DE102022110802A1 - Steuervorrichtung - Google Patents

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Masaki Yokota
Motofumi Miyake
Hiroaki Takahashi
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Aisin Corp
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Abstract

Eine Steuervorrichtung (1) umfasst einen Steuer-IC (10), dem Energie von einer Energiequelleneinheit (2) zugeführt wird, die durch ein erstes Signal aktiviert wird, und der dazu eingerichtet ist, ein Ansteuern der Energiequelleneinheit zu steuern, eine Erstes-Signal-Erfassungseinheit (11), die dazu eingerichtet ist, das erste Signal zu erfassen, eine Detektiereinheit (12), die dazu eingerichtet ist, ein Ansteigen und ein Abfallen des ersten Signals zu detektieren, eine Zweites-Signal-Ausgabeeinheit (13), die dazu eingerichtet ist, ein zweites Signal auszugeben, wenn das Abfallen des ersten Signals durch die Detektiereinheit detektiert wird, und eine Absenkungseinheit (20), die dazu eingerichtet ist, gemäß dem von der Zweites-Signal-Ausgabeeinheit ausgegebenen zweiten Signal einen Spannungswert eines Anschlusses (T) der Energiequelleneinheit, an den das erste Signal anzulegen ist, für eine zuvor festgelegte vorbestimmte Zeitspanne auf einen vorbestimmten Spannungswert oder niedriger abzusenken.

Description

  • GEBIET DER ERFINDUNG
  • Diese Offenbarung betrifft eine Steuervorrichtung, die einen als integrierte Schaltung (IC) ausgeführten Steuer-Chip bzw. Steuer-IC umfasst, dessen Energieversorgung von einer Energiequelleneinheit erfolgt, die durch ein erstes Signal als einem Auslöser aktiviert wird und die ein Ansteuern der Energiequelleneinheit durch den Steuer-IC steuert.
  • HINTERGRUND
  • Aus dem Stand der Technik ist bekannt, eine elektronische Steuervorrichtung zu verwenden, die eine Steuereinheit und eine Energieversorgungseinheit umfasst, die der Steuervorrichtung Energie zuführt. Eine solche elektronische Steuervorrichtung ist zum Beispiel eine elektronische Steuervorrichtung wie in der WO 2014/203501 (Druckschrift 1) beschrieben.
  • Druckschrift 1 offenbart eine elektronische Steuervorrichtung. Die elektronische Steuervorrichtung umfasst eine Steuereinheit, eine Energieversorgungseinheit und eine Überwachungseinheit. Die Energieversorgungseinheit versorgt die Steuereinheit mit Energie und stoppt die Energieversorgung. Die Überwachungseinheit überwacht einen Betrieb der Steuereinheit, beginnt mit dem Messen einer Zeit, wenn ein Rücksetzsignal von der Steuereinheit ausgegeben wird und setzt die Steuereinheit zurück wenn die gemessene Zeit einen voreingestellten Wert erreicht. Die Steuereinheit gibt das Rücksetzsignal an die Überwachungseinheit aus, wenn eine Stoppbedingung für die Energieversorgung von der Energieversorgungseinheit nicht erfüllt ist, und gibt das Stoppsignal an die Überwachungseinheit aus, wenn die Stoppbedingung für die Energieversorgung von der Energieversorgungseinheit erfüllt ist. Wenn das Rücksetzsignal ausgegeben wird, setzt die Überwachungseinheit die gemessene Zeit zurück und beginnt mit dem Messen einer neuen Zeit, und wenn das Stoppsignal ausgegeben wird, stoppt die Überwachungseinheit die Energieversorgung von der Energieversorgungseinheit.
  • Bei der in der Druckschrift 1 beschriebenen Technik wird die gemessene Zeit auf Grundlage von von der Steuereinheit ausgegebenen Signalen (des Rücksetzsignals und des Stoppsignals) zurückgesetzt und die Zeit bzw. Zeitdauer bis die Energieversorgung durch die Energieversorgungseinheit gestoppt wird, wird verzögert. Beim Messen der Zeit oder Verzögern der Zeitdauer bis die Energieversorgung mittels der / durch die Energieversorgungseinheit gestoppt wird bzw. ist, ist es nötig, eine funktionale Einheit in der elektronischen Steuervorrichtung bereitzustellen und dadurch ist es nötig, die Leistungsfähigkeit der elektronischen Steuervorrichtung im Vergleich zu einem Fall, in dem die funktionale Einheit nicht bereitgestellt ist, zu verbessern. Dies führt zu einem Anstieg der Kosten.
