CN110639103B - 蒸发器装置 - Google Patents
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Abstract
公开了一种蒸发器装置,其可包括各种模块化部件。该蒸发器装置可包括第一子组件。第一子组件可包括将蒸发器料盒固定至蒸发器装置的料盒连接器,且包括至少两个与蒸发器料盒电性连通的插座接点。该蒸发器装置可包括第二子组件。第二子组件可包括限定刚性托盘的骨架,该刚性托盘保持至少一个电源。该蒸发器装置还可包括第三子组件。第三子组件可包括多个向电源供电的充电触头,以及封闭蒸发器装置的端部的端帽。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求于2018年6月27日提交的、名称为" VAPORIZER DEVICE"的美国临时申请号62/690,946的优先权,于 2018年12月17日提交的、名称为"VAPORIZER DEVICE"的美国临时申请号62/780,898的优先权,于2019年2月4日提交的、名称为" VAPORIZER DEVICE"的美国临时申请号62/801,033的优先权,其全部内容在此引入作为参考。
背景技术
包括电子蒸发器或E-蒸发器装置的蒸发装置允许通过吸入蒸气来输送包含一种或多种活性成分的蒸气。电子蒸发器装置在处方医疗用途、输送药物以及消费烟草和其它基于植物的可抽吸材料(例如,包括固体(例如,散叶)材料、固体/液体(例如,悬浮液、液体涂布的)材料、蜡提取物和这些材料的预填充的容器(筒、包裹的容器等))方面都获得了日益增加的普及。电子蒸发器装置尤其可以是便携式的、独立的和便于使用的。
发明内容
本主题的方面涉及用于产生可吸入蒸气的蒸发器装置。
在一些变型中,在以下段落中描述的以下特征中的一个或多个可以可选地包括在任何可行的组合中。
在一些具体实施中,一种蒸发器装置可包括第一子组件、第二子组件和第三子组件。第一子组件、第二子组件和第三子组件可形成模块化部件,这些模块化部件可被组装并至少部分地装配在蒸发器装置的外壳内。第一子组件可包括料盒连接器。该料盒连接器可将蒸发器料盒固定至蒸发器装置。所述料盒连接器可包括料盒连接器本体和耦接到所述料盒连接器本体的至少两个插座触头。所述至少两个插座触头可与所述蒸发器料盒电连通。第二子组件可包括限定刚性托架的骨架。刚性托架可保持电源。第三子组件可包括多个充电触头和端帽。多个充电触头可向电源供电。该端帽可封闭该蒸发器装置的一端。端帽可包括多个开口,以允许多个充电触头耦接到外部供电装置。
在一些变型中,骨架包括第一端和第二端。第二端可以与第一端相反。第一子组件可耦接到骨架的第一端,第三子组件可耦接到骨架的第二端。在一些变型中,第一子组件可通过卡扣配合结构耦接到第二子组件。在一些变型中,第三子组件可通过卡扣配合结构耦接到第二子组件。
在一些变型中,第三子组件包括光源。光源可以指示装置的状态。在一些变型中,第三子组件包括天线。天线可以与外部装置无线通信。在一些变型中,第三子组件包括磁体。磁体可将蒸发器装置磁性地耦接到外部供电装置。
在一些变型中,料盒连接器包括侧壁连接特征。在一些变型中,骨架包括可以牢固地与侧壁连接特征接合的突出构件。在一些变型中,料盒连接器包括压力传感器。
在一些变型中,组装蒸发器装置的方法包括将第一子组件耦接到第二子组件的第一端。该方法还可包括将第三子组件耦接到第二子组件的第二端。第二端可以与第一端相反。该方法还可包括将第一子组件、第二子组件和第三子组件的至少一部分定位在外壳中。
在一些变型中,该方法可包括通过卡扣配合结构将料盒连接器耦接到外壳上,以将第一子组件、第二子组件和第三子组件固定到外壳上。
在一些实施方式中,组装蒸发器装置的方法可包括将第一子组件耦接到第二子组件的第一端。第一子组件可包括可将蒸发器料盒固定至蒸发器装置的料盒连接器。所述料盒连接器可包括料盒连接器本体和耦接到所述料盒连接器本体的至少两个插座触头。所述至少两个插座触头可与所述蒸发器料盒电连通。第二子组件可包括限定可保持电源的刚性托架的骨架。该方法还可包括将第三子组件耦接到第二子组件的第二端。第二端可以与第一端相反。第三子组件可包括多个充电触头和端帽。多个充电触头可向电源供电。该端帽可封闭该蒸发器装置的一端。端帽可包括多个开口,以允许多个充电触头耦接到外部供电装置。该方法还可包括将第一子组件、第二子组件和第三子组件的至少一部分定位在外壳中。第一子组件、第二子组件和第三子组件中的每一个可形成模块化部件。
在一些变型中,骨架包括第一骨架端和与第一骨架端相反的第二骨架端。第一子组件可耦接到第一骨架端,第三子组件可耦接到第二骨架端。
在一些变型中,该方法还包括使料盒连接器的侧壁连接特征与骨架的突出构件接合,以将第一子组件与第二子组件耦接。
在一些实施方式中,用于将蒸发器料盒固定到蒸发器本体的料盒连接器可以包括料盒连接器本体和至少四个插座触头。蒸发器本体可包括外壳和料盒插座。该料盒插座可承接该蒸发器料盒。所述料盒连接器本体可包括第一侧和与所述第一侧相反的第二侧。所述至少四个插座触头可从料盒连接器本体的第一侧延伸。该至少四个插座触头可与该蒸发器料盒电连通,并向该蒸发器料盒供电。该料盒连接器可在该料盒连接器的第一侧上将该蒸发器料盒固定于料盒插座内。所述料盒连接器可在所述料盒连接器的第二侧上耦接到所述蒸发器本体的外壳。
在一些变型中,当蒸发器料盒耦接到料盒连接器时,至少四个插座触头中的每一个的至少一部分可朝向料盒连接器本体偏转。在一些变型中,插座触头可测量蒸发器料盒的加热元件的电阻以控制加热元件的温度。
在一些变型中,料盒连接器包括压力传感器。在一些变型中,压力传感器在料盒连接器的两个相对尺寸之间居中部署,与气流路径相符。在一些变型中,压力传感器定位在料盒连接器本体的第二侧上。在一些变型中,料盒连接器还包括压力传感器凹部。压力传感器凹部可以接收压力传感器。压力传感器凹槽可以位于料盒连接器本体的第二侧上。
在一些变型中,料盒连接器还包括密封机构。密封机构可包括第一部分和第二部分。第一部分可围绕料盒连接器本体的外表面延伸。第二部分可围绕可容纳压力传感器的压力传感器凹部延伸。在一些变型中,第一部分和第二部分一体地形成。在一些变型中,料盒连接器本体的外表面大致垂直于压力传感器凹部。在一些变型中,料盒连接器本体包括围绕外表面延伸的凹部。密封机构的第一部分可至少部分地位于凹部内。在一些变型中,第一部分包括设肋的部分。在一些变型中,设肋的部分包括至少一个肋。在一些变型中,料盒连接器可与外壳分离。
在一些变型中,料盒连接器还包括可将料盒连接器耦接到外壳的保持特征。在一些变型中,保持特征包括纵向构件、横向构件、第一侧腿、第二侧腿和中央腿。横向构件可相对于纵向构件垂直地部署。横向构件可以包括第一端部和第二端部。第一侧腿可以从第一端部向外延伸。第二侧腿可以从第二端部向外延伸。所述中央腿可从所述横向构件延伸。保持特征可以可选地选择性地耦接到外壳的内部上的相应接收特征。
在一些变型中,第一侧腿的至少一部分和第二侧腿的至少一部分可以与料盒连接器本体一起注射成型。
在一些具体实施中,蒸发器装置可包括蒸发器料盒及蒸发器本体。该蒸发器料盒可包括嘴件、储存器、芯吸元件、及加热元件。加热元件可蒸发储存在储存器内的可蒸发材料。该蒸发器本体可包括外壳、可容纳该蒸发器料盒的料盒插座、以及料盒连接器。所述料盒连接器本体可包括第一侧和与所述第一侧相反的第二侧。料盒连接器还可包括从料盒连接器本体的第一侧延伸的至少四个插座触头。该至少四个插座触头可与该蒸发器料盒电连通,并向该蒸发器料盒供电。该料盒连接器可在该料盒连接器的第一侧上将该蒸发器料盒固定于料盒插座内。该料盒连接器可以在该料盒连接器的第二侧上耦接到该蒸发器装置的外壳上。
在一些变型中,插座触头可以测量蒸发器料盒的加热元件的电阻,以控制加热元件的温度。在一些变型中,料盒连接器包括压力传感器,该压力传感器在料盒连接器的两个相对尺寸之间居中地部署,与气流路径相符。
在一些实施方案中,蒸发器装置包括蒸发器料盒和蒸发器本体。该蒸发器料盒可包括嘴件、储存器、芯吸元件和加热元件,该加热元件可蒸发储存在储存器内的可蒸发材料。
蒸发器本体可包括料盒插座、多个充电触头和光源。所述盒容器可位于所述蒸发器本体的近端处。料盒插座可容置该蒸发器料盒之至少一部分。多个充电触头可以位于蒸发器本体的远端。多个充电触头可从外部供电装置接收电力。光源可以位于比蒸发器本体的近端更靠近蒸发器本体的远端。光源可以指示装置的状态和动作中的一个或多个。
在一些变型中,光源包括至少两个照明装置。在一些变型中,所述至少两个照明装置中的每一个包括至少一个LED。在一些变型中,光源包括至少五个照明装置。在一些变型中,蒸发器本体还包括开口,通过该开口可见光源。在一些变型中,开口包括丸状。在一些变型中,开口包括第一侧、大致平行于第一侧的第二侧、可在第一侧和第二侧之间延伸的第三侧、以及可在第一侧和第二侧之间延伸的第四侧。第一侧和第二侧中的每一个可以比第三侧和第四侧中的每一个长。在一些变型中,所述至少两个照明装置的每一个彼此分离。
在一些变型中,蒸发器本体可选地包括外壳和端帽。外壳可从近端朝向远端延伸。料盒插座可以位于外壳内。端帽可从远端朝向近端延伸。端帽可以可选地与外壳接合。端帽可包括多个开口。多个充电触头可通过多个开口接近。在一些变型中,光源可通过位于形成在外壳和端帽之间的相交处的开口而可见。
在一些变型中,多个充电触头中的每一个可通过形成在蒸发器本体的远侧中的相应充电触头开口触用。在一些变型中,相应的充电触头开口是圆角的。在一些变型中,相应的充电触头开口是圆形的。
在一些变型中,所述至少两个照明装置的外表面与所述蒸发器本体的外表面对齐。在一些变型中,所述至少两个照明装置的外表面相对于蒸发器本体的外表面内凹定位。在一些变型中,多个充电触头的外表面与蒸发器本体的外表面对齐。在一些变型中,多个充电触头的外表面相对于蒸发器本体的外表面内凹定位。
在一些具体实施中,蒸发器装置可包括骨架。骨架可以形成刚性托架。骨架可位于蒸发器装置的外壳内。刚性托架可包括后壁、从后壁的第一侧延伸的第一侧壁、以及从后壁的第二侧延伸的第二侧壁。第二侧壁可以大致平行于第一侧壁。后壁、第一侧壁和第二侧壁可以限定内部容积。在一些变型中,用于向耦接到蒸发器装置的蒸发器料盒供电的电路和电源可至少部分地固定在内部容积内。
在一些变型中,第一侧壁可以包括在第一侧壁的第一端部处的第一保持弹簧。第一保持弹簧可将料盒连接器固定到骨架。该料盒连接器可连接到该蒸发器料盒。在一些变型中,第二侧壁包括在第二侧壁的第二端部处的第二保持弹簧。第二保持弹簧可将料盒连接器固定到骨架。在一些变型中,第一保持弹簧和第二保持弹簧朝向内部容积延伸。在一些变型中,第一保持弹簧和第二保持弹簧被朝向内部容积偏压。在一些变型中,第一保持弹簧和第二保持弹簧各自可通过卡扣配合结构固定到料盒连接器。
在一些变型中,骨架还包括第一端和与第一端相反的第二端。蒸发器装置的料盒连接器可被耦接到第一端。该料盒连接器可耦接到该蒸发器料盒。在一些变型中,蒸发器装置的端帽模块可耦接到骨架的第二端。端帽模块可包括充电触头,充电触头可向电源供电。在一些变型中,骨架还包括固定构件。紧固构件可从第一侧壁和第二侧壁延伸以至少部分地围绕内部容积。紧固构件可围绕位于内部容积内的筒连接件的至少一部分。
在一些实施方案中,蒸发器装置包括蒸发器料盒和蒸发器本体。该蒸发器料盒可包括嘴件、储存器、芯吸元件和加热元件,该加热元件可蒸发储存在储存器内的可蒸发材料。
蒸发器本体可包括外壳、用于向蒸发器料盒供电的电源、以及形成刚性托架的骨架。
在一些实施方式中,蒸发器装置可以包括外壳和端帽子组件。端帽子组件可包括多个充电触头和端帽。多个充电触头可向电源供电。该端帽可封闭该蒸发器装置的一端。端帽可包括多个开口,以允许多个充电触头耦接到外部电源。
在一些变型中,端帽子组件的至少一部分定位在外壳中。在一些变型中,端帽子组件的至少一部分定位在外壳的外部。
在一些变型中,端帽子组件还包括光源,该光源可指示装置的状态。在一些变型中,光源包括至少两个照明装置。在一些变型中,所述至少两个照明装置中的每一个包括至少一个LED。在一些变型中,光源包括至少五个照明装置。在一些变型中,所述至少两个照明装置的每一个彼此分离。
在一些变型中,端帽还包括凹陷,该凹陷可允许光源通过凹陷可见。在一些变型中,光源的外表面与外壳的外表面对齐。在一些变型中,光源的外表面相对于外壳的外表面内凹定位。
在一些变型中,多个开口是圆角的。在一些变型中,多个充电触头开口是圆形的。在一些变型中,端帽子组件还包括天线。天线可以与外部装置无线通信。
在一些变型中,端帽子组件还包括天线载体。天线载体可以支撑天线。天线载体可以将天线和多个充电触头与外壳隔离,从而改善天线性能。在一些变型中,天线围绕天线载体的侧壁缠绕。
在一些变型中,端帽子组件还包括磁体,该磁体可将蒸发器装置磁性地耦接到外部供电装置。在一些变型中,端帽子组件还包括支撑磁体的前托架。天线载体可以将磁体与天线和多个充电触头间隔开,从而改善天线性能。
在一些具体实施中,蒸发器装置可包括蒸发器料盒及蒸发器本体。该蒸发器料盒可包括嘴件、储存器、芯吸元件和加热元件,该加热元件可蒸发储存在储存器内的可蒸发材料。
蒸发器本体可包括外壳和端帽子组件。端帽子组件可包括多个可向电源供电的充电触头。端帽子组件还可包括可封闭蒸发器本体的一端的端帽。端帽可包括多个开口,以允许多个充电触头耦接到外部供电装置。
在一些实施方案中,蒸发器装置包括蒸发器料盒和蒸发器本体。该蒸发器料盒可包括嘴件、储存器、芯吸元件和加热元件,该加热元件可蒸发储存在储存器内的可蒸发材料。蒸发器本体可包括料盒连接器、充电触头、主电路板和副电路板。所述料盒连接器可包括至少两个插座触头。所述至少两个插座触头可位于所述料盒连接器的第一侧上,并可从电源向所述蒸发器料盒供电。所述充电触头可从外部供电装置向所述电源供电。主电路板可以定位成靠近充电触头。主电路板可控制蒸发器装置的一个或多个操作。副电路板可与主电路板电耦接。所述第二电路板可位于所述料盒连接器的第二侧附近,例如,以至少远程控制从所述电源供应到所述蒸发器料盒的电量。
在一些变型中,蒸发器本体还包括定位在蒸发器本体的第一端的料盒插座。至少两个插座触头可以位于料盒插座内。该料盒插座可承接该蒸发器料盒。在一些变型中,充电触头可以定位成靠近蒸发器本体的第二端。第一端可位于与第一端相对的位置。
在一些变型中,次级电路板/副电路板电耦接到至少两个插座触头中的每一个的一部分。在一些变型中,次级电路板包括至少两个槽。所述至少两个槽中的每一个可以对应于所述至少两个插座触头中的每一个的所述部分。所述次级电路板可以在所述至少两个槽的每一个处电耦接到所述至少两个插座触头的每一个的所述部分。
在一些变型中,副电路板靠着料盒连接器的第二侧嵌套。在一些变型中,料盒连接器包括压力传感器。次级电路板可以接触压力传感器。
在一些变型中,次级电路板包括热保护特征。在一些变型中,热保护特征限制或防止电源向蒸发器料盒供电。在一些变型中,当热保护特征检测到电源的温度大于或等于阈值温度时,热保护特征限制或防止电源向蒸发器料盒供电。在一些变型中,主电路板是印刷电路板组件。
在一些具体实施中,蒸发器装置包括料盒连接器和压力传感器。所述料盒连接器可在所述料盒连接器的第一侧上耦接到蒸发器料盒。压力传感器可以定位在料盒连接器的第二侧上。第二侧可以与第一侧相反。压力传感器可沿纵向轴线定位,该纵向轴线可从料盒连接器的至少第一侧到第二侧延伸穿过蒸发器装置的中心。
在一些变型中,料盒连接器包括压力传感器端口。压力传感器端口可沿纵向轴线居中地部署。压力传感器部分可在料盒连接器的第一侧和第二侧之间延伸。压力传感器端口可以限定气流路径。
在一些变型中,料盒连接器还可包括压力传感器凹部。压力传感器凹部可以接收压力传感器。压力传感器凹部可以位于料盒连接器的第二侧上。在一些变型中,蒸发器装置还包括至少部分地定位在压力传感器凹部内的垫圈。垫圈可至少部分地围绕压力传感器。在一些变型中,垫圈包括围绕料盒连接器的外表面延伸的部分。在一些变型中,料盒连接器的外表面大致垂直于压力传感器凹部。在一些变型中,压力传感器凹部是圆形的。
在一些变型中,料盒连接器还包括至少两个插座触头。所述至少两个插座触头可与所述蒸发器料盒电连通。在一些变型中,蒸发器装置可包括垂直于纵向轴线的横向轴线。所述至少两个插座触头中的每一个可以定位成偏离所述纵向轴线和所述横向轴线。
在一些变化形式中,该料盒连接器可在料盒连接器的第一侧上将该蒸发器料盒固定于蒸发器装置的料盒插座内。在一些变型中,所述料盒连接器可在所述料盒连接器的第二侧上耦接到所述蒸发器装置的外壳。
在一些具体实施中,蒸发器装置可包括蒸发器料盒及蒸发器本体。该蒸发器料盒可包括嘴件、储存器、芯吸元件和加热元件,该加热元件可蒸发储存在储存器内的可蒸发材料。蒸发器本体可包括料盒连接器和压力传感器。所述料盒连接器可在所述料盒连接器的第一侧上耦接到所述蒸发器料盒。压力传感器可以定位在料盒连接器的第二侧上。第二侧可以与第一侧相反。压力传感器可沿纵向轴线定位,该纵向轴线可从料盒连接器的至少第一侧到第二侧延伸穿过蒸发器装置的中心。
根据本申请的一个方面,提供了一种蒸发器装置,包括:
第一子组件,其包含保持弹簧被配置成将蒸发器料盒固定到蒸发器装置的料盒连接器,该料盒连接器包括料盒连接器本体和耦接到料盒连接器本体的至少两个插座触头,至少两个插座触头被配置成与蒸发器料盒电连通;
第二子组件,其包括限定刚性托架的骨架,该刚性托架被配置成保持电源;和
第三子组件,其包含:
多个充电触头,所述多个充电触头被配置成向电源供电;和
端帽,其被配置成封闭所述蒸发器装置的一端,所述端帽包含多个开口以允许所述多个充电触头耦接到外部供电装置,
其中第一子组件、第二子组件和第三子组件中的每一个形成模块化部件,这些模块化部件被配置成被组装并且至少部分地装配在蒸发器装置的外壳内。
可选地,骨架包括第一端和与第一端相反的第二端,其中,第一子组件可耦接于骨架的第一端,而第三子组件可耦接于骨架的第二端。
可选地,第三子组件还包括被配置成指示装置状态的光源。
可选地,第三子组件还包括被配置成与外部设备无线通信的天线。
可选地,第三子组件还包括磁体,磁体被配置成将蒸发器装置磁性地耦接到外部供电装置。
可选地,料盒连接器包括侧壁连接特征,并且骨架包括被配置成与侧壁连接特征牢固接合的突起构件。
可选地,料盒连接器包括压力传感器。
可选地,至少两个插座触头被配置成测量蒸发器料盒的加热元件的电阻以控制所述加热元件的温度。
可选地,至少两个插座触头包括至少四个插座触头。
根据本申请的另一个方面,提供了一种组装前述蒸发器装置的方法,该方法包括:
将第一子组件耦接到第二子组件的第一端;
将第三子组件耦接到第二子组件的第二端,第二端与第一端相反;和
将第一子组件、第二子组件和第三子组件的至少一部分定位在外壳中。
可选地,方法还包括:经由卡扣配合结构将料盒连接器耦接到外壳,以将第一子组件、第二子组件和第三子组件固定到外壳。
根据本申请的另一个方面,提供了一种组装蒸发器装置的方法,包括:
将第一子组件耦接到第二子组件的第一端,
第一子组件包括被配置成将蒸发器料盒固定到蒸发器装置的料盒连接器,料盒连接器包括料盒连接器本体和耦接到料盒连接器本体的至少两个插座触头,至少两个插座触头被配置成与蒸发器料盒电连通;和
第二子组件包括限定刚性托架的骨架,刚性托架被配置成保持电源;
将第三子组件耦接到第二子组件的第二端,第二端与第一端相对,第三子组件包括:
多个充电触头,所述多个充电触头被配置成向所述电源供电;和
端帽,其被配置成封闭所述蒸发器装置的一端,所述端帽包括多个开口以允许所述多个充电触头耦接到外部供电装置;和
将第一子组件、第二子组件和第三子组件的至少一部分定位在外壳中,
其中第一子组件、第二子组件和第三子组件中的每一个形成模块化部件。
可选地,骨架包括第一骨架端部和与第一骨架端部相反的第二骨架端部,并且其中第一子组件可耦接到第一骨架端部,而第三子组件可耦接到第二骨架端部。
可选地,第一子组件可经由卡扣配合结构耦接到第二子组件。
可选地,第三子组件可通过卡扣配合结构耦接到第二子组件。
可选地,第三子组件还包括被配置成指示装置状态的光源。
可选地,第三子组件还包括被配置成与外部装置无线通信的天线。
可选地,第三子组件还包括磁体,磁体被配置成将蒸发器装置磁性地耦接到外部供电装置。
可选地,方法还包括:使料盒连接器的侧壁连接特征与骨架的突出构件接合,以将第一子组件与第二子组件耦接。
可选地,料盒连接器包括压力传感器。
根据本申请的另一个方面,提供了一种用于将蒸发器料盒固定到蒸发器本体上的料盒连接器,所述蒸发器本体具有外壳和被配置成接纳所述蒸发器料盒的料盒插座,所述料盒连接器包括:
料盒连接器本体,其包括第一侧和与第一侧相反的第二侧;和
至少四个插座触头,所述至少四个插座触头从所述料盒连接器本体的第一侧延伸,所述至少四个插座触头被配置成与所述蒸发器料盒电连通并向所述蒸发器料盒供电,
其中,所述料盒连接器被配置成在所述料盒连接器的第一侧上将所述蒸发器料盒固定于料盒插座内,以及
其中所述料盒连接器被配置成在所述料盒连接器的第二侧上被耦接到所述蒸发器本体的外壳。
可选地,所述至少四个插座触头中的每一者的至少一部分被配置成在所述蒸发器料盒耦接到所述料盒连接器时朝向所述料盒连接器本体偏转。
可选地,所述插座触头被配置成测量所述蒸发器料盒的加热元件的电阻以控制所述加热元件的温度。
可选地,料盒连接器包括压力传感器。
可选地,压力传感器在料盒连接器的两个相对尺寸之间居中部署,与气流路径相符。
可选地,压力传感器位于料盒连接器本体的第二侧上。
可选地,料盒连接器还包括被配置成接纳压力传感器的压力传感器凹部,压力传感器凹部位于料盒连接器本体的第二侧上。
可选地,所述料盒连接器还包括密封机构,所述密封机构包括:
围绕料盒连接器本体的外表面延伸的第一部分;和
第二部分,所述第二部分围绕被配置成接纳压力传感器的压力传感器凹部延伸。
可选地,第一部分和第二部分整体形成。
可选地,料盒连接器本体的外表面大致垂直于压力传感器凹部。
可选地,料盒连接器本体包括围绕外表面延伸的凹部,并且其中,密封机构的第一部分被配置成至少部分地位于凹部内。
可选地,第一部分包括设肋的部分。
可选地,设肋的部分包括至少一个肋。
可选地,料盒连接器可与外壳分离。
可选地,所述料盒连接器还包括保持特征,所述保持特征被配置成将所述料盒连接器耦接到所述外壳。
可选地,保持特征包括:
纵向构件;
横向构件,其相对于纵向构件垂直地部署,横向构件包括第一端部和第二端部;
从第一端部向外延伸的第一侧腿;
从第二端部向外延伸的第二侧腿;和
从横向构件延伸的中央腿,
其中保持特征选择性地耦接到外壳内部上的相应接收特征。
可选地,第一侧腿的至少一部分和第二侧腿的至少一部分被配置成与料盒连接器本体一起注射成型。
根据本申请的另一个方面,提供了一种蒸发器装置,包括
蒸发器料盒,其包含:嘴件、储存器、芯吸元件和加热元件,所述加热元件被配置成使储存在储存器内的可蒸发材料蒸发;和
蒸发器本体,其包含:
外壳;
料盒插座,其被配置成接收蒸发器料盒;和
料盒连接器,其包含:
料盒连接器本体,其包含第一侧和与第一侧相反的第二侧;和
至少四个插座触头,所述至少四个插座触头从所述料盒连接器本体的第一侧延伸,所述至少四个插座触头被配置成与所述蒸发器料盒电连通并向所述蒸发器料盒供电,
其中,所述料盒连接器被配置成在所述料盒连接器的第一侧上将所述蒸发器料盒固定于料盒插座内,和
其中,料盒连接器被配置成在料盒连接器的第二侧上与该蒸发器装置的外壳耦接。
可选地,插座触头被配置成测量所述蒸发器料盒的所述加热元件的电阻以控制所述加热元件的温度。
可选地,料盒连接器包括压力传感器,压力传感器在料盒连接器的两个相对尺寸之间居中地部署,与一气流路径相符。
根据本申请的另一个方面,提供了一种蒸发器装置,包括:
蒸发器料盒,其包含嘴件、储存器、芯吸元件和加热元件,所述加热元件被配置成蒸发储存在储存器内的可蒸发材料;和
蒸发器本体,其包含:
位于蒸发器本体的近端处的料盒插座,料盒插座被配置成接纳蒸发器料盒的至少一部分;
多个充电触头,其位于所述蒸发器本体的远端,所述多个充电触头被配置成从外部供电装置接收电力;和
光源,其位于比所述蒸发器本体的近端更靠近所述蒸发器本体的远端,所述光源被配置成指示所述装置的状态和动作中的一个或多个。
可选地,光源包括至少两个照明装置。
可选地,所述至少两个照明装置中的每一个包括至少一个LED。
可选地,光源包括至少五个照明装置。
可选地,所述蒸发器本体还包括开口,通过该开口可见所述光源。
可选地,开口包括丸状。
可选地,所述开口包括:
第一侧;
大致平行于第一侧的第二侧;
在第一侧和第二侧之间延伸的第三侧;和
在第一侧和第二侧之间延伸的第四侧,
其中第一侧和第二侧中的每一个比第三侧和第四侧中的每一个长。
可选地,所述至少两个照明装置的每一个彼此分离。
可选地,所述蒸发器本体还包括:
从近端向远端延伸的外壳,其中,料盒插座位于外壳内;和
端帽,其从远端朝向近端延伸,并且被配置成与外壳配合,端帽包括多个开口,其中多个充电触头被配置成通过多个开口可触用。
可选地,光源被配置成通过位于形成在外壳和端帽之间的相交处的开口是可见的。
可选地,多个充电触头中的每一个可通过形成在蒸发器本体的远侧中的相应的充电触头开口触用。
可选地,相应的充电触头开口是圆角的。
可选地,对应的充电触头开口是圆形的。
可选地,所述至少两个照明装置的外表面与所述蒸发器本体的外表面对齐。
可选地,所述至少两个照明装置的外表面相对于蒸发器本体的外表面内凹定位。
可选地,所述多个充电触头的外表面与所述蒸发器本体的外表面对齐。
可选地,所述多个充电触头的外表面相对于蒸发器本体的外表面内凹定位。
根据本申请的另一个方面,提供了一种蒸发器装置的蒸发器本体,所述蒸发器本体包括:
位于蒸发器本体的近端处的料盒插座,料盒插座被配置成接纳蒸发器料盒的至少一部分;
多个充电触头,所述多个充电触头位于所述蒸发器本体的远端,所述多个充电触头被配置成从外部供电装置接收电力;和
光源,其定位成比所述蒸发器本体的近端更靠近所述蒸发器本体的远端,所述光源被配置成指示所述装置的状态和动作中的一个或多个。
可选地,光源包括至少两个照明装置。
可选地,光源包括至少五个照明装置。
根据本申请的另一个方面,提供了一种蒸发器装置,包括:
形成刚性托架的骨架,刚性托架被配置成位于蒸发器装置的外壳内,刚性托架包含:
后壁;
从后壁的第一侧延伸的第一侧壁;和
从后壁的第二侧延伸的第二侧壁,第二侧壁大致平行于第一侧壁,其中,所述后壁、所述第一侧壁和所述第二侧壁限定内部容积,以及
其中,电路和用于向耦接到蒸发器装置的蒸发器料盒供电的电源至少部分地固定在内部容积内。
可选地,所述第一侧壁包括位于所述第一侧壁的第一端部处的第一保持弹簧,所述第一保持弹簧被配置成将料盒连接器固定于骨架,料盒连接器可耦接于蒸发器料盒。
可选地,第二侧壁包括第二保持弹簧,第二定位弹簧位于第二侧壁的第二端部处,第二保持弹簧被配置成将该料盒连接器固定于该骨架。
可选地,第一保持弹簧和第二保持弹簧朝向内部容积延伸。
可选地,第一保持弹簧和第二保持弹簧朝向内部容积被偏压。
可选地,第一保持弹簧和第二保持弹簧各自可通过卡扣配合结构固定到料盒连接器。
可选地,骨架还包括第一端和一与第一端相反的第二端,和
其中,蒸发器装置的料盒连接器被配置成被耦接至第一端,料盒连接器可耦接至蒸发器料盒。
可选地,蒸发器装置的端帽模块被配置成与骨架的第二端耦接,端帽模块包括被配置成向电源供电的充电触头。
可选地,骨架还包括固定构件,固定构件从第一侧壁和第二侧壁延伸,以至少部分地围绕内部容积。
可选地,固定构件被配置成围绕位于内部容积内的料盒连接器的至少一部分。
根据本申请的另一个方面,提供了一种蒸发器装置,包括:
蒸发器料盒,其包含:嘴件、储存器、芯吸元件和加热元件,所述加热元件被配置成使储存在储存器内的可蒸发材料蒸发;和
蒸发器本体,其包含:
外壳;
电源,用于向蒸发器料盒供电;和
形成刚性托架的骨架,所述刚性托架被配置成位于所述外壳内,所述刚性托架包含:
后壁;
从后壁的第一侧延伸的第一侧壁;和
从后壁的第二侧延伸的第二侧壁,第二侧壁大致平行于第一侧壁,
其中,所述后壁、所述第一侧壁和所述第二侧壁限定内部容积,和
其中,电源至少部分地固定在内部容积内。
可选地,第一侧壁包括位于第一侧壁的第一端部处的第一保持弹簧,第一保持弹簧被配置成将料盒连接器固定于骨架,料盒连接器可耦接于蒸发器料盒。
可选地,第二侧壁包括在第二侧壁的第二端部处的第二保持弹簧,该第二保持弹簧被配置成将料盒连接器固定到骨架。
可选地,第一保持弹簧和第二保持弹簧朝向内部容积延伸。
可选地,第一保持弹簧和第二保持弹簧朝向内部容积被偏压。
可选地,第一保持弹簧和第二保持弹簧各自可通过卡扣配合结构固定到料盒连接器。
可选地,骨架还包括第一端和与第一端相反的第二端,以及
其中,所述蒸发器本体的料盒连接器被配置成耦接到所述第一端,所述料盒连接器可耦接到所述蒸发器料盒。
可选地,蒸发器本体的端帽模块被配置成与骨架的第二端耦接,端帽模块包括被配置成向电源供电的充电触头。
可选地,骨架还包括固定构件,固定构件从第一侧壁和第二侧壁延伸,以至少部分地围绕内部容积。
可选地,固定构件被配置成围绕位于内部容积内的料盒连接器的至少一部分。
根据本申请的另一个方面,提供了一种蒸发器装置,包括:
外壳;和
端帽子组件,其包含:
多个充电触头,所述多个充电触头被配置成向所述电源供电;和
端帽,其被配置成封闭所述蒸发器装置的一端,所述端帽包括多个开口以允许所述多个充电触头耦接到外部供电装置。
可选地,端帽子组件的至少一部分位于外壳内。
可选地,端帽子组件的至少一部分位于外壳外。
可选地,端帽子组件还包括被配置成指示装置状态的光源。
可选地,光源包括至少两个照明装置。
可选地,所述至少两个照明装置中的每一个包括至少一个LED。
可选地,光源包括至少五个照明装置。
可选地,所述至少两个照明装置的每一个彼此分离。
可选地,所述端帽还包括凹部,所述凹部被配置成允许通过所述凹部可见光源。
可选地,光源的外表面与外壳的外表面对齐。
可选地,光源的外表面相对于外壳的外表面内凹定位。
可选地,多个开口是圆角的。
可选地,多个充电触头开口是圆形的。
