Cooking appliance with rotating waveguide antenna

WO2026199441A1PCT designated stage Publication Date: 2026-10-01WHIRLPOOL CORP +1
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/085677
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-03-28
Publication Date
2026-10-01

Smart Images

  • Figure CN2025085677_01102026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025085677_01102026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A cooking appliance includes an internal housing. A magnetron is disposed proximate to the internal housing. A waveguide extends from the magnetron and along an outer surface of the internal housing. An antenna assembly is operably coupled to the internal housing. The antenna assembly includes a motor. A shaft engages the motor and extends through the waveguide and the internal housing. A waveguide antenna is disposed proximate to an inner surface of the internal housing. The waveguide antenna includes a body portion coupled to the shaft and offset flanges extending between a proximal end and a distal end. A guiding cover is coupled to the offset flanges to define a channel between the guiding cover and the body portion. The guiding cover includes a curved end that extends beyond the distal end and curves to redirect electromagnetic waves into the internal housing.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

COOKING APPLIANCE WITH ROTATING WAVEGUIDE ANTENNABACKGROUND OF THE DISCLOSURE

[0001] The present disclosure generally relates to a cooking appliance, and more specifically, to a cooking appliance with a rotating waveguide antenna.SUMMARY OF THE DISCLOSURE

[0002] According to one aspect of the present disclosure, a cooking appliance includes an external enclosure. An internal housing is disposed within the external enclosure and defines a cooking cavity. A magnetron is disposed proximate to the internal housing. A waveguide extends between the internal housing and the external enclosure. A proximal end of the waveguide is disposed proximate to the magnetron for directing electromagnetic waves from the magnetron and toward the cooking cavity. A motor is disposed proximate to a distal end of the waveguide. An antenna assembly is disposed partially within the internal housing and is operably coupled with the motor. The antenna assembly includes a shaft extending through the internal housing to engage the motor. The motor is configured to drive rotation of the antenna assembly. A waveguide antenna has a body portion with a proximal end and a distal end. The waveguide antenna includes opposing offset flanges extending between the proximal end and the distal end. A guiding cover is coupled to the opposing offset flanges to define a channel between the guiding cover and the waveguide antenna. The channel has an outlet opening at the distal end of the waveguide antenna. The guiding cover includes a curved end that extends proximate to the distal end of the waveguide antenna for redirecting the electromagnetic waves from the channel and toward the cooking cavity via the outlet opening.

[0003] According to another aspect of the present disclosure, a cooking appliance includes an internal housing defining an interior. A magnetron is disposed proximate to a sidewall of the internal housing and outside of the interior. A waveguide extends from the magnetron and along a bottom wall of the internal housing for directing electromagnetic waves from the magnetron and toward the interior of the internal housing. An antenna assembly includes a motor configured to drive the rotation of the antenna assembly. A shaft has a first end and a second end. The shaft extends through the internal housing and the waveguide for the second end to engage the motor. A waveguide antenna has a body portion coupled to the first end of the shaft within the internal housing. A guiding cover is coupled to the waveguide antenna to define a channel therebetween. The guiding cover is disposed between the waveguide antenna and the bottom wall of the internal housing and proximate to a distal end of the waveguide antenna. The guiding cover includes a curved end proximate to the distal end that curves away from the bottom wall to direct electromagnetic waves from the channel and toward the interior of the internal housing.

[0004] According to yet another aspect of the present disclosure, a cooking appliance includes an internal housing. A magnetron is disposed proximate to the internal housing. A waveguide extends from the magnetron and along an outer surface of the internal housing. An antenna assembly is operably coupled to the internal housing. The antenna assembly includes a motor. A shaft engages the motor and extends through the waveguide and the internal housing. A waveguide antenna is disposed proximate to an inner surface of the internal housing. The waveguide antenna includes a body portion coupled to the shaft and offset flanges extending between a proximal end and a distal end. A guiding cover is coupled to the offset flanges to define a channel between the guiding cover and the body portion. The guiding cover includes a curved end that extends beyond the distal end and curves to redirect electromagnetic waves into the internal housing.

[0005] These and other features, advantages, and objects of the present disclosure will be further understood and appreciated by those skilled in the art by reference to the following specification, claims, and appended drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0006] In the drawings:

[0007] FIG. 1 is a front perspective view of a cooking appliance, according to the present disclosure;

[0008] FIG. 2 is a cross-sectional view of a cooking appliance illustrating a transmission path for electromagnetic waves through an antenna assembly, according to the present disclosure;

[0009] FIG. 3 is a partial front perspective view of an interior of an internal housing of a cooking appliance with a portion of a rotating antenna assembly in a recessed area, according to the present disclosure;

[0010] FIG. 4 is a cross-sectional view of a rotating antenna assembly engaging a bottom wall of an internal housing and a waveguide of a cooking appliance, according to the present disclosure;

[0011] FIG. 5A is a top perspective view of a rotating antenna assembly with a waveguide antenna and a guiding cover extending along a portion of a length of the waveguide antenna, according to the present disclosure;

[0012] FIG. 5B is a bottom perspective view of the rotating antenna assembly of FIG. 5A, according to the present disclosure;

[0013] FIG. 5C is a rear perspective cross-sectional view of the rotating antenna assembly of FIG. 5A taken along line VC-VC, according to the present disclosure;

[0014] FIG. 6A is a top perspective view of a rotating antenna assembly with a waveguide antenna and a guiding cover extending along a length of the waveguide antenna between a proximal end and a distal end, according to the present disclosure;

[0015] FIG. 6B is a bottom perspective view of the rotating antenna assembly of FIG. 6A, according to the present disclosure;

[0016] FIG. 6C is a cross-sectional view of the rotating antenna assembly of FIG. 6A taken along line VIC-VIC, according to the present disclosure;

[0017] FIG. 7A is a top perspective view of a rotating antenna assembly with a waveguide antenna and a guiding cover including a rim for coupling with the waveguide antenna and forming a channel therebetween, according to the present disclosure;

[0018] FIG. 7B is a bottom perspective view of the rotating antenna assembly of FIG. 7A, according to the present disclosure;

[0019] FIG. 7C is a rear perspective cross-sectional view of the rotating antenna assembly of FIG. 7A taken along line VIIC-VIIC, according to the present disclosure;

[0020] FIG. 8 is a top perspective view of a rotating antenna assembly with a waveguide antenna and a guiding cover, the waveguide antenna defining circular outlet apertures, according to the present disclosure; and

[0021] FIG. 9 is a block diagram of a cooking appliance, according to the present disclosure.

