【技术实现步骤摘要】
启动电流低的电磁炉电路
本技术涉及一种启动电流低的电磁炉电路。
技术介绍
电磁炉的原理是电磁感应现象,即利用交变电流通过线圈产生方向不断改变的交变磁场,处于交变磁场中的导体的内部将会出现涡旋电流(原因可参考法拉第电磁感应定律),这是涡旋电场推动导体中载流子(锅里的是电子而绝非铁原子)运动所致;涡旋电流的焦耳热效应使导体升温,从而实现加热。在电磁炉工作启动瞬间,由于是在硬开关开始启动,因此开始的启动电流非常大,有时可达100A以上,过大的启动电流时烧坏IGBT的因素之一。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种原理简单、降低启动电流的启动电流低的电磁炉电路。本技术的目的是这样实现的:一种启动电流低的电磁炉电路,包括整流电路、滤波电路、逆变电路、同步电路、IGBT驱动电路、控制单元、炉面温度检测电路、IGBT温度检测电路和18V/5V的开关电源电路,还包括9V驱动电路,所述整流电路,整流电路的输入端与交流电源连接,用于将交流电源输入转换为直流输入;所述滤波电路的滤波输入端与整流电路的输出端连接,用于对转换后的制冷输入进行滤波;所述逆变电路的输入端与滤波电路的输出端连接,用于产生电磁炉工作所需的磁场;所述同步电路连接在逆变电路的采样端和控制单元的信号输入端口之间,用于采集逆变模块的工作信息给控制单元;所述IGBT驱动电路的信号输出端与逆变电路的信号输入端连接,用于驱动所述逆变电路工作;所述9V驱动电路的信号输出端与IGBT驱动电路的信号输入端连 ...
【技术保护点】
1.一种启动电流低的电磁炉电路,包括整流电路、滤波电路、逆变电路、同步电路、IGBT驱动电路、控制单元、炉面温度检测电路、IGBT温度检测电路和18V/5V的开关电源电路,其特征在于:还包括9V驱动电路,所述整流电路,整流电路的输入端与交流电源连接,用于将交流电源输入转换为直流输入;/n所述滤波电路的滤波输入端与整流电路的输出端连接,用于对转换后的制冷输入进行滤波;/n所述逆变电路的输入端与滤波电路的输出端连接,用于产生电磁炉工作所需的磁场;/n所述同步电路连接在逆变电路的采样端和控制单元的信号输入端口之间,用于采集逆变模块的工作信息给控制单元;/n所述IGBT驱动电路的信号输出端与逆变电路的信号输入端连接,用于驱动所述逆变电路工作;/n所述9V驱动电路的信号输出端与IGBT驱动电路的信号输入端连接,用于9V低压启动IGBT工作;/n所述控制单元的信号输出端与IGBT驱动电路的信号输入端连接,用于电路控制;/n所述炉面温度检测电路连接控制单元的信号输入端口,用于采集电磁炉的炉面温度值并发送给控制单元;/n所述IGBT温度检测电路连接控制单元的信号输入端口,用于采集IGBT驱动模块的工作 ...
【技术特征摘要】
1.一种启动电流低的电磁炉电路,包括整流电路、滤波电路、逆变电路、同步电路、IGBT驱动电路、控制单元、炉面温度检测电路、IGBT温度检测电路和18V/5V的开关电源电路,其特征在于:还包括9V驱动电路,所述整流电路,整流电路的输入端与交流电源连接,用于将交流电源输入转换为直流输入;
所述滤波电路的滤波输入端与整流电路的输出端连接,用于对转换后的制冷输入进行滤波;
所述逆变电路的输入端与滤波电路的输出端连接,用于产生电磁炉工作所需的磁场;
所述同步电路连接在逆变电路的采样端和控制单元的信号输入端口之间,用于采集逆变模块的工作信息给控制单元;
所述IGBT驱动电路的信号输出端与逆变电路的信号输入端连接,用于驱动所述逆变电路工作;
所述9V驱动电路的信号输出端与IGBT驱动电路的信号输入端连接,用于9V低压启动IGBT工作;
所述控制单元的信号输出端与IGBT驱动电路的信号输入端连接,用于电路控制;
所述炉面温度检测电路连接控制单元的信号输入端口,用于采集电磁炉的炉面温度值并发送给控制单元;
所述IGBT温度检测电路连接控制单元的信号输入端口,用于采集IGBT驱动模块的工作温度并发送给控制单元,
所述18V/5V的开关电源电路连接交流电源,用于将交流电源转换为18V的电源供IGBT驱动电路和风机驱动电路工作,用于将交流电源转换为5V的电源供控制单元、炉面温度监测电路和IGBT温度检测电路工作。
2.根据权利要求1所述启动电流低的电磁炉电路,其特征在于:还包括过零检测电路,过零检测电路与交流电源连接,用于检测交流电的零点。
3.根据权利要求1所述启动电流低的电磁炉电路,其特征在于:还包括电压检测电路,电压检测电路连接控制单元的信号输入端口,用于检测电路即时的工作电压段和高低压保护。
4.根据权利要求3所述启动电流低的电磁炉电路,其特征在于:还包括浪涌电路,浪涌电路连接控制单元的信号输入端口,浪涌保...
【专利技术属性】
技术研发人员:老柏强,何国锋,
申请(专利权)人:佛山市合派科技创新有限公司,
类型:新型
国别省市:广东;44
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