JP6013086B2 - Cooker - Google Patents

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Description

この発明は、加熱調理器に関し、詳しくはマイクロ波により被加熱物を加熱する加熱調理器に関する。   The present invention relates to a cooking device, and more particularly to a cooking device that heats an object to be heated by microwaves.

従来、加熱調理器としては、加熱室内の食品をマイクロ波により加熱調理するものがある(例えば、特開2010−133627号公報(特許文献1)参照)。上記加熱調理器は、ヒータ加熱によるオーブン調理機能も備え、オーブン調理において加熱室内に金属製のトレイを装着している。   2. Description of the Related Art Conventionally, as a cooking device, there is a cooking device that cooks food in a heating chamber by using a microwave (see, for example, JP 2010-133627 A (Patent Document 1)). The heating cooker also has an oven cooking function by heater heating, and a metal tray is mounted in the heating chamber during oven cooking.

上記加熱調理器では、マイクロ波により加熱調理時、加熱室内のトレイ保持部に組み込まれた圧電センサによりトレイが装着されていることを検出したとき、マイクロ波による加熱調理を行わないようにしている。これにより、マイクロ波により加熱調理時に誤って加熱室内に装着された金属製のトレイと加熱室の壁面との間でスパークが発生するのを防止している。   In the heating cooker, when cooking by microwaves, when it is detected that a tray is mounted by a piezoelectric sensor incorporated in a tray holding part in the heating chamber, cooking by microwaves is not performed. . Thereby, it is prevented that a spark is generated between the metal tray erroneously mounted in the heating chamber and the wall surface of the heating chamber by the microwave.

しかしながら、上記加熱調理器では、トレイの装着を検出する圧電センサを加熱室内に配置しており、オーブン調理時の高熱により圧電センサが損傷したり特性が劣化したりするため、信頼性の高いトレイ検出を行うことができないという問題がある。   However, in the above-mentioned cooking device, the piezoelectric sensor for detecting the mounting of the tray is disposed in the heating chamber, and the piezoelectric sensor is damaged or deteriorated due to high heat during cooking in the oven. There is a problem that detection cannot be performed.

特開2010−133627号公報JP 2010-133627 A

そこで、この発明の課題は、簡単な構成で信頼性の高いトレイ検出ができる加熱調理器を提供することにある。   Then, the subject of this invention is providing the heating cooker which can perform reliable tray detection with a simple structure.

上記課題を解決するため、この発明の加熱調理器は、
被加熱物が収容される加熱室と、
上記加熱室内の上記被加熱物を加熱するためのマイクロ波を発生するマイクロ波発生部と、
上記加熱室内に着脱可能に配置されるトレイと、
上記加熱室の側面または天面に配置され、上記加熱室内を照明するための照明部と、
上記加熱室に装着された上記トレイによって上記照明部からの照明光が遮断される位置に配置された受光部と、
上記受光部からの受光信号に基づいて、上記加熱室内に上記トレイが装着されているか否かを判定するトレイ判定部と
上記受光部からの受光信号に基づいて、上記照明部が故障であるか否かを判定する故障判定部と、
上記加熱室の開口部に開閉自在に取り付けられた扉の開閉を検知する扉開閉検知部と、
上記照明部が消灯している運転停止状態から上記扉が開いたことを上記扉開閉検知部が検知すると、上記照明部を点灯させる照明制御部と
を備え、
上記故障判定部は、上記扉開閉検知部が上記扉が開いたことを検知して、上記照明制御部により上記照明部を点灯させた状態で、上記受光部からの受光信号のレベルが予め設定された故障検出閾値以下であるとき、上記照明部が故障であると判定することを特徴とする。
In order to solve the above problems, the heating cooker of the present invention is:
A heating chamber in which an object to be heated is accommodated;
A microwave generator for generating microwaves for heating the object to be heated in the heating chamber;
A tray detachably disposed in the heating chamber;
An illuminating unit disposed on a side surface or top surface of the heating chamber to illuminate the heating chamber;
A light receiving unit disposed at a position where illumination light from the illumination unit is blocked by the tray mounted in the heating chamber;
A tray determination unit for determining whether or not the tray is mounted in the heating chamber based on a light reception signal from the light receiving unit ;
A failure determination unit that determines whether or not the illumination unit is in failure based on a light reception signal from the light reception unit;
A door opening / closing detector for detecting opening / closing of the door attached to the opening of the heating chamber so as to be freely opened and closed;
When the door opening / closing detection unit detects that the door has been opened from an operation stop state in which the illumination unit is turned off, an illumination control unit that turns on the illumination unit;
With
The failure determination unit detects that the door opening / closing detection unit has opened the door, and sets the level of a light reception signal from the light receiving unit in a state where the lighting control unit lights the lighting unit. When the failure detection threshold is not more than the threshold value, it is determined that the illumination unit is in failure .

上記構成によれば、加熱室内にトレイが装着されていないときは、照明部からの照明光が遮断されることなく受光部に受光される一方、加熱室内にトレイが装着されているときは、照明部からの照明光がトレイに遮断されて受光部で受光されない。これにより、トレイ判定部は、照明部からの照明光が受光部で受光されるときは、その受光信号に基づき加熱室内にトレイが装着されていないと判定する一方、照明部からの照明光が受光部で受光されないときは、その受光信号に基づき加熱室内にトレイが装着されていると判定することが可能となる。上記照明部や受光部は、加熱室の外側に配置でき、照明部からの照明光を窓を介して加熱室内に照射したり加熱室内の光を窓を介して受光部で受光したりすることが可能となるので、照明部と受光部が高熱に曝されることがない。したがって、圧電センサなどを用いることなく、簡単な構成で信頼性の高いトレイ検出ができる。
また、受光部からの受光信号に基づいて、故障判定部は照明部が故障であるか否かを判定するので、例えば扉を開けて照明部が点灯すべきときに受光部に照明光が受光されない場合は照明部の故障と判定することが可能になる。
また、照明部が消灯している運転停止状態から扉が開いたとき、故障判定部は、扉開閉検知部が扉が開いたことを検知して、照明制御部により照明部を点灯させた状態で、受光部からの受光信号のレベルが予め設定された故障検出閾値以下であるとき、照明部が故障であると判定するので、調理の度に扉を開くことで照明部の故障判定ができる。上記照明部が消灯している運転停止状態では、トレイを装着していないのが常であるから、照明部からの照明光がトレイに遮断されることがなく、正常であれば照明部からの照明光が受光部で受光される。
また、この発明の加熱調理器は、
被加熱物が収容される加熱室と、
上記加熱室内の上記被加熱物を加熱するためのマイクロ波を発生するマイクロ波発生部と、
上記加熱室内に着脱可能に配置されるトレイと、
上記加熱室の側面または天面に配置され、上記加熱室内を照明するための照明部と、
上記加熱室に装着された上記トレイによって上記照明部からの照明光が遮断される位置に配置された受光部と、
上記受光部からの受光信号に基づいて、上記加熱室内に上記トレイが装着されているか否かを判定するトレイ判定部と、
上記受光部からの受光信号のレベルが予め設定された炎検出閾値以上であるとき、上記加熱室内で炎が発生したと判定する炎発生判定部と
を備え、
上記炎検出閾値は、上記受光部が受光した上記照明部からの照明光を表す受光信号のレベルよりも高く、かつ、上記受光部が受光した上記加熱室内で発生する放電光を表す受光信号のレベルよりも低く設定されていることを特徴とする。
上記構成によれば、加熱室内にトレイが装着されていないときは、照明部からの照明光が遮断されることなく受光部に受光される一方、加熱室内にトレイが装着されているときは、照明部からの照明光がトレイに遮断されて受光部で受光されない。これにより、トレイ判定部は、照明部からの照明光が受光部で受光されるときは、その受光信号に基づき加熱室内にトレイが装着されていないと判定する一方、照明部からの照明光が受光部で受光されないときは、その受光信号に基づき加熱室内にトレイが装着されていると判定することが可能となる。上記照明部や受光部は、加熱室の外側に配置でき、照明部からの照明光を窓を介して加熱室内に照射したり加熱室内の光を窓を介して受光部で受光したりすることが可能となるので、照明部と受光部が高熱に曝されることがない。したがって、圧電センサなどを用いることなく、簡単な構成で信頼性の高いトレイ検出ができる。
また、炎検出閾値は、受光部が受光した照明部からの照明光を表す受光信号のレベルよりも高く、かつ、受光部が受光した加熱室内で発生する放電光を表す受光信号のレベルよりも低く設定されているので、その炎検出閾値に基づいて、加熱室内で炎が発生したか否かを炎発生判定部により正確に判定できる。
According to the above configuration, when the tray is not installed in the heating chamber, the illumination light from the illumination unit is received by the light receiving unit without being blocked, while when the tray is installed in the heating chamber, Illumination light from the illumination unit is blocked by the tray and is not received by the light receiving unit. Accordingly, when the illumination light from the illumination unit is received by the light receiving unit, the tray determination unit determines that the tray is not installed in the heating chamber based on the light reception signal, while the illumination light from the illumination unit is not received. When no light is received by the light receiving unit, it can be determined that the tray is mounted in the heating chamber based on the light reception signal. The illumination unit and the light receiving unit can be arranged outside the heating chamber, and the illumination light from the illumination unit is irradiated into the heating chamber through the window, or the light in the heating chamber is received by the light receiving unit through the window. Therefore, the illumination unit and the light receiving unit are not exposed to high heat. Therefore, highly reliable tray detection can be performed with a simple configuration without using a piezoelectric sensor or the like.
Also, the failure determination unit determines whether or not the illumination unit is faulty based on the light reception signal from the light reception unit. For example, the illumination light is received by the light reception unit when the illumination unit should be turned on by opening the door. If not, it is possible to determine that the illumination unit is out of order.
In addition, when the door is opened from the operation stop state where the illumination unit is turned off, the failure determination unit detects that the door opening / closing detection unit has opened the door, and the illumination control unit turns on the illumination unit. Thus, when the level of the light reception signal from the light receiving unit is equal to or lower than a preset failure detection threshold, it is determined that the lighting unit is faulty. Therefore, it is possible to determine the failure of the lighting unit by opening the door each time cooking is performed. . In the operation stop state in which the illumination unit is turned off, the tray is not usually mounted. Therefore, the illumination light from the illumination unit is not blocked by the tray. Illumination light is received by the light receiving unit.
Moreover, the heating cooker of this invention is
A heating chamber in which an object to be heated is accommodated;
A microwave generator for generating microwaves for heating the object to be heated in the heating chamber;
A tray detachably disposed in the heating chamber;
An illuminating unit disposed on a side surface or top surface of the heating chamber to illuminate the heating chamber;
A light receiving unit disposed at a position where illumination light from the illumination unit is blocked by the tray mounted in the heating chamber;
A tray determination unit for determining whether or not the tray is mounted in the heating chamber based on a light reception signal from the light receiving unit;
A flame occurrence determination unit that determines that a flame has occurred in the heating chamber when a level of a light reception signal from the light reception unit is equal to or higher than a preset flame detection threshold;
With
The flame detection threshold is higher than a level of a light reception signal representing illumination light from the illumination unit received by the light reception unit, and a light reception signal representing discharge light generated in the heating chamber received by the light reception unit. It is characterized by being set lower than the level.
According to the above configuration, when the tray is not installed in the heating chamber, the illumination light from the illumination unit is received by the light receiving unit without being blocked, while when the tray is installed in the heating chamber, Illumination light from the illumination unit is blocked by the tray and is not received by the light receiving unit. Accordingly, when the illumination light from the illumination unit is received by the light receiving unit, the tray determination unit determines that the tray is not installed in the heating chamber based on the light reception signal, while the illumination light from the illumination unit is not received. When no light is received by the light receiving unit, it can be determined that the tray is mounted in the heating chamber based on the light reception signal. The illumination unit and the light receiving unit can be arranged outside the heating chamber, and the illumination light from the illumination unit is irradiated into the heating chamber through the window, or the light in the heating chamber is received by the light receiving unit through the window. Therefore, the illumination unit and the light receiving unit are not exposed to high heat. Therefore, highly reliable tray detection can be performed with a simple configuration without using a piezoelectric sensor or the like.
Further, the flame detection threshold is higher than the level of the light reception signal representing the illumination light from the illumination unit received by the light receiving unit, and more than the level of the light reception signal representing the discharge light generated in the heating chamber received by the light reception unit. Since it is set low, the flame occurrence determination unit can accurately determine whether or not flame has occurred in the heating chamber based on the flame detection threshold.

