JPH09223577A - Induction heating cooking appliance - Google Patents

Induction heating cooking appliance

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Publication number
JPH09223577A
JPH09223577A JP2637796A JP2637796A JPH09223577A JP H09223577 A JPH09223577 A JP H09223577A JP 2637796 A JP2637796 A JP 2637796A JP 2637796 A JP2637796 A JP 2637796A JP H09223577 A JPH09223577 A JP H09223577A
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JP
Japan
Prior art keywords
switching element
voltage
induction heating
operating frequency
power supply
Prior art date
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Pending
Application number
JP2637796A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Taizou Ogata
大象 緒方
Masaru Kawabe
勝 川邉
Shinobu Machida
忍 町田
Hiroshi Tominaga
博 富永
Hideki Morozumi
英樹 両角
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Publication of JPH09223577A publication Critical patent/JPH09223577A/en
Pending legal-status Critical Current

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To cause the loss of switching elements to effectively utilize a range where an induction heating cooking appliance can cool so as to supply power to a pan by judging the operation frequency of the induction heating cooking appliance, and controlling so that the threshold value of both end voltages is changeable in response to the operation frequency. SOLUTION: An induction heating cooking appliance is composed of a switching element 15 which is directly connected to a heating coil 12, a resonance condenser 13 which is connected to the heating coil 12 in parallel, a reverse conduction diode 16 which is connected to the switching element 15 in parallel, and a control circuit 17 which contains a drive circuit 17a driving the switching element 15 and an operation frequency detection portion 17b. In response to the operation frequency of the switching element 15 detected by the operation frequency detection portion 17b, the threshold value of both end voltages of the switching element 15 is changeable.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、一般家庭及びレス
トランなどで使用される誘導加熱調理器に関するもの
で、更に詳しく述べれば、その誘導加熱用インバーター
回路の制御手段に特徴を有する誘導加熱調理器に関する
ものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an induction heating cooker used in general households, restaurants and the like. More specifically, the induction heating cooker characterized by the control means of the induction heating inverter circuit. It is about.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、安全な加熱源としての誘導加熱調
理器が脚光を浴びつつある。この誘導加熱調理器は、ス
イッチング素子をオンオフさせてコイルに高周波電流を
流すことにより、コイル近傍に誘導磁界が発生するた
め、コイル近傍に鉄などの金属を材料とした鍋を載置し
て、鍋に誘導磁界による誘導電流を発生させて、鉄損に
よる発熱を利用した機器である。
2. Description of the Related Art In recent years, induction heating cookers as a safe heating source have been in the spotlight. In this induction heating cooker, an induction magnetic field is generated in the vicinity of the coil by turning on and off the switching element and flowing a high frequency current in the coil.Therefore, a pot made of a metal such as iron is placed near the coil, It is a device that uses the heat generated by iron loss by generating an induced current by an induction magnetic field in a pan.

【0003】従来の誘導加熱調理器においては、鍋の材
質、形状等の特性によって、動作周波数が変化するにも
関わらず、スイッチング素子の電圧検出部からの出力に
より、スイッチング素子の電圧値が一定の閾値以下に制
御を行っていた。従来の制御手段を用いた誘導加熱調理
器のインバーター回路の一例を図12〜図14を用いて
説明する。
In the conventional induction heating cooker, the voltage value of the switching element is constant due to the output from the voltage detecting section of the switching element, although the operating frequency changes depending on the characteristics such as the material and shape of the pot. It controlled below the threshold of. An example of the inverter circuit of the induction heating cooker using the conventional control means will be described with reference to FIGS.

