CN101055305A - 电路诊断开关系统 - Google Patents
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Abstract
一种开关系统包括检测装置,其在第一和第二模式下工作,基于所述第一和第二模式分别传导第一和第二电流。控制模块输入电路基于第一和第二电流输出第一和第二电压。开关系统还包括控制模块,其接收所述第一和第二电压,分别比较所述第一和第二电压与第一和第二预定电压范围。此外,控制模块基于比较检测开关系统正确工作和故障工作中的至少一个。当检测装置传导第一电流时,控制模块接收第一电压,当检测装置传导第二电流时,控制模块接收第二电压。
Description
技术领域
[0001]本发明涉及车辆诊断系统,尤其涉及用于检测电路故障的开关系统。
背景技术
[0002]单掷开关在车辆中用来检测输入的存在,例如流体压力。单掷开关通常提供单电路连接。当没有检测到希望的输入时,单掷开关在电路中用于建立断路,当检测到希望的输入时,其用于建立通路。因此,发生断路故障的处于通路位置的单掷开关不容易与处于断路位置的单掷开关区别。因而,很难检测使用单掷开关的电路中的电路故障。
发明内容
[0003]一种开关系统包括检测装置,其在第一和第二模式下工作,基于所述第一和第二模式分别传导第一和第二电流。控制模块输入电路基于第一和第二电流输出第一和第二电压。开关系统还包括控制模块,其接收所述第一和第二电压,分别比较所述第一和第二电压与第一和第二预定电压范围。此外,控制模块基于比较检测开关系统正确工作和故障工作中的至少一个。当检测装置传导第一电流时,控制模块接收第一电压,当检测装置传导第二电流时,控制模块接收第二电压。
[0004]在其它特征中,当控制模块输入电路具有第一电气故障时,控制模块接收第三电压。当控制模块输入电路具有第二电气故障时,控制模块接收第四电压。当控制模块输入电路具有第三电气故障时,控制模块接收第五电压。
[0005]还是在另一个特征中,正确工作包括检测第一和第二模式中的一个。
[0006]还是在另一个特征中,故障工作包括检测第一、第二和第三电气故障中的至少一个。
[0007]还是在其它特征中,当第一电压位于第一预定电压范围内时,控制模块检测第一模式。当第二电压位于第二预定电压范围内时,控制模块检测第二模式。
[0008]还是在其它特征中,当第三电压位于第三预定电压范围内时,控制模块检测第一电气故障。当第四电压位于第四预定电压范围内时,控制模块检测第二电气故障。当第五电压位于第五预定电压范围内时,控制模块检测第三电气故障。
[0009]还是在其它特征中,检测装置为双掷开关,其包括两个电阻,两个电阻具有连接控制模块输入电路的一端,还具有双掷开关基于第一和第二模式可选择的相对端。第一模式选择第一电阻,第二模式选择第二电阻。
[0010]还是在其它特征中,检测装置为霍尔效应开关,其具有连接控制模块输入电路的霍尔效应装置。霍尔效应开关基于第一模式传导具有第一强度的电流,基于第二模式传导具有第二强度的电流。第一模式传导具有第一强度的第一电流,第二模式传导具有第二强度的电流。
[0011]还是在其它特征中,当第一电压位于第一预定电压范围内时,控制模块确定霍尔效应开关处于第一模式。当第二电压位于第二预定电压范围内时,控制模块确定霍尔效应开关处于第二模式。
[0012]还是在其它特征中,输入电路包括模数(A/D)转换器,其具有输入,将电压输出到控制模块。稳压装置具有连接电压源的一端,还具有连接A/D转换器输入的相对端。第一电阻具有连接地线源的一端,还具有连接A/D转换器输入的相对端。第二电阻具有连接A/D转换器输入的一端,还具有连接检测装置的相对端。
附图说明
[0013]根据详细的说明和附图能更加充分地理解本发明,其中:
[0014]图1是具有根据本发明的开关系统的示例性发动机系统的方框图;
[0015]图2A-2E是根据本发明原理的开关系统的电路图;
