RU2778872C1 - Heating apparatus and refrigerator with a heating apparatus - Google Patents
Heating apparatus and refrigerator with a heating apparatus Download PDFInfo
- Publication number
- RU2778872C1 RU2778872C1 RU2021122582A RU2021122582A RU2778872C1 RU 2778872 C1 RU2778872 C1 RU 2778872C1 RU 2021122582 A RU2021122582 A RU 2021122582A RU 2021122582 A RU2021122582 A RU 2021122582A RU 2778872 C1 RU2778872 C1 RU 2778872C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- signal
- processed
- electromagnetic wave
- heating device
- specific parameters
- Prior art date
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 title claims abstract description 54
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 13
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 11
- 235000013305 food Nutrition 0.000 abstract description 9
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 description 8
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 7
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 7
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 6
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 5
- 230000001702 transmitter Effects 0.000 description 5
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 210000000614 Ribs Anatomy 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000006011 modification reaction Methods 0.000 description 2
- 230000002093 peripheral Effects 0.000 description 2
- 238000010257 thawing Methods 0.000 description 2
- XECAHXYUAAWDEL-UHFFFAOYSA-N Acrylonitrile butadiene styrene Chemical compound C=CC=C.C=CC#N.C=CC1=CC=CC=C1 XECAHXYUAAWDEL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920000122 Acrylonitrile butadiene styrene Polymers 0.000 description 1
- 210000004369 Blood Anatomy 0.000 description 1
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 1
- 239000004676 acrylonitrile butadiene styrene Substances 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000008280 blood Substances 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 230000000875 corresponding Effects 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000007710 freezing Methods 0.000 description 1
- 235000013611 frozen food Nutrition 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1
- 235000013372 meat Nutrition 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000007747 plating Methods 0.000 description 1
- 239000004417 polycarbonate Substances 0.000 description 1
- 229920000515 polycarbonate Polymers 0.000 description 1
- -1 polypropylene Polymers 0.000 description 1
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 1
Images
Abstract
Description
Область техники, к которой относится изобретениеThe field of technology to which the invention belongs
Настоящее изобретение относится к кухонным устройствам и, в частности, относится к нагревательному устройству с использованием электромагнитных волн и холодильнику с нагревательным устройством.The present invention relates to kitchen appliances, and more specifically, to an electromagnetic wave heating device and a refrigerator with a heating device.
Предпосылки изобретенияBackground of the invention
В процессе замораживания пищевых продуктов качество пищевых продуктов сохраняется, но замороженные пищевые продукты необходимо разморозить перед обработкой или употреблением в пищу. Для обеспечения пользователями размораживания пищевых продуктов в известном уровне техники пищевые продукты обычно размораживаются нагревательным устройством с использованием электромагнитных волн.The food freezing process preserves the quality of the food, but the frozen food must be thawed before being processed or eaten. In order to enable users to defrost food in the prior art, food is usually thawed by a heating device using electromagnetic waves.
Однако вследствие разницы в прохождении микроволн в воду и лед и поглощении воды и льда микроволнами и неравномерного распределения внутренних веществ пищевых продуктов, растаявшая область поглощает много энергии, которая обычно неравномерно нагревается. Если известный инфракрасный датчик по-прежнему используется для определения температуры пищевых продуктов, обычно возникает проблема неточного определения процесса размораживания. However, due to the difference in the passage of microwaves into water and ice and the absorption of water and ice by microwaves and the uneven distribution of the internal substances of food, the melted area absorbs a lot of energy, which is usually unevenly heated. If the known infrared sensor is still used to determine the temperature of foodstuffs, there is usually a problem of inaccurate determination of the defrosting process.
Краткое описание изобретенияBrief description of the invention
С учетом вышеуказанных недостатков в известном уровне техники целью первого аспекта настоящего изобретения является создание нагревательного устройства, обеспечивающего точное определение нагревательного процесса.In view of the above disadvantages in the prior art, it is an object of the first aspect of the present invention to provide a heating device capable of accurately determining the heating process.
Другой целью второго аспекта настоящего изобретения является обеспечение легкой резки нагретых пищевых продуктов.Another object of the second aspect of the present invention is to provide easy cutting of heated food products.
Целью первого аспекта настоящего изобретения является создание холодильника с нагревательным устройством.The purpose of the first aspect of the present invention is to provide a refrigerator with a heating device.