【0004】図12は従来の誘導加熱調理器の回路の一
例である。図12で31は直流電源、32は加熱コイル
で、図には特に記載していないがこの上に被加熱物(鍋
等)が置かれる。33は共振コンデンサで、加熱コイル
32と共振を行う。35はスイッチング素子で、本例で
は大電流、高耐圧のIGBTを用いている。36は逆導
通ダイオードである。37はスイッチング素子35を制
御する制御回路で、スイッチング素子を駆動するドライ
ブ回路37aを内蔵している。39はスイッチング素子
の電圧検知部で、スイッチング素子35の両端にかかる
電圧Vceを検知し、制御回路37に出力している。制
御回路37は、スイッチング素子の電圧検知部39から
の入力により、スイッチング素子の電圧値が閾値以下に
制御している。
FIG. 12 shows an example of a circuit of a conventional induction heating cooker. In FIG. 12, 31 is a DC power source and 32 is a heating coil, on which an object to be heated (pot etc.) is placed, although not particularly shown in the figure. A resonance capacitor 33 resonates with the heating coil 32. Reference numeral 35 denotes a switching element, which is an IGBT having a large current and a high breakdown voltage in this example. 36 is a reverse conducting diode. A control circuit 37 controls the switching element 35 and has a built-in drive circuit 37a for driving the switching element. A voltage detector 39 of the switching element detects the voltage Vce applied to both ends of the switching element 35 and outputs it to the control circuit 37. The control circuit 37 controls the voltage value of the switching element to be equal to or lower than the threshold value by the input from the voltage detection unit 39 of the switching element.

【0005】図13は定常動作時におけるインバータ各
部の動作波形である。図13の(A)は制御回路37に
内蔵されたドライブ回路37aから出力されるドライブ
信号でこの出力がHighの時にスイッチング素子35
がオンになる。図13の(B)は、スイッチング素子3
5と逆導通ダイオード36に流れる電流Icで、図13
の(C)はスイッチング素子35の両端にかかる電圧V
ceである。
FIG. 13 shows operating waveforms of various parts of the inverter during steady operation. FIG. 13A shows a drive signal output from the drive circuit 37a incorporated in the control circuit 37, and the switching element 35 is output when this output is High.
Turns on. FIG. 13B shows the switching element 3
5 and the current Ic flowing in the reverse conducting diode 36,
(C) is the voltage V applied across the switching element 35.
It is ce.

【0006】以下、図12及び図13をもとに、この回
路の動作の説明を行う。制御回路37はスイッチング素
子35を所定時間オンさせた後、ターンオフし加熱コイ
ル32と共振コンデンサ33からなる共振回路を共振さ
せる。さらに制御回路37は、スイッチング素子の電圧
検知部39によってスイッチング素子の電圧Vceを検
知しており、Vceが所定値よりも低くなると再び、ス
イッチング素子35をオンさせる。以上の動作を繰り返
すため、図13においてドライブ回路37aのドライブ
信号に対して、Ic、Vceは、図13の(B)(C)
の様になり、加熱コイル32上に置かれた鍋等の被加熱
物に電力が供給される。被加熱物に供給される電力はス
イッチング素子35のオン時間を制御することにより自
在に変えることができる。
The operation of this circuit will be described below with reference to FIGS. 12 and 13. The control circuit 37 turns on the switching element 35 for a predetermined time and then turns it off to resonate the resonance circuit including the heating coil 32 and the resonance capacitor 33. Further, the control circuit 37 detects the voltage Vce of the switching element by the voltage detection unit 39 of the switching element, and turns on the switching element 35 again when Vce becomes lower than the predetermined value. Since the above operation is repeated, Ic and Vce are as shown in FIGS. 13B and 13C with respect to the drive signal of the drive circuit 37a in FIG.
As described above, electric power is supplied to an object to be heated such as a pot placed on the heating coil 32. The power supplied to the object to be heated can be freely changed by controlling the ON time of the switching element 35.

【0007】従来のインバーターの制御手段は、スイッ
チング素子の電圧Vceが一定の閾値を越えないように
制御する手段を用いた回路が一般的であった。しかしな
がら、誘導加熱調理器においては、スイッチング素子の
電圧が一定の閾値以下に制御した場合でも、被加熱物の
材質、形状等の変化により動作周波数が異なるため、タ
ーンオフするスイッチング動作時に発生する損失が、周
波数が高くなる場合には損失も大きくなるといった具合
に差が生じていた。
The conventional inverter control means is generally a circuit using a means for controlling the voltage Vce of the switching element so as not to exceed a certain threshold value. However, in the induction heating cooker, even when the voltage of the switching element is controlled to a certain threshold value or less, the operating frequency varies depending on the material, shape, etc. of the object to be heated. However, there is a difference in that the loss increases as the frequency increases.

