WO2011155216A1 - 誘導加熱調理器 - Google Patents

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WO2011155216A1
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blow
electrodes
value
output voltage
electrode
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PCT/JP2011/003302
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French (fr)
Inventor
祐史 山本
史太佳 小笠原
高志 武平
雅志 木下
Original Assignee
パナソニック株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/06Control, e.g. of temperature, of power
    • H05B6/062Control, e.g. of temperature, of power for cooking plates or the like

Definitions

  • the present invention relates to an induction heating cooker capable of avoiding misdetection of blowing due to a change in capacitance that may occur during cooking.
  • FIG. 7 shows a conventional induction heating cooker described in Patent Document 1.
  • the conventional induction heating cooker includes a top plate 10 on which the pan 1 is placed, a heating coil 11, an electrode 12, an AC power supply 13, a drive circuit 14, and a control circuit 15. And the capacitance measuring circuit 16.
  • Capacitance may fluctuate even when there is no blowing. For example, even when an operation that can normally occur during cooking is performed such as when the user touches the pan or removes the pan, the capacitance may increase or decrease from a predetermined value when there is no spill. And in the conventional induction heating cooking appliance, the subject that the electrostatic capacitance fluctuation
  • movement may be erroneously determined as being blown down may occur.
  • the present invention solves the above-mentioned conventional problems, for example, avoids misdetection due to fluctuations in capacitance due to the operation of the user touching or releasing the pan, and thereby cooking continuously. It aims at providing the induction heating cooking appliance which can perform.
  • an induction heating cooker of the present invention includes a top plate on which a pan is placed, a heating coil that heats the pan, and a high-frequency current supply unit that supplies a high-frequency current to the heating coil.
  • a control unit that controls the heating operation of the high-frequency current supply unit, a plurality of electrodes that are linearly formed on the lower surface of the top plate and surround the outer periphery of the heating coil, and a high-frequency signal is transmitted to each of the electrodes via a capacitor.
  • the high-frequency signal generator to be supplied, the DC voltage converter that inputs the high-frequency signal applied to each electrode and converts the high-frequency signal into a DC voltage for each electrode, and the output voltage of the DC voltage converter is contained in the pan.
  • a blow-off detection unit that detects a blow-off of the liquid, and the blow-off detection unit has a case where the output voltage of any one of the plurality of electrodes has no blow-down.
  • the output voltage of at least one of the remaining electrodes is determined for each remaining electrode from the reference value within a first predetermined time after rising from a reference value that is a force voltage by a first rising value or more. 2 If the rise is higher than the rise value, it is determined that no blow-off has occurred, and all the output voltages of the remaining electrodes do not rise higher than the second rise value from the reference value within the first predetermined time. Determines that blow-off has occurred.
  • the present invention relates to variations in capacitance that can occur during normal cooking, for example, variations in capacitance when the user does not spill, such as when the user touches or does not touch the pan during cooking, and spills. It pays attention to the fact that it differs from the mode of variation in capacitance. That is, in the case of blown-down, after the output voltage of any one of the plurality of electrodes rises by more than the first increase value from the reference value that is the output voltage when there is no blown-down, the first predetermined time In addition, all the output voltages of the remaining electrodes do not increase more than the second increase value from the reference value.
  • the output voltage of any one of the plurality of electrodes is the output voltage when there is no blown down.
  • the output voltage of at least one of the remaining electrodes rises from the reference value by a second increase value or more within a first predetermined time.
  • the fluctuation in capacitance that can occur during normal cooking for example, the error in detection of blown-down due to the fluctuation in capacitance when the user does not blow-down, such as when the user touches the pan, is detected. Operation can be prevented.
  • the induction heating cooker according to the present invention has a capacitance fluctuation that can occur during normal cooking, for example, a spill due to a change in the capacitance when the spill is not zero, such as when the user touches the pan. Detection malfunction can be prevented. Thereby, it becomes possible for a user to cook continuously, and usability can be improved.
  • the block diagram which shows the induction heating cooking appliance in Embodiment 1 of this invention The figure which shows the electrode example of the induction heating cooking appliance in Embodiment 1 of this invention The figure which shows the output voltage of the electrode of the induction heating cooking appliance in Embodiment 1 of this invention The figure which shows the other form of the electrode of the induction heating cooking appliance in Embodiment 1 of this invention.
  • the figure which shows the output voltage of the electrode of the induction heating cooking appliance in Embodiment 2 of this invention The figure which shows the output voltage of the electrode of the induction heating cooking appliance in Embodiment 3 of this invention
  • Each invention of the present application describes variations in capacitance that can occur during normal cooking, for example, variations in capacitance when the user does not spill, such as when the user touches or does not touch the pan during cooking. It pays attention to the fact that it differs from the mode of capacitance fluctuation due to spilling. That is, in the case of blown-down, after the output voltage of any one of the plurality of electrodes rises by more than the first increase value from the reference value that is the output voltage when there is no blown-down, the first predetermined time In addition, all the output voltages of the remaining electrodes do not increase more than the second increase value from the reference value.
  • the output voltage of any one of the plurality of electrodes is the output voltage when there is no blown down.
  • the output voltage of at least one of the remaining electrodes rises from the reference value by a second increase value or more within a first predetermined time.
  • the fluctuation in capacitance that can occur during normal cooking for example, the error in detection of blown-down due to the fluctuation in capacitance when the user does not blow-down, such as when the user touches the pan, is detected. Operation can be prevented.
  • An induction heating cooker includes a top plate on which a pan is placed, a heating coil that heats the pan, a high-frequency current supply unit that supplies a high-frequency current to the heating coil, and the high-frequency current supply unit
  • a control unit that controls the heating operation of the electrode, a plurality of electrodes that are linearly formed on the lower surface of the top plate and surround the outer periphery of the heating coil, and a high-frequency signal generator that supplies a high-frequency signal to each of the electrodes via a capacitor
  • a DC voltage converter that inputs the high-frequency signal applied to each electrode and converts it into a DC voltage for each electrode; and a spill of liquid stored in the pan based on the output voltage of the DC voltage converter
  • a reference value which is an output voltage when the output voltage of any one of the plurality of electrodes is not blown down.
  • the output voltage of at least one of the remaining electrodes increased within the first predetermined time from the reference value by a second increase value determined for each remaining electrode. If it is determined that no blow-off has occurred, and if all the output voltages of the remaining electrodes have not risen more than the second increase value from the reference value within the first predetermined time, blow-off has occurred. It is determined that This prevents capacitance fluctuations that may occur during normal cooking, for example, malfunctions in the detection of blown-down due to fluctuations in capacitance when the user is not blown away from touching the pan. be able to. And it becomes possible for a user to cook continuously and it leads to the improvement of usability.
  • the electrode of the first invention is formed in an arc shape and disposed along the outer periphery of the heating coil. Accordingly, it is possible to more accurately discriminate between the case where the user has come out of the state where the user touches the pan and the case where the liquid is blown from the pan. In addition, it is possible to prevent malfunctions in detection of blown-down due to fluctuations in capacitance that may occur during normal cooking, for example, when the user does not blow-down when the user touches the pan. Can do. And it becomes possible for a user to cook continuously and it leads to the improvement of usability.
  • An induction heating cooker is directed to the blow-off detection unit of the induction heating cooker according to the first or second aspect of the invention, wherein the output voltage of any one of the plurality of electrodes is When all output voltages of the remaining electrodes rise from the reference value by more than the second increase value within the first predetermined time after rising from the reference value by the first increase value or more, blow-off has occurred. It is configured to determine that there is no. This makes it more accurate when the pan is placed in the center of the multiple electrodes and when the user touches the pan and when the liquid is blown from the pan. Can be determined.
