JPS6364966B2 - - Google Patents
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- JPS6364966B2 JPS6364966B2 JP12512383A JP12512383A JPS6364966B2 JP S6364966 B2 JPS6364966 B2 JP S6364966B2 JP 12512383 A JP12512383 A JP 12512383A JP 12512383 A JP12512383 A JP 12512383A JP S6364966 B2 JPS6364966 B2 JP S6364966B2
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- rice
- time
- rice cooking
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- cooking
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- Cookers (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
(技術分野)
本発明は、炊飯容量を自動的に判定しその容量
に適した火力により調理物(御飯)を炊き上げる
炊飯器に関するものである。
に適した火力により調理物(御飯)を炊き上げる
炊飯器に関するものである。
(従来技術)
炊飯器において、炊飯する量に関係無く一定電
力で炊飯を行うと、炊飯する容量が少ない場合に
は火力が強すぎ、逆に炊飯する容量が多い場合に
は火力が弱すぎ、いずれにしてもご飯の炊き上が
り状態に悪影響を与えることになる。
力で炊飯を行うと、炊飯する容量が少ない場合に
は火力が強すぎ、逆に炊飯する容量が多い場合に
は火力が弱すぎ、いずれにしてもご飯の炊き上が
り状態に悪影響を与えることになる。
そこで、炊飯する量に応じた火力つまり炊飯す
る量に応じた電力をヒータに与えるように制御し
て良好な炊き上がりを得るようにしたものが例え
ば特開昭55―120818号公報で提案されている。そ
の場合の炊飯する量の判定の手法は、所定時間内
の調理物の温度上昇率により行つているものであ
る。
る量に応じた電力をヒータに与えるように制御し
て良好な炊き上がりを得るようにしたものが例え
ば特開昭55―120818号公報で提案されている。そ
の場合の炊飯する量の判定の手法は、所定時間内
の調理物の温度上昇率により行つているものであ
る。
ところが、炊飯を行うに当たつて、炊飯タイマ
ーを用いて所定時間後に自動的に炊飯を開始する
炊飯器にあつては、炊飯を開始するか、若しくは
炊飯タイマーを用いずに即炊飯を開始するかによ
つて米の吸水量が異なることから鍋内の残水量が
異なり、この残水量の差によつて加熱による温度
上昇勾配が異なるため、タイマー炊飯か即炊飯か
によつて判定される炊飯容量にずれを生じるとい
う問題があつた。
ーを用いて所定時間後に自動的に炊飯を開始する
炊飯器にあつては、炊飯を開始するか、若しくは
炊飯タイマーを用いずに即炊飯を開始するかによ
つて米の吸水量が異なることから鍋内の残水量が
異なり、この残水量の差によつて加熱による温度
上昇勾配が異なるため、タイマー炊飯か即炊飯か
によつて判定される炊飯容量にずれを生じるとい
う問題があつた。
従つて、単に温度上昇率だけで炊飯する量を判
定してヒータへの通電量を制御すると、タイマー
炊飯か即炊飯かにより判定される炊飯量にずれが
生じるため、実際の炊飯量に対応しない通電量で
ヒータが制御されて炊飯が行われる可能性があ
り、このような場合にはを飯が水つぽくべたつい
た感じに炊きあがつたり逆にこげが付き過ぎると
いう状態になる可能性があつた。
定してヒータへの通電量を制御すると、タイマー
炊飯か即炊飯かにより判定される炊飯量にずれが
生じるため、実際の炊飯量に対応しない通電量で
ヒータが制御されて炊飯が行われる可能性があ
り、このような場合にはを飯が水つぽくべたつい
た感じに炊きあがつたり逆にこげが付き過ぎると
いう状態になる可能性があつた。
(問題点を解決するための手段)
本発明は、タイマー炊飯か即炊飯かによつて生
じる炊飯する量の判定のずれを考慮して、ヒータ
への通電量を決定し、良好な炊き上がりを得るよ
うにするものである。この場合の通電量の調整は
は、例えばヒータへの通電のON,OFFのデユー
テイをコントロールすることによつて行われる。
じる炊飯する量の判定のずれを考慮して、ヒータ
への通電量を決定し、良好な炊き上がりを得るよ
うにするものである。この場合の通電量の調整は
は、例えばヒータへの通電のON,OFFのデユー
テイをコントロールすることによつて行われる。
このために本発明は、
調理物を収容する鍋と、この鍋を加熱するヒー
タと、調理物の温度を検出するサーモセンサー
と、炊飯する量を判定する容量判定手段と、炊飯
の開始時期を制御する炊飯タイマーとを設けたも
のにおいて、 上記炊飯タイマーを用いて炊飯を行うか炊飯タ
イマーを用いずに炊飯を行うかを判定するタイマ
ー使用判定手段を設け、 このタイマー使用判定手段の判定結果及び上記
容量判定手段の判定結果に応じてヒータの通電量
を制御するものである。
タと、調理物の温度を検出するサーモセンサー
と、炊飯する量を判定する容量判定手段と、炊飯
の開始時期を制御する炊飯タイマーとを設けたも
のにおいて、 上記炊飯タイマーを用いて炊飯を行うか炊飯タ
イマーを用いずに炊飯を行うかを判定するタイマ
ー使用判定手段を設け、 このタイマー使用判定手段の判定結果及び上記
容量判定手段の判定結果に応じてヒータの通電量
を制御するものである。
(作用)
炊飯を行うに当たつてタイマーを用いて所定時
間後に自動的に炊飯を開始するか、若しくはタイ
マーを用いずに即炊飯を行うかが判定されると共
に、どのくらいの量の炊飯を行うかが判定され
る。ここで、判定された「タイマー炊飯か即炊飯
か」及び「どのくらいの炊飯を行うか」によつ
て、ヒータへの通電量(例えばヒータのON,
OFFのデユーテイの調整)が選択され、この
「タイマー炊飯か即炊飯か」及び「どのくらいの
炊飯を行うか」を勘案して選択された通電量にて
ヒータの加熱制御が行われて炊飯が行われる。
間後に自動的に炊飯を開始するか、若しくはタイ
マーを用いずに即炊飯を行うかが判定されると共
に、どのくらいの量の炊飯を行うかが判定され
る。ここで、判定された「タイマー炊飯か即炊飯
か」及び「どのくらいの炊飯を行うか」によつ
て、ヒータへの通電量(例えばヒータのON,
OFFのデユーテイの調整)が選択され、この
「タイマー炊飯か即炊飯か」及び「どのくらいの
炊飯を行うか」を勘案して選択された通電量にて
ヒータの加熱制御が行われて炊飯が行われる。
(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。
に説明する。
先ず、第1図に本発明炊飯器の概略構造を示
す。図において、1はジヤー炊飯器の本体、2は
外鍋、3は外鍋2の内底部に設けた熱板式の炊飯
ヒータ、4は外鍋2内に出入自在で調理物を収容
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の外底面中央に接して調理物の温
度変化を検出するサーミスタの如きサーモセンサ
ー、7は外鍋2の外側面にあつて調理物の温度変
化を検出する保温用サーマルリードスイツチ、8
は本体1の外側面に設けた操作パネル、9は操作
パネル8に内装した制御基板である。尚、図面上
省略してあるが、従来周知のように内鍋4の開口
を開閉する内蓋、さらにこの外方を被う外蓋等を
備えること勿論である。
す。図において、1はジヤー炊飯器の本体、2は
外鍋、3は外鍋2の内底部に設けた熱板式の炊飯
ヒータ、4は外鍋2内に出入自在で調理物を収容
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の外底面中央に接して調理物の温
度変化を検出するサーミスタの如きサーモセンサ
ー、7は外鍋2の外側面にあつて調理物の温度変
化を検出する保温用サーマルリードスイツチ、8
は本体1の外側面に設けた操作パネル、9は操作
パネル8に内装した制御基板である。尚、図面上
省略してあるが、従来周知のように内鍋4の開口
を開閉する内蓋、さらにこの外方を被う外蓋等を
備えること勿論である。
上記操作パネル8は第2図示のように、時間表
示部10及び保温、二度炊き・むらし、予熱・炊
飯等の動作状態表示部11を有すると共に、タイ
マーセツトキー12及び各種制御キー13を配置
している。
示部10及び保温、二度炊き・むらし、予熱・炊
飯等の動作状態表示部11を有すると共に、タイ
マーセツトキー12及び各種制御キー13を配置
している。
次に、第3図は本発明をマイクロコンピユータ
により実施した回路図であり、炊飯ヒータ3は炊
飯リレー14の接点を介して交流電源15に接続
し、かつ炊飯リレー14の接点には保温ヒータ
5、保温サーマルリードスイツチ7及び保温リレ
ー16の接点よりなる直列回路を並列に接続して
ある。而して、上記炊飯リレー14及び保温リレ
ー16は後記マイクロコンピユータによりON,
OFF制御され、炊飯ヒータ3及び保温ヒータ5
への通電を制御することにより、炊飯或いは保温
