本发明涉及微波技术领域,具体地,涉及一种微波炉空载检测方法、微波炉空载检测设备、以及包含该微波炉空载检测设备的微波炉。
背景技术:
微波是一种电磁波,微波炉是一种用微波加热食品的现代化烹调灶具。微波炉由电源、磁控管、控制电路和烹调腔等部分组成。电源向磁控管提供大约4000伏高压,磁控管在电源激励下,连续产生微波,再经过波导系统,耦合到烹调腔内。在烹调腔的进口处附近,有一个可旋转的搅拌器,因为搅拌器是风扇状的金属,旋转起来以后对微波具有各个方向的反射,所以能够把微波能量均匀地分布在烹调腔内,从而加热食物。微波炉的功率范围一般为500~1000瓦。
现有微波炉大多少是通过传感器检测腔体中的温度、湿度或重量变化,然后判断出腔体中是否有负载。例如,中国专利CN103542437B公开了一种防空载微波炉及其检测方法,防空载微波炉包括炉腔和固设在炉腔内顶部的温度感测装置,温度感测装置包括金属探头和设在金属探头内的热敏电阻。该方案通过基于温度实现了对微波炉运转过程的判断。
本申请发明人在实现本发明的过程中发现,现有技术的上述方案仅能够间接地判断出微波炉内是否有负载,在某些特殊情况下,检测结果并不够准确。
技术实现要素:
本发明实施例的目的是提供一种微波炉空载检测方法、微波炉空载检测设备、以及包含该微波炉空载检测设备的微波炉,其可直接对入射和反射的微波信号进行检测,使得空载检测结果更加准确。
为了实现上述目的,本发明实施例提供一种微波炉空载检测方法,该方法包括:检测所述微波炉的微波源的入射功率;检测所述微波炉的微波源的反射功率;以及根据所述入射功率及反射功率,确定所述微波炉是否空载。
可选的,所述微波炉包含一个或多个微波源。
可选的,在所述一个或多个微波源的入射功率均大于入射功率阈值且所述一个或多个微波源的反射功率之和大于反射功率阈值的情况下,确定所述微波炉空载。
可选的,在所述微波炉处于工作状态且不满足所述一个或多个微波源的入射功率均大于入射功率阈值的情况下,发出微波炉故障的信号。
可选的,在所述一个或多个微波源的入射功率均大于入射功率阈值、所述一个或多个微波源的反射功率之和大于反射功率阈值、且大于所述反射功率阈值的持续时间大于预定时间的情况下,确定所述微波炉空载。
相应地,本发明还提供一种用于微波炉的空载检测设备,该设备包括:入射功率检测装置,用于检测所述微波炉的微波源的入射功率;反射功率检测装置,用于检测所述微波炉的微波源的反射功率;以及判断装置,用于根据所述入射功率及反射功率,确定所述微波炉是否空载。
可选的,所述微波炉包含一个或多个微波源。
可选的,在所述一个或多个微波源的入射功率均大于入射功率阈值且所述一个或多个微波源的反射功率之和大于反射功率阈值的情况下,确定所述微波炉空载。
可选的,该空载检测设备还包含:报警装置,用于在所述微波炉处于工作状态且不满足所述一个或多个微波源的入射功率均大于入射功率阈值的情况下,发出微波炉故障的信号。
可选的,该空载检测设备还包含:计时器,用于对反射功率之和大于所述反射功率阈值的持续时间进行计时;
所述判断装置用于在所述一个或多个微波源的入射功率均大于入射功率阈值、所述一个或多个微波源的反射功率之和大于反射功率阈值、且大于所述反射功率阈值的持续时间大于预定时间的情况下,确定所述微波炉空载。
相应地,本发明还提供一种微波炉,该微波炉包含上述空载检测设备。
通过上述技术方案,在微波炉启动后,可不断地进行微波源入射功率及反射功率的检测,可根据入射功率及反射功率来判断有多少微波功率是被微波炉内的负载吸收了。如果大部分的功率均被反射回到微波源中,则可判定为微波炉空载;而如果反射回来的微波功率很小,则说明大部分的微波功率已被负载吸收,则可判定微波炉内存在负载。本发明直接依据微波源入射功率及反射功率来检测微波炉是否空载,可使得空载检测结果非常准确。
本发明实施例的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
附图是用来提供对本发明实施例的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本发明实施例,但并不构成对本发明实施例的限制。在附图中:
图1为本发明一实施例提供的微波炉空载检测方法的流程图;
图2为本发明另一实施例提供的微波炉空载检测方法的流程图;
图3为本发明再一实施例提供的微波炉空载检测方法的流程图;
图4为本发明一实施例提供的微波炉空载检测设备的结构示意图;
图5为本发明另一实施例提供的微波炉空载检测设备的结构示意图;
图6为本发明再一实施例提供的微波炉空载检测设备的结构示意图;以及
图7为本发明一实施例提供的微波炉的结构示意图。
附图标记说明
10 入射功率检测装置 20 反射功率检测装置
30 判断装置 40 提醒装置
50 计时器 100 微波检测设备
110 控制中心 120 微波源
具体实施方式
以下结合附图对本发明实施例的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明实施例,并不用于限制本发明实施例。
图1为本发明一实施例提供的微波炉空载检测方法的流程图。如图1所示,本发明一实施例提供了一种微波炉空载检测方法,该方法包括:
步骤S110,检测所述微波炉的微波源的入射功率;
步骤S120,检测所述微波炉的微波源的反射功率;以及
步骤S130,根据所述入射功率及反射功率,确定所述微波炉是否空载。
具体而言,在微波炉启动后,可不断地进行微波源入射功率及反射功率的检测,可根据入射功率及反射功率来判断有多少微波功率是被微波炉内的负载吸收了。如果大部分的功率均被反射回到微波源中(少量微波功率可能会被腔体和空气吸收),则可判定为微波炉空载;而如果反射回来的微波功率很小,则说明大部分的微波功率已被负载吸收,则可判定微波炉内存在负载。
图2为本发明另一实施例提供的微波炉空载检测方法的流程图。如图2所示,该另一实施例提供的微波炉空载检测方法包括:
步骤S210,检测所述微波炉的微波源的入射功率;
步骤S220,判断微波源的入射功率是否大于入射功率阈值;当检测到入射功率大于预设的入射阈值后,即说明有一定的微波功率进入到腔体中,可继续执行步骤S230。对于微波炉而言,其可具有一个或多个微波源产生在2.4GHz~2.5GHz之间的微波信号,该步骤S220的判断可以针对每一微波源,即判断每一微波源的入射功率是否能够大于入射功率阈值,只有在每一微波源的入射功率均能够大于入射功率阈值的情况下,才说明微波源工作正常,否则说明微波源无法正常工作。
步骤S230,检测微波源的反射功率;
步骤S240,判断微波源的反射功率是否大于反射功率阈值;在反射功率大于反射功率阈值的情况下,说明微波功率被吸收得很少,微波炉内可能无负载,则可执行步骤S250,判定微波炉空载。对于微波炉内包含多个微波源的情况而言,该步骤S240可为判断所有微波源的反射功率之和是否大于反射功率阈值,在所有微波源的反射功率之和大于反射功率阈值的情况下,可执行步骤S250,判定微波炉空载。
步骤S250,判定微波炉空载。
需要说明的是,上述针对微波炉具有多个微波源的情形所描述的方案并非是必须的,在某些情况下,出于微波炉内对不同负载(例如,面包、牛奶)的加热效果需要,可能各个微波源所辐射的微波功率是不同的,因此并非必须所有的微波源都必须发出大于所述入射功率阈值的微波,因此并非某一微波源所发射的微波功率低于入射功率阈值便表明其出现故障,可根据实际情形做出一些调整。
图3为本发明再一实施例提供的微波炉空载检测方法的流程图。如图3所示,本发明再一实施例提供的微波炉空载检测方法包括:
步骤S310,检测微波炉的所有微波源的入射功率及反射功率。
步骤S320,判断是否所有微波源的入射功率均大于入射功率阈值Pthfwd;在所有微波源的入射功率均大于入射功率阈值Pthfwd的情况下,说明所有微波源工作正常,有一定的微波功率进入到微波炉腔体中,执行下一步骤S330,否则说明某些微波源可能无法正常工作,执行步骤S321,提示故障。
步骤S321,提示微波炉故障。
步骤S330,判断是否所有微波源的反射功率之和大于反射功率阈值Pthrev;在所有微波源的反射功率之和大于反射功率阈值Pthrev的情况下,说明微波功率被吸收得很少,微波炉内可能无负载,则可执行步骤S340;如果所有微波源的反射功率之和不大于反射功率阈值Pthrev,则说明微波功率被吸收了一些,微波炉内很可能有负载,可执行步骤S351。
