-
公开(公告)号:CN101107883B
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN200680002551.5
申请日:2006-01-18
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H05B6/68
CPC classification number: H05B6/685 , Y02B40/143
Abstract: 提供用于驱动诸如微波炉之类的磁控管的高频加热电源和用于降低在商业电源的瞬时电压为最低的0度和180度的相位处引起的高阶的电源谐波失真的方法。当高频加热电源提供用于驱动第一和第二半导体开关元件(3、4)的信号时,高频加热电源通过平滑地改变在将商业电源的瞬时电压为最低的约为0和180度的相位处的最低切换频率限制到f1的时间段和取消该限制的时间段之间的边界附近的切换频率,即通过消除切换频率的急剧变化,以抑制高阶电源谐波失真。
-
公开(公告)号:CN101695205A
公开(公告)日:2010-04-14
申请号:CN200910249702.2
申请日:2006-11-22
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H05B6/68
CPC classification number: H05B6/685 , Y02B40/143
Abstract: 所提供的是高频电介质加热功率控制单元,用于不受磁控管类型、特性不规则性或者电源电压波动的影响而高频电介质加热。该高频电介质加热功率控制单元包括输入电流检测单元(71,72),用于检测用于整流(31)AC电源电压(20)的逆变器电路(10)的输入电流,执行高频切换,和将其转换为高频功率。混频电路(81)将输入电流检测单元上的输入电流波形信息(90)和用于控制输入电流检测单元的输出为预定值的电源控制信息(91)混频,从而输出ON电压信息(92)。PWM比较器(82)将ON电压信息与来自锯齿波生成电路(83)的锯齿波进行比较。执行脉冲宽度调制,并且将驱动信号输出以执行逆变器电路的切换晶体管(39)的ON/OFF控制。
-
公开(公告)号:CN100558202C
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200580035609.1
申请日:2005-10-17
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H05B6/66
CPC classification number: H05B6/685 , Y02B40/143
Abstract: 提供用于驱动诸如微波炉之类的磁控管的高频加热电源装置。可以提供用于抑制由高频开关操作所产生的高频电流的高频调制方法。当提供用于驱动第一半导体开关元件(3)和第二半导体开关元件(4)的DRIVE信号时,由振荡电路(16)中的三角形波产生电路将相位0到90度的频率差(倾斜度)提供给用于每个商业电源相位的反相器操作频率。在整流之后根据商业电源分割波形,由频率调制产生电路(15)设置上限钳制、下限钳制和与最低频率等效的最低值来形成用于频率调制控制的调制波形。通过优化组合这些,抑制较高谐波电流的产生,同时形成能够吸收诸如反相器主电路部件恒定参数和驱动控制IC单元(14)的电源(Vcc)之类的各种不规则性的频率调制波形。
-
公开(公告)号:CN101860995B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201010000072.8
申请日:2006-12-26
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H05B6/666 , H05B2206/043
Abstract: 本申请提供了高频加热设备及检测其操作状态的状态检测装置和方法。所述状态检测装置包括:阳极电流输入部分,其输入所述磁控管的检测的阳极电流;以及确定部分,其读取由所述阳极电流输入部分输入的阳极电流,并且基于所述阳极电流确定所述高频加热设备的操作状态,其中所述确定部分接收用于控制所述磁控管的输出的输出控制信号,并且根据输出控制信号的值改变用于确定状态的阈值。所述状态检测装置和方法可以精确地检测高频加热设备的异常而没有错误操作。
-
公开(公告)号:CN103476163A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310467734.6
申请日:2006-12-26
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H05B6/666 , H05B2206/043
Abstract: 本申请提供了一种状态检测装置,用于检测包括用于产生微波的磁控管的高频加热设备的操作状态,包括:阳极电流输入部分,其输入所述磁控管的检测的阳极电流;以及确定部分,其在预定时间周期期间多次读取与由所述阳极电流输入部分输入的阳极电流对应的阳极电压,并且基于多个所述阳极电压确定所述高频加热设备的操作状态,其中所述确定部分基于以下两者来确定所述高频加热设备的操作状态:(1)基于其中大于预定阈值的所述阳极电压被连续读取的次数的阈值控制;以及(2)基于由多次读取计算的所述阳极电压的每单位时间改变值的改变值检测。