[0022] The components in the figures are not necessarily to scale, emphasis instead being placed upon illustrating the principles described herein.DETAILED DESCRIPTION

[0023] The present illustrated embodiments reside primarily in combinations of method steps and apparatus components related to a cooking appliance with a rotating waveguide antenna. Accordingly, the apparatus components and method steps have been represented, where appropriate, by conventional symbols in the drawings, showing only those specific details that are pertinent to understanding the embodiments of the present disclosure so as not to obscure the disclosure with details that will be readily apparent to those of ordinary skill in the art having the benefit of the description herein. Further, like numerals in the description and drawings represent like elements.

[0024] For purposes of description herein, the terms "upper, " "lower, " "right, " "left, " "rear, " "front, " "vertical, " "horizontal, " and derivatives thereof shall relate to the disclosure as oriented in FIG. 1. Unless stated otherwise, the term "front" shall refer to the surface of the element closer to an intended viewer, and the term "rear" shall refer to the surface of the element further from the intended viewer. However, it is to be understood that the disclosure may assume various alternative orientations, except where expressly specified to the contrary. It is also to be understood that the specific devices and processes illustrated in the attached drawings, and described in the following specification are simply exemplary embodiments of the inventive concepts defined in the appended claims. Hence, specific dimensions and other physical characteristics relating to the embodiments disclosed herein are not to be considered as limiting, unless the claims expressly state otherwise.

[0025] The terms "including, " "comprises, " "comprising, " or any other variation thereof, are intended to cover a non-exclusive inclusion, such that a process, method, article, or apparatus that comprises a list of elements does not include only those elements but may include other elements not expressly listed or inherent to such process, method, article, or apparatus. An element preceded by "comprises a . . . " does not, without more constraints, preclude the existence of additional identical elements in the process, method, article, or apparatus that comprises the element.

[0026] With reference to FIGS. 1-9, reference numeral 10 generally designates a cooking appliance 10, which includes an external enclosure 12 and an internal housing 14 disposed within the external enclosure 12. The internal housing 14 defines a cooking cavity 16. A heating component, such as a magnetron 18, is disposed proximate to the internal housing 14. A waveguide 20 extends between the internal housing 14 and the external enclosure 12 with a proximal end 22 of the waveguide 20 disposed proximate to the magnetron 18 for directing electromagnetic waves from the magnetron 18 and toward the cooking cavity 16. A motor 24 is disposed proximate to a distal end 26 of the waveguide 20 outside of the cooking cavity 16. A rotating antenna assembly 28 is disposed at least partially within the internal housing 14. Exemplary configurations of the antenna assembly 28 may be referred to herein as antenna assemblies 28A-28D. The antenna assembly 28 is operably coupled with the motor 24.

[0027] The antenna assembly 28 includes a shaft 30 having a first end 50 within the internal housing 14 and a second end 34 engaging the motor 24. The shaft 30 extends through the internal housing 14 for the second end 34 to engage the motor 24, which is configured to drive rotation of the antenna assembly 28. A waveguide antenna 36, such as the exemplary configurations of the waveguide antenna 36A, 36B, includes a first proximal end 38 and a second distal end 40. A guiding cover 42, such as the exemplary configurations of the guiding cover 42A-42D, is coupled to the waveguide antenna 36 to define a channel 44 therebetween. An inlet opening 46 into the channel 44 is disposed proximate to the shaft 30, and an outlet opening 48 of the channel 44 is disposed proximate and / or at least partially defined by the distal end 40 of the waveguide antenna 36. The guiding cover 42 includes a first end 50 and a second curved end 52 that extends proximate to the distal end 26 of the waveguide antenna 36 for redirecting the electromagnetic waves from the channel 44 and toward the cooking cavity 16. The second curved end 52 at least partially defines the outlet opening 48 of the channel 44.

[0028] Referring to FIGS. 1 and 2, the cooking appliance 10 is illustrated as a microwave oven having the external enclosure 12 to enclose internal components of the cooking appliance 10. The external enclosure 12 defines a front opening into the cooking cavity 16 defined by the internal housing 14, which is disposed within the external enclosure 12. A door 60 is operably coupled to the external enclosure 12 for selectively enclosing and providing access to the cooking cavity 16. While the cooking appliance 10 is illustrated as a microwave oven, it is contemplated that the cooking appliance 10 may have a variety of appliances that utilize electromagnetic waves (e.g., microwaves) for heating and / or cooking a food item disposed within the cooking cavity 16. For example, the cooking appliance 10 may be a combination appliance that may operate in several operational modes to provide different heating or cooking functions, including, but not limited to, microwave heating, conventional heating, convection heating, air frying, steam cooking, etc. Accordingly, the cooking appliance 10 may be any appliance that utilizes electromagnetic waves in at least one mode of operation for heating or cooking food items in the cooking cavity 16.

[0029] The cooking appliance 10 includes the magnetron 18, which is disposed in an electronics area 62 between the external enclosure 12 and the internal housing 14. In the illustrated configuration, the electronics area 62 is proximate to a first sidewall 64 of the internal housing 14. The waveguide 20 is coupled to the magnetron 18 in the electronics area 62 and extends between the internal housing 14 and the external enclosure 12. The magnetron 18 is configured to generate electromagnetic waves (e.g., microwaves) , which may be directed to another location by the waveguide 20.

[0030] The magnetron 18 extends into a passage 66 defined by the waveguide 20. The waveguide 20 extends from the magnetron 18 and toward a second opposing sidewall 68 of the internal housing 14. The waveguide 20 may be disposed below the magnetron 18 and can extend along an outer surface 74 of a bottom wall 76 of the internal housing 14. The waveguide 20 generally extends a portion of a width of the cooking cavity 16 for the distal end 26 of the waveguide 20 to be centrally located relative to the cooking cavity 16. This configuration allows the waveguide 20 to direct the electromagnetic waves from the magnetron 18 outside the cooking cavity 16 and into a center portion of the cooking cavity 16 to be distributed by the antenna assembly 28. In the illustrated configuration, the waveguide 20 extends along the bottom wall 76 of the internal housing 14, and, therefore, the electromagnetic waves are directed into a bottom of the cooking cavity 16 through the bottom wall 76. The closed distal end 26 of the waveguide 20 can assist in redirecting the electromagnetic waves toward an interior 80 of the internal housing 14 (e.g., upwards toward a top wall 82) and to / through the antenna assembly 28.

[0031] The electromagnetic waves are configured to be directed to and through the antenna assembly 28 and into the cooking cavity 16. The waveguide antenna 36 and the guiding cover 42 are disposed within the interior 80 of the internal housing 14 with the shaft 30 disposed partially within the interior 80 and partially outside the internal housing 14. The interior 80 may form the cooking cavity 16. Additionally or alternatively, the cooking cavity 16 may be a portion of the interior 80. For example, in certain aspects, the cooking appliance 10 can include a support plate 100 spaced from the bottom wall 76 of the internal housing 14. The cooking cavity 16, where the food item is typically positioned, may be above the support plate 100, while a chamber for the antenna assembly 28 may be between the support plate 100 and the bottom wall 76. The support plate 100 may be fixed or removably coupled with the internal housing 14 to provide different functions and / or configurations of the cooking cavity 16. For example, the sidewalls 64, 68 of the internal housing 14 may support other types of food supports, such as racks, baskets, etc.

