CN212410664U - 料理机电路和料理机 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种料理机电路和料理机。料理机电路包括驱动电路和控制电路。驱动电路与电机和电源连接,驱动电路包括绝缘栅双极型晶体管,绝缘栅双极型晶体管的源极和漏极中的一个连接机,另一个连接电源;控制电路包括控制端口,控制端口与绝缘栅双极型晶体管的栅极连接,控制电路通过控制绝缘栅双极型晶体管的通断,控制电源与电机之间的通断。料理机包括机头和杯组件以及料理机电路,机头可盖于被组件,机头包括电机。机头设置于杯组件上,包括电机。料理机电路可解决料理机无法通过EMI测试的问题。
Description
技术领域
本申请涉及家电领域,尤其涉及一种料理机电路和料理机。
背景技术
为了改善和方便人们的生活,一些料理机的功能越来越多,例如可通过料理机打豆浆、榨果汁、和面、制汤等。这些料理机通常包括由各类电子元器件组成的电路,用于对料理机的工作进行控制。在生产这些料理机时,需要对料理机进行EMI(ElectromagneticInterference,电磁干扰)测试。现在,对一些料理机进行EMI测试时,由于料理机驱动电路中包括可控硅,导致得到的测试数据不符合标准,无法通过整机EMI测试。
实用新型内容
本申请提供一种改进的料理机电路和料理机,可以解决料理机EMI测试无法通过的问题。
本申请提供的料理机电路包括:
驱动电路,与所述电机和电源连接,所述驱动电路包括绝缘栅双极型晶体管,所述绝缘栅双极型晶体管的源极和漏极中的一个连接所述电机,另一个连接电源;及
控制电路,包括控制端口,所述控制端口与所述绝缘栅双极型晶体管的栅极连接,所述控制电路通过控制所述绝缘栅双极型晶体管的通断,控制所述电源与所述电机之间的通断。
所述料理机电路包括电源电路,所述电源电路与所述电源连接,所述电源电路包括整流电路,用于将所述电源提供的交流电转换为直流电,所述电机包括直流电机,所述整流电路的一个输出端与所述绝缘栅双极型晶体管的一端连接,所述绝缘栅双极型晶体管的另一端连接所述直流电机,所述整流电路的另一个输出端与所述直流电机连接。在一些实施例中,电路较为稳定。
进一步的,所述驱动电路包括推挽电路,所述推挽电路连接于所述控制端口和所述绝缘栅双极型晶体管的栅极之间,所述推挽电路包括推挽相连的第一三极管和第二三极管,所述控制电路通过控制所述推挽电路控制所述绝缘栅双极型晶体管。在一些实施例中,如此,可提高控制电路对绝缘栅双极型晶体管的驱动能力。
进一步的,所述料理机电路包括第一电源端,所述第一三极管的第一极连接所述第二三极管的第一极,所述第一三极管的第二极连接所述第一电源端,所述第二三极管的第二极接地,所述第一三极管的基极和所述第二三极管的基极分别连接所述控制电路的所述控制端口,所述绝缘栅双极型晶体管的栅极连接所述第一三极管的第一极和所述第二三极管的第一极。在一些实施例中,如此,电路结构简单。
进一步的,所述推挽电路包括第一分压电阻和第二分压电阻,所述第一分压电阻的一端连接于所述第一三极管和所述第二三极管之间,所述第一分压电阻的另一端连接所述第二分压电阻,所述绝缘栅双极型晶体管的栅极连接于所述第一分压电阻与所述第二分压电阻之间;和/或
所述推挽电路包括稳压电路,所述稳压电路包括稳压二极管,所述稳压二极管的阴极连接所述绝缘栅双极型晶体管的栅极,阳极接地。在一些实施例中,通过分压后的电压对绝缘栅双极型晶体管进行控制,更加精准。稳压电路可以保护绝缘栅双极型晶体管不被损坏。
进一步的,所述驱动电路包括第三三极管,所述第三三极管的基极连接所述控制电路的所述控制端口,且所述第三三极管的发射极和集电极中的一个连接所述第一三极管的基极和所述第二三极管的基极,所述控制电路通过控制所述第三三极管来控制所述推挽电路。在一些实施例中,控制电路通过控制第三三极管控制推挽电路,可以实现较为精准的控制。
进一步的,所述驱动电路包括第一滤波电容和第二滤波电容,所述第一滤波电容的一端连接所述第一三极管的基极和所述第二三极管的基极,另一端接地;所述第二滤波电容连接所述第三三极管的基极,另一端接地。在一些实施例中,滤波电容可以是三极管接收到的电信号更加稳定。
