JP6792906B2 - エアロゾル生成装置並びにこれを動作させる方法及びプログラム - Google Patents
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Description
図2は、本開示の第1の実施形態による、エアロゾル生成装置100Aの一部に関する例示的な回路構成を示す図である。
RHTR(THTR)=(VHTR×Rshunt)/(VBatt−VHTR)
ここで、VBattは回路全体に印加される電圧である。変換部208を用いない場合、VBattは電源110の出力電圧である。変換部208を用いる場合、VBattは変換部208の目標電圧に該当する。VHTRはヒータに印加される電圧である。VHTRに代えて、シャント抵抗212に印加される電圧を用いてもよい。
VHTR(THTR)=IHTR(THTR)×RHTR(THTR)
ここで、IHTR(THTR)は負荷132の温度がTHTRであるときの負荷132を貫流する電流である。この式は以下のように変形できる。
VHTR(THTR)=VBatt/{Rshunt+RHTR(THTR)}×RHTR(THTR)
=RHTR/{Rshunt+RHTR(THTR)}×VBatt
=1/{Rshunt/RHTR(THTR)+1}×VBatt
従って、負荷132の温度が上昇すれば、負荷132に印加される電圧が増加することとなる。
Vshunt(THTR)=VBatt−VHTR(THTR)
この式に対して、上述した負荷132の温度がTHTRであるときの負荷132に印加される電圧VHTRを代入すれば、この式は以下のように変形できる。
Vshunt(THTR)=VBatt−1/{Rshunt/RHTR(THTR)+1}×VBatt
=[1−1/{Rshunt/RHTR(THTR)+1}]×VBatt
従って、負荷132の温度が上昇すれば、負荷132に印加される電圧が減少することとなる。つまり、後に続くステップ318における高温警告の通知や、ステップ320における負荷132への給電を禁止又は停止を実行するか否かを判断するためには、シャント抵抗212に印加される電圧が、所定の閾値以下であるか否かを判定する必要がある。
本開示の第1の実施形態に関して説明されたように、図1A乃至図2に示す構成を有するエアロゾル生成装置100を図3乃至図6に示す処理に従って動作させることにより、エアロゾル源が不足しているか否かを判定する(エアロゾル源の残量を推定する)ことができる。
RHTR(THTR)=(VHTR×Rshunt)/(VBatt−VHTR)
=(VBatt−Vshunt)×Rshunt/Vshunt
ここで、RHTRは負荷132の電気抵抗値、THTRは負荷132の温度、VHTRは負荷132に印加される電圧の値、Rshuntはシャント抵抗212の電気抵抗値、VBattは電源110の出力電圧、Vshuntはシャント抵抗212に印加される電圧の値である。エアロゾル生成装置100が変換部208を有する場合、VBattは変換部208の出力電圧である。負荷132の電気抵抗値は負荷132の温度変化に応じて変化するので、負荷132に印加される電圧の値も負荷132の温度変化に応じて変化する。したがって、シャント抵抗212に印加される電圧の値もまた、負荷132の温度変化に応じて変化する。
IQ2=Vout/(RHTR(THTR)+RShunt)
ここで、Voutは互いに直列に接続されたシャント抵抗212と負荷132が構成する合成抵抗に印加される電圧の値である。なお、エアロゾル生成装置100が変換部208を有さない場合、Voutは電源110の出力電圧に相当する。また、エアロゾル生成装置100が変換部208を有する場合、Voutは変換部208の出力電圧に相当する。常温の場合のIQ2と過熱状態の場合のIQ2との間の差分ΔIQ2は以下のように表される。
ΔIQ2=Vout/(RHTR(TR.T.)+RShunt)−Vout/(RHTR(Tdelep.)+RShunt)
ここで、RHTR(TR.T.)は常温における負荷132の抵抗値であり、RHTR(Tdelep.)は過熱状態における負荷132の抵抗値である。一例として、Vout=2.0V、RHTR(TR.T.)=1Ω、RHTR(Tdelep.)=2Ω、RShunt=199Ωであるとき、ΔIQ2=0.05mAとなる。また、常温のときに第2回路204を貫流する電流値はIQ2(TR.T.)=10.00mAと計算される。過熱状態のときに第2回路204を貫流する電流値はIQ2(Tdelep.)=9.95mAと計算される。
Q=(mwick×Cwick)×(TB.P.−ΔTwick)
+(mcoil×Ccoil)×(TB.P.−ΔTcoil)
+(mliquid×Cliquid)×(TB.P.−ΔTliquid)
mwick,mcoil,mliquidは、それぞれ保持部130,負荷132,保持部130に保持されるエアロゾル源の質量である。Cwick,Ccoil,Cliquidは、それぞれ保持部130,負荷132,保持部130に保持されるエアロゾル源の比熱である。−ΔTwick,−ΔTcoil,−ΔTliquidは、それぞれ保持部130,負荷132,保持部130の単位時間あたりの温度低下である。また、TB.P.はエアロゾル源の沸点である。
