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气溶胶供给装置

文献发布时间:2024-04-18 19:59:31


气溶胶供给装置

技术领域

本发明涉及一种气溶胶供给系统,一种气溶胶供给装置,一种充电单元和一种对气溶胶供给装置进行充电的方法。

背景技术

诸如香烟,雪茄等的吸烟制品在使用期间燃烧烟草以产生烟草烟雾。已经尝试通过产生释放化合物而不燃烧的产品来提供这些制品的替代品。这种产品的实例是所谓的“加热但不燃烧”产品或者烟草加热装置或产品,其通过加热但不燃烧材料来释放化合物。该材料可以是例如烟草或其他非烟草产品,其可以含有或可以不含有尼古丁。

覆盖上述装置或产品的气溶胶供给系统是已知的。常见的系统使用加热器来从合适的介质产生气溶胶,该气溶胶然后被用户吸入。通常,所使用的介质需要被替换或改变以提供不同的用于吸入的气溶胶。已知使用感应加热系统作为加热器来从合适的介质产生气溶胶。感应加热系统通常包括用于生成变化磁场的磁场生成装置,以及可通过用变化磁场穿透而加热来加热合适介质的感受器或加热材料。

常规的气溶胶供给装置包括圆柱形加热室,将杆状消耗品插入到该加热室中。

已知提供一种气溶胶供给装置,其由充电单元充电,并且其中,电力由充电单元供应到气溶胶供给装置以便对气溶胶供给装置进行充电。

期望提供一种改进的气溶胶供给系统。

发明内容

根据一个方面,提供一种气溶胶供给系统,包括:

气溶胶供给装置,具有近端和远端,其中,气溶胶供给装置包括设置在气溶胶供给装置的远端上的第一对准特征和第一磁性保持特征;以及

充电单元,包括用于接收气溶胶供给装置的空腔,其中,充电空腔包括基座部分,其中,基座部分包括用于与第一对准特征接合的第二对准特征,并且其中,基座部分还包括用于与第一磁性保持特征接合的第二磁性保持特征。

根据多种实施方式,提供一种气溶胶供给装置和充电单元,其中,气溶胶供给装置可以自引导方式插入到充电单元中,并且其中,气溶胶供给装置可以与充电单元对接以便对充电单元进行再充电,和/或将数据传输到充电单元或者从充电单元接收数据。气溶胶供给装置可以以多个不同的取向插入到充电单元中,但是可以导致该气溶胶供给装置以单个取向与充电单元对接,从而提供与充电单元的改进的连接。

可选地,在使用中,气溶胶供给装置可以相对于充电单元的空腔以多个不同的取向插入到该空腔中。

可选地,第一对准特征包括设置在气溶胶供给装置的远端中的一个或多个凹部。

可选地,第二对准特征包括设置在充电单元的基座部分中的一个或多个凸起。

可选地,该一个或多个凸起包括一个或多个锥形凸起,其布置成将气溶胶供给装置引导到基座部分上,使得气溶胶供给装置相对于空腔以单个取向定向。

可选地,第一对准特征包括设置在气溶胶供给装置的远端中的一个或多个凸起。

可选地,该一个或多个凸起包括一个或多个锥形凸起,其布置成将气溶胶供给装置引导到基座部分上,使得气溶胶供给装置相对于空腔以单个取向定向。

可选地,第二对准特征包括设置在充电单元的基座部分中的一个或多个凹部。

可选地,第一磁性保持特征包括一个或多个永磁体、一个或多个电磁体或者一个或多个可磁化元件。

可选地,第二磁性保持特征包括一个或多个永磁体、一个或多个电磁体或者一个或多个可磁化元件。

可选地,气溶胶供给系统还包括设置在气溶胶供给装置的远端中的一个或多个电连接件和/或数据连接件,以及设置在充电单元的基座部分中的对应的一个或多个电连接件和/或数据连接件。

