JP2000173756A - 加熱調理器 - Google Patents
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Abstract
り、ファンモータを動作させ、かつ消費電力の節約する
ことの可能な加熱調理器の提供を目的とする。 【解決手段】 加熱部制御回路30は電源スイッチ21
により電源供給をオンオフされる制御電源23あるいは
リレー31により電源供給をオンオフされる制御電源3
4から制御電源を供給され、かつ電源スイッチ21が遮
断した後において、加熱部制御回路がリレー31をオフ
して電源回路34への電源供給を遮断することにより、
電源スイッチ21オフ後において、表示を行ったり、冷
却ファンモータ32を動作させられるとともに、最終的
に電源回路34の電源供給を遮断して消費電力を節約で
きる信頼性の高い加熱調理器を提供することができる。
Description
して用いられる加熱調理器に関するものである。
天板温度をモニターして、高温であるか否かを表示した
り、機器内部の温度をモニターして冷却用ファンモータ
を回して、加熱部の余熱による内部電子部品の温度上昇
による性能劣化を防止する加熱調理器が開発されてい
る。
る。図2はヒーター7を有し、その上部にセラミックプ
レートで覆った加熱調理器の内部の回路ブロック図であ
る。商用電源1に電源スイッチ2を介して、ヒータ7と
リレー8のリレー接点8bの直列回路と、リレー3の駆
動コイル3aが接続されている。また商用電源1には、
ファンモータ12とリレー13bの直列回路と、リレー
3のリレー接点3bおよびリレー4のリレー接点4bの
並列回路と電源トランス5の一次巻線の直列回路と、抵
抗16と抵抗17の直列回路が接続されている。
接続され、電源回路6の直流出力電圧は、制御電源電圧
としてマイクロコンピュータ10に供給される。電源回
路6の出力には、リレー4の駆動コイル4aとトランジ
スタ9の直列回路と、リレー13の駆動コイル13aと
トランジスタ14の直列回路と、リレー8の駆動コイル
8aとトランジスタ15の直列回路が接続される。マイ
クロコンピュータ10の出力端子は、トランジスタ9の
ベースと、トランジスタ14のベースと、トランジスタ
15のベースと、LED11のアノードに接続される。
マイクロコンピュータ10のグランド端子には、商用電
源1の片側電源線と、電源回路6の出力電圧の負極と、
トランジスタ9,トランジスタ14,トランジスタ15
のエミッタと、LED11のカソードが接続される。抵
抗16と抵抗17により分圧された電圧がマイクロコン
ピュータ10に入力される。
スイッチ2が投入されると、リレー駆動コイル3aに電
圧が印加して、リレー接点3bがオンする。リレー接点
3bがオンすると電源トランス5の一次巻線に商用電源
電圧が印加するのでその二次巻線に接続された電源回路
6から直流の制御電源電圧が出力される。マイクロコン
ピュータ10はこの制御電源電圧の供給により動作を開
始し、トランジスタ9をオンする。これにより、リレー
駆動コイル4aに電圧が印加しリレー接点4bをオンす
る。入力装置からの加熱信号を受けて、マイクロコンピ
ュータ10はトランジスタ15を駆動してリレー接点8
bをオンしヒーター7に通電する。調理終了後、電源ス
イッチ2をオフすると、リレー駆動コイル3aに電圧が
印加されなくなるのでリレー接点3bがオフする。マイ
クロコンピュータ10は電源スイッチ2のオフを抵抗1
6と抵抗17による分割電圧の変化で検知し、電源スイ
ッチ2のオフ後所定の時間経過後にLEDを消灯し、ト
ランジスタ14をオフしてリレー接点13bをオフして
ファンモータの動作を停止するとともにリレー接点4b
をオフして、電源回路6への電源供給を停止する。
いて、リレー接点3bの投入位相がランダムとなる。商
用電源のピーク位相で投入された場合には、電源回路6
の平滑コンデンサへの突入電流が大きくなるので、接点
容量が小さい場合には接点溶着する恐れがあり、接点容
量の大なるリレーが必要となる。また、電源回路6への
電源供給にリレー3,4とそれぞれの駆動回路と、ファ
ンモータ12の駆動用のリレー13とその駆動回路が必
要で、出力電流容量の大きな直流電源6およびトランス
5が必要となる。
も、マイクロコンピュータによる制御動作を可能とし、
かつマイクロコンピュータによる制御が必要となくなっ
た時点で、マイクロコンピュータへの電源供給を遮断す
ることの可能な安価で信頼性の高い加熱調理器を提供す
ることを目的とする。
いは遮断する第1のスイッチ手段により電源を供給ある
いは遮断される第1の制御電源と、第2のスイッチ手段
により電源を供給あるいは遮断される第2の制御電源か
ら、加熱制御部に制御電源が供給され、かつ第1のスイ
ッチ手段が加熱部と第1の制御電源への電源供給を遮断
した後において、加熱制御部が第2のスイッチ手段を制
御して第2の制御電源への電源供給を遮断するように構
成したものである。
への電源供給を遮断した後においても、加熱制御部によ
る制御動作を可能とする機能を最小限のスイッチ手段を
用いて実現し、かつスイッチ手段の投入位相を管理して
スイッチ手段の信頼性を高めることが可能で、かつ加熱
制御部による制御が必要となくなった時点で、加熱制御
部が第2のスイッチ手段を制御して加熱制御部への電源
供給を遮断することにより、安価で信頼性の高い加熱調
理器が得られる。
加熱部と、加熱部の加熱動作を制御する加熱制御部と、
加熱部に対し電源を投入あるいは遮断する第1のスイッ
チ手段と、第1のスイッチ手段により電源を投入あるい
は遮断される第1の制御電源と、第2のスイッチ手段に
より電源を投入あるいは遮断される第2の制御電源を備
え、前記加熱制御部は第1の制御電源あるいは第2の制
御電源から制御電源を供給され、かつ第1のスイッチ手
段が加熱部への電源供給を遮断した後において、加熱制
御部が第2のスイッチ手段を制御して第2の制御電源へ
