[0001] La présente invention concerne un four à micro-ondes.
[0002] Elle concerne également un procédé de fabrication d'un four à micro-ondes.
[0003] Un four à micro-ondes comprend une cavité à recevoir des aliments ainsi qu'un magnétron
et un circuit de puissance alimentant le magnétron. Le magnétron est généralement
relié à la cavité par un guide d'ondes.
[0004] Pour éviter des pertes métalliques, le guide d'ondes est réalisé dans une matière
à bonne conductivité électrique tel que les tôles aluminées ou électrozinguées ou
en inox austénitique.
[0005] Une solution répandue pour pallier les difficultés de construction du guide d'ondes
est l'utilisation d'une paroi de la cavité commune avec le guide d'ondes. Ce principe
de construction nécessite de réaliser la cavité du four à micro-ondes dans la même
matière que le guide d'ondes.
[0006] En outre, ce principe d'assemblage nécessite que la cavité comporte des zones de
raccordement avec le guide d'ondes. Le moyen de fixation utilisé pour assembler le
guide d'ondes sur la cavité est généralement une opération de soudage ou encore de
clinchage.
[0007] On connaît des cavités de four à micro-ondes émaillées à basse température. Les matériaux
utilisés pour réaliser l'émaillage de ces cavités est de la tôle aluminée. L'assemblage
du guide d'ondes avec la cavité nécessite un matériau identique pour ledit guide d'ondes
et ladite cavité, d'où un guide d'ondes réalisé en tôle aluminée. L'emploi de ce matériau
a pour objet de limiter les pertes métalliques. L'émail déposé sur les parois de la
cavité en tôle aluminée est sous forme liquide avant la cuisson dudit émail.
[0008] Ces fours de cuisson avec une cavité émaillée à basse température présentent l'inconvénient
d'obtenir une surface interne de qualité médiocre avec l'emploi d'émail basse température.
Par conséquent, les parois émaillées de la cavité sont difficilement nettoyables et
présentent un aspect d'esthétique moyenne.
[0009] Par ailleurs, l'utilisation de tôles aluminées constituant le guide d'ondes et la
cavité présente un inconvénient pour l'assemblage de ces deux éléments, et en particulier
des difficultés pour la mise au point du soudage permettant la fixation de ceux-ci.
La fixation par soudage de tôles aluminées pour l'obtention d'une cavité émaillée
à basse température a un coût élevé puisque les électrodes de soudage sont remplacées
fréquemment. La durée de vie des électrodes de soudage est raccourcie lors de l'utilisation
de celles-ci pour des tôles aluminées.
[0010] En outre, le coût matière de la tôle aluminée est élevé. Par conséquent, l'obtention
d'un four à micro-ondes avec des éléments réalisés dans un tel matériau est coûteuse.
[0011] La présente invention a pour but de résoudre les inconvénients précités et de proposer
un four à micro-ondes ayant une cavité pouvant être émaillée à haute température tout
en garantissant des pertes métalliques faibles dans le guide d'ondes et un coût d'obtention
minimisé.
[0012] A cet effet, la présente invention vise un four à micro-ondes comprenant une chaine
d'ondes, un guide d'ondes et une cavité, ladite chaine d'ondes comprenant un magnétron
et une alimentation dudit magnétron, ladite chaine d'ondes étant destinée à alimenter
en ondes électromagnétiques ladite cavité de four à travers ledit guide d'ondes, ladite
cavité étant reliée audit guide d'ondes par au moins une ouverture, ladite ouverture
formant au moins une sortie d'ondes adaptée à coupler le guide d'ondes et la cavité,
ladite cavité comprenant une virole et une paroi de fond.
[0013] Selon l'invention, la cavité et le guide d'ondes sont réalisés dans un matériau identique
émaillable, et en ce qu'au moins les parois internes dudit guide d'ondes sont recouvertes
d'un dépôt d'un métal non ferreux.
[0014] Ainsi, les parois internes de la cavité sont recouvertes d'un émail haute température
ayant une rugosité faible et permettant un nettoyage aisé. L'état de surface des parois
internes de la cavité est esthétique et agréable au toucher. Les parois internes de
la cavité ne se détériorent pas au cours des cuissons. Le retrait des graisses est
facilité par l'utilisation de l'émail haute température ayant un état de surface lisse.
[0015] L'alimentation du magnétron correspond à un circuit électrique de puissance. Ladite
alimentation du magnétron peut être réalisée suivant deux modes de réalisation.
[0016] Le premier mode de réalisation est connu de l'homme du métier sous la désignation
redresseur à monophase. Dans ce premier mode de réalisation, le dispositif constituant
l'alimentation du magnétron comprend un transformateur haute tension, un condensateur
haute tension et une diode.
[0017] Le second mode de réalisation est connu de l'homme du métier sous la désignation
alimentation à découpage ou encore « inverter ».
[0018] Un four à micro-ondes conforme à l'invention ne présente aucun risque pour l'utilisateur
puisque aucune fuite de micro-ondes n'est constatée par la Demanderesse lors d'expérimentations.
Le four à micro-ondes conforme à l'invention utilise l'emploi d'un matériau identique
destiné à être émaillé à haute température pour la cavité et le guide d'ondes et aucune
déformation n'est constatée lors de la fabrication d'un tel four à micro-ondes. Le
four à micro-ondes n'a pas de fuites de micro-ondes au niveau du guide d'ondes ni
sur le contour de la porte obturant l'ouverture de la cavité pour l'enfournement des
aliments. Les zones de jonction du four à micro-ondes conforme à l'invention entre
la cavité, le guide d'ondes et la porte ne laissent aucune fuite d'ondes puisque l'assemblage
de la cavité avec le guide d'ondes ne subit pas de déformations importantes suite
à la cuisson à haute température de l'émail déposé sur la cavité.
[0019] Par ailleurs, le moyen de fixation entre la cavité et le guide d'ondes est facilité
par l'emploi d'un matériau identique pouvant être émaillé à haute température.
[0020] Selon une caractéristique avantageuse de l'invention, le matériau constituant la
cavité et le guide d'ondes est un acier décarburé.
[0021] L'acier décarburé est un matériau permettant un émaillage à haute température au
moindre coût. L'acier décarburé est un matériau peu onéreux pour réaliser une cavité
émaillée à haute température.
[0022] Ainsi, le coût d'obtention du four à micro-ondes est minimisé. Ce matériau permet
une bonne accroche de l'émail haute température au moindre coût.
[0023] Préférentiellement, la cavité et le guide d'ondes sont soudés entre eux.
[0024] Ainsi, le coût d'obtention du four à micro-ondes avec un tel moyen de fixation est
minimisé tout en garantissant la fiabilité de l'assemblage.
[0025] En outre, la mise en forme, telle que par emboutissage, d'un tel matériau pour l'obtention
de la cavité et le guide d'ondes est aisée. Un traitement est réalisé sur les parois
internes du guide d'ondes indépendamment de la cavité après la mise en forme dudit
guide d'ondes et de ladite cavité.
