KR102533112B1 - 에어로졸 발생 장치 및 그의 히터 제어 방법 - Google Patents

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Abstract

향미 이행의 지속성 및 균일성을 담보할 수 있는 에어로졸 발생 장치 및 그의 히터 제어 방법이 제공된다. 본 개시의 몇몇 실시예들에 따른 에어로졸 발생 장치는, 액상의 에어로졸 형성 기재로부터 에어로졸을 발생시키는 증기화기, 고체 물질이 포함된 향미원을 저장하고 발생된 에어로졸이 통과되도록 배치된 향미원 저장부, 저장된 향미원을 가열하는 히터 및 히터의 가열 온도를 제어하는 제어부를 포함할 수 있다. 이때, 제어부는 제1 퍼프 시점 이후인 제2 퍼프 시점의 가열 온도가 제1 퍼프 시점보다 높아지도록 가열 온도를 제어할 수 있다. 그렇게 함으로써, 퍼프 또는 흡연이 반복됨에 따라 향미의 이행량이 떨어지는 문제가 해결될 수 있다.

Description

에어로졸 발생 장치 및 그의 히터 제어 방법{AEROSOL-GENERATING APPARATUS AND HEATER CONTROL METHOD THEREOF}
본 개시는 에어로졸 발생 장치 및 그의 히터 제어 방법에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 액상의 에어로졸 형성 기재와 고체상의 향미원을 이용하여 에어로졸을 발생시킬 때, 향미 이행량의 균일성과 지속성을 담보할 수 있는 에어로졸 발생 장치 및 그 장치에서 수행되는 히터 제어 방법에 관한 것이다.
근래에 일반적인 궐련의 단점들을 극복하는 대체 방법에 관한 수요가 증가하고 있다. 예를 들어, 액상과 궐련을 함께 이용하여 에어로졸을 발생 발생시키는 하이브리드형 장치에 관한 수요가 증가하고 있다. 이에 따라, 하이브리드형 에어로졸 발생 장치에 관한 연구가 활발하게 이루어지고 있다.
최근에는, 액상과 담배 과립을 이용하여 에어로졸을 발생시키는 장치가 제안된 바 있다. 제안된 장치에서는, 액상 가열을 통해 발생된 에어로졸이 담배 과립을 통과하도록 설계됨으로써, 담배 과립 내의 니코틴 성분이 사용자에게 전달될 수 있다.
그런데, 위와 같은 장치는 초반에는 우수한 니코틴 이행량을 보여주나, 퍼프횟수 또는 흡연횟수가 누적됨에 따라 니코틴 이행량이 급격하게 떨어지는 문제점을 지니고 있다. 이에 따라, 담배 과립의 권장 사용횟수(e.g. 퍼프횟수, 흡연횟수)를 다 채우기도 전에, 끽미감 저하로 인해 담배 과립을 교체하는 일이 빈번하게 일어나고 있으며, 이는 충성도 높은 사용자의 이탈을 야기하는 주된 요인이 되고 있다.
본 개시의 몇몇 실시예들을 통해 해결하고자 하는 기술적 과제는, 액상의 에어로졸 형성 기재와 고체상의 향미원을 이용하여 에어로졸을 발생시킬 때, 향미 이행량의 균일성과 지속성을 담보할 수 있는 에어로졸 발생 장치 및 그 장치에서 수행되는 히터 제어 방법을 제공하는 것이다.
본 개시의 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시의 기술분야에서의 통상의 기술자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위한, 본 개시의 몇몇 실시예들에 따른 에어로졸 발생 장치는, 액상의 에어로졸 형성 기재로부터 에어로졸을 발생시키는 증기화기, 고체 물질이 포함된 향미원을 저장하고 상기 발생된 에어로졸이 통과되도록 배치된 향미원 저장부, 상기 저장된 향미원을 가열하는 히터 및 상기 히터의 가열 온도를 제어하는 제어부를 포함할 수 있다. 이때, 상기 제어부는 제1 퍼프 시점 이후인 제2 퍼프 시점의 가열 온도가 상기 제1 퍼프 시점보다 높아지도록 상기 가열 온도를 제어할 수 있다.
몇몇 실시예들에서, 상기 향미원은 pH 조절된 담배 물질을 포함할 수 있다.
몇몇 실시예들에서, 상기 제어부는 퍼프횟수가 증가함에 따라 상기 히터의 가열 온도가 증가하는 경향을 갖도록 상기 가열 온도를 제어할 수 있다.
몇몇 실시예들에서, 상기 제어부는 퍼프횟수가 특정 구간에 속하는 동안 상기 히터의 가열 온도를 일정하게 유지시키고, 상기 퍼프횟수가 상기 특정 구간에서 벗어나는 경우 상기 히터의 가열 온도를 증가시킬 수 있다.
몇몇 실시예들에서, 상기 제어부는 퍼프횟수가 제1 구간에 속하는 동안 상기 히터의 가열 온도를 제1 평균 기울기로 증가시키고, 상기 퍼프횟수가 제2 구간에 속하는 동안 상기 히터의 가열 온도를 제2 평균 기울기로 증가시킬 수 있다.
몇몇 실시예들에서, 상기 향미원은 제1 크기의 고체 물질과 상기 제1 크기와 상이한 제2 크기의 고체 물질을 포함할 수 있다.
몇몇 실시예들에서, 상기 향미원은 제1 pH로 조절된 담배 물질과 상기 제1 pH와 상이한 제2 pH로 조절된 담배 물질을 포함할 수 있다.
몇몇 실시예들에서, 상기 제어부는 사용자의 퍼프 패턴에 기초하여 상기 히터의 가열 온도를 조절하되, 상기 퍼프 패턴은 퍼프 길이, 퍼프 간격 및 퍼프 강도 중 적어도 하나의 요소를 기초로 정의될 수 있다.
몇몇 실시예들에서, 상기 향미원 저장부는 제1 향미원이 저장된 제1 저장부와 제2 향미원이 저장된 제2 저장부를 포함하고, 상기 히터는 상기 제1 향미원을 가열하는 제1 가열요소와 상기 제2 향미원을 가열하는 제2 가열요소를 포함하며, 상기 제1 가열요소 및 상기 제2 가열요소의 가열 온도는 상기 제어부에 의해 독립적으로 제어될 수 있다.
몇몇 실시예들에서, 상기 제1 향미원은 제1 크기의 고체 물질을 포함하고, 상기 제2 향미원은 상기 제1 크기와 상이한 제2 크기의 고체 물질을 포함하며, 상기 제어부는 상기 제1 가열요소 및 상기 제2 가열요소의 가동 시점, 가열 온도 및 가열 온도의 증가 기울기 중 적어도 하나의 인자를 다르게 제어할 수 있다.
몇몇 실시예들에서, 상기 제1 향미원은 제1 pH로 조절된 담배 물질을 포함하고, 상기 제2 향미원은 상기 제1 pH와 상이한 제2 pH로 조절된 담배 물질을 포함하며, 상기 제어부는 상기 제1 가열요소 및 상기 제2 가열요소의 가동 시점, 가열 온도 및 가열 온도의 증가 기울기 중 적어도 하나의 인자를 다르게 제어할 수 있다.
