WO2012098860A1 - 誘導加熱調理器 - Google Patents

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WO2012098860A1
WO2012098860A1 PCT/JP2012/000241 JP2012000241W WO2012098860A1 WO 2012098860 A1 WO2012098860 A1 WO 2012098860A1 JP 2012000241 W JP2012000241 W JP 2012000241W WO 2012098860 A1 WO2012098860 A1 WO 2012098860A1
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WO
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heating coil
ferrite
metal plate
nonmagnetic metal
hole
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/000241
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English (en)
French (fr)
Inventor
小川 賢治
日下 貴晶
浩幸 勝部
一義 志智
Original Assignee
パナソニック株式会社
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Publication date
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    • 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
    • H05B6/10Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications
    • H05B6/12Cooking devices
    • H05B6/1209Cooking devices induction cooking plates or the like and devices to be used in combination with them
    • H05B6/1245Cooking devices induction cooking plates or the like and devices to be used in combination with them with special coil arrangements
    • H05B6/1263Cooking devices induction cooking plates or the like and devices to be used in combination with them with special coil arrangements using coil cooling arrangements
    • HELECTRICITY
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    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/10Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications
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    • H05B6/1209Cooking devices induction cooking plates or the like and devices to be used in combination with them
    • H05B6/1245Cooking devices induction cooking plates or the like and devices to be used in combination with them with special coil arrangements
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    • HELECTRICITY
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    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B40/00Technologies aiming at improving the efficiency of home appliances, e.g. induction cooking or efficient technologies for refrigerators, freezers or dish washers

Definitions

  • the present invention relates to an induction heating cooker.
  • Patent Document 1 Conventionally, as this type of induction heating cooker, for example, there has been one described in Patent Document 1.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view of a coil unit of a conventional induction heating cooker described in Patent Document 1.
  • the coil unit of the conventional induction heating cooker includes a heating coil 51, a holding table 54 that supports the heating coil 51, and an insulating plate 52 provided between the heating coil 51 and the holding table 54.
  • a ferrite 55 positioned below the insulating plate 52 and a non-metallic support 53 that supports the ferrite 55, and a resin-made holding base 54 that positions the ferrite 55 is provided on the support 53.
  • the holding base 54 is slightly higher (about 0.5 mm) than the ferrite 55 to provide a gap so that the strength is not applied to the ferrite 55.
  • the holding base 54 is first attached to the support 53, the ferrite 55 is set on the positioned holding base 54, and the insulation is formed thereon. It is the structure which mounts the board 52 and attaches the heating coil 51 on it. For this reason, there is a problem that the assemblability is poor.
  • the height of the holding table 54 is slightly higher than that of the ferrite 55, and the insulating plate 52 and the heating coil 51 are supported by the holding table 54. Therefore, there is a space between the upper surface of the ferrite 55 and the lower surface of the insulating plate 52, and the heat of the heating coil 51 that generates a large amount of heat is not easily transmitted to the ferrite 55, so that the heat of the heating coil 51 supports the ferrite 55. There was another problem that it was difficult to transmit to the body 53 and the heat dissipation efficiency was poor.
  • An object of the present invention is to solve the above-described conventional problems, and provide an induction heating cooker that can reduce the thickness of a heating coil unit, improve heat dissipation capability, improve cooling performance, and maintain high thermal power. It is to be.
  • an induction heating cooker includes a heating coil, A heating coil holder that supports the heating coil; An insulating plate provided between the heating coil and the heating coil holder; A ferrite positioned below the insulating plate; An elastic body interposed between the ferrite and the insulating plate, having a higher thermal conductivity than air; A non-magnetic metal plate that supports the ferrite, has an upper surface that is in contact with a lower end of the heating coil holding base, and shields a magnetic field from the heating coil; Have The heating coil holding base has a positioning portion for positioning the ferrite in the horizontal direction, The lower end of the positioning part is located above the lower surface of the ferrite.
  • the gap between the insulating plate and the ferrite is filled with an elastic body having a thermal conductivity higher than that of air, and the ferrite reliably contacts the nonmagnetic metal plate. Therefore, the heat of the coil can be efficiently radiated to the aluminum plate which is a nonmagnetic metal plate.
  • the unit of the heating coil of the induction heating cooking appliance which concerns on the 2nd aspect of this invention is a heating coil, A heating coil holder that supports the heating coil; An insulating plate provided between the heating coil and the heating coil holder; A ferrite positioned below the insulating plate; An elastic body interposed between the ferrite and the insulating plate, having a higher thermal conductivity than air; A non-magnetic metal plate that supports the ferrite, has an upper surface in contact with a lower end of the heating coil holding base, and shields a magnetic field from the heating coil; With The heating coil holding base has a through-hole into which the ferrite is inserted and is configured by a side wall of the through-hole or a rib provided so as to protrude inward of the side wall of the through-hole.
  • the through hole further protrudes inward in the lower end of the peripheral portion, and further has a holding piece that supports a part of the lower surface of the inserted ferrite.
  • the position in the height direction of the upper surface of the holding piece is configured to be equal to or lower than the position in the height direction of the upper surface of the portion of the nonmagnetic metal plate located inside the through hole.
  • the ferrite is inserted into the heating coil holder from the top, the insulating plate and the heating coil are mounted, and the assembly assembled as a heating coil unit is attached to the non-magnetic metal plate, improving the assemblability Can be achieved.
  • the induction heating cooker according to the first aspect of the present invention can realize an induction heating cooker with a thin main body and high thermal power.
  • the ferrite was inserted into the heating coil holding stand from the upper surface, the insulating plate and the heating coil were mounted, and what was assembled as a heating coil unit was assembled. Since it becomes the structure attached to a nonmagnetic metal plate, the improvement of an assembly property can be aimed at. As a result, the heat of the heating coil that generates a large amount of heat can be more efficiently transmitted to the ferrite, so that the heat of the heating coil can be more efficiently transmitted to the nonmagnetic metal plate, and the cooling performance of the heating coil can be improved.
  • Sectional drawing of the heating coil unit of the induction heating cooking appliance in Embodiment 1 of this invention The perspective view of the heating coil unit of the induction heating cooking appliance in Embodiment 1 of this invention Sectional drawing of the heating coil unit of the induction heating cooking appliance of another example of Embodiment 1 of this invention Sectional drawing of the heating coil unit of the induction heating cooking appliance in Embodiment 2 of this invention
  • the perspective view of the heating coil unit of the induction heating cooking appliance in Embodiment 2 of this invention Sectional drawing of the heating coil unit of the induction heating cooking appliance in Embodiment 3 of this invention
  • Sectional drawing of the heating coil unit of the induction heating cooking appliance in Embodiment 4 of this invention The perspective view of the heating coil unit of the induction heating cooking appliance in Embodiment 4 of this invention Sectional drawing of the heating coil unit of the induction heating cooking appliance in Embodiment 5 of this invention
  • Sectional drawing of the heating coil unit of the induction heating cooking appliance in Embodiment 6 of this invention Sectional drawing at the
  • FIG. 1 Sectional drawing of the heating coil unit of the induction heating cooking appliance in Embodiment 8 of this invention Sectional drawing of the heating coil unit of the induction heating cooking appliance in Embodiment 9 of this invention Sectional drawing of the heating coil unit when the nonmagnetic metal plate of the induction heating cooking appliance in Embodiment 9 of this invention has curved. Sectional view of a coil unit of a conventional induction heating cooker
  • a heating coil a heating coil holding base that supports the heating coil, an insulating plate provided between the heating coil and the heating coil holding base, a ferrite positioned below the insulating plate, and ferrite and insulation.
  • An elastic body having a higher thermal conductivity than air interposed between the plates, a nonmagnetic metal plate that supports ferrite, has an upper surface that is in contact with the lower end of the heating coil holding base, and shields the magnetic field from the heating coil.
  • the heating coil holding base has a positioning portion for positioning the ferrite in the horizontal direction, and the lower end of the positioning portion is positioned above the lower surface of the ferrite.
  • the gap between the insulating plate and the ferrite is filled with an elastic body having a higher thermal conductivity than air, and the lower end of the positioning portion surrounding the ferrite is located above the lower surface of the ferrite, so that the ferrite is Since the nonmagnetic metal plate is surely contacted first, the air layer hindering heat conduction can be reduced, and the heat of the coil can be efficiently radiated to the aluminum plate which is the nonmagnetic metal plate.
  • the heating coil holding base includes a through hole into which the ferrite is inserted, and the positioning portion is configured by a side wall of the through hole or protrudes inward of the side wall of the through hole. It is comprised by the rib provided.
  • the through hole has a holding piece that protrudes inwardly at the lower end of the peripheral portion and supports a part of the lower surface of the inserted ferrite,
  • the position in the height direction of the upper surface of the holding piece is configured to be equal to or lower than the position in the height direction of the upper surface of the portion of the nonmagnetic metal plate located inside the through hole.
  • a fourth invention comprises a heating coil, A heating coil support for supporting the heating coil; An insulating plate provided between the heating coil and the heating coil holder; Ferrite located below the insulating plate; An elastic body that is interposed between the ferrite and the insulating plate and has a higher thermal conductivity than air, A non-magnetic metal plate that supports the ferrite, the upper surface is in contact with the lower end of the heating coil holding base, and shields the magnetic field from the heating coil;
  • the heating coil holding base has a through-hole into which the ferrite is inserted and is configured by a side wall of the through-hole, or a rib provided so as to protrude inward of the side wall of the through-hole.
  • the through hole further protrudes inwardly at the lower end of the peripheral portion, and further has a holding piece that supports a part of the lower surface of the inserted ferrite,
  • the position in the height direction of the upper surface of the holding piece is configured to be equal to or less than the position in the height direction of the upper surface of the portion of the nonmagnetic metal plate located inside the through hole.
  • the assembly is improved. Can be planned.
  • the space between the upper surface of the ferrite and the lower surface of the insulating plate can be eliminated by filling the space between the ferrite and the insulating plate with an elastic body having a thermal conductivity higher than that of air.
  • the fifth invention is particularly characterized in that the elastic body according to any one of the first to fourth inventions is an adhesive made of silicone.