[0026] Par ailleurs, l'acier décarburé présente l'avantage d'être soudé aisément et permet
ainsi de réduire le coût de l'opération de soudage entre la cavité et le guide d'ondes.
[0027] Le dépôt d'un métal non ferreux sur les parois internes du guide d'ondes permet de
minimiser les pertes métalliques dans le guide d'ondes et d'obtenir ainsi un rendement
efficace de la chaîne d'ondes du four à micro-ondes.
[0028] Préférentiellement, l'épaisseur du dépôt d'un métal non ferreux sur au moins les
parois internes du guide d'ondes est sensiblement égal à la profondeur de circulation
des courants induits sur lesdites parois par les ondes électromagnétiques se déplaçant
à l'intérieur du guide d'ondes. La profondeur de circulation des courants induits
sur lesdites parois par les ondes électromagnétiques est appelée épaisseur de peau.
[0029] Ainsi, les pertes métalliques sont minimisées et le four à micro-ondes est obtenu
au moindre coût. La puissance micro-ondes restituée du four à micro-ondes est plus
élevée sans nécessiter l'ajout de puissance au niveau de la chaîne d'ondes. Le dépôt
de métal non ferreux sur les parois internes du guide d'ondes et d'une épaisseur suffisante
permet d'éviter les échauffements dudit guide d'ondes et ainsi d'éviter des pertes
métalliques. Les courants électriques se déplacent à l'intérieur de l'épaisseur du
dépôt de métal non ferreux et ne conduisent pas à des pertes métalliques à l'intérieur
des parois du guide d'ondes et en particulier dans les parois en acier décarburé.
[0030] L'émaillage à haute température sur une tôle en acier décarburé combiné avec un dépôt
de métal non ferreux sur les parois internes du guide d'ondes permet ainsi d'obtenir
des résultats de cuisson et de réchauffage des aliments performants tout en permettant
un nettoyage aisé des parois internes de la cavité, et de conserver une performance
satisfaisante de la chaine d'ondes.
[0031] En pratique, l'épaisseur du dépôt d'un métal non ferreux sur au moins les parois
internes du guide d'ondes est supérieure ou égale à 5µm.
[0032] Une telle épaisseur de dépôt de métal non ferreux sur les parois internes du guide
d'ondes est suffisante et nécessaire pour garantir un rendement optimum de la chaîne
d'ondes du four à micro-ondes.
[0033] L'épaisseur minimum du dépôt d'un métal non ferreux sur au moins les parois internes
du guide d'ondes est lié à l'épaisseur de peau permettant la circulation des courants
électriques. La quasi-totalité des courants électriques se concentrent dans ladite
épaisseur de peau formée à l'intérieur du guide d'ondes.
[0034] Dans différents modes de réalisation de l'invention, la Demanderesse emploie une
épaisseur du dépôt d'un métal non ferreux sur au moins les parois internes du guide
d'ondes de l'ordre de 5µm, 8µm ou encore 10µm.
[0035] Une épaisseur minimale de 5µm de métal non ferreux est suffisante pour garantir les
performances de fonctionnement du four à micro-ondes. En revanche, le dépôt de métal
non ferreux sur les parois internes du guide d'ondes est plus aisé pour une épaisseur
de l'ordre de 8µm ou 10µm.
[0036] Le dépôt de métal non ferreux est réalisé sur lesdites parois internes du guide d'ondes
pour diminuer les pertes métalliques de ce dernier qui sont liées aux déplacements
des courants engendrés par les ondes électromagnétiques sur ces parois. Ce traitement
est suffisant sur les parois internes du guide d'ondes et le reste des parois des
éléments constituant le four à micro-ondes ne nécessite pas un tel traitement par
un métal non ferreux. En effet, l'intensité du champ dans la cavité est plus faible
que dans le guide d'ondes et les pertes métalliques sur les parois en sont diminuées
d'autant. En outre, le traitement par un métal non ferreux est réalisé sur les parois
du guide d'ondes, le dépôt d'émail cuit à haute température ne peut être effectué
sur au moins les parois internes du guide d'ondes.
[0037] Selon une caractéristique préférée de l'invention, le dépôt de métal non ferreux
sur au moins lesdites parois internes du guides d'ondes est du nickel.
[0038] Le dépôt de métal non ferreux sur les parois internes du guide d'ondes dans un matériau
tel que du nickel permet de réaliser l'émaillage à haute température de la cavité
assemblée avec le guide d'ondes. Le dépôt de nickel n'est pas altéré par la cuisson
à haute température de l'émail et permet ainsi d'obtenir des pertes métalliques faibles
dans le guide d'ondes. L'assemblage de la cavité et du guide d'ondes ne subit pas
de déformations puisqu'un matériau identique destiné à être émaillé à haute température
est utilisé pour ces deux éléments.
[0039] Par ailleurs, le dépôt de nickel permet de limiter les pertes métalliques des parois
du guide d'ondes lors de la circulation des ondes à l'intérieur dudit guide d'ondes.
Par conséquent, l'épaisseur du dépôt de nickel garantit un rendement efficace de la
chaîne d'ondes.
[0040] Selon une autre caractéristique préférée de l'invention, une augmentation de la puissance
de la chaîne d'ondes est mise en oeuvre pour compenser les pertes liées à l'emploi
d'un matériau pour la cavité permettant un émaillage à haute température.
[0041] Ainsi, la puissance micro-ondes restituée par la chaîne d'ondes du four à micro-ondes
est plus élevée et permet ainsi un fonctionnement du four à micro-ondes à une puissance
maximale permettant de garantir des temps de cuisson et de réchauffage des aliments
courts.
[0042] La puissance micro-ondes restituée par la chaîne d'ondes du four à micro-ondes nécessite
une augmentation faible de la puissance d'alimentation du magnétron.
[0043] Pratiquement, l'augmentation de la puissance de la chaîne d'ondes est réalisée par
l'augmentation de la valeur du condensateur haute tension dans le cas où l'alimentation
du magnétron comprend un transformateur haute tension, une diode et ledit condensateur
haute tension. Et préférentiellement, l'augmentation de la valeur du condensateur
haute tension est de l'ordre de 0,05µF.
[0044] L'augmentation de la puissance du four à micro-ondes est réalisée par la modification
de la valeur du condensateur haute tension constituant un élément de la chaîne d'ondes.
[0045] Selon une caractéristique avantageuse de l'invention, le four à micro-ondes comprend
au moins un élément chauffant permettant de réaliser un mode de nettoyage par pyrolyse.
[0046] Ainsi, l'utilisateur n'a plus à nettoyer la cavité du four à micro-ondes manuellement.
Un nettoyage automatisé est réalisé par au moins un élément chauffant électrique permettant
d'atteindre une température comprise entre 450 et 520°C à l'intérieur de ladite cavité.
