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电池单元以及香味吸取器

2021-04-23 22:59:30

电池单元以及香味吸取器

  技术领域

  本发明涉及电池单元以及香味吸取器。

  背景技术

  近年来,已知有具有电池单元和雾化单元的香味吸取器。香味吸取器具有从空气入口连接到空气出口的空气流路。雾化单元响应于经由空气流路吸入空气的喷气器的动作,将气溶胶源雾化(例如,专利文献1)。

  现有技术文献

  专利文献1:(日本)特许第5247711号

  发明内容

  第一特征的要点在于,电池单元设于具有雾化单元的香味吸取器,所述雾化单元响应于经由从空气入口连通到空气出口的空气流路吸入空气的抽吸动作而将气溶胶源雾化,所述电池单元具备:电池;控制所述雾化单元的电子部件;收纳所述电池和所述电子部件的壳体;所述电子部件设于所述电池单元的规定部分,所述规定部分具有检测侵入所述规定部分的水的水检测部件。

  在第一特征的基础上,第二特征的要点在于,在所述规定部分设有与所述壳体的外侧空间连通的开孔。

  在第一或第二特征的基础上,第三特征的要点在于,所述电池单元具有沿长度方向延伸的形状,并且具有与所述雾化单元机械连接的连接部分、和夹着所述电池设于所述连接部分的相反侧的前端部分,所述规定部分是所述前端部分。

  在第一至第三特征中的任一项的基础上,第四特征的要点在于,所述水检测部件设于与所述空气流路不同的部分上。

  在第一至第四特征中的任一项的基础上,第五特征的要点在于,所述水检测部件夹着所述电子部件设于所述电池的相反侧。

  在第一至第五特征中的任一项的基础上,第六特征的要点在于,所述电子部件包括检测所述抽吸动作的吸取传感器。

  在引用第二特征的第六特征的基础上,第七特征的要点在于,所述壳体包括被所述吸取传感器划分成彼此不连通的第一空洞和第二空洞,所述第一空洞与所述空气入口连通,所述第二空洞与所述开孔连通。

  在引用第二特征的第三特征、引用第二及第三特征的第四至第七特征中的任一项的基础上,第八特征的要点在于,所述开孔设于所述前端部分的侧壁,所述水检测部件设于所述前端部分的内侧端面。

  在第一至第八特征中的任一项的基础上,第九特征的要点在于,所述电子元件中暴露在与所述开孔连通的空间中的至少一部分被液不透过性部件覆盖。

  在第九特征的基础上,第十特征的要点在于,所述电子元件包括检测所述抽吸动作的吸取传感器,所述吸取传感器暴露在与所述开孔连通的空间中。

  第十一特征在于,香味吸取器具备:雾化单元,其响应于经由从空气入口连通到空气出口的空气流路吸入空气的抽吸动作而将气溶胶源雾化;电池单元;所述电池单元具有:电池、控制所述雾化单元的电子部件、收纳所述电池和所述电子部件的壳体,所述电子部件设于所述电池单元的规定部分,所述规定部分具有检测侵入所述规定部分的水的水检测部件。

  发明效果

  根据一个方式,能够提供电池单元和香味吸取器,能够把握由于侵入规定部分的水而产生的电子部件的劣化。

  附图说明

  图1是示出了根据实施例的香味吸取器10的立体图。

  图2是实施例的电池单元100的分解立体图。

  图3是实施例的雾化单元200的分解立体图。

  图4是表示实施方式的前端部分110的剖视图。

  图5是用于说明实施方式的吸取传感器150的图。

  具体实施方式

  以下,对实施方式进行说明。另外,在以下附图的记载中,对相同或类似的部分标以相同或类似的符号。但是,需要注意的是,附图是示意性地附图,各尺寸的比率等有时会与现实中的不同。

  因此,具体的尺寸等应当参考以下的说明进行判断。另外,当然也有在图纸之间包含彼此的尺寸关系和比例不同的部分的情况。

  [公开的概要]