  • the ferrite and the insulating plate can be securely fixed, and the air layer that hinders heat conduction can be eliminated, so that the heat of the coil can be efficiently radiated to the aluminum plate, which is a nonmagnetic metal plate. .
  • the heating coil holding base and the nonmagnetic metal plate are fastened by a fastening member.
  • the non-magnetic metal plate can be securely adhered to the ferrite, the air layer hindering heat conduction can be eliminated, and the heat of the coil can be efficiently radiated to the aluminum plate, which is a non-magnetic metal plate. it can.
  • an opening is provided in the insulating plate according to any one of the first to fourth inventions, and the heating coil and the heating coil holding base are fixed with an adhesive via the opening. It is characterized by.
  • the non-magnetic metal plate can be securely adhered to the ferrite, the air layer hindering heat conduction can be eliminated, and the heat of the coil can be efficiently radiated to the aluminum plate, which is a non-magnetic metal plate. it can.
  • the eighth invention is particularly characterized in that a substance having a thermal conductivity higher than that of air is interposed between the ferrite of any one of the first to fourth inventions and the nonmagnetic metal plate.
  • the ninth invention is characterized in that, in particular, in the nonmagnetic metal plate of any one of the first to fourth inventions, a through hole is provided on the projection surface on which the ferrite is placed. Thereby, it can be confirmed from the back side of a nonmagnetic metal plate whether the ferrite is set after an assembly, and an assembly defect can be eliminated.
  • the tenth invention is characterized in that, in particular, in the nonmagnetic metal plate according to any one of the first to fourth inventions, the surface on which the ferrite is placed is located above the lower end of the positioning portion. .
  • the air layer hindering heat conduction can be reduced, and the heat of the coil can be efficiently reduced by the aluminum that is the non-magnetic metal plate. Heat can be radiated to the board.
  • an opening for inserting the holding piece into the nonmagnetic metal plate is provided.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of heating coil unit 20 of the induction heating cooker according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view of heating coil unit 20 of the induction heating cooker according to Embodiment 1 of the present invention. 1 and 2, the heating coil 1 is placed on the heating coil holder 2 via an insulating plate 3.
  • the heating coil holding base 2 is placed on the nonmagnetic metal plate 6, and a plurality of ferrites 4 are placed on the nonmagnetic metal plate 6 by positioning portions 7 provided on the heating coil holding base 2.
  • An elastic body 5 is sandwiched between the insulating plate 3 and the ferrite 4.
  • the heating coil unit 20 according to the first embodiment has a configuration in which the heating coil holding base 2, the ferrite 4, the elastic body 5, the insulating plate 3, and the heating coil 1 are stacked and assembled on the nonmagnetic metal plate 6. ing.
  • the nonmagnetic metal plate 6 is made of a nonmagnetic material having a high thermal conductivity such as an aluminum alloy or copper. Therefore, the heat from the heating coil can be efficiently radiated, the magnetic field generated from the heating coil 1 is absorbed, and the noise resistance of the control board disposed under the heating coil unit 20 is improved.
  • the insulating plate 3 is often made of mica having a thickness of about 0.3 mm, and the heating coil holder 2 is often made of resin.
  • the heating coil 1 when a high frequency current flows through the heating coil 1, the heating coil 1 generates heat due to the high frequency resistance of the heating coil 1 itself. There is a path through which heat of the heating coil 1 is dissipated through the ferrite 4 from the nonmagnetic metal plate 6 made of a nonmagnetic material having a high thermal conductivity such as an aluminum alloy into the main body.
  • the thermal conductivity between the heating coil 1 and the nonmagnetic metal plate 6 is increased by interposing the elastic body 5 having higher thermal conductivity than air between the ferrite 4 and the insulating plate 3, The heat of the heating coil 1 can be efficiently radiated.
  • the lower end of the positioning portion 7 surrounding the ferrite 4 is positioned above the lower surface of the ferrite 4, so that the ferrite 4 surely contacts the nonmagnetic metal plate 6, so that the air layer hinders heat conduction. And the heat of the heating coil 1 can be efficiently radiated to the nonmagnetic metal plate 6.
  • the heating coil holder 2 and the non-magnetic metal plate 6 are deformed or bent in a small direction in the direction in which they are compressed by applying force from above and below.
  • the ferrite 4 and the nonmagnetic metal plate 6 are further in close contact with each other. Even in this case, since the lower end of the positioning portion 7 is positioned above the lower surface of the ferrite 4, the movement of the nonmagnetic metal plate 6 in the compression direction is not restricted at the position of the ferrite 4.
  • the nonmagnetic metal plate 6 can be firmly attached.
  • the positioning portion 7 is constituted by the side wall of the through hole 12 provided in the heating coil holder 2.
  • a directional positioning portion 7 may be configured.
  • the elastic body 5 interposed between the ferrite 4 and the insulating plate 3 moderates the impact, thereby preventing the ferrite 4 from being broken by the impact. it can.
  • the elastic body 5 in the first embodiment may be a silicone-based adhesive.
  • the heat transfer path between the insulating plate 3 and the ferrite 4 is ensured. Can be secured.
  • the thermal conductivity is larger than that of the silicone adhesive, so that the cooling capacity of the heating coil 1 can be increased.
  • the first embodiment it is possible to provide a highly reliable device with improved cooling performance as compared with the conventional configuration after realizing the thinning of the heating coil unit 20.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of heating coil unit 20 of the induction heating cooker in Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 5 is a perspective view of heating coil unit 20 of the induction heating cooker in Embodiment 2 of the present invention. 4 and 5, the heating coil 1 and the heating coil holder 2 are bonded with an adhesive 9 through an opening 8 provided in the insulating plate 3. Further, the nonmagnetic metal plate 6 and the heating coil holder 2 are fastened by a fastening member 10.
  • the openings 8 are formed so as to avoid the ferrite 4 in order to satisfy the insulation performance, and the number of the openings 8 is preferably a plurality of places to prevent the heating coil 1 from being lifted. . Further, it is desirable that the number of the fastening members 10 be plural in order to make the heating coil holding base 2 and the nonmagnetic metal plate 6 be in close contact with each other.
  • the heating coil 1 Since the heating coil 1 is bonded to the heating coil holder 2, a pressing force is applied to the ferrite 4 from the elastic body 5. On the other hand, since the heating coil holding base 2 and the nonmagnetic metal plate 6 are fastened by the fastening member 10, a force pushed up from the nonmagnetic metal plate 6 is applied to the ferrite 4. Thereby, since the ferrite 4 is reliably adhered to the elastic body 5 on the upper surface and the nonmagnetic metal plate 6 on the lower surface, the air layer that inhibits heat conduction is reduced, and the cooling capacity of the heating coil 1 is further increased. be able to.
  • the heating coil 1 and the ferrite 4 are Since it does not fall, it can be easily carried during production and is easy to assemble.
  • the heating coil holding base 2 by adhering or fastening the heating coil holding base 2 to the heating coil 1 or the nonmagnetic metal plate 6, the upper and lower air layers of the ferrite 4 are reduced, and the cooling capacity is further increased. It is possible to provide a highly productive device that can be increased and easily carried during production.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of heating coil unit 20 of the induction heating cooker according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the ferrite 4 is placed on the nonmagnetic metal plate 6 via a high thermal conductivity material 11 such as a silicone compound. Since other configurations are the same as those of the first embodiment, description thereof is omitted.
  • the high thermal conductivity material 11 interposed between the ferrite 4 and the nonmagnetic metal plate 6 increases the thermal conductivity between the heating coil 1 and the nonmagnetic metal plate 6 and improves the cooling capacity of the heating coil 1.
  • the high thermal conductive material 11 fills the gap generated by the warp of each of the ferrite 4 and the nonmagnetic metal plate 6, stable cooling performance can be exhibited even with respect to production variations.
  • the high thermal conductivity material 11 is a silicone compound here, the same effect can be obtained because the gap is filled by the elasticity of the sheet even in the high thermal conductivity sheet form.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of heating coil unit 20 of the induction heating cooker in the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a perspective view of heating coil unit 20 of the induction heating cooker in the fourth embodiment of the present invention.
  • a through hole 12 is provided on each mounting surface of the ferrite 4 on the nonmagnetic metal plate 6. Since other configurations are the same as those of the first embodiment, description thereof is omitted.
  • the assembly method of the heating coil unit 20 in the present invention is generally a method of stacking other components on the nonmagnetic metal plate 6 as shown in FIG.
  • the through hole 12 on the surface of the nonmagnetic metal plate 6 on which the ferrite 4 is placed By providing the through hole 12 on the surface of the nonmagnetic metal plate 6 on which the ferrite 4 is placed, the presence or absence of the ferrite 4 can be confirmed from the lower surface of the nonmagnetic metal plate 6 even after the coil unit is assembled. can do.
  • the assembly failure is also reduced. can do.
  • the high thermal conductive material 11 when a viscous material such as a silicone compound is used as the high thermal conductive material 11, it is desirable to reduce the diameter of the through hole 12 to an extent that does not hinder manufacturing in order to eliminate the protrusion from the through hole 12 as much as possible. .
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of heating coil unit 20 of the induction heating cooker according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the nonmagnetic metal plate 6 has a throttle portion 13, and the throttle portion 13 is raised one step above the surface of the nonmagnetic metal plate 6, and a flat portion 14 for placing the ferrite 4 is formed. Further, the flat surface portion 14 is formed above the lower end of the positioning portion 7.
  • the ferrite 4 Since the ferrite 4 always comes into contact with the flat portion 14 provided on the nonmagnetic metal plate 6 first, the ferrite 4 is in close contact with other components, so that an air layer is hardly formed, and the cooling capacity of the heating coil 1 is the first. As in the first embodiment, the conventional configuration is improved.
  • the diaphragm 13 is configured to rise one step above the surface of the nonmagnetic metal plate 6, but the diaphragm 13 may be configured by warping the nonmagnetic metal plate 6. In this case, processing and assembly are simplified.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of heating coil unit 20 of the induction heating cooker according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view when assembling heating coil unit 20 of the induction heating cooker according to the sixth embodiment of the present invention.
