WO2022230079A1 - 電子デバイス及び電子デバイスの制御方法 - Google Patents

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徹 長浜
達也 青山
拓嗣 川中子
貴司 藤木
亮 吉田
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Japan Tobacco Inc
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to electronic devices and electronic device control methods.
  • Patent Document 1 discloses a technology in which an electronic cigarette initiates Bluetooth (registered trademark) connection processing when a user operation is input or when the electronic cigarette is switched on by joining a cartomizer to a control unit.
  • the electronic device when a communication connection process is executed triggered by an operation on a member operated for the main purpose of use of the electronic device, the electronic device tries to establish a connection with the communication device each time the operation is performed. For example, in a device that generates an aerosol, if a connection process is executed triggered by an operation of an opening/closing unit that opens and closes to inhale the aerosol, a connection is established with the communication device against the user's intention. Cases can arise. Alternatively, since processing for communication is executed each time an operation is performed, power consumption of the electronic device may be reduced.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and its object is to realize a technology that can suppress the establishment of connection unintended by the user between an electronic device and an external communication device.
  • an electronic device comprising: a communication means capable of short-range wireless communication with an external communication device; an operation means for receiving an operation; a control means for controlling the communication means to establish a connection with the communication device; When a first input for starting a connection with the communication device is received by the operation device, the control means establishes a connection between the communication device and the short-range wireless communication when the operating state of the electronic device is in a standby state. establish a connection and An electronic device is provided, wherein the first input is an input that does not change the operating state of the electronic device from the standby state to the active state.
  • the connection may be a connection for initializing the short-range wireless communication.
  • the first input may be composed of a plurality of inputs to the operation member of the operation means, and the plurality of inputs may be composed of a predetermined specific operation pattern including short presses and long presses.
  • the operating means includes a slider for opening and closing an opening for inserting the aerosol source,
  • the slider may be closed when the operating state of the electronic device is the standby state.
  • a connection may be established for the short-range wireless communication with the communication device.
  • the control means may interrupt the initial setting when the detachable member is removed from the main body before the initial setting of the short-range wireless communication is completed.
  • the control means controls the communication device and the A short-range wireless communication connection may be established.
  • the control means may disconnect the connection when the second input to the electronic device is not received within a predetermined time after the initial setting is completed.
  • the control means may interrupt the initial setting in response to a change in the operating state of the electronic device before the initial setting is completed.
  • the control means receives a third input to change the operating state of the electronic device from the standby state to the operating state after the initial setting is completed in the first connection of the short-range wireless communication with the communication device. If so, a second connection for the short-range wireless communication with the communication device may be established.
  • the third input may be an operation to open the slider.
  • the control means may receive information about settings of the electronic device from the communication device via the established second connection.
  • the information on the settings of the electronic device may include information on a control sequence for heating control controlled by the electronic device.
  • the control means receives information about settings of the electronic device from the communication device when the operating state of the electronic device is heating means for generating an aerosol or generating the aerosol. you can avoid it.
  • the control means controls the remaining battery level of the electronic device in response to the remaining battery level of the electronic device becoming less than a predetermined value after the second connection is established and before the slider is closed. may be transmitted to the communication device.
  • the present invention when using an electronic device, it is possible to suppress the establishment of a connection unintended by the user between the electronic device and an external communication device.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the appearance of an aerosol generator as an example of an electronic device according to an embodiment of the present invention
  • Block diagram showing a functional configuration example of an aerosol generator Block diagram showing a functional configuration example of a communication device Diagram explaining the state transition of the aerosol generator Flowchart showing a series of operations of communication control processing at the time of initial setting executed in the aerosol generator Flowchart showing a series of operations of communication control processing during normal connection, executed in the aerosol generator
  • an aerosol generating device capable of performing short-range wireless communication with a communication device will be described as an example of an electronic device.
  • the electronic device is not limited to the aerosol generator, and may include other electronic devices.
  • FIG. 1 shows an example of the appearance of an aerosol generator 100 according to this embodiment.
  • the aerosol generator 100 includes, for example, a main body 101, a front panel 102, a display window 103, an operating member 104 and a slider 105.
  • the main body 101 is a housing with a predetermined shape, and supports, for example, one or more circuit boards of the aerosol generating device 100 inside.
  • the main body 101 has, for example, a rounded rectangular parallelepiped shape that is long in the vertical direction in FIG.
  • the size of the main body 101 may be, for example, a size that allows the user to hold it with one hand.
  • the front panel 102 is a flexible panel member that covers the front surface of the main body 101.
  • the front panel 102 may be detachably coupled to the main body 101 using, for example, magnets.
  • a front panel 102 covers an operation member 104 that receives user input.
  • the display window 103 is, for example, a strip-shaped window extending in the longitudinal direction at substantially the center of the front panel 102 .
  • the display window 103 transmits light emitted by one or more LEDs (Light-Emitting Diodes) arranged between the main body 101 and the front panel 102 to the outside.
  • LEDs Light-Emitting Diodes
  • the operating member 104 includes physical buttons, for example, and is arranged inside the front panel 102 .
  • the operation member 104 detects the user input and notifies the control unit 120 of it.
  • the case where the operation members 104 composed of physical buttons are covered by the front panel 102 will be described as an example, but other configurations may be used as long as they can accept user operations.
  • the operating member 104 may be any other type of input device, such as a touch-sensitive surface exposed from the front panel, switches, or the like.
  • the slider 105 is a cover member slidably disposed on the upper surface of the main body 101 along the direction 105a.
  • Slider 105 is configured to open and close an opening into which the aerosol source is inserted. For example, as shown in FIG. 2, when the slider 105 slides forward (in the direction 105a in FIG. 1) (that is, the slider 105 opens), the opening 106 on the upper surface of the main body 101 is exposed.
  • the user uses the aerosol generator 100 to inhale the aerosol, the user inserts the tobacco stick 110 into the opening 106 exposed by opening the slider 105 .
  • Tobacco stick 110 is inserted from opening 106 into tubular insertion hole 107 along direction 106a.
  • a cross section of the insertion hole 107 perpendicular to the axial direction may be, for example, circular, elliptical, or polygonal, and the cross sectional area may be configured to gradually decrease toward the bottom surface.
  • a tobacco stick 110 is a tobacco article that holds a filler inside a tubular wrapping paper.
  • the filling of tobacco stick 110 may be, for example, a mixture of an aerosol-generating substrate and tobacco cuts.
  • aerosol-generating substrates substrates containing any type of aerosol source may be used, such as glycerin, propylene glycol, triacetin, 1,3-butanediol, or mixtures thereof.
  • Tobacco shreds are so-called flavor sources. Tobacco shredded material may be, for example, laminae or backbones.
  • a non-tobacco-derived flavor source may be used instead of tobacco shreds.
  • the aerosol generating device 100 includes, for example, a control unit 120, a storage unit 121, an input detection unit 122, a state detection unit 123, a suction detection unit 124, a light emission unit 125, a vibration unit 126, a communication interface (I/F) 127, a connection I /F 128 , heating unit 130 and battery 132 .
  • the control unit 120 includes one or more processors and volatile memory, and the processor may be, for example, a CPU (Central Processing Unit) or a microcontroller.
  • the control unit 120 loads a computer program (also referred to as software or firmware) stored in the storage unit 121 into a memory and executes it, thereby controlling all functions of the aerosol generation device 100 .
  • the storage unit 121 may be, for example, a nonvolatile memory.
  • the storage unit 121 stores one or more computer programs, data describing a heating profile that is a control sequence that defines the temporal transition of control conditions for controlling heating of the heating unit 130, and the like.
  • the control unit 120 performs communication control processing, which will be described later, and controls communication (pairing and normal connection) with an external communication device. In addition, the control unit 120 controls state transitions of the aerosol generation device 100 described later according to user operations on the operation member 104 and the slider 105 .
  • Control unit 120 initiates power supply from battery 132 to heating unit 130 when a user input requesting initiation of heating for generating aerosol is detected.
  • the user input here may be, for example, a long press of a button detected by the input detection unit 122 .
  • the control unit 120 can supply power from the battery 132 to the heating unit 130 .
  • the control unit 120 adjusts the duty ratio of control pulses by pulse width modulation (PWM), for example, for temperature control of the heating unit 130 .
  • PWM pulse width modulation
  • the control unit 120 may use pulse frequency modulation (PFM) instead of PWM.
  • the input detection unit 122 is a detection circuit for detecting user input.
  • the operation member 104 described above may function as the input detection unit 122 .
  • the input detection unit 122 detects, for example, a user operation through pressing of the front panel 102 and outputs an input signal indicating the user operation to the control unit 120 .
  • the aerosol generating device 100 may detect pressing of the front panel 102 instead of detecting pressing of the operation member 104 .