  • the blown-off detection unit has an output voltage of any one of the plurality of electrodes, When the output voltage of at least two of the remaining electrodes rises from the reference value by a predetermined increase value after the first increase value from the reference value by the first increase value or more. Then, it is determined that no blow-off has occurred, and the predetermined increase value and the first increase value are made different from each other.
  • the blow-off detection unit has an output voltage of any one of the plurality of electrodes, This is a case where the output voltage of at least one of the remaining electrodes rises from the reference value by the second rising value after the first rising value from the reference value by the first rising value or more. However, it is not immediately determined whether or not the blow-off has occurred, and the output voltage of any one of the plurality of electrodes is further within a second predetermined time after the first predetermined time has elapsed. When the output voltage of at least one of the remaining electrodes rises from the reference value by the second rising value after the first rising value from the reference value by the first rising value or more.
  • a blow-out occurs It determined not to have. Thereby, it can be detected that the user is touching the pan intermittently for the second predetermined time. Therefore, it is possible to determine the presence or absence of blow-off more accurately. In addition, it is possible to prevent malfunctions in detection of blown-down due to fluctuations in capacitance that may occur during normal cooking, for example, when the user does not blow-down when the user touches the pan. Can do. And it becomes possible for a user to cook continuously and it leads to the improvement of usability.
  • An induction heating cooker according to a sixth invention is the induction heating cooker according to any one of the first, second, third, and fifth inventions, wherein the first increase value and the second increase value are: It is the same value. Thereby, the structure of an induction heating cooking appliance can be made simple.
  • An induction heating cooker according to a seventh invention is the induction heating cooker according to any one of the first to sixth inventions, wherein the blown-off detector is determined not to be blown by the blown-off detector. Thereafter, the blow-off detection is disabled for a third predetermined time. Thereby, the user during cooking can cook more comfortably without stopping heating.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an induction heating cooker according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing electrodes of the induction heating cooker according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing the output voltage of the electrode of the induction heating cooker in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing another embodiment of the electrode of the induction heating cooker according to the first embodiment of the present invention.
  • the induction heating cooker includes a top plate 2, a heating coil 3, a high-frequency current supply unit 4, a control unit 5, a plurality of electrodes 6, and a high-frequency signal generation unit 7.
  • the pan 1 is placed on the top plate 2.
  • the heating coil 3 heats the pan 1.
  • the high frequency current supply unit 4 supplies a high frequency current to the heating coil 3.
  • the control unit 5 controls the heating operation of the high-frequency current supply unit 4.
  • the plurality of electrodes 6 are linearly formed on the lower surface of the top plate 2 and are arranged so as to surround the outer periphery of the heating coil 3 in a polygonal shape. As shown in FIG.
  • the high frequency signal generator 7 supplies a high frequency signal to the electrode 6 via the capacitor C.
  • the DC voltage conversion unit 8 inputs a high frequency signal applied to each electrode 6 and converts it into a DC voltage for each electrode 6.
  • the blown-off detection unit 9 detects the blown-down of the liquid stored in the pan 1 based on the output voltage of the DC voltage conversion unit 8.
  • the common potential of the high-frequency signal generation unit 7, the DC voltage conversion unit 8, and the blow-off detection unit 9 is an unstable potential with respect to the ground (ground)
  • the detection voltage increases with respect to the reference value due to blow-down.
  • the induction heating cooker of the present embodiment can detect the rise of the detection voltage and detect the blow-off.
  • the pan 1 is placed on a top plate 2 that forms part of the outline of the induction heating cooker. At that time, the pan 1 is placed at a position facing the heating coil 3 across the top plate 2.
  • the top plate 2 is often formed of crystallized glass, but is not limited thereto.
  • the heating coil 3 is supplied with a high-frequency current and generates a high-frequency magnetic field by the current.
  • the high-frequency current is supplied from a high-frequency current supply unit 4 that operates according to instructions from the control unit 5.
  • An eddy current is generated in the pan 1 that has received a high-frequency magnetic field, and the pan 1 is heated by the eddy current.
  • the control unit 5 controls the high-frequency current supply unit 4 to perform a desired operation.
  • the control unit 5 reduces the thermal power by reducing the high-frequency current supplied from the high-frequency current supply unit 4 or supplies the high-frequency current from the high-frequency current supply unit 4.
  • the heating is stopped by stopping the heating.
  • the electrode 6 is a conductor formed on the lower surface of the top plate 2 by application or adhesion, and forms a capacitor with the conductor on the top plate 2. Since there is usually nothing on the top plate 2, a capacitor is formed by the electrode 6 and air. However, when another object such as the pan 1, the user's finger, water, or an object to be cooked is on the top plate 2, the capacitance changes because the relative permittivity of each object is different from that of air.
  • the blow-off detector 9 is configured such that the output voltage of any one of the plurality of electrodes 6 is a first increase value ⁇ V from a first reference value V0, which is an output voltage when there is no blow-through (claims). After the rise (corresponding to the first rise value in the range), the output voltage of at least one of the remaining electrodes 6 within the first predetermined time is changed from the first reference value V0 to the first rise value ⁇ V (claims). If it rises above (corresponding to the second rise value in the range of 1), it is determined that no blow-off has occurred, and all the output voltages of the remaining electrodes 6 within the first predetermined time are from the first reference value V0. When it does not increase more than the first increase value ⁇ V (corresponding to the second increase value in the claims), it is determined that the blow-off has occurred.
  • the blow-off detection unit 9 detects a change in capacitance based on the output voltage of the DC voltage conversion unit 8. In addition, when the blow-off detection unit 9 determines that the blow-out is not zero, the blow-off detection is invalidated for 10 seconds (third predetermined time) after the determination.
  • the reason for disabling is that there is a high possibility that the user is cooking. By disabling in this way, a user during cooking can cook more comfortably without stopping heating.
  • many of the blow-off detection units 9 detect changes by converting a change in capacitance into a change in DC voltage, the present invention is not limited to this.
  • the blow-off detector 9 measures each output voltage of the DC voltage converter 8 for each of the plurality of electrodes 6 and determines whether there is blow-off based on this output voltage. Specifically, the blow-off detection unit 9 determines whether or not the measured output voltage of any one of the plurality of electrodes 6 has increased by a first increase value ⁇ V or more from the first reference value V0. To do.
  • the first reference value V0 is an output voltage when there is no blow-down.
  • the blow-off detector 9 detects the electrode 6 whose voltage has increased first (hereinafter referred to as appropriate). It is determined whether or not the output voltage of the other electrode 6 has increased from the first reference value V0 by the first increase value ⁇ V or more during the first predetermined time from the increase of the voltage of the “trigger electrode”.
  • the blow-off detector 9 determines that no blow-off has occurred. To do. On the other hand, if the output voltage of the other electrode 6 has not increased from the first reference value V0 by the first increase value ( ⁇ V) or more, the blow-off detection unit 9 determines that blow-off has occurred.
  • the increase of the first increase value ⁇ V or more starts from the increase of the output voltage at the trigger electrode in at least two or more electrodes 6 including the electrode 6 that has first increased among the plurality of electrodes 6. If it occurs within one predetermined time (for example, 0.5 seconds), it is determined that the blow is not zero. Thereby, malfunctions, such as a heating stop by the change of an electrostatic capacitance when it is not blown down, such as a case where the user touched the pan 1, and a decrease in thermal power, can be prevented. And it becomes possible for a user to cook continuously and to improve usability. Further, after it is determined that it is not blown down, the blown down detection is disabled for the third predetermined time (for example, 10 seconds) in order to further prevent the occurrence of erroneous detection.
  • the third predetermined time for example, 10 seconds
  • the first predetermined time is set to a value that can distinguish the difference between when the user touches the pan 1 and when the user actually blows down, and may be simultaneously (0 seconds).
