JPS6134884A - 誘導加熱調理器 - Google Patents

誘導加熱調理器

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JPS6134884A
JPS6134884A JP15606884A JP15606884A JPS6134884A JP S6134884 A JPS6134884 A JP S6134884A JP 15606884 A JP15606884 A JP 15606884A JP 15606884 A JP15606884 A JP 15606884A JP S6134884 A JPS6134884 A JP S6134884A
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    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
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    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/10Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
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    • H05B6/02Induction heating
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    • H05B6/062Control, e.g. of temperature, of power for cooking plates or the like
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency 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
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    • H02H7/122Emergency 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
    • H02H7/1222Emergency 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 responsive to abnormalities in the input circuit, e.g. transients in the DC input
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の技術分野〕 この発明は、加熱コイルから高周波磁界を発生させ、そ
れを負荷であるところの鍋に与えることによりその鍋に
渦電流を生じさせ、渦電流損に基づく鍋の自己発熱によ
り加熱調理を行なう誘導加熱調理器に関する。
〔発明の技術的背景〕
従来、この種の誘導加熱調理器としては第3図に示すも
のがある。
第3図において、15は調理器本体で、この本体15の
上面には鍋を載置するためのトッププレート16が設け
られている。本体1の側面には、ベースキャビネット1
7が形成され、そのベースキャビネット17には電源ス
ィッチ2および加熱出力設定つまみ18が設けられてい
る。なお、19aは電源コード、19bは電源プラグで
ある。
第4図は制御回路である。1は商用交流電源で、この電
源1には電源スィッチ2を介して整流回路3が接続され
る。この整流回路3は、ダイオードブリッジ4.チョー
クコイル5.および平滑コンデンサ6から成っている。
しかして、整流回路3の出力端には加熱コイル7および
共振用コンデンサ8から成る直列共振回路が接続される
。加熱コイル7は、調理器本体の上面におけるトッププ
レート16の裏面に離間対向して配設される。そして、
上記共振用コンデンサ8にはスイッチング素子であると
ころのNPN形トランジスタ(パワートランジスタ)9
のコレクタ・エミッタ間が並列に接続されるとともに、
ダンパダイオード10が並列に接続される。すなわち、
整流回路3.トランジスタ9.およびダンパダイオード
8などによって上記共振回路を励起するインバ―り回路
が構成されている。しかして、トランジスタ9のベース
は駆動回路11に接続されており、その駆動回路11−
によってトランジスタ9がオン、オフ動作されることに
より、つまりインバータ回路が動作することにより、上
記共振回路が励起されるようになっている。また、電源
スィッチ2と整流回路3との接続間には直流電源回路2
0が接続される。
この直流電源回路2oは、上記駆動回路111発振制御
回路40.後述するオン、オフデユーティ決定回路50
