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KR20260024166A - Cartridge and aerosol generating apparatus including the same - Google Patents
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KR20260024166A - Cartridge and aerosol generating apparatus including the same - Google Patents

Cartridge and aerosol generating apparatus including the same

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KR20260024166A
KR20260024166A KR1020240108378A KR20240108378A KR20260024166A KR 20260024166 A KR20260024166 A KR 20260024166A KR 1020240108378 A KR1020240108378 A KR 1020240108378A KR 20240108378 A KR20240108378 A KR 20240108378A KR 20260024166 A KR20260024166 A KR 20260024166A
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KR
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aerosol generating
aerosol
insertion space
cartridge
heater
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KR1020240108378A
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Korean (ko)
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우영민
김재혁
김태훈
정민석
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주식회사 케이티앤지
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Publication date
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Abstract

에어로졸 생성 장치를 위한 카트리지는, 일 면에 에어로졸 생성 물품이 삽입되는 삽입구가 형성된 컨테이너, 상기 컨테이너에 수용되고 에어로졸 생성 물질이 저장되는 챔버 및 상기 챔버와 구획되게 상기 컨테이너에 수용되고 상기 삽입구와 연통하는 삽입공간을 포함하고, 상기 삽입공간은, 상기 삽입구로부터 경계 지점까지 길이방향으로 연장하는 삽입공간 제 1 구획 및 상기 경계 지점으로부터 상기 삽입구에서 멀어지는 방향으로 연장하는 삽입공간 제 2 구획을 포함하고, 상기 삽입공간 제 2 구획의 적어도 일 부분의 폭은 상기 경계 지점의 폭보다 크도록 구성될 수 있다.A cartridge for an aerosol generating device comprises a container having an insertion port formed on one side into which an aerosol generating article is inserted, a chamber accommodated in the container and in which an aerosol generating substance is stored, and an insertion space accommodated in the container and communicated with the insertion port so as to be partitioned from the chamber, wherein the insertion space comprises a first insertion space section extending longitudinally from the insertion port to a boundary point and a second insertion space section extending in a direction away from the boundary point and the insertion port, and a width of at least a portion of the second insertion space section may be configured to be greater than a width of the boundary point.

Description

카트리지 및 이를 포함하는 에어로졸 생성 장치 {CARTRIDGE AND AEROSOL GENERATING APPARATUS INCLUDING THE SAME}Cartridge and aerosol generating apparatus including the same {CARTRIDGE AND AEROSOL GENERATING APPARATUS INCLUDING THE SAME}

아래의 다양한 실시 예들은 카트리지 및 이를 포함하는 에어로졸 생성 장치에 관한 것이다.The various embodiments below relate to cartridges and aerosol generating devices comprising the same.

비연소 방식의 궐련에 대한 연구가 진행되고 있다. 에어로졸 생성 장치는 에어로졸 생성 물품을 가열하여 에어로졸을 발생시킨다. Research is underway on non-combustible cigarettes. Aerosol-generating devices heat aerosol-generating materials to produce aerosol.

카트리지로부터 에어로졸을 생성하여 에어로졸 생성 물품으로 유도하는 에어로졸 생성 장치가 개발되고 있으며, 생성된 에어로졸을 에어로졸 생성 물품의 외측으로 유도하기 위한 연구가 이루어지고 있다.An aerosol generating device is being developed that generates aerosol from a cartridge and guides it to an aerosol generating article, and research is being conducted to guide the generated aerosol to the outside of the aerosol generating article.

전술한 배경기술은 발명자가 본 발명의 도출과정에서 보유하거나 습득한 것으로서, 반드시 본 발명의 출원 전에 일반 공중에 공개된 공지 기술이라고 할 수는 없다.The background technology described above is technology that the inventor possessed or acquired during the process of deriving the present invention, and cannot necessarily be said to be a publicly known technology disclosed to the general public prior to the application for the present invention.

일 실시 예에 따른 목적은 에어로졸 생성 물품의 재사용 여부 또는 과습 여부를 효과적으로 판별하기 위한 카트리지 및 이를 포함하는 에어로졸 생성 장치를 제공하는 것이다.An object of one embodiment is to provide a cartridge and an aerosol generating device including the same for effectively determining whether an aerosol generating article is reusable or over-moistened.

일 실시 예에 따른 목적은 에어로졸을 에어로졸 생성 물품 삽입공간의 사이드 면으로 유도하기 위한 카트리지 및 이를 포함하는 에어로졸 생성 장치를 제공하는 것이다.An object of one embodiment is to provide a cartridge for directing an aerosol to a side surface of an aerosol generating article insertion space and an aerosol generating device including the same.

일 실시 예에 따른 목적은 에어로졸의 적어도 일부가 에어로졸 생성 물품의 측면으로 유입되도록 하는 카트리지 및 이를 포함하는 에어로졸 생성 장치를 제공하는 것이다.An object of one embodiment is to provide a cartridge and an aerosol generating device comprising the same, wherein at least a portion of the aerosol is introduced to the side of the aerosol generating article.

일 실시 예에 따른 목적은 과도한 에어로졸 흡인 저항을 제공하지 않는 카트리지 및 이를 포함하는 에어로졸 생성 장치를 제공하는 것이다.An object of one embodiment is to provide a cartridge and an aerosol generating device comprising the same that does not provide excessive aerosol aspiration resistance.

일 실시 예에 따른 에어로졸 생성 장치를 위한 카트리지는, 일 면에 에어로졸 생성 물품이 삽입되는 삽입구가 형성된 컨테이너, 상기 컨테이너에 수용되고 에어로졸 생성 물질이 저장되는 챔버 및 상기 챔버와 구획되게 상기 컨테이너에 수용되고 상기 삽입구와 연통하는 삽입공간을 포함하고, 상기 삽입공간은, 상기 삽입구로부터 경계 지점까지 길이방향으로 연장하는 삽입공간 제 1 구획 및 상기 경계 지점으로부터 상기 삽입구로부터 멀어지는 방향으로 연장하는 삽입공간 제 2 구획을 포함하고, 상기 삽입공간 제 2 구획의 적어도 일 부분의 폭은 상기 경계 지점의 폭보다 클 수 있다.A cartridge for an aerosol generating device according to one embodiment comprises a container having an insertion port formed on one side into which an aerosol generating article is inserted, a chamber accommodated in the container and in which an aerosol generating material is stored, and an insertion space accommodated in the container and communicating with the insertion port so as to be partitioned from the chamber, wherein the insertion space comprises a first insertion space section extending longitudinally from the insertion port to a boundary point and a second insertion space section extending in a direction away from the boundary point and the insertion port, and a width of at least a portion of the second insertion space section may be greater than a width of the boundary point.

일 실시 예에 따른 에어로졸 생성 장치는, 제 1 면, 상기 제 1 면의 반대측의 제 2 면 및 상기 제 1 면과 상기 제 2 면 사이의 사이드 면을 포함하고 상기 제 1 면에는 에어로졸 생성 물품이 삽입되는 삽입구가 형성된 하우징, 상기 하우징에 수용되고 에어로졸 생성 물질이 저장되는 챔버 및 상기 챔버와 구획되게 상기 하우징에 수용되고 상기 삽입구와 연통하는 삽입공간을 포함하고, 상기 삽입공간은, 상기 삽입구로부터 경계 지점까지 길이방향으로 연장하는 삽입공간 제 1 구획 및 상기 삽입구로부터 멀어지도록 상기 경계 지점으로부터 상기 길이방향으로 연장하는 삽입공간 제 2 구획을 포함하고, 상기 삽입공간 제 2 구획의 적어도 일 부분의 폭은 상기 경계 지점의 폭보다 클 수 있다.An aerosol generating device according to one embodiment comprises a housing having a first surface, a second surface opposite the first surface, and a side surface between the first surface and the second surface, wherein an insertion port into which an aerosol generating article is inserted is formed on the first surface, a chamber accommodated in the housing and in which an aerosol generating substance is stored, and an insertion space accommodated in the housing and divided from the chamber and communicating with the insertion port, wherein the insertion space comprises a first insertion space section extending longitudinally from the insertion port to a boundary point, and a second insertion space section extending longitudinally from the boundary point away from the insertion port, wherein a width of at least a portion of the second insertion space section may be greater than a width of the boundary point.

일 실시 예들에 따르면, 에어로졸 생성 물품의 재사용 여부 또는 과습 여부를 효과적으로 판별할 수 있다.According to some embodiments, it is possible to effectively determine whether an aerosol generating article is reusable or over-moistened.

일 실시 예들에 따르면, 에어로졸을 에어로졸 생성 물품 삽입공간의 사이드 면으로 고르게 유도할 수 있다.According to some embodiments, the aerosol can be evenly directed to the side surface of the aerosol generating article insertion space.

일 실시 예들에 따르면, 에어로졸 흡인 시에 과도한 에어로졸 흡인 저항을 유발하지 않을 수 있다.According to some embodiments, the aerosol may not cause excessive aerosol inhalation resistance during aerosol inhalation.

일 실시 예들에 따르면, 에어로졸의 적어도 일부가 에어로졸 생성 물품의 측면으로 유입되도록 할 수 있다.In some embodiments, at least a portion of the aerosol may be directed to a side of the aerosol generating article.

일 실시 예들에 따른 카트리지 및 이를 포함하는 에어로졸 생성 장치의 효과는 이상에서 언급된 것들에 한정되지 않으며, 언급되지 아니한 다른 효과들은 아래의 기재로부터 통상의 기술자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.The effects of the cartridge and the aerosol generating device including the same according to the embodiments are not limited to those mentioned above, and other effects not mentioned will be clearly understood by those skilled in the art from the description below.

도 1은 일 실시 예에 따른 에어로졸 생성 장치의 블록도이다.
도 2는 일 실시 예에 따른 에어로졸 생성 장치를 도시한다.
도 3a는 일 실시 예에 따른 에어로졸 생성 장치의 사시도이고, 도 3b는 일 실시 예에 따른 에어로졸 생성 장치의 분해도이다.
도 4는 일 실시 예에 따른 에어로졸 생성 물품의 구조를 개략적으로 나타낸다.
도 5는 일 실시 예에 따른 에어로졸 생성 물품이 삽입된 상태에서의 일 실시 예에 따른 에어로졸 생성 장치의 어퍼바디를 도시한다.
도 6a는 일 실시 예에 따른 카트리지의 사시도이고, 도 6b 및 6c는 도 6a의 A-A선에 따른 카트리지의 단면도이다.
도 7은 일 실시 에에 따른 카트리지에서 에어로졸의 흐름을 나타낸다.
Figure 1 is a block diagram of an aerosol generating device according to one embodiment.
Figure 2 illustrates an aerosol generating device according to one embodiment.
FIG. 3a is a perspective view of an aerosol generating device according to one embodiment, and FIG. 3b is an exploded view of an aerosol generating device according to one embodiment.
Figure 4 schematically illustrates the structure of an aerosol generating article according to one embodiment.
FIG. 5 illustrates the upper body of an aerosol generating device according to one embodiment with an aerosol generating article inserted therein according to one embodiment.
FIG. 6a is a perspective view of a cartridge according to one embodiment, and FIGS. 6b and 6c are cross-sectional views of the cartridge taken along line AA of FIG. 6a.
Figure 7 shows the flow of aerosol in a cartridge according to one embodiment.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 도면 부호가 사용될 수 있다.Hereinafter, embodiments disclosed in this specification will be described in detail with reference to the attached drawings. Regardless of the drawing numbers, identical or similar components will be assigned the same reference numbers, and redundant descriptions thereof will be omitted. In relation to the description of the drawings, similar drawing numbers may be used for similar or related components.

이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈"(module) 및 "부"(unit)는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다. 한편, 접미사 "모듈" 또는 "부"는 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. "모듈" 또는 "부"는, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, "모듈" 또는 "부"는 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.The suffixes "module" and "unit" used for components in the following description are assigned or used interchangeably only for the convenience of writing the specification, and do not have distinct meanings or roles in themselves. Meanwhile, the suffixes "module" or "unit" may include units implemented with hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example. A "module" or "unit" may be a component configured integrally, or a minimum unit of the component that performs one or more functions, or a part thereof. For example, a "module" or "unit" may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).

또한, 본 명세서에 개시된 실시예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 개시의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.In addition, when describing the embodiments disclosed in this specification, if it is determined that a detailed description of a related known technology may obscure the gist of the embodiments disclosed in this specification, the detailed description thereof will be omitted. In addition, the attached drawings are only intended to facilitate easy understanding of the embodiments disclosed in this specification, and the technical ideas disclosed in this specification are not limited by the attached drawings, and should be understood to include all modifications, equivalents, and substitutes included in the spirit and technical scope of the present disclosure.

제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.Terms that include ordinal numbers, such as first, second, etc., may be used to describe various components, but the components are not limited by these terms. These terms are used solely to distinguish one component from another.

어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.When a component is referred to as being "connected" or "connected" to another component, it should be understood that it may be directly connected or connected to that other component, but that there may be other components intervening. Conversely, when a component is referred to as being "directly connected" or "connected" to another component, it should be understood that there are no other components intervening.

단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.Singular expressions include plural expressions unless the context clearly indicates otherwise.

본 개시의 실시예들은 기기(machine)(예: 에어로졸 생성 장치(1))에 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 메모리(17))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어로서 구현될 수 있다. 예를 들어, 기기(예: 에어로졸 생성 장치(1))의 프로세서(예: 제어부(12))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.Embodiments of the present disclosure may be implemented as software including one or more instructions stored in a storage medium (e.g., memory (17)) readable by a machine (e.g., an aerosol generating device (1)). For example, a processor (e.g., a control unit (12)) of the machine (e.g., an aerosol generating device (1)) may call at least one command among the one or more instructions stored from the storage medium and execute it. This enables the machine to operate to perform at least one function according to the at least one called command. The one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter. The machine-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium. Here, ‘non-transitory’ simply means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g., electromagnetic waves), and the term does not distinguish between cases where data is stored semi-permanently or temporarily on the storage medium.

본 개시에서, 직교 좌표계를 기준으로, 에어로졸 생성 장치(1)의 방향이 정의될 수 있다. 직교 좌표계에서 x축 방향은, 에어로졸 생성 장치(1)의 좌우방향이라 정의될 수 있다. y축 방향은, 에어로졸 생성 장치(1)의 전후방향이라 정의될 수 있다. z축 방향은, 에어로졸 생성 장치(1)의 상하방향이라 정의될 수 있다.In the present disclosure, the direction of the aerosol generating device (1) can be defined based on the orthogonal coordinate system. In the orthogonal coordinate system, the x-axis direction can be defined as the left-right direction of the aerosol generating device (1). The y-axis direction can be defined as the front-back direction of the aerosol generating device (1). The z-axis direction can be defined as the up-down direction of the aerosol generating device (1).

도 1은, 일 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치(1)의 블록도이다.Fig. 1 is a block diagram of an aerosol generating device (1) according to one embodiment.

일 실시예에 따르면, 에어로졸 생성 장치(1)는, 전원(11), 제어부(12), 센서부(13), 출력부(14), 입력부(15), 통신부(16), 메모리(17) 및/또는 히터(18, 24)를 포함할 수 있다. 다만, 에어로졸 생성 장치(1)의 설계에 따라, 도 1에 도시된 구성요소들 중 일부가 생략되거나 새로운 구성요소가 더 추가될 수 있음을 본 실시예와 관련된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이해할 수 있다.According to one embodiment, the aerosol generating device (1) may include a power source (11), a control unit (12), a sensor unit (13), an output unit (14), an input unit (15), a communication unit (16), a memory (17), and/or a heater (18, 24). However, it will be understood by those skilled in the art related to the present embodiment that some of the components illustrated in FIG. 1 may be omitted or new components may be added depending on the design of the aerosol generating device (1).

일 실시예에 따르면, 센서부(13)는, 에어로졸 생성 장치(1)의 상태 또는 에어로졸 생성 장치(1) 주변의 상태를 감지하고, 감지된 정보를 제어부(12)에 전달할 수 있다. 예를 들어, 센서부(13)는, 온도 센서, 퍼프(puff) 센서, 삽입 감지 센서, 재사용 감지 센서, 과습(overly moist) 감지 센서, 궐련 식별 센서, 카트리지(cartridge) 감지 센서, 캡(cap) 감지 센서 및/또는 움직임 감지 센서를 포함할 수 있다. 한편, 센서부(13)는, 카트리지의 액상 잔량을 감지하기 위한 액상 잔량 센서, 에어로졸 생성 장치(1)의 침수를 감지하기 위한 침수 센서 등 다양한 센서를 더 포함할 수도 있다.According to one embodiment, the sensor unit (13) can detect the state of the aerosol generating device (1) or the state around the aerosol generating device (1) and transmit the detected information to the control unit (12). For example, the sensor unit (13) may include a temperature sensor, a puff sensor, an insertion detection sensor, a reuse detection sensor, an overly moist detection sensor, a cigarette identification sensor, a cartridge detection sensor, a cap detection sensor, and/or a movement detection sensor. Meanwhile, the sensor unit (13) may further include various sensors, such as a liquid remaining amount sensor for detecting the liquid remaining amount of the cartridge, and an immersion sensor for detecting immersion of the aerosol generating device (1).

일 실시예에 따르면, 온도 센서는, 히터(18, 24)가 가열되는 온도를 감지할 수 있다. 에어로졸 생성 장치(1)가 히터(18, 24)의 온도를 감지하는 별도의 온도 센서를 포함하거나, 히터(18, 24) 자체가 온도 센서의 역할을 수행할 수 있다. 일 예로, 온도 센서는, 히터(18)에 대한 임피던스(impedance)를 측정하기 위해 이용될 수 있다. 히터(18)에 대한 임피던스는, 히터(18)의 온도와 상관 관계를 가질 수 있다. 온도 센서는, 히터(18)(또는, 유도 코일)에 인가되는 전류 및/또는 전압을 측정할 수 있다. 측정된 전류 및/또는 전압에 기초하여, 히터(18)에 대한 임피던스가 산출될 수 있다. 제어부(12)는, 산출된 임피던스에 기초하여, 히터(18)의 온도를 추산할 수 있다.In one embodiment, the temperature sensor can detect the temperature at which the heater (18, 24) is heated. The aerosol generating device (1) may include a separate temperature sensor for detecting the temperature of the heater (18, 24), or the heater (18, 24) itself may function as a temperature sensor. As an example, the temperature sensor may be used to measure the impedance to the heater (18). The impedance to the heater (18) may be correlated with the temperature of the heater (18). The temperature sensor may measure the current and/or voltage applied to the heater (18) (or the induction coil). Based on the measured current and/or voltage, the impedance to the heater (18) may be calculated. The control unit (12) may estimate the temperature of the heater (18) based on the calculated impedance.

일 예로, 온도 센서는, 히터(18, 24)의 온도 변화에 대응하여 저항 값이 변하는 저항소자(예: 서미스터(thermistor))를 포함할 수 있다. 온도 센서는 저항소자의 저항 값에 대응하는 신호를 출력할 수 있고, 제어부(12)는 상기 저항 값에 대응하는 신호에 기초하여 히터(18, 24)의 온도 및/또는 온도 변화를 검출할 수 있다.For example, the temperature sensor may include a resistance element (e.g., a thermistor) whose resistance value changes in response to a temperature change of the heater (18, 24). The temperature sensor may output a signal corresponding to the resistance value of the resistance element, and the control unit (12) may detect the temperature and/or temperature change of the heater (18, 24) based on the signal corresponding to the resistance value.

다른 예로, 온도 센서는, 히터(18, 24)의 저항 값을 검출하는 센서를 포함할 수 있다. 온도 센서는 히터(18, 24)의 저항 값에 대응하는 신호를 출력할 수 있고, 제어부(12)는 상기 저항 값에 대응하는 신호에 기초하여 히터(18, 24)의 온도 및/또는 온도 변화를 검출할 수 있다.As another example, the temperature sensor may include a sensor that detects the resistance value of the heater (18, 24). The temperature sensor may output a signal corresponding to the resistance value of the heater (18, 24), and the control unit (12) may detect the temperature and/or temperature change of the heater (18, 24) based on the signal corresponding to the resistance value.

일 실시예에 따르면, 온도 센서는, 전원(11)의 온도를 감지할 수 있다. 온도 센서는, 전원(11)에 인접하게 배치될 수 있다. 예를 들어, 온도 센서는, 전원(11)(예: 배터리)의 일면에 부착되거나, 및/또는 인쇄회로기판의 일면에 실장될 수 있다. 일 예로, 에어로졸 생성 장치(1)는, 전원 보호 회로(protection circuit module, PCM)를 포함할 수 있으며, 온도 센서는 상기 전원 보호 회로와 함께 상기 전원(11)에 인접하게 배치될 수 있다.In one embodiment, the temperature sensor can detect the temperature of the power source (11). The temperature sensor can be positioned adjacent to the power source (11). For example, the temperature sensor can be attached to one surface of the power source (11) (e.g., a battery) and/or mounted on one surface of a printed circuit board. For example, the aerosol generating device (1) can include a power protection circuit module (PCM), and the temperature sensor can be positioned adjacent to the power source (11) together with the power protection circuit.

일 실시예에 따르면, 온도 센서는, 에어로졸 생성 장치(1)의 하우징(미도시)의 내부에 배치되어 하우징(미도시) 내부의 온도를 감지할 수도 있다.According to one embodiment, the temperature sensor may be placed inside the housing (not shown) of the aerosol generating device (1) to detect the temperature inside the housing (not shown).

일 실시예에 따르면, 퍼프 센서는, 사용자의 퍼프를 감지할 수 있다.In one embodiment, the puff sensor can detect a user's puff.

일 예로, 퍼프 센서는, 압력 센서를 포함할 수 있다. 압력 센서는 에어로졸 생성 장치(1)의 내부 압력에 대응하는 신호를 출력할 수 있고, 제어부(12)는 상기 내부 압력에 대응하는 신호에 기초하여 사용자의 퍼프를 검출할 수 있다. 여기서, 에어로졸 생성 장치(1)의 내부 압력은, 기체가 유동하는 기류 패스의 압력에 대응할 수 있다. 퍼프 센서는, 에어로졸 생성 장치(1)에서 기체가 유동하는 기류 패스에 대응하여 배치될 수 있다.For example, the puff sensor may include a pressure sensor. The pressure sensor may output a signal corresponding to the internal pressure of the aerosol generating device (1), and the control unit (12) may detect the user's puff based on the signal corresponding to the internal pressure. Here, the internal pressure of the aerosol generating device (1) may correspond to the pressure of an airflow path through which gas flows. The puff sensor may be arranged in correspondence to the airflow path through which gas flows in the aerosol generating device (1).

다른 예로, 퍼프 센서는, 온도 센서를 포함할 수 있다. 사용자의 퍼프가 발생할 때, 기류 패스, 에어로졸 생성 물품이 삽입되는 공간(이하, 삽입공간), 히터(18, 24) 등에서 일시적으로 온도 하강이 발생할 수 있다. 제어부(12)는, 온도 센서로부터 출력된 기류 패스 등의 온도에 대응하는 신호에 기초하여 사용자의 퍼프를 검출할 수 있다.As another example, the puff sensor may include a temperature sensor. When the user puffs, a temporary temperature drop may occur in the airflow path, the space where the aerosol generating product is inserted (hereinafter, referred to as the insertion space), the heater (18, 24), etc. The control unit (12) may detect the user's puff based on a signal corresponding to the temperature of the airflow path, etc. output from the temperature sensor.

