DE19746682A1 - Leistungsversorgungseinheit und Verfahren zur Erkennung eines Steckerverbindungsfehlers - Google Patents
Leistungsversorgungseinheit und Verfahren zur Erkennung eines SteckerverbindungsfehlersInfo
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Description
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Leistungsver
sorgungseinheit und ein Verfahren zur Erkennung eines Stec
kerverbindungsfehlers, und ist anwendbar auf eine Fahrzeug
leistungsversorgungseinheit für das Liefern von Leistung aus
einer Batterie oder einem Wechselrichter über einen Kabelbaum
zu Verbrauchern beispielsweise Scheinwerfern, etc.
Eine konventionelle Leistungsversorgung für Verbraucher eines
Fahrzeuges wird gemäß einer in Fig. 5 gezeigten Konfigura
tion ausgeführt. Es wird die Konfiguration der Fig. 5 disku
tiert. Leistung von einem Leistungsversorgungsabschnitt 1 ei
ner Batterie, eines Wechselrichters oder dergleichen wird zu
einem Ausgangstreiber 2 geliefert, der aus einem Halbleiter
schalter etc. besteht. Der Ausgangstreiber 2 wird basierend
auf einem Steuersignal S1 von einer CPU (zentralen Verarbei
tungseinheit) 3 gesteuert. Wenn das Steuersignal S1 eine po
sitive Logik aufweist, gibt der Ausgangstreiber 2 Leistung,
die vom Leistungsversorgungsabschnitt 1 geliefert wird, an
eine Leistungsversorgungsleitung 4.
Hier empfängt die CPU 3 Zeitvielfachdaten, wie die Zünd
schaltinformation und die Fahrzeugzustandsinformation von ei
ner anderen Steuereinheit, die im Fahrzeug installiert ist,
über viele Signalleitungen 5, und erzeugt das Steuersignal
S1, basierend auf den Daten. Die CPU 3 und der Ausgangstrei
ber 2 sind auf einer einzigen Leiterplatte 6 installiert, die
in einem Verzweiger plaziert ist.
Ein Leiterplattenstecker 7, der auf der Leiterplatte 6 ausge
bildet ist, ist mit einem Kabelbaumstecker 9, der an einem
Ende eines Kabelbaumes 8 ausgebildet ist, verbunden, wobei
die Leistungsversorgungsleitung 4 elektrisch mit einem Ver
braucher 10 über die Stecker 7 und 9 und den Kabelbaum 8 ver
bunden ist, und somit Leistung zum Verbraucher 10 geliefert
wird.
In dieser Verbindung sind tatsächlich eine Vielzahl Ausgangs
treiber 2, die einer Vielzahl von Verbrauchern entsprechen,
in der Leiterplatte 6 angeordnet. Somit werden eine Vielzahl
von Leistungsversorgungsleitungen 4 von den Ausgangstreibern
2 in den Leiterplattenstecker 7 eingeführt. Ebenso umfaßt der
Kabelbaum 8, der mit dem Kabelbaumstecker 9 ausgebildet ist,
ein Bündel von Leistungsversorgungsleitungen, die mit einer
Vielzahl von Verbrauchern 10 verbunden sind.
Übrigens besteht, wenn die Verbindung des Leiterplattenstec
kers 7 und des Kabelbaumsteckers 9 unvollständig ist, die Ge
fahr des Auftretens eines Funkens, basierend auf einem Ver
bindungsfehler zwischen einem Anschluß 7A des Leiterplatten
steckers 7 und einem Anschluß 9A des Kabelbaumsteckers 9. So
mit verschlechtert sich die Zuverlässigkeit der Leistungsver
sorgung, und wenn verschiedene Bedingungen zusammenkommen,
muß man auch fürchten, daß ein Funken im schlimmsten Fall zu
einem Fahrzeugbrand führen kann.
In dieser Hinsicht wird ein solcher Steckerverbindungsfehler
durch ein falsches Einschieben des Steckers durch einen Ar
beiter oder durch Vibrationen, wenn das Fahrzeug fährt, ver
ursacht.
Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht daher darin,
eine Leistungsversorgungseinheit und ein Verfahren zur Erken
nung eines Steckerverbindungsfehlers bereitzustellen, das die
Verschlechterung der Zuverlässigkeit der Leistungsversorgung,
basierend auf einem Steckerverbindungsfehler vermeiden kann.