可选地,端帽子组件还包括被配置成与外部装置无线通信的天线。
可选地,所述端帽子组件还包括支撑所述天线的天线载体,所述天线载体将所述天线和所述多个充电触头与所述外壳隔离,从而提高天线性能。
可选地,所述天线缠绕在所述天线载体的侧壁上。
可选地,所述端帽子组件还包括磁体,所述磁体被配置成将所述蒸发器装置磁性地耦接到外部供电装置。
可选地,端帽子组件还包括支承磁体的天线载体,所述天线载体将磁体与天线和多个充电触头间隔开,从而提高天线性能。
根据本申请的另一个方面,提供了一种蒸发器装置,包括:
蒸发器料盒,其包含:嘴件、储存器、芯吸元件和加热元件,所述加热元件被配置成使储存在储存器内的可蒸发材料蒸发;和
蒸发器本体,其包含:
外壳;和
端帽子组件,其包含:
多个充电触头,所述多个充电触头被配置成向所述电源供电;和
端帽,其被配置成封闭所述蒸发器本体的一端,所述端帽包括多个开口以允许所述多个充电触头耦接到外部供电装置。
可选地,所述端帽子组件的至少一部分位于所述外壳内,并且所述端帽子组件的至少一部分位于所述外壳外。
根据本申请的另一个方面,提供了一种蒸发器装置,包括:
蒸发器料盒,其包含:嘴件、储存器、芯吸元件和加热元件,所述加热元件被配置成使储存在储存器内的可蒸发材料蒸发;和
蒸发器本体,其包含:
料盒连接器,其包含至少两个插座触头,所述至少两个插座触头位于所述料盒连接器的第一侧上并且被配置成从电源向所述蒸发器料盒供电;
充电触头,其被配置成从外部供电装置向所述电源供电;
主电路板,其定位成靠近所述充电触头,所述主电路板被配置成控制所述蒸发器装置的一个或多个操作;和
副电路板,其与主电路板电连接,并位于料盒连接器的第二侧附近,以至少远程控制从电源供应到蒸发器料盒的电量。
可选地,蒸发器本体还包括位于该蒸发器本体的第一端处的料盒插座,其中至少两个插座触头位于料盒插座内,料盒插座被配置成接纳蒸发器料盒。
可选地,所述充电触头位于蒸发器本体的第二端附近,所述第一端与所述第二端相反。
可选地,副电路板电耦接到至少两个插座触头中的每一个的一部分。
可选地,副电路板包括至少两个槽,其中,至少两个槽中的每一个对应于至少两个插座触头中的每一个的该部分,并且其中,副电路板在至少两个槽中的每一个处电连接于至少两个插座触头中的每一个的该部分。
可选地,副电路板被嵌套抵靠料盒连接器的第二侧。
可选地,该料盒连接器包括压力传感器,并且其中该副电路板接触该压力传感器。
可选地,所述副电路板包括热保护特征。
可选地,所述热保护特征限制或防止所述电源向所述蒸发器料盒供电。
可选地,当热保护特征检测到电源的温度大于或等于阈值温度时,热保护特征限制或防止电源向蒸发器料盒供电。
可选地,主电路板是印刷电路板组件。
根据本申请的另一个方面,提供了一种蒸发器装置的蒸发器本体,包括:
料盒连接器,其包含至少两个插座触头,所述至少两个插座触头位于所述料盒连接器的第一侧上并且被配置成从电源向与所述蒸发器本体耦接的蒸发器料盒供电;
充电触头,其被配置成从外部供电装置向所述电源供电;
主电路板,其定位成靠近所述充电触头,所述主电路板被配置成控制所述蒸发器装置的一个或多个操作;和
副电路板,其与主电路板电耦接,并位于料盒连接器的第二侧附近,以至少远程控制从电源供应到蒸发器料盒的电量。
可选地,所述蒸发器本体还包括位于所述蒸发器本体的第一端处的料盒插座,其中,至少两个插座触头位于料盒插座内,料盒插座被配置成接纳蒸发器料盒。
可选地,所述充电触头定位在所述蒸发器本体的第二端附近,所述第一端与所述第二端相反。
可选地,副电路板电耦接到至少两个插座触头中的每一个的一部分。
可选地,副电路板包括至少两个槽,其中,所述至少两个槽中的每一个对应于所述至少两个插座触头中的每一个的该部分,并且其中,所述副电路板在所述至少两个槽中的每一个处与所述至少两个插座触头中的每一个的该部分电耦接。
可选地,副电路板被嵌套抵靠料盒连接器的第二侧。
可选地,副电路板包括热保护特征。
可选地,当所述热保护特征检测到所述电源的温度大于或等于阈值温度时,所述热保护特征限制或防止所述电源向所述蒸发器料盒供电。
可选地,主电路板是印刷电路板组件。
根据本申请的另一个方面,提供了一种蒸发器装置,包括:
料盒连接器,其被配置成在所述料盒连接器的第一侧上耦接到蒸发器料盒;和
压力传感器,其位于料盒连接器的第二侧上,第二侧与第一侧相反,
其中压力传感器沿着从料盒连接器的至少第一侧到第二侧延伸通过蒸发器装置的中心的纵向轴线定位。
可选地,料盒连接器包含压力传感器端口,压力传感器端口沿着该纵向轴线居中部署且在料盒连接器的第一侧与第二侧之间延伸,压力传感器端口限定气流路径。
可选地,料盒连接器还包括被配置成接纳压力传感器的压力传感器凹部,压力传感器凹部位于料盒连接器的第二侧上。
可选地,蒸发器装置还包括至少部分地定位在压力传感器凹部内的垫圈,垫圈至少部分地围绕压力传感器。
可选地,垫圈包括围绕料盒连接器的外表面延伸的部分。
可选地,料盒连接器的外表面大致垂直于压力传感器凹部。
可选地,压力传感器凹部是圆形的。
可选地,料盒连接器还包括至少两个插座触头,所述至少两个插座触头被配置成与蒸发器料盒电连通。
可选地,蒸发器装置还包括垂直于纵向轴线的横向轴线,其中所述至少两个插座触头中的每一个都定位成偏离所述纵向轴线和所述横向轴线。
可选地,料盒连接器被配置成在料盒连接器的第一侧上将蒸发器料盒固定在蒸发器装置的料盒插座中。
可选地,料盒连接器被配置成在料盒连接器的第二侧上耦接于蒸发器装置的外壳。
根据本申请的另一个方面,还提供了一种蒸发器装置,包括
蒸发器料盒,其包含:嘴件、储存器、芯吸元件和加热元件,所述加热元件被配置成使储存在储存器内的可蒸发材料蒸发;和
蒸发器本体,其包含:
料盒连接器,其被配置成在所述料盒连接器的第一侧上耦接到所述蒸发器料盒;和
压力传感器,其位于料盒连接器的第二侧上,第二侧与第一侧相反,
其中压力传感器沿着从料盒连接器的至少第一侧到第二侧延伸通过蒸发器装置的中心的纵向轴线定位。
可选地,料盒连接器包括压力传感器端口,压力传感器端口沿该纵向轴线居中地部署并在料盒连接器的第一侧和第二侧之间延伸,压力传感器端口限定气流路径。
可选地,该料盒连接器还包括被配置成接纳压力传感器的压力传感器凹部,压力传感器凹部位于料盒连接器的第二侧上。
可选地,蒸发器本体还包括至少部分地定位在压力传感器凹部内的垫圈,垫圈至少部分地围绕压力传感器。
可选地,垫圈包括绕料盒连接器的外表面延伸的部分。
可选地,料盒连接器的外表面大致垂直于压力传感器凹部。
可选地,压力传感器凹部是圆形的。
可选地,料盒连接器还包括至少两个插座触头,所述至少两个插座触头被配置成与蒸发器料盒电连通。
可选地,蒸发器装置还包括垂直于该纵向轴线的横向轴线,其中所述至少两个插座触头中的每一个定位成偏离所述纵向轴线和所述横向轴线。
根据本申请的另一个方面,提供了一种用于将蒸发器料盒耦接到蒸发器本体的料盒连接器,所述料盒连接器包括:
料盒连接器本体,其被配置成插入到蒸发器本体中的开口中;
插座触头,其与所述料盒连接器本体耦接并且被配置成与所述蒸发器料盒的料盒触头电连通;
密封机构,其围绕所述料盒连接器本体的外侧表面延伸;和
保持特征,其被配置成将所述料盒连接器耦接到所述蒸发器本体并且将所述蒸发器料盒耦接到所述蒸发器本体。
可选地,密封机构包括设肋的部分。
可选地,所述料盒连接器本体包括围绕所述料盒本体的外侧表面延伸的凹部,所述凹部被配置成接纳密封机构。
可选地,料盒连接器还包括压力传感器。
可选地,料盒连接器还包括位于料盒连接器的底部上的压力传感器凹部,压力传感器凹部被配置成接纳压力传感器。
可选地,料盒连接器还包括压力传感器密封机构,压力传感器密封机构被配置成在所述压力传感器凹部内围绕所述压力传感器的至少一部分。
可选地,所述插座连接器被偏压远离所述料盒连接器本体,并且其中所述插座连接器的至少一部分被配置成当与所述蒸发器料盒耦接时朝向所述料盒连接器本体偏转。
可选地,插座连接器包括至少两个插座触头。
可选地,插座连接器包括至少四个插座触头。
可选地,保持特征包括:
纵向构件;
横向构件,其垂直于纵向构件部署,横向构件包含第一端部和第二端部;
从第一端部向外延伸的第一侧腿;
从第二端部向外延伸的第二侧腿;和
从侧向构件向下延伸的中央腿,
其中所述保持特征被配置成与所述蒸发器装置的相应的接收特征相耦接。
可选地,第一侧腿和第二侧腿的至少一部分被配置成与料盒装置本体一起注射成型。
根据本申请的另一个方面,提供了一种蒸发装置,包括:
蒸发器本体;和
用于将蒸发器料盒耦接到蒸发器本体的料盒连接器,料盒连接器包含:
料盒连接器本体,其被配置成插入到蒸发器本体中的开口中;
至少两个插座触头,所述至少两个插座触头被配置成与所述蒸发器料盒的料盒触头电连通;
密封机构,其围绕所述料盒连接器本体延伸;和
保持特征,其被配置成将所述料盒连接器耦接到所述蒸发器本体。
根据本申请的另一个方面,提供了一种蒸发器装置,包括:
骨架组件,其包含:
骨架,其限定具有第一端部和第二端部的刚性结构;
料盒连接器,其耦接到骨架的第一端部并且被配置成与蒸发器料盒电连通;
端帽模块,其耦接到骨架的第二端部,和
外壳,其被配置成至少部分地围绕骨架组件。
可选地,外壳与料盒连接器的至少一部分耦接。
可选地,端帽模块包括被配置成与外部电源连通的充电触头。
可选地,端帽模块包括光源。
根据本申请的另一个方面,提供了一种组装前述蒸发器装置的方法,该方法包括:
将料盒连接器与骨架的第一端部耦接;
将端帽模块与骨架的第二端部耦接;和
将骨架组件插入外壳中的开口中。
可选地,料盒连接器和第一端部经由卡扣配合结构耦接。
可选地,方法还包括经由料盒连接器和外壳的内表面的一部分之间的卡扣配合结构将骨架组件耦接到外壳上。
可选地,方法还包括经由至少一个刚性花线将料盒连接器与端帽模块连接。
根据本申请的另一个方面,提供了一种组装蒸发器本体的方法,该方法包括:
组装骨架子组件,所述组装包括:
将料盒连接器耦接到刚性托架结构的第一端,料盒连接器被配置用于将蒸发器料盒耦接到蒸发器本体,料盒连接器包括侧壁连接特征,并且刚性托架结构包括被配置成与侧壁连接特征接合的对应的突出构件;
将端帽模块耦接到刚性托架结构的第二端,端帽模块包括一个或多个充电触头、光源和天线;和
将骨架子组件滑入外壳中,所述滑动包括推拉骨架子组件。
附图说明
被并入本说明书并构成本说明书的一部分的附图示出了本文所公开的主题的某些方面,并且与说明书一起帮助解释与所公开的实施方式相关联的一些原理。附图中:
图1示出了说明根据当前主题的实施方式的基于料盒的蒸发器的特征的框图;
图1A示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置、蒸发器料盒、料盒连接器和端帽模块的示意图;
图1B示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置和与该蒸发器装置耦接的蒸发器料盒的透视图;
图1C示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置及与该蒸发器装置耦接的蒸发器料盒的另一示例的立体图;
图1D示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的剖视图;
图1E示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的分解图;
图2A示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的一些内部部件的透视图,其中,在该蒸发器装置中结合有料盒连接器;
图2B示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的局部前剖视图,其中,在该蒸发器装置中结合有料盒连接器;
图2C示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的剖视图,其中,在该蒸发器装置中结合有料盒连接器;
图2D示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的局部前剖视图,其中,在该蒸发器装置中结合有料盒连接器;
图2E示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器的透视图;
图2F示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器的透视截面图;
图2G示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器的透视截面图;
图2H示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器和电路板的透视图;
图2I示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器和电路板的透视截面图;
图2J示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器和电路板的透视图;
图2K示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器和电路板的透视截面图;
图3示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器的前剖视图;
图4示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器的前剖视图;
图5A示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的透视图,其中,在该蒸发器装置中结合有料盒连接器;
图5B示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的透视图,其中,在该蒸发器装置中结合有料盒连接器;
图5C示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器的透视图;
图5D示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器的透视截面图;
图5E示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器的透视截面图;
图5F示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器和电路板的透视图;
图5G示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器和电路板的透视截面图;
图5H示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器和电路板的透视图;
图5I示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器和电路板的透视截面图;
图5J示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器的仰视图;
图6A示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器的透视图,其中结合了保持特征;
图6B示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器的透视图,其中结合了保持特征;
图6C示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器的保持特征的透视图;
图7A示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的透视图,其中结合了料盒连接器和保持特征;
图7B示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器的透视图,其中结合了保持特征;
图7C示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器的保持特征的透视图;
图8A示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的正视图,其中结合了料盒连接器;
图8B示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的侧视图,其中结合了料盒连接器;
图8C示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的正视图;
图8D示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的侧视图;
图8E示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的透视图;
图8F示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的透视图;
图8G示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的仰视图;
图8H示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的俯视图;
图9A示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的正视图,其中结合了料盒连接器;
图9B示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的侧视图,其中结合了料盒连接器;
图9C示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的正视图;
图9D示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的侧视图;
图9E示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的透视图;
图9F示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的透视图;
图9G示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的仰视图;
图9H示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的俯视图;
图9I示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的透视图;
图9J示出了根据当前主题的实施方式的与花线耦接的料盒连接器的透视图;
图9K示出了根据当前主题的实施方式的与花线耦接的电源的正视图;
图9L示出了根据当前主题的实施方式的副PCBA的俯视图。
图9M示出了根据当前主题的实施方式的示例性花线;
图9N示出了根据当前主题的实施方式的示例性花线;
图10A示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的端帽模块的透视图;
图10B示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的端帽模块的透视图;
图10C示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的端帽模块的仰视图;
图10D示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的端帽模块的侧视图;
图10E示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的端帽模块的后视图;
图11A示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的端帽模块的透视图,其中端帽是透明的;
图11B示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的端帽模块的透视图,其中端帽是透明的;
图12A示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的端帽模块的分解图;
图12B示出了根据当前主题的实施方式的端帽模块的子组件,示出了蒸发器装置的天线载体和磁体;
图12C示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的端帽模块的局部分解图;
图13A-13F示出了根据当前主题的实施方式的具有带有各种充电触头和光源构造的端帽模块的蒸发器装置的示例;
图14A示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的端帽模块的透视图;
图14B示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的端帽模块的透视图;
图14C示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的端帽模块的仰视图;
图14D示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的端帽模块的侧视图;
图14E示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的端帽模块的后视图;
图14F示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的端帽模块的正视图;
图15示出了根据当前主题的实施方式的组装蒸发器装置的示例性方法;
图16A示出了根据当前主题的实施方式的组装端帽模块的示例方法;
图16B示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的端帽模块;
图17A示出了根据当前主题的实施方式的具有端帽模块和 PCBA的蒸发器装置的子组件;
图17B示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的局部分解图;
图18示出了根据当前主题的实施方式的具有料盒连接器和花线的蒸发器装置的子组件;
图19A示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的局部分解图;
图19B示出了根据当前主题的实施方式的具有料盒连接器、花线和骨架的蒸发器装置的子组件;
图20A示出了根据当前主题的实施方式的组装蒸发器装置的骨架、料盒连接器、副PCBA和电源的示例性方法;
图20B示出了根据当前主题的实施方式的具有料盒连接器和骨架的蒸发器装置的子组件;
图20C-20E示出了根据当前主题的实施方式的组装蒸发器装置的子组件的示例性方法;
图21A示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的端帽模块和骨架;
图21B示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的端帽模块和骨架;
图22示出了根据当前主题的实施方式的定位蒸发器装置的电源和料盒连接器的方法;
图23A示出了根据当前主题的实施方式的具有端帽模块、 PCBA、花线和骨架的蒸发器装置的子组件;
图23B示出了根据当前主题的实施方式的具有端帽模块、 PCBA、花线和骨架的蒸发器装置的子组件;
图24A示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的骨架子组件和外壳;
图24B示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器装置的骨架子组件和外壳;图25A和图25B示出了与当前主题的实施方式相关的测量的电阻值的图表;
图26A示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的正视图;
图26B示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的侧视图;
图26C示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的透视图;
图26D示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的透视图;
图26E示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的仰视图;
图26F示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的俯视图。
图27A示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的正视图;
图27B示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的侧视图;
图27C示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的透视图;
图27D示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的透视图;
图27E示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的仰视图;
图27F示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的俯视图;
图27G示出了根据当前主题的实施方式的具有保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器的侧剖视图;
图27H示出了根据当前主题的实施方式的具有卡扣特征的料盒连接器的侧剖视图;
图28示出了根据当前主题的实施方式的骨架的透视图;
图29A示出了根据当前主题的实施方式的示出了光管的蒸发器本体的侧剖视图;
图29B示出了根据当前主题的实施方式的光管的透视图;
图29C示出了根据当前主题的实施方式的具有光管的蒸发器本体的透视图;
图29D示出了根据当前主题的实施方式的具有光管的蒸发器本体的透视图;
图30A示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器本体的示例;
图30B示出了根据当前主题的实施方式的示例性花线和 PCBA。
图31是根据当前主题的一些方面的示例性蒸发器装置的系统框图,该蒸发器装置可包括集成的功率和/或加热器控制;
图32是根据当前主题的一些方面的示例集成功率管理单元的系统框图;
图33是示出根据当前主题的一些实施方式的示例加热器控制的系统框图;
图34是更详细地示出示例保护机制电路的系统框图;
图35是示出根据当前主题的一些实施方式的另一示例加热器控制的系统框图;
图36是示出根据当前主题的一些实施方式的另一示例加热器控制的系统框图;
图37是根据当前主题的一些实施方式的系统框图;
图38示出了可变蒸气产量的示例;
图39是示出根据一些实施方式的荚识别器电路的框图;
图40A示出了示意图,其示出了根据当前主题的一些实施方式的具有料盒和蒸发器装置本体的蒸发器装置的特征;
图40B显示一图式,其提供根据当前主题的一些实施方式的蒸发器装置的俯视图,其中料盒与蒸发器装置本体上的料盒插座分离;
图40C显示一图式,其提供根据当前主题的一些实施方式的蒸发器装置的俯视图,其中料盒插入蒸发器装置本体上的料盒插座中;
图40D显示一图式,其提供根据当前主题的一些实施方式的蒸发器装置的立体俯视图,其中料盒插入蒸发器装置本体上的料盒插座中;
图40E显示一图式,其提供从料盒的嘴件观察的俯视立体图,所述料盒适于与根据当前主题的一些实施方式的蒸发器装置本体一起使用;
图40F显示一图式,其提供从适于与根据本发明的一些实施方式的蒸发器装置本体一起使用的料盒的相反端的俯视立体图;
图41A示出一示意图,其图示了根据当前主题的一些实施方式的非基于料盒的蒸发器装置的特征;
图41B示出一图式,其提供示例性非基于料盒的蒸发器装置的侧向立体图;以及
图41C示出一图式,其提供示例性非基于料盒的蒸发器装置的仰视立体图。
具体实施方式
当前主题的实施方式包括涉及一种或多种材料的蒸发以供使用者吸入的装置。术语“蒸发器”在以下描述中一般地用于指蒸发器装置。根据当前主题的实施方式的蒸发器的示例包括电子蒸发器、电子香烟、电子烟等。这种蒸发器通常是便携式的、手持的装置,其加热可蒸发的材料以提供可吸入的材料剂量。与蒸发器一起使用的可蒸发材料可以可选地设置在料盒内(例如,蒸发器的一部分,该部分在储存器或其它容器中容纳可蒸发材料,并且当空的时候可以再填充,或者是一次性的,以有利于容纳相同或不同类型的附加可蒸发材料的新料盒)。蒸发器可以是使用料盒的蒸发器、无料盒的蒸发器、或能够与料盒一起使用或不与料盒一起使用的多用途蒸发器。例如,多用途蒸发器可包括加热室(例如,烤炉),该加热室配置成直接在加热室内接收可蒸发材料,并且还接收料盒或其它可更换的装置,该料盒或其它可更换的装置具有用于至少部分地容纳可用量的可蒸发材料的储存器、容积部等。在各种实施方式中,蒸发器可经配置以与液体可蒸发材料(例如,其中活性和/或非活性成分悬浮或保持在可蒸发材料本身的溶液或纯液体形式中的载体溶液)或固体可蒸发材料一起使用。固体可蒸发材料可以包括植物材料,其将植物材料的一些部分作为可蒸发材料放出(例如,使得在可蒸发材料被放出以便使用者吸入之后植物材料的一些部分作为废物保留),或者可选地可以是可蒸发材料本身的固体形式(例如,“蜡”),使得所有固体材料最终可以蒸发以便吸入。液体可蒸发材料同样能够完全蒸发,或者可以包括在适于吸入的所有材料都被消耗之后液体材料所剩余的一些部分。