  • the first increase value ( ⁇ V) is also set to a value that can distinguish the difference between the case where the user touches the pan 1 and the case where the user actually blows down, and other values may be used. Shall.
  • positioning of the electrode 6 may receive restrictions, for example by arrangement
  • the impedance of the plurality of electrodes 6 may differ for each electrode 6.
  • the first increase value ⁇ V (the first increase value and the second increase value in the claims) is set for each electrode 6. What is necessary is just to set to the value according to the impedance of the electrode 6. FIG. That is, the first increase value ⁇ V (the first increase value and the second increase value in the claims) may be different for each electrode 6.
  • the output voltage of any one of the plurality of electrodes 6 is changed from the first reference value V0, which is the output voltage when there is no blow-down, to the first increase value ⁇ V (in the claims)
  • the increase value (corresponding to the second increase value in the claims) when determining that the output voltage of one electrode 6 has increased from the first reference value V0 is the same value as the first increase value ⁇ V.
  • the distance from the center part of the heating coil 3 to the electrode 6 becomes equal.
  • the electrodes 6 are arranged in a polygonal shape as shown in FIG. 2, there is no spillage such as when the user touches the pan 1 placed at the center of the heating coil 3.
  • the change in capacitance at the time and the change in capacitance when the liquid is blown from the pan 1 can be more accurately discriminated.
  • the width T and length L of the electrode 6 and the angle ⁇ with respect to the center of the heating coil 3 are not limited to this, but the number of electrodes 6, the distance between the electrodes 6, and the electrodes The distance between the arc 6 and the arc of the heating coil 3 can be appropriately adjusted according to the range to be detected.
  • the capacitance fluctuation that can occur during normal cooking for example, the capacitance when the user does not blow down, such as when the user touches the pan 1, is removed. It is possible to prevent malfunction of the blow-off detection due to fluctuation. A more specific example will be described.
  • the blowout detection is detected when the capacitance decreases and the output voltage increases with respect to the reference value. Can prevent malfunction.
  • the blow-off detection unit 9 causes the output voltage of one electrode 6 to increase from a first reference value V0, which is an output voltage when there is no blow-down, to a first increase value ⁇ V (in the claims) After rising above (corresponding to the first rising value), all the output voltages of the remaining electrodes 6 during the first predetermined time have the first rising value ⁇ V (corresponding to the second rising value in the claims).
  • V0 an output voltage when there is no blow-down
  • FIG. 5 is a diagram showing the output voltage of the electrode in the second embodiment of the present invention.
  • the blow-off detection unit 9 has a first increase in the output voltage of any one of the plurality of electrodes 6 from the first reference value V0 that is an output voltage when there is no blow-down. If the output voltage of at least two of the remaining electrodes 6 rises by more than the predetermined reference values V0 and ⁇ V3 from the first reference value V0 within the first predetermined time after increasing by the value ⁇ V1 or more, It is determined that no spill has occurred. Then, the respective predetermined increase values ⁇ V2 and ⁇ V3 are made different from the first increase value delta V1.
  • the blown-off detection unit 9 has a first increase value ⁇ V1 (for example, 13 digit), a second increase value ⁇ V2 (for example, 10 digit), and a third increase value ⁇ V3 (for example, 7 digit) as the increase values for determination. Use different types of values. Then, the blown-off detector 9 detects two of the remaining electrodes 6 within a first predetermined time (for example, 0.5 seconds) started from an increase in the output voltage of the trigger electrode equal to or higher than the first increase value ⁇ V1. When the output voltage rises equal to or higher than the second rise value ⁇ V2 and the third rise value ⁇ V3 occurs in the two electrodes 6, it is determined that the blowing is not zero.
  • a first predetermined time for example, 0.5 seconds
  • the blow-off detection unit 9 can more accurately determine when the person has touched the pan 1 and when the liquid is blown from the pan 1.
  • the first predetermined time is set to a value that can distinguish the difference between when the user touches the pan 1 and when the user actually blows down, and may be simultaneously (0 seconds).
  • the first increase value ( ⁇ V) is also set to a value that can distinguish the difference between the case where the user touches the pan 1 and the case where the user actually blows down, and other values may be used. Shall.
  • the capacitance fluctuation that can occur during normal cooking for example, the state where the user touches the pan 1 has been removed. It is possible to prevent malfunction of blown-off detection due to fluctuations in the capacitance when the blown-out is not caused. And it becomes possible for a user to cook continuously and it leads to the improvement of usability.
  • the impedance of the plurality of electrodes 6 may differ for each electrode 6 depending on the structure and arrangement of the electrodes 6. Therefore, in order to detect the blow-off at each electrode 6 with the same sensitivity, the first increase value ⁇ V1 (first increase value in the claims), the second and third increase values ⁇ V2, ⁇ V3 (claims) For each electrode 6 may be set to a value corresponding to the impedance of each electrode 6. By configuring in this way, even when the impedance of the plurality of electrodes 6 differs for each electrode 6, it is possible to accurately detect blow-off. In addition, it is possible to more accurately discriminate between the case where the user touches the pan 1 and the state where the user has touched the pan 1 and the case where liquid has blown from the pan 1.
  • FIG. 6 is a diagram showing the output voltage of the electrodes in the third embodiment of the present invention.
  • the blow-off detection unit 9 has a first reference value V0 that is an output voltage when the output voltage of any one of the plurality of electrodes 6 is not blown down (claims).
  • the output voltage of at least one of the remaining electrodes 6 from the first reference value V0 to the first value within the first predetermined time after the first increase value ⁇ V is increased from the first reference value V0. Even if it rises above the rise value ⁇ V (corresponding to the second rise value in the claims), it is not immediately determined whether or not a blow-off has occurred.
  • the blow-off detection unit 9 further detects that the output voltage of any one of the plurality of electrodes 6 from the first reference value V0 to the first is within the second predetermined time after the first predetermined time has elapsed.
  • the blow-off detection unit 9 After rising by a rise value ⁇ V (corresponding to the first rise value in the claims) or more, the output voltage of at least one of the remaining electrodes 6 from the first reference value V0 within the first predetermined time. It is determined that no blow-off has occurred until the first rise value ⁇ V (corresponding to the second rise value in the claims) is exceeded. That is, after the output voltage of any one of the plurality of electrodes 6 rises by more than the first increase value ⁇ V from the first reference value V0 that is the output voltage when there is no blown down, the first predetermined time If a phenomenon in which a voltage increase equal to or greater than the first increase value ⁇ V occurs repeatedly in at least one of the remaining electrodes 6, the blow-off detection unit 9 determines that the blow-out is not zero.
  • the blow-off detection unit 9 calculates a first increase value ⁇ V from the first reference value V0 that is an output voltage when there is no blow-down.
  • the blow-off detector 9 detects the first of the electrodes other than the trigger electrode within a first predetermined time (for example, 0.5 seconds) that starts from a voltage increase equal to or higher than the first increase value ⁇ V (for example, 15 digit) of the trigger electrode.
  • a voltage increase of at least two times occurs at a voltage increase of the increase value ⁇ V (for example, 15 digits) or more, and further, a second predetermined time (for example, 10 seconds) after the first predetermined time has elapsed.
  • the first rise value ⁇ V or more from the first reference value V0 at the electrodes other than the trigger electrode is determined that the blowout is not zero. Thereby, it can be determined that the user is performing a cooking operation in which the pan is moved or touched around the induction heating cooker. It should be noted that the blow-off detection may be disabled during the third predetermined time (for example, 60 seconds) after the determination in order to further prevent erroneous detection.
  • the first predetermined time is set to a value that can distinguish the difference between when the user touches the pan 1 and when the user actually blows down, and may be simultaneously (0 seconds).
