CN113900394B - 驱动控制电路的控制方法、驱动控制电路和烹饪电器 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种驱动控制电路的控制方法、驱动控制电路、烹饪电器和计算机可读存储介质,驱动控制电路的控制方法包括:接收驱动控制电路的自检信号,控制驱动电路向第一开关器件的控制端输出至少两个导通信号;其中,第一开关器件在至少两个导通信号作用下处于导通状态,以使作用在第一开关器件的电压值小于或等于电压阈值。由于作用在第一开关器件上的电压值降低至电压阈值以下,因此,在第一开关器件完全处于开通状态时,流经其上的电流值会大大降低,因此,减少了第一开关器件因为过流而出现损坏的风险。
Description
技术领域
本发明涉及驱动控制技术领域和厨房器具技术领域,具体而言,涉及一种驱动控制电路的控制方法、驱动控制电路、烹饪电器和计算机可读存储介质。
背景技术
通常情况下,应用绝缘栅双极型晶体管(IGBT,Insulated Gate BipolarTransistor)进行控制的厨房器具,其绝缘栅双极型晶体管会串接在母线两端,由于母线上的电压信号直接作用在绝缘栅双极型晶体管上,当绝缘栅双极型晶体管直接开通时,绝缘栅双极型晶体管瞬间需要承受较大电流,容易造成绝缘栅双极型晶体管损坏。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。
为此,本发明的第一个方面在于,提供了一种驱动控制电路的控制方法。
本发明的第二个方面在于,提供了一种驱动控制电路。
本发明的第三个方面在于,提供了一种烹饪电器。
本发明的第四个方面在于,提供了一种计算机可读存储介质。
有鉴于此,根据本发明的第一个方面,本发明提供了一种驱动控制电路的控制方法,驱动控制电路包括第一开关器件和驱动电路,驱动电路的输出端与第一开关器件的控制端相连接,驱动控制电路的控制方法包括:接收驱动控制电路的自检信号,控制驱动电路向第一开关器件的控制端输出至少两个导通信号;其中,第一开关器件在至少两个导通信号作用下处于导通状态,以使作用在第一开关器件的电压值小于或等于电压阈值。
本发明提出了一种驱动控制电路的控制方法,其中,在接收到驱动控制电路的自检信号时,通过控制驱动电路向第一开关器件输出至少两个导通信号,以便第一开关器件在至少两个导通信号作用下处于导通状态,进而将作用在第一开关器件的电压值降低至电压阈值或以下,由于作用在第一开关器件上的电压值降低至电压阈值以下,因此,在第一开关器件完全处于开通状态时,流经其上的电流值会大大降低,因此,减少了第一开关器件因为过流而出现损坏的风险。
同时,通常情况下,驱动电路会包含三极管器件,由于不同厂家、不同批次的三极管器件存在差异,如其自身开通时间不一致,如开通时间过短或过长,不能保证作用在第一开关器件的电压值小于或等于电压阈值,通过限定导通信号的数量大于或等于两个,提高了驱动控制电路的稳定性。
另外,本发明提供的上述技术方案中的驱动控制电路的控制方法还可以具有如下附加技术特征:
在上述技术方案中,任意相邻两个导通信号中时间相对靠前的导通信号具有第一导通长度;任意相邻两个导通信号中时间相对靠后的导通信号具有第二导通长度;其中,第一导通长度小于或等于第二导通长度。
在该技术方案中,由于至少两个导通信号的导通长度依次增大,使得第一开关器件在每一个导通信号作用下的导通时间逐渐变长,减少不同厂家、不同批次的三极管器件存在差异,如其自身开通时间不一致,具体地,开通时间过短或过长,保证作用在第一开关器件的电压值可以降低至电压阈值以下,提高了驱动控制电路的稳定性。
在上述任一技术方案中,任一导通信号的导通长度的取值范围在0.5us至1.5us之间。
在该技术方案中,通过限定任一导通信号的导通长度小于1.5us,避免第一开关器件出现完全开通等情况的出现,提高了第一开关器件的稳定性;通过限定任一导通信号的导通长度大于0.5us,减少不同厂家、不同批次的三极管器件存在差异,如其自身开通时间不一致,造成第一开关器件处于导通状态的时间过短,无法确保作用在第一开关器件的电压值可以降低至电压阈值以下,通过上述限定,提高了驱动控制电路的稳定性。
在上述任一技术方案中,任意相邻两个导通信号之间的间隔的取值范围在1us至3us之间。