根据另一方面,提供一种具有近端和远端的气溶胶供给装置,其中,气溶胶供给装置包括设置在气溶胶供给装置的远端上的对准特征和磁性保持特征。

根据另一方面,提供一种用于对气溶胶供给装置进行充电的充电单元,该充电单元包括用于接收气溶胶供给装置的空腔,其中,充电空腔包括基座部分,其中,基座部分包括用于与设置在气溶胶供给装置上的对准特征接合的对准特征,并且其中,基座部分还包括用于与设置在气溶胶供给装置上的磁性保持特征接合的磁性保持特征。

根据另一方面,提供一种对气溶胶供给装置进行充电的方法,包括:

提供具有近端和远端的气溶胶供给装置,其中,气溶胶供给装置包括设置在气溶胶供给装置的远端上的第一对准特征和第一磁性保持特征;

提供充电单元,该充电单元包括用于接收气溶胶供给装置的空腔,其中,充电空腔包括基座部分,其中,基座部分包括用于与第一对准特征接合的第二对准特征,并且其中,基座部分还包括用于与第一磁性保持特征接合的第二磁性保持特征;以及

将气溶胶供给装置插入到充电单元的空腔中。

附图说明

现在将仅通过实例并参考附图来描述多种实施方式,在附图中:

图1A示出了根据一个实施方式的位于充电单元内的气溶胶供给装置,图1B示出了沿着图1A中的线B-B截取的图1A的气溶胶供给装置和充电单元的横截面的透视图,图1C示出了与充电单元分离的图1A的气溶胶供给装置,并且图1D示出了与气溶胶供给装置分离的充电单元;

图2示出了位于充电单元内的气溶胶供给装置的剖视图;

图3示出了根据一个实施方式的气溶胶供给装置的远端,并且示出了旨在与设置在充电单元的基座部分中的对应凸起接合的凹部特征;以及

图4示出了充电单元的下部,示出了多个电触点和锥形凸起,该锥形凸起旨在与设置在气溶胶供给装置的远端中的凹部特征接合。

具体实施方式

本文讨论或描述了某些实例和实施方式的方面和特征。某些实例和实施方式的一些方面和特征可以常规地实现,并且为了简洁起见,不详细讨论或描述这些方面和特征。因此,将理解,可以根据用于实现这些方面和特征的常规技术来实现本文讨论的未详细描述的设备和方法的方面和特征。

根据本公开,“不可燃”气溶胶供给系统是其中气溶胶供给系统(或其部件)的组成气溶胶生成材料不燃烧或不烧着以便促进至少一种物质向用户输送的气溶胶供给系统。

在一些实施方式中,输送系统是不可燃气溶胶供给系统,例如,电动不可燃气溶胶供给系统。

在一些实施方式中,不可燃气溶胶供给系统是电子香烟,也称为蒸汽烟装置或电子尼古丁输送系统(END),但是应注意,气溶胶生成材料中尼古丁的存在不是必需的。

在一些实施方式中,不可燃气溶胶供给系统是气溶胶生成材料加热系统,也称为加热但不燃烧系统。这种系统的一个实例是烟草加热系统。

在一些实施方式中,不可燃气溶胶供给系统是使用气溶胶生成材料的组合来生成气溶胶的混合系统,可以加热该气溶胶生成材料中的一种或多种。每种气溶胶生成材料可以例如是固体,液体或凝胶的形式,并且可以含有或可以不含有尼古丁。在一些实施方式中,混合系统包括液体或凝胶气溶胶生成材料和固体气溶胶生成材料。固体气溶胶生成材料可以包括例如烟草或非烟草产品。

通常,不可燃气溶胶供给系统可以包括不可燃气溶胶供给装置和用于与不可燃气溶胶供给装置一起使用的消耗品。

在一些实施方式中,本公开涉及包括气溶胶生成材料并配置成与不可燃气溶胶供给装置一起使用的消耗品。这些消耗品有时在本公开中被称为制品。

在一些实施方式中,不可燃气溶胶供给系统,例如其不可燃气溶胶供给装置,可以包括动力源和控制器。动力源可以是例如电动力源或放热动力源。在一些实施方式中,放热动力源包括碳基体,该碳基体可以通电以便将热量形式的功率分配到气溶胶生成材料或分配到邻近放热动力源的热传递材料。

