CN213248398U - 烘烤盖和烹饪器具 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种烘烤盖和烹饪器具。烘烤盖包括进风腔、多个通风流道和多个发热管,进风腔中的风经通风流道流出烘烤盖,通风流道中设置至少一个发热管,通风流道具有出风口,至少两个通风流道的出风口绕烘烤盖的周向间隔设置。本实用新型解决了现有技术中烹饪器具存在烘烤不均匀的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及家电设备技术领域,具体而言,涉及一种烘烤盖和烹饪器具。
背景技术
目前,现有的压力烘烤一体锅上的烘烤盖的风都是从一侧流出的,导致出风口一侧的温度会高于其他位置,就会造成热量不均匀,不易烘烤的情况。如果想均匀烘烤食物,需要将烘烤盖转动起来,这样就增加了生产成本,缩小的使用场景。
也就是说,现有技术中烹饪器具存在烘烤不均匀的问题。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于提供一种烘烤盖和烹饪器具,以解决现有技术中烹饪器具存在烘烤不均匀的问题。
为了实现上述目的,根据本实用新型的一个方面,提供了一种烘烤盖,包括进风腔、多个通风流道和多个发热管,进风腔中的风经通风流道流出烘烤盖,通风流道中设置至少一个发热管,通风流道具有出风口,至少两个通风流道的出风口绕烘烤盖的周向间隔设置。
通过在烘烤盖中设置进风腔和通风流道可以将烘烤盖上的热量送入到食物处,而将至少两个通风流道的出风口绕烘烤盖的周向间隔设置,使得热量从烘烤盖的不同位置流出,进而使得热量能够均匀的从烘烤盖中流出,能够对食物进行均匀烘烤。通风流道中设置至少一个发热管。这样设置使得每个通风流道中的发热管都是独立的,便于对通风流道规划,同时使得各个通风流道彼此的影响更小。
进一步地,相邻两个出风口分别与烘烤盖的中心点的连线之间的夹角A大于45度。相邻两个出风口与烘烤盖的中心点的连线之间的夹角A大于45度,使得相邻两个出风口之间间隔有一定的距离,使得热量从烘烤盖的不同位置流出,进而实现了均匀烘烤的目的。
进一步地,相邻两个出风口分别与烘烤盖的中心点的连线之间的夹角A等于180度。相邻两个出风口分别与烘烤盖的中心点的连线之间的夹角A等于180度,使得两个出风口相对设置,以使得热量从相对的两侧流出,以实现均匀烘烤的目的。
进一步地,烘烤盖具有加热空间,进风腔位于加热空间的一侧,至少一个出风口与进风腔分别与烘烤盖的中心点的连线之间的夹角B大于45度。进风腔将加热空间中的热量吹入到烘烤空间中,以对烘烤空间中的食物进行烘烤,这样设置能够有效避免进风腔处的冷风直接吹入到烘烤空间中,保证风能够与加热空间换热后才吹入到烘烤空间中。
进一步地,烘烤盖具有加热空间,进风腔位于加热空间的一侧,至少一个出风口与进风腔分别与烘烤盖的中心点的连线之间的夹角B等于180度。进风腔将加热空间中的热量吹入到烘烤空间中,以对在烘烤空间中的食物进行烘烤,至少一个出风口与进风腔分别与烘烤盖的中心点的连线之间的夹角B等于180度,就使得进风腔吹出的风能够经过加热空间的最大距离流出,保证风能够与加热空间充分换热,增加了烘烤效率,同时使得烘烤盖上的温场更加均匀。
进一步地,烘烤盖包括:盖体本体;反射罩组件,反射罩组件设置在盖体本体的下方,反射罩组件具有加热空间和与进风腔连通的进风口;隔断结构,隔断结构的个数为一个或多个,隔断结构设置在加热空间内并将加热空间和进风口分别分隔为多个子加热腔和多个子风口,多个子加热腔和多个子风口一一对应设置并构成多个通风流道。反射罩组件的设置可以将加热空间的热量向下反射,减少传递到盖体本体上的热量,减少了温度对盖体本体的影响,增加了盖体本体工作的稳定性。隔断结构的设置将加热空间分为多个子加热腔和多个子风口,使得每个子加热腔中都能够进风,进而形成不同的通风流道,以使得温场更加均匀。
