CN101431841A - 准谐振电磁热水器信号控制电路 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种准谐振电磁热水器信号控制电路,其连接关系:四电压比较器IC1的“+”端和“-”分别通过电阻用于连接高频电磁线圈两端;直流低压电源分别连接电阻R21一端、电阻R22一端、二极管D9负极,电阻R21另一端、电阻R22的另一端分别连接电容C19两端,电阻R22另一端和二极管D9正极连接四电压比较器IC2的“-”端,电阻R21另一端连接四电压比较器IC1的输出端;四电压比较器IC2的“+”端用作PWM控制信号输入端SR,四电压比较器IC2的输出端为控制信号输出端;该电路实现零电流关断,零电压导通,实现了准谐振开关做功功能,其电路结构、原理简单,实用性强,安全可靠,工作稳定。
Description
技术领域
本发明涉及一种控制电路,具体的说,涉及一种准谐振电磁热水器信号控制电路。
背景技术
准谐振电磁热水器是一种利用电磁感应加热为原理的热水器,工作时,做功电磁线圈通高频电流,以产生强大的高频磁场,进而使金属加热体产生强大的涡流并在阻流效应下发热做功;为保证热水器的稳定工作和安全性能,使得热水器对自身的要求就很高,尤其是信号控制电路的稳定性能,对确保做功电路的正常、高效运行具有极其重要的意义。
为了解决以上问题,人们一直在寻找一种理想的技术解决方案。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,从而提供一种实用性强、安全可靠、工作稳定的准谐振电磁热水器信号控制电路。
本发明的目的是通过下面的技术方案来实现的:
一种准谐振电磁热水器信号控制电路,该电路包括直流低压电源和两只四电压比较器IC1、IC2,所述四电压比较器IC1的“+”端分别连接电阻R19一端和电阻R10一端,电阻R19另一端接地,所述电阻R19两端并联电容C16,所述四电压比较器IC1的“-”端分别连接电阻R18一端和电阻R13一端,电阻R18另一端接地,所述电阻R18两端并联电容C17,所述电阻R13另一端和所述电阻R10另一端分别用于连接高频电磁线圈两端;
所述直流低压电源分别连接电阻R21一端、电阻R22一端、二极管D9负极,所述电阻R21另一端、电阻R22的另一端分别连接电容C19两端,所述电阻R22另一端和二极管D9正极连接所述四电压比较器IC2的“-”端,所述电阻R21另一端连接四电压比较器IC1的输出端;
所述四电压比较器IC2的“+”端用作PWM控制信号输入端SR,所述四电压比较器IC2的输出端为控制信号输出端。
基于上述,所述四电压比较器IC1的“+”端和“-”端之间连接有电容C15。
基于上述,所述四电压比较器IC1的“-”端连接电容C18一端,电容C18另一端连接电阻R20一端,电阻R20另一端接地,电阻R20一端连接二极管D10负极,二极管D10正极连接所述四电压比较器IC2的“+”端;所述电阻R20一端用作高频电磁线圈初始振荡频率、相位识别信号采集端CJ。
基于上述,所述PWM控制信号输入端SR通过电阻R23连接所述四电压比较器IC2的“+”端,所述四电压比较器IC2的“+”端连接电容C20后接地。
基于上述,所述直流低压电源连接电阻R24一端,电阻R24另一端连接电阻R25一端,电阻R25另一端接地,所述电阻R25两端分别并联电容C21和电容C22,所述电阻R24一端连接所述PWM控制信号输入端SR。
基于上述,所述四电压比较器IC2的“+”端用作欠压保护信号输入端QY。
基于上述,所述四电压比较器IC1的输出端用作高频电磁线圈振荡频率、相位识别信号采集端SB。
本发明相对于现有技术具有突出的实质性特点和显著的进步性,具体的说,该电路实现零电流关断,零电压导通,实现了准谐振开关做功功能,其电路结构、原理简单,实用性强,安全可靠,工作稳定。
附图说明
图1是本发明的电路原理示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步的详细说明:
如图1所示,一种准谐振电磁热水器信号控制电路,该电路包括直流低压电源和两只四电压比较器IC1、IC2;
所述四电压比较器IC1的“+”端分别连接电阻R19一端和电阻R10一端,电阻R19另一端接地,所述电阻R19两端并联电容C16,所述四电压比较器IC1的“-”端分别连接电阻R18一端和电阻R13一端,电阻R18另一端接地,所述电阻R18两端并联电容C17,所述电阻R13另一端和所述电阻R10另一端分别用于连接做功高频电磁线圈L两端;高频电磁线圈L一端接电源VCC,所述电阻R13另一端连接高频电磁线圈L一端,高频电磁线圈L两端并联谐振电容C,高频电磁线圈L具有发热铁芯;
即,通过四电压比较器IC1的两脚分别采集高频电磁线圈L两端的电压,并由四电压比较器IC1组成高频电磁线圈振荡频率、相位测试单元电路,即同步电路,当功率管IGBT推动高频电磁线圈做功时,高频电磁线圈L两端的正、负极电压不断变化,变化的高频电压输入到四电压比较器IC1的两脚,四电压比较器IC1两脚的电压变化使电路不停的高频反转,四电压比较器IC1的输出端也相应输出一定的矩形脉冲;
