WO2020027429A1 - 유도 가열 조리기 - Google Patents

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WO2020027429A1
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induction heating
heating cooker
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윤창선
이현관
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삼성전자(주)
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    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Definitions

  • the present invention relates to an induction heating cooker which ensures safety and optimization of design at the same time.
  • the induction heating cooker is a cooker capable of cooking food contained in the cooking container by applying an induction current to the induction coil to heat the cooking container.
  • Induction cookers are produced in the so-called direct or plug type, depending on the power supply environment.
  • the direct connection type is produced to have a power line of two phase five wires
  • the plug type is produced to have a single phase three wire power line.
  • the plug type couples the plug to an outlet for supplying external power and receives AC power through a power line connected to the plug.
  • the induction heating cooker may include an electromagnetic interference (EMI) filter for removing noise mixed in the AC power source.
  • EMI electromagnetic interference
  • the EMI filter of the induction heating cooker has a large capacity capacitor, and when the plug is uncoupled from the outlet, there is a safety problem that the electric shock will be applied to the user by the voltage charged in the capacitor. Therefore, in designing the induction heating cooker, it is necessary to discharge the charge charged in the capacitor so that the residual voltage of the EMI filter satisfies a predetermined reference limit voltage when the plug is released. Further, even when discharging means such as a resistor for discharging the charge charged in the capacitor is considered, there is also a need to minimize the power consumption generated in the discharging means when low power operation is required, for example, in a standby mode.
  • the plug type has a terminal block for branching the power line from the plug to two or more induction coils when there are two or more induction coils.
  • the space occupied by the terminal block makes the internal space narrow and causes a problem that complicates the design of arrangement of different components, wire connection between components, and the like.
  • the plug type induction heating cooker has a problem of safety that occurs when the plug is disengaged and a design complexity that is caused by the terminal block. Therefore, there is a need for an induction heating cooker that is optimally designed to be safer and space efficient.
  • the object of the present invention is a kitchen table having a plurality of cooking zones that can be seated each cooking vessel; A plurality of coils provided below the counter of each of the plurality of cooking regions; A plurality of inverters provided in the main board and connected to the plurality of coils, respectively; A noise filter for providing a voltage to which the noise of an external power source is removed to the plurality of inverters; A plug that can be connected to the external power source; An induction heating cooker separated from the main board and including an input terminal connected to a power line from the plug, an output terminal connected to a power line directed to the noise filter, and an auxiliary substrate provided with a discharge circuit connected to the noise filter; Can be achieved by
  • the noise filter may include a first noise filter and a second noise filter respectively corresponding to the plurality of inverters, and a power line from the output terminal to the noise filter may include the first noise filter and the second noise filter. It may include a first power supply line and a second power supply line each branched to the noise filter.
  • the noise filter may include a capacitor connected in parallel with the external power source, and the discharge circuit unit may include a discharge resistor for discharging the voltage stored in the capacitor.
  • the discharge circuit unit may further include a switching unit provided between the noise filter and the discharge resistor and switched on in response to the input interruption of the external power source.
  • the auxiliary substrate may further include a fuse connected in series to the discharge resistor.
  • the auxiliary substrate may further include a varistor connected in parallel to the discharge resistor.
  • the noise filter may be provided in the main board.
  • the noise filter may be provided on the auxiliary substrate.
  • the auxiliary substrate may further include a fixing hole through which fixing means for fixing the auxiliary substrate is disposed around the main board.
  • the input terminal and the output terminal may be a tab type.
  • an induction heating cooker capable of minimizing power consumption while ensuring safety and design optimization.
  • FIG 1 shows an induction heating cooker according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 shows the interior of the induction heating cooker according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 shows the configuration of the induction cooker shown in FIG. 2.
  • FIG. 4 illustrates an example of a main board of the induction cooker shown in FIG. 3.
  • FIG. 5 shows another example of the main board of the induction cooker shown in FIG. 3.
  • FIG. 6 illustrates an example of a discharge circuit unit of the induction heating cooker shown in FIG. 3.
  • FIG. 7 shows another example of the discharge circuit unit of the induction cooker shown in FIG. 3.
  • FIG. 8 illustrates an example of the discharge branch of FIG. 3.
  • FIG. 9 illustrates an example of an input terminal and an output terminal of the discharge branch of FIG. 3.
  • And 10 illustrate another example of the input terminal and the output terminal of the discharge branch of FIG. 3.
  • 11 is a related art of the present invention, showing a configuration of a direct induction heating cooker.
  • the induction heating cooker 1 has a worktop 10 and induction coils 21, 22.
  • the countertop 10 has cooking zones 11 and 12 on which the cooking vessel 2 is placed, and the induction coils 21 and 22 are provided below the cooking zones 11 and 12 and placed on the countertop 10.
  • the container 2 can be heated.
  • the cooking vessel 2 is heated by the induction coils 21 and 22, when a current is applied to the induction coils 21 and 22, a magnetic field passing inside the induction coils 21 and 22 is induced. do.
  • the magnetic field induced by the induction coils 21 and 22 passes through the bottom of the cooking vessel 2, and an eddy current that rotates around the magnetic field is generated inside the bottom of the cooking vessel 2.
  • the cooking vessel 2 is heated by the eddy current, and the food contained in the heated cooking vessel 2 is cooked.
  • the induction heating cooker 1 supports the countertop 10 and has a main body 30 which accommodates the induction coils 21 and 22 therein.
  • the main body 30 may have a switch for supplying current to the induction coils 21 and 22 based on an AC power supplied from an external power source, an integrated circuit including a switch, and the like. It may further have a printed circuit board provided.
  • the present invention is not limited thereto, and the induction heating cooker 1 may further include a configuration other than the above configuration, or may exclude some of the above configurations.
  • the induction heating cooker 1 may further include a processor or a CPU capable of performing operation control of the overall configuration, a memory for storing a program and data for controlling the operation.
  • the countertop 10 may further include a user interface 13 for receiving a control command from the user and displaying operation information. It may further include at least one heat sink for heat dissipation, a cooling fan for providing cooling air to the heat sink, or an auxiliary power supply for stable power supply.
  • the auxiliary power supply unit may be implemented as a switching mode power supply (SMPS).
  • FIG. 3 shows the configuration of the induction cooker shown in FIGS. 1 and 2.
  • the induction heating cooker 1 shown in FIG. 3 further includes a plug 351 for inputting power in combination with an outlet 352 connected to an external power source.