【0008】図14に、被加熱物を負荷a、負荷bとし
た時の、スイッチング素子の電圧のピーク値と動作周波
数の特性を示す。ここで、負荷aは非磁性鍋、負荷はb
ホーロー鍋などに代表される。また、各負荷を加熱する
場合において、スイッチング素子の損失が一定となる各
負荷のスイッチング素子の電圧を点で示している。各負
荷とも、この点よりスイッチング素子の電圧が大きくな
ると、スイッチング素子の発熱が誘導加熱調理器の冷却
できる限界より大きくなり、破壊に至るおそれがあるの
で、通常はこの点よりスイッチング素子の電圧値が低い
値に閾値を設定する。そのため、従来の制御方法では、
スイッチング素子の電圧値の閾値が低い被加熱物(この
場合は負荷a)に合わせて、スイッチング素子の電圧値
の閾値を設定していた。
FIG. 14 shows the characteristics of the peak value of the voltage of the switching element and the operating frequency when the objects to be heated are load a and load b. Here, load a is a non-magnetic pan, load b
It is represented by enameled pots. Further, when heating each load, the voltage of the switching element of each load where the loss of the switching element is constant is shown by a dot. For each load, if the voltage of the switching element becomes higher than this point, the heat generation of the switching element becomes larger than the cooling limit of the induction heating cooker, which may lead to damage. Sets the threshold to a low value. Therefore, in the conventional control method,
The threshold value of the voltage value of the switching element is set according to the object to be heated (the load a in this case) having a low threshold value of the voltage value of the switching element.

【0009】[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来の誘導加熱調理器では、同じ電力を被加熱物に供給し
た場合に、動作周波数が高いためにスイッチング素子の
損失が大きくなる被加熱物以外については、更にスイッ
チング素子の損失に余裕があるにもかかわらず、閾値以
上はスイッチング素子の電圧値を上げることはできな
い。つまり、実際に家庭で使用する場合、普段使用する
鍋等の被加熱物が、スイッチング素子の損失が高くなる
特性の被加熱物に合わせたスイッチング素子の両端電圧
の閾値に制御された電力しか供給されないという課題が
あった。
However, in the above conventional induction heating cooker, when the same power is supplied to the object to be heated, the loss of the switching element becomes large because the operating frequency is high, except for the object to be heated. Cannot increase the voltage value of the switching element above the threshold value, although the loss of the switching element has a margin. In other words, when actually used at home, the object to be heated, such as a pot that is normally used, supplies only the electric power controlled to the threshold voltage of both ends of the switching element that matches the object to be heated, which causes high loss of the switching element. There was a problem that was not done.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に本発明は、加熱コイルと、この加熱コイルに直列接続
されたスイッチング素子と、前記加熱コイルに並列接続
した共振コンデンサと、前記スイッチング素子に並列接
続された逆導通ダイオードと、前記スイッチング素子を
駆動制御する制御回路とを備え、前記制御回路は、前記
スイッチング素子の動作周波数に応じて、前記スイッチ
ング素子の両端電圧の閾値を可変となるよう制御してな
るものである。
In order to solve the above problems, the present invention provides a heating coil, a switching element connected in series with the heating coil, a resonance capacitor connected in parallel with the heating coil, and the switching element. A reverse conducting diode connected in parallel to the switching element and a control circuit for driving and controlling the switching element, wherein the control circuit changes the threshold voltage of both ends of the switching element in accordance with the operating frequency of the switching element. It is controlled as follows.

【0011】[0011]

【発明の実施の形態】請求項1、2記載の発明は、誘導
加熱調理器の動作周波数を判断し、動作周波数に応じて
スイッチング素子の両端電圧の閾値を可変となるよう制
御するため、スイッチング素子の損失が誘導加熱調理器
の冷却できる範囲を有効に利用して、鍋に効果的にパワ
ーを供給できるものである。
According to the first and second aspects of the present invention, the operating frequency of the induction heating cooker is determined, and the threshold voltage of both ends of the switching element is controlled to be variable according to the operating frequency. By effectively utilizing the cooling range of the induction heating cooker, the power loss can be effectively supplied to the pan.