の電源供給を遮断する加熱調理器としたものであり、加
熱部の電源供給を遮断する第1のスイッチ手段を備えて
いるので、加熱制御部のマイクロコンピュータなどの電
子部品が故障や暴走などで制御不能となっても、確実に
加熱を停止することができるので安全である。
が解除されると第1の制御電源により加熱制御部に制御
電源が供給されるので、加熱制御部が動作可能となる。
加熱制御部は即座に、あるいは所定時間後に、あるいは
入力装置などからの信号に応じて第2のスイッチ手段を
制御して加熱制御部に制御電源を供給可能な状態にする
ことができる。この時、加熱制御部はマイクロコンピュ
ータなどにより、電源位相を検知すれば、第2のスイッ
チング素子の投入位相を制御して、突入電流を最小限に
して第2のスイッチ手段の故障を防止することができ
る。
源供給を遮断した後において、加熱制御部が第2のスイ
ッチ手段を制御して第2の制御電源への電源供給を遮断
するようにしているので、加熱制御部の必要とする制御
作業が終了するのを待って、任意のタイミングで自身の
制御電源を遮断することができる。したがって、第1の
スイッチ手段による加熱部への電源供給遮断後において
も加熱制御部を動作させ、時間を測定したり各種センサ
ーの信号を入力して、必要に応じて加熱動作以外の部品
の駆動や表示を行ない、最後に自身への制御電源を遮断
して、動作時間を短縮して部品の寿命を長くし、消費電
力を節約することができるという作用を有するものであ
る。
成に加えて、第1のスイッチ手段による加熱部へ電源投
入以降、第2のスイッチ手段による第2の制御電源への
電源投入をおこない、所定の時間、加熱部の制御命令が
入力されない場合には第2のスイッチ手段による第2の
制御電源への投入動作を停止し、それ以降所定の制御命
令が入力されるのを待って、第2のスイッチング手段に
よる第2の制御電源への電源供給をおこなうようにした
加熱調理器としたものであり、第2のスイッチ手段によ
る第3の制御電源供給後の、第2の制御電源の駆動時間
を短くし、第2のスイッチング手段の駆動と第2の制御
電源の駆動に伴う消費電力を低減することができるとい
う作用を有するものである。
に対し電源を投入あるいは遮断する第1のスイッチ手段
と、冷却用のファンモータに対し電源を投入あるいは遮
断する第2のスイッチ手段を備え、第1のスイッチ手段
による加熱部への電源投入後、第2のスイッチ手段によ
りファンモーターに電源を投入し、所定時間所定の制御
命令が入力されないと、第2のスイッチ手段によりファ
ンモーターへの電源供給を解除し、それ以降制御命令が
入力されるのを待って、第2のスイッチ手段によりファ
ンモータに電源を投入するように構成した加熱調理器と
したものであり、第2のスイッチ手段によるファンモー
タへの電源供給後のファンモーターの駆動時間を短くし
て寿命を長くするとともに、第2のスイッチング手段の
駆動とファンモーターの駆動に伴う消費電力を低減する
ことができるという作用を有するものである。
求項3記載の構成に加えて、所定の制御命令を加熱命令
とするようにした加熱調理器としたものであり、加熱調
理開始後のファンモーターの運転と、加熱調理終了後の
ファンモータの運転と天板温度の高温表示機能等、加熱
調理にまつわる制御動作を実行できる範囲で更に、消費
電力の抑制とファンモータや電源回路の動作時間を短く
して寿命を長くすることができるという作用を有するも
のである。
成に加えて、加熱部への電源供給を遮断する電流ヒュー
ズを第1の制御電源より加熱部側の電源線に設けて、電
流ヒューズ遮断後においても、第1の制御電源に電源供
給可能な加熱調理器とするものであり、インバータの部
品や整流器が短絡破壊して電流ヒューズが破断しても、
加熱部制御回路に制御電源を供給して、異常表示をする
ことが可能でまた、表示動作に限らず加熱部制御回路に
よる他の制御動作を継続することができるという作用が
ある。
求項5記載の構成に加えて、第1の制御電源供給時は、
第2の制御電源の出力を遮断する構成とした加熱調理器
とするものであり、加熱部通電時に発生する駆動電流な
どの電流が第2の制御電源から供給されないようにして
第2の制御電源の出力を小さくし小型で安価なものとす
ることができるという作用がある。
成に加えて、第1の制御電源の出力電圧を第2の制御電
源の出力電圧より大とし、それぞれの出力をダイオード
でOR出力する構成とする構成とした加熱調理器とする
ものであり、簡単な構成で第1の制御電源供給時は、第
2の制御電源の出力を遮断することができ、第2の制御
電源の出力を小さくし小型で安価なものとすることがで
きるという作用を有するものである。
5、請求項6または請求項7記載の構成に加えて、温度
検知部を備え、加熱制御部は温度検知部の検知出力に応
じて、第2のスイッチ手段を制御して前記加熱制御部へ
の電源供給を遮断する構成の加熱調理器とするものであ
り、第1のスイッチ手段により電源供給が遮断されてか
ら加熱制御部への電源供給が遮断されるまでの、加熱制
御部への通電時間を最小にして消費電力を節約すること
ができるという作用を有するものである。
5、請求項6、請求項7または請求項8記載の構成に加
えて、加熱部あるいは加熱部を制御する制御部を冷却す
るファンモータを備え、加熱制御部は第2のスイッチ手
段を制御してファンモータへの電源供給を遮断するよう
構成した加熱調理器とすることにより、第1のスイッチ
手段による加熱部への電源供給遮断後においても加熱制
御部を動作させ、時間を測定したり各種センサーの信号
を入力して、必要に応じて任意のタイミングで第2のス
イッチ手段をスイッチしファンモータを動作させ、加熱
部の余熱による部品の温度上昇を抑制し、最後に自身へ
の制御電源を遮断して、部品の信頼性を高め、消費電力
を抑制し、また第2のスイッチ手段の投入タイミングを
制御して突入電流を抑制して信頼性を高めることができ
るという作用を有するものである。
