WO2025048241A1 - 조리기기 - Google Patents
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- H05B6/10—Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications
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- H05B6/1209—Cooking devices induction cooking plates or the like and devices to be used in combination with them
- H05B6/1236—Cooking devices induction cooking plates or the like and devices to be used in combination with them adapted to induce current in a coil to supply power to a device and electrical heating devices powered in this way
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- H05B6/1209—Cooking devices induction cooking plates or the like and devices to be used in combination with them
- H05B6/1245—Cooking devices induction cooking plates or the like and devices to be used in combination with them with special coil arrangements
- H05B6/1263—Cooking devices induction cooking plates or the like and devices to be used in combination with them with special coil arrangements using coil cooling arrangements
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- H05B2213/00—Aspects relating both to resistive heating and to induction heating, covered by H05B3/00 and H05B6/00
- H05B2213/03—Heating plates made out of a matrix of heating elements that can define heating areas adapted to cookware randomly placed on the heating plate
Definitions
- the disclosed invention relates to a cooking appliance capable of simultaneously dissipating heat from a sheet coil and a heat sink.
- a cooking appliance is a device that heats and cooks food or other food items, and refers to a device that can provide various functions related to cooking, such as heating, defrosting, drying, and sterilizing the food item.
- a cooking appliance may include a cooktop that heats a cooking container containing food using electricity or gas.
- a gas cooktop is a cooktop that uses gas. It is a device that turns a lever to ignite gas from a small generator, combust it, and cook food with the heat from that.
- An electric cooktop is an induction cooktop that uses electricity to generate an electromagnetic field in an internal coil, and uses the laws of electromagnetic induction to induce eddy currents in a cooking vessel to generate heat, which then cooks food.
- One aspect of the disclosed invention provides a cooking appliance capable of simultaneously dissipating heat from a sheet coil and a heat sink using a single fan.
- a cooking appliance in which the interior of a scroll forming a path for air sucked in by a fan to dissipate heat from a sheet coil and a heat sink is divided into a lower path and an upper path by a divider.
- a cooking appliance in which the scrolls are divided into a lower scroll and an upper scroll, each having a different structure so that the expansion angles of the fan in the lower and upper passages divided by the divider are different from each other.
- a cooking appliance in which the length from the center of the fan in the upper passage to the radial direction of the fan is longer than the length from the center of the fan in the lower passage to the radial direction of the fan so that the expansion angle of the fan in the upper passage is greater than that in the lower passage.
- a cooking appliance according to the invention disclosed includes a top plate on which a cooking vessel is placed, a lower plate having a discharge hole formed in a lower portion of the top plate and having a plurality of electrical components and a heat sink for dissipating heat generated from the plurality of electrical components, a sheet coil disposed on the lower plate so as to form a gap between the lower plate and the top plate, a scroll including an intake port and an exhaust port, and forming a path for dissipating air sucked into the intake port through the exhaust hole and the exhaust port to dissipate heat to the sheet coil and the heat sink, and a fan provided inside the scroll and generating a suction force.
- the scroll includes a lower scroll having a fan provided at a lower portion of the scroll to have a first expansion angle and forming a lower passage that guides air sucked into the suction port to the heat sink, an upper scroll having a fan provided at an upper portion of the lower scroll to have a second expansion angle greater than the first expansion angle and forming an upper passage that guides air sucked into the suction port to the gap, and a divider that divides the inside of the scroll into the lower passage and the upper passage.
- a cooking appliance includes a top plate on which a cooking container is placed, a lower plate provided with a discharge hole at a lower portion of the top plate and having a plurality of electrical components and a heat sink for dissipating heat generated from the plurality of electrical components, a sheet coil arranged on the lower plate so as to form a gap between the lower plate and the top plate, a scroll including an intake port and an exhaust port, and forming a flow path for discharging air sucked into the intake port through the exhaust port and the exhaust port to dissipate heat to the sheet coil and the heat sink, and a fan provided inside the scroll to generate suction force.
- the flow path includes a lower flow path provided at a lower portion of the scroll and allowing air sucked into the intake port to be discharged through the exhaust port to dissipate heat to the heat sink, and an upper flow path provided at an upper portion of the lower flow path and allowing air sucked into the intake port to be discharged through the exhaust port to dissipate heat to the sheet coil.
- FIG. 1 is a drawing illustrating a top view of a cooktop of a cooking appliance according to one embodiment.
- FIG. 2 is a drawing showing the cooktop of the cooking appliance illustrated in FIG. 1 from another direction.
- FIG. 3 is a drawing illustrating a bottom view of a cooktop of a cooking appliance according to one embodiment.
- FIG. 4 is a drawing illustrating a state in which a top plate is separated from a cooktop of a cooking appliance according to one embodiment.
- FIG. 5 is a drawing illustrating a state in which a sheet coil is separated from a sheet coil mounting plate of a lower plate in a cooktop of a cooking appliance according to one embodiment.
- FIG. 6 is a drawing showing a lower plate of a cooktop of a cooking appliance according to one embodiment of the present invention with the sheet coil mounting plate separated.
- Figure 7 is a drawing showing the guide duct separated in Figure 5.
- FIG. 8 is a drawing illustrating a combination of a lower scroll and an upper scroll according to one embodiment of the present invention.
- FIG. 9 is a drawing illustrating a state in which a lower scroll and an upper scroll of a scroll are separated according to one embodiment.
- Figure 10 is a plan view of a state in which a lower scroll and an upper scroll are combined according to one embodiment.
- Fig. 11 is a cross-sectional view taken along line A-A' of Fig. 8.
- FIG. 12 is a cross-sectional view showing the interior of a scroll divided into a lower passage and an upper passage by a divider according to one embodiment.
- Fig. 13 is a cross-sectional view of a cooktop of a cooking appliance according to one embodiment.
- FIG. 14 is a diagram illustrating the flow of air sucked into an intake according to one embodiment of the present invention, moving along a first path to dissipate heat to a heat sink.
- FIG. 15 is a drawing illustrating the flow of air sucked into an intake according to one embodiment of the present invention, moving along a second path to dissipate heat from a sheet coil, and being discharged.
- each of the phrases “A or B”, “at least one of A and B”, “at least one of A or B”, “A, B or C”, “at least one of A, B and C”, and “at least one of A, B, or C” can include any one of the items listed together in the corresponding phrase, or all possible combinations thereof.
- FIG. 1 is a drawing illustrating a top view of a cooktop of a cooking appliance according to one embodiment.
- FIG. 2 is a drawing illustrating the cooktop of the cooking appliance illustrated in FIG. 1 from another direction.
- FIG. 3 is a drawing illustrating a bottom view of a cooktop of a cooking appliance according to one embodiment.
- FIG. 4 is a drawing illustrating a top plate separated from a cooktop of a cooking appliance according to one embodiment.
- FIG. 5 is a drawing illustrating a state in which a sheet coil is separated from a sheet coil mounting plate of a lower plate of a cooktop of a cooking appliance according to one embodiment.
- FIG. 6 is a drawing illustrating a lower plate of a cooktop of a cooking appliance from which a sheet coil mounting plate is separated according to one embodiment.
- FIG. 7 is a drawing illustrating a state in which a guide duct is separated in FIG. 5.
- the cooking appliance may be an induction electric cooktop using electricity.
- the cooking appliance may include a cooktop (10).
- the cooktop (10) may be an induction electric cooktop.
- the cooktop (10) may include a top plate (20) on which a cooking vessel (1) is placed.
- the top plate (20) may be provided so that the cooking vessel (1) is placed on the top.
- the top plate (20) may be provided with a glass material, for example, ceramics glass.
- the cooktop (10) may include a lower plate (30) provided at the lower portion of the upper plate (10).
- the lower plate (30) may be provided at the lower portion of the upper plate (20).
- the lower plate (30) may be provided to have a square shape.
- the lower plate (30) may include a lower surface (31) and a side wall (34).
- a space may be formed inside the lower plate (30) by the lower surface (31) and the side wall (34).
- a plurality of electrical components (11) and a heat sink (13) may be provided in the space inside the lower plate (30).
- the plurality of electrical components (11) and the heat sink (13) may be provided at the upper portion of the lower surface (31).
- a sheet coil (40) may be placed on top of a plurality of electrical components (11) and a heat sink (13) provided in a space inside a lower plate (30).
- a current whose magnitude changes over time may be applied to the sheet coil (40).
- a magnetic field may be formed around the sheet coil (40).
- the magnetic field formed around the sheet coil (40) may also change.
- An eddy current may flow according to a change in the magnetic field on the surface of a cooking vessel (1) placed on the upper plate (20), and the cooking vessel (1) may be heated by the eddy current.
- a plurality of exhaust holes (32, 33, 35) may be provided on the lower surface (31) and the side wall (34) of the lower plate (30). Air sucked in through the intake port (91) formed in the intake section (90) of the scroll (50) may be discharged to the outside through the plurality of exhaust holes (32, 33, 35) provided on the lower surface (31) and the side wall (34) of the lower plate (30) after dissipating heat through the plurality of electrical components (11), the heat sink (13), and the sheet coil (40).
- the plurality of exhaust holes (32, 33, 35) may include a first exhaust hole (32) formed in the lower surface (31) of the lower plate (30).
- the first exhaust hole (32) may be formed by a plurality of holes. Air sucked in through the suction port (91) formed in the suction portion (90) of the scroll (50) and dissipating heat from the heat sink (13) may be discharged to the outside through the first exhaust hole (32).
- the number of the first exhaust holes (32) may be provided corresponding to the number of heat sinks (13).
- a guide duct (15) may be provided on the upper portion of the heat sink (13).
- Air sucked in through the suction port (91) formed in the suction portion (90) of the scroll (50) can pass through the guide path (17) formed inside the guide duct (15) and dissipate heat from the heat sink (13).
- a detailed description of the flow of air sucked in through the suction port (91) formed in the suction portion (90) of the scroll (50), dissipating heat from the heat sink (13), and then discharging to the outside through the first discharge hole (32) will be given below.
- the plurality of exhaust holes (32, 33, 35) may include a second exhaust hole (35) formed in the side wall (34) of the lower plate (30).
- the second exhaust hole (35) may be formed by a plurality of holes. Air sucked in through the suction port (91) formed in the suction portion (90) of the scroll (50) and dissipating heat from the sheet coil (40) may be discharged to the outside through the second exhaust hole (35). Specifically, air sucked in through the suction port (91) formed in the suction portion (90) of the scroll (50) and dissipating heat from the sheet coils (40) arranged on the left and right sides may be discharged to the outside through the second exhaust hole (35).
- air sucked in through the suction port (91) formed in the suction portion (90) of the scroll (50) and cooling the plurality of electrical components (11) may be discharged to the outside through the second exhaust hole (35).
- a detailed description of the flow of air that is sucked in through the suction port (91) formed in the suction portion (90) of the scroll (50), dissipates heat through the sheet coils (40) and multiple electrical components (11) arranged on the left and right, and then is discharged to the outside through the second discharge hole (35) will be given below.
- the plurality of discharge holes (32, 33, 35) may include a third discharge hole (33) formed in the lower surface (31) of the lower plate (30).
- the third discharge hole (33) may be formed by a plurality of holes. Air sucked through the suction port (91) formed in the suction portion (90) of the scroll (50) and cooling the sheet coil (40) may be discharged to the outside through the third discharge hole (33). Specifically, air sucked through the suction port (91) formed in the suction portion (90) of the scroll (50) and cooling the sheet coil (40) disposed in the center may be discharged to the outside through the third discharge hole (33).
- the lower plate (30) may include a sheet coil mounting plate (36) on which the sheet coil (40) is mounted.
- the sheet coil mounting plate (36) may be provided on the upper portion of the plurality of electrical components (11) and the heat sink (13).
- the sheet coil (40) mounted on the sheet coil mounting portion (36) may be positioned so that a gap (G) is formed with the upper plate (20).
- the gap (G) may be a space between the sheet coil (40) and the upper plate (20). In the gap (G), which is the space between the sheet coil (40) and the upper plate (20), no structure that impedes the flow of air may be placed so that the air may flow smoothly.
- Air can flow through the gap (G) formed between the top plate (20) and the seat coil (40) to dissipate heat from the seat coil (40).
- a detailed description of the flow of air that is sucked in from the outside and passes through the gap (G) formed between the top plate (20) and the seat coil (40) to dissipate heat from the seat coil (40) will be given below. (See Fig. 13)
- the sheet coil mounting plate (36) on which the sheet coil (40) is mounted may include a discharge hole (37).
- the discharge hole (37) may be formed by a plurality of holes.
- the discharge hole (37) may enable air sucked in through the suction port (91) formed in the suction portion (90) of the scroll (50) to be discharged into the gap (G) formed between the upper plate (20) and the sheet coil (40) to dissipate heat from the sheet coil (40).
- a detailed description of the flow of air sucked in through the suction port (91) formed in the suction portion (90) of the scroll (50) to be discharged into the gap (G) formed between the upper plate (20) and the sheet coil (40) through the discharge hole (37) will be given below.
- a scroll (50) in which a fan (F) is installed may be provided on the lower plate (30).
- the fan (F) provided inside the scroll (50) may generate suction force to allow external air to be sucked in.
- the fan (F) may be provided as a turbofan. (See Fig. 10)
- the scroll (50) can form a path (67, 77) that guides the air sucked in by the fan (F) to the plurality of electrical components (11), the heat sink (13), and the sheet coil (40) so that the air dissipates heat from the plurality of electrical components (11), the heat sink (13), and the sheet coil (40).
- the scroll (50) can be provided to have a number corresponding to the number of heat sinks (13). (See Fig. 10)
- FIG. 8 is a diagram illustrating a state in which a lower scroll and an upper scroll of a scroll are combined according to one embodiment.
- FIG. 9 is a diagram illustrating a state in which a lower scroll and an upper scroll of a scroll are separated according to one embodiment.
- FIG. 10 is a plan view illustrating a state in which a lower scroll and an upper scroll are combined according to one embodiment.
- FIG. 11 is a cross-sectional view taken along line A-A' of FIG. 12 is a cross-sectional view illustrating a state in which the inside of a scroll is divided into a lower passage and an upper passage by a divider according to one embodiment.
- the scroll (50) may include an intake port (91) through which air is sucked in, and an exhaust port (65) through which air sucked in through the intake port (91) is discharged.
- the scroll (50) may include a lower scroll (60) provided at a lower portion of the scroll (50).
- the scroll (50) may include an upper scroll (70) provided at an upper portion of the lower scroll (60).
- the lower scroll (60) and the upper scroll (70) may be combined.
- the scroll (50) may include a divider (80) that divides the inside of the scroll (50) into a lower portion and an upper portion.
- the scroll (50) may include a suction unit (90) coupled to a lower portion of the lower scroll (60).
- a suction unit (90) may be formed with a suction port (91) through which air is sucked in.
- the suction port (91) may be formed in multiple portions.
- the lower scroll (60) may include a lower installation portion (61) in which a fan (F) is installed.
- the lower installation portion (61) may be formed in a circular shape.
- a suction portion (90) having a suction port (91) formed therein may be coupled to the lower installation portion (61).
- the lower installation portion (61) may form a first lower passage (68) which is a part of a lower passage (67) formed by the lower scroll (60) and the divider (80). That is, the first lower passage (68) may be formed by the lower installation portion (61) and the divider (80). Air sucked into the suction port (91) by the fan (F) may be introduced into the first lower passage (68) formed by the lower installation portion (61) and the divider (80).
- the lower scroll (60) may include a lower connecting duct (63) connected to the lower installation part (61).
- the lower connecting duct (63) may be formed with an outlet (65) through which air sucked into the scroll (50) is discharged.
- the lower connecting duct (63) may form a second lower channel (69) which is a part of a lower channel (67) formed by the lower scroll (60) and the divider (80). That is, the second lower channel (69) may be formed by the lower connecting duct (63) and the divider (80).
- the second lower channel (69) may be communicated with the first lower channel (68).
- the lower channel (67) including the first lower channel (68) and the second lower channel (69) may be communicated with the outlet (65).
- the air sucked into the intake port (91) by the fan (F) can pass through the first lower passage (68) and the second lower passage (69) and be discharged through the discharge port (65). That is, the air sucked into the intake port (91) by the fan (F) can pass through the lower passage (67) and be discharged through the discharge port (65).
- the air discharged through the discharge port (65) can pass through the guide passage (17) inside the guide duct (15) connected to the scroll (50) and dissipate heat to the heat sink (13). That is, the air sucked into the intake port (91) by the fan (F) can be guided to the heat sink (13) through the lower passage (67). (See FIGS. 6 and 7)
- the upper scroll (70) may include an upper installation part (71) in which a fan (F) is installed.
- the upper installation part (71) may be formed in a circular shape.
- the lower installation part (61) of the lower scroll (60) may be coupled to the lower portion of the upper installation part (71).
- the upper installation part (71) may form a first upper passage (78) which is a part of an upper passage (77) formed by the upper scroll (70) and the divider (80). That is, the first upper passage (78) may be formed by the upper installation part (71) and the divider (80).
- the upper passage (77) may be formed by the upper scroll (70), the divider (80), and the sheet coil mounting plate (36, see FIG. 5).
- the first upper flow path (78) can be formed by the upper installation part (71), the divider (80), and the sheet coil mounting plate (36, see FIG. 5).
- the upper flow path (77) will be described as being formed by the upper scroll (70) and the divider (80). Air sucked into the suction port (91) by the fan (F) can be introduced into the first upper flow path (78) formed by the upper installation part (71) and the divider (80).
- the upper scroll (70) may include an upper connecting duct (73) connected to the upper installation part (71). An opening (75) may be formed in the upper connecting duct (73) through which air sucked into the scroll (50) is discharged into the space inside the lower plate (30).
- the upper connecting duct (73) may form a second upper flow path (79) that is part of an upper flow path (77) formed by the upper scroll (70) and the divider (80). That is, the second upper flow path (79) may be formed by the upper connecting duct (73) and the divider (80). The second upper flow path (79) may be communicated with the first upper flow path (78).
- Air sucked into the suction port (91) by the fan (F) may pass through the first upper flow path (78) and flow through the second upper flow path (79).
- the second upper passage (79) can be closed by the lower connecting duct (63) at the opposite side of the part that is connected to the first upper passage (78).
- the air flowing through the second upper passage (79) can be discharged into the space inside the lower plate (30) through the opening (75) to dissipate heat from a plurality of electrical components (11). (See FIGS. 6 and 7)
- a divider (80) may be provided in the upper scroll (70).
- the divider (80) may divide the inside of the scroll (50) into a lower passage (67) and an upper passage (77).
- the divider (80) may be provided to be positioned at the center of the fan (F) in the vertical direction of the fan (F).
- the divider (80) is illustrated in the drawing as being positioned at the center of the fan (F) in the vertical direction of the fan (F), it is not limited thereto. That is, the divider (80) may be positioned above the center of the fan (F) rather than at the center of the fan (F) in the vertical direction of the fan (F), or may be positioned below the center of the fan (F).
- the air sucked into the intake port (91) by the fan (F) can dissipate heat from both the heat sink (13) and the sheet coil (40).
- the resistance of the path for dissipating heat from the heat sink (13) and the resistance of the path for dissipating heat from the sheet coil (40) may be different from each other. That is, since the path for dissipating heat from the heat sink (13) only needs to dissipate heat from the heat sink (13), the path may be configured to guide air toward the heat sink (13).
- the sheet coil (40) has an area similar to the entire area of the lower plate (30), air cannot be guided to any one location, and the sheet coil (40) can be dissipated through forced convection of air.
- the scroll (50) may be configured to be divided into a lower scroll (60) and an upper scroll (70) to supply air using one fan (F) to the heat sink (13) having different resistances and the sheet coil (40). (See FIGS. 5 and 7)
- the interior of the scroll (50) can be divided into a lower passage (67) and an upper passage (77) by a divider (80).
- the lower passage (67) and the upper passage (77) can be used as a passage for dissipating heat sink (13), and the upper passage (77) can be used as a passage for dissipating heat sheet coil (40).
- the passage resistance of the passage for dissipating sheet coil (40) using forced convection can be relatively smaller. Accordingly, the upper channel (77) with a larger resistance can receive a larger amount of air from the fan (F) than the lower channel (67) with a smaller resistance.
- the expansion angle (A) of the fan (F) in the lower channel (67) and the upper channel (77) can be different from each other.
- the expansion angle (A) can be the angle between the blades of the fan (F).
- the expansion angle (A) of the fan (F) can be arranged to gradually increase in the radial direction of the fan (F) from the center of the fan (F).
- the lower passage (67) and the upper passage (77) may be provided to have different lengths in the radial direction of the fan (F) from the center (O) of the fan (F).
- the lower passage (67) may be provided so that the fan (F) has a first expansion angle.
- the upper passage (77) may be provided so that the fan (F) has a second expansion angle. The larger the expansion angle (A) of the fan (F), the greater the amount of air the fan (F) can supply.
- the second expansion angle which is the expansion angle (A) of the fan (F) in the upper channel (77)
- the first expansion angle which is the expansion angle (A) of the fan (F) in the lower channel (67).
- the first upper channel (78) of the upper channel (77) may be provided to have a longer length in the radial direction of the fan (F) from the center (O) of the fan (F) than the first lower channel (68) of the lower channel (67).
- the length (D1) from the center (O) of the fan (F) to the side wall of the upper installation part (71) forming the first upper passage (78) in the radial direction of the fan (F) can be set longer than the length (D2) from the center (O) of the fan (F) to the side wall of the lower installation part (61) forming the first lower passage (68) in the radial direction of the fan (F).
- FIG. 13 is a cross-sectional view of a cooktop of a cooking appliance according to one embodiment.
- FIG. 14 is a diagram illustrating a flow of air inhaled through an intake port according to one embodiment, moving along a first path to dissipate heat from a heat sink.
- FIG. 15 is a diagram illustrating a flow of air inhaled through an intake port according to one embodiment, moving along a second path to dissipate heat from a sheet coil, and being discharged.
- the interior of the scroll (50) can be divided into a lower passage (67) and an upper passage (77) by a divider (80).
- Some of the air sucked into the intake port (91) by the fan (F) can flow into the lower passage (67), and the remaining part can flow into the upper passage (77).
- the air drawn into the lower passage (67) can be discharged through the discharge port (65, see FIG. 8) and flow into the guide passage (17) that is connected to the lower passage (67).
- the air drawn into the guide passage (17) can pass through the guide passage (17) and dissipate heat to the heat sink (13).
- the air that passes through the guide passage (17) and dissipates heat to the heat sink (13) can be discharged to the outside through the first discharge hole (32) formed in the lower surface (31) of the lower plate (30).
- the lower passage (67) of the scroll (50) for dissipating heat from the heat sink (13) and the guide passage (17) of the guide duct (15) can form a first passage (15, 67). (See FIG. 3 and FIG. 7)
- a gap (G) may be formed between the top plate (20) and the seat coil (40).
- the gap (G) formed between the top plate (20) and the seat coil (40) may be used as a path for dissipating heat from the seat coil (40).
- Air sucked into the intake port (91) by the fan (F) and introduced into the upper path (77) may be discharged through the discharge hole (37) into the gap (G) formed between the top plate (20) and the seat coil (40).
- the air discharged into the gap (G) formed between the top plate (20) and the seat coil (40) may pass through the gap (G) and dissipate heat from the seat coil (40).
- the air that dissipates the sheet coil (40) can be discharged to the outside through the second discharge hole (35) formed in the side wall (34) of the lower plate (30) and the third discharge hole (33) formed in the lower surface (31) of the lower plate (30).
- the upper passage (77) of the scroll (50) for dissipating the sheet coil (40) and the gap (G) formed between the upper plate (20) and the sheet coil (40) can form a second passage (77, G). (See Fig. 3)
- Air sucked into the intake port (91) by the fan (F) and introduced into the upper passage (77) is discharged through the discharge hole (37) and used to dissipate heat from the sheet coil (40).
- Some of the air introduced into the upper passage (77) is discharged into the space inside the lower plate (30) through the opening (75) formed in the upper connecting duct (73) to dissipate heat from the plurality of electrical components (11).
- the air dissipating heat from the plurality of electrical components (11) can be discharged to the outside through the second discharge hole (35) formed in the side wall (34) of the lower plate (30). (See FIG. 2 and FIG. 6)
- the gap (G) formed between the top plate (20) and the sheet coil (40) may be approximately 2.5 mm to 4.0 mm. Specifically, the gap (G) formed between the top plate (20) and the sheet coil (40) may be approximately 3.3 mm. If the gap (G) formed between the top plate (20) and the sheet coil (40) is large, the air path for dissipating heat from the sheet coil (40) becomes large, so that the amount of air supplied to the gap (G) formed between the top plate (20) and the sheet coil (40) increases, so that heat dissipation from the sheet coil (40) can be performed more efficiently. However, the magnetic force generated from the sheet coil (40) and transferred to the top plate (20) may be weakened. In addition, if the magnetic force generated from the sheet coil (40) and transferred to the top plate (20) is weakened, the amount of heat generated from the sheet coil (40) may increase in order to transfer a larger magnetic force to the top plate (20).
- the gap (G) formed between the top plate (20) and the sheet coil (40) is small, the air flow path for dissipating heat from the sheet coil (40) becomes small, so the amount of air supplied to the gap (G) formed between the top plate (20) and the sheet coil (40) decreases, making it difficult to dissipate heat from the sheet coil (40) efficiently.
- the gap (G) formed between the top plate (20) and the sheet coil (40) is small, the magnetic force generated from the sheet coil (40) and transmitted to the top plate (20) is too strong, so that the magnetic force is also transmitted to the cooking vessel (1) placed on the top plate (20), which may be dangerous for the user to use.
- the gap (G) formed between the top plate (20) and the sheet coil (40) is small, the heat dissipation efficiency of the sheet coil (40) is reduced, and if the gap (G) formed between the top plate (20) and the sheet coil (40) is large, the heat dissipation efficiency of the sheet coil (40) is not good. Therefore, it may be necessary to appropriately adjust the gap (G) formed between the top plate (20) and the sheet coil (40).
- the scroll includes a lower scroll (60) in which the fan is provided at the lower portion of the scroll to have a first expansion angle and forms a lower passage (67) that guides air sucked into the suction port to the heat sink, an upper scroll (70) in which the fan is provided at the upper portion of the lower scroll to have a second expansion angle greater than the first expansion angle and forms an upper passage (77) that guides air sucked into the suction port to the gap, and a divider (80) that divides the interior of the scroll into the lower passage and the upper passage.
- the interior of the scroll that forms a passage for air sucked by the fan to dissipate heat from the sheet coil and the heat sink is divided into a lower passage and an upper passage by the divider, so that the sheet coil and the heat sink can be dissipated simultaneously using one fan.
- the lower scroll may include a lower installation portion (61) in which the fan is installed and forms a first lower passage (68) which is a part of the lower passage
- the upper scroll may include an upper installation portion (71) in which the fan is installed and forms a first upper passage (78) which is a part of the upper passage
- the first upper passage may be provided to have a longer length in a radial direction of the fan from the center (O) of the fan than the first lower passage.
- the above discharge port is connected to the lower passage, and air sucked into the suction port can be discharged to the heat sink through the discharge port.
- the above scroll may further include a suction member (90) forming the suction port and coupled to the lower scroll.
- the above lower scroll may include a lower installation part (61) to which the suction part is coupled and in which the fan is installed, and a lower connecting duct (63) connected to the lower installation part and forming the discharge port.
- the above lower passage may include a first lower passage (68) formed by the lower installation part and the divider, and a second lower passage (69) formed by the lower connecting duct and the divider and connecting the first lower passage and the outlet.
- a guide duct (15) connected to the lower connecting duct may be provided on the upper portion of the heat sink, and the guide duct may be connected to the lower flow path to form a guide flow path (17) that guides air discharged through the discharge port to dissipate heat from the heat sink.
- the heat sink can be efficiently dissipated.
- the above lower passage and the above guide passage can form a first passage (67. 17) for dissipating heat from the heat sink. According to the present disclosure, the heat sink can be efficiently dissipated.
- the above lower plate may include a first exhaust hole (32) formed on the lower surface (31) of the lower plate and passing through the first flow path to allow air dissipating the heat sink to be discharged to the outside.
- the upper scroll may include an upper installation part (71) in which the fan is installed, an upper connection duct (73) connected to the upper installation part, and an opening (75) provided in the upper connection duct and through which air of the upper passage is discharged to dissipate heat from the plurality of electrical components.
- the plurality of electrical components can be efficiently dissipated.
- the upper installation part can form a first upper passage (78) that is part of the upper passage together with the divider, and the upper connecting duct can form a second upper passage (79) that is connected to the first upper passage together with the divider.
- the above lower plate may include a sheet coil mounting plate (36) on which the sheet coil is mounted and in which the discharge hole is formed. According to the present disclosure, the sheet coil can be efficiently heat-dissipated.
- the above discharge hole is connected to the upper passage, and air sucked into the suction port can be discharged into the gap through the discharge hole.
- the sheet coil can be efficiently heat-dissipated.
- the upper passage and the gap can form a second passage (77, G) for dissipating heat from the sheet coil.
- the sheet coil can be efficiently dissipated.
- the above lower plate includes a second discharge hole (35) formed in a side wall (34) of the lower plate, and the second discharge hole allows air passing through the second flow path and dissipating heat from the sheet coil, and air discharged through the opening and dissipating heat from the plurality of electrical components to be discharged to the outside.
- a cooking appliance comprises: a top plate (20) on which a cooking vessel (1) is placed; a lower plate (30) provided with a discharge hole (37) formed in a lower portion of the top plate, a plurality of electrical components (11) and a heat sink (13) for dissipating heat generated from the plurality of electrical components; a sheet coil (40) disposed on the lower plate so as to form a gap (G) therebetween; a scroll (50) including an intake port (91) and an exhaust port (65) and forming a path (67, 77) for dissipating air sucked into the intake port through the exhaust port and the exhaust port to dissipate heat to the sheet coil and the heat sink; and a fan (F) provided inside the scroll and generating a suction force.
- the above-described path includes a lower path (67) provided at a lower portion of the scroll and through which air sucked into the suction port is discharged through the discharge port to dissipate heat to the heat sink, and an upper path (77) provided at an upper portion of the lower path and through which air sucked into the suction port is discharged through the discharge hole to dissipate heat to the sheet coil.
- the interior of the scroll which forms a path for air sucked by a fan to dissipate heat to the sheet coil and the heat sink, is divided into a lower path and an upper path, so that the sheet coil and the heat sink can be dissipated simultaneously using one fan.
- a guide duct (15) connected to the scroll may be provided on the upper portion of the heat sink, and the guide duct may be connected to the lower passage to form a guide passage (17) that guides air discharged through the discharge port to dissipate heat from the heat sink.
- the heat sink can be efficiently dissipated.
- the above lower passage and the above guide passage can form a first passage (67, 17) for dissipating heat from the heat sink. According to the present disclosure, the heat sink can be efficiently dissipated.
- the upper passage and the gap can form a second passage (77, G) for dissipating heat from the sheet coil.
- the sheet coil can be efficiently dissipated.
- the above gap can be 2.5mm to 4.0mm.
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Abstract
조리기기는 조리용기가 놓여지는 상판, 상기 상판의 하부에 토출홀을 포함하도록 마련되고, 복수개의 전장부품과, 상기 복수개의 전장부품에서 발생되는 열을 방열하기 위한 히트싱크가 마련되는 하판, 상기 상판과의 사이에 갭이 형성되도록 상기 하판에 배치되는 시트 코일, 흡입구와 토출구를 포함하고, 상기 흡입구로 흡입된 공기를 상기 토출홀 및 토출구로 토출하여 상기 시트 코일과 상기 히트싱크를 방열하는 유로를 형성하는 스크롤 및 상기 스크롤 내부에 마련되어 흡입력을 발생시키는 팬을 포함한다. 상기 스크롤은 상기 스크롤의 하부에 상기 팬이 제1확장각을 갖도록 마련되고, 상기 흡입구로 흡입된 공기를 상기 히트싱크로 유도하는 하부유로를 형성하는 하부 스크롤, 상기 하부 스크롤의 상부에 상기 팬이 상기 제1확장각보다 큰 제2확장각을 갖도록 마련되고, 상기 흡입구로 흡입된 공기를 상기 갭으로 유도하는 상부유로를 형성하는 상부 스크롤 및 상기 스크롤 내부를 상기 하부유로와 상기 상부유로로 분할하는 디바이더를 포함한다.
Description
개시된 발명은 시트 코일과 히트싱크를 동시에 방열할 수 있는 조리기기에 관한 것이다.
조리기기는 음식물과 같은 조리물을 가열하여 조리하기 위한 기기로, 조리대상의 가열, 해동, 건조 및 살균 등 조리와 관련된 여러 기능을 제공할 수 있는 장치를 의미한다. 조리기기는 전기나 가스를 이용하여 음식물이 담긴 조리용기를 가열하는 쿡탑 등을 포함할 수 있다.
가스를 이용한 쿡탑인 가스 쿡탑은 가스레인지로, 레버를 돌려 가스를 소형 발전기에서 점화 후 연소시켜 그 열로 음식물을 조리하는 장치이다.
전기를 이용한 쿡탑인 전기 쿡탑은 인덕션으로, 전기를 사용해 내부코일에 전자기장을 발생시키고, 전자기 유도법칙에 의해 조리용기에 소용돌이 전류를 유도하여 열을 발생시켜 그 열로 음식물을 조리하는 장치이다.
개시된 발명의 일 측면은 한 개의 팬을 사용하여 시트 코일과 히트싱크를 동시에 방열할 수 있는 조리기기를 제공한다.
또한, 시트 코일 및 히트싱크를 방열하기 위해 팬에 의해 흡입된 공기의 유로를 형성하는 스크롤의 내부가 디바이더에 의해 하부유로와 상부유로로 분할되는 조리기기를 제공한다.
또한, 디바이더에 의해 분할된 하부유로와 상부유로에서 팬의 확장각이 서로 다르도록 스크롤이 서로 다른 구조를 갖는 하부 스크롤과 상부 스크롤로 분할된 조리기기를 제공한다.
또한, 하부유로보다 상부유로에서 팬의 확장각이 더 크도록 하기 위해 상부유로에서의 팬의 중심으로부터 팬의 반경 방향으로의 길이가 하부유로에서의 팬의 중심으로부터 팬의 반경 방향으로의 길이보다 더 길게 마련되는 조리기기를 제공한다.
본 문서에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
개시된 발명의 사상에 따른 조리기기는 조리용기가 놓여지는 상판, 상기 상판의 하부에 토출홀을 포함하도록 마련되고, 복수개의 전장부품과, 상기 복수개의 전장부품에서 발생되는 열을 방열하기 위한 히트싱크가 마련되는 하판, 상기 상판과의 사이에 갭이 형성되도록 상기 하판에 배치되는 시트 코일, 흡입구와 토출구를 포함하고, 상기 흡입구로 흡입된 공기를 상기 토출홀 및 토출구로 토출하여 상기 시트 코일과 상기 히트싱크를 방열하는 유로를 형성하는 스크롤 및 상기 스크롤 내부에 마련되어 흡입력을 발생시키는 팬을 포함한다. 상기 스크롤은 상기 스크롤의 하부에 상기 팬이 제1확장각을 갖도록 마련되고, 상기 흡입구로 흡입된 공기를 상기 히트싱크로 유도하는 하부유로를 형성하는 하부 스크롤, 상기 하부 스크롤의 상부에 상기 팬이 상기 제1확장각보다 큰 제2확장각을 갖도록 마련되고, 상기 흡입구로 흡입된 공기를 상기 갭으로 유도하는 상부유로를 형성하는 상부 스크롤 및 상기 스크롤 내부를 상기 하부유로와 상기 상부유로로 분할하는 디바이더를 포함한다.
개시된 발명의 사상에 따른 조리기기는 조리용기가 놓여지는 상판, 상기 상판의 하부에 토출홀을 포함하도록 마련되고, 복수개의 전장부품과, 상기 복수개의 전장부품에서 발생되는 열을 방열하기 위한 히트싱크가 마련되는 하판, 상기 상판과의 사이에 갭이 형성되도록 상기 하판에 배치되는 시트 코일, 흡입구와 토출구를 포함하고, 상기 흡입구로 흡입된 공기를 상기 토출홀 및 토출구로 토출하여 상기 시트 코일과 상기 히트싱크를 방열하는 유로를 형성하는 스크롤 및 상기 스크롤 내부에 마련되어 흡입력을 발생시키는 팬을 포함한다. 상기 유로는 상기 스크롤의 하부에 마련되고, 상기 흡입구로 흡입된 공기가 상기 토출구로 토출되어 상기 히트싱크를 방열하도록 하는 하부유로 및 상기 하부유로의 상부에 마련되고, 상기 흡입구로 흡입된 공기가 상기 토출홀로 토출되어 상기 시트 코일을 방열하도록 하는 상부유로를 포함한다.
도 1은 일 실시예에 따른 조리기기의 쿡탑을 상부에서 바라본 모습을 도시한 도면.
도 2는 도 1에 도시된 조리기기의 쿡탑을 다른 방향에서 도시한 도면.
도 3은 일 실시예에 따른 조리기기의 쿡탑을 하부에서 바라본 모습을 도시한 도면.
도 4는 일 실시예에 따른 조리기기의 쿡탑에서 상판이 분리된 모습을 도시한 도면.
도 5는 일 실시예에 따른 조리기기의 쿡탑에서 시트코일이 하판의 시트코일 안착판에서 분리된 모습을 도시한 도면.
도 6은 일 실시예에 따른 조리기기의 쿡탑의 시트코일 안착판이 분리된 하판을 도시한 도면.
도 7은 도 5에서 가이드덕트가 분리된 모습을 도시한 도면이다.
도 8은 일 실시예에 따른 스크롤의 하부 스크롤과 상부 스크롤이 결합된 모습을 도시한 도면.
도 9는 일 실시예에 따른 스크롤의 하부 스크롤과 상부 스크롤이 분리된 모습을 도시한 도면.
도 10은 일 실시예에 따른 하부 스크롤과 상부 스크롤이 결합된 상태에서의 평면도.
도 11은 도 8의 A-A'에 대한 단면도.
도 12는 일 실시예에 따른 디바이더에 의해 스크롤 내부가 하부유로와 상부유로로 분할된 모습을 도시한 단면도.
도 13은 일 실시예에 따른 조리기기의 쿡탑의 단면도.
도 14는 일 실시예에 따른 흡입구로 흡입된 공기가 제1유로를 따라 이동하여 히트싱크를 방열시키는 공기의 흐름을 도시한 도면.
도 15는 일 실시예에 따른 흡입구로 흡입된 공기가 제2유로를 따라 이동하여 시트 코일을 방열시키고 배출되는 공기의 흐름을 도시한 도면.
본 개시의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 개시에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다.
본 개시에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다.
“및/또는"이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 구성요소들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 구성요소들 중의 어느 구성요소를 포함한다.
"제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다.
또한, 본 개시에서 사용한 '전면', '후면', '상면', '하면', '측면', '좌측', '우측', '상부', '하부' 등의 용어는 도면을 기준으로 정의한 것이며, 이 용어에 의해 각 구성요소의 형상 및 위치가 제한되는 것은 아니다.
“포함하다” 또는 "가지다"등의 용어는 본 개시에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합", "지지" 또는 "접촉"되어 있다고 할 때, 이는 구성요소들이 직접적으로 연결, 결합, 지지 또는 접촉되는 경우뿐 아니라, 제3 구성요소를 통하여 간접적으로 연결, 결합, 지지 또는 접촉되는 경우를 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소 "상에" 위치하고 있다고 할 때, 이는 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 접해 있는 경우뿐 아니라 두 구성요소 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 경우도 포함한다.
이하에서는 본 발명에 따른 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하도록 한다.
도 1은 일 실시예에 따른 조리기기의 쿡탑을 상부에서 바라본 모습을 도시한 도면이다. 도 2는 도 1에 도시된 조리기기의 쿡탑을 다른 방향에서 도시한 도면이다. 도 3은 일 실시예에 따른 조리기기의 쿡탑을 하부에서 바라본 모습을 도시한 도면이다. 도 4는 일 실시예에 따른 조리기기의 쿡탑에서 상판이 분리된 모습을 도시한 도면이다. 도 5는 일 실시예에 따른 조리기기의 쿡탑에서 시트코일이 하판의 시트코일 안착판에서 분리된 모습을 도시한 도면이다. 도 6은 일 실시예에 따른 조리기기의 쿡탑의 시트코일 안착판이 분리된 하판을 도시한 도면이다. 도 7은 도 5에서 가이드덕트가 분리된 모습을 도시한 도면이다.
도 1 내지 도 7에 도시된 바와 같이, 조리기기는 전기를 이용한 전기 쿡탑인 인덕션일 수 있다. 조리기기는 쿡탑(10)을 포함할 수 있다. 쿡탑(10)은 전기 쿡탑인 인덕션일 수 있다. 쿡탑(10)은 조리용기(1)가 놓여지는 상판(20)을 포함할 수 있다. 상판(20)은 상부에 조리용기(1)가 놓여지도록 마련될 수 있다. 상판(20)은 유리 소재, 예를 들면, 세라믹 글래스(ceramics glass)로 마련될 수 있다.
쿡탑(10)은 상판(10)의 하부에 마련되는 하판(30)을 포함할 수 있다. 하판(30)은 상판(20)의 하부에 마련될 수 있다. 하판(30)은 사각 형상을 갖도록 마련될 수 있다. 하판(30)은 하면(31)과 측벽(34)을 포함할 수 있다. 하판(30) 내부에는 하면(31)과 측벽(34)에 의해 공간이 형성될 수 있다. 하판(30) 내부의 공간에는 복수개의 전장부품(11) 및 히트싱크(13)가 마련될 수 있다. 복수개의 전장부품(11) 및 히트싱크(13)는 하면(31)의 상부에 마련될 수 있다. 쿡탑(10)의 작동 시 복수개의 전장부품(11)에서는 열이 발생되고, 복수개의 전장부품(11)에서 발생된 열을 방열하기 위해 복수개의 전장부품(11) 옆에는 히트싱크(13)가 마련될 수 있다.
하판(30) 내부의 공간에 마련되는 복수개의 전장부품(11) 및 히트싱크(13)의 상부에는 시트 코일(40)이 배치될 수 있다. 시트 코일(40)에는 시간에 따라 크기가 변화하는 전류가 인가될 수 있다. 시트 코일(40)에 전류가 인가됨에 따라 시트 코일(40) 주변에는 자기장이 형성될 수 있다. 시트 코일(40)에 인가되는 전류가 변화함에 따라 시트 코일(40) 주변에 형성되는 자기장 또한 변화될 수 있다. 상판(20)에 놓여지는 조리용기(1)의 표면에서 자기장의 변화에 따른 에디 전류(eddy current)가 흐를 수 있고, 에디 전류에 의하여 조리용기(1)가 가열될 수 있다.
하판(30)의 하면(31)과 측벽(34)에는 복수개의 배출홀(32, 33, 35)이 마련될 수 있다. 스크롤(50)의 흡입부(90)에 형성된 흡입구(91)를 통해 흡입된 공기는 복수개의 전장부품(11)과, 히트싱크(13)와, 시트 코일(40)을 방열한 후 하판(30)의 하면(31)과 측벽(34)에 마련된 복수개의 배출홀(32, 33, 35)을 통해 외부로 배출될 수 있다.
복수개의 배출홀(32, 33, 35)은 하판(30)의 하면(31)에 형성되는 제1배출홀(32)을 포함할 수 있다. 제1배출홀(32)은 복수개의 홀로 형성될 수 있다. 스크롤(50)의 흡입부(90)에 형성된 흡입구(91)를 통해 흡입되어 히트싱크(13)를 방열한 공기는 제1배출홀(32)을 통해 외부로 배출될 수 있다. 제1배출홀(32)은 히트싱크(13)의 개수와 대응되는 개수를 갖도록 마련될 수 있다. 히트싱크(13)를 보다 효율적으로 방열하기 위해 히트싱크(13)의 상부에는 가이드덕트(15)가 마련될 수 있다. 스크롤(50)의 흡입부(90)에 형성된 흡입구(91)를 통해 흡입된 공기는 가이드덕트(15) 내부에 형성되는 가이드유로(17)를 통과하며 히트싱크(13)를 방열할 수 있다. 스크롤(50)의 흡입부(90)에 형성된 흡입구(91)를 통해 흡입되어 히트싱크(13)를 방열한 후, 제1배출홀(32)을 통해 외부로 배출되는 공기의 흐름에 대한 자세한 설명은 하기하도록 한다.
복수개의 배출홀(32, 33, 35)은 하판(30)의 측벽(34)에 형성되는 제2배출홀(35)을 포함할 수 있다. 제2배출홀(35)은 복수개의 홀로 형성될 수 있다. 스크롤(50)의 흡입부(90)에 형성된 흡입구(91)를 통해 흡입되어 시트 코일(40)을 방열한 공기는 제2배출홀(35)을 통해 외부로 배출될 수 있다. 자세하게는, 스크롤(50)의 흡입부(90)에 형성된 흡입구(91)를 통해 흡입되어 좌측과 우측에 배치되는 시트 코일(40)을 방열한 공기는 제2배출홀(35)을 통해 외부로 배출될 수 있다. 또한, 스크롤(50)의 흡입부(90)에 형성된 흡입구(91)를 통해 흡입되어 복수개의 전장부품(11)을 냉각시킨 공기는 제2배출홀(35)을 통해 외부로 배출될 수 있다. 스크롤(50)의 흡입부(90)에 형성된 흡입구(91)를 통해 흡입되어 좌측과 우측에 배치되는 시트 코일(40)과 복수개의 전장부품(11)을 방열한 후, 제2배출홀(35)을 통해 외부로 배출되는 공기의 흐름에 대한 자세한 설명은 하기하도록 한다.
복수개의 배출홀(32, 33, 35)은 하판(30)의 하면(31)에 형성되는 제3배출홀(33)을 포함할 수 있다. 제3배출홀(33)은 복수개의 홀로 형성될 수 있다. 스크롤(50)의 흡입부(90)에 형성된 흡입구(91)를 통해 흡입되어 시트 코일(40)을 냉각시킨 공기는 제3배출홀(33)을 통해 외부로 배출될 수 있다. 자세하게는, 스크롤(50)의 흡입부(90)에 형성된 흡입구(91)를 통해 흡입되어 중앙에 배치되는 시트 코일(40)을 냉각시킨 공기는 제3배출홀(33)을 통해 외부로 배출될 수 있다. 스크롤(50)의 흡입부(90)에 형성된 흡입구(91)를 통해 흡입되어 중앙에 배치되는 시트 코일(40)을 방열한 후, 제3배출홀(33)을 통해 외부로 배출되는 공기의 흐름에 대한 자세한 설명은 하기하도록 한다.
복수개의 전장부품(11) 및 히트싱크(13)의 상부에 시트 코일(40)이 배치될 수 있도록, 하판(30)은 시트 코일(40)이 안착되는 시트 코일 안착판(36)을 포함할 수 있다. 시트 코일 안착판(36)은 복수개의 전장부품(11) 및 히트싱크(13)의 상부에 마련될 수 있다. 시트 코일 안착부(36)에 안착된 시트 코일(40)은 상판(20)과 갭(G)이 형성되도록 배치될 수 있다. 갭(G)은 시트 코일(40)과 상판(20) 사이의 공간일 수 있다. 시트 코일(40)과 상판(20) 사이의 공간인 갭(G)에는 공기가 원활하게 흐를 수 있도록 공기의 흐름에 방해되는 구조물이 배치되지 않을 수 있다. 상판(20)과 시트 코일(40) 사이에 형성되는 갭(G)에는 시트 코일(40)을 방열하기 위한 공기가 흐를 수 있다. 외부에서 흡입되어 상판(20)과 시트 코일(40) 사이에 형성되는 갭(G)을 통과하며 시트 코일(40)을 방열하는 공기의 흐름에 대한 자세한 설명은 하기하도록 한다. (도 13 참조)
시트 코일(40)이 안착되는 시트 코일 안착판(36)은 토출홀(37)을 포함할 수 있다. 토출홀(37)은 복수개의 홀로 형성될 수 있다. 토출홀(37)은 스크롤(50)의 흡입부(90)에 형성된 흡입구(91)를 통해 흡입된 공기가 시트 코일(40)을 방열하기 위해 상판(20)과 시트 코일(40) 사이에 형성되는 갭(G)으로 토출되도록 할 수 있다. 스크롤(50)의 흡입부(90)에 형성된 흡입구(91)를 통해 흡입된 공기가 토출홀(37)을 통해 상판(20)과 시트 코일(40) 사이에 형성되는 갭(G)으로 토출되는 공기의 흐름에 대한 자세한 설명은 하기하도록 한다.
하판(30)에는 팬(F)이 설치되는 스크롤(50)이 마련될 수 있다. 스크롤(50) 내부에 마련되는 팬(F)은 흡입력을 발생시켜 외부의 공기가 흡입되도록 할 수 있다. 팬(F)은 터보팬으로 마련될 수 있다. (도 10 참조)
스크롤(50)은 팬(F)에 의해 흡입된 공기가 복수개의 전장부품(11)과, 히트싱크(13)와, 시트 코일(40)을 방열하도록 공기를 복수개의 전장부품(11)과, 히트싱크(13)와, 시트 코일(40)로 유도하는 유로(67, 77)를 형성할 수 있다. 스크롤(50)은 히트싱크(13)의 개수와 대응되는 개수를 갖도록 마련될 수 있다. (도 10 참조)
도 8은 일 실시예에 따른 스크롤의 하부 스크롤과 상부 스크롤이 결합된 모습을 도시한 도면이다. 도 9는 일 실시예에 따른 스크롤의 하부 스크롤과 상부 스크롤이 분리된 모습을 도시한 도면이다. 도 10은 일 실시예에 따른 하부 스크롤과 상부 스크롤이 결합된 상태에서의 평면도이다. 도 11은 도 8의 A-A'에 대한 단면도이다. 도 12는 일 실시예에 따른 디바이더에 의해 스크롤 내부가 하부유로와 상부유로로 분할된 모습을 도시한 단면도이다.
도 8 내지 도 12에 도시된 바와 같이, 스크롤(50)은 공기가 흡입되는 흡입구(91)와, 흡입구(91)로 흡입된 공기가 토출되는 토출구(65)를 포함할 수 있다. 스크롤(50)은 스크롤(50)의 하부에 마련되는 하부 스크롤(60)을 포함할 수 있다. 스크롤(50)은 하부 스크롤(60)의 상부에 마련되는 상부 스크롤(70)을 포함할 수 있다. 하부 스크롤(60)과 상부 스크롤(70)은 결합될 수 있다. 스크롤(50)은 스크롤(50) 내부를 하부와 상부로 분할하는 디바이더(80)를 포함할 수 있다. 스크롤(50)은 하부 스크롤(60)의 하부에 결합되는 흡입부(90)를 포함할 수 있다. 흡입부(90)에는 공기가 흡입되는 흡입구(91)가 형성될 수 있다. 흡입구(91)는 복수개로 형성될 수 있다.
하부 스크롤(60)은 팬(F)이 설치되는 하부 설치부(61)를 포함할 수 있다. 하부 설치부(61)는 원 형상으로 형성될 수 있다. 하부 설치부(61)에는 흡입구(91)가 형성된 흡입부(90)가 결합될 수 있다. 하부 설치부(61)는 하부 스크롤(60)과 디바이더(80)에 의해 형성되는 하부유로(67)의 일부인 제1하부유로(68)를 형성할 수 있다. 즉, 하부 설치부(61)와 디바이더(80)에 의해 제1하부유로(68)가 형성될 수 있다. 팬(F)에 의해 흡입구(91)로 흡입된 공기는 하부 설치부(61)와 디바이더(80)에 의해 형성된 제1하부유로(68)로 유입될 수 있다.
하부 스크롤(60)은 하부 설치부(61)와 연결되는 하부 연결덕트(63)를 포함할 수 있다. 하부 연결덕트(63)에는 스크롤(50) 내부로 흡입된 공기가 토출되는 토출구(65)가 형성될 수 있다. 하부 연결덕트(63)는 하부 스크롤(60)과 디바이더(80)에 의해 형성되는 하부유로(67)의 일부인 제2하부유로(69)를 형성할 수 있다. 즉, 하부 연결덕트(63)와 디바이더(80)에 의해 제2하부유로(69)가 형성될 수 있다. 제2하부유로(69)는 제1하부유로(68)와 연통될 수 있다. 제1하부유로(68)와 제2하부유로(69)를 포함하는 하부유로(67)는 토출구(65)와 연통될 수 있다. 팬(F)에 의해 흡입구(91)로 흡입된 공기는 제1하부유로(68)와 제2하부유로(69)를 통과하여 토출구(65)를 통해 토출될 수 있다. 즉, 팬(F)에 의해 흡입구(91)로 흡입된 공기는 하부유로(67)를 통과하여 토출구(65)로 토출될 수 있다. 토출구(65)로 토출된 공기는 스크롤(50)과 연결된 가이드덕트(15) 내부의 가이드유로(17)를 통과하며 히트싱크(13)를 방열시킬 수 있다. 즉, 팬(F)에 의해 흡입구(91)로 흡입된 공기는 하부유로(67)에 의해 히트싱크(13)로 유도될 수 있다. (도 6 및 도 7 참조)
상부 스크롤(70)은 팬(F)이 설치되는 상부 설치부(71)를 포함할 수 있다. 상부 설치부(71)는 원 형상으로 형성될 수 있다. 상부 설치부(71)의 하부에는 하부 스크롤(60)의 하부 설치부(61)가 결합될 수 있다. 상부 설치부(71)는 상부 스크롤(70)과 디바이더(80)에 의해 형성되는 상부유로(77)의 일부인 제1상부유로(78)를 형성할 수 있다. 즉, 상부 설치부(71)와 디바이더(80)에 의해 제1상부유로(78)가 형성될 수 있다. 이를 더 자세히 설명하면, 상부유로(77)는 상부 스크롤(70)과 디바이더(80)와 시트 코일 안착판(36, 도 5 참조)에 의해 형성될 수 있다. 따라서, 제1상부유로(78)는 상부 설치부(71)와 디바이더(80)와 시트 코일 안착판(36, 도 5 참조)에 의해 형성될 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의상 상부유로(77)가 상부 스크롤(70)과 디바이더(80)에 의해 형성되는 것으로 설명하도록 한다. 팬(F)에 의해 흡입구(91)로 흡입된 공기는 상부 설치부(71)와 디바이더(80)에 의해 형성된 제1상부유로(78)로 유입될 수 있다.
상부 스크롤(70)은 상부 설치부(71)와 연결되는 상부 연결덕트(73)를 포함할 수 있다. 상부 연결덕트(73)에는 스크롤(50) 내부로 흡입된 공기가 하판(30) 내부의 공간으로 토출되는 개구(75)가 형성될 수 있다. 상부 연결덕트(73)는 상부 스크롤(70)과 디바이더(80)에 의해 형성되는 상부유로(77)의 일부일 제2상부유로(79)를 형성할 수 있다. 즉, 상부 연결덕트(73)와 디바이더(80)에 의해 제2상부유로(79)가 형성될 수 있다. 제2상부유로(79)는 제1상부유로(78)와 연통될 수 있다. 팬(F)에 의해 흡입구(91)로 흡입된 공기는 제1상부유로(78)를 통과하여 제2상부유로(79)를 흐를 수 있다. 제2상부유로(79)는 제1상부유로(78)와 연통되는 부분의 반대쪽 부분이 하부 연결덕트(63)에 의해 폐쇄될 수 있다. 제2상부유로(79)를 흐르는 공기는 개구(75)를 통해 하판(30) 내부의 공간으로 토출되어 복수개의 전장부품(11)을 방열시킬 수 있다. (도 6 및 도 7 참조)
디바이더(80)는 상부 스크롤(70)에 마련될 수 있다. 디바이더(80)는 스크롤(50) 내부를 하부유로((67)와 상부유로(77)로 분할할 수 있다. 디바이더(80)는 팬(F)의 상하 방향으로 팬(F)의 중심에 위치하도록 마련될 수 있다. 도면상에는 디바이더(80)가 팬(F)의 상하 방향으로 팬(F)의 중심에 위치하는 것으로 도시되어 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, 디바이더(80)는 팬(F)의 상하 방향으로 팬(F)의 중심이 아닌, 팬(F)의 중심보다 상부에 위치하거나, 팬(F)의 중심보다 하부에 위치할 수도 있다.
조리기기의 쿡탑(10)이 시트 코일(40)을 이용하기 때문에, 팬(F)에 의해 흡입구(91)로 흡입된 공기는 히트싱크(13)와 시트 코일(40)을 모두 방열시킬 수 있다. 그러나, 히트싱크(13)를 방열시키기 위한 유로의 유로저항과, 시트 코일(40)을 방열시키기 위한 유로의 유로저항은 서로 다를 수 있다. 즉, 히트싱크(13)를 방열시키기 위한 유로는 히트싱크(13)만 방열시키면 되기 때문에, 유로는 공기를 히트싱크(13)를 향하도록 유도하는 구성일 수 있다. 그러나, 시트 코일(40)은 하판(30)의 전체 면적과 유사한 면적을 갖기 때문에, 어느 한곳으로 공기를 유도할 수 없고, 공기의 강제대류를 통해 시트 코일(40)을 방열시킬 수 있다. 상기와 같이, 서로 다른 유로저항을 갖는 히트싱크(13)를 방열시키기 위한 유로와, 시트 코일(40)을 방열시키기 위한 유로에 한 개의 팬(F)을 사용하여 공기를 공급하기 위해서 스크롤(50)은 하부 스크롤(60)과 상부 스크롤(70)로 분할되어 구성될 수 있다. (도 5 및 도 7 참조)
서로 다른 유로저항을 갖는 두 개의 유로인 히트싱크(13)를 방열시키기 위한 유로와, 시트 코일(40)을 방열시키기 위한 유로에 한 개의 팬(F)을 사용하여 각각 공기를 공급하기 위해서, 스크롤(50)의 내부는 디바이더(80)에 의해 하부유로(67)와 상부유로(77)로 분할될 수 있다. 하부유로(67)와 상부유로(77) 중 하부유로(67)는 히트싱크(13)를 방열시키기 위한 유로로 사용되고, 상부유로(77)는 시트 코일(40)을 방열시키기 위한 유로로 사용될 수 있다. 히트싱크(13)를 방열시키기 위한 유로와 시트 코일(40)을 방열시키기 위한 유로 중 상대적으로 강제대류 방식을 이용하는 시트 코일(40)을 방열시키기 위한 유로의 유로저항이 더 작을 수 있다. 따라서, 유로저항이 작은 하부유로(67)보다는 유로저항이 큰 상부유로(77)쪽이 팬(F)으로부터 더 큰 풍량을 공급받을 수 있다. 한 개의 팬(F)에 의해 하부유로(67)와 상부유로(77)에 서로 다른 풍량의 공기를 공급하기 위해서 하부유로(67)와 상부유로(77)에서 팬(F)의 확장각(A)이 서로 다르도록 할 수 있다. 여기서, 확장각(A)은 팬(F)의 블레이드 사이의 각도일 수 있다. 팬(F)의 확장각(A)은 팬(F)의 중심으로부터 팬(F)의 반경 방향으로 점차 증가하도록 마련될 수 있다.
하부유로(67)와 상부유로(77)에서 팬(F)의 확장각(A)이 서로 다르게 하기 위해 하부유로(67)와 상부유로(77)는 팬(F)의 중심(O)으로부터 팬(F)의 반경 방향으로 서로 다른 길이를 갖도록 마련될 수 있다. 하부유로(67)는 팬(F)이 제1확장각을 갖도록 마련될 수 있다. 상부유로(77)는 팬(F)이 제2확장각을 갖도록 마련될 수 있다. 팬(F)의 확장각(A)이 클수록 팬(F)은 더 큰 풍량의 공기를 공급할 수 있다. 유로저항이 작은 하부유로(67)보다는 유로저항이 큰 상부유로(77)쪽이 팬(F)으로부터 더 큰 풍량을 공급받을 수 있도록 상부유로(77)에서 팬(F)의 확장각(A)인 제2확장각이 하부유로(67)에서 팬(F)의 확장각(A)인 제1확장각보다 더 클 수 있다. 이를 위해, 상부유로(77) 중 제1상부유로(78)는 하부유로(67) 중 제1하부유로(68)보다 팬(F)의 중심(O)으로부터 팬(F)의 반경 방향으로 더 긴 길이를 갖도록 마련될 수 있다. 즉, 팬(F)의 중심(O)으로부터 팬(F)의 반경 방향으로 제1상부유로(78)를 형성하는 상부 설치부(71)의 측벽까지의 길이(D1)는 팬(F)의 중심(O)으로부터 팬(F)의 반경 방향으로 제1하부유로(68)를 형성하는 하부 설치부(61)의 측벽까지의 길이(D2)보다 더 길게 마련될 수 있다.
도 13은 일 실시예에 따른 조리기기의 쿡탑의 단면도이다. 도 14는 일 실시예에 따른 흡입구로 흡입된 공기가 제1유로를 따라 이동하여 히트싱크를 방열시키는 공기의 흐름을 도시한 도면이다. 도 15는 일 실시예에 따른 흡입구로 흡입된 공기가 제2유로를 따라 이동하여 시트 코일을 방열시키고 배출되는 공기의 흐름을 도시한 도면이다.
도 13 내지 도 15에 도시된 바와 같이, 스크롤(50)의 내부는 디바이더(80)에 의해 하부유로(67)와 상부유로(77)로 분할될 수 있다. 팬(F)에 의해 흡입구(91)로 흡입된 공기 중 일부는 하부유로(67)로 유입되고, 나머지 일부는 상부유로(77)로 유입될 수 있다. 하부유로(67)로 유입된 공기는 토출구(65, 도 8 참조)를 통해 토출되어 하부유로(67)와 연통된 가이드유로(17)로 유입될 수 있다. 가이드유로(17)로 유입된 공기는 가이드유로(17)를 통과하며 히트싱크(13)를 방열할 수 있다. 가이드유로(17)를 통과하며 히트싱크(13)를 방열한 공기는 하판(30)의 하면(31)에 형성된 제1배출홀(32)을 통해 외부로 배출될 수 있다. 히트싱크(13)를 방열하기 위한 스크롤(50)의 하부유로(67)와 가이드덕트(15)의 가이드유로(17)는 제1유로(15, 67)를 형성할 수 있다. (도 3 및 도 7 참조)
상판(20)과 시트 코일(40) 사이에는 갭(G)이 형성될 수 있다. 상판(20)과 시트 코일(40) 사이에 형성된 갭(G)은 시트 코일(40)을 방열하기 위한 유로로 사용될 수 있다. 팬(F)에 의해 흡입구(91)로 흡입되어 상부유로(77)로 유입된 공기는 토출홀(37)을 통해 상판(20)과 시트 코일(40) 사이에 형성된 갭(G)으로 토출될 수 있다. 상판(20)과 시트 코일(40) 사이에 형성된 갭(G)으로 토출된 공기는 갭(G)을 통과하며 시트 코일(40)을 방열할 수 있다. 시트 코일(40)을 방열한 공기는 하판(30)의 측벽(34)에 형성된 제2배출홀(35)과, 하판(30)의 하면(31)에 형성된 제3배출홀(33)을 통해 외부로 배출될 수 있다. 시트 코일(40)을 방열하기 위한 스크롤(50)의 상부유로(77)와 상판(20)과 시트 코일(40) 사이에 형성된 갭(G)은 제2유로(77, G)를 형성할 수 있다. (도 3 참조)
팬(F)에 의해 흡입구(91)로 흡입되어 상부유로(77)로 유입된 공기는 토출홀(37)로 토출되어 시트 코일(40)을 방열하기 위해 사용되는데, 상부유로(77)로 유입된 공기 중 일부는 상부 연결덕트(73)에 형성된 개구(75)를 통해 하판(30) 내부의 공간으로 토출되어 복수개의 전장부품(11)을 방열할 수 있다. 복수개의 전장부품(11)을 방열한 공기는 하판(30)의 측벽(34)에 형성된 제2배출홀(35)을 통해 외부로 배출될 수 있다. (도 2 및 도 6 참조)
상판(20)과 시트 코일(40) 사이에 형성된 갭(G)은 대략 2.5㎜ ~ 4.0㎜일 수 있다. 자세하게는, 상판(20)과 시트 코일(40) 사이에 형성된 갭(G)은 대략 3.3㎜일 수 있다. 상판(20)과 시트 코일(40) 사이에 형성된 갭(G)이 크면 시트 코일(40)을 방열하기 위한 유로는 커지기 때문에, 상판(20)과 시트 코일(40) 사이에 형성된 갭(G)으로 공급되는 공기의 풍량이 증가되어 시트 코일(40)의 방열이 보다 효율적으로 이루어질 수 있지만, 시트 코일(40)에서 발생되어 상판(20)으로 전달되는 자기력이 약해질 수 있다. 또한, 시트 코일(40)에서 발생되어 상판(20)으로 전달되는 자기력이 약해지면, 그만큼 더 큰 자기력을 상판(20)으로 전달하기 위해 시트 코일(40)의 발열량이 증가할 수 있다.
반대로, 상판(20)과 시트 코일(40) 사이에 형성된 갭(G)이 작으면 시트 코일(40)을 방열하기 위한 유로는 작아지기 때문에, 상판(20)과 시트 코일(40) 사이에 형성된 갭(G)으로 공급되는 공기의 풍량이 감소되어 시트 코일(40)의 방열이 효율적으로 이루어지기 어려울 수 있다. 또한, 상판(20)과 시트 코일(40) 사이에 형성된 갭(G)이 작으면 시트 코일(40)에서 발생되어 상판(20)으로 전달되는 자기력이 너무 강하여 상판(20)에 놓여지는 조리용기(1)로도 자기력이 전달되어 사용자가 사용하기에 위험할 수 있다.
결과적으로, 상판(20)과 시트 코일(40) 사이에 형성된 갭(G)이 작으면 시트 코일(40)의 방열 효율이 저하되고, 상판(20)과 시트 코일(40) 사이에 형성된 갭(G)이 커질수록 시트 코일(40)의 방열 효율이 좋은 건 아니기 때문에, 상판(20)과 시트 코일(40) 사이에 형성되는 갭(G)을 적당히 조절할 필요가 있을 수 있다.
개시된 발명의 일 실시예에 따른 조리기기는 조리용기(1)가 놓여지는 상판(20), 상기 상판의 하부에 토출홀(37)을 포함하도록 마련되고, 복수개의 전장부품(11)과, 상기 복수개의 전장부품에서 발생되는 열을 방열하기 위한 히트싱크(13)가 마련되는 하판(30), 상기 상판과의 사이에 갭(G)이 형성되도록 상기 하판에 배치되는 시트 코일(40), 흡입구(91)와 토출구(65)를 포함하고, 상기 흡입구로 흡입된 공기를 상기 토출홀 및 토출구로 토출하여 상기 시트 코일과 상기 히트싱크를 방열하는 유로(67, 77)를 형성하는 스크롤(50) 및 상기 스크롤 내부에 마련되어 흡입력을 발생시키는 팬(F)을 포함한다. 상기 스크롤은 상기 스크롤의 하부에 상기 팬이 제1확장각을 갖도록 마련되고, 상기 흡입구로 흡입된 공기를 상기 히트싱크로 유도하는 하부유로(67)를 형성하는 하부 스크롤(60), 상기 하부 스크롤의 상부에 상기 팬이 상기 제1확장각보다 큰 제2확장각을 갖도록 마련되고, 상기 흡입구로 흡입된 공기를 상기 갭으로 유도하는 상부유로(77)를 형성하는 상부 스크롤(70) 및 상기 스크롤 내부를 상기 하부유로와 상기 상부유로로 분할하는 디바이더(80)를 포함한다. 본 개시에 따르면, 시트 코일 및 히트싱크를 방열하기 위해 팬에 의해 흡입된 공기의 유로를 형성하는 스크롤의 내부가 디바이더에 의해 하부유로와 상부유로로 분할되어 한 개의 팬을 사용하여 시트 코일과 히트싱크를 동시에 방열할 수 있다. 디바이더에 의해 분할된 하부유로와 상부유로에서 팬의 확장각이 서로 다르도록 하여 하부유로와 상부유로에 서로 다른 풍량을 갖는 공기를 공급할 수 있다.
상기 하부 스크롤은 상기 팬이 설치되고, 상기 하부유로의 일부인 제1하부유로(68)를 형성하는 하부 설치부(61)를 포함할 수 있고, 상기 상부 스크롤은 상기 팬이 설치되고, 상기 상부유로의 일부인 제1상부유로(78)를 형성하는 상부 설치부(71)를 포함할 수 있고, 상기 제1상부유로는 상기 제1하부유로보다 상기 팬의 중심(O)으로부터 상기 팬의 반경 방향으로 더 긴 길이를 갖도록 마련될 수 있다. 본 개시에 따르면, 디바이더에 의해 분할된 하부유로와 상부유로에서 팬의 확장각이 서로 다르도록 하여 하부유로와 상부유로에 서로 다른 풍량을 갖는 공기를 공급할 수 있다.
상기 토출구는 상기 하부유로와 연통되고, 상기 흡입구로 흡입된 공기는 상기 토출구를 통해 상기 히트싱크로 토출될 수 있다.
상기 스크롤은 상기 흡입구를 형성하고, 상기 하부 스크롤에 결합되는 흡입부(90)를 더 포함할 수 있다.
상기 하부 스크롤은 상기 흡입부가 결합되고, 상기 팬이 설치되는 하부 설치부(61) 및 상기 하부 설치부와 연결되고, 상기 토출구를 형성하는 하부 연결덕트(63)를 포함할 수 있다.
상기 하부유로는 상기 하부 설치부와 상기 디바이더에 의해 형성되는 제1하부유로(68) 및 상기 하부 연결덕트와 상기 디바이더에 의해 형성되어 상기 제1하부유로와 상기 토출구를 연결하는 제2하부유로(69)를 포함할 수 있다.
상기 히트싱크의 상부에는 상기 하부 연결덕트와 연결되는 가이드덕트(15)가 마련될 수 있고, 상기 가이드덕트는 상기 하부유로와 연통되어 상기 토출구로 토출된 공기가 상기 히트싱크를 방열하도록 가이드하는 가이드유로(17)를 형성할 수 있다. 본 개시에 따르면, 히트싱크를 효율적으로 방열할 수 있다.