  • the first increase value ( ⁇ V) is also set to a value that can distinguish the difference between the case where the user touches the pan 1 and the case where the user actually blows down, and other values may be used. Shall.
  • the present embodiment it can be detected that the user is touching the pan intermittently for the second predetermined time. Therefore, it is possible to determine the presence or absence of blow-off more accurately. Capacitance fluctuations that can occur during normal cooking, such as when the user touches the pan 1, such as when the user blows away, prevents malfunctions in the blowout detection due to changes in the capacitance when the blowout is not zero. , The user can continuously cook, leading to improved usability.
  • the electrode 6 (trigger electrode) whose output voltage first increased and the electrode 6 whose output voltage increased third are the same electrode, but different electrodes. It may be.
  • the second electrode 6 with the increased output voltage and the fourth electrode 6 with the increased output voltage are the same electrode, but may be different electrodes.
  • the electrodes are arranged so as not to hinder the operation and cleanability of the equipment.
  • the blow-off detection function can be reliably detected, and the blow-off detection function can be prevented from malfunctioning due to a change in capacitance when the user has not touched the pan. be able to.
  • the induction heating cooker of this invention becomes possible [a user can cook continuously] and has an effect that usability improves.
  • the present invention is useful for induction heating cookers used in general households.

Abstract

トッププレート2下面で線状に形成され加熱コイル3の外周部を取り囲む複数の電極6と、電極6にコンデンサを介して高周波信号を供給する高周波信号発生部7と、電極6に加わる高周波信号を入力し直流電圧に変換する直流電圧変換部8と、鍋1に収容された液体の吹き零れを検知する吹き零れ検知部9と、を備える。吹き零れ検知部9は、複数の電極6のうちのいずれか1つの電極6の出力電圧が、吹き零れがない場合の出力電圧である第1基準値V0から第1上昇値ΔV以上上昇した後、第1所定時間内に残りの電極6のうちの少なくとも1つの電極6の出力電圧が第1基準値V0から残りの電極6毎に決められた第1上昇値ΔV以上上昇した場合は、吹き零れは発生していないと判定し、第1所定時間内に残りの電極6の全ての出力電圧が第1基準値V0から第1上昇値ΔV以上上昇しない場合は、吹き零れが発生していると判定する。

Description

誘導加熱調理器
 本発明は、調理時に起こりうる静電容量変化による吹き零れ誤検知を回避することを可能とした誘導加熱調理器に関するものである。
 従来、この種の誘導加熱調理器は、プレート下面に配置された電極に吹き零れが接した際、プレート上に載置された鍋と前記電極との間の静電容量が、吹き零れがない場合の所定値よりも増加や減少など変動したことを検出する。そして、静電容量の変動を検出した場合、誘導加熱調理器は、吹き零れと判定し、回路を停止させまたは加熱コイルに流す高周波電流を減少させる(例えば、特許文献1参照)。
 図7は、特許文献1に記載された従来の誘導加熱調理器を示す。図7に示すように、従来の誘導加熱調理器は、鍋1が載置されるトッププレート10と、加熱コイル11と、電極12と、交流電源13と、駆動回路14と、制御回路15と、静電容量測定回路16とから構成されている。
特開2008-159494号公報
 静電容量は吹き零れのない場合にも変動することがある。例えば、利用者が鍋を触る、鍋をはなすなど、調理中に通常起こりうる動作を行った場合にも、吹き零れのない場合の所定値よりも静電容量が増加あるいは減少することがある。そして、従来の誘導加熱調理器では、上述のような利用者の動作に伴う静電容量変動についても吹き零れと誤って判定する場合があるという課題があった。
 そして、誤検知が発生すると利用者が調理を継続することが不可能となるという課題があった。
 本発明は、前記従来の課題を解決するもので、例えば、利用者が鍋に触れたり、はなしたりした動作に伴う静電容量の変動による吹き零れ誤検知を回避し、これにより継続して調理を行うことができる誘導加熱調理器を提供することを目的とする。
 前記従来の課題を解決するため、本発明の誘導加熱調理器は、鍋を載置するトッププレートと、前記鍋を加熱する加熱コイルと、前記加熱コイルに高周波電流を供給する高周波電流供給部と、前記高周波電流供給部の加熱動作を制御する制御部と、前記トッププレート下面で線状に形成され前記加熱コイルの外周部を取り囲む複数の電極と、前記各電極にコンデンサを介して高周波信号を供給する高周波信号発生部と、前記各電極に加わる前記高周波信号を入力し各電極毎に直流電圧に変換する直流電圧変換部と、前記直流電圧変換部の出力電圧に基づいて前記鍋に収容された液体の吹き零れを検知する吹き零れ検知部と、を備え、前記吹き零れ検知部は、前記複数の電極のうちのいずれか1つの電極の出力電圧が、吹き零れがない場合の出力電圧である基準値から第1上昇値以上上昇した後、第1所定時間内に残りの電極のうちの少なくとも1つの電極の出力電圧が前記基準値から前記残りの電極毎に決められた第2上昇値以上上昇した場合は、吹き零れは発生していないと判定し、前記第1所定時間内に前記残りの電極の全ての出力電圧が前記基準値から前記第2上昇値以上上昇しない場合は、吹き零れが発生していると判定する。
