CN1576709A - 微波炉 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种微波炉,其能够通过改变各种电气部件的排列来缩小微波炉的长度方向的空间,并且还能够更加有效地实现对各种电气部件的冷却。其组成部件包括:外壳、底板、腔体、前面板、后面板;第1变压器和第2变压器,其中第1变压器位于底板上面空间中的腔体的一侧空间的前方,第2变压器位于底板上面空间中的腔体的一侧空间的后方;第1磁控管和第2磁控管,位于两个变压器之间,其中第1磁控管安装在腔体的一个侧面的上部,第2磁控管安装在腔体的一个侧面的下部;送风扇和风扇电机,安装在第2变压器所处的空间内;风扇罩,能够起到保护送风扇的作用;通风管道,与风扇罩相连通,能够引导空气向各个磁控管流动。
Description
技术领域
本发明涉及一种微波炉,更确切地说涉及一种用来使上述微波炉的各个组成部分散热的微波炉的散热结构。
背景技术
一般来说,微波炉(MWO:microwave oven)是以高频波(每秒2,450MHz)作为加热源,利用通过扰乱食物的分子排列而产生的分子间的摩擦热来烹调食物的机器。
这样的微波炉主要有具备单个磁控管的形式和具备多个磁控管的形式。
上述具备单个磁控管的微波炉主要在微波炉的使用频率较低的家庭中使用,具备多个磁控管的微波炉主要在微波炉的使用频率较高的单位或便利店(convenience store)中使用。
图1至图5地显示了具备2个磁控管的微波炉的内部结构,下面参照附图对上述微波炉予以说明。
首先,如图1的侧视图所示,上述微波炉通常包括以下部件,即:外壳11、底板12、形成了烹调室的腔体13、前面板14、后面板15以及电控室。
上述前面板14安装在上述底板12的前方,如图2所示,上述底板12的底部形成了能够使外部空气流入的若干个空气吸入孔12a。
上述后面板15安装在上述底板12的后方,如图3所示,其上面形成了能够使空气排出的空气排出孔15a。
此外,如图4和图5所示,上述电控室内设置有一对变压器16a、16b、一对磁控管17a、17b、送风扇18a以及风扇电机18b。
上述一对变压器16a、16b位于上述底板12上面空间中的上述腔体13的一侧的空间内,从上述底板12的前部开始并排排列。
由上述各个磁控管17a、17b产生的微波(micorwave)通过导波管(图中未示)而传导至上述腔体13内部的上部空间和下部空间内。
另外,上述送风扇18a安装在设置有上述各变压器16a、16b的空间与设置有各磁控管17a、17b的空间之间,即外壳11的内部一个角的上方,受风扇罩18c的保护,并与上述风扇电机18b保持轴连接。
在这里,安装上述风扇罩18c时,需使其吸入空气的一侧朝向下部空间。
另外,上述风扇罩18c的吸入空气的一侧设置有通风管道19,这个通风管道19能够引导空气向上述各个磁控管17a、17b流动。上述通风管道19的末端与后面板15的各个空气排出孔15a相通。
下面对具有上述结构的微波炉的各个电气部件的冷却过程进行更加具体的说明。
首先,当微波炉处在运转中时,在风扇电机18b的驱动下,送风扇18a会旋转,从而将外部空气吸入。
在这里,上述外部空气通过在底板12上形成的各个空气吸入孔12a而流到微波炉的内部,并且继续流向设置有上述送风扇的空间,从而冷却安装在上述电控室内的一对变压器16a、16b。
冷却过上述各个变压器16a、16b之后的外部空气在流经上述送风扇18a的过程中,会通过与上述送风扇18a连通的通风管道19冷却各个磁控管17a、17b。
在这里,流过上述磁控管17a、17b的空气中的一部分在流过上述腔体13的内部之后,会依次流过在上述腔体13上形成的各个空气流出孔13a和在后面板15的上部形成的空气排出孔15a,从而排出。而流过上述磁控管17a、17b的空气中的其余部分则通过在上述后面板15的右侧形成的空气排出孔15a排出。
但是,如上所述的具备若干个磁控管17a、17b的微波炉存在以下问题:
首先,由于上述微波炉中的一对磁控管17a、17b位于上述微波炉的后部空间内,因而上述微波炉的后部不可避免地会很大。因此与微波炉的整体外观体积相比,烹调室的内部容积所占比例相对较小。
特别是在放置上述微波炉方面,由于放置上述微波炉的空间需具有一定的长度,因此存在微波炉的放置场所受到限制的问题。
此外,由于上述微波炉的送风扇18a安装在外壳11内部的一个角的部位上,因此通过底板12而流入的外部空气不能有效地冷却多个变压器16a、16b中的位于前方的那个变压器16a。
也就是说,上述位于前方的变压器16a由于处在空气流动的死角地带,因此无法有效地实现对于上述变压器16a的冷却。
另外,作为微波炉的组成部分的风扇电机18b在驱动时会产生很多的热量。虽然如此,但微波炉中并没有用于冷却上述风扇电机18b的结构,因此存在因上述风扇电机18b的过热而导致微波炉性能降低的问题。
发明内容
本发明是为了解决如上所述的现有问题而设计出来的,目的在于提供一种具有以下特点的微波炉,即:其能够通过改变各种电气部件的排列来缩小上述微波炉的长度方向的空间,并且还能够更加有效地实现对上述各种电气部件的冷却。
为了实现上述目的,本发明提供了一种微波炉,其特征在于,包括以下部件:外壳,形成了微波炉的外观;底板,形成了微波炉的底面;腔体,安装在上述底板上,形成了微波炉的烹调室;前面板,安装在上述底板的前方;后面板,安装在上述底板的后方;一对磁控管和一对变压器,位于上述腔体的一侧空间内;送风扇和风扇电,安装在上述各个磁控管和各个变压器所处的空间内;风扇罩,能够起到保护上述送风扇的作用;通风管道,与上述风扇罩相连通,能够将上述空气流向各个磁控管引导。
另外,为了实现上述目的,本发明提供了另一种微波炉,其特征在于,包括以下部件:外壳,形成了微波炉的外观;底板,形成了微波炉的底面;腔体,安装在上述底板上,形成了微波炉的烹调室;前面板,安装在上述底板的前方;后面板,安装在上述底板的后方;第1变压器和第2变压器,其中上述第1变压器位于上述底板上面空间中的上述腔体的一侧空间的前方,上述第2变压器位于上述底板上面空间中的上述腔体的一侧空间的后方;第1磁控管和第2磁控管,位于上述两个变压器之间,其中上述第1磁控管安装在上述腔体的一个侧面的上部,第2磁控管安装在上述腔体的一个侧面的下部;送风扇和风扇电机,安装在上述第2变压器所处的空间内;风扇罩,能够起到保护上述送风扇的作用;通风管道,与上述风扇罩相连通,能够将上述空气流向各个磁控管引导。
如上所述的采用本发明的微波炉可以达到以下各种效果:
第一,通过采用本发明的微波炉的结构以及部件排列方法,可以缩小上述微波炉的前后长度。
特别是由于本发明具有能够扩大由腔体形成的烹调室的体积,因而是一种更加实用的结构。
第二,通过采用本发明的微波炉的结构以及部件排列方法,可以达到使各个变压器都能有效地散热的效果。
即通过采用本发明的结构,可以使位于通常空气流动不太好的位置上的变压器也能够得到有效的散热。
第三,通过采用本发明的微波炉的结构以及部件排列方法,可以使风扇电机实现有效的散热,由此可以达到以下效果,即能够将因上述风扇电机散热不畅而造成的部件损伤降到最低程度。
第四,通过采用本发明的微波炉的结构以及部件排列方法,可以达到以下效果,即可以在同一生产线上生产不同用途的微波炉。
也就是说,原来由于家庭用微波炉和单位用微波炉在结构上有很大不同,因此存在需要根据微波炉的使用目的而建立不同的生产线,但在本发明中只需单纯地改变磁控管和变压器的个数就可以改变微波炉的用途,因此利用同一条生产线能够生产满足多种使用目的的微波炉。
附图说明
图1为现有微波炉的构造的分解侧视图;
图2为现有微波炉的腔体从正面看时的状态图;
图3为现有微波炉的后面板从背面看时的状态图;
图4为现有微波炉的内部结构从侧面看时的状态图;
图5为现有微波炉的内部结构从背面看时的状态图;
图6为本发明的微波炉的第1实施例的构造的分解侧视图;
图7为采用本发明的微波炉的腔体从正面看时的状态图;
图8为采用本发明的微波炉的后面板从背面看时的状态图;
