FR2776885A1 - Detecteur de quantite d'aliments d'un four a micro-ondes, four a micro-ondes utilisant un detecteur de quantite d'aliments et son procede de commande - Google Patents

Detecteur de quantite d'aliments d'un four a micro-ondes, four a micro-ondes utilisant un detecteur de quantite d'aliments et son procede de commande Download PDF

Info

Publication number
FR2776885A1
FR2776885A1 FR9900105A FR9900105A FR2776885A1 FR 2776885 A1 FR2776885 A1 FR 2776885A1 FR 9900105 A FR9900105 A FR 9900105A FR 9900105 A FR9900105 A FR 9900105A FR 2776885 A1 FR2776885 A1 FR 2776885A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
voltage
food
magnetron
detector
microwave oven
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR9900105A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2776885B1 (fr
Inventor
Chul Kim
Tae Soo Park
Kwang Seok Kang
Won Woo Lee
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1019980010145A external-priority patent/KR100259152B1/ko
Priority claimed from KR1019980027690A external-priority patent/KR100283654B1/ko
Priority claimed from KR1019980047320A external-priority patent/KR100354061B1/ko
Priority claimed from KR1019980047319A external-priority patent/KR20000031336A/ko
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Publication of FR2776885A1 publication Critical patent/FR2776885A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2776885B1 publication Critical patent/FR2776885B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/64Heating using microwaves
    • H05B6/66Circuits
    • H05B6/68Circuits for monitoring or control
    • H05B6/687Circuits for monitoring or control for cooking
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/64Heating using microwaves
    • H05B6/6447Method of operation or details of the microwave heating apparatus related to the use of detectors or sensors
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B40/00Technologies aiming at improving the efficiency of home appliances, e.g. induction cooking or efficient technologies for refrigerators, freezers or dish washers

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Control Of High-Frequency Heating Circuits (AREA)
  • Electric Ovens (AREA)

Abstract

L'invention se rapporte à un détecteur de quantité d'aliments d'un four à micro-ondes, à un four à micro-ondes et à un procédé de commande du four.Le détecteur est destiné à détecter d'une part la tension de sortie d'un générateur de micro-ondes et d'autre part la quantité d'aliments placés dans la chambre de cuisson en se basant sur ladite tension de sortie du générateur.Le détecteur comprend notamment un détecteur de tension (130, 230) pour détecter la tension de sortie du magnétron (MGT) et des moyens de contrôle (140, 240).