項5、請求項6、請求項7、請求項8または前記請求項
9記載の構成に加えて、入力電源の零ボルトを検出する
零ボルト検知手段を備え、前記加熱制御部は前記零ボル
ト検知手段の出力に応じて、前記第2のスイッチ手段を
零ボルトから所定の位相の範囲内で、オンするようにし
た加熱調理器とすることにより、第2のスイッチング手
段の突入電流を抑制し第2のスイッチング手段の破壊を
防止することができるという作用を有するものである。
項5、請求項6、請求項7、請求項8請求項9または請
求項10記載の構成に加えて、第1のスイッチ手段に連
動した他のスイッチ手段により電源供給の遮断可能な他
の加熱部を備え、他の加熱部を制御する他の加熱制御部
の制御電源を第2のスイッチ手段により供給あるいは遮
断するようにした加熱調理器とすることにより、複数の
加熱部と複数の加熱制御部を有する加熱調理器の加熱部
への通電を第1のスイッチ手段とそれに連動する前記他
のスイッチ手段の遮断により、いかなる加熱制御部の異
常に関係なく遮断することが可能で、また第1のスイッ
チ手段とそれに連動する前記他のスイッチ手段のオフ後
においても、他の加熱制御部のために第2のスイッチ手
段に対応するものを新たに設けることなく、第2のスイ
ッチ手段を共用して必要に応じて他の加熱制御部への制
御電源の供給を開始、継続して、任意の制御をさせるこ
とを、簡単な構成で安価に実現することが可能で、最終
的にはすべての加熱制御部への通電を遮断して部品の寿
命を長くし、かつ消費電力を低減することができるとい
う作用を有するものである。
の構成に加えて、加熱に関する命令を入力する操作制御
部と、操作制御部と通信を行う第1の加熱制御部と、操
作制御部とフォトカプラを介在して通信を行う第2の加
熱制御部を備え、操作制御部および第1の加熱制御部の
制御電源を第1のスイッチ手段により供給あるいは遮断
し、第2の加熱制御部の制御電源を第2のスイッチ手段
により供給あるいは遮断する構成とした加熱調理器とす
ることにより、操作制御部で複数の加熱制御部の入力情
報を管理し、その入力情報に応じて第2のスイッチ手段
を制御して、他の加熱制御部への制御電源を供給し、か
つフォトカプラを介して第2の加熱制御部と通信するこ
とで、操作制御部における回路のコモン電位を第1の加
熱制御部に統一して、操作制御部を構成する印刷配線板
のパターン間の距離を小さくして操作部を小型化すると
ともに、回路を簡素化して低コスト化できるという作用
をさらに有するものである。
項2、請求項3、請求項4、請求項5、請求項6、請求
項7、請求項8、請求項9、請求項10、請求項11ま
たは請求項12記載の構成に加えて、第1のスイッチ手
段による電源投入後、加熱部の加熱動作開始に関連し
て、第2のスイッチ手段を制御して、第2の制御電源あ
るいはファンモータあるいは第2の制御電源に電源を供
給する構成とすることにより、第1のスイッチ手段によ
る電源投入後におけるファンモータあるいは電子部品の
電圧印加時間を最小限とし、消費電力を更に節約すると
ともにファンモータあるいは電子部品の寿命をより長く
することができるという作用を有するものである。
て、図面を参照しながら説明する。図1に高周波磁界で
加熱するための誘導加熱コイルを2個と、ヒーター自身
の抵抗の発熱で加熱する発熱体ヒーターを2個(加熱庫
に収納されたロースターヒーターと上部に置かれた負荷
を加熱する上面ヒーター)有する多口加熱調理器を示
す。
スイッチ21と電源スイッチ41を接続し、電源スイッ
チ21の負荷側端子には全波整流器25と電源トランス
22の一次巻線が接続され、電源スイッチ21の接続さ
れない側の商用電源母線と電源トランス22の一次巻線
の接続点と整流器25の入力端子間にヒューズ62が接
続される。電源スイッチ41の負荷側端子には全波整流
器42入力端子と、リレー接点52とロースターヒータ
ー53の直列回路と、リレー接点54と上面ヒーター5
5の直列回路が並列に接続され、電源スイッチ41の接
続されない側の商用電源母線の整流器42の入力端子に
ヒューズ63が接続される。また、商用電源20には、
電源スイッチ21と電源スイッチ41より商用電源側
に、冷却用のファンモータ32と電源トランス33の一
次巻線と電源トランス43の一次巻線の並列回路とリレ
ー接点31の直列回路が接続される。
aと、逆導通型トランジスタ27cと、共振コンデン
サ、平滑コンデンサ等のコンデンサと、ダイオードやス
イッチング素子を含む回路ブロック27bで構成される
インバータ27cが接続されている。同様に、整流器4
2の出力端子には、加熱コイル47aと、逆導通型トラ
ンジスタ47cと、共振コンデンサ、平滑コンデンサ等
のコンデンサと、ダイオードやスイッチング素子を含む
回路ブロック47bで構成されるインバータ47が接続
されている。
3に接続され、約20Vの出力直流電圧はダイオード2
4を介して、電源回路59と加熱部制御回路30に出力
され、電源トランス33の二次巻線は電源回路34に接
続され、約12Vの出力直流電圧がダイオード35を介
して電源回路59に入力される。電源回路59は出力約
5Vの直流電圧を制御電圧として零ボルト検知回路2
9、加熱部制御回路30、操作部制御回路37、加熱コ
イル27aの加熱動作に関する命令を入力する入力装置
38、ロースターヒーター53と上面ヒーター55に関
連する命令を入力する入力装置39、加熱コイル47a
に関する命令を入力する入力装置40、表示装置36お
よび高温表示回路60に供給される。電源トランス43
の二次巻線は電源回路44に接続され、20Vの出力直
流電圧は電源回路64と加熱部制御回路51に印加さ
れ、電源回路64の出力直流電圧5Vは、制御電圧とし
て零ボルトパルス発生回路46、加熱部制御回路51に
供給される。
タを含み、コモン電位をトランジスタ27cのエミッタ
が接続された整流器25の負極として、零ボルト検知回
路29からゼロボルトパルスを入力し、サーミスタ26