[0047] Ledit au moins un élément chauffant peut être constitué d'un élément chauffant ventilé
placé en vis-à-vis de la paroi de fond de la cavité et d'un élément de grill placé
sous la paroi supérieure de la cavité.
[0048] Dans un autre mode de réalisation de l'invention, ledit au moins un élément chauffant
peut également comprendre un élément de sole placé sous la paroi inférieure de la
cavité.
[0049] Selon un second aspect de l'invention, elle concerne un procédé de fabrication d'un
four à micro-ondes comprenant une chaine d'ondes, un guide d'ondes et une cavité,
ladite chaine d'ondes comprenant un magnétron et une alimentation dudit magnétron,
ladite chaine d'ondes étant destinée à alimenter en ondes électromagnétiques ladite
cavité de four à travers ledit guide d'ondes, ladite cavité étant reliée audit guide
d'ondes par au moins une ouverture, ladite ouverture formant au moins une sortie d'ondes
adaptée à coupler le guide d'ondes et la cavité, ladite cavité comprenant une virole
et une paroi de fond.
[0050] Ce procédé de fabrication d'un four à micro-ondes comprend au moins les étapes suivantes
:
- une première étape de réalisation de la cavité et du guide d'ondes dans un matériau
identique émaillable ;
- une deuxième étape de traitement d'au moins les parois internes du guide d'ondes par
un dépôt d'un métal non ferreux ;
- une troisième étape d'assemblage de la cavité et du guide d'ondes ; et
- une quatrième étape d'émaillage à haute température d'au moins les parois internes
de la cavité.
[0051] Ainsi, le procédé de fabrication d'un four à micro-ondes conforme à l'invention permet
de réduire les coûts de fabrication et d'obtenir un appareil de cuisson plus performant.
Le four à micro-ondes est facile à entretenir et à nettoyer par l'émail haute température
déposé sur les parois internes de la cavité. En outre les performances du four sont
au moins équivalentes à un four à micro-ondes classique en réalisant le dépôt de métal
non ferreux sur les parois internes du guide d'ondes, celui-ci permet de limiter les
pertes métalliques à l'intérieur dudit guides d'ondes en utilisant une chaine d'ondes
identique.
[0052] Par ailleurs, ledit four à micro-ondes permet ainsi de réaliser des modes de cuisson
utilisant des ondes électromagnétiques et des éléments chauffant électriques. Lesdits
éléments chauffant électriques permettent de réaliser un nettoyage automatisé par
pyrolyse.
[0053] D'autres particularités et avantages de l'invention apparaîtront encore dans la description
ci-après.
[0054] Aux dessins annexés, donnés à titre d'exemples non limitatifs :
- la figure 1 est une vue en perspective d'une partie d'un four à micro-ondes conforme
à l'invention ;
- la figure 2 est une vue éclatée d'une partie d'un four à micro-ondes conforme à l'invention
; et
- la figure 3 est un schéma électrique de puissance d'une alimentation d'un magnétron
du type redresseur à monophase.
[0055] On va décrire tout d'abord, en référence aux figures 1 et 2, un four à micro-ondes
1 conforme à l'invention.
[0056] On reconnaît sur ces figures une cavité 2 de cuisson des aliments et un guide d'ondes
3. L'énergie micro-ondes est mise en oeuvre dans le four à micro-ondes 1 par des moyens
de génération qui peuvent comprendre un magnétron 4, une alimentation (non représentée)
dudit magnétron 4.
[0057] Ledit magnétron 4 est destiné à rayonner un champ électromagnétique dans le guide
d'ondes 3 qui est lié à la cavité 2 via au moins une sortie d'ondes 21. Ce magnétron
4 est placé par rapport au guide d'ondes 3 pour permettre une bonne adaptation des
micro-ondes dans ladite cavité 2. Le positionnement dudit magnétron 4 n'étant pas
l'objet de la présente invention n'est pas décrit ici en détail.
[0058] Comme illustré aux figures 1 et 2, le four à micro-ondes 1 comprend un magnétron
4 et un guide d'ondes 3 destinés à alimenter en ondes électromagnétiques une cavité
2 de four 1 comprenant au moins une ouverture 8 en correspondance avec au moins une
ouverture 6 ménagée sur une paroi 7 du guide d'ondes 3, lesdites ouvertures 6 et 8
formant au moins une sortie d'ondes 21 adaptée à coupler le guide d'ondes 3 et la
cavité 2, ladite cavité 2 comprenant une virole 9 et une paroi de fond 10. Ladite
virole 9 est constituée de deux parois latérales 11, une paroi inférieure 12 et une
paroi supérieure 13.
[0059] Les parois 10, 11, 12 et 13 de la cavité 2 sont réalisées dans un matériau métallique
qui est imperméable à l'énergie micro-ondes. De cette façon, ledit matériau, pouvant
être un acier décarburé destiné à être émaillé à haute température, permet d'empêcher
les micro-ondes de sortir de la cavité 2.
[0060] En outre, les parois 10, 11, 12 et 13 sont assemblées de manière étanche pour éviter
les fuites micro-ondes par les liaisons entre lesdites parois 10, 11, 12 et 13 de
la cavité 2.
[0061] Par ailleurs, la cavité 2 dont la face frontale 30 comprend une ouverture 22 pour
l'enfournement des aliments à réchauffer ou à cuire, est fermée par une porte (non
représentée), par laquelle les aliments sont introduits dans ladite cavité 2. Ladite
porte et ladite cavité 2 comprennent des moyens d'étanchéité habituels pour les micro-ondes.
[0062] Le four à micro-ondes 1 comprend une chaine d'ondes, un guide d'ondes 3 et une cavité
2. Ladite chaine d'ondes comprend un magnétron 4 et une alimentation dudit magnétron
4.
[0063] L'alimentation du magnétron 4 peut être réalisé suivant au moins deux technologies,
toutes deux bien connues de l'homme du métier.
[0064] Un premier type d'alimentation, illustré à la figure 3, peut être mis en oeuvre à
partir d'un condensateur haute tension 32, d'une diode 29 et d'un transformateur haute
tension 31.
[0065] Un second type d'alimentation (non représenté) peut être mis en oeuvre avec une carte
électronique de commande couramment appelée alimentation à découpage, ou encore «
inverter ».
[0066] Ladite chaine d'ondes est destinée à alimenter en énergie micro-ondes une cavité
2 de four 1. Ladite cavité 2 comprend au moins une ouverture 8 en correspondance avec
au moins une ouverture 6 ménagée sur une paroi du guide d'ondes 3, lesdites ouvertures
6 et 8 formant au moins une sortie d'ondes 21 adaptée à coupler le guide d'ondes 3
et la cavité 2. Ladite cavité 2 comprend une virole 9 et une paroi de fond 10.
