WO2016056247A1 - 加熱調理器 - Google Patents

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Publication number
WO2016056247A1
WO2016056247A1 PCT/JP2015/005139 JP2015005139W WO2016056247A1 WO 2016056247 A1 WO2016056247 A1 WO 2016056247A1 JP 2015005139 W JP2015005139 W JP 2015005139W WO 2016056247 A1 WO2016056247 A1 WO 2016056247A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
heating chamber
wall surface
unit
camera
illumination
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/005139
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
近藤 龍太
石丸 直昭
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニックIpマネジメント株式会社 filed Critical パナソニックIpマネジメント株式会社
Publication of WO2016056247A1 publication Critical patent/WO2016056247A1/ja

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24CDOMESTIC STOVES OR RANGES ; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
    • F24C1/00Stoves or ranges in which the fuel or energy supply is not restricted to solid fuel or to a type covered by a single one of the following groups F24C3/00 - F24C9/00; Stoves or ranges in which the type of fuel or energy supply is not specified
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24CDOMESTIC STOVES OR RANGES ; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
    • F24C7/00Stoves or ranges heated by electric energy
    • F24C7/02Stoves or ranges heated by electric energy using microwaves

Definitions

  • the present invention relates to a cooking device for cooking food and the like.
  • Some cooking devices are provided with an imaging unit for imaging the heating chamber in order to check the state of food in the heating chamber (for example, see Patent Document 1).
  • an imaging unit for imaging the heating chamber in order to check the state of food in the heating chamber (for example, see Patent Document 1).
  • the imaging unit in order to prevent the imaging unit from being damaged by a high temperature in the heating chamber, the imaging unit is disposed outside the heating chamber, particularly outside the door.
  • the environment changes greatly, including conditions such as temperature and humidity.
  • steam is generated by the evaporation of water in the food and often fills the heating chamber.
  • This invention is made
  • the cooking device of the present invention includes a heating chamber for storing food, a through hole formed in a side wall surface of the heating chamber, an imaging unit for photographing the heating chamber through the through hole, and a side on which the through hole is formed
  • a first illumination unit that is provided on the wall surface side or the upper wall surface side of the heating chamber and irradiates light in the heating chamber.
  • the visibility by the imaging unit can be improved.
  • FIG. 1 is a front view of a heating cooker according to an embodiment of the present invention.
  • Drawing 2 is a figure showing the section structure seen from the side of the cooking-by-heating machine concerning an embodiment of the invention.
  • Drawing 3 is a figure showing the internal composition seen from the front of the cooking-by-heating machine concerning an embodiment of the invention.
  • Drawing 4 is a figure showing the expanded section composition seen from the front of the cooking-by-heating machine concerning an embodiment of the invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of a protruding portion which is a blocking portion in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram showing another example of the extending portion in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the configuration of the second illumination unit in the embodiment of the present invention.
  • the heating cooker of this invention is not limited to the structure of the heating cooker described in the following embodiment.
  • FIG. 1 is a front view of a cooking device 1 according to an embodiment of the present invention.
  • Drawing 2 is a figure showing the section structure seen from the side of cooking-by-heating machine 1 concerning an embodiment of the invention.
  • the cooking device 1 is a device for cooking food (not shown) in the heating chamber 2.
  • the cooking device 1 includes a main body 3 in which a heating chamber 2 is formed, and a door 4.
  • the main body 3 is configured as a casing outside the heating cooker 1 while forming the heating chamber 2 inside. As shown in FIG. 1, a display unit 5 and an operation unit 6 are provided above the front surface of the main body 3.
  • the display unit 5 is a part for displaying the operation state of the cooking device 1.
  • the display unit 5 in the embodiment is composed of a liquid crystal screen.
  • the operation unit 6 is a part for the user to operate the heating cooker 1.
  • the operation unit 6 in the embodiment includes a plurality of buttons that can be operated by the user. Various operations of the cooking device 1 can be controlled by the user pressing a button on the operation unit 6. The contents such as the operation of the heating cooker 1 selected by the operation unit 6 are displayed on the display unit 5.
  • the wall surface forming the heating chamber 2 of the main body 3 is formed of a material selected from, for example, a hollow steel plate, a stainless steel plate, and a coated steel plate.
  • the door 4 is attached to the main body 3 so that it can be opened and closed.
  • the door 4 in the embodiment has a handle (not shown) that can be gripped by the user while being rotatably mounted in the front-rear direction below the front surface of the main body 3.
  • the user can open and close the door 4 by operating the handle of the door 4.
  • FIG. 1 shows a state where the door 4 is closed (a state where the user cannot access the heating chamber 2)
  • FIG. 2 shows a state where the door 4 is opened (a state where the user can access the heating chamber 2). It is shown.
  • the heating cooker 1 further includes a steam supply unit 7, a heater unit 8, and a microwave supply unit 9 inside the main body 3.
  • the steam supply unit 7 is a mechanism for supplying steam for cooking food and the like to the heating chamber 2.
  • the steam supply unit 7 in the embodiment is disposed above the upper wall surface 2 a of the heating chamber 2 and includes a water tank 10 and a steam heater 11.
  • the water tank 10 is a tank that stores water for generating steam.
  • the steam heater 11 is a heater for heating the water in the water tank 10. As shown in FIG. 2, a steam heater 11 is provided adjacent to the water tank 10. When the water in the water tank 10 is heated to a predetermined temperature or higher by the steam heater 11, the water evaporates and becomes steam. This steam is supplied to the heating chamber 2 through the steam supply hole 12 provided in the upper wall surface 2a of the heating chamber 2 shown in FIG.
  • the water in the water tank 10 is configured to be replenished by the user.
  • the heater unit 8 is a mechanism for heating the heating chamber 2 by convection heat or radiant heat.
  • the heater unit 8 in the embodiment is disposed behind (on the back side) the back wall surface 2 b of the heating chamber 2 and includes a convection heater 13 such as a sheathed heater and a centrifugal fan 14.
  • the back wall surface 2b of the heating chamber 2 is provided with a plurality of holes (not shown) for communicating the heating chamber 2 with the space on the back side where the heater unit 8 is disposed.
  • the air heated by the convection heater 13 is blown out into the heating chamber 2 by the centrifugal fan 14, so that the heating chamber 2, the food disposed in the heating chamber 2, etc. Heat by convection heat or radiant heat.
  • the microwave supply unit 9 is a mechanism for supplying microwaves for heating the food in the heating chamber 2 to the heating chamber 2.
  • the microwave supply unit 9 in the embodiment is provided below the bottom wall surface 2c of the heating chamber 2, and includes a magnetron 15, a waveguide 16a, and an antenna 16b, and crystallized glass or the like that transmits microwaves.
  • the cover 2f is covered.
  • the bottom wall surface 2c of the heating chamber 2 is constituted by the upper surface of the cover 2f.
  • the magnetron 15 is an example of a microwave generator that generates a microwave.
  • the microwave generated by the magnetron 15 is directed to the antenna 16b.
  • the antenna 16 b diffuses the microwave from the magnetron 15 into the heating chamber 2.
  • the microwave generated by the magnetron 15 is diffused by the antenna 16b, passes through the cover 2f, and is supplied into the heating chamber 2.
  • the heating cooker 1 in the embodiment further includes an inverter 17.
  • the inverter 17 is a circuit mechanism for driving the magnetron 15.
  • the heating cooker 1 in the embodiment further includes a control unit 36 (see FIG. 1).
  • the control unit 36 performs overall control regarding driving of various components included in the heating cooker 1.
  • the control unit 36 controls the drive of the inverter 17 and the like so as to execute a predetermined cooking course by executing a program previously incorporated in the memory based on the content input by the operation unit 6, for example.
  • the heating cooker 1 is configured to heat the food in the heating chamber 2 with steam by the steam supply unit 7, convection / radiation heating with the heater unit 8, and microwave. Microheating by the supply unit 9 can be performed. These heating methods can be carried out alone or in appropriate combination.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an internal configuration viewed from the front of the heating cooker 1 according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is an enlarged cross-sectional configuration viewed from the front of the heating cooking device 1. is there.
  • the imaging unit 18 is a unit for capturing an image in the heating chamber 2 and acquiring an image in the heating chamber 2. As shown in FIG. 3, the imaging unit 18 in the embodiment is provided at a position (outside) adjacent to one side wall surface 2 d (left side in FIG. 3) of the heating chamber 2. The image in the heating chamber 2 imaged by the imaging unit 18 is displayed on the display unit 5 so that the user can confirm, for example.
  • FIG. 4 shows an enlarged view of the peripheral part of the side wall surface 2d of the heating cooker 1 centering on the imaging unit 18 shown in FIG.
  • the imaging unit 18 in the embodiment includes a camera 19, a blower fan 20, a blower guide 21, and illumination units 22 and 23.
  • the camera 19 is an example of an imaging unit that images the inside of the heating chamber 2.
  • the camera 19 in the embodiment includes a lens 24 and an image sensor (not shown).
  • the light acquired through the lens 24 provided at the tip of the camera 19 is detected by the imaging sensor, whereby the inside of the heating chamber 2 is imaged and the image in the heating chamber 2 is acquired.