[0032] The bottom wall 76 of the internal housing 14 defines a recessed area for accommodating at least a portion of the antenna assembly 28, including the waveguide antenna 36 and the guiding cover 42. In the illustrated configuration, the bottom wall 76 includes an outer or peripheral surface 104, a central recessed surface 106, and connecting surfaces 108-114 extending between the peripheral surface 104 and the recessed surface 106. The waveguide antenna 36 and the guiding cover 42 are configured to rotate in the space provided between the recessed surface 106 and the peripheral surface 104 to reduce the space the antenna assembly 28 extends into the interior 80.

[0033] In the illustrated configuration, the cooking appliance 10 has an elongated, wide cooking cavity 16, which has a greater width (side to side) than depth (front to back) . The recessed surface 106 may also have a greater width than depth. The antenna assembly 28 may be elongated and asymmetrical with a rotational axis 120 being off-center and closer to the proximal end 38 than the distal end 40 of the waveguide antenna 36. This asymmetrical configuration may result in the length of the waveguide antenna 36 between the distal end 40 and an engagement location 122 between the waveguide antenna 36 and the shaft 30 being greater than a distance between the shaft 30 and the connecting surfaces 110, 112 when the connecting surfaces 110, 112 are generally planar.

[0034] Accordingly, as illustrated, the front and rear connecting surfaces 110, 112 may define centrally located indents 124 to provide additional space for rotation of the antenna assembly 28. These indents 124 allow free rotation of the antenna assembly 28, reducing or preventing the antenna assembly 28 from engaging the connecting surfaces 108-114 during rotation. It is also contemplated that the front and rear connecting surfaces 110, 112 may be generally planar similar to the side connecting surfaces 108, 114. In such examples, the length of the antenna assembly 28 between the engagement location 122 with the shaft 30 and the distal end 26 of the waveguide antenna 36 may be less than the distance between the shaft 30 and the connecting surfaces 108-114, respectively.

[0035] Referring to FIGS. 2-4, the cooking appliance 10 includes the motor 24 for rotating the antenna assembly 28 about the rotational axis 120. The motor 24 is disposed between the external enclosure 12 and the internal housing 14. As illustrated, the motor 24 is disposed below the waveguide 20 and along the rotational axis 120 of the shaft 30. The shaft 30 extends through the bottom wall 76 of the internal housing 14 and the distal end 26 of the waveguide 20 for the second end 34 to engage the motor 24.

[0036] The first end 32 of the shaft 30 is disposed in the interior 80 of the internal housing 14. The shaft 30 is operably coupled with a connector 130, which couples the antenna assembly 28 to the internal housing 14 while allowing rotation of the shaft 30 driven by the motor 24. The first end 32 of the shaft 30 is coupled with the waveguide antenna 36 at the engagement location 122. Typically, the waveguide antenna 36 is between about 10 mm and about 20 mm, such as, for example, about 16 mm from the recessed surface 106 (e.g., part of the inner surface) of the bottom wall 76. The guiding cover 42 coupled to the waveguide antenna 36 may be between about 5 mm and about 10 mm, such as, for example, about 6 mm from the recessed surface 106. A top surface 132 of the waveguide antenna 36 may be less than about 5 mm lower than the peripheral surface 104. Accordingly, the antenna assembly 28 may substantially fill the height between the peripheral surface 104 and the recessed surface 106. This maximizes the space for directing the electromagnetic waves while minimizing interference of the rotation of the antenna assembly 28, such as through engagement with other components. Generally, a distance between the guiding cover 42 and the recessed surface 106 may be minimal or minimized to reduce a footprint of the antenna assembly 28 within the interior 80 while allowing sufficient space for rotation of the waveguide antenna 36 without significant impingement by the internal housing 14.

[0037] The antenna assembly 28 includes the waveguide antenna 36 with a body portion 140 and the guiding cover 42 with a body section 142. The body portion 140 and the body section 142 are spaced from one another to define the channel 44 therebetween. Generally, the distance between the body portion 140 and the body section 142 may be about 10 mm. The channel 44 includes the inlet opening 46 proximate to the shaft 30 and the outlet opening 48 defined between the distal end 26 of the waveguide antenna 36 and the curved end 52 of the guiding cover 42. Generally, the outlet opening 48 extends along the entire distal end 26 of the waveguide antenna 36 to maximize distribution of the electromagnetic waves being directed therethrough.

[0038] The curved end 52 of the waveguide 20 cover extends at an obtuse angle, outward and upward from the body section 142. The curved end 52 may outward past the distal end 26 (e.g., closer to the connecting surfaces 108-114) and extend upward to or beyond the top surface 132 of the body portion 140. Accordingly, the outlet opening 48 may be upward or cavity-facing to redirect the electromagnetic waves toward and into the cooking cavity 16. The outlet opening 48 may be co-planar with the top surface 132 of the waveguide antenna 36. Alternatively, the outlet opening 48 may be angled slightly away or slightly toward the top surface 132 depending on the height of an upper edge 144 of the curved end 52 relative to the top surface 132.

[0039] The waveguide antenna 36 also includes at least one, and often, multiple proximal outlet apertures 150 defined by the body portion 140. Typically, the outlet apertures 150 are defined between the engagement location 122 with the shaft 30 and the distal end 40. In this way, the outlet apertures 150 are defined above the channel 44. At least some of the electromagnetic waves in the channel 40 can be directed through the outlet apertures 150, such that the antenna assembly 28 may direct the electromagnetic waves through the antenna assembly 28 at more than one location to better distribute the electromagnetic waves and, consequently, the heat in the cooking cavity 16.

[0040] Referring to FIGS. 5A-5C, an exemplary configuration of the antenna assembly 28A is illustrated. The antenna assembly 28A includes the waveguide antenna 36A with the body portion 140. The body portion 140 is a fan shape or a truncated sector shape and may be generally planar. The body portion 140 includes the proximal end 38 closer to the engagement location 122 with the shaft 30 and the distal end 40. In the illustrated configuration, the proximal end 38 has a lesser width or is narrower than the distal end 40. In this way, the body portion 140 may increase in width as the body portion 140 extends away from the engagement location 122 with the shaft 30, resulting in a longer outlet opening 48 for dispersing the electromagnetic waves. The proximal end 38 generally has a linear proximal edge 152, and the distal end 40 includes a curved or arced edge 154 to form the fan shape of the body portion 140. The body portion 140 has opposing side edges 156, 158 that extend away from one another as the side edges 156, 158 extend from the proximal edge 152 to the arced edge 154.

