CZ73398A3 - Zapalovací stupeň pro spalovací motory - Google Patents

Zapalovací stupeň pro spalovací motory Download PDF

Info

Publication number
CZ73398A3
CZ73398A3 CZ98733A CZ73398A CZ73398A3 CZ 73398 A3 CZ73398 A3 CZ 73398A3 CZ 98733 A CZ98733 A CZ 98733A CZ 73398 A CZ73398 A CZ 73398A CZ 73398 A3 CZ73398 A3 CZ 73398A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
transistor
circuit
short
darlington
collector
Prior art date
Application number
CZ98733A
Other languages
English (en)
Inventor
Horst Meinders
Richard Schleupen
Original Assignee
Robert Bosch Gmbh
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Robert Bosch Gmbh filed Critical Robert Bosch Gmbh
Publication of CZ73398A3 publication Critical patent/CZ73398A3/cs

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K17/00Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
    • H03K17/51Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the components used
    • H03K17/56Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the components used by the use, as active elements, of semiconductor devices
    • H03K17/60Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the components used by the use, as active elements, of semiconductor devices the devices being bipolar transistors
    • H03K17/615Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the components used by the use, as active elements, of semiconductor devices the devices being bipolar transistors in a Darlington configuration
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02PIGNITION, OTHER THAN COMPRESSION IGNITION, FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES; TESTING OF IGNITION TIMING IN COMPRESSION-IGNITION ENGINES
    • F02P3/00Other installations
    • F02P3/02Other installations having inductive energy storage, e.g. arrangements of induction coils
    • F02P3/04Layout of circuits
    • F02P3/0407Opening or closing the primary coil circuit with electronic switching means
    • F02P3/0435Opening or closing the primary coil circuit with electronic switching means with semiconductor devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02PIGNITION, OTHER THAN COMPRESSION IGNITION, FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES; TESTING OF IGNITION TIMING IN COMPRESSION-IGNITION ENGINES
    • F02P3/00Other installations
    • F02P3/02Other installations having inductive energy storage, e.g. arrangements of induction coils
    • F02P3/04Layout of circuits
    • F02P3/045Layout of circuits for control of the dwell or anti dwell time
    • F02P3/0453Opening or closing the primary coil circuit with semiconductor devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02PIGNITION, OTHER THAN COMPRESSION IGNITION, FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES; TESTING OF IGNITION TIMING IN COMPRESSION-IGNITION ENGINES
    • F02P3/00Other installations
    • F02P3/02Other installations having inductive energy storage, e.g. arrangements of induction coils
    • F02P3/04Layout of circuits
    • F02P3/055Layout of circuits with protective means to prevent damage to the circuit, e.g. semiconductor devices or the ignition coil
    • F02P3/0552Opening or closing the primary coil circuit with semiconductor devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02PIGNITION, OTHER THAN COMPRESSION IGNITION, FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES; TESTING OF IGNITION TIMING IN COMPRESSION-IGNITION ENGINES
    • F02P9/00Electric spark ignition control, not otherwise provided for
    • F02P9/002Control of spark intensity, intensifying, lengthening, suppression
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K17/00Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
    • H03K17/04Modifications for accelerating switching
    • H03K17/042Modifications for accelerating switching by feedback from the output circuit to the control circuit
    • H03K17/04213Modifications for accelerating switching by feedback from the output circuit to the control circuit in bipolar transistor switches
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02PIGNITION, OTHER THAN COMPRESSION IGNITION, FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES; TESTING OF IGNITION TIMING IN COMPRESSION-IGNITION ENGINES
    • F02P15/00Electric spark ignition having characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F02P1/00 - F02P13/00 and combined with layout of ignition circuits
    • F02P15/10Electric spark ignition having characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F02P1/00 - F02P13/00 and combined with layout of ignition circuits having continuous electric sparks
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02PIGNITION, OTHER THAN COMPRESSION IGNITION, FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES; TESTING OF IGNITION TIMING IN COMPRESSION-IGNITION ENGINES
    • F02P3/00Other installations
    • F02P3/02Other installations having inductive energy storage, e.g. arrangements of induction coils
    • F02P3/04Layout of circuits
    • F02P3/05Layout of circuits for control of the magnitude of the current in the ignition coil
    • F02P3/051Opening or closing the primary coil circuit with semiconductor devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ignition Installations For Internal Combustion Engines (AREA)
  • Bipolar Integrated Circuits (AREA)
  • Electronic Switches (AREA)