  • the state detection unit 123 is a detection circuit for detecting the open/closed state of the slider 105, and includes, for example, a Hall element. State detection unit 123 outputs a state detection signal indicating whether slider 105 is open or closed to control unit 120 . Moreover, the state detection unit 123 may be configured to detect the attachment/detachment state of the front panel 102 . State detection unit 123 may include another Hall element for detecting that front panel 102 has been removed, and may output a state detection signal indicating the attachment/detachment state of front panel 102 to control unit 120 .
  • the suction detection unit 124 is a detection circuit for detecting suction (puffing) of the tobacco stick 110 by the user.
  • suction detection unit 124 may include a thermistor (not shown) disposed near opening 106 .
  • the suction detection unit 124 can detect suction based on a change in the resistance value of the thermistor caused by a temperature change caused by the user's suction.
  • the suction detection unit 124 may include a pressure sensor (not shown) arranged at the bottom of the insertion hole 107 . In this case, the suction detection unit 124 can detect suction based on a decrease in air pressure caused by airflow caused by suction.
  • the suction detection unit 124 outputs, for example, a suction detection signal indicating whether or not suction is being performed to the control unit 120 .
  • the light emitting unit 125 includes one or more LEDs and a driver for driving the LEDs.
  • Light emitting unit 125 causes each of the LEDs to emit light according to an instruction signal input from control unit 120 .
  • Vibrating section 126 includes a vibrator (eg, an eccentric motor) and a driver for driving the vibrator. Vibrating section 126 vibrates the vibrator according to an instruction signal input from control section 120 .
  • the control unit 120 may control at least one of the light emitting unit 125 and the vibrating unit 126 in an arbitrary pattern in order to notify the user of some status of the aerosol generating device 100 (for example, pairing status).
  • the light emission pattern of the light emitting unit 125 can be distinguished by factors such as the light emission state of each LED (constant light emission/blinking/non-light emission), blinking period, and emission color.
  • the vibration pattern of the vibrating section 126 can be distinguished by factors such as the vibration state (vibration/stop) of the vibrator, the vibration pattern, and the strength of the vibration.
  • the communication I/F 127 includes, for example, a communication circuit and an antenna, and is a communication interface for the aerosol generating device 100 to wirelessly communicate with the communication device 200 (for example, a smartphone, personal computer, tablet terminal, etc. owned by the user). .
  • the communication I/F 127 is an interface conforming to any wireless communication protocol such as short-range wireless communication such as Bluetooth (registered trademark), near-field wireless communication such as NFC (Near Field Communication), or wireless LAN (Local Area Network). It's okay.
  • connection I/F 128 is a wired interface having terminals for connecting the aerosol generating device 100 to other external devices.
  • the connection I/F 128 may be a chargeable interface such as a USB (Universal Serial Bus) interface.
  • Connection I/F 128 may be used to charge battery 132 from an external power supply (via a power supply line not shown).
  • the heating unit 130 may include, for example, a resistive heating component that heats an aerosol source contained in the aerosol-generating substrate of the tobacco stick 110 to generate an aerosol.
  • a resistive heating component that heats an aerosol source contained in the aerosol-generating substrate of the tobacco stick 110 to generate an aerosol.
  • a mixture of one or more of copper, nickel alloys, chromium alloys, stainless steel, and platinum rhodium may be used as the resistive heating material of the resistive heating component, for example.
  • the heating unit 130 is connected to a battery 132 by wiring (not shown).
  • the battery 132 is a power source for supplying power to the heating unit 130 and other components of the aerosol generating device 100 .
  • Battery 132 may be, for example, a lithium-ion battery.
  • a booster circuit (DC/DC converter) 141 is a voltage conversion circuit that amplifies the voltage of the battery 132 to supply power to the heating unit 130 .
  • the fuel gauge 133 includes an IC chip for monitoring the remaining power of the battery 132 and other statuses. The fuel gauge 133 periodically measures the status values of the battery 132, for example, the state of charge (SOC), the state of health (SOH), the relative state of charge (RSOC), and the power supply voltage, A measurement result can be output to the control unit 120 .
  • SOC state of charge
  • SOH state of health
  • RSOC relative state of charge
  • the communication device 200 shown in FIG. 3B is, for example, a portable terminal such as a smart phone or a tablet terminal, but may be a stationary terminal such as a personal computer. Note that each of the functional blocks to be described may be integrated or separated, and the functions to be described may be realized by separate blocks. Also, what is described as hardware may be implemented in software, and vice versa.
  • the communication device 200 includes, for example, a communication interface (I/F) 201, a control unit 202, an input detection unit 203, a sensor unit 204, a display unit 205, a storage unit 206, and a battery 207.
  • I/F communication interface
  • the communication I/F 201 includes, for example, a communication circuit and the like, and is a communication interface for the communication device 200 to wirelessly communicate with the aerosol generation device 100 and the like.
  • the communication I/F 127 is an interface conforming to any wireless communication protocol such as short-range wireless communication such as Bluetooth (registered trademark), near-field wireless communication such as NFC (Near Field Communication), or wireless LAN (Local Area Network). It's okay.
  • the communication I/F 201 may further include an interface conforming to a protocol for mobile communication such as LTE, for example, connects to the Internet via mobile communication, and transmits and receives data to and from an external server. may be performed.
  • the control unit 202 includes one or more processors and volatile memory, and the processor may be, for example, a CPU (Central Processing Unit).
  • the control unit 202 controls all functions of the communication device 200 by loading, for example, a computer program recorded in the storage unit 206 into a memory and executing the program.
  • the input detection unit 203 includes buttons and a touch panel provided in the communication device 200, and accepts operations on a setting screen for selecting or setting a heating profile of the aerosol generation device 100 and GUI for various operations.
  • the GUI for various operations may include the GUI of a browser application or other applications that display information provided by a server on the network.
  • the control unit 202 can transmit information on the heating profile to the aerosol generating device 100 via Bluetooth (registered trademark).
  • the sensor unit 204 includes a GPS for identifying the current position of the communication device 200, an imaging sensor for acquiring images or moving images taken around the communication device 200, and biometric authentication for identifying the user of the communication device 200. including sensors for
  • the display unit 205 includes a display panel such as an LCD or OLED, and displays GUIs for various operations according to instructions from the control unit 202 .
  • the display unit 205 displays, for example, a setting screen for selecting or setting the heating profile of the aerosol generating device 100 described above and a GUI for various operations.
  • the storage unit 206 includes a non-volatile memory such as a semiconductor memory, for example, and stores set user information, computer programs such as applications executed by the control unit 202, and the like.
  • the battery 207 includes, for example, a lithium ion battery, and is a power supply for supplying power to each component of the communication device 200.
  • power supply lines from battery 132 to each component of communication device 200 are omitted.
  • the aerosol generating device 100 has several operating states, and performs state transitions according to user input and control by the control unit 120 .
  • the operating states of the aerosol generating device 100 include sleep state 401, active state 402, and pairing execution state 403, for example.
  • the operating state of the aerosol generating device 100 includes one or more operating states (for example, operating states 404 and 405) that can transition from the active state 402, and one or more operations that can transition from the sleep state 401. It may have states (eg, operational state 406).
  • the sleep state 401 is, for example, a state in which the operation of the control unit 120 is temporarily stopped to wait in a power saving state in which power consumption is reduced. When the sleep state is canceled, the operation may be resumed from the state before the stop.
  • the control unit 120 can accept a predetermined user input, and upon accepting the corresponding user input, changes the state to a state corresponding to the user input (for example, the active state 402 or the pairing execution state 403). be able to.
  • the sleep state may also be referred to as the standby state.
  • the sleep state 401 may be entered by a method of "suspend” or “standby” to enter the standby state while maintaining the contents of the memory of the control unit 120, or the contents of the memory of the control unit 120 may be stored in the storage unit. 121 and enter the standby state by the method of "hibernation".
  • the active state 402 is a state in which the functions of the device (eg, the aerosol generator 100) are not restricted. For example, in the aerosol generator 100, at least the heating function is not restricted.
  • the active state may be a state in which the sleep state, which is a power saving state in which power consumption is reduced, is canceled. Note that, in the following description, the active state may also be referred to as the operating state.
  • the control unit 120 controls the operating state from the active state 402 (operating state) to the sleep state 401 (standby state) (for example, FIG. 4 412). Further, in the aerosol generating device 100, when the slider 105 is opened in the sleep state 401, the control unit 120 controls the operating state from the sleep state 401 (standby state) to the active state 402 (operating state) (for example, FIG. 4 411).
  • the pairing execution state 403 is a state for executing pairing between the communication device 200 and Bluetooth (registered trademark).
  • the control unit 120 shifts the state to the pairing execution state when a predetermined operation on the operation member 104 is detected while the slider 105 is closed (for example, 413 in FIG. 4).
  • the control unit 120 registers the paired device in the whitelist held in the storage unit 121 .
  • the control unit 120 returns the operating state from the pairing execution state 403 to the sleep state 401 .
