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公开(公告)号:CN101695206A
公开(公告)日:2010-04-14
申请号:CN200910249704.1
申请日:2006-11-22
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H05B6/68
CPC classification number: H05B6/685 , Y02B40/143
Abstract: 所提供的是高频电介质加热功率控制方法,用于控制用于整流AC电源的电压的逆变器电路、调制开关晶体管的高频切换的导通时间、以及转换为高频功率,所述高频电介质加热功率控制方法包括以下步骤:检测从AC电源到逆变器电路的输入电流;获取相应于输入电流的输入电流波形信息;检测从AC电源到逆变器电路的输入电压;获取相应于输入电压的输入电压波形信息;检测磁控管的振荡;输出输入电压波形信息直到检测到磁控管的振荡为止;相加输入直到检测到磁控管的振荡为止输出的输入电压波形信息和输入电流波形信息;以及将输入电流波形信息和输入电压波形信息的相加结果转换为逆变器电路的开关晶体管的驱动信号。
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公开(公告)号:CN1533681A
公开(公告)日:2004-09-29
申请号:CN03800015.6
申请日:2003-01-15
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H05B6/66
Abstract: 本发明公开了一种用于微波炉的升压变压器,其高频损失低、不易饱和、尺寸小且易于生产。该升压变压器包括:一棒状铁氧体磁芯;以及,初级绕组、次级绕组和加热器线圈,它们缠绕在该棒状铁氧体磁芯上,并且沿该棒状铁氧体磁芯的轴向并排叠置。其还包括由长金属薄片卷绕多次成为方环形而形成的金属磁芯,该方环形具有一大于该初级绕组、次级绕组和加热器线圈中的每一个外尺寸的内径,以及大于并排叠置的该三个线圈的总尺寸的另一内径,该金属磁芯设置为通过间隙与所述棒状铁氧体磁芯相对,使其从初级绕组、次级绕组和加热器线圈的外侧朝向所述棒状铁氧体磁芯配装。
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公开(公告)号:CN1495813A
公开(公告)日:2004-05-12
申请号:CN03125584.1
申请日:2003-09-17
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H05B6/662 , H01F3/10 , H01F27/28 , H01F30/10 , H01F2038/003
Abstract: 本发明的目的是提供可以小型化、可以大幅度减小在印刷电路板上设置面积的磁控管驱动用的升压变压器。该磁控管驱动用的升压变压器通过使两个铁氧体铁芯(18A,18B)隔着空隙相对配置,形成由中铁芯部(A1,B1)、外铁芯部(A3,B3)和连接该中铁芯部和该外铁芯部的连接铁芯部(A2,B2)组成的磁回路,并使初级线圈(181)和次级线圈(182)分别围绕中铁芯(A1,B1)配置而形成,在该磁控管驱动用的升压变压器中,使中铁芯(A1,B1)的横截面积大,使初级线圈181以及次级线圈182的径向匝数增多而且在轴向的匝数减少,使初级线圈和次级线圈接近配置,使中铁芯(A1,B1)的横截面积与外铁芯(A3,B3)的横截面积的比减小到2∶1以下。
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公开(公告)号:CN1482838A
公开(公告)日:2004-03-17
申请号:CN03143840.7
申请日:2003-06-21
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H05B6/66
CPC classification number: H05B6/685 , Y02B40/143
Abstract: 提供一种高频感应加热用电力控制方法,即使在磁控管的种类和其特性中有离散,或磁控管的阳极的温度有变动,也不受这些影响。整流交流电源(20)的电压,检测变换成规定频率的交流的逆变器电路的输入电流的电流检测部件(71),整流该检测电流,求输入电流波形的整流电路(72),另一方面,整流上述交流电源电压的二极管(61),进行波形整形后求基准波形的可变增益放大电路(91),求上述输入电流波形与上述基准波形的差的波形误差检测电路(92),用混频电路(81)混频该差信息和电流控制输出,变换成上述逆变器电路的开关晶体管(39)的驱动输出。
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公开(公告)号:CN101461283B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN200780020453.9
申请日:2007-05-31
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H05B6/685 , Y02B40/143
Abstract: 提供了不受磁控管类型、特性变化、以及电源电压波动等影响的高频介质加热功率控制设备。该功率控制设备被提供有输入电流检测部分(71、72),用于检测逆变器(10)的输入电流,其对交流电源电压(20)进行整流(31),并通过执行电压的高频开关L来将其转换为高频功率。混合了来自输入电流检测部分的输入电流波形信息(90)和功率控制信息(91)的开关频率控制信号(92)被转换为逆变器的半导体开关元件(3、4)的驱动信号。
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公开(公告)号:CN102160458B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN200980136736.9