进一步的,所述料理机电路包括隔离电路,所述隔离电路连接于所述控制电路的所述控制端口和所述第三三极管之间,电隔离所述推挽电路和所述控制电路。在一些实施例中,电路安全性更高。
进一步的,所述隔离电路包括光电耦合器,所述光电耦合器包括输入端和输出端,所述输入端连接所述控制电路的所述控制端口,所述输出端连接所述第三三极管。在一些实施例中,电路元器件容易获得,成本较低,电路结构简单。
本申请提供一种料理机,包括:
杯组件;
机头,包括所述电机,所述机头可盖于所述杯组件上;及
如上所述任一料理机电路。
本申请的一些实施例中,料理机电路的驱动电路包括绝缘栅双极型晶体管,绝缘栅双极型晶体管的源极和漏极中的一个连接电机,另一个连接电源,控制电路的控制端口与绝缘栅双极型晶体管的栅极连接,通过控制绝缘栅双极型晶体管的通断来控制电源与电机之间的通断,可以无需在驱动电路中引入可控硅,可使料理机通过EMI测试。
附图说明
图1是本申请提供的一个实施例的料理机的示意图;
图2是图1中的料理机的侧面剖视图;
图3是图1中的料理机的正面剖视图;
图4是料理机包括的一个驱动电路的电路图;
图5是本申请提供的一个实施例的料理机电路的电路框图;
图6是图5中的驱动电路和隔离电路的电路图;
图7是图5中的电源电路的电路图;
图8是本申请提供的另一个实施例的驱动电路和隔离电路的电路图;
图9是本申请提供的另一个实施例的驱动电路的电路图;
图10为包括图4中的驱动电路的料理机的EMI测试曲线图;
图11为包括本申请的料理机电路的料理机的EMI测试曲线图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本申请相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的装置的例子。
在本申请使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本申请。除非另作定义,本申请使用的技术术语或者科学术语应当为本申请所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本申请说明书以及权利要求书中使用的“一个”或者“一”等类似词语也不表示数量限制,而是表示存在至少一个。“多个”包括两个,相当于至少两个。“包括”或者“包含”等类似词语意指出现在“包括”或者“包含”前面的元件或者物件涵盖出现在“包括”或者“包含”后面列举的元件或者物件及其等同,并不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而且可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。在本申请说明书和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
图1是本申请提供的一个实施例的料理机500的示意图。图2是图1中的料理机500的侧面剖视图。图3是图1中的料理机500的正面剖视图。在一些实施例中,料理机500可用于制汤。料理机500包括机头52和杯组件51,机头52可盖于杯组件51上。杯组件51可用于容纳制汤的原料、水或其他食材。杯组件51包括加热组件511,加热组件511用于对杯组件51内的食材进行加热。机头52包括电机522,电机522包括电机轴523,电机轴523从机头52中延伸到杯组件51内。其中,电机轴523延伸到杯组件51内的一端可以连接有搅拌刀组件524。电机522通电时,电机轴523转动,电机轴523带动搅拌刀组件524转动,可对杯组件51内的食材进行搅打。
在一些实施例中,机头52还包括主控板521,主控板521用于控制料理机500工作。例如,在料理机500需要执行搅打功能时,主控板521控制电源与电机522连通,使得电机522通电并转动,对食材进行搅打;在料理机500需要执行加热功能时,主控板521控制电源与加热组件511连通,使得加热组件511通电并发热,对食材进行加热;主控板521还可控制电机522的转速以及加热组件511的加热功率。主控板521可以包括PCB板。