  • control unit 120 transitions the operating state to a state 404 that exhibits a heating function (for example, generates an aerosol) (for example, 415 in FIG. 4) in response to a predetermined user operation in the active state 402, and then , the operating state may transition to the active state 402 .
  • a heating function for example, generates an aerosol
  • control unit 120 may transition the operating state from the sleep state 401 to the operating state for charging (for example, 406) in response to the USB terminal being connected to the connection I/F 128 ( For example, 415 in FIG.
  • the control unit 120 acquires the operating state of the aerosol generating device 100 .
  • the control unit 120 may cause the memory or the storage unit 121 to store information indicating the operating state of the device each time the operating state shown in FIG. 4 changes. Then, when acquiring the operation state, the control unit 120 refers to the information indicating the operation state stored in the memory or the storage unit 121, and acquires the operation state that the aerosol generation device 100 is in the standby state. You can do
  • the control unit 120 determines whether the operating state of the aerosol generating device 100 allows pairing. For example, the control unit 120 determines whether the operating state of the aerosol generating device 100 is the standby state. When the operating state of the aerosol generating device 100 is the standby state, the control unit 120 determines that the pairing is possible, and advances the process to S503. exit.
  • control unit 120 further determines whether the front panel 102 is disconnected, and if the operating state is the standby state and the front panel 102 is not disconnected, it is determined that pairing is possible and processing is performed. may proceed to S503.
  • the aerosol generating device 100 that is being used in an appropriate state can be paired with the communication device.
  • the control unit 120 may further determine whether the remaining battery capacity is equal to or greater than a predetermined threshold based on the signal from the remaining battery level gauge 133 . That is, the control unit 120 may determine that pairing is possible when the operating state is the standby state, the front panel 102 is not removed, and the remaining battery level is equal to or greater than a predetermined threshold. By further considering the remaining battery power in this way, pairing may fail due to power shortage during pairing, or power shortage may occur when the user tries to start inhaling aerosol after pairing. It is possible to prevent such deterioration in the quality of user experience.
  • the control unit 120 determines whether the user operation input via the input detection unit 122 is an operation for Bluetooth (registered trademark) initial setting (for starting pairing). For example, when the input by the user operation is a plurality of inputs to the operation member 104 and is composed of a predetermined specific operation pattern including a long press and a short press, the control unit 120 performs the initial setting. It is judged to be an operation.
  • a short press is an operation of pressing the operation member 104 for a predetermined time or less
  • a long press is an operation of pressing the operation member 104 for a time longer than the predetermined time.
  • This particular operation pattern may be arbitrary, but may consist, for example, of three short presses followed by a two second long press. In this way, by configuring the input by the user operation in a specific operation pattern, it is possible to prevent the connection from being established when the operation member is accidentally touched.
  • control unit 120 determines that the input is an operation for initial setting, the process proceeds to S504, and if not, the series of operations ends. Further, when the control unit 120 determines that the input is an operation for initial setting, it changes the operating state of the aerosol generating device 100 to the pairing execution state, and updates the information indicating the operating state.
  • an input that is, an input to the operation member 104 that does not cause the device state of the aerosol generating device 100 to transition to the operating state is accepted.
  • the user can start pairing at an intentional timing, and it is possible to suppress the establishment of unintended connection with the communication device. That is, compared to the case of establishing a connection with a communication device triggered by an operation of opening a slider, it is possible to suppress pairing with another communication device at a timing unintended by the user. Also, it is possible to suppress a decrease in power consumption of the aerosol generating device 100 due to unnecessary pairing.
  • the control unit 120 executes pairing with the communication device 200 according to, for example, the well-known Bluetooth (registered trademark) protocol.
  • the control unit 120 may, for example, turn on the LED of the light emitting unit 125 to notify the user that the pairing has started and that the pairing is in progress.
  • the control unit 120 for example, lights the eight LEDs of the light emitting unit 125 according to the first pattern.
  • a first pattern turns on the LEDs one by one, for example, from one end to the other, and when the other end is reached, the LEDs turn on one by one in the opposite direction. It may be a lighting pattern.
  • the user interface of the display unit 205 displays, for example, information indicating the progress of pairing (for example, a display indicating that a device to be paired is being searched for, identification information of the found aerosol generating device 100, etc.). may be displayed.
  • the control unit 120 determines whether the pairing has succeeded. For example, the control unit 120 controls the operation member 104 (for canceling the execution of pairing) when timeout occurs without pairing being successful, when an error is notified from the communication device 200, or during execution of pairing (for canceling execution of pairing). If a long press is detected, it is determined that the pairing has not succeeded, and this series of operations is terminated. Alternatively, when the front panel 102 is removed, the control unit 120 may interrupt the pairing and determine that the pairing was not successful. On the other hand, if the pairing is successful, the process proceeds to S506. Note that the control unit 120 changes the operating state of the aerosol generating device 100 to the standby state when finishing the process of S505, and updates the information indicating the operating state.
  • the control unit 120 notifies that the pairing has been completed.
  • the control unit 120 may notify the user that the pairing is completed by turning on the LED of the light emitting unit 125 and causing the vibrating unit 126 to vibrate.
  • the control unit 120 for example, lights the eight LEDs of the light emitting unit 125 according to the second pattern.
  • a second pattern may be, for example, a pattern in which all eight LEDs are lit simultaneously. By doing so, the user can easily understand that the pairing has been completed after exiting the pairing state.
  • the display unit 205 may display that the pairing is successful.
  • the control unit 120 measures the elapsed time using, for example, a timer, and determines whether there is an input within a predetermined time.
  • the input may include at least one of an operation to open the slider 105 , an operation to the operation member 104 , and an information acquisition request from the communication device 200 .
  • the control unit 120 advances the process to S508 if the input has not been made within the predetermined time, and returns the process to S507 otherwise.
  • control unit 120 when the control unit 120 detects an operation to open the slider 105 in S507, the operation state is changed to the active state 402, and the subsequent heating/suction processing is performed.
  • Bluetooth (registered trademark) disconnection processing is performed in the communication control processing at the time of normal connection, which will be described later.
  • control unit 120 can complete the pairing process without requesting an explicit operation from the user by disconnecting the connection if there is no input within a predetermined time.
  • control unit 120 disconnects the Bluetooth (registered trademark) connection with the communication device 200, and ends this series of operations.
  • the control unit 120 acquires the operating state of the aerosol generating device 100. For example, similar to the processing in S501, when acquiring the operating state, the control unit 120 refers to the information indicating the operating state stored in the memory or the storage unit 121 to acquire the operating state of the device. do.
  • the control unit 120 determines whether the operating state of the aerosol generating device 100 is a state in which normal Bluetooth (registered trademark) connection is possible. For example, the control unit 120 may determine whether the front panel 102 has come off, and if the front panel 102 has not come off, the process proceeds to S603, and if not, the series of operations may end. The control unit 120 further determines whether the remaining battery level is equal to or greater than a predetermined threshold value based on the signal from the remaining battery level gauge 133. If the front panel 102 is not removed and the remaining battery level is equal to or greater than the predetermined threshold value , the process may proceed to S603. Note that the processes of S601 and S602 are not essential and may not be executed.
  • the control unit 120 determines whether the user operation detected by the input detection unit 122 is an operation for normal Bluetooth (registered trademark) connection. For example, when the input by the user operation is an operation to open the slider 105, the control unit 120 determines that it is an operation for normal connection. If the control unit 120 determines that the input is an operation for normal connection, the process proceeds to S604, and if not, the series of operations ends. Note that, when the input by the user operation is an operation to open the slider 105, the control unit 120 causes the operating state of the aerosol generating device 100 to transition from the standby state (sleep state) to the operating state (active state).
  • the control unit 120 causes the operating state of the aerosol generating device 100 to transition from the standby state (sleep state) to the operating state (active state).
  • the control unit 120 may determine whether pairing with an external device is being performed. That is, the control unit 120 determines whether pairing with the external device is being performed, and if the pairing is not performed, even if the operation to open the slider 105 is received, the Bluetooth connection with the external device is established. (registered trademark) connection may be controlled so as not to be performed. For example, if no device is registered in the whitelist, the control unit 120 may control not to perform processing related to Bluetooth (registered trademark) connection.
  • control unit 120 accepts an operation (an operation to open the slider 105) to transition the operating state of the aerosol generating device 100 from the standby state to the operating state, and changes the operating state from the standby state to the operating state.
  • the process may proceed to S604 to establish normal connection with the communication device 200 .
  • the control unit 120 may determine whether pairing with the external device is being performed when the operating state becomes the operating state.
  • the control unit 120 may not perform processing related to Bluetooth (registered trademark) connection when pairing is not performed (for example, when no external device is registered in the whitelist).
  • the control unit 120 establishes normal connection with the communication device 200 according to the Bluetooth (registered trademark) protocol.