图9为采用本发明的微波炉的内部结构从侧面看时的状态图;
图10为本发明的微波炉的一个组成部件——通风管道的安装状态的视图;
图11为本发明的微波炉的一个组成部件——通风管道的一个实施例的视图;
图12为本发明的微波炉的一个组成部件——通风管道的另一个实施例的视图;
图13为本发明的微波炉第2实施例的内部结构的分解侧视图;
图14为本发明的微波炉的一个组成部件——通风管道的第2连通管道的安装状态的视图;
图15为本发明的微波炉第3实施例的内部结构的分解侧视图。
主要部件的附图标记说明
110:外壳(out case) 120:底板(base plate)
130:腔体(cavity) 140:前面板(panel)
150:后面板 161、162:变压器
171、172:磁控管 181:送风扇
182:风扇电机 183:风扇罩(fan housing)
190:通风管道
具体实施方式
下面参照图6至图12对采用本发明的微波炉的散热结构的各个实施例予以具体说明。
首先,采用本发明的微波炉的第1实施例如图6所示,大体上包括以下部件,即:外壳110、底板120、腔体130、前面板140、后面板150、一对变压器161、162、一对磁控管171、172、送风扇181、风扇电机182、风扇罩183以及通风管道190。
上述外壳110形成了上述微波炉的两个侧面和上面,其上面分别连接着上述底板120、前面板140以及后面板150。
此外,上述底板120形成了上述微波炉的底面,其上面设置有腔体130,在上述腔体130的一侧形成了电控室。
在这里,上述电控室内设置有各种电气部件,上述底板120的前面形成了能够使外部空气流入的若干个空气吸入孔121。
上述腔体130安装在上述底板120上,其内部空间形成了烹调室。
上述腔体130的设置有各个磁控管171、172的部位形成了若干个空气流入孔131,与其相对的一侧和上面或底面形成了若干个空气流出孔132、133。
在这里,在上述腔体130的外侧,在形成了上述各个空气流出孔132、133的部位上分别设置有排风管道134、135,上述各个排风管道134、135能够引导通过上述各个空气流出孔132、133流出的空气的流向。
如上所述的排风管道134、135可以只有一个,也可以有多个,在本发明的一个实施例中,上述排风管道134、135由两个组成。其中一个排风管道(以下称为“第1排风管道”)134与在腔体130的上面形成的各个空气流出孔132相连通,另一个排风管道(以下称为“第2排风管道”)135与在上述腔体130的另一个侧面与形成了空气流入孔的侧面相对的侧面底部形成的各个空气流入孔133相连通。
另外,上述前面板140安装在上述底板120的前方,形成了上述微波炉的前面。
上述后面板150安装在上述底板120的后方,其形成了上述微波炉的后面,并且其上面形成了若干个空气排出孔151、152、153。
在这里,上述各个空气排出孔151、152、153包括用来排出流过腔体130后的空气的第1空气排出孔151、用来排出用于冷却风扇电机182的空气的第2空气排出孔152。
上述第1空气排出孔151需在能够与各个排风管道134、135相连通的位置上形成,根据上述各个排风管道134、135的末端位置,它们可以在多处形成。
在本发明的一个实施例中,上述第1空气排出孔151分别在图中的后面板150的左侧上端和左侧下端形成。
另外,上述各个变压器161、162包括第1变压器161和第2变压器162而组成,其中上述第1变压器161位于上述底板120上面空间中的上述腔体130的一侧空间的前方,上述第2变压器162位于上述底板120上面空间中的上述腔体的一侧空间的后方。
与此同时,上述各个磁控管171、172位于上述各个变压器161、162之间,包括安装在上述腔体130的一个侧面的上部的第1磁控管171和安装在上述腔体130的一个侧面的下部的第2磁控管172。
在这里,上述第1变压器161与上述第1磁控管171相连接,上述第2变压器162与上述第2磁控管172相连接。