からの温度情報を入力して、トランジスタ27cのベー
スと、リレー31の駆動コイルと、高温表示回路60を
駆動し、操作部制御回路37とシリアル通信をおこな
う。加熱部制御回路51はマイクロコンピュータを含
み、コモン電位をトランジスタ47cのエミッタが接続
された整流器42の負極として、零ボルト検知回路46
からゼロボルトパルスを入力し、サーミスタ45からの
温度情報を入力して、トランジスタ47cのベースと、
リレー52と、リレー54の駆動コイルを駆動し、操作
部制御回路37との間で、フォトカプラ49およびフォ
トカプラ50を介してシリアル通信を行う。
イル27aと加熱コイル47aと上面ヒーター55の上
部を覆うセラミック製の天板61(図では2枚に分割し
ているが1枚である)の下面に押し当てられ、サーミス
タ57は上面ヒーター近傍に配置され、負荷および天板
の温度を監視し、サーミスタ56はロースターヒーター
53あるいは加熱庫の近傍に配置されロースターヒータ
ー53あるいは加熱庫の温度を監視するものである。
てその動作を説明する。連動する電源スイッチ21と電
源スイッチ41をオンにすると、電源トランス22の一
次巻線に商用電圧が印加するので、電源回路23の出力
端子には整流・平滑された20Vの直流電圧が発生す
る。この20V直流電圧は直接、加熱部制御回路37に
供給され、加熱部制御回路37はこの電圧を利用して駆
動回路を構成し、トランジスタ27cを駆動するととも
に、ダイオード24を介して電源回路59に供給され、
電源回路59はこの電圧を5Vに低下させ、加熱部制御
回路30や操作部制御回路37や他の回路ブロックに供
給する。
にはマイクロコンピュータがそれぞれ組み込まれてお
り、5Vの制御電源供給と同時にデジタル制御信号のシ
リアル通信を行う。シリアル通信は、外部ノイズの影響
を避けるために零ボルト検知回路27で発生するパルス
で同期をとって、商用電源の零点付近で1ビットづつ送
/受信する。操作部制御回路37のマイクロコンピュー
タはデータを加熱部制御回路30に送信し、制御部制御
回路30のマイクロコンピュータはそれに対応するデー
タを操作部制御回路37に送信するので、操作部制御回
路37のマイクロコンピューターは通信を正常に行うこ
とができるか、あるいは加熱部の動作を正常に行うこと
ができるをチェックし、異常の発見された場合には表示
部36で表示することができる。
加熱命令を入力すると、操作部制御回路37のマイクロ
コンピュータは、表示回路36に信号を送り、通電中で
あることおよび表示と出力設定レベルを示す表示をおこ
ない、またシリアル通信にて制御部制御回路30のマイ
クロコンピュータにこの命令を送信し、制御部制御回路
30のマイクロコンピュータは、トランジスタ27cの
ベースにオンオフ駆動信号を出力して、インバータ27
の共振回路27bに高周波電流を発生して、加熱コイル
27aに高周波電流を流し、高周波磁界を発生させ、さ
らに零ボルト検知回路29の出力する零ボルトパルスを
入力してリレー31の駆動コイルを、商用電源の零ボル
ト付近で駆動して接点をオンする。
れた負荷鍋28が加熱され、ファンモータ32が動作
し、電源トランス33と電源トランス43の一次巻線に
商用電源電圧が印加し、電源回路34の出力端子に12
Vの直流電圧が出力される。しかし、この時点では、電
源回路23が既に、20Vの直流電圧を出力しているの
で、ダイオード35には逆電圧が印加して、電源回路3
4の出力は遮断された状態となる。
出力し、この電圧を加熱部制御回路51に供給して、駆
動回路を構成してトランジスタ47cのベースを駆動す
るとともに、電源回路64が20Vを降圧して直流5V
を出力して、加熱部制御回路51に制御電源電圧を供給
し、加熱部制御回路51のマイクロコンピュータが動作
開始し、温度センサーや零ボルト検知回路からの入力信
号をチェックするとともに、操作部制御回路37と、フ
ォトカプラ49とフォトカプラ50を介して、シリアル
通信を開始する。操作部制御回路37は、加熱部制御回
路51からの着信信号を識別して加熱コイル47aと、
ロースターヒーター53と、上面ヒーター55に関連す
る制御システムが正常か否かを判定する。この判定結果
に異常が認められれば対応する加熱部に関して表示回路
36に異常表示や加熱動作禁止などの異常処理を実行す
る。
6の温度が上昇し、抵抗値が小さくなるので加熱部制御
回路30のマイクロコンピュータはこれを検知し、温度
制御が必要な場合にはトランジスタ27cのオンオフ比
率を変更して、出力を可変する。また、天板温度が高温
であることを高温表示回路60に信号を出力して表示す
る。
ッチ41がオフされると、電源回路23の直流20V電
源供給は遮断するが、電源回路34の直流12V電源の
供給が開始される。したがって、リレー31の導通状態
は維持されるので、電源回路59からの直流5V電源の
供給は継続され、高温表示回路60による表示を天板温
度が低下するまで継続し、さらにファンモータ32の運
転が継続することにより加熱コイル27a近傍の天板の
温度が低下する速度を速めることができる。
9からロースターヒーター53の加熱命令を入力する
と、操作部制御回路37のマイクロコンピュータは、入
力装置39からの信号に基づき、加熱部制御回路30に
信号を送りリレー31をオンし、電源トランス43の一
次巻線に電源電圧を印加し電源回路44が20Vを出力
して電源回路64に5V電圧を出力させ、加熱部制御回
路51のマイクロコンピュータを動作し、表示回路36
で表示を行い、制御部51にシリアル通信信号を送付す
る。そして加熱部制御回路51からのシリアル通信信号
を受信して異常がなければ、継続して加熱命令を加熱部
制御回路51に出力し、加熱部制御回路51はリレー5
2を駆動してロースターヒーター53を発熱させる。サ
ーミスタ56はロースターヒーター53の近傍の温度あ
るいは加熱庫の温度を検知し、加熱庫の温度制御を行う
