1.本发明涉及加热烹调器。
背景技术:
2.以往,已知有微波炉、烤箱及烤面包机等加热烹调器(例如,参照专利文献1)。专利文献1的加热烹调器具备加热室和摄像部。加热室收纳食品。在加热室的侧壁面形成有贯通孔。摄像部穿过贯通孔对加热室内进行拍摄。
3.在如专利文献1那样的加热烹调器中,由于摄像部对加热室内进行拍摄,因此用户能够通过目视拍摄到的图像来掌握烹调的进展情况。因此,能够抑制食品烧焦或未烤熟。专利文献
4.专利文献1:日本特许第6579301号公报
5.但是,在如专利文献1那样的加热烹调器中,为了掌握烹调的进展情况,用户需要目视图像。因此,用户会暂时停止其它作业,因此对用户而言观看图像很麻烦。
技术实现要素:
6.本发明是鉴于上述课题而完成的,其目的在于,提供无需目视就能够掌握烹调的进展情况的加热烹调器。
7.本发明一个方面的加热烹调器具备加热室、第一检测单元和夹设构件。所述加热室收容被加热物。所述第一检测单元与所述加热室隔开地配置,并检测所述加热室内的声音。所述夹设构件介于所述加热室与所述第一检测单元之间,并从所述第一检测单元朝向所述加热室延伸。所述夹设构件具有使所述声音通过的贯通孔。
8.根据本发明,可以提供无需目视即可掌握烹调的进展情况的加热烹调器。
附图说明
9.图1是表示本发明第一实施方式的加热烹调器的外观的示意性主视图。图2是从正面侧表示第一实施方式的加热烹调器的内部结构的示意性剖视图。图3是从上方表示第一实施方式的加热烹调器的内部结构的示意性剖视图。图4是表示第一实施方式的加热烹调器的构成的框图。图5是表示第一实施方式的第一检测单元、第一夹设部件、第二检测单元及第二夹设部件周边的结构的剖视图。图6是表示第一实施方式的第一检测单元和第二检测单元的结构的立体图。图7是表示第一实施方式的第一检测单元和第二检测单元的结构的截面图。图8是表示第一实施方式的第一夹设部件及第二夹设部件的结构的图。图9是表示第一实施方式的加热烹调器的处理流程的图。图10是表示第一变形例的第一夹设部件及第二夹设部件的结构的图。图11是表示第二变形例的第一夹设部件及第二夹设部件的结构的图。
图12是表示第三变形例的第一夹设部件及第二夹设部件的结构的图。图13是表示第四变形例的第一夹设部件及第二夹设部件的结构的图。图14是表示第五变形例的第一检测单元、第一夹设部件、第二检测单元及第二夹设部件周边的结构的剖视图。图15是从上方表示本发明的第二实施方式的加热烹调器的内部结构的示意性剖视图。图16是表示由本发明的第三实施方式的控制部进行的声音数据的生成流程的图。
具体实施方式
10.以下,参照附图对本发明的加热烹调器的实施方式进行说明。另外,在图中,对相同或相当部分标注相同的参照符号而不重复说明。此外,在本实施方式中,在图中表示相互正交的x轴、y轴以及z轴。z轴与铅垂方向平行,x轴及y轴与水平方向平行。y轴的正方向表示加热烹调器的背面侧,y轴的负方向表示加热烹调器的正面侧。在本实施方式中,为了方便说明,有时将加热烹调器的正面侧作为加热烹调器的前侧,将加热烹调器的背面侧作为加热烹调器的后侧进行说明。此外,为了方便,有时将z轴方向作为上下方向来进行说明。z轴的正方向表示上方向。但是,上下方向、上方向及下方向是为了便于说明而确定的,不需要与铅垂方向一致。此外,只是为了方便说明,定义了上下方向,并不限定本发明的加热烹调器的使用时以及组装时的朝向。
11.(第一实施方式)参照图1至图4,对本发明的第一实施方式的加热烹调器100进行说明。图1是表示第一实施方式的加热烹调器100的外观的示意性主视图。另外,在图1中,为了容易理解,未描绘用于直接目视加热室1内的目视窗。图2是从正面侧表示第一实施方式的加热烹调器100的内部结构的示意性剖视图。图3是从上方表示第一实施方式的加热烹调器100的内部结构的示意性剖视图。
12.如图1和图2所示,加热烹调器100至少具备加热室1、第一检测单元20和第一夹设构件30。此外,在本实施方式中,加热烹调器100还具备送风机6。此外,在本实施方式中,加热烹调器100还具备第二检测单元40。另外,在本实施方式中,还具备扬声器4b。另外,第一夹设构件30是本发明的“夹设构件”的一例。以下,详细地进行说明。
13.加热烹调器100对被加热物进行加热烹调。被加热物例如包括食品。加热烹调器100具备加热室1、壳体2以及门3。
14.加热室1收容被加热物。具体而言,加热室1是箱状部件。加热室1具有收容被加热物的加热室s。加热室s是用于对被加热物进行加热烹调的空间。