[0016]图3A-3E是根据本发明的可选开关系统的电路图;
[0017]图4A和4B是根据本发明的双掷压力开关的方框图;
[0018]图5A和5B是根据本发明的可选双掷压力开关的方框图;
[0019]图6是阐述由根据本发明的开关系统执行的步骤的流程图;和
[0020]图7是阐述由根据本发明的适于检测压力的双掷开关执行的步骤的流程图。
具体实施方式
[0021]下文对优选实施例的描述实质上只是示例性的,并不用于限制本发明、本发明的应用或使用。为了清楚,附图中使用相同的附图标记表示相似的元件。正如本文所使用的,术语模块指特定用途集成电路(ASIC)、电子电路、处理器(通过、专用或者组)和执行一个或多个软件或固件、提供所述功能性的组合逻辑电路和/或其它合适部件。
[0022]现在参考图1,阐述了使用根据本教导的开关系统的示例性发动机系统10。发动机系统10包括发动机12、进气歧管14、排气歧管16、变速器18和变矩器20。
[0023]发动机12燃烧气缸(未显示)内的空气燃料混合物,以便驱动活塞(未显示),该活塞通过连接装置20驱动变速器18。空气通过节气门22吸入进气歧管14,进气歧管将空气输送到气缸。来自燃烧过程的废气从气缸排放到排气歧管16。废气在排气系统(未显示)中得到处理,接着释放到大气中。
[0024]燃料喷射器(未显示)喷射燃料,当空气通过进气口(未显示)吸入气缸时燃料与空气混合。燃料喷射器可以是与电子或机械燃料喷射系统(未显示)、或者另一个用于混合燃料和进气的系统连接的喷射器。控制燃料喷射器以便在每个气缸内提供希望的空燃比。
[0025]驾驶员输入装置(DID)24能使驾驶员选择希望的变速器工作模式。更具体地,DID 24显示为PRNDL杆26,该杆能使驾驶员在驻车(P)、倒档(R)、空档(N)、前进档(D)和低速前进档(L)之间切换变速器的工作范围。DID 24还包括未显示的按键换档(tap-shift)输入(即,按键升档和按键降档),其能使驾驶员命令换档。
[0026]发动机系统10还包括开关系统28,该开关系统检测用于操作变速器的流体的存在。来自开关系统28的信息用于判断变速器工作模式。另外,开关系统28能检测其中可能存在的电气故障。
[0027]控制系统28包括DID传感器30、开关32、控制模块输入电路34和控制模块36。DID传感器30检测PRNDL杆26的位置,并与控制模块36通信。开关32通常位于变速器18的阀体内,适于检测流体压力。开关32能在两种模式下工作,以便检测接合(engage)变速器18工作范围的流体压力的存在。当不存在流体压力时,存在第一模式。当检测到流体压力时,开关在第二模式下工作,向控制模块输入电路输出压力信号。开关32使用金属接点、或者能导电的另一种类型的系统。
[0028]控制模块输入电路34具有与开关32连接的一端和与控制模块36连接的相对端。虽然输入电路34显示在控制模块36的外部,但是控制模块输入电路34也可集成在控制模块中。输入电路34基于开关32的位置和输入电路的电状态向控制模块36输出电压,下文将更加详细地讨论。电状态包括正常状态和故障状态。正常状态包括当开关32在第一或第二位置工作时开关系统的正确工作,不存在电气故障。电气故障状态包括但不限于开关32和控制模块36之间的断路、到接地源的短路和到电压源的短路。
[0029]控制模块36基于来自输入电路34的电压输出判断是正常状态和/或电气故障装置。具体地,控制模块36预编程有相应于正常状态和电气故障状态的电压值。接收来自输入电路34的电压值,将其与预编程的电压值比较。基于比较,控制模块36判断是否存在流体压力和/或电气故障。
[0030]现在参考图2A-2E,示例性开关系统28包括控制模块输入电路34’、控制模块36’、和双掷开关38。双掷开关38包括电阻R1和不用于R1的电阻R2。R1和R2的一端连接控制模块输入电路34’。R1和R2的相对端基于双掷开关38的位置有选择地连接参考电势,例如地线。当双掷开关38处于第一模式(位置A)时,R2接地,R1断开。当双掷开关38处于第二模式(位置B)时,R2断开,R1接地。
