电磁兼容滤波电路、直流电源及家用电器制造技术

技术编号:19621933 阅读:18 留言:0更新日期:2018-12-01 05:38
本实用新型专利技术实施例提供一种电磁兼容滤波电路、直流电源及家用电器,属于传导骚扰抑制领域。所述电磁兼容滤波电路包括:第一低通LC滤波器,包括第一电容和第一电感,其中所述第一电容的两端跨接所述电源火线接口和所述电源零线接口,并且所述第一电感串联连接在所述整流桥的交流输入端和所述第一电容之间;第二低通LC滤波器,其输入端跨接所述整流桥的直流正极和直流负极,输出端用于连接负载。由此,令两级低通滤波器共同作用,可以有效滤除差模干扰信号,减轻传导骚扰问题,并能够极大提高家电产品在高功率的电磁加热模式下的EMI余量。

【技术实现步骤摘要】
电磁兼容滤波电路、直流电源及家用电器
本技术涉及传导骚扰抑制领域,具体地涉及一种电磁兼容滤波电路、直流电源及家用电器。
技术介绍
在家电产品运行的过程中,其会对外产生干扰信号,这种现象被称为传导骚扰,相应地,目前业界采用传统的电磁滤波电路可以解决一般的传导骚扰的问题。随着家电产品的不断革新,IH(inductionheat,电磁加热)产品,例如电磁炉等,受到了业界的大力推广和用户的广泛认可。但是,本申请的专利技术人在实践本申请的过程中发现:现有技术中的电磁加热IH产品因其特殊的IH工作模式,使得电磁线圈振荡频率工作信号十分强烈,该信号会沿着电源线传输到电网,严重干扰到电网上的其它用电设备。并且,因IH工作模式下功率加大后,传统的电磁滤波电路难以有效处理IH产品电源口所存在的该传导骚扰的问题,导致主频及其谐波超标或者EMI(ElectromagneticInterference,电磁干扰)余量不足。
技术实现思路
本技术实施例的目的是提供一种用于直流电源的电磁兼容滤波电路、直流电源及家用电器,用以至少解决现有技术中的家电产品在大功率IH模式下工作时所导致的严重的传导骚扰的问题。为了实现上述目的,本技术实施例提供一种用于直流电源的电磁兼容滤波电路,直流电源包括电源火线接口、电源零线接口和整流桥,其中该电磁兼容滤波电路包括:第一低通LC滤波器,包括第一电容和第一电感,其中所述第一电容的两端跨接所述电源火线接口和所述电源零线接口,并且所述第一电感串联连接在所述整流桥的交流输入端和所述第一电容之间;第二低通LC滤波器,其输入端跨接所述整流桥的直流正极和直流负极,输出端用于连接负载。可选的,所述第二低通LC滤波器包括第二电容、第三电容和第二电感,其中:所述第二电容的两端跨接所述整流桥的所述直流正极和所述直流负极;所述第三电容并联至所述第二电容,且其两端用于跨接所述负载;以及所述第二电感串联连接在所述第二电容和所述第三电容之间。可选的,所述第一电感串联连接在所述整流桥的交流零线输入端和所述第一电容之间。可选的,所述第一电感串联连接在所述整流桥的交流火线输入端和所述第一电容之间。可选的,所述第二电感串联连接在所述第三电容和所述第二电容连接所述整流桥的所述直流正极的一端之间。可选的,所述第二电感串联连接在所述第三电容和所述第二电容连接所述整流桥的所述直流负极的一端之间。可选的,所述第一电感和所述第二电感为滤波电感,其中所述滤波电感包括以下中的一者或多者:铁粉芯材质电感、非晶材质电感和合金磁芯材质电感。可选的,所述第一电容、所述第二电容和所述第三电容的电容量为0.1μF-10μF。本技术实施例另一方面提供一种直流电源,包括:上述的用于直流电源的电磁兼容滤波电路;电源火线接口和电源零线接口;整流桥,配置有交流输入端和直流输出端,用于将交流输入端所输入的交流电转换为直流电并经所述直流输出端输出。本技术实施例还一方面提供一种家用电器,包括:负载;以及上述的直流电源,用于为所述负载的供电。可选的,所述负载包括电磁加热感应线圈盘,其中所述家用电器还包括:驱动装置,用于输出驱动信号;IGBT,其连接至所述电磁加热感应线圈盘、所述直流电源和所述驱动装置,且用于根据所述驱动信号来控制所述电磁加热感应线圈盘加热。通过上述技术方案,在直流电源的整流桥的交流输入侧和直流输出侧分别设置第一低通LC滤波器和第二低通LC滤波器,由此令两级低通滤波器共同作用,可以有效滤除差模干扰信号,减轻传导骚扰问题,并能够极大提高家电产品在高功率的电磁加热模式下的EMI余量。本技术实施例的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。附图说明附图是用来提供对本技术实施例的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本技术实施例,但并不构成对本技术实施例的限制。在附图中:图1是本技术一实施例的直流电源的电路连接图;图2是本技术一实施例的直流电源的电路连接图;图3是本技术一实施例的电磁加热型家用电器的结构框图;图4A是本技术一实施例的直流电源的电路连接图;图4B是本技术一实施例的直流电源的电路连接图;图4C是本技术一实施例的直流电源的电路连接图;图4D是本技术一实施例的直流电源的电路连接图。附图标记说明1直流电源101第一低通滤波器102第二低通滤波器U整流桥ACL电源火线接口ACN电源零线接口C1第一电容C2第二电容C3第三电容L2第二电感L1第一电感3电磁加热型家用电器32IGBT31驱动装置H电磁加热感应线圈盘具体实施方式以下结合附图对本技术实施例的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本技术实施例,并不用于限制本技术实施例。如图1所示,本技术一实施例的直流电源1,包括电源火线接口ACL、电源零线接口ACN、整流桥U和电磁兼容滤波电路(未示出),该电磁兼容滤波电路包括第一低通LC滤波器101和第二低通LC滤波器102,其中,电源火线接口ACL用于连接交流电源火线,电源零线接口ACN用于连接交流电源零线,整流桥U用于实现整流功能以将所输入的交流电转换为直流电。具体的,第一低通LC滤波器101包括第一电感L1和第一电容C1,第一电容C1的两端跨接电源火线接口ACL和电源零线接口ACN,并且第一电感了串联连接在整流桥U的交流输入端和所述第一电容C1之间,例如可以是串联连接在整流桥的交流零线输入端和第一电容之间;第二低通LC滤波器102的输入端跨接整流桥U的直流正极V+和直流负极V-,输出端用于连接负载(未示出)。因此,通过整流桥的交流输入侧和直流输出侧所分别设置的低通LC滤波器的协同作用,有效滤除掉电路中的差模干扰信号。在本实施例中,整流桥U可以是包括AC-DC转换芯片,经整流后输出直流到后级电路以供电用;该电磁兼容滤波电路的载体可以是PCB印制电路板;以及,负载可以是任意类型的由直流电源1所提供电力的负载,例如可以是电热器、电动机及其组合等,并且该负载可以是直流负载(例如直接由该直流电源供电),还可以是交流负载(例如可以是将直流电源所输出的直流电经逆变操作而形成交流电),在此可以都不作限定。作为示例,该负载可以是家用电器的负载,以及该家用电器可以是电磁炉、电饭煲、电压力锅或炒菜机等;由此可以有效滤除家用电器中的干扰信号,能够有效减轻传导骚扰问题。在一些实施方式中,如图2所示,该家用电器还可以是电磁加热型家用电器,例如该负载包括电磁加热感应线圈盘H,由此通过本技术实施例中的电磁滤波电路的作用,能够提高电磁加热型家电产品在高功率的电磁加热IH模式下的EMI余量。优选的,如图3所示,本技术一实施例的电磁加热型家用电器3,其包括驱动装置31、与驱动装置31连接的IGBT32、与IGBT32连接的电磁加热感应线圈盘H和用于输出直流电的直流电源1。其中,驱动装置31用于输出驱动信号,IGBT32用于接收该驱动信号,并可以根据该驱动信号来控制电磁加热感应线圈盘H工作及加热。在IH型家用电器通过IGBT(InsulatedGateBipolarTransistor,绝缘栅双极型晶体管)工作的过程中,IGBT控制输本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于直流电源的电磁兼容滤波电路,其特征在于,直流电源包括电源火线接口、电源零线接口和整流桥,其中该电磁兼容滤波电路包括:第一低通LC滤波器,包括第一电容和第一电感,其中所述第一电容的两端跨接所述电源火线接口和所述电源零线接口,并且所述第一电感串联连接在所述整流桥的交流输入端和所述第一电容之间;第二低通LC滤波器,其输入端跨接所述整流桥的直流正极和直流负极,输出端用于连接负载。

