JPS6269485A - Cooking device - Google Patents
Cooking deviceInfo
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- JPS6269485A JPS6269485A JP60207919A JP20791985A JPS6269485A JP S6269485 A JPS6269485 A JP S6269485A JP 60207919 A JP60207919 A JP 60207919A JP 20791985 A JP20791985 A JP 20791985A JP S6269485 A JPS6269485 A JP S6269485A
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- cooking
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- magnetron
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- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B6/00—Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
- H05B6/64—Heating using microwaves
- H05B6/66—Circuits
- H05B6/68—Circuits for monitoring or control
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Control Of High-Frequency Heating Circuits (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.
Description
【発明の詳細な説明】
〔発明の技術分野〕
この発明は、インバータ回路によってマグネトロンへの
電力供給を行なう調理器に関する。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Technical Field of the Invention] The present invention relates to a cooking appliance in which power is supplied to a magnetron by an inverter circuit.
従来、調理器たとえば電子レンジにあっては、予め設定
した調理時間が経過したり、あるいは食品の温度が予め
設定したlH度に達すると、そこで自動的に調理を終了
するようにしている。BACKGROUND ART Conventionally, cooking devices such as microwave ovens automatically end cooking when a preset cooking time elapses or when the temperature of the food reaches a preset 1H degree.
ところで、このような自動調理をiq能とする調理器に
おいては、調理の終了時、使用者がそれに気付かず、食
品が加熱室内に置かれたまま冷めてしまうことがあった
。By the way, in such a cooking device having an automatic cooking function, the user may not be aware of the completion of cooking, and the food may remain in the heating chamber and cool down.
これに対処し、調理の終了と同時にマグネトロンへの通
電をオン、オフし、低出力によって食品の保湿を行なう
ようにしたものがある。To address this problem, some devices have been designed to turn on and off electricity to the magnetron at the same time as cooking is completed, thereby moisturizing the food with a low output.
しかしながら、このような通電オン、オフによる出力制
御では、そのオン、オフに伴って電“rレンジ全体への
人力電力がオン、オフ変動し、回路にサージ電流(突入
電流)か流れて電気機器の寿命に悪影響を与えるという
不都合があった。However, in such output control by turning on and off the power, the human power to the entire electric range changes on and off as the power is turned on and off, causing a surge current (rush current) to flow in the circuit and damage the electrical equipment. This has the disadvantage of having a negative impact on the lifespan of the
この発明は」1記のような事情に鑑みてなされたもので
、その目的とするところは、調理終了と同時に低出力に
よる保温調理に移行することができ、しかもその保温調
理に際しては入力電力のオン。This invention was made in view of the circumstances mentioned in item 1 above.The purpose of this invention is to be able to shift to low-output thermal cooking as soon as cooking is completed, and to reduce the input power consumption during thermal cooking. on.
オフ変動を生じることなく電気機器の寿命に対する悪影
響を回避することができる信頼性にすぐれた調理器を提
供することにある。An object of the present invention is to provide a highly reliable cooking device that can avoid adverse effects on the life of electrical equipment without causing off-state fluctuations.
この発明は、インバータ回路によりマグネトロンへの電
力供給を行なう調理器においては連続的な出力制御か可
能であることに着目したもので、このような調理器にお
いて、調理終了と同時に低出力による保温調理を自動設
定する手段を設けたものである。This invention focuses on the fact that continuous output control is possible in a cooker that supplies power to a magnetron using an inverter circuit. A means is provided to automatically set the .
以下、この発明の一実施例について図面を参照して説明
する。An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings.
