CN1070786A - 用于电磁炉的扼流线圈装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种具有改进的铁氧体磁心的电磁 炉用扼流线圈装置,以消除扼流线圈的温升。该装置 具有多角棒状铁氧体磁心,在磁心与扼流线圈之间形 成多个通风空间。

Description

本发明涉及用在电磁炉的磁控管中除掉高频成分的杂音的滤波电路,尤其涉及具有能制止扼流线圈温度上升的、经改进的铁氧体磁心的扼流线圈装置。
如图1所示,已有的电磁炉的磁控管,包括产生高频电磁波信号的振荡装置10和连接在上述振荡装置(10)与电源装置之间用于防止振荡装置所发生的高频信号传至电源装置的滤波电路30。
上述振荡装置10包括装在上部及下部支架11、12之内的圆筒形双极13和设在双极13的中心轴上的丝极14。在上述双极13的内表面上,设置有从双极13的内表面呈放射状向丝极14的方向延伸的多个叶片15。另外,在上述双极13的外表面上,设置有从上述双极13的外表面延伸至下部支架12的内表面的多块冷块片16。上述冷却片16起到将上述丝极14发出的热电子在上述双极13中所产生的热量释放到外部的功能。另外,在上述双极13的上端及下端分别设有向上述丝极14的上端及下端方向伸展的磁极17、18。上述振荡装置10还包括设置在上述磁极17、18的上部及下部的永久磁体19、20,从上述丝极14的上端延伸至滤波电路30的中心引线21及从上述丝极14的下端延伸至滤波电路30的边侧引线22。上述中心引线21及边侧引线22起到把外部电源装置经由上述滤波电路30所供给的动作电源传送至上述丝极14的功能。
另一方面,如图1及图2所示,滤波电路30包括滤波器盒31和穿过上述滤波器盒31的侧壁并设置在该侧壁上的贯穿形电容器32。上述电容器32具有为了连接电源而形成露出于滤波器盒31外部的部分的第1、第2连接端和形成处在滤波器盒31内部的部分的第3、第4连接端。上述电容器32的第3、第4连接端分别连接两个扼流线圈33、35的一端。上述扼流线圈33、35的另一端分别连接中心引线21及边侧引线22。上述扼流线圈33、35中还分别插入铁氧体磁心34、36。上述铁氧体磁心34、36如图3所示,形成圆棒状。
这样构成的磁控管如下述那样动作。上述丝极14所发出的电子由于处在上下部位的永久磁体的磁场而一边旋转一边向双极13的方向移动。这时,上述移动中的电子形成若干个旋转电子极,使得双极13产生超短波振荡。上述双极所发出的超短波成分经由丝极14、中心引线21及边侧引线22而施加到滤波电路30的两个扼流线圈33、35上。施加在上述两个扼流线圈33、35上的超短波杂音,被与两个扼流线圈33、35一起形成低通滤波器的贯穿形电容器32所消除,不传送到与贯穿形电容器32的第1、第2连接端相连的电源装置中。
但是,随着丝极14被加热,上述两个扼流线圈33、35被丝极14所发生并经由上述中心及边侧引线21、22传导而来的热量所加热。因此存在因扼流线圈33、35燃烧或者上述扼流线圈33、35被加热,而损坏铁氧体磁心34、36的问题。
因而,本发明的目的在于提供一种具有能防止操作扼流线圈及铁氧体磁心、经改进的铁氧体磁心的电磁炉用扼流线圈装置。
为了实现上述目的,本发明的电磁炉用扼流线圈装置,包括扼流线圈和插入上述扼流线圈并与扼流线圈之间形成多个通风空间的多角棒状铁氧体磁心。
根据上述结构,本发明的电磁炉用扼流线圈装置,由于在扼流线圈与铁氧体磁心之间形成通风空间,所以能够对上述扼流线圈及铁氧体磁心进行空冷。
图1是电磁炉用磁控管的主要部位剖示图。
图2是图1所示滤波电路的平面图。
图3是已有铁氧体磁心的立体图。
图4是具有基于本发明的实施例的扼流线圈装置的滤波器电路的平面图。
图5A是用于说明图4所示铁氧体磁心的一个实施例的立体图。
图5B是图5A所示铁氧体磁心的分解图。
图5C是插入图5A所示的铁氧体磁心的图4所示扼流线圈的侧视图。
图6A是说明图5A所示铁氧体磁心另一实施例的分解图。
图6B是说明图5A所示铁氧体磁心再一实施例的分解图。
图7是说明图4所示铁氧体磁心另一实施例的立体图。
参见图4,其中示出适合采用本发明一个实施例的扼流线圈装置的滤波电路30,它具有设置在滤波器盒31的侧壁上的贯穿形电容器32。上述贯穿形电容器32具有第1、第2端子32A、32B,用于接受外部电源装置(图中未示出)的电压供给。
上述贯穿形电容器32还具有连接第1扼流线圈33一端的第3连接端32C和连接第2扼流线圈一端的第4连接端32D。
上述贯穿形电容器32的第1连接端32A与第2连接端32B分别连接第3连接端32C和第4连接端32D。
上述第1扼流线圈的另一端连接图1所示的中心引线21。
第2扼流线圈35的另一端连接图1所示的边侧引线22。另外,上述滤波电路30还包括插入上述第1扼流线圈33的第1铁氧体磁心34和插入上述第2扼流线圈35的第2铁氧体磁心36。
上述第1、第2铁氧体磁心34、36呈多角棒状,与扼流线圈33、35之间形成多个通风空间。
流过通风空间的空气使得上述扼流线圈冷却,以确保上述扼流线圈33、35不会被加热到一定温度之上。
上述铁氧体磁心34、36具有在纵向上贯穿其两个侧面而形成的通风口,用于提高其自身的散热效率。
由于上述具有通风口的多角铁氧体磁心34、36形状改变并形成通风口,磁通量的磁路面积减少,从而,扼流线圈33、35的电感也减小。为了补偿上述扼流线圈33、35的电感的减少,将插入扼流线圈33、35中的铁氧体磁心34、36的长度增大。
在这种情况下,扼流线圈33、35围绕铁氧体磁心34、36的绕组数增加,扼流线圈的电感L增大如下式。
L=Nφ/i(H),其中N是扼流线圈的绕组数,φ是磁通量,i是扼流线圈中流过的电流。
图5A、5B是立体图和分解立体图,显示出图4所示正四边形棒状的铁氧体磁心34、36的一个实施例。图5C是图5A所示铁氧体磁心34、36插入图4所示扼流线圈33、35中时的侧视图。在图5A-5C中,铁氧体磁心34、36具有在纵向上形成的通风口44、形成使磁心易于插入上述扼流线圈33、35中的边角部分的圆形部分43。
此外,上述四边形棒状铁氧体磁心34、36由以上述通风口44为中心分成两块的组块41、42构成,使得上述通风口44易于形成。上述圆形部分43具有与上述扼流线圈33、35的直径对应的圆弧。
图6A是分解立体图,显示图5A所示四角铁氧体磁心的另一实施例。参见图6A,四角铁氧体磁心34、36还具有两个通风口45、46,以使自身的散热效率提高。
第1通风口44在纵向上贯穿铁氧体磁心34、36两个侧面的中央部位而形成。而第2通风口45与上述第1通风口44的中央部位交叉,贯穿上述铁氧体磁心34、36的前后侧面。
而第3通风口40贯穿上述铁氧体磁心34、36的上下侧面,与上述第1、第2通风口44、45相交。结果,第1-第3通风口44-46形成从铁氧体磁心34、36的中心点出发的放射形状。
图6B是分解立体图,说明图5A所示四角铁氧体磁心34、36的再一实施例。
在图6B中,上述四角铁氧体磁心34、36还具有三个通风口47-49,以使自身的散热效率提高。
上述第1通风口44在纵向上贯穿上述铁氧体磁心34、36两个侧壁的中央部位。另外,第2-第4通风口47-49贯穿上述四角铁氧体磁心34、36的前后侧面,与上述第1通风口44相交。上述第2-第4通风口47-49间隔一定的间隙。
参见图7,其中示出遵从图4所示铁氧体磁心34、36的第2实施例的三角棒状铁氧体磁心50。
上述三角铁氧体磁心50具有用于提高其自身散热效果的通风口54。上述通风口54在纵向上贯穿上述三角铁氧体磁心50的两个侧面。
上述三角铁氧体磁心50还具有圆形部分53,形成使磁心易于插入图4所示扼流线圈33、35中的边角部分。
上述三角铁氧体磁心50由两个组块51、52形成,这两个组块沿着通风口54分开,使通风口54容易形成。
这样形成的三角铁氧体磁心50插入图4所示扼流线圈33、35中,在它与扼流线圈33、35之间形成三个通风空间,藉此对扼流线圈进行空冷。
如上所述,本发明将插入扼流线圈中的铁氧体磁心做成多角棒状,在磁心与扼流线圈之间形成通风空间,因此,具有能够空冷扼流线圈及铁氧体磁心的优点。
进而在铁氧体磁心中形成通风口,具有提高铁氧体磁心的散热效果的优点。依靠上述优点,能防止扼流线圈燃烧或铁氧体磁心被损坏。

