KR20020089969A - 토스터 겸용 전자레인지의 토스터 가열시간 제어 방법 - Google Patents

토스터 겸용 전자레인지의 토스터 가열시간 제어 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 토스터 겸용 전자레인지에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 전자레인지의 토스터 가열시간 제어 방법에 관한 것이다.
본 발명에 따른 토스터 겸용 전자레인지는, 토스터 케이스의 온도를 온도 감지센서를 이용하여 감지하고, 상기 센서에 의해 감지된 토스터 케이스 온도와 토스터 동작 가능한 안전온도를 비교하도록 구성된다.
또한, 상기 비교한 결과에 따라 히터 가열 시간을 자동으로 조절해 줌으로써 항상 동일한 결과의 빵 굽기 결과를 얻고, 상기 온도 감지 센서를 이용하여 소정주기로 토스터 케이스의 온도를 감지하여 토스터 과열에 대한 예방이 가능하도록 한다.

Description

토스터 겸용 전자레인지의 토스터 가열시간 제어 방법{A heating time control method of toaster in microwave oven}
본 발명은 토스터 겸용 전자레인지에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 전자레인지의 토스터 가열시간 제어 방법에 관한 것이다.
일반적으로 토스터 겸용 전자레인지는 하나의 전자레인지 내에 토스터를 구비하여 전자레인지의 기능에 따른 각종 요리뿐 만 아니라 식빵도 손쉽게 구울 수 있는 조리장치이다.
상기 토스터 겸용 전자레인지는 전자레인지 내에 토스터 히터를 구비하고 상기 토스터 히터에서 나오는 열을 이용하여 빵을 굽게 된다. 즉, 사용자가 전자레인지를 이용한 각종 요리 뿐만 아니라 토스터를 이용하여 빵을 구울 수 있도록 구성되어 진다. 따라서 사용자는 별도의 토스터를 구비하지 않고, 손쉽게 빵을 구울 수 있게 되었다.
상기와 같은 종래 토스터 겸용 전자레인지에 대해 첨부도면을 참조하여 자세히 설명한다.
도 1은 종래 토스터 겸용 전자레인지의 제어부를 나타낸 구성도이다.
종래 토스터 겸용 전자레인지의 제어부 내부에는 각 릴레이들의 테이타를 자동으로 연산하고, 연산신호를 각 릴레이에 다시 출력하는 마이크로 컴퓨터(1)가 구비된다. 상기 마이크로 컴퓨터(1)에는 전자레인지 동작에 필요한 릴레이들과 토스터 동작에 필요한 릴레이들이 연결되어 있다.
먼저, 전자레인지 동작에 필요한 메인 릴레이(2), 파워 릴레이(3), 도어 감지 스위치(4), 그리고 전자레인지 작동 키(5)가 상기 마이크로 컴퓨터(1)에 연결되어 있다. 그리고 토스터 작동에 필요한 팬 모터 릴레이(6)와 토스터 히터릴레이(7) 그리고 토스터 작동 키(8)가 상기 마이크로 컴퓨터(1)에 연결되어 진다.
상기 구성으로 이루어진 토스터 겸용 전자레인지의 전자레인지 모드에서 먼저 살펴보면, 상기 메인 릴레이(2)는 외부로부터 인가된 입력전원과 마이크로웨이브 (micro-wave)파를 발생하는 마그네트론(도시하지 않음)을 연결 시켜준다. 즉, 상기 메인 릴레이 (2)가 온(ON)되면 상기 마그네트론이 동작하여 전자레인지 요리에 필요한 열을 얻을 수 있다.
상기 파워 릴레이(3)는 입력전원과 가정용 전원을 상기 마그네트론 발진시 요구되는 고전압으로 변압시켜 주는 고압 트랜스포머(도시하지 않음)를 연결시켜 준다. 즉, 상기 파워 릴레이(3)가 온(ON)되면 마그네트론을 구동시킬 수 있는 고압 트랜스포머가 작동 되게 된다.
또한, 상기 도어 감지 스위치(4)는 전자레인지 도어의 열림 및 닫힘을 감지하여 전자레인지의 작동을 제어하는 스위치이다. 즉, 전자레인지 도어가 열리게 되면 상기 도어 감지 스위치(4)는 상기 파워 릴레이(3)와 메인 릴레이(2)를 불리시켜 사용자가 전자레인지 작동을 선택하여도 전자레인지를 작동하지 않도록 한다.