Q=(mwick×Cwick+mcoil×Ccoil+mliquid×Cliquid)
×(TB.P.−ΔT)
かっこの中をΣm×Cとすれば、Qは以下のように表される。
Q=(Σm×C)×(TB.P.−ΔT)
W=VHTR×IQ2
=(Vout−Vshunt)×IQ2
=(Vout−IQ2×RShunt)×IQ2
ここで、VHTRは負荷132に印加される電圧の値,IQ2は第2回路を貫流する電流の値,Voutは互いに直列に接続されたシャント抵抗212と負荷132が構成する合成抵抗に印加される電圧の値,Vshuntはシャント抵抗212に印加される電圧の値,RShuntはシャント抵抗212の電気抵抗値である。
W=Q
Wに上述の式を代入して、シャント抵抗212の電気抵抗値RShuntについて解けば以下のように表される。
(Vout−IQ2×RShunt)×IQ2=Q
−Rshunt×IQ2 2+Vout×IQ2=Q
Rshunt=Vout/IQ2−Q/IQ2 2
=(Vout/VHTR)×RHTR−(RHTR/VHTR)2×Q
従って、上式が満たされるようにシャント抵抗212の電気抵抗値(並びに、回路全体に印加される電圧及び負荷132の電気抵抗値)を設定すればよい。なお、VHTRはVoutに1より小さい所定の係数を掛けた値と見做してもよい。また、本検討は理想的なモデルを用いており、且つ近似を行っているため、上式に補正項として機能する±Δを導入してもよい。
・電源110からの給電による発熱でエアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する負荷132を配置するステップ
・負荷132がエアロゾル源を霧化するために用いられる第1回路202を形成するステップ
・負荷132の温度変化によって変わる電圧を検出するために用いられ、第1回路202と並列接続され、且つ第1回路202よりも電気抵抗値が大きい第2回路204を形成するステップ
・第2回路204及び負荷132に印加される電圧の値を取得する取得部を配置するステップ
・負荷132の温度変化によって変わる電圧の値を出力するセンサ112B(又はセンサ112D)を配置するステップ
貯留部116Aに貯留されるエアロゾル源が不足する場合には、カートリッジ104Aを交換する必要がある。同様に、エアロゾル基材116Bに担持されるエアロゾル源が不足する場合には、エアロゾル発生物品104Bを交換する必要がある。カートリッジ104A(又はエアロゾル発生物品104B)に含まれるヒータ(負荷132)の抵抗値は製造ばらつきを有する。したがって、エアロゾル源の不足を検知するためにすべてのカートリッジ104Aに対して同じ設定(例えば、負荷132の抵抗値に関する閾値、負荷132の電圧値に関する閾値など)を用いると、エアロゾル源の不足を精度良く検知できないことがあり得る。この場合、エアロゾル生成装置100が意図しない挙動をするなど、安全性の観点で問題が生じ得る。本願発明者らは、このような問題を新たな課題として認識した。本開示の第3の実施形態は、この新たな課題を解決し、エアロゾル源が不足しているか否かに関する検知精度がさらに改善されたエアロゾル生成装置を提供するものである。
Claims (32)
- 電源と、
前記電源からの給電による発熱でエアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する、温度−抵抗値特性を有する負荷と、
前記温度−抵抗値特性を記憶するメモリと、
前記負荷の抵抗値に関する値を出力するセンサと、
前記センサの出力値と、該出力値に対応する前記負荷の温度の推定値との間の対応関係に基づき、記憶された前記温度−抵抗値特性を較正し、
エアロゾル生成に十分な電力が前記負荷に給電された際の前記センサの出力値が閾値以上の場合は、又は既定の電力が前記負荷に給電された際の前記センサの出力値の変化量が閾値以上の場合は、記憶された前記温度−抵抗値特性を較正しない
よう構成される制御部と、を備える、
エアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、前記負荷がエアロゾルを生成する前の前記センサの出力値と室温との間の対応関係に基づき、記憶された前記温度−抵抗値特性を較正するよう構成される、
請求項1に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、前記負荷の温度が室温であると判断される既定の条件が成立した場合に、前記負荷がエアロゾルを生成する前の前記センサの出力値と室温との間の対応関係に基づき、記憶された前記温度−抵抗値特性を較正するよう構成される、
請求項2に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記既定の条件は、前回のエアロゾル生成から既定の時間が経過したことである、
