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JPS6313318B2 - - Google Patents
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JPS6313318B2 - - Google Patents

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Publication number
JPS6313318B2
JPS6313318B2 JP10705283A JP10705283A JPS6313318B2 JP S6313318 B2 JPS6313318 B2 JP S6313318B2 JP 10705283 A JP10705283 A JP 10705283A JP 10705283 A JP10705283 A JP 10705283A JP S6313318 B2 JPS6313318 B2 JP S6313318B2
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JP
Japan
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opening
groove
door
wavelength
main body
Prior art date
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Expired
Application number
JP10705283A
Other languages
Japanese (ja)
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JPS6093A (en
Inventor
Shigeru Kusuki
Takahiro Matsumoto
Masaaki Yamaguchi
Tomotaka Nobue
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Publication date
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  • Constitution Of High-Frequency Heating (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 この発明は、高周波電波を遮蔽する電波シール
装置に関するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION Field of Industrial Application This invention relates to a radio wave sealing device for shielding high frequency radio waves.

従来例の構成とその問題点 従来、この種の電波シール装置として、たとえ
ば高周波により調理物を誘電加熱して調理する電
子レンジを例に挙げて説明する。電子レンジは調
理物を収納して高周波加熱する加熱庫と、この加
熱庫の調理物出入用の開口部を開閉自在に覆う扉
とを備えたものである。調理物の出入時に扉を開
ける際、加熱庫内の高周波電磁波が庫外へ漏洩し
て人体に弊害を及ぼさないように電波シール対策
が施されている。
Configuration of Conventional Example and Its Problems A conventional radio wave sealing device of this type will be described using, for example, a microwave oven that cooks food by dielectrically heating it using high frequency waves. A microwave oven is equipped with a heating chamber that stores food and heats it with high frequency, and a door that can be opened and closed to cover an opening for entering and exiting the heating chamber. When opening the door to take out or take out food, a radio wave seal is installed to prevent high-frequency electromagnetic waves inside the heating chamber from leaking outside and causing harm to the human body.

従来の一例として米国特許第3182164号を第1
図に示す。第1図において、1は電子レンジの加
熱庫であり、この加熱庫1の開口部2を開閉自在
に覆う取手3を有する扉4が設けられている。こ
の扉4の周縁部には加熱庫1側に向いて開口した
隙間部5を有する空胴のチヨーク部6が形成され
ている。このチヨーク部6の奥行7は使用される
高周波の波長の実質的に4分の1に設計されてい
る。この場合、扉4の厚みも4分の1波長であ
る。すなわち従来電子レンジで使用されている電
磁波の周波数は2450MHzであるので、4分の1波
長は約30mmとなる。この長さのチヨーク部6と対
向させるために、加熱庫1の開口部2に形成した
周縁部8の厚さ9は4分の1波長より大きい値と
なる。したがつて加熱庫1の開口部2の有効大き
さは周縁部8の分だけひとまわり小さい。
As an example of the conventional technology, U.S. Patent No. 3182164 is the first
As shown in the figure. In FIG. 1, reference numeral 1 denotes a heating chamber of a microwave oven, and a door 4 having a handle 3 that covers an opening 2 of the heating chamber 1 so as to be openable and closable is provided. A hollow wall portion 6 having a gap portion 5 opened toward the heating chamber 1 is formed at the peripheral edge of the door 4 . The depth 7 of this yoke portion 6 is designed to be substantially one-fourth of the wavelength of the high frequency wave used. In this case, the thickness of the door 4 is also a quarter wavelength. In other words, since the frequency of electromagnetic waves conventionally used in microwave ovens is 2450 MHz, a quarter wavelength is approximately 30 mm. In order to face the chiyoke part 6 of this length, the thickness 9 of the peripheral part 8 formed in the opening part 2 of the heating chamber 1 has a value larger than a quarter wavelength. Therefore, the effective size of the opening 2 of the heating chamber 1 is slightly smaller by the peripheral edge 8.

次に従来の他の一例として、米国特許第
2500676号を第2図a,bに示す。この例も電子
レンジの構成を示したものであり、マグネトロン
10の発振によつて得た高周波を加熱庫11に供
給し、調理物12を電磁誘導により加熱調理する
ものである。この加熱庫11の開口部13にはこ
の開口部13を開閉自在に覆う扉14が設けられ
ている。この扉14の周縁部にも溝状のチヨーク
部15が形成され、高周波が外部へ漏洩するのを
このチヨーク部15で防いでいる。このチヨーク
部15の深さ16もやはり使用周波数の4分の1
波長で設計されている。このため開口部13の有
効大きさは第1図同様、加熱庫11よりもひとま
わり小さい。
Next, as another conventional example, U.S. Patent No.
No. 2500676 is shown in Figures 2a and b. This example also shows the configuration of a microwave oven, in which high frequency waves obtained by oscillation of a magnetron 10 are supplied to a heating chamber 11 to heat and cook food 12 by electromagnetic induction. The opening 13 of the heating warehouse 11 is provided with a door 14 that covers the opening 13 so as to be openable and closable. A groove-shaped yoke portion 15 is also formed at the peripheral edge of the door 14, and this yoke portion 15 prevents high frequency waves from leaking to the outside. The depth 16 of this yoke portion 15 is also one-fourth of the operating frequency.
Designed by wavelength. Therefore, the effective size of the opening 13 is slightly smaller than the heating chamber 11, as in FIG.

上述のとおり従来のチヨーク部は4分の1波長
の深さとして高周波を減衰させるという技術思想
に基づいている。
As mentioned above, the conventional choke section is based on the technical concept of attenuating high frequencies by having a depth of one-quarter wavelength.

すなわち、チヨーク部の特性インピーダンスを
Zo、深さをLとし、終端部を短絡したときにチ
ヨーク部開口部のインピーダンスZINは、 ZIN=jZotan(2πL/λo) (λoは自由空間波長) となる。
In other words, the characteristic impedance of the chiyoke section is
Zo, the depth is L, and when the terminal end is short-circuited, the impedance Z IN of the opening of the choke section is Z IN =jZotan (2πL/λo) (λo is the free space wavelength).

チヨーク方式の電波減衰手段は、チヨーク部の
深さLを4分の1波長に選定することにより、 |ZIN|=Zotan(π/2)=∞ を達成するという原理に基づいている。
The radio wave attenuation means of the chi-yoke method is based on the principle that |Z IN |=Zotan (π/2)=∞ is achieved by selecting the depth L of the chi-yoke part to be 1/4 wavelength.

もし、チヨーク部内に誘電体(比誘電率εrを充
填すると、電波の波長λ′は、 λ′≒λo/√ に圧縮される。この場合チヨークの深さL′は、 L′≒L/√ と短かくなる。しかしながらL′=λ′/4とするこ
とに変りはなく、チヨーク方式においては、深さ
を実質的に4分の1波長よりも小さくすることが
できず、チヨーク部の小型化に限界のあるもので
あつた。
If a dielectric material (relative permittivity εr) is filled in the cheese yoke, the wavelength λ' of the radio wave will be compressed to λ'≒λo/√.In this case, the depth L' of the cheese yoke will be L'≒L/√ However, there is no difference in setting L' = λ'/4, and in the chi-yoke method, the depth cannot be made substantially smaller than 1/4 wavelength, and the small size of the chi-yoke part There were limits to what could be done.

近年、固体発振器の開発が進み実用化の時代が
到来した。電子レンジも例外ではなく、従来のマ
グネトロン発振器から固体発振器へと移行しつつ
ある。
In recent years, the development of solid-state oscillators has progressed, and the era of practical use has arrived. Microwave ovens are no exception; traditional magnetron oscillators are being replaced by solid-state oscillators.

電子レンジにおいて発振器の固体化による長所
は次のとおりである。
The advantages of solid-state oscillators in microwave ovens are as follows.

(1) マグネトロンの駆動電圧は約3kvであるのに
対し、トランジスタ等による固体発振器の駆動
電圧は約400v以下でよく、実際には約40vが使
用されている。よつて電源電圧が低いので人体
にとつて安全であり、たとえリークしても感電
事故が発生しにくいものである。このためアー
スレス化が可能となり、ポータブル化の展開も
図れる。
(1) The drive voltage of a magnetron is approximately 3kV, whereas the drive voltage of a solid-state oscillator using a transistor or the like can be approximately 400V or less, and in reality, approximately 40V is used. Therefore, since the power supply voltage is low, it is safe for the human body, and even if there is a leak, electric shock accidents are unlikely to occur. Therefore, it becomes possible to make it earthless, and it is also possible to develop it into a portable device.

(2) マグネトロンの寿命は約5000時間であるのに
対し、固体発振器はその約10倍以上であり、長
寿命である。
(2) While the lifespan of a magnetron is approximately 5,000 hours, a solid-state oscillator has a long lifespan of approximately 10 times longer.

(3) マグネトロンの発振周波数は固定であるのに
対し、固体発振器の発振周波数は可変可能であ
り、たとえば915MHzに対して上下13MHzの範
囲で変化させることができる。したがつて、負
荷(調理物)の大きさで周波数を自動追尾させ
ることにより、共振周波数が変わり高効率動作
を得ることができる。実験によれば2450±50M
Hz内で周波数を自動追尾させると、実用負荷効
率を固定周波数に比べて約60〜80%向上させる
ことができた。
(3) While the oscillation frequency of a magnetron is fixed, the oscillation frequency of a solid-state oscillator can be varied, for example, within a range of 13MHz above and below 915MHz. Therefore, by automatically tracking the frequency based on the size of the load (food to be cooked), the resonance frequency changes and highly efficient operation can be achieved. According to experiment 2450±50M
By automatically tracking the frequency within Hz, we were able to improve practical load efficiency by approximately 60 to 80% compared to a fixed frequency.

(4) 固体発振器は大量生産により、将来マグネト
ロンよりも低価格となり得る。
(4) Solid-state oscillators could become cheaper than magnetrons in the future due to mass production.

また現在高周波調理用として国際的に割り当て
られているISM周波数(Industrial、Scientific、
Medical)は5880MHz、2450MHz、915MHz、
400MHz等であり、これを逸脱して使用してはな
らない。現在のマグネトロンは上述のとおり
250MHzで発振させているが、固体発振器で、同
一周波数2450MHzで発振させると、十分な出力電
力が得られずパワー不足となつてしまう。そこで
所望の出力電力を得るためには必然的により低い
周波数を選定しなければならず、たとえば915M
Hzが適当である。しかしながらこの周波数は従来
の周波数に比べて約2.7分の1であるので、波長
は逆に約2.7倍となり、4分の1波長は約80mmと
なつてしまう。したがつて電子レンジの周波数と
して915MHzを選定すると、第1図、第2図で説
明したチヨーク部の厚みは約80mmを超えることに
なり、加熱室の開口部の有効大きさは従来例に比
してきわめて小さくなり、実用化はきわめて困難
となる不都合を有するものである。
In addition, the ISM frequencies (Industrial, Scientific,
Medical) is 5880MHz, 2450MHz, 915MHz,
400MHz, etc., and must not be used outside this range. The current magnetron is as described above.
It is oscillating at 250MHz, but if you use a solid-state oscillator to oscillate at the same frequency of 2450MHz, you will not be able to obtain sufficient output power and the power will be insufficient. Therefore, in order to obtain the desired output power, it is necessary to select a lower frequency, for example, 915M
Hz is appropriate. However, since this frequency is about 1/2.7 of the conventional frequency, the wavelength is, on the contrary, about 2.7 times, and the quarter wavelength is about 80 mm. Therefore, if 915MHz is selected as the frequency of the microwave oven, the thickness of the cheese yoke explained in Figures 1 and 2 will exceed approximately 80mm, and the effective size of the opening of the heating chamber will be greater than that of the conventional example. This has the disadvantage that it becomes extremely small, making it extremely difficult to put it into practical use.

一方、発振周波数を2450MHzから915MHzに変
更する長所は次のとおりである。
On the other hand, the advantages of changing the oscillation frequency from 2450MHz to 915MHz are as follows.

1 波長が長くなつたため、調理物の内部まで電
波が浸透し、加熱調理時間の速度を速くするこ
とができた。たとえば直径12cmの肉塊の中央部
を約50℃にするのに、2450MHz、600wで50分
以上要したのに対し、915MHz、300wで50分以
下しかかからない。
1. Because the wavelength has become longer, radio waves can penetrate deep into the food, making it possible to speed up the cooking process. For example, it took more than 50 minutes at 2450MHz and 600W to heat the center of a 12cm diameter meatball to about 50℃, but it took less than 50 minutes at 915MHz and 300W.

