CN1762181A - 微波炉 - Google Patents
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Abstract
一种微波炉包括:底板(100);垂直安装在底板前沿和后沿的前板(110)和后板(130);在前板(110)和后板(130)之间具有弯曲的后部的内壳(200),以在其中形成烹调室(200a);在内壳(200)一侧的装备室(400),具有安装在其中的诸如磁控管(410)和风扇(430)的多种组件;以及安装在内壳(200)后面的对流部分(300),用于向烹调室(200a)提供热量。从而提供一种体积小巧,性能优良的微波炉。
Description
技术领域
本发明涉及一种微波炉,更具体地说,涉及一种体积小巧、性能优良的微波炉。
背景技术
通常,微波炉烹调食物,不是通过与燃烧煤气烹调食物的煤气炉相同的方法,而是通过利用电或者直接将微波对准食物而提高内部温度。
因为微波炉与煤气炉相比没有火焰,没有煤气泄漏的危险,来自安全的疏忽所导致事故的风险也较小,所以微波炉受到消费者的良好反应。
图1示出一种现有技术的微波炉的分解透视图,并且图2示意性示出这种现有技术的微波炉的截面图。
参考图1和2,现有技术的微波炉设置有底板10,外壳12,分别位于底板10前沿和后沿的前板11和后板13,位于前板11和后板13之间的内壳20,以及用于安装各种组件的装备室40。
内壳20在其中具有烹调室20a,并且前板11在其上具有用于打开/关闭烹调室20a的门14。外壳12盖住内壳20和装备室40,与前板11和后板13一起用于保护内壳20和装备室40。
后板13在中心部分有多个孔13a,其与内壳20内部的烹调室20a连通。在后板13上安装有对流盖31,用来在其中形成对流室。
在对流盖31中有加热器32和对流风扇34,所述风扇用于将由加热器32所加热的空气通过后板13的孔13a吹到烹调室20a中。
在对流室的后面有用于驱动对流风扇34的对流电机35。对流电机35有穿过对流盖31并且固定在对流风扇34上的轴35a。
同时,在对流电机35和对流风扇34之间有反风扇(anti-fan)36,用于冷却对流电机35。反风扇36引导外面的空气流经对流电机35,并通过侧面被排放。
在对流电机35的后面有腔室盖37。腔室盖37覆盖对流盖31和对流电机35,并且安装在后板13上。
图3示出现有技术的微波炉的后视图。
参考图3,腔室盖37在中央部分具有多个用于外面的空气进入的进气孔37a,和在一侧部分中的排气孔37b,用于排出通过反风扇36穿过对流电机35的外部空气。
同时,在装备室40中,有用于产生微波的磁控管41,用于向磁控管41供应高压的变压器42,以及用于将外面的空气引入到装备室40中的风扇43。
风扇43固定于安装在后板13上的风扇电机44,并且由风扇电机44驱动,用于将外面的空气引入到装备室40中以冷却诸如磁控管41和变压器42的在工作过程中产生热的组件。
但是现有技术的微波炉具有下列问题。
第一,安装在后板13上的对流盖31和腔室盖37的厚度增加了现有技术微波炉的总体尺寸,导致安装困难并且要求更多空间。
第二,六面体的内壳20和形成于其中的烹调室20a导致清洁烹调室20a的角部困难,并且微波集中在角部,这阻止均匀地加热食物。
第三,设置用于冷却对流电机35的单独的反风扇增加了制造成本并且要求额外的装配过程。
发明内容
本发明的一个目的在于,提供一种体积小巧、性能优良的微波炉。
本发明的其他特征和优点将在下面的说明书中描述,并且对本领域的一般技术人员在审查下文时部分地将是显而易见的,或者也从本发明的实践中学习。通过在所写的说明书和权利要求书以及附图中特别指出的结构可以实现和获得本发明的目的和其他优点。