图4是料理机500包括的一个驱动电路11的电路图。驱动电路11可设置于主控板521(参见图2、3)上,并连接于电源(未示出)和电机522(参见图2、3)之间,且与控制电路(未示出)连接,用于根据控制电路输出的控制信号,驱动电机522工作。在一些实施例中,电源为交流电源,电机522为直流电机,驱动电路522与控制电路电隔离。驱动电路522包括双向可控硅SCR1、继电器RLY1、整流电路BD201以及隔离电路U201。双向可控硅SCR1包括第一极T1和第二极T2;继电器RLY1包括第一触点R1和第二触点R2;整流电路DB201包括第一输入端B2、第二输入端B3,以及第一输出端B1、第二输出端B4。双向可控硅SCR1的第一极T1与交流电源的火线连接,第二极T2与继电器RLY1的第一触点R1连接,同时,继电器RLY1的第二触点R2与整流电路DB201的第一输入端B2连接,如此,电源的火线通过双向可控硅SCR1和继电器RLY1连接到整流电路BD201的第一输入端B2;电源的零线直接连接到整流电路BD201的第二输入端B3。电机522可连接于整流电路BD201的第一输出端B1和第二输出端B4之间。整流电路BD201用于将交流电信号转换为直流电信号后,输出给电机522,以驱动电机522转动。
隔离电路U201包括输入端MOTEUR和输出端U1,双向可控硅SCR1包括控制极G。隔离电路U201的输入端MOTEUR与控制电路连接,输出端U1与双向可控硅SCR1的控制极G连接,如此,控制电路可通过控制隔离电路U201来控制双向可控硅SCR1在交流电信号过零点之后的导通时间点,以对电机522的转速进行控制。
继电器RLY1包括控制端DETECT,控制端DETECT与控制电路连接。控制电路通过控制继电器RLY1来控制电机522与电源之间的通断。
但通过双向可控硅SCR1来控制电机522,会导致料理机500在整机EMI测试时,得到的测试数据不符合标准,料理机500的EMI测试无法通过。
图5是本申请提供的一个实施例的料理机电路200的电路框图。料理机电路200可应用于图1-3中的料理机500。参见图5,料理机电路200包括驱动电路21和控制电路22。驱动电路21与电机522和电源25连接,驱动电路21包括绝缘栅双极型晶体管(Insulate-GateBipolar Transistor,IGBT)211,绝缘栅双极型晶体管211的源极和漏极中的一个连接电机522,另一个连接电源25。控制电路22包括控制端口221,控制端口221与绝缘栅双极型晶体管211的栅极连接,控制电路22通过控制绝缘栅双极型晶体管211的通断,控制电源25与电机522之间的通断。
在一些实施例中,控制电路22可接收表示料理机500工作情况的信号,例如表示料理机500中的食材温度、食材数量或食材烹饪方式的信号,表示电机522上电流大小的信号,根据该些信号确定电机522的工作状态(包括电机522的启动或停止状态、电机522的转速等),通过控制绝缘栅双极型晶体管211的通断来控制电机522工作于相应工作状态下。例如控制电路22根据接收到的表示电机522上的电流大小的信号,确定电机522上的电流过大,需要对电机522进行保护时,控制电路22可控制绝缘栅双极型晶体管211断开,以断开电机522与电源25之间的连接,对电机522进行保护;再例如,控制电路22接收到表示对食材进行搅打的信号时,控制电路22控制绝缘栅双极型晶体管211导通,以连通电机522与电源25之间的连接,电源25驱动电机522转动,对食材进行搅打;又例如,控制电路22接收到表示食材烹饪方式的信号,控制电路22根据该信号确定电机522的转速,对绝缘栅双极型晶体管211每次导通的时间点和/或断开的时间点进行控制,从而对电机522的转速进行控制。
