JP2007315728A - High frequency heating device - Google Patents

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    • H05B6/64Heating using microwaves
    • H05B6/76Prevention of microwave leakage, e.g. door sealings
    • H05B6/763Microwave radiation seals for doors

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high frequency heating device capable of effectively preventing leakage of high frequency by improving a structure of a door. <P>SOLUTION: This high frequency heating device 100 comprises a main body 10 having a heating chamber 11 provided with an opening portion 12 on its front face, and the door 20 disposed on the main body 10 to openably cover the opening portion 12, and having a choke structure 21 formed by folding a metallic plate 24 several times on its outer peripheral portion 29, a projecting portion is formed on the outer peripheral portion at a heating chamber side, of the door 20, and a high frequency propagation path 50 is formed by the door 20 and an inner wall face of the heating chamber 11 in a state of closing the door 20. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、電子レンジ等の高周波加熱装置に関し、特に扉の構造に特徴を有する高周波加熱装置に関するものである。   The present invention relates to a high-frequency heating device such as a microwave oven, and more particularly to a high-frequency heating device characterized by the structure of a door.

従来から、電子レンジ等の高周波加熱装置では、高周波(2.45GHz(ギガヘルツ)のマイクロ波)を使用して加熱調理が行なわれている。このような高周波が加熱調理中に高周波加熱装置の外部に漏洩すると人体に好ましくない影響を及ぼしてしまう。そこで、高周波加熱装置には、高周波の漏洩を防止するための対策が様々施されている。その中でも、扉と高周波加熱装置本体との間の隙間から漏洩しようとする高周波への対策は特に重要である。   Conventionally, in a high-frequency heating apparatus such as a microwave oven, cooking is performed using high-frequency (2.45 GHz (gigahertz) microwave). If such a high frequency leaks outside the high frequency heating device during cooking, it will have an undesirable effect on the human body. Therefore, various measures for preventing high-frequency leakage are taken in the high-frequency heating device. Among them, a countermeasure against high frequency that tends to leak from the gap between the door and the main body of the high frequency heating device is particularly important.

扉と高周波加熱装置本体との間の隙間から漏洩する高周波の漏洩量を抑制する対策として、扉を構成する金属板の外周を袋小路形状に折り曲げて加工したチョーク構造と呼ばれる構造が従来から存在する。このチョーク構造の原理は、扉と高周波加熱装置本体との間の隙間から漏洩しようとする高周波をチョーク構造の袋小路内に導き、袋小路の端部で反射させ、その反射波と袋小路内に導かれる高周波とを合成し、チョーク構造の入り口部分での高周波の電圧を最大、電流を最小とすることを利用したものである。   As a measure to suppress the amount of high-frequency leakage that leaks from the gap between the door and the high-frequency heating device main body, there has conventionally been a structure called a choke structure in which the outer periphery of a metal plate constituting the door is bent into a bag path shape and processed. . The principle of this choke structure is that the high frequency that is going to leak from the gap between the door and the high-frequency heating device body is guided into the bag path of the choke structure, reflected at the end of the bag path, and the reflected wave is guided into the bag path. This is a combination of high frequency and maximum voltage and minimum current at the entrance of the choke structure.

すなわち、チョーク構造の入り口部分での高周波の電圧を最大、電流を最小とすることでみかけのインピーダンスを無限大(∞)とし、扉と高周波加熱装置本体との間の隙間からの高周波の漏洩量をなくす、あるいは少なくするようにしたものである。したがって、このようなチョーク構造では、扉と高周波加熱装置本体との間の隙間の入り口部分からチョーク構造の入り口部分までの距離と、チョーク構造の入り口部分から袋小路の端部までの距離とが、それぞれ使用波長の1/4程度となるように設定されており、チョーク構造の入り口部分で反射波と漏洩しようとする高周波とが逆位相となって合成されるように構成されている。   That is, the maximum impedance at the entrance of the choke structure is maximized and the current is minimized so that the apparent impedance is infinite (∞), and the amount of high-frequency leakage from the gap between the door and the high-frequency heating device body Is to eliminate or reduce. Therefore, in such a choke structure, the distance from the entrance portion of the gap between the door and the high-frequency heating device body to the entrance portion of the choke structure, and the distance from the entrance portion of the choke structure to the end of the bag path, Each is set to be about ¼ of the wavelength used, and is configured such that the reflected wave and the high frequency to be leaked are combined in opposite phases at the entrance portion of the choke structure.

そのようなものとして、「内部空間を有して前記内部空間に高周波が供給される本体と、前記内部空間を開閉自在とするように前記本体に取付けられて外周部が金属板からなる扉とを備える高周波加熱装置であって、前記外周部の金属板を5回折り曲げることにより形成されたチョーク溝をさらに有し、前記チョーク溝の1回目から5回目の折り曲げ部はそれぞれ90°の折り曲げ角度を有し、当該折り曲げによる溝の深さおよび1回目の折り曲げ部と2回目の折り曲げ部との間の寸法をそれぞれ約11mmとし、2回目の折り曲げ部と3回目の折り曲げ部との間の寸法を約16mmと設定した場合に、4回目の折り曲げ部と5回目の折り曲げ部との間の第1寸法および5回目の折り曲げ部と前記金属板の端の間の第2寸法は、11.5mm〜14.5mmの間および7.5mm〜1.0mmの間でそれぞれ値が設定される、高周波加熱装置」が提案されている(たとえば、特許文献1参照)。   As such, “a main body having an internal space in which high frequency is supplied to the internal space; a door that is attached to the main body so that the internal space can be opened and closed and whose outer peripheral portion is made of a metal plate; And a choke groove formed by bending the outer peripheral metal plate 5 times, each of the first to fifth bent portions of the choke groove having a bending angle of 90 °. The depth of the groove by the folding and the dimension between the first folded part and the second folded part are about 11 mm, respectively, and the dimension between the second folded part and the third folded part. Is about 16 mm, the first dimension between the fourth and fifth bent portions and the second dimension between the fifth bent portion and the end of the metal plate are 11.5 mm. Each value between during and 7.5mm~1.0mm of 14.5mm is set, the high-frequency heating apparatus "is proposed (e.g., see Patent Document 1).

特開2000−291959号公報(第7頁、第4図)JP 2000-291959 A (page 7, FIG. 4)

特許文献1に記載の高周波加熱装置は、チョーク構造を構成する各折り曲げ部の間の寸法を短く設定することでチョーク溝を薄型化し、それに伴って扉も軽量で薄くすることができるものであった。つまり、この高周波加熱装置は、高周波の性質に基づいてチョーク構造自体に工夫を施し、高周波加熱装置の外部に漏洩しようとする高周波の量を抑制するようにしたものである。   The high-frequency heating device described in Patent Document 1 can reduce the thickness of the choke groove by setting the dimension between the bent portions constituting the choke structure to be thin, and accordingly the door can be made lighter and thinner. It was. That is, this high-frequency heating device is a device in which the choke structure itself is devised based on the properties of high-frequency to suppress the amount of high-frequency that tends to leak outside the high-frequency heating device.

確かに、高周波の漏洩量を抑制する対策として、チョーク構造自体に工夫を施すことは有効である。しかしながら、チョーク構造だけで漏洩しようとする高周波の全部を抑制できるものではない。したがって、チョーク構造に至るまでの高周波伝播経路を確保し、この高周波伝播経路で高周波を減衰してからチョーク構造に導くようにすることが望ましい。また、このような高周波伝播経路を確保できれば、チョーク構造自体を小型化することが可能になる。つまり、チョーク構造を備えた扉も軽量かつ薄型化できるのである。   Certainly, it is effective to devise the choke structure itself as a measure for suppressing the amount of high-frequency leakage. However, it is not possible to suppress all of the high frequencies that are leaked by the choke structure alone. Therefore, it is desirable to secure a high-frequency propagation path leading to the choke structure, and to attenuate the high frequency in this high-frequency propagation path before guiding it to the choke structure. If such a high-frequency propagation path can be secured, the choke structure itself can be reduced in size. That is, the door provided with the choke structure can be reduced in weight and thickness.

本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、扉の構造を工夫することで高周波伝播経路を確保して高周波の漏洩量を効果的に抑制可能にした高周波加熱装置を提供するものである。   The present invention has been made in order to solve the above-described problems. A high-frequency heating apparatus that can effectively suppress the amount of high-frequency leakage by securing a high-frequency propagation path by devising the door structure. It is to provide.