Description

DETECTEUR DE QUANTITE D'ALIMENTS D'UN FOUR A MICRO-
ONDES, FOUR A MICRO-ONDES UTILISANT UN DETECTEUR DE
OUANTITE D'ALIMENTS ET SON PROCEDE DE COMMANDE
La présente invention concerne un four à micro- ondes et plus particulièrement, un détecteur de quantité d'aliments, capable de détecter automatiquement la quantité d'aliments placés dans le four à micro-ondes et le four à micro-ondes utilisant un détecteur de quantité d'aliments et son procédé de commande. De façon générale, un four à micro-ondes chauffe/cuit les aliments par micro-ondes. Un tel four à micro-ondes comprend un transformateur de haute tension et un magnétron. Le transformateur de haute tension transforme la tension courante (220V/llOV) en haute tension destinée à commander le magnétron qui génère les micro-ondes d'un niveau de haute fréquence prédéterminé. Dans un tel cas, les micro-ondes font vibrer les molécules d'eau situées dans les aliments, de sorte que les aliments sont cuits par la chaleur du frottement produit en raison de la vibration des
molécules d'eau.
La figure 1 est une vue en perspective
partiellement coupée d'un four à micro-ondes général.
Sur la figure 1, le numéro de référence 1 désigne un corps, 2 est une chambre de cuisson, 3 est une chambre de dispositifs, 4 est une porte, 5 est un plateau rotatif et 6 désigne un recouvrement. L'espace interne du corps 1 est divisé en espaces gauche et droit dans lesquels une chambre de cuisson 2 et une chambre de dispositifs 3 sont respectivement définies. Des dispositifs électriques sont installés dans la chambre de dispositifs 3. Un recouvrement 6 enferme le corps 1, définissant ainsi l'aspect du four à micro-ondes. Une porte 4 est fixée de manière pivotante sur un côté du corps 1, pour ouvrir/fermer la face avant de la chambre de cuisson 2. Un plateau rotatif 5 est disposé sur la surface inférieure de la chambre de cuisson 2 et les aliments à cuire sont placés sur celui-ci. Le plateau rotatif 5 est mis en rotation par un moteur de commande (appelé ci-après DM; voir la figure 2), qui est installé sur sa surface inférieure. De plus, le numéro de référence 7 désigne un panneau avant, 8 est un guide d'air, 9 est un ventilateur de refroidissement, HVT est un transformateur de haute tension, HVC est un condensateur de haute tension, HVD est une diode de haute tension et MGT désigne un magnétron. Ceux-ci sont installés dans la chambre de dispositifs 3. Le transformateur de haute tension HVT transforme la tension courante de 220V/llOV en haute tension de 2000V. La haute tension de 2000V est doublée à 4000V par le condensateur de haute tension HVC et la diode de haute tension HVD. Le magnétron MGT est commandé par cette tension doublée de 4000V de façon à générer des microondes à 2450 MHz. Le ventilateur de refroidissement 9 souffle de l'air dans la chambre de dispositifs 3 pour refroidir les dispositifs électriques chauffés installés dans celle-ci, tels que le magnétron MGT, le transformateur de haute tension HVT ou analogue. Le guide d'air 8 est installé près du magnétron MGT, pour guider l'air qui a été chauffé pendant que le magnétron MGT est refroidi, dans la chambre de cuisson 2. Le panneau avant 7 est installé
sur la surface avant de la chambre de dispositifs 3.
L'utilisateur entre les données de ses touches sélectionnées dans le four à micro-ondes et ses sélections pour commander le four à micro-ondes sont
affichées sur le panneau avant 7.
La figure 2 est un dessin synoptique schématique de la figure 1. Sur la figure 2, le numéro de référence 10 désigne un filtre de bruit, 20 est une section de contrôle, 30 est un générateur de micro-ondes, 40 est une section de contrôle, 50 est une section d'entrée et désigne une section d'affichage. Une section d'entrée 50 entre les signaux des sélections de l'utilisateur dans une section de contrôle 40. Une pluralité de touches de fonctions 51 sont prévues dans la section d'entrée 50. Les touches de fonctions sont ici destinées à commander les conditions respectives du four à micro-ondes. De façon plus spécifique, elles peuvent être constituées par les touches de fonctions destinées à régler la température de cuisson, le temps de cuisson, le niveau d'énergie des micro-ondes ou analogue, selon les désirs de l'utilisateur. De plus, elles peuvent être constituées des touches de fonction destinées à sélectionner le processus de cuisson automatique, o l'utilisateur entre les données concernant la quantité d'aliments, de sorte que les aliments sont automatiquement cuits conformément aux données de cuisson qui ont été fixées à l'avance pour ceux-ci. La section d'affichage 60 affiche les conditions de commande du four à micro-ondes. Ici, la section d'entrée 50 et la section d'affichage 60 sont de préférence disposées sur le panneau avant 7 représenté sur la figure 1. La section de commande 20 comprend des moteurs de commande DM et FM destinés à contrôler respectivement le plateau rotatif 5 et le ventilateur de refroidissement 9. En outre, la section de commande 20 comprend des commutateurs à relais RSl et RS2, destinés respectivement à délivrer l'énergie de commande au transformateur de haute tension HVT et aux moteurs de commande DM et FM. En conséquence, lorsque les commutateurs à relais RSl et RS2 de la section de commande 20 sont actionnés, l'énergie de commande est délivrée au transformateur de haute tension HVT et aux moteurs de commande DM et FM. Un ordinateur général sert de section de contrôle 40. La section de contrôle 40 contrôle convenablement les conditions de commande du four à micro-ondes en rendant actif/non actif, de façon sélective, les commutateurs à relais RSl et RS2 de la section de commande 20. La section de contrôle 40 envoie également des signaux à la section d'affichage et affiche ces conditions de commande du four à micro-ondes. Le transformateur de haute tension HVT transforme la tension commune délivrée par la section de commande 20 en haute tension et transmet la haute tension au générateur de micro-ondes 30. Le générateur de micro-ondes 30 comprend le condensateur de haute tension HVC, la diode de haute tension HVD et le magnétron MGT. Le générateur de micro-ondes 30 est commandé par la haute tension délivrée par le transformateur de haute tension HVT exactement comme ce qui a été décrit ci-dessus en ce qui concerne la figure 1. Le filtre de bruit 10 reçoit l'énergie de commande et transmet l'énergie de commande à la section de commande 20. En outre, le filtre de bruit 10 empêche la réinjection de l'onde de haute fréquence générée par le
générateur de micro-ondes 30 vers une ligne d'entrée.
Le fonctionnement du four à micro-ondes classique
construit comme ci-dessus va être décrit ci-dessous.
L'utilisateur tire d'abord la porte 4 du corps 1 et ouvre la chambre de refroidissement 2. Puis, l'utilisateur place les aliments à cuire sur la surface supérieure du plateau rotatif 5. L'utilisateur ferme ensuite la porte 4 et choisit les conditions de cuisson du four à micro-ondes en sélectionnant des touches de fonction 51 de la section d'entrée 50, prévues sur le panneau avant 7. En sélectionnant les touches de fonction 51, l'utilisateur règle le temps, la
température de cuisson et le niveau d'énergie de micro-
ondes qu'il estime convenables pour la quantité d'aliments placés dans le four à micro-ondes. Outre cette condition de commande sélectionnée manuellement, il peut y avoir une condition de commande sélectionnée automatiquement dans laquelle l'utilisateur sélectionne simplement les touches prévues pour les aliments qu'il prépare et leur quantité, de sorte que les aliments sont cuits d'une manière fixée à l'avance dans le four à micro-ondes. En conséquence, la section d'entrée 50 entre les signaux provenant des touches sélectionnées dans la section de contrôle 40 et la section de contrôle 40 commande la section de commande 20 en fonction des sélections de l'utilisateur. De façon plus spécifique, la section de contrôle 40 actionne le commutateur à relais RS1 de façon que l'énergie soit délivrée au transformateur de haute tension HVT. En conséquence, le transformateur de haute tension HVT transforme la tension courante 220V/llOV en haute tension. Le condensateur de haute tension HVC et la diode de haute tension HVD doublent ensuite la haute tension jusqu'à 4000V et délivrent celle-ci au magnétron MGT. Le magnétron MGT est commandé par cette haute tension doublée de 4000V de façon à générer les micro-ondes à 2450 MHz. Les micro-ondes sont ensuite rayonnées dans la chambre de cuisson 2 de façon que les aliments soient cuits. En outre, la section de contrôle 40 actionne simultanément les commutateurs à relais RSl et RS2 de sorte que la section de contrôle 40 commande respectivement les moteurs de commande DM et FM. En conséquence, le plateau rotatif 5 de la chambre de
cuisson 2 est mis en rotation de façon que les micro-
ondes soient rayonnées uniformément sur les aliments.
Dans ce cas, le ventilateur de refroidissement 9 de la chambre de dispositifs 3 souffle de l'air dans la chambre de dispositifs 9, pour refroidir les dispositifs électriques tels que le transformateur de haute tension HVT, le magnétron MGT, la diode de haute tension HVD et le condensateur de haute tension HVC, etc. Ici, la section de contrôle 40 rend actif/non actif le commutateur à relais RSl de façon régulière, de manière à contrôler les conditions de commande du
magnétron MGT. En conséquence, le niveau des micro-
ondes générées par le magnétron MGT est convenablement réglé, de sorte que les aliments situés dans la chambre de cuisson 2 sont cuits de manière appropriée dans les
conditions de commande sélectionnées.
D'autre part, outre les conditions de commande sélectionnées manuellement, le four à micro-ondes classique comporte en outre une condition de commande sélectionnée automatiquement. Avec cette condition de commande sélectionnée automatiquement, la quantité d'aliments ne peut toutefois pas être déterminée par le four à micro-ondes. En conséquence, l'utilisateur doit estimer le meilleur mode de cuisson pour les aliments et sur la base de son estimation, sélectionne les
touches de fonction correspondantes et le four à micro-
ondes cuit les aliments conformément à ces données entrées. Ici, lorsque les aliments ne nécessitent pas davantage de temps ou un plus grand niveau d'énergie de micro-ondes pour la cuisson que ce que l'utilisateur a entré, les aliments ne sont pas assez cuits. De même, lorsque les aliments nécessitent moins de temps ou un niveau d'énergie de micro- ondes moindre pour la cuisson que ce que l'utilisateur a entré, les aliments sont trop cuits. En conséquence, pour cuire les aliments de manière appropriée, il est important que l'utilisateur puisse estimer la quantité exacte d'aliments et
commande en conséquence le four à micro-ondes.
Toutefois, le four à micro-ondes classique ne peut
pas proposer de solution au problème mentionné ci-
dessus, car l'utilisateur doit deviner la quantité d'aliments. En outre, dans le cas o il n'existe pas de touche de fonction pour la quantité d'aliments que l'utilisateur souhaite cuire, l'utilisateur doit entrer manuellement les données de temps de cuisson, niveau d'énergie de micro-ondes, etc., de sorte que la préparation des aliments devient peu commode et complexe. En outre, en utilisant un four à micro-ondes classique, puisque l'utilisateur doit estimer la quantité d'aliments qu'il prépare, la précision de la quantité d'aliments n'est pas garantie, de sorte que l'opération de cuisson peut être effectuée de manière non appropriée. Si l'utilisateur sélectionne une touche de fonction incorrecte en raison de son erreur ou de sa mauvaise estimation, les aliments peuvent être trop cuits ou pas assez cuits. Ainsi, les aliments peuvent