および電圧変動検出回路60などに動作用の直流電圧を
供給、するものである。さらに、電源スィッチ2と整流
回路3との接続間には電流トランス30が設けられ、こ
の電流トランス30の出力は発振制御回路40に供給さ
れる。この発振制御回路40は、電流トランス30の出
力によって負荷つまり鍋の有無や材質を検出する機能を
有しており、その負荷が適正であれば加熱出力設定ボリ
ウム(加熱出力設定つまみ18に連動)41の設定値に
対応するレベルの出力設定信号Aを出力するとともに、
上記共振回路の発振にタイミングを合わせたのこぎり波
信号Bを出力するようになっている。
一方、50はオン、オフデユーティ決定回路で、直流電
圧Vddが印加される抵抗51.52の直列体、ベース
・エミッタ間が抵抗53を介して抵抗52に接続され且
つコレクタが駆動回路11に接続されたNPN形トラン
ジスタ54、直流電圧Vddが印加される抵抗55およ
びコンデンサ56の直列体、コンデンサ56に並列に接
続された抵抗57、抵抗55.57およびコンデンサ5
6の相互接続点に生じる電圧が非反転入力端(+)に供
給され且つ出力端が抵抗51.52の相互接続点に接続
された比較器(演算増幅器)58から成っている。しか
して、抵抗55.57およびコンデンサ56の相互接続
点には発振制御回路40から出力設定信号Aが供給され
る。さらに、比較器58の反転入力端(−)には発振制
御回路40からのこぎり波信号Bが供給される。
また、60は電圧変動検出回路で、整流回路3における
平滑コンデンサ6の両端置注が印加される抵抗61.6
2の直列体、直流電圧Vddが印加される抵抗63.6
4の直列体、抵抗62にベース・エミッタ間が接続され
且つコレクタが抵抗63.64の相互接続点に接続され
たNPN形トランジスタ65、ベース・エミッタ間が抵
抗63゜61!Iの相互接続点に接続され且つコレクタ
が上記オン、オフデユーティ決定回路50にあける抵抗
55.57およびコンデンサ56の相互接続点に接続さ
れたNPN形トランジスタ66から成っている。
したがって、トッププレート16上に鍋70を載置して
電源スィッチ2をオンすると、整流回路3の平滑コンデ
ンサ6の両端電圧が上昇する。しかして、動作安定化回
路6oにおいて、抵抗61゜62の相互接続点電圧が所
定レベルに達するとトランジスタ65がオンする。トラ
ンジスタ65がオンすると、トランジスタ66がオフす
る。一方、オン、オフデユーティ決定回路5oにおいて
は、上記トランジスタ66がオフするので、発振制御回
路40からの出力設定信号Aによってコンデンサ56が
充電され、比較器58の非反転入力電圧が上昇していく
。こうして、出力設定信号Aに対応するレベルの電圧と
のこぎり波信号Bの電圧とが比較器58で比較され、そ
の比較結果に応じてトランジスタ54がオン、オフ動作
する。この場合、出力設定信号Aのレベルが高ければト
ランジスタ54のオン、オフデユーティも高く(オン期
間が長く)なり、出力設定信号Aのレベルが低ければト
ランジスタ54のオン、オフデユーティも低く(オン期
間が短く)なる。しかして、駆動回路11は、トランジ
スタ54のオン、オフに同期してトランジスタ9をオン
、オフ駆動する。トランジスタ9がオン・、オフ動作す
ると、それに応じて共振回路が発振し、加熱コイル7に
高周波電流が流れる。こうして、加熱コイル7から高周
波磁界が発せられ、それが鍋70に与えられてその鍋7
0に渦電流が生じ、渦電流損によって鍋70が自己発熱
するようになっている。
ところで、調理中に使用者が誤って電源スィッチ2をオ
フしすぐまたオンした場合−電源プラグ19bの接触不
良が生じた場合、あるいは電源そのものの瞬時停電が生
じた場合など、何らかの原因で電源電圧が低下すると、
それに伴って整流回路3の平滑コンデンサ6の電圧が低
下する。このとき、平滑コンデンサ6の電圧が所定レベ
ル以下になると電圧変動検出回路60におけるトランジ
スタ65がオフし、それによりトランジスタ66がオン
する。トランジスタ66がオンすると、オン、オフデュ
ーティ決定回路50におけるコンデンサ56の放電路が
形成され、比較器58の非反転入力電圧が零レベルとな
る。こうして、発振制御回路40の動作にかかわらず比
較器58の出力は低レベルとなり、トランジスタ54が
オフ状態を維持する。トランジスタ54がオフすれば、
トランジスタ9もオフし、インバータ回路の動作が停止
して加熱コイル7に高周波電流が流れなくなり、加熱調
理が中断する。そして、電源電圧が正常に復帰して平滑
コンデンサ6の電圧が上昇すれば、再び加熱調理が再開
される。
すなわち、発振制御回路40は直流電源回路20におけ
るコンデンサ容量によって電源電圧の低下にかかわらず
動作を継続することに対処したもので、電源電圧検出回
路60を設け、電源電圧の低下時には直ちにトランジス
タ9のオン、オフ駆動を停止し、つまりインバータ回路
の動作を停止し、そのインバータ回路の不安定動作を未
然に防ぐようにしている。