另外,底板120上形成了突出的导向管122,它能够将通过上述空气吸入孔121而被吸入的空气同时向上述第1变压器161和第2变压器162输送。
在这里,上述导向管122从距离上述第1变压器161较远的位置开始渐渐向靠近上述第1变压器161与第2变压器162的中间位置倾斜。
当然上述导向管122也可以这样形成,即:其结构能够使从外部流入的空气先流过第1变压器161之后再流向第2变压器162所处的位置。但如果能够均匀地冷却上述各个变压器161、162,那么会更有利于提高上述各个变压器161、162的性能。在本发明的实施例中,上述导向管122的末端大致位于各个变压器之间的中点上。
另外,在上述后面板150的各个部位中,在对应上述第2变压器162的部位上形成了第3空气排出孔153。
在这里,冷却过上述第2变压器162之后的空气中的不能通过送风扇181流入通风管道190的那一部分空气可以通过上述第3排出孔153排出。
由此可以使吸入空气的量增加,因而可以初步提高各个变压器的冷却效率,同时还可以使微波炉内部的空气流动(Air flow)更加顺畅。
此外,上述送风扇181和风扇电机182位于上述第2变压器162的上方空间内,为了能够提供空气吸入力,它们朝向上述第2变压器162而安装。
另外,上述风扇罩183能够起到从外部对上述送风扇181加以保护的作用,与此同时,它还能够起到将通过上述送风扇181而吸入的空气向通风管道190引导的作用。
上述通风管道190能够起到将上述空气流向上述各个磁控管171、172引导的作用。
这样的通风管道190如图所示,其一端与上述风扇罩183相连通,另一端则形成了分支管道,它们能够将空气流分别向设置有上述第1磁控管171的空间和设置有第2磁控管172的空间引导。
在上述通风管道190的各个部位中,在将空气流向设置有上述第1磁控管171的空间引导的部位上形成了与之一体的第1连通管道191,并且这个第1连通管道191与上述风扇电机182所处的部位相连通。
在上述通风管道190的各个部位中,当然也可以在与上述电机182所处的部位相邻近的部位上形成开口,以此代替上述第1连通管道191。
并且需把上述空气通道190的厚度控制在使其不会紧贴在外壳110的内壁上的程度,并且它越往后方即风扇电机182所处的空间越朝着腔体130位置向内倾斜。
由此,微波炉内部的空气可以更加顺畅地流动,因而也就可以更加有效地实现上述风扇电机182本身的冷却。
不仅如此,为了使空气的流动更加顺畅,最好如图所示,使上述通风管道190越往内轮廓一侧和外轮廓一侧部位越向内倾斜。
另外,在上述通风管道190的各个侧面中,在与上述风扇罩183相连通的部位相对的那一个侧面上形成了向内突出的分流导向结构192,它能够使空气顺利地向两侧流动。
在这里,上述分流导向结构192如图11所示,可以通过把上述通风管道190折弯成圆弧形而形成,也可以如图12所示,在上述通风管道190的内壁上另外安装一个突出的部件,总之如上所述的分流导向结构192整体上应呈圆弧形。
下面对具有上述结构的微波炉内的空气流动过程进行具体说明。
首先,如果微波炉开始运转,那么风扇电机182就会开始驱动,从而使送风扇181旋转。
通过上述送风扇181的旋转,可以产生空气吸入力,在这种空气吸入力的作用下而被吸入的空气会顺着通风管道190流动。
在这里,空气是在随着上述送风扇181的旋转而产生的空气吸入力的作用下,通过底板120的各个空气吸入孔121而被吸入到微波炉内部的。
并且上述流入的空气会受到在底板120上形成的导向管122的引导,向第1变压器161和第2变压器162流动,从而将它们同时冷却。
在这里,冷却过上述第2变压器162的空气的大部分会通过送风扇182而流入通风管道190,冷却过上述第2变压器162的空气的其余部分会通过在后面板150上形成的第3空气排出孔153而排放到微波炉的后方。