また、一実施形態の加熱調理器では、
上記マイクロ波による加熱調理時に、上記トレイ判定部が上記加熱室内に上記トレイが装着されていると判定すると、上記マイクロ波発生部から上記マイクロ波を発生させないように上記マイクロ波発生部を制御するマイクロ波制御部を備えた。
Moreover, in the heating cooker of one embodiment,
When the tray determination unit determines that the tray is mounted in the heating chamber during cooking by the microwave, the microwave generation unit is controlled so as not to generate the microwave from the microwave generation unit. A microwave control unit was provided.

マイクロ波による加熱調理時に、加熱室内に金属製のトレイが装着されていると、トレイと加熱室の壁面との間で放電が生じて危険である。上記実施形態によれば、上記加熱室内にトレイが装着されているとトレイ判定部が判定すると、マイクロ波制御部は、マイクロ波発生部からマイクロ波を発生させないようにマイクロ波発生部を制御するので、安全性を向上できる。   If a metal tray is mounted in the heating chamber during cooking by microwaves, a discharge is generated between the tray and the wall surface of the heating chamber, which is dangerous. According to the embodiment, when the tray determination unit determines that the tray is mounted in the heating chamber, the microwave control unit controls the microwave generation unit so as not to generate the microwave from the microwave generation unit. So safety can be improved.

また、一実施形態の加熱調理器では、
上記受光部は、上記加熱室の後側に配置されている。
Moreover, in the heating cooker of one embodiment,
The light receiving unit is disposed on the rear side of the heating chamber.

上記実施形態によれば、受光部を加熱室の後側に配置することによって、扉の窓から加熱室内に入る外光の影響を低減でき、正確なトレイ検出ができる。   According to the above-described embodiment, by disposing the light receiving unit on the rear side of the heating chamber, the influence of external light entering the heating chamber from the door window can be reduced, and accurate tray detection can be performed.

また、一実施形態の加熱調理器では、
上記マイクロ波による加熱調理時に、上記受光部からの受光信号のレベルが予め設定された放電検出閾値以上のとき、上記加熱室内で放電が発生していると判定する放電判定部を備えた。
Moreover, in the heating cooker of one embodiment,
A discharge determination unit is provided that determines that a discharge has occurred in the heating chamber when the level of a light reception signal from the light reception unit is equal to or higher than a preset discharge detection threshold during cooking by microwaves.

上記実施形態によれば、マイクロ波による加熱調理時に、受光部からの受光信号のレベルが予め設定された放電検出閾値以上のとき、放電判定部は加熱室内で放電が発生していると判定することによって、放電を検出したらマイクロ波加熱を停止することが可能になり、安全性がより向上する。ここで、放電光を受光した受光部からの受光信号のレベルは、照明部からの照明光を受光した受光部からの受光信号のレベルよりも極めて高いので、照明光を検出する閾値に比べて放電検出閾値を高い値に設定することで、照明光と放電光との識別は容易である。   According to the above embodiment, when the level of the light reception signal from the light receiving unit is equal to or higher than a preset discharge detection threshold during cooking by microwaves, the discharge determination unit determines that discharge is occurring in the heating chamber. Thus, when the discharge is detected, the microwave heating can be stopped, and the safety is further improved. Here, the level of the light reception signal from the light receiving unit that has received the discharge light is extremely higher than the level of the light reception signal from the light reception unit that has received the illumination light from the illumination unit, and therefore, compared with the threshold value for detecting the illumination light. By setting the discharge detection threshold to a high value, it is easy to distinguish between illumination light and discharge light.

また、一実施形態の加熱調理器では、
上記受光部からの受光信号に基づいて、上記照明部が故障であるか否かを判定する故障判定部を備えた。
Moreover, in the heating cooker of one embodiment,
A failure determination unit for determining whether or not the illumination unit is defective based on a light reception signal from the light reception unit is provided.

上記実施形態によれば、受光部からの受光信号に基づいて、故障判定部は照明部が故障であるか否かを判定するので、例えば扉を開けて照明部が点灯すべきときに受光部に照明光が受光されない場合は照明部の故障と判定することが可能になる。   According to the above embodiment, the failure determination unit determines whether or not the illumination unit is out of order based on the light reception signal from the light reception unit. For example, when the door is opened and the illumination unit should be turned on, the light reception unit If no illumination light is received, it can be determined that the illumination unit has failed.

また、一実施形態の加熱調理器では、
上記受光部からの受光信号のレベルが予め設定された炎検出閾値以上であるとき、上記加熱室内で炎が発生したと判定する炎発生判定部を備え、
上記炎検出閾値は、上記受光部が受光した上記照明部からの照明光を表す受光信号のレベルよりも高く、かつ、上記受光部が受光した上記加熱室内で発生する放電光を表す受光信号のレベルよりも低く設定されている。
Moreover, in the heating cooker of one embodiment,
When a level of a light reception signal from the light receiving unit is equal to or higher than a preset flame detection threshold, a flame occurrence determination unit that determines that a flame has occurred in the heating chamber,
The flame detection threshold is higher than a level of a light reception signal representing illumination light from the illumination unit received by the light reception unit, and a light reception signal representing discharge light generated in the heating chamber received by the light reception unit. It is set lower than the level.

