ES2833012T3 - Dispositivo vaporizador de bolsillo - Google Patents

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Abstract

Un dispositivo vaporizador electrónico de bolsillo, que comprende: un cuerpo que define una cavidad (110); una boquilla (200) conectada a dicho cuerpo; un elemento de calentamiento textil electroconductor (240); un depósito (250); un elemento de energía (260); un elemento de conexión de energía (280); un elemento de sensor táctil capacitivo (190); un elemento de luz (140); una primera abertura de entrada de aire (130) dispuesta en una superficie externa de dicho cuerpo y provista de una primera válvula (120); una segunda abertura (230) configurada para permitir que el aerosol entre en dicha boquilla y provista de una segunda válvula (220), donde dicha primera válvula y dicha segunda válvula se abren por presión negativa en dicha boquilla y se cierran de lo contrario; y una abertura de salida (210) provista en un extremo de dicha boquilla de manera opuesta al extremo que tiene la segunda abertura (230), donde el elemento de calentamiento, el depósito, el elemento de energía y el elemento de conexión de energía están dispuestos dentro de la cavidad.

Description

DESCRIPCIÓN
Dispositivo vaporizador de bolsillo
CAMPO DE LA INVENCIÓN
La presente invención se refiere a dispositivos de vaporización de bolsillo con elementos de calentamiento mejorados y controles de temperatura, un depósito de líquido electrónico mejorado y tecnología capacitiva para activar el elemento de calentamiento a fin de cebar el dispositivo para distribuir el aerosol bajo demanda.
ANTECEDENTES
Los dispositivos de vaporización de bolsillo tradicionales, también conocidos como cigarrillos electrónicos, son dispositivos portátiles que funcionan con baterías y que comprenden una batería, un atomizador y un cartucho de líquido electrónico. Los dispositivos vaporizadores de bolsillo están diseñados para administrar nicotina al producir un aerosol como resultado de la vaporización de una solución líquida conocida como líquido electrónico. Los líquidos electrónicos generalmente contienen una mezcla de propilenglicol, glicerina vegetal, nicotina y saborizantes, mientras que otros liberan un vapor con sabor sin nicotina.
Los dispositivos vaporizadores de bolsillo tradicionales generalmente usan un elemento de calentamiento conocido como atomizador que vaporiza el líquido electrónico para producir un aerosol de nicotina para su inhalación. Un atomizador consiste en un elemento de calentamiento responsable de vaporizar el líquido electrónico y el material absorbente que extrae el líquido electrónico del cartucho. Un elemento de calentamiento en forma de hilo de resistencia se enrolla alrededor del material absorbente y se conecta a una fuente de energía. El líquido electrónico se absorbe en el material absorbente por acción capilar. Cuando se activa el dispositivo, la bobina de calentamiento se calienta y vaporiza el líquido electrónico que ha sido absorbido por el material absorbente, creando el aerosol para inhalación. Algunos dispositivos vaporizadores de bolsillo de la técnica anterior usan un cartomizador, que es un dispositivo que consta de un atomizador y un cartucho integrados en un solo componente que se conecta a una fuente de energía. Los elementos de calentamiento del atomizador o cartomizador de la técnica anterior no controlan con precisión el procedimiento de calentamiento y vaporización. La variación significativa en la calidad y consistencia de la envoltura del hilo de calentamiento alrededor del material absorbente, las diferencias en la resistencia eléctrica del hilo y las diferencias en las características de eficiencia y absorción del material absorbente afectan en gran medida la cantidad o volumen del aerosol y la calidad percibida del aerosol que será producido por el atomizador. La falta de control de temperatura puede resultar en un calentamiento desigual y sobrecalentamiento del elemento de calentamiento, lo que a su vez puede resultar en la creación de químicos peligrosos en el vapor. Por ejemplo, el sobrecalentamiento del líquido electrónico puede resultar en la creación de formaldehído, cuya inhalación es peligrosa para la salud del usuario.
