DE102012221005B4 - Positionserfassungseinrichtung - Google Patents

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Abstract

Positionserfassungseinrichtung zum Erfassen eines Erfassungskörpers auf der Grundlage eines von einem Magnetfeld-Erzeugungselement (3, 4), das an dem Erfassungskörper angeordnet ist, erzeugten Magnetfelds, beinhaltend:ein Magnetfeld-Erfassungselement (11), das ein Signal in Übereinstimmung mit dem Magnetfeld des Magnetfeld-Erzeugungselements (3, 4) ausgibt;eine Signalverarbeitungsschaltung (13), die das von dem Magnetfeld-Erfassungselement (11) ausgegebene Signal verarbeitet;eine erste Speicherschaltung (14), die ein von der Signalverarbeitungsschaltung (13) verarbeitetes Signal speichert;eine Ausgabeschaltung (15), die ein von der ersten Speicherschaltung (14) ausgegebenes Signal in einer normalen Betriebsart an eine externe Einrichtung ausgibt;eine zweite Speicherschaltung (17), die einen Ausgangswert der ersten Speicherschaltung (14) in der normalen Betriebsart speichert;eine erste Leistungsversorgungsschaltung (19), die der Signalverarbeitungsschaltung (13) und der ersten Speicherschaltung (14) elektrische Leistung zuführt;eine Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung (451), die eine Betriebsart einer momentanen Leistungsunterbrechung ermittelt, wenn die elektrische Leistungsversorgung der ersten Leistungsversorgungsschaltung (19) momentan unterbrochen ist;eine zweite Leistungsversorgungsschaltung (20), die der zweiten Speicherschaltung (17) und der Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung (451) elektrische Leistung zuführt;eine Signalweg-Änderungsschaltung (452), die eine Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung (14) und der zweiten Speicherschaltung (17) und eine Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung (14) und der Ausgabeschaltung (15) verhindert, verhindert, dass die zweite Speicherschaltung (17) Daten für eine gewisse Zeitspanne aktualisiert, und es der zweiten Speicherschaltung (17), in welcher die Aktualisierung der Daten verhindert wird, erlaubt, ein Signal an die Ausgabeschaltung (15) auszugeben, wenn die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung die Betriebsart der momentanen Leistungsunterbrechung ermittelt;eine Verzögerungsschaltung (50), die mit der ersten Leistungsversorgungsschaltung (19) verbunden ist;eine erste Vergleicherschaltung (41), die eine von der ersten Leistungsversorgungsschaltung (19) der Signalverarbeitungsschaltung (13) und der ersten Speicherschaltung (14) zugeführte Spannung mit einer Referenzspannung vergleicht, die gleich einer oder höher als eine Spannung festgelegt ist, die den Betrieb der Signalverarbeitungsschaltung (13) und der ersten Speicherschaltung (14) erlaubt; undeine zweite Vergleicherschaltung (42), die eine von der ersten Leistungsversorgungsschaltung (19) über die Verzögerungsschaltung (50) zugeführte Spannung mit der Referenzspannung vergleicht, wobeidie Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung (451) die Betriebsart der momentanen Leistungsunterbrechung ermittelt, wenn die erste Vergleicherschaltung (41) erfasst, dass die von der ersten Leistungsversorgungsschaltung (19) zugeführte Spannung niedriger ist als die Referenzspannung, und die zweite Vergleicherschaltung (42) erfasst, dass die von der ersten Leistungsversorgungsschaltung (19) über die Verzögerungsschaltung (50) zugeführte Spannung höher ist als die Referenzspannung.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Positionserfassungseinrichtung, die eine Position eines Erfassungskörpers erfasst.
  • Bislang war eine Positionserfassungseinrichtung zum Erfassen einer Position eines Erfassungskörpers, wie beispielsweise eines Winkels einer Drehung bzw. Drehwinkels einer Drosselklappe einer elektronisch steuerbaren Drossel(klappen)einrichtung für Fahrzeuge, eines Drehwinkels eines Fahr- oder Beschleunigungspedals eines Fahr- oder Beschleunigungspedalmoduls, das Ausmaß des Hubs oder Wegs eines Kupplungsstellglieds und dergleichen bekannt. Zum Beispiel erfasst eine Positionserfassungseinrichtung den Drehwinkel des Ausmaßes eines Hubs eines Erfassungskörpers, wie beispielsweise eines Drossel(klappen)ventils, durch Erfassen eines Magnetfelds, das von einem an dem Erfassungskörper angebrachten Magneten erzeugt wird, unter Verwendung eines integrierten Schaltkreises zur Magnetfelderfassung, wie beispielsweise einer integrierten Hall-Schaltung. Es ist anzumerken, dass die integrierte Schaltung zur Magnetfelderfassung eine elektronische Komponente ist, in welche ein Magnetfeld-Erfassungselement und eine integrierte Schaltung zum Bearbeiten eines von dem Magnetfeld-Erfassungselement ausgegebenen Signals integriert sind.
  • Die Druckschrift US 2004 / 0 257 067 A1 offenbart gattungsbildend einen Winkelpositionssensor mit einem Magnetfeld-Erfassungselement, einer Signalverarbeitungsschaltung, die das von dem Magnetfeld-Erfassungselement ausgegebene Signal verarbeitet, einer ersten Speicherschaltung, die ein von der Signalverarbeitungsschaltung verarbeitetes Signal speichert, und einer Ausgabeschaltung, die ein von der ersten Speicherschaltung ausgegebenes Signal in einer normalen Betriebsart an eine externe Einrichtung ausgibt.
  • Ferner offenbart die Druckschrift US 4 234 920 A ein Stromausfallerkennungs- und Wiederanlaufsystem zur Verwendung mit einem Mikroprozessor-(Mikrocomputer-)Steuersystem, das einen ersten und einen zweiten Spannungskomparator, die in Kaskade geschaltet sind, von denen der erste auf einen Abfall der dem Mikroprozessor zugeführten Versorgungsspannung anspricht, um einen Ausgangsimpuls zu erzeugen, der ein Einfrieren der Software des Mikroprozessors bewirkt, umfasst. Der Mikroprozessor reagiert auf den Software-Freeze-Impuls und überträgt den Inhalt bestimmter Register in einen batteriegeschützten Speicher, um ihn dort vorübergehend zu speichern. Eine positive Rückkopplungsschaltung wird am ersten Spannungskomparator verwendet, um dessen schnelle und vollständige Zustandsänderung zu gewährleisten; und dieses Zustandsänderungssignal wird über eine Zeitverzögerungsschaltung an den zweiten Spannungskomparator angelegt, der eine vorbestimmte Zeit nach Erhalt des Software-Einfrierimpulses vom ersten Spannungskomparator ein Ausgangssignal erzeugt, um den Mikroprozessor in einen anfänglichen Schaltungszustand zurückzusetzen. Das System verfügt über eine eingebaute Hysterese, so dass der erste und der zweite Spannungskomparator in der gleichen Reihenfolge wieder eingeschaltet werden, in der sie ausgeschaltet wurden, um den Mikroprozessor wieder in Betrieb zu nehmen, der seine Routine an dem Punkt fortsetzt, an dem die Unterbrechung stattgefunden hat, wenn die Leistung wieder über den für den ordnungsgemäßen Betrieb des Systems ausreichenden Wert steigt.
  • Ferner offenbart die Druckschrift US 2010 / 0 058 028 A1 eine elektronische Vorrichtung und ein Verfahren zur Adressraumerweiterung, das durch die elektronische Vorrichtung implementiert wird, die eine Speichereinheit enthält, wobei die Speichereinheit eine erste Speichereinheit und eine zweite Speichereinheit enthält, umfassend: Reagieren auf die Benutzeroperation, um eine Zieladresse zu erzeugen; Bestimmen, ob ein Adressbereich der Zieladresse kleiner oder gleich einem vorbestimmten Adressbereich ist, und Erzeugen eines entsprechenden Steuersignals; Freigeben der ersten Speichereinheit oder der zweiten Speichereinheit gemäß dem erzeugten entsprechenden Steuersignal; Erfassen einer physikalischen Adresse, die der Zieladresse entspricht, und Bereitstellen der physikalischen Adresse für die freigegebene Speichereinheit gemäß dem entsprechenden Steuersignal und einer vorbestimmten Umwandlungsregel; Zugreifen auf und Durchführen einer Lese/Schreiboperation für Daten, die der physikalischen Adresse der freigegebenen Speichereinheit entsprechen.
  • Darüber hinaus betreffen im vorstehenden Kontext die Druckschrift US 2010 / 0 182 055 A1 eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Erkennen und Korrigieren von Zeitfehlern, und die Druckschrift US 2010 / 0 005 343 A1 ein Peripheriegerät, eine integrierte Schaltung für ein Peripheriegerät und ein Verfahren zur Fehleranalyse eines Peripheriegeräts.
  • Weiter beschreibt die Druckschrift US 7 369 969 B2 einen Positionsdetektor. Bei dem beschriebenen Positionsdetektor wird ein Signal, das von einem Magnetfeld-Erfassungselement übertragen wird und eine Analog/Digital (A/D)-Umwandlerschaltung durchläuft, an einem digitalen Signalprozessor (DSP) verarbeitet, und wird das verarbeitete Signal über eine Digital/Analog (D/A)-Umwanderschaltung an eine externe Einrichtung ausgegeben. Ferner ist zwischen dem DSP und der D/A-Umwandlerschaltung ein Speicher zum Speichern von von dem DSP ausgegebenen Daten angeordnet. Außerdem sind Überwachungsschaltungen zum Überwachen einer momentanen Unterbrechung einer elektrischen Leistungsversorgung jeder der Schaltungen bereitgestellt.
