JPS61222416A - 調理器 - Google Patents
調理器Info
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- JPS61222416A JPS61222416A JP5927185A JP5927185A JPS61222416A JP S61222416 A JPS61222416 A JP S61222416A JP 5927185 A JP5927185 A JP 5927185A JP 5927185 A JP5927185 A JP 5927185A JP S61222416 A JPS61222416 A JP S61222416A
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- JP
- Japan
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- rice
- cooking
- rice cooking
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- cooked
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
本発明はジャー炊飯器等の調理器に関するものである。
(従来技術とその問題点)
通常、炊き込み御飯の中には、松茸御飯のように、被調
理物が沸騰してから具を入れるものがあり、このような
具を有する炊き込み炊飯を行なう場合、被調理物の沸騰
状態において蓋を開放する必要があり、その際内部に充
満している蒸気が放出されたり外気の流入によって被調
理物が冷却されたすすることになる為熱不足を招き米の
α化等御飯の出来上がりに悪影響を及ぼすことになる。
理物が沸騰してから具を入れるものがあり、このような
具を有する炊き込み炊飯を行なう場合、被調理物の沸騰
状態において蓋を開放する必要があり、その際内部に充
満している蒸気が放出されたり外気の流入によって被調
理物が冷却されたすすることになる為熱不足を招き米の
α化等御飯の出来上がりに悪影響を及ぼすことになる。
従って、沸騰状態における蓋の開放は時間が短かければ
短い程好ましい出来上がり状態を得ることができるもの
であるところ、一般家庭の主婦等においてはその認識が
浅く、失敗する虞れが多分にあった。
短い程好ましい出来上がり状態を得ることができるもの
であるところ、一般家庭の主婦等においてはその認識が
浅く、失敗する虞れが多分にあった。
(発明の目的)
本発明はかかる点に鑑みてなされたもので、開蓋時に報
知部を動作させて警報を発することにより使用者に閉蓋
を促し、開蓋状態での放置を防止することにより好まし
い出来上がり状態を得られるようにした調理器に関する
ものである。
知部を動作させて警報を発することにより使用者に閉蓋
を促し、開蓋状態での放置を防止することにより好まし
い出来上がり状態を得られるようにした調理器に関する
ものである。
(発明の構成)
本発明は、蓋の開放を検出する開蓋検知手段と、該開蓋
検知手段からの開蓋信号に基づいて報知部を動作させる
報知制御手段とを備えてなる構成とし、所期の目的を達
成するものである。
検知手段からの開蓋信号に基づいて報知部を動作させる
報知制御手段とを備えてなる構成とし、所期の目的を達
成するものである。
(実施例)
以下図面に示した本発明の実施例について詳細に説明す
る。
る。
先ず、第1図は本発明炊飯器の概略構造を示す。
図において、lはジャー炊飯器の断熱性本体、2は外鍋
、3は外鍋2の内底部に設けた炊飯ヒータ(700W)
、4は外鍋2内に出入自在で被調理物を収容する内鍋、
5は外鍋2の外側面に設けた保温ヒータ、6は内鍋4の
外底面に接して底部の温度変化を検出するサーミスタの
如き第1のセンサー、7は断熱構造の外蓋、8は外蓋7
の内面側に設けた保温ヒータ、9は外蓋7の内面側中央
に突設した中空状の吊下棒、10は吊下棒9にシールパ
ツキン11を介して着脱自在に嵌挿支持した内蓋、12
は内蓋10に突設したボール弁13内蔵の蒸気筒、14
は吊下棒9内に封入したサーミスタの如き第2のセンサ
ーであり、このセンサー14は吊下棒9を介して内鍋4
内の雰囲気温度の変化を検出する。尚、吊下棒9はアル
ミニウム等の熱伝導性の良好な金属よりなる。
、3は外鍋2の内底部に設けた炊飯ヒータ(700W)
、4は外鍋2内に出入自在で被調理物を収容する内鍋、
5は外鍋2の外側面に設けた保温ヒータ、6は内鍋4の
外底面に接して底部の温度変化を検出するサーミスタの
如き第1のセンサー、7は断熱構造の外蓋、8は外蓋7
の内面側に設けた保温ヒータ、9は外蓋7の内面側中央
に突設した中空状の吊下棒、10は吊下棒9にシールパ
ツキン11を介して着脱自在に嵌挿支持した内蓋、12
は内蓋10に突設したボール弁13内蔵の蒸気筒、14
は吊下棒9内に封入したサーミスタの如き第2のセンサ
ーであり、このセンサー14は吊下棒9を介して内鍋4
内の雰囲気温度の変化を検出する。尚、吊下棒9はアル
ミニウム等の熱伝導性の良好な金属よりなる。
次に、第3図は操作部を示す図である。15は時間表示
i、16はメニューセレクトボタン、17は時間セット
キー、18は分セットキー、19はスタートキー、20
は取消キー、21は保温スタートキー、a−には表示用