ne pas être cuits de manière appropriée.
Une solution a été suggérée pour le problème mentionné ci-dessus, telle qu'un capteur de gaz, un capteur de poids, etc., pouvant être utilisés dans un four à micro-ondes pour déterminer la quantité d'aliments. Toutefois, puisque ces dispositifs sont coûteux et nécessitent un processus de fabrication relativement complexe, le coût de fabrication est
augmenté et le rendement se dégrade en conséquence.
En conséquence, la présente invention a été réalisée pour surmonter le problème de l'art antérieur mentionné ci-dessus et le premier but de la présente invention consiste à fournir détecteur de quantité d'aliments pour un four à micro-ondes, capable de déterminer automatiquement la quantité d'aliments et un four à micro-ondes utilisant ce détecteur de quantité
d'aliments et son procédé de commande.
Le deuxième but de la présente invention consiste à fournir un détecteur de quantité d'aliments capable de déterminer les données exactes pour les conditions de commande du four à micro-ondes en fonction de la quantité d'aliments et capable de cuire les aliments de
manière appropriée, ainsi qu'à fournir le four à micro-
ondes utilisant ce détecteur de quantité d'aliments et
son procédé de commande.
Le troisième but de la présente invention consiste à fournir un détecteur de quantité d'aliments constitué d'éléments ayant des prix raisonnables, de façon que le coût de fabrication puisse être minimisé et que le rendement puisse être amélioré et à fournir également un four à micro-ondes utilisant un tel détecteur de
quantité d'aliments et son procédé de commande.
La première caractéristique du détecteur de quantité d'aliments selon la présente invention est que la tension de sortie du générateur de micro-ondes est détectée, de sorte que la quantité d'aliments placés dans la chambre de cuisson du four à micro-ondes est déterminée, sur la base de cette tension de sortie
détectée du générateur de micro-ondes.
La deuxième caractéristique du détecteur de quantité d'aliments selon la présente invention est qu'il comprend un détecteur de tension destiné à détecter la tension de sortie d'un magnétron et des moyens de contrôle destinés à déterminer la quantité d'aliments placés dans la chambre de cuisson du four à micro-ondes, sur la base de la tension de sortie du
magnétron qui est détectée par le détecteur de tension.
Le détecteur de tension comprend au moins une résistance de division de tension connectée à la cathode du magnétron, destinée à diviser la tension de sortie du magnétron, de façon à détecter la tension divisée selon un rapport prédéterminé par la résistance de division de tension puis à la délivrer en sortie. Le courant est converti en courant positif (+) tandis que la tension de polarisation est appliquée d'un côté de la résistance de division de tension et que le détecteur de tension délivre en entrée ce courant positif (+) converti aux moyens de contrôle. Le courant est converti en courant positif (+) tandis qu'un amplificateur d'inversion est connecté d'un côté de la résistance de division de tension et le détecteur de tension applique en entrée ce courant positif (+) converti aux moyens de contrôle. Les moyens de contrôle comprennent une partie de comparaison/détermination destinée à déterminer la quantité d'aliments par réception de la tension de sortie du magnétron, qui est détectée par le détecteur de tension pendant une durée prédéterminée et par comparaison de la variation de tension par unité de temps prédéterminée à une variation de tension de référence qui a été entrée à l'avance. La troisième caractéristique du détecteur de quantité d'aliments d'un four à micro-ondes selon la présente invention est qu'il comprend un détecteur de tension destiné à détecter les tensions de sortie respectives d'un magnétron et un transformateur de haute tension et des moyens de contrôle destinés à déterminer la quantité d'aliments placés dans la chambre de cuisson d'un four à micro-ondes, sur la base des tensions de sortie respectives détectées par le détecteur de tension. Le détecteur de tension comprend au moins une résistance de division de tension connectée à la cathode du magnétron destinée à diviser la tension de sortie du magnétron et une résistance d'abaissement connectée à la masse du transformateur de haute tension, de façon à détecter respectivement les tensions Vb et Va, o la tension Vb est la tension qui est divisée selon un rapport prédéterminé par la résistance de division de tension, puis délivrée en sortie et la tension Va est la tension qui est délivrée en sortie par la résistance de division de tension. Le courant est converti en courant positif (+), tandis que le courant de polarisation est appliqué d'un côté de la résistance de division de tension et le détecteur de tension délivre en entrée ce courant positif (+) aux moyens de contrôle. Le courant est converti en courant positif (+), tandis qu'un amplificateur d'inversion est connecté à un côté de la résistance de division de tension et le détecteur de tension applique en entrée
ce courant positif (+) converti aux moyens de contrôle.
Les moyens de contrôle comprennent une partie de calcul destinée à recevoir une pluralité de tensions de sortie détectées par le détecteur de tension et à calculer l'impédance et la tension de coupure par l'intermédiaire des tensions de sortie et une partie de comparaison/détermination destinée à déterminer la quantité d'aliments par comparaison des valeurs d'impédance et de tension de coupure obtenues par la partie de calcul à des données concernant l'impédance et la tension de coupure qui ont été entrées à l'avance. La première caractéristique d'un four à micro-ondes
selon la présente invention est que le four à micro-
ondes comprend un détecteur de tension destiné à détecter la tension de sortie d'un magnétron, des moyens de contrôle destinés à déterminer la quantité d'aliments placés dans la chambre de cuisson du four à micro-ondes sur la base de la tension de sortie du magnétron qui est détectée par le détecteur de tension et des moyens de commande destinés à commander le magnétron conformément à la quantité d'aliments qui est déterminée par les moyens de contrôle et à cuire les aliments dans les conditions appropriées. Le détecteur de tension comprend au moins une résistance de division de tension connectée à la cathode du magnétron destinée à diviser la tension de sortie du magnétron, de façon à détecter la tension qui est divisée selon un rapport prédéterminé par la résistance de division de tension puis délivrée en sortie. Les moyens de contrôle comprennent une partie de comparaison/détermination destinée à déterminer la quantité d'aliments par réception de la tension de sortie du magnétron, qui est détectée par le détecteur de tension pendant une durée prédéterminée et par comparaison des variations de tension par unité de temps prédéterminée à la variation de tension de référence qui est entrée à l'avance et une partie de contrôle de commande destinée à contrôler les moyens de commande conformément à la quantité d'aliments qui est déterminée par la partie de comparaison/détermination. La deuxième caractéristique du four à micro-ondes est que le four à micro-ondes comprend des moyens de contrôle destinés à déterminer la quantité d'aliments
placés dans la chambre de cuisson d'un four à micro-
ondes sur la base de la tension de sortie du magnétron qui est détectée par le détecteur de tension et des moyens d'affichage destinés à afficher les données concernant la quantité d'aliments déterminée par les moyens de contrôle. Les moyens de contrôle comprennent une partie de comparaison/détermination destinée à déterminer la quantité d'aliments par réception de la tension de sortie du magnétron, qui est détectée par le détecteur de tension pendant une durée prédéterminée et par comparaison des variations de tension par unité de temps prédéterminée à la variation de tension de référence qui est entrée à l'avance et une partie de contrôle d'affichage destinée à contrôler les moyens d'affichage en fonction de la quantité d'aliments qui est déterminée par la partie de
comparaison/détermination.
La troisième caractéristique du four à micro-ondes
selon la présente invention est que le four à micro-
ondes comprend un détecteur de tension destiné à détecter la tension de sortie d'un magnétron, des moyens de contrôle destinés à déterminer la quantité d'aliments placés dans la chambre de cuisson d'un four à microondes sur la base de la tension de sortie du magnétron détectée par le détecteur de tension, des moyens de commande destinés à cuire convenablement les aliments en commandant le magnétron en fonction de la quantité d'aliments qui est déterminée par les moyens de contrôle et des moyens d'affichage destinés à afficher les données concernant la quantité d'aliments
déterminées par les moyens de contrôle.
La quatrième caractéristique du four à micro-ondes
selon la présente invention est que le four à micro-
ondes comprend un détecteur de tension destiné à détecter les tensions de sortie respectives d'un magnétron et d'un transformateur de haute tension, des moyens de contrôle destinés à déterminer la quantité d'aliments placés dans la chambre de cuisson d'un four à micro-ondes sur la base d'une pluralité de tensions de sortie du générateur de micro- ondes qui sont détectées par le détecteur de tension et des moyens de commande destinés à cuire convenablement les aliments en commandant le générateur de micro-ondes en fonction de la quantité d'aliments qui est déterminée par les moyens de contrôle. Le détecteur de tension comprend au moins une résistance de division de tension connectée à la cathode du magnétron destinée à diviser la tension de sortie du magnétron et une résistance d'abaissement connectée à la masse du transformateur de haute tension, de façon à détecter respectivement les tensions de sortie Vb et Va, o la tension de sortie Vb est la tension qui est divisée selon un rapport prédéterminé par la résistance de division de tension puis délivrée en sortie et la tension de sortie Va est la tension qui est délivrée en sortie par la résistance d'abaissement. Les moyens de contrôle comprennent une partie de calcul destinée à recevoir une pluralité de tensions de sortie détectées par le détecteur de tension et destinée à calculer l'impédance et la tension de coupure du générateur de micro-ondes, une partie de comparaison/détermination destinée à déterminer la quantité d'aliments par comparaison des valeurs de l'impédance et de la tension de coupure obtenues par la partie de calcul à des données concernant l'impédance et la tension de coupure qui sont entrées à l'avance et une partie de contrôle de commande destinée à contrôler les moyens de commande en fonction de la quantité d'aliments qui est déterminée
par la partie de comparaison/détermination.
La cinquième caractéristique du four à micro-ondes
selon la présente invention est que le four à micro-