[0067] La cavité 2 et le guide d'ondes 3 sont réalisés dans un matériau identique émaillable,
et en ce qu'au moins les parois internes 26 dudit guide d'ondes 3 sont recouvertes
d'un dépôt d'un métal non ferreux.
[0068] Ainsi, les parois internes 10, 11, 12 et 13 de la cavité 2 sont recouvertes d'un
émail haute température et permettant un nettoyage aisé. L'état de surface des parois
internes 10, 11, 12 et 13 de la cavité 2 est esthétique et agréable au toucher. Les
parois internes 10, 11, 12 et 13 de la cavité 2 ne se détériorent pas au cours des
cuissons et peuvent être nettoyées par un traitement permettant de brûler les graisses
déposées sur lesdites parois internes 10, 11, 12 et 13. Le retrait des graisses et
des salissures est facilité par l'utilisation de l'émail haute température ayant un
état de surface lisse.
[0069] Un four à micro-ondes 1 conforme à l'invention ne présente aucun risque pour l'utilisateur
puisque aucune fuite de micro-ondes n'est constatée par la Demanderesse lors d'expérimentations.
Le four à micro-ondes 1 conforme à l'invention utilise l'emploi d'un matériau identique
destiné à être émaillé à haute température pour la cavité 2 et le guide d'ondes 3
et aucune déformation n'est constatée lors de la fabrication d'un tel four à micro-ondes
1, en particulier lors de la cuisson de l'émail à haute température. Le four à micro-ondes
1 n'a pas de fuites de micro-ondes au niveau du guide d'ondes 3 sur le contour de
la porte obturant l'ouverture de la cavité 2 pour l'enfournement des aliments. Les
zones de jonction du four à micro-ondes 1 conforme à l'invention entre la cavité 2,
le guide d'ondes 3 et la porte ne laissent aucune fuite d'ondes puisque l'assemblage
de la cavité 2 avec le guide d'ondes 3 ne subit pas de déformations suite à la cuisson
à haute température de l'émail déposé sur la cavité 2.
[0070] Par ailleurs, le moyen de fixation entre la cavité 2 et le guide d'ondes 3 est facilité
par l'emploi d'un matériau identique destiné à être émaillé à haute température.
[0071] Le matériau constituant la cavité 2 et le guide d'ondes 3 est un acier décarburé.
[0072] Ainsi, le coût d'obtention du four à micro-ondes 1 est minimisé. Ce matériau permet
une bonne accroche de l'émail haute température au moindre coût.
[0073] Préférentiellement, la cavité 2 et le guide d'ondes 3 sont soudés entre eux.
[0074] Ainsi, le coût d'obtention du four à micro-ondes 1 avec un tel moyen de fixation
est minimisé tout en garantissant la fiabilité de l'assemblage.
[0075] En outre, la mise en forme, par exemple par emboutissage, d'un tel matériau pour
l'obtention de la cavité 2 et le guide d'ondes 3 est aisée. Un traitement est réalisé
sur les parois internes 26 du guide d'ondes 3 indépendamment de la cavité 2 après
la mise en forme dudit guide d'ondes 3 et de ladite cavité 2. Les formes du guide
d'ondes 3 et de la cavité 2 sont réalisées essentiellement par mise en forme et notamment
par un procédé d'emboutissage.
[0076] Le dépôt d'un métal non ferreux sur les parois internes 26 du guide d'ondes 3, de
préférence du nickel, est réalisé après l'emboutissage dudit guide d'ondes 3. Ce dépôt
de métal non ferreux peut être mis en oeuvre par un trempage du guide d'ondes 3 dans
un bain de nickel par électrolyse. Le guide d'ondes 3 est un élément dissocié de la
cavité 2. De cette manière, les parois de la cavité 2 ne sont pas recouvertes d'un
dépôt de métal non ferreux empêchant la fixation de l'émail à haute température pour
au moins les parois internes 10, 11, 12 et 13 de ladite cavité 2. Le trempage du guide
d'ondes 3 dans un bain de nickel par électrolyse permet de recouvrir toutes les parois
internes 26 de ce dernier. Les parois externes du guide d'ondes 3 sont également recouvertes
de nickel sans toutefois dégrader l'aspect du four à micro-ondes 1 ou provoquer un
quelconque inconvénient pour l'assemblage de la cavité 2 avec le guide d'ondes 3 ou
encore pour l'émaillage à haute température de ladite cavité 2.
[0077] Par ailleurs, l'acier décarburé présente l'avantage d'être soudé aisément et permet
ainsi de réduire le coût de l'opération de soudage entre la cavité 2 et le guide d'ondes
3.
[0078] Dans un mode de réalisation de l'invention, la cavité 2 et le guide d'ondes 3 sont
soudés entre eux avant le dépôt de l'émail à cuire dans un four de cuisson sur au
moins les parois internes 10, 11, 12 et 13 de la cavité 2 et également la face frontale
30 de ladite cavité 2. L'assemblage par soudage de la cavité 2 avec le guide d'ondes
3 et l'utilisation de l'acier décarburé pour ces deux éléments permet de limiter les
déformations mécaniques dues aux dilatations lors de la cuisson de l'émail à haute
température et de garantir un assemblage fonctionnel avec les différents organes constituant
le four à micro-ondes 1.
[0079] La température d'émaillage de la cavité 2 est de l'ordre de 860°C.
[0080] La cavité 2 du four à micro-ondes 1 présente des zones non visibles à épargner lors
de l'émaillage à haute température pour assurer la continuité électrique dudit four
1, notamment pour le contact d'au moins un élément chauffant avec la cavité 2. Ledit
au moins un élément chauffant peut être constitué d'une, deux ou plusieurs résistances
électriques blindées. La continuité électrique est également assurée au niveau du
raccordement du magnétron 4 au guide d'ondes 3.
[0081] Le dépôt d'un métal non ferreux sur les parois internes 26 du guide d'ondes 3 permet
de minimiser les pertes métalliques dans le guide d'ondes 3 et d'obtenir ainsi un
rendement efficace de la chaîne d'ondes du four à micro-ondes 1.
[0082] Préférentiellement, l'épaisseur du dépôt d'un métal non ferreux sur au moins les
parois internes 26 du guide d'ondes 3 est sensiblement égal à la profondeur de circulation
des courants induits sur lesdites parois 26 par les ondes électromagnétiques se déplaçant
à l'intérieur du guide d'ondes 3. La profondeur de circulation des courants induits
sur lesdites parois 26 par les ondes électromagnétiques est appelée épaisseur de peau.
