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公开(公告)号:CN1171505C
公开(公告)日:2004-10-13
申请号:CN01802926.4
申请日:2001-09-26
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H05B6/66
CPC classification number: H05B6/685 , Y02B40/143
Abstract: 本发明涉及一种磁控管驱动电流,其中将可以反向导通的第一和第二半导体开关元件的串联体并联,将第一和第二电容器并联到第一和第二二极管上,将商用电流和高压变压器初级线圈的串联电路连接在第一和第二半导体开关元件的前点与第一和第二二极管的前点之间,高压变压器次级线圈的输出通过一个高压整流电路激励一个磁控管。
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公开(公告)号:CN102714090A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201180005582.7
申请日:2011-01-06
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01F27/40 , H01F27/2828 , H01F27/29 , H01F27/325 , H01F41/10 , H01F2027/408
Abstract: 提供了一种用于提高变压器单元的生产率的缠绕方法,该变压器单元把构成用于对从次级绕组施加的高频高电压进行整流的倍压整流电路的高压部件保持在保持变压器的同一线架上。变压器具有绕着其缠绕至少初级绕组(13)和次级绕组(14)的线架(28);以及插入线架(28)中央的芯部(29),并且变压器安装在印制板上。变压器单元设置有用于在除了安装在印制板上的部位以外的外围部位处保持部件的部件保持部。部件保护部具有于对来自次级绕组(14)的高频高电压进行整流的倍压整流器(7),并且次级绕组(14)不经由线架(28)上的肋部(21)连接至构成倍压整流器(7)的各高压部件的引线端子(24)。
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公开(公告)号:CN101896019A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010114146.0
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。
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公开(公告)号:CN101860995A
公开(公告)日:2010-10-13
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。
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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。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN100539772C
公开(公告)日:2009-09-09
申请号:CN200480009784.9
申请日:2004-04-09
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H05B6/685 , H01L2924/0002 , Y02B40/143 , H01L2924/00
Abstract: 本发明构造了一种构成,使得旁路电阻器(30)与能够测量高频加热装置的单向电源部分(1)的输出电流的部分串联,并且在旁路电阻器(30)产生的电压被缓冲器(31)输出。而且,具有高输入阻抗的运算放大器(3101)被用于缓冲器(31)。而且,二极管电桥(101)和半导体开关元件(205)被固定到公共的热辐射板(33),所述热辐射板(33)是使用锯齿状的部分(33a)形成的,以由此保证与二极管电桥(101)和半导体开关元件(205)的绝缘距离,并且旁路电阻器(30)被布置在与在二极管电桥(101)和半导体开关元件(205)之间的直线相同的直线上。
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公开(公告)号:CN1961612A
公开(公告)日:2007-05-09
申请号:CN200580017673.7
申请日:2005-04-04
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H05B6/68
CPC classification number: H05B6/681 , H05B6/685 , Y02B40/143
Abstract: 有可能提供能够通过添加简单电路来执行平稳启动的一种逆变器电路。提供了一种驱动磁电管的高频加热装置,其中直流电源由两个半导体开关元件截断并且经由谐振电路而被交流输出。该高频加热装置包含用于同时断开半导体元件的空载时间生成电路。用于驱动该半导体开关元件的驱动部件具有限制用于驱动该半导体开关元件的最低频率的功能。在该高频加热装置的操作开始时,将该最低频率设置为高,然后逐渐降低该最低频率的设置。
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公开(公告)号:CN1868238A
公开(公告)日:2006-11-22
申请号:CN200480030527.3
申请日:2004-10-15
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H05B6/68
CPC classification number: H05B6/681 , Y02B40/143
Abstract: 一种反相器电路,其中半导体开关元件展示减少的热量损失和减少的噪声。一种谐振型高频加热装置包括:直流电源;由半导体开关元件对组成的串联电路,所述半导体开关元件与直流电源并联;另一串联电路,其具有连接到半导体开关元件对中的一个的两端的漏磁变压器的初级线圈和电容器;和驱动部件,用于驱动该两个半导体开关元件;其中驱动部件包括可变停滞时间产生电路,并且所述可被停滞时间准备电路在预定频率以下的范围使得停滞时间保持恒定,并且在预定频率以上的范围使得停滞时间急剧增加。
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