との関係の一例を示す図である。
制御部70は、肩部接触センサ110に対する操作に基づいて生成装置1の作動を制御する。
例えば、生成装置1がスリープモードである場合に、制御部70が第1移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、生成装置1を起動させてアクティブモードに移行させる。また、生成装置1がアクティブモードである場合に、制御部70が第2移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、生成装置1をスリープモードに移行させる。なお、生成装置1がスリープモードである場合には、生成装置1は、例えば、肩部接触センサ110に対する操作の判定機能を除き、ほとんどの機能が使えない状態であることを例示することができる。また、生成装置1がアクティブモードである場合には、加熱部80の加熱機能を除き、ほとんどの機能が使える状態であることを例示することができる。
制御部70は、肩部接触センサ110に対する操作に基づいて生成装置1の作動を制御する。
例えば、生成装置1がスリープモードである場合に、制御部70が第1移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、生成装置1を起動させてアクティブモードに移行させる。また、生成装置1がアクティブモードである場合に、制御部70が第2移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、生成装置1をスリープモードに移行させる。なお、生成装置1がスリープモードである場合には、生成装置1は、例えば、肩部接触センサ110に対する操作の判定機能を除き、ほとんどの機能が使えない状態であることを例示することができる。また、生成装置1がアクティブモードである場合には、加熱部80の加熱機能を除き、ほとんどの機能が使える状態であることを例示することができる。
また、制御部70は、生成装置1がアクティブモードである場合に、第1移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、加熱部80を加熱開始する。そして、制御部70は、記憶部50に記憶された、加熱部80を加熱する際の加熱部80の目標温度の時間的変化を規定した制御シーケンスに従って加熱部80を加熱した後に加熱を停止する。なお、制御部70は、カバー9が本体10に装着されていることを条件として加熱部80を加熱開始しても良い。
また、制御部70は、加熱部80が加熱している場合に、第2移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、加熱部80を加熱停止する。
また、制御部70は、加熱部80が加熱している場合に、第2移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、加熱部80を加熱停止する。
なお、制御部70は、生成装置1のモードの移行や加熱部80の作動を制御するためのスワイプ操作に基づく指示を受け付けた場合に、受け付けたことを、通知部40を介してユーザに通知しても良い。例えば、制御部70は、生成装置1がアクティブモードである場合に第1移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、加熱部80を加熱開始するとともに、振動装置を振動させても良い。あるいは、制御部70は、振動装置を振動させるとともに、又は代えて、音出力装置から音を出力させても良いし、発光装置を発光させても良い。
次に、後面接触センサ120に対するスワイプ操作について詳述する。
図7及び図8は、ユーザが行うスワイプ操作の一例を示す図である。なお、図7及び図8において、入力操作による移動前の指Fの位置(言い換えれば、指Fが後面17に接触している領域)を破線で示し、移動後の指Fの位置を実線で示す。また、図7及び図8において、後面接触センサ120を実線で示している。
図7及び図8は、ユーザが行うスワイプ操作の一例を示す図である。なお、図7及び図8において、入力操作による移動前の指Fの位置(言い換えれば、指Fが後面17に接触している領域)を破線で示し、移動後の指Fの位置を実線で示す。また、図7及び図8において、後面接触センサ120を実線で示している。
図7は、4方向へのスワイプ操作の例を示す。より具体的には、図7(a)に示すように指Fが上方向へ移動されたとの情報が後面接触センサ120から送信された場合には、制御部70は、上移動のスワイプ操作(入力操作の一例)が行われたと判定する。図7(b)に示すように指Fが下方向へ移動されたとの情報が後面接触センサ120から送信された場合には、制御部70は、下移動のスワイプ操作が行われたと判定する。図7(c)に示すように指Fが左方向へ移動されたとの情報が後面接触センサ120から送信された場合には、制御部70は、左移動のスワイプ操作が行われたと判定する。図7(d)に示すように指Fが右方向へ移動されたとの情報が後面接触センサ120から送信された場合には、制御部70は、右移動のスワイプ操作が行われたと判定する。
図8(a)に示すように、指Fが右斜め上方向へ移動されたとの情報が後面接触センサ120から送信された場合には、制御部70は、右上移動のスワイプ操作が行われたと判定する。図8(b)に示すように、指Fが左斜め下方向へ移動されたとの情報が後面接触センサ120から送信された場合には、制御部70は、左下移動のスワイプ操作が行われたと判定する。図8(c)に示すように、指Fが左斜め上方向へ移動されたとの情報が後面接触センサ120から送信された場合には、制御部70は、左上移動のスワイプ操作が行われたと判定する。図8(d)に示すように、指Fが右斜め下方向へ移動されたとの情報が後面接触センサ120から送信された場合には、制御部70は、右下移動のスワイプ操作が行われたと判定する。
ここで、制御部70は、上下左右の4方向に対して、指Fの移動方向が多少斜めであっても、その方向へ移動のスワイプ操作と判定する。例えば、制御部70は、指Fの移動方向が上下左右の4方向それぞれに対して所定角度(例えば15°)以内であれば、その方向への移動のスワイプ操作と判定する。他方、制御部70は、4方向に対して所定角度(例えば15°)を超えていれば、斜め方向への移動のスワイプ操作と判定する。より具体的に、上方向への移動の例に説明する。制御部70は、指Fの移動方向が正確な上方向(図7(a)の方向)でなくても、方向のズレが例えば所定角度以内であれば、上移動のスワイプ操作と判定する。他方、上方向に対して右方向に所定角度を超えている場合に、制御部70は、右上移動のスワイプ操作が行われたと判定し、上方向に対して左方向に所定角度を超えている場合に、制御部70は、左上移動のスワイプ操作が行われたと判定する。
図9は、後面接触センサ120に対するスワイプ操作と通知内容との関係の一例を示す図である。
制御部70は、後面接触センサ120に対するスワイプ操作に応じて、物理量を、通知部40を介してユーザに通知する。物理量は、電力源であるバッテリの残量、バッテリの残量で吸引可能なエアロゾル源(言い換えれば基材1000)の数、使用中のエアロゾル源による吸引可能な残回数若しくは残吸引時間、及び、現在までの吸引回数の累積値であることを例示することができる。また、制御部70は、物理量を通知する手段として、後面接触センサ120の上方に設けられた複数のLED41を用いる。
制御部70は、後面接触センサ120に対するスワイプ操作に応じて、物理量を、通知部40を介してユーザに通知する。物理量は、電力源であるバッテリの残量、バッテリの残量で吸引可能なエアロゾル源(言い換えれば基材1000)の数、使用中のエアロゾル源による吸引可能な残回数若しくは残吸引時間、及び、現在までの吸引回数の累積値であることを例示することができる。また、制御部70は、物理量を通知する手段として、後面接触センサ120の上方に設けられた複数のLED41を用いる。
制御部70は、後面接触センサ120に対して上移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、複数のLED41の内、バッテリの残量に応じた数のLED41を発光させる。例えば、制御部70は、バッテリの残量が90%以上である場合には複数のLED41の全てを発光させる。また、制御部70は、バッテリの残量が10%未満である場合には1個のLED41を発光させる。
制御部70は、後面接触センサ120に対して右移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、複数のLED41の内、バッテリの残量で吸引可能なエアロゾル源の数に応じた数のLED41を発光させる。例えば、制御部70は、バッテリの残量で吸引可能なエアロゾル源の数が予め定められた第1本数(例えば10本)以上である場合には複数のLED41の全てを発光させる。また、制御部70は、バッテリの残量で吸引可能なエアロゾル源の数が予め定められた第2本数(例えば2本)未満である場合には1個のLED41を発光させる。