【技术特征摘要】
1.一种用于直流电源的电磁兼容滤波电路,其特征在于,直流电源包括电源火线接口、电源零线接口和整流桥,其中该电磁兼容滤波电路包括:第一低通LC滤波器,包括第一电容和第一电感,其中所述第一电容的两端跨接所述电源火线接口和所述电源零线接口,并且所述第一电感串联连接在所述整流桥的交流输入端和所述第一电容之间;第二低通LC滤波器,其输入端跨接所述整流桥的直流正极和直流负极,输出端用于连接负载。2.根据权利要求1所述的电路,其特征在于,所述第二低通LC滤波器包括第二电容、第三电容和第二电感,其中:所述第二电容的两端跨接所述整流桥的所述直流正极和所述直流负极;所述第三电容并联至所述第二电容,且其两端用于跨接所述负载;以及所述第二电感串联连接在所述第二电容和所述第三电容之间。3.根据权利要求1所述的电路,其特征在于,所述第一电感串联连接在所述整流桥的交流零线输入端和所述第一电容之间。4.根据权利要求1所述的电路,其特征在于,所述第一电感串联连接在所述整流桥的交流火线输入端和所述第一电容之间。5.根据权利要求2所述的电路,其特征在于,所述第二电感串联连接在所述第三电容和所述第二电容连接所述整流桥的所述直流正极的...

【专利技术属性】
技术研发人员:何勇麻百忠杜放
申请(专利权)人:佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司
类型:新型
国别省市:广东,44

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