В соответствии с первым аспектом настоящего изобретения описано нагревательное устройство, включающее в себяAccording to a first aspect of the present invention, a heating device is described, including
цилиндрический корпус, содержащий отверстие для загрузки и размещения;a cylindrical body containing a hole for loading and placement;
корпус двери, расположенный на отверстии для загрузки и размещения и выполненный с возможностью открытия и закрытия отверстия для загрузки и размещения;a door body located on the loading and placing opening and configured to open and close the loading and placing opening;
систему генерации электромагнитных волн, по меньшей мере, часть которой расположена в цилиндрическом корпусе или доступна в цилиндрический корпус, для генерации электромагнитных волн в цилиндрическом корпусе для нагрева объекта, подлежащего обработке; иan electromagnetic wave generation system, at least a part of which is located in the cylindrical body or is accessible to the cylindrical body, for generating electromagnetic waves in the cylindrical body for heating the object to be treated; and
устройство для измерения температуры, выполненное с возможностью измерения температуры объекта, подлежащего обработке, причем устройство для измерения температуры включает в себя:a temperature measuring device configured to measure the temperature of an object to be processed, the temperature measuring device including:
часть для измерения сигналов, выполненную с возможностью измерения конкретных параметров сигнала падающей волны и сигнала отраженной волны в цилиндрическом корпусе; иa signal measurement part configured to measure specific parameters of the incident wave signal and the reflected wave signal in the cylindrical body; and
часть для обработки сигналов, выполненную с возможностью определения того, что - находится ли средняя температура объекта, подлежащего обработке, в конкретном температурном интервале в соответствии с конкретными параметрами.a signal processing part configured to determine whether the average temperature of the object to be processed is in a specific temperature range in accordance with specific parameters.
По выбору, конкретными параметрами являются токи, напряжения или мощности.Optionally, the specific parameters are currents, voltages or powers.
По выбору, часть для обработки сигналов выполнена с возможностью расчета скорости изменения мнимой части диэлектрического коэффициента объекта, подлежащего обработке, в соответствии с конкретными параметрами и определения того, что средняя температура объекта, подлежащего обработке, находится в конкретном температурном интервале, когда скорость изменения мнимой части больше или равна заданному порогу изменения.Optionally, the signal processing part is configured to calculate the rate of change of the imaginary part of the dielectric coefficient of the object to be processed according to specific parameters and determine that the average temperature of the object to be processed is in a specific temperature range when the rate of change of the imaginary part greater than or equal to the specified change threshold.
По выбору, часть для обработки сигналов выполнена с возможностью расчета скорости поглощения электромагнитных волн объекта, подлежащего обработке, в соответствии с конкретными параметрами и определения того, что средняя температура объекта, подлежащего обработке, находится в конкретном температурном интервале, когда скорость поглощения электромагнитных волн меньше или равна заданному порогу поглощения.Optionally, the signal processing part is configured to calculate the electromagnetic wave absorption rate of the object to be processed according to specific parameters, and determine that the average temperature of the object to be processed is in a specific temperature range when the electromagnetic wave absorption rate is less than or is equal to the given absorption threshold.
По выбору, система генерации электромагнитных волн включает в себя:Optionally, the electromagnetic wave generation system includes:
модуль генерации электромагнитных волн, выполненный с возможностью генерации сигнала электромагнитной волны; иan electromagnetic wave generation module configured to generate an electromagnetic wave signal; and
излучающий узел, включающий в себя одно или более излучающих устройств, которые выполнены с возможностью электрического соединения с модулем генерации электромагнитных волн и, по меньшей мере, часть которых расположена в цилиндрическом корпусе или доступна в цилиндрический корпус для генерации электромагнитных волн соответствующей частоты в соответствии с сигналом электромагнитной волны.a radiating assembly including one or more radiating devices that are electrically connected to the electromagnetic wave generation module and at least a portion of which is located in a cylindrical housing or is accessible to the cylindrical housing to generate electromagnetic waves of the appropriate frequency in accordance with the signal electromagnetic wave.
По выбору, часть для измерения сигналов соединена последовательно между модулем генерации электромагнитных волн и излучающим узлом для получения конкретных параметров сигнала падающей волны и сигнала отраженной волны, причемOptionally, the signal measurement part is connected in series between the electromagnetic wave generation module and the radiating unit to obtain specific parameters of the incident wave signal and the reflected wave signal, wherein
излучающий узел служит в качестве части для приема сигналов устройства для измерения температуры для получения сигнала отраженной волны.the radiating unit serves as a signal receiving part of the temperature measuring device to obtain a reflected wave signal.
По выбору, конкретный температурный интервал составляет -5 - -1°C.Optionally, the specific temperature range is -5 - -1°C.
По выбору, система генерации электромагнитных волн выполнена с возможностью прекращения работы, когда устройство для измерения температуры определяет то, что средняя температура объекта, подлежащего обработке, находится в конкретном температурном интервале.Optionally, the electromagnetic wave generation system is configured to stop operation when the temperature measuring device determines that the average temperature of the object to be treated is in a specific temperature range.