따라서 사용자가 전자레인지 요리를 위해 전자레인지 외부에 구비된 동작 키(5)를 누르게 되면 상기 동작 키(5)의 신호는 마이크로 컴퓨터(1)로 입력되게 된다. 상기 입력신호에 따라 마이크로컴퓨터(1)는 도어 감지 스위치(4)를 작동시켜 전자레인지의 도어가 열림 상태 또는 닫힘 상태인가를 판단하게 된다. 상기 판단결과 도어 닫힘 상태라면, 마이크로 컴퓨터(1)는 메인 릴레이(2)와 파워 릴레이(3)를 온(ON)시켜 전자레인지 요리에 필요한 마이크로웨이브(micro-wave)파를 마그네트론에서 얻게 된다.
그러나 상기 도어 감지 스위치(4)에서 감지한 도어 상태가 열림 상태라면, 상기 마이크로 컴퓨터(1)는 메인 릴레이(2)와 파워 릴레이(3)를 오프(OFF)시켜 전자레인지 요리를 사용자가 할 수 없도록 제어시켜 준다.
다음은 종래의 토스터 겸용 전자레인지의 토스터 모드에 대해 설명한다.
먼저, 마이크로 컴퓨터(1)에는 토스터 히터 릴레이(7)와 팬 모터 릴레이(6) 그리고 토스터 작동 키(8)가 연결되어 있다.
상기 토스터 히터 릴레이(7)는 빵을 굽기 위한 열을 발생하는 토스터 히터와 입력전원을 연결하여 준다. 즉, 토스터 히터 릴레이(7)가 온(ON)되면 토스터 히터가 전원을 입력받아 열을 발생하여 빵을 굽게 된다.
상기 펜 모터 릴레이(6)는 입력전원과 토스터 히터에서 발생되는 고열을 냉각시켜 주는 팬 모터와 연결되어 있다. 즉, 팬 모터 릴레이(6)가 온(ON)되면 토스터 히터에서 발생한 고열을 냉각 팬을 구동시켜 냉각시켜 준다.
따라서 상기 토스터 모드에서 동작과정을 살펴보면, 사용자가 빵을 굽기 위해 토스터에 빵을 넣고 토스터 작동 키(8)를 선택하게 된다.
이후, 사용자의 선택에 따라 토스터 히터 릴레이(7)가 온(ON)되어, 토스터 히터가 작동하여 열을 가하게 된다. 그리고 팬 모터 릴레이(6)가 온(ON)되어 팬모터가 작동하게 되고, 토스터 히터의 열을 냉각시키게 된다.
다음 도 2는 종래 토스터 겸용 전자레인지의 동작 흐름도이다.
상기 토스터 겸용 전자레인지는 전자레인지 모드(mode)에서의 동작과 토스터모드(mode)에서의 동작으로 구분하여 설명한다.
먼저 전자레인지 모드에서 살펴보면, 사용자가 음식물의 요리를 위해 전자레인지 내에 음식물을 넣고 도어를 닫게 된다. 이후 사용자가 원하는 전자레인지의 작동 키(2)를 선택한다(제100단계).
상기 사용자가 선택한 전자레인지 작동 키(2)가 온(ON)되면, 전자레인지의 마이크로 컴퓨터(1)에 연결된 메인 릴레이(2)와 파워 릴레이(3) 그리고 팬 모터 릴레이(6)가 온(ON)되게 된다(제110단계).
상기 릴레이들이 온(ON)되어 고압 트랜스포머가 동작하게 되고, 이에 따라 마그네트론이 작동하며, 상기 마그네트론의 고열을 냉각 시켜주는 냉각 팬이 구동하게 된다.
상기 동작이 시행된 후, 상기 마이크로 컴퓨터(1)는 전자레인지 요리를 위한 설정시간이 경과하였는가를 판단하게 된다(제120단계).
만일 상기 설정시간이 경과하지 않았다면 메인 릴레이(2), 파워 릴레이(3) 그리고 팬 모터 릴레이(6)는 계속 작동하게 된다.
상기 설정시간이 경과하였다면, 메인 릴레이(2)와 파워 릴레이(3)는 오프(OFF)된다(제130단계). 즉, 고압 트랜스포머와 마그네트론이 멈추어 전자레인지의 요리를 끝마치게 된다.
그러나 상기 마그네트론에서 발생한 열을 냉각 시키기 위한 팬 모터 릴레이(6)는 기설정된 시간동안 계속 작동하게 된다.