[0041] The waveguide antenna 36A also includes connecting walls 160 extending from the body portion 140 and toward the bottom wall 76 (FIG. 1) . The connecting walls 160 may form outer boundaries for the channel 44. The connecting walls 160 generally extend from the opposing side edges 156, 158 and the proximal edge 152 of the body portion 140. In this way, three edges 152-158 of the body portion 140 may include the connecting walls 160 extending therefrom and the arced edge 154 may not include a connecting wall 160.

[0042] The waveguide antenna 36 includes offset flanges 166-170 extending from the connecting walls 160. In this way, the waveguide antenna 36 includes opposing offset flanges 166, 168 and a proximal flange 170 extending therebetween. The flanges 166-170 typically extend a substantial portion of the entire length of the respective connecting wall 160 and respective edge 152, 156, 158 of the body portion 140. The flanges 166-170 are vertically lower than the body portion 140. The flanges 166-170 may be discrete components, as illustrated, or may be a single continuous flange forming a rim without departing from the teachings herein. The flanges 166-170 extend outwardly, away from the body portion 140. At least the opposing flanges 166, 168 may form coupling locations for the guiding cover 42.

[0043] The shaft 30 is coupled to the body portion 140 at the engagement location 122, which is closer to the proximal end 38 than the distal end 40 (e.g., an off-center location) . Accordingly, the shaft 30 and the rotational axis 120 are off-center. The off-center rotational axis 120 may change where the electromagnetic waves are directed through the outlet opening 48 and into the cooking cavity 16. For example, the electromagnetic waves may be directed out of the channel 44 closer to the sidewalls 64, 68 or a rear wall than a center of the interior 80, which may assist with more evenly heating food.

[0044] Additionally, the waveguide antenna 36A includes the outlet apertures 150, illustrated in this configuration as multiple arced slots arranged between the engagement location 122 and the distal end 40. The electromagnetic waves are also directed through the outlet apertures 150, which can assist with distributing the electromagnetic waves closer to the center of the cooking cavity 16 while reducing hotspots at the center. The outlet apertures 150 may be arranged in a variety of patterns and shapes, examples of which are disclosed herein, for directing the electromagnetic waves into the interior 80 at one or more central locations. The outlet apertures 150 may be sized to be less than or equal to about one-quarter of the wavelength of the electromagnetic waves generated by the magnetron 18 (FIG. 2) , which may have a wavelength of about 30.5 mm.

[0045] Referring still to FIGS. 5A-5C, the antenna assembly 28A includes the guiding cover 42A coupled to the waveguide antenna 36A. The guiding cover 42A is configured to guide and redirect the direction of the electromagnetic waves. In this way, the guiding cover 42A and the waveguide antenna 36A form a transmission path within the interior 80 of the internal housing 14 to redirect the electromagnetic waves. This redirection can assist with more evenly distributing the electromagnetic waves within the interior 80 of the internal housing 14 as the antenna assembly 28A rotates to provide more even heating of the food item and reduce hotspots at a center of the internal housing 14. The guiding cover 42A can also reduce electromagnetic waves that are directed parallel with the waveguide antenna 36A along the bottom wall 76 of the internal housing 14, redirecting these electromagnetic waves toward the cooking cavity 16 to maximize efficiency of the cooking appliance 10.

[0046] The guiding cover 42A includes the body section 142, which may be generally planar, and the curved end 52. The guiding cover 42A is coupled to a lower surface 172 of the offset flanges 166, 168 between the waveguide antenna 36A and the bottom wall 76. In this configuration, the guiding cover 42A includes the first end 50 coupled to the opposing flanges 166, 168 between the engagement location 122 and the distal end 40. Accordingly, the guiding cover 42A may extend a portion of the length of the waveguide antenna 36A and may not extend beyond the shaft 30 toward the proximal end 38. In other words, the guiding cover 42A may be on a single side of the shaft 30 (e.g., based on a line drawn through the opposing flanges 166, 168 and the rotational axis 120) . The antenna assembly 28A may be open between the first end 50 of the guiding cover 42 and the proximal flange 170, which may also some electromagnetic waves to be directed out of the antenna assembly 28A proximate to the proximal end 38.

[0047] The offset flanges 166-170 coupling with the guiding cover 42A may assist with defining the channel 44 between the waveguide antenna 36A and the guiding cover 42A to form the at least a portion of the transmission path for the electromagnetic waves in the internal housing 14. The body section 142 of the guiding cover 42A is spaced from the body portion 140 of the waveguide antenna 36 with by the connecting walls 160. The body section 142 may follow the size and / or shape of the flanges 166-170, having an increased width to engage the flanges 166-170 and then narrower proximate to the end of the flanges 166-170 adjacent to the arced edge 154.

[0048] The guiding cover 42A includes the curved end 52, which bends or curves upward toward the interior 80 of the internal housing 14 and away from the bottom wall 76. The curvature for the curved end 52 may begin at a location that is inward of the arced edge 154. The curved end 52 may then extend beyond or past the arced edge 154 to curve upwards and proximate to the arced edge 154. The curved end 52 generally extends at an obtuse angle relative to the body section 142. The curved end 52 is configured to assist with redirecting the electromagnetic waves moving through the antenna assembly 28A along the transmission path. The curved end 52 has the upper edge 144 which is disposed proximate to the arced edge 154 of the body portion 140 of the waveguide antenna 36. Typically, the upper edge 144 has a curvature or arced shape that follows the same arced shape as the arced edge 154 to form the outlet opening 48 having a consistent width along the length thereof.

[0049] In various aspects, the curved end 52 curves upward for the upper edge 144 to be aligned with the top surface 132 of the waveguide antenna 36A. The curved end 52 may also curve beyond the top surface 132, extending past the top surface 132. The curved end 52 may have a length of between about 15 mm and about 20 mm to extend between about 5 mm and 15 mm in height, which may be at least the height of the channel 44 between the guiding cover 42A and waveguide antenna 36A.

[0050] The curved end 52 may extend the length of the arced edge 154. Spacing may be defined between the connecting walls 160 and the curved end 52 through which electromagnetic waves can be directed. The upper edge 144 of the curved end 52 may define notches 180 that extend downward. These notches 180 may provide additional openings for the electromagnetic waves. Accordingly, while a substantial portion of the electromagnetic waves may be directed upward / outward by the curved end 52, some electromagnetic waves may be directed around the curved end 52 and / or through the notches 180 to more evenly distribute the electromagnetic waves.