 本発明は、通常の調理時に起こりうる静電容量変動、例えば、利用者が調理中に鍋に触れたりはなしたりした場合などの吹き零れでないときの静電容量の変動の態様と、吹き零れによる静電容量の変動の態様とは異なることに着目したものである。すなわち、吹き零れの場合、複数の電極のうちのいずれか1つの電極の出力電圧が吹き零れがない場合の出力電圧である基準値から第1上昇値以上上昇した後は、前記第1所定時間内に前記残りの電極の全ての出力電圧が前記基準値から前記第2上昇値以上上昇しない。一方、吹き零れでない場合、例えば、利用者が調理中に鍋に触れたりはなしたりした場合は、複数の電極のうちのいずれか1つの電極の出力電圧が、吹き零れがない場合の出力電圧である基準値から第1上昇値以上上昇した後、第1所定時間内に残りの電極のうちの少なくとも1つの電極の出力電圧が前記基準値から第2上昇値以上上昇する。本発明は、このような知見に基づいて、吹き零れか否かの判定を行うようにした。本発明によれば、通常の調理時に起こりうる静電容量変動、例えば、利用者が鍋に触れた状態からはなした場合などの吹き零れでないときの静電容量の変動による吹き零れ検知の誤作動を防ぐことができる。
 本発明の誘導加熱調理器は、通常の調理時に起こりうる静電容量変動、例えば、利用者が鍋に触れた状態からはなした場合などの吹き零れでないときの静電容量の変化による吹き零れ検知の誤作動を防ぐことができる。これにより、利用者が継続的に調理を行うことが可能になり、使い勝手を向上させることができる。
本発明の実施の形態1における誘導加熱調理器を示すブロック図 本発明の実施の形態1における誘導加熱調理器の電極例を示す図 本発明の実施の形態1における誘導加熱調理器の電極の出力電圧を示す図 本発明の実施の形態1における誘導加熱調理器の電極の他形態を示す図 本発明の実施の形態2における誘導加熱調理器の電極の出力電圧を示す図 本発明の実施の形態3における誘導加熱調理器の電極の出力電圧を示す図 従来の誘導加熱調理器を示す図
 本願の各発明は、通常の調理時に起こりうる静電容量変動、例えば、利用者が調理中に鍋に触れたりはなしたりした場合などの吹き零れでないときの静電容量の変動の態様と、吹き零れによる静電容量の変動の態様とは異なることに着目したものである。すなわち、吹き零れの場合、複数の電極のうちのいずれか1つの電極の出力電圧が吹き零れがない場合の出力電圧である基準値から第1上昇値以上上昇した後は、前記第1所定時間内に前記残りの電極の全ての出力電圧が前記基準値から前記第2上昇値以上上昇しない。一方、吹き零れでない場合、例えば、利用者が調理中に鍋に触れたりはなしたりした場合は、複数の電極のうちのいずれか1つの電極の出力電圧が、吹き零れがない場合の出力電圧である基準値から第1上昇値以上上昇した後、第1所定時間内に残りの電極のうちの少なくとも1つの電極の出力電圧が前記基準値から第2上昇値以上上昇する。本発明は、このような知見に基づいて、吹き零れか否かの判定を行うようにした。本発明によれば、通常の調理時に起こりうる静電容量変動、例えば、利用者が鍋に触れた状態からはなした場合などの吹き零れでないときの静電容量の変動による吹き零れ検知の誤作動を防ぐことができる。
 第1の発明にかかる誘導加熱調理器は、鍋を載置するトッププレートと、前記鍋を加熱する加熱コイルと、前記加熱コイルに高周波電流を供給する高周波電流供給部と、前記高周波電流供給部の加熱動作を制御する制御部と、前記トッププレート下面で線状に形成され前記加熱コイルの外周部を取り囲む複数の電極と、前記各電極にコンデンサを介して高周波信号を供給する高周波信号発生部と、前記各電極に加わる前記高周波信号を入力し各電極毎に直流電圧に変換する直流電圧変換部と、前記直流電圧変換部の出力電圧に基づいて前記鍋に収容された液体の吹き零れを検知する吹き零れ検知部と、を備え、前記吹き零れ検知部は、前記複数の電極のうちのいずれか1つの電極の出力電圧が、吹き零れがない場合の出力電圧である基準値から第1上昇値以上上昇した後、第1所定時間内に残りの電極のうちの少なくとも1つの電極の出力電圧が前記基準値から前記残りの電極毎に決められた第2上昇値以上上昇した場合は、吹き零れは発生していないと判定し、前記第1所定時間内に前記残りの電極の全ての出力電圧が前記基準値から前記第2上昇値以上上昇しない場合は、吹き零れが発生していると判定する。これにより、通常の調理時に起こりうる静電容量変動、例えば、利用者が鍋に触れた状態からはなした場合などの吹き零れでないときの静電容量の変動による吹き零れ検知の誤作動を防ぐことができる。そして、利用者が継続的に調理を行うことが可能になり、使い勝手の向上につながる。
 第2の発明にかかる誘導加熱調理器は、第1の発明の電極を、円弧状に形成され加熱コイルの外周に沿って配置している。これにより、利用者が鍋に触れた状態からはなした状態になった場合と、鍋から液体が吹き零れた場合をより正確に判別することができる。また、通常の調理時に起こりうる静電容量変動、例えば、利用者が鍋に触れた状態からはなした場合などの吹き零れでないときの静電容量の変動による吹き零れ検知の誤作動を防ぐことができる。そして、利用者が継続的に調理を行うことが可能になり、使い勝手の向上につながる。
 第3の発明にかかる誘導加熱調理器は、第1または第2の発明にかかる誘導加熱調理器の吹き零れ検知部を、前記複数の電極のうちのいずれか1つの電極の出力電圧が、前記基準値から前記第1上昇値以上上昇した後、前記第1所定時間内に残りの電極の全ての出力電圧が前記基準値から前記第2上昇値以上上昇した場合に、吹き零れは発生していないと判定するように構成している。これにより、複数配置された電極の中央部に鍋が載置された場合に利用者が鍋に触れた状態からはなした状態になった場合と、鍋から液体が吹き零れた場合をより正確に判定することができる。また、通常の調理時に起こりうる静電容量変動、例えば、利用者が鍋に触れた状態からはなした場合などの吹き零れでないときの静電容量の変動による吹き零れ検知の誤作動を防ぐことができる。そして、利用者が継続的に調理を行うことが可能になり、使い勝手の向上につながる。
 第4の発明にかかる誘導加熱調理器では、第1または第2の発明にかかる誘導加熱調理器において、吹き零れ検知部は、前記複数の電極のうちのいずれか1つの電極の出力電圧が、前記基準値から前記第1の上昇値以上上昇した後、前記第1所定時間内に残りの電極のうちの少なくとも2つの電極の出力電圧が前記基準値からそれぞれ所定の上昇値以上上昇した場合は、吹き零れは発生していないと判定し、前記それぞれの所定の上昇値と前記前記第1の上昇値とをそれぞれ異ならせる。これにより、複数配置された電極の中央部ではなく一方向にずれた状態で鍋が載置されている場合でも、利用者が鍋に触れた状態からはなした状態になった場合と、鍋から液体が吹き零れた場合をより正確に判別することができる。また、通常の調理時に起こりうる静電容量変動、例えば、利用者が鍋に触れた状態からはなした場合などの吹き零れでないときの静電容量の変動による吹き零れ検知の誤作動を防ぐことができる。そして、利用者が継続的に調理を行うことが可能になり、使い勝手の向上につながる。
 第5の発明にかかる誘導加熱調理器では、第1または第2の発明にかかる誘導加熱調理器において、吹き零れ検知部は、前記複数の電極のうちのいずれか1つの電極の出力電圧が、前記基準値から前記第1上昇値以上上昇した後、前記第1所定時間内に残りの電極のうちの少なくとも1つの電極の出力電圧が前記基準値から前記第2上昇値以上上昇した場合であっても直ちには吹き零れが発生しているか否かを判定せず、前記第1所定時間の経過後第2所定時間内にさらに、前記複数の電極のうちのいずれか1つの電極の出力電圧が、前記基準値から前記第1上昇値以上上昇した後、前記第1所定時間内に残りの電極のうちの少なくとも1つの電極の出力電圧が前記基準値から前記第2上昇値以上上昇した場合に初めて、吹き零れは発生していないと判定する。これにより、利用者が、第2所定時間の間、断続的に鍋に触れたりはなしたりしていることを検知することができる。したがって、より正確に吹き零れの有無を判定することができる。また、通常の調理時に起こりうる静電容量変動、例えば、利用者が鍋に触れた状態からはなした場合などの吹き零れでないときの静電容量の変動による吹き零れ検知の誤作動を防ぐことができる。そして、利用者が継続的に調理を行うことが可能になり、使い勝手の向上につながる。
