CN1091505C - 微波炉的操作控制方法 - Google Patents
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Abstract
一种微波炉的操作控制方法,为防止加于升高装置和重量检测单元上的压力过大,食物重量重于预定标准重量时,其上放置待烹调食物的托盘不升高,以避免微波炉出故障和损坏。该方法包括以下步骤:若接收到操作起动信号,接通旋转装置使托盘转动;检测放在托盘上的食物重量;比较食物重量与预定的极限重量;若食物重量小于极限重量,驱动升高装置,使托盘升高到预定高度;若所述食物重量重于所述极限重量,比较所述食物重量与预定的最大许用重量,所述预定的最大许用重量大于所述极限重量;若所述食物重量重于所述预定的最大许用重量,断开所述升高装置和旋转装置,并指示出现了错误。
Description
技术领域
本发明总的涉及微波炉的操作控制方法。特别涉及微波炉中托盘上的食物重量超过标准重量,微波炉中放有食物的托盘不升高的微波炉的操作控制方法,以防止加到升高装置和重量检测单元上的压力超压,从而消除微波炉可能出现的故障。
技术背景
下述的申请文件公开了类似或相关的技术。
日本实用新案公开(未审查的)No.94-64013(申请日1993年2月16日)公开的微波炉包括:加热室、托盘、马达和旋转/升高驱动装置。托盘装在旋转/升高驱动装置上,旋转/升高装置伸入加热室,用马达使托盘旋转和/或升高。旋转/升高驱动装置达到预定高度后不再继续升高。但仍允许托盘旋转。若马达在该点反转,旋转/升高驱动装置也反转,使托盘下降到预定位置,用户可取出和/或替换托盘上的食物。
日本特许公开(未审查的)90-83891(申请日1990年3月30日)公开的微波炉包括:自旋夹紧台,放在自旋夹紧台上的可旋转托盘,和将托盘升到规定高度用的托盘升高装置。托盘升高装置运作时,托盘脱离自旋夹紧台并升高。然后,托盘旋转,因而,磁控管产生的微波均匀供给甚至托盘的底部。
另外,日本特许公开(未审查的)87-087066(申请日1987年4月10日)公开了一种防止零点控制错误的装置,该装置通过指示控制器检测到食物没放到加热室内的托盘上来实现该功能。该装置中,托盘的重量已预先储存在测量食物重量的控制器中。若托盘和安装板没有沿轴放置,振荡器给微控器输出一个频率相当于重量传感器中0克的信号。之后,微控器比较储存的标准重量与由振荡器的输出值,并确定托盘和安装板没放到重量传感器上,在显示单元上指示错误。
以下结合附图说明传统的微波炉。
图5是传统微波炉的正剖视图,它包括:金属机壳10;烹调室11;磁控管(未画出),它向烹调室11辐射微波;高压变压器13,它给磁控管供给电功率;加热器17,它安装在烹调室11的上部,有辅助烹调的功能;可旋转托盘12,其上放置食物,安装在烹调室11的底上,能在烹调室里升高;轴31,其上端与托盘12的底连接,其下端向下伸到烹调室11的下面;升高导向件34,位于待驱动的轴31的下面,驱动轴31升高;升高马达33,使升高导向件34横向往复移动,旋转马达32,通过轴31与旋转马达32之间啮合的齿轮32a使轴31转动;重量检测单元35,设置在升高导向装置34下面,测量托盘12上放的食物重量。
下面说明上述微波炉的操作。
微波炉利用磁控管产生的约为2,450MHz的微波加到金属壳内装的食物上,烹调食物。
微波加到食物上后,食物的各极化分子与微波产生的电场中的各自反电荷对准。由于电场的极性按微波频率每秒变换2,450,000,000次,分子间碰撞产生的热使食物加热。
近来,已将电加热器引入微波炉烹调室,因此,电加热器产生的对流热和辐射热用于对微波炉的烹调过程进行辅助处理。
如图5所示,传统的微波炉可分成由金属壳构成的、可在其中烹调食物的烹调室11,和容纳微波炉电子元件的电子元件箱14。
安装在电子元件箱内的磁控管14向烹调室11辐射微波以烹调食物,高压变压器给磁控管供给电功率。加热器17安装在烹调室11的上部,利用辐射热辅助烹调过程。
烹调室11内底上的托盘装有待烹调的食物,并在烹调室11内在水平面上转动或上下移动。轴31的上端与托盘12的底连接,轴31的下端向下伸到烹调室11外。有倾斜表面的升高导向件34安装在轴31下面,以升高轴31。
升高马达33使升高导向件34横向往复移动,旋转马达32用啮合于轴31和马达32之间的齿轮32a使轴31旋转。
因此,在托盘转动或上下移动时微波炉用微波能快速烹调放在托盘12上的食物。此时,托盘12升高到预定高度。
传统微波炉中,若托盘上放的食物太重,转动并升高托盘的轴、升高马达、旋转马达、重量检测单元均会超载,因而会造成微波炉的操作故障或损坏。
发明内容
