CN1462158A - 微波炉控制电路 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种微波炉控制电路。其包括作为输入电源的直流电源;至少具有两个以上电连接并且可切换直流电源电压的开关器件的开关部;可控制所有开关器件的控制部;可产生微波的磁控管;和通过开关部的开启/关闭来将直流电压转换成可以控制磁控管电压的转换部。本发明的微波炉控制电路可利用广泛使用的汽车电平来为能够产生微波的磁控管提供能量,这样即使在野外或在停电等没有电源的情况下也可以很方便地对食物进行烹调。

Description

微波炉控制电路
技术领域
本发明涉及一种微波炉控制电路,特别是涉及一种采用反相器的微波炉控制电路。
背景技术
目前,电饭锅、空调、冰箱等大部分家用电器都采用反向器控制方式,其有利于提高能源的利用率和产品的性能,并且使用方便。这种反向器控制方式也同样适用于微波炉。微波炉是一种利用输入电流来产生可对加热对象进行加热的微波的装置。
图1为已有技术的微波炉控制电路的电路图。如图1所示,在这种微波炉中,整流电路15可将输入的交流电源10进行整流,经整流电路15整流之后的电流通过反向器20施加在变压器25的一次线圈上,而变压器25的二次线圈侧安装有可产生微波的磁控管40,即磁控管40是利用变压器25的二次线圈感应生成的电压来产生微波。变压器25的一次线圈电压通过电源开关部30进行控制。电源开关部30是通过脉宽调制控制信号的开启/关闭来控制施加在变压器25一次线圈侧的电压,而脉宽调制控制信号是以微型计算机35的输出信号为基础在反向器控制部55上产生的信号。磁控管40上流经的电流可通过电流变压器45检测出,并经整流电路50转换后输出。经电流变压器45检测出的流经磁控管40的电流值信号可传输到微型计算机35上。当磁控管40未振动时,其正极上没有电流,直到其内部的加热器加热并发射出热电子为止,这时变压器25处于高压状态。磁控管40内部的加热器正常发出热电子并产生高频波需要约2秒的特定时间。也就是说,通过加热器加热而使磁控管40产生正常振动之后,其正极才能流有电流。这时的电流称为正向电流,正向电流和正向电压的乘积是施加在磁控管40上的功率P,可根据功率P与磁控管40效率的乘积来确定所产生的高频波的大小。即,磁控管40上的电流与高频波的输出功率成正比,电流越大,则输出功率就越高,反之亦然。也就是说,由电流变压器45检测出的电流值信号传输给微型计算机35后,就可利用微型计算机35来控制磁控管40上流经的电流,以此来控制所产生的高频波的输出功率。但是这种已有技术的微波炉具有如下缺点,即,由于该微波炉需要采用常用的交流电源,若用户处于没有常用交流电源的野外,则无法利用微波炉对食物进行烹调,另外停电时也存在同样的问题。
发明内容
为了解决上述问题,本发明的目的在于提供一种可利用广为使用的汽车电源供应装置来控制微波炉的微波炉控制电路。
为了达到上述目的,本发明提供的微波炉控制电路包括作为输入电源的直流电源;至少具有两个以上电连接并且可切换直流电源电压的开关器件的开关部;可控制所有开关器件的控制部;可产生微波的磁控管;和通过开关部的开启/关闭来将直流电压转换成可以控制磁控管电压的转换部。
本发明的微波炉控制电路可利用广泛使用的汽车电平来为能够产生微波的磁控管提供能量,这样即使在野外或在停电等没有电源的情况下也可以很方便地对食物进行烹调。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明的微波炉控制电路进行详细说明。
图1为已有技术的微波炉控制电路的电路图。
图2至图4为本发明的微波炉控制电路实施例电路图。
具体实施方式
如图2所示,本发明的微波炉使用的是从外部提供的可以烹调食物的直流电源DC,比如说可以采用广泛使用的汽车电平。该微波炉控制电路还包括开关部100、控制部110、磁控管130和转换部120。开关部100具有两个电连接的开关器件S1和S2,这些开关器件可切换直流电源DC的电压;控制部110可控制所有的开关器件S1和S2;磁控管130可产生微波;而转换部120则可通过开关部100的开启/关闭来将直流电压转换成可以控制磁控管130的电压。转换部120是由变压器构成。开关器件S1和S2是由双极晶体管和二极管并联构成,而将开关器件S1和S2相并联则构成开关部100。控制部110由反向器控制部和微型计算机构成,但在此图中没有表示出。开关器件S1和S2都是通过控制信号的开启/关闭来控制转换部120一次线圈侧的电压,该控制信号则是以微型计算机的输出控制信号为基础在反向器控制部上产生的。于是转换部120的二次线圈则根据线圈的匝数比来产生可以启动磁控管130的电压以使其产生微波。磁控管130上流经的电流通过电流变压器140检测出,该电流通过整流电路150转换后输出。由电流变压器140检测出的流经磁控管130上的电流值信号可传输到控制部110内的微型计算机上,因此可利用该微型计算机来控制磁控管130上流经的电流,以此来控制所产生的高频波的输出功率。这样即使在没有常用交流电源的野外情况下也可以使用汽车电平来控制微波炉,给烹调食物带来了方便。
图3为本发明的微波炉控制电路另一实施例图。与图2相同的结构采用相同的符号。如图3所示,开关部100是由2个开关器件S1和S2形成的串联共振型半波整流电路构成,而开关器件S1、S2则是由金属氧化物半导体场效应晶体管、二极管及电容并联而构成。此开关器件S1、S2上流经的电流约118A,所以最好采用电流处理能力和切换速度快的金属氧化物半导体场效应晶体管。通过采用金属氧化物半导体场效应晶体管的开关器件S1、S2的切换,可使转换部120的二次线圈上产生高达2KV的高电压,此电压经过半波倍压整流施加在磁控管130上以使其产生微波而对食物进行烹调。
图4为本发明的微波炉控制电路又一实施例图。与图2相同的结构仍采用相同的符号。如图4所示,开关部100是由4个开关器件S1、S2、S3、S4形成的串联共振型整波整流电路构成,每个开关器件S1、S2、S3、S4上流经的电流约59A,因此最好采用与图3中的实施例相同的结构。转换部120的二次线圈上可产生高达2KV的高电压,此电压经过半波倍压整流施加在磁控管130上以使其产生微波而对食物进行烹调。