LEDであり、表示用LEDaはタイマー動作を表示す
る。表示用LEDb−gは予熱、炊飯(1次)、炊飯(
2次)、炊飯(3次)、2度炊き・むらし、保温の各工
程表示を行ない、又表示用LEDh−には白米、玄米、
炊き込み、おかゆのメニュー表示を行なう。さらに、操
作部には、表示用LEDb−gとの位置関係により報知
時期を付しである。
i、16はメニューセレクトボタン、17は時間セット
キー、18は分セットキー、19はスタートキー、20
は取消キー、21は保温スタートキー、a−には表示用
LEDであり、表示用LEDaはタイマー動作を表示す
る。表示用LEDb−gは予熱、炊飯(1次)、炊飯(
2次)、炊飯(3次)、2度炊き・むらし、保温の各工
程表示を行ない、又表示用LEDh−には白米、玄米、
炊き込み、おかゆのメニュー表示を行なう。さらに、操
作部には、表示用LEDb−gとの位置関係により報知
時期を付しである。
第3図は制御回路全体のブロック図である。第3図にお
いて、22はマイクロコンピュータであり、主に中央演
算装置(以下CPUと記す。)23、電子タイマー24
、読出し専用メモリ(以下ROMと記す。)25、任意
アクセスメモリ(以下RAMと記す。)26及びインタ
ーフェース(入出力信号処理回路)27により構成され
ている。上記ROM25にはCPU2 Bの制御プログ
ラムが格納されており、又RAM26はCPU23のデ
ータメモリとして使用される。而して、上記CPU23
は入力側の各部の状態をインターフェース27を介して
読み込むと共に、ROM25内の制御プログラムを読み
出すことにより、予熱、炊飯(1次)(2次)(3次)
、2度炊きΦむらし、保温等の工程を判断し、その工程
を実行するのに必要な加熱部等をインタフェース27を
介して制御するもので、その工程移行は電子タイマー2
4と共動して行なわれる。尚、電子タイマー24はCP
U23からの指示によって時間をアップ或いはダウンカ
ウントし、信号を出力するものである。
いて、22はマイクロコンピュータであり、主に中央演
算装置(以下CPUと記す。)23、電子タイマー24
、読出し専用メモリ(以下ROMと記す。)25、任意
アクセスメモリ(以下RAMと記す。)26及びインタ
ーフェース(入出力信号処理回路)27により構成され
ている。上記ROM25にはCPU2 Bの制御プログ
ラムが格納されており、又RAM26はCPU23のデ
ータメモリとして使用される。而して、上記CPU23
は入力側の各部の状態をインターフェース27を介して
読み込むと共に、ROM25内の制御プログラムを読み
出すことにより、予熱、炊飯(1次)(2次)(3次)
、2度炊きΦむらし、保温等の工程を判断し、その工程
を実行するのに必要な加熱部等をインタフェース27を
介して制御するもので、その工程移行は電子タイマー2
4と共動して行なわれる。尚、電子タイマー24はCP
U23からの指示によって時間をアップ或いはダウンカ
ウントし、信号を出力するものである。
以上の構成において、以下その制御について詳細に説明
する。尚、第4図は第1及び第2のセンサーの検知温度
の時間的変化をモデル的に示しだ図、第5図は容量変化
に伴うセンサーの検知温度と炊飯電力の関係を示す図で
ある。
する。尚、第4図は第1及び第2のセンサーの検知温度
の時間的変化をモデル的に示しだ図、第5図は容量変化
に伴うセンサーの検知温度と炊飯電力の関係を示す図で
ある。
先ず、電源をONLだ後、メニューセレクトボタン16
により所望のメニューを選択する。この選択に伴って所
定の表示用LEDを点灯し、メニューを表示する。
により所望のメニューを選択する。この選択に伴って所
定の表示用LEDを点灯し、メニューを表示する。
手すリリ【
今、白米炊飯を選択した場合について説明する。
先ず、メニュー選択後、スタートキー19をONすると
、CPU23はスタートキー19のONを確認して、次
に何れのフラッグが指定されているかを判定する。今、
白米炊飯が選択されている為、フラッグ1の指定を判定
して、このフラッグ1に対応するROM25内の制御プ
ログラムを読み出すことによυ、第6図示のフローチャ
ートのように制御する。尚、スタートキー19のONに
伴って報知部(例えば圧電ブザー)が動作し、確認音を
出す。
、CPU23はスタートキー19のONを確認して、次
に何れのフラッグが指定されているかを判定する。今、
白米炊飯が選択されている為、フラッグ1の指定を判定
して、このフラッグ1に対応するROM25内の制御プ
ログラムを読み出すことによυ、第6図示のフローチャ
ートのように制御する。尚、スタートキー19のONに
伴って報知部(例えば圧電ブザー)が動作し、確認音を
出す。
0予熱工程
この予熱工程は被調理物(米及び水)をある一定温度ま
で加熱昇温させ、炊飯(予熱)開始から一定時間が経過
するまで上記温度を保持する。尚、第6図において、D
で示す枠は予熱工程のフローチャートを示す。
で加熱昇温させ、炊飯(予熱)開始から一定時間が経過
するまで上記温度を保持する。尚、第6図において、D
で示す枠は予熱工程のフローチャートを示す。
予熱工程が開始すると、炊飯ヒータ3はONして被加熱
物を加熱昇温すると共に、該加熱を第1のセンサー6の
検知温度がある一定温度(例えば62℃)に達するまで
連続して行ない、検知温度が62℃に達した時点で炊飯
ヒータ3をOFFする。以後、第1のセンサー6の検知