本発明に係る高周波加熱装置は、前面に開口部が形成されている加熱室を有する本体と、本体に取り付けられて開口部を開閉自在に覆い、金属板で形成したチョーク構造が外周内部に設けられている扉とを備えた高周波加熱装置であって、扉の加熱室側の外周部内壁には凸部が形成されており、扉を閉めた状態において、凸部と加熱室の内壁面とで高周波を減衰するための高周波伝播経路を形成したことを特徴とする。   A high-frequency heating device according to the present invention includes a main body having a heating chamber having an opening formed on the front surface, and a choke structure formed of a metal plate attached to the main body so as to freely open and close the opening. A high-frequency heating device provided with a door, wherein a convex portion is formed on the inner wall of the outer peripheral portion of the door on the heating chamber side, and when the door is closed, the convex portion and the inner wall surface of the heating chamber A high-frequency propagation path for attenuating high-frequency waves is formed.

本発明に係る高周波加熱装置は、前面に開口部が形成されている加熱室を有する本体と、本体に取り付けられて開口部を開閉自在に覆い、金属板で形成したチョーク構造が外周内部に設けられている扉とを備えた高周波加熱装置であって、扉の加熱室側の外周部内壁には凸部が形成されており、扉を閉めた状態において、凸部と加熱室の内壁面とで高周波を減衰するための高周波伝播経路を形成したので、高周波の漏洩量を効果的に抑制することができる。   A high-frequency heating device according to the present invention includes a main body having a heating chamber having an opening formed on the front surface, and a choke structure formed of a metal plate attached to the main body so as to freely open and close the opening. A high-frequency heating device provided with a door, wherein a convex portion is formed on the inner wall of the outer peripheral portion of the door on the heating chamber side, and when the door is closed, the convex portion and the inner wall surface of the heating chamber Since the high frequency propagation path for attenuating the high frequency is formed, the amount of high frequency leakage can be effectively suppressed.

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
実施の形態1.
図1は、本発明の実施の形態1に係る高周波加熱装置100の主要断面を示す縦断面図である。ここで示す高周波加熱装置100は、扉20が閉められている状態を表している。図1に基づいて、高周波加熱装置100の構成について説明する。この高周波加熱装置100は、本体10と扉20とを備えている。本体10には、食品等の被加熱物を収容する加熱室11と、被加熱物を加熱調理するマイクロ波を照射する図示省略のマグネトロンと、マイクロ波を加熱室11内に導くためにマグネトロンと接続された図示省略の導波管とが内蔵されている。また、加熱室11の前面には開口部12が形成されている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
Embodiment 1 FIG.
FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing a main section of a high-frequency heating device 100 according to Embodiment 1 of the present invention. The high-frequency heating device 100 shown here represents a state in which the door 20 is closed. Based on FIG. 1, the structure of the high frequency heating apparatus 100 is demonstrated. The high-frequency heating device 100 includes a main body 10 and a door 20. The main body 10 includes a heating chamber 11 that accommodates an object to be heated such as food, a magnetron (not shown) that emits microwaves for cooking the object to be heated, and a magnetron for guiding the microwave into the heating chamber 11. A connected waveguide (not shown) is built in. An opening 12 is formed on the front surface of the heating chamber 11.

扉20は、本体10に取り付けられており、本体10(加熱室11)に形成されている開口部12を開閉自在に覆うようになっている。扉20は、ヒンジを介して本体10に取り付けられていてもよく、引き戸のようなスライド式として本体に取り付けられていてもよい。また、高周波加熱装置100がビルトイン型である場合には、扉20を引き出すような形式で本体10に取り付けてもよい。さらに、ヒンジを介して取り付けられる場合には、本体10のいずれの方向に取り付けられてもよい。   The door 20 is attached to the main body 10 and covers the opening 12 formed in the main body 10 (heating chamber 11) so as to be freely opened and closed. The door 20 may be attached to the main body 10 via a hinge, or may be attached to the main body as a sliding type like a sliding door. When the high-frequency heating device 100 is a built-in type, it may be attached to the main body 10 in such a manner that the door 20 is pulled out. Furthermore, when attaching via a hinge, you may attach in any direction of the main body 10.

この扉20は、金属板24と、金属板24を前後方向から挟む内側ガラス26及び外側ガラス27と、金属板24の外周部29を覆うチョークカバー22とで構成されている。この金属板24の開口部12に対向する位置には加熱室11の内部が視認できるように複数の貫通穴が形成されている。また、扉20の外周部29の内部には、チョーク構造21が形成されている。ここでは、チョーク構造21が金属板24を複数回折り曲げて形成した場合を例に示している。なお、チョーク構造21は、所定の間隔でスリットを複数形成したくし歯形状とするとよい。また、チョーク構造21をくし歯形状とした場合において、スリットの個数を特に限定するものではない。さらに、金属板24は、チョーク構造21及び凸部30を形成できるものであればよく、特に材質を限定するものではない。   The door 20 includes a metal plate 24, an inner glass 26 and an outer glass 27 that sandwich the metal plate 24 in the front-rear direction, and a choke cover 22 that covers an outer peripheral portion 29 of the metal plate 24. A plurality of through holes are formed at positions facing the opening 12 of the metal plate 24 so that the inside of the heating chamber 11 can be seen. A choke structure 21 is formed inside the outer peripheral portion 29 of the door 20. Here, the case where the choke structure 21 is formed by bending a plurality of metal plates 24 is shown as an example. The choke structure 21 may have a comb shape in which a plurality of slits are formed at a predetermined interval. Further, when the choke structure 21 has a comb shape, the number of slits is not particularly limited. Furthermore, the metal plate 24 is not particularly limited as long as it can form the choke structure 21 and the convex portion 30.

金属板24には、外周部29と内側ガラス26との間で加熱室11側に突き出すような形状の凸部30が形成されている。この凸部30と加熱室11の内壁面とでマイクロ波を減衰するための経路である高周波伝播経路50を形成するようになっている。つまり、凸部30は、扉20と加熱室11の前面との間の隙間に向かって漏洩しようとするマイクロ波の経路を延長するための役目を果たすようになっている。なお、金属板24は、チョーク構造21及び凸部30を形成できるものであればよく、特に材質を限定するものではない。   The metal plate 24 is formed with a convex portion 30 having a shape protruding toward the heating chamber 11 between the outer peripheral portion 29 and the inner glass 26. The convex portion 30 and the inner wall surface of the heating chamber 11 form a high-frequency propagation path 50 that is a path for attenuating microwaves. That is, the convex portion 30 plays a role for extending a microwave path that tends to leak toward the gap between the door 20 and the front surface of the heating chamber 11. The metal plate 24 is not particularly limited as long as it can form the choke structure 21 and the convex portion 30.

すなわち、高周波伝播経路50は、所定の長さが確保されており、扉20と本体10との間の隙間から漏洩しようとするマイクロ波をチョーク構造21の内部に入る前の段階で十分減衰させておくためのものである。こうすることによって、チョーク構造21だけでなく、高周波伝播経路50でもマイクロ波の漏洩量を抑制することができるので、更に効率良くマイクロ波の漏洩量を抑制することができるようになっている。なお、凸部30は高周波伝播経路50を延長できる形状であればよく、特に形状を限定するものではない。また、図1では、凸部30が加熱室11を構成する壁に接していない場合を示しているが、凸部30が加熱室11を構成する壁に接していてもよい。   That is, the high-frequency propagation path 50 has a predetermined length, and sufficiently attenuates microwaves that are about to leak from the gap between the door 20 and the main body 10 before entering the inside of the choke structure 21. It is for keeping. By doing so, the amount of microwave leakage can be suppressed not only in the choke structure 21 but also in the high-frequency propagation path 50, so that the amount of microwave leakage can be suppressed more efficiently. In addition, the convex part 30 should just be a shape which can extend the high frequency propagation path | route 50, and does not specifically limit a shape. 1 shows a case where the convex portion 30 is not in contact with the wall constituting the heating chamber 11, but the convex portion 30 may be in contact with the wall constituting the heating chamber 11.

内側ガラス26は、扉20を閉じた状態において加熱室11の一面を構成する役目を果たしている。また、内側ガラス26は、扉20を閉じた状態において加熱室11を視認可能にしている。外側ガラス27は、扉20の外側表面を構成する役目を果たしている。また、外側ガラス27も内側ガラス26と同様に扉20を閉じた状態において加熱室11を視認可能にしている。なお、内側ガラス26及び外側ガラス27の材質を特に限定するものではないが、たとえば耐熱性が高く、透視性の良い材質で構成するとよい。   The inner glass 26 plays a role of constituting one surface of the heating chamber 11 with the door 20 closed. The inner glass 26 makes the heating chamber 11 visible when the door 20 is closed. The outer glass 27 plays a role of constituting the outer surface of the door 20. The outer glass 27 also makes the heating chamber 11 visible when the door 20 is closed, like the inner glass 26. In addition, although the material of the inner side glass 26 and the outer side glass 27 is not specifically limited, For example, it is good to comprise it with a material with high heat resistance and good transparency.