  • a through hole 25 is formed in the side wall surface 2 d of the heating chamber 2 so that an image can be taken through the lens 24 of the camera 19.
  • the camera 19 is fixed to the main body 3 at a position shifted from the side wall surface 2 d of the heating chamber 2 in a direction away from the heating chamber 2.
  • the lens 24 located at the front end of the camera 19 is disposed toward the heating chamber 2 so that food or the like in the heating chamber 2 can be stored in the field of view through the through hole 25.
  • the optical axis of the lens 24 is arranged so as to face the center of the heating chamber 2.
  • the direction in which the camera 19 captures an image is defined as an image capturing direction A.
  • Imaging direction A in which the camera 19 faces the heating chamber 2 with respect to the bottom wall surface 2c (see FIG. 3) of the heating chamber 2 extending horizontally that is, an angle formed with respect to the horizontal direction.
  • Imaging angle is set downward by 25 °. Note that this imaging angle may be 0 ° to 50 ° downward depending on the angle of view of the camera 19.
  • the blower fan 20 is a fan fixed to the main body 3 below the camera 19 and is arranged so as to blow the wind upward.
  • the air blowing guide 21 is a member for guiding the air blown out by the air blowing fan 20.
  • the air blowing guide 21 in the embodiment is attached to the upper side of the air blowing fan 20 and the air blown from the air blowing fan 20 is passed upward so as to pass through the space 27 between the lens 24 and the through hole 25 of the camera 19. To guide.
  • the illumination units 22 and 23 are members for illuminating the inside of the heating chamber 2 by irradiating the inside of the heating chamber 2 with light.
  • one illumination unit 22, 23 is provided above and below the camera 19.
  • the illumination units 22 and 23 in the embodiment are both configured by LEDs.
  • the illumination units 22 and 23 are provided on the side wall surface 2 d of the heating chamber 2.
  • the light irradiated by the illuminating units 22 and 23 is substantially parallel light directed to the side wall surface 2e (see FIG. 3) facing the side wall surface 2d.
  • Parallel light refers to light that travels in parallel, and “substantially parallel light” in this specification means light that is obtained by converging a point light source with a lens, such as an LED with a lens.
  • a direction in which the illumination units 22 and 23 irradiate light is defined as an irradiation direction B.
  • the illumination units 22 and 23 both irradiate substantially parallel light traveling in the horizontal direction.
  • the angle formed by the irradiation direction B of the illumination units 22 and 23 with respect to the bottom wall surface 2c (FIG. 3) of the heating chamber 2 extending horizontally is the illumination units 22 and 23.
  • the irradiation angle is set to 0 °.
  • the above-described imaging direction A of the camera 19 and the irradiation direction B of the illumination units 22 and 23 are set to have a difference within a range of 0 ° to 25 °, for example.
  • the illumination angles of the illumination units 22 and 23 and the imaging angle of the camera 19 are set to have a difference within a range of 0 ° to 25 °, for example.
  • the wavelength of the light irradiated by the illumination units 22 and 23 be in the range of 380 nm to 780 nm. If it is such a range, since it corresponds to a wavelength in the visible light range, the camera 19 of the heating cooker 1 captures the light of the illumination units 22 and 23 and can be recognized by the user.
  • the wavelength indicating the maximum light emission intensity of the light irradiated by the illuminating units 22 and 23 be in the range of 550 nm to 780 nm. In such a range, since it is a so-called long wavelength range, the light emitted from the illumination units 22 and 23 is red light. In the embodiment, for example, the wavelength indicating the maximum emission intensity is set to 580 nm, and the light is set to be in the visible light range and the long wavelength range. In this way, the camera 19 and the user can clearly recognize the red illumination by the illumination units 22 and 23 in the heating chamber 2.
  • the material constituting the wall surface of the heating chamber 2 is, for example, a hollow steel plate.
  • the wavelength which shows the maximum light emission intensity of the light which the illumination parts 22 and 23 irradiate is 580 nm
  • the reflectance with respect to this wavelength can be made into about 18%.
  • the wavelength of light and the material of an inner wall so that the reflectance of the inner wall of the heating chamber 2 may be within 20% with respect to the wavelength of the light which the illumination parts 22 and 23 irradiate.
  • a first air passage 26, a second air passage (described later), and a third air passage 28 are provided in the vicinity of each component of the imaging unit 18 described above. ing.
  • the first air passage 26 is an air passage for passing air from the outside of the heating cooker 1 to the blower fan 20.
  • the first air passage 26 communicates with an intake port 29 provided on the outer side wall surface 32 of the main body 3 and an upstream opening end portion of the blower fan 20.
  • the wind passing through the first air passage 26 is sent to the blower fan 20.
  • the blower fan 20 blows out the wind from the first air passage 26, and the blower guide 21 guides the wind.
  • the air blowing guide 21 guides the wind in a direction passing through the space 27 between the lens 24 and the through hole 25 of the camera 19.
  • the second air path is formed by the blower fan 20 and the blower guide 21.
  • the third air passage 28 is an air passage for exhausting the air that has passed through the space 27 between the lens 24 and the through hole 25 of the camera 19 to the outside of the heating cooker 1.
  • the third air passage 28 is communicated between a space 27 between the lens 24 and the through hole 25 of the camera 19 and an exhaust port 30 provided on the outer side wall surface 32 of the heating cooker 1.
  • the blower fan 20 blows out the air sucked from the intake port 29 and the wind is guided by the blower guide 21 (and the second air passage), so that the lens 24 of the camera 19 A space 27 between the through hole 25 can be passed. Thereby, an air curtain for the camera 19 is formed for the space in the heating chamber 2. The wind that forms the air curtain is then exhausted to the outside through the exhaust port 30.
  • an extending portion 31 is provided on the side wall surface 2 d of the heating chamber 2 forming the through hole 25.
  • the extending portion 31 is a portion extending from the inner periphery of the through hole 25 toward the outside of the heating chamber 2 (the left side in FIG. 4).
  • the extending portion 31 is formed so as to rise vertically from the side wall surface 2d of the heating chamber 2 (that is, to extend in the horizontal direction).
  • the temperature including the food and the surrounding air is high (for example, 200 ° C.).
  • the steam supplied from the steam supply unit 7 and the steam generated by heating the food by the heater unit 8 and the microwave supply unit 9 are often filled.
  • the heating cooker 1 according to the embodiment has a structure in which the through hole 25 for the camera 19 is provided on the side wall surface 2d of the heating chamber 2, and thus includes hot air and steam in the heating chamber 2. Air may come out of the heating chamber 2 through the through hole 25. Such air may reach the camera 19 (particularly the lens 24) in the vicinity of the through hole 25 when it goes out of the heating chamber 2.
  • the heating cooker 1 includes the blower fan 20 and the blower guide 21 as the imaging unit 18, and the blower guide 21 is configured so that the wind from the blower fan 20 is between the camera 19 and the through hole 25.
  • An air curtain is formed across the space 27. Thereby, it can suppress that the air in the heating chamber 2 reaches
  • the air curtain it is possible to reduce an attraction action in which the wind guided by the air blowing guide 21 moves into the heating chamber 2 through the through hole 25.
  • the imaging angle of the camera 19 when the imaging angle of the camera 19 is upward, the air curtain wind that collides with the lens 24 of the camera 19 is likely to escape to the third air path 28 side. 19 imaging angles are set downward. In such a case, the wind of the air curtain that has collided with the lens 24 of the camera 19 tends to be released into the heating chamber 2 through the through hole 25 instead of the third air passage 28. Thus, by setting the imaging angle of the camera 19 downward, it is possible to prevent the hot air and steam from diffusing from the through hole 25 to the imaging unit 18 side.
  • the steam supply unit 7 for supplying the steam into the heating chamber 2 since the steam supply unit 7 for supplying the steam into the heating chamber 2 is provided, the amount of full steam in the heating chamber 2 tends to increase. By forming, it can suppress that a vapor
  • the air blowing guide 21 guides the wind along the surface of the lens 24 and guides the wind only in the direction in which the air curtain is formed (upward in the drawing in FIG. 4). is doing. In other words, the air blowing guide 21 guides the wind so as to form a unidirectional airflow across the lens 24 and the through hole 25. Thereby, while forming a more reliable air curtain, the interruption
  • an air curtain when such an air curtain is formed, it is preferable to more reliably prevent the air forming the air curtain from being drawn into the heating chamber 2 through the through hole 25. Therefore, in the embodiment, as shown in FIG. 4, an extending portion 31 that extends outward from the through hole 25 is provided. By providing the extending portion 31, it is further possible that the air forming the air curtain moves into the heating chamber 2 through the through hole 25 than when only the through hole 25 is provided without providing the extending portion 31. Can be suppressed. Thereby, an air curtain can be formed more reliably and the reliability of the camera 19 can be improved.
  • the microwave supply unit 9 for supplying the microwave since the microwave supply unit 9 for supplying the microwave is provided, it is preferable that the microwave in the heating chamber 2 does not leak to the outside through the through hole 25. On the other hand, by providing the extension part 31 mentioned above, it can also suppress that the microwave in the heating chamber 2 leaks outside from the through-hole 25. FIG. Thereby, it is possible to prevent the microwave from reaching the camera 19 that is easily affected by the microwave, and a stable image can be obtained by the camera 19.