温度に基づいて炊飯ヒータ3をON、OFFすることに
より、予熱開始から一定時間(例えば10分間)が経過
するまで62℃に保持し、10分が経過すると、次段の
炊飯(1次)工程に移行する。
物を加熱昇温すると共に、該加熱を第1のセンサー6の
検知温度がある一定温度(例えば62℃)に達するまで
連続して行ない、検知温度が62℃に達した時点で炊飯
ヒータ3をOFFする。以後、第1のセンサー6の検知
温度に基づいて炊飯ヒータ3をON、OFFすることに
より、予熱開始から一定時間(例えば10分間)が経過
するまで62℃に保持し、10分が経過すると、次段の
炊飯(1次)工程に移行する。
この工程は、米の吸水を促進すること、当初の水温、気
温に対する被調理物の温度補正を行なうこと、炊飯量の
大小に関係なく温度分布を均一にすること等を目的とし
ており、上記温度及び時間は一例であって、所期の目的
を達成する為に必要な値に任意に設定すればよい。
温に対する被調理物の温度補正を行なうこと、炊飯量の
大小に関係なく温度分布を均一にすること等を目的とし
ており、上記温度及び時間は一例であって、所期の目的
を達成する為に必要な値に任意に設定すればよい。
予熱工程において、第2のセンサー14の検知温度は第
4図示のように、第1のセンサー6の検知温度より低く
、上昇カーブも極めて緩やかである。
4図示のように、第1のセンサー6の検知温度より低く
、上昇カーブも極めて緩やかである。
0炊飯(1次)工程
この工程は容量判定データを採取し、このデータに基づ
いて炊飯量を判定し、次段の加熱デユーティ−を決定す
る。第6図中、Eで示す枠は当該工程のフローチャート
を示す。
いて炊飯量を判定し、次段の加熱デユーティ−を決定す
る。第6図中、Eで示す枠は当該工程のフローチャート
を示す。
今、炊飯(1次)工程に移行すると、炊飯ヒータ3をO
Nして連続加熱により第1のセンサー6の検知温度が6
2℃から所定温度(例えば、88℃)に達するまで被調
理物を加熱昇温する一方、炊飯工程開始からの時間をカ
ウントアツプして行く。
Nして連続加熱により第1のセンサー6の検知温度が6
2℃から所定温度(例えば、88℃)に達するまで被調
理物を加熱昇温する一方、炊飯工程開始からの時間をカ
ウントアツプして行く。
そして、第1のセンサー6の検知温度が88℃に達しだ
ことを判定すると、この時点のタイマーデータTを読み
込み、データT、として記憶する。
ことを判定すると、この時点のタイマーデータTを読み
込み、データT、として記憶する。
次に、このタイマーデータT、を基に炊飯量を判定し、
次段の炊飯(2次)工程の加熱デユーティ−を決定する
。
次段の炊飯(2次)工程の加熱デユーティ−を決定する
。
ここで、炊飯量の判定について説明する。炊飯量は1合
(0,18/)〜10合(1,8/)までの10段階に
なっており、第1のセンサー6の検知温度が62℃から
88℃に達するまでの時間を夫々固有の時間幅により1
0段階に分割し、そして各炊飯量毎に後述の如く加熱デ
ユーティ−が設定され、これらをプログラム化した内容
が予めROM26に記憶されている。例えば、炊飯ヒー
タ3を700Wとした場合、タイマーデータT、が50
0秒以上の時10合、150秒以下の時1合と判定し、
500秒から150秒の間を夫々の炊飯量固有の時間幅
により分割する。而して、炊飯量の判定は、タイマーデ
ータTIから各炊飯量に対する時間幅を順次差し引いて
行き、T、<Oの関係になった時の炊飯量を判定する。
(0,18/)〜10合(1,8/)までの10段階に
なっており、第1のセンサー6の検知温度が62℃から
88℃に達するまでの時間を夫々固有の時間幅により1
0段階に分割し、そして各炊飯量毎に後述の如く加熱デ
ユーティ−が設定され、これらをプログラム化した内容
が予めROM26に記憶されている。例えば、炊飯ヒー
タ3を700Wとした場合、タイマーデータT、が50
0秒以上の時10合、150秒以下の時1合と判定し、
500秒から150秒の間を夫々の炊飯量固有の時間幅
により分割する。而して、炊飯量の判定は、タイマーデ
ータTIから各炊飯量に対する時間幅を順次差し引いて
行き、T、<Oの関係になった時の炊飯量を判定する。
次に、加熱デユーティ−は各炊飯量に対応して設定され
ており、一定周期(例えば64秒)内に炊飯ヒータ3に
通電する時間を調節するものである。この加熱デユーテ
ィ−は、炊飯量に伴う炊飯(2次)工程の実行時間の変
動を小さく抑えることを目的としており、例えば10合
の場合64f/J)764秒、1合ノ場合32幣64秒
炊飯ヒータ3に通電するもので、この間において夫々の
炊飯量に応じた加熱デユーティ−を設定しである。従っ
て、炊飯(2次)工程の加熱電力は10合の場合700
W、1合の場合350Wになる。
ており、一定周期(例えば64秒)内に炊飯ヒータ3に
通電する時間を調節するものである。この加熱デユーテ
ィ−は、炊飯量に伴う炊飯(2次)工程の実行時間の変
動を小さく抑えることを目的としており、例えば10合
の場合64f/J)764秒、1合ノ場合32幣64秒
炊飯ヒータ3に通電するもので、この間において夫々の
炊飯量に応じた加熱デユーティ−を設定しである。従っ
て、炊飯(2次)工程の加熱電力は10合の場合700
W、1合の場合350Wになる。
尚、炊飯(1次)工程において、第2のセンサー14の
検知温度は第4図示のように低く、上昇カーブも緩やか