  • the heating coil 1 formed in a spiral shape is placed on an insulating plate 3, and below the insulating plate 3, a rod-shaped ferrite 4 that absorbs downward magnetic lines of force from the heating coil 1. They are arranged radially.
  • the insulating plate 3 may be made of mica, for example.
  • the insulating plate 3 is for insulating the heating coil 1 and the ferrite 4.
  • the heating coil holding base 15 includes a through hole 16 and a holding piece 17 that protrudes inward of the through hole 16 at the lower end of the peripheral portion of the through hole 16 and on which a part of the lower surface of the ferrite 4 is placed.
  • the through hole 16 is provided with an insertion portion 18 for inserting the ferrite 4. Accordingly, the ferrite 4 can be inserted into the insertion portion 18 from the upper surface of the heating coil holding base 15 without turning the heating coil holding base 15 upside down, and the ferrite 4 is held by the holding piece 17. It will not fall out.
  • the ferrite 4 When assembling the heating coil unit 20, first, the ferrite 4 is incorporated in the heating coil holding base 15, the adhesive 19 is applied to the upper surface of the ferrite 4, the insulating plate 3 is placed, and the ferrite 4 and the insulating plate 3 are bonded. . At this time, a sufficient amount of adhesive 19 is applied so that there is no gap between the ferrite 4 and the insulating plate 3. When a sufficient amount of the adhesive 19 is applied, the adhesive 19 spreads and the adhesive 19 adheres to the insertion portion 18, so that the heating coil holding base 15, the ferrite 4 and the insulating plate 3 can be bonded.
  • the heating coil 1, the insulating plate 3, the ferrite 4, and the heating coil holder 15 are assembled as a unitary heating coil unit 20. be able to.
  • nonmagnetic metal plate 21 provided below the ferrite 4 and on which the heating coil holding table 15 is placed is made of a nonmagnetic metal (generally aluminum), it shields the magnetic field from the heating coil 1. Can do.
  • the heat of the heating coil 1 having a large calorific value can be transmitted to the nonmagnetic metal plate 21 and radiated when cooking in the induction heating cooker. it can.
  • the heat of the heating coil 1 is transmitted to the insulating plate 3, from there to the adhesive 19 and the ferrite 4, and then to the nonmagnetic metal plate 21.
  • an aluminum plate can be generally used as the nonmagnetic metal plate 21. Since aluminum has a thermal conductivity of about 237 W / m ⁇ K and good heat conductivity, the heat coil 1 can be efficiently cooled by radiating heat with the nonmagnetic metal plate 21.
  • the size of the space that must be provided below the heating coil unit 20 can be suppressed, so that the thickness of the induction heating cooker body can be reduced.
  • the cooling performance can be further improved by increasing the surface area of the nonmagnetic metal plate 21 or cooling the nonmagnetic metal plate 21 with cooling air from a cooling fan.
  • the upper surface of the holding piece 17 is formed on the inside of the through-hole 16 by applying a squeezing process to a portion a22 located inside the through-hole 16 of the non-magnetic metal plate 21. It comprised so that it might become below the upper surface of the part a22.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of a state in which the heating coil unit 20 in which the heating coil 1, the insulating plate 3, the ferrite 4, and the heating coil holding table 15 are integrated is assembled to the nonmagnetic metal plate 21.
  • the lower surface of the ferrite 4 is held by the holding piece 17 of the heating coil holding table 15 in the heating coil unit 20 before being assembled to the nonmagnetic metal plate 21.
  • the upper surface of the holding piece 17 is configured to be equal to or lower than the upper surface of the portion a22 of the nonmagnetic metal plate 21 located inside the through hole 16. .
  • the structure reaches the portion a22 located inside the through-hole 16 of the nonmagnetic metal plate 21, and the structure in which the ferrite 4 and the nonmagnetic metal plate 21 are in contact with each other reliably. Can be transmitted to the nonmagnetic metal plate 21 to dissipate heat.
  • the heating coil unit 20 When the heating coil unit 20 is placed on the nonmagnetic metal plate 21, it can be placed at a designed position by positioning with a pin or the like.
  • the unit of the heating coil 1 according to the present invention can be easily disassembled into the heating coil unit 20 and the non-magnetic metal plate 21, so that the serviceability at the time of component replacement is good.
  • the heating coil unit 20 can be assembled without turning over the heating coil holding base 15 and placed on the nonmagnetic metal plate 21, although the conventional configuration is assembled separately. Since it is a structure, the assemblability can be improved.
  • the volume between the upper surface of the ferrite 4 and the lower surface of the insulating plate 3 is Is smaller.
  • the adhesive 19 having elasticity, even when the adhesive 19 is dry, it absorbs the stress caused by the contact between the ferrite 4 and the nonmagnetic metal plate 21, and the ferrite 4 is cracked or broken. The effect which suppresses doing can be implement
  • an elastic body having a higher thermal conductivity than air may be used.
  • the heat of the heating coil generating a large amount of heat can be transmitted to the ferrite more efficiently, and the ferrite 4 and the non-adhesive
  • the stress generated by the contact of the magnetic metal plate 21 can be absorbed, and the ferrite 4 can be prevented from being broken or broken.
  • the holding piece 17 is configured integrally with the heating coil holding table 15, but the holding piece 17 is configured by a component different from the heating coil holding table 15, and the heating coil holding table 15 is configured. Even if it is the structure attached to, the same effect can be acquired.
  • the heating coil unit 20 includes the heating coil 1, the insulating plate 3 on which the heating coil 1 is placed, the ferrite 4 positioned below the insulating plate 3, and the ferrite 4.
  • the nonmagnetic metal plate 21 is provided.
  • the heating coil holding base 15 has a through hole 16 and a holding piece 17 that protrudes inward of the through hole 16 at the lower end of the peripheral portion of the through hole 16 and on which a part of the lower surface of the ferrite 4 is placed.
  • the holding piece 17 is configured such that the upper surface of the holding piece 17 is equal to or lower than the upper surface of the portion a22 of the nonmagnetic metal plate 21 located inside the through hole 16. With the above configuration, it is possible to reduce the thickness of the induction heating cooker body. Furthermore, in the heating coil unit 20 according to the sixth embodiment, the heating coil holding base 15 is inserted with the ferrite 4 from the upper surface, the insulating plate 3 and the heating coil 1 are mounted, and the heating coil unit 20 is assembled. Since it becomes the structure attached to the nonmagnetic metal plate 21, the improvement of an assembly property can be aimed at.
  • the space between the upper surface of the ferrite 4 and the lower surface of the insulating plate 3 can be eliminated by bonding the ferrite 4 and the insulating plate 3 with the adhesive 19.
  • the heat of the heating coil 1 with large heat generation is transmitted to the ferrite 4 more efficiently, so that the heat of the heating coil 1 can be transmitted more efficiently to the nonmagnetic metal plate 21 and the cooling performance of the heating coil 1 is improved. Can be achieved.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of heating coil unit 20 of the induction heating cooker in the seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is sectional drawing at the time of assembling the heating coil unit 20 of the induction heating cooking appliance in Embodiment 7 of this invention.
  • 14 and 15 (a) are perspective views of the heating coil unit 20 of the induction heating cooker according to the seventh embodiment of the present invention, and FIGS. 15 (b) and 15 (c) are respectively A in FIG. 15 (a).
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along a line A and a line BB.
  • the nonmagnetic metal plate 21 has a configuration in which an opening 23 into which the holding piece 17 is inserted is provided.
  • the upper surface of the holding piece 17 becomes lower than the upper surface of the portion a22 of the nonmagnetic metal plate 21 located inside the through hole 16, and the lower surface of the ferrite 4
  • the portion a22 located inside the through hole 16 of the nonmagnetic metal plate 21 comes first.
  • the opening 23 is not provided in the nonmagnetic metal plate 21, and the upper surface of the holding piece 17 is below the upper surface of the portion a ⁇ b> 22 of the nonmagnetic metal plate 21 positioned inside the through hole 16, and the lower surface of the ferrite 4 is the holding piece 17.
  • the upper surface of the holding piece 17 is below the upper surface of the portion a ⁇ b> 22 of the nonmagnetic metal plate 21 positioned inside the through hole 16, and the lower surface of the ferrite 4 is the holding piece 17.
  • the upper surface of the holding piece 17 can be connected to the through-hole 16 without performing any processing other than providing the opening 23. It becomes below the upper surface of the part a22 of the nonmagnetic metal plate 21 located inside, and the lower surface of the ferrite 4 contacts the part a22 located inside the through hole 16 of the nonmagnetic metal plate 21 prior to the holding piece 17.
  • the structure which performs can be implement
  • the flatness of the surface subjected to the squeezing process is deteriorated. If the flatness is poor, a slight gap is formed between the ferrite 4 and the nonmagnetic metal plate 21, so that the ground contact area is reduced and the efficiency of heat conduction is deteriorated.
  • the processing is performed to keep the flatness of the surface subjected to the squeezing processing high, the cost becomes high.
  • the grounding of the ferrite 4 and the nonmagnetic metal plate 21 is performed by the drawing process.
  • the area becomes even smaller than the area obtained by removing the area of the holding piece 17 from the area of the lower surface of the ferrite 4.
  • the size of the holding piece 17 is made as small as possible, and the opening 23 and the holding piece 17 are reduced.
  • the ground contact area of the ferrite 4 and the nonmagnetic metal plate 21 can be brought close to the area of the lower surface of the ferrite 4, and a larger ground contact area can be ensured than when the drawing process is performed.
  • the cooling performance can be improved.
  • the lower end of the positioning portion (through hole) 16 is located above the lower surface of the ferrite 4 in the portion where the holding piece 17 does not exist. Therefore, since the movement of the nonmagnetic metal plate 21 in the compression direction is not restricted at the position of the ferrite 4, the ferrite 4 and the nonmagnetic metal plate 21 can be firmly adhered to each other.