[0083] Ainsi, les pertes métalliques sont minimisées et le four à micro-ondes 1 est obtenu
au moindre coût. La puissance micro-ondes restituée du four à micro-ondes 1 est élevée
sans nécessiter un ajout de puissance au niveau de la chaîne d'ondes. Le dépôt de
métal non ferreux sur les parois internes 26 du guide d'ondes 3 et d'une épaisseur
suffisante permet d'éviter les échauffements dudit guide d'ondes 3 et ainsi d'éviter
des pertes métalliques. Les courants induits par les champs électromagnétiques se
déplacent à l'intérieur de l'épaisseur du dépôt de métal non ferreux et ne conduisent
pas un échauffement à l'intérieur des parois 26 du guide d'ondes 3 et en particulier
dans les parois en acier décarburé.
[0084] L'émaillage à haute température sur une tôle en acier décarburé combiné avec un dépôt
de métal non ferreux sur les parois internes 26 du guide d'ondes 3 permet ainsi d'obtenir
des résultats de cuisson et de réchauffage des aliments performants tout en permettant
un nettoyage aisé des parois internes 10, 11, 12 et 13 de la cavité 2, et de conserver
une performance satisfaisante de la chaine d'ondes.
[0085] En pratique, l'épaisseur du dépôt d'un métal non ferreux sur au moins les parois
internes 26 du guide d'ondes 3 est supérieure ou égale à 5µm.
[0086] Une telle épaisseur de dépôt de métal non ferreux sur les parois internes 26 du guide
d'ondes 3 est suffisante et nécessaire pour garantir un rendement optimum de la chaîne
d'ondes du four à micro-ondes 1.
[0087] Le dépôt de métal non ferreux sur au moins lesdites parois internes 26 du guide d'ondes
3 est du nickel. Il peut être également un alliage de nickel, tel qu'un alliage de
nickel et de chrome, mais présentant des résultats moins performants. Un tel alliage
déposé sur les parois internes 26 du guide d'ondes 3 augmente légèrement les pertes
métalliques par rapport au dépôt de nickel seul.
[0088] Ce type d'alliage pour le dépôt d'un métal non ferreux sur les parois internes 26
du guide d'ondes 3 nécessite d'augmenter la puissance du four à micro-ondes 1 en agissant
sur la chaine d'ondes.
[0089] Le dépôt de métal non ferreux sur les parois internes 26 du guide d'ondes 3 est préférentiellement
du nickel puisque ce matériau a une bonne conduction électrique, présente des faibles
pertes métalliques et ne perd pas ses propriétés au cours de la cuisson à haute température
de l'émail. Le nickel présente des caractéristiques identiques avant et après la cuisson
à haute température de l'émail déposé sur au moins les parois internes 10, 11, 12
et 13 de la cavité 2. Le dépôt de nickel est un matériau ne se modifiant pas, ne disparaissant
pas ou encore ne migrant pas lors de la cuisson à haute température de l'émail déposée
sur la cavité 2 assemblée avec le guide d'ondes 3.
[0090] Le dépôt de métal non ferreux sur les parois internes 26 du guide d'ondes 3 dans
un matériau tel que du nickel permet de réaliser l'émaillage à haute température de
la cavité 2 assemblée avec le guide d'ondes 3. Le dépôt de nickel n'est pas altéré
par la haute température nécessaire lors de l'émaillage permettant ainsi d'obtenir
des pertes métalliques faibles dans le guide d'ondes 3.
[0091] Par ailleurs, le dépôt de nickel permet de limiter les pertes métalliques des parois
internes 26 du guide d'ondes 3 lors de la circulation des ondes à l'intérieur dudit
guide d'ondes 3. Par conséquent, le dépôt de nickel augmente le rendement de la puissance
restituée par le four à micro-ondes 1.
[0092] La cavité 2 et le guide d'ondes 3 sont réalisés en acier décarburé. Les parois internes
26 du guide d'ondes 3 sont recouvertes d'un dépôt de nickel. Les pertes métalliques
liées aux parois 26 du guide d'ondes 3 sont minimes. Les pertes métalliques liées
aux parois 10, 11, 12 et 13 de la cavité 2 restent minimes du fait des faibles courants
circulant sur ces parois, mais les propriétés conductrices de ces parois ne sont pas
optimales. Ainsi, une augmentation de la puissance micro-ondes de la chaîne d'ondes
peut être mise en oeuvre pour augmenter les performances du four à micro-ondes 1.
[0093] La puissance micro-ondes restituée par la chaîne d'ondes du four à micro-ondes 1
est plus élevée et permet ainsi un fonctionnement du four à micro-ondes 1 à une puissance
maximale permettant de garantir des temps de cuisson et de réchauffage des aliments
courts sans avoir recours à une augmentation significative de la puissance micro-ondes
de la chaîne d'ondes.
[0094] Par exemple, la puissance maximum du four à micro-ondes peut être de l'ordre de 1000
Watts avec une chaine d'ondes classique telle que connue par l'homme du métier.
[0095] Pratiquement, l'augmentation de la puissance de la chaîne d'ondes est réalisée par
l'augmentation de la valeur du condensateur haute tension 32 pour compenser les pertes
métalliques de la cavité 2. Et préférentiellement, la valeur du condensateur haute
tension 32 peut être augmentée de l'ordre de 0,05µF. La chaine d'ondes s'en trouve
très peu modifiée, et les performances sont identiques à un four similaire mais avec
une cavité en acier inoxydable par exemple.
[0096] L'augmentation de la puissance micro-ondes du four à micro-ondes 1 est réalisée par
la modification de la valeur du condensateur haute tension 32 constituant un élément
de la chaîne d'ondes.
[0097] Le guide d'ondes 3 comprend des moyens d'adaptation de l'impédance de la cavité 2
et du générateur de micro-ondes à savoir le magnétron 4.
[0098] Le guide d'ondes 3 est destiné à être monté sur une paroi de la cavité 2 d'un four
à micro-ondes, et en particulier sur une paroi latérale 11 de ladite cavité 2.
[0099] On va décrire à présent un mode de réalisation préférentiel de l'invention suivant
les figures 1 et 2.
[0100] Ce guide d'ondes 3 est monté sur une paroi latérale 11 et ledit guide d'ondes 3 est
fermé sans utiliser une paroi latérale 11 de ladite cavité 2.
[0101] De cette manière, le guide d'ondes 3 est réalisé de manière indépendante de la cavité
2 pour optimiser le couplage de ces deux éléments 2 et 3 du four à micro-ondes 1.
La cavité 2 de four 1 est identique pour une cuisson uniquement par ondes électromagnétiques,
ou avec au moins un élément chauffant électrique, ou encore en combiné par les ondes
électromagnétiques et ledit au moins un élément chauffant.
[0102] De même, l'adaptation du guide d'ondes 3 à la cavité 2 est simplifiée dans le cas
de l'utilisation d'autres éléments tels que des gradins ou des éléments chauffant
dans la cavité 2. Cette adaptation est permise par le moyen de fermeture du guide
d'ondes 3 indépendant du moyen de fixation du guide d'ondes 3 sur la virole 9 de la
cavité 2. Le moyen de fermeture du guide d'ondes 3 comprend au moins un couvercle
15 fermant le boîtier 14 formant ledit guide d'ondes 3. Ledit couvercle 15 fermant
le boîtier 14 formant ledit guide d'ondes 3 est personnalisable à chaque type d'appareil
de cuisson.