  • the air blowing guide 21 is provided so as to guide the wind upward.
  • the temperature tends to be higher in the upper part than in the lower part.
  • the main body 3 of the heating cooker 1 Among them, a portion having a relatively high temperature can be cooled. Thereby, it can suppress that the temperature of the main body 3 becomes high too much.
  • the illumination units 22 and 23 are used to illuminate the inside of the heating chamber 2. Thereby, the visibility by the camera 19 can be improved.
  • the illumination units 22 and 23 are arranged on the same side as the side wall surface 2d on the side where the camera 19 is arranged, that is, on the side wall surface 2d side of the heating chamber 2 in which the through hole 25 is formed. ing. According to such an arrangement, the illuminating units 22 and 23 are in positions that do not face the camera 19, and therefore do not have a backlight relationship in the positional relationship with the camera 19. Thereby, the visibility by the camera 19 can be improved.
  • the illumination units 22 and 23 may be disposed on the upper wall surface 2 a or the bottom wall surface 2 c other than the side wall surface 2 d of the heating chamber 2. That is, if the illumination units 22 and 23 are arranged on a wall surface (side wall surface 2e) opposite to the wall surface (side wall surface 2d) on which the camera 19 is disposed, it can be configured not to be in a backlight relationship.
  • the illumination units 22 and 23 are not only opposed to the camera 19 but also arranged on the same side as the side wall surface 2d of the heating chamber 2 where the camera 19 is provided, so It becomes a light relationship.
  • the fog in which the vapor in the heating chamber 2 is condensed has a particle size of 1 to 100 ⁇ m, so that it becomes geometrical scattering from Mie scattering, and forward scattering is large (scattering in the traveling direction of light). For this reason, by providing the illuminating units 22 and 23 on the same side wall surface 2d side as the camera 19, the influence of forward scattering can be reduced as the relationship of the forward light. Thereby, the visibility by the camera 19 can be further improved.
  • the difference between the irradiation angle of the illumination units 22 and 23 and the imaging angle of the camera 19 is within a predetermined range (for example, a range of 0 ° to 25 °). Since it is set, a more accurate follow light relationship can be obtained. Thereby, the visibility by the camera 19 can be further improved.
  • the light emitted from the illumination units 22 and 23 in the embodiment is set so that the wavelength indicating the maximum light emission intensity is 550 nm to 780 nm.
  • the wavelength indicating the maximum light emission intensity is 550 nm to 780 nm.
  • Such a range falls within the range of 380 to 780 nm, which is the wavelength in the visible light range, so that the inside of the heating chamber 2 can be illuminated more clearly and the visibility by the camera 19 can be improved.
  • 550 nm to 780 nm is also a long wavelength range
  • the color of light emitted from the illumination units 22 and 23 is red. This makes it possible to clearly illuminate the inside of the heating chamber 2 as compared with the blue light emitted when the wavelength indicating the maximum emission intensity is set to a low wavelength (for example, 380 nm to 550 nm). Visibility can be further improved.
  • the same effect can be obtained by setting the spectrum with the maximum emission energy to 580 to 780 nm.
  • the illuminators 22 and 23 further irradiate substantially parallel light directed in the horizontal direction in the visible light range where the wavelength is 380 to 780 nm.
  • substantially parallel light with an LED or the like having a directivity characteristic ⁇ 1/2 of 60 ° or less, scattering can be prevented and visibility by the camera 19 can be improved.
  • the light irradiated by the illumination units 22 and 23 reaches the wall surface of the heating chamber 2.
  • the light emitted by the illumination units 22 and 23 is substantially parallel light along the horizontal direction, and most of the light reaches the side wall surface 2e (see FIG. 3) facing the side wall surface 2d.
  • the surface of the wall surface in the heating chamber 2 is made of a material having a reflectance of 20% or less (specifically, at a wavelength (for example, 580 nm) of light irradiated by the illumination units 22 and 23, specifically, A hollow steel plate or the like).
  • the reflectivity As described above, it is possible to suppress the light irradiated by the illumination units 22 and 23 from being reflected by the wall surface in the heating chamber 2 (particularly, the side wall surface 2e facing the side wall surface 2d). Therefore, the visibility by the camera 19 can be further improved.
  • the steam supply hole 12 for supplying steam is provided in the upper wall surface 2a of the heating chamber 2. That is, the steam supply hole 12 is disposed on the wall surface in the heating chamber 2 that does not face the side wall surface 2d on which the camera 19 serving as an imaging unit is disposed.
  • Such an arrangement of the steam supply holes 12 can reduce the amount of the steam supplied from the steam supply holes 12 directly to the camera 19, thereby reducing the adverse effect of visibility on the camera 19 due to the steam. .
  • the heating cooker 1 images the inside of the heating chamber 2 through the heating chamber 2 for storing food, the through hole 25 formed in the side wall surface 2d of the heating chamber 2, and the through hole 25.
  • the camera 19 imaging part
  • the ventilation fan 20 blower part
  • the ventilation guide 21 which guides the wind by the ventilation fan 20 are provided.
  • the air blowing guide 21 is arranged so that the wind from the air blowing fan 20 forms an air curtain that crosses the space 27 between the camera 19 and the through hole 25.
  • the heating cooker 1 takes an image of the inside of the heating chamber 2 through the heating chamber 2 for storing food, the through hole 25 formed in the side wall surface 2d of the heating chamber 2, and the through hole 25.
  • a camera 19 imaging unit
  • illumination units 22 and 23 first illumination unit
  • the illumination units 22 and 23 that illuminate the inside of the heating chamber 2 are further provided, so that even when the transmittance in the heating chamber 2 is reduced by the steam in the heating chamber 2. The visibility by the camera 19 can be improved.
  • the illumination parts 22 and 23 are provided in the side wall surface 2d side in which the through-hole 25 was formed, the camera 19 and the 1st illumination part do not have a backlight relationship, but the visibility by the camera 19 is improved. Further improvement can be achieved.
  • the present invention has been described with reference to the above-described embodiment, the present invention is not limited to the above-described embodiment.
  • the configuration example in which the steam supply unit 7 is provided has been described, but it goes without saying that the same effect can be obtained in a cooking apparatus that generates steam by heating with a heater or microwave.
  • the heating cooker 1 demonstrated the case where the steam supply part 7, the heater part 8, and the microwave supply part 9 were provided, this invention is not limited to such a structure,
  • the structure provided with at least any one among the steam supply part 7, the heater part 8, and the microwave supply part 9 may be sufficient. That is, if the cooking device 1 has at least one of a steam heating function, a heater heating function, and a microwave heating function, the same effects can be achieved by applying the configuration of the embodiment. it can.
  • the illumination units 22 and 23 may be fixed at positions away from the side wall surface 2d. That is, the illumination units 22 and 23 may be provided on the side wall surface 2 d “side” of the heating chamber 2. As described above, the illumination units 22 and 23 may be provided on the upper wall surface 2a or the bottom wall surface 2c that does not face the side wall surface 2d.
  • the through hole 25 for the camera 19 is provided only on the side wall surface 2d
  • the present invention is not limited to such a case.
  • the through-hole 25 may be provided at a position that straddles not only the side wall surface 2d but also the upper wall surface 2a (a position that straddles both the side wall surface 2d and the upper wall surface 2a). That is, the through hole 25 only needs to be provided “at least partially” on the side wall surface 2d.
  • the present invention is not limited to such a case.
  • the arrangement may be such that the light emitted from the illumination units 22 and 23 directly reaches the lens 24 of the camera 19.
  • a blocking unit that blocks light from the lighting units 22 and 23 may be provided between the lighting units 22 and 23 and the lens 24 of the camera 19. Thereby, the visibility by the camera 19 can be improved.
  • blocking part you may provide the protrusion part 37 which protrudes inside from the side wall surface 2d of the heating chamber 2 as shown, for example in FIG.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of the protruding portion 37 which is a blocking portion in the embodiment of the present invention.
  • the wall surface of the heating chamber 2 is formed of a material having low reflectivity (for example, a hollow steel plate) with respect to the light from the illumination units 22 and 23 has been described. Is not limited to such a case.
  • the wall surface of the heating chamber 2 itself is formed of an arbitrary material (for example, a zinc or aluminum plated steel plate or a stainless steel plate) different from a material having a low reflectance, while a material having a low reflectance. You may make it form (painting etc.) so that a wall surface may be covered using (for example, fluororesin). Even in such a case, the effect of suppressing the reflection of light by the illumination units 22 and 23 can be similarly achieved.
  • the camera 19 including the lens 24 and the imaging sensor is described as an example of the imaging unit.
  • the present invention is not limited to such a configuration.
  • any configuration may be used as long as it performs imaging such as a camera without a lens.
  • the extending portion 31 rises perpendicularly from the side wall surface 2d, but the present invention is not limited to such a configuration.
  • the extending portion 33 may be formed to be curved.
  • FIG. 6 is a diagram showing another example of the extending portion 33 in the embodiment of the present invention.
  • the boundary with the wall surface of the heating chamber 2 on the outside of the extension portion 33 is formed to rise while curving in a curved shape.