である。上記炊飯(1次)工程の終了温度及びデユーテ
ィ−コントロールの周期は上記数値に限定されるもので
はない。
検知温度は第4図示のように低く、上昇カーブも緩やか
である。上記炊飯(1次)工程の終了温度及びデユーテ
ィ−コントロールの周期は上記数値に限定されるもので
はない。
0炊飯(2次)工程
前段の工程で炊飯量が判定され、加熱デユーティ−が決
定された後、炊飯(2次)工程に移行すると、上記決定
に従って炊飯ヒータ3をデユーティ−コントロールする
ことにより被調理物を加熱する一方、前段の工程に引き
続いて時間をカウントアツプして行き、被調理物の沸騰
を判定することにより、次段の炊飯(3次)工程に移行
する。
定された後、炊飯(2次)工程に移行すると、上記決定
に従って炊飯ヒータ3をデユーティ−コントロールする
ことにより被調理物を加熱する一方、前段の工程に引き
続いて時間をカウントアツプして行き、被調理物の沸騰
を判定することにより、次段の炊飯(3次)工程に移行
する。
第6図中、Fで示す枠は当該工程のフローチャートを示
す。
す。
ここで、被調理物の沸騰判定について説明する。
第1のセンサー6の検知温度は第4図に示すように、炊
飯(2次)工程の開始から短時間で100℃まで達する
ことになるが、これは炊飯ヒータ3に近い被調理物底部
における部分沸騰、及び炊飯ヒータ3の熱影響によるも
のであり、この時点では未だ被調理物全体が沸騰状態に
なっておらず、従って第1のセンサー6の検知温度を基
に沸騰を判定した場合正確性に欠けるものである。一方
、第2のセンサー14の検知温度は炊飯(2次)工程開
始後も緩やかに上昇し、被調理物全体が沸騰を始め水蒸
気が盛んに発生するようになり、内鍋4内に水蒸気が充
満し始めると、急激に上昇する。
飯(2次)工程の開始から短時間で100℃まで達する
ことになるが、これは炊飯ヒータ3に近い被調理物底部
における部分沸騰、及び炊飯ヒータ3の熱影響によるも
のであり、この時点では未だ被調理物全体が沸騰状態に
なっておらず、従って第1のセンサー6の検知温度を基
に沸騰を判定した場合正確性に欠けるものである。一方
、第2のセンサー14の検知温度は炊飯(2次)工程開
始後も緩やかに上昇し、被調理物全体が沸騰を始め水蒸
気が盛んに発生するようになり、内鍋4内に水蒸気が充
満し始めると、急激に上昇する。
従って、第2のセンサー14の検知温度の急激な上昇を
とらえることにより被調理物全体の沸騰を正確に判定す
ることができる。
とらえることにより被調理物全体の沸騰を正確に判定す
ることができる。
然るに、第2のセンサー14の検知温度の急激な上昇時
においである温度(例えば90℃)になったことを感知
し、沸騰を判定する。
においである温度(例えば90℃)になったことを感知
し、沸騰を判定する。
そこで、炊飯(2次)工程は第2のセンサー14の検知
温度が90℃になったことを判定して終了し、次段の炊
飯(3次)工程に移行する一方、この時点のタイマーデ
ータT即ち炊飯(1次)工程の開始から炊飯(2次)工
程の終了までの経過時間を読み込み、データT2として
記憶する。次に、このタイマーデータT2を基に先の場
合と同様に炊飯量を判定し、次段の加熱デユーティ−を
決定する。
温度が90℃になったことを判定して終了し、次段の炊
飯(3次)工程に移行する一方、この時点のタイマーデ
ータT即ち炊飯(1次)工程の開始から炊飯(2次)工
程の終了までの経過時間を読み込み、データT2として
記憶する。次に、このタイマーデータT2を基に先の場
合と同様に炊飯量を判定し、次段の加熱デユーティ−を
決定する。
炊飯量は先の場合と同様に10段階に区分されるもので
、例えばタイマーデータT2が750秒以上の時10合
、850秒以下の時1合とし、その間を夫々の炊飯量固
有の時間幅により分割しである。又、加熱デユーティ−
は、米のα化を完全に行なわせる為に炊飯(8次)工程
を2度炊き・・むらし工程の時間と合せて20分以上に
なること、吹きこぼれをなくすること、炊飯(1次)工
程の開始から炊飯(3次)工程の終了までの時間が炊飯
量に関係なく略一定になることを条件として、各炊飯量
毎に設定されており、例えば10合の場合加熱型カフ0
0W(64鴨4秒炊飯ヒータON)、°1合の場合加熱
電力175 W (16’/g4秒炊飯ヒータON)に
設定する。
、例えばタイマーデータT2が750秒以上の時10合
、850秒以下の時1合とし、その間を夫々の炊飯量固
有の時間幅により分割しである。又、加熱デユーティ−
は、米のα化を完全に行なわせる為に炊飯(8次)工程
を2度炊き・・むらし工程の時間と合せて20分以上に
なること、吹きこぼれをなくすること、炊飯(1次)工
程の開始から炊飯(3次)工程の終了までの時間が炊飯
量に関係なく略一定になることを条件として、各炊飯量
毎に設定されており、例えば10合の場合加熱型カフ0
0W(64鴨4秒炊飯ヒータON)、°1合の場合加熱
電力175 W (16’/g4秒炊飯ヒータON)に
設定する。
0炊飯(3次)工程
この工程では、上記決定に基づいて炊飯ヒータ8をデユ
ーティ−コントロールすることにより、被調理物即ち白
米御飯を炊き上げるものである。
ーティ−コントロールすることにより、被調理物即ち白
米御飯を炊き上げるものである。
第6図中、Gで示す枠は当該工程のフローチャートを示
す。
す。
即チ、炊飯ヒータ3のデユーティ−コントロールにより