또 다른 예로, 퍼프 센서는, 압력 센서 및 온도 센서를 모두 포함할 수도 있다. 이 경우, 온도 센서는, 압력 센서에 의해 측정된 내부 압력을 교정하기 위해 사용되는 온도를 측정할 수 있다. 일 예로, 퍼프 센서는, 온도 센서에 의해 측정된 온도에 기초하여 내부 압력에 대응하는 신호를 교정하고, 교정된 신호를 출력할 수 있다. 다른 예로, 퍼프 센서는, 온도 센서에 의해 측정된 온도에 대응하는 신호 및 퍼프 센서에 의해 측정된 내부 압력에 대응하는 신호를 출력할 수 있다. 이 경우, 제어부(12)가, 상기 신호들을 수신하여, 온도에 대응하는 신호에 기초하여 내부 압력에 대응하는 신호를 교정할 수 있다.As another example, the puff sensor may include both a pressure sensor and a temperature sensor. In this case, the temperature sensor may measure a temperature used to correct the internal pressure measured by the pressure sensor. As an example, the puff sensor may correct a signal corresponding to the internal pressure based on the temperature measured by the temperature sensor and output the corrected signal. As another example, the puff sensor may output a signal corresponding to the temperature measured by the temperature sensor and a signal corresponding to the internal pressure measured by the puff sensor. In this case, the control unit (12) may receive the signals and correct the signal corresponding to the internal pressure based on the signal corresponding to the temperature.

또 다른 예로, 퍼프 센서는, 정전용량(capacitance) 센서를 포함할 수 있다. 본 개시에서, 정전용량 센서는, 캡 센서 또는 커패시티브(capacitive) 센서라고 칭해질 수도 있다. 사용자의 퍼프가 발생할 때, 에어로졸 생성 물품의 삽입공간 내 온도 변화 및/또는 에어로졸의 유동이 발생할 수 있고, 이에 따라, 삽입공간 내부의 유전율이 변화할 수 있다. 제어부(12)는, 정전용량 센서로부터 출력된 삽입공간 내부의 유전율 등에 대응하는 신호에 기초하여 사용자의 퍼프를 검출할 수 있다.As another example, the puff sensor may include a capacitance sensor. In the present disclosure, the capacitance sensor may also be referred to as a capacitive sensor or a capacitive sensor. When a user puffs, a temperature change and/or aerosol flow may occur within the insertion space of the aerosol-generating article, and thus, the permittivity within the insertion space may change. The control unit (12) may detect the user's puff based on a signal corresponding to the permittivity within the insertion space, etc., output from the capacitance sensor.

퍼프 센서는 상술한 예시에 제한되지 않으며, 사용자의 퍼프를 감지하기 위한 다양한 센서로 구현될 수 있다.The puff sensor is not limited to the examples described above and may be implemented with various sensors to detect the user's puff.

일 실시예에 따르면, 삽입 감지 센서는, 에어로졸 생성 물품의 삽입 및/또는 제거를 감지할 수 있다. 삽입 감지 센서는, 삽입공간의 주변에 설치될 수 있다. 또한, 삽입 감지 센서는 상술한 예시들의 임의의 조합을 포함할 수도 있다.In one embodiment, an insertion detection sensor can detect the insertion and/or removal of an aerosol-generating item. The insertion detection sensor can be installed around the insertion space. Additionally, the insertion detection sensor can include any combination of the examples described above.

일 예로, 삽입 감지 센서는, 정전용량 센서를 포함할 수 있다. 정전용량 센서는 적어도 하나의 도전체를 포함할 수 있고, 상기 적어도 하나의 도전체는 삽입공간에 인접하게 배치될 수 있다. 삽입공간 내부에 에어로졸 생성 물품이 삽입되거나 제거될 때, 도전체 주변의 유전율이 변화할 수 있다. 제어부(12)는, 정전용량 센서로부터 출력된 삽입공간 내부의 유전율 등에 대응하는 신호에 기초하여 에어로졸 생성 물품의 삽입 및/또는 제거를 검출할 수 있다.For example, the insertion detection sensor may include a capacitive sensor. The capacitive sensor may include at least one conductor, and the at least one conductor may be positioned adjacent to the insertion space. When an aerosol-generating article is inserted or removed within the insertion space, the permittivity around the conductor may change. The control unit (12) may detect the insertion and/or removal of the aerosol-generating article based on a signal corresponding to the permittivity within the insertion space, etc., output from the capacitive sensor.

다른 예로, 삽입 감지 센서는, 인덕티브(inductive) 센서를 포함할 수 있다. 인덕티브 센서는 적어도 하나의 코일을 포함할 수 있고, 상기 적어도 하나의 코일은 삽입공간에 인접하게 배치될 수 있다. 에어로졸 생성 물품(예: 에어로졸 생성 물품의 래퍼(wrapper))이 도전체를 포함하는 경우, 삽입공간 내부에 에어로졸 생성 물품이 삽입되거나 삽입공간으로부터 제거되면, 전류가 흐르는 코일 주변에서 자기장의 변화가 발생할 수 있다. 제어부(12)는, 인덕티브 센서로부터 출력되거나 인덕티브 센서에 의해 감지된 전류의 특성(예: 교류 전류의 주파수, 전류값, 전압값, 인덕턴스 값, 임피던스 값 등)에 기초하여 도전체를 포함하는 에어로졸 생성 물품의 삽입 및/또는 제거를 감지할 수 있다. 또는, 에어로졸 생성 물품(예: 에어로졸 생성 물품의 매질부)에 서셉터(susceptor, SUS) 등이 포함될 수도 있다. 이 경우에도, 삽입공간 내 서셉터 등의 삽입 또는 제거에 기초하여 코일 주변에서 자기장의 변화가 발생할 수 있고, 제어부(12)는 인덕티브 센서의 전류의 특성에 기초하여 에어로졸 생성 물품의 삽입 및/또는 제거를 감지할 수도 있다.As another example, the insertion detection sensor may include an inductive sensor. The inductive sensor may include at least one coil, and the at least one coil may be disposed adjacent to the insertion space. If the aerosol-generating article (e.g., a wrapper of the aerosol-generating article) includes a conductor, when the aerosol-generating article is inserted into or removed from the insertion space, a change in a magnetic field may occur around the coil through which a current flows. The control unit (12) may detect the insertion and/or removal of the aerosol-generating article including the conductor based on the characteristics of the current output from or detected by the inductive sensor (e.g., frequency of the alternating current, current value, voltage value, inductance value, impedance value, etc.). Alternatively, the aerosol-generating article (e.g., the medium portion of the aerosol-generating article) may include a susceptor (SUS). Even in this case, a change in the magnetic field may occur around the coil based on the insertion or removal of a susceptor or the like within the insertion space, and the control unit (12) may also detect the insertion and/or removal of an aerosol generating article based on the characteristics of the current of the inductive sensor.

삽입 감지 센서는 상술한 예시들에 제한되지 않으며, 에어로졸 생성 물품의 삽입 및/또는 제거를 감지하기 위한 다양한 센서(예: 근접 센서 등)로 구현될 수 있다. 또한, 삽입 감지 센서는 상술한 예시들의 임의의 조합을 포함할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 삽입 감지 센서는 에어로졸 생성 물품에 의한 눌림을 감지하기 위한 스위치 등을 포함할 수도 있다.The insertion detection sensor is not limited to the examples described above, and may be implemented with various sensors (e.g., proximity sensors, etc.) for detecting the insertion and/or removal of an aerosol-generating article. Furthermore, the insertion detection sensor may include any combination of the examples described above. In one embodiment, the insertion detection sensor may include a switch or the like for detecting pressure by an aerosol-generating article.

일 실시예에 따르면, 재사용 감지 센서는, 에어로졸 생성 물품의 재사용 여부를 감지할 수 있다. 일 예로, 재사용 감지 센서는, 에어로졸 생성 물품의 색상을 감지하기 위한 컬러(color) 센서일 수 있다. 사용자에 의해 에어로졸 생성 물품이 사용되면, 발생한 에어로졸 또는 가열에 의해, 에어로졸 생성 물품의 외부를 감싸는 래퍼의 일부의 색상의 변화가 발생할 수 있다. 컬러 센서는, 래퍼로부터 반사된 빛에 기초하여 래퍼의 색상에 대응하는 광학적 특성(예: 빛의 파장)에 대응하는 신호를 출력할 수 있다. 제어부(12)는 래퍼의 일부의 색상의 변화가 검출되면, 삽입공간에 삽입된 에어로졸 생성 물품이 이미 사용된 것으로 판단할 수 있다.In one embodiment, a reuse detection sensor can detect whether an aerosol-generating article has been reused. For example, the reuse detection sensor may be a color sensor for detecting the color of the aerosol-generating article. When the aerosol-generating article is used by a user, a color change may occur in a portion of a wrapper surrounding the exterior of the aerosol-generating article due to the generated aerosol or heating. The color sensor may output a signal corresponding to an optical characteristic (e.g., a wavelength of light) corresponding to the color of the wrapper based on light reflected from the wrapper. If a change in the color of a portion of the wrapper is detected, the control unit (12) may determine that the aerosol-generating article inserted into the insertion space has already been used.

일 실시예에 따르면, 과습 감지 센서는, 에어로졸 생성 물품의 과습 상태 여부를 감지할 수 있다. 예를 들어, 과습 감지 센서는, 정전용량 센서를 포함할 수 있다. 정전용량 센서는, 삽입공간에 인접하게 배치된 적어도 하나의 도전체를 포함할 수 있다. 제어부(12)는, 정전용량 센서로부터 출력된 유전율 등에 대응하는 신호의 레벨에 기초하여, 에어로졸 생성 물품의 과습 상태 여부를 검출할 수 있다. 일 예로, 제어부(12)는, 룩-업 테이블에 기초하여, 상기 신호의 레벨이 포함되는 레벨 범위를 확인하고, 확인된 레벨 범위에 기초하여 에어로졸 생성 물품에 대한 수분량을 판단할 수 있다.According to one embodiment, the over-humidity detection sensor can detect whether an aerosol-generating article is over-humidified. For example, the over-humidity detection sensor can include a capacitive sensor. The capacitive sensor can include at least one conductor disposed adjacent to the insertion space. The control unit (12) can detect whether the aerosol-generating article is over-humidified based on the level of a signal corresponding to a permittivity or the like output from the capacitive sensor. For example, the control unit (12) can check a level range within which the level of the signal is included based on a look-up table, and determine the moisture content of the aerosol-generating article based on the checked level range.

일 실시예에 따르면, 궐련 식별 센서는, 에어로졸 생성 물품의 정품 여부를 감지하거나, 및/또는 에어로졸 생성 물품의 종류를 감지할 수 있다.In one embodiment, the cigarette identification sensor can detect whether an aerosol generating article is genuine and/or detect the type of aerosol generating article.

일 예로, 궐련 식별 센서는, 에어로졸 생성 물품의 외면(예: 래퍼)에 위치하는 식별 물질(또는, 식별 표지)을 감지하기 위한 광 센서를 포함할 수 있다. 광 센서는, 에어로졸 생성 물품의 식별 물질(또는, 식별 표지)를 향해 광을 조사하고, 반사된 광에 기초하여 에어로졸 생성 물품의 정품 여부 및/또는 종류를 감지할 수 있다. 예를 들어, 식별 물질은, 조사된 광에 기초하여 특정 대역의 파장의 광을 방출하는 물질을 포함할 수 있다. 제어부(12)는, 상기 파장의 범위에 기초하여, 에어로졸 생성 물품의 정품 여부 및/또는 종류를 검출할 수 있다.For example, the cigarette identification sensor may include an optical sensor for detecting an identification material (or identification mark) located on the outer surface (e.g., wrapper) of an aerosol-generating article. The optical sensor may irradiate light toward the identification material (or identification mark) of the aerosol-generating article and detect the authenticity and/or type of the aerosol-generating article based on the reflected light. For example, the identification material may include a material that emits light in a specific wavelength range based on the irradiated light. The control unit (12) may detect the authenticity and/or type of the aerosol-generating article based on the range of the wavelength.

다른 예로, 궐련 식별 센서는, 정전용량 센서를 포함할 수 있다. 삽입공간에 삽입된 에어로졸 생성 물품의 종류에 따라서 삽입공간 내부의 유전율이 상이할 수 있다. 제어부(12)는, 정전용량 센서로부터 출력된 삽입공간 내부의 유전율 등에 대응하는 신호에 기초하여 에어로졸 생성 물품의 정품 여부 및/또는 종류를 검출할 수 있다.As another example, the cigarette identification sensor may include a capacitive sensor. The permittivity within the insertion space may vary depending on the type of aerosol-generating product inserted into the insertion space. The control unit (12) may detect the authenticity and/or type of the aerosol-generating product based on a signal corresponding to the permittivity within the insertion space output from the capacitive sensor.

또 다른 예로, 궐련 식별 센서는, 인덕티브 센서를 포함할 수 있다. 삽입공간에 삽입된 에어로졸 생성 물품의 래퍼 및/또는 내부(예: 매질부)에 도전체가 포함되는 경우, 삽입공간에 삽입된 에어로졸 생성 물품의 종류에 따라서, 에어로졸 생성 물품이 삽입공간 내부에 삽입될 때 인덕티브 센서에 의해 감지되는 전류의 특성(예: 교류 전류의 주파수, 전류값, 전압값, 인덕턴스 값, 임피던스 값 등)이 상이할 수 있다. 제어부(12)는, 인덕티브 센서로부터 출력되거나 인덕티브 센서에 의해 감지된 전류의 특성에 기초하여, 삽입된 에어로졸 생성 물품의 정품 여부 및/또는 종류를 검출할 수 있다.As another example, the cigarette identification sensor may include an inductive sensor. When a conductor is included in the wrapper and/or the interior (e.g., the medium portion) of the aerosol-generating article inserted into the insertion space, the characteristics of the current detected by the inductive sensor (e.g., frequency of the alternating current, current value, voltage value, inductance value, impedance value, etc.) when the aerosol-generating article is inserted into the insertion space may differ depending on the type of the aerosol-generating article inserted into the insertion space. The control unit (12) may detect whether the inserted aerosol-generating article is genuine and/or the type of the inserted aerosol-generating article based on the characteristics of the current output from or detected by the inductive sensor.

궐련 식별 센서는 상술한 예시들에 제한되지 않으며, 에어로졸 생성 물품의 정품 여부를 감지하거나, 및/또는 에어로졸 생성 물품의 종류를 감지하기 위한 다양한 센서로 구현될 수 있다. 또한, 궐련 식별 센서는 상술한 예시들의 임의의 조합을 포함할 수도 있다.The cigarette identification sensor is not limited to the examples described above, and may be implemented with various sensors to detect the authenticity of an aerosol-generating product and/or the type of aerosol-generating product. Furthermore, the cigarette identification sensor may include any combination of the examples described above.

일 실시예에 따르면, 카트리지 감지 센서는, 카트리지의 장착 및/또는 제거를 감지할 수 있다. 예를 들어, 카트리지 감지 센서는, 인덕티브 센서, 정전용량 센서, 저항 센서, 홀 센서(hall IC) 및/또는 광학 센서를 포함할 수 있다.In one embodiment, the cartridge detection sensor may detect the mounting and/or removal of a cartridge. For example, the cartridge detection sensor may include an inductive sensor, a capacitive sensor, a resistive sensor, a Hall sensor (Hall IC), and/or an optical sensor.

일 실시예에 따르면, 캡 감지 센서는, 캡의 장착 및/또는 제거를 감지할 수 있다. 예를 들어, 캡 감지 센서는, 인덕티브 센서, 정전용량 센서, 저항 센서, 접촉 센서, 홀 센서(hall IC) 및/또는 광학 센서를 포함할 수 있다. 캡은, 에어로졸 생성 장치(1)에 장착 또는 삽입된 카트리지의 적어도 일부를 덮거나, 에어로졸 생성 장치(1)의 하우징의 적어도 일부를 덮는 구조물을 포함할 수 있다. 캡 감지 센서는, 캡이 하우징에 장착되거나 하우징으로부터 제거되면, 상기 장착 또는 제거에 대응하는 신호를 출력할 수 있고, 제어부(12)는, 상기 장착 또는 제거에 대응하는 신호에 기초하여 캡의 장착 또는 제거를 감지할 수 있다.In one embodiment, the cap detection sensor can detect the mounting and/or removal of the cap. For example, the cap detection sensor can include an inductive sensor, a capacitive sensor, a resistive sensor, a contact sensor, a Hall sensor (hall IC), and/or an optical sensor. The cap can include a structure that covers at least a portion of a cartridge mounted or inserted into the aerosol generating device (1), or covers at least a portion of a housing of the aerosol generating device (1). The cap detection sensor can output a signal corresponding to the mounting or removal when the cap is mounted on or removed from the housing, and the control unit (12) can detect the mounting or removal of the cap based on the signal corresponding to the mounting or removal.

일 실시예에 따르면, 움직임 감지 센서는, 에어로졸 생성 장치(1)의 움직임을 감지할 수 있다. 움직임 감지 센서는, 가속도 센서 또는 자이로(gyro) 센서 중 적어도 하나로 구현될 수 있다.According to one embodiment, the motion detection sensor can detect the movement of the aerosol generating device (1). The motion detection sensor can be implemented as at least one of an acceleration sensor or a gyro sensor.

일 실시예에 따르면, 센서부(13)는, 전술한 센서들 외에, 습도 센서, 기압 센서, 지자기 센서(magnetic sensor), 위치 센서(Global Positioning System, GPS) 또는 근접 센서 중 적어도 하나를 더 포함할 수도 있다. 각 센서들의 기능은 그 명칭으로부터 통상의 기술자가 직관적으로 추론할 수 있으므로, 구체적인 설명은 생략될 수 있다.According to one embodiment, the sensor unit (13) may further include, in addition to the aforementioned sensors, at least one of a humidity sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, a position sensor (Global Positioning System, GPS), or a proximity sensor. Since the functions of each sensor can be intuitively inferred by a person skilled in the art from its name, a detailed description thereof may be omitted.

일 실시예에 따르면, 출력부(14)는, 에어로졸 생성 장치(1)의 상태에 대한 정보를 출력할 수 있다. 출력부(14)는, 디스플레이, 햅틱(haptic)부 및/또는 음향 출력부를 포함할 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 에어로졸 생성 장치(1)에 대한 정보는, 에어로졸 생성 장치(1)의 전원(11)의 충/방전 상태, 히터(18, 24)의 예열 상태, 에어로졸 생성 물품 및/또는 카트리지의 삽입/제거 상태, 캡의 장착 및/또는 제거 상태, 또는 에어로졸 생성 장치(1)의 사용이 제한되는 상태(예: 이상 물품 감지) 등을 포함할 수 있다. 디스플레이는, 에어로졸 생성 장치(1)의 상태에 대한 정보를 사용자에게 시각적으로 제공할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이는, LED(light emitting diode) 발광 소자, 액정 디스플레이 패널(Liquid Crystal Display, LCD), 유기 발광 디스플레이 패널(Organic Light Emitting Diodes, OLED) 등을 포함할 수 있다. 디스플레이는, 터치 패드를 포함하는 경우, 입력부(15)로도 사용될 수 있다. 햅틱부는, 에어로졸 생성 장치(1)의 상태에 대한 정보를 사용자에게 촉각적으로 제공할 수 있다. 예를 들어, 햅틱부는, 진동 모터, 압전 소자(piezoelectric element), 전기 자극 장치 등을 포함할 수 있다. 음향 출력부는, 에어로졸 생성 장치(1)에 대한 정보를 사용자에게 청각적으로 제공할 수 있다. 예를 들어, 음향 출력부는, 전기 신호를 음향 신호로 변환하여 외부로 출력할 수 있다.According to one embodiment, the output unit (14) can output information about the status of the aerosol generating device (1). The output unit (14) can include, but is not limited to, a display, a haptic unit, and/or an audio output unit. For example, the information about the aerosol generating device (1) can include a charging/discharging status of the power supply (11) of the aerosol generating device (1), a preheating status of the heater (18, 24), an insertion/removal status of an aerosol generating article and/or a cartridge, a mounting and/or removal status of a cap, or a status in which the use of the aerosol generating device (1) is restricted (e.g., detection of an abnormal article). The display can visually provide information about the status of the aerosol generating device (1) to the user. For example, the display can include a light emitting diode (LED) light emitting element, a liquid crystal display panel (LCD), an organic light emitting display panel (OLED), etc. The display, if it includes a touch pad, can also be used as an input unit (15). The haptic unit can provide tactile information about the status of the aerosol generating device (1) to the user. For example, the haptic unit can include a vibration motor, a piezoelectric element, an electrical stimulation device, etc. The acoustic output unit can provide audible information about the aerosol generating device (1) to the user. For example, the acoustic output unit can convert an electrical signal into an acoustic signal and output it to the outside.

일 실시예에 따르면, 전원(11)은, 에어로졸 생성 장치(1)의 동작을 위한 전력을 공급할 수 있다. 전원(11)은, 하나 이상의 배터리들을 포함할 수 있다. 전원(11)은, 히터(18, 24)가 가열될 수 있도록 전력을 공급할 수 있다. 또한, 전원(11)은, 에어로졸 생성 장치(1)에 포함되는 다른 구성들인 제어부(12), 센서부(13), 출력부(14), 입력부(15), 통신부(16), 메모리(17) 등의 동작에 필요한 전력을 공급할 수도 있다. 전원(11)은, 충전이 가능한 배터리이거나 일회용 배터리일 수 있다. 예를 들어, 전원(11)은, 리튬폴리머(LiPoly) 배터리일 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 전원(11)은, 교체 가능한(replaceable) 타입(분리형)의 배터리(이하, 착탈식 배터리)일 수도 있다. 착탈식 배터리는, 에어로졸 생성 장치(1) 내 마련된 배터리 수용부에 장착되거나, 배터리 수용부로부터 분리될(removed) 수 있다. 착탈식 배터리는, 유선 및/또는 무선으로 충전될 수도 있다.According to one embodiment, the power source (11) can supply power for the operation of the aerosol generating device (1). The power source (11) can include one or more batteries. The power source (11) can supply power so that the heaters (18, 24) can be heated. In addition, the power source (11) can also supply power required for the operation of other components included in the aerosol generating device (1), such as the control unit (12), the sensor unit (13), the output unit (14), the input unit (15), the communication unit (16), and the memory (17). The power source (11) can be a rechargeable battery or a disposable battery. For example, the power source (11) can be a lithium polymer (LiPoly) battery, but is not limited thereto. The power source (11) can also be a replaceable type (detachable) battery (hereinafter, referred to as a removable battery). The removable battery may be mounted in the battery compartment provided within the aerosol generating device (1) or may be removed from the battery compartment. The removable battery may be charged by wire and/or wirelessly.