ondes comprend un détecteur de tension destiné à détecter les tensions de sortie respectives d'un magnétron et d'un transformateur de haute tension, des moyens de contrôle destinés à déterminer la quantité d'aliments placés dans la chambre de cuisson d'un four à micro-ondes sur la base d'une pluralité de tensions de sortie du générateur à micro- ondes qui sont détectées par le détecteur de tension et des moyens d'affichage destinés à afficher les données concernant la quantité d'aliments qui sont déterminées par les moyens de contrôle. Les moyens de contrôle comprennent une partie de calcul destinée à recevoir une pluralité de tensions de sortie détectées par le détecteur de tension et à calculer l'impédance et la tension de coupure du générateur de micro- ondes, une partie de comparaison/détermination destinée à déterminer la quantité d'aliments en comparant les valeurs d'impédance et de tension de coupure qui sont obtenues par la partie de calcul à des données concernant l'impédance et la tension de coupure qui sont entrées à l'avance et une partie de contrôle d'affichage destinée à contrôler les moyens d'affichage en fonction de la quantité d'aliments qui est déterminée par la partie de comparaison/détermination. La sixième caractéristique distinctive du four à micro-ondes selon la présente invention est que le four à micro-ondes comprend un détecteur de tension destiné à détecter les tensions de sortie respectives d'un magnétron et d'un transformateur de haute tension, des moyens de contrôle destinés à déterminer la quantité d'aliments placés dans la chambre de cuisson d'un four à micro-ondes sur la base d'une pluralité de tensions de sortie du générateur de micro-ondes qui sont détectées par le détecteur de tension, des moyens de commande destinés à cuire convenablement les aliments en commandant le générateur de micro-ondes en fonction de la quantité d'aliments qui est déterminée par les moyens de contrôle et des moyens d'affichage destinés à afficher les données concernant la quantité d'aliments
qui sont déterminées par les moyens de contrôle.
La caractéristique d'un procédé de contrôle d'un four à micro-ondes selon la présente invention est que le procédé de contrôle comprend les étapes consistant à détecter la tension de sortie d'un magnétron, déterminer la quantité d'aliments placés dans la chambre de cuisson d'un four à micro-ondes sur la base de la tension de sortie du magnétron qui est détectée à l'étape de détection de tension et cuire les aliments convenablement en commandant le magnétron en fonction de la quantité d'aliments déterminée à l'étape de détermination de quantité d'aliments. La quantité d'aliments est déterminée à l'étape de détermination de quantité d'aliments en recevant la tension de sortie du magnétron détectée à l'étape de détection de tension de sortie pendant une durée prédéterminée et en comparant la variation de tension par unité de temps prédéterminée à une variation de tension de référence qui est entrée à l'avance. L'étape de détermination de quantité d'aliments comprend les étapes secondaires consistant à appliquer en entrée une variation de tension de sortie par unité de temps prédéterminée, détectée à l'étape de détection de tension, dans un programme de réseau neuronal après que la variation de tension est convertie en motif de valeurs présentant une loi prédéterminée dans celui-ci, à délivrer en sortie les résultats du programme de réseau neuronal après calcul d'équations du programme de réseau neuronal se référant à un motif de valeurs entré à l'avance et à des données apprises à l'avance et à déterminer la quantité d'aliments placés dans la chambre de cuisson d'un four à micro-ondes sur la base du résultat de sortie. La quantité d'aliments est déterminée à l'étape de détermination de quantité d'aliments en recevant une pluralité de tensions de sortie qui sont détectées à l'étape de détection de tension, en calculant des valeurs d'impédance et de tension de coupure avec les tensions de sortie et en comparant les valeurs d'impédance et de tension de coupure aux données d'impédance et de tension de coupure qui sont entrées à l'avance. L'étape de détermination de quantité d'aliments comprend en outre une étape secondaire consistant à afficher les données concernant la quantité d'aliments qui sont déterminés à l'étape de détermination de quantité d'aliments.
En conséquence, puisque la quantité d'aliments est automatiquement déterminée par le four à micro-ondes et que les aliments sont mis dans les conditions de cuisson appropriées du four à micro- ondes, l'utilisateur estime commode d'utiliser le four à micro- ondes et des erreurs de l'utilisateur dans la
manipulation du four à micro-ondes sont évitées.
Puisque les éléments sont peu coûteux, le coût de fabrication est également réduit et le processus de fabrication devient simplifié, de sorte que la
productivité est augmentée.
Les buts et avantages ci-dessus deviendront plus évidents en décrivant en détail le mode de réalisation préféré en référence aux dessins annexés, dans lesquels: la figure 1 est une vue partiellement coupée d'un four à micro-ondes classique; la figure 2 est un dessin synoptique schématique de la figure 1; la figure 3 est un schéma synoptique destiné à montrer le four à micro-ondes utilisant un détecteur de quantité d'aliments selon le mode de réalisation préféré de la présente invention; la figure 4 est un schéma de circuit destiné à montrer une section principale de la figure 3; la figure 5 est un schéma de circuit de la figure 4 recevant la tension de polarisation; la figure 6 est un schéma de circuit de la figure 4 utilisé avec un amplificateur d'inversion; la figure 7 est une courbe destinée à montrer la tension de sortie du magnétron par unité de temps prédéterminée, variant en fonction de la quantité d'aliments; la figure 8 est un schéma synoptique du four à micro-ondes utilisant le détecteur de quantité d'aliments selon un autre mode de réalisation préféré de la présente invention; la figure 9 est un schéma de circuit de la figure 8; la figure 10 est un schéma de circuit de la figure 9 recevant la tension de polarisation; la figure 11 est un schéma de circuit de la figure 9 utilisant l'amplificateur d'inversion; la figure 12 est une courbe destinée à montrer la répartition des valeurs d'impédance et de tension de coupure, variant en fonction de la quantité d'aliments; la figure 13 est un organigramme destiné à expliquer un procédé de commande du four à micro-ondes selon la présente invention; et la figure 14 est un schéma destiné à illustrer l'architecture du réseau neuronal utilisé sur la figure 13. La figure 3 est un schéma synoptique destiné à montrer le four à micro-ondes utilisant le détecteur de quantité d'aliments selon le mode de réalisation préféré de la présente invention et la figure 4 est un schéma synoptique destiné à montrer la section principale de la figure 3. Sur la figure 3, le numéro de référence 100 est un filtre de bruit, 110 est une
section de commande, 120 est un générateur de micro-
ondes, 130 est un détecteur de tension, 140 est une section de contrôle, 150 est une section d'entrée et désigne une section d'affichage. Une section de commande 110 délivre l'énergie de commande à un transformateur de haute tension HVT. Le transformateur de haute tension HVT transforme la tension fournie de 220V/llOV en haute tension (environ 2000V) et transmet la haute tension à un générateur de micro-ondes 120. Le générateur de micro-ondes 120 est commandé par la haute tension délivrée par le transformateur de haute tension HVT pour générer les micro-ondes d'une fréquence prédéterminée. Un détecteur de tension 130 détecte la tension qui varie lorsque le générateur de micro-ondes est commandé. Un micro-ordinateur sert, de préférence, de section de contrôle 140. La section de contrôle 140 détermine la quantité d'aliments dans une chambre de cuisson 2 par la tension d'entrée du générateur de micro-ondes 120 qui a été détectée par le détecteur de tension 130. Sur la base de la quantité d'aliments détectée comme ci-dessus, la section de contrôle 140 contrôle les conditions de commande de la
section de commande 110 de façon que le four à micro-
ondes soit commandé en fonction du temps de cuisson, du niveau de microondes, etc. convenables. La section d'entrée 150 entre les données provenant des touches de fonctions qui ont été sélectionnées par l'utilisateur vers la section de contrôle 140 et la section d'affichage 160 entre les signaux d'affichage provenant de la section de contrôle 140 de façon à afficher les conditions de commande du four à micro-ondes. Le filtre de bruit 100 reçoit le courant alternatif et applique le courant alternatif à la section de commande 110 après élimination du facteur de bruit du courant alternatif. Le filtre de bruit 100 empêche également la réinjection d'ondes de haute fréquence générées par le
générateur de micro-ondes 120.
Sur la figure 4, la section de commande 110 comprend un relais RY1 destiné à délivrer l'énergie de commande au transformateur de haute tension HVT. Le relais RY1 comprend une bobine de relais L1 et un commutateur de relais RS1. Le courant s'écoule de manière sélective à travers la bobine de relais Ll par le mouvement de commutation d'un transistor Q1 et le commutateur de relais RSl est rendu actif/non actif par la bobine de relais Ll. En outre, sur la figure 4, le symbole de référence Ri désigne une résistance et Dl désigne une diode destinée à empêcher l'inversion de tension. Le générateur de micro-ondes 120 comprend le condensateur de haute tension HVC, la diode de haute tension HVD et le magnétron MGT. Le condensateur de haute tension HVC et la diode de haute tension HVD doublent la haute tension de 2000V, qui a été transformée par le transformateur de haute tension HVT, en 4000V. Le magnétron MGT est commandé par cette haute tension doublée de 4000V et génère les micro-ondes à 2450 MHz. Le détecteur de tension 130 détecte la tension de sortie Vap du magnétron MGT. Dans ce but, le détecteur de tension 130 comprend au moins des résistances de division de tension R10 et R11 connectées à la cathode du magnétron MGT. Le rapport des valeurs des résistances de division de tension R10 et Rll est d'environ 1000:1. Il est préférable que la tension Vb soit divisée selon un rapport prédéterminé et délivrée en sortie. Le symbole de référence ZD sur les figures désigne la diode zener. La section de contrôle 140 comprend une partie de comparaison/détermination 141, une partie de contrôle de commande 142 et une partie de contrôle d'affichage 143. Une partie de comparaison/détermination 141 reçoit la tension de sortie Vap du générateur de micro-ondes qui a été détectée par le détecteur de tension 120 et détermine ensuite la quantité d'aliments en comparant les valeurs de la variation de tension par unité de temps prédéterminée à la variation de tension de référence (voir la figure 7). La partie de contrôle de commande 142 contrôle la section de commande 110 sur la base de la quantité d'aliments qui a été déterminée par la partie de comparaison/détermination 141. La partie de contrôle d'affichage 143 contrôle la section d'affichage 160 sur la base de la quantité d'aliments qui a été déterminée par la partie de comparaison/détermination 141. La figure 5 est un schéma de circuit de la figure 4 recevant la tension de polarisation. Sur la figure 5, les constructions détaillées de la section de commande , du transformateur de haute tension HVT, du générateur de micro-ondes 120 et de la section de contrôle 140 sont comme décrit précédemment en référence à la figure 4. La caractéristique unique représentée sur la figure 5 est que le détecteur de tension 130 entre le courant positif (+) dans la section de contrôle 140 en appliquant la tension de polarisation à une extrémité de la résistance de division de tension Rll. Puisque les signaux sont traités par le courant positif (+) dans la section de contrôle 140 utilisant le micro- ordinateur, les signaux sont traités de manière commode lorsque le courant positif (+) est appliqué à l'entrée de la section de