Description

Zapalovací stupeň pro spalovací motory
Oblast techniky
Vynález se týká zapalovacího stupně pro spalovací motory s Darlingtonovým tranzistorem s budicím tranzistorem a s výkonovým tranzistorem.
Dosavadní stav techniky
Takový zapalovací stupeň je již známý ze spisu DE-OS 23 39 896. U tohoto známého zapalovacího stupně pro spalovací motory je primární vinutí zapalovací cívky zapojeno v sérii se spínací dráhou spínacího tranzistoru. Spínací tranzistor je proveden jako Daríingtonovo zapojení, přičemž paralelně s dráhou kolektor-báze je zapojena Zenerova dioda. Tato Zenerova dioda slouží k tomu, že napětí na spínací dráze spínacího tranzistoru nepřekročí přípustnou hodnotu. Vysoká napětí, která představují nebezpečí pro spínací tranzistor, nastávají zejména při přechodu spínací dráhy spínacího tranzistoru do nevodivého stavu a jsou vytvářena vysokým napětím transformovaným na primární stranu.
Dosáhne-li napětí mezi kolektorem a emitorem Zenerova napětí mezi bází a kolektorem, protéká Zenerův proud do báze Darlingtonova zapalování. Daríingtonovo zapalování se tím opět stane vodivým, takže na svorkách je současně napětí a protéká proud, dokud zapalovací jiskra na sekundární straně cívky nepřeskočí a zbývající energie cívky neteče do jiskřiště.
4 4 ·· ···· ·«
• · ·· * · « « · B
4 • · · A t
4 • · · · ··
t · · 9
2·· ·» ·· 9 ·· ··
Zapalovací cívka zapalovacího zapojení je při otáčivém rozdělování prostřednictvím rozdělovače nebo při klidovém rozdělování spojena přímo s odpovídající zapalovací svíčkou spalovacího motoru. Přitom mezi jednotlivými přípojkami, například mezi spínacím tranzistorem a zapalovací cívkou a mezi spínacím tranzistorem a kostrou a mezi řídicím spínacím obvodem Darlingtonova zapalování a bází Darlingtonova zapalování, mohou existovat velmi velké délky kabelů. Ohmické odpory a indukčnosti, existující v důsledku použití elektrických kabelů, působí jako anténa, takže při zapalování je vedení báze spínacího tranzistoru mírně zásobováno parazitním proudem báze, což vede k tomu, že zapalovací napětí dosáhne plné hodnoty potřebné k zapálení pouze pomalu, protože spínací tranzistor se tímto parazitním proudem opět poněkud vybudí. S tímto efektem je možno počítat prováděním co nejkratších emitorových a kolektorových vedení nebo použitím odstíněných řídicích vedení pro bázi spínacího tranzistoru.
Podstata vynálezu
Výše uvedené nedostatky odstraňuje zapalovací stupeň pro spalovací motory s Darlingtonovým tranzistorem s budicím tranzistorem a s výkonovým tranzistorem, přičemž paralelně s dráhou báze-emitor Darlingtonova tranzistoru je uspořádána dráha bázeemitor zkratového tranzistoru, přičemž Darlingtonův tranzistor má vnitřní svorkování prostřednictvím Zenerovy diody, která je zapojena paralelně k dráze kolektor-emitor budicího tranzistoru Darlingtonova tranzistoru, a přičemž řídicí svorka zkratového tranzistoru je sériovým zapojením vysokoohmického ochranného odporu a Zenerovy diody spojena s kolektorem Darlingtonova tranzistoru, a ochranný odpor je
* ·· dimenzován tak, že protéká dostatečný proud ·
• ·· 0 • 0 0* báze pro zkratový tranzistor.
Zapalovací stupeň podle vynálezu má oproti známému
4·..
I U wr/rU ~ J .. V JllUUUj
1____A tr V 11 tα Velmi účinné zajištění vedení báze spínacího tranzistoru před parazitními vlivy. Dále je tento obvod velmi dobře monoliticky integrovatelný.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude dále blíže objasněn na příkladech provedení podle přiložených výkresů, na nichž obr. 1 znázorňuje první příklad provedení zapalovacího stupně s vnitřním jednostupňovým svorkováním a se zkratovým tranzistorem podle vynálezu, obr. 2 druhý příklad provedení zapalovacího stupně s vnějším vícestupňovým svorkováním a se zkratovým tranzistorem, obr. 3 třetí příklad provedení zapalovacího stupně s vnitřním jednostupňovým svorkováním a se zkratovým tranzistorem, obr. 4 průběh napětí na svorkách bez zkratového tranzistoru, obr. 5 průběh napětí na svorkách se zkratovým tranzistorem a obr. 6 zkratový tranzistor monoliticky integrovaný do Darlingtonova zapalování.
Příklady provedení vynálezu
Na obr. 1 je znázorněno principiální schéma zapalovacího stupně s vnitrním jednostupňovým Zenerovým svorkováním, které se používá v zapalovacích zařízeních pro spalovací motory. Zapojení na obr. 1 sestává ze zapalovací cívky 1. která je na sekundární straně spojena s neznázorněnou zapalovací svíčkou. Primární vinutí zapalovací cívky 1