Claims (10)

1、一种电磁炉用扼流线圈装置,具有扼流线圈和插入上述扼流线圈中的铁氧体磁心,其特征在于,上述铁氧体磁心形成多角棒状,在它与上述扼流线圈之间提供多个通风空间。
2、如权利要求1所述的装置,其特征在于,上述多角棒状铁氧体磁心在其边缘部具有与扼流线圈的内径相应的圆弧。
3、如权利要求1或2所述的装置,其特征在于,上述多角棒状铁氧体磁心具有用于使自身散热效果提高的至少一个通风口。
4、如权利要求3所述的装置,其特征在于,上述多角棒状铁氧体磁心为便于形成上述通风口,由至少两个组块形成。
5、如权利要求3所述的装置,其特征在于,上述至少为一个的通风口从上述多角棒状铁氧体磁心的中心点出发形成放射状。
6、如权利要求1所述的装置,其特征在于,上述多角棒为三角棒状。
7、如权利要求1所述的装置,其特征在于,上述多角棒为四角棒状。
8、如权利要求7所述的装置,其特征在于,上述四角棒状铁氧体磁心为使自身的散热效果提高,具有在纵向上形成的通风口。
9、如权利要求8所述的装置,其特征在于,上述四角棒状铁氧体磁心还具有与上述纵向上的通风口交叉,形成预定间距的多个通风口。
10、如权利要求7所述的装置,其特征在于,上述四角棒状铁氧体磁心还具有为使自身散热效果提高而从中心部出发形成放射状的多个通风口。
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