2 焼けむらの原因は定在波であり、定在波ピツ
チは波長と相関がある。915MHzを使用した場
合は定在波ピツチが大きく、調理物に焼けむら
が目立ちにくいものである。
2 The cause of uneven burning is standing waves, and the standing wave pitch is correlated with wavelength. When 915MHz is used, the standing wave pitch is large, making it difficult to notice uneven cooking on the food.

よつて、電子レンジの使用周波数を915MHzに
変更することの短所は電波シール手段が大きくな
つてしまうことである。
Therefore, the disadvantage of changing the operating frequency of the microwave oven to 915MHz is that the radio wave sealing means becomes larger.

なお、チヨーク部の厚さを小さくする手段の一
つとして、チヨーク部に誘電体を充填する構成が
ある。この構成によればチヨーク部の誘電率が大
きくなるので、チヨーク部を4分の1波長よりも
小さくでき、しかも4分の1波長のチヨーク部と
同等の効果を奏する。しかしながら誘電体が高価
であるために電子レンジ全体の価格も高価なもの
となつてしまい、また製造上手間とコストがかか
り、実用化の妨げとなつていた。
Note that as one means for reducing the thickness of the chiyoke part, there is a structure in which the chiyoke part is filled with a dielectric material. According to this configuration, the dielectric constant of the chiyoke part becomes large, so that the chiyoke part can be made smaller than a quarter wavelength, and the same effect as that of a chiyoke part of a quarter wavelength can be achieved. However, since the dielectric material is expensive, the price of the microwave oven as a whole becomes expensive, and the manufacturing time and cost are high, which hinders its practical use.

以下、従来例の原理を論理的に説明する。 The principle of the conventional example will be logically explained below.

チヨーク方式は周知の4分の1波長インピーダ
ンス変換原理にもとづくものである。すなわち、
チヨーク溝の特性インピーダンスをZoc、溝の深
さをlcとし、加熱室からチヨーク溝に至る漏波路
1の特性インピーダンスをZop、漏波路17の長
さをlp使用波長をλとしたときに、第3図の如く
チヨーク溝18の底Cの短絡インピーダンス
(Zc=0)はチヨーク溝18の開孔部Bで ZB=jZoctan2π/λlcとなる。19は電子レンジの加 熱室、20はドアである。ここで、lc=λ/4と選 ぶことにより|ZB|=∞と変換できる。この開孔
部BのインピーダンスZBを線路始点A部でみたと
きのインピーダンスZAは ZA=−JZop1/tan2π/λlpとなる。ここでlp=λ/4
と 選ぶことにより|ZA|=0と変換できる。チヨ
ーク溝18の底部Cでの短絡状態が4分の1波長
インピーダンス変換原理をたくみに利用すること
で線路始点に現出することにより電波シール装置
として実用化しているものである。
The Chi-Yoke method is based on the well-known quarter-wavelength impedance conversion principle. That is,
When the characteristic impedance of the chiyoke groove is Zoc, the depth of the groove is lc, the characteristic impedance of the leakage path 1 from the heating chamber to the chiyoke groove is Zop, the length of the leakage path 17 is lp, and the wavelength used is λ, As shown in FIG. 3, the short-circuit impedance (Zc=0) at the bottom C of the yoke groove 18 at the opening B of the yoke groove 18 becomes Z B =jZoctan2π/λlc. 19 is a heating chamber of the microwave oven, and 20 is a door. Here, by choosing lc=λ/4, it can be converted to |Z B |=∞. When the impedance Z B of the opening B is viewed from the line starting point A, the impedance Z A is Z A =-JZop1/tan2π/λlp. Here lp=λ/4
By choosing , it can be converted to |Z A |=0. The short-circuit condition at the bottom C of the channel groove 18 appears at the starting point of the line by skillfully utilizing the quarter-wavelength impedance conversion principle, thereby making it practical as a radio wave sealing device.

漏波路17やチヨーク溝18に誘電率εrの誘電
体を装荷することにより波長λ′は自由空間波長λ
のλ/√になるが、4分の1波長(λ′/4)イ
ンピーダンス原理を用いることにより同様の効果
を得られる。
By loading a dielectric material with a permittivity εr into the leakage path 17 and the chiyoke groove 18, the wavelength λ' becomes the free space wavelength λ.
However, the same effect can be obtained by using the quarter wavelength (λ'/4) impedance principle.

発明の目的 この発明は、発振周波数を低くしても、チヨー
ク部の大きさが大きくならない電波シール装置を
提供するものある。
OBJECTS OF THE INVENTION The present invention provides a radio wave sealing device in which the size of the choke portion does not increase even if the oscillation frequency is lowered.

発明の構成 この発明は、新しいインピーダンス変換原理を
用いた電波シールであり、漏波路と溝のそれぞれ
が特性インピーダンス不連続構成をとることによ
り、4分の1波長相当の寸法よりも小さい形状と
したものである。
Structure of the Invention This invention is a radio wave seal using a new impedance conversion principle, in which each of the leakage path and the groove has a characteristic impedance discontinuity configuration, resulting in a shape smaller than the size equivalent to a quarter wavelength. It is something.

実施例の説明 本発明は、たとえば電子レンジの本体または扉
の少なくとも一方に溝を少なくとも2つ設け、こ
の溝の形状は短絡部側の特性インピーダンスを開
孔部側のそれよりも大きく構成し、開孔端から短
絡端までの溝深さは4分の1波長未満である点に
特徴を有する。
DESCRIPTION OF EMBODIMENTS The present invention provides, for example, at least two grooves in at least one of the main body or the door of a microwave oven, and the shape of the grooves is such that the characteristic impedance on the short circuit side is larger than that on the open side, It is characterized in that the groove depth from the open end to the shorted end is less than a quarter wavelength.

小型化を可能にする基本的考え方としては、以
下のとおりである。
The basic idea that makes miniaturization possible is as follows.

溝開孔部の特性インピーダンス、長さ位相定数
をZo1、l1、β1とする。溝短絡部の特性インピー
ダンス、長さ位相定数をZo2、l2、β2とする溝の
開孔端から短絡端までの距離(溝の深さ)をl
(total)とすると、l(total)=l1+l2となる。
Let the characteristic impedance and length phase constant of the groove opening be Zo 1 , l 1 , and β 1 . The characteristic impedance and length phase constant of the groove short-circuit part are Zo 2 , l 2 , β 2 The distance from the open end of the groove to the short-circuit end (groove depth) is l
(total), then l(total)=l 1 +l 2 .

上記条件で溝の開孔端のインピーダンスZは、 Z=Zo1・tanβ1l1+Ktanβ2l2/1−Ktanβ1l1・t
anβ2l2……(1) (但し、K=Zo2/Zo1) となることは、簡単な計算で導出できる。
Under the above conditions, the impedance Z at the open end of the groove is Z=Zo 1・tanβ 1 l 1 +Ktanβ 2 l 2 /1−Ktanβ 1 l 1・t
anβ 2 l 2 ...(1) (However, K=Zo 2 /Zo 1 ) can be derived by simple calculation.

従来例ではZo2=Zo1、β1=β2(すなわちK=1)
に相当するものである。したがつてそのインピー
ダンスZ′は(1)式より Z′=Zo1・tanβ1l1+tanβ2l2/1−tanβ1l1・tanβ2
l2 =Zo1tan(β1l1+β2l2)=Zo1tan(β1・ltotal)
……(2) となり、ltotalをλ/4とすることでインピーダン ス反転していた。
In the conventional example, Zo 2 = Zo 1 , β 1 = β 2 (that is, K=1)
This corresponds to Therefore, the impedance Z′ is calculated from equation (1) as Z′=Zo 1・tanβ 1 l 1 +tanβ 2 l 2 /1−tanβ 1 l 1・tanβ 2
l 2 = Zo 1 tan (β 1 l 1 + β 2 l 2 ) = Zo 1 tan (β 1・ltotal)
...(2), and the impedance was inverted by setting ltotal to λ/4.

一方本発明の構成によれば構成要件より、特性
インピーダンスがZo2>Zo1であるから、(1)式に
おいて特性インピーダンスの比Kの値は必らず1
より大きくなる。インピーダンスZを無限大にる
ためには(1)式の分母が零になればよいので1=
Ktanβ1l1・tanβ2l2を満たせばよく、特性インピ
ーダンス比Kの値を1より大きくした分だけ寸法
l1,l2を小さくしても従来と同様のインピーダン
ス反転がはかれるのである。本発明は電波シール
の分野で歴史的に用いられていたλ/4線路では
なく、λ/4未満線路でインピーダンス反転を実
施するものである。この原理を、理解しやすくす
るために、解析結果の一部を第4図に示す。第4
図は、A端を励振源としD端を開放した伝送路の
1部に、先端Cが短絡された開孔Bを有する溝を
設けている。溝は開孔側より短絡側の溝幅を2倍
にしている。A点を同一条件で励振し、溝の深さ
lTを変化させたとき、伝送路内の電界は、a,
b,cのように変化し、D端に電波がとどかない
のはbの場合、すなわち溝の深さlTが、4分の
1波長の約8%のとき(λ/4未満線路)であ
り、それよりも長くても短くても(a,cの場
合)、bにくらべて電波がよく洩れる。これはl1
=l2=lT/2=λ/10.2、K=b2/b1=2を1≒
Ktaol1
On the other hand, according to the configuration of the present invention, the characteristic impedance is Zo 2 > Zo 1 according to the configuration requirements, so the value of the characteristic impedance ratio K in equation (1) is necessarily 1.
Become bigger. In order to make impedance Z infinite, the denominator of equation (1) needs to be zero, so 1=
It is sufficient to satisfy Ktanβ 1 l 1・tanβ 2 l 2 , and the size is equal to the value of characteristic impedance ratio K larger than 1.
Even if l 1 and l 2 are made small, the same impedance reversal as in the conventional case can be achieved. The present invention performs impedance inversion using a less than λ/4 line instead of the λ/4 line that has been historically used in the field of radio wave seals. In order to make this principle easier to understand, part of the analysis results are shown in FIG. Fourth
In the figure, a groove having an opening B with a short-circuited tip C is provided in a part of a transmission line in which the A end is an excitation source and the D end is open. The width of the groove on the short circuit side is twice that on the open hole side. Excite point A under the same conditions, and measure the depth of the groove.
When lT is changed, the electric field in the transmission line is a,
It changes as shown in b and c, and the radio wave does not reach the D end in case b, that is, when the groove depth lT is approximately 8% of a quarter wavelength (less than λ/4 line). , even if it is longer or shorter (cases a and c), radio waves leak more than in case b. This is l 1
=l 2 =lT/2=λ/10.2, K=b 2 /b 1 =2 to 1≒
K taol1

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1 開口部を有し電波が内部に供給される本体を
設け、この本体の前記開口部を開閉自在に覆う扉
を設け、前記本体と前記扉とが対向する部分の少
なくとも一方に開孔部を有する溝を設け、前記本
体と前記扉との間に形成される線路の線路始点か
ら上記開孔部に至る平面部に段差を設け、上記段
差は本体との隙間が線路始点側が溝開孔部側より
広くなるように構成した電波シール装置。
1. A main body having an opening and into which radio waves are supplied is provided, a door is provided to cover the opening of the main body so as to be openable and closable, and an opening is provided in at least one of the parts where the main body and the door face each other. a groove formed between the main body and the door, and a step is provided in a plane part from the track starting point of the line formed between the main body and the door to the opening part, and the step is such that the gap with the main body is such that the line starting point side is the groove opening part. A radio wave seal device configured to be wider than the sides.
JP58107052A 1983-06-15 1983-06-15 Radio wave sealing device Granted JPS6093A (en)

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JP58107052A JPS6093A (en) 1983-06-15 1983-06-15 Radio wave sealing device

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JPS6093A JPS6093A (en) 1985-01-05
JPS6313318B2 true JPS6313318B2 (en) 1988-03-24

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ID=14449284

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JP58107052A Granted JPS6093A (en) 1983-06-15 1983-06-15 Radio wave sealing device

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JPS6093A (en) 1985-01-05

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