15.如图2及图3所示,加热室1包括多个壁部。具体而言,加热室1包括侧壁1a、侧壁1b、上壁1c、下壁1d、后壁1e以及前壁1f。另外,侧壁1a、侧壁1b、上壁1c、下壁1d、后壁1e以及前壁1f分别是本发明的“壁部”的一例。前壁1f固定于门3的背面侧。侧壁1a、侧壁1b、上壁1c、下壁1d、后壁1e以及前壁1f的材质例如为金属。另外,为了使用户能够目视加热室1内,前壁1f的全部或一部分也可以由具有透光性和耐热性的例如玻璃形成。
16.壳体2收容加热室1。壳体2包括多个壁部。具体而言,壳体2包括侧壁2a、侧壁2b、上壁2c、下壁2d和后壁2e。侧壁2a、侧壁2b、上壁2c、下壁2d和后壁2e的材质例如为金属。
17.如图1以及图3所示,门3配置于壳体2的正面侧。门3对加热室1进行开闭。门3包括前表面3a、配置在前表面3a的上部的把手3b以及配置在前表面3a的操作部3c。操作部3c接受来自用户的操作。操作部3c例如包括开始按钮3d、停止按钮3e、条件设定按钮3f。开始按钮3d是用于开始加热的按钮。停止按钮3e是用于停止加热的按钮。条件设定按钮3f是用于设定加热时间及加热温度等加热条件的按钮。
18.图4是表示第一实施方式的加热烹调器100的构成的框图。如图1及图4所示,加热烹调器100具备扬声器4b。此外,加热烹调器100具备显示部4a。具体而言,加热烹调器100具备显示单元4。显示单元4配置在门3的前表面3a。显示单元4包括显示部4a以及扬声器4b。显示部4a例如包括液晶面板。显示部4a显示图像。在本实施方式中,显示部4a显示摄像部7拍摄到的图像。扬声器4b输出第一检测单元20检测到的声音。因此,可以从加热烹调器100输出第一检测单元20检测到的声音。
19.此外,如图2及图4所示,加热烹调器100具备加热部5。加热部5加热加热室1内的食品。加热部5例如是微波供给装置。加热部5向加热室1内供给微波。加热部5例如配置在加热室1的下方。另外,加热部5只要能够加热加热室1内的食品,也可以不是微波供给装置。例如,加热部5也可以是发热的加热器。此外,加热部5也可将高温的热风或高温的蒸气吹出到加热室1内。
20.此外,如图2及图3所示,加热烹调器100具备送风机6。送风机6通过使空气在加热烹调器100的空气通路p100中流通,从而对加热烹调器100的内部进行冷却。具体而言,加热烹调器100具有空气通路p100。空气通路p100由空间sa、空间sb、空间sc以及空间se构成。空间sa配置在加热室1的侧壁1a和壳体2的侧壁2a之间。空间sb配置在侧壁1b与侧壁2b之间。空间sc配置在上壁1c与上壁2c之间。空间se配置在后壁1e与后壁2e之间。送风机6配置于空间sa。壳体2的侧壁2a具有用于使空气流入壳体2的内部的开口2g。侧壁2b具有用于使空气向壳体2的外部排出的开口2h。通过驱动送风机6而产生空气流。然后,经由开口2g,空气流入加热烹调器100的内部。流入的空气从空间sa经由空间sc以及空间se流动至空间sb。流至空间sb的空气从开口2h排出到加热烹调器100的外部。通过使空气在空气通路p100中流通,能够抑制配置于空气通路p100的例如电子部件成为高温。
21.在本实施方式中,加热烹调器100具备第一检测单元20和第一夹设构件30。第一检测单元20与加热室1隔开地配置。因此,能够抑制加热室1的热传递至第一检测单元20,因此能够抑制第一检测单元20成为高温。
22.第一检测单元20检测加热室1内的声音。即,第一检测单元20检测加热室1内的烹调声音。第一夹设部件30夹设于加热室1与第一检测单元20之间。第一夹设部件30从第一检测单元20朝向加热室1延伸。
23.图5是表示第一实施方式的第一检测单元20、第一夹设构件30、第二检测单元40以及第二夹设构件50周边的结构的剖视图。图6是表示第一实施方式的第一检测单元20及第二检测单元40的结构的立体图。图7是表示第一实施方式的第一检测单元20和第二检测单元40的结构的剖视图。图8是表示第一实施方式的第一夹设构件30和第二夹设构件50的结构的图。如图5至图7所示,第一检测单元20包括检测元件21和基板22。检测元件21检测声音。检测元件21例如包括mems(micro electro mechanical systems)麦克风。检测元件21具有用于检测声音的检测面21a。检测元件21基于检测到的声音生成声音信号,并发送至控
制部60(参照图4)。另外,检测元件21具有用于将声音取入检测元件21的内部的音孔(未图示),通过检测元件21检测通过了音孔的声音。在本说明书中,将配置音孔的面记载为检测面21a。
24.在基板22上固定有检测元件21。基板22例如由树脂构成。基板22具有搭载面22a和配置于搭载面22a的多个布线部22b。在基板22的搭载面22a上固定有检测元件21的检测面21a。检测元件21与布线部22b电连接。布线部22b引出至检测元件21的外侧。各布线部22b具有电极部22c。电极部22c与控制部60电连接。此外,基板22具有在基板22的厚度方向上贯通的开口部22d。开口部22d使声音通过。
25.如图5和图8所示,第一夹设构件30具有细长形状。第一夹设部件30例如具有圆筒形状。第一夹设部件30具有外周面30a、一端面30b、另一端面30c和贯通孔30d。一端面30b配置于第一检测单元20侧。一端面30b与第一检测单元20的基板22紧密接触。也可以在一端面30b与基板22之间配置例如粘合剂(未图示)。通过使一端面30b与基板22紧密接触,能够抑制声音经由一端面30b与基板22的间隙进入贯通孔30d内。另一端面30c配置在加热室1侧。另一端面30c与加热室1紧密接触。在另一端面30c与加热室1之间,例如也可以配置粘合剂(未图示)。通过使另一端面30c与加热室1紧密接触,能够抑制声音经由另一端面30c与加热室1之间的间隙进入贯通孔30d内。
26.贯通孔30d使加热室1内的声音通过。因此,加热室1内的声音经由第一夹设构件30到达第一检测单元20,因此第一检测单元20能够检测加热室1内的声音。因此,例如通过从扬声器4b输出检测到的声音,从而用户无需目视显示部4a,就能够掌握烹调的进展情况。此外,用户与不能听到烹调声音的情况相比,具有食欲,并且烹调变得乐趣。另外,在第一检测单元20与加热室1之间未配置第一夹设部件30的情况下,由于加热室1内的声音扩散到空气通路p100,因此几乎未被第一检测单元20检测到。此外,在第一检测单元20与加热室1之间未配置第一夹装部件30的情况下,通过第一检测单元20检测空气通路p100内的例如送风机6的驱动声音。由于送风机6的驱动声音比加热室1内的烹调声音大,因此,在不配置第一夹设部件30的情况下,烹调声音被送风机6的驱动声音消除。因此,难以通过第一检测单元20检测烹调声音。即,第一夹设部件30以将加热室1内的烹调声音传递至第一检测单元20的方式发挥功能,并且以抑制烹调声音因加热室1内的音以外的噪音而被消除的方式发挥功能。
27.贯通孔30d从第一检测单元20向加热室1延伸。因此,能够将加热室1内的声音传递至第一检测单元20。具体而言,贯通孔30d从一端面30b形成至另一端面30c。
28.贯通孔30d的内径d30d(参照图7)具有一定的大小。因此,可以抑制通过通孔30d的声音的振动频率发生变化。贯通孔30d与基板22的开口部22d连续。因此,能够从贯通孔30d经由开口部22d向检测元件21传递声音。贯通孔30d的内径d30d(参照图7)具有与开口部22d的内径d22d(参照图7)大致相同的大小。因此,能够抑制声音的振动频率在贯通孔30d与开口部22d的边界部分变化。
29.此外,贯通孔30d的内径d30d(参照图7)具有与加热室1的连通孔1g的内径d1g(参照图5)大致相同的大小。具体而言,加热室1的上壁1c具有连通孔1g。连通孔1g连通加热室1的内部与外部。第一夹设部件30的贯通孔30d与加热室1的连通孔1g连续。因此,加热室1内的声音经由连通孔1g传递到第一夹设部件30的贯通孔30d。此外,贯通孔30d的内径d30d(参照图7)具有与连通孔1g的内径d1g(参照图5)大致相同的大小。因此,能够抑制声音的振动
频率在连通孔1g与贯通孔30d的边界部分变化。另外,连通孔1g是本发明的“连通孔”的一例。
30.此外,第一夹设部件30的耐热温度高于加热室1的最高温度。因此,能够抑制第一夹设部件30因加热室1的温度引起的劣化。加热室1的最高温度是指在使用加热烹调器100时加热室1的侧壁1a、侧壁1b、上壁1c、下壁1d、后壁1e以及前壁1f所达到的最高温度。例如,在加热烹调器100为微波炉的情况下,加热室1的最高温度为约100℃。此外,例如在加热烹调器100为烘箱的情况下,加热室1的最高温度约为250℃。第一夹设部件30的耐热温度例如为270℃以上。作为第一夹设构件30的材质,例如能够使用硅橡胶或者特氟龙(注册商标)。
31.第一检测单元20配置于空气通路p100。因此,第一检测单元20被在空气通路p100中流通的空气冷却,因此能够抑制第一检测单元20成为高温。
32.此外,在本实施方式中,加热烹调器100具有第二检测单元40和第二夹设构件50。第二检测单元40与加热室1隔开地配置。因此,能够抑制加热室1的热传递到第二检测单元40,因此能够抑制第二检测单元40成为高温。
33.在本实施方式中,第二检测单元40具有与第一检测单元20相同的结构。即,第二检测单元40包括检测元件21和基板22。此外,第二夹设构件50具有与第一夹设构件30相同的结构。即,第二夹设构件50具有通孔30d。此外,第二夹设部件50配置在加热室1与第二检测单元40之间。因此,省略第二检测单元40以及第二夹设部件50的结构的详细说明。
34.第二检测单元40与第一检测单元20不同,几乎不检测加热室1内的声音。具体而言,第二夹设部件50与第一夹设部件30不同,与加热室1的没有形成连通孔1g的部分相对。因此,加热室1内的声音几乎不传递到第二夹设部件50的贯通孔30d,因此第二检测单元40几乎不检测烹调声音。
35.然而,在空气通路p100内的噪音较大的情况下,第一检测单元20不仅检测加热室1内的烹调声音,还检测空气通路p100内的噪音。具体而言,噪声传到加热室1,经由第一夹设构件30由第一检测单元20检测。另一方面,第二检测单元40主要检测烹调声音以外的声音。因此,能够基于第二检测单元40检测到的声音,降低第一检测单元20检测到的噪声。具体而言,第二检测单元40几乎不检测加热室1内的烹调声音,而检测空气通路p100内的噪音。
36.第一检测单元20和第二检测单元40以相互相邻的方式配置。此外,第一检测单元20和第二检测单元40与加热室1的同一壁部(在此为上壁1c)相对。因此,噪音由第一检测单元20以及第二检测单元40大致均等地被检测。因此,能够基于第二检测单元40检测到的噪声,容易地降低第一检测单元20检测到的噪声。
37.在本实施方式中,加热烹调器100具备摄像部7。摄像部7与加热室1隔开地配置。因此,能够抑制加热室1的热传递到摄像部7,因此能够抑制摄像部7变为高温。
38.摄像部7拍摄加热室1内。因此,例如能够使摄像部7拍摄到的加热室1内的图像显示于显示部4a。具体而言,加热室1具有连通孔1h。连通孔1h将加热室1的内部与外部连通。摄像部7经由连通孔1h拍摄加热室1内的食品的烹调状态。连通孔1h例如配置于侧壁1a与上壁1c的连接部分。只要摄像部7能够拍摄食品的烹调状态,连通孔1h的位置就没有特别限定,但优选配置在加热室1的上部。此外,摄像部7基于拍摄到的图像生成拍摄数据,并发送至控制部60。
39.此外,在连通孔1h与摄像部7之间也可以配置具有耐热性的透明的部件(未图示)。
在该情况下,透明的部件的耐热温度比加热室1的最高温度高。作为透明的部件的材质,例如能够使用玻璃。此外,由于摄像部7能够经由透明的部件拍摄加热室1内,因此透明的部件例如既可以以堵塞连通孔1h的方式配置,也可以以覆盖摄像部7的摄像透镜(未图示)的方式配置。
40.此外,如图4所示,加热烹调器100具备存储部8、通信部9以及控制部60。存储部8包括存储装置,存储数据以及计算机程序。具体而言,存储部8包括半导体存储器那样的主存储装置和半导体存储器、固态驱动器和/或硬盘驱动器那样的辅助存储装置。存储部8也可以包含可移除介质。存储部8在控制部60的控制下存储声音数据和图像数据等。
41.通信部9是用于与通信网络(未图示)连接的接口装置。通信网络例如是因特网或lan(local area network)。在本实施方式中,加热烹调器100能够经由通信网络与其它装置进行通信。其他装置具备显示部以及扬声器中的至少一方。作为其他装置,可举出智能手机及平板终端等。
42.控制部60包括cpu(central processing unit)那样的处理器。控制部60通过执行存储于存储部8的程序,控制加热部5的动作及显示单元4的动作。
43.控制部60接收基于第一检测单元20检测到的声音的声音信号。控制部60接收基于第二检测单元40检测到的声音的声音信号。控制部60基于由第二检测单元40检测到的噪声,从由第一检测单元20检测到的声音生成降低了噪声(noise)成分的声音数据。换言之,控制部60从由第一检测单元20检测到的声音中除去由第二检测单元40检测到的声音作为噪声成分。然后,控制部60生成由大致烹调声音构成的声音数据。另外,作为从由第一检测单元20检测到的声音中除去由第二检测单元40检测到的声音作为噪声成分的方法,例如能够使用波束成形(beamforming)技术和回波消除(echo-cancel)技术。
44.此外,控制部60基于从摄像部7接收到的摄像数据来生成图像数据。
45.接下来,对加热烹调器100的处理流程进行说明。图9是表示第一实施方式的加热烹调器100的处理流程的图。另外,在此,为了容易理解,对使显示单元4显示图像并且输出声音的例子进行了说明,但也可以经由通信部9向其他装置发送图像数据和声音数据,使其他装置显示图像或输出声音。
46.如图9所示,在步骤s1中,在通过用户设定加热条件之后,按下开始按钮3d。
47.在步骤s2中,控制部60使用加热部5开始食品的加热。此外,控制部60驱动第一检测单元20、第二检测单元40及摄像部7。此外,控制部60驱动送风机6。
48.在步骤s3中,控制部60基于从摄像部7接收到的摄像数据来生成图像数据。
49.在步骤s4中,控制部60基于从第一检测单元20及第二检测单元40接收到的声音信号,生成声音数据。具体而言,控制部60基于由第二检测单元40检测到的噪声,生成从由第一检测单元20检测到的声音中减少了噪声成分的声音数据。
50.在步骤s5中,控制部60使显示单元4的显示部4a显示基于图像数据的图像。此外,控制部60使扬声器4b输出基于声音数据的声音。
51.在步骤s6中,控制部60判断停止按钮3e是否被按下。
52.在步骤s6中,在控制部60判定为停止按钮3e被按下的情况下,结束加热处理。具体而言,控制部60停止加热部5进行的加热。此外,控制部60停止第一检测单元20、第二检测单元40、摄像部7及送风机6的驱动。此外,控制部60停止显示部4a的图像的显示,并且停止扬
声器4b的声音的输出。
53.另一方面,在步骤s6中,在控制部60判定为停止按钮3e未被按下的情况下,进入步骤s7。
54.在步骤s7中,控制部60判断加热的时间是否经过了设定的时间。
55.在步骤s7中,在控制部60判定为加热的时间没有经过设定的时间的情况下,返回步骤s3。
56.另一方面,在步骤s7中,在控制部60判定为加热的时间经过了设定的时间的情况下,结束加热处理。
57.接着,参照图10至图13,对第一实施方式的变形例的第一夹设部件30和第二夹设部件50的结构进行说明。在各变形例中,由于第一夹设部件30和第二夹设部件50具有相同的结构,因此对第一夹设部件30的结构进行说明。
58.(第一变形例)图10是表示第一变形例的第一夹设部件30和第二夹设部件50的结构的图。如图10所示,第一夹设构件30具有外周面30a、一端面30b、另一端面30c、贯通孔30d和凸部30e。凸部30e向第一夹设构件30的外侧突出。因此,第一夹设部件30的表面积增加,因此第一夹设部件30的散热性提高。由此,能够抑制加热室1的热经由第一夹设构件30传递至第一检测单元20,因此能够进一步抑制第一检测单元20变为高温。具体而言,凸部30e配置于外周面30a。凸部30e从外周面30a向第一夹设部件30的径向外侧突出。凸部30e具有圆盘形状。第一夹设构件30具有多个凸部30e。多个凸部30e在第一夹设构件30的轴向上相互分离。
59.(第二变形例)图11是表示第二变形例的第一夹设部件30和第二夹设部件50的结构的图。如图11所示,第一夹设构件30具有外周面30a、一端面30b、另一端面30c、贯通孔30d和凸部30f。凸部30f向第一夹设构件30的外侧突出。因此,由于第一夹设部件30的表面积增加,因此能够进一步抑制第一检测单元20变为高温。具体而言,凸部30f配置在外周面30a。凸部30f从外周面30a向第一夹设部件30的径向外侧突出。凸部30f具有半球形状。第一夹设构件30具有多个凸部30f。多个凸部30f在第一夹设部件30的周向上相互隔开。
60.(第三变形例)图12是表示第三变形例的第一夹设部件30和第二夹设部件50的结构的图。如图12所示,第一夹设构件30具有外周面30a、一端面30b、另一端面30c、贯通孔30d和凹部30g。凹部30g向第一夹设部件30的内侧凹陷。因此,由于第一夹设部件30的表面积增加,因此能够进一步抑制第一检测单元20变为高温。具体而言,凹部30g配置于外周面30a。凹部30g从外周面30a向第一夹设部件30的径向内侧凹陷。凹部30g具有半球形状。第一夹设部件30具有多个凹部30g。多个凹部30g在第一夹设部件30的周向上相互隔开。