加熱が進み、内鍋4内の水分がなくなり、底部温度が急
激に上昇して第1のセンサー6の検知温度が炊き上が多
温度(例えば124℃)に達したことを判定すると、炊
飯ヒータ3を0FFL次段の2度炊き、むらし工程に移
行する。
加熱が進み、内鍋4内の水分がなくなり、底部温度が急
激に上昇して第1のセンサー6の検知温度が炊き上が多
温度(例えば124℃)に達したことを判定すると、炊
飯ヒータ3を0FFL次段の2度炊き、むらし工程に移
行する。
尚、炊飯(3次)工程における加熱デユーティ−は先に
述べた条件を基に設定しである為、第5図に示すように
炊飯量の大小に関係なく炊き上がり時期は略一致するこ
とになる。又、御飯の炊き上が9に伴って報知部を動作
させる。
述べた条件を基に設定しである為、第5図に示すように
炊飯量の大小に関係なく炊き上がり時期は略一致するこ
とになる。又、御飯の炊き上が9に伴って報知部を動作
させる。
02度炊き・むらし工程
この工程は炊き上げた御飯の水切りとこげ付けを行なう
ことにより御飯を仕上げるもので、当該工程の終了によ
り充分なむらしがなされ最も食べ頃の御飯が得られる。
ことにより御飯を仕上げるもので、当該工程の終了によ
り充分なむらしがなされ最も食べ頃の御飯が得られる。
第6図中、Hで示す枠は当該工程のフローチャートを示
す。
す。
2度炊き・むらし工程に移行すると、一定時間(例えば
12分)のカウントダウンを始める一方、第1のセンサ
ー6の検知温度が所定温度(例えば110℃)まで低下
するのを待ち、110’Cに達したことを判定した時に
炊飯ヒータ3をONして再び124℃になるまで加熱し
、124℃に達すると炊飯ヒータ3を0FFI、て以後
停止状態とする。そして、12分の経過により御飯の仕
上がりを報知して保温工程に移行する。
12分)のカウントダウンを始める一方、第1のセンサ
ー6の検知温度が所定温度(例えば110℃)まで低下
するのを待ち、110’Cに達したことを判定した時に
炊飯ヒータ3をONして再び124℃になるまで加熱し
、124℃に達すると炊飯ヒータ3を0FFI、て以後
停止状態とする。そして、12分の経過により御飯の仕
上がりを報知して保温工程に移行する。
0保温工程
保温工程に移行すると、第6図に■の枠で示すように、
第1のセンサー6及び第2のセンサー14の検知温度に
伴って保温ヒータ5,8を制御し、御飯を保温温度に保
つものである。
第1のセンサー6及び第2のセンサー14の検知温度に
伴って保温ヒータ5,8を制御し、御飯を保温温度に保
つものである。
即ち、第1のセンサー6の検知温度が例えば73℃以下
に低下するか、第2のセンサー14の検知温度が例えば
76℃以下に低下すれば、保温ヒータ5,8をONL、
両センサー6.14の検知温度が上記温度以上に力れば
、保温ヒータ5,8をOFFするものであり、以後この
ような繰り返しにより保温する。
に低下するか、第2のセンサー14の検知温度が例えば
76℃以下に低下すれば、保温ヒータ5,8をONL、
両センサー6.14の検知温度が上記温度以上に力れば
、保温ヒータ5,8をOFFするものであり、以後この
ような繰り返しにより保温する。
尚、第2のセンサー14の設定温度を第1のセンサー6
の設定温度より高めた理由は内蓋10の内面における露
付き防止のためである。又、両センサー6.14により
保温ヒータ5,8を制御する理由は、第1のセンサー6
のみでは蓋の開放による上部の温度低下を速やかに捕え
ることができず、又第2のセンサー14のみでは被調理
物即ち御飯の温度変化を正確に捕えることができないた
めである。
の設定温度より高めた理由は内蓋10の内面における露
付き防止のためである。又、両センサー6.14により
保温ヒータ5,8を制御する理由は、第1のセンサー6
のみでは蓋の開放による上部の温度低下を速やかに捕え
ることができず、又第2のセンサー14のみでは被調理
物即ち御飯の温度変化を正確に捕えることができないた
めである。
以上のようにして、白米炊飯が行なわれるものであり、
次に玄米御飯について説明する。
次に玄米御飯について説明する。
」才」1L
メニューセレクトボタン16により玄米炊飯を選択して
スタートキー19をONすると、フラッグ2の指定を判
定して、これに対応する制御プログラムを読み出すこと
により、第7図示のフローチャートのように制御する。
スタートキー19をONすると、フラッグ2の指定を判
定して、これに対応する制御プログラムを読み出すこと
により、第7図示のフローチャートのように制御する。
尚、第7図において、第6図と共通する部分には第6図
中の枠の符号を付し、詳細は省略する。
中の枠の符号を付し、詳細は省略する。
この玄米炊飯の制御は基本的には白米炊飯と同じであり
、以下相違する点についてのみ説明する。
、以下相違する点についてのみ説明する。
玄米炊飯の予熱工程では、白米炊飯の予熱工程に比べて
その実行時間を長く設定することにより、白米に比べ吸
水性の悪い玄米にあっても充分に吸水できるようにしで
ある。−例として、白米炊飯の予熱工程10分に対し、
30分に設定する。予熱工程後の炊飯(1次)(2次)
(8次)、2度炊き・むらし、保温の各工程は白米炊飯
時と同様に制御される。但し、容量判定の基準時間及び
加熱デユーティ−は玄米炊飯の実験データを基に固有の
値に設定しである。
その実行時間を長く設定することにより、白米に比べ吸
水性の悪い玄米にあっても充分に吸水できるようにしで