상술한 본 개시의 몇몇 실시예들에 따르면, 향미원을 가열하기 위한 히터가 배치되고, 퍼프횟수(또는 흡연 횟수, 가동 시간)가 증가함에 따라 히터의 가열 온도가 증가하는 경향을 갖도록 제어될 수 있다. 그렇게 함으로써, 흡연이 반복됨에 따라 향미 이행량이 떨어지는 문제가 해결될 수 있으며, 향미원이 소진(교체)되기 전까지 향미 이행량의 균일성이 보장될 수 있다. 가령, 향미원에 담배 물질이 포함되는 경우, 퍼프횟수(또는 흡연 횟수)가 증가함에 따라 담배 물질의 가열 온도를 증가시킴으로써, 후반으로 갈수록 니코틴 이행량이 떨어지는 문제가 해결될 수 있다.
또한, 사용자의 퍼프 패턴에 기초하여 히터의 가열 온도가 동적으로 조절될 수 있다. 예를 들어, 사용자의 퍼프 강도, 퍼프 길이, 퍼프 간격 및/또는 이들의 변화 양상에 기초하여 히터의 가열 온도가 조절될 수 있다. 이러한 퍼프 패턴은 끽미감에 대한 사용자 피드백을 담고 있는 정보이기 때문에, 퍼프 패턴에 기초하여 가열 온도가 조절되면 사용자 피드백에 기반하여 향미의 이행량이 정밀하게 조절되는 효과가 달성될 수 있다. 이에 따라, 사용자의 흡연 만족도는 향상될 수 있다.
또한, 서로 다른 특성을 갖는 복수의 향미원이 독립적으로 제어되는 가열요소에 의해 가열될 수 있다. 예를 들어, 제1 pH로 조절된 제1 담배 물질이 제1 가열요소에 의해 가열되고, 제1 pH보다 높은 제2 pH로 조절된 제2 담배 물질이 제2 가열요소에 의해 가열될 수 있다. 이때, 제어부는 향미 이행이 잘되는 향미원(e.g. 제2 담배 물질)의 가열요소의 가동 시점을 늦추거나, 가열 온도를 낮추거나 또는 가열 온도의 증가 기울기를 작게 함으로써, 상기 향미원이 초반에 빠르게 이행되는 것을 방지할 수 있다. 이에 따라, 복수의 향미원이 존재하는 환경에서도, 향미 이행의 지속성과 균일성이 보장될 수 있다.
본 개시의 기술적 사상에 따른 효과들은 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 통상의 기술자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 개시의 몇몇 실시예들에 따른 에어로졸 발생 장치를 개략적으로 나타내는 예시적인 도면이다.
도 2는 본 개시의 몇몇 실시예들에 따른 히터 제어 방법을 나타내는 예시적인 흐름도이다.
도 3 내지 도 7은 본 개시의 몇몇 실시예들에 따른 히터 제어 방법의 온도 조절 방식을 부연 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
도 8은 본 개시의 몇몇 실시예들에 따른 퍼프 패턴 기반 히터 제어 방법을 나타내는 예시적인 흐름도이다.
도 9는 본 개시의 몇몇 실시예들에 따른 복수의 저장부를 구비한 에어로졸 발생 장치를 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
도 10 및 도 11은 도 9에 예시된 에어로졸 발생 장치에서 수행될 수 있는 히터 제어 방법을 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 개시의 바람직한 실시예들을 상세히 설명한다. 본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시의 기술적 사상은 이하의 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 이하의 실시예들은 본 개시의 기술적 사상을 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 개시의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시의 기술적 사상은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.
각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 개시를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
다른 정의가 없다면, 이하의 실시예들에서 사용되는 모든 용어(기술 및 과학적 용어를 포함)는 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 공통적으로 이해될 수 있는 의미로 사용될 수 있다. 또 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 용어들은 명백하게 특별히 정의되어 있지 않는 한 이상적으로 또는 과도하게 해석되지 않는다. 이하의 실시예들에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 개시를 제한하고자 하는 것은 아니다. 이하의 실시예들에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함한다.
또한, 본 개시의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나 또는 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 또 다른 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
본 개시에서 사용되는 "포함한다 (comprises)" 및/또는 "포함하는 (comprising)"은 언급된 구성 요소, 단계, 동작 및/또는 소자는 하나 이상의 다른 구성 요소, 단계, 동작 및/또는 소자의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
본 개시의 다양한 실시예들에 대한 설명에 앞서, 실시예들에 사용되는 몇몇 용어들에 대하여 명확하게 하기로 한다.
이하의 실시예들에서, "에어로졸 형성 기재"는 에어로졸(aerosol)을 형성할 수 있는 물질을 의미할 수 있다. 에어로졸은 휘발성 화합물을 포함할 수 있다. 에어로졸 형성 기재는 고체상 또는 액상일 수 있다. 예를 들어, 액상의 에어로졸 형성 기재는 글리세린, 프로필렌글리콜 등과 같이 보습제를 포함하는 액상 조성물일 수 있다. 경우에 따라, 에어로졸 형성 기재는 니코틴, 담배 추출물 및/또는 다양한 향미제 중 적어도 하나의 물질을 더 포함할 수도 있다. 그러나, 본 개시의 범위가 상기 열거된 예시에 한정되는 것은 아니다. 이하의 실시예들에서, 액상은 액상의 에어로졸 형성 기재를 지칭하는 것일 수 있다.
이하의 실시예들에서, "향미원"은 향미 또는 풍미를 발생시킬 수 있는 물질을 의미할 수 있다. 예를 들어, 향미원은 담배 물질 또는 그 이외의 향미제를 포함할 수 있다. 담배 물질은 예를 들어 담배 과립, 잎담배 각초, 판상엽 담배 등과 같이 담배 원료를 기초로 하는 물질을 포함할 수 있을 것이나, 본 개시의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다.
이하의 실시예들에서, "에어로졸 발생 장치"는 사용자의 입을 통해 사용자의 폐로 직접적으로 흡입 가능한 에어로졸을 발생시키기 위해 에어로졸 형성 기재를 이용하여 에어로졸을 발생시키는 장치를 의미할 수 있다. 에어로졸 발생 장치의 예시에 대해서는 도 1을 참조하도록 한다. 다만, 에어로졸 발생 장치의 유형 및/또는 세부 구조는 다양할 수 있어서, 본 개시의 범위가 도 1의 예시에 한정되는 것은 아니다.
이하의 실시예들에서, "퍼프(puff)"는 사용자의 흡입(inhalation)을 의미하며, 흡입이란 사용자의 입이나 코를 통해 사용자의 구강 내, 비강 내 또는 폐로 끌어 당기는 상황을 의미할 수 있다.
이하, 본 개시의 다양한 실시예들에 대하여 첨부된 도면에 따라 상세하게 설명한다.
도 1은 본 개시의 몇몇 실시예들에 따른 에어로졸 발생 장치(1)를 개략적으로 나타내는 예시적인 구성도이다. 도 1에서 화살표는 에어로졸의 이동 방향을 의미한다.