参考图1的框图,蒸发器100通常包括电源8(例如电池,其可以是可再充电电池)和控制器19(例如能够执行逻辑的处理器、电路等),控制器19用于控制向雾化器26的热量传递,以使可蒸发材料从冷凝形式(例如固体、液体、溶液、悬浮液、至少部分未处理的植物材料的一部分等)转变为气相。控制器19可以是与当前主题的特定实施方式一致的一个或多个印刷电路板(PCB)的一部分。在可蒸发材料转化为气相之后,并且根据蒸发器的类型、可蒸发材料的物理和化学性质和/或其它因素,气相可蒸发材料中的至少一些可冷凝以形成与气相至少部分局部平衡的颗粒物质作为气雾的一部分,针对对蒸发器的给定抽或吸,所述气雾形成由蒸发器100提供的可吸入剂量的一些或全部。应当理解,由蒸发器产生的气雾中的气相和冷凝相之间的相互作用可能是复杂和动态的,因为诸如环境温度、相对湿度、化学性质、气流路径中(在蒸发器内部和在人或其它动物的气道中)的流动条件、气相或气雾相可蒸发材料与其它空气流的混合等因素可能影响气雾的一个或多个物理参数。在一些蒸发器中,特别是对于用于输送更易挥发的可蒸发材料的蒸发器,可吸入剂量可主要以气相存在 (即,冷凝相颗粒的形成可能非常有限)。
用于液体可蒸发材料(例如纯液体、悬浮液、溶液、混合物等)的蒸发器通常包括雾化器26,其中芯吸元件(在本文中也称为芯吸部(未在图1中示出),其可包括能够通过毛细压力引起流体运动的任何材料)将一定量的液体可蒸发材料输送到包括加热元件(也未在图1中示出)的雾化器的一部分。芯吸元件大体配置成从配置成容纳(并且在使用中可以容纳)液体可蒸发材料的储存器中抽取液体可蒸发材料,使得液体可蒸发材料可以通过从加热元件传递的热量而蒸发。芯吸元件也可以可选地允许空气进入储存器以取代所移除的液体体积。换句话说,毛细作用将液体可蒸发材料拉入芯吸部中以便由加热元件蒸发(如下所述),并且在当前主题的一些实施方式中,空气可通过芯吸部返回到储存器中以至少部分地平衡储存器中的压力。允许空气回到储存器中以平衡压力的其它方法也在当前主题的范围内。
加热元件可以是或包括传导加热器、辐射加热器和对流加热器中的一个或多个。一种类型的加热元件是电阻加热元件,其可由被配置成当电流通过加热元件的一个或多个电阻区段时以热的形式耗散电功率的材料(例如,金属或合金,例如镍铬合金,或非金属电阻器)构成或至少包括该材料。在当前主题的一些实施方式中,雾化器可包括具有这样的电阻线圈或其它加热元件的加热元件,所述电阻线圈或其它加热元件缠绕芯吸元件、定位在芯吸元件内、集成为芯吸元件的整体形状、被压成与芯吸元件热接触或以其它方式布置成将热量传递到芯吸元件,以使由芯吸元件从储存器中抽出的液体可蒸发材料蒸发,以便随后由使用者以气相和/或冷凝相(例如,气雾颗粒或液滴) 吸入。其它芯吸元件、加热元件和/或雾化器组件构造也是可能的,如以下进一步讨论。
某些蒸发器还可以或替代地被配置成通过加热非液体可蒸发材料,诸如例如固相可蒸发材料(例如蜡等)或包含可蒸发材料的植物材料(例如烟叶和/或烟叶部分),来产生可吸入剂量的气相和/或气雾相可蒸发材料。在这种蒸发器中,电阻加热元件可以是非液体可蒸发材料置于其中的烤炉或其它加热室的壁的一部分,或者以其它方式结合到其中或与其热接触。替代地,可以使用一个或多个电阻加热元件来加热通过或经过非液体可蒸发材料的空气,以引起非液体可蒸发材料的对流加热。在其它示例中,一个或多个电阻加热元件可与植物材料紧密接触,从而植物材料的直接传导加热从大量植物材料中发生(例如,与仅通过从烤炉壁向内传导相反)。
加热元件可以与使用者对蒸发器的嘴件21进行抽吸(例如,抽、吸入等)相关联地被启用(例如,控制器,其可选地是如下所述的蒸发器本体的一部分,可以使电流从电源通过包括电阻加热元件的电路,该电路可选地是如下所述的蒸发器料盒的一部分),以使空气从空气入口,沿着穿过雾化器(例如,芯吸元件和加热元件)的气流路径,可选地通过一个或多个冷凝区域或冷凝室,到达嘴件中的空气出口。沿着气流路径通过的进入空气越过雾化器、通过雾化器等,在该处气相可蒸发材料被夹带到空气中。如上所述,夹带的气相可蒸发材料在其通过气流路径的其余部分时可以冷凝,使得可吸入剂量的呈气雾形式的可蒸发材料可以从空气出口(例如,在用于使用者吸入的嘴件21中)被输送。
加热元件的启用可以由基于一个或多个传感器29产生的一个或多个信号的抽吸的自动检测引起,所述一个或多个传感器29例如为设置成检测沿着气流路径相对于环境压力的压力(或可选地测量绝对压力的变化)的一个或多个压力传感器、蒸发器的一个或多个运动传感器、蒸发器的一个或多个流传感器和/或蒸发器的电容式唇传感器;响应于检测到用户与一个或多个输入装置41(例如,蒸发器100 的按钮或其它触觉控制装置)的交互,和/或响应于从与蒸发器连通的计算装置接收信号;和/或通过用于确定抽吸正在发生或即将发生的其它方法。
如上一段中所提到的,根据当前主题的实施方式的蒸发器可以配置成(例如,无线地或经由有线连接)连接到与蒸发器通信的计算装置(或可选地两个或更多个装置)。为此,控制器19可以包括通信硬件49。控制器还可以包括存储器43。计算装置可以是也包括蒸发器100的蒸发器系统的部件,并且可以包括其自身的通信硬件,该通信硬件可以与蒸发器100的通信硬件49建立无线通信通道。例如,用作蒸发器系统的一部分的计算装置可包括通用计算装置(例如,智能电话、平板电脑、个人计算机、诸如智能手表的一些其它便携式装置等),其执行软件以产生用于使装置的用户能够与蒸发器交互的用户界面。在当前主题的其它实施方式中,用作蒸发器系统的一部分的这种装置可以是专用硬件,例如遥控器或其它无线或有线装置,其具有一个或多个物理和/或软(例如,可在屏幕或其它显示装置上配置,并可通过用户与触摸屏或其它输入装置如鼠标、指针、轨迹球、光标按钮等的交互来选择)接口控制。蒸发器还可以包括用于向用户提供信息的一个或多个输出37特征或装置。
作为如上限定的蒸发器系统的一部分的计算装置可以用于一个或多个功能中的任何一个,诸如控制剂量(例如,剂量监测、剂量设定、剂量限制、用户跟踪等)、控制会话/交互(例如,会话监测、会话设定、会话限制、用户跟踪等)、控制尼古丁输送(例如,在尼古丁和非尼古丁可蒸发材料之间切换、调节尼古丁输送的量等)、获得位置信息(例如,其它用户的位置、零售商/商业地点位置、蒸发器本身的相对或绝对位置等)、蒸发器个性化(例如,命名蒸发器、锁定/口令保护蒸发器、调节一个或多个父母控制、将蒸发器与用户组相关联、将蒸发器向制造商或保修组织注册等)、与其它用户进行社交活动(例如,游戏、社交通信媒体、与一个或多个组交互等)等。术语“进行会话”、“会话”“蒸发器会话”或“蒸气会话”一般用于指致力于蒸发器的使用的时间段。该周期可包括时间周期、剂量的数量、可蒸发材料的量等。
在计算装置提供与电阻加热元件的启用相关的信号的示例中,或者在计算装置与蒸发器耦接以实施各种控制或其它功能的其它示例中,计算装置执行一个或多个计算机指令集以提供用户界面和底层数据处理。在一个示例中,计算装置检测到用户与一个或多个用户界面元件的交互可使计算装置向蒸发器100发送信号以启用加热元件,或者达到用于产生可吸入剂量的蒸气/气雾的完全操作温度,或者达到开始加热元件的较低温度。蒸发器的其它功能可通过用户与同蒸发器通信的计算装置上的用户界面的交互来控制。
蒸发器的电阻加热元件的温度可以取决于许多因素,包括输送到电阻加热元件的电功率的量和/或输送电功率的占空比、到电子蒸发器的其它部分和/或到环境的传导热传递、由于可蒸发材料从芯吸元件和/或作为整体的雾化器蒸发而引起的潜热损失、以及由于气流 (例如,当使用者对电子蒸发器吸气时,空气作为整体移动穿过加热元件或雾化器)而引起的对流热损失。如上所述,为了可靠地启用加热元件或将加热元件加热到期望的温度,在当前主题的一些实施方式中,蒸发器可以利用来自压力传感器的信号来确定用户何时吸气。压力传感器可以定位于气流路径中和/或可以连接(例如,通过通道或其它路径)到气流路径,该气流路径连接用于空气进入装置的入口和用户经由其吸入所产生的蒸气和/或气雾的出口,使得压力传感器与从空气入口到空气出口通过蒸发器装置的空气同时经历压力变化。在当前主题的一些实施方式中,加热元件可以与用户的抽吸相关联地被启用,例如通过由检测气流路径中的压力变化的压力传感器自动检测抽吸。
通常,压力传感器(以及任何其它传感器29)可被定位在控制器19(例如,印刷电路板组件或其它类型的电路板)上或耦接 (例如,物理地或经由无线连接而电连接或电子连接)到控制器19。为了精确地进行测量并保持蒸发器的耐用性,有益的是设置弹性密封机构60以将气流路径与蒸发器的其它部件分离。可以是垫圈的密封机构60可以被配置成至少部分地围绕压力传感器,使得压力传感器到蒸发器的内部电路的连接与压力传感器的暴露于气流路径的部件分离。在基于料盒的蒸发器的示例中,密封机构或垫圈60也可以使蒸发器本体50和蒸发器料盒52之间的一个或多个电连接的部件分离。在蒸发器100中的垫圈或密封机构60的这种布置可有助于减轻由于与环境因素(例如,气相或液相中的水、其它流体(例如可蒸发材料)等)的相互作用而对蒸发器构件造成的潜在破坏性影响,和/或有助于减少空气从蒸发器中设计的气流路径中逸出。不希望的空气、液体和/或其它流体经过和/或接触蒸发器的电路会引起各种不希望的效果,例如压力读数的改变,和/或会导致不希望的材料(例如湿气、可蒸发材料等) 在蒸发器的各部分中的积聚,在这些部分中它们会引起不良的压力信号、压力传感器或其它部件的退化和/或蒸发器的较短寿命。密封机构或垫圈60的泄漏也会导致使用者吸入空气,该空气已经通过蒸发器装置的包含不希望吸入的材料或由不希望吸入的材料构成的部分。
最近得到普及的通用类型的蒸发器包括蒸发器本体50,该蒸发器本体50包括控制器19、电源8(例如电池)、一个或多个传感器、充电触头、垫圈或密封机构60、以及配置成接收蒸发器料盒52 的料盒插座69,该料盒52用于通过各种附接结构中的一个或多个与蒸发器本体50耦接。在一些示例中,蒸发器料盒52包括用于容纳液体可蒸发材料的储存器55和用于将可吸入剂量输送给使用者的嘴件 21。该蒸发器料盒可包括雾化器26,其具有芯吸元件及加热元件。替代地,芯吸元件和加热元件中的一者或二者可以是蒸发器本体50的一部分。在雾化器26的任何部分(例如,加热元件和/或芯吸元件)是蒸发器本体50的一部分的实施方式中,蒸发器可以被配置成将液体可蒸发材料从蒸发器料盒中的储存器供应到被包括在蒸发器本体中的 (一个或多个)雾化器部件。
用于蒸发器的基于料盒的构造也在当前主题的范围内,所述蒸发器通过加热非液体可蒸发材料来产生可吸入剂量的非液体可蒸发材料。例如,蒸发器料盒可包括被处理并形成为与一个或多个电阻加热元件的部分直接接触的大量植物材料,并且这种蒸发器料盒可被配置成机械地和电气地耦接到蒸发器本体,该蒸发器本体包括处理器、电源和电触头,所述电触头用于连接到相应的料盒触头以便与一个或多个电阻加热元件形成回路。
在电源8为蒸发器本体50的一部分且加热元件安置于经配置以与蒸发器本体50耦接的蒸发器料盒52中的蒸发器中,蒸发器100 可包括用于完成包括控制器(例如,印刷电路板、微控制器等)、电源和加热元件的电路的电连接特征(例如,用于完成电路的器件)。这些特征可包括在蒸发器料盒52的底表面上的至少两个触头(本文称为料盒触头65)和设置在蒸发器100的料盒插座的基部附近的至少两个触头(本文称为插座触头62),使得当蒸发器料盒52插入到料盒插座69 中并与其耦接时,料盒触头65和插座触头62形成电连接。由这些电连接件完成的电路可以允许将电流输送到电阻加热元件,并且还可以用于附加功能,诸如例如用于测量电阻加热元件的电阻,以便用于基于电阻加热元件的热阻系数来确定和/或控制电阻加热元件的温度,用于基于电阻加热元件的一个或多个电特性或蒸发器料盒的其它电路等来识别料盒。
在当前主题的一些示例中,至少两个料盒触头和至少两个插座触头可被配置为在至少两个取向中的任一取向上电连接。换句话说,通过以第一旋转取向(围绕蒸发器料盒52的具有料盒触头65的端部插入蒸发器本体50的料盒插座69所沿的轴线)将蒸发器料盒52插入料盒插座69中,使得至少两个料盒触头65的第一料盒触头电连接到至少两个插座触头62的第一插座触头,并且至少两个料盒触头 65的第二料盒触头电连接到至少两个插座触头62的第二插座触头,可以完成蒸发器操作所必需的一个或多个电路。此外,通过以第二旋转取向将蒸发器料盒52插入料盒插座69中,使得至少两个料盒触头 65的第一料盒触头电连接到至少两个插座触头62的第二插座触头,并且至少两个料盒触头65的第二料盒触头电连接到至少两个插座触头62的第一插座触头,可以完成蒸发器操作所需的一个或多个电路。下面进一步描述蒸发器料盒52可被可逆地插入蒸发器本体50的料盒插座69中这个特征。
在用于将蒸发器料盒52耦接到蒸发器本体的附接结构的一个示例中,蒸发器本体50包括从料盒插座69的内表面向内突出的卡位部(例如,凹痕、突起等)。蒸发器料盒52的一个或多个外表面可包括相应的凹部(图1中未示出),当蒸发器料盒52的端部插入蒸发器本体50上的料盒插座69中时,该凹部可配合和/或以其它方式卡合在这些卡位部上。当蒸发器料盒52和蒸发器本体50耦接(例如,通过将蒸发器料盒52的端部插入蒸发器本体50的料盒插座69中)时,蒸发器本体50中的卡位部可配合在蒸发器料盒52的凹部内和/或以其它方式保持在蒸发器料盒52的凹部内,以在组装时将蒸发器料盒52 保持就位。这种卡位部-凹部组件可提供足够的支撑以将蒸发器料盒52 保持就位,从而确保至少两个料盒触头65和至少两个插座触头62之间的良好接触,同时当使用者以合理的力拉动蒸发器料盒52以使蒸发器料盒52与料盒插座69脱离时,允许蒸发器料盒52从蒸发器本体 50释放。
进一步就以上关于蒸发器料盒和蒸发器本体50之间的电连接是可逆的以使得蒸发器料盒52在料盒插座69中的至少两个旋转取向是可能的讨论而言,在一些蒸发器中,蒸发器料盒52的形状,或至少蒸发器料盒的被配置成插入料盒插座69中的端部的形状可具有至少2阶的旋转对称。换句话说,蒸发器料盒52或至少蒸发器料盒 52的可插入端可对称地围绕一轴线旋转180°,蒸发器料盒52沿该轴线插入料盒插座69。在这种配置中,蒸发器本体50的电路可支持相同的操作,而不管蒸发器料盒52的采用何种对称取向。
在一些示例中,被配置成可插入料盒插座69中的蒸发器料盒52或至少蒸发器料盒52的端部横向于蒸发器料盒52插入料盒插座69所沿的轴线可具有非圆形的横截面。例如,非圆形横截面可以是近似矩形、近似椭圆形(例如,具有近似卵形)、非矩形但具有两组平行或近似平行的相对侧(例如,具有平行四边形形状)、或具有至少2阶旋转对称的其它形状。在此上下文中,近似具有形状表明与所描述形状的基本相似性是明显的,但所讨论形状的边无需完全直线且顶点无需完全尖锐。在本文所指的任何非圆形横截面的描述中,可以考虑将横截面形状的边缘或顶点中的二者或任一者都倒圆。
至少两个料盒触头65和至少两个插座触头62可以采用各种形式。例如,一组或两组触头可包括导电引脚、凸片、柱、用于引脚或柱的接收孔等。一些类型的触头可包括弹簧或其它推促特征,以在蒸发器料盒和蒸发器本体上的触头之间产生更好的物理和电接触。电触头可以可选地镀金,和/或可以包括其它材料。
当前主题的各种优点和益处可涉及相对于当前蒸发器构造、制造方法等的改进。例如,一些当前可用的蒸发器包括在充电装置或其它电源与蒸发器的电池之间提供电接口的充电触头。在一些情况下,充电触头可能磨损和/或可能需要更换。特定的蒸发器可能需要在这种情况下更换整个单元。具有例如包括充电触头的端帽模块的模块化装置将允许仅更换一个或多个部件,而不需要更换整个单元。
另外,在制造蒸发器期间,部件可以以一定公差耦接。一些制造缺陷可能导致部件在期望的公差范围之外制造。这种公差问题在更复杂的密封结构中更可能发生,这会增加密封件存在泄漏和/或其它缺陷的可能性。围绕各种内部部件的外壳可与内部部件形成单个单元。这种装置可能存在制造上的挑战。例如,可能需要在单个位置组装每个大的和小的内部部件以及外壳。将装置的每个部件组装以形成单个单元可能遇到公差和其它加工问题。例如,由于特定内部部件的复杂性,以及特定部件的尺寸或形状,当组装时,装置的各部件可能没有正确地对准。
对于组装的蒸发器,可能难以解决当部件和外壳组装成单个单元时任何内部部件可能出现的任何问题。模块化的蒸发器可有利地减轻将装置制造为单个单元(例如在单个位置处)时可能出现的一些或所有问题。例如,模块化的蒸发器可通过将两个或多个较大的部件组合在外壳中来组装。模块化蒸发器通过允许在多于一个位置制造子组件而能够提高制造的容易性。一次仅组装几个子组件以形成蒸发器也可有助于减少公差问题,并且可允许更容易地固定或更换特定内部部件(或子组件)。如下面更详细地描述的,一个或多个单独的子组件可以被组合并且可以与外壳耦接。一个或多个单独的子组件可配置成通过外壳的一个或多个侧面上的开口与外壳耦接。
各种料盒连接特征可能具有另外的挑战,因为设计可能不是体积紧凑的,并且可能反而倾向于占据它们所结合的蒸发器100的相当大的部分。与当前主题的一个或多个实施方式的特征一致的用于蒸发器100的模块化料盒连接器可提供相对于现有方法的优点和改进,同时还引入如本文所述的额外益处。例如,蒸发器本体50的料盒插座69的壁中的卡位部(例如,用于将蒸发器料盒52固定就位)可能难以重复制造。例如,在制造蒸发器本体50的过程中可能需要专用工具以将卡位部精确地放置在料盒插座69的内壁中。不正确定位的卡位部可能导致密封不良和/或泄漏,和/或会不允许在蒸发器料盒和蒸发器本体之间的牢固的、适当的连接。
还应理解,随着时间的过去以及由于蒸发器的重复使用,所讨论的电触头的镀层和/或结构材料可能经历磨损、腐蚀、热降解等,这可能导致料盒触头65和插座触头62之间的接触电阻增加,从而不期望地降低蒸发器100的性能。例如,蒸发器可能不能适当地加热,和/或可能不能产生使用者吸入的所需量的经蒸发的可蒸发材料。
如上所述,根据当前主题的实施方式的蒸发器100可包括具有外壳的蒸发器本体50,以及蒸发器料盒52(也称为料盒或荚)。蒸发器本体50可包括电源8(例如电池)、控制器19及与蒸发器料盒52电连接和机械连接的接口。在一些实施方式中,蒸发器本体50 可包括提供蒸发器本体50与蒸发器料盒52之间接口的料盒连接器和/ 或一个或多个密封机构60,以将蒸发器本体50的特定部分与蒸发器料盒52隔离(且更具体而言,与可从蒸发器料盒52逸出的可蒸发材料隔离)。根据当前主题的实施方式的料盒连接器可被实施为模块化部件,该模块化部件能够与蒸发器本体50的至少外壳或另一部件可拆卸地耦接。
在一些实施方式中,蒸发器本体50还可包括具有充电触头的端帽模块,所述充电触头提供蒸发器本体的电池和外部电源之间的接口。根据当前主题的实施方式描述的端帽模块可以实施为模块化部件,该模块化部件可以与蒸发器本体50的至少外壳或另一部件可拆卸地耦接。
如上所述,蒸发器料盒52大体上可包括储存器、空气路径及雾化器26。在一些构造中,根据当前主题的实施方式描述的加热元件和/或雾化器可以直接实施到蒸发器本体中和/或可以不能从蒸发器本体移除。在一些实施方式中,蒸发器本体可以不包括可拆卸的料盒或料盒连接器。
图1A示出了根据当前主题的实施方式的蒸发器本体50的示意图。蒸发器本体50可包括外壳102、用于(机械地和/或电气地) 耦接到蒸发器料盒52(图1A中未示出)的料盒连接器106、以及端帽模块502。料盒连接器106和端帽模块可以实施为与蒸发器本体50的至少外壳102可拆卸地连接的模块化部件。
料盒连接器106提供蒸发器本体50与蒸发器料盒52之间的接口。如下面更详细地解释的,料盒连接器106包括顶部112和底部114、料盒连接器本体101、密封机构160(垫圈或密封机构60的示例)、一个或多个插座触头62和/或一个或多个保持特征120。
保持特征120可将料盒连接器106固定至外壳102,并将蒸发器料盒52固定至外壳102内的料盒连接器106。保持特征120可消除对定位在外壳102中的卡位部的需要,从而减少公差和制造问题。保持特征120可经由一个或多个突出部分更牢固地接合蒸发器料盒52,如以下更详细地解释。
插座触头62可配置成与蒸发器料盒52的一个或多个料盒触头65电连通。电力可经由一由蒸发器料盒52的料盒触头65与料盒连接器106的插座触头62之间的电连通所限定的电接口而从蒸发装置供应至蒸发器料盒52的加热元件,例如当加热元件被启用时。
密封机构160可围绕料盒连接器106的外侧表面的至少一部分径向延伸,例如完全围绕料盒连接器106的侧面,以在蒸发器本体50的外壳102内的每一侧密封料盒连接器106。密封机构160可包括多种轮廓。例如,密封机构160可包括单或双对称密封件。密封机构160还可包括单或双擦拭密封构造。密封机构可提供足够的密封以降低不希望的空气和/或材料通过料盒连接器106的可能性。密封机构 160有助于确保压力传感器(沿料盒连接器106的底部114定位)和其它电子元件在组装时与环境和/或蒸发器料盒52适当密封。
端帽模块502提供介于蒸发器本体50的内部构件、外壳 102及外部电源之间的接口。如下面更详细地解释的,端帽模块包括一个或多个充电触头524,以及一个或多个照明装置(例如光源),诸如一个或多个LED 534。充电触头524可与外部电源连接以对蒸发器本体50的电源进行充电和/或再充电。光源534可以例如通过各种照明模式和/或亮度级向用户提供各种指示。
图1A示出了包括一个或多个模块化部件的示例性蒸发器本体50,其中料盒连接器106与骨架504耦接。料盒连接器106与蒸发器本体50的外壳的一部分一起形成蒸发器本体50的料盒插座69。图1B-1E示出了包括一个或多个模块化部件的示例性蒸发器本体50。
如图1B-1E所示,蒸发器本体50包括外壳102和骨架子组件501。外壳102包括第一端部531和第二端部533,每个端部限定了开口。第一端部531的开口可接收蒸发器本体50的一个或多个内部部件,并在使用中可接收蒸发器料盒52。第二端部533的开口可以接收蒸发器本体50的一个或多个内部部件,例如骨架子组件501。如下所述,第二端部533可与骨架子组件501的至少一部分(例如端帽模块502)耦接。
外壳102可具有近似矩形的形状,以及其它形状。外壳102 包括具有一个或多个接收特征的相对侧壁(见图7A)。所述一个或多个接收特征可与骨架子组件501的至少一部分(例如料盒连接器106) 耦接。接收特征包括一个或多个凹部,以例如通过卡扣配合结构与料盒连接器106耦接,从而将骨架子组件501保持在外壳102内。
在一些实施方式中,外壳102可以包括特定材料,例如塑料,和/或金属,例如不锈钢、挤压铝等。在一些实施方式中,外壳102 可以包括一个或多个窗口,通过该窗口可以看到定位于蒸发器本体50 中的一个或多个LED和/或其它指示器,例如外壳102的下部。
骨架子组件501可以包括骨架504、端帽模块502、料盒连接器106、诸如电池508的电源和电子电路(例如,刚性花线24B、PCBA 512和副PCBA 512A)。骨架504限定了刚性托架结构,该刚性托架结构至少部分地围绕和固定端帽模块502、料盒连接器106、电池508、刚性花线510、PCBA 512、副PCBA 512A、以及蒸发器本体50的其它内部部件。因此,模块化部件,例如至少端帽模块502和料盒连接器106,可耦接至骨架504并驻留在骨架504内,以形成子组件,该子组件然后可与外壳102耦接。如下面更详细地解释的那样,骨架子组件501可插入外壳102中并与外壳102可拆卸地耦接。
参照图1E,骨架504可以包括后壁540、第一侧壁542和第二侧壁544。后壁540、第一侧壁542和第二侧壁544形成接收区域 (例如,内部容积部),骨架子组件501的其它部件的至少一部分可固定在该接收区域中。因此,骨架504形成了能够固定蒸发器本体50的内部部件的刚性托架结构。骨架504可由金属或其它刚性材料(如塑料)制成。
第一和第二侧壁542、544可以包括在第一端部545处的保持弹簧546,该保持弹簧546可以将料盒连接器106耦接并固定到骨架504。保持弹簧546可从骨架504的第一和第二侧壁542、544朝向彼此向内延伸。保持弹簧546可从骨架504的第一和第二侧壁542、 544朝向彼此向内偏置,以提供类似弹簧的功能。如下面更详细地解释的,保持弹簧546可例如通过卡扣配合结构或偏置布置与料盒连接器106的相应特征耦接。骨架504的第一端部545也可包括料盒连接器固定构件549,其缠绕料盒连接器106的至少一部分,以便更好地将料盒连接器106固定在骨架504内,并减少组装时料盒连接器106 的运动。
在第二端部547处,骨架504可以包括端帽模块连接特征550。端帽模块连接特征550可从第二端部547延伸超过后壁540。端帽模块连接特征550可与端帽模块502的至少一部分耦接。端帽模块连接特征550可以被配置成定位在端帽模块502的槽内,以将端帽模块502固定到骨架504。
图28示出了骨架2804的另一示例,其可包括与骨架504 相同或相似的属性和特征。例如,骨架2804可以包括后壁2840、第一侧壁2842和第二侧壁2844。后壁2840、第一侧壁2842和第二侧壁 2844形成接收区域,骨架子组件2801的其它部件的至少一部分可以固定在该接收区域中。因此,骨架2804形成能够固定蒸发器本体50 的内部部件的刚性托架结构。骨架2804可以由金属或其它刚性材料 (如塑料)制成。
第一和第二侧壁2842、2844可包括在第一端部2845处的保持弹簧2846,其可将料盒连接器106耦接并固定到骨架2804。保持弹簧2846可以从骨架2804的第一和第二侧壁2842、2844朝向彼此向内延伸。保持弹簧2846可以从骨架2804的第一和第二侧壁2842、2844朝向彼此向内偏置,以提供类似弹簧的功能。如下面更详细地解释的,保持弹簧2846可以与料盒连接器106的相应特征耦接,例如通过卡扣配合结构或偏置布置。骨架2804的第一端部2845还可包括料盒连接器固定构件2849,其缠绕料盒连接器106的至少一部分缠绕,以更好地将料盒连接器106固定在骨架2804内,并减少组装时料盒连接器 106的运动。
在第二端部2847处,骨架2804可以包括端帽模块连接特征2850。端帽模块连接特征2850可以从第二端部2847延伸超过后壁 2840。端帽模块连接特征2850可以与端帽模块2802的至少一部分耦接。端帽模块连接特征2850可以被配置成定位在端帽模块2802的槽内,以将端帽模块2802固定到骨架2804。
图2A-4示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器106 或料盒连接器106的各部分的示例。料盒连接器106可包括料盒连接器本体101、密封机构160、一个或多个插座触头62和/或一个或多个保持特征120。
图2B和2C示出了根据当前主题的实施方式的料盒连接器本体101的示例。如图所示,料盒连接器本体101可包括沿料盒连接器106的顶部112的至少一个连接器槽136,其可接收相应的插座触头 62的至少一部分。
连接器槽136包括平台132。当蒸发器料盒52与外壳102 耦接时,平台132支撑插座触头62。平台132与周围的壁一起也可以帮助减少例如由清洁设备对插座触头62造成的损坏。平台132可以大致平行于料盒连接器106的上表面。在一些实施方式中,平台132可以相对于料盒连接器106的上表面成角度。
例如,如至少图2B和2D所示,平台132可向下朝料盒连接器106的中心纵向轴线倾斜。这种构造可允许插座触头62在蒸发器料盒52被组装到外壳102和/或料盒连接器106时进一步旋转和/或弯曲到料盒连接器106中。这种构造可理想地允许插座触头62和料盒触头65之间的更牢固的连接。成角度的平台132可理想地允许插座触头 62定位成更靠近料盒连接器106的中心和/或更远离料盒连接器106的侧面。这种构造可理想地提供额外的空间,用于沿料盒连接器106的侧面的更大的壁厚,以便为保持特征(如下所述)提供额外的加强。图2G示出了根据当前主题的实施方式的平台132的示例,其具有一个或多个成角度的斜面区段。图3示出了根据当前主题的实施方式的平台132的示例,其具有一个或多个阶梯区段。图4示出了根据当前主题的实施方式的平台132的示例,其具有一个或多个斜面区段和阶梯区段。
连接器槽136可以接收一个或多个插座触头62。在一些实施方式中,料盒连接器106可以包括至少两个插座触头62。例如,图 2A-2K、3和4示出了结合有至少两个插座触头62的料盒连接器106 的示例。在一些实施方式中,料盒连接器106可以包括至少四个插座触头62(例如,见图5A-8H),或者更多或更少数量的插座触头62。插座触头62可以与料盒连接器106一体地形成,或者与料盒连接器 106分开形成,并且随后与料盒连接器106耦接。
插座触头62可定位于料盒连接器106的一部分上,该部分配置成与蒸发器料盒52的一部分对接。插座触头62沿着料盒连接器 106的顶部112定位。插座触头62可限定料盒连接器106的从插座触头62的顶部112的上表面向上延伸的部分。
插座触头62可包括增强插座触头62的特性和/或可帮助保持插座触头62和料盒触头65之间的更好连接的特定材料。例如,插座触头62可包括合金或金属,例如铍铜、钛铜、钢、不锈钢等,以及具有高强度、弹性特性、耐腐蚀性、高导电性等中的一种或多种的其它合金或金属。插座触头62的至少一部分可以镀有诸如金的材料,以加强插座触头62的电镀部分。例如,弯曲部分134的下部和上部之间的弯曲部可以镀金。
插座触头62可以提高根据当前主题的实施方式的蒸发器本体50的性能。在一些实施方式中,插座触头可理想地具有在疲劳之前持续至少10,000、30,000或更大循环的寿命。在一些实施方式中,插座触头62的材料可以允许1A或2A的最大连续电流消耗和/或2A 或更大的用于短期电流汲取的最大值。
插座触头62可包括接触部分122和/或耦接部分124。接触部分122的至少一部分可被配置成与蒸发器料盒52接触和/或电耦合。耦接部分124可与料盒连接器106和/或其它部件例如电路板(例如PCBA)耦接。
