CN104728877A - 凹面型电炉 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及电炉技术领域,具体涉及底盘可升降的凹面型电炉。所提供的凹面型电炉,包括:壳体,设置于壳体上、包括弧形内凹的侧壁以及位于侧壁底部的圆盘形的底盘、用于放置锅具的凹陷部,设置于侧壁的侧壁加热部件,设置于底盘的底盘加热部件,安装于底盘下、用于升降底盘的升降装置,设置于壳体内的控制电路;侧壁加热部件、底盘加热部件、第一检测装置、升降装置分别与控制电路电连接。本发明提供的凹面型电炉可以同时匹配适用于平底锅和圆底锅,并且可以使加热部件最有效的加热平底锅、圆底锅,确保能源的最有效利用。
Description
技术领域
本发明涉及电炉技术领域,具体涉及底盘可升降的凹面型电炉。
背景技术
包括电磁炉、电陶炉在内的将电能转化成热能以进行烹饪的器具可以统称为电炉。为分别适用于平底锅、圆底锅,市面上出现了将加热面板做成平面结构的平面型电炉、将加热面板做成凹面结构的凹面型电炉。
而由于平底锅、圆底锅的深度、底面大小不同,因此现有的平面型电炉、凹面型电炉均不能同时适用平底锅、圆底锅。
发明内容
本发明的目的在于提供可以同时匹配适用平底锅和圆底锅的凹面型电炉。
为此,本发明采用以下技术方案:
凹面型电炉,包括:
壳体,
设置于所述壳体上、包括弧形内凹的侧壁以及位于所述侧壁底部的圆盘形的底盘、用于放置锅具的凹陷部,
设置于所述侧壁的侧壁加热部件,设置于所述底盘的底盘加热部件,
安装于所述底盘下、用于升降所述底盘的升降装置,
设置于所述壳体内的控制电路;
所述侧壁加热部件、所述底盘加热部件、所述第一检测装置、所述升降装置分别与所述控制电路电连接。
本发明提供的凹面型电炉可以同时匹配适用于平底锅和圆底锅,并且可以使加热部件最有效的加热平底锅、圆底锅,确保能源的最有效利用。
附图说明
图1为实施例中凹面型电炉的电路结构框图;
图2为实施例中升降装置为曲柄升降装置的凹面型电炉的结构示意图;
图3为实施例中升降装置为蜗轮蜗杆升降装置的凹面型电炉的结构示意图;
图4为图2所示的凹面型电炉放置圆底锅的结构示意图;
图5为图2所示的凹面型电炉放置平底锅的结构示意图;
图6为图2所示的凹面型电炉放置水壶的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图及具体实施例对本发明作进一步说明。
参照图1、图2。本实施例提供的凹面型电炉,包括:
壳体1,
设置于壳体1上、包括弧形内凹的侧壁21以及位于侧壁21底部的圆盘形的底盘22、用于放置锅具的凹陷部2,
设置于侧壁21的侧壁加热部件31,设置于底盘22的底盘加热部件32,
用于检测底盘22是否接触锅具的第一检测装置41,
安装于底盘22下、用于升降底盘22的升降装置5,
设置于壳体1内的控制电路6;
侧壁加热部件31、底盘加热部件32、第一检测装置41、升降装置5分别与控制电路6电连接。
该凹面型电炉的使用方式参考如下:
用户将锅具放置于凹陷部2,然后控制电路6控制升降装置5的升降从而使锅具的侧面接触侧壁21、锅具的底面接触底盘22,此时完成凹陷部2与锅具的匹配。然后控制电炉6可以控制侧壁加热部件31和底盘加热部件32同时加热或单独加热。
上述控制电路6可以预设相关的控制程序,以控制升降装置5的升降高度、控制侧壁加热部件31和底盘加热部件32的加热,即将锅具的尺寸参数预设于控制程序中,然后根据用户所放置的锅具控制升降装置5的升降高度、以及控制侧壁加热部件31和底盘加热部件32的加热。
同时亦可在壳体1上设置如触摸屏、旋钮等与控制电路6电连接的人机交互设备,以供用户输入控制指令控制升降装置5的升降高度、以及控制侧壁加热部件31和底盘加热部件32的加热。
上述的锅具包括圆底锅、平底锅、水壶。
图4、图5分别示出了该凹面型电炉放置圆底锅、平底锅,可以看出,一方面圆底锅、平底锅均可通过侧壁21牢固的架设在凹陷部2上;另一方面通过控制升降装置5的升降可以将底盘22升降从而接触圆底锅、平底锅的底部,以使底盘加热部件32最有效的加热圆底锅、平底锅,确保能源的最有效利用。
综上,本实施例提供的凹面型电炉可以同时匹配适用于平底锅和圆底锅,并且可以使加热部件32最有效的加热圆底锅、平底锅,确保能源的最有效利用。
进一步的,侧壁加热部件31包括设置于侧壁21上半段的上半段侧壁加热部件311,设置于侧壁21下半段的下半段侧壁加热部件312;
上半段侧壁加热部件311、下半段侧壁加热部件312分别与控制电路6电连接。
由图4、图5可以看出,圆底锅、平底锅的深度不同,因此与侧壁21接触的范围也不同,将侧壁加热部件31分成上半段侧壁加热部件311、下半段侧壁加热部件312两部分时,此时,可根据升降装置5升降的高度确定凹陷部2所放置的是圆底锅还是平底锅,当确定是圆底锅时,控制电路6控制上半段侧壁加热部件311、下半段侧壁加热部件312同时加热;当确定是平底锅时,控制电路6只控制上半段侧壁加热部件311、而下半段侧壁加热部件312不加热。