  • Dadurch besteht ein Bedarf für eine Steuervorrichtung, die es ermöglicht, eine (der vorstehend beschriebenen „Energieversorgungseinheit“ entsprechende) Energiequelleneinheit mittels einer kostengünstigen Konfiguration zu steuern.
  • ZUSAMMENFASSUNG
  • Gemäß einer typischen Konfiguration einer Steuervorrichtung gemäß dieser Offenbarung umfasst die Steuervorrichtung: einen Steuer-IC, der von einer Energiequelleneinheit, die durch ein erstes Signal als Auslöser aktiviert wird, mit Energie versorgt wird, und der dazu eingerichtet ist, ein Ansteuern der Energiequelleneinheit zu steuern; eine Erstes-Signal-Erfassungseinheit, die in der Steuer-IC bereitgestellt ist und dazu eingerichtet ist, das erste Signal zu erfassen; eine Detektiereinheit, die in dem Steuer-IC bereitgestellt ist und dazu eingerichtet ist, ein Ansteigen und ein Abfallen des ersten Signals zu detektieren; eine Zweites-Signal-Ausgabeeinheit, die in dem Steuer-IC bereitgestellt ist und dazu eingerichtet ist, ein zweites Signal auszugeben, wenn das Abfallen des ersten Signals von der Detektiereinheit detektiert ist; und eine Absenkungseinheit, die dazu eingerichtet ist, gemäß der Ausgabe des zweiten Signals von der Zweites-Signal-Ausgabeeinheit, einen Spannungswert eines Anschlusses der Energiequelleneinheit, zu der das erste Signal anzulegen ist, für eine zuvor festgelegte vorbestimmte Zeitspanne auf einen vorbestimmten Spannungswert oder niedriger abzusenken.
  • Gemäß solch einer typischen Konfiguration ist es möglich, durch Absenken des Spannungswerts des Anschlusses der Energiequelleneinheit, an den das erste Signal anzulegen ist, auf den vorbestimmten Wert oder niedriger im Ansprechen auf das Abfallen des ersten Signals, die Energiequelleneinheit im Ansprechen auf die Eingabe des nächsten ersten Signals zuverlässig neu zu starten. Zudem benötigt der Steuer-IC keine leistungsstarke arithmetische Verarbeitungsfähigkeit, da der Steuer-IC im Ansprechen auf das Abfallen des ersten Signals nur das zweite Signal an die Absenkungseinheit ausgeben muss. Deshalb ist es gemäß der vorliegenden Steuervorrichtung möglich, einen zuverlässigen Neustart der Energiequelleneinheit mit einer kostengünstigen Konfiguration zu realisieren.
  • Die Zweites-Signal-Ausgabeeinheit kann ein Ausgeben des zweiten Signals stoppen, wenn das Ansteigen des ersten Signals während der vorbestimmten Zeitspanne von der Detektiereinheit detektiert wird.
  • Wenn gemäß solch einer Konfiguration das Ansteigen des ersten Signals in einem Zustand detektiert wird, in dem die Absenkungseinheit den Spannungswert des Anschlusses der Energiequelleneinheit, an den das erste Signal anzulegen ist, durch das Abfallen des ersten Signals auf den vorbestimmten Wert oder niedriger absenkt, kann die Funktion der Absenkungseinheit des Absenkens des Spannungswerts des Anschlusses der Energiequelleneinheit, an den das erste Signal anzulegen ist, auf den vorbestimmten Wert oder niedriger, gestoppt werden. Deshalb kann das erste Signal an den Anschluss der Energiequelleneinheit angelegt werden.
  • Die Steuervorrichtung umfasst ferner: eine Kommunikationseinheit, die in der Steuer-IC bereitgestellt ist und dazu eingerichtet ist, in einem bestimmten Zeitintervall mit der Energiequelleneinheit zu kommunizieren; eine Stoppanweisung-Ausgangseinheit, die in der Steuer-IC bereitgestellt ist und dazu eingerichtet ist, über die Kommunikationseinheit eine Ansteuerstoppanweisung auszugeben, um die Energiequelleneinheit dazu zu veranlassen, die Energieversorgung zu stoppen, wenn das Abfallen des ersten Signals von der Detektiereinheit detektiert wird und die Kommunikationseinheit Anschlussinformationen von der Energiequelleneinheit erfasst, die angeben, dass der Spannungswert des Anschlusses gleich oder niedriger als ein vorbestimmter Wert ist; und eine Drittes-Signal-Erfassungseinheit, die in der Steuer-IC bereitgestellt ist und dazu eingerichtet ist, über die Kommunikationseinheit ein drittes Signal zu erfassen, das ausgegeben wird, wenn die Energiequelleneinheit die Ansteuerstoppanweisung erfasst, wobei die vorbestimmte Zeitspanne so festgelegt ist, dass sie länger ist als eine Zeitspanne, ab dem das Abfallen des ersten Signals von der Detektiereinheit detektiert wurde bis die Drittes-Signal-Erfassungseinheit das dritte Signal erfasst.