도 1에 도시된 바와 같이, 에어로졸 발생 장치(1)는 하우징(60), 마우스피스부(70), 증기화기(30), 향미원 저장부(50), 히터(40), 배터리(10) 및 제어부(20)를 포함할 수 있다. 다만, 도 1에는 본 개시의 실시예와 관련 있는 구성요소들만이 도시되어 있다. 따라서, 본 개시가 속한 기술분야의 통상의 기술자라면 도 1에 도시된 구성요소들 외에 다른 범용적인 구성 요소들이 더 포함될 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 에어로졸 발생 장치(1)는 장치의 상태를 출력하는 출력 장치(e.g. 모터, 디스플레이, 스피커) 및/또는 사용자의 입력(e.g. 장치 온/오프 등)을 받기 위한 입력 장치(e.g. 버튼) 등을 더 포함할 수도 있다. 이하, 에어로졸 발생 장치(1)의 각 구성요소에 대하여 설명한다.
하우징(60)은 에어로졸 발생 장치(1)의 외관을 형성할 수 있다. 외관의 구체적인 형태는 에어로졸 발생 장치(1)의 기능성, 심미성 등의 다양한 요인에 기초하여 적절하게 설계될 수 있으며, 다양하게 변형될 수 있다. 따라서, 본 개시의 범위가 도 1에 예시된 형태에 의해 한정되는 것은 아니다. 하우징(60)은 내부의 구성요소들을 보호할 수 있는 적절한 소재로 구현될 수 있다.
다음으로, 마우스피스부(70)는 사용자의 구부와 접촉되는 마우스피스로서 기능할 수 있다. 즉, 사용자가 마우스피스부(70)를 입에 물고 흡입함에 따라 향미가 부가된 에어로졸(82)이 마우스피스부(70)를 통해 배출될 수 있고, 배출된 에어로졸(82)은 사용자의 구부를 통해 흡입될 수 있다. 마우스피스부(70)는 에어로졸 발생 장치(1)의 최상단에 위치하고 사용자가 입에 물기에 용이한 형상을 가질 수 있을 것이나, 본 개시의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다.
마우스피스부(70)는 다양한 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 하우징(60)의 일부분이 마우스피스부(70)로 기능할 수도 있고, 별도의 마우스피스 구조물이 하우징(60)에 장착되는 형태로 구현될 수도 있다.
다음으로, 증기화기(30)는 액상의 에어로졸 형성 기재를 기화시킴으로써 에어로졸(81)을 발생시킬 수 있다. 증기화기(30)는 다양한 구조로 설계될 수 있으며, 그 세부 구조는 실시예에 따라 달라질 수 있다.
몇몇 실시예들에 따른 증기화기(30)는, 도 1에 도시된 바와 같이, 액상 저장조(31), 윅(32) 및 기화요소(33)를 포함할 수 있다. 이하, 증기화기(30)의 구성요소에 대하여 간략하게 설명하도록 한다.
액상 저장조(31)는 액상의 에어로졸 형성 기재를 저장할 수 있는 저장공간을 구비하고, 구비된 공간 내에 액상을 저장할 수 있다. 저장된 액상은 윅(32)을 통해 기화요소(33)로 전달될 수 있다. 다만, 몇몇 실시예들에서는, 증기화기(30)는 윅(32)을 포함하지 않을 수도 있으며, 이러한 경우에는 다른 형태의 액상 전달 수단을 통해 저장된 액상이 기화요소(33)로 전달될 수 있다.
다음으로, 윅(32)은 액상 저장조(31)에 저장된 액상의 에어로졸 형성 기재를 흡수할 수 있다. 윅(32)은 실리카(silica), 코튼(cotton), 비드 집합체 등과 같이 모세관 현상을 통해 액상을 흡수할 수 있는 소재로 구현될 수 있을 것이나, 본 개시의 범위가 이러한 예시에 한정되는 것은 아니다.
다음으로, 기화요소(33)는 윅(32)에 흡수된 액상을 기화시켜 에어로졸(81)을 발생시킬 수 있다. 도 1은 기화요소(33)가 가열을 통해 윅(32)에 흡수된 액상을 기화시키는 가열요소로 구현된 것을 예로써 도시하고 있으나, 본 개시의 범위가 이러한 예시에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 기화요소(33)는 초음파를 통해 액상을 기화시키는 형태로 구현될 수도 있다.
증기화기(30)는 카트리지와 같이 교체 가능한 형태로 구현될 수 있고, 액상을 리필하는 형태로 구현될 수도 있으며, 이는 어떠한 형태로 구현되더라도 무방하다.
참고로, 증기화기(30)는 당해 기술 분야에서 무화기, 아토마이저(atomizer), 카토마이저(catomizer) 등의 용어와 혼용되어 사용될 수 있다.
다음으로, 향미원 저장부(50)는 향미원을 저장할 수 있다. 향미원 저장부(50)는 증기화기(30)에 의해 발생된 에어로졸(81)이 이동하는 경로 상에 배치되고, 에어로졸(81)이 통과(투과)할 수 있는 구조로 이루어질 수 있다. 예를 들어, 향미원 저장부(50)에는 복수의 미세홀이 형성되어 있을 수 있고, 에어로졸(81)이 미세홀을 통해 향미원 저장부(50)를 통과할 수 있으며, 그러한 과정에서 에어로졸(81)이 향미원과 접촉되어 에어로졸(81)에 향미가 부가될 수 있다.
향미원 저장부(50)는 카트리지와 같이 교체 가능한 형태로 구현될 수 있고, 향미원을 리필하는 형태로 구현될 수도 있으며, 이는 어떠한 형태로 구현되더라도 무방하다.
상기 향미원은 에어로졸(81)에 향미를 부가할 수 있는 고체상의 물질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 향미원은 고체상의 담배 물질을 포함할 수 있다. 보다 구체적인 예로서, 향미원은 담배 입자, 담배 과립, 잎담배 각초, 담배 시트(e.g. 판상엽 등과 같은 재구성 담배 시트) 등과 같이 다양한 형태로 가공된 고체상의 담배 물질을 포함할 수 있다.
몇몇 실시예들에서, 고체상의 담배 물질은 pH 조절된 것일 수 있다. 예를 들어, 담배 물질의 pH가 알칼리성이 되도록 조절될 수 있다. pH를 조절하는 방식은 어떠한 방식이 되더라도 무방하다. 이러한 경우, pH가 조절되지 않은 경우보다 니코틴 이행이 촉진될 수 있어, 흡연 시에 끽미감이 향상될 수 있다. 가령, 히터(40)의 가열 온도가 높지 않은 경우에도 니코틴 이행이 잘 되어 끽미감이 향상될 수 있다. 또한, 이로 인해 히터(40)에 소요되는 소비 전력이 감소될 수 있다.
몇몇 실시예들에서, 상기 향미원은 담배 물질 이외의 향미 물질을 포함할 수 있다. 이러한 향미 물질의 예로는 멘톨 등을 들 수 있을 것이나, 본 개시의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다.
