1.本公开涉及一种电子分散体装置。
背景技术:
2.分散体装置包括例如电子蒸气烟装置和气溶胶生成装置。电子蒸气烟装置或e
‑
蒸气烟装置包括加热元件,该加热元件使蒸气前调配物气化以产生“蒸气”。
3.气溶胶生成装置可以在没有加热元件的情况下生成气溶胶。
技术实现要素:
4.一些示例性实施方案提供分散体装置,所述分散体装置包括第一分散体生成系统、第二分散体生成系统和出口端元件,所述出口端元件包括对应于所述第一分散体生成系统的第一出口和对应于所述第二分散体生成系统的第二出口。
5.在一些示例性实施方案中,所述装置还包括分隔件,所述分隔件将所述第一分散体生成系统和所述第一出口与所述第二分散体生成系统和所述第二出口分离。
6.在一些示例性实施方案中,所述第一分散体生成系统被构造成使第一蒸气前调配物气化成具有第一尺寸的颗粒的第一蒸气。
7.在一些示例性实施方案中,所述第二分散体生成系统被构造成将第一气溶胶前调配物雾化成具有第二尺寸的颗粒的第一气溶胶,并且所述第一尺寸和所述第二尺寸不同。
8.在一些示例性实施方案中,第一筒含有所述第一蒸气前调配物,并且第二筒含有所述第一气溶胶前调配物,所述第一蒸气前调配物和所述第一气溶胶前调配物不同。
9.在一些示例性实施方案中,所述第一分散体生成系统包括加热器,并且所述第二分散体生成系统包括无热蒸气生成器。
10.在一些示例性实施方案中,所述第一分散体生成系统包括被构造成生成所述第一蒸气的加热器,并且所述第二分散体生成系统包括被构造成生成所述第一气溶胶的超声波发生器或振动器。
11.在一些示例性实施方案中,所述第一出口位于所述出口端元件的中心。
12.在一些示例性实施方案中,所述第二出口包括位于所述出口端元件的端部部分处的第一部分和第二部分。
13.在一些示例性实施方案中,所述装置还包括联接到所述第一分散体生成系统和所述第二分散体生成系统的电源。
14.在一些示例性实施方案中,所述装置还包括:外壳体,所述外壳体含有所述第一分散体生成系统和所述第二分散体生成系统;以及分隔件,所述分隔件限定所述外壳体中的第一通道和第二通道,所述第一分散体生成系统位于所述第一通道中,并且所述第二分散体生成系统位于所述第二通道中。
15.在一些示例性实施方案中,所述分隔件延伸到所述出口端元件并且分离所述第一出口和所述第二出口。
16.在一些示例性实施方案中,所述壳体限定穿过所述壳体的表面的第一开口,所述第一分散体生成系统限定第二开口,并且所述第一开口和所述第二开口对准。
17.在一些示例性实施方案中,所述第一分散体生成系统包括:超声发生器,所述超声发生器被构造成对气溶胶前调配物施加力;以及邻近于所述气溶胶前调配物的网板,所述网板限定孔,使得所述气溶胶在所述超声发生器对所述气溶胶前调配物施加力时离开所述网板,所述网板将所述气溶胶前调配物与通道分离。
18.在一些示例性实施方案中,所述第二分散体生成系统包括:气溶胶前调配物储集器,所述气溶胶前调配物储集器被构造成含有气溶胶前调配物;内管,所述内管限定穿过所述气溶胶前调配物储集器的中心通道;以及振动器,所述振动器被构造成振动所述蒸气前调配物以生成蒸气。
19.在一些示例性实施方案中,所述振动器是板并且接触所述蒸气前调配物储集器。
20.在一些示例性实施方案中,所述内管从所述板延伸到所述蒸气前调配物储集器的端部。
21.在一些示例性实施方案中,所述第一出口和所述第二出口相对于所述e
‑
蒸气烟装置的纵向轴线成角度。
22.在一些示例性实施方案中,所述装置还包括:第一筒,所述第一筒包括所述第一分散体生成系统;以及第二筒,所述第二筒包括所述第二分散体生成系统;所述第一筒和接触所述出口端元件。
23.在一些示例性实施方案中,所述第一筒和所述第二筒中的每一者包括空气入口。
附图说明
24.在结合附图检视具体实施方式后,本文的非限制性实施方案的各种特征和优点将变得更加明显。附图仅出于说明目的而提供,并且不应解释为限制权利要求书的范围。除非明确提到,否则不应将附图视为按比例绘制。为了清楚起见,可能放大了附图的各种尺寸。
25.图1是根据一些示例性实施方案的电子装置的侧视图。
26.图2是根据一些示例性实施方案的图1中所显示的电子装置的沿线ii
‑
ii’的横截面图。
27.图3是图1中所显示的电子装置的沿线ii
‑
ii’的横截面图。
28.图4是根据一些示例性实施方案的筒固持器的透视图。
29.图5a至图5d是根据一些示例性实施方案的包括分散体生成器的筒。
30.图6a至图6d示出了出口端插入物的示例性实施方案。
31.图7a至图7b是根据一些示例性实施方案的出口端插入物。
具体实施方式
32.本文公开了一些详细的示例性实施方案。然而,出于描述示例性实施方案的目的,本文中公开的具体结构和功能细节仅为代表性的。然而,示例性实施方案可以许多替代形式实施,并且不应被解释为仅限于本文中所阐述的示例性实施方案。
33.因此,虽然示例性实施方案能够有各种修改和替代形式,但其示例性实施方案在图式中借助于实例展示,且将在本文中详细地描述。然而,应理解,并不意图将示例性实施
方案限于所公开的特定形式,恰恰相反,示例性实施方案将涵盖属于示例性实施方案的范围内的所有修改、等效物和替代方案。贯穿图的描述,相似编号指相似元件。
34.应理解,当元件或层被称为在另一元件或层“上”、“连接到”、“联接到”或“覆盖”另一元件或层时,其可直接在另一元件或层上、连接到、联接到或覆盖另一元件或层,或可存在中间元件或层。相比之下,当元件被称作“直接”在另一个元件或层“上”、“直接连接到”或“直接联接到”另一元件或层时,不存在中间元件或层。贯穿本说明书,相似编号是指相似元件。
35.应当理解,尽管术语“第一”、“第二”、“第三”等在本文中可以用于描述各种元件、部件、区域、层或部分,但是这些元件、部件、区域、层或部分不应受这些术语的限制。这些术语仅用于区分一个元件、部件、区域、层或部分与另一元件、部件、区域、层或部分。因此,在不脱离示例性实施例的教示的情况下,下文所论述的第一元件、部件、区域、层或区段可被称为第二元件、部件、区域、层或区段。
36.为易于描述,本文可使用空间相对术语(例如“底下”、“下方”、“下部”、“上方”、“上部”等等)来描述如图所示的一个元件或特征与另一元件或特征的关系。应理解,除了图式中描绘的定向之外,预期所述空间相对术语涵盖装置在使用或操作时的不同定向。举例来说,如果图中的装置翻转,那么描述为在其它元件或特征“下方”或“之下”的元件将定向在其它元件或特征“上方”。因此,术语“在
……
下方”可以包括“在
……
上方”和“在
……
下方”两种朝向。装置可能以其它方式定向(旋转90度或处于其它定向),并且本文中所用的空间相对描述词可进行相应解释。
37.本文中使用的术语仅用于描述各种示例性实施方案的目的,并且并非意图限制示例性实施方案。如本文中所使用,除非上下文另外明确指示,否则单数形式“一”和“所述”还旨在包括复数形式。还将理解的是,当在本说明书中使用术语“包括”和“包括”时,其指定存在所述特征、整数、步骤、操作、元件或部件,但是,不排除存在或增加一个或多个其他特征、整数、步骤、操作、元件、部件或其组。