第1図において、1は商用交流電源で、この電源1にイ
ンバータ回路2を接続している。このインバータ回路2
は、ダイオードブリッジ3および形滑コンデンサ4から
なる整流回路の出力端に高圧トランス5の一次巻線5a
とコンデンサ6とからなる直列共振回路を接続し、その
コンデンサ6にスイッチング素子たとえばNPN形トシ
トランジスタフレクタ・エミッタ間およびダンパダイオ
ード8をそれぞれ・11列に接続したものである。すな
わち、トランジスタ7のオン、オフによって直列ノL振
回路を励起することにより、整流回路の出力電圧を所定
周波数(数十KIIZ )の交流電力に変換するもので
ある。しかして、高圧トランス5の二次巻線5bに高圧
コンデンサ10および高圧ダイオード11.12からな
る半波倍電圧整流回路を介してマグネトロン13のアノ
ード・カソード間を接続している。そして、マグネトロ
ン13のアノードを接地している。また、マグネトロン
のヒータ(カソード)に所定のヒータ電圧を印加するよ
うにしている。In FIG. 1, 1 is a commercial AC power supply, and an inverter circuit 2 is connected to this power supply 1. This inverter circuit 2
A primary winding 5a of a high voltage transformer 5 is connected to the output end of a rectifier circuit consisting of a diode bridge 3 and a smoothing capacitor 4.
A series resonant circuit consisting of a capacitor 6 and a capacitor 6 is connected to the capacitor 6, and to the capacitor 6 switching elements such as NPN type transistors between reflector and emitter and damper diodes 8 are connected in 11 columns. That is, the output voltage of the rectifier circuit is converted into alternating current power at a predetermined frequency (several tens of KIIZ) by exciting a series L-oscillator circuit by turning on and off the transistor 7. The anode and cathode of the magnetron 13 are connected to the secondary winding 5b of the high voltage transformer 5 via a half-wave voltage doubler rectifier circuit consisting of a high voltage capacitor 10 and high voltage diodes 11 and 12. Further, the anode of the magnetron 13 is grounded. Further, a predetermined heater voltage is applied to the heater (cathode) of the magnetron.
一方、20は主制御部であるところのマイクロコンピュ
ータで、このマイクロコンピュータ20には操作部21
、調理時間計数用のタイマカウンタ22、食品温度検知
用の温度センサ23、および出力設定回路24などが接
続されている。この出力設定回路24は、マイクロコン
ピュータ30からの出力設定指令に対応する電圧レベル
の出力設定信号を発するものである。また、25はパル
ス幅変調(PWM)回路で、発振回路26から供給され
る“のこぎり波”信号と出力設定回路24からの出力設
定信号との比較により所定幅のパルス信号を出力するも
のである。そして、27はベースドライブ回路で、パル
ス幅変調回路24の出力パルスに応じて上記トランジス
タ7をオン、オフ駆動するものである。On the other hand, 20 is a microcomputer which is a main control section, and this microcomputer 20 includes an operation section 21.
, a timer counter 22 for counting cooking time, a temperature sensor 23 for detecting food temperature, an output setting circuit 24, and the like are connected. This output setting circuit 24 emits an output setting signal of a voltage level corresponding to an output setting command from the microcomputer 30. Further, 25 is a pulse width modulation (PWM) circuit that outputs a pulse signal of a predetermined width by comparing the "sawtooth wave" signal supplied from the oscillation circuit 26 and the output setting signal from the output setting circuit 24. . A base drive circuit 27 drives the transistor 7 on and off in accordance with the output pulse of the pulse width modulation circuit 24.
つぎに、上記のようなも■成において第2図を参照しな
がら動作を説明する。Next, the operation of the above configuration will be explained with reference to FIG.
電源1を投入しておき、操作部21で調理時間および加
熱出力を設定するとともに、調理の開始換作を行なう。The power source 1 is turned on, and the cooking time and heating output are set using the operation unit 21, and the cooking is started.