  • the extending portion 33 suppresses the occurrence of turbulent flow in a region facing the wind from the blower fan 20 rather than standing upright from the side wall surface 2d of the heating chamber 2, The airflow can be adjusted. Thereby, it can suppress that the wind (air curtain) by the ventilation fan 20 enters into the heating chamber 2.
  • the two illumination units 22 and 23 are provided as the illumination unit that illuminates the inside of the heating chamber 2 .
  • the number is not limited to two.
  • one or three or more It may be provided.
  • the present invention is not limited to such a configuration.
  • the second illumination units 34 and 35 may be provided on the side wall surface 2 e side of the heating chamber 2 facing the first illumination units 22 and 23.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the configuration of the second illumination units 34 and 35 in the embodiment of the present invention.
  • the first illumination units 22 and 23 that are in a direct light relationship are operated, while the second illumination unit 34 and the camera 19 are in a backlight relationship. 35 may be in a stopped state.
  • the control unit 36 that controls light irradiation by the first illumination units 22 and 23 and the second illumination units 34 and 35 performs imaging by the camera 19, the second illumination unit 34. , 35 may control the camera 19 and the second illumination units 34, 35 so as not to irradiate light.
  • the case where only two of the through hole 25 for the camera 19 and the steam supply hole 12 for the steam supply unit 7 are provided as the through holes in the wall surface of the heating chamber 2 has been described.
  • the invention is not limited to such a case, and other through holes may be provided.
  • a steam discharge hole may be provided on the wall surface of the heating chamber 2 so that the steam in the heating chamber 2 is discharged to the outside of the heating chamber 2.
  • steam raises in this case, in the wall surface of the heating chamber 2, it is preferable to arrange
  • the present invention is not limited to such a case, and may be another form having a display function.
  • the case where the operation unit 6 is configured by a plurality of buttons has been described.
  • the present invention is not limited to such a case, and may be in other forms that can be operated by the user. Good.
  • the heating cooker according to the present embodiment includes a heating chamber that stores food, a through hole formed in the side wall surface of the heating chamber, and an imaging unit that photographs the heating chamber through the through hole. And a first illumination unit that is provided on the side wall surface side where the through-hole is formed or on the upper wall surface side of the heating chamber and irradiates light into the heating chamber.
  • the imaging unit by further including the first illumination unit that illuminates the heating chamber, even if the transmittance in the heating chamber is reduced by the steam in the heating chamber, Visibility can be improved.
  • the first illumination unit is provided on the side wall surface side where the through hole is formed or on the upper wall surface side of the heating chamber, the imaging unit and the first illumination unit are not in a backlight relationship, and the imaging is performed. The visibility by the part can be further improved.
  • the first lighting unit may be provided on the side wall surface side of the heating chamber in which a through hole is formed.
  • the mist with vapor condensation has a particle size of 1 to 100 ⁇ m, changes from Mie scattering to geometrical scattering, and has large forward scattering. For this reason, by providing the first illumination unit and the imaging unit on the same side wall surface side of the heating chamber, it is possible to achieve a forward light relationship, prevent scattering, and further improve the visibility by the imaging unit. be able to.
  • the difference between the irradiation angle of the first illumination unit and the imaging angle of the imaging unit may be set within a range of 0 ° to 25 °.
  • control unit which controls irradiation of the light by the 2nd illumination part provided in the side wall surface side of a heating chamber facing the 1st illumination part, and the 1st illumination part and the 2nd illumination part
  • the control unit may be configured to control the imaging unit and the second illumination unit so that the second illumination unit does not irradiate light when imaging by the imaging unit.
  • the second illumination unit disposed on the side facing the wall surface on which the imaging unit is disposed is stopped, and imaging is performed, whereby backlighting is performed on the imaging unit. It can prevent becoming a structure and can further improve the visibility by an imaging part.
  • blocks the light which a 1st illumination part irradiates between a 1st illumination part and an imaging part may be sufficient.