38.本文中参考截面图示描述了示例性实施方案,所述截面图示是示例性实施方案的理想化实施方案(和中间结构)的示意性图示。如此,例如由于制造技术或公差而导致的图示形状的变化是可以预期的。因此,示例性实施方案不应被解释为限于本文所示的区域的形状,而应包括例如由制造引起的形状偏差。
39.除非另有定义,否则本文中所用的所有术语(包括技术和科学术语)具有与示例性实施方案所属领域的一般技术人员通常所理解的相同的含义。应进一步理解,例如包括常用词典中所定义的那些术语的术语应解释为具有与所述术语在相关技术的上下文中的意义一致的意义,且除非在文中明确如此定义,否则将不按理想化或过度形式意义来解释。
40.图1是根据至少一个示例性实施方案的e
‑
蒸气烟装置的侧视图。图2是沿图1中的线ii
‑
ii的装置10的横截面图。
41.参考图1和图2,装置10可包括罩盖(或第一区段)70、可再用基座(或第二区段)71和一个或多个筒22
‑
1至22
‑
n,其中“n”是正整数。
42.基座71包括电源区段72和外壳体17中的筒固持器80。筒固持器80联接到电源区段72。罩盖70与基座71在互补接口74、84处联接在一起。在一些示例性实施方案中,接口84包括在筒固持器80中,且罩盖70与筒固持器80可经由接口74、84联接在一起。在一些示例性实
施方案中,接口84包括在电源区段72中,且罩盖70与电源区段72可经由接口74、84联接在一起。
43.在一些示例性实施方案中,接口74、84是螺纹连接器。应当理解,接口74、84可以是任何类型的连接器,包括但不限于适贴配合、棘爪、夹具、卡口、滑动配合、套筒配合、对准配合、磁性、扣钩或任何其他类型的连接及它们的组合。
44.在至少一个示例性实施方案中,接口74、84可以是如2016年5月13日提交的第15/154,439号美国申请中描述的连接器,所述美国申请的全部内容以引入的方式并入本文中。如第15/154,439号美国申请所描述,接口74、84可以通过深拉工艺形成。
45.外壳体17沿纵向方向延伸。外壳体17可具有大致圆筒形的横截面。在一些示例性实施方案中,外壳体17可具有大致三角形横截面、大致矩形横截面、大致椭圆形横截面、大致正方形横截面、大致多边形横截面或任何其他合适的横截面形状。在一些示例性实施方案中,外壳体17在第二端部50处的圆周或尺寸可以大于在靠近接口84的端部处的圆周或尺寸。
46.在其他示例性实施方案中,外壳体17可以具有大致矩形横截面、椭圆形横截面、正方形横截面或多边形横截面或沿基部71的任何其他合适的横截面形状。
47.装置10包括在第一端部42处的出口端(例如,口端)插入物20和在第二端部50处的端盖48。
48.尽管在一些情况下可以关于联接到基部71的罩盖70描述示例性实施方案,但示例性实施方案不应限于这些实例。
49.如图2中所显示,装置10包括两个筒。因此,在一些示例性实施方案中,“n”具有至少为二(2)的值。罩盖70和基座71可为e
‑
蒸气烟装置套件的部分。e
‑
蒸气烟装置套件可为包括筒22
‑
1至22
‑
n、罩盖70、基座71以及被构造成与基座71联接并向其中包括的电源12供应电力的电源充电器中的至少一者的包装。如图2中所显示,基座71被构造成与一个或多个筒22
‑
1至22
‑
n联接以支持吸蒸气烟。在一些示例性实施方案中,用于e
‑
蒸气烟装置的基座包括基座71且不包括罩盖70。
50.参考图1和图2,装置10包括多个单独的筒22
‑
1至22
‑
n。如本文中所使用,“n”是具有至少为一(1)的值的正整数。在一些示例性实施方案中,“n”具有至少为二(2)的值,使得基座71被构造成与至少两个筒22
‑
1至22
‑
n联接。筒22
‑
1至22
‑
n在下文进一步关于图5a至图5d加以详细描述。
51.在一些示例性实施方案中,筒22
‑
1至22
‑
n中的每个单独的筒包括一个或多个分散体生成器。在图2中所显示的示例性实施方案中,单独的筒22
‑
1至22
‑
n包括至少第一分散体生成器和第二分散体生成器中的单独分散体生成器,使得筒22
‑
1包括第一分散体生成器,且筒22
‑
n包括第二分散体生成器。在一些示例性实施方案中且如下文进一步描述,至少第一筒和第二筒22
‑
1至22
‑
n包括被构造成生成不同分散体的不同分散体生成器。
52.如本文所描述,分散体生成器可包括被构造成生成不同类型的分散体的不同类型的分散体生成器。分散体可包括蒸气、气溶胶或蒸气和气溶胶两者。蒸气是通过将热量施加到分散体前调配物或通过将机械力施加到蒸气前调配物而生成的分散体。可向其施加热以生成蒸气的分散体前调配物可称为蒸气前调配物。气溶胶是通过不加热或减少加热(例如超声处理、振动或振动和超声处理的组合应用于分散体前调配物)而生成的分散体。可以不
至22
‑
n。槽81
‑
1至81
‑
n可被构造成保持与单独的相应连接器33
‑
1至33
‑
n接触的单独的相应筒22
‑
1至22
‑
n。在一些示例性实施方案中,一或多个连接器33
‑
1至33
‑
n包括在一个或多个槽81
‑
1至81
‑
n中。槽81
‑
1至81
‑
n中的至少一者可保持插入其中的筒22
‑
1至22
‑
n中的至少一者与包括在槽81
‑
1至81
‑
n中的连接器33
‑
1至33
‑
n中的至少一者接触。在一些示例性实施方案中,槽81
‑
1至81
‑
n中的至少一者被构造成经由在槽81
‑
1至81
‑
n中的至少一者与插入的筒22
‑
1至22
‑
n中的至少一者之间建立摩擦配合或其他连接而固持与连接器33
‑
1至33
‑
n中的至少一者接触的筒22
‑
1至22
‑
n中的插入的至少一者。
63.在图2的示例性实施方案中,连接器33
‑
1至33
‑
n被构造成经由连接器元件91将插入到相应槽81
‑
1至81
‑
n中的筒22
‑
1至22
‑
n与控制电路11电联接,以向筒22
‑
1至22
‑
n提供电力。连接器33
‑
1至33
‑
n中的至少一者可被构造成将包括在筒22
‑
1至22
‑
n中的至少一者中的至少一个分散体生成器与控制电路11电联接。连接器33
‑
1至33
‑
n中的至少一者可经由与筒22
‑
1至22
‑
n中的给定筒的连接器直接联接、连接等而直接联接、连接等到包括在筒22
‑
1至22
‑
n中的给定筒中的给定分散体生成器。
64.当筒固持器80被构造成与多个单独的筒22
‑
1至22
‑
n以可移除方式联接时,筒固持器80可使多个筒22
‑
1至22
‑
n能够在任何给定时间以可移除方式安装在装置10中。一个或多个筒22
‑
1至22
‑
n可按需要关于基座71个别地或共同地添加、移除、调换、更换等。举例来说,被构造成生成具有第一香料的特定分散体的筒22
‑
1至22
‑
n中的一个给定筒可与连接器33
‑
1至33
‑
n中的一个解除联接,且用筒22
‑
1至22
‑
n中的被构造成生成具有不同香料的不同分散体的另一个筒替换。
65.因此,由于筒固持器80可与多个筒22
‑
1至22
‑
n以可移除方式联接,因此筒固持器80能实现在吸蒸气烟期间提供的感官体验的多样性和定制化。
66.在一些示例性实施方案中,由包括在至少两个单独的筒22
‑
1至22
‑
n中的单独的筒中的至少两个单独的分散体生成器生成的至少两个单独的分散体可生成可以在装置10外部组合的单独的分散体。在一些示例性实施方案中,装置10、基座71、装置10和基座71被构造成使得能够将各种不同的筒22