とともに、電源スイッチ41のオフ後のファンモータ3
2の継続動作の要否を決める。
源スイッチ21および電源スイッチ41が遮断されて
も、サーミスタ56、サーミスタ45あるいはサーミス
タ57の温度が所定の温度より高い場合には、加熱部制
御回路51がファンモータ32駆動要求信号をフォトカ
プラ50を介してシリアル信号にて操作部制御回路37
に送信するので、操作部制御回路37がリレー31を継
続動作する命令を加熱部制御回路30に送信し、電源回
路44と電源回路34の出力は即座に遮断されないの
で、加熱部制御回路51のマイクロコンピュータはロー
スターヒーター53および加熱庫の高温とその大きな熱
容量による余熱で、調理器内部の温度が上昇しないよう
にファンモータ32を継続動作させ、あるいは加熱コイ
ル47aあるいは上面ヒータ55の加熱動作による天板
温度上昇で火傷などしないように高温表示回路60を点
灯あるいは点滅し、さらに、電源スイッチ41遮断後、
ファンモータ32を継続動作させて、加熱コイル27a
や加熱コイル47aや上面ヒーター55の近傍の天板温
度を低下させる速度を速めることができる。
断後、加熱部制御回路51はサーミスタ45とサーミス
タ56とサーミスタ57の温度を検知して、高温表示回
路60の点灯の要否と、ファンモータ32駆動の要否を
シリアル通信により、操作部制御回路37に送信し、加
熱部制御回路30はサーミスタ26の温度を検知して、
高温表示回路60の点灯の要否を操作部制御回路37に
送信するので、操作部制御回路37のマイクロコンピュ
ータは、これらのサーミスタの少なくとも一つが所定以
上の高温で高温表示回路60を点灯させる必要がある
か、あるいはファンモータ32を駆動させる必要があれ
ば、リレー31の接点を継続して導通させ、そうでなけ
ればリレー31の接点を解放して、ファンモータ32の
動作と電源回路34と電源回路44の入力を遮断する。
導体部品は短絡故障を引き起こす可能性が大きく、この
場合には電流ヒューズ62が溶断して電源ラインに過大
な電流が流れるのを防止する。電流ヒューズ62は電源
トランス22より負荷側に接続されているために、電流
ヒューズ62が溶断しても電源トランス22は遮断され
ず加熱部制御回路30のマイクロコンピュータは動作可
能で、高温表示回路60を点灯でき、残りの加熱部を使
用して調理を支障なくおこなうことができるので、すべ
ての加熱部が使用不可能な状況に陥ることを避けること
ができる。
ル27aを含むインバータ回路27に対して、直接、電
源を接続あるいは電源から遮断する電源スイッチ21を
有しているので、電源スイッチ21の遮断により、マイ
クロコンピュータの故障や暴走に関係なく、加熱動作を
確実に停止することができる。また、電源スイッチ21
の投入以前には、電源回路23と電源回路34と電源回
路44に電源供給をせず、加熱部制御回路30と操作部
制御回路37のマイクロコンピュータに制御電源を供給
しないので、機器の入力端子を商用電源に接続したまま
でも、消費電力を小さくすることができ、電子部品への
電圧印加時間を必要最小限として電解コンデンサなどの
電子部品の寿命を長くすることができる。また、加熱動
作開始時に、加熱部制御回路30のマイクロコンピュー
タがリレー31を駆動して、電源トランス33の一次巻
線に電源を印加しておき、電源回路23と電源回路34
のいずれかの出力を供給する様に構成しているので、加
熱動作中に電源スイッチ21を遮断した後、電源回路3
4から上記加熱部制御回路30へ電源供給がなされるの
で、加熱部制御回路30はリレー31を引き続き駆動し
て加熱部制御回路30を継続して動作可能とするとがで
きる。そして、加熱部制御部30が所定の処理を行った
後、リレー31の駆動を停止し電源回路34と電源回路
44への電源供給を遮断するのでそれ以降の消費電力を
節約し、電子部品への電圧印加を停止することができ
る。
2の一次巻線と電源線の接続点よりも負荷側の電源線に
設けられているので電流ヒューズ62が破断しても、電
源回路34に電源供給が可能となるので、加熱部制御回
路30のマイクロコンピュータを動作させることがで
き、電源スイッチ21を投入したときにリレー31をオ
ンさせて電源トランス43に電源を印加し、残りの加熱
部すなわち、加熱コイル47aとロースターヒーター5
3と上面ヒータ55を動作させることができるのですべ
ての加熱部が使用不可能となるのを避けることができ
る。
34の出力電圧より高くし、ダイオード24とダイオー
ド35でOR出力としているので、電源回路23の出力
時はダイオード35に逆バイアスが印加するので、電源
回路34には出力電流が流れず、電源回路34の出力電
流が流れるのは、電源スイッチ21がオフの場合で、ト
ランジスタ27cの駆動電流やレベル表示などのために
電流を流す必要がないので、電源回路34の出力電流容
量を小さくして安価に、また小型化することができる。
制御回路30は電源回路34から制御電源の供給を受
け、サーミスタ26により天板の温度を監視し、高温表
示回路60を点灯するなどの制御動作が必要としなくな
ったのを見極めて、リレー31の接点をオフして、電源
回路34への電源供給を遮断し、消費電力の節約および
電子部品への電圧印加時間を必要最小限として部品の寿
命を長くすることができる。
電源回路44と並列に接続され、かつリレー31の接点
と直列に接続されているので、電源スイッチ21オフ後
においても、サーミスタ26やサーミスタ56やサーミ
スタ57の温度を監視しながら、あるいは、時間を測定
して所定時間ファンモータを動作させることが可能で、
かつ監視している温度結果に基づき、リレー31を遮断
してファンモータ32への電源供給を停止して、ファン
モータ動作に伴う消費電力を節約し、ファンモータの動
作時間を最小限とすることによりその寿命を長くするこ
とができる。
ルト検知回路29にも制御電源が供給されるので、加熱