在一些实施例中,电源25包括交流电源,例如市电。料理机电路200包括电源电路23,电源电路23与电源25连接,电源电路23包括整流电路231,用于将电源25提供的交流电转换为直流电,电机522包括直流电机,整流电路231的一个输出端与绝缘栅双极型晶体管21的一端连接,绝缘栅双极型晶体管21的另一端连接直流电机,整流电路231的另一个输出端与直流电机连接。绝缘栅双极型晶体管21设置于直流线路上,可以避免交流电对绝缘栅双极型晶体管21通断的影响,如此,控制电路22可以准确控制绝缘栅双极型晶体管21的通断,电路稳定性好。
在其他一些实施例中,电源25包括直流电源,例如蓄电池。
本申请的一些实施例中的料理机电路200通过控制绝缘栅双极型晶体管211的通断,对电机522进行控制,无需在料理机电路200中引入可控硅,避免了可控硅对料理机500的整机EMI测试的影响,得到的EMI测试的数据在标准范围内,料理机电路200的电路设计符合要求;同时,基于可控硅的工作特性,包括可控硅的电路通断频率受电源25的频率限制,而包括绝缘栅双极型晶体管211的的电路通断频率通过控制电路22中的软件程序进行控制,绝缘栅双极型晶体管211的通断时间点、通断时长可按照实际需求进行设置,因此,包括绝缘栅双极型晶体管211的料理机电路200适用性更广;再者,电机522的转速以及电机522与电源25之间的通断均可通过绝缘栅双极型晶体管211进行控制,与电机522的转速通过可控硅控制、电机522与电源25之间的通断通过继电器控制相比,本申请的料理机电路200包括的电路元器件更少,简化了电路结构,减低了电路成本,减小了电路体积,控制方法更简单。并且,本申请的料理机电路200中,控制电路22只需通过一个控制端口221,即可对电机522的转速以及电机522与电源25之间的通断进行控制,与控制电路22通过不同的端口分别控制可控硅和继电器相比,控制电路22的端口利用率更高。同时,绝缘栅双极型晶体管211综合了电力绝缘栅双极型晶体管(Giant Transistor—GTR)和电力场效应绝缘栅双极型晶体管(Power MOSFET)的优点,具有开关速度快,可以较快的速度导通或断开,进而较为精准的对电机522进行控制,且绝缘栅双极型晶体管还具有输入阻抗高、功耗小等优点。
在一些实施例中,料理机电路200还通过控制绝缘栅双极型晶体管211的通断,控制电源25与加热组件511之间的连接,以及加热组件511对食材进行加热的功率。
在一些实施例中,驱动电路21包括推挽电路212,推挽电路212连接于控制端口221和绝缘栅双极型晶体管211的栅极之间。推挽电路212可以对控制电路22输出的控制信号进行放大,以提高控制信号对绝缘栅双极型晶体管211的驱动能力,减少绝缘栅双极型晶体管211的损耗,降低绝缘栅双极型晶体管211被损坏的风险。
在一些实施例中,料理机电路200包括隔离电路24,隔离电路24连接于控制电路22的控制端口221和推挽电路212之间,电隔离推挽电路212和控制电路22。电路安全性较高。
图6是图5中的驱动电路21和隔离电路24的电路图。参见图6,驱动电路21的推挽电路212包括推挽相连的第一三极管Q1和第二三极管Q2,控制电路22(参见图5)通过控制推挽电路212控制绝缘栅双极型晶体管211。具体的,料理机电路200包括第一电源端213,第一三极管Q1的第一极连接第二三极管Q2的第一极,第一三极管Q1的第二极连接第一电源端213,第二三极管Q2的第二极接地,第一三极管Q1的基极和第二三极管Q2的基极分别连接控制电路22的控制端口22,绝缘栅双极型晶体管211的栅极连接第一三极管Q1的第一极和第二三极Q2的第一极。本实施例中,第一三极管Q1的第一极为第一三极管Q1的发射极,第一三极管Q1的第二极为第一三极管Q1的集电极;第二三极管Q2的第一极为第二三极管Q2的发射极,第二三极管Q2的第二极为第二三极管Q2的集电极。第一三极管Q1和第二三极管Q2可以为结构类型不同的三极管,例如第一三极管Q1为NPN型三极管,第二三极管Q2为PNP型三极管,控制电路22通过输出不同的控制信号,控制第一三极管Q1和/或第二三极管Q2的通断,来控制推挽电路212输出不同的控制信号到绝缘栅双极型晶体管211的栅极,该不同的控制信号用于控制绝缘栅双极型晶体管211导通或断开。例如,可以设计为:控制电路22输出高电平时,第一三极管Q1导通,第二三极管Q2截止,第一电源端213与绝缘栅双极型晶体管211连通,推挽电路212输出第一控制信号到绝缘栅双极型晶体管211的栅极,该第一控制信号可控制绝缘栅双极型晶体管211截止;控制电路22输出低电平时,第一三极管Q1截止,第一电源端213与绝缘栅双极型晶体管211断开,推挽电路212输出第二控制信号到绝缘栅双极型晶体管211的栅极,该第二控制信号可控制绝缘栅双极型晶体管211导通。通过两个三极管组成推挽电路,电路结构简单。