在该技术方案中,通过限定任意相邻两个导通信号之间的间隔的取值范围大于1us,避免因为三极管器件存在差异,如其自身开通时间不一致,出现相邻两个导通信号叠加在一起,进而出现第一开关器件完全开通等情况的出现,通过限定其取值范围小于3us,使得作用在第一开关器件的电压值降低至电压阈值以下的时长不会太长,以减少整个控制过程需要的时间。
在上述任一技术方案中,导通信号的数量为三个,其中,第一个导通信号的导通长度小于或等于0.7us;第二个导通信号的导通长度小于或等于1us;第三个导通信号的导通长度小于或等于1.3us。
根据本发明的第二个方面,本发明提供了一种驱动控制电路,包括:谐振电路,谐振电路的第一端与驱动控制电路的第一母线相连接;第一开关器件,第一开关器件的第一端与谐振电路的第二端相连接,第一开关器件的第二端与驱动控制电路的第二母线相连接;驱动电路,驱动电路的输出端与第一开关器件的控制端相连接;控制器,控制器与驱动电路相连接,控制器被配置为执行如上述任一项的驱动电路的控制方法的步骤。
本发明提出了一种驱动控制电路,具体地,驱动控制电路包括谐振电路、第一开关器件、用于驱动第一开关器件的驱动电路以及用于控制驱动电路的控制器,其中,谐振电路和第一开关器件组合起来构成加热系统,通常情况下,加热系统在运行过程之前需要对与加热系统配合使用的锅具进行检测,以根据检测结果确定是否适合控制谐振电路与第一开关器件配合工作,执行加热操作,由于用于控制第一开关器件完全开通的导通信号到达之前,作用在第一开关器件上的电压值等于驱动控制电路的母线电压(如220伏特的市电整流滤波后变成的310伏特),若此时第一开关器件在进行锅具检测的过程中完全开通,其需要承受一瞬间的大电流,而该电流往往会超过第一开关器件的极限电流,进而造成第一开关器件的损坏,在接收到驱动控制电路的自检信号时(该信号可以与加热系统在运行过程之前需要对与加热系统配合使用的锅具进行检测一样),通过控制驱动电路向第一开关器件输出包含至少两个导通信号,以便第一开关器件在至少两个导通信号作用下处于导通状态,确保作用在第一开关器件的电压值降低至电压阈值或以下,由于作用在第一开关器件上的电压值降低至电压阈值以下,因此,在第一开关器件完全处于开通状态时,流经其上的电流值会大大降低,因此,减少了第一开关器件因为过流而出现损坏的风险。
同时,通常情况下,驱动电路会包含三极管器件,由于不同厂家、不同批次的三极管器件存在差异,如其自身开通时间不一致,如开通时间过短或过长,不能保证作用在第一开关器件的电压值小于或等于电压阈值,通过限定导通信号的数量大于或等于两个,提高了驱动控制电路的稳定性。
另外,本发明提供的上述技术方案中的驱动控制电路的控制方法还可以具有如下附加技术特征:
在上述技术方案中,谐振电路包括:线圈;第一电容,第一电容的第一端与线圈的第一端、驱动控制电路的第一母线相连接,第一电容的第二端与线圈的第二端、第一开关器件的第一端相连接。
在该技术方案中,包括线圈和第一电容的谐振电路结构简单,工作稳定,技术成熟,便于控制成本。
在上述任一技术方案中,驱动电路的第一输出端与第一开关器件的控制端相连接,驱动电路的第一输入端适于接收至少两个导通信号;其中,驱动电路被配置为根据至少两个导通信号向第一开关器件的控制端输出与至少两个导通信号对应的电平信号。
在该技术方案中,第一开关器件通常为绝缘栅双极型晶体管,其采用电平信号进行控制,通过设置的驱动电路将驱动信号转化成与至少两个导通信号对应的电平信号,以便驱动第一开关器件运行,使得驱动控制电路可以适配不同的使用场景。
在上述任一技术方案中,驱动电路包括:第二开关器件,第二开关器件的第一端被配置为接收第一供电信号,第三开关器件,第三开关器件的第一端与第二开关器件的第二端、第一开关器件的控制端相连接,第三开关器件的第二端与驱动控制电路的第二母线相连接,其中,第二开关器件的控制端和第三开关器件的控制端相连接,第二开关器件和第三开关器件被配置为接收至少两个导通信号,并根据至少两个导通信号切换自身的导通状态。
在该技术方案中,驱动电路包括第二开关器件和第三开关器件,由于第二开关器件和第三开关器件会根据至少两个导通信号切换自身的导通状态,进而向第一开关器件的控制端输出与至少两个导通信号对应的电平信号,进而实现对第一开关器件的驱动,同时,采用第二开关器件和第三开关器件两个开关器件配合使用的技术方案确保了输入至第一开关器件的控制端的电平信号的稳定性,提升了驱动控制电路的稳定性。