‑
1至22
‑
n手动联接到筒固持器80,以构造装置10、基座71或装置10和基座71,以生成具有各种手动选择的香料组合的分散体。
67.在一些示例性实施方案中,筒22
‑
1至22
‑
n中的一个或多个可以是可替换的、可再填充的、或可替换的和可再填充的。换句话说,一旦筒22
‑
1至22
‑
n中的一者的调配物中的一者耗尽,则仅需要替换或再填充筒22
‑
1至22
‑
n中的筒。筒22
‑
1至22
‑
n可与连接器33
‑
1至33
‑
n可互换地联接。筒22
‑
1至22
‑
n中的至少一者可用筒22
‑
1至22
‑
n中的至少另一者调换。替代布置可包括一旦调配物中的一者耗尽就可处置整个装置10的示例性实施方案。
68.如图2中的实例,筒22
‑
1可以是可替换的。筒22
‑
n可以是可替换的和可再填充的。外壳体16中的开口37与筒22
‑
n的开口对准,以将蒸气前调配物或气溶胶前调配物倒入筒22
‑
n中。可移除塞38可密封开口37以防止外壳体16外部的任何泄漏。
69.仍参考图1和图2,装置10包括罩盖70,该罩盖可以可移除方式联接到筒固持器80或电源区段72中的一个或多个,以建立联接到筒固持器80的筒22
‑
1至22
‑
n的可移除封闭区域。罩盖70可被构造成建立连接器33
‑
1至33
‑
n的可移除封闭区域,使得当一个或多个筒22
‑
1至22
‑
n联接到连接器33
‑
1至33
‑
n中的一个或多个时,罩盖70可建立一个或多个筒22
‑
1至22
‑
n的可移除封闭区域。
70.罩盖70包括外壳体16、在外壳体16的出口端处的出口端插入物20,以及在外壳体16的梢端处的接口74。外壳体16沿纵向方向延伸。外壳体16可具有大致圆筒形的横截面。在一些示例性实施方案中,外壳体16可具有大致三角形横截面、大致矩形横截面、大致椭圆形横截面、大致正方形横截面、大致多边形横截面或沿罩盖70的任何其他合适的横截面形状。在一些示例性实施方案中,外壳体16在稍端处的圆周或尺寸可以大于在装置10的出口端处的圆周或尺寸。
71.在其他示例性实施方案中,外壳体16可以具有大致矩形横截面、椭圆形横截面、正方形横截面或多边形横截面或沿第一区段105、基座110或两者的任何其他合适的横截面形状。
72.此外,壳体16和17可具有相同或不同的截面形状,或相同或不同的尺寸。
73.出口端插入物20定位在罩盖70的出口端处。出口端插入物20包括至少n个出口端口21,该出口端口可与装置10的纵向轴线同轴或离轴定位。出口端口21可相对于装置10的纵向轴线向外成角度。出口端口21可以分布在出口端插入物20周围,以便分别与筒22
‑
1至22
‑
n对准。因此,当分散体被抽吸通过出口端口21时,分散体可沿不同方向移动。
74.在图2中所显示的实施方案中,筒22
‑
1至22
‑
n接触出口端插入物20或在筒22
‑
1至22
‑
n之间具有最小间距,以防止或减少由筒22
‑
1中的分散体生成器产生的颗粒与由分散体生成器在筒22
‑
n中生成的较小颗粒混合。
75.在图3中所显示的实施方案中,筒固持器80可包括分隔件23,该分隔件被构造成在罩盖70联接到基座71时分隔外壳体16内部的一部分。在一些示例性实施方案中,分隔件23分隔连接器33
‑
1至33
‑
n,使得联接到单独的连接器33
‑
1至33
‑
n的单独的筒22
‑
1至22
‑
n可彼此隔离地生成单独的分散体。在一些示例性实施方案中,分隔件23联接到外壳体16而非联接到筒固持器80,且分隔件23基于罩盖70联接到基座71而分隔连接器33
‑
1至33
‑
n。分隔件23可以从筒保持器80延伸到出口端插入物20,以防止或减少由筒22
‑
1至22
‑
n中的分散体生成器生成的分散体在装置10内混合。举例来说,分隔件23可以防止或减少由筒22
‑
1中的分散体生成器产生的颗粒与由筒22
‑
n中的分散体生成器生成的较小颗粒混合。
76.罩盖70可限定封闭区域,该封闭区域包括外壳体16内部的通道24a至24n。在吸蒸气烟期间,由包括在单独的相应筒22
‑
1至22
‑
n中的单独的分散体生成器生成的分散体可通过通道24a至24n到达出口端插入物20的出口端口21,以离开装置10。因此,分散体可作为单独的分散体生成或散发,其中所述单独的分散体是由包括在单独的筒22
‑
1至22
‑
n中的单独的分散体生成器单独地生成。
77.在一些示例性实施方案中,在罩盖70中保持单独的分散体减轻了单独分散体的单独元件之间的化学反应。举例来说,分离罩盖70中的分散体可以导致将不同物理化学性质的分散体提供给成人蒸气烟使用者。
78.参考图1至图2,装置10包括一个或多个空气入口端口44。在图1和图2所显示的示例性实施方案中,空气入口端口44包括在罩盖70的外壳体16和基座71的外壳体17两者中。在一些示例性实施方案中,装置10可包括限于罩盖70的外壳体16的一个或多个空气入口端口44。在一些示例性实施方案中,e
‑
蒸气烟装置可包括限于基座71的外壳体17的一个或多个空气入口端口44。
79.应了解,多于两个空气入口端口44可包括在外壳体16、外壳体17或外壳体16、外壳
体17两者中。替代地,单个空气入口端口44可包括在外壳体16或外壳体17中。此类布置还可强化空气入口端口44的区域以便于空气入口端口44的精确钻孔。在一些示例性实施方案中,一个或多个空气入口端口44可设置在接口74中。
80.在一些示例性实施方案中,至少一个空气入口端口44可形成于外壳体16中、邻近于接口74,以使成人蒸气烟使用者的手指堵住端口中的一个的概率最小化且控制吸蒸气烟期间的抽吸阻力(resistance
‑
to
‑
draw,rtd)。在一些示例性实施方案中,可以利用精密工具加工将空气入口端口44机械加工到外壳体16中,使得空气入口端口的直径在制造期间被紧密地控制并且从一个装置10复制到下一个装置。
81.在一些示例性实施方案中,可用碳化物钻头或其他高精工具或技术对一个或多个空气入口端口44钻孔。在再一示例性实施方案中,外壳体16可由金属或金属合金形成,使得在制造操作、打包或在吸蒸气烟期间不可更改空气入口端口44的尺寸和形状。因此,空气入口端口44可提供一致的rtd。在再一示例性实施方案中,空气入口端口44的尺寸和构造可被设计成使得装置10具有在从约60毫米的水到约150毫米的水的范围内的rtd。
82.在一些示例性实施方案中,筒固持器80包括一个或多个空气入口端口89。空气入口端口89可被构造成在基座71的内部与槽81
‑
1至81
‑
n中的至少一者之间建立一个或多个空气通道。在图2中所显示的示例性实施方案中,筒固持器80包括单独的空气入口端口89,所述空气入口端口各自被构造成将空气引导到槽81
‑
1至81
‑
n中的单独槽中。通过在外壳体17上形成的一个或多个空气入口端口44抽吸到基座71内部的空气可通过包括在筒固持器80中的一个或多个空气入口端口89抽吸到槽81
‑
1至81
‑
n中的一个或多个中。
83.在空气入口端口89在基座71的内部与至少一个筒22
‑
1至22
‑
n所位于的至少一个槽81
‑
1至81
‑
n之间建立空气通道时,从基座71的内部被抽吸通过空气入口端口89的空气可经由一个或多个空气入口端口45抽吸到筒22