このチョーク構造21は、チョークカバー22で覆われており、チョーク構造21の内部にゴミや塵等を侵入させないようになっている。このチョークカバー22は、チョーク構造21の形状に対応しており、扉20と本体10との間の隙間を塞ぐような形状とするとよい。なお、チョークカバー22は、チョーク構造21の性能に与える影響が小さくなるようにマイクロ波を吸収する誘電損失係数が少ない素材で形成するとよい。たとえば、ポリプロピレンやPET(ポリエチレンテレフタレート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)等の樹脂でチョークカバー22を形成するとよい。   The choke structure 21 is covered with a choke cover 22 so that dust, dust and the like do not enter the choke structure 21. The choke cover 22 corresponds to the shape of the choke structure 21 and may have a shape that closes the gap between the door 20 and the main body 10. The choke cover 22 may be formed of a material having a small dielectric loss coefficient that absorbs microwaves so that the influence on the performance of the choke structure 21 is reduced. For example, the choke cover 22 may be formed of a resin such as polypropylene, PET (polyethylene terephthalate), or PBT (polybutylene terephthalate).

ここで、チョーク構造21の特徴について説明する。
チョーク構造21は、金属板24の外周部29を複数回折り曲げて袋小路形状にしたチョーク箱体23を形成することにより構成されている。このチョーク箱体23の内部にマイクロ波を導くことで、扉20と本体10との間の隙間から漏洩するマイクロ波の漏洩量を抑制するようになっている。つまり、扉20と本体10との間の隙間から漏洩しようとするマイクロ波をチョーク構造21のチョーク箱体23内に導き、チョーク箱体23の端部(a)で反射させ、その反射波とチョーク箱体23内に導かれるマイクロ波とを合成し、チョーク構造21の入り口部分(b)でのマイクロ波の電圧を最大、電流を最小とすることを利用してマイクロ波の漏洩量を抑制するのである。
Here, the features of the choke structure 21 will be described.
The choke structure 21 is configured by forming a chalk box body 23 in which a plurality of outer peripheral portions 29 of the metal plate 24 are bent and bent into a bag path shape. By introducing the microwave into the choke box body 23, the leakage amount of the microwave leaking from the gap between the door 20 and the main body 10 is suppressed. That is, the microwave that is about to leak from the gap between the door 20 and the main body 10 is guided into the choke box body 23 of the choke structure 21 and reflected by the end (a) of the choke box body 23. Microwave leakage is suppressed by combining the microwave guided into the choke box body 23 and maximizing the microwave voltage at the entrance (b) of the choke structure 21 and minimizing the current. To do.

こうすることによって、チョーク構造21の入り口部分(b)でのマイクロ波のみかけのインピーダンスを無限大(∞)とすることができ、扉20と本体10との間の隙間からのマイクロ波の漏洩量をなくす、あるいは少なくすることが可能になるのである。したがって、チョーク構造21は、扉20と本体10との間の隙間の入り口部分(c)からチョーク構造21の入り口部分(b)までの距離と、チョーク構造21の入り口部分(b)からチョーク箱体23の端部(a)までの距離とが、それぞれマイクロ波の波長の1/4程度となるように設定されている。このようにすれば、チョーク構造21の入り口部分(b)において、チョーク箱体23からの反射波と漏洩しようとするマイクロ波とが逆位相となり、合成されることになるからである。   By doing so, the apparent impedance of the microwave at the entrance portion (b) of the choke structure 21 can be made infinite (∞), and microwave leakage from the gap between the door 20 and the main body 10 can be achieved. It is possible to eliminate or reduce the amount. Therefore, the choke structure 21 includes the distance from the entrance portion (c) of the gap between the door 20 and the main body 10 to the entrance portion (b) of the choke structure 21 and the choke structure 21 to the choke box. The distance to the end (a) of the body 23 is set to be about 1/4 of the wavelength of the microwave. This is because the reflected wave from the choke box 23 and the microwave to be leaked are in opposite phases and synthesized at the entrance portion (b) of the choke structure 21.

次に、実施の形態1に係る高周波加熱装置100の特徴部分について説明する。
高周波加熱装置100は、扉20を閉めた状態において、高周波伝播経路50を形成するように扉20の外周部29の内壁に凸部30が形成されている。つまり、扉20に凸部30を形成することによって、高周波伝播経路50を形成し、扉20の外周部29に形成されているチョーク構造21に入る前の段階でマイクロ波の減衰を図っているのである。したがって、チョーク構造21でマイクロ波の漏洩を十分に抑制できないような場合であっても、その前段階において十分にマイクロ波を減衰させることが可能になっている。
Next, the characteristic part of the high frequency heating apparatus 100 according to Embodiment 1 will be described.
In the high-frequency heating device 100, the convex portion 30 is formed on the inner wall of the outer peripheral portion 29 of the door 20 so as to form the high-frequency propagation path 50 in a state where the door 20 is closed. That is, by forming the protrusion 30 on the door 20, the high-frequency propagation path 50 is formed, and the microwave is attenuated before entering the choke structure 21 formed on the outer peripheral portion 29 of the door 20. It is. Therefore, even if the choke structure 21 cannot sufficiently suppress leakage of the microwave, the microwave can be sufficiently attenuated in the previous stage.

このような凸部30を扉20に形成すると、たとえばチョーク構造21のマイクロ波抑制能力が低い場合や、扉20の所定部分からの漏洩量を特に抑制したい場合等に有効である。つまり、凸部30は、高周波加熱装置100の性能や用途に応じて、扉20の全体に形成してもよく、一部分にだけ形成してもよいのである。したがって、チョーク構造21だけでマイクロ波の漏洩量を抑制するものに比べて、更に安全性を高めることが可能なのである。また、凸部30を形成すれば、チョーク構造21の性能を重視しなくて済む。   Forming such a convex portion 30 on the door 20 is effective, for example, when the ability of the choke structure 21 to suppress microwaves is low or when it is desired to particularly suppress the amount of leakage from a predetermined portion of the door 20. That is, the convex part 30 may be formed in the whole door 20 according to the performance and use of the high frequency heating apparatus 100, and may be formed only in part. Therefore, the safety can be further improved as compared with the choke structure 21 that suppresses the amount of microwave leakage. Further, if the convex portion 30 is formed, the performance of the choke structure 21 need not be emphasized.

換言すると、チョーク構造21は金属板24を複数回折り曲げて形成するが、寸法や角度の調整が複雑で製造するための手間を多く要することになるが、凸部30はチョーク構造21ほど複雑な形状を有しておらず、凸部30を扉20に形成することでチョーク構造21を製造するために要する手間を軽減することが可能になるのである。また、この実施の形態1で示すように、チョーク構造21と凸部30とを組み合わせることによって、マイクロ波の漏洩量を十分に抑制することができる。   In other words, the choke structure 21 is formed by bending the metal plate 24 a plurality of times. However, the adjustment of dimensions and angles is complicated and requires a lot of labor for manufacturing, but the convex portion 30 is more complicated than the choke structure 21. By forming the convex part 30 on the door 20 without having a shape, it is possible to reduce the labor required for manufacturing the choke structure 21. Further, as shown in the first embodiment, by combining the choke structure 21 and the convex portion 30, the leakage amount of the microwave can be sufficiently suppressed.

実施の形態1では、チョーク構造21を形成する金属板24の折り曲げ回数、金属板24の材質、チョーク構造21自体の形状及び大きさを特に限定するものではない。つまり、このチョーク構造21は、上述のチョーク構造の原理を利用してマイクロ波の漏洩量を抑制できるものであればよく、照射されるマイクロ波の周波数や高周波加熱装置100の大きさ、設置場所等を考慮して金属板24の折り曲げ回数、金属板24の材質及びチョーク構造21自体の形状を決定するとよい。また、実施の形態1では、チョーク構造21が金属板24を複数回折り曲げて形成した場合を例に説明したが、これに限定するものではない。たとえば、曲面を形成するように金属板24を曲げてチョーク構造21を形成してもよい。   In the first embodiment, the number of times the metal plate 24 forming the choke structure 21 is bent, the material of the metal plate 24, and the shape and size of the choke structure 21 itself are not particularly limited. In other words, the choke structure 21 may be anything as long as it can suppress the amount of microwave leakage using the principle of the choke structure described above. The frequency of the irradiated microwave, the size of the high-frequency heating device 100, and the installation location The number of bending of the metal plate 24, the material of the metal plate 24, and the shape of the choke structure 21 itself may be determined in consideration of the above. In the first embodiment, the case where the choke structure 21 is formed by bending a plurality of metal plates 24 is described as an example, but the present invention is not limited to this. For example, the choke structure 21 may be formed by bending the metal plate 24 so as to form a curved surface.