일 실시예에 따르면, 히터(18, 24)는, 전원(11)으로부터 전력을 공급받아 에어로졸 생성 물품 및/또는 카트리지 내의 매질 및/또는 에어로졸 생성 물질을 가열할 수 있다. 에어로졸 생성 장치(1)는, 에어로졸 생성 물품을 가열하기 위한 히터(18) 및/또는 카트리지(즉, 고체 및/또는 액체 매질)를 가열하기 위한 카트리지 히터(24)를 포함할 수 있다.According to one embodiment, the heater (18, 24) may be powered by the power source (11) to heat the aerosol generating article and/or the medium and/or the aerosol generating material within the cartridge. The aerosol generating device (1) may include a heater (18) for heating the aerosol generating article and/or a cartridge heater (24) for heating the cartridge (i.e., the solid and/or liquid medium).

일 실시예에 따르면, 히터(18, 24)는, 전기 저항성 히터일 수 있다. 예를 들어, 전기 저항성 히터는, 타이타늄(titanium), 지르코늄(zirconium), 탄탈럼(tantalum), 백금, 니켈(nickel), 코발트(cobalt), 크로뮴(chromium), 하프늄(hafnium), 나이오븀(niobium), 몰리브데넘(molybdenum), 텅스텐(tungsten), 주석, 갈륨(gallium), 망간(manganese), 철, 구리, 스테인리스강(stainless steel), 니크롬(nichrome) 등을 포함하는 금속 또는 금속 합금 등 전기 저항성 물질을 포함할 수 있다. 전기 저항성 히터는, 금속 열선(wire), 전기 전도성 트랙(track)이 배치된 금속 열판(plate), 세라믹(ceramic) 발열체 등으로 구현될 수 있다.In one embodiment, the heater (18, 24) may be an electrically resistive heater. For example, the electrically resistive heater may include an electrically resistive material, such as a metal or metal alloy including titanium, zirconium, tantalum, platinum, nickel, cobalt, chromium, hafnium, niobium, molybdenum, tungsten, tin, gallium, manganese, iron, copper, stainless steel, nichrome, etc. The electrically resistive heater may be implemented as a metal heating wire, a metal heating plate having electrically conductive tracks arranged thereon, a ceramic heating element, etc.

일 실시예에 따르면, 히터(18, 24)는, 유도 가열 방식의 히터일 수 있다. 예를 들어, 유도 가열 방식의 히터는, 자기장에 의해 발열하는 서셉터를 포함할 수 있다. 유도 코일을 통해 흐르는 교류 전류에 의해, 유도 코일로부터 자기장이 발생할 수 있다. 발생한 자기장은 히터를 관통하고, 서셉터에 와전류가 발생할 수 있다. 와전류의 발생에 기초하여 서셉터가 가열될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 서셉터는, 에어로졸 생성 물품 내부(예: 매질부)에 포함될 수도 있다. 이 경우에도, 에어로졸 생성 물품 내부에 포함된 서셉터는 유도 코일에 의해 가열될 수 있다.In one embodiment, the heater (18, 24) may be an induction heating heater. For example, the induction heating heater may include a susceptor that generates heat by a magnetic field. A magnetic field may be generated from the induction coil by an alternating current flowing through the induction coil. The generated magnetic field may penetrate the heater, and an eddy current may be generated in the susceptor. The susceptor may be heated based on the generation of the eddy current. In one embodiment, the susceptor may be included within the aerosol generating article (e.g., the medium portion). In this case, the susceptor included within the aerosol generating article may be heated by the induction coil.

히터(18, 24)는 상술한 예시들에 제한되지 않으며, 에어로졸 생성 물품 및/또는 카트리지를 가열하기 위한 다양한 가열 방식, 구조, 구성요소 등을 포함하거나 이들로 대체될 수도 있다.The heater (18, 24) is not limited to the examples described above, and may include or be replaced with various heating methods, structures, components, etc. for heating the aerosol generating article and/or cartridge.

일 실시예에 따르면, 입력부(15)는, 사용자로부터 입력된 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 입력부(15)는, 터치 패널, 버튼, 키 패드, 돔 스위치(dome switch), 조그 휠(jog wheel), 조그 스위치(jog switch) 등을 포함할 수 있다.According to one embodiment, the input unit (15) can receive information input from a user. For example, the input unit (15) can include a touch panel, a button, a key pad, a dome switch, a jog wheel, a jog switch, etc.

일 실시예에 따르면, 메모리(17)는, 에어로졸 생성 장치(1) 내에서 처리되는 각종 데이터들을 저장하는 하드웨어로서, 제어부(12)에서 처리된 데이터들 및 처리될 데이터들을 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(17)는, 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(RAM, random access memory) SRAM(static random access memory), 롬(ROM, read-only memory), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory), PROM(programmable read-only memory), 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다. 예를 들어, 메모리(17)는, 에어로졸 생성 장치(1)의 동작 시간, 최대 퍼프 횟수, 현재 퍼프 횟수, 적어도 하나의 온도 프로 파일 및 사용자의 흡연 패턴에 대한 데이터 등을 저장할 수 있다. According to one embodiment, the memory (17) is hardware that stores various data processed within the aerosol generating device (1), and can store data processed and data to be processed in the control unit (12). For example, the memory (17) may include at least one type of storage medium among a flash memory type, a hard disk type, a multimedia card micro type, a card type memory (e.g., SD or XD memory, etc.), a random access memory (RAM), a static random access memory (SRAM), a read-only memory (ROM), an electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), a programmable read-only memory (PROM), a magnetic memory, a magnetic disk, and an optical disk. For example, the memory (17) may store data on the operation time of the aerosol generating device (1), the maximum number of puffs, the current number of puffs, at least one temperature profile, and a user's smoking pattern.

일 실시예에 따르면, 통신부(16)는, 다른 전자 장치(예: 휴대용 전자기기)와의 통신을 위한 적어도 하나의 구성 요소를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신부(16)는, 블루투스 통신부, BLE(Bluetooth Low Energy) 통신부, 근거리 무선 통신부(Near Field Communication unit), WLAN(wireless local area network) 통신부, 지그비(Zigbee) 통신부, 적외선(infrared Data Association, IrDA) 통신부, WFD(Wireless Fidelity Direct) 통신부, UWB(ultra wideband) 통신부, Ant(Adaptive Network Topology)+ 통신부, 셀룰러 네트워크 통신부, 인터넷 통신부, 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN) 통신부 등을 포함할 수 있다. According to one embodiment, the communication unit (16) may include at least one component for communicating with another electronic device (e.g., a portable electronic device). For example, the communication unit (16) may include a Bluetooth communication unit, a BLE (Bluetooth Low Energy) communication unit, a near field communication unit, a WLAN (wireless local area network) communication unit, a Zigbee communication unit, an infrared (infrared Data Association, IrDA) communication unit, a WFD (Wireless Fidelity Direct) communication unit, an UWB (ultra wideband) communication unit, an ANT (Adaptive Network Topology)+ communication unit, a cellular network communication unit, an Internet communication unit, a computer network (e.g., a LAN or WAN) communication unit, etc.

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 에어로졸 생성 장치(1)의 동작 전반을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(12)는, 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 제어부(12)는, 다수의 논리 게이트들의 어레이로 구현될 수도 있고, 범용적인 MCU(micro controller unit)(또는, 마이크로 프로세서)와 이러한 MCU에서 실행될 수 있는 프로그램이 저장된 메모리의 조합으로 구현될 수도 있다. 또한, 다른 형태의 하드웨어로 구현될 수도 있음을 본 실시 예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이해할 수 있다.According to one embodiment, the control unit (12) can control the overall operation of the aerosol generating device (1). For example, the control unit (12) can include at least one processor. The control unit (12) can be implemented as an array of a plurality of logic gates, or can be implemented as a combination of a general-purpose MCU (microcontroller unit) (or microprocessor) and a memory storing a program that can be executed in such an MCU. In addition, it will be understood by those skilled in the art to which the present embodiment pertains that the control unit (12) can be implemented as other types of hardware.

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 전원(11)의 전력을 히터(18, 24)에 공급하는 것을 제어함으로써 히터(18, 24)의 온도를 제어할 수 있다. 제어부(12)는, 온도 센서(예: 센서부(13))를 이용하여 감지된 히터(18, 24)의 온도에 기초하여, 히터(18, 24)의 온도 및/또는 히터(18, 24)에 공급되는 전력을 제어할 수 있다. 제어부(12)는, 메모리(17)에 저장된 온도 프로파일 및/또는 전력 프로파일에 기초하여, 히터(18, 24)의 온도 및/또는 히터(18, 24)에 공급되는 전력을 제어할 수 있다.According to one embodiment, the control unit (12) can control the temperature of the heater (18, 24) by controlling the supply of power from the power source (11) to the heater (18, 24). The control unit (12) can control the temperature of the heater (18, 24) and/or the power supplied to the heater (18, 24) based on the temperature of the heater (18, 24) detected using a temperature sensor (e.g., the sensor unit (13)). The control unit (12) can control the temperature of the heater (18, 24) and/or the power supplied to the heater (18, 24) based on a temperature profile and/or a power profile stored in the memory (17).

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 히터(18, 24) 및 전원(11)과 전기적으로 연결되는 전력 변환 회로(미도시)를 제어함으로써, 히터(18, 24)에 공급되는 전력(예: 전압 및/또는 전류)을 제어할 수 있다. 예를 들어, 전력 변환 회로는, 히터(18, 24)에 공급하기 위한 전력을 변환하는 DC/DC 컨버터(예: 벅 컨버터(buck-converter), 벅-부스트 컨버터(buck-boost converter), 부스트 컨버터(boost converter), 제너 다이오드(Zener diode) 등), 유도 코일(미도시)에 공급하기 위한 전력을 변환하는 DC/AC 컨버터(예: 인버터)를 포함할 수 있다. DC/AC 컨버터는, 복수의 스위칭 소자들을 포함하는 풀 브릿지(full-bridge) 회로 또는 하프 브릿지(half-bridge) 회로로 구현될 수 있다. 예를 들어, 전력 변환 회로는, 양극성 접합 트랜지스터(Bipolar Junction Transistor, BJT), 전계 효과 트랜지스터(Field Effect Transistor, FET) 등 적어도 하나의 스위칭 소자를 포함할 수 있다.According to one embodiment, the control unit (12) can control power (e.g., voltage and/or current) supplied to the heater (18, 24) by controlling a power conversion circuit (not shown) electrically connected to the heater (18, 24) and the power source (11). For example, the power conversion circuit may include a DC/DC converter (e.g., a buck converter, a buck-boost converter, a boost converter, a Zener diode, etc.) that converts power to be supplied to the heater (18, 24), and a DC/AC converter (e.g., an inverter) that converts power to be supplied to an induction coil (not shown). The DC/AC converter may be implemented as a full-bridge circuit or a half-bridge circuit including a plurality of switching elements. For example, a power conversion circuit may include at least one switching element, such as a bipolar junction transistor (BJT) or a field effect transistor (FET).

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 전력 변환 회로(미도시)의 적어도 하나의 스위칭 소자에 입력되는 전류 펄스의 주파수 및/또는 듀티비(duty ratio)를 조절하여, 히터(18, 24)에 공급되는 전류 및/또는 전압을 조절할 수 있다. 스위칭 소자의 온/오프 동작에 대한 듀티비는, 전원(11)의 출력 전압에 대한 전력 변환 회로의 출력 전압의 비에 대응할 수 있다.According to one embodiment, the control unit (12) can control the current and/or voltage supplied to the heater (18, 24) by controlling the frequency and/or duty ratio of a current pulse input to at least one switching element of the power conversion circuit (not shown). The duty ratio for the on/off operation of the switching element can correspond to the ratio of the output voltage of the power conversion circuit to the output voltage of the power source (11).

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 펄스폭 변조(Pulse Width Modulation, PWM) 방식 및 비례-적분-미분(Proportional-Integral-Differential, PID) 방식 중 적어도 하나의 방식을 이용하여, 히터(18, 24)에 공급되는 전력을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(12)는, PWM 방식을 이용하여, 소정 주파수 및 듀티비를 가지는 전류 펄스가 히터(18, 24)에 공급되도록 제어할 수 있다. 제어부(12)는, 전류 펄스의 주파수 및 듀티비를 조절하여, 히터(18, 24)에 공급되는 전력을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(12)는, 온도 프로파일에 기초하여, 제어의 목표가 되는 목표 온도를 결정할 수 있다. 제어부(12)는, 히터(18, 24)의 온도와 목표 온도의 차이 값, 차이 값을 시간의 흐름에 따라 적분한 값 및 차이 값을 시간의 흐름에 따라 미분한 값을 통한 피드백 제어 방식인 PID 방식을 이용하여, 히터(18, 24)에 공급되는 전력을 제어할 수 있다.According to one embodiment, the control unit (12) can control the power supplied to the heater (18, 24) using at least one of a pulse width modulation (PWM) method and a proportional-integral-differential (PID) method. For example, the control unit (12) can control a current pulse having a predetermined frequency and duty ratio to be supplied to the heater (18, 24) using the PWM method. The control unit (12) can control the power supplied to the heater (18, 24) by adjusting the frequency and duty ratio of the current pulse. For example, the control unit (12) can determine a target temperature that is a target of control based on a temperature profile. The control unit (12) can control the power supplied to the heater (18, 24) by using the PID method, which is a feedback control method using the difference value between the temperature of the heater (18, 24) and the target temperature, the value obtained by integrating the difference value over time, and the value obtained by differentiating the difference value over time.

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 전력 프로파일에 기초하여, 제어의 목표가 되는 목표 전력을 결정할 수 있다. 제어부(12)는, 시간의 흐름에 따라, 기 설정된 목표 전력에 대응하도록 히터(18, 24)에 공급되는 전력을 제어할 수도 있다.According to one embodiment, the control unit (12) can determine a target power that is the target of control based on the power profile. The control unit (12) can also control the power supplied to the heater (18, 24) to correspond to the preset target power over time.

일 실시예에 따르면, 제어부(12)가 히터(18, 24)에 공급되는 전력을 감지함으로써, 사용자의 퍼프를 검출할 수 있다. 더욱 상세하게는, 제어부(12)는, PID 방식을 이용하여 히터(18, 24)에 공급되는 전력을 제어할 수 있다. 사용자의 퍼프가 발생할 때, 에어로졸 생성 물품이 삽입되는 공간(이하, 삽입공간), 히터(18, 24) 등에서 일시적으로 온도 하강이 발생할 수 있다. 이에 따라, PID 방식의 전력 제어 동안에 히터(18, 24)에 공급되는 전력(또는, 전류)에서 변화가 발생할 수 있다. 제어부(12)는, 제어되는 전력의 변화에 기초하여 사용자의 퍼프를 검출할 수 있다.According to one embodiment, the control unit (12) can detect the user's puff by detecting the power supplied to the heater (18, 24). More specifically, the control unit (12) can control the power supplied to the heater (18, 24) using a PID method. When the user's puff is generated, a temporary temperature drop may occur in a space where an aerosol generating article is inserted (hereinafter, referred to as an insertion space), the heater (18, 24), etc. Accordingly, a change may occur in the power (or current) supplied to the heater (18, 24) during the power control using the PID method. The control unit (12) can detect the user's puff based on a change in the controlled power.

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 히터(18, 24)가 과열되는 것을 방지할 수 있다. 예를 들어, 제어부(12)는, 히터(18, 24)의 온도가 기 설정된 제한 온도를 초과하는 것에 기초하여, 히터(18, 24)에 공급되는 전력량을 감소시키거나 히터(18, 24)에 대한 전력 공급을 중단하도록, 전력 변환 회로의 동작을 제어할 수 있다.In one embodiment, the control unit (12) can prevent the heater (18, 24) from overheating. For example, the control unit (12) can control the operation of the power conversion circuit to reduce the amount of power supplied to the heater (18, 24) or to stop supplying power to the heater (18, 24) based on whether the temperature of the heater (18, 24) exceeds a preset limit temperature.

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 전원(11)의 충방전을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(12)는, 온도 센서(예: 센서부(13))를 이용하여, 전원(11)의 온도를 확인할 수 있다. 제어부(12)는, 전원(11)의 온도가 제1 제한 온도 이상인 경우, 전원(11)의 충전을 차단할 수 있다. 제어부(12)는, 전원(11)의 온도가 제2 제한 온도 이상인 경우, 전원(11)에 저장된 전력의 사용(예: 방전)을 중단할 수 있다. 제어부(12)는, 전원(11)에 저장된 전력에 대한 잔여 용량을 산출할 수 있다. 예를 들어, 제어부(12)는, 전원(11)의 전압 및/또는 전류 센싱 값에 기초하여, 전원(11)의 잔여 용량을 산출할 수 있다.According to one embodiment, the control unit (12) can control charging and discharging of the power source (11). For example, the control unit (12) can check the temperature of the power source (11) using a temperature sensor (e.g., sensor unit (13)). If the temperature of the power source (11) is higher than a first limit temperature, the control unit (12) can block charging of the power source (11). If the temperature of the power source (11) is higher than a second limit temperature, the control unit (12) can stop using (e.g., discharging) the power stored in the power source (11). The control unit (12) can calculate the remaining capacity of the power stored in the power source (11). For example, the control unit (12) can calculate the remaining capacity of the power source (11) based on voltage and/or current sensing values of the power source (11).

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 센서부(13)에 의해 감지된 결과에 기초하여, 히터(18, 24)에 대한 전력 공급을 제어할 수 있다.According to one embodiment, the control unit (12) can control the power supply to the heater (18, 24) based on the result detected by the sensor unit (13).

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 삽입공간에 대한 에어로졸 생성 물품의 삽입 및/또는 제거에 기초하여 히터(18, 24)에 대한 전력 공급을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(12)는, 삽입 감지 센서(예: 센서부(13))를 이용하여, 삽입공간에 에어로졸 생성 물품이 삽입된 것으로 판단되면, 히터(18, 24)에 전력을 공급하도록 제어할 수 있다. 제어부(12)는, 삽입 감지 센서(예: 센서부(13))를 이용하여, 삽입공간으로부터 에어로졸 생성 물품이 제거된 것으로 판단되면, 히터(18, 24)에 대한 전력의 공급을 차단할 수 있다. 제어부(12)는, 히터(18, 24)의 온도가 제한 온도 이상이거나 히터(18, 24)의 온도 변화 기울기가 설정 기울기 이상인 경우, 삽입공간에서 에어로졸 생성 물품이 제거된 것으로 판단할 수도 있다.According to one embodiment, the control unit (12) can control the power supply to the heaters (18, 24) based on the insertion and/or removal of the aerosol-generating article into the insertion space. For example, the control unit (12) can control to supply power to the heaters (18, 24) when it is determined that the aerosol-generating article has been inserted into the insertion space using an insertion detection sensor (e.g., sensor unit (13)). The control unit (12) can cut off the power supply to the heaters (18, 24) when it is determined that the aerosol-generating article has been removed from the insertion space using an insertion detection sensor (e.g., sensor unit (13)). The control unit (12) can also determine that the aerosol-generating article has been removed from the insertion space when the temperature of the heaters (18, 24) is equal to or higher than a limited temperature or when the temperature change slope of the heaters (18, 24) is equal to or higher than a set slope.

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 에어로졸 생성 물품의 상태에 기초하여 히터(18, 24)에 대한 전력 공급 시간 및/또는 전력 공급량을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(12)는, 과습 감지 센서(예: 센서부(13))를 이용하여, 에어로졸 생성 물품이 과습 상태인 것으로 판단되면, 히터(18, 24)에 대한 전력 공급 시간(예: 예열 시간)을 증가시킬 수 있다.According to one embodiment, the control unit (12) can control the power supply time and/or power supply amount to the heater (18, 24) based on the state of the aerosol generating article. For example, if the control unit (12) determines that the aerosol generating article is in an over-humidity state by using an over-humidity detection sensor (e.g., sensor unit (13)), the control unit (12) can increase the power supply time (e.g., preheating time) to the heater (18, 24).

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 에어로졸 생성 물품의 재사용 여부에 기초하여 히터(18, 24)에 대한 전력 공급을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(12)는, 에어로졸 생성 물품이 사용된 것으로 판단되면, 히터(18, 24)에 대한 전력의 공급을 차단할 수 있다.In one embodiment, the control unit (12) may control the power supply to the heater (18, 24) based on whether the aerosol generating article has been reused. For example, the control unit (12) may cut off the power supply to the heater (18, 24) if it is determined that the aerosol generating article has been used.

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 카트리지의 결합 및/또는 제거 여부에 기초하여 히터(18, 24)에 대한 전력 공급을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(12)는, 카트리지 감지 센서(예: 센서부(13))를 이용하여, 카트리지가 분리된 상태라고 판단되면, 히터(18, 24)에 대한 전력 공급을 중단하거나 히터(18, 24)로 전력이 공급되지 않도록 제어할 수 있다.According to one embodiment, the control unit (12) can control the power supply to the heater (18, 24) based on whether the cartridge is coupled and/or removed. For example, if the control unit (12) determines that the cartridge is coupled and/or removed using a cartridge detection sensor (e.g., sensor unit (13)), the control unit (12) can control to stop the power supply to the heater (18, 24) or prevent power from being supplied to the heater (18, 24).

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 카트리지의 에어로졸 생성 물질의 소진 여부에 기초하여 히터(18, 24)에 대한 전력 공급을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(12)는, 히터(18, 24)를 예열하는 동안(즉, 예열 구간에서) 히터(18, 24)의 온도가 제한 온도를 초과한다고 판단되면, 카트리지의 에어로졸 생성 물질이 소진된 것으로 판단할 수 있다. 카트리지의 에어로졸 생성 물질이 소진된 것으로 판단한 경우, 제어부(12)는, 히터(18, 24)에 대한 전력의 공급을 차단할 수 있다.According to one embodiment, the control unit (12) may control the power supply to the heater (18, 24) based on whether the aerosol generating material of the cartridge has been exhausted. For example, if the control unit (12) determines that the temperature of the heater (18, 24) exceeds a limit temperature while preheating the heater (18, 24) (i.e., during the preheating period), the control unit (12) may determine that the aerosol generating material of the cartridge has been exhausted. If the control unit (12) determines that the aerosol generating material of the cartridge has been exhausted, the control unit (12) may cut off the power supply to the heater (18, 24).

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 카트리지의 사용 가능 여부에 기초하여 히터(18, 24)에 대한 전력 공급을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(12)는, 메모리(17)에 저장된 데이터에 기초하여 현재 퍼프 횟수가 카트리지에 설정된 최대 퍼프 횟수 이상으로 판단되면, 카트리지의 사용이 불가한 것으로 판단할 수 있다. 또는, 제어부(12)는, 히터(18, 24)가 가열된 총 시간이 기 설정된 최대 시간 이상이거나 히터(18, 24)에 공급된 총 전력량이 기 설정된 최대 전력량 이상인 경우, 카트리지에 대한 사용이 불가한 것으로 판단할 수 있다. 이 경우, 제어부(12)는, 히터(18, 24)에 대한 전력 공급을 중단하거나 히터(18, 24)로 전력이 공급되지 않도록 제어할 수 있다.According to one embodiment, the control unit (12) may control the power supply to the heater (18, 24) based on whether the cartridge is available for use. For example, the control unit (12) may determine that the cartridge is unusable if the current number of puffs is determined to be greater than or equal to the maximum number of puffs set for the cartridge based on data stored in the memory (17). Alternatively, the control unit (12) may determine that the cartridge is unusable if the total time that the heater (18, 24) has been heated is greater than or equal to the preset maximum time or the total amount of power supplied to the heater (18, 24) is greater than or equal to the preset maximum amount of power. In this case, the control unit (12) may stop the power supply to the heater (18, 24) or control that power is not supplied to the heater (18, 24).