制御部70は、後面接触センサ120に対して下移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、複数のLED41の内、使用中のエアロゾル源による吸引可能な残回数若しくは残吸引時間に応じた数のLED41を発光させる。例えば、制御部70は、使用中のエアロゾル源による吸引可能な残回数若しくは残吸引時間が予め定められた第1回数(例えば40回)若しくは第1時間(例えば5分)以上である場合には複数のLED41の全てを発光させる。また、制御部70は、使用中のエアロゾル源による吸引可能な残回数若しくは残吸引時間が予め定められた第2回数(例えば5回)若しくは第2時間(例えば30秒)未満である場合には1個のLED41を発光させる。
制御部70は、後面接触センサ120に対して左移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、複数のLED41の内、現在までの吸引回数の累積値に応じた数のLED41を発光させる。例えば、制御部70は、現在までの吸引回数の累積値が予め定められた第1累積回数(例えば100万回)以上である場合には複数のLED41の全てを発光させる。また、制御部70は、現在までの吸引回数の累積値が予め定められた第2累積回数(例えば1万回)未満である場合には1個のLED41を発光させる。
なお、制御部70は、生成装置1の状態、例えば、スリープモード、アクティブモード、加熱部80の加熱中のどの状態であるか否かに関わらず、後面接触センサ120に対するスワイプ操作に応じて、通知部40を介して物理量をユーザに通知することを例示することができる。あるいは、制御部70は、生成装置1がアクティブモード又は加熱部80の加熱中である場合に限って、後面接触センサ120に対するスワイプ操作に応じて、通知部40を介して物理量をユーザに通知しても良い。
以上、説明したように、生成装置1は、エアロゾル源を加熱する加熱部80と、筐体11の表面における右上曲面19(第1部位の一例)に対する操作を検出する肩部接触センサ110(第1接触センサの一例)と、右上曲面19とは異なる、筐体11の表面における後面17(第2部位の一例)に対する操作を検出する後面接触センサ120(第2接触センサの一例)と、を備える。また、生成装置1は、肩部接触センサ110及び後面接触センサ120の少なくともいずれかの接触センサの検出に応じて、加熱部80による加熱を制御する制御部70を備える。
以上のように構成された生成装置1によれば、肩部接触センサ110及び後面接触センサ120を筐体11の内部に配置することが可能であるので、例えばボタン式のスイッチと筐体との間に隙間が生じている構成と比べると、筐体11の内部に水滴が流入することを抑制することができる。また、生成装置1は、肩部接触センサ110と後面接触センサ120の2つの接触センサを有するので、例えばどちらか1つの接触センサのみを有する場合と比べるとより多くの入力操作を受付可能である。
また、制御部70は、肩部接触センサ110で受け付ける入力操作に応じた処理の内容と、後面接触センサ120で受け付ける入力操作に応じた処理の内容を異ならせる。例えば、制御部70は、肩部接触センサ110に対するスワイプ操作に応じて、生成装置1のモードの移行と、加熱部80の加熱開始及び加熱停止を行う。また、制御部70は、後面接触センサ120に対するスワイプ操作に応じて、通知部40を介して物理量の通知を行う。言い換えれば、肩部接触センサ110で受け付ける入力操作は、エアロゾル源の加熱に関わる操作であり、後面接触センサ120で受け付ける入力操作は、物理量の確認に関する操作である。それゆえ、生成装置1は、肩部接触センサ110及び後面接触センサ120を介してより多くの種類の処理を受け付けることができる。
図10は、左手で生成装置1を持った状態の一例を示す図である。
以上のように構成された生成装置1においては、図10に示すように、ユーザは、生成装置1を左手で把持した状態で、左手の親指で右上曲面19に対するスワイプ操作を行うことが可能となる。それゆえ、生成装置1によれば、ユーザは、筐体11における、右上曲面19以外の面に対してスワイプ操作を行うよりも容易にスワイプ操作を行うことでモードの移行や加熱部80の加熱に関わる操作を行うことができる。
以上のように構成された生成装置1においては、図10に示すように、ユーザは、生成装置1を左手で把持した状態で、左手の親指で右上曲面19に対するスワイプ操作を行うことが可能となる。それゆえ、生成装置1によれば、ユーザは、筐体11における、右上曲面19以外の面に対してスワイプ操作を行うよりも容易にスワイプ操作を行うことでモードの移行や加熱部80の加熱に関わる操作を行うことができる。
ここで、開口92は上面15の一方の端部側(図3においては左側)に設けられ、右側面14は上面15の他方の端部側(図3においては右側)に設けられている。それゆえ、例えば、開口92が上面15における左右方向の中央部に設けられている構成と比べて、筐体11の小型化を図りつつ肩部接触センサ110を配置するスペースを大きくすることができる。
制御部70は、肩部接触センサ110に対する上面15側から右側面14側の方向への移動操作を入力操作として受け付ける。そして、制御部70は、この移動操作を受け付けた場合に、加熱部80を加熱開始する。言い換えれば、制御部70は、右上曲面19に対する第1移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、第1移動のスワイプ操作と関連付けて記憶された通りに、加熱部80を加熱開始する。親指で右上曲面19に対して行う第1移動のスワイプ操作は、例えば、ライターを着火させるためにヤスリ状の回転ドラムを回転させる操作と類似している。それゆえ、加熱部80を加熱開始するための操作が第1移動のスワイプ操作であることをユーザに容易に想起させることができるので、ユーザは、確度高く加熱部80を加熱開始することができる。
また、制御部70は、肩部接触センサ110に対する右側面14側から上面15側の方向への移動操作を入力操作として受け付ける。そして、制御部70は、この移動操作を受け付けた場合に、加熱部80を加熱停止する。言い換えれば、制御部70は、右上曲面19に対する第2移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、第2移動のスワイプ操作と関連付けて記憶された通りに、加熱部80を加熱停止する。親指で右上曲面19に対して行う第2移動のスワイプ操作は、例えば、ライターを着火させるためにヤスリ状の回転ドラムを回転させる操作と逆方向の操作である。それゆえ、加熱部80を加熱停止するための操作が第2移動のスワイプ操作であることをユーザに容易に想起させることができるので、ユーザは、確度高く加熱部80を加熱停止することができる。
なお、上述した実施形態においては、制御部70は、生成装置1がスリープモードである場合に第1移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合にはアクティブモードに移行させ、アクティブモードである場合に第2移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合にはスリープモードに移行させる。しかしながら、スリープモードとアクティブモードとの間のモード移行は、第1移動又は第2移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合でなくても良い。例えば、制御部70は、生成装置1がスリープモードである場合に、タップ操作が行われたと判定した場合にはアクティブモードに移行させても良い。
また、以上のように構成された生成装置1においては、図10に示すように、ユーザが生成装置1を左手で把持した状態で、左手の親指で後面17に対するスワイプ操作を行うことが可能となる。あるいは、ユーザが生成装置1を左手で把持した状態で、右手の指(例えば人差し指)で後面17に対するスワイプ操作を行うことが可能となる。それゆえ、生成装置1によれば、ユーザは、筐体11における、右上曲面19や後面17以外の面に対してスワイプ操作を行うよりも容易にスワイプ操作を行うことで物理量の確認を行うことができる。
なお、上述した実施形態においては、制御部70は、後面接触センサ120に対するスワイプ操作に応じて通知部40を介して物理量の通知を行うが、加えて、後面接触センサ120に対するスワイプ操作に応じて他の処理を行っても良い。例えば、制御部70は、後面接触センサ120に対するスワイプ操作に応じて加熱部80の加熱に関わる処理を行っても良い。より具体的には、制御部70は、加熱部80が加熱している場合に、後面接触センサ120に対して右上移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、加熱温度を上昇し、他方、後面接触センサ120に対して左下移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、加熱温度を低下しても良い。また、制御部70は、記憶部50に複数の制御シーケンスが記憶されている場合には、生成装置1がアクティブモードである場合であって右上移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、現在設定されている制御シーケンスから、加熱部80の目標温度が高い制御シーケンスに設定変更しても良い。また、制御部70は、生成装置1がアクティブモードである場合であって左下移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、現在設定されている制御シーケンスから、加熱部80の目標温度が低い制御シーケンスに設定変更しても良い。