Um die obige Aufgabe zu lösen, liefert die Erfindung eine
Leistungsversorgungseinheit, die ausgelegt ist, um Leistung
von einem Leistungsversorgungsabschnitt zu einem Verbraucher
über eine Vielzahl von Leistungsversorgungsleitungen zu füh
ren, die durch einen An/Aus-Schalter und Stecker verbunden
sind, wobei die Leistungsversorgungseinheit folgendes umfaßt:
einen Erkennungsabschnitt des offenen Verbrauches für das Er
kennen eines offenen Zustandes zwischen dem An/Aus-Schalter
und dem Verbraucher; eine Überwachungsvorrichtung für das
überwachen der Häufigkeit des Auftretens des offenen Zustan
des pro Zeiteinheit, basierend auf einem Detektionsergebnis
der Erkennungsvorrichtung des offenen Verbrauchers; und eine
Steuervorrichtung für das Ausschalten des An/Aus-Schalters,
wenn die Zahl des Auftretens des offenen Zustandes pro
Zeiteinheit größer als eine vorbestimmte Zahl ist.
Weiterhin liefert die Erfindung ein Verfahren für das Erken
nen eines Verbindungsfehlers von Steckern, wenn Leistung von
einem Leistungsversorgungsabschnitt über eine Vielzahl von
Leistungsversorgungsleitungen, die durch einen An/Aus-Schal
ter und Stecker verbunden sind, zu einem Verbraucher gelie
fert wird, wobei das Verfahren folgende Schritte umfaßt: Er
kennen der Anzahl des Auftretens des offenen Zustandes zwi
schen dem An/Aus-Schalter und dem Verbraucher pro Zeitein
heit; und Bestimmen, daß ein Verbindungsfehler in den Stec
kern auftritt, wenn die Anzahl des Auftretens des offenen Zu
standes größer als eine vorbestimmte Zahl ist.
In den begleitenden Zeichnungen stellt
Fig. 1 ein Blockdiagramm dar, um die Basiskonfiguration ei
ner erfindungsgemäßen Leistungsversorgungseinheit zu zeigen;
Fig. 2 ein Blockdiagramm dar, um die Konfiguration einer
Fahrzeugleistungsversorgungseinheit in einer Ausführungsform
der Erfindung zu zeigen;
Fig. 3 ein Flußdiagramm dar, um ein Steckerverbindungsüber
wachungsprozeßverfahren zu zeigen;
Fig. 4 ein Blockdiagramm dar, um die Konfiguration einer
Leistungsversorgungseinheit in einer anderen Ausführungsform
der Erfindung zu zeigen;
Fig. 5 ein Verbindungsdiagramm dar, um die Konfiguration ei
ner konventionellen Leistungsversorgungseinheit zu zeigen;
und
Fig. 6 eine Darstellung dar, um das Auftreten eines Funkens
zu erläutern, der durch einen Steckerverbindungsfehler verur
sacht wird.
Als erstes wird die Basiskonfiguration einer erfindungsgemä
ßen Leistungsversorgungseinheit unter Bezug auf Fig. 1 dar
gestellt.
In Fig. 1 ist die Leistungsversorgungseinheit ausgelegt, um
Leistung von einem Leistungsversorgungsabschnitt 21 zu einem
Verbraucher 23 über eine Vielzahl von Leistungsversorgungs
leitungen 26 und 29 zu führen, die durch einen An/Aus-Schal
ter 41 und Stecker 27 und 28 verbunden sind. Weiterhin umfaßt
die Leistungsversorgungseinheit einen Erkennungsabschnitt ei
nes geöffneten Verbrauchers für das Erkennen eines offenen
Zustandes zwischen dem An/Aus-Schalter 41 und dem Verbraucher
23, einen Überwachungsabschnitt 30-1 für das Überwachen der
Anzahl des Auftretens des offenen Zustandes pro Zeiteinheit,
basierend auf das Detektionsergebnis des Detektionsabschnit
tes 51 des offenen Verbrauchers, und einen Steuerabschnitt
30-2 für das Steuern des An/Aus-Schalters 41 in den Aus-Zu
stand, wenn die Zahl des Auftretens des offenen Zustandes pro
Zeiteinheit größer als eine vorbestimmte Anzahl ist.