En los dispositivos vaporizadores de bolsillo de la técnica anterior, un usuario necesitaba inhalar aire a través del dispositivo para activar los elementos de calentamiento del dispositivo con el fin de vaporizar el líquido electrónico. Un usuario puede necesitar varias caladas en el dispositivo de la técnica anterior antes de que genere suficiente vapor, lo que resultará en una ineficacia e inconveniencia para el usuario.
Voges, Patente de los EE.UU. No. 5.894.841, describe un dosificador que comprende un depósito de una sustancia psicológicamente activa y un dispositivo de expulsión de gotas, por ejemplo, un dispositivo piezoeléctrico o de chorro de burbujas, que se controla para que emita un número predeterminado de gotas discretas de la sustancia, por los orificios de expulsión, tras ser accionado. (Voges, resumen). El aparato de vaporización descrito por el solicitante es una mejora con respecto al dispositivo de expulsión de gotas de Voges, y el uso de la válvula para sellar la cavidad 110 cuando no está en uso por parte del solicitante también es una mejora con respecto a Voges.
Steingraber, WO 2014/066730, describe un cigarrillo electrónico con aire de entrada construido y dispuesto para entrar en contacto con una sustancia de suministro y minimizar el flujo de aire sobre los componentes electrónicos. (Steingraber, Resumen) El flujo de vaporización del solicitante y el uso de válvulas para sellar la cavidad 110 cuando no está en uso son mejoras con respecto a Steingraber.
La presente descripción proporciona un dispositivo vaporizador electrónico de bolsillo, como se detalla en la reivindicación 1, y un procedimiento para extraer vapor de un dispositivo vaporizador electrónico de bolsillo según la reivindicación 14. Las características ventajosas se proporcionan en las reivindicaciones dependientes.
La invención se define mediante las reivindicaciones adjuntas.
La presente invención está dirigida a superar los inconvenientes de la técnica anterior al proporcionar nuevos dispositivos vaporizadores de bolsillo que incorporan un elemento de calentamiento textil electroconductor, un depósito de líquido electrónico hecho de materiales elásticamente deformares y un sistema mejorado de control de temperatura y calentamiento, incluyendo una función de encendido automático para cebar el dispositivo a fin de que entregue aerosol a pedido activando el elemento de calentamiento al sentir el toque del usuario en el dispositivo, sin esperar a que el usuario inhale por primera vez a través del dispositivo. El elemento de calentamiento textil electroconductor según la presente invención reemplaza los sistemas de atomización de mechas y bobinas de la técnica anterior y extrae el líquido electrónico por acción capilar, además de permitir un calentamiento más uniforme y directo del líquido electrónico que los sistemas de mecha tradicionales.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
La figura 1 es una vista en planta superior de un dispositivo vaporizador de bolsillo según una realización de la presente invención.
La figura 2 ilustra la operación del sistema de calentamiento y control de temperatura según una realización de la presente invención.
La figura 3 ilustra la operación del sistema de "encendido automático" según una realización de la presente invención.
DESCRIPCIÓN DETALLADA
Ahora se describirá un dispositivo vaporizador de bolsillo según una realización de la presente invención, con referencia a las figuras 1-3.
La figura 1 ilustra un dispositivo vaporizador de bolsillo 10 que tiene un eje longitudinal y que comprende un primer y un segundo extremo longitudinal en una primera y una segunda dirección longitudinal que están dispuestas de manera opuesta. El dispositivo vaporizador de bolsillo 10 comprende una boquilla 200 y un cuerpo principal 100. El cuerpo principal 100 define una cavidad interior 110. Un elemento de calentamiento 240, un depósito 250, una unidad de energía 260 que comprende un sistema de circuitos de control 270, una fuente de energía 290 y un elemento de conexión de energía 280 se proporcionan secuencialmente dentro de la cavidad 110.
