JPH0746633B2 - Heating device - Google Patents

Heating device

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JPH0746633B2
JPH0746633B2 JP61194409A JP19440986A JPH0746633B2 JP H0746633 B2 JPH0746633 B2 JP H0746633B2 JP 61194409 A JP61194409 A JP 61194409A JP 19440986 A JP19440986 A JP 19440986A JP H0746633 B2 JPH0746633 B2 JP H0746633B2
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temperature
heating
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oven
temperature sensor
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茂樹 植田
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Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、ヒータとマイクロ波加熱手段とを備えた複合
型加熱装置において、被加熱物が発火燃焼を起こした
時、これを検出し加熱装置の動作を停止する安全制御シ
ステムに関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a composite type heating device provided with a heater and a microwave heating means, which detects when an object to be heated causes ignited combustion and detects the combustion. The present invention relates to a safety control system that stops operation.

従来の技術 実公昭49-1885号公報に記載の高周波加熱装置は、加熱
室内を強制通風する風の排気口に温度スイッチを設け、
この温度スイッチを用いて加熱室内の異常温度上昇を検
出し、加熱室内で食品が発火燃焼を起こしても、迅速に
高周波発振を停止させる安全装置を開示している。
2. Description of the Related Art The high-frequency heating device described in Japanese Utility Model Publication No. Sho 49-1885 is equipped with a temperature switch at the exhaust port for forced ventilation in the heating chamber.
There is disclosed a safety device which detects an abnormal temperature rise in the heating chamber by using this temperature switch and quickly stops the high frequency oscillation even when the food is ignited and burned in the heating chamber.

これによれば、タイマの故障や設定ミスなどで、加熱室
内の食品の温度が異状に上昇し、発火燃焼に至っても、
排気口に設けられた温度スイッチがこれを速やかに検出
し、送風機とマグネトロンの運転を停止するので、炎が
排気口から吹き出し、排気口近傍のカーテンや壁材に類
焼することが避けられる。
According to this, even if the temperature of the food in the heating chamber rises abnormally due to a timer failure or a setting error, and the ignition and combustion are reached,
The temperature switch provided at the exhaust port promptly detects this and stops the operation of the blower and the magnetron, so that it is possible to prevent flame from blowing out from the exhaust port and burning the curtain or wall material near the exhaust port.

これに類した安全装置は、電子レンジなど家庭用高周波
加熱装置では広く実用に供されている。
Safety devices similar to this are widely used in household high-frequency heating devices such as microwave ovens.

発明が解決しようとする問題点 ところが近年、電子レンジに電気ヒータやガスバーナを
組み込んだオーブン電子レンジなど、複合型の加熱装置
が市場に登場するに及んで、前記の安全装置は見直しを
せまられざるをえなくなった。
Problems to be Solved by the Invention However, in recent years, with the advent of hybrid heating devices such as oven microwave ovens in which electric heaters and gas burners are incorporated in microwave ovens, the above safety devices must be reexamined. I can not get it.

すなわちこのような複合型加熱装置では、加熱室内の温
度が通常の使用でも最高250〜300℃にも達し、当然従来
の温度スイッチも200℃前後といった高温にさらされ
る。そしてこれは通常のオーブン動作であるから、温度
スイッチが動作して加熱装置への給電を停止してはなら
ない。そこで温度スイッチの動作温度は、このオーブン
動作での最高温度に、さらに余裕を加えた値となり、必
然的に食品が発火燃焼した時、これを迅速に検出でき
ず、発火後かなりの時間を経てやっと温度スイッチが動
作し、十分には安全装置としての機能を果しえなくなっ
た。
That is, in such a composite heating device, the temperature in the heating chamber reaches a maximum of 250 to 300 ° C. even in normal use, and the conventional temperature switch is naturally exposed to a high temperature of about 200 ° C. And since this is normal oven operation, the temperature switch must not operate to stop the power supply to the heating device. Therefore, the operating temperature of the temperature switch will be the maximum temperature in this oven operation with a margin added, and when food inevitably ignites and burns, this cannot be detected quickly, and it takes a considerable time after ignition. Finally, the temperature switch worked and could not fully function as a safety device.