因此,本发明的目的是提供微波炉的操作控制方法,其中,重量检测单元检测托盘上所放食物的重量,并确定是否比预定的重量重,以便适当控制托盘的升高和/或旋转操作,由此防止由于托盘用的升高和转动装置和重量检测单元的过载而造成的微波炉故障。
为实现上述目的,本发明公开了一种微波炉的操作控制方法,该微波炉有烹调室,利用微波能和热烹调放在托盘上的食物;升高托盘用的升高装置,和转动托盘用的旋转装置。该方法包括收到操作起动信号时使旋转装置接通而转动托盘的步骤;是否输入操作起动信号;检测放在托盘上的食物重量;比较食物重量与预定重量极限;若食物重量小于预定重量极限,驱动升高装置使托盘升高到预定高度;若所述食物重量重于所述极限重量,比较所述食物重量与预定的最大许用重量,所述预定的最大许用重量大于所述极限重量;
若所述食物重量重于所述预定的最大许用重量,断开所述升高装置和旋转装置,并指示出现了错误。
附图说明
为更全面理解本发明及其优点,现在将结合附图说明本发明。
图1是按本发明第一实施例的微波炉操作控制方法的流程图;
图2是按本发明第一实施例的微波炉的正剖视图;
图3是按本发明第一实施例的微波炉控制系统方框图;
图4是按本发明另一实施例的微波炉操作控制方法的流程图;
图5是传统微波炉的正剖视图。
具体实施方式
参见附图将详细说明本发明的优选实施例。
图2是按本发明第一实施例的微波炉的正剖视图,图3是按本发明第一实施例的微波炉控制系统方框图。图4是按本发明第二实施例的微波炉操作控制方法流程图。
如图2所示,按本发明的微波炉包括烹调室11;设置在电子元件箱14中的、向烹调室11发射微波的磁控管16;给磁控管16供给电功率的高压变压器13;安装于烹调室11的上部用辐射热和对流热烹调其中的食物的加热器20;安装于烹调室11的底部,其上容纳食物并设计成能升高和降低的旋转托盘12;轴43,其上端与托盘12的底部中心处连接,其下端向下伸到烹调室11下面;旋转马达42,向旋转齿轮供给转矩,转动轴43和托盘12;升高导向件44,位于轴43下面;升高马达41,驱动升高导向件44,使轴43升高;重量检测单元45,放置在升高导向件44下面,当轴43和托盘12下降到其最低位置时,读出由轴43所加的压力以测试放在托盘12上的食物的重量。
图3中示出了按本发明的微波炉控制系统。
该微波炉包括控制器100,它控制从烹调开始到完成的微波炉的全部操作;功率输入单元110,为控制器100供给功率;键操作单元120,用于输入要求的烹调模式和持续时间;显示单元130,它显示操作中微波炉的状态和烹调条件;加热器驱动单元150,它控制加热器20的操作;磁控管驱动单元140,它控制磁控管16的操作;升高马达驱动单元170,它控制升高马达41的操作,升高马达41在控制器100的控制下升高托盘12;旋转马达驱动单元160,它控制旋转马达42的操作,旋转马达42转动托盘12;重量检测单元45,用于检测托盘12上食物的重量。
现在结合图1说明本发明的操作方法。上述微波炉中,当收到操作起动信号(S1)时,接通旋转装置,使托盘转动。之后,检测托盘上所放食物的重量(S2)。接下来,比较食物重量WFOOD与预定重量极限WLIM,确定食物重量WFOOD是否重于极限重量WLIM(S3)。在步骤S3中若WFOOD小于WLIM,驱动升高装置使托盘升高到预定高度(S4),若WFOOD大于WLIM,升高装置断开(S5)。
下面,将结合图4说明按本发明第二实施例的微波炉的操作方法。它包括以下步骤:
食物放到托盘12上,给微波炉加电并选择要求的烹调模式(S10);
确定键输入单元(120)上输入了操作起动信号后操作是否(S12)开始;
将控制信号送入旋转马达驱动单元160,驱动旋转马达42,使托盘12转动(S14);
根据托盘12上放置食物前后由重量检测单元45输出的信号频率之差,检测放置的食物重量WFOOD(S16);
比较步骤S16中检测到的食物重量WFOOD与预定的重量极限WLIM,确定放置的食物重量WFOOD是否重于WLIM(S18);
若WFOOD大于WLIM极限,比较食物重量WFOOD与预定的最大允许重量WMAX,确定WFOOD是否大于WMAX(S20);
若WFOOD小于WLIM,托盘12上升到由储存在控制器100中的程序根据步骤S16中检测的食物重量WFOOD和烹调类型计算出的适当高度(S22);
若WFOOD超过允许的最大重量WMAX,为防止加到重量检测单元45上的压力超过允许重量产生的压力,显示出错误信号,警告用户使用有错(S24);
若WFOOD小于允许的最大重量WMAX,或完成步骤S22之后,驱动磁控管16和加热器20,但只转动托盘(S26);
确定要求的烹调时间是否已过,若时间没超过,再回到步骤S26(S28);和