상기 메인 릴레이(2)와 파워 릴레이(3)가 오프(OFF)된 후, 기설정된 시간이경과하면 팬 모터 릴레이(6)가 오프(OFF)되게 된다(제140단계).
상기 팬 모터 릴레이(6)가 오프(OFF)되면, 팬 모터의 작동이 끝나게 되고, 따라서 상기 팬 모터의 종료와 동시에 전자레인지 모드의 모든 동작을 마치게 된다.
다음은 토스터 겸용 전자레인지의 토스터 모드에 대해 살펴본다.
먼저 사용자가 빵을 굽기 위해 토스터 빵 투입구에 빵을 넣고 토스터 작동 키(8)를 선택하게 된다(제200단계).
상기 토스터 작동 키(8)가 온(ON)되면, 이때 토스터 히터 릴레이(7)와 팬 모터 릴레이(6)가 온(ON)된다(제210단계).
상기 토스터 히터 릴레이(7)는 토스터에서 빵을 굽기 위한 열을 발생하는 토스터 히터와 입력전원을 연결하여 준다. 즉, 토스터 히터 릴레이(7)가 온(ON)되면 토스터 히터가 전원을 받아 열을 발생하게 된다.
또한, 상기 팬 모터 릴레이(6)는 토스터 히터 발열시 토스터를 냉각시켜 주기 위한 냉각 팬을 구동시켜 준다.
상기 토스터 히터 릴레이(7)와 팬 모터 릴레이(6)가 온(ON)된 후 마이크로 컴퓨터(1)는 토스트 요리에 대한 설정시간이 경과하였는가를 판단하게 된다(제220단계).
상기 설정시간이 경과하지 않았다면, 토스터 히터 릴레이(7)와 팬 모터 릴레이(6)는 계속해서 온(ON)상태를 유지하게 된다. 만일 상기 설정시간이 경과하였다면, 토스터 히터 릴레이(7)는 오프(OFF)되고, 토스터 히터는 동작을 멈추게 된다(제230단계).
그러나 팬 모터 릴레이(6)는 토스터 히터가 멈춘 후에도 기설정된 시간동안 냉각 팬을 구동시키기 위해 온(ON)상태를 유지한다. 이후 기설정된 시간이 경과하면, 팬 모터 릴레이(6)가 오프(OFF)되며 토스터 모드의 모든 동작은 멈추게 된다(제140단계).
상기와 같은 종래 토스터 겸용 전자레인지는 하나의 전자레인지 내에서 토스터를 구비하여 빵을 구을 수는 있지만 다음과 같은 몇가지 문제점들을 지니고 있다.
첫째, 토스터의 반복 연속 동작시 토스터 히터의 예열상태에 따라 빵 굽기의 정도가 달라진다. 즉 이미 한번이상 동작을 한 토스터가 냉각되기도 전에 새로운 빵 굽기 동작을 행할 경우, 아직 식지않은 토스터에 빵 굽기 설정시간이 추가되어 토스터 내에 과열현상이 일어나게 된다.
따라서 상기 과열상태의 토스터는 빵을 타게하는 오동작을 범하게 되어 사용자의 불만족을 가져온다.
둘째, 상기 토스터의 충분한 냉각 시간을 갖지 못할 경우, 기기의 손상뿐만 아니라 화재등의 위험을 가져올 수 있다.
따라서 본 발명의 목적은 토스터 케이스에 온도 감지 센서를 구비하고, 토스터 케이스 예열 상태에 따라 빵 굽기 가열시간을 제어하여 항상 동일한 결과의 빵 굽기성능을 제공함에 있다.
도 1은 종래 토스터 겸용 전자레인지의 제어부를 나타낸 구성도.
도 2는 종래 토스터 겸용 전자레인지의 동작 흐름도.
도 3은 본 발명에 따른 토스터 겸용 전자렌인지의 제어부를 나타낸 구성도.
도 4는 본 발명에 따른 토스터 겸용 전자레인지의 토스터 가열시간 제어 흐름도.
< 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 >
1,90 : 마이크로 컴퓨터 2,10 : 메인 릴레이
3,20 : 파워 릴레이 4,30 : 도어 감지 스위치
5,40 : 전자레인지 작동 키 6,50 : 팬 모터 릴레이
7,60 : 토스터 히터 릴레이 8,70 : 토스터 작동 키
80 : 온도 감지 센서
본 발명에 의한 토스터 겸용 전자레인지의 토스터 가열시간 제어 방법은, 토스터내에서 토스터 케이스의 온도를 온도 감지 센서를 이용하여 감지하는 단계와; 상기 센서에 의해 감지된 토스터 케이스 온도와 토스터 동작 가능한 안전 온도 한계를 비교하는 단계와: 상기 비교한 결과에 따라 히터 가열 시간을 자동으로 설정해 주는 단계를 포함하여 구성된다.