一例を掲げると、従来の電子レンジにおける燃焼検知用
温度スイッチの動作温度は、120℃程度であり、発火後
1〜2分以内に動作した。ところがオーブン電子レンジ
では、この温度スイッチの動作温度は、230℃程度とな
り、発火後10〜15分でようやく動作した。このとき排気
口に被せたふきんのような布は、類焼して発火した。
As an example, the operating temperature of the conventional temperature switch for combustion detection in a microwave oven is about 120 ° C., and it operated within 1 to 2 minutes after ignition. However, in the microwave oven, the operating temperature of this temperature switch was about 230 ° C, and it finally operated 10 to 15 minutes after ignition. At this time, the cloth such as a cloth covered with the exhaust port was ignited and ignited.

本発明はこのような従来の問題点を解消するものであ
り、複合型加熱装置においても、加熱室内の食品の発火
燃焼を迅速に検出し、加熱装置の動作を停止する安全制
御システムを実現するものである。
The present invention solves such a conventional problem, and also realizes a safety control system that quickly detects the ignition and combustion of food in the heating chamber and stops the operation of the heating device even in the combined heating device. It is a thing.

問題点を解決するための手段 本発明の加熱装置は、加熱室内の温度を検出する温度セ
ンサを備え、制御部が加熱動作中の最低温度を記憶する
手段と、これと温度センサにより検出されるその時点の
温度とを比較する手段を有し、この制御部がヒータおよ
びマイクロ波加熱手段への給電を制御する。
Means for Solving the Problems The heating device of the present invention includes a temperature sensor for detecting the temperature in the heating chamber, the control unit stores the minimum temperature during the heating operation, and the temperature sensor detects the temperature. It has means for comparing with the temperature at that time, and this controller controls the power supply to the heater and the microwave heating means.

作用 本発明の加熱装置は、制御部が温度センサにより加熱動
作中の温度を検出し、その最低値が更新されればこれを
最低温度を記録する手段に記録し、これと温度センサに
より検出されるその時点の温度とを比較して、所定値だ
けあるいはそれ以上に温度上昇変化が検出されれば、加
熱手段への給電を停止する。
In the heating device of the present invention, the control unit detects the temperature during the heating operation by the temperature sensor, and when the minimum value is updated, records it in the means for recording the minimum temperature, and the temperature sensor detects the temperature. If the temperature rise change is detected by a predetermined value or more than that, the power supply to the heating means is stopped.

実施例 以下、本発明の一実施例の加熱装置を図面を参照して説
明する。
Example A heating apparatus according to an example of the present invention will be described below with reference to the drawings.

第2図は本発明の一実施例たる加熱装置の構成を示すブ
ロック図である。
FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of a heating device as an embodiment of the present invention.

さて外郭1は加熱室などを内蔵し、扉体2は加熱室の開
口を開閉自在に閉塞している。キーボード3からは、種
々の指令が操作者によって入力され、入力された指令は
制御部4が解読する。そして制御部4は、この入力され
た加熱データなどを表示部5に表示すると共に、加熱室
6に載置された被加熱物7の加熱を開始する。加熱はド
ライバ8,8′を介して加熱手段9,9′に通電することで実
行される。本実施例では加熱室にマイクロ波を供給する
第2の加熱手段9′としてマグネトロンが、加熱室内の
雰囲気温度高める第1の加熱手段9として電熱ヒータが
具備されており、マグネトロンは加熱室6の一壁面の給
電開口よりマイクロ波を照射し、電熱ヒータは加熱室6
の上下面に配設され、加熱室6内の温度を上昇させて、
輻射熱あるいは対流加熱によるオーブン調理を可能にす
る。
Now, the outer shell 1 has a built-in heating chamber and the like, and the door body 2 closes the opening of the heating chamber so as to be openable and closable. Various commands are input by the operator from the keyboard 3, and the input commands are decoded by the control unit 4. Then, the control unit 4 displays the input heating data and the like on the display unit 5 and starts heating the object to be heated 7 placed in the heating chamber 6. The heating is performed by energizing the heating means 9, 9'through the drivers 8, 8 '. In this embodiment, a magnetron is provided as the second heating means 9'for supplying microwaves to the heating chamber, and an electric heater is provided as the first heating means 9 for increasing the ambient temperature in the heating chamber. The microwave is radiated from the power supply opening on one wall, and the electric heater is used as the heating chamber 6
Are arranged on the upper and lower surfaces to raise the temperature in the heating chamber 6,
Enables oven cooking by radiant heat or convection heating.