몇몇 실시예들에서, 상기 향미원은 보습 처리된 고체 물질을 포함할 수 있다. 보습 물질의 예로는 글리세린, 프로필렌글리콜 등을 들 수 있을 것이나, 본 개시의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다. 본 실시예에 따르면, 흡연 시에 보습 물질의 이행량이 증가함에 따라 무화량이 증대되는 효과가 달성될 수 있다.
한편, 도 1은 향미원 저장부(50)가 하나의 저장부를 구비한 경우를 예로써 도시하고 있으나, 저장부의 개수는 실시예에 따라 달라질 수 있으며, 향미원의 종류 및/또는 개수 또한 실시예에 따라 달라질 수 있다.
몇몇 실시예들에서, 향미원 저장부(50)는 복수의 저장부를 구비할 수 있다. 또한, 각 저장부에는 특성(e.g. pH, 크기 등)이 동일하거나 상이한 향미 물질(e.g. 담배 물질)이 포함될 수 있다. 이러한 경우에도, 제어부(20)가 히터(40)의 가열 온도를 적절하게 제어함으로써 향미 이행의 균일성이 담보될 수 있는데, 이에 관련하여서는 추후 도 9 이하의 도면을 참조하여 상세하게 설명하도록 한다.
또한, 몇몇 실시예들에서는, 향미원 저장부(50)는 서로 다른 특성을 갖는 향미원을 저장할 수 있다. 예를 들어, 향미원 저장부(50)는 제1 크기로 가공된 고체 물질(e.g. 담배 과립 등)과 제1 크기와 상이한 제2 크기로 가공된 고체 물질을 포함할 수 있다. 이러한 경우, 크기가 큰 고체 물질이 초반에는 천천히 이행되고 후반에 히터(40)의 보조를 통해 빠르게 이행됨으로써 향미 이행의 균일성과 지속성이 효과적으로 보장될 수 있다. 다른 예로서, 향미원 저장부(50)는 제1 pH로 조절된 담배 물질과 제1 pH와 상이한 제2 pH로 조절된 담배 물질을 포함할 수 있다. 이러한 경우에도, pH가 상대적으로 낮은 담배 물질이 초반에 천천히 이행되고 후반에 히터(40)의 보조를 통해 빠르게 이행됨으로써 향미 이행의 균일성과 지속성이 효과적으로 보장될 수 있다. 앞선 예시들과 유사한 맥락으로, 향미원 저장부(50)는 향미의 이행 속도가 상대적으로 빠른 제1 향미 물질과 상대적으로 느린 제2 향미 물질(e.g. 크기 차이, pH 차이, 가공 방법의 차이, 물질의 구조 차이 등으로 이행 속도가 다른 향미 물질)을 포함할 수도 있다.
다음으로, 히터(40)는 향미원 저장부(50)에 저장된 향미원을 가열할 수 있다. 히터(40)의 동작 및/또는 가열 온도는 제어부(20)에 의해 제어될 수 있는데, 이에 관하여서는 추후 도 2 등의 도면을 참조하여 상세하게 설명하도록 한다.
상기 향미원을 가열할 수 있다면, 히터(40)는 어떠한 방식으로 구현되더라도 무방하다. 예를 들어, 히터(40)는 전기 저항성 히터일 수도 있고, 유도 가열 방식으로 동작할 수도 있다. 또한, 히터(40)는 하나의 가열요소를 구비할 수 있고, 복수의 가열요소들을 구비할 수도 있다.
도 1은 히터(40)가 외부에서 향미원을 가열하는 가열요소를 구비한 것을 예로써 도시하고 있으나, 본 개시의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 히터(40)가 유도 가열 방식으로 동작하고 향미원 저장부(50)에 서셉터 물질(e.g. 입자 형태의 서셉터 물질)이 포함되는 경우, 향미원은 인덕터(inductor; e.g. 유도 코일)에 의해 유도 가열된 서셉터 물질에 의해 내부적으로 가열될 수도 있다.
다음으로, 배터리(10)는 에어로졸 발생 장치(1)가 동작하는데 이용되는 전력을 공급할 수 있다. 예를 들어, 배터리(10)는 히터(40)에 전력을 공급할 수 있고, 제어부(20)가 동작하는데 필요한 전력을 공급할 수 있다. 또한, 배터리(10)는 증기화기(30)가 동작하는데 필요한 전력을 공급할 수도 있다.
또한, 배터리(10)는 에어로졸 발생 장치(1)에 설치된 디스플레이(미도시), 센서(미도시), 모터(미도시) 등의 전기적 구성요소가 동작하는데 필요한 전력을 공급할 수도 있다.
다음으로, 제어부(20)는 에어로졸 발생 장치(1)의 동작을 전반적으로 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(20)는 히터(40)와 배터리(10)의 동작을 제어할 수 있고, 증기화기(30)와 같이 에어로졸 발생 장치(1)에 포함된 다른 구성요소들의 동작도 제어할 수 있다. 제어부(20)는 배터리(10)가 공급하는 전력, 히터(40)의 가열 온도 등을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(20)는 에어로졸 발생 장치(1)의 구성들 각각의 상태를 확인하여, 에어로졸 발생 장치(1)가 동작 가능한 상태인지 여부를 판단할 수도 있다.
몇몇 실시예들에서, 제어부(20)는 향미 이행량이 점차 떨어지는 것을 보상하기 위해 히터(40)의 가열 온도를 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 제어부(20)는 제1 퍼프 시점 이후인 제2 퍼프 시점의 가열 온도가 상기 제1 퍼프 시점보다 높아지도록 히터(40)의 가열 온도를 제어할 수 있다. 향미의 이행량이 떨어지는 원인은 다양할 수 있다. 가령, 흡연이 이루어질 때마다 향미원이 소진되고, 쉽게 이행 가능한 상태의 물질은 초반에 빠르게 이행되기 때문에, 흡연(또는 퍼프)이 반복될수록 향미 이행량이 점차 떨어질 수 있다. 따라서, 향미원의 지속적이고 균일한 이행을 담보하기 위해, 제어부(20)는 히터(40)의 가열 온도를 증가시킬 수 있다. 예컨대, 제어부(20)는 에어로졸 발생 장치(1)의 가동 시간, 퍼프횟수 또는 흡연횟수가 증가(누적)함에 따라 히터(40)의 가열 온도가 증가하는 경향을 갖도록 제어할 수 있다. 제어부(20)가 퍼프횟수에 기초하여 히터(40)의 가열 온도를 제어하는 방법에 대해서는 도 2 이하의 도면을 참조하여 상세하게 설명하도록 한다.
또한, 몇몇 실시예들에서는, 제어부(20)는 사용자의 퍼프 패턴에 기초하여 동적으로 히터(40)의 가열 온도를 제어할 수 있다. 이때, 퍼프 패턴은 예를 들어 퍼프 길이, 퍼프 강도 및 퍼프 간격 중 적어도 하나의 요소에 기초하여 정의될 수 있다. 예를 들어, 제어부(20)는 퍼프 강도가 증가하는 패턴이 감지된 것에 응답하여, 히터(40)의 가열 온도를 증가시킬 수 있다. 퍼프 강도가 증가한다는 것은 끽미감에 대한 사용자의 부정적인 피드백(e.g. 끽미감이 약함)을 의미할 가능성이 높기 때문이다. 본 실시예에 따르면, 퍼프 패턴으로부터 예측된 사용자 피드백에 기초하여 향미 이행량이 조절될 수 있기 때문에, 향미 이행량이 보다 정밀하게 조절될 수 있으며, 이에 따라 사용자의 흡연 만족도가 향상될 수 있다. 본 실시예에 관하여서는 추후 도 8을 참조하여 상세하게 설명하도록 한다.
