微波检测电路及包含该微波检测电路的微波炉

    公开(公告)号:CN106255251A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610796383.7

    申请日:2016-08-31

    Inventor: 史龙 刘建伟

    Abstract: 本发明实施例提供一种微波检测电路及包含该微波检测电路的微波炉,属于微波领域。所述微波检测电路包括:定向耦合器,耦合至用于传输微波信号的微带线,用于将该微带线上传输的微波信号耦合输出至检波电路;以及检波电路,用于检测所述定向耦合器输出到该检波电路的信号的功率,并经由一输出端口输出与该功率相对应的模拟电压信号;以及控制单元,用于根据所述模拟电压信号,确定所述微波信号的功率。通过上述技术方案,可对半导体微波炉的输出功率进行定量检测,而微波炉的控制单元亦可转而根据该输出功率来精确地控制半导体微波炉的输出功率。

    微波炉
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105509109A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201610070506.9

    申请日:2016-02-01

    CPC classification number: Y02B40/143 H05B6/66 H05B6/72 H05B2206/04

    Abstract: 本发明涉及家用电器领域,公开了一种微波炉,该微波炉包括半导体微波发生器(1)、加热室(2)以及用于转换所述半导体微波发生器(1)产生的微波并将该微波传输至所述加热室(2)内的天线(3),该天线(3)包括具有螺旋结构的天线杆(31),该天线杆(31)的馈入端连接于所述半导体微波发生器(1)的功率输出端,以能够从另一端向所述加热室(2)内传输微波。本发明的微波炉利用半导体微波发生器(1)作为微波源产生微波,安全性高;并通过具有螺旋结构的天线杆(31)向加热室(2)传输微波,从而能够提高微波传输效率,以减少加热如食物所需的能量,且无需设置多个电源、微波源或天线,结构简单。

    一种微波加热设备
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105430786A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510980938.9

    申请日:2015-12-22

    CPC classification number: H05B6/72

    Abstract: 本发明涉及家用电器领域,公开了一种微波加热设备,所述微波加热设备包括:多个天线;微波源,与所述多个天线连接;以及加热室,所述多个天线将所述微波源产生的微波发射至所述加热室,其中,所述天线包括:接地板;以及天线杆,包括:第一天线杆,与所述接地板垂直,且所述第一天线杆的端口为微波馈入口;第二天线杆,与所述第一天线杆垂直连接。如此在没有波导的情况下,通过所述天线将微波源产生的微波发射至微波加热设备的加热室,减少了微波传递环节,提高了微波传递效率,从而缩短了加热时间。

    散热组件、半导体加热装置和半导体烹饪器具

    公开(公告)号:CN107785338B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN201711243969.1

    申请日:2017-11-30

    Inventor: 邓洋 刘建伟 孙宁

    Abstract: 本发明公开了一种半散热组件、半导体加热装置和半导体烹饪器具,半导体加热装置的散热组件包括:散热基板;晶体管,晶体管设在散热基板上;导热管,导热管具有第一端和第二端,第二端设在散热基板上且邻近晶体管设置,第一端伸出散热基板的外边沿;第一翅片组件,第一翅片组件设在第一端上且第一翅片组件内形成第一风道;第二翅片组件,第二翅片组件设在散热基板上且与散热基板共同限定出第二风道;第一风机,第一风机设在第一风道内;第二风机,第二风机设在第二风道内。根据本发明实施例的半导体加热装置的散热组件具有散热均匀、散热效果好等优点。

    微波检测电路及包含该微波检测电路的微波炉

    公开(公告)号:CN106255251B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN201610796383.7

    申请日:2016-08-31

    Inventor: 史龙 刘建伟

    Abstract: 本发明实施例提供一种微波检测电路及包含该微波检测电路的微波炉,属于微波领域。所述微波检测电路包括:定向耦合器,耦合至用于传输微波信号的微带线,用于将该微带线上传输的微波信号耦合输出至检波电路;以及检波电路,用于检测所述定向耦合器输出到该检波电路的信号的功率,并经由一输出端口输出与该功率相对应的模拟电压信号;以及控制单元,用于根据所述模拟电压信号,确定所述微波信号的功率。通过上述技术方案,可对半导体微波炉的输出功率进行定量检测,而微波炉的控制单元亦可转而根据该输出功率来精确地控制半导体微波炉的输出功率。

    探头、介电测试仪及方法、温度测量装置及方法、微波炉

    公开(公告)号:CN108333435B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201810107842.5

    申请日:2018-02-02

    Abstract: 本发明提供了一种探头、介电测试仪及方法、温度测量装置及方法、微波炉,其中,测量探头,包括:壳体,壳体具有顶部,侧壁和底部,顶部为开口端,侧壁由电磁波屏蔽材料制成,底部由介电材料制成;第一电极,设于壳体内,第一电极的一端固定在底部上,另一端的端面低于顶部的端面;第二电极,设于壳体内,第一电极的一端固定在底部上,另一端的端面低于顶部的端面,其中,底部开设有两个通孔,第一电极与第二电极分别穿过通孔与底部固定连接,第一电极和第二电极之间填充有介电物质。通过本发明的技术方案,测量探头用于测量微波炉内的食材的介电常数时,不受电磁波干扰,使得测得的食材的介电常数更为准确,通过采用该测量探头测得的食材的介电常数可以确定食材的实时温度值,测得的温度值与实时的温度值没有温差。

    微波加热装置和控制方法
    27.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108337757B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201810096705.6

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 本发明提出了一种微波加热装置和控制方法,其中,微波加热装置包括:腔体;磁控管,固设于腔体的侧壁上且用于向腔体内馈入第一微波,磁控管以第一功率调整精度调整对应于所述第一微波的功率;半导体微波源,固设于侧壁上且用于向腔体内馈入第二微波,半导体微波源以第二功率调整精度调整对应于所述第二微波的功率,其中,第二功率调整精度高于第一功率调整精度。通过本发明的技术方案,在微波加热装置中同时设置半导体微波源和磁控管两个微波源,既能够增加微波加热装置整体功率(即对应于第一微波的功率和对应于第二微波的功率之和)的范围,又能够提高微波加热装置功率调整的精度,使微波加热装置能够满足更多的加热需求,适用性更好。

    矩形波导组件及具有其的微波炉

    公开(公告)号:CN106545899B

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201610882986.9

    申请日:2016-10-08

    Abstract: 本发明公开一种矩形波导组件及具有其的微波炉。矩形波导组件包括:矩形波导,所述矩形波导具有窄边和宽边,所述矩形波导内设有微波传导腔,所述微波传导腔具有短路面;天线,所述天线插入所述宽边方向的顶壁以伸入所述微波传导腔;至少一个调谐组件,在所述窄边方向的至少一个侧壁上设有所述调谐组件,每个所述调谐组件包括调谐块和驱动装置,所述调谐块可上下移动地设在所述矩形波导的内侧壁上,所述驱动装置位于所述微波传导腔外且所述驱动装置适于驱动相应的所述调谐块上下移动以调整所述调谐块与所述矩形波导的位于所述宽边方向的顶壁之间的距离。本发明的矩形波导组件,有利于提高微波炉的加热效率和加热的均匀性。

    微波烹饪装置
    29.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106211404B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201610522826.3

    申请日:2016-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种微波烹饪装置,包括烹饪腔体、微波源、第一天线和第二天线,所述烹饪腔体内具有烹饪室且所述烹饪室为长度方向沿左右方向定向的长方体形,所述烹饪室的左侧壁上设有第一天线馈入口,所述烹饪室的右侧壁上设有第二天线馈入口;所述微波源安装在所述烹饪腔体上且位于所述烹饪室下方;所述第一天线具有与所述微波源相连的第一馈入端和通过所述第一天线馈入口伸入所述烹饪室的第一发射端;所述第二天线具有与所述微波源相连的第二馈入端和通过所述第二天线馈入口伸入所述烹饪室的第二发射端。根据本发明的微波烹饪装置,微波传输效率高,微波加热效果好。

    微波烹饪设备、微波加热控制方法和存储介质

    公开(公告)号:CN108337758A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810110876.X

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 本发明提供了一种微波烹饪设备、微波加热控制方法和存储介质,其中,微波烹饪设备包括:壳体,壳体内能够围设出加热腔;固态微波源,设置于壳体上,固态微波源用于发射第一可变功率微波;天线,连接至固态微波源,天线用于将第一可变功率微波馈入加热腔内;控制器,连接至固态微波源,控制器用于控制固态微波源工作,并调节第一可变功率微波。通过本发明的技术方案,一方面,针对密封性的食材,加热效果更好,另一方面,由于固态微波源比磁控管的功率小很多,对应的,在执行解冻操作时,不会因为功率过大导致待解冻食材局部吸热过大,以造成由于局部过热产生局部变熟的现象,从而使解冻的效果也更好。

Patent Agency Ranking