이하 첨부도면을 참조하여 본 발명에 따른 토스터 겸용 전자렌인지의 토스터 가열시간 제어 방법에 대해 자세히 설명한다.
도 3은 본 발명에 따른 토스터 겸용 전자렌인지의 제어부를 나타내는 구성도이다.
상기 마이크로 컴퓨터는 전자레인지의 조리에 필요한 각종 장치들을 제어하는 장치로서 본 발명에서는 전자레인지와 토스터를 함께 제어해 준다.
상기 전자레인지 제어부의 블럭도는 전자레인지 모드(mode)에 필료한 장치들과 토스터 모드(mode)에 필요한 장치들로 나누어 설명한다.
먼저 전자레인지 모드에서는 메인 릴레이(10)와 파워 릴레이(20), 그리고 도어 감지 스위치(30)와 전자레인지 작동 키(40)가 마이크로 컴퓨터(90)에 연결된다.
상기 메인 릴레이(10)는 외부로부터의 입력전원과 마이크로웨이브(micro-wave)파를 발생하는 마그네트론을 연결 시켜준다. 즉, 상기 메인 릴레이(10)가 온(ON)되면 상기 마그네트론이 동작하여 전자레인지 요리에 필요한 열을 얻을 수 있다.
상기 파워 릴레이(20)는 입력전원과 가정용 전원을 상기 마그네트론 발진시 요구되는 고전압으로 변압시켜 주는 고압 트랜스포머를 연결시켜 준다. 즉, 상기 파워 릴레이(20)가 온(ON)되면 마그네트론을 구동시킬 수 있는 고압 트랜스포머가 작동 되게 된다.
또한, 상기 도어 감지 스위치(30)는 전자레인지 도어의 열림 및 닫힘을 감지하여 전자레인지의 작동을 제어하는 스위치이다. 즉, 전자레인지 도어가 열리게 되면 상기 도어 감지 스위치(30)는 상기 파워 릴레이(10)와 메인 릴레이(20)를 불리시켜 사용자가 전자레인지 작동을 선택하여도 전자레인지를 작동하지 않도록 한다.
따라서 사용자가 전자레인지 요리를 위해 전자레인지 외부에 구비된 동작 키(40)를 누르게 되면 상기 동작 키(40)의 신호는 마이크로 컴퓨터(90)에 입력되게 된다. 상기 신호에 따라 마이크로 컴퓨터(90)는 도어 감지 스위치(30)를 작동 시켜 전자레인지의 도어가 열림 상태인가 닫힘 상태인가를 판단하게 된다. 상기 판단 값이 도어 닫힘 상태라면, 메인 릴레이(10)와 파워 릴레이(20)를 온(ON)시켜 전자레인지 요리에 필요한 마이크로웨이브(micro-wave)파를 마그네트론에서 얻게 된다.
그러나 상기 도어 감지 스위치(30)에서 감지한 도어 상태가 열림상태라면, 상기 마이크로 컴퓨터(90)는 메인 릴레이(10)와 파워 릴레이(20)를 오프(OFF)시켜 전자레인지 요리를 사용자가 할 수 없도록 제어시켜 준다.
다음은 본 발명의 토스터 겸용 전자레인지의 토스터 모드에 대해 설명한다.
먼저 토스터 모드에서는 토스터 히터 릴레이(60)와 팬 모터 릴레이(50) 그리고 토스터 케이스(case) 온도감지 센서(80)와 토스터 작동 키(70)가 상기 마이크로컴퓨터(90)에 연결되어 있다.
상기 토스터 히터 릴레이(60)는 토스터에서 빵을 굽기 위한 열을 발생하는 토스터 히터와 입력전원을 연결하여 준다. 즉, 토스터 히터 릴레이가 온(ON)되면, 토스터 히터가 전원을 받아 열을 발생하여 빵을 굽게 된다.
상기 펜 모터 릴레이(50)는 입력전원과 토스터 히터에서 발생되는 고열을 냉각시켜주는 팬 모터와 연결되어 있다. 즉, 팬 모터 릴레이(50)가 온(ON)되면 토스터 히터에서 발생한 고열을 냉가 팬을 구동시켜 냉각시켜 준다.