[0103] Le guide d'ondes 3 comprend au moins une ouverture d'entrée 28 et au moins une ouverture
de sortie 6. Ladite au moins une ouverture d'entrée 28 est une ouverture permettant
d'introduire une antenne 27 du magnétron 4 dans le guide d'ondes 3 et de raccorder
le magnétron 4 audit guide d'ondes 3. Ladite au moins une ouverture de sortie 6 est
une ouverture permettant de coupler le guide d'ondes 3 à la cavité 2.
[0104] Le guide d'ondes 3 est assemblé sur la cavité 2 de manière à ce que ladite au moins
une ouverture de sortie 6 est alignée avec au moins une ouverture d'entrée 8 ménagée
dans la paroi latérale 11 de la cavité 2 pour définir au moins une sortie d'ondes
21.
[0105] De cette manière, le circuit d'ondes est fermé par l'acheminement de l'énergie micro-ondes
de l'antenne 27 du magnétron 4 traversant successivement le guide d'ondes 3 et ladite
au moins une ouverture de sortie 6 du guide d'ondes 3 alignée avec ladite au moins
une ouverture d'entrée 8 de la cavité 2.
[0106] Ce guide d'ondes 3 est formé d'un boîtier 14 et d'un couvercle 15 coopérant ensemble
pour définir un conduit pour délivrer une énergie micro-ondes du magnétron 4 au travers
d'une sortie d'ondes 21 dans la cavité 2 du four 1.
[0107] Dans ce mode de réalisation de l'invention, le guide d'ondes 3 formé d'un boîtier
14 et d'un couvercle 15 sont l'un et l'autre recouverts d'un dépôt de métal non ferreux,
préférentiellement de nickel. Les parois du boîtier 14 et du couvercle 15 à traiter
par le dépôt d'un métal non ferreux sont notamment les parois internes 26 formant
le guide d'ondes 3 afin de réduire les pertes métalliques. Les parois externes formant
le guide d'ondes 3 appartenant au boîtier 14 et au couvercle 15 sont recouvertes par
un dépôt de métal non ferreux et en particulier du nickel. Le traitement de l'ensemble
des parois du boîtier 14 et du couvercle 15 est dû au fait que ces pièces sont traitées
par électrolyse dans un bain de métal non ferreux, notamment du nickel, avant d'être
assemblées suivant le procédé de fabrication du four à micro-ondes 1 conforme à l'invention.
[0108] Le guide d'ondes 3 comprend un boîtier 14 et un couvercle 15 dont le moyen de fermeture
du guide d'ondes 3 est indépendant du moyen de fixation du guide d'ondes 3 sur la
virole 9 de la cavité 2.
[0109] Le boîtier 14 du guide d'ondes 3 est de forme générale tubulaire à section transversale
sensiblement rectangulaire, ou encore de forme parallélépipédique.
[0110] Le boîtier 14 et le couvercle 15 sont assemblés par soudage ou clinchage empêchant
ainsi toute fuite de micro-ondes.
[0111] Dans ce mode de réalisation de l'invention, le guide d'ondes 3 s'étend au-dessus
de la paroi supérieure 13 de la cavité 2 permettant l'assemblage du magnétron 4 au-dessus
de la cavité 2.
[0112] Comme illustré à la figure 2, dans cette forme de réalisation préférée, le magnétron
4 est monté sur une bride de montage 16 et cette dernière étant fixée au guide d'ondes
3.
[0113] Le moyen de fixation du guide d'ondes 3 sur la virole 9 de la cavité 2 est réalisé
autour de chaque sortie d'ondes 21.
[0114] Le moyen de fixation du guide d'ondes 3 sur la virole 9 de la cavité 2 est réalisé
préférentiellement par soudage ou encore par clinchage.
[0115] De préférence, le magnétron 4 est orienté de telle manière que l'antenne 27 est perpendiculaire
au plan passant par la sortie d'ondes 21.
[0116] Bien entendu, le magnétron 4 selon l'invention peut être monté sur le guide d'ondes
3 à des emplacements autres qu'au-dessus de la cavité 2, selon les applications envisagées
par l'homme du métier.
[0117] Comme cela apparaît particulièrement à la figure 2, la virole 9 de la cavité 2 comprend
des zones de pliage 19 des parois 11, 12 et 13 de la virole 9 de forme arrondie, de
manière à rendre l'aspect visuel du four à micro-ondes esthétique et plus facile à
nettoyer.
[0118] Le guide d'ondes 3 comprend des moyens d'adaptation de l'impédance pour adapter l'impédance
de la cavité 2 et les sorties d'ondes 21 à l'impédance du magnétron 4.
[0119] Une forme de réalisation préférée du guide d'ondes 3 selon l'invention comprend au
moins un élément 20 permettant d'adapter l'impédance du magnétron 4 à la cavité 2,
ledit au moins un élément 20 est connu par l'homme du métier sous le terme « stub
».
[0120] Lesdits moyens d'adaptation de l'impédance du guide d'ondes 3 sont agencés de manière
à optimiser la puissance et l'efficacité des moyens de génération de l'énergie micro-ondes.
[0121] Le couvercle 15 du guide d'ondes 3 permet d'adapter l'impédance du magnétron 4 à
la cavité 2 en permettant une modification simple du guide d'ondes 3.
[0122] Le couvercle 15 du guide d'ondes 3 comprend au moins un élément 20 d'adaptation de
l'impédance.
[0123] Le couvercle 15 du guide d'ondes 3 comprend un embouti 25 orienté vers l'extérieur
du guide d'ondes 3 disposé en face d'une antenne 27 de magnétron 4 pour respecter
la distance entre l'antenne 27 du magnétron 4 et le couvercle 15 du guide d'ondes
3 sans augmenter la profondeur du boîtier 14 du guide d'ondes 3.
[0124] Pour améliorer l'homogénéité du champ électromagnétique dans la cavité 2, il est
préférentiel de disposer de deux sorties d'ondes 21 dans la cavité 2. A chaque sortie
d'ondes 21 correspond un mode d'excitation de la cavité 2 et une orientation de champ
propre.
[0125] Les deux sorties d'ondes 21 couplent le guide d'ondes 3 à la cavité 2.
[0126] Dans ce mode de réalisation de l'invention illustré aux figures 1 et 2, les sorties
d'ondes 21 sont positionnées dans le guide d'ondes 3 et la cavité 2 de telle sorte
que les lignes de courant générées par les champs électromagnétiques sur la paroi
11 de la cavité 2 et sur le guide d'ondes 3 sont coupées perpendiculairement par lesdites
sorties d'ondes 21 et génèrent à leur tour des champs électromagnétiques dans la cavité
2.