In der obigen Konfiguration erhöht sich, wenn ein offener Zu
stand und ein geschlossener Zustand zwischen dem An/Aus-Schal
ter 41 und dem Verbraucher 23 wiederholt werden, die
Zahl des Auftretens des offenen Zustandes, die vom Überwa
chungsabschnitt 30-1 überwacht wird, und der Steuerabschnitt
30-2 steuert den An/Aus-Schalter 41 in die ausgeschaltete
Stellung. Wenn die Zahl des Auftretens des offenen Zustandes
null ist, bedeutet das, daß die Stecker 27 und 28 gut verbun
den sind. Wenn die Zahl des Auftretens des offenen Zustandes
klein ist, bedeutet daß das die Anschlüsse der Stecker 27 und
28 einen Kontaktzustand und einen kontaktlosen Zustand zeit
lich relativ weit auseinander wiederholen, wobei in diesem
Fall kaum ein Funken zwischen den Anschlüssen der Stecker 27
und 28 auftritt, weswegen der An/Aus-Schalter 41 nicht in die
ausgeschaltete Stellung gesteuert wird. Im Gegensatz dazu be
deutet, wenn die Zahl des Auftretens des offenen Zustandes,
die pro Zeiteinheit eingegeben wurde, größer ist als eine
vorbestimmte Anzahl, daß die Anschlüsse der Stecker 27 und 28
vom Kontaktzustand in den kontaktlosen Zustand und zurück
wiederholt in vergleichsweise dichter zeitlicher Reihenfolge
wechseln, wobei in diesem Fall leicht ein Funke zwischen den
Anschlüssen der Stecker 27 und 28 auftritt, weswegen der
An/Aus-Schalter 41 in die ausgeschaltete Stellung gesteuert
wird. Somit kann das Auftreten eines Funkens, verursacht
durch einen Fehler der Stecker 27 und 28 vermieden werden,
und die Zuverlässigkeit der Leistungsversorgung kann verbes
sert werden.
Weiterhin veranlaßt der Steuerabschnitt 30-2 einen vorbe
stimmten Anzeigeabschnitt 53, einen Verbindungsfehler der
Stecker 27 und 28 anzuzeigen, wenn die Zahl des Auftretens
des offenen Zustandes größer als eine vorbestimmte Anzahl des
Auftretens ist.
In dieser Konfiguration kann der Benutzer aus der Warnan
zeige, die vom Anzeigeabschnitt 53 erzeugt wird, erkennen,
daß sich die Stecker 27 und 28 in einem fehlerhaften Verbin
dungszustand befinden. Wenn beispielsweise die Stecker 27 und
28 ungenügend eingeschoben sind, so kann der Benutzer die
Stecker voll einschieben, um somit den Fehler zu beheben.
Weiterhin sind der An/Aus-Schalter 41 und der Detektionsab
schnitt 51 des offenen Verbrauchers in einem intelligenten
Leistungsschalter vorgesehen.
In dieser Konfiguration kann der vorhandene Detektionsab
schnitt 51 des offenen Verbrauchers, der im intelligenten
Leistungsschalter vorgesehen ist, verwendet werden, um einen
Verbindungsfehler der Stecker 27 und 28 zu erkennen. Somit
müssen keine neuen Teile hinzugefügt werden, und die Zuver
lässigkeit der Leistungsversorgung kann ohne eine Erhöhung
der Anzahl der Teile verbessert werden.
In einem erfindungsgemäßen Verfahren zur Erkennung eines
Steckerverbindungsfehlers wird, wenn Leistung von einem Lei
stungsversorgungsabschnitt zu einem Verbraucher über eine
Vielzahl von Leistungsversorgungsleitungen, die durch einen
An/Aus-Schalter und Stecker verbunden sind, geliefert wird,
die Anzahl des Auftretens des offenen Zustandes zwischen dem
An/Aus-Schalter und dem Verbraucher erkannt und es wird be
stimmt, daß ein Verbindungsfehler bei den Steckern auftritt,
wenn die Anzahl des Auftretens des offenen Zustandes größer
ist als eine vorbestimmte Anzahl.
Somit kann ein Steckerverbindungsfehler, der einen Funken
zwischen den Anschlüssen der Stecker bewirken kann, leicht
erkannt werden.