  • the main body 30 of the induction heating cooker 1 shown in FIG. 3 is provided with main boards 310 and 320 for supplying AC power input through the plug 351 to the induction coils 21 and 22.
  • the main boards 310 and 320 of the present embodiment include a first main board 310 and a second main board 320.
  • each configuration of the first main board 310 and a process of supplying operating power to the first induction coil 21 through the first main board 310 will be described. Since the configuration of the second main board 320 is the same as or similar to that of the first main board 310, the operation power is supplied to the second induction coil 22 through the respective configurations of the second main board 320 and the second main board 320. This feeding process is omitted.
  • the first noise filter 312 may be implemented as an Electro Magnetic Interference (EMI) filter, and may perform filtering to pass only an AC voltage and an AC current of a predetermined frequency.
  • EMI Electro Magnetic Interference
  • the first noise filter 312 may have a capacitor connected in parallel to an external power source, and may bypass noise included in an AC power source received from the external power source to the external power source.
  • the first inverter 315 may supply the filtered AC power as the operating power of the first induction coil 21.
  • the first inverter 315 may include a switch of a pulse width modulation (PWM) control method for supplying operating power, but is not limited thereto.
  • PWM pulse width modulation
  • the induction heating cooker 1 further includes a discharge branch 400.
  • the discharge branch 400 may be provided in the main board 30 separated from the main boards 310 and 320.
  • the discharge branch unit 400 includes an input terminal 410, a discharge circuit unit 420, and an output terminal 430.
  • the discharge branch 400 since the discharge branch 400 according to an embodiment of the present invention is not limited to the configuration shown in FIG. 3, it may include a configuration other than the above configuration, or exclude any of the above configurations. Can be.
  • at least one configuration of the first noise filter 312 of the main board 310 may be included in the discharge branch 400.
  • the input terminal 410 has an L terminal and an N terminal connected to the L line 341 and the N line 342, respectively, of the three-wire power line 340 of the plug 351, and externally through the L terminal and the N terminal.
  • An AC power source is received from the power source 510.
  • the output terminal 430 has an L1 terminal and an L2 terminal branched from the L terminal of the input terminal 410, an N1 terminal and an N2 terminal branched from the N terminal of the input terminal 410, and includes an input terminal 410.
  • the AC power received through the main boards 310 and 320 may be supplied to each.
  • the L1 terminal and the N1 terminal of the output terminal 430 are connected to the L1 terminal and the N1 terminal of the first input terminal 311 of the first main board 310 to supply AC power to the first main board 310.
  • the L2 terminal and the N2 terminal may be connected to the L2 terminal and the N2 terminal of the second input terminal 321 of the second main board 320 to supply AC power to the second main board 320.
  • the discharge branch 400 may branch external power through the input terminal 410 and the output terminal 430 to supply the main boards 310 and 320, respectively.
  • the discharge circuit unit 420 is connected in parallel to the input terminal 410 and / or the output terminal 430, the first noise filter 312 of the first main substrate 310 when the plug 351 is uncoupled from the outlet 352
  • the charge charged in the capacitor can be discharged. That is, the discharge circuit unit 420 discharges the charge charged in the capacitor, thereby satisfying the reference limit voltage for ensuring safety.
  • the discharge circuit unit 420 satisfies the reference limit voltage by discharging the electric charge charged in the capacitor of the second noise filter 322 of the second main board 320 when the plug 351 is uncoupled from the outlet 352. Make it work.
  • the plug-type induction heating cooker 1 includes the discharge branch unit 440 on the auxiliary substrate separately provided from the main boards 310 and 320, so as to satisfy the reference limit voltage, thereby improving safety.
  • the space efficiency can be ensured by performing the function of the common discharge means for the plurality of circuits.
  • FIG. 4 shows a configuration of a main board of the induction cooker shown in FIGS. 1 to 3.
  • the main boards 310 and 320 illustrated in FIG. 4 may be implemented as a printed board assembly (PBA), but are not limited thereto.
  • PBA printed board assembly
  • the first noise filter 312 of the first main substrate 310 is a first noise connected to the external power source 510 in parallel to remove noise included in the AC power received through the first input terminal 311.
  • the capacitor 522 and the second capacitor 525 may be further included, and may further include a first inductor 524 and a second inductor 526 connected in series with the external power source 510.
  • the first capacitor 522 and the second capacitor 525 may bypass the noise included in the AC power received from the external power source 510 to the external power source 510.
  • the first inductor 524 and the second inductor 526 may block passage of noise included in an AC power source.
  • the first noise filter 312 may further include a first fuse 521 for blocking an overcurrent between the external power source 510 and the external power source 510.
  • the first noise filter 312 may further include a first resistor 523 connected in parallel with the first capacitor 522. When the power source is cut off, the first resistor 523 may discharge the charge charged in the first capacitor 522.
  • the discharge resistance of the discharge circuit unit 420 and the first resistor 523 are considered in consideration of the satisfaction of the reference limit voltage. Can be set by appropriately distributing the size of.
  • the first resistor 523 may be omitted, and the discharge circuit unit 420 may be used to perform the discharge function.
  • the first main board 310 may further include a first rectifying unit 541 rectifying AC power to DC power or uniformly smoothing by reducing a change in DC power.
  • the first rectifier 541 may include four diodes and a rectifier capacitor in the form of a full bridge.
  • the first inverter 315 converts the DC power rectified through the first rectifying unit 541 into AC power to convert the first induction coil 21 into the AC power source. Can be supplied to
  • the second main board 320 may have a configuration for supplying AC power to the second induction coil 22. That is, the second noise filter 322 of the second main board 320 may include the third capacitor 532, the fourth capacitor 535, the third inductor 534, the fourth inductor 536, and the second resistor 533. ) May be further included.
  • the second main board 320 may further include a second fuse 531 and a second rectifying unit 542 as necessary. Since the structure of the other second main board 320 is the same as or similar to that of the first main board 310, detailed description thereof will be omitted.
  • the discharge branch 400 may branch and supply AC power supplied from the external power source 510 to each of the main boards 310 and 320.
  • the input terminal 410 receives AC power from the external power source 510 through two power lines, and the output terminal 430 connects the two wire power lines to the L1 power line 501 and the N1 power line 502, Branched to the L2 power line 503 and the N2 power line 504, the AC power is supplied to the first main board 310 through the L1 power line 501 and the N1 power line 502, the second main board 320 AC power may be supplied through the L2 power line 503 and the N2 power line 504.
  • the discharge branch 400 may branch external power through the input terminal 410 and the output terminal 430 to supply the main boards 310 and 320, respectively, and thus may perform the same function as the terminal block.