<第2実施形態>
第2実施形態に係る生成装置(不図示)は、第1実施形態に係る生成装置1に対して、制御部70の処理が異なる。第1実施形態と第2実施形態とで、同じ機能を有するものについては同じ符号を付し、その詳細な説明は省略する。
第2実施形態に係る生成装置(不図示)は、第1実施形態に係る生成装置1に対して、制御部70の処理が異なる。第1実施形態と第2実施形態とで、同じ機能を有するものについては同じ符号を付し、その詳細な説明は省略する。
第2実施形態に係る制御部70は、加熱部80が加熱している場合には、後面接触センサ120に対する操作に応じた処理を行わないようにする。つまり、制御部70は、加熱部80を加熱開始した後、加熱部80が加熱している場合に、後面接触センサ120に対するスワイプ操作が行われたと判定したとしても、例えば通知部40を介する物理量の通知を行わない。あるいは、制御部70は、後面接触センサ120から送信される、指Fが触れている位置座標についての情報を受け付けないようにする。これにより、ユーザが誤って後面接触センサ120に触れたことに起因して、例えば通知部40を介する物理量の通知が行われることを抑制することができる。
また、制御部70は、所定事象を検出した場合には、後面接触センサ120に対する操作に応じた処理を行うようにしても良い。
所定事象としては、後面接触センサ120に対してダブルタップ操作(言い換えれば、2回連続するタップ操作)が行われたことを例示することができる。つまり、制御部70は、加熱部80が加熱している場合に、後面接触センサ120に対してダブルタップ操作が行われたと判定した後に、後面接触センサ120に対してスワイプ操作が行われたと判定した場合には、スワイプ操作に応じた物理量を、通知部40を介してユーザに通知する。
所定事象としては、後面接触センサ120に対してダブルタップ操作(言い換えれば、2回連続するタップ操作)が行われたことを例示することができる。つまり、制御部70は、加熱部80が加熱している場合に、後面接触センサ120に対してダブルタップ操作が行われたと判定した後に、後面接触センサ120に対してスワイプ操作が行われたと判定した場合には、スワイプ操作に応じた物理量を、通知部40を介してユーザに通知する。
あるいは、所定事象としては、第2実施形態に係る生成装置がダブルタップ動作されたことを例示することができる(ダブルタップ動作の対象は後面接触センサ120に限定されない)。つまり、制御部70は、加熱部80が加熱している場合に、生成装置がダブルタップ動作されたと判定した後に、スワイプ操作に応じた物理量を、通知部40を介してユーザに通知する。なお、制御部70は、生成装置がダブルタップ動作されたか否かを、センサ部30が有する加速度センサの出力に基づいて判定することを例示することができる。
さらに、制御部70が所定事象を検出した場合に後面接触センサ120に対する操作に応じた処理を行う場合には、制御部70は、所定事象を検出した後、所定時間(例えば5秒)以内に限って後面接触センサ120に対する操作に応じた処理を行うようにしても良い。つまり、制御部70は、加熱部80が加熱している場合に所定事象を検出した場合であって、所定時間以内に、後面接触センサ120に対してスワイプ操作が行われたと判定した場合には、スワイプ操作に応じた物理量を、通知部40を介してユーザに通知する。他方、制御部70は、加熱部80が加熱している場合に所定事象を検出した場合であっても、所定時間経過した後に、後面接触センサ120に対してスワイプ操作が行われたと判定した場合には、加熱部80を加熱停止しない。あるいは、制御部70は、所定時間経過した後、後面接触センサ120から送信される情報を受け付けないようにする。
以下、制御部70が行う加熱中処理の一例についてフローチャートを用いて説明する。
図11は、制御部70が行う加熱中処理の一例を示すフローチャートである。制御部70は、加熱中処理を、加熱部80が加熱中である場合に、予め設定された一定時間(例えば1mm秒)毎に繰り返し実行する。
制御部70は、肩部接触センサ110に対して第2移動のスワイプ操作が行われたか否かを判断する(S1101)。そして、第2移動のスワイプ操作が行われた場合(S1101でYES)、制御部70は、加熱部80を加熱停止する(S1102)。他方、第2移動のスワイプ操作が行われていな場合(S1101でNO)、制御部70は、制御シーケンスに従って加熱停止すべきタイミングであるか否かを判断する(S1103)。加熱停止すべきタイミングである場合(S1103でYES)、制御部70は、加熱部80を加熱停止する(S1102)。
図11は、制御部70が行う加熱中処理の一例を示すフローチャートである。制御部70は、加熱中処理を、加熱部80が加熱中である場合に、予め設定された一定時間(例えば1mm秒)毎に繰り返し実行する。
制御部70は、肩部接触センサ110に対して第2移動のスワイプ操作が行われたか否かを判断する(S1101)。そして、第2移動のスワイプ操作が行われた場合(S1101でYES)、制御部70は、加熱部80を加熱停止する(S1102)。他方、第2移動のスワイプ操作が行われていな場合(S1101でNO)、制御部70は、制御シーケンスに従って加熱停止すべきタイミングであるか否かを判断する(S1103)。加熱停止すべきタイミングである場合(S1103でYES)、制御部70は、加熱部80を加熱停止する(S1102)。
他方、加熱停止すべきタイミングではない場合(S1103でNO)、制御部70は、所定事象を検出したか否かを判断する(S1104)。所定事象を検出した場合(S1104でYES)、制御部70は、後面接触センサ120に対してスワイプ操作が行われたか否かを判断する(S1105)。そして、後面接触センサ120に対してスワイプ操作が行われた場合(S1105でYES)、制御部70は、スワイプ操作に応じた物理量を、通知部40を介してユーザに通知し(S1106)、加熱中処理を終了する。
一方、後面接触センサ120に対してスワイプ操作が行われていない場合(S1105でNO)、制御部70は、所定時間が経過したか否かを判断する(S1107)。所定時間が経過していない場合(S1107でNO)、制御部70は、S1105以降の処理を行う。他方、所定時間が経過した場合(S1107でYES)、制御部70は、加熱中処理を終了する。また、S1104の処理で所定事象を検出していない場合(S1104でNO)、制御部70は、加熱中処理を終了する。
以上説明したように、第2実施形態に係る制御部70は、加熱部80を加熱中に、肩部接触センサ110又は後面接触センサ120のいずれか一方の接触センサに対する操作に応じた処理のみを許可する。上述した例においては、制御部70は、加熱部80を加熱中に、肩部接触センサ110に対する操作の受け付けのみを許可する。言い換えれば、第2実施形態に係る生成装置においては、制御部70は、加熱部80を加熱中には、後面接触センサ120に対する操作に応じた処理を行わない。これにより、ユーザが誤って後面接触センサ120に触れたことに起因して、例えば通知部40を介する物理量の通知が行われることを抑制することができる。
より具体的には、筐体11は、エアロゾル源を挿入する開口92が設けられた上面15(第1面の一例)と、上面15と交差する方向に設けられた右側面14(第2面の一例)と、上面15と右側面14との間に設けられた右上曲面19(第3面の一例)と、を有する。そして、肩部接触センサ110は、右上曲面19に対するエアロゾル源の加熱に関わる操作を検出し、制御部70は、加熱部80の加熱中に、肩部接触センサ110に対する操作に応じた処理のみを行う。
制御部70は、加熱部80が加熱中であっても、所定事象を検出した場合には、後面接触センサ120に対する操作に応じた処理を行っても良い。ユーザが意図して操作した場合に後面接触センサ120に対する操作に応じた処理を行うことで利便性を高めることができる。かかる場合においても、制御部70は、所定事象を検出した後、所定時間以内に限って後面接触センサ120に対する操作に応じた処理を行う。これにより、ユーザが意図せず所定事象が生じた場合に、例えば通知部40を介する物理量の通知が行われることを抑制することができる。
なお、第2実施形態に係る制御部70は、加熱部80を加熱中に、肩部接触センサ110及び後面接触センサ120の内、後面接触センサ120に対する操作に応じた処理のみを許可しても良い。つまり、制御部70は、加熱部80を加熱開始した後、制御シーケンスに従って加熱部80を加熱した後に加熱を停止するが、加熱部80が加熱している場合に、肩部接触センサ110に対する第2移動のスワイプ操作が行われたと判定したとしても、加熱部80を加熱停止しない。あるいは、制御部70は、肩部接触センサ110から送信される、指Fが触れている位置座標についての情報を受け付けないようにする。これにより、ユーザが誤って操作したことに起因して、加熱部80が加熱停止されることを抑制することができる。
<第3実施形態>
図12は、第3実施形態に係る生成装置3の概略構成の一例を示す図である。図12(a)は、生成装置3を前斜め上方から見た図の一例であり、図12(b)は、生成装置3を後斜め上方から見た図の一例である。
