一种烹饪设备的制作方法

文档序号:29473924发布日期:2022-04-02 06:16阅读:100来源:国知局
一种烹饪设备的制作方法

1.本实用新型涉及厨房用具技术领域,尤其涉及一种烹饪设备。


背景技术:

2.现代厨房内的烹饪设备具有高度集成化和烹饪智能化,深受用户青睐,但其如何实现精确控温,是家用电器所面对的一个重要课题。常规的烹饪设备一般是靠一个或两个位置固定的温度传感器,来检测烹饪设备内部食材的温度。由于烹饪设备内部的温度传感器位置固定,而烹饪物所在的位置不固定(可以放置在不同烹饪层),因此,容易使温度传感器不能精确感知烹饪物的实际温度,即感温不准,造成控制不准。


技术实现要素:

3.本实用新型的目的在于提供一种烹饪设备,其可克服上述感温不准,控制不准的缺陷。
4.为实现上述目的,本实用新型的解决方案为:
5.一种烹饪设备,包括烹饪设备本体,还包括:
6.烹饪支架,所述烹饪支架设于所述烹饪设备本体内,用于放置烹饪架;
7.测温组件,所述测温组件设于所述烹饪架上,以用于检测不同区域的温度值信号;
8.感应组件,所述感应组件设于所述烹饪支架上,用于获取所述烹饪架放置于所述烹饪支架上时产生的闭合信号,所述闭合信号用于判断烹饪位置信息;
9.加热组件,所述加热组件设于所述烹饪设备本体内,以用于加热所述烹饪架上的食物;
10.控制模块,所述控制模块根据所述温度值信号和闭合信号,控制所述加热组件的工作状态。
11.进一步地,所述测温组件包括:
12.温度传感器,所述温度传感器设于所述烹饪架上,以用于检测烹饪温度;
13.传感器接口,所述传感器接口设于所述烹饪设备本体上,并与所述温度传感器相对应连接。
14.进一步地,包括3层所述烹饪支架,每一层所述烹饪支架对应3个所述传感器接口。
15.进一步地,所述温度传感器包括第一温度传感器、第二温度传感器和第三温度传感器,所述第一温度传感器、第二传感器和第三传感器均匀设在所述烹饪架上,并与每层的3个所述传感器接口相对应连接,分别检测所述烹饪支架对应烹饪位置的温度,获得所述温度值信号。
16.进一步地,3个所述温度传感器分别均匀设于所述烹饪架的后端,所述传感器接口均匀设于所述烹饪设备本体的背部,且与所述控制模块相连。
17.进一步地,所述温度传感器采用ntc型温度传感器。
18.进一步地,所述感应组件包括3个微动开关分别为微动开关sw1、微动开关sw2和微
动开关sw3,各层所述烹饪支架上设有1个微动开关,当所述烹饪架放置于各层烹饪支架时,对应的所述的微动开关闭合。
19.进一步地,所述微动开关sw1设于第一层所述烹饪位置,所述微动开关 sw2设于第二层所述烹饪位置;所述微动开关sw3设于第三层所述烹饪位置。
20.进一步地,3个所述温度传感器通过并联连接。
21.进一步地,所述控制模块包括:
22.获取单元:用于获取所述温度值信号和所述微动开关的所述闭合信号;
23.处理单元:根据所述温度值信号和所述闭合信号控制所述加热组件。
24.采用上述技术方案后,分别检测烹饪设备烹饪区域不同位置区域的温度,当烹饪位置改变时,可通过其识别不同的烹饪位置,从而针对不同的烹饪位置进行测温,能够对不同的烹饪位置进行精准测温,减少了固定温度传感器的测量误差。
附图说明
25.为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
26.图1为本实用新型提供的一种烹饪设备的控制原理图;
27.图2为本实用新型提供的一种烹饪设备主体的结构图;
28.图3为本实用新型提供的温度传感器的俯视图;
29.图4为本实用新型提供的传感器接口的结构示意图;
30.图5为本实用新型提供的上层烹饪时结构示意图;
31.图6为本实用新型提供的上层烹饪时温度传感器与端子连接关系图;
32.图7为本实用新型提供的第二层烹饪时结构示意图;
33.图8为本实用新型提供的第二层烹饪时温度传感器与端子连接关系图;
34.图9为本实用新型提供的下层烹饪时结构示意图;