  • Mit solch einer Konfiguration ist es möglich, einen Zustand, in dem der Spannungswert des Anschlusses der Energiequelleneinheit, an den das erste Signal anzulegen ist, auf den vorbestimmten Wert oder niedriger abgesenkt ist, zumindest solange beizubehalten bis das dritte Signal erfasst wird nachdem das Abfallen des ersten Signals detektiert wurde. Deshalb ist es möglich, die Energiequelleneinheit im Ansprechen auf das nächste erste Signal zuverlässig neu zu starten.
  • Wenn die Energieversorgung des Steuer-ICs durch die Energiequelleneinheit gestoppt wird, kann die Zweites-Signal-Ausgabeeinheit eine Ausgabe des zweiten Signals stoppen. Die Steuervorrichtung kann ferner eine Beibehalteeinheit umfassen, die dazu eingerichtet ist, die Absenkungseinheit dazu zu veranlassen, den Spannungswert des Anschlusses für eine vorbestimmte Zeitspanne auf dem vorbestimmten Spannungswert oder niedriger zu halten, wenn die Zweites-Signal-Ausgabeeinheit eine Ausgabe des zweiten Signals stoppt.
  • Mit solch einer Konfiguration kann der Zustand, in dem der Spannungswert des Anschlusses der Energiequelleneinheit, an den das erste Signal anzulegen ist, auf den vorbestimmten Wert oder niedriger abgesenkt ist, eine Zeit lang andauern, nachdem der Steuer-IC das Ansteuern der Energiequelleneinheit durch die Kommunikation mit der Energiequelleneinheit stoppt.
  • Figurenliste
  • Die vorstehenden und zusätzlichen Merkmale und Eigenschaften dieser Offenbarung werden aus der folgenden detaillierten Beschreibung unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung deutlicher, wobei:
    • 1 ein Blockschaltbild ist, das eine Konfiguration einer Steuervorrichtung zeigt; und
    • 2 ein Zeitablaufdiagramm ist, das eine Verarbeitung seitens der Steuervorrichtung zeigt.
  • AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
  • Eine hier offenbarte Steuervorrichtung umfasst einen Steuer-IC, und ist dazu eingerichtet, eine Energiequelleneinheit durch den Steuer-IC anzusteuern. Nachstehend ist eine Steuervorrichtung 1 gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel beschrieben.
  • 1 ist ein Blockschaltbild, das eine Konfiguration der Steuervorrichtung 1 schematisch zeigt. 2 ist ein Zeitablaufdiagram, das eine Verarbeitung seitens der Steuervorrichtung zeigt. Wie in 1 gezeigt umfasst die Steuervorrichtung 1 einen Steuer-IC 10, eine Beibehalteeinheit 17 und eine Absenkungseinheit 20. Der Steuer-IC 10 umfasst eine Erstes-Signal-Erfassungseinheit 11, eine Detektiereinheit 12, eine Zweites-Signal-Ausgabeeinheit 13, eine Kommunikationseinheit 14, eine Stoppanweisungs-Ausgabeeinheit 15 und eine Drittes-Signal-Erfassungseinheit 16. Jede funktionale Einheit ist durch Hardware, Software oder eine Kombination aus Hardware und Software unter Verwendung einer CPU als Kernstück implementiert, um eine Verarbeitung im Zusammenhang mit einem Steuern eines Ansteuerns einer Energiequelleneinheit 2 durchzuführen.
