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电磁加热装置及其加热控制电路发明内容

2022/07/1696 作者:佚名
导读:电磁加热装置及其加热控制电路专利目的 《电磁加热装置及其加热控制电路》旨在至少从一定程度上解决2016年2月以前技术中的技术问题之一。为此,《电磁加热装置及其加热控制电路》第一个目的在于提出一种电磁加热装置的加热控制电路,通过增加驱动变压单元以在电磁加热装置加热时能够控制功率开关管变压启动开通,从而降低功率开关管损坏的风险,减少开通噪音。《电磁加热装置及其加热控制电路》的第二个目的在于提出一种电磁

电磁加热装置及其加热控制电路专利目的

《电磁加热装置及其加热控制电路》旨在至少从一定程度上解决2016年2月以前技术中的技术问题之一。为此,《电磁加热装置及其加热控制电路》第一个目的在于提出一种电磁加热装置的加热控制电路,通过增加驱动变压单元以在电磁加热装置加热时能够控制功率开关管变压启动开通,从而降低功率开关管损坏的风险,减少开通噪音。《电磁加热装置及其加热控制电路》的第二个目的在于提出一种电磁加热装置。

电磁加热装置及其加热控制电路技术方案

《电磁加热装置及其加热控制电路》第一方面提出的一种电磁加热装置的加热控制电路,包括:电压过零检测单元,所述电压过零检测单元用于检测输入到电磁加热装置的交流电源的电压过零信号;谐振加热单元;整流滤波单元,所述整流滤波单元对所述交流电源进行整流滤波处理后供给所述谐振加热单元;用于控制所述谐振加热单元进行谐振工作的功率开关管;驱动单元,所述驱动单元与所述功率开关管的驱动端相连以驱动所述功率开关管的开通和关断;驱动变压单元,所述驱动变压单元与所述功率开关管的驱动端相连以改变所述功率开关管的驱动电压;主控单元,所述主控单元分别与所述电压过零检测单元、所述驱动单元和所述驱动变压单元相连,所述主控单元根据所述电压过零信号判断在所述交流电源的过零点前通过控制所述驱动单元和所述驱动变压单元以使所述功率开关管在第一驱动电压的驱动下进行工作,并在所述功率开关管的集电极电压振荡到最小时所述主控单元控制所述驱动变压单元停止工作,并通过控制所述驱动单元以使所述功率开关管在第二驱动电压的驱动下进行工作,其中,所述第二驱动电压大于所述第一驱动电压。

根据《电磁加热装置及其加热控制电路》的电磁加热装置的加热控制电路,通过增加驱动变压单元来改变功率开关管的驱动电压,这样主控单元根据电压过零信号判断在交流电源的过零点前通过控制驱动单元和驱动变压单元以使功率开关管在第一驱动电压的驱动下进行工作,并在功率开关管的集电极电压振荡到最小时主控单元控制驱动变压单元停止工作,并通过控制驱动单元以使功率开关管在第二驱动电压的驱动下进行工作,从而在电磁加热装置加热时以变压驱动的方式实现功率开关管启动开通,使得功率开关管的开通电流减小,可以降低功率开关管硬开通带来的损害,同时还可降低开通噪音,避免功率开关管发热严重,提高了电磁加热装置的运行可靠性,并能拓宽电磁加热装置的加热功率范围。

具体地,所述功率开关管的工作过程包括第一时间段和第二时间段,其中,在所述第一时间段,所述第一驱动电压的幅值保持不变或线性增加,所述第一驱动电压的脉冲宽度递增或等宽;在所述第二时间段,所述第二驱动电压的幅值保持不变,所述第二驱动电压的脉冲宽度递增或等宽。

并且,在所述第一时间段,所述功率开关管工作在放大状态;在所述第二时间段,所述功率开关管工作在开关状态。

其中,在所述交流电源的过零点,所述功率开关管的集电极电压振荡到最小。

具体地,在所述第一时间段,所述主控单元输出所述第一控制信号至所述驱动单元,同时输出第二控制信号至所述驱动变压单元,以使所述功率开关管在幅值保持不变的第一驱动电压的驱动下进行工作,所述功率开关管的集电极电压进行振荡变小;在所述第二时间段,所述主控单元输出所述第一控制信号至所述驱动单元以使所述功率开关管在所述第二驱动电压的驱动下进行工作,同时输出第三控制信号至所述驱动变压单元以使所述驱动变压单元停止工作。

具体地,所述功率开关管为IGBT,所述功率开关管为IGBT,所述第一控制信号为PPG脉冲,所述第二控制信号为高电平信号,所述第三控制信号为低电平信号。

具体地,所述驱动变压单元包括:第一电阻,所述第一电阻的一端与所述主控单元相连;第一三极管,所述第一三极管的基极与所述第一电阻的另一端相连,所述第一三极管的发射极接地;第二电阻,所述第二电阻连接在所述第一三极管的基极与发射极之间;第三电阻,所述第一电阻的一端与所述第一三极管的集电极相连,所述第三电阻的另一端与所述驱动开关管的驱动端相连。

并且,所述驱动单元包括:第四电阻,所述第四电阻的一端与所述主控单元相连;第五电阻,所述第五电阻的一端分别与所述第四电阻的一端和所述主控单元相连,所述第五电阻的另一端接地;第二三极管,所述第二三极管的基极与所述第四电阻的另一端相连,所述第二三极管的发射极接地,所述第二三极管的集电极通过第六电阻与预设电压的电源相连;第三三极管,所述第三三极管的基极与所述第二三极管的集电极相连,所述第三三极管的发射极接地,所述第三三极管的集电极通过第七电阻与所述预设电压的电源相连;第四三极管,所述第四三极管的基极与所述第三三极管的集电极相连,所述第四三极管的集电极通过第八电阻与所述预设电压的电源相连;第五三极管,所述第五三极管的基极与所述第四三极管的基极相连,所述第五三极管的集电极接地;第九电阻,所述第九电阻的一端与所述第五三极管的发射极相连,所述第九电阻的另一端与所述第四三极管的发射极相连;第十电阻,所述第十电阻的一端分别与所述第四三极管的发射极和所述第九电阻的另一端相连,所述第十电阻的另一端与所述功率开关管的驱动端相连。

优选地,所述的电磁加热装置的加热控制电路还包括第一稳压管和第十一电阻,所述第一稳压管的阳极与所述IGBT的发射极相连后接地,所述第一稳压管的阴极与所述IGBT的门极相连,所述第十一电阻与所述第一稳压管并联。

此外,《电磁加热装置及其加热控制电路》还提出了一种电磁加热装置,其包括上述的电磁加热装置的加热控制电路。

电磁加热装置及其加热控制电路有益效果

《电磁加热装置及其加热控制电路》提出的电磁加热装置,通过在加热控制电路中增加驱动变压单元来改变功率开关管的驱动电压,这样在电磁加热装置进入加热区间时以变压驱动的方式实现功率开关管启动开通,从而使得功率开关管的开通电流减小,可以降低功率开关管硬开通带来的损害,同时还可降低开通噪音,避免功率开关管发热严重,提高了运行可靠性,并能拓宽加热功率范围。

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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