35.图10为本实用新型提供的下层烹饪时温度传感器与端子连接关系图;
36.图11为本实用新型提供的温度传感器与端子电路连接图;
37.图12为本实用新型提供的微动开关与端子电路连接图。
具体实施方式
38.为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
39.参见图1、图2和图3所示,一种烹饪设备测温控制方法的烹饪设备,包括烹饪设备本体1、控制模块6、烹饪支架2、测温组件3、加热组件5和感应组件6;测温组件3设于烹饪架上,以用于检测不同区域的温度值信号,感应组件6设于烹饪支架2上,当烹饪架放置于烹饪支架2上时,感应组件 6闭合,获取闭合信号,以用于判断烹饪物的烹饪位置信息;控制模块6根据温度值信号和闭合信号,控制加热组件5的工作状态。
40.根据不同的烹饪位置进行检测,针对烹饪位置又进行分区进行检测,从而能够针对同一烹饪位置不同区域的温度检测,再通过控制模块6进行控制加热组件5的工作状态,调控更加合理,更加智能化,且能实现精准控制,减少了固定温度传感器的测量误差。
41.参见图5所示,进一步地,测温组件3包括多个温度传感器31和与多个传感器接口32;多个温度传感器31设于烹饪架上,多个传感器接口32 设于烹饪设备本体1背部,传感器与传感器接口32相对应,以检测不同区域的温度值信号;通过多个温度传感器31和多个传感器接口32,以检测更多区域的温度值信号,能够精准的测量烹饪物的实际温度,感温更好,控制更加方便;通过烹饪架能够带动温度传感器31移动,以检测不同位置的温度,减少了固定温度传感器31的测量误差,测量更加精准。
42.参见图5、图7和图9所示,进一步地,包括3层烹饪支架2,每一层烹饪支架2对应3个传感器接口32,能对不同的烹饪支架2上的烹饪食物进行温度检测,检测更加精准,且烹饪设备本体1的背部包括与烹饪架上3个温度传感器31相对应的传感器接口32,此传感器接口32接入传感器之后,该烹饪层形成电路回路,未插入温度传感器31的位置断路。
43.参见图3所示,进一步地,温度传感器31包括第一温度传感器、第二温度传感器和第三温度传感器,第一温度传感器、第二传感器和第三传感器均匀设在烹饪架上,并与每层的3个传感器接口32相对应,分别检测烹饪支架2对应烹饪位置左、中和右三个区域的温度;以使得测量更加精准,便于控制加热组件5的工作状态。
44.具体地,采用3个ntc型温度传感器31,分别为第一温度传感器ntc1、第二温度传感器ntc2和第三温度传感器ntc3,该3个温度传感器31分别并联连接,分别检测,实现精准检测,3个温度传感器31分别与3个不同的端子进行连接;
45.参见图6、图8和图10以及图11所示,具体地,第一温度传感器ntc1 分别与所述第一端子p1和第二端子p2两个端子相连;第二温度传感器ntc2 分别与所述第二端子p2和所述第三端子p3两个端子相连;第三温度传感器 ntc3分别与第一端子p1和第三端子p3相连。
46.参见图4、图5、图7和图9所示,进一步地,3个温度传感器31分别均匀设于烹饪架的后端,传感器接口32均匀设于烹饪设备本体1的背部,且与控制模块6相连;通过均匀设置温度传感器31能够平均划分烹饪位置区域,温度检测更加精准。
47.进一步地,温度传感器31采用ntc型温度传感器31,采用电阻式温度传感器31,能够通过电阻获取温度值,获取更加精准。
48.进一步地,感应组件6包括3个微动开关分别为微动开关sw1、微动开关sw2和微动开关sw3,各层烹饪支架2上设有1个微动开关,当烹饪架放置于各层烹饪位置时,对应的的微动开关闭合;具体地,当烹饪架放在第一层烹饪支架2上时,其与微动开关sw1接触,传输闭合信号至控制模块6,确定为上层烹饪,此时3个温度传感器31分别对上层烹饪层的左、中和右区域进行检测,测量更加精准;
49.当烹饪架放在第二层烹饪支架2上时,其与微动开关sw2接触,传输闭合信号至控制模块6,确定为第二层烹饪,此时3个温度传感器31分别对第二层烹饪层的左、中和右区域进行检测,测量更加精准;
50.当烹饪架放在第三层烹饪支架2上时,其与微动开关sw3接触,传输闭合信号至控制模块6,确定为第三层烹饪,此时3个温度传感器31分别对第三层烹饪层的左、中和右区域进行检测,测量更加精准。
51.参见图12所示,微动开关sw1、微动开关sw2和微动开关sw3分别与三个端子进行连接,其中,微动开关sw1与端子1和端子2相连,微动开关sw2 与端子2和端子3相连;微动开关sw3与端子1和端子3相连。
52.参见图12所示,若所述微动开关sw1闭合时,端子1和端子2之间低阻连接,所述微动开关sw2和sw3断开,端子2和端子3高阻连接,端子1 和端子3之间也为高阻连接,则烹饪设备在上层烹饪,烹饪架放置在烹饪设备内烹饪支架2的最上层,进行烹饪;
53.若所述微动开关sw2闭合时,端子2和端子3之间低阻连接,所述微动开关sw1和sw3断开,端子1和端子2高阻连接,端子1和端子3之间也为高阻连接,则烹饪设备为第二层烹饪,烹饪架放置在烹饪设备第二层烹饪支架2上,进行烹饪;
54.若所述微动开关sw3闭合时,端子1和端子3之间低阻连接,所述微动开关sw1和sw2断开,端子1和端子2高阻连接,端子2和端子3之间也为高阻连接,则烹饪设备为第三层烹饪,烹饪架放置在烹饪设备第三层烹饪支架2上,进行烹饪;
55.若所述微动开关sw1、微动开关sw2和微动开关sw3均断开,则端子1 和端子3、端子2和端子3、端子1和端子2皆为高阻连接,则为未正确放置烹饪架。
56.采用上述方案,能够针对不同的烹饪位置进行温度检测,且能准确确认烹饪位置,自动识别,更加智能化。
57.参见图1所示,进一步地,所述控制模块6包括:
58.获取单元61:用于获取所述温度值信号和所述微动开关的所述闭合信号;
59.处理单元62:根据所述温度值信号和所述闭合信号控制所述加热组件5。
60.具体地,通过第一温度传感器ntc1、第二温度传感器ntc2和第三温度传感器ntc3检测并计算获得的第一温度值t1、第二温度值t2和第三温度值 t3,分别获取烹饪架对应烹饪层的左、中和右三区不同的温度值,并将三个不同的温度值传输至控制模块6,控制模块6中的处理单元62通过该温度值信号和对应的微动开关的闭合信号,控制烹饪设备的加热组件5,其中加热组件5包括上内加热器51、上外加热器52、背部加热器53和下部加热器54 的加热效果。
61.工作过程:
62.烹饪设备启动,烹饪架放置在上层时,烹饪架与烹饪支架2上的微动开关sw1相接触,微动开关sw1闭合,传输至控制模块6,输出为上层烹饪;当烹饪架放置在上层时,烹饪架上的第一温度传感器ntc1、第二温度传感器 ntc2和第三温度传感器ntc3分别检测上层烹饪层的左方区域、中间区域和右方区域的温度值,并将温度值信号传输至控制模块6的获取单元61,通过控制模块6中的处理单元62控制烹饪设备的上内加热器51、上外加热器52、背部加热器53和下部加热器54;
63.当烹饪架放置在第二层和最第三层时,检测和控制方式相同,因此,在此处不再叙述;
64.当烹饪架放置在不同烹饪层数时,其对应的烹饪温度也不相同,控制加热组件5的工作效率以及工作温度也不相同,因此,通过上述结构,能够针对不同烹饪层数进行加热组件5的调控,整体更加智能化,精准调控烹饪温度,增加烹饪效果;并且在同一烹饪层匹配3个不同的温度传感器31,针对左、中和右区域进行检测,加强了不同位置的温度检测,也更有利于控制模块6对加热组件5的调控;同时也减少了固定温度传感器31的测量误差。
65.本实用新型的烹饪设备可为烤箱、蒸烤箱、蒸烤一体机、微烤箱及微蒸烤箱等。
66.以上仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换或改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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