JP2024166299A - エアロゾル生成装置の電源ユニット - Google Patents
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Abstract
【解決手段】吸引器100は、電源BATと、電源BATから供給される電力を消費してロッド500を加熱するヒータHTRが接続されるヒータコネクタCnと、電源BATからヒータHTRへの電力の供給を制御可能に構成されるMCU1と、電源BATから生成されるシステム電源電圧Vcc3により動作可能であり、且つ、MCU1とは別体の電子部品であるサーミスタT2~T4と、を備え、且つ、スリープモードで動作可能に構成される。そして、吸引器100がスリープモードで動作している時に、システム電源電圧Vcc3は、サーミスタT2~T4へ供給されない。
【選択図】図10
Description
電源と、
前記電源から供給される電力を消費してエアロゾル源を加熱するヒータが接続されるヒータコネクタと、
前記電源から前記ヒータへの電力の供給を制御可能に構成されるコントローラと、
前記電源から生成される第1アクセサリ電圧により動作可能であり、且つ、前記コントローラとは別体の第1電子部品と、
を備え、且つ、スリープモードで動作可能に構成されるエアロゾル生成装置の電源ユニットであって、
前記電源ユニットが前記スリープモードで動作している時に、前記第1アクセサリ電圧は、前記第1電子部品へ供給されない、
エアロゾル生成装置の電源ユニットである。
ロッド500は、所定温度で加熱されてエアロゾルを生成するエアロゾル源を含有する充填物を含む。
続いて、吸引器100の全体構成について、図1~図4を参照しながら説明する。
吸引器100は、前面、後面、左面、右面、上面、及び下面を備える略直方体形状のケース110を備える。ケース110は、前面、後面、上面、下面、及び右面が一体に形成された有底筒状のケース本体112と、ケース本体112の開口部114(図4参照)を封止し左面を構成するアウターパネル115及びインナーパネル118と、スライダ119と、を備える。
)の方式は、電磁誘導型でもよいし、磁気共鳴型でもよいし、電磁誘導型と磁気共鳴型を組み合わせたものでもよい。別の一例として、充電端子134は、各種USB端子等が接続可能であり、且つ上述した受電コイルを有していてもよい。
吸引器100の内部ユニット140について図5~図8を参照しながら説明する。
図5は、吸引器100の内部ユニット140の斜視図である。図6は、図5の内部ユニット140の分解斜視図である。図7は、電源BAT及びシャーシ150を取り除いた内部ユニット140の斜視図である。図8は、電源BAT及びシャーシ150を取り除いた内部ユニット140の他の斜視図である。
Coefficient)特性を有するヒータHTRを用いてもよい。加熱部170は、ロッド500へ供給する空気の流路を画定する機能、及びロッド500を加熱する機能を有する。ケース110には、空気を流入させるための通気口(不図示)が形成され、加熱部170に空気が流入できるように構成される。
予熱時間、吸引可能期間等の各種情報を通知する。本実施形態の通知部180は、8つのLED L1~L8と、振動モータMと、を含む。通知部180は、LED L1~L8のような発光素子によって構成されていてもよく、振動モータMのような振動素子によって構成されていてもよく、音出力素子によって構成されていてもよい。通知部180は、発光素子、振動素子、及び音出力素子のうち、2以上の素子の組合せであってもよい。
子と、を備える。4つの回路基板は、主に後述のMCU(Micro Controller Unit)1及び
充電IC2が配置されたMCU搭載基板161と、主に充電端子134が配置されたレセプタクル搭載基板162と、操作スイッチOPS、LED L1~L8、及び後述の通信IC15が配置されたLED搭載基板163と、カバー位置センサを構成するホール素子を含む後述のホールIC14が配置されたホールIC搭載基板164と、を備える。
図9は、吸引器100の動作モードを説明するための模式図である。図9に示すように、吸引器100の動作モードには、充電モード、スリープモード、アクティブモード、加熱初期設定モード、加熱モード、及び加熱終了モードが含まれる。
図10、図11、及び図12は、内部ユニット140の電気回路の概略構成を示す図である。図11は、図10に示す電気回路のうち、MCU搭載基板161に搭載される範囲161A(太い破線で囲まれた範囲)と、LED搭載基板163に搭載される範囲163A(太い実線で囲まれた範囲)とを追加した点を除いては、図10と同じである。図12は、図10に示す電気回路のうち、レセプタクル搭載基板162に搭載される範囲162Aと、ホールIC搭載基板164に搭載される範囲164Aとを追加した点を除いては、図10と同じである。
以下、図10を参照しながら各電子部品の接続関係等について説明する。