すると、マイクロコンピュータ20は、設定加熱出力に
対応する電圧レベルの出力設定信号を出力設定回路24
から出力させ、これにより設定加熱出力に対応するオン
、オフデユーティをもってトランジスタ7をオン、オフ
駆動する。すると、高圧トランス5の一次巻線5aとコ
ンデンサ6とからなる直列共振回路が励起され(共振し
)、その高圧トランス5の二次巻線5bに所定周波数(
および電圧)の交流電力が発生する。この交流電力は半
波倍電圧整流され、マグネトロン13に印加される。し
たがって、マグネトロン13か発揚動作し、そのマグネ
トロン13から発せられる高周波電波によって加熱室内
の食品か誘電加熱される。Then, the microcomputer 20 sends an output setting signal of a voltage level corresponding to the set heating output to the output setting circuit 24.
This turns on and off the transistor 7 with an on and off duty corresponding to the set heating output. Then, the series resonant circuit consisting of the primary winding 5a of the high-voltage transformer 5 and the capacitor 6 is excited (resonates), and the secondary winding 5b of the high-voltage transformer 5 receives a predetermined frequency (
AC power (and voltage) is generated. This AC power is subjected to half-wave voltage doubler rectification and applied to the magnetron 13. Therefore, the magnetron 13 is activated, and the food in the heating chamber is dielectrically heated by the high frequency radio waves emitted from the magnetron 13.
この場合、設定加熱出力が高ければ、パルス幅変調回路
25から出力されるパルス信号の幅が長く、大きなオン
、オフデユーティをもってトランジスタ7のオン、オフ
駆動がなされる。これにより、マグネトロン13に流れ
るアノード電流の実効値が大きくなり、マグネトロン1
3の発振出力が高まる。また、設定加熱出力が低ければ
、パルス幅変17!1回路25から出力されるパルス信
号の幅が短く、小さなオン、オフデユーティをもってト
ランジスタ7のオン、オフ駆動がなされる。これにより
、マグネトロン13に流れるアノード電流の実効値が小
さくなり、マグネトロン13の発振出力が低くなる。In this case, if the set heating output is high, the width of the pulse signal output from the pulse width modulation circuit 25 is long, and the transistor 7 is driven on and off with a large on and off duty. As a result, the effective value of the anode current flowing through the magnetron 13 increases, and the magnetron 1
3's oscillation output increases. Furthermore, if the set heating output is low, the width of the pulse signal output from the pulse width variation 17!1 circuit 25 is short, and the transistor 7 is turned on and off with small on and off duties. As a result, the effective value of the anode current flowing through the magnetron 13 becomes smaller, and the oscillation output of the magnetron 13 becomes lower.
調理時、マイクロコンピュータ20は調理開始からの経
過時間をタイマカウンタ22で計数しており、その経過
時間が上記設定調理時間に達すると上記設定加熱出力に
応じたトランジスタフのオン、オフ駆動を停止せしめる
。つまり、実質的な調理の終了となる。そして、この調
理終了と同時に今度は小さなオン、オフデユーティをち
ってトランジスタ7をオン、オフ駆動せしめ、所定の低
出力を得て加熱室内の食品に対する保1品調理を行なう
。この保温調理時、入力電力は第2図に示すように減少
するか、オン、オフ変動を生じることなく定レベルに維
持される。During cooking, the microcomputer 20 counts the elapsed time from the start of cooking with a timer counter 22, and when the elapsed time reaches the set cooking time, it stops turning on and off the transistor according to the set heating output. urge In other words, cooking is essentially completed. Then, at the same time as this cooking is completed, a small on/off duty is set to drive the transistor 7 on and off to obtain a predetermined low output and cook one item of food in the heating chamber. During this heat-retaining cooking, the input power either decreases as shown in FIG. 2 or is maintained at a constant level without any on/off fluctuations.
このように、調理終了と同時に低出力による保温調理を
自動設定するようにしたので、使用者か調理終了に気付
かずに食品が加熱室内に置かれたままとなっても、その
食品が冷めてしまうようなことはない。また、この保温
調理時の低出力はインバータ回路2によって得るもので
あるから、従来の通電オン、オフのように入力電力がオ
ン、オフ変動することがなく、よってサージ電流(突入
電流)を防ぐことができ、電気機器の寿命に対する悪影
響を回避することができる。In this way, as soon as cooking is finished, the low-output keep-warm cooking is automatically set, so even if the food is left in the heating chamber without the user noticing that cooking has finished, the food will not cool down. There is no need to put it away. In addition, since the low output during thermal cooking is obtained by the inverter circuit 2, the input power does not fluctuate between on and off unlike conventional energization on and off, thus preventing surge current (rush current). This makes it possible to avoid negative effects on the lifespan of electrical equipment.