  • the control unit 120 can receive information about the settings of the aerosol generating device 100 from the communication device via the established normal connection.
  • This information on the settings of the aerosol generator 100 includes information on the heating profile in the aerosol generator 100 .
  • the control unit 120 does not accept information about the heating profile. In this way, by receiving information about the heating profile from the communication device 200, the user can use the aerosol generating device 100 as desired even when the number and arrangement of the operation members of the aerosol generating device 100 are limited. settings can be easily reflected.
  • the control unit 120 may transmit information regarding the remaining battery power to the communication device 200 in response to the remaining battery power of the aerosol generating device 100 becoming less than a predetermined value. In other words, the aerosol generation device 100 can also notify the low battery level via the communication device 200 .
  • control unit 120 can perform subsequent heating and suction processing after the operating state of the aerosol generating device 100 becomes the operating state. Also, although not explicitly shown in FIG. 6, when the control unit 120 detects a user operation to open the slider 105 in S507 shown in FIG. In addition to the heating and suction processing, the processing from S605 onward can be executed.
  • the control unit 120 accepts a user operation.
  • the user operation is, for example, an operation of closing the slider 105 .
  • the control unit 120 determines that the received user operation is an operation for disconnecting Bluetooth (registered trademark) connection, the process proceeds to S607; otherwise, the process returns to S606.
  • the Bluetooth (registered trademark) connection is disconnected.
  • the control unit 120 changes the operating state of the aerosol generating device 100 from the operating state to the standby state, and updates the information indicating the operating state. Control unit 120 then ends this series of operations.
  • the control unit 120 receives the first input for starting connection with the communication device 200, the proximity wireless I tried to establish a communication connection.
  • the first input is an input that does not change the operating state of the aerosol generating device 100 from the standby state to the operating state.
  • the aerosol generating device 100 can be paired with an unintended device. can be suppressed.

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Abstract

本開示に係る電子デバイスは、外部の通信装置と近距離無線通信が可能である通信手段と、操作を受け付ける操作手段と、通信手段を制御して、通信装置との接続を確立する制御手段と、を有する。そして、制御手段は、通信装置との接続を開始する第1入力を操作手段により受け付けた場合、電子デバイスの動作状態が待機状態であるときに、通信装置と近距離無線通信の接続を確立し、第1入力は、電子デバイスの動作状態を待機状態から稼働状態に変更しない入力である。

Description

電子デバイス及び電子デバイスの制御方法
 本発明は、電子デバイス及び電子デバイスの制御方法に関する。
 近年、様々な電子デバイスに通信機能が搭載され、スマートフォンをはじめとする通信装置と通信可能になっている。操作ボタンの数や配置位置の制約が厳しい小型の電子デバイスは、通信装置を利用することにより、電子デバイスの設定変更などの操作を容易にすることができる。
 電子デバイスの操作部材が操作されることを契機として、当該電子デバイスと通信装置との間の通信を確立するように構成されるものが知られている(特許文献1)。特許文献1では、ユーザ操作が入力されたり、カトマイザーをコントロールユニットに接合したりして電子タバコのスイッチが入れられると、電子タバコがBluetooth(登録商標)の接続処理を開始する技術を開示している。
特表2018-502564号公報
 ところで、電子デバイスの主な使用目的のために操作される部材に対する操作を契機として、通信の接続処理が実行される場合、電子デバイスは当該操作のたびに通信装置と接続を確立しようとする。例えば、エアロゾルを生成する装置において、エアロゾルを吸引するために開け閉めする開閉部の操作を契機として接続処理が実行されると、ユーザの意図に反して通信装置との間で接続が確立される場合が生じ得る。或いは、操作の都度、通信のための処理が実行されるため、電子デバイスの消費電力を低下させる場合が生じ得る。
 本発明は、上記課題に鑑みてなされ、その目的は、電子デバイスと外部の通信装置との間で、ユーザの意図しない接続の確立を抑制することが可能な技術を実現することである。
 ある観点によれば、電子デバイスであって、
 外部の通信装置と近距離無線通信が可能である通信手段と、
 操作を受け付ける操作手段と、
 前記通信手段を制御して、前記通信装置との接続を確立する制御手段と、を有し、
 前記制御手段は、前記通信装置との接続を開始する第1入力を前記操作手段により受け付けた場合、前記電子デバイスの動作状態が待機状態であるときに、前記通信装置と前記近距離無線通信の接続を確立し、
 前記第1入力は、前記電子デバイスの前記動作状態を前記待機状態から稼働状態に変更しない入力である、電子デバイスが提供される。
 前記接続は、前記近距離無線通信の初期設定を行うための接続であってよい。
 前記第1入力は、前記操作手段の操作部材に対する複数回の入力で構成され、前記複数回の入力は、短押しと長押しを含む予め定められた特定の操作パターンで構成されてよい。
 前記操作手段は、エアロゾル源を挿入する開口を開閉するスライダを含み、
 前記電子デバイスの前記動作状態が前記待機状態であるときは、前記スライダは閉じられていてよい。
 前記制御手段は、前記通信装置との接続を開始する前記第1入力を前記操作手段により受け付けた場合、更に、前記電子デバイスの本体から着脱可能な部材が前記本体に取り付けられているときに、前記通信装置と前記近距離無線通信の接続を確立してよい。
 前記制御手段は、前記近距離無線通信の前記初期設定が完了する前に前記着脱可能な部材が前記本体から取り外された場合、前記初期設定を中断してよい。
 前記制御手段は、前記通信装置との接続を開始する前記第1入力を前記操作手段により受け付けた場合、更に、前記電子デバイスのバッテリ残量が所定値以上であるときに、前記通信装置と前記近距離無線通信の接続を確立してよい。
 前記制御手段は、前記初期設定を完了した後に、前記電子デバイスに対する第2入力を所定時間の間に受け付けない場合に、前記接続を切断してよい。
 前記制御手段は、前記初期設定が完了する前に、前記電子デバイスの動作状態が変更されたことに応じて、前記初期設定を中断してよい。
