CN102200305A - 一种微波炉 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种微波炉。它包括磁控管、高压变压器和变压器,高压变压器包括骨架、初级绕组和次级绕组,变压器包括输入绕组和输出绕组,输出绕组与磁控管阴极连接构成电流回路,并且该电流回路与次级绕组连接。本发明设计合理,通过增加一个变压器来对磁控管的阴极供电,可以尽量减小灯丝绕组的加热电流和次级绕组的输出电压的相位差,提高磁控管的微波输出量,增加移相器等器件就是让调整达到最好的效果。
Description
技术领域
本发明涉及一种微波炉。
背景技术
现有一种微波炉高压变压器次级一般只输出2000VAC左右,且次级绕组一端通过与变压器骨架接触来接地,因此在微波炉次级后面带有一个半波倍压电路,高压变压器在一个正弦波的半个周期内先对半波倍压电路中的电容充电,然后利用高压变压器的另外半个反向周期时的输出,叠加原先已经充完电的电容组成一个4000VAC左右的电压给磁控管使其工作,为了防止高压变压器的高温导致绕组起火等安全事故,一般在高压变压器次级绕组和高压电容之间串联一个高压保险丝组件,当发生像高压二极管击穿等异常时,次级绕组的电流超过高压保险丝的电流限值,保险丝就会烧毁以起到保护作用。还有一种微波炉高压变压器,它的次级绕组直接输出足够的电压驱动磁控管,该次级绕组后连接一个高压全波整流器,全波整流器的正极输出端和微波炉的地连接,而磁控管的阳极也是通过微波炉的地来与全波整流器的正极电连接。还有一种变频的微波炉高压变压器,他可以采用半波或全波方式,只是所使用的高压变压器为高频的微波炉变压器,因为微波炉高压变压器的次级绕组和灯丝绕组的匝数相差几百倍,所以在灯丝绕组和次级绕组上感生的电压出现较大的相位差,施加在磁控管阴阳极之间的电压和灯丝绕组的加热电流就出现比较大的相位差,因此,无论使用哪种高压变压器的微波炉,其输出功率都没有达到最大值。
发明内容
因此,本发明的目的在于提供一种能让输出功率尽量达到最大化的微波炉。
上述目的采用下述技术方案给予实现。
一种微波炉,包括磁控管、高压变压器和变压器,高压变压器包括骨架、初级绕组和次级绕组,变压器包括输入绕组和输出绕组,输出绕组与磁控管阴极连接构成电流回路,并且该电流回路与次级绕组连接。
上述技术方案可以做如下进一步完善。
所述变压器还包括一金属骨架或铁氧体骨架。或者变压器和高压变压器共用同一骨架。
所述次级绕组的输出端设有电流保护装置。
所述电流回路中串联有移相器。
所述输入绕组串联有移相器。
所述高压变压器还包括有灯丝绕组,灯丝绕组的两输出端连接于电流回路中。
所述输出绕组两输出端分别连接全波整流器的两输入端,全波整流器的两输出端分别连接储能电容的两端,储能电容的两端同时与磁控管阴极连接构成电流回路。
高压变压器为全波整流时,所述次级绕组两输出端与全波整流器两输入端连接,全波整流器正极输出端接地,次级绕组输出端通过全波整流器负极输出端连接于电流回路中。
高压变压器为半波整流时,所述次级绕组一端接地,另一端连接有高压电容、高压二级管,高压二级管输出端接地,高压电容与高压二极管之间的电路连接于电流回路中。
本发明设计合理,通过增加一个变压器来对磁控管的阴极供电,可以尽量减小灯丝绕组的加热电流和次级绕组的输出电压的相位差,提高磁控管的微波输出量,增加移相器等器件就是让调整达到最好的效果。
附图说明
图1为实施例1的电气图。
图2为实施例2的电气图。
图3为实施例3的电气图。
图4为实施例4的电气图。
图5为实施例5的电气图。
图6为实施例6的电气图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步详述。
实施例1,结合图1,一种微波炉,包括高压变压器1、全波整流器13和磁控管14,高压变压器1又包括初级绕组2、次级绕组3和骨架A、初级绕组具有输入端7、8、9,次级绕组3输出端和全波整流器13输入端电连接,次级绕组3串联有电流保护装置12,磁控管14阳极和全波整流器13的正极输出端接地。
微波炉还包括有一变压器4,变压器4包括输入绕组5、输出绕组6和骨架B,输出绕组6、移相器16和磁控管14的阴极15组成电流回路。
全波整流器13的负极输出端与电流回路电连接。
