EP0691465A2 - Verfahren zur Erkennung von seitenverkehrt angeschlossenen Lambda-Sonden - Google Patents

Verfahren zur Erkennung von seitenverkehrt angeschlossenen Lambda-Sonden Download PDF

Info

Publication number
EP0691465A2
EP0691465A2 EP95107229A EP95107229A EP0691465A2 EP 0691465 A2 EP0691465 A2 EP 0691465A2 EP 95107229 A EP95107229 A EP 95107229A EP 95107229 A EP95107229 A EP 95107229A EP 0691465 A2 EP0691465 A2 EP 0691465A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
lambda
probes
injection valves
lambda probe
rows
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP95107229A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP0691465A3 (de
EP0691465B1 (de
Inventor
Alois Bauer
Dietmar Hundertmark
Günther Ranzinger
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Bayerische Motoren Werke AG
Original Assignee
Bayerische Motoren Werke AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bayerische Motoren Werke AG filed Critical Bayerische Motoren Werke AG
Publication of EP0691465A2 publication Critical patent/EP0691465A2/de
Publication of EP0691465A3 publication Critical patent/EP0691465A3/xx
Application granted granted Critical
Publication of EP0691465B1 publication Critical patent/EP0691465B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D41/00Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
    • F02D41/02Circuit arrangements for generating control signals
    • F02D41/14Introducing closed-loop corrections
    • F02D41/1438Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor
    • F02D41/1444Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor characterised by the characteristics of the combustion gases
    • F02D41/1454Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor characterised by the characteristics of the combustion gases the characteristics being an oxygen content or concentration or the air-fuel ratio
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D41/00Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
    • F02D41/02Circuit arrangements for generating control signals
    • F02D41/14Introducing closed-loop corrections
    • F02D41/1438Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor
    • F02D41/1439Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor characterised by the position of the sensor
    • F02D41/1441Plural sensors
    • F02D41/1443Plural sensors with one sensor per cylinder or group of cylinders
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D41/00Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
    • F02D41/02Circuit arrangements for generating control signals
    • F02D41/14Introducing closed-loop corrections
    • F02D41/1438Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor
    • F02D41/1473Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor characterised by the regulation method
    • F02D41/1474Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor characterised by the regulation method by detecting the commutation time of the sensor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D41/00Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
    • F02D41/02Circuit arrangements for generating control signals
    • F02D41/14Introducing closed-loop corrections
    • F02D41/1438Introducing closed-loop corrections using means for determining characteristics of the combustion gases; Sensors therefor
    • F02D41/1493Details
    • F02D41/1495Detection of abnormalities in the air/fuel ratio feedback system
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D41/00Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
    • F02D41/24Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents characterised by the use of digital means
    • F02D41/2406Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents characterised by the use of digital means using essentially read only memories
    • F02D41/2425Particular ways of programming the data
    • F02D41/2429Methods of calibrating or learning
    • F02D41/2438Active learning methods