ある。−例として、白米炊飯の予熱工程10分に対し、
30分に設定する。予熱工程後の炊飯(1次)(2次)
(8次)、2度炊き・むらし、保温の各工程は白米炊飯
時と同様に制御される。但し、容量判定の基準時間及び
加熱デユーティ−は玄米炊飯の実験データを基に固有の
値に設定しである。
例えば、炊飯(1次)工程ではタイマーデータT、が4
00秒以上の時10合、140秒以下の時1合として判
定し、又炊飯(2次)工程ではタイマーデータT2が1
000秒以上の時10合、650秒以下の時1合として
判定するものである。
00秒以上の時10合、140秒以下の時1合として判
定し、又炊飯(2次)工程ではタイマーデータT2が1
000秒以上の時10合、650秒以下の時1合として
判定するものである。
一方、炊飯(2次)工程の加熱デユーティ−は10合の
時6°〜4秒炊飯ヒータON(加熱電力656W)、1
合の時82〜4秒炊飯ヒータON(加熱電力850W)
に設定し、又炊飯(3次)工程の一タON(加熱電力6
84W)、1合の時16性64秒炊飯ヒータON(加熱
電力175W)に設定しており、沸騰期間を白米炊飯時
より若干長くなるように設定している。
時6°〜4秒炊飯ヒータON(加熱電力656W)、1
合の時82〜4秒炊飯ヒータON(加熱電力850W)
に設定し、又炊飯(3次)工程の一タON(加熱電力6
84W)、1合の時16性64秒炊飯ヒータON(加熱
電力175W)に設定しており、沸騰期間を白米炊飯時
より若干長くなるように設定している。
炊き込み炊飯
メニューセレクトボタン16により炊き込み炊飯を選択
してスタートキー19をONfると、フラッグ3の指定
を判定して、これに対応する制御プログラムを読み出す
ことにより、第8図示のフローチャートのように制御す
る。尚、第8図において、第6図と共通する部分には第
6図中の枠の符号を付し、詳細は省略する。
してスタートキー19をONfると、フラッグ3の指定
を判定して、これに対応する制御プログラムを読み出す
ことにより、第8図示のフローチャートのように制御す
る。尚、第8図において、第6図と共通する部分には第
6図中の枠の符号を付し、詳細は省略する。
炊き込み炊飯の予熱、炊飯(1次)(2次)、2度炊き
・むらし、保温の各工程は基本的に白米炊飯と同じであ
り、相違する炊飯(3次)工程について以下に説明する
。
・むらし、保温の各工程は基本的に白米炊飯と同じであ
り、相違する炊飯(3次)工程について以下に説明する
。
炊き込み御飯の具の中には、炊飯開始当初より入れてお
くものと、沸騰時に入れるものとがある為、炊飯(3次
)工程では沸騰報知を行ない、具の投入を検出できるよ
うにしである。
くものと、沸騰時に入れるものとがある為、炊飯(3次
)工程では沸騰報知を行ない、具の投入を検出できるよ
うにしである。
先ず、炊飯(3次)工程に移行すると、報知部を鳴動さ
せて沸騰報知を行ない、具の投入を促すことになる。そ
の後、具の投入がなされなかった場合には、炊飯(2次
)工程で決定された加熱デユーティに従って炊飯ヒータ
3をデユーティ−コントロールすることにより調理を行
ない、第1のセンサー6の検知温度が124℃に達した
時に次工程に移行する。
せて沸騰報知を行ない、具の投入を促すことになる。そ
の後、具の投入がなされなかった場合には、炊飯(2次
)工程で決定された加熱デユーティに従って炊飯ヒータ
3をデユーティ−コントロールすることにより調理を行
ない、第1のセンサー6の検知温度が124℃に達した
時に次工程に移行する。
一方、蓋が開放され、具が投入されると、外気の流入に
より第2のセンサー14の検知温度が第9図に示すよう
に急激に低下し、検知温度が90℃以下に低下したこと
を判定すると、炊飯ヒータ3を連続ON状態として、加
熱デユーティ−に関係なく加熱電カフ00Wで加熱する
ことにより、第2のセンサー14の検知温度が90℃に
なるまで短時間で昇温する。そして、第2のセンサー1
4の検知温度が90℃に達しだことを判定すると、以後
、炊飯ヒータ3をデユーティ−コントロールすることに
より、第1のセンサー6の検知温度が124℃に達する
まで行なうことになる。
より第2のセンサー14の検知温度が第9図に示すよう
に急激に低下し、検知温度が90℃以下に低下したこと
を判定すると、炊飯ヒータ3を連続ON状態として、加
熱デユーティ−に関係なく加熱電カフ00Wで加熱する
ことにより、第2のセンサー14の検知温度が90℃に
なるまで短時間で昇温する。そして、第2のセンサー1
4の検知温度が90℃に達しだことを判定すると、以後
、炊飯ヒータ3をデユーティ−コントロールすることに
より、第1のセンサー6の検知温度が124℃に達する
まで行なうことになる。
又、具を入れた後、蓋が開放状態に放置され、第2のセ
ンサー14の検知温度が90℃以下に低下したことを判
定した時から一定時間(例えば10秒間)が経過すると
、報知部を鳴動させて警報を発することにより使用者に
蓋の閉塞を促す。これにより、開蓋状態での無駄な放置
を防止して熱損失を小さく抑え、熱不足による米のα化
等御飯の出来上がり状態への悪影響を軽減している。そ
して、本実施例では開蓋に伴って加熱電力を最大値に切
換えることにより熱損失、即ち熱不足分を補うようにし
ている為、御飯の出来上がり状態はより良好なものにな
る。上記報知部の鳴動は蓋を閉塞した後も継続し、第2
