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公开(公告)号:CN108333585A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810098845.7
申请日:2018-01-31
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: 本发明提供了一种射频探测装置、探测方法和微波炉,其中,射频探测装置包括:信号发射模块,用于产生并发射不同频率的多个正向频率探测信号;信号接收器,用于接收由负载反射回来的多个反向频率探测信号;第一检测模块,用于检测对应于每个正向频率探测信号的每个第一参数;第二检测模块,用于检测每个反向频率探测信号的每个第二参数;微控制器,用于根据多个频率和与每个频率对应的第一参数和第二参数,确定负载的状态参数。通过本发明的技术方案,有效地实现了不接触而检测负载的状态参数的目的,提高了检测的便利性和安全性;且本发明的射频探测装置结构简单,成本低廉;在检测过程中,将复杂的计算改为图形对比,简单直观,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN108266764A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810130673.7
申请日:2018-02-08
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: 本发明提供了一种加热烹调器,包括:底座,其内部形成有下电器室;腔体,其设置于底座,内部形成有供食物放置的加热腔,加热腔的一侧形成为供食物进出的开口;门体,其设置于腔体上;上盖,其盖设于腔体之上,上盖与腔体之间围成上电器室;下电器室和/或上电器室相对门体的外表面形成导风风道;下电器室或上电器室中设置有风扇。通过本发明的技术方案,风扇吹出的风沿导风风道流向门体的外表面;或者将门体的外表面的高温气流从导风风道引出,以使门体可以快速冷却,不需要将门体的厚度设置的过厚就可防止用户接触门体时被烫伤,同时不会影响门体观察腔体内部时的可视性。
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公开(公告)号:CN108235484A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810192504.6
申请日:2018-03-08
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: 本发明公开一种气流管道及微波炉,其中,气流管道包括进气道及主流道,进气道包括沿上下向延伸的第一进气道和第二进气道,第一进气道和第二进气道的下端均设有烟道入口,上端均设有进气道出口,主流道沿左右向延伸以形成近端和远端,远端设有烟道出口,主流道处在前后方位的两侧壁为第一侧壁,主流道近端的一第一侧壁设有第一主流道入口,且主流道近端的下侧壁设有第二主流道入口,主流道与第一进气道和第二进气道的连接处呈平滑过渡设置,以使得自烟道入口进入的烟气自进气道平缓流入主流道,且自烟道出口排出。减小了对气流管道内烟烟气动的阻碍,同时,烟气更容易从烟道入口吸入而从烟道出口排出,大大地提升了微波炉的抽吸油烟的效率。
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公开(公告)号:CN108180169A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810133931.7
申请日:2018-02-09
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: 本发明公开了一种风扇和微波炉,该风扇包括轮毂(21)和沿轮毂(21)的外圈(211)的周向间隔布置的多个叶片(22),沿叶片(22)的前缘(223)至尾缘(224)方向,叶片(22)的叶型截面的叶片厚度逐渐变小,其中叶型截面为由轮毂(21)的外圈(211)的径向同心圆截取的叶片截面。因此,本发明的风扇具有较大的失速裕度,即当进口风量来流为大迎角时,叶片也不会发生边界层分离,从而避免了产生失速并仍然能正常工作。同时,本发明风扇对进口来流的适应性更强,风扇的气动性能更好,风量更大、效率更高。另一方面,由于叶片尾缘的尖角设计,使得叶片的尾迹为一连串破碎的小涡结构,避免产生较高的宽频噪音,从而起到了一定的降噪效果。
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公开(公告)号:CN108105154A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711487941.2
申请日:2017-12-30
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: 本发明公开了一种风扇和微波炉,该风扇包括叶片(22)和轮毂(21),轮毂的轮毂型线(211)包括波浪型线段,叶片设置在波浪型线段旋转成型的外圈部(212)上,叶片的叶根前缘点与波浪型线段的起点重合,叶根尾缘点与波浪型线段的终点重合,波浪型线段至少包括朝向轮毂的中心轴线(201)呈径向内凹状的前凹段(211a)和呈径向凸起状的后凸段(211b)。本发明的风扇采用了具有前凹段和后凸段的波浪型线段的轮毂型线,目的是为了降低小型轴流风扇轮毂角区分离产生的堵塞,通过流动控制的方法,改善风扇的声学性能,起到降低风扇的噪声的效果。同时,采用本发明的方案能有效地抑制了马蹄涡的发展壮大,使得风扇的气动性能和声学性能都得到较大的改善。
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公开(公告)号:CN108087853A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711372606.8
申请日:2017-12-19
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: F22B1/28
Abstract: 本发明公开了一种厚膜蒸汽发生装置和具有其的家用电器,所述厚膜蒸汽发生装置包括厚膜加热板和腔体,所述厚膜加热板包括复合基板和贴设于所述复合基板一侧表面的厚膜电路板,所述腔体罩设于所述厚膜加热板,且所述腔体具有朝远离所述复合基板的方向凹陷的曲折凹部,且所述曲折凹部与所述复合基板的另一侧表面限定出曲折流道,所述曲折流道具有进液口和出汽口,其中,所述复合基板包括第一基板层和第二基板层,且所述第二基板层的导热系数与所述第一基板层的导热系数的比值为R1,R1≥5。根据本发明实施例的厚膜蒸汽发生装置,具有结构简单、热效率高、导热效果好,并且可以用于产生过热蒸汽。
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公开(公告)号:CN104485555B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201410809651.5
申请日:2014-12-19
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: H01R13/703 , H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种通用底座组件,包括:底座,所述底座的顶壁上设有连接器;升压板,所述升压板设在所述底座内,且所述升压板与所述连接器相连;用于检测是否有用电设备放置于底座上的第一开关,所述第一开关设在所述底座内,且所述第一开关与所述升压板相连。根据本发明实施例的通用底座组件,安全性和实用性高。
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公开(公告)号:CN106820937A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611088727.5
申请日:2016-11-30
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
CPC classification number: A47J27/004 , A47J36/00 , A47J36/24 , A47J36/2483 , A47J36/32 , G05D23/19
Abstract: 本发明提供了一种微波煮饭的控制方法、控制装置及微波煮饭器具,其中,微波煮饭的控制方法包括:检测加热容器内的初始温度,并在初始温度高于第一基准温度时,使初始温度降低至低于第一基准温度;将加热容器内的温度从第一基准温度加热到第二基准温度;确定将加热容器内的温度从第二基准温度加热至第三基准温度所需的时间;根据时间的大小,确定加热容器内的煮饭量;根据煮饭量确定煮饭规则,并按照煮饭规则对加热容器进行加热。本发明的技术方案,能够在微波煮饭过程中,针对煮饭量的多少,采用合适的加热功率和加热时间进行加热,提高煮饭效果和煮饭效率,改善用户的使用体验。
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公开(公告)号:CN104864427B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510313958.0
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: 本发明公开了一种微波饭煲的腔体结构,包括腔体(2)、微波发送机构和搅拌组件,腔体内设有烹调腔,顶盖(1)上形成有烹调腔的顶部开口;微波发送机构包括具有横向部分和下延部分的波导组件(6),磁控管(11)安装在下延部分上并通过微波入口(12)向微波传输腔(63)输入微波,横向部分连接于底盖的底部并通过微波馈入口(9)将微波馈入烹调腔内;搅拌组件包括微波搅拌板(4)和搅拌电机(7),微波搅拌板呈圆盘形形状并设置在底盖(5)内侧,搅拌电机安装在横向部分的底部,微波搅拌板由搅拌电机驱动旋转以搅拌耦合进入烹调腔内的微波。此腔体结构的体型、腔体较小,结构紧凑,可很好地实现对烹调腔的微波加热。
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公开(公告)号:CN104879800B
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201510313909.7
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
IPC: F24C7/02
Abstract: 本发明公开了一种微波电器,包括顶盖(1)、腔体(2)、微波搅拌板(4)、底盖(5)和搅拌电机(7),腔体内形成有圆筒形烹调腔,微波搅拌板呈圆盘形形状并设置在烹调腔的底部,搅拌电机安装于底盖的底部,微波搅拌板由搅拌电机驱动旋转以搅拌从烹调腔的底部耦合进入该烹调腔内的微波。其中,微波搅拌板设计成圆盘形形状并设置在圆筒形烹调腔的底部以便充分搅拌微波,微波搅拌板上开设长方形孔以用于竖向通过微波,还形成有弧弦部,弧弦部上通过切口形成开孔以用于横向通过微波,弧弦部上翻折的倾斜反射平面以及长方形孔上的反射翻边均用于反射微波,从而使得进入烹调腔内的微波均匀分散性更好,加热均匀性更优,同时也提高了微波加热效率。
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