若要求的烹调时间已过,断开磁控管16和加热器20(S30)。
现在将说明本发明的微波炉的操作。
如图2所示,按本发明的微波炉可分成烹调室11,它设置于壳10内,在烹调室11中烹调食物,和电子元件箱14,它装有微波炉的电子元件。
磁控管16,设置于电子元件箱14中,由高压变压器13供给电功率,并向烹调室11辐射微波。加热器20,安装于烹调室11的上部,用辐射热和对流热烹调其内的食物。
设置于烹调室11的底部的旋转托盘12,其上接纳食物,能上升和下降。
垂直设置的轴43,其上端与托盘12的底部中心连接,其下端伸出烹调室11的下部。
烹调室11下面有两个相互啮合的齿轮,其中之一是由旋转马达42驱动的旋转齿轮;另一个与轴43连接。旋转齿轮的运动驱动另一齿轮和轴43旋转,托盘12与轴43整体构成。
升高导向件44,由升高马达41驱动,设置于轴43下,随着它的移动,托盘12和轴43升高。
重量检测单元45,设置于升高导向件44下,当轴43和托盘12下降到其最低位置时,读出由轴43加的压力,以检测放在托盘12上的食物重量。
控制器100,当轴43下降到其最低位置时,通过检测重量检测单元45输出的信号与初始输出信号的频率差,测量食物重量。
参见图3,将说明本发明微波炉用的控制系统的操作。
控制器100控制微波炉从开始烹调食物到完成的全部操作,功率输入单元给控制器100供给功率,用键输入单元120输入要求的烹调模式和持续时间,显示单元130显示工作中的微波炉状态和烹调条件,加热器驱动单元150控制加热器20的操作,磁控管驱动单元140控制磁控管16的操作,升高马达驱动单元170控制升高马达41的操作,旋转马达驱动单元160控制旋转马达42的操作,重量检测单元45检测放在托盘12上的食物的重量。
参见图4,以下将说明按本发明第二实施例的微波炉的操作控制方法。
首先,用户将食物放到托盘12上,并给微波炉加电,然后,选择烹调模式(S10)。
操作起动信号输入到键输入单元120上时,控制器100开始操作(S12)。
之后,控制器100给驱动旋转马达42的旋转马达驱动单元160送入控制信号,使托盘12转动(S14)。由于轴43位于其下部位置,相当于放在托盘12上的食物重量的压力加到轴43下面的重量检测单元45上。
之后,控制器100用托盘12上放置食物前后由重量检测单元45输出信号的频率差来检测食物的重量WFOOD(S16)。
之后,控制器100比较步骤S16中检测的食物重量WFOOD与预定重量极限WLIM,确定WFOOD是否重于WLIM(S18)。例如,若已选择自动烹调,解冻和保温,设定WLIM约为1.5千克。
若食物重量WFOOD大于重量极限WLIM,控制器100比较WFOOD与预定的最大允许重量WMAX,所设定的WMAX大于WLIM,确定WFOOD是否大于WMAX,例如4千克(S20)。
步骤S18中,若WFOOD小于WLIM,控制器100驱动升高马达41使托盘12升高到根据烹调模式和食物重量WFOOD由储存于控制器100中的程序计算出的最佳烹调高度(S22)。
步骤S20中,若WFOOD超过允许的最大重量WMAX,控制器100显示出用户出现错误的信息,以防止因食物过重而造成微波炉损坏(S24)。
若WFOOD小于WMAX,或完成步骤S22后,进行步骤S26,其中,控制器100驱动磁控管16和加热器20。当WMAX>WFOOD>WLIM时,托盘不升高,允许烹调,防止轴43和升高马达41过载。
之后,控制器100确定设定或计算的烹调时间是否已过,若时间没过,再回到步骤S26(S28)。
若烹调时间已过,控制器100断开磁控管16和加热器20,完成烹调(S30)。
因此,按本发明,可防止连续加到升高马达和重量检测单元上的压力过大,以避免微波炉出故障。
Claims (2)
1.一种微波炉的操作控制方法,所述微波炉包括:烹调室,对其中托盘上的食物进行烹调;升高装置,它升高托盘;旋转装置,它转动托盘;其特征在于,所述方法包括以下步骤:
收到操作起动信号时,接通所述旋转装置,转动所述托盘;
检测放在所述托盘上的食物重量;
比较所述食物重量与预定的极限重量;
若所述食物重量小于所述极限重量,驱动所述升高装置,使所述托盘升高到预定高度;
若所述食物重量重于所述极限重量,比较所述食物重量与预定的最大许用重量,所述预定的最大许用重量大于所述极限重量;
若所述食物重量重于所述预定的最大许用重量,断开所述升高装置和旋转装置,并指示出现了错误。
2.按权利要求1的方法,其特征在于,若所述食物重量处于所述极限重量与所述最大许用重量之间,可以不升高所述托盘进行烹调。
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