MCU1は、USB接続がなされていない間は、バイポーラトランジスタS2をオンにする。これにより、LSW3の制御端子ONはバイポーラトランジスタS2を介してグランドラインへ接続されるため、LSW3の制御端子ONにはローレベルの信号が入力される。
LSW3に接続されたバイポーラトランジスタS2は、USB接続がなされると、MCU1によってオフされる。バイポーラトランジスタS2がオフすることで、分圧回路Pfによって分圧されたUSB電圧VUSBがLSW3の制御端子ONに入力される。このため、USB接続がなされ且つバイポーラトランジスタS2がオフされると、LSW3の制御端子ONには、ハイレベルの信号が入力される。これにより、LSW3は、USBケーブルから供給されるUSB電圧VUSBを出力端子VOUTから出力する。なお、バイポーラトランジスタS2がオフされていない状態でUSB接続がなされても、LSW3の制御端子ONは、バイポーラトランジスタS2を介してグランドラインへ接続されている。このため、MCU1がバイポーラトランジスタS2をオフしない限り、LSW3の制御端子ONにはローレベルの信号が入力され続ける点に留意されたい。
Temperature Coefficient)サーミスタでもよい。
OH(State Of Health)等のバッテリ情報を導出する。残量計IC12は、レギュレー
タ端子TREGに接続される内蔵レギュレータから、サーミスタT1と抵抗器Rt1の分圧回路に電圧を供給する。残量計IC12は、この分圧回路によって分圧された電圧をサーミスタ端子THMから取得し、この電圧に基づいて、電源BATの温度に関する温度情報を取得する。残量計IC12は、シリアル通信を行うための通信線LNによってMCU1と接続されており、MCU1と通信可能に構成されている。残量計IC12は、導出したバッテリ情報と、取得した電源BATの温度情報を、MCU1からの要求に応じて、MCU1に送信する。なお、シリアル通信を行うためには、データ送信用のデータラインや同期用のクロックラインなどの複数の信号線が必要になる。図10-図19では、簡略化のため、1本の信号線のみが図示されている点に留意されたい。
なお、サーミスタT3としてPTC特性を持つものを用いる場合には、オペアンプOP2の非反転入力端子に、サーミスタT3及び抵抗器Rt3の分圧回路の出力を接続し、オペアンプOP2の反転入力端子に、分圧回路Pdの出力を接続すればよい。
なお、サーミスタT4としてPTC特性を持つものを用いる場合には、オペアンプOP3の非反転入力端子に、サーミスタT4及び抵抗器Rt4の分圧回路の出力を接続し、オペアンプOP3の反転入力端子に、分圧回路Peの出力を接続すればよい。
以下、図13~図19を参照して、図10に示す電気回路の動作を説明する。図13は、スリープモードにおける電気回路の動作を説明するための図である。図14は、アクティブモードにおける電気回路の動作を説明するための図である。図15は、加熱初期設定モードにおける電気回路の動作を説明するための図である。図16は、加熱モードにおけるヒータHTRの加熱時の電気回路の動作を説明するための図である。図17は、加熱モードにおけるヒータHTRの温度検出時の電気回路の動作を説明するための図である。図18は、充電モードにおける電気回路の動作を説明するための図である。図19は、MCU1のリセット(再起動)時の電気回路の動作を説明するための図である。図13~図19の各々において、チップ化された電子部品の端子のうち、破線の楕円で囲まれた端子は、電源電圧VBAT、USB電圧VUSB、及びシステム電源電圧等の入力又は出力がなされている端子を示している。
MCU1は、充電IC2のVBATパワーパス機能を有効とし、OTG機能と充電機能を無効とする。充電IC2の入力端子VBUSにUSB電圧VUSBが入力されないことで、充電IC2のVBATパワーパス機能は有効になる。通信線LNからOTG機能を有効にするための信号がMCU1から充電IC2へ出力されないため、OTG機能は無効になる。このため、充電IC2は、充電端子batに入力された電源電圧VBATからシステム電源電圧Vcc0を生成して、出力端子SYSから出力する。出力端子SYSから出力されたシステム電源電圧Vcc0は、昇降圧DC/DCコンバータ8の入力端子VIN及びイネーブル端子ENに入力される。昇降圧DC/DCコンバータ8は、正論理であるイネーブル端子ENにハイレベルのシステム電源電圧Vcc0が入力されることでイネーブルとなり、システム電源電圧Vcc0からシステム電源電圧Vcc1を生成して、出力端子VOUTから出力する。昇降圧DC/DCコンバータ8の出力端子VOUTから出力されたシステム電源電圧Vcc1は、LSW4の入力端子VINと、LSW4の制御端子ONと、スイッチドライバ7の入力端子VINと、FF16の電源端子VCC及びD端子と、にそれぞれ供給される。