〔背景技術の問題点) しかしながら、実際には、トランジスタ9のオフ時は整
流回路3の出力側のインピーダンスが高いため、たとえ
電源電圧が低下しても平滑コンデンサ6の電圧は低下し
ないという問題がある。
すなわち、たとえ電源電圧が低下しても、それがトラン
ジスタ9のオフタイミングであれば、直流電源回路20
の出力電圧が低下して発振制御回路40の動作が停止し
ない限りトランジスタ9のオン、オフ駆動が継続してし
まうことになり、必ずしもインバータ回路の不安定動作
を防ぐことはできなかった。
ただ、このようなトランジスタ9ゐオン、オフ駆動の継
続は不本意ではあるが、その継続によってトランジスタ
9がオンすれば整流回路3の出力側のインピーダンスが
高くなるため、その時点での電源電圧低下に対しては確
実に平滑コンデンサ6の電圧が低下し、そこでトランジ
スタ9のオン。
オフ駆動を停止することができる。つまり、インバータ
回路の不安定動作を一時的なものに止どめておくことが
できる。
ところが、使用者が運転スイッチ2のオン、オフ操作を
何度も繰返したり、あるいは電源プラグ19bの接触不
良などによって電源電圧が長い時間にわたって変動を繰
返すと、直流電源回路20が発振制御回路40の動作電
圧を保持できなくなり、今度は制御の中枢である発振制
御回路40そのものの動作が不安定となる。このような
状況において上記のようにトランジスタ9のオン、オフ
駆動が継続すると、そのトランジスタ9の動作そのもの
が不安定となり、インバータ回路の不安定動作は勿論、
ひいてはトランジスタ9の破壊を招く危険がある。
また、上記電圧変動検出回路60はもともと低圧回路で
あるにもかかわらず高圧回路であるところのインバータ
回路に接続されているため、その電圧変動検出回路60
の部品としてはなるべく高耐圧のものを使用せねばなら
ず、コストの上昇を招くという問題もある。しかも、イ
ンバータ回路部品に破壊が生じるとそれが電圧変動検出
回路60に波及し、その電圧変動回路60の部品をも破
壊してしまう危険がある。
〔発明の目的〕
この発明は上記のような事情に鑑みてなされたもので、
その目的とするところは、電源電圧の変動時、インバー
タ回路の不安定動作を未然に防ぐことができ、しかもイ
ンバータ回路部品の破壊をも未然に防ぐことができる安
全性並びに信頼性にすぐれた誘導加熱調理器を提供する
ことにある。
〔発明の概要〕
この発明は、加熱コイル、この加熱コイルとともに共振
回路を構成する共振用コンデンサ、この共振回路を励起
するインバータ回路:およびこのインバータ回路を駆動
する駆動回路を備えた誘導加熱調理器において、電源電
圧の変動を検出する検出手段を設けるとともに、この検
出手段の検出結果に応じて前記インバータ回路の駆動を
制御する制御手段を設けたものである。
〔発明の実施例〕
以下、この発明の一実施例について図面を参照して説明
する。ただし、図面において第3図および第4図と同一
部分には同一符号を付し、その詳細な説明は省略する。
第1図に示すように、直流電源回路20におけるトラン
ス21の二次側電圧が電源電圧変動検出回路80に供給
される。この電源電圧検出回路80は、トランス21の
二次側電圧によって電源1の電圧低下を検知するもので
ある。しかして、電源電圧変動検出回路80の検出結果
は安全保護回路90に供給される。この安全保護回路9
0は、発振制御回路4oが負荷が適正でないと判断した
とき、および電源電圧変動検出回路80が電源電圧の低
下を検出したとき、それぞれオン、オフデユーティ決定
回路50の動作を制御し、駆動回路11によるトランジ
スタ9のオン、オフ駆動を停止せしめるものである。
ここで、第1図の具体的な構成を第2図に示す。
第2図に示すように、まず加熱コイル7の両端電圧がト
ランス12を介して抽出され、それが発振制御回路4o
に供給される。しかして、トランジスタ9は、実際には
2つのトランジスタ9a。
9bをダーリントン接続するとともに、そのトランジス
タ9わのベース・エミッタ間にダイオード9Cを接続し
て成る。直流電源回路20は、トランス21、直流安定
化回路22、および整流回路23から成り、直流安定化
回路22から得られる直流電圧Vddを発振制御1回路
40、オン、オフデユーティ決定回路50.および安全
保護回路90にそれぞれ供給するとともに、整流回路2
3から得られる直流電圧を駆動回路11に供給している
発振制御回路40は、のこぎり波信号発生回路42、加
熱出力設定回路43、負荷検出回路44を有している。
上記のこぎり波信号発1回路42は、トランス12を介
して抽出される加熱コイル電圧に基づき、共振回路の発
振に同期するのこぎり波信号Bを出力するものである。
加熱出力設定回路43は、出力調整用ボリウム41の出
力および電流トランス30の出力に応じた電圧レベルの
出力設定信号Aを出力するものである。負荷検出回路4
4は、電流トランス30の出力およびトランス12を介
して抽出される加熱コイル電圧に基づき、負荷である!
