DE4022270C2 - - Google Patents
Info
- Publication number
- DE4022270C2 DE4022270C2 DE4022270A DE4022270A DE4022270C2 DE 4022270 C2 DE4022270 C2 DE 4022270C2 DE 4022270 A DE4022270 A DE 4022270A DE 4022270 A DE4022270 A DE 4022270A DE 4022270 C2 DE4022270 C2 DE 4022270C2
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- temperature
- magnetron
- voltage
- switching element
- unit
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24C—DOMESTIC STOVES OR RANGES ; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
- F24C7/00—Stoves or ranges heated by electric energy
- F24C7/02—Stoves or ranges heated by electric energy using microwaves
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B6/00—Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
- H05B6/64—Heating using microwaves
- H05B6/66—Circuits
- H05B6/68—Circuits for monitoring or control
- H05B6/681—Circuits comprising an inverter, a boost transformer and a magnetron
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02H—EMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
- H02H7/00—Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
- H02H7/10—Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers
- H02H7/12—Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers
- H02H7/1213—Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers for DC-DC converters
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02H—EMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
- H02H7/00—Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
- H02H7/10—Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers
- H02H7/12—Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers
- H02H7/122—Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers for inverters, i.e. dc/ac converters
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B6/00—Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
- H05B6/64—Heating using microwaves
- H05B6/66—Circuits
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S323/00—Electricity: power supply or regulation systems
- Y10S323/907—Temperature compensation of semiconductor
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Control Of High-Frequency Heating Circuits (AREA)
- Electric Ovens (AREA)
Description
Die Erfindung betrifft eine Hochfrequenz-Heizvorrichtung
mit den im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmalen.
Eine herkömmliche Hochfrequenz-Heizvorrichtung dieser
Art, z. B. ein Mikrowellenherd, wie er z. B. aus dem JP-Abstr. 1-12 493 bekannt ist, umfaßt eine Gleich
richtereinheit zum Umwandeln einer Wechselstrom-Netzspeise
spannung in eine Gleichspannung und eine Wechselrichterein
heit mit einem Schalterelement und einem Transformator,
der auch als Spule dient. Die
Gleichspannung von der Gleichrichtereinheit wird an den
Transformator über das zum Schließen und Öffnen angesteuerte
Schaltelement angelegt, so daß von der Wechselrichtereinheit
eine Hochfrequenzspannung geliefert wird. Die Hochfrequenz-
Heizvorrichtung umfaßt ferner ein Magnetron, das mit einer
Hochfrequenz-Gleichrichterschaltung verbunden ist, über
welche die Gleichspannung von einer Transformator-Sekundär
wicklung an das Magnetron angelegt wird, und eine Steuer
schaltung zum Steuern der EIN- und AUS- bzw. Schließ- und
Offenperioden des Schaltelements zwecks Regelung eines
Magnetron-Anodenstroms. Die Wechselrichtereinheit ist vor
gesehen zur Verringerung der Größe des verwendeten Trans
formators für die Erzielung einer hohen Spannung, die an
das Magnetron angelegt wird.
Bei der beschriebenen Hochfrequenz-Heizvorrichtung wird das
Magnetron bei Anlegung der Gleichspannung an dieses in
Schwingung versetzt. Infolgedessen erzeugt das Magnetron
Mikrowellenenergie, die auf ein zu garendes Nahrungsmittel
abgestrahlt wird. Wenn das Magnetron kontinuierlich be
trieben oder angesteuert wird, erwärmt sich ein Dauermagnet
desselben als Folge der Wärmeerzeugung durch das Magnetron.
Mit der Temperaturerhöhung des Dauermagneten verringert sich
folglich die Größe der induzierten Magnetflüsse.
Mit der Temperaturzunahme am Dauermagneten steigt auch die
Größe des Anodenstroms des Magnetrons an, womit auch die
Größe der erzeugten Hochfrequenzenergie zunimmt. Um eine
unnötige Erhöhung des Magnetron-Anodenstroms zu vermeiden,
wird an der Primärwicklungsseite des Transformators nach dem JP-Abstr.