なお、上記実施例では、予め設定した1調理時間が経過
すると実質的な調理を終了して保温調理移行するように
したが、温度センサ23により、食品の温度か予め設定
した温度に達するとそこで実質的な調理を終了して保温
調理に移行するようにしてもよい。その他、この発明は
上記実施例に限定されるものではなく、要旨を変えない
範囲で種々変形実施可能である。In the above embodiment, when one preset cooking time has elapsed, the actual cooking ends and the mode of keeping warm cooking starts. However, when the temperature sensor 23 detects that the temperature of the food reaches the preset temperature, It is also possible to complete the actual cooking and move on to the heat-retaining cooking. In addition, the present invention is not limited to the above-mentioned embodiments, and various modifications can be made without changing the gist.
以」二述べたようにこの発明によれば、調理終了と同時
に低出力による保温調理に移行することができ、しかも
その保温調理に際しては入力電力のオン、オフ変動を生
じることなく電気機器の寿命に対する悪影響を回避する
ことができる信頼性にすぐれた1凋理器を提供できる。As described above, according to the present invention, it is possible to shift to low-output heat-retaining cooking as soon as cooking is completed, and furthermore, during the heat-retaining cooking, the lifespan of electrical equipment can be extended without causing input power on/off fluctuations. It is possible to provide a highly reliable device that can avoid adverse effects on the environment.
第1図はこの発明の一実施例における制御回路の構成を
示す図、第2図は同実施例の動作を説明するための図で
ある。
2・・・インバータ回路、7・・・NPN形トランジス
タ(スイッチング素子)、13・・・マグネトロン、2
0・・・マイクロコンピュータ(主制御部)。FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a control circuit in an embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a diagram for explaining the operation of the embodiment. 2... Inverter circuit, 7... NPN transistor (switching element), 13... Magnetron, 2
0...Microcomputer (main control unit).
Claims (1)
換してマグネトロンに印加するインバータ回路を備え、
連続的な出力制御を可能とする調理器において、調理終
了時、低出力による保温調理を自動設定する手段を設け
たことを特徴とする調理器。Equipped with an inverter circuit that rectifies AC power supply voltage, converts it into AC power of a predetermined frequency, and applies it to the magnetron.
What is claimed is: 1. A cooking device capable of continuous output control, characterized in that the cooking device is provided with means for automatically setting heat-retaining cooking at low output when cooking is completed.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP60207919A JPS6269485A (en) | 1985-09-20 | 1985-09-20 | Cooking device |
KR1019860007159A KR900002391B1 (en) | 1985-09-20 | 1986-08-27 | Cooking device |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP60207919A JPS6269485A (en) | 1985-09-20 | 1985-09-20 | Cooking device |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS6269485A true JPS6269485A (en) | 1987-03-30 |
Family
ID=16547729
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP60207919A Pending JPS6269485A (en) | 1985-09-20 | 1985-09-20 | Cooking device |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS6269485A (en) |
KR (1) | KR900002391B1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111822289A (en) * | 2020-06-17 | 2020-10-27 | 矽品科技(苏州)有限公司 | Automatic door opener of oven |
-
1985
- 1985-09-20 JP JP60207919A patent/JPS6269485A/en active Pending
-
1986
- 1986-08-27 KR KR1019860007159A patent/KR900002391B1/en not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111822289A (en) * | 2020-06-17 | 2020-10-27 | 矽品科技(苏州)有限公司 | Automatic door opener of oven |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR900002391B1 (en) | 1990-04-13 |
KR870003674A (en) | 1987-04-18 |
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