在一些实施例中,推挽电路212包括第一分压电阻R7和第二分压电阻R6,第一分压电阻R7的一端连接于第一三极管Q1和第二三极管Q2之间,第一分压电阻R7的另一端连接第二分压电阻R6,绝缘栅双极型晶体管211的栅极连接于第一分压电阻R7与第二分压电阻R6之间。通过第一分压电阻R7与第二分压电阻R6组成分压电路,为绝缘栅双极型晶体管211提供驱动电压,电路简单。
在一些实施例中,推挽电路212包括稳压电路2121,稳压电路2121包括稳压二极管DW1,稳压二极管DW1的阴极连接绝缘栅双极型晶体管211的栅极,阳极接地。可选择合适的稳压二极管DW1,以将绝缘栅双极型晶体管211的栅极的电压钳位在安全范围内,防止绝缘栅双极型晶体管211的栅极电压过大,对绝缘栅双极型晶体管211造成损坏。
在一些实施例中,驱动电路21包括第三三极管Q3,第三三极管Q3的基极连接控制电路22的控制端口221(参见图5),且第三三极管Q3的发射极和集电极中的一个连接第一三极管Q1的基极和第二三极管Q2的基极,控制电路22通过控制第三三极管Q3来控制推挽电路212。在本实施例中,第三三极管Q3包括NPN型三极管。控制电路22控制第三三极管Q3截止时,第一三极管Q1导通,第二三极管Q2截止,绝缘栅双极型晶体管211截止;控制电路22控制第三三极管Q3导通时,第一三极管Q1截止,第二三极管Q3导通,绝缘栅双极型晶体管211导通。控制电路22通过第三三极管Q3控制推挽电路212,来控制绝缘栅双极型晶体管211,可以对绝缘栅双极型晶体管211进行更准确的控制。在其他一些实施例中,第三三极管Q3包括PNP型绝缘栅双极型晶体管。
在一些实施例中,驱动电路21包括第一电阻R9,第一电阻R9连接第一三极管Q1的基极和第二三极管Q2的基极。在本实施例中,第一电阻R9连接于第一电源端213与第一三极管Q1的基极之间,以及第一电源端213与第二三极管Q2的基极之间。
在一些实施例中,隔离电路24连接于控制电路22的控制端口221和第三三极管Q3之间,电隔离推挽电路212和控制电路22。电路安全性更高。
在一些实例中,隔离电路24包括光电耦合器U4,光电耦合器U4包括输入端2和输出端3,输入端2连接控制电路22的控制端口221,输出端3连接第三三极管Q3。控制电路22输出的控制信号可控制光电耦合器U4导通或截止,光电耦合器U4导通和截止时,可输出不同的控制信号,用于控制第三三极管Q3的导通或截止。
在一些实施例中,料理机电路200包括第二电源端241和第三电源端244,光电耦合器U4包括发光二极管242和第四三极管243,发光二极管242的阳极连接第三电源端244,发光二极管242的阴极通过输入端2连接控制电路22的控制端口221,第四三极管243的发射极通过输出端3连接第三三极管Q3的基极,第四三极管243的集电极连接第二电源端241。控制电路22输出的控制信号可以控制发光二极管242导通或截止。本实施例中,发光二极管242导通时,第四三极管243导通,第三三极管Q3导通;相应的,发光二极管242截止时,第四三极管243截止,第三三极管Q3截止。在其他一些实施例中,发光二极管242导通时,第四三极管243导通,第三三极管Q3截止;发光二极管242截止时,第四三极管243截止,第三三极管Q3导通。
图7是图5中的电源电路23的电路图。参见图7,整流电路231包括整流器BD202,用于将电源25(参见图5)提供的交流电转换为直流电。整流器BD202包括输入端22、23,和输出端21、24,输入端22、23可分别连接电源的火线L和零线N,输出端21、24可分别连接于电机522(参见图5),电机522在整流电路231输出直流电驱动下工作。在一些实施例中,电源电路23将交流电转换为直流电后,对直流电进行进一步处理。电源电路23可作为上述第一电源端213、第二电源端241和第三电源端244,为上述推挽电路212和隔离电路24供电。