[0051] Referring to FIGS. 2-5C, in operation, the electromagnetic waves are configured to be generated by the magnetron 18 and directed through the passage 66 of the waveguide 20 below the internal housing 14. The electromagnetic waves are directed into the internal housing 14 proximate to the distal end 26 of the waveguide 20 and the antenna assembly 28. The electromagnetic waves are directed along the shaft 30 and into the channel 44 between the guiding cover 42 and the waveguide antenna 36. In various aspects, some electromagnetic waves may be directed toward the open end of the channel 44 proximate to the proximal flange 170 and / or may be directed through the spacing between adjacent flanges 166-170.

[0052] At least a significant portion of the electromagnetic waves are directed through the inlet opening 46 and into the channel 44. As the electromagnetic waves travel along the channel 44, some electromagnetic waves may be directed through the outlet apertures 150. The electromagnetic waves that remain in channel 44 may be redirected up by the curved end 52 of the guiding cover 42 and directed at an upward angle through the outlet opening 48 of the channel 44. Accordingly, the electromagnetic waves are directed into the internal housing 14 at least at the outlet apertures 150 closer to the center of the interior 80 and the outlet opening 48 farther from the center.

[0053] Additionally, the antenna assembly 28 is a rotating assembly with the waveguide antenna 36 and connected guiding cover 42 being driven by the motor 24 via the shaft 30. The motor 24 is activated along with the magnetron 18, such as via a controller 198 (FIG. 9) . The antenna assembly 28 is configured to rotate about the rotational axis 120 while directing / redirecting the electromagnetic waves generated by the magnetron 18. Accordingly, as the electromagnetic waves travel along the transmission path, the antenna assembly 28 rotates, continually changing the position of the outlet opening 48 and outlet apertures 150 and, consequently, the location where the electromagnetic waves are introduced into the interior 80 after traveling along the channel 44. This forms one or more circular or oblong transmission patterns for the electromagnetic waves as the electromagnetic waves exit the antenna assembly 28.

[0054] For example, as the antenna assembly 28 rotates, at least one inner transmission pattern is formed by electromagnetic waves being directed through the outlet apertures 150, and an outer transmission pattern is formed by the electromagnetic waves being directed through the outlet opening 48. The redirection of the electromagnetic waves may assist with directing the electromagnetic waves toward the cooking cavity 16 and the food item. The guiding cover 42 may assist with better distributing the electromagnetic waves as the antenna assembly 28 is rotated to more evenly heat the food item in the cooking cavity 16 and reduce hotspots in the center of the cooking cavity 16 proximate or adjacent to the antenna assembly 28, which can result in container or food hotspots.

[0055] Referring to FIGS 6A-6C, an additional exemplary configuration of the antenna assembly 28B is illustrated. The waveguide antenna 36 may be substantially similar to the waveguide antenna 36A illustrated in FIGS. 5A-5C with a different pattern of outlet apertures 150 defined by the body portion 140. For example, the outlet apertures 150 may form elongated and / or arced slots, which may be arranged in three sets. Three sets of outlet apertures 150 may assist with a greater amount of electromagnetic waves being directed through the outlet apertures 150 and for greater dispersion of these electromagnetic waves compared to the pattern illustrated in FIGS. 5A-5C.

[0056] In the illustrated example in FIGS. 6A-6C, the antenna assembly 28B may include the guiding cover 42B having an alternative configuration. In this configuration, the guiding cover 42B may extend the full length of the waveguide antenna 36. The portion of the body section 142 between the engagement location 122 and the arced edge 154 and the curved end 52 may be substantially similar as described with respect to FIGS. 5A-5C. The body section 142 may be longer to extend around the shaft 30 and to the proximal flange 170. The guiding cover 42 may be coupled to each of the flanges 166-170, extending along a portion or the entire lower surface 172 of each flange 166-170. As illustrated, the body section 142 may have a greater width to correspond with the shape of the opposing flanges 166-170 and a protruding portion to correspond with the proximal flange 170.

[0057] The guiding cover 42 may define an opening or through-hole 184 forming the inlet opening 46. The shaft 30 is configured to extend through the through-hole 184 of the guiding cover 42B. The guiding cover 42B may not directly engage the shaft 30. This configuration may provide a closed end for the channel 44 adjacent to the proximal end 38, which may redirect at least some electromagnetic waves toward the outlet opening 48. However, some electromagnetic waves may be directed through the spacing between adjacent flanges 166-170.

[0058] Referring to FIGS. 7A-7C, an additional or alternative configuration of the antenna assembly 28C is illustrated, which may include variations to the waveguide antenna 36B and the guiding cover 42C. In this configuration, the waveguide antenna 36B includes the body portion 140, which may be substantially planar. The body portion 140 may have the narrower proximal end 38 and the wider distal end 40 having the arced edge 154 to form the fan shape. A difference in width between the proximal end 38 and the distal end 40 may be lesser, such that the change in width is less than the configurations illustrated in FIGS. 5A-6C. This configuration may disperse the electromagnetic waves traveling through the channel 44 but may do so to a lesser degree compared to the configurations illustrated in FIGS. 5A-6C.

[0059] Referring still to FIGS. 7A-7C, the body portion 140 defines the outlet apertures 150. The outlet apertures 150 are defined between the engagement location 122 with the shaft 30 on the arced distal edge 154. The outlet apertures 150 are arranged as a single set of elongated, arced slots. This configuration of the waveguide antenna 36 may not include the connecting walls 160 and the flanges 166-170 (see FIGS. 5A-6C) for forming the channel 44 and coupling with the guiding cover 42.

[0060] The guiding cover 42C may be configured for coupling to the waveguide antenna 36B and forming the spacing between the body portion 140 and the body section 142 to define the channel 44. The guiding cover 42C may include the body section 142, a connecting portion 190, and a coupling rim 192. The connecting portion 190 extends at an obtuse angle from the body section 142 toward the waveguide antenna 36, and the coupling rim 192 extends horizontally outward from the connecting portion 190.

[0061] In this configuration, the guiding cover 42 may extend from the proximal edge 152 of the guiding antenna and beyond the arced edge 154 of the body portion 140. The body section 142 of the guiding cover 42C may have a substantially similar fan shape as the body portion 140 of the waveguide antenna 36B, which may be offset from the fan shape of the body portion 140. The rim 192 is generally coupled to the lower surface 172 of the waveguide antenna 36 proximate or adjacent to the opposing side edges 156, 158 and the proximal edge 152 of the waveguide antenna 36B. The connecting portion 190 extends at an inward angle to the body portion 140, generally defining an acute angle with the waveguide antenna 36B and an obtuse angle with the body portion 140 of the guiding cover 42C. Accordingly, the first end 50 of the guiding cover 42C and side edges of the guiding cover 42 may be offset from the edges 152, 156, 158 of the body portion 140 by the rim 192.