  在背景技术中涉及的香味吸取器中,在响应于抽吸动作而使气溶胶源雾化的性质上,考虑到了必须在电池单元中设置与香味吸取器壳体的外侧空间(大气空间)连通的开孔的情况等。

  然而,但是电池单元还具有电池以外的电子部件,需要考虑由于侵入设置电子部件的规定部分的水而导致电子部件劣化的可能性。

  因此,公开的概要中涉及的电池单元设于具有雾化单元的香味吸取器上,所述雾化单元响应于经由从空气入口连通到空气出口的空气流路吸入空气的抽吸动作而将气溶胶源雾化。所述电池单元具备:电池;控制所述雾化单元的电子部件;收纳所述电池和所述电子部件的壳体。所述电子部件设于所述电池单元的规定部分。所述规定部分具有检测侵入所述规定部分的水的水检测部件。

  根据公开的概要,设有电子部件的规定部分具有检测侵入规定部分的水的水检测部件。因此,能够把握由于侵入规定部分的水而产生的电子部件的劣化。

  [实施方式]

  (香味吸取器)

  以下,对实施方式的香味吸取器进行说明。图1是示出了实施例的香味吸取器10的立体图。香味吸取器10是用于不伴随燃烧地吸取香味的器具,具有沿着从非吸嘴端朝向吸嘴端的方向即长度方向A延伸的形状。

  如图1所示,香味吸取器10包括电池单元100、雾化单元200和香味单元300。香味吸取器10具有从空气入口连通到空气出口的空气流路。空气入口可以设于电池单元100和雾化单元200的交界部分。空气出口也可以设于香味单元300的一端(吸口端)。

  电池单元100是具有积蓄了用于驱动香味吸取器10的电力的电池(后述的电池123)的单元。电池单元100具有沿长度方向A延伸的形状。电池单元100与雾化单元200电和机械地连接。电池单元100可构成为相对于雾化单元200可装卸。之后对电池单元100进行详细说明(参见图2)。

  雾化单元200是响应于经由空气流路吸入空气的动作而将气溶胶源雾化的单元。雾化单元200具有沿长度方向A延伸的形状。雾化单元200与电池单元100电和机械地连接。雾化单元200可构成为相对于电池单元100可装卸。之后对雾化单元200进行详细说明(参见图3)。

  香味单元300是具有香味源的单元,该香味源用于对从雾化单元200放出的气溶胶付与香味。香味单元300构成为相对于雾化单元200可装卸。例如,香味单元300具有一对具有通气性的部件(例如,网体、过滤器等),并且香味源配置在由一对部件划分的空间中。香味源可以由烟丝构成,也可以由粒状的烟草原料的成形体构成。香味源也可以由烟草以外的植物(例如薄荷、香草等)构成。香味源也可以含有薄荷醇等香料。

  (电池单元)

  以下,对实施方式的电池单元100进行说明。图2是实施例的电池单元100的分解立体图。

  如图2所示,电池单元100具有沿长度方向A延伸的壳体101。壳体101收纳前端部分110、电池部分120以及连接部分130。

  前端部分110是设于比电池部分120更靠电池单元100的前端侧的部分。前端部分110具有盖111、电子部件112和基材113。盖111是封闭壳体101的前端的部件。电子部件112至少控制雾化单元200。电子部件112具有基板112A,基板112A的基板面有CPU、存储器、发光元件以及吸取传感器等。基板112A的基板面也可以朝向盖111。基材113是支承电子部件112的部件。

  电池部分120具有缓冲部件121、缓冲部件122和电池123。缓冲部件121和缓冲部件122是吸收电池123的冲击的部件。例如,缓冲部件121和缓冲部件122由乙烯醋酸乙烯共聚物(EVA)等树脂构成。电池123可以是一次性电池,也可以是充电电池。