Definitions

  • the invention relates to a method for detecting reverse-connected lambda probes in an internal combustion engine with two rows of cylinders, each of which is separately assigned an exhaust gas catalytic converter with a lambda probe and a lambda control unit connected to it, and whose injection valves can be switched off at least in rows.
  • the lambda probes can no longer be interchanged or connected, they would have to be mechanically coded, which can be done, for example, by different plug connections or by different cable lengths for the left and right lambda probes. However, this would violate the principle of common parts for the lambda probes, which would result in an increase in costs.
  • This object is achieved in that the injectors of one of the two rows of cylinders are switched off for a time corresponding to at least the reaction or changeover time of the lambda probes, in that the lambda probe signal of the lambda probe assigned to the deactivated row of cylinders also ends at the end of the shutdown time of the injectors a predetermined threshold value is compared and that a reverse connection of the lambda probes is detected when the lambda probe signal exceeds or falls below the threshold value.
  • the threshold value will be exceeded if the lambda probe emits a small signal when the mixture is lean and a large signal when the mixture is rich. Analogue the threshold value will be undershot if the lambda probe emits a large signal when the mixture is lean and a small signal when the mixture is rich.
  • the lambda controls are blocked and an error display device is activated.
  • an external test device which can be connected to a diagnostic connection of the internal combustion engine is used to detect a connection of the lambda probes which is reversed.
  • the method according to the invention can advantageously also be adopted in the internal combustion engine control devices as a so-called on-board diagnostic function. This would immediately detect an unauthorized swapping of the lambda probes even between visits to the workshop.
  • Fig. 1 the lambda probe signals U1 and U5 of the left and right cylinder banks 2 and 4 each properly assigned lambda probes 1 and 5 are shown on the left side.
  • the two block diagrams on the right side of FIG. 1 show that the lambda probe 1 provided for the left cylinder bank correctly points to the left internal combustion engine control unit 3 provided for the left cylinder bank 2 and the lambda probe 5 provided for the right cylinder bank 4 the engine control unit 6 provided for the right cylinder bank 4 is connected.
  • the two engine control units 3 and 6 are designed in the form of digital engine control units DME.
  • the injection valves 7 of the left cylinder bank 2 are switched off, while the injection valves 8 of the right cylinder bank 4 are fired.
  • the two left-hand diagrams of FIG. 1 show that the lambda probe signal U 1 shown in FIG. 1 at the top left of the lambda probe 1 assigned to the deactivated cylinder bank 2 does not exceed the predetermined threshold value S at the end of the deactivation time of the injection valves 7. It correctly indicates that the left cylinder bank 2 is operated lean. There is therefore a correct connection of the lambda probes 1 and 5.
  • the lambda probe signal U 1 which is actually assigned to the left cylinder bank 2, but is incorrectly connected to the right cylinder bank 4, shows the lambda probe 1.
  • the lambda probe signal U 1 of the lambda probe 1 shows a rich mixture when the left cylinder bank 2 is switched off and therefore operated lean
  • the lambda probe signal U 5 shown in the figure at the bottom left corresponds to that of the right cylinder bank 4 , but indicates a lean mixture to the left cylinder bank 2 connected lambda probe 5.
  • the reverse ie. H. the cross-swapped connection of two so-called monitor probes are determined, which are used to monitor the respective catalyst conversion function.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combined Controls Of Internal Combustion Engines (AREA)
  • Electrical Control Of Air Or Fuel Supplied To Internal-Combustion Engine (AREA)
  • Exhaust Gas After Treatment (AREA)