 第6の発明にかかる誘導加熱調理器は、第1、第2、第3、第5のいずれか1つの発明にかかる誘導加熱調理器において、前記前記第1上昇値と前記第2上昇値は同一の値である。これにより、誘導加熱調理器の構成を簡易なものとすることができる。
 第7の発明にかかる誘導加熱調理器は、第1~第6のいずれか1つの発明にかかる誘導加熱調理器において、前記吹き零れ検知部は、吹き零れ検知部で吹き零れではないと判定した後、第3所定時間の間、吹き零れ検知を無効にする。これにより、調理中の利用者は、加熱を停止することなくより快適に調理を行うことができる。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
 (実施の形態1)
 以下、本発明の第1の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
 図1は、本発明の実施の形態1における誘導加熱調理器を示すブロック図である。
 図2は、本発明の実施の形態1における誘導加熱調理器の電極を示す図である。
 図3は、本発明の実施の形態1における誘導加熱調理器の電極の出力電圧を示す図である。
 図4は、本発明の実施の形態1における誘導加熱調理器の電極の他形態を示す図である。
 図1に示すように、本発明の実施の形態1にかかる誘導加熱調理器は、トッププレート2、加熱コイル3、高周波電流供給部4、制御部5、複数の電極6、高周波信号発生部7、直流電圧変換部8、及び吹き零れ検知部9を有する。トッププレート2は鍋1が載置される。加熱コイル3は、鍋1を加熱する。高周波電流供給部4は、加熱コイル3に高周波電流を供給する。制御部5は、高周波電流供給部4の加熱動作を制御する。複数の電極6は、トッププレート2の下面に線状に形成され加熱コイル3の外周部を多角形状に取り囲むように配置されている。各電極6は、図2に示すように、例えば幅T=1.5cm、長さL=5cmで、線状(直線状)に形成されている。また、電極6は、電極6の一端と加熱コイル3の中心とを結ぶ線と電極6の他端と加熱コイル3の中心とを結ぶ線が加熱コイル3の中心において角度θ=30度をなすように、加熱コイル3の外周部に沿って円弧状に配置されている。高周波信号発生部7は、電極6にコンデンサCを介して高周波信号を供給する。直流電圧変換部8は、各電極6に加わる高周波信号を入力し各電極6毎に直流電圧に変換する。吹き零れ検知部9は、直流電圧変換部8の出力電圧に基づいて鍋1に収容された液体の吹き零れを検知する。高周波信号発生部7、直流電圧変換部8及び吹き零れ検知部9の共通電位がアース(大地)に対して不安定な電位である場合には、吹き零れにより検知電圧が基準値に対し上昇する場合がある。本実施形態の誘導加熱調理器は、この場合でも検知電圧の上昇を検知して吹き零れの検知ができる。
 以上のように構成された誘導加熱調理器について、以下その動作及び作用を説明する。
 鍋1は、誘導加熱調理器の外郭の一部を形成するトッププレート2上に載置される。そのとき、鍋1はトッププレート2を挟んで加熱コイル3と対向する位置に載置される。トッププレート2は結晶化ガラスで形成されることが多いが、それに限定されない。
 加熱コイル3は、高周波電流が供給され、その電流によって高周波磁界を発生させる。高周波電流は、制御部5の指示に従って動作する高周波電流供給部4から供給される。高周波磁界を受けた鍋1には渦電流が発生し、その渦電流によって鍋1が加熱される。
 制御部5は、高周波電流供給部4を所望の動作を行うように制御する。制御部5は、吹き零れ検知部9で吹き零れが検知されると、高周波電流供給部4から供給する高周波電流を減少させることにより火力を減少させ、または高周波電流供給部4から高周波電流を供給するのを停止させることにより加熱を停止させる。
 電極6は、トッププレート2の下面に塗布または接着などによって形成される導電体であり、トッププレート2上の導電体とでコンデンサを形成する。通常はトッププレート2上には何もない状態であるため、電極6と空気によりコンデンサが形成される。しかし、鍋1、利用者の指、水、被調理物などの別の物がトッププレート2上にあると、それぞれの比誘電率が空気と異なるため静電容量が変化する。
 吹き零れ検知部9は、複数の電極6のうちのいずれか1つの電極6の出力電圧が、吹き零れがない場合の出力電圧である第1基準値V0から第1上昇値ΔV(特許請求の範囲における第1上昇値に対応する)上昇した後、第1所定時間内に残りの電極6のうちの少なくとも1つの電極6の出力電圧が第1基準値V0から第1上昇値ΔV(特許請求の範囲における第2上昇値に対応する)以上上昇した場合は、吹き零れは発生していないと判定し、第1所定時間内に残りの電極6の全ての出力電圧が第1基準値V0から第1上昇値ΔV(特許請求の範囲における第2上昇値に対応する)以上上昇しない場合は、吹き零れが発生していると判定する。
 具体的には、吹き零れ検知部9は、直流電圧変換部8の出力電圧に基づいて静電容量の変化を検出する。また、吹き零れ検知部9は吹き零れではないと判定した場合、判定後の10秒間(第3所定時間)は吹き零れ検知を無効にする。無効にするのは、利用者が調理を行っている可能性が高いからである。このように無効にすることにより、調理中の利用者は、加熱を停止することなくより快適に調理を行うことができる。吹き零れ検知部9は、静電容量の変化を直流電圧の変化などに変換して検知するものが多いが、それに限定されない。
 吹き零れ検知部9は、複数の電極6のそれぞれについて直流電圧変換部8の各出力電圧を測定し、この出力電圧に基づいて吹き零れの有無を判定する。具体的には、吹き零れ検知部9は、複数の電極6のうちいずれか一つの電極6において、測定した出力電圧が第1基準値V0から第1上昇値ΔV以上上昇したか否かを判定する。第1基準値V0は、吹き零れがない場合の出力電圧である。第1上昇値ΔVは、例えば15digitである。「digit」は、マイクロコンピュータによって変換された値を示し、1digit=0.0195Vを示す。
 いずれか一つの電極6において出力電圧が図3のように第1基準値V0から第1上昇値ΔV以上上昇した場合、吹き零れ検知部9は、この最初に電圧が上昇した電極6(以下適宜「トリガ電極」という)の電圧の上昇から第1所定時間の間に他の電極6において出力電圧が第1基準値V0から第1上昇値ΔV以上上昇したか否かを判定する。
 そして、他の電極6において図3のように出力電圧が第1基準値V0から第1上昇値(ΔV)以上上昇したときは、吹き零れ検知部9は、吹き零れは発生していないと判定する。一方、他の電極6において、出力電圧が第1基準値V0から第1上昇値(ΔV)以上上昇しなかったときは、吹き零れ検知部9は、吹き零れが発生していると判定する。
 換言すれば、第1上昇値ΔV以上の上昇が、複数の電極6の内の最初に上昇した電極6を含む少なくとも2つ以上の電極6において、トリガ電極における出力電圧の上昇から開始される第1所定時間内(例えば、0.5秒)に発生した場合、吹き零れではないと判定する。これにより、利用者が鍋1に触れた状態からはなした場合など吹き零れでないときの静電容量の変化による加熱停止や火力減少などの誤作動を防ぐことができる。そして、利用者が継続的に調理を行うことが可能になり、使い勝手を向上させることができる。さらに、吹き零れではないと判定した後、第3所定時間(例えば10秒)は誤検知発生をさらに防ぐため吹き零れ検知を無効にする。
 なお、第1所定時間は利用者が鍋1に触れた状態からはなした場合と実際に吹き零れた場合との差を区別できる値に設定するものとし、同時(0秒)でもかまわないものとする。
 そして、第1上昇値(ΔV)も利用者が鍋1に触れた状態からはなした場合と実際に吹き零れた場合との差を区別できる値に設定するものとし、他の値でもかまわないものとする。