動作を実行させる。又、両リレー14,16は制
御基板9に設けられ、この基板9にはその他、マ
イクロコンピユータ、時間表示素子、発光ダイオ
ード及びスイツチ等を設けるものであり、時間表
示素子、発光ダイオード及びスイツチは操作パネ
ル8の各表示部10,11及び各種キー12,1
3に所定の関係に対応させる。尚、上述の如き制
御部分の電源はトランス17を介して交流電源よ
り得る。
により実施した回路図であり、炊飯ヒータ3は炊
飯リレー14の接点を介して交流電源15に接続
し、かつ炊飯リレー14の接点には保温ヒータ
5、保温サーマルリードスイツチ7及び保温リレ
ー16の接点よりなる直列回路を並列に接続して
ある。而して、上記炊飯リレー14及び保温リレ
ー16は後記マイクロコンピユータによりON,
OFF制御され、炊飯ヒータ3及び保温ヒータ5
への通電を制御することにより、炊飯或いは保温
動作を実行させる。又、両リレー14,16は制
御基板9に設けられ、この基板9にはその他、マ
イクロコンピユータ、時間表示素子、発光ダイオ
ード及びスイツチ等を設けるものであり、時間表
示素子、発光ダイオード及びスイツチは操作パネ
ル8の各表示部10,11及び各種キー12,1
3に所定の関係に対応させる。尚、上述の如き制
御部分の電源はトランス17を介して交流電源よ
り得る。
第4図は制御回路全体のブロツク図である。第
4図において、18はマイクロコンピユータであ
り、主に中央演算装置(以下CPUと記す。)1
9、電子タイマー20、読出し専用メモリ(以下
ROMと記す。)21、任意アクセスメモリ(以
下RAMと記す。)22及びインターフエース
(入出力信号処理回路)23により構成されてい
る。上記ROM21にはCPU19の制御プログラ
ムが格納されており、又RAM22はCPU19の
データメモリとして使用される。
4図において、18はマイクロコンピユータであ
り、主に中央演算装置(以下CPUと記す。)1
9、電子タイマー20、読出し専用メモリ(以下
ROMと記す。)21、任意アクセスメモリ(以
下RAMと記す。)22及びインターフエース
(入出力信号処理回路)23により構成されてい
る。上記ROM21にはCPU19の制御プログラ
ムが格納されており、又RAM22はCPU19の
データメモリとして使用される。
而して、上記CPU19は入力側の各部の状態
をインタフエース23を介して読み込むと共に、
ROM21の制御プログラムを読み出すことによ
り、予熱、容量判定、炊き上げ、二度炊き・むら
し、保温等の工程を判断し、その工程を実行する
のに必要な加熱部をインターフエース23を介し
て制御するもので、その工程移行は電子タイマー
20によりCPU19と共動して行なわれる。尚、
電子タイマー20はCPU19からの指示によつ
て所定時間をカウントして所定時間後に信号を出
力するものである。
をインタフエース23を介して読み込むと共に、
ROM21の制御プログラムを読み出すことによ
り、予熱、容量判定、炊き上げ、二度炊き・むら
し、保温等の工程を判断し、その工程を実行する
のに必要な加熱部をインターフエース23を介し
て制御するもので、その工程移行は電子タイマー
20によりCPU19と共動して行なわれる。尚、
電子タイマー20はCPU19からの指示によつ
て所定時間をカウントして所定時間後に信号を出
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。
細に説明する。
先ず、第5図は本発明炊飯器のメインフローチ
ヤートであり、炊飯開始より一次予熱、二次予
熱、容量判定、炊き上げ、二度炊き、むらし・及
び保温の各工程が順次実行され、炊き上げ工程及
び保温工程を除く他の各工程は予め決定された時
間(一定)実行される。又、炊き上げ工程は、調
理物の温度を検出することにより終了するが、後
段で詳述する制御方式を採用することによつて略
一定となる。尚、第6図は炊飯開始から保温まで
の時間経過とサーモセンサー6の温度変化との関
係を示す曲線図である。以下、各工程の制御につ
いて説明する。
ヤートであり、炊飯開始より一次予熱、二次予
熱、容量判定、炊き上げ、二度炊き、むらし・及
び保温の各工程が順次実行され、炊き上げ工程及
び保温工程を除く他の各工程は予め決定された時
間(一定)実行される。又、炊き上げ工程は、調
理物の温度を検出することにより終了するが、後
段で詳述する制御方式を採用することによつて略
一定となる。尚、第6図は炊飯開始から保温まで
の時間経過とサーモセンサー6の温度変化との関
係を示す曲線図である。以下、各工程の制御につ
いて説明する。
Γ 一次、二次予熱工程
炊飯・タイマースタート用制御キー13をON
すると、CPU19内の記憶手段Aでこれを記憶
し、この記憶内容に対応するROM21内の制御
プログラム内容を読み出すことにより、第7図に
示す一次予熱工程のフローチヤート、これに引き
続いて第8図に示す二次予熱工程のフローチヤー
トのように制御する。
すると、CPU19内の記憶手段Aでこれを記憶
し、この記憶内容に対応するROM21内の制御
プログラム内容を読み出すことにより、第7図に
示す一次予熱工程のフローチヤート、これに引き
続いて第8図に示す二次予熱工程のフローチヤー
トのように制御する。
一次予熱工程において、炊飯・タイマースター
ト用制御キー13がONすると、サーモセンサー
6の設定温度を所定温度t1に設定すると共に、炊
飯リレー14の接点をONさせて炊飯ヒータ3に
通電を始め、調理物の予熱を一定時間T1行なう。
上記サーモセンサー6の温度設定及び設定温度に
達したか否かの判定は下記のように行なわれる。
サーモセンサー6により検出された温度はデイジ
タル・アナログ変換によりデイジタル信号化され
て、CPU19に読み込まれることになり、ここ
でデイジタル信号は、ROM21に記憶されてい
る設定温度と比較され、一致、不一致が判定され
る。
ト用制御キー13がONすると、サーモセンサー
6の設定温度を所定温度t1に設定すると共に、炊
飯リレー14の接点をONさせて炊飯ヒータ3に
通電を始め、調理物の予熱を一定時間T1行なう。
上記サーモセンサー6の温度設定及び設定温度に
達したか否かの判定は下記のように行なわれる。
サーモセンサー6により検出された温度はデイジ
タル・アナログ変換によりデイジタル信号化され
て、CPU19に読み込まれることになり、ここ
でデイジタル信号は、ROM21に記憶されてい
る設定温度と比較され、一致、不一致が判定され
る。
炊飯ヒータ3への通電は調理物の温度を感知す
るサーモセンサー6の温度が所定温度t1に達する
まで連続的に行なわれる。但し、上記T1時間が
経過してもサーモセンサー6の温度が所定温度に
達しない場合には、T1時間の経過により次段の
二次予熱工程に移行する。
るサーモセンサー6の温度が所定温度t1に達する
まで連続的に行なわれる。但し、上記T1時間が
経過してもサーモセンサー6の温度が所定温度に
達しない場合には、T1時間の経過により次段の
二次予熱工程に移行する。
逆に、T1時間内にサーモセンサー6の温度が
所定温度t1まで達した場合には、残り時間を、10
数秒(例えば15秒)ON―MAX、数秒(例えば
50秒)OFF―Fixの断続制御に切換えることによ
り、極力所定温度t1を維持するように制御する。
この断続制御について説明する。今仮に炊飯ヒー
タ3への連続通電によりサーモセンサー6の温度
が所定温度t1に達して炊飯ヒータ3への通電が停
止すると、CPU19内の温度判定手段Bは炊飯
ヒータ3への通電を停止した時から5秒経過した
時点でサーモセンサー6の温度が所定温度t1より
高いか否かを判定し、高ければ炊飯ヒータ3への
通電停止を継続して温度t1より低下した時点で炊
飯ヒータ3への通電を再開する。逆に、サーモセ
ンサー6の温度が所定温度t1より低ければ、炊飯
ヒータ3への通電を再開しサーモセンサー6の温
度が所定温度T1に達した時点で再び炊飯ヒータ
3への通電を停止し、通電停止から5秒経過後再
度サーモセンサー6の温度判定を行なう。仮に、
炊飯ヒータ3に15秒間連続通電しても、サーモセ
ンサー6の温度が所定温度t1まで達しない時に
は、15秒経過した時点で炊飯ヒータ3への通電を
停止し、5秒経過後再度サーモセンサー6の温度
判定を行ない、必要あらば炊飯ヒータ3への通電
を行なう。
所定温度t1まで達した場合には、残り時間を、10
数秒(例えば15秒)ON―MAX、数秒(例えば
50秒)OFF―Fixの断続制御に切換えることによ
り、極力所定温度t1を維持するように制御する。
この断続制御について説明する。今仮に炊飯ヒー
タ3への連続通電によりサーモセンサー6の温度
が所定温度t1に達して炊飯ヒータ3への通電が停
止すると、CPU19内の温度判定手段Bは炊飯
ヒータ3への通電を停止した時から5秒経過した
時点でサーモセンサー6の温度が所定温度t1より
高いか否かを判定し、高ければ炊飯ヒータ3への
通電停止を継続して温度t1より低下した時点で炊
飯ヒータ3への通電を再開する。逆に、サーモセ
ンサー6の温度が所定温度t1より低ければ、炊飯
ヒータ3への通電を再開しサーモセンサー6の温
度が所定温度T1に達した時点で再び炊飯ヒータ
3への通電を停止し、通電停止から5秒経過後再
度サーモセンサー6の温度判定を行なう。仮に、
炊飯ヒータ3に15秒間連続通電しても、サーモセ
ンサー6の温度が所定温度t1まで達しない時に