插座触头62的接触部分122可包括外表面126,当组装时,该外表面126可接触蒸发器料盒52。外表面126可按需成形以提供用于接触蒸发器料盒52的宽的表面区域。宽的表面积可在插座触头62 与蒸发器料盒52的料盒触头65之间提供较佳及/或更牢固的接触界面。外表面126可以是平坦的和/或圆角的,以及其他构造。平坦的外表面126可在插座触头62与蒸发器料盒52的料盒触头65之间提供更可靠的接触界面。
插座触头62可以限定偏置构件,例如一个或多个弹簧。例如,在一些实施方式中,接触部分122可以相对于平行于料盒连接器 106的顶面的水平轴线成一定角度延伸。斜角的接触部分122可以将插座触头62偏置远离位于连接器槽136内的平台132。在一些实施方式中,插座触头62可被朝向组装时的蒸发器料盒52偏压,或者朝向蒸发器本体50的外壳102的上部偏压。
接触部分122可包括下部128和上部130。下部128和/或上部130可远离平台132向上斜角设置。在一些实施方式中,下部128 可以以一定角度远离平台132延伸,上部130可以以一定角度相对于平台132延伸。下部128的角度可以小于上部130的角度。这种结构可在料盒连接器106的插座触头62和蒸发器料盒52的料盒触头65之间提供更牢固的连接。例如,当蒸发器料盒52插入到蒸发器本体50 的外壳102中时,料盒触头65可接触插座触头62。料盒触头65可向下压在倾斜的插座触头62上,使得触头部分122的至少一部分围绕插座触头62的弯曲部分134从中性位置(neutral position)朝向平台132 旋转、弯曲和/或偏转至压缩位置。这种构造可如所希望地帮助确保料盒触头65与组装时的插座触头62可靠地连通。在一些实施方式中,接触部分122可以从中性位置向压缩位置偏转达或至少1.2mm。在一些实施方式中,插座触头62在完全压缩位置处可提供至少80至110g 的力。
在一些实施方式中,插座触头62可以包括防阻碍部件/防阻碍特征138。防阻碍部件138可以定位在接触部分122的上部130 的端部处,并且包括插座触头62的一部分,该部分在上部130的外表面下方弯曲和/或以其它方式变钝。防阻碍部件138可理想地帮助限制或防止蒸发器料盒52卡在插座触头62上。这种结构可以理想地延长插座触头62的寿命。例如,防阻碍部件138可有助于在清洁期间限制或防止卡在插座触头62上。
如至少图2B-2D和2G所示,耦接部分124可以从接触部分122的下部向下延伸。在一些实施方式中,耦接部分124可沿大致平行于料盒连接器106的纵向轴线和/或外壳体102的一侧的方向延伸。在一些实施方式中,耦接部分124可至少部分地在料盒连接器106 的耦接槽140内延伸。在一些实施方式中,至少耦接部分124可以被插入模制、缝合、胶合、粘附、压配合和/或后弯曲到料盒连接器106 的至少耦接槽140中。耦接槽140的开口可形成在连接器槽136内。耦接槽140可延伸穿过料盒连接器106,使得耦接槽140包括在耦接槽140的上端和下端的开口。弯曲部分134可由平台132和耦接槽140 的内侧壁形成的边缘支撑。
如上所述,料盒连接器106可以包括控制器19,该控制器可以是或包括电路板142,例如柔性电路板142和/或PCBA512,以及其它构造。电路板142可以经由刚性花线510和/或副PCBA512A耦接到料盒连接器106的底部114。当料盒连接器106与外壳102组装时,电路板142可以位于料盒连接器106的下方。在一些实施方式中,电路板142可以包括上部,该上部可以耦接到料盒连接器106的下表面。在一些实施方式中,电路板142被粘附和/或机械地耦接到料盒连接器 106。
如至少图2H和2I所示,电路板142可以与插座触头62 耦接。插座触头62可包括与料盒连接器106和/或电路板142的下表面焊接、压接、机械连接和/或以其它方式连接的下端部。在一些实施方式中,料盒连接器106的下表面可以包括焊盘,用于插座触头62焊接到其上。在一些实施方式中,例如,诸如LDS的塑料可以用于形成可以被热棒焊接到电路板142的迹线。
将插座触头62焊接到盒式连接器106和/或电路板142上,可提供到组装时的蒸发器料盒52的直接路径。这种构造可以理想地减少制造中的误差和/或缺陷,并保持电路板和蒸发器料盒52之间的更牢固的连接,延长本体50的寿命。
如前所述,为了可靠地启用蒸发器料盒52的雾化器部件的一部分,压力传感器129可以位于空气通道中和/或可以连接到沿着气流通道传输通过蒸发器装置的空气通道。在一些示例中,与用户的抽吸相关联,雾化器部件可以例如通过经由诸如压力传感器129的压力传感器自动检测抽吸而被启用。
压力传感器129(至少在图2B-2D和4中示出)可以定位在料盒连接器106的底部114的下表面上。在一些实施方式中,料盒连接器106可包括压力传感器凹部(凹陷)156。压力传感器凹部156 可位于料盒连接器106的底部114的下表面中。压力传感器凹部156 可以接收和/或保持压力传感器129和/或压力传感器密封机构164(下面描述)。
压力传感器凹部156可以是近似矩形(例如,图5J)、正方形、椭圆形、圆形或其它形状。压力传感器凹部156的形状和/或尺寸可以被设置成接收压力传感器129和/或压力传感器密封机构164。压力传感器129可以在压力传感器凹部156内粘附、焊接、机械耦接和/或类似方式耦接到料盒连接器106的底部的下表面。在一些实施方式中,压力传感器129可以插入模制到料盒连接器106的至少一部分中,以用于额外的支撑和/或稳定性。压力传感器129可理想地靠近气化器料盒52与料盒连接器106之间的界面处定位。这种构造可如所希望地减少介于蒸发器料盒52与压力传感器129之间的空气路径的长度。这可以帮助减少或限制不准确的读数、空气路径中的泄漏和/或不需要的空气或其它材料接触压力传感器129。这种构造可理想地提高蒸发器装置100的性能。
如至少在图2A-2K、3和4中所示,料盒连接器106可以包括压力传感器端口152。压力传感器端口152可以限定延伸穿过料盒连接器106的厚度的通道。该通道可以提供空气路径,以便空气例如在使用者抽吸期间通至压力传感器129。压力传感器端口152可以与料盒连接器106的纵向轴线大致对齐。压力传感器端口152可以位于插座触头62之间。压力传感器端口152可以定位在连接器槽136之间。压力传感器端口152的开口可以理想地定位在料盒连接器106的顶部108的上表面上。这种结构可理想地与组装时的蒸发器料盒52的空气通道的至少一部分对准,以精确地确定使用者何时进行抽吸。
为了精确地测量空气压力以确定使用者是否在进行一次抽吸,压力传感器129可以可选地理想地远离蒸发器料盒52定位和/或密封在料盒连接器106的一侧(例如,远离蒸发器料盒52的那侧或与组装时的料盒插座69相反的那侧)。这种密封可理想地帮助限制或防止不希望的空气或其它材料通过料盒连接器106的侧面,从而允许不希望的材料积聚在蒸发器本体50的内部部件上。对于料盒连接器106 来说,理想的是包括垫圈或密封件,例如与当前主题的植入一致的密封机构160,以限制液体或空气通过压力传感器129或料盒连接器106 流到蒸发器本体50的内部。这有助于限制或防止不需要的材料进入蒸发器本体50以获得更好的可靠性,并且通过有助于确保压力传感器 129获得精确的压力测量来提高蒸发器本体50的性能。
参见图2B和2C,料盒连接器本体101可包括密封凹部163 (例如见图2B和2C)。密封凹部162围绕料盒连接器本体101的外侧表面的周边径向延伸。密封凹部163从料盒连接器本体101的外侧表面向内延伸到料盒连接器本体101的凹设表面。密封凹部163可偏离顶部112的上表面定位,并偏离料盒连接器106的底部114的下表面定位。密封凹部163可配置成接收密封机构160的至少一部分,如以下更详细地解释的那样,以将密封机构160支承在在组装时的凹部163 内。这种构造可理想地加强密封机构160,以更好地保持和/或固定形成在料盒连接器106和外壳102的内表面之间的密封。
密封机构160可位于密封凹部163内,并围绕料盒连接器本体101的外侧表面的至少一部分径向延伸。在一些实施方式中,密封机构160可以围绕料盒连接器本体101的外侧表面的所有侧面卷绕,以在位于蒸发器本体50的外壳102内时密封料盒连接器106的每侧。
密封机构160可包括多种构造。密封机构160可包括肋状结构。肋状结构可以理想地包括至少一个或两个围绕密封机构160径向延伸的肋。在一些实施方式中,肋状结构可以包括围绕密封机构160 径向延伸的两个、三个、四个、五个或更多个肋。具有至少一个或两个肋的肋状结构提供了密封结构,该密封结构确保和/或保持料盒连接器106和外壳102之间的适当密封。在一些实施方式中,当组装时,密封机构160可在密封凹部163的外密封表面和外壳102的内壁之间被压缩,以减少不希望的空气和/或材料将通过密封机构160的可能性。
在一些实施方式中,至少如图2F和2G所示,料盒连接器 106可以包括压力传感器密封机构164。压力传感器密封机构164可以定位在压力传感器凹部156内。压力传感器密封机构164可以被配置为围绕压力传感器129的至少一部分。例如,压力传感器129可配置成至少部分地装配在压力传感器密封机构164内。
压力传感器密封机构164可以限定密封件或垫圈。压力传感器密封机构164可以沿着压力传感器凹部156的外周和/或周边的至少一部分径向延伸。压力传感器密封机构164可以使用例如共同模制的底层涂料和/或其它机械工艺结合到料盒连接器106。压力传感器密封机构164可以包括一个、两个、三个、四个或更多个肋。在一些实施方式中,压力传感器密封机构164可以有助于延长压力传感器129 和/或蒸发器本体50的寿命。压力传感器密封机构164可有助于提供额外的密封,以进一步确保压力传感器129相对于环境和/或料盒适当地密封。
在一些实施方式中,密封机构160和/或压力传感器密封机构164可以包括弹性体,例如硅树脂(例如,硬度计值器,例如10A 至80A硬度计值器、硅树脂70A和/或食品级硅树脂,以及其他类型)、 TPE或其他弹性体。
参照图2E-2K,料盒连接器106可包括一个或多个侧壁连接特征168。侧壁连接特征168可从料盒连接器106的对置侧壁向下延伸。在一些实施方式中,侧壁连接特征170可以至少部分地将料盒连接器106耦接到外壳102的一个或多个侧壁,例如通过卡扣配合结构。卡扣配合结构可理想地用于塑料-塑料和/或金属-金属界面。使用点焊和/或其它粘合剂,可以考虑其它连接装置
图5A-5J示出了根据本发明的某些实施方式的料盒连接器 106的示例,其具有四个插座触头62。料盒连接器106包括与图1-4 所示和本文所述的料盒连接器106相同和/或相似的特性和/或部件。如图5A-5J所示,料盒连接器106包括料盒连接器本体101、位于连接器狭槽136内的四个插座触头62、具有肋状结构并围绕料盒连接器本体 101延伸的密封机构160、压力传感器129、压力传感器端口152和/ 或围绕压力传感器129的压力传感器密封机构164,以及其它部件。
如图5A-5J所示,料盒连接器106包括四个插座触头62。插座触头62可以成对地定位。例如,料盒连接器106可包括平分料盒连接器106并从料盒连接器106的前部延伸到料盒连接器106的后部的轴线。在一些实施方式中,两个插座触头62可以位于轴的一侧,而另外两个插座触头62可以位于轴的另一侧。每个插座触头62可以彼此大致平行地定位。插座触头62可包括接触部分122。接触部分122 可包括下部128和上部130。上部可以比下部更靠近料盒连接器106 的中心定位。
如上所述,根据当前主题的实施方式的蒸发器100可以包括控制器19,该控制器可以实施逻辑(例如,通过处理器执行的软件、硬件执行的逻辑、电路和/或其组合)以引起蒸发器100的某些操作。这些操作可以可选地包括加热元件的功能、LED显示器的功能和/或蒸发器的其它部件或部件组的功能。
在本发明的某些实施方式中,控制器19可通过监测代表加热元件(其可设置在容纳于蒸发器本体50的料盒插座69中的蒸发器料盒52中)的温度的控制信号并基于监测的控制信号调节输送到加热元件的功率来控制加热元件的温度。控制信号的一个例子是作为雾化器26的一部分的加热元件的电阻的测量。在一些方法中,控制器通过蒸发器本体50的两个插座触头62测量加热元件的电阻,这两个插座触头通过分别连接到蒸发器料盒52的两个料盒触头65而形成电路。该电路可被称为两点连接,因为它涉及蒸发器本体50和蒸发器料盒 52之间在两个分离的点上的连接(即,两个插座触头62中的每一个和两个料盒触头65中的相应一个之间的连接)。这种布置可以向加热元件提供电力,并且还可以用于测量加热元件电阻。为了测量电阻,可以启用一组开关以暂时停止提供用于加热的电功率,并且代之以使用包括用于电阻测量的两点触头的电路。能够执行这些功能的硬件配置的示例在共同拥有的美国专利申请号14/581,666中描述,其公开内容通过引用结合于此。
在本发明的其它实施方式中,四点连接结构可经由两组料盒触头65提供加热元件功率输送和加热元件电阻测量,当蒸发器料盒 52插入蒸发器本体50中时,每组料盒触头65连接到至少两个插座触头62。四点连接结构使得能够经由与向加热元件提供电力的电路不同的电路来测量加热元件的电阻。例如,根据控制器的具体结构(例如,执行固件的处理器、电路板上的一系列可控开关、集成电路或多个集成电路等),控制器19可以使用于对加热元件加热的电能从连接到第一(或两个)料盒触头65的第一(或两个以上)插座触头62通过加热元件流动,并从第二(或两个以上)料盒触头到连接到第二料盒触头65的第一(或两个以上)插座触头62返回到蒸发器本体50中的地 (或相反极性)。连接到第一和第二料盒触头65中的每一个的第二插座触头62可以形成第二电路,控制器可以经由该第二电路使加热元件的电阻测量发生。这种方法(例如,四点测量)可以是有益的,因为在加热元件电阻的测量中,不包括加热元件的驱动电路之间的触头的电路上的电阻测量不太可能容易受到接触电阻的干扰。因为这里描述的这种电阻测量通常是作为确定电阻R的间接方式的给定电流(使用 V3139IR)所需的电压的测量,所以该测量实际上是电路的所有元件上的电阻的积分。氧化或其它可由金属-金属连接两端的大电流负载促进的因素可导致金属-金属连接处的较高电阻。如果该接触电阻是在其上进行加热元件电阻测量的电路的一部分,则所实现的电阻可能不代表加热元件的电阻(并且因此不代表加热元件的温度)。
根据当前主题的实施方式的控制加热器的方法可以包括监测加热元件的测量电阻的两个移动平均值。除了其它优点之外,该方法可用于识别插入到蒸发器本体50中的蒸发器料盒52是否具有在插入时处于稳定基线温度的加热元件。该测量可用于检验目标加热分布,例如在被配置为控制加热元件温度以将该加热元件温度维持在某一最大安全操作温度以下的蒸发器100中。相对于各种其它目前可用的蒸发器,这种特征在蒸发器100中是有益的,因为仅仅通过将电功率的输送限制到预期在液体可蒸发材料的蒸发期间将加热元件保持在适当的操作温度的某个值来控制加热元件温度,如果在容纳液体可蒸发材料的储存器足够空以使得雾化器26不再被供应预期量的液体可蒸发材料以用于蒸发之后用户继续尝试操作蒸发器,则这种特征可使得加热元件温度显著地增加到适当的操作温度以上。这种温度的升高可能是因为液体可蒸发材料的蒸发是加热元件的热损失的重要来源。限制电功率输送以维持足以在存在液体可蒸发材料时蒸发该液体可蒸发材料的操作温度,当不存在液体可蒸发材料时,可导致高得多的加热元件温度以被蒸发,从而以蒸发潜热的形式吸收和耗散所产生的热能。
本主题的一些实施方式可以使用测量的加热元件电阻来解决这个问题,特别是在加热元件具有良好表征的热阻系数(TCE,其是将加热元件的电阻与加热元件的当前温度相关的系数)的情况下。蒸发器的控制器测量加热元件电阻,如本文别处所述。控制器不需要将测量的电阻转换为实际温度值,而是可以在加热元件被假定为处于" 闲置"或未加热温度时测量或计算加热元件的基线电阻。可以作为加热元件的基线电阻的函数来计算目标加热元件电阻,该目标加热元件电阻可以用作目标温度的代理(其中目标加热元件电阻和目标温度可以通过加热元件TCR来关联)。例如,目标加热元件电阻可以是电阻相对于基线的某一部分增加(例如,3%、5%、10%等,这取决于期望的目标温度和加热元件的特定TCR特性)。应当理解,尽管本讨论是在使用蒸发器料盒雾化器26的加热元件作为测量其电阻的部件方面进行的,但是本主题的实施方式也可以包括使用一些其它部件的电阻测量,所述其它部件期望地位于可以测量代表性温度的位置,例如单独的线元件等。
因为目标电阻(例如,加热元件的电阻,但也可能是如上所述的一些其它部件的电阻)可以是基线电阻的函数,所以根据当前主题的实施方式的蒸发器可以包括用于确定是否存在稳定基线的函数。如上所述,通过计算所测量电阻的两个移动平均值,其中两个移动平均值具有不同的平均周期(一个较长,一个较短),通过注意移动平均值何时彼此相对紧密地跟踪以及何时彼此不跟踪,例如通过跟踪移动平均值之间随时间的差异,可以检测不稳定的基线。图25A示出了具有这两个移动平均值的时间序列的示例数据的图表2500。图表2500中的第一曲线2510表示具有较短平均时间的第一移动平均,而第二曲线2520表示具有较长平均时间的第一移动平均。第三曲线2530 表示第一曲线2510和第二曲线2530之间的差。在所示的示例中,其中插入的盒的加热元件在插入之前没有被预热,示出了前两条曲线2510和2520保持几乎相等直到加热元件被启用(例如,通过用户进行抽吸,或者一些其他用户输入或一些其他因素导致控制器使电流通过加热元件),在该点,由于第一曲线2510的较短平均时间,第一曲线2510朝向较高平均温度比第二曲线2520更快地发散。当加热停止时(例如,因为用户抽吸停止、加热的固定时间间隔到期、用户停止或改变输入、或控制器对一些其它因素作出反应),第一曲线2510再次比第二曲线更快地作出反应,导致第一曲线2510和第二曲线2520 的交叉,同时雾化器26的温度以及因此加热元件(或其电阻被测量为代表加热元件温度的一些其它部件)的电阻降低。
例如,加热元件的电阻的测量可在蒸发器料盒52第一次插入蒸发器装置的料盒插座69中时进行。该初始测量可以用作第一检查,以确定蒸发器100是否应当转换到有效模式,在该有效模式中,它可用于产生可吸入的气雾。如果测量的电阻在预期的允许范围之外,这可能表示插入的蒸发器料盒52没有与蒸发器本体50形成良好的电接触,还表示在加热电路的某处发生短路,或者表示存在一些其它的问题,这将妨碍正常操作。在一个示例中,检测到超出范围的电阻可以指示试图使用非标准蒸发器料盒52。该确定可用于触发错误,其可选地包括在一段时间内禁用蒸发器100。
在测量电阻时,可以计算如上所述的两个移动平均值。在插入的蒸发器料盒52最近与另一蒸发器本体50一起使用的示例中,蒸发器料盒52可以在已加热状态下插入。这样,可能不希望将基线电阻计算为初始电阻。两个移动平均值和它们之间的差可以用于识别瞬时冷却条件,并且校正基线,因此校正目标电阻以用于响应于该确定进行热控制。图25B示出了图表2550,其中表示较短周期移动平均值的第一曲线2510比表示较长周期移动平均值的第二曲线2520更快地趋向于向下。因此,当蒸发器料盒52被首次插入时,第一曲线2510和第二曲线2530之间的差不是暂时稳定的,而是趋向于向下。由蒸发器 100执行的控制器或其它逻辑可以检测这种情况,并因此相应地调节基线和目标电阻。
除了测量不同平均周期的两个移动平均值之间的差之外,当前主题的某些实施方式还可以包括跟踪两个移动平均值之间的方差。使用方差可以有利于允许不仅检测信号的电平,而且检测信号的变化量,作为检测信号稳定性的方式。
根据当前主题的蒸发器本体50的布置(例如,包括根据当前主题的实施方式的经由插座触头的两点和/或四点连接的布置,用于向加热元件提供功率和用于测量加热元件电阻)可以单独地实施,或者与硬件、软件或硬件和软件的组合一起实施,包括在至少以下段落 [0396]-[0475](从参考段落1至参考段落2的那些段落)中描述和示出的蒸发器装置(例如,蒸发器本体触头、料盒触头等)、蒸气控制系统 (其能够实现蒸发器装置的蒸发功能)和/或功率管理单元(其包括加热器控制并且能够执行蒸气控制系统的功能(例如,通过改进电源管理、降低功率需求、提供灵活的加热器控制、降低分立部件的数量从而降低性能变化等))的实施例。换句话说,包括蒸发器本体50的蒸发器装置100可使用如至少在以下段落[0396]-[0475](从参考段落1至参考段落2的那些段落)中和至少在图31-39中所描述和示出的蒸气控制系统、电源管理单元(例如加热器控制器)、蒸发器本体触头、料盒触头等,以便提供用于加热(例如,对蒸发器料盒52的加热)的电能,测量电阻(例如,加热元件、接触电阻等)等。
可以考虑到除了上述之外的插座触头62的构造(例如具有不同尺寸、形状、材料或形式的插座触头62)。例如,插座触头62可包括弹簧引脚,其为垫圈提供固定和/或滑动密封。这种构造可保护弹簧引脚组件不受不希望的液体和/或固体的进入,所述不希望的液体和 /或固体进入可能降低弹簧引脚的性能(例如,低电阻电连接)和/或弹簧引脚内的性能。在具有对垫圈的固定密封的实施方式中,垫圈可以偏转并且在一定程度上提供弹力,以便在引脚头和蒸发器料盒52的料盒触头65之间实现更好的电连接。
在一些实施方式中,插座触头62可以包括成形的金属片触头(例如,拉拔、冲压、弯曲),其被钎焊和/或点焊到柔性印刷电路或刚性电路板,例如主PCBA512和/或副PCBA512A。
在一些实施方式中,插座触头62可以包括嵌件模制形成的金属弹簧触头。嵌件模制弹簧触头或引脚可能是期望的以提供更稳固的密封(例如,以限制或防止可蒸发材料进入电路/电池区域)。
在一些实施方式中,插座触头62可以包括嵌件模制的引脚和/或具有形成的料盒接触式弹簧触头的引脚插座,所述料盒接触式弹簧触头在注射模制之后被硬焊(点焊或激光)、软焊或压接。在垫圈的非空气通路侧,引脚(或引脚插座)可经由导线、板簧、弹簧触头、柔性印刷电路、引脚插座和/或其它连接器(或引脚)连接到控制和测量电路。导体可通过软焊、硬焊(点焊或激光)、压配合和/或弹簧触头连接等其它耦接方法与引脚耦接。
在一些实施方式中,插座触头62可包括刚性引脚和/或成形金属触头,当安装到垫圈时,其在一定程度上依赖于垫圈偏转以提供弹簧力和/或与蒸发器料盒52的可靠连接。在垫圈的非空气通路侧,除了其它耦接方法之外,引脚可通过软焊、硬焊(点焊或激光)、压配合和/或弹簧触头连接而连接到控制和测量电路。
在一些实施方式中,插座触头62可包括经由成形或翻转的金属部件(例如,分别为金属片或“引脚”)或金属部件的组件而连接到蒸发器料盒52的连接。弹簧触头或弹簧触头组件可以利用经由弹簧力、点焊、激光焊、钎焊、压配合或保持环几何形状等布线到控制电路的迹线与副PCBA512A或主PCBA512耦接。
在一些实施方式中,可以通过以下弹性变形中的一个或多个来提供弹簧力和/或顺服度:金属(例如螺旋弹簧或片簧)、弹性体材料(例如硅树脂)和/或塑料等。弹簧力可以确保可靠的电连接。顺服度可以有助于解决组装公差累积。
在一些实施方式中,弹簧触头可以是扫接触头。例如,当蒸发器料盒52插入到蒸发器本体50中时,每个装置/料盒配合触头对中的一个或多个触头可具有滑动和/或平移的电触点。扫接触头可以提供更可靠的连接。例如,如果蒸发器料盒52的料盒触头65具有可防止或阻碍与插座触头62接触的氧化或残留材料,则在蒸发器料盒52 插入蒸发器本体50时,扫接触头可擦拭料盒触头65的表面。擦拭料盒触头65的表面将使得插座触头62更可能通过减少或防止不期望的材料处于接触区域中而与料盒触头65进行正确的接触。
图6A-6C示出了根据当前主题的某些实施方式的料盒连接器206的示例,示出了保持特征220。料盒连接器206可选地包括一个或多个与图1-5J所示和本文所述的料盒连接器106相同和/或类似的特性和/或部件。如图6A-6C所示,料盒连接器206包括料盒连接器本体201、位于连接器槽236内的四个插座触头262、具有肋状结构并围绕料盒连接器本体201延伸例如在密封凹槽261中的密封机构260、压力传感器229、压力传感器端口、和/或围绕压力传感器229的压力传感器密封机构264,以及其它部件,它们分别与料盒连接器106相同和/或相似,料盒连接器106包括料盒连接器本体101、位于连接器槽136内的插座触头62、具有肋状结构并围绕料盒连接器本体101延伸例如在密封凹部163中的密封机构160、压力传感器129、压力传感器端口152、和/或围绕压力传感器129的压力传感器密封机构164。
图6A和6B示出了与料盒连接器206耦接的保持特征220 的示例。保持特征可与料盒连接器206的至少一部分一体地形成和/或与料盒连接器206的至少一部分例如料盒连接器本体101嵌件成型。保持特征220可以将料盒连接器206耦接到蒸发器本体250的外壳202。保持特征220可以将料盒204耦接到蒸发器本体250的外壳202 和/或料盒连接器206。保持特征220可包括一个、两个、三个或四个或更多个保持特征220。例如,保持特征220可包括至少两个定位在料盒连接器本体201的相对侧上的保持特征220。
料盒连接器本体201可包括从料盒连接器206的顶部213 向上延伸的相对的向上延伸构件273。向上延伸构件273由开口分开,保持特征220的至少一部分定位在该开口中。如图6A和6B所示,保持特征220可以至少通过向上延伸构件273耦接到料盒连接器206。
图6C示出了根据本发明的某些实施方式的料盒连接器206 的保持特征220的透视图。料盒连接器206包括纵向构件272、横向构件274和/或叉形部分276,以及其它部件。在一些实施方式中,纵向构件272、横向构件274和/或叉形部分276一体形成。
叉形部分276包括第一侧腿278、第二侧腿280和/或中心腿282以及其他部分。中心腿282可形成纵向构件272的一部分。第一侧腿278从横向构件274的一个端部延伸。第二侧腿280从横向构件274的另一端部(例如相对的端部)延伸。当保持特征220与料盒连接器206和/或外壳体202联接时,第一侧和第二侧腿278、280沿大致向下的方向延伸。
第一侧腿278可以包括第一突出部分277,第二侧腿280 可以包括第二突出部分279。第一和第二突出部分277、279可相对于第一和第二侧腿278、280成一定角度延伸。第一和第二突出部分277、 279可远离第一和第二侧腿278、280向外延伸。第一和第二突出部分277、279可远离保持特征220的外表面向外延伸,该外表面配置成面向外壳体202的内壁和/或以其它方式与外壳体202的内壁接合。第一和第二突出部分277、279可被成形为匹配料盒连接器206的对应部分的形状。
在一些实施方式中,至少第一和第二突出部分277、279 可与料盒连接器206联接和/或可与料盒连接器206一体形成。例如,在一些实施方式中,至少第一和第二突出部分277、279和/或第一和第二侧腿278、280的至少一部分可与料盒连接器206的向上延伸构件273中的一个注塑成型。这种配置可理想地加强保持特征220与料盒连接器206之间的连接。这种配置可理想地将保持特征220固定到料盒连接器206。
第一和第二腿278、280可以由横向构件274横向地间隔开。在一些实施方式中,横向构件在大致平行于料盒连接器206的至少一侧的方向上延伸。在一些实施方式中,横向构件在大致垂直于至少纵向构件272的方向上延伸。
在一些实施方式中,横向构件274可以被加强。例如,横向构件274可包括沿横向构件274的内表面和/或外表面定位的横杆 275。横杆275可以包括与横向构件274相同或不同的材料。在一些实施方式中,横杆275可以包括金属和/或塑料,以及其它材料。横杆275 可以加强保持特征220。横杆275可以帮助提供额外的支撑和/或限制围绕横向构件274的弯曲。在一些实施方式中,横向构件274的至少一部分被配置成定位在料盒连接器206的向上延伸构件273之间。这种配置可理想地将保持特征220支撑在料盒连接器206内。向上延伸构件273可以帮助限制保持特征220在料盒连接器206内的横向运动。
中心腿282可从横向构件274延伸。在一些实施方式中,中心腿282从第一和第二侧腿278、280之间的横向构件274的一部分延伸。中心腿282可沿大致向下的方向延伸。中心腿282可从横向构件274以一定角度延伸。在一些实施方式中,当组装时,中心腿282 可从横向构件274以一定角度向外延伸和/或配置成朝向外壳体202的内壁延伸。如以下参照图7A-7C所示的保持特征的示例更详细地解释的那样,中心腿282可配置成与沿外壳体202的内壁定位的中心接收特征联接。
中心腿282可包括下部。下部可被倒角,使得中心腿282 的下部的侧部可向内成角度。倒角轮廓可允许保持特征220更容易地联接到蒸发器主体250的外壳体202。
如至少图6A-6C所示,纵向构件272可从横向构件274延伸。纵向构件272可从横向构件274沿大致向上的方向延伸。纵向构件272可以大致S形延伸,或者以其他形状延伸。例如,纵向构件272 可包括面向外的凸出部分272A、面向内的凸出部分272B和/或突出部分272C。纵向构件272可在面向外的凸出部分272A、面向内的凸出部分272B和/或突出部分272C之间平滑地过渡。
面向外的凸出部分272A可包括外表面285和内表面286。面向内的凸出部分272B可包括外表面287和内表面288。在一些实施方式中,至少突出部分272C和/或面向外的凸出部分272A的外表面 287可以被配置成通过外壳体202的相应的接收特征290将料盒连接器206固定到外壳体202,如下面更详细地描述的那样。在一些实施方式中,至少面向内的凸出部分272B的内表面286可被配置成经由料盒204的相应接收特征(例如卡位部)将料盒204固定到料盒连接器 206,下面更详细地描述的那样。
在一些实施方式中,保持特征220的全部或一部分可由一种或多种材料制成,例如包括不锈钢的金属、塑料和/或其它材料。保持特征220可以通过冲压、模制、切割和/或其它制造工艺来制造。