[0031]控制模块输入电路34’包括电阻网络40、稳压装置42例如恒流源、以及模数(A/D)转换器44。电阻网络40包括电阻R3和R4。R3的一端连接地线。R3的相对端连接A/D转换器44的输入。R4的一端连接A/D转换器44的输入。R4的相对端连接双掷开关38。稳压装置42具有连接电压源(VS)的一端和连接A/D转换器44输入的相对端。电阻网络40设计为当存在正常状态和故障状态时输出不同的模拟电压,下文将更加详细地讨论。A/D转换器44连接电阻网络40和控制模块36’,将模拟电压转换为数字电压信号。控制模块36’接收数字电压信号,并确定电压值。稳压装置42向输入电路提供恒压,防止VS的变化导致改变控制模块输入电路34’输出的电压(VOUT)。
[0032]控制模块36’接收来自A/D转换器44的基于双掷开关38位置的数字电压信号,还接收电路的电状态,下面将更加详细地讨论。双掷开关38的位置提供两个不同的电流路径。不同的电流路径用于通过输入电路34’传导两个不同的电流,从而产生不同的VOUT。例如,位置A断开R1,将R2接地(图2A)。因此,电流通过R3、R4和R2传导,通过R3、R4和R2建立电压。组合电压建立VOUT,其表示为:
[0033]位置B断开R2,将R1接地(图2B)。因此,电流通过R3、R4和R1传导,VOUT表示为:
[0034]开关系统28’设计为提供相应于双掷开关38工作模式的预定电压值。例如,R1和R2分别设置为185欧姆和754欧姆。R3和R4分别设置为286欧姆和100欧姆。因此,当双掷开关38处于位置A、且电路中不存在电路故障同时Ic为0.014ma时,VOUT大约为3伏。当双掷开关38处于位置B且不存在电路故障时,VOUT大约为2伏。
[0035]因此,开关系统28’能输出相应于上述不同电路故障的电压。例如,当存在到地线的短路时(图2C),电流通过R4传导,而不通过R1或R2。因此,VOUT大约为1伏。电压表示为:
[0036]当R4与双掷开关38之间存在断路时(图2D),没有电流流过R4。通过R3的电流建立VOUT。因此,VOUT大约为4伏,VOUT表示为:
VOUT=IcR3 (4)
[0037]当存在到电压源的短路时(图2E),VOUT大约为6伏,VOUT表示为:
注意:两个公式都有效。
[0038]控制模块36’可编程具有相应于上述控制模块输入电路34’的一个或多个电状态的一个或多个电压值范围。电压范围具有上电压值和下电压值。例如,控制模块36’可编程为将第一电压值范围VNORM1与第一正常状态联系,将第二电压值范围VOPEN与断路故障联系。控制模块36’比较VOUT和VNORM1。当VOUT在VNORM1内时,控制模块36’确定开关系统28’在第一正常状态下工作。当VOUT在VOPEN内时,控制模块36’确定开关系统28’中存在断路故障。
[0039]现在参考图3A-3E,显示了可选示例性开关系统28’。双掷开关38被霍耳效应开关45替代,该霍尔效应开关具有霍尔效应装置46,该霍尔效应装置能传导具有不同电流强度的电流。当霍耳效应开关45处于第一模式(低模式)时,霍尔效应装置46通过R4传导低强度电流。低强度电流包括2mA到5mA的电流强度。当霍耳效应开关45处于第二模式(高模式)时,霍尔效应装置46通过R4传导高强度电流。高强度电流包括12mA到17mA的电流强度。
[0040]通过R4和R3的电流建立电压VOUT,该电压VOUT由A/D转换器44转换为数字电压值,进而被控制模块36”接收。因此,VOUT的值基于霍耳效应开关45的工作模式和电路的电状态,控制模块36”以上述相同的方式检测正常状态和故障状态。