第3実施形態に係る生成装置3は、第1実施形態に係る生成装置1に対して、カバー9を有していない点、肩部接触センサ110及び後面接触センサ120に加えて前面接触センサ130を有する点、複数のLED342を有する点、制御部70に相当する制御部370が異なる。第1実施形態と第3実施形態とで、同じ機能を有するものについては同じ符号を付し、その詳細な説明は省略する。
図12は、第3実施形態に係る生成装置3の概略構成の一例を示す図である。図12(a)は、生成装置3を前斜め上方から見た図の一例であり、図12(b)は、生成装置3を後斜め上方から見た図の一例である。
第3実施形態に係る生成装置3は、第1実施形態に係る生成装置1に対して、カバー9を有していない点、肩部接触センサ110及び後面接触センサ120に加えて前面接触センサ130を有する点、複数のLED342を有する点、制御部70に相当する制御部370が異なる。第1実施形態と第3実施形態とで、同じ機能を有するものについては同じ符号を付し、その詳細な説明は省略する。
生成装置3は、第1実施形態に係る筐体11に相当する筐体311を有する。筐体311は、第1実施形態に係る前面12に相当する前面312を有する。生成装置3はカバー9を有していないため、前面312は、生成装置3の使用時、例えば加熱部80の加熱時においても外部に露出する。
前面接触センサ130は、前面312を形成する筐体311における前壁317の後側(言い換えれば筐体311の内側)に配置されている。前面接触センサ130は、後面接触センサ120と同じ構造及び機能であることを例示することができる。そして、前面接触センサ130は、表面が前面312と平行となるように配置されている。そして、前面接触センサ130は、ユーザの指Fが前面312に接触した位置を検出する。
複数(例えば8個)のLED342は、前面312を形成する筐体311における前壁317の後側(言い換えれば筐体311の内側)に上下方向に並べられて配置されている。
前壁317には、筐体311の内部に配置された複数のLED342からの光を通過させる表示窓372を有する。表示窓372は、筐体311内に配置された複数のLED342の位置と対応する位置に設けられた窓であり、複数のLED342からの光を通過させる。これにより、ユーザは、前面312側からその光を視認することができる。
前壁317には、筐体311の内部に配置された複数のLED342からの光を通過させる表示窓372を有する。表示窓372は、筐体311内に配置された複数のLED342の位置と対応する位置に設けられた窓であり、複数のLED342からの光を通過させる。これにより、ユーザは、前面312側からその光を視認することができる。
そして、制御部370は、前面接触センサ130に対してスワイプ操作が行われた場合も、後面接触センサ120に対してスワイプ操作が行われた場合と同様に、生成装置3の物理量の通知を行う。つまり、制御部370は、前面接触センサ130と後面接触センサ120とにおいて、共通の入力操作に応じた処理を行う。また、制御部370は、前面接触センサ130に対するスワイプ操作と後面接触センサ120に対するスワイプ操作とで、共通の通知を行う。
例えば、制御部370は、前面接触センサ130に対して上移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、複数のLED342の内、バッテリの残量に応じた数のLED342を発光させる。
また、制御部370は、前面接触センサ130に対して右移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、複数のLED342の内、バッテリの残量で吸引可能なエアロゾル源の数に応じた数のLED342を発光させる。
また、制御部370は、前面接触センサ130に対して下移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、複数のLED342の内、使用中のエアロゾル源による吸引可能な残回数若しくは残吸引時間に応じた数のLED342を発光させる。
また、制御部370は、前面接触センサ130に対して左移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、複数のLED342の内、現在までの吸引回数の累積値に応じた数のLED342を発光させる。
また、制御部370は、前面接触センサ130に対して右移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、複数のLED342の内、バッテリの残量で吸引可能なエアロゾル源の数に応じた数のLED342を発光させる。
また、制御部370は、前面接触センサ130に対して下移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、複数のLED342の内、使用中のエアロゾル源による吸引可能な残回数若しくは残吸引時間に応じた数のLED342を発光させる。
また、制御部370は、前面接触センサ130に対して左移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、複数のLED342の内、現在までの吸引回数の累積値に応じた数のLED342を発光させる。
以上、説明したように、生成装置3においては、後面17に対応するように後面接触センサ120が設けられ、前面312に対応するように前面接触センサ130が設けられており、加熱部80を挟んで互いに対向するように設けられている。そして、生成装置3においては、制御部370は、後面接触センサ120と前面接触センサ130とで共通の入力操作に応じた処理を行う。
これにより、ユーザは、前面312が手前にくるように生成装置3を手で持った場合には、前面接触センサ130に対して入力操作を行うことができるとともに、後面17が手前にくるように生成装置3を手で持った場合には、後面接触センサ120に対して入力操作を行うことができる。
図13は、右手で生成装置3を持った状態の一例を示す図である。
以上のように構成された生成装置3においては、図13に示すように、ユーザは、生成装置3を右手で把持した状態で、右手の親指で右上曲面19に対するスワイプ操作を行うことが可能となる。それゆえ、生成装置3によれば、ユーザは、筐体311における、右上曲面19以外の面に対してスワイプ操作を行うよりも容易にスワイプ操作を行うことができる。
以上のように構成された生成装置3においては、図13に示すように、ユーザは、生成装置3を右手で把持した状態で、右手の親指で右上曲面19に対するスワイプ操作を行うことが可能となる。それゆえ、生成装置3によれば、ユーザは、筐体311における、右上曲面19以外の面に対してスワイプ操作を行うよりも容易にスワイプ操作を行うことができる。
また、生成装置3においては、図13に示すように、ユーザが生成装置3を右手で把持した状態で、右手の親指で前面312に対するスワイプ操作を行うことが可能となる。あるいは、ユーザが生成装置3を右手で把持した状態で、左手の指(例えば人差し指)で前面312に対するスワイプ操作を行うことが可能となる。このように、ユーザは、多方向から入力操作を行うことができるので、生成装置3は、利便性が高い。
なお、制御部370は、第2実施形態に係る制御部70と同様に、加熱部80が加熱している場合には、後面接触センサ120及び前面接触センサ130に対する操作に応じた処理を行わないようにしても良い。
<第4実施形態>
図14は、第4実施形態に係る生成装置4の概略構成の一例を示す図である。図14(a)は、生成装置4を前斜め上方から見た図の一例であり、図14(b)は、生成装置4を後斜め上方から見た図の一例である。
第4実施形態に係る生成装置4は、第3実施形態に係る生成装置3に対して、肩部接触センサ110を有していない点、制御部370に相当する制御部470が異なる。第3実施形態と第4実施形態とで、同じ機能を有するものについては同じ符号を付し、その詳細な説明は省略する。
図14は、第4実施形態に係る生成装置4の概略構成の一例を示す図である。図14(a)は、生成装置4を前斜め上方から見た図の一例であり、図14(b)は、生成装置4を後斜め上方から見た図の一例である。
第4実施形態に係る生成装置4は、第3実施形態に係る生成装置3に対して、肩部接触センサ110を有していない点、制御部370に相当する制御部470が異なる。第3実施形態と第4実施形態とで、同じ機能を有するものについては同じ符号を付し、その詳細な説明は省略する。
制御部470は、制御部370と同様に後面接触センサ120(第1接触センサの一例)及び前面接触センサ130(第2接触センサの一例)に対する操作に応じて物理量を通知する機能を有するのに加えて、後面接触センサ120及び前面接触センサ130に対する操作に応じて生成装置4のモードの移行や、加熱部80の作動を制御する機能を有する。
制御部470は、後面接触センサ120と前面接触センサ130とにおいて、共通の入力操作を受け付ける。以下の説明において、後面接触センサ120を例に取り説明する。
制御部470は、後面接触センサ120と前面接触センサ130とにおいて、共通の入力操作を受け付ける。以下の説明において、後面接触センサ120を例に取り説明する。
図15は、ユーザが行うスワイプ操作の一例を示す図である。なお、図15において、入力操作による移動前の指Fの位置(言い換えれば、指Fが後面17に接触している領域)を破線で示し、移動後の指Fの位置を実線で示す。また、図15において、後面接触センサ120を実線で示している。