  • the first illumination unit may be configured to irradiate light having a wavelength of 380 nm to 780 nm.
  • the heating chamber can be more clearly illuminated by setting the light from the first illumination unit to a wavelength in the visible light range, and the visibility by the imaging unit is improved. Can do.
  • the first illumination unit may be configured to irradiate substantially parallel light.
  • the first illumination unit may be configured to irradiate light having a wavelength of 550 nm to 780 nm.
  • the wavelength of the light by the first illumination unit is set to a long wavelength, so that the red light is emitted, and the wavelength of the light is set to a low wavelength and blue.
  • the inside of the heating chamber can be illuminated more clearly, and the visibility by the imaging unit can be improved.
  • the surface of the wall surface in the heating chamber may be formed of a material having a reflectance of 20% or less at the wavelength of light irradiated by the first illumination unit.
  • it may be configured to further include a steam supply hole disposed on the wall surface in the heating chamber that does not face the side wall surface on the side where the imaging unit is disposed.
  • the arrangement of the steam supply holes can further reduce the amount of steam supplied from the steam supply holes directly toward the imaging unit, and this steam can adversely affect the visibility of the imaging unit. Can be reduced.
  • the imaging unit it is possible to improve the visibility by the imaging unit, so that it can be applied as a heating cooker that heats and cooks food. Yes and useful.

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Abstract

 加熱調理器(1)であって、食品を収納する加熱室(2)と、加熱室(2)の側壁面(2d)に形成された貫通孔と、貫通孔を介して加熱室(2)内を撮影する撮像部と、貫通孔が形成された側壁面(2d)側または加熱室(2)の上壁面(2a)側に設けられ、加熱室(2)内に光を照射する第1の照明部(22,23)と、を備えている。このような構成により、撮像部を備えた構成において、加熱室(2)内を照らす第1の照明部(22,23)をさらに備えることで、加熱室(2)内の蒸気によって加熱室(2)内の透過度が低下している場合でも、撮像部による視認性を向上させることができる。

Description

加熱調理器
 本発明は、食品等を加熱調理するための加熱調理器に関する。
 加熱調理器において、加熱室内の食品の状態等を確認するために、加熱室内を撮像する撮像部が設けられたものがある(例えば、特許文献1を参照)。特許文献1では、撮像部が加熱室内の高温によって故障することを防ぐために、撮像部を加熱室の外、特にドアの外に配置している。
 加熱調理器の調理が行われる加熱室内においては、温度および湿度等の条件を含めて、その環境が大きく変化する。特に、食品等を加熱した際には、食品中の水分が蒸発することにより蒸気が発生し、加熱室内に充満していることが多い。
 昨今では、加熱調理器にも様々な機能が付加されている。例えば、蒸気を発生させる蒸気発生装置を用いて蒸し料理を行えるようにしたもの、ならびに、ヒータおよびマイクロ波供給部の高効率化がなされた機器等も種々開発されている。このような構成では、食品から発生する蒸気が、より多くなる傾向にある。このように、加熱室内の蒸気が多くなるほど、加熱室内の透過度が悪化する。
 このような構成を、特許文献1のような撮像部を備えた構成に当てはめると、蒸気によって加熱室内の透過度が低下することにより、撮像部による視認性が悪くなってしまう場合がある。
 すなわち、撮像部を備えた加熱調理器において、撮像部による視認性を向上させる観点で、未だ改善の余地があるといえる。
特開2008-286466号
 本発明は、上述した従来の課題に鑑みてなされたものであり、撮像部を備える構成において、撮像部による視認性を向上させることができる加熱調理器を提供するものである。
 本発明の加熱調理器は、食品を収納する加熱室と、加熱室の側壁面に形成された貫通孔と、貫通孔を介して加熱室内を撮影する撮像部と、貫通孔が形成された側壁面側または加熱室の上壁面側に設けられ、加熱室内に光を照射する第1の照明部と、を備えている。
 本発明の加熱調理器によれば、撮像部による視認性を向上させることができる。
図1は、本発明の実施の形態にかかる加熱調理器の正面図である。 図2は、本発明の実施の形態にかかる加熱調理器の側方から見た断面構造を示す図である。 図3は、本発明の実施の形態にかかる加熱調理器の正面から見た内部構成を示す図である。 図4は、本発明の実施の形態にかかる加熱調理器の正面から見た拡大断面構成を示す図である。 図5は、本発明の実施の形態における、遮断部である突出部の構成例を示す図である。 図6は、本発明の実施の形態における、延出部の他の例を示す図である。 図7は、本発明の実施の形態における、第2の照明部の構成の一例を示す図である。
 以下、本発明の加熱調理器に係る実施の形態について、添付の図面を参照しながら説明する。なお、本発明の加熱調理器は、以下の実施の形態に記載された加熱調理器の構成に限定されるものではない。
 図1は、本発明の実施の形態にかかる加熱調理器1の正面図である。図2は、本発明の実施の形態にかかる加熱調理器1の側方から見た断面構造を示す図である。
 加熱調理器1は、加熱室2内にて食品等(図示せず)を加熱調理するための装置である。
 図1および図2に示されるように、加熱調理器1は、内部に加熱室2が形成される本体3と、ドア4とを備える。
 本体3は、内部に加熱室2を形成するとともに、加熱調理器1の外側の筐体として構成されている。図1に示されるように、本体3の前面上方には、表示部5と操作部6とが設けられている。
 表示部5は、加熱調理器1の運転状態等の表示を行うための部分である。実施の形態における表示部5は、液晶画面で構成されている。操作部6は、ユーザが加熱調理器1を操作するための部分である。実施の形態における操作部6は、ユーザによって操作可能な、複数のボタンで構成されている。ユーザが操作部6のボタンを押すことで、加熱調理器1の各種運転を制御することができる。操作部6で選択された加熱調理器1の運転等の内容は、表示部5に表示される。
 実施の形態において、本体3の加熱室2を形成する壁面は、例えば、ホウロウ鋼板、ステンレス鋼板、および塗装鋼板等から選択される材料により形成されている。
 ドア4は、本体3に開閉可能に取り付けられている。実施の形態におけるドア4は、本体3の前面下方にて、前後方向に回転可能に取り付けられるとともに、ユーザが把持可能なハンドル(図示せず)を有している。ユーザが、ドア4のハンドルを操作することで、ドア4を開閉することができる。図1では、ドア4が閉じられた状態(ユーザが加熱室2へアクセスできない状態)が示されており、図2では、ドア4が開かれた状態(ユーザが加熱室2へアクセスできる状態)が示されている。
 図2に示されるように、加熱調理器1は、さらに、本体3の内部に、蒸気供給部7と、ヒータ部8と、マイクロ波供給部9とを備える。
 蒸気供給部7は、食品等を加熱調理するための蒸気を、加熱室2へ供給するための機構である。実施の形態における蒸気供給部7は、加熱室2の上壁面2aの上方に配置されており、水タンク10と蒸気用ヒータ11とを備えている。
 水タンク10は、蒸気生成用の水を貯めるタンクである。蒸気用ヒータ11は、水タンク10の水を加熱するためのヒータである。図2に示されるように、水タンク10に隣接して、蒸気用ヒータ11が設けられている。蒸気用ヒータ11によって、水タンク10の水が所定温度以上まで加熱されると、その水は蒸発し、蒸気となる。この蒸気は、図2に示される加熱室2の上壁面2aに設けられた蒸気供給孔12を通じて、加熱室2へ供給される。なお、水タンク10の水は、ユーザによって補充可能に構成されている。
 ヒータ部8は、対流熱または輻射熱により、加熱室2を加熱するための機構である。実施の形態におけるヒータ部8は、加熱室2の背壁面2bの後方(背面側)に配置されており、シーズヒータ等のコンベクションヒータ13と、遠心ファン14とを備える。加熱室2の背壁面2bには、加熱室2と、ヒータ部8が配置される背面側の空間とを連通するための複数の孔(図示せず)が設けられている。
 このような構成において、コンベクションヒータ13により加熱された空気を、遠心ファン14によって加熱室2内へ向けて吹き出させることで、加熱室2、および、加熱室2内に配置された食品等を、対流熱または輻射熱により加熱する。
 マイクロ波供給部9は、加熱室2内の食品等を加熱するためのマイクロ波を加熱室2へ供給するための機構である。実施の形態におけるマイクロ波供給部9は、加熱室2の底壁面2cの下方に設けられるとともに、マグネトロン15と、導波管16aと、アンテナ16bとを備え、マイクロ波を透過させる結晶化ガラス等のカバー2fで覆われている。加熱室2の底壁面2cは、カバー2fの上面により構成されている。
 マグネトロン15は、マイクロ波を発生するマイクロ波発生部の一例である。マグネトロン15が発生させたマイクロ波は、アンテナ16bに向けられる。アンテナ16bは、マグネトロン15からのマイクロ波を加熱室2内に拡散させる。このような構成において、マグネトロン15が発生したマイクロ波は、アンテナ16bによって拡散されて、カバー2fを通過して加熱室2内に供給される。