进一步地,隔断结构为一个,隔断结构将加热空间和进风口分别分隔为两个子加热腔和两个子风口,隔断结构具有顺次连通的第一连通口、送风通道和第二连通口,第二连通口位于隔断结构远离进风口的一端,第一个子风口与第一个子加热腔直接连通并与远离进风口的出风口连通,第二个子风口通过第一连通口、送风通道、第二连通口、第二个子加热腔与靠近进风口一侧的出风口连通。隔断结构的设置将加热空间分为了两个通风流道,一个通风流道是第一个子风口与第一个子加热腔连通形成第一个通风流道,而第一个通风流道的出风口远离进风口。另一个通风流道是第二个子风口、第一连通口、送风通道、第二连通口、第二子加热腔连通形成第二个通风流道,而第二个通风流道的出风口靠近进风口。
进一步地,烘烤盖还包括反射筒,反射筒立置在反射罩组件内且隔断结构穿过反射筒,以使反射筒与反射罩组件之间形成两个子加热腔。隔断结构的至少一部分位于反射筒内,隔断结构位于反射筒外侧的部分、反射筒和反射罩组件之间形成两个子加热腔,发热管设置在子加热腔中。反射筒的设置可以加个发热管产生的热量向外反射,减少热量传递到反射筒的内部,增加了烘烤效率。
进一步地,反射罩组件包括上部反射罩,上部反射罩的侧壁具有进风口;隔断结构包括:第一隔片,第一隔片由上部反射罩的顶面向下伸出并穿过反射筒,第一隔片的两端分别与上部反射罩的内侧壁连接以使形成两个子加热腔;第二隔片,第二隔片由上部反射罩的顶面向下伸出,且第二隔片的一端穿过反射筒连接至进风口处,第二隔片的另一端连接至反射筒的侧壁上,且第一隔片与第二隔片之间形成送风通道,反射筒对应送风通道的位置处具有缺口,第二连通口位于远离进风口一侧的缺口处。进风口被第一隔片分为两个子风口,第一隔片、反射筒和上部反射罩之间形成第一个子加热腔,一个子风口与第一个子加热腔连通形成第一个通风流道,第一个通风流道的出风口位于远离进风口的一侧。第二隔片、反射筒、第一隔片和上部反射罩之间形成第二个子加热腔,另一个子风口与送风通道连通,送风通道和第二个子加热腔形成第二个通风流道,第二个子通风流道的出风口位于靠近进风口的一侧。
进一步地,反射筒的顶面具有向下伸出的至少一个挡片,挡片相对的两个侧边均与反射筒的内侧壁连接,挡片将反射筒内的区域分为通风区和透视区,通风区具有缺口。通风区与送风通道和第二个加热腔连通,以形成第二个通风流道。
进一步地,透视区具有透视孔,透视孔向下的投影位于反射筒内。且透视孔位于反射筒内,且透视孔与送风通道不连通,以避免热量的流失。用户可以通过透视孔观察到锅体中食物的烘烤情况,以准确控制烘烤时机。
根据本实用新型的另一方面,提供了一种烹饪器具,包括:上述的烘烤盖;锅体,烘烤盖可开闭地盖设在锅体上。具有上述烘烤盖的烹饪器具具有温场均匀、烘烤均匀的优点。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
图1示出了本实用新型的一个可选实施例的烹饪器具的结构示意图;以及
图2示出了图1中烘烤盖与锅体的装配后的一个角度的视图;
图3示出了图2中烹饪器具的另一个角度的视图;
图4示出了图1中烘烤盖的一个角度的视图;
图5示出了图1中烘烤盖的另一个角度的视图;
图6示出了图5中烘烤盖未装配微晶玻璃的状态图;
图7示出了图6中烘烤盖的气体流向图;
图8示出了图1中烘烤盖的一个角度的爆炸图;
图9示出了图1中烘烤盖的另一个角度的爆炸图;
图10示出了图9中上部反射罩的结构示意图;
图11示出了图9中反射筒的结构示意图;
图12示出了图9中下部反射罩的结构示意图。
其中,上述附图包括以下附图标记:
1、发热管;2、固定夹;10、盖体本体;11、上部反射罩;12、微晶玻璃;13、烘烤盖;14、锅体;15、锅盖;16、第一耦合结构;17、第二耦合结构;18、第三耦合结构;19、把手;20、面盖;21、透视窗;22、内衬;23、反射筒;24、感温组件;26、下部反射罩;27、风机;28、反射罩组件;39、进风腔;40、出风口;41、加热空间;42、进风口;43、隔断结构;44、第一隔片;45、第二隔片;46、透视孔;47、送风通道;48、缺口。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。