По выбору, часть для измерения сигналов и часть для обработки сигналов выполнены как одно целое с печатной платой, и печатная плата выполнена с возможностью заземления.Optionally, the signal measurement part and the signal processing part are integral with the circuit board, and the circuit board is capable of being grounded.
В соответствии со вторым аспектом настоящего изобретения описан холодильник, включающий в себя:According to a second aspect of the present invention, a refrigerator is described, including:
кожух, образующий, по меньшей мере, одно отделение для хранения; иa casing forming at least one storage compartment; and
по меньшей мере, одну дверь кожуха, выполненную с возможностью открытия и закрытия, по меньшей мере, одного отделения для хранения, причем холодильник дополнительно включает в себяat least one casing door configured to open and close at least one storage compartment, the refrigerator further including
любое из вышеупомянутых нагревательных устройств, расположенное в одном из отделений для хранения.any of the aforementioned heating devices located in one of the storage compartments.
Устройство для измерения температуры настоящего изобретения может не точно измерять значение температуры в каждой точке, и существует много проблем. Однако изобретатель настоящей заявки креативно установил, что устройство для измерения температуры может использоваться для определения того, что находится ли общая средняя температура объекта, подлежащего обработке, в конкретном температурном интервале. По сравнению с измерением температур поверхностей разных областей объекта, подлежащего обработке, с помощью множества датчиков в известном уровне техники, может быть получена более точная общая средняя температура, и затем может быть более точно определен процесс нагрева объекта, подлежащего обработке.The temperature measuring device of the present invention may not accurately measure the temperature value at each point, and there are many problems. However, the inventor of the present application has creatively found that a temperature measuring device can be used to determine whether the overall average temperature of an object to be treated is within a specific temperature range. Compared to measuring the surface temperatures of different areas of the object to be treated with a plurality of sensors in the prior art, a more accurate overall average temperature can be obtained, and then the heating process of the object to be treated can be more accurately determined.
Кроме того, в настоящем изобретении система генерации электромагнитных волн выполнена с возможностью прекращения работы, когда устройство для измерения температуры определяет то, что средняя температура объекта, подлежащего обработке, составляет -5 - -1°C, так что когда объектом, подлежащим обработке, является мясо, не только объект, подлежащий обработке, может быть предотвращен от извлечения крови, но также объект, подлежащий обработке, может иметь подходящую прочность на сдвиг и легко разрезаться.In addition, in the present invention, the electromagnetic wave generation system is capable of stopping operation when the temperature measuring device determines that the average temperature of the object to be processed is -5 to -1°C, so that when the object to be processed is meat, not only the object to be processed can be prevented from extracting blood, but also the object to be processed can have suitable shear strength and be easily cut.
В соответствии с нижеследующими подробными описаниями конкретных вариантов осуществления настоящего изобретения в сочетании с чертежами, специалисты в данной области техники будут более ясно понимать вышеуказанные и другие цели, преимущества и признаки настоящего изобретения.In accordance with the following detailed descriptions of specific embodiments of the present invention in conjunction with the drawings, experts in the art will more clearly understand the above and other objects, advantages and features of the present invention.
Краткое описание чертежейBrief description of the drawings
Некоторые конкретные варианты осуществления настоящего изобретения подробно описаны ниже со ссылкой на чертежи в качестве примера, а не ограничения. Одни и те же ссылочные позиции на чертежах обозначают одни и те же или подобные элементы или части. Специалисты в данной области техники должны понимать, что эти чертежи не обязательно выполнены в масштабе. Some specific embodiments of the present invention are described in detail below with reference to the drawings by way of example and not limitation. The same reference numbers throughout the drawings designate the same or similar elements or parts. Those skilled in the art will appreciate that these drawings are not necessarily drawn to scale.
На чертежах:On the drawings:
Фиг.1 - схематичная структурная схема нагревательного устройства в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;1 is a schematic structural diagram of a heating device in accordance with one embodiment of the present invention;
фиг.2 - схематичный вид в разрезе нагревательного устройства, как показано на фиг.1, из которого удалены модуль генерации электромагнитных волн и блок питания;Fig. 2 is a schematic sectional view of the heating device as shown in Fig. 1, from which the electromagnetic wave generating unit and the power supply have been removed;
фиг.3 - схематичный увеличенный вид области А на фиг.2;Fig. 3 is a schematic enlarged view of region A in Fig. 2;
фиг.4 - схематичная структурная схема отделения для электроприбора в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения;4 is a schematic structural diagram of an electrical appliance compartment according to one embodiment of the present invention;
фиг.5 - схематичный увеличенный вид области B на фиг.4;Fig. 5 is a schematic enlarged view of region B in Fig. 4;
фиг.6 - схематичная структурная схема отделения для электроприбора в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения;Fig. 6 is a schematic structural diagram of an electrical appliance compartment according to another embodiment of the present invention;
фиг.7 - схематичный увеличенный вид области C на фиг.6;Fig. 7 is a schematic enlarged view of area C in Fig. 6;
фиг.8 - схематичная структурная схема холодильника в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения.8 is a schematic structural diagram of a refrigerator in accordance with one embodiment of the present invention.