 実施の形態における加熱調理器1は、さらに、インバータ17を備える。インバータ17は、マグネトロン15を駆動するための回路機構である。
 実施の形態における加熱調理器1は、さらに、制御部36(図1を参照)を備える。制御部36は、加熱調理器1が備える各種構成要素の駆動に関して、全体的な制御を行う。制御部36は、例えば、操作部6で入力された内容に基づき、予めメモリに組み込まれたプログラムを実行して、所定の調理コースを実施するようにインバータ17等の駆動を制御する。
 上述した構成を備えることにより、実施の形態における加熱調理器1は、加熱室2内の食品等に対して、蒸気供給部7による蒸気加熱と、ヒータ部8による対流・輻射加熱と、マイクロ波供給部9によるマイクロ加熱とを実施することができる。これらの加熱方法は、単独または適宜組み合わせて実施することができる。
 次に、加熱調理器1に設けられた撮像ユニット18について、図3および図4を用いて説明する。
 図3は、本発明の実施の形態にかかる加熱調理器1の正面から見た内部構成を示す図であり、図4は、同加熱調理器1の正面から見た拡大断面構成を示す図である。
 撮像ユニット18は、加熱室2内を撮像して、加熱室2内の画像を取得するためのユニットである。実施の形態における撮像ユニット18は、図3に示されるように、加熱室2の一方側の側壁面2d(図3では左側)に隣接する位置(外側)に設けられている。撮像ユニット18により撮像された、加熱室2内の画像は、例えば、ユーザが確認できるように、表示部5に表示される。
 図4には、加熱調理器1の側壁面2dの周辺部を、図3に示された撮像ユニット18を中心に拡大した図が示されている。図4に示されるように、実施の形態における撮像ユニット18は、カメラ19と、送風ファン20と、送風ガイド21と、照明部22,23とを備える。
 カメラ19は、加熱室2内を撮像する撮像部の一例である。実施の形態におけるカメラ19は、レンズ24と、撮像センサ(図示せず)とを備えている。カメラ19の先端に設けられたレンズ24を通じて取得された光が、撮像センサで検知されることにより、加熱室2内が撮像されて、加熱室2内の画像が取得される。カメラ19のレンズ24を通じて撮像が可能なように、加熱室2の側壁面2dには、貫通孔25が形成されている。
 カメラ19は、図4に示されるように、加熱室2の側壁面2dよりも加熱室2から離れる方向にずれた位置において、本体3に固定されている。カメラ19の先端に位置するレンズ24は、貫通孔25を通じて加熱室2内の食品等を視野内に収めることができるように、加熱室2内に向けて配置されている。図4に示される例では、レンズ24の光軸が、概ね加熱室2の中央に向くように配置されている。図4において、カメラ19が撮像する方向を撮像方向Aとする。
 カメラ19が加熱室2を向いている撮像方向Aが、水平に延びる加熱室2の底壁面2c(図3を参照)に対して成す角度(すなわち、水平方向に対して成す角度)をカメラ19の撮像角度とする。そうすると、図4に示される例では、25°下方向きに撮像角度が設定されている。なお、この撮像角度は、カメラ19の画角に応じて、0°~50°下方向きであればよい。
 送風ファン20は、カメラ19の下方において、本体3に固定されたファンであり、上方に向けて風を吹き出すように配置される。
 送風ガイド21は、送風ファン20が吹き出す風をガイドするための部材である。実施の形態における送風ガイド21は、送風ファン20の上側に取り付けられるとともに、送風ファン20が吹き出す風を、カメラ19のレンズ24と貫通孔25との間の空間27を通過するように、上方へガイドする。
 このように、送風ファン20が吹き出す風は、送風ガイド21によってガイドされ、カメラ19のレンズ24と貫通孔25との間の空間27を通過する。これにより、カメラ19に対するエアカーテンが形成される。このエアカーテンの詳細については後述する。
 照明部22,23は、加熱室2内に光を照射して、加熱室2内の照明を行うための部材である。実施の形態において、照明部22,23は、カメラ19の上方および下方のそれぞれに1つずつ設けられている。実施の形態における照明部22,23は、ともにLEDで構成されている。
 図4に示されるように、照明部22,23は、加熱室2の側壁面2dに設けられている。照明部22,23が照射する光は、側壁面2dに対向する側壁面2e(図3参照)に向かう、略平行光となっている。平行光とは、平行に進む光のことであり、本明細書における「略平行光」とは、レンズ付きのLEDのように、点光源をレンズで収束させた光を意味する。図4において、照明部22,23が光を照射する方向を照射方向Bとする。実施の形態では、照明部22,23は、ともに水平方向に進む略平行光を照射する。
 ここで、照明部22,23の照射方向Bが、水平に延びる加熱室2の底壁面2c(図3)に対して成す角度(すなわち、水平方向に対して成す角度)を照明部22,23の照射角度とすると、図4に示す例では、照射角度が0°に設定されている。
 また、前述したカメラ19の撮像方向Aと、照明部22,23の照射方向Bとは、例えば、0°~25°の範囲内の差となるように設定されている。言い換えれば、照明部22,23の照射角度と、カメラ19の撮像角度とが、例えば、0°~25°の範囲内の差となるように設定されている。
 ここで、照明部22,23が照射する光の波長は、380nm-780nmの範囲内とすることが好ましい。このような範囲であれば、可視光範囲の波長に該当するため、照明部22,23の光を、加熱調理器1のカメラ19が撮影し、ユーザが認識することができる。
 さらに、照明部22,23が照射する光の最大発光強度を示す波長は、550nm-780nmの範囲内とすることが、より好ましい。このような範囲であれば、いわゆる長波長の範囲であるため、照明部22,23が照射する光は赤色系の光となる。実施の形態では、例えば、最大発光強度を示す波長を580nmとして、光が、可視光範囲かつ長波長の範囲となるように設定されている。このようにして、照明部22,23による赤色系の照明を、カメラ19およびユーザが、加熱室2内にて明瞭に認識することができるようにしている。
 また、実施の形態では、加熱室2の壁面を構成する材料を、例えばホウロウ鋼板としている。これにより、照明部22,23が照射する光の最大発光強度を示す波長を580nmとした場合、この波長に対する反射率を18%程度とすることができる。このように、照明部22,23が照射する光の波長に対して、加熱室2の内壁の反射率が20%以内となるように、光の波長および内壁の材料を選択すればよい。
 図4に示されるように、上述した撮像ユニット18の各構成要素の近傍には、第1の風路26と、第2の風路(後述)と、第3の風路28とが設けられている。
 第1の風路26は、加熱調理器1の外部から送風ファン20に空気を通すための風路である。第1の風路26は、本体3の外側側壁面32に設けられた吸気口29と、送風ファン20の上流側開口端部とに連通されている。第1の風路26を通った風は、送風ファン20に送られる。送風ファン20は、第1の風路26からの風を吹き出し、送風ガイド21がその風をガイドする。送風ガイド21は、その風を、カメラ19のレンズ24と貫通孔25との間の空間27を通過する方向へガイドする。このように、送風ファン20と送風ガイド21とによって、第2の風路が形成されている。
 第3の風路28は、カメラ19のレンズ24と貫通孔25との間の空間27を通過した空気を、加熱調理器1の外部へ排気するための風路である。第3の風路28は、カメラ19のレンズ24および貫通孔25の間の空間27と、加熱調理器1の外側側壁面32に設けられた排気口30との間に連通されている。
 このような構成によれば、吸気口29から吸気される空気を送風ファン20が吹き出すとともに、その風を、送風ガイド21(および第2の風路)によってガイドして、カメラ19のレンズ24と貫通孔25との間の空間27を通過させることができる。これにより、加熱室2内の空間に対する、カメラ19用のエアカーテンが形成される。エアカーテンを形成した風は、その後、排気口30を介して外部に排気される。
 貫通孔25を形成している加熱室2の側壁面2dには、図4に示されるように、延出部31が設けられている。延出部31は、貫通孔25の内周から、加熱室2の外側(図4の紙面左方向)に向かって延出した部分である。実施の形態では、延出部31は、加熱室2の側壁面2dから垂直に立ち上がる(すなわち水平方向に延びる)ように形成されている。
 次に、上述した撮像ユニット18、および、その周辺の構成部材による作用・効果について説明する。
 加熱室2内において、特に加熱調理中は、食品およびその周囲の空気も含めて、温度が高くなっている(例えば、200℃)。温度が高いだけではなく、蒸気供給部7から供給される蒸気、ならびに、ヒータ部8およびマイクロ波供給部9によって食品が加熱されることで生じる蒸気が充満していることも多い。このような環境下において、実施の形態の加熱調理器1は、加熱室2の側壁面2dにカメラ19用の貫通孔25を設けた構造であるため、加熱室2内の熱風および蒸気を含む空気が、貫通孔25を通じて加熱室2の外に出る可能性がある。このような空気は、加熱室2の外に出た場合に、貫通孔25の近傍にあるカメラ19(特にレンズ24)に到達する場合がある。
 そこで、実施の形態の加熱調理器1では、撮像ユニット18として送風ファン20と送風ガイド21とを備えるとともに、送風ガイド21は、送風ファン20からの風が、カメラ19と貫通孔25との間の空間27を横切るエアカーテンを形成するように構成されている。これにより、加熱室2内の空気が、カメラ19(特にレンズ24)に到達することを抑制することができる。すなわち、熱風および蒸気等によるカメラ19への悪影響(カメラ19への熱的ダメージ、レンズ24の曇り等)が低減されるため、カメラ19の信頼性を向上させることができる。また、エアカーテンを形成することにより、送風ガイド21によってガイドされる風が、貫通孔25を通じて加熱室2内へ移動する誘引作用を低減させることもできる。
 また、カメラ19の撮像角度が上向きの場合には、カメラ19のレンズ24に衝突するエアカーテンの風は、第3の風路28側へ抜けやすくなるのに対して、実施の形態では、カメラ19の撮像角度を下向きに設定している。このような場合、カメラ19のレンズ24に衝突したエアカーテンの風は、第3の風路28ではなく、貫通孔25を抜けて加熱室2内へ放出されやすい。このように、カメラ19の撮像角度を下向きに設定することで、貫通孔25から熱気および蒸気が撮像ユニット18側に拡散することを防止することができる。
 さらに、実施の形態では、加熱室2内に蒸気を供給する蒸気供給部7が設けられているため、加熱室2内の蒸気の充満量が多くなりやすいのに対して、前述したエアカーテンを形成することによって、蒸気が、貫通孔25を通じてカメラ19に到達することを抑制することができる。これにより、カメラ19の信頼性およびカメラ19による視認性を向上させることができる。
 なお、実施の形態では、送風ガイド21は、風を、レンズ24の表面に沿わせる(当てる)ようにガイドするとともに、エアカーテンを形成する方向(図4における紙面上方向)にのみ風をガイドしている。言い換えれば、送風ガイド21は、レンズ24と貫通孔25との間を横切る、一方向の気流を形成するように風をガイドしている。これにより、より確実なエアカーテンの形成を行うとともに、加熱室2内の空間に対する遮断機能を高めることができる。