所述直流低压电源+5V分别连接电阻R21一端、电阻R22一端、二极管D9负极,所述电阻R21另一端、电阻R22的另一端分别连接电容C19两端,所述电阻R22另一端和二极管D9正极连接所述四电压比较器IC2的“-”端,所述电阻R21另一端连接四电压比较器IC1的输出端;
上述矩形脉冲控制由电容C19、电阻R21、R22和二极管D9组成的锯齿波发生器,在两者混合控制下,使四电压比较器IC2的“-”端得到具有一定相位、一定脉冲频率的脉冲信号;
所述四电压比较器IC2的“+”端用作PWM控制信号输入端SR,所述四电压比较器IC2的输出端为控制信号输出端SC;
所述四电压比较器IC2将输入的信号优化后输入到功率放大电路、功率管IGBT,实现零电流关断,零电压导通,进而实现准谐振开关做功功能。
基于上述,所述四电压比较器IC1的“+”端和“-”端之间连接有电容C15,用于滤除杂波,确保信号准确。
基于上述,所述四电压比较器IC1的“-”端连接电容C18一端,电容C18另一端连接电阻R20一端,电阻R20另一端接地,电阻R20一端连接二极管D10负极,二极管D10正极连接所述四电压比较器IC2的“+”端;
所述电阻R20一端用作高频电磁线圈初始振荡频率、相位识别信号采集端CJ;对高频电磁线圈初始振荡频率、相位通过智能控制电路进行识别,完成初始状态可运行识别功能。
基于上述,所述PWM控制信号输入端SR通过电阻R23连接所述四电压比较器IC2的“+”端,所述四电压比较器IC2的“+”端连接电容C20后接地。
基于上述,所述直流低压电源+5V连接电阻R24一端,电阻R24另一端连接电阻R25一端,电阻R25另一端接地,所述电阻R25两端分别并联电容C21和电容C22,所述电阻R24一端连接所述PWM控制信号输入端SR,该电路对所述PWM控制信号具有保护、补偿作用。
基于上述,所述四电压比较器IC2的“+”端用作欠压保护信号输入端QY;如果工作电压异常,可通过欠压保护电路拉低该端电压,从而实现保护功能。
基于上述,所述四电压比较器IC1的输出端用作高频电磁线圈振荡频率、相位识别信号采集端SB;对高频电磁线圈工作振荡频率、相位通过智能控制电路进行识别,完成工作状态可运行识别功能。
需要特别说明的是:该电路可用于任何电磁加热装置或设备中。
最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制;尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者对部分技术特征进行等同替换;而不脱离本发明技术方案的精神,其均应涵盖在本发明请求保护的技术方案范围当中。
Claims (8)
1、一种准谐振电磁热水器信号控制电路,其特征在于:该电路包括直流低压电源和两只四电压比较器IC1、IC2,所述四电压比较器IC1的“+”端分别连接电阻R19一端和电阻R10一端,电阻R19另一端接地,所述电阻R19两端并联电容C16,所述四电压比较器IC1的“-”端分别连接电阻R18一端和电阻R13一端,电阻R18另一端接地,所述电阻R18两端并联电容C17,所述电阻R13另一端和所述电阻R10另一端分别用于连接高频电磁线圈两端;
所述直流低压电源分别连接电阻R21一端、电阻R22一端、二极管D9负极,所述电阻R21另一端、电阻R22的另一端分别连接电容C19两端,所述电阻R22另一端和二极管D9正极连接所述四电压比较器IC2的“-”端,所述电阻R21另一端连接四电压比较器IC1的输出端;
所述四电压比较器IC2的“+”端用作PWM控制信号输入端SR,所述四电压比较器IC2的输出端为控制信号输出端。
2、根据权利要求1所述的准谐振电磁热水器信号控制电路,其特征在于:所述四电压比较器IC1的“+”端和“-”端之间连接有电容C15。
3、根据权利要求1或2所述的准谐振电磁热水器信号控制电路,其特征在于:所述四电压比较器IC1的“-”端连接电容C18一端,电容C18另一端连接电阻R20一端,电阻R20另一端接地,电阻R20一端连接二极管D10负极,二极管D10正极连接所述四电压比较器IC2的“+”端。
4、根据权利要求1所述的准谐振电磁热水器信号控制电路,其特征在于:所述PWM控制信号输入端SR通过电阻R23连接所述四电压比较器IC2的“+”端,所述四电压比较器IC2的“+”端连接电容C20后接地。
5、根据权利要求1所述的准谐振电磁热水器信号控制电路,其特征在于:所述直流低压电源连接电阻R24一端,电阻R24另一端连接电阻R25一端,电阻R25另一端接地,所述电阻R25两端分别并联电容C21和电容C22,所述电阻R24一端连接所述PWM控制信号输入端SR。
6、根据权利要求1所述的准谐振电磁热水器信号控制电路,其特征在于:所述四电压比较器IC2的“+”端用作欠压保护信号输入端QY。
7、根据权利要求3所述的准谐振电磁热水器信号控制电路,其特征在于:所述电阻R20一端用作高频电磁线圈初始振荡频率、相位识别信号采集端CJ。
8、根据权利要求1所述的准谐振电磁热水器信号控制电路,其特征在于:所述四电压比较器IC1的输出端用作高频电磁线圈振荡频率、相位识别信号采集端SB。
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