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具有微波均匀分散结构的微波炉

阅读:113发布:2020-05-14

专利汇可以提供具有微波均匀分散结构的微波炉专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种具有 微波 均匀分散结构的 微波炉 。该具有微波均匀分散结构的微波炉主要由炉体、以及固定在炉体上的波 导管 构成, 波导 管的入口和出口分别位于炉体的外部和内部,波导管的入口通过天线与 磁控管 相连,所述炉体内靠近波导管的出口处设置有微波分散器。本发明能将从波导管出来的微波均匀的分散到需要加热的食物表面,提高了食物加热的均匀性和效率,节约了 能源 ,降低了生活成本;且取消了传统微波炉中的旋转装置,消除了该旋转装置产生的噪音,达到降噪的目的。,下面是具有微波均匀分散结构的微波炉专利的具体信息内容。

1.具有微波均匀分散结构的微波炉,主要由炉体(1)、以及固定在炉体(1)上的波导管(2)构成,波导管(2)的入口(3)和出口(4)分别位于炉体(1)的外部和内部,波导管(2)的入口(3)通过天线(5)与磁控管(6)相连,其特征在于,所述炉体(1)内靠近波导管(2)的出口(4)处设置有微波分散器。
2.根据权利要求1所述的具有微波均匀分散结构的微波炉,其特征在于,所述微波分散器由金属或合金制成。
3.根据权利要求1或2所述的具有微波均匀分散结构的微波炉,其特征在于,所述微波分散器的外部形状为倒置的圆台体(7),且微波分散器与带动其旋转的达(8)相连接,所述微波分散器固定在炉体(1)的内壁上,马达(8)设置在炉体(1)的外部。
4.根据权利要求1或2所述的具有微波均匀分散结构的微波炉,其特征在于,所述微波分散器由若干固定在炉体(1)内壁上的微波反射板(9)构成,微波反射板(9)与波导管(2)的出口(4)存在一个取值范围为0°~90°的夹
5.根据权利要求4所述的具有微波均匀分散结构的微波炉,其特征在于,所述微波反射板(9)上设置有若干个用于微波穿过的透射孔(10),相邻两块微波反射板(9)上相对应的透射孔(9)位于同一中心轴线上,所述微波反射板(9)上的透射孔(10)数目沿远离波导管(2)的方向逐渐减少。
6.根据权利要求5所述的具有微波均匀分散结构的微波炉,其特征在于,所述透射孔(10)的形状为圆形或方形。
7.根据权利要求1或2所述的具有微波均匀分散结构的微波炉,其特征在于,所述微波分散器由一端与波导管(2)的出口(4)相连的环形通道(11)构成,环形通道(11)的直径沿远离波导管(2)的方向逐渐增大,所述环形通道(11)的中轴线与波导管(2)的出口(4)存在一个取值范围为0°~90°的夹角。
8.根据权利要求1所述的具有微波均匀分散结构的微波炉,其特征在于,所述磁控管(6)与变压器(12)相连接。

说明书全文

具有微波均匀分散结构的微波炉

技术领域

[0001] 本发明涉及一种微波炉,具体是指一种具有微波均匀分散结构的微波炉。

背景技术

[0002] 家用微波炉是一种用来加热食物的家电产品,对于快速加热食物相当方便,不但用于居家,而且还能用于办公室等。通常,现有的微波炉是利用炉体内壁作为微波的反射点,从波导管出来的微波经炉体四侧内壁反射到食物上,完成加热功能。由于炉内壁对微波的反射是随机的,因此有相当一部分的微波要经过若干次的反射才能到达食物表面,导致加热时间长,加热效率不高,浪费了资源,增加了生活成本;另外,为了保证食物加热的均匀性,普通的微波炉带有用于旋转食物的装置,这样,虽然提高了食物的加热的均匀性,但同时增大了微波炉的噪音,而对于噪音大的问题,由于微波炉工作原理的缘故,一直都是困扰微波炉工程师的问题,虽然尝试过不同的解决方法,但效果都不理想。

发明内容

[0003] 本发明的目的为了克服现有技术的不足与缺陷,提供一种具有微波均匀分散结构的微波炉,该微波炉能将从波导管出来的微波均匀的分散到需要加热的食物表面,提高了食物加热的均匀性和效率,节约了能源,降低了生活成本;且取消了传统微波炉中的旋转装置,消除了该旋转装置产生的噪音,达到降噪的目的。
[0004] 本发明的目的通过下述技术方案实现:具有微波均匀分散结构的微波炉,主要由炉体、以及固定在炉体上的波导管构成,波导管的入口和出口分别位于炉体的外部和内部,波导管的入口通过天线与磁控管相连,所述炉体内靠近波导管的出口处设置有微波分散器。
[0005] 由于微波碰到金属就会发生反射,金属不会对微波进行吸收或传导,为了使微波能完全分散到食物中用于加热,所述微波分散器由金属或合金制成。
[0006] 作为实现本发明的一种优选方案:所述微波分散器的外部形状为倒置的圆台体,且微波分散器与带动其旋转的达相连接,所述微波分散器固定在炉体的内壁上,马达设置在炉体的外部。
[0007] 作为实现本发明的另一种优选方案:所述微波分散器由若干固定在炉体内壁上的微波反射板构成,微波反射板与波导管的出口存在一个取值范围为0°~90°的夹;微波反射板上设置有若干个用于微波穿过的透射孔,相邻两块微波反射板上相对应的透射孔位于同一中心轴线上,所述微波反射板上的透射孔数目沿远离波导管的方向逐渐减少。
[0008] 作为实现本发明的第三种优选方案:所述微波分散器由一端与波导管的出口相连的环形通道构成,环形通道的直径沿远离波导管的方向逐渐增大,所述环形通道的中轴线与波导管的出口存在一个取值范围为0°~90°的夹角。
[0009] 所述磁控管与变压器相连接。
[0010] 综上所述,本发明的有益效果是:能将从波导管出来的微波均匀的分散到需要加热的食物表面,提高了食物加热的均匀性和效率,节约了能源,降低了生活成本;且取消了传统微波炉中的旋转装置,消除了该旋转装置产生的噪音,达到降噪的目的。附图说明
[0011] 图1为现有微波炉的结构示意图;
[0012] 图2为本发明实施例1中微波炉的结构示意图;
[0013] 图3为本发明实施例2中微波炉的结构示意图;
[0014] 图4为图3中透射孔设计为圆形时微波反射板的结构示意图;
[0015] 图5为图3中透射孔设计为方形时微波反射板的结构示意图;
[0016] 图6为本发明实施例3中微波炉的结构示意图。
[0017] 附图中标记及相应的零部件名称:1-炉体;2-波导管;3-入口;4-出口;5-天线;6-磁控管;7-圆台体;8-马达;9-微波反射板;10-透射孔;11-环形通道;12-变压器;
13-食物旋转机构;14-食物。

具体实施方式

[0018] 下面结合实施例及附图,对本发明作进一步地的详细说明,但本发明的实施方式不限于此。
[0019] 实施例1:
[0020] 如图2所示,本发明取消了图1所示的现有微波炉的食物旋转机构13,在炉体1内靠近波导管2的出口4处设置一个微波分散器,该微波分散器的外部形状设计为倒置的圆台体7,且与带动其旋转的马达8相连接,圆台体7侧壁的坡度可以针对不同的微波炉进行设计,以微波能准确反射到食物14的坡度为准。由于微波碰到金属或合金就会发生反射,金属和合金不会对微波进行吸收或传导,为了使微波能完全分散到食物14中用于加热,上述微波分散器采用能够反射微波的材料(如、其它合金等)制成。
[0021] 当微波炉进行工作的时候,马达8带动圆台体7进行反复旋转,当微波从波导管2出来以后,到达旋转的圆台体7表面而被反射,从而能快速、准确、均匀的反射到食物14的表面,避免了图1所示的微波要经过若干次的反射才能到达食物14表面的情况,从而实现食物14的快速均匀加热,提高了食物14加热的均匀性和效率,节约了能源,降低了生活成本;并且本发明取消了现有微波炉用于旋转食物14的食物旋转机构13,因此大大降低了微波炉的噪音,达到了降噪的目的。
[0022] 实施例2:
[0023] 本实施例与实施例1的不同之处在于,如图3所示,微波分散器由若干块固定在炉体1内壁上的微波反射板9构成,微波反射板9与波导管2的出口4存在一定的夹角,该夹角可以针对不同的微波炉进行设计,以微波能准确反射到食物14的角度为准。微波反射板9上设置有若干个用于微波穿过的透射孔10,相邻两块微波反射板9上相对应的透射孔9位于同一中心轴线上,所述微波反射板9上的透射孔10数目沿远离波导管2的方向逐渐减少。
[0024] 如图4所示,上述构成微波分散器的微波反射板9数目优先选择为4块,微波反射板9上的透射孔10数目沿远离波导管2的方向依次设计为9个、6个、3个、0个,当微波从波导管2出来以后,到达第一块微波反射板9,除穿过9个透射孔10的9束微波外,其他的微波被反射到食物14中用于加热;穿过第一块微波反射板9的9束微波到达第二块微波反射板9后,由于第二块微波反射板9上只设置有6个与第一块微波反射板9相对应的透射孔10,从而9束微波中只能有6束能穿过第二块微波反射板9,其余3束微波被反射到食物14上用于加热,同理,直到微波到达最后一块微波反射板9后被完全反射到食物14的表面。
[0025] 上述微波反射板9上的透射孔10形状不仅可以设计为图4所示的圆形,也可以设计为如图5所示的方形,但本发明的透射孔10形状不限于上述两种,也可根据不同情况另行设计。
[0026] 由上述可知,本实施例相对于实施例1进行了进一步简化,取消了实施例1中带动微波分散器旋转的马达8,从而降低了马达8发出的噪音,。
[0027] 实施例3:
[0028] 本实施例与实施例1和2的不同之处在于,如图6所示,微波分散器由一端与波导管2的出口4相连的环形通道11构成,环形通道11的直径沿远离波导管2的方向逐渐增大,所述环形通道11的中轴线与波导管2的出口4存在一定的夹角,该夹角可以针对不同的微波炉进行设计,以微波能准确反射到食物14的角度为准。
[0029] 当微波从波导管2中出来以后,进入到环形通道11,由于环形通道11的直径沿远离波导管2的方向逐渐增大,微波最终将被环形通道11的内壁反射到食物14的表面对食物14进行加热。
[0030] 如上所述,便可较好的实现本发明。
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