EP0444043B1 - Zündendstufe einer transistor-zündanlage - Google Patents

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EP0444043B1
EP0444043B1 EP89908688A EP89908688A EP0444043B1 EP 0444043 B1 EP0444043 B1 EP 0444043B1 EP 89908688 A EP89908688 A EP 89908688A EP 89908688 A EP89908688 A EP 89908688A EP 0444043 B1 EP0444043 B1 EP 0444043B1
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EP
European Patent Office
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transistor
current
ignition
base
emitter
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EP89908688A
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EP0444043A1 (de
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Gerhard SÖHNER
Ulrich Bentel
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Robert Bosch GmbH
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Robert Bosch GmbH
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02PIGNITION, OTHER THAN COMPRESSION IGNITION, FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES; TESTING OF IGNITION TIMING IN COMPRESSION-IGNITION ENGINES
    • F02P3/00Other installations
    • F02P3/02Other installations having inductive energy storage, e.g. arrangements of induction coils
    • F02P3/04Layout of circuits
    • F02P3/05Layout of circuits for control of the magnitude of the current in the ignition coil
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02PIGNITION, OTHER THAN COMPRESSION IGNITION, FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES; TESTING OF IGNITION TIMING IN COMPRESSION-IGNITION ENGINES
    • F02P3/00Other installations
    • F02P3/02Other installations having inductive energy storage, e.g. arrangements of induction coils
    • F02P3/04Layout of circuits
    • F02P3/05Layout of circuits for control of the magnitude of the current in the ignition coil
    • F02P3/051Opening or closing the primary coil circuit with semiconductor devices