【0012】請求項3記載の発明は、電源電圧検知部に
より検知された電源電圧の変動に伴って、動作周波数に
対するスイッチング素子の両端電圧の閾値を補正するた
め、実際の誘導加熱調理器の使用条件に対応した制御を
行うことが可能となる。
According to the third aspect of the present invention, since the threshold value of the voltage across the switching element with respect to the operating frequency is corrected in accordance with the fluctuation of the power supply voltage detected by the power supply voltage detector, the actual induction heating cooker is used. It becomes possible to perform control corresponding to the conditions.

【0013】[0013]

【実施例】【Example】

(実施例1)以下、本発明の第1の実施例について図1
及び図2を用いて説明する。図1は本発明の誘導加熱調
理器の回路の一例である。図で11は直流電源、14は
電源電圧検知部で、電源電圧検知部14は直流電源11
の電圧を検知している。12は加熱コイルで、図には特
に記載していないがこの上に被加熱物(鍋等)が置かれ
る。13は共振コンデンサで、加熱コイル12と共振を
行う。15はスイッチング素子で、本例では大電流、高
耐圧のIGBTを用いている。16は逆導通ダイオード
である。17はスイッチング素子15を制御する信号を
出す制御回路で、スイッチング素子15を駆動するドラ
イブ回路17a、スイッチング素子15の動作周波数検
知部17bを内蔵している。また、スイッチング素子の
電圧検知部19により検知された電圧値と、動作周波数
検知部17bにより検知された動作周波数により、スイ
ッチング素子を制御する。
Embodiment 1 Hereinafter, a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
2 and FIG. FIG. 1 is an example of a circuit of an induction heating cooker according to the present invention. In the figure, 11 is a DC power supply, 14 is a power supply voltage detection unit, and the power supply voltage detection unit 14 is a DC power supply 11
Is detecting the voltage. Reference numeral 12 denotes a heating coil on which an object to be heated (pot or the like) is placed, although not particularly shown in the figure. A resonance capacitor 13 resonates with the heating coil 12. Reference numeral 15 is a switching element, and in this example, a high current, high breakdown voltage IGBT is used. Reference numeral 16 is a reverse conducting diode. Reference numeral 17 denotes a control circuit that outputs a signal that controls the switching element 15, and includes a drive circuit 17a that drives the switching element 15 and an operating frequency detection unit 17b of the switching element 15. Further, the switching element is controlled by the voltage value detected by the voltage detection section 19 of the switching element and the operating frequency detected by the operating frequency detection section 17b.

【0014】動作周波数検知部17bにより検知された
動作周波数に対するスイッチング素子の電圧値の閾値を
図2に示す。図2に負荷a、負荷bの動作周波数とスイ
ッチング素子の電圧のピーク値の特性を示す。負荷aは
非磁性鍋、負荷bホーロー鍋などに代表される。また、
各負荷を加熱する場合において、スイッチング素子の損
失による発熱が誘導加熱調理器の構成で冷却できる限界
となるスイッチング素子の電圧を点で示している。各負
荷とも、この点よりスイッチング素子の電圧が大きくな
ると、スイッチング素子の発熱が冷却できる限界より大
きくなり、破壊に至るおそれがある。よって、それぞれ
の負荷について、この点よりスイッチング素子の電圧が
低い値に閾値を設定し、スイッチング素子の電圧値を閾
値以下に制御する。そのため、従来の制御方法では、動
作周波数に関らずスイッチング素子の電圧値の閾値の低
い負荷aの閾値以下となるように制御された電力しか被
加熱物に供給できなかったが、動作周波数に対応して設
定されたスイッチング素子の電圧値の閾値を設けること
によって、負荷bには負荷bのスイッチング素子の電圧
値の閾値まで、電力を供給することができる。
FIG. 2 shows the threshold value of the voltage value of the switching element with respect to the operating frequency detected by the operating frequency detector 17b. FIG. 2 shows the characteristics of the operating frequencies of the loads a and b and the peak value of the voltage of the switching element. The load a is represented by a non-magnetic pan, a load b enameled pan, and the like. Also,
In the case where each load is heated, the voltage of the switching element, which is the limit at which the heat generated by the loss of the switching element can be cooled by the configuration of the induction heating cooker, is indicated by a dot. For each load, if the voltage of the switching element becomes higher than this point, the heat generated by the switching element becomes larger than the limit that can be cooled, and there is a risk of destruction. Therefore, for each load, the threshold value is set to a value at which the voltage of the switching element is lower than this point, and the voltage value of the switching element is controlled to be equal to or less than the threshold value. Therefore, in the conventional control method, only the electric power controlled so as to be equal to or lower than the threshold value of the load a having a low threshold value of the voltage value of the switching element can be supplied to the object to be heated regardless of the operating frequency. By providing the threshold value of the voltage value of the switching element correspondingly set, the load b can be supplied with electric power up to the threshold value of the voltage value of the switching element of the load b.