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 사용자의 퍼프에 기초하여 히터(18, 24)에 대한 전력 공급을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(12)는, 퍼프 센서(예: 센서부(13))를 이용하여, 퍼프의 발생 여부 및/또는 퍼프의 세기를 판단할 수 있다. 제어부(12)는, 퍼프 횟수가 기 설정된 최대 퍼프 횟수에 도달하거나, 및/또는 기 설정된 시간 이상 퍼프가 감지되지 않으면, 히터(18, 24)에 대한 전력의 공급을 차단할 수 있다. 제어부(12)는, 퍼프가 감지될 때, 히터(18, 24)에 대한 전력의 공급을 제어할 수도 있다.According to one embodiment, the control unit (12) can control the power supply to the heater (18, 24) based on the user's puff. For example, the control unit (12) can determine whether a puff has been generated and/or the intensity of the puff using a puff sensor (e.g., sensor unit (13)). The control unit (12) can cut off the power supply to the heater (18, 24) when the number of puffs reaches a preset maximum number of puffs and/or no puffs are detected for a preset period of time. The control unit (12) can also control the power supply to the heater (18, 24) when a puff is detected.

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 에어로졸 생성 물품(또는, 카트리지)의 정품 여부 및/또는 종류에 기초하여 히터(18, 24)에 대한 전력 공급을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(12)는, 궐련 식별 센서(예: 센서부(13))를 이용하여, 에어로졸 생성 물품의 정품 여부 및/또는 종류를 검출할 수 있다. 일 예로, 제어부(12)는, 에어로졸 생성 물품(또는, 카트리지)이 가품이라고 검출되면, 히터(18, 24)에 대한 전력의 공급을 차단할 수 있다. 제어부(12)는, 에어로졸 생성 물품(또는, 카트리지)이 정품이라고 검출되면, 히터(18, 24)에 대한 전력의 공급을 제어(예: 개시)할 수 있다. 다른 예로, 제어부(12)는, 에어로졸 생성 물품(또는, 카트리지)의 종류에 따라서 히터(18, 24)에 대한 전력 공급을 상이하게 제어할 수 있다. 더욱 상세하게는, 제어부(12)는, 에어로졸 생성 물품(또는, 카트리지)이 제1 에어로졸 생성 물품(또는, 제1 카트리지)이라고 검출되면 제1 온도 프로파일(또는, 제1 전력 프로파일)에 기초하여 히터(18, 24)의 온도 및/또는 전력을 제어하고, 제2 에어로졸 생성 물품(또는, 제2 카트리지)이라고 검출되면 제2 온도 프로파일(또는, 제2 전력 프로파일)에 기초하여 히터(18, 24)의 온도 및/또는 전력을 제어할 수 있다.In one embodiment, the control unit (12) may control the power supply to the heater (18, 24) based on whether the aerosol generating article (or cartridge) is genuine and/or the type thereof. For example, the control unit (12) may detect whether the aerosol generating article is genuine and/or the type thereof using a cigarette identification sensor (e.g., sensor unit (13)). For example, if the control unit (12) detects that the aerosol generating article (or cartridge) is counterfeit, the control unit (12) may cut off the power supply to the heater (18, 24). If the control unit (12) detects that the aerosol generating article (or cartridge) is genuine, the control unit (12) may control (e.g., start) the power supply to the heater (18, 24). As another example, the control unit (12) may control the power supply to the heater (18, 24) differently depending on the type of the aerosol generating article (or cartridge). More specifically, the control unit (12) can control the temperature and/or power of the heater (18, 24) based on a first temperature profile (or a first power profile) when the aerosol generating article (or cartridge) is detected as a first aerosol generating article (or a first cartridge), and can control the temperature and/or power of the heater (18, 24) based on a second temperature profile (or a second power profile) when the aerosol generating article (or cartridge) is detected as a second aerosol generating article (or a second cartridge).

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 센서부(13)에 의해 감지된 결과에 기초하여, 출력부(14)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(12)는, 퍼프 센서(예: 센서부(13))를 이용하여 카운트된 퍼프 횟수가 기 설정된 횟수에 도달하면, 에어로졸 생성 장치(1)가 곧 종료될 것이라는 정보를 시각적, 촉각적 및/또는 청각적으로 제공하도록 출력부(14)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(12)는, 히터(18, 24)의 온도에 대한 정보를 시각적, 촉각적 및/또는 청각적으로 제공하도록 출력부(14)를 제어할 수도 있다.According to one embodiment, the control unit (12) can control the output unit (14) based on the result detected by the sensor unit (13). For example, the control unit (12) can control the output unit (14) to visually, tactilely and/or audibly provide information that the aerosol generating device (1) is about to be terminated when the number of puffs counted using the puff sensor (e.g., the sensor unit (13)) reaches a preset number. For example, the control unit (12) can also control the output unit (14) to visually, tactilely and/or audibly provide information about the temperature of the heater (18, 24).

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 소정의 이벤트 발생에 기초하여 메모리(17)에 발생된 이벤트에 대한 이력을 저장하고 업데이트할 수 있다. 예를 들어, 이벤트는, 에어로졸 생성 장치(1)에서 수행되는, 에어로졸 생성 물품의 삽입 감지, 에어로졸 생성 물품의 가열 개시, 퍼프 감지, 퍼프 종료, 히터(18, 24)의 과열 감지, 히터(18, 24)에 대한 과전압 인가 감지, 에어로졸 생성 물품의 가열 종료, 에어로졸 생성 장치(1)의 전원 온/오프(on/off) 등의 동작, 전원(11)에 대한 충전 개시, 전원(11)의 과충전 감지, 전원(11)에 대한 충전 종료 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 이벤트에 대한 이력은, 이벤트가 발생한 일시, 이벤트에 대응하는 로그 데이터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 소정의 이벤트가 에어로졸 생성 물품의 삽입 감지인 경우, 이벤트에 대응하는 로그 데이터는, 삽입 감지 센서(예: 센서부(13))의 센싱 값 등에 대한 데이터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 소정의 이벤트가 히터(18, 24)의 과열 감지인 경우, 이벤트에 대응하는 로그 데이터는, 히터(18, 24)의 온도, 히터(18, 24)에 인가된 전압, 히터(18, 24)에 흐르는 전류 등에 대한 데이터를 포함할 수 있다.According to one embodiment, the control unit (12) may store and update a history of events that have occurred in the memory (17) based on the occurrence of a predetermined event. For example, the event may include operations such as detection of insertion of an aerosol generating article, initiation of heating of the aerosol generating article, detection of puff, termination of puff, detection of overheating of the heater (18, 24), detection of overvoltage application to the heater (18, 24), termination of heating of the aerosol generating article, power on/off of the aerosol generating device (1), initiation of charging of the power source (11), detection of overcharging of the power source (11), termination of charging of the power source (11), etc., performed in the aerosol generating device (1). For example, the history of events may include the date and time when the event occurred, log data corresponding to the event, etc. For example, if a given event is detection of insertion of an aerosol generating article, log data corresponding to the event may include data on the sensing value of an insertion detection sensor (e.g., sensor unit (13)). For example, if a given event is detection of overheating of a heater (18, 24), log data corresponding to the event may include data on the temperature of the heater (18, 24), the voltage applied to the heater (18, 24), the current flowing through the heater (18, 24), and the like.

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 사용자의 이동 단말기와 같은 외부 장치와 통신 링크를 형성하도록 통신부(16)를 제어할 수 있다.According to one embodiment, the control unit (12) can control the communication unit (16) to form a communication link with an external device, such as a user's mobile terminal.

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 통신 링크를 통해 외부 장치로부터 인증에 관한 데이터가 수신되면, 에어로졸 생성 장치(1)의 적어도 하나의 기능(예: 가열 기능)의 사용에 대한 제한을 해제할 수 있다. 예를 들어, 인증에 관한 데이터는, 사용자의 생일, 사용자를 나타내는 고유 번호, 사용자의 인증 완료 여부 등을 포함할 수 있다.According to one embodiment, the control unit (12) may release restrictions on the use of at least one function (e.g., heating function) of the aerosol generating device (1) when authentication data is received from an external device via a communication link. For example, the authentication data may include the user's birthday, a unique number identifying the user, whether the user has completed authentication, etc.

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 통신 링크를 통해 외부 장치로 에어로졸 생성 장치(1)의 상태에 대한 데이터(예: 전원(11)의 잔여 용량, 동작 모드 등)를 전송할 수 있다. 전송된 데이터는, 외부 장치의 디스플레이 등을 통해 출력될 수 있다.According to one embodiment, the control unit (12) can transmit data on the status of the aerosol generating device (1) to an external device via a communication link (e.g., remaining capacity of the power source (11), operating mode, etc.). The transmitted data can be output through a display of the external device, etc.

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 통신 링크를 통해 외부 장치로부터 에어로졸 생성 장치(1)의 위치 검색 요청이 수신되면, 위치 검색에 대응하는 동작을 수행하도록 출력부(14)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(12)는, 햅틱부가 진동을 발생시키도록 제어하거나, 디스플레이가 위치 검색 및 검색 종료에 대응하는 오브젝트를 출력하도록 제어할 수 있다.According to one embodiment, when a request for location search of the aerosol generating device (1) is received from an external device via a communication link, the control unit (12) can control the output unit (14) to perform an operation corresponding to the location search. For example, the control unit (12) can control the haptic unit to generate vibration or control the display to output an object corresponding to the location search and the end of the search.

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 통신 링크를 통해 외부 장치로부터 펌웨어 데이터가 수신되면, 펌웨어 업데이트를 수행할 수 있다.According to one embodiment, the control unit (12) can perform a firmware update when firmware data is received from an external device via a communication link.

일 실시예에 따르면, 제어부(12)는, 통신 링크를 통해 적어도 하나의 센서부(13)의 센싱 값에 대한 데이터를 외부 서버(미도시)에 전송하고, 서버로부터 딥 러닝(deep learning) 등 머신 러닝(machine learning)을 통해 센싱 값을 학습하여 생성된 학습 모델을 수신 및 저장할 수 있다. 제어부(12)는, 서버로부터 수신된 학습 모델을 사용하여, 사용자의 흡입 패턴을 판단하는 동작, 온도 프로파일을 생성하는 동작 등을 수행할 수 있다.According to one embodiment, the control unit (12) may transmit data on the sensed values of at least one sensor unit (13) to an external server (not shown) via a communication link, and receive and store a learning model generated by learning the sensed values through machine learning, such as deep learning, from the server. The control unit (12) may perform an operation of determining a user's suction pattern, an operation of generating a temperature profile, etc., using the learning model received from the server.

도 1에는 도시되지 않았으나, 에어로졸 생성 장치(1)는, 전원 보호 회로를 더 포함할 수 있다. 전원 보호 회로는, 적어도 하나의 스위칭 소자를 포함하고, 전원(11)의 과충전 및/또는 과방전에 대응하여 전원(11)에 대한 전로를 차단할 수 있다. 에어로졸 생성 장치(1)는, USB(universal serial bus) 인터페이스 등과 같은 연결 인터페이스(connection interface)를 더 포함하고, 연결 인터페이스를 통해 다른 외부 장치와 연결하여 정보를 송수신하거나, 전원(11)을 충전할 수 있다.Although not shown in FIG. 1, the aerosol generating device (1) may further include a power protection circuit. The power protection circuit may include at least one switching element and may cut off the power supply (11) in response to overcharging and/or overdischarging of the power supply (11). The aerosol generating device (1) may further include a connection interface, such as a USB (universal serial bus) interface, and may transmit and receive information or charge the power supply (11) by connecting to another external device through the connection interface.

본 개시에서 언급되는 에어로졸 생성 물품은, 적어도 하나의 에어로졸 생성 로드(예: 매질부) 및 적어도 하나의 필터 로드를 포함할 수 있다. 히터(18)는, 적어도 하나의 에어로졸 생성 로드에 대응하도록 배치될 수 있으며, 에어로졸 생성 로드 및 필터 로드의 배열 순서 및/또는 위치에 따라 상이하게 설계될 수 있다. 에어로졸 생성 로드는, 니코틴, 에어로졸 생성 물질 및 첨가제 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 물질은, 글리세린(glycerin)(예: 식물성 글리세린(vegetable glycerin, VG)) 및/또는 프로필렌 글리콜(propylene glycol, PG)을 포함할 수 있으며, 그 밖에 다양한 물질을 포함할 수도 있다. 예를 들어, 첨가제는, 향미제 및/또는 유기산을 포함할 수 있으며, 그 밖에 다양한 물질을 포함할 수도 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 로드는, 액체 상태의 비담배 물질(예: 에어로졸 생성 물질 및/또는 니코틴)이 함침된 에어로졸 생성 기재(예: 시트(sheet))를 포함하거나, 및/또는 고체 상태의 담배 물질(예: 잎담배, 재구성 담배 등)을 포함할 수 있다. 담배 물질은, 각초, 과립, 분말 등 다양한 형태로 에어로졸 생성 로드에 포함될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 에어로졸 생성 로드의 첨가제는, 염기성 물질을 포함할 수 있다. 상기 염기성 물질에 기초하여, 에어로졸 생성 로드에 포함된 담배 물질의 니코틴이 염기성 pH(예: pH 7.0 이상)을 가질 수 있다. 이 경우, 낮은 온도에서도 에어로졸 생성 로드로부터 프리베이스 니코틴(freebase nicotine)이 방출될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 에어로졸 생성 로드는, 둘 이상의 에어로졸 생성 로드들을 포함하고, 상기 둘 이상의 에어로졸 생성 로드들은, 담배 물질 및/또는 비담배 물질을 각각 포함할 수도 있다. 한편, 도시되지 않으나, 적어도 하나의 에어로졸 생성 로드 및 적어도 하나의 필터 로드는, 각각 및/또는 일체로 적어도 하나의 래퍼(wrapper)에 의해 감싸질 수 있다. 본 개시에서, 에어로졸 생성 물품은 스틱(stick)이라 칭해질 수도 있다.The aerosol generating article referred to in the present disclosure may include at least one aerosol generating rod (e.g., a medium portion) and at least one filter rod. The heater (18) may be arranged to correspond to the at least one aerosol generating rod, and may be designed differently depending on the arrangement order and/or position of the aerosol generating rod and the filter rod. The aerosol generating rod may include at least one of nicotine, an aerosol generating material, and an additive. For example, the aerosol generating material may include glycerin (e.g., vegetable glycerin (VG)) and/or propylene glycol (PG), and may also include various other substances. For example, the additive may include a flavoring agent and/or an organic acid, and may also include various other substances. For example, the aerosol-generating rod may comprise an aerosol-generating substrate (e.g., a sheet) impregnated with a liquid non-tobacco material (e.g., an aerosol-generating material and/or nicotine), and/or may comprise a solid tobacco material (e.g., leaf tobacco, reconstituted tobacco, etc.). The tobacco material may be included in the aerosol-generating rod in various forms, such as cut tobacco, granules, powder, etc. In one embodiment, the additive of the aerosol-generating rod may include an alkaline material. Based on the alkaline material, the nicotine of the tobacco material included in the aerosol-generating rod may have an alkaline pH (e.g., pH 7.0 or higher). In this case, freebase nicotine may be released from the aerosol-generating rod even at low temperatures. In one embodiment, the aerosol-generating rod may include two or more aerosol-generating rods, and the two or more aerosol-generating rods may each include a tobacco material and/or a non-tobacco material. Meanwhile, although not shown, at least one aerosol generating rod and at least one filter rod may be individually and/or integrally wrapped by at least one wrapper. In the present disclosure, the aerosol generating article may also be referred to as a stick.

본 개시에서 언급되는 카트리지는, 내부에 액체 상태, 고체 상태, 기체 상태 또는 겔(gel) 상태 등의 어느 하나의 상태를 갖는 에어로졸 생성 물질을 포함(contain)할 수 있다. 에어로졸 생성 물질은, 액상 조성물을 포함할 수 있다. 예를 들어, 액상 조성물은, 휘발성 담배 향 성분을 포함하는 담배 함유 물질을 포함하는 액체일 수 있고, 비 담배 물질을 포함하는 액체일 수도 있다. 한편, 카트리지는, 에어로졸 생성 물질을 포함하는 저장부 및/또는 에어로졸 생성 물질을 함침(함유)하는 액체 전달 수단을 포함할 수 있다. 예를 들어, 액체 전달 수단은, 면 섬유, 세라믹 섬유, 유리 섬유, 다공성 세라믹과 같은 심지(wick) 등을 포함할 수 있다. 카트리지 히터(24)는, 액체 전달 수단을 둘러싸는(또는, 감는(winding)) 코일 형태의 구조 또는 액체 전달 수단의 일측에 접촉하는 구조 등으로 카트리지에 포함될 수 있다. 또는, 카트리지 히터(24)는, 카트리지와 분리 가능한 에어로졸 생성 장치(1)에 포함될 수도 있다.The cartridge referred to in the present disclosure may contain an aerosol-generating material having any one of the following states: a liquid state, a solid state, a gaseous state, or a gel state. The aerosol-generating material may include a liquid composition. For example, the liquid composition may be a liquid containing a tobacco-containing material including a volatile tobacco flavor component, or may be a liquid containing a non-tobacco material. Meanwhile, the cartridge may include a storage unit containing the aerosol-generating material and/or a liquid delivery means impregnating (containing) the aerosol-generating material. For example, the liquid delivery means may include a wick such as cotton fiber, ceramic fiber, glass fiber, or porous ceramic. The cartridge heater (24) may be included in the cartridge in the form of a coil-shaped structure surrounding (or winding) the liquid delivery means, or in a structure contacting one side of the liquid delivery means. Alternatively, the cartridge heater (24) may be included in an aerosol-generating device (1) that is separable from the cartridge.

도 2는 일 실시 예에 따른 에어로졸 생성 장치(1)를 나타낸다.Figure 2 shows an aerosol generating device (1) according to one embodiment.

일 실시예에 따르면, 에어로졸 생성 장치(1)는, 하우징(10), 전원(11), 제어부(12), 센서부(13) 및/또는 히터(183, 24)(예: 도 1의 히터(18, 24))를 포함할 수 있다. 다만, 에어로졸 생성 장치(1)가 포함하는 구성요소들은, 도 2에 도시된 것에 제한되지 않고 구성요소들 중 일부가 생략되거나 새로운 구성이 더 추가될 수 있음을 본 실시예와 관련된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이해할 수 있다. 이하의 도면에서, 도 1과 중복된 설명은 생략하도록 한다.According to one embodiment, the aerosol generating device (1) may include a housing (10), a power source (11), a control unit (12), a sensor unit (13), and/or a heater (183, 24) (e.g., the heater (18, 24) of FIG. 1). However, those skilled in the art will understand that the components included in the aerosol generating device (1) are not limited to those illustrated in FIG. 2, and that some of the components may be omitted or new configurations may be added. In the drawings below, any description overlapping with that of FIG. 1 will be omitted.

일 실시예에 따르면, 하우징(10)은, 에어로졸 생성 물품(2)이 삽입되도록 상측으로 개구된 공간(이하, 삽입공간)을 제공할 수 있다. 삽입공간은, 에어로졸 생성 물품(2)의 적어도 일부가 삽입 가능하도록, 하우징(10)의 내부를 향해 소정 깊이만큼 함몰되어 형성될 수 있다. 에어로졸 생성 물품(2)의 하단은 하우징(10)의 내부에 삽입되고, 에어로졸 생성 물품(2)의 상단은 하우징(10)의 외부로 돌출될 수 있다.According to one embodiment, the housing (10) may provide an upper-open space (hereinafter, “insertion space”) into which an aerosol-generating article (2) is inserted. The insertion space may be formed by being recessed toward the interior of the housing (10) to a predetermined depth so that at least a portion of the aerosol-generating article (2) can be inserted. The lower end of the aerosol-generating article (2) may be inserted into the interior of the housing (10), and the upper end of the aerosol-generating article (2) may protrude outside the housing (10).

도시된 바와 다르게, 카트리지(19)가 에어로졸 생성 물품(2)을 수용하기 위한 삽입공간을 제공할 수도 있다. 이 경우, 삽입공간은, 에어로졸 생성 물품(2)의 적어도 일부가 삽입 가능하도록, 카트리지(19)의 내부를 향해 소정 깊이만큼 함몰되어 형성될 수도 있다. 에어로졸 생성 물품(2)의 하단은 카트리지(19)의 내부에 삽입되고, 에어로졸 생성 물품(2)의 상단은 카트리지(19)의 외부로 돌출될 수도 있다. 또한, 이 경우, 에어로졸 생성 장치(1)는 히터(183)를 포함하지 않을 수 있다.Unlike the illustrated embodiment, the cartridge (19) may provide an insertion space for accommodating the aerosol-generating article (2). In this case, the insertion space may be formed by being recessed toward the interior of the cartridge (19) to a predetermined depth so that at least a portion of the aerosol-generating article (2) can be inserted. The lower end of the aerosol-generating article (2) may be inserted into the interior of the cartridge (19), and the upper end of the aerosol-generating article (2) may protrude outside the cartridge (19). Furthermore, in this case, the aerosol-generating device (1) may not include a heater (183).

일 실시예에 따르면, 삽입공간의 깊이는, 에어로졸 생성 물품(2)에서 에어로졸 생성 물질 및/또는 매질이 포함된 영역의 길이 이상일 수 있다. 사용자는, 외부로 노출된 에어로졸 생성 물품(2)의 상단을 입에 물고 공기를 흡입할 수 있다.In one embodiment, the depth of the insertion space may be greater than the length of the region containing the aerosol-generating material and/or medium in the aerosol-generating article (2). The user may hold the upper end of the aerosol-generating article (2) exposed to the outside in his/her mouth and inhale air.

일 실시예에 따르면, 히터(183)는, 에어로졸 생성 물품(2)을 가열할 수 있다. 히터(183)는, 에어로졸 생성 물품(2)이 삽입되는 공간(즉, 삽입공간) 주변에서, 상측으로 길게 연장될 수 있다. 일 예로, 히터(183)는, 내부에 중공을 포함하는 튜브 형태(예: 원통 형상)일 수 있다. 히터(183)는, 내측에 중공을 포함하고 상기 중공을 감싸는 형태를 포함할 수 있다. 이 경우, 히터(183)는, 폴리이미드 필름(polyimide film)에 의해 지지될 수 있다. 이러한 필름에 의해 지지되는 히터는, 필름 히터라고 칭해질 수도 있다. 히터(183)는, 삽입공간의 적어도 일부를 둘러싸도록 배치될 수 있다. 히터(183)는, 상기 중공에 삽입된 에어로졸 생성 물품(2)의 외측을 가열할 수 있다. 본 개시에서, 히터(183)는, 에어로졸 생성 물품(2)의 외측을 가열하는 외부 가열형 히터라고 칭해질 수 있다. 한편, 히터(183)의 외부에는 단열재가 배치될 수도 있다. 이를 통해, 히터(183)로부터 반경 외측 방향으로 발산되어 하우징(10) 외부로 가해지는 열이 감소할 수 있다.According to one embodiment, the heater (183) can heat the aerosol-generating article (2). The heater (183) can extend upwardly around the space (i.e., the insertion space) into which the aerosol-generating article (2) is inserted. For example, the heater (183) can be in the form of a tube (e.g., a cylindrical shape) having a hollow space therein. The heater (183) can have a shape including a hollow space on the inside and surrounding the hollow space. In this case, the heater (183) can be supported by a polyimide film. A heater supported by such a film can be referred to as a film heater. The heater (183) can be arranged to surround at least a portion of the insertion space. The heater (183) can heat the outside of the aerosol-generating article (2) inserted into the hollow space. In the present disclosure, the heater (183) may be referred to as an external heating type heater that heats the outside of the aerosol generating article (2). Meanwhile, an insulating material may be placed on the outside of the heater (183). Through this, the heat radiating from the heater (183) in an outward direction and applied to the outside of the housing (10) can be reduced.