Una boquilla 200, adaptada para ser sostenida entre los labios de un usuario, y que tiene un primer extremo 200a y un segundo extremo 200b, está conectada al primer extremo longitudinal del cuerpo 100. En una realización preferida, la boquilla 200 tiene forma anular y comprende una carcasa interna de material duro como, por ejemplo, metal o plástico, y una carcasa externa de material blando y flexible como, por ejemplo, espuma, silicona o goma, a fin de imitar la sensación del filtro de un cigarrillo convencional. La boquilla 200 también puede incluir un revestimiento de agente antimicrobiano para inhibir el crecimiento bacteriano. Los productos antimicrobianos disponibles comercialmente como, por ejemplo, Microban (http://www.microban.com/), u otro proveedor comparable, se puede usar según los procedimientos conocidos en la técnica.
La abertura 210 se proporciona en el extremo 200a de la boquilla 200 para permitir que el aerosol salga del dispositivo 10 y entre en los pulmones del usuario cuando un usuario aplica una porción de inhalación del aliento del usuario a la boquilla 200. En una realización preferida, la abertura 210 tiene una sección transversal circular de 1 mm a 1,5 cm de diámetro. En otras realizaciones, la abertura 210 puede tener una sección transversal cuadrada, triangular o de cualquier otra forma geométrica.
La abertura 230 se proporciona en el extremo opuesto 200b de la boquilla 200 para permitir que el aerosol entre en la boquilla 200 cuando el usuario inhala. En una realización preferida, la abertura 230 tiene una sección transversal circular de 1 mm a 1,5 cm de diámetro. En otras realizaciones, la abertura 230 puede tener una sección transversal cuadrada, triangular o de cualquier otra forma geométrica.
Preferentemente, se proporciona una válvula 220 de retención de entrada de aire para abrir y cerrar la abertura 230. La válvula de retención de entrada de aire 220 puede ser un producto disponible comercialmente de, por ejemplo, Smart Products, Inc., (http://www.smartproducts.com/check_valves_series_100_cartridge.php), u otro proveedor comparable. En una realización preferida, se puede usar una válvula de retención de cartucho Serie 100 (que se encuentra en http://www.smartproducts.com/check_valves_series_100_cartridge.php)..
La válvula de retención 220 evita que el aire del ambiente entre al interior del cuerpo 100 a través de las aberturas 210 y 230 cuando el dispositivo 10 no está en uso, a fin de evitar la evaporación y la oxidación del líquido electrónico y mantener la frescura del líquido electrónico. Además, la válvula 220 evita la fuga de líquido electrónico fuera del dispositivo y mantiene el polvo y la suciedad fuera del dispositivo cuando se lleva en el bolsillo, bolso, cartera, etc., del usuario.
Un elemento 280 de conexión de energía está dispuesto en el segundo extremo longitudinal opuesto del cuerpo 100. En una realización preferida, el elemento de conexión de energía 280 comprende una interfaz de bus de serie universal (USB) para conectarse mediante una inserción con una fuente de energía externa, con el fin de permitir al usuario utilizar cargadores universales para cargar el dispositivo 10 sin adaptadores o cargadores especialmente elaborados para cigarrillos electrónicos. En otras realizaciones, el elemento de conexión de energía 280 puede comprender una interfaz mini USB, una interfaz micro USB o cualquier otro bus de comunicaciones adecuado conocido en la técnica.
La cavidad 110 incluye un elemento de energía 260 acoplado eléctricamente al elemento de conexión de energía 280. El elemento de energía 260 comprende un sistema de circuitos de control de microprocesador 270 y una fuente de energía 290. Según una realización de la invención, la fuente de energía puede ser una batería de polímero de litio.