70の有無および材質を検出するもので、その検出結果
は安全保護回路90に供給される。
電源電圧変動検出回路80は、直流電源回路20におけ
るトランス21の二次側電圧が抵抗81およびダイオー
ド82を介して印加されるコンデンサ83、このコンデ
ンサ83に並列に接続された抵抗84、コンデンサ83
に並列に接続されたツェナーダイオード85、ベース・
コレクタ間にツェナーダイオード85の電圧が印加され
るNPN形トランジスタ86から成り、電i電圧が低下
してトランス21の二次側電圧が低下すると、コンデン
サ83の電荷を放電してトランジスタ86をオンするよ
うになっている。この場合、たとえば運転スイッチ2の
オン、オフが何度も繰返されても、つまり電源電圧が変
動を繰返しても、抵抗81とコンデンサ82との時定数
によってトランジスタ86のオン状態が保持されるよう
になっている。
一方、安全保護回路90は、直流電圧Vddが印加され
る抵抗91およびコンデンサ92の直列体、コンデンサ
92に並列に接続された抵抗93、負荷検出回路44に
おける所定電圧が印加される抵抗94.95の直列回路
、抵抗91.93およびコンデンサ92の相互接続点に
生じる電圧と抵抗94、.95の相互接続点に生じる電
圧とを比較する比較器(演算増幅器)96、直流電圧V
ddラインと比較器96の出力端との間に接続された抵
抗97、比較器96の出力端および抵抗97の相互接続
点に生じる電圧が印加される抵抗98.99の直列体、
ベース・エミッタ間が抵抗99に接続されたNPN形ト
ランジスタ10o1トランジスタ100のコレクタとオ
ン、オフデユーティ決定回路50における比較器58の
非反転入力端(+)との間に接続されたダイオード10
1から成り、抵抗91.93およびコンデンサ92の相
互接続点は負荷検出回路44の出力端および電源電圧検
出回路80におけるトランジスタ86のエミッタにそれ
ぞれ接続されている。
つぎに、上記のような構成において動作を説明する。
トッププレート16上に鍋70を載置し、電源スィッチ
2をオンする。すると、発振制御回路4○から出力設定
信号Aおよびのこぎり波信号Bが出力され、それにより
オン、オフデユーティ決定回路50のトランジスタ54
がオン、オフする。
それに応じて駆動回路11がトランジスタ9をオン、オ
フ駆動し、インバータ回路が動作して加熱コイル7に高
周波電流が流れる。このとき、鍋70が載置されていな
かったり、載置されていても鍋70の材質が適正でなか
ったら、それが負荷検出回路44で検出され、その負荷
検出回路44の出力が論理゛○゛′となる。すると、安
全保護回路90において、コンデンサ92の放電路が形
成され、比較器96の出力が論理゛1”となる。比較器
96の出力が論理“1″になると、トランジスタ100
がオンし、オン、オフデユーティ決定回路50における
比較器58の非反転入力端電圧が零レベルとなり、比較
器58の出力が論理“0′′となる。すると、トランジ
スタ54がオフ状態となり、駆動回路11はトランジス
タ9のオン、オフ駆動を停止する。つまり、インバータ
回路の動作が停止し、加熱コイル7には高周波電流が流
れない。
170が確実に載置され、かつ鋼7oの材質が適正であ
れば、負荷検出回路44の出力は論理rr 1 I+と
なり、安全保護回路90のトランジスタ100がオフす
る。トランジスタ100がオフすれば、オン、オフデユ
ーティ決定回路5oのトランジスタ54がオン、オフし
、それに応じて駆動回路11がトランジスタ9のオン、
オフ駆動を継続する。こうして、インバータ回路か動作
し、加熱コイル7から高周波磁界が発せられて加熱調理
が行なわれる。
この加熱調理時、何らかの原因で電源電圧が低下すると
、それに伴って直流電源回路20におけるトランス21
の二次側電圧が低下する。すると、電源電圧変動検出回
路8oのトランシタ86が直ちにオンし、負荷検出回路
44の出力が強制的に論理“○°′となる。すると、安
全保護回路9oにおいて、コンデンサ92の放電路が形
成され、比較器96の出力が論理111 TTとなる。
比較器96の出力が論理′″1″になると、トランジス
タ10Oがオンし、オン、オフデユーティ決定回路50
における比較器58の非反転入力端電圧が零レベルとな
り、比較器58の出力が論理110 I+となる。
すると、トランジスタ54がオフ状態となり、駆動回路