需要指出的是,除非另有指明,本申请使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
在本实用新型中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上、下、顶、底”通常是针对附图所示的方向而言的,或者是针对部件本身在竖直、垂直或重力方向上而言的;同样地,为便于理解和描述,“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内、外,但上述方位词并不用于限制本实用新型。
为了解决现有技术中烹饪器具存在烘烤不均匀的问题,本实用新型提供了一种烘烤盖和烹饪器具。
如图1至图12所示,烘烤盖包括进风腔39、多个通风流道和多个发热管1,进风腔39中的风经通风流道流出烘烤盖13,通风流道中设置至少一个发热管1,通风流道具有出风口40,至少两个通风流道的出风口40绕烘烤盖13的周向间隔设置。
通过在烘烤盖中设置进风腔39和通风流道可以将烘烤盖13上的热量送入到食物处,而将至少两个通风流道的出风口40绕烘烤盖的周向间隔设置,使得热量从烘烤盖13的不同位置流出,进而使得热量能够均匀的从烘烤盖13中流出,能够对食物进行均匀烘烤。通风流道中设置至少一个发热管1,这样设置使得每个通风流道中的发热管1都是独立的,便于对通风流道规划,同时使得各个通风流道彼此的影响更小。
如图5所示,相邻两个出风口40分别与烘烤盖13的中心点的连线之间的夹角A大于45度。相邻两个出风口40与烘烤盖13的中心点的连线之间的夹角A大于45度,使得相邻两个出风口40之间间隔有一定的距离,使得热量从烘烤盖13的不同位置流出,进而实现了均匀烘烤的目的。
具体的,相邻两个出风口40分别与烘烤盖13的中心点的连线之间的夹角A等于180度。相邻两个出风口40分别与烘烤盖13的中心点的连线之间的夹角A等于180度,使得两个出风口40相对设置,以使得热量从相对的两侧流出,以实现均匀烘烤的目的。
如图2所示,烘烤盖13具有加热空间41,进风腔39位于加热空间41的一侧,至少一个出风口40与进风腔39分别与烘烤盖13的中心点的连线之间的夹角B大于45度。进风腔39将加热空间40中的热量吹入到烘烤空间中,以对烘烤空间中的食物进行烘烤,这样设置能够有效避免进风腔39处的冷风直接吹入到烘烤空间中,保证风能够与加热空间40换热后才吹入到烘烤空间中。
如图2所示,烘烤盖13具有加热空间41,进风腔39位于加热空间41的一侧,至少一个出风口40与进风腔39分别与烘烤盖的中心点的连线之间的夹角B等于180度。进风腔39将加热空间41中的热量吹入到烘烤空间中,以对在烘烤空间中的食物进行烘烤,至少一个出风口40与进风腔39分别与烘烤盖的中心点的连线之间的夹角B等于180度,就使得进风腔39吹出的风能经过加热空间41的最大距离流出,保证风能够与加热空间41充分换热,增加了烘烤效率,同时使得烘烤盖13上的温场更加均匀。
如图2和图4所示,烘烤盖13包括盖体本体10、反射罩组件28和隔断结构43,反射罩组件28设置在盖体本体10的下方,反射罩组件28具有加热空间41和与进风腔39连通的进风口42;隔断结构43的个数为一个或多个,隔断结构43设置在加热空间41内并将加热空间41和进风口42分别分隔为多个子加热腔和多个子风口,多个子加热腔和多个子风口一一对应设置并构成多个通风流道。反射罩组件28的设置可以将加热空间41的热量向下反射,减少传递到盖体本体10上的热量,减少了温度对盖体本体10的影响,增加了盖体本体10工作的稳定性。隔断结构43的设置将加热空间41分为多个子加热腔和多个子风口,使得每个子加热腔中都能够进风,进而形成不同的通风流道,以使得温场更加均匀。