Definitions

  • the invention relates to an ignition output stage of a transistor ignition system (TZ system).
  • TZ system transistor ignition system
  • EP-A-0 307 325 is not prepublished prior art according to Article 54 (3) EPC and shows an ignition control circuit which contains a current sensor resistor R 1 in the ignition coil primary circuit and thus provides a measured value which is compared in a comparator with a reference value. When the reference value is exceeded, a primary current limitation is activated.
  • WO-A-8 903 937 is also not a prepublished state of the art according to Article 54 (3) EPC and describes an ignition device for an internal combustion engine, the ignition output stage containing a pnp-Darlington transistor and to be integrated as monolithically as possible. In order to avoid uncontrolled switching on of the output stage, a decoupling means is connected in the control line of the ignition output stage.
  • EP-A 0 359 851 (cf. Article 54 (3) EPC), which is also not prepublished, describes an ignition device with a transistor for controlling the primary current in the ignition coil, a circuit for detecting the primary current being provided which has a voltage corresponding to the primary current to a comparator.
  • the comparator compares the reference voltage with the measured voltage and, based on the comparator output, the base voltage for the transistor for switching the primary current is kept at a constant value.
  • the integrated active current regulator can be omitted.
  • the function of this current regulator is essentially replaced by the use of a simple control transistor without an additional voltage supply.
  • This transistor comes into the active area when the current limit is set and partially dissipates the base current flowing into the Darlington transistor to ground.
  • the circuit thus serves to limit the primary coil current and can also be used as a single current limitation or as short-circuit protection will.
  • the subclaims have advantageous developments of the subject matter according to the main claim. In particular, specific circuits are claimed with which the control of the control transistor is improved and the influence of control voltage tolerances is reduced.
  • the coil primary current flows in the collector-emitter circuit of a Darlington transistor DT for an ignition coil ZS of a transistor ignition system 1 that is known per se and not shown in detail.
  • the Darlington transistor DT is connected via its base and a base line 2 in accordance with the switching state of a Transistor T driven.
  • the control takes place with the help of a control voltage U V and a series resistor R V.
  • a control transistor T1 With its collector-emitter circuit.
  • a divider circuit consisting of resistors R1 and R2 between the base line 2 and ground. From the center tap of this divider circuit, a line 3 leads to the base of the regulating transistor T 1, a diode D being arranged in the line 3.
  • the circuit according to FIG. 1 has the following function:
  • the base voltage present at the Darlington transistor DT is an indirect representation of the current flowing in the collector-emitter circuit.
  • the pending base-emitter voltage at its base when the Darlington transistor is switched on is divided by the divider resistors R 1, R 2 to the level of two diode forward voltages. With this voltage, the control transistor T1 is driven. The control transistor T1 derives part of the base current for the Darlington transistor from ground. As a result, the Darlington transistor is operated in the active region and the coil primary current I SP is regulated. The collector current or coil primary current is a function of the base-emitter voltage. This achieves a limitation of the primary coil current and, at the same time, a limitation of the stored ignition energy. As a single current limitation, the circuit also serves as short-circuit protection.
  • FIG. 2 shows a time diagram for the course of the coil primary current in the upper part and for the course of the base-emitter voltage of the Darlington transistor DT in the lower part.
  • the rise times (arrow 3) are about three to five ms.
  • the current limitation has already become active in that the control transistor T 1 has come into the active area and partially derives the base current flowing in the Darlington transistor DT against ground.
  • FIG. 3 shows the circuit of a second embodiment of the invention.
  • a Darlington transistor DT is used, in whose emitter line there is a current sensor resistor R f and in whose collector-emitter circuit there is an ignition coil ZS.
  • the control of the Darlington transistor DT also takes place via a base line 2 corresponding to the switching state of a control transistor T.
  • a divider circuit comprising resistors R4 and R5 is also arranged here, as is the control transistor T1.
  • the base of the control transistor T1 is connected via a line 4 to the center tap aer divider circuit.
  • this circuit according to FIG. 2 essentially corresponds to the circuit according to FIG. 1.
  • resistor R3 in the base line 2 is attached between the branches to the control transistor T1 and the divider circuit comprising the resistors R4 and R5.
  • FIG. 5 shows the circuit of a third embodiment of the invention.
  • a Darlington transistor DT is contained in the circuit of the ignition coil ZS and a current sensor resistor R f is located in its emitter line.
  • the control of the Darlington transistor DT also takes place here via the base line 2 in accordance with the preceding circuits, with a resistor R6 in the base line 2 between the branch of the regulating transistor T1 and the branch of the divider circuit R7, R8 and R9), which is the resistor R3 from the circuit according to FIG. 3.
  • the control transistor T1 lies here between the base line 2 and ground.
  • the control of the control transistor T1 is carried out here in such a way that a line 5 leads to the base of a second transistor T2 from the emitter line of the Darlington transistor in front of the current sensor resistor R f .
  • the collector-emitter circuit of this second transistor T2 is between a divider circuit comprising resistors R7, R8 and R9 and ground.
  • This divider circuit comprising the resistors R7, R8 and R9 is also arranged between the base line 2 and ground.
  • the base of the control transistor T1 is driven via a branch from the divider circuit (R7, R8 and R9).
  • the circuit according to the third embodiment has the following function:
  • the control voltage for the second transistor T2 is an image of the coil primary current I SP on the sensor resistor R f .
  • the transistor T2 transmits the shifted voltage across the current sensor resistor R f to the control transistor T1 via the divider R8 / R9. This gives a direct reaction of the coil primary current I SP via the current sensor resistor R f and the transistor T2 to the control transistor T1 in this circuit.
  • the advantage of this circuit is that the sensor resistance R f in favor of a low collector-ground saturation voltage of the Darlington transistor DT can be dimensioned very low, because the control voltage for the transistor T2 can be less than a base-emitter threshold.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Zündendstufe einer Transistor-Zündanlage (1) mit einem Darlington-Transistor (DT), in dessen Kollektor-Emitterkreis der Spulenprimärstrom (ISP) einer Zündspule (ZS) fließt und der über eine Basisleitung (2) gesteuert wird. Erfindungsgemäß ist zwischen der Basisleitung (2) zur Basis des Darlington-Transistors (DT) und Masse ein Regeltransistor (T1) angeordnet, der entsprechend der Größe des Spulenprimärstroms (ISP) angesteuert wird und den in den Darlington-Transistor (DT) fließenden Basisstrom für eine Strombegrenzung teilweise gegen Masse ableitet. Damit wird eine einfache, kostengünstige Schaltung für eine Begrenzung des Spulenprimärstroms und damit der gespeicherten Zündenergie erhalten.