1-12 493 ein Stromwandler zum Detektieren
eines Transformator-Eingangsstroms vorgesehen; weiterhin wird
eine Stromregeleinheit zum Steuern des Schaltelements in
Abhängigkeit von einem Strommeßsignal vom Stromwandler vor
gesehen, so daß der Magnetron-Anodenstrom auf einer vorbe
stimmten Größe gehalten wird. Wahlweise kann der Stromwandler
an der Sekundärwicklungsseite des Transformators angeordnet
sein. Diese bisherigen Anordnungen zur Lösung des oben ange
gebenen Problems benötigen jedoch einen Stromwandler, der
hohe Herstellungskosten bedingt. Zudem wird bei Anordnung
des Stromwandlers an Primär- oder Sekundärwicklungsseite
des Transformators die Ausgestaltung der Isolierung zwischen
Stromwandler und Transformator kompliziert, was ebenfalls
die Fertigung für die Hochfrequenz-
Heizvorrichtung kompliziert.
Aus der DE-OS 37 08 960 ist es bekannt, in einem Mikrowellenofen
einen Thyristor zwischen einer Netzspannungsquelle
und einer Primärentwicklung eines Hochspannungstransformators
zu schalten, wobei die Ein/Aus-Operation
des Thyristors durch einen Microprozessor steuerbar ist.
Ein Synchronisiersignalgenerator erzeugt ein Signal,
welches synchron zur Wellenform der Netzspannung ist und
legt dieses an den Microprozessor an. Der Microprozessor
schaltet den Thyristor in Abhängigkeit vom Synchronisiersignal
für jede Halbwelle der Netzspannung ein und
steuert weiterhin den Thyristor so, daß seine Einschaltdauer
in einem gewissen Zeitintervall länger als im
vorherigen Zeitintervall ist. Bevor die Einschaltsteuerung
des Thyristors gestartet wird, ist eine vorgegebene
Prüfzeit, während der ein stabiler Betrieb der Steuerschaltung
festgestellt wird, vorgesehen, so daß die
Genauigkeit des Synchronisiersignals sichergestellt ist.
Zusätzlich überprüft ein Detektor während der Steuerung
des Microprozessors das mögliche Auftreten von kurzzeitigen
Unterbrechungen der Netzspannung, so daß der Microprozessor
in Abhängigkeit von detektierter kurzzeitiger
Unterbrechung rückgestellt wird.
Die US-PS 47 77 575 beschreibt eine Temperaturfühleinrichtung
zur Ermittlung der Temperatur eines Magnetrons.
Allerdings ist der Bereich, mit dem der Temperaturfühler
mit dem Magnetron in Verbindung steht, für Temperaturbereiche
bis zu 200°C auszulegen und darüber hinaus für
elektrische Hochspannung gegenüber dem Magnetrom zu
isolieren. Außerdem müssen die Anschlußdrähte des Temperaturfühlers
von dem Magnetron bis zu dem Inverter in der
Steuerschaltung reichen. Daher ist die bekannte Anordnung
aufwendig und kompliziert.
Darüber hinaus wird durch eine hitzebeständige Isolationsschicht
zwischen dem Magnetron und dem Temperaturfühler
die Meßgenauigkeit verringert.
Aufgabe der Erfindung ist die Schaffung einer verbesserten
Hochfrequenz-Heizvorrichtung mit einer einfachen
Einrichtung zur Aufrechterhaltung des Magnetron-
Anodenstroms auf einer vorbestimmten Größe.
Bei dieser Hochfrequenz-Heizvorrichtung soll das Magnetron
abgeschaltet bzw. deaktiviert werden können, unmittelbar
bevor der Magnetron-Anodenstrom eine abnormale Größe er
reicht.
Die obige Aufgabe wird bei einer Hochfrequenz-Heizvorrichtung
der eingangs erwähnten Art durch die im kennzeichnenden Teil des
Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale gelöst.
Vorteilhaft ist dabei ferner, daß eine Abschalt- oder De
aktiviereinheit zum Abschalten oder Deaktivieren des
Schaltelements, wenn die durch die Temperaturmeßeinheit ge
messene Temperatur des Schaltelements eine vorbestimmte
Größe übersteigt, vorgesehen ist; hierdurch wird das
Magnetron abgeschaltet.