  • Energie wird dem Steuer-IC 10 von der Energiequelleneinheit 2 zugeführt, die von einem ersten Signal als Auslöser aktiviert wird. Obwohl in 1 nicht gezeigt, umfasst die Energiequelleneinheit 2 einen DC/DC-Wandler, der eine eingegebene Spannung bzw. eine Eingangsspannung auf eine Spannung mit einem vorbestimmten Spannungswert absenkt. Eine Spannung, die von der Energiequelleneinheit 2 erzeugt wurde, wird an den Steuer-IC 10 angelegt. Andererseits wird die Energiequelleneinheit 2, wie in 2 gezeigt, aktiviert (#1), wenn beispielsweise ein erstes Signal von einem Host-System an einen Anschluss T angelegt wird und sie erzeugt die vorstehend beschriebene Spannung und gibt sie aus (#2). Die Energiequelleneinheit 2 wird auf diese Art und Weise von dem ersten Signal als einem Auslöser aktiviert und die Ansteuerung der Energiequelleneinheit 2 wird insbesondere nach der Aktivierung von dem Steuer-IC 10 gesteuert. Die Energiequelleneinheit 2 kann ein DC/DC-Wandler sein, der die eingegebene Spannung bzw. Eingangsspannung auf eine Spannung mit einem vorbestimmten Spannungswert erhöht.
  • Die Erstes-Signal-Erfassungseinheit 11 erfasst das erste Signal. Das erste Signal wird auf der Grundlage jeweiliger Widerstandswerte eines Widerstands R1 und eines Widerstands R2 über eine Rückflussverhinderungsdiode D1 geteilt. Das geteilte erste Signal wird über ein Filter aus einem Widerstand R3 und einem Kondensator C1 an die Erstes-Signal-Erfassungseinheit 11 angelegt. Das erste Signal wird auch über eine Diode D2 und einen Widerstand R4 an den Anschluss T der vorstehend beschriebenen Energiequelleneinheit 2 angelegt. Das von der Erstes-Signal-Erfassungseinheit 11 erfasste erste Signal wird an die nachfolgend beschriebene Detektiereinheit 12 übertragen.
  • Die Detektiereinheit 12 detektiert ein Ansteigen und ein Abfallen des ersten Signals. Die Detektiereinheit 12 kann ein Ansteigen und ein Abfallen des ersten Signals auf der Grundlage einer Änderung (zum Beispiel eines Gradienten) einer Spannung des ersten Signals detektieren, oder kann ein Ansteigen und Abfallen des ersten Signals auf der Grundlage des Spannungswerts des ersten Signals detektieren. Ein Detektierergebnis der Detektiereinheit 12 wird an die nachstehend beschriebene Zweites-Signal-Ausgabeeinheit 13 übertragen.
  • Die Zweites-Signal-Ausgabeeinheit 13 gibt ein zweites Signal aus, wenn das Abfallen des ersten Signals von der Detektiereinheit 12 detektiert ist bzw. wird. Wie vorstehend beschrieben werden das Ansteigen und das Abfallen des ersten Signals von der Detektiereinheit 12 detektiert und das Detektierergebnis wird an die Zweites-Signal-Ausgabeeinheit 13 übertragen. Wenn das Detektierergebnis von der Detektiereinheit 12 das Abfallen des ersten Signals angibt (#3), gibt die Zweites-Signal-Ausgabeeinheit 13 das zweite Signal aus (#4). Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel wird das zweite Signal über die nachstehend beschriebene Beibehalteeinheit 17 an die Absenkungseinheit 20 übertragen.
  • Im Ansprechen auf das von der Zweites-Signal-Ausgabeeinheit ausgegebene zweite Signal, senkt die Absenkungseinheit 20 den Spannungswert des Anschlusses T der Energiequelleneinheit 2, an den das erste Signal anzulegen ist, für eine zuvor festgelegte vorbestimmte Zeitspanne auf einen vorbestimmten Spannungswert oder niedriger ab. Obwohl Details nachstehend beschrieben sind, ist die vorbestimmte Zeitspanne eine Zeit, beginnend ab dem Detektieren des Abfallens des ersten Signals bis mindestens der Neustart möglich ist, nachdem die Energiequelleneinheit 2 die (Energie-) Ausgabe stoppt.
  • In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel umfasst die Absenkungseinheit einen Transistor Q, einen Widerstand R5, einen Widerstand R6 und den vorstehend beschriebenen Widerstand R4. In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist ein npn-Typ Bipolar-Transistor als der Transistor Q verwendet. Der Widerstand R5 ist zwischen einem Basisanschluss des Transistors Q und der Zweites-Signal-Ausgabeeinheit 13 bereitgestellt und wirkt als ein Basiswiderstand. Der Widerstand R6 ist zwischen dem Basisanschluss und einem Emitteranschluss des Transistors Q bereitgestellt. Der Emitteranschluss des Transistors Q ist geerdet und ein Kollektoranschluss des Transistors ist mit dem Anschluss T verbunden. Der Widerstand R4 verhindert, dass ein Überstrom durch die Diode D2 fliest. Deshalb arbeitet die Absenkungseinheit 20 im Ansprechen auf das zweite Signal von der Zweites-Signal-Ausgabeeinheit 13 (#5) und senkt den Spannungswert des Anschlusses T auf den vorbestimmten Wert oder niedriger ab (idealerweise ein Erdpotential in dem Beispiel aus 1) (#6), das heißt, die Absenkungseinheit 20 verriegelt den Anschluss T auf ein Niedrig-Potential (Low latch bzw. Niedrig-Potential-Verriegelung) im Ansprechen auf das zweite Signal von der Zweites-Signal-Ausgabeeinheit 13.