상기 토스터 케이스 온도감지 센서(80)는 토스터 케이스의 온도를 감지하고, 상기 감지된 온도값을 마이크로 컴퓨터(90)에 입력한다. 상기 마이크로 컴퓨터(90)는 온도감지 센서(80)에서 감지한 온도 값을 판단하여 토스터 케이스의 예열상태에 따라 토스터 빵 굽기 가열 시간을 자동으로 조절하여 준다.
또한, 상기 온도감지 센서(80)는 토스터 가열 종료 후에도 토스터 케이스 온도를 마이크로 컴퓨터(90)로 입력시켜 케이스의 온도가 설정된 안전온도가 될 때까지 냉각 팬을 회전시키게 된다.
그리고 상기 온도감지 센서(80)는 토스터 케이스의 온도를 감지하여, 무 부하 동작등의 오 사용으로 인한 토스터 케이스의 과열이나 화재등의 위험을 사전에 차단하는 기능도 겸비하고 있다.
따라서 사용자가 빵을 굽기 위해 토스터 작동 키(70)를 선택하면, 상기 작동신호는 마이크로 컴퓨터(90)에 입력되고, 상기 입력신호에 따라 마이크로 컴퓨터(90)는 토스터 히터 릴레이(60)와 팬 모터 릴레이(50) 그리고 온도 감지 센서(80)를 온(ON)시켜 준다. 즉, 상기 마이크로 컴퓨터(90)의 신호에 따라 토스터 히터와 팬 모터가 작동하고, 상기 팬 모터의 작동에 따라 토스터 케이스의 온도를 감지하는 케이스 온도감지 센서(80)가 동작하게 된다.
이하 도 4은 본 발명에 따른 토스터 겸용 전자레인지의 토스터 가열시간 제어 흐름도이다.
상기 토스터 겸용 전자레인지는 전자레인지 모드(mode)에서의 동작과 토스터 모드(mode)에서의 동작으로 구분하여 설명한다.
먼저 전자레인지 모드에서 살펴보면, 사용자가 전자레인지 요리를 하기 위해 전자레인지에 부하를 넣고 도어를 닫은 후, 전자레인지 작동 키(40)를 선택하게 된다(제300단계).
상기 전자레인지 작동 키(40)가 온(ON)되면, 마이크로 컴퓨터(90)는 메인 릴레이(10)와 파워 릴레이(20) 그리고 팬 모터 릴레이(50)를 온(ON)시켜 준다(제310단계).
상기 메인 릴레이(10)와 파워 릴레이(20)가 온(ON)됨에 따라 마그네트론을 작동시켜 전자레인지 요리에 필요한 마이크로파를 얻게 된다. 그리고 팬 모터 릴레이(50)가 온(ON)됨에 따라 팬 모터가 작동하여 마그네트론의 고열을 냉각시키게 된다.
상기 동작에 따라 마이크로 컴퓨터(90)는 전자레인지 요리를 위한 설정시간이 경과하였는가를 판단하게 된다(제320단계). 만일 상기 설정시간이 경과하지 않았다면, 메인 릴레이(10)와 파워 릴레이(20) 그리고 팬 모터 릴레이(50)는 계속 작동하게 된다.
상기 제 320 단계에서 설정시간이 경과하였다면, 메인 릴레이(10)와 파워 릴레이(20)는 오프(OFF)된다(제330단계). 즉, 고압 트랜스포머와 마그네트론이 멈추어 요리를 끝마치게 된다.
한편, 마이크로 컴퓨터(90)는 이하 설명하고 있는 토스터 모드에서 히터 릴레이(60)가 온(ON)상태인가를 판단하게 된다(제340단계).
즉, 본 발명의 토스터 겸용 전자레인지는 전자레인지의 냉각 팬을 이용하여 토스터에서 발생한 열을 냉각 시켜주도록 구성되어 있다. 따라서 상기 전자레인지의 팬 모터를 멈추기 위해서는 토스터의 히터 릴레이(60)의 작동여부를 판단하여야 한다.
만일, 상기 제 340 단계에서 토스터 히터 릴레이(60)가 오프(OFF)상태라면, " K < N(℃) " 인가를 판단하게 된다(제350단계).