为了实现这些目的和其他优点并且根据本发明的目的,如本文所实施和广泛描述的,提供一种微波炉,包括:底板;垂直安装在底板前沿和后沿的前板和后板;在前板和后板之间、具有弯曲的后部的内壳,以在其中形成烹调室;在内壳一侧的装备室,具有安装在其中的诸如磁控管和风扇的多种组件;以及安装在内壳后面的对流部分,用于向烹调室提供热量。
内壳的后部与后板隔开。后板具有与内壳后部相对的、向后压制的部分。
当内壳从前板侧到后板侧离开越远时,其宽度越小。
后板具有多个第二进气孔,用于当风扇工作时接收外面的空气,并且内壳具有第一进气孔,用于引导热量从对流部分到烹调室。
对流部分包括:用于产生热的加热器,用于将由加热器所加热的空气吹到烹调室的对流风扇,以及用于驱动对流风扇的对流电机。
内壳具有第一进入孔,用于引导由对流风扇所吹的高温空气到烹调室,并且对流部分进一步包括在对流电机和对流风扇之间用于冷却对流电机的反风扇。
对流部分进一步包括对流壳体,其安装在内壳上面并且包围对流风扇和加热器。
对流部分进一步包括在对流电机和对流壳体之间用于冷却对流电机的反风扇。其上安装有对流壳体的内壳具有第一进入孔,用于引导由对流风扇所吹的高温空气到烹调室中。
该微波炉进一步包括在对流部分和装备室之间用于切断来自对流部分的热的第一屏蔽板。
对流部分包括:用于产生热的加热器,用于将由加热器所加热的空气吹到烹调室的对流风扇,以及用于驱动对流风扇的对流电机。
对流部分进一步包括对流壳体,其安装在内壳上并且包围对流风扇和加热器。
第一屏蔽板具有用于冷却对流电机的第二排出孔,并且内壳具有第一进入孔,用于引导由对流风扇所吹的高温空气到烹调室中。
微波炉进一步包括在对流风扇和对流电机之间的第二屏蔽板,用于防止热直接传递到对流电机。
对流部分进一步包括对流壳体,其包围对流风扇和加热器并且安装在内壳上。
内壳在对流壳体安装在其上的部分具有第一进入孔,用于将由对流风扇所吹的高温空气引导到烹调室中。
应该理解,不论本发明的前面说明还是本发明下面的具体说明都是示意性和解释的并且目的在于提供本发明权利要求的进一步解释。
附图说明
附图提供本发明的进一步解释,并入并且组成本说明书的一部分,附图示出本发明的实施例并和说明一起用来解释本发明的原理。
在附图中:
图1示出现有技术的微波炉的分解透视图;
图2示意性地示出现有技术的微波炉的截面图;
图3示出现有技术的后视图;
图4示出根据本发明的第一优选实施例的微波炉的分解透视图;
图5示意性地示出根据本发明的第一优选实施例的微波炉的截面图;
图6示出根据本发明的第二优选实施例的微波炉的分解透视图;以及
图7示意性地示出根据本发明的第二优选实施例的微波炉的截面图。
具体实施方式
现在详细地参考本发明的优选实施例,其实例在附图中示出。在所述的本发明的实施例中,相同的零件使用相同的名称和附图标记,并且将省略它们各自的说明。
图4示出根据本发明的第一优选实施例的微波炉的分解透视图,以及图5示意性地示出根据本发明的第一优选实施例的微波炉的截面图。
参考图4和5,该微波炉包括:底板100,外壳120,垂直安装在底板100前沿和后沿的前板110和后板130,内壳200,装备室400,以及对流部分300。
外壳120连同前板110和后板130一起保护内壳200和装备室400以及对流部分300免受外部碰撞。
在前板110和后板130之间的内壳200在自身中形成烹调室200a。内壳200具有与后板130间隔开的弯曲的后部。为此,后板130与内壳200的后部相对的部分被向后挤压,以在内壳200的后部和后板130之间形成用于空气顺畅循环的空间。
当然为了提供在内壳200的后部和后板130之间的空间,可以使内壳200的尺寸制造得较小。但是如果内壳200的尺寸制造得较小,则烹调室200a的尺寸也变得较小,因此优选地后板130向后压制。
内壳200在两侧上具有与烹调室200a连通的第一进气孔210和第一排气孔220。同样,外壳120具有与第一排气孔220相对的第二排气孔121。
存在多种内壳200的变型,例如当从内壳200的前板110侧向后板130侧离开的越远时内壳200的宽度形成得越小,或者整个内壳200具有半圆形。
在内壳200一侧的装备室400具有多种安装其中的组件,诸如磁控管410和风扇430。在内壳200一侧的磁控管410引导微波到烹调室200a,并且在磁控管410和后板130之间的风扇430将外面的空气吸到装备室400中。
在磁控管410下面设有变压器420,用于将来自微波炉外面的电压转化为高伏电压并且供应给磁控管410,并且风扇430固定到风扇电机440的轴上。
将风扇430和风扇电机440与后板130隔开,并且后板130具有多个第二进气孔131,用于通过由风扇430引入的外面的空气。因此,如果风扇430开始工作,那么通过第二进气孔131引入外面的空气到装备室400中,并且冷却磁控管410和变压器420。
在内壳200后面中的对流部分300将热传递给烹调室200a。更详细地,由于内壳200的后面是弯曲的,因此对流部分300安装在形成于内壳200后面中的空间中。优选地,对流部分300安装在邻近装备室400的部分,用于能够容易地布置不同电线以及容易维护。同时,内壳200具有第一进气孔230,用于将来自对流部分300的热引导到烹调室200a。
对流部分包括加热器320,对流风扇340,以及对流电机350。
加热器320产生高温的热以加热周围空气用于向烹调室200a提供热量,并且对流风扇340将由加热器320加热的空气吹到烹调室200a中。就是说,对流风扇340将高温空气通过内壳200中的第一贯通孔230吹到烹调室200a中。通过轴连接到对流风扇340的对流电机350驱动对流风扇340。
同时,对流部分300进一步包括在对流电机350和对流风扇340之间的反风扇360,用于冷却对流电机350。通过轴连接于对流电机350的反风扇360将通过后板130中的第二进气孔131吸入到装备室400中的空气引导穿过对流电机350并且通过侧表面排出。
对流部分300进一步包括对流壳体310,其安装在内壳200上以包围对流风扇340和加热器320。对流壳体310切断热量从加热器320向对流电机350和装备室400中的各种组件的传递,并且防止对流电机350和各种组件受到损坏。
也就是说,当加热器320和对流风扇340工作时,很可能加热器320的热量直接传递到对流电机350和磁控管410并且损坏它们。对流壳体310将加热器320和对流风扇340与其他组件隔绝,以防止热直接传递到其他组件上。
为了冷却对流电机350,优选地在对流电机350和对流壳体310之间设有反风扇360。第一进气孔230形成于其上安装有对流壳体310的内壳200中,用于引导由对流风扇340所吹出的高温空气到烹调室200a中。
下面描述根据本发明的第一优选实例微波炉的工作。
当用户使微波炉开始工作时,对流加热器320产生热以加热空气,并且对流风扇340随着对流电机350的驱动而旋转。
据此,对流风扇340将由加热器320所加热的空气通过内壳200中的第一进气孔230吹到烹调室200a中,以烹调在烹调室200a中的食物。
在这种情况下,来自加热器320的热量在对流壳体310处被切断,以防止热量直接传递到对流电机350和在装备室400中的组件。而且,当对流电机350工作时,对流电机350由于反风扇360工作被冷却。
同时,当装备室400中的风扇电机440工作时,随着风扇430的旋转,外面的空气通过后板130中的第二进气孔131被吸入到装备室400中。
吸入到装备室400中的空气穿过诸如磁控管410和变压器420的组件。据此,诸如磁控管410的在工作期间产生大量热的组件通过由风扇430所吸入到装备室400中的空气冷却。
穿过磁控管等的空气通过内壳200中的第一进气孔210被吸入烹调室200a中。然后,吸入到烹调室200a中的空气以及在烹调食物期间产生的味道和水汽一起通过内壳200中的第一排气孔220和外壳120中的第二排气孔121被排放到微波炉的外面。
图6示出根据本发明的第二优选实施例的微波炉的分解透视图,以及图7示意性地示出根据本发明的第二优选实施例的微波炉的截面图。
参考图6和7,类似于第一实施例,该微波炉包括:底板100,外壳120,垂直安装在底板100前沿和后沿的前板110和后板130,内壳200,装备室400,以及对流部分300。
在前板110和后板130之间的内壳200在其中形成烹调室200a。内壳200具有弯曲的后部。
在内壳200一侧的装备室400具有多种安装其中的组件,诸如磁控管410和风扇430。在内壳200的后面中的对流部分300将热量传递到烹调室200a中。
在对流部分300和装备室400之间有第一屏蔽板510用于屏蔽来自对流部分300的热量。第一屏蔽板510使对流部分300与装备室400隔绝,用于防止对流部分的热量直接传递到装备室400中组件上。
对流部分300包括加热器320,对流风扇340,以及对流电机350。
同时,对流电机350可能通过对流电机350自身产生的热量而损坏。因此,第一屏蔽板510具有用于冷却对流电机350的第二排出孔511。
使对流部分300与装备室400连通的第二排出孔511将来自对流电机350的热量向装备室400排放。更详细地说,如果外面的空气通过风扇430被吸入装备室400中,那么在装备室400和对流电机设置在其中的空间之间形成压力差,以产生从对流电机350到风扇430的空气流。
然后,来自对流电机350的热量随着吸入到装备室400中的空气从对流电机350移动通过第二排出孔511。最后,当热量通过第二排出孔511排出时,对流电机350能够被冷却。
因此,即使第二实施例的微波炉没有诸如反风扇360(见图4和5)的单独的冷却装置,微波炉能够通过第二排出孔511顺利地冷却对流电机350。
内壳200具有在内壳200中的第一进入孔230,用于将对流风扇340所吹的高温空气引导到烹调室200a中。
在对流风扇340和对流电机350之间有第二屏蔽板520,用于防止加热器的热量直接传递到对流电机350上。
同时,对流部分300可以进一步包括对流壳体310(见图4和5),其安装在内壳200中并且包围对流风扇340和加热器320。
如前所述,对流壳体310切断加热器320的热量传递到在装备室400中的不同组件,并切断加热器320的热量直接传递到对流电机350上。
因此,对流壳体310与第一屏蔽板510切断加热器320的热量直接传递到在装备室400中的组件上,并且对流壳体310与第二屏蔽板520切断加热器320的热量直接传递到对流电机350上。
最后,加热器320的热量由第一屏蔽板510和第二屏蔽板520以及对流壳体310被双重屏蔽了。当然,在安装有对流壳体310的情况下,第二屏蔽板520可以被移除。
下面描述本发明的第二实施例的微波炉的工作。
类似于第一实施例,当用户使微波炉开始工作时,对流加热器320产生热量以加热空气,并且对流风扇340随着对流电机350的驱动而旋转。
因此,对流风扇340将由加热器320所加热的空气通过在内壳200中的第一进入孔230吹到烹调室200a中,用来烹调在烹调室200a中的食物。
在这种情况下,由于通过第一屏蔽板510使对流部分300与装备室400隔绝,通过第一屏蔽板510切断在对流部分300中的加热器320的热量直接传递到装备室400中。
当然,如果设有对流壳体310,通过第一屏蔽板510和第二屏蔽板520以及对流壳体310切断加热器320的热量直接传递到对流电机350和装备室400。
同时,如果驱动在装备室400中的风扇电机440,那么风扇430旋转以通过在后板130中的第二进气孔131吸入外面的空气到装备室400中。在这种情况下,来自对流电机350的热量通过在第一屏蔽板510中的第二排出孔511被排放到装备室400中。
由风扇430吸入到装备室400的外部空气穿过诸如磁控管410和变压器420的组件。因此,通过由风扇430吸入到装备室400中的外部空气冷却诸如磁控管410的在工作期间产生大量热量的组件。
穿过磁控管410等的空气通过在内壳200中的第一进气孔210被引入到烹调室200a。
然后,被吸入到烹调室200a中的空气通过在内壳200中的第一排气孔220和在外壳120中的第二排气孔121被排放到微波炉的外面。
工业适用性
本发明具有下列优点。
第一,内壳的弯曲后部形成烹调室的弯曲后部,使烹调室内部容易清洁。
第二,烹调室的弯曲的后部防止微波集中在烹调室的角部,从而能够均匀地加热食物。
第三,内壳的弯曲后部能够在因此形成的空间中提供对流部分,因此允许减小微波炉的整体尺寸。
第四,在不使用分开的反风扇的情况下冷却对流电机的可能性允许减小制造成本,并且简化组装过程。
对于本领域的一般技术人员来说在不脱离本发明的精神和范围的情况下在本发明中所做的各种修改和变型都是显而易见的。因此,本发明包括所有本发明的在所附权利要求书和等价物的范围内的修改和变型。
Claims (20)
1.一种微波炉,包括:
底板;
垂直安装在底板前沿和后沿的前板和后板;
在前板和后板之间的内壳,它具有弯曲的后部,以在其中形成烹调室;
在内壳一侧的装备室,它具有安装在其中的诸如磁控管和风扇的多种组件;以及
安装在内壳后面的对流部分,用于向烹调室提供热量。
2.如权利要求1所述的微波炉,其中内壳的后部与后板隔开。
3.如权利要求2所述的微波炉,其中后板具有与内壳后部相对、被向后压制的部分。
4.如权利要求1所述的微波炉,其中内壳从前板侧到后板侧离开越远,内壳的宽度越小。
5.如权利要求1所述的微波炉,其中后板具有多个第二进气孔,用于当风扇工作时接收外面的空气。
6.如权利要求1所述的微波炉,其中内壳具有第一进气孔,用于将热量从对流部分引导到烹调室。
7.如权利要求1所述的微波炉,其中对流部分包括:
用于产生热的加热器,
用于将由加热器所加热的空气吹到烹调室的对流风扇,以及
用于驱动对流风扇的对流电机。
8.如权利要求7所述的微波炉,其中内壳具有第一进入孔,用于将由对流风扇所吹的高温空气引导到烹调室。
9.如权利要求7所述的微波炉,其中对流部分进一步包括在对流电机和对流风扇之间、用于冷却对流电机的反风扇。
10.如权利要求7所述的微波炉,其中对流部分进一步包括对流壳体,其安装在内壳上面并且包围对流风扇和加热器。
11.如权利要求10所述的微波炉,其中对流部分进一步包括在对流电机和对流壳体之间用于冷却对流电机的反风扇。
12.如权利要求10所述的微波炉,其中其上安装有对流壳体的内壳具有第一进入孔,用于将由对流风扇所吹出的高温空气引导到烹调室。
13.如权利要求1所述的微波炉,进一步包括在对流部分和装备室之间、用于切断来自对流部分的热量的第一屏蔽板。
14.如权利要求13所述的微波炉,其中对流部分包括:
用于产生热的加热器,
用于将由加热器所加热的空气吹到烹调室的对流风扇,以及
用于驱动对流风扇的对流电机。
15.如权利要求14所述的微波炉,其中对流部分进一步包括对流壳体,其安装在内壳上并且包围对流风扇和加热器。
16.如权利要求14所述的微波炉,其中第一屏蔽板具有第二排出孔,用于冷却对流电机。
17.如权利要求14所述的微波炉,其中内壳具有第一进入孔,用于将由对流风扇所吹出的高温空气引导到烹调室。
18.如权利要求14所述的微波炉,进一步包括在对流风扇和对流电机之间的第二屏蔽板,用于防止热量直接传递到对流电机。
19.如权利要求18所述的微波炉,其中对流部分进一步包括对流壳体,其包围对流风扇和加热器并且安装在内壳上。
20.如权利要求19所述的微波炉,其中内壳在对流壳体安装在其上的部分具有第一进入孔,用于将由对流风扇所吹的高温空气引导到烹调室。
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