  • Wenn die Überwachungsschaltung die momentane Unterbrechung der Leistungsversorgung für die AID-Umwandlerschaltung oder den DSP erfasst, hält der Speicher eine Aktualisierung der Daten an, hält die Daten, die unmittelbar vor der momentanen Unterbrechung der elektrischen Leistungsversorgung gespeichert wurden, und gibt die Daten über die D/A-Umwandlerschaltung an die externe Einrichtung aus. Daher behält der Positionsdetektor eine normale Ausgabe bei, wenn die momentane Unterbrechung der elektrischen Leistungsversorgung auftritt.
  • Bei dem Positionsdetektor der Druckschrift US 7 369 969 B2 ist jedoch der Speicher zwischen der AID-Umwandlerschaltung und der D/A-Umwandlerschaltung angeordnet. Daher ist dann, wenn in dem Speicher aufgrund einer Beeinträchtigung des Speichers oder dergleichen eine Fehlfunktion auftritt, nicht gewährleistet, dass der Positionsdetektor ein gewünschtes Ausgabeverhalten zeigt.
  • Der Erfindung liegt als eine Aufgabe zugrunde, eine Positionserfassungseinrichtung bereitzustellen, die in der Lage ist, eine Redundanz einer Speicherschaltung zu gewährleisten und eine gewünschte Ausgabe zu erzielen, wenn eine Leistungsquellenspannung geringer wird.
  • In Übereinstimmung mit einem Aspekt der Erfindung beinhaltet eine Positionserfassungseinrichtung zum Erfassen eines Erfassungskörpers auf der Grundlage eines von einem Magnetfeld-Erzeugungselement, das an dem Erfassungskörper angeordnet ist, erzeugten Magnetfelds ein Magnetfeld-Erfassungselement, eine Signalverarbeitungsschaltung, eine erste Speicherschaltung, eine Ausgabeschaltung, eine zweite Speicherschaltung, eine erste Leistungsversorgungsschaltung, eine Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung, eine zweite Leistungsversorgungsschaltung, und eine Signalweg-Änderungsschaltung. Das Magnetfeld-Erfassungselement gibt ein Signal in Übereinstimmung mit dem Magnetfeld des Magnetfeld-Erzeugungselements aus. Die Signalverarbeitungsschaltung verarbeitet das von dem Magnetfeld-Erfassungselement ausgegebene Signal. Die erste Speicherschaltung speichert ein von der Signalverarbeitungsschaltung verarbeitetes Signal. Die Ausgabeschaltung gibt das von der ersten Speicherschaltung ausgegebene Signal während einer normalen Betriebsart an eine externe Einrichtung aus. Die zweite Speicherschaltung speichert einen Ausgangswert der ersten Speicherschaltung während der normalen Betriebsart. Die erste Leistungsversorgungsschaltung führt der Signalverarbeitungsschaltung und der ersten Speicherschaltung elektrische Leistung zu. Die zweite Leistungsversorgungsschaltung führt der zweiten Speicherschaltung und der Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung elektrische Leistung zu.
  • Die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung ermittelt eine Betriebsart einer momentanen Leistungsunterbrechung, wenn die elektrische Leistungsversorgung der ersten Leistungsversorgungsschaltung momentan unterbrochen ist. Wenn die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung die Betriebsart der momentanen Leistungsunterbrechung ermittelt, verhindert die Signalweg-Änderungsschaltung eine Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung und der zweiten Speicherschaltung, verhindert eine Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung und der Ausgabeschaltung, verhindert ein Aktualisieren der zweiten Speicherschaltung für eine gewisse Zeitspanne, und erlaubt es der zweiten Speicherschaltung, in welcher die Aktualisierung verhindert wird, ein Signal an die Ausgabeschaltung auszugeben.
  • Ferner beinhaltet die Positionserfassungseinrichtung gemäß dem vorstehenden Aspekt eine Verzögerungsschaltung, die mit der ersten Leistungsversorgungsschaltung verbunden ist, eine erste Vergleicherschaltung, die eine von der ersten Leistungsversorgungsschaltung der Signalverarbeitungsschaltung und der ersten Speicherschaltung zugeführte Spannung mit einer Referenzspannung vergleicht, die gleich einer oder höher als eine Spannung festgelegt ist, die den Betrieb der Signalverarbeitungsschaltung und der ersten Speicherschaltung erlaubt; und eine zweite Vergleicherschaltung, die eine von der ersten Leistungsversorgungsschaltung über die Verzögerungsschaltung zugeführte Spannung mit der Referenzspannung vergleicht, wobei die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung die Betriebsart der momentanen Leistungsunterbrechung ermittelt, wenn die erste Vergleicherschaltung erfasst, dass die von der ersten Leistungsversorgungsschaltung zugeführte Spannung niedriger ist als die Referenzspannung, und die zweite Vergleicherschaltung erfasst, dass die von der ersten Leistungsversorgungsschaltung über die Verzögerungsschaltung zugeführte Spannung höher ist als die Referenzspannung.
  • In dieser Konfiguration ändert dann, wenn die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung die Betriebsart der momentanen Leistungsunterbrechung ermittelt, die Signalweg-Änderungsschaltung einen Signalübertragungsweg derart, dass Daten der zweiten Speicherschaltung, in welcher die Aktualisierung angehalten ist, an die Ausgabeschaltung ausgegeben werden, ohne Daten der ersten Speicherschaltung zu verwenden. Daher werden auch in einem Fall, in dem die erste Speicherschaltung aufgrund der momentanen Leistungsunterbrechung eine Ausgabe nicht durchführen kann, oder auch in einem Fall, in dem in den Daten der ersten Speicherschaltung aufgrund der momentanen Leistungsunterbrechung eine Fehlfunktionen auftritt, Daten der zweiten Speicherschaltung, welche normal sind, an die Ausgabeschaltung ausgegeben. Demgemäß kann die Positionserfassungseinrichtung eine Redundanz der Speicherschaltung sicherstellen und eine normale Ausgabe beibehalten, wenn die Leistungsversorgungsspannung abgefallen bzw. vermindert ist.
  • In Übereinstimmung mit einem weiteren Aspekt der Erfindung beinhaltet eine Positionserfassungseinrichtung zum Erfassen eines Erfassungskörpers auf der Grundlage eines von einem Magnetfeld-Erzeugungselement, das an dem Erfassungskörper angeordnet ist, erzeugten Magnetfelds ein Magnetfeld-Erfassungselement, eine Signalverarbeitungsschaltung, eine erste Speicherschaltung, eine Ausgabeschaltung, eine zweite Speicherschaltung, eine Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung, und eine Signalweg-Änderungsschaltung. Das Magnetfeld-Erfassungselement gibt ein Signal in Übereinstimmung mit dem Magnetfeld des Magnetfeld-Erzeugungselements aus. Die Signalverarbeitungsschaltung verarbeitet das von dem Magnetfeld-Erfassungselement ausgegebene Signal. Die erste Speicherschaltung speichert ein durch die Signalverarbeitungsschaltung verarbeitetes Signal. Die Ausgabeschaltung überträgt ein von der ersten Speicherschaltung ausgegebenes Signal in einer normalen Betriebsart an eine externe Einrichtung. Die zweite Speicherschaltung speichert einen Ausgangswert der ersten Speicherschaltung in der normalen Betriebsart.
  • Die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung ermittelt eine Fehlfunktionsbetriebsart der ersten Speicherschaltung. Wenn die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung die Fehlfunktionsbetriebsart der ersten Speicherschaltung ermittelt, ändert die Signalweg-Änderungsschaltung einen Signalübertragungsweg derart, dass eine Ausgabe der Signalverarbeitungsschaltung an die zweite Speicherschaltung übertragen wird, ohne die erste Speicherschaltung zu durchlaufen, und wird ein Signal von der zweiten Speicherschaltung an die Ausgabeschaltung ausgegeben, durch Verhindern einer Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung und der zweiten Speicherschaltung und einer Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung und der Ausgabeschaltung, und Erlauben einer Signalübertragung zwischen der Signalverarbeitungsschaltung und der zweiten Speicherschaltung und einer Signalübertragung zwischen der zweiten Speicherschaltung und der Ausgabeschaltung.
  • Daher kann dann, wenn aufgrund einer Beeinträchtigung der ersten Speicherschaltung oder dergleichen eine Fehlfunktion in der ersten Speicherschaltung auftritt, die Positionserfassungseinrichtung unter Verwendung der zweiten Speicherschaltung ein gewünschtes Ausgabeverhalten beibehalten.
  • Die vorstehenden und weitere Ziele, Merkmale und Vorteile der Erfindung sind der nachfolgenden detaillierten Beschreibung unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen deutlicher zu entnehmen. In den Zeichnungen sind gleiche Teile durch gleiche Bezugszeichen bezeichnet. Es zeigen:
    • 1 ein vereinfachtes Diagramm einer Positionserfassungseinrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung;
    • 2 ein Blockdiagramm einer elektrischen Schaltungsanordnung der Positionserfassungseinrichtung gemäß dem Ausführungsbeispiel;
    • 3 ein Schaltungsdiagramm einer Überwachungsschaltung der Positionserfassungseinrichtung gemäß dem Ausführungsbeispiel;
    • 4 ein Ermittlungsdiagramm einer Logikschaltung der Positionserfassungseinrichtung gemäß dem Ausführungsbeispiel; und
    • 5A und 5B Grafiken, von denen jede ein Signal darstellt, das von der Positionserfassungseinrichtung bei einem Leistungsabfall mit verlängerter Zeitdauer gemäß dem Ausführungsbeispiel ausgegeben wird.
  • Nachstehend wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben.