Das Schaltelement ist normalerweise ein Schalttransistor,
der als Folge der Kollektorverlustleistung beim Fließen
eines Kollektorstroms Wärme erzeugt. Die Menge der durch
den Schalttransistor erzeugten Wärme hängt von der Größe
des Kollektorstroms ab. Die Temperatur des Schalttransistors
erhöht sich mit der Temperaturerhöhung des Magnetrons auf
grund seiner kontinuierlichen Ansteuerung, was zu einer Ver
größerung des Anodenstroms führt. In Abhängigkeit von dem
von der Temperaturmeßeinheit zum Messen der vom Schalt
transistor erzeugten Wärme gelieferten Temperatursignal
steuert die Ausgleichseinheit die EIN/AUS-Perioden des
Schalttransistors so, daß die Größe des Anodenstroms be
grenzt wird. Diesbezüglich wird der Anodenstrom durch
Steuerung des Verhältnisses der EIN- und AUS-Perioden des
Schalttransistors z. B. in einer Wechselrichterschaltung ge
regelt.
Im folgenden ist eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin
dung anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigt
Fig. 1 ein Schaltbild einer Magnetron-Ansteuerschaltung,
wie sie bei der Hochfrequenz-Heizvorrichtung
vorgesehen ist,
Fig. 2(a) und 2(b) graphische Darstellungen eines Stroms an
der Primärwicklungsseite und einer Spannungswellen
form an der Primärwicklungsseite eines Aufwärts
transformators, der auch als Induktivität oder Spule
(inductance coil) einer Wechselrichterschaltung
dient, und
Fig. 3 eine perspektivische Darstellung einer elektronischen
Schaltungseinheit mit den Schaltungselementen gemäß
Fig. 1, mit Ausnahme eines Magnetrons.
Nachstehend ist die Erfindung in einer Ausführungsform in
Anwendung auf einen Mikrowellenherd beschrieben.
Gemäß Fig. 1 wird eine Wechselspannung von einem Wechsel
stromnetz 1 durch eine in Brückenschaltung vorliegende
Gleichrichterschaltung 2 gleichgerichtet und
durch eine Drosselspule 3 und einen Glättungskondensator 4
geglättet, so daß damit eine Gleichspannung erhalten wird,
die wiederum durch eine Wechselrichterschaltung 5 in eine
Hochfrequenzspannung einer Frequenz von etwa 30 kHz umge
wandelt wird. Die Wechselrichterschaltung 5 umfaßt eine
Primärwicklung 6a eines Aufwärtstransformators 6, auch als
Spule wirkend, einen Schalttransistor 7
als Schaltelement, einen Resonanzkondensator 8 und eine
Diode 9. Ein Ausgangssignal von der Sekundärwicklung 6b
des Transformators 6 wird einer Halbweggleichrichtung durch
eine Hochfrequenz-Gleichrichter
diode 10 und einen Kondensator 11 unterworfen und dann einem
Magnetron 12 zugespeist.
Eine zweite Sekundärwicklung 6c des Transformators 6 dient zum
Aktivieren eines Heizelements des Magnetrons 12.
Die vom Magnetron 12 erzeugte Hochfrequenzenergie wird in
einen Garraum des Mikrowellenherds abgestrahlt, um ein darin
eingebrachtes Nahrungsmittel zu garen.
Der Schalttransistor 7 der Wechselrichterschaltung 5 wird
einer EIN/AUS-Steuerung durch eine
Steuerschaltung 15 unterworfen, die einen Mikrorechner 13
und eine Transistor-Ansteuerschaltung 14 umfaßt. Zur Gewähr
leistung der EIN/AUS-Steuerung des Schalttransistors 7 ist
ein Spannungsteiler
17 parallel zu einem Schwingkreis 16 in Form einer
Reihenschaltung aus der Primärwicklung 6a und dem Resonanz
kondensator 8 geschaltet. Wenn der Schalttransistor 7 in der
Wechselrichterschaltung 5 EIN/AUS-gesteuert (durchgeschaltet/
geschlossen) wird, werden im Schwingkreis 16 ein Schwingstrom
(oszillierender Strom) IL und eine Schwingspannung
(oszillierende Spannung) VL erzeugt, wie sie in Fig. 2(a)
und 2(b) dargestellt sind, in denen eine EIN- bzw. Durch
schaltperiode des Schalttransistors 7 mit T1 und eine freie AUS-
Schwingungsperiode mit T2 bezeichnet sind. Die Schwing
spannung wird durch den Spannungsteiler 17
abgegriffen und dem Mikrorechner 13 als Synchronsignal S1
zugespeist. Infolgedessen wird der Schalttransistor 7 so
gesteuert, daß die Zeitspanne, in welcher er zum
Schließen angesteuert ist, mit der Zeit
synchronisiert ist, zu welcher die Schwingspannung VL die
Größe V0 entsprechend einem Nulldurchgangspunkt t0 des
Schwingstroms IL erreicht.