可选地,隔断结构43为一个,隔断结构43将加热空间41和进风口42分别分隔为两个子加热腔和两个子风口,隔断结构43具有顺次连通的第一连通口、送风通道47和第二连通口,第二连通口位于隔断结构43远离进风口42的一端,第一个子风口与第一个子加热腔直接连通并与远离进风口42的出风口40连通,第二个子风口通过第一连通口、送风通道47、第二连通口、第二个子加热腔与靠近进风口42一侧的出风口40连通。隔断结构的设置将加热空间41分为了两个通风流道,一个通风流道是第一个子风口与第一个子加热腔连通形成第一个通风流道,而第一个通风流道的出风口40远离进风口42。另一个通风流道是第二个子风口、第一连通口、送风通道47、第二连通口、第二子加热腔连通形成第二个通风流道,而第二个通风流道的出风口40靠近进风口42。
如图6和图7所示,烘烤盖13还包括反射筒23,反射筒23立置在反射罩组件28内且隔断结构43穿过反射筒23,以使反射筒23与反射罩组件28之间形成两个子加热腔。隔断结构43的至少一部分位于反射筒23内,隔断结构43位于反射筒23外侧的部分、反射筒23和反射罩组件28之间形成两个子加热腔,发热管1设置在子加热腔中。反射筒23的设置可以使发热管1产生的热量向外反射,减少热量传递到反射筒23的内部,增加了烘烤效率。
如图10所示,反射罩组件28包括上部反射罩11,上部反射罩11的侧壁具有进风口42;隔断结构43包括第一隔片44和第二隔片45,第一隔片44由上部反射罩11的顶面向下伸出并穿过反射筒23,第一隔片44的两端分别与上部反射罩11的内侧壁连接以使形成两个子加热腔;第二隔片45由上部反射罩11的顶面向下伸出,且第二隔片45的一端穿过反射筒23连接至进风口42处,第二隔片45的另一端连接至反射筒23的侧壁上,且第一隔片44与第二隔片45之间形成送风通道47,反射筒23对应送风通道47的位置处具有缺口48,第二连通口位于远离进风口42一侧的缺口48处。进风口42被第一隔片44分为两个子风口,第一隔片44、反射筒23和上部反射罩11之间形成第一个子加热腔,一个子风口与第一个子加热腔连通形成第一个通风流道,第一个通风流道的出风口40位于远离进风口42的一侧。第二隔片45、反射筒23、第一隔片44和上部反射罩11之间形成第二个子加热腔,另一个子风口与送风通道47连通,送风通道47和第二个子加热腔形成第二个通风流道,第二个子通风流道的出风口40位于靠近进风口42的一侧。
如图8所示,透视区具有透视孔46,透视孔46向下的投影位于反射筒23内。且透视孔46位于反射筒23内,且透视孔46与送风通道47不连通,以避免热量的流失。用户可以通过透视孔46观察到锅体14中食物的烘烤情况,以准确控制烘烤时机。
在图8所示的具体实施例中,上部反射罩11的具有透视孔46,透视孔46不与通风流道连通,以避免热量的散失。
如图1所示,烹饪器具包括上述的烘烤盖13和锅体14,烘烤盖13可开闭地盖设在锅体14上。具有上述烘烤盖13的烹饪器具具有温场均匀、烘烤均匀的优点。
如图7和图8所示,烘烤盖13还包括固定夹2,发热管1通过固定夹2固定在盖体本体10上。
如图1和图2所示,烘烤盖13具有第一耦合结构16,锅体14具有与第一耦合结构16耦合连接的第二耦合结构17,第一耦合结构16和第二耦合结构17耦合连接,以使得锅体14为烘烤盖13供电。
如图1所示,烹饪器具还包括锅盖15,锅盖15与烘烤盖13可替换的盖设在锅体14上,且锅盖15具有与第二耦合结构17耦合连接的第三耦合结构18,以使得锅体14为锅盖15供电。
如图2、图3、图4、图8和图9所示,烘烤盖13还包括把手19,把手19设置在盖体本体10的顶面,便于用户拿取烘烤盖13。
如图8和图9所示,盖体本体10包括面盖20、透视窗21、内衬22,面盖20具有透视孔,透视窗21设置在透视孔处,内衬22设置在面盖20的下方,且上部反射罩11设置在内衬22的下方。