제어부(20)는 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 구현될 수 있다. 상기 프로세서는 다수의 논리 게이트들의 어레이로 구현될 수도 있고, 범용적인 마이크로 프로세서와 이 마이크로 프로세서에서 실행될 수 있는 프로그램이 저장된 메모리의 조합으로 구현될 수도 있다. 또한, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면, 제어부(20)가 다른 형태의 하드웨어로 구현될 수도 있음을 자명하게 이해할 수 있다.
지금까지 도 1을 참조하여 본 개시의 몇몇 실시예들에 따른 에어로졸 발생 장치(1)에 대하여 개략적으로 설명하였다. 이하에서는, 도 2 이하의 도면을 참조하여 히터(40)의 가열 온도를 제어하는 방법에 관하여 상세하게 설명하도록 한다. 이하에서 후술되는 제어 방법의 각 단계는 제어부(20)에 의해 수행될 수 있다. 따라서, 이하의 설명에서 특정 동작의 주어가 생략된 경우, 제어부(20)에 의하여 수행될 수 있는 것으로 이해될 수 있다.
도 2는 본 개시의 몇몇 실시예들에 따른 에어로졸 발생 장치(1)의 히터 제어 방법을 나타내는 예시적인 흐름도이다. 단, 이는 본 개시의 목적을 달성하기 위한 바람직한 실시예일뿐이며, 필요에 따라 일부 단계가 추가되거나 삭제될 수 있음은 물론이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 상기 히터 제어 방법은 퍼프횟수를 초기화하는 단계 S110에서 시작될 수 있다. 예를 들어, 제어부(20)는 향미원 저장부(50)가 새로운 것으로 교체되거나 향미원이 리필된 경우에 퍼프횟수를 초기화할 수 있다. 제어부(20)가 향미원 저장부(50)의 교체 또는 향미원의 리필을 감지하는 방식은 어떠한 방식이 되더라도 무방하다.
단계 S120에서, 제어부(20)는 사용자의 퍼프를 감지하여 퍼프횟수를 카운팅할 수 있다. 예를 들어, 제어부(20)는 퍼프횟수가 다시 초기화되기 전까지 퍼프횟수를 누적해가며 감지된 퍼프를 카운팅할 수 있다.
본 단계에서, 제어부(20)가 사용자의 퍼프를 감지하는 방식은 다양할 수 있다. 예를 들어, 제어부(20)는 기류 센서에 의해 감지되는 기류 변화를 기초로 사용자의 퍼프를 감지할 수 있다. 그러나, 본 개시의 범위에 이에 한정되는 것은 아니며, 제어부(20)는 다른 방식으로 퍼프를 감지할 수도 있다.
단계 S130에서, 제어부(20)는 카운팅된 퍼프횟수에 기초하여 히터(40)의 가열 온도를 제어할 수 있다. 가령, 제어부(20)는 퍼프횟수가 증가함에 따라 히터(40)의 가열 온도가 증가하는 경향을 갖도록 가열 온도를 제어할 수 있다. 퍼프횟수가 증가할수록 향미의 이행량이 떨어지기 때문에, 이를 보상하기 위해서는 가열 온도를 증가시킬 필요가 있기 때문이다. 다만, 가열 온도를 조절하는 세부적인 방식은 실시예에 따라 달라질 수 있다.
몇몇 실시예들에서는, 제어부(20)는 퍼프횟수가 증가함에 따라 히터(40)의 가열 온도가 일정한 기울기로 상승하도록 가열 온도를 제어할 수 있다. 여기서, 가열 온도가 일정한 기울기로 상승한다는 것은 순간 기울기(e.g. 퍼프횟수 a, b 또는 c 지점에서의 기울기)가 일정한 경우(e.g. 도 3, 4 참조)뿐만 아니라 특정 구간의 평균 기울기(e.g. 도 3의 구간 101의 시작점과 끝점을 연결한 직선의 기울기)가 일정한 경우도 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 3 또는 도 4에 도시된 바와 같이, 제어부(20)는 각 구간(101 내지 103 또는 111 내지 113) 동안 히터(40)의 가열 온도가 일정하게 증가하도록 가열 온도를 제어할 수 있다. 이때, 도 4에 도시된 바와 같이, 제어부(20)는 구간이 변경될 때(e.g. 구간 111에서 112로 변경) 히터(40)의 가열 온도가 일정 폭만큼 상승하도록 제어할 수도 있다. 보다 구체적인 예로서, 향미원 저장부(50)의 권장 퍼프횟수가 c인 경우, 제어부(20)는 초반 구간(101, 111), 중반 구간(102, 112) 및 후반 구간(103, 113) 동안 히터(40)의 가열 온도가 일정하게 상승하도록 가열 온도를 제어할 수 있다. 또한, 본 실시예에서, 제어부(20)는 특정 퍼프횟수 이후부터 히터(40)를 가동시키고, 히터(40)가 가동된 이후부터 가열 온도를 일정하게 증가시킬 수도 있다. 예를 들어, 제어부(20)는 초반 구간(101, 111)에는 히터(40)를 가동시키지 않고, 중반 구간(102, 112)부터 히터(40)를 가동시키면서 히터(40)의 가열 온도를 일정하게 증가시킬 수도 있다. 본 실시예에 따르면, 히터(40)의 가열 온도가 점차적으로 증가함에 따라 향미의 이행이 점차적으로 촉진될 수 있으며, 이에 따라 향미 이행량의 균일성이 담보될 수 있다.
다른 몇몇 실시예들에서는, 도 5에 도시된 바와 같이, 제어부(20)는 퍼프횟수가 증가함에 따라 히터(40)의 가열 온도의 기울기가 증가하도록 가열 온도를 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(20)는 제1 구간(121)의 기울기(θ1)보다 제2 구간(122)의 기울기(θ2)가 크도록, 제2 구간(122)의 기울기(θ2)보다 제3 구간(122)의 기울기(θ3)가 크도록, 히터(40)의 가열 온도를 증가시킬 수 있다. 이러한 실시예에 따르면, 향미 이행이 가장 떨어지는 후반부에 히터(40)의 가열 온도가 가장 급격하게 증가될 것인 바, 후반부의 향미 이행량이 잘 보장될 수 있다. 다만, 다른 몇몇 실시예들에서는, 제어부(20)는 퍼프횟수가 증가함에 따라 히터(40)의 가열 온도의 기울기가 감소하도록 가열 온도를 제어할 수도 있고, 가열 온도의 기울기가 소정의 조건에 따라 증감되는 형태로 가열 온도를 제어할 수도 있다.
