[实用新型]红外测温电磁灶有效
申请号: | 201821848894.X | 申请日: | 2018-11-09 |
公开(公告)号: | CN209042462U | 公开(公告)日: | 2019-06-28 |
发明(设计)人: | 任富佳;管兴勇;李敬;沈海兵 | 申请(专利权)人: | 杭州老板电器股份有限公司 |
主分类号: | F24C7/08 | 分类号: | F24C7/08 |
代理公司: | 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) 11371 | 代理人: | 赖俊科 |
地址: | 311100 浙江省杭州*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 红外测温组件 透光面板 电磁灶 本实用新型 范围重叠 光谱响应 红外测温 透光 波段 接触式测温 应用局限性 红外信号 控制系统 测温 控温 感知 匹配 缓解 | ||
本实用新型提供了一种红外测温电磁灶,涉及电磁灶技术领域,包括透光面板,透光面板下方设置有红外测温组件,红外测温组件与控制系统相连;其中,红外测温组件的光谱响应波段范围与透光面板的主要透光波段范围重叠,适于感知锅底发出的红外信号。本实用新型通过采用透光面板并匹配合适的红外测温组件,红外测温组件的光谱响应范围与透光面板的主要透光范围重叠,可以缓解接触式测温方案在电磁灶上的应用局限性,提升测温、控温的精度。
技术领域
本实用新型涉及电磁灶技术领域,尤其是涉及红外测温电磁灶。
背景技术
现有电磁灶,主要采用热敏电阻测温,热敏电阻设置在透光面板下表面,由于是非直接接触式测温,存在以下问题:由于透光面板的阻隔,热敏电阻测试到的并不是锅底实时温度,特别是干烧时,测试到的温度和实际温度有较大差距;由于锅具表面的不平整,热敏探头所对应的位置,锅具和透光面板可能接触不好,从而导致偏差很大。
为了规避热敏电阻测温的局限性,有些专利披露了红外测温技术,例如:CN200420045814、CN201120341922等。但这些专利,仅仅从原理上解释了红外测温的可行性。由于微晶玻璃的光学特性,普通红外测温探头并不能满足实际要求。这些专利都没有披露这方面的问题。
通常,使用热电堆传感器作为红外测温探头,但热电堆能探测的红外线波长为2.5um以上,而透光面板主要透光区在2.5um以下(3~4um红外线也能部分穿透)。因此,仍然无法满足电磁灶测温需求。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型的目的在于提供红外测温电磁灶,以缓解接触式测温方案(如热敏电阻测温、热电偶测温)在电磁灶上的应用局限性;根据微晶玻璃特性,匹配合适的红外探头,提升测温、控温的精度。
第一方面,本实用新型实施例提供了一种红外测温电磁灶,其中,包括透光面板,所述透光面板下方设置有红外测温组件,所述红外测温组件与控制系统相连;
其中,所述红外测温组件的光谱响应波段范围与所述透光面板的主要透光波段范围重叠,适于感知锅底发出的红外信号。
结合第一方面,本实用新型实施例提供了第一方面的第一种可能的实施方式,其中,所述红外测温组件包括用于检测锅具底部并透过所述透光面板的红外信号的铟镓砷传感器,所述铟镓砷传感器的光谱响应范围为0.8um~2.6um;所述透光面板的主要透光波段范围为小于或等于2.7um。
结合第一方面的第一种可能的实施方式,本实用新型实施例提供了第一方面的第二种可能的实施方式,其中,所述红外测温组件包括与所述铟镓砷传感器相连的信号处理电路;
所述铟镓砷传感器将检测到的所述红外信号转换为温度监测电信号,由所述信号处理电路将所述温度监测电信号进行放大降噪处理,输出温度反馈电信号。
结合第一方面的第二种可能的实施方式,本实用新型实施例提供了第一方面的第三种可能的实施方式,其中,所述控制系统接收所述信号处理电路发送的所述温度反馈电信号,并根据所述温度反馈电信号对线圈盘的输出功率和风机的风量进行控制。
结合第一方面的第三种可能的实施方式,本实用新型实施例提供了第一方面的第四种可能的实施方式,其中,所述控制系统包括设置于所述线圈盘下方的主控板和设置于所述透光面板上的操控面板。
结合第一方面的第二种可能的实施方式,本实用新型实施例提供了第一方面的第五种可能的实施方式,其中,所述红外测温组件还包括用于检测所述红外信号的热电堆传感器;
所述铟镓砷传感器与所述热电堆传感器的光谱响应波段范围覆盖所述透光面板的透光波段范围。
结合第一方面的第五种可能的实施方式,本实用新型实施例提供了第一方面的第六种可能的实施方式,其中,所述热电堆传感器的光谱响应范围为大于或等于2.5um。
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