-
公开(公告)号:CN101848569B
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201010114159.8
申请日:2007-05-31
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H05B6/68
CPC classification number: H05B6/685 , Y02B40/143
Abstract: 提供了不受磁控管类型、特性变化、以及电源电压波动等影响的高频介质加热功率控制设备。该功率控制设备被提供有输入电流检测部分(71、72),用于检测逆变器(10)的输入电流,其对交流电源电压(20)进行整流(31),并通过执行电压的高频开关L来将其转换为高频功率。混合了来自输入电流检测部分的输入电流波形信息(90)和功率控制信息(91)的开关频率控制信号(92)被转换为逆变器的半导体开关元件(3、4)的驱动信号。
-
公开(公告)号:CN101754510B
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201010114124.4
申请日:2007-05-31
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H05B6/68
CPC classification number: H05B6/685 , Y02B40/143
Abstract: 本发明提供了不受磁控管类型、特性变化、以及电源电压波动等影响的高频介质加热功率控制设备。该功率控制设备被提供有输入电流检测部分(71、72),用于检测逆变器(10)的输入电流,其对交流电源电压(20)进行整流(31),并通过执行电压的高频开关L来将其转换为高频功率。混合了来自输入电流检测部分的输入电流波形信息(90)和功率控制信息(91)的开关频率控制信号(92)被转换为逆变器的半导体开关元件(3、4)的驱动信号。
-
公开(公告)号:CN101692750B
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN200910249703.7
申请日:2006-11-22
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H05B6/68
CPC classification number: H05B6/685 , Y02B40/143
Abstract: 所提供的是高频电介质加热功率控制单元和方法,用于不受磁控管类型、特性不规则性或者电源电压波动的影响而高频电介质加热。该高频电介质加热功率控制单元包括输入电流检测单元(71,72),用于检测用于整流(31)AC电源电压(20)的逆变器电路(10)的输入电流,执行高频切换,和将其转换为高频功率。混频电路(81)将输入电流检测单元上的输入电流波形信息(90)和用于控制输入电流检测单元的输出为预定值的电源控制信息(91)混频,从而输出ON电压信息(92)。PWM比较器(82)将ON电压信息与来自锯齿波生成电路(83)的锯齿波进行比较。执行脉冲宽度调制,并且将驱动信号输出以执行逆变器电路的切换晶体管(39)的ON/OFF控制。
-
公开(公告)号:CN101375639B
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN200780003127.7
申请日:2007-01-09
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H05B6/68
CPC classification number: H05B6/666 , H05B6/683 , H05B6/685 , H05B2206/043
Abstract: 通过检查两个电路基板的接地情况,可能确保防止电击。通过检查在插入到路径中的阳极电流检测电阻器(20)中生成的电压,向微计算机(27)发送信号,在所述路径中磁控电子管的阳极电流流过。通过在装置的操作之前使用选择器开关(28),微计算机(27)判断反相器电路基板和控制面板电路基板的接地情况。如果一个或两个电路均处于浮动状态,则禁止高频加热装置的操作。否则,允许高频加热装置的操作。
-
公开(公告)号:CN101185373B
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN200680018278.5
申请日:2006-05-17
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H05B6/66
CPC classification number: H05B6/66
Abstract: 允许稳定的逆变器操作并且具有高开发效率的磁控管驱动电源。可以最小化开关元件(12)的发射极端子电势(121)和整流元件(1)的负端子电势(101)之间的差异,并且实现稳定的开关和异常电压检测。具有100至120V的额定电压范围和具有200至240V的额定电压范围的磁控管驱动电源的元件的布置,具体地说,共用接地连接位置(41)和丝极输出位置(42),从而因为例如底盘标准化所以提供具有高开发效率的并且可以对电源电压最适应的磁控管驱动电源。
-
-
-
-
-
-
-
-
-