MCU1は、図13のスリープモードの状態から、端子P8に入力される信号がハイレベルとなり、スライダ119が開いたことを検出すると、端子P23からLSW5の制御端子ONにハイレベルの信号を入力する。これにより、LSW5は入力端子VINに入力されているシステム電源電圧Vcc2を、システム電源電圧Vcc3として、出力端子VOUTから出力する。LSW5の出力端子VOUTから出力されたシステム電源電圧Vcc3は、サーミスタT2と、サーミスタT3と、サーミスタT4と、に供給される。
図14の状態から、端子P4に入力される信号がローレベルになる(操作スイッチOPSの押下がなされる)と、MCU1は、加熱に必要な各種の設定を行った後、端子P14から、昇圧DC/DCコンバータ9のイネーブル端子ENにハイレベルのイネーブル信号を入力する。これにより、昇圧DC/DCコンバータ9は、入力された電源電圧VBATを昇圧して得られる駆動電圧Vbstを出力端子VOUTから出力する。駆動電圧Vbstは、スイッチS3とスイッチS4に供給される。この状態では、スイッチS3とスイッチS4はオフとなっている。また、端子P14から出力されたハイレベルのイネーブル信号によってスイッチS6はオンされる。これにより、ヒータHTRの負極側端子がグランドラインに接続されて、スイッチS3をONにすればヒータHTRを加熱可能な状態になる。MCU1の端子P14からハイレベルの信号のイネーブル信号が出力された後、加熱モードに移行する。
図15の状態において、MCU1は、端子P16に接続されたスイッチS3のスイッチング制御と、端子P15に接続されたスイッチS4のスイッチング制御を開始する。これらスイッチング制御は、上述した加熱初期設定モードが完了すれば自動的に開始されてもよいし、さらなる操作スイッチOPSの押下によって開始されてもよい。具体的には、MCU1は、図16のように、スイッチS3をオンし、スイッチS4をオフして、駆動電圧VbstをヒータHTRに供給し、エアロゾル生成のためのヒータHTRの加熱を行う加熱制御と、図17のように、スイッチS3をオフし、スイッチS4をオンして、ヒータHTRの温度を検出する温度検出制御と、を行う。
図17に示すように、温度検出制御時には、駆動電圧VbstがオペアンプOP1の正電源端子に入力されると共に、分圧回路Pbに入力される。分圧回路Pbによって分圧された電圧は、MCU1の端子P18に入力される。MCU1は、端子P18に入力される電圧に基づいて、温度検出制御時における抵抗器RsとヒータHTRの直列回路に印加される基準電圧Vtempを取得する。
図18は、スリープモードの状態でUSB接続がなされた場合を例示している。USB接続がなされると、USB電圧VUSBが過電圧保護IC11を介してLSW3の入力端子VINに入力される。USB電圧VUSBは、LSW3の入力端子VINに接続された分圧回路Pfにも供給される。USB接続がなされた直後の時点では、バイポーラトランジスタS2がオンとなっているため、LSW3の制御端子ONに入力される信号はローレベルのままとなる。USB電圧VUSBは、MCU1の端子P17に接続された分圧回路Pcにも供給され、この分圧回路Pcで分圧された電圧が端子P17に入力される。MCU1は、端子P17に入力された電圧に基づいて、USB接続がなされたことを検出する。
アウターパネル115が外されてホールIC13の出力がローレベルとなり、操作スイッチOPSのオン操作がなされてMCU1の端子P4に入力される信号がローレベルになると、スイッチドライバ7の端子SW1と端子SW2が共にローレベルとなる。これにより、スイッチドライバ7は、リセット入力端子RSTBからローレベルの信号を出力する。リセット入力端子RSTBから出力されたローレベルの信号はLSW4の制御端子ONに入力される。これにより、LSW4は、出力端子VOUTからのシステム電源電圧Vcc2の出力を停止する。システム電源電圧Vcc2の出力が停止されることで、MCU1の電源端子VDDにシステム電源電圧Vcc2が入力されなくなるため、MCU1は停止する。
吸引器100を含む吸引システムでは、システムに含まれる全ての負荷のうち最も多くの電力を消費する負荷がヒータHTRとなっている。例えば、ヒータHTRの消費電力PHTRは、LED L1~L8それぞれの消費電力PLEDよりも大きくなっている。また、ヒータHTRの消費電力は、充電IC2の出力端子SYSに接続される全ての電子部品の消費電力の合計値よりも大きくなっている。そのため、ヒータHTRに接続された昇圧DC/DCコンバータ9が電源BATから供給を受けることのできる電流値は、充電IC2の出力端子SYSが出力可能な最大電流値よりも大きくすることが好ましい。
昇降圧DC/DCコンバータ8のコストやサイズを小さくする観点から、昇降圧DC/DCコンバータ8の最大入力電流と最大出力電流の少なくとも一方は、充電IC2の出力端子SYSが出力可能な最大電流より小さくすることが好ましい。このような構成とすると、充電IC2の出力端子SYSが最大電流を出力した場合、昇降圧DC/DCコンバータ8には過大な電流が入力される虞がある。しかし、最も多くの電力を消費するヒータHTRが昇降圧DC/DCコンバータ8の出力端子VOUTに接続されていないため、昇降圧DC/DCコンバータ8に過大な電流が入力されることはない。従って、このような構成としても、昇降圧DC/DCコンバータ8に不具合を生じさせることなく、コストやサイズを小さくすることができる。