상기 "K" 는 센서(80)에서 감지한 토스터 케이스의 온도를 나타낸다
상기 "N" 는 토스터 케이스의 잠열로부터 주위 부품을 보호하기 위해 설정된 임의 온도를 나타낸다.
즉, 상기 마이크로 컴퓨터(90)는 상기 센서(80)에서 감지한 토스터 케이스의 온도가 토스터 케이스의 잠열로부터 주위 부품을 보호하기 위해 설정된 임의 온도보다 작은가를 판단하게 된다.
만일 "K"값이 "N"값보다 클 경우에, "K"값이 "N"값보다 작아질 때까지 마이크로 컴퓨터는 계속해서 냉각 팬을 동작시키게 된다.
그러나 "K"값이 "N"값보다 작을 경우에는, 팬 모터 릴레이(50)를 오프(OFF)시키게 된다(제360단계). 즉, 토스터 케이스의 온도가 부품을 보호하기 위해 설정된 임의 온도 이하로 떨어지면 상기 팬 모터 릴레이(50)가 오프(OFF)된다.
따라서 상기 팬 모터 릴레이(50)가 오프되면, 더 이상 냉각 팬이 동작하지 않고 전자레인지에 대한 모든 동작이 끝나게 된다.
한편, 상기 제 340 단계에서 마이크로 컴퓨터(90)가 판단한 히터 릴레이(60)가 온(ON)상태라면, 마이크로 컴퓨터(90)는 토스터 모드의 토스터 히터 릴레이(60)의 동작여부를 판단하게 된다.
상기 토스터 히터 릴레이(60)가 동작 상태이면, 마이크로 컴퓨터(90)는 기설정된 A초 마다 상기 센서(80)에서 감지한 케이스 온도를 입력받게 된다(제450단계).
이때 상기 센서(80)에서 감지한 케이스의 온도가 토스터 동작 가능한 한계온도(M)를 초과할 경우, 마이크로 컴퓨터(90)는 토스터 히터 릴레이(60)를 오프(OFF)시킨다(제460단계).
상기 토스터 히터 릴레이(60)가 오프(OFF)되면, 토스터 히터가 동작을 멈추게 되고 토스트에 필요한 열은 더이상 가해지지 않는다. 즉, 마이크로 컴퓨터(90)는 기설정된 A초 마다 상기 센서(80)가 감지한 케이스의 온도를 읽어들이고, 상기 케이스 온도가 토스터 동작 가능한 안전 온도 한계(M)를 초과하면, 즉시 토스터 히터를 멈추게 한다.
상기 제 450 단계에서 "K"값이 "M"값보다 작다면, 마이크로 컴퓨터(90)는 다시 설정 시간이 경과 하였는가를 판단하게 된다(제470단계).
상기 제 470 단계에서 설정시간이 경과하지 않았다면, 계속 토스터 히터와 팬 모터가 동작하게 되고, 마이크로 컴퓨터(90)는 A초마다 "K"값을 체크하게 된다.
만일 상기 제 470 단계에서 설정시간이 경과하였다면, 설정시간 경과 후 히터 릴레이(60)는 오프(OFF)된다(제480단계). 따라서 토스터 히터는 토스터 히터 릴레이(60)가 오프(OFF)되어 동작을 멈추게 된다.
토스터 히터 릴레이(60)가 오프되고 토스터 히터가 멈추게 되면, 마이크로 컴퓨터(90)는 다시 " K < N(℃) " 인가를 판단하게 된다(제350단계).
즉, 상기 마이크로 컴퓨터(90)는 상기 센서(80)에서 감지한 토스터 케이스의 온도가 토스터 케이스의 잠열로부터 주위 부품을 보호하기 위해 설정된 임의 온도보다 작은가를 판단하게 된다.
만일 "K"값이 "N"값보다 클 경우에, "K"값이 "N"값보다 작아질 때까지 마이크로 컴퓨터(90)는 계속해서 냉각 팬을 동작시키게 된다.
그러나 "K"값이 "N"값보다 작을 경우에는, 팬 모터 릴레이(50)를 오프(OFF)시키게 된다(제360단계). 즉, 토스터 케이스의 온도가 부품을 보호하기 위해 설정된 임의 온도 이하로 떨어지면 상기 팬 모터 릴레이(50)가 오프(OFF)된다.
따라서 상기 팬 모터 릴레이(50)가 오프되면, 더 이상 냉각 팬이 동작하지 않고 전자레인지와 토스터에 대한 모든 동작이 끝나게 된다.