또 다른 몇몇 실시예들에서는, 제어부(20)는 히터(40)의 가열 온도가 계단식으로 증가하도록 가열 온도를 제어할 수도 있다. 예를 들어, 도 6에 도시된 바와 같이, 제어부(20)는 특정 구간(131 내지 133)동안 히터(40)의 가열 온도를 일정하게 유지시키고, 해당 구간을 벗어나 다음 구간에 진입하는 경우(e.g. 구간 131에서 132로 변경) 가열 온도를 증가시킬 수 있다. 보다 구체적인 예로서, 향미원 저장부(50)의 권장 퍼프횟수가 c인 경우, 제어부(20)는 초반 구간(131) 동안 히터(40)를 가동시키지 않고, 중반 구간(132) 동안 히터(40)를 제1 온도로 동작시키며, 후반 구간(133) 동안 히터(40)를 제1 온도보다 높은 제2 온도로 동작시킬 수 있다. 또 다른 예로서, 도 7에 도시된 바와 같이, 제어부(20)는 퍼프횟수가 증가함에 따라 가열 온도의 유지 구간(141, 143, 145)과 상승 구간(142, 144)이 반복되어 나타나도록 가열 온도를 제어할 수도 있다. 이때, 각 구간(141 내지 145)의 길이와 상승 구간(142, 144)에서의 기울기는 다양하게 설정될 수 있다.
상술한 실시예들에서, 각 구간(e.g. 101 내지 103, 111 내지 113 등)의 길이는 동일할 수도 있고, 상이할 수도 있다. 또한, 각 구간(e.g. 101 내지 103, 111 내지 113 등)의 길이는 기 설정된 고정값 또는 상황에 따라 변동되는 변동값일 수 있다. 예를 들어, 각 구간(e.g. 101 내지 103, 111 내지 113 등)의 길이는 향미원 저장부(50)의 권장 퍼프횟수(또는 흡연횟수)에 기초하여 동일 또는 상이한 값으로 결정될 수 있다. 다른 예를 들어, 사용자의 퍼프 패턴에 기초하여 동적으로 제어 구간이 변경되도록 구현될 수도 있다. 가령, 제어부(20)는 제1 구간(121)의 제1 기울기(θ1)로 히터(40)의 가열 온도를 제어하다가, 퍼프 강도가 증가하는 패턴이 감지된 경우, 제2 구간(122)에 진입하여 히터(40)의 가열 온도를 제2 기울기(θ1)로 제어할 수 있다. 이러한 경우, 각 구간(e.g. 101 내지 103, 111 내지 113 등)의 길이는 상황에 따라 변동되게 된다.
지금까지 도 2 내지 도 7을 참조하여 본 개시의 몇몇 실시예들에 따른 히터 제어 방법에 대하여 설명하였다. 상술한 방법에 따르면, 퍼프횟수가 증가함에 따라 히터의 가열 온도가 증가하는 경향을 갖도록 제어될 수 있다. 그렇게 함으로써, 흡연이 반복됨에 따라 향미 이행량이 떨어지는 문제가 해결될 수 있으며, 향미원이 소진(교체)되기 전까지 향미 이행량의 지속성과 균일성이 보장될 수 있다.
한편, 상술한 설명 내용은 제어부(20)가 흡연횟수 또는 에어로졸 발생 장치(1)의 가동 시간(e.g. 흡연 시간)에 기초하여 히터(40)의 가열 온도를 제어하는 경우에도 적용될 수 있다. 예를 들어, 제어부(20)는 향미원 저장부(50)가 교체될 때 에어로졸 발생 장치(1)의 가동 시간을 초기화하고, 이후 장치(1)가 사용 중일 때(즉, 흡연 중일 때) 가동 시간을 누적하며(합산하며), 누적된 가동 시간을 기초로 히터(40)의 가열 온도가 증가하는 경향을 갖도록 제어할 수 있다. 다른 예로서, 제어부(20)는 향미원 저장부(50)가 교체될 때 흡연횟수를 초기화하고, 이후 장치(1)가 사용될 때마다(즉, 흡연할 때마다) 흡연횟수를 누적하면서 카운팅하며, 카운팅된 흡연횟수를 기초로 히터(40)의 가열 온도가 증가하는 경향을 갖도록 제어할 수도 있다.
이하에서는, 도 8을 참조하여 본 개시의 몇몇 실시예들에 따른 퍼프 패턴 기반의 히터 제어 방법에 대하여 설명하도록 한다.
도 8은 본 개시의 몇몇 실시예들에 따른 퍼프 패턴 기반의 히터 제어 방법을 나타내는 예시적인 흐름도이다. 단, 이는 본 개시의 목적을 달성하기 위한 바람직한 실시예일뿐이며, 필요에 따라 일부 단계가 추가되거나 삭제될 수 있음은 물론이다.
도 8에 도시된 바와 같이, 상기 히터 제어 방법은 퍼프 패턴을 감지하는 단계 S210에서 시작될 수 있다. 퍼프 패턴은 예를 들어 퍼프 길이, 퍼프 간격 및 퍼프 강도 중 적어도 하나의 요소에 기초하여 정의될 수 있다. 그러나, 이에 한정되는 것은 아니다.
단계 S220에서, 제어부(20)는 감지된 퍼프 패턴에 기초하여 히터(40)의 가열 온도를 조절할 수 있다. 본 단계에서, 제어부(20)가 가열 온도를 조절하는 구체적인 방식은 다양하게 설계될 수 있다.
예를 들어, 제어부(20)는 퍼프 강도가 증가하는 패턴이 감지된 것에 응답하여 히터(40)의 가열 온도 또는 가열 온도의 기울기를 증가시킬 수 있다. 퍼프 강도가 증가한다는 것은 끽미감이 약하다는 사용자 피드백을 의미할 가능성이 높기 때문이다. 여기서, 히터(40)의 가열 온도를 증가시키는 것의 의미는 히터(40)가 동작 중이지 않을 때 히터(40)를 가동시키는 것을 포함할 수 있다. 반대의 경우, 제어부(20)는 히터(40)의 가열 온도 또는 가열 온도의 기울기를 감소시킬 수 있다. 여기서, 히터(40)의 가열 온도를 감소시키는 것의 의미는 히터(40)의 동작을 중지시키는 것을 포함할 수 있다.
다른 예로서, 제어부(20)는 퍼프 길이가 증가하는 패턴이 감지된 것에 응답하여 히터(40)의 가열 온도 또는 가열 온도의 기울기를 증가시킬 수 있다. 퍼프 길이가 증가한다는 것은 끽미감이 약하다는 사용자 피드백을 의미할 가능성이 높기 때문이다. 반대의 경우, 제어부(20)는 히터(40)의 가열 온도 또는 가열 온도의 기울기를 감소시킬 수 있다.
또 다른 예로서, 제어부(20)는 퍼프 간격이 감소하는 패턴이 감지된 것에 응답하여 히터(40)의 가열 온도 또는 가열 온도의 기울기를 증가시킬 수 있다. 퍼프 간격이 감소한다는 것은 끽미감이 약하다는 사용자 피드백을 의미할 가능성이 높기 때문이다. 반대의 경우, 제어부(20)는 히터(40)의 가열 온도 또는 가열 온도의 기울기를 감소시킬 수 있다.