일 실시예에 따르면, 히터(183)는, 전기 저항성 히터 및/또는 유도 가열 방식의 히터를 포함할 수 있다.According to one embodiment, the heater (183) may include an electrical resistance heater and/or an induction heating type heater.

예를 들어, 전기 저항성 히터는, 전기 저항성 물질을 포함하고, 전기 저항성 물질에 전류가 흐름에 따라 가열될 수 있다. 이 경우, 전기 저항성 히터는, 전원(11)과 전기적으로 연결될 수 있고, 전원(11)으로부터 전류를 제공받아 직접적으로 발열될 수 있다.For example, an electrical resistance heater includes an electrically resistive material and can be heated as current flows through the electrically resistive material. In this case, the electrical resistance heater can be electrically connected to a power source (11) and can directly generate heat by receiving current from the power source (11).

예를 들어, 유도 가열 방식의 히터의 경우, 에어로졸 생성 장치(1)는, 히터(183)의 적어도 일부를 둘러싸는(예: 히터(183)의 적어도 일부의 길이에 대응하도록 외부에 배치되는) 유도 코일(미도시)을 더 포함할 수 있다. 이 경우, 유도 코일(미도시) 외측에는 유도 가열의 효율을 높이기 위하여 자속 집중기(magnetic flux concentrator) 등이 더 포함될 수도 있다. 유도 가열 방식의 히터는, 서셉터를 포함하고, 유도 코일(미도시)로부터 발생하는 자기장에 기초하여 발열될 수 있다.For example, in the case of an induction heating type heater, the aerosol generating device (1) may further include an induction coil (not shown) that surrounds at least a portion of the heater (183) (e.g., is disposed externally to correspond to the length of at least a portion of the heater (183). In this case, a magnetic flux concentrator or the like may further be included on the outside of the induction coil (not shown) to increase the efficiency of induction heating. The induction heating type heater includes a susceptor and can generate heat based on a magnetic field generated from the induction coil (not shown).

일 실시예에 따르면, 히터(183)는, 다중 히터일 수도 있다. 다중 히터는, 제1 히터와 제2 히터를 포함할 수 있고, 에어로졸 생성 물품(2)에 삽입될 수 있다. 제1 히터 및 제2 히터는, 길이 방향을 따라 나란히 배치될 수 있다. 제1 히터 및 제2 히터는, 전기 저항성 히터 및/또는 유도 가열 방식의 히터로 동작할 수 있으며, 순차적으로 가열될 수 있고, 동시에 가열될 수도 있다. 이 경우, 제1 히터 및 제2 히터는, 둘 이상의 에어로졸 생성 로드들의 길이방향의 위치들에 대응하는 위치들에 각각(respectively) 배치될 수도 있다. 또는, 제1 히터 및 제2 히터는, 하나의 에어로졸 생성 로드의 제1 일부 및 제2 일부의 길이방향의 위치들에 대응하는 위치들에 각각 배치될 수도 있다. 한편, 히터(183)가 유도 가열 방식의 히터인 경우, 에어로졸 생성 장치(1)는 제1 유도 코일 및 제2 유도 코일을 포함하고, 상기 제1 유도 코일 및 제2 유도 코일은, 제1 히터 및 제2 히터의 길이방향의 위치들에 대응하는 위치들에 각각(respectively) 배치될 수도 있다. 또는, 제1 히터 및 제2 히터는, 하나의 히터(183)의 제1 일부 및 제2 일부의 길이방향의 위치들에 대응하는 위치들에 각각 배치될 수도 있다. 또한, 히터 및/또는 유도 코일은, 셋 이상 포함될 수도 있다.According to one embodiment, the heater (183) may be a multi-heater. The multi-heater may include a first heater and a second heater, and may be inserted into the aerosol generating article (2). The first heater and the second heater may be arranged side by side along the longitudinal direction. The first heater and the second heater may operate as an electrical resistance heater and/or an induction heater, and may be heated sequentially or simultaneously. In this case, the first heater and the second heater may be arranged at positions corresponding to the longitudinal positions of two or more aerosol generating rods, respectively (respectively). Alternatively, the first heater and the second heater may be arranged at positions corresponding to the longitudinal positions of a first portion and a second portion of one aerosol generating rod, respectively. Meanwhile, when the heater (183) is an induction heating type heater, the aerosol generating device (1) includes a first induction coil and a second induction coil, and the first induction coil and the second induction coil may be respectively disposed at positions corresponding to the longitudinal positions of the first heater and the second heater. Alternatively, the first heater and the second heater may respectively be disposed at positions corresponding to the longitudinal positions of the first part and the second part of one heater (183). In addition, three or more heaters and/or induction coils may be included.

도시된 바와 다르게, 에어로졸 생성 장치(1)는, 히터(183)를 포함하지 않을 수도 있다. 에어로졸 생성 물품(2)은 카트리지 히터(24)에 의해 직접적으로 또는 간접적으로 가열되거나, 실질적으로 가열되지 않을 수도 있다. 간접적인 가열이란 카트리지 히터(24)에 의해 생성된 에어로졸이 에어로졸 생성 물품(2)을 통과하는 과정에서, 에어로졸 생성 물품(2)이 에어로졸에 수용된 열을 전달받아 가열되는 것을 의미할 수 있다. 이 경우, 에어로졸 생성 장치(1)는, 비가열식(또는, 간접 가열식) 에어로졸 생성 장치라고 칭해질 수 있다. 에어로졸 생성 물품(2)의 에어로졸 생성 로드에는 염기성 물질 등 첨가제가 포함될 수 있다. 이러한 염기성 물질에 기초하여 에어로졸 생성 로드에 포함된 니코틴이 염기성 pH(예: pH 7.0 이상)을 가질 수 있다. 이러한 염기성의 니코틴은, 후술하는 카트리지(19)로부터 에어로졸 생성 물품(2)으로 유입되는 에어로졸과 함께 사용자의 구강으로 유동할 수 있다.Unlike the drawing, the aerosol generating device (1) may not include a heater (183). The aerosol generating article (2) may be heated directly or indirectly by the cartridge heater (24), or may not be substantially heated. Indirect heating may mean that the aerosol generating article (2) is heated by receiving heat contained in the aerosol during the process in which the aerosol generated by the cartridge heater (24) passes through the aerosol generating article (2). In this case, the aerosol generating device (1) may be referred to as a non-heating (or indirect heating) aerosol generating device. The aerosol generating rod of the aerosol generating article (2) may include an additive such as a basic substance. Based on this basic substance, the nicotine contained in the aerosol generating rod may have a basic pH (e.g., pH 7.0 or higher). This basic nicotine can flow into the user's oral cavity together with the aerosol flowing into the aerosol generating article (2) from the cartridge (19) described below.

도시된 바와 다르게, 히터(183)는, 내부 가열형 히터를 포함할 수도 있다. 예를 들어, 내부 가열형 히터는, 봉 형, 관 형 가열 요소, 판 형 가열 요소 또는 침 형 가열 요소 등 다양한 가열 요소를 포함할 수 있다. 내부 가열형 히터는, 에어로졸 생성 물품(2)의 하부를 통해 삽입될 수 있으며, 에어로졸 생성 물품(2)의 내측을 가열하도록 설정될 수 있다.Unlike the illustrated embodiment, the heater (183) may include an internal heating heater. For example, the internal heating heater may include various heating elements, such as a rod-shaped or tubular heating element, a plate-shaped heating element, or a needle-shaped heating element. The internal heating heater may be inserted through the lower portion of the aerosol generating article (2) and may be configured to heat the inside of the aerosol generating article (2).

일 실시예에 따르면, 카트리지(19)는, 하우징(10)에 탈착 가능하게 결합될 수 있다. 예를 들어, 하우징(10)의 일측에 공간이 형성되고, 카트리지(19)의 적어도 일부가 하우징(10)에 일측에 형성된 공간에 삽입되어 카트리지(19)가 하우징(10)에 장착될 수 있다. 또는, 카트리지(19)는, 하우징(10)에 일체로 형성될 수도 있다.According to one embodiment, the cartridge (19) may be detachably coupled to the housing (10). For example, a space may be formed on one side of the housing (10), and at least a portion of the cartridge (19) may be inserted into the space formed on one side of the housing (10) so that the cartridge (19) may be mounted on the housing (10). Alternatively, the cartridge (19) may be formed integrally with the housing (10).

일 실시예에 따르면, 에어로졸 생성 장치(1) 및/또는 카트리지(19)에는 공기가 유동하는 기류 채널이 제공될 수 있다. 예를 들어, 하우징(10)은, 카트리지(19)가 삽입된 상태에서, 외부로부터 공기가 하우징(10)의 내부로 유입될 수 있는 구조를 포함할 수 있다. 유입된 공기는 카트리지(19)를 통과하고 기류 채널(CN)을 통해 삽입공간으로 유입될 수 있고, 사용자의 구강으로 유동할 수 있다. 기류 채널(CN)에는 잔류하는 액적을 감소시키거나 공기 유동을 원활하게 하기 위한 다양한 구조물이 포함될 수도 있다.According to one embodiment, the aerosol generating device (1) and/or the cartridge (19) may be provided with an airflow channel through which air flows. For example, the housing (10) may include a structure through which air can be introduced from the outside into the interior of the housing (10) when the cartridge (19) is inserted. The introduced air can pass through the cartridge (19) and enter the insertion space through the airflow channel (CN) and flow into the user's oral cavity. The airflow channel (CN) may include various structures to reduce residual droplets or facilitate airflow.

도 2에서, 카트리지(19)가 에어로졸 생성 물품(2)에 대하여 측면에 위치하고, 기류 채널(CN)이 에어로졸 생성 물품(2)의 측면으로부터 에어로졸 생성 물품(2)의 하단(즉, 상류(upstream) 측)으로 형성되는 것으로 도시되어 있으나, 카트리지(19) 및 기류 채널(CN)의 위치는 이에 제한되지 않는다. 예를 들어, 카트리지(19)는 에어로졸 생성 물품(2)의 하단(즉, 상류 측)에 인접하도록 위치할 수 있으며, 이 경우, 기류 채널(CN)은 카트리지(19)와 에어로졸 생성 물품(2)의 하단(즉, 상류 측)을 연결하도록, 실질적으로 직선 형태로 형성될 수도 있다.In FIG. 2, the cartridge (19) is positioned laterally relative to the aerosol-generating article (2), and the airflow channel (CN) is formed from the side of the aerosol-generating article (2) to the lower end (i.e., upstream side) of the aerosol-generating article (2), but the positions of the cartridge (19) and the airflow channel (CN) are not limited thereto. For example, the cartridge (19) may be positioned adjacent to the lower end (i.e., upstream side) of the aerosol-generating article (2), and in this case, the airflow channel (CN) may be formed in a substantially straight shape so as to connect the cartridge (19) and the lower end (i.e., upstream side) of the aerosol-generating article (2).

일 실시예에 따르면, 카트리지(19)는, 에어로졸 생성 물질을 포함(contain)하는 저장부(C0), 카트리지 히터(24) 및/또는 에어로졸 생성 물질을 함침(함유)하는 액체 전달 수단을 포함할 수 있다. 액체 전달 수단(25)은 챔버(C0)로부터 공급되는 에어로졸 생성 물질을 함침할 수 있다. 예를 들어, 액체 전달 수단은, 면 섬유, 세라믹 섬유, 유리 섬유, 다공성 세라믹과 같은 심지(wick) 등을 포함할 수 있다.According to one embodiment, the cartridge (19) may include a storage portion (C0) containing an aerosol generating material, a cartridge heater (24), and/or a liquid delivery means impregnating (containing) the aerosol generating material. The liquid delivery means (25) may impregnate the aerosol generating material supplied from the chamber (C0). For example, the liquid delivery means may include a wick such as cotton fiber, ceramic fiber, glass fiber, or porous ceramic.

일 실시예에 따르면, 카트리지 히터(24)는, 카트리지(19)에 포함된 에어로졸 생성 물질을 가열할 수 있다. 예를 들어, 카트리지 히터(24)는, 전기 저항성 히터 및/또는 유도 가열식 히터를 포함할 수 있다. According to one embodiment, the cartridge heater (24) can heat the aerosol generating material contained in the cartridge (19). For example, the cartridge heater (24) can include an electrical resistance heater and/or an induction heater.

일 예로, 전기 저항성 히터는, 전기 저항성 물질을 포함하고, 전기 저항성 물질에 전류가 흐름에 따라 가열될 수 있다. 다른 예로, 유도 가열 방식의 히터의 경우, 에어로졸 생성 장치(1)는, 유도 가열식 히터의 주변에 유도 코일(미도시)을 더 포함할 수 있다. 유도 가열 방식의 히터는, 서셉터를 포함하고, 유도 코일(미도시)로부터 발생하는 자기장에 기초하여 발열될 수 있다. 카트리지 히터(24)는, 액체 전달 수단을 둘러싸는(또는, 감는) 코일 형태 및/또는 액체 전달 수단의 일측에 접촉하는 형태(예: 패턴 형상)로 형성될 수 있다.For example, an electrical resistance heater includes an electrically resistive material and can be heated as a current flows through the electrically resistive material. As another example, in the case of an induction heating type heater, the aerosol generating device (1) may further include an induction coil (not shown) around the induction heating type heater. The induction heating type heater includes a susceptor and can generate heat based on a magnetic field generated from the induction coil (not shown). The cartridge heater (24) may be formed in a coil shape that surrounds (or winds) a liquid delivery means and/or in a shape (e.g., a pattern shape) that contacts one side of the liquid delivery means.

도시된 바와 다르게, 카트리지 히터(24)는, 에어로졸 생성 장치(1)에 포함될 수도 있다. 예를 들어, 카트리지 히터(24)는, 하우징(10) 내부에 포함될 수 있다. 이 경우, 카트리지(19)의 제거에 의해, 카트리지(19)와 카트리지 히터(24)는 분리될 수도 있다.Unlike the illustration, the cartridge heater (24) may be included in the aerosol generating device (1). For example, the cartridge heater (24) may be included inside the housing (10). In this case, the cartridge (19) and the cartridge heater (24) may be separated by removing the cartridge (19).

일 실시예에 따르면, 카트리지 히터(24)의 발열에 기초하여 에어로졸이 생성될 수 있다. 예를 들어, 액체 전달 수단에 함침된 에어로졸 생성 물질이 카트리지 히터(24)에 의해 가열됨에 따라 에어로졸 생성 물질로부터 증기가 생성될 수 있고, 생성된 증기가 카트리지(19)로 유입된 외기와 혼합됨에 따라 에어로졸이 생성될 수 있다. 카트리지 히터(24)에 의해 생성된 에어로졸은 기류 채널(CN)을 통해 에어로졸 생성 물품(2)으로 유입될 수 있다. 에어로졸이 에어로졸 생성 물품(2)을 통과하는 동안 에어로졸에 담배 또는 향미 물질이 가미될 수 있고, 담배 또는 향미 물질이 가미된 에어로졸이 에어로졸 생성 물품(2)의 일단을 통해 사용자의 구강으로 흡입될 수 있다.In one embodiment, an aerosol may be generated based on heat generation from a cartridge heater (24). For example, vapor may be generated from an aerosol generating material impregnated in a liquid delivery means as the aerosol generating material is heated by the cartridge heater (24), and an aerosol may be generated as the generated vapor is mixed with outside air introduced into the cartridge (19). The aerosol generated by the cartridge heater (24) may be introduced into an aerosol generating article (2) through an airflow channel (CN). Tobacco or a flavoring material may be added to the aerosol as it passes through the aerosol generating article (2), and the aerosol added with tobacco or a flavoring material may be inhaled into the user's oral cavity through one end of the aerosol generating article (2).

도 3a는 일 실시 예에 따른 에어로졸 발생 장치(1)의 사시도이고, 도 3b는 일 실시 예에 따른 에어로졸 발생 장치(1)의 분해도이다.Fig. 3a is a perspective view of an aerosol generating device (1) according to one embodiment, and Fig. 3b is an exploded view of an aerosol generating device (1) according to one embodiment.

도 3a 및 도 3b를 참조하면, 에어로졸 생성 장치(1)는, 로워바디(110), 어퍼바디(120), 카트리지(19) 및 캡(130) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.Referring to FIGS. 3a and 3b, the aerosol generating device (1) may include at least one of a lower body (110), an upper body (120), a cartridge (19), and a cap (130).

로워바디(110)는, 내부에 전원(예: 도 2의 전원(11)), 제어부(예: 도 2의 제어부(12)) 등 전력 공급이나 제어에 필요한 각종 구성요소들을 수용할 수 있다. 로워바디(110)는, 에어로졸 생성 장치(1)의 외형을 구성할 수 있다. 어퍼바디(120)는, 로워바디(110)의 상측(예: 도 3에서 +Z방향 측)에 배치될 수 있다. 카트리지(19)는, 어퍼바디(120)에 결합될 수 있다. The lower body (110) can accommodate various components necessary for power supply or control, such as a power source (e.g., power source (11) of FIG. 2) and a control unit (e.g., control unit (12) of FIG. 2), within the lower body (110). The lower body (110) can form the outer shape of the aerosol generating device (1). The upper body (120) can be placed on the upper side of the lower body (110) (e.g., the +Z direction side in FIG. 3). The cartridge (19) can be coupled to the upper body (120).

어퍼바디(120)는, 마운트(123)와 컬럼(124) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 마운트(123)는, 로워바디(110)의 상측(예: 도 3b에서 +Z방향 측)에 배치될 수 있다. 마운트(123)는, 카트리지(19)의 하부가 삽입될 수 있는 공간(1234)을 제공할 수 있다. 마운트(123)의 공간(1234)은, 카트리지 수용공간이라 칭할 수 있다. 마운트(123)는, 내측벽(1231)에 의해서 수용공간(1234)(이하, 카트리지 수용공간)에 삽입된 카트리지(19)의 하부를 둘러쌀 수 있다. 마운트(123)는, 카트리지(19)와 체결될 수 있다. The upper body (120) may include at least one of a mount (123) and a column (124). The mount (123) may be positioned on the upper side of the lower body (110) (e.g., the +Z direction side in FIG. 3b). The mount (123) may provide a space (1234) into which the lower part of the cartridge (19) may be inserted. The space (1234) of the mount (123) may be referred to as a cartridge receiving space. The mount (123) may surround the lower part of the cartridge (19) inserted into the receiving space (1234) (hereinafter, referred to as the cartridge receiving space) by the inner wall (1231). The mount (123) may be connected to the cartridge (19).

컬럼(124)은, 로워바디(110)의 상측(예: 도 3b에서 +Z방향 측)에 배치될 수 있다. 컬럼(124)은, 마운트(123)의 일 측으로부터 상측으로 연장될 수 있다. 컬럼(124)은, 카트리지(19)의 일 측벽을 마주할 수 있다. 컬럼(124)은, 카트리지(19)의 일 측벽을 감싸는 형상을 가질 수 있다. 컬럼(124)은, 카트리지(19)의 일 측벽을 지지할 수 있다.The column (124) may be arranged on the upper side (e.g., the +Z direction side in FIG. 3b) of the lower body (110). The column (124) may extend upward from one side of the mount (123). The column (124) may face one side wall of the cartridge (19). The column (124) may have a shape that surrounds one side wall of the cartridge (19). The column (124) may support one side wall of the cartridge (19).

카트리지(19)는 컨테이너(191)를 포함할 수 있다. 컨테이너(191)는 제 1 컨테이너(1911) 및 제 2 컨테이너(1912) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 제 1 컨테이너(1911)는, 제 2 컨테이너(1912)의 상측(예: 도 3b에서 +Z방향 측)에 결합될 수 있다. 제 1 컨테이너(1911)는, 내부에 액체를 저장하는 공간(C0, 도 6c 참조)을 제공할 수 있다. 제 1 컨테이너(1911)는, 상측이 개방되고, 상하방향으로 길게 연장되어 형성된 삽입공간(192, 도 6c 참조)을 제공할 수 있다. 에어로졸 생성 물품(2)은, 삽입공간(192)에 삽입될 수 있다. 제 1 컨테이너(1911)의 일 측벽은, 컬럼(124)을 마주할 수 있다.The cartridge (19) may include a container (191). The container (191) may include at least one of a first container (1911) and a second container (1912). The first container (1911) may be coupled to an upper side (e.g., the +Z direction side in FIG. 3B) of the second container (1912). The first container (1911) may provide a space (C0, see FIG. 6C) for storing liquid therein. The first container (1911) may provide an insertion space (192, see FIG. 6C) that is formed by being open at the upper side and extending vertically. The aerosol generating article (2) may be inserted into the insertion space (192). One side wall of the first container (1911) may face the column (124).

제 2 컨테이너(1912)는, 제 1 컨테이너(1911)의 하측(예: 도 3b에서 -Z방향 측)에 결합될 수 있다. 제 2 컨테이너(1912)는, 내부에 심지(예: 액체 전달 수단)(195, 도 6c 참조) 및 히터(예: 히터(24))(194, 도 6c 참조)가 설치되는 공간을 제공할 수 있다. 제 2 컨테이너(1912)는, 카트리지 수용공간(1234)에 삽입될 수 있다. 마운트(123)는, 제 2 컨테이너(1912)를 둘러쌀 수 있다. 제 2 컨테이너(1912)는, 마운트(123)에 결합될 수 있다.The second container (1912) can be coupled to the lower side (e.g., the -Z direction side in FIG. 3b) of the first container (1911). The second container (1912) can provide a space in which a wick (e.g., a liquid delivery means) (195, see FIG. 6c) and a heater (e.g., a heater (24)) (194, see FIG. 6c) are installed therein. The second container (1912) can be inserted into the cartridge receiving space (1234). The mount (123) can surround the second container (1912). The second container (1912) can be coupled to the mount (123).

캡(130)은, 로워바디(110)의 상측에 결합될 수 있다. 캡(130)은, 어퍼바디(120)와 카트리지(19)를 덮을 수 있다. 캡(130)의 측벽은, 카트리지(19)의 측부와 어퍼바디(120)의 측부를 둘러쌀 수 있다. 캡(130)의 상벽은, 카트리지(19)의 상부와 컬럼(124)의 상부를 덮을 수 있다.The cap (130) can be coupled to the upper side of the lower body (110). The cap (130) can cover the upper body (120) and the cartridge (19). The side wall of the cap (130) can surround the side of the cartridge (19) and the side of the upper body (120). The upper wall of the cap (130) can cover the upper part of the cartridge (19) and the upper part of the column (124).