昇圧DC/DCコンバータ9は、スイッチングレギュレータであることが好ましい。図20の例では、昇圧DC/DCコンバータ9が、PFM(Pulse Frequency Modulation)制御を行うPFMモードと、PWM(Pulse Width Modulation)制御を行うPWMモードとのいずれかで動作することで、昇圧を行うものとなっている。具体的には、昇圧DC/DCコンバータ9には、モード切替用のモード端子MODEが搭載されており、モード端子MODEの電位に応じて、動作モードの切り替えが可能に構成されている。なお、昇圧DC/DCコンバータ9がPFMモードで動作する場合の昇圧DC/DCコンバータ9のスイッチング端子SWへ入力可能な最大電流は、昇圧DC/DCコンバータ9がPWMモードで動作する場合の昇圧DC/DCコンバータ9のスイッチング端子SWへ入力可能な最大電流よりも大きいことが好ましい。
以上に説明したように、吸引器100は、電源BATと、電源BATから供給される電力を消費してエアロゾル源(ロッド500)を加熱するヒータHTRが接続されるヒータコネクタCnと、電源BATからヒータHTRへの電力の供給を制御可能に構成されるMCU1と、システム電源電圧Vcc3により動作可能、且つ、MCU1とは別体の電子部品であるサーミスタT2~T4と、を備え、且つ、スリープモードで動作可能に構成される。そして、吸引器100がスリープモードで動作している時に、システム電源電圧Vcc3は、サーミスタT2~T4へ供給されないようになっている。これにより、スリープモード時にサーミスタT2~T4によって消費される電力を削減する(例えば略0(ゼロ)とする)ことができ、スリープモード時に吸引器100において消費される電力の削減を図れる。したがって、吸引器100が備える電源BATの持ちをよくすることが可能となり、ユーザの利便性を向上させることができるので、吸引器100(吸引システム)に対するユーザの満足度の向上を図ることができる。なお、MCU1はコントローラの一例であり、サーミスタT2~T4は第1電子部品の一例であり、システム電源電圧Vcc3は第1アクセサリ電圧の一例である。
前記電源から供給される電力を消費してエアロゾル源を加熱するヒータ(ヒータHTR)が接続されるヒータコネクタ(ヒータコネクタCn)と、
前記電源から前記ヒータへの電力の供給を制御可能に構成されるコントローラ(MCU1)と、
前記電源から生成される第1アクセサリ電圧(システム電源電圧Vcc3)により動作可能であり、且つ、前記コントローラとは別体の第1電子部品(サーミスタT2,T3,T4)と、
を備え、且つ、スリープモードで動作可能に構成されるエアロゾル生成装置の電源ユニット(吸引器100)であって、
前記電源ユニットが前記スリープモードで動作している時に、前記第1アクセサリ電圧は、前記第1電子部品へ供給されない、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。
オンの時のみ、前記第1電子部品へ前記第1アクセサリ電圧を供給するアクセサリスイッチ(LSW5)を更に備え、
前記コントローラは、前記アクセサリスイッチを制御可能に構成され、前記電源ユニットが前記スリープモードで動作している時に前記アクセサリスイッチをオフにする、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。
前記第1電子部品は、能動素子を含まない、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。
前記第1電子部品は、サーミスタ(サーミスタT2,T3,T4)を含む、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。
非反転入力端子と反転入力端子と正電源端子とを含んで構成され、且つ、前記非反転入力端子と前記反転入力端子の一方が前記サーミスタへ接続されるオペアンプ(オペアンプOP2,OP3)を更に備え、
前記電源ユニットが前記スリープモードで動作している時にも、前記オペアンプの正電源端子へ電力が供給される、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。
前記コントローラは、前記電源から生成されるシステム電圧によって動作可能に構成され、
前記システム電圧は、前記電源ユニットが前記スリープモードで動作している時にも生成される一方、前記第1アクセサリ電圧は、前記電源ユニットが前記スリープモードで動作している時には生成されず、