温度センサ10は、サーミスタなどが用いられ、加熱室6
内の温度を電気抵抗や電圧などの電気信号の変化として
検出する。検出回路11は、この温度センサ10と制御部4
を結合するインターフェースであり、例えば温度センサ
10としてサーミスタを採用すれば、これと既知の精密抵
抗を直列に接続し、両端に基準電圧を印加すれば、サー
ミスタの抵抗値変化を電圧変化として読み出すことがで
き、これを制御部4のA/Dコンバータに入力すればよ
い。
As the temperature sensor 10, a thermistor or the like is used, and the heating chamber 6
The internal temperature is detected as a change in electric signal such as electric resistance or voltage. The detection circuit 11 includes the temperature sensor 10 and the control unit 4.
Is an interface that connects the
If a thermistor is adopted as 10, a known precision resistor is connected in series, and if a reference voltage is applied to both ends, the resistance value change of the thermistor can be read out as a voltage change. Input to the / D converter.

かかる温度センサ10は、排気ガイド12内に設けられてお
り、ファン13が強制通風する加熱室6内の換気風を監視
する。
The temperature sensor 10 is provided in the exhaust guide 12 and monitors ventilation air in the heating chamber 6 forcibly ventilated by the fan 13.

なお載置皿14はモータ15により回転駆動され、被加熱物
7の加熱ムラを改善する。
The plate 14 is rotated by a motor 15 to improve heating unevenness of the object 7 to be heated.

さて第1図は、本発明の制御シーケンスを示すタイムチ
ャートである。a図はマイクロ波加熱による通常動作
を、b図はオーブンを動作させた直後にマイクロ波加熱
をした場合を各々示している。加熱室温度とは温度セン
サを用いて制御部が検出したデータを指す。
Now, FIG. 1 is a time chart showing the control sequence of the present invention. A figure shows the normal operation by microwave heating, and a b figure shows the case where microwave heating is performed immediately after operating the oven. The heating chamber temperature refers to data detected by the control unit using a temperature sensor.

さて、加熱が開始されると加熱室内の温度が連続的に検
出され、その最も低い温度値が最低温度θminとして記
録される。通常動作a図では、加熱開始直後の温度がこ
の最低温度θminとして記録されることになる。そこで
燃焼検知しきい値Δθを、例えば100degとすれば、室温
が20℃なら燃焼検知温度は120℃であり、これは従来の
温度スイッチによる燃焼検知を温度センサに置換したこ
とになり、当然従来と変らぬ燃焼検知性能、すなわち発
火後1〜2分以内の動作が実現できる。
Now, when heating is started, the temperature in the heating chamber is continuously detected, and the lowest temperature value is recorded as the minimum temperature θmin. In the normal operation a diagram, the temperature immediately after the start of heating is recorded as the minimum temperature θmin. Therefore, if the combustion detection threshold value Δθ is set to 100 deg, for example, if the room temperature is 20 ° C, the combustion detection temperature is 120 ° C, which means that the combustion detection by the conventional temperature switch has been replaced by the temperature sensor. The same combustion detection performance, that is, the operation within 1 to 2 minutes after ignition can be realized.

次にオーブン使用直後の動作b図では、加熱開始直後の
温度は非常に高く、200℃を越えることもある。そして
この温度は加熱の進行と共に徐々に低下し、やがて最低
温度θminを記録する。実験に供したオーブン電子レン
ジ(松下電器製)では、オーブン250℃運転直後、電子
レンジ運転をすると、加熱開始から2〜3分で95℃まで
低下し、これが最低温度となった。さてここで被加熱物
の発火燃焼が起こると、加熱室温度は再び上昇する。そ
して燃焼検知しきい値Δθに達すれば、加熱は停止され
る。TFが燃焼検知時間である。
Next, in the operation b diagram immediately after using the oven, the temperature immediately after the start of heating is very high and sometimes exceeds 200 ° C. Then, this temperature gradually decreases as the heating progresses, and eventually the minimum temperature θmin is recorded. In the oven microwave oven (manufactured by Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.) used in the experiment, when the microwave oven was operated immediately after the oven was operated at 250 ° C., the temperature dropped to 95 ° C. within 2 to 3 minutes from the start of heating, which was the lowest temperature. When the material to be heated is ignited and burned, the temperature of the heating chamber rises again. When the combustion detection threshold value Δθ is reached, heating is stopped. T F is the combustion detection time.