캡(130)은, 개구(132)를 구비할 수 있다. 개구(132)는, 삽입공간(192, 도 6c 참조)에 대응되는 위치에 형성될 수 있다. 개구(132)는, 삽입공간(192)의 일단 또는 상단에 연통될 수 있다. 캡(130)은, 캡유입구(133)를 구비할 수 있다. 캡유입구(133)는, 캡(130)의 일 측이 개방되어 형성될 수 있다. 공기는, 캡유입구(133)를 통해 에어로졸 생성 장치(1)의 내부로 유입될 수 있다.The cap (130) may have an opening (132). The opening (132) may be formed at a position corresponding to the insertion space (192, see FIG. 6c). The opening (132) may be connected to one end or the upper end of the insertion space (192). The cap (130) may have a cap inlet (133). The cap inlet (133) may be formed by opening one side of the cap (130). Air may be introduced into the interior of the aerosol generating device (1) through the cap inlet (133).

도 4는 일 실시 예에 따른 에어로졸 생성 물품(2)을 나타낸다.Figure 4 shows an aerosol generating article (2) according to one embodiment.

도 4를 참조하면, 일 실시 예에 따른 에어로졸 생성 물품(2)은, 제 1 필터 세그먼트(S1), 매질 세그먼트(S2), 제 2 필터 세그먼트(S3) 및 래퍼(S5)를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 4, an aerosol generating article (2) according to one embodiment may include a first filter segment (S1), a medium segment (S2), a second filter segment (S3), and a wrapper (S5).

일 실시 예에서, 에어로졸 생성 물품(2)은 적어도 하나의 래퍼(S5)에 의하여 포장될 수 있다. 래퍼(S5)에는 외부 공기가 유입되거나 내부 기체가 유출되는 적어도 하나의 구멍(hole)이 형성될 수 있다. 래퍼(S5)는 열 전도성이 높은 재질을 포함할 수 있다. In one embodiment, the aerosol generating article (2) may be wrapped by at least one wrapper (S5). The wrapper (S5) may have at least one hole formed therein through which external air may be introduced or internal gas may be discharged. The wrapper (S5) may comprise a material having high thermal conductivity.

예를 들어, 제 1 래퍼(S51)에 의하여 제 1 필터 세그먼트(S1)가 포장되고, 제 2 래퍼(S52)에 의하여 매질 세그먼트(S2)가 포장되고, 제3 래퍼(S53)에 의하여 제 2 필터 세그먼트(S3)가 포장될 수 있다. 그리고, 제5 래퍼(S55)에 의하여 에어로졸 생성 물품(2) 전체가 재포장될 수 있다. For example, a first filter segment (S1) may be wrapped by a first wrapper (S51), a medium segment (S2) may be wrapped by a second wrapper (S52), and a second filter segment (S3) may be wrapped by a third wrapper (S53). Then, the entire aerosol generating article (2) may be repackaged by a fifth wrapper (S55).

일 실시 예에서, 제 1 래퍼(S51), 제 2 래퍼(S52) 및 제 3 래퍼(S53)는 다공질 권지로 제작될 수 있다. 예를 들어, 제 1 래퍼(S51), 제 2 래퍼(S52) 및 제 3 래퍼(S53) 각각의 다공도는 35000CU일 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 또한, 제 1 래퍼(S51), 제 2 래퍼(S52) 및 제 3 래퍼(S53) 각각의 두께는 70um~80um의 범위 내에 포함될 수 있다. 또한, 제 1 래퍼(S51), 제2 래퍼(S52) 및 제 3 래퍼(S53) 각각의 평량은 20g/m2~25g/m2의 범위 내에 포함될 수 있다. In one embodiment, the first wrapper (S51), the second wrapper (S52), and the third wrapper (S53) may be manufactured from porous paper. For example, the porosity of each of the first wrapper (S51), the second wrapper (S52), and the third wrapper (S53) may be, but is not limited to, 35000 CU. In addition, the thickness of each of the first wrapper (S51), the second wrapper (S52), and the third wrapper (S53) may be within a range of 70 um to 80 um. In addition, the basis weight of each of the first wrapper (S51), the second wrapper (S52), and the third wrapper (S53) may be within a range of 20 g/m 2 to 25 g/m 2 .

일 실시 예에서, 제5 래퍼(S55)는 멸균지(MFW)로 제작될 수 있다. 예를 들어, 제5 래퍼(S55)의 평량은 57g/m2~63g/m2의 범위 내에 포함될 수 있다. 또한, 제5 래퍼(S55)의 두께는 64um~70um의 범위 내에 포함될 수 있다.In one embodiment, the fifth wrapper (S55) may be made of sterile paper (MFW). For example, the basis weight of the fifth wrapper (S55) may be within a range of 57 g/m 2 to 63 g/m 2 . Additionally, the thickness of the fifth wrapper (S55) may be within a range of 64 μm to 70 μm.

일 실시 예에서, 제 1 필터 세그먼트(S1)는 셀룰로오스 아세테이트 필터로 구성될 수 있다. 또는, 제 1 필터 세그먼트(S1)는 종이 필터 및 다공성 성형물 등으로 구성될 수 있다. 제 1 필터 세그먼트(S1)는 유색 처리될 수 있거나, 가향 처리될 수 있다.In one embodiment, the first filter segment (S1) may be composed of a cellulose acetate filter. Alternatively, the first filter segment (S1) may be composed of a paper filter and a porous molding, etc. The first filter segment (S1) may be colored or flavored.

일 실시 예에서, 매질 세그먼트(S2)에는 매질이 충진될 수 있다. 일 예로, 매질 세그먼트(S2)는 캐비티(cavity)를 포함할 수 있고, 상기 캐비티에는 매질이 충진될 수 있다. 다른 예로, 매질 세그먼트(S2)는 셀룰로오스 아세테이트 필터 또는 종이 필터를 포함할 수 있고, 상기 셀룰로오스 아세테이트 필터 또는 종이 필터에 매질이 삽입되어 충진될 수 있다. In one embodiment, the medium segment (S2) may be filled with a medium. For example, the medium segment (S2) may include a cavity, and the cavity may be filled with a medium. In another example, the medium segment (S2) may include a cellulose acetate filter or a paper filter, and the medium may be inserted into and filled in the cellulose acetate filter or the paper filter.

예를 들어, 매질 세그먼트(S2)에 충진된 매질 기재는, 과립형 담배(담배 과립), 재구성 담배, 담배 각초 중 적어도 하나의 성분을 포함할 수 있다. 일반적으로, 담배 과립은 다른 유형의 담배 물질(e.g. 각초, 재구성 담배 등)보다 수분 및/또는 에어로졸 형성제 함량이 현저하게 적기 때문에, 가시적인 연기의 발생을 크게 감소시킬 수 있으며, 이에 따라 에어로졸 생성 장치(11)의 무연 기능이 용이하게 구현될 수 있다. 다만, 담배 과립의 직경, 밀도, 충진 율, 구성 물질의 조성비, 가열 온도 등은 다양할 수 있으며, 이는 실시예에 따라 달라질 수 있다. 담배 과립의 직경은 약 0.3mm 내지 1.2mm일 수 있다. 이러한 수치 범위 내에서 담배 과립의 적절한 경도와 제조 용이성이 보장되고, 캐비티 내에서 와기류 발생 확률이 증가될 수 있다.For example, the medium substrate filled in the medium segment (S2) may include at least one component of granular tobacco (tobacco granules), reconstituted tobacco, and tobacco cut filler. In general, tobacco granules have significantly lower moisture and/or aerosol-forming agent content than other types of tobacco materials (e.g., cut filler, reconstituted tobacco, etc.), and thus can significantly reduce the generation of visible smoke, thereby facilitating the smokeless function of the aerosol generating device (11). However, the diameter, density, filling ratio, composition ratio of constituent materials, heating temperature, etc. of the tobacco granules may vary, and this may vary depending on the embodiment. The diameter of the tobacco granules may be about 0.3 mm to 1.2 mm. Within this numerical range, the appropriate hardness and ease of manufacturing of the tobacco granules are ensured, and the probability of vortex generation within the cavity can be increased.

또한, 매질 세그먼트(S2)는 풍미제, 습윤제 및/또는 유기산(organic acid)과 같은 다른 첨가 물질을 함유할 수 있다. 또한, 매질 세그먼트(S2)에는, 멘솔 또는 보습제 등의 가향액이, 매질 세그먼트(S2)에 분사됨으로써 첨가될 수 있다. Additionally, the medium segment (S2) may contain other additives such as flavoring agents, humectants, and/or organic acids. Furthermore, a flavoring agent such as menthol or a humectant may be added to the medium segment (S2) by spraying it onto the medium segment (S2).

일 실시 예에서, 매질 세그먼트(S2) 내에 충진된 매질은 pH 처리될 수 있다. 예를 들어, 매질 기재는 pH 조절제에 의해 염기성을 갖도록 pH 처리될 수 있다. pH 조절제는 염기성이며, 예를 들어, 탄산칼륨(K2CO3), 탄산수소나트륨(NaHCO3), 산화칼슘(CaO) 중 적어도 어느 하나의 물질을 포함할 수 있다. 다만, pH 조절제에 포함되는 물질은 상술한 예들로 제한되지 않으며, 흡연 중에 부정적인 냄새가 적게 발생하는 물질이 사용될 수 있다. 염기성 pH 조절제는 매질 세그먼트(S2)에 포함된 매질 기재의 pH를 증가시킬 수 있다. 염기성 pH 조절제에 의해 처리되지 않은 매질 기재와 비교하여, 염기성 pH 처리된 매질 기재에서는 니코틴의 방출량이 증가한다. 즉, 염기성 pH 처리된 매질 기재의 경우, 낮은 온도에서도 매질 세그먼트(S2)로부터 충분한 니코틴 수율이 달성될 수 있다. In one embodiment, the medium filled in the medium segment (S2) can be pH-treated. For example, the medium substrate can be pH-treated to have alkalinity by a pH adjuster. The pH adjuster is alkaline and can include, for example, at least one of potassium carbonate (K 2 CO 3 ), sodium bicarbonate (NaHCO 3 ), and calcium oxide (CaO). However, the material included in the pH adjuster is not limited to the examples described above, and a material that produces less negative odor during smoking can be used. The alkaline pH adjuster can increase the pH of the medium substrate included in the medium segment (S2). Compared to a medium substrate not treated with the alkaline pH adjuster, the amount of nicotine released from the medium substrate treated with the alkaline pH increases. That is, in the case of the medium substrate treated with the alkaline pH, a sufficient nicotine yield can be achieved from the medium segment (S2) even at a low temperature.

일 실시 예에서, 매질 세그먼트(S2)에는 pH가 7.0 내지 9.5 범위로 조정된 슬러리 또는 제지식 판상엽이 포함되거나, pH가 7.0 내지 9.5 범위로 조정된 담배 과립이 포함될 수 있다. 매질 기재는 니코틴을 포함할 수 있으며, 여기에 염기성 pH 처리가 됨으로써 비가열 조건이나 상대적으로 낮은 온도 조건에서도 매질 기재로부터 프리 니코틴(free nicotine: 기체 상태의 니코틴)이 이행될 수 있다. 즉, 매질 세그먼트(S2)의 매질 기재의 pH가 7.0 내지 9.5 범위로 조정됨으로써, 비가열 조건(또는 저온 가열 조건)에서 휘발성 프리 니코틴이 이행될 수 있고 충분한 수준의 끽미 강도가 구현될 수 있다.In one embodiment, the medium segment (S2) may include a slurry or a paper-based sheet having a pH adjusted to a range of 7.0 to 9.5, or may include tobacco granules having a pH adjusted to a range of 7.0 to 9.5. The medium substrate may include nicotine, and by performing a basic pH treatment therein, free nicotine (nicotine in a gaseous state) may be transferred from the medium substrate even under non-heated conditions or relatively low temperature conditions. That is, by adjusting the pH of the medium substrate of the medium segment (S2) to a range of 7.0 to 9.5, volatile free nicotine may be transferred under non-heated conditions (or low-temperature heating conditions), and a sufficient level of smoky flavor intensity may be realized.

일 실시 예에서, 제 2 필터 세그먼트(S3)는 셀룰로오스 아세테이트 필터로 구성될 수 있다. 또한, 제 2 필터 세그먼트(S3)에는 적어도 하나의 향 캡슐이 포함될 수 있다. 예를 들어, 제 2 필터 세그먼트(S3)는 적어도 하나의 향 캡슐이 삽입된 셀룰로오스 아세테이트 필터일 수 있다. 또한, 제 2 필터 세그먼트(S3)는 가향 물질이 혼합된 셀룰로오스 아세테이트 필터로 구성될 수 있다.In one embodiment, the second filter segment (S3) may be composed of a cellulose acetate filter. In addition, the second filter segment (S3) may include at least one fragrance capsule. For example, the second filter segment (S3) may be a cellulose acetate filter having at least one fragrance capsule inserted therein. In addition, the second filter segment (S3) may be composed of a cellulose acetate filter mixed with a fragrance material.

일 실시 예에서, 제 1 필터 세그먼트(S1) 및 제 2 필터 세그먼트(S3) 중 적어도 어느 하나에는 니코틴이 흡착될 수 있다. 매질 세그먼트(S2)가 7.0 내지 9.5의 범위로 pH 처리됨에 따라, 비가열 조건에서도 매질 세그먼트(S2) 내 니코틴은 활발하게 프리 니코틴 상태가 되어 제 1 필터 세그먼트(S1) 또는 제 2 필터 세그먼트(S3)로 전이될 수 있고, 매질 세그먼트(S2)에서 전이된 니코틴은 제 1 필터 세그먼트(S1) 및 제 2 필터 세그먼트(S3) 중 적어도 하나에 흡착될 수 있다. 매질 세그먼트(S2)와 함께 제 1 필터 세그먼트(S1) 또는 제 2 필터 세그먼트(S3)도 니코틴을 포함함으로써, 에어로졸 생성 장치(1)의 예열이 없는 상태에서도 에어로졸 생성 물품(2)의 사용이 가능하다. 이는 사용자의 편의성을 증대 시킬 뿐만 아니라, 비가열(또는 저온 가열) 조건에서도 충분한 니코틴의 이행을 구현하여 이에 따른 끽미 만족감을 제공할 수 있다.In one embodiment, nicotine can be adsorbed to at least one of the first filter segment (S1) and the second filter segment (S3). As the medium segment (S2) is pH-treated in the range of 7.0 to 9.5, even under non-heated conditions, nicotine in the medium segment (S2) can be actively transferred to the first filter segment (S1) or the second filter segment (S3) in a free nicotine state, and the nicotine transferred from the medium segment (S2) can be adsorbed to at least one of the first filter segment (S1) and the second filter segment (S3). Since the first filter segment (S1) or the second filter segment (S3) together with the medium segment (S2) also contain nicotine, the aerosol generating article (2) can be used even without preheating of the aerosol generating device (1). This not only increases user convenience, but also enables sufficient nicotine delivery even under non-heated (or low-temperature heated) conditions, thereby providing a satisfying taste sensation.

일 실시 예에서, 매질 세그먼트(S2)와 제 2 필터 세그먼트(S3) 사이에는 냉각 세그먼트(미도시)가 포함될 수 있다. 냉각 세그먼트는 매질 세그먼트(S2)를 통과한 에어로졸을 냉각시킬 수 있다. 예를 들어, 냉각 세그먼트(112)는 셀룰로오스 아세테이트로 제작되며, 내부에 중공을 포함하는 튜브 형태의 구조물일 수 있다. 예를 들어, 냉각 세그먼트(112)는 셀룰로오스 아세테이트 토우에 가소제(예를 들어, 트리아세틴)를 가하여 제작될 수 있다. 예를 들어, 냉각 세그먼트(112)는 종이로 제작되며, 내부에 중공을 포함하는 튜브 형태의 구조물일 수 있다. In one embodiment, a cooling segment (not shown) may be included between the medium segment (S2) and the second filter segment (S3). The cooling segment may cool the aerosol passing through the medium segment (S2). For example, the cooling segment (112) may be made of cellulose acetate and may be a tubular structure having a hollow interior. For example, the cooling segment (112) may be made by adding a plasticizer (e.g., triacetin) to cellulose acetate tow. For example, the cooling segment (112) may be made of paper and may be a tubular structure having a hollow interior.

도 5는 일 실시 예에 따른 에어로졸 생성 물품(2)이 삽입된 상태에서의 어퍼바디(120)를 도시한다.Figure 5 illustrates an upper body (120) with an aerosol generating article (2) inserted therein according to one embodiment.

도 5를 참조하여, 제 1 센서(13-1)(예: 도 1의 센서부(13))와 제 2 센서(13-2)(예: 도 1의 센서부(13))가 컬럼(123)의 길이방향(예: 도 5에서 +/-X방향)을 따라서 배치될 수 있다. 일 예로, 제 1 센서(13-1)와 제 2 센서(13-2)는 컬럼(124)의 상부(1243)로부터 차례로 배치될 수 있다.Referring to FIG. 5, a first sensor (13-1) (e.g., sensor section (13) of FIG. 1) and a second sensor (13-2) (e.g., sensor section (13) of FIG. 1) may be arranged along the longitudinal direction of the column (123) (e.g., +/-X direction in FIG. 5). For example, the first sensor (13-1) and the second sensor (13-2) may be arranged sequentially from the upper portion (1243) of the column (124).

제 1 센서(13-1)의 적어도 일부는 삽입공간(192)을 향해 컬럼(124)의 측부(1242)로부터 노출되어 삽입공간(192)에 삽입되는 에어로졸 생성 물품(2)의 상태를 감지할 수 있고, 제 2 센서(13-2)의 적어도 일부는 삽입공간(192)을 향해 컬럼(124)의 측부(1242)로부터 노출되어 삽입공간(192)에 삽입되는 에어로졸 생성 물품(2)의 상태를 감지할 수 있다. At least a part of the first sensor (13-1) is exposed from the side (1242) of the column (124) toward the insertion space (192) and can detect the state of the aerosol generating article (2) inserted into the insertion space (192), and at least a part of the second sensor (13-2) is exposed from the side (1242) of the column (124) toward the insertion space (192) and can detect the state of the aerosol generating article (2) inserted into the insertion space (192).

일 실시 예에서, 제 1 센서(13-1)는 제 1 정전용량 센서로 구성될 수 있고, 제 2 센서(13-2)는 제 2 정전용량 센서로 구성될 수 있다. 제 1 정전용량 센서 및/또는 제 2 정전용량 센서는 도전체를 포함할 수 있다. 제 1 정전용량 센서 및/또는 제 2 정전용량 센서는 인접한 에어로졸 생성 물품(2)의 세그먼트(구획)의 정전용량에 대응하는 신호를 출력할 수 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 물품(2)의 세그먼트별 수분 함량이 다른 경우에는 도전체 주변의 전자기적 특성이 달라질 수 있고, 제 1 정전용량 센서와 제 2 정전용량 센서는 세그먼트들 각각에 대응하는 정전용량 값을 나타낼 수 있다. In one embodiment, the first sensor (13-1) may be configured as a first capacitance sensor, and the second sensor (13-2) may be configured as a second capacitance sensor. The first capacitance sensor and/or the second capacitance sensor may include a conductor. The first capacitance sensor and/or the second capacitance sensor may output a signal corresponding to the capacitance of a segment (compartment) of an adjacent aerosol-generating article (2). For example, when the moisture content of each segment of the aerosol-generating article (2) is different, the electromagnetic characteristics around the conductor may be different, and the first capacitance sensor and the second capacitance sensor may indicate a capacitance value corresponding to each of the segments.

에어로졸 생성 물품(2)이 삽입공간(192)에 완전히 삽입된 상태에서, 제 1 센서(13-1)는 에어로졸 생성 물품(2)의 매질 세그먼트(S2)에 대응하는 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제 1 센서(13-1)는 매질 세그먼트(S2)로부터 수평하게(예: 도 5에서 XY 평면을 따라) 이격된 위치에 배치될 수 있다. 에어로졸 생성 물품(2)이 삽입공간(192)에 완전히 삽입된 상태에서, 제 2 센서(13-2)는 에어로졸 생성 물품(2)의 제 1 필터 세그먼트(S1)에 대응하는 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제 2 센서(13-2)는 제 1 필터 세그먼트(S1)로부터 수평하게(예: 도 5에서 XY평면을 따라) 이격된 위치에 배치될 수 있다. When the aerosol generating article (2) is fully inserted into the insertion space (192), the first sensor (13-1) can be positioned at a position corresponding to the medium segment (S2) of the aerosol generating article (2). For example, the first sensor (13-1) can be positioned at a position spaced horizontally (e.g., along the XY plane in FIG. 5) away from the medium segment (S2). When the aerosol generating article (2) is fully inserted into the insertion space (192), the second sensor (13-2) can be positioned at a position corresponding to the first filter segment (S1) of the aerosol generating article (2). For example, the second sensor (13-2) can be positioned at a position spaced horizontally (e.g., along the XY plane in FIG. 5) away from the first filter segment (S1).

제 1 센서(13-1)가 제 1 정전용량 센서로 구성되고 제 2 센서(13-2)가 제 2 정전용량 센서로 구성된 경우, 제 1 센서(13-1)는 매질 세그먼트(S2)의 젖음(과습) 정도를 감지할 수 있고, 제 2 센서(13-2)는 제 1 필터 세그먼트(S1)의 젖음(과습) 정도를 감지할 수 있다. 일 예에서, 삽입공간(192)을 향해 노출된 제 1 센서(13-1)의 면적과 삽입공간 사이드 면(192)을 향해 노출된 제 2 센서(13-2)의 면적은 동일할 수 있다. 제 1 센서(13-1)의 노출 면적과 제 2 센서(13-2)의 노출 면적이 동일함으로써 두 센서들간의 간섭이 최소화될 수 있다.When the first sensor (13-1) is configured as a first capacitance sensor and the second sensor (13-2) is configured as a second capacitance sensor, the first sensor (13-1) can detect the degree of wetness (over-wetting) of the medium segment (S2), and the second sensor (13-2) can detect the degree of wetness (over-wetting) of the first filter segment (S1). In one example, the area of the first sensor (13-1) exposed toward the insertion space (192) and the area of the second sensor (13-2) exposed toward the insertion space side surface (192) may be the same. Since the exposure area of the first sensor (13-1) and the exposure area of the second sensor (13-2) are the same, interference between the two sensors can be minimized.

일 실시 예에서, 제어부(12)는 제 1 센서(13-1)로부터 수신된 제 1 정보(예: 매질 세그먼트(S2)의 정전용량 변화량)를 기반으로 에어로졸 생성 물품(2)의 과습 여부를 판별할 수 있다. 제어부(12)는 제 2 센서(13-2)로부터 수신된 제 2 정보(예: 제 1 필터 세그먼트(S1)의 정전용량 변화량)를 기반으로 에어로졸 생성 물품(2)의 재사용 여부를 판별할 수 있다.In one embodiment, the control unit (12) can determine whether the aerosol generating article (2) is over-humidified based on first information (e.g., change in electrostatic capacity of the medium segment (S2)) received from the first sensor (13-1). The control unit (12) can determine whether the aerosol generating article (2) is reusable based on second information (e.g., change in electrostatic capacity of the first filter segment (S1)) received from the second sensor (13-2).