 前記制御手段は、前記通信装置との前記近距離無線通信の第1接続において前記初期設定が完了した後に、前記電子デバイスの前記動作状態を前記待機状態から前記稼働状態にする第3入力を受け付けた場合、前記通信装置との前記近距離無線通信の第2接続を確立してよい。
 前記第3入力は、前記スライダを開ける操作であってよい。
 前記制御手段は、確立された前記第2接続を介して、前記通信装置から前記電子デバイスの設定に関する情報を受信してよい。
 前記電子デバイスの設定に関する情報は、前記電子デバイスで制御される加熱制御のための制御シーケンスに関する情報を含んでよい。
 前記制御手段は、前記電子デバイスの前記動作状態が、エアロゾルを生成するための加熱手段を加熱中であるか前記エアロゾルを生成中である場合、前記通信装置から前記電子デバイスの設定に関する情報を受信しないようにしてよい。
 前記制御手段は、前記第2接続を確立した後であって前記スライダが閉じられる前に、前記電子デバイスのバッテリ残量が所定値未満となったことに応じて、前記電子デバイスのバッテリ残量に関する情報を、前記通信装置に送信してよい。
 本発明によれば、電子デバイスを使用する際に、電子デバイスと外部の通信装置との間でユーザの意図しない接続の確立を抑制することが可能になる。
本発明の実施形態に係る電子デバイスの一例としてのエアロゾル生成装置の外観の一例を示す図 図1のエアロゾル生成装置の外観の一例であって、スライドを開けてエアロゾル生成装置へたばこスティックを挿入する例を説明する図 エアロゾル生成装置の機能構成例を示すブロック図 通信装置の機能構成例を示すブロック図 エアロゾル生成装置の状態遷移を説明する図 エアロゾル生成装置において実行される、初期設定時における通信制御処理の一連の動作を示すフローチャート エアロゾル生成装置において実行される、通常接続時における通信制御処理の一連の動作を示すフローチャート
 以下、添付図面を参照して実施形態を詳しく説明する。なお、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではなく、また実施形態で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明に必須のものとは限らない。実施形態で説明されている複数の特徴のうち二つ以上の特徴が任意に組み合わされてもよい。また、同一若しくは同様の構成には同一の参照番号を付し、重複した説明は省略する。
 <エアロゾル生成装置の構成>
 以下の説明では、電子デバイスの一例としての、通信装置と近距離無線通信を行うことが可能なエアロゾル生成装置を例に説明する。但し、電子デバイスは、エアロゾル生成装置に限らず、他の電子デバイスを含んでよい。
 (エアロゾル生成装置の外観)
 図1は、本実施形態に係るエアロゾル生成装置100の外観の一例を示している。エアロゾル生成装置100は、例えば、本体101、前面パネル102、表示窓103、操作部材104及びスライダ105を含む。
 本体101は、所定の形状の筐体であり、例えばエアロゾル生成装置100の1つ以上の回路基板を内部に支持する。本体101は、例えば、図1の上下方向に長い、丸みを帯びた略直方体の形状を有する。本体101のサイズは、例えばユーザが片手で把持できる程度のサイズであってよい。
 前面パネル102は、本体101の前面を覆う可撓性のパネル部材である。前面パネル102は、本体101と、例えばマグネットを用いて着脱可能に結合されてよい。前面パネル102は、ユーザ入力を受け付ける操作部材104を覆っている。表示窓103は、例えば、前面パネル102の略中央で長手方向に沿って延在する帯状の窓である。表示窓103は、本体101と前面パネル102との間に配設される1つ以上のLED(Light-Emitting Diode)が発する光を外部へ透過させる。
 操作部材104は、例えば物理的なボタンを含み、前面パネル102の内部に配設されている。ユーザが操作部材104を覆っている部分を前面パネル102を介して押し込むと、操作部材104はユーザ入力を検知して制御部120へ通知する。なお、本実施形態では、物理式のボタンで構成される操作部材104が前面パネル102に覆われる場合を例に説明するが、ユーザ操作を受け付け可能であれば、他の構成であってもよい。例えば、操作部材104は、前面パネルから露出されたタッチ感知面やスイッチなど、他の任意の種類の入力デバイスであってよい。
 スライダ105は、本体101の上面に方向105aに沿ってスライド可能に配設されるカバー部材である。スライダ105は、エアロゾル源を挿入する開口を開閉するように構成される。例えば、図2に示すように、スライダ105が(図1の方向105aの)手前側へスライドする(すなわち、スライダ105が開状態になる)と、本体101の上面の開口106が露出する。ユーザは、エアロゾル生成装置100を使用してエアロゾルを吸引する際、スライダ105を開けて露出させた開口106に、たばこスティック110を挿入する。たばこスティック110は、開口106から方向106aに沿って管状の挿入孔107へ挿入される。挿入孔107の軸方向に直交する断面は、例えば円形、楕円形又は多角形であってよく、その断面積は底面に近付くにつれて徐々に減少するように構成されてよい。このように構成することにより、挿入孔107へ挿入されたたばこスティック110の外側面が挿入孔107の内側面から押圧され、たばこスティック110の脱落が摩擦力によって防止される。ユーザは、エアロゾルの吸引を終了すると、たばこスティック110を挿入孔107から引抜き、スライダ105を閉じる(スライダ105が閉状態となる)。なお、スライダ105が開状態となるようにスライドされると、エアロゾル生成装置100は、後述する稼働状態となり、スライダ105が閉状態となるようにスライドされると、エアロゾル生成装置100は、後述する待機状態になる。
 たばこスティック110は、筒状の巻紙の内側に充填物を保持するたばこ物品である。たばこスティック110の充填物は、例えば、エアロゾル生成基体とたばこ刻みとの混合物であってよい。エアロゾル生成基体として、例えばグリセリン、プロピレングリコール、トリアセチン、1,3-ブタンジオール、又はこれらの混合物といった、いかなる種類のエアロゾル源を含有する基体が使用されてもよい。たばこ刻みは、いわゆる香味源である。たばこ刻みの材料は、例えばラミナ又は中骨などであってよい。なお、たばこ刻みの代わりに、非たばこ由来の香味源が使用されてもよい。
 (エアロゾル生成装置の機能構成)
 次に、図3Aを参照して、エアロゾル生成装置100の機能構成例について説明する。なお、説明する機能ブロックの各々は、統合されまたは分離されてもよく、また説明する機能が別のブロックで実現されてもよい。また、ハードウェアとして説明するものがソフトウェアで実現されてもよく、その逆であってもよい。
 エアロゾル生成装置100は、例えば、制御部120、記憶部121、入力検知部122、状態検知部123、吸引検知部124、発光部125、振動部126、通信インタフェース(I/F)127、接続I/F128、加熱部130、及びバッテリ132を含む。
 制御部120は、1つ以上のプロセッサと揮発性のメモリを含み、プロセッサは、例えばCPU(Central Processing Unit)又はマイクロコントローラであってよい。制御部120は、記憶部121に記憶されるコンピュータプログラム(ソフトウェア又はファームウェアともいう)をメモリにロードして実行することにより、エアロゾル生成装置100の機能全般を制御する。記憶部121は、例えば不揮発性のメモリであってよい。記憶部121は、1つ以上のコンピュータプログラムや、加熱部130を加熱制御するための制御条件の時間的な推移を定義した制御シーケンスである加熱プロファイルを記述するデータなどを記憶する。
 制御部120は、後述する通信制御処理を行って、外部の通信装置との間の通信(ペアリングや通常時の接続)を制御する。また、制御部120は、操作部材104やスライダ105に対するユーザ操作などに応じて、後述するエアロゾル生成装置100の状態遷移を制御する。制御部120は、エアロゾルを生成するための加熱の開始を求めるユーザ入力が検知された場合、バッテリ132から加熱部130への電力の供給を開始させる。ここでのユーザ入力は、例えば、入力検知部122により検知されるボタンの長押しであってよい。制御部120は、バッテリ132から加熱部130へ電力を供給させることができる。制御部120は、例えば、加熱部130に対する温度制御を、制御パルスのデューティ比をパルス幅変調(PWM)によって調整する。なお、制御部120は、PWMの代わりにパルス周波数変調(PFM)を利用してもよい。
 入力検知部122は、ユーザ入力を検知するための検知回路である。上述の操作部材104が入力検知部122として機能してもよい。入力検知部122は、例えば、前面パネル102の押し込みを通じたユーザ操作を検知し、ユーザ操作を示す入力信号を制御部120へ出力する。なお、エアロゾル生成装置100は、操作部材104に対する押下を検知する代わりに、前面パネル102の押し込みそのものを検知するようにしてもよい。
 状態検知部123は、スライダ105の開閉状態を検知するための検知回路であり、例えばホール素子を含む。状態検知部123は、スライダ105が開かれているか又は閉じられているかを示す状態検知信号を制御部120へ出力する。また、状態検知部123は、前面パネル102の着脱状態を検知するように構成されてもよい。状態検知部123は、前面パネル102が取り外されたことを検知するための他のホール素子を含んでよく、前面パネル102の着脱状態を示す状態検知信号を制御部120へ出力してもよい。
 吸引検知部124は、ユーザによるたばこスティック110の吸引(パフ)を検知するための検知回路である。例えば、吸引検知部124は、開口106の近傍に配設されるサーミスタ(図示せず)を含んでもよい。この場合、吸引検知部124は、ユーザによる吸引に起因する温度変化がもたらすサーミスタの抵抗値の変化に基づいて吸引を検知し得る。他の例として、吸引検知部124は、挿入孔107の底部に配設される圧力センサ(図示せず)を含んでもよい。この場合、吸引検知部124は、吸引により引き起こされる気流がもたらす気圧の減少に基づいて吸引を検知し得る。吸引検知部124は、例えば、吸引が行われているか否かを示す吸引検知信号を制御部120へ出力する。