  连接部分130是与雾化单元200机械连接的部分。连接部分130具有间隔件131、基材132、弹性部件133、内侧电极134、外侧电极135、绝缘部件136。间隔件131是将缓冲部件122与基材132隔开的部件。基材132是支承弹性部件133和内侧电极134的部件。弹性部件133是以能够沿长度方向A移动的方式支承内侧电极134的部件。内侧电极134与电池123的第一极(正极或负极)电连接。内侧电极134与雾化单元200的电极(后述的内侧电极211)电连接。内侧电极134与雾化单元200的电极的电连接通过弹性部件133的弹力来确保。外侧电极135与电池123的第二极(负极或正极)电连接。外侧电极135与雾化单元200的电极(后述的外侧电极212)电连接。外侧电极135与雾化单元200的电极的电连接通过嵌合(例如,螺纹接合)来确保。绝缘部件136将内侧电极134和外侧电极135电绝缘。

  在此,内侧电极134配置在与长度方向A正交的剖视图中的外侧电极135的内侧。绝缘部件136配置在与长度方向A正交的剖视图中的内侧电极134和外侧电极135之间。

  (雾化单元)

  以下,对实施方式的雾化单元200进行说明。图3是实施例的雾化单元200的分解立体图。

  如图3所示,雾化单元200具有沿长度方向A延伸的壳体201。雾化单元200收纳连接部分210和雾化部分220。

  连接部分210是与电池单元100机械连接的部分。连接部分210具有内侧电极211、外侧电极212和绝缘部件213。内侧电极211与电池单元100的电极(上述的内侧电极134)电连接。内侧电极211与从加热器223B延伸的第一导线电接合。外侧电极212与电池单元100的电极(上述的外侧电极135)电连接。外侧电极212与从加热器223B延伸的第二导线电接合。绝缘部件213将内侧电极211和外侧电极212电绝缘。

  在此,内侧电极211配置在与长度方向A正交的剖视图中的外侧电极212的内侧。绝缘部件213配置在与长度方向A正交的剖视图中的内侧电极211和外侧电极212之间。电池单元100和雾化单元200的机械连接通过外侧电极135和外侧电极212的嵌合(例如螺纹接合)来确保。

  雾化部分220具有贮存器221、筒状部件222、加热器单元223和帽224。贮存器221是保持气溶胶源的部件。例如,气溶胶源包括甘油或丙二醇等液体。例如,贮存器221具有两层结构,内侧层221A由棉构成,外侧层221B由聚酯纤维构成。贮存器221也可以是单层结构。筒状部件222形成沿长度方向A延伸的空气流路。筒状构件222插入贮存器221内。筒状部件222具有保持加热器单元223的狭缝222A。例如,筒状部件222由玻璃纤维构成。加热器单元223对从贮存器221传递来的气溶胶源进行加热。例如,加热器单元223具有芯绳223A和加热器223B。芯绳223A配置成横穿空气流路,并由狭缝222A保持。芯绳223A保持从贮存器221通过毛细管现象传递来的气溶胶源。加热器223B将由芯绳223A保持的气溶胶源雾化。加热器223B是具有卷绕于芯绳223A的线圈形状的电热线。帽224从香味单元300侧覆盖贮存器221。帽224具有构成空气流路的开孔。

  (顶端部分)

  以下,对实施方式的前端部分进行说明。图4是表示实施方式的前端部分110的剖视图。如图2所示,前端部分110是夹着电池123设于连接部分130的相反侧的部分。前端部分110具有盖111、电子部件112和基材113。在实施方式中,前端部分110是设有电子部件112的规定部分的一例。

  如图4所示,前端部分110具有检测侵入前端部分110的水的水检测部件114。可以说,水检测部件114构成为能够确认水是否侵入前端部分110。例如,水检测部件114构成为因水的接触而变性。变性可以是变色,也可以是溶解,也可以是膨胀(膨润)。水检测部件114也可以是粘贴于盖111上的密封部件。如上所述,电子元件112具有基板112A,基板112A的基板面具有CPU、存储器、发光元件和吸取传感器等。电子部件112收纳在壳体101中。

  这里,水检测部件114设于与从空气入口连通到空气出口的空气流路不同的部分。例如,水检测部件114可以设于以空气入口为基准的空气出口的相反侧。换句话说,空气入口设于水检测部件114和空气出口之间。如上所述,空气入口也可以设于电池单元100和雾化单元200的交界部分。即,水检测部件114设于从雾化单元200释放的气溶胶不会接触的位置。在实施方式中,水检测部件114夹着电子部件112设于电池123的另一侧。因此,可以认为水检测部件114不是检测侵入电池部分120的水的部件,而是检测侵入前端部分110的水的部件。