部制御回路30のマイクロコンピュータは、零ボルト検
知回路29の出力パルスに基づき、リレー21を商用電
源の零点の所定の範囲内で投入することができる。これ
により、リレー31のオン時の突入電流レベルを抑制し
溶着の恐れを少なくすることができる。
イッチ41により、整流器42と加熱コイル47aを含
むインバータ47からなる加熱部と、ロースターヒータ
ー53と上面ヒーター55による加熱部への電源供給あ
るいは遮断が可能であるが、加熱部制御回路51に制御
電圧を供給する電源回路44への電源供給あるいは遮断
をリレー31を共用して行うことにより簡単な構成で電
源スイッチ41オフ後、所定の条件下で限定された時
間、加熱部制御回路51のマイクロコンピュータを動作
させ、その後制御電源をあるいはファンモータの駆動を
遮断して消費電力の節約と電子部品やファンモータの寿
命を長くできる。
路30は相互に直接シリアル通信し、操作部制御回路3
7と加熱部制御回路51はフォトカプラを介在して相互
にシリアル通信し、操作部制御回路37および加熱部制
御回路30の制御電源を電源回路23から供給すること
により、整流器25の負極電位をコモン電位とする加熱
部制御回路30と、整流器42の負極電位をコモン電位
とする加熱部制御回路51に対して、制御命令を入力し
たり出力レベル等を表示する操作部制御回路37のコモ
ン電位を加熱部制御回路30のコモン電位に統一するこ
とができるので、操作部制御回路37を圧縮して小型
化、簡素化でき、また、操作部電源スイッチ21の投入
により、操作部制御回路37に電源回路34から制御電
源が供給されマイクロコンピュータが動作可能となり、
加熱コイル47aやロースターヒーター53や上面ヒー
ター55に関する加熱命令の受付や出力表示などを通信
による時間遅れなく迅速に行うことができるので、使用
者が入力操作に対する表示や受付報知の遅延に対して違
和感を持つのを避けることができる。
イル27aか、加熱コイル47aか、ロースターヒータ
ー53か、上面ヒーター55のいずれかひとつの加熱命
令が入力装置38あるいは入力装置39あるいは入力装
置40から入力されるとリレー31をオンして電源回路
34と電源回路44とファンモータ32に電源を供給す
るので、消費電力を節約するとともに電子部品やファン
モータの寿命を長くすることができる。
の投入後、加熱コイル27aか、加熱コイル47aか、
ロースターヒーター53か、上面ヒーター55のいずれ
かひとつの加熱命令が入力装置38あるいは入力装置3
9あるいは入力装置40から入力されるとリレー31を
オンして電源回路34と電源回路44とファンモータ3
2に電源を供給するようにしたが、電源スイッチ21投
入後、加熱部制御回路30に電源供給された時点で、加
熱部制御回路30のマイクロコンピュータが、即座にリ
レー31をオンして、ファンモータ32と制御電源33
と制御電源34に電源を供給してもよい。リレー31の
投入位相を制御して信頼性を高くすることもできる。ま
た、加熱命令が所定時間入力されない場合にリレー31
をオフして、再度加熱命令がきた時点でリレー31をオ
ンさせるようにすれば、消費電力を節約しファンモータ
ーなどの部品寿命を長くできるという効果を得られる。
電源トランス43とファンモータ32の並列回路とリレ
ー31の直列接続して、リレー31のオンオフで前記の
すべての電源投入あるいは遮断を同時にして、回路を簡
素化したが、この構成に限定されるものではなく、少な
くとも電源回路33の一次巻線とリレー31を接続する
ことで、電源スイッチ21オフ後の加熱部制御回路30
での動作を可能にし、かつ消費電力を抑制し、部品の寿
命を長くするという効果を得ることができ、また、少な
くともファンモータ32とリレー31を接続し、所定の
時間加熱命令等の制御命令が入力されない場合にはリレ
ー31をオフして、それ以降加熱命令が入力されるのを
待て、リレー31をオンする様にすることで、ファンモ
ータ駆動に要する電力の節約と、ファンモータの寿命を
長くするという効果を得られる。
と加熱部制御回路30を分離してシリアル通信する構成
としたが、すべてこれに限定されるものではなく、両者
を一体の加熱制御部として、上記に示したうちのいくつ
かの効果と同様の効果を得ることができる。
源回路34の出力をダイオードのOR接続して、電源回
路23の出力電圧を高くし、電源回路23から出力され
ている場合にはダイオード35に逆電圧を印加して、電
源回路34の出力を遮断する構成としているが、出力を
遮断する手段はこれに限るものではなく、遮断するため
に新たなスイッチング素子を付加しても良いし、スイッ
チング電源等であれば発振を停止するなどしてもよい。
また、電源回路23と電源回路34を同時に動作させ
て、加熱動作時の制御容量の不足分を、一方の回路が補
うように構成しても良い。
電源を投入あるいは遮断する第1のスイッチ手段で加熱
制御部の故障や誤動作に関係なく確実に加熱動作を停止
することができ、かつ第1のスイッチ手段で加熱部の電
源を遮断した後、第2の制御電源で加熱制御部を必要最
小限動作させ、かつ最終的には第2のスイッチ手段で加
熱制御部の電源を遮断するようにして、消費電力の少な
い、製品寿命の長い加熱調理器を提供できるという効果
が得られる。
御命令が入力されない場合には、第2のスイッチング手
段での第2の制御電源への電源供給を停止して、それ以
降制御命令が入力されるのを待って、第2のスイッチン
グ手段による第2の制御電源への電源供給をおこなうこ
とで、第2のスイッチ手段による第2の制御電源への投
入以降の消費電力を抑制し、製品寿命の長い加熱調理器
を提供できるという効果が得られる。
ッチ手段によるファンモータへの電源供給以降のファン
モータの駆動を効率的におこない、ファンモーターの駆
動時間を短くして寿命を長くするとともに、第2のスイ
ッチ手段の駆動とファンモーターの駆動に伴う消費電力
の少ない加熱調理器を提供できるという効果が得られ