[0041]现在参考图4A和4B,显示了适合于检测流体压力的示例性双掷开关50的横截面图。双掷开关50包括具有顶部54的壳体52和壳体52内的压力腔56,该压力腔容纳流体58。顶部54连接流体压力源(未显示),将流体58导入压力腔56。密封装置60固定到壳体52,且包围顶部54,以防止流体58从双掷开关50中泄漏。
[0042]开关组件62位于压力腔56内。开关组件62包括上接触板64、下接触板66和可移动的导电装置,例如柔性膜68。上和下接触板64、66由导电材料制造,例如金属。上接触板64大致位于压力腔56的中心,且固定到壳体52的内侧。上接触板64还具有允许流体58通过的入口70。下接触板66固定到壳体52的底部。柔性导电膜68位于上和下接触板64、66之间。膜68的侧部固定到壳体52的内壁。膜68如此设计,以致当压力腔56内不存在流体58时膜68连接上接触板68。
[0043]电阻R1和R2位于壳体52的壁内。R1和R2的一端分别连接下和上接触板66、64。R1和R2的相对端分别连接第一和第二接线端74、76。第一和第二接线端74、76的相对端延伸到壳体52的外部。尽管显示为R1的值不同于R2的值,但是应意识到R1和R2的值可以相同。双掷开关50还具有接地端78,该接地端具有连接膜68的一端和延伸到壳体52外部的相对端。第一和第二接线端74、76通常连接来自电路的电输入。接地端78通常连接地线源(地线)。
[0044]因此,当膜68连接上接触板64时,开关50处于位置A(图4A)。当由流体58建立的流体压力向下移动膜68且膜68连接下接触板66时,开关50处于位置B(图4B)。
[0045]当开关50连接电路时,位置A和B分别提供第一和第二电流路径。具体地,位置A提供第一路径,其中电流通过第一接线端76进入开关50,且流过R2。电流继续经过上接触板64,在此处它连接膜68。电流流过膜68,在此处它通过接地端78返回地线。
[0046]当流体58通过顶部54进入开关50,并被导向到第一接触板64时,双掷开关50在位置B工作。具体地,流体58通过入口70充满压力腔56。由流体58导致的增加的流体压力向下移动膜68,将膜68移动到位置B。当在位置B工作时,选择第二电流路径,电流通过第二接线端74进入开关50,且流过R1。电流继续经过下接触板66,在此处它连接膜68。电流流过膜68,通过接地端78返回地线。
[0047]现在参考图5A和5B,阐述了适合于检测流体压力的双掷开关50’的可选实施例。双掷开关50’类似于上文详细讨论的双掷开关50。因而相同的附图标记用于指示相同的部件。开关组件62’包括可移动的导电致动板80,其位于上和下接触板64’、66’之间。导电弹簧82连接致动板80底部的相对侧。弹簧82的相对端连接下接触板66’。致动板80的顶部利用连杆86连接膜84。膜84适合于接收流体58’,和基于流体压力量变形。
[0048]当压力腔56’中不存在流体压力时,弹簧82推动致动板80的顶部抵靠上接触板64’,从而使开关50’处于位置A。当流体58’充满压力腔56’时,开关50’位于位置B。流体压力向下移动膜84。因此,当流体58’充满压力腔56’且向下移动膜84时,开关50’在位置B工作。致动板80的底部被推动抵靠下接触板66’。致动板80在第一和第二位置之间移动,从而提供第一和第二电流路径,如上所述。
[0049]现在参考图6,阐述由根据本发明的控制系统执行的步骤的流程图。在步骤600中,控制判断是否已经选择变速器范围。当没有选择变速器范围时,控制返回到步骤600。否则,在步骤602中控制判断是否存在到地线的短路故障。当VOUT在VSHORT_GND内时,在步骤604中控制确定存在到地线的短路,然后控制结束。否则,在步骤606中控制判断是否存在断路故障。当VOUT在VOPEN内时,在步骤608中控制确定存在断路故障,然后控制结束。否则,在步骤610中控制判断是否存在到电压源的短路。当VOUT在VSHORT_V内时,在步骤612中控制确定存在到电压源的短路,然后控制结束。否则在步骤614中控制确定不存在故障,控制前进到步骤616。