 発光部125は、1つ以上のLEDと、LEDを駆動するためのドライバとを含む。発光部125は、制御部120から入力される指示信号に従ってLEDの各々を発光させる。振動部126は、バイブレータ(例えば、偏心モータ)と、バイブレータを駆動するためのドライバとを含む。振動部126は、制御部120から入力される指示信号に従ってバイブレータを振動させる。制御部120は、例えば、エアロゾル生成装置100の何らかのステータス(例えば、ペアリングの状況)をユーザに報知するために、発光部125及び振動部126の少なくとも一方を任意のパターンで制御してよい。例えば、発光部125の発光パターンは、各LEDの発光状態(常時発光/点滅/非発光)、点滅周期、及び発光色といった要素で区別され得る。振動部126の振動パターンは、バイブレータの振動状態(振動/停止)、振動パターン、及び振動の強さといった要素で区別され得る。
 通信I/F127は、例えば通信用回路及びアンテナを含み、エアロゾル生成装置100が通信装置200(例えば、ユーザが所持するスマートフォン、パーソナルコンピュータ、タブレット端末など)と無線で通信するための通信インタフェースである。通信I/F127は、例えばBluetooth(登録商標)などの近距離無線通信、NFC(Near Field Communication)などの近接無線通信、又は無線LAN(Local Area Network)といった任意の無線通信プロトコルに準拠するインタフェースであってよい。
 接続I/F128は、エアロゾル生成装置100を他の外部装置へ接続するための端子を有する有線インタフェースである。接続I/F128は、例えばUSB(Universal Serial Bus)インタフェースなどの充電可能なインタフェースであってよい。接続I/F128は、外部電源から(図示しない給電線を介して)バッテリ132を充電するために利用されてもよい。
 加熱部130は、例えば、たばこスティック110のエアロゾル生成基体に含まれるエアロゾル源を加熱してエアロゾルを発生させる抵抗発熱性の部品を含んでよい。抵抗発熱性の部品の抵抗発熱材料は、例えば、銅、ニッケル合金、クロム合金、ステンレス、及び白金ロジウムのうちの1つ以上の混合物が使用されてよい。加熱部130は不図示の配線によりバッテリ132と接続される。
 バッテリ132は、加熱部130及びエアロゾル生成装置100の他の構成要素へ電力を供給するための電源である。図3Aでは、バッテリ132からエアロゾル生成装置100の構成要素への給電線は省略されている。バッテリ132は、例えばリチウムイオンバッテリであってよい。昇圧回路(DC/DCコンバータ)141は、加熱部130への給電のためにバッテリ132の電圧を増幅する電圧変換回路である。残量計133は、バッテリ132の電力の残量その他のステータスを監視するためのICチップを含む。残量計133は、例えば、充電率(SOC:State Of Charge)、劣化度(SOH:State Of Health)、相対充電率(RSOC)及び電源電圧といったバッテリ132のステータス値を周期的に計測し、計測結果を制御部120へ出力し得る。
 <通信装置の構成>
 次に、通信装置200の簡略的な構成例について、図3Bを参照して説明する。図3Bに示す通信装置200は、例えばスマートフォンやタブレット端末のような携帯型の端末であるが、パーソナルコンピュータのような据置型の端末であってもよい。なお、説明する機能ブロックの各々は、統合されまたは分離されてもよく、また説明する機能が別のブロックで実現されてもよい。また、ハードウェアとして説明するものがソフトウェアで実現されてもよく、その逆であってもよい。
 通信装置200は、例えば、通信インタフェース(I/F)201、制御部202、入力検知部203、センサ部204、表示部205、記憶部206、及びバッテリ207を含む。
 通信I/F201は、例えば通信用回路等を含み、通信装置200がエアロゾル生成装置100などと無線で通信するための通信インタフェースである。通信I/F127は、例えばBluetooth(登録商標)などの近距離無線通信、NFC(Near Field Communication)などの近接無線通信、又は無線LAN(Local Area Network)といった任意の無線通信プロトコルに準拠するインタフェースであってよい。また、通信I/F201は、例えばLTE等の移動体通信用のプロトコルに準拠するインタフェースを更に備えてもよく、移動体通信を介してインターネットに接続し、外部のサーバとの間でデータの送受信を行ってもよい。
 制御部202は、1つ以上のプロセッサと揮発性のメモリを含み、プロセッサは、例えばCPU(Central Processing Unit)であってよい。制御部202は、例えば記憶部206に記録されるコンピュータプログラムをメモリにロードして実行することにより、通信装置200の機能全般を制御する。
 入力検知部203は、通信装置200の備えるボタンやタッチパネルを含み、エアロゾル生成装置100の加熱プロファイルを選択、或いは設定するための設定画面や、各種操作用のGUIに対する操作を受け付ける。なお、各種操作用のGUIは、ネットワーク上のサーバから提供される情報を表示させるブラウザアプリケーションやその他のアプリケーションのGUIを含んでよい。制御部202は、加熱プロファイルの設定又は変更する操作を受け付けると、Bluetooth(登録商標)を介して、エアロゾル生成装置100へ加熱プロファイルの情報を送信することができる。
 センサ部204は、通信装置200の現在位置を特定するためのGPS、通信装置200の周囲を撮影した画像又は動画を取得するための撮像センサ、通信装置200の使用者を特定するための生体認証用のセンサ等を含む。
 表示部205は、例えばLCDやOLED等の表示パネルを含み、制御部202による指示に応じて、各種操作用のGUIを表示する。表示部205は、例えば、上述のエアロゾル生成装置100の加熱プロファイルを選択、或いは設定するための設定画面や、各種操作用のGUIを表示させる。
 記憶部206は、例えば半導体メモリ等の不揮発性メモリを含み、設定されたユーザ情報、制御部202が実行するアプリケーションなどのコンピュータプログラム等を記憶する。
 バッテリ207は、例えばリチウムイオンバッテリを含み、通信装置200の各構成要素へ電力を供給するための電源である。図3Bでは、バッテリ132から通信装置200の各構成要素への給電線は省略されている。
 <エアロゾル生成装置の動作状態の例>
 エアロゾル生成装置100の状態遷移の一例について、図4を参照して説明する。エアロゾル生成装置100は、いくつかの動作状態を有し、ユーザによる入力や制御部120の制御に応じて、状態遷移を行う。エアロゾル生成装置100の動作状態は、例えば、スリープ状態401、アクティブ状態402、ペアリング実行用状態403を含む。また、エアロゾル生成装置100の動作状態は、アクティブ状態402を起点として遷移可能な1つ以上の動作状態(例えば動作状態404及び405)、及びスリープ状態401を起点として遷移可能な1つ以上の動作状態(例えば動作状態406)を有してよい。
 スリープ状態401は、例えば、制御部120による動作を一時的に停止させて、消費電力を低下させた節電状態で待機させる状態である。スリープ状態が解除される際には、停止前の状態から動作を再開してよい。制御部120は、予め定められたユーザ入力を受け付けることができ、該当するユーザ入力を受け付けると、当該ユーザ入力に応じた状態(例えばアクティブ状態402或いはペアリング実行用状態403)へ状態を遷移させることができる。なお、以下の説明では、スリープ状態を待機状態という場合もある。本実施形態では、制御部120のメモリの内容を維持して待機状態に入る「サスペンド」或いは「スタンバイ」の方法によりスリープ状態401となってもよいし、制御部120のメモリの内容を記憶部121に複製して待機状態に入る「ハイバネーション」の方法によりスリープ状態となってもよい。
 エアロゾル生成装置100のスリープ状態401では、スライダ又は操作部材104に対するユーザ操作の検知機能、及び、バッテリ残量の監視機能を除いて、他の機能が稼働しない状態であってもよい。
 アクティブ状態402は、デバイス(例えば、エアロゾル生成装置100)の持つ機能に制限がかけられていない状態である。例えば、エアロゾル生成装置100では、少なくとも加熱機能に対する制限がかけられていない状態となる。アクティブ状態は、消費電力を低下させた節電状態であるスリープ状態に対して、当該節電状態が解除された状態であってもよい。なお、以下の説明では、アクティブ状態を稼働状態という場合もある。
 例えば、エアロゾル生成装置100では、アクティブ状態402においてスライダ105が閉じられると、制御部120は、動作状態をアクティブ状態402(稼働状態)からスリープ状態401(待機状態)に制御する(例えば、図4の412)。また、エアロゾル生成装置100では、スリープ状態401においてスライダ105が開けられると、制御部120は、動作状態をスリープ状態401(待機状態)からアクティブ状態402(稼働状態)に制御する(例えば、図4の411)。
 ペアリング実行用状態403は、通信装置200とBluetooth(登録商標)のペアリングを実行するための状態である。制御部120は、スリープ状態401において、スライダ105を閉じたまま操作部材104に対する所定の操作が検知された場合に、状態をペアリング実行用状態へ遷移させる(例えば、図4の413)。制御部120は、通信装置200との間でペアリングが成功すると、ペアリングされた機器を記憶部121に保持されるホワイトリストに登録する。制御部120は、ホワイトリストへの登録が成功すると、或いは、ペアリングが失敗すると、動作状態をペアリング実行用状態403からスリープ状態401に戻す。
 また、制御部120は、アクティブ状態402における所定のユーザ操作に応じて、加熱機能を発揮させる(例えばエアロゾルを生成する)状態404などに動作状態を遷移させ(例えば、図4の415)、その後、アクティブ状態402に動作状態を遷移させてもよい。