Abstract

Bei einem Verfahren zur Erkennung von seitenverkehrt angeschlossenen Lambda-Sonden bei einer Brennkraftmaschine mit zwei Zylinderreihen, denen jeweils separat ein Abgaskatalysator mit Lambda-Sonde und daran angeschlossener Lambda-Regeleinheit zugeordnet ist und deren Einspritzventile zumindest zylinderreihenweise abschaltbar sind werden die Einspritzventile einer der beiden Zylinderreihen eine mindestens der Reaktions- oder Umschaltzeit der Lambda-Sonden entsprechende Zeit abgeschaltet. Ferner wird das Lambda-Sondensignal der der abgeschalteten Zylinderreihe zugeordneten Lambda-Sonde am Ende der Abschaltzeit der Einspritzventile mit einem vorgegebenen Schwellwert verglichen. Schließlich wird ein seitenverkehrter Anschluß der Lambda-Sonden erkannt, wenn das Lambda-Sondensignal den Schwellwert über- bzw. unterschreitet.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erkennung von seitenverkehrt angeschlossenen Lambda-Sonden bei einer Brennkraftmaschine mit zwei Zylinderreihen, denen jeweils separat ein Abgaskatalysator mit Lambda-Sonde und daran angeschlossener Lambda-Regeleinheit zugeordnet ist und deren Einspritzventile zumindest zylinderreihenweise abschaltbar sind.
  • Aus der noch nicht veröffentlichten deutschen Patentanmeldung P 43 34 557.3 ist eine Vorrichtung zur Leerlaufsteuerung einer Kraftfahrzeug-Brennkraftmaschine mit zwei Zylinderreihen, denen jeweils ein Abgaskatalysator mit Lambda-Sonde zugeordnet ist, bekannt. Bei dieser bekannten Vorrichtung werden im Leerlaufbetrieb der Brennkraftmaschine wechselweise die Einspritzventile einer der beiden Zylinderreihen abgeschaltet. Die zylinderreihenweise Abschaltung der Einspritzventile einer Brennkraftmaschine ist hieraus also bekannt.
  • Bei Brennkraftmaschinensteuerungen mit zwei getrennten Lambda-Regelkreisen besteht die Gefahr, daß die Lambda-Sonden der für die beiden Zylinderreihen jeweils separat vorgesehenen Abgaskatalysatoren elektrisch seitenverkehrt angeschlossen werden. Dies führt zum Ausmagern der einen und zum Anfetten der anderen Brennkraftmaschinen-Zylinderreihe bis zum maximalen Regelhub der Lambda-Regelung, was aufgrund der Brennkraftmaschinen-Laufunruhe deutliche Komforteinbußen zur Folge hat.
  • Damit die Lambda-Sonden nicht mehr vertauscht montiert bzw. angeschlossen werden können, müßten sie mechanisch codiert werden, was beispielsweise durch unterschiedliche Steckverbindungen oder durch unterschiedliche Kabellängen für die linke und die rechte Lambda-Sonde erfolgen kann. Damit wäre jedoch das Gleichteileprinzip für die Lambda-Sonden verletzt, was eine Kostensteigerung zur Folge hätte.
  • Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein einfaches und kostengünstiges Verfahren zur Erkennung von seitenverkehrt angeschlossenen Lambda-Sonden bei einer Brennkraftmaschine mit zwei Zylinderreihen, denen jeweils separate Abgaskatalysatoren mit Lambda-Sonde und daran angeschlossener Lambda-Regeleinheit zugeordnet sind, zu schaffen.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Einspritzventile einer der beiden Zylinderreihen eine mindestens der Reaktions- oder Umschaltzeit der Lambda-Sonden entsprechende Zeit abgeschaltet werden, daß das Lambda-Sondensignal der der abgeschalteten Zylinderreihe zugeordneten Lambda-Sonde am Ende der Abschaltzeit der Einspritzventile mit einem vorgegebenen Schwellwert verglichen wird und daß ein seitenverkehrter Anschluß der Lambda-Sonden erkannt wird, wenn das Lambda-Sondensignal den Schwellwert über- bzw. unterschreitet. Eine Überschreitung des Schwellwertes wird dann gegeben sein, wenn die Lambda-Sonde bei magerem Gemisch ein kleines Signal und bei fettem Gemisch ein großes Signal abgibt. Analog dazu wird eine Unterschreitung des Schwellwerts gegeben sein, wenn die Lambda-Sonde bei magerem Gemisch ein großes Signal sowie bei fettem Gemisch ein kleines Signal abgibt.
  • Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens bei erkanntem seitenverkehrten Anschluß der Lambda-Sonden werden die Lambda-Regelungen gesperrt und eine Fehleranzeigeeinrichtung aktiviert.