図15(a)及び図15(b)に示すように指Fが円弧状に右回り方向に移動されたとの情報が後面接触センサ120から送信された場合には、制御部470は、右回り移動のスワイプ操作が行われたと判定する。また、制御部470は、図15(a)に示すように右回り移動の円弧の中心角が90°以下である場合には右半回り移動のスワイプ操作が行われたと判定し、図15(b)に示すように右回り移動の円弧の中心角が90°を超える場合には右全回り移動のスワイプ操作が行われたと判定する。
また、図15(c)及び図15(d)に示すように指Fが円弧状に左回り方向に移動されたとの情報が後面接触センサ120から送信された場合には、制御部470は、左回り移動のスワイプ操作が行われたと判定する。また、制御部470は、図15(c)に示すように左回り移動の円弧の中心角が90°以下である場合には左半回り移動のスワイプ操作が行われたと判定し、図15(d)に示すように左回り移動の円弧の中心角が90°を超える場合には左全回り移動のスワイプ操作が行われたと判定する。
図16は、後面接触センサ120に対するスワイプ操作と生成装置4の状態の移行との関係の一例を示す図である。
制御部470は、後面接触センサ120に対する操作に基づいて生成装置4の作動を制御する。
例えば、生成装置4がスリープモードである場合に、制御部470が右全回り移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、生成装置4を起動させてアクティブモードに移行させる。また、生成装置4がアクティブモードである場合に、制御部470が左全回り移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、生成装置4をスリープモードに移行させる。
制御部470は、後面接触センサ120に対する操作に基づいて生成装置4の作動を制御する。
例えば、生成装置4がスリープモードである場合に、制御部470が右全回り移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、生成装置4を起動させてアクティブモードに移行させる。また、生成装置4がアクティブモードである場合に、制御部470が左全回り移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、生成装置4をスリープモードに移行させる。
なお、制御部470は、生成装置4をスリープモードから起動させるのは、右半回り移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合であっても良い。また、制御部470は、生成装置4をアクティブモードからにスリープモードに移行させるのは、左半回り移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合であっても良い。
制御部470は、後面接触センサ120に対するスワイプ操作に基づいて加熱部80の作動を制御する。
例えば、生成装置4がアクティブモードである場合に、制御部470が右半回り移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、加熱部80を加熱開始する。また、加熱部80が加熱している場合に、制御部470が左半回り移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、加熱部80を加熱停止する。
例えば、生成装置4がアクティブモードである場合に、制御部470が右半回り移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、加熱部80を加熱開始する。また、加熱部80が加熱している場合に、制御部470が左半回り移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、加熱部80を加熱停止する。
なお、制御部470は、加熱部80を加熱開始するのは、右全回り移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合であっても良い。また、制御部470は、加熱部80を加熱停止するのは、左全回り移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合であっても良い。
制御部470は、加熱部80が加熱している場合に、右上移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、加熱温度を上昇する。他方、制御部470は、加熱部80が加熱している場合に、左下移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、加熱温度を低下する。
なお、制御部470は、加熱部80が加熱している場合に、左上移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、加熱温度を上昇し、右下移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、加熱温度を低下するようにしても良い。
なお、制御部470は、加熱部80が加熱している場合に、左上移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、加熱温度を上昇し、右下移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、加熱温度を低下するようにしても良い。
また、制御部470は、記憶部50に複数の制御シーケンスが記憶されている場合には、生成装置4がアクティブモードである場合であって右上移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、現在設定されている制御シーケンスから、加熱部80の目標温度が高い制御シーケンスに設定変更しても良い。また、制御部470は、生成装置4がアクティブモードである場合であって左下移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、現在設定されている制御シーケンスから、加熱部80の目標温度が低い制御シーケンスに設定変更しても良い。
以上のように構成された第4実施形態に係る生成装置4においても、制御部470は、後面接触センサ120と前面接触センサ130とで共通の入力操作に応じた処理を行うことが可能である。また、制御部470は、後面接触センサ120及び前面接触センサ130の内、他の物体(例えばユーザの手)との接触面積が大きい一方のセンサとは異なる他方のセンサに対する操作の受け付けを許可しても良い。
例えば、図10に示すようにユーザが手のひらで生成装置4の前面312を把持した場合には、ユーザは、後面接触センサ120に対する入力操作を行うと考えられる。また、ユーザが手のひらで前面312を把持した場合には、ユーザの手との接触面積は、後面接触センサ120が配置された部位に対応する後面17よりも前面接触センサ130が配置された部位に対応する前面312の方が大きい。そこで、例えばユーザの手との接触面積が大きい前面接触センサ130(一方のセンサの一例)とは異なる後面接触センサ120(他方のセンサの一例)に対する操作に応じた処理のみを行う。これにより、ユーザが把持していることに起因して誤った処理が行われることを抑制することができる。また、制御部470は、所定の操作を検出した後、所定時間(例えば5秒)以内に限って後面接触センサ120に対する操作に応じた処理を行うようにしても良い。所定の操作としては、後面接触センサ120に対してダブルタップ操作が行われたこと、生成装置4がダブルタップ動作されたことを例示することができる。
一方、図13に示すようにユーザが手のひらで生成装置4の後面17を把持した場合には、ユーザは、前面接触センサ130に対する入力操作を行うと考えられる。また、ユーザが手のひらで後面17を把持した場合には、ユーザの手との接触面積は、前面接触センサ130が配置された部位に対応する前面312よりも後面接触センサ120が配置された部位に対応する後面17の方が大きい。そこで、例えばユーザの手との接触面積が大きい後面接触センサ120(一方のセンサの一例)とは異なる前面接触センサ130(他方のセンサの一例)に対する操作に応じた処理のみを行う。これにより、ユーザが把持していることに起因して誤った処理が行われることを抑制することができる。また、制御部470は、所定の操作を検出した後、所定時間(例えば5秒)以内に限って前面接触センサ130に対する操作に応じた処理を行うようにしても良い。所定の操作としては、前面接触センサ130に対してダブルタップ操作が行われたこと、生成装置4がダブルタップ動作されたことを例示することができる。
<第5実施形態>
図17は、第5実施形態に係る生成装置5の概略構成の一例を示す図である。
第5実施形態に係る生成装置5は、第1実施形態に係る生成装置1に対して、本体10に相当する本体510が異なるとともに、カバー9を有していない点が異なる。第1実施形態と第5実施形態とで、同じ機能を有するものについては同じ符号を付し、その詳細な説明は省略する。
図17は、第5実施形態に係る生成装置5の概略構成の一例を示す図である。