  • Die Kommunikationseinheit 14 kommuniziert in einem voreingestellten Zeitintervall mit der Energiequelleneinheit 2. Kommunikation in einem bestimmten Zeitintervall bedeutet Kommunikation in Synchronisation zu einem Taktsignal, das mit einer vorbestimmten Frequenz oszilliert. Als solch ein Kommunikationsverfahren wird beispielsweise eine Kommunikation über ein Serial Peripheral Interface (SPI) bzw. eine serielle Peripherie-Schnittstelle verwendet. Daher kommuniziert die Kommunikationseinheit 14 mit der Energiequelleneinheit 2 in Synchronisation zu einem Taktsignal, das mit einer vorbestimmten Frequenz oszilliert. Selbstverständlich kann die Kommunikationseinheit 14 Kommunikation nach einem anderen Kommunikationsverfahren durchführen.
  • Solch eine Kommunikation ermöglicht es nicht nur, Informationen von dem Steuer-IC 10 an die Energiequelleneinheit 2 zu übertragen, sondern auch, Informationen von der Energiequelleneinheit 2 an den Steuer-IC 10 zu übertragen. Wenn der Spannungswert des Anschlusses T gleich oder niedriger als der vorbestimmte Wert ist, werden wie vorstehend beschrieben nach diesem Ausführungsbeispiel Anschlussinformationen, die angeben, dass der Spannungswert des Anschlusses T gleich oder niedriger als der vorbestimmte Wert ist, von der Energiequelleneinheit 2 an den Steuer-IC 10 übertragen (#7).
  • Wenn das Abfallen des ersten Signals von der Detektiereinheit 12 detektiert wird und die Kommunikationseinheit 14 die Anschlussinformationen von der Energiequelleneinheit 2 erfasst, gibt die Stoppanweisungsausgabeeinheit 15 über die Kommunikationseinheit 14 eine Ansteuerstoppanweisung aus, um die Energiequelleneinheit 2 dazu zu veranlassen, die Energieversorgung zu stoppen. Die Stoppanweisungsausgabeeinheit 15 kann auf der Grundlage des Detektierergebnisses der Detektiereinheit 12 detektieren, dass das erste Signal abgefallen ist. Die Anschlussinformationen von der Energiequelleneinheit 2 werden an die Kommunikationseinheit 14 übertragen. Wenn die Stoppanweisungsausgabeeinheit 15 von der Detektiereinheit 12 das Detektierergebnis erfasst, das angibt, dass das erste Signal abgefallen ist, und die Anschlussinformationen von der Energiequelleneinheit 2 erfasst, gibt die Stoppanweisungsausgabeeinheit 15 über die Kommunikationseinheit 14 eine Ansteuerstoppanweisung aus, um die Energiequelleneinheit 2 dazu zu veranlassen, die Energieversorgung zu stoppen (#8).
  • Wenn bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel die Energiequelleneinheit 2 die Ansteuerstoppanweisung von dem Steuer-IC 10 erfasst, gibt die Energiequelleneinheit 2 ein drittes Signal an den Steuer-IC 10 aus (#9). Die Drittes-Signal-Erfassungseinheit 16 erfasst solch ein drittes Signal über die Kommunikationseinheit 14. Die Energiequelleneinheit 2 stoppt eine Ausgabe der erzeugten Spannung, wenn die Energiequelleneinheit 2 das dritte Signal ausgibt (#10). Dementsprechend ist die Energiezufuhr zu dem Steuer-IC 10 gestoppt. Deshalb wird eine Ausgabe des zweiten Signals von der Zweites-Signal-Ausgabeeinheit 13 gestoppt (#11).