流入上述通风管道190内的空气在分流导向结构192的引导下会产生分流,分别朝各个磁控管171、172所处的空间流动。接下来,这些空气流过上述各个磁控管171、172之后,会通过在各个空气流入孔131流入到上述腔体130的内部即烹调室的内部。
在这里,向第1磁控管171流动的空气中的一部分会通过在上述通过管道190上形成的第1连通管道191而向风扇电机182所处的空间内流动,从而将上述风扇电机182冷却。接下来,这些空气会通过在后面板150上形成的第2空气排出控152而排放到微波炉的后方。
另外,流入上述烹调室内部的空气在上述腔体130内部循环过之后,会通过各个空气流出孔132、133流到上述腔体130的外部,并且受安装在上述各个空气流出孔132、133处的第1排风管道134和第2排风管道135的引导,通过后面板150的第1空气排出孔151分别排放到微波炉的后方。
在上述一系列的动作进行的过程中,那些冷却过第1变压器161后没能流过送风扇181,而是流到了上述第1变压器161所处位置的前方空间内的空气会通过通风管道190与外壳110之间的缝隙,流入设置有第2空气排出孔152和第3空气排出孔153的空间,接下来通过上述各个排出孔152、153排放到外部。
另外,图13和图14显示了在通风管道上形成的连通管道的第2实施例的安装状态。
也就是说,在本发明的第2实施例中,提供了一种能够实现以下功能的第2连通管道193,即:其能够使为了冷却第1磁控管150而被输送过来的空气的一部分直接通过在后面板150上形成的第2空气排出孔152排放到外部。
这种结构的作用是:考虑到流过第1磁控管171的空气量比通过通道流入的空气量少很多这种情况,为了能够事先把因没能顺利流过上述第1磁控管171而可能产生的空气的流动阻抗降到最低程度,这种结构可以使上述空气的一部分流过上述第1磁控管171,而其余部分则直接排放到外部。
在这里,上述第2连通管道193的一端与通风管道190相连通,上述第2连通管道193的另一端形成了两个管道。
上述某一个管道(以下称为“第1管道”)193a与第1磁控管171相连通,而另一个管道(以下称为“第2管道”)193b则一直延长到形成了第2空气排出孔152的部位。
与此同时,为了使风扇电机182也能够实现散热,在上述第2管道193b上形成了连通孔193c,这个连通孔193c在朝向上述风扇电机182所处的空间的那一个面上形成。
因此,通过通风管道190而流入的空气在流过上述第1连通管道193的过程中,其中的一部分会通过第1管道193a流过第1磁控管171,然后通过在腔体130上形成的各个空气流入孔131流入上述腔体130内部,而其余空气则直接沿着第2管道193b流动,然后通过第2空气排出孔152排放到外部。
在这里,沿着上述第2管道193b流动的空气中的一部分会通过在上述第2管道193b上形成的连通孔193c而流入风扇电机182所处的空间内,从而使上述风扇电机182实现散热。
总之,由于上述第2连通管道193可以使在送风扇181的驱动下而流动的空气以最快的速度排放到机器外部,因而使空气的吸入量增加,从而可以提高整体的冷却效率。
另外,如上所述的第2连通管道193的结构并不是只能在上述第1磁控管171位置处的通风管道190的末端形成,也可以如本发明的第3实施例所示,在上述第2磁控管171位置处的通风管道190的末端形成。
即如图15所示,还可形成第3连通管道194,这个第3连通管道194不但具备与第2磁控管172相连通的第3管道194a,而且还具备从上述第3管道194延长至后面板150的第4管道194b。
在这里,上述第3连通管道194可以与上述第2连通管道193成为一体,也可以独立于上述第2连通管道193而单独形成。
另外,像上述实施例这种用于空气流动的结构并不是只能应用在具备2个变压器和2个磁控管的单位用微波炉中,同样可以应用在具备1个变压器和1个磁控管的家庭用微波炉中。
特别是它还可以应用在如下所述的微波炉中,即从具备2个变压器和2个磁控管的单位用微波炉中去掉一个磁控管和一个变压器的微波炉。