実施の形態2.
図2は、本発明の実施の形態2に係る高周波加熱装置100aの主要断面を示す縦断面図である。ここで示す高周波加熱装置100aは、扉20aが閉められている状態を表している。図2に基づいて、高周波加熱装置100aの構成について説明する。なお、実施の形態2では実施の形態1との相違点を中心に説明し、実施の形態1と同一部分には、同一符号を付して説明を省略するものとする。
Embodiment 2. FIG.
FIG. 2 is a longitudinal sectional view showing a main section of the high-frequency heating device 100a according to Embodiment 2 of the present invention. The high-frequency heating device 100a shown here represents a state in which the door 20a is closed. Based on FIG. 2, the structure of the high frequency heating apparatus 100a is demonstrated. In the second embodiment, differences from the first embodiment will be mainly described, and the same parts as those in the first embodiment will be denoted by the same reference numerals and description thereof will be omitted.

この高周波加熱装置100aは、本体10と扉20aとを備えている。扉20aは、本体10に取り付けられており、本体10(加熱室11)に形成されている開口部12を開閉自在に覆うようになっている。また、扉20aの外周部29aの内部には、チョーク構造21aが形成されている。ここでは、チョーク構造21aが金属板24aを複数回折り曲げて形成した場合を例に示している。なお、チョーク構造21aは、所定の間隔でスリットを複数形成したくし歯形状とするとよい。また、チョーク構造21aをくし歯形状とした場合において、スリットの個数を特に限定するものではない。   The high-frequency heating device 100a includes a main body 10 and a door 20a. The door 20a is attached to the main body 10 and covers the opening 12 formed in the main body 10 (heating chamber 11) so as to be freely opened and closed. A choke structure 21a is formed inside the outer peripheral portion 29a of the door 20a. Here, a case where the choke structure 21a is formed by bending a plurality of metal plates 24a is shown as an example. The choke structure 21a may have a comb-tooth shape in which a plurality of slits are formed at a predetermined interval. Further, when the choke structure 21a has a comb shape, the number of slits is not particularly limited.

金属板24aには、外周部29aと内側ガラス26との間で加熱室11側に突き出している凸部の一例である伝播経路延長板金31が取り付けられている。この伝播経路延長板金31と加熱室11の内壁面とでマイクロ波を減衰するための経路である高周波伝播経路50aを形成するようになっている。つまり、伝播経路延長板金31は、扉20aと加熱室11の前面との間の隙間に向かって漏洩しようとするマイクロ波の経路を延長するための役目を果たすようになっている。なお、伝播経路延長板金31を形成する金属板の材質を特に限定するものではない。   A propagation path extending sheet metal 31, which is an example of a convex portion protruding toward the heating chamber 11 between the outer peripheral portion 29 a and the inner glass 26, is attached to the metal plate 24 a. The propagation path extending sheet metal 31 and the inner wall surface of the heating chamber 11 form a high-frequency propagation path 50a that is a path for attenuating microwaves. In other words, the propagation path extending sheet metal 31 plays a role for extending a microwave path that tends to leak toward the gap between the door 20a and the front surface of the heating chamber 11. The material of the metal plate that forms the propagation path extending sheet metal 31 is not particularly limited.

この伝播経路延長板金31は、実施の形態1で説明した凸部30と同様な役目を果たすものであるが、凸部30のように金属板24を加工して形成したものではなく、金属板24aに取り付けるようになっている。なお、伝播経路延長板金31は高周波伝播経路50aを形成できる形状であればよく、特に形状を限定するものではない。また、図2では、伝播経路延長板金31が加熱室11を構成する壁に接していない場合を示しているが、伝播経路延長板金31が加熱室11を構成する壁に接していてもよい(図3参照)。   The propagation path extending sheet metal 31 serves the same function as the convex part 30 described in the first embodiment, but is not formed by processing the metal plate 24 like the convex part 30. 24a is attached. The propagation path extension sheet metal 31 is not particularly limited as long as it has a shape capable of forming the high frequency propagation path 50a. 2 shows the case where the propagation path extending sheet metal 31 is not in contact with the wall constituting the heating chamber 11, the propagation path extending sheet metal 31 may be in contact with the wall constituting the heating chamber 11 ( (See FIG. 3).

次に、実施の形態2に係る高周波加熱装置100aの特徴部分について説明する。
高周波加熱装置100aは、扉20aを閉めた状態において、高周波伝播経路50aを形成するように扉20aの外周部29aの内壁に伝播経路延長板金31を取り付けてある。つまり、扉20aに伝播経路延長板金31を取り付けることによって、高周波伝播経路50aを形成し、扉20aの外周部29aの内部に形成されているチョーク構造21aに入る前の段階でマイクロ波の減衰を図っているのである。したがって、チョーク構造21aでマイクロ波の漏洩を十分に抑制できないような場合であっても、その前段階において十分にマイクロ波を減衰させることが可能になっている。
Next, the characteristic part of the high-frequency heating device 100a according to Embodiment 2 will be described.
In the high-frequency heating device 100a, the propagation path extending sheet metal 31 is attached to the inner wall of the outer peripheral portion 29a of the door 20a so as to form the high-frequency propagation path 50a when the door 20a is closed. That is, by attaching the propagation path extension sheet metal 31 to the door 20a, the high frequency propagation path 50a is formed, and the microwave is attenuated before entering the choke structure 21a formed in the outer peripheral portion 29a of the door 20a. It is intended. Therefore, even when the choke structure 21a cannot sufficiently suppress leakage of the microwave, the microwave can be sufficiently attenuated in the previous stage.

このような伝播経路延長板金31を扉20aに取り付けると、たとえばチョーク構造21aのマイクロ波抑制能力が低い場合や、扉20aの所定部分からの漏洩量を特に抑制したい場合等に有効である。つまり、伝播経路延長板金31は、高周波加熱装置100aの性能や用途に応じて、扉20aの全体に形成してもよく、一部分にだけ形成してもよいのである。したがって、チョーク構造だけでマイクロ波の漏洩量を抑制するものに比べて、更に安全性を高めることが可能なのである。また、伝播経路延長板金31を形成すれば、チョーク構造21aの性能を重視しなくて済む。   When such a propagation path extending sheet metal 31 is attached to the door 20a, it is effective, for example, when the ability of the choke structure 21a to suppress microwaves is low or when it is desired to particularly suppress the amount of leakage from a predetermined portion of the door 20a. That is, the propagation path extending sheet metal 31 may be formed on the entire door 20a or may be formed only on a part according to the performance and application of the high-frequency heating device 100a. Therefore, the safety can be further improved as compared with the choke structure alone that suppresses the amount of microwave leakage. Further, if the propagation path extending sheet metal 31 is formed, the performance of the choke structure 21a need not be emphasized.

換言すると、チョーク構造21aは金属板24aを複数回折り曲げて形成するが、寸法や角度の調整が複雑で製造するための手間を多く要することになるが、伝播経路延長板金31はチョーク構造21aほど複雑な形状を有しておらず、伝播経路延長板金31を取り付けることでチョーク構造21aを製造するために要する手間を軽減することが可能になるのである。また、この実施の形態2で示すように、チョーク構造21aと伝播経路延長板金31とを組み合わせることによって、マイクロ波の漏洩量を十分に抑制することができる。さらに、伝播経路延長板金31は、実施の形態1で示した凸部30を形成するよりも容易に取り付けることができる。   In other words, the choke structure 21a is formed by bending a plurality of metal plates 24a. However, the adjustment of the size and angle is complicated and much labor is required to manufacture, but the propagation path extension sheet metal 31 is as large as the choke structure 21a. It does not have a complicated shape, and by attaching the propagation path extending sheet metal 31, it is possible to reduce the effort required to manufacture the choke structure 21a. Further, as shown in the second embodiment, the amount of microwave leakage can be sufficiently suppressed by combining the choke structure 21a and the propagation path extending sheet metal 31. Further, the propagation path extending sheet metal 31 can be attached more easily than forming the convex part 30 shown in the first embodiment.

