[实用新型]一种宽电压恒功率电磁炉有效
申请号: | 201420139916.0 | 申请日: | 2014-03-26 |
公开(公告)号: | CN203785025U | 公开(公告)日: | 2014-08-20 |
发明(设计)人: | 黄娜芬 | 申请(专利权)人: | 中山市科立泰电器有限公司 |
主分类号: | F24C7/00 | 分类号: | F24C7/00;F24C7/08 |
代理公司: | 广州三环专利代理有限公司 44202 | 代理人: | 温旭 |
地址: | 528400 广东省中*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电压 功率 电磁炉 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种电磁炉,尤其涉及一种宽电压恒功率电磁炉。
背景技术
现有的家用电磁炉一般是针对特定的使用电压设计的,如220V/50Hz或110V/60Hz等。即使有的产品可以在宽电压范围(如90V~265V)工作,也不能在宽电压范围(如90V~265V)内保持恒定功率,只能在高电压范围(如200V~265V)内保持额定功率加热,而在低电压范围(如90V~150V)内则只能降低功率维持工作,不能保持额定功率加热。
因此,现有的电磁炉产品只适合在指定的国家或地区使用,如果电压不稳定,或者在不同的电压的地区使用就会损坏或者由于加热功率不稳定而影响烹调效果,不能做到一个电磁炉产品全球通用。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题在于,提供一种宽电压恒功率电磁炉,可使电磁炉在宽电压范围内保持恒定功率加热。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种宽电压恒功率电磁炉,包括:壳体及设于所述壳体内部的控制电路;所述控制电路包括电源、熔断器、滤波电容、整流桥、差模电感、平波电容、电子开关及振荡电路,所述整流桥上设有第一交流输入端、第二交流输入端、第一直流输出端及第二直流输出端;所述电源的一端通过熔断器与第一交流输入端连接,另一端与第二交流输入端连接;所述滤波电容的一端与第一交流输入端连接,另一端与第二交流输入端连接;所述平波电容的一端与差模电感的一端连接,所述平波电容的另一端与第二直流输出端连接;所述电子开关的一端通过振荡电路与差模电感的一端连接,所述电子开关的另一端与第二直流输出端连接;所述差模电感的另一端与第一直流输出端连接。
作为上述方案的改进,所述振荡电路为LC振荡电路。
作为上述方案的改进,所述LC振荡电路包括并联连接的加热线盘及振荡电容。
作为上述方案的改进,所述LC振荡电路的振荡频率为20kHz以上。
作为上述方案的改进,所述加热线盘的电感量为150μH,所述振荡电容的电容量为0.1μF。
作为上述方案的改进,所述电子开关为绝缘栅双极型晶体管。
实施本实用新型的有益效果在于:
构建控制电路,使交流市电接入电源并经滤波电容滤波后送入整流桥。经整流桥输出的直流电压再经差模电感及平波电容滤波后,在电子开关控制下为振荡电路提供主电压,实现电磁炉的正常工作。
另外,由并联连接的加热线盘及振荡电容所组成的LC振荡电路,振荡频率为20kHz以上,可有效避免进入人类听觉范围而影响使用者。
相应地,令加热线盘的电感量为150μH,振荡电容的电容量为0.1μF。可使电磁炉在高电压范围(如200V~265V)工作时,加热线盘的工作频率达到40kHz以上;而电磁炉在低电压范围(如90V~150V)工作时,加热线盘的工作频率仍然可以维持在20kHz以上,使电磁炉在宽电压范围内保持恒定功率加热,保证烹调效果。
附图说明
图1是本实用新型一种宽电压恒功率电磁炉中控制电路的电路示意图。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型作进一步地详细描述。
宽电压恒功率电磁炉包括壳体及设于所述壳体内部的控制电路。
如图1所示,所述控制电路包括电源AC、熔断器FUSE、滤波电容C1、整流桥DB、差模电感L1、平波电容C2、电子开关Q1及振荡电路M,所述整流桥DB上设有第一交流输入端a、第二交流输入端b、第一直流输出端c及第二直流输出端d。
所述电源AC的一端通过熔断器FUSE与第一交流输入端a连接,另一端与第二交流输入端b连接。所述滤波电容C1的一端与第一交流输入端a连接,另一端与第二交流输入端b连接。所述平波电容C2的一端与差模电感L1的一端连接,所述平波电容C2的另一端与第二直流输出端d连接。所述电子开关Q1的一端通过振荡电路M与差模电感L1的一端连接,所述电子开关Q1的另一端与第二直流输出端d连接。所述差模电感L1的另一端与第一直流输出端c连接。
其中:
电源AC,用于提供交流电源。
熔断器FUSE,用于保证电力安全运行。熔断器FUSE在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,会自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
滤波电容C1,用于降低交流脉动波纹系数,使电子电路的工作性能更加稳定,同时也降低了交变脉动波纹对电子电路的干扰。
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