상기 하부유로와 상기 가이드유로는 상기 히트싱크를 방열하는 제1유로(67. 17)를 형성할 수 있다. 본 개시에 따르면, 히트싱크를 효율적으로 방열할 수 있다.
상기 하판은 상기 하판의 하면(31)에 형성되어 상기 제1유로를 통과하며 상기 히트싱크를 방열한 공기가 외부로 배출되도록 하는 제1배출홀(32)을 포함할 수 있다.
상기 상부 스크롤은 상기 팬이 설치되는 상부 설치부(71), 상기 상부 설치부와 연결되는 상부 연결덕트(73) 및 상기 상부 연결덕트에 마련되고, 상기 상부유로의 공기가 토출되어 상기 복수개의 전장부품을 방열시키도록 하는 개구(75)를 포함할 수 있다. 본 개시에 따르면, 복수개의 전장부품을 효율적으로 방열할 수 있다.
상기 상부 설치부는 상기 디바이더와 함께 상기 상부유로의 일부인 제1상부유로(78)를 형성할 수 있고, 상기 상부 연결덕트는 상기 디바이더와 함께 상기 제1상부유로와 연통되는 제2상부유로(79)를 형성할 수 있다.
상기 하판은 상기 시트 코일이 안착되고, 상기 토출홀이 형성되는 시트 코일 안착판(36)을 포함할 수 있다. 본 개시에 따르면, 시트 코일을 효율적으로 방열할 수 있다.
상기 토출홀은 상기 상부유로와 연통되고, 상기 흡입구로 흡입된 공기는 상기 토출홀을 통해 상기 갭으로 토출될 수 있다. 본 개시에 따르면, 시트 코일을 효율적으로 방열할 수 있다.
상기 상부유로와 상기 갭은 상기 시트 코일을 방열하는 제2유로(77, G)를 형성할 수 있다. 본 개시에 따르면, 시트 코일을 효율적으로 방열할 수 있다.
상기 하판은 상기 하판의 측벽(34)에 형성되는 제2배출홀(35)을 포함하고, 상기 제2배출홀은 상기 제2유로를 통과하며 상기 시트 코일을 방열한 공기와, 상기 개구로 토출되어 상기 복수개의 전장부품을 방열한 공기가 외부로 배출되도록 할 수 있다.
개시된 발명의 일 실시예에 따른 조리기기는 조리용기(1)가 놓여지는 상판(20), 상기 상판의 하부에 토출홀(37)을 포함하도록 마련되고, 복수개의 전장부품(11)과, 상기 복수개의 전장부품에서 발생되는 열을 방열하기 위한 히트싱크(13)가 마련되는 하판(30), 상기 상판과의 사이에 갭(G)이 형성되도록 상기 하판에 배치되는 시트 코일(40), 흡입구(91)와 토출구(65)를 포함하고, 상기 흡입구로 흡입된 공기를 상기 토출홀 및 토출구로 토출하여 상기 시트 코일과 상기 히트싱크를 방열하는 유로(67, 77)를 형성하는 스크롤(50) 및 상기 스크롤 내부에 마련되어 흡입력을 발생시키는 팬(F)을 포함한다. 상기 유로는 상기 스크롤의 하부에 마련되고, 상기 흡입구로 흡입된 공기가 상기 토출구로 토출되어 상기 히트싱크를 방열하도록 하는 하부유로(67) 및 상기 하부유로의 상부에 마련되고, 상기 흡입구로 흡입된 공기가 상기 토출홀로 토출되어 상기 시트 코일을 방열하도록 하는 상부유로(77)를 포함한다. 본 개시에 따르면, 시트 코일 및 히트싱크를 방열하기 위해 팬에 의해 흡입된 공기의 유로를 형성하는 스크롤의 내부가 하부유로와 상부유로로 분할되어 한 개의 팬을 사용하여 시트 코일과 히트싱크를 동시에 방열할 수 있다.
상기 히트싱크의 상부에는 상기 스크롤과 연결되는 가이드덕트(15)가 마련될 수 있고, 상기 가이드덕트는 상기 하부유로와 연통되어 상기 토출구로 토출된 공기가 상기 히트싱크를 방열하도록 가이드하는 가이드유로(17)를 형성할 수 있다. 본 개시에 따르면, 히트싱크를 효율적으로 방열할 수 있다.
상기 하부유로와 상기 가이드유로는 상기 히트싱크를 방열하는 제1유로(67, 17)를 형성할 수 있다. 본 개시에 따르면, 히트싱크를 효율적으로 방열할 수 있다.
상기 상부유로와 상기 갭은 상기 시트 코일을 방열하는 제2유로(77, G)를 형성할 수 있다. 본 개시에 따르면, 시트 코일을 효율적으로 방열할 수 있다.
상기 갭은 2.5㎜ ~ 4.0㎜일 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
이상에서 첨부된 도면을 참조하여 조리기기를 설명함에 있어 특정 형상 및 방향을 위주로 설명하였으나, 이는 통상의 기술자에 의하여 다양한 변형 및 변경이 가능하고, 이러한 변형 및 변경은 개시된 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
Claims (15)
- 조리용기가 놓여지는 상판;상기 상판의 하부에 토출홀을 포함하도록 마련되고, 복수개의 전장부품과, 상기 복수개의 전장부품에서 발생되는 열을 방열하기 위한 히트싱크가 마련되는 하판;상기 상판과의 사이에 갭이 형성되도록 상기 하판에 배치되는 시트 코일;흡입구와 토출구를 포함하고, 상기 흡입구로 흡입된 공기를 상기 토출홀 및 토출구로 토출하여 상기 시트 코일과 상기 히트싱크를 방열하는 유로를 형성하는 스크롤; 및상기 스크롤 내부에 마련되어 흡입력을 발생시키는 팬;을 포함하고,상기 스크롤은,상기 스크롤의 하부에 상기 팬이 제1확장각을 갖도록 마련되고, 상기 흡입구로 흡입된 공기를 상기 히트싱크로 유도하는 하부유로를 형성하는 하부 스크롤;상기 하부 스크롤의 상부에 상기 팬이 상기 제1확장각보다 큰 제2확장각을 갖도록 마련되고, 상기 흡입구로 흡입된 공기를 상기 갭으로 유도하는 상부유로를 형성하는 상부 스크롤; 및상기 스크롤 내부를 상기 하부유로와 상기 상부유로로 분할하는 디바이더;를 포함하는 조리기기.
- 제 1 항에 있어서,상기 하부 스크롤은 상기 팬이 설치되고, 상기 하부유로의 일부인 제1하부유로를 형성하는 하부 설치부를 포함하고,상기 상부 스크롤은 상기 팬이 설치되고, 상기 상부유로의 일부인 제1상부유로를 형성하는 상부 설치부를 포함하고,상기 제1상부유로는 상기 제1하부유로보다 상기 팬의 중심으로부터 상기 팬의 반경 방향으로 더 긴 길이를 갖도록 마련되는 조리기기.
- 제 1 항에 있어서,상기 토출구는 상기 하부유로와 연통되고, 상기 흡입구로 흡입된 공기는 상기 토출구를 통해 상기 히트싱크로 토출되는 조리기기.
- 제 3 항에 있어서,상기 스크롤은 상기 흡입구를 형성하고, 상기 하부 스크롤에 결합되는 흡입부를 더 포함하는 조리기기.
- 제 4항에 있어서,상기 하부 스크롤은,상기 흡입부가 결합되고, 상기 팬이 설치되는 하부 설치부; 및상기 하부 설치부와 연결되고, 상기 토출구를 형성하는 하부 연결덕트;를 포함하는 조리기기.
- 제 5 항에 있어서,상기 하부유로는,상기 하부 설치부와 상기 디바이더에 의해 형성되는 제1하부유로; 및상기 하부 연결덕트와 상기 디바이더에 의해 형성되어 상기 제1하부유로와 상기 토출구를 연결하는 제2하부유로;를 포함하는 조리기기.
- 제 6 항에 있어서,상기 히트싱크의 상부에는 상기 하부 연결덕트와 연결되는 가이드덕트가 마련되고,상기 가이드덕트는 상기 하부유로와 연통되어 상기 토출구로 토출된 공기가 상기 히트싱크를 방열하도록 가이드하는 가이드유로를 형성하는 조리기기.
- 제 7 항에 있어서,상기 하부유로와 상기 가이드유로는 상기 히트싱크를 방열하는 제1유로를 형성하는 조리기기.
- 제 8 항에 있어서,상기 하판은 상기 하판의 하면에 형성되어 상기 제1유로를 통과하며 상기 히트싱크를 방열한 공기가 외부로 배출되도록 하는 제1배출홀을 포함하는 조리기기.
- 제 1 항에 있어서,상기 상부 스크롤은,상기 팬이 설치되는 상부 설치부;상기 상부 설치부와 연결되는 상부 연결덕트; 및상기 상부 연결덕트에 마련되고, 상기 상부유로의 공기가 토출되어 상기 복수개의 전장부품을 방열시키도록 하는 개구;를 포함하는 조리기기.
- 제 10 항에 있어서,상기 상부 설치부는 상기 디바이더와 함께 상기 상부유로의 일부인 제1상부유로를 형성하고,상기 상부 연결덕트는 상기 디바이더와 함께 상기 제1상부유로와 연통되는 제2상부유로를 형성하는 조리기기.
- 제 11 항에 있어서,상기 하판은 상기 시트 코일이 안착되고, 상기 토출홀이 형성되는 시트 코일 안착판을 포함하는 조리기기.
- 제 12 항에 있어서,상기 토출홀은 상기 상부유로와 연통되고, 상기 흡입구로 흡입된 공기는 상기 토출홀을 통해 상기 갭으로 토출되는 조리기기.
- 제 13 항에 있어서,상기 상부유로와 상기 갭은 상기 시트 코일을 방열하는 제2유로를 형성하는 조리기기.
- 제 14 항에 있어서,상기 하판은 상기 하판의 측벽에 형성되는 제2배출홀을 포함하고,상기 제2배출홀은 상기 제2유로를 통과하며 상기 시트 코일을 방열한 공기와, 상기 개구로 토출되어 상기 복수개의 전장부품을 방열한 공기가 외부로 배출되도록 하는 조리기기.
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