在上述任一技术方案中,驱动电路还包括:第四开关器件,第四开关器件的第一端与第二开关器件的控制端、第三开关器件的控制端相连接、且第四开关器件的第一端被配置为接收第二供电信号,第四开关器件的第二端接地,第四开关器件的控制端被配置为接收驱动控制电路的自检信号,并根据自检信号切换自身的导通状态。
在该技术方案中,由于第四开关器件的第一端与第二开关器件的控制端、第三开关器件的控制端相连接,当第四开关器件动作时,其导通时所流经的信号强度远远大于自检信号的信号强度,而第四开关器件和第二开关器件、第三开关器件构成了两级驱动,能够确保输入至第一开关器件的控制端的电平信号足够大,以确保稳定驱动第一开关器件的运行,以提升了驱动控制电路的稳定性。
在上述任一技术方案中,驱动电路还包括:第一电阻,第一电阻的第一端与第四开关器件的第一端相连接,第一电阻的第二端与第四开关器件的控制端相连接。
在该技术方案中,由于第四开关器件的第一端接收第二供电信号,在第一电阻连接在第四开关器件的第一端和第四开关器件的控制端之间时,作为上拉电阻的第一电阻,可以确保没有自检信号来到的时候,第四开关器件的控制端一直处于高电平状态,减少第四开关器件被误触发的几率,提高驱动控制电路的稳定性。
在上述任一技术方案中,驱动电路还包括:驱动电源,驱动电源与第二开关器件的第一端相连接,驱动电源被配置为输出第一供电信号和第二供电信号。
在该技术方案中,第一供电信号和第二供电信号采用相同的驱动电源,减少了驱动电源的使用,便于简化驱动控制电路,进一步地,第一供电信号和第二供电信号为相同的供电信号,进一步降低了对驱动电源的硬件要求,便于简化驱动控制电路和控制成本。
在上述任一技术方案中,驱动控制电路还包括:整流电路,整流电路的输入端被配置为接收交流信号,整流电路的输出端与第一母线和第二母线相连接;第二电容,第二电容的第一端连接至第一母线,第二电容的第二端连接至第二母线,第二电容被配置为向第一电容提供电能。
在该技术方案中,驱动控制电路还包括整流电路和第二电容,通过设置的整流电路和第二电容可以使得驱动控制电路可以应用在交流工作环境。
根据本发明的第三个方面,本发明提供了一种烹饪电器,包括如上述任一技术方案所限定的驱动控制电路,因此,本发明的实施例提供的烹饪电器具有第一方面任一技术方案提供的驱动控制电路的全部有益效果,在此不一一列举。
在上述技术方案中,烹饪电器包括:电磁炉、电饼铛、压力锅、电饭煲中的任意一种。
根据本发明的第四个方面,本发明提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如第一方面中任一项驱动控制电路的控制方法的步骤。
本发明提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如上述任一项驱动控制电路的控制方法的步骤,因此,本发明的实施例提供的计算机可读存储介质具有上述实施例提供的驱动控制电路的控制方法的全部有益效果,在此不一一列举。
在本发明的描述中,需要说明的是,本发明所提及的“烹饪电器”可包含任何可应用本发明技术方案的能够对食物进行烹饪处理的烹饪电器,包括但不限于电磁炉、电饼铛、压力锅和电饭煲。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1示出了根据本发明一个实施例的驱动控制电路的控制方法的流程示意图;
图2示出了根据本发明一个实施例的驱动控制电路的电路示意图;
图3示出了根据本发明一个实施例的IGBT的C极电压随导通信号变化的示意图;
图4示出了根据本发明一个实施例的IGBT的C极电压随导通信号变化的示意图。
其中,图2中的附图标记与部件名称之间的对应关系为:
200驱动控制电路,202谐振电路,Q1第一开关器件,204驱动电路,Coil线圈,C1第一电容,Q2第二开关器件,Q3第三开关器件,Q4第四开关器件,R1第一电阻,206驱动电源,BD整流电路,C2第二电容,R2第二电阻,R3第三电阻,R4第四电阻,R5第五电阻,R6第六电阻,VDD直流电压源,C3第三电容,EC1电解电容,L电抗器。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述方面、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
实施例一