일 실시 예에서, 제 1 센서(13-1)가 제 1 정전용량 센서로 구성되고 제 2 센서(13-2)가 제 2 정전용량 센서로 구성된 경우, 제 1 센서(13-1)와 제 2 센서(13-2)에는 서로 다른 주파수 대역의 전기장이 인가될 수 있다. In one embodiment, when the first sensor (13-1) is configured as a first capacitance sensor and the second sensor (13-2) is configured as a second capacitance sensor, electric fields of different frequency bands can be applied to the first sensor (13-1) and the second sensor (13-2).

예를 들어, 제 1 센서(13-1)에는 수분의 감지에 민감한 제 1 주파수 대역의 전기장이 인가될 수 있다. 예를 들어, 제 2 센서(13-2)에는 에어로졸 생성 물질(예: 글리세린, 프로필렌 글리콜)의 감지에 민감한 제 2 주파수 대역의 전기장이 인가될 수 있다.For example, an electric field of a first frequency band sensitive to moisture detection may be applied to the first sensor (13-1). For example, an electric field of a second frequency band sensitive to aerosol generating substances (e.g., glycerin, propylene glycol) may be applied to the second sensor (13-2).

정전용량 센서에 인가되는 전기장의 주파수에 따라서 정전용량 값이 다르게 측정될 수 있다. 만약, 제 1 센서(13-1)와 제 2 센서(13-2)에 동일한 주파수의 전기장이 인가될 경우, 과습 상태의 에어로졸 생성 물품(2)을 측정한 정전용량 최대값과 최소값 사이의 범위와 재사용 상태의 에어로졸 생성 물품(2)을 측정한 정전용량 최대값과 최소값 사이의 범위 간에 서로 겹치는 부분이 나타나는 경우가 발생할 수 있다. 이 경우에는 에어로졸 생성 물품(2)이 과습 상태인지 재사용 상태인지 명확히 구분되지 않을 수 있다. 이를 방지하기 위해서, 제 1 센서(13-1)에 의해 측정된 정전용량 최대값과 최소값 사이의 범위와 제 2 센서(13-2)에 의해 측정된 정전용량 최대값과 최소값 사이의의 범위가 서로 겹치지 않도록, 제어부(12)는 제 1 센서(13-1)에 수분의 감지에 민감한 제 1 주파수 대역의 전기장을 인가하고 제 2 센서(13-2)에 에어로졸 생성 물질의 감지에 민감한 제 2 주파수 대역의 전기장을 인가할 수 있다. Depending on the frequency of the electric field applied to the capacitance sensor, the capacitance value may be measured differently. If an electric field of the same frequency is applied to the first sensor (13-1) and the second sensor (13-2), there may be cases where an overlapping portion appears between the range between the maximum and minimum capacitance values measured for the aerosol-generating article (2) in a humid state and the range between the maximum and minimum capacitance values measured for the aerosol-generating article (2) in a reusable state. In this case, it may not be clearly distinguished whether the aerosol-generating article (2) is in a humid state or a reusable state. To prevent this, the control unit (12) can apply an electric field of a first frequency band sensitive to detection of moisture to the first sensor (13-1) and an electric field of a second frequency band sensitive to detection of aerosol generating substances to the second sensor (13-2) so that the range between the maximum and minimum values of the capacitance measured by the first sensor (13-1) and the range between the maximum and minimum values of the capacitance measured by the second sensor (13-2) do not overlap with each other.

예를 들어, 장마철과 같이 습도가 높은 환경에서는 에어로졸 생성 물품(2)이 과습 상태에 놓일 수 있다. 과습으로 인해서 에어로졸 생성 물품(2)의 젖음 정도가 변할 수 있다. 에어로졸 생성 물품(2)의 젖음 정도가 달라지면 유전율이 달라질 수 있으므로, 측정되는 정전용량 값이 달라질 수 있다. 과습 상태에서는 에어로졸 생성 물품(2)의 제 1 필터 세그먼트(S1), 매질 세그먼트(S2) 및 제 2 필터 세그먼트(S3)가 모두 수분에 의해서 젖게 되어 해당 습도에 수렴하는 정전용량 값을 나타낼 수 있다.For example, in a high-humidity environment such as the rainy season, the aerosol-generating article (2) may be in an over-humidified state. The over-humidification may cause the wettability of the aerosol-generating article (2) to change. If the wettability of the aerosol-generating article (2) changes, the dielectric constant may change, and thus the measured capacitance value may change. In an over-humidified state, the first filter segment (S1), the medium segment (S2), and the second filter segment (S3) of the aerosol-generating article (2) may all become wet with moisture, and thus may exhibit a capacitance value that converges to the corresponding humidity.

심지(예: 도 6c의 심지(195)))와 히터(예: 도 6c의 히터(194))에 의해 발생된 에어로졸은 에어로졸 생성 물품(2)의 제 1 필터 세그먼트(S1)로 진입하여 매질 세그먼트(S2)를 거쳐 제 2 필터 세그먼트(S3)로 이동할 수 있다. 에어로졸이 에어로졸 생성 물품(2)의 하류 방향(예: 도 5의 Z방향)으로 이동함에 따라, 에어로졸에 의해서 에어로졸 생성 물품(2)의 상류가 하류보다 더 많이 젖을 수 있다. 사용된 에어로졸 생성 물품(2)에서는, 에어로졸 생성 물품(2)의 상류인 제 1 필터 세그먼트(S1)가 하류인 매질 세그먼트(S2)보다 에어로졸 생성 물질(예: 글리세린, 프로필렌 글리콜)에 의해 많이 젖을 수 있다.The aerosol generated by the wick (e.g., the wick (195) of FIG. 6c) and the heater (e.g., the heater (194) of FIG. 6c) can enter the first filter segment (S1) of the aerosol-generating article (2) and move to the second filter segment (S3) via the medium segment (S2). As the aerosol moves in the downstream direction (e.g., the Z direction of FIG. 5) of the aerosol-generating article (2), the upstream portion of the aerosol-generating article (2) can be wetted more by the aerosol than the downstream portion. In the used aerosol-generating article (2), the first filter segment (S1) upstream of the aerosol-generating article (2) can be wetted more by the aerosol-generating material (e.g., glycerin, propylene glycol) than the downstream medium segment (S2).

제어부(12)는 제 1 센서(13-1)에서 측정된 제 1 시점(예: 에어로졸 생성 물품(2)이 삽입공간(192)에 삽입되기 전)과 제 2 시점(예: 에어로졸 생성 물품(2)이 삽입공간(192)에 삽입된 후) 사이에서의 정전용량 변화량이 제 1 설정 값보다 크면 에어로졸 생성 물품(2)이 과습 상태인 것으로 판별할 수 있다. 제 1 설정 값은 일반 상태의 에어로졸 생성 물품(2)에서의 정전용량 변화량의 최대값일 수 있다. 여기서, 일반 상태는 과습 상태가 아닌 미과습 상태로 규정될 수 있다.The control unit (12) can determine that the aerosol-generating article (2) is in an over-humidified state if the change in electrostatic capacity between a first point in time (e.g., before the aerosol-generating article (2) is inserted into the insertion space (192)) and a second point in time (e.g., after the aerosol-generating article (2) is inserted into the insertion space (192)) measured by the first sensor (13-1) is greater than a first set value. The first set value may be a maximum value of the change in electrostatic capacity in the aerosol-generating article (2) in a normal state. Here, the normal state may be defined as a non-over-humidified state rather than an over-humidified state.

에어로졸 생성 물품(2)이 과습 상태인 것으로 판별된 경우에, 제어부(12)는 제 2 센서(13-2)에서 측정된 제 1 시점과 제 2 시점 사이에서의 정전용량 변화량이 제 2 설정 값보다 크면 에어로졸 생성 물품(2)이 과습 재사용 상태인 것으로 판별할 수 있다. 제 2 설정 값은 과습 미사용 상태의 에어로졸 생성 물품(2)에서의 정전용량 변화량의 최대값일 수 있다. When the aerosol generating article (2) is determined to be in an over-humidified state, the control unit (12) can determine that the aerosol generating article (2) is in an over-humidified reusable state if the change in electrostatic capacity between the first time point and the second time point measured by the second sensor (13-2) is greater than a second set value. The second set value may be the maximum value of the change in electrostatic capacity in the aerosol generating article (2) in an over-humidified non-used state.

에어로졸 생성 물품(2)이 일반(미과습) 상태인 것으로 판별된 경우에, 제어부(12)는 제 2 센서(13-2)에서 측정된 제 1 시점과 제 2 시점 사이에서의 정전용량 변화량이 제 3 설정 값보다 크면 에어로졸 생성 물품(2)이 일반 재사용 상태인 것으로 판별할 수 있다. 제 3 설정 값은 일반 미사용 상태의 에어로졸 생성 물품(2)에서의 정전용량 변화량의 최대값일 수 있다.When the aerosol generating article (2) is determined to be in a normal (non-humidified) state, the control unit (12) can determine that the aerosol generating article (2) is in a normal reusable state if the change in electrostatic capacity between the first time point and the second time point measured by the second sensor (13-2) is greater than a third set value. The third set value may be the maximum value of the change in electrostatic capacity in the aerosol generating article (2) in a normal non-used state.

도 6a는 일 실시 예에 따른 카트리지(19)의 사시도이고, 도 6b 및 6c는 도 6a의 A-A선에 따른 단면도이다. 도 7은 일 실시 예에 따른 카트리지(19)에서의 에어로졸의 흐름들(P1, P2)을 나타낸다.Fig. 6a is a perspective view of a cartridge (19) according to one embodiment, and Figs. 6b and 6c are cross-sectional views taken along line A-A of Fig. 6a. Fig. 7 shows aerosol flows (P1, P2) in a cartridge (19) according to one embodiment.

도 6a, 6b 및 6c를 참조하여, 카트리지(19)는 컨테이너(191), 챔버(C0), 삽입공간(192), 히터(194) 및 심지(195)를 포함할 수 있다.Referring to FIGS. 6a, 6b and 6c, the cartridge (19) may include a container (191), a chamber (C0), an insertion space (192), a heater (194) and a wick (195).

컨테이너(191)는 제 1 컨테이너(1911) 및 제 2 컨테이너(1912)를 포함할 수 있다. 제 1 컨테이너(1911)에는 에어로졸 생성 물품(2)이 삽입될 수 있는 삽입구(1920)가 형성될 수 있다. 삽입구(1920)와 연결되는 삽입공간(192)이 제 1 컨테이너(1911)에 배치될 수 있다. 챔버(C0)는 삽입공간(192)과 구획되게 제 1 컨테이너(1911)에 수용될 수 있고, 챔버(C0)에는 에어로졸 생성 물질이 저장될 수 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 물질은 액체 상태일 수 있다. 삽입공간(192)과 챔버(C0)는 내벽에 의해서 구획될 수 있다.The container (191) may include a first container (1911) and a second container (1912). The first container (1911) may be formed with an insertion port (1920) into which an aerosol generating article (2) may be inserted. An insertion space (192) connected to the insertion port (1920) may be arranged in the first container (1911). A chamber (C0) may be accommodated in the first container (1911) so as to be partitioned from the insertion space (192), and an aerosol generating substance may be stored in the chamber (C0). For example, the aerosol generating substance may be in a liquid state. The insertion space (192) and the chamber (C0) may be partitioned by an inner wall.

이에 따라, 액체 상태의 에어로졸 생성 물질이 저장되는 제 1 컨테이너(1911)의 챔버(C0)가 에어로졸 생성 물품(2) 및/또는 삽입공간(192)을 둘러싸도록 배치될 수 있어, 에어로졸 생성 물질의 저장을 위한 공간 효율성이 증대될 수 있다.Accordingly, the chamber (C0) of the first container (1911) in which the liquid aerosol generating substance is stored can be arranged to surround the aerosol generating article (2) and/or the insertion space (192), thereby increasing space efficiency for storing the aerosol generating substance.

제 2 컨테이너(1912)에는 히터(194) 및 심지(195)가 배치될 수 있다. 심지(195)는 챔버(C0)와 연결될 수 있다. 심지(195)는 챔버(C0)로부터 액체 상태의 에어로졸 생성 물질을 공급받을 수 있다. 히터(194)(예: 히터(24))는 심지(195)를 가열할 수 있다. 히터(194)는 심지(195)를 복수 회 권선할 수 있다.A heater (194) and a wick (195) may be placed in the second container (1912). The wick (195) may be connected to the chamber (C0). The wick (195) may be supplied with a liquid aerosol generating substance from the chamber (C0). The heater (194) (e.g., heater (24)) may heat the wick (195). The heater (194) may be wound multiple times around the wick (195).

외부 공기는, 캡유입구(예: 도 3b의 캡유입구(133))를 통해서 에어로졸 생성 장치(1) 내부로 유입될 수 있다. 캡유입구(133)로부터 유입된 공기는 카트리지 유입구(예: 도 3b의 카트리지 유입구(196))를 통과하여 카트리지(19)의 내부로 유입될 수 있다. 카트리지 유입구(196)를 통과한 공기는 제 2 컨테이너(1912)로 유입된 후에 삽입공간(192)을 향해 유동할 수 있다. 공기는 제 2 컨테이너(1912)에서 생성된 에어로졸을 동반하여 에어로졸 생성 물품(2)을 통과할 수 있다.Outside air can be introduced into the aerosol generating device (1) through the cap inlet (e.g., the cap inlet (133) of FIG. 3b). The air introduced from the cap inlet (133) can pass through the cartridge inlet (e.g., the cartridge inlet (196) of FIG. 3b) and be introduced into the interior of the cartridge (19). The air that has passed through the cartridge inlet (196) can flow toward the insertion space (192) after being introduced into the second container (1912). The air can pass through the aerosol generating article (2) accompanied by the aerosol generated in the second container (1912).

삽입공간(192)은, 삽입구(1920)로부터 길이방향(예: 도 6c에서 -Z방향)을 따라서 차례로 삽입공간 제 1 구획(192-1) 및 삽입공간 제 2 구획(192-2)을 포함할 수 있다. The insertion space (192) may include a first insertion space compartment (192-1) and a second insertion space compartment (192-2) sequentially along the longitudinal direction (e.g., the -Z direction in FIG. 6c) from the insertion port (1920).

삽입공간 제 1 구획(192-1)은 삽입구(1920)로부터 경계 지점(192A)까지로 규정될 수 있다. 삽입공간 제 2 구획(192-2)는 경계 지점(192A)으로부터 삽입공간(192) 말단 면까지로 규정될 수 있다.The first insertion space section (192-1) may be defined from the insertion opening (1920) to the boundary point (192A). The second insertion space section (192-2) may be defined from the boundary point (192A) to the end surface of the insertion space (192).

삽입공간 제 1 구획(192-1)은, 삽입구(1920)로부터 경계 지점(192A)까지 길이방향(-Z방향)을 따라서 연장하는 삽입공간(192)의 일 구획일 수 있다. 삽입공간 제 2 구획(192-2)은, 경계 지점(192A)으로부터 삽입구(1920)에서 멀어지는 방향으로(-Z방향으로) 연장하는 삽입공간(192)의 다른 구획일 수 있다.The first insertion space section (192-1) may be a section of the insertion space (192) extending in the longitudinal direction (-Z direction) from the insertion opening (1920) to the boundary point (192A). The second insertion space section (192-2) may be another section of the insertion space (192) extending in the direction away from the insertion opening (1920) from the boundary point (192A) (-Z direction).

일 실시 예에서, 삽입공간(192)의 경계 지점(192A)은 에어로졸 생성 물품(2)의 제 1 필터 세그먼트(예: 도 4의 제 1 필터 세그먼트(S1))에 대응하는 위치에 형성될 수 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 물품(2)이 삽입공간(192)에 삽입된 상태에서, 경계 지점(192A)은 제 1 필터 세그먼트(S1)로부터 수평하게(예: 도 6c에서 XY평면을 따라) 이격된 위치에 형성될 수 있다. 다시 말해서, 경계 지점(192A)은 매질 세그먼트(S2)로부터 수평하게 이격된 위치보다 삽입구(1920)로부터 더 먼 위치에 형성될 수 있다. In one embodiment, the boundary point (192A) of the insertion space (192) may be formed at a position corresponding to the first filter segment (e.g., the first filter segment (S1) of FIG. 4) of the aerosol generating article (2). For example, when the aerosol generating article (2) is inserted into the insertion space (192), the boundary point (192A) may be formed at a position horizontally (e.g., along the XY plane in FIG. 6C) spaced apart from the first filter segment (S1). In other words, the boundary point (192A) may be formed at a position further from the insertion port (1920) than the position horizontally spaced apart from the medium segment (S2).

바람직하게는, 삽입공간(192)의 경계 지점(192A)은 제 1 필터 세그먼트(S1)와 매질 세그먼트(S2)의 경계에 대응하는 위치에 형성될 수 있다. 따라서, 에어로졸 생성 물품(2)이 삽입공간(192)에 삽입된 상태에서, 에어로졸 생성 물품(2)의 제 1 필터 세그먼트(S1)는 삽입공간 제 2 구획(192-2)에 수용될 수 있다.Preferably, the boundary point (192A) of the insertion space (192) can be formed at a position corresponding to the boundary between the first filter segment (S1) and the medium segment (S2). Accordingly, when the aerosol generating article (2) is inserted into the insertion space (192), the first filter segment (S1) of the aerosol generating article (2) can be accommodated in the second section (192-2) of the insertion space.

특히, 도 6c를 참조하여, 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 적어도 일 부분의 폭은 경계 지점(192A)의 폭(WA)보다 클 수 있다. 여기서, 삽입공간(192)의 폭은 수평방향(예: 도 6c에서 X방향)으로의 길이로 규정될 수 있다.In particular, referring to FIG. 6c, the width of at least a portion of the second insertion space section (192-2) may be greater than the width (WA) of the boundary point (192A). Here, the width of the insertion space (192) may be defined as the length in the horizontal direction (e.g., the X direction in FIG. 6c).

경계 지점(192A)의 폭(WA)은 에어로졸 생성 물품(2)의 폭과 같거나 클 수 있다. 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 폭이 경계 지점(192A)의 폭(WA)보다 크도록 설정되기 때문에, 에어로졸 생성 물품(2)이 삽입공간(192)에 삽입된 상태에서는 삽입공간 제 2 구획(192-2)과 에어로졸 생성 물품(2) 사이에는 간격이 생길 수 있다. 이러한 간격은 에어로졸의 통로 역할을 함과 동시에 제 1 필터 세그먼트(S1)를 둘러싸는 제 1 래퍼(예: 도 4의 제 1 래퍼(S51))의 젖음성을 향상시키는 역할을 할 수 있다. The width (WA) of the boundary point (192A) may be equal to or greater than the width of the aerosol generating article (2). Since the width of the second compartment (192-2) of the insertion space is set to be greater than the width (WA) of the boundary point (192A), a gap may be created between the second compartment (192-2) of the insertion space and the aerosol generating article (2) when the aerosol generating article (2) is inserted into the insertion space (192). This gap may serve as a passage for the aerosol and at the same time serve to improve the wettability of the first wrapper (e.g., the first wrapper (S51) of FIG. 4) surrounding the first filter segment (S1).

도 7을 참조하여, 일 실시 예에 따른 카트리지(19)에서 에어로졸은 히터(194) 및 심지(195)에서 생성될 수 있다. 이렇게 생성된 에어로졸은 삽입공간(192)으로 유입될 수 있다. 에어로졸 중 일부인 제 1 흐름(P1)은 제 1 필터 세그먼트(S1)의 전단을 통해서 에어로졸 생성 물품(2) 내로 유입될 수 있다. 이어서, 에어로졸의 제 1 흐름(P1)은 매질 세그먼트(S2)와 제 2 필터 세그먼트(S3)를 통과할 수 있다.Referring to FIG. 7, in a cartridge (19) according to one embodiment, an aerosol may be generated from a heater (194) and a wick (195). The aerosol thus generated may be introduced into an insertion space (192). A first flow (P1), which is a portion of the aerosol, may be introduced into an aerosol generating article (2) through the front end of a first filter segment (S1). Subsequently, the first flow (P1) of the aerosol may pass through a medium segment (S2) and a second filter segment (S3).

에어로졸 중 다른 일부인 제 2 흐름(P2)은, 제 1 필터 세그먼트(S1)와 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 사이드 면 사이에 형성된 간격으로 유입될 수 있다. 상기 간격으로 유입된 에어로졸의 제 2 흐름(P2)은 제 1 래퍼(S51)를 통과할 수 있다. 제 1 래퍼(S51)를 통과한 에어로졸의 제 2 흐름(P2)은 제 1 필터 세그먼트(S1), 매질 세그먼트(S2) 및 제 2 필터 세그먼트(S3)를 차례로 통과할 수 있다. 또는, 에어로졸 제 2 흐름(P2)은 제 1 래퍼(S51)를 통과하지 않고 상기 간격에 머물러 있으면서 제 1 래퍼(S51)이 외면을 젖게 할 수 있다.Another portion of the aerosol, the second flow (P2), can be introduced into the gap formed between the first filter segment (S1) and the side surface of the second insertion space section (192-2). The second flow (P2) of the aerosol introduced into the gap can pass through the first wrapper (S51). The second flow (P2) of the aerosol that has passed through the first wrapper (S51) can sequentially pass through the first filter segment (S1), the medium segment (S2), and the second filter segment (S3). Alternatively, the second flow (P2) of the aerosol can remain in the gap without passing through the first wrapper (S51), thereby wetting the outer surface of the first wrapper (S51).

에어로졸의 제 2 흐름(P2)에 의해서 제 1 래퍼(S51)가 충분히 젖음으로써, 정전용량 센서로 구성되는 제 2 센서(예: 도 5의 제 2 센서(13-2))의 인식률이 증가될 수 있다. 이를 통해서, 에어로졸 생성 물품(2)의 과습 여부 또는 재사용 여부에 대한 인식률이 높아질 수 있다. 만약, 삽입공간 제 2 구획(192-2)에 상기 간격이 없다면, 에어로졸의 제 2 흐름(P2)이 발생하지 않을 것이다. 에어로졸의 제 1 흐름(P2)만으로는 에어로졸 생성 물품(2)의 제 1 래퍼(S51)가 충분히 젖지 않을 수 있다. 이는 제 2 센서(13-2)의 인식률을 저해하는 요인이 될 수 있다. By sufficiently wetting the first wrapper (S51) by the second flow (P2) of the aerosol, the recognition rate of the second sensor (e.g., the second sensor (13-2) of FIG. 5) composed of a capacitive sensor can be increased. Through this, the recognition rate of whether the aerosol generating article (2) is over-moistened or reused can be increased. If there is no gap in the second compartment (192-2) of the insertion space, the second flow (P2) of the aerosol will not be generated. The first wrapper (S51) of the aerosol generating article (2) may not be sufficiently wetted by the first flow (P2) of the aerosol alone. This may be a factor that lowers the recognition rate of the second sensor (13-2).