Description

    Stanc der Technik
  • Die Erfindung betrifft eine Zündendstufe einer Transistor-zündanlage (TZ-Anlage).
  • Es ist bekannt, Zündendstufen von Transistor-Zündanlagen mit einem Darlington-Transistor zu steuern, in dessen Kollektor-Emitterkreis der Spulenprimärstrom der Zündspule fließt. Für eine notwendige Begrenzung des Spulenprimärstroms und damit gleichzeitig eine Begrenzung der gespeicherten Zündenergie ist der Einsatz eines aktiven Stromreglers bekannt, der in einem integrierten Schaltkreis enthalten und im Hybridverband eingebaut ist. Ein solcher integrierter aktiver Stromregler ist relativ aufwendig und teuer.
  • Die EP-A-0 307 325 ist nicht vorveröffentlichter Stand der Technik gemäß Artikel 54(3) EPÜ und zeigt einen Zündsteuerschaltkreis, welcher im Zündspulenprimärstromkreis einen Strommeßfühlerwiderstand R₁ enthält und so einen Meßwert liefert, der in einem Komparator mit einem Referenzwert verglichen wird. Beim Überschreiten des Referenzwertes wird eine Primärstrombegrenzung aktiviert.
  • Die WO-A-8 903 937 ist ebenfalls nicht vorveröffentlichter Stand der Technik gemäß Artikel 54(3) EPÜ und beschreibt eine Zündeinrichtung für eine Brennkraftmaschine, wobei die Zündendstufe einen pnp-Darlington-Transistor enthält und möglichst monolithisch integrierbar sein soll. Zur Vermeidung des unkontrollierten Einschaltens der Endstufe ist in die Ansteuerleitung der Zündendstufe ein Entkoppelmittel geschaltet.
  • Die ebenfalls nicht vorveröffentlichte EP-A 0 359 851 (vgl. Artikel 54(3) EPÜ) beschreibt ein Zündgerät mit einem Transistor zum Steuern des Primärstromes in der Zündspule, wobei ein Schaltkreis zur Erfassung des Primärstromes vorgesehen ist, welcher eine dem Primärstrom entsprechende Spannung einem Komparator zuführt. Der Komparator vergleicht die Referenzspannung mit der gemessenen Spannung und anhand des Komparatorausgangs wird die Basisspannung für den Transistors zum Schalten des Primärstroms auf einem konstanten Wert gehalten.
  • Vorteile der Erfindung
  • Bei einer Zündendstufe einer Transistor-Zündanlage mit den Merkmalen des Anspruchs 1 kann der integrierte aktive Stromregler entfallen. Die Funktion dieses Stromreglers wird im wesentlichen durch den Einsatz eines einfachen Regeltransistors ohne zusätzliche Spannungsversorgung ersetzt. Dieser Transistor kommt beim Einsetzen der Strombegrenzung in den aktiven Bereich und leitet den in den Darlington-Transistor fließenden Basisstrom teilweise gegen Masse ab. Die Schaltung dient somit zur Begrenzung des Spulenprimärstroms und kann als Einfachstrombegrenzung aber auch als Kurzschlußschutz eingesetzt werden. Die Unteransprüche haben vorteilhafte Weiterbildungen des Gegenstandes nach dem Hauptanspruch zum Inhalt. Insbesondere werden konkrete Schaltungen beansprucht, mit denen die Ansteuerung des Regeltransistors verbessert wird und der Einfluß von Ansteuerspannungstoleranzen verringert wird.
  • Zeichnung
  • Ausführungsbeispiele der Erfindung werden in der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.
  • Es zeigen:
  • Figur 1
    die Schaltung einer ersten Ausfühiungsform der Erfindung,
    Figur 2
    ein Zeitdiagramm zum Einsatz der Strombegrenzung, das den Verlauf des Spulenprimärstroms und die Basis-Emitterspannung zeigt,
    Figur 3
    die Schaltung einer zweiten Ausführungsform der Erfindung,
    Figur 4
    ein Kennliniendiagramm, das die mit der zweiten Ausführungsform erreichte Verbesserung gegenüber der ersten Ausführungsform zeigt,
    Figur 5
    eine Schaltung einer dritten Ausfühungsform.