る。
加熱調理開始後のファンモーターの運転と、加熱調理後
のファンモータ運転と天板温度の高温表示機能を実現で
きる範囲で更に、消費電力の抑制とファンモータや電源
回路の動作時間を短くして寿命を長くすることができる
加熱調理器を提供できるいう効果が得られる。
の部品や整流器が短絡破壊して電流ヒューズが破断して
も、加熱部制御回路に制御電源を供給して、異常表示を
することが可能でまた、表示動作に限らず加熱部制御回
路による他の制御動作を継続することができる加熱調理
器を提供できるという効果が得られる。
電源の出力を小さくし、制御回路を小型で安価なものと
した加熱調理器を提供できるという効果が得られる。
で第1の制御電源供給時は、第2の制御電源の出力を遮
断することができ、第2の制御電源の出力を小さくし小
型で安価なものとする加熱調理器を提供できるという効
果が得られる。
ッチ手段により電源供給が遮断されてから加熱制御部へ
の電源供給が遮断されるまでの、加熱制御部への通電時
間を最小にして消費電力の少ない信頼性の高い加熱調理
器を提供できるという効果が得られる。
ッチ手段による加熱部への電源供給遮断後においても加
熱制御部を動作させ、時間を測定したり各種センサーの
信号を入力して、必要に応じてファンモータを動作さ
せ、加熱部の余熱による部品の温度上昇を抑制し、最後
に自身への制御電源を遮断して、部品の信頼性を高め、
消費電力を抑制し、また投入タイミングを決定する手段
から信号を入力すれば加熱制御部第2のスイッチ手段の
投入タイミングを制御して突入電流を抑制して信頼性を
高めることの可能な加熱調理器を提供できるという効果
が得られる。
検知手段を設けることにより、第2のスイッチング手段
の突入電流を抑制し第2のスイッチング手段の破壊を防
止することができる加熱調理器を提供できるという効果
が得られる。
数の加熱部と複数の加熱制御部を有する加熱調理器の加
熱部への通電を第1のスイッチ手段とそれに連動する前
記他のスイッチ手段の遮断により、いかなる加熱制御部
の異常に関係なく遮断することが可能で、また第1のス
イッチ手段とそれに連動する前記他のスイッチ手段のオ
フ後においても、他の加熱制御部の動作を継続させるた
めに第2のスイッチ手段に対応するものを新たに設ける
ことなく、第2のスイッチ手段を共用して必要に応じて
他の加熱制御部への制御電源の供給を継続して、任意の
制御をさせることを簡単な構成で安価に実現でき、最終
的にはすべての加熱制御部への通電を遮断して部品の寿
命を長くし、かつ消費電力を低減することができる加熱
調理器を提供できるという効果が得られる。
複数のコモン電位の異なる加熱制御部に制御情報を送信
する操作制御部における回路のコモン電位を第1の加熱
制御部に統一して、操作制御部を構成する印刷配線板の
パターン間の距離を小さくし、また部品点数を削減して
簡素化して操作部を小型化、低コスト化した加熱調理器
を提供できるという効果が得られる。
ータあるいは電子部品の電圧印加時間を最小限とし、第
1のスイッチ手段による電源投入後の消費電力を更に節
約するとともにファンモータあるいは電子部品の寿命
を、より長くすることができる加熱調理器を提供できる
という効果が得られる。
ック図
部) 31 リレー(第2のスイッチ手段) 32 ファンモータ 33 電源トランス(第2の制御電源) 34 電源回路(第2の制御電源) 37 操作部制御回路(加熱制御部,操作制御部) 41 電源スイッチ(第1のスイッチ手段に連動した他
のスイッチ手段) 43 電源トランス(他の加熱制御部の制御電源) 44 電源回路(他の加熱制御部の制御電源) 45 サーミスタ(温度検知部) 46 零ボルト検知手段 47 インバータ(他の加熱部) 49,50 フォトカプラ 51 加熱部制御回路(他の加熱制御部) 53 ロースターヒーター(他の加熱部) 55 上面ヒーター(他の加熱部) 56,57 サーミスタ(温度検知部)
Claims (13)
- 【請求項1】 加熱部と、前記加熱部の加熱動作を制御
する加熱制御部と、前記加熱部の電源を投入あるいは遮
断する第1のスイッチ手段と、第1のスイッチ手段によ
り電源を投入あるいは遮断される第1の制御電源と、第
2のスイッチ手段により電源を投入あるいは遮断される
第2の制御電源とを有し、前記加熱制御部は第1の制御
電源あるいは第2の制御電源から制御電源を供給され、
かつ第1のスイッチ手段が加熱部への電源供給を遮断し
た後において、加熱制御部が第2のスイッチ手段を制御
して第2の制御電源への電源供給を遮断する加熱調理
器。 - 【請求項2】 第1のスイッチ手段による加熱部への電
源投入後、第2のスイッチ手段による第2の制御電源へ
の電源投入をおこない、所定の時間、加熱部の制御命令
が入力されない場合には第2のスイッチ手段による制御
電源への電源供給を解除し、それ以降所定の制御命令が
入力されるのを待って、第2のスイッチ手段による第2
の制御電源への電源供給をおこなうようにした前記請求
項1記載の加熱調理器。 - 【請求項3】 加熱部と、加熱部に対し電源を投入ある
いは遮断する第1のスイッチ手段と、冷却用のファンモ
ータに対し電源を投入あるいは遮断する第2のスイッチ
手段を備え、第1のスイッチ手段による加熱部への電源
投入後、第2のスイッチ手段によりファンモーターに電
源を投入し、所定時間制御命令が入力されないと、第2
のスイッチ手段によるファンモーターへの電源供給を解
除し、それ以降制御命令が入力されるのを待って、第2
のスイッチ手段によりファンモータに電源を投入するよ
うに構成した加熱調理器。 - 【請求項4】 前記制御命令を加熱命令とした請求項2
または請求項3記載の加熱調理器。 - 【請求項5】 加熱部への電源供給を遮断する電流ヒュ
ーズを第1の制御電源より加熱部側の電源線に設けて、
電流ヒューズ遮断後においても、第1の制御電源に電源
供給可能とするように構成した請求項1記載の加熱調理