第5実施形態に係る生成装置5は、第1実施形態に係る生成装置1に対して、本体10に相当する本体510が異なるとともに、カバー9を有していない点が異なる。第1実施形態と第5実施形態とで、同じ機能を有するものについては同じ符号を付し、その詳細な説明は省略する。
本体510は、本体10に対して、筐体11に相当する筐体511と、肩部接触センサ110に相当する肩部接触センサ540と、後面接触センサ120に相当する側面接触センサ550と、複数のLED41に相当する複数のLED541と、制御部70に相当する制御部570とが異なる。
筐体511は、加熱部80等を収容する略円柱状の内部空間を形成する。筐体511は、円筒状の側面514と、上面515と、側面514における下側の開口部を覆う底面516とを有する。上面515における中央部には、基材1000を挿入可能な開口592が形成されている。そして、上面515における開口592の周囲の面と側面514との間には、曲面519が全周に亘って設けられている。
筐体511は、加熱部80等を収容する略円柱状の内部空間を形成する。筐体511は、円筒状の側面514と、上面515と、側面514における下側の開口部を覆う底面516とを有する。上面515における中央部には、基材1000を挿入可能な開口592が形成されている。そして、上面515における開口592の周囲の面と側面514との間には、曲面519が全周に亘って設けられている。
複数(例えば8個)のLED541は、側面514を形成する筐体511における側壁571の内側に上下方向に並べられて配置されている。側壁571には、筐体511の内部に配置された複数のLED541からの光を通過させる表示窓572を有する。表示窓572は、複数のLED541の位置と対応する位置に設けられた窓であり、複数のLED541からの光を通過させる。
肩部接触センサ540は、曲面519を形成する筐体511の内側に配置されており、ユーザの指Fが曲面519に接触した位置を検出する。例えば、肩部接触センサ540の検出方式が静電容量方式である場合、肩部接触センサ540は、上面515から側面514へ向かう方向及び円周方向それぞれに走る多数の電極の行列を有するとともに、表面はいつもわずかな静電気で覆われている。そして、指Fが曲面519に触れると、指Fが肩部接触センサ540の表面を覆う静電気をすい取る。肩部接触センサ540は、静電気がすい取られた場所を特定することで、指Fが触れている位置座標を決定し、内部バスを通じて制御部570に送信する。
側面接触センサ550は、複数のLED541の下側であって側面514を形成する筐体11における側壁571の内側に配置されており、ユーザの指Fが側面514に接触した位置を検出する。例えば、側面接触センサ550の検出方式が静電容量方式である場合、側面接触センサ550は、上下方向及び円周方向それぞれに走る多数の電極の行列を有するとともに、表面はいつもわずかな静電気で覆われている。そして、指Fが側面514に触れると、指Fが側面接触センサ550の表面を覆う静電気をすい取る。側面接触センサ550は、静電気がすい取られた場所を特定することで、指Fが触れている位置座標を決定し、内部バスを通じて制御部570に送信する。なお、側面接触センサ550は、全周に亘って設けられていても良いし、複数のLED541を結ぶ仮想線を中心とする、中心角が所定の角度(例えば90°、120°、180°)となる範囲に亘って設けられていても良い。
図18は、肩部接触センサ540に対してユーザが行うスワイプ操作の一例を示す図である。
図18(a)に示すように指Fが上面515側から側面514側へ向かう方向(以下、「第1方向」と称する場合がある。)へ移動されたとの情報を肩部接触センサ540から送信された場合には、制御部570は、第1移動のスワイプ操作が行われたと判定する。図18(b)に示すように指Fが側面514側から上面515側へ向かう方向(以下、「第2方向」と称する場合がある。)へ移動されたとの情報を肩部接触センサ540から送信された場合には、制御部570は、第2移動のスワイプ操作が行われたと判定する。
図18(a)に示すように指Fが上面515側から側面514側へ向かう方向(以下、「第1方向」と称する場合がある。)へ移動されたとの情報を肩部接触センサ540から送信された場合には、制御部570は、第1移動のスワイプ操作が行われたと判定する。図18(b)に示すように指Fが側面514側から上面515側へ向かう方向(以下、「第2方向」と称する場合がある。)へ移動されたとの情報を肩部接触センサ540から送信された場合には、制御部570は、第2移動のスワイプ操作が行われたと判定する。
図19は、肩部接触センサ540に対するスワイプ操作と生成装置5の状態の移行との関係の一例を示す図である。
制御部570は、肩部接触センサ540に対する操作に基づいて生成装置5の作動を制御する。
例えば、生成装置5がスリープモードである場合に、制御部570が第1移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、生成装置5を起動させてアクティブモードに移行させる。また、生成装置5がアクティブモードである場合に、制御部570が第2移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、生成装置5をスリープモードに移行させる。
制御部570は、肩部接触センサ540に対する操作に基づいて生成装置5の作動を制御する。
例えば、生成装置5がスリープモードである場合に、制御部570が第1移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、生成装置5を起動させてアクティブモードに移行させる。また、生成装置5がアクティブモードである場合に、制御部570が第2移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、生成装置5をスリープモードに移行させる。
また、制御部570は、生成装置5がアクティブモードである場合に、第1移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、加熱部80を加熱開始する。また、制御部570は、加熱部80が加熱している場合に、第2移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合には、加熱部80を加熱停止する。
次に、側面接触センサ550に対するスワイプ操作について詳述する。
図20は、ユーザが行うスワイプ操作の一例を示す図である。なお、図20において、入力操作による移動前の指Fの位置(言い換えれば、指Fが側面514に接触している領域)を破線で示し、移動後の指Fの位置を実線で示す。
図20は、ユーザが行うスワイプ操作の一例を示す図である。なお、図20において、入力操作による移動前の指Fの位置(言い換えれば、指Fが側面514に接触している領域)を破線で示し、移動後の指Fの位置を実線で示す。
図20は、4方向へのスワイプ操作の例を示す。より具体的には、図20(a)に示すように指Fが上方向へ移動されたとの情報が側面接触センサ550から送信された場合には、制御部570は、上移動のスワイプ操作が行われたと判定する。図20(b)に示すように指Fが下方向へ移動されたとの情報が側面接触センサ550から送信された場合には、制御部570は、下移動のスワイプ操作が行われたと判定する。図20(c)に示すように指Fが左方向(言い換えれば上面515側から見た場合の時計回り方向)へ移動されたとの情報が側面接触センサ550から送信された場合には、制御部570は、左移動のスワイプ操作が行われたと判定する。図20(d)に示すように指Fが右方向(言い換えれば上面515側から見た場合の反時計回り方向)へ移動されたとの情報が側面接触センサ550から送信された場合には、制御部570は、右移動のスワイプ操作が行われたと判定する。
制御部570は、より具体的には、制御部570は、側面接触センサ550に対するスワイプ操作に応じて、物理量を、複数のLED541を介してユーザに通知する。
例えば、制御部570は、側面接触センサ550に対して上移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、複数のLED541の内、バッテリの残量に応じた数のLED541を発光させる。
また、制御部570は、側面接触センサ550に対して右移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、複数のLED541の内、バッテリの残量で吸引可能なエアロゾル源の数に応じた数のLED541を発光させる。
また、制御部570は、側面接触センサ550に対して下移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、複数のLED541の内、使用中のエアロゾル源による吸引可能な残回数若しくは残吸引時間に応じた数のLED541を発光させる。
また、制御部570は、側面接触センサ550に対して左移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、複数のLED541の内、現在までの吸引回数の累積値に応じた数のLED541を発光させる。
例えば、制御部570は、側面接触センサ550に対して上移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、複数のLED541の内、バッテリの残量に応じた数のLED541を発光させる。