請求項3に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記負荷と前記エアロゾル源を貯留する貯留部を備えるカートリッジ又は前記負荷と前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材を備えるエアロゾル発生物品と、
前記カートリッジの脱着又は前記エアロゾル発生物品の挿抜を可能にする接続部と、
を備え、
前記既定の条件は、前記接続部に前記カートリッジが装着されてから又は前記エアロゾル発生物品が挿入されてから既定の時間が経過したことである、
請求項3に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記センサは、前記電源の温度、前記制御部の温度、前記エアロゾル生成装置の内部の温度及び前記エアロゾル生成装置の周囲の温度のうちいずれか1つを出力するよう構成され、
前記既定の条件は、前記センサが出力する温度が室温になったこと、または前記センサが出力する温度と室温の差分の絶対値が既定の閾値以下となったことである、
請求項3に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、
前記電源から前記負荷への給電を制御し、
前記既定の条件が満たされた場合、前記センサの出力値と該出力値に対応する温度の推定値を対応付けるまで前記負荷がエアロゾルを生成しないよう制御するよう構成される、
請求項3から6のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、
前記負荷の温度を前記負荷がエアロゾルを生成可能な温度まで昇温させるために必要な電力より小さな既定電力を、前記電源から前記負荷へ給電するように制御し、
前記既定電力を前記負荷へ給電している間の前記センサの出力値に基づき、前記温度−抵抗値特性を較正するよう構成される、
請求項2から7のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記既定電力は、前記負荷の温度を前記センサの分解能以上に昇温させない電力である、
請求項8に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記既定電力は、前記負荷の温度を昇温させない電力である、
請求項8又は9に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、
前記電源から前記負荷への給電を制御し、
エアロゾル生成に十分な電力が前記負荷に給電された際の前記センサの出力値とエアロゾル生成が生じる温度との間の対応関係に基づき、記憶された前記温度−抵抗値特性を較正するよう構成される、
請求項1に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、
前記電源から前記負荷への給電を制御し、
エアロゾル生成に十分な電力が前記負荷に給電され、且つ室温以外の値で定常状態になった時の前記センサの出力値と、エアロゾル生成が生じる温度との間の対応関係に基づき、記憶された前記温度−抵抗値特性を較正するよう構成される、
請求項1に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記負荷の温度と電気抵抗値は比例し、
前記制御部は、記憶された前記温度−抵抗値特性の切片を較正するよう構成される、
請求項1から12のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記負荷の温度と電気抵抗値は比例し、
前記負荷の種類毎に、前記負荷の電気抵抗値と前記温度−抵抗値特性の傾きと切片の一方を格納するデータベースを備え、
前記制御部は、
前記センサの出力値と前記データベースに基づき、前記温度−抵抗値特性の傾きと切片の一方を較正し、
前記センサの出力値と前記較正された前記温度−抵抗値特性の傾きと切片の一方に基づき、前記温度−抵抗値特性の傾きと切片の他方を較正するよう構成される、
請求項1から13のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記データベースは、前記負荷の種類毎に、室温又はエアロゾル生成が生じる温度における前記負荷の電気抵抗値と前記温度−抵抗値特性の傾きと切片の他方を格納する、
請求気14に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記負荷の温度と電気抵抗値は比例し、
前記制御部は、前記センサの出力値と該出力値に対応する前記負荷の温度の推定値との間の対応関係と、前記負荷又は前記負荷を備えるカートリッジに関する情報とに基づき、記憶された前記温度−抵抗値特性の傾きと切片を較正するよう構成される、
請求項1から13のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記制御部は、前記負荷又は前記カートリッジに関する情報を、外部端末との通信,前記負荷の識別情報,前記カートリッジ又は前記カートリッジのパッケージの識別情報,及びユーザ入力のうち少なくとも1つから取得するよう構成される、