在一些实施方式中,不可燃气溶胶供给系统可以包括用于接收消耗品的区域,气溶胶生成器,气溶胶生成区域,壳体,烟嘴,过滤嘴和/或气溶胶改性剂。

在一些实施方式中,用于与不可燃气溶胶供给装置一起使用的消耗品可以包括气溶胶生成材料,气溶胶生成材料储存区域,气溶胶生成材料传递部件,气溶胶生成器,气溶胶生成区域,壳体,包装材料,过滤嘴,烟嘴,和/或气溶胶改性剂。

气溶胶生成材料是例如当以任何其他方式加热,照射或激励时能够生成气溶胶的材料。气溶胶生成材料可以例如是固体,液体或半固体(例如凝胶)的形式,其可以含有或可以不含有活性物质和/或香料。

气溶胶生成材料可以包括粘合剂和气溶胶形成剂。可选地,也可以存在活性剂和/或填料。可选地,还存在溶剂,例如水,并且气溶胶生成材料的一种或多种其他组分可以溶于溶剂或可以不溶于溶剂。在一些实施方式中,气溶胶生成材料基本上不含植物材料。特别地,在一些实施方式中,气溶胶生成材料基本上不含烟草。

在一些实施方式中,气溶胶生成材料可以包括或可以是“无定形固体”。无定形固体可以是“整体式固体”。在一些实施方式中,无定形固体可以是干燥的凝胶。无定形固体是可以在其内部保留一些流体(例如液体)的固体材料。在一些实施方式中,气溶胶生成材料可以例如包括大约50wt%,60wt%或70wt%的无定形固体至大约90wt%,95wt%或100wt%的无定形固体。

气溶胶生成材料可以包括一种或多种活性物质和/或香料,一种或多种气溶胶形成剂材料,以及可选地一种或多种其他功能材料。

气溶胶生成器是一种配置成导致气溶胶从气溶胶生成材料生成的设备。在一些实施方式中,气溶胶生成器是加热器,其配置成使气溶胶生成材料经受热能,以便从气溶胶生成材料释放一种或多种挥发物以形成气溶胶。在一些实施方式中,气溶胶生成器配置成在不加热的情况下导致气溶胶从气溶胶生成材料生成。例如,气溶胶生成器可以配置成使气溶胶生成材料经受振动,增加的压力或静电能量中的一种或多种。

消耗品是包括气溶胶生成材料或由气溶胶生成材料组成的制品,该气溶胶生成材料的部分或全部旨在在使用期间由用户消耗。消耗品可以包括一个或多个其他部件,例如气溶胶生成材料储存区域,气溶胶生成材料转移部件,气溶胶生成区域,壳体,包装材料,烟嘴,过滤嘴和/或气溶胶改性剂。消耗品还可以包括气溶胶生成器,例如加热器,其在使用中发射热量以导致气溶胶生成材料生成气溶胶。加热器可以例如包括可燃材料,可通过电传导加热的材料,或感受器。

不可燃气溶胶供给系统可以包括模块化组件,该模块化组件包括可重复使用的气溶胶供给装置和可更换的气溶胶生成制品。在一些实现方式中,不可燃气溶胶供给装置可以包括动力源和控制器(或控制电路)。动力源可以例如包括电动力源,例如电池或可再充电电池。在一些实现方式中,不可燃气溶胶供给装置还可以包括气溶胶生成部件。然而,在其他实现方式中,气溶胶生成制品可以部分地或完全地包括气溶胶生成部件。