  • Hier wurde beschrieben, dass die Absenkungseinheit 20 den Spannungswert des Anschlusses T für eine zuvor festgelegte vorbestimmte Zeitspanne auf den vorbestimmten Wert oder niedriger absenkt. Vorzugsweise ist die vorbestimmte Zeitspanne so festgelegt, dass sie länger ist als eine Zeitspanne, beginnend ab dem Detektieren des Abfallens des ersten Signals von der Detektiereinheit 12 bis die Drittes-Signal-Erfassungseinheit 16 das dritte Signal erfasst. Das heißt, in dem Beispiel aus 2 gibt die Zweites-Signal-Ausgabeeinheit 13 vorzugsweise das zweite Signal für eine Zeit M aus, die von #4 bis #11 angegeben ist, die länger ist als eine Zeit L, beginnend ab einem Zeitpunkt, an dem das Abfallen des ersten Signals von der Detektiereinheit 12 detektiert wurde, was mit #3 gezeigt ist, bis zu einem Zeitpunkt, an dem die Drittes-Signal-Erfassungseinheit 16 das dritte Signal erfasst, was mit #9 gezeigt ist. Dementsprechend kann die Absenkungseinheit 20 den Spannungswert des Anschlusses T für die Zeit M, länger als die Zeit L auf den vorbestimmten Spannungswert oder niedriger absenken (#5 bis #11).
  • Wenn die Energieversorgung durch die Energiequelleneinheit 2 an den Steuer-IC 10 gestoppt ist (#10), stoppt die Zweites-Signal-Ausgabeeinheit 13 eine Ausgabe des zweiten Signals (#11). Wenn die Zweites-Signal-Ausgabeeinheit 13 eine Ausgabe des zweiten Signals stoppt, veranlasst die Beibehalteeinheit 17 die Absenkungseinheit 20 dazu, den Spannungswert des Anschlusses T für eine vorbestimmte Zeitspanne auf dem vorbestimmten Wert oder niedriger beizubehalten. In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel wird die Beibehalteeinheit 17 zwischen der Zweites-Signal-Ausgabeeinheit 13 und der Absenkungseinheit 20 bereitgestellt und ist dazu eingerichtet, das Abfallen des zweiten Signals von der Zweites-Signal-Ausgabeeinheit 13 zu verzögern. Speziell die Beibehalteeinheit 17 umfasst einen Widerstand R7, der zwischen der Zweites-Signal-Ausgabeeinheit 13 und dem Widerstand R5 bereitgestellt wird, und einen Kondensator C2, der zwischen einem Verbindungspunkt zwischen dem Widerstand R7 und dem Widerstand R5 und dem Erdpotential bereitgestellt wird. Dementsprechend wird der Kondensator C2 von dem zweiten Signal geladen und nachdem das zweite Signal fällt kann die Absenkungseinheit 20 unter Verwendung der in dem Kondensator C2 geladenen Ladung betrieben werden (#12, #13). Dadurch kann der Spannungswert des Anschlusses T für eine vorbestimmte Zeitspanne auf einem vorbestimmten Wert oder niedriger beibehalten werden (#14), nachdem das zweite Signal abfällt (#11).
  • Mit der vorstehenden Konfiguration kann der von der Steuervorrichtung 1 umfasste Steuer-IC 10 das Ansteuern der Energiequelleneinheit 2 angemessen steuern.
  • Andere Ausführungsbeispiele
  • In dem vorstehenden Ausführungsbeispiel umfasst die Steuervorrichtung 1 die Kommunikationseinheit 14, die Stoppanweisungs-Ausgabeeinheit 15 und die Drittes-Signal-Erfassungseinheit 16. Alternativ können die Kommunikationseinheit 14, die Stoppanweisungs-Ausgabeeinheit 15 und die Drittes-Signal-Erfassungseinheit 16 weggelassen sein.
  • In dem vorstehenden Ausführungsbeispiel umfasst die Steuervorrichtung 1 die Beibehalteeinheit 17. Alternativ kann die Steuervorrichtung 1 die Beibehalteeinheit 17 nicht umfassen.
  • In dem vorstehenden Ausführungsbeispiel gibt die Zweites-Signal-Ausgabeeinheit 13 das zweite Signal aus, wenn die Detektiereinheit 12 das Abfallen des ersten Signals detektiert. Alternativ kann die Zweites-Signal-Ausgabeeinheit 13 ein Ausgeben des zweiten Signals stoppen, wenn das Ansteigen des ersten Signals von der Detektiereinheit 12 während einer vorbestimmten Zeitspanne detektiert wird. Wenn dementsprechend das erste Signal wieder an die Energiequelleneinheit 2 angelegt wird, kann die Energiequelleneinheit 2 durch die Eingabe des ersten Signals neu gestartet werden.