‑
1至22
‑
n中的所述至少一者中。
84.仍参考图1和图2,电源区段72包括:传感器13,该传感器响应于经由邻近于联接到控制电路11的装置10的自由端或稍端的空气入口端口44a抽吸到电源区段72中的空气;至少一个电源12、端盖48、连接元件91和控制电路11。传感器13可包括一种或多种不同类型的传感器,包括负压传感器、按钮接口传感器和微机电系统(mems)传感器、它们的子组合或它们的它们的组合。电源12可包括电池。所述电池可为可充电电池。
85.根据至少一个示例性实施方案,传感器13可以包括在授予loi ling liu的美国专利第9,072,321号和授予loi ling liu的美国专利申请公开案第2015/0305410号中的至少一者中阐述的一个或多个特征,所述专利中的每一者的全部内容以引用的方式并入本文中。然而,示例性实施方案不应限于此实例。
86.在传感器13生成指示吸蒸气烟状态的信号时(例如,控制电路11检测到来自传感器13的指示压力高于阈值水平的信号),可从电源12(经由控制电路11)将电力供应到电联接的筒22
‑
1至22
‑
n。
87.电源12可以是已知的电源,例如锂离子电池或燃料电池。装置10可以供成人蒸气烟使用者一直使用到电源12中的能量被耗尽,或在锂聚合物电池的情况下,达到最小电压截断电平为止。
88.另外,电源12可以是可充电的,并且可以包括被构造成允许电池可由外部充电装置或太阳能板中的至少一者充电的电路。为了对装置10进行再充电,可以使用通用串行总
线(usb)充电器或其他合适的充电器组件。
89.另外,至少一个空气入口44a可以位于传感器13附近,使得传感器13可以感测指示成人蒸气烟使用者开始吸蒸气烟的气流。
90.另外,控制电路11可响应于传感器13而独立地控制从电源12到筒22
‑
1至22
‑
n中的一个或多个的电力供应。在一些示例性实施方案中,控制电路11可包括可手动操作开关,以供成人蒸气烟使用者开始吸蒸气烟。可取决于期望生成的分散体的量来预设向筒22
‑
1至22
‑
n中的筒供应电流的时间段。在一些示例性实施方案中,只要传感器13检测到压力下降,控制电路11就可控制到包括在筒22
‑
1至22
‑
n中的筒中的分散体生成器的电力供应。
91.为了控制到筒22
‑
1至22
‑
n中的至少一个的电力供应,控制电路11可执行计算机可执行代码的一个或多个实例。控制电路11可以包括处理电路96和存储器97。存储器可以是存储计算机可执行代码的计算机可读存储介质。
92.处理电路96可以包括但不限于处理器、中央处理单元(cpu)、控制器、算术逻辑单元(alu)、数字信号处理器、微型计算机、现场可编程门阵列(fpga)、片上系统(soc)、可编程逻辑单元、微处理器或任何其他能够以已定义方式响应并执行指令的装置。在一些示例性实施方案中,控制电路11可为专用集成电路(asic)。
93.通过执行存储在存储装置上的计算机可读程序代码,控制电路11可以被配置为专用机器。程序代码可以包括能够由一个或多个硬件装置(诸如上面提及的控制电路中的一个或多个)实现的程序或计算机可读指令、软件元素、软件模块、数据文件、数据结构等。程序代码的示例包括由编译器产生的机器代码和使用解释器执行的更高级程序代码。
94.存储器97可以是有形或非暂时性计算机可读存储介质,诸如随机存取存储器(ram)、只读存储器(rom)、永久大容量存储装置(诸如磁盘驱动器)、固态(例如,nand闪存)装置,以及能够存储并记录数据的任何其他相似的数据存储机构。
95.在一些示例性实施方案中,控制电路11可独立地以可调整方式控制经由相应连接器33
‑
1至33
‑
n供应到包括于相应筒22
‑
1至22
‑
n中的一个或多个中的相应分散体生成器的电力的一个或多个方面。在一些示例性实施方案中,控制电路11选择性地控制到筒22
‑
1至22
‑
n中的所选一个或多个的电力供应,使得包括在一个或多个筒22
‑
1至22
‑
n中的至少一个分散体生成器不生成分散体。在一些示例性实施方案中,控制电路11控制到筒22
‑
1至22
‑
n到电力供应,以使得包括在单独的筒22
‑
1至22
‑
n中的分散体生成器在不同时间生成单独的分散体。控制电路11可控制电力供应以控制分散体的生成和递送。此类控制可包括延长一个或多个分散体生成器的分散体生成的持续时间。
96.在一些示例性实施方案中,控制电路11可独立地控制包括在单独的筒22
‑
1至22
‑
n中的单独的分散体生成器的分散体生成。举例来说,控制电路11可经由独立地控制到相应连接器33
‑
1至33
‑
n中的一个或多个的电力供应来独立地控制到单独的筒22
‑
1至22
‑
n的电力供应。
97.在一些示例性实施方案中,控制电路11可独立地控制供应到一个或多个单独的筒22
‑
1至22
‑
n的电力的一个或多个方面,以独立地控制包括在一个或多个单独的筒22
‑
1至22
‑
n中的一个或多个分散体生成器的分散体生成。为了控制分散体生成器的分散体生成,控制电路11可执行计算机可执行代码的一个或多个示例。控制电路11可以包括处理器和存储器。存储器可以是存储计算机可执行代码的计算机可读存储介质。
98.在一些示例性实施方案中,包括在筒22
‑
1至22
‑
n中的至少一者中的分散体生成器是包括储集器、芯体和加热器、和筒的22
‑
1至22
‑
n中的另一者的气化器组件。控制电路11可通过控制对气化器组件的加热器的电力供应来独立地控制气化器组件的蒸气生成。储集器可保持一种或多种蒸气前调配物。所述芯体可联接到所述储集器,且可从所述储集器抽吸蒸气前调配物。所述加热器可联接到所述芯体,且可被构造成加热所抽吸的蒸气前调配物以生成蒸气。所述气化器组件可包括连接器,所述加热器可电联接到所述连接器。将所述气化器组件的所述连接器联接到连接器33
‑
1至33
‑
n中的至少一者可将所述加热器经由连接器33
‑
1至33
‑
n中的所述至少一者电联接到电源12。
99.在一些示例性实施方案中,控制电路11可选择性地且独立地控制到单独的筒的电力供应,以在不同时间启动包括在单独的筒22
‑
1至22
‑
n中的单独的分散体生成器。举例来说,控制电路11可启动包括在筒22
‑
1中的一个分散体生成器,随后启动包括在筒22
‑
n中的另一个分散体生成器。在另一实例中,控制电路11可在结束对包括在筒22
‑
n中的另一个分散体生成器的启动之后维持对包括在筒22
‑
1中的一个分散体生成器的启动。
100.在一些示例性实施方案中,控制电路11可控制电力供应以在不同时间启动包括在单独的筒22
‑
1至22
‑
n中的单独的分散体生成器,使得单独的筒22
‑
1至22
‑
n在不同的、至少部分非重叠的时间段期间生成单独的分散体。控制电路11可根据启动顺序控制对单独的筒22
‑
1至22
‑
n的电力供应,以使得根据启动顺序按特定顺序在装置10中生成单独的分散体。根据特定顺序生成单独的分散体可在吸蒸气烟期间提供一系列分散体、一种或多种组合分散体等。此类一系列分散体、一种或多种组合分散体等可增强由e
‑
蒸气烟装置提供的感官体验。
101.举例来说,控制电路11可控制对筒22
‑
1至22
‑