前記システム電圧により動作する電子部品の数は、前記第1アクセサリ電圧により動作する電子部品の数より多い、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。
前記コントローラは、前記電源から生成されるシステム電圧によって動作可能に構成され、
前記第1アクセサリ電圧は、前記システム電圧から生成される、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。
前記第1アクセサリ電圧の電圧値は、前記システム電圧の電圧値と等しい、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。
オンの時のみ、前記第1電子部品へ前記第1アクセサリ電圧を供給するアクセサリスイッチと、
前記コントローラへ前記システム電圧を供給するシステム電圧ラインと、
を更に備え、
前記アクセサリスイッチは、前記システム電圧ラインへ接続される、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。
前記電源から生成され且つ前記第1アクセサリ電圧とは異なる第2アクセサリ電圧により動作可能であり、且つ、前記コントローラ及び前記第1電子部品とは別体の第2電子部品を更に備え、
前記電源ユニットが前記スリープモードで動作している時に、前記第2アクセサリ電圧は、前記第2電子部品へ供給されない、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。
前記第1アクセサリ電圧の電圧値は、前記第2アクセサリ電圧の電圧値とは異なる、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。
前記コントローラは、前記電源から生成されるシステム電圧によって動作可能に構成され、
前記第1アクセサリ電圧の電圧値は、前記システム電圧の電圧値と等しく、
前記第1アクセサリ電圧は、前記システム電圧から生成され、
前記第2アクセサリ電圧は、前記システム電圧から生成されない、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。
外部電源へ電気的に接続可能なレセプタクル(充電端子134、レセプタクルRCP)を更に備え、
前記第2アクセサリ電圧は、前記レセプタクルから供給される電圧から生成可能である、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。
HTR ヒータ
BAT 電源
Cn ヒータコネクタ
RCP レセプタクル
2 充電IC
L1~L8 LED
電源と、
前記電源から供給される電力を消費してエアロゾル源を含む細長い略円柱状のロッドを加熱するヒータが接続されるヒータコネクタと、
前記ロッドを挿入可能な開口と、
前記開口を閉じる位置と前記開口を開放する位置との間を、移動可能なスライダと、
操作スイッチと、
前記電源から前記ヒータへの電力の供給を制御可能に構成されるコントローラと、
前記電源から生成される第1アクセサリ電圧により動作可能であり、且つ、前記コントローラとは別体の第1電子部品と、
を備え、且つ、スリープモードを含む複数のモードで動作可能に構成されるエアロゾル生成装置の電源ユニットであって、
前記コントローラは、前記スライダ及び前記操作スイッチの少なくともいずれかに対する操作を検出可能であって、前記操作を検出した場合に、前記電源ユニットのモードを変更するように構成され、
前記電源ユニットが前記スリープモードで動作している時に、前記第1アクセサリ電圧は、前記第1電子部品へ供給されず、
前記電源ユニットが前記スリープモードへ動作している時に、前記コントローラは吸気を検出せず、且つ、前記操作を検出可能である、
エアロゾル生成装置の電源ユニットである。
Claims (13)
- 電源と、
前記電源から供給される電力を消費してエアロゾル源を加熱するヒータが接続されるヒータコネクタと、
前記電源から前記ヒータへの電力の供給を制御可能に構成されるコントローラと、
前記電源から生成される第1アクセサリ電圧により動作可能であり、且つ、前記コントローラとは別体の第1電子部品と、
を備え、且つ、スリープモードで動作可能に構成されるエアロゾル生成装置の電源ユニットであって、
前記電源ユニットが前記スリープモードで動作している時に、前記第1アクセサリ電圧は、前記第1電子部品へ供給されない、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。 - 請求項1に記載のエアロゾル生成装置の電源ユニットであって、
オンの時のみ、前記第1電子部品へ前記第1アクセサリ電圧を供給するアクセサリスイッチを更に備え、
前記コントローラは、前記アクセサリスイッチを制御可能に構成され、前記電源ユニットが前記スリープモードで動作している時に前記アクセサリスイッチをオフにする、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。 - 請求項1又は2に記載のエアロゾル生成装置の電源ユニットであって、