ところで燃焼検知しきい値Δθは一定値であってもよい
が、一定値だと最低温度が高くなるほど、発火から検知
までの時間が長くなる。これは加熱室がすでに温まって
いるため、一方で放熱が続き、他方で燃焼により温度上
昇して、両者が相殺し合い、温度上昇が鈍くなるためで
ある。そこで第3図に示すように最低温度により燃焼検
知しきい値を変えてやると、発火後一定の時間内で燃焼
を検知できる。実用上は第3図のように連続的に変化さ
せなくとも数段階あるいは2値に切り換える程度でも効
果は大きい。
The combustion detection threshold value Δθ may be a constant value, but if the combustion detection threshold value Δθ is a constant value, the higher the minimum temperature, the longer the time from ignition to detection. This is because the heating chamber is already warmed, so that heat radiation continues on the one hand, and the temperature rises due to combustion on the other hand, which cancel each other out and the temperature rise slows down. Therefore, as shown in FIG. 3, if the combustion detection threshold value is changed according to the minimum temperature, combustion can be detected within a fixed time after ignition. Practically, the effect is large even if it is switched to several steps or binary values without continuously changing it as shown in FIG.

次にこの制御部をマイコンで構成した場合の、制御プロ
グラムの一実施例であるフローチャートを第4図に示し
て説明する。
Next, a flow chart which is an example of a control program when this control unit is configured by a microcomputer will be described with reference to FIG.

まず初期化プログラムがRUNし、RAMのクリアや出力ポー
トのリセットなどが行われる(A)。次いでクロックが
計数され、各種カウンタの基礎データが作成される
(B)。これはカウンタを内蔵したものにあっては、ハ
ード的に実行されることになる。続いて表示部に所定の
表示を為すため、表示データが出力される(C)。通常
はダイナミック点灯が汎用されるので、このための表示
データの作成が実行される。そして加熱装置が作動中か
どうかがチェックされ(D)、非作動中にキー入力の取
込みとその解読が行われる(E)。調理キーやスタート
キーの操作は、ここで解読され処理される。
First, the initialization program runs, and the RAM is cleared and the output port is reset (A). Next, the clock is counted and basic data of various counters is created (B). In the case of a counter with a built-in counter, this is executed by hardware. Subsequently, the display data is output to perform a predetermined display on the display unit (C). Since dynamic lighting is generally used, display data is created for this purpose. Then, it is checked whether the heating device is in operation (D), and when it is not in operation, the key input is taken in and decoded (E). The operations of the cooking key and the start key are decoded and processed here.

作動チェック(D)時に、加熱動作中であることが確認
されると、まずマイクロ波加熱か否かが判別される
(F)。そしてマイクロ波加熱であれば、加熱室温度θ
と最低温度θminの比較が行われ(G)、θの方が小さ
ければθminは更新される(H)。
When it is confirmed during the operation check (D) that the heating operation is being performed, it is first determined whether or not microwave heating is performed (F). If microwave heating is used, the heating chamber temperature θ
Is compared with the minimum temperature θmin (G), and if θ is smaller, θmin is updated (H).

もしθの方が大きければ、加熱室温度は上昇し始めたわ
けで、θminに応じて燃焼検知しきい値Δθが決定され
る(I)。そしてこの上昇分(θ−θmin)がΔθを上
回ったかどうかが調べられ(J)、上回っていなければ
正常動作中であり、タイマーのカウントダウンが実行さ
れ(K)、タイマーが終了するまで(L)、加熱は続行
される。タイマーが終了すれば、加熱は停止される
(M)。
If θ is larger, the heating chamber temperature has started to rise, and the combustion detection threshold Δθ is determined according to θmin (I). Then, it is checked whether or not this amount of increase (θ-θmin) exceeds Δθ (J). If it does not exceed (θ), normal operation is in progress, the timer countdown is executed (K), and the timer ends (L). , Heating continues. When the timer expires, heating is stopped (M).