[0062] The guiding cover 42C extends beyond the arced edge 154 of the waveguide antenna 36B. The second end 52 of the guiding cover 42 curves upward to generally align with or extend beyond the top surface 132 of the waveguide antenna 36B. In this configuration, the curved end 52 may be a continuous component, omitting the notches 180 in the upper edge 144 (see FIGS. 5A-6C) . Further, the rim 192 may extend to the upper edge 144. Accordingly, the outlet opening 48 may have closed side ends for directing more electromagnetic waves upward at the angle formed by the curved end 52 of the guiding cover 42C. The channel 44 is formed between the body portion 140 and the body section 142 with the spacing may be formed by the connecting portion 190 of the guiding cover 42. Moreover, the engagement between the rim 192 and the waveguide antenna 36B forms a closed end of the channel 44, which can redirect the electromagnetic waves toward the outlet opening 48.

[0063] Referring to FIG. 8, the illustrated antenna assembly 28D may be substantially similar to the antenna assembly 28C illustrated in FIGS. 7A-7C with the primary difference being in the outlet apertures 150. In this configuration, the outlet apertures 150 are discrete circular or oblong openings that are arranged in rows across a width of the body portion 140 of the waveguide antenna 36. This may provide one or more different inner transmission patterns of the electromagnetic waves as the antenna assembly 28D is rotated.

[0064] Referring again to FIGS. 1-8, the antenna assembly 28 is configured to rotate and guide the electromagnetic waves into the internal housing 14 along one or more transmission patterns. The antenna assembly 28 includes the guiding cover 42 coupled to the lower surface 172 of the waveguide antenna 36 to direct and redirect the electromagnetic waves into the internal housing 14. For example, the guiding cover 42 forms the channel 44 with the waveguide antenna 36 for better directing the electromagnetic waves in the selected direction. The curved end 52 of the guiding cover 42 curves upward toward the top wall 82 of the internal housing 14 to redirect the electromagnetic waves being directed through the channel 44 upward into the cooking cavity 16. This may more efficiently direct and disperse or distribute the electromagnetic waves about the cooking cavity 16 to provide more even heating of the food item in the cooking cavity 16. The multiple transmission patterns may also help distribute the electromagnetic waves. The antenna assembly 28 is configured to reduce hotspots formed in the cooking cavity 16 over the antenna assembly 28.

[0065] The antenna assemblies 28 described herein are generally symmetrical along a longitudinal extent thereof and asymmetrical along a lateral extent (normal to the longitudinal extent) . The asymmetrical configuration may be formed by one or both of the engagement location 122 of the shaft 30, the shape of the waveguide antenna 36, and the shape of the guiding cover 42. The widening of the channel 44 to a wide outlet opening 48 by widening the waveguide antenna 36 and guiding cover 42 may assist with dispersing the electromagnetic waves along a wider area for redirection transmission into the internal housing 14 to reduce hotspots.

[0066] Referring to FIG. 9, as well as FIGS. 1-8, the cooking appliance 10 may include a sensor 200, such as an infrared sensor 200, for monitoring various aspects, such as the cooking process, temperature of the cooking cavity 16, a food status (e.g., temperature, doneness, etc. ) , etc. The distribution of electromagnetic waves may be advantageous for allowing more accurate sensing by the infrared sensor 200. For example, with more conventional configurations, hotspots are typically generated at a bottom of the cooking cavity 16. In a non-limiting example, with a more conventional configuration the bottom of the cooking cavity 16 may be about 10℃ higher in temperature than a top of the cooking cavity 16. This temperature difference may affect the information detected by the infrared sensor 200, leading to inaccuracies in the sensed information. The greater distribution of the electromagnetic waves by the rotating antenna assembly 28 described herein may allow the infrared sensor 200 to more accurately monitor information in the cooking cavity 16.

[0067] Further, directing the electromagnetic waves along the channel 44 may more efficiently heat the cooking cavity 16 and the food disposed therein. The structure of the waveguide antenna 36 and the guiding cover 42 may form a more enclosed guide to reduce loss of electromagnetic waves, which can increase power supplied to the cooking cavity 16. This may maximize efficiency in heating food items in the cooking cavity 16. For example, the distribution of the electromagnetic waves can result in greater evenness in heating, cooking, and defrosting, as well as a greater reduction in hotspots from the bottom of the cooking cavity 16 that can result in hotspots on the food or food containers. The guiding cover 42 at the distal end 40 of the antenna assembly 28 can redirect and change the direction of the electromagnetic wave transmission to provide a greater evenness within the cooking cavity 16.

[0068] The antenna assembly 28 is generally located at the bottom of the interior 80 to direct the electromagnetic waves from the bottom toward the top of the cooking cavity 16. It is contemplated that the waveguide 20 may extend along the top of the cooking cavity 16 without departing from the teachings herein. In such examples, the antenna assembly 28 can extend through the top wall 82 and distribute the electromagnetic waves from top to bottom.

[0069] Use of the present device may provide a variety of advantages. For example, the antenna assembly 28 is configured to direct the electromagnetic waves to the cooking cavity 16 and provides a string effect to drive heat in the cooking cavity 16. The antenna assembly 28 includes the channel 44 for directing the electromagnetic waves along the transmission path and the curved end 52 of the guiding cover 42 for redirecting the electromagnetic waves. The offset nature of the flanges 166-170 in FIGS. 5A-6C and the rim 192 in FIGS. 7A-8 may assist with forming the channel 44 for the transmission path through the antenna assembly 28. Further, the flanges 166-170 and / or rim 192 and the raised curved end 52 may provide height difference along the antenna assembly 28 structure that may assist with the stirring effect.

[0070] Also, the outlet opening 48 extends along a substantial portion or the entire arced edge 154, forming an elongated, cavity-facing outlet opening 48 for greater distribution of the electromagnetic waves. The antenna assembly 28 can provide more electromagnetic waves (e.g., power) to heat the cooking cavity 16 and the food therein and can reduce a temperature difference between the top and the bottom of the cooking cavity 16, which can affect the function of other components, such as the sensor 200. The antenna assembly 28 may form two transmission patterns by directing the electromagnetic waves through the outlet apertures 150 and the outlet opening 48, which assists with maximizing the distribution of the electromagnetic waves. Additional benefits or advantages may be realized and slashed or achieved.

[0071] The device disclosed herein is further summarized in the following paragraphs and is further characterized by combinations of any and all various aspects described herein.