 なお、複数の電極6は、前述のようにトッププレート2の下面に設けられているが、例えば他の構成部材との配置関係により電極6の構造や配置が制約を受ける場合がある。そして、電極6の構造や配置によっては、複数の電極6のインピータンスが電極6毎に異なることとなる場合がある。この場合に、各電極6における吹き零れの検知を同感度で行うためには、第1上昇値ΔV(特許請求の範囲における第1上昇値及び第2上昇値)を各電極6毎に、各電極6のインピーダンスに応じた値に設定すればよい。つまり、電極6毎に第1上昇値ΔV(特許請求の範囲における第1上昇値及び第2上昇値)を異なる値としてもよい。このように構成することにより、複数の電極6のインピータンスが電極6毎に異なる場合でも、吹き零れを精度よく検知することができる。また、利用者が鍋1に触れた状態からはなした状態になった場合と、鍋1から液体が吹き零れた場合とを、より一層正確に判別することができる。なお、この技術思想は、実施の形態3にも適用可能である。
 本実施形態では、複数の電極6のうちのいずれか1つの電極6の出力電圧が、吹き零れがない場合の出力電圧である第1基準値V0から第1上昇値ΔV(特許請求の範囲における第1上昇値に対応する)上昇したことを判定するときの上昇値(特許請求の範囲における第1上昇値に対応する)と、その後の第1所定時間内に残りの電極6のうちの少なくとも1つの電極6の出力電圧が第1基準値V0から上昇したことを判定するときの上昇値(特許請求の範囲における第2上昇値に対応する)とを第1上昇値ΔVで同じ値とした。これにより、誘導加熱調理器の構成を簡易なものとすることができる。なお、第1上昇値と第2上昇値は異なる値であってもよい。この技術思想は、実施の形態3にも適用可能である。
 本実施の形態においては、電極6を図2に示すように構成したが、図4に示すように構成してもよい。すなわち、図4に示すように電極6は円弧状に形成され各加熱コイル3の周囲にそれぞれ3つの電極6を、加熱コイル3の外周に沿うように配置している。具体的には、電極6は、例えば幅T=1.5cm、長さL=10cm、角度θ=120度で、円弧状に形成されている。また、電極6は、電極6の一端と加熱コイル3の中心とを結ぶ線と電極6の他端と加熱コイル3の中心とを結ぶ線とが加熱コイル3の中心においてなす角度θが、角度θ=120度となるように、形成及び配置されている。このような構成とすることにより、加熱コイル3の中央部から電極6までの距離が均等になる。これにより、図2に示すように多角形状に電極6を配置した場合と比べ、加熱コイル3の中央部に載置された鍋1に利用者が触れた状態からはなした場合など吹き零れでないときの静電容量の変化と、鍋1から液体が吹き零れた場合の静電容量の変化とを、より正確に判別することができる。
 なお、図2、図4での電極6の幅T、長さL、及び加熱コイル3の中心に対する角度θは、これに限られるものではなく、電極6の本数や電極6同士の間隔、電極6の円弧と加熱コイル3の円弧との距離、検知させたい範囲などに応じて適宜調整することができる。
 以上説明したように、本実施形態によれば、通常の調理時に起こりうる静電容量変動、例えば、利用者が鍋1に触れた状態からはなした場合など吹き零れでないときの静電容量の変動による吹き零れ検知の誤作動を防ぐことができる。より具体的な例を説明すると、利用者が鍋1に触れた状態からはなした場合などに、静電容量が小さくなって、出力電圧が基準値に対して上昇することによる、吹き零れ検知の誤作動を防ぐことができる。このように、本実施形態によれば、利用者が継続的に調理を行うことが可能になり、使い勝手の向上につながる。
 なお、上記各態様において、吹き零れ検知部9を、1つの電極6の出力電圧が、吹き零れがない場合の出力電圧である第1基準値V0から第1上昇値ΔV(特許請求の範囲における第1上昇値に対応する)以上上昇した後、第1所定時間の間に前記残りの電極6の全ての出力電圧が第1上昇値ΔV(特許請求の範囲における第2上昇値に対応する)以上上昇した場合に、吹き零れではないと判定するように構成してもよい。この構成によれば、複数配置された電極6の中央部に鍋1が載置された場合に利用者が鍋1に触れた状態からはなした状態になった場合と、鍋1から液体が吹き零れた場合をより正確に判定することができる。また、通常の調理時に起こりうる静電容量変動、例えば、利用者が鍋1に触れた状態からはなした場合などの吹き零れでないときの静電容量の変動による吹き零れ検知の誤作動を防ぐことができる。そして、利用者が継続的に調理を行うことが可能になり、使い勝手の向上につながる。
 (実施の形態2)
 本発明の第2の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
 図5は、本発明の実施の形態2における電極の出力電圧を示す図である。
 なお、実施の形態1と同じ構成物・動作については説明を省略する。
 本実施形態では、吹き零れ検知部9は、複数の電極6のうちのいずれか1つの電極6の出力電圧が、吹き零れがない場合の出力電圧である第1基準値V0から第1の上昇値ΔV1以上上昇した後、第1所定時間内に残りの電極6のうちの少なくとも2つの電極6の出力電圧が第1基準値V0からそれぞれ所定の上昇値ΔV2、ΔV3以上上昇した場合は、吹き零れは発生していないと判定する。そして、それぞれの所定の上昇値ΔV2、ΔV3と第1の上昇値デルタV1とをそれぞれ異ならせる。
 具体的には、吹き零れ検知部9は、判定用の上昇値として、第1上昇値ΔV1(例えば13digit)、第2上昇値ΔV2(例えば10digit)、第3上昇値ΔV3(例えば7digit)の3種類の異なる値を用いる。そして、吹き零れ検知部9は、トリガ電極における第1上昇値ΔV1以上の出力電圧の上昇から開始される第1所定時間内(例えば、0.5秒)に、残りの電極6のうちの2つの電極6において上記第2上昇値ΔV2及び第3上昇値ΔV3以上の出力電圧の上昇が発生した場合、吹き零れではないと判定する。つまり、判定用の複数の上昇値ΔV1、ΔV2、ΔV3を複数設けることで、複数配置された電極6の中央部ではなく一方向にずれた状態で鍋1が載置されている場合でも、利用者が鍋1に触れた状態からはなした状態になった場合と、鍋1から液体が吹き零れた場合とを、吹き零れ検知部9においてより正確に判別することができる。
 なお、第1所定時間は利用者が鍋1に触れた状態からはなした場合と実際に吹き零れた場合との差を区別できる値に設定するものとし、同時(0秒)でもかまわないものとする。
 そして、第1上昇値(ΔV)も利用者が鍋1に触れた状態からはなした場合と実際に吹き零れた場合との差を区別できる値に設定するものとし、他の値でもかまわないものとする。
 本実施形態によれば、鍋1がさまざまな場所に載置されている場合でも、通常の調理時に起こりうる静電容量変動、例えば、利用者が鍋1に触れた状態からはなした状態になった場合などの吹き零れでないときの静電容量の変動による吹き零れ検知の誤作動を防ぐことができる。そして、利用者が継続的に調理を行うことが可能になり、使い勝手の向上につながる。
 実施の形態1で説明したように、複数の電極6のインピーダンスは、電極6の構造や配置によって、電極6毎に異なることとなる場合がある。そのため、各電極6における吹き零れの検知を同感度で行うために、第1上昇値ΔV1(特許請求の範囲における第1上昇値)、第2、第3上昇値ΔV2、ΔV3(特許請求の範囲における所定の上昇値)のそれぞれを、各電極6毎に、各電極6のインピーダンスに応じた値に設定してもよい。このように構成することにより、複数の電極6のインピータンスが電極6毎に異なる場合でも、吹き零れを精度よく検知することができる。また、利用者が鍋1に触れた状態からはなした状態になった場合と、鍋1から液体が吹き零れた場合とを、より一層正確に判別することができる。
 (実施の形態3)
 本発明の第3の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
 図6は、本発明の実施の形態3における電極の出力電圧を示す図である。
 なお、実施の形態1と同じ構成物・動作については説明を省略する。
 本実施形態では、吹き零れ検知部9は、複数の電極6のうちのいずれか1つの電極6の出力電圧が、吹き零れがない場合の出力電圧である第1基準値V0(特許請求の範囲における第1上昇値に対応する)から第1上昇値ΔV以上上昇した後、第1所定時間内に残りの電極6のうちの少なくとも1つの電極6の出力電圧が第1基準値V0から第1上昇値ΔV(特許請求の範囲における第2上昇値に対応する)以上上昇した場合であっても直ちには吹き零れが発生しているか否かを判定しない。そして、吹き零れ検知部9は、第1所定時間の経過後第2所定時間内にさらに、複数の電極6のうちのいずれか1つの電極6の出力電圧が、第1基準値V0から第1上昇値ΔV(特許請求の範囲における第1上昇値に対応する)以上上昇した後、第1所定時間内に残りの電極6のうちの少なくとも1つの電極6の出力電圧が第1基準値V0から第1上昇値ΔV(特許請求の範囲における第2上昇値に対応する)以上上昇した場合に初めて、吹き零れは発生していないと判定する。つまり、複数の電極6のうちのいずれか1つの電極6の出力電圧が、吹き零れがない場合の出力電圧である第1基準値V0から第1上昇値ΔV以上上昇した後、第1所定時間内に、第1上昇値ΔV以上の電圧上昇が残りの電極6のうちの少なくとも1つの電極6で発生する現象が繰り返し発生した場合、吹き零れ検知部9は、吹き零れではないと判定する。
 具体的には、図6に示すように、吹き零れ検知部9は、吹き零れがない場合の出力電圧である第1基準値V0からの第1上昇値ΔVを算出する。吹き零れ検知部9は、トリガ電極における第1上昇値ΔV(例えば15digit)以上の電圧上昇から開始される第1所定時間(例えば、0.5秒)内に、トリガ電極以外の電極における第1上昇値ΔV(例えば15digit)以上の電圧上昇とで、少なくとも2回以上(トリガ電極の電圧上昇を含む)の電圧上昇が発生し、さらに第1所定時間経過後の第2所定時間(例えば10秒)内において、トリガ電極における第1上昇値ΔV(例えば15digit)以上の電圧上昇から開始される第1所定時間内に、トリガ電極以外の電極における第1基準値V0からの第1上昇値ΔV以上の出力電圧の上昇とで、少なくとも2回以上(トリガ電極の電圧上昇を含む)の電圧上昇が発生した場合、吹き零れではないと判定する。これにより、利用者が誘導加熱調理器周辺で鍋を動かしたり、触れたりする調理動作中であると判定することができる。なお、判定後から第3所定時間(例えば60秒)は誤検知発生をさらに防ぐため吹き零れ検知を無効にしてもよい。
 なお、第1所定時間は利用者が鍋1に触れた状態からはなした場合と実際に吹き零れた場合との差を区別できる値に設定するものとし、同時(0秒)でもかまわないものとする。
 そして、第1上昇値(ΔV)も利用者が鍋1に触れた状態からはなした場合と実際に吹き零れた場合との差を区別できる値に設定するものとし、他の値でもかまわないものとする。
 本実施形態によれば、利用者が、第2所定時間の間、断続的に鍋に触れたりはなしたりしていることを検知することができる。したがって、より正確に吹き零れの有無を判定することができる。通常の調理時に起こりうる静電容量変動、例えば、利用者が鍋1に触れた状態からはなした場合など吹き零れでないときの静電容量の変化による吹き零れ検知の誤作動をより適切に防ぎ、利用者が継続的に調理を行うことが可能になり、使い勝手の向上につながる。
 また、本実施形態においては、図6に示すように、最初に出力電圧が上昇した電極6(トリガ電極)と3つ目に出力電圧が上昇した電極6は同一の電極であるが、異なる電極であってもよい。また、2つ目に出力電圧が上昇した電極6と4つ目に出力電圧が上昇した電極6は同一の電極であるが、異なる電極であってもよい。このように構成することにより、利用者が鍋に触れたりはなしたりするのを様々な方向において行った場合でも、利用者が鍋1に触れた状態からはなした状態になった場合と、鍋1から液体が吹き零れた場合とを、正確に判別することができる。
 本発明の誘導加熱調理器によれば、機器の操作や清掃性に支障を来すことがないように電極を配置する。これによって、吹き零れを確実に検知し、かつ利用者が鍋に触れた状態からはなした場合などの吹き零れでないときの静電容量の変化により吹き零れ検知機能が誤作動を起こすのを防ぐことができる。これにより、本発明の誘導加熱調理器は、利用者が継続的に調理を行うことが可能になり、使い勝手が向上するという効果を有する。本発明は、一般家庭などで使用される誘導加熱調理器に有用である。
 1 鍋
 2 トッププレート
 3 加熱コイル
 4 高周波電流供給部
 5 制御部
 6 電極
 7 高周波信号発生部
 8 直流電圧変換部
 9 吹き零れ検知部

Claims (7)

  1.  鍋を載置するトッププレートと、
     前記鍋を加熱する加熱コイルと、
     前記加熱コイルに高周波電流を供給する高周波電流供給部と、
     前記高周波電流供給部の加熱動作を制御する制御部と、
     前記トッププレート下面で線状に形成され前記加熱コイルの外周部を取り囲む複数の電極と、
     前記各電極にコンデンサを介して高周波信号を供給する高周波信号発生部と、
     前記各電極に加わる前記高周波信号を入力し各電極毎に直流電圧に変換する直流電圧変換部と、
     前記直流電圧変換部の出力電圧に基づいて前記鍋に収容された液体の吹き零れを検知する吹き零れ検知部と、
    を備え、
     前記吹き零れ検知部は、前記複数の電極のうちのいずれか1つの電極の出力電圧が、吹き零れがない場合の出力電圧である基準値から第1上昇値以上上昇した後、第1所定時間内に残りの電極のうちの少なくとも1つの電極の出力電圧が前記基準値から前記残りの電極毎に決められた第2上昇値以上上昇した場合は、吹き零れは発生していないと判定し、前記第1所定時間内に前記残りの電極の全ての出力電圧が前記基準値から前記第2上昇値以上上昇しない場合は、吹き零れが発生していると判定する、
    誘導加熱調理器。
  2.  前記電極は、円弧状に形成され加熱コイルの外周に沿って配置されている、
    請求項1に記載の誘導加熱調理器。
  3.  前記吹き零れ検知部は、前記複数の電極のうちのいずれか1つの電極の出力電圧が、前記基準値から前記第1上昇値以上上昇した後、前記第1所定時間内に残りの電極の全ての出力電圧が前記基準値から前記第2上昇値以上上昇した場合に、吹き零れは発生していないと判定する、
    請求項1または2に記載の誘導加熱調理器。
  4.  前記吹き零れ検知部は、前記複数の電極のうちのいずれか1つの電極の出力電圧が、前記基準値から前記第1の上昇値以上上昇した後、前記第1所定時間内に残りの電極のうちの少なくとも2つの電極の出力電圧が前記基準値からそれぞれ所定の上昇値以上上昇した場合は、吹き零れは発生していないと判定し、
     前記それぞれの所定の上昇値と前記第1の上昇値とをそれぞれ異ならせる、
    請求項1または2に記載の誘導加熱調理器。
  5.  前記吹き零れ検知部は、前記複数の電極のうちのいずれか1つの電極の出力電圧が、前記基準値から前記第1上昇値以上上昇した後、前記第1所定時間内に残りの電極のうちの少なくとも1つの電極の出力電圧が前記基準値から前記第2上昇値以上上昇した場合であっても直ちには吹き零れが発生しているか否かを判定せず、前記第1所定時間の経過後第2所定時間内にさらに、前記複数の電極のうちのいずれか1つの電極の出力電圧が、前記基準値から前記第1上昇値以上上昇した後、前記第1所定時間内に残りの電極のうちの少なくとも1つの電極の出力電圧が前記基準値から前記第2上昇値以上上昇した場合に初めて、吹き零れは発生していないと判定する、
    請求項1または2に記載の誘導加熱調理器。
  6.  前記前記第1上昇値と前記第2上昇値は同一の値である、
    請求項1、2、3、5のいずれか1項に記載の誘導加熱調理器。
  7.  前記吹き零れ検知部は、吹き零れではないと判定した後、第3所定時間の間、吹き零れ検知を無効にする、
    請求項1~6のいずれか1項に記載の誘導加熱調理器。
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