Nachfolgend werden bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung
beschrieben.
In Fig. 2 bezeichnet die Bezugszahl 20 die gesamte Lei
stungsversorgungseinheit eines Fahrzeugs. Die Leistungsver
sorgungseinheit 20 gibt Leistung von einem Leistungsversor
gungsabschnitt 21 einer Batterie, einem Wechselrichter oder
dergleichen an eine Leiterplatte 22, die in einem (nicht ge
zeigten) Anschlußkasten plaziert ist.
Auf der Leiterplatte 22 sind ein intelligenter Leistungs
schalter 24, der eine An/Aus-Schaltfunktion für das selektive
Liefern von Leistung vom Leistungsversorgungsabschnitt 21 zu
einem Verbraucher 23 durch den An/Aus-Betrieb aufweist, und
ein Mikrocomputer 25 für das Steuern des An/Aus-Betriebs des
intelligenten Leistungsschalters 24 montiert.
Ein Leiterplattenstecker 27, der in der Leiterplatte 22 aus
gebildet ist, ist mit einem Kabelbaumstecker 28, der an einem
Ende des Kabelbaumes 29 ausgebildet ist, verbunden, wobei
eine Ausgangsleistungsversorgungsleitung 26 des intelligenten
Leistungsschalters 24 elektrisch mit dem Verbraucher 23 über
die Stecker 27 und 28 und den Kabelbaum 29 verbunden ist, und
somit Leistung zum Verbraucher 23 geliefert wird.
Eine CPU 30 im Mikrocomputer 25 empfängt die Zeitmultiplexda
ten, wie die Zündschaltinformation und die Fahrzeugzustand
sinformation von einem anderen Anschlußkasten und einer Steu
ereinheit, die im Fahrzeug installiert ist, über eine Viel
zahl von Signalleitungen 33 und erzeugt, basierend auf den
Daten, ein Steuersignal S1 für das Steuern des An/Aus-Betrie
bes des intelligenten Leistungsschalters 24.
Der intelligente Leistungsschalter 24 hat eine Schutzfunktion
des Schützens eines Leistungs-MOS-FETs 41 als ein Haupt
schaltelement, plaziert auf der Leistungsversorgungsleitung,
gegenüber einem Überstrom oder einer Überhitzung. Wenn ein
Strom, der einen festgelegten Strom überschreitet, in den
Leistungs-MOS-FET 41 fließt, oder sich der Leistungs-MOS-FET
41 auf eine Temperatur erwärmt, die über einer spezifizierten
Temperatur liegt, so wird der Leistungs-MOS-FET 41 gezwunge
nermaßen abgeschaltet, um somit den Leistungs-MOS-FET 41 zu
schützen.
Der intelligente Leistungsschalter 24 legt die Leistungsver
sorgungsspannung VB an einen Drain-Anschluß des Leis
tungs-MOS-FETs 41 und steuert den An/Aus-Betrieb des Leistungs-MOS-FETs
41 durch einen Treiber 42.
Der intelligente Leistungsschalter 24 umfaßt eine Überspan
nungserkennungsschaltung 43 für das Erkennen einer Überspannung
der Leistungsversorgungsspannung VB, eine Überstromer
kennungsschaltung 45 für das Erkennen des Überstroms durch
Vergleichen eines Spannungswertes, basierend auf einem Strom
wert, der zwischen dem Drain-Anschluß und dem Source-Anschluß
des Leistungs-MOS-FET 41 fließt, mit der Referenzspannung
Vref von einer Referenzspannungserzeugungsschaltung 44, und
eine Überhitzungserkennungsschaltung 46 für das Erkennen ei
ner Überhitzung des Leistungs-MOS-FET 41 durch Vergleichen
des Temperaturspannungswertes VT, der durch einen (nicht ge
zeigten) Temperatursensor, der in der Nähe des Leistungs-MOS-FET
41 angebracht, gemessen wird, mit der Referenzspannung
Vref. Die Detektionsergebnisse der Erkennungsschaltungen 43,
45 und 46 werden in eine NOR-Schaltung 47 eingegeben. Das
Steuersignal S1 wird auch über einen Inverter 48 in die NOR-Schal
tung 47 eingegeben.