  • Eine Positionserfassungseinrichtung bzw. ein Positionsdetektor gemäß dem Ausführungsbeispiel wird zum Beispiel als ein Drehwinkelsensor einer Drossel(klappen)einrichtung mit elektronischer Steuerung, die die Menge von in einen Zylinder einer Brennkraftmaschine eines Fahrzeugs gesaugter Luft steuert, verwendet. Der Drehwinkelsensor gibt ein Spannungssignal aus, das einer elektronischen Steuereinheit (ECU) des Fahrzeugs einen Öffnungsgrad eines Drosselventils oder einer Drosselklappe anzeigt. In Übereinstimmung mit dem Spannungssignal gibt die elektronische Steuereinheit ein Ansteuersignal an einen Motor aus, der die Drosselklappe derart ansteuert, dass die Drosselklappe einen Öffnungsgrad aufweist, der für einen Antriebs- oder Fahrzustand der Brennkraftmaschine geeignet ist. Folglich steuert der Motor die Drosselklappe auf einen Sollöffnungsgrad, um dadurch die Ansaugluftmenge zu steuern.
  • Wie in 1 gezeigt ist, ist ein zylinderförmiges Joch 2 als ein Erfassungskörper an einem Ende einer Drosselklappe 1 befestigt, und sind zwei Permanentmagnete 3, 4 an einer Seite eines inneren Durchmessers des Jochs 2 befestigt. Die Permanentmagnete 3, 4 entsprechen einem Magnetfeld-Erzeugungselement. In 1 er ist ein magnetischer Fluss oder Flux, der zwischen den beiden Permanentmagneten 3, 4 fließt, schematisch durch Pfeile dargestellt.
  • Der Drehwinkelsensor ist eine integrierte Schaltung zur Erfassung eines magnetischen Feldes bzw. ein Magnetfeld-Erfassungs-IC 10, das bezüglich der Permanentmagnete 3, 4 und des Jochs 2 drehbar angeordnet ist. Das Magnetfeld-Erfassungs-IC 10 ist eine elektronische Komponente, in welches ein Magnetfeld-Erfassungselement 11 und eine integrierte Schaltung zum Verarbeiten eines von dem Magnetfeld-Erfassungselement 11 ausgegebenen Signals integriert sind. Das Magnetfeld-Erfassungselement 11 ist zum Beispiel ein Hall-Element oder ein Magnetoresistiv-Effekt-Element.
  • Wenn der Drehwinkelsensor und die Permanentmagnete 3, 4 relativ zueinander rotieren, ändert sich die Dichte eines durch eine magnetempfindliche Oberfläche des Magnetfeld-Erfassungselements 11 fließenden magnetischen Flusses. Das Magnetfeld-Erfassungselement 11 gibt ein Signal in Übereinstimmung mit der Änderung der magnetischen Flussdichte aus.
  • Eine Schaltungsanordnung des Magnetfelds-Erfassungs-ICs 10 ist in den 2 und 3 gezeigt. In 2 ist ein Weg bzw. eine Route oder Strecke eines Sensorsignals durch eine ausgezogene Linie gezeigt, ist ein Weg eines Befehlssignals durch eine durchbrochene Linie gezeigt, und ist ein Weg zugeführter Leistung durch eine dicke Linie gezeigt.
  • Das Magnetfeld-Erfassungs-IC 10 beinhaltet das Magnetfeld-Erfassungselement 11, eine Analog-Digital-Umwandlerschaltung 12 (die nachstehend als die A/D bezeichnet wird), einen digitalen Signalprozessor 13 (der nachstehend als der DSP bezeichnet wird) als eine Signalverarbeitungsschaltung, ein Flip-Flop 14 (das nachstehend als das F/F bezeichnet wird) als eine erste Speicherschaltung, eine Digital-Analog-Umwandlerschaltung 16 (die nachstehend als die D/A bezeichnet wird), die eine Ausgabeschaltung 15 bildet, und einen Speicher 17 als eine zweite Speicherschaltung.
  • Die A/D 12 wandelt ein von dem Magnetfeld-Erfassungselement 11 ausgegebenes Signal in ein digitales Signal um. Der DSP 13 führt eine Korrekturverarbeitung und eine Drehwinkel-Berechnungsverarbeitung in Bezug auf das digitale Signal, das durch die A/D 12 umgewandelt wurde, durch. Das F/F 14 speichert das von dem DSP 13 ausgegebene Signal und gibt das Signal an die D/A 16 und den Speicher 17 aus. Die D/A 16 wandelt das von dem F/F 14 ausgegebene digitale Signal in ein analoges Signal um und gibt das analoge Signal an eine nicht dargestellte, außerhalb angeordnete elektronische Steuereinheit bzw. ECU aus. Der Speicher 17 spiegelt und speichert das von dem F/F 14 ausgegebene digitale Signal. Der Speicher 17 ist mit einem Zeitzähler oder einer Verzögerungsschaltung 18 verbunden.
  • Eine erste Leistungsversorgungsschaltung 19 (die nachstehend als die Vdd bezeichnet wird) liefert elektrische Leistung an die A/D 12, den DSP 13, das FF 14, die D/A 16, den Zeitzähler 18, und dergleichen. Die Spannung der Vdd 19 beträgt zum Beispiel 5 V. Es ist anzumerken, dass in 2 Verdrahtungen für die Zuführung der elektrischen Leistung von der Vdd 19 zu jeder der Schaltungen nicht dargestellt sind.
  • Eine zweite Leistungsversorgungsschaltung 20 beinhaltet eine Zener-Diode 21, die mit der Vdd 19 verbunden ist, und einen Kondensator 22, der zwischen der Zener-Diode 21 und einer Masse angeordnet ist. Die zweite Leistungsversorgungsschaltung 20 liefert elektrische Leistung an den Speicher 17 und eine Überwachungsschaltung 40. Die an dem Kondensator 22 aufgeladene Spannung wird als eine Leistungsquelle dem Speicher 17 und der Überwachungsschaltung 40 zur Zeit einer momentanen Leistungsunterbrechung und zu Beginn des Leistungsabfalls mit verlängerter Zeitdauer zugeführt.
  • Ein erster Schalter 31 ist an einer zwischen dem F/F 14 und dem Speicher 17 verbindenden Verdrahtung angeordnet. Ein zweiter Schalter 32 ist an einer zwischen dem F/F 14 und der D/A 16 verbindenden Verdrahtung angeordnet. Ein dritter Schalter 33 ist an einer zwischen dem Speicher 17 und der D/A 16 verbindenden Verdrahtung angeordnet. Ein vierter Schalter 34 ist an einer zwischen dem DSP 13 und dem Speicher 17 verbindenden Verdrahtung angeordnet. Die ersten bis vierten Schalter 31, 32, 33, 34 werden zum Beispiel durch elektrische Feldeffekttransistoren bereitgestellt.
  • 3 zeigt Einzelheiten der Überwachungsschaltung 40. Die Überwachungsschaltung 40 beinhaltet erste bis vierte Vergleicher bzw. Komparatoren 41, 42, 43, 44 als erste bis vierte Vergleicherschaltungen, eine Logikschaltung 45, und dergleichen. Die Logikschaltung 45 dient als eine Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung und eine Signalweg-Änderungsschaltung. Zum Beispiel beinhaltet die Logikschaltung 45 eine Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung 451 und eine Signalweg-Änderungsschaltung 452. Die ersten bis vierten Vergleicher 41, 42, 43, 44 und die Logikschaltung 45 werden mit elektrischer Leistung aus der zweiten Leistungsversorgungsschaltung 20 versorgt.
  • Der erste Vergleicher 41 vergleicht die von der Vdd 19 an jede Schaltung gelieferte Spannung und eine Referenzspannung. Die Referenzspannung ist auf eine Spannung (zum Beispiel 3,5 V) festgelegt, die gleich einer oder höher als eine Spannung ist, die den Betrieb bzw. Betriebsabläufe der A/D 12, des DSP 13, des F/F 14, der D/A 16, und dergleichen ermöglicht. Der erste Vergleicher 41 gibt „0“ aus, wenn die Spannung der Vdd 19 höher ist als die Referenzspannung, und gibt „1“ aus, wenn die Spannung der Vdd 19 niedriger ist als die Referenzspannung.
  • Der zweite Vergleicher 42 vergleicht die von der Vdd 19 über ein Tiefpassfilter 50 gelieferte Spannung und eine Referenzspannung. Das Tiefpassfilter 50 ist eine Filterschaltung mit einem Widerstand 51, der in Reihe mit der Vdd 19 geschaltet ist, und einem Kondensator 52, der parallel zu der Vdd 19 geschaltet ist. Das Tiefpassfilter 50 entspricht einer Verzögerungsschaltung. Der zweite Vergleicher 42 gibt „0“ aus, wenn die von der Vdd 19 über das Tiefpassfilter 50 gelieferte Spannung höher ist als die Referenzspannung, und gibt „1" aus, wenn die von der Vdd 19 über das Tiefpassfilter 50 gelieferte Spannung niedriger ist als die Referenzspannung.
  • Der dritte Vergleicher 43 vergleicht den Ausgabewert oder Ausgangswert des DSP 13 und den Ausgabewert oder Ausgangswert des F/F 14. Der dritte Vergleicher 43 gibt „0" aus, wenn der Ausgangswert des DSP 13 und der Ausgangswert des F/F 14 gleich sind, und gibt „1" aus, wenn der Ausgangswert des DSP 13 und der Ausgangswert des F/F 14 verschieden sind.
  • Der vierte Vergleicher 44 vergleicht den Ausgangswert des DSP 13 und den Ausgangswert des Speichers 17. Der vierte Vergleicher 44 gibt „0“ aus, wenn der Ausgangswert des DSP 13 und der Ausgangswert des Speichers 17 gleich sind, und gibt „1“ aus, wenn der Ausgangswert des DSP 13 und der Ausgangswert des Speichers 17 verschieden sind.