如图8和图9所示,反射罩组件28还包括下部反射罩26,微晶玻璃12设置在下部反射罩26上,下部反射罩26与上部反射罩11连接。微晶玻璃12、下部反射罩26和上部反射罩11之间围成加热空间,反射筒23立置在加热空间中,且与透视窗21对齐,以使得用户通过透视窗21、反射筒23和微晶玻璃12观察锅体14中食物的烹饪情况。
如图8和图9所示,感温组件24设置在上部反射罩11上,且感温组件24的至少一部分伸入到加热空间中,以测量加热空间中气体的问题。
如图8和图9所示,盖体本体10还包括风机27,风机27设置在加热空间的一侧,风机27吹出的风经加热空间流入到锅体14中,以将加热空间中的热量带入到锅体14中对锅体14中的食物进行烘烤。
可选地,烹饪器具是电压力锅。当然,烹饪器具还可以是其他烹饪食材的电器件,例如电饭煲。
实施例二
与实施例一的区别是,通风流道的具体形式不同。
在本实施例中,烘烤盖13没有透视区,不能观察锅体14中食物的烘烤情况。同时烘烤盖13没有反射筒23,两个通风流道均是通过隔断结构43分隔形成的。
具体的,隔断结构43为一个,隔断结构43将加热空间41和进风口42分别分隔为两个子加热腔和两个子风口,隔断结构43具有顺次连通的第一连通口、送风通道47和第二连通口,第二连通口位于隔断结构43远离进风口42的一端,第一个子风口与第一个子加热腔直接连通并与远离进风口42的出风口40连通,第二个子风口通过第一连通口、送风通道47、第二连通口、第二个子加热腔与靠近进风口42一侧的出风口40连通。隔断结构的设置将加热空间41分为了两个通风流道,一个通风流道是第一个子风口与第一个子加热腔连通形成第一个通风流道,而第一个通风流道的出风口40远离进风口42。另一个通风流道是第二个子风口、第一连通口、送风通道47、第二连通口、第二子加热腔连通形成第二个通风流道,而第二个通风流道的出风口40靠近进风口42。
实施例三
与实施例一的区别是,通风流道的具体形式不同。
在本实施例中,反射筒23立置在加热空间中,隔断结构43包括三个片状结构,片状结构与反射筒23和上部反射罩11连接,三个片状结构间隔设置,第一个片状结构和第二个片状结构之间形成第一个加热腔,第二个片状结构与第三个片状结构之间形成第二个加热腔,第一加热腔与进风口42连通,第一加热腔作为第一个通风流道,第一个通风流道的出风口40位于远离进风口42的一侧。第三个片状结构和第一个片状结构形成送风通道,送风通道和第二个加热腔均与反射筒23的内部连通,形成第二个通风流道,第二个通风流道的出风口40位于靠近进风口42的一侧。
实施例四
与实施例三的区别是,通风流道的具体形式不同。
在本实施例中,在实施例三的基础上,反射筒23的顶面具有向下伸出的至少一个挡片,挡片相对的两个侧边均与反射筒23的内侧壁连接,挡片将反射筒23内的区域分为通风区和透视区,通风区具有缺口48。通风区与送风通道47和第二个加热腔连通,以形成第二个通风流道。
显然,上述所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本实用新型保护的范围。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、工作、器件、组件和/或它们的组合。
需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施方式能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (12)
1.一种烘烤盖,其特征在于,包括进风腔(39)、多个通风流道和多个发热管(1),所述进风腔(39)中的风经所述通风流道流出所述烘烤盖(13),所述通风流道中设置至少一个所述发热管(1),所述通风流道具有出风口(40),至少两个所述通风流道的出风口(40)绕所述烘烤盖(13)的周向间隔设置。
2.根据权利要求1所述的烘烤盖,其特征在于,相邻两个所述出风口(40)分别与所述烘烤盖(13)的中心点的连线之间的夹角A大于45度。