【0015】(実施例2)次に本発明の第2の実施例に
ついて図1、図3を用いて説明する。図1の動作周波数
検知部17bによって検知した動作周波数と、予め設定
された動作周波数を比較して、動作周波数が設定された
動作周波数より低い場合にはスイッチング素子の電圧値
の閾値を高く設け、動作周波数が設定された動作周波数
より高い場合にはスイッチング素子の電圧値の閾値を低
く設ける。この構成によって、動作周波数に依存した制
御方法を、最も簡単に実現することが出来る。
(Second Embodiment) Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. The operating frequency detected by the operating frequency detector 17b of FIG. 1 is compared with a preset operating frequency, and when the operating frequency is lower than the set operating frequency, a threshold value of the voltage value of the switching element is set high. When the operating frequency is higher than the set operating frequency, the threshold value of the voltage value of the switching element is set low. With this configuration, the control method depending on the operating frequency can be realized most easily.

【0016】(実施例3)次に本発明の第3の実施例に
ついて図1、図4を用いて説明する。図1の動作周波数
検知部17bによって検知した動作周波数と、予め設定
された動作周波数範囲を比較して、動作周波数対応する
動作周波数範囲に設けられたスイッチング素子の電圧値
の閾値を用いて制御する。この構成によって、動作周波
数を検知してスイッチング素子の電圧値を制御する上
で、動作周波数検知能力に応じた、もしくは必要最小限
の動作周波数範囲を設定し、実施例1よりも容易、かつ
安価に、実施例2よりも制御能力に適応した制御方法を
実現することが出来る。
(Embodiment 3) Next, a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. The operating frequency detected by the operating frequency detector 17b in FIG. 1 is compared with a preset operating frequency range, and control is performed using the threshold value of the voltage value of the switching element provided in the operating frequency range corresponding to the operating frequency. . With this configuration, in detecting the operating frequency and controlling the voltage value of the switching element, the operating frequency range corresponding to the operating frequency detecting ability or the minimum necessary operating frequency range is set, which is easier and cheaper than the first embodiment. In addition, it is possible to realize the control method adapted to the control capability as compared with the second embodiment.

【0017】(実施例4)次に本発明の第4の実施例に
ついて図1、図5、図6を用いて説明する。図6に誘導
加熱調理器の電源電圧が低下した場合の負荷a、負荷b
の動作周波数とスイッチング素子の電圧のピーク値の特
性を示す。図6においては、電源電圧が低下した場合、
負荷が変わらなくても、同じ周波数でのスイッチング素
子の電圧のピーク値が低下していることを示している。
これは、電源電圧が低下した場合、図5の動作波形上に
点線でに示す様に、Icの立ち上がりの傾きが低下する
ため、同じオン時間でもIcのピーク値は低下する。こ
のため、加熱コイルの電流が共振コンデンサの電圧とな
る共振回路において、電流の減少は、電圧の減少となる
ため、Vceで表されるスイッチング素子の電圧のピー
ク値も低下する。この現象に対応するため、実施例4
は、図1の電源電圧検知部14により電源電圧11の検
知を行い、電源電圧の変動に伴って設定された、動作周
波数に対するスイッチング素子の電圧値の閾値を用い
て、実施例1に示す制御を行う。この構成によって、実
施例1よりも、実際の誘導加熱調理器の使用条件に対応
した制御を行うことを実現することが出来る。
(Fourth Embodiment) Next, a fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1, 5, and 6. Fig. 6 shows a load a and a load b when the power supply voltage of the induction heating cooker drops.
The characteristics of the operating frequency and the peak value of the voltage of the switching element are shown. In FIG. 6, when the power supply voltage drops,
It shows that the peak value of the voltage of the switching element at the same frequency is reduced even if the load does not change.
This is because when the power supply voltage decreases, the rising slope of Ic decreases as indicated by the dotted line on the operation waveform of FIG. 5, so that the peak value of Ic decreases even for the same on-time. Therefore, in the resonance circuit in which the current of the heating coil becomes the voltage of the resonance capacitor, the decrease in the current results in the decrease in the voltage, and the peak value of the voltage of the switching element represented by Vce also decreases. In order to deal with this phenomenon, Example 4
1 detects the power supply voltage 11 by the power supply voltage detection unit 14 of FIG. 1 and uses the threshold value of the voltage value of the switching element with respect to the operating frequency set in accordance with the fluctuation of the power supply voltage to perform the control shown in the first embodiment. I do. With this configuration, it is possible to realize the control corresponding to the actual use condition of the induction heating cooker, as compared with the first embodiment.