器。 - 【請求項6】 第1の制御電源供給時は、第2の制御電
源の出力を遮断する構成とした請求項1または請求項5
記載の加熱調理器。 - 【請求項7】 第1の制御電源の出力電圧を第2の制御
電源の出力電圧より大とし、それぞれの出力をダイオー
ドでOR出力する構成とした請求項6記載の加熱調理
器。 - 【請求項8】 温度検知部を備え、加熱制御部は温度検
知部の検知出力に応じて、第2のスイッチ手段を制御し
て加熱制御部への電源供給を遮断するようにした請求項
1または請求項5または請求項6または請求項7記載の
加熱調理器。 - 【請求項9】 加熱部あるいは加熱部を制御する制御部
を冷却するファンモータを備え、加熱制御部は第2のス
イッチ手段を制御してファンモータへの電源供給を遮断
する構成とした請求項1または請求項5または請求項6
または請求項7または請求項8記載の加熱調理器。 - 【請求項10】 入力電源の零ボルトを検出する零ボル
ト検知手段を備え、前記加熱制御部は前記零ボルト検知
手段の出力に応じて、前記第2のスイッチ手段を零ボル
トから所定の位相の範囲内で、オンあるいはオフするよ
うにした請求項1または請求項5または請求項6または
請求項7または請求項8または請求項9記載の加熱調理
器。 - 【請求項11】 第1のスイッチ手段に連動した他のス
イッチ手段により電源供給の遮断可能な他の加熱部を備
え、他の加熱部を制御する他の加熱制御部の制御電源を
第2のスイッチ手段により供給あるいは遮断するように
した請求項1または請求項5または請求項6または請求
項7または請求項8または請求項9または請求項10記
載の加熱調理器。 - 【請求項12】 加熱に関する命令を入力する操作制御
部と、操作制御部と通信を行う第1の加熱制御部と、操
作制御部とフォトカプラを介在して通信を行う第2の加
熱制御部を備え、操作制御部および第1の加熱制御部の
制御電源を第1のスイッチ手段により供給あるいは遮断
し、第2の加熱制御部の制御電源を第2のスイッチ手段
により供給あるいは遮断するようにした請求項11記載
の加熱調理器。 - 【請求項13】 第1のスイッチ手段による電源投入
後、加熱部の加熱動作開始に関連して、第2のスイッチ
手段を制御して、第2の制御電源あるいはファンモータ
あるいは第2の制御電源に電源を供給する構成とした請
求項1〜12いずれか1項に記載の加熱調理器。
Priority Applications (1)
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Related Child Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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JP2000332002A Division JP3465684B2 (ja) | 2000-10-31 | 2000-10-31 | 加熱調理器 |
JP2000332003A Division JP3702774B2 (ja) | 2000-10-31 | 2000-10-31 | 加熱調理器 |
Publications (2)
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JP2000173756A true JP2000173756A (ja) | 2000-06-23 |
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Family Applications (1)
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---|---|---|---|
JP35009598A Expired - Lifetime JP3309821B2 (ja) | 1998-12-09 | 1998-12-09 | 加熱調理器 |
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JP (1) | JP3309821B2 (ja) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2006344452A (ja) * | 2005-06-08 | 2006-12-21 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 誘導加熱調理器 |
JP2008071519A (ja) * | 2006-09-12 | 2008-03-27 | Toshiba Corp | 加熱調理器 |
JP2008130320A (ja) * | 2006-11-20 | 2008-06-05 | Mitsubishi Electric Corp | 誘導加熱調理器 |
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-
1998
- 1998-12-09 JP JP35009598A patent/JP3309821B2/ja not_active Expired - Lifetime
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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JP2008071519A (ja) * | 2006-09-12 | 2008-03-27 | Toshiba Corp | 加熱調理器 |
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JP3309821B2 (ja) | 2002-07-29 |
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