Das Ausgangssignal der NOR-Schaltung 47 wird an den Treiber
42 und eine Ladungspumpe 49 gegeben. Die Ladungspumpe 49 ar
beitet nur, wenn das Ausgangssignal der NOR-Schaltung 47 eine
positive Logik aufweist; es erhebt die Leistungsversorgungs
spannung VCC, die durch einen Regler 50 stabilisiert wird,
und liefert die Spannungsversorgungsspannung VCC an den Trei
ber 42. Wenn das Ausgangssignal der NOR-Schaltung 47 eine po
sitive Logik aufweist, so gibt der Treiber 42 eine solche
Steuerspannung, die den Leistungs-MOS-FET 41 anschaltet, an
einen Gate-Anschluß des Leistungs-MOS-FETs 41 aus; wenn das
Ausgangssignal der NOR-Schaltung 47 eine negative Logik auf
weist, so gibt der Treiber 42 eine solche Steuerspannung, die
den Leistungs-MOS-FET 41 abschaltet, an den Gate-Anschluß des
Leistungs-MOS-FETs 41 aus.
Im Zustand, in dem das Steuersignal S1 eine positive Logik
aufweist (nämlich einen Logikwert, der den angeschalteten Be
trieb spezifiziert), kann, wenn eine Überspannung an den Lei
stungs-MOS-FET 41 angelegt wird, wenn ein Überstrom in den
Leistungs-MOS-FET 41 fließt, oder wenn der Leistungs-MOS-FET
41 überhitzt ist, der intelligente Leistungsschalter 24 den
Leistungs-MOS-FET 41 ausschalten, um den Leistungs-MOS-FET 41
vor einer Überspannung, einem Überstrom oder einer Überhitzung
zu schützen.
Zusätzlich zur obigen Konfiguration hat der intelligente Lei
stungsschalter 24 eine Erkennungsschaltung 51 des offenen
Verbrauchers. In der Erkennungsschaltung 51 des offenen Ver
brauchers wird die Leistungsversorgungsspannung VB an einen
invertierenden Eingang eines Vergleichers 52 eingegeben, und
die Ausgangsleistungsversorgungsleitung 26 wird mit einem
nicht invertierenden Eingangsanschluß verbunden. Die Spannung
der Ausgangsleistungsversorgungsleitung 26 wird durch die Wi
derstände R1 und R2 geteilt und in den nicht invertierenden
Eingangsanschluß eingegeben.
Somit steigt in der Erkennungsschaltung 51 des offenen Ver
brauchers, wenn ein Zustand des offenen Verbrauchers eingege
ben wird, weil der Kabelbaum 29 gebrochen ist oder die Ver
bindung der Stecker 27 und 28 gelöst ist, die Spannung am
nicht invertierenden Eingangsanschluß auf die Leistungsver
sorgungsspannung VB, womit ein Signal S2 mit positivem logi
schen Zustand vom Vergleicher 52 ausgegeben wird.
Das heißt, wenn der Verbraucher nicht offen ist in einem Zu
stand, in dem der Leistungs-MOS-FET 41 in den angeschalteten
Zustand gesteuert ist, wird eine Spannung, die niedriger als
die Leistungsversorgungsspannung VB ist, durch den Spannungs
abfall, der durch den Leistungs-MOS-FET 41 und die Spannungs
teilerwiderstände R1 und R2 verursacht wird, in den nicht in
vertierenden Eingangsanschluß des Vergleichers 52 gegeben.
Somit wird zu dieser Zeit ein Signal S2 mit negativem Lo
gikzustand vom Vergleicher 52 ausgegeben.
Das Zustandssignal S2 wird an die CPU 30 gegeben. Die CPU 30
erkennt, basierend auf dem Zustandssignal S2, daß der Ver
braucher offen ist, und daß die Stecker 27 und 28 sich in ei
nem fehlerhaften Verbindungszustand befinden. Wenn die CPU 30
einen Verbindungsfehler erkennt, so schaltet sie das Steuer
signal S1 von einer positiven Logik auf eine negative Logik,
um somit den intelligenten Leistungsschalter 24 auszuschal
ten, wodurch die Leistungsversorgungseinheit 20 nicht nur ei
nen offenen Zustand eines Verbrauchers erkennen kann, sondern
auch das Auftreten eines Funkens, der durch einen Verbin
dungsfehler der Stecker 27 und 28 verursacht wird, und für
das Verbessern der Zuverlässigkeit der Leistungsversorgung.