La cavidad 110 incluye un depósito 250 de líquido electrónico, que puede ser recargable o desechable. El depósito 250 puede estar hecho de materiales elásticamente deformables como polímeros o compuestos metal/polímero conocidos en la técnica. Según una realización de la invención, el depósito 250 puede estar hecho de poliéster con un exterior impreso de aluminio y puede tener al menos 5 ml de volumen. Este material es inerte y evita que los factores ambientales externos interactúen con el contenido líquido del depósito. Un depósito elásticamente deformable permitirá al usuario insertar diferentes tipos de líquidos electrónicos en el dispositivo, y también permitirá que el líquido electrónico sea utilizado por completo por el dispositivo, lo que proporciona una ventaja sobre los dispositivos de la técnica anterior con depósitos rígidos, donde parte del líquido que queda en el depósito no puede alcanzar la mecha que se va a utilizar.
La cavidad 110 incluye además un elemento de calentamiento 240 que está acoplado de manera fluida al depósito 250 y eléctricamente acoplado al elemento de energía 260. El elemento de calentamiento 240 según esta invención comprende un elemento de calentamiento textil electroconductor. El elemento de calentamiento textil electroconductor según la presente invención incluye elementos de calentamiento hechos de tela con un revestimiento metalizado o electroconductor, tela que incorpora hebras metálicas tejidas o cualquier otro material adecuado conocido en la técnica. Según una realización de la invención, se puede usar la tela metálica de acero inoxidable de grado ultradelgado (que se encuentra en http://www.saati.com/bopp-wire.php o de otro proveedor similar), la cual se puede colocar en capas para formar una esponja o una tela electrotextil de múltiples capas. Según una realización de la invención, se puede usar la tela de hilo de acero inoxidable Bopp del material de malla más fino, que tiene 400 hilos/pulgada. a fin de garantizar un calentamiento rápido y uniforme del líquido electrónico.
El líquido electrónico llega al elemento de calentamiento textil electroconductor a través de la acción capilar y es vaporizado por la acción de calentamiento del elemento de calentamiento textil electroconductor. Al proporcionar un elemento de calentamiento textil electroconductor junto con un sistema de calentamiento y control de temperatura, el cigarrillo electrónico según la invención permite mantener constantemente un estado de vaporización óptimo, a fin de minimizar o eliminar la transformación del líquido electrónico en productos químicos no deseados, como el formaldehído.
Una abertura de aire 130 está dispuesta en la superficie externa del cuerpo 100 entre el primer extremo longitudinal del cuerpo 100 y una posición en la superficie externa del cuerpo 100 correspondiente a la ubicación del elemento de calentamiento 240 dentro de la cavidad 110. En una realización preferida, la abertura 130 tiene una sección transversal circular de 1 mm a 1,5 cm de diámetro. En otras realizaciones, la abertura 130 puede tener una sección transversal cuadrada, triangular o de cualquier otra forma geométrica. Otras realizaciones pueden comprender múltiples aberturas 130 de aire. Para asegurar que el aire que ingresa al dispositivo se mueve a una velocidad suficientemente alta para permitir que el aire se mezcle en el área que rodea al elemento de calentamiento textil electroconductor, el área transversal total de la abertura 130 debe ser menor que el área transversal total de apertura 230.
Preferentemente, se proporciona una válvula de retención de entrada de aire 120 para abrir y cerrar cada abertura 130. La válvula de retención de entrada de aire 120 evita que el aire ambiental entre en la cavidad 110 cuando el cigarrillo electrónico 10 no está en uso, para evitar la evaporación y/o la oxidación del líquido electrónico. La válvula de retención de entrada de aire 120 puede ser un producto disponible comercialmente de, por ejemplo, Smart Products, Inc. (http://www.smartproducts.com/check_valves_series_100_cartridge.php), u otro proveedor comparable. En una realización preferida, se puede usar una válvula de retención de cartucho Serie 100 (que se encuentra en http://www.smartproducts.com/check_valves_series_100_cartridge.php). En otra realización, puede usarse una aleta elástica de polímero blando unida al cuerpo 100 en lugar de la válvula de retención de entrada de aire 120. La presión de abertura necesaria para abrir ya sea la válvula de retención de entrada de aire 120 o una aleta polimérica suave elástica debe reducirse a un mínimo (por ejemplo, 0,5 PSI) para permitir que el usuario inhale sin esfuerzo alguno.