J項で温度上昇分(θ−θmin)がΔθを上回れば、被
加熱物が発火燃焼したのであり、加熱は停止される
(M)。
If the temperature increase (θ-θmin) in item J exceeds Δθ, the object to be heated has ignited and burned, and heating is stopped (M).

次にオーブン動作の際のシーケンスを説明する。F項で
マイクロ波加熱でない、すなわちオーブン加熱であるこ
とが判定されると、まずオーブンの温度調節が行われ
る。オーブンの温度調節は、本実施例では燃焼検知に用
いたのと同じ温度センサが兼用される。そして設定温度
θに対して、加熱室温度θが到達している否かが調べ
られ(P)、到達しておればヒータがオフされ(Q)、
θ以下になればヒータがオンされる(R)。かかる温
度調節処理の後、オーブン設定温度θよりも加熱室温
度θが、燃焼検知しきい値Δθ以上高いかどうかが調べ
られる(S)。それ以下であれば正常動作であり、タイ
マー処理へジャンプする。それ以上なら被加熱物が発火
燃焼したのであり、加熱は停止される(M)。
Next, the sequence during the oven operation will be described. If it is determined in the F term that the microwave heating is not performed, that is, the oven heating is performed, the temperature of the oven is first adjusted. In the present embodiment, the same temperature sensor as that used for combustion detection is also used for adjusting the temperature of the oven. Then, it is checked whether or not the heating chamber temperature θ has reached the set temperature θ S (P), and if it has reached, the heater is turned off (Q),
If θ S or less, the heater is turned on (R). After such temperature adjustment processing, it is checked whether the heating chamber temperature θ is higher than the oven set temperature θ S by the combustion detection threshold Δθ or more (S). If it is less than that, the operation is normal and the process jumps to the timer process. If it is more than that, the object to be heated has ignited and burned, and the heating is stopped (M).

以上が制御部をマイコンで構成した場合の制御プログラ
ムの一実施例である。
The above is one example of the control program when the control unit is configured by a microcomputer.

次に本発明の温度センサの取付位置に関する別な実施例
について記述する。
Next, another embodiment relating to the mounting position of the temperature sensor of the present invention will be described.

第5図aは、温度センサを排気ガイド12の中ではなく、
加熱室6の側壁の一部に設けたものである。これによれ
ば、温度センサが加熱室6の中央に近いので、オーブン
温度調節を良好に行うことができる。
In FIG. 5 a, the temperature sensor is not in the exhaust guide 12,
It is provided on a part of the side wall of the heating chamber 6. According to this, since the temperature sensor is close to the center of the heating chamber 6, the oven temperature can be adjusted well.

第5図bは、温度センサを加熱室上壁に接触させて取り
付けたものである。これによれば、温度センサが排気に
さらされないので、食品から発生する蒸気などで結露
し、端子間の電気抵抗が低下してしまうことを防止でき
る。
In FIG. 5b, the temperature sensor is attached in contact with the upper wall of the heating chamber. According to this, since the temperature sensor is not exposed to the exhaust gas, it is possible to prevent the electric resistance between the terminals from lowering due to dew condensation due to steam or the like generated from food.

なおもちろん燃焼検知用温度センサと、オーブン温調用
温度センサとを別々に構成することはできる。
Of course, the combustion detecting temperature sensor and the oven temperature adjusting temperature sensor can be separately configured.

発明の効果 以上のように本発明の加熱装置は、加熱室内の温度を検
出する温度センサを備え、加熱動作中の最低温度を記録
し、これより加熱室内の温度が所定値だけあるいは以上
に上昇した時、加熱手段への給電を停止する構成であ
り、次の効果を得ることができる。
EFFECTS OF THE INVENTION As described above, the heating device of the present invention includes the temperature sensor for detecting the temperature in the heating chamber, records the minimum temperature during the heating operation, and the temperature in the heating chamber rises by a predetermined value or more. When this is done, the power supply to the heating means is stopped, and the following effects can be obtained.