Claims (8)

1、一种微波炉控制电路,其特征在于:所述的微波炉控制电路包括作为输入电源的直流电源(DC);至少具有两个以上电连接并且可切换直流电源(DC)电压的开关器件(S1~Sn)的开关部(100);可控制所有开关器件(S1~Sn)的控制部(110);可产生微波的磁控管(130);和通过开关部(100)的开启/关闭来将直流电压转换成可以控制磁控管(130)电压的转换部(120)。
2、根据权利要求1所述的微波炉控制电路,其特征在于:所述的直流电源(DC)为汽车电平。
3、根据权利要求1所述的微波炉控制电路,其特征在于:所述的开关器件(S1、S2)由双极晶体管和二极管并联构成。
4、根据权利要求3所述的微波炉控制电路,其特征在于:所述的开关器件(S1、S2)是相并联的。
5、根据权利要求1所述的微波炉控制电路,其特征在于:所述的开关器件(S1、S2)是由金属氧化物半导体场效应晶体管、二极管及电容并联而构成。
6、根据权利要求5所述的微波炉控制电路,其特征在于:所述的开关部(100)是由开关器件(S1、S2)形成的串联共振型半波整流电路构成。
7、根据权利要求5所述的微波炉控制电路,其特征在于:所述的开关部(100)是由开关器件(S1、S2、S3、S4)形成的串联共振型整波整流电路构成。
8、根据权利要求1所述的微波炉控制电路,其特征在于:所述的转换部(120)是由变压器构成。
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