[0127] Le guide d'ondes 3 dans le cas décrit est un guide d'ondes en mode TE01.
[0128] Comme montré à la figure 1, les sorties d'ondes 21 peuvent avoir au moins des formes
en U et en L.
[0129] La forme desdites sorties d'ondes 21 est liée à la forme du boîtier 14 comprenant
des rayons de raccordement de dimension importante entre la paroi 7 et les parois
latérales 5 du guide d'ondes 3. Pour ne pas agrandir la largeur du boîtier 14, les
sorties d'ondes 21 sont réalisées avec des formes coudées.
[0130] Ces formes de sortie d'ondes 21 permettent de couper plus de lignes de courant sur
la paroi du guide d'ondes 3 pour avoir un bon couplage et laisser de la place sur
les côtés des ouvertures 6 pour avoir un point de fixation du guide d'ondes 3 sur
la paroi 11 de la cavité 2.
[0131] En outre, ces formes permettent d'exciter la cavité 2 par des champs orthogonaux
et d'obtenir d'autres modes d'excitation dans ladite cavité 2.
[0132] La forme en L d'au moins une sortie d'ondes 21 est préférentiellement réalisée de
manière à ce que la plus grande branche du L est horizontale.
[0133] Ladite au moins une sortie d'ondes 21 comprend une ouverture 8 dans la cavité 2 plus
grande qu'une ouverture 6 dans le guide d'ondes 3.
[0134] Un cache recouvre au moins une sortie d'ondes 21 et le moyen de fixation du guide
d'ondes 3 sur la cavité 2 de ladite sortie d'ondes 21.
[0135] Ce cache couvre au moins une sortie d'ondes 21 de manière à protéger ladite sortie
d'ondes 21. Ce cache peut par exemple être une feuille de mica ou une matière transparente
aux micro-ondes.
[0136] Une paroi 11 de la virole 9 comprend un embouti 17 pour le positionnement du cache
de manière à ce que ledit cache est dans le prolongement de ladite paroi 11.
[0137] Ledit cache est de dimension à s'insérer dans l'embouti 17 de manière ne pas être
en saillie par rapport à la paroi latérale 11 de la cavité 2.
[0138] Comme cela apparaît également à la figure 1, la virole 9 de la cavité 2 comprend
au moins une partie inférieure 23 et une partie supérieure 24 reliée par un moyen
de fixation, tel que par du soudage.
[0139] Le guide d'ondes 3 comprend une forme emboutie 18 permettant de contourner ledit
moyen de fixation de la partie inférieure 23 avec la partie supérieure 24 de la virole
9.
[0140] Le guide d'ondes 3 est monté à l'envers par rapport aux guides d'ondes des fours
à micro-ondes connus de l'homme du métier.
[0141] Dans un autre mode de réalisation de l'invention, le guide d'ondes 3 est directement
relié sur la cavité 2 du four à micro-ondes 1 sans utiliser une paroi supplémentaire
pour dissocier ledit guide d'ondes 3 de ladite cavité 2.
[0142] Par conséquent, la paroi de la cavité 2 en relation avec le guide d'ondes 3 n'est
pas nécessairement recouverte d'un dépôt de métal non ferreux. Cette zone non traitée
par le dépôt d'un métal non ferreux diminue sensiblement le rendement du four à micro-ondes
1.
[0143] Ce mode de réalisation de l'invention permet toutefois d'obtenir un rendement supérieur
à un four n'ayant pas de traitement sur la totalité des parois internes 26 du guide
d'ondes 3.
[0144] Dans un mode de réalisation de l'invention, le four à micro-ondes 1 comprend au moins
un élément chauffant permettant de réaliser un mode de nettoyage par pyrolyse.
[0145] Ainsi, l'utilisateur n'a plus à nettoyer la cavité 2 du four à micro-ondes 1 manuellement.
Un nettoyage automatisé est réalisé par au moins un élément chauffant électrique permettant
d'atteindre une température comprise entre 450 et 520°C à l'intérieur de ladite cavité
2.
[0146] Ledit au moins un élément chauffant électrique peut être utilisé pour des modes de
cuisson et pour le nettoyage par pyrolyse.
[0147] Ledit au moins un élément chauffant peut être constitué d'un élément chauffant ventilé
placé en vis-à-vis de la paroi de fond 10 de la cavité 2 et d'un élément de grill
placé sous la paroi supérieure 13 de la cavité 2.
[0148] La cavité 2 du four à micro-ondes 1 peut comprendre un compartiment pour le logement
d'un élément chauffant ventilé. L'élément chauffant est disposé entre une paroi 10
de la cavité 2 et une paroi du compartiment. Ledit élément chauffant entoure un ventilateur
afin de ventiler la cavité 2 et uniformiser la chaleur à l'intérieur de la cavité
2 lors d'une cuisson dans un mode classique dit chaleur tournante.
[0149] On va décrire un procédé de fabrication d'un four à micro-ondes conforme à l'invention.
[0150] Le procédé de fabrication d'un four à micro-ondes 1 comprend au moins les étapes
suivantes :
- une première étape de réalisation de la cavité 2 et du guide d'ondes 3 dans un matériau
identique émaillable ;
- une deuxième étape de traitement d'au moins les parois internes du guide d'ondes 3
par un dépôt d'un métal non ferreux ;
- une troisième étape d'assemblage de la cavité 2 et du guide d'ondes 3 ; et
- une quatrième étape d'émaillage à haute température d'au moins les parois internes
10, 11, 12 et 13 de la cavité 2.
[0151] Ainsi, le procédé de fabrication d'un four à micro-ondes 1 conforme à l'invention
permet de réduire les coûts de fabrication et d'obtenir un appareil de cuisson fiable.
Le four à micro-ondes 1 est facile à entretenir et à nettoyer par l'émail haute température
déposé sur les parois internes 10, 11, 12 et 13 de la cavité 2, ledit émail haute
température ayant un état de surface lisse. En outre les performances du four 1 sont
au moins équivalentes à un four à micro-ondes classique utilisant une chaine d'ondes
équivalente, un acier décarburé pour la cavité 2 et le guide d'ondes 3, et en réalisant
un dépôt de métal non ferreux sur les parois internes 26 du guide d'ondes 3, celui-ci
permet de limiter les pertes métalliques à l'intérieur dudit guides d'ondes 3.
[0152] Par ailleurs, ledit four à micro-ondes 1 permet ainsi de réaliser des modes de cuisson
utilisant des ondes électromagnétiques et des éléments chauffant électriques. Lesdits
éléments chauffant électriques permettent de réaliser un nettoyage automatisé par
pyrolyse.
[0153] La seconde étape du procédé de fabrication d'un four à micro-ondes 1 consistant en
l'opération de traitement des parois internes 26 du guide d'ondes 3 peut être réalisée
préalablement à la première étape ou encore consécutivement à ladite première étape.
[0154] L'assemblage de l'ensemble constitué par au moins la cavité 2 et le guide d'ondes
3 est obligatoire avant l'étape d'émaillage à haute température pour éviter tout problème
d'assemblage de ces deux éléments. L'assemblage du guide d'ondes 3 sur la cavité 2
par un moyen de fixation tel que le soudage est à proscrire une fois que la cavité
2 est émaillée. L'émail haute température déposé sur les parois internes 10, 11, 12
et 13 de la cavité 2 est fragile et ne peut être soumis à des contraintes lors d'un
assemblage par un moyen de fixation tel que le soudage ou le clinchage. Dans tous
les cas, il faut éviter d'assembler un moyen de fixation sur la cavité 2 émaillée.
Sinon, l'émail casse et se répand dans des zones où les aliments sont susceptibles
d'être en contact.
[0155] En outre, l'émail déposé sur la cavité 2 forme une couche isolante et ne permet pas
une fixation par soudage de la cavité 2 avec le guide d'ondes 3 après l'étape d'émaillage
à haute température.
[0156] Par ailleurs, l'ensemble constitué de la cavité 2 et du guide d'ondes 3 ne subit
que de faibles déformations lors du traitement par émaillage à haute température.
Les déformations de l'assemblage sont faibles et n'engendrent aucun risque sécurité
pour l'utilisation d'ondes électromagnétiques tant pour le four à micro-ondes que
l'utilisateur. L'assemblage des organes constituant le four à micro-ondes sur la cavité
2 et le guide d'ondes 3 est réalisé classiquement.
[0157] L'assemblage de la cavité 2 et du guide d'ondes 3 d'un four à micro-ondes 1 de la
présente invention et le traitement des parois internes 26 dudit guide d'ondes 3 ainsi
que l'émaillage au moins des parois internes 10, 11, 12 et 13 de la cavité 2 permettent
d'obtenir un four économique et facile à nettoyer tout en optimisant les performances
de génération de puissance micro-ondes.
[0158] L'objet principal de l'invention est de proposer un four à micro-ondes simple à industrialiser
et au moindre coût, ledit four à micro-ondes permet également de l'intégrer dans une
fabrication de fours de cuisson domestiques électriques ayant un mode de nettoyage
par pyrolyse.
[0159] L'invention ne se limite pas à la description faite ci-dessus à titre d'exemple non
limitatif. Elle concerne également toutes les variantes de réalisation à la portée
de l'homme du métier.
1. Mikrowellenherd mit einer Wellenkette, einem Wellenleiter (3) und einem Garraum (2),
wobei die besagte Wellenkette ein Magnetron (4) und eine Versorgung des besagten Magnetrons
(4) umfasst, wobei die besagte Wellenkette dafür bestimmt ist, den besagten Garraum
(2) des Herdes (1) über den besagten Wellenleiter (3) mit elektromagnetischen Mikrowellen
zu versorgen, wobei der besagte Garraum (2) über mindestens eine Öffnung (6, 8) mit
dem besagten Wellenleiter (3) verbunden ist, wobei die besagte Öffnung (6, 8) mindestens
einen Wellenausgang (21) zum Koppeln des Wellenleiters (3) mit dem Garraum (2) bildet,
wobei der besagte Garraum (2) ein Gehäuse (9) und eine Rückwand (10) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass der Garraum (2) und der Wellenleiter (3) aus einem identischen, emaillierbaren Material
bestehen, und dass zumindest die Innenwände (26) des besagten Wellenleiters (3) mit
einem Nichteisenmetall beschichtet sind.
2. Mikrowellenherd nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke der Nichteisenmetallschicht auf zumindest den Innenwänden (26) des Wellenleiters
(3) im Wesentlichen der Tiefe des Kreislaufs der von den elektromagnetischen Wellen,
welche sich im Inneren des Wellenleiters (3) bewegen, auf den besagten Wänden (26)
induzierten Ströme entspricht.
3. Mikrowellenherd nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke der auf zumindest den Innenwänden (26) des Wellenleiters (3) angebrachten
Nichteisenmetallschicht größer als oder gleich 5 µm ist.
4. Mikrowellenherd nach einem beliebigen der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Material, aus welchem der Garraum (2) und der Wellenleiter (3) bestehen, ein
niedergekohlter Stahl ist.
5. Mikrowellenherd nach einem beliebigen der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die auf zumindest den besagten Innenwänden (26) des Wellenleiters (3) angebrachte
Nicheisenmetallschicht Nickel ist.
6. Mikrowellenherd nach einem beliebigen der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrowellenleistung der Wellenkette erhöht wird, um die mit dem für den Garraum
(2) und den Wellenleiter (3) verwendeten Material, welches ein Emaillieren bei hoher
Temperatur ermöglicht, verbundenen Verluste zu kompensieren.
7. Mikrowellenherd nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Erhöhung der Mikrowellenleistung der Wellenkette durch die Erhöhung des Wertes
des Hochspannungskondensators (32), welcher Bestandteil der Versorgung des Magnetrons
(4) ist, erfolgt.
8. Mikrowellenherd nach einem beliebigen der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Garraum (2) und der Wellenleiter (3) miteinander verschweißt sind.
9. Mikrowellenherd nach einem beliebigen der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass er Heizelemente umfasst, welche das Ausführen eines Pyrolyse-Reinigungsprozesses
ermöglichen.
10. Verfahren zur Herstellung eines Mikrowellenherds mit einer Wellenkette, einem Wellenleiter
(3) und einem Garraum (2), wobei die besagte Wellenkette ein Magnetron (4) und eine
Versorgung des besagten Magnetrons (4) umfasst, wobei die besagte Wellenkette dafür
bestimmt ist, den besagten Garraum (2) des Herdes (1) über den besagten Wellenleiter
(3) mit elektromagnetischen Mikrowellen zu versorgen, wobei der besagte Garraum (2)
über mindestens eine Öffnung (6, 8) mit dem besagten Wellenleiter (3) verbunden ist,
wobei die besagte Öffnung (6, 8) mindestens einen Wellenausgang (21) zum Koppeln des
Wellenleiters (3) mit dem Garraum (2) bildet, wobei der besagte Garraum (2) ein Gehäuse
(9) und eine Rückwand (10) umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens die folgenden Schritte einschließt:
- Einen ersten Schritt des Herstellens des Garraums (2) und des Wellenleiters (3)
aus einem identischen emaillierbaren Material;
- einen zweiten Schritt des Beschichtens zumindest der Innenwände (26) des Wellenleiters
(3) mit einem Nichteisenmetall;
- einen dritten Schritt des Assemblierens des Garraums (2) und des Wellenleiters (3);
und
- einen vierten Schritt des Emaillierens bei hoher Temperatur zumindest der Innenwände
(10, 11, 12, 13) des Garraums (2).