(1)燃焼検知を温度変化量によって行うので、オーブ
ン動作温度を考慮せずに燃焼を検出でき、加熱室内で被
加熱物が発火燃焼しても、これを迅速に検出し、加熱動
作を停止して、火災を未然に防止できる。
(1) Since combustion is detected by the amount of temperature change, combustion can be detected without considering the operating temperature of the oven. Even if the object to be heated ignites and burns in the heating chamber, this is quickly detected and the heating operation is stopped. And a fire can be prevented beforehand.

(2)燃焼検知用温度センサをオーブン温調用に兼用で
き、システムを簡素に構成し、省資源を実現できる。
(2) The temperature sensor for combustion detection can also be used for oven temperature control, the system can be configured simply, and resource saving can be realized.

(3)最低温度によって燃焼検知しきい値を変化させれ
ば、加熱開始時の加熱室の温まり具合に関係なく、発火
後一定の時間内で燃焼を検知できる。
(3) If the combustion detection threshold value is changed according to the minimum temperature, combustion can be detected within a fixed time after ignition regardless of how warm the heating chamber is at the start of heating.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

第1図は本発明の一実施例における加熱装置の燃焼検知
法を示すタイムチャート、第2図は同構成を示すブロッ
ク図、第3図は最低温度により燃焼検知しきい値を変化
させる法を示す特性図、第4図は制御部たるマイコンの
制御フローチャート、第5図は温度センサの取付位置の
別な実施例を示す断面図である。 4……制御部、6……加熱室、7……被加熱物、9,9′
……加熱手段、10……温度センサ。
FIG. 1 is a time chart showing a combustion detection method of a heating device in one embodiment of the present invention, FIG. 2 is a block diagram showing the same configuration, and FIG. 3 shows a method of changing a combustion detection threshold value according to a minimum temperature. FIG. 4 is a characteristic diagram shown in FIG. 4, FIG. 4 is a control flowchart of the microcomputer as a control unit, and FIG. 5 is a sectional view showing another embodiment of the mounting position of the temperature sensor. 4 ... control unit, 6 ... heating chamber, 7 ... object to be heated, 9, 9 '
…… Heating means, 10 …… Temperature sensor.

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】被加熱物を載置する加熱室と、前記加熱室
に結合され、加熱室内の雰囲気温度を上昇させる第1の
加熱手段と、加熱室内に高周波を供給する第2の加熱手
段と、前記加熱室の温度を検出する温度センサと、前記
第1および第2の加熱手段への給電を制御する制御部と
より成り、前記制御部は前記第1あるいは第2の加熱手
段への給電を開始すると、前記温度センサにより加熱室
内の温度を検出し、加熱動作中の最も低い温度を記録
し、この最低温度から所定値だけあるいはそれ以上に温
度上昇変化が検出されると、前記第1あるいは前記第2
の加熱手段への給電を停止するよう構成した加熱装置。
1. A heating chamber in which an object to be heated is placed, a first heating unit coupled to the heating chamber for raising an ambient temperature in the heating chamber, and a second heating unit for supplying a high frequency wave into the heating chamber. And a temperature sensor for detecting the temperature of the heating chamber, and a control unit for controlling power supply to the first and second heating means, and the control unit controls the power supply to the first or second heating means. When power supply is started, the temperature sensor detects the temperature in the heating chamber, the lowest temperature during the heating operation is recorded, and when the temperature rise change is detected from the lowest temperature by a predetermined value or more, the first temperature is detected. 1 or the second
A heating device configured to stop power supply to the heating means.
【請求項2】加熱動作中に記録された最低温度により、
前記温度上昇変化の所定値を変化させるよう構成した特
許請求の範囲第1項記載の加熱装置。
2. The minimum temperature recorded during the heating operation
The heating device according to claim 1, wherein the heating device is configured to change a predetermined value of the temperature rise change.
JP61194409A 1986-08-20 1986-08-20 Heating device Expired - Lifetime JPH0746633B2 (en)

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JPS6351086A JPS6351086A (en) 1988-03-04
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