为了完整性,包括感应元件的气溶胶供给装置是已知的。气溶胶供给装置可以包括一个或多个感应器和布置成由该一个或多个感应器加热的感受器。

感受器是一种加热材料,其可通过用变化磁场(例如交变磁场)穿透而加热。感受器可以是导电材料,使得其用变化磁场穿透而导致加热材料的感应加热。加热材料可以是磁性材料,使得其用变化磁场穿透而导致加热材料的磁滞加热。感受器可以是导电的和磁性的,使得感受器可由两种加热机制加热。在本文中,配置成生成变化磁场的气溶胶供给装置被称为磁场生成器。

现在将更详细地描述多种实施方式。

图1A示出了根据一个实施方式的气溶胶供给装置100,其示出为位于充电单元101内。图1B示出了沿着图1A中的线B-B截取的气溶胶供给装置100和充电单元101的横截面的透视图,其中为了清楚起见,气溶胶供给装置100的内部部件被移除。气溶胶供给装置示出为位于充电单元101的细长空腔110内。如图1B所示,空腔110和气溶胶供给装置100可以共用纵向轴线L-L。

充电单元101可以包括电源(在图1B中总体上表示为111)。电源111可以包括例如电池(一次性使用或可再充电),可再充电超级电容器,可再充电固态电池(SSB),可再充电锂离子电池(LiB)等,气密密封电池,袋式电池或其一些组合。

气溶胶供给装置100可以留在充电单元101中达预定时间,以便允许气溶胶供给装置100的充分充电。例如,充电单元101可以布置成在<10分钟,10-20分钟,20-30分钟,30-40分钟,40-50分钟,50-60分钟或>60分钟的时间内将气溶胶供给装置100充电至完全充电。

充电单元101和/或气溶胶供给装置100可以可选地具有指示器,以向用户给出气溶胶供给装置100的充电水平的视觉或其他表示。另外,可以存在单独的指示器,以给出充电单元101的充电水平的视觉表示。气溶胶供给装置100和/或充电单元101的当前充电水平可以由设置在气溶胶供给装置100和/或充电单元101中的控制装置确定。

视觉指示器可以包括一个或多个发光二极管(LED)。然而,可设想其中视觉指示器可以由音频指示器(例如扬声器)或触觉指示器代替的其他实施方式。

气溶胶供给装置100可以包括外壳108,其可以具有管状和/或圆柱形形状,或基本上管状和/或圆柱形形状。例如,图1C示出了隔离的气溶胶供给装置100,并且气溶胶供给装置100的外壳108示出为圆柱形,除了:(i)平面区域113,其截断圆柱形形状并且沿着外壳的长度纵向延伸;以及(ii)倾斜区域114,其位于气溶胶供给装置100的远端103。然而,可设想其他实施方式,其中,气溶胶供给装置100可以采取其他期望的形式,例如,气溶胶供给装置100可以是盒形的。根据一个实施方式,气溶胶供给装置100的外壳108可以包括电绝缘体,并且可以例如由聚醚醚酮(“PEEK”)形成。

图1D示出了与气溶胶供给装置100隔离的充电单元101,使得细长空腔110的内部是部分可见的。充电单元101的基座部分115示出为位于细长空腔110的一端。

如所讨论的,气溶胶供给装置100可以是基本上杆状的,基本上管状的,或者基本上圆柱形的。在其他实例中,气溶胶供给装置100还可以是基本上矩形,菱形或三角形横截面,多面形状等。将理解,充电单元101的空腔110可根据气溶胶供给装置100的形状来制造,例如,充电单元101的空腔110可以对应地是基本上杆状,基本上管状,或基本上圆柱形,基本上矩形,菱形或三角形横截面,多面形状等。

根据一个实施方式,气溶胶供给装置100的远端103可以包括一个或多个定向特征和/或一个或多个磁体,其用于将气溶胶供给装置100的远端103固定到充电单元101的基座部分115,如下面关于图3和图4更详细地讨论的。

气溶胶供给装置100可以插入到充电单元101的空腔110中,以便通过从充电单元101接收电力来对气溶胶供给装置100进行再充电。充电单元101可以包括内部电池(例如,电源111)以向气溶胶供给装置100提供电力。充电单元101还可以连接到外部电源。