Tatsächlich führt die CPU 30 ein überwachungsprozeßverfahren
für die Steckerverbindung durch, wie das in Fig. 3 gezeigt
ist, in Übereinstimmung mit Programmen, die in einem ROM
(Nur-Lese-Speicher) 31 und einem RAM (Speicher mit wahlfreiem
Zugriff) 32 gespeichert sind, womit das Auftreten eines Fun
kens, der durch einen Verbindungsfehler der Stecker 27 und 28
verursacht wird, vermieden wird. Das heißt, wenn die CPU 30
das überwachungsprozeßverfahren für die Steckerverbindung bei
RT0 beginnt, so setzt sie zunächst die Überwachungszeit in
Schritt SP1 fest und setzt den Zählwert eines internen Zäh
lers in Schritt SP2 auf null.
Als nächstes bestimmt in Schritt SP3 die CPU 30, ob ein Zu
stand des offenen Verbrauchers erkannt wird oder nicht, ba
sierend auf dem logischen Wert, der vom Vergleicher 52 ausge
geben wird. Wenn ein Zustand des offenen Verbrauchers erkannt
wird, nämlich eine positive Logik vom Vergleicher 52 ausgege
ben wird, so geht die CPU 30 zu Schritt SP4 und inkrementiert
den Zählwert des internen Zählers. Im Gegensatz dazu geht,
wenn kein Zustand der offenen Last in Schritt SP3 erkannt
wird, die CPU 30 zu Schritt SP5. In dieser Verbindung be
stimmt die CPU 30. in Schritt SP3 in jedem der Zeitintervalle,
in die die Einstellzeit aufgeteilt ist, ob ein Zustand des
offenen Verbrauchers erkannt wird oder nicht.
In Schritt SP5 bestimmt die CPU 30, ob die Einstellzeit abge
laufen ist. Wenn die Einstellzeit nicht abgelaufen ist, so
kehrt die CPU 30 zu Schritt SP3 zurück. Sie wiederholt somit
eine Schleife von Schritten SP3-(SP4)-SP5-SP3, bis die Ein
stellzeit verstrichen ist. Wenn die Einstellzeit verstrichen
ist, und JA in Schritt SP5 zurückgegeben wird, so geht die
CPU 30 zu Schritt SP6.
In Schritt SP6 bestimmt die CPU 30, ob der Zählwert des in
ternen Zählers gleich oder größer als ein Wert X, der vorher
im ROM 31 oder FAM 32 gespeichert wurde, ist oder nicht. Wenn
der Zählwert gleich oder größer als der Wert X ist, bedeutet
das, daß ein Kontaktfehler zwischen den Steckern 27 und 28
auftritt. Somit geht die CPU 30 zu Schritt SP7 und schaltet
das Steuersignal S1 von einer positiven Logik zu einer nega
tiven Logik, um somit den intelligenten Leistungsschalter 24
auszuschalten. Als nächstes geht die CPU 30 zu Schritt SP9
und sendet ein Anzeigesignal S3 an einen Anzeigeabschnitt 53,
um den Anzeigeabschnitt 53 zu veranlassen, eine Warnung anzu
zeigen, die den Benutzer über das Auftreten eines Kontaktfeh
lers zwischen den Steckern 27 und 28 alarmiert.
Nach Ausführung des Schrittes SP8 oder wenn in Schritt SP6
ein NEIN zurückgegeben wird, geht die CPU 30 zu Schritt SP9
und beendet das überwachungsprozeßverfahren für die Stecker
verbindung.
Gemäß obiger Konfiguration wurde die Anzahl der offenen Zu
stände, die innerhalb der Einheitszeit eingegeben wurden,
zwischen dem Leistungs-MOS-FET 41 und dem Verbraucher 23 ge
zählt, und wenn die Anzahl gleich oder größer als eine vorbe
stimmte Anzahl ist, wird bestimmt, daß ein Verbindungsfehler
zwischen den Steckern 27 und 28 auftritt, dann wird der Lei
stungs-MOS-FET 41 ausgeschaltet und die Leistung wird vor den
Steckern 27 und 28 abgeschaltet, wodurch das Auftreten eines
Funkens, der durch einen Verbindungsfehler der Stecker 27 und
28 verursacht wird, vermieden wird, und somit eine sehr zu
verlässige Leistungsversorgung bereitgestellt werden kann.