また、制御部570は、側面接触センサ550に対して右移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、複数のLED541の内、バッテリの残量で吸引可能なエアロゾル源の数に応じた数のLED541を発光させる。
また、制御部570は、側面接触センサ550に対して下移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、複数のLED541の内、使用中のエアロゾル源による吸引可能な残回数若しくは残吸引時間に応じた数のLED541を発光させる。
また、制御部570は、側面接触センサ550に対して左移動のスワイプ操作が行われたと判定した場合に、複数のLED541の内、現在までの吸引回数の累積値に応じた数のLED541を発光させる。
以上、説明したように、生成装置5は、エアロゾル源を加熱する加熱部80と、筐体511の表面における曲面519(第1部位の一例)に対する操作を検出する肩部接触センサ540(第1接触センサの一例)と、曲面519とは異なる、筐体11の表面における側面514(第2部位の一例)に対する操作を検出する側面接触センサ550(第2接触センサの一例)と、を備える。また、生成装置5は、肩部接触センサ540及び側面接触センサ550の少なくともいずれかの接触センサの検出に応じて、加熱部80による加熱を制御する制御部570を備える。
以上のように構成された生成装置5によれば、肩部接触センサ540及び側面接触センサ550を筐体511の内部に配置することが可能であるので、例えばボタン式のスイッチと筐体との間に隙間が生じている構成と比べると、筐体511の内部に水滴が流入することを抑制することができる。また、生成装置5は、肩部接触センサ540と側面接触センサ550の2つの接触センサを有するので、例えばどちらか1つの接触センサのみを有する場合と比べるとより多くの入力操作を受付可能である。
また、制御部570は、肩部接触センサ540で受け付ける入力操作に応じた処理の内容と、側面接触センサ550で受け付ける入力操作に応じた処理の内容とを異ならせる。例えば、制御部570は、肩部接触センサ540に対するスワイプ操作に応じて、生成装置5のモードの移行と、加熱部80の加熱開始及び加熱停止を行う。また、制御部570は、側面接触センサ550に対するスワイプ操作に応じて、通知部40を介して物理量の通知を行う。言い換えれば、肩部接触センサ540で受け付ける入力操作は、エアロゾル源の加熱に関わる操作であり、側面接触センサ550で受け付ける入力操作は、物理量の確認に関する操作である。それゆえ、生成装置5は、肩部接触センサ540及び側面接触センサ550を介してより多くの種類の処理を受け付けることができる。
また、生成装置5においては、開口592は上面515の中央部に設けられ、側面514は、上面515の周囲に設けられている。これにより、筐体511における周方向どの位置を把持したとしても、肩部接触センサ540を介した入力操作を親指で行うことができる。
なお、第2実施形態~第4実施形態に係る制御部70の機能を、第5実施形態に係る制御部570に適用しても良い。
なお、上述した第1実施形態に係る生成装置1~第5実施形態に係る生成装置5における加熱部80、及び、エアロゾル源の構成は特に限定されない。
例えば、加熱部が、液体であるエアロゾル源を液貯蔵部から誘導して保持する液誘導部に巻き付けられた金属製のコイルにより構成され、加熱部が発熱することで、液誘導部に保持されたエアロゾル源を加熱して霧化し、エアロゾルを生成する装置であっても良い。あるいは、液誘導部に巻き付けられた金属製の導線により構成されるサセプタを、電磁誘導により発熱させることで、液誘導部に保持されたエアロゾル源を加熱して霧化し、エアロゾルを生成する装置であっても良い。液誘導部に保持されたエアロゾル源を加熱して霧化し、エアロゾルを生成する装置である場合、装置の筐体(例えば筐体11)における上面(例えば筐体11)には、生成されたエアロゾルが送達される送達口が形成されていると良い。また、送達口にはマウスピースが装着されても良い。また、加熱部80、及び、エアロゾル源の構成は、液体としてのエアロゾル源を加熱すること、及び、エアロゾル源を含む基材を加熱することにより、エアロゾルを生成する装置であっても良い。また、サセプタを含むスティック型基材を保持部に保持した状態で、保持部の外周に巻き付いたコイル状の導線により構成される電磁誘導源が磁界を発生することで、サセプタに発生したジュール熱によりスティック型基材に含まれるエアロゾル源を加熱して霧化し、エアロゾルを生成する装置であっても良い。また、加熱部80、及び、エアロゾル源の構成は、グリセリン及びプロピレングリコール等の多価アルコール、並びに水等の液体を加熱することで発生させた蒸気を、たばこ顆粒等のエアロゾル源を含むカプセルに通過させることにより、味や香りを抽出した蒸気を上述した送達口へ送達する装置であっても良い。
例えば、加熱部が、液体であるエアロゾル源を液貯蔵部から誘導して保持する液誘導部に巻き付けられた金属製のコイルにより構成され、加熱部が発熱することで、液誘導部に保持されたエアロゾル源を加熱して霧化し、エアロゾルを生成する装置であっても良い。あるいは、液誘導部に巻き付けられた金属製の導線により構成されるサセプタを、電磁誘導により発熱させることで、液誘導部に保持されたエアロゾル源を加熱して霧化し、エアロゾルを生成する装置であっても良い。液誘導部に保持されたエアロゾル源を加熱して霧化し、エアロゾルを生成する装置である場合、装置の筐体(例えば筐体11)における上面(例えば筐体11)には、生成されたエアロゾルが送達される送達口が形成されていると良い。また、送達口にはマウスピースが装着されても良い。また、加熱部80、及び、エアロゾル源の構成は、液体としてのエアロゾル源を加熱すること、及び、エアロゾル源を含む基材を加熱することにより、エアロゾルを生成する装置であっても良い。また、サセプタを含むスティック型基材を保持部に保持した状態で、保持部の外周に巻き付いたコイル状の導線により構成される電磁誘導源が磁界を発生することで、サセプタに発生したジュール熱によりスティック型基材に含まれるエアロゾル源を加熱して霧化し、エアロゾルを生成する装置であっても良い。また、加熱部80、及び、エアロゾル源の構成は、グリセリン及びプロピレングリコール等の多価アルコール、並びに水等の液体を加熱することで発生させた蒸気を、たばこ顆粒等のエアロゾル源を含むカプセルに通過させることにより、味や香りを抽出した蒸気を上述した送達口へ送達する装置であっても良い。
<まとめ>
なお、本開示は、以下の構成を含む。
(1)エアロゾル源を加熱する加熱部と、筐体の表面における第1部位に対する操作を検出する第1接触センサと、前記第1部位とは異なる、前記筐体の表面における第2部位に対する操作を検出する第2接触センサと、前記第1接触センサ及び前記第2接触センサの少なくともいずれかの接触センサの検出に応じて、前記加熱部による加熱を制御する制御部と、を備えるエアロゾル生成装置。
(2)前記制御部は、前記第1接触センサと前記第2接触センサとで共通の入力操作に応じた処理を行う、(1)に記載のエアロゾル生成装置。
(3)前記制御部は、前記第1接触センサで受け付ける入力操作に応じた処理の内容と、前記第2接触センサで受け付ける入力操作に応じた処理の内容とを異ならせる、(1)に記載のエアロゾル生成装置。
(4)前記第1接触センサで受け付ける入力操作は、前記エアロゾル源の加熱に関わる操作であり、前記第2接触センサで受け付ける入力操作は、物理量の確認に関する操作である、(3)に記載のエアロゾル生成装置。
(5)前記物理量は、電池残量、当該電池残量で吸引可能な前記エアロゾル源の数、使用中の当該エアロゾル源による吸引可能な残回数若しくは吸引時間、現在までの吸引回数の累積値の少なくとも1つである、(4)に記載のエアロゾル生成装置。
(6)前記制御部は、前記加熱部による加熱中に、前記第1接触センサ又は前記第2接触センサのいずれか一方の接触センサに対する操作に応じた処理のみを許可する、(1)から(3)のいずれか1つに記載のエアロゾル生成装置。
(7)前記筐体は、前記エアロゾル源を挿入する開口又は加熱されたエアロゾル源が外部へ送達される送達口が設けられた第1面と、当該第1面と交差する方向に設けられた第2面と、当該第1面と当該第2面との間に設けられた第3面と、を有し、前記第1接触センサは、前記第3面に対する前記エアロゾル源の加熱に関わる操作を検出し、前記制御部は、前記加熱部による加熱中に、前記第1接触センサに対する操作に応じた処理のみを行う、(6)に記載のエアロゾル生成装置。
(8)前記制御部は、前記加熱部による加熱中であっても、所定事象を検出した場合には、前記第2接触センサに対する操作に応じた処理を行う、(7)に記載のエアロゾル生成装置。
(9)前記制御部は、前記所定事象を検出した後、所定時間以内に限って前記第2接触センサに対する操作に応じた処理を行う、(8)に記載のエアロゾル生成装置。
(10)前記制御部は、前記第1接触センサ及び前記第2接触センサの内、他の物体との接触面積が大きい一方のセンサとは異なる他方のセンサに対する操作に応じた処理のみを行う、(6)に記載のエアロゾル生成装置。