je na jedné straně spojeno s neznázorněné baterie vozidla, a tranzistor T1 spojeno s kostrou, zapojen budicí tranzistor T2 « —i; — ~ — A -. —- r i v&i ini^iuuu v uaiiiisiui. via.
tranzistoru TI je zapojena v napájecím napětím UH, například na druhé straně je přes výkonový Před výkonovým tranzistorem T1 je tak, že vznikne dvoustupňový i a k 01 c i< ΐ O Γ - C íu i ΐ O Γ V y k O Π O V č h O sérii s primárním vinutím a báze výkonového tranzistoru T1 ie spojena s emitorem budicího tranzistoru
T2. Výkonovému tranzistoru T1 a budicímu tranzistoru T2 jsou přiřazeny vždy odpory Rl, R2, připojené k bázi a emitoru.
Paralelně s dráhou kolektor-báze výkonového tranzistoru T1 je uspořádána Zenerova dioda Z1. Tato Zenerova dioda Z1 slouží k ochraně výkonového tranzistoru T1 před přepětím, když při vypnutí nabíjecího proudu indukuje výkonový tranzistor T1 v zapalovací cívce 1 vysoké napětí. K tomu dojde tím, že průrazový proud Zenerovy diody Z1 protéká do báze výkonového tranzistoru T1 a Darlingtonovo zapalování se opět zcela vybudí. Toto uspořádání Zenerovy diody Z1 paralelně s dráhou kolektor-báze výkonového tranzistoru T1 uvnitř Darlingtonova tranzistoru je vnitřním jednostupňovým svorkováním. Toto uspořádání je však již známé. Podstatným znakem řešení podle vynálezu je uspořádání zkratového tranzistoru T3, přičemž dráha kolektor-emitor zkratového tranzistoru T3 je zapojena paralelně s dráhou báze-emitor Darlingtonova tranzistoru, to znamená, že kolektor zkratového tranzistoru T3 je spojen se svorkou báze budicího tranzistoru T2 a emitor zkratového tranzistoru T3 je spojen přes kostru s emitorem budicího tranzistoru T2. Ve spojení kolektoru budicího tranzistoru T2 Darlintonova tranzistoru s bází zkratového tranzistoru T3 se nachází odpor R3 a druhá Zenerova dioda Z2. Druhá Zenerova dioda Z2 brání tomu, aby se zkratový tranzistor T3 vybudil již v průběhu nabíjecí fáze zapalovací cívky 1, když potenciál Darlingtonova kolektoru se nachází v blízkosti provozního napětí.
• · · «
Odpor R3 je přitom dimenzován tak, že při napětí na svorkách o velikosti 300 až 400 V může téci do Zenerovy diody Z1 dostatečný proud báze pro zkratový tranzistor T3.
Na obi. 2 je znázorněn druhý příklad provedení. Uspořádání Darlingtonova tranzistoru a zapalovací cívky £ odpovídá uspořádání podle obr. 1 a stejné součásti jsou opatřeny stejnými vztahovými značkami. Na rozdíl od obr. 1 má toto zapalovací zařízení vnější vícestupňové svorkování, to znamená, že Zenerova dioda Z1 pro svorkování je uspořádána paralelně s dráhou kolektor-emitor budicího tranzistoru T2, tedy vně dvoustupňového Darlingtonova tranzistoru. Dále je v sérii s první Zenerovou diodou Z1 mezi první Zenerovou diodou Z1 a svorkou báze budicího tranzistoru T2 uspořádána dioda D1. Tato dioda D1 slouží k odpojení báze budicího tranzistoru T2 od Darlingtonova kolektoru. Z odbočky mezi primárním vinutím a kolektorem výkonového tranzistoru TI. který tvoří současně kolektor Darlingtonova zapojení, je vedena svorková větev, sestávající ze Zenerovy diody Z1 a z diody D1, k řídicí svorce Darlingtonova zapojení, tedy k bázi budicího tranzistoru T2. Kromě toho je tato odbočka ve spojovacím bodě mezi primárním vinutím a kolektorem Darlingtonova zapojení, stejně jako na obr. 1, spojena přes ochranný odpor R3 a druhou Zenerovou diodu Z2 s bází zkratového tranzistoru T3. Jejich působení bylo objasněno již podle obr. 1. Na obr. 2 je, na rozdíl od obr. 1, mezi kolektorem zkratového tranzistoru T3 a řídicí svorkou Darlingtonova zapojení uspořádána druhá dioda D2. která odpojuje svorkový obvod, takže svorkovým obvodem protéká pouze proud báze potřebný k zachování příslušného protékajícího proudu kolektoru. Tím se každý parazitní vstupující proud báze zkratuje.
Na obr. 3 je znázorněn třetí příklad provedení zkratového zapojení podle vynálezu. Stejně jako u provedení podle obr. 1 se i u • φ · · · ·
tohoto provedení provádí vybuzení nabíjecího proudu zapalovací cívkou prostřednictvím dvoustupňového Darlingtonova tranzistoru. Napěťové svorkování je pro ochranu před přepětím provedeno jako jednostupňové vnitřní svorkování, které již bylo objasněno podle