在这里,上述去掉了一个磁控管和一个变压器的微波炉可能成为家庭用微波炉,由此可以得知,本发明不分家庭用和单位用,只需通过单纯地改变磁控管的个数就既可以应用在家庭用微波炉中,又可以应用在单位用微波炉中,因此是一种很可取的结构。
Claims (17)
1、一种微波炉,其特征在于,包括以下部件:
外壳,形成了微波炉的外观;底板,形成了微波炉的底面;腔体,安装在上述底板上,形成了微波炉的烹调室;前面板,安装在上述底板的前方;后面板,安装在上述底板的后方;一对磁控管和一对变压器,位于上述腔体的一侧空间内;送风扇和风扇电,安装在上述各个磁控管和各个变压器所处的空间内;风扇罩,能够起到保护上述送风扇的作用;通风管道,与上述风扇罩相连通,能够将上述空气流向各个磁控管引导。
2、根据权利要求1所述的微波炉,其特征在于:
上述一对磁控管分别安装在设置有送风扇的空间,即上述腔体的一个侧面的中央部位的上部和下部;以上述各个磁控管为基准,上述一对变压器分别安装在底板的前方和后方。
3、根据权利要求2所述的微波炉,其特征在于:
上述送风扇位于各个变压器中的安装在底板后方的那个变压器的上方,为了能够提供空气吸入力,其朝向上述变压器而安装。
4、一种微波炉,其特征在于,包括以下部件:
外壳,形成了微波炉的外观;底板,形成了微波炉的底面;腔体,安装在上述底板上,形成了微波炉的烹调室;前面板,安装在上述底板的前方;后面板,安装在上述底板的后方;第1变压器和第2变压器,其中上述第1变压器位于上述底板上面空间中的上述腔体的一侧空间的前方,上述第2变压器位于上述底板上面空间中的上述腔体的一侧空间的后方;第1磁控管和第2磁控管,位于上述两个变压器之间,其中上述第1磁控管安装在上述腔体的一个侧面的上部,第2磁控管安装在上述腔体的一个侧面的下部;送风扇和风扇电机,安装在上述第2变压器所处的空间内;风扇罩,能够起到保护上述送风扇的作用;通风管道,与上述风扇罩相连通,能够将上述空气流向各个磁控管引导。
5、根据权利要求4所述的微波炉,其特征在于:
上述底板的前面形成了若干个空气吸入孔。
6、根据权利要求4所述的微波炉,其特征在于:
上述后面板上分别形成了能够将流过了上述腔体内部的空气排出的第1空气排出孔。
7、根据权利要求4所述的微波炉,其特征在于:
在上述后面板的各个部位中,在对应于设置有上述风扇电机的空间的部位上形成了第2空气排出孔,它用来排出用于冷却上述风扇电机的空气。
8、根据权利要求4所述的微波炉,其特征在于:
需把上述空气通道的厚度控制在使其不会紧贴在外壳的内壁上的程度。
9、根据权利要求8所述的微波炉,其特征在于:
上述通风管道越往设置有风扇电机的空间方向越向内倾斜。
10、根据权利要求8所述的微波炉,其特征在于:
上述通风管道越往内轮廓一侧和外轮廓一侧部位越向内倾斜。
11、根据权利要求4所述的微波炉,其特征在于:
上述通风管道中还包括与风扇电机所处的空间相连通的第1连通管道。
12、根据权利要求4所述的微波炉,其特征在于:
上述通风管道中还包括第2连通管道,并且这个第2连通管道具备与第1磁控管相连通的第1管道和从上述第1管道开始一直延长到后面板处的第2管道。
13、根据权利要求12所述的微波炉,其特征在于:
上述第2管道上形成了与设置有上述风扇电机的空间相连通的连通孔。
14、根据权利要求4所述的微波炉,其特征在于:
上述通风管道中还包括第3连通管道,并且这个第3连通管道具备与第2磁控管相连通的第3管道和从上述第3管道开始一直延长到后面板处的第4管道。
15、根据权利要求4所述的微波炉,其特征在于:
上述底板的上面形成了导向管,这个导向管能够引导空气向第1变压器所处的位置流动。
16、根据权利要求15所述的微波炉,其特征在于:
导向管朝上述第1变压器倾斜。
17、根据权利要求4所述的微波炉,其特征在于:
在上述后面板的各个部位中,在对应上述第2变压器的部位上形成了第3空气排出孔,通过它可以将流过了上述第2变压器的空气排出。
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