Fig. 3 veranschaulicht die Ausgestaltung einer elektroni
schen Schaltungseinheit mit den Schaltungselementen nach
Fig. 1, mit Ausnahme des Magnetrons 12. Eine Temperaturmeß
einheit, z. B. ein Temperaturfühler 18 in Form eines
Thermistors, ist wärmeleitend an einer von
mehreren Kühlrippen 19 (Fig. 3) angeschraubt, wobei der
Schalttransistor 7 an diesen Kühlrippen angebracht ist.
Der Temperaturfühler 18 mißt die Temperatur des Schalt
transistors 7 unter Erzeugung eines Temperatursignals, das
dem Mikrorechner 13 zugespeist wird.
Wenn die vom Temperaturfühler 18 gemessene Temperatur z. B.
40°C übersteigt, steuert der Mikrorechner 13 den Schalt
transistor 7 so an, daß seine Durchschaltperiode kürzer wird
(vgl. Fig. 2(a)). Bei der dargestellten Ausführungsform
wirkt der Mikrorechner 13 auch als Aus
gleichseinheit zum Steuern des Schalttransistors 7 in der Weise
daß bei jedesmaliger Erhöhung der vom Temperaturfühler 18
gemessenen Temperatur um 5°C im Temperaturbereich zwischen
40°C und 60°C bzw. dann, wenn die Temperatur einen der Werte
von 45°C, 50°C, 55°C und 60°C erreicht, die Durchschalt
periode T1 des Schalttransistors 7 sequentiell verkürzt
wird. Wenn die vom Temperaturfühler 18 gemessene Temperatur
eine vorbestimmte Temperatur von z. B. 65°C übersteigt, be
wirkt der Mikrorechner 13 weiterhin das Abschalten
des Schalttransistors 7.
Im Betrieb des beschriebenen Mikrowellenherds erzeugt das
Magnetron 12 Mikrowellenenergie einer Frequenz von etwa
2450 MHz, die in den Garraum geliefert wird. Wenn die Größe
des Anodenstroms mit einem Temperaturanstieg am Magnetron 12
zunimmt, nimmt die Größe des Schwingstroms IL zu. Infolge
dessen vergrößert sich die vom Schalttransistor 7 erzeugte
Wärmemenge, so daß dessen Temperatur ansteigt. Im Betrieb
des Mikrowellenherds werden die Temperatursignale vom
Temperaturfühler 18 sequentiell dem Mikrorechner 13 zuge
speist, der daraufhin den Schalttransistor 7 so ansteuert,
daß dessen Durchschaltperiode sequentiell jedesmal dann
verkürzt wird, wenn die vom Temperaturfühler 18 gemessene
Temperatur im Bereich zwischen 40°C und 60°C um jeweils 5°C
ansteigt. Als Folge dieser Steuerung wird der Spitzenwert
Ip des über den Kollektor des Schalttransistors 7 fließenden
Schwingstroms herabgesetzt und dementsprechend die Größe
des Anodenstroms im Magnetron 12 verringert. Wenn die
Temperatur des Schalttransistors 7 über 65°C an
steigt, wird der Schalttransistor 7 abgeschaltet. Folglich
wird die Größe des Anodenstroms und damit die gelieferte
Mikrowellenenergiemenge auf einer konstanten Größe gehalten.
Dabei erfolgt die beschriebene Konstanthaltung des Anoden
stroms mit Hilfe des Temperaturfühlers 18, der einfacher
ist als der üblicherweise verwendete Strom
wandler. Weiterhin wird die Auslegung der Isolierung verein
facht.
Da darüber hinaus der Transistor 7 abgeschaltet wird, wenn
seine Temperatur über die vorbestimmte Größe an
steigt, kann eine Verschlechterung des Schalttransistors 7
unterdrückt und damit die Betriebslebensdauer
des Mikrowellenherds verlängert werden.