[0050]在步骤616中,控制判断VOUT是否在VNORM_1内。当VOUT在VNORM_1时,在步骤618中控制确定开关32在第一模式下工作和没有检测到流体,然后控制结束。否则,在步骤620控制判断VOUT是否在VNORM_2内。当VOUT在VNORM_2时,在步骤622中控制确定开关32在第二模式下工作和检测到流体,然后控制结束。否则,在步骤624中控制确定系统故障,然后控制结束。
[0051]现在参考图7,流程图阐述由根据本发明原理的适用于检测流体压力的双掷压力开关执行的步骤。在步骤700中,控制判断开关是否接收到流体。当开关已经接收到流体时,控制前进到步骤704。否则控制前进到步骤702。在步骤702中,控制将导电装置保持在第一位置,并选择低模式。在步骤706中,控制提供第一电流路径,然后控制结束。
[0052]在步骤704中,控制接收流体,流体压力向下移动流体检测装置。在步骤708中,控制将导电装置移动到第二位置,并选择高模式。在步骤710中控制提供第二电流路径,然后控制结束。
[0053]熟悉本技术领域的人员现在根据上述说明能意识到本发明的宽泛教导可以多种形式实现。因而,尽管结合特殊示例描述了本发明,但本发明的真正范围不应因此被限制,因为在研究附图、说明书和后附权利要求书之后,其它修改对熟练的从业者是显而易见的。
Claims (24)
1、一种开关系统,包括:
检测装置,其在第一和第二模式下工作,基于所述第一和第二模式分别传导第一和第二电流;
控制模块输入电路,其基于所述第一和第二电流输出第一和第二电压;和
控制模块,其接收所述第一和第二电压,分别比较所述第一和第二电压与第一和第二预定电压范围,基于所述比较检测开关系统正确工作和故障工作中的至少一个,
其中当所述检测装置传导所述第一电流时,所述控制模块接收所述第一电压,当所述检测装置传导所述第二电流时,所述控制模块接收所述第二电压。
2、如权利要求1所述的开关系统,其特征在于:
当所述控制模块输入电路具有第一电气故障时,所述控制模块接收第三电压,
当所述控制模块输入电路具有第二电气故障时,所述控制模块接收第四电压,和
当所述控制模块输入电路具有第三电气故障时,所述控制模块接收第五电压。
3、如权利要求1所述的开关系统,其特征在于所述正确工作包括检测所述第一和第二模式中的一个。
4、如权利要求1所述的开关系统,其特征在于所述故障工作包括检测所述第一、第二和第三电气故障中的至少一个。
5、如权利要求3所述的开关系统,其特征在于:
当所述第一电压位于第一预定电压范围内时,所述控制模块检测所述第一模式,和
当所述第二电压位于第二预定电压范围内时,所述控制模块检测所述第二模式。
6、如权利要求4所述的开关系统,其特征在于:
当所述第三电压位于第三预定电压范围内时,所述控制模块检测所述第一电气故障,
当所述第四电压位于第四预定电压范围内时,所述控制模块检测所述第二电气故障,和
当所述第五电压位于第五预定电压范围内时,所述控制模块检测所述第三电气故障。
7、如权利要求1所述的开关系统,其特征在于所述检测装置为双掷开关,其包括两个电阻,两个电阻具有连接所述控制模块输入电路的一端,还具有所述双掷开关基于所述第一和第二模式可选择的相对端,
其中所述第一模式选择所述第一电阻,所述第二模式选择所述第二电阻。
8、如权利要求1所述的开关系统,其特征在于所述检测装置为霍尔效应开关,霍尔效应开关具有连接所述控制模块输入电路的霍尔效应装置,霍尔效应开关基于所述第一模式传导具有第一强度的电流,基于所述第二模式传导具有第二强度的所述电流,
其中所述第一模式传导具有所述第一强度的所述第一电流,所述第二模式传导具有所述第二强度的所述电流。
9、如权利要求8所述的开关系统,其特征在于:
当所述第一电压位于第一预定电压范围内时,所述控制模块确定所述霍尔效应开关处于所述第一模式,和
当所述第二电压位于第二预定电压范围内时,所述控制模块确定所述霍尔效应开关处于所述第二模式。