contrôle 140.
La figure 6 est un schéma de circuit de la figure 4 utilisé avec un amplificateur d'inversion. Sur la figure 6, les constructions détaillées de la section de commande 110, du transformateur de haute tension HVT, du générateur de micro-ondes 120 et de la section de contrôle 140 sont identiques à celles qui sont décrites précédemment en référence à la figure 4. La caractéristique unique représentée sur la figure 6 est que le détecteur de tension 130 connecte l'amplificateur d'inversion OP à l'extrémité de la résistance de division de tension R10 de façon à entrer le courant positif (+) de phase inversée dans la section de contrôle 140. Le symbole de référence non
identifié R13 se réfère à la résistance.
La figure 7 est une courbe destinée à montrer la tension de sortie du magnétron variant sur la base de l'unité de temps prédéterminée et de la quantité d'aliments, dans laquelle les variations de tension de sortie par unité de temps prédéterminée sont représentées par des lignes correspondant aux quantités d'aliments respectives. Ici, les variations de tension de sortie par unité de temps prédéterminée sont obtenues par la tension de sortie Vap du générateur de micro-ondes 120 qui est mesurée pendant une durée prédéterminée. Le fonctionnement du four à micro-ondes selon le mode de réalisation préféré de la présente invention va être décrit ci-dessous plus en détail en ce qui
concerne les figure 3 à 7.
L'utilisateur place d'abord les aliments à cuire dans la chambre de cuisson 2, ferme la porte et pousse la touche de démarrage (non représenté) de la section d'entrée 150 sans déterminer la quantité d'aliments. Le four à micro-ondes est ainsi commandé. Ici, le signal de la touche de démarrage est appliqué à l'entrée de la section de contrôle 140 par la section d'entrée 150 et la section de contrôle 140 commande la section de commande 110 en fonction du signal qu'elle a reçu. En conséquence, la section de contrôle 140 applique le courant de base au transistor Q1 de la section de commande 110, de sorte que le transistor Q1 est rendu actif. En conséquence, le courant s'écoule à travers la bobine de relais Li et la bobine de relais Li actionne le commutateur à relais RS1. Puis, l'énergie de commande est délivrée au transformateur de haute tension HVT o l'énergie de commande est transformée en haute tension de 2000V et transmise au générateur de micro-ondes 120. Le condensateur de haute tension HVC et la diode de haute tension HVD du générateur de microondes 120 doublent la haute tension de 2000V qui a été transformée par le transformateur de haute tension HVT jusqu'à 4000V. Le magnétron MGT est commandé par cette tension doublée de 4000V de façon à générer les micro-ondes de 2450 MHz. Dans ce cas, la tension de sortie Vap de la cathode du magnétron est appliquée à l'entrée des résistances de division de tension R10 et Rll du détecteur de tension 130, puis
divisée selon les rapports de résistances respectifs.
Cette tension divisée Vb est transmise à la section de contrôle 140. Il est préférable ici que la valeur du rapport de résistance des résistances de division de tension R10 et R11 soit environ de 1000:1. En conséquence, lorsque la tension de sortie d'environ 4000V est générée au niveau de la cathode du magnétron MGT, la tension d'environ 4V est appliquée à l'entrée de la section de contrôle 140. D'autre part, puisque la tension de sortie Vap de la cathode du magnétron MGT est détectée comme étant le courant négatif (-), le courant positif (+) doit être appliqué à l'entrée de la section de contrôle 140 pour faciliter le traitement de la section de contrôle 140 en appliquant le courant de polarisation Vbs du côté de la résistance de division de tension Rll comme représenté sur la figure 5 ou en connectant l'amplificateur d'inversion OP au côté de la résistance de division de tension Ri0, comme représenté sur la figure 6. La partie de comparaison/détermination 141 de la section de contrôle 140 applique en entrée la tension de sortie Vap du générateur de micro-ondes 120 qui a été détectée comme ci-dessus pendant une durée prédéterminée et compare les variations de tension par unité de temps prédéterminée à la variation de tension
de référence, pour déterminer la quantité d'aliments.
De façon plus spécifique, lorsque la variation de tension détectée est représentée par la ligne A de la figure 7, il est déterminé que la quantité d'aliments est de 500cc. Lorsque la variation de tension détectée est représentée par la ligne B de la figure 7, il est déterminé que la quantité d'aliments est de 400cc et lorsque la variation de tension détectée est représentée par la ligne C de la figure 7, il est
déterminé que la quantité d'aliments est de 300cc.
Lorsque la quantité d'aliments est déterminée, la partie de contrôle de commande 142 contrôle la section de commande 110 en fonction de la quantité d'aliments qui a été déterminée par la partie de comparaison/détermination 141. De façon plus spécifique, la partie de contrôle de commande 142 rend actif/non actif de façon sélective le relais RY1 de la section de commande 110 pendant une durée prédéterminée en fonction de la quantité d'aliments, de sorte que la partie de contrôle de commande 142 contrôle le magnétron MGT. En conséquence, les aliments sont cuits dans les conditions de commande appropriées. En outre, la partie de contrôle d'affichage 143 contrôle la section d'affichage 160 en fonction de la quantité d'aliments, de sorte que les données concernant la quantité d'aliments sont affichées sur la section d'affichage 160. En conséquence, la quantité d'aliments
est déterminée automatiquement par le four à micro-
ondes et les aliments sont cuits dans les conditions appropriées. En conséquence, le four à micro-ondes devient plus facile à manipuler et des erreurs de
l'utilisateur dans la manipulation du four à micro-
ondes sont évitées. En outre, avec les éléments de prix raisonnable, le coût de fabrication et réduit et le processus de fabrication est simplifié, de sorte que la
productivité est améliorée.
La figure 8 est un schéma synoptique du four à micro-ondes utilisant le détecteur de quantité d'aliments selon un autre mode de réalisation préféré de la présente invention et la figure 9 est un schéma de circuit de la figure 8. Sur la figure 8, le numéro de référence 200 désigne un filtre de bruit, 210 est une section de commande, 220 est un générateur de micro-ondes, 250 est une section d'entrée et 260 est une section d'affichage. La construction et le fonctionnement de celles-ci sont identiques à celles qui ont été décrites précédemment en ce qui concerne la figure 4. La caractéristique unique d'un autre mode de réalisation préféré de la présente invention est que le détecteur de tension 230 détecte une pluralité de
tensions de sortie Va et Vap du générateur de micro-
ondes 220, et que la section de contrôle 240 détermine la quantité d'aliments sur la base des tensions de sortie Va et Vap du générateur de micro-ondes 220 qui
ont été détectées par le détecteur de tension 230.
En se référant à la figure 9, le détecteur de tension 230 détecte respectivement la tension de sortie Vap du magnétron MGT et la tension Va du transformateur de haute tension. Dans ce but, le détecteur de tension 230 comprend au moins des résistances de division de tension R10 et Rll connectées à la cathode du magnétron MGT et une résistance d'abaissement de tension R12 connectée à la masse du transformateur de haute tension HVT. De préférence, le rapport des valeurs des résistances R10 et R11 est d'environ 1000:1. En conséquence, la tension Vb qui est divisée avec ce rapport de résistance est appliquée à l'entrée de la section de contrôle 240. La section de contrôle 240 comprend la partie de comparaison/détermination 241, une partie de calcul 242, la partie de contrôle de
commande 243 et la partie de contrôle d'affichage 244.
La partie de calcul 242 reçoit une pluralité de tensions de sortie Vb et Va provenant du détecteur de tension 230 et calcule l'impédance Rm et la tension de coupure Ez du générateur de micro-ondes 220. La partie de comparaison/détermination 241 compare l'impédance Rm et la tension de coupure Ez calculées par la partie de calcul 242 avec les données concernant l'impédance Rm et la tension de coupure Ez qui ont été entrées à l'avance dans celle-ci (voir la figure 11) et détermine
la quantité d'aliments par le résultat de comparaison.
La partie de contrôle de commande 243 contrôle la section de commande 210 sur la base de la quantité d'aliments qui a été déterminée par la partie de comparaison/détermination 241. La partie de contrôle d'affichage 244 contrôle la section d'affichage 260 sur la base de la quantité d'aliments qui a été déterminée
par la partie de comparaison/détermination 241.
La figure 10 est un schéma de circuit de la figure 9 recevant la tension de polarisation. En se référant à la figure 10, la construction détaillée de la section de commande 210, celle du transformateur de haute tension HVT, celle du générateur de micro-ondes 220 et celle de la section de contrôle 240 sont identiques à celles qui sont décrites précédemment en ce qui concerne la figure 9. La caractéristique unique représentée sur la figure 10 est que le détecteur de tension 230 applique le courant de polarisation Vbs du côté de la résistance de division de tension Rll pour appliquer en entrée le courant positif (+) à la section
de contrôle 140.
En outre, la figure 11 est un schéma de circuit de la figure 9 utilisant l'amplificateur d'inversion. En se référant à la figure 11, les constructions détaillées de la section de commande 210, du transformateur de haute tension HVT, du générateur de micro-ondes 220 et de la section de contrôle 240 sont identiques à celles qui sont décrites précédemment en ce qui concerne la figure 9. La caractéristique unique représentée sur la figure 11 est que l'amplificateur d'inversion OP est connecté au côté de la résistance de division de tension Ri0, de sorte que le détecteur de tension 230 applique en entrée le courant positif (+) à la section de contrôle 140. Le numéro de référence non
identifié R13 est une résistance.
La figure 12 est une courbe destinée à montrer la répartition des valeurs d'impédance et de tension de
coupure, variant en fonction de la quantité d'aliments.
En se référant à la figure 12, la quantité d'aliments est répartie régulièrement le long d'une ligne connectant les positions que coupent l'impédance Rm et la tension de coupure Ez. Les données sont stockées à l'avance dans la section de contrôle 240. La section de contrôle 240 compare les données à l'impédance Rm et à la tension de coupure Ez détectées et détermine la quantité d'aliments sur la base du résultat de comparaison. Le fonctionnement du four à micro-ondes selon un autre mode de réalisation préféré de la présente invention va être décrit ci-dessous plus en détail en
ce qui concerne les figure 8 à 12.