  • Nach dieser Offenbarung ist es möglich, eine Steuervorrichtung zu verwenden, die einen Steuer-IC umfasst, dem Energie von einer Energiequelleneinheit zugeführt wird, die von einem ersten Signal als Auslöser aktiviert wird, und der dazu eingerichtet ist, ein Ansteuern der Energiequelleneinheit zu steuern.
  • Eine Steuervorrichtung (1) umfasst einen Steuer-IC (10), dem Energie von einer Energiequelleneinheit (2) zugeführt wird, die durch ein erstes Signal aktiviert wird, und der dazu eingerichtet ist, ein Ansteuern der Energiequelleneinheit zu steuern, eine Erstes-Signal-Erfassungseinheit (11), die dazu eingerichtet ist, das erste Signal zu erfassen, eine Detektiereinheit (12), die dazu eingerichtet ist, ein Ansteigen und ein Abfallen des ersten Signals zu detektieren, eine Zweites-Signal-Ausgabeeinheit (13), die dazu eingerichtet ist, ein zweites Signal auszugeben, wenn das Abfallen des ersten Signals durch die Detektiereinheit detektiert wird, und eine Absenkungseinheit (20), die dazu eingerichtet ist, gemäß dem von der Zweites-Signal-Ausgabeeinheit ausgegebenen zweiten Signal einen Spannungswert eines Anschlusses (T) der Energiequelleneinheit, an den das erste Signal anzulegen ist, für eine zuvor festgelegte vorbestimmte Zeitspanne auf einen vorbestimmten Spannungswert oder niedriger abzusenken.
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
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  • Zitierte Patentliteratur
    • WO 2014/203501 [0002]

Claims (8)

  1. Steuervorrichtung (1) mit: einem Steuer-IC (10), dem Energie von einer Energiequelleneinheit (2) zugeführt wird, die durch ein erstes Signal als einem Auslöser aktiviert wird, und der dazu eingerichtet ist, ein Ansteuern der Energiequelleneinheit zu steuern; einer Erstes-Signal-Erfassungseinheit (11), die in dem Steuer-IC bereitgestellt ist und dazu eingerichtet ist, das erste Signal zu erfassen; einer Detektiereinheit (12), die in dem Steuer-IC bereitgestellt ist und dazu eingerichtet ist, ein Ansteigen und ein Abfallen des ersten Signals zu detektieren; einer Zweites-Signal-Ausgabeeinheit (13), die in dem Steuer-IC bereitgestellt ist und dazu eingerichtet ist, ein zweites Signal auszugeben, wenn das Abfallen des ersten Signals von der Detektiereinheit detektiert wird; und einer Absenkungseinheit (20), die dazu eingerichtet ist, gemäß dem von der Zweites-Signal-Ausgabeeinheit ausgegebenen zweiten Signal einen Spannungswert eines Anschlusses (T) der Energiequelleneinheit, an den das erste Signal anzulegen ist, für eine zuvor festgelegte vorbestimmte Zeitspanne auf einen vorbestimmten Spannungswert oder niedriger abzusenken.
  2. Steuervorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Zweites-Signal-Ausgabeeinheit eine Ausgabe des zweiten Signals stoppt, wenn das Ansteigen des ersten Signals während der vorbestimmten Zeitspanne durch die Detektiereinheit detektiert wird.
  3. Steuervorrichtung nach Anspruch 1, ferner mit: einer Kommunikationseinheit (14), die in dem Steuer-IC bereitgestellt ist und dazu eingerichtet ist, in einem voreingestellten Zeitintervall mit der Energiequelleneinheit zu kommunizieren; einer Stoppanweisungs-Ausgabeeinheit (15), die in dem Steuer-IC bereitgestellt ist und dazu eingerichtet ist, über die Kommunikationseinheit eine Ansteuerstoppanweisung auszugeben, um die Energiequelleneinheit dazu zu veranlassen, die Energieversorgung zu stoppen, wenn das Abfallen des ersten Signals durch die Detektiereinheit detektiert wird und die Kommunikationseinheit Anschlussinformationen von der Energiequelleneinheit erfasst, die angeben, dass der Spannungswert des Anschlusses gleich oder niedriger als ein vorbestimmter Wert ist; und einer Drittes-Signal-Erfassungseinheit (16), die in dem Steuer-IC bereitgestellt ist und dazu eingerichtet ist, über die Kommunikationseinheit ein drittes Signal zu erfassen, das ausgegeben wird, wenn die Energiequelleneinheit die Ansteuerstoppanweisung erfasst, wobei die vorbestimmte Zeitspanne so festgelegt ist, dass sie länger ist als eine Zeitspanne, beginnend ab dem das Abfallen des ersten Signals durch die Detektiereinheit detektiert wird bis die Drittes-Signal-Erfassungseinheit das dritte Signal erfasst.
  4. Steuervorrichtung nach Anspruch 2, ferner mit: einer Kommunikationseinheit (14), die in dem Steuer-IC bereitgestellt ist und dazu eingerichtet ist, in einem voreingestellten Zeitintervall mit der Energiequelleneinheit zu kommunizieren; einer Stoppanweisungs-Ausgabeeinheit (15), die in dem Steuer-IC bereitgestellt ist und dazu eingerichtet ist, über die Kommunikationseinheit eine Ansteuerstoppanweisung auszugeben, um die Energiequelleneinheit dazu zu veranlassen, die Energieversorgung zu stoppen, wenn das Abfallen des ersten Signals durch die Detektiereinheit detektiert wird und die Kommunikationseinheit Anschlussinformationen von der Energiequelleneinheit erfasst, die angeben, dass der Spannungswert des Anschlusses gleich oder niedriger als ein vorbestimmter Wert ist; und einer Drittes-Signal-Erfassungseinheit (16), die in dem Steuer-IC bereitgestellt ist und dazu eingerichtet ist, über die Kommunikationseinheit ein drittes Signal zu erfassen, das ausgegeben wird, wenn die Energiequelleneinheit die Ansteuerstoppanweisung erfasst, wobei die vorbestimmte Zeitspanne so festgelegt ist, dass sie länger ist als eine Zeitspanne, beginnend ab dem das Abfallen des ersten Signals durch die Detektiereinheit detektiert wird bis die Drittes-Signal-Erfassungseinheit das dritte Signal erfasst.
  5. Steuervorrichtung nach Anspruch 1, wobei wenn die Energieversorgung durch die Energiequelleneinheit an den Steuer-IC gestoppt wird, die Zweites-Signal-Ausgabeeinheit eine Ausgabe des zweiten Signals stoppt, die Steuervorrichtung umfasst ferner eine Beibehalteeinheit (17), die dazu eingerichtet ist, die Absenkungseinheit dazu zu veranlassen, den Spannungswert des Anschlusses für eine vorbestimmte Zeitspanne auf dem vorbestimmten Wert oder niedriger beizubehalten, wenn die Zweites-Signal-Ausgabeeinheit eine Ausgabe des zweiten Signals stoppt.
  6. Steuervorrichtung nach Anspruch 2, wobei wenn die Energieversorgung durch die Energiequelleneinheit an den Steuer-IC gestoppt wird, die Zweites-Signal-Ausgabeeinheit eine Ausgabe des zweiten Signals stoppt, die Steuervorrichtung umfasst ferner eine Beibehalteeinheit (17), die dazu eingerichtet ist, die Absenkungseinheit dazu zu veranlassen, den Spannungswert des Anschlusses für eine vorbestimmte Zeitspanne auf dem vorbestimmten Wert oder niedriger beizubehalten, wenn die Zweites-Signal-Ausgabeeinheit eine Ausgabe des zweiten Signals stoppt.
  7. Steuervorrichtung nach Anspruch 3, wobei wenn die Energieversorgung durch die Energiequelleneinheit an den Steuer-IC gestoppt wird, die Zweites-Signal-Ausgabeeinheit eine Ausgabe des zweiten Signals stoppt, die Steuervorrichtung umfasst ferner eine Beibehalteeinheit (17), die dazu eingerichtet ist, die Absenkungseinheit dazu zu veranlassen, den Spannungswert des Anschlusses für eine vorbestimmte Zeitspanne auf dem vorbestimmten Wert oder niedriger beizubehalten, wenn die Zweites-Signal-Ausgabeeinheit eine Ausgabe des zweiten Signals stoppt.
  8. Steuervorrichtung nach Anspruch 4, wobei wenn die Energieversorgung durch die Energiequelleneinheit an den Steuer-IC gestoppt wird, die Zweites-Signal-Ausgabeeinheit eine Ausgabe des zweiten Signals stoppt, die Steuervorrichtung umfasst ferner eine Beibehalteeinheit (17), die dazu eingerichtet ist, die Absenkungseinheit dazu zu veranlassen, den Spannungswert des Anschlusses für eine vorbestimmte Zeitspanne auf dem vorbestimmten Wert oder niedriger beizubehalten, wenn die Zweites-Signal-Ausgabeeinheit eine Ausgabe des zweiten Signals stoppt.
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