[0072] According to another aspect of the present disclosure, a cooking appliance includes an external enclosure. An internal housing is disposed within the external enclosure and defines a cooking cavity. A magnetron is disposed proximate to the internal housing. A waveguide extends between the internal housing and the external enclosure. A proximal end of the waveguide is disposed proximate to the magnetron for directing electromagnetic waves from the magnetron and toward the cooking cavity. A motor is disposed proximate to a distal end of the waveguide. An antenna assembly is disposed partially within the internal housing and is operably coupled with the motor. The antenna assembly includes a shaft extending through the internal housing to engage the motor. The motor is configured to drive rotation of the antenna assembly. A waveguide antenna has a body portion with a proximal end and a distal end. The waveguide antenna includes opposing offset flanges extending between the proximal end and the distal end. A guiding cover is coupled to the opposing offset flanges to define a channel between the guiding cover and the waveguide antenna. The channel has an outlet opening at the distal end of the waveguide antenna. The guiding cover includes a curved end that extends proximate to the distal end of the waveguide antenna for redirecting the electromagnetic waves from the channel and toward the cooking cavity via the outlet opening.

[0073] According to another aspect of the present disclosure, a distal end of a waveguide antenna is wider than a proximal end. The distal end includes an arced edge. An upper edge of a curved end of a guiding cover follows an arced shape of the arced edge to define an outlet opening between the distal end and the curved end.

[0074] According to another aspect of the present disclosure, a guiding cover defines notches in an upper edge of a curved end.

[0075] According to another aspect of the present disclosure, a guiding cover is disposed between a waveguide antenna and a bottom wall of an internal housing.

[0076] According to another aspect of the present disclosure, an engagement location between a shaft and a waveguide antenna is in an off-center location on a body portion closer to a proximal end than a distal end.

[0077] According to another aspect of the present disclosure, a body portion defines outlet apertures between an engagement location and a distal end through which at least some electromagnetic waves are directed.

[0078] According to another aspect of the present disclosure, an opposing end of a guiding cover extends between opposing offset flanges. The opposing end is disposed between a shaft and a distal end.

[0079] According to another aspect of the present disclosure, a waveguide antenna includes a proximal flange extending along a proximal end of a body portion. A guiding cover is coupled to the proximal flange. A shaft extends through the guiding cover to engage the waveguide antenna.

[0080] According to another aspect, a cooking appliance includes an internal housing defining an interior. A magnetron is disposed proximate to a sidewall of the internal housing and outside of the interior. A waveguide extends from the magnetron and along a bottom wall of the internal housing for directing electromagnetic waves from the magnetron and toward the interior of the internal housing. An antenna assembly includes a motor configured to drive the rotation of the antenna assembly. A shaft has a first end in the interior and a second end. The shaft extends through the internal housing and the waveguide for the second end to engage the motor. A waveguide antenna has a body portion coupled to the first end of the shaft within the internal housing. A guiding cover is coupled to the waveguide antenna to define a channel therebetween. The guiding cover is disposed between the waveguide antenna and the bottom wall of the internal housing and proximate to a distal end of the waveguide antenna. The guiding cover includes a curved end proximate to the distal end that curves away from the bottom wall to direct electromagnetic waves from the channel and toward the interior of the internal housing.

[0081] According to another aspect of the present disclosure, a curved end of a guiding cover extends for an upper edge of the curved end to be aligned with a top surface of a waveguide antenna.

[0082] According to another aspect of the present disclosure, a curved end of a guiding cover defines notches extending from an upper edge of the guiding cover.

[0083] According to another aspect of the present disclosure, a waveguide antenna includes flanges offset from a body portion. A guiding cover is coupled to the flanges.

[0084] According to another aspect of the present disclosure, a guiding cover extends from a proximal end to a distal end of a waveguide antenna.

[0085] According to another aspect of the present disclosure, a guiding cover includes a body section and a rim offset from the body section by a connecting portion. The rim is coupled with a body portion of a waveguide antenna.

[0086] According to another aspect of the present disclosure, a body portion of a waveguide antenna defines outlet apertures between an engagement location with a shaft and a distal end.

[0087] According to yet another aspect, a cooking appliance includes an internal housing. A magnetron is disposed proximate to the internal housing. A waveguide extends from the magnetron and along an outer surface of the internal housing. An antenna assembly is operably coupled to the internal housing. The antenna assembly includes a motor. A shaft engages the motor and extends through the waveguide and the internal housing. A waveguide antenna is disposed proximate to an inner surface of the internal housing. The waveguide antenna includes a body portion coupled to the shaft and offset flanges extending between a proximal end and a distal end. A guiding cover is coupled to the offset flanges to define a channel between the guiding cover and the body portion. The guiding cover includes a curved end that extends beyond the distal end and curves to redirect electromagnetic waves into the internal housing.

[0088] According to another aspect of the present disclosure, a distal end of a waveguide antenna includes an arced edge. An upper edge of a curved end of a guiding cover follows an arced shape of the arced edge. The guiding cover defines notches in the upper edge.

[0089] According to another aspect of the present disclosure, a waveguide antenna defines outlet apertures in a body portion over a channel and between an engagement location with a shaft and a distal end.

[0090] According to another aspect of the present disclosure, a waveguide extends along an outer surface of a bottom wall of an internal housing. An antenna assembly is disposed proximate to an inner surface of the bottom wall. The bottom wall includes a peripheral surface, a recessed surface, and front and rear connecting surfaces extending between the peripheral surface and the recessed surface. The front and rear connecting surfaces each define an indent to provide space for an antenna assembly during rotation.

[0091] According to another aspect of the present disclosure, a guiding cover includes an end opposing a curved end. The end is disposed between a shaft and a distal end of a waveguide antenna.

[0092] It will be understood by one having ordinary skill in the art that construction of the described disclosure and other components is not limited to any specific material. Other exemplary embodiments of the disclosure disclosed herein may be formed from a wide variety of materials, unless described otherwise herein.

[0093] For purposes of this disclosure, the term "coupled" (in all of its forms, couple, coupling, coupled, etc. ) generally means the joining of two components (electrical or mechanical) directly or indirectly to one another. Such joining may be stationary in nature or movable in nature. Such joining may be achieved with the two components (electrical or mechanical) and any additional intermediate members being integrally formed as a single unitary body with one another or with the two components. Such joining may be permanent in nature or may be removable or releasable in nature unless otherwise stated.

[0094] It is also important to note that the construction and arrangement of the elements of the disclosure as shown in the exemplary embodiments is illustrative only. Although only a few embodiments of the present innovations have been described in detail in this disclosure, those skilled in the art who review this disclosure will readily appreciate that many modifications are possible (e.g., variations in sizes, dimensions, structures, shapes, and proportions of the various elements, values of parameters, mounting arrangements, use of materials, colors, orientations, etc. ) without materially departing from the novel teachings and advantages of the subject matter recited. For example, elements shown as integrally formed may be constructed of multiple parts or elements shown as multiple parts may be integrally formed, the operation of the interfaces may be reversed or otherwise varied, the length or width of the structures and / or members or connector or other elements of the system may be varied, the nature or number of adjustment positions provided between the elements may be varied. It should be noted that the elements and / or assemblies of the system may be constructed from any of a wide variety of materials that provide sufficient strength or durability, in any of a wide variety of colors, textures, and combinations. Accordingly, all such modifications are intended to be included within the scope of the present innovations. Other substitutions, modifications, changes, and omissions may be made in the design, operating conditions, and arrangement of the desired and other exemplary embodiments without departing from the spirit of the present innovations.