充电单元101可以包括盖或罩102,其可以由用户在打开位置和关闭位置之间滑动。盖或罩102设置在空腔110的入口处,该空腔设置在充电单元101内并且配置成接收气溶胶供给装置100。

气溶胶供给装置100包括用于从气溶胶生成材料生成气溶胶的气溶胶生成器。根据一个实施方式,气溶胶供给装置100包括用于加热气溶胶生成制品的电阻加热器。

当盖或罩102处于打开位置时,通向空腔110的开口被暴露,从而使得用户能够从充电单元101移除气溶胶供给装置100(以便使用气溶胶供给装置100)或替代地将气溶胶供给装置100插入到充电单元101中(以便对气溶胶供给装置100充电)。

将理解,充电单元101的空腔110也可以沿着充电单元101的侧向侧118打开,如图1D所示。此侧向开口118可以对应于气溶胶供给装置100的平面区域113,例如使得当插入到充电单元中时,气溶胶供给装置对于用户是部分可见的。然而,侧向开口118的尺寸可以设计成使得用户不能或被防止将气溶胶供给装置110通过侧向开口118插入到充电单元中。因此,侧向开口可以配置成当气溶胶供给装置100在充电单元101中时,使得气溶胶供给装置100的按钮或用户接口119能够被用户看见和/或接近。在一些实施方式中,气溶胶供给装置100的按钮或用户接口119可以配置成使得,如果按钮或用户接口119与充电单元101的侧向开口118基本上对准,则仅通过使得用户能够完全插入气溶胶供给装置100,在将气溶胶供给装置插入到充电单元101中时,能够实现气溶胶供给装置100的定向。

在其他实施方式中,空腔110成形为使得当罩102的盖处于打开位置时暴露的开口是通向空腔110的唯一开口。

图2示出了在图1A中的线B-B上方的气溶胶供给装置100和充电单元101的剖视图,其示出了位于或对接在充电单元101内的气溶胶供给装置100。气溶胶供给装置100包括主壳体105,其中,加热元件104在主壳体105内伸出。气溶胶供给装置100还包括可移除帽106,其可以磁性地保持到主壳体105。

移除帽106包括用于接收消耗品的容器120。在使用中,气溶胶生成制品插入到容器120中。该容器包括具有基座部分121的管状壳体。容器120的基座部分121具有孔口,并且加热元件104布置成伸出穿过该孔口。可以通过将气溶胶生成制品插入穿过可移除帽106中的开口,然后将气溶胶生成制品插入到容器120中并插入到加热元件104上,来将气溶胶生成制品(未示出)插入到气溶胶供给装置100中。加热元件104可以具有叶片状轮廓,并且在使用中,可将气溶胶生成制品推到加热元件104上,使得加热元件104的叶片状轮廓插入到气溶胶生成制品的远端中。加热元件104布置成在内部加热气溶胶生成制品。

在一些实施方式中,加热元件104可以是电阻加热元件,其中,气溶胶供给装置配置成使电流通过一个或多个电阻加热元件以便对加热元件104进行电阻加热。

或者,在一些实施方式中,加热元件104可以是可通过变化磁场穿透而加热的感受器或其他加热材料。在这种实施方式中,气溶胶供给装置100包括一个或多个磁场生成器(例如一个或多个感应线圈),以生成穿透感受器或其他加热材料的变化磁场,从而加热该加热元件。

在使用期结束时,当气溶胶生成制品已消耗时,可移除帽106然后可以从主壳体105分离。将理解,拆卸可移除帽106的过程将具有这样的效果,即,容器120的基座部分121将接触气溶胶生成制品的底面。当撤回可移除帽106时,则容器120的基座部分121将接触气溶胶生成制品的远端,并且将导致气溶胶生成制品从加热元件104被拉下或以其他方式移除。