61.(第四变形例)图13是表示第四变形例的第一夹设部件30和第二夹设部件50的结构的图。如图13所示,第一夹设构件30具有外周面30a、一端面30b、另一端面30c、贯通孔30d。第一夹设部件30具有圆锥台形状。另一端面30c的面积小于一端面30b的面积。因此,第一夹设部件30的与加热室1接触的面积变小,因此从加热室1传递至第一夹设部件30的热量变少。因此,由于能够抑制第一夹设部件30的温度变高,因此能够进一步抑制第一检测单元20成为高温。
62.此外,由于一端面30b的面积大于另一端面30c的面积,因此第一夹设部件30的一端面30b侧的散热性变高。因此,能够进一步抑制第一夹设部件30的温度变高。
63.(第五变形例)图14是表示第五变形例的第一检测单元20、第一夹设构件30、第二检测单元40及第二夹设构件50周边的结构的剖视图。如图14所示,在第五变形例的第一检测单元20中,检测元件21的与检测面21a相反侧的面固定于基板22的搭载面22a。即,检测面21a配置在基板22的相反侧。基板22不具有开口部22d。而且,第一夹设部件30的一端面30b与检测元件21紧密接触。在第五变形例中,与第一实施方式同样,加热室1内的声音经由第一夹设构件30的贯通孔30d到达检测元件21的检测面21a。因此,检测元件21能够检测加热室1内的声音。此外,第二检测单元40具有与第一检测单元20相同的结构。另外,第二夹设部件50的一端面30b与检测元件21紧密接触。第二检测单元40的其他结构与第一检测单元20相同。
64.(第二实施方式)参照图15,对本发明的第二实施方式的加热烹调器100进行说明。在第二实施方式中,与第一实施方式不同,对将第一检测单元20配置于门3的例子进行说明。图15是从上方表示本发明的第二实施方式的加热烹调器100的内部结构的示意性剖视图。
65.如图15所示,本实施方式的加热烹调器100至少具备加热室1、第一检测单元20和第一夹设构件30。此外,加热烹调器100还具有第二检测单元40。此外,加热烹调器100还具备第二夹设构件50。
66.在本实施方式中,第一检测单元20配置于门3。在此,加热烹调器100的侧壁2a、侧壁2b、上壁2c、下壁2d和后壁2e有时与房间的墙壁等接近地配置。在该情况下,在侧壁2a、侧壁2b、上壁2c、下壁2d及后壁2e与房间的墙壁等之间,空气容易滞留,热量容易聚集。因此,侧壁2a、侧壁2b、上壁2c、下壁2d以及后壁2e的温度难以降低。另一方面,由于门3面向开放空间,所以门3的温度与侧壁2a、侧壁2b、上壁2c、下壁2d以及后壁2e的温度相比容易下降。因此,通过将第一检测单元20配置于门3,能够抑制第一检测单元20变为高温。此外,即使在送风机6配置在壳体2内的情况下,也能够抑制第一检测单元20检测到送风机6的驱动声音。
67.与第一实施方式同样,第一检测单元20与加热室1隔开地配置。因此,能够抑制加热室1的热传递至第一检测单元20,因此能够抑制第一检测单元20成为高温。此外,第一夹设部件30夹设于加热室1与第一检测单元20之间。
68.在本实施方式中,加热室1的前壁1f具有连通孔1g。第一夹设部件30的贯通孔30d与前壁1f的连通孔1g连续。
69.此外,在本实施方式中,第二检测单元40被配置于门3。第二检测单元40与加热室1的前壁1f隔开地配置。此外,第一检测单元20和第二检测单元40配置成彼此相邻。
70.第二实施方式的其他结构及其它效果与第一实施方式相同。
71.(第三实施方式)参照图16,对由本发明的第三实施方式的控制部60进行的声音数据的生成方法进行说明。在第三实施方式中,与第一实施方式和第二实施方式不同,对推断除了烹调声音之外的声音向第一检测单元20和第二检测单元40传递的特性的例子进行说明。图16是表示本发明的第三实施方式的控制部60进行的声音数据的生成流程的图。另外,在此,为了容易理解,对控制部60所执行的处理中的声音数据的生成处理进行说明。图16的步骤s41至步骤
s43与图9的步骤s4对应。
72.在本实施方式中,控制部60基于在加热开始后由第一检测单元20和第二检测单元40检测的声音,推断除了烹调声音之外的声音向第一检测单元20和第二检测单元40传递的特性。之后,控制部60基于推断的特性校正声音信号,该声音信号表示第二检测单元40检测到的声音。然后,控制部60基于表示由第一检测单元20检测的声音的声音信号和所校正的声音信号来生成声音数据。因此,能够从由第一检测单元20检测到的声音高精度地去除噪声成分。
73.具体而言,如图16所示,通过开始食品的加热,开始声音数据的生成处理。
74.在此,刚开始加热后,几乎不产生加热室1内的烹调声音,因此由第一检测单元20和第二检测单元40检测的声音的几乎全部是烹调声音以外的声音。因此,在步骤s41中,控制部60基于在刚开始加热后由第一检测单元20和第二检测单元40检测的声音,将机械振动声音等噪声传递至第一检测单元20和第二检测单元40的路径的特性推断为传递函数。另外,刚开始加热后是指从加热开始到经过规定时间为止。此外,刚开始加热后是指从加热开始到从被加热物发出声音为止。具体而言,刚开始加热后是指从加热开始经过几秒或几十秒。步骤s41的特性的推断在从加热开始经过规定时间之前完成。
75.在步骤s42中,控制部60通过使用所推断的特性(传递函数)校正表示第二检测单元40检测到的声音的声音信号。
76.在步骤s43中,控制部60从表示第一检测单元20检测到的声音的声音信号中减去校正后的声音信号作为噪声成分,从而生成声音数据。
77.另外,第三实施方式中说明的声音数据的生成处理方法可以与第一实施方式中说明的加热烹调器100的处理流程组合。在该情况下,使用在步骤s43中生成的声音数据作为在步骤s4中生成的声音数据。
78.以上,参照附图对本发明的实施方式进行了说明。但是,本发明并不限定于上述的实施方式,在不脱离其主旨的范围内能够以各种方式实施。另外,通过适当组合上述的实施方式中公开的多个构成要素,能够形成各种发明。例如,也可以从实施方式所示的全部构成要素中删除几个构成要素。进而,也可以适当组合涉及不同实施方式的构成部分。为了易于理解,附图以各个构成要素为主体示意性地表示,图示的各构成要素的厚度、长度、个数、间隔等从附图制作的观点出发有时也与实际不同。另外,上述的实施方式所示的各构成要素的材质、形状、尺寸等为一例,没有特别限定,能够在实质上不脱离本发明的效果的范围内进行各种变更。
79.例如在上述第一实施方式和第二实施方式中,表示了电气烹调器具备第二检测单元的例子,但电气烹调器也可以不具备第二检测单元。例如,通过使用噪声压力(noise supppression)技术,可以仅通过一个第一检测单元来减少噪声成分。
80.此外,在图10至图12所示的第一变形例至第三变形例中,表示了第一夹设构件包含凸部或凹部的例子,但本发明并不限定于此。例如,第一夹设构件也可以包括配置于外周面的凸部及凹部这两者。
81.此外,在上述第一实施方式中,表示了加热烹调器具备摄像部、显示部以及扬声器的例子,但本发明不限于此。加热烹调器也可以不具备这些。在这种情况下,加热烹调器例如也可以经由通信部向其他装置发送声音数据,向其他装置仅输出声音。
82.此外,在上述第一实施方式和第二实施方式中,表示了将第一检测单元和第二检测单元以相互相邻的方式配置的例子,但本发明不限于此。例如,也可以使第二检测单元与作为噪音的产生源的送风机相邻。
83.此外,在第一实施方式中,表示了将第一检测单元配置于上壁的例子,但也可以将第一检测单元配置于前壁、后壁、侧壁或下壁。
84.此外,在上述第一实施方式和第二实施方式中,表示了加热烹调器具备一个第一检测单元和一个第二检测单元的例子,但本发明并不限定于此。例如,加热烹调器也可以包括多个第一检测单元和多个第二检测单元。
85.此外,例如在图5和图14中表示了将检测元件的检测面配置为与基板的搭载面大致平行的例子,但本发明不限于此。即,可以将检测元件的检测面以不与基板的搭载面大致平行的方式配置。例如,可以将检测元件的检测面以在与基板的搭载面交叉的方向延伸的方式配置。
86.此外,在上述第一实施方式和第二实施方式中,表示了加热室具有连通孔并且以与连通孔连续的方式配置第一夹设构件的例子,但加热室也可以不具有连通孔。例如,使加热室的一部分形成得比其它部分薄。薄地形成的部分与其它部分相比容易振动,容易传导声音。因此,通过与薄地形成的部分相对地配置第一夹设部件及第一检测单元,能够检测加热室内的声音。另外,第二夹设构件与未形成得较薄的部分相对配置。
87.此外,控制部例如也可以基于烹调声音的频率的变化、烹调声音的振幅的变化、或者每单位时间的烹调声音的产生数的变化,使加热部停止、或者使加热部的输出增减。[产业上的可利用性]
[0088]
本发明在加热烹调器的领域是有用的。附图标记说明
[0089]