Cuando el usuario inhala, crea un área de presión negativa en la boquilla 200. La presión de abertura necesaria para abrir ya sea la válvula de retención de entrada de aire 120 o una aleta polimérica suave elástica debe reducirse a un mínimo (por ejemplo, 0,5 PSI) para permitir que el usuario inhale sin esfuerzo alguno. La inhalación del usuario hace que un interruptor de sensor de presión ubicado en la boquilla del dispositivo encienda el dispositivo y active el elemento de calentamiento 240 aplicando una corriente eléctrica desde el elemento de energía 260, vaporizando así parte del líquido electrónico y produciendo la niebla de aerosol. La presión negativa creada por la inhalación del usuario hace que las válvulas 120 y 220 se abran, permitiendo así que el aire externo entre en la cavidad 110 a través de la abertura 130. La niebla de aerosol, a continuación, se combina con el aire externo y pasa a través de la boquilla 200 para ingresar a los pulmones del usuario a través de la abertura 210.
Un elemento LED 140 (que comprende una luz LED y un controlador LED) y un canal de luz 150 están dispuestos en la superficie externa superior del cuerpo 100 y están conectados eléctricamente al elemento de energía 260. Según otra realización de la invención, se puede usar un microprocesador disponible comercialmente con un controlador LED incorporado de Texas Instruments, Inc. (http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/indicator-rgbw-overview.page) o de otro proveedor similar.
Según una realización de la invención, el elemento LED 140 canaliza la luz a través del canal 150 a lo largo de la superficie superior del cuerpo 100 a fin de hacer que la luz sea visible para el usuario. Según otras realizaciones, el elemento LED 140 puede incorporarse en el segundo extremo longitudinal del cuerpo 100, opuesto al primer extremo del cuerpo 100 que incorpora la boquilla 200. La luz LED 140 puede activarse mediante el sistema de circuitos de control del microprocesador 270 cuando el usuario inhala del cigarrillo electrónico. La intensidad de la luz LED está controlada por el sistema de circuitos del microprocesador y por un sensor de presión ubicado en la boquilla, según los procedimientos conocidos en la técnica. A medida que el interruptor del sensor de presión detecta una presión negativa más alta causada por la inhalación del usuario, hace que el sistema de circuitos del microprocesador 270 envíe un ciclo de trabajo más alto al elemento LED 140. Un ciclo de trabajo es la relación entre el tiempo que un circuito está ENCENDIDO y el tiempo que un circuito está APAGADO.
La luz LED 140 y el canal de luz 150 pueden mostrar varios colores y secuencias de luces parpadeantes para indicar la dosis, el nivel de la batería u otros parámetros funcionales del cigarrillo electrónico 10. El color o la intensidad de la luz pueden cambiar gradualmente durante el uso del cigarrillo electrónico 10 para indicar la dosis equivalente de nicotina en relación con un cigarrillo convencional que ha inhalado el usuario. Por ejemplo, las secuencias de luces pueden ser "verde" para la carga completa de la batería, "amarillo" para aproximadamente la mitad de la carga y "rojo" cuando la batería requiere recarga. Se pueden emplear esquemas de colores similares para indicar la cantidad de líquido electrónico que queda en el dispositivo.
La figura 2 ilustra la operación del sistema de "encendido automático" para controlar el elemento de calentamiento 240 de un dispositivo vaporizador de bolsillo 10 según la presente invención. El dispositivo vaporizador de bolsillo 10 incorpora un elemento de sensor táctil capacitivo 190. El elemento de sensor táctil capacitivo 190 puede incorporarse en el cuerpo 100 del dispositivo 10, como se ilustra en la figura 1. Según otras realizaciones, el elemento de sensor táctil capacitivo 190 puede incorporarse en la boquilla 200 del dispositivo 10.