Während bei der beschriebenen Ausführungsform die Steuerung
der Durchschaltperiode des Schalttransistors 7 einsetzt,
wenn dessen Temperatur 40°C erreicht, kann die Steuerung
auch bei einer Temperatur von über oder unter 40°C einge
leitet werden. Zudem ist auch der vorbestimmte Temperatur
wert, bei dem der Schalttransistor 7 ab
geschaltet wird, nicht auf 65°C beschränkt.
Claims (3)
1. Hochfrequenz-Heizvorrichtung, umfassend
- - eine Gleichrichtereinheit (2) zum Umwandeln einer Wechselspannung in eine Gleichspannung,
- - eine Wechselrichtereinheit (5, 6) mit einem Schaltelement (7) und einem Transformator (6), der als Spule dient, welchem primärseitig die von der Gleichrichtereinheit (2) herrührende Gleichspannung über das Schaltelement (7) zugespeist wird, das unter Lieferung einer Hochfrequenzspannung schließt und öffnet,
- - ein mit einer sekundärseitig angeschlossenen Hochfrequenz-Gleichrichterschaltung (10, 11) verbundenes Magnetron (12), wobei die Hochfrequenz-Gleichrichterschaltung (10, 11) zum Gleichrichten einer von der Wechselrichtereinheit (5, 6) herrührenden Wechselspannung zu einer Gleichspannung dient, die an das Magnetron (12) angelegt wird, und
- - eine Steuerschaltung (15) zum Steuern der EIN- und AUS-Perioden des Schaltelements (7), um damit einen Anodenstrom des Magnetrons (12) zu regeln,
gekennzeichnet durch
- - eine Temperaturmeßeinheit (18) zum Messen der Temperatur des Schaltelements (7) unter Erzeugung eines Temperaturmeßsignals und
- - eine Ausgleichseinheit (13) zum Ausgleichen der EIN- und AUS-Perioden des Schaltelements (7) in Abhängigkeit vom Temperaturmeßsignal, so daß eine Erhöhung des Magnetron-Anodenstroms mit einer durch die Temperaturmeßeinheit (18) gemessenen Temperaturerhöhung des Schaltelements (7) unterdrückt wird.
2. Hochfrequenz-Heizvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß eine Abschalteinheit (13) vorgesehen
ist, die das Schaltelement (7) abschaltet, wenn
die durch die Temperaturmeßeinheit (18) gemessene
Temperatur des Schaltelements (7) eine vorbestimmte
Größe übersteigt.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP1207185A JPH0371589A (ja) | 1989-08-10 | 1989-08-10 | 電子レンジ |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE4022270A1 DE4022270A1 (de) | 1991-02-14 |
DE4022270C2 true DE4022270C2 (de) | 1992-04-23 |
Family
ID=16535656
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE4022270A Granted DE4022270A1 (de) | 1989-08-10 | 1990-07-12 | Hochfrequenz-heizvorrichtung |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5021620A (de) |
JP (1) | JPH0371589A (de) |
KR (1) | KR940001475B1 (de) |
DE (1) | DE4022270A1 (de) |
FR (1) | FR2650934B1 (de) |
Families Citing this family (28)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5274208A (en) * | 1990-03-28 | 1993-12-28 | Kabushiki Kaisha Toshiba | High frequency heating apparatus |
FR2662557B1 (fr) * | 1990-05-22 | 1997-07-25 | Thomson Brandt Armements | Convertisseur basse tension-haute tension. |
JP2799052B2 (ja) * | 1990-07-24 | 1998-09-17 | 株式会社東芝 | 高周波加熱調理装置 |
JPH04121991A (ja) * | 1990-09-11 | 1992-04-22 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 高周波加熱装置 |
JPH04168973A (ja) * | 1990-10-31 | 1992-06-17 | Toshiba Corp | 電源回路及びこれを用いた駆動回路 |
JPH04285465A (ja) * | 1991-03-13 | 1992-10-09 | Nec Corp | 保護回路付スイッチング電源 |
US5122946A (en) * | 1991-06-21 | 1992-06-16 | International Rectifier Corporation | Quasi push-pull single switch current-fed fly-back converter |