  • Bei einer weiteren Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird zur Erkennung eines seitenverkehrten Anschlusses der Lambda-Sonden eine an einen Diagnoseanschluß der Brennkraftmaschine anschließbare externe Testeinrichtung verwendet.
  • Vorteilhafterweise kann das erfindungsgemäße Verfahren auch in die Brennkraftmaschinensteuereinrichtungen als sog. On-Board-Diagnosefunktion übernommen werden. Damit würde eine unbefugte Vertauschung der Lambda-Sonden auch zwischen den Werkstattaufenthalten sofort erkannt werden.
  • Im folgenden wird die Erfindung noch anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen
  • Fig. 1
    die Lambda-Sondensignale der der linken und der rechten Zylinderbank ordnungsgemäß zugeordneten Lambda-Sonden bei Abschaltung der linken Zylinderbank und
    Fig. 2
    die Lambda-Sondensignale der beiden für die linke und rechte Zylinderbank vorgesehenen Lambda-Sonden für den Fall, daß die Lambda-Sonden seitenverkehrt an die für die linke und rechte Zylinderbank jeweils separat vorgesehenen Brennkraftmaschinensteuereinrichtungen angeschlossen sind.
  • In der Fig. 1 sind auf der linken Seite die Lambda-Sondensignale U₁ und U₅ der der linken und rechten Zylinderbank 2 und 4 jeweils ordnungsgemäß zugeordneten Lambda-Sonden 1 und 5 dargestellt. Die beiden Blockschaltbilder auf der rechten Seite der Fig. 1 zeigen, daß die für die linke Zylinderbank vorgesehene Lambda-Sonde 1 richtigerweise an die für die linke Zylinderbank 2 vorgesehene linke Brennkraftmaschinensteuereinheit 3 und die für die rechte Zylinderbank 4 vorgesehene Lambda-Sonde 5 richtigerweise an die für die rechte Zylinderbank 4 vorgesehene Brennkraftmaschinen-Steuereinheit 6 angeschlossen ist. Die beiden Brennkraftmaschinensteuereinheiten 3 und 6 sind in Form von digitalen Motorsteuereinheiten DME ausgeführt. Bei dem in der Fig. 1 dargestellten Blockschaltbild sind die Einspritzventile 7 der linken Zylinderbank 2 abgeschaltet, während die Einspritzventile 8 der rechten Zylinderbank 4 befeuert sind.
  • Die beiden linken Diagramme der Fig. 1 zeigen, daß das in der Fig. 1 links oben dargestellte Lambda-Sondensignal U₁ der der abgeschalteten Zylinderbank 2 zugeordneten Lambda-Sonde 1 am Ende der Abschaltzeit der Einspritzventile 7 den vorgegebenen Schwellwert S nicht überschreitet. Sie zeigt damit richtigerweise an, daß die linke Zylinderbank 2 mager betrieben wird. Es liegt somit ein richtiger Anschluß der Lambda-Sonden 1 und 5 vor.
  • Bei dem in der Fig. 2 auf der rechten Seite dargestellten Blockschaltbild sind die einzelnen Elemente mit den in der Fig. 1 bereits verwendeten Bezugszeichen versehen. Wie dem Blockschaltbild der Fig. 2 zu entnehmen ist, sind die beiden Lambda-Sonden 1 und 5 seitenverkehrt, d. h. über Kreuz vertauscht an die beiden Zylinderbänke 2 und 4 angeschlossen. Dies wird auch bei Betrachtung der beiden auf der linken Seite der Fig. 2 dargestellten Diagramme deutlich.
  • In der Fig. 2 links oben ist das Lambda-Sondensignal U₁ der eigentlich der linken Zylinderbank 2 zugeordneten, aber fälschlicherweise an die rechte Zylinderbank 4 angeschlossenen Lambda-Sonde 1 dargestellt. Wie dem Diagramm zu entnehmen ist, zeigt das Lambda-Sondensignal U₁ der Lambda-Sonde 1 bei abgeschalteter und daher mager betriebener linker Zylinderbank 2 ein fettes Gemisch an, während das in der Figur links unten dargestellte Lambda-Sondensignal U₅ der der rechten Zylinderbank 4 zugeordneten, aber an die linke Zylinderbank 2 angeschlossenen Lambda-Sonde 5 ein mageres Gemisch anzeigt. Die Fig. 2 zeigt, daß das Lambda-Sondensignal U₁ der der abgeschalteten Zylinderbank 2 zugeordneten, aber fälschlicherweise an die befeuerte rechte Zylinderbank 4 angeschlossenen Lambda-Sonde 1 am Ende der Abschaltzeit der Einspritzventile 7 den Schwellwert S deutlich überschreitet, wodurch der seitenverkehrte Anschluß der Lambda-Sonden 1 und 5 erkannt wird.
  • Durch dieses erfindungsgemäße Verfahren kann auch der seitenverkehrte, d. h. der über Kreuz vertauschte Anschluß zweier sogenannter Monitorsonden festgestellt werden, die zur Überwachung der jeweiligen Katalysatorkonvertierungsfunktion dienen.