图8是本申请提供的另一个实施例的驱动电路31和隔离电路34的电路图。图8与图6类似,主要区别在于:驱动电路31包括第一滤波电容C31和第二滤波电容C32,第一滤波电容C31的一端连接第一三极管Q31的基极和第二三极管Q32的基极,另一端接地;第二滤波电容C32连接第三三极管Q33的基极,另一端接地。第一滤波电容C31可以对第一三极管Q31基极和第二三极管Q32的基极接收到的电信号进行滤波,第二滤波电容C32可以对第三三极管Q33接收到的电信号进行滤波,如此,可以使第一三极管Q31、第二三极管Q32和第三三极管Q33接收到更稳定的电信号。
同时,光电耦合器U34的第四三极管343的集电极连接第三三极管Q33的基极,且连接于第一电源端313,第四三极管343的发射极接地。控制电路22(参见图5)控制光电耦合器U34导通时,第三三极管Q33截止,第一三极管Q31导通,第二三极管Q32截止,绝缘栅双极型晶体管311截止;控制电路22控制光电耦合器U34截止时,第三三极管Q33导通,第一三极管Q31截止,第二三极管Q32导通,绝缘栅双极型晶体管311导通。
图9是本申请提供的另一个实施例的驱动电路41的电路图。图9与图6类似,主要区别在于:第三三极管Q43的基极与控制电路22(参见图5)的控制端口221(参见图5)直接连接,第一电阻R49连接于第一三极管Q41的基极与地之间,且连接于第二三极管Q41的基极与地之间。第三三极管Q43的集电极连接第一电源端413,第三三极管Q43的发射极与第一三极管Q41和第二三极管Q42的基极连接。控制电路22控制第三三极管Q43导通时,第一三极管Q41导通,第二三极管Q42截止,绝缘栅双极型晶体管411截止;控制电路22控制第三三极管Q43截止时,第一三极管Q41截止,第二三极管Q42导通,绝缘栅双极型晶体管411导通。在驱动电路41与控制电路22连接相同类型的电源端时,例如均连接隔离电源端,或非隔离电源端;驱动电路41与控制电路22之间无需设置隔离电路,可简化电路结构,减少电路元器件,节省电路成本。
图10为包括图4中相关技术的包括驱动电路11的料理机的EMI测试曲线图。参见图10,EMI测试曲线图中的横轴X表示频率,纵轴Y表示干扰信号大小。EMI测试曲线图示出了峰值标准曲线811、平均值标准曲线821、实际峰值曲线812和实际平均值曲线822。峰值标准曲线811表示测试频段与允许产生的干扰信号峰值之间的关系;平均值标准曲线821表示测试频段与允许产生的干扰信号平均值之间的关系;实际峰值曲线812表示对料理机500进行EMI测试时,测试频段与实际产生的干扰信号峰值之间的关系;实际平均值曲线822表示对料理机500进行EMI测试时,测试频段与实际产生的干扰信号平均值之间的关系。从图10可以看出,在某些频段下,相关技术中的实际峰值曲线812的多个峰值超过峰值标准曲线811,且实际平均值曲线822的多个峰值超过平均值标准曲线821,如此说明相关技术存在EMI干扰大的问题。
图11为包括本申请的料理机电路200的料理机500的EMI测试曲线图。参见图11,EMI测试曲线图中的横轴X表示频率,纵轴Y表示干扰信号大小。EMI测试曲线图包括峰值标准曲线911、平均值标准曲线921、实际峰值曲线912和实际平均值曲线922。峰值标准曲线911、平均值标准曲线921、实际峰值曲线912和实际平均值曲线922的相关含义类似图10,此处不赘述。
从图11可以看出,本申请的实际峰值曲线912的峰值未超过峰值标准曲线911,实际平均值曲线922的峰值未超过平均值标准曲线921,本申请的EMI干扰较小,符合EMI测试标准。终上所述,本申请提供的料理机电路200可以有效解决料理机500在EMI测试中的测试数据超标的问题,可以有效降低EMI干扰。
以上所述仅为本申请的较佳实施例而已,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请保护的范围之内。