 また、このようなエアカーテンを形成した場合、エアカーテンを形成する風が、貫通孔25を通じて加熱室2内へ誘引されることを、より確実に防ぐことが好ましい。そこで、実施の形態では、図4に示されるように、貫通孔25から外側に延出した延出部31を設けている。延出部31を設けることにより、延出部31を設けずに貫通孔25のみを設けた場合よりも、エアカーテンを形成する風が、貫通孔25を通じて加熱室2内へ移動することをさらに抑制することができる。これにより、より確実にエアカーテンを形成することができ、カメラ19の信頼性を向上させることができる。
 また、実施の形態では、マイクロ波を供給するマイクロ波供給部9を設けているため、加熱室2内のマイクロ波が、貫通孔25を通じて外部へ漏れないようにすることが好ましい。これに対して、前述した延出部31を設けていることで、加熱室2内のマイクロ波が貫通孔25から外部へ漏れることを抑制することもできる。これにより、マイクロ波の影響を受けやすいカメラ19にマイクロ波が到達することを防止し、カメラ19によって安定した画像を得ることができる。
 また、実施の形態では、送風ガイド21は、上方に向けて風をガイドするように設けられている。一般的な加熱調理器1では、加熱室2を形成する本体3において、下方よりも上方の部分の方が、温度が高くなりやすい傾向にある。これに対して、実施の形態のように、送風ガイド21を上方に向けて風をガイドするように配置すれば、下方に向けて風をガイドする場合に比べて、加熱調理器1の本体3の中でも相対的に温度の高い箇所を冷却することができる。これにより、本体3の温度が過剰に高くなることを抑制することができる。
 上述したエアカーテンの形成に加えて、実施の形態では、照明部22,23を用いて、加熱室2内を照明するようにしている。これより、カメラ19による視認性を向上させることができる。
 実施の形態では、特に、照明部22,23を、カメラ19が配置されている側の側壁面2dと同じ側、すなわち、貫通孔25が形成された加熱室2の側壁面2d側に配置している。このような配置によれば、照明部22,23は、カメラ19と対向しない位置にあるため、カメラ19との位置関係において、逆光の関係にならない。これにより、カメラ19による視認性を向上させることができる。なお、逆光の関係とならないようにする場合には、照明部22,23を、加熱室2の側壁面2d以外の、上壁面2aまたは底壁面2cに配置してもよい。すなわち、照明部22,23を、カメラ19が配置される壁面(側壁面2d)に対向する壁面(側壁面2e)以外に配置すれば、逆光の関係にならないように構成することができる。
 また、照明部22,23を、カメラ19と対向しないだけでなく、カメラ19が設けられている加熱室2の側壁面2dと同じ側に配置することで、カメラ19との位置関係において、順光の関係となる。加熱室2内の蒸気が結露した霧は、その粒径が1-100μmであるため、ミー散乱から幾何学的散乱となり、前方散乱が大きい(光の進行方向に向けての散乱)。このため、照明部22,23をカメラ19と同じ側壁面2d側に設けることで、順光の関係として、前方散乱による影響を低減させることができる。これにより、カメラ19による視認性をさらに向上させることができる。
 また、実施の形態では、図4に示されるように、照明部22,23の照射角度とカメラ19の撮像角度との差を、所定の範囲内(例えば、0°~25°の範囲)に設定しているため、より精度の良い順光の関係とすることができる。これにより、カメラ19による視認性をさらに向上させることができる。
 また、実施の形態における照明部22,23が照射する光は、最大発光強度を示す波長が550nm~780nmとなるように設定されている。このような範囲であれば、可視光範囲の波長である380-780nmの範囲内に該当するため、加熱室2内を、より明瞭に照らし、カメラ19による視認性を向上させることができる。また、550nm~780nmは、長波長の範囲でもあるため、照明部22,23から照射される光の色は赤色系となる。これより、最大発光強度を示す波長を低波長(例えば、380nm~550nm)に設定した場合に照射される青色系の光に比べて、加熱室2内を明瞭に照らすことができ、カメラ19による視認性をさらに向上させることができる。
 なお、白色LED等で、複数の発光スペクトルが組み合わさった照明では、発光エネルギーが最大のスペクトルを580-780nmとすることで、同様の効果を得ることができる。実施の形態では、さらに、照明部22,23は、波長が380-780nmという可視光範囲において、水平方向に向かう略平行光を照射する。このように、指向特性θ1/2が60°以下のLED等で略平行光を照射することで、散乱を防止し、カメラ19による視認性を向上させることができる。
 照明部22,23が照射する光は、加熱室2の壁面に到達する。実施の形態では、照明部22,23が照射する光は、水平方向沿いの略平行光であるため、その大部分は、側壁面2dに対向する側壁面2e(図3参照)に到達する。ここで、実施の形態では、加熱室2内の壁面の表面は、照明部22,23が照射する光の波長(例えば、580nm)における反射率が、20%以下の材料(具体的には、ホウロウ鋼板等)により形成されている。このような反射率の設定により、照明部22,23によって照射される光が、加熱室2内の壁面(特に、側壁面2dに対向する側壁面2e)で反射することを抑制することができるため、カメラ19による視認性をさらに向上させることができる。
 上述した構成において、蒸気を供給するための蒸気供給孔12は、加熱室2の上壁面2aに設けられている。すなわち、蒸気供給孔12は、撮像部であるカメラ19が配置される側壁面2dと対向しない、加熱室2内の壁面に配置されている。このような蒸気供給孔12の配置により、蒸気供給孔12から供給される蒸気がカメラ19に直接向かう量を減らすことができるため、蒸気によるカメラ19への視認性の悪影響を低減することができる。
 上述したように、実施の形態の加熱調理器1は、食品を収納する加熱室2と、加熱室2の側壁面2dに形成された貫通孔25と、貫通孔25を通じて加熱室2内を撮像するカメラ19(撮像部)と、加熱室2の外側にて送風を行う送風ファン20(送風部)と、送風ファン20による風をガイドする送風ガイド21と、を備える。また、送風ガイド21は、送風ファン20からの風がカメラ19と貫通孔25との間の空間27を横切るエアカーテンを形成するように配置される。
 このような構成によれば、カメラ19と貫通孔25との間にはエアカーテンが形成されているため、加熱室2内の熱風および蒸気等を含む空気が貫通孔25からカメラ19に到達することを防ぐことができる。これにより、カメラ19を備えた構成において、加熱室2内の空気がカメラ19に到達し、カメラ19に与える悪影響を抑制することができ、カメラ19の信頼性および視認性を向上させることができる。
 また、実施の形態の加熱調理器1は、食品を収納する加熱室2と、加熱室2の側壁面2dに形成された貫通孔25と、貫通孔25を介して加熱室2内を撮影するカメラ19(撮像部)と、貫通孔25が形成された側壁面2d側に設けられ、加熱室2内に光を照射する照明部22,23(第1の照明部)と、を備える。このように、カメラ19を備えた構成において、加熱室2内を照らす照明部22,23をさらに備えることで、加熱室2内の蒸気によって加熱室2内の透過度が低下している場合でも、カメラ19による視認性を向上させることができる。また、照明部22,23は、貫通孔25が形成された側壁面2d側に設けられているため、カメラ19と第1の照明部とが逆光の関係にならず、カメラ19による視認性をさらに向上させることができる。
 以上、上述の実施の形態を挙げて本発明を説明したが、本発明は上述の実施の形態に限定されない。例えば、実施の形態では、蒸気供給部7が設けられた構成例を示したが、ヒータまたはマイクロ波による加熱によって蒸気を発生させる調理装置においても同様の効果があることはいうまでもない。
 また、実施の形態では、加熱調理器1が、蒸気供給部7、ヒータ部8、およびマイクロ波供給部9を備える場合について説明したが、本発明はこのような構成に限定されず、例えば、蒸気供給部7、ヒータ部8、およびマイクロ波供給部9のうち、少なくともいずれか1つを備える構成であってもよい。すなわち、蒸気加熱機能、ヒータ加熱機能、およびマイクロ波加熱機能のうち、少なくともいずれか1つを有する加熱調理器1であれば、実施の形態の構成を適用して、同様の効果を奏することができる。
 また、実施の形態では、照明部22,23が、図4に示されるように、側壁面2dに接触して埋め込まれる場合について説明したが、本発明はこのような場合に限定されない。例えば、図4に示されるカメラ19と同様に、照明部22,23は、側壁面2dから離れた位置で固定されていても良い。つまり、照明部22,23は、加熱室2の側壁面2d「側」に設けられればよい。なお、前述したように、照明部22,23は、側壁面2dに対向しない、上壁面2aまたは底壁面2cに設けられてもよい。
 また、実施の形態では、カメラ19用の貫通孔25が、側壁面2dのみに設けられる場合について場合について説明したが、本発明は、このような場合に限定されない。例えば、側壁面2dだけでなく、上壁面2aにもまたがる位置(側壁面2dと上壁面2aの両方にまたがる位置)に貫通孔25が設けられてもよい。すなわち、貫通孔25は、側壁面2dに「少なくとも部分的に」設けられていればよい。
 また、実施の形態では、照明部22,23が照射する光が、カメラ19のレンズ24へ直接的には到達しない場合について説明したが、本発明はこのような場合に限定されない。例えば、照明部22,23が照射する光が、カメラ19のレンズ24へ直接的に到達するような配置であってもよい。このような場合には、照明部22,23とカメラ19のレンズ24との間に、照明部22,23による光を遮断する遮断部を設けてもよい。これにより、カメラ19による視認性を向上させることができる。なお、この遮断部の形態としては、例えば、図5に示されるような、加熱室2の側壁面2dから内側に突出する突出部37を設けてもよい。
 図5は、本発明の実施の形態における、遮断部である突出部37の構成例を示す図である。
 また、実施の形態では、加熱室2の壁面自体が、照明部22,23からの光に対して、反射率の低い材料(例えば、ホウロウ鋼板)により形成される場合について説明したが、本発明は、このような場合に限定されない。例えば、加熱室2の壁面自体は、反射率の低い材料とは異なる任意の材料(例えば、亜鉛あるいはアルミのメッキ鋼板、またはステンレス鋼板等)で形成しながら、その一方で、反射率の低い材料(例えば、フッ素樹脂)を用いて、壁面を覆うように形成(塗装等)するようにしてもよい。このような場合であっても、照明部22,23による光の反射を抑制する効果を同様に奏することができる。また、反射率の低い材料を用いる際には、加熱室2の壁面全体ではなく、照明部22,23が設けられる側壁面2dに対向する側壁面2eにのみ適用してもよい。これにより、全ての壁面に反射率の低い材料を適用しなくとも、照明部22,23による光の反射を抑制する効果を、効率的に発揮させることができる。
 また、実施の形態では、撮像部の一例として、レンズ24と撮像センサとを備えたカメラ19について説明したが、本発明はこのような構成に限定されない。例えば、レンズを有しないカメラ等、撮像を行うものであれば任意の構成であってもよい。