  • FIG. 5 shows another example of the main board of the induction cooker shown in FIGS. 1 to 4.
  • the induction heating cooker of FIG. 4 includes a first main board 310 and a second main board 320, and includes a first inverter 315 and a second inverter 325 on the first main board 310 and the second main board 320.
  • the induction heating cooker of FIG. 5 includes a first main board 310, and a first inverter 315 and a second inverter 325 are provided on the first main board 310.
  • the first main board 310 of FIG. 5 performs the same or similar function as the first main board 310 of FIG. 4. That is, the first noise filter 312 of the first main substrate 310 performs filtering on the AC power received through the first input terminal 311, and filters the filtered AC power through the first inverter 315 and the first filter. Branched to two inverter 325 and supplied.
  • the first noise filter 312 may further include a first resistor 523 connected to the first capacitor 522 in parallel, and the first resistor 523 may also include a first capacitor when the power is cut off.
  • the charge charged in 522 may be discharged.
  • the discharge resistance of the discharge circuit unit 420 and the size of the first resistor 523 can be appropriately distributed in consideration of the satisfaction of the reference limit voltage.
  • the first resistor 523 may be omitted, and the discharge circuit unit 420 may be used to perform the discharge function.
  • the plug-type induction heating cooker 1 includes a discharge branch 400 on an auxiliary substrate separately provided from the main board 310, thereby ensuring safety to satisfy the reference limit voltage.
  • a discharge branch 400 on an auxiliary substrate separately provided from the main board 310, thereby ensuring safety to satisfy the reference limit voltage.
  • the discharge circuit unit 420 illustrated in FIG. 6 may include a discharge resistor 721 connected in parallel to the external power source 510.
  • the discharge resistor 721 may discharge the electric charges charged in the first capacitor 522 and the second capacitor 525 when the power of the induction heating cooker 1 is cut off, so that the induction heating cooker 1 is a reference. Ensure that the limit voltage is met. That is, the size of the discharge resistor 721 is set to satisfy the reference limit voltage in consideration of the capacities of the first capacitor 522, the second capacitor 525, and the like.
  • the discharge circuit unit 420 shown in FIG. 6 may further include a switching unit 722 connected in series to the discharge resistor 721.
  • the switching unit 722 may be implemented as an integrated circuit including a transistor switch and a processor that performs switching control of the transistor switch.
  • the switching unit 722 is turned off in a normal state in which power is supplied to the induction heating cooker 1, so that a current does not flow to the discharge resistor 721.
  • the switching unit 722 is in an on state in a situation where the power supply is cut off such as the plug 351 is pulled out, so that a current flows through the discharge resistor 721, and the first capacitor is discharged by the discharge resistor 721. Charges charged in the 522 and the second capacitor 525 are discharged.
  • the noise filter 312 may be disposed at various positions to selectively block the connection between the external power source 510 and the discharge resistor 723.
  • the power consumption is generated by the discharge resistor 723 only in a special situation in which the power is cut off, such as the plug 351 being pulled out, and the power is supplied.
  • the switching unit 722 is turned off so that power consumption by the discharge resistor 723 does not occur, power consumption can be minimized, particularly in a situation where low power operation is required, such as a standby mode.
  • FIG. 7 shows another example of the discharge circuit portion of the induction cooker shown in FIGS. 1 to 5.
  • the discharge circuit unit 420 illustrated in FIG. 7 may include a fuse 723 connected in series to the external power source 510.
  • the fuse 723 may be configured to discharge circuit unit 420 from an overcurrent applied to the discharge circuit unit 420. ) Can be protected.
  • the discharge circuit unit 420 shown in FIG. 7 may include a varistor 724 connected in parallel to the external power source 510.
  • the varistor 724 may protect the discharge circuit unit 420 from an overvoltage applied to the discharge circuit unit 420.
  • FIG. 8 illustrates an embodiment of the discharge branch of FIGS. 1 to 5.
  • the discharge branch 400 of FIG. 8 may be provided on an auxiliary board separate from the main boards 310 and 320, and the auxiliary board is fixed around at least one of the main boards 310 and 320 in the main body 30. Can be prepared.
  • the auxiliary substrate may further include at least one fixing hole 821 through which the fixing means for fixing the main body 30 and the auxiliary substrate passes.
  • the auxiliary substrate may have two fixing holes 821, and may be fixed to the main body 30 by two fixing means passing through the two fixing holes 821. have.
  • the input terminal 410 of the discharge branch 400 may be implemented as a protruding terminal 911 having an L terminal and an N terminal, and an L line 341 connected to the plug 351. And it may be coupled to the receiving terminal 921 having an N line 342 in a tab coupling manner.
  • the tab coupling method is a method of inserting the protruding terminal 911 to be accommodated in the receiving terminal 921. According to the tab coupling method, convenience of the connection work between the terminals 911 and 921 may be improved.
  • the output terminal 430 of the discharge branch 400 may be implemented by the protruding terminal 912 having the L1 terminal and the N1 terminal, the L2 terminal and the N2 terminal, and the first input of the first main board 310.
  • the receiving terminal 922 connected to the terminal 311 and the second input terminal 321 of the second main board 321 may be coupled in a tab coupling manner.
  • Figure 10 is almost the same as Figure 9, but the output terminal 430 of the discharge branch 400, the protruding terminal 912 having the L1 terminal and the N1 terminal is provided as the first protruding terminal and the second protruding terminal, respectively.
  • the receiving terminal 922 which is tab-coupled to the protruding terminal 912, includes a first receiving terminal connected to the first input terminal 311 of the first main board 310 and a second input terminal of the second main board 321. There is a difference in that it is provided with a second receiving terminal 922 connected to (321). Since the structure of the other discharge branch part 400 is the same as or similar to the structure of FIG. 9, detailed description is abbreviate
  • the direct induction heating cooker 2 shown in FIG. 11 is connected to a distribution terminal 1140 of a distribution panel 1140 connected to an external power source to receive power. That is, the first main board 310 is supplied with AC power through the L1 distribution line 1131 and the N1 distribution line 1132 connected to the L1 distribution terminal 1141 and the N1 distribution terminal 1142 of the distribution panel, and the second main substrate 310.
  • the 320 may receive AC power through the L2 distribution line 1133 and the N2 distribution line 1134 connected to the L2 distribution terminal 1143 and the N2 distribution terminal 1144.
  • the branching means for branching power to each of the main boards 310 and 320 is provided. And it is not necessary to have a discharge means for ensuring stability in the situation that the power is cut off, such as the plug is pulled out.