10、如权利要求1所述的开关系统,其特征在于所述输入电路还包括:
模数(A/D)转换器,其具有输入,将所述电压输出到所述控制模块;
稳压装置,其具有连接电压源的一端,还具有连接所述A/D转换器的所述输入的相对端;
第一电阻,其具有连接地线源的一端,还具有连接所述A/D转换器的所述输入的相对端;和
第二电阻,其具有连接所述A/D转换器的所述输入的一端,还具有连接所述检测装置的相对端。
11、一种开关,包括:
第一电阻,其具有连接第一接触板的一端,还具有连接第一接线端的相对端;
第二电阻,其具有连接第二接触板的一端,还具有连接第二接线端的相对端;
框架,其布置在所述第二接触板的下方,且向上延伸以形成接收流体的顶部,
其中所述第一和第二接触板的侧面固定到所述框架;
第三接线端,其位于所述第一和第二接触板之间,具有延伸到所述框架内部的一端;和
导电构件,其位于所述第一和第二接触板之间,连接所述第三接线端,基于流体压力有选择地在第一和第二位置之间移动,其中所述流体压力将所述导电构件从所述第一位置移动到所述第二位置,和
其中所述第一位置连接所述导电构件和所述第一接触板,所述第二位置连接所述导电构件和所述第二接触板。
12、如权利要求11所述的开关,其特征在于所述第一接触板包括至少一个入口,所述入口向所述导电构件输送流体。
13、如权利要求11所述的开关,其特征在于所述导电构件为可变形的膜,所述膜具有固定到所述框架的侧面,所述膜接收所述流体,所述膜变形以致基于所述流体的流体压力将所述压力检测器从所述第一位置变形到所述第二位置。
14、如权利要求11所述的开关,还包括第三接触板,其位于所述第一和第二接触板之间,以致一端连接所述第三接线端,相对端固定到所述框架。
15、如权利要求13所述的开关,还包括连杆,其连接所述可变形膜的底部,且通过所述入口向下延伸。
16、如权利要求11所述的开关,其特征在于,所述导电构件为金属板,其具有连接所述连杆的侧面,还具有连接至少一个导电弹簧的一端的底部,
其中所述弹簧的相对端连接所述第三接触板。
17、如权利要求16所述的开关,其特征在于,所述弹簧推动所述顶部抵靠所述第一接触板,从而使所述金属板位于所述第一位置。
18、如权利要求16所述的开关,其特征在于,当所述流体压力向下移动所述压力检测器且推动所述金属板抵靠所述第二接触板时,所述金属板位于所述第二位置。
19、一种用于检测开关系统中故障的方法,包括:
在第一和第二模式下操作检测装置;
分别基于所述第一和第二模式传导第一和第二电流;
基于所述第一和第二电流输出第一和第二电压;
分别比较所述第一和第二电压与第一和第二预定电压范围;和
基于所述比较检测开关系统正确工作和故障工作中的至少一个,
其中当所述检测装置传导所述第一电流时,所述控制模块接收所述第一电压,当所述检测装置传导所述第二电流时,所述控制模块接收所述第二电压。
20、如权利要求19所述的方法,其特征在于:
当所述控制模块输入电路具有第一电气故障时,接收第三电压,
当所述控制模块输入电路具有第二电气故障时,接收第四电压,和
当所述控制模块输入电路具有第三电气故障时,接收第五电压。
21、如权利要求19所述的方法,还包括:基于所述第一和第二模式中的一个检测所述正确工作。
22、如权利要求19所述的方法,还包括:基于所述第一、第二和第三电气故障中的至少一个所检测述故障工作。
23、如权利要求21所述的方法,还包括:
当所述第一电压位于第一预定电压范围内时,检测所述第一模式,和
当所述第二电压位于第二预定电压范围内时,检测所述第二模式。
24、如权利要求22所述的方法,还包括:
当所述第三电压位于第三预定电压范围内时,检测所述第一电气故障,
当所述第四电压位于第四预定电压范围内时,检测所述第二电气故障,和
当所述第五电压位于第五预定电压范围内时,检测所述第三电气故障。
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