在本发明的一个实施例中,如图1所示,提出了一种驱动控制电路的控制方法,驱动控制电路包括第一开关器件Q1和驱动电路204,驱动电路204的输出端与第一开关器件Q1的控制端相连接,驱动控制电路的控制方法包括:
步骤102,接收驱动控制电路的自检信号,控制驱动电路向第一开关器件的控制端输出至少两个导通信号;其中,第一开关器件在至少两个导通信号作用下处于导通状态,以使作用在第一开关器件的电压值小于或等于电压阈值。
本发明提出了一种驱动控制电路的控制方法,其中,在接收到驱动控制电路的自检信号时,通过控制驱动电路204向第一开关器件Q1输出至少两个导通信号,以便第一开关器件Q1在至少两个导通信号作用下处于导通状态,进而将作用在第一开关器件Q1的电压值降低至电压阈值或以下,由于作用在第一开关器件Q1上的电压值降低至电压阈值以下,因此,在第一开关器件Q1完全处于开通状态时,流经其上的电流值会大大降低,因此,减少了第一开关器件Q1因为过流而出现损坏的风险。
同时,通常情况下,驱动电路204会包含三极管器件,由于不同厂家、不同批次的三极管器件存在差异,如其自身开通时间不一致,如开通时间过短或过长,不能保证作用在第一开关器件Q1的电压值小于或等于电压阈值,通过限定导通信号的数量大于或等于两个,提高了驱动控制电路的稳定性。
在上述实施例中,任意相邻两个导通信号中时间相对靠前的导通信号具有第一导通长度;任意相邻两个导通信号中时间相对靠后的导通信号具有第二导通长度;其中,第一导通长度小于或等于第二导通长度。
在该实施例中,由于至少两个导通信号的导通长度依次增大,使得第一开关器件Q1在每一个导通信号作用下的导通时间逐渐变长,减少不同厂家、不同批次的三极管器件存在差异,如其自身开通时间不一致,具体地,开通时间过短或过长,保证作用在第一开关器件Q1的电压值可以降低至电压阈值以下,提高了驱动控制电路的稳定性。
在上述任一实施例中,任一导通信号的长度的取值范围在0.5us至1.5us之间。
在该实施例中,通过限定任一导通信号的导通长度小于1.5us,避免第一开关器件Q1出现完全开通等情况的出现,提高了第一开关器件Q1的稳定性;通过限定任一导通信号的导通长度大于0.5us,减少不同厂家、不同批次的三极管器件存在差异,如其自身开通时间不一致,造成第一开关器件Q1处于导通状态的时间过短,无法确保作用在第一开关器件Q1的电压值可以降低至电压阈值以下,通过上述限定,提高了驱动控制电路的稳定性。
其中,us为微秒。
在其中一个实施例中,电压阈值的取值范围小于或等于母线电压,可以根据第一开关器件Q1导通时流经的电流的最大值来确定,在本实施例中,电压阈值的取值范围小于或等于母线电压的一半。
实施例二
在本发明的一个实施例中,导通信号的数量为三个,其中,第一个导通信号的导通长度小于或等于0.7us;第二个导通信号的导通长度小于或等于1us;第三个导通信号的导通长度小于或等于1.3us。
在上述任一实施例中,任意相邻两个导通信号之间的间隔的取值范围在1us至3us之间。
在该实施例中,通过限定任意相邻两个导通信号之间的间隔的取值范围大于1us,避免因为三极管器件存在差异,如其自身开通时间不一致,出现相邻两个导通信号叠加在一起,进而出现第一开关器件Q1完全开通等情况的出现,通过限定其取值范围小于3us,使得作用在第一开关器件Q1的电压值降低至电压阈值以下的时长不会太长,以减少整个控制过程需要的时间。
实施例三
在上述任一实施例中,驱动控制电路的控制方法还包括:控制驱动电路204向第一开关器件Q1的控制端输出完全开通的导通信号,其中,完全开通的导通信号具有的导通长度大于或等于5us小于或等于7us,当第一开关器件Q1的控制段接收到该导通信号后,作用在第一开关器件Q1的电压值会继续降低,以便当完全开通的导通信号结束时,适于与第一开关器件Q1相连接的谐振电路202开始震荡,进而执行如加热等操作。
在该实施例中,由于第一开关器件Q1在完全开通的导通信号对其作用之前,已经有两个或两个以上的导通信号对其作用,使作用在第一开关器件Q1的电压值可以降低至电压阈值以下,因此,在完全开通的导通信号对其作用时,流经第一开关器件Q1的电流能够较大幅度的降低,确保了谐振电路202能够稳定启动,提高了驱动控制电路的稳定性。
实施例四