前記第1電子部品は、能動素子を含まない、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。 - 請求項3に記載のエアロゾル生成装置の電源ユニットであって、
前記第1電子部品は、サーミスタを含む、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。 - 請求項4に記載のエアロゾル生成装置の電源ユニットであって、
非反転入力端子と反転入力端子と正電源端子とを含んで構成され、且つ、前記非反転入力端子と前記反転入力端子の一方が前記サーミスタへ接続されるオペアンプを更に備え、
前記電源ユニットが前記スリープモードで動作している時にも、前記オペアンプの正電源端子へ電力が供給される、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。 - 請求項1から5のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置の電源ユニットであって、
前記コントローラは、前記電源から生成されるシステム電圧によって動作可能に構成され、
前記システム電圧は、前記電源ユニットが前記スリープモードで動作している時にも生成される一方、前記第1アクセサリ電圧は、前記電源ユニットが前記スリープモードで動作している時には生成されず、
前記システム電圧により動作する電子部品の数は、前記第1アクセサリ電圧により動作する電子部品の数より多い、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。 - 請求項1から6のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置の電源ユニットであって、
前記コントローラは、前記電源から生成されるシステム電圧によって動作可能に構成され、
前記第1アクセサリ電圧は、前記システム電圧から生成される、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。 - 請求項7に記載のエアロゾル生成装置の電源ユニットであって、
前記第1アクセサリ電圧の電圧値は、前記システム電圧の電圧値と等しい、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。 - 請求項8に記載のエアロゾル生成装置の電源ユニットであって、
オンの時のみ、前記第1電子部品へ前記第1アクセサリ電圧を供給するアクセサリスイッチと、
前記コントローラへ前記システム電圧を供給するシステム電圧ラインと、
を更に備え、
前記アクセサリスイッチは、前記システム電圧ラインへ接続される、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。 - 請求項1から9のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置の電源ユニットであって、
前記電源から生成され且つ前記第1アクセサリ電圧とは異なる第2アクセサリ電圧により動作可能であり、且つ、前記コントローラ及び前記第1電子部品とは別体の第2電子部品を更に備え、
前記電源ユニットが前記スリープモードで動作している時に、前記第2アクセサリ電圧は、前記第2電子部品へ供給されない、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。 - 請求項10に記載のエアロゾル生成装置の電源ユニットであって、
前記第1アクセサリ電圧の電圧値は、前記第2アクセサリ電圧の電圧値とは異なる、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。 - 請求項10又は11に記載のエアロゾル生成装置の電源ユニットであって、
前記コントローラは、前記電源から生成されるシステム電圧によって動作可能に構成され、
前記第1アクセサリ電圧の電圧値は、前記システム電圧の電圧値と等しく、
前記第1アクセサリ電圧は、前記システム電圧から生成され、
前記第2アクセサリ電圧は、前記システム電圧から生成されない、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。 - 請求項10から12のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置の電源ユニットであって、
外部電源へ電気的に接続可能なレセプタクルを更に備え、
前記第2アクセサリ電圧は、前記レセプタクルから供給される電圧から生成可能である、
エアロゾル生成装置の電源ユニット。
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