 或いは、制御部120は、接続I/F128にUSB端子が接続されたことに応じて、スリープ状態401から、充電を行うための動作状態(例えば、406)へ動作状態を遷移させてもよい(例えば、図4の415)。
 <ペアリングの初期設定時における通信制御処理の一連の動作>
 次に、エアロゾル生成装置100において実行される、ペアリングの初期設定時における通信制御処理の一連の動作について、図5を参照して説明する。なお、本処理は、制御部120のプロセッサが記憶部121に記憶されるプログラムを実行することにより実現される。また、本処理は、エアロゾル生成装置100と通信装置200が近距離に置かれ、エアロゾル生成装置100の動作状態がスリープ状態401である場合に、入力検知部122を介してユーザ操作を検知したときに開始されてよい。
 S501において、制御部120は、エアロゾル生成装置100の動作状態を取得する。例えば、制御部120は、図4に示す動作状態が遷移するごとに装置の動作状態を示す情報をメモリ又は記憶部121に記憶させておいてよい。そして、制御部120は、動作状態を取得する際に、メモリ又は記憶部121に記憶させた、動作状態を示す情報を参照して、エアロゾル生成装置100が待機状態であるといった動作状態を取得するようにしてよい。
 S502において、制御部120は、エアロゾル生成装置100の動作状態がペアリングの可能な状態かを判定する。例えば、制御部120は、エアロゾル生成装置100の動作状態が待機状態であるかを判定する。制御部120は、エアロゾル生成装置100の動作状態が待機状態である場合には、ペアリングの可能な状態であると判定して、処理をS503に進め、そうでない場合には、本一連の動作を終了する。
 なお、制御部120は、更に、前面パネル102が外れていないかを判定し、動作状態が待機状態であり且つ前面パネル102が外れていない場合に、ペアリングの可能な状態と判定して処理をS503に進めてもよい。このように前面パネルの着脱を更に考慮することにより、適切な状態で使用されているエアロゾル生成装置100に対して通信装置とのペアリングを行わせることができる。
 制御部120は、更に、残量計133からの信号に基づき、バッテリ残量が所定の閾値以上であるかを判定してもよい。すなわち、制御部120は、動作状態が待機状態であり、前面パネル102が外れておらず、且つバッテリ残量が所定の閾値以上である場合に、ペアリング可能な状態と判定してもよい。このようにバッテリ残量を更に考慮することにより、ペアリング中に電力不足となってペアリングに失敗したり、ペアリング後にユーザがエアロゾルの吸引を始めようとした際に電力不足になったりするようなユーザ体験の質の低下を防止することができる。
 S503において、制御部120は、入力検知部122を介して入力されるユーザ操作が、Bluetooth(登録商標)の初期設定用(ペアリング開始用)の操作であるかを判定する。制御部120は、例えば、ユーザ操作による入力が、操作部材104に対する複数回の入力であって、長押しと短押しを含む予め定められた特定の操作パターンで構成される場合、初期設定用の操作であると判定する。なお、短押しは、操作部材104に対する所定時間以下の押下操作であり、長押しは、操作部材104に対する、所定時間より長い時間の押下操作である。この特定の操作パターンは任意のものであってよいが、例えば、3回の短押しを行った後に、2秒間の長押しで構成されてよい。このように、ユーザ操作による入力が特定の操作パターンで構成されることにより、操作部材に誤って接触した際に接続が確立されることを防ぐことができる。
 制御部120は、入力が初期設定用の操作であると判定した場合、S504に処理を進めて、そうでない場合には、本一連の動作を終了する。また、制御部120は、入力が初期設定用の操作であると判定した場合、エアロゾル生成装置100の動作状態をペアリング実行用状態に遷移させ、動作状態を示す情報を更新する。
 このように、本実施形態では、エアロゾル生成装置100の動作状態が待機状態であるときに、エアロゾル生成装置100のデバイスの状態を稼働状態に遷移させない入力(すなわち操作部材104に対する入力)を受け付ける。このようにすることで、ユーザは意図的なタイミングでペアリングを開始することができ、通信装置との間でユーザの意図しない接続の確立を抑制することができる。つまり、スライダを開く操作を契機として通信装置と接続確立を行う場合と比べ、ユーザの意図しないタイミングで他の通信装置との間でペアリングすることを抑制することができる。また、不必要にペアリングを行うことによるエアロゾル生成装置100の消費電力の低下を抑制することができる。
 S504において、制御部120は、例えば、公知である、Bluetooth(登録商標)のプロトコルに従って、通信装置200とのペアリングを実行する。このとき、制御部120は、例えば、発光部125のLEDを点灯させて、ペアリングが開始されたこと、ペアリングが進行中であることをユーザに報知してもよい。制御部120は、例えば、発光部125の8つのLEDを、第1のパターンで点灯させる。第1のパターンは、例えば一方の端から他方の端に向かって順にLEDを1つずつ点灯させ、他方の端に到達すると一方の端に向かって、すなわち逆の方向に順にLEDを1つずつ点灯させるパターンであってよい。通信装置200では、表示部205のユーザインタフェースに、例えば、ペアリングの進行を示す情報(例えば、ペアリングする機器を探していることを示す表示や、発見したエアロゾル生成装置100の識別情報など)を表示してもよい。
 S505において、制御部120は、ペアリングが成功したかを判定する。例えば、制御部120は、ペアリングが成功すること無くタイムアウトした場合、通信装置200からエラーが通知された場合、或いは、ペアリングの実行中に(ペアリング実行をキャンセルするための)操作部材104の長押しが検知された場合、ペアリングが成功しなかったと判定して本一連の動作を終了する。或いは、制御部120は、前面パネル102が取り外された場合、ペアリングを中断して、ペアリングが成功しなかったと判定してもよい。一方、ペアリングが成功した場合には処理をS506に進める。なお、制御部120は、S505の処理を終える際に、エアロゾル生成装置100の動作状態を待機状態に遷移させて、動作状態を示す情報を更新する。
 S506において、制御部120は、ペアリングが完了したことを通知する。制御部120は、例えば、発光部125のLEDを点灯させると共に振動部126で振動を発生させることにより、ペアリングが完了したことをユーザに報知してもよい。制御部120は、例えば、発光部125の8つのLEDを、第2のパターンで点灯させる。第2のパターンは、例えば、8つのLEDの全てを同時に点灯させるパターンであってよい。このようにすることで、ユーザは、ペアリング中であった状態を抜けてペアリングが完了したことを容易に把握することができる。また、通信装置200においても、表示部205にペアリングが成功した旨を表示させてもよい。
 S507において、制御部120は、ペアリングが完了すると、例えばタイマーで経過時間を計測し、所定の時間内に入力があるかを判定する。ここで、入力は、スライダ105を開ける操作、操作部材104に対する操作、及び、通信装置200からの情報取得要求の少なくともいずれかを含んでよい。制御部120は、所定の時間内に当該入力がなかった場合には処理をS508に進め、そうでない場合にはS507に処理を戻す。
 図5に示す動作例では明示していないが、制御部120は、S507においてスライダ105を開ける操作を検知した場合、動作状態をアクティブ状態402に遷移させて、その後の加熱・吸引の処理を行ってもよい。その場合には、後述する、通常接続時における通信制御処理において、Bluetooth(登録商標)の切断処理が行われる。
 このように、制御部120は、所定の時間内に入力がない場合に接続を切断することで、ユーザに明示的な操作を要求することなくペアリングの処理を完了させることができ、他方、ユーザ入力があった場合には操作に応じた装置の動作を提供することができる。
 S508において、制御部120は、通信装置200とのBluetooth(登録商標)の接続を切断し、本一連の動作を終了する。
 <通常接続時における通信制御処理の一連の動作>
 次に、エアロゾル生成装置100において実行される、通常接続時における通信制御処理の一連の動作について、図6を参照して説明する。なお、本処理は、制御部120のプロセッサが記憶部121に記憶されるプログラムを実行することにより実現される。エアロゾル生成装置100と通信装置200のペアリングが完了した状態で近距離に置かれているものとする。本処理は、当該状況において、エアロゾル生成装置100の動作状態がスリープ状態401である場合に、入力検知部122を介してユーザ操作を検知したときに開始されてよい。
 S601において、制御部120は、エアロゾル生成装置100の動作状態を取得する。例えば、S501における処理と同様に、例えば、制御部120は、動作状態を取得する際に、メモリ又は記憶部121に記憶させた、動作状態を示す情報を参照して、装置の動作状態を取得する。
 S602において、制御部120は、エアロゾル生成装置100の動作状態がBluetooth(登録商標)の通常時の接続が可能な状態かを判定する。例えば、制御部120は、前面パネル102が外れていないかを判定し、前面パネル102が外れていない場合に処理をS603に進め、そうでない場合には本一連の動作を終了してよい。制御部120は、更に、残量計133からの信号に基づき、バッテリ残量が所定の閾値以上であるかを判定し、前面パネル102が外れておらず、且つバッテリ残量が所定の閾値以上である場合に、S603に処理を進めるようにしてもよい。なお、S601及びS602の処理は必須ではなく、実行されなくてもよい。