は、15秒経過した時点で炊飯ヒータ3への通電を
停止し、5秒経過後再度サーモセンサー6の温度
判定を行ない、必要あらば炊飯ヒータ3への通電
を行なう。
以上の如く、T1時間内にサーモセンサー6の
温度が所定温度t1まで達した場合には15秒ON―
MAX,5秒OFF―Fixの断続制御を行なうもの
であり、その制御状態の一例を第9図に示す。
尚、上記15秒又は5秒という時間は特に限定され
るものではなく、炊飯器の大きさ、炊飯ヒータの
大きさ、構造等により随時決定すればよい時間で
ある。
温度が所定温度t1まで達した場合には15秒ON―
MAX,5秒OFF―Fixの断続制御を行なうもの
であり、その制御状態の一例を第9図に示す。
尚、上記15秒又は5秒という時間は特に限定され
るものではなく、炊飯器の大きさ、炊飯ヒータの
大きさ、構造等により随時決定すればよい時間で
ある。
而して、このような一次予熱工程は、炊飯開始
当初の水温、気温に対する調理物の温度補正を目
的としたものであり、炊飯開始時の水温が低い場
合や気温が低い場合についても調理物の温度上昇
が、後述する制御形態について来れるようにする
ためのものである。
当初の水温、気温に対する調理物の温度補正を目
的としたものであり、炊飯開始時の水温が低い場
合や気温が低い場合についても調理物の温度上昇
が、後述する制御形態について来れるようにする
ためのものである。
尚、上記15秒のON―MAX、5秒OFF―Fix
の断続制御を取入れた理由は、次段の二次予熱工
程において詳述する。
の断続制御を取入れた理由は、次段の二次予熱工
程において詳述する。
二次予熱工程では、一次予熱工程により所定温
度t1まで上昇させた調理物の温度を、さらに一定
の時間T2をかけて温度t2まで上昇させるもので、
T2時間全体に渡つて上記15秒ON―MAX、5秒
OFF―Fixの断続制御方式を実行すると共に、サ
ーモセンサー6の設定温度を、一定時間例えば52
秒間経過する度に、例えば2℃づつ上昇させて行
く。
度t1まで上昇させた調理物の温度を、さらに一定
の時間T2をかけて温度t2まで上昇させるもので、
T2時間全体に渡つて上記15秒ON―MAX、5秒
OFF―Fixの断続制御方式を実行すると共に、サ
ーモセンサー6の設定温度を、一定時間例えば52
秒間経過する度に、例えば2℃づつ上昇させて行
く。
今、一次予熱工程が終了して二次予熱工程に進
むと、サーモセンサー6の設定温度を(t1+2
℃)の温度に設定すると共に、当該温度区間時間
T3を52秒に設定し、15秒ON―MAX、5秒OFF
―Fixの断続制御方式によつて炊飯ヒータ3への
通電を制御することにより調理物の二次予熱を開
始する。そして、52秒間経過する度に、サーモセ
ンサー6の設定温度を2℃づつ上昇させて行き、
やがて二次予熱の開始から一定時間T2が経過し
てサーモセンサー6の設定温度がt2温度になり、
RAM22のフラツグ領域Cが指定されると、次
段の容量判定工程に移行する。
むと、サーモセンサー6の設定温度を(t1+2
℃)の温度に設定すると共に、当該温度区間時間
T3を52秒に設定し、15秒ON―MAX、5秒OFF
―Fixの断続制御方式によつて炊飯ヒータ3への
通電を制御することにより調理物の二次予熱を開
始する。そして、52秒間経過する度に、サーモセ
ンサー6の設定温度を2℃づつ上昇させて行き、
やがて二次予熱の開始から一定時間T2が経過し
てサーモセンサー6の設定温度がt2温度になり、
RAM22のフラツグ領域Cが指定されると、次
段の容量判定工程に移行する。
このような二次予熱工程は、米の吸水を促進す
ること、どのような炊飯容量であつても次段の容
量判定工程に移行する時の調理物の温度を一定で
しかも均一にすることにより正確に容量判定を行
なわせるようにすること等を目的としている。従
つて、t2温度は60℃前後(55℃〜65℃)に設定す
ることが望ましく、又T2時間は8〜10分程度に
設定することが望ましいものである。
ること、どのような炊飯容量であつても次段の容
量判定工程に移行する時の調理物の温度を一定で
しかも均一にすることにより正確に容量判定を行
なわせるようにすること等を目的としている。従
つて、t2温度は60℃前後(55℃〜65℃)に設定す
ることが望ましく、又T2時間は8〜10分程度に
設定することが望ましいものである。
ここで、15秒ON―MAX、5秒OFF―Fixの
断続制御方式を取入れた理由について、述べてお
く。本発明のように、サーモセンサー6の設定温
度を逐次上昇させるものにあつては、炊飯ヒータ
3に余り長い時間連続して通電すると、炊飯ヒー
タ3への通電を停止してからのサーモセンサー温
度のオーバーシユートが第10図aのように大き
くなり過ぎ、理想的な制御ができなくなるとこ
ろ、断続制御方式を取入れることにより第10図
bのようにオーバーシユートを小さく抑えること
ができ、理想的な制御が可能となる。又、調理物
特に水の上下の温度差も、無くならないまでも連
続通電に比較して大幅に緩和することができる。
断続制御方式を取入れた理由について、述べてお
く。本発明のように、サーモセンサー6の設定温
度を逐次上昇させるものにあつては、炊飯ヒータ
3に余り長い時間連続して通電すると、炊飯ヒー
タ3への通電を停止してからのサーモセンサー温
度のオーバーシユートが第10図aのように大き
くなり過ぎ、理想的な制御ができなくなるとこ
ろ、断続制御方式を取入れることにより第10図
bのようにオーバーシユートを小さく抑えること
ができ、理想的な制御が可能となる。又、調理物
特に水の上下の温度差も、無くならないまでも連
続通電に比較して大幅に緩和することができる。
尚、上述のような一次及び二次予熱工程を実行
させる予熱制御手段は、炊飯・タイマースタート
用制御キー13、CPU19内の記憶手段A、温
度判定手段B、記憶手段Aの記憶内容に対応する
ROM21の制御プログラム内容、サーモセンサ
ー6及び炊飯リレー14等により構成されてい
る。
させる予熱制御手段は、炊飯・タイマースタート
用制御キー13、CPU19内の記憶手段A、温
度判定手段B、記憶手段Aの記憶内容に対応する
ROM21の制御プログラム内容、サーモセンサ
ー6及び炊飯リレー14等により構成されてい
る。
Γ 容量判定工程
二次予熱工程から容量判定工程に移行すると、
RAM22のフラツグ領域Cの指定に基づいて、
ROM21内のデータ採取プログラム内容を読み
出すことにより、第11図に示すフローチヤート
のように制御する。
RAM22のフラツグ領域Cの指定に基づいて、
ROM21内のデータ採取プログラム内容を読み
出すことにより、第11図に示すフローチヤート
のように制御する。
この容量判定工程では、t2温度まで上昇した調
理物の温度を、一定時間T4をかけて温度t3まで上
昇させるもので、この間、T4時間全体に渡つて
前工程と同様の15秒ON―MAX、5秒OFF―
Fixの断続制御方式を実行すると共に、サーモセ
ンサー6の設定温度を第12図示のように一定時
間例えば40秒間経過する度に、例えば2℃づつ上
昇させて行き、この間における炊飯ヒータ3への
通電時間をRAM22内の炊飯容量判定データ記
憶領域に記憶させ積算させて行く。
理物の温度を、一定時間T4をかけて温度t3まで上
昇させるもので、この間、T4時間全体に渡つて
前工程と同様の15秒ON―MAX、5秒OFF―
Fixの断続制御方式を実行すると共に、サーモセ
ンサー6の設定温度を第12図示のように一定時
間例えば40秒間経過する度に、例えば2℃づつ上
昇させて行き、この間における炊飯ヒータ3への
通電時間をRAM22内の炊飯容量判定データ記
憶領域に記憶させ積算させて行く。
今、容量判定工程に進むと、サーモセンサー6
の設定温度を(t2+2℃)の温度に設定すると共
に、当該温度区間時間T5を40秒に設定し、15秒
ON―MAX、5秒OFF―Fixの断続制御方式を
実行する。そして、この間、サーモセンサー6の
温度が設定温度より低ければ、炊飯ヒータ3に最
大15秒を限度に通電を行ない、調理物を加熱昇温
する一方、炊飯ヒータ3への通電時間を積算して
行く。このようにして、40秒間経過する度に、サ
ーモセンサー6の設定温度を2℃づつ上昇させ、
炊飯ヒータ3への通電時間を積算して行き、やが
て容量判定工程の開始からT4時間が経過してサ
ーモセンサー6の設定温度がt3温度になり、
RAM22のフラグ領域Dが指定されると、炊飯
ヒータ3の通電積算時間を基に炊飯容量の判定を
行なう。尚、容量判定工程において、設定及び測
定温度の変化に対する炊飯ヒータへの通電タイミ
ングを第13図に例示する。
の設定温度を(t2+2℃)の温度に設定すると共
に、当該温度区間時間T5を40秒に設定し、15秒
ON―MAX、5秒OFF―Fixの断続制御方式を
実行する。そして、この間、サーモセンサー6の
温度が設定温度より低ければ、炊飯ヒータ3に最
大15秒を限度に通電を行ない、調理物を加熱昇温
する一方、炊飯ヒータ3への通電時間を積算して
行く。このようにして、40秒間経過する度に、サ
ーモセンサー6の設定温度を2℃づつ上昇させ、
炊飯ヒータ3への通電時間を積算して行き、やが
て容量判定工程の開始からT4時間が経過してサ
ーモセンサー6の設定温度がt3温度になり、
RAM22のフラグ領域Dが指定されると、炊飯
ヒータ3の通電積算時間を基に炊飯容量の判定を