【0018】(実施例5)次に本発明の第5の実施例に
ついて図1、図7を用いて説明する。図1の電源電圧検
知部14によって電源電圧を検知し、電源電圧の変動に
伴って設定された設定動作周波数を用いて、実施例2に
示す制御を行う。この構成によって、電源電圧にの変動
に伴って、動作周波数を検知した制御方法を、実施例4
より簡単に実現することが出来る。
(Fifth Embodiment) Next, a fifth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. The power supply voltage detection unit 14 in FIG. 1 detects the power supply voltage, and the control shown in the second embodiment is performed using the set operating frequency set according to the fluctuation of the power supply voltage. With this configuration, the control method in which the operating frequency is detected according to the change in the power supply voltage is described in the fourth embodiment.
It can be realized more easily.

【0019】(実施例6)次に本発明の第6の実施例に
ついて図1、図8を用いて説明する。図1の電源電圧検
知部14によって電源電圧を検知し、電源電圧の変動に
伴って設定された設定動作周波数範囲を用いて、本発明
実施例3に示す制御を行う。この構成によって、実施例
4よりも容易、かつ安価に、実施例5よりも制御能力に
適応した制御方法を実現することが出来る。
(Sixth Embodiment) Next, a sixth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. The power supply voltage detection unit 14 in FIG. 1 detects the power supply voltage, and the control shown in the third embodiment of the present invention is performed using the set operating frequency range set in accordance with the fluctuation of the power supply voltage. With this configuration, it is possible to realize a control method adapted to the control capability more easily and cheaply than the fourth embodiment, as compared with the fourth embodiment.

【0020】(実施例7)次に本発明の第7の実施例に
ついて図1、図9を用いて説明する。図1の電源電圧検
知部14によって電源電圧を検知し、予め設定された電
源電圧範囲と電源電圧を比較し、対応する電源電圧範囲
毎に決められた動作周波数に対するスイッチング素子の
電圧値の閾値を用いて、実施例1に示した制御を行う。
この構成によって、電源電圧の変動の検知能力、または
必要最小限の電圧範囲に応じて、動作周波数を検知して
スイッチング素子の電圧値を制御する制御方法を、実施
例4よりも容易、かつ安価に実現することが出来る。
(Embodiment 7) Next, a seventh embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. The power supply voltage detection unit 14 in FIG. 1 detects the power supply voltage, compares the power supply voltage with a preset power supply voltage range, and sets the threshold value of the voltage value of the switching element for the operating frequency determined for each corresponding power supply voltage range. Then, the control shown in the first embodiment is performed.
With this configuration, a control method of detecting the operating frequency and controlling the voltage value of the switching element according to the detection capability of the fluctuation of the power supply voltage or the minimum required voltage range is easier and cheaper than the fourth embodiment. Can be realized.