R4 báze, který je určen k tomu, že Darlingtonovo zapojení může být zapnuto z bezproudového stavu do vybuzeného provozu. Mezi vstupní odpor R4 báze a řídicí svorku Darlingtonova zapojení je připojen kolektor zkratového tranzistoru T3. Báze zkratového tranzistoru T3 je stejně jako na obr. 1 spojena přes ochranný odpor R3 s kolektorem
Darlingtonova zapojení. Paralelně se vstupním odporem R4 báze je za kostrou uspořádán dělič napětí, sestávající z odporů R5, R6. přičemž odbočka děliče napětí je v kontaktu s bází Čtvrtého tranzistoru T4.
Kolektor Čtvrtého tranzistoru T4 je připojen ke spojení mezi ochranným odporem R3 a bází zkratového tranzistoru T3. Tím se získá budicí proud pro zkratový tranzistor T3 z invertovaného budicího signálu pro bázi Darlingtonova zapojení. Existuje-li na bázi Darlingtonova zapojení budicí signál, je kolektor čtvrtého tranzistoru T4 na potenciálu kostry a zkratový tranzistor T3 zůstane bez proudu. Když budicí signál na bázi Darlingtonova zapojení neexistuje, je čtvrtý tranzistor T4 bez proudu a zkratový tranzistor T3 je přes vysokoohmický ochranný odpor R3 napájen proudem báze a zkratuje dráhu báze-emitor Darlingtonova zapojení. U tohoto zapojení může odpadnout Zenerova dioda předřazená před zkratovým tranzistorem T3. Vstupní odpor R4 báze umožňuje přechod z bezproudového Darlingtonova provozu (zkratový tranzistor T3 je aktivní) do vybuzeného provozu (zkratový tranzistor T3 je otevřený). Dělič napětí, sestávající z odporů R5, R6, brání tomu, aby se budicí proud na čtvrtém tranzistoru T4 ztratil. Současně slouží tento dělič napětí k tomu, aby se nezávisle na napětí dráhy báze-emitor dosáhlo spínacího prahu výkonového tranzistoru TI. Toto zapojení podle obr. 3 má tu • · výhodu, že, na rozdíl od provedení podle obr. 1 a 2, je možné zapálení následující jiskrou, protože zkratový tranzistor T3 se opět vypne a Darlingtonovo zapojení se může opět zapnout.
Nyní bude ješiě podie obr. 4 a 5 popsán způsob činnosti uvedených příkladů provedení. Na obr. 4 a 5 jsou znázorněny průběhy napětí bez zkratového tranzistoru, viz obr. 4, a se zkratovým tranzistorem, viz obr. 5. U zkoumaného zapalovacího zapojení se jedná o třístupňové Darlingtonovo zapojení s vnitřním svorkováním přímo na výkonový tranzistor T1. zatímco zkratový tranzistor T3 působí na třetí bázi Darlingtonova tranzistoru. Svorkování dosáhne bez zkratového tranzistoru T3 teprve po asi 30 ps, doprovázeno několika poklesy napětí, své plné hodnoty a proud kolektoru doznívá v souladu s několika se opakujícími spínacími efekty pouze pomalu a v žádném případě lineárně. Napětí v zapalovacím zapojení se zkratovým tranzistorem T3 se dosáhne již po 20 gs. Překmity souvisejí se speciálním systémem svorek, u něhož nejsou kapacitní a ohmické děliče přesně stanoveny. Tímto vylepšením vypínacího postupu a potlačením parazitních opakovaných zapínání svorek je možno toto zapojení použít pro všechna zapalování.
Často existují rovněž zapalovací zařízení, u nichž je Darlingtonovo zapalování zenerováno externě prostřednictvím vnější svorky báze. V tomto případě musí být zkratový tranzistor zapojen tak, jako u provedení podle obr. 2.
Z řídicích přístrojů je již známé vytvoření Darlingtonova zapalování jako integrovaného obvodu. Avšak i zkratový tranzistor může být do tohoto integrovaného obvodu dobře monoliticky integrován.
·*··
Realizace zkratového tranzistoru T3 při výrobě integrovaných obvodů se provede pomocí difúze izolace, aby se kolektor zkratového tranzistoru T3 oddělil od kolektoru Darlingtonova zapojení. U těchto difúzí izolace musí být vany s n+ a p+ uloženy v dalších vanách s & a π, jak je znázorněno na obr. 6. Těmito vysokoohmickými difúzemi s a π je možno bázi a kolektor zkratovače efektivně izolovat vůči kolektoru substrátu.
Hodnota závěrného napětí dráhy kolektor-báze zkratového tranzistoru T3 nemusí nutně odpovídat svorkovému napětí, protože na předřazeném odporu R3 hlavní část svorkového napětí ubyde.
Stejným způsobem je možno realizovat integraci Zenerovy diody zónou p, uloženou ve vanách s 23/π s hradícími napětími 20-50 V. Zenerova dioda se rovněž izoluje od kolektoru substrátu opět pomocí difúze π.
Integrace ochranného odporu R3 je relativně náročná na plochu, takže již existující dílčí o dp ory vrchních elektrod se mohou současně použít jako budicí odpor pro zkratový tranzistor T3. U svorkování vrchních elektrod tedy nenastane žádná další potřeba přídavné plochy pro budicí odpor.