FR2706605B1 (fr) * | 1993-06-16 | 1995-09-08 | Jaeger | Circuit de traitement du signal de sortie d'un capteur à signal fréquentiel et capteur correspondant. |
FR2726704B1 (fr) * | 1994-11-07 | 1997-01-31 | Breda Jean Pierre | Generateur haute frequence a resonance pour un appareil de chauffage a induction |
US5873258A (en) * | 1995-09-20 | 1999-02-23 | Sun Microsystems, Inc | Sorption refrigeration appliance |
US5842356A (en) * | 1995-09-20 | 1998-12-01 | Sun Microsystems, Inc. | Electromagnetic wave-activated sorption refrigeration system |
US5916259A (en) | 1995-09-20 | 1999-06-29 | Sun Microsystems, Inc. | Coaxial waveguide applicator for an electromagnetic wave-activated sorption system |
US5855119A (en) * | 1995-09-20 | 1999-01-05 | Sun Microsystems, Inc. | Method and apparatus for cooling electrical components |
EP1128136A2 (de) * | 1995-09-20 | 2001-08-29 | Sun Microsystems, Inc. | Absorbtionspaar verwendende Kälteanlage |
US6244056B1 (en) | 1995-09-20 | 2001-06-12 | Sun Microsystems, Inc. | Controlled production of ammonia and other gases |
JP3253566B2 (ja) * | 1997-07-31 | 2002-02-04 | 松下電器産業株式会社 | マイクロ波励起ガスレーザ発振装置 |
US6100660A (en) * | 1998-03-30 | 2000-08-08 | Aisin Seiki Kabushiki Kaisha | Current supply controller for an electric motor |
JP3642398B2 (ja) * | 1999-08-31 | 2005-04-27 | 富士通株式会社 | 電源制御方法及び回路並びに電源装置 |
US7003979B1 (en) | 2000-03-13 | 2006-02-28 | Sun Microsystems, Inc. | Method and apparatus for making a sorber |
KR20020044500A (ko) * | 2000-12-06 | 2002-06-15 | 윤종용 | 전자렌지 및 그 제어방법 |
US6677562B2 (en) * | 2001-03-13 | 2004-01-13 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | High-frequency heating apparatus and cooling system for magnetron-driving power supply utilized in the apparatus |
WO2004095886A1 (en) | 2003-04-22 | 2004-11-04 | Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. | High-frequency dielectric heating device and printed board with thermistor |
EP2194759B1 (de) * | 2005-12-26 | 2011-10-05 | Panasonic Corporation | Zustandsdetektor zum Erkennen des Betriebszustands einer Radiofrequenzheizvorrichtung |
JP4832177B2 (ja) * | 2006-06-19 | 2011-12-07 | パナソニック株式会社 | インバータ制御回路及び高周波誘電加熱装置 |
ES2351828B1 (es) * | 2008-12-17 | 2011-12-22 | Fundacio Alicia, Alimentacio I Ciencia, Fundacio Privada | Horno microondas y procedimiento para calentar productos mediante dicho horno. |
US9142952B2 (en) * | 2011-02-15 | 2015-09-22 | System General Corporation | Multi-function terminal of power supply controller for feedback signal input and over-temperature protection |
TWI525973B (zh) * | 2012-11-02 | 2016-03-11 | 崇貿科技股份有限公司 | 具有溫度控制的電力轉換器的電路及其方法 |
DE102017215966A1 (de) * | 2017-09-11 | 2019-03-14 | BSH Hausgeräte GmbH | Haushaltsgerät mit Temperaturdetektor |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3708960A1 (de) * | 1986-03-20 | 1987-10-01 | Sanyo Electric Co | Elektrisches geraet mit einrichtung zum steuern des einschwingstroms |
JPS6412493A (en) * | 1987-07-06 | 1989-01-17 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | High-frequency heating device |
Family Cites Families (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4125751A (en) * | 1976-12-30 | 1978-11-14 | Raytheon Company | Microwave oven control circuit |
US4318165A (en) * | 1980-04-21 | 1982-03-02 | General Electric Company | Resonant-flyback power supply with filament winding for magnetron and the like loads |
JPS57172403A (en) * | 1981-04-16 | 1982-10-23 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Heating device |
US4385270A (en) * | 1982-05-12 | 1983-05-24 | Motorola Inc. | Temperature limited voltage regulator circuit |