  • Die Logikschaltung 45 ermittelt eine „normale Betriebsart“, eine „Betriebsart momentaner Leistungsunterbrechung“, eine „Betriebsart eines Leistungsabfalls mit verlängerter Zeitdauer“, und eine „F/F-Fehlfunktionsbetriebsart“ auf der Grundlage der Ausgaben bzw. Ausgangswerte der ersten bis vierten Vergleicher 41, 42, 43, 44. Nachstehend werden unter Bezugnahme auf 4 ein Ermittlungsdiagramm der Logikschaltung 45 zur Ermittlung jeder der vorstehend beschriebenen Betriebsarten und Befehle, die bei der Ermittlung von der Logikschaltung 45 an jede Schaltung ausgegeben werden, beschrieben.
  • (Normale Betriebsart)
  • Die Logikschaltung 45 ermittelt die normale Betriebsart, in der die Schaltungen des Magnetfeld-Erfassungs-ICs 10 normal betrieben werden, wenn alle Ausgangswerte bzw. Ausgaben der ersten bis vierten Vergleicher 41, 42, 43, 44 „0“ anzeigen. In diesem Fall schaltet die Logikschaltung 45 den ersten Schalter 31 und den zweiten Schalter 32 ein, und schaltet den dritten Schalter 33 und den vierten Schalter 34 aus. Daher wird ein Signalübertragungsweg „Magnetfeld-Erfassungselement 11 → A/D 12 → DSP 13 → F/F 14 → D/A 16 → Speicher 17“ gebildet, und spiegelt der Speicher 17 das von dem F/F 14 ausgegebene Signal und speichert das Signal gespiegelt.
  • (Betriebsart momentaner Leistungsunterbrechung)
  • Die Logikschaltung 45 ermittelt die Betriebsart momentaner Leistungsunterbrechung, wenn die Ausgabe des ersten Vergleichers 41 „1“ anzeigt, und die Ausgabe des zweiten Vergleichers „0“ anzeigt. Dies ist deshalb so, weil dann, wenn die Betriebsart momentaner Leistungsunterbrechung, in der die elektrische Leistungsversorgung der Vdd 19 momentan unterbrochen ist, auftritt, die von der Vdd 19 über das Tiefpassfilter 50 gelieferte Spannung auf einem normalen Wert beibehalten wird, wohingegen die Spannung der Vdd 19 abfällt bzw. verringert wird. In diesem Fall schaltet die Logikschaltung 45 den ersten, den zweiten und den vierten Schalter 31, 32, 34 aus und verhindert ein Aktualisieren des Speichers 17 für eine gewisse Zeitspanne. Ferner schaltet die Logikschaltung 45 den dritten Schalter 33 ein, um das Signal des Speichers 17, in welchem die Aktualisierung verhindert wird, an die D/A 16 auszugeben. In diesem Fall werden der Speicher 17 und die Überwachungsschaltung 40 von dem Kondensator 22 mit elektrischer Leistung versorgt.
  • Wenn danach die elektrische Leistungsversorgung der Vdd 19 zurückkehrt bzw. wieder hergestellt ist und die Ausgaben des ersten Vergleichers 41 und des zweiten Vergleiches 42 „0“ anzeigen, setzt die Logikschaltung 45 die A/D 12, den DSP 13 und das F/F 14 mittels einer ersten Rücksitzschaltung 61 innerhalb einer vorbestimmten Zeitspanne zurück. Nachdem die vorbestimmte Zeitspanne von der Zeit an, zu der die elektrische Leistungsversorgung wieder hergestellt ist, verstrichen ist, führt die Logikschaltung 45 die Route bzw. den Signalweg durch Einschalten des ersten Schalters 31 und des zweiten Schalters 32 und Ausschalten des dritten Schalters 33 und des vierten Schalters 34 auf die normale Betriebsart zurück. Daher werden die A/D 12, der DSP 13, das F/F 14 und der Speicher 17 normal betrieben. Es ist anzumerken, dass die vorbestimmte Zeitspanne eine Zeitspanne ist, die erforderlich ist, um die A/D 12, den DSP 13 und das F/F 14 zurückzusetzen, und durch den Zeitzähler oder die Verzögerungsschaltung 18 gezählt wird.
  • (Betriebsart des Leistungsabfalls mit verlängerter Zeitdauer)
  • Die Logikschaltung 45 ermittelt die Betriebsart des Leistungsabfalls mit verlängerter Zeitdauer, wenn die Ausgaben des ersten Vergleichers 41 und des zweiten Vergleichers 42 „1“ anzeigen. Dies ist deshalb so, weil die Spannung der Vdd 19 und die von der Vdd 19 über das Tiefpassfilter 50 zugeführte Spannung beide verringert sind, wenn ein Leistungsabfall mit verlängerter Zeitdauer auftritt.
  • Wenn die Logikschaltung 45 den Leistungsabfall mit verlängerter Zeitdauer ermittelt, schaltet die Logikschaltung 45 den ersten, den zweiten und den vierten Schalter 31, 32, 34 aus und legt das von dem Speicher 17 ausgegebene Signal auf einen hohen Pegel (Hi) oder einen niedrigen Pegel (Lo) fest. Ferner schaltet die Logikschaltung 45 den dritten Schalter 33 ein, um das festgelegte Signal des Speichers 17 an die D/A 16 auszugeben. Zu Beginn des Leistungsabfalls mit verlängerter Zeitdauer werden der Speicher 17 und die Überwachungsschaltung 40 von dem Kondensator 22 mit elektrischer Leistung versorgt.
  • Wenn danach die elektrische Leistungsversorgung der Vdd 19 zurückkehrt und die Ausgaben des ersten Vergleichers 41 und des zweiten Vergleichers 42 „0“ anzeigen, setzt die Logikschaltung 45 die A/D 12, den DSP 13 und das F/F 14 mittels der ersten Rücksetzschaltung 61 innerhalb einer vorbestimmten Zeitspanne zurück. Nachdem die vorbestimmte Zeitspanne von der Zeit an, zu der die elektrische Leistungsversorgung zurückkehrt, verstrichen ist, führt die Logikschaltung 45 den Signalweg durch Einschalten des ersten Schalters 31 und des zweiten Schalters 32 und Ausschalten des dritten Schalters 33 und des vierten Schalters 34 auf die normale Betriebsart zurück, und setzt den Speicher 17 mittels einer zweiten Rücksetzschaltung 62 zurück. Daher werden die A/D 12, der DSP 13, das F/F 14 und der Speicher 17 normal betrieben.
  • Als Nächstes wird das Signal des Speichers 17, das in der Betriebsart des Leistungsabfalls mit verlängerter Zeitdauer festgelegt ist, beschrieben.
  • Die 5A und 5B sind Grafiken, die eine Beziehung zwischen dem Ventilöffnungsgrad und der Ausgangsspannung in Bezug auf die zwei Magnetfeld-Erfassungs-ICs mit unterschiedlichen Ausgabeeigenschaften bzw. Ausgangskennlinien darstellen.
  • Das Magnetfeld-Erfassungs-IC von 5A hat eine Ausgangskennlinie, bei der die Ausgangsspannung mit einer Zunahme des Öffnungsgrads des Drosselventils 1 zunimmt. In dem Fall dieses Magnetfeld-Erfassungs-ICs 10 legt dann, wenn die Betriebsart des Leistungsabfalls mit verlängerter Zeitdauer ermittelt wird, die Logikschaltung 45 das von dem Speicher 17 ausgegebene Signal auf eine hohe Seite (auf beispielsweise „Hi“ oder hohen Pegel) fest. Das heißt, dass die Ausgangsspannung ausgehend von einer Spannung A der normalen Betriebsart auf eine Spannung B der Betriebsart des Leistungsabfalls mit verlängerter Zeitdauer ansteigt.
  • In diesem Fall ermittelt die ECU, welcher das Signal von dem Magnetfeld-Erfassungs-IC 10 zugeführt wird, dass der Öffnungsgrad der Drosselklappe 1 größer ist als ein Sollöffnungsgrad. Daher gibt die ECU ein Ansteuersignal an den Motor aus, der die Drosselklappe 1 so ansteuert, dass die Drosselklappe 1 in eine Klappen- oder Ventilschließrichtung bewegt wird, um den Öffnungsgrad auf den Sollöffnungsgrad einzustellen. Demgemäß wird das Drosselventil bzw. die Drosselklappe 1 auf die sichere Seite hin gesteuert.
  • Das Magnetfeld-Erfassungs-IC von 5B hat eine Ausgangskennlinie, bei der die Ausgangsspannung mit einer Zunahme des Öffnungsgrads des Drosselventils 1 abnimmt. In dem Fall dieses Magnetfeld-Erfassungs-ICs 10 legt dann, wenn die Betriebsart des Leistungsabfalls mit verlängerter Zeitdauer ermittelt wird, die Logikschaltung 45 das von dem Speicher 17 ausgegebene Signal auf eine niedrige Seite (auf beispielsweise „Lo“ oder niedrigen Pegel) fest. Das heißt, dass die Ausgangsspannung ausgehend von einer Spannung C der normalen Betriebsart auf eine Spannung D der Betriebsart des Leistungsabfalls mit verlängerter Zeitdauer abnimmt.
  • In diesem Fall ermittelt die ECU, welcher das Signal von dem Magnetfeld-Erfassungs-IC 10 zugeführt wird, dass der Öffnungsgrad der Drosselklappe 1 größer ist als der Sollöffnungsgrad. Daher gibt die ECU ein Ansteuersignal an den Motor aus, der die Drosselklappe 1 so ansteuert, dass die Drosselklappe 1 in eine Ventilschließrichtung bewegt wird, so dass der Öffnungsgrad auf den Sollöffnungsgrad eingestellt wird. Demgemäß wird das Drosselventil 1 auf die sichere Seite hin gesteuert.