Claims (4)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Zapalovací stupeň pro spalovací motory s Darlingtonovým tranzistorem s budicím tranzistorem (T2) a s výkonovým tranzistorem tranzistoru je uspořádána dráha báze-emitor zkratového tranzistoru (T3), přičemž Darlingtonův tranzistor má vnitřní svorkování prostřednictvím Zenerovy diody (Zl), která je zapojena paralelně k dráze kolektor-emitor budicího tranzistoru (T2) Darlingtonova tranzistoru, a přičemž řídicí svorka zkratového tranzistoru (T3) je sériovým zapojením vysokoohmického ochranného odporu (R3) a Zenerovy diody (Z2) spojena s kolektorem Darlingtonova tranzistoru, a ochranný odpor (R3) je dimenzován tak, že protéká dostatečný proud báze pro zkratový tranzistor (T3).
  2. 2. Zapalovací stupeň podle nároku 1, vyznačující se tím, že mezi kolektorem zkratového tranzistoru (T3) a budicí svorkou Darlingtonova tranzistoru je zapojena odpojovači dioda (D2).
  3. 3. Zapalovací stupeň podle nároku 1 a 2, vyznačující se tím, že mezi vysokoohmický odpor (R3) a budicí svorku zkratového tranzistoru (T3) je připojen kolektor čtvrtého tranzistoru (T4) a báze čtvrtého tranzistoru (T4) je přes dělič (R5/R6) napětí spojena s budicí svorkou Darlingtonova tranzistoru a emitor čtvrtého tranzistoru (T4) je připojen ke kostře.
  4. 4. Zapalovací stupeň podle jednoho z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že všechny komponenty, jako Zenerova dioda, zkratový tranzistor, vysokoohmický odpor (R3) a Čtvrtý tranzistor (T4) jsou monoliticky integrovatelné.
CZ98733A 1995-09-12 1996-06-27 Zapalovací stupeň pro spalovací motory CZ73398A3 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19533637A DE19533637A1 (de) 1995-09-12 1995-09-12 Zündendstufe