実施の形態2では、チョーク構造21aを形成する金属板24aの折り曲げ回数、金属板24aの材質、チョーク構造21a自体の形状及び大きさを特に限定するものではない。つまり、このチョーク構造21aは、上述のチョーク構造の原理を利用してマイクロ波の漏洩量を抑制できるものであればよく、照射されるマイクロ波の周波数や高周波加熱装置100aの大きさ、設置場所等を考慮して金属板24aの折り曲げ回数、金属板24aの材質及びチョーク構造21a自体の形状を決定するとよい。   In the second embodiment, the number of bending of the metal plate 24a forming the choke structure 21a, the material of the metal plate 24a, and the shape and size of the choke structure 21a itself are not particularly limited. In other words, the choke structure 21a may be anything as long as the amount of microwave leakage can be suppressed by using the principle of the choke structure described above. The frequency of the irradiated microwave, the size of the high-frequency heating device 100a, and the installation location The number of bending of the metal plate 24a, the material of the metal plate 24a, and the shape of the choke structure 21a itself may be determined in consideration of the above.

また、実施の形態2では、チョーク構造21aが金属板24aを複数回折り曲げて形成した場合を例に説明したが、これに限定するものではない。たとえば、曲面を形成するように金属板24aを曲げてチョーク構造21aを形成してもよい。なお、伝播経路延長板金31は、扉20aの外周部29aの内壁に取り付けられるものであればよく、特に材質を限定するものではない。   In the second embodiment, the case where the choke structure 21a is formed by bending a plurality of metal plates 24a is described as an example, but the present invention is not limited to this. For example, the choke structure 21a may be formed by bending the metal plate 24a so as to form a curved surface. The propagation path extending sheet metal 31 is not particularly limited as long as it is attached to the inner wall of the outer peripheral portion 29a of the door 20a.

実施の形態3.
図3は、本発明の実施の形態3に係る高周波加熱装置100bの主要断面を示す縦断面図である。ここで示す高周波加熱装置100bは、扉20bが閉められている状態を表している。図3に基づいて、高周波加熱装置100bの構成について説明する。なお、実施の形態3では実施の形態1及び実施の形態2との相違点を中心に説明し、実施の形態1及び実施の形態2と同一部分には、同一符号を付して説明を省略するものとする。
Embodiment 3 FIG.
FIG. 3 is a longitudinal sectional view showing a main section of a high-frequency heating device 100b according to Embodiment 3 of the present invention. The high-frequency heating device 100b shown here represents a state in which the door 20b is closed. Based on FIG. 3, the structure of the high frequency heating apparatus 100b is demonstrated. In the third embodiment, differences from the first and second embodiments will be mainly described, and the same parts as those in the first and second embodiments will be denoted by the same reference numerals and the description thereof will be omitted. It shall be.

この高周波加熱装置100bは、本体10と扉20bとを備えている。扉20bは、本体10に取り付けられており、本体10(加熱室11)に形成されている開口部12を開閉自在に覆うようになっている。また、金属板24bの外周部29bの内部には、チョーク構造21bが形成されている。ここでは、チョーク構造21bが金属板24bを複数回折り曲げて形成した場合を例に示している。なお、チョーク構造21bは、所定の間隔でスリットを複数形成したくし歯形状とするとよい。また、チョーク構造21bをくし歯形状とした場合において、スリットの個数を特に限定するものではない。   The high-frequency heating device 100b includes a main body 10 and a door 20b. The door 20b is attached to the main body 10, and covers the opening 12 formed in the main body 10 (heating chamber 11) so as to be freely opened and closed. A choke structure 21b is formed inside the outer peripheral portion 29b of the metal plate 24b. Here, a case where the choke structure 21b is formed by bending a plurality of metal plates 24b is shown as an example. The choke structure 21b may have a comb shape in which a plurality of slits are formed at a predetermined interval. In addition, when the choke structure 21b has a comb shape, the number of slits is not particularly limited.

金属板24bには、外周部29bと内側ガラス26との間で加熱室11側に突き出している凸部の一例である伝播経路延長板金32が取り付けられている。この伝播経路延長板金32と加熱室11の内壁面とでマイクロ波を減衰するための経路である高周波伝播経路50bを形成するようになっている。つまり、伝播経路延長板金32は、扉20bと加熱室11の前面との間の隙間に向かって漏洩しようとするマイクロ波の経路を延長するための役目を果たすようになっている。なお、伝播経路延長板金32を形成する金属板の材質を特に限定するものではない。   A propagation path extending sheet metal 32 that is an example of a convex portion protruding toward the heating chamber 11 between the outer peripheral portion 29b and the inner glass 26 is attached to the metal plate 24b. The propagation path extending sheet metal 32 and the inner wall surface of the heating chamber 11 form a high-frequency propagation path 50b that is a path for attenuating microwaves. In other words, the propagation path extending sheet metal 32 serves to extend the microwave path that tends to leak toward the gap between the door 20 b and the front surface of the heating chamber 11. The material of the metal plate forming the propagation path extending sheet metal 32 is not particularly limited.

この伝播経路延長板金32は、実施の形態1で説明した凸部30と同様な役目を果たすものであるが、凸部30のように金属板24を加工して形成したものではなく、金属板24bに取り付けるようになっている。なお、伝播経路延長板金32は高周波伝播経路50bを形成できる形状であればよく、特に形状を限定するものではない。また、伝播経路延長板金32は、図3に示すように加熱室11を構成する内壁面に接するようになっている。   The propagation path extending sheet metal 32 serves the same function as the convex portion 30 described in the first embodiment, but is not formed by processing the metal plate 24 like the convex portion 30. 24b is attached. Note that the propagation path extending sheet metal 32 is not particularly limited as long as it has a shape capable of forming the high-frequency propagation path 50b. Further, the propagation path extending sheet metal 32 is in contact with the inner wall surface constituting the heating chamber 11 as shown in FIG.

次に、実施の形態3に係る高周波加熱装置100bの特徴部分について説明する。
高周波加熱装置100bは、扉20bを閉めた状態において、高周波伝播経路50bを形成するように扉20bの外周部29bの内壁に伝播経路延長板金32を取り付けてある。つまり、扉20bに伝播経路延長板金32を取り付けることによって、高周波伝播経路50bを形成し、扉20bの外周部29bの内部に形成されているチョーク構造21bに入る前の段階でマイクロ波の減衰を図っているのである。したがって、チョーク構造21bでマイクロ波の漏洩を十分に抑制できないような場合であっても、その前段階において十分にマイクロ波を減衰させることが可能になっている。
Next, the characteristic part of the high frequency heating apparatus 100b according to Embodiment 3 will be described.
In the high-frequency heating device 100b, the propagation path extending sheet metal 32 is attached to the inner wall of the outer peripheral portion 29b of the door 20b so as to form the high-frequency propagation path 50b when the door 20b is closed. That is, by attaching the propagation path extension sheet metal 32 to the door 20b, the high frequency propagation path 50b is formed, and the microwave is attenuated before entering the choke structure 21b formed in the outer peripheral portion 29b of the door 20b. It is intended. Therefore, even when the choke structure 21b cannot sufficiently suppress the leakage of the microwave, the microwave can be sufficiently attenuated in the previous stage.

この伝播経路延長板金32は、実施の形態2で説明した伝播経路延長板金31と同様の役目を果たすものである。実施の形態2で説明した伝播経路延長板金31は、加熱室11の内壁面に接しないようにしたものであるが、伝播経路延長板金32は、接触部が形成されており(図4参照)、加熱室11の内壁面に接触するようになっている。実施の形態2の伝播経路延長板金31のように、加熱室11の壁に接するようにしなくても高周波伝播経路50aが延長できるのでマイクロ波の漏洩量を抑制することができるが、伝播経路延長板金32のように、加熱室11の壁に接するようにした方がマイクロ波の漏洩量を更に抑制することができる。   The propagation path extension sheet metal 32 serves the same function as the propagation path extension sheet metal 31 described in the second embodiment. The propagation path extension sheet metal 31 described in the second embodiment is configured not to contact the inner wall surface of the heating chamber 11, but the propagation path extension sheet metal 32 has a contact portion (see FIG. 4). The heating chamber 11 comes into contact with the inner wall surface. Like the propagation path extending sheet metal 31 of the second embodiment, the high frequency propagation path 50a can be extended without being in contact with the wall of the heating chamber 11, so that the amount of microwave leakage can be suppressed. The amount of microwave leakage can be further suppressed by contacting the wall of the heating chamber 11 like the sheet metal 32.