  • (F/F-Fehlfunktionsbetriebsart)
  • Wie in 4 gezeigt ist, ermittelt dann, wenn die Ausgabe des dritten Vergleichers 43 „1“ anzeigt und die Ausgabe des vierten Vergleichers 44 „0“ anzeigt, die Logikschaltung 45 die F/F-Fehlfunktionsbetriebsart. Dies ist deshalb so, weil dann, wenn das F/F 14 fehlfunktioniert, der Ausgangswert des Speichers 17 während eines Takts auf einem normalen Wert beibehalten wird, wenn das von dem DSP 13 ausgegebene Sensorsignal nach einem Takt, während es durch das F/F 14 läuft, verzögert dem Speicher 17 zugeführt wird. In diesem Fall schaltet die Logikschaltung 45 den ersten und den zweiten Schalter 31, 32 aus und schaltet den dritten und den vierten Schalter 33, 34 ein. Folglich schaltet die Logikschaltung 45 den Signalübertragungsweg von „DSP 13 → F/F 14 → D/A 16“ der normalen Betriebsart auf den Weg „DSP 13 → Speicher 17 → D/A 16“ der F/F-Fehlfunktionsbetriebsart.
  • In dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel werden die folgenden vorteilhaften Wirkungen erzielt.
    • (1) Wenn die Betriebsart der momentanen Leistungsunterbrechung ermittelt wird, wird der Signalübertragungsweg derart geändert, dass der Signalübertragungsweg von dem F/F 14 zu der D/A 16 und der Signalübertragungsweg von dem F/F 14 zu dem Speicher 17 verhindert bzw. gesperrt werden, und die Daten des Speichers 17, in welchem die Aktualisierung verhindert wird, an die D/A 16 ausgegeben werden. Daher werden auch dann, wenn die Ausgabe des F/F 14 aufgrund der momentanen Leistungsunterbrechung angehalten ist, oder auch dann, wenn aufgrund der momentanen Leistungsunterbrechung eine Fehlfunktion in den Daten des F/F 14 auftritt, die Daten des Speichers 17, welche normal sind, an die D/A 16 ausgegeben. Demgemäß behält das Magnetfeld-Erfassungs-IC 10 eine Redundanz einer Speicherschaltung durch das F/F 14 und den Speicher 17 bei, und behält ebenso eine normale Ausgabe bei, wenn die Spannung der Vdd 19 abgefallen bzw. verringert ist.
    • (2) Wenn die Betriebsart des Leistungsabfalls mit verlängerter Zeitdauer erfasst wird, wird das Signal des Speichers 17 auf den hohen Pegel (Hi) oder den niedrigen Pegel (Lo) fixiert bzw. festgelegt. Das Signal wird in diesem Fall im Voraus auf das Signal festgelegt, das es dem Fahrzeug ermöglicht, auf die bzw. der sichere(n) Seite zu steuern. Daher ermöglicht es das Magnetfeld-Erfassungs-IC 10, dass das Fahrzeug auf die sichere Seite gesteuert wird, wenn die elektrische Leistungsversorgung für eine lange Zeit vermindert bzw. ausgefallen ist.
    • (3) Wenn die elektrische Leistungsversorgung aus dem momentanen Abfall bzw. der momentanen Unterbrechung oder dem Abfall bzw. der Unterbrechung mit verlängerter Zeitdauer zurückgekehrt, führt die Logikschaltung 45 den Signalübertragungsweg auf den Weg der normalen Betriebsart zurück, nachdem die erste Rücksetzschaltung 61 die Signalverarbeitungsschaltung und das F/F 14 zurücksetzt. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass die Signale während des Rücksetzvorgangs aus dem DSP 13 und dem F/F 14 ausgegeben werden.
    • (4) Da die zweite Leistungsversorgungsschaltung 20 durch die Zener-Diode 21 und den Kondensator 22 bereitgestellt wird, wird die Struktur der zweiten Leistungsversorgungsschaltung 20 vereinfacht.
    • (5) Wenn die F/F-Fehlfunktionsbetriebsart ermittelt wird, schaltet die Logikschaltung 45 den Signalübertragungsweg von dem Weg „DSP 13 → F/F 14 → D/A 16“ auf den Weg „DSP 13 → Speicher 17 → D/A 16“ um. Daher ist es möglich, unter Verwendung des Speichers 17 ein gewünschtes Ausgangsverhalten aufrechtzuerhalten, und die nutzbare Lebensdauer des Magnetfelds-Erfassungs-ICs 10 zu verlängern.
  • (Andere Ausführungsbeispiele)
  • In dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel wird beschrieben, dass das Magnetfeld-Erfassungs-IC der in der in dem Fahrzeug verbauten Drosselklappe mit elektronischer Steuerung verwendete Drehwinkelsensor ist. Die Positionserfassungseinrichtung gemäß der Erfindung kann jedoch für verschiedenartige Sensoren, wie beispielsweise einen Drehwinkelsensor eines Fahr- oder Gaspedals eines Fahr- oder Gaspedalmoduls, einen Drehwinkelsensor eines Tumble- bzw. Drallsteuerventils und/oder einen Sensor, der ein Hubausmaß eines Kupplungsstellglieds erfasst, verwendet werden.
  • Das Vorstehende zusammenfassend beinhaltet in einem Ausführungsbeispiel eine Positionserfassungseinrichtung zum Erfassen eines Erfassungskörpers auf der Grundlage eines von einem Magnetfeld-Erzeugungselement 3, 4, das an dem Erfassungskörper angeordnet ist, erzeugten Magnetfelds ein Magnetfeld-Erfassungselement 11, eine Signalverarbeitungsschaltung 13, eine erste Speicherschaltung 14, eine Ausgabeschaltung 15, eine zweite Speicherschaltung 17, eine erste Leistungsversorgungsschaltung 19, eine zweite Leistungsversorgungsschaltung 20, eine Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung 451, und eine Signalweg-Änderungsschaltung 452. Das Magnetfeld-Erfassungselement 11 gibt ein Signal in Übereinstimmung mit dem Magnetfeld des Magnetfeld-Erzeugungselements 3, 4 aus. Die Signalverarbeitungsschaltung 13 verarbeitet das von dem Magnetfeld-Erfassungselement 11 ausgegebene Signal. Die erste Speicherschaltung 14 speichert ein von der Signalverarbeitungsschaltung 13 verarbeitetes Signal. Die Ausgabeschaltung 15 gibt ein von der ersten Speicherschaltung 14 ausgegebenes Signal während einer normalen Betriebsart an eine externe Einrichtung aus. Die zweite Speicherschaltung 17 speichert einen Ausgangswert der ersten Speicherschaltung 14 während der normalen Betriebsart. Die erste Leistungsversorgungsschaltung 19 liefert elektrische Leistung an die Signalverarbeitungsschaltung 13 und die erste Speicherschaltung 14. Die zweite Leistungsversorgungsschaltung 20 liefert elektrische Leistung an die zweite Speicherschaltung 17 und die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung 451.
  • Die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung 451 ermittelt eine Betriebsart einer momentanen Leistungsunterbrechung, in der die elektrische Leistungsversorgung der ersten Leistungsversorgungsschaltung 19 momentan unterbrochen ist. Wenn die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung 451 die Betriebsart der momentanen Leistungsunterbrechung ermittelt, verhindert die Signalweg-Änderungsschaltung 452 eine Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung 14 und der zweiten Speicherschaltung 17 und eine Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung 14 und der Ausgabeschaltung 15, hindert die zweite Speicherschaltung 17 daran, Daten für eine gewisse Zeitspanne zu aktualisieren, und erlaubt die Ausgabe eines Signals aus der zweiten Speicherschaltung 17, in welcher die Aktualisierung verhindert wird, an die Ausgabeschaltung 15.
  • In dieser Konfiguration ändert dann, wenn die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung 451 die Betriebsart der momentanen Leistungsunterbrechung ermittelt, die Signalweg-Änderungsschaltung 452 einen Signalübertragungsweg derart, dass Daten der zweiten Speicherschaltung 17, in welcher die Aktualisierung verhindert wird, an die Ausgabeschaltung 15 ausgegeben werden, ohne Daten der ersten Speicherschaltung 14 zu verwenden. Daher werden auch in einem Fall, in dem die erste Speicherschaltung 14 aufgrund der momentanen Leistungsunterbrechung keine Ausgabe durchführen kann, oder auch in einem Fall, in dem aufgrund der momentanen Leistungsunterbrechung eine Fehlfunktion in den Daten der ersten Speicherschaltung 14 auftritt, Daten der zweiten Speicherschaltung 17, welche normal sind, an die Ausgabeschaltung 15 ausgegeben. Demgemäß kann die Positionserfassungseinrichtung eine Redundanz einer Speicherschaltung sicherstellen und eine normale Ausgabe beibehalten, wenn die Leistungsversorgungsspannung vermindert ist.
  • Zum Beispiel kann die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung 451 die normale Betriebsart ermitteln, wenn die erste Leistungsversorgungsschaltung 19 die elektrische Leistung an die Signalverarbeitungsschaltung 13 und die erste Speicherschaltung 14 liefert. Wenn die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung 451 die normale Betriebsart ermittelt, kann die Signalweg-Änderungsschaltung 452 die Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung 14 und der zweiten Speicherschaltung 17 und die Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung 14 und der Ausgabeschaltung 15 erlauben, und eine Signalübertragung zwischen der Signalverarbeitungsschaltung 13 und der zweiten Speicherschaltung 17 und die Signalübertragung zwischen der zweiten Speicherschaltung 17 und der Ausgabeschaltung 15 verhindern. Inder normalen Betriebsart spiegelt und speichert daher die zweite Speicherschaltung 17 die Daten der ersten Speicherschaltung 14.
  • Zum Beispiel kann die Positionserfassungseinrichtung eine Verzögerungsschaltung 50, eine erste Vergleicherschaltung 41, und eine zweite Vergleicherschaltung 42 beinhalten. Die Verzögerungsschaltung 50 kann mit der ersten Leistungsversorgungsschaltung 19 verbunden sein. Die erste Vergleicherschaltung 41 kann eine von der ersten Leistungsversorgungsschaltung 19 an die Signalverarbeitungsschaltung 13 und die erste Speicherschaltung 14 gelieferte Spannung mit einer Referenzspannung vergleichen, die gleich einer oder größer als eine Spannung festgelegt ist, die den Betrieb der Signalverarbeitungsschaltung 13 und der ersten Speicherschaltung 14 ermöglicht. Die zweite Vergleicherschaltung 42 kann eine über die Verzögerungsschaltung 50 von der ersten Leistungsversorgungsschaltung 19 an die Signalverarbeitungsschaltung 13 und die erste Speicherschaltung 14 gelieferte Spannung mit der Referenzspannung vergleichen.
  • In diesem Fall kann dann, wenn die erste Vergleicherschaltung 41 erfasst, dass die von der ersten Leistungsversorgungsschaltung 19 zugeführte Spannung niedriger ist als die Referenzspannung, und die zweite Vergleicherschaltung 42 erfasst, dass die über die Verzögerungsschaltung 50 von der ersten Leistungsversorgungsschaltung 19 zugeführte Spannung höher ist als die Referenzspannung, die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung 451 die Betriebsart der momentanen Leistungsunterbrechung ermitteln, in der die elektrische Leistungsversorgung der ersten Leistungsversorgungsschaltung 19 momentan unterbrochen ist. Wenn die momentane Leistungsunterbrechung auftritt, fällt die Spannung der ersten Leistungsversorgungsschaltung 19 ab, während die von der ersten Leistungsversorgungsschaltung 19 über die Verzögerungsschaltung 50 zugeführte Spannung nicht abfällt. Daher kann die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung 451 die Betriebsart der momentanen Leistungsunterbrechung auf der Grundlage der Signale der ersten Vergleicherschaltung 41 und der zweiten Vergleicherschaltung 42 ermitteln.
  • Zum Beispiel kann die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung 451 eine Betriebsart eines Leistungsabfalls mit verlängerter Zeitdauer ermitteln, wenn die erste Vergleicherschaltung 41 erfasst, dass die von der ersten Leistungsversorgungsschaltung 19 zugeführte Spannung niedriger ist als die Referenzspannung, und ebenso die zweite Vergleicherschaltung 42 erfasst, dass die von der ersten Leistungsversorgungsschaltung 19 über die Verzögerungsschaltung 50 zugeführte Spannung niedriger ist als die Referenzspannung. Wenn die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung 451 die Betriebsart des Leistungsabfalls mit verlängerter Zeitdauer ermittelt, kann die Signalweg-Änderungsschaltung 452 die Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung 14 und der zweiten Speicherschaltungen 17, die Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung 14 und der Ausgabeschaltung 15, und die Signalübertragung zwischen der Signalverarbeitungsschaltung 13 und der zweiten Speicherschaltung 17 verhindern, das von der zweiten Speicherschaltung 17 ausgegebene Signal auf einem hohen Pegel oder einen niedrigen Pegel festlegen, und die Signalübertragung zwischen der zweiten Speicherschaltung 17 und der Ausgabeschaltung 15 erlauben, um das festgelegte Signal der zweiten Speicherschaltung 17 an die Ausgabeschaltung 15 auszugeben. Die Positionserfassungseinrichtung kann für jeden Sensor eines Fahrzeugs verwendet werden. In einem solchen Fall kann, da das von der Positionserfassungseinrichtung in der Betriebsart des Leistungsabfalls mit verlängerter Zeitdauer ausgegebene Signal im Voraus auf den hohen Pegel oder den niedrigen Pegel festgelegt wird, welches in die Lage versetzt, das Fahrzeug auf eine sichere Seite zu steuern, die Positionserfassungseinrichtung mit dem verlängerten Leistungsabfall umgehen und zurechtkommen.
  • Zum Beispiel kann die Positionserfassungseinrichtung eine erste Rücksetzschaltung 61 beinhalten, die die Signalverarbeitungsschaltung 13 und die erste Speicherschaltung 14 innerhalb einer vorbestimmten Zeitspanne zurücksetzt, nachdem die elektrische Leistungsversorgung aus der Betriebsart momentaner Leistungsunterbrechung oder der Betriebsart des Leistungsabfalls mit verlängerter Zeitdauer zurückkehrt. Nachdem die vorbestimmte Zeitspanne ausgehend von der Zeit, zu der die elektrische Leistungsversorgung wiederhergestellt ist, verstrichen ist, kann die Signalweg-Änderungsschaltung 452 die Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung 14 und der zweiten Speicherschaltung 17 und die Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung 14 und der Ausgabeschaltung 15 erlauben, und die Signalübertragung zwischen der zweiten Speicherschaltung 17 und der Ausgabeschaltung 15 verhindern, um dadurch den Signalübertragungsweg auf den Weg der normalen Betriebsart zurückzuführen. Daher beschränkt die Positionserfassungseinrichtung das Signal in Bezug auf seine Ausgabe aus der Signalverarbeitungsschaltung 13 und der ersten Speicherschaltung 14 zu der Ausgabeschaltung 15 während eines Rücksetzvorgangs der ersten Speicherschaltung 14. Die vorbestimmte Zeitspanne kann eine Zeitspanne sein, die die erste Rücksetzschaltung 61 benötigt, um die Signalverarbeitungsschaltung 13 und die erste Speicherschaltung 14 zurückzusetzen.
  • Zum Beispiel kann die Positionserfassungseinrichtung eine zweite Rücksetzschaltung 62 beinhalten, die die zweite Speicherschaltung 17 zurücksetzt, nachdem die vorbestimmte Zeitspanne ausgehend von der Zeit, zu der die elektrische Leistungsversorgung aus der Betriebsart des Leistungsabfalls mit verlängerter Zeitdauer zurückkehrt, verstreicht. In diesem Fall kann die Positionserfassungseinrichtung die zweite Speicherschaltung 17 normal betreiben, nachdem die elektrische Leistungsversorgung wiederhergestellt ist. Da die zweite Speicherschaltung 17 nach der Rückkehr in die normale Betriebsart zurückgesetzt wird, beschränkt ferner die Positionserfassungseinrichtung das Signal in Bezug auf seine Ausgabe aus der zweiten Speicherschaltung 17 an die Ausgabeschaltung 15 während eines Rücksetzvorgangs der zweiten Speicherschaltung 17.
  • Zum Beispiel kann die zweite Leistungsversorgungsschaltung 20 eine Zener-Diode 21, die mit der ersten Leistungsversorgungsschaltung 19 verbunden ist, und einen Kondensator 22, der zwischen der Zener-Diode 21 und einer Masse angeordnet ist, beinhalten. Eine Spannung des Kondensators 22 kann als eine Energie- bzw. Leistungsquelle der an die zweite Speicherschaltung 17 in der Betriebsart momentaner Leistungsunterbrechung und zu Beginn der Betriebsart des Leistungsabfalls mit verlängerter Zeitdauer gelieferten elektrischen Leistung verwendet werden. In diesem Fall wird die zweite Leistungsversorgungsschaltung durch eine einfache Struktur bereitgestellt.
  • Zum Beispiel kann die Positionserfassungseinrichtung eine dritte Vergleicherschaltung bzw. eine (erste) Vergleicherschaltung 43 und eine vierte bzw. eine weitere (zweite) Vergleicherschaltung 44 beinhalten. Die dritte Vergleicherschaltung 43 kann einen Ausgangswert der Signalverarbeitungsschaltung 13 und den Ausgangswert der ersten Speicherschaltung 14 vergleichen. Die vierte Vergleicherschaltung 44 kann den Ausgangswert der Signalverarbeitungsschaltung 13 und einen Ausgangswert der zweiten Speicherschaltung 17 vergleichen. Wenn die dritte Vergleicherschaltung 42 erfasst, dass der Ausgangswert der Signalverarbeitungsschaltung 13 und der Ausgangswert der ersten Speicherschaltung 14 verschieden sind, und die vierte Vergleicherschaltung 44 erfasst, dass der Ausgangswert der Signalverarbeitungsschaltung 13 und der Ausgangswert der zweiten Speicherschaltung 17 gleich sind, kann die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung 451 eine Fehlfunktionsbetriebsart der ersten Speicherschaltung 14 ermitteln. Wenn die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung 451 die Fehlfunktionsbetriebsart der ersten Speicherschaltung 19 ermittelt, kann die Signalweg-Änderungsschaltung 452 einen Signalübertragungsweg derart ändern, dass das von der Signalverarbeitungsschaltung 13 ausgegebene Signal an die zweite Speicherschaltung 17 übertragen wird, ohne die erste Speicherschaltung 14 zu durchlaufen, und wird das Signal von der zweiten Speicherschaltung 17 an die Ausgabeschaltung 15 übertragen, durch Verhindern der Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung 14 und der zweiten Speicherschaltung 17 und der Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung 14 und der Ausgabeschaltung 15, und Erlauben der Signalübertragung zwischen der Signalverarbeitungsschaltung 13 und der zweiten Speicherschaltung 17 und der Signalübertragung zwischen der zweiten Speicherschaltung 17 und der Ausgabeschaltung 15. Daher ändert dann, wenn eine Fehlfunktion in der ersten Speicherschaltung 14 aufgrund einer Beeinträchtigung der ersten Speicherschaltung 14 oder dergleichen auftritt, die Signalweg-Änderungsschaltung 452 den Signalübertragungsweg derart, dass das Signal von der Signalverarbeitungsschaltung 13 über die zweite Speicherschaltung 17 an die Ausgabeschaltung 15 übertragen wird. Demgemäß kann die Positionserfassungseinrichtung ein gewünschtes Ausgabeverhalten unter Verwendung der zweiten Speicherschaltung 17 beibehalten, und kann daher eine stabile Zeitspanne vergrößert werden.
  • In einem Ausführungsbeispiel kann eine Positionserfassungseinrichtung zum Erfassen eines Erfassungskörpers auf der Grundlage eines von einem Magnetfeld-Erzeugungselement 3, 4, das an dem Erfassungskörper angeordnet ist, erzeugten Magnetfelds ein Magnetfeld-Erfassungselement 11, eine Signalverarbeitungsschaltung 13, eine erste Speicherschaltung 14, eine Ausgabeschaltung 15, eine zweite Speicherschaltung 17, eine Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung 451, und eine Signalweg-Änderungsschaltung 452 beinhalten. Das Magnetfeld-Erfassungselement 11 kann ein Signal in Übereinstimmung mit dem Magnetfeld des Magnetfeld-Erzeugungselements 3, 4 ausgeben. Die Signalverarbeitungsschaltung 13 kann das von dem Magnetfeld-Erfassung Element 11 ausgegebene Signal verarbeiten. Die erste Speicherschaltung 14 kann ein von der Signalverarbeitungsschaltung 13 verarbeitetes Signal speichern. Die Ausgabeschaltung 15 kann ein von der ersten Speicherschaltung 14 ausgegebenes Signal in einer normalen Betriebsart an eine externe Einrichtung ausgeben. Die zweite Speicherschaltung 17 kann einen Ausgangswert der ersten Speicherschaltung 14 in der normalen Betriebsart speichern.
  • Die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung 451 kann eine Fehlfunktionsbetriebsart der ersten Speicherschaltung 14 ermitteln. Wenn die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung 451 die Fehlfunktionsbetriebsart der ersten Speicherschaltung 14 ermittelt, kann die Signalweg-Änderungsschaltung 451 einen Signalübertragungsweg derart ändern, dass die Ausgabe der Signalverarbeitungsschaltung 13 an die zweite Speicherschaltung 17 übertragen wird, ohne die erste Speicherschaltung 14 zu durchlaufen, und ein Signal von der zweiten Speicherschaltung 17 an die Ausgabeschaltung 15 ausgegeben wird, durch Verhindern einer Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung 14 und der zweiten Speicherschaltung 17 und der Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung 14 und der Ausgabeschaltung 15, und Erlauben einer Signalübertragung zwischen der Signalverarbeitungsschaltung 13 und der zweiten Speicherschaltung 17 und einer Signalübertragung zwischen der zweiten Speicherschaltung 17 und der Ausgabeschaltung 15.
  • Daher kann dann, wenn eine Fehlfunktion in der ersten Speicherschaltung 14 aufgrund einer Beeinträchtigung der ersten Speicherschaltung 14 oder dergleichen auftritt, die Positionserfassungseinrichtung ein gewünschtes Ausgabeverhalten unter Verwendung der zweiten Speicherschaltung 17 beibehalten.
  • Zum Beispiel kann die Positionserfassungseinrichtung eine dritte Vergleicherschaltung bzw. eine (erste) Vergleicherschaltung 43 und eine vierte Vergleicherschaltung bzw. eine weitere (zweite) Vergleicherschaltung 44 beinhalten. Die dritte Vergleicherschaltung 43 kann einen Ausgangswert der Signalverarbeitungsschaltung 13 und den Ausgangswert der ersten Speicherschaltung 14 vergleichen. Die vierte Vergleicherschaltung 44 kann den Ausgangswert der Signalverarbeitungsschaltung 13 und einen Ausgangswert der zweiten Speicherschaltung 17 vergleichen. Wenn die dritte Vergleicherschaltung 43 erfasst, dass der Ausgangswert der Signalverarbeitungsschaltung 13 und der Ausgangswert der ersten Speicherschaltung 14 verschieden sind, und die vierte Vergleicherschaltung 44 erfasst, dass der Ausgangswert der Signalverarbeitungsschaltung 13 und der Ausgangswert der zweiten Speicherschaltung 17 gleich sind, kann die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung die Fehlfunktionsbetriebsart der ersten Speicherschaltung 14 ermitteln. Weil das von der Signalverarbeitungsschaltung 13 ausgegebene Signal der zweiten Speicherschaltung 17 zugeführt wird, nachdem es die erste Speicherschaltung 14 durchläuft, empfängt die zweite Speicherschaltung 17 ein verzögertes Signal. Daher sind dann, wenn eine Fehlfunktion in der ersten Speicherschaltung 14 auftritt, der Ausgangswert der Signalverarbeitungsschaltung 13 und der Ausgangswert der ersten Speicherschaltung 14 verschieden, und sind der Ausgangswert der Signalverarbeitungsschaltung 13 und der Ausgangswert der zweiten Speicherschaltung 17 gleich. Demgemäß kann die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung die Fehlfunktionsbetriebsart der ersten Speicherschaltung 14 auf der Grundlage der Signale der dritten Vergleicherschaltung 43 und der vierten Vergleicherschaltung 44 ermitteln.
  • Wie vorstehend beschrieben wurde, verarbeitet in einer Positionserfassungseinrichtung zum Erfassen einer Position eines Erfassungskörpers eine Signalverarbeitungsschaltung 13 ein von einem Magnetfeld-Erfassungselement 11 ausgegebenes Signal. Eine erste Speicherschaltung 14 speichert das von dem Magnetfeld-Erfassungselement 11 ausgegebene Signal und gibt in einer normalen Betriebsart ein Signal über eine Ausgabeschaltung 15 an eine externe Einrichtung aus. Eine zweite Speicherschaltung 17 speichert einen Ausgangswert der ersten Speicherschaltung 14. Wenn eine Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung 451 eine Betriebsart einer momentanen Leistungsunterbrechung ermittelt, verhindert eine Signalweg-Änderungsschaltung 452 eine Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung 14 und der zweiten Speicherschaltung 17 und eine Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung 14 und der Ausgabeschaltung 15, verhindert, dass die zweite Speicherschaltung 17 Daten für eine gewisse Zeitspanne aktualisiert, und erlaubt es der zweiten Speicherschaltung 17, in welcher eine Aktualisierung verhindert wird, ein Signal an die Ausgabeschaltung 15 auszugeben.
  • Während nur das ausgewählte beispielhafte Ausführungsbeispiel und Modifikationen ausgewählt wurden, um die Erfindung darzustellen, ergibt es sich für den Fachmann aus dieser Offenbarung, dass verschiedene Änderungen und Modifikationen daran durchgeführt werden können, ohne den Schutzumfang der Erfindung wie in den beigefügten Ansprüchen definiert zu verlassen. Ferner ist die vorangehende Beschreibung der beispielhaften Ausführungsbeispiele gemäß der Erfindung nur zu deren Darstellung bereitgestellt, nicht aber zu Zwecken der Beschränkung der durch die beigefügten Ansprüche und deren Äquivalente definierten Erfindung.

Claims (9)

  1. Positionserfassungseinrichtung zum Erfassen eines Erfassungskörpers auf der Grundlage eines von einem Magnetfeld-Erzeugungselement (3, 4), das an dem Erfassungskörper angeordnet ist, erzeugten Magnetfelds, beinhaltend: ein Magnetfeld-Erfassungselement (11), das ein Signal in Übereinstimmung mit dem Magnetfeld des Magnetfeld-Erzeugungselements (3, 4) ausgibt; eine Signalverarbeitungsschaltung (13), die das von dem Magnetfeld-Erfassungselement (11) ausgegebene Signal verarbeitet; eine erste Speicherschaltung (14), die ein von der Signalverarbeitungsschaltung (13) verarbeitetes Signal speichert; eine Ausgabeschaltung (15), die ein von der ersten Speicherschaltung (14) ausgegebenes Signal in einer normalen Betriebsart an eine externe Einrichtung ausgibt; eine zweite Speicherschaltung (17), die einen Ausgangswert der ersten Speicherschaltung (14) in der normalen Betriebsart speichert; eine erste Leistungsversorgungsschaltung (19), die der Signalverarbeitungsschaltung (13) und der ersten Speicherschaltung (14) elektrische Leistung zuführt; eine Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung (451), die eine Betriebsart einer momentanen Leistungsunterbrechung ermittelt, wenn die elektrische Leistungsversorgung der ersten Leistungsversorgungsschaltung (19) momentan unterbrochen ist; eine zweite Leistungsversorgungsschaltung (20), die der zweiten Speicherschaltung (17) und der Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung (451) elektrische Leistung zuführt; eine Signalweg-Änderungsschaltung (452), die eine Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung (14) und der zweiten Speicherschaltung (17) und eine Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung (14) und der Ausgabeschaltung (15) verhindert, verhindert, dass die zweite Speicherschaltung (17) Daten für eine gewisse Zeitspanne aktualisiert, und es der zweiten Speicherschaltung (17), in welcher die Aktualisierung der Daten verhindert wird, erlaubt, ein Signal an die Ausgabeschaltung (15) auszugeben, wenn die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung die Betriebsart der momentanen Leistungsunterbrechung ermittelt; eine Verzögerungsschaltung (50), die mit der ersten Leistungsversorgungsschaltung (19) verbunden ist; eine erste Vergleicherschaltung (41), die eine von der ersten Leistungsversorgungsschaltung (19) der Signalverarbeitungsschaltung (13) und der ersten Speicherschaltung (14) zugeführte Spannung mit einer Referenzspannung vergleicht, die gleich einer oder höher als eine Spannung festgelegt ist, die den Betrieb der Signalverarbeitungsschaltung (13) und der ersten Speicherschaltung (14) erlaubt; und eine zweite Vergleicherschaltung (42), die eine von der ersten Leistungsversorgungsschaltung (19) über die Verzögerungsschaltung (50) zugeführte Spannung mit der Referenzspannung vergleicht, wobei die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung (451) die Betriebsart der momentanen Leistungsunterbrechung ermittelt, wenn die erste Vergleicherschaltung (41) erfasst, dass die von der ersten Leistungsversorgungsschaltung (19) zugeführte Spannung niedriger ist als die Referenzspannung, und die zweite Vergleicherschaltung (42) erfasst, dass die von der ersten Leistungsversorgungsschaltung (19) über die Verzögerungsschaltung (50) zugeführte Spannung höher ist als die Referenzspannung.
  2. Positionserfassungseinrichtung nach Anspruch 1, bei der die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung (451) die normale Betriebsart ermittelt, wenn die erste Leistungsversorgungsschaltung (19) die elektrische Leistung der Signalverarbeitungsschaltung (13) und der ersten Speicherschaltung (14) zuführt, und wenn die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung (451) die normale Betriebsart ermittelt, die Signalweg-Änderungsschaltung (452) die Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung (14) und der zweiten Speicherschaltung (17) und die Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung (14) und der Ausgabeschaltung (15) erlaubt, und eine Signalübertragung zwischen der Signalverarbeitungsschaltung (13) und der zweiten Speicherschaltung (17) und eine Signalübertragung zwischen der zweiten Speicherschaltung (17) und der Ausgabeschaltung (15) verhindert.
  3. Positionserfassungseinrichtung nach Anspruch 1, bei der die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung (451) eine Betriebsart eines Leistungsabfalls mit verlängerter Zeitdauer ermittelt, wenn die erste Vergleicherschaltung (41) erfasst, dass die von der ersten Leistungsversorgungsschaltung (19) zugeführte Spannung niedriger ist als die Referenzspannung, und die zweite Vergleicherschaltung (42) erfasst, dass die von der ersten Leistungsversorgungsschaltung (19) über die Verzögerungsschaltung (50) zugeführte Spannung niedriger ist als die Referenzspannung, und wenn die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung (451) die Betriebsart des Leistungsabfalls mit verlängerter Zeitdauer ermittelt, die Signalweg-Änderungsschaltung (452) die Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung (14) und der zweiten Speicherschaltung (17), die Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung (14) und der Ausgabeschaltung (15), und eine Signalübertragung zwischen der Signalverarbeitungsschaltung (13) und der zweiten Speicherschaltung (17) verhindert, das von der zweiten Speicherschaltung ausgegebene Signal auf einen hohen Pegel oder einen niedrigen Pegel festlegt, und eine Signalübertragung zwischen der zweiten Speicherschaltung (17) und der Ausgabeschaltung (15) derart, dass ein festgelegtes Signal der zweiten Speicherschaltung (17) an die Ausgabeschaltung (15) ausgegeben wird, erlaubt.
  4. Positionserfassungseinrichtung nach Anspruch 3, beinhaltend eine erste Rücksetzschaltung (61), die die Signalverarbeitungsschaltung (13) und die erste Speicherschaltung (14) innerhalb einer vorbestimmten Zeitspanne von einer Zeit an, zu der die elektrische Leistungsversorgung aus der Betriebsart der momentanen Leistungsunterbrechung oder der Betriebsart des Leistungsabfalls mit verlängerter Zeitdauer zurückkehrt, zurücksetzt, wobei die Signalweg-Änderungsschaltung (452) durch Erlauben der Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung (14) und der zweiten Speicherschaltung (17) und der Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung (14) und der Ausgabeschaltung (15), und Verhindern der Signalübertragung zwischen der zweiten Speicherschaltung (17) und der Ausgabeschaltung (15), den Signalübertragungsweg zurückstellt, nachdem die vorbestimmte Zeitspanne ausgehend von der Zeit, zu der die elektrische Leistungszufuhr zurückkehrt, verstreicht.
  5. Positionserfassungseinrichtung nach Anspruch 4, beinhaltend eine zweite Rücksetzschaltung (62), die die zweite Speicherschaltung (17) zurücksetzt, nachdem die vorbestimmte Zeitspanne ausgehend von der Zeit, zu der die elektrische Leistungsversorgung aus der Betriebsart des Leistungsabfalls mit verlängerter Zeitdauer zurückkehrt, verstreicht.
  6. Positionserfassungseinrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, bei der die zweite Leistungsversorgungsschaltung (20) eine Zener-Diode (21), die mit der ersten Leistungsversorgungsschaltung (19) verbunden ist, und einen Kondensator (22), der zwischen der Zener-Diode (21) und einer Masse verschaltet ist, beinhaltet, und eine Spannung des Kondensators als eine Leistungsquelle der der zweiten Speicherschaltung in der Betriebsart der momentanen Leistungsunterbrechung und in einer Anfangszeit der Betriebsart des Leistungsabfalls mit verlängerter Zeitdauer verwendet wird.
  7. Positionserfassungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, beinhaltend: eine dritte Vergleicherschaltung (43), die einen Ausgangswert der Signalverarbeitungsschaltung (13) und den Ausgangswert der ersten Speicherschaltung (14) vergleicht; und eine vierte Vergleicherschaltung (44), die den Ausgangswert der Signalverarbeitungsschaltung (14) und einen Ausgangswert der zweiten Speicherschaltung (17) vergleicht, wobei die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung (451) eine Fehlfunktionsbetriebsart der ersten Speicherschaltung (14) ermittelt, wenn die dritte Vergleicherschaltung (43) erfasst, dass der Ausgangswert der Signalverarbeitungsschaltung und der Ausgangswert der ersten Speicherschaltung (14) verschieden sind, und die vierte Vergleicherschaltung (44) erfasst, dass der Ausgangswert der Signalverarbeitungsschaltung (13) und der Ausgangswert der zweiten Speicherschaltung (17) gleich sind, und wenn die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung (451) die Fehlfunktionsbetriebsart der ersten Speicherschaltung (14) ermittelt, die Signalweg-Änderungsschaltung (452) den Signalübertragungsweg derart ändert, dass das Signal der Signalverarbeitungsschaltung (13) an die zweite Speicherschaltung (17) übertragen wird, ohne die erste Speicherschaltung (14) zu durchlaufen, und das Signal der zweiten Speicherschaltung (17) an die Ausgabeschaltung (15) übertragen wird, durch Verhindern der Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung (14) und der zweiten Speicherschaltung (17) und der Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung (14) und der Ausgabeschaltung (15), und Erlauben einer Signalübertragung zwischen der Signalübertragungsschaltung (13) und der zweiten Speicherschaltung (17) und einer Signalübertragung zwischen der zweiten Speicherschaltung (17) und der Ausgabeschaltung (15).
  8. Positionserfassungseinrichtung zum Erfassen eines Erfassungskörpers auf der Grundlage eines von einem Magnetfeld-Erzeugungselement (3, 4), das an dem Erfassungskörper angeordnet ist, erzeugten Magnetfelds, beinhaltend: ein Magnetfeld-Erfassungselement (11), das ein Signal in Übereinstimmung mit dem Magnetfeld des Magnetfeld-Erzeugungselements (3, 4) ausgibt; eine Signalverarbeitungsschaltung (13), die das von dem Magnetfeld-Erfassungselement (11) ausgegebene Signal verarbeitet; eine erste Speicherschaltung (14), die ein von der Signalverarbeitungsschaltung (13) verarbeitetes Signal speichert; eine Ausgabeschaltung (15), die ein von der ersten Speicherschaltung (14) ausgegebenes Signal in einer normalen Betriebsart an eine externe Einrichtung ausgibt; eine zweite Speicherschaltung (17), die einen Ausgangswert der ersten Speicherschaltung (14) in der normalen Betriebsart speichert; eine erste Leistungsversorgungsschaltung (19), die der Signalverarbeitungsschaltung (13) und der ersten Speicherschaltung (14) elektrische Leistung zuführt; eine Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung (451), die eine Fehlfunktionsbetriebsart der ersten Speicherschaltung (14) ermittelt; und eine Signalweg-Änderungsschaltung (452), die einen Signalübertragungsweg ändert, wobei dann, wenn die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung (451) die Fehlfunktionsbetriebsart der ersten Speicherschaltung (14) ermittelt, die Signalweg-Änderungsschaltung (452) eine Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung (14) und der zweiten Speicherschaltung (17) und eine Signalübertragung zwischen der ersten Speicherschaltung (14) und der Ausgabeschaltung (15) verhindert, und eine Signalübertragung zwischen der Signalverarbeitungsschaltung (13) und der zweiten Speicherschaltung (17) und eine Signalübertragung zwischen der zweiten Speicherschaltung (17) und der Ausgabeschaltung (15) erlaubt, derart, dass ein Signal der Signalverarbeitungsschaltung (13) an die zweite Speicherschaltung (17) übertragen wird, ohne die erste Speicherschaltung (14) zu durchlaufen, und ein Signal der zweiten Speicherschaltung (17) an die Ausgabeschaltung (15) übertragen wird.
  9. Positionserfassungseinrichtung nach Anspruch 8, beinhaltend: eine dritte Vergleicherschaltung (43), die einen Ausgangswert der Signalverarbeitungsschaltung (13) und den Ausgangswert der ersten Speicherschaltung (14) vergleicht; und eine vierte Vergleicherschaltung (44), die den Ausgangswert der Signalverarbeitungsschaltung (13) und einen Ausgangswert der zweiten Speicherschaltung (17) vergleicht, wobei die Fehlfunktions-Ermittlungsschaltung (451) die Fehlfunktionsbetriebsart der ersten Speicherschaltung (14) ermittelt, wenn die dritte Vergleicherschaltung (43) erfasst, dass der Ausgangswert der Signalverarbeitungsschaltung (13) und der Ausgangswert der ersten Speicherschaltung (14) verschieden sind, und die vierte Vergleicherschaltung (44) erfasst, dass der Ausgangswert der Signalverarbeitungsschaltung (13) und der Ausgangswert der zweiten Speicherschaltung (17) gleich sind.
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