다시 도 6c를 참조하여, 일 실시 예에서, 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 제 1 지점의 폭(W1)보다 삽입공간 제 2 구획(292-2)의 제 2 지점(W2)의 폭이 더 클 수 있다. 여기서, 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 제 1 지점은 경계 지점(192A)과 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 제 2 지점 사이에 위치할 수 있다. 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 제 1 지점과 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 제 2 지점은 경계 지점(192A)으로부터 길이방향(-Z방향)을 따라서 차례로 위치할 수 있다.Referring again to FIG. 6C, in one embodiment, the width of the second point (W2) of the second insertion space compartment (292-2) may be greater than the width (W1) of the first point of the second insertion space compartment (192-2). Here, the first point of the second insertion space compartment (192-2) may be located between the boundary point (192A) and the second point of the second insertion space compartment (192-2). The first point of the second insertion space compartment (192-2) and the second point of the second insertion space compartment (192-2) may be sequentially located along the longitudinal direction (-Z direction) from the boundary point (192A).

경계 지점(192A)의 폭(WA)은 에어로졸 생성 물품(2)의 폭과 거의 같을 수 있다. 경계 지점(192A)의 폭(WA)보다 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 제 1 지점의 폭(W1)이 더 클 수 있다. 삽입공간 제 2 구획의 제 1 지점의 폭(W1)보다 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 제 2 지점의 폭(W2)이 더 클 수 있다. 이러한 관계에 의해서, 경계 지점(192A)으로부터 심지(195)를 향할수록 삽입공간 제 2 구획(192-2)과 에어로졸 생성 물품(2) 사이의 간격이 더 커질 수 있고, 에어로졸이 유입될 수 있는 공간이 더 커질 수 있다. 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 이러한 단면 형상은 제 1 래퍼(S51)가 에어로졸의 제 2 흐름(예: 도 7의 에어로졸의 제 2 흐름(P2))에 의해서 고르게 젖을 수 있도록 도와준다.The width (WA) of the boundary point (192A) may be approximately the same as the width of the aerosol generating article (2). The width (W1) of the first point of the second insertion space compartment (192-2) may be greater than the width (WA) of the boundary point (192A). The width (W2) of the second point of the second insertion space compartment (192-2) may be greater than the width (W1) of the first point of the second insertion space compartment. By this relationship, the gap between the second insertion space compartment (192-2) and the aerosol generating article (2) may become larger as the distance from the boundary point (192A) toward the wick (195), and the space into which the aerosol can be introduced may become larger. This cross-sectional shape of the second compartment (192-2) of the insertion space helps the first wrapper (S51) to be evenly wetted by the second flow of aerosol (e.g., the second flow of aerosol (P2) of FIG. 7).

일 실시 예에서, 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 폭은 경계 지점(192A)으로부터 멀어질수록 증가할 수 있다. 예를 들어, 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 폭은 경계 지점(192A)으로부터 멀어질수록 점진적으로 증가할 수 있다.In one embodiment, the width of the second insertion space compartment (192-2) may increase as it moves away from the boundary point (192A). For example, the width of the second insertion space compartment (192-2) may gradually increase as it moves away from the boundary point (192A).

삽입공간(192)은, 삽입공간 제 1 구획(192-1)에 대응하는 외형을 가지는 제 1 금형 및 삽입공간 제 2 구획(192-2)에 대응하는 외형을 가지는 제 2 금형에 의해서 제조될 수 있다. 예를 들어, 어퍼바디(120)의 외형을 이루는 외부 금형이 제공된 상태에서, 상기 제 1 금형과 상기 제 2 금형이 상기 외부 금형 내부로 인입되어 삽입공간(192)을 형성한 후에 원 위치로 후퇴할 수 있다. 이 때, 상기 제 1 금형과 상기 제 2 금형이 만나는 위치에서 경계 지점(192A)이 형성될 수 있다. 삽입공간 제 2 구획(192-2)에 대응하는 외관을 가지는 상기 제 2 금형은 절두원추 형상을 가질 수 있다. 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 폭이 경계 지점(192A)으로부터 점진적으로 증가하므로, 이에 대응하는 외형을 가지는 상기 제 2 금형은 걸리는 부분이 없이 수월하게 상기 외부 금형을 빠져나와서 원 위치로 복귀할 수 있다.The insertion space (192) can be manufactured by a first mold having an outer shape corresponding to the first insertion space section (192-1) and a second mold having an outer shape corresponding to the second insertion space section (192-2). For example, in a state where an outer mold forming the outer shape of the upper body (120) is provided, the first mold and the second mold can be introduced into the outer mold to form the insertion space (192) and then retreat to their original positions. At this time, a boundary point (192A) can be formed at a position where the first mold and the second mold meet. The second mold having an outer shape corresponding to the second insertion space section (192-2) can have a truncated cone shape. Since the width of the second section (192-2) of the insertion space gradually increases from the boundary point (192A), the second mold having a corresponding outer shape can easily come out of the outer mold without any obstruction and return to its original position.

일 실시 예에 따른 카트리지(19) 및 이를 포함하는 에어로졸 생성 장치(1)에 의하면, 에어로졸 생성 물품(2)이 삽입되는 삽입공간(192)의 사이드 면으로 에어로졸을 고르게 유도할 수 있고, 에어로졸 생성 물품(2)의 과습 여부 또는 재사용 여부를 효과적으로 판별할 수 있다. 또한, 에어로졸 흡인 시에 원치 않는 에어로졸 흡인 저항을 유발하지 않을 수 있다.According to an embodiment of the invention, a cartridge (19) and an aerosol generating device (1) including the cartridge can evenly guide aerosol to the side surface of an insertion space (192) into which an aerosol generating article (2) is inserted, and can effectively determine whether the aerosol generating article (2) is over-moistened or whether it is to be reused. In addition, unwanted aerosol suction resistance can not be induced during aerosol suction.

일 실시 예에 따른 카트리지(19) 및 이를 포함하는 에어로졸 생성 장치(1)는 에어로졸 생성 물품(2)의 측면에서 내부로 에어로졸의 일부가 인입되게 유도함으로써, 에어로졸 생성 물품(2)의 외부가 에어로졸에 의해서 충분히 젖게 하여 정전용량센서에 의한 과습 여부 또는 재사용 여부에 대한 인식율을 높일 수 있다.According to one embodiment, a cartridge (19) and an aerosol generating device (1) including the same can induce a portion of the aerosol to be drawn into the inside of an aerosol generating article (2) from the side thereof, thereby sufficiently wetting the outside of the aerosol generating article (2) with the aerosol, thereby increasing the recognition rate of whether the article is over-moistened or reused by a capacitive sensor.

일 실시 예에 따른 에어로졸 생성 장치(1)를 위한 카트리지(19)는, 일 면에 에어로졸 생성 물품이 삽입되는 삽입구(1920)가 형성된 컨테이너(191), 상기 컨테이너(191)에 수용되고 에어로졸 생성 물질이 저장되는 챔버(C0) 및 상기 챔버(C0)와 구획되게 상기 컨테이너(191)에 수용되고 상기 삽입구(1920)와 연통하는 삽입공간(192)을 포함하고, 상기 삽입공간(192)은, 상기 삽입구(1920)로부터 경계 지점(192A)까지 길이방향으로 연장하는 삽입공간 제 1 구획(192-1) 및 상기 경계 지점(192A)으로부터 상기 삽입구(1920)에서 멀어지는 방향으로 연장하는 삽입공간 제 2 구획(192-2)을 포함하고, 상기 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 적어도 일 부분의 폭(W1, W2)은 상기 경계 지점(192A)의 폭(WA)보다 크도록 구성될 수 있다.A cartridge (19) for an aerosol generating device (1) according to one embodiment comprises a container (191) having an insertion port (1920) formed on one side into which an aerosol generating article is inserted, a chamber (C0) accommodated in the container (191) and in which an aerosol generating material is stored, and an insertion space (192) accommodated in the container (191) and communicating with the insertion port (1920) so as to be partitioned from the chamber (C0), wherein the insertion space (192) comprises a first insertion space section (192-1) extending longitudinally from the insertion port (1920) to a boundary point (192A) and a second insertion space section (192-2) extending from the boundary point (192A) in a direction away from the insertion port (1920), and a width (W1, W2) of at least a portion of the second insertion space section (192-2) is equal to or greater than the width of the boundary point (192A). It can be configured to be larger than the width (WA).

일 실시 예에서, 상기 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 제 1 지점의 폭(W1)보다 상기 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 제 2 지점(W2)의 폭이 더 크고, 상기 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 제 1 지점은, 상기 길이방향을 따라서 상기 경계 지점(192A)과 상기 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 제 2 지점 사이에 위치할 수 있다.In one embodiment, the width of the second point (W2) of the second insertion space compartment (192-2) is greater than the width (W1) of the first point of the second insertion space compartment (192-2), and the first point of the second insertion space compartment (192-2) may be located between the boundary point (192A) and the second point of the second insertion space compartment (192-2) along the longitudinal direction.

일 실시 예에서, 상기 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 폭은 상기 경계 지점(192A)으로부터 멀어질수록 증가할 수 있다. 상기 삽입공간 제 2 구획의 폭은 점진적으로 증가할 수 있다. In one embodiment, the width of the second insertion space compartment (192-2) may increase as it moves away from the boundary point (192A). The width of the second insertion space compartment may increase gradually.

일 실시 예에서, 상기 에어로졸 생성 물품(2)은 전방으로부터 제 1 필터 세그먼트(S1), 매질 세그먼트(S2) 및 제 2 필터 세그먼트(S3)를 포함하고, 상기 매질 세그먼트(S2)에는 매질이 수용되며, 상기 에어로졸 생성 물품(2)이 상기 삽입공간(192)에 삽입된 상태를 기준으로, 상기 경계 지점(192A)은 상기 매질 세그먼트(S2)에 대응하는 위치보다 상기 삽입구(1920)로부터 멀리 위치할 수 있다.In one embodiment, the aerosol generating article (2) includes a first filter segment (S1), a medium segment (S2), and a second filter segment (S3) from the front, the medium segment (S2) receiving the medium, and based on a state in which the aerosol generating article (2) is inserted into the insertion space (192), the boundary point (192A) may be located further from the insertion port (1920) than the position corresponding to the medium segment (S2).

상기 경계 지점(192A)은 상기 제 1 필터 세그먼트(S1)와 상기 매질 세그먼트(S2)의 경계에 대응하는 위치에 형성될 수 있다.The above boundary point (192A) can be formed at a position corresponding to the boundary between the first filter segment (S1) and the medium segment (S2).

상기 삽입공간(192)은, 상기 삽입공간 제 1 구획(192-1)에 대응하는 외형을 가지는 제 1 금형 및 상기 삽입공간 제 2 구획(192-2)에 대응하는 외형을 가지는 제 2 금형에 의해서 제조되고, 상기 제 1 금형과 상기 제 2 금형이 만나는 위치에서 상기 경계 지점(192A)이 형성될 수 있다.The above insertion space (192) is manufactured by a first mold having an outer shape corresponding to the first section (192-1) of the insertion space and a second mold having an outer shape corresponding to the second section (192-2) of the insertion space, and the boundary point (192A) can be formed at a location where the first mold and the second mold meet.

일 실시 예에 따른 에어로졸 생성 장치(1)는, 제 1 면, 상기 제 1 면의 반대측의 제 2 면 및 상기 제 1 면과 상기 제 2 면 사이의 사이드 면을 포함하고 상기 제 1 면에는 에어로졸 생성 물품(2)이 삽입되는 삽입구(1920)가 형성된 하우징(10), 상기 하우징(10)에 수용되고 에어로졸 생성 물질이 저장되는 챔버(C0) 및 상기 챔버(C0)와 구획되게 상기 하우징(10)에 수용되고 상기 삽입구(1920)와 연통하는 삽입공간(192)을 포함하고, 상기 삽입공간(192)은, 상기 삽입구(1920)로부터 경계 지점(192A)까지 길이방향으로 연장하는 삽입공간 제 1 구획(192-1) 및 상기 삽입구(1920)로부터 멀어지도록 상기 경계 지점(192A)으로부터 상기 길이방향으로 연장하는 삽입공간 제 2 구획(192-2)을 포함하고, 상기 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 적어도 일 부분의 폭(W1, W2)은 상기 경계 지점(192A)의 폭(WA)보다 크도록 구성될 수 있다.An aerosol generating device (1) according to one embodiment comprises a housing (10) having a first surface, a second surface opposite to the first surface, and a side surface between the first surface and the second surface, and an insertion port (1920) formed on the first surface into which an aerosol generating article (2) is inserted, a chamber (C0) accommodated in the housing (10) and in which an aerosol generating material is stored, and an insertion space (192) accommodated in the housing (10) and communicating with the insertion port (1920) so as to be partitioned from the chamber (C0), and the insertion space (192) comprises a first insertion space section (192-1) extending in the longitudinal direction from the insertion port (1920) to a boundary point (192A), and a second insertion space section (192-2) extending in the longitudinal direction from the boundary point (192A) away from the insertion port (1920), and the insertion space section The width (W1, W2) of at least a portion of the second section (192-2) may be configured to be greater than the width (WA) of the boundary point (192A).

일 실시 예에서, 상기 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 폭은 상기 삽입구(1920)로부터 멀어질수록 증가할 수 있고, 상기 삽입공간 제 2 구획(192-2)의 폭은 점진적으로 증가할 수 있다. In one embodiment, the width of the second insertion space compartment (192-2) may increase as it moves away from the insertion port (1920), and the width of the second insertion space compartment (192-2) may gradually increase.

일 실시 예에서, 상기 에어로졸 생성 물품(2)은 전방으로부터 제 1 필터 세그먼트(S1), 매질 세그먼트(S2) 및 제 2 필터 세그먼트(S3)를 포함하고, 상기 매질 세그먼트(S2)에는 매질이 수용되며, 상기 에어로졸 생성 물품(2)이 상기 삽입공간(192)에 삽입된 상태를 기준으로 상기 경계 지점(192A)은 상기 제 1 필터 세그먼트(s1)와 상기 매질 세그먼트(S2)의 경계에 대응하는 위치에 형성될 수 있다.In one embodiment, the aerosol generating article (2) includes a first filter segment (S1), a medium segment (S2), and a second filter segment (S3) from the front, the medium segment (S2) receiving the medium, and the boundary point (192A) can be formed at a position corresponding to the boundary between the first filter segment (s1) and the medium segment (S2) based on a state in which the aerosol generating article (2) is inserted into the insertion space (192).

앞에서 설명된 본 개시의 어떤 실시예들 또는 다른 실시예들은 서로 배타적이거나 구별되는 것은 아니다. 앞서 설명된 본 개시의 어떤 실시예들 또는 다른 실시예들은 각각의 구성 또는 기능이 병용되거나 조합될 수 있다.Any or all of the embodiments of the present disclosure described above are not mutually exclusive or distinct. Any or all of the embodiments of the present disclosure described above may have their respective components or functions combined or used together.

예를 들어 특정 실시예 및/또는 도면에 설명된 A 구성과 다른 실시예 및/또는 도면에 설명된 B 구성이 결합될 수 있음을 의미한다. 즉, 구성 간의 결합에 대해 직접적으로 설명하지 않은 경우라고 하더라도 결합이 불가능하다고 설명한 경우를 제외하고는 결합이 가능함을 의미한다.For example, it means that a configuration A described in a particular embodiment and/or drawing can be combined with a configuration B described in another embodiment and/or drawing. That is, even if a combination between configurations is not directly described, it means that a combination is possible, except in cases where a combination is described as impossible.

상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.The above detailed description should not be construed as limiting in any respect and should be considered illustrative only. The scope of the present invention should be determined by a reasonable interpretation of the appended claims, and all modifications within the equivalent scope of the present invention are intended to be included within the scope of the present invention.

Claims (12)

에어로졸 생성 장치를 위한 카트리지에 있어서,
일 면에 에어로졸 생성 물품이 삽입되는 삽입구가 형성된, 컨테이너;
상기 컨테이너에 수용되고, 에어로졸 생성 물질이 저장되는, 챔버; 및
상기 챔버와 구획되게 상기 컨테이너에 수용되고, 상기 삽입구와 연통하는, 삽입공간;
을 포함하고,
상기 삽입공간은,
상기 삽입구로부터 경계 지점까지 길이방향으로 연장하는 삽입공간 제 1 구획; 및
상기 경계 지점으로부터 상기 삽입구에서 멀어지는 방향으로 연장하는 삽입공간 제 2 구획;
을 포함하고,
상기 삽입공간 제 2 구획의 적어도 일 부분의 폭은 상기 경계 지점의 폭보다 크도록 구성되는, 카트리지.
In a cartridge for an aerosol generating device,
A container having an insertion port formed on one side into which an aerosol generating article is inserted;
A chamber in which an aerosol generating substance is stored, the chamber being accommodated in the container; and
An insertion space, which is accommodated in the container and is separated from the chamber, and communicates with the insertion port;
Including,
The above insertion space is,
A first section of the insertion space extending longitudinally from the insertion port to the boundary point; and
A second section of the insertion space extending away from the insertion port from the above boundary point;
Including,
A cartridge, wherein the width of at least a portion of the second compartment of the insertion space is configured to be greater than the width of the boundary point.
제 1 항에 있어서,
상기 삽입공간 제 2 구획의 제 1 지점의 폭보다 상기 삽입공간 제 2 구획의 제 2 지점의 폭이 더 크고, 상기 삽입공간 제 2 구획의 제 1 지점은, 상기 길이방향을 따라서 상기 경계 지점과 상기 삽입공간 제 2 구획의 제 2 지점 사이에 위치하는, 카트리지.
In the first paragraph,
A cartridge wherein the width of the second point of the second compartment of the insertion space is greater than the width of the first point of the second compartment of the insertion space, and the first point of the second compartment of the insertion space is located between the boundary point and the second point of the second compartment of the insertion space along the longitudinal direction.
제 1 항에 있어서,
상기 삽입공간 제 2 구획의 폭은 상기 경계 지점으로부터 멀어질수록 증가하는, 카트리지.
In the first paragraph,
A cartridge in which the width of the second compartment of the above insertion space increases as it moves away from the above boundary point.
제 3 항에 있어서,
상기 삽입공간 제 2 구획의 폭은 점진적으로 증가하는, 카트리지.
In the third paragraph,
A cartridge in which the width of the second compartment of the above insertion space gradually increases.
제 1 항에 있어서,
상기 에어로졸 생성 물품은 전방으로부터 제 1 필터 세그먼트, 매질 세그먼트 및 제 2 필터 세그먼트를 포함하고, 상기 매질 세그먼트에는 매질이 수용되며,
상기 에어로졸 생성 물품이 상기 삽입공간에 삽입된 상태를 기준으로, 상기 경계 지점은 상기 매질 세그먼트에 대응하는 위치보다 상기 삽입구로부터 멀리 위치하는, 카트리지.
In the first paragraph,
The aerosol generating article comprises a first filter segment, a medium segment and a second filter segment from the front, wherein the medium segment receives a medium,
A cartridge wherein, based on the state in which the aerosol generating product is inserted into the insertion space, the boundary point is located further from the insertion port than the position corresponding to the medium segment.
제 5 항에 있어서,
상기 경계 지점은 상기 제 1 필터 세그먼트와 상기 매질 세그먼트의 경계에 대응하는 위치에 형성된, 카트리지.
In paragraph 5,
A cartridge wherein the above boundary point is formed at a position corresponding to the boundary between the first filter segment and the medium segment.
제 6 항에 있어서,
상기 삽입공간은, 상기 삽입공간 제 1 구획에 대응하는 외형을 가지는 제 1 금형 및 상기 삽입공간 제 2 구획에 대응하는 외형을 가지는 제 2 금형에 의해서 제조되는, 카트리지.
In paragraph 6,
A cartridge in which the above insertion space is manufactured by a first mold having an outer shape corresponding to the first compartment of the insertion space and a second mold having an outer shape corresponding to the second compartment of the insertion space.
제 7 항에 있어서,
상기 제 1 금형과 상기 제 2 금형이 만나는 위치에서 상기 경계 지점이 형성되는, 카트리지.
In paragraph 7,
A cartridge in which the boundary point is formed at a location where the first mold and the second mold meet.
에어로졸 생성 장치에 있어서,
제 1 면, 상기 제 1 면의 반대측의 제 2 면 및 상기 제 1 면과 상기 제 2 면 사이의 사이드 면을 포함하고, 상기 제 1 면에는 에어로졸 생성 물품이 삽입되는 삽입구가 형성된, 하우징;
상기 하우징에 수용되고, 에어로졸 생성 물질이 저장되는, 챔버; 및
상기 챔버와 구획되게 상기 하우징에 수용되고, 상기 삽입구와 연통하는 삽입공간;
을 포함하고,
상기 삽입공간은,
상기 삽입구로부터 경계 지점까지 길이방향으로 연장하는 삽입공간 제 1 구획; 및
상기 삽입구로부터 멀어지도록 상기 경계 지점으로부터 상기 길이방향으로 연장하는 삽입공간 제 2 구획;
을 포함하고,
상기 삽입공간 제 2 구획의 적어도 일 부분의 폭은 상기 경계 지점의 폭보다 크도록 구성되는, 에어로졸 생성 장치.
In an aerosol generating device,
A housing comprising a first surface, a second surface opposite the first surface, and a side surface between the first surface and the second surface, wherein an insertion port into which an aerosol generating article is inserted is formed in the first surface;
a chamber accommodated in the housing and in which an aerosol generating substance is stored; and
An insertion space accommodated in the housing so as to be separated from the chamber and communicating with the insertion port;
Including,
The above insertion space is,
A first section of the insertion space extending longitudinally from the insertion port to the boundary point; and
A second insertion space section extending in the longitudinal direction from the boundary point away from the insertion port;
Including,
An aerosol generating device, wherein the width of at least a portion of the second compartment of the above insertion space is configured to be greater than the width of the above boundary point.
제 9 항에 있어서,
상기 삽입공간 제 2 구획의 폭은 상기 삽입구로부터 멀어질수록 증가하는, 에어로졸 생성 장치.
In paragraph 9,
An aerosol generating device, wherein the width of the second compartment of the above insertion space increases as it moves away from the insertion port.
제 10 항에 있어서,
상기 삽입공간 제 2 구획의 폭은 점진적으로 증가하는, 에어로졸 생성 장치.
In paragraph 10,
An aerosol generating device wherein the width of the second compartment of the above insertion space is gradually increased.
제 11 항에 있어서,
상기 에어로졸 생성 물품은 전방으로부터 제 1 필터 세그먼트, 매질 세그먼트 및 제 2 필터 세그먼트를 포함하고, 상기 매질 세그먼트에는 매질이 수용되며,
상기 에어로졸 생성 물품이 상기 삽입공간에 삽입된 상태를 기준으로 상기 경계 지점은 상기 제 1 필터 세그먼트와 상기 매질 세그먼트의 경계에 대응하는 위치에 형성된, 에어로졸 생성 장치.
In paragraph 11,
The aerosol generating article comprises a first filter segment, a medium segment and a second filter segment from the front, wherein the medium segment receives a medium,
An aerosol generating device, wherein the boundary point is formed at a position corresponding to the boundary between the first filter segment and the medium segment based on the state in which the aerosol generating product is inserted into the insertion space.
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