伝播経路延長板金32を加熱室11の内壁面に接触すると、加熱室11の外部に伝播しようとするマイクロ波の経路を高周波伝播経路50bで狭めることができ、マイクロ波を加熱室11の内部に留めておくことができるようになるからである。すなわち、伝播経路延長板金32のように加熱室11の内壁面に接触するようにしても多少の隙間ができてしまうので、伝播経路延長板金32を取り付けることで高周波伝播経路50bを形成してマイクロ波の経路を延長するようになっているのである。   When the propagation path extending sheet metal 32 is brought into contact with the inner wall surface of the heating chamber 11, the microwave path to be propagated to the outside of the heating chamber 11 can be narrowed by the high-frequency propagation path 50 b, and the microwave is brought into the heating chamber 11. This is because it can be kept. That is, even if it contacts with the inner wall surface of the heating chamber 11 like the propagation path extension sheet metal 32, a slight gap is formed. Therefore, by attaching the propagation path extension sheet metal 32, the high-frequency propagation path 50b is formed and the micro path is formed. It is designed to extend the wave path.

このような伝播経路延長板金32を扉20bに取り付けると、たとえばチョーク構造21bのマイクロ波抑制能力が低い場合や、扉20bの所定部分からの漏洩量を特に抑制したい場合等に有効である。つまり、伝播経路延長板金32は、高周波加熱装置100bの性能や用途に応じて、扉20bの全体に形成してもよく、一部分にだけ形成してもよいのである。したがって、伝播経路延長板金31を形成したものに比べて、更に安全性を高めることが可能なのである。   When such a propagation path extending sheet metal 32 is attached to the door 20b, it is effective, for example, when the ability of the choke structure 21b to suppress microwaves is low, or when it is desired to particularly suppress the amount of leakage from a predetermined portion of the door 20b. That is, the propagation path extending sheet metal 32 may be formed on the entire door 20b or may be formed only on a part thereof depending on the performance and application of the high-frequency heating device 100b. Therefore, the safety can be further improved as compared with the case where the propagation path extending sheet metal 31 is formed.

図4は、伝播経路延長板金32の形状の一例を示す斜視図である。図4に基づいて、伝播経路延長板金32の特徴部分について説明する。伝播経路延長板金32は、加熱室11の壁に接触するようになっているために、接触による加熱室11及び伝播経路延長板金32の双方に生じる損失を低減するような材質で形成することが望ましい。つまり、伝播経路延長板金32の材質を特に限定するものではないが、弾性の高い金属を材質として形成するとよいのである。そして、伝播経路延長板金32は、その材質を直角に折り曲げて金属板24bとの平行面41と、加熱室11の壁との平行面42とを形成し、平行面42を所定の角度で折り曲げて加熱室11の壁との接触面(接触部)43を形成して製造されるようになっている。   FIG. 4 is a perspective view showing an example of the shape of the propagation path extending sheet metal 32. A characteristic portion of the propagation path extending sheet metal 32 will be described with reference to FIG. Since the propagation path extension sheet metal 32 comes into contact with the wall of the heating chamber 11, the propagation path extension sheet metal 32 may be formed of a material that reduces loss generated in both the heating chamber 11 and the propagation path extension sheet metal 32 due to the contact. desirable. That is, the material of the propagation path extending sheet metal 32 is not particularly limited, but a metal having high elasticity may be formed as a material. The propagation path extension sheet metal 32 is bent at a right angle to form a parallel surface 41 with the metal plate 24b and a parallel surface 42 with the wall of the heating chamber 11, and the parallel surface 42 is bent at a predetermined angle. Thus, a contact surface (contact portion) 43 with the wall of the heating chamber 11 is formed and manufactured.

また、伝播経路延長板金32には、所定の間隔でスリット40が形成されている。このスリット40は、チョーク構造21bに形成されているスリットと同様の目的で形成されている。つまり、外周部29に沿って伝播するマイクロ波を減衰するために形成されているのである。さらに、伝播経路延長板金32は、加熱室11の壁と接触させるために、加熱室11の壁と平行となる面の途中に角度を設けている。なお、伝播経路延長板金32に形成するスリット40の個数、及び、加熱室11の壁と平行となる面の途中に設ける角度を特に限定するものではない。   In addition, slits 40 are formed in the propagation path extension sheet metal 32 at a predetermined interval. The slit 40 is formed for the same purpose as the slit formed in the choke structure 21b. That is, it is formed to attenuate the microwave propagating along the outer peripheral portion 29. Further, the propagation path extending sheet metal 32 is provided with an angle in the middle of a plane parallel to the wall of the heating chamber 11 in order to make contact with the wall of the heating chamber 11. The number of slits 40 formed in the propagation path extending sheet metal 32 and the angle provided in the middle of the surface parallel to the wall of the heating chamber 11 are not particularly limited.

実施の形態3では、チョーク構造21bを形成する金属板24bの折り曲げ回数、金属板24bの材質、チョーク構造21b自体の形状及び大きさを特に限定するものではない。つまり、このチョーク構造21bは、上述のチョーク構造の原理を利用してマイクロ波の漏洩量を抑制できるものであればよく、照射されるマイクロ波の周波数や高周波加熱装置100bの大きさ、設置場所等を考慮して金属板24bの折り曲げ回数、金属板24bの材質及びチョーク構造21b自体の形状を決定するとよい。   In the third embodiment, the number of bending of the metal plate 24b forming the choke structure 21b, the material of the metal plate 24b, and the shape and size of the choke structure 21b itself are not particularly limited. That is, the choke structure 21b may be anything that can suppress the amount of microwave leakage using the principle of the choke structure described above. The frequency of the irradiated microwave, the size of the high-frequency heating device 100b, and the installation location The number of bending of the metal plate 24b, the material of the metal plate 24b, and the shape of the choke structure 21b itself may be determined in consideration of the above.

また、実施の形態3では、チョーク構造21bが金属板24bを複数回折り曲げて形成した場合を例に説明したが、これに限定するものではない。たとえば、曲面を形成するように金属板24bを曲げてチョーク構造21bを形成してもよい。なお、伝播経路延長板金32は、扉20bの外周部29bの内壁に取り付けられるものであればよく、特に材質を限定するものではない。   In the third embodiment, the case where the choke structure 21b is formed by bending a plurality of metal plates 24b is described as an example. However, the present invention is not limited to this. For example, the choke structure 21b may be formed by bending the metal plate 24b so as to form a curved surface. The propagation path extending sheet metal 32 is not particularly limited as long as it is attached to the inner wall of the outer peripheral portion 29b of the door 20b.

また、伝播経路延長板金32は、平行面42を所定の角度で折り曲げて接触面43を形成し加熱室11の壁と接触させるようにした場合を例に説明したが、これに限定するものではない。たとえば、伝播経路延長板金32を製造する材質を直角に折り曲げずに、金属板24bとの平行面41と、加熱室11の壁との接触面43とだけを形成して加熱室11の壁と接触させるようにしてもよい。なお、図4で示したようなスリット40を実施の形態2の伝播経路延長板金32に形成してもよい。   Further, the propagation path extending sheet metal 32 has been described as an example in which the parallel surface 42 is bent at a predetermined angle to form the contact surface 43 and contact the wall of the heating chamber 11, but the present invention is not limited thereto. Absent. For example, the material for manufacturing the propagation path extending sheet metal 32 is not bent at a right angle, but only the parallel surface 41 with the metal plate 24 b and the contact surface 43 with the wall of the heating chamber 11 are formed, and the wall of the heating chamber 11 is formed. You may make it contact. 4 may be formed in the propagation path extending sheet metal 32 of the second embodiment.

実施の形態4.
図5は、本発明の実施の形態4に係る高周波加熱装置100cの主要断面を示す縦断面図である。ここで示す高周波加熱装置100cは、扉20cが閉められている状態を表している。図5に基づいて、高周波加熱装置100cの構成について説明する。なお、実施の形態4では実施の形態1〜実施の形態3との相違点を中心に説明し、実施の形態1〜実施の形態3と同一部分には、同一符号を付して説明を省略するものとする。
Embodiment 4 FIG.
FIG. 5 is a longitudinal sectional view showing a main section of a high-frequency heating device 100c according to Embodiment 4 of the present invention. The high-frequency heating device 100c shown here represents a state in which the door 20c is closed. Based on FIG. 5, the structure of the high frequency heating apparatus 100c is demonstrated. In the fourth embodiment, differences from the first to third embodiments will be mainly described, and the same parts as those in the first to third embodiments will be denoted by the same reference numerals and the description thereof will be omitted. It shall be.