  • In der Schaltung nach Figur 1 fließt im Kollektor-Emitterkreis eines Darlington-Transistors DT der Spulenprimärstrom für eine an sich bekannte und nicht weiter dargestellte Zündspule ZS einer Transistorzündanlage 1. Der Darlington-Transistor DT wird über seine Basis und eine Basisleitung 2 entsprechend dem Schaltzustand eines Transistors T angesteuert. Die Ansteuerung erfolgt mit Hilfe einer Ansteuerspannung UV und eines Vorwiderstandes RV.
  • Zwischen der Basisleitung 2 zum Darlington-Transistor DT und Masse liegt ein Regeltransistor T₁ mit seinem Kollektor-Emitterkreis. Weiter liegt zwischen der Basisleitung 2 und Masse eine Teilerschaltung aus Widerständen R₁ und R₂. Vom Mittelabgriff dieser Teilerschaltung führt eine Leitung 3 zur Basis des Regeltransistors T₁, wobei in der Leitung 3 eine Diode D angeordnet ist.
  • Die Schaltung nach Figur 1 hat folgende Funktion: Die am Darlington-Transistor DT anstehende Basisspannung ist eine indirekte Wiedergabe des im Kollektor-Emitterkreises fließenden Stromes. Durch Regelung dieser Basisspannung durch den Regel-transistor T₁ wird somit eine indirekte Regelung des Kollektorstroms bzw. des Spulenprimärstromes ISP erreicht.
  • Die im eingeschalteten Zustand des Darlington-Transistors an seiner Basis anstehende Basis-Emitterspannung wird durch die Teilerwiderstände R₁, R₂ auf das Niveau von zwei Diodenflußspannungen geteilt. Mit dieser Spannung wird der Regeltransistor T₁ angesteuert. Der Regeltransistor T₁ leitet einen Teil des Basisstroms für den Darlington-Transistor nach Masse ab. Dadurch wird der Darlington-Transistor im aktiven Bereich betrieben und der Spulenprimärstrom ISP wird geregelt. Der Kollektorstrom bzw. Spulenprimärstrom ist eine Funktion der Basis-Emitterspannung. Damit wird eine Begrenzung des Spulenprimärstroms und gleichzeitig eine Begrenzung der gespeicherten Zündenergie erreicht. Als Einfachstrombegrenzung dient die Schaltung auch als Kurzschlußschutz.
  • Verbessert wird die Wirkungsweise dieser Einfach-Regelung durch zusätzliches Einfügen eines Stromfühlerwiderstandes Rf in die Emitterleitung des Darlington-Transistors DT. Dadurch ist die erfaßte Basisspannung eine Summe aus der Basis-Emitterspannung des Darlington-Transistors DT und der dem Kollektorstrom proportionalen Spannung am Fühlerwiderstand Rf. Eine direkte Wirkung des Fühlerwiderstandes auf den Regel-transistor T₁ besteht aber hier (im Gegensatz zum dritten Ausführungsbeispiel) nicht.
  • In Figur 2 ist im oberen Teil ein Zeitdiagramm für den Verlauf des Spulenprimärstroms und im unteren Teil für den Verlauf der Basis-Emitterspannung des Darlington-Transistors DT wiedergegeben. Die Anstiegszeiten (Pfeil 3) betragen etwa drei bis fünf ms. Im strichliert gezeichneten Bereich ist die Strombegrenzung bereits dadurch aktiv geworden, daß der Regel-transistor T₁ in den aktiven Bereich gekommen ist und den in den Darlington-Transistor DT fließenden Basisstrom teilweise gegen Masse ableitet.
  • In Figur 3 ist die Schaltung einer zweiten Ausführungsform der Erfindung dargestellt. Auch hier ist wieder ein Darlington-Transistor DT verwendet, in dessen Emitterleitung ein Stromfühlerwiderstand Rf liegt und in dessen Kollektor-Emitterkreis eine Zündspule ZS liegt. Die Ansteuerung des Darlington-Transistors DT erfolgt ebenfalls über eine Basisleitung 2 entsprechend dem Schaltzustand eines Steuertransistors T. Zwischen der Basisleitung 2 und Masse ist auch hier eine Teilerschaltung aus Widerständen R₄ und R₅ angeordnet ebenso wie der Regeltransistor T₁. Die Basis des Regeltransistors T₁ ist über eine Leitung 4 mit dem Mittelabgriff aer Teilerschaltung verbunden. Insoweit entspricht diese Schaltung nach Figur 2 im wesentlichen der Schaltung nach Figur 1.