지금까지 도 8을 참조하여 본 개시의 몇몇 실시예들에 따른 퍼프 패턴 기반 히터 제어 방법에 대하여 설명하였다. 상술한 방법에 따르면, 사용자의 퍼프 패턴에 기초하여 히터(40)의 가열 온도가 동적으로 조절될 수 있다. 예를 들어, 사용자의 퍼프 강도, 퍼프 길이 및/또는 퍼프 간격 등에 기초하여 히터(40)의 가열 온도가 조절될 수 있다. 이러한 퍼프 패턴은 끽미감에 대한 사용자 피드백을 담고 있는 정보이기 때문에, 퍼프 패턴에 기초하여 가열 온도를 조절하면 사용자 피드백에 기반하여 향미의 이행량이 조절되는 효과가 달성될 수 있다. 이에 따라, 사용자의 흡연 만족도는 더욱 향상될 수 있다.
한편, 도 8에 예시된 히터 제어 방법을 도 2와 구별하여 설명하였으나, 도 8에 예시된 히터 제어 방법은 도 2에 예시된 방법과 함께 수행될 수도 있다. 예를 들어, 제어부(20)는 전반적으로 퍼프횟수에 기초하여 히터(40)의 가열 온도를 제어하면서, 동시에 퍼프 패턴에 기반하여 히터(40)의 가열 온도를 세부적으로 조절할 수 있다. 이러한 경우, 히터(40)의 가열 온도는 전반적으로 퍼프횟수에 따라 증가하는 경향을 띨 것이나, 세부적인 변화 양상은 사용자의 퍼프 패턴에 따라 달라질 수 있다. 따라서, 보다 정확하고 정밀하게 히터(40)의 가열 온도가 제어될 수 있다.
이하에서는, 도 9 내지 도 11을 참조하여 본 개시의 몇몇 실시예들에 따라 향미원 저장부(50)가 복수의 저장부를 구비한 경우의 히터 제어 방법에 대하여 설명하도록 한다.
도 9는 본 개시의 몇몇 실시예들에 따른 복수의 저장부를 구비한 에어로졸 발생 장치(1)를 설명하기 위한 예시적인 도면이다. 도 9는 향미원 저장부(50)가 2개의 저장부(51, 52)를 포함하는 것을 예로써 도시하고 있으나, 이는 이해의 편의를 제공하기 위한 것일 뿐이며, 향미원 저장부(50)는 3개 이상의 저장부를 포함할 수도 있다.
도 9에 도시된 바와 같이, 몇몇 실시예들에서는, 향미원 저장부(50)가 복수의 저장부(51, 52)를 포함할 수 있고, 제1 저장부(51)에 제1 향미원이 저장되고 제2 저장부(52)에 제2 향미원이 저장될 수 있다. 또한, 히터(40)는 각 저장부(51, 52)의 향미원을 가열할 수 있도록 복수의 가열요소(41, 42)를 포함할 수 있다. 이때, 각 가열요소(41, 42)의 동작 및/또는 가열 온도는 제어부(20)에 의해 독립적으로 제어될 수 있다.
본 실시예에서, 제1 향미원 및 제2 향미원의 특성은 다양하게 설계될 수 있고, 향미원의 특성에 따라 가열요소(41, 42)의 제어 방법이 달라질 수 있다.
예를 들어, 제1 향미원은 제2 향미원과 동일한 특성을 갖는 향미 물질을 포함할 수 있다. 이를테면, 제1 향미원은 제2 향미원과 동일한 크기의 고체 물질을 포함하거나, 동일한 pH의 담배 물질을 포함할 수 있다. 이러한 경우, 제어부(20)는 제1 가열요소(41)와 제2 가열요소(42)의 가열 온도를 동일한 방식으로 제어할 수 있다. 가령, 제어부(20)는 도 2 내지 도 8에 예시된 방식으로 두 가열요소(41, 42)의 가열 온도를 제어할 수 있다.
다른 예로서, 제1 향미원은 제1 크기의 고체 물질을 포함하고, 제2 향미원은 제1 크기와 상이한 제2 크기의 고체 물질을 포함할 수 있다. 이러한 경우, 제어부(20)는 제1 가열요소(41) 및 제2 가열요소(42)의 가동 시점, 가열 온도 및 가열 온도의 증가 기울기 중 적어도 하나의 인자를 다르게 제어할 수 있다. 가령, 제1 향미원이 제2 향미원보다 작은 크기의 고체 물질을 포함한다고 가정하자. 그러면, 제어부(20)는 도 10에 예시된 그래프(151, 152)와 같이 제2 가열요소(42)의 가열 온도의 증가 기울기가 제1 가열요소(41)보다 크도록 가열요소(41, 42)의 온도를 제어할 수 있다. 또는, 제어부(20)는 도 11에 예시된 그래프(161, 162)와 같이 제1 가열요소(41)의 가동 시점(e.g. 퍼프횟수 a) 제2 가열요소(42)보다 늦도록 가열요소(41, 42)를 제어할 수 있다. 이러한 경우, 향미 이행이 상대적으로 잘되는 제1 고체 물질이 초반에 빠르게 이행되는 것이 방지되고, 향미 이행이 상대적으로 잘되지 않는 제2 고체 물질의 이행이 촉진되어, 향미 이행의 지속성과 균일성이 보장될 수 있다.
또 다른 예로서, 제1 향미원은 제1 pH로 조절된 담배 물질을 포함하고, 제2 향미원은 제1 pH와 상이한 제2 pH로 조절된 담배 물질을 포함할 수 있다. 이러한 경우, 제어부(20)는 제1 가열요소(41) 및 제2 가열요소(42)의 가동 시점, 가열 온도 및 가열 온도의 증가 기울기 중 적어도 하나의 인자를 다르게 제어할 수 있다. 가령, 제1 향미원이 제2 향미원보다 높은 pH의 담배 물질을 포함한다고 가정하자. 그러면, 제어부(20)는 도 10에 예시된 그래프(151, 152)와 같이 제2 가열요소(42)의 가열 온도의 증가 기울기가 제1 가열요소(41)보다 크도록 가열요소(41, 42)의 온도를 제어할 수 있다. 또는, 제어부(20)는 도 11에 예시된 그래프(161, 162)와 같이 제1 가열요소(41)의 가동 시점(e.g. 퍼프횟수 a) 제2 가열요소(42)보다 늦도록 가열요소(41, 42)를 제어할 수 있다. 이러한 경우, 니코틴 이행이 상대적으로 잘되는 제1 담배 물질이 초반에 빠르게 이행되는 것이 방지되고, 니코틴 이행이 상대적으로 잘되지 않는 제2 담배 물질의 이행이 촉진되어, 향미 이행의 지속성과 균일성이 보장될 수 있다.
지금까지 도 9 내지 도 11을 참조하여 본 개시의 몇몇 실시예들에 따른 복수의 저장부를 구비한 경우의 히터 제어 방법에 대하여 설명하였다. 상술한 방법에 따르면, 서로 다른 특성을 갖는 복수의 향미원이 존재하는 환경에서도, 가열요소의 온도 조절을 통해 향미 이행의 지속성과 지속성이 보장될 수 있다.