この高周波加熱装置100cは、本体10と扉20cとを備えている。扉20cは、本体10に取り付けられており、本体10(加熱室11)に形成されている開口部12を開閉自在に覆うようになっている。また、金属板24cの外周部29bには、チョーク構造21cが形成されている。ここでは、チョーク構造21cが金属板24cを複数回折り曲げて形成した場合を例に示している。なお、チョーク構造21cは、所定の間隔でスリットを複数形成したくし歯形状とするとよい。また、チョーク構造21bをくし歯形状とした場合において、スリットの個数を特に限定するものではない。   The high-frequency heating device 100c includes a main body 10 and a door 20c. The door 20c is attached to the main body 10, and covers the opening 12 formed in the main body 10 (heating chamber 11) so as to be freely opened and closed. A choke structure 21c is formed on the outer peripheral portion 29b of the metal plate 24c. Here, a case where the choke structure 21c is formed by bending a plurality of metal plates 24c is shown as an example. Note that the choke structure 21c may have a comb shape in which a plurality of slits are formed at predetermined intervals. In addition, when the choke structure 21b has a comb shape, the number of slits is not particularly limited.

金属板24cには、外周部29cと内側ガラス26との間で加熱室11側に突き出している凸部の一例である伝播経路延長板金33が取り付けられている。この伝播経路延長板金33と加熱室11の内壁面とでマイクロ波を減衰するための経路である高周波伝播経路50cを形成するようになっている。つまり、伝播経路延長板金33は、扉20cと加熱室11の前面との間の隙間に向かって漏洩しようとするマイクロ波の経路を延長するための役目を果たすようになっている。なお、伝播経路延長板金33を形成する金属板の材質を特に限定するものではない。   A propagation path extending sheet metal 33, which is an example of a convex portion protruding toward the heating chamber 11 between the outer peripheral portion 29c and the inner glass 26, is attached to the metal plate 24c. The propagation path extending sheet metal 33 and the inner wall surface of the heating chamber 11 form a high-frequency propagation path 50c that is a path for attenuating microwaves. In other words, the propagation path extending sheet metal 33 serves to extend the microwave path that tends to leak toward the gap between the door 20 c and the front surface of the heating chamber 11. The material of the metal plate that forms the propagation path extending sheet metal 33 is not particularly limited.

この伝播経路延長板金33は、実施の形態1で説明した凸部30と同様な役目を果たすものであるが、凸部30のように金属板24を加工して形成したものではなく、金属板24cに取り付けるようになっている。なお、伝播経路延長板金33は高周波伝播経路50cを延長できる形状であればよく、特に形状を限定するものではない。また、伝播経路延長板金33は、図5に示すように加熱室11を構成する内壁面に接するようになっている。   The propagation path extending sheet metal 33 serves the same function as the convex portion 30 described in the first embodiment, but is not formed by processing the metal plate 24 like the convex portion 30. 24c is attached. The propagation path extending sheet metal 33 is not particularly limited as long as it has a shape that can extend the high-frequency propagation path 50c. Further, the propagation path extending sheet metal 33 is in contact with the inner wall surface constituting the heating chamber 11 as shown in FIG.

次に、実施の形態4に係る高周波加熱装置100cの特徴部分について説明する。
高周波加熱装置100cは、扉20cを閉めた状態において、高周波伝播経路50cを形成するように扉20cの外周部29cの内壁に伝播経路延長板金33を取り付けてある。つまり、扉20cに伝播経路延長板金33を取り付けることによって、高周波伝播経路50cを形成し、扉20cの外周部29cの内部に形成されているチョーク構造21cに入る前の段階でマイクロ波の減衰を図っているのである。したがって、チョーク構造21cでマイクロ波の漏洩を十分に抑制できないような場合であっても、その前段階において十分にマイクロ波を減衰させることが可能になっている。
Next, the characteristic part of the high-frequency heating device 100c according to Embodiment 4 will be described.
In the high-frequency heating device 100c, the propagation path extending sheet metal 33 is attached to the inner wall of the outer peripheral portion 29c of the door 20c so as to form the high-frequency propagation path 50c when the door 20c is closed. That is, by attaching the propagation path extension sheet metal 33 to the door 20c, the high frequency propagation path 50c is formed, and the microwave is attenuated before entering the choke structure 21c formed inside the outer peripheral portion 29c of the door 20c. It is intended. Therefore, even when the choke structure 21c cannot sufficiently suppress the leakage of the microwave, the microwave can be sufficiently attenuated in the previous stage.

この伝播経路延長板金33は、実施の形態2で説明した伝播経路延長板金31と同様の役目を果たすものである。実施の形態2で説明した伝播経路延長板金31は、加熱室11の内壁面に接しないようにしたものであるが、伝播経路延長板金33は、接触部が形成されており、加熱室11の内壁面に接触するようになっている。実施の形態2の伝播経路延長板金31のように、加熱室11の壁に接するようにしなくても高周波伝播経路50aが延長できるのでマイクロ波の漏洩量を抑制することができるが、伝播経路延長板金33のように、加熱室11の壁に接するようにした方がマイクロ波の漏洩量を更に抑制することができる。   The propagation path extension sheet metal 33 plays the same role as the propagation path extension sheet metal 31 described in the second embodiment. The propagation path extending sheet metal 31 described in the second embodiment is configured not to contact the inner wall surface of the heating chamber 11, but the propagation path extending sheet metal 33 is formed with a contact portion. It comes in contact with the inner wall surface. Like the propagation path extending sheet metal 31 of the second embodiment, the high frequency propagation path 50a can be extended without being in contact with the wall of the heating chamber 11, so that the amount of microwave leakage can be suppressed. The amount of microwave leakage can be further suppressed by contacting the wall of the heating chamber 11 like the sheet metal 33.

また、この伝播経路延長板金33は、扉20cの外周部29cの内部に収容可能な構成となっている。そして、伝播経路延長板金33は、図5に示すように扉20cが閉じられた状態において加熱室11側に突き出すようになっている。扉20cには、タクトスイッチ60と、モータ61と、配線62とが内蔵されている。また、開口部12のタクトスイッチ60と対向する位置には、スイッチ凸部65が設けられている。すなわち、扉20cが閉じられると、開口部12に設けられているスイッチ凸部65でタクトスイッチ60が押されるようになっているのである。   Further, the propagation path extending sheet metal 33 is configured to be accommodated inside the outer peripheral portion 29c of the door 20c. And the propagation path | route extension sheet metal 33 protrudes in the heating chamber 11 side in the state which the door 20c was closed, as shown in FIG. The door 20c incorporates a tact switch 60, a motor 61, and a wiring 62. Further, a switch convex portion 65 is provided at a position facing the tact switch 60 of the opening 12. That is, when the door 20c is closed, the tact switch 60 is pushed by the switch convex portion 65 provided in the opening 12.

タクトスイッチ60がスイッチ凸部65によって押されると、その情報がタクトスイッチ60と配線62を介して接続されている図示省略の制御基板に伝達される。この制御基板は、扉20cが閉じられたことを認識してモータ61を動作させる。モータ61が動作すると、そのモータ61に接続されている伝播経路延長板金33が加熱室11内部に突き出るようになっている。そして、タクトスイッチ60がスイッチ凸部65から離れると、その情報が制御基板に伝達され、扉20cが開けられたことを認識してモータ61を動作させ、伝播経路延長板金33を扉20c内に収容するようになっている。   When the tact switch 60 is pushed by the switch convex portion 65, the information is transmitted to a control board (not shown) connected to the tact switch 60 via the wiring 62. The control board recognizes that the door 20c is closed and operates the motor 61. When the motor 61 is operated, the propagation path extending sheet metal 33 connected to the motor 61 protrudes into the heating chamber 11. When the tact switch 60 is separated from the switch convex portion 65, the information is transmitted to the control board, the motor 61 is operated by recognizing that the door 20c has been opened, and the propagation path extending sheet metal 33 is moved into the door 20c. It is designed to be accommodated.

以上のように、扉20cを閉めたことに連動して伝播経路延長板金33を加熱室11側に突き出させるのである。このような構成とすれば、扉20cを開けたときにおいて凸部である伝播経路延長板金33が隠れた状態となって扉20cの加熱室11側の表面が平たい形状となるので、ユーザの使い勝手が向上することになる。ここでは、伝播経路延長板金33が加熱室11の壁に接触している場合を例に説明したが、これに限定するものではなく、実施の形態1で説明したように接触させなくてもよい。   As described above, the propagation path extending sheet metal 33 is projected to the heating chamber 11 side in conjunction with the closing of the door 20c. With such a configuration, when the door 20c is opened, the propagation path extending sheet metal 33, which is a convex portion, is hidden, and the surface of the door 20c on the heating chamber 11 side is flat. Will be improved. Here, the case where the propagation path extending sheet metal 33 is in contact with the wall of the heating chamber 11 has been described as an example. However, the present invention is not limited to this, and may not be contacted as described in the first embodiment. .