图7A-7C示出了根据本发明的某些实施方式的料盒连接器306的示例,其示出了保持特征320的另一示例。料盒连接器306可选地包括与图1-6C所示和本文所述的料盒连接器106、206相同和/或相似的一个或多个特性和/或部件。如图7A-7C所示,料盒连接器306 包括料盒连接器主体301、位于连接器狭槽336内的四个插座连接器 362、具有肋状结构并围绕料盒连接器主体301延伸(例如在密封凹槽 363中延伸)的密封机构360、压力传感器329、压力传感器端口和/ 或围绕压力传感器329的压力传感器密封机构364,以及其它部件,它们分别与图1-6C所示和本文所述的包括料盒连接器主体、位于连接器狭槽内的插座触头、具有肋状结构并围绕料盒连接器主体延伸(例如在密封凹槽中延伸)的密封机构、压力传感器、压力传感器端口和/ 或围绕压力传感器的压力传感器密封机构的料盒连接器相同和/或相似。
图7A-7C示出了根据本发明的实施方式的料盒连接器306 的保持特征320的示例。图7A-7C所示的保持特征320可包括与图 6A-6C所示的并在本文中描述的保持特征220相同和/或相似的特性和 /或部件。如图7A-7C所示,保持特征320可包括纵向构件372、横向构件374和/或叉形部分376,以及其它部件。叉形部分376可包括第一侧腿378、第二侧腿380和/或中心腿382,以及其它部件。
纵向构件372包括在横向构件374和面向内的凸出部分 372B之间延伸的锥形区域。锥形区域可以包括从横向构件374到面向内的凸出部分372B逐渐变细的侧壁。
横向构件374可与料盒连接器主体301的横杆371联接。横杆371在向上延伸构件373之间延伸。料盒连接器306的横杆371 可为保持特征320提供额外的支撑和/或刚性。保持特征320可以粘附、机械地联接到料盒连接器306和/或与料盒连接器306一起模制。
在一些实施方式中,第一和第二侧腿378、380可以包括外突部分381和支撑部分383。外突部分381可以从横向构件374向内延伸。外突部分381可被配置成定位在料盒连接器306的横杆371和料盒连接器306的另一部分(例如料盒连接器306的顶部的凸缘和/或上表面)之间。外突部分可被配置成装配在料盒连接器306的横杆371 和料盒连接器306的另一表面之间,以便为保持特征320提供额外的支撑。外突部分可有助于限制或防止保持特征320相对于料盒连接器 306的纵向移动。
第一和第二侧腿378、380的支撑部分383可帮助将保持零件320固定到料盒连接器306。支撑部分383可以提供至少部分地围绕料盒连接器306的一部分的表面。
参照图7A,料盒连接器306通过保持特征320联接到蒸发器主体350的外壳体302。如图所示,外壳体302可包括一个或多个接收特征390。接收特征390可以被配置成固定和/或保持所述保持特征320的对应部分。接收特征390可以被配置成将料盒连接器306固定和/或保持在外壳体302内。在一些实施方式中,保持特征320中的至少一个可以被配置成卡扣到外壳体302的接收特征390中的至少一个和/或以其它方式与外壳体302的接收特征390中的至少一个联接,以将料盒连接器306和/或料盒304固定在外壳体302内。
接收特征390可以包括上接收特征392、中心接收特征394 和/或下接收特征396,以及其他部分。上接收特征392、中心接收特征394和/或下接收特征396可限定形成在外壳体302的内侧壁中的至少一个中的凹部。外壳体302可包括位于外壳体302的至少两个相对侧壁中的接收特征390。外壳体302可以包括上外突特征397和/或下外突特征398。上外突特征397和/或下外突特征398可以从接收特征 390的内表面朝向外壳体302的内部体积向内延伸。上外突特征397 可以至少部分地定位在上接收特征392和/或中心接收特征394中。下外突特征398可以至少部分地定位在中心接收特征394和/或下接收特征396中。
如至少在图7A中所示,当保持特征320联接到接收特征 390时,突出部分372C可定位在上接收特征392内和/或卡扣到上接收特征392。在一些实施方式中,面向外的凸出部分372A的至少一部分可以接触上外突特征397的至少一部分。面向内的凸出部分372B的外表面387可以固定到中心接收特征394上。在一些实施方式中,中心腿382的外表面的至少一部分可以固定到下外突特征398。在一些实施方式中,中心腿382的至少一部分(例如中心腿382的下部)可定位在下接收特征396内和/或固定到下接收特征396。料盒304(未示出)可以固定到保持特征320的内表面的至少一部分上。这种配置有助于在料盒连接器306和蒸发器主体350的外壳体302之间提供更牢固的连接。这种配置可有助于在料盒304和外壳体302之间提供更牢固的连接。保持特征320可理想地帮助提供制造中的更好公差和/或可帮助限制制造问题。
图8A-8H示出了根据本发明的某些实施方式的料盒连接器 406的示例,其示出了保持特征420和侧壁连接特征168的另一示例。料盒连接器406可选地包括与图1-7C所示和本文所述的料盒连接器 106、206、306相同和/或相似的一个或多个特性和/或部件。如图8A-8H 所示,料盒连接器406包括料盒连接器主体401、位于连接器狭槽436 内的四个插座触头462、具有肋状结构并围绕料盒连接器主体401延伸(例如在密封凹槽463中延伸)的密封机构460、压力传感器429、压力传感器端口和/或围绕压力传感器429的压力传感器密封机构464,以及其它部件,它们分别与包括料盒连接器主体、位于连接器狭槽内的插座触头的料盒连接器相同和/或相似。密封机构可具有肋状结构,并围绕料盒连接器主体延伸(例如在密封凹槽中延伸)。压力传感器、压力传感器端口和/或压力传感器密封机构可围绕图1-7C所示和本文所述的压力传感器。
图8A-8H示出了根据本发明的实施方式的料盒连接器406 的保持特征420的示例。图8A-8H所示的保持特征420可包括与图 6A-7C所示的和本文所述的保持特征220、320相同和/或相似的特性和/或部件。如图8A-8H所示,保持特征420可包括纵向构件472、横向构件474和/或叉形部分476,以及其它部件。叉形部分476可以包括第一侧腿478、第二侧腿480和/或中心腿482,以及其它部件。第一和第二侧腿478、480可以一起形成围绕中心腿482的支撑腿495。支撑腿495可以定位在形成于向上延伸构件373之间的狭槽中。通过允许保持特征420的更长长度与料盒连接器主体401接合和/或以其它方式联接到料盒连接器主体401,支撑腿495可为保持特征420提供额外的加强和支撑。支撑腿495可与料盒连接器主体401一起注塑成型和/或粘附到料盒连接器主体401上。
参照图8A-8H,料盒连接器406可包括一个或多个侧壁连接特征468。侧壁连接特征468可从料盒连接器406的相对侧壁向下延伸,并可包括开口499A,以接收从外壳体402和/或蒸发器主体450 的另一部件(例如骨架504)延伸的相应的外突构件499B。在一些实施方式中,侧壁连接特征468可通过例如卡扣配合结构至少部分地将料盒连接器406联接到外壳体402的一个或多个侧壁或蒸发器主体450 的另一部件。该卡扣配合结构可理想地用于塑料-塑料和/或金属-金属接口中,以将料盒连接器406与外壳体402或蒸发器主体450的其它部件牢固且容易地接合。可以考虑其它联接布置(包括焊接和/或粘接)。
图9A-9L示出了根据本发明的某些实施方式的料盒连接器 606的示例。料盒连接器606可选地包括与图1-8H所示和本文所述的料盒连接器106、206、306、406相同和/或相似的一个或多个特性和/ 或部件。如图9A-9L所示,料盒连接器606包括料盒连接器主体601、位于连接器狭槽636内的四个插座触头662、密封机构660、压力传感器端口、保持特征620以及侧壁连接特征668,它们分别与图1-8H所示并在本文中描述的包括料盒连接器主体、位于连接器狭槽内的插座触头、密封机构、压力传感器、压力传感器端口、保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器相同和/或相似。
图9A-9L所示的保持特征620可包括与图6A-8H所示的和本文所述的保持特征220、320、420相同和/或相似的特性和/或部件。例如,保持特征620包括纵向构件672、横向构件674和叉形部分676。纵向部件672提供弹力以将料盒连接器606固定到蒸发器主体650的外壳体上。叉形部分676包括第一侧腿678、第二侧腿680和中心腿 682,以及其它部件。第一和第二侧腿678、680一起形成围绕中心腿 682的支撑腿695。支撑腿695定位在形成在向上延伸构件673之间的狭槽中。
参照图9A-9L,料盒连接器606还包括一个或多个侧壁连接特征668,该侧壁连接特征668包括开口699A,以接收从外壳体602 和/或蒸发器主体650的另一部件(例如骨架504)延伸的相应外突部件699B。侧壁连接特征668与上述图8A-8H中所示的侧壁连接特征 668相同或相似。
图9A-9L示出了具有密封机构660的料盒连接器9A-9L的一个示例。密封机构660包括围绕料盒连接器主体601延伸的密封件或垫圈。密封件或垫圈可限定单肋结构。密封件或垫圈可与压力传感器密封机构664一体形成和/或联接到压力传感器密封机构664,压力传感器密封机构664配置成围绕压力传感器629的至少一部分延伸。密封件或垫圈可通过围绕料盒连接器主体601的侧壁的密封连接臂 660A连接到压力传感器密封机构664。
料盒连接器606可包括允许使用清洁装置更容易地清洁料盒连接器606的一个或多个特征。例如,料盒连接器606包括从料盒连接器主体601的上部延伸的壁延伸部601A。壁延伸部601A具有"H 形"或具有中心切口的其它形状以围绕压力传感器端口,并且从连接器狭槽636向上延伸以围绕插座触头662的至少一部分。壁延伸部601A 至少部分地通过使清洁装置更难以卡在插座触头662上和/或使插座触头662变形来保护插座触头662。插座触头662可包括细长的上部以限制由清洁装置或其它装置引起的变形。
图9J示出了与刚性花线510联接的料盒连接器606的一个示例。在图9J所示的示例中,刚性花线510在第一端部510A处与副电路板(例如PCBA)或荚接口板512A联接,并且被配置为经由花线 510的第二端部510B与主PCBA 512联接。刚性花线510可以经由焊接、压配合和/或卡扣配合结构(参见图9M-9N)与主PCBA 512和/ 或副PCBA 512A联接。例如,主PCBA512和/或副PCBA 512A可以被按压和/或卡扣到花线510和/或电池的一部分上,以建立电连接。在一些实施方式中,主PCBA 512和/或副PCBA 512A可以附加地或替代地焊接到花线或电池的一部分。如图所示,副PCBA 512A抵靠料盒连接器606的底面嵌套,并且接触被配置为接触所述料盒52的插座触头 662的底部。这种配置允许主PCBA 512远程控制从电源508经由副PCBA 512A向插座触头662的电力供应。在一些实施方式中,电源508、主PCBA 512和/或副PCBA 512A包括一个或多个热保护特征。热保护特征可以限制或防止电源508充电或放电,例如当热保护特征检测到电源508具有高于或等于上阈值和/或低于或等于下阈值的温度时。
将电源508与PCBA之间的连接定位在花线510的第一端部510A处的插座触头662附近,电源508与插座触头662之间的路径可以保持较短。短的电源路径可增加蒸发器设备的加热效率,并允许使用者每次对电源进行充电后进行更多次抽吸。短的电源路径允许在电源508和插座触头662之间的连接中使用较短的迹线,这减小电阻并限制加热损失。
图9K-9L示出了副PCBA 512A被配置为与料盒连接器606 分离地联接的另一个示例,如下面更详细地描述的那样。如图9K所示,刚性花线510与电源508联接,并且包括被配置为与副PCBA 512A联接的第一端部510A和被配置为与主PCBA 512联接的第二端部510B。电源508包括一个或多个连接器,以允许电源508连接到花线510引向第二端部510B的部分和花线与第二端部510B联接的部分。
图9L所示的副PCBA 512A包括与插座触头662中的每一个的联接部分相对应的狭槽511。副PCBA 512A可以抵靠料盒连接器 606的底面嵌套并且接触插座触头662的联接部分。这种配置允许主 PCBA 512远程控制从电源508经由副PCBA 512A向插座触头662的电力供应。将电源508和副PCBA 512A之间的连接定位在插座触头 662附近允许电源508和插座触头662之间的路径保持较短。短的电源路径可增加蒸发器设备的加热效率,并允许使用者每次对电源进行充电后进行更多次抽吸。短的电源路径允许在电源508和插座触头662 之间的连接中使用较短的迹线,这减小电阻并限制加热损失。
图26A-26F示出了根据本发明的某些实施方式的料盒连接器906的另一个示例。料盒连接器906可选地包括与图1-9L所示和本文所述的料盒连接器106、206、306、406、606相同和/或相似的一个或多个特性和/或部件。如图26A-26F所示,料盒连接器906包括料盒连接器主体901、位于连接器狭槽936内的四个插座触头962、密封机构960、压力传感器端口、保持特征920和侧壁连接特征968,它们分别与图1-9L所示和本文所述的包括料盒连接器主体、位于连接器狭槽内的插座触头、密封机构、压力传感器、压力传感器端口、保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器相同和/或相似。
图26A-26F所示的保持特征920可包括与图6A-9L所示的和本文所述的保持特征220、320、420、620相同和/或相似的特性和/ 或部件。例如,保持特征920包括纵向构件972、横向构件974和叉形部分976。纵向构件972提供弹力以将料盒连接器906固定到蒸发器主体950的外壳体上。叉形部分976包括第一侧腿978、第二侧腿 980和中心腿982,以及其它部件。第一和第二侧腿978、980一起形成围绕中心腿982的支撑腿995。支撑腿995位于形成在向上延伸构件973之间的狭槽中。
参照图26A-26F,料盒连接器906还包括一个或多个侧壁连接特征968,该侧壁连接特征968包括开口999A,以接收从外壳体 902和/或蒸发器主体950的另一部件(例如骨架504)延伸的相应突出构件999B。侧壁连接特征968与上述图8A-9L中所示的侧壁连接特征相同或相似。
图26A-26F示出了具有密封机构960的料盒连接器的一个示例。密封机构960包括围绕料盒连接器主体901延伸的密封件或垫圈。密封件或垫圈可限定单肋结构。密封件或垫圈可与压力传感器密封机构964一体形成和/或联接到压力传感器密封机构964,压力传感器密封机构964配置成围绕压力传感器929的至少一部分延伸。密封件或垫圈可通过围绕料盒连接器主体901的侧壁的密封连接臂960A连接到压力传感器密封机构964。
料盒连接器906可包括允许料盒连接器906更容易地使用清洁装置清洁的一个或多个特征。例如,料盒连接器906包括从料盒连接器主体901的上部延伸的壁延伸部901A。壁延伸部901A可以具有"H形"或具有中心切口的其它形状以围绕压力传感器端口,并且从连接器狭槽936向上延伸以围绕插座触头962的至少一部分。壁延伸部901A至少部分地通过使得清洁装置更难以卡在插座触头962上和/ 或使插座触头962变形来保护插座触头962。插座触头962可以包括细长的上部以限制由清洁装置或其它装置引起的变形。
料盒连接器906可包括插座触头盖945。插座触头盖945 可以围绕插座触头962的至少一部分(例如插座触头962的松散端),以帮助限制或防止对插座触头962造成的损坏。例如,插座触头盖945 可以包括一个或多个(例如,四个或更多个)开口945A,每个开口围绕相应的插座触头962。每个开口的内壁可以有助于减少例如由清洁装置对插座触头962造成的损坏,例如通过限制清洁装置到达开口 945A和/或卡在插座触头962的松散端上的能力。插座触头盖945可以帮助限制或防止插座触头962的松散端被清洁设备容易地触及或弯曲。
插座触头盖945可以胶粘、卡扣配合、模制和/或压配合到料盒连接器主体901中,以及采用其它组装方式。
图27A-27H示出了根据本发明的某些实施方式的料盒连接器2706的另一示例。料盒连接器2706可选地包括与图1-9L和26A-26F 中所示的和本文所述的料盒连接器106、206、306、406、606、906相同和/或相似的一个或多个特性和/或部件。如图27A-27H所示,料盒连接器2706包括料盒连接器主体2701、位于连接器狭槽2736内的四个插座触头2762、密封机构2760、压力传感器端口、保持特征2720 和侧壁连接特征2768,它们分别与图1-9L和26A-26F所示和本文所述的包括料盒连接器主体、位于连接器狭槽内的插座触头、密封机构、压力传感器、压力传感器端口、保持特征和侧壁连接特征的料盒连接器相同和/或相似。
图27A-27F中所示的保持特征2720可包括与图6A-9L和 26A-26F中所示的且本文所述的保持特征220、320、420、620、920 相同和/或相似的特性和/或部件。例如,保持特征2720包括纵向构件 2772、横向构件2774和叉形部分2776。纵向构件2772提供弹力以将料盒连接器2706固定到蒸发器主体2750的外壳体。叉形部分2776包括第一侧腿2778、第二侧腿2780和中心腿2782,以及其他部件。第一和第二侧腿2778、2780一起形成围绕中心腿2782的支撑腿2795。支撑腿2795位于形成在向上延伸构件2773之间的狭槽中。
参照图27A-27H,料盒连接器2706还包括一个或多个侧壁连接特征2768,侧壁连接特征2768包括开口2799A,以接收从外壳体 2702和/或蒸发器主体2750的另一部件(例如,骨架504)延伸的相应的外突构件2799B。侧壁连接特征2768与上述图8A-9L和26A-26F 中所示的侧壁连接特征相同或相似。
图27A-27H示出了具有密封机构2760的料盒连接器的示例。密封机构2760包括围绕料盒连接器主体2701延伸的密封件或垫圈。密封件或垫圈可限定单肋结构。密封件或垫圈可以与压力传感器密封机构2764一体形成和/或联接到压力传感器密封机构2764,压力传感器密封机构2764配置成围绕压力传感器2729的至少一部分延伸。密封件或垫圈可通过围绕料盒连接器主体2701的侧壁的密封连接臂 2760A连接到压力传感器密封机构2764。料盒连接器主体2701可包括用于固定压力传感器2729的狭槽2729A。狭槽2729A可以有助于降低材料积聚在压力传感器2729上方和/或堵塞与压力传感器2729联接的空气路径的可能性。
压力传感器密封机构2764可包括一个或多个(例如,两个、三个、四个等)锚固件2764A,锚固件2764A有助于将压力传感器密封机构2764固定到料盒连接器主体2701。锚固件2764A可粘附到、机械地固定到和/或压配合到料盒连接器主体2701,以及通过其它固定手段。锚固件2764A为压力传感器密封机构2764提供额外的表面区域,以接触和固定到料盒连接器主体2701。
料盒连接器2706可包括允许使用清洁装置更容易地清洁料盒连接器2706的一个或多个特征。例如,料盒连接器2706包括从料盒连接器主体2701的上部延伸的壁延伸部2701A。壁延伸部2701A 可以具有"H形"或具有中心切口的其它形状以围绕压力传感器端口,并且从连接器狭槽2736向上延伸以围绕插座触头2762的至少一部分。壁延伸部2701A至少部分地通过使清洁装置更难以卡在插座触头2762 上和/或使插座触头2762变形来保护插座触头2762。
插座触头2762可以包括细长的上部以限制由清洁装置或其它装置引起的变形。图27G示出了根据本发明的实施方式的料盒连接器2706的侧剖视图。如图所示,插座触头2762的端部2762A可被配置成接触料盒连接器主体2701的内表面2701A,例如当力被施加到插座触头2762时(例如当蒸发器料盒与蒸发器主体连接时)。插座触头2762的端部2762A和内表面2701之间的接触可以产生力的冗余(例如,一个或多个弹力)。例如,施加到插座触头2762的力(例如通过与蒸发器料盒接触)导致弹力作用在该力的相反方向上,以推回到蒸发器料盒上,并保持插座触头2762和蒸发器料盒之间的接触。当施加力时,例如当蒸发器料盒接触插座触头2762时,端部2762A和内表面 2701之间的接触导致第二力(例如,法向力)沿与该力相反的方向施加。在使用中,第二力可以进一步固定和保持插座触头2762和蒸发器料盒之间的接触,以确保在使用中插座触头2762和料盒触头65始终保持连通。第二力可以帮助固定和保持插座触头2762和蒸发器料盒之间的接触。
在一些实施方式中,插座触头2762具有有助于减小插座触头2762上的应力并且可以有助于增加弹力和/或第二力的大小的宽度。增加弹力和/或第二力的大小有助于在使用中将插座触头2762固定到蒸发器料盒,并保持插座触头2762和蒸发器料盒之间的连通。插座触头2762的宽度可以附加地或可选地帮助限制或防止例如由清洁装置对插座触头2762造成的损坏。例如,插座触头2762的增加的宽度可以限制或防止清洁装置经过插座触头的侧面,从而减小清洁装置弯曲或以其它方式损坏插座触头的可能性。
料盒连接器2706还可包括插座触头盖2745。插座触头盖 2745可以围绕插座触头2762的至少一部分(例如插座触头2762的松散端),以帮助限制或防止对插座触头2762造成的损坏。例如,插座触头盖2745可以包括一个或多个(例如,四个或更多个)开口2745A,每个开口包围相应的插座触头2762。每个开口的内壁可以有助于减少例如由清洁装置对插座触头2762造成的损坏,例如通过限制清洁装置到达开口2745A和/或卡在插座触头2762的松散端上的能力。插座触头盖2745可有助于限制或防止插座触头2762的松弛端被清洁装置容易地触及或弯曲。
插座触头盖2745可以胶粘、卡扣、模制和/或压配合到料盒连接器主体2701中,以及采用其它组装方式。例如,如图所示,插座触头盖2745可以经由一个或多个连接特征2717A(例如可与对应的特征2717B(例如凸起特征)联接的卡扣钩)与料盒连接器主体2701联接,以将插座触头盖2745固定到料盒连接器主体2701。凸起特征 2717B有助于防止插座触头盖2745与料盒连接器主体2701分离。
图10A-12C示出了根据本发明的实施方式的端盖模块502 的示例。端盖模块502限定可与骨架504联接的模块化部件。端盖模块502包括端盖520、天线载体522、花线电缆528、分隔件538、同轴电缆532、PSA530、用于磁性地连接到外部供电装置的磁体536、以及诸如LED534的光源534。
端盖模块502包括电路,该电路可允许蒸发器设备与其它设备无线连接(例如通过蓝牙以及其它配置)。天线载体522可以包括一个或多个充电触头524和一个或多个数据引脚526。天线可包括接地引脚,以将充电触头直接接地到蒸发器主体的外壳体,从而提高天线性能的效率。
充电触头524可以被配置成与外部电源电连通,以在电池 508和电源之间提供充电接口。如至少图10A-12C所示,充电触头524 和数据引脚526可以具有圆形形状。也可以考虑具有其它形状的充电触头524和/或数据引脚526。在一些实施方式中,充电触头524和数据引脚526具有相同的形状(参见图13A-13C、13E-13F)。在一些实施例中,充电触头524和数据引脚526具有不同的形状和/或尺寸(参见图10A-12C和13D)。例如,图13A-13F示出了具有端盖模块502 的示例性蒸发器主体50。充电触头524可以具有正方形形状、具有圆角的正方形形状(参见图13A)、椭圆形形状(参见图13B)、圆角矩形形状(参见图13C)、半圆形形状(参见图13D)和/或圆形形状(参见图13E、13F)等等。数据引脚526可以具有正方形形状、具有圆角的正方形形状(参见图13A、13D)、椭圆形形状(参见图13B)、圆角矩形形状(参见图13C)、半圆形形状和/或圆形形状(参见图13E、13F) 等等。
参照图10A-12C,当组装时,端盖520可包括接收相应的充电触头524的一个或多个充电接触孔525,以及接收相应的数据引脚526的一个或多个数据引脚孔527。如至少图11A-11B和13A-13F 所示,充电触头孔525和数据引脚孔527的深度可以近似等于相应的充电触头524和数据引脚526的深度。充电触头524和/或数据引脚526 的外端表面可以与端盖520的外表面523大致平齐。在一些实施方式中,当组装时,充电触头524和/或数据引脚526的外端表面相对于端盖520的外表面523凹入和/或外突。
端盖520可包括位于端盖520前侧上的切口区域535。切口区域可以被配置成围绕光源534的至少一部分。
分隔件538配置成容纳端盖模块502的内部部件中的至少一些。例如,分隔件538可围绕和/或固定端盖模块502的至少一些内部部件。图12示出了容纳端盖模块502的内部部件中的至少一些的分隔件538的示例。如图12所示,端盖520可放置在分隔件538的端部上,以将内部部件固定在分隔件538内。图11和11B示出了端盖模块 502的一个示例,其中端盖520被显示为透明的,以显示端盖模块502 的某些内部部件。
分隔件538可包括能够将端盖520固定到分隔件538的联接凹槽548。联接凹槽548可以接收粘合剂(例如胶水),以将端盖520 粘附到分隔件538上。联接凹槽548允许在端盖520和分隔件之间形成强结合。粘合剂可以粘附到联接凹槽548的表面以提供多个粘附表面并加强端盖520和分隔件538之间的结合。
分隔件538可以包括能够将端盖模块502固定到外壳体 102的粘合剂通道548A。粘合剂通道548A可以接收粘合剂(例如胶水),以将端盖模块502粘附到外壳体102。粘合剂可以粘附到粘合剂通道548A的表面,以提供多个粘附表面并加强端盖520和外壳体102 之间的结合。
分隔件538可包括一个或多个光源接收狭槽552。光源接收狭槽552可被配置为接收光源534的至少一部分,以将光源534联接到分隔件538。光源534和分隔件538可通过卡扣配合结构联接,和/或光源534和分隔件538可通过粘合剂、化学结合工艺或机械结合工艺彼此粘合。
分隔件538还可包括骨架附接特征554。骨架附接特征554 可被配置为接收骨架504的至少一部分(例如端盖模块连接特征550 中的一个或多个)。光源534和端盖模块连接特征550可以通过卡扣配合结构连接,和/或端盖模块连接特征550和分隔件538可以通过粘合剂、化学结合工艺或机械结合工艺彼此粘合。
参照图10A-12C,一个或多个照明设备(例如光源534) 可包括光管556和光源附接特征558。光源附接特征558可以包括一个或多个叉头,所述叉头可以被配置为插入到光源接收狭槽552中。光源接收狭槽552可被配置为分隔从光源534的光管556发射的光。如上所述,光源附接特征538和分隔件538可通过卡扣配合结构联接,和/或光源附接特征538和分隔件538可通过粘合剂、化学结合工艺或机械结合工艺彼此粘合。
光管556可以包括一个或多个LED(例如五个LED)。光管556可以至少部分地或完全地被点亮以向用户提供指示。例如,光源534可以被配置成向使用者提供多种指示,例如充电水平、电池508 的充电状态、正在进行抽吸、需要对蒸发器设备重新充电以及其它指示。光源534可以以诸如动画和/或亮度水平的各种模式提供指示。
例如,在本发明的一些实施方式中,控制器19可以使蒸发器100(以及在一些示例中,蒸发器主体50)上的一个或多个照明设备534根据各种模式对一个或多个单独可控的照明设备进行点亮和调光,其中照明、时间和/或空间模式可以指示蒸发器100的特定状态、状态之间的转变、状况等。根据本发明的一些实施方式,蒸发器100 可具有一个或多个(在一个示例中为4或5个)以一定图案(例如,线形、正方形、矩形、圆形、三角形、药丸形等)布置的照明设备。在本发明的一些实施方式中,一个或多个照明设备可以是或包括一个或多个发光二极管(LED)。
在一些实施方式中,光源包括至少两个照明设备。在一些实施方式中,所述至少两个照明设备中的每一个包括至少一个LED。在一些实施方式中,光源包括至少五个照明设备。在一些实施方式中,所述蒸发器包括开口,通过所述开口可见所述光源。在一些实施方式中,开口包括如上所述的药丸形状。例如,开口可以包括第一侧、与第一侧大致平行的第二侧、可以在第一侧和第二侧之间延伸的第三侧以及可以在第一侧和第二侧之间延伸的第四侧。第一侧和第二侧中的每一个可以比第三侧和第四侧中的每一个长。在一些实施方式中,第三和第四侧部可以是圆形的。在一些实施方式中,所述至少两个照明设备的每一个彼此分离。
在根据本发明的实施方式的一个示例中,控制器19可以访问照明模式库(例如,固件、其它代码等)以确定如何调节定位在蒸发器100上的一个或多个照明设备的亮度以使其对蒸发器100的用户可见。照明模式库可以包括用于管理一个或多个照明设备在一段时间内的转变的目标亮度和/或颜色值的列表。将一系列目标亮度和/或颜色值链接在一起可以使得产生一组照明设备的动画概况。
作为上述的示例,当蒸发器料盒插入蒸发器主体50的料盒插座69中时,可在一个或多个照明设备上显示可见的“闪烁”。“闪烁”可以通过以下操作序列来产生:首先,可能发生到零(或一些其它降低水平的)亮度或到一些起始颜色值的转变,随后在斜升时间段(例如,0.1秒)中转变到100%亮度(或一些其它亮度或颜色值),然后在斜降时间段(例如,0.1秒)中转变回到零(或一些其它降低水平的) 亮度或转变到一些起始颜色值,该斜降时间段不必是与斜升时间段相同的时间段。
本发明主题的一些实施方式涉及一种用于处理这种转变的方法,其中,在第一转变或动画正在进行的同时触发由一个或多个照明装置显示的第二转变或“动画”。