  • the discharge branch 400 may be separately designed for the plug-type induction heating cooker 1, thereby ensuring production and cost efficiency and optimizing the design.

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Abstract

본 발명은 유도 가열 조리기에 관한 것으로서, 조리용기가 각각 안착될 수 있는 복수의 조리영역을 가지는 조리대, 조리대의 하부에 마련되는 복수의 코일, 주기판, 및 주기판과 분리되는 보조기판으로 갖는다. 주기판에는 복수의 코일에 각각 연결되는 복수의 인버터, 외부전원의 노이즈를 제거한 전압을 복수의 인버터에 제공하는 노이즈필터, 및 외부전원에 연결될 수 있는 플러그가 마련된다. 보조기판에는 플러그로부터의 전원라인이 연결되는 입력단자, 노이즈필터로 향하는 전원라인이 연결되는 출력단자, 및 노이즈필터에 연결되는 방전회로부가 마련된다.

Description

유도 가열 조리기
본 발명은 안전성과 설계의 최적화를 동시에 확보하는 유도 가열 조리기에 관한 발명이다.
유도 가열 조리기는 유도 코일에 유도 전류를 인가하여 조리용기를 가열함으로써, 조리용기에 담긴 식품을 조리할 수 있는 조리기이다. 유도 가열 조리기는 전원 공급 환경에 따라 소위 직결형 또는 플러그형으로 생산된다. 예를 들면, 직결형은 2상 5선의 전원라인을 갖도록 생산되는 반면에, 플러그형은 단상 3선 전원라인을 갖도록 생산된다.
플러그형은 외부전원을 공급하는 콘센트에 플러그를 결합하여, 플러그에 연결된 전원라인을 통해 교류전원을 공급받는다. 한편, 유도 가열 조리기는, 교류전원에 섞인 노이즈를 제거하기 위한 EMI(Electromagnetic interference)필터를 구비할 수 있다.
그런데, 유도 가열 조리기의 EMI필터는, 대용량의 캐패시터를 갖고 있어서, 플러그를 콘센트에서 결합 해제하는 경우, 캐패시터에 충전된 전압에 의해 사용자에게 전기 충격을 가할 안전상의 문제가 있다. 따라서, 유도 가열 조리기를 설계함에 있어서, 플러그 해제 시, EMI필터의 잔류전압이 소정의 기준제한전압을 만족하도록 캐패시터에 충전된 전하를 방전시킬 필요가 있다. 나아가, 캐패시터에 충전된 전하를 방전시킬 저항과 같은 방전수단을 고려한다고 하더라도, 예컨대, 대기 모드 시와 같이 저전력 동작이 필요한 경우에, 방전수단에서 발생하는 전력 소모를 최소화하여야 하는 요구도 있다.
또한, 플러그형은 유도 코일이 둘 이상인 경우 플러그로부터의 전원라인을 둘 이상의 유도 코일로 분기하는 단자대를 구비한다. 그러나, 단자대가 차지하는 공간으로 인해 내부 공간이 협소해지고, 다른 구성의 배치, 구성 간의 전선 연결 등의 설계를 복잡하게 하는 문제를 야기한다.
이와 같이, 플러그형 유도 가열 조리기는 플러그의 결합 해제 시에 발생하는 안전상의 문제와, 단자대로 인한 설계 복잡성을 야기하는 문제를 갖고 있다. 따라서, 보다 안전하고 공간 효율적으로 최적 설계된 유도 가열 조리기의 필요성이 대두되고 있다.
따라서, 본 발명의 목적은, 안전성과 설계의 최적화를 동시에 확보하는 유도 가열 조리기를 제공하는 것이다.
또한, 본 발명의 목적은, 안전성과 설계의 최적화를 확보하면서도, 전력 소모를 최소화할 수 있는 유도 가열 조리기를 제공하는 것이다.
상기한 본 발명의 목적은, 조리용기가 각각 안착될 수 있는 복수의 조리영역을 가지는 조리대와; 상기 복수의 조리영역 각각에 대하여 상기 조리대의 하부에 마련되는 복수의 코일과; 주기판에 마련되어, 상기 복수의 코일에 각각 연결되는 복수의 인버터와; 외부전원의 노이즈를 제거한 전압을 상기 복수의 인버터에 제공하는 노이즈필터와; 상기 외부전원에 연결될 수 있는 플러그와; 상기 주기판과 분리되며, 상기 플러그로부터의 전원라인이 연결되는 입력단자, 상기 노이즈필터로 향하는 전원라인이 연결되는 출력단자, 및 상기 노이즈필터에 연결되는 방전회로부가 마련된 보조기판을 포함하는 유도 가열 조리기에 의해 달성될 수 있다.
여기서, 상기 노이즈필터는, 상기 복수의 인버터에 각각 대응하는 제1노이즈필터 및 제2노이즈필터를 포함하며, 상기 출력단자로부터 상기 노이즈필터로 향하는 전원라인은, 상기 제1노이즈필터 및 상기 제2노이즈필터로 각각 분기되어 연결되는 제1전원라인 및 제2전원라인을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 노이즈필터는 상기 외부전원과 병렬 연결되는 캐패시터를 포함하며, 상기 방전회로부는, 상기 캐패시터에 저장된 전압을 방전시키는 방전저항을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 방전회로부는, 상기 노이즈필터와, 상기 방전저항 사이에 마련되어, 상기 외부전원의 입력 차단에 대응하여 스위칭 온되는 스위칭부를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 보조기판은, 상기 방전저항에 직렬로 연결되는 퓨즈를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 보조기판은, 상기 방전저항에 병렬로 연결되는 배리스터(varistor)를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 노이즈필터는, 상기 주기판에 마련될 수 있다.
여기서, 상기 노이즈필터는, 상기 보조기판에 마련될 수 있다.
여기서, 상기 보조기판은, 상기 주기판의 주변에 상기 보조기판을 고정하기 위한 고정수단이 관통하는 고정홀을 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 입력단자 및 출력단자는 탭형일 수 있다.
본 발명에 따르면, 안전성과 설계의 최적화를 동시에 확보하는 유도 가열 조리기를 제공할 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 안전성과 설계의 최적화를 확보하면서도, 전력 소모를 최소화할 수 있는 유도 가열 조리기를 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유도 가열 조리기를 도시한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 유도 가열 조리기의 내부를 도시한다.
도 3은 도 2에 도시된 유도 가열 조리기의 구성을 도시한다.