进一步的,侧壁加热部件31为电磁线圈或电阻线圈;底盘加热部件32为电磁线圈或电阻线圈。
即该凹面型电炉可以是电磁炉或电陶炉。无论是电磁炉还是电陶炉,底盘加热部件32越接触锅具其加热效率越高,能源利用率越高。
进一步的,升降装置5包括曲柄升降装置51、蜗轮蜗杆升降装置52、液压升降装置。其中曲柄升降装置51如图2,蜗轮蜗杆升降装置52如图3所示。
进一步的,凹面型电炉还包括用于检测底盘22是否接触锅具的第一检测装置41;
第一检测装置41与控制电路6电连接。
进一步增加了第一检测装置41的凹面型电炉的使用方式参考如下:
控制电路6控制升降装置5下降从而将底盘22降下,用户将锅具放置于凹陷部2;此时锅具的侧面接触侧壁21,之后控制电路6控制升降装置5上升从而将底盘22升起;在底盘22上升过程中,控制电路6通过第一检测装置41实时检测底盘22是否接触锅具,当检测到底盘22接触锅具时,控制电路6控制升降装置5停止上升,完成凹陷部2与锅具的匹配。然后控制电炉6可以控制侧壁加热部件31和底盘加热部件32同时加热或单独加热。
进一步的,第一检测装置41为接触式检测装置或非接触式检测装置。
其中接触式检测装置可以是与控制电路6电连接的按键开关;非接触式检测装置可以是与控制电路6电连接的红外检测开关。
当第一检测装置41是接触式检测装置时,其安装于底盘22上;当是非接触式检测装置时,其可安装于底盘22上或安装于壳体1的其他位置。
进一步的,凹面型电炉还包括用于检测侧壁21上半段是否接触锅具的第二检测装置42;
第二检测装置42与控制电路6电连接。
进一步在第一检测装置41的基础上增加设置的第二检测装置42,用户在将锅具放置于凹陷部2之前,底盘22可以不需要降下。具体的,当用户将锅具放置于凹陷部2时,控制电路通过第一检测装置41检测底盘22是否接触锅具、通过第二检测装置42检测侧壁21上半段是否接触锅具,从而完成凹陷部2与锅具的匹配:
当只检测到侧壁21上半段接触锅具时,控制底盘22上升,若检测到底盘22接触锅具时,控制底盘22停止向上,此时完成凹陷部2与锅具的匹配;
当只检测到底盘22接触锅具时,控制底盘22下降,若检测到侧壁21上半段接触锅具时,控制底盘22停止下降,此时完成凹陷部2与锅具的匹配;
当只检测到底盘22接触锅具时,控制底盘22下降,若底盘下降到最低时仍未检测到侧壁21上半段接触锅具时,此时判断底盘22上放置的是如图6所示的水壶或其他直径较小的锅具,此时控制电路6控制底盘加热部件32加热、侧壁加热部件31不加热。
进一步的,与第一检测装置41同理,第二检测装置42可以为接触式检测装置或非接触式检测装置。
以上为本发明举例说明,并不用于限制本发明。
Claims (8)
1.凹面型电炉,其特征在于,包括:
壳体(1),
设置于所述壳体(1)上、包括弧形内凹的侧壁(21)以及位于所述侧壁(21)底部的圆盘形的底盘(22)、用于放置锅具的凹陷部(2),
设置于所述侧壁(21)的侧壁加热部件(31),设置于所述底盘(22)的底盘加热部件(32),
安装于所述底盘(22)下、用于升降所述底盘(22)的升降装置(5),
设置于所述壳体(1)内的控制电路(6);
所述侧壁加热部件(31)、所述底盘加热部件(32)、所述升降装置(5)分别与所述控制电路(6)电连接。
2.如权利要求1所述凹面型电炉,其特征在于,所述侧壁加热部件(31)包括设置于所述侧壁(21)上半段的上半段侧壁加热部件(311),设置于所述侧壁(21)下半段的下半段侧壁加热部件(312);
所述上半段侧壁加热部件(311)、所述下半段侧壁加热部件(312)分别与所述控制电路(6)电连接。
3.如权利要求1所述凹面型电炉,其特征在于,所述侧壁加热部件(31)为电磁线圈或电阻线圈;所述底盘加热部件(32)为电磁线圈或电阻线圈。
4.如权利要求1所述的凹面型电炉,其特征在于,所述升降装置(5)包括曲柄升降装置(51)、蜗轮蜗杆升降装置(52)、液压升降装置。
5.如权利要求1所述凹面型电炉,其特征在于,还包括用于检测所述底盘(22)是否接触所述锅具的第一检测装置(41);
所述第一检测装置(41)与所述控制电路(6)电连接。
6.如权利要求5所述凹面型电炉,其特征在于,所述第一检测装置(41)为接触式检测装置或非接触式检测装置。
7.如权利要求1所述凹面型电炉,其特征在于,还包括用于检测所述侧壁(21)上半段是否接触所述锅具的第二检测装置(42);
所述第二检测装置(42)与所述控制电路(6)电连接。
8.如权利要求7所述凹面型电炉,其特征在于,所述第二检测装置(42)为接触式检测装置或非接触式检测装置。
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