根据本发明的第二个方面,如图2所示,本发明提供了一种驱动控制电路200,包括:谐振电路202,谐振电路202的第一端与驱动控制电路200的第一母线相连接;第一开关器件Q1,第一开关器件Q1的第一端与谐振电路202的第二端相连接,第一开关器件Q1的第二端与驱动控制电路200的第二母线相连接;驱动电路204,驱动电路204的输出端与第一开关器件Q1的控制端相连接;控制器(图中未示出),控制器与驱动电路204相连接,控制器被配置为执行如上述任一项的驱动电路204的控制方法的步骤。
本发明提出了一种驱动控制电路200,具体地,驱动控制电路200包括谐振电路202、第一开关器件Q1、用于驱动第一开关器件Q1的驱动电路204以及用于控制驱动电路204的控制器,其中,谐振电路202和第一开关器件Q1组合起来构成加热系统,通常情况下,加热系统在运行过程之前需要对与加热系统配合使用的锅具进行检测,以根据检测结果确定是否适合控制谐振电路202与第一开关器件Q1配合工作,执行加热操作,由于用于控制第一开关器件Q1完全开通的导通信号到达之前,作用在第一开关器件Q1上的电压值等于驱动控制电路200的母线电压(如220伏特的市电整流滤波后变成的310伏特),若此时第一开关器件Q1在进行锅具检测的过程中完全开通,其需要承受一瞬间的大电流,而该电流往往会超过第一开关器件Q1的极限电流,进而造成第一开关器件Q1的损坏,在接收到驱动控制电路200的自检信号时(该信号可以与加热系统在运行过程之前需要对与加热系统配合使用的锅具进行检测一样),通过控制驱动电路204向第一开关器件Q1输出至少两个导通信号,以便第一开关器件Q1在至少两个导通信号作用下处于导通状态,确保作用在第一开关器件Q1的电压值降低至电压阈值或以下,由于作用在第一开关器件Q1上的电压值降低至电压阈值以下,因此,在第一开关器件Q1完全处于开通状态时,流经其上的电流值会大大降低,因此,减少了第一开关器件Q1因为过流而出现损坏的风险。
同时,通常情况下,驱动电路204会包含三极管器件,由于不同厂家、不同批次的三极管器件存在差异,如其自身开通时间不一致,如开通时间过短或过长,不能保证作用在第一开关器件Q1的电压值小于或等于电压阈值,通过限定导通信号的数量大于或等于两个,提高了驱动控制电路200的稳定性。
另外,本发明提供的上述实施例中的驱动控制电路200还可以具有如下附加技术特征:
在上述实施例中,谐振电路202包括:线圈Coil;第一电容C1,第一电容C1的第一端与线圈Coil的第一端、驱动控制电路200的第一母线相连接,第一电容C1的第二端与线圈Coil的第二端、第一开关器件Q1的第一端相连接。
在该实施例中,包括线圈Coil和第一电容C1的谐振电路202结构简单,工作稳定,技术成熟,便于控制成本。
在上述任一实施例中,驱动电路204的第一输出端与第一开关器件Q1的控制端相连接,驱动电路204的第一输入端适于接收至少两个导通信号;其中,驱动电路204被配置为根据至少两个导通信号向第一开关器件Q1的控制端输出与至少两个导通信号对应的电平信号。
在该实施例中,第一开关器件Q1通常为绝缘栅双极型晶体管,其采用电平信号进行控制,通过设置的驱动电路204将驱动信号转化成与导通信号对应的电平信号,以便驱动第一开关器件Q1运行,使得驱动控制电路200可以适配不同的使用场景。
在上述任一实施例中,驱动控制电路200还包括:整流电路BD,整流电路BD的输入端被配置为接收交流信号(如图2所示的220V),整流电路BD的输出端与第一母线和第二母线相连接;第二电容C2,第二电容C2的第一端连接至第一母线,第二电容C2的第二端连接至第二母线,第二电容C2被配置为向第一电容C1提供电能。
在该实施例中,驱动控制电路200还包括整流电路BD和第二电容C2,通过设置的整流电路BD和第二电容C2可以使得驱动控制电路200可以应用在交流工作环境。
实施例五
在上述任一实施例中,驱动电路204包括:第二开关器件Q2,第二开关器件Q2的第一端被配置为接收第一供电信号,第三开关器件Q3,第三开关器件Q3的第一端与第二开关器件Q2的第二端、第一开关器件Q1的控制端相连接,第三开关器件Q3的第二端与驱动控制电路200的第二母线相连接,其中,第二开关器件Q2的控制端和第三开关器件Q3的控制端相连接,第二开关器件Q2和第三开关器件Q3被配置为接收至少两个导通信号,并根据至少两个导通信号切换自身的导通状态。