n的电力供应,以按交替顺序启动分别包括在两个单独的筒22
‑
1至22
‑
n中的两个单独的分散体生成器,其中控制电路11根据连续的吸蒸气烟命令信号启动交替筒22
‑
1至22
‑
n中的交替分散体生成器。连续吸蒸气烟命令信号可由传感器13生成。因此,控制电路11可按交替顺序在启动包括于单独的筒22
‑
1至22
‑
n中的单独的分散体生成器之间进行切换。单独的分散体生成器的此类交替启动可增强装置10在吸蒸气烟期间提供的感官体验。举例来说,通过在单独的分散体生成器之间交替,控制电路11可减少由于连续吸蒸气烟而在任何一个分散体生成器中积聚热,由此降低装置10过热、涉及多种调配物的热诱发的化学反应等风险。
102.在一些示例性实施方案中,一个或多个筒22
‑
1至22
‑
n包括一个或多个存储装置(图1和图2中未显示),其中该一个或多个存储装置存储与包括一个或多个存储装置的相应的一个或多个筒22
‑
1至22
‑
n相关联的信息。控制电路11可从一个或多个存储装置存取信息。控制电路11可基于一个或多个筒22
‑
1至22
‑
n经由与一或多个连接器33
‑
1至33
‑
n联接而电联接到基座71的至少一部分来建立与一个或多个筒22
‑
1至22
‑
n的一个或多个存储装置的通信链路。在一些示例性实施方案中,经由将筒22
‑
1至22
‑
n中的给定筒联接到连接器33
‑
1至33
‑
n中的连接器来将筒22
‑
1至22
‑
n中的给定筒与电源12电联接包括经由连接器33
‑
1至33
‑
n中的连接器使控制电路11与筒22
‑
1至22
‑
n中的筒以通信方式联接。
103.如下文参考图5a至图5d进一步论述,存储在筒22
‑
1至22
‑
n中的给定筒的存储装置上的信息可包括指示以下内容的信息:包括在给定筒22中的分散体生成器的标识、给定分散体生成器的分散体生成器“类型”(例如,气化器组件或喷雾器组件)、供应到筒22
‑
1至22
‑
n中的给定筒以控制包括在给定筒22中的分散体生成器的分散体生成的电力的特定性质、保持在给定筒22中的分散体生成器中的一种或多种调配物的性质、用于将电力供应到给定筒22的时序控制参数,其某一组合等。
104.控制电路11可基于由控制电路11从包括在一个或多个筒22
‑
1至22
‑
n中的一个或多个存储装置存取的信息来独立地控制包括在筒22
‑
1至22
‑
n中的一个或多个中的分散体生成器中的一个或多个的分散体生成。举例来说,控制电路11可基于与联接到基座71的筒22
‑
1至22
‑
n中的一个或多个相关联的信息的一个或多个部分来控制供应到筒22的电力的一个或多个参数(例如,所供应电力的电压、电流和时间段),由此控制包括在给定筒22中的分散体生成器的分散体生成。通过基于包括被构造成基于从一个或多个筒22
‑
1至22
‑
n中的存储装置存取的相关联信息来独立地控制包括在联接的筒22
‑
1至22
‑
n中的分散体生成器的分散体生成的控制电路11,基座71可提供改进的感官体验。
105.如本文所描述,启动包括在筒22
‑
1至22
‑
n中的筒中的分散体生成器可包括使分散体生成器生成分散体。此类启动可包括例如将电力供应到包括在分散体生成器中的加热器以气化蒸气前调配物。此类启动还可包括将电力供应到包括在分散体生成器中的喷涂器/超声处理组件、阀组件等,以将分散体前调配物释放到外部环境中。
106.调味剂可包括可以提供香料和香气中的至少一者的化合物或化合物的组合。在一些示例性实施方案中,调味剂可包括一种或多种挥发性香料物质。
107.香料可包括天然香料或人造(“合成”)香料中的一种或多种。在一些示例性实施方案中,调味剂是烟草香料、薄荷醇、冬青、胡椒薄荷、药草香料、水果香料、坚果香料、酒香料或它们的组合中的一种或多种。在一些示例性实施方案中,调味剂包括在植物材料中。植物材料可以包括一种或多种植物的材料。植物材料可以包括一种或多种药草、香辛料、水果、根、叶、草等。例如,植物材料可以包括橙皮材料和香草材料。在另一个示例中,植物材料可以包括烟草材料。
108.在一些示例性实施方案中,烟草材料可以包括来自烟草属的任何成员的材料。在一些示例性实施方案中,烟草材料包括两种或更多种不同的烟草品种的共混物。可使用的合适类型的烟草材料的实例包括但不限于烤烟、白肋烟草、马里兰烟草、东方烟草、稀有烟草、特殊烟草、它们的混合物等。可以以任何合适的形式提供烟草材料,所述形式包括但不限于烟草薄片、经过加工的烟草材料(诸如体积膨胀或膨化的烟草)、经过加工的烟草梗(诸如经切卷或切屑膨化的烟草梗)、再造烟草材料、其共混物等。在一些示例性实施方案中,烟草材料呈基本上干烟草块的形式。
109.可包括分散体前调配物、气溶胶前调配物或蒸气前调配物的调配物是可转化成分散体的材料或材料组合。举例来说,调配物可为液体、固体或凝胶调配物中的至少一种,包括但不限于水、珠粒、溶剂、活性成分、乙醇、包括纤维和提取物的植物材料、天然或人造香料、例如丙三醇和丙二醇的分散体形成剂,及它们的组合。调配物可包括2014年7月16日提交的授予lipowicz等人的第2015/0020823号美国专利申请公开案和2015年1月21日提交的授予anderson等人的第2015/0313275号美国专利申请公开案中描述的那些调配物,所述公开案中的每一个的全部内容以引用的方式并入本文中。
110.所述调配物可包括尼古丁或可不包括尼古丁。所述调配物可包括一种或多种烟草香料。所述调配物可包括与一种或多种烟草香料分开的一种或多种香料。
111.在一些示例性实施方案中,包括尼古丁的调配物还可包括一种或多种酸。所述一种或多种酸可以是丙酮酸、甲酸、草酸、乙醇酸、乙酸、异戊酸、戊酸、丙酸、辛酸、乳酸、乙酰丙酸、山梨酸、苹果酸、酒石酸、琥珀酸、柠檬酸、苯甲酸、油酸、乌头酸、丁酸、肉桂酸、癸酸、3,7
‑
二甲基
‑6‑
辛烯酸、1
‑
谷氨酸、庚酸、己酸、3
‑
乙烯酸、反式
‑2‑
乙烯酸、异丁酸、月桂酸、2
‑
甲基丁酸、2
‑
甲基戊酸、肉豆蔻酸、壬酸、棕榈酸、4
‑
戊烯酸、苯乙酸、3
‑
苯基丙酸、盐酸、磷酸、硫酸或它们的组合中的一种或多种。
112.在一些示例性实施方案中,分散体生成器可生成基本上不含呈气相的一种或多种材料的分散体。举例来说,分散体可包括基本上处于颗粒相且基本上不处于气相的一种或多种材料。
113.图4是根据一些示例性实施方案的筒固持器的透视图。图4中所显示的筒固持器80可为包括在图1至图3中的筒固持器80。
114.如图2a中所显示,筒固持器80可包括多个单独的槽81
‑
1至81
‑
n。筒固持器80的直径93可对应于装置10、基座71或装置10和基座71两者的直径。虽然筒保持器80示出为圆形,但示例性实施方案不限于此。筒保持器80可以是另一种形状,例如椭圆形或矩形。槽81
‑
1至81
‑
n中的每一者可延伸长度87。槽81
‑
1至81
‑
n中的至少一者的长度87的至少部分可延伸到筒固持器80中。槽81
‑
1至81
‑
n中的至少一者的长度87可小于槽81
‑
1至81
‑
n中的至少一个给定槽被构造成收纳的筒22
‑
1至22
‑
n中的至少一者的全长85。因此,筒22
‑
1至22
‑
n中的至少一者插入到槽81
‑
1至81
‑
n中的给定槽中,使得筒22
‑
1至22
‑