在这种情况下,根据正在播放哪个转变或动画(例如,第一转变或动画)以及新的、请求的转变或动画(例如,第二转变或动画) 需要什么,可以出现与当前主题一致的一些选项。在一个选项中,一旦接收到用于第二转变或动画发生的命令,或者检测到触发第二转变或动画的某个触发事件,第一转变或动画可以在其当前点暂停。第二转变或动画可以被执行然后在第一转变或动画被暂停的地方恢复第一转变或动画。在另一选项中,第一转变或动画可以在接收到用于第二转变或动画发生的命令(例如,引起第二转变或动画发生的某一触发事件)时停止。可以执行第二转变或动画,只是当第二转变或动画完成时,取消第一转变或动画的剩余部分,而不是在其停止的地方恢复。在又一选项中,在接收到发生第二转变或动画的命令(例如,引起第二转变或动画的某一触发事件)时,可以推迟第二转变或动画的执行,直到完成第一转变或动画,然后执行第二转变或动画。在又一选项中,在第一转变或动画的剩余部分的同时执行之后,第二转变或动画可以被覆盖(例如,第一转变或动画可以继续,但是由第二转变或动画指定的亮度或颜色的改变可以在由第一转变或动画指定的亮度或颜色的改变之上执行,该第一转变或动画从第一转变或动画中的触发第二转变或动画的部分继续。在又一选项中,如果用于第二转变或动画的命令(例如引起第二转变或动画的某一触发事件)同时第一转变或动画处于进行中时,可以忽略第二转变或动画。换言之,控制器可以拒绝或忽略用于某个新转变或动画的命令直到完成当前进行中的转变或动画。
在某些示例中,当用第二转变或动画中断第一转变或动画时,每个照明装置(例如,LED等)的当前值可在某一(例如,短) 时间段上平滑地渐变到第二转变或动画所需的开始值,然后根据用于处理两个冲突的所请求或触发的转变或动画的选项而渐变回到第一转变或动画(如果适用)。
为了显示用于照明一个或多个照明装置的选项,光导管 556可包括光源534的面向外的部分。如上所述,光导管556的面向外的部分可以具有各种形状、尺寸和结构。例如,如图10A-12C所示,光源534的光导管556可以具有矩形形状。图13A-13F示出了具有各种构造的光源534的示例性蒸发器本体50。例如,光源534的光管556 的面向外的部分(和/或蒸发器本体中的开口)可以具有椭圆形或丸形 (见图13A-13D、13F)、梯形(见图13E)、正方形或圆形等。在一些实施方式中,光源534的光导管556的面向外的部分定位成与端盖520 的外表面齐平,例如在切口区域535和/或外壳102处(见图10A-12C、 13A-13B),或者定位成相对于端盖520和/或外壳102的外表面凹入(见图13C-13E、13F)。在一些配置中,例如图13C和13D中所示,光导管556的面向外的部分可朝向端盖模块502的中心向内延伸。光导管 556的面向外的部分也可以包括各种宽度。例如,光管556可以是0.45 mm宽,以及其他宽度。
在一些实施方式(未示出)中,光导管556可以包括分离的段而不是单一本体。每个段可以包括单独的LED或其它光源。
图29A-29D示出了根据当前主题的实施例的示例性光导管 556,其可以在这里描述的蒸发器装置中实施。光导管556可以包括与背板556B耦接的面向外的部分556A。如上所述,光导管556也可以包括一个或多个LED,所述LED位于面向外的部分556A上和/或与面向外的部分556A耦接。光导管556可以包括分隔件556C,其将面向外的部分556A上的一个或多个LED分开(见图29B)。在一些实施方式中,当与蒸发器装置组装时,LED、分隔件556C和/或背板556B的至少一部分可以是可见的。
光导管556可以包括将背板556B与面向外的部分556A连接的锥斜部分557。从背板556B延伸到面向外的部分556A的锥斜部分557可以帮助限制诸如边缘亮度和/或暗边缘的光缺陷从外部可见,从而提供明确限定的和一致的照明外观。
参照图12B,端盖模块502包括天线载体522。天线载体 522包括天线522A,同时使支撑天线的材料(例如塑料)的量最小化。天线载体522有利地将天线522A与金属外壳隔离以用于有效的RF辐射。例如,天线载体522帮助将充电触头524从PCBA512脱联,因为充电触头524由于充电触头524与天线载体522和天线522A之间经由来自PCBA512的花线528的感应和无源耦接而干扰天线发射。另外,天线载体522帮助保持磁体536的位置与充电触头524相对并且与天线522A分开。天线载体522也可以支撑短路腿或接地夹(如下所述),以允许天线522A调谐到蒸发器本体50。因此,天线载体522与天线522A一起,和/或端盖模块502的部件的定位增强了性能,并允许天线522A的辐射效率至少为大约15-20%或更高。这种辐射效率可允许与位于距蒸发器本体50达25英尺或大于25英尺处的外部装置进行无线通信。
天线载体522可以包括各种材料。例如,天线载体522可以包括注射成型塑料,并且可以包括例如围绕天线载体522的外径被激光蚀刻和/或镀金的部分。天线载体522可以包括辐射元件,例如天线522A。天线522A可至少部分地由激光蚀刻图案和匹配网络形成。天线522A可围绕蒸发器本体50的内部部件的外周缠绕。蒸发器本体 50的周边提供了路径长度(例如波长为2.4gHz的1/4)以调谐天线。
天线载体522的天线522A包括短路腿。短路腿可以经由接地材料(例如,接地夹)将外壳102直接连接到天线载体522的表面。天线522A的短路腿与外壳102的耦接可允许天线522A(其控制呈现给天线的阻抗)与外壳102的电感和电容耦接在同轴电缆532的附连部附近被控制。
如图12B所示,同轴电缆532可与天线载体522耦接。同轴电缆532利用来自主控制器的RF能量激励天线522A。安装同轴电缆532的天线载体522允许同轴电缆532与天线522A耦接,并增强同轴电缆532与天线载体522之间的电缆连接的结构完整性。接地夹与同轴电缆532一起允许天线载体522或天线522A被独立地测试或与蒸发器本体50的其它部件一起被测试。这种结构有利于提高制造效率和更一致的RF辐射性能。如图12B所示,充电触头524位于天线载体 522上天线522A附近。因此,天线522A可以与充电触头524和/或数据引脚526电感和/或电容耦接。由于数据引脚526和/或充电触头524 相对于天线的定向和接近性,发生电感和/或电容耦接。
数据引脚526和/或充电触头524可以包括串联滤波器电路 (例如,串联和/或并联电感和/或电容元件),以解耦和/或限制RF辐射通过花线反向耦接到主PCBA512中。在一些实施方式中,串联滤波器电路使从天线522A向蒸发器本体50的内部部件耦接RF能量的影响最小化,这种耦接可能不期望地降低RF效率和/或降低蒸发器本体50的性能。
如图12B所示,磁体536可以定位成邻近天线载体522和 /或与天线载体522相接。磁体536可被构造成将蒸发器本体50可拆卸地磁性耦接到外部加料装置。
图14A-14F示出了根据当前主题的某些实施方式的端盖模块702的示例。端盖模块702包括与图10A-12C所示的和本文所述的端盖模块502相同和/或相似的特性和/或部件。如图14A-14F所示,端盖模块702包括端盖720、分离器738、光源734、天线载体、花线电缆、同轴电缆、PSA和磁体,它们分别与图10A-13F所示的和本文所述的包括端盖、分离器738、光源、天线载体、花线电缆、同轴电缆、 PSA和磁体的端盖模块502相同或相似。在图14A-14F所示的端盖模块702的例子中,光源534的光导管756的面向外的部分是椭圆形的。充电触头和数据引脚孔725、727以及充电触头和数据引脚724、726 具有相同的形状(例如,圆形)并且均匀地间隔开。
如图14A-14F所示,分离器738可以包括单个光源接收槽 752。光源734和分离器738可以通过卡扣配合结构耦接,和/或光源 734和分离器738可以通过粘合剂、化学结合工艺或机械结合工艺彼此粘附。光源734可以包括反射表面,以分离经由光导管756发射的光。
分离器738可包括粘合剂通道748,其可将端盖模块702 固定到外壳102,如下所述。粘合剂通道748可以接收粘合剂,例如胶,以将端盖模块702粘附到外壳102。粘合剂可以粘附到粘合剂通道748的表面,以提供多个粘附表面并加强端盖520和外壳102之间的结合。
图15示出了根据当前主题的实施方式的用于组装蒸发器装置的示例性过程800。过程800可包括组装已单独组装的某些模块化部件,例如端盖模块502、702和料盒连接器406、606。组装模块化部件可以提供更简单和更有效的组装过程。例如,骨架子组件501 可以被组装并且随后与外壳耦接。虽然图16A-21A、22、23A和24A 示出了组装的蒸发器本体450的一个例子,但是来自蒸发器本体的其它例子的其它部件可以以相同或相似的方式组装。
在801处,可在将某些电气组件组装到蒸发器本体50的模块化组件中之前测试所述组件。
例如,可以测试主PCBA512。主PCBA512可以包括加热器测量电路、微控制器、用户接口电路、加速度计和充电器电路。在一些实施方式中,在将PCBA512组装到端盖模块502中之前,测试包括两个或更多个PCBA512的面板以确定每个PCBA的性能水平。在一些实施方式中,可以使用模拟负载来测试加热器测量电路。例如,可以校准电路以确保电阻测量与料盒52的假定温度相关。例如,可以通过测试LED534或其它光源的光强度,和/或通过确保微控制器在设备启动时开始引导序列,来测试微控制器。可以通过测试麦克风来测试用户接口。可通过确定所述电路是否在正确充电水平和低温切断水平下终止充电来测试充电器电路。
在一些实施方式中,可以测试电源508和保护电路模块 (PCM)。电源508(例如电池508)可以在与PCM连接之前和/或在电池508与PCM连接之后单独测试。例如,可以测试电池508以确保电池产生正确的电压读数。通常,PCM防止或降低电池放电或过充电的可能性。因此,PCM可被测试以确定当PCM将电池508短路时电池508是否断电。电池508和PCM也可以被测试以校准电量表,使得电量表准确地读取电池508中剩余的电荷量。
在一些实施方式中,测试副PCBA512A。例如,可以测试定位于副PCBA512A上的(一个或多个)压力传感器(例如,环境压力传感器和/或抽吸压力传感器),以确保传感器准确地读取对应的空气压力。可以测试环境压力传感器以确保传感器精确地测量大气压力。还可以测试环境和抽吸压力传感器,以确保两个压力传感器之间的读数在组装之前不偏离。副PCBA512A可以在组装到蒸发器本体50中之前和/或之后进行测试。例如,在与料盒连接器606组装之后测试副 PCBA512A以确保副PCBA512A在组装期间没有被损坏可能是有益的。
在802处,可提供端盖模块502以形成一可测试的子组件,使得可在将端盖模块502与蒸发器本体50的其余部件或其它模块组装之前测试端盖模块的核心功能性和/或性能。测试端盖模块502作为单个模块的性能的能力提供了若干益处。例如,可在没有由蒸发器本体 50的其它部件引起的干扰的情况下测试端盖模块502的性能和端盖模块502的部件,例如天线522A。因此,可以更精确地测试端盖模块502 而不降低RF性能。在一些实施方案中,在与蒸发器本体50的其它模块或部件组装之前对端盖模块502进行模块化测试可有助于减少或防止构建性能较差的蒸发器装置,因为性能较差的端盖模块502可在蒸发器本体50组装之前简单地丢弃。由于端盖模块502是模块化测试的,所以导致不良性能的任何潜在问题的来源也可以更容易地定位。
图16A示出了根据当前主题的实施方式的用于组装端盖模块502的示例方法802。在814处,可以提供端盖520。在816处,包括天线载体522、天线522A、充电触头524、磁体536、同轴电缆532 和花线528的天线载体组件滑入端盖520(见图16B)。在818处,提供分离器538以至少部分地封围端盖模块,并滑入端盖520。分离器 538可以粘附到端盖520,卡扣到端盖520中,和/或可以其它方式与端盖520耦接以固定天线载体组件。
如图16B所示,天线载体组件可嵌套在端盖520和分离器 538之间。天线522A,除了其它部件之外,可能非常敏感和/或容易被损坏。将天线522A嵌套在端盖520与分离器538之间提供了更坚固和 /或更不易受损的天线结构。嵌套的天线载体组件可以在天线522A上产生更小的应力,从而减小天线522A破裂或以其它方式损坏的可能性。
在820处,PCBA512可以安装到端盖模块502上。例如,图16示出了其中已经安装PCBA512的端盖模块502的示例。PCBA512 可以通过化学或机械手段与分离器538耦接。PCBA512可以与端盖模块502的一个或多个其它部件,例如同轴电缆532电耦接。
在822处,可测试端盖模块502的性能。在一些实施方式中,网络分析器可以用于测试端盖模块502的部件,例如天线522A。例如,执行S11测试,以及其它测试,以确保天线522A以正确的频率或波长发射和/或接收波形。
参照图15,在804处,可提供料盒连接器406,并且在808 处,料盒连接器406可与骨架504耦接。
在根据当前主题的一些实施方式中,其中花线510与副 PCBA512A耦接,例如在图9J所示的构造中,料盒连接器406可以与另一部件例如花线510(见图17和18)耦接。花线510可包括具有压力传感器429的耦接部513。压力传感器429可通过将压力传感器429插入到料盒连接器406的密封凹槽463中而与料盒连接器406耦接。
耦接部513可以包括一个或多个(例如,两个或四个或更多个)槽511,其可以接收料盒连接器406的插座触头462的耦接部。在一些实施方式中,插座触头462的耦接部被焊接或以其它方式粘附到它们所位于的槽511。耦接部513可以提供花线510和插座触头462 之间的电接口。
料盒连接器406可与骨架504耦接。例如,图19A和19B 示出了与骨架504耦接的料盒连接器406。如上所述,料盒连接器406 可包括一个或多个侧壁连接特征468。侧壁连接特征468可从料盒连接器406的相对侧壁向下延伸,并可包括开口499A,以接纳从外壳402 延伸的相应部件和/或蒸发器本体450的另一部件,例如骨架504。
保持弹簧546可从骨架504的第一和第二侧壁542、544 朝向彼此向内延伸。保持弹簧546可从骨架504的第一和第二侧壁542、 544朝向彼此向内偏置,以提供类似弹簧的功能。因此,保持弹簧546 可与料盒连接器406连接,例如通过卡扣配合结构。例如,侧壁连接特征468的开口499A可在偏置的保持弹簧546之间滑动。保持弹簧 546可卡扣就位和/或以其它方式保持就位而没有开口499A。在一些实施方式中,当保持弹簧546定位在开口499A内时,保持弹簧546可例如经由点焊粘附到骨架504。
在根据当前主题的一些实施方式中,其中花线510首先耦接到电源508,并且副PCBA512A单独地与料盒连接器406耦接,例如在图9K-9L所示的构造中,料盒连接器406可以首先与另一部件耦接,例如与骨架504耦接(见图20B)。图20A示出了组装料盒连接器 406、骨架504、副PCBA512A和电源508的示例性过程809。
如上所述,在808处,料盒连接器406可与骨架504耦接 (例如,机械地耦接)。料盒连接器406可包括一个或多个侧壁连接特征468。侧壁连接特征468可从料盒连接器406的相对侧壁向下延伸,并可包括开口499A,以接纳从外壳402延伸的相应部件和/或蒸发器本体450的另一部件,例如骨架504。
保持弹簧546可从骨架504的第一和第二侧壁542、544 朝向彼此向内延伸。保持弹簧546可从骨架504的第一和第二侧壁542、 544朝向彼此向内偏置,以提供类似弹簧的功能。因此,保持弹簧546 可与料盒连接器406耦接,例如通过搭扣配合结构。例如,侧壁连接特征468的开口499A可在偏置的保持弹簧546之间滑动。保持弹簧 546可卡扣就位和/或以其它方式保持就位而没有开口499A。在一些实施方式中,当保持弹簧546定位在开口499A内时,保持弹簧546可例如经由点焊粘附到骨架504。在一些实施方式中,一个或多个侧壁连接特征468可以与骨架504的第一和第二侧壁542包覆成型以形成整体。
在830处,在料盒连接器406已经与骨架504耦接之后,副PCBA512A可以与料盒连接器406耦接(例如,电耦接)。如上所述,副PCBA512A可以包括一个或多个(例如,两个或四个或更多个) 槽511,其可以接收料盒连接器406的插座触头462的耦接部。副 PCBA512A可以落入到料盒连接器406的底表面中。在一些实施方式中,插座触头462的耦接部被焊接或以其它方式粘附到它们所位于的槽511。例如,插座触头462的耦接部可以被激光焊接到它们所位于的槽511。在激光焊接过程中,骨架-料盒连接器子组件可以从竖直轴线旋转大约20度,以激光焊接每个槽511,从而在副PCBA512A和插座触头462之间提供牢固的电连接。在831处,可以如上所述地测试副 PCBA512A的性能。
在832处,骨架504和料盒连接器406组件可与电源508 对准(例如,骨架504可相对于电源508定位成大约90度),并且在834处,骨架504可围绕轴线旋转到电源508上以将电源508固定到骨架504。骨架504可包括定位于骨架上的压敏粘合剂(未示出),当骨架504接触电源508时,该压敏粘合剂被激活。当骨架504旋转并向下压在电源508上时,压敏粘合剂完全被激活,从而将电源508粘附到骨架504。
例如,图20B-20D示出了将电源-PCM子组件2004耦接到骨架-料盒连接器子组件2002的示例性过程。如图20B-20D所示,骨架-料盒连接器子组件可定位于形成在可枢转部件2000中的槽内,而电源-PCM子组件2004搁置在固定平台部件2006上。如图20B所示,花线510的与电源508耦接的第一端510A和与料盒连接器耦接的副 PCBA512A对齐。可枢转部件2000包括侧臂2001以保持电源-PCM子组件2002的位置。
随着可枢转部件2000枢转,骨架-料盒连接器子组件2002 向下折叠到电源-PCM子组件2004上,并且侧臂2001枢转远离电源 -PCM子组件2004(见图20C和20D)。当骨架接触电源时,定位于骨架上的压敏粘合剂(未示出)被激活,以将骨架粘附到电源上。一旦可枢转部件2000如图20D所示完全枢转,压敏粘合剂在电源-PCM子组件2004变得完全粘附到骨架-料盒连接器子组件2002上时激活。其它粘合剂可用于将两个子组件耦接。可枢转部件2000和固定平台2006 有助于通过保持对准和减少移动部件的数量来减少在组装期间对电源、副PCBA和/或其它电气部件造成的损坏。
在810处,端盖模块502可与骨架504耦接。例如,如图 21A所示,端盖模块502具有骨架附接特征554,例如可以接收骨架 504的至少一部分的槽,例如端盖模块连接特征550中的一个或多个。端盖模块连接部件550可以包括一个或多个侧臂550A,侧臂550A可以被插入槽554中。端盖模块连接部件550可包括中心臂550B,其可靠在分离器538的一部分上,以偏压分离器538并将侧臂550A保持在槽554内。
图21B示出了与骨架504耦接的端盖模块702的示例。例如,如图21B所示,端盖模块702具有骨架附接特征754,例如可以接收骨架504的至少一部分(例如端盖模块连接特征550中的一个或多个)的槽。端盖模块连接部件550可包括一个或多个侧臂550A和可插入到狭槽754中的连接构件550C。端盖模块连接特征550可包括中心臂550B,其可靠在分离器538的一部分上,以偏压分离器538并将侧臂550A保持在槽754中。端盖模块连接部件550产生张紧的弹力,该弹力将端盖模块702固定到骨架504。端盖模块连接特征550通过消除公差而允许端盖模块702和外壳102的边缘之间的接合齐平。骨架504还包括围绕端盖模块702的至少一部分的固定构件578,以便更好地将端盖模块702固定在骨架504内。图22示出了定位在骨架 504和料盒连接器406/花线510子组件之间的电池508的另一个示例。电池508可以装配在保持弹簧546的内表面之间。在一些实施方式中,保持弹簧546可被朝向电池508的各侧部偏置以将电池508保持就位。在一些实施方式中,电池508比相对的保持弹簧546之间的空间宽,以将电池保持在保持器弹簧546之间的适当位置。
图23A示出了与端盖模块502电耦接的花线510的示例。花线510,其可能已经在一端预先耦接到料盒连接器406,可以在另一端与端盖模块502耦接。花线510可以与PCBA512耦接以在花线510 和PCBA512之间建立电连通。图23B示出了与端盖模块704电耦接的花线的另一个例子。
在811处,可以在将骨架组件501插入外壳102之前测试骨架子组件501的性能。例如,可对模块执行各种验证测试以确保在蒸发器本体50的组装期间每个模块的性能没有改变。在一些实施方式中,验证测试可以包括使用理论电阻测试骨架子组件501。例如,骨架子组件501可以与包括至少五个并联电阻(例如,不同电阻)的电路耦接,以测试骨架子组件501的加热器电路。在各种电阻水平下的测试可提供在不同条件下使用中与蒸发器本体耦接的蒸发器料盒的准确表示。在将骨架组件501插入外壳102中之前执行验证测试可帮助减少蒸发器本体50在组装时将失效和/或表现不佳的可能性。
在812处,骨架子组件501可以插入外壳102中,如图 24A-24B所示。骨架子组件501可以使用一个或多个工具推入和/或拉入外壳102中。
当骨架子组件501完全插入外壳102中时,端盖520定位成邻近外壳102的第二端部533。然而,在一些实施方式中,当骨架子组件501插入外壳102中时,端盖520、720的至少一部分与外壳 102、602的第二端部533间隔开。端盖520、720和外壳102、602之间的空间可理想地限定通气口。该通气口允许空气流入、流出和/或围绕端盖流动。通气口允许在第二端部533处的环境通风,从而提供用于压力感测的环境气流。
根据当前主题的实施方式,骨架子组件501可耦接到外壳 102。例如,如上所述,料盒连接器的保持特征可以例如通过卡合到外壳102的接纳部件190的一个或多个部分中而与外壳102耦接。在使用中,当组装蒸发器本体50时,蒸发器料盒52可插入外壳102的第一端部531的开口中,以与料盒连接器406连通。图24B示出了被插入外壳中的骨架子组件501A的另一个实例。
图30A和30B示出了与当前主题的实施方式一致的蒸发器本体3050的另一个示例。蒸发器本体3050包括一个或多个与上述蒸发器本体50相同或相似的特征。例如,蒸发器本体3050包括电源8(例如电池,其可以是可再充电的电池)、控制器19(例如PCBA3012)、一个或多个传感器、充电触头、和构造成接收蒸发器料盒52的料盒插座69,该蒸发器料盒52用于通过一个或多个各种附接结构与蒸发器本体3050耦接。
一个或多个传感器可包括压力传感器3029(以及任何其它传感器3029)。压力传感器3029可相对于插座触头62平行定位。压力传感器3029可以定位于PCBA3012上或与PCBA3012耦接(例如,物理地或经由无线连接地电气连接或电子连接)。例如,压力传感器3029可以经由刚性花线3010与PCBA3012通信。图30B显示了与 PCBA3012耦接的刚性花线3010的一个例子。如上文关于刚性花线510 所述,刚性花线3010可以经由焊接、压配合和/或卡扣配合结构(例如,见图9M-9N和30B)与PCBA3012耦接。在一些实施方式中, PCBA3012可以被按压和/或卡扣到刚性花线3010和/或电源8的一部分上,以建立电连接。卡扣配合结构可以帮助在刚柔性3010和 PCBA3012之间建立更牢固的连接。该卡扣配合结构可以有助于 PCBA3012和刚柔性件3010的容易组装,并且帮助限制或防止在组装期间损坏PCBA3012和/或刚性花线3010。在一些实施方式中, PCBA3012可以附加地或可选地焊接到花线或电池的一部分上。
在一些实施方式中,蒸发器本体3050包括间隔件3002。间隔件3002可以由包括泡沫的各种材料制成。间隔件3002可以定位在电源8和蒸发器本体3050的外壳之间,以帮助固定刚性花线3010 和PCBA3012之间的连接,并且降低刚性花线3010和PCBA3012之间的连接断开的可能性。例如,间隔件3002可以有助于减少在蒸发器本体3050的测试(例如,跌落测试、振动测试等)期间刚性花线3010 和PCBA3012之间的连接断开的可能性。
如图30B所示,刚性花线3010可以包括负温度系数(NTC) 热敏电阻3004。NTC热敏电阻3004也可以至少部分地通过测量流过 NTC热敏电阻3004的电流来帮助检测来自PCBA的电源的温度变化。热敏电阻3004可以沿着PCBA定位,例如在PCBA的端部,并且可以位于电源附近,以获得电源的精确温度测量。
在一个方面,一种系统包括电流源电路;系统功率输入;以及负载切换电路,其将电流源电路和系统功率输入耦接到输出,所述输出被配置为耦接到蒸发器加热元件。电流源电路、系统功率输入和负载切换电路形成集成电路的一部分。(本段为参考段落1)
一个或多个下列特征可以包括在任何可行的组合中。例如,该系统可包括保护电路,该保护电路构造成将蒸发器装置的操作参数与预定条件进行比较,并且响应于确定操作参数满足该条件而输出报警信号。保护电路可以形成集成电路的一部分。操作参数可包括电压、电流、温度、电流限制和电短路。预定条件可以包括预定阈值,系统还包括存储预定阈值的至少一个寄存器。保护电路可包括比较器电路,该比较器电路构造成将蒸发器装置的操作参数与预定阈值进行比较,该比较器电路构造成输出指示该比较的信号。保护电路可被配置为检测加热器超时、蒸发器装置内的子系统的温度、过电压(OVP)保护、过电流保护(OCP)、欠电压锁定(UVLO)、电短路、超过限制的电流、多级节流、欠压和/或加热器停止抑制信号。保护电路可以包括监视计时器电路和/或冗余时钟源。
该系统可包括控制逻辑,该控制逻辑耦接到保护电路上,并构造成接收报警信号,并且响应于接收报警信号,引起蒸发器装置的操作的改变,包括将蒸发器装置内的至少一个电路与电源断开连接,改变该至少一个电路的时钟速度,和/或改变该至少一个电路的电源干线电压。
该系统可包括:电流监测器,其耦接到第一输出且构造成耦接到蒸发器加热元件,该电流监测器构造成感测第一输出处的电流;电压监视器,其耦接到第二输出,所述第二输出被配置为耦接到所述蒸发器加热元件,所述电压监视器被配置为感测跨越所述蒸发器加热元件的电压;以及控制逻辑,其耦接到电流监测器和电压监测器,该控制逻辑被配置为接收表征在第一输出处感测的电流的数据、跨越蒸发器加热元件感测的电压,并且调节负载切换电路的操作以调节蒸发器加热元件的温度,该调节基于接收的数据。
该系统可以包括集成升压转换器,所述集成升压转换器被配置为向负载切换电路提供更高的电压。该系统可以包括:电源管理单元电路,所述电源管理单元电路包括至少一个低压差稳压器、直流整流器和开关降压降频转换器(switching step-down down-converter);模数转换器;发光二极管驱动器;以及输入-输出电路。
该系统可包括:蒸发器装置主体,所述蒸发器装置主体包括蒸发室和嘴件;电源,所述电源耦接至所述电力(功率)管理单元电路;控制器,所述控制器耦接至所述电力管理单元电路;天线;存储器;环境压力传感器;和加速度计。
该系统可以包括电路,所述电路被配置为基于消耗分布和/ 或蒸气分布来改变输出处的信号的占空比,消耗分布表征占空比和消耗强度,蒸气分布表征占空比和蒸气产量。该系统可以包括多路复用器,该多路复用器包括至少一个开关,该多路复用器被配置为在负载切换电路和电压监视器之间切换输入。该系统可以包括多路复用器,该多路复用器包括连接到负载切换电路的第一输入、连接到电压监视器的第二输入、连接到电压监视器的第三输入、连接到参考节点的第四输入、以及四个输出,所述四个输出中的至少一个输出被连接到所述输出。
描述了与该方案一致的系统和方法以及包括有形地实现的机器可读介质的物品,该机器可读介质可操作以使一个或多个机器(例如,计算机、微控制器等,其可包括通用和/或专用处理器或电路等) 产生本文所述的操作。类似地,还描述了可以包括处理器和耦接至该处理器的存储器的计算机系统。所述存储器可以包括一个或多个程序,其使得处理器执行本文描述的一个或多个操作。
在附图和以下描述中阐述了本文所述主题的一个或多个变型的细节。根据说明书和附图以及权利要求书,本文所述主题的其它特征和优点将变得明显。
当前主题的一些方面涉及用于蒸发器装置的集成电力(功率)管理和加热器控制电路。当前主题可提供使得能够实现改进的蒸发器操作从而改进蒸发器装置的电路,所述改进的蒸发器操作包括改进的加热器性能和失效保护特征。当前主题的一些实施方式可以包括集成电力管理单元,该集成电力管理单元包括被实施为集成电路(例如,处于诸如专用集成电路(ASIC)的芯片上)的加热器控制电路。通过将当前主题的一些方面实施为专用集成电路,当前主题的一些方面可以改善供电管理、降低电力(功率)需求、提供灵活的加热器控制、降低离散部件的数量从而降低性能变化等。其它优点也是可能的。
与当前主题的实施方式一致的蒸发器装置的示例包括电子蒸发器、电子尼古丁输送系统(ENDS)等,例如上文所述且在图1-30B 中示出的蒸发器。如上所述,上文所述且在图1-30B中示出的蒸发器可以选择性地包括如下所述且在图31-39中示出的蒸发器装置的特征中的一个或多个。
图31是根据当前主题的一些方面的可包括集成的电力(功率)控制装置和/或加热器控制装置的示例性蒸发器装置3100的系统框图。该示例性蒸发器装置3100包括:控制器3105,所述控制器3105 具有处于芯片上的无线(例如蓝牙)支持系统(SOC)并且被耦接至蒸发器控制系统3110;电力和电池系统3115;用户接口(界面)3120;附加的传感器3125;天线3130;存储器3135;和连接器3140。示例性蒸发器装置3100还包括电源3150(例如锂电池)和用于与荚连接的荚连接器3145,该荚可包括加热元件(例如,电气模拟为电阻器的加热元件)并容纳可蒸发材料。