도 4는 도 3에 도시된 유도 가열 조리기의 주기판의 일 예를 도시한다.
도 5는 도 3에 도시된 유도 가열 조리기의 주기판의 다른 예를 도시한다.
도 6은 도 3에 도시된 유도 가열 조리기의 방전회로부의 일 예를 도시한다.
도 7은 도 3에 도시된 유도 가열 조리기의 방전회로부의 다른 예를 도시한다.
도 8은 도 3의 방전분기부의 일 예를 도시한다.
도 9는 도 3의 방전분기부의 입력단자 및 출력단자의 일 예를 도시한다.
및 10은 도 3의 방전분기부의 입력단자 및 출력단자의 다른 예를 도시한다.
도 11은 본 발명의 관련 기술로서, 직결형 유도 가열 조리기의 구성을 도시한다.
이하에서는 첨부도면을 참조하여 본 발명에 따른 실시예들에 관해 상세히 설명한다. 이하 실시예들의 설명에서는 첨부된 도면들에 기재된 사항들을 참조하는 바, 각 도면에서 제시된 동일한 참조번호 또는 부호는 실질적으로 동일한 기능을 수행하는 구성요소를 나타낸다. 본 명세서에서의 복수의 구성 중 적어도 하나(at least one)는, 복수의 구성 전부뿐만 아니라, 복수의 구성 중 나머지를 배제한 각 하나 혹은 이들의 조합 모두를 지칭한다.
도 1 및 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 유도 가열 조리기를 도시한다. 도 1 및 2에 도시된 바와 같이, 유도 가열 조리기(1)는 조리대(10)와 유도 코일(21, 22)를 갖는다. 조리대(10)는 조리용기(2)가 올려 놓이는 조리영역(11, 12)을 갖고, 유도 코일(21, 22)는 조리영역(11, 12)의 하부에 마련되어 조리대(10)에 올려 놓인 조리용기(2)를 가열할 수 있다.
유도 코일(21, 22)에 의해 조리용기(2)가 가열되는 원리를 간략히 설명하면, 유도 코일(21, 22)에 전류가 인가되면 유도 코일(21, 22)의 내측을 통과하는 자기장이 유도된다. 유도 코일(21, 22)에 유도된 자기장은 조리용기(2)의 저면을 통과하고, 조리용기(2)의 저면 내부에는 자기장을 중심으로 회전하는 와전류가 발생한다. 조리용기(2)는 와전류에 의하여 가열되고, 가열된 조리용기(2)에 담긴 식품이 조리되는 것이다.
유도 가열 조리기(1)는 조리대(10)를 지지하고, 유도 코일(21, 22)을 내부에 수용하는 본체(30)를 갖는다. 본체(30)는 외부전원으로부터 공급받은 교류전원에 기초하여 유도 코일(21, 22)로 전류를 공급하기 위한 스위치, 스위치를 포함하는 집적 회로(Integrated Circuit) 등을 가질 수 있으며, 집적 회로 등이 구비되는 인쇄 회로 기판을 더 가질 수 있다.
다만, 이에 한정되는 것은 아니므로, 유도 가열 조리기(1)는 상기한 구성 이외의 구성을 더 포함하거나, 상기한 구성 중에서 일부를 배제할 수 있다. 예를 들어, 유도 가열 조리기(1)는 구성 전반에 대한 동작 제어를 수행할 수 있는 프로세서(Processor) 또는 CPU, 동작을 제어하기 위한 프로그램과 데이터를 저장하는 메모리를 더 포함할 수 있다.
또한, 조리대(10)는 사용자로부터 제어 명령 수신 및 동작 정보 표시하는 사용자 인터페이스(13)를 더 포함할 수 있으며, 본체(30)에는. 방열을 위한 적어도 하나의 히트 싱크, 히트 싱크에 냉각공기를 제공하는 냉각팬, 또는 안정적인 전원공급을 위한 보조전원공급부를 더 포함할 수 있다. 보조전원공급부는 SMPS(Switching Mode Power Supply)로 구현될 수 있다.
도 3은 도 1 및 2에 도시된 유도 가열 조리기의 구성을 도시한다. 도 3에 도시된 유도 가열 조리기(1)는 외부전원과 연결된 콘센트(352)와 결합하여 전원을 입력하는 플러그(351)를 더 포함한다.
도 3에 도시된 유도 가열 조리기(1)의 본체(30)에는 플러그(351)를 통해 입력된 교류전원을 유도 코일(21, 22)로 공급하는 주기판(310, 320)이 마련된다. 본 실시예의 주기판(310, 320)은 제1주기판(310) 및 제2주기판(320)을 포함한다.
이하에서는, 제1주기판(310)의 각 구성과, 제1주기판(310)으로 통해 제1유도 코일(21)에 동작 전원이 공급되는 과정에 대해 설명한다. 제2주기판(320)의 구성은 제1주기판(310)과 동일 혹은 유사하므로, 제2주기판(320)의 각 구성과, 제2주기판(320)으로 통해 제2유도 코일(22)에 동작 전원이 공급되는 과정은 생략한다.
제1주기판(310)의 제1입력단자(311)를 통해 입력된 전원은 제1노이즈필터(312)에 의해 필터링된다. 제1노이즈필터(312)는 EMI(Electro Magnetic Interference) 필터로 구현될 수 있으며, 소정의 주파수의 교류 전압과 교류 전류만을 통과시키는 필터링을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제1노이즈필터(312)는 외부전원에 병렬로 연결되는 캐패시터를 가질 수 있으며, 외부전원으로부터 수신한 교류전원에 포함된 노이즈를 외부전원으로 바이패스 시킬 수 있다.
제1인버터(315)는 필터링된 교류전원을 제1유도 코일(21)의 동작 전원으로 공급할 수 있다. 예를 들면, 제1인버터(315)는 동작 전원을 공급하기 위한 PWM(Pulse Width Modulation) 제어방식의 스위치를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 실시예에 따른 유도 가열 조리기(1)는 방전분기부(400)를 더 포함한다. 방전분기부(400)는 주기판(310, 320)과 분리된 보조기판에 마련되어 본체(30) 내에 구비될 수 있다.
구체적으로, 방전분기부(400)는 입력단자(410), 방전회로부(420), 및 출력단자(430)을 갖는다. 다만, 본 발명의 일 실시예에 의한 방전분기부(400)는 도 3에 도시된 구성으로만 한정되는 것은 아니므로, 상기한 구성 이외의 구성을 포함하거나, 상기한 구성 중 어느 하나를 배제할 수 있다. 예를 들어, 주기판(310)의 제1노이즈필터(312)의 적어도 하나의 구성이 방전분기부(400)에 포함될 수 있다.