 S603において、制御部120は、入力検知部122で検知したユーザ操作が、Bluetooth(登録商標)の通常時の接続用の操作であるかを判定する。制御部120は、例えば、ユーザ操作による入力が、スライダ105を開ける操作である場合、通常時の接続用の操作であると判定する。制御部120は、入力が通常時の接続用の操作であると判定した場合、S604に処理を進めて、そうでない場合には、本一連の動作を終了する。なお、制御部120は、ユーザ操作による入力が、スライダ105を開ける操作である場合、エアロゾル生成装置100の動作状態を、待機状態(スリープ状態)から稼働状態(アクティブ状態)へ遷移させ、動作状態を示す情報を更新する。また、本ステップの例では、上述のように、通信装置200とのペアリングが行われていることを前提として、スライダ105を開ける操作を受け付けると、S604にて通信装置200との通常時の接続を確立する。しかし、制御部120は、外部装置とペアリングが行われている状態であるかを判定するようにしてもよい。すなわち、制御部120は、外部装置とペアリングが行われている状態であるかを判定し、ペアリングが行われていない場合には、スライダ105を開ける操作を受け付けても外部装置とのBluetooth(登録商標)の接続に係る処理を行わないように制御してよい。例えば、制御部120は、ホワイトリストに何ら装置が登録されていない場合には、Bluetooth(登録商標)の接続に係る処理を行わないように制御してもよい。また、他の動作例として、制御部120は、エアロゾル生成装置100の動作状態を、待機状態から稼働状態へ遷移させる操作(スライダ105を開ける操作)を受け付け、動作状態が待機状態から稼働状態になったことに応じて、S604に進んで通信装置200との通常時の接続を確立してもよい。このとき、制御部120は、動作状態が稼働状態になったときに、外部装置とペアリングが行われている状態であるかを判定してもよい。制御部120は、ペアリングが行われていない場合(例えばホワイトリストに何ら外部装置が登録されていない場合)に、Bluetooth(登録商標)の接続に係る処理を行わないようにしてもよい。
 S604において、制御部120は、Bluetooth(登録商標)のプロトコルに従って、通信装置200と通常時の接続を確立する。例えば、制御部120は、確立した通常時の接続を介して、通信装置からエアロゾル生成装置100の設定に関する情報を受信することができる。このエアロゾル生成装置100の設定に関する情報は、エアロゾル生成装置100における加熱プロファイルに関する情報を含む。但し、制御部120は、エアロゾル生成装置100の動作状態が、加熱機能を発揮させる(例えばエアロゾルを生成する)状態404である場合には、加熱プロファイルに関する情報を受け付けない。このように、通信装置200から加熱プロファイルに関する情報を受信することにより、エアロゾル生成装置100の操作部材の数や配置が制限される場合であっても、ユーザは、エアロゾル生成装置100に対して所望の設定を容易に反映させることができる。また、エアロゾル生成装置100が加熱機能を発揮している際に加熱制御に関する設定の受け入れを制限することにより、加熱制御の安全性を維持することができる。また、制御部120は、接続を確立した後に、エアロゾル生成装置100のバッテリ残量が所定値未満となったことに応じて、バッテリ残量に関する情報を、通信装置200に送信してもよい。すなわち、エアロゾル生成装置100は、バッテリ残量の低下を通信装置200を介して報知することもできるようになる。
 なお、制御部120は、エアロゾル生成装置100の動作状態が稼働状態になった後に、その後の加熱・吸引の処理を行うことができる。また、図6では明示していないが、制御部120は、Bluetooth(登録商標)のペアリング後に、図5に示したS507においてスライダ105を開けるユーザ操作を検知した場合には、動作状態が稼働状態になり、加熱・吸引の処理のほか、S605以降の処理を実行することができる。
 S605において、制御部120は、ユーザ操作を受け付ける。ユーザ操作は、例えば、スライダ105を閉める操作である。S606において、制御部120は、受け付けたユーザ操作がBluetooth(登録商標)の接続の切断用操作であると判定した場合、処理をS607に進め、そうでない場合にはS606に処理を戻す。S607において、Bluetooth(登録商標)の接続を切断する。このとき、制御部120は、エアロゾル生成装置100の動作状態を稼働状態から待機状態に遷移させ、動作状態を示す情報を更新する。制御部120は、その後、本一連の動作を終了する。
 以上説明したように、上記実施形態では、制御部120が、エアロゾル生成装置100の動作状態が待機状態であって、通信装置200との接続を開始する第1入力を受け付けたときに、近接無線通信の接続を確立するようにした。このとき、第1入力は、エアロゾル生成装置100の動作状態を待機状態から稼働状態に変更しない入力である。このようにすることで、エアロゾル生成装置100を使用可能にするような操作を行ったことを契機として近接無線通信の接続を確立することを抑制することができる。すなわち、電子デバイスを使用する際に、電子デバイスと外部の通信装置との間でユーザの意図しない接続の確立を抑制することができる。
 また、本実施形態では、近接無線通信に対する制御を、Bluetooth(登録商標)の初期設定時(すなわちペアリング)の接続に適用することで、エアロゾル生成装置100が意図しない装置とペアリングされることを抑制することができる。
 発明は上記の実施形態に制限されるものではなく、発明の要旨の範囲内で、種々の変形・変更が可能である。
100…エアロゾル生成装置、200…通信装置、120…制御部、127…通信I/F、122…入力検知部、123…状態検知部

Claims (16)

  1.  電子デバイスであって、
     外部の通信装置と近距離無線通信が可能である通信手段と、
     操作を受け付ける操作手段と、
     前記通信手段を制御して、前記通信装置との接続を確立する制御手段と、を有し、
     前記制御手段は、前記通信装置との接続を開始する第1入力を前記操作手段により受け付けた場合、前記電子デバイスの動作状態が待機状態であるときに、前記通信装置と前記近距離無線通信の接続を確立し、
     前記第1入力は、前記電子デバイスの前記動作状態を前記待機状態から稼働状態に変更しない入力である、電子デバイス。
  2.  前記接続は、前記近距離無線通信の初期設定を行うための接続である、請求項1に記載の電子デバイス。
  3.  前記第1入力は、前記操作手段の操作部材に対する複数回の入力で構成され、前記複数回の入力は、短押しと長押しを含む予め定められた特定の操作パターンで構成される、請求項2に記載の電子デバイス。
  4.  前記操作手段は、エアロゾル源を挿入する開口を開閉するスライダを含み、
     前記電子デバイスの前記動作状態が前記待機状態であるときは、前記スライダは閉じられている、請求項3に記載の電子デバイス。
  5.  前記制御手段は、前記通信装置との接続を開始する前記第1入力を前記操作手段により受け付けた場合、更に、前記電子デバイスの本体から着脱可能な部材が前記本体に取り付けられているときに、前記通信装置と前記近距離無線通信の接続を確立する、請求項4に記載の電子デバイス。
  6.  前記制御手段は、前記近距離無線通信の前記初期設定が完了する前に前記着脱可能な部材が前記本体から取り外された場合、前記初期設定を中断する、請求項5に記載の電子デバイス。
  7.  前記制御手段は、前記通信装置との接続を開始する前記第1入力を前記操作手段により受け付けた場合、更に、前記電子デバイスのバッテリ残量が所定値以上であるときに、前記通信装置と前記近距離無線通信の接続を確立する、請求項4から6のいずれか1項に記載の電子デバイス。
  8.  前記制御手段は、前記初期設定を完了した後に、前記電子デバイスに対する第2入力を所定時間の間に受け付けない場合に、前記接続を切断する、請求項4から7のいずれか1項に記載の電子デバイス。
  9.  前記制御手段は、前記初期設定が完了する前に、前記電子デバイスの動作状態が変更されたことに応じて、前記初期設定を中断する、請求項4から8のいずれか1項に記載の電子デバイス。
  10.  前記制御手段は、前記通信装置との前記近距離無線通信の第1接続において前記初期設定が完了した後に、前記電子デバイスの前記動作状態を前記待機状態から前記稼働状態にする第3入力を受け付けた場合、前記通信装置との前記近距離無線通信の第2接続を確立する、請求項4から8のいずれか1項に記載の電子デバイス。
  11.  前記第3入力は、前記スライダを開ける操作である、請求項10に記載の電子デバイス。
  12.  前記制御手段は、確立された前記第2接続を介して、前記通信装置から前記電子デバイスの設定に関する情報を受信する、請求項10又は11に記載の電子デバイス。
  13.  前記電子デバイスの設定に関する情報は、前記電子デバイスで制御される加熱制御のための制御シーケンスに関する情報を含む、請求項12に記載の電子デバイス。
  14.  前記制御手段は、前記電子デバイスの前記動作状態が、エアロゾルを生成するための加熱手段を加熱中であるか前記エアロゾルを生成中である場合、前記通信装置から前記電子デバイスの設定に関する情報を受信しない、請求項12又は13に記載の電子デバイス。
  15.  前記制御手段は、前記第2接続を確立した後であって前記スライダが閉じられる前に、前記電子デバイスのバッテリ残量が所定値未満となったことに応じて、前記電子デバイスのバッテリ残量に関する情報を、前記通信装置に送信する、請求項11に記載の電子デバイス。
  16.  外部の通信装置と近距離無線通信が可能である通信手段を有する電子デバイスの制御方法であって、
     操作を受け付ける工程と、
     前記通信手段を制御して、前記通信装置との接続を確立する工程と、を含み、
     前記接続を確立する工程は、前記通信装置との接続を開始する第1入力を前記操作を受け付ける工程で受け付けた場合、前記電子デバイスの動作状態が待機状態であるときに、前記通信装置と前記近距離無線通信の接続を確立することを含み、
     前記第1入力は、前記電子デバイスの前記動作状態を前記待機状態から稼働状態に変更しない入力である、電子デバイスの制御方法。
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