Claims (4)

  1. Verfahren zur Erkennung von seitenverkehrt angeschlossenen Lambda-Sonden bei einer Brennkraftmaschine mit zwei Zylinderreihen, denen jeweils separat ein Abgaskatalysator mit Lambda-Sonde und daran anschlossener Lambda-Regeleinheit zugeordnet ist und deren Einspritzventile zumindest zylinderreihenweise abschaltbar sind,
    dadurch gekennzeichnet, daß die Einspritzventile (7) einer der beiden Zylinderreihen (2, 4) eine mindestens der Reaktions- oder Umschaltzeit der Lambda-Sonden (1, 5) entsprechende Zeit abgeschaltet werden und daß das Lambda-Sondensignal (U₁) der der abgeschalteten Zylinderreihe (2) zugeordneten Lambda-Sonde (1) am Ende der Abschaltzeit der Einspritzventile (7) mit einem vorgegebenen Schwellwert (S) verglichen wird und daß ein seitenverkehrter Anschluß der Lambda-Sonden (1, 5) erkannt wird, wenn das Lamba-Sondensignal (U₁) den Schwellwert (S) über- bzw. unterschreitet.
  2. Verfahren nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, daß bei erkanntem seitenverkehrten Anschluß der Lambda-Sonden (1, 5) die Lambda-Regelungen gesperrt und eine Fehleranzeigeeinrichtung aktiviert werden.
  3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet, daß zur Erkennung eines seitenverkehrten Anschlusses der Lambda-Sonden (1, 5) eine an einen Diagnoseanschluß der Brennkraftmaschine anschließbare externe Testeinrichtung verwendet wird.
  4. Verwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens nach den Patentansprüchen 1 und 2 in den Brennkraftmaschinensteuereinrichtungen zur On-Board-Diagnose.
EP95107229A 1994-07-04 1995-05-12 Verfahren zur Erkennung von seitenverkehrt angeschlossenen Lambda-Sonden Expired - Lifetime EP0691465B1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4423344A DE4423344A1 (de) 1994-07-04 1994-07-04 Verfahren zur Erkennung von seitenverkehrt angeschlossenen Lambda-Sonden
DE4423344 1994-07-04

Publications (3)

Publication Number Publication Date
EP0691465A2 true EP0691465A2 (de) 1996-01-10
EP0691465A3 EP0691465A3 (de) 1996-01-17
EP0691465B1 EP0691465B1 (de) 1997-03-12

Family

ID=6522174

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP95107229A Expired - Lifetime EP0691465B1 (de) 1994-07-04 1995-05-12 Verfahren zur Erkennung von seitenverkehrt angeschlossenen Lambda-Sonden

