DE19746682A1 - Leistungsversorgungseinheit und Verfahren zur Erkennung eines Steckerverbindungsfehlers - Google Patents

Leistungsversorgungseinheit und Verfahren zur Erkennung eines Steckerverbindungsfehlers

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Description

HINTERGRUND DER ERFINDUNG GEBIET DER ERFINDUNG
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.
ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
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.
KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
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.
DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN
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.
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.
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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