申请日:2009-03-16
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H05B6/686 , H01L21/67115 , H05B6/705 , H05B2206/044 , Y02B40/143 , Y02B40/146
Abstract: 本发明的微波加热装置构成为,通过功率分配部(2a、2b)将来自振荡部(1a、1b)的微波分配成多份,将其输入到放大部(4a、4b、4c、4d),从供电部(5a、5b、5c、5d)向加热室(8)供给来自放大部的期望的微波功率,通过功率检测部(6a、6b、6c、6d)检测从加热室经由供电部向放大部反射的反射功率。供电部具有向加热室供给的微波的特性不同的多个天线,控制部(7)提取使得功率检测部检测到的反射功率最小的振荡频率,根据提取出的振荡频率使振荡部进行振荡,从多个天线向加热室供给特性不同的微波。
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公开(公告)号:CN101896019B
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201010114146.0
申请日:2007-05-31
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H05B6/68
CPC classification number: H05B6/685 , Y02B40/143
Abstract: 提供了不受磁控管类型、特性变化、以及电源电压波动等影响的高频介质加热功率控制设备。该功率控制设备被提供有输入电流检测部分(71、72),用于检测逆变器(10)的输入电流,其对交流电源电压(20)进行整流(31),并通过执行电压的高频开关L来将其转换为高频功率。混合了来自输入电流检测部分的输入电流波形信息(90)和功率控制信息(91)的开关频率控制信号(92)被转换为逆变器的半导体开关元件(3、4)的驱动信号。
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公开(公告)号:CN101473521B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN200780022973.3
申请日:2007-06-05
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H02M7/537 , H02H7/1213 , H02M1/32 , H05B6/683 , Y02B40/143
Abstract: 有可能防止在功率降低控制后伴随有磁控管输出升高的诸如模变现象的故障的发生,并且进一步改善高压感应加热设备的可靠性。当在功率降低控制后热敏电阻(T1)的温度降低时,其电阻值升高,并且在点PC的电位Vpc也升高。当电势Vpc变得高于比较器(C3)的另一个输入电压的Vc3时,比较器(C1)的输入电压变为3V。如果热敏电阻(T1)的温度进一步降低,并且电势Vpc变得高于比较器(C2)的另一个输入电势的Vc2,则电场电容器(CO1)的电荷累积和点SS的电势开始升高。如果点SS的电势继续升高并且超过3V,则比较器(C4)的输出变为“1”,并且与非门的输出变为“0”。可移动触点(K1)被切换到第二固定端子b,并且比较器(C1)的输入电压开始升高。
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公开(公告)号:CN101695206B
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN200910249704.1
申请日:2006-11-22
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H05B6/68
CPC classification number: H05B6/685 , Y02B40/143
Abstract: 所提供的是高频电介质加热功率控制方法,用于控制用于整流AC电源的电压的逆变器电路、调制开关晶体管的高频切换的导通时间、以及转换为高频功率,所述高频电介质加热功率控制方法包括以下步骤:检测从AC电源到逆变器电路的输入电流;获取相应于输入电流的输入电流波形信息;检测从AC电源到逆变器电路的输入电压;获取相应于输入电压的输入电压波形信息;检测磁控管的振荡;输出输入电压波形信息直到检测到磁控管的振荡为止;相加输入直到检测到磁控管的振荡为止输出的输入电压波形信息和输入电流波形信息;以及将输入电流波形信息和输入电压波形信息的相加结果转换为逆变器电路的开关晶体管的驱动信号。
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公开(公告)号:CN101502170B
公开(公告)日:2012-01-25
申请号:CN200780029280.7
申请日:2007-08-07
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H05B6/74
CPC classification number: H05B6/72 , H05B6/686 , H05B6/705 , H05B2206/044
Abstract: 微波炉包括微波发生装置和壳体。壳体内设置有三个天线。将两个天线配置为沿水平方向彼此相对。微波发生装置中,由微波发生部产生的微波经功率分配器大致等分到变相器。各个变相器分别对所提供的微波的相位进行调整。从而,相对的两个天线发射的微波的相位差发生变化。然后,从天线发射微波。
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