다음은 본 발명에 따른 상기 흐름도의 토스터 모드에 관하여 살펴본다.
먼저 사용자가 빵을 굽기 위해 토스터에 빵을 넣은 후 토스터 작동 키(70)를선택하게 된다(제400단계).
상기 토스터 작동 키(70)가 온(ON)되면 상기 케이스 온도감지 센서(80)가 작동하여 감지한 케이스 온도의 값을 상기 마이크로 컴퓨터(90)에 전달하게 된다. 상기 마이크로 컴퓨터(90)는 "K"(토스터 케이스 온도)값을 체크하고, 상기 "K"의 값이 "M"(토스터 동작 가능한 안전 온도 한계)의 값보다 작은지를 판단한다(제410단계).
만일 상기 제 410 단계에서 "K"의 값이 "M"의 값보다 클 경우에, 마이크로 컴퓨터(90)는 팬 모터 릴레이(50)를 온(ON)시키게 된다(제420단계).
상기 팬 모터 릴레이(50)가 온(ON)되면, 팬 모터가 동작하여 "K"의 값이 "M"값보다 작아질때까지 토스터를 냉각시키게 된다.
그러나 상기 제 410 단계에서 "K"값이 "M"값보다 작을 경우에, 마이크로 컴퓨터(90)는 토스터를 구동 시키기 위해 히터 가열 시간(T)을 계산하게 된다(제430단계).
상기 마이크로 컴퓨터(90)의 히터 가열 시간 계산 방법은 다음과 같다.
T(sec) = K(℃) * A + α
※ T = 히터 가열 설정시간 (토스터 히터 릴레이 및 팬 모터 작동 시간).
K = 센서에서 감지한 토스터 케이스 온도.
A,α = 상수.
상기 "T"(히터 가열 설정시간)는 "K"(센서에서 감지한 토스터 케이스 온도)값에 임의 상수를 곱하여 계산되어 진다. 상기 계산 식의 상수 A와 α는 센서에서감지한 토스터 케이스의 온도(K)에 따라 마이크로 컴퓨터(90)가 자동으로 조절하여 주게 된다.
상기 마이크로 컴퓨터(90)에서 히터 가열 설정시간(T)이 계산되어지면, 토스터 히터 릴레리(60)와 팬 모터 릴레이(50)가 온(ON)되게 된다(제440단계).
상기 제 440 단계에서 토스터 히터 릴레이(60)와 팬 모터 릴레이(50)가 온(ON)되면, 토스터 히터와 냉각 팬이 동작하게 된다.
한편, 토스터 히터 릴레이(60)가 온(ON)되면, 상기 전자레인지 모드의 제 340 단계에서 마이크로 컴퓨터(90)로부터 히터 릴레이(60)가 온(ON)상태인가를 검사받게 된다. 상기 토스터 히터 릴레이(60)가 동작 상태이면, 마이크로 컴퓨터(90)는 기설정된 A초 마다 상기 센서(80)에서 감지한 케이스 온도를 입력받게 된다(제450단계).
이때 상기 센서(80)에서 감지한 케이스의 온도가 토스터 동작 가능한 한계온도(M)를 초과할 경우, 마이크로 컴퓨터(90)는 토스터 히터 릴레이(60)를 오프(OFF)시킨다(제460단계).
상기 토스터 히터 릴레이(60)가 오프(OFF)되면, 토스터 히터가 동작을 멈추게 되고 토스트에 필요한 열은 더이상 가해지지 않는다. 즉, 마이크로 컴퓨터(90)는 기설정된 A초 마다 상기 센서(80)가 감지한 케이스의 온도를 읽어들이고, 상기 케이스 온도가 토스터 동작 가능한 안전 온도 한계(M)를 초과하면, 즉시 토스터 히터를 멈추게 한다.
따라서 상기 제 460 단계는 토스터 동작 중 과다한 열로 인한 화재를 사전에방지할 수 있게 하고, 또한 기기의 손상을 예방할 수 있다.
상기 제 450 단계에서 "K"값이 "M"값보다 작다면 마이크로 컴퓨터(90)는 다시 설정 시간이 경과 하였는가를 판단하게 된다(제470단계).
상기 제 470 단계에서 설정시간이 경과하지 않았다면, 계속 토스터 히터와 팬 모터가 동작하게 되고, 마이크로 컴퓨터(90)는 A초마다 "K"값을 체크하게 된다.