Подробное описание изобретенияDetailed description of the invention
Фиг.1 - схематичная структурная схема нагревательного устройства 100 в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения, фиг.2 - схематичный вид в разрезе нагревательного устройства 100, как показано на фиг.1, из которого удалены модуль 161 генерации электромагнитных волн и блок 162 питания. Как показано на фиг.1 и 2, нагревательное устройство 100 может включать в себя цилиндрический корпус 110, корпус 120 двери и систему генерации электромагнитных волн.FIG. 1 is a schematic structural diagram of a
Цилиндрический корпус 110 может быть выполнен с возможностью размещения объекта, подлежащего обработке, и его передняя стенка или верхняя стенка могут содержать отверстие для загрузки и размещения для загрузки и размещения объекта, подлежащего обработке.The
Корпус 120 двери может быть установлен вместе с цилиндрическим корпусом 110 соответствующим способом, таким как соединение направляющих скольжения, шарнирное соединение и т.д., и выполнен с возможностью открытия и закрытия отверстия для загрузки и размещения. В изображенном варианте осуществления нагревательное устройство 100 также включает в себя выдвижной ящик 140 для поддержания объекта, подлежащего обработке, передняя торцевая пластина выдвижного ящика 140 выполнена с возможностью жесткого соединения с корпусом 120 двери, и две пластины боковых сторон выдвижного ящика подвижно соединены с цилиндрическим корпусом 110 с помощью направляющих скольжения.The
В некоторых вариантах осуществления система генерации электромагнитных волн может включать в себя модуль 161 генерации электромагнитных волн, блок 162 питания и излучающий узел.In some embodiments, an electromagnetic wave generation system may include an electromagnetic
Блок 162 питания может быть выполнен с возможностью электрического соединения с модулем 161 генерации электромагнитных волн для подачи электрической энергии на модуль 161 генерации электромагнитных волн, так что модуль 161 генерации электромагнитных волн генерирует сигналы электромагнитных волн. Излучающий узел может включать в себя одно или несколько излучающих устройств, расположенных в цилиндрическом корпусе 110 или доступных в цилиндрический корпус 110, и одно или несколько излучающих устройств электрически соединены с модулем 161 генерации электромагнитных волн для генерации электромагнитных волн соответствующих частот в соответствии с сигналами электромагнитных волн для нагрева объекта, подлежащего обработке, в цилиндрическом корпусе 110. В некоторых вариантах осуществления число излучающих устройств может быть равно одному, и излучающим устройством является излучающая антенна 150 плоского пластинчатого типа.The
Цилиндрический корпус 110 и корпус 120 двери могут соответственно содержать элементы электромагнитного экранирования, так что корпус 120 двери соединен с возможностью проводимости с цилиндрическим корпусом 110, когда корпус двери находится в закрытом положении, для предотвращения просачивания электромагнитных волн.The
В некоторых вариантах осуществления цилиндрический корпус 110 может быть выполнен из металлов для использования в качестве приемного контакта для приема электромагнитных волн, генерируемых излучающей антенной 150. В некоторых других вариантах осуществления боковая стенка цилиндрического корпуса 110 напротив излучающей антенны 150 может содержать приемную контактную пластину для приема электромагнитных волн, генерируемых излучающей антенной 150.In some embodiments,
Фиг.3 - схематичный увеличенный вид области A на фиг.2. Как показано на фиг.1-3 нагревательное устройство 100 может дополнительно включать в себя устройство для измерения температуры, выполненное с возможностью измерения температуры объекта, подлежащего обработке. Конкретно, устройство для измерения температуры может включать в себя часть 171 для измерения сигналов и часть 172 для обработки сигналов.Fig. 3 is a schematic enlarged view of region A in Fig. 2. As shown in FIGS. 1-3, the
Часть 171 для измерения сигналов может быть выполнена с возможностью измерения конкретных параметров сигналов падающих волн и сигналов отраженных волн в цилиндрическом корпусе 110. В некоторых вариантах осуществления часть 171 для измерения сигналов может быть последовательно соединена между модулем 161 генерации электромагнитных волн и излучающей антенной 150, и определять в реальном времени сигналы падающих волн и сигналы отраженных волн, проходящие через часть для измерения сигналов, причем излучающая антенна 150 может служить в качестве части для приема сигналов устройства для измерения температуры для приема сигналов отраженных волн.The
Часть 172 для обработки сигналов может быть выполнена с возможностью получения конкретных параметров с части 171 для измерения сигналов и расчета мощности сигналов падающих волн и сигналов отраженных волн в соответствии с конкретными параметрами. В настоящем изобретении конкретными параметрами могут быть значения напряжения и/или значения тока. В качестве альтернативы, часть 171 для измерения сигналов может быть измерителем мощности для непосредственного измерения мощности сигналов падающих волн и сигналов отраженных волн.The
Часть 172 для обработки сигналов может быть выполнена с возможностью определения того, что находится ли средняя температура объекта, подлежащего обработке, в определенном температурном интервале в соответствии с мощностью сигналов падающих волн и сигналов отраженных волн.The
В некоторых вариантах осуществления часть 172 для обработки сигналов может быть дополнительно выполнена с возможностью расчета скорости изменения мнимой части диэлектрического коэффициента объекта, подлежащего обработке, в соответствии с мощностью сигналов падающих волн и сигналов отраженных волн и сравнения скорости изменения мнимой части с заданным порогом изменения и определения того, что средняя температура объекта, подлежащего обработке, находится в конкретном температурном интервале, когда скорость изменения мнимой части больше или равна заданному порогу изменения. Формулами расчета мнимой части диэлектрического коэффициента являются следующие:In some embodiments, the
В вышеприведенных формулах - мощность электромагнитных волн, поглощенных объектом, подлежащим обработке; - вакуумный диэлектрический коэффициент; - мнимая часть диэлектрического коэффициента объекта, подлежащего обработке; - частота электромагнитных волн; - напряженность электрического поля в цилиндрическом корпусе; - мощность электромагнитных волн, поглощенных объектом, подлежащим обработке, во время ; - мощность падающих волн во время ; и - мощность отраженных волн во время .In the above formulas - power of electromagnetic waves absorbed by the object to be processed; - vacuum dielectric coefficient; - imaginary part of the dielectric coefficient of the object to be processed; - frequency of electromagnetic waves; - electric field strength in a cylindrical body; - the power of electromagnetic waves absorbed by the object to be processed during ; is the power of the incident waves during ; and is the power of the reflected waves during .
В некоторых других вариантах осуществления часть 172 для обработки сигналов может быть дополнительно выполнена с возможностью расчета скорости поглощения электромагнитных волн (отношения мощности поглощенных электромагнитных волн к мощности падающих волн) объекта, подлежащего обработке, в соответствии с мощностью сигналов падающих волн и сигналов отраженных волн и сравнения скорости поглощения электромагнитных волн с заданным порогом поглощения, и определения того, что средняя температура объекта, подлежащего обработке, находится в конкретном температурном интервале, когда скорость поглощения электромагнитных волн меньше или равна заданному порогу поглощения.In some other embodiments, the
Когда нагревательное устройство 100 используется для размораживания, конкретный температурный интервал может составлять -5 - -1°C. Модуль 161 генерации электромагнитных волн может быть выполнен с возможностью прекращения работы, когда устройство для измерения температуры определяет то, что средняя температура объекта, подлежащего обработке, находится в конкретном температурном интервале (т.е. -5 - -1°C) для предотвращения образование талой воды объектом, подлежащим обработке, и обеспечения объекта, подлежащего обработке, подходящей прочностью на сдвиг и легкого разрезания.When the
Нагревательное устройство 100 может дополнительно включать в себя согласующий блок 173. Согласующий блок 173 может быть последовательно соединен между модулем 161 генерации электромагнитных волн и излучающей антенной 150 и выполнен с возможностью регулировки сопротивления нагрузки модуля 161 генерации электромагнитных волн для увеличения степени согласования между выходным сопротивлением и сопротивлением нагрузки модуля 161 генерации электромагнитных волн, так что, когда пищевые продукты с разными фиксированными характеристиками (такими как тип, вес и объем) помещены в нагревательную камеру 111, или во время изменения температуры пищевых продуктов, относительно больше энергии электромагнитных волн излучается в нагревательной камере 111, таким образом, увеличивая скорость нагрева.The
Часть 172 для обработки сигналов может быть дополнительно выполнена с возможностью подачи команды регулирования на согласующий блок 173, когда скорость поглощения электромагнитных волн меньше заданного порога согласования. Заданный порог согласования может составлять 60-80%, такой как 60%, 70% или 80%.The
В некоторых вариантах осуществления часть 171 для измерения сигналов, часть 172 для обработки сигналов и согласующий блок 173 могут быть выполнены как одно целое с печатной платой 170 для обеспечения установки и обслуживания части 171 для измерения сигналов, части 172 для обработки сигналов и согласующего блока 173.In some embodiments, the
Печатная плата 170 может быть расположена в задней нижней части внутри цилиндрического корпуса 110, что не только может обеспечивать относительно большую область для хранения в цилиндрическом корпусе 110, но также может предотвращать повреждение печатной платы 170 вследствие чрезмерно больших пищевых продуктов, размещенных в выдвижном ящик 140. Задняя часть нижней стенки выдвижного ящика 140 может быть выполнена с возможностью углубления вверх для образования увеличенной области под выдвижным ящиком.The printed
Фиг.4 - схематичная структурная схема отделения 112 для электроприбора в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг.2 и 4, нагревательное устройство 100 может дополнительно включать в себя корпус 130 для разделения внутренней области цилиндрического корпуса 110 на нагревательную камеру 111 и отделение 112 для электроприбора. Объект, подлежащий обработке, и печатная плата 170 могут быть соответственно расположены в нагревательной камере 111 и отделении 112 для электроприбора для отделения объекта, подлежащего обработке, от печатной платы 170, для предотвращения повреждения печатной платы 170 в результате случайного прикосновения.4 is a schematic structural diagram of an
Конкретно, корпус 130 может включать в себя обшивную доску 131 для разделения нагревательной камеры 111 и отделения 112 для электроприбора, и ограждающую часть 132, жестко соединенную с внутренней стенкой цилиндрического корпуса 110.Specifically, the
В некоторых вариантах осуществления печатная плата 170 может быть расположена горизонтально. Зажимной язычок 134, проходящий вверх и внутрь, может быть образован соответственно на двух стенках боковых сторон корпуса 130, и печатная плата 170 может быть зажата над двумя зажимными язычками 134.In some embodiments,
Корпус 130 и цилиндрический корпус 110 могут содержать отверстия 190 для отвода тепла соответственно в положениях, соответствующих согласующему блоку 173, так что тепло, генерируемое согласующим блоком 173 во время работы, отводится через отверстия 190 для отвода тепла.The
В некоторых вариантах осуществления излучающая антенна 150 может быть расположена в отделении 112 для электроприбора для предотвращения загрязнения или повреждения излучающей антенны 150 в результате случайного прикосновения.In some embodiments, the
Корпус 130 может быть выполнен из изоляционного материала, так что электромагнитные волны, генерируемые излучающей антенной 150, могут проходить через корпус 130 для нагрева объекта, подлежащего обработке. Кроме того, корпус 130 может быть выполнен из непрозрачного материала для уменьшения электромагнитных потерь электромагнитных волн на корпусе 130, таким образом, увеличивая скорость нагрева объекта, подлежащего обработке. Вышеупомянутым непрозрачным материалом является полупрозрачный материал или непрозрачный материал. Непрозрачным материалом может быть материал из полипропилена, материала из поликарбоната или материала из акрилонитрил-бутадиен-стирола и т.д.The
Корпус 130 может быть выполнен с возможностью закрепления излучающей антенны 150 для упрощения процесса сборки нагревательного устройства 100 и обеспечения расположения и установки излучающей антенны 150, причем излучающая антенная может быть выполнена с возможностью жесткого соединения с обшивной доской 131.The
В некоторых вариантах осуществления излучающая антенна 150 может быть выполнена с возможностью зацепления с корпусом 130. Фиг.5 - схематичный увеличенный вид области В на фиг.4. Как показано на фиг.5, излучающая антенна 150 может содержать множество зацепляющих отверстий 151, корпус 130 может соответственно содержать множество скоб 133, и множество скоб 133 выполнено с возможностью соответствующего прохождения через множество зацепляющих отверстий 151 для зацепления с излучающей антенной 150.In some embodiments, the
В одном варианте осуществления настоящего изобретения каждая из скоб 133 может состоять из двух заусенцев, расположенных на расстоянии друг от друга и в зеркальной симметрии.In one embodiment of the present invention, each of the
Фиг.6 - схематичная структурная схема отделения 112 для электроприбора в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения, фиг.7 - схематичный увеличенный вид области C на фиг.6. Как показано на фиг.6 и 7, в другом варианте осуществления настоящего изобретения каждая из скоб 133 может состоять из фиксирующей части, перпендикулярной к излучающей антенне 150 и имеющей полую среднюю часть, и упругой части, проходящей под углом к фиксирующей части от внутреннего торцевого края фиксирующей части и к антенне.FIG. 6 is a schematic structural diagram of an
В некоторых других вариантах осуществления излучающая антенна 150 может быть выполнена с возможностью закрепления на корпусе 130 с помощью процесса нанесения гальванического покрытия.In some other embodiments, the
Корпус 130 может дополнительно включать в себя множество ребер жесткости, и ребра жесткости выполнены с возможностью соединения обшивной доски 131 и ограждающей части 132 для увеличения прочности конструкции корпуса 130.The
В некоторых вариантах осуществления излучающая антенна 150 может быть расположена горизонтально на высоте 1/3-1/2, такой как 1/3, 2/5 или 1/2 цилиндрического корпуса 110, так что объем нагревательной камеры 111 является относительно большим, и при этом электромагнитные волны в нагревательной камере 111 имеют относительно высокую плотность энергии для осуществления быстрого нагрева объекта, подлежащего обработке.In some embodiments, the
Как показано на фиг.4 и 6, периферийный край излучающей антенны 150 может быть образован плавными кривыми для осуществления более равномерного распределения электромагнитных волн в цилиндрическом корпусе 110, таким образом, повышая равномерность температуры объекта, подлежащего обработке. Гладкая кривая относится к кривой, у которой первая производная уравнения кривой является непрерывной, что означает, что периферийный край излучающей антенны 150 не имеет острого угла при конструировании.As shown in FIGS. 4 and 6, the peripheral edge of the radiating
В некоторых вариантах осуществления металлический цилиндрический корпус 110 может быть выполнен с возможностью заземления для отвода электрических зарядов по нему, таким образом, повышая безопасность нагревательного устройства 100.In some embodiments, the
Нагревательное устройство 100 может дополнительно включать в себя металлический кронштейн 180. Металлический кронштейн 180 может быть выполнен с возможностью соединения печатной платы 170 и цилиндрического корпуса 110 для поддержания печатной платы 170 и отвода электрических зарядов на печатной плате 170 через цилиндрический корпус 110. В некоторых вариантах осуществления металлический кронштейн 180 может состоять из двух частей, перпендикулярных друг к другу. Металлический кронштейн 180 может быть жестко соединен с корпусом 130 для обеспечения соединения корпуса 130 и металлического кронштейна 180 с цилиндрическим корпусом 110.The
На основании нагревательного устройства 100 в соответствии с любым из вышеописанных вариантов осуществления в настоящем изобретении может быть дополнительно описан холодильник 200. Фиг.8 - схематичная структурная схема холодильника 200 в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг.8, холодильник 200 может включать в себя кожух, образующий, по меньшей мере, одно отделение для хранения, по меньшей мере, одну дверь кожуха, выполненную с возможностью соответствующего открытия и закрытия, по меньшей мере, одного отделения для хранения, и систему охлаждения, выполненную с возможностью обеспечения холодопроизводительности в, по меньшей мере, одном отделении для хранения. Цилиндрический корпус нагревательного устройства 100 может быть расположен в одном отделении для хранения. Based on the
В настоящем изобретении, по меньшей мере, один означает один, два или более двух. Блок 162 питания нагревательного устройства 100 может питаться за счет основной платы управления холодильника 200, и часть 172 для обработки сигналов и основная плата управления холодильника 200 могут быть независимыми друг от друга без информационного взаимодействия.In the present invention, at least one means one, two or more than two. The
В изображенном варианте осуществления имеются два отделения для хранения, т.е., холодильное отделение 221 и морозильное отделение 222, расположенное под холодильным отделением 221. Цилиндрический корпус нагревательного устройства 100 расположен в морозильном отделении 222.In the depicted embodiment, there are two storage compartments, i.e., a
Система охлаждения может включать в себя компрессор, конденсатор, испаритель 242, охлаждающий вентилятор 244 для обеспечения холодопроизводительности, генерируемой испарителем 242, в морозильном отделении 222 и вентилятор 245 для отвода тепла конденсатора.The refrigeration system may include a compressor, a condenser, an
Кожух может включать в себя внутреннюю прокладку 220, корпус 230 и изолирующий слой 210, расположенный между внутренней прокладкой 220 и корпусом 230. Корпус 230 может включать в себя две боковые панели, расположенные соответственно на двух боковых сторонах изолирующего слоя 210, нижний стальной элемент 231, расположенный в нижней части изолирующего слоя 210, и заднюю пластину, расположенную сзади изолирующего слоя 210.The casing may include an
Холодильник 200 дополнительно включает в себя линию электропитания (не показана на чертеже) для получения сетевого электропитания для подачи электропитания на нагревательное устройство 100 и систему охлаждения. Линия электропитания может включать в себя заземляющий провод, который соединен с проводом заземления сетевого электропитания и соединен с возможностью проводимости с нижним стальным элементом 231 для предотвращения электрической утечки холодильника 200.The
Нижний стальной элемент 231 образует компрессорное отделение 2311 для размещения компрессора. Модуль 161 генерации электромагнитных волн может быть расположен в компрессорном отделении 2311, и верхняя часть модуля генерации электромагнитных волн термически соединена с ребром 270 для отвода тепла для увеличения эффективности отвода тепла модуля 161 генерации электромагнитных волн.The
Цилиндрический корпус 110 может быть соединен с возможностью проводимости с нижним стальным элементом 231 с помощью подводящего провода 252 для направления электрических зарядов по нему к нижнему стальному элементу 232 для предотвращения потенциальных угроз безопасности. Провод 251 передачи сигналов и подводящий провод 252 части 171 для измерения сигналов (согласующего блока 173) и часть 172 для обработки сигналов могут быть заранее расположены в изолирующем слое 210 и проходить через внутреннюю прокладку 220 и нижний стальной элемент 231 для резервирования зажима проводки в компрессорном отделении 2311, так что провод 251 передачи сигналов и подводящий провод 252 могут быть проложены вместе для экономии затрат на сборку.The
При этом специалисты в данной области техники должны понимать, что, хотя в данном документе было показано и подробно описано множество примеров осуществления настоящего изобретения без отхода от сущности и объема настоящего изобретения, многие другие изменения или модификации, которые соответствуют принципам настоящего изобретения, все еще могут быть непосредственно определены или получены из содержания, раскрытого в настоящем изобретении. Следовательно, объем настоящего изобретения следует понимать и признавать как охватывающий все эти другие изменения или модификации.However, those skilled in the art should understand that although many embodiments of the present invention have been shown and described in detail herein without departing from the spirit and scope of the present invention, many other changes or modifications that are consistent with the principles of the present invention may still be be directly determined or derived from the content disclosed in the present invention. Therefore, the scope of the present invention should be understood and recognized as covering all these other changes or modifications.
Claims (21)
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201920157303.2 | 2019-01-28 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2778872C1 true RU2778872C1 (en) | 2022-08-26 |
Family
ID=
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2473025C2 (en) * | 2007-10-09 | 2013-01-20 | Панасоник Корпорэйшн | Refrigerator |
US9285151B2 (en) * | 2005-05-18 | 2016-03-15 | Whirlpool Corporation | Refrigerator with temperature control |
CN207095131U (en) * | 2017-06-06 | 2018-03-13 | 青岛海尔股份有限公司 | Refrigerator |
CN108233886A (en) * | 2018-03-12 | 2018-06-29 | 锐石创芯(深圳)科技有限公司 | Wideband impedance matching module and the device for including it |
EA030370B1 (en) * | 2013-12-02 | 2018-07-31 | Янош Коош-Варью | Heating element powered by alternating current and heat generator accomplished by the heating element |
CN108924982A (en) * | 2017-12-20 | 2018-11-30 | 恩智浦美国有限公司 | Thawing equipment and its operating method |
CN109000403A (en) * | 2017-06-06 | 2018-12-14 | 青岛海尔股份有限公司 | Defreezing method for thawing apparatus |
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9285151B2 (en) * | 2005-05-18 | 2016-03-15 | Whirlpool Corporation | Refrigerator with temperature control |
RU2473025C2 (en) * | 2007-10-09 | 2013-01-20 | Панасоник Корпорэйшн | Refrigerator |
EA030370B1 (en) * | 2013-12-02 | 2018-07-31 | Янош Коош-Варью | Heating element powered by alternating current and heat generator accomplished by the heating element |
CN207095131U (en) * | 2017-06-06 | 2018-03-13 | 青岛海尔股份有限公司 | Refrigerator |
CN109000403A (en) * | 2017-06-06 | 2018-12-14 | 青岛海尔股份有限公司 | Defreezing method for thawing apparatus |
CN108924982A (en) * | 2017-12-20 | 2018-11-30 | 恩智浦美国有限公司 | Thawing equipment and its operating method |
CN108233886A (en) * | 2018-03-12 | 2018-06-29 | 锐石创芯(深圳)科技有限公司 | Wideband impedance matching module and the device for including it |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
AU2020214406B2 (en) | Heating device and refrigerator having same | |
US20200120765A1 (en) | Thawing method for thawing device | |
US11971211B2 (en) | Refrigerating and freezing device | |
EP3905847B1 (en) | Heating device and refrigerator having same | |
AU2019418577B2 (en) | Refrigeration and freezing apparatus | |
RU2769280C1 (en) | System for generating electromagnetic waves and a heating device with a system for generating electromagnetic waves | |
JP2022516296A (en) | Heating device | |
RU2778872C1 (en) | Heating apparatus and refrigerator with a heating apparatus | |
EP3910272B1 (en) | Heating apparatus and refrigerator | |
RU2777607C1 (en) | Refrigerating and freezing device | |
RU2776309C1 (en) | Heating apparatus and refrigerator with a heating apparatus | |
RU2829350C2 (en) | Refrigerating and freezing device | |
RU2778309C1 (en) | Refrigerating and freezing device | |
RU2773955C1 (en) | Heating device and refrigerator | |
US12150229B2 (en) | Heating device | |
EP3902374B1 (en) | Heating device | |
RU2781274C1 (en) | Heating apparatus | |
RU2781147C1 (en) | Heating apparatus | |
CN211120207U (en) | Refrigerating and freezing device |