지금까지 도 1 내지 도 11을 참조하여 설명된 본 개시의 기술적 사상은 컴퓨터가 읽을 수 있는 매체 상에 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로 구현될 수 있다. 상기 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체는, 예를 들어 이동형 기록 매체(CD, DVD, 블루레이 디스크, USB 저장 장치, 이동식 하드 디스크)이거나, 고정식 기록 매체(ROM, RAM, 컴퓨터 구비 형 하드 디스크)일 수 있다. 상기 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체에 기록된 상기 컴퓨터 프로그램은 인터넷 등의 네트워크를 통하여 다른 컴퓨팅 장치에 전송되어 상기 다른 컴퓨팅 장치에 설치될 수 있고, 이로써 상기 다른 컴퓨팅 장치에서 사용될 수 있다.
이상에서, 본 개시의 실시예를 구성하는 모든 구성 요소들이 하나로 결합되거나 결합되어 동작하는 것으로 설명되었다고 해서, 본 개시의 기술적 사상이 반드시 이러한 실시예에 한정되는 것은 아니다. 즉, 본 개시의 목적 범위 안에서라면, 그 모든 구성요소들이 하나 이상으로 선택적으로 결합하여 동작할 수도 있다.
도면에서 동작들이 특정한 순서로 도시되어 있지만, 반드시 동작들이 도시된 특정한 순서로 또는 순차적 순서로 실행되어야만 하거나 또는 모든 도시 된 동작들이 실행되어야만 원하는 결과를 얻을 수 있는 것으로 이해되어서는 안 된다. 특정 상황에서는, 멀티태스킹 및 병렬 처리가 유리할 수도 있다. 더욱이, 위에 설명한 실시예들에서 다양한 구성들의 분리는 그러한 분리가 반드시 필요한 것으로 이해되어서는 안 되고, 설명된 프로그램 컴포넌트들 및 시스템들은 일반적으로 단일 소프트웨어 제품으로 함께 통합되거나 다수의 소프트웨어 제품으로 패키지 될 수 있음을 이해하여야 한다.
이상 첨부된 도면을 참조하여 본 개시의 실시예들을 설명하였지만, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 본 개시가 다른 구체적인 형태로도 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 본 개시의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 개시에 의해 정의되는 기술적 사상의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
1: 에어로졸 발생 장치 10: 배터리
20: 제어부 30: 증기화기
31: 액상 저장조 32: 윅
33: 기화요소 40: 히터
50: 향미원 저장부 60: 하우징
70: 마우스피스부 41: 제1 가열요소
42: 제2 가열요소 51: 제1 저장부
52: 제2 저장부

Claims (13)

  1. 액상의 에어로졸 형성 기재로부터 에어로졸을 발생시키는 증기화기;
    고체 물질이 포함된 향미원을 저장하고 상기 발생된 에어로졸이 통과되도록 배치된 향미원 저장부;
    상기 저장된 향미원을 가열하는 히터; 및
    상기 히터의 가열 온도를 제어하는 제어부를 포함하고,
    상기 제어부는 퍼프횟수가 증가할수록 상기 히터의 가열 온도가 일정하거나 증가하도록 제어하고,
    상기 제어부는 상기 퍼프횟수가 제1 구간에 속하는 동안 상기 히터의 가열 온도를 일정하게 유지시키고, 상기 퍼프 횟수가 상기 제1 구간 이후의 제2 구간에 속하는 동안 상기 히터의 가열 온도를 상기 제1 구간의 가열 온도보다 증가시킨 후 일정하게 유지시키고, 상기 퍼프횟수가 상기 제2 구간 이후의 제3 구간에 속하는 동안 상기 히터의 가열 온도를 상기 제2 구간의 가열 온도보다 증가시킨 후 일정하게 유지시키거나,
    상기 퍼프횟수가 제1 구간에 속하는 동안 상기 히터의 가열 온도를 제1 평균 기울기로 증가시키고, 상기 퍼프 횟수가 상기 제1 구간 이후의 제2 구간에 속하는 동안 상기 히터의 가열 온도를 상기 제1 평균 기울기보다 더 큰 제2 평균 기울기로 증가시키고, 상기 퍼프 횟수가 상기 제2 구간 이후의 제3 구간에 속하는 동안 상기 히터의 가열 온도를 상기 제2 평균 기울기보다 더 큰 제3 평균 기울기로 증가시키는,
    에어로졸 발생 장치.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 향미원은 pH 조절된 담배 물질을 포함하는,
    에어로졸 발생 장치.
  3. 삭제
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 향미원 저장부가 교체되었다는 판단에 응답하여 상기 퍼프횟수를 초기화하는,
    에어로졸 발생 장치.
  5. 삭제
  6. 삭제
  7. 삭제
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 향미원은 제1 크기의 고체 물질과 상기 제1 크기와 상이한 제2 크기의 고체 물질을 포함하는,
    에어로졸 발생 장치.
  9. 제1 항에 있어서,
    상기 향미원은 제1 pH로 조절된 담배 물질과 상기 제1 pH와 상이한 제2 pH로 조절된 담배 물질을 포함하는,
    에어로졸 발생 장치.
  10. 제1 항에 있어서,
    상기 제어부는 사용자의 퍼프 패턴에 기초하여 상기 히터의 가열 온도를 조절하되,
    상기 퍼프 패턴은 퍼프 길이, 퍼프 간격 및 퍼프 강도 중 적어도 하나의 요소를 기초로 정의되는,
    에어로졸 발생 장치.
  11. 제1 항에 있어서,
    상기 향미원 저장부는 제1 향미원이 저장된 제1 저장부와 제2 향미원이 저장된 제2 저장부를 포함하고,
    상기 히터는 상기 제1 향미원을 가열하는 제1 가열요소와 상기 제2 향미원을 가열하는 제2 가열요소를 포함하며,
    상기 제1 가열요소 및 상기 제2 가열요소의 가열 온도는 상기 제어부에 의해 독립적으로 제어되는,
    에어로졸 발생 장치.
  12. 제11 항에 있어서,
    상기 제1 향미원은 제1 크기의 고체 물질을 포함하고,
    상기 제2 향미원은 상기 제1 크기와 상이한 제2 크기의 고체 물질을 포함하며,
    상기 제어부는 상기 제1 가열요소 및 상기 제2 가열요소의 가동 시점, 가열 온도 및 가열 온도의 증가 기울기 중 적어도 하나의 인자를 다르게 제어하는,
    에어로졸 발생 장치.
  13. 제11 항에 있어서,
    상기 제1 향미원은 제1 pH로 조절된 담배 물질을 포함하고,
    상기 제2 향미원은 상기 제1 pH와 상이한 제2 pH로 조절된 담배 물질을 포함하며,
    상기 제어부는 상기 제1 가열요소 및 상기 제2 가열요소의 가동 시점, 가열 온도 및 가열 온도의 증가 기울기 중 적어도 하나의 인자를 다르게 제어하는,
    에어로졸 발생 장치.
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