蒸气控制系统3110能够实现装置的蒸发功能,并包括荚电阻测量电路3112、荚加热器开关场效应晶体管(FET)3113和荚压力传感器3114。荚电阻测量电路3112和荚加热器开关FET 3113可以操作以测量荚的加热元件的温度(例如,通过短暂地和间歇地中断通向加热元件的电流,在这些短暂中断期间测量加热元件的电阻,并使用热阻系数从测得的电阻获得温度)。荚压力传感器3114可以监测压力以检测抽吸的开始、结束或继续中的任何一个。
电力和电池系统3115操作以从电源3150向装置的其它系统提供电力。电力和电池系统3115可以包括充电器3116、电量表3117、电池保护3118和低压差(LDO)稳压器3119。充电器3116可以包括充电电路,所述充电电路可以由控制器3105控制,并且在一些实施方式中可以包括感应充电器和/或插入式充电器。例如,通用串行总线 (USB)连接装置可用于对蒸发器装置3100进行充电和/或允许在计算装置和控制器3105之间以有线连接进行通信。充电器3116可以对电源3150进行充电。电量表3117可以监测电池信息,例如电压、电流、估计的充电状态、估计的容量、循环计数、电池认证等。电量表3117 可以将该信息提供给控制器3105,以便例如用于经由用户接口3120 指示电池状态。电池保护3118可以包括开关,以将电池(例如电源3150 的锂电池或其他电池、分散的电力存储单元等)切换进出电路,以保护装置3100免于过度充电、过度放电、过快放电等。LDO稳压器3119 可以调节锂电池3150的输出电压,以便向蒸发器装置3100的其余部分提供电力。
用户接口3120包括蜂鸣器3122(也称为扬声器)、发光二极管(LED)驱动器3123和LED 3124。蜂鸣器3122可以提供声音和/或触觉反馈(例如,振动),并且LED驱动器3123和LED 3124可以向用户提供视觉反馈。
附加传感器3125包括环境压力传感器3127和加速度计 3128。加速度计3128能够检测蒸发器装置3100的快速移动(例如摇动),该快速移动可以被控制器3105(例如通过从加速度计3128接收信号)解释为开始与用户装置通信的用户命令,该用户装置是蒸发器系统的一部分并且可以用于控制蒸发器装置3100的一个或多个操作和/或参数。附加地或替代地,蒸发器装置3100的快速移动(例如摇动)的检测可由控制器3105解释为如下的用户命令,该用户命令使得通过蒸气控制系统3110的作用而在保持于料盒内的可蒸发材料将被加热到的多个温度设置之间循环。
图32是根据当前主题的一些方面的示例性集成电力(功率)管理单元3200的系统框图,其可以改进供电管理、降低电力需求、提供灵活的加热器控制、降低离散部件的数量从而降低性能变化等。示例性集成电力管理单元3200可以执行蒸气控制系统3110;电力和电池系统3115;以及用户接口3120的功能。示例性集成电力管理单元 3200可以与微控制器3105交流,并且将模拟和电力子系统集成在主板和高功率花线上。
示例性集成电力管理单元3200包括加热器控制装置3205、测量电路3210、DC整流器3215、充电器3220、系统电力轨(未示出)、 LED驱动器3225、蜂鸣器驱动器3230和气体压力计3235子系统。在一些实施方式中,示例性集成电力管理单元3200不集成传感器(加速度计、压力传感器)和附加支撑部件,例如荚连接器3145、天线3130、连接器3140和存储器3135。
集成电力管理单元3200可以包括LDO稳压器3240、开关降压降频转换器3245(例如降压)、和升压转换器3250。集成电力管理单元3200可以包括模数转换器(ADC)3255,以便监测由电力管理单元3200所提供的系统电压和电流。ADC 3255可以监测管芯和远程NTC温度监测系统温度,从而实施如下更加详细描述的保护机制。
集成电力管理单元3200可以包括输入/输出(IO)装置和系统控制装置3260,其使得控制器3105能够调整集成电力管理单元 3200的操作(例如配置)。IO和系统控制装置3260可以包括内部振荡器以及用于外部振荡器的连接装置,以便驱动系统时钟。
加热器控制装置3205可以提供集成的热路径和电流源,以便实现荚加热元件3280(也称为荚负载)的加热,所述荚加热元件 3280位于荚内。图33是系统框图,其示出了根据当前主题的一些实施方式的示例性加热器控制装置3205。加热器控制装置3205可以包括热路径,所述热路径可以包含负载开关3305(例如,所示的开关,半桥拓扑等),其控制电流源3310或外部电压3315(被表示为 VSYS/VBST)经由驱动线路(被表示为出+)施加至荚负载3280。负载开关3305可以具有非重叠电路(non-overlap circuitry),以确保时效 (例如,没有回供电的风险)。负载开关可以通过控制逻辑装置3320 被控制,所述控制逻辑装置3320可以被编程和/或被配置成调节负载开关3305,以加热荚加热器3280,从而加热容纳在荚中的可蒸发材料。控制逻辑装置3320可以包括一个或多个输入终端3325或针,所述终端或针可以从装置控制器3105、蒸发器装置或集成的加热器控制装置 3205中的其它系统接收信号。类似地,电流源3310可以是可编程的并通过控制逻辑装置3320控制。负载开关3305也可以通过保护机制电路3330来控制,如下详细所述。
在一些实施方式中,负载开关3305可以被实施为半桥拓扑,其中,通过改变脉冲宽度调制频率,DC电池电压变成范围从0 伏到电池电压的波形。这种可变的电压/电力波形可以被用于驱动荚加热器3280。半桥实施方式可以允许更高的电感负载,这是因为电流在停机时间的过程中轮空。
集成的加热器控制装置3205可以包括集成的电压监测器 3335和电流监测器3340,它们经由抽取模块/抽选模块(decimation block)3345耦接至控制逻辑装置3320。集成的电压监测器3335可以包括ADC 3337和模拟前端3339,它们可以经由感测+和感测-连接装置连接至荚,以测量加在荚加热元件3280上的电压。集成的电流监测器3340可以包括ADC3342、模拟前端3343、和耦接至驱动线路(出+)的开关3344,以测量经过驱动电路(出+)的电流。开关3344可以被配置成根据装置的操作模式而将集成的电流监测器3340连接至电流源3310或者外部电压3315。电压监测器3335和电流监测器3340 可以经由抽取模块3345将它们各自的测量值提供给控制逻辑装置3320,以便处理和分析。通过使用能够提供实时和同步电压和电流感测的集成的电压监测器3335和集成的电流监测器3340,更加快速的控制回路响应时间和更高精度的温度控制可以实现。经由模拟前端 3338、3343的信号调节和过滤提供了更低噪音的测量值。
在一些实施方式中,得到确保的性能是可实现的(例如,绝对精度、增益变化、组延迟等)。在一些实施方式中,专用的集成电路(I2C)端口可以被包含,以用于发送至控制器3105的无中断数据轮询(例如,8kHz)。
在一些实施方式中,集成的加热器控制装置3205可以包括集成的升压转换器3350。升压转换器3350可以向加热器负载开关3305 提供可选的源,并且可以被停用/旁通。升压转换器3350的包含可以允许以高的效率针对不同的荚电阻呈现灵活的电力输送范围。在一些实施方式中,升压转换器3350可以支持可编程的输出电压和电流限制。
在一些实施方式中,集成的加热器控制装置3205可以包括远程电压感测,其利用4-线感测,所述4-线感测补偿由寄生电阻和荚接触电阻造成的损失。这种方案可以提供用于更高精度的温度控制的荚的精确和一致性的测量。在一些实施方式中,多路复用器(mux)可以被包含,以将电压监测器3335的一个线路在四个荚连接中的一个或多个之间进行切换。例如,多路复用器可以被实施成其可以使得电压监测器3335的第一连接在感测+与出+之间切换。
集成的加热器控制装置3205可以包括一个或多个保护机制电路3330。图34是系统框图,其更加详细地示出了示例性保护机制电路3330。保护机制也被称为失效保护和安全机制电路。保护机制电路3330可以操作性地耦接系统时钟、控制逻辑装置3320,并且可以包括可配置的保护比较器3405,所述可配置的保护比较器3405将预定的阈值(例如存储在暂存器内)与蒸发器装置的操作参数进行比较。这些操作参数可以包括电压(例如,荚输入、荚输出、升压)、电流(例如,荚输入、荚输出)、温度(例如,管芯、负温度系数电阻(NTC))、电流限制(例如,升压、充电器),以及短路(例如,输出)。在蒸发器装置的操作过程中,可以经由一个或多个传感器或感测电路获得的操作参数可以与它们各自的阈值进行比较,从而确定操作参数是在阈值之上还是在阈值之下。如果一操作参数被确定是异常的(例如,在高阈值之上或在低阈值之下),则保护机制可以向控制逻辑装置3320 发出警报信号。响应于从保护机制电路3330接收警报信号,控制逻辑装置3320可以调整装置的操作,例如可以将特定的子系统断电(例如与蒸发器装置的电路或特征断开)。例如,如果荚的温度被确定是太高的并且保护机制电路3330产生警报,则控制逻辑装置3320可以将热路径(例如,电流源3310、负载开关3305)从向荚加热器3280提供电流断开。
另一个示例性保护机制(例如失效保护)可以包括加热器超时。保护机制电路3330可以包括硬件计时器,其能停止荚加热元件3280(例如线圈)的连续加热,从而保护免受固件或传感器悬置影响。在一些实施方式中,超时持续期可以是可编程的(例如,5秒、 10秒、20秒、40秒等)。
另一示例性保护机制(例如失效保护)可以包括过热保护。保护机制电路3330可以实施基于热的保护体系,其利用蒸发器装置中的各种热传感器,以遏制/限流(throttle)和/或停用各种子系统。这些热传感器可以包括负温度系统电阻(NTC),其允许在针对特征遏制和保护的不同系统部位处的温度监测、用于基于充电的遏制和保护的专用电池NTC、管芯上温度监测以防止硅损坏等。在保护机制电路 3330确定在蒸发器装置中读取的温度太高的情况中,控制逻辑装置 3320可以改变蒸发器装置的操作,以减少热产生。减少热产生可以例如通过以下措施来执行,即,改变时钟速度;电压水平;减少装置和/ 或电路的特定子系统或部分的供电,等等。
另一个示例性保护机制(例如失效保护)可以包括过电压/过电流保护(OVP/OCP)以及低电压锁定(UVLO)。保护机制电路 3330可以停用子系统和功能,如果电压和电流是在期望的操作范围(例如,通过保护比较器3405所检测的,其中所述保护比较器可以包括基于快速反应比较器的触发器)之外的话。在一些实施方式中,OVP/OCP 和UVLO可以在加热器路径信号和高功率子系统上实施。
另一示例性保护机制(例如失效保护)可以包括短路保护。当检测到电短路时(例如,电流消耗可以增加并且可以通过保护比较器3405检测到短路),保护机制电路3330可以停用不同子系统的输出。在一些实施方式中,短路保护可以被实施用于充电器的输出电力轨、DCDC转换器、LED驱动器、扬声器(例如蜂鸣器)放大器等。在一些实施方式中,短路保护可以利用可编程的电阻阈值针对荚加热器3280的输出而被实施。
另一示例性保护机制(例如失效保护)可以包括电流限制。保护机制电路3330和保护比较器3405可以检测最大电流阈值(例如,帽值),从而防止外部装置/部件的超过等级。在一些实施方式中,这些电流限制阈值可以是可编程的。
另一示例性保护机制(例如失效保护)可以包括多级遏制和电力管制保护。保护机制电路3330和保护比较器3405可以执行系统电压和温度的实时监测。控制逻辑装置3320可以响应于保护机制电路3330确定警报被触发而根据系统情况抑制蒸发器装置的不同子系统的功能(例如,在冷时停止加热,在热时停止充电,等等)。在一些实施方式中,这些阈值和特性可以是可编程的。
另一示例性保护机制(例如失效保护)可以包括冗余时钟源。保护机制电路3330可以包括内部RCO和可选的外部32kHZ XTAL。这种冗余时钟源可以确保实时时钟(RTC)的功能,其控制加热器超时安全特征,从而RTC并不取决于可能更易于失效的外部部件。
另一示例性保护机制(例如失效保护)可以包括硬件看门狗计时器。保护机制电路3330可以包括外部时钟针3410,其对于保持热路径性能有效是必须的。这种硬件看门狗计时器可以保护免受固件或硬件(例如传感器)锁定(例如,手、结冰等)的影响。在一些实施方式中,时钟速率计时阈值可以是可编程的。
另一示例性保护机制(例如失效保护)可以包括加热器停止抑制针3415。保护机制电路3330可以包括开放疏通架构(open drain architecture),其允许其它子系统(例如控制器3105)停用加热器(例如由于传感器的故障)。在一些实施方式中,停用加热器包括可编程的延迟时间。
另一示例性保护机制(例如失效保护)可以包括UVLO针 3420。保护机制电路3330可以包括附加的UVLO输出针3420,以通知系统低电压,其可以允许其他外部子系统独立地处理低电压状况。
另一示例性保护机制(例如失效保护)可以包括快速和温和的关机行为。保护机制电路3330可以造成停机行为,其由在硬件中温和处理的保护机制或者故障状况造成,而无需固件控制。例如,对于OVP、OCP、超温短路检测,加热器和/或高功率子系统可以以不依赖ADC采样来确定故障状况的方式被立刻关机(例如,在10μs至 100μs内)。在一些实施方式中,每个子系统可以具有对应的停机机制和/或电路。例如,加热器控制装置3205上的故障可以停用加热器模块而非系统的其它部分。
在一些实施方式中,一个或多个参数、设定或值可以被配置为是一次性可编程的(OTP)。各自描述的超时和安全特征可以经由生产或消费者OTP硬件编程。作为OTP的期望的设定可以被规定一次,并且然后无法在之后被重新编程或重新配置。OTP可以防止误配置或者使用者错误,并且使与核心失效保护有关的值不易受非期望的修改影响(例如在市场修改之后)。
在一些实施方式中,集成的加热器控制装置3205可以包括附加的针,其连接至控制逻辑装置3320,以便造成集成的加热器控制装置3205的操作。例如,这些针可以包括热选择针3425、热脉冲宽度调制(PWM)针3430、加热器备用针3435、时钟线(SCL)针3440、和数据线(SDA)针3445。热选择针3425可以实现在电流源与负载开关之间进行选择,以驱动荚。热PWM 3430可以实现负载切换,以对传输至荚加热器3280的电力进行改变,以进行温度控制。热备用针3435可以包括用于加热器控制装置3205的使能针。加热器停用针可以包括用于停用加热器控制装置3205的禁止针。SCL针3440和SDA 针3445可以使得专用的I2C总线轮询加热器电压和电流感测数据。
在一些实施方式中,并且如上所述,集成的加热器控制装置3205可以包括暂存器,其用于配置操作参数(包括性能和安全参数),例如过电压保护(OVP)、过电流保护(OCP)、电流限制、硬件超时等。
在一些实施方式中,集成的加热器控制装置3205可以提供多个技术优点。例如,集成的加热器控制装置3205可以减少在蒸发器装置中所需要的离散外部部件的数量,这可以减少由于部件误差和不匹配而造成的装置性能的变化。此外,集成的加热器控制装置3205可以包括从睡眠中快速启动(例如5ms)以及快速测量解决时间(例如 <100μs)。
再次参看图32,在一些实施方式中,集成的电力管理单元 3200包括保护机制3270。保护机制3270可以在加热器控制装置3205 中实施,如参照图33所述,或者在电力管理单元3200内实施为与加热器控制装置3205分离的逻辑模块。保护机制可以独立地作用于所有模块,并且可以类似地进行响应,例如在短路检测时停机。
在一些实施方式中,集成的电力管理单元3200可以包括荚 ID 3265。荚ID 3265可以存储校准数据以及荚信息,其可以通过更详细和更精确的使用信息(所述荚装置已经看出、尼古丁消耗记录、荚填充程度估计等)供给到最佳使用者体验中。在一些实施方式中,POD 的识别器是工厂编程的并且防止伪造。通信可以是无线的、经电力信号的、或者信号线接口装置。
当前主题的一些实施方式可以提供蒸发器装置的电学改进。例如,当前主题的一些实施方式可以包括用于特征奇偶校验 (feature parity)的线性充电器(例如,可以在充电时间和效率方面实现针对充电性能的特征奇偶校验),或者用于快速充电速度和低热点的开关充电器。一些实施方式可以包括在xBUS/xBAT/xSYS线上的集成的电压和/或电流监测,其可以是USB端口、电池和系统的电压和电流测量;硬件可调节电流限制(ILIM)、充电电流、终端电压等;Japanese Electronics and Information Technology IndustriesAssociation(JEITA) 兼容;可以包括远程NTC温度监测;并且可以包括集成的输入DC整流器。
在一些实施方式中,LED驱动器适于在与离散的驱动器相比时以增加的性能驱动6个LED。LED驱动器的一些实施方式能够以 50μA至25mA的范围内的电流进行驱动,包括具有PMW控制而无 CP需要的11位电流步进分辨率。在一些实施方式中,LED驱动器可以检测LED何时短路和/或畅通,LED何时过电压和过电流。在一些实施方式中,蓝牙低功率(BLE)性能可以满足或超过已知的系统。
在一些实施方式中,扬声器/蜂鸣器驱动器可以包括全H- 桥拓扑,其使得蜂鸣器向前和向后运行。采样率可以包括具有8位或 12位分辨率的8kHz或16kHz。扬声器/蜂鸣器驱动器可以包括脉冲强度调制(PDM)输入、短路保护、和加载有波形以及支持循环能力的内部存取存储器。
当前主题的一些实施方式实现了低功耗。例如,集成的 Soc/PMU可以提供针对所有子系统的全功率状态控制。功率状态可以由Soc或唤醒源配置。荚ID唤醒源可以被利用以在没有荚的情况下将装置保持在最低可能的功率状态中,以使得装置在荚未被连接时以超低功率(例如冬眠)模式操作。在一些实施方式中,冬眠模式可以消耗1.1μA,休眠模式可以消耗5μA(各种休眠/荚检测模式并且没有 BLE),并且BLE公告模式可以消耗1.7mA,这在一些实施方式中可以为装置供电~1周。
当前主题的一些实施方式包括用于所有内部电力轨的内部 ADC,其可以实现彻底的以及广泛的在线工厂测试并且可以在使用的过程中实现全系统监测。自测试可以减少对于复杂测试夹具组件以及测试过程的需求。减少的测试时间以及增加的每小时单位(UPH)。一些实施方式可以实现简化的表面安装组件(SMA),其具有更少的IC、离散的部件以及被动器件/无源器件。
当前主题的一些实施方式可以包括单个封装的芯片级封装(CSP),其可以代替16个或更多个离散IC;减少失效点的数量;降低外部无源部件的数量;并且可以实施为具有0.35mm(或其它尺寸) 的间距。
再次参看图31,当前主题的一些实施方式可以包括蒸发器装置,所述蒸发器装置利用单独的加热器控制装置(例如或者类似于参照图32至34所描述的加热器控制装置3205)来替代离散蒸气控制系统3110,而无需用集成电路来替代电力和电池系统3115或使用者接口3120。当前主题的一些实施方式可以包括蒸发器装置,所述蒸发器装置利用集成的电力管理单元(例如或者类似于参照图31至34所述的集成的电力管理单元3200)来替代离散的电力和电池系统3115、使用者接口3120和蒸气控制系统3110。其它实施方式和变型是可行的。
图35是系统框图,其示出了根据当前主题的一些实施方式的另一示例性加热器控制装置3500。所示的示例包括集成的输出多路复用器3505,以用于切换驱动(出+)和感测(感测+、感测-),其可以被执行以测量并补偿不良荚接触。多路复用器3505可以接收出+、感测+、感测-、和第四线路(例如接地),并且提供四个输出(出1+、出2+、出1-、和出2-)。多路复用器3505可以允许在两个触头上进行加热或者在触头的两个组合上进行远程4点电压测量。例如,如果多路复用器3505正在将感测+线路连接至出2+并且确定了与出2+线路有关的触头是有故障的,则多路复用器3505可以将感测+(例如电压监测器)切换至出1+线路,以便继续操作。图35所示的示例性多路复用器3505包括四个开关(3507a、3507b、3507c、和3507d);即,两个多路复用出+和感测+(3507a、3507b);和两个开关多路复用感测- 和接地(3507c、3507d)。
图36是图示根据当前主题的一些实施方式的另一示例加热器控制装置的系统框图。在所示的例子中,多路复用器3605包括多路复用“出+”和“感测+”的三个开关(3607a、3607b和3607c);以及多路复用“感测-”和“接地”的三个开关(3607D、3607E、3607F)。图36中所示的示例可以是有利的,因为所述示例可以允许对触头的两种组合进行电压测量。
在一些实施方式中,集成输出多路复用使得能够对任一对输出线执行远程4线电压感测以补偿到所述荚的不良接触电阻,且可使得能够进行本地2线电压感测以补偿寄生路由电阻。
图37是根据当前主题的一些实施方式的系统框图。在图 37的示例中,加热与温度控制逻辑装置3705可以包括和/或实现附加功能,所述附加功能包括用户可编程的线圈及系统参数,诸如线圈参数3710、加热分布3715和消耗分布3720的使用。示例加热器控制装置可以实现集成的和可调谐的闭环控制。加热温度及控制逻辑装置 3705可以接收由电压和电流监视器进行的测量,执行电阻计算、温度转换、适应性PID和加热器驱动,以控制热路径中的负载开关。
加热与温度控制逻辑装置3705可以利用线圈参数3710,所述线圈参数使线圈电阻与温度相关(因此,线圈(例如,荚加热元件 3280)的温度可以不直接测量,而是根据测量的电压和电流确定)。加热及温度控制逻辑装置3705可以利用加热分布3715,所述加热分布可以表征随时间变化的线圈温度。加热分布3715可以使加热及温度控制逻辑装置3705能够适当地驱动荚加热器3280(例如,线圈),以便实现目标温度。加热及温度控制逻辑装置3705可以利用消耗分布3720,所述消耗分布3720可以表征待基于抽吸的消耗强度产生的蒸气量(例如,可变的蒸气占空比)。消耗分布3720可用于实现动态和/或可变的蒸气产量。
在一些实施方式中,加热与温度控制逻辑装置3705可以包括用户可编程的线圈参数。这些用户可编程的线圈参数可以包括目标线圈电阻(TCR),所述目标线圈电阻可以允许对于大范围的荚的精确的线圈温度估算(所述线圈温度估算可以以查找表、作为数学函数等实现);蒸发的目标调节温度;以及对于故障检查和对于测量范围优化的最小和最大预期线圈电阻范围。
在一些实施方式中,加热与温度控制逻辑装置3705可以包括用户可编程的系统参数。这些用户可编程的系统参数可包括:加热分布3715,所述加热分布允许更一致的蒸气感受;消耗分布3720,所述消耗分布允许更加自定义及更加逼真的蒸气感受;最小和最大占空比,以遍及不同的(例如,全部)操作条件限定硬件行为;最大功率,所述最大功率可以提供更加一致的加热分布并且可以遍及不同的(例如,全部)操作条件保护系统;以及用于调谐闭环算法的PID系数。
在一些实施方式中,加热与温度控制逻辑装置可以包括可以保证独立于控制回路行为的安全操作的一次可编程设定和保护/扼流机制;闭环温度控制块的输出可以将加热器块调节到适当的驱动电平;用于闭环温度控制块的输入可获取用于线圈/系统参数以及专用线圈电压和电流感测监测器;并且可包括灵活的触发源,例如提供固定的消耗/蒸气产量水平的选项和/或提供可基于消耗强度提供可变蒸气蒸气产量的水平相关触发器的选项。
图38图示了可变蒸气产量的示例。消耗分布(所述消耗分布可与消耗强度和占空比相关)3805和蒸气蒸气布3810(所述蒸气分布可与蒸气蒸气产量和工作循环相关)可用于产生可变的蒸气蒸气产量。在可变蒸气产量中,可改变加热器的占空比以控制线圈温度,从而按时实现目标温度。这可以包括加热时间,所述加热时间将实现开机时间(例如,荚处于蒸发温度的时间)和关机时间(例如,荚低于蒸发温度的时间),使得在单次抽吸内可以发生多个开机和关机期间。通过具有可变长度的开机-关机期间,可以控制所产生的蒸气量。利用这种方法,用户可以指定在抽吸期间将产生的特定蒸气量(例如,向下或向上拨动)。
在一些实施方式中,可变的蒸气产量可向用户提供更加自定义和/或更加逼真的蒸气分布。通过使线圈温度调节到蒸发温度的时段工作循环,可以产生可变的蒸气。所产生的蒸气量可经由用户应用被固定,或者基于消耗强度实时动态变化。消耗分布(例如,对于给定消耗强度的占空比)和蒸气分布(对于给定占空比的蒸气产量)可用于产生该可变蒸气分布。可变蒸气占空比的频率可以足够高以在蒸发中不引起可察觉的空当,并且可变蒸气占空比的频率可以足够低以使得加热PWM具有足够的周期来调节到蒸发温度。
图39是图示根据一些实施方式的荚识别器电路3905的框图。荚3910可以包含加热线圈3915和荚识别器集成电路(PIC)3905。PIC的两个示例实施方式以3905a和3905b图示。
PIC 3905可以包括2引脚器件,一个引脚用于接地,第二个引脚用于电力和数据。只要器件侧上的主机IC使用相同的协议,单线方案上的PIC 3905电力和数据就可以是灵活的。在一些实施方式中, PIC 3905可以包含用于分类信息的1kB OTP、用于读取/写入OTP的内部逻辑装置、以及用于在给定单线电力/数据方案的情况下适当地供电内部逻辑装置的内部供电装置。PIC 3905信息的OTP存储可以是用户定义的并且结构灵活。PIC 3905OTP可以设计成在荚生产线上被编程,并且在编程之后不能修改/重写。PIC 3905一次编程存储装置可以旨在存储荚特定信息,例如序列号、香味、线圈电阻和其它各种荚参数。系统可以利用这样的信息,以经由荚认证进一步增强性能(例如,热一致性)和安全性。
如上所述,当前主题的一些方面涉及集成电力管理和加热器控制。在一些实施方式中,集成电力管理单元3200可形成为单个集成电路或一起工作的多个集成电路。本文的描述涉及示例蒸发器装置,当前主题的一个或多个特征可在所述示例性蒸发器装置内被实现。这些示例蒸发器装置被描述成为由当前主题提供的特征的描述提供语境。
例如,除了上述示例蒸发器装置之外,图40A-41C图示了示例蒸发器装置4000、4100及可以包括在所述示例蒸发器装置中的与当前主题的实施方式一致的特征。图40A示出了包括料盒4014的蒸发器装置4000的示意图,并且图40B至图40E示出了具有蒸发器装置本体4001及料盒4014的示例性蒸发器装置4000的视图。图40B和 40C示出了在将料盒4014连接到蒸发器装置本体4001之前和之后的俯视图。图40D示出了蒸发器装置4000的等距立体图,所述蒸发器装置4000包括与料盒4014组合的蒸发器装置本体4001,并且图40E示出了装有液体可蒸发材料的料盒4014的一个变型的等距立体图。通常,当蒸发器装置包括料盒(例如料盒4014)时,料盒4014可包括配置成容纳可蒸发材料的一个或多个储存器4020。任何合适的可蒸发材料可以在料盒4014的储存器4020中容纳,包括尼古丁或其它有机材料的溶液以及可以包括一种或多种纯净(例如,不溶于溶剂)化学化合物、混合物、制剂等的组合物。
如上所述,图40中所示的蒸发器装置4000包括蒸发器装置本体4001。如图40中所示,与当前主题的实施方式一致的蒸发器装置本体4001可包括电源4003(例如,存储电能以供按需使用的装置或系统),所述电源可以是电池、电容器、它们的组合等,并且所述电源可以是可再充电的或不可再充电的。控制器4005也可被包括作为蒸发器装置本体4001的一部分,所述控制器可包括处理器(例如,可编程处理器、专用电路等)。蒸发器装置本体4001可包括外壳,所述外壳封装蒸发器本体的一个或多个部件例如电源4003、控制器4005和/ 或本文中描述为这种装置的一部分的任何其它部件。在包括蒸发器装置本体4001及料盒4014的蒸发器装置的各种实施方式中,料盒4014 可附接在蒸发器装置本体4001上、附接在蒸发器装置本体4001中或部分地附接在蒸发器装置本体4001中。例如,蒸发器装置本体4001 可包括料盒插座4052,料盒4014可插入地接收在料盒插座4052中。
控制器4005的处理器可包括控制加热器4018操作的电路,所述加热器可以可选地包括用于蒸发料盒4014内例如作为料盒4014 的一部分的储存器或容器内容纳的可蒸发材料的一个或多个加热元件。在不同实施方式中,加热器4018可存在于蒸发器装置本体4001中、或存在于料盒4014内(如图40A中所示)或两者均可。控制器电路可以包括一个或多个时钟(振荡器)、充电电路、I/O控制器、存储器等。可替换地或另外地,控制器电路可以包括用于包括蓝牙、近场通信 (NFC)、Wi-Fi、超声、ZigBee、RFID等的一种或多种无线通信模式的电路。蒸发器装置本体4001还可包括存储器4025,所述存储器可以是控制器4005的一部分或者要不然可以与控制器进行数据通信。存储器4025可以包括易失性(例如,随机存取存储器)和/或非易失性(例如,只读存储器、闪存、固态存储装置、硬盘驱动器、其它磁存储等)的存储器或数据存储装置。
进一步参照图40,蒸发器装置4000可包括充电器4033(以及可由控制器4005控制的充电电路),所述充电器可选地包括感应式充电器和/或插入式充电器。例如,可使用通用串行总线(USB)连接来给蒸发器装置4000充电和/或允许通过计算装置与控制器4005之间的有线连接进行通信。充电器4033可以给车载电源4003充电。与当前主题的实施方式一致的蒸发器装置4000也可以包括:一个或多个输入 4017例如按钮、刻度盘等;传感器4037,所述传感器可以包括一个或多个传感器,例如加速计或其它的运动传感器;压力传感器(例如,相对和/或绝对压力传感器,所述相对和/或绝对压力传感器可以是电容式的、基于半导体的等);流传感器等。蒸发器装置4000可以使用一个多个这样的传感器4037来检测用户的操作和交互。例如,蒸发器装置 4000的快速移动(例如摇晃运动)的检测可以由控制器4005解译(例如,通过信号从传感器4037中的一个或多个的接收)为用户命令,以开始与作为蒸发器系统的一部分的用户装置通信,并且所述用户装置可以用于控制蒸发器装置4000的一项或多项操作和/或参数,如以下更加详细描述的。另外或替代地,蒸发器装置4000的快速运动(例如摇晃运动)的检测可以由控制器4005(例如,通过信号从传感器4037中的一个或多个的接收)解译为用户命令,以便循环通过多个温度设定,料盒 4014内装有的可蒸发材料有待通过加热器4018的作用而加热到所述多个温度设定。在一些可选的变型中,在多个温度设定的循环通过期间的通过控制器4005对料盒4014的移除的检测(例如,通过信号从传感器4037中的一个或多个的接收)可用于建立温度(例如,当循环处于期望温度时,用户可移除料盒4014以设定期望温度)。然后,用户可使料盒4014与蒸发器装置本体4001重新接合,以允许使用蒸发器装置4000,伴随地,加热器由控制器4005控制,与选定的温度设定一致。多个温度设定可通过蒸发器装置本体4001上的一个或多个指示器来指示。如上所述,压力传感器可用于检测抽吸的开始、结束或继续中的任何。