Una etapa 400 de la figura 2, el software y el hardware del sistema de circuitos de control del microprocesador 270 determina, según los procedimientos conocidos en la técnica, si el sensor capacitivo 190 está activo o inactivo. Cuando el elemento de sensor táctil capacitivo 190 está activo porque el usuario está tocando el dispositivo 10, el elemento de calentamiento 240 se enciende, como se ilustra en la etapa 420, y se crea vapor por la acción de vaporización del elemento de calentamiento 240, lo que permite al usuario disfrutar del vapor bajo demanda. Cuando el elemento de sensor táctil capacitivo 190 está inactivo porque el usuario no está tocando el dispositivo 10, el elemento de calentamiento 240 se apaga, como se ilustra en la etapa 410 de la figura 2.
La figura 3 ilustra la operación del sistema de calentamiento y control de temperatura para controlar los ciclos de trabajo de calentamiento del elemento de calentamiento 240 según la presente invención. Como se muestra en la etapa 300 de la figura 3, cuando el sensor capacitivo 190 está activo porque el usuario está tocando el dispositivo 10, el elemento de calentamiento 240 se activa y sus ciclos de trabajo son controlados por el sistema de circuitos de control del microprocesador 270, para calentar el líquido electrónico a una temperatura de vaporización óptima preestablecida del líquido electrónico. Esto permite que se cree un aerosol cuando el usuario toca el dispositivo, sin esperar a que el usuario inhale por primera vez. Por consiguiente, el aerosol se puede consumir inmediatamente sin que el usuario tenga que dar una o más caladas al dispositivo para crear la primera dosis de aerosol, imitando así más de cerca la experiencia de fumar un cigarrillo o un puro real. Como se ilustra en la etapa 310, el elemento de calentamiento es controlado por el sistema de circuitos de control del microprocesador 270 mediante procedimientos conocidos en la técnica para que no exceda significativamente o caiga por debajo de la temperatura de vaporización óptima preestablecida, asegurando un suministro de vapor y evitando la generación de subproductos no deseados por el sobrecalentamiento del líquido electrónico. Según una realización de la invención, el elemento de calentamiento debe controlarse para que no exceda los 120 °C, a fin de evitar la formación de formaldehído.
Como se ilustra en la etapa 320 de la figura 3, si la temperatura del elemento de calentamiento 240 cae por encima o por debajo de la temperatura de vaporización óptima preestablecida del líquido electrónico, los ciclos de trabajo del elemento de calentamiento 240 aumentan o disminuyen mediante el sistema de circuitos de control del microprocesador 270 para mantener la temperatura del elemento de calentamiento 240 a la temperatura de vaporización óptima preestablecida del líquido electrónico.

Claims (15)

REIVINDICACIONES
1. Un dispositivo vaporizador electrónico de bolsillo, que comprende:
un cuerpo que define una cavidad (110);
una boquilla (200) conectada a dicho cuerpo;
un elemento de calentamiento textil electroconductor (240);
un depósito (250);
un elemento de energía (260);
un elemento de conexión de energía (280);
un elemento de sensor táctil capacitivo (190);
un elemento de luz (140);
una primera abertura de entrada de aire (130) dispuesta en una superficie externa de dicho cuerpo y provista de una primera válvula (120);
una segunda abertura (230) configurada para permitir que el aerosol entre en dicha boquilla y provista de una segunda válvula (220), donde dicha primera válvula y dicha segunda válvula se abren por presión negativa en dicha boquilla y se cierran de lo contrario; y
una abertura de salida (210) provista en un extremo de dicha boquilla de manera opuesta al extremo que tiene la segunda abertura (230),
donde el elemento de calentamiento, el depósito, el elemento de energía y el elemento de conexión de energía están dispuestos dentro de la cavidad.
2. Un dispositivo vaporizador electrónico de bolsillo según la reivindicación 1, donde dicho depósito está formado por un material seleccionado de entre el grupo que consiste en polímeros y compuestos metal/polímero.
