CN100466871C - 微波炉检测电路 - Google Patents

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Abstract

一种微波炉检测电路。其主要包括由多个具有不同视角的红外线传感器构成且可检测加热室内部温度的阵列式传感器;可依次输出阵列式传感器检测温度的多路控制器;和可放大多路控制器输出信号的放大器。本发明提供的微波炉检测电路是利用多个红外线传感器构成的阵列式传感器来读出较宽视角范围内的温度,并将该温度作为烹饪时的基础信息,因而可以改进微波炉的烹饪性能。

Description

微波炉检测电路
技术领域
本发明涉及一种微波炉,特别是涉及一种为了提高温度检测的准确性而使用阵列式传感器的微波炉检测电路。
背景技术
图1为已有技术的微波炉温度检测视角示意图。如图1所示,这种已有技术的微波炉在加热室7内设有一个可检测转盘5上端旋转食物温度的红外线传感器1。由于该传感器只能检测出其视角3范围以内的温度,因此,从放置于转盘5任意位置上的食物检测出的温度准确性不高。这是因为使用者可能会将食物置于红外线传感器1视角3范围以外的地方,而且即使食物处于视角3的范围之内,也会由于受视角3范围限制的缘故而出现误差。
发明内容
为了解决上述问题,本发明的目的在于提供一种采用多个红外线传感器以增大加热室温度检测的视角,从而可以提高检测准确性的微波炉检测电路。
为了达到上述目的,本发明提供的微波炉检测电路包括:由多个具有不同视角的红外线传感器构成且可检测加热室内部温度的阵列式传感器;可依次输出阵列式传感器检测温度的多路控制器;和可放大多路控制器输出信号的放大器;可对应温度变化进行电压补偿,从而可将一定大小的稳定电压提供给阵列式传感器的电压补偿电路;可选择多路控制器的输出信号,并可将放大器的输出信号作为烹饪基础信息且在磁控管的非发振周期时读出阵列式传感器检测信号的控制器。
本发明提供的微波炉检测电路是利用多个红外线传感器构成的阵列式传感器来读出较宽视角范围内的温度,并将该温度作为烹饪时的基础信息,因而可以改进微波炉的烹饪性能。
附图说明
图1为已有技术的微波炉温度检测视角示意图。
图2为本发明的微波炉温度检测视角示意图。
图3为本发明的微波炉检测电路图。
图4为本发明的微波炉检测电路计时图。
具体实施方式
如图2所示,本发明提供的微波炉采用由多个红外线传感器构成的阵列式传感器11来检测放置于加热室17内转盘15上食物的温度。由于阵列式传感器11中每一个传感器的温度检测视角不同,因此可从A到D之间较大的视角13范围内检测出食物的温度。如图3所示,本发明提供的微波炉检测电路由电压补偿电路40、阵列式传感器11、多路控制器20和放大器30组成。在电压补偿电路40中,电阻R1和电容C1的一端连接在电源VCC上,而电容C1的另一端接地。电阻R1的另一端则连接在电阻R2和热敏电阻TM上。热敏电阻TM的另一端与电阻R4相连,而电阻R4的另一端则与电阻R3、R9及R2的一端相连。电阻R3和R9的另一端接地。电压补偿电路40主要是利用可随温度变化而改变其电阻值的热敏电阻TM来进行温度补偿,因而可为阵列式传感器11提供一定的稳定电压。阵列式传感器11连接在热敏电阻TM和电阻R4之间的节点上,这样,将经过热敏电阻TM补偿的电压提供给阵列式传感器11可使阵列式传感器11两端的电压趋于稳定。阵列式传感器11由4个并联连接的热电堆S1,S2,S3,S4构成,每个热电堆在加热室17内都具有不同的视角。热电堆S1,S2,S3,S4分别与电容C5,C6,C7,C8并联连接,以检测温度变化的信号。热电堆检测出的信号可传递到多路控制器20中。多路控制器20可根据外部的控制信号A1,A0从热电堆的检测信号中选出一个信号。而多路控制器20的输出再由放大器30放大成图中未示出的控制器可以识别的信号。下面,对如上构成的本发明的微波炉检测电路工作过程进行说明。如图2所示,本发明采用了由多个红外线传感器构成的阵列式传感器11。每个红外线传感器在加热室17内的视角A,B,C,D都不相同。图中未示出的控制器可依次读出具备不同视角的多个红外线传感器的信号,以检测出食物的温度。控制器可向多路控制器20输出如图4中a,b所示的信号。如图4所示,当控制器的输出信号为“00”时,多路控制器20可读出热电堆S1的信号。这时,加热室17内视角A范围内的相关温度就会被检测出来。当控制器的输出信号为“01”时,多路控制器20可读出热电堆S2的信号。这时,加热室17内视角B范围内的相关温度就会被检测出来。当控制器的输出信号为“10”时,多路控制器20可读出热电堆S3的信号。这时,加热室17内视角C范围内的相关温度就会被检测出来。而当控制器的输出信号为“11”时,多路控制器20则可读出热电堆S4的信号。这时,加热室17内视角D范围内的相关温度就会被检测出来。由于阵列式传感器11两端的电压是经过温度补偿后大小一定的稳定电压,即,热敏电阻TM是根据温度变化来改变其电阻值,因而热敏电阻TM和电阻R4间节点上的电压就会保持稳定。这时,阵列式传感器11可根据不同视角中检测出的不同温度来输出对应信号,并将该信号传至多路控制器20。然后,多路控制器20再输出根据控制器的控制信号A1,A0所选择的信号,而该信号最后由放大器30进行放大后变成控制器可以识别的信号并输出到控制器中。这样,控制器就可根据阵列式传感器11检测出的4种温度信号来判断食物的温度,从而控制烹饪过程。同时,为了排除噪声的影响,控制器是在读出N遍阵列式传感器11的检测信号后取其平均值。而且,应将阵列式传感器11的检测信号输入周期设定在磁控管的非发振周期。由以上说明可知,本发明提供的微波炉主要是利用阵列式传感器来加宽加热室内温度的检测视角,这样在以温度为基准制定烹饪程序时也会更加准确。

Claims (1)

1、一种微波炉检测电路,所述的微波炉检测电路包括:由多个具有不同视角的红外线传感器构成且可检测加热室内部温度的阵列式传感器(11);可依次输出阵列式传感器(11)检测温度的多路控制器(20);可放大多路控制器(20)输出信号的放大器(30);可对应温度变化进行电压补偿,从而可将一定大小的稳定电压提供给阵列式传感器(11)的电压补偿电路(40);其特征在于:所述的微波炉检测电路还包括:可选择多路控制器(20)的输出信号,并可将放大器(30)的输出信号作为烹饪基础信息且在磁控管的非发振周期时读出阵列式传感器(11)检测信号的控制器。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN1321854A (zh) * 2000-04-28 2001-11-14 三洋电机株式会社 微波炉

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