のセンサー14の検知温度が90℃に達した時点で停止
する。
ンサー14の検知温度が90℃以下に低下したことを判
定した時から一定時間(例えば10秒間)が経過すると
、報知部を鳴動させて警報を発することにより使用者に
蓋の閉塞を促す。これにより、開蓋状態での無駄な放置
を防止して熱損失を小さく抑え、熱不足による米のα化
等御飯の出来上がり状態への悪影響を軽減している。そ
して、本実施例では開蓋に伴って加熱電力を最大値に切
換えることにより熱損失、即ち熱不足分を補うようにし
ている為、御飯の出来上がり状態はより良好なものにな
る。上記報知部の鳴動は蓋を閉塞した後も継続し、第2
のセンサー14の検知温度が90℃に達した時点で停止
する。
尚、容量判定の基準時間及び加熱デユーティ−は実験デ
ータを基に固有の値に設定される。例えば、炊飯(1次
)工程ではタイマーデータT、が650秒以上の時10
合、250秒以下の時1合として判定し、炊飯(2次)
工程ではタイマーデータT2が800秒以上の時10合
、400秒以下の時1合として判定する。又炊飯(2次
)工程の加熱デー−ティーは10合の時64ffJ/6
4秒炊飯ヒータON(加熱型カフ00W)、1合の時3
2砂。4秒炊飯ヒータON(加熱電力850W)に設定
し、炊飯(3次)工程の加熱デユーティ−は10合の時
60 Z 4秒炊飯ヒータON(加熱電力656W)、
1合の時15幣。4秒炊飯ヒータON(加熱電力164
W)に設定する。
ータを基に固有の値に設定される。例えば、炊飯(1次
)工程ではタイマーデータT、が650秒以上の時10
合、250秒以下の時1合として判定し、炊飯(2次)
工程ではタイマーデータT2が800秒以上の時10合
、400秒以下の時1合として判定する。又炊飯(2次
)工程の加熱デー−ティーは10合の時64ffJ/6
4秒炊飯ヒータON(加熱型カフ00W)、1合の時3
2砂。4秒炊飯ヒータON(加熱電力850W)に設定
し、炊飯(3次)工程の加熱デユーティ−は10合の時
60 Z 4秒炊飯ヒータON(加熱電力656W)、
1合の時15幣。4秒炊飯ヒータON(加熱電力164
W)に設定する。
おかゆ調理
メニューセレクトボタン16によりおかゆ調理を選択し
てスタートキー19をONすると、フラッグ4の指定を
判定して、これに対応する制御プログラムを読み出すこ
とにより、第10図のフローチャートのように制御する
。尚、第10図において、第6図と共通する部分には第
6図中の枠の符号を付し、詳細は省略する。
てスタートキー19をONすると、フラッグ4の指定を
判定して、これに対応する制御プログラムを読み出すこ
とにより、第10図のフローチャートのように制御する
。尚、第10図において、第6図と共通する部分には第
6図中の枠の符号を付し、詳細は省略する。
おかゆ調理の予熱、炊飯(1次)(2次)の各工程は基
本的に白米炊飯と同じであり、相違する炊飯(3次)及
び2度炊き・むらし工程について説明する。尚、おかゆ
調理には保温工程は設け々い。
本的に白米炊飯と同じであり、相違する炊飯(3次)及
び2度炊き・むらし工程について説明する。尚、おかゆ
調理には保温工程は設け々い。
おかゆ調理では、調理開始からの経過時間をカウントし
ており、炊飯(3次)工程は調理開始から一定時間(例
えば60分)が経過した時点で、次段のむらし工程に移
行する。むらし工程は炊飯ヒータ3をOFFして一定時
間(例えば5分)の経過により終了する。
ており、炊飯(3次)工程は調理開始から一定時間(例
えば60分)が経過した時点で、次段のむらし工程に移
行する。むらし工程は炊飯ヒータ3をOFFして一定時
間(例えば5分)の経過により終了する。
尚、容量判定の基準時間及び加熱デユーティ−は実験デ
ータを基に固有の値に設定される。例えば、炊飯(1次
)工程ではタイマーデータTlが700秒以上の時10
合、350秒以下の時1合として判定し、又炊飯(2次
)工程ではタイマーデータT2が900秒以上の時10
合、500秒以下の時1合として判定する。一方、炊飯
(2次)工程の加熱デユーティ−は10合の時32(6
4秒炊飯ヒヒーON(加熱電力350W)、1合の時1
6愁14秒炊飯ヒータON(加熱電力+ 75W)に設
定し、又炊飯(3次)工程の加熱デユーティ−は10合
の時+ 6 +J、/e、 4秒炊飯ヒータON(加熱
電力1’ 75 W )、1合の時12〜4秒炊飯ヒー
タON ’(加熱電力131W)に設定しており、特に
炊飯(3次)工程では、沸騰を維持できる最低限の加熱
電力に設定し、吹きこぼれを防止している。
ータを基に固有の値に設定される。例えば、炊飯(1次
)工程ではタイマーデータTlが700秒以上の時10
合、350秒以下の時1合として判定し、又炊飯(2次
)工程ではタイマーデータT2が900秒以上の時10
合、500秒以下の時1合として判定する。一方、炊飯
(2次)工程の加熱デユーティ−は10合の時32(6
4秒炊飯ヒヒーON(加熱電力350W)、1合の時1
6愁14秒炊飯ヒータON(加熱電力+ 75W)に設
定し、又炊飯(3次)工程の加熱デユーティ−は10合
の時+ 6 +J、/e、 4秒炊飯ヒータON(加熱
電力1’ 75 W )、1合の時12〜4秒炊飯ヒー
タON ’(加熱電力131W)に設定しており、特に
炊飯(3次)工程では、沸騰を維持できる最低限の加熱
電力に設定し、吹きこぼれを防止している。
以上の如く、本実施例では第1及び第2のセンサー6.