3. Un dispositivo vaporizador electrónico de bolsillo según la reivindicación 2, donde dicho depósito comprende poliéster con un exterior impreso de aluminio.
4. Un dispositivo vaporizador electrónico de bolsillo según la reivindicación 1, donde dicho elemento de calentamiento textil electroconductor incluye un tejido seleccionado de entre el grupo que consiste en un tejido con revestimiento metalizado, un tejido con revestimiento electroconductor y un tejido que incorpora hebras metálicas tejidas.
5. Un dispositivo vaporizador electrónico de bolsillo según la reivindicación 4, donde dicho elemento de calentamiento textil electroconductor comprende una tela metálica de acero inoxidable de grado ultradelgado.
6. Un dispositivo vaporizador electrónico de bolsillo según la reivindicación 1, donde dicho elemento de calentamiento textil electroconductor responde eléctricamente a dicho elemento de sensor táctil capacitivo.
7. Un dispositivo vaporizador electrónico de bolsillo según la reivindicación 1, donde dicho elemento de calentamiento textil electroconductor se activa mediante el toque de un usuario en dicho elemento de sensor táctil capacitivo.
8. Un dispositivo vaporizador electrónico de bolsillo según la reivindicación 1, donde dicho elemento de calentamiento textil electroconductor se regula para calentar un líquido electrónico volátil a una temperatura preestablecida.
9. Un dispositivo vaporizador electrónico de mano según la reivindicación 8, donde dicha temperatura preestablecida es una temperatura de vaporización de dicho líquido electrónico volátil.
10. Un dispositivo vaporizador electrónico de bolsillo según la reivindicación 1, donde dicho elemento de sensor táctil capacitivo regula los ciclos de trabajo de dicho elemento de calentamiento textil electroconductor.
11. Un dispositivo vaporizador electrónico de bolsillo según la reivindicación 1, donde dicho elemento de luz comprende una luz LED.
12. Un dispositivo vaporizador electrónico de bolsillo según la reivindicación 1, donde dicho elemento de luz responde eléctricamente a dicho elemento de sensor táctil capacitivo.
13. Un dispositivo vaporizador electrónico de bolsillo según la reivindicación 1, donde dicho elemento de sensor táctil capacitivo regula los ciclos de trabajo de dicho elemento de luz.
14. Un procedimiento para extraer vapor de un dispositivo de vaporización electrónico de bolsillo que comprende un cuerpo que define una cavidad (110), una boquilla (200) conectada a dicho cuerpo, un elemento de calentamiento textil electroconductor (240), un depósito (250) que contiene líquido electrónico volátil, un elemento de energía (260), un elemento de conexión de energía (280), un elemento de sensor táctil capacitivo (190), un elemento de luz (140), una primera abertura de entrada de aire (130) dispuesta en una superficie externa de dicho cuerpo y provista con una primera válvula (120), una segunda abertura (230) configurada para permitir que el aerosol entre en dicha boquilla y provista de una segunda válvula (220), donde dicha primera válvula y dicha segunda válvula se abren por presión negativa en dicha boquilla y se cierran de lo contrario, y una abertura de salida (210) provista en un extremo de dicha boquilla de manera opuesta al extremo que tiene la segunda abertura (230), donde el elemento de calentamiento, el depósito, el elemento de energía y el elemento de conexión de energía están dispuestos dentro de la cavidad, comprendiendo el procedimiento:
suministrar energía eléctrica a dicho elemento de calentamiento textil electroconductor;
calentar dicho líquido electrónico volátil a una temperatura preestablecida;
crear un área de presión negativa externa a dicha cavidad, la presión negativa hace que el aire del exterior del cuerpo pase a través de dicha primera abertura de entrada de aire, dicha primera válvula, dicha cavidad, dicha segunda abertura, dicha segunda válvula y dicha boquilla.
15. Un procedimiento según la reivindicación 14, donde dicha temperatura preestablecida es una temperatura de vaporización de dicho líquido electrónico volátil.
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