  • Zusätzlich ist aber hier ein Widerstand R₃ in der Basisleitung 2 zwischen den Abzweigungen zum Regeltransistor T₁ und der Teilerschaltung aus den Widerständen R₄ und R₅ angebracht.
  • Die Funktion dieser zweiten Ausführungsform wird in Verbindung mit dem Diagramm nach Figur 4 näher läutert: Hier wird die Beeinflussung der Kollektorstrombegrenzung des Darlington-Transistors DT durch Ansteuerspannungstoleranzen von UV und Widerstandstoleranzen von RV durch das Einfügen des Widerstandes R₃ vermindert, was bei einer entsprechenden Dimensionierung der Stromverstärkung des Regeltransistors T₁ und des Widerstandes R₃ zu erreichen ist. Die Wirkungsweise der Schaltung ist aus den Kennlinien der Figur 4 ersichtlich. Der Arbeitspunkt des Darlington-Transistors bei der Schaltung des zweiten Ausführungsbeispiels ist durch x gekennzeichnet und zum besseren Verständnis in Richtung eines kleineren Ubx verschoben. Versetzt dazu sind die Arbeitspunkte, die sich bei der ersten Schaltung (Figur 1) je nach Ansteuerspannungs- und Vorwiderstandstoleranz (UV und RV) ergeben mit a₁ bis a₃ eingezeichnet. Aus der Darstellung der Figur 4 ist zu erkennen, daß die Beeinflussung der Kollektorstrombegrenzung durch das Einbringen des Widerstandes R₃ abnimmt.
  • In Figur 5 ist die Schaltung einer dritten Ausführungsform der Erfindung dargestellt. Auch hier ist wieder ein Darlington-Transistor DT im Kreis der Zündspule ZS enthalten und in seiner Emitterleitung liegt ein Stromfühlerwiderstand Rf. Die Ansteuerung des Darlington-Transistors DT erfolgt auch hier über die Basisleitung 2 entsprechend den vorhergehenden Schaltungen, wobei in der Basisleitung 2 zwischen der Abzweigung des Regeltransistors T₁ und der Abzweigung der Teilerschaltung R₇, R₈ und R₉) ein Widerstand R₆ liegt, der dem Widerstand R₃ aus der Schaltung nach Figur 3 entspricht. Der Regel-transistor T₁ lieqt auch hier zwischen der Basisleitung 2 und Masse.
  • Die Ansteuerung des Regeltransistors T₁ ist aber hier in der Weise ausgeführt, daß von der Emitterleitung des Darlington-Transistors vor dem Stromfühlerwiderstand Rf eine Leitung 5 zur Basis eines zweiten Transistors T₂ führt. Der Kollektor-Emitterkreis dieses zweiten Transistors T₂ liegt zwischen einer Teilerschaltung aus Widerständen R₇, R₈ und R₉ und Masse. Diese Teilerschaltung aus den Widerständen R₇, R₈ und R₉ ist ebenfalls zwischen der Basisleitung 2 und Masse angeordnet. Die Basis des Regeltransistors T₁ wird über eine Abzweigung aus der Teilerschaltung (R₇, R₈ und R₉) angesteuert.
  • Die Schaltung nach der dritten Ausführungsform hat folgende Funktion: Die Steuerspannung für den zweiten Transistor T₂ ist ein Abbild des Spulenprimärstroms ISP am Fühlerwiderstand Rf. Der Transistor T₂ überträgt die verschobene Spannung über dem Stromfühlerwiderstand Rf auf den Regeltransistor T₁ über den Teiler R₈/R₉. Damit ist bei dieser Schaltung eine direkte Rückwirkung des Spulenprimärstromes ISP über den Stromfühler-widerstand Rf und den Transistor T₂ auf den Regeltransistor T₁ gegeben. Der Vorteil dieser Schaltung ist, daß der Fühlerwiderstand Rf zugunsten einer niedrigen Kollektor-Masse-Sättigungsspannung des Darlington-Transistors DT sehr niederohmig dimensioniert werden kann, weil die Steuerspannung für den Transistor T₂ kleiner als eine Basis-Emitter-Schwelle sein kann.