与当前主题的实施方式一致的蒸发器装置4000可还包括一个或多个输出装置4015。如本文所使用的,输出装置4015可指代光学反馈部件(例如,LED、显示器等)、触觉反馈部件(例如,振动反馈部件等)或声波反馈部件(例如,压电反馈部件等)或类似物或它们的某种组合中的任何。
与当前主题的实施方式一致的包括料盒4014的蒸发器装置4000可以包括在蒸发器装置本体4001上或内的一个或多个电触头 (例如,引脚、板、套接口、配合插座或用于与其它触头电联接/耦接的其它特征等),例如图40A中所示的蒸发器装置本体电触头4009、4011、 4013),当料盒与蒸发器装置本体4001接合时,所述在蒸发器装置本体4001上或内的一个或多个电触头可以接合料盒4014上的互补料盒触头4019、4021、4023(例如,引脚、板、套接口、配合插座或用于与其它触头电联接的其它特征等)。在蒸发器本体4001上的触头在本文中总体称为"蒸发器本体触头",而在料盒4014上的这些触头在本文中总体称为"料盒触头"。在当前主题的、加热器4018包括在料盒4014 中的实施方式中,这些触头可用于从电源4003向加热器4018提供能量。例如,当料盒触头与蒸发器本体触头通过料盒4014与蒸发器装置本体4001联接而分别接合时,可形成电路,以允许控制从蒸发器装置本体4001中的电源4003到料盒4014中的加热器4018的电力流。蒸发器装置本体4001中的控制器4005可调节该功率流,以控制加热器 4018加热料盒4014中容纳的可蒸发材料的温度。
虽然示出了三个蒸发器装置本体触头4009、4011、4013 和三个料盒触头4019、4021、4023,但当前主题的某些实施方式可仅使用每种类型的触头中的两个来完成电路,所述电路可用于从电源 4003到加热器4018的电力输送且可选地还用于测量加热器中加热元件的温度(例如,通过短暂且间歇地中断到加热元件的电流流、在这些短暂中断期间测量加热元件的电阻,且使用热阻系数以根据测量的电阻获得温度)和/或在可选的识别器4038与控制器4005之间传输数据。替代地或另外地,可包括额外的触头(例如,可选的触头4013和4023) 以用于数据传送、温度测量、压力传感器测量(例如,如果在控制器4005 处在蒸发器装置本体4001中的同时压力传感器被包括在料盒上)。
气流路径(4050,在图40E中)可以将空气引导到加热器,在加热器处,空气与来自储存器4020的蒸发的可蒸发材料组合,使得生成可吸入的气雾,以便经由嘴件4044向用户输送,所述嘴件也可以是料盒4014的一部分。在一些示例中,气流路径4050可在料盒4014的外表面与在蒸发器装置本体4001上的料盒插座的内表面之间经过,如以下进一步描述的。
可以使用任何兼容的电触头,包括引脚(例如,弹簧引脚)、板等。此外,如下所述,在当前主题的一些实施方式中,通过一个或多个电触头在蒸发器装置本体4001与料盒4014之间提供单向或双向连通,所述一个或多个电触头可包括用于从电源4003向加热器4018提供能量的电触头,加热器4018可包括诸如电阻加热元件之类的加热元件。料盒4014及蒸发器装置本体4001可以可移除地联接在一起,例如通过使料盒4014的外壳的一部分与蒸发器装置本体4001及/或蒸发器外壳以机械连接(例如,搭扣及/或摩擦配合)的方式接合。替代地或另外地,料盒4014及蒸发器装置本体4001可磁性联接或经由某些个其它的联接或接合机构联接。其它连接类型也在当前主题的范围内,如两种或更多种连接类型的组合一样。
图40B至图40F图示了具有蒸发器装置本体4001和料盒 4014的蒸发器4000的示例。蒸发器装置本体和料盒在图40B中示出为未连接,而在图40C中示出为连接。图40D示出了组合的蒸发器装置本体4001与料盒4014的等距立体图,且图40E及图40F从两个不同的视角示出了单独的料盒4014。图40B-40F组合图示了示例的基于料盒的蒸发器装置,所述基于料盒的蒸发器装置包括图40A中总体示出的许多特征。包括本文中所述的一些或全部特征的其它配置也在当前主题的范围内。图40D示出了蒸发器装置4000,所述蒸发器装置具有联接到蒸发器装置本体4001的料盒插座4052中的料盒4014。在当前主题的一些实施方式中,储存器4020可以由半透明材料整体或部分形成,使得从窗口4058可以看到可蒸发材料的程度。料盒4014及/或蒸发器装置本体4001可配置成使得当料盒4014由料盒插座4052可插入地接收时,窗口4058保持可见。例如,在一个示例配置中,窗口 4058可设置在当料盒4014与料盒插座4052联接时的嘴件4044的底边缘与蒸发器装置本体4001的顶边缘之间。
图40E图示了用于空气的气流路径4050的示例,所述空气有待通过用户抽吸从料盒4014的外侧经加热器4018(例如,经过包括或容纳加热器4018的蒸发室并提引到嘴件4044上用于可吸入气雾的输送。嘴件可以可选地具有多个开口,可吸入的气雾通过所述多个开口输送。例如,料盒插座4052可存在于蒸发器装置本体4001的一端处,使得料盒4014的可插入端4054可以可插入地接收到料盒插座4052 中。当料盒可插入端4054完全插入到料盒插座4052中时,料盒插座 4052的内表面形成空气流路径4050的一部分的一个表面,并且料盒可插入端4054的外表面形成空气流路径的所述部分的另一表面。
如图40E中所示,这种配置在空气朝着蒸发室和加热器 4018进入到料盒本体中时促使空气绕着料盒可插入端4054向下流动到料盒插座4052中,且然后在绕过料盒4014的插入端(例如,与包括嘴件4044的一端相反的一端)之后沿着相反方向返回。空气流路径 4050然后行进通过料盒4014的内部,例如经由一个或多个管或内部通道行进到在嘴件4044中形成的一个或多个出口4056。对于具有非筒形形状4044的料盒,嘴件4014同样可以是非筒形的,并且多于一个出口4056可以形成在嘴件中、可选地布置在沿着料盒4014的两个横向轴线中的较长轴线的线上,其中,料盒的纵向轴线取向成沿着料盒4014移动成可插入地接收或以其它方式联接到蒸发器装置本体 4001的方向,并且两个横向轴线彼此垂直并垂直于纵向轴线。
图40F示出了与当前主题一致的可包括在料盒4014中的额外的特征。例如,料盒4014可包括设置在可插入端4054上的两个料盒触头4019、4021,所述可插入端配置成插入蒸发器装置本体4001 的料盒插座4052中。这些料盒触头4019、4021可以可选地每个都是形成传导结构4059、4061的单片金属的一部分,所述传导结构连接到电阻加热元件的两端之一。两个传导结构可以可选地形成加热室的相反两侧,并且还可以用作热屏蔽和/或热沉,以减少向料盒4014的外壁的热传递。图40F还示出了料盒4014内的中心管4062,所述中心管限定空气流路径4050的在两个传导结构4059、4061之间所形成的加热室与嘴件4044之间的部分。
如上所述,料盒4014及可选的蒸发器装置本体4001的横截面可以可选地为非圆形,伴随地,考虑各种椭圆形(例如,与蒸发器装置4000的纵向轴线正交的两个横向轴线中的一者比另一者长)的横截面形状,包括近似矩形的形状、近似菱形的形状、近似三角形或梯形的形状、近似卵形的形状等。本领域普通技术人员将很好理解,“近似”在该语境中的使用考虑的是,截面形状的任何顶点不必是尖锐的,而是替代地可以具有非零曲率半径,并且在这些顶点之间的任何表面不必是完全平坦的,而是替代地可以具有非无限曲率半径。
虽然本文中关于图1-40F所描述的示例涉及采用可移除的料盒的蒸发器,然而与当前主题的实施方式一致的蒸发器装置并不限于这样的装置配置。例如,蒸发器料盒52和/或料盒4014可合并作为蒸发器本体50、250、350、450、650和/或蒸发器本体4014的包括储存器的部分,雾化器和加热元件包括在所述储存器中或与所述储存器接触。
例如,图41A-41C涉及当前主题的、蒸发器装置不是基于料盒的示例实施方式。图41A示出了蒸发器装置4100的示意图,所述蒸发器装置4100并不使用料盒(但仍可以可选地接受料盒)而是可替代地(或另外地)配置成与散页材料或某些个其它的可蒸发材料(例如,固体、蜡等)一起使用。图41A中的蒸发器装置4100可配置成在烤炉4120 (例如,蒸发室)中接收可蒸发材料例如松散可蒸发材料、蜡和/或某些个其它的液体或固体可蒸发材料。与使用图40A-40E中所示的料盒 4014的蒸发器装置4000中存在的元件相似的许多元件也可被包括作为蒸发器装置4100的不需要使用料盒的部分。例如,蒸发器装置4100 可以在一个外壳中包括控制电路4005和/或无线电路4107和/或存储器 4025,所述控制电路可以包括电力控制电路。外壳内的电源4003(例如,电池、电容器等)可以通过充电器4033(并且可以包括充电控制电路,未示出)充电。蒸发器装置4100可还包括一个或多个输出装置4015 和一个或多个输入装置4017、具有传感器4037,所述传感器可包括以上关于基于料盒的蒸发器装置4000所论述的传感器中的一种或多种。此外,蒸发器装置4100可包括一个或多个加热器4018,所述一个或多个加热器加热蒸发室,所述蒸发室可以是烤炉4120或其它加热室。可使用加热器4018的电阻以例如通过使用加热器的电阻率温度系数确定加热器的温度,而控制加热器4018。嘴件4044可也包括在这样的蒸发器装置4100中用于向用户输送生成的可吸入气雾。图41B示出了具有蒸发器装置本体4101的示例蒸发器装置4100的等距侧视立体图。在图41C的等距仰视立体图中,盖4130示出为从蒸发器本体4101 被移除,使烤炉/蒸发室4120暴露。(本段为参考段落2)
与当前主题的实施方式一致的蒸发器装置可具有不同于图 1-41C的示例图示中所示的取向。
术语
当特征或元件在本文中被称为在另一特征或元件“上”时,所述特征或元件可以直接在另一特征或元件上,或者也可以存在中间特征和/或元件。相反,当特征或元件被称为“直接在”另一特征或元件“上”时,则不存在中间特征或元件。还将理解的是,当特征或元件被称为“连接”、“附接”或“联接”到另一特征或元件时,所述特征或元件可直接连接、附接或联接到另一特征或元件,或者可存在中间特征或元件。相反,当特征或元件被称为“直接连接”、“直接附接”或“直接联接”到另一特征或元件时,则不存在中间特征或元件。
尽管针对一个实施例描述或示出,但是这样描述或示出的特征和元件可以应用于其它实施例。本领域技术人员还将理解的是,对与另一特征“相邻”设置的结构或特征的引用可以具有叠覆或下衬所述相邻特征的部分。
本文中所使用的术语仅仅出于描述特定实施例及实现方式的目的,并不意图是限制性的。例如,如本文所使用的,单数形式的“一”、“一个”和“该”也意图包括复数形式,除非上下文另外清楚地表明。还将理解的是,术语“包括”和/或“包含”在用于本说明书中时具体说明了所陈述的特征、步骤、操作、元件和/或部件的存在,但不排除一个或多个其它特征、步骤、操作、元件、部件和/或它们的群组的存在或添加。如本文中所使用的,术语“和/或”包括关联列举项中的一项或多项的任何及全部组合并可缩写为“/”。
在以上描述中和权利要求中,诸如“……中的至少一个”或“……中的一个或多个”的短语可以出现在元件或特征的连接列举之后。术语“和/或”也可以出现在两个或更多元件或特征的列举中。除非另外隐含地或明确地与之所用于的语境相矛盾,否则这样的短语意图表示的是,所列举的元件或特征中的任何单独地或所列举的元件或特征中的任何与其它所列举的元件或特征中的任何相组合地。例如,短语“A和B中的至少一个”、“A和B中的一个或多个”以及“A和/ 或B”每个都意图表示的是“A独自、B独自、或者A与B一起”。相似的解释也意图用于包括三项或更多项的列举中。例如,短语“A、B 和C中的至少一个;”、“A、B和C中的一个或多个;”以及“A、B和 /或C”每个都意图表示的是,“A独自、B独自、C独自、A与B一起、 A与C一起、B与C一起、或者A与B与C一起”。术语“基于”在以上和在权利要求中的使用意图表示的是“至少部分地基于”,使得未列举的特征或元件也是可允许的。
诸如“向前”、“向后”、“之下”、“下方”、“下”、“之上”、“上方”等空间相对术语可出于描述的容易而用在本文中,以描述如附图中所图示的一个元件或特征与另一元件或特征的关系。将理解的是,空间相对术语意图包含除附图中所绘出的取向之外的装置在使用或操作中的不同取向。例如,如果装置在附图中是倒置的,则描述成在其它元件或特征“之下”或“底下”的元件于是将会取向成在所述其它元件或特征“之上”。因此,示例的术语“之下”既可包括“之上”的取向,也可包括“之下”的取向。装置可以另外地取向(旋转90度或成其它的取向),且本文中所使用的空间相对描述信息元对应地解释。相似地,术语“向上”、“向下”、“竖直”、“水平”等仅出于阐述的目的用在本文中,除非另外明确地表明。
尽管术语“第一”和“第二”可用于本文中以描述不同的特征/元件(包括步骤),然而这些特征/元件将不受这些术语限制,除非文本以其它方式表明。这些术语可用于区分一个特征/元件与另一特征/元件。因此,在不偏离本文中所提供的教导的情况下,以下所论述的第一特征/元件可被称为第二特征/元件,且相似地,以下所论述的第二特征/元件可被称为第一特征/元件。
如本说明书及权利要求书中所使用的,包括如示例中所使用的,并且除非另外明确地指明,否则所有数字都可被理解成词语前加有“约”或“大约”,即使该术语没有明示出现。当描述大小和/ 或位置时,可使用短语“约”或“大约”,以表明所描述的值和/或位置处在值和/或位置的合理预期范围内。例如,数字型的值可具有为所陈述值的+/-0.1%的值(或值的范围)、为所陈述值的+/-1%的值(或值的范围)、为所陈述值的+/-2%的值(或值的范围)、为所陈述值的+/-5%的值(或值的范围)、为所陈述值的+/-10%的值(或值的范围)等。本文中所给出的任何数值还应理解成包括约该值或大约该值,除非文本另外地表明。例如,如果值“10”被公开,则“约10”也被公开。本文中所列举的任何数值范围意图包括包含在所述数值范围中的所有子范围。还理解的是,当值被公开时,“小于或等于”所述值、“大于或等于”所述值以及在值之间的可能的范围也被公开,如本领域技术人员所恰当理解的。例如,如果值“X”被公开,则“小于或等于X”以及“大于或等于X”(例如,在X为数值的情形下)也被公开。还理解的是,贯穿本申请,数据以多种不同形式提供,并且该数据代表端点和起始点以及对于数据点的任何组合的范围。例如,如果特定的数据点“10”和特定的数据点“15”被公开,理解的是,大于、大于或等于、小于、小于或等于及等于10和15以及在10与15之间也认为被公开。还理解的是,两个特定单元之间的各单元也被公开。例如,如果10和15被公开,则11、12、13和14也被公开。
尽管以上描述了不同的图示实施例,然而在不偏离本文中的教导的情况下,可对不同实施例作出任何多种变化。例如,实施所描述的各种方法步骤所依照的顺序常常可在替代实施例中被变化,并且在其它替代实施例中,一个或多个方法步骤可整个被跳过。不同装置及系统实施例中的可选的特征可以包括在一些实施例中而不包括在其它实施例中。因此,以上的描述主要出于示例的目的提供,并且不应解释为限制权利要求的范围。
本文中所描述的主题的一个或多个方面或特征可以以如下实现:数字电子电路,集成电路,特别设计的专用集成电路(ASIC),现场可编程门阵列(FPGA)计算机硬件、固件、软件,和/或它们的组合。这些不同的方面或特征可包括采用一个或多个计算机程序的实施方式,所述一个或多个计算机程序可在包括至少一个可编程处理器的可编程系统上执行和/或解译,可编程系统可以是专用的或通用的,联接成从存储系统、至少一个输入装置和至少一个输出装置接收数据和指令,并向所述存储系统、至少一个输入装置和至少一个输出装置发送数据和指令。可编程系统或计算系统可包括客户端和服务器。客户端和服务器大体上远离彼此,且通常通过通信网络交互。客户端和服务器的联系借助相应计算机上运行的计算机程序以及彼此具有客户端-服务器联系而产生。。
也可称为“程序”、“软件”、“软件应用”、“应用”、“部件”或“代码”的这些计算机程序包括用于可编程处理器的机器指令,并可以以高级程序语言、面向对象的编程语言、函数编程语言、逻辑编程语言实施和/或以汇编/机器语言实施。如本文中所使用的,术语“机器可读介质”指的是用于向可编程处理器提供机器指令和/或数据的任何计算机程序产品、设备和/或装置,比如例如磁盘、光盘、存储器和可编程逻辑器件(PLD),所述术语“机器可读介质”包括接收机器指令作为机器可读信号的机器可读介质。术语“机器可读信号”指的是用于向可编程处理器提供机器指令和/或数据的任何信号。机器可读介质可以非暂时性地存储这样的机器指令,比如例如所述机器可读介质将会是非暂时性固态存储器或磁性硬盘驱动器或任何等同的存储介质。机器可读介质可替代地或另外地以暂时性的方式存储这样的机器指令,比如例如所述机器可读介质将会是与一个或多个物理处理器内存关联的处理器缓存或其它随机存取存储器。
本文中所包括的示例和说明借由图示的方式且非限制地示出了主题可实践于的特定实施例。如所提及的,可使用其它的实施例,并且其它实施例可从所述特定实施例得到,使得在不偏离本公开的范围的情况下可作出结构上和逻辑上的替换及变化。发明主题的这样的实施例在本文中可由术语“发明”单独或共同地指代,这种指代仅出于方便的缘故,并且如果事实上公开了多于一个发明,则不意图将本申请的范围主动地限制于任何单个的发明或发明构思。因此,尽管本文中图示并描述了特定的实施例,然而计划用于实现相同目的的任何布置结构可替换所示的特定实施例。本公开意图涵盖不同实施例的任何及全部的改型或变型。在阅读以上描述之后,以上实施例的组合以及本文中没有详细描述的其它实施例对本领域技术人员将是显而易见的。
Claims (62)
1.一种蒸发器装置,包括:
外壳,所述外壳包括料盒插座,所述料盒插座被配置成接收蒸发器料盒;
电路;
电源,用于向蒸发器料盒的加热元件供电;
料盒连接器,所述料盒连接器被配置成将蒸发器料盒固定在料盒插座内,料盒连接器包括:
料盒连接器本体,所述料盒连接器本体包括第一侧以及与所述第一侧相反的第二侧;以及
在料盒连接器本体的第一侧上定位的多个插座触头,所述多个插座触头被配置成与蒸发器料盒电连通并向加热元件供电;和
形成刚性托架的骨架,刚性托架被配置成位于外壳内,刚性托架包含:
后壁;
从后壁的第一侧延伸的第一侧壁;和
从后壁的第二侧延伸的第二侧壁,第二侧壁大致平行于第一侧壁,
其中,所述后壁、所述第一侧壁和所述第二侧壁限定内部容积,以及
其中,电路和电源至少部分地固定在内部容积内。
2.如权利要求1所述的蒸发器装置,其特征在于,所述第一侧壁包括位于所述第一侧壁的第一端部处的第一保持弹簧,所述第一保持弹簧被配置成将料盒连接器固定于骨架。
3.如权利要求2所述的蒸发器装置,其特征在于,第二侧壁包括第二保持弹簧,第二定位弹簧位于第二侧壁的第二端部处,第二保持弹簧被配置成将该料盒连接器固定于该骨架。
4.如权利要求3所述的蒸发器装置,其特征在于,第一保持弹簧和第二保持弹簧朝向内部容积延伸。
5.如权利要求3或4所述的蒸发器装置,其特征在于,第一保持弹簧和第二保持弹簧朝向内部容积被偏压。
6.如权利要求3或4所述的蒸发器装置,其特征在于,第一保持弹簧和第二保持弹簧各自可通过卡扣配合结构固定到料盒连接器。
7.如权利要求1所述的蒸发器装置,其特征在于,骨架还包括第一端和一与第一端相反的第二端,和
其中,料盒连接器被配置成被耦接至第一端,料盒连接器可耦接至蒸发器料盒。
8.如权利要求7所述的蒸发器装置,其特征在于,还包括端帽模块,所述端帽模块被配置成与骨架的第二端耦接,端帽模块包括被配置成向电源供电的充电触头。
9.如权利要求1所述的蒸发器装置,其特征在于,骨架还包括固定构件,固定构件从第一侧壁和第二侧壁延伸,以至少部分地围绕内部容积。
10.如权利要求9所述的蒸发器装置,其特征在于,固定构件被配置成围绕位于内部容积内的料盒连接器的至少一部分。
11.如权利要求1所述的蒸发器装置,其特征在于,还包括端帽模块,所述端帽模块被配置成耦接至骨架的端部,端帽模块包括被配置成与外部装置无线通信的天线。
12.如权利要求11所述的蒸发器装置,其特征在于,所述端帽模块还包括支撑所述天线的天线载体,其中,所述天线载体将所述天线与所述外壳隔离或隔开,从而提高天线性能。
13.如权利要求12所述的蒸发器装置,其特征在于,端帽模块还包括被配置成向所述电源供电的一个或多个充电触头。
14.如权利要求13所述的蒸发器装置,其特征在于,所述天线载体还将所述一个或多个充电触头与所述外壳隔离,从而提高天线性能。
15.如权利要求12至14任一所述的蒸发器装置,其特征在于,所述天线缠绕所述天线载体的侧壁。
16.如权利要求13所述的蒸发器装置,其特征在于,端帽模块还包括磁体,所述磁体被配置成将所述蒸发器装置磁性地耦接到外部供电装置。
17.如权利要求16所述的蒸发器装置,其特征在于,天线载体还被配置成将磁体与天线间隔开和将磁体与多个充电触头间隔开,从而提高天线性能。
18.如权利要求1所述的蒸发器装置,其特征在于,所述多个插座触头被配置成在所述蒸发器料盒耦接至所述料盒连接器时朝向所述料盒连接器本体偏转。
19.如权利要求1所述的蒸发器装置,其特征在于,所述插座触头被配置成测量蒸发器料盒的加热元件的电阻以控制加热元件的温度。
20.如权利要求1所述的蒸发器装置,其特征在于,所述料盒连接器包括压力传感器。
21.如权利要求20所述的蒸发器装置,其特征在于,所述压力传感器在料盒连接器的两个相对尺寸之间居中部署,与气流路径相符。
22.如权利要求20或权利要求21所述的蒸发器装置,其特征在于,所述压力传感器在料盒连接器本体的第二侧上定位。
23.如权利要求20或权利要求21所述的蒸发器装置,其特征在于,料盒连接器还包括被配置成接收压力传感器的压力传感器凹部,压力传感器凹部位于料盒连接器本体的第二侧上。
24.如权利要求20所述的蒸发器装置,其特征在于,料盒连接器还包括密封机构,所述密封机构包含:
围绕料盒连接器本体的外表面延伸的第一部分;以及
围绕配置成接收压力传感器的压力传感器凹部延伸的第二部分。
25.如权利要求24所述的蒸发器装置,其特征在于,所述第一部分和所述第二部分一体形成。
26.如权利要求24或权利要求25所述的蒸发器装置,其特征在于,料盒连接器本体的外表面大致垂直于压力传感器凹部。
27.如权利要求24或权利要求25所述的蒸发器装置,其特征在于,料盒连接器本体包括围绕外表面延伸的凹部,并且其中,密封机构的第一部分被配置成至少部分地位于凹部内。
28.如权利要求24或权利要求25所述的蒸发器装置,其特征在于,第一部分包含设肋的部分。
29.如权利要求1所述的蒸发器装置,其特征在于,料盒连接器还包括保持特征,其被配置成将所述料盒连接器耦接至所述外壳。
30.如权利要求29所述的蒸发器装置,其特征在于,保持特征包括:
纵向构件;
横向构件,其垂直于纵向构件部署,横向构件包含第一端部和第二端部;
从第一端部向外延伸的第一侧腿;
从第二端部向外延伸的第二侧腿;和
从侧向构件延伸的中央腿,
其中所述保持特征与所述外壳的内部上的相应的接收特征选择性相耦接。
31.如权利要求30所述的蒸发器装置,其特征在于,第一侧腿的至少一部分和第二侧腿的至少一部分被配置成与料盒连接器本体一起注射成型。
32.一种蒸发器装置,包括:
蒸发器料盒,其包含:嘴件、储存器、芯吸元件和加热元件,所述加热元件被配置成使储存在储存器内的可蒸发材料蒸发;和
蒸发器本体,其包含:
外壳,所述外壳包括料盒插座,所述料盒插座被配置成接收蒸发器料盒;
电源,用于向加热元件供电;
料盒连接器,所述料盒连接器被配置成将蒸发器料盒固定在料盒插座内,料盒连接器包括:
料盒连接器本体,所述料盒连接器本体包括第一侧以及与所述第一侧相反的第二侧;以及
在料盒连接器本体的第一侧上定位的多个插座触头,所述多个插座触头被配置成与蒸发器料盒电连通并向加热元件供电;和
形成刚性托架的骨架,所述刚性托架被配置成位于所述外壳内,所述刚性托架包含:
后壁;
从后壁的第一侧延伸的第一侧壁;和
从后壁的第二侧延伸的第二侧壁,第二侧壁大致平行于第一侧壁,
其中,所述后壁、所述第一侧壁和所述第二侧壁限定内部容积,和
其中,电源至少部分地固定在内部容积内。
33.如权利要求32所述的蒸发器装置,其特征在于,第一侧壁包括位于第一侧壁的第一端部处的第一保持弹簧,第一保持弹簧被配置成将料盒连接器固定于骨架。
34.如权利要求33所述的蒸发器装置,其特征在于,第二侧壁包括在第二侧壁的第二端部处的第二保持弹簧,该第二保持弹簧被配置成将料盒连接器固定到骨架。
35.如权利要求32所述的蒸发器装置,其特征在于,第一保持弹簧和第二保持弹簧朝向内部容积延伸。
36.如权利要求32或权利要求33所述的蒸发器装置,其中第一保持弹簧和第二保持弹簧朝向内部容积被偏压。
37.如权利要求32或权利要求33所述的蒸发器装置,其中第一保持弹簧和第二保持弹簧各自可通过卡扣配合结构固定到料盒连接器。
38.如权利要求32所述的蒸发器装置,其特征在于,骨架还包括第一端和与第一端相反的第二端,以及
其中,料盒连接器被配置成耦接到所述第一端,所述料盒连接器可耦接到所述蒸发器料盒。
39.如权利要求38所述的蒸发器装置,其特征在于,蒸发器本体还包括端帽模块,所述端帽模块被配置成与骨架的第二端耦接,端帽模块包括被配置成向电源供电的充电触头。
40.如权利要求32所述的蒸发器装置,其特征在于,骨架还包括固定构件,固定构件从第一侧壁和第二侧壁延伸,以至少部分地围绕内部容积。
41.如权利要求40所述的蒸发器装置,其特征在于,固定构件被配置成围绕位于内部容积内的料盒连接器的至少一部分。
42.如权利要求32所述的蒸发器装置,其特征在于,蒸发器本体还包括端帽模块,所述端帽模块被配置成耦接至骨架的端部,端帽模块包括被配置成与外部装置无线通信的天线。
43.如权利要求42所述的蒸发器装置,其特征在于,所述端帽模块还包括支撑所述天线的天线载体,其中,所述天线载体将所述天线与所述外壳隔离或隔开,从而提高天线性能。
44.如权利要求43所述的蒸发器装置,其特征在于,端帽模块还包括被配置成向所述电源供电的一个或多个充电触头。
45.如权利要求44所述的蒸发器装置,其特征在于,所述天线载体还将所述一个或多个充电触头与所述外壳隔离,从而提高天线性能。
46.如权利要求43至45任一所述的蒸发器装置,其特征在于,所述天线缠绕所述天线载体的侧壁。
47.如权利要求44所述的蒸发器装置,其特征在于,端帽模块还包括磁体,所述磁体被配置成将所述蒸发器装置磁性地耦接到外部供电装置。
48.如权利要求47所述的蒸发器装置,其特征在于,天线载体还被配置成将磁体与天线间隔开和将磁体与多个充电触头间隔开,从而提高天线性能。
49.如权利要求32所述的蒸发器装置,其特征在于,所述多个插座触头被配置成在所述蒸发器料盒耦接至所述料盒连接器时朝向所述料盒连接器本体偏转。
50.如权利要求32所述的蒸发器装置,其特征在于,所述插座触头被配置成测量蒸发器料盒的加热元件的电阻以控制加热元件的温度。
51.如权利要求32所述的蒸发器装置,其特征在于,所述料盒连接器包括压力传感器。
52.如权利要求51所述的蒸发器装置,其特征在于,所述压力传感器在料盒连接器的两个相对尺寸之间居中部署,与气流路径相符。
53.如权利要求51或权利要求52所述的蒸发器装置,其特征在于,所述压力传感器在料盒连接器本体的第二侧上定位。
54.如权利要求51或权利要求52所述的蒸发器装置,其特征在于,料盒连接器还包括被配置成接收压力传感器的压力传感器凹部,压力传感器凹部位于料盒连接器本体的第二侧上。
55.如权利要求51所述的蒸发器装置,其特征在于,料盒连接器还包括密封机构,所述密封机构包含:
围绕料盒连接器本体的外表面延伸的第一部分;以及
围绕配置成接收压力传感器的压力传感器凹部延伸的第二部分。
56.如权利要求55所述的蒸发器装置,其特征在于,所述第一部分和所述第二部分一体形成。
57.如权利要求55或权利要求56所述的蒸发器装置,其特征在于,料盒连接器本体的外表面大致垂直于压力传感器凹部。
58.如权利要求55或权利要求56所述的蒸发器装置,其特征在于,料盒连接器本体包括围绕外表面延伸的凹部,并且其中,密封机构的第一部分被配置成至少部分地位于凹部内。
59.如权利要求55或权利要求56所述的蒸发器装置,其特征在于,第一部分包含设肋的部分。
60.如权利要求32所述的蒸发器装置,其特征在于,料盒连接器还包括保持特征,其被配置成将所述料盒连接器耦接至所述外壳。
61.如权利要求60所述的蒸发器装置,其特征在于,保持特征包括:
纵向构件;
横向构件,其垂直于纵向构件部署,横向构件包含第一端部和第二端部;
从第一端部向外延伸的第一侧腿;
从第二端部向外延伸的第二侧腿;和
从侧向构件延伸的中央腿,
其中所述保持特征与所述外壳的内部上的相应的接收特征选择性相耦接。
62.如权利要求61所述的蒸发器装置,其特征在于,第一侧腿的至少一部分和第二侧腿的至少一部分被配置成与料盒连接器本体一起注射成型。
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