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公开(公告)号:CN111853869A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010748977.7
申请日:2020-07-30
Applicant: 广东美的厨房电器制造有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于振动传感器的烹饪装置自动烹饪控制方法和烹饪装置,所述烹饪装置自动烹饪控制方法包括:步骤一,将待烹饪的食物放置在所述烹饪装置的烹饪腔内;步骤二,在所述烹饪装置的控制面板上选择相应的加热功能;步骤三,通过所述烹饪装置的所述振动传感器对所述烹饪腔内的振动信号进行检测;步骤四,所述振动传感器对检测到的所述振动信号进行处理分析;步骤五,所述烹饪装置完成自动烹饪。根据本发明实施例的基于振动传感器的烹饪装置自动烹饪控制方法,通过采用振动传感器对烹饪腔内的振动信号进行检测并处理分析,可以对烹饪装置的加热功率和加热时间精确设定,进而实现自动烹饪的功能,无需额外通过手动操作。
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公开(公告)号:CN111683425A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010524783.9
申请日:2020-06-10
Applicant: 广东美的厨房电器制造有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微波烹饪电器和微波烹饪电器的控制方法和存储介质。微波烹饪电器包括微波源、控制器、天线和腔体。微波源连接控制器和天线。天线安装在腔体。控制器用于控制微波源发射微波至天线。天线用于将微波馈入腔体。控制器用于在负载放入腔体前后分别确定腔体配置和负载属性,并根据腔体配置和负载属性确定负载的吸收功率,并根据负载的吸收功率控制微波源运行。上述微波烹饪电器,可根据在负载放入腔体前后,分别确定腔体配置和负载属性,从而生成负载的吸收功率,再根据负载的吸收功率控制微波源运行。这样可对负载的吸收功率进行较为准确的计算,从而可更为精准的控制微波源运行,使食物的加热效果较佳。
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公开(公告)号:CN111380083A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811612678.X
申请日:2018-12-27
Applicant: 广东美的厨房电器制造有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微波炉及其加热控制方法、装置、系统,其中微波炉的加热控制方法包括:在加热功能开启后,调节磁控管的输出功率,并控制磁控管的输出功率依次按照预设的功率档位运行对应的加热时间。该方法通过控制磁控管的输出功率,可以使微波炉的输出频谱尽量地覆盖更宽的频段,进而可以提高微波炉加热的均匀性,达到更好加热的效果。
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公开(公告)号:CN108333435A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810107842.5
申请日:2018-02-02
Applicant: 广东美的厨房电器制造有限公司 , 美的集团股份有限公司
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。
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公开(公告)号:CN105333477B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201510797022.X
申请日:2015-11-18
Applicant: 广东美的厨房电器制造有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: F24C15/20
Abstract: 本发明公开了一种烟灶联动控制系统和方法,该系统包括:烟机(包括第一控制器)、灶具(包括第二控制器)、温度传感器和烟量传感器,第二控制器获取灶具的工作状态,并检测灶具的炉头上是否放置锅具以生成检锅信息,并将灶具的工作状态和检锅信息发送至第一控制器;第一控制器接收灶具的工作状态和检锅信息,并在灶具处于开启状态且炉头上放置有锅具时获取锅内温度,并将锅内温度发送至灶具,在锅内温度≥第一预设温度时,风机以第一转速运转,并获取烟量信息,并发送至灶具,第一控制器根据锅内温度和烟量信息对风机的转速进行控制;第二控制器还根据锅内温度和烟量信息对加热火力进行控制。该系统使烟机与灶具能全自动工作,提升了用户体验。
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公开(公告)号:CN107143836A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710393712.8
申请日:2017-05-27
Applicant: 广东美的厨房电器制造有限公司 , 美的集团股份有限公司
CPC classification number: F22B1/287 , F22B35/005
Abstract: 本发明公开了一种蒸汽发生器及蒸汽加热设备,在蒸汽发生器中,腔体开设有蒸汽发生室,蒸汽发生器包括位于蒸汽发生室内的喷水口,第一电加热元件安装在腔体上,第一电加热元件包括与蒸汽发生室隔开的第一电加热膜,喷水口朝向第一电加热膜,第一电加热膜用于加热由喷水口喷淋至第一电加热元件上的水,第二电加热元件与第一电加热元件分开设置,第二电加热元件包括第二电加热膜,第二电加热膜安装在腔体的导热的安装板上,安装板隔开第二电加热膜及蒸汽发生室,第一电加热膜与第二电加热膜隔开,第二电加热膜相对于蒸汽发生室的顶部更靠近蒸汽发生室的底部,第二电加热膜用于加热蒸汽发生室内的积水。
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公开(公告)号:CN106989378A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710211010.3
申请日:2017-03-31
Applicant: 广东美的厨房电器制造有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: F22B35/00
CPC classification number: F22B35/00
Abstract: 本发明公开了一种蒸汽加热设备的控制方法及蒸汽加热设备,蒸汽加热设备包括内胆、温度传感器和蒸汽发生系统,内胆形成有加热腔室,蒸汽发生系统包括供水装置、第一蒸汽发生器和第二蒸汽发生器,温度传感器用于检测加热腔室的温度,控制方法包括以下步骤:利用温度传感器检测加热腔室的温度;判断加热腔室的温度是否小于腔室设定温度;在加热腔室的温度小于腔室设定温度时,控制第一蒸汽发生器将来自供水装置的水加热为水蒸气,并判断腔室设定温度是否大于预定温度;在腔室设定温度大于预定温度时,控制第二蒸汽发生器以腔室设定温度对应的功率运行来加热水蒸气;在腔室设定温度不大于预定温度时,控制第二蒸汽发生器以保温功率运行来保持水蒸气的温度。
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公开(公告)号:CN104902604A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510312958.9
申请日:2015-06-08
Applicant: 广东美的厨房电器制造有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种波导组件和微波饭煲,该波导组件(6)的盖板(62)包括横向盖板(621)和纵向盖板(622),基底板(61)呈“Z”形形状并依次包括第一横向底板(611)、下延板(612)和第二横向底板(613),基底板的外周缘均形成有底板翻边(614),盖板密封地罩盖在基底板的底板翻边上以在形成微波传输腔(63);微波传输腔包括相互连通的横向腔室和纵向腔室,横向盖板与第一横向底板沿纵向间隔设置以形成横向腔室,纵向盖板与下延板横向间隔并且纵向盖板延伸至接合第二横向底板以形成纵向腔室。该波导组件的尺寸小、结构紧凑、传输距离短,适于安装到具有圆筒形烹饪腔的微波饭煲中,能够实现微波能量的高效传输及优良的微波匹配性能。
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公开(公告)号:CN104613517A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510083531.6
申请日:2015-02-13
Applicant: 广东美的厨房电器制造有限公司 , 美的集团股份有限公司
CPC classification number: F24C7/02 , F24C15/04 , H05B6/6414
Abstract: 本发明提供了一种微波炉门体及其门框、微波炉。该微波炉门体的门框包括:门框本体和多个呈L形的折边,门框本体呈圆形或椭圆形,且门框本体的侧壁的上端向外弯折形成围边;折边的竖边与围边的外边缘相连,横边朝向门框本体的侧壁,且折边、围边与门框本体的侧壁的外壁面构成沟槽。本发明提供的微波炉门体的门框,通过将门框本体设计成圆形或椭圆形,使得门框本体上不存在拐角,有利于沟槽的结构保持稳定,进而使得门框与微波炉前板之间的缝隙保持稳定,防止缝隙过大造成的微波发生衍射,进而导致微波泄露现象发生;同时圆形或椭圆形的门框本体,有效改善了电磁场分布不均的问题,且提高了加热腔空间的使用率。
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公开(公告)号:CN119922778A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202311426808.1
申请日:2023-10-31
Applicant: 广东美的厨房电器制造有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种烹饪器具,其中,烹饪器具包括:主体,包括烹饪腔;微波组件,设于主体,微波组件包括表面波发生装置,表面波发生装置包括多个翅片,翅片用于向烹饪腔内辐射微波;电磁组件,设于主体;升降机构,设于主体,升降机构与电磁组件相连,在微波组件运行的情况下,升降机构带动电磁组件沿背离翅片的方向移动。
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