步骤S340,启动计时器开始计时,t=t+1;该计时器所记的时间t即为所有微波源的反射功率之和大于反射功率阈值Pthrev的持续时间。
步骤S350,判断所述计时器所记的时间是否大于时间阈值Tth;如果是,则执行步骤S360,判定所述微波炉空载,否则继续执行上述步骤S310-S330。
步骤S351,计时器清零,t=0;
步骤S360,确定微波炉空载。
图4为本发明一实施例提供的微波炉空载检测设备的结构示意图。如图4所示,本发明一实施例提供的微波炉空载检测设备包括:入射功率检测装置10,用于检测所述微波炉的微波源的入射功率;反射功率检测装置20,用于检测所述微波炉的微波源的反射功率;以及判断装置30,用于根据所述入射功率及反射功率,确定所述微波炉是否空载。其中所述入射功率检测装置10及反射功率检测装置20可通过安装于微波源上的检波二极管等器件实现。
其中,所述微波炉可包含一个或多个微波源。在所述一个或多个微波源的入射功率均大于入射功率阈值且所述一个或多个微波源的反射功率之和大于反射功率阈值的情况下,确定所述微波炉空载。
图5为本发明另一实施例提供的微波炉空载检测设备的结构示意图。如图5所示,与图4所示实施例的不同之处在于,本发明另一实施例提供的微波炉空载检测设备还包括还包含:报警装置40,用于在所述微波炉处于工作状态且不满足所述一个或多个微波源的入射功率均大于入射功率阈值的情况下,发出微波炉故障的信号。
图6为本发明再一实施例提供的微波炉空载检测设备的结构示意图。如图6所示,与图5所示实施例的不同之处在于,本发明再一实施例提供的微波炉空载检测设备还包括:计时器50,用于对反射功率之和大于所述反射功率阈值的持续时间进行计时。所述判断装置30用于在所述一个或多个微波源的入射功率均大于入射功率阈值、所述一个或多个微波源的反射功率之和大于反射功率阈值、且大于所述反射功率阈值的持续时间大于预定时间的情况下,确定所述微波炉空载。
有关本发明的微波炉空载检测设备的具体细节及益处,可参阅上述针对微波炉空载检测方法的描述,于此不再赘述。
图7为本发明一实施例提供的微波炉的结构示意图。如图7所述,本发明一实施例提供的微波炉包含:控制中心110、微波源120、以及上述空载检测设备110。
在微波炉启动后,首先控制中心110输出指令控制微波源120工作起来,空载检测设备100不断对微波源的入射功率及反射功率进行检测,并对入射功率、反射功率的检测数据进行判断,一段时间内,当检测到入射功率大于预设的入射阈值后,即说明有一定的微波功率进入到腔体中。然后判断反射功率数据,当所有微波源的反射功率之和大于预设的反射阈值时,即说明进入到腔体中的微波能量绝大部分又反射回到微波源中(少部分微波能量被腔体和空气吸收),这种情况即可判断为空载,控制中心110可控制关断微波源120输出;当反射功率数据很小时,即为有载。
通过本发明的方案,可避免空载损坏微波加热设备;减少空载工作对用户造成的危险,如辐射增大等;避免空载浪费电能。
以上结合附图详细描述了本发明例的可选实施方式,但是,本发明实施例并不限于上述实施方式中的具体细节,在本发明实施例的技术构思范围内,可以对本发明实施例的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本发明实施例的保护范围。
另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合。为了避免不必要的重复,本发明实施例对各种可能的组合方式不再另行说明。
本领域技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一个(可以是单片机,芯片等)或处理器(processor)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
此外,本发明实施例的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本发明实施例的思想,其同样应当视为本发明实施例所公开的内容。