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ73398A3 true CZ73398A3 (cs) 1998-12-16

Family

ID=7771880

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ98733A CZ73398A3 (cs) 1995-09-12 1996-06-27 Zapalovací stupeň pro spalovací motory

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6018202A (cs)
EP (1) EP0850358B1 (cs)
JP (1) JPH11512504A (cs)
CN (1) CN1070578C (cs)
BR (1) BR9610177A (cs)
CZ (1) CZ73398A3 (cs)
DE (2) DE19533637A1 (cs)
ES (1) ES2229274T3 (cs)
RU (1) RU2169287C2 (cs)
SK (1) SK283436B6 (cs)
WO (1) WO1997010432A1 (cs)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19711204C2 (de) * 1997-03-18 1999-01-14 Bosch Gmbh Robert Schaltungsanordnung einer Zündendstufe
US7764130B2 (en) * 1999-01-22 2010-07-27 Multigig Inc. Electronic circuitry
US6300815B1 (en) * 2000-01-31 2001-10-09 Texas Instruments Incorporated Voltage reference overshoot protection circuit
US6333604B1 (en) * 2000-09-25 2001-12-25 Semiconductor Components Industries Llc Integrated ignition circuit and method
DE102006022158A1 (de) * 2006-05-12 2007-11-15 Beckhoff Automation Gmbh Leistungsschaltung mit Kurzschlussschutzschaltung
JP5201321B2 (ja) * 2007-12-04 2013-06-05 富士電機株式会社 イグナイタシステム
KR101533298B1 (ko) * 2008-09-23 2015-07-09 엘지이노텍 주식회사 전원 공급 장치
US9605644B2 (en) * 2013-06-06 2017-03-28 Ford Global Technologies, Llc Dual coil ignition system
CN103595377A (zh) * 2013-11-20 2014-02-19 桂林机床电器有限公司 一种三极管开关控制电路
CN110259620B (zh) * 2019-06-27 2021-05-25 浙江吉利控股集团有限公司 用于发动机点火系统的过压保护装置、点火系统及车辆
RU207064U1 (ru) * 2021-05-28 2021-10-11 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Переключающее транзисторное устройство

