一种低辐射电磁加热装置的制造方法_2

文档序号:8784993阅读:来源:国知局
构和有益效果均与第实施方式--致,这里不再赘述。
[0046]实施方式三:
[0047]请参阅图3、图4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,其与第二实施方式的区别在于:所述壳体11内设有防辐射片31,防辐射片31围绕电磁线盘12的外围设置。
[0048]所述防辐射片31开设有安装风扇13的开口,壳体11内对应开口设有固定风扇的柱子。
[0049]本实施例中所述的防辐射片31为金属材质的薄片。壳体11内设有固定防辐射片的卡槽,防福射片31卡入卡槽内固定。
[0050]本实施例在实施例一的基础上增加了防辐射片31,通过风扇13和防辐射片31形成包围电磁线盘12的空间,避免了电磁波的泄露,更加安全可靠。
[0051]可以理解,所述的防辐射片31也可以通过螺钉或其它结构固定在壳体11内。
[0052]可以连接,所述的防辐射片31也可以是多层金属或其它磁屏蔽材料。这种非本质的变化也在本实用新型保护范围内。
[0053]本实施方式中其它结构和有益效果均与第实施方式二一致,这里不再赘述。
[0054]实施方式四:
[0055]请参阅图5所示的本实用新型一种低辐射电磁加热装置的第四实施方式,其与第二实施方式的区别在于:所述壳体11包括上壳111和下壳112,上壳包括电磁反射片113和电磁吸收片114,下壳112包括电磁反射片115和电磁吸收片116,电磁反射片(113、115)位于电磁吸收片(114、116)的内侧。如此,形成双层的电磁屏蔽结构,电磁屏蔽效果更好。所述下壳112还包括塑料外壳,电磁吸收片116固定安装在塑料外壳的内表面,上壳111包括面板,电磁吸收片113设置在面板的内表面。如此,将电磁反射片和电磁吸收片I设置在塑料外壳的内部,降低壳体带电的风险,更加安全可靠。
[0056]进一步地,所述电磁反射片(113、115)和电磁吸收片(114、116)之间设有电磁衰减间隙。所述的电磁衰减间隙为电磁反射片和电磁吸收片之间的自然安装间隙或设定的固定间隙,为保证电磁加热装置的体积,本实用新型所述的电磁衰减间隙小于10mm。该电磁衰减间隙使得部分穿透电磁反射片的电磁波进一步衰减,进而保证磁屏蔽的效果。当然,本实用新型也可以采用电磁反射片和电磁吸收片为复合在一起的薄片,这样安装结构简单,便于产品化。
[0057]此外,本实施方式中所述的电磁反射片为铜、铝或铜铝合金制成的。当然也可以是具有良导电特性的其它材料制成。所述电磁吸收片为铁、石墨、铁氧体或不锈钢材质制成的薄片。当然,也可以是具有良导磁特性的其它材料制成。这种非本质的材料等同替换变化也在本实用新型保护范围内。进一步地,本实用新型所述电磁反射片(113、115)的厚度小于2mm,若该厚度大于2_,会导致电磁加热装置质量和成本大大增加,影响电磁加热装置的使用。并且电磁反射片或电磁吸收片位于电磁加热装置的交变磁场中,产生趋肤效应,因此,厚度大于2_的电磁反射片(113、115)并没有增加其对于磁场屏蔽的效果。鉴于此,本实用新型将电磁反射片和/或电磁吸收片的厚度限定在2_以内,即实现磁场的屏蔽作用,又实现最低成本且最小限度影响电磁加热装置的结构和使用。
[0058]电磁加热装置在工作时,其交变的磁场因谐波作用,产生了 10Hz-400KHz的电磁波,本实用新型针对上述判断的电磁波进行了全面的隔离处理。首先,本实用新型的电磁反射片(113、115)将大于10KHz的高频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。其次对于低于10KHz的低频电磁波或部分由电磁反射片泄露的电磁波被电磁吸收片吸收(114、116)传导至电磁加热装置上的锅具,增加了其能效,同时防止电磁波泄露。经实际验证,采用本实用新型的电磁加热装置电磁波泄露远远低于传统的电磁加热装置,按国标检测结果本实用新型的电磁辐射值低于传统电磁加热装置的电磁辐射值的1/5。
[0059]本实施方式中,所述上壳111、下壳112的电磁反射片和电磁吸收片在边缘处重叠。当然,也可以采取电磁反射片和电磁吸收片交错重叠的方式,其重叠的结构不局限于本实施例的方案,能保证缝隙处的电磁反射片也位于电磁吸收片内侧即可。
[0060]可以理解,本实用新型也可以采取多层电磁反射片和电磁吸收片复合的结构,这种非本质的变化也在本实用新型保护范围内。
[0061]当然,本实用新型所述的电磁反射片和/或电磁吸收片也可以是薄膜或涂层。
[0062]本实施例中,所述下壳112的电磁吸收片116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。当然,下壳的电磁反射片115也可以在侧壁设置围绕电磁线盘外围设置电磁反射片。
[0063]本实用新型采用双层的屏蔽结构,进一步提升了磁屏蔽效果,并且利用现有的散热风扇降低磁屏蔽的效果同时,降低了成本,市场效益较好。
[0064]本实施方式中其它结构和有益效果均与第一实施方式一致,这里不再赘述。
【主权项】
1.一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,风扇包括驱动电机及扇叶,其特征在于:所述壳体设有安装电磁线盘的前端部、安装风扇的后端部、以及对应后端部的后壁,连接电磁线盘中心与风扇中心的直线与后壁的夹角为50~90度。
2.如权利要求1所述的一种低辐射电磁加热装置,其特征在于,所述电磁线盘中心与风扇中心的连线与后壁垂直。
3.如权利要求1所述的一种低辐射电磁加热装置,其特征在于,所述风扇的驱动电机与电磁线盘位于同一水平面上。
4.如权利要求1至3任意一项所述的一种低辐射电磁加热装置,其特征在于,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。
5.如权利要求4所述的一种低辐射电磁加热装置,其特征在于,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。
6.如权利要求1至3任意一项所述的一种低辐射电磁加热装置,其特征在于,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。
7.如权利要求6所述的一种低辐射电磁加热装置,其特征在于,所述下壳的电磁反射片面积大于电磁线盘在下壳的投影面积。
8.如权利要求6所述的一种低辐射电磁加热装置,其特征在于,所述电磁反射片和电磁吸收片之间设有电磁衰减间隙。
9.如权利要求6所述的一种低辐射电磁加热装置,其特征在于,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。
10.如权利要求7至9任意一项所述的一种低辐射电磁加热装置,其特征在于,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,上壳还包括面板,电磁吸收片设置在面板的内表面。
【专利摘要】本实用新型涉及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,所述风扇的供电电压为5至32伏。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。
【IPC分类】F24C7-00, F24C15-36, H05K9-00
【公开号】CN204494522
【申请号】CN201520096177
【发明人】朱泽春, 刘海亮, 崔卫民
【申请人】九阳股份有限公司
【公开日】2015年7月22日
【申请日】2015年2月11日
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