【0021】(実施例8)次に本発明の第8の実施例に
ついて図1、図10を用いて説明する。図1の電源電圧
検知部14によって電源電圧を検知し、予め設定された
電源電圧範囲と電源電圧を比較し、対応する電源電圧範
囲毎に決められた設定動作周波数を用いて、実施例2で
示した制御を行う。この構成によって、電源電圧の変動
に伴って、動作周波数を検知してスイッチング素子の電
圧値を制御する制御方法を、実施例5及び実施例7より
も容易、かつ安価に実現することが出来る。
(Embodiment 8) Next, an eighth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. The power supply voltage detection unit 14 of FIG. 1 detects the power supply voltage, compares the power supply voltage with a preset power supply voltage range, and uses the set operating frequency determined for each corresponding power supply voltage range in the second embodiment. Perform the indicated control. With this configuration, a control method for detecting the operating frequency and controlling the voltage value of the switching element according to the fluctuation of the power supply voltage can be realized more easily and cheaper than the fifth and seventh embodiments.

【0022】(実施例9)次に本発明の第9の実施例に
ついて図1、図11を用いて説明する。図1の電源電圧
検知部14によって電源電圧を検知し、予め設定された
電源電圧範囲と電源電圧を比較し、対応する電源電圧範
囲毎に決められた設定動作周波数範囲を用いて、実施例
3に示した制御を行う。この構成によって、電源電圧の
変動に伴って、動作周波数を検知してスイッチング素子
の電圧値を制御する上で、動作周波数検知能力に応じ
た、もしくは必要最小限の動作周波数範囲を設定し、実
施例7よりも容易、かつ安価に、実施例8よりも制御能
力に適応した制御方法を実現することが出来る。
(Ninth Embodiment) Next, a ninth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. The power supply voltage detection unit 14 of FIG. 1 detects the power supply voltage, compares the power supply voltage with a preset power supply voltage range, and uses the set operating frequency range determined for each corresponding power supply voltage range to implement the third embodiment. Perform the control shown in. With this configuration, when the operating frequency is detected and the voltage value of the switching element is controlled in accordance with the fluctuation of the power supply voltage, the operating frequency range is set according to the operating frequency detection capability or the minimum necessary operating frequency range is set. It is possible to realize a control method adapted to the control capability more easily and cheaper than the seventh embodiment, as compared with the eighth embodiment.

【0023】[0023]

【発明の効果】以上のように、請求項1、2記載の発明
によれば、誘導加熱調理器の動作周波数を判断し、動作
周波数に応じてスイッチング素子の両端電圧の閾値を可
変となるよう制御するため、スイッチング素子の損失が
誘導加熱調理器の冷却できる範囲を有効に利用して、鍋
にパワーを供給できる誘導加熱調理器を提供するもので
ある。
As described above, according to the first and second aspects of the present invention, the operating frequency of the induction heating cooker is determined, and the threshold voltage of both ends of the switching element is made variable according to the operating frequency. (EN) Provided is an induction heating cooker capable of supplying power to a pan by effectively utilizing a cooling range of an induction heating cooker for controlling loss of a switching element.

【0024】また、請求項3記載の発明によれば、電源
電圧検知部により検知された電源電圧の変動に伴って、
動作周波数に対するスイッチング素子の両端電圧の閾値
を補正するため、実際の誘導加熱調理器の使用条件に対
応した制御を実現できるものである。
According to the third aspect of the present invention, the power supply voltage detected by the power supply voltage detector changes, and
Since the threshold value of the voltage across the switching element with respect to the operating frequency is corrected, it is possible to realize control corresponding to the actual use condition of the induction heating cooker.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の第1の実施例の誘導加熱調理器の構成
FIG. 1 is a configuration diagram of an induction heating cooker according to a first embodiment of the present invention.

【図2】同、誘導加熱調理器の動作特性図FIG. 2 is a diagram showing the operating characteristics of the induction cooking device.

【図3】本発明の第2の実施例の誘導加熱調理器の動作
特性図
FIG. 3 is an operation characteristic diagram of the induction heating cooker according to the second embodiment of the present invention.

【図4】本発明の第3の実施例の誘導加熱調理器の動作
特性図
FIG. 4 is an operation characteristic diagram of the induction heating cooker according to the third embodiment of the present invention.