なお、制御基板は、本体10のどこに設けられていてもよいが、図示省略の操作パネル部の近傍や、図示省略のドアアーム周辺等の目立たない位置に設けるとよい。また、伝播経路延長板金33に図4で示したようなスリット40を形成してもよい。この伝播経路延長板金33は、扉20cの全体に形成してもよく、一部分にだけ形成してもよい。さらに、伝播経路延長板金33の材質を特に限定するものではないが、弾性の高い金属を材質として形成するとよい。   The control board may be provided anywhere on the main body 10, but may be provided in an inconspicuous position such as in the vicinity of an operation panel unit (not shown) or around a door arm (not shown). Further, the slit 40 as shown in FIG. 4 may be formed in the propagation path extending sheet metal 33. The propagation path extending sheet metal 33 may be formed on the entire door 20c or may be formed only on a part thereof. Further, although the material of the propagation path extending sheet metal 33 is not particularly limited, it is preferable to form a highly elastic metal as a material.

実施の形態4では、チョーク構造21cを形成する金属板24cの折り曲げ回数、金属板24cの材質、チョーク構造21c自体の形状及び大きさを特に限定するものではない。つまり、このチョーク構造21cは、上述のチョーク構造の原理を利用してマイクロ波の漏洩量を抑制できるものであればよく、照射されるマイクロ波の周波数や高周波加熱装置100cの大きさ、設置場所等を考慮して金属板24cの折り曲げ回数、金属板24cの材質及びチョーク構造21c自体の形状を決定するとよい。   In the fourth embodiment, the number of bending of the metal plate 24c forming the choke structure 21c, the material of the metal plate 24c, and the shape and size of the choke structure 21c itself are not particularly limited. In other words, the choke structure 21c may be anything as long as it can suppress the amount of microwave leakage using the principle of the choke structure described above. The frequency of the irradiated microwave, the size of the high-frequency heating device 100c, and the installation location The number of bending of the metal plate 24c, the material of the metal plate 24c, and the shape of the choke structure 21c itself may be determined in consideration of the above.

また、実施の形態4では、チョーク構造21cが金属板24cを複数回折り曲げて形成した場合を例に説明したが、これに限定するものではない。たとえば、曲面を形成するように金属板24cを曲げてチョーク構造21cを形成してもよい。なお、伝播経路延長板金33は、扉20cの外周部29bに収容可能なものであればよく、特に材質を限定するものではない。   In the fourth embodiment, the case where the choke structure 21c is formed by bending a plurality of metal plates 24c is described as an example, but the present invention is not limited to this. For example, the choke structure 21c may be formed by bending the metal plate 24c so as to form a curved surface. The propagation path extending sheet metal 33 is not particularly limited as long as it can be accommodated in the outer peripheral portion 29b of the door 20c.

実施の形態4では、扉20cにタクトスイッチ60、モータ61及び配線62を内蔵した場合を例に説明したが、これに限定するものではない。たとえば、スイッチ凸部65または伝播経路延長板金33のいずれかが押されることによって、シーソー構造を介して伝播経路延長板金33を突き出させるような構成としてもよい。このようにすれば、扉20cの内部に配線62を設けなくて済み、扉20cの薄型化も実現することが可能になる。また、実施の形態1〜実施の形態4で説明した内容を組み合わせてもよい。   In the fourth embodiment, the case where the tact switch 60, the motor 61, and the wiring 62 are built in the door 20c has been described as an example, but the present invention is not limited to this. For example, the configuration may be such that the propagation path extension sheet metal 33 is protruded through the seesaw structure when either the switch convex portion 65 or the propagation path extension sheet metal 33 is pushed. In this way, it is not necessary to provide the wiring 62 inside the door 20c, and the door 20c can be thinned. Further, the contents described in the first to fourth embodiments may be combined.

実施の形態1に係る高周波加熱装置の主要断面を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the main cross sections of the high frequency heating apparatus which concerns on Embodiment 1. FIG. 実施の形態2に係る高周波加熱装置の主要断面を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the main cross sections of the high frequency heating apparatus which concerns on Embodiment 2. FIG. 実施の形態3に係る高周波加熱装置の主要断面を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the main cross sections of the high frequency heating apparatus which concerns on Embodiment 3. 伝播経路延長板金の形状の一例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows an example of the shape of a propagation path | route extension sheet metal. 実施の形態4に係る高周波加熱装置の主要断面を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the main cross sections of the high frequency heating apparatus which concerns on Embodiment 4.

符号の説明Explanation of symbols

10 本体、11 加熱室、12 開口部、20 扉、20a 扉、20b 扉、20c 扉、21 チョーク構造、21a チョーク構造、21b チョーク構造、21c チョーク構造、22 チョークカバー、24 金属板、24a 金属板、24b 金属板、24c 金属板、26 内側ガラス、27 外側ガラス、29 外周部、29a 外周部、29b 外周部、29c 外周部、30 凸部、31 伝播経路延長板金、32 伝播経路延長板金、33 伝播経路延長板金、40 スリット、41 平行面、42 平行面、43 接触面、50 高周波伝播経路、50a 高周波伝播経路、50b 高周波伝播経路、50c 高周波伝播経路、60 タクトスイッチ、61 モータ、62 配線、65 スイッチ凸部、100 高周波加熱装置、100a 高周波加熱装置、100b 高周波加熱装置、100c 高周波加熱装置。
10 body, 11 heating chamber, 12 opening, 20 door, 20a door, 20b door, 20c door, 21 chalk structure, 21a chalk structure, 21b chalk structure, 21c chalk structure, 22 chalk cover, 24 metal plate, 24a metal plate 24b metal plate, 24c metal plate, 26 inner glass, 27 outer glass, 29 outer peripheral portion, 29a outer peripheral portion, 29b outer peripheral portion, 29c outer peripheral portion, 30 convex portion, 31 propagation path extending sheet metal, 32 propagation path extending sheet metal, 33 Propagation path extension sheet metal, 40 slit, 41 parallel surface, 42 parallel surface, 43 contact surface, 50 high frequency propagation path, 50a high frequency propagation path, 50b high frequency propagation path, 50c high frequency propagation path, 60 tact switch, 61 motor, 62 wiring, 65 switch convex part, 100 high frequency heating apparatus, 100a high frequency heating apparatus, 100b high Wave heating device, 100c high-frequency heating apparatus.

Claims (6)

前面に開口部が形成されている加熱室を有する本体と、
前記本体に取り付けられて前記開口部を開閉自在に覆い、金属板で形成したチョーク構造が外周内部に設けられている扉とを備えた高周波加熱装置であって、
前記扉の加熱室側の外周部内壁には凸部が形成されており、
前記扉を閉めた状態において、
前記凸部と前記加熱室の内壁面とで高周波を減衰するための高周波伝播経路を形成した
ことを特徴とする高周波加熱装置。
A main body having a heating chamber in which an opening is formed on the front surface;
A high-frequency heating device including a door attached to the main body so as to freely open and close the opening and having a choke structure formed of a metal plate provided inside the outer periphery,
A convex portion is formed on the inner wall of the outer peripheral portion on the heating chamber side of the door,
With the door closed,
A high frequency propagation path for attenuating a high frequency is formed by the convex portion and the inner wall surface of the heating chamber.
前記凸部を、
前記扉を構成する金属板で形成した
ことを特徴とする請求項1に記載の高周波加熱装置。
The convex portion,
It formed with the metal plate which comprises the said door. The high frequency heating apparatus of Claim 1 characterized by the above-mentioned.
前記凸部を、
前記扉を構成する金属板とは別の金属板で形成した
ことを特徴とする請求項1に記載の高周波加熱装置。
The convex portion,
The high-frequency heating device according to claim 1, wherein the high-frequency heating device is formed of a metal plate different from the metal plate constituting the door.
前記凸部を前記加熱室の内壁面に接触させた
ことを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の高周波加熱装置。
The high-frequency heating device according to any one of claims 1 to 3, wherein the convex portion is brought into contact with an inner wall surface of the heating chamber.
前記凸部の前記加熱室の内壁面との接触部には、複数のスリットが形成されている
ことを特徴とする請求項4に記載の高周波加熱装置。
The high-frequency heating device according to claim 4, wherein a plurality of slits are formed in a contact portion between the convex portion and an inner wall surface of the heating chamber.
前記凸部を前記扉に収容可能な構成とし、
前記扉を閉めたことに連動して前記凸部を前記加熱室側に突き出させる
ことを特徴とする請求項1、3、4または5に記載の高周波加熱装置。
The convex portion is configured to be accommodated in the door,
The high-frequency heating device according to claim 1, 3, 4, or 5, wherein the convex portion protrudes toward the heating chamber in conjunction with closing of the door.
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