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5528932A (de)
EP (1) EP0691465B1 (de)
JP (1) JPH0842386A (de)
DE (2) DE4423344A1 (de)
ES (1) ES2100757T3 (de)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0897054A1 (de) * 1997-08-11 1999-02-17 Daimler-Benz Aktiengesellschaft Verfahren zur Vertauschprüfung von Lambdasonden
EP0860597A3 (de) * 1997-02-19 1999-12-15 DaimlerChrysler AG Verfahren zur Prüfung auf korrekt angeschlossene Lambda-Sonden
EP1247966A3 (de) * 2001-04-06 2004-12-22 Audi Ag Verfahren zur Erkennung vertauscht angeschlossener O2-Sensoren
FR2859241A1 (fr) * 2003-08-25 2005-03-04 Volkswagen Ag Procede et dispositif destines a l'etablissement d'un diagnostic d'interversion de sondes lambda
WO2007012608A1 (de) * 2005-07-28 2007-02-01 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und vorrichtung zur zuordnung von mehreren sensoren eines sensortyps zu messobjekten einer brennkraftmaschine
EP2065581A1 (de) 2007-11-27 2009-06-03 Caterpillar, Inc. System und Verfahren zur Erkennung der Fehlmontage eines Abgasnachbehandlungssystems einer Maschine

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10026213B4 (de) * 2000-05-26 2007-07-26 Volkswagen Ag Verfahren zum Konfigurieren einer Mehrzahl von Lambdasonden eines Verbrennungsmotors
US6735939B2 (en) * 2001-11-26 2004-05-18 Ford Global Technologies, Llc System and method for monitoring and exhaust gas sensor in an engine
DE10159947A1 (de) * 2001-12-06 2003-06-18 Bayerische Motoren Werke Ag Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Brennkraftmaschine
DE10203728A1 (de) * 2002-01-30 2003-08-14 Bosch Gmbh Robert Elektronischer Vertauschschutz von Abgasmesssonden in einer abgasnachbehandelnden Brennkraftmaschine insbesondere eines Kraftfahrzeuges
US7367918B2 (en) * 2005-11-08 2008-05-06 Zf Friedrichshafen Ag Method for self-configuring automated mechanical transmission and electronic controller
JP4618220B2 (ja) * 2006-09-05 2011-01-26 株式会社デンソー ガスセンサの組み付け状態検出方法及びガスセンサの組み付け状態検出装置
JP4640318B2 (ja) * 2006-11-09 2011-03-02 株式会社デンソー 内燃機関の制御装置
JP2008261289A (ja) * 2007-04-12 2008-10-30 Toyota Motor Corp 空燃比センサの異常診断装置
DE102011001045A1 (de) * 2011-03-03 2012-09-06 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Verfahren zur Diagnose von Abgassonden und/oder Katalysatoren
US8959892B2 (en) * 2013-01-25 2015-02-24 Caterpillar Inc. Exhaust system having sensor placement detection
DE102014209316B4 (de) * 2014-05-16 2018-10-04 Volkswagen Aktiengesellschaft Verfahren und Steuervorrichtung zum Ausführen abgasrelevanter Diagnosen

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2450354A1 (fr) * 1979-03-01 1980-09-26 Porsche Ag Moteur a combustion interne comportant deux systemes d'alimentation associes a deux groupes de cylindres
US4782690A (en) * 1985-07-17 1988-11-08 Nissan Motor Co., Ltd. Air/fuel ratio detecting apparatus, and method of detecting normal and abnormal conditions of the sensor
US4980834A (en) * 1987-06-30 1990-12-25 Mazda Motor Corporation Air-to-fuel ratio control system
DE4120426A1 (de) * 1990-06-20 1992-01-09 Mitsubishi Electric Corp Luft-kraftstoffverhaeltnis-steuereinheit fuer einen motor
US5182907A (en) * 1990-09-05 1993-02-02 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha System for monitoring performance of HC sensors for internal combustion engines

