一种低辐射电磁加热装置的制造方法

文档序号:8785346阅读:402来源:国知局
一种低辐射电磁加热装置的制造方法
【专利说明】
[0001]【技术领域】
[0002]本实用新型涉及一种电磁加热领域,尤其涉及一种低辐射的低辐射电磁加热装置。
[0003]【【背景技术】】
[0004]由于电磁加热具有高效的特性,已经被普遍的使用在家电领域。
[0005]然而,高频的电磁加热场若发生泄漏对人体危害较大,目前国家虽然制定了电磁炉磁泄漏的标准,相对提高了电磁炉的安全性能。但目前市场上根本没有彻底解决电磁泄漏的问题,导致电磁加热技术的应用推广受到了较大的局限。
[0006]【【实用新型内容】】
[0007]有鉴于此,本实用新型提供一种电磁辐射低,更加安全的电磁加热装置。
[0008]—种低福射电磁加热装置,包括壳体、位于壳体内的电磁线盘、风扇,所述低福射电磁加热装置还设有操控部,风扇的中心与操控部的距离小于电磁线盘的中心与操控部的距离,连接电磁线盘中心与风扇中心的直线与操控部的夹角为60~90度,所述风扇的供电电压为5至32伏。
[0009]所述风扇中心位于电磁线盘垂直用操控部的中轴线上。
[0010]所述风扇包括驱动电机及扇叶,驱动电机位于电磁线盘垂直用操控部的中轴线上。
[0011 ] 所述风扇的驱动电机与电磁线盘位于同一水平面上。
[0012]所述风扇位于壳体和电磁线盘重合的中轴线上。
[0013]所述壳体内设有防辐射片,防辐射片围绕电磁线盘的外围设置。
[0014]所述防辐射片开设有安装风扇的开口,壳体内对应开口设有固定风扇的柱子。
[0015]所述壳体包括上壳和下壳,上壳包括电磁反射片和电磁吸收片,下壳包括电磁反射片和电磁吸收片,电磁反射片位于电磁吸收片的内侧。
[0016]所述下壳的电磁吸收片包括位于底壁的第一电磁吸收片、围绕电磁线盘外围设置的第二电磁吸收片,第二电磁吸收片开设有安装风扇的开口。
[0017]所述下壳还包括塑料外壳,电磁吸收片固定安装在塑料外壳的内表面,上壳包括面板,电磁吸收片设置在面板的内表面。
[0018]本实用新型的有益效果:
[0019]本实用新型一种低辐射电磁加热装置,包括壳体、位于壳体内的电磁线盘、风扇,所述低辐射电磁加热装置还设有操控部,风扇的中心与操控部的距离小于电磁线盘的中心与操控部的距离,连接电磁线盘中心与风扇中心的直线与操控部的夹角为60~90度。如此,电磁线盘在空间距离上远离操控部,电磁加热装置工作时,其电磁辐射到用户身体时经过较大距离的空间衰减,辐射值大大降低。并且,风扇内的驱动电机的磁环其导磁率较大,可将电磁线盘工作时泄露的少量磁场吸收,封闭在磁环内,大大降低了电磁线盘的磁场泄露,进而大大降低了电磁辐射。本实用新型连接电磁线盘中心与风扇中心的直线与操控部的夹角为60~90度,如此,用户通过操控部操作电磁加热装置时,用户的身体位于该区域内,风扇驱动电机的磁环可以将泄露的磁场吸收,进而大大降低了其对于用户身体的伤害,更加安全可靠。
[0020]进一步地,所述风扇中心位于电磁线盘垂直用操控部的中轴线上。如此,将风扇设置在电磁线盘与用户之间的距离最短的中轴线上,大大降低了电磁线盘向用户辐射的电磁波,更加安全可靠。
[0021]同样道理,本实用新型所述风扇的驱动电机位于壳体和电磁线盘重合的中轴线上。
[0022]此外,本实用新型所述风扇的驱动电机与电磁线盘位于同一水平面上。所述位于电磁线盘同一水平面泄露的电磁辐射最多,在此位置设置驱动电机,对于电磁波的吸收效果最佳。
[0023]进一步地,所述壳体内设有防辐射片,防辐射片围绕电磁线盘的外围设置。通过外围设置防辐射片对电磁线盘的泄露磁场进行吸收和屏蔽,进一步降低辐射。
[0024]进一步地,所述防辐射片开设有安装风扇的开口,壳体内对应开口设有固定风扇的柱子。风扇固定在该开口内,实现了防辐射片和风扇的组合防辐射效果,且减少了防辐射片的使用量,降低了成本。
[0025]本实用新型所述壳体包括上壳和下壳,上壳包括电磁反射片和电磁吸收片,下壳包括电磁反射片和电磁吸收片,电磁反射片位于电磁吸收片的内侧。本实用新型通过设置电磁反射片将由电磁线盘泄漏的电磁波屏蔽在电磁加热装置内,使其被反射衰减,减少其泄露的风险;少量未衰减或穿透电磁反射片的电磁波又由电磁吸收片吸收传导至电磁加热装置上的锅具,增加了其能效,同时防止低频电磁波泄露。并且结合了风扇的磁屏蔽效果,大大降低了电磁加热装置的磁辐射危害,更加安全可靠。
[0026]【【附图说明】】
[0027]下面结合附图对本实用新型做进一步的说明:
[0028]图1是本实用新型一种低辐射电磁加热装置第一实施方式的俯视透视图;
[0029]图2是本实用新型一种低辐射电磁加热装置第二实施方式的俯视透视图;
[0030]图3是图2的防辐射片结构示意图;
[0031]图4是本实用新型一种低辐射电磁加热装置第三实施方式的分解示意图。
[0032]【【具体实施方式】】
[0033]实施方式一:
[0034]请参阅图1所示的本实用新型一种低辐射电磁加热装置的第一实施方式,本实施例以电磁炉为例阐述本实用新型的有益效果。所述一种低辐射电磁加热装置,包括壳体11、位于壳体11内的电磁线盘12、风扇13。所述低辐射电磁加热装置还设有操控部14,风扇13的中心与操控部14的距离小于电磁线盘12的中心与操控部14的距离,连接电磁线盘12中心与风扇13中心的直线与操控部14的夹角为60~90度。如此,用户通过操控部14操作本实用新型所述的电磁加热装置时,用户的身体位于该区域内,风扇13驱动电机的磁环可以将泄露的磁场吸收,进而大大降低了其对于用户身体的伤害,更加安全可靠。
[0035]本实施例中,所述风扇13中心位于电磁线盘12垂直用操控部14的中轴线上。风扇13位于此中轴线上,即电磁线盘12与用户之间的距离最短上,可以更加有效的吸收电磁波,降低辐射伤害。进一步地,所述风扇位于壳体111和电磁线盘12重合的中轴线上。
[0036]本实施例中,所述风扇13包括驱动电机131及扇叶132,驱动电机131位于电磁线盘12垂直操控部14的中轴线上。驱动电机内的磁环为吸收电磁波的主要作用元件。所述驱动电机131为直流电机,该直流电机的供电电压为5至32伏,考虑到成本和散热效果的匹配性,本实施例选择5伏。
[0037]除此以外,本实施例中,所述风扇13的驱动电机与电磁线盘12位于同一水平面上。电磁线盘12的平面上电磁场强度最大,将风扇13设置位于电磁线盘的通一平面,吸收电磁波的效果最佳。
[0038]本实用新型所述的低辐射电磁加热装置采用其内部的风扇13吸收电磁线盘12泄漏的电磁波,大大提升了其安全性能,且无需增加成本,市场前景巨大。
[0039]当然,本实用新型所述的风扇扇叶也可以为金属扇叶,进一步增加风扇吸收电磁波的效果。
[0040]可以理解,本实用新型所述一种低辐射电磁加热装置也可以是电磁加热的电饭煲或电磁加热的豆浆机或压力煲、电热锅等其它电磁加热的厨房家电。这种非本质的变化也在本实用新型保护范围内。
[0041]除此以外,本实用新型通过对于风扇位置的调整吸收了电磁线盘吸收的电磁波,还避免了泄露的电磁波对于操控部的影响,避免干扰,提升了其自身的安全和操控性能。
[0042]实施方式二:
[0043]请参阅图2、图3所示的本实用新型一种低辐射电磁加热装置的第二实施方式,其与第一实施方式的区别在于:所述壳体11内设有防福射片21,防福射片21围绕电磁线盘12的外围设置。
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