n的筒完全填充槽81
‑
1至81
‑
n的给定槽,至少部分地延伸出槽81
‑
1至81
‑
n的槽,或者完全填充槽81
‑
1至81
‑
n的给定槽并且部分地延伸出槽81
‑
1至81
‑
n的槽。槽81
‑
1至81
‑
n中的每一者可以具有给定的直径83。槽81
‑
1至81
‑
n中的给定槽的直径83可对应于槽81
‑
1至81
‑
n中的所述给定槽被构造成收纳的筒22
‑
1至22
‑
n中的至少一者的外径88。包括在筒固持器80中的不同的槽81
‑
1至81
‑
n可被构造成收纳不同的筒22
‑
1至22
‑
n。因此,不同的槽81
‑
1至81
‑
n可具有不同的维度,包括不同的直径83、长度87、形状和其某一组合。
115.在一些示例性实施方案中,筒固持器80可包括至少部分地延伸到槽81
‑
1至81
‑
n中的至少一者中的连接器33
‑
1至33
‑
n中的至少一者。延伸到槽81
‑
1至81
‑
n中的槽中的连接器33
‑
1至33
‑
n中的连接器的一部分在本文中可称为包括在槽81
‑
1至81
‑
n中的所述槽中的连接器33
‑
1至33
‑
n中的所述连接器的一部分。
116.包括在槽81
‑
1至81
‑
n中的给定槽中的连接器33
‑
1至33
‑
n中的给定连接器的部分可包括被构造成与筒22
‑
1至22
‑
n中的至少一者的连接器中的至少一者电联接的电接口。举例来说,包括在槽81
‑
1中的连接器33
‑
1可被构造成与给定筒22
‑
1的连接器86
‑
1电联接。槽81
‑
1可固持与连接器33
‑
1接触的筒22
‑
1。
117.包括在槽81
‑
1至81
‑
n中的给定槽中的连接器33
‑
1至33
‑
n中的给定连接器的部分可包括被构造成与筒22
‑
1至22
‑
n中的至少一者的至少一个连接器直接联接、连接等的连接接口。举例来说,在筒22
‑
1插入到槽81
‑
1中时,所包括的连接器33
‑
1可被构造成与给定筒22
‑
1的连接器86
‑
1连接。连接器33
‑
1可被构造成经由与筒22
‑
1的连接器86
‑
1直接连接而将筒22
‑
1与电源电联接。
118.在一些示例性实施方案中,槽81
‑
1至81
‑
n中的给定槽被构造成容纳一个或多个不同筒22
‑
1至22
‑
n。举例来说,槽81
‑
1可容纳筒22
‑
1至22
‑
n中的包括气化器组件的第一筒,且
槽81
‑
1可替代地容纳筒22
‑
1至22
‑
n中的包括喷雾器组件的第二筒。第一筒与第二筒22
‑
1至22
‑
n可从槽81
‑
1可互换地调换。举例来说,第一筒和第二筒22
‑
1至22
‑
n可各自具有被构造成与联接到给定槽81
‑
1的连接器33
‑
1连接的连接器86
‑
1。
119.因为不同的筒22
‑
1至22
‑
n可从槽81
‑
1至81
‑
n中的一个或多个可互换地安装、移除等,且因为不同的筒22
‑
1至22
‑
n可包括不同的分散体生成器,所以装置10可被构造成生成如成人蒸气烟使用者所期望的各种组合分散体。成人蒸气烟使用者可将所选筒22
‑
1至22
‑
n安装在槽81
‑
1至81
‑
n中的一个或多个中、按需要调换槽81
‑
1至81
‑
n中的槽中的筒22
‑
1至22
‑
n中的筒与筒22
‑
1至22
‑
n中的不同筒等。因此,成人蒸气烟使用者可以定制由e
‑
蒸气烟装置提供的组合分散体,由此定制由装置10提供的感官体验。此外,装置10使得能够以组合以生成组合分散体的单独分散体之间发生化学反应的降低的风险生成组合分散体。
120.因为筒固持器80可包括被构造成与不同组筒22
‑
1至22
‑
n联接的不同连接器33
‑
1至33
‑
n,所以筒固持器80可使包括在不同筒22
‑
1至22
‑
n中的不同类型的分散体生成器(例如,气化器组件、喷雾器组件等)能够包括在共同的装置10、基座71或装置10和基座71两者中。此外,筒固持器可使包括不同分散体生成器,甚至共同类型的分散体生成器的不同筒能够包括在共同的装置10、基座71或装置10和基座71两者中,即使不同分散体生成器可能具有不同连接器、尺寸等。
121.举例来说,连接器33
‑
1与86
‑
1可为互补的卡口连接器元件,且连接器86
‑
n可为螺纹连接器,使得连接器33
‑
1被限制而不与连接器86
‑
n联接。
122.连接器33
‑
n被构造成与筒22
‑
n的连接器86
‑
n联接,且被限制而不与筒22
‑
1的连接器86
‑
1联接。举例来说,连接器33
‑
n与86
‑
n可为互补的螺纹连接器元件,且连接器86
‑
1可为卡口连接器,使得连接器33
‑
n被限制而不与连接器86
‑
1联接。
123.在一些示例性实施方案中,筒固持器80可经由连接器33
‑
n与筒22
‑
1联接,所述连接器被限制而不与筒22
‑
1的连接器86
‑
1直接联接。配接器可实现此类联接。
124.因此,配接器和筒固持器80可使得分散体生成器能够联接到连接器,其中分散体生成器将因其它原因被限制而不联接到筒固持器的连接器。
125.图5a是根据一些示例性实施方案的包括分散体生成器300a的筒22。图5b是根据一些示例性实施方案的包括分散体生成器300b的筒22。图5c是根据一些示例性实施方案的包括分散体生成器300c的筒22。图5d是根据一些示例性实施方案的包括分散体生成器300d的筒22。本文中包括的筒的任何和所有实施方案中都可包括图5a至图5d中所显示的筒22中的每一者,包括图2至图3中所显示的筒22
‑
1至22
‑
n中的一个或多个。
126.图5a示出根据一些示例性实施方案的包括为气化器组件的分散体生成器300a的筒22。如图5a中所显示,分散体生成器300a可包括用于蒸气前调配物的储集器309、被构造成从储集器309抽吸蒸气前调配物的芯体308,以及可加热抽吸的蒸气前调配物以使蒸气前调配物气化并生成蒸气的加热器306。
127.筒22可包括沿纵向方向延伸的外壳体301和同轴定位在外壳体301内的内管312。外壳体301可具有大体上圆筒形的横截面。在一些示例性实施方案中,外壳体301可具有大致三角形的横截面。在一些示例性实施方案中,外壳体301在梢端处的圆周或尺寸可大于在筒22的出口端处的圆周或尺寸大。
128.筒22可在梢端处包括连接器86。连接器86可被构造成与包括在装置10、基座71或
装置10和基座71两者的一个或多个区段中的接口物理地联接。在一些示例性实施方案中,连接器86包括电接口。电接口可被构造成基于与装置10、基座71或装置10和基座71两者的一部分联接的连接器86而将筒22的一个或多个部分电联接到控制电路11,包括电源区段72。在所示出的实施方案中,例如,加热器306经由电引线307电联接到连接器86。可从电源向加热器306供应电力,连接器86和电引线307将加热器306电联接到所述电源。
129.在内管312的一端,密封垫(或密封件)317的鼻部可装配到内管312的端部部分,而密封垫317的外周边可为外壳体301的内表面提供基本紧密密封。密封垫317还可包括中心纵向通道318,所述通道通向限定中心通道320的内管312的内部。在密封垫317的背侧部分的空间321可与密封垫317的中心通道318相交并连通。此空间321确保中心通道318与一个或多个空气入口端口45之间的连通。
130.在一些示例性实施方案中,另一密封垫315的鼻部可装配到内管312的另一端部部分内。密封垫315的外周边可提供对外壳体301的内表面的基本紧密密封。密封垫315可包括中心通道316,所述中心通道设置在内管312的中心通道320与壳体301的出口端处的开口303之间。中心通道316可将蒸气从中心通道320输送到开口303以离开分散体生成器300a。
131.在密封垫315和317与外壳体301和内管312之间限定的空间可建立储集器309的界限。储集器309可包括蒸气前调配物,以及任选地被构造成在其中存储蒸气前调配物的存储介质。存储介质可包括围绕分散体生成器300a的一部分的棉纱布或其它纤维材料的绕组。储集器309可容纳于内管312与外壳体301之间以及密封垫315与317之间的外部环形区中。因此,储集器309可至少部分地包围中心通道320。加热器306可跨越储集器309的相对部分之间的中心通道320横向延伸。在一些示例性实施方案中,加热器306可平行于中心通道320的纵向轴线而延伸。
132.分散体生成器300a可包括芯体308,所述芯体被构造成从储集器309抽吸蒸气前调配物,使得可基于加热器306对芯体308的加热而使蒸气前调配物从芯体308气化。在吸蒸气烟期间,气溶胶前调配物可经由芯体308的毛细作用从储集器309和存储介质中的至少一者转移到加热器306的附近。芯体308可包括第一端部部分和第二端部部分,所述第一端部部分和第二端部部分可延伸到储集器309的相对侧。芯体端部部分可在本文中称为芯体根部。加热器306可至少部分地包围芯体的中心部分,使得当启动加热器306时,芯体308的中心部分中的蒸气前调配物可通过加热器306气化以生成蒸气。芯体的中心部分可在本文中称为芯体主干。
133.芯体308可包括具有抽吸蒸气前调配物的能力的细丝(或螺纹)。
134.在一些示例性实施方案中,加热器306可包括至少部分地包围分散体生成器300a中的芯体308的线圈。线可以是金属线。所述线圈可完全或部分地沿着芯体的长度延伸。所述线圈可进一步完全或部分地围绕芯体的圆周延伸。在一些示例性实施方案中,线圈可或可不与芯体接触。
135.线圈可由任何合适的电阻材料形成。加热器306可包括选自由以下组成的群组的至少一种材料:不锈钢、铜、铜合金、镍
‑
铬合金、超合金及其组合。在一示例性实施方案中,加热器306可由镍
‑
铬合金或铁
‑
铬合金形成。在另一示例性实施方案中,加热器306可为在其外表面上具有电阻层的陶瓷加热器。
136.应了解,替代使用芯体,加热器306可为并入有电阻加热器的多孔材料,所述电阻
加热器由具有能够快速生成热的高电阻的材料形成。
137.筒22可包括在外壳体301中的开口303。由分散体生成器300a的加热器306生成的蒸气可经由中心通道316和开口303引导出分散体生成器300a以离开筒22。
138.在一些示例性实施方案中,筒22包括一个或多个存储装置390。存储装置390可被构造成以通信方式电联接到连接器86。存储装置390可包括与包括存储装置390的筒22中所包括的分散体生成器300相关联的信息。此类信息可称为“筒信息”,其中存储在给定筒22的存储装置390中的筒信息包括与包括在给定筒中的分散体生成器相关联的信息。与分散体生成器300相关联的筒信息可包括唯一地识别分散体生成器的一个或多个元件(包括分散体生成器300自身、由分散体生成器300保持的调配物)的信息、指示给定分散体生成器300的分散体生成器“类型”(例如,气化器组件或喷雾器组件)的信息,或其某一组合。调配物信息可包括指示与由给定分散体生成器300生成的分散体相关联的香味的信息、与调配物相关联的粘度信息,等。所述信息可指示在吸蒸气烟期间经由连接器86供应到分散体生成器300的电力的一个或多个参数,包括以下中的一个或多个:特定电压、电流、在其期间供应电力的时间段等。所述信息可指示据以启动分散体生成器的特定顺序。
139.可通过存储在存储装置390中的分散体生成器300相关联的筒信息可经由连接器86由控制电路11访问,给定的分散体生成器300可以通过连接器86联接到该控制电路。控制电路11可基于所存取的筒信息来独立地控制一个或多个分散体生成器300的分散体生成。
140.如图5b所显示,包括在筒22中的分散体生成器300b可为雾化器组件,其包括气溶胶前调配物发射器330,所述气溶胶前调配物发射器被构造成将气溶胶前调配物释放到外部环境中以生成气溶胶。发射器330可为流体喷涂器、压缩气体发射器、振动器、超声发生器等。如图所示,发射器330包括保持气溶胶前调配物332的储集器壳体331。在一些示例性实施方案中,储集器壳体331至少部分地并入到筒22的外壳体301中。
141.在一些示例性实施方案中,发射器330以相对于发射器330的外部环境的高压盛装气溶胶前调配物。举例来说,气溶胶前调配物可为加压气体。
142.发射器330包括施配接口334,所述施配接口被构造成将气溶胶前调配物332经由开口303释放到外部环境中。施配接口334可经由一个或多个电引线307电联接到连接器86,使得施配接口334的一个或多个部分可被选择性控制以释放气溶胶前调配物。
143.所述施配接口包括通道336和施配控制单元335。施配控制元件335控制气溶胶前调配物经由通道336释放到外部环境中。在一些示例性实施方案中,施配控制元件335为阀组件。阀组件可被控制成基于经由电引线307向阀组件供应电力来释放气溶胶前调配物。
144.举例来说,在发射器330是加压气体发射器的情况下,施配控制元件335可为被构造成选择性地释放加压气体以生成气溶胶的阀组件。在一些示例性实施方案中,气溶胶前调配物332以与纯气相不同的相且在升高的压力下保持在壳体331中,且发射器330被构造成随着气溶胶前调配物穿过通道336到外部环境而基于包括阀组件的施配控制元件335两端的压力差生成气溶胶。
145.在发射器330是流体喷涂器的另一实例中,施配控制元件335可为被构造成将流体气溶胶前调配物332喷涂到外部环境中以生成气溶胶的喷涂器组件。在一些示例性实施方案中,喷涂器组件包括泵装置。
146.在一些示例性实施方案中,气溶胶前调配物332包括挥发性物质,且当气溶胶前调
配物332通过施配接口334释放到外部环境中时,所述挥发性物质可气化以生成气溶胶。
147.如图5c中所显示,包括在筒22中的分散体生成器300c可以是包括杆350的喷雾器组件,该杆被构造成从气溶胶前调配物332生成气溶胶。在一些示例性实施方案中,杆350是超声发生器,其生成超声波以使气溶胶前调配物332中的至少一些在网板352的表面上转变成气溶胶。在其他示例性实施方案中,杆350是振动器,其在网板352处生成振动运动,并且使气溶胶前调配物332中的至少一些在网板352处转变成气溶胶。
148.如图所示,分散生成器300c包括外壳体301和网板352。网板352横穿外壳体301中的开口以将气溶胶前调配物332包括在外壳体301中,并且防止或减少气溶胶前调配物332从外壳体301泄漏。网板352和外壳体301限定内部体积356以容纳气溶胶前调配物332。在一些示例性实施方案中,储集器壳体331至少部分地并入到筒22的外壳体301中。
149.网板352包括孔354,该孔的尺寸被设计成允许气溶胶从内部体积356流动到开口303。在一些示例性实施方案中,孔354可以具有在4微米至6微米之间的直径。
150.杆350被构造成通过开口303(例如,通过振动或超声处理)将气溶胶前调配物332释放到外部环境中。空气入口端口45允许气溶胶气流到开口303。杆350可经由一个或多个电引线307电联接到连接器86,使得杆350可被选择性控制以释放气溶胶前调配物。
151.杆350和网板352控制气溶胶前调配物经由通道336释放到外部环境中。
152.在一些示例性实施方案中,气溶胶前调配物332以液体或固体相保持在外壳体301中。
153.在一些示例性实施方案中,气溶胶前调配物332包括挥发性物质,且当杆350振动气溶胶前调配物332时,所述挥发性物质可转变成气溶胶。
154.分散体生成器300c中的开口370与开口37(图2至图3中示出)对准以将蒸气前调配物或气溶胶前调配物倒入分散体生成器300c中。可移除塞38(图2至图3中示出)可密封开口370和筒22以防止或减少从内部体积356泄漏到外壳体16外部的任何泄漏。
155.图5d示出了包括在筒22中的分散体生成器300d,其可以是包括板391的喷雾器组件。在一些示例性实施方案中,板391是振动器。在其他示例性实施方案中,板391是超声发生器。如图5d中所显示,分散生成器300d可包括用于蒸气前调配物的储集器309a和板391,该板可以振动蒸气前调配物以变换蒸气前调配物的至少一部分以生成气溶胶。
156.筒22可包括外壳体301和同轴定位在外壳体301内的内管312a。
157.在所示出的实施方案中,例如,板391经由电引线307电联接到连接器86。可从电源向板391供应电力,连接器86和电引线307将板391电联接到所述电源。
158.储集器309a可包括蒸气前调配物,以及任选地被构造成在其中存储蒸气前调配物的存储介质。存储介质可包括围绕分散体生成器300d的一部分的棉纱布或其他纤维材料的绕组。储集器309a可容纳于内管312a与外壳体301之间的外部环形区中。因此,储集器309a可至少部分地包围中心通道320a。
159.中心通道320a定位于通道358与振动器板391之间。板391可跨越外壳体301的相对部分之间的中心通道320a的端部横向延伸。在一些示例性实施方案中,板391可平行于中心通道320a的纵向轴线延伸。
160.在一些示例性实施方案中,内管312a可以省略,并且中心通道320a可以不延伸穿过储集器309a。
161.在一些示例性实施方案中,在气溶胶生成期间,可以由板391引起的振动或超声波将蒸气前调配物的至少一部分转变为气溶胶。
162.在一些示例性实施方案中,储集器309a可通过开口303移除,且用新储集器替换。
163.图6a至图6d示出了出口端插入物20的示例性实施方案。
164.图6a示出了出口端插入物20a。在一些示例性实施方案中,出口端插入物20a是圆形的,并且对于n个分散体生成器具有n个出口605
‑
1至605
‑
n。出口605
‑
1至605
‑
n中的每一者与n个分散体生成器中的一者相关联,使得由分散体生成器生成的分散体不在装置10内混合。如图6a中所显示,出口605
‑
1至605
‑
n是梯形形状的,然而,出口605
‑
1至605
‑
n不限于此。举例来说,在其他示例性实施方案中,出口605
‑
1至605
‑
n可以是圆形的或成形的。此外,出口605
‑
1至605
‑
n中的至少两者可具有不同的形状。
165.图6b示出了出口端插入物20b。在一些示例性实施方案中,出口端插入物20b包括出口610
‑
1至610
‑
n。出口610
‑
1至610
‑
n中的每一者被设计成用于且对应于特定类型的分散体。举例来说,出口610
‑
1和610
‑
n是梯形形状的,并且被设计成用于蒸气生成器。
166.此外,在一些示例性实施方案中,出口610
‑
1和610
‑
n位于出口端插入物20b的基部615的边缘处。如图6c中所显示,出口610
‑
1和610
‑
n成角度以允许以部分侧向方式分散。出口610
‑
1和610
‑
n具有三角形横截面,并且分散体在相应斜边610
‑
1a和610
‑
na处离开出口端插入物20b。
167.出口610
‑
2可以是圆形的并且被设计成用于气溶胶生成器。出口610
‑
2可以在出口610
‑
1与610
‑
n之间。由于出口610
‑
1至610
‑
n中的每一者与n个分散体生成器中的一者相关联,并且用于特定类型的分散体,因此当装置10在使用时,气溶胶和蒸气离开出口端插入物20b。举例来说,离开出口610
‑
1和610
‑
n的气溶胶可以具有4
‑
6μm的质量中值空气动力学直径(mmad),并且离开出口610
‑
2的蒸气可以具有5
‑
1μm的mmd。在一些示例性实施方案中,出口610
‑
1至610
‑
n分别与n个分散体生成器对准。
168.图6d示出了出口端插入物20c。出口端插入物20c可以与出口端插入物20a相同,除了出口端插入物20c包括出口610
‑
2。
169.图7a至图7b是根据一些示例性实施方案的出口端插入物。
170.图7a示出了出口端插入物20d的俯视图。在一些示例性实施方案中,出口端插入物20d包括出口710
‑
1至710
‑
n。出口710
‑
1至710
‑
n中的每一者被设计成用于且对应于特定类型的分散体。举例来说,出口710
‑
1可用于蒸气生成器,并且出口710
‑
n可被设计成用于气溶胶生成器。在一些示例性实施方案中,出口710
‑
1和710
‑
n是梯形形状的。
171.此外,在一些示例性实施方案中,出口710
‑
1和710
‑
n位于出口端插入物20b的基部715的边缘处。
172.图7b示出了出口端插入物20d的横截面视图。如图7b中所显示,出口710
‑
1和710
‑
n成角度以允许以部分侧向方式分散。出口710
‑
1和710
‑
n具有三角形横截面,并且分散体在相应斜边710
‑
1a和710
‑
na处离开出口端插入物20d。
173.如图所示,分隔件23邻接出口端插入物20d以防止通道24a中的分散体与通道24n中的分散体混合。因此,通道24a中的分散体和通道24n中的分散体在对通道24a和24n施加负压力时作为单独的分散体离开出口端插入物20d。
174.由于出口710
‑
1至710
‑
n中的每一者与n个分散体生成器中的一者相关联,并且用
于特定类型的分散体,因此当装置10在使用中时,气溶胶和蒸气离开出口端插入物20d。举例来说,离开出口710
‑
n的气溶胶可以具有4
‑
6μm的质量中值空气动力学直径(mmad),并且离开出口710
‑
1的蒸气可以具有5
‑
1μm的mmd。在一些示例性实施方案中,出口610
‑
1至610
‑
n分别与n个分散体生成器对准。
175.虽然本文中已公开多个示例性实施例,但应理解,可能有其它变化。不应将此类变化视为脱离本公开的范围,且对所属领域的技术人员来说显而易见的所有此类修改旨在包含于所附权利要求书的范围内。
再多了解一些
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