在该实施例中,驱动电路204包括第二开关器件Q2和第三开关器件Q3,由于第二开关器件Q2和第三开关器件Q3会根据至少两个导通信号切换自身的导通状态,进而向第一开关器件Q1的控制端输出与至少两个导通信号对应的电平信号,进而实现对第一开关器件Q1的驱动,同时,采用第二开关器件Q2和第三开关器件Q3两个开关器件配合使用的实施例确保了输入至第一开关器件Q1的控制端的电平信号的稳定性,提升了驱动控制电路200的稳定性。
实施例六
在上述任一实施例中,驱动电路204还包括:第四开关器件Q4,第四开关器件Q4的第一端与第二开关器件Q2的控制端、第三开关器件Q3的控制端相连接、且第四开关器件Q4的第一端被配置为接收第二供电信号,第四开关器件Q4的第二端接地,第四开关器件Q4的控制端被配置为接收驱动控制电路200的自检信号,并根据自检信号切换自身的导通状态。
在该实施例中,由于第四开关器件Q4的第一端与第二开关器件Q2的控制端、第三开关器件Q3的控制端相连接,当第四开关器件Q4动作时,其导通时所流经的信号强度远远大于自检信号的信号强度,而第四开关器件Q4和第二开关器件Q2、第三开关器件Q3构成了两级驱动,能够确保输入至第一开关器件Q1的控制端的电平信号足够大,以确保稳定驱动第一开关器件Q1的运行,以提升了驱动控制电路200的稳定性。
在上述任一实施例中,驱动电路204还包括:第一电阻R1,第一电阻R1的第一端与第四开关器件Q4的第一端相连接,第一电阻R1的第二端与第四开关器件Q4的控制端相连接。
在该实施例中,由于第四开关器件Q4的第一端接收第二供电信号,在第一电阻R1连接在第四开关器件Q4的第一端和第四开关器件Q4的控制端之间时,作为上拉电阻的第一电阻R1,可以确保没有自检信号来到的时候,第四开关器件Q4的控制端一直处于高电平状态,减少第四开关器件Q4被误触发的几率,提高驱动控制电路200的稳定性。
在上述任一实施例中,驱动电路204还包括:驱动电源206,驱动电源206与第二开关器件Q2的第一端相连接,驱动电源206被配置为输出第一供电信号和第二供电信号。
在该实施例中,第一供电信号和第二供电信号采用相同的驱动电源206,减少了驱动电源206的使用,便于简化驱动控制电路200,进一步地,第一供电信号和第二供电信号为相同的供电信号,进一步降低了对驱动电源206的硬件要求,便于简化驱动控制电路200和控制成本。
在上述任一实施例中,驱动电路204还包括第二电阻R2,其中,第二电阻R2串接在第四开关器件Q4的控制端和第一电阻R1的第二端之间,用于限制流入至第四开关器件Q4的控制端的电流,避免因为电流过大造成第四开关器件Q4的损坏。
在上述任一实施例中,驱动电路204还包括第三电阻R3和第四电阻R4,其中,第三电阻R3串接在第二开关器件Q2的第一端与驱动电源206之间,用于限制流经第二开关器件Q2和第三开关器件Q3的电流值,避免因为电流过大造成第二开关器件Q2和第三开关器件Q3的损坏。
在上述任一实施例中,驱动电路204还包括第五电阻R5,其中,第五电阻R5串接在第一开关器件Q1的控制端与第二开关器件Q2的第二端之间,用于限制流经第一开关器件Q1的电流值,避免因为电流过大造成第一开关器件Q1的损坏。
在上述任一实施例中,驱动电路204还包括稳压管,其中,稳压管的第一端与第一开关器件Q1的第二端相连接,稳压管的第二端与第一开关器件Q1的控制端相连接,稳压管的设置确保第一开关器件Q1两端的电压可以稳定,减少波动,提高驱动控制电路200的稳定性。
在上述任一实施例中,驱动电路204还包括第六电阻R6,其中,第六电阻R6与稳压管并联,通过设置第六电阻R6,可以消除第一开关器件Q1的控制端和第一开关器件Q1的第一端之间的电压波动,以提高驱动控制电路200的稳定性。
在其中一个实施例中,驱动电源206还包括直流电压源VDD、第三电容C3和电解电容EC1,其中,第三电容C3的第一端、电解电容EC1的第一端与直流电压源VDD相连接,用于输出第一供电信号和/或第二供电信号,第三电容C3的第二端、电解电容EC1的第二端相连接后接地,通过设置第三电容C3和电解电容EC1来吸收杂波,滤除对驱动控制电路200的干扰,提高驱动控制电路200的稳定性。
在上述任一实施例中,驱动电源206还包括电抗器L,电抗器L设置在驱动控制电路200的第一母线上,位于整流电路BD和第二电容C2之间,用于滤除第一母线上的浪涌,通过设置电抗器L,提高驱动控制电路200的稳定性。