Claims (10)
1.一种料理机电路,应用于料理机,所述料理机包括电机,其特征在于,所述料理机电路包括:
驱动电路(21),与所述电机(522)和电源(25)连接,所述驱动电路(21)包括绝缘栅双极型晶体管(211),所述绝缘栅双极型晶体管(211)的源极和漏极中的一个连接所述电机(522),另一个连接所述电源(25);及
控制电路(22),包括控制端口(221),所述控制端口(221)与所述绝缘栅双极型晶体管(211)的栅极连接,所述控制电路(22)通过控制所述绝缘栅双极型晶体管(211)的通断,控制所述电源(25)与所述电机(522)之间的通断。
2.如权利要求1所述的料理机电路,其特征在于,所述料理机电路包括电源电路(23),所述电源电路(23)与所述电源(25)连接,所述电源电路(23)包括整流电路(231),用于将所述电源(25)提供的交流电转换为直流电,所述电机(522)包括直流电机,所述整流电路(231)的一个输出端与所述绝缘栅双极型晶体管(211)的一端连接,所述绝缘栅双极型晶体管(211)的另一端连接所述直流电机,所述整流电路(231)的另一个输出端与所述直流电机连接。
3.如权利要求1或2所述的料理机电路,其特征在于,所述驱动电路(21)包括推挽电路(212),所述推挽电路(212)连接于所述控制端口(221)和所述绝缘栅双极型晶体管(211)的栅极之间,所述推挽电路(212)包括推挽相连的第一三极管和第二三极管,所述控制电路(22)通过控制所述推挽电路(212)控制所述绝缘栅双极型晶体管(211)。
4.如权利要求3所述的料理机电路,其特征在于,所述料理机电路包括第一电源端(213),所述第一三极管的第一极连接所述第二三极管的第一极,所述第一三极管的第二极连接所述第一电源端(213),所述第二三极管的第二极接地,所述第一三极管的基极和所述第二三极管的基极分别连接所述控制电路(22)的所述控制端口(221),所述绝缘栅双极型晶体管(211)的栅极连接所述第一三极管的第一极和所述第二三极管的第一极。
5.如权利要求3所述的料理机电路,其特征在于,所述推挽电路(212)包括第一分压电阻和第二分压电阻,所述第一分压电阻的一端连接于所述第一三极管和所述第二三极管之间,所述第一分压电阻的另一端连接所述第二分压电阻,所述绝缘栅双极型晶体管(211)的栅极连接于所述第一分压电阻与所述第二分压电阻之间;和/或
所述推挽电路(212)包括稳压电路(2121),所述稳压电路(2121)包括稳压二极管,所述稳压二极管的阴极连接所述绝缘栅双极型晶体管(211)的栅极,阳极接地。
6.如权利要求3所述的料理机电路,其特征在于,所述驱动电路(21)包括第三三极管,所述第三三极管的基极连接所述控制电路(22)的所述控制端口(221),且所述第三三极管的发射极和集电极中的一个连接所述第一三极管的基极和所述第二三极管的基极,所述控制电路(22)通过控制所述第三三极管来控制所述推挽电路(212)。
7.如权利要求6所述的料理机电路,其特征在于,所述驱动电路(21)包括第一滤波电容和第二滤波电容,所述第一滤波电容的一端连接所述第一三极管的基极和所述第二三极管的基极,另一端接地;所述第二滤波电容连接所述第三三极管的基极,另一端接地。
8.如权利要求6所述的料理机电路,其特征在于,所述料理机电路包括隔离电路(24),所述隔离电路(24)连接于所述控制电路(22)的所述控制端口(221)和所述第三三极管之间,电隔离所述推挽电路(212)和所述控制电路(22)。
9.如权利要求8所述的料理机电路,其特征在于,所述隔离电路(24)包括光电耦合器,所述光电耦合器包括输入端和输出端,所述输入端连接所述控制电路(22)的所述控制端口(221),所述输出端连接所述第三三极管。
10.一种料理机,其特征在于,包括:
杯组件(51);
机头(52),包括所述电机(522),所述机头(52)可盖于所述杯组件(51)上;及
如权利要求1到9任一项所述的料理机电路。
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