上記実施形態によれば、炎検出閾値は、受光部が受光した照明部からの照明光を表す受光信号のレベルよりも高く、かつ、受光部が受光した加熱室内で発生する放電光を表す受光信号のレベルよりも低く設定されているので、その炎検出閾値に基づいて、加熱室内で炎が発生したか否かを炎発生判定部により正確に判定できる。   According to the embodiment, the flame detection threshold is higher than the level of the light reception signal representing the illumination light from the illumination unit received by the light reception unit, and the light reception represents the discharge light generated in the heating chamber received by the light reception unit. Since it is set lower than the signal level, the flame occurrence determination unit can accurately determine whether or not flame has occurred in the heating chamber based on the flame detection threshold.

以上より明らかなように、この発明によれば、簡単な構成で信頼性の高いトレイ検出が容易にできる加熱調理器を実現することができる。   As is clear from the above, according to the present invention, it is possible to realize a cooking device capable of easily detecting trays with high reliability with a simple configuration.

図1はこの発明の実施の一形態の加熱調理器の正面斜視図である。FIG. 1 is a front perspective view of a heating cooker according to an embodiment of the present invention. 図2は上記加熱調理器の正面から見た縦断面の模式図である。FIG. 2 is a schematic diagram of a longitudinal section viewed from the front of the heating cooker. 図3は上記加熱調理器の右側方から見た縦断面の模式図である。FIG. 3 is a schematic diagram of a longitudinal section viewed from the right side of the cooking device. 図4は上記加熱調理器の制御ブロック図である。FIG. 4 is a control block diagram of the cooking device. 図5は上記加熱調理器の照明部の縦断面の模式図である。FIG. 5 is a schematic diagram of a longitudinal section of the illumination unit of the cooking device. 図6は扉を開いた状態の加熱調理器の正面図である。FIG. 6 is a front view of the cooking device with the door open. 図7は上段にトレイが装着された状態の加熱調理器の正面図である。FIG. 7 is a front view of the cooking device in a state where the tray is mounted on the upper stage. 図8は中段にトレイが装着された状態の加熱調理器の正面図である。FIG. 8 is a front view of the heating cooker with a tray mounted in the middle stage.

以下、この発明の加熱調理器を図示の実施の形態により詳細に説明する。   Hereinafter, the cooking device of the present invention will be described in detail with reference to the illustrated embodiments.

図1はこの発明の実施の一形態の表示装置を備えた加熱調理器の正面斜視図を示している。   FIG. 1: has shown the front perspective view of the heating cooker provided with the display apparatus of one Embodiment of this invention.

この実施の形態の加熱調理器は、図1に示すように、直方体形状のケーシング1の正面に、下端側の辺を略中心に回動する扉2が取り付けられている。この扉2の上部にハンドル3を取り付けると共に、扉2の略中央に耐熱ガラス4を取り付けている。また、扉2の右側に操作パネル5を設けている。この操作パネル5は、カラー液晶表示部6とボタン群7を有している。また、ケーシング1の上側かつ右側後方に排気ダクトカバー8を設けている。さらに、ケーシング1の扉2の下方に、露受容器9を着脱自在に取り付けている。   As shown in FIG. 1, the cooking device of this embodiment has a door 2 attached to the front surface of a rectangular parallelepiped casing 1 that rotates about the lower end side. A handle 3 is attached to the upper portion of the door 2 and a heat-resistant glass 4 is attached to the approximate center of the door 2. An operation panel 5 is provided on the right side of the door 2. The operation panel 5 includes a color liquid crystal display unit 6 and a button group 7. An exhaust duct cover 8 is provided on the upper side of the casing 1 and on the right rear side. Further, a dew receptacle 9 is detachably attached below the door 2 of the casing 1.

また、図2は上記加熱調理器の正面から見た縦断面の模式図を示し、図3はこの加熱調理器の右側方から見た縦断面の模式図を示している。なお、図2において55は受光部であり、図3において45は照明部である。   Moreover, FIG. 2 shows the schematic diagram of the longitudinal cross section seen from the front of the said heating cooker, and FIG. 3 has shown the schematic diagram of the longitudinal cross section seen from the right side of this heating cooker. In FIG. 2, 55 is a light receiving unit, and in FIG. 3, 45 is an illumination unit.

図2,図3示すように、加熱室10の右側方に、前面側から着脱自在に挿入された給水タンク11を配置すると共に、その給水タンク11の後面側に蒸気発生装置12を配置している。この蒸気発生装置12は、給水タンク11に接続され、ヒータ(図示せず)の加熱によって蒸気を発生する。蒸気発生装置12に蒸気供給通路13の一端が接続され、蒸気供給通路13の他端が循環ユニット14に接続されている。   As shown in FIGS. 2 and 3, a water supply tank 11 detachably inserted from the front side is disposed on the right side of the heating chamber 10, and a steam generator 12 is disposed on the rear side of the water supply tank 11. Yes. The steam generator 12 is connected to the water supply tank 11 and generates steam by heating a heater (not shown). One end of the steam supply passage 13 is connected to the steam generator 12, and the other end of the steam supply passage 13 is connected to the circulation unit 14.

上記給水タンク11から供給された水を蒸気発生装置12で加熱して飽和水蒸気を生成する。この蒸気発生装置12で生成された飽和水蒸気は、蒸気供給通路13を介して蒸気供給口13aから吸込口28の下流側に供給される。この吸込口28は、加熱室10の右側壁の中央部に設けられている。   Water supplied from the water supply tank 11 is heated by the steam generator 12 to generate saturated water vapor. The saturated steam generated by the steam generator 12 is supplied from the steam supply port 13 a to the downstream side of the suction port 28 via the steam supply passage 13. The suction port 28 is provided at the center of the right side wall of the heating chamber 10.

上記蒸気供給通路13の蒸気供給口13aを吸込口28の近傍に配置している。また、循環ユニット14内には、吸込口28に対向するように循環ファン18を配置している。この循環ファン18は、循環ファン用モータ19によって駆動される。   The steam supply port 13 a of the steam supply passage 13 is disposed in the vicinity of the suction port 28. A circulation fan 18 is disposed in the circulation unit 14 so as to face the suction port 28. The circulation fan 18 is driven by a circulation fan motor 19.

上記加熱室10の上面および左側面を覆うように、L字状に屈曲した蒸気ダクト100を取り付けている。この蒸気ダクト100は、加熱室10の上面側に固定された第1ダクト部110と、第1ダクト部110の左側方から下側に屈曲する屈曲部120と、加熱室10の左側面側に固定され、屈曲部120を介して第1ダクト部110に連なる第2ダクト部130とを有している。   A steam duct 100 bent in an L shape is attached so as to cover the upper surface and the left side surface of the heating chamber 10. The steam duct 100 includes a first duct portion 110 fixed to the upper surface side of the heating chamber 10, a bent portion 120 bent from the left side to the lower side of the first duct portion 110, and a left side surface side of the heating chamber 10. A second duct portion 130 that is fixed and is continuous with the first duct portion 110 via the bent portion 120 is provided.

この蒸気ダクト100の第1ダクト部110内に、シーズヒータなどからなる過熱蒸気生成ヒータ20を収納している。蒸気ダクト100の第1ダクト部110と過熱蒸気生成ヒータ20で過熱蒸気生成装置21を構成している。なお、過熱蒸気生成装置は、蒸気ダクトとは別に設けてもよい。   A superheated steam generating heater 20 such as a sheathed heater is accommodated in the first duct portion 110 of the steam duct 100. A superheated steam generator 21 is configured by the first duct portion 110 of the steam duct 100 and the superheated steam generator heater 20. Note that the superheated steam generator may be provided separately from the steam duct.

そして、蒸気ダクト100の第1ダクト部110の右側は、循環ユニット14の上部に設けられた蒸気供給口14aに連通している。加熱室10の天面には、複数の第1蒸気吹出口24が設けられており、蒸気ダクト100の第1ダクト部110は、第1蒸気吹出口24を介して加熱室10内に連通している。一方、蒸気ダクト100の第2ダクト部130は、加熱室10の左側面に設けられた複数の第2蒸気吹出口25を介して加熱室10内に連通している。また、加熱室10内の左壁面および右壁面には、トレイ140の両端部を係止する係止部39a,39b,39cが上下方向に3段に設けられている。   The right side of the first duct portion 110 of the steam duct 100 communicates with a steam supply port 14 a provided in the upper part of the circulation unit 14. A plurality of first steam outlets 24 are provided on the top surface of the heating chamber 10, and the first duct portion 110 of the steam duct 100 communicates with the inside of the heating chamber 10 via the first steam outlet 24. ing. On the other hand, the second duct portion 130 of the steam duct 100 communicates with the inside of the heating chamber 10 via a plurality of second steam outlets 25 provided on the left side surface of the heating chamber 10. Further, on the left wall surface and the right wall surface in the heating chamber 10, locking portions 39a, 39b, and 39c for locking both ends of the tray 140 are provided in three stages in the vertical direction.