  • FIG. 16 shows a sectional view of heating coil unit 20 of the induction heating cooker in the eighth embodiment of the present invention. Since the basic configuration of the eighth embodiment is the same as that of the sixth embodiment, different points will be mainly described. The same elements as those in the sixth embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the eighth embodiment has a configuration in which a substance 31 that enhances thermal conductivity is interposed between the ferrite 4 and the nonmagnetic metal plate 21. Since the nonmagnetic metal plate 21 is not a perfect plane but slightly warped, there is a slight gap between the ferrite 4 and the nonmagnetic metal plate 21. If there is a gap, the ground contact area will be reduced, and the efficiency of heat conduction will deteriorate. On the other hand, in the eighth embodiment, a substance 31 that enhances thermal conductivity is interposed between the ferrite 4 and the nonmagnetic metal plate 21, so that nothing is provided between the ferrite 4 and the nonmagnetic metal plate 21. Compared with the case where it does not intervene, heat conduction can be improved, heat dissipation performance can be improved, and cooling performance can be improved.
  • a grease-like heat dissipation silicone compound or silicone sheet using silicone oil as a base and alumina powder as a thickener is used. Take as an example.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view of heating coil unit 20 of the induction heating cooker according to the ninth embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view of heating coil unit 20 when nonmagnetic metal plate 21 of the induction heating cooker in Embodiment 9 of the present invention is warped.
  • the heating coil holding base 15 and the nonmagnetic metal plate 21 are screwed with a plurality of fastening members (screws or the like) 41 outside the outer periphery of the heating coil 1. .
  • the distance between the ferrite 4 and the nonmagnetic metal plate 21 is restricted to a minimum value.
  • the warp of the nonmagnetic metal plate 21 can be corrected by screwing the heating coil holding base 15 and the nonmagnetic metal plate 21 as shown in FIG. For this reason, since it can suppress that the ground contact area of the ferrite 4 and the nonmagnetic metal plate 21 becomes small by the curvature of the nonmagnetic metal plate 21, the fall of the efficiency of heat conduction can be suppressed.
  • the screwing cannot correct the warp of the non-magnetic metal plate 21 at one place, but can correct it at two or more places. Furthermore, as the number of screwing points increases, the warp of the nonmagnetic metal plate 21 can be corrected and the level can be made closer to a horizontal plane.
  • the stress applied to 41 is also equalized. Therefore, it is possible to correct the nonmagnetic metal plate 21 in an optimal form and bring it close to a horizontal plane.
  • the portion a22 near the center of the heating coil 1 of the nonmagnetic metal plate 21 can be corrected, and it can be brought closer to a horizontal plane.
  • the screwing direction is in the ninth embodiment, as shown in the figure, it is configured to be screwed from the lower side of the nonmagnetic metal plate 21 toward the upper heating coil holding base 15. Not limited. For example, the same effect as described above can be obtained even in a configuration in which a burring process is performed on the nonmagnetic metal plate 21 and screwed from above the heating coil holding base 15 toward the nonmagnetic metal plate 21 below. it can.
  • the concave portion recessed upward is provided in the nonmagnetic metal plate 21 so that the heating coil holding base 15 and the concave portion are screwed, so that the head of the fastening member 41 protrudes from the lower surface of the nonmagnetic metal plate 21. Since it can be suppressed, a larger space can be secured below the non-magnetic metal plate 21, so that the thickness of the induction heating cooker body can be further reduced.
  • the heating coil holding base 15 and the nonmagnetic metal plate 21 are screwed with a plurality of fastening members 41 so that the distance between the ferrite 4 and the nonmagnetic metal plate 21 is restricted to a minimum value. It is configured. Thereby, even if the nonmagnetic metal plate 21 is warped and there is a space between the ferrite 4 and the nonmagnetic metal plate 21, the ferrite 4 and the nonmagnetic metal plate 21 are screwed with a plurality of fastening members 41. It is possible to regulate so that the distance between them becomes the minimum value. Therefore, it is possible to suppress a decrease in the efficiency of heat conduction between the ferrite 4 and the nonmagnetic metal plate 21.
  • each embodiment can be show
  • the induction heating cooker according to the present invention can improve the assemblability and cooling performance of the heating coil unit, and thus is effective for a cooking appliance having a heating coil.