입력단자(410)는 플러그(351)의 3선 전원라인(340) 중 L라인(341) 및 N라인(342)과 각각 연결되는 L단자 및 N단자를 가지며, L단자 및 N단자를 통해 외부전원(510)으로부터 교류전원을 수신한다.
출력단자(430)는, 입력단자(410)의 L단자로부터 분기된 L1단자 및 L2단자와, 입력단자(410)의 N단자로부터 분기된 N1단자 및 N2단자를 가지며, 입력단자(410)를 통해 수신한 교류전원을 주기판(310, 320) 각각으로 공급할 수 있다. 예를 들어, 출력단자(430)의 L1단자 및 N1단자는 제1주기판(310)의 제1입력단자(311)의 L1단자 및 N1단자에 연결되어 제1주기판(310)으로 교류전원을 공급하고, L2단자 및 N2단자는 제2주기판(320)의 제2입력단자(321)의 L2단자 및 N2단자에 연결되어 제2주기판(320)으로 교류전원을 공급할 수 있다.
이와 같이, 방전분기부(400)는 입력단자(410) 및 출력단자(430)를 통해 외부전원을 분기하여 주기판(310, 320) 각각으로 공급할 수 있다.
방전회로부(420)는 입력단자(410) 및/또는 출력단자(430)에 병렬 연결되어, 플러그(351)가 콘센트(352)로부터 결합 해제 시 제1주기판(310)의 제1노이즈필터(312)의 캐패시터에 충전된 전하를 방전시킬 수 있다. 즉, 방전회로부(420)는 캐패시터에 충전된 전하를 방전시킴으로써, 안전성 확보를 위한 기준제한전압을 만족시킬 수 있도록 한다. 마찬가지로, 방전회로부(420)는 플러그(351)가 콘센트(352)로부터 결합 해제 시 제2주기판(320)의 제2노이즈필터(322)의 캐패시터에 충전된 전하를 방전시킴으로써, 기준제한전압을 만족시킬 수 있도록 한다.
즉, 하나의 방전회로부(420)를 이용하여 제1노이즈필터(312) 및 제2노이즈필터(322), 2개의 회로에 잔류하는 전압을 방전시킬 수 있으므로, 공간 설계의 효율성이 향상된다.
이와 같이, 본 실시예에 따른 플러그형 유도 가열 조리기(1)는 주기판(310, 320)과 분리되어 별도로 마련된 보조기판에 방전분기부(440)를 구비함으로써, 기준제한전압을 만족하도록 하여 안전성을 확보하는 동시에, 복수의 회로에 대한 공용의 방전수단의 기능을 수행하도록 함으로써 공간 효율성을 확보할 수 있다.
도 4는 도 1 내지 3에 도시된 유도 가열 조리기의 주기판의 구성을 도시한다. 도 4에 도시된 주기판(310, 320)은 PBA(Printed Board Assembly)로 구현될 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
제1주기판(310)의 제1노이즈필터(312)는 제1입력단자(311)를 통해 수신한 교류전원에 포함된 노이즈를 제거하기 위해, 외부전원(510)에 대해 병렬로 연결되는 제1캐패시터(522) 및 제2캐패시터(525)를 포함하며, 외부전원(510)에 대해 직렬로 연결되는 제1인덕터(524) 및 제2인덕터(526)를 더 포함할 수 있다.
제1캐패시터(522) 및 제2캐패시터(525)는, 외부전원(510)으로부터 수신한 교류전원에 포함된 노이즈를 외부전원(510)으로 바이패스 시킬 수 있다. 그리고, 제1인덕터(524) 및 제2인덕터(526)는 교류전원에 포함된 노이즈의 통과를 차단할 수 있다.
전원이 차단된 경우, 제1캐패시터(522) 및 제2캐패시터(525)에 충전된 전하는, 방전회로부(420)에 의해 방전될 수 있다. 다만, 본 발명의 일 실시예에 의한 제1노이즈필터(312)는, 도 4에 도시된 구성에 한정되는 것은 아니므로, 상기한 구성 이외의 구성을 추가하거나 상기한 구성 중 적어도 하나를 배제할 수 있다. 예를 들어, 제1노이즈필터(312)는 외부전원(510)과의 사이에 과전류를 차단하기 위한 제1퓨즈(521)를 더 포함할 수 있다. 또한, 제1노이즈필터(312)는 제1캐패시터(522)에 대해 병렬로 연결되는 제1저항(523)을 더 포함할 수 있다. 제1저항(523)은, 전원이 차단된 경우, 제1캐패시터(522)에 충전된 전하를 방전시킬 수 있다. 이 경우, 제1저항(523)은, 방전회로부(420)와 마찬가지의 기능을 수행하는 것이므로, 기준제한전압의 만족을 고려하여, 방전회로부(420)의 방전저항과, 제1저항(523)의 크기(resistance)를 적절하게 분배하여 설정할 수 있다. 혹은, 설계에 따라, 제1저항(523)을 생략하고, 방전회로부(420)만으로 방전 기능을 수행하도록 할 수도 있다.
한편, 제1주기판(310)은 교류전원을 직류전원으로 정류하거나, 직류전원의 변화를 줄여 균일하게 평활하는 제1정류부(541)를 더 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1정류부(541)는 풀 브릿지 형태의 4개의 다이오드 및 정류 커패시터를 포함할 수 있다. 제1주기판(310)이 제1정류부(541)을 포함하는 경우, 제1인버터(315)는 제1정류부(541)을 통해 정류된 직류전원을 교류전원으로 변환하여 제1유도 코일(21)에 공급할 수 있다.
마찬가지로, 제2주기판(320)은 제2유도 코일(22)에 교류전원을 공급하기 위한 구성을 구비할 수 있다. 즉, 제2주기판(320)의 제2노이즈필터(322)는 제3캐패시터(532) 및 제4캐패시터(535), 제3인덕터(534) 및 제4인덕터(536), 제2저항(533) 등을 더 포함할 수 있다. 그리고, 제2주기판(320)은 필요에 따라 제2퓨즈(531)와 제2정류부(542)을 더 구비할 수 있다. 그 밖의 제2주기판(320)의 구성은, 제1주기판(310)의 구성과 동일 내지 유사하므로, 상세한 설명은 생략한다.