US4564800A (en) * | 1984-06-01 | 1986-01-14 | Jetronic Industries, Inc. | Battery charger |
IT1215248B (it) * | 1985-03-13 | 1990-01-31 | Ates Componenti Elettron | Dispositivo elettronico di regolazione della tensione con compensazione della dissipazione termica, in particolare per alternatori. |
US4777575A (en) * | 1986-03-25 | 1988-10-11 | Hitachi Ltd. | Switching power supply |
JPH01133866A (ja) * | 1987-01-21 | 1989-05-25 | Gradco Syst Inc | シ−ト受取り装置 |
US4866589A (en) * | 1987-04-08 | 1989-09-12 | Hitachi, Ltd. | Voltage resonance type switching power source apparatus |
JPH06105636B2 (ja) * | 1987-07-06 | 1994-12-21 | 松下電器産業株式会社 | 高周波加熱装置 |
KR910006174B1 (ko) * | 1987-07-27 | 1991-08-16 | 마쯔시다덴기산교 가부시기가이샤 | 고주파가열장치 |
-
1989
- 1989-08-10 JP JP1207185A patent/JPH0371589A/ja active Pending
-
1990
- 1990-07-12 US US07/551,467 patent/US5021620A/en not_active Expired - Lifetime
- 1990-07-12 DE DE4022270A patent/DE4022270A1/de active Granted
- 1990-07-13 FR FR9008929A patent/FR2650934B1/fr not_active Expired - Fee Related
- 1990-08-09 KR KR1019900012306A patent/KR940001475B1/ko not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3708960A1 (de) * | 1986-03-20 | 1987-10-01 | Sanyo Electric Co | Elektrisches geraet mit einrichtung zum steuern des einschwingstroms |
JPS6412493A (en) * | 1987-07-06 | 1989-01-17 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | High-frequency heating device |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPH0371589A (ja) | 1991-03-27 |
FR2650934B1 (fr) | 1996-09-20 |
US5021620A (en) | 1991-06-04 |
KR940001475B1 (ko) | 1994-02-23 |
KR910004997A (ko) | 1991-03-29 |
DE4022270A1 (de) | 1991-02-14 |
FR2650934A1 (fr) | 1991-02-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE4022270C2 (de) | ||
DE3873700T2 (de) | Kochsystem, zusammengesetzt aus einer mikrowellen- und einer wirbelstromerhitzungsvorrichtung. | |
DE3612707C2 (de) | ||
DE3855257T2 (de) | Hochfrequenzheizgerät | |
EP0561206B1 (de) | Induktive Kochstellenbeheizung | |
DE68927334T2 (de) | Steuerungsschaltungen für Leuchtstofflampen | |
DE69016109T2 (de) | Kochstelle mit Induktionserwärmung. | |
EP0561219B1 (de) | Induktive Kochstellenbeheizung | |
DE2605577A1 (de) | Induktionserwaermungsvorrichtung | |
CA1104649A (en) | Controllable rectifier circuit for a power supply | |
CA1053761A (en) | Induction cooking apparatus | |
US5642268A (en) | Power supply for a magnetron having controlled output power and narrow bandwidth | |
EP0561208A2 (de) | Induktive Kochstellenbeheizung | |
DE4444778A1 (de) | Mikrowellenofen mit einer Induktionsheizfunktion sowie ein dazu geeignetes Steuerverfahren | |
DE2329743A1 (de) | Induktionsheizeinrichtung, insbesondere als haushaltsherd | |
US4931609A (en) | High-frequency heating apparatus having a digital-controlled inverter | |
DE3917479C2 (de) | ||
DE112013005200T5 (de) | Induktionsheizkocher | |
DE69304945T2 (de) | Schaltung zur Leistungssteuerung einer Kochstelle mit Induktionserwärmung | |
DE4023132A1 (de) | Hochfrequenz-heizvorrichtung | |
US4595814A (en) | Induction heating apparatus utilizing output energy for powering switching operation | |
US3943317A (en) | Microwave oven power supply circuit | |
EP0561207A2 (de) | Induktive Kochstellenbeheizung und Verfahren zu ihrem Betrieb | |
DE3842910A1 (de) | Mikrowellenenergieerzeugungssystem | |
DE19841759C2 (de) | Elektromagnetisches Kochgerät |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
D2 | Grant after examination | ||
8364 | No opposition during term of opposition |