图3示出了根据一个实施方式的气溶胶供给装置100的远端103。图4示出了充电单元101的空腔1 10的对应基座部分115,其配置成接收气溶胶供给装置100的远端103。

充电单元101的空腔110可以具有固定机构,以当气溶胶供给装置100插入到充电单元101中时将气溶胶供给装置100固定在充电单元101的空腔110内。固定机构可以例如包括一个或多个磁体。根据一个实施方式,一个或多个磁体160可以设置在充电单元101的空腔110的底部部分115中,并且一个或多个磁体107可以设置在气溶胶供给装置100的远端103处。设置在气溶胶供给装置100的远端103上的该一个或多个磁体107可以具有与位于充电单元101的空腔110的底部部分中的该一个或多个磁体160的极性相反的极性,使得当气溶胶供给装置100插入到充电单元101的空腔110中时,存在吸引磁力,其朝向充电单元101的基座部分115吸引气溶胶供给装置100的远端103。

可设想其他固定机构,例如在气溶胶供给装置100的远端103和充电单元101的空腔的基座部分115处的螺纹机构。根据另外的实施方式,气溶胶供给装置100可以与充电单元101进行压配合接合或过盈配合接合。

根据一个实施方式,气溶胶供给装置100的远端103可以包括用于将气溶胶供给装置100的远端103固定到充电单元101的基座部分115的一个或多个定向特征116和/或一个或多个磁体107。

图4更详细地示出了充电单元101的空腔110的基座部分115。示出了设置在充电单元101的基座部分115中的多个电触点121a至121d,其便于与气溶胶供给装置100的电连接件和/或数据连接件。在使用中,导电轨道117a至117d可以设置在气溶胶供给装置100上,以便与设置在充电单元101上的相应触点121a至121d形成电连接件和/或数据连接件。充电单元101可以包括电池组,该电池组可用于通过在设置于气溶胶供给装置100上的导电轨道117a至117d中的一个和设置于充电单元101上的该一个或多个触点121之间形成的连接对气溶胶供给装置100进行充电。根据多种实施方式,设置在气溶胶供给装置100上的导电轨道117a至117d的数量可以对应于设置在充电单元101的基座部分115中的电触点121a至121d的数量。可以使用一个或多个触点来便于电力传输,可以使用一个或多个触点来便于接地,并且可以使用一个或多个触点来便于数据传输。例如,在所示的实施方式中,导电轨道117a和对应的电触点121a可以便于电力传输,导电轨道117b和对应的电触点121b可以便于接地,而导电轨道117c至117d和相应的对应电触点121c至121d可以便于数据传输。虽然示出了四个导电轨道117a至117d和对应的电触点121a至121d,但是应理解,该数量可以小于四个,或者大于四个。

定向特征140和一个或多个磁体160可以设置在充电单元101的基座部分115中,并且这些可以布置成与设置在气溶胶供给装置100的远端103上的互补定向特征116和一个或多个磁体107接合。

设置在气溶胶供给装置100的远端103上的定向特征116可以凹入到气溶胶供给装置100的外壳108中,而设置在充电单元101的基座部分中的对应的定向特征140可以包括凸起,该凸起可以对应于气溶胶供给装置100的定向特征116的凹口的体积。结果,可以将气溶胶供给装置100布置成使得其仅可在单个取向上对接到充电单元101,以便确保设置在气溶胶供给装置100的远端103上的一个或多个导电轨道117a至117b与设置在充电单元101的基座部分中的正确的对应触点121连接。

在其他实例中,气溶胶供给装置100的定向特征116可以替代地包括凸起,并且充电单元101的定向特征140可以包括凹部。设置在气溶胶供给装置100的远端上的该一个或多个磁体107可以具有与位于充电单元101的基座部分中的该一个或多个磁体160的极性相反的极性,使得当气溶胶供给装置100插入到充电单元101的空腔中时,存在吸引磁力,其朝向充电单元101的基座部分吸引气溶胶供给装置100的远端103。