14からの信号に基づいて炊飯ヒータ8を制御すること
により、白米炊飯、玄米炊飯等の各種調理を行なうもの
である。又、各種調理において、予熱の開始から2度炊
き拳むらしの終了までの時間を容量に関係なく略一定に
なるように制御しているが、これは特開昭59−232
520号公報等に示されているような御飯仕上げタイマ
ーを実施できるようにするためである。
14からの信号に基づいて炊飯ヒータ8を制御すること
により、白米炊飯、玄米炊飯等の各種調理を行なうもの
である。又、各種調理において、予熱の開始から2度炊
き拳むらしの終了までの時間を容量に関係なく略一定に
なるように制御しているが、これは特開昭59−232
520号公報等に示されているような御飯仕上げタイマ
ーを実施できるようにするためである。
尚、上記実施例では、炊飯量の判定を2度同じ方法で行
なっているが、その判定方法は上記のものに限定される
ものではなく、例えば最初の炊飯量判定に特開昭59−
232520号公報等に示されている方法を採用しても
よい。この方法は、被調理物をある温度からある温度ま
で上昇させる間、設定温度を小刻みに段階的に上昇させ
て行き、この間における炊飯ヒータのON時間を積算し
、炊飯ヒータON積算時間を容量判定データとして採用
し、このデータを基に炊飯量を判定する方法である。而
して、このような方法は、特に沸騰感知の必要のない白
米炊飯において最初に限らず2回目の判定にも採用する
ことができる。
なっているが、その判定方法は上記のものに限定される
ものではなく、例えば最初の炊飯量判定に特開昭59−
232520号公報等に示されている方法を採用しても
よい。この方法は、被調理物をある温度からある温度ま
で上昇させる間、設定温度を小刻みに段階的に上昇させ
て行き、この間における炊飯ヒータのON時間を積算し
、炊飯ヒータON積算時間を容量判定データとして採用
し、このデータを基に炊飯量を判定する方法である。而
して、このような方法は、特に沸騰感知の必要のない白
米炊飯において最初に限らず2回目の判定にも採用する
ことができる。
又、第2のセンサー14は上記実施例の位置に限定され
るものではなく、要は加熱調理に伴う雰囲気温度の変化
を検出できる位置であればよい。
るものではなく、要は加熱調理に伴う雰囲気温度の変化
を検出できる位置であればよい。
但し、保温ヒータとは熱的に遮断することが望ましい。
本発明において、開蓋検知手段は上記実施例のような第
2のセンサーを利用したものに限らず、例えば蓋の開閉
に連動するマイクロスイッチを用いたものでもよい。マ
イクロスイッチを用いた場合、蓋の開放と同時に報知部
を動作させ、その動作を蓋の閉塞と同時に停止させるこ
ともできる。
2のセンサーを利用したものに限らず、例えば蓋の開閉
に連動するマイクロスイッチを用いたものでもよい。マ
イクロスイッチを用いた場合、蓋の開放と同時に報知部
を動作させ、その動作を蓋の閉塞と同時に停止させるこ
ともできる。
その他、本発明は要旨を逸脱しない範囲内で適宜変形し
て実施することができる。
て実施することができる。
(発明の効果)
(至)
−122:マイクロコンピュータ。
以上の如く本発明によれば、開蓋時に報知部を動作させ
て警報を発し使用者に閉蓋を促すことができ、これによ
り開蓋状態での無駄な放置を防止して、御飯の出来上が
り状態に好ましい結果を得ることができる。
て警報を発し使用者に閉蓋を促すことができ、これによ
り開蓋状態での無駄な放置を防止して、御飯の出来上が
り状態に好ましい結果を得ることができる。
第1図は本発明の実施例におけるジャー炊飯器の概略構
造図、第2図は同上操作部を示す図、第3図は同上制御
回路全体のブロック図、第4図は同上センサーの検知温
度の時間的変化をモデル的に示した図、第5図は同上容
量変化に伴うセンサーの検知温度と炊飯電力との関係を
示す図、第6図は同上白米炊飯のフローチャート、第7
図は同上玄米炊飯のフローチャート、第8図は同上炊き
込み炊飯のフローチャート、第9図は同上炊き込み炊飯
において第2のセンサーの検知温度の変化をモデル的に
示した図、第10図は同上おかゆ調理のフローチャート
である。
造図、第2図は同上操作部を示す図、第3図は同上制御
回路全体のブロック図、第4図は同上センサーの検知温
度の時間的変化をモデル的に示した図、第5図は同上容
量変化に伴うセンサーの検知温度と炊飯電力との関係を
示す図、第6図は同上白米炊飯のフローチャート、第7
図は同上玄米炊飯のフローチャート、第8図は同上炊き
込み炊飯のフローチャート、第9図は同上炊き込み炊飯
において第2のセンサーの検知温度の変化をモデル的に
示した図、第10図は同上おかゆ調理のフローチャート
である。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、蓋の開放を検出する開蓋検知手段と、該開蓋検知手
段からの開蓋信号に基づいて報知部を動作させる報知制
御手段とを備えてなる調理器。 2、報知制御手段は開蓋から一定時間後に動作させてな
る特許請求の範囲第1項記載の調理器。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP5927185A JPS61222416A (ja) | 1985-03-22 | 1985-03-22 | 調理器 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP5927185A JPS61222416A (ja) | 1985-03-22 | 1985-03-22 | 調理器 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS61222416A true JPS61222416A (ja) | 1986-10-02 |
JPH0324208B2 JPH0324208B2 (ja) | 1991-04-02 |
Family
ID=13108541
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP5927185A Granted JPS61222416A (ja) | 1985-03-22 | 1985-03-22 | 調理器 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS61222416A (ja) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS63158017A (ja) * | 1986-12-22 | 1988-07-01 | 松下電器産業株式会社 | 炊飯器 |
JP2014018552A (ja) * | 2012-07-23 | 2014-02-03 | Sharp Corp | 加熱調理器 |
-
1985
- 1985-03-22 JP JP5927185A patent/JPS61222416A/ja active Granted
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS63158017A (ja) * | 1986-12-22 | 1988-07-01 | 松下電器産業株式会社 | 炊飯器 |
JP2014018552A (ja) * | 2012-07-23 | 2014-02-03 | Sharp Corp | 加熱調理器 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPH0324208B2 (ja) | 1991-04-02 |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |