JP4171685B2 - Electromagnetic cooker - Google Patents

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Description

本発明は、電磁調理器に関し、とりわけ電磁誘導式の加熱コイルに大電流を供給する電気回路部品を有する電磁調理器に関する。   The present invention relates to an electromagnetic cooker, and more particularly to an electromagnetic cooker having an electric circuit component for supplying a large current to an electromagnetic induction heating coil.

電磁調理器は、炎を使わず、加熱コイル(電磁誘導コイル)を用いて鍋底に渦電流を形成することにより、鍋自体を発熱させるので安全性が高い。しかも電磁調理器は、熱効率が高く、調理に要する時間とコストを節約できるので、極めて優れた調理器具である。このため、電磁調理器は、これまでのガス調理器を凌ぐ勢いで、近年ますます普及しつつある。   An electromagnetic cooker is highly safe because it uses a heating coil (electromagnetic induction coil) to form an eddy current at the bottom of the pan without using a flame, thereby heating the pan itself. Moreover, the electromagnetic cooker is a very excellent cooking utensil because it has high thermal efficiency and can save the time and cost required for cooking. For this reason, electromagnetic cookers are becoming more and more popular in recent years, with momentum surpassing conventional gas cookers.

この電磁調理器は、概略、誘導加熱式の加熱コイルと、これに大電流を制御可能に供給するためのさまざまな電子部品とを備える。これらの加熱コイルおよび電子部品は、一般に、これらの正常な動作を保証するため、冷却ファン(プロペラファン)を有する送風機を用いて冷却する必要がある。こうした電子部品には、動作時の発熱量が極めて高いため、より十分に冷却しなければならないもの(例えば、IGBTおよびダイオードブリッジ)と、発熱量が比較的に低いもの(例えば、コンデンサなど)とが含まれる(以下、便宜上、こうした発熱量の高い部品を高発熱部品、比較的に低い部品を低発熱部品という。)。通常、こうした高発熱部品にはヒートシンクが固着され、冷却面積を増大させることにより、冷却効果を増大させるように工夫されている。   This electromagnetic cooker generally includes an induction heating type heating coil and various electronic components for supplying a large current to the controllable heating coil. These heating coils and electronic components generally need to be cooled using a blower having a cooling fan (propeller fan) in order to ensure their normal operation. Some of these electronic components generate extremely high heat during operation, so that they must be sufficiently cooled (for example, IGBTs and diode bridges), and those that generate a relatively low amount of heat (for example, capacitors). (Hereinafter, for the sake of convenience, such a part having a high calorific value is referred to as a high heat generating part, and a relatively low part is referred to as a low heat generating part. Usually, a heat sink is fixed to such a high heat-generating component, and it is devised to increase the cooling effect by increasing the cooling area.

また、送風機の冷却ファンの回転速度を上げることにより、冷却効果を増大させることもできる。しかし、回転速度の増加に伴い、冷却ファンによる騒音が著しく増大し、ユーザに対し不快感を与える。近年、とりわけ、調理火力のより大きい電磁調理器が人気を博しているので、加熱コイルへ供給すべき電流は、ますます大きくなりつつある。こうした状況にあって、加熱コイルにさらに大容量の電流を供給するとき、ユーザに不快感を与えることなく、高発熱部品をいっそう効率よく冷却する技術の開発が強く望まれている。   In addition, the cooling effect can be increased by increasing the rotation speed of the cooling fan of the blower. However, as the rotational speed increases, the noise generated by the cooling fan increases remarkably, giving the user discomfort. In recent years, the electric current to be supplied to the heating coil has been increasing more and more, especially because of the popularity of electromagnetic cookers with larger cooking power. In such a situation, when a larger amount of current is supplied to the heating coil, it is strongly desired to develop a technique for cooling the high heat-generating component more efficiently without causing discomfort to the user.

具体的には、従来式の電磁調理器は、加熱コイルを含む上部ユニットと、駆動回路部を含む下部ユニットに対して互いに分離された冷却経路を備え、加熱コイルを冷却するための第1の冷却ファンモータが上部ユニットの冷却経路内に配置され、駆動回路部を冷却する第2の冷却ファンモータが下部ユニットの冷却経路内に配置されている(例えば、特許文献1参照。)。   Specifically, the conventional electromagnetic cooker includes a cooling path that is separated from each other with respect to an upper unit including a heating coil and a lower unit including a drive circuit unit, and is a first for cooling the heating coil. A cooling fan motor is disposed in the cooling path of the upper unit, and a second cooling fan motor that cools the drive circuit unit is disposed in the cooling path of the lower unit (see, for example, Patent Document 1).

また、別の従来式の電磁調理器は、略密閉状態にある本体に吸気専用ファンと排気専用ファンを配置することにより、吸排気経路を確保して、本体内の機器を効率よく冷却している(例えば、特許文献2参照。)。   In addition, another conventional electromagnetic cooker has an intake-exhaust fan and an exhaust-exhaust fan arranged in a substantially sealed main body to secure an intake / exhaust path and efficiently cool equipment in the main body. (For example, refer to Patent Document 2).

特開平3−114178号Japanese Patent Laid-Open No. 3-114178 特開平11−354264号JP-A-11-354264

しかしながら、特許文献1によれば、上部ユニットおよび下部ユニットに対して冷却経路を分離することにより、下部ユニットの排気が上部ユニットの吸気に混入することを防止でき、上部ユニット内部の冷却効率を向上させることはできるものの、駆動回路部を構成する高発熱部品および低発熱部品の両方は、下部ユニット内において同様に冷却されるので、高発熱部品をより効率よく冷却するためには、依然として、第2の冷却ファンモータの回転数を増大させる必要があり、モータによる騒音を低減することはできなかった。   However, according to Patent Document 1, by separating the cooling path from the upper unit and the lower unit, it is possible to prevent the exhaust of the lower unit from entering the intake air of the upper unit and improve the cooling efficiency inside the upper unit. Although both the high heat-generating component and the low heat-generating component constituting the drive circuit unit are similarly cooled in the lower unit, in order to cool the high heat-generating component more efficiently, it is still necessary to The number of rotations of the cooling fan motor No. 2 has to be increased, and noise caused by the motor cannot be reduced.

また、特許文献2によれば、本体を略密閉状態にして、吸気専用ファンと排気専用ファンを設けることにより、吸排気経路を確保して、本体内の冷却効率を向上させることができるが、これらの2つのファンは、本体内の任意の位置に配置されるため、高発熱部品および低発熱部品は同様に冷却され、とりわけ高発熱部品をより十分に冷却したい場合、本体内全体の吸排気量を増大させなければならず、特許文献1と同様、ファンの回転数増大による騒音を低減することはできなかった。   According to Patent Document 2, the main body is substantially sealed, and an intake-only fan and an exhaust-only fan are provided to secure an intake / exhaust path and improve cooling efficiency in the main body. Since these two fans are arranged at arbitrary positions in the main body, the high heat-generating parts and the low heat-generating parts are cooled in the same manner. The amount must be increased, and as in Patent Document 1, noise due to an increase in the number of rotations of the fan cannot be reduced.

そこで本発明は、こうした問題を解消するためになされたもので、送風機の冷却ファンの回転数を極力抑え、これにより生じる騒音を実質的に低減しながら、IGBTなどの高発熱部品をよりいっそう効率的に冷却できる電磁調理器を実現することを目的とする。   Therefore, the present invention has been made to solve such problems, and while suppressing the number of rotations of the cooling fan of the blower as much as possible and substantially reducing the noise generated thereby, it is possible to further increase the efficiency of high heat-generating parts such as IGBTs. It aims at realizing the electromagnetic cooker which can be cooled automatically.

本発明の電磁調理器は、第1の回路部品と、ヒートシンクが固着された第2の回路部品と、前記第1の回路部品および前記第2の回路部品を収容し、吸気口および排気口を含む筐体と、前記第1の回路部品および前記第2の回路部品の両方を冷却する第1の送風機と、専ら前記第2の回路部品を冷却する第2の送風機と、前記ヒートシンクの気流上流側に配置され、前記第1の送風機から前記第2の回路部品まで延びる導風ダクトとを備え、前記第2の送風機は、前記導風ダクト内に配置され、前記ヒートシンクを冷却するものである
An electromagnetic cooker according to the present invention accommodates a first circuit component, a second circuit component to which a heat sink is fixed , the first circuit component and the second circuit component, and has an intake port and an exhaust port. A housing including the first blower that cools both the first circuit component and the second circuit component, a second blower that exclusively cools the second circuit component, and an air flow upstream of the heat sink And a wind guide duct extending from the first blower to the second circuit component. The second blower is placed in the wind guide duct and cools the heat sink. .

本発明の電磁調理器によれば、第1の送風機および第2の送風機のそれぞれのファンの回転速度を低減して、回転騒音を実質的に削減するとともに、より十分に冷却する必要のある部品を効率よく冷却することができる。したがって、騒音による不快感をユーザに与えることのない、調理出力のより高い電磁調理器を実現することができる。 According to the electromagnetic cooker of the present invention, the rotational speed of each fan of the first blower and the second blower is reduced, the rotational noise is substantially reduced , and the component that needs to be more sufficiently cooled. Can be efficiently cooled. Therefore, it is possible to realize an electromagnetic cooker with higher cooking output that does not give the user an unpleasant feeling due to noise.

以下、添付図面を参照して本発明に係る電磁調理器の実施の形態を説明する。各実施の形態の説明において、理解を容易にするために方向を表す用語(例えば、「水平方向」および「垂直方向」など)を適宜用いるが、これは説明のためのものであって、これらの用語は本発明を限定するものでない。   Embodiments of an electromagnetic cooker according to the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings. In the description of each embodiment, terms indicating directions (for example, “horizontal direction” and “vertical direction”, etc.) are used as appropriate for ease of understanding. The terminology does not limit the invention.

実施の形態1.
電磁調理器は、一般に、卓上に設置して使用する据置型と、システムキッチンに組み込んで利用するビルトイン型に大別されるが、基本的構造は両者において同等である。ここでは、図1ないし図5に示す据置型の電磁調理器を参照しながら、本発明による実施の形態1について以下詳細に説明する。本発明の実施の形態1による電磁調理器の斜視図である図1において、電磁調理器1は、一般に、ガラスなどで形成されたトッププレート3、その下方に配置された2つの加熱コイル4、グリル部5、ダイヤル式火力調整部6、表示部7、吸気開口部8および排気開口部9を備える。また、この電磁調理器1は、破線で示す筐体10を内部に有する。
Embodiment 1 FIG.
In general, an electromagnetic cooker is roughly classified into a stationary type that is installed on a table and used, and a built-in type that is incorporated into a system kitchen and used, but the basic structure is the same in both. Here, the first embodiment of the present invention will be described in detail below with reference to the stationary electromagnetic cooker shown in FIGS. In FIG. 1, which is a perspective view of the electromagnetic cooker according to Embodiment 1 of the present invention, the electromagnetic cooker 1 generally includes a top plate 3 formed of glass or the like, and two heating coils 4 disposed below the top plate 3. A grill part 5, a dial-type thermal power adjustment part 6, a display part 7, an intake opening 8 and an exhaust opening 9 are provided. Moreover, this electromagnetic cooker 1 has the housing | casing 10 shown with a broken line inside.

図2は、図1の電磁調理器1のトッププレート3および加熱コイル4を取り外した後の筐体10を上から見た平面図であって、さらに筐体10の一部の天板12を取り外して、筐体10の内部構成を図示している(後述の導風ダクトの天板も取り外して図示している。)。図2において、筐体10は、吸気開口部8に隣接した位置に1つの吸気口14と、加熱コイル4の下方に相当する位置における筐体の天板12に複数の微小排気口16とを有する。この吸気口14および微小排気口16は、詳細図示しないが、吸気開口部8および排気開口部9とそれぞれ流体連通している。こうして、吸気開口部8、筐体10の吸気開口部8と複数の微小排気口16、および排気開口部9により、空気の連通路(風路)が形成されている。   2 is a plan view of the housing 10 after removing the top plate 3 and the heating coil 4 of the electromagnetic cooker 1 of FIG. The internal structure of the housing 10 is illustrated by being removed (the top plate of an air guide duct described later is also illustrated). In FIG. 2, the housing 10 has one air inlet 14 at a position adjacent to the air intake opening 8, and a plurality of micro exhaust ports 16 on the top plate 12 of the housing at a position corresponding to the lower part of the heating coil 4. Have. Although not shown in detail, the intake port 14 and the minute exhaust port 16 are in fluid communication with the intake opening 8 and the exhaust opening 9, respectively. Thus, an air communication path (air passage) is formed by the intake opening 8, the intake opening 8 of the housing 10, the plurality of minute exhaust ports 16, and the exhaust opening 9.

図3は、図1のIII−III線から見た断面図である。本発明の電磁調理器1は、図2および図3に示すように、概略、筐体10内全体に空気を送り込むための換気用送風機(第1の送風機)20と、2つの加熱コイル4に大電流を制御可能に供給するための電気回路部30とを備える。換気用送風機20は、換気ファン22を有し、吸気口14に隣接して配置される。また、電気回路部30は、筐体10内に収容され、好適には、吸気開口部8により近い加熱コイル4の直下に配置されるが、排気開口部9に近接する加熱コイル4の直下、または両方の加熱コイル4の直下に配置することも可能である。   3 is a cross-sectional view taken along line III-III in FIG. As shown in FIG. 2 and FIG. 3, the electromagnetic cooker 1 of the present invention roughly includes a ventilation fan (first fan) 20 for feeding air into the entire housing 10 and two heating coils 4. And an electric circuit section 30 for supplying a large current in a controllable manner. The ventilation blower 20 has a ventilation fan 22 and is disposed adjacent to the air inlet 14. The electric circuit unit 30 is accommodated in the housing 10 and is preferably disposed immediately below the heating coil 4 closer to the intake opening 8, but immediately below the heating coil 4 adjacent to the exhaust opening 9. Or it is also possible to arrange | position directly under both the heating coils 4. FIG.

この電気回路部30は、回路基板32、その上に実装されたコンデンサなどの動作時発熱量の比較的に小さい複数の低発熱部品(第1の回路部品)34とIGBTなどの動作時発熱量の比較的に大きい複数の高発熱部品(第2の回路部品)36、および高発熱部品36だけを専ら冷却するための冷却用送風機(第2の送風機)40を有する。   The electric circuit unit 30 includes a circuit board 32, a plurality of low heat generation components (first circuit components) 34 having a relatively small heat generation amount during operation, such as a capacitor mounted thereon, and a heat generation amount during operation, such as an IGBT. A relatively large plurality of high heat generating components (second circuit components) 36 and a cooling blower (second blower) 40 for cooling only the high heat generating components 36.

図4の拡大図から明らかなように、高発熱部品36は、冷却効果(冷却面積)を増大させるために、水平方向に延びる複数の冷却フィン39を有する一対のヒートシンク38a,38bに固着されている(各ヒートシンク38a,38bに対してそれぞれ4個ずつの高発熱部品36が固着されている)。各ヒートシンク38a,38bは、実質的に同一形状を有し、それぞれの冷却フィン39の先端面が互いに対向し、かつ微小間隙を介して離間するように配置されている。したがって、ヒートシンク38a,38bの冷却フィン39の間には、複数の空間50(冷却チャンバ)が形成されている。なお、各ヒートシンク38a,38bは、互いに異なる電位を有するので、これらの間に絶縁部材(図示せず)を設けることが好ましい。   As is clear from the enlarged view of FIG. 4, the high heat-generating component 36 is fixed to a pair of heat sinks 38a and 38b having a plurality of cooling fins 39 extending in the horizontal direction in order to increase the cooling effect (cooling area). (Four heat-generating components 36 are fixed to each of the heat sinks 38a and 38b). The heat sinks 38a and 38b have substantially the same shape, and are arranged so that the front end surfaces of the respective cooling fins 39 face each other and are separated by a minute gap. Therefore, a plurality of spaces 50 (cooling chambers) are formed between the cooling fins 39 of the heat sinks 38a and 38b. In addition, since each heat sink 38a, 38b has a mutually different electric potential, it is preferable to provide an insulating member (not shown) between them.

冷却用送風機40は、冷却ファン42と、これを収容し、これにより形成された気流を効率よくヒートシンク38a,38bへ案内するための導風ダクト44とを有する。導風ダクト44とヒートシンク38a,38bは近接しているが、冷却ファン42とヒートシンク38a,38bは、導風ダクト44内の静圧を高めるために、導風ダクト44の長さの半分程度の距離を置いて配置される。   The cooling fan 40 includes a cooling fan 42 and an air guide duct 44 that accommodates the cooling fan 42 and efficiently guides the airflow formed thereby to the heat sinks 38a and 38b. Although the air guide duct 44 and the heat sinks 38a and 38b are close to each other, the cooling fan 42 and the heat sinks 38a and 38b are about half the length of the air guide duct 44 in order to increase the static pressure in the air guide duct 44. Arranged at a distance.

次に、第1の実施の形態による電磁調理器1の動作について以下説明する。電磁調理器1を使用すると、加熱コイル4、低発熱部品34、および高発熱部品36が発熱し、これらを冷却するために換気用送風機20が作動する。換気用送風機20は、筐体10内の静圧を大気圧よりも増大させることができる。こうして、換気用送風機20より吸気開口部8から取り入れられた空気の流れ(気流)が、まず低発熱部品34と高発熱部品36を冷却し、複数の微小排気口16を介して排気された気流が、加熱コイル4に衝突し、これを冷却する。加熱コイル4を冷却した気流は、排気開口部9から排気される。   Next, operation | movement of the electromagnetic cooker 1 by 1st Embodiment is demonstrated below. When the electromagnetic cooker 1 is used, the heating coil 4, the low heat generating component 34, and the high heat generating component 36 generate heat, and the ventilation fan 20 operates to cool them. The ventilation fan 20 can increase the static pressure in the housing 10 to be higher than the atmospheric pressure. Thus, the air flow (airflow) taken from the intake opening 8 from the ventilation blower 20 first cools the low heat generating component 34 and the high heat generating component 36, and the air flow exhausted through the plurality of micro exhaust ports 16. Collides with the heating coil 4 and cools it. The airflow that has cooled the heating coil 4 is exhausted from the exhaust opening 9.

一方、冷却用送風機40は、換気用送風機20が作動した状態で作動し、換気用送風機20により生じた気流の流速を加速することができる。すなわち、冷却用送風機40は、筐体10内の静圧よりもさらに高い静圧を導風ダクト44内に形成することができる。こうして、導風ダクト44から吹き出される気流は、より大きい流速を有するので、換気用送風機20だけで形成される気流よりも効率的に高発熱部品36を冷却することができる。   On the other hand, the cooling fan 40 operates in a state where the ventilation fan 20 is operated, and can accelerate the flow velocity of the air flow generated by the ventilation fan 20. That is, the cooling blower 40 can form a static pressure in the air guide duct 44 that is higher than the static pressure in the housing 10. Thus, since the air flow blown out from the air guide duct 44 has a higher flow velocity, the high heat generating component 36 can be cooled more efficiently than the air flow formed only by the ventilation fan 20.

上記のように、本発明の電磁調理器1においては、より十分に冷却する必要のある部品だけを専ら(集中的に)冷却する冷却用送風機40を別途設けたので、換気用送風機20の回転数を極力抑えることができる。さらに、冷却用送風機40は、換気用送風機20により生じた気流の流速を加速するため、冷却ファン42の回転数をあまり増大させなくても、高発熱部品36を十分に冷却できる流速を有する気流を実現することができる。実際のところ、冷却用送風機40により形成される気流量は、換気用送風機20により形成される気流量の1/3ないし1/2程度でよく、冷却用送風機40の寸法(ファン直径)は、換気用送風機20の寸法の1/2ないし2/3程度でよいことが確認されている。これに応じて、冷却ファン42の回転による騒音も、換気ファン22よりも相当に小さくできる。   As described above, in the electromagnetic cooker 1 of the present invention, the cooling fan 40 that separately (intensively) cools only the components that need to be sufficiently cooled is separately provided. The number can be suppressed as much as possible. Further, since the cooling fan 40 accelerates the flow velocity of the air flow generated by the ventilation fan 20, the air flow having a flow velocity that can sufficiently cool the high heat generating component 36 without increasing the number of revolutions of the cooling fan 42. Can be realized. Actually, the air flow rate formed by the cooling fan 40 may be about 1/3 to 1/2 of the air flow rate formed by the ventilation fan 20, and the dimension (fan diameter) of the cooling fan 40 is It has been confirmed that about 1/2 to 2/3 of the size of the ventilation fan 20 is sufficient. Accordingly, the noise due to the rotation of the cooling fan 42 can be considerably smaller than that of the ventilation fan 22.

さらに、図2および図3に示すように、換気用送風機20および冷却用送風機40により生じる気流の方向が実質的に同一であるので、形成される気流の方向が異なる場合と比べて、冷却用送風機40は、より速い流速の気流を得ることができる。換言すると、冷却用送風機40は、より小さい回転数で、冷却効果の十分高い所定の気流流速を有する気流を供給することができる。こうして、換気用送風機20および冷却用送風機40のファン22,42の回転速度を低減して、回転騒音を実質的に削減することができる。   Furthermore, as shown in FIGS. 2 and 3, the direction of the air flow generated by the ventilation fan 20 and the cooling fan 40 is substantially the same, so that the cooling air direction is different from the case where the direction of the formed air flow is different. The blower 40 can obtain an airflow with a faster flow rate. In other words, the cooling blower 40 can supply an airflow having a predetermined airflow velocity with a sufficiently high cooling effect at a lower rotational speed. Thus, the rotational speed of the fans 22 and 42 of the ventilation fan 20 and the cooling fan 40 can be reduced, and the rotational noise can be substantially reduced.

加えて、図4に示すように、第1の実施の形態によるヒートシンク38a,38bの冷却フィン39は、冷却チャンバ50を形成しており、ヒートシンク38a,38bに近接した導風ダクト44から吹き出されるすべての気流は、実質的に、この冷却チャンバ50内へ案内されるので、より効率的にヒートシンク38a,38bを冷却することができる。すなわち、第1の実施の形態によれば、加速された気流が冷却チャンバ50内へ案内されるので、回転数の少ない冷却ファン42で、極めて効率よく高発熱部品36を冷却できる。こうして、より静かな冷却用送風機40を有する電磁調理器1を実現することができる。   In addition, as shown in FIG. 4, the cooling fins 39 of the heat sinks 38a and 38b according to the first embodiment form a cooling chamber 50 and are blown out from the air guide duct 44 adjacent to the heat sinks 38a and 38b. Since all the air flow is substantially guided into the cooling chamber 50, the heat sinks 38a and 38b can be cooled more efficiently. That is, according to the first embodiment, the accelerated air flow is guided into the cooling chamber 50, and therefore, the high heat generating component 36 can be cooled very efficiently by the cooling fan 42 having a small number of rotations. Thus, the electromagnetic cooker 1 having the quieter cooling fan 40 can be realized.

上記の実施の形態では、冷却チャンバ50は、互いに対向して、離間するように配置された一対のヒートシンク38a,38bの間に形成されていた。択一的には、図5に示すように、高発熱部品36が回路基板32に対して平行に実装され、垂直方向に延びる複数の冷却フィン39を有する1つのヒートシンク38が高発熱部品36上に固着され、さらに冷却フード52がヒートシンク38の上方を覆うように配置されている。このとき、冷却チャンバ50は、冷却フィン39と冷却フード52の間に形成されている。こうして得られた冷却チャンバ50は、第1の実施の形態と同様、導風ダクト44に近接して配置され、導風ダクト44から吹き出される実質的に殆どすべての気流が冷却チャンバ50内へ案内されるので、より効率的にヒートシンク38a,38bを冷却することができる。これにより、より静かな冷却用送風機40を有する電磁調理器1を実現することができる。   In the above-described embodiment, the cooling chamber 50 is formed between the pair of heat sinks 38a and 38b arranged to face each other and to be separated from each other. Alternatively, as shown in FIG. 5, the high heat generating component 36 is mounted in parallel to the circuit board 32, and one heat sink 38 having a plurality of cooling fins 39 extending in the vertical direction is provided on the high heat generating component 36. Further, the cooling hood 52 is disposed so as to cover the heat sink 38. At this time, the cooling chamber 50 is formed between the cooling fins 39 and the cooling hood 52. The cooling chamber 50 obtained in this way is arranged in the vicinity of the air guide duct 44 as in the first embodiment, and substantially all the air flow blown out from the air guide duct 44 enters the cooling chamber 50. Since it is guided, the heat sinks 38a and 38b can be cooled more efficiently. Thereby, the electromagnetic cooker 1 having the quieter cooling fan 40 can be realized.

さらに、上記の実施の形態においては、冷却用送風機40は、ヒートシンク38の気流上流側に隣接して配置されているが、気流下流側に隣接して配置することもできる。ただし、気流下流側に配置される冷却用送風機は、複数の冷却チャンバ50からの気流を吸引することになるが、気流は、冷却チャンバ50から吹き出され、当然に冷却フィン39からは吹き出されないので、吸引すべき気流の流速は、位置に起因したばらつきを有する。したがって、冷却ファン42が変速的な気流を横断する方向に回転する際に、より大きい回転騒音が生じてしまう。したがって、冷却用送風機40は、ヒートシンク38の気流上流側に隣接して配置されることが好ましい。   Furthermore, in the above embodiment, the cooling fan 40 is disposed adjacent to the upstream side of the airflow of the heat sink 38, but may be disposed adjacent to the downstream side of the airflow. However, the cooling blower disposed on the downstream side of the airflow sucks the airflow from the plurality of cooling chambers 50, but the airflow is blown out from the cooling chamber 50 and naturally does not blow out from the cooling fins 39. The flow velocity of the airflow to be sucked has variations due to the position. Therefore, when the cooling fan 42 rotates in a direction crossing the variable airflow, a larger rotational noise is generated. Therefore, the cooling fan 40 is preferably disposed adjacent to the airflow upstream side of the heat sink 38.

実施の形態2.
図6および図7を参照しながら、本発明による第2の実施の形態について以下詳細に説明する。第2の実施の形態による電磁調理器2は、電気回路部30の配置構成以外は、第1の実施の形態の電磁調理器1と同様の構成を有するので、重複する内容については説明を省略する。
Embodiment 2. FIG.
The second embodiment of the present invention will be described in detail below with reference to FIGS. The electromagnetic cooker 2 according to the second embodiment has the same configuration as that of the electromagnetic cooker 1 of the first embodiment except for the arrangement configuration of the electric circuit unit 30, and thus description of overlapping contents is omitted. To do.

第2の実施の形態による電磁調理器2によれば、図6に示すように、冷却用送風機40は、換気用送風機20の直ぐ下流側に配置され、換気用送風機20により形成された気流の流速を加速する。さらに、各送風機20,40により生じる気流の方向は、第1の実施の形態と同様、実質的に同一である。   According to the electromagnetic cooker 2 according to the second embodiment, as shown in FIG. 6, the cooling fan 40 is disposed immediately downstream of the ventilation fan 20, and the air flow formed by the ventilation fan 20 is Accelerate the flow rate. Furthermore, the direction of the airflow generated by each of the blowers 20 and 40 is substantially the same as in the first embodiment.

また、第2の実施の形態の電気回路部30において、高発熱部品36および一対のヒートシンク38a,38bは、冷却用送風機40の気流下流側であって、回路基板32の略中央に配置され、低発熱部品34は、高発熱部品36を挟んで回路基板32の両側に配置されている。   Further, in the electric circuit section 30 of the second embodiment, the high heat generating component 36 and the pair of heat sinks 38a and 38b are arranged on the downstream side of the air flow of the cooling blower 40 and at the approximate center of the circuit board 32, The low heat generating components 34 are disposed on both sides of the circuit board 32 with the high heat generating component 36 interposed therebetween.

こうして構成された電磁調理器2において、換気用送風機20および冷却用送風機40により生じた気流は、低発熱部品34および高発熱部品36を冷却して、一部は微小排気口16を介して加熱コイル4を冷却するが、一部は筐体10の端壁18に衝突して、吸気口14付近まで逆流し、いわゆる循環流が形成される。循環流は、低発熱部品34および高発熱部品36を冷却した後の気流であるので、その温度は、大気から取り込まれる気流よりも高い。そこで、第2の実施の形態による冷却用送風機40の導風ダクト44は、第1の実施の形態の導風ダクトよりも長く、高発熱部品36(ヒートシンク38)から、実質的に換気用送風機20まで延びるように設計されている。これにより、高温の循環流が導風ダクト44内に取り込まれることなく、効率的にヒートシンク38を冷却することができる。こうして、冷却用送風機40の冷却ファン42の回転速度を低減して、冷却ファン42による騒音を低減することができる。   In the electromagnetic cooker 2 configured in this way, the airflow generated by the ventilation fan 20 and the cooling fan 40 cools the low heat-generating component 34 and the high heat-generating component 36, and a part of the air is heated via the micro exhaust port 16. Although the coil 4 is cooled, a part of the coil 4 collides with the end wall 18 of the housing 10 and flows backward to the vicinity of the intake port 14 to form a so-called circulation flow. Since the circulating flow is an air flow after cooling the low heat generating component 34 and the high heat generating component 36, the temperature thereof is higher than the air flow taken from the atmosphere. Therefore, the air duct 44 of the cooling fan 40 according to the second embodiment is longer than the air duct according to the first embodiment, and is substantially ventilated from the high heat generating component 36 (heat sink 38). Designed to extend to 20. As a result, the heat sink 38 can be efficiently cooled without the hot circulating flow being taken into the air guide duct 44. Thus, the rotational speed of the cooling fan 42 of the cooling blower 40 can be reduced, and the noise caused by the cooling fan 42 can be reduced.

実施の形態3.
図8を参照しながら、本発明による第3の実施の形態について以下詳細に説明する。第3の実施の形態による電磁調理器は、冷却用送風機40の冷却ファン42と換気用送風機20の換気ファン22の回転方向が異なる点以外は、第1および第2の実施の形態の電磁調理器1,2と同様の構成を有するので、重複する内容については説明を省略する。
Embodiment 3 FIG.
A third embodiment according to the present invention will be described in detail below with reference to FIG. The electromagnetic cooking device according to the third embodiment is the electromagnetic cooking according to the first and second embodiments except that the rotation direction of the cooling fan 42 of the cooling fan 40 and the ventilation fan 22 of the ventilation fan 20 are different. Since the configuration is the same as that of the containers 1 and 2, the description of the overlapping contents is omitted.

上述のように、第1および第2の実施の形態の電磁調理器1,2によれば、換気用送風機20の冷却フード22と冷却用送風機40の冷却ファン42とは同一方向に回転するように設計されていた。しかし、第3の実施の形態による電磁調理器によれば、図8に示すように、冷却フード22と冷却ファン42の回転方向が互いに異なる。   As described above, according to the electromagnetic cookers 1 and 2 of the first and second embodiments, the cooling hood 22 of the ventilation fan 20 and the cooling fan 42 of the cooling fan 40 rotate in the same direction. Was designed to. However, according to the electromagnetic cooking device by 3rd Embodiment, as shown in FIG. 8, the rotation direction of the cooling hood 22 and the cooling fan 42 differs mutually.

一般に、プロペラファンが形成する気流は、微視的に見れば、気流方向成分とこれと直交する周方向成分とからなる気流ベクトルを有する。そして同一方向に回転する2つのプロペラファンが気流方向に直列的に配置されたとき、上流側ファンが形成する気流が、下流側ファンに衝突して、これに運動エネルギを与え、むしろその流速が小さくなることがある。しかし、上流側ファンと下流側ファンが互いに異なる方向に回転するとき、それぞれのファンにより生じる気流の気流ベクトルが互いに異なるので(すなわち、直交方向成分が逆方向となるので)、上流側ファンの気流の流速が下流側ファンにより弱められることはない。
第3の実施の形態においては、冷却ファン22により生じた気流の流速が冷却ファン42により減速されることを防止するために、冷却ファン22と冷却ファン42の回転方向を互いに異なるように設計されている。こうして、巨視的に見れば、導風ダクト44内の静圧を、筐体10内の静圧よりも実質的に増大させることができ、ヒートシンク38ひいては高発熱部品36をより効率的に冷却することができる。
In general, the airflow formed by the propeller fan has an airflow vector composed of an airflow direction component and a circumferential direction component orthogonal thereto when viewed microscopically. When two propeller fans that rotate in the same direction are arranged in series in the airflow direction, the airflow formed by the upstream fan collides with the downstream fan, giving it kinetic energy, rather, the flow velocity is May be smaller. However, when the upstream fan and the downstream fan rotate in different directions, the airflow vectors of the airflow generated by the respective fans are different from each other (that is, the orthogonal direction component is opposite), so the airflow of the upstream fan Is not weakened by the downstream fan.
In the third embodiment, the rotation directions of the cooling fan 22 and the cooling fan 42 are designed to be different from each other in order to prevent the flow velocity of the air flow generated by the cooling fan 22 from being decelerated by the cooling fan 42. ing. In this way, when viewed macroscopically, the static pressure in the air guide duct 44 can be substantially increased as compared with the static pressure in the housing 10, and the heat sink 38 and thus the high heat generating component 36 can be cooled more efficiently. be able to.

なお、上記の実施の形態においては、換気用送風機20の冷却フード22と冷却用送風機40の冷却ファン42は、プロペラファンであるとして説明したが、当業者ならば容易に理解されるように、シロッコファンおよびターボファンなどの任意の型式のファンを用いて本発明の電磁調理器を構成することができる。   In the above embodiment, the cooling hood 22 of the ventilation fan 20 and the cooling fan 42 of the cooling fan 40 have been described as propeller fans. However, as will be readily understood by those skilled in the art, Any type of fan, such as a sirocco fan or a turbo fan, can be used to construct the electromagnetic cooker of the present invention.

実施の形態4.
図9および図10を参照しながら、本発明による第4の実施の形態について以下詳細に説明する。第4の実施の形態による電磁調理器は、換気用送風機20と冷却用送風機40の間に少なくとも1つの導風板をさらに備えたこと以外は、第1ないし第3の実施の形態の電磁調理器と同様の構成を有するので、重複する内容については説明を省略する。
Embodiment 4 FIG.
The fourth embodiment according to the present invention will be described below in detail with reference to FIGS. The electromagnetic cooking device according to the fourth embodiment is the electromagnetic cooking according to the first to third embodiments except that at least one air guide plate is further provided between the ventilation fan 20 and the cooling fan 40. Since it has the same configuration as the container, the description of the overlapping contents is omitted.

図9を参照すると、上述のように、第4の実施の形態による電磁調理器51は、換気用送風機20と冷却用送風機40の間に少なくとも1つの導風板46を有する。この導風板46の主面は、換気用送風機20が形成する気流の方向に対して実質的に平行となるように配置されている。これにより、微視的に見たとき、気流ベクトルの気流方向成分が阻害されることなく、周方向成分が導風板46に衝突して整流される。したがって、巨視的に見たとき、換気用送風機20から冷却用送風機40に流れる気流が周方向に拡散することなく、冷却用送風機40の上流側おける静圧を実質的に増大させることができる。すなわち、同じ冷却能力を有する冷却用送風機40を用いた場合であっても、導風板46を用いることにより、冷却用送風機40の上流側の静圧を上昇させて、ヒートシンク38へ流入される気流量を増大させることができる。こうして、ヒートシンク38ひいては高発熱部品36をさらにいっそう効率的に冷却することができる。   Referring to FIG. 9, as described above, the electromagnetic cooker 51 according to the fourth embodiment includes at least one air guide plate 46 between the ventilation fan 20 and the cooling fan 40. The main surface of the air guide plate 46 is disposed so as to be substantially parallel to the direction of the airflow formed by the ventilation fan 20. Thereby, when viewed microscopically, the airflow direction component of the airflow vector is not disturbed, and the circumferential direction component collides with the air guide plate 46 and is rectified. Therefore, when viewed macroscopically, the static pressure on the upstream side of the cooling fan 40 can be substantially increased without the airflow flowing from the ventilation fan 20 to the cooling fan 40 being diffused in the circumferential direction. That is, even when the cooling blower 40 having the same cooling capacity is used, the static pressure on the upstream side of the cooling blower 40 is increased by using the air guide plate 46 and flows into the heat sink 38. The air flow rate can be increased. In this way, the heat sink 38 and thus the high heat generating component 36 can be cooled more efficiently.

導風板46は、上述のように、気流ベクトルの気流方向成分を阻害せず、周方向成分を整流して、冷却用送風機40の上流側おける静圧を実質的に増大させるものであれば、任意の形状を有することができる。例えば、図9および図10(a)に図示するように、互いに直交するように組み立てられた2枚の導風板46を換気用送風機20の下流側に配置してもよい。このとき、一方の導風板46aが回路基板32に対して平行に、他方の導風板46bが回路基板32に対して垂直となるように配置されているが、図10(b)に示すように、導風板46a,46bを回路基板32の主面とは無関係な方向に配置してもよい。すなわち、導風板46a,46bの主面の法線方向は任意である。   As described above, the air guide plate 46 does not inhibit the air flow direction component of the air flow vector, and rectifies the circumferential direction component so as to substantially increase the static pressure on the upstream side of the cooling fan 40. , Can have any shape. For example, as illustrated in FIG. 9 and FIG. 10A, two air guide plates 46 assembled so as to be orthogonal to each other may be disposed on the downstream side of the ventilation fan 20. At this time, one air guide plate 46a is arranged in parallel to the circuit board 32 and the other air guide plate 46b is perpendicular to the circuit board 32. FIG. As described above, the air guide plates 46 a and 46 b may be arranged in a direction unrelated to the main surface of the circuit board 32. That is, the normal direction of the main surface of the air guide plates 46a and 46b is arbitrary.

さらに、図10(a)および図10(b)で示す2枚の導風板46は、その主面が互いに直交するように組み立てられているが、直角以外の任意の角度をなすように組み立ててもよい(図示せず)。さらに、図10(c)で示すように、複数の導風板46を格子状に構成してもよい。このとき各導風板46の主面の法線方向は、同様に任意である。   Further, the two air guide plates 46 shown in FIGS. 10 (a) and 10 (b) are assembled so that their main surfaces are orthogonal to each other, but are assembled so as to form an arbitrary angle other than a right angle. (Not shown). Furthermore, as shown in FIG. 10C, the plurality of air guide plates 46 may be configured in a lattice shape. At this time, the normal direction of the main surface of each air guide plate 46 is also arbitrary.

上述のように、少なくとも1つの導風板46を用いて、冷却用送風機40の上流側おける静圧を実質的に増大させ、ヒートシンク38ひいては高発熱部品36をさらにいっそう効率的に冷却することができるとともに、冷却ファン42の回転数を低減することができ、ファンの回転騒音を著しく低減することができる。   As described above, the static pressure on the upstream side of the cooling fan 40 can be substantially increased by using the at least one air guide plate 46, and the heat sink 38 and the high heat generating component 36 can be cooled more efficiently. In addition, the rotational speed of the cooling fan 42 can be reduced, and the rotational noise of the fan can be significantly reduced.

図1は、本発明の第1の実施の形態による据置型電磁調理器を示す斜視図である。FIG. 1 is a perspective view showing a stationary electromagnetic cooker according to the first embodiment of the present invention. 図2は、図1に示す電磁調理器のトッププレートおよび筐体の一部の天板を取り外した後の一部破断平面図である。FIG. 2 is a partially broken plan view of the electromagnetic cooker shown in FIG. 1 after removing the top plate and a part of the top plate of the housing. 図3は、図1のIII−III線から見た断面図である。3 is a cross-sectional view taken along line III-III in FIG. 図4は、図2に示すヒートシンク、冷却チャンバ、および冷却用送風機を示す斜視図である。FIG. 4 is a perspective view showing the heat sink, the cooling chamber, and the cooling blower shown in FIG. 図5は、択一的なヒートシンク、冷却チャンバ、および冷却用送風機を示す斜視図である。FIG. 5 is a perspective view showing an alternative heat sink, cooling chamber, and cooling fan. 図6は、第2の実施の形態による電磁調理器の図2と同様の一部破断平面図である。FIG. 6 is a partially broken plan view similar to FIG. 2 of the electromagnetic cooking device according to the second embodiment. 図7は、図3と同様の断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view similar to FIG. 図8は、第3の実施の形態による換気用送風機の冷却フードと冷却用送風機の冷却ファンの回転方向を示す拡大断面図である。FIG. 8 is an enlarged sectional view showing the rotation direction of the cooling hood of the ventilation fan and the cooling fan of the cooling fan according to the third embodiment. 図9は、第4の実施の形態による電磁調理器の図3と同様の断面図である。FIG. 9 is a cross-sectional view similar to FIG. 3 of an electromagnetic cooker according to the fourth embodiment. 図10は、導風板および換気用送風機の冷却ファンの拡大図である。FIG. 10 is an enlarged view of the air guide plate and the cooling fan of the ventilation fan.

符号の説明Explanation of symbols

1,2,51 電磁調理器、3 トッププレート、4 加熱コイル、5 グリル部、6 ダイヤル式火力調整部、7 表示部、8 吸気開口部、9 排気開口部、10 筐体、12 天板14 吸気口、16 微小排気口、18 端壁、20 換気用送風機(第1の送風機)、22 換気ファン、30 電気回路部、32 回路基板、34 低発熱部品(第1の回路部品)36 高発熱部品(第2の回路部品)、38 ヒートシンク、39 冷却フィン、40 冷却用送風機(第2の送風機)、42 冷却ファン、44 導風ダクト、46 導風板、50 冷却チャンバ。
1, 2, 51 Electromagnetic cooker, 3 Top plate, 4 Heating coil, 5 Grill part, 6 Dial type thermal power adjustment part, 7 Display part, 8 Intake opening part, 9 Exhaust opening part, 10 Housing, 12 Top plate 14 Intake port, 16 Micro exhaust port, 18 End wall, 20 Ventilation fan (first fan), 22 Ventilation fan, 30 Electrical circuit section, 32 Circuit board, 34 Low heat generating component (first circuit component) 36 High heat generation Component (second circuit component), 38 heat sink, 39 cooling fin, 40 cooling fan (second fan), 42 cooling fan, 44 air guide duct, 46 air guide plate, 50 cooling chamber.

Claims (14)