上記加熱室10と蒸気ダクト100との隙間は、耐熱樹脂などによりシールされている。また、加熱室10と蒸気ダクト100は、加熱室10の前面開口を除いて断熱材により覆われている。   A gap between the heating chamber 10 and the steam duct 100 is sealed with a heat resistant resin or the like. The heating chamber 10 and the steam duct 100 are covered with a heat insulating material except for the front opening of the heating chamber 10.

上記循環ユニット14と蒸気ダクト100と加熱室10とそれらを接続する接続部材とによって、熱媒体の循環経路が形成されている。そして、この循環経路における循環ユニット14の加熱室10との境界部に、蒸気発生装置12で生成された飽和水蒸気が供給される。   The circulation path of the heat medium is formed by the circulation unit 14, the steam duct 100, the heating chamber 10, and the connecting member that connects them. Then, saturated steam generated by the steam generator 12 is supplied to the boundary portion of the circulation unit 14 in the circulation path with the heating chamber 10.

ここで、熱媒体は、加熱された空気であってもよいし、水蒸気を含む加熱された空気であってもよく、100℃以上に加熱された過熱水蒸気を含む空気であってもよく、さらに、100℃以上に加熱された過熱水蒸気を主とするものであってもよい。   Here, the heating medium may be heated air, may be heated air containing water vapor, may be air containing superheated steam heated to 100 ° C. or higher, and The main component may be superheated steam heated to 100 ° C. or higher.

また、加熱室10の下部にマイクロ波発生部の一例としてのマグネトロン80を配置している。このマグネトロン80で発生したマイクロ波は、導波管(図示せず)によって加熱室10の下部中央に導かれ、回転アンテナ81によって攪拌されながら加熱室10内の上方に向かって放射されて被加熱物160を加熱する。このマイクロ波による加熱調理の場合、被加熱物160は、加熱室10内の底部に載置される。   In addition, a magnetron 80 as an example of a microwave generation unit is disposed below the heating chamber 10. The microwave generated in the magnetron 80 is guided to the lower center of the heating chamber 10 by a waveguide (not shown), and radiated upward in the heating chamber 10 while being stirred by the rotating antenna 81 to be heated. The object 160 is heated. In the case of cooking by microwaves, the object to be heated 160 is placed on the bottom of the heating chamber 10.

また、加熱室10の右側壁の吸込口28の前面側に給気口(図示せず)を設けると共に、吸込口28の後面側に第1排気口36を設けている。給気口は扉2の近傍に配され、給気口から吹き出される外気が扉2に沿って加熱室10内に流入する。また、加熱室10の後面側壁面の右下側に、第1排気口36よりも開口面積が小さい第2排気口37を設けている。   An air supply port (not shown) is provided on the front side of the suction port 28 on the right side wall of the heating chamber 10, and a first exhaust port 36 is provided on the rear surface side of the suction port 28. The air supply port is arranged in the vicinity of the door 2, and outside air blown from the air supply port flows into the heating chamber 10 along the door 2. A second exhaust port 37 having an opening area smaller than that of the first exhaust port 36 is provided on the lower right side of the rear side wall surface of the heating chamber 10.

上記加熱室10の右側面に配置された循環ユニット14に、循環ファン18を駆動する循環ファン用モータ19を取り付けている。この循環ファン18によって加熱室10内の蒸気や空気は、吸込口28から吸い込まれて蒸気ダクト100を介して第1,第2蒸気吹出口24,25から加熱室10内に吹き出す。また、循環ユニット14の吸込口28近傍には、加熱室10内の熱媒体(蒸気を含む空気)の温度を検出する庫内温度センサ29(図4に示す)を配置している。   A circulation fan motor 19 for driving the circulation fan 18 is attached to the circulation unit 14 disposed on the right side surface of the heating chamber 10. Steam and air in the heating chamber 10 are sucked from the suction port 28 by the circulation fan 18 and blown out from the first and second steam outlets 24 and 25 into the heating chamber 10 through the steam duct 100. Further, an in-compartment temperature sensor 29 (shown in FIG. 4) for detecting the temperature of the heat medium (air containing steam) in the heating chamber 10 is disposed in the vicinity of the suction port 28 of the circulation unit 14.

上記加熱室10内の被加熱物160は、蒸気ダクト100の第1ダクト部110内に配置された過熱蒸気生成ヒータ20の輻射熱によって加熱される。また、過熱蒸気生成ヒータ20によって蒸気ダクト100を通過する熱媒体(蒸気を含む空気)が加熱され、加熱された熱媒体が第1,第2蒸気吹出口24,25から吹き出される。これにより、加熱室10内の熱媒体が所定温度に維持される。また、加熱室10に供給される蒸気を過熱蒸気生成ヒータ20によりさらに昇温して100℃以上の過熱蒸気を生成することができる。   The object to be heated 160 in the heating chamber 10 is heated by the radiant heat of the superheated steam generation heater 20 disposed in the first duct portion 110 of the steam duct 100. Further, the heat medium (air containing steam) passing through the steam duct 100 is heated by the superheated steam generation heater 20, and the heated heat medium is blown out from the first and second steam outlets 24 and 25. Thereby, the heat medium in the heating chamber 10 is maintained at a predetermined temperature. In addition, the steam supplied to the heating chamber 10 can be further heated by the superheated steam generation heater 20 to generate superheated steam at 100 ° C. or higher.

ケーシング1内の下側には、冷却ファン部22と、電装品部17を配置している。ケーシング1内の加熱室10の右側方に送風ダクト31を配置している。この送風ダクト31内に、希釈ファン30とその希釈ファン30を駆動する希釈ファン用モータ38を収納している。冷却ファン部22は、冷却ファン(図示せず)と、その冷却ファンを駆動する冷却ファン用モータ16(図4に示す)とを有する。   A cooling fan part 22 and an electrical component part 17 are arranged on the lower side in the casing 1. A blower duct 31 is disposed on the right side of the heating chamber 10 in the casing 1. A dilution fan 30 and a dilution fan motor 38 that drives the dilution fan 30 are housed in the air duct 31. The cooling fan unit 22 includes a cooling fan (not shown) and a cooling fan motor 16 (shown in FIG. 4) that drives the cooling fan.

上記電装品部17は、加熱調理器の各部を駆動する駆動回路やこの駆動回路を制御する制御回路等を有している。また、冷却ファンは、ケーシング1内に外気を取り込み、発熱する電装品部17やマグネトロン80を冷却する。また、冷却ファンによってケーシング1内に流入した外気の一部は、希釈ファン30により送風ダクト31内に導かれると共に、残りの外気は、ケーシング1の背面等に形成された開口(図示せず)から外部に排出される。   The electrical component part 17 includes a drive circuit that drives each part of the cooking device, a control circuit that controls the drive circuit, and the like. Further, the cooling fan takes outside air into the casing 1 and cools the electrical component part 17 and the magnetron 80 that generate heat. Further, a part of the outside air flowing into the casing 1 by the cooling fan is guided into the air duct 31 by the dilution fan 30 and the remaining outside air is an opening (not shown) formed in the back surface of the casing 1 or the like. Is discharged to the outside.

図3に示すように、加熱室10の右側壁に第1排気口36から排気ダンパ(図示せず)を介して接続された第1排気ダクト34を配置している。この第1排気ダクト34の上端に排気ダクトカバー8を着脱可能に取り付けている。   As shown in FIG. 3, the 1st exhaust duct 34 connected to the right side wall of the heating chamber 10 from the 1st exhaust port 36 via the exhaust damper (not shown) is arrange | positioned. An exhaust duct cover 8 is detachably attached to the upper end of the first exhaust duct 34.

上記第1排気ダクト34の背面側に、吸込ダクト27を介して外気を吸い込む吸込口(図示せず)を設けている。この吸込口または第1排気口36のいずれか一方を択一的に選択して第1排気ダクト34に接続するように排気ダンパを制御する。上記排気ダンパは、排気ダンパ用モータ60(図4に示す)より駆動される。   A suction port (not shown) for sucking outside air through a suction duct 27 is provided on the back side of the first exhaust duct 34. The exhaust damper is controlled so that either one of the suction port or the first exhaust port 36 is alternatively selected and connected to the first exhaust duct 34. The exhaust damper is driven by an exhaust damper motor 60 (shown in FIG. 4).

第1排気ダクト34は、上側に向かって流路面積が拡大されて排気ダクトカバー8に連結される。排気ダクトカバー8は、開放端が前方に向かって開口した排気口8aが形成されている。   The first exhaust duct 34 is connected to the exhaust duct cover 8 with its flow path area enlarged toward the upper side. The exhaust duct cover 8 has an exhaust port 8a having an open end opened forward.

一方、第2排気口37に第2排気ダクト35の下端を接続し、その第2排気ダクト35の上端を第1排気ダクト34の下側に接続している。   On the other hand, the lower end of the second exhaust duct 35 is connected to the second exhaust port 37, and the upper end of the second exhaust duct 35 is connected to the lower side of the first exhaust duct 34.