방전분기부(400)는 외부전원(510)으로부터 공급되는 교류전원을 주기판(310, 320) 각각에 분기하여 공급할 수 있다. 입력단자(410)는 2선의 전원라인을 통해 외부전원(510)으로부터 교류전원을 수신하고, 출력단자(430)는 2선 전원라인을 L1전원라인(501) 및 N1전원라인(502)과, L2전원라인(503) 및 N2전원라인(504)으로 분기하여, 제1주기판(310)로 L1전원라인(501) 및 N1전원라인(502)을 통해 교류전원을 공급하고, 제2주기판(320)으로 L2전원라인(503) 및 N2전원라인(504)을 통해 교류전원을 공급할 수 있다.
이와 같이, 방전분기부(400)는 입력단자(410) 및 출력단자(430)를 통해 외부전원을 분기하여 주기판(310, 320) 각각으로 공급할 수 있으므로, 단자대와 같은 기능을 수행할 수 있다.
도 5는 도 1 내지 4에 도시된 유도 가열 조리기의 주기판의 다른 예를 도시한다. 도 4의 유도 가열 조리기는 제1주기판(310) 및 제2주기판(320)을 구비하고, 제1주기판(310) 및 제2주기판(320)에 제1인버터(315) 및 제2인버터(325)를 각각 마련하는 반면에, 도 5의 유도 가열 조리기는 제1주기판(310)을 구비하고, 제1주기판(310)에 제1인버터(315) 및 제2인버터(325)를 마련한다.
도 5의 제1주기판(310)은 도 4의 제1주기판(310)과 동일 또는 유사한 기능을 수행한다. 즉, 제1주기판(310)의 제1노이즈필터(312)는 제1입력단자(311)를 통해 수신한 교류전원에 대해 필터링을 수행하고, 필터링된 교류전원을 제1인버터(315) 및 제2인버터(325)로 분기하여 공급한다.
전원이 차단된 경우, 제1캐패시터(522) 및 제2캐패시터(525)에 충전된 전하는, 방전회로부(420)에 의해 방전될 수 있다. 제1노이즈필터(312)는 제1캐패시터(522)에 대해 병렬로 연결되는 제1저항(523)을 더 포함할 수 있으며, 제1저항(523)도, 전원이 차단된 경우, 제1캐패시터(522)에 충전된 전하를 방전시킬 수 있다. 이 경우, 기준제한전압의 만족을 고려하여, 방전회로부(420)의 방전저항과, 제1저항(523)의 크기를 적절하게 분배하여 설정할 수 있다. 혹은, 설계에 따라, 제1저항(523)을 생략하고, 방전회로부(420)만으로 방전 기능을 수행하도록 할 수도 있다.
이와 같이, 본 실시예에 따른 플러그형 유도 가열 조리기(1)는 주기판(310)과 분리되어 별도로 마련된 보조기판에 방전분기부(400)를 구비함으로써, 기준제한전압을 만족하도록 안전성을 확보하는 동시에, 공용의 필터링수단을 구비함으로써, 공간 효율성을 확보할 수 있다.
도 6은 도 1 내지 5에 도시된 유도 가열 조리기의 방전회로부의 일 실시예를 도시한다. 도 6에 도시된 방전회로부(420)는 외부전원(510)에 대해 병렬로 연결되는 방전저항(721)을 포함할 수 있다. 방전저항(721)은 유도 가열 조리기(1)의 전원이 차단되는 경우, 제1캐패시터(522) 및 제2캐패시터(525)에 충전된 전하를 방전시킬 수 있으므로, 유도 가열 조리기(1)가 기준제한전압을 만족시킬 수 있도록 한다. 즉, 방전저항(721)의 크기는, 제1캐패시터(522) 및 제2캐패시터(525) 등의 용량을 고려하여 기준제한전압을 만족시킬 수 있도록 설정된다.
또한, 도 6에 도시된 방전회로부(420)는 방전저항(721)에 직렬로 연결되는 스위칭부(722)를 더 포함할 수 있다. 스위칭부(722)는 트랜지스터 스위치와, 트랜지스터 스위치의 스위칭 제어를 수행하는 프로세서 등을 포함하는 집적 회로로 구현될 수 있다.
스위칭부(722)는 유도 가열 조리기(1)에 전원이 공급되는 정상적인 상황에서는 오프 상태가 되어, 방전저항(721)으로 전류가 통하지 않도록 한다. 반면에, 스위칭부(722)는, 플러그(351)가 뽑히는 등 전원이 차단되는 상황에서는 온 상태가 되어, 방전저항(721)으로 전류가 통하도록 하여, 방전저항(721)에 의해 제1캐패시터(522) 및 제2캐패시터(525)에 충전된 전하가 방전되도록 한다.
다만, 도 6은 스위칭부(722)가 입력단자(410)와 방전저항(723) 사이에 마련되는 것으로 도시하지만, 이에 한정되는 것은 아니므로, 스위칭부(722)는 방전저항(723)과 제1노이즈필터(312) 사이에 마련되는 등 외부전원(510)과, 방전저항(723) 간의 연결을 선택적으로 차단할 수 있는 다양한 위치에 배치될 수 있다.
이와 같이, 본 발명의 일 실시예에 의한 스위칭부(722)에 의하면, 플러그(351)가 뽑히는 등 전원이 차단되는 특별한 상황에서만 방전저항(723)에 의한 전력 소모가 발생되도록 하고, 전원이 공급되는 정상적인 상황에서는, 스위칭부(722)가 오프되어 방전저항(723)에 의한 전력 소모가 발생되지 않도록 함으로써, 특히 대기모드와 같이 저전력 동작이 필요한 상황에서 전력 소모를 최소화시킬 수 있다.
도 7은 도 1 내지 5에 도시된 유도 가열 조리기의 방전회로부의 다른 예를 도시한다. 도 7에 도시된 방전회로부(420)는 외부전원(510)에 대해 직렬로 연결되는 퓨즈(723)를 포함할 수 있다 퓨즈(723)은 방전회로부(420)에 인가되는 과전류로부터 방전회로부(420)를 보호할 수 있다.
또한, 도 7에 도시된 방전회로부(420)는 하며, 외부전원(510)에 대해 병렬로 연결되는 배리스터(Varistor, 724)를 포함할 수 있다. 배리스터(724)는 방전회로부(420)에 인가되는 과전압으로부터 방전회로부(420)를 보호할 수 있다.
도 8은 도 1 내지 5의 방전분기부의 일 실시예를 도시한다. 도 8의 방전분기부(400)는 주기판(310, 320)과 별도의 보조기판에 마련될 수 있으며, 보조기판은 본체(30) 내에서 주기판(310, 320) 중 적어도 하나의 주변에 고정되어 마련될 수 있다.