Claims (4)

  1. Zündendstufe einer Transistor-Zündanlage (TZ-Anlage) mit einem Darlington-Transistor (DT), in dessen Kollektor-Emitterkreis der Spulenprimärstrom (ISP) einer Zündspule (ZS) fließt und der über eine zu seiner Basis führenden Basisleitung (2) gesteuert wird, mit einer Einrichtung zur Begrenzung des Spulenprimärstroms (ISP) umfassend einen Regel-Transistor (T₁), welcher mit seinem Kollektor-Emitterkreis zwischen der Basisleitung (2) und Masse liegt und entsprechend der Größe des Spulenprimärstroms (ISP) angesteuert wird, mit einer Teilerschaltung aus Widerständen (R₁/R₂;R₄/R₅; R₇+R₈/R₉ ) zwischen der Basisleitung (2) und Masse parallel zum Kollektor-Emitterkreis des Regel-Transistors (T₁), wobei der Mittelabgriff der Teilerschaltung aus Widerständen (R₁/R₂;R₄/R₅; R₇+R₈/R₉) mit der Basis des Regel-Transistors (T₁) zur Ansteuerung des Regel-Transistors (T₁) verbunden ist und wobei der Regel-Transistor (T₁) beim Einsetzen der Strombegrenzung für den Spulenprimärstrom (ISP) in den aktiven Bereich kommt und dabei den in den Darlington-Transistor (DT) über die Basisleitung fließenden Basisstrom (Ib) teilweise gegen Masse ableitet.
  2. Zündendstufe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in der Emitterleitung des Darlington-Transistors (DT) ein Stromfühler-Widerstand (Rf) angeordnet ist.
  3. Zündendstufe nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der Abzweigung des RegelTransistors (T₁) und der Teilerschaltung der Widerstände (R₁/R₂;R₄/R₅; R₇+R₈/R₉) in der Basisleitung (2) ein Widerstand (R₃;R₆) angeordnet ist zur Verringerung der Beeinflussung der Regelung bzw. Verringerung der Beeinflussung der Bregrenzung des Spulenprimärstroms (ISP) durch Ansteuertoleranzen (UV) und Vorwiderstandstoleranzen (RV).
  4. Zündendstufe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß ein Abgriff zwischen Emitter des Darlington-Transistors (DT) und dem Stromfühler-Widerstand (Rf) über eine Leitung (5) zur Basis eines zweiten Transistors (T₂) führt, wobei die hier anliegende Steuerspannung ein Abbild des Spulenprimärstromes (ISP) am Fühlerwiderstand (Rf) ist, daß ein Widerstand (R₇+R₈) des Teilwiderstandes aus zwei Widerständen besteht und der Mittelabgriff dieses so gebildeten Teilwiderstandes (R₇/R₈) an den Kollektor des zweiten Transistors (T₂) geführt ist, der emitterseitig mit Masse verbunden ist.
EP89908688A 1988-11-18 1989-08-05 Zündendstufe einer transistor-zündanlage Expired - Lifetime EP0444043B1 (de)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3839039A DE3839039A1 (de) 1988-11-18 1988-11-18 Zuendendstufe einer transistor-zuendanlage
DE3839039 1988-11-18
PCT/DE1989/000516 WO1990005848A1 (de) 1988-11-18 1989-08-05 Zündendstufe einer transistor-zündanlage

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Publication Number Publication Date
EP0444043A1 EP0444043A1 (de) 1991-09-04
EP0444043B1 true EP0444043B1 (de) 1996-03-27

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EP89908688A Expired - Lifetime EP0444043B1 (de) 1988-11-18 1989-08-05 Zündendstufe einer transistor-zündanlage

Country Status (5)

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US (1) US5107392A (de)
EP (1) EP0444043B1 (de)
KR (1) KR970011036B1 (de)
DE (2) DE3839039A1 (de)
WO (1) WO1990005848A1 (de)

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