磁吸引力导致设置在气溶胶供给装置100的远端103上的定向特征116和设置在充电单元101的基座部分中的定向特征140以自引导方式彼此连接或对接在一起。

因此,将理解,气溶胶供给装置100可以配置成一旦用户将气溶胶供给装置100放置在充电单元101的空腔内,就经由设置在气溶胶供给装置100的远端103上的导电轨道117a至117d和设置在充电单元101的基座部分中的触点121a至121d以自引导方式连接到充电单元101。

充电单元101的定向特征140在定向特征的最远离基座部分115的端部处可以具有基本上梯形的形状。

将理解,当由用户插入到充电单元101中时,气溶胶供给装置100可以围绕空腔110的纵向轴线旋转(例如,围绕图1B所示的线L-L)。例如,气溶胶供给装置100和空腔110的形状可以使得气溶胶供给装置100能够在空腔110内自由地旋转到一定程度,而不被空腔110的对应形状阻止。否则,这可能导致气溶胶供给装置100的导电轨道117a至117d不与充电单元的触点121a至121d连接,或者仅以次优方式连接(例如,以便降低其之间的功率或数据传输的大小或质量)。

因此,设置在气溶胶供给装置100的远端103上的定向特征116和设置在充电单元101的基座部分中的定向特征140,连同设置在气溶胶供给装置100的远端上的一个或多个磁体107和位于充电单元101的基座部分中的一个或多个磁体160,用于在气溶胶供给装置100插入到充电单元101中时将气溶胶供给装置100引导到正确定向中,以与充电单元101对接。

特别地,即使当定向特征140,116的中心点151,152没有完全对准时,充电单元101的定向特征140的梯形形状的锥形或倾斜表面也将与气溶胶供给装置100的定向特征116的对应的锥形或倾斜接收表面接合和配合,从而使得气溶胶供给装置100能够以自引导方式与充电单元101对接。

在实施方式中,定向特征140的凸起可以具有不同于梯形的形状,例如三角形,或者具有一个或多个倒角或倾斜边缘的任何形状。如将理解的,具有在围绕基座部分115的圆周的较大段上延伸的倾斜侧面的定向特征将使得能够在气溶胶供给装置和充电单元之间的较宽范围的不对准角度上进行自引导。

虽然图3和图4的定向特征116,140示出为提供旋转自引导,但是可以在特定方向上(除了围绕基座部分径向地)提供倾斜侧面,以便提供气溶胶供给装置100与充电单元101对接的侧向自引导。例如,定向特征140的凸起具有十字形箭头形状,以在正交方向上提供侧向自引导。

在一些实施方式中,气溶胶供给装置100和充电单元101可以包括一对或多对对应的取向特征。

在一些实施方式中,充电单元101的空腔和气溶胶供给装置100还可以包括对应的凹槽,例如,在空腔的内表面上的凹槽和在气溶胶供给装置100的外表面上的凹槽,以进一步确保发生自引导。

两个相对磁体107,160之间的磁力可以足以确保气溶胶供给装置100对接到充电单元101,以便促进电力/数据传输而连接不会例如被敲击,振动等中断。

因此,将理解,根据多种实施方式,提供一种改进的气溶胶供给系统,其使得气溶胶供给装置能够以自引导方式对接到充电单元。

本文描述的多种实施方式仅用于帮助理解和教导所要求保护的特征。这些实施方式仅作为实施方式的代表性样本提供,并且不是穷举和/或排他的。应理解,本文所述的优点,实施方式,实例,功能,特征,结构和/或其他方面不应被认为是对权利要求所限定的本发明的范围的限制或对权利要求的等同物的限制,可以利用其他实施方式,并且可以在不脱离所要求保护的本发明的范围的情况下进行修改。本发明的各种实施方式可以适当地包括所公开的元件,部件,特征,零件,步骤,装置等的适当组合,由其组成,或基本上由其组成,除了本文具体描述的那些之外。另外,本公开可以包括目前未要求保护但将来可能要求保护的其他发明。

技术分类

06120116521366