  (吸取传感器)

  以下,对实施方式的吸取传感器进行说明。图5是用于说明实施方式的吸取传感器150的图。吸取传感器150是检测抽吸动作的部件,是电子部件112的一例。

  如图5所示,吸取传感器150检测形成于壳体101内侧的空洞的内压变化。壳体101具有被吸取传感器150划分成彼此不连通的第一空洞161和第二空洞162。第一空洞161是与用于通过抽吸动作而吸取空气的空气入口连通的空洞。第二空洞162连通于与壳体101的外侧空间连通的开孔111A。

  在这样的结构中,吸取传感器150检测第一空洞161的内压和第二空洞162的内压之间的压差。例如,吸取传感器150是具有电容器的传感器,并且输出表示与第一空洞161的内压和第二空洞162的内压的压差相对应的电容器的电容的值(例如,电压值)。

  例如,如图5所示,吸取传感器150具有支承部件151、基板152、电极膜153、固定电极154、控制电路155、开孔156和开孔157。支承部件151与壳体101之间不存在间隙,第一空洞161和第二空洞162由吸取传感器150划分成在壳体101内彼此不连通。在基板152设有固定电极154和控制电路155。电极膜153根据第一空洞161的内压与第二空洞162的内压的压差变化而变形。固定电极154形成电极膜153和电容器。电容器的电容根据电极膜153的变形而变化。控制电路155检测根据电极膜153的变形而变化的电容。具体而言,在抽吸动作中,第1空洞161的内压降低,但第2空洞162的内压实质上不变化,与大气压大致相等。即,吸取传感器150检测第一空洞161中的压力变化。

  在实施方式中,开孔111A设于前端部分110。盖111具有缺口,开孔111A是盖111与壳体101之间的间隙。开孔111A设于前端部分110的侧壁,水检测部件114也可以设于前端部分110的内侧端面。

  在实施方式中,电子部件112中暴露在与开孔111A连通的空间(在此为第二空洞162)中的至少一部分可以被液体不透过性部件覆盖。例如,液体不透过性部件可以是氟树脂,也可以是硅胶。使用不透过液的构件的覆盖方法并不特别限定,可以是基于喷涂的覆盖方法,也可以是基于手工涂抹的覆盖方法。在这样的情况下,吸取传感器150也暴露在与开孔111A连通的空间(这里为第二空洞162)中。即,吸取传感器150的整体不被液体不透过性部件覆盖。换句话说,吸取传感器150经由开孔111A暴露在与壳体101的外侧空间连接的第二空洞162中,使得第二空洞162的内压大致为大气压。

  (作用及效果)

  根据实施方式,设有电子部件112的前端部分110具有检测侵入前端部分110的水的水检测部件114。因此,能够把握由于侵入前端部分110的水而产生的电子部件112的劣化。

  [其它实施方式]

  虽然根据上述实施方式对本发明进行了说明,但是不应该理解为构成该公开的一部分的说明及附图用于限定本发明。根据该公开,本领域技术人员将明白各种替代实施方式、实施例和运用技术。

  在实施方式中,设有电子部件112的规定部分是前端部分110。然而,实施方式不限于此。规定部分可以是连接部分130。在该情况下,与实施方式相同,水检测部件114也可以设于与从空气引入线连通到空气出口的空气流路不同的部分。例如,水检测部件114可以设于以空气入口为基准的空气出口的相反侧(例如,非吸嘴端侧或前端侧)。

  在实施方式中,吸取传感器150是检测第一空洞161的内压和第二空洞162的内压的压差的类型的传感器。然而,实施方式不限于此。作为吸取传感器150,也可以使用其他传感器。在该情况下,也可以不设置开孔111A。

  在实施方式中,香味吸取器10具有香味单元300。然而,实施方式不限于此。香味吸取器10也可以不具有香味单元300。在该情况下,气溶胶源也可以包含香味源。

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