上記第2排気ダクト35は、第1排気ダクト34よりも流通面積が小さい。この第2排気口37からの排気は、第2排気ダクト35を介して第1排気ダクト34に流入し、排気ダクトカバー8の排気口8aから外部に排出される。   The second exhaust duct 35 has a smaller flow area than the first exhaust duct 34. The exhaust from the second exhaust port 37 flows into the first exhaust duct 34 via the second exhaust duct 35 and is discharged to the outside from the exhaust port 8 a of the exhaust duct cover 8.

これにより、第1排気ダクト34内にエジェクタが形成され、希釈ファン30によって第1排気口36から排気口8aに向かう気流を発生させる。   Thus, an ejector is formed in the first exhaust duct 34, and the dilution fan 30 generates an air flow from the first exhaust port 36 toward the exhaust port 8a.

さらに、送風ダクト31の上部に給気通路32の一端を接続し、その給気通路32の他端を給気ダンパ90に接続している。給気通路32および給気ダンパ90は、希釈ファン30により給気口(図示せず)を介して加熱室10に給気するための給気機構の一部である。この加熱室10の給気口近傍かつ下側に解凍センサ50を配置している。   Further, one end of the air supply passage 32 is connected to the upper portion of the air duct 31, and the other end of the air supply passage 32 is connected to the air supply damper 90. The air supply passage 32 and the air supply damper 90 are part of an air supply mechanism for supplying air to the heating chamber 10 via the air supply port (not shown) by the dilution fan 30. A thawing sensor 50 is disposed near and below the air supply port of the heating chamber 10.

図4は上記加熱調理器の制御ブロック図を示している。この加熱調理器は、マイクロコンピュータと入出力回路などからなる制御装置200を電装品部17(図2に示す)内に備えている。制御装置200は、過熱蒸気生成ヒータ20,循環ファン用モータ19,冷却ファン用モータ16,給気ダンパ用モータ91,排気ダンパ用モータ60,回転アンテナ用モータ82,照明ランプ42,受光センサ52,扉開閉検知部の一例としての扉開閉センサ51,操作パネル5,庫内温度センサ29,解凍センサ50,給水ポンプ70,蒸気発生装置12およびマグネトロン80が接続されている。操作パネル5からの信号および庫内温度センサ29,解凍センサ50,受光センサ52および扉開閉センサ51からの検出信号に基づいて、制御装置200は、過熱蒸気生成ヒータ20,循環ファン用モータ19,冷却ファン用モータ16,給気ダンパ用モータ91,排気ダンパ用モータ60,回転アンテナ用モータ82,操作パネル5,給水ポンプ70,蒸気発生装置12,マグネトロン80および照明ランプ42などを制御する。   FIG. 4 shows a control block diagram of the heating cooker. This cooking device includes a control device 200 including a microcomputer and an input / output circuit in the electrical component section 17 (shown in FIG. 2). The control device 200 includes a superheated steam generating heater 20, a circulation fan motor 19, a cooling fan motor 16, a supply damper motor 91, an exhaust damper motor 60, a rotary antenna motor 82, an illumination lamp 42, a light receiving sensor 52, A door opening / closing sensor 51, an operation panel 5, an internal temperature sensor 29, a thawing sensor 50, a water supply pump 70, a steam generator 12, and a magnetron 80 are connected as an example of a door opening / closing detection unit. Based on the signals from the operation panel 5 and the detection signals from the internal temperature sensor 29, the thawing sensor 50, the light receiving sensor 52, and the door opening / closing sensor 51, the control device 200 performs the superheated steam generation heater 20, the circulation fan motor 19, It controls the cooling fan motor 16, the air supply damper motor 91, the exhaust damper motor 60, the rotary antenna motor 82, the operation panel 5, the water supply pump 70, the steam generator 12, the magnetron 80, the illumination lamp 42, and the like.

この実施の形態では、照明ランプ42に電球を用い、受光センサ52に光センサ(CdS)を用いたが、これに限らず、照明ランプにLED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)など用いてもよいし、受光センサにフォトダイオードなどを用いてもよい。   In this embodiment, a light bulb is used as the illumination lamp 42 and a light sensor (CdS) is used as the light receiving sensor 52. However, the present invention is not limited to this, and an LED (Light Emitting Diode) or the like may be used as the illumination lamp. A photodiode or the like may be used for the light receiving sensor.

上記制御装置200は、加熱室10内にトレイ140が装着されているか否かを判定するトレイ判定部200aと、マグネトロン80を制御するマイクロ波制御部200bと、加熱室10内で放電が発生しているか否かを判定する放電判定部200cと、照明部45(図6に示す)が故障であるか否かを判定する故障判定部200dと、照明部45を制御する照明制御部200eと、加熱室10内で炎が発生したか否かを判定する炎発生判定部200fと、加熱調理制御部200gを有する。   The control device 200 generates a discharge in the tray 10 for determining whether or not the tray 140 is mounted in the heating chamber 10, the microwave controller 200 b for controlling the magnetron 80, and the heating chamber 10. A discharge determination unit 200c that determines whether the illumination unit 45 is faulty, a failure determination unit 200d that determines whether the illumination unit 45 (shown in FIG. 6) is faulty, an illumination control unit 200e that controls the illumination unit 45, It has a flame occurrence determination unit 200f that determines whether or not a flame has occurred in the heating chamber 10, and a heating cooking control unit 200g.

上記構成の加熱調理器において、マイクロ波を用いて加熱調理を行う場合は、加熱調理制御部200eによりマグネトロン80で発生させたマイクロ波は、導波管(図示せず)によって加熱室10の下部中央に導かれ、回転アンテナ用モータ82によって駆動される回転アンテナ81によって攪拌されながら加熱室10内の上方に向かって放射されて被加熱物160を加熱する。   In the heating cooker having the above-described configuration, when cooking is performed using microwaves, the microwave generated by the magnetron 80 by the cooking control unit 200e is transmitted to the lower part of the heating chamber 10 by a waveguide (not shown). The object to be heated 160 is heated by being radiated upward in the heating chamber 10 while being stirred by the rotating antenna 81 guided to the center and driven by the rotating antenna motor 82.

また、過熱蒸気によって加熱調理を行う場合には、図7,図8に示すように、加熱室10内にトレイ140を装着する。トレイ140の両端部を係止部39aで係止することにより、トレイ140を上段に装着し、トレイ140の両端部を係止部39bで係止することにより、トレイ140を中段に装着する。そして、加熱調理制御部200eによって、図2に示す過熱蒸気生成ヒータ20をオンすると共に、循環ファン18を回転駆動する。そうして、蒸気発生装置12から循環ユニット14の蒸気吸込口15の近傍上流側に供給された飽和水蒸気は、循環ファン18の回転によって負圧になっている循環ユニット14内に蒸気吸込口15を介して吸い込まれて、蒸気供給口22から過熱蒸気生成装置21内に吹き出される。そして、過熱蒸気生成装置21の過熱蒸気生成ヒータ20によって加熱されて過熱蒸気となる。この過熱蒸気の一部は、下側の加熱室10の天面に設けられた複数の第1蒸気吹出口24から、加熱室10内に下方に向かって吹き出す。また、過熱蒸気の他の一部は、蒸気ダクト100を介して加熱室10の第2蒸気吹出口25から加熱室10内に吹き出す。   In addition, when cooking with superheated steam, a tray 140 is mounted in the heating chamber 10 as shown in FIGS. The tray 140 is mounted on the upper stage by locking both ends of the tray 140 with the locking part 39a, and the tray 140 is mounted on the middle stage by locking both ends of the tray 140 with the locking part 39b. Then, the heating cooking controller 200e turns on the superheated steam generating heater 20 shown in FIG. 2 and rotationally drives the circulation fan 18. Thus, the saturated steam supplied from the steam generator 12 to the upstream side in the vicinity of the steam suction port 15 of the circulation unit 14 enters the steam suction port 15 into the circulation unit 14 which is in a negative pressure due to the rotation of the circulation fan 18. And is blown out from the steam supply port 22 into the superheated steam generator 21. And it is heated by the superheated steam production | generation heater 20 of the superheated steam production | generation apparatus 21, and becomes superheated steam. A part of this superheated steam blows downward into the heating chamber 10 from a plurality of first steam outlets 24 provided on the top surface of the lower heating chamber 10. Further, another part of the superheated steam is blown into the heating chamber 10 from the second steam outlet 25 of the heating chamber 10 through the steam duct 100.

そして、加熱室10内に供給された過熱蒸気は、トレイ140上の網150(図2に示す)に搭載された被加熱物160を加熱した後、加熱室10の右壁面に循環ユニット14の蒸気吸込口15に対向して形成された吸込口28から循環ユニット14内に吸い込まれる。そうして、再び循環経路を通って加熱室10内に戻るという循環を繰り返す。   Then, the superheated steam supplied into the heating chamber 10 heats the object 160 to be heated mounted on the net 150 (shown in FIG. 2) on the tray 140, and then the circulation unit 14 is placed on the right wall surface of the heating chamber 10. The air is sucked into the circulation unit 14 from a suction port 28 formed to face the steam suction port 15. Then, the circulation of returning to the heating chamber 10 through the circulation path again is repeated.