Wenn die Zahl des Auftretens eines offenen Zustandes, die in
nerhalb der Zeiteinheit eingegeben wurde, gleich oder größer
als die vorbestimmte Anzahl ist, wird ein Verbindungsfehler
der Stecker 27 und 28 auf dem Anzeigeabschnitt 53 angezeigt,
wodurch der Benutzer aus der Warnanzeige weiß, daß die Stec
ker 27 und 28 eine fehlerhafte Verbindung aufweisen. Wenn
beispielsweise die Stecker 27 und 28 unvollständig eingescho
ben sind, kann der Anwender die Stecker vollständig einschie
ben, um somit den Fehler leicht zu beheben.
In der obigen Ausführungsform wird die Erfindung unter Ver
wendung des intelligenten Leistungsschalters 24 verkörpert,
wobei dies aber nicht einschränkend zu verstehen ist. Bei
spielsweise kann eine Konfiguration, wie sie in Fig. 4 ge
zeigt ist, verwendet werden. Teile die mit denen die unter
Bezug auf Fig. 2 beschrieben wurden, identisch oder ähnlich
sind, sind in Fig. 4 mit denselben Bezugszeichen gekenn
zeichnet. In Fig. 4 wird ein Steuersignal S1 von einer CPU
30 in einer Leistungsversorgungseinheit 60 in einen Steuer
eingangsanschluß eines Halbleiterschalters 61 als An/Aus-Schal
ter eingegeben, ein Widerstand 62 ist auf einer Aus
gangsleistungsversorgungsleitung 26 des Halbleiterschalters
61 angeordnet, und Spannungen an beiden Enden des Widerstan
des 62 werden in einen Vergleicher 63 eingegeben. Der Wider
stand 62 und der Vergleicher 63 bilden die Erkennungsvorrich
tung des offenen Verbrauchers.
Gemäß dieser Konfiguration tritt, wenn der Verbraucher nicht
offen ist, eine Potentialdifferenz in den Spannungen an bei
den Enden des Widerstandes 62 auf, so daß eine negative Logik
als Zustandssignal S2 vom Vergleicher 63 ausgegeben wird;
wenn der Verbraucher offen ist, so tritt keine Potentialdif
ferenz in den Spannungen an beiden Enden des Widerstandes 62
auf, so daß eine positive Logik als Zustandssignal S2 vom
Vergleicher 63 ausgegeben wird. Somit können, wenn das Zu
standssignal S2 zur CPU 30 gesandt wird, der Betrieb und die
Wirkungen realisiert werden, die denen der vorher beschriebe
nen Ausführungsform ähnlich sind.
In den Fig. 2 und 4 wird der Halbleiterschalter als
An/Aus-Schalter verwendet, wobei die Erfindung aber nicht
darauf beschränkt ist. Beispielsweise kann ein Relais mit me
chanischen Kontakten verwendet werden.
In den obigen Ausführungsformen wird die erfindungsgemäße
Leistungsversorgungseinheit auf eine Fahrzeugleistungstungs
versorgungseinheit angewandt, wobei die Erfindung aber nicht
darauf beschränkt ist. Die Erfindung kann allgemein auf Lei
stungsversorgungseinheiten angewandt werden, die geeignet
sind, Leistung von einem Leistungsversorgungsabschnitt über
eine Vielzahl von Leistungsversorgungsleitungen, die durch
einen An/Aus-Schalter und Stecker verbunden sind, zu einem
Verbraucher zu liefern.
Die erfindungsgemäße Leistungsversorgungseinheit umfaßt den
Erkennungsabschnitt des offenen Verbrauchers für das Erkennen
eines offenen Zustandes zwischen dem An/Aus-Schalter und dem
Verbraucher, den überwachungsabschnitt für das Überwachen der
Anzahl des Auftretens des offenen Zustandes in einer Zeitein
heit, basierend auf dem Detektionsergebnis des Erkennungsab
schnittes des offenen Verbrauchers, und den Steuerabschnitt
für das Ausschalten des An/Aus-Schalters, wenn die Zahl des
Auftretens des offenen Zustandes pro Zeiteinheit größer als
eine vorbestimmte Zahl ist. Somit kann eine Leistungsversor
gungseinheit bereitgestellt werden, die das Auftreten eines
Funkens, verursacht durch einen Verbindungsfehler der Stecker
vermeiden kann, und es kann eine verbesserte Zuverlässigkeit
der Leistungsversorgung bereitgestellt werden.