請求項16に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記負荷の温度と電気抵抗値は比例し、
前記制御部は、前記負荷がエアロゾルを生成する前の前記センサの出力値と室温との間の対応関係と、エアロゾル生成に十分な電力が前記負荷に給電された時の前記センサの出力値とエアロゾル生成が生じる温度との間の対応関係とに基づき、記憶された前記温度−抵抗値特性の傾きと切片を較正するよう構成される、
請求項1から13のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置。 - 電源と、
前記電源からの給電による発熱でエアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する、温度−抵抗値特性を有する負荷と、
前記温度−抵抗値特性を記憶するメモリと、
前記負荷の抵抗値に関する値を出力するセンサと、
前記センサの出力値と、該出力値に対応する前記負荷の温度の推定値との間の対応関係に基づき、記憶された前記温度−抵抗値特性を較正し、
エアロゾル生成に十分な電力が前記負荷に給電された時の前記センサの出力値が閾値以上の場合は、又は既定の電力が前記負荷に給電された際の前記センサの出力値の変化量が閾値以上の場合は、記憶された前記温度−抵抗値特性を較正しない
ように構成される制御部と、を備える、
エアロゾル生成装置。 - 電源と、
前記電源からの給電による発熱でエアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する、温度−抵抗値特性を有する負荷と、
前記温度−抵抗値特性を記憶するメモリと、
前記負荷の抵抗値に関する値を出力するセンサと、
前記負荷と前記エアロゾル源を貯留する貯留部を備えるカートリッジ又は前記負荷と前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材を備えるエアロゾル発生物品と、
前記カートリッジの脱着又は前記エアロゾル発生物品の挿抜を可能にする接続部と、
前記センサの出力値と、該出力値に対応する前記負荷の温度の推定値との間の対応関係に基づき、記憶された前記温度−抵抗値特性を較正し、
前記接続部からの前記カートリッジの取り外し又は前記エアロゾル発生物品の抜き取りを検知した場合のみ、記憶された前記温度−抵抗値特性を較正する
よう構成される制御部と、を備える、
エアロゾル生成装置。 - 電源と、
前記電源からの給電による発熱でエアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する、温度−抵抗値特性を有する負荷と、
前記温度−抵抗値特性を記憶するメモリと、
前記負荷の抵抗値に関する値を出力するセンサと、
前記負荷と前記エアロゾル源を貯留する貯留部を備えるカートリッジ又は前記負荷と前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材を備えるエアロゾル発生物品と、
前記カートリッジの脱着又は前記エアロゾル発生物品の挿抜を可能にする接続部と、
前記センサの出力値と、該出力値に対応する前記負荷の温度の推定値との間の対応関係に基づき、記憶された前記温度−抵抗値特性を較正し、
記憶された前記温度−抵抗値特性の較正に先立ち、前記較正を行うべきか否かを、既定の条件に基づき判断し、
前記接続部から取り外された前記カートリッジ又は抜き取られた前記エアロゾル発生物品の抵抗値を記憶する
よう構成される制御部と、を備え、
前記既定の条件は、前記制御部が記憶した抵抗値と前記接続部へ新たに装着された前記カートリッジの抵抗値又は挿入された前記エアロゾル発生物品の抵抗値が異なることである、
エアロゾル生成装置。 - 前記既定の条件は、前記負荷への給電を継続している間に、前記接続部に装着された前記カートリッジの抵抗値の変化速度又は挿入された前記エアロゾル発生物品の抵抗値の変化速度が既定の閾値未満になることである、
請求項21に記載のエアロゾル生成装置。 - 電源と、
前記電源からの給電による発熱でエアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する、温度−抵抗値特性を有する負荷と、
前記温度−抵抗値特性を記憶するメモリと、
前記負荷の抵抗値に関する値を出力するセンサと、
前記センサの出力値と、該出力値に対応する前記負荷の温度の推定値との間の対応関係に基づき、記憶された前記温度−抵抗値特性を較正し、
記憶された前記温度−抵抗値特性の較正に先立ち、前記較正を行うべきか否かを、既定の条件に基づき判断する
よう構成される制御部と、を備え、
前記既定の条件は、前記センサの出力値と該出力値に対応する前記負荷の温度の推定値との間の対応関係から、記憶された前記温度−抵抗値特性を較正しなければ前記負荷の温度を実際の値よりも過小に推定することになると判断されることである、
エアロゾル生成装置。 - 電源と、
前記電源からの給電による発熱でエアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する、温度−抵抗値特性を有する負荷と、
