[实用新型]一种电磁灶有效

专利信息
申请号: 201621464169.3 申请日: 2016-12-29
公开(公告)号: CN206449693U 公开(公告)日: 2017-08-29
发明(设计)人: 杨萍;褚武建;茅忠群;诸永定;郑军妹 申请(专利权)人: 宁波方太厨具有限公司
主分类号: F24C7/00 分类号: F24C7/00;F24C7/08;F24C15/00
代理公司: 宁波诚源专利事务所有限公司33102 代理人: 徐雪波,陈蕾
地址: 315336 浙江省*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 电磁灶
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及厨房电器领域,尤其涉及一种电磁灶。

背景技术

电磁灶主要包括壳体以及内置于壳体的机芯,连接在机芯上的面板外露于壳体,其中电磁灶的机芯主要包括电磁线盘及容置该电磁线盘的线盘支架,以及控制电磁线盘工作的电路板。电路板上设置有多种电子元件,其中IGBT元件是核心电子原件之一,通过IGBT元件高频开关产生交变电流,从而产生交变磁场,使得电磁灶能够对负载加热。IGBT元件自身的高压、高速、高频、大容量、小型化、集成化的特性,使得IGBT元件单位体积的发热量较大,若IGBT元件的温度超过Tjmax(结温),则IGBT元件的性能将大幅下降,影响其工作稳定性,从而影响电磁灶的工作。

电磁灶在使用过程中会产生大量热量,传统的散热方式主要采用直流电刷风机或离心风机从电磁灶底盘进风,接着从电磁灶的侧面出风散热。如:专利号为ZL200820200151.1(授权公告号为CN201293372Y)的中国实用新型专利一种嵌入式电磁灶具的散热结构,其包括灶具面板、底壳、灶具面板和底壳之间设有散热风道,散热风道由灶具面板、底壳和风道支架组装,风道支架环绕灶具面板设置,风道支架为内空腔体,其内沿设有承托灶具面板的下沉台阶,灶具面板位于下沉台阶上,下沉台阶的内侧设有与底壳内相通的开口,风道支架的下部与底壳连接,风道支架的外缘上分布有出风孔。该专利中,电磁灶产生的热空气能从风道支架外缘侧边上的出风孔排向外界,虽然能较好地散去电磁灶内部的热空气,但热空气紧固该散热风道后被吹至灶具的台面处,而灶具的台面侧一般为橱柜的支撑结构,从而影响散热风道出口处热空气的流通,进而影响出风效果。

此外,目前的散热方式主要对电磁灶内部进行整体散热,还没有针对IGBT元件散热的结构改进,而由上可见,IGBT元件产生的热量是电磁灶内部产热的重量来源,因此解决IGBT元件散热问题将对改善电磁灶散热情况具有重要意义。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是针对现有技术而提供一种散热效果好的电磁灶。

本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种电磁灶,包括具有底壳的机壳,该机壳中设置有风机和散热器,机壳的底壳上设置有用于控制电磁灶工作的电路板,该电路板上设置有至少两个工作时会发热的电子元件,其特征在于,所述电子元件在沿电路板长度或宽度方向上错位设置,所述散热器位于上述电路板上方并且散热器的底部与上述电子元件相接触。

作为优选,所述电子元件为IGBT元件,且该IGBT元件布置在电路板的中央位置,而电路板上的其余电子元件则分别布置在电路板的两侧。从而能更好地通过散热器对IGBT元件进行散热。

进一步,所述IGBT元件至少包括第一IGBT元件和第二IGBT元件,该第一IGBT元件接近散热器的进风端且与该进风端之间的距离大于20mm,第一IGBT元件和第二IGBT元件之间的间距为20~30mm。由于每个IGBT元件单位体积的发热量均较大,将第一IGBT元件和第二IGBT元件以一定间隔设置,能有效避免热量累积叠加,进一步改善对IGBT元件的散热效果。

再进一步,所述IGBT元件还包括第三IGBT元件和第四IGBT元件,其中该第三IGBT元件与上述第二IGBT元件邻设且两者的间距大于100mm,所述第三IGBT元件和第四IGBT元件之间的间距为20~30mm。双眼电磁灶一般需要四个IGBT元件来分别控制两个眼的交变电流,从而产生交变的磁场,将第三IGBT元件和第四IGBT元件如此设计,同样能避免两个IGBT元件间的热量扩散累积叠加,进一步改善散热效果。

作为优选,所述电路板上还设置有桥堆,该桥堆位于上述第二IGBT元件和第四IGBT元件之间,并且该桥堆与第二IGBT元件和第三IGBT元件之间的间距均大于30mm。

作为优选,所述散热器为翅片式散热器,其顶面形成有与所述风机的出风走向一致的散热通槽。有利于风机的出风带有散热器上产生的热量。

作为优选,所述机壳中还设置有导风罩,该导风罩具有进风口和出风口,所述风机的出风口、散热器以及导风罩的进风口依次相对,所述底壳的底部或侧壁上开设有散热孔,上述导风罩的出风口通向该散热孔。这样由散热器产生的热量直接由导风罩引导排出,可避免热量对电磁灶内部其他元部件的影响,同时缩短了由风机出风口吹出的风在电磁灶中的路径,从而减少对风的阻力,使得散热效果更好,散热效率更高。

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