3.根据权利要求2所述的烘烤盖,其特征在于,相邻两个所述出风口(40)分别与所述烘烤盖(13)的中心点的连线之间的夹角A等于180度。
4.根据权利要求1所述的烘烤盖,其特征在于,所述烘烤盖(13)具有加热空间(41),所述进风腔(39)位于所述加热空间(41)的一侧,至少一个所述出风口(40)和所述进风腔(39)分别与所述烘烤盖(13)的中心点的连线之间的夹角B大于45度。
5.根据权利要求4所述的烘烤盖,其特征在于,至少一个所述出风口(40)和所述进风腔(39)分别与所述烘烤盖(13)的中心点的连线之间的夹角B等于180度。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的烘烤盖,其特征在于,所述烘烤盖(13)包括:
盖体本体(10);
反射罩组件(28),所述反射罩组件(28)设置在所述盖体本体(10)的下方,所述反射罩组件(28)具有加热空间(41)和与所述进风腔(39)连通的进风口(42);
隔断结构(43),所述隔断结构(43)的个数为一个或多个,所述隔断结构(43)设置在所述加热空间(41)内并将所述加热空间(41)和所述进风口(42)分别分隔为多个子加热腔和多个子风口,多个所述子加热腔和多个所述子风口一一对应设置并构成多个所述通风流道。
7.根据权利要求6所述的烘烤盖,其特征在于,所述隔断结构(43)为一个,所述隔断结构(43)将所述加热空间(41)和所述进风口(42)分别分隔为两个子加热腔和两个子风口,所述隔断结构(43)具有顺次连通的第一连通口、送风通道(47)和第二连通口,所述第二连通口位于所述隔断结构(43)远离所述进风口(42)的一端,第一个所述子风口与第一个所述子加热腔直接连通并与远离所述进风口(42)的所述出风口(40)连通,第二个所述子风口通过所述第一连通口、所述送风通道(47)、所述第二连通口、第二个所述子加热腔与靠近所述进风口(42)一侧的所述出风口(40)连通。
8.根据权利要求7所述的烘烤盖,其特征在于,所述烘烤盖(13)还包括反射筒(23),所述反射筒(23)立置在所述反射罩组件(28)内且所述隔断结构(43)穿过所述反射筒(23),以使所述反射筒(23)与所述反射罩组件(28)之间形成两个所述子加热腔。
9.根据权利要求8所述的烘烤盖,其特征在于,所述反射罩组件(28)包括上部反射罩(11),所述上部反射罩(11)的侧壁具有所述进风口(42),所述隔断结构(43)包括:
第一隔片(44),所述第一隔片(44)由所述上部反射罩(11)的顶面向下伸出并穿过所述反射筒(23),所述第一隔片(44)的两端分别与所述上部反射罩(11)的内侧壁连接以形成两个所述子加热腔;
第二隔片(45),所述第二隔片(45)由所述上部反射罩(11)的顶面向下伸出,且所述第二隔片(45)的一端穿过所述反射筒(23)连接至所述进风口(42)处,所述第二隔片(45)的另一端连接至所述反射筒(23)的侧壁上,且所述第一隔片(44)与所述第二隔片(45)之间形成所述送风通道(47),所述反射筒(23)对应所述送风通道(47)的位置处具有缺口(48),所述第二连通口位于远离所述进风口(42)一侧的所述缺口(48)处。
10.根据权利要求8所述的烘烤盖,其特征在于,所述反射筒(23)的顶面具有向下伸出的至少一个挡片,所述挡片相对的两个侧边均与所述反射筒(23)的内侧壁连接,所述挡片将所述反射筒(23)内的区域分为通风区和透视区,所述通风区具有缺口(48)。
11.根据权利要求10所述的烘烤盖,其特征在于,所述透视区具有透视孔(46),所述透视孔(46)向下的投影位于所述反射筒(23)内。
12.一种烹饪器具,其特征在于,包括:
权利要求1至11中任一项所述的烘烤盖;
锅体(14),所述烘烤盖(13)可开闭地盖设在所述锅体(14)上。
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