[0095] It will be understood that any described processes or steps within described processes may be combined with other disclosed processes or steps to form structures within the scope of the present disclosure. The exemplary structures and processes disclosed herein are for illustrative purposes and are not to be construed as limiting.

Claims

1.A cooking appliance, comprising:an external enclosure;an internal housing disposed within the external enclosure and defining a cooking cavity;a magnetron disposed proximate to the internal housing;a waveguide extending between the internal housing and the external enclosure, wherein a proximal end of the waveguide is disposed proximate to the magnetron for directing electromagnetic waves from the magnetron and toward the cooking cavity;a motor disposed proximate to a distal end of the waveguide; andan antenna assembly disposed partially within the internal housing and operably coupled with the motor, wherein the antenna assembly includes:a shaft extending through the internal housing to engage the motor, wherein the motor is configured to drive rotation of the antenna assembly;a waveguide antenna having a body portion with a proximal end and a distal end, wherein the waveguide antenna includes opposing offset flanges extending between the proximal end and the distal end; anda guiding cover coupled to the opposing offset flanges to define a channel between the guiding cover and the waveguide antenna, the channel having an outlet opening at the distal end of the waveguide antenna, wherein the guiding cover includes a curved end that extends proximate to the distal end of the waveguide antenna for redirecting the electromagnetic waves from the channel and toward the cooking cavity via the outlet opening.2.The cooking appliance of claim 1, wherein the distal end of the waveguide antenna is wider than the proximal end, and wherein the distal end includes an arced edge, and further wherein an upper edge of the curved end follows an arced shape of the arced edge to define the outlet opening between the distal end and the curved end.3.The cooking appliance of claim 2, wherein the guiding cover defines notches in the upper edge of the curved end.4.The cooking appliance of any one of claims 1-3, wherein the guiding cover is disposed between the waveguide antenna and a bottom wall of the internal housing.5.The cooking appliance of any one of claims 1-4, wherein an engagement location between the shaft and the waveguide antenna is in an off-center location on the body portion closer to the proximal end than the distal end.6.The cooking appliance of any one of claims 1-5, wherein the body portion defines outlet apertures between the engagement location and the distal end through which at least some of the electromagnetic waves are directed.7.The cooking appliance of any one of claims 1-6, wherein an opposing end of the guiding cover extends between the opposing offset flanges, and further wherein the opposing end is disposed between the shaft and the distal end.8.The cooking appliance of any one of claims 1-6, wherein the waveguide antenna includes a proximal flange extending along the proximal end of the body portion, and wherein the guiding cover is coupled to the proximal flange, and further wherein the shaft extends through the guiding cover to engage the waveguide antenna.9.A cooking appliance, comprising:an internal housing defining an interior;a magnetron disposed proximate to a sidewall of the internal housing and outside of the interior;a waveguide extending from the magnetron and along a bottom wall of the internal housing for directing electromagnetic waves from the magnetron and toward the interior of the internal housing; andan antenna assembly including:a motor configured to drive rotation of the antenna assembly;a shaft having a first end in the interior and a second end, the shaft extending through the internal housing and the waveguide for the second end to engage the motor;a waveguide antenna having a body portion coupled to the first end of the shaft within the internal housing; anda guiding cover coupled to the waveguide antenna to define a channel therebetween, wherein the guiding cover is disposed between the waveguide antenna and the bottom wall of the internal housing and proximate to a distal end of the waveguide antenna, and wherein the guiding cover includes a curved end proximate to the distal end that curves away from the bottom wall to direct the electromagnetic waves from the channel and toward the interior of the internal housing.10.The cooking appliance of claim 9, wherein the curved end of the guiding cover extends for an upper edge of the curved end to be aligned with and a top surface of the waveguide antenna.11.The cooking appliance of claim 10, wherein the curved end of the guiding cover defines notches extending from the upper edge of the guiding cover.12.The cooking appliance of any one of claims 9-11, wherein the waveguide antenna includes flanges offset from the body portion, and wherein the guiding cover is coupled to the flanges.13.The cooking appliance of any one of claims 9-12, wherein the guiding cover extends from a proximal end to the distal end of the waveguide antenna.14.The cooking appliance of any one of claims 9-11, wherein the guiding cover includes a body section and a rim offset from the body section by a connecting portion, and wherein the rim is coupled with the body portion of the waveguide antenna.15.The cooking appliance of any one of claims 9-14, wherein the body portion of the waveguide antenna defines outlet apertures between an engagement location with the shaft and the distal end.16.A cooking appliance, comprising:an internal housing;a magnetron disposed proximate to the internal housing;a waveguide extending from the magnetron and along an outer surface of the internal housing; andan antenna assembly operably coupled to the internal housing, the antenna assembly including:a motor;a shaft engaging the motor and extending through the waveguide and the internal housing;a waveguide antenna proximate to an inner surface of the internal housing, wherein the waveguide antenna includes a body portion coupled to the shaft and offset flanges extending between a proximal end and a distal end; anda guiding cover coupled to the offset flanges to define a channel between the guiding cover and the body portion, wherein the guiding cover includes a curved end that extends beyond the distal end and curves to redirect electromagnetic waves into the internal housing.17.The cooking appliance of claim 16, wherein the distal end of the waveguide antenna includes an arced edge, and wherein an upper edge of the curved end of the guiding cover follows an arced shape of the arced edge, and further wherein the guiding cover defines notches in the upper edge.18.The cooking appliance of either of claims 16 or 17, wherein the waveguide antenna defines outlet apertures in the body portion over the channel and between an engagement location with the shaft and the distal end.19.The cooking appliance of any one of claims 16-18, wherein the waveguide extends along the outer surface of a bottom wall of the internal housing, and wherein the antenna assembly is disposed proximate to the inner surface of the bottom wall, and wherein the bottom wall includes peripheral surface, a recessed surface, and front and rear connecting surfaces extending between the peripheral surface and the recessed surface, and further wherein the front and rear connecting surfaces each define an indent to provide space for the antenna assembly during rotation.20.The cooking appliance of any one of claims 16-19, wherein the guiding cover includes an end opposing the curved end, and wherein the end is disposed between the shaft and the distal end of the waveguide antenna.