(11)前記制御部は、所定の操作を検出した後、所定時間以内に限って前記他方のセンサに対する操作に応じた処理を行う、(10)に記載のエアロゾル生成装置。
なお、本開示は、以下の構成を含む。
(1)エアロゾル源を加熱する加熱部と、筐体の表面における第1部位に対する操作を検出する第1接触センサと、前記第1部位とは異なる、前記筐体の表面における第2部位に対する操作を検出する第2接触センサと、前記第1接触センサ及び前記第2接触センサの少なくともいずれかの接触センサの検出に応じて、前記加熱部による加熱を制御する制御部と、を備えるエアロゾル生成装置。
(2)前記制御部は、前記第1接触センサと前記第2接触センサとで共通の入力操作に応じた処理を行う、(1)に記載のエアロゾル生成装置。
(3)前記制御部は、前記第1接触センサで受け付ける入力操作に応じた処理の内容と、前記第2接触センサで受け付ける入力操作に応じた処理の内容とを異ならせる、(1)に記載のエアロゾル生成装置。
(4)前記第1接触センサで受け付ける入力操作は、前記エアロゾル源の加熱に関わる操作であり、前記第2接触センサで受け付ける入力操作は、物理量の確認に関する操作である、(3)に記載のエアロゾル生成装置。
(5)前記物理量は、電池残量、当該電池残量で吸引可能な前記エアロゾル源の数、使用中の当該エアロゾル源による吸引可能な残回数若しくは吸引時間、現在までの吸引回数の累積値の少なくとも1つである、(4)に記載のエアロゾル生成装置。
(6)前記制御部は、前記加熱部による加熱中に、前記第1接触センサ又は前記第2接触センサのいずれか一方の接触センサに対する操作に応じた処理のみを許可する、(1)から(3)のいずれか1つに記載のエアロゾル生成装置。
(7)前記筐体は、前記エアロゾル源を挿入する開口又は加熱されたエアロゾル源が外部へ送達される送達口が設けられた第1面と、当該第1面と交差する方向に設けられた第2面と、当該第1面と当該第2面との間に設けられた第3面と、を有し、前記第1接触センサは、前記第3面に対する前記エアロゾル源の加熱に関わる操作を検出し、前記制御部は、前記加熱部による加熱中に、前記第1接触センサに対する操作に応じた処理のみを行う、(6)に記載のエアロゾル生成装置。
(8)前記制御部は、前記加熱部による加熱中であっても、所定事象を検出した場合には、前記第2接触センサに対する操作に応じた処理を行う、(7)に記載のエアロゾル生成装置。
(9)前記制御部は、前記所定事象を検出した後、所定時間以内に限って前記第2接触センサに対する操作に応じた処理を行う、(8)に記載のエアロゾル生成装置。
(10)前記制御部は、前記第1接触センサ及び前記第2接触センサの内、他の物体との接触面積が大きい一方のセンサとは異なる他方のセンサに対する操作に応じた処理のみを行う、(6)に記載のエアロゾル生成装置。
(11)前記制御部は、所定の操作を検出した後、所定時間以内に限って前記他方のセンサに対する操作に応じた処理を行う、(10)に記載のエアロゾル生成装置。
1,3,4,5…エアロゾル生成装置、9…カバー、10…本体、11…筐体、12,312…前面、14…右側面、15,515…上面、17…後面、19…右上曲面、30…センサ部、70,370,470,570…制御部、80…加熱部、110,540…肩部接触センサ、120…後面接触センサ、130…前面接触センサ、514…側面、519…曲面、550…側面接触センサ
Claims (11)
- エアロゾル源を加熱する加熱部と、
筐体の表面における第1部位に対する操作を検出する第1接触センサと、
前記第1部位とは異なる、前記筐体の表面における第2部位に対する操作を検出する第2接触センサと、
前記第1接触センサ及び前記第2接触センサの少なくともいずれかの接触センサの検出に応じて、前記加熱部による加熱を制御する制御部と、
を備えるエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、前記第1接触センサと前記第2接触センサとで共通の入力操作に応じた処理を行う、
請求項1に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、前記第1接触センサで受け付ける入力操作に応じた処理の内容と、前記第2接触センサで受け付ける入力操作に応じた処理の内容とを異ならせる、
請求項1に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記第1接触センサで受け付ける入力操作は、前記エアロゾル源の加熱に関わる操作であり、前記第2接触センサで受け付ける入力操作は、物理量の確認に関する操作である、
請求項3に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記物理量は、電池残量、当該電池残量で吸引可能な前記エアロゾル源の数、使用中の当該エアロゾル源による吸引可能な残回数若しくは吸引時間、現在までの吸引回数の累積値の少なくとも1つである、
請求項4に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、前記加熱部による加熱中に、前記第1接触センサ又は前記第2接触センサのいずれか一方の接触センサに対する操作に応じた処理のみを許可する、
請求項1から3のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記筐体は、前記エアロゾル源を挿入する開口又は加熱されたエアロゾル源が外部へ送達される送達口が設けられた第1面と、当該第1面と交差する方向に設けられた第2面と、当該第1面と当該第2面との間に設けられた第3面と、を有し、
前記第1接触センサは、前記第3面に対する前記エアロゾル源の加熱に関わる操作を検出し、
前記制御部は、前記加熱部による加熱中に、前記第1接触センサに対する操作に応じた処理のみを行う、
請求項6に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、前記加熱部による加熱中であっても、所定事象を検出した場合には、前記第2接触センサに対する操作に応じた処理を行う、
請求項7に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、前記所定事象を検出した後、所定時間以内に限って前記第2接触センサに対する操作に応じた処理を行う、
請求項8に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、前記第1接触センサ及び前記第2接触センサの内、他の物体との接触面積が大きい一方のセンサとは異なる他方のセンサに対する操作に応じた処理のみを行う、
請求項6に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、所定の操作を検出した後、所定時間以内に限って前記他方のセンサに対する操作に応じた処理を行う、
請求項10に記載のエアロゾル生成装置。
Priority Applications (1)
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|---|---|---|---|
| PCT/JP2023/044490 WO2025126332A1 (ja) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | エアロゾル生成装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2023/044490 WO2025126332A1 (ja) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | エアロゾル生成装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2025126332A1 true WO2025126332A1 (ja) | 2025-06-19 |
Family
ID=96056780
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2023/044490 Pending WO2025126332A1 (ja) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | エアロゾル生成装置 |
Country Status (1)
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|---|---|
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| JP2021500004A (ja) * | 2017-08-23 | 2021-01-07 | フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム | エアロゾル発生装置および作動ボタン保護を備えたエアロゾル発生システム |
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2023
- 2023-12-12 WO PCT/JP2023/044490 patent/WO2025126332A1/ja active Pending
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