특히, 보조기판은 본체(30)와 보조기판을 고정하는 고정수단이 관통하는 적어도 하나의 고정홀(821)을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 8에 도시된 바와 같이, 보조기판은 2개의 고정홀(821)을 마련하고, 2개의 고정홀(821)을 관통하는 2개의 고정수단에 의해 본체(30)에 고정될 수 있다.
도 9 및 10은 도 1 내지 5의 방전분기부의 입력단자 및 출력단자의 일 실시예를 도시한다. 도 9에 도시된 바와 같이, 방전분기부(400)의 입력단자(410)는 L단자 및 N단자를 갖는 돌출단자(911)로 구현될 수 있으며, 플러그(351)에 연결된 L라인(341) 및 N라인(342)을 갖는 수용단자(921)와 탭 결합 방식으로 결합될 수 있다. 탭 결합 방식이란, 돌출단자(911)가 수용단자(921) 내에 수용되도록 삽입하는 방식이다. 탭 결합 방식에 의하면, 양 단자(911, 921) 간의 연결 작업의 편의성이 향상될 수 있다.
마찬가지로, 방전분기부(400)의 출력단자(430)는 L1단자 및 N1단자와, L2단자 및 N2단자를 갖는 돌출단자(912)로 구현될 수 있으며, 제1주기판(310)의 제1입력단자(311)와 제2주기판(321)의 제2입력단자(321)에 연결되는 수용단자(922)와 탭 결합 방식으로 결합될 수 있다.
한편, 도 10은 도 9과 대부분 동일하지만, 방전분기부(400)의 출력단자(430)가 L1단자 및 N1단자를 갖는 돌출단자(912)가 각각 제1돌출단자 및 제2돌출단자로 마련되고, 돌출단자(912)에 탭 결합되는 수용단자(922)는 제1주기판(310)의 제1입력단자(311)에 연결되는 제1수용단자 및 제2주기판(321)의 제2입력단자(321)에 연결되는 제2수용단자(922)로 마련되는 점에서 차이가 있다. 그 밖의 방전분기부(400)의 구성은, 도 9의 구성과 동일 내지 유사하므로, 상세한 설명은 생략한다.
도 11은 본 발명의 관련 기술로서, 직결형 유도 가열 조리기의 구성을 도시한다. 도 11의 도시된 직결형 유도 가열 조리기(2)는 외부전원과 연결된 배전반의 배전단자(1140)에 5선의 배전라인(1130)을 연결하여 전원을 공급받는다. 즉, 제1주기판(310)은 배전반의 L1배전단자(1141) 및 N1배전단자(1142)에 연결된 L1배전라인(1131) 및 N1배전라인(1132)을 통해 교류전원을 공급받고, 제2주기판(320)은 L2배전단자(1143) 및 N2배전단자(1144)에 연결된 L2배전라인(1133) 및 N2배전라인(1134)을 통해 교류전원을 공급받을 수 있다.
이와 같이, 직결형 유도 가열 조리기(2)는 이미 분기된 배전단자(1140)에 배전라인(1130)을 직접 연결하여 전원을 공급받으므로, 각 주기판(310, 320)으로 전원 분기하는 분기수단, 및 플러그가 뽑히는 등 전원이 차단되는 상황에서 안정성을 확보하기 위한 방전수단을 갖지 않아도 된다.
따라서, 방전분기부(400)를 주기판(310, 320)과 별도로 마련함으로써, 주기판(310, 320)은 플러그형 유도 가열 조리기(1) 및 직결형 유도 가열 조리기(2)에 공용으로 설계하고, 방전분기부(400)는 플러그형 유도 가열 조리기(1)에 대하여 별도 설계함으로써, 생산 및 비용 효율과, 설계의 최적화를 확보할 수 있다.
이상, 바람직한 실시예를 통하여 본 발명에 관하여 상세히 설명하였으나, 본 발명은 이에 한정되는 것은 아니며 특허청구범위 내에서 다양하게 실시될 수 있다.

Claims (10)

  1. 유도 가열 조리기에 있어서,
    조리용기가 각각 안착될 수 있는 복수의 조리영역을 가지는 조리대와;
    상기 복수의 조리영역 각각에 대하여 상기 조리대의 하부에 마련되는 복수의 코일과;
    주기판에 마련되어, 상기 복수의 코일에 각각 연결되는 복수의 인버터와;
    외부전원의 노이즈를 제거한 전압을 상기 복수의 인버터에 제공하는 노이즈필터와;
    상기 외부전원에 연결될 수 있는 플러그와;
    상기 주기판과 분리되며,
    상기 플러그로부터의 전원라인이 연결되는 입력단자,
    상기 노이즈필터로 향하는 전원라인이 연결되는 출력단자, 및
    상기 노이즈필터에 연결되는 방전회로부가 마련된
    보조기판을 포함하는 유도 가열 조리기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 노이즈필터는, 상기 복수의 인버터에 각각 대응하는 제1노이즈필터 및 제2노이즈필터를 포함하며,
    상기 출력단자로부터 상기 노이즈필터로 향하는 전원라인은, 상기 제1노이즈필터 및 상기 제2노이즈필터로 각각 분기되어 연결되는 제1전원라인 및 제2전원라인을 포함하는 유도 가열 조리기.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 노이즈필터는 상기 외부전원과 병렬 연결되는 캐패시터를 포함하며,
    상기 방전회로부는, 상기 캐패시터에 저장된 전압을 방전시키는 방전저항을 포함하는 유도 가열 조리기.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 방전회로부는, 상기 노이즈필터와, 상기 방전저항 사이에 마련되어, 상기 외부전원의 입력 차단에 대응하여 스위칭 온되는 스위칭부를 더 포함하는 유도 가열 조리기.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 보조기판은, 상기 방전저항에 직렬로 연결되는 퓨즈를 더 포함하는 유도 가열 조리기.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 보조기판은, 상기 방전저항에 병렬로 연결되는 배리스터(varistor)를 더 포함하는 유도 가열 조리기.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 노이즈필터는, 상기 주기판에 마련되는 유도 가열 조리기.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 노이즈필터는, 상기 보조기판에 마련되는 유도 가열 조리기.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 보조기판은, 상기 주기판의 주변에 상기 보조기판을 고정하기 위한 고정수단이 관통하는 고정홀을 더 포함하는 유도 가열 조리기.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 입력단자 및 출력단자는 탭형인 유도 가열 조리기.
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