行なう。尚、容量判定工程において、設定及び測
定温度の変化に対する炊飯ヒータへの通電タイミ
ングを第13図に例示する。
上記容量判定工程において、t3温度は特に限定
されるものではないが、80℃〜90℃の範囲内で決
定することが望ましい。即ち、第1図示のような
炊飯器の構造において、t2(55〜65℃)からt3(80
〜90℃)の温度帯が、炊飯容量の大小に対する炊
飯ヒータ通電時間の変化の最も大きい温度帯であ
り、炊飯容量判定データの採取期間として最も好
ましいものである。
されるものではないが、80℃〜90℃の範囲内で決
定することが望ましい。即ち、第1図示のような
炊飯器の構造において、t2(55〜65℃)からt3(80
〜90℃)の温度帯が、炊飯容量の大小に対する炊
飯ヒータ通電時間の変化の最も大きい温度帯であ
り、炊飯容量判定データの採取期間として最も好
ましいものである。
又、設定温度を一定時間T5毎に逐次上昇させ、
サーモセンサー6からの信号に基づいて炊飯ヒー
タ3への通電を制御している為、炊飯容量の大小
に応じて自動的に火力、即ち炊飯ヒータ3への通
電時間が調節されることになり、従つて炊飯容量
が小さい場合に火力が強すぎて、後の調理物の炊
き上がり状態に悪影響を及ぼすという懸念がなく
なる。さらに、炊飯ヒータ3は連続通電されず、
断続的に通電される形となる為、サーモセンサー
6は炊飯ヒータ3の熱的影響を少々受ける位置に
あつても、調理物温度との温度差が小さく抑えら
れ、炊飯容量判定データの採取にあたつて正確性
を高めることができる。
サーモセンサー6からの信号に基づいて炊飯ヒー
タ3への通電を制御している為、炊飯容量の大小
に応じて自動的に火力、即ち炊飯ヒータ3への通
電時間が調節されることになり、従つて炊飯容量
が小さい場合に火力が強すぎて、後の調理物の炊
き上がり状態に悪影響を及ぼすという懸念がなく
なる。さらに、炊飯ヒータ3は連続通電されず、
断続的に通電される形となる為、サーモセンサー
6は炊飯ヒータ3の熱的影響を少々受ける位置に
あつても、調理物温度との温度差が小さく抑えら
れ、炊飯容量判定データの採取にあたつて正確性
を高めることができる。
以上のように、容量判定データ採取手段は
RAM22のフラツグ領域C及びこの領域Cに対
応するROM21内のデータ採取プログラム内容
等を含むものであつて、設定温度を一定時間T5
毎に逐次上昇させると共にサーモセンサー6から
の信号に基づいて炊飯ヒータ3への通電を制御す
ることにより所定温度t2からこれより高い温度t3
まで一定時間T4で昇温させかつこの間における
炊飯ヒータ3の通電時間を積算する。
RAM22のフラツグ領域C及びこの領域Cに対
応するROM21内のデータ採取プログラム内容
等を含むものであつて、設定温度を一定時間T5
毎に逐次上昇させると共にサーモセンサー6から
の信号に基づいて炊飯ヒータ3への通電を制御す
ることにより所定温度t2からこれより高い温度t3
まで一定時間T4で昇温させかつこの間における
炊飯ヒータ3の通電時間を積算する。
次に、炊飯容量の判定について説明する。炊飯
容量の判定は、フラツグ領域Dの指定に基づいて
ROM21内に予め記憶させてある炊飯容量判定
プログラムを読み出すことにより、第14図に示
すフローチヤートのようにして炊飯容量を割り出
し、次段の炊き上げ工程時における加熱シーケン
スを決定する。この加熱シーケンスとは火力調節
であり、具体的には一定周期(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方法、所
謂デユーテイーコントロールを採用する。容量判
定の結果決定する次段の炊き上げ工程時の加熱デ
ユーテイーは、炊飯容量に適したヒータ電圧をあ
てはめるが、米のα化を完全に行なわせる為に米
が90℃以上で20分以上保たれるようにすること、
吹きこぼれをなくすること、炊飯時間を一定にす
ることを条件として決めている。
容量の判定は、フラツグ領域Dの指定に基づいて
ROM21内に予め記憶させてある炊飯容量判定
プログラムを読み出すことにより、第14図に示
すフローチヤートのようにして炊飯容量を割り出
し、次段の炊き上げ工程時における加熱シーケン
スを決定する。この加熱シーケンスとは火力調節
であり、具体的には一定周期(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方法、所
謂デユーテイーコントロールを採用する。容量判
定の結果決定する次段の炊き上げ工程時の加熱デ
ユーテイーは、炊飯容量に適したヒータ電圧をあ
てはめるが、米のα化を完全に行なわせる為に米
が90℃以上で20分以上保たれるようにすること、
吹きこぼれをなくすること、炊飯時間を一定にす
ることを条件として決めている。
又炊飯容量の判定は、炊飯ヒータ通電積算時
間、炊飯ヒータ通電時の電源電圧及びタイマー炊
飯・即炊飯の別を考慮して行なうことにより、判
定の正確化を計つている。即ち、第15図の実験
データから判るように、炊飯ヒータ通電積算時間
が同一の場合でも、電源電圧の高低及びタイマー
炊飯か否かによつて炊飯容量判定結果が大幅に変
動する。例えば、積算時間が240秒の場合、炊飯
容量判定値が3合〜8合の範囲に渡つて変動す
る。この為、上記の3つの条件からプログラム処
理を行なつて正確な容量判定を行なえるようにし
たものであり、その仕組みを第14図のフローチ
ヤートに示す。尚、上記タイマー炊飯については
後段において詳細に説明するが、タイマー炊飯の
場合には時間設定時から炊飯開始までの間、米は
水に浸漬状態にあつて炊飯開始時にある程度吸水
している為、即炊飯と比較して米の吸水量が異な
り、これによつて同一炊飯容量であつても炊飯ヒ
ータ通電積算時間に差を生じる結果、炊飯容量の
判定にあたつてタイマー炊飯か即炊飯かの別を条
件として入れることにより、米の吸水量に対する
補正を行なつている。
間、炊飯ヒータ通電時の電源電圧及びタイマー炊
飯・即炊飯の別を考慮して行なうことにより、判
定の正確化を計つている。即ち、第15図の実験
データから判るように、炊飯ヒータ通電積算時間
が同一の場合でも、電源電圧の高低及びタイマー
炊飯か否かによつて炊飯容量判定結果が大幅に変
動する。例えば、積算時間が240秒の場合、炊飯
容量判定値が3合〜8合の範囲に渡つて変動す
る。この為、上記の3つの条件からプログラム処
理を行なつて正確な容量判定を行なえるようにし
たものであり、その仕組みを第14図のフローチ
ヤートに示す。尚、上記タイマー炊飯については
後段において詳細に説明するが、タイマー炊飯の
場合には時間設定時から炊飯開始までの間、米は
水に浸漬状態にあつて炊飯開始時にある程度吸水
している為、即炊飯と比較して米の吸水量が異な
り、これによつて同一炊飯容量であつても炊飯ヒ
ータ通電積算時間に差を生じる結果、炊飯容量の
判定にあたつてタイマー炊飯か即炊飯かの別を条
件として入れることにより、米の吸水量に対する
補正を行なつている。
第14図において、炊飯容量の判定は容量判定
工程の最後に行なわれる。先ず、RAM22に一
時記憶されているタイマー炊飯判定内容を読み出
すことにより、現在実行中の炊飯がタイマー炊飯
か即炊飯かを判別する。尚、RAM22には炊
飯・タイマースタートキーの操作以前にタイマセ
ツトキーにより時間設定がなされたか否かを時間
設定手段Eで読み取り、予め一時記憶させてあ
る。而して、この判別が終わると、次に通電中の
電源電圧の値とROM21内に記憶されている値
とを比較して、電源電圧が低電圧、標準電圧、高
電圧の3領域の何れに入るかを判定し、その後、
炊飯ヒータ通電積算時間を基に第16図のフロー
チヤートのように炊飯容量を判定する。炊飯容量
は、タイマー炊飯・即炊飯の別、夫々の炊飯にお
ける電源電圧の状態により6つに区分し、さらに
その各区分において夫々固有の時間幅により炊飯
ヒータ通電積算時間を10段階に分割しており、そ
して各容量毎に後述の如く加熱デユーテイが設定
され、これらをプログラム化した内容が予め
ROM21に記憶されている。
工程の最後に行なわれる。先ず、RAM22に一
時記憶されているタイマー炊飯判定内容を読み出
すことにより、現在実行中の炊飯がタイマー炊飯
か即炊飯かを判別する。尚、RAM22には炊
飯・タイマースタートキーの操作以前にタイマセ
ツトキーにより時間設定がなされたか否かを時間
設定手段Eで読み取り、予め一時記憶させてあ
る。而して、この判別が終わると、次に通電中の
電源電圧の値とROM21内に記憶されている値
とを比較して、電源電圧が低電圧、標準電圧、高
電圧の3領域の何れに入るかを判定し、その後、
炊飯ヒータ通電積算時間を基に第16図のフロー
チヤートのように炊飯容量を判定する。炊飯容量
は、タイマー炊飯・即炊飯の別、夫々の炊飯にお
ける電源電圧の状態により6つに区分し、さらに
その各区分において夫々固有の時間幅により炊飯
ヒータ通電積算時間を10段階に分割しており、そ
して各容量毎に後述の如く加熱デユーテイが設定
され、これらをプログラム化した内容が予め
ROM21に記憶されている。
而して、電源電圧の判定後、RAM22に一時
記憶されている炊飯ヒータ通電積算時間TRを読
み出すと共に、ROM21の炊飯容量判定プログ
ラムを読み出すことにより、第16図に示すフロ
ーチヤートのように炊飯容量を判定するものであ
つて、積算時間TRから判定区分の各容量に対す
る時間幅Tnを順次差し引いて行き、TR<0の関
係になつた時の炊飯容量を判定し、この判定容量
Goにより加熱デユーテイーを決定する。このよ
うにしてT4時間が経過してRAM22のフラツグ
領域Fが指定されると、次段の炊き上げ工程に移
行する。
記憶されている炊飯ヒータ通電積算時間TRを読
み出すと共に、ROM21の炊飯容量判定プログ
ラムを読み出すことにより、第16図に示すフロ
ーチヤートのように炊飯容量を判定するものであ
つて、積算時間TRから判定区分の各容量に対す
る時間幅Tnを順次差し引いて行き、TR<0の関
係になつた時の炊飯容量を判定し、この判定容量
Goにより加熱デユーテイーを決定する。このよ
うにしてT4時間が経過してRAM22のフラツグ
領域Fが指定されると、次段の炊き上げ工程に移
行する。
以上、容量判定工程では、サーモセンサー6の
設定温度をT5時間毎に2℃づつ上昇させながら、
15秒ON―MAX、5秒OFF―Fixの断続制御方
式を実行することにより、調理物の温度をt2温度
からt3温度までT4時間をかけて上昇させ、この間
の炊飯ヒータ3への通電時間を積算し、この通電
積算時間を基に、電源電圧の状態及びタイマー炊
飯・即炊飯の別を考慮して炊飯容量を判定し、炊
き上げ工程における加熱デユーテイーを決定す
る。
設定温度をT5時間毎に2℃づつ上昇させながら、
15秒ON―MAX、5秒OFF―Fixの断続制御方
式を実行することにより、調理物の温度をt2温度
からt3温度までT4時間をかけて上昇させ、この間
の炊飯ヒータ3への通電時間を積算し、この通電
積算時間を基に、電源電圧の状態及びタイマー炊
飯・即炊飯の別を考慮して炊飯容量を判定し、炊
き上げ工程における加熱デユーテイーを決定す
る。
尚、炊飯容量の判定数は第14図から判るよう
に、6区分10段階の60種類で、全て異なつた加熱
デユーテイーを設定しており、この加熱デユーテ
イーは下記の,式を基にして求めている。
に、6区分10段階の60種類で、全て異なつた加熱
デユーテイーを設定しており、この加熱デユーテ
イーは下記の,式を基にして求めている。
加熱電力
=(炊飯容量)×(比熱)×(温度上昇)/(加熱
時間○/a)… 加熱電力 =(水量)×(蒸発潜熱)/(加熱時間○/b)…
上記式は沸騰するまでの加熱電力、式は沸
騰以降の加熱電力を夫々求める式である。ここ
で、炊き上げ時間(+)を一定にすることに
よつて、加熱電力(+)を,式より求め
ることができる。そして、このようにして求めた
加熱電力(+)の最大値にマージンをもたせ
た大きさのヒータを炊飯ヒータに採用し、このヒ
ータをデユーテイーコントロールすることにより
各容量に適した加熱電力を作り出す。
時間○/a)… 加熱電力 =(水量)×(蒸発潜熱)/(加熱時間○/b)…
上記式は沸騰するまでの加熱電力、式は沸
騰以降の加熱電力を夫々求める式である。ここ
で、炊き上げ時間(+)を一定にすることに
よつて、加熱電力(+)を,式より求め
ることができる。そして、このようにして求めた
加熱電力(+)の最大値にマージンをもたせ
た大きさのヒータを炊飯ヒータに採用し、このヒ
ータをデユーテイーコントロールすることにより
各容量に適した加熱電力を作り出す。
このデユーテイーコントロールにおいて、一定
周期内に炊飯ヒータ3に通電する時間T6は下記
の式により求める(第17図参照)。
周期内に炊飯ヒータ3に通電する時間T6は下記
の式により求める(第17図参照)。
T6=加熱電力/炊飯ヒータの大きさ×周期(64秒)…
尚、デユーテイーコントロールの周期は64秒と
しているが、これは炊飯リレー14の寿命を考慮
して設定した値であり、特にこの数値に限定され
るものではない。
尚、デユーテイーコントロールの周期は64秒と
しているが、これは炊飯リレー14の寿命を考慮
して設定した値であり、特にこの数値に限定され
るものではない。
以上のように、容量判定手段はRAM22のフ
ラツグ領域D、この領域Dに対応するROM21
内の炊飯容量判定プログラム内容、ROM21及
びRAM22内の他の記憶内容等を含むものであ
つて、電源電圧の高低及びタイマー炊飯・即炊飯
の別を判定すると共に、これらに炊飯ヒータ通電
積算時間を加えた3つの条件に基づいて炊飯容量
を判定しその判定結果に基づいて炊飯ヒータ3の
制御形態を決定するものである。
ラツグ領域D、この領域Dに対応するROM21
内の炊飯容量判定プログラム内容、ROM21及
びRAM22内の他の記憶内容等を含むものであ
つて、電源電圧の高低及びタイマー炊飯・即炊飯
の別を判定すると共に、これらに炊飯ヒータ通電
積算時間を加えた3つの条件に基づいて炊飯容量
を判定しその判定結果に基づいて炊飯ヒータ3の
制御形態を決定するものである。
Γ 炊き上げ工程
炊き上げ工程に移行すると、RAM22のフラ
ツグ領域Fの指定に基づいて前段の容量判定工程
で決定した加熱デユーテイーに対応する加熱プロ
グラム内容をROM21より読み出すことによ
り、炊飯ヒータ3をデユーテイーコントロールし
てこれにより調理物の温度を炊き上げ温度t4(124
℃程度)まで加熱昇温し、t4温度を越えると、サ
ーモセンサー6により検出して当該工程を終了
し、かつRAM22のフラツグ領域Gを指定して
次段の二度炊き・むらし工程に移行する(第18
図のフローチヤート参照)。
ツグ領域Fの指定に基づいて前段の容量判定工程
で決定した加熱デユーテイーに対応する加熱プロ
グラム内容をROM21より読み出すことによ
り、炊飯ヒータ3をデユーテイーコントロールし
てこれにより調理物の温度を炊き上げ温度t4(124
℃程度)まで加熱昇温し、t4温度を越えると、サ
ーモセンサー6により検出して当該工程を終了
し、かつRAM22のフラツグ領域Gを指定して
次段の二度炊き・むらし工程に移行する(第18
図のフローチヤート参照)。
この炊き上げ工程は、前段の各工程と異なり、
サーモセンサー6の温度がt4温度になつたことを
検出して終了する為、時間的に不安定な要素を含
むことになるが、炊飯容量を判定してこれに適し
た加熱デユーテイーを決定し、これに基づく炊飯
ヒータのデユーテイーコントロールを当該工程で
実行していることにより、炊き上げ工程に要する
時間T7は変動が極めて小さく、略一定した時間
となる。
サーモセンサー6の温度がt4温度になつたことを
検出して終了する為、時間的に不安定な要素を含
むことになるが、炊飯容量を判定してこれに適し
た加熱デユーテイーを決定し、これに基づく炊飯
ヒータのデユーテイーコントロールを当該工程で
実行していることにより、炊き上げ工程に要する
時間T7は変動が極めて小さく、略一定した時間
となる。
Γ 二度炊き・むらし工程
二度炊き・むらし工程では、RAM22のフラ
ツグ領域Gの指定に基づいてRAM22に一時記
憶されているこげ設定内容を読み出すと共に、そ
の設定内容に対応するROM21内の制御プログ
ラム内容を読み出すことにより、第19図に示す
フローチヤートのように制御し、一定時間T8(例
えば12分)後にRAM22のフラツグ領域Hを指
定し、保温工程に移行させる。
ツグ領域Gの指定に基づいてRAM22に一時記
憶されているこげ設定内容を読み出すと共に、そ
の設定内容に対応するROM21内の制御プログ
ラム内容を読み出すことにより、第19図に示す
フローチヤートのように制御し、一定時間T8(例
えば12分)後にRAM22のフラツグ領域Hを指
定し、保温工程に移行させる。
先ず、こげの調節即ち設定は、おこげ調節用の
制御キー13を押すことにより「標準」→「淡」
→「標準」→「濃」→「標準」→「淡」→……と
いうように繰り返し設定できるものであり、こげ
度合判定手段は制御キー13の押された回数を
カウントし、その数(こげ設定内容)をRAM2
2に一時記憶しておく。而して、二度炊き・むら
し工程に移行した時にRAM22よりこげ設定内
容を読み出し、この内容に対応するROM21内
の制御プログラム内容を読み出すことにより、第
19図に示すフローチヤートのように制御する。
尚、第20図の各図は同工程におけるサーモセン
サーの温度変化と炊飯ヒータの通電状態との関係
を示す図であり、aは「淡」設定時、bは「標
準」設定時、cは「濃」設定時を示す。
制御キー13を押すことにより「標準」→「淡」
→「標準」→「濃」→「標準」→「淡」→……と
いうように繰り返し設定できるものであり、こげ
度合判定手段は制御キー13の押された回数を
カウントし、その数(こげ設定内容)をRAM2
2に一時記憶しておく。而して、二度炊き・むら
し工程に移行した時にRAM22よりこげ設定内
容を読み出し、この内容に対応するROM21内
の制御プログラム内容を読み出すことにより、第
19図に示すフローチヤートのように制御する。
尚、第20図の各図は同工程におけるサーモセン
サーの温度変化と炊飯ヒータの通電状態との関係
を示す図であり、aは「淡」設定時、bは「標
準」設定時、cは「濃」設定時を示す。
今、「淡」に設定されている場合、サーモセン
サー6の温度がt4温度(124℃)未満になつたこ
とを検出して時間のカウントを始め、1分経過し
た時に炊飯ヒータ3に短時間(5秒間)通電して
調理物即ち御飯にこげを付け、その後炊飯ヒータ
3への通電を停止する。
サー6の温度がt4温度(124℃)未満になつたこ
とを検出して時間のカウントを始め、1分経過し
た時に炊飯ヒータ3に短時間(5秒間)通電して
調理物即ち御飯にこげを付け、その後炊飯ヒータ
3への通電を停止する。
「標準」に設定されている場合、サーモセンサ
ー6の温度がt4温度未満になつたことを検出して
時間のカウントを始め、1分経過した時に炊飯ヒ
ータ3に通電してサーモセンサー6の温度がt4温
度になるまで調理物を加熱し、t4温度になると炊
飯ヒータ3への通電を停止し以後停止状態とす
る。
ー6の温度がt4温度未満になつたことを検出して
時間のカウントを始め、1分経過した時に炊飯ヒ
ータ3に通電してサーモセンサー6の温度がt4温
度になるまで調理物を加熱し、t4温度になると炊
飯ヒータ3への通電を停止し以後停止状態とす
る。
「濃」に設定されている場合、上記「標準」と
同様にサーモセンサー6の温度がt4温度未満にな
つてから1分後に炊飯ヒータ3に通電して、t4温
度まで再び上昇させることになるが、その後もう
一度、サーモセンサー6の温度がt4温度未満にな
つた時から1分間カウントして、1分経過後に炊
飯ヒータ3に通電し、今一度サーモセンサー6の
温度がt4温度になるまで調理物を加熱し、以後通
電を停止する。
同様にサーモセンサー6の温度がt4温度未満にな
つてから1分後に炊飯ヒータ3に通電して、t4温
度まで再び上昇させることになるが、その後もう
一度、サーモセンサー6の温度がt4温度未満にな
つた時から1分間カウントして、1分経過後に炊
飯ヒータ3に通電し、今一度サーモセンサー6の
温度がt4温度になるまで調理物を加熱し、以後通
電を停止する。
而して、二度炊き・むらし工程は開始からT8
時間経過することにより終了し、RAM22のフ
ラツグ領域Hが指定されて保温工程に移行する。
この二度炊き・むらし工程は、炊き上げた御飯の
水切りとこげ調節を行なうことにより御飯の仕上
げを行なうものであつて、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。
時間経過することにより終了し、RAM22のフ
ラツグ領域Hが指定されて保温工程に移行する。
この二度炊き・むらし工程は、炊き上げた御飯の
水切りとこげ調節を行なうことにより御飯の仕上
げを行なうものであつて、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。
尚、こげの設定は、二度炊き・むらし工程に移
行する以前において任意に行なえるものであり、
その後の設定操作は無効となる。
行する以前において任意に行なえるものであり、
その後の設定操作は無効となる。
以上、炊飯制御手段は、予熱制御手段、RAM
22の各フラツグ領域、この各領域に対応する
ROM21内のプログラム内容、電子タイマー2
0、ROM21及びRAM22内の他の記憶内容
等を含むものであり、サーモセンサー6から信号
に基いて調理物の容量を判定しその判定結果に基
いて炊飯ヒータ3への通電を制御することにより
炊飯開始(一次予熱開始)から略一定の炊飯時間
で炊飯を完了させ、炊飯の完了後一定のむらし時
間をおいて御飯を仕上げるよう構成されている。
22の各フラツグ領域、この各領域に対応する
ROM21内のプログラム内容、電子タイマー2
0、ROM21及びRAM22内の他の記憶内容
等を含むものであり、サーモセンサー6から信号
に基いて調理物の容量を判定しその判定結果に基
いて炊飯ヒータ3への通電を制御することにより
炊飯開始(一次予熱開始)から略一定の炊飯時間
で炊飯を完了させ、炊飯の完了後一定のむらし時
間をおいて御飯を仕上げるよう構成されている。
Γ 保温工程
保温工程に移行すると、保温リレー16はON
され、このON状態は取消用の制御キー13が押
されるまで継続する。而して、保温工程における
制御は、調理物の温度変化を検出する保温用サー
マルリードスイツチ7により行なわれ、第21図
に示すようにサーマルリードスイツチ7のON,
OFFにより炊飯ヒータ3及び保温ヒータ5への
通電を制御して調理物である御飯の保温を行なう
ものである。尚、サーマルリードスイツチ7の設
定温度は、御飯の保温に適した温度、例えば70℃
に設定してある。
され、このON状態は取消用の制御キー13が押
されるまで継続する。而して、保温工程における
制御は、調理物の温度変化を検出する保温用サー
マルリードスイツチ7により行なわれ、第21図
に示すようにサーマルリードスイツチ7のON,
OFFにより炊飯ヒータ3及び保温ヒータ5への
通電を制御して調理物である御飯の保温を行なう
ものである。尚、サーマルリードスイツチ7の設
定温度は、御飯の保温に適した温度、例えば70℃
に設定してある。
次に、御飯仕上げタイマー手段について説明す
る。このタイマー手段は上記タイマー炊飯を実行
させるためのものであつて、仕上げ時間を任意に
設定し該設定時間の終了一定時間前に上記炊飯制
御手段により炊飯を開始させるようになつてい
る。
る。このタイマー手段は上記タイマー炊飯を実行
させるためのものであつて、仕上げ時間を任意に
設定し該設定時間の終了一定時間前に上記炊飯制
御手段により炊飯を開始させるようになつてい
る。
御飯仕上げタイマー手段は、CPU19内の時
間設定手段E、フラツグによつて指定されるプロ
グラム内容を含む炊飯開始判定手段、フラツグに
よつて指定されるプログラム内容を含む表示制御
手段、ROM21内の時間設定プログラム内容、
電子タイマー20、RAM22、時間表示素子
(時間表示部10)、タイマーセツトキー12及び
炊飯・タイマースタート用制御キー13により構
成されるものであり、以下順を追つて説明する。
間設定手段E、フラツグによつて指定されるプロ
グラム内容を含む炊飯開始判定手段、フラツグに
よつて指定されるプログラム内容を含む表示制御
手段、ROM21内の時間設定プログラム内容、
電子タイマー20、RAM22、時間表示素子
(時間表示部10)、タイマーセツトキー12及び
炊飯・タイマースタート用制御キー13により構
成されるものであり、以下順を追つて説明する。
先ず、時間設定は、時間設定手段Eでタイマー
セツトキー12の入力状態を読み込むと共に、
ROM21より時間設定プログラム内容及び表示
プログラム内容を読み出すことにより、第22図
のフローチヤートに示すように行なわれる。
セツトキー12の入力状態を読み込むと共に、
ROM21より時間設定プログラム内容及び表示
プログラム内容を読み出すことにより、第22図
のフローチヤートに示すように行なわれる。
第22図において、タイマーセツトキー12の
時間キーを押すと、該キーが押されている間、一
定周期で時間データを1時間づつカウントアツプ
して行くと共に、時間表示素子により1,2,3
……というように時間表示を行なつて行き、12時
間を限度として時間設定が行なわれる。次に、分
キーを押すと、時間表示素子による表示が分表示
に切換わり、分キーが押されている間、一定周期
で分データを10分づつカウントアツプして行くと
共に、時間表示素子により10,20,30…というよ
うに分表示を行なつて行き、最後に炊飯・タイマ
ースタート用制御キー13を押すことにより時分
の設定がなされ、タイマー実動状態となる。時間
表示素子は通常時間表示状態にあり、分キーを押
した時のみ分表示に切換わる。
時間キーを押すと、該キーが押されている間、一
定周期で時間データを1時間づつカウントアツプ
して行くと共に、時間表示素子により1,2,3
……というように時間表示を行なつて行き、12時
間を限度として時間設定が行なわれる。次に、分
キーを押すと、時間表示素子による表示が分表示
に切換わり、分キーが押されている間、一定周期
で分データを10分づつカウントアツプして行くと
共に、時間表示素子により10,20,30…というよ
うに分表示を行なつて行き、最後に炊飯・タイマ
ースタート用制御キー13を押すことにより時分
の設定がなされ、タイマー実動状態となる。時間
表示素子は通常時間表示状態にあり、分キーを押
した時のみ分表示に切換わる。
尚、炊飯・タイマースタート用制御キー13を
押す以前において、キーの無操作状態が一定時間
(例えば4秒間)継続されると、表示はタイマー
スタート待機モード(例えば時間と分とを交互に
表示)に切換わり、さらに一定時間(例えば3分
間)継続されると、取消モード(例えば88の点滅
表示)に切換わる。
押す以前において、キーの無操作状態が一定時間
(例えば4秒間)継続されると、表示はタイマー
スタート待機モード(例えば時間と分とを交互に
表示)に切換わり、さらに一定時間(例えば3分
間)継続されると、取消モード(例えば88の点滅
表示)に切換わる。
タイマー実動状態において、表示制御は設定時
間より時間データをカウントダウンして行き、表
示プログラム内容を読み出すことにより、第23
図に示すフローチヤートのように制御する。即
ち、時間経過に伴つて時間表示素子による時間表
示を1時間単位でカウントダウンして行くことに
より御飯仕上がり時間までの残り時間を表示し、
そして残り時間が1時間以内になると、時間表示
素子による時間表示からCo(COOKの略)表示に
切換え、炊飯待機から炊飯動作に入つたことを表
示する。そして、サーモセンサー6の温度がt4温
度に達して炊き上げ工程から二度炊き・むらし工
程に移行すると同時に、時間表示素子のよるCo
表示を分表示に切換え、二度炊き・むらし工程の
実行時間T8即ち12分を表示し、以後1分単位で
カウントダウンして行き、御飯仕上がり時間まで
の残り時間を表示することになり、0分表示時期
と二度炊き・むらし工程の終了とが一致する。保
温工程に移行すると、時間データをカウントアツ
プして行き、時間表示素子により保温経過時間を
表示し、1時間単位でカウントアツプする。
間より時間データをカウントダウンして行き、表
示プログラム内容を読み出すことにより、第23
図に示すフローチヤートのように制御する。即
ち、時間経過に伴つて時間表示素子による時間表
示を1時間単位でカウントダウンして行くことに
より御飯仕上がり時間までの残り時間を表示し、
そして残り時間が1時間以内になると、時間表示
素子による時間表示からCo(COOKの略)表示に
切換え、炊飯待機から炊飯動作に入つたことを表
示する。そして、サーモセンサー6の温度がt4温
度に達して炊き上げ工程から二度炊き・むらし工
程に移行すると同時に、時間表示素子のよるCo
表示を分表示に切換え、二度炊き・むらし工程の
実行時間T8即ち12分を表示し、以後1分単位で
カウントダウンして行き、御飯仕上がり時間まで
の残り時間を表示することになり、0分表示時期
と二度炊き・むらし工程の終了とが一致する。保
温工程に移行すると、時間データをカウントアツ
プして行き、時間表示素子により保温経過時間を
表示し、1時間単位でカウントアツプする。
一方、炊飯開始の判定は仕上がり時間までの残
り時間がT0時間(1時間より短かい時間)にな
つたか否かを判定し、T0時間になつた時に炊飯
制御手段により炊飯を開始させる。上記T0時間
は、T1,T2,T4,T7,T8の総合計時間に基いて
決定する。この決定にあたつて、T1,T2,T4,
T8の各時間は一定した時間である為問題はない
が、T7時間は先の炊き上げ工程で説明したよう
に不安定要素を含む為、T7時間をどの程度見込
むかについて考慮する必要がある。しかし、T7
時間は先に説明したように若干ばらつきがあるも
のの、略一定した時間となる為、実験データを基
に決定し、T1T2T4T8の各時間を含めてT0時間を
決定すれば、T0時間と実際に炊飯開始から御飯
の仕上がりまでに要する時間とに差が生じるもの
の、その差はT0時間全体から見れば極めて小さ
く抑えられる。
り時間がT0時間(1時間より短かい時間)にな
つたか否かを判定し、T0時間になつた時に炊飯
制御手段により炊飯を開始させる。上記T0時間
は、T1,T2,T4,T7,T8の総合計時間に基いて
決定する。この決定にあたつて、T1,T2,T4,
T8の各時間は一定した時間である為問題はない
が、T7時間は先の炊き上げ工程で説明したよう
に不安定要素を含む為、T7時間をどの程度見込
むかについて考慮する必要がある。しかし、T7
時間は先に説明したように若干ばらつきがあるも
のの、略一定した時間となる為、実験データを基
に決定し、T1T2T4T8の各時間を含めてT0時間を
決定すれば、T0時間と実際に炊飯開始から御飯
の仕上がりまでに要する時間とに差が生じるもの
の、その差はT0時間全体から見れば極めて小さ
く抑えられる。
又、時間表示部10において、Co表示から二
度炊き・むらし工程の開始に伴う分表示への切換
えまでの時間は計算上48分となるが、実際には
T7という不安定な時間が含まれる為必ずしも一
致しない。しかし、T7を含む時間帯はCo表示で
あつて時間表示を行なわず、その時間差も極わず
かで、その上二度炊き・むらし工程の終了と0表
示とが一致する為、使用者の信頼性を損うことが
なく、設定した所望の時間に最も食べ頃の御飯を
略正確に得ることができる。
度炊き・むらし工程の開始に伴う分表示への切換
えまでの時間は計算上48分となるが、実際には
T7という不安定な時間が含まれる為必ずしも一
致しない。しかし、T7を含む時間帯はCo表示で
あつて時間表示を行なわず、その時間差も極わず
かで、その上二度炊き・むらし工程の終了と0表
示とが一致する為、使用者の信頼性を損うことが
なく、設定した所望の時間に最も食べ頃の御飯を
略正確に得ることができる。
ここで、御飯仕上げタイマー手段を使用した炊
飯、即ちタイマー炊飯について第5図のフローチ
ヤートを参照しながら簡単に説明する。
飯、即ちタイマー炊飯について第5図のフローチ
ヤートを参照しながら簡単に説明する。
仮に、標準電圧下において、4合の御飯を12時
間後に仕上げ、これに標準度合でこげを付ける場
合、先ず4合の米を洗つて内鍋4内に収容し、所
定水位まで正確に水を入れた後、内鍋4を外鍋2
内に納めて蓋を閉じる。次に、電源プラグをコン
セントに差し込んで電源を入れ、タイマーセツト
キー12の時間キーを押すことにより12時間に設
定し、これに引き続いて炊飯・タイマースタート
用制御キー13を押すことによりタイマー実動状
態とする。
間後に仕上げ、これに標準度合でこげを付ける場
合、先ず4合の米を洗つて内鍋4内に収容し、所
定水位まで正確に水を入れた後、内鍋4を外鍋2
内に納めて蓋を閉じる。次に、電源プラグをコン
セントに差し込んで電源を入れ、タイマーセツト
キー12の時間キーを押すことにより12時間に設
定し、これに引き続いて炊飯・タイマースタート
用制御キー13を押すことによりタイマー実動状
態とする。
すると、時間経過に伴い時間表示部10に残り
時間が1時間刻みで表示されて行き、やがて11時
間が経過して残り時間が1時間以内になると、時
間表示部10にCoが表示され、炊飯開始待機状
態に入つたことを表示する。
時間が1時間刻みで表示されて行き、やがて11時
間が経過して残り時間が1時間以内になると、時
間表示部10にCoが表示され、炊飯開始待機状
態に入つたことを表示する。
さらに、時間が経過して残り時間がT0時間に
なると、炊飯が開始して一次予熱工程が実行さ
れ、T1時間の経過により二次予熱工程に移行し、
さらにT2時間の経過により容量判定工程に移行
する。この容量判定工程では、一定時間T5毎に
設定温度を2℃づつ上昇させて行きながら、15秒
ON―MAX、5秒OFF―Fixの断続制御方式を
実行することにより、この間における炊飯ヒータ
3の通電時間を積算し、この積算時間を炊飯容量
判定データとして採取する。そして、T4時間が
経過した時に、電源電圧、タイマー炊飯・即炊飯
の別、炊飯ヒータ通電積算時間に基づいて炊飯容
量を判定しこれに対応する加熱デユーテイーを決
定して、次段の炊き上げ工程に移行する。尚、こ
の炊飯例の場合、第14図の2―4の領域に入
り、2―4の領域に対応する加熱デユーテイーが
選択される。
なると、炊飯が開始して一次予熱工程が実行さ
れ、T1時間の経過により二次予熱工程に移行し、
さらにT2時間の経過により容量判定工程に移行
する。この容量判定工程では、一定時間T5毎に
設定温度を2℃づつ上昇させて行きながら、15秒
ON―MAX、5秒OFF―Fixの断続制御方式を
実行することにより、この間における炊飯ヒータ
3の通電時間を積算し、この積算時間を炊飯容量
判定データとして採取する。そして、T4時間が
経過した時に、電源電圧、タイマー炊飯・即炊飯
の別、炊飯ヒータ通電積算時間に基づいて炊飯容
量を判定しこれに対応する加熱デユーテイーを決
定して、次段の炊き上げ工程に移行する。尚、こ
の炊飯例の場合、第14図の2―4の領域に入
り、2―4の領域に対応する加熱デユーテイーが
選択される。
炊き上げ工程に移行すると、先に決定した加熱
デユーテイーで加熱することにより炊飯を行な
い、炊き上げる。そして、サーモセンサー6の温
度がt4温度に達して炊き上がると、二度炊き・む
らし工程に移行すると同時に、時間表示部10に
T8時間即ち12分が表示される。尚、二度炊き・
むらし工程に入る以前において、こげ調節用制御
キー13を操作することにより、こげの度合を
「標準」に設定しておく。
デユーテイーで加熱することにより炊飯を行な
い、炊き上げる。そして、サーモセンサー6の温
度がt4温度に達して炊き上がると、二度炊き・む
らし工程に移行すると同時に、時間表示部10に
T8時間即ち12分が表示される。尚、二度炊き・
むらし工程に入る以前において、こげ調節用制御
キー13を操作することにより、こげの度合を
「標準」に設定しておく。
二度炊き・むらし工程では第20図bに示すよ
うに炊飯ヒータ3を制御することにより、二度炊
き、こげ付けが実行され、12分経過後時間表示部
10における分表示が0表示になると共に、当該
工程を終了して保温工程に移行する。而して、こ
の時が炊飯・タイマースタート用制御キー13を
押した時から略12時間後に当り、充分にむらしが
行なわれた食べ頃の御飯が得られることになる。
うに炊飯ヒータ3を制御することにより、二度炊
き、こげ付けが実行され、12分経過後時間表示部
10における分表示が0表示になると共に、当該
工程を終了して保温工程に移行する。而して、こ
の時が炊飯・タイマースタート用制御キー13を
押した時から略12時間後に当り、充分にむらしが
行なわれた食べ頃の御飯が得られることになる。
尚、上記二度炊き・むらし工程における分表示
は、タイマー炊飯に限らず、即炊飯の時にも行な
われる。
は、タイマー炊飯に限らず、即炊飯の時にも行な
われる。
(他実施例)
1 上記実施例では、炊飯容量の判定にあたつて
電源電圧の状態を考慮しているが、特にこれら
を炊飯容量の判定条件から省いてもよい。炊飯
ヒータ3の通電積算時間及びタイマー炊飯・即
炊飯の別に基づいて炊飯容量を判定した場合、
上記実施例のものに比較して正確性の面で劣る