これに対して、非過熱蒸気によって被加熱物160を蒸すかまたは暖める運転を行う場合には、加熱調理制御部200eによって、過熱蒸気生成ヒータ20をオフすると共に、循環ファン18を停止する。そうすると、循環ファン18が停止しているため、循環経路内に循環気流が発生することがなく、蒸気発生装置12から循環ユニット14の蒸気吸込口15の近傍上流側に供給された飽和水蒸気は、循環ユニット14内に強制的に吸い込まれない。これにより、蒸気圧によって自然に加熱室10内に流れ込む飽和水蒸気により、被加熱物160を蒸すかまたは暖める。   On the other hand, when performing the operation of steaming or warming the object 160 to be heated by the non-superheated steam, the heating cooking controller 200e turns off the superheated steam generation heater 20 and stops the circulation fan 18. Then, since the circulation fan 18 is stopped, the circulation air flow is not generated in the circulation path, and the saturated steam supplied from the steam generator 12 to the upstream side in the vicinity of the steam suction port 15 of the circulation unit 14 is It is not forcibly sucked into the circulation unit 14. Thereby, the to-be-heated material 160 is steamed or warmed by the saturated water vapor | steam which flows naturally in the heating chamber 10 with vapor pressure.

図5は上記加熱調理器の照明部45の縦断面の模式図を示しており、図5に示すように、加熱室10の上部、かつ、蒸気ダクト100の第1ダクト部110と前面パネル26の上部との間に、取付板41を配置している。この取付板41に照明ランプ42を固定している。   FIG. 5 is a schematic diagram of a longitudinal section of the illumination unit 45 of the cooking device. As shown in FIG. 5, the upper part of the heating chamber 10, the first duct unit 110 of the steam duct 100, and the front panel 26. A mounting plate 41 is disposed between the upper portion of the two. An illumination lamp 42 is fixed to the mounting plate 41.

また、加熱室10の上壁には、照明ランプ42に対向する複数のパンチング穴43,43,…を設けている。照明ランプ42から出射された照明光が複数のパンチング穴43,43,…を介して加熱室10内に入るようになっている。また、加熱室10内の蒸気などがパンチング穴43,43,…から加熱室10外に漏れないように、パンチング穴43,43,…上にガラス板44を配置している。このパンチング穴43,43,…とガラス板44で照明窓を形成している。   A plurality of punching holes 43, 43,... Facing the illumination lamp 42 are provided on the upper wall of the heating chamber 10. Illumination light emitted from the illumination lamp 42 enters the heating chamber 10 through a plurality of punching holes 43, 43,. Moreover, the glass plate 44 is arrange | positioned on punching hole 43,43, ... so that the vapor | steam etc. in the heating chamber 10 may not leak out of the heating chamber 10 from punching hole 43,43, .... The punching holes 43, 43,... And the glass plate 44 form an illumination window.

上記取付板41と照明ランプ42と複数のパンチング穴43,43,…とガラス板44で照明部45(図6に示す)を構成している。   The mounting plate 41, the illumination lamp 42, the plurality of punching holes 43, 43,... And the glass plate 44 constitute an illumination unit 45 (shown in FIG. 6).

図6は扉2を開いた状態の加熱調理器の正面図を示しており、図2と同一の構成部には同一参照番号を付している。図6において、45は照明部、55は受光部である。   FIG. 6 shows a front view of the heating cooker with the door 2 opened, and the same reference numerals are given to the same components as those in FIG. In FIG. 6, 45 is an illumination part, 55 is a light-receiving part.

図6に示すように、加熱室10の後面かつ左下側に、複数のパンチング穴53,53,…を設け、そのパンチング穴53,53,…を外側から覆うガラス板(図示せず)を配置している。このパンチング穴53,53,…とガラス板で受光窓を形成している。   As shown in FIG. 6, a plurality of punching holes 53, 53,... Are provided on the rear surface and lower left side of the heating chamber 10, and a glass plate (not shown) that covers the punching holes 53, 53,. doing. These punching holes 53, 53,... And a glass plate form a light receiving window.

そして、受光窓に対向するように受光センサ52(図4に示す)を取付板(図示せず)を介して加熱室10の背面外側に取り付けている。   A light receiving sensor 52 (shown in FIG. 4) is attached to the outside of the back surface of the heating chamber 10 via an attachment plate (not shown) so as to face the light receiving window.

上記取付板と受光センサ52とパンチング穴53,53,…とガラス板54で受光部55を構成している。   The mounting plate, the light receiving sensor 52, the punching holes 53, 53,...

トレイ140が装着されていない図6の状態では、扉2を閉めて、マイクロ波による加熱調理を開始するとき、照明部45の照明ランプ42から照明窓を介して加熱室10を照らす。このとき、受光部55の受光センサ52で照明光を検出する。   In the state of FIG. 6 in which the tray 140 is not mounted, when the door 2 is closed and cooking by microwaves is started, the heating chamber 10 is illuminated from the illumination lamp 42 of the illumination unit 45 through the illumination window. At this time, the illumination light is detected by the light receiving sensor 52 of the light receiving unit 55.

また、図7は上段にトレイ140が装着された状態の加熱調理器の正面図を示し、図8は中段にトレイ140が装着された状態の加熱調理器の正面図を示している。このように、加熱室10内にトレイ140が装着された状態では、照明部45からの照明光がトレイ140に遮断されて受光部55で受光されない。   7 shows a front view of the cooking device with the tray 140 attached to the upper stage, and FIG. 8 shows a front view of the cooking device with the tray 140 attached to the middle stage. Thus, in a state where the tray 140 is mounted in the heating chamber 10, the illumination light from the illumination unit 45 is blocked by the tray 140 and is not received by the light receiving unit 55.

上記構成の加熱調理器において、図6に示すように、加熱室10内にトレイ140が装着されていないときは、照明部45からの照明光が遮断されることなく受光部55に受光される一方、図7,図8に示すように、加熱室10内にトレイ140が装着されているときは、照明部45からの照明光がトレイ140に遮断されて受光部55で受光されない。これにより、トレイ判定部200aは、照明部45からの照明光が受光部55で受光されるときは、照明部45からの受光信号に基づき加熱室10内にトレイ140が装着されていないと判定する一方、照明部45からの照明光が受光部55で受光されないときは、照明部45からの受光信号に基づき加熱室10内にトレイ140が装着されていると判定する。照明部45や受光部55は、加熱室10の外側に配置され、照明部45からの照明光を照明窓を介して加熱室10内に照射すると共に、加熱室10内の光を受光窓を介して受光部55で受光するので、照明部45と受光部55が高熱に曝されることがない。したがって、圧電センサなどを用いることなく、簡単な構成で信頼性の高いトレイ140の検出ができる。   In the cooking device having the above configuration, as shown in FIG. 6, when the tray 140 is not mounted in the heating chamber 10, the illumination light from the illumination unit 45 is received by the light receiving unit 55 without being blocked. On the other hand, as shown in FIGS. 7 and 8, when the tray 140 is mounted in the heating chamber 10, the illumination light from the illumination unit 45 is blocked by the tray 140 and is not received by the light receiving unit 55. Thereby, when the illumination light from the illumination unit 45 is received by the light receiving unit 55, the tray determination unit 200a determines that the tray 140 is not mounted in the heating chamber 10 based on the light reception signal from the illumination unit 45. On the other hand, when the illumination light from the illumination unit 45 is not received by the light receiving unit 55, it is determined that the tray 140 is mounted in the heating chamber 10 based on the light reception signal from the illumination unit 45. The illuminating unit 45 and the light receiving unit 55 are disposed outside the heating chamber 10, and irradiate the illumination light from the illuminating unit 45 into the heating chamber 10 through the illumination window, and also transmit the light in the heating chamber 10 to the light receiving window. Therefore, the illumination unit 45 and the light receiving unit 55 are not exposed to high heat. Therefore, the tray 140 with high reliability can be detected with a simple configuration without using a piezoelectric sensor or the like.

また、マイクロ波による加熱調理時に、加熱室10内に金属製のトレイ140が装着されていると、トレイ140と加熱室10の壁面との間で放電が生じて危険である。上記実施の形態の加熱調理器によれば、加熱室10内にトレイ140が装着されているとトレイ判定部200aが判定すると、マイクロ波制御部200bは、マグネトロン80からマイクロ波を発生させないようにマグネトロン80を制御するので、安全性を向上できる。   Further, when a metal tray 140 is mounted in the heating chamber 10 during cooking by microwaves, a discharge is generated between the tray 140 and the wall surface of the heating chamber 10, which is dangerous. According to the cooking device of the above embodiment, when the tray determination unit 200a determines that the tray 140 is mounted in the heating chamber 10, the microwave control unit 200b does not generate a microwave from the magnetron 80. Since the magnetron 80 is controlled, safety can be improved.

また、上記受光部55を加熱室10の後側に配置することによって、扉2の耐熱ガラス4から加熱室10内に入る外光の影響を低減でき、正確なトレイ140検出ができる。   Further, by arranging the light receiving portion 55 on the rear side of the heating chamber 10, the influence of external light entering the heating chamber 10 from the heat-resistant glass 4 of the door 2 can be reduced, and the tray 140 can be detected accurately.

また、マイクロ波による加熱調理時に、受光部55からの受光信号のレベルが予め設定された放電検出閾値以上のとき、放電判定部200cは加熱室10内で放電が発生していると判定することによって、放電を検出したらマイクロ波加熱を停止することが可能になり、安全性がより向上する。ここで、放電光を受光した受光部55からの受光信号のレベルは、照明部45からの照明光を受光した受光部55からの受光信号のレベルよりも極めて高いので、照明光を検出する閾値に比べて放電検出閾値を高い値に設定することで、照明光と放電光との識別は容易である。   In addition, when the level of the light reception signal from the light receiving unit 55 is equal to or higher than a preset discharge detection threshold during cooking by microwaves, the discharge determination unit 200c determines that discharge has occurred in the heating chamber 10. Thus, it becomes possible to stop the microwave heating when the discharge is detected, and the safety is further improved. Here, since the level of the light reception signal from the light receiving unit 55 that has received the discharge light is extremely higher than the level of the light reception signal from the light reception unit 55 that has received the illumination light from the illumination unit 45, a threshold value for detecting the illumination light. By setting the discharge detection threshold value to a higher value than the above, it is easy to distinguish between illumination light and discharge light.

また、上記受光部55からの受光信号に基づいて、故障判定部200dは照明部45が故障であるか否かを判定するので、扉2を開けて照明部45が点灯すべきときに受光部55に照明光が受光されない場合は、照明部45の故障と判定することが可能になる。   Moreover, since the failure determination unit 200d determines whether or not the illumination unit 45 is malfunctioning based on the light reception signal from the light reception unit 55, when the door 2 is opened and the illumination unit 45 should be turned on, the light reception unit When the illumination light is not received at 55, it is possible to determine that the illumination unit 45 is out of order.

また、上記照明部45が消灯している運転停止状態から扉2が開いたとき、故障判定部200dは、扉2が開いたことを扉開閉センサ51が検知して、照明制御部200eにより照明部45を点灯させた状態で、受光部55からの受光信号のレベルが予め設定された故障検出閾値以下であるとき、照明部45が故障であると判定するので、調理の度に扉2を開くことで照明部45の故障判定ができる。上記照明部45が消灯している運転停止状態では、トレイを装着していないのが常であるから、照明部45からの照明光がトレイ140に遮断されることがなく、正常であれば照明部45からの照明光が受光部55で受光される。   Further, when the door 2 is opened from the operation stop state in which the illumination unit 45 is turned off, the failure determination unit 200d detects that the door 2 is opened by the door open / close sensor 51, and the illumination control unit 200e performs illumination. When the level of the light reception signal from the light receiving unit 55 is equal to or lower than a preset failure detection threshold in a state where the unit 45 is turned on, the lighting unit 45 is determined to be faulty. The failure determination of the illumination part 45 can be performed by opening. In the operation stop state in which the illumination unit 45 is turned off, it is normal that the tray is not mounted. Therefore, the illumination light from the illumination unit 45 is not blocked by the tray 140. Illumination light from the unit 45 is received by the light receiving unit 55.

また、上記受光部55が受光した照明部45からの照明光を表す受光信号のレベルよりも高く、かつ、受光部55が受光した加熱室10内で発生する放電光を表す受光信号のレベルよりも低く設定された炎検出閾値に基づいて、炎発生判定部200fは加熱室10内で炎が発生したか否かを判定することによって、トレイ140の有無、放電光の発生、照明部45の故障の判定だけでなく、加熱室10内に発生した炎を正確に判定できる。   Further, it is higher than the level of the received light signal representing the illumination light from the illumination unit 45 received by the light receiving unit 55 and higher than the level of the received light signal representing the discharge light generated in the heating chamber 10 received by the light receiving unit 55. The flame generation determination unit 200f determines whether or not a flame has occurred in the heating chamber 10 based on the flame detection threshold set to be lower, thereby determining whether or not the tray 140 is present, the generation of discharge light, and the illumination unit 45. In addition to determining a failure, it is possible to accurately determine the flame generated in the heating chamber 10.

この場合、炎発生判定部200fは、受光部55の受光信号のレベルが炎検出閾値よりも高く、かつ、放電検出閾値よりも低いときに炎が発生したと判定する。   In this case, the flame occurrence determination unit 200f determines that a flame has occurred when the level of the light reception signal of the light receiving unit 55 is higher than the flame detection threshold and lower than the discharge detection threshold.

また、この発明の加熱調理器としては、過熱水蒸気を使用するオーブンレンジについて説明したが、過熱水蒸気を使用しないオーブンレンジ、水蒸気を使用しないオーブンレンジなどがある。   Moreover, although the microwave oven using superheated steam was demonstrated as a heating cooker of this invention, there exist a microwave oven which does not use superheated steam, a microwave oven which does not use water vapor, etc.

この発明の加熱調理器では、オーブンレンジなどにおいて、過熱水蒸気または飽和水蒸気を用いることによって、ヘルシーな調理を行うことができる。例えば、本発明の加熱調理器では、温度が100℃以上の過熱水蒸気または飽和水蒸気を食品表面に供給し、食品表面に付着した過熱水蒸気または飽和水蒸気が凝縮して大量の凝縮潜熱を食品に与えるので、食品に熱を効率よく伝えることができる。また、凝縮水が食品表面に付着して塩分や油分が凝縮水と共に滴下することにより、食品中の塩分や油分を低減できる。さらに、加熱室内は過熱水蒸気または飽和水蒸気が充満して低酸素状態となることにより、食品の酸化を抑制した調理が可能となる。ここで、低酸素状態とは、加熱室内において酸素の体積%が10%以下(例えば0.5〜3%)である状態を指す。   In the cooking device of the present invention, healthy cooking can be performed by using superheated steam or saturated steam in a microwave oven or the like. For example, in the cooking device of the present invention, superheated steam or saturated steam having a temperature of 100 ° C. or higher is supplied to the food surface, and the superheated steam or saturated steam adhered to the food surface is condensed to give a large amount of condensation latent heat to the food. So it can efficiently transfer heat to food. Moreover, when condensed water adheres to the food surface and salt and oil are dropped together with condensed water, salt and oil in the food can be reduced. Further, the heating chamber is filled with superheated steam or saturated steam to be in a low oxygen state, thereby enabling cooking while suppressing food oxidation. Here, the low oxygen state refers to a state where the volume% of oxygen is 10% or less (for example, 0.5 to 3%) in the heating chamber.

この発明の具体的な実施の形態について説明したが、この発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、この発明の範囲内で種々変更して実施することができる。   Although specific embodiments of the present invention have been described, the present invention is not limited to the above embodiments, and various modifications can be made within the scope of the present invention.

1…ケーシング
2…扉
3…ハンドル
4…耐熱ガラス
5…操作パネル
6…カラー液晶表示部
7…ボタン群
8…排気ダクトカバー
9…露受容器
10…加熱室
11…水タンク
12…蒸気発生装置
13…蒸気供給通路
14…循環ユニット
14a…蒸気供給口
15…蒸気吸込口
16…冷却ファン用モータ
17…電装品部
18…循環ファン
19…ファンモータ
20…過熱蒸気生成ヒータ
21…過熱蒸気生成装置
22…冷却ファン部
24…第1蒸気吹出口
25…第2蒸気吹出口
26…前面パネル
27…吸込ダクト
28…吸込口
29…庫内温度センサ
30…希釈ファン
31…送風ダクト
32…給気通路
34…第1排気ダクト
35…第2排気ダクト
36…第1排気口
37…第2排気口
38…希釈ファン用モータ
39a,39b,39c…係止部
41…取付板
42…照明ランプ
43…パンチング穴
44…ガラス板
45…照明部
50…解凍センサ
51…扉開閉センサ
52…受光センサ
53,53,……パンチング穴
54…ガラス板
55…受光部
60…排気ダンパ用モータ
70…給水ポンプ
80…マグネトロン
81…回転アンテナ
82…回転アンテナ用モータ
90…給気ダンパ
91…給気ダンパ用モータ
100…蒸気ダクト
110…第1ダクト部
120…屈曲部
130…第2ダクト部
140…トレイ
150…網
160…被加熱物
200…制御装置
200a…トレイ判定部
200b…マイクロ波制御部
200c…放電判定部
200d…故障判定部
200e…照明制御部
200f…炎発生判定部
200g…加熱調理制御部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Casing 2 ... Door 3 ... Handle 4 ... Heat-resistant glass 5 ... Operation panel 6 ... Color liquid crystal display part 7 ... Button group 8 ... Exhaust duct cover 9 ... Dew receptacle 10 ... Heating chamber 11 ... Water tank 12 ... Steam generator DESCRIPTION OF SYMBOLS 13 ... Steam supply path 14 ... Circulation unit 14a ... Steam supply port 15 ... Steam inlet 16 ... Motor for cooling fan 17 ... Electrical component part 18 ... Circulation fan 19 ... Fan motor 20 ... Superheated steam generation heater 21 ... Superheated steam generation device DESCRIPTION OF SYMBOLS 22 ... Cooling fan part 24 ... 1st steam blower outlet 25 ... 2nd steam blower outlet 26 ... Front panel 27 ... Suction duct 28 ... Suction inlet 29 ... Inside temperature sensor 30 ... Dilution fan 31 ... Blower duct 32 ... Air supply passage 34 ... 1st exhaust duct 35 ... 2nd exhaust duct 36 ... 1st exhaust port 37 ... 2nd exhaust port 38 ... Motor for dilution fans 39a, 39b, 39c ... Locking part DESCRIPTION OF SYMBOLS 41 ... Mounting plate 42 ... Illuminating lamp 43 ... Punching hole 44 ... Glass plate 45 ... Illumination part 50 ... Defrosting sensor 51 ... Door open / close sensor 52 ... Light receiving sensor 53, 53, ... Punching hole 54 ... Glass plate 55 ... Light receiving part 60 DESCRIPTION OF SYMBOLS ... Motor for exhaust damper 70 ... Water pump 80 ... Magnetron 81 ... Rotating antenna 82 ... Motor for rotating antenna 90 ... Air supply damper 91 ... Motor for air supply damper 100 ... Steam duct 110 ... First duct part 120 ... Bending part 130 ... Second duct unit 140 ... Tray 150 ... Net 160 ... Subject to be heated 200 ... Control device 200a ... Tray judgment unit 200b ... Microwave control unit 200c ... Discharge judgment unit 200d ... Failure judgment unit 200e ... Light control unit 200f ... Flame generation judgment 200g ... Cooking control unit

Claims (7)

被加熱物が収容される加熱室と、
上記加熱室内の上記被加熱物を加熱するためのマイクロ波を発生するマイクロ波発生部と、
上記加熱室内に着脱可能に配置されるトレイと、
上記加熱室の側面または天面に配置され、上記加熱室内を照明するための照明部と、
上記加熱室に装着された上記トレイによって上記照明部からの照明光が遮断される位置に配置された受光部と、
上記受光部からの受光信号に基づいて、上記加熱室内に上記トレイが装着されているか否かを判定するトレイ判定部と
上記受光部からの受光信号に基づいて、上記照明部が故障であるか否かを判定する故障判定部と、
上記加熱室の開口部に開閉自在に取り付けられた扉の開閉を検知する扉開閉検知部と、
上記照明部が消灯している運転停止状態から上記扉が開いたことを上記扉開閉検知部が検知すると、上記照明部を点灯させる照明制御部と
を備え、
上記故障判定部は、上記扉開閉検知部が上記扉が開いたことを検知して、上記照明制御部により上記照明部を点灯させた状態で、上記受光部からの受光信号のレベルが予め設定された故障検出閾値以下であるとき、上記照明部が故障であると判定することを特徴とする加熱調理器。
A heating chamber in which an object to be heated is accommodated;
A microwave generator for generating microwaves for heating the object to be heated in the heating chamber;
A tray detachably disposed in the heating chamber;
An illuminating unit disposed on a side surface or top surface of the heating chamber to illuminate the heating chamber;
A light receiving unit disposed at a position where illumination light from the illumination unit is blocked by the tray mounted in the heating chamber;
A tray determination unit for determining whether or not the tray is mounted in the heating chamber based on a light reception signal from the light receiving unit ;
A failure determination unit that determines whether or not the illumination unit is in failure based on a light reception signal from the light reception unit;
A door opening / closing detector for detecting opening / closing of the door attached to the opening of the heating chamber so as to be freely opened and closed;
When the door opening / closing detection unit detects that the door has been opened from an operation stop state in which the illumination unit is turned off, an illumination control unit that turns on the illumination unit;
With
The failure determination unit detects that the door opening / closing detection unit has opened the door, and sets the level of a light reception signal from the light receiving unit in a state where the lighting control unit lights the lighting unit. When it is below the made failure detection threshold value, it determines with the said illumination part being a failure, The heating cooker characterized by the above-mentioned .
被加熱物が収容される加熱室と、A heating chamber in which an object to be heated is accommodated;
上記加熱室内の上記被加熱物を加熱するためのマイクロ波を発生するマイクロ波発生部と、A microwave generator for generating microwaves for heating the object to be heated in the heating chamber;
上記加熱室内に着脱可能に配置されるトレイと、A tray detachably disposed in the heating chamber;
上記加熱室の側面または天面に配置され、上記加熱室内を照明するための照明部と、An illuminating unit disposed on a side surface or top surface of the heating chamber to illuminate the heating chamber;
上記加熱室に装着された上記トレイによって上記照明部からの照明光が遮断される位置に配置された受光部と、A light receiving unit disposed at a position where illumination light from the illumination unit is blocked by the tray mounted in the heating chamber;
上記受光部からの受光信号に基づいて、上記加熱室内に上記トレイが装着されているか否かを判定するトレイ判定部と、A tray determination unit for determining whether or not the tray is mounted in the heating chamber based on a light reception signal from the light receiving unit;
上記受光部からの受光信号のレベルが予め設定された炎検出閾値以上であるとき、上記加熱室内で炎が発生したと判定する炎発生判定部とA flame occurrence determination unit that determines that a flame has occurred in the heating chamber when a level of a light reception signal from the light reception unit is equal to or higher than a preset flame detection threshold;
を備え、With
上記炎検出閾値は、上記受光部が受光した上記照明部からの照明光を表す受光信号のレベルよりも高く、かつ、上記受光部が受光した上記加熱室内で発生する放電光を表す受光信号のレベルよりも低く設定されていることを特徴とする加熱調理器。The flame detection threshold is higher than a level of a light reception signal representing illumination light from the illumination unit received by the light reception unit, and a light reception signal representing discharge light generated in the heating chamber received by the light reception unit. A cooking device characterized by being set lower than the level.
請求項1または2に記載の加熱調理器において、
上記マイクロ波による加熱調理時に、上記トレイ判定部が上記加熱室内に上記トレイが装着されていると判定すると、上記マイクロ波発生部から上記マイクロ波を発生させないように上記マイクロ波発生部を制御するマイクロ波制御部を備えたことを特徴とする加熱調理器。
The heating cooker according to claim 1 or 2 ,
When the tray determination unit determines that the tray is mounted in the heating chamber during cooking by the microwave, the microwave generation unit is controlled so as not to generate the microwave from the microwave generation unit. A cooking device comprising a microwave control unit.
請求項1から3までのいずれか1つに記載の加熱調理器において、
上記受光部は、上記加熱室の後側に配置されていることを特徴とする加熱調理器。
In the heating cooker according to any one of claims 1 to 3 ,
The cooking device according to claim 1, wherein the light receiving unit is disposed on a rear side of the heating chamber.
請求項1からまでのいずれか1つに記載の加熱調理器において、
上記マイクロ波による加熱調理時に、上記受光部からの受光信号のレベルが予め設定された放電検出閾値以上のとき、上記加熱室内で放電が発生していると判定する放電判定部を備えたことを特徴とする加熱調理器。
In the heating cooker according to any one of claims 1 to 4 ,
A discharge determination unit that determines that a discharge is generated in the heating chamber when the level of a light reception signal from the light reception unit is equal to or higher than a preset discharge detection threshold during cooking by microwaves; A heating cooker featuring.
請求項に記載の加熱調理器において、
上記受光部からの受光信号に基づいて、上記照明部が故障であるか否かを判定する故障判定部を備えたことを特徴とする加熱調理器。
The cooking device according to claim 2 ,
A cooking device, comprising: a failure determination unit that determines whether or not the illumination unit is defective based on a light reception signal from the light reception unit.
請求項1に記載の加熱調理器において、
上記受光部からの受光信号のレベルが予め設定された炎検出閾値以上であるとき、上記加熱室内で炎が発生したと判定する炎発生判定部を備え、
上記炎検出閾値は、上記受光部が受光した上記照明部からの照明光を表す受光信号のレベルよりも高く、かつ、上記受光部が受光した上記加熱室内で発生する放電光を表す受光信号のレベルよりも低く設定されていることを特徴とする加熱調理器。
The heating cooker according to claim 1, wherein
When a level of a light reception signal from the light receiving unit is equal to or higher than a preset flame detection threshold, a flame occurrence determination unit that determines that a flame has occurred in the heating chamber,
The flame detection threshold is higher than a level of a light reception signal representing illumination light from the illumination unit received by the light reception unit, and a light reception signal representing discharge light generated in the heating chamber received by the light reception unit. A cooking device characterized by being set lower than the level.
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