만일 상기 제 470 단계에서 설정시간이 경과하였다면, 설정시간 경과 후 히터 릴레이(60)는 오프(OFF)된다(제480단계). 따라서 토스터 히터는 토스터 히터 릴레이(60)가 오프(OFF)되어 동작을 멈추게 된다.
토스터 히터 릴레이(60)가 오프되고 토스터 히터가 멈추게 되면, 마이크로 컴퓨터(90)는 다시 " K < N(℃) " 인가를 판단하게 된다(제350단계).
즉, 상기 마이크로 컴퓨터(90)는 상기 센서(80)에서 감지한 토스터 케이스의 온도가 토스터 케이스의 잠열로부터 주위 부품을 보호하기 위해 설정된 임의 온도보다 작은가를 판단하게 된다.
만일 "K"값이 "N"값보다 클 경우에, "K"값이 "N"값보다 작아질 때까지 마이크로 컴퓨터(90)는 계속해서 냉각 팬을 동작시키게 된다.
그러나 "K"값이 "N"값보다 작을 경우에는, 팬 모터 릴레이(50)를 오프(OFF)시키게 된다(제360단계). 즉, 토스터 케이스의 온도가 부품을 보호하기 위해 설정된 임의 온도 이하로 떨어지면 상기 팬 모터 릴레이(50)가 오프(OFF)된다.
따라서 상기 팬 모터 릴레이(50)가 오프되면, 더 이상 냉각 팬이 동작하지 않고 토스터에 대한 모든 동작이 끝나게 된다.
따라서 본 발명은 토스터 겸용 전자레인지에 관한 것으로 토스터 케이스에 케이스 온도감지 센서를 구비하여 케이스의 온도를 감지하고, 케이스의 예열상태에 따라 토스터 빵 굽기 가열시간을 마이크로 컴퓨터에서 자동으로 조절하여 항상 동일한 결과의 빵 굽기 성능이 이루어지도록 구성되었고, 토스터 가열 후에도 케이스 온도를 감지하여 토스터 동작 가능한 안전 온도에서만 토스터가 작동하도록하여 사용자에게 안전한 공조환경을 제공할 수 있다.
또한, 상기 케이스 온도감지 센서를 이용하여 케이스에 남아있는 잠열을 감지하므로 토스터의 과열을 사전에 방지시켜, 기기의 손상을 막을 수 있고, 과열에 따른 화재등의 위험을 사전에 차단할 수 있는 효과를 지닌다.

Claims (5)

  1. 토스터 케이스의 온도를 온도 감지 센서를 이용하여 감지하는 단계와;
    상기 온도 감지 센서에 의해 감지된 토스터 케이스 온도와 토스터 동작 가능한 안전 온도 한계를 비교하는 단계와;
    상기 비교 단계에서, 상기 토스터 케이스 온도가 토스터 동작 가능한 안전온도 한계 이하에 있으때, 상기 토스터 케이스 온도에 임의의 상수를 가산해서 히터 가열 시간을 산출하는 단계를 포함하여 구성된 토스터 겸용 전자레인지의 토스터 가열시간 제어 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 연산된 히터 가열 시간에 따라 토스터 히터 릴레이와 팬 모터 릴레이를 작동시키는 단계를 포함하여 구성된 토스터 겸용 전자레인지의 토스터 가열시간 제어 방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 토스터 히터의 동작 과정에서 소정 시간마다 토스터 케이스의 온도를 검사하는 단계와;
    상기 토스터 케이스의 온도와 토스터 동작 가능한 안전 온도 한계를 비교하고, 상기 토스터 동작 가능한 안전 온도 한계 이하에서만 상기 토스터 히터 릴레이의 작동이 이루어지도록 제어하는 단계를 포함하여 구성된 토스터 겸용 전자레인지의 토스터 가열 제어 방법.
  4. 제 1항 내지 제 3항에 있어서,
    상기 설정된 히터 가열시간 종료 후 토스터 케이스의 온도를 감지하는 단계와;
    상기 감지된 온도에 따라 토스터 케이스의 잠열을 냉각시키기 위해 상기 팬 모터 릴레이를 제어하는 단계를 포함하여 구성된 토스터 겸용 전자레인지의 토스터 가열 제어 방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 토스터 히터 동작 전에 토스터 케이스의 과열정도에 따라 케이스의 열을 냉각시켜 주기 위한 팬 모터 릴레이를 제어하는 단계를 포함하여 구성된 토스터 겸용 전자레인지의 토스터 가열 제어 방법.
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