【図5】同、誘導加熱調理器の動作波形図FIG. 5 is a diagram of an operation waveform of the induction heating cooker.

【図6】本発明の第4の実施例の誘導加熱調理器の動作
特性図
FIG. 6 is an operation characteristic diagram of the induction heating cooker according to the fourth embodiment of the present invention.

【図7】本発明の第5の実施例の誘導加熱調理器の動作
特性図
FIG. 7 is an operational characteristic diagram of the induction heating cooker according to the fifth embodiment of the present invention.

【図8】本発明の第6の実施例の誘導加熱調理器の動作
特性図
FIG. 8 is an operation characteristic diagram of the induction heating cooker according to the sixth embodiment of the present invention.

【図9】本発明の第7の実施例の誘導加熱調理器の動作
特性図
FIG. 9 is an operational characteristic diagram of the induction heating cooker according to the seventh embodiment of the present invention.

【図10】本発明の第8の実施例の誘導加熱調理器の動
作特性図
FIG. 10 is an operational characteristic diagram of the induction heating cooker according to the eighth embodiment of the present invention.

【図11】本発明の第9の実施例の誘導加熱調理器の動
作特性図
FIG. 11 is an operation characteristic diagram of the induction heating cooker according to the ninth embodiment of the present invention.

【図12】従来例の誘導加熱調理器の構成図FIG. 12 is a block diagram of a conventional induction heating cooker.

【図13】同、誘導加熱調理器の動作波形図FIG. 13 is a waveform diagram of the same operation of the induction heating cooker.

【図14】同、誘導加熱調理器の動作特性図FIG. 14 is a diagram showing an operating characteristic of the induction heating cooker.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

11 直流電源 12 加熱コイル 13 共振コンデンサ 14 電源電圧検知部 15 スイッチング素子 16 逆導通ダイオード 17 制御回路 17a ドライブ回路 17b 動作周波数検知部 19 スイッチング素子の電圧検知部 11 DC Power Supply 12 Heating Coil 13 Resonant Capacitor 14 Power Supply Voltage Detector 15 Switching Element 16 Reverse Conducting Diode 17 Control Circuit 17a Drive Circuit 17b Operating Frequency Detector 19 Voltage Detector of Switching Element

フロントページの続き (72)発明者 富永 博 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 両角 英樹 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内Front page continued (72) Inventor Hiroshi Tominaga 1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka Prefecture Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (72) Hideki Ryukaku, 1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka Prefecture Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 加熱コイルと、この加熱コイルに直列接
続されたスイッチング素子と、前記加熱コイルに並列接
続した共振コンデンサと、前記スイッチング素子に並列
接続された逆導通ダイオードと、前記スイッチング素子
を駆動制御する制御回路とを備え、前記制御回路は、前
記スイッチング素子の動作周波数に応じて、前記スイッ
チング素子の両端電圧の閾値を可変としてなる誘導加熱
調理器。
1. A heating coil, a switching element connected in series with the heating coil, a resonance capacitor connected in parallel with the heating coil, a reverse conducting diode connected in parallel with the switching element, and a driving element for the switching element. A control circuit for controlling the induction heating cooker, wherein the control circuit makes a threshold value of a voltage across the switching element variable according to an operating frequency of the switching element.
【請求項2】 所定の動作周波数に応じて、2段階のス
イッチング素子の両端電圧の閾値を設けてなる請求項1
記載の誘導加熱調理器。
2. The threshold value of the voltage across the switching element in two stages is set according to a predetermined operating frequency.
The induction heating cooker described.
【請求項3】 電源電圧検知部を備え、制御回路は、前
記電源電圧検知部の検知電圧に応じて、スイッチング素
子の両端電圧の閾値を補正してなる請求項1または2記
載の誘導加熱調理器。
3. The induction cooking apparatus according to claim 1, further comprising a power supply voltage detection unit, wherein the control circuit corrects the threshold voltage of both ends of the switching element according to the detection voltage of the power supply voltage detection unit. vessel.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011030683A (en) * 2009-07-31 2011-02-17 Panasonic Corp Rice cooker
JP2011187198A (en) * 2010-03-05 2011-09-22 Panasonic Corp Induction heating cooker

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