電磁調理器であって、
第1の回路部品と、ヒートシンクが固着された第2の回路部品と、
前記第1の回路部品および前記第2の回路部品を収容し、吸気口および排気口を含む筐体と、
前記第1の回路部品および前記第2の回路部品の両方を冷却する第1の送風機と、
専ら前記第2の回路部品を冷却する第2の送風機と
前記ヒートシンクの気流上流側に配置され、前記第1の送風機から前記第2の回路部品まで延びる導風ダクトとを備え
前記第2の送風機は、前記導風ダクト内に配置され、前記ヒートシンクを冷却することを特徴とする電磁調理器。
An electromagnetic cooker,
A first circuit component and a second circuit component to which a heat sink is fixed ;
A housing that houses the first circuit component and the second circuit component and includes an air inlet and an air outlet;
A first blower that cools both the first circuit component and the second circuit component;
A second blower exclusively for cooling the second circuit component ;
An air duct arranged on the air stream upstream side of the heat sink and extending from the first blower to the second circuit component ;
The second air blower is disposed in the air guide duct and cools the heat sink .
電磁調理器であって、
第1の回路部品と、前記第1の回路部品より発熱量の多い第2の回路部品と、
前記第1の回路部品および前記第2の回路部品を収容し、吸気口および排気口を含む筐体と、
前記第1の回路部品および前記第2の回路部品の両方を冷却する第1の送風機と、
専ら前記第2の回路部品を冷却する第2の送風機とを備え
前記第1および第2の送風機は、それぞれ第1および第2のプロペラファンを有し、実質的に同一方向の気流を形成し、
前記第1および第2のプロペラファンの回転方向が、互いに異なることを特徴とする電磁調理器。
An electromagnetic cooker,
A first circuit component; a second circuit component that generates more heat than the first circuit component; and
A housing that houses the first circuit component and the second circuit component and includes an air inlet and an air outlet;
A first blower that cools both the first circuit component and the second circuit component;
A second blower exclusively for cooling the second circuit component ,
The first and second blowers have first and second propeller fans, respectively, to form airflow in substantially the same direction,
The electromagnetic cooker, wherein the first and second propeller fans have different rotation directions .
電磁調理器であって、
第1の回路部品と、前記第1の回路部品より発熱量の多い第2の回路部品と、
前記第1の回路部品および前記第2の回路部品を収容し、吸気口および排気口を含む筐体と、
前記第1の回路部品および前記第2の回路部品の両方を冷却する第1の送風機と、
専ら前記第2の回路部品を冷却する第2の送風機とを備え
前記第1および第2の送風機は、それぞれ第1および第2のプロペラファンを有し、実質的に同一方向の気流を形成し、
前記第1および第2の送風機の間に配置された少なくとも1つの導風板をさらに備え、
前記導風板の主面は、前記第1の送風機により生じる気流の方向に対し、実質的に平行に延びることを特徴とする電磁調理器。
An electromagnetic cooker,
A first circuit component; a second circuit component that generates more heat than the first circuit component; and
A housing that houses the first circuit component and the second circuit component and includes an air inlet and an air outlet;
A first blower that cools both the first circuit component and the second circuit component;
A second blower exclusively for cooling the second circuit component ,
The first and second blowers have first and second propeller fans, respectively, to form airflow in substantially the same direction,
Further comprising at least one air guide plate disposed between the first and second blowers,
The main surface of the said baffle plate extends substantially in parallel with the direction of the airflow produced by the said 1st air blower, The electromagnetic cooker characterized by the above-mentioned.
請求項1ないし3のいずれか一に記載の電磁調理器であって、
第2の送風機が筐体内に配置され、
第1の送風機により生じる気流の流速が、前記第2の送風機を用いて、さらに加速されることを特徴とする電磁調理器。
An electromagnetic cooker according to any one of claims 1 to 3 ,
A second blower is disposed in the housing;
The electromagnetic cooker, wherein the flow velocity of the air flow generated by the first blower is further accelerated using the second blower.
請求項1ないしのいずれか一に記載の電磁調理器であって、
第2の送風機は、第2の回路部品の気流上流側に配置されることを特徴とする電磁調理器。
An electromagnetic cooker according to any one of claims 1 to 4 , wherein
The second air blower is disposed on the air flow upstream side of the second circuit component.
請求項1ないしのいずれか一に記載の電磁調理器であって、
第1の送風機は、筐体の吸気口付近に配置され、該筐体内全体に空気を送り込むことを特徴とする電磁調理器。
An electromagnetic cooker according to any one of claims 1 to 5 ,
An electromagnetic cooker, wherein the first blower is arranged near the air inlet of the casing and feeds air into the entire casing.
請求項2または3に記載の電磁調理器であって、
第2の回路部品に固着されたヒートシンクをさらに有し、
第2の送風機は、前記ヒートシンクを冷却することを特徴とする電磁調理器。
An electromagnetic cooker according to claim 2 or 3 ,
A heat sink secured to the second circuit component;
The second air blower cools the heat sink, and is an electromagnetic cooker.
請求項に記載の電磁調理器であって、
ヒートシンクの気流上流側に配置され、第1の送風機から第2の回路部品まで延びる導風ダクトをさらに有し、
前記第2の送風機が前記導風ダクト内に配置されることを特徴とする電磁調理器。
It is an electromagnetic cooker of Claim 7 , Comprising:
An air duct arranged on the air stream upstream side of the heat sink and extending from the first blower to the second circuit component;
The electromagnetic cooker, wherein the second blower is disposed in the air guide duct.
請求項1または8に記載の電磁調理器であって、
ヒートシンクを覆う冷却フードとをさらに備え、
導風ダクトからの気流は、実質的に前記冷却フード内に流れることを特徴とする電磁調理器。
The electromagnetic cooker according to claim 1 or 8 ,
A cooling hood that covers the heat sink;
An electromagnetic cooker characterized in that the airflow from the air guide duct substantially flows into the cooling hood.
請求項に記載の電磁調理器であって、
2つの導風板が所定の角度で交差するように構成されることを特徴とする電磁調理器。
An electromagnetic cooker according to claim 3 ,
An electromagnetic cooker characterized in that two wind guide plates are configured to intersect at a predetermined angle.
請求項に記載の電磁調理器であって、
複数の導風板が格子状に構成されることを特徴とする電磁調理器。
An electromagnetic cooker according to claim 3 ,
An electromagnetic cooker comprising a plurality of air guide plates configured in a lattice shape.
請求項1ないし11のいずれか一に記載の電磁調理器であって、
排気口付近に配置された加熱コイルをさらに有し、
前記加熱コイルは、前記排気口から排気された気流により冷却されることを特徴とする電磁調理器。
The electromagnetic cooker according to any one of claims 1 to 11 ,
It further has a heating coil arranged near the exhaust port,
The electromagnetic cooking device, wherein the heating coil is cooled by an air flow exhausted from the exhaust port.
請求項3に記載の電磁調理器であって、An electromagnetic cooker according to claim 3,
第1の送風機は、この第1の送風機の回転軸に平行な気流方向成分と周方向成分とを有する気流を生成し、前記第1の送風機により生じる気流の方向とは、前記気流方向成分の方向であることを特徴とする電磁調理器。The first blower generates an air flow having an air flow direction component and a circumferential direction component parallel to the rotation axis of the first blower, and the direction of the air flow generated by the first blower is the air flow direction component An electromagnetic cooker characterized by being directional.
電磁調理器であって、An electromagnetic cooker,
吸気口および排気口を含む筐体と、A housing including an air inlet and an air outlet;
前記筐体に前記吸気口から空気を送り込む第1の送風機と、A first blower for sending air from the intake port to the housing;
前記筐体内であって前記第1の送風機の下流に配置される第2の送風機と、A second blower disposed within the housing and downstream of the first blower;
前記筐体内に配置される第1の回路部品と、A first circuit component disposed in the housing;
前記筐体内であって前記第2の送風機の下流に配置され、前記第1の回路部品より冷却する必要のある第2の回路部品と、A second circuit component that is disposed in the casing and downstream of the second blower and needs to be cooled by the first circuit component;
前記第1の送風機から前記第2の回路部品まで延び、前記第2の送風機を収容する導風ダクトとを備えることを特徴とする電磁調理器。An electromagnetic cooker, comprising: an air guide duct that extends from the first blower to the second circuit component and accommodates the second blower.
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