L'utilisateur place d'abord les aliments à cuire dans la chambre de cuisson, ferme la porte et pousse la touche de démarrage de la section d'entrée 250 pour actionner le four à micro-ondes sans déterminer les données concernant la quantité d'aliments. La section d'entrée 250 entre le signal provenant des touches sélectionnées vers la section de contrôle 240 et la section de contrôle 240 détecte ces signaux et commande en conséquence la section de commande 210. L'énergie de commande est délivrée au transformateur de haute tension HVT conformément au fonctionnement de la section de commande 210 et le transformateur de haute tension HVT transforme la tension délivrée en haute tension d'environ 2000V et transmet la haute tension au générateur de micro-ondes 220. Puis, le condensateur de haute tension HVC et la diode de haute tension HVD du générateur de micro-ondes 220 doublent la haute tension de 2000V qui est transformée par le transformateur de haute tension HVT, en environ 4000V. Le magnétron MGT est commandé par cette haute tension doublée de manière à générer les micro-ondes à 2450 MHz. Dans ce cas, la tension de sortie Vap de la cathode du magnétron MGT est appliquée à l'entrée des résistances de division de tension R10 et R11 du détecteur de tension 230 et divisée sur la base des rapports de résistances respectifs. La tension de sortie divisée Vb est transmise à la section de contrôle 240. En outre, la tension de sortie Va est transmise à la section de contrôle 240 depuis la résistance d'abaissement de tension R12 qui est connectée à la masse du transformateur de haute tension HVT. Puis, la partie de calcul 242 de la section de contrôle 240 calcule l'impédance Rm et la tension de coupure Ez par l'intermédiaire des valeurs des résistances respectives RIO, Rll et R12 et des tensions Va, Vb et Vc qui ont été détectées par le détecteur de tension 230. En décrivant ce calcul plus en détail, les tensions de sortie Va et Vb sont définies par les équations (1) et
(2) suivantes, par la loi d'Ohm.
[Equation 1] Va=imXR12 [Equation 2] Vb=(Ri0/(Rll+R10))XVap im est ici le courant induit dans l'enroulement secondaire du condensateur de haute tension HVC, Ri0, R11 et R12 sont les résistances respectives et Va, Vb et Vap sont les tensions de sortie correspondant respectivement aux résistances. D'autre part, la tension de sortie Vap est définie par l'équation (3) suivante, conformément à une équation d'équilibre de tensions. [Equation 3] Vap=Ez+imXRm Vap et im sont ici les valeurs des équations 1 et 2, Rm se réfère à l'impédance et Ez se réfère à la tension de coupure. En conséquence, l'équation (4) suivante est obtenue en remplaçant Vap et im définis par l'équation (3) dans les équations (1) et (2) et en
prenant la dérivée par rapport à la variable temps (t).
[Equation 4] Rm/R12X(dVa/dt)=(R10+Rll)/RllX(dVb/dt) Puis, l'impédance Rm et la tension de coupure Ez sont finalement calculées par les équations (5) et (6) suivantes. [Equation 5] Rm=R12(RlO+Rll)/RllX Vb/ Va [Equation 6] Ez=(R12+Rll)/RllXVb-Rm/R12XVa En conséquence, la partie de calcul 242 calcule l'impédance Rm et la tension de coupure Ez en remplaçant les tensions de sortie Va, Vb et Vap détectées par le détecteur de tension 230 et les valeurs des résistances RiO, R11 et R12 dans les équations 5 et 6. Puis, la partie de comparaison/détermination 241 compare/détermine l'impédance calculée Rm et la tension de coupure Ez calculée par la partie de calcul 242 aux données concernant l'impédance Rm et la tension de coupure Ez qui ont été entrées à l'avance dans celle-ci (voir la figure 11) et détermine la quantité d'aliments par le résultat de la comparaison. De façon plus spécifique, lorsque les aliments de quantité non identifiée sont placés dans la chambre de cuisson et lorsque l'impédance Rm et la tension de coupure Ez sont déterminées comme étant respectivement de 300 et 3500V, il est déterminé que la quantité d'aliments est de 900cc par la partie de comparaison/détermination 241, sur la base des données stockées à l'avance représentées sur la figure 11. En conséquence, la quantité d'aliments est déterminée et la partie de contrôle de commande 243 contrôle la section de commande 210 sur la base de la quantité d'aliments déterminée par la partie de comparaison/détermination 241. C'est-à-dire que la partie de contrôle de commande 243 rend actif/non actif de façon sélective le relais RY1 de la section de commande 210 en fonction de la quantité d'aliments pendant une durée prédéterminée, de sorte que les aliments sont cuits dans les conditions appropriées. En outre, la partie de contrôle d'affichage 244 contrôle la section d'affichage 260 en fonction de la quantité d'aliments qui a été déterminée par la partie de comparaison/détermination 241, de sorte que les données concernant la quantité d'aliments sont affichées sur la section d'affichage 260. En conséquence, la quantité d'aliments peut- être détectée automatiquement par le four à micro-ondes et les aliments peuvent être cuits dans les conditions appropriées pour la quantité de ceux-ci, de sorte que l'utilisateur trouve commode l'utilisation du four à micro-ondes et les erreurs de l'utilisateur dans la manipulation du four à micro-ondes peuvent être évitées. En outre, en utilisant des éléments de prix raisonnables, le coût de fabrication est réduit et le processus de fabrication est plus simplifié, de sorte
que la productivité est améliorée.
La figure 13 est un organigramme destiné à expliquer un procédé de commande du four à micro-ondes selon la présente invention et la figure 14 est un schéma destiné à illustrer l'architecture du réseau
neuronal utilisé sur la figure 13.
En se référant aux figures 13 et 14, l'utilisateur place les aliments à cuire dans la chambre de cuisson, ferme la porte et pousse la touche de démarrage pour actionner le four à micro-ondes, sans déterminer les
données concernant la quantité d'aliments (étape 110-
). Ici, lorsque l'énergie de commande est délivrée au transformateur de haute tension HVT, le transformateur de haute tension HVT transforme
l'énergie de commande en haute tension d'environ 2000V.
La haute tension est doublée jusqu'à 4000V par le condensateur de haute tension HVC et la diode de haute tension HVD. Le magnétron MGT est commandé par la haute
tension doublée de 4000V de façon à générer les micro-
ondes de 2450 MHz. Dans ce cas, le four à micro-ondes exécute une étape de détection de tension de sortie dans laquelle la tension de sortie du magnétron MGT est détectée (étape 140). Puis, une étape de détermination de la quantité d'aliments est exécutée (étape 150). _ l'étape 150, la tension de sortie détectée par le magnétron MGT est appliquée en entrée pendant une durée prédéterminée et les variations de tension par unité de temps prédéterminée sont comparées à la variation de tension de référence qui a été stockée à l'avance, de
sorte que la quantité d'aliments est déterminée.
L'étape 150 comprend une étape 151 de conversion des variations de tension par unité de temps prédéterminée de la tension de sortie de l'étape 140 en motifs ayant une loi prédéterminée et d'entrée de ceux-ci dans le
programme de réseau neuronal et les étapes (étapes 151-
154) de calcul des équations du programme de réseau neuronal et de sortie des résultats. Puis, la quantité d'aliments dans la chambre de cuisson est déterminée sur la base des résultats délivrés en sortie (étape ). Ici, le programme de réseau neuronal est constitué de neurones qui sont des unités fonctionnelles fondamentales des tissus nerveux du cerveau humain. Les neurones sont interconnectés entre eux pour indiquer le résultat de sortie du stimulus et cette structure de neurones interconnectés est appelée réseau neuronal. Le programme de réseau neuronal est une architecture d'ordinateur qui est construite d'une manière qui suggère ce réseau neuronal du cerveau humain. Dans le programme de réseau neuronal, l'apprentissage est effectué de manière répétée par le calcul des poids des lignes de connexion respectives et la loi de base est trouvée. Ici, comme représenté sur la figure 13, le programme de réseau neuronal comprend une couche d'entrée L1, une couche cachée L2 et une couche de sortie L3. Des processeurs respectifs al et a2, bl à b5 et cl et c2 existent dans les couches respectives L1, L2 et L3. Les processeurs sont interconnectés par une pluralité de lignes de connexion d ayant les poidsrespectifs. Les processeurs al et a2 et les processeurs cl et c2 de la couche d'entrée Li et la couche de sortie L3 sont directement connectés à l'environnement externe. Bien que les processeurs b à b5 de la couche cachée L2 entre les couches d'entrée et de sortie LI et L3 soient connectés indirectement à l'environnement externe, les topologiques de connexion entre les couches respectives sont dans des états entièrement connectés et les processeurs ne sont pas connectés dans la direction latérale. Ce programme de réseau neuronal est le réseau entièrement connecté de plusieurs étages ne permettant pas de progression régressive. En outre, à l'étape 150, il est également préférable que l'impédance et les tensions de coupure du magnétron MGT soient calculées par une pluralité de tensions de sortie qui ont été détectées à l'étape 140 et que les impédance et tension de coupure ainsi calculées soient comparées aux données entrées à l'avance concernant l'impédance et la tension de coupure, de sorte que la quantité d'aliments est déterminée par le résultat de comparaison. En conséquence, lorsque la quantité d'aliments est déterminée, les données concernant la quantité d'aliments sont affichées par le four à micro-ondes et le fonctionnement du générateur de micro-ondes est contrôlé en fonction de la quantité d'aliments, de sorte que les aliments sont cuits dans les conditions
de commande appropriées, automatiquement (étapes 160-
). Puisque la quantité d'aliments est automatiquement déterminée par le four à micro-ondes et puisque les aliments sont cuits dans les conditions de commande appropriées pour leur quantité, l'utilisateur trouve très commode d'utiliser ce four à micro-ondes et les erreurs de manque de cuisson/cuisson excessive que
l'utilisateur effectue en manipulant le four à micro-
ondes sont évitées.
Comme décrit ci-dessus, selon le détecteur de quantité d'aliments de ce four à micro-ondes et le four à micro-ondes utilisant le détecteur de quantité d'aliments et son procédé de commande, il est inutile que l'utilisateur détermine la quantité d'aliments par lui-même ou détermine les conditions de commande du four à micro-ondes telles que le temps de cuisson, la
température de cuisson et le niveau d'énergie de micro-
ondes ou analogue, mais il suffit à l'utilisateur de pousser la touche de démarrage par laquelle le four à micro-ondes effectue automatiquement la détection de la tension de sortie du générateur de micro-ondes et la détermination de la quantité d'aliments conformément aux données détectées. En conséquence, la manipulation
de ce four à micro-ondes devient beaucoup plus commode.
En outre, puisque les aliments sont cuits dans les conditions de commande du four à micro-ondes en fonction de leur quantité, qui est déterminée par ce four à micro-ondes, les aliments sont cuits dans les
conditions de commande exactes.
Toujours en outre, puisque le four à micro-ondes selon la présente invention ne nécessite pas de dispositif supplémentaire pour détecter la quantité d'aliments tel qu'un capteur de gaz, un capteur de poids ou analogue, mais nécessite simplement les pièces peu coûteuses tel qu'une résistance, etc. pour déterminer la quantité d'aliments, le coût de fabrication est réduit et les processus de fabrication sont simplifiés. En conséquence, la productivité est
améliorée.
Bien que la présente invention ait été présentée et décrite en particulier en référence à son mode de réalisation préféré, les hommes de l'art comprendront que diverses modifications de forme et de détail peuvent être effectuées dans celle-ci sans s'écarter de l'esprit et de la portée de l'invention tels que
définis par les revendications annexées.

Claims (28)

REVENDICATIONS
1. Détecteur de quantité d'aliments d'un four à micro-ondes destiné à détecter la tension de sortie d'un générateur de micro-ondes (120, 220) et à détecter la quantité d'aliments placés dans la chambre de cuisson sur la base de la tension de sortie détectée du
générateur de micro-ondes (120, 220).
2. Détecteur de quantité d'aliments comprenant: un détecteur de tension (130, 230) destiné à détecter la tension de sortie d'un magnétron (MGT); et des moyens de contrôle (140, 240) destinés à déterminer la quantité d'aliments placés dans la chambre de cuisson du four à micro-ondes, sur la base de la tension de sortie du magnétron (MGT) qui est
détectée par le détecteur de tension (130, 230).
3. Détecteur de quantité d'aliments selon la revendication 2, caractérisé en ce que le détecteur de tension (130, 230) comprend au moins une résistance de division de tension (R10, R11) connectée à la cathode du magnétron (MGT), destinée à diviser la tension de sortie du magnétron (MGT), de façon à détecter la tension divisée selon un rapport prédéterminé par la résistance de division de tension (R10, Rll) puis à la
délivrer en sortie.
4. Détecteur de quantité d'aliments selon la revendication 3, caractérisé en ce que le courant est converti en courant positif (+) tandis que la tension de polarisation est appliquée d'un côté de la résistance de division de tension (R10, R11) et le détecteur de tension (130, 230) délivre en entrée ce courant positif (+) converti aux moyens de contrôle
(140, 240).
5. Détecteur de quantité d'aliments selon la revendication 3, caractérisé en ce que le courant est converti en courant positif (+) tandis qu'un amplificateur d'inversion est connecté d'un côté de la résistance de division de tension (R10, Rll) et en ce que le détecteur de tension (130, 230) applique en entrée ce courant positif (+ ) converti aux moyens de
contrôle (140, 240).
6. Détecteur de quantité d'aliments selon la revendication 2, caractérisé en ce que les moyens de contrôle (140, 240) comprennent une partie de comparaison/détermination destinée à déterminer la quantité d'aliments par réception de la tension de sortie du magnétron (MGT), qui est détectée par le détecteur de tension (130, 230) pendant une durée prédéterminée et par comparaison de la variation de tension par unité de temps prédéterminée à une variation de tension de référence qui a été entrée à
l'avance.
7. Détecteur de quantité d'aliments comprenant en outre: un détecteur de tension (130, 230) destiné à détecter les tensions de sortie respectives d'un magnétron (MGT) et d' un transformateur de haute tension (HVT); et des moyens de contrôle (140, 240) destinés à déterminer la quantité d'aliments placés dans la chambre de cuisson d'un four à micro- ondes, sur la base des tensions de sortie respectives détectées par le
détecteur de tension (130, 230).
8. Détecteur de quantité d'aliments selon la revendication 7, caractérisé en ce que le détecteur de tension (130, 230) comprend: au moins une résistance de division de tension (Ri0, R11) connectée à la cathode du magnétron (MGT) destinée à diviser la tension de sortie du magnétron (MGT); et une résistance d'abaissement connectée à la masse du transformateur de haute tension (HVT), de façon à détecter respectivement les tensions Vb et Va, o la tension Vb est la tension qui est divisée selon un rapport prédéterminé par la résistance de division de tension (R10, R1l), puis délivrée en sortie et o la tension Va est la tension qui est délivrée en sortie par la résistance de division de tension (R10,
R11).
9. Détecteur de quantité d'aliments selon la revendication 8, caractérisé en ce que le courant est converti en courant positif (+), tandis que le courant de polarisation est appliqué d'un côté de la résistance de division de tension (R10, R11) et en ce que le détecteur de tension (130, 230) délivre en entrée ce courant positif (+ ) converti aux moyens de contrôle
(140, 240).
10. Détecteur de quantité d'aliments selon la revendication 8, caractérisé en ce que le courant est converti en courant positif (+), tandis qu'un amplificateur d'inversion est connecté d'un côté de la résistance de division de tension (R10, Rll) et en ce que le détecteur de tension (130, 230) applique en entrée ce courant positif (+) converti aux moyens de
contrôle (140, 240).
11. Détecteur de quantité d'aliments selon la revendication 7, caractérisé en ce que les moyens de contrôle (140, 240) comprennent une partie de calcul (242) destinée à recevoir une pluralité de tensions de sortie détectées par le détecteur de tension (130, 230) et à calculer l'impédance et la tension de coupure par l'intermédiaire des tensions de sortie; et une partie de comparaison/détermination (141, 241) destinée à déterminer la quantité d'aliments par comparaison des valeurs d'impédance et de tension de coupure obtenues par la partie de calcul (242) à des données concernant l'impédance et la tension de coupure
qui ont été entrées à l'avance.
12. Four à micro-ondes comprenant un détecteur de tension (130, 230) destiné à détecter la tension de sortie d'un magnétron (MGT); des moyens de contrôle (140, 240) destinés à déterminer la quantité d'aliments placés dans la chambre de cuisson du four à micro-ondes sur la base de la tension de sortie du magnétron (MGT) qui est détectée par le détecteur de tension (130, 230); et des moyens de commande (110, 210) destinés à commander le magnétron (MGT) conformément à la quantité d'aliments qui est déterminée par les moyens de contrôle (140, 240) et à cuire les aliments dans les
conditions appropriées.
13. Four à micro-ondes selon la revendication 12, caractérisé en ce que le détecteur de tension (130, 230) comprend au moins une résistance de division de tension (Ri0, R11) connectée à la cathode du magnétron (MGT) destinée à diviser la tension de sortie du magnétron (MGT), de façon à détecter la tension qui est divisée selon un rapport prédéterminé par la résistance de division de tension (R10, Rll) puis délivrée en sortie.
14. Four à micro-ondes selon la revendication 12, caractérisé en ce que les moyens de contrôle (140, 240) comprennent: une partie de comparaison/détermination (141, 241) destinée à déterminer la quantité d'aliments par réception de la tension de sortie du magnétron (MGT), qui est détectée par le détecteur de tension (130, 230) pendant une durée prédéterminée et par comparaison des variations de tension par unité de temps prédéterminée à la variation de tension de référence qui est entrée à l'avance; et une partie de contrôle de commande (142, 243) destinée à contrôler les moyens de commande (110, 210) conformément à la quantité d'aliments qui est déterminée par la partie de comparaison/détermination
(141, 241).
15. Four à micro-ondes comprenant: des moyens de contrôle (140, 240) destinés à déterminer la quantité d'aliments placés dans la chambre de cuisson d'un four à micro-ondes sur la base de la tension de sortie du magnétron (MGT) qui est détectée par le détecteur de tension (130, 230); et des moyens d'affichage (160, 260) destinés à afficher les données concernant la quantité d'aliments
déterminée par les moyens de contrôle (140, 240).
16. Four à micro-ondes selon la revendication 15, caractérisé en ce que les moyens de contrôle (140, 240) comprennent: une partie de comparaison/détermination (141, 241) destinée à déterminer la quantité d'aliments par réception de la tension de sortie du magnétron (MGT), qui est détectée par le détecteur de tension (130, 230) pendant une durée prédéterminée et par comparaison des variations de tension par unité de temps prédéterminée à la variation de tension de référence qui est entrée à l'avance; et une partie de contrôle d'affichage (143, 244) destinée à contrôler les moyens d'affichage (160, 260) en fonction de la quantité d'aliments qui est déterminée par la partie de comparaison/détermination
(141, 241).
17. Four à micro-ondes comprenant: un détecteur de tension (130, 230) destiné à détecter la tension de sortie d'un magnétron (MGT); des moyens de contrôle (140, 240) destinés à déterminer la quantité d'aliments placés dans la chambre de cuisson d'un four à micro-ondes sur la base de la tension de sortie du magnétron (MGT) détectée par le détecteur de tension (130, 230); des moyens de commande (110, 210) destinés à cuire convenablement les aliments en commandant le magnétron (MGT) en fonction de la quantité d'aliments qui est déterminée par les moyens de contrôle (140, 240); et des moyens d'affichage (160, 260) destinés à afficher les données concernant la quantité d'aliments
déterminées par les moyens de contrôle (140, 240).
18. Four à micro-ondes comprenant: un détecteur de tension (130, 230) destiné à détecter les tensions de sortie respectives d'un magnétron (MGT) et d'un transformateur de haute tension
(HVT);
des moyens de contrôle (140, 240) destinés à déterminer la quantité d'aliments placés dans la chambre de cuisson d'un four à micro- ondes sur la base d'une pluralité de tensions de sortie du générateur de micro-ondes (120, 220) qui sont détectées par le détecteur de tension (130, 230); et des moyens de commande (110, 210) destinés à cuire convenablement les aliments en commandant le générateur de micro-ondes (120, 220) en fonction de la quantité d'aliments qui est déterminée par les moyens de
contrôle (140, 240).
19. Four à micro-ondes selon la revendication 18, caractérisé en ce que le détecteur de tension (130, 230) comprend: au moins une résistance de division de tension (Ri0, R11) connectée à la cathode du magnétron (MGT) destinée à diviser la tension de sortie du magnétron (MGT); et une résistance d'abaissement connectée à la masse du transformateur de haute tension (HVT), de façon à détecter respectivement les tensions de sortie Vb et Va, o la tension de sortie Vb est la tension qui est divisée selon un rapport prédéterminé par la résistance de division de tension (R10, Rl) puis délivrée en sortie et o la tension de sortie Va est la tension qui est délivrée en sortie par la
résistance d'abaissement.
20. Four & micro-ondes selon la revendication 18, caractérisé en ce que les moyens de contrôle (140, 240) comprennent; une partie de calcul (242) destinée à recevoir une pluralité de tensions de sortie détectées par le détecteur de tension (130, 230) et destinée à calculer l'impédance et la tension de coupure du générateur de micro-ondes (120, 220); une partie de comparaison/détermination (141, 241) destinée à déterminer la quantité d'aliments par comparaison des valeurs de l'impédance et de la tension de coupure obtenues par la partie de calcul (242) à des données concernant l'impédance et la tension de coupure qui sont entrées à l'avance; et une partie de contrôle de commande (142, 243) destinée à contrôler les moyens de commande (110, 210) en fonction de la quantité d'aliments qui est déterminée par la partie de comparaison/détermination
(141, 241).
21. Four à micro-ondes comprenant: un détecteur de tension (130, 230) destiné à détecter les tensions de sortie respectives d'un magnétron (MGT) et d'un transformateur de haute tension
(HVT);
des moyens de contrôle (140, 240) destinés à déterminer la quantité d'aliments placés dans la chambre de cuisson d'un four à micro- ondes sur la base d'une pluralité de tensions de sortie du générateur à micro-ondes qui sont détectées par le détecteur de tension (130, 230); et des moyens d'affichage (160, 260) destinés à afficher les données concernant la quantité d'aliments qui sont déterminées par les moyens de contrôle (140, 240).
22. Four à micro-ondes selon la revendication 21, caractérisé en ce que les moyens de contrôle (140, 240) comprennent: une partie de calcul (242) destinée à recevoir une pluralité de tensions de sortie détectées par le détecteur de tension (130, 230) et à calculer l'impédance et la tension de coupure du générateur de micro-ondes (120, 220), une partie de comparaison/détermination (141, 241) destinée à déterminer la quantité d'aliments en comparant les valeurs d'impédance et de tension de coupure qui sont obtenues par la partie de calcul (242) à des données concernant l'impédance et la tension de coupure qui sont entrées à l'avance; et une partie de contrôle d'affichage (143, 244) destinée à contrôler les moyens d'affichage (160, 260) en fonction de la quantité d'aliments qui est déterminée par la partie de comparaison/détermination
(141, 241).
23. Four à micro-ondes comprenant: un détecteur de tension (130, 230) destiné à détecter les tensions de sortie respectives d'un magnétron (MGT) et d'un transformateur de haute tension
(HVT);
des moyens de contrôle (140, 240) destinés à déterminer la quantité d'aliments placés dans la chambre de cuisson d'un four à micro-ondes sur la base d'une pluralité de tensions de sortie du générateur de microondes (120, 220) qui sont détectées par le détecteur de tension (130, 230); des moyens de commande (110, 210) destinés à cuire convenablement les aliments en commandant le générateur de micro-ondes (120, 220) en fonction de la quantité d'aliments qui est déterminée par les moyens de contrôle (140, 240); et des moyens d'affichage (160, 260) destinés à afficher les données concernant la quantité d'aliments qui sont déterminées par les moyens de contrôle (140, 240).
24. Procédé de contrôle d'un four à micro-ondes comprenant les étapes consistant à: détecter la tension de sortie d'un magnétron
(MGT);
déterminer la quantité d'aliments placés dans la chambre de cuisson d'un four à micro-ondes sur la base de la tension de sortie du magnétron (MGT) qui est détectée à l'étape de détection de tension; et cuire les aliments convenablement en commandant le magnétron (MGT) en fonction de la quantité d'aliments déterminée à l'étape de détermination de quantité d'aliments.
25. Procédé selon la revendication 24, caractérisé en ce que la quantité d'aliments est déterminée à l'étape de détermination de quantité d'aliments en recevant la tension de sortie du magnétron (MGT) détectée à l'étape de détection de tension de sortie pendant une durée prédéterminée et en comparant la variation de tension par unité de temps prédéterminée à une variation de tension de référence qui est entrée à l'avance.
26. Procédé selon la revendication 25, caractérisé en ce que l'étape de détermination de quantité d'aliments comprend les étapes secondaires consistant à: appliquer en entrée une variation de tension de sortie par unité de temps prédéterminée, détectée à l'étape de détection de tension, dans un programme de réseau neuronal après que la variation de tension est convertie en motif de valeurs présentant une loi prédéterminée dans celui-ci; délivrer en sortie les résultats du programme de réseau neuronal après calcul d'équations du programme de réseau neuronal se référant à un motif de valeurs entré à l'avance et à des données apprises à l'avance; et déterminer la quantité d'aliments placés dans la chambre de cuisson d'un four à micro-ondes sur la base
du résultat de sortie.
27. Procédé selon la revendication 24, caractérisé en ce que la quantité d'aliments est déterminée à l'étape de détermination de quantité d'aliments en recevant une pluralité de tensions de sortie qui sont détectées à l'étape de détection de tension, en calculant des valeurs d'impédance et de tension de coupure avec les tensions de sortie et en comparant les valeurs d'impédance et de tension de coupure aux données d'impédance et de tension de coupure qui sont
entrées à l'avance.
28. Procédé selon la revendication 24, caractérisé en ce que l'étape de détermination de quantité d'aliments comprend en outre une étape secondaire consistant à afficher les données concernant la quantité d'aliments qui sont déterminées à l'étape de
détermination de quantité d'aliments.
FR9900105A 1998-03-24 1999-01-07 Detecteur de quantite d'aliments d'un four a micro-ondes, four a micro-ondes utilisant un detecteur de quantite d'aliments et son procede de commande Expired - Fee Related FR2776885B1 (fr)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1019980010145A KR100259152B1 (ko) 1998-03-24 1998-03-24 전자렌지의 부하 자동검출장치
KR1019980027690A KR100283654B1 (ko) 1998-07-09 1998-07-09 전자렌지의 조리부하 검출회로
KR1019980047320A KR100354061B1 (ko) 1998-11-05 1998-11-05 전자렌지의조리부하자동판단방법
KR1019980047319A KR20000031336A (ko) 1998-11-05 1998-11-05 전자렌지의 조리부하 자동판단장치

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2776885A1 true FR2776885A1 (fr) 1999-10-01
FR2776885B1 FR2776885B1 (fr) 2005-03-18

Family

ID=27483271

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9900105A Expired - Fee Related FR2776885B1 (fr) 1998-03-24 1999-01-07 Detecteur de quantite d'aliments d'un four a micro-ondes, four a micro-ondes utilisant un detecteur de quantite d'aliments et son procede de commande

Country Status (6)

Country Link
US (3) US6215112B1 (fr)
JP (1) JP2999193B2 (fr)
CN (2) CN1130110C (fr)
DE (1) DE19900321B4 (fr)
FR (1) FR2776885B1 (fr)
GB (1) GB2335746B (fr)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20040048032A (ko) * 2002-12-02 2004-06-07 삼성전자주식회사 조리 장치 및 방법
US6867402B1 (en) 2004-04-08 2005-03-15 Maytag Corporation System for sensing the presence of a load in an oven cavity of a microwave cooking appliance
JP2006120339A (ja) * 2004-10-19 2006-05-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 高周波加熱電源装置
US7882734B2 (en) * 2007-10-31 2011-02-08 Whirlpool Corporation Utilizing motor current variations to control mixer operation
US8011825B2 (en) * 2007-10-31 2011-09-06 Whrilpool Corporation Smoothing motor speed during mixing
US9989417B2 (en) * 2013-09-12 2018-06-05 Goji Limited Temperature measurement arrangement
KR101759159B1 (ko) * 2015-01-27 2017-07-18 엘지전자 주식회사 전력변환장치, 및 이를 구비하는 조리기기
EP3323392A4 (fr) * 2015-07-13 2018-12-19 Loon Lab Inc. Coupe menstruelle intelligente et procédé de mesure de sang menstruel à l'aide de la coupe menstruelle intelligente
KR102336430B1 (ko) * 2015-10-21 2021-12-08 삼성전자주식회사 저주파 자기장 기반 가열 장치 및 방법
CN110290611B (zh) 2019-06-06 2022-04-08 恩智浦美国有限公司 加热电器的检测器
DE102020113840B4 (de) 2020-05-22 2024-05-29 Topinox Sarl Verfahren zum Erkennen eines Beladungsparameters, Gargerät, Teststand, Verfahren zum Trainieren einer Mustererkennung und computerlesbarer Datenträger
KR102673508B1 (ko) * 2021-12-31 2024-06-11 한국에너지기술연구원 Ih조리장치 및 ih조리장치의 전력제어방법

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4396817A (en) * 1980-03-31 1983-08-02 Litton Systems, Inc. Method of browning food in a microwave oven
US4520251A (en) * 1980-11-10 1985-05-28 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method for operating a programmable microwave heating apparatus with food defrosting control
EP0289032A2 (fr) * 1987-04-30 1988-11-02 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Dispositif d'alimentation pour magnétron et méthode de commande
US4992637A (en) * 1989-01-06 1991-02-12 Hitachi, Ltd. High frequency heating system and method thereof
EP0563840A1 (fr) * 1992-04-03 1993-10-06 Whirlpool Europe B.V. Méthode pour régler l'énergie de micro-ondes dans un four à micro-ondes et un four à micro-ondes pour user la méthode
US5274208A (en) * 1990-03-28 1993-12-28 Kabushiki Kaisha Toshiba High frequency heating apparatus
US5422465A (en) * 1993-01-13 1995-06-06 Goldstar Co., Ltd. Apparatus for and method of automatically heating foods in microwave oven

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4009359A (en) * 1975-11-07 1977-02-22 Chemetron Corporation Method and apparatus for controlling microwave ovens
US4447693A (en) * 1979-09-06 1984-05-08 Litton Systems, Inc. Power controlled microwave oven
US4317977A (en) * 1979-09-06 1982-03-02 Litton Systems, Inc. Power controlled microwave oven
GB2117925B (en) * 1982-02-19 1986-02-05 Hitachi Heating Appl Heating apparatus of thawing sensor controlled type
US4595827A (en) * 1984-05-02 1986-06-17 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Cooking apparatus with weighing device
JPS60258895A (ja) * 1984-06-04 1985-12-20 松下電器産業株式会社 高周波加熱装置
US4591684A (en) * 1985-04-16 1986-05-27 Sharp Kabushiki Kaisha Cooking completion detection in a cooking appliance
JPH088143B2 (ja) 1987-05-14 1996-01-29 松下電器産業株式会社 高周波加熱装置
JPS63271389A (ja) 1987-04-30 1988-11-09 Toshiba Corp 画像形成装置
JPS6465794A (en) 1987-09-04 1989-03-13 Sharp Kk High frequency heater
US4903183A (en) * 1987-10-21 1990-02-20 Hitachi, Ltd. Power supply for a magnetron
KR930001675B1 (ko) * 1989-04-14 1993-03-08 가부시끼가이샤 히다찌세이사꾸쇼 비디오카메라의 화이트밸런스 조정장치
JPH03238786A (ja) 1990-02-16 1991-10-24 Toshiba Corp 電子レンジ
KR930011809B1 (ko) * 1990-12-18 1993-12-21 주식회사 금성사 전자레인지의 자동요리방법 및 그 장치
KR940003230B1 (ko) * 1990-12-28 1994-04-16 주식회사 금성사 전자레인지의 자동요리방법
JP3238786B2 (ja) 1993-03-23 2001-12-17 ローム株式会社 リードフレーム又はプリント基板の繰り出し装置
KR960009634B1 (en) * 1993-12-30 1996-07-23 Lg Electronics Inc Apparatus and method for defrosting control of microwave oven
EP0673182B1 (fr) * 1994-03-18 2000-03-29 Lg Electronics Inc. Procédé de commande automatique d'un four à micro-ondes
KR0129239B1 (ko) * 1994-06-11 1998-04-09 구자홍 마이크로웨이브 오븐의 조리상태 검출장치
JP3246202B2 (ja) 1994-07-21 2002-01-15 松下電器産業株式会社 高周波加熱器
KR100389005B1 (ko) * 1999-01-14 2003-06-25 삼성전자주식회사 전자렌지

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4396817A (en) * 1980-03-31 1983-08-02 Litton Systems, Inc. Method of browning food in a microwave oven
US4520251A (en) * 1980-11-10 1985-05-28 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method for operating a programmable microwave heating apparatus with food defrosting control
EP0289032A2 (fr) * 1987-04-30 1988-11-02 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Dispositif d'alimentation pour magnétron et méthode de commande
US4992637A (en) * 1989-01-06 1991-02-12 Hitachi, Ltd. High frequency heating system and method thereof
US5274208A (en) * 1990-03-28 1993-12-28 Kabushiki Kaisha Toshiba High frequency heating apparatus
EP0563840A1 (fr) * 1992-04-03 1993-10-06 Whirlpool Europe B.V. Méthode pour régler l'énergie de micro-ondes dans un four à micro-ondes et un four à micro-ondes pour user la méthode
US5422465A (en) * 1993-01-13 1995-06-06 Goldstar Co., Ltd. Apparatus for and method of automatically heating foods in microwave oven

Also Published As

Publication number Publication date
FR2776885B1 (fr) 2005-03-18
CN1229896A (zh) 1999-09-29
GB2335746A (en) 1999-09-29
JP2999193B2 (ja) 2000-01-17
DE19900321B4 (de) 2005-05-19
DE19900321A1 (de) 1999-10-07
JPH11297465A (ja) 1999-10-29
GB9900211D0 (en) 1999-02-24
CN1130110C (zh) 2003-12-03
US20020070213A1 (en) 2002-06-13
US6348680B2 (en) 2002-02-19
US6472650B2 (en) 2002-10-29
GB2335746B (en) 2000-10-11
CN1501028A (zh) 2004-06-02
US20010020617A1 (en) 2001-09-13
US6215112B1 (en) 2001-04-10
CN1203280C (zh) 2005-05-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20230038969A1 (en) Cooking apparatus and control method thereof
KR0150799B1 (ko) 조리기구
WO2013072640A1 (fr) Dispositif de cuisson
EP1021066B1 (fr) Méthode de fonctionnement d'un four à micro-ondes
US5968402A (en) Safety system for microwave oven with electric heater
US6215112B1 (en) Food amount detector of a microwave oven, a microwave oven employing a food amount detector and a control method thereof
JP2005347217A (ja) 電磁調理器
EP0609762B1 (fr) Procédé de commande de cuisson d'un appareil de cuisson comportant un dispositif de dorage et un dispositif de génération d'énergie micro-ondes
JPH0587344A (ja) 調理器用加熱制御装置
EP1402239A1 (fr) Four menager comprenant un dispositif de pesee
JP2988364B2 (ja) 高周波加熱装置
EP0724856B1 (fr) Grille-pain électrique et procédé de commande de grillage d'un aliment dans un tel appareil
JP6626562B2 (ja) 加熱調理器
JP6718536B2 (ja) 加熱調理器
JP6626563B2 (ja) 加熱調理器
FR2622681A1 (fr) Dispositif d'affichage et de commande electronique pour des appareils de cuisson domestiques et procede de mise en oeuvre
JP2516992B2 (ja) 加熱装置
WO2025154574A1 (fr) Cuiseur chauffant, système de réglage d'état de cuisson, procédé de réglage d'état de cuisson et programme de réglage d'état de cuisson
JPH0674459A (ja) 高周波加熱装置
FR2866512A1 (fr) Systeme de table de cuisson electrique
JPH05231650A (ja) 加熱調理器
JP2019070522A (ja) 加熱調理器
FR2730892A1 (fr) Procede de cuisson pour un four a chauffage combine par resistance chauffante et micro-ondes
JP2019070523A (ja) 加熱調理器
JP2019060597A (ja) 加熱調理器

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse

Effective date: 20100930