 また、実施の形態では、延出部31が、側壁面2dから垂直に立ち上がって延びる場合について説明したが、本発明はこのような構成に限定されない。例えば、図6に示されるように、延出部33を、湾曲するように形成してもよい。
 図6は、本発明の実施の形態における、延出部33の他の例を示す図である。
 具体的には、図6に示されるように、延出部33の外側における、加熱室2の壁面との境界が、曲線状に湾曲しながら立ち上がるように形成されている。延出部33がこのような形状を呈することにより、加熱室2の側壁面2dから垂直に立ち上がる場合よりも、送風ファン20からの風と対向する領域において、乱流の発生を抑制して、気流の流れを整えることができる。これにより、送風ファン20による風(エアカーテン)が加熱室2内へ入ることを抑制することができる。
 また、実施の形態では、加熱室2内を照明する照明部として、2つの照明部22,23を設ける場合について説明したが、個数は2つに限定されず、例えば、1つまたは3つ以上設けられてもよい。
 また、実施の形態では、加熱室2の側壁面2d側に、照明部22,23(第1の照明部)を設ける場合について説明したが、本発明はこのような構成に限定されない。例えば、側壁面2dとは異なる壁面側に、別の照明部(第2の照明部)を設けてもよい。このとき、図7に示されるように、第2の照明部34,35を、第1の照明部22,23と対向する加熱室2の側壁面2e側に設けてもよい。
 図7は、本発明の実施の形態における、第2の照明部34,35の構成の一例を示す図である。
 このような場合、カメラ19の撮像時においては、順光の関係となる第1の照明部22,23を稼働させる一方で、カメラ19に対して逆光の関係となる第2の照明部34,35を停止させた状態とするようにしてもよい。具体的には、第1の照明部22,23と第2の照明部34,35とによる光の照射を制御する制御部36が、カメラ19による撮像を行う際に、第2の照明部34,35から光を照射しないように、カメラ19および第2の照明部34,35を制御するようにしてもよい。このような制御により、カメラ19が配置されている側の壁面とは対向する側に配置された第2の照明部を停止させて撮像を行うことができる。これにより、カメラ19に対して、照明部からの光が逆光となることを防ぐことができ、カメラ19による視認性をさらに向上させることができる。
 また、実施の形態では、加熱室2の壁面における貫通孔として、カメラ19用の貫通孔25、および、蒸気供給部7用の蒸気供給孔12の2つのみを設ける場合について説明したが、本発明はこのような場合に限定されず、他の貫通孔が設けられていてもよい。例えば、加熱室2内の蒸気が、加熱室2の外部へ排出されるように、加熱室2の壁面において、蒸気用の排出孔を設けてもよい。これにより、特に蒸気供給部7を備えた構成においては、排出孔から蒸気を排出することができるため、カメラ19用の貫通孔25を通過しようとする蒸気の量を低減させることができる。よって、カメラ19の信頼性を向上させることができる。なお、この場合の排出孔は、蒸気が上昇するため、加熱室2の壁面の中でも、高さ方向で1/2以上上方(半分よりも上側)に配置することが好ましい。
 また、実施の形態では、光の波長および角度に関する具体値、ならびに、加熱室2の壁面を構成する材料の具体例を挙げて説明したが、これらは単なる例示であって、発明はこれらの例に限定されない。
 また、実施の形態では、表示部5が液晶画面で構成される場合について説明したが、本発明は、このような場合に限定されず、表示機能を有するその他の形態であってもよい。また、実施の形態では、操作部6が複数のボタンで構成される場合について説明したが、本発明はこのような場合に限定されず、ユーザによる操作が可能な、その他の形態であってもよい。
 以上述べたように、本実施の形態の加熱調理器は、食品を収納する加熱室と、加熱室の側壁面に形成された貫通孔と、貫通孔を介して加熱室内を撮影する撮像部と、貫通孔が形成された側壁面側または加熱室の上壁面側に設けられ、加熱室内に光を照射する第1の照明部と、を備えている。
 このような構成により、撮像部を備えた構成において、加熱室内を照らす第1の照明部をさらに備えることで、加熱室内の蒸気によって加熱室内の透過度が低下している場合でも、撮像部による視認性を向上させることができる。また、第1の照明部は、貫通孔が形成された側壁面側または加熱室の上壁面側に設けられているので、撮像部と第1の照明部とが逆光の関係にならず、撮像部による視認性をさらに向上させることができる。
 また、第1の照明部は、貫通孔が形成された、加熱室の側壁面側に設けられる構成であってもよい。
 このような構成によれば、さらに、蒸気が結露した霧は、粒径が1-100μmで、ミー散乱から幾何学的散乱となり、前方散乱が大きい。このため、第1の照明部と撮像部とを、加熱室の同じ側壁面側に設けることで、順光の関係とすることができ、散乱を防止し、撮像部による視認性をさらに向上させることができる。
 また、第1の照明部の照射角度と、撮像部の撮像角度との差が、0°~25°の範囲内に設定される構成であってもよい。
 このような構成によれば、さらに、第1の照明部それぞれと撮像部とのなす角度を略同じに設定することにより、より精度の良い順光の関係とすることができるため、撮像部による視認性をさらに向上させることができる。
 また、第1の照明部と対向する、加熱室の側壁面側に設けられた第2の照明部と、第1の照明部と第2の照明部とによる光の照射を制御する制御部とをさらに備え、制御部は、撮像部による撮像を行う際に、第2の照明部によって光を照射しないように、撮像部および第2の照明部を制御する構成であってもよい。
 このような構成によれば、さらに、撮像部が配置されている側の壁面と対向する側に配置された第2の照明部を停止させて撮像を行うことにより、撮像部に対して逆光の構成となることを防ぐことができ、撮像部による視認性をさらに向上させることができる。
 また、第1の照明部と撮像部との間に、第1の照明部が照射する光を遮る遮断部をさらに備えた構成であってもよい。
 このような構成によれば、さらに、第1の照明部の光が撮像部に直接照射されることを防ぐことができるため、撮像部による視認性をさらに向上させることができる。
 また、第1の照明部は、波長が380nm~780nmの光を照射する構成であってもよい。
 このような構成によれば、さらに、第1の照明部による光を、可視光範囲の波長に設定することにより、加熱室内をより明瞭に照らすことができ、撮像部による視認性を向上させることができる。
 また、第1の照明部は、略平行光を照射する構成であってもよい。
 このような構成によれば、さらに、指向特性θ1/2が60°以下のLED等で略平行光を照射することで、散乱を防止し、撮像部による視認性を向上させることができる。
 また、第1の照明部は、波長が550nm~780nmの光を照射する構成であってもよい。
 このような構成によれば、さらに、第1の照明部による光の波長を、長波長に設定することで、赤色系の光を照射することとなり、光の波長を低波長に設定して青色系の光を照射する場合に比べて、加熱室内を、より明瞭に照らすことができ、撮像部による視認性を向上させることができる。
 また、加熱室内の壁面の表面は、第1の照明部が照射する光の波長における反射率が20%以下の材料により形成されていてもよい。
 このような構成によれば、さらに、このように反射率を設定することにより、第1の照明部によって照射される光が、加熱室内の壁面で反射することを抑制することができ、撮像部による視認性をさらに向上させることができる。
 また、撮像部が配置された側の側壁面と対向しない、加熱室内の壁面に配置された蒸気供給孔をさらに備えた構成であってもよい。
 このような構成によれば、さらに、蒸気供給孔の配置により、蒸気供給孔から供給される蒸気が撮像部に直接向かう量を減らすことができ、この蒸気による撮像部への視認性の悪影響を低減することができる。
 以上述べたように、本発明によれば、撮像部による視認性を向上させることができる、という格別な効果を奏することができるので、食品を加熱して調理する加熱調理器等として適用可能であり、有用である。
 1  加熱調理器
 2  加熱室
 2a  上壁面
 2b  背壁面
 2c  底壁面
 2d  側壁面
 2e  側壁面
 2f  カバー
 3  本体
 4  ドア
 5  表示部
 6  操作部
 7  蒸気供給部
 8  ヒータ部
 9  マイクロ波供給部
 10  水タンク
 11  蒸気用ヒータ
 12  蒸気供給孔
 13  コンベクションヒータ
 14  遠心ファン
 15  マグネトロン
 16a  導波管
 16b  アンテナ
 17  インバータ
 18  撮像ユニット
 19  カメラ(撮像部)
 20  送風ファン
 21  送風ガイド
 22,23  照明部(第1の照明部)
 24  レンズ
 25  貫通孔
 26  第1の風路
 27  空間
 28  第3の風路
 29  吸気口
 30  排気口
 31  延出部
 32  外側側壁面
 33  延出部
 34,35  照明部(第2の照明部)
 36  制御部
 37  突出部(遮断部)

Claims (10)

  1. 食品を収納する加熱室と、
    前記加熱室の側壁面に形成された貫通孔と、
    前記貫通孔を介して前記加熱室内を撮影する撮像部と、
    前記貫通孔が形成された前記側壁面側または前記加熱室の上壁面側に設けられ、前記加熱室内に光を照射する第1の照明部と、を備える、
    加熱調理器。
  2. 前記第1の照明部は、前記貫通孔が形成された、前記加熱室の前記側壁面側に設けられる、
    請求項1に記載の加熱調理器。
  3. 前記第1の照明部の照射角度と、前記撮像部の撮像角度との差が、0°~25°の範囲内に設定される、
    請求項2に記載の加熱調理器。
  4. 前記第1の照明部と対向する、前記加熱室の側壁面側に設けられた第2の照明部と、
    前記第1の照明部と前記第2の照明部とによる光の照射を制御する制御部と、をさらに備え、
    前記制御部は、前記撮像部による撮像を行う際に、前記第2の照明部によって光を照射しないように、前記撮像部および前記第2の照明部を制御するように構成された、
    請求項2または請求項3に記載の加熱調理器。
  5. 前記第1の照明部と前記撮像部との間に、前記第1の照明部が照射する光を遮る遮断部をさらに備えた、
    請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載の加熱調理器。
  6. 前記第1の照明部は、波長が380nm~780nmの光を照射する、
    請求項1から請求項5までのいずれか1項に記載の加熱調理器。
  7. 前記第1の照明部は、平行光を照射する、
    請求項6に記載の加熱調理器。
  8. 前記第1の照明部は、波長が550nm~780nmの光を照射する、
    請求項6または請求項7に記載の加熱調理器。
  9. 前記加熱室内の壁面の表面は、前記第1の照明部が照射する光の波長における反射率が20%以下の材料により形成された、
    請求項6から請求項8までのいずれか1項に記載の加熱調理器。
  10. 前記撮像部が配置された側の前記側壁面と対向しない、前記加熱室内の壁面に配置された蒸気供給孔をさらに備えた、
    請求項1から請求項8までのいずれか1項に記載の加熱調理器。
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