微波加热装置和检测方法制造方法及图纸

技术编号:18580013 阅读:137 留言:0更新日期:2018-08-01 14:39
本发明专利技术提出了一种微波加热装置,包括:微波发生器,用于产生入射波;腔体,具有多个腔壁;至少一个检测孔,设置在多个腔壁的任意腔壁上;至少一个检波装置,每个检波装置设置在一个检测孔内,用于检测被腔壁反射的反射波并产生对应于反射波的模拟信号。通过本发明专利技术的技术方案,通过设于微波加热装置腔壁上的至少一个检测孔内的至少一个检波装置获取腔壁反射的反射波的模拟信号,并根据反射波的模拟信号判断微波加热装置的微波状态,方便快捷,可操作性高,成本较低。

【技术实现步骤摘要】
微波加热装置和检测方法
本专利技术涉及微波
,并且更具体地涉及一种微波加热装置和一种检测方法。
技术介绍
现行的磁控管微波炉,没有判断微波馈入情况的功能,磁控管产生电磁波,通过波导直接馈入微波炉腔体内,对于腔体内微波的吸收情况、有无反射等无法判断,无法有效检测磁控管微波炉内的微波状态。另外现有技术中,存在通过在波导上增加耦合装置,来判断微波输入和反射的检测装置,但是由于造价较高,一般应用在通信雷达等军用产品上,无法实现在民用产品中普及。
技术实现思路
本专利技术旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。有鉴于此,本专利技术的一个目的在于提供了一种微波加热装置。本专利技术的另一个目的在于提供一种检测方法。为了实现上述目的,本专利技术第一方面的技术方案提供了一种微波加热装置,包括:微波发生器,用于产生入射波;腔体,具有多个腔壁;至少一个检测孔,设置在多个腔壁的任意腔壁上;至少一个检波装置,每个检波装置设置在一个检测孔内,用于检测被腔壁反射的反射波并产生对应于反射波的模拟信号。在该技术方案中,微波发生器产生入射波,入射波馈入腔体内部,并被腔体的腔壁反射形成反射波,设于腔壁上的检测孔内存在反射波时,检波装置耦合到反射波能量,并产生对应于反射波的模拟信号,从而实现对腔壁反射波的检测,其中,模拟信号为电压信号或电流信号。其中,可以理解,检测孔的数量越多,即检测孔越密集,检测孔对应的检波装置也越密集,对腔体内射波检测的范围越大,对腔体内反射波的整体分布的检测精度越高。本技术方案对反射波检测方便快捷,可操作性高,成本较低。在上述技术方案中,优选地,还包括:控制单元,与全部检波装置连接,接收来自每个检波装置的每个模拟信号,用于根据每个模拟信号确定微波加热装置的微波状态。在该技术方案中,对于微波加热装置,在瞬态状态下,馈入腔体内的入射波一部分被加热对象吸收,一部分则反射出腔体,另一部分则被腔壁反射形成反射波;被腔壁反射的反射波一部分被加热对象吸收,一部分反射出腔体,另一部分则继续被腔壁反射,以此循环,直至反射波能量耗尽不再继续被腔壁反射。因此,在一段时间内,馈入腔体内的入射波可以分为两个部分,一部分被加热对象吸收,另一部分被反射出腔体,而被加热对象吸收的功率可以量化为被分布在腔壁上的多个微波发射点,微波发射点发射的微波全部被加热对象吸收,此时腔体腔壁处的微波场的场强与加热对象吸收的功率呈正相关,而通过对反射波特性的判断,能够确定腔壁处的微波场的场强,因此通过对反射波的检测,可以实现对加热对象吸收功率的检测。因此,控制单元接收每个检波装置的每个模拟信号后,控制单元能够根据每个模拟信号对每个检波装置所在位置的场强进行判断,进而能够根据多个腔壁表面的场强,对加热对象吸收微波的吸收功率进行判断,随后根据加热对象的吸收功率与入射波的入射功率以及微波反射出腔体的反射功率之间的关系,对入射波的入射功率和微波反射出腔体的反射功率进行判断。同时,还可以根据控制单元中预先存储的特征值与加热对象吸收的吸收功率、入射波的入射功率和微波反射出腔体的反射功率之间的对应关系,对加热对象的吸收功率、入射波的入射功率和微波反射出腔体的反射功率进行判断。特征值为控制单元的输入信号或经控制单元运算后得到的信号。进一步地,通过对每个检波装置所在位置的场强进行比较,能够判断腔体内微波场是否均匀。在上述技术方案中,优选地,还包括:至少一个模数转换单元,分别连接至每个检波装置,用于将模拟信号转变为数字信号,并将数字信号发送至控制单元。在该技术方案中,模数转换单元与每个检波装置连接,每个检波装置产生的模拟信号经模数转换单元转换为数字信号,随后模数转换单元将数字信号发送至控制单元,控制单元接收模数转换单元的数字信号并根据接收到的数字信号确定微波加热装置的微波状态。模数转换单元将模拟信号转换为数字信号能够减少控制单元的计算量,进而提高对微波加热装置的微波状态的确定速度。在上述技术方案中,优选地,还包括:至少一个加法器,每个加法器与至少一个检波装置中的全部或部分检波装置连接,加法器用于将来自全部或部分检波装置的各个模拟信号累加;至少一个比例器,每个比例器连接至少一个加法器,比例器用于将加法器累加后的模拟信号缩放至小于预设阀值,并将缩放后的模拟信号发送至控制单元。在该技术方案中,每个加法器与至少一个检波装置中的全部或部分检波装置连接,将来自与加法器连接的检波装置的各个模拟信号累加,并将累加后的模拟信号发送至比例器,比例器将累加后的模拟信号缩放至小于预设阀值,以使模拟信号与控制单元适配,并将缩放后的模拟信号发送至控制单元。通过本技术方案,能够将多个检波装置的模拟信号进行合并,减少控制单元的计算量,提高对微波加热装置的微波状态的确定速度。其中,优选地,每个腔壁对应一个加法器,加法器与腔壁上的全部检波装置连接。在上述技术方案中,优选地,检测孔为多个时,多个检测孔在腔壁上均匀分布。在该技术方案中,检测孔为多个时,多个检测孔在腔壁上均匀分布,即检波装置在腔壁上均匀分布,便于对腔体内微波场是否均匀进行判断。在上述技术方案中,优选地,检测孔为圆形孔。在该技术方案中,圆形的检测孔便于微波在检测孔内多次反射,进而使检波装置更容易耦合到反射波能量,便于检波装置对反射波进行检测。在上述技术方案中,优选地,检测孔的直径大小与反射波的频率相关。在该技术方案中,检测孔的直径过大会漏波严重,超出国家标准,因此,检测孔直径不大于反射波的传播速度与反射波频率比值的十分之一,即检测孔的直径不大于反射波波长的十分之一,以减少因检测孔直径过大导致漏波严重的可能性。本专利技术第二方面的技术方案提供了一种检测方法,用于第一方面任一项技术方案中的微波加热装置,包括:通过设于微波加热装置腔壁上的至少一个检测孔内的至少一个检波装置获取对应于腔壁反射的反射波的模拟信号,并将模拟信号发送至模数转换单元;模数转换单元将模拟信号转换为数字信号,并将数字信号发送至控制单元;控制单元接收数字信号并根据数字信号确定微波加热装置的微波状态。在该技术方案中,首先通过设于微波加热装置腔壁上的至少一个检测孔内的至少一个检波装置获取腔壁反射的反射波的模拟信号,可以理解,模拟信号的特性,反映了反射波的特性,随后检波装置将模拟信号发送至模数转换单元。模数转换单元接收检波装置的模拟信号,将接收的模拟信号转换为数字信号后发送至控制单元,由于数字信号对应于模拟信号,因此数字信号的特性也与反射波的特性对应,控制单元接收模数转换单元的数字信号,由于数字信号的特性与反射波的特性对应,因此控制单元根据接收的数字信号确定反射波的特性,进而根据反射波的特性微波加热装置的微波状态,或根据反射波的特性确定腔壁附近微波场的场强,进而根据微波场的场强确定微波加热装置的微波状态。微波加热装置的微波状态包括但不限于微波加热装置腔体内入射波的入射功率、体内加热对象的加热功率、微波从腔体内反射出的反射功率以及微波场的均匀性。在上述技术方案中,优选地,还包括:通过加法器将至少一个检波装置中的全部或部分检波装置的各个模拟信号进行累加,并将累加结果发送至比例器;比例器接收累加后的模拟信号,将累加后的模拟信号缩放至小于预设阀值后发送至控制单元。在该技术方案中,在检波装置产生对应于反射波的模拟本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种微波加热装置,其特征在于,包括:微波发生器,用于产生入射波;腔体,具有多个腔壁;至少一个检测孔,设置在所述多个腔壁的任意腔壁上;至少一个检波装置,每个所述检波装置设置在一个所述检测孔内,用于检测被所述腔壁反射的反射波并产生对应于所述反射波的模拟信号。