Claims (7)
1. Leistungsversorgungseinheit für das Liefern von Leistung
von einem Leistungsversorgungsabschnitt über eine Vielzahl
von Leistungsversorgungsleitungen, die durch einen An/Aus-Schal
ter und Stecker verbunden sind, an einen Verbraucher,
wobei die Leistungsversorgungseinheit folgendes umfaßt:
eine Erkennungsvorrichtung eines offenen Verbrauchers für das Erkennen eines offenen Zustandes zwischen dem An/Aus-Schalter und dem Verbraucher;
eine Überwachungsvorrichtung für das überwachen der Anzahl des Auftretens des offenen Zustandes pro Zeiteinheit, basie rend auf dem Detektionsergebnis der Erkennungsvorrichtung des offenen Verbrauchers; und
eine Steuervorrichtung für das Ausschalten des An/Aus-Schal ters, wenn die Anzahl des offenen Zustandes, die pro Zeitein heit aufgetreten ist, größer als eine vorbestimmte Anzahl ist.
eine Erkennungsvorrichtung eines offenen Verbrauchers für das Erkennen eines offenen Zustandes zwischen dem An/Aus-Schalter und dem Verbraucher;
eine Überwachungsvorrichtung für das überwachen der Anzahl des Auftretens des offenen Zustandes pro Zeiteinheit, basie rend auf dem Detektionsergebnis der Erkennungsvorrichtung des offenen Verbrauchers; und
eine Steuervorrichtung für das Ausschalten des An/Aus-Schal ters, wenn die Anzahl des offenen Zustandes, die pro Zeitein heit aufgetreten ist, größer als eine vorbestimmte Anzahl ist.
2. Leistungsversorgungseinheit nach Anspruch 1, wobei die
Steuervorrichtung ferner eine Anzeigevorrichtung veranlaßt,
einen Verbindungsfehler der Stecker anzuzeigen, wenn die Zahl
des Auftretens des offenen Zustandes pro Zeiteinheit größer
als die vorbestimmte Zahl ist.
3. Leistungsversorgungseinheit nach Anspruch 1, wobei der
An/Aus-Schalter und die Erkennungsvorrichtung des offenen
Verbrauchers in einem intelligenten Leistungsschalter vorge
sehen sind.
4. Leistungsversorgungseinheit nach Anspruch 1, wobei der
An/Aus-Schalter einen Transistor umfaßt und die Erkennungs
vorrichtung des offenen Verbrauchers einen Vergleicher um
faßt.
5. Verfahren zur Erkennung eines Verbindungsfehlers von Stec
kern, wenn Leistung von einem Leistungsversorgungsabschnitt
über eine Vielzahl von Leistungsversorgungsleitungen, die
durch einen An/Aus-Schalter und die Stecker verbunden sind,
an einen Verbraucher geliefert wird, wobei das Verfahren fol
gende Schritte umfaßt:
Erkennen der Anzahl des Auftretens eines offenen Zustan des zwischen dem An/Aus-Schalter und dem Verbraucher pro Zeiteinheit; und
Bestimmen, daß ein Verbindungsfehler bei den Steckern auftritt, wenn die Zahl des Auftretens des offenen Zustandes größer als eine vorbestimmte Anzahl ist.
Erkennen der Anzahl des Auftretens eines offenen Zustan des zwischen dem An/Aus-Schalter und dem Verbraucher pro Zeiteinheit; und
Bestimmen, daß ein Verbindungsfehler bei den Steckern auftritt, wenn die Zahl des Auftretens des offenen Zustandes größer als eine vorbestimmte Anzahl ist.
6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei es weiter den Schritt des
Ausschaltens des An/Aus-Schalters nach dem Bestimmungsschritt
umfaßt.
7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei es nach dem Steuerschritt
weiterhin den Schritt des Anzeigens, daß der Verbindungsfeh
ler in den Steckern aufgetreten ist, auf einem Anzeigeab
schnitt umfaßt.
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