  • the induction heating cooker according to the present invention is effective for use in a cooker equipped with a heating coil because it can reduce the thickness of the heating coil unit, increase the heat dissipation capability, and maintain high heating power.

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Abstract

 誘導加熱調理器は、加熱コイル1と、絶縁板3と、フェライト4と、加熱コイル1を支持し、フェライト4の位置決めを行う位置決め部7を有する加熱コイル保持台2と、空気より熱伝導率の高い弾性体5と、非磁性金属板6とを備え、位置決め部7の下端をフェライト下面より上方に位置させることにより、絶縁板3とフェライト4の間の隙間が空気よりも熱伝導率の大きい弾性体5で埋められ、かつ、フェライト4を囲む位置決め部7の下端がフェライト下面よりも上方に位置しているためフェライト4が非磁性金属板6に確実に先当たりするため、熱伝導を阻害する空気層を少なくすることができ、コイルの熱を効率よく非磁性金属板であるアルミ板へ放熱することができる。

Description

誘導加熱調理器
 本願は、日本国に2011年1月17日に出願した特願2011-6586号の日本特許出願及び2011年1月17日に出願した特願2011-6587号の日本特許出願を優先権の基礎とするものであり、これらの日本特許出願の内容は、本願明細書の一部をなすものとしてここに挙げておく。
 本発明は、誘導加熱調理器に関する。
 従来、この種の誘導加熱調理器としては、例えば、特許文献1に記載されているようなものがあった。
 図19は、特許文献1に記載された従来の誘導加熱調理器のコイルユニットの断面図である。図19に示すように、従来の誘導加熱調理器のコイルユニットは、加熱コイル51と加熱コイル51を支持する保持台54と、加熱コイル51と保持台54との間に設けられる絶縁板52と、絶縁板52の下方に位置するフェライト55と、フェライト55を支持する非金属製の支持体53と、を備え、支持体53上にはフェライト55を位置決めする樹脂製の保持台54が設けられている。また、保持台54は、フェライト55よりも若干(0.5mm程度)高くして隙間を設け、フェライト55に強度が加わらない構成としている。
特開2007-157614号公報
 しかしながら、前記従来の構成では、加熱コイル51の発熱を支持体53に放熱する際に、フェライト55と絶縁板52の間に熱伝導率の悪い空気の層があるために、放熱能力が悪くなる。このため、加熱コイル51の温度が上がりやすくなってしまうという課題を有していた。また、支持体53が凹面に反っている場合、フェライト55と支持体53の間にも空気層が形成されてしまい、さらに放熱能力が落ちてしまうという課題があった。
 さらに、前記従来の構成の誘導加熱調理器の加熱コイルのユニットは、加熱ユニットを組み立てる際、まず支持体53に保持台54を取り付け、位置決めされた保持台54にフェライト55をセットし、そのうえに絶縁板52を載置し、さらにその上に加熱コイル51を取り付ける構成である。そのため、組み立て性が悪いという課題もあった。
 さらに、保持台54の高さが若干、フェライト55よりも高く、保持台54で絶縁板52および加熱コイル51を支持している構成となっている。そのため、フェライト55の上面と絶縁板52の下面に空間ができ、発熱の大きい加熱コイル51の熱がフェライト55に伝わりにくいため、加熱コイル51の熱がフェライト55を支持する非磁性金属製の支持体53に伝わりにくく、放熱効率が悪いというさらに別の課題があった。
 本発明の目的は、前記従来の課題を解決するためのもので、加熱コイルユニットの薄型化を図るとともに、放熱能力を高めて冷却性能を向上させ、高火力を維持できる誘導加熱調理器を提供することである。
 前記課題を解決するために、本発明の第1の態様に係る誘導加熱調理器は、加熱コイルと、
 前記加熱コイルを支持する加熱コイル保持台と、
 前記加熱コイルと前記加熱コイル保持台との間に設けられた絶縁板と、
 前記絶縁板の下方に位置するフェライトと、
 前記フェライトと前記絶縁板の間に介在し、空気より熱伝導率の高い弾性体と、
 前記フェライトを支持し、上面が前記加熱コイル保持台の下端と接し、かつ前記加熱コイルからの磁界を遮蔽する非磁性金属板と、
を有し、
 前記加熱コイル保持台は、前記フェライトの水平方向の位置決めを行う位置決め部を有し、
 前記位置決め部の下端は前記フェライト下面より上方に位置する。
 上記構成によって、絶縁板とフェライトの間の隙間が空気よりも熱伝導率の大きい弾性体で埋められ、かつ、フェライトが非磁性金属板に確実に先当たりするため、熱伝導を阻害する空気層を少なくすることができ、コイルの熱を効率よく非磁性金属板であるアルミ板へ放熱することができる。
 また、フェライトと絶縁板の間には弾性体が存在するため、落下時の衝撃を弾性体で吸収することができる。
 また、本発明の第2の態様に係る誘導加熱調理器の加熱コイルのユニットは、加熱コイルと、
 前記加熱コイルを支持する加熱コイル保持台と、
 前記加熱コイルと前記加熱コイル保持台との間に設けられた絶縁板と、
 前記絶縁板の下方に位置するフェライトと、
 前記フェライトと前記絶縁板との間に介在し、空気より熱伝導率の高い弾性体と、
 前記フェライトを支持し、上面が前記加熱コイル保持台の下端と接し、かつ前記加熱コイルからの磁界を遮蔽する非磁性金属板と、
を備え、
 前記加熱コイル保持台は、前記フェライトを挿入する貫通孔を有するとともに、前記貫通孔の側壁により構成される、もしくは前記貫通孔の側壁の内側方向に突出するように設けられたリブにより構成される、前記フェライトの水平方向の位置決めを行う位置決め部を有し、
 前記貫通孔は、周部下端に内側方向に突出し、挿入した前記フェライトの下面の一部を支持する保持片をさらに有し、
 前記保持片の上面の高さ方向の位置が、前記貫通孔の内側に位置する前記非磁性金属板の部分の上面の高さ方向の位置以下となるように構成したものである。
 上記構成によって、加熱コイル保持台に、上面からフェライトを挿入し、絶縁板、加熱コイルを載置し、加熱コイルユニットとして組み上げたものを非磁性金属板に取り付ける構成となるため、組み立て性の向上を図ることができる。
 本発明の第1の態様に係る誘導加熱調理器によれば、本体が薄くかつ高火力の誘導加熱調理器を実現することが出来る。
 また、本発明の第2の態様に係る誘導加熱調理器によれば、加熱コイル保持台に、上面からフェライトを挿入し、絶縁板、加熱コイルを載置し、加熱コイルユニットとして組み上げたものを非磁性金属板に取り付ける構成となるため、組み立て性の向上を図ることができる。これによって、発熱の大きい加熱コイルの熱をより効率よくフェライトに伝えることで、加熱コイルの熱をより効率よく非磁性金属板に伝えることができ、加熱コイルの冷却性能の向上を図ることができる。
本発明の実施の形態1における誘導加熱調理器の加熱コイルユニットの断面図 本発明の実施の形態1における誘導加熱調理器の加熱コイルユニットの斜視図 本発明の実施の形態1の別例の誘導加熱調理器の加熱コイルユニットの断面図 本発明の実施の形態2における誘導加熱調理器の加熱コイルユニットの断面図 本発明の実施の形態2における誘導加熱調理器の加熱コイルユニットの斜視図 本発明の実施の形態3における誘導加熱調理器の加熱コイルユニットの断面図 本発明の実施の形態4における誘導加熱調理器の加熱コイルユニットの断面図 本発明の実施の形態4における誘導加熱調理器の加熱コイルユニットの斜視図 本発明の実施の形態5における誘導加熱調理器の加熱コイルユニットの断面図 本発明の実施の形態6における誘導加熱調理器の加熱コイルユニットの断面図 本発明の実施の形態6における誘導加熱調理器の加熱コイルユニットを組み付ける際の断面図 本発明の実施の形態7における誘導加熱調理器の加熱コイルユニットの断面図 本発明の実施の形態7における誘導加熱調理器の加熱コイルユニットを組み付ける際の断面図 本発明の実施の形態7における誘導加熱調理器の加熱コイルユニットの斜視図 (a)は、本発明の実施の形態7における誘導加熱調理器の加熱コイルユニットの斜視図であり、(b)及び(c)は、(a)のA-A断面図及びB-B断面図 本発明の実施の形態8における誘導加熱調理器の加熱コイルユニットの断面図 本発明の実施の形態9における誘導加熱調理器の加熱コイルユニットの断面図 本発明の実施の形態9における誘導加熱調理器の非磁性金属板が反っていた場合の加熱コイルユニットの断面図 従来の誘導加熱調理器のコイルユニットの断面図
 第1の発明は、加熱コイルと、加熱コイルを支持する加熱コイル保持台と、加熱コイルと加熱コイル保持台の間に設けられる絶縁板と、絶縁板の下方に位置するフェライトと、フェライトと絶縁板の間に介在させた空気より熱伝導率の高い弾性体と、フェライトを支持し、上面が加熱コイル保持台の下端と接し、かつ前記加熱コイルからの磁界を遮蔽する非磁性金属板とを有し、加熱コイル保持台は前記フェライトの水平方向の位置決めを行う位置決め部を有し、位置決め部の下端をフェライト下面より上方に位置させることを特徴とする。これにより、絶縁板とフェライトの間の隙間が空気よりも熱伝導率の大きい弾性体で埋められかつ、フェライトを囲む位置決め部の下端がフェライト下面よりも上方に位置しており、これによりフェライトが非磁性金属板に確実に先当たりするため、熱伝導を阻害する空気層を少なくすることができ、コイルの熱を効率よく非磁性金属板であるアルミ板へ放熱することができる。
 第2の発明は、第1の発明において、加熱コイル保持台は、フェライトを挿入する貫通孔を備え、位置決め部は、貫通孔の側壁により構成される、もしくは貫通孔の側壁の内側方向に突出するように設けられたリブにより構成される。
 第3の発明は、第2の発明において、前記貫通孔は、周部下端に内側方向に突出し、挿入したフェライトの下面の一部を支持する保持片を有し、
 前記保持片の上面の高さ方向の位置が、貫通孔の内側に位置する非磁性金属板の部分の上面の高さ方向の位置以下となるように構成したことを特徴とする。
 第4の発明は、加熱コイルと、
 加熱コイルを支持する加熱コイル保持台と、
 加熱コイルと加熱コイル保持台との間に設けられた絶縁板と、
 絶縁板の下方に位置するフェライトと、
 フェライトと絶縁板との間に介在し、空気より熱伝導率の高い弾性体と、
 フェライトを支持し、上面が加熱コイル保持台の下端と接し、かつ加熱コイルからの磁界を遮蔽する非磁性金属板と、
を備え、
 加熱コイル保持台は、フェライトを挿入する貫通孔を有するとともに、貫通孔の側壁により構成される、もしくは貫通孔の側壁の内側方向に突出するように設けられたリブにより構成される、前記フェライトの水平方向の位置決めを行う位置決め部を有し、
 貫通孔は、周部下端に内側方向に突出し、挿入した前記フェライトの下面の一部を支持する保持片をさらに有し、
 保持片の上面の高さ方向の位置が、貫通孔の内側に位置する非磁性金属板の部分の上面の高さ方向の位置以下となるように構成したことを特徴とする。
 これにより、加熱コイル保持台に、上面からフェライトを挿入し、絶縁板、加熱コイルを載置し、加熱コイルユニットとして組み上げたものを非磁性金属板に取り付ける構成となるため、組み立て性の向上を図ることができる。
 さらに、フェライトと絶縁板との間が空気よりも熱伝導率の大きい弾性体で埋められていることにより、フェライトの上面と絶縁板の下面の間の空間をなくすことができ、発熱の大きい加熱コイルの熱をより効率よくフェライトに伝えることで、加熱コイルの熱をより効率よく非磁性金属板に伝えることができ、加熱コイルの冷却性能の向上を図ることができる。
 第5の発明は、特に、第1から第4の発明のいずれか一つの発明の弾性体をシリコーン製の接着剤とすることを特徴とする。これにより、フェライトと絶縁板を確実に固定することができ、熱伝導を阻害する空気層を無くすことができるため、コイルの熱を効率よく非磁性金属板であるアルミ板へ放熱することができる。
 第6の発明は、第1から第4の発明のいずれか一つの発明において、加熱コイル保持台と非磁性金属板とは締結部材によって締結されているものである。これにより、非磁性金属板をフェライトに確実に密着させることができ、熱伝導を阻害する空気層を無くすことができ、コイルの熱を効率よく非磁性金属板であるアルミ板へ放熱することができる。
 第7の発明は、特に、第1から第4の発明のいずれか一つの発明の絶縁板に開口部を設け、加熱コイルと加熱コイル保持台は開口部を介して接着剤で固定されることを特徴とする。これにより、非磁性金属板をフェライトに確実に密着させることができ、熱伝導を阻害する空気層を無くすことができ、コイルの熱を効率よく非磁性金属板であるアルミ板へ放熱することができる。
 第8の発明は、特に、第1から第4の発明のいずれか1つの発明のフェライトと非磁性金属板の間に空気よりも熱伝導率が高い物質を介在させることを特徴とする。これにより、フェライトと非磁性金属板の間の隙間が熱伝導率の高い物質で満たされるため、非磁性金属板が多少変形していても、コイルの熱を効率よく非磁性金属板であるアルミ板へ放熱することができる。
 第9の発明は、特に、第1から第4の発明のいずれか1つの発明の非磁性金属板において、フェライトを載置する投影面上に貫通穴を設けることを特徴とする。これにより、組立後にフェライトがセットされているかどうかを非磁性金属板の裏側から確認することができ、組み立て不良を無くすことができる。
 第10の発明は、特に、第1から第4の発明のいずれか1つの発明の非磁性金属板において、フェライトを載置する面が位置決め部の下端よりも上方に位置することを特徴とする。これにより、第1の発明同様、フェライトが非磁性金属板に確実に先当たりするため、熱伝導を阻害する空気層を少なくすることができ、コイルの熱を効率よく非磁性金属板であるアルミ板へ放熱することができる。
 第11の発明は、特に、第3または第4の発明において、非磁性金属板に保持片を挿入する開口部を設けたものである。
 これにより、非磁性金属板にしぼり加工などを施すことなく、開口部を設けるという簡単な加工のみで、組み立て性の向上および加熱コイルの冷却性能の向上を図ることができる。
 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)
 図1は、本発明の実施の形態1における誘導加熱調理器の加熱コイルユニット20の断面図である。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加熱コイルユニット20の斜視図である。図1及び図2において、加熱コイル1は絶縁板3を介して加熱コイル保持台2に載置されている。加熱コイル保持台2は非磁性金属板6に載置されており、加熱コイル保持台2に設けられた位置決め部7によって複数のフェライト4が非磁性金属板6に載置されている。絶縁板3とフェライト4の間には弾性体5が挟まれている。図2において、本実施の形態1の加熱コイルユニット20は、非磁性金属板6上に加熱コイル保持台2、フェライト4、弾性体5、絶縁板3、加熱コイル1を積み重ねて組み立てる構成になっている。
 また、上記構成において、非磁性金属板6はアルミニウム合金や銅などの熱伝導率が高い非磁性材料で構成される。そのため、加熱コイルからの熱を効率よく放熱できるとともに、加熱コイル1から発生する磁場を吸収し、加熱コイルユニット20の下部に配置される制御基板の耐ノイズ性を向上させている。
 また、絶縁板3は厚さ0.3mm程度のマイカで構成され、加熱コイル保持台2は樹脂で構成されることが多い。
 以上のように構成された誘導加熱調理器の加熱コイルユニット20の構成について、以下その動作、作用を説明する。
 上記構成において、加熱コイル1に高周波電流が流れると、加熱コイル1自身の高周波抵抗によって加熱コイル1が発熱する。加熱コイル1の熱はフェライト4を介してアルミニウム合金などの熱伝導率の大きい非磁性材料で形成された非磁性金属板6から本体内へ放熱される経路がある。
 このとき、加熱コイル1から非磁性金属板6の間に熱伝導率の悪い(熱伝導率が低い)空気層が存在すると、加熱コイル1の放熱が妨げられ、冷却能力が落ちてしまう。
 本実施の形態1では、フェライト4と絶縁板3の間に空気より熱伝導率の高い弾性体5を介在させることにより、加熱コイル1から非磁性金属板6間の熱伝導率が増大し、加熱コイル1の熱を効率よく放熱させることができる。また、フェライト4を囲む位置決め部7の下端がフェライト4の下面よりも上方に位置しており、これによりフェライト4が非磁性金属板6に確実に先当たりするため、熱伝導を阻害する空気層を少なくすることができ、加熱コイル1の熱を効率よく非磁性金属板6へ放熱することができる。
 加熱コイルユニット20を組み立てる際には、絶縁板3、加熱コイル1、及び、非磁性金属板6を介して上下方向からの力を加えることになる。すなわち、以下の実施の形態で示すようにネジなどの締結部材10で締め付ける場合や、上下方向から力を加えて接着剤で固定する場合がある。このとき、もし位置決め部7の下端がフェライト4の下面よりも下方にあると、非磁性性金属板6が位置決め部7の下端で規制されてしまい、フェライト4と非磁性金属板6とが密着せず、放熱性が低下することとなる。特に、加熱コイル保持台2や、非磁性金属板6などは、上下方向から力が加わることで圧縮される方向に微少ではあるが変形もしくはたわみが生じる。これによって、フェライト4と非磁性性金属板6とがさらに密着することとなる。この場合においても、位置決め部7の下端がフェライト4の下面よりも上方に位置していることで、フェライト4の位置において非磁性金属板6の圧縮方向への動きが規制されないため、フェライト4と非磁性金属板6をしっかりと密着させることができる。
 本実施の形態では、位置決め部7は加熱コイル保持台2に設けられた貫通穴12の側壁によって構成されている。なお、図3の実施の形態1の別例に係る誘導加熱調理器の加熱コイルユニット20の断面図に示すように、貫通穴の側壁に内側方向にリブを設け、該リブによってフェライト4の水平方向の位置決め部7を構成しても良い。
 また、落下などで加熱コイルユニットに強い衝撃が加わった場合においても、フェライト4と絶縁板3の間に介在させた弾性体5が衝撃を和らげるため、フェライト4が衝撃によって割れるのを防ぐことができる。
 なお、本実施の形態1における弾性体5は、シリコーン系の接着剤でもよく、この場合は絶縁板3とフェライト4を接着するため、絶縁板3とフェライト4の間の伝熱経路を確実に確保することができる。
 また、弾性体5をアルミナ含有の接着剤にすると、上記シリコーン系接着剤よりも熱伝導率が大きいため、加熱コイル1の冷却能力を増大させることができる。
 以上のように、本実施の形態1においては、加熱コイルユニット20の薄型化を実現した上で、従来の構成よりも冷却性能を向上させた信頼性の高い機器を提供することができる。
(実施の形態2)
 図4は、本発明の実施の形態2における誘導加熱調理器の加熱コイルユニット20の断面図である。図5は、本発明の実施の形態2における誘導加熱調理器の加熱コイルユニット20の斜視図である。図4及び図5において、加熱コイル1と加熱コイル保持台2は絶縁板3に設けられた開口部8を通じて接着剤9で接着されている。また、非磁性金属板6と加熱コイル保持台2は締結部材10によって締結されている。
 図5に示すように開口部8は絶縁性能を満足するために、フェライト4を避けるように形成されており、開口部8の数は、加熱コイル1の浮き上がりを防ぐために複数箇所ある方が望ましい。また、締結部材10の数も、加熱コイル保持台2と非磁性金属板6を均等に密着させるために、複数個ある方が望ましい。
 以上のように構成された誘導加熱調理器の加熱コイルユニット20の構成について、以下に、その動作、作用を説明する。
 加熱コイル1は加熱コイル保持台2に接着されているため、フェライト4には弾性体5から押し付け力が加わる。一方、加熱コイル保持台2と非磁性金属板6とは締結部材10で締結されているため、フェライト4には非磁性金属板6から押し上げられる力が加わる。これにより、フェライト4は、上面の弾性体5と、下面の非磁性金属板6とに確実に密着されるため、熱伝導を阻害する空気層が減少し、加熱コイル1の冷却能力をさらに高めることができる。
 また、加熱コイル1と加熱コイル保持台2を接着、加熱コイル保持台2と非磁性金属板6を締結することで、加熱コイルユニット20を逆さまにした場合においても、加熱コイル1やフェライト4が落下することが無いため、生産時に容易に持ち運びができ、組み立てやすい。
 以上のように、本実施の形態2においては、加熱コイル保持台2を加熱コイル1や非磁性金属板6と接着または締結することで、フェライト4の上下の空気層が減り、冷却能力をさらに高めることができるとともに、生産時に持ち運びがしやすい、生産性に優れた機器を提供することができる。
(実施の形態3)
 図6は、本発明の実施の形態3における誘導加熱調理器の加熱コイルユニット20の断面図である。図6において、フェライト4はシリコーンコンパウンド等の高熱伝導性物質11を介して非磁性金属板6に載置されている。その他の構成は実施の形態1と同様のため説明を省略する。
 以上のように構成された誘導加熱調理器の加熱コイルユニット20の構成について、以下その動作、作用を説明する。
 フェライト4と非磁性金属板6の間に介在している高熱伝導性物質11により、加熱コイル1から非磁性金属板6間の熱伝導率が増大し、加熱コイル1の冷却能力が向上する。また、フェライト4と非磁性金属板6の各々の反りによって生じた隙間を高熱伝導性物質11が埋めるために、生産のばらつきに対しても安定した冷却性能を発揮することができる。
 なお、ここでは高熱伝導性物質11をシリコーンコンパウンドとしたが、高熱伝導性シート状のものでもシートの弾性により、隙間が埋められるため、同様の効果が得られる。
 以上のように、本実施の形態3においては、フェライト4や非磁性金属板6の生産ばらつきによって生じた隙間を吸収できるため、信頼性の高い機器を提供することができる。
(実施の形態4)
 図7は、本発明の実施の形態4における誘導加熱調理器の加熱コイルユニット20の断面図である。図8は、本発明の実施の形態4における誘導加熱調理器の加熱コイルユニット20の斜視図である。図7において、非磁性金属板6上のフェライト4の各載置面に貫通穴12が設けられている。その他の構成は実施の形態1と同様のため説明を省略する。
 以上のように構成された誘導加熱調理器の加熱コイルユニット20の構成について、以下に、その動作、作用を説明する。
 本発明における加熱コイルユニット20の組立方法は、図2に示すように非磁性金属板6上に他の構成部品を積み上げていく方法が一般的である。非磁性金属板6のフェライト4の載置面に貫通穴12を設けることによって、コイルユニット組立後にも非磁性金属板6の下面からフェライト4の有無を確認することができるため、組立不良を低減することができる。
 また、実施の形態3のように高熱伝導性物質11が非磁性金属板6とフェライト4の間に介在されている場合においても、貫通穴12からその有無が確認できるため、同じく組立不良を低減することができる。
 また、高熱伝導性物質11にシリコーンコンパウンド等の粘性のあるものを用いた場合、貫通穴12からのはみ出しを極力無くすために、貫通穴12の直径は製造に支障が無い程度まで小さくするほうが望ましい。
 以上のように、本実施の形態4においては組立後に構成部品の有無を確認できるため、組立不良が低減され、生産性のよい機器を提供することができる。
(実施の形態5)
 図9は、本発明の実施の形態5における誘導加熱調理器の加熱コイルユニット20の断面図である。
 図9において、非磁性金属板6は絞り部13を有し、絞り部13は非磁性金属板6の面よりも一段盛り上がり、フェライト4の載置のための平面部14が形成されている。また、平面部14は位置決め部7の下端よりも上方に形成されている。
 以上のように構成された誘導加熱調理器の加熱コイルユニット20の構成について、以下に、その動作、作用を説明する。
 フェライト4は、非磁性金属板6に設けられた平面部14に常に最初に当接するため、フェライト4が他の構成部品に密着するため、空気層ができにくく、加熱コイル1の冷却能力は第1の実施の形態同様、従来の構成よりも向上する。
 以上のように、本実施の形態5においては熱伝導性の良い非磁性金属板6がフェライト4に常に最初に当接するために、加熱コイル1の冷却能力が向上し、信頼性の高い機器を提供することができる。
 なお、本実施の形態5では、絞り部13は非磁性金属板6の面よりも一段盛り上がるように構成したが、絞り部13は非磁性金属板6を反らせることで構成しても良い。この場合、加工、組み立てが簡単になる。
(実施の形態6)
 図10は、本発明の実施の形態6における誘導加熱調理器の加熱コイルユニット20の断面図である。図11は、本発明の実施の形態6における誘導加熱調理器の加熱コイルユニット20を組み付ける際の断面図である。図10において、渦巻状に形成された加熱コイル1は、絶縁板3の上に載置され、絶縁板3の下方には、加熱コイル1からの下方への磁力線を吸収する棒状のフェライト4が放射状に配置されている。
 絶縁板3は、例えばマイカ等で構成してもよい。この絶縁板3は、加熱コイル1とフェライト4とを絶縁するためのものである。
 加熱コイル保持台15には、貫通孔16と、貫通孔16の周部下端に貫通孔16の内側方向に突出しフェライト4の下面の一部が載置される保持片17とを有する。また、貫通孔16には、フェライト4を挿入する挿入部18が設けられている。これによって、加熱コイル保持台15を裏返すことなく、加熱コイル保持台15の上面からフェライト4を挿入部18に挿入することができ、フェライト4は保持片17により保持されるため、挿入部18から抜け落ちることはない。
 加熱コイルユニット20を組み立てる際、まず、加熱コイル保持台15にフェライト4を組み込み、フェライト4の上面に接着剤19を塗布し、絶縁板3を載置し、フェライト4と絶縁板3を接着する。この際、フェライト4と絶縁板3の間に隙間ができないよう十分な量の接着剤19を塗布する。十分な量の接着剤19を塗布すると接着剤19が広がり、挿入部18にも接着剤19が付着するため、加熱コイル保持台15とフェライト4と絶縁板3とを接着することができる。
 そして、例えば接着剤19を用い、加熱コイル1と絶縁板3を接着することにより、加熱コイル1と絶縁板3とフェライト4と加熱コイル保持台15とが一体となった加熱コイルユニット20として組み立てることができる。
 フェライト4下方に設けられ、加熱コイル保持台15を載置する非磁性金属板21は、非磁性金属(一般的にはアルミニウム)で構成されているため、加熱コイル1からの磁界を遮蔽することができる。
 さらに、フェライト4と非磁性金属板21とが接する構造とすることで、誘導加熱調理器での調理時に発熱量の大きい加熱コイル1の熱を非磁性金属板21に伝達し、放熱することができる。
 誘導加熱調理器で調理を行う際、加熱コイル1には大きな電流が流れ、加熱コイル1が発熱する。従来の誘導加熱調理器においては冷却ファンからの冷却風を加熱コイル1に直接あてることにより冷却しているものが一般的に知られている。
 しかし、上記従来の構成であると、冷却風が流れるための流路やその取り付け構成のために空間を確保せねばならず、結果的に誘導加熱調理器本体の厚みが厚くなってしまう。
 本実施の形態6においては、加熱コイル1の熱は、絶縁板3へと伝わり、そこから接着剤19、そしてフェライト4へと伝わり、非磁性金属板21へと伝わる。
 非磁性金属板21としては、一般的にはアルミニウム板を用いることができる。アルミニウムは、熱伝導率が約237W/m・Kと熱伝導性が良いため、非磁性金属板21により放熱を行うことで、加熱コイル1の冷却を効率的に行うことができる。
 上記構成により、加熱コイルユニット20の下方などに設けなければならない空間の大きさを抑制することができるため、誘導加熱調理器本体の厚みの薄型化を図ることができる。
 非磁性金属板21の表面積を大きくしたり、非磁性金属板21を冷却ファンの冷却風により冷却することで、さらなる冷却性能の向上を図ることができる。
 図のように、非磁性金属板21の貫通孔16の内側に位置する部分a22にしぼり加工を施すことで、保持片17の上面が、貫通孔16の内側に位置する非磁性金属板21の部分a22の上面以下となるように構成した。
 この構成により、フェライト4の下面は非磁性金属板21に組み付けた際に、保持片17よりも先に、しぼり加工の施された非磁性金属板21の貫通孔16の内側に位置する部分a22に先あたりする構造となり、確実にフェライト4と非磁性金属板21が接する構造となり、加熱コイル1の熱を非磁性金属板21に伝達し、放熱することができる。
 図11は、加熱コイル1と絶縁板3とフェライト4と加熱コイル保持台15が一体となった加熱コイルユニット20を非磁性金属板21に組み付ける様子の断面図である。
 図のように、非磁性金属板21に組み付ける前は、加熱コイルユニット20においてフェライト4の下面は加熱コイル保持台15の保持片17によって保持されている。
 これを図10のように非磁性金属板21に組み付けると、保持片17の上面が、貫通孔16の内側に位置する非磁性金属板21の部分a22の上面以下となるように構成している。このため、前述のように非磁性金属板21の貫通孔16の内側に位置する部分a22に先あたりする構造となり、確実にフェライト4と非磁性金属板21が接する構造となり、加熱コイル1の熱を非磁性金属板21に伝達し、放熱することができる。
 非磁性金属板21に加熱コイルユニット20を載置する際、ピンなどで位置決めを行うと設計通りの位置に載置することができる。
 図のように、本発明における加熱コイル1のユニットは、加熱コイルユニット20と非磁性金属板21の二つに簡単に解体することができるため、部品交換時などのサービス性もよい。また、従来の構成ではバラバラに組みつけていたが、本実施の形態6では、加熱コイル保持台15を裏返すことなく、加熱コイルユニット20を組み立てることができ、非磁性金属板21に載置する構成なので、組み立て性の向上を図ることができる。
 図11の加熱コイルユニット20を非磁性金属板21に組み付ける前と図10の非磁性金属板21に組み付けたあとでは、フェライト4上面と絶縁板3下面の間の体積が、組みつけたときの方が小さくなる。
 このため、フェライト4と非磁性金属板21が接することにより生じる応力がフェライト4に加わるが、接着剤19が乾いていない柔らかい状態で、加熱コイルユニット20を非磁性金属板21に取り付けることにより、フェライト4と非磁性金属板21が接することにより生じる応力を吸収することができ、フェライト4が割れたり、破損することを抑制することができる。
 さらに、弾力性を有する接着剤19を用いることにより、接着剤19が乾いた状態でも、上述のフェライト4と非磁性金属板21が接することにより生じる応力を吸収し、フェライト4が割れたり、破損することを抑制する効果を実現することができる。これによって、組み立ての際に接着剤19の乾き具合による制限がなくなるため、組み立て性の向上を図ることができる。なお、接着剤19の代わりに、空気よりも熱伝導率の高い弾性体を用いても良く、この場合発熱の大きい加熱コイルの熱をより効率よくフェライトに伝えることができ、かつフェライト4と非磁性金属板21が接することにより生じる応力を吸収し、フェライト4が割れたり、破損することを抑制することができる。
 また、本実施の形態においては、保持片17は加熱コイル保持台15と一体で構成されているが、保持片17は加熱コイル保持台15とは別の部品で構成され、加熱コイル保持台15に取り付けられる構成であっても同様の効果を得ることができる。
 以上のように、実施の形態6に係る加熱コイルユニット20は、加熱コイル1と、加熱コイル1を載置する絶縁板3と、絶縁板3の下方に位置するフェライト4と、フェライト4と絶縁板3とを接着する接着剤19と、絶縁板3を載置する加熱コイル保持台15と、フェライト4の下方に設けられ加熱コイル保持台15を載置しかつ加熱コイル1からの磁界を遮蔽する非磁性金属板21を備える。また、加熱コイル保持台15は、貫通孔16と、貫通孔16の周部下端に貫通孔16の内側方向に突出しフェライト4の下面の一部が載置される保持片17を有しフェライト4を挿入する挿入部18とを設け、保持片17の上面が、貫通孔16の内側に位置する非磁性金属板21の部分a22の上面以下となるように構成している。以上の構成により、誘導加熱調理器本体の厚みの薄型化を図ることができる。さらに、実施の形態6に係る加熱コイルユニット20は、加熱コイル保持台15に、上面からフェライト4を挿入し、絶縁板3、加熱コイル1を載置し、加熱コイルユニット20として組み上げたものを非磁性金属板21に取り付ける構成となるため、組み立て性の向上を図ることができる。
 さらに、フェライト4と絶縁板3とを接着剤19により接着することにより、フェライト4の上面と絶縁板3の下面の間の空間をなくすことができる。これによって、発熱の大きい加熱コイル1の熱をより効率よくフェライト4に伝えることで、加熱コイル1の熱をより効率よく非磁性金属板21に伝えることができ、加熱コイル1の冷却性能の向上を図ることができる。
(実施の形態7)
 図12は、本発明の実施の形態7における誘導加熱調理器の加熱コイルユニット20の断面図である。図13は、本発明の実施の形態7における誘導加熱調理器の加熱コイルユニット20を組み付ける際の断面図である。図14、図15(a)は、本発明の実施の形態7における誘導加熱調理器の加熱コイルユニット20の斜視図、図15(b)及び(c)は、それぞれ図15(a)のA-A断面図及びB-B断面図である。
 なお、本実施の形態7の基本構成は実施の形態6と同じなので、異なる点を中心に説明する。また、実施の形態6と同じ要素には同じ符号を付し、その説明は省略する。
 図12、図13、図14のように、本実施の形態7において、非磁性金属板21は保持片17を挿入する開口部23を設けた構成となっている。
 図のように保持片17が開口部23に挿入されることにより、保持片17の上面が、貫通孔16の内側に位置する非磁性金属板21の部分a22の上面以下となり、フェライト4の下面が、保持片17よりも先に、非磁性金属板21の貫通孔16の内側に位置する部分a22に先あたりする。
 非磁性金属板21に開口部23を設けず、保持片17の上面が、貫通孔16の内側に位置する非磁性金属板21の部分a22の上面以下となり、フェライト4の下面が、保持片17よりも先に、非磁性金属板21の貫通孔16の内側に位置する部分a22に先あたりする構造を実現するためには、実施の形態6のように非磁性金属板21の貫通孔16の内側に位置する部分a22にしぼり加工を施すなどの加工を施す必要がある。
 しかし、図のように非磁性金属板21に保持片17を挿入する開口部23を設けることにより、開口部23を設ける以外の加工を行うことなく、保持片17の上面が、貫通孔16の内側に位置する非磁性金属板21の部分a22の上面以下となり、フェライト4の下面が、保持片17よりも先に、非磁性金属板21の貫通孔16の内側に位置する部分a22に先あたりする構造を実現することができ、組み立て性の向上および加熱コイル1の冷却性能の向上を図ることができる。
 非磁性金属板21にしぼり加工を施すと、しぼり加工を施した面の平面度は悪くなってしまう。平面度が悪ければ、フェライト4と非磁性金属板21間に若干ではあるが隙間ができるため、接地面積が小さくなり、熱伝導の効率が悪くなってしまう。
 しぼり加工を施した面の平面度を高く保つような加工を施すと費用が高くなってしまう。しかし、本実施の形態7においては、開口部23を設けるという穴を開けるだけの簡易な加工で、非磁性金属板21の平面度を保ったまま、前記構造を実現でき、組み立て性の向上および加熱コイル1の冷却性能の向上を図ることができる。
 さらに、しぼり加工において、金属を垂直にしぼることは不可能で勾配が必要であることや、しぼる面にはRがつくことを考慮すれば、しぼり加工によりフェライト4と非磁性金属板21の接地面積は、フェライト4下面の面積から保持片17の面積を除いた面積よりもさらに小さくなってしまう。
 これに対し、本実施の形態7では、フェライト4下面の面積から、開口部23の部分a22の面積が小さくなるだけなので、保持片17の大きさをできるだけ小さくし、開口部23と保持片17のクリアランスをできるだけ小さくすることで、フェライト4と非磁性金属板21の接地面積を、フェライト4下面の面積に近づけることができ、しぼり加工を施すよりもより大きな接地面積を確保することができる。
 このため、本実施の形態7の構成によれば、しぼり加工を施すよりも熱伝導の効率が高く、放熱性能が向上するため、冷却性能の向上を図ることができる。
 なお、図15(c)のB-B断面図で示すように、保持片17が存在しない部分については、位置決め部(貫通孔)16の下端がフェライト4の下面よりも上方に位置しているので、フェライト4の位置において非磁性金属板21の圧縮方向への動きが規制されないため、フェライト4と非磁性金属板21をしっかりと密着させることができる。
(実施の形態8)
 図16は、本発明の実施の形態8における誘導加熱調理器の加熱コイルユニット20の断面図を示す。なお、本実施の形態8の基本構成は実施の形態6と同じなので、異なる点を中心に説明する。また、実施の形態6と同じ要素には同じ符号を付し、その説明は省略する。
 図16のように、本実施の形態8は、フェライト4と非磁性金属板21の間に熱伝導性を高める物質31を介在させた構成としている。非磁性金属板21は完全な平面ではなく若干ではあるが反りがあるため、フェライト4と非磁性金属板21の間にわずかではあるが隙間が存在する。隙間ができると、接地面積が小さくなり、熱伝導の効率が悪くなってしまう。これに対して、本実施の形態8では、フェライト4と非磁性金属板21の間に熱伝導性を高める物質31を介在させることにより、フェライト4と非磁性金属板21の間になにも介在しない場合に比べて熱伝導を高め、放熱性能を向上させ、冷却性能の向上を図ることができる。
 フェライト4と非磁性金属板21の間に介在させて熱伝導性を高める物質31として、シリコーンオイルをベースとしアルミナ粉末などを増稠剤として使用したグリース状の放熱用シリコーンコンパウンドやシリコーンシートなどが例として挙げられる。
(実施の形態9)
 図17は、本発明の実施の形態9における誘導加熱調理器の加熱コイルユニット20の断面図である。図18は、本発明の実施の形態9における誘導加熱調理器の非磁性金属板21が反っていた場合の加熱コイルユニット20の断面図である。
 なお、本実施の形態9の基本構成は実施の形態6と同じなので、異なる点を中心に説明する。また、実施の形態6と同じ要素には同じ符号を付し、その説明は省略する。
 図17のように、本実施の形態9では、加熱コイル保持台15と非磁性金属板21は、加熱コイル1の外周より外側で、複数の締結部材(ねじなど)41でねじ止めされている。これによりフェライト4と非磁性金属板21の間の距離が最小値となるように規制した構成となっている。
 図18のように、非磁性金属板21が反っていた場合、フェライト4と非磁性金属板21の間に距離ができてしまい、隙間が生じるため、フェライト4と非磁性金属板21の接地面積が小さくなり、熱伝導の効率が悪くなってしまう。これに対して、本実施の形態9では、図17のように加熱コイル保持台15と非磁性金属板21とをねじ止めすることにより、非磁性金属板21の反りを補正することができる。このため、非磁性金属板21の反りによってフェライト4と非磁性金属板21の接地面積が小さくなることを抑制することができるので、熱伝導の効率の低下を抑制することができる。
 ねじ止めは、1箇所では非磁性金属板21の反りを補正できないが、2箇所以上であればこれを補正することができる。さらに、ねじ止め箇所が多いほどより非磁性金属板21の反りを補正し水平な平面に近づけることができる。
 さらに、複数の締結部材41を用いる際、ねじ止めする箇所の間隔が等間隔に近いほど、ねじ止めすることによって生じる応力が非磁性金属板21に均等にかかるとともに、各ねじ止め箇所の締結部材41にかかる応力も均等になる。そのため、最適な形で非磁性金属板21を補正し、水平な平面に近づけることができる。
 ねじ止めする位置も、より外側にあるほど、非磁性金属板21の反りをさらに補正できる。本実施の形態においては、図のように加熱コイル1の外側でねじ止めを行っている。
 これに加え、加熱コイル1の内側でもねじ止めを行えば、非磁性金属板21の加熱コイル1の中心付近の部分a22も補正することができ、さらに水平な平面に近づけることができる。
 なお、ねじ止めの方向であるが、本実施の形態9においては、図のように非磁性金属板21の下方から、上方の加熱コイル保持台15に向かってねじ止めする構成としているがこれに限られない。例えば、非磁性金属板21にバーリング加工(burring process)を施し、加熱コイル保持台15の上方から下方の非磁性金属板21に向かってねじ止めする構成でも、前記と同様の効果を得ることができる。
 また、非磁性金属板21に、上方に凹んだ凹部を設け、加熱コイル保持台15と凹部とをねじ止めする構成とすることにより、締結部材41の頭が非磁性金属板21の下面に突出することを抑制することができるため、非磁性金属板21の下方により大きな空間を確保できるため、さらなる誘導加熱調理器本体の厚みの薄型化を図ることができる。
 以上のように、加熱コイル保持台15と非磁性金属板21を、複数の締結部材41でねじ止めすることによりフェライト4と非磁性金属板21の間の距離が最小値となるように規制する構成としている。これにより、非磁性金属板21が反っており、フェライト4と非磁性金属板21の間に空間があっても、複数の締結部材41でねじ止めすることにより、フェライト4と非磁性金属板21の間の距離が最小値となるように規制することができる。そこで、フェライト4と非磁性金属板21の熱伝導の効率低下を抑制することができる。
 なお、上記様々な実施の形態のうちの任意の実施の形態を適宜組み合わせて誘導加熱調理器を構成することにより、それぞれの実施の形態における効果を奏することができる。
 以上のように、本発明にかかる誘導加熱調理器は、加熱コイルユニットの組み立て性および冷却性能を向上させることが可能となるので、加熱コイルを有した調理器に有効である。
 また、本発明にかかる誘導加熱調理器は、加熱コイルユニットの薄型化を図るとともに、放熱能力を高め、高火力を維持できるので、加熱コイルを備えた調理器の用途に有効である。
 1 加熱コイル
 2 加熱コイル保持台
 3 絶縁板
 4 フェライト
 5 弾性体
 6 非磁性体金属板
 7 位置決め部
 8 開口部
 9 接着剤
10 締結部材(ネジなど)
11 高熱伝導性物質
12 貫通穴
13 絞り部
14 平面部
15 加熱コイル保持台
16 貫通孔
17 保持片
18 挿入部
19 接着剤
20 加熱コイルユニット
21 非磁性金属板
22 部分a
23 開口部
31 熱伝導性を高める物質
41 締結部材(ネジなど)
51 加熱コイル
52 絶縁板
53 支持体
54 保持台
55 フェライト

Claims (11)

  1.  加熱コイルと、
     前記加熱コイルを支持する加熱コイル保持台と、
     前記加熱コイルと前記加熱コイル保持台との間に設けられた絶縁板と、
     前記絶縁板の下方に位置するフェライトと、
     前記フェライトと前記絶縁板との間に介在し、空気より熱伝導率の高い弾性体と、
     前記フェライトを支持し、上面が前記加熱コイル保持台の下端と接し、かつ前記加熱コイルからの磁界を遮蔽する非磁性金属板と、
    を有し、
     前記加熱コイル保持台は、前記フェライトの水平方向の位置決めを行う位置決め部を有し、
     前記位置決め部の下端は、前記フェライトの下面より上方に位置する、誘導加熱調理器。
  2.  前記加熱コイル保持台は、前記フェライトを挿入する貫通孔を備え、前記位置決め部は、前記貫通孔の側壁により構成される、もしくは前記貫通孔の側壁の内側方向に突出するように設けられたリブにより構成される請求項1に記載の誘導加熱調理器。
  3.  前記貫通孔は、周部下端に内側方向に突出し、挿入した前記フェライトの下面の一部を支持する保持片を有し、
     前記保持片の上面の高さ方向の位置が、前記貫通孔の内側に位置する前記非磁性金属板の部分の上面の高さ方向の位置以下となるように構成した請求項2に記載の誘導加熱調理器。
  4.  加熱コイルと、
     前記加熱コイルを支持する加熱コイル保持台と、
     前記加熱コイルと前記加熱コイル保持台との間に設けられた絶縁板と、
     前記絶縁板の下方に位置するフェライトと、
     前記フェライトと前記絶縁板との間に介在し、空気より熱伝導率の高い弾性体と、
     前記フェライトを支持し、上面が前記加熱コイル保持台の下端と接し、かつ前記加熱コイルからの磁界を遮蔽する非磁性金属板と、
    を備え、
     前記加熱コイル保持台は、前記フェライトを挿入する貫通孔を有するとともに、前記貫通孔の側壁により構成される、もしくは前記貫通孔の側壁の内側方向に突出するように設けられたリブにより構成される、前記フェライトの水平方向の位置決めを行う位置決め部を有し、
     前記貫通孔は、周部下端に内側方向に突出し、挿入した前記フェライトの下面の一部を支持する保持片をさらに有し、
     前記保持片の上面の高さ方向の位置が、前記貫通孔の内側に位置する前記非磁性金属板の部分の上面の高さ方向の位置以下となるように構成した誘導加熱調理器。
  5.  前記弾性体は、シリコーン製の接着剤を含む、請求項1から4のいずれか1項に記載の誘導加熱調理器。
  6.  前記加熱コイル保持台と前記非磁性金属板とは締結部材によって締結されている、請求項1から4のいずれか1項に記載の誘導加熱調理器。
  7.  前記絶縁板は開口部を有し、前記加熱コイルと前記加熱コイル保持台とは前記開口部を介して接着剤で固定される、請求項1から4のいずれか1項に記載の誘導加熱調理器。
  8.  前記フェライトと前記非磁性金属板との間に、空気よりも熱伝導性の高い物質を介在させた、請求項1から4のいずれか1項に記載の誘導加熱調理器。
  9.  前記非磁性金属板において、前記フェライトを載置する投影面上に開口部を設けた、請求項1から4のいずれか1項に記載の誘導加熱調理器。
  10.  前記非磁性金属板において前記フェライトを載置する面は前記位置決め部の下端よりも上方に位置する、請求項1から4のいずれか1項に記載の誘導加熱調理器。
  11.  前記非磁性金属板に前記保持片を挿入する開口部を設けた、請求項3または4に記載の誘導加熱調理器。
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