在本发明的一个实施例中,如图3所示,具体地,在当向第四开关器件Q4的控制端接收到PPG信号(即本申请所涉及到的自检信号)时,输出导通信号包括T1和T2,通常情况下,T1的导通长度为1us,T2的导通长度为5us至7us,T1和T2之间间隔1us至3us,由于三极管自身延迟时间差异,T1实际可能减少至0.7us或增大到1.3us,导致T1无法将IGBT的C极(即本申请中涉及到的第一开关器件Q1的第一端)的电压降到合适值(如本申请中涉及到的电压阈值),其中,VDD为直流电压源VDD的电压值,T1和T2的启动方式不能起到降低第一开关器件Q1的启动电流的作用,通过限定,导通信号的数量至少为两个,如图4所示,输出导通信号包括T1、T2、T3和T4,其中,T1的导通长度为0.7us,T2的导通长度为1us,T3的导通长度为1.3us,T4的导通长度为5us至7us,每个导通之间的间隔1us至3us,由于T1、T2、T3和T4的导通长度依次增加,即使受到驱动电路204三极管器件自身延时影响,也能够抵消不良影响,从而保证T1、T2、T3至少有一个信号能有效降低第一开关器件Q1的第一端的电压。
在该实施例中,导通信号包括但不局限于T1、T2、T3和T4,可以为多个,每个导通信号的导通时长根据第一母线上的电压值进行设定。
实施例七
根据本发明的第三个方面,本发明提供了一种烹饪电器,包括如上述任一实施例所限定的驱动控制电路200,因此,本发明的实施例提供的烹饪电器具有上述任一实施例提供的驱动控制电路200的全部有益效果,在此不一一列举。
在上述实施例中,烹饪电器包括:电磁炉、电饼铛、压力锅、电饭煲中的任意一种。
在本发明的一个实施例中,基于如2所示的驱动控制电路,第一开关器件Q1为IGBT,第二开关器件Q2和第三开关器件Q3为的三极管,其中,IGBT的集电极即本申请中第一开关器件Q1的第一端,当烹饪电器不加热工作时,PPG端口为高电平,第四开关器件Q4、第三开关器件Q3处于导通状态、第二开关器件Q2处于截止状态,此时,IGBT的G极(即本申请中第一开关器件Q1的控制端)为低电平,IGBT不导通;当需要烹饪电器加热工作时,PPG端口由高电平翻转为低电平,第四开关器件Q4、第三开关器件Q3处于截止状态、第二开关器件Q2处于导通状态,此时,IGBT的G极(即本申请中第一开关器件Q1的控制端)为高电平,IGBT导通,对应的IGBT的C极(即本申请中涉及到的第一开关器件Q1的第一端)的电压由母线电压下降,同时产生瞬间大电流,通过执行本申请的上述控制逻辑,能够降低该电流,从而确保IGBT的可靠运行。
在本发明的描述中,需要说明的是,本发明所提及的“烹饪电器”可包含任何可应用本发明实施例的能够对食物进行烹饪处理的烹饪电器,包括但不限于电磁炉、电饼铛、压力锅和电饭煲。
实施例八
根据本发明的第四个方面,本发明提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如第一方面中任一项驱动控制电路的控制方法的步骤。
本发明提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如上述任一项驱动控制电路的控制方法的步骤,因此,本发明的实施例提供的计算机可读存储介质具有上述实施例提供的驱动控制电路的控制方法的全部有益效果,在此不一一列举。
在本发明的描述中,术语“多个”则指两个或两个以上,除非另有明确的限定,术语“上”、“下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制;术语“连接”、“安装”、“固定”等均应做广义理解,例如,“连接”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明的描述中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“具体实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本发明中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实例。而且,描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (14)
1.一种驱动控制电路的控制方法,其特征在于,所述驱动控制电路包括第一开关器件和驱动电路,所述驱动电路的输出端与所述第一开关器件的控制端相连接,所述驱动控制电路的控制方法包括:
接收所述驱动控制电路的自检信号,控制所述驱动电路向所述第一开关器件的控制端输出至少两个导通信号;
其中,所述第一开关器件在所述至少两个导通信号作用下处于导通状态,以使作用在所述第一开关器件的电压值小于或等于电压阈值;
任意相邻两个所述导通信号中时间相对靠前的导通信号具有第一导通长度;
任意相邻两个所述导通信号中时间相对靠后的导通信号具有第二导通长度;
其中,所述第一导通长度小于或等于所述第二导通长度。
2.根据权利要求1所述的驱动控制电路的控制方法,其特征在于,任一所述导通信号的导通长度的取值范围在0.5us至1.5us之间。
3.根据权利要求1或2所述的驱动控制电路的控制方法,其特征在于,任意相邻两个所述导通信号之间的间隔的取值范围在1us至3us之间。
4.根据权利要求1所述的驱动控制电路的控制方法,其特征在于,所述导通信号的数量为三个,
其中,第一个导通信号的导通长度小于或等于0.7us;第二个导通信号的导通长度小于或等于1us;第三个导通信号的导通长度小于或等于1.3us。
5.一种驱动控制电路,其特征在于,包括:
谐振电路,所述谐振电路的第一端与所述驱动控制电路的第一母线相连接;
第一开关器件,所述第一开关器件的第一端与所述谐振电路的第二端相连接,所述第一开关器件的第二端与所述驱动控制电路的第二母线相连接;
驱动电路,所述驱动电路的输出端与所述第一开关器件的控制端相连接;
控制器,所述控制器与所述驱动电路相连接,所述控制器被配置为执行如权利要求1至4中任一项所述的驱动控制电路的控制方法的步骤。
6.根据权利要求5所述的驱动控制电路,其特征在于,所述谐振电路包括:
线圈;
第一电容,所述第一电容的第一端与所述线圈的第一端、所述驱动控制电路的第一母线相连接,所述第一电容的第二端与所述线圈的第二端、所述第一开关器件的第一端相连接。
7.根据权利要求6所述的驱动控制电路,其特征在于,
所述驱动电路的第一输出端与所述第一开关器件的控制端相连接,所述驱动电路的第一输入端适于接收所述至少两个导通信号;
其中,所述驱动电路被配置为根据所述至少两个导通信号向所述第一开关器件的控制端输出与所述至少两个导通信号对应的电平信号。
8.根据权利要求7所述的驱动控制电路,其特征在于,所述驱动电路包括:
第二开关器件,所述第二开关器件的第一端被配置为接收第一供电信号;
第三开关器件,所述第三开关器件的第一端与所述第二开关器件的第二端、所述第一开关器件的控制端相连接,所述第三开关器件的第二端与所述驱动控制电路的第二母线相连接;
其中,所述第二开关器件的控制端和所述第三开关器件的控制端相连接,所述第二开关器件和所述第三开关器件被配置为接收所述至少两个导通信号,并根据所述至少两个导通信号切换自身的导通状态。
9.根据权利要求8所述的驱动控制电路,其特征在于,所述驱动电路还包括:
第四开关器件,所述第四开关器件的第一端与所述第二开关器件的控制端、所述第三开关器件的控制端相连接、且所述第四开关器件的第一端被配置为接收第二供电信号,所述第四开关器件的第二端接地,所述第四开关器件的控制端被配置为接收所述驱动控制电路的自检信号,并根据所述自检信号切换自身的导通状态。
10.根据权利要求9所述的驱动控制电路,其特征在于,所述驱动电路还包括:
第一电阻,所述第一电阻的第一端与所述第四开关器件的第一端相连接,所述第一电阻的第二端与所述第四开关器件的控制端相连接。
11.根据权利要求9所述的驱动控制电路,其特征在于,所述驱动电路还包括:
驱动电源,所述驱动电源与所述第二开关器件的第一端相连接,所述驱动电源被配置为输出第一供电信号和所述第二供电信号。
12.根据权利要求6至11中任一项所述的驱动控制电路,其特征在于,所述驱动控制电路还包括:
整流电路,所述整流电路的输入端被配置为接收交流信号,所述整流电路的输出端与所述第一母线和所述第二母线相连接;
第二电容,所述第二电容的第一端连接至所述第一母线,所述第二电容的第二端连接至所述第二母线,所述第二电容被配置为向所述第一电容提供电能。
13.一种烹饪电器,其特征在于,包括:
如权利要求5至12中任一项所述的驱动控制电路。
14.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至4中任一项所述驱动控制电路的控制方法的步骤。
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