11はトランジスタ9のオン、オフ駆動を停止する。つ
まり、インバータ回路の動作が停止し、加熱コイル7に
は高周波電流が流れない。
したがって、調理中に使用者が誤って電源スィッチ2を
オフし、すぐまたオンした場合、電源プラグ19bの接
触不良が生じた場合、あるいは電源そのものの瞬時停電
が生じた場合など何らかの原因で電源電圧が低下すると
、直ちにトランジスタ9のオン、オフ駆動を停止してイ
ンバータ回路の動作を停止するようにしたので、インバ
ータ回路の不安定動作を未然に防ぐことができる。゛ま
た、使用者が運転スイッチ2のオン、オフ操作を何度も
繰返したり、あるいは電源プラグの接触不良などによっ
て電源電圧が長い時間にわたって変動を繰返した場合に
も、その間は電源電圧変動検出回路80のトランジスタ
86がオン状態を維持し、安全保護回路90のトランジ
スタ100がオンするので、トランジスタ9のオン、オ
フ駆動が停止してインバータ回路の動作が停止する。
よって、インバータ回路の不安定動作を未然に防ぐこと
ができる。特に、電源電圧が長い時間にわたって変動を
繰返すと、直流電源回路20が発振制御回路40の動作
電圧を保持できなくなり、今度は制御の中枢である発振
制御回路40そのものの動作が不安定となるが、このよ
う入状況においてもトランジスタ9のオン、オフ駆動が
直ちに停止するので、トランジスタ9を初めとするイン
バータ回路の構成部品の破壊を未然に防ぐことができる
。しかも、破壊の心配が無くなるので、インバータ回路
の構成部品としては耐圧があまり高くないもので十分で
あり、コストの低減につながる。
さらには、低圧回路であるところの電源電圧検出回路8
0および安全保護回路90は直流電源回路20を介して
低圧側に配置しているので、インバータ回路のような高
圧回路と低圧回路とが完全に分離することになり1.た
とえ高圧回路部品に破壊が発生しても、それが低圧側回
路部品に波及することはない。
なお、上記実施例では、直流電源回路2oにおけるトラ
ンス21の二次側電圧を検出することによって電源電圧
の変動を検出するようにしたが、トランス21やそのリ
ード線に発生する磁界をたとえば電流トランスやホール
素子にて検出し、その検出した磁界の強さの変化によっ
て電源電圧の変動を検出するようにしてもよい。その他
、この発明は上記実施例に限定されるものではなく、要
旨を変えない範囲で種々変形実施可能なことは勿論であ
る。
(発明の効果〕 以上述べたようにこの発明によれば、電源電圧の変動時
、インバータ回路の不安定動作を未然に防ぐことができ
、しかもインバータ回路部品の破壊をも未然に防ぐこと
ができる安全性並びに信頼性にすぐれた誘導加熱調理器
を提供できる。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の一実施例を示す制御回路の構成図、
第2図は第1図の具体的な構成図、第3図はこの発明の
一実施例および従来の誘導加熱調理器の外観斜視図、第
4図は従来の誘導加熱調理器の制御回路の構成図である
。 1・・・商用交流電源、7・・・加熱コイル、8・・・
共振用コンデンサ、9・・・NPN形トランジスタ(ス
イッチング素子)、11・・・駆動回路、20・・・直
流電源回路、40・・・発振制御回路、50・・・オン
、オフデユーティ決定回路、80・・・電源電圧変動検
出回路、90・・・安全保護回路。

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)加熱コイルと、この加熱コイルとともに共振回路
    を構成する共振用コンデンサと、この共振回路を励起す
    るインバータ回路と、このインバータ回路を駆動する駆
    動回路と、電源電圧の変動を検出する検出手段と、この
    検出手段の検出結果に応じて前記インバータ回路の駆動
    を制御する制御手段とを具備したことを特徴とする誘導
    加熱調理器。
  2. (2)前記検出手段は、電源回路におけるトランスを介
    して電源電圧の変動を検出するものであることを特徴と
    する特許請求の範囲第1項記載の誘導加熱調理器。
JP15606884A 1984-07-26 1984-07-26 誘導加熱調理器 Pending JPS6134884A (ja)

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