1:加热室1a:侧壁(壁部)1b:侧壁(壁部)1c:上壁(壁部)1d:下壁(壁部)1e:后壁(壁部)1f:前壁(壁部)1g:连通孔2:壳体3:门4a:显示部4b:扬声器6:送风机7:摄像部20:第一检测单元21:检测元件22:基板
22d:开口部30:第一夹设部件(夹设部件)30a:外周面30d:贯通孔30e:凸部30f:凸部30g:凹部40:第二检测单元60:控制部100:加热烹调器d1g:内径(连通孔的内径)d22d:内径(开口部的内径)d30d:内径(贯通孔的内径)p100:空气通路
技术特征:
1.一种加热烹调器,其特征在于,其具备:加热室,其收容被加热物;第一检测单元,其与所述加热室隔开地配置,并检测所述加热室内的声音;以及夹设部件,其介于所述加热室与所述第一检测单元之间,并从所述第一检测单元朝向所述加热室延伸,所述夹设构件具有贯通孔,所述贯通孔供所述声音通过。2.根据权利要求1所述的加热烹调器,其特征在于,所述夹设构件的耐热温度高于所述加热室的最高温度。3.根据权利要求1或2所述的加热烹调器,其特征在于,所述贯通孔从所述第一检测单元朝向所述加热室延伸。4.根据权利要求1~3中任一项所述的加热烹调器,其特征在于,所述贯通孔的内径具有一定的大小。5.根据权利要求1~4中任一项所述的加热烹调器,其特征在于,所述加热室具有连通孔,所述连通孔连通所述加热室的内部和外部,所述贯通孔与所述连通孔连续。6.根据权利要求5所述的加热烹调器,其特征在于,所述连通孔的内径具有与所述贯通孔的内径相同的大小。7.根据权利要求1~6中任一项所述的加热烹调器,其特征在于,所述夹设部件具有:外周面;以及配置于所述外周面的凸部以及凹部中的至少一方,所述凸部向所述夹设部件的外侧突出,所述凹部向所述夹设构件的内侧凹陷。8.根据权利要求1~7中任一项所述的加热烹调器,其特征在于,所述第一检测单元包括检测声音的检测元件以及固定所述检测元件的基板,所述基板具有开口部,所述开口部在所述基板的厚度方向贯通,所述开口部与所述贯通孔连续。9.根据权利要求8所述的加热烹调器,其特征在于,所述开口部的内径具有与所述贯通孔的内径相同的大小。10.根据权利要求1~9中任一项所述的加热烹调器,其特征在于,所述第一检测单元至少检测所述加热室内的烹调声音,所述加热烹调器还具备第二检测单元,所述第二检测单元与所述加热室隔开地配置,并检测所述烹调声音以外的声音。11.根据权利要求10所述的加热烹调器,其特征在于,所述加热室由多个壁部构成,所述第一检测单元和所述第二检测单元彼此相邻,并且与同一所述壁部相对。12.根据权利要求10或11所述的加热烹调器,其特征在于,还包括控制部,所述控制部基于加热开始后由所述第一检测单元和所述第二检测单元检测到的声音,推断所述烹调声音以外的声音向所述第一检测单元和所述第二检测单元传
递的特性,基于所推断的特性,对表示由所述第二检测单元检测到的声音的声音信号进行校正,并基于表示由所述第一检测单元检测到的声音的声音信号和所述校正后的声音信号,生成声音数据。13.根据权利要求1~12中任一项所述的加热烹调器,其特征在于,还包括:壳体,其收容所述加热室;以及送风机,其配置于所述壳体与所述加热室之间,在所述壳体和所述加热室之间形成有空气通路,所述空气通路供所述送风机产生的空气流通,所述第一检测单元配置在所述空气通路中。14.根据权利要求1~12中任一项所述的加热烹调器,其特征在于,还包括:壳体,其收容所述加热室;以及门,其配置于所述壳体的正面侧,并开闭所述加热室,所述第一检测单元配置于所述门。15.根据权利要求1~14中任一项所述的加热烹调器,其特征在于,所述加热烹调器还具有扬声器,所述扬声器输出所述第一检测单元检测到的声音。16.根据权利要求15所述的加热烹调器,其特征在于,还包括:摄像部,其与所述加热室隔开地配置,并对所述加热室内进行拍摄;以及显示部,其显示所述摄像部拍摄到的图像。
技术总结
本发明提供加热烹调器。加热烹调器具备加热室、第一检测单元、夹设构件。加热室收容被加热物。第一检测单元与加热室隔开地配置,并检测加热室内的声音。夹设构件介于加热室和第一检测单元之间,并从第一检测单元朝向加热室延伸。夹设构件具有供声音通过的贯通孔。夹设构件具有供声音通过的贯通孔。夹设构件具有供声音通过的贯通孔。
技术研发人员:熊谷宗乡 朝井淳毅
受保护的技术使用者:夏普株式会社
技术研发日:2021.10.19
技术公布日:2022/5/25
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