[发明专利]电磁加热炊具及其控制方法、控制装置有效
申请号: | 201710986817.4 | 申请日: | 2017-10-20 |
公开(公告)号: | CN107708243B | 公开(公告)日: | 2020-11-03 |
发明(设计)人: | 周宇;杨剑;赵礼荣 | 申请(专利权)人: | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 |
主分类号: | H05B6/06 | 分类号: | H05B6/06;H05B6/12 |
代理公司: | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 | 代理人: | 李小波;黄健 |
地址: | 312017*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电磁 加热 炊具 及其 控制 方法 装置 | ||
本发明提供一种电磁加热炊具及其控制方法、控制装置,所述电磁加热炊具包括:谐振电路以及IGBT,所述谐振电路、IGBT和外部电源组成电磁振荡回路;所述控制方法包括:获取所述外部电源的输入电压;当所述输入电压小于预设阈值时,增大用于控制IGBT通断的PWM脉冲信号的宽度。本发明的电磁加热炊具及其控制方法、控制装置,无需增加定时电路或者耦合电路就能够防止电磁加热炊具的谐振电路停振,简单易用,成本低。
技术领域
本发明涉及一种电磁加热炊具及其控制方法、控制装置,属于厨房家电技术领域。
背景技术
通过电磁感应来加热食物不仅干净卫生,而且方便高效,因而被应用在了越来越多的厨房家电中,例如,电磁炉、电饭煲以及火锅等。
图1是现有技术的电磁炉的电路示意图。如图1所示,电磁炉包括依次连接的桥式整流电路1、滤波电路2、谐振电路3、IGBT4、同步电路5、MCU6、PWM调制电路61、以及IGBT驱动电路7。交流市电ACV经过桥式整流电路1和滤波电路2后,在A点获得直流电压。
在初始阶段,D点和R点均设定为低电平(一般为0V),电路处于禁止状态而不振荡。工作时,R点先上升为高电平(一般为2~5V),然后D点由低电平上升为高电平(一般为5伏)。此时通过电容C4给出一个启动脉冲到N点,使同步电路5中的相位比较器B由高电平下降为低电平,再通过电容C4使PWM调制电路61中的比较器E输出高电平而开启IGBT4,谐振电路3中的线圈盘开始充电。同时,同步电路5中的电容C5通过电阻R6充电,电压上升,经时间t后,其电压上升到高于R点电压,使PWM调制电路61中的比较器E输出翻转为低电平而关闭IGBT。此时由于线圈盘的作用使IGBT的集电极产生高压,使P点电压高于N点电压而使相位比较器B电压由低电平上升为高电平。通过电容C5反馈到PWM调制电路61中的比较器E使IGBT锁定在截止状态,直到IGBT的集电极电压因谐振下降使P点电压小于N点电压而使PWM调制电路61中的比较器E输出翻转为高电平而再次打开IGBT,由此保持电路的振荡过程。
但是,现有的这种电磁炉当市电ACV过零点的时候,同步电路5中的N点和P点采集到的电压无法使PWM调制电路61中的比较器E输出翻转,从而无法再次打开IGBT4,导致谐振电路3停振,加热停止。
发明内容
本发明提供一种电磁加热炊具及其控制方法、控制装置,以解决现有技术存在的上述或者其他潜在技术问题。
根据本发明的一些实施例,提供一种电磁加热炊具的控制方法,所述电磁加热炊具包括:谐振电路以及IGBT,所述谐振电路、IGBT和外部电源组成电磁振荡回路;所述控制方法包括:获取所述外部电源的输入电压;当所述输入电压小于预设阈值时,增大用于控制IGBT通断的PWM脉冲信号的宽度。
上述控制方法,通过获取外部电源的输入电压,然后根据该输入电压与预设阈值的比较结果来控制PWM脉冲信号的宽度,从而控制IGBT的导通时间,使得当市电电压接近零点时,谐振电路的谐振电容能够获得足够大的反向电压,以便使IGBT在电压接近零点的时候,IGBT也能够正常导通,避免电磁炉停振。这样,就无需通过增加定时电路或者耦合电路的方式来实现防止电磁炉停振的目的,从而节省成本。
如上所述的控制方法,当所述输入电压大于或者等于预设阈值时,维持所述PWM脉冲信号的宽度不变,从而减少对现有电磁加热方法的改变,降低改造成本。
如上所述的控制方法,还包括:获取流经所述IGBT的电流;当所述电流大于预设电流阈值时,减小所述PWM脉冲信号的宽度,从而避免IGBT的电流过大,防止IGBT损坏,提高电磁加热炊具的使用寿命。
如上所述的控制方法,还包括,获取所述IGBT集电极的电压;当所述IGBT集电极的电压大于预设电压阈值时,减小所述PWM脉冲信号的宽度,从而避免IGBT的电流过大,防止IGBT损坏,提高电磁加热炊具的使用寿命。
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