ことになるが、従来の方式に比較してみれば正
確性を高めることができるものであり、本発明
の要旨を逸脱するものではない。
電源電圧の状態を考慮しているが、特にこれら
を炊飯容量の判定条件から省いてもよい。炊飯
ヒータ3の通電積算時間及びタイマー炊飯・即
炊飯の別に基づいて炊飯容量を判定した場合、
上記実施例のものに比較して正確性の面で劣る
ことになるが、従来の方式に比較してみれば正
確性を高めることができるものであり、本発明
の要旨を逸脱するものではない。
2 上記実施例では、タイマー炊飯か即炊飯かの
おおまかな判定を行なつているが、タイマー炊
飯において炊飯・タイマースタート用制御キー
13を押した時から炊飯開始までの時間、即ち
米の水浸漬時間を記憶させておき、この浸漬時
間の長さにより炊飯容量の判定に補正を加える
ようにすれば、より正確な炊飯容量の判定を行
なうことができる。
おおまかな判定を行なつているが、タイマー炊
飯において炊飯・タイマースタート用制御キー
13を押した時から炊飯開始までの時間、即ち
米の水浸漬時間を記憶させておき、この浸漬時
間の長さにより炊飯容量の判定に補正を加える
ようにすれば、より正確な炊飯容量の判定を行
なうことができる。
3 上記実施例では、即炊飯の場合でもタイマー
炊飯と同様に、炊き上げ工程の実行時間T7が
略一定となるように制御しているが、即炊飯の
場合には特に、T7時間の一定化を計る必要が
なく、炊飯容量の判定により小容量であれば短
時間で炊き上げるようにしてもよい。
炊飯と同様に、炊き上げ工程の実行時間T7が
略一定となるように制御しているが、即炊飯の
場合には特に、T7時間の一定化を計る必要が
なく、炊飯容量の判定により小容量であれば短
時間で炊き上げるようにしてもよい。
その他、本発明は上記しかつ図面に示す実施
例にのみ限定されるものではなく、例えば温
度、時間等、要旨を逸脱しない範囲内で適宜変
更して実施し得ること勿論である。
例にのみ限定されるものではなく、例えば温
度、時間等、要旨を逸脱しない範囲内で適宜変
更して実施し得ること勿論である。
(効果)
以上本発明によれば、炊飯する量及びタイマー
の使用、不使用に応じて炊飯におけるヒータの通
電量を選択したので、特にタイマーの使用、不使
用によつて生じる炊飯容量の判定のずれを勘案し
て正確に実際の炊飯容量に対応したヒータの通電
量で炊飯を行うことができ、この炊飯容量に対応
する正確な通電量でのヒータ制御による炊飯によ
つて良好な炊き上がりのご飯を得ることができ
る。
の使用、不使用に応じて炊飯におけるヒータの通
電量を選択したので、特にタイマーの使用、不使
用によつて生じる炊飯容量の判定のずれを勘案し
て正確に実際の炊飯容量に対応したヒータの通電
量で炊飯を行うことができ、この炊飯容量に対応
する正確な通電量でのヒータ制御による炊飯によ
つて良好な炊き上がりのご飯を得ることができ
る。
第1図は本発明炊飯器の概略構造を示す説明
図、第2図は同上操作パネル部の正面図、第3図
は同上ヒータ回路図、第4図は同上制御回路全体
のブロツク図、第5図は同上メインフローチヤー
ト、第6図は同上炊飯開始から保温までの時間経
過とサーモセンサーの温度変化との関係を示す曲
線図、第7図及び第8図は同上一次及び二次予熱
工程のフローチヤート、第9図は同上炊飯ヒータ
の断続制御状態を示す説明図、第10図a,bは
炊飯ヒータの連続通電と断続通電とを比較するた
めの説明図、第11図は同上容量判定工程におけ
る判定データ採取フローチヤート、第12図は同
上容量判定工程における設定温度の変化を示す
図、第13図は同上容量判定工程における設定及
び測定温度に対する炊飯ヒータへの通電タイミン
グを示す図、第14図は同上容量判定工程におけ
る炊飯容量判定フローチヤート、第15図は同上
容量判定工程における炊飯ヒータ通電積算時間と
炊飯容量との関係を示す実験データ、第16図は
同上炊飯容量判定フローチヤート、第17図は同
上炊き上げ工程における炊飯ヒータの制御状態を
示す説明図、第18図は同上炊き上げ工程のフロ
ーチヤート、第19図は同上二度炊き・むらし工
程のフローチヤート、第20図a乃至cは同上二
度炊き・むらし工程におけるサーモセンサーの温
度変化と炊飯ヒータへの通電との関係を示す図、
第21図は同上保温工程における保温ヒータの制
御状態を示す説明図、第22図は同上タイマー設
定フローチヤート、第23図は同上時間表示フロ
ーチヤートである。 3…炊飯ヒータ、4…内鍋、6…サーモセンサ
ー、12…タイマーセツトキー、13…炊飯・タ
イマースタートキー、18…マイクロコンピユー
タ。
図、第2図は同上操作パネル部の正面図、第3図
は同上ヒータ回路図、第4図は同上制御回路全体
のブロツク図、第5図は同上メインフローチヤー
ト、第6図は同上炊飯開始から保温までの時間経
過とサーモセンサーの温度変化との関係を示す曲
線図、第7図及び第8図は同上一次及び二次予熱
工程のフローチヤート、第9図は同上炊飯ヒータ
の断続制御状態を示す説明図、第10図a,bは
炊飯ヒータの連続通電と断続通電とを比較するた
めの説明図、第11図は同上容量判定工程におけ
る判定データ採取フローチヤート、第12図は同
上容量判定工程における設定温度の変化を示す
図、第13図は同上容量判定工程における設定及
び測定温度に対する炊飯ヒータへの通電タイミン
グを示す図、第14図は同上容量判定工程におけ
る炊飯容量判定フローチヤート、第15図は同上
容量判定工程における炊飯ヒータ通電積算時間と
炊飯容量との関係を示す実験データ、第16図は
同上炊飯容量判定フローチヤート、第17図は同
上炊き上げ工程における炊飯ヒータの制御状態を
示す説明図、第18図は同上炊き上げ工程のフロ
ーチヤート、第19図は同上二度炊き・むらし工
程のフローチヤート、第20図a乃至cは同上二
度炊き・むらし工程におけるサーモセンサーの温
度変化と炊飯ヒータへの通電との関係を示す図、
第21図は同上保温工程における保温ヒータの制
御状態を示す説明図、第22図は同上タイマー設
定フローチヤート、第23図は同上時間表示フロ
ーチヤートである。 3…炊飯ヒータ、4…内鍋、6…サーモセンサ
ー、12…タイマーセツトキー、13…炊飯・タ
イマースタートキー、18…マイクロコンピユー
タ。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 調理物を収容する鍋と、この鍋を加熱するヒ
ータと、調理物の温度を検出するサーモセンサー
と、炊飯する量を判定する容量判定手段と、炊飯
の開始時期を制御する炊飯タイマーとを設けたも
のにおいて、 上記炊飯タイマーを用いて炊飯を行うか炊飯タ
イマーを用いずに炊飯を行うかを判定するタイマ
ー使用判定手段を設け、 このタイマー使用判定手段の判定結果及び上記
容量判定手段の判定結果に応じてヒータの通電量
を制御して成る炊飯器。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP12512383A JPS6014825A (ja) | 1983-07-07 | 1983-07-07 | 炊飯器 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP12512383A JPS6014825A (ja) | 1983-07-07 | 1983-07-07 | 炊飯器 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS6014825A JPS6014825A (ja) | 1985-01-25 |
JPS6364966B2 true JPS6364966B2 (ja) | 1988-12-14 |
Family
ID=14902411
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP12512383A Granted JPS6014825A (ja) | 1983-07-07 | 1983-07-07 | 炊飯器 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS6014825A (ja) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH061087Y2 (ja) * | 1988-04-15 | 1994-01-12 | 東芝ホームテクノ株式会社 | 加熱調理器 |
JPH0657188B2 (ja) * | 1988-07-05 | 1994-08-03 | 象印マホービン株式会社 | 少量急速炊飯方法 |
JPH0759228B2 (ja) * | 1990-09-14 | 1995-06-28 | ハイデック株式会社 | 加熱調理器 |
WO2015063863A1 (ja) * | 2013-10-29 | 2015-05-07 | 三菱電機株式会社 | 加熱調理器 |
-
1983
- 1983-07-07 JP JP12512383A patent/JPS6014825A/ja active Granted
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPS6014825A (ja) | 1985-01-25 |
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