【技术特征摘要】
1.一种微波加热装置,其特征在于,包括:微波发生器,用于产生入射波;腔体,具有多个腔壁;至少一个检测孔,设置在所述多个腔壁的任意腔壁上;至少一个检波装置,每个所述检波装置设置在一个所述检测孔内,用于检测被所述腔壁反射的反射波并产生对应于所述反射波的模拟信号。2.根据权利要求1所述的微波加热装置,其特征在于,还包括:控制单元,与全部所述检波装置连接,接收来自每个所述检波装置的每个模拟信号,用于根据每个所述模拟信号确定所述微波加热装置的微波状态。3.根据权利要求2所述的微波加热装置,其特征在于,还包括:至少一个模数转换单元,分别连接至每个所述检波装置,用于将所述模拟信号转变为数字信号,并将所述数字信号发送至所述控制单元。4.根据权利要求2所述的微波加热装置,其特征在于,还包括:至少一个加法器,每个所述加法器与至少一个所述检波装置中的全部或部分检波装置连接,所述加法器用于将来自所述全部或部分检波装置的各个所述模拟信号累加;至少一个比例器,每个所述比例器连接至少一个所述加法器,所述比例器用于将所述加法器累加后的模拟信号缩放至小于预设阀值,并将缩放后的模拟信号发送至所述控制单元。5.根据权利要求1所述的微波加热装置,其特征在于,所述检测孔为多个时,多个所述检测孔在所述腔壁上均匀分布。6.根据权利要求1至5中任一项所述的微波加热装置,其特征在于,所述检测孔为圆形孔。7.根据权利要求6所述的微波加热装置,其特征在于,所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘建伟唐相伟邓洋彭定元陈礼康吴添洪
申请(专利权)人:广东美的厨房电器制造有限公司美的集团股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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