前記温度−抵抗値特性を記憶するメモリと、
前記負荷の抵抗値に関する値を出力するセンサと、
前記センサの出力値と、該出力値に対応する前記負荷の温度の推定値との間の対応関係に基づき、記憶された前記温度−抵抗値特性を較正し、
記憶された前記温度−抵抗値特性の較正に先立ち、前記較正を行うべきか否かを、既定の条件に基づき判断する
よう構成される制御部と、を備え、
前記既定の条件は、前記センサの出力値が既定の閾値よりも小さいことである、
エアロゾル生成装置。 - 電源と、
前記電源からの給電による発熱でエアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する、温度−抵抗値特性を有する負荷と、
前記温度−抵抗値特性を記憶するメモリと、
前記負荷の抵抗値に関する値を出力するセンサと、
前記負荷と前記エアロゾル源を貯留する貯留部を備えるカートリッジ又は前記負荷と前記エアロゾル源を保持するエアロゾル基材を備えるエアロゾル発生物品と、
前記カートリッジの脱着又は前記エアロゾル発生物品の挿抜を可能にする接続部と、
前記センサの出力値と、該出力値に対応する前記負荷の温度の推定値との間の対応関係に基づき、記憶された前記温度−抵抗値特性を較正し、
前記センサの出力値から既定値を減算した値と、該出力値に対応する前記負荷の温度の推定値との間の対応関係に基づき、記憶された前記温度−抵抗値特性を較正する
よう構成される制御部と、を備え、
前記センサは前記カートリッジ又は前記エアロゾル発生物品に含まれない、
エアロゾル生成装置。 - 前記負荷が前記エアロゾル源を霧化するために用いられる第1回路と、
前記負荷の抵抗値に関する値を検出するために用いられ、前記第1回路と並列接続され、且つ前記第1回路よりも電気抵抗値が大きい第2回路と、を備える、
請求項1から25のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記電源と前記負荷を電気的に接続する回路を備え、
前記センサは、少なくとも、前記回路のうち前記負荷の温度変化によって印加される電圧が変わる箇所に印加される電圧の値を出力し、
前記制御部は、前記回路の全体に印加される電圧の値と前記センサの出力値に基づいて、前記負荷の電気抵抗値を導出するように構成される、
請求項1から25のいずれか1項に記載のエアロゾル生成装置。 - 前記電源の出力電圧を変換して、前記回路の全体に印加するように出力する変換部を含み、
前記制御部は、前記負荷の電気抵抗値を導出する場合には、前記変換部が前記回路の全体に一定電圧を印加するように制御するよう構成される、
請求項27に記載のエアロゾル生成装置。 - エアロゾル生成装置を動作させる方法であって、
温度に応じて電気抵抗値が変化する、温度−抵抗値特性を有する負荷への給電による発熱によって、エアロゾル源を霧化するステップと、
前記負荷の抵抗値に関する値を出力するセンサの出力値と、該出力値に対応する前記負荷の温度の推定値との間の対応関係に基づき、メモリに記憶された前記温度−抵抗値特性を較正するステップと
を含み、
エアロゾル生成に十分な電力が前記負荷に給電された際の前記センサの出力値が閾値以上の場合は、又は既定の電力が前記負荷に給電された際の前記センサの出力値の変化量が閾値以上の場合は、記憶された前記温度−抵抗値特性が較正されない、方法。 - 電源と、
前記電源からの給電による発熱でエアロゾル源を霧化し、且つ温度に応じて電気抵抗値が変化する、温度−抵抗値特性を有する負荷と、
前記温度−抵抗値特性を記憶するメモリと、
前記負荷の抵抗値に関する値を出力するセンサと、
前記温度−抵抗値特性に基づき既定の制御を実行するように構成された制御部と、を含み、
前記制御部は、
前記センサの出力値と、該出力値に対応する前記負荷の温度の推定値との間の対応関係に基づき、前記既定の制御に関する値を較正し、
エアロゾル生成に十分な電力が前記負荷に給電された際の前記センサの出力値が閾値以上の場合は、又は既定の電力が前記負荷に給電された際の前記センサの出力値の変化量が閾値以上の場合は、前記既定の制御に関する値を較正しない
ように構成される、
エアロゾル生成装置。 - エアロゾル生成装置を動作させる方法であって、
温度に応じて電気抵抗値が変化する、温度−抵抗値特性を有する負荷への給電による発熱によって、エアロゾル源を霧化するステップと、
前記温度−抵抗値特性に基づき既定の制御を実行するステップと、
前記負荷の抵抗値に関する値を出力するセンサの出力値と、該出力値に対応する前記負荷の温度の推定値との間の対応関係に基づき、前記既定の制御に関する値を較正するステップと
を含み、
エアロゾル生成に十分な電力が前記負荷に給電された際の前記センサの出力値が閾値以上の場合は、又は既定の電力が前記負荷に給電された際の前記センサの出力値の変化量が閾値以上の場合は、前記既定の制御に関する値が較正されない、方法。 - プロセッサにより実行されると、前記プロセッサに、請求項29又は31に記載の方法を実行させる、プログラム。
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