当输入绕组与初级绕组均与外界电源连接时骨架A和骨架B可以是同一骨架或相互独立。当输入绕组电源来源于高压变压器时,骨架A和骨架B必须相互独立。
实施例2,结合图2,实施例2与实施例1的区别在于初级绕组2只有输入端7和9,输出绕组6和磁控管14的阴极15组成电流回路,取消了移相器16。
实施例3,结合图3,实施例3与实施例2的区别在于输入绕组5连接有电容性的移相器17,对输入绕组5的输入电源进行相位调整。
实施例4,结合图4,实施例4与实施例3的区别在于高压变压器1还包括灯丝绕组18,灯丝绕组18输出端与磁控管的阴极15连接。
实施例5,结合图5,一种微波炉,包括高压变压器1和磁控管14,高压变压器1又包括初级绕组2、次级绕组3和骨架A、初级绕组具有输入端7、9,次级绕组3一输出端接地,另一输出端连接有高压保险组件19、高压电容20、高压二级管21,高压二级管21输出端接地。
微波炉还包括有一变压器4,变压器4包括输入绕组5、输出绕组6和骨架B,输入绕组5具有输入端10、11,输出绕组6的输出与磁控管14阴极15连接组成电流回路,高压电容与高压二极管之间的电路连接于电流回路中。输入绕组5连接有电容性的移相器17,对输入绕组5的输入电源进行相位调整。
当输入绕组与初级绕组均与外界电源连接时骨架A和骨架B可以是同一骨架或相互独立。当输入绕组电源来源于高压变压器时,骨架A和骨架B必须相互独立。
实施例6,结合图6,一种微波炉,包括高压变压器1和磁控管14,高压变压器1又包括初级绕组2、次级绕组3和骨架A、初级绕组具有输入端7、9,次级绕组3一输出端接地,另一输出端连接有高压保险组件19、高压电容20、高压二级管21,高压二级管21输出端接地。
微波炉还包括有一变压器4,变压器4包括输入绕组5、输出绕组6和骨架B,输入绕组5具有三个输入端10、11、24,输出绕组6的输出端连接全波整流器22两输入端,全波整流器两输出端连接储能电容23,储能电容23两端连接磁控管14阴极15,输出绕组6的输出经过全波整流器22和储能电容23处理后成为直流电源,然后与磁控管阴极15连接组成电流回路,
高压电容与高压二极管之间的电路连接于电流回路中。输入绕组5连接有电容性的移相器17,对输入绕组5的输入电源进行相位调整。
当输入绕组与初级绕组均与外界电源连接时骨架A和骨架B可以是同一骨架或相互独立。当输入绕组电源来源于高压变压器时,骨架A和骨架B必须相互独立。
上述实施例中的电感型移相器16和电容型移相器17主要是实现对输入磁控管阴极15的电源进行移相。
上述实施例的高压变压器和增加的变压器可以是普通变压器,也可以是等效于普通变压器的变频电源,其中高压变压器可以采用半波或全波的方式。
Claims (10)
1.一种微波炉,包括磁控管和高压变压器,高压变压器包括骨架A、初级绕组和次级绕组,其特征在于:还包括一变压器,变压器包括输入绕组和输出绕组,输出绕组与磁控管阴极连接构成电流回路,并且该电流回路与次级绕组连接。
2.根据权利要求1所述微波炉,其特征在于:所述变压器还包括骨架B。
3.根据权利要求2所述微波炉,其特征在于:所述变骨架B和骨架A为同一骨架。
4.根据权利要求1所述微波炉,其特征在于:所述次级绕组的输出端设有电流保护装置。
5.根据权利要求1所述微波炉,其特征在于:所述电流回路中串联有移相器。
6.根据权利要求1所述微波炉,其特征在于:所述输入绕组串联有移相器。
7.根据权利要求1所述微波炉,其特征在于:所述高压变压器还包括有灯丝绕组,灯丝绕组的两输出端连接于电流回路中。
8.根据权利要求1所述微波炉,其特征在于:所述输出绕组两输出端分别连接全波整流器的两输入端,全波整流器的两输出端分别连接储能电容的两端,储能电容的两端同时与磁控管阴极连接构成电流回路。
9.根据权利要求1所述微波炉,其特征在于:所述次级绕组两输出端与全波整流器两输入端连接,全波整流器正极输出端接地,次级绕组输出端通过全波整流器负极输出端连接于电流回路中。
10.根据权利要求1所述微波炉,其特征在于:所述次级绕组一输出端接地,另一输出端连接有高压电容、高压二级管,高压二级管输出端接地,高压电容与高压二极管之间的电路连接于电流回路中。
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