JPS6318092B2 - - Google Patents
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- JPS6318092B2 JPS6318092B2 JP54140224A JP14022479A JPS6318092B2 JP S6318092 B2 JPS6318092 B2 JP S6318092B2 JP 54140224 A JP54140224 A JP 54140224A JP 14022479 A JP14022479 A JP 14022479A JP S6318092 B2 JPS6318092 B2 JP S6318092B2
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- Japan
- Prior art keywords
- output
- section
- voltage
- voltage setting
- setting section
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- Expired
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- Feedback Control In General (AREA)
- Control Of High-Frequency Heating Circuits (AREA)
- Electric Ovens (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は調理器の発熱量を制御する場合におい
て、要望する発熱量の設定を制御部に入力する方
法で多種類の設定が容易に出来かつ正確な制御が
出来るようにしたものである。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION When controlling the amount of heat generated by a cooker, the present invention provides a method for inputting the desired setting of the amount of heat generated into the control unit to easily make various settings and achieve accurate control. This is what I did.
本発明の調理器は発熱体もしくは高周波発振器
の発熱量を制御するのに設定したい発熱量に対応
した電圧を設定する。そしてその設定したい発熱
量に応じた電圧レベルを読みとるのにデジタル信
号を出力してそのデジタル信号をD−A変換して
アナログ電圧に変換する。そして設定したい発熱
量に応じた電圧レベルとD−A変換された電圧レ
ベルとの大小を比較しながらデジタル信号の値を
変えていき設定したい発熱量に応じた電圧レベル
がデジタル信号のどの値に相当するかを求める。
その求めたデジタル値に対応した発熱量が出るよ
うに制御する方式である。 In the cooking device of the present invention, a voltage corresponding to the desired amount of heat is set to control the amount of heat generated by the heating element or the high-frequency oscillator. Then, to read the voltage level corresponding to the desired amount of heat generation, a digital signal is output, and the digital signal is converted from analog to analog voltage. Then, change the value of the digital signal while comparing the magnitude of the voltage level corresponding to the amount of heat generation you want to set and the voltage level converted from D-A. Find out if it is equivalent.
This method controls the amount of heat generated in accordance with the determined digital value.
第1図は本発明の一実施例の構成図であり、電
子回路やマイクロコンピユータを応用することに
より容易に実現出来る。1は設定したい発熱量に
対応した電圧を出力する電圧設定部、3はデジタ
ル出力設定部2より出力されたデジタル信号に対
応した電圧を出力するD−A変換部、4は電圧設
定部1とD−A変換部3の出力電圧を比較した結
果を出力する比較部である。5は比較部4よりの
信号とデジタル出力設定部のデジタル値より電圧
設定部1の電圧レベルをデジタル値として読取る
電圧レベル読取部である。6は電圧レベル読取部
のデジタル値に対応して発熱量を制御する制御部
である。7は発熱体もしくは高周波発振器の出力
を入切する駆動部である。デジタル出力設定部
2、電圧レベル読取部5、制御部6はマイクロコ
ンピユータやIC等を使用することにより容易に
実現出来る。D−A変換部3、電圧設定部1、比
較部4の一実施例を第2図に示す。22はD−A
変換部の一実施例でD4〜D0の5ビツトのデジタ
ル信号をアナログ電圧に変換するもので、5ビツ
トであるため10進数で0から31までの32通りのア
ナログ電圧を出力できる。21は抵抗により分圧
することにより電圧レベルを出力する電圧設定部
1の一実施例である。23は比較部4の一実施例
でオペアンプをコンパレータとして使用したもの
である。電圧設定部21で設定された電圧レベル
の読取の一実施例の方法を説明する。D−A変換
部22の入力信号の最上位ビツトD4をHにして
他の下位のD3〜D0をLに設定して比較部23で
D−A変換部22と電圧設定部21の電圧を比較
する。次にその結果をもとにして電圧設定部21
の出力がD−A変換部22の出力よりも大きけれ
ばD4はHに、小さければLにセツトし次のビツ
トのD3をHにして下位のD2〜D0をLにしてD−
A変換部22と電圧設定部21の出力を比較す
る。そしてその結果電圧設定部21がD−A変換
部22より大きければD3をH、小さければLに
しD4は変化させないでD2をHにセツトし下位の
D1〜D0はLにして比較する。同様にD1,D0も行
えばよい。すなわち最上位のビツトから順次比較
していき電圧設定部21の出力がD−A変換部2
2より大きければその比較したビツトをH、小さ
ければLにセツトして次のビツトを比較していく
のである。たとえば電圧設定部21の電圧レベル
が2進数5ビツトで10010と10011の間であつたと
する。これを読取る過程を説明する。まずD−A
変換部22の入力のD4をHにし下位のD3〜D0を
Lにして電圧設定部21とD−A変換部22を比
較する。D−A変換部22の出力は10000である
ので電圧設定部21の方が大きいためD4はHの
ままで次のビツトの比較に移る。D3をHとして
D3より下位のD2〜D0はLにして比較する。D−
A変換部22の出力は11000であるので電圧設定
部21の方は小さいのでD3をLとする。そして
同様にD2をHでD1〜D0はLにして比較する。D
−A変換部22の出力は10100であるため電圧設
定部21の方は小さくなりD2はLとなる。次に
D1をHとしD0をLで比較する。D−A変換部2
2の出力は10010となり電圧設定部21の方が大
きくなる。したがつてD1はHのままでD0をHに
して比較する。D−A変換部22の出力は10011
であり電圧設定部21の方が小さい。したがつて
電圧設定部21からの出力は10010と判断するの
である。第3図は実際の回路の一例であり31は
マイクロコンピユータである。32は食品を加熱
するため高周波を発振するマグネトロンである。
33はマグネトロン32の発振を入切する駆動部
である。発熱量を制御するにはこのマグネトロン
の発振と停止を繰り返し発振している時間と停止
している時間の割合を変えることによりマグネト
ロンからの出力を制御する。本発明の調理器はこ
のマグネトロンの発振の時間と停止の時間の割合
を入力するものである。第4図に示すごとく発振
の時間をTON、停止の時間をTOFFとする。そして
この繰返しの周期をTとする。マグネトロンの発
振時の出力をPとすると、TON/T×Pが出力され
ていることになる。そこで今Tを31秒とし、TON
を電圧設定部21で設定されている5ビツトの値
に相当しているとする。たとえば電圧設定部21
で設定されている電圧レベルが2進数5ビツトで
10010であつたとすると、これは10進数で18であ
る。したがつて周期31秒のうち18秒間発振し13秒
間停止する。したがつて18/31×Pの出力を得るこ
とが出来る。今の場合5ビツトであるため0秒か
ら31秒まで発振時間が制御出来、32通りの出力を
制御出来る。 FIG. 1 is a block diagram of one embodiment of the present invention, which can be easily realized by applying an electronic circuit or a microcomputer. 1 is a voltage setting section that outputs a voltage corresponding to the desired amount of heat generation; 3 is a D-A converter that outputs a voltage corresponding to the digital signal output from the digital output setting section 2; 4 is a voltage setting section 1; This is a comparison section that outputs the result of comparing the output voltages of the DA conversion section 3. A voltage level reading section 5 reads the voltage level of the voltage setting section 1 as a digital value from the signal from the comparison section 4 and the digital value of the digital output setting section. Reference numeral 6 denotes a control section that controls the amount of heat generated in accordance with the digital value of the voltage level reading section. Reference numeral 7 denotes a drive unit that turns on and off the output of the heating element or the high frequency oscillator. The digital output setting section 2, voltage level reading section 5, and control section 6 can be easily realized by using a microcomputer, an IC, or the like. FIG. 2 shows an embodiment of the DA converter 3, the voltage setting section 1, and the comparison section 4. 22 is D-A
One embodiment of the conversion section converts a 5-bit digital signal D4 to D0 into an analog voltage.Since it is 5 bits, it can output 32 analog voltages from 0 to 31 in decimal notation. 21 is an embodiment of the voltage setting unit 1 which outputs a voltage level by dividing the voltage using resistors. Reference numeral 23 is an embodiment of the comparator 4 in which an operational amplifier is used as a comparator. An example method of reading the voltage level set by the voltage setting section 21 will be described. The most significant bit D4 of the input signal of the D-A converter 22 is set to H, the other lower bits D3 to D0 are set to L, and the comparator 23 compares the D-A converter 22 and the voltage setting unit 21. Compare voltages. Next, based on the result, the voltage setting section 21
If the output is larger than the output of the DA converter 22, D4 is set to H; if it is smaller, it is set to L, the next bit D3 is set to H, the lower bits D2 to D0 are set to L, and D-
The outputs of the A conversion section 22 and the voltage setting section 21 are compared. As a result, if the voltage setting section 21 is larger than the D-A converter 22, D3 is set to H, and if it is smaller, it is set to L, D4 is not changed, D2 is set to H, and the lower
D 1 to D 0 are set to L for comparison. Similarly, D 1 and D 0 may be performed. That is, the output of the voltage setting section 21 is compared sequentially starting from the most significant bit, and the output of the voltage setting section 21 is
If it is larger than 2, the compared bit is set to H, and if it is smaller, it is set to L, and the next bit is compared. For example, assume that the voltage level of the voltage setting section 21 is between 10010 and 10011 in a 5-bit binary number. The process of reading this will be explained. First, D-A
The voltage setting section 21 and the DA converting section 22 are compared by setting the input D 4 of the converting section 22 to H and the lower D 3 to D 0 to L. Since the output of the DA converter 22 is 10,000, the output of the voltage setting unit 21 is larger, so D4 remains at H and the next bit is compared. D 3 as H
D 2 to D 0 lower than D 3 are set to L for comparison. D-
Since the output of the A conversion section 22 is 11000, the output of the voltage setting section 21 is smaller, so D 3 is set to L. Similarly, D 2 is set to H and D 1 to D 0 are set to L for comparison. D
Since the output of the -A conversion section 22 is 10100, the output of the voltage setting section 21 is smaller and D2 becomes L. next
Compare D 1 with H and D 0 with L. D-A converter 2
The output of voltage setting section 21 is 10010, which is higher than that of voltage setting section 21. Therefore, D 1 remains H and D 0 is set to H for comparison. The output of the D-A converter 22 is 10011
Therefore, the voltage setting section 21 is smaller. Therefore, the output from the voltage setting section 21 is determined to be 10010. FIG. 3 shows an example of an actual circuit, and 31 is a microcomputer. 32 is a magnetron that oscillates high frequency waves to heat food.
Reference numeral 33 is a drive unit that turns on and off the oscillation of the magnetron 32. To control the amount of heat generated, the output from the magnetron is controlled by repeating oscillation and stopping of the magnetron and changing the ratio of the oscillation time to the stop time. In the cooking device of the present invention, the ratio between the oscillation time and the stop time of the magnetron is input. As shown in Fig. 4, the oscillation time is T ON and the stop time is T OFF . Let T be the cycle of this repetition. If the output of the magnetron during oscillation is P, then T ON /T×P is output. So now let T be 31 seconds, and T ON
It is assumed that the value corresponds to the 5-bit value set by the voltage setting section 21. For example, voltage setting section 21
The voltage level set in is a 5-bit binary number.
If it is 10010, this is 18 in decimal. Therefore, it oscillates for 18 seconds out of a period of 31 seconds and stops for 13 seconds. Therefore, an output of 18/31×P can be obtained. In this case, since it is 5 bits, the oscillation time can be controlled from 0 seconds to 31 seconds, and 32 outputs can be controlled.
以上の本発明によれば次のような効果が得られ
る。 According to the present invention described above, the following effects can be obtained.
(1) A/D変換された値の数だけ出力が設定出
来、多種類の出力が設定出来る。(1) Outputs can be set as many as the number of A/D converted values, and many types of outputs can be set.
(2) 出力はON、OFFの時間の割合をかえるだけ
でよく、多種類の出力が容易に実現出来る。(2) Output can be easily achieved by simply changing the ratio of ON and OFF times.
(3) 出力設定をA/D変換機能とし、出力制御を
ON−OFFで行なうことにより、簡単な構成で
多種類の出力が容易に作ることが出来、きめ細
かな調理制御が可能となる。(3) Set the output setting to A/D conversion function and control the output.
By performing ON-OFF operation, a wide variety of outputs can be easily created with a simple configuration, and fine-grained cooking control is possible.
第1図は本発明の一実施例を示す電子制御式調
理器の構成を示すブロツク図、第2図は同要部の
比較部の構成図、第3図は同調理器の回路図、第
4図は同調理器のマグネトロンの発振状態を説明
する図である。
1……電圧設定部、2……デジタル出力設定
部、3……D−A変換部、4……比較部、5……
電圧レベル読取部、6……制御部、7……駆動
部。
FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an electronically controlled cooking device according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a configuration diagram of a comparison section of the same main part, and FIG. FIG. 4 is a diagram illustrating the oscillation state of the magnetron of the same cooker. 1... Voltage setting section, 2... Digital output setting section, 3... D-A conversion section, 4... Comparison section, 5...
Voltage level reading section, 6... control section, 7... drive section.
Claims (1)
発振器の出力を決定する要素に対応した電圧信号
を出力する電圧設定部と、この電圧設定部から出
力されている電圧レベルをA/D変換して読取る
電圧レベル読取部と、前記発熱体もしくは高周波
発振器の出力をON、OFFする出力制御部と、発
熱体もしくは高周波発振器のON時間とOFF時間
の割合を前記電圧レベル読取部で読取られた値に
対応させた電子制御式調理器。1. A voltage setting unit that outputs a voltage signal corresponding to the element that determines the output of a heating element or high-frequency oscillator for heating food, and A/D converting and reading the voltage level output from this voltage setting unit. a voltage level reading section, an output control section that turns on and off the output of the heating element or high frequency oscillator, and a ratio of ON time and OFF time of the heating element or high frequency oscillator corresponding to the value read by the voltage level reading section. Electronically controlled cooker.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP14022479A JPS5664231A (en) | 1979-10-29 | 1979-10-29 | Electronically controlled cooker |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP14022479A JPS5664231A (en) | 1979-10-29 | 1979-10-29 | Electronically controlled cooker |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5664231A JPS5664231A (en) | 1981-06-01 |
| JPS6318092B2 true JPS6318092B2 (en) | 1988-04-16 |
Family
ID=15263787
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP14022479A Granted JPS5664231A (en) | 1979-10-29 | 1979-10-29 | Electronically controlled cooker |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5664231A (en) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS59135504A (en) * | 1983-01-25 | 1984-08-03 | Mikuni Kogyo Co Ltd | Burning proportion controller |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5434973A (en) * | 1977-08-23 | 1979-03-14 | Hitachi Netsu Kigu Kk | Control apparatus of cooker |
| JPS54131150A (en) * | 1978-10-19 | 1979-10-12 | Sanyo Electric Co Ltd | Electronic control system cooking machine |
-
1979
- 1979-10-29 JP JP14022479A patent/JPS5664231A/en active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5664231A (en) | 1981-06-01 |
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