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2339896B2 (de) * 1973-08-07 1977-12-08 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Zuendeinrichtung fuer brennkraftmaschinen
US4064415A (en) * 1976-02-18 1977-12-20 The Bendix Corporation Inductive spark ignition for combustion engine
DE3334833A1 (de) * 1983-09-27 1985-04-04 Telefunken electronic GmbH, 7100 Heilbronn Ansteuerschaltung fuer einen leistungstransistor
HU197130B (en) * 1985-04-11 1989-02-28 Adam Kovacs Circuit arrangement for generating pulses
DE3723581A1 (de) * 1986-07-16 1988-03-03 Siemens Ag Verlustarme schaltungsanordnung zur verringerung der abschaltverluste von bipolaren schalttransistoren
DE3839039A1 (de) * 1988-11-18 1990-05-23 Bosch Gmbh Robert Zuendendstufe einer transistor-zuendanlage
DE4009304A1 (de) * 1990-03-23 1991-09-26 Bosch Gmbh Robert Kurzschlussfeste transistorendstufe, insbesondere zuendungsendstufe fuer kraftfahrzeuge
US5559661A (en) * 1990-03-23 1996-09-24 Robert Bosch Gmbh Short-circuit-proof transistor output stage, especially ignition output stage for motor vehicles
RU2007612C1 (ru) * 1990-06-22 1994-02-15 Александр Никифорович Бондаренко Устройство для регулирования силы тока
DE4030418A1 (de) * 1990-09-26 1992-04-02 Bosch Gmbh Robert Leistungsendstufe mit einer darlington-schaltung zum schalten einer induktiven last, insbesondere der zuendspule einer brennkraftmaschine
DE4039356C1 (cs) * 1990-12-10 1992-07-16 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart, De
US5410190A (en) * 1992-12-17 1995-04-25 Sgs-Thomson Microelectronics, Inc. Circuit for shortening the turn-off time of a power transistor
IT1275159B (it) * 1995-02-15 1997-07-30 Ducati Energia Spa Sistema di accensione induttiva per motori a combustione interna con anticipo controllato elettronicamente

Also Published As

Publication number Publication date
CN1195390A (zh) 1998-10-07
US6018202A (en) 2000-01-25
EP0850358A1 (de) 1998-07-01
DE19533637A1 (de) 1997-03-13
HK1016240A1 (en) 1999-10-29
ES2229274T3 (es) 2005-04-16
BR9610177A (pt) 1998-08-11
CN1070578C (zh) 2001-09-05
RU2169287C2 (ru) 2001-06-20
DE59611117D1 (de) 2004-11-18
JPH11512504A (ja) 1999-10-26
SK283436B6 (sk) 2003-07-01
SK29398A3 (en) 1999-04-13
WO1997010432A1 (de) 1997-03-20
EP0850358B1 (de) 2004-10-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5144544A (en) Power feed system for telephone and/or information technology terminals
US6232675B1 (en) Power distribution apparatus comprising relay devices for controlling current flow along power paths of the power distribution apparatus
US4731543A (en) Electric starting motor control system
JPH10507059A (ja) アクティブ電話ラインインタフェース回路の保護
CZ73398A3 (cs) Zapalovací stupeň pro spalovací motory
GB2178255A (en) Solid state power controller with leakage current shunt circuit
US4782242A (en) Circuit arrangement for generating high voltage pulses
US4723191A (en) Electronic voltage regulator for use in vehicles with protection against transient overvoltages
JPS60218811A (ja) 内燃機関の点火装置用点火コイル
GB2099252A (en) Circuit arrangement having an output transistor for the switching-on and switching-off of a load
EP0216816A1 (en) STORED INDUCTIVE ENERGY DISSIPATION CIRCUIT.
CN111664043B (zh) 半导体集成电路
US12176890B2 (en) Circuit arrangement for current limiting and electrical system
Motto Hybrid circuits simplify IGBT module gate drive
US4223363A (en) Automotive voltage regulator system
EP0757441B1 (en) Voltage limiter integrated electronic circuit
US7242560B2 (en) Discrete circuit for driving field effect transistors
CN113826293A (zh) 自主安全设备和包括该设备的电气系统
EP1465342A1 (en) Multichannel electronic ignition device with high voltage controller
JPS60241324A (ja) 静電リレー
HK1016240B (en) Final ignition stage
SU826315A1 (ru) Стабилизатор напряжения постоянного тока 1
JP2025075992A (ja) 逆接保護回路、半導体装置、電子機器、車両
DE2819939A1 (de) Zuendeinrichtung fuer eine brennkraftmaschine
JPS6146212Y2 (cs)

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic