用固态RF烹饪优化微波炉

2019年11月13日

您是否曾经坐过一顿微波炉的饭菜,只是让一口咬一口,而下一次咬人仍然完全冷冻?这是因为传统的微波炉并不总是均匀地加热食物。但是,我们当中那些迫不及待想倒下的人有希望。伊利诺伊州工具工程(ITW)食品设备小组正在使用新的加热方法进行仿真,以创建智能设备,这些设备可以同时烹饪到所需温度的各种食物。

用固态RF技术加热微波炉设计

我们可以理所当然地认为在现代准备食物是多么容易和方便,部分原因是微波炉不起眼。有了几个按钮,我们可以在几分钟之内享用一袋爆米花,并将剩下的剩菜冻结而不拉出多个锅碗瓢盆。但是,正如您可能发现的那样,常规微波炉上的除霜设置不如应有的效果。

尽管传统的微波炉改变了我们在家和专业环境中烹饪的方式,但自微波炉升级以来已经很长时间了。实际上,传统微波使用最初使用的磁控管技术第二次世界大战期间的雷达系统

基于磁控管的系统有许多局限性,包括:

  • 低功率和相控制
  • 腔/负载的反馈
  • 寿命短
  • 使用高压电源

这些限制是由于基于磁控管的RF系统是开路。因此,这些系统只能传递近似能量输出,随着时间的流逝而减少,因为它们很难适应照射能量,并且随着食物的加热,从食物中反射到腔内的能量。微波炉内部的旋转转盘不足以确保该能量的分布。

原始腔磁铁的照片。
最初的腔磁铁,由伯明翰大学的约翰·兰德尔(John Randall)和哈里·布特(Harry Boot)于1940年开发。伦敦科学博物馆/科学与社会图片库的图像 - 自己的作品。获得许可CC BY-SA 2.0, 通过Wikimedia Commons

幸运的是,工程师找到了一种解决这些问题并更均匀加热食物的方法。固态RF技术的进步使工程师能够利用RF能源为烹饪设备以外的许多应用领域,包括更多的自然照明,医疗设备和汽车点火系统。对于微波炉,与开环磁铁系统相反,RF固态烹饪使用闭环反馈系统,该系统可以适应各种负载并在烹饪过程中的任何时间测量食物的性质。

在闭环反馈系统中,工程师可以通过“喂食”回到系统中产生的输出(或反馈信号),在过程中(在这种情况下,是烹饪和加热过程)中保持所需的控制水平。然后,他们可以通过测量实际输出并查看其与所需输出的比较来改善控制。可以通过从开环系统开始,然后在输入和输出之间添加一些反馈路径来设置此类系统。这样,输出将返回到系统。因此,在微波炉中的烹饪过程中,闭环反馈系统可以连续测量和监视输出并根据需要调整条件。这种精确度意味着该设备可以执行有效的靶向加热,从而在晚餐中消除那些冷点。

闭环反馈系统的图。
单个输入,单个输出闭环反馈系统的图。Orzetto的图像 - 自己的作品。获得许可CC BY-SA 4.0, 通过Wikimedia Commons

用于专业厨房的市售固态微波烤箱已经在市场上投放市场。这些设备正在重新思考厨师烹饪饭菜的方式,甚至是它们的制造和编程菜单。想象一下,例如,用单个设备烹饪五道菜的餐点,烘烤一批蓬松的羊角面包或在短时间内烤整只鸡。所有这些都是可以使用固态烹饪和新电器内置的智能功能的。

ITW食品设备小组的工程师正在使用模拟,接口产品和模拟应用程序来设计智能设备,以利用RF固态技术具有可变输出,改进的相位和频率控制,腔和负载的实时反馈等等。使用ComsolMu188金宝搏优惠ltiphysics®软件,他们能够开发具有固态微波生成和对流加热的智能快速烤烤箱,例如IBEX,如下所示。

ITW开发的IBEX固态烤箱的照片。
ITW开发的IBEX固态微波/对流烤箱。图片由ITW提供。

使用COMSOLMultiphysics®设计实验和智能微波188金宝搏优惠

ITW的RF系统工程师Christopher Hopper及其团队使用仿真来设置实验并比较结果以改善烹饪设备的设计。Hopper解释说,模拟不仅可以帮助团队了解固态烤箱中可用的加热模式,而且还可以进行更明智的实验设置。除了从一开始就不必建造昂贵的原型外,模拟的另一个优点是,它节省了劳动和食物的成本,因为基本上没有试验的实验运行。

例如,当寻求优化腔和负载系统的设计时,该团队使用仿真将其固态烤箱设计与基于木ementron的烤箱设计进行比较,用于三种不同类型的食物分布:立方,薄层和小圆柱体。结果如预期的那样,表明固态加热对于所有三种形状都更有效。工程师还看到了进一步改进设计的机会。他们发现,如果他们结合了烹饪配置,可以提高整体均匀性和能量输送,并且具有一致的效率可以使用较小的功率来产生相同的结果。

4个图像显示了潜在的均匀性改善的模拟结果。
均匀性改善的潜力。图片由ITW提供。

为了研究潜在的腔和炊具吸收以及他们认为最有可能发生的加热模式的地方,霍珀和他的工程师设计了实验,以收集热和电磁数据,同时使用多个频率和相位。这使他们能够快速看到这种类型的对特定食物(例如鸡蛋)的加热中容器的影响。

烤箱架和空烤箱的S参数图。
模拟结果比较了加热鸡蛋的探针放置。

左:通用烤箱架的S-参数与空烤箱的S-Parameters。右:在鸡蛋中放置探针以研究和改善加热。图像由ITW提供。

为了确保他们的结果准确,团队测试在实验室中模拟,优化的烹饪算法,鸡蛋和面包等产品:

并排图显示了预鸡蛋的温度。
使用不同的算法测量了预煮鸡蛋的温度。左侧的图表不优化,而右侧的图表进行了优化。图片由ITW提供。

仿真结果不同相组合之间的温度差异。
算法中使用的样品/频率相组合的模拟温度差异。图片由ITW提供。

有了可用的工具188金宝搏优惠comsol多物理学和附加组件RF模块,这些类型的实验有助于ITW团队对食品材料或负载进行准确的电磁和热模拟。霍珀说:“这些负载的性能随温度和频率而变化,我们发现Comsol®可以解释这些变化,并为加热模式,电磁场幅度和功率损耗密度提供良好的近似值。”188金宝搏优惠

他们还可以使用仿真比较加载和卸载的腔模式。霍珀解释说:“食物的复杂性带来了最大,最有趣的挑战。”“在加热过程中发生了物理和化学变化,通常负载是由多个组件制成的,可能是异质的。”仿真可以帮助团队更好地理解和预测负载和负载属性中的这些变化,最终使目标加热系统更加适应性。

188金宝搏优惠Comsol多物理模拟结果显示了微波炉中的预测热点。
具有两个源和一个中心负载的波导模拟。

左:预测热点的位置。右:带有两个来源的波导,中间加载。图像由ITW提供。

用额外的装饰增强模拟

除了Comsol®软件外,Hopper188金宝搏优惠还使用Livelink™为了MATLAB®接口产品广泛地减少了计算时间,将参数扫描与复杂的后处理相结合。此过程有助于完善实验并验证结果。例如,霍珀回忆起编写基于物理的算法,使用comsolMultiphysics®与Livelink™进行模拟188金宝搏优惠为了MATLAB®,并在实验室运行实验。“在加热食物时捕获了一系列的汇编热图像之后,我们将单个加热模式分开,发现它们与模拟的东西非常匹配。”

团队改善流程和工作流程的另一种方式是通过基于模型创建应用程序。这样,同事可以自己研究更改参数(例如频率/相响应,样本量,温度和时间等),从而为模拟专家提供了时间。Hopper还为IBEX构建了应用程序,以向新的团队成员和实习生介绍波浪干扰,介电/损耗因素依赖性和RF供暖的基础知识。

了解有关ITW及其在固态微波的发展的更多信息多物理模拟2019年IEEE光谱插入。

在微波上进一步阅读

MATLAB是Mathworks,Inc。的注册商标。


评论(0)

发表评论
118bet网址多少
加载...
探索comsol188金宝搏优惠博客