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4121548A (en) * 1976-08-08 1978-10-24 Nippon Soken, Inc. Deteriorated condition detecting apparatus for an oxygen sensor
JPS5334017A (en) * 1976-09-13 1978-03-30 Nissan Motor Co Ltd Control equipment of number of cylinder to be supplied fuel
JPS6123790Y2 (de) * 1979-02-23 1986-07-16
SU1315627A1 (ru) * 1985-04-18 1987-06-07 Джезказганский Научно-Исследовательский И Проектный Институт Цветной Металлургии Способ работы двигател внутреннего сгорани
JPH0711435B2 (ja) * 1985-07-23 1995-02-08 トヨタ自動車株式会社 内燃機関のセンサ異常判定方法
DE3740238A1 (de) * 1986-12-04 1988-06-23 Audi Ag Abgasanlage fuer eine brennkraftmaschine mit zwei zylinderbaenken
JPH01217253A (ja) * 1988-02-25 1989-08-30 Nissan Motor Co Ltd 酸素センサの故障診断装置
JP2668029B2 (ja) * 1988-05-31 1997-10-27 三菱自動車工業株式会社 酸素センサ試験装置
DE3834711A1 (de) * 1988-10-12 1990-04-19 Bosch Gmbh Robert Verfahren und vorrichtung zur fehlererkennung und/oder fehlerbehandlung bei stereo-lambdaregelung
US4943238A (en) * 1988-12-14 1990-07-24 Interplex Electronics, Inc. Automotive electronic instructional and diagnostic training apparatus
US5228335A (en) * 1991-02-25 1993-07-20 The United States Of America As Represented By The United States Environmental Protection Agency Method and apparatus for detection of catalyst failure on-board a motor vehicle using a dual oxygen sensor and an algorithm
JP2551255B2 (ja) * 1991-03-14 1996-11-06 日本電装株式会社 車両用乗員保護システムのための故障判定装置
DE4113316C2 (de) * 1991-04-24 2003-09-11 Bosch Gmbh Robert Anschlußschaltung für eine Lambdasonde und Prüfverfahren für eine solche Schaltung
JP2827719B2 (ja) * 1992-07-16 1998-11-25 三菱自動車工業株式会社 O2 センサの故障判定方法
DE4334557A1 (de) * 1993-10-11 1995-04-13 Bayerische Motoren Werke Ag Vorrichtung zur Leerlaufregelung einer Kraftfahrzeug-Brennkraftmaschine

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2450354A1 (fr) * 1979-03-01 1980-09-26 Porsche Ag Moteur a combustion interne comportant deux systemes d'alimentation associes a deux groupes de cylindres
US4782690A (en) * 1985-07-17 1988-11-08 Nissan Motor Co., Ltd. Air/fuel ratio detecting apparatus, and method of detecting normal and abnormal conditions of the sensor
US4980834A (en) * 1987-06-30 1990-12-25 Mazda Motor Corporation Air-to-fuel ratio control system
DE4120426A1 (de) * 1990-06-20 1992-01-09 Mitsubishi Electric Corp Luft-kraftstoffverhaeltnis-steuereinheit fuer einen motor
US5182907A (en) * 1990-09-05 1993-02-02 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha System for monitoring performance of HC sensors for internal combustion engines

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0860597A3 (de) * 1997-02-19 1999-12-15 DaimlerChrysler AG Verfahren zur Prüfung auf korrekt angeschlossene Lambda-Sonden
US6092413A (en) * 1997-02-19 2000-07-25 Daimlerchrysler Ag Method for testing correctly connected lambda sensors
EP0897054A1 (de) * 1997-08-11 1999-02-17 Daimler-Benz Aktiengesellschaft Verfahren zur Vertauschprüfung von Lambdasonden
US6167754B1 (en) 1997-08-11 2001-01-02 Daimler-Chrysler Ag Method of checking lambda sensor connections in multicylinder internal combustion engines
EP1247966A3 (de) * 2001-04-06 2004-12-22 Audi Ag Verfahren zur Erkennung vertauscht angeschlossener O2-Sensoren
FR2859241A1 (fr) * 2003-08-25 2005-03-04 Volkswagen Ag Procede et dispositif destines a l'etablissement d'un diagnostic d'interversion de sondes lambda
WO2007012608A1 (de) * 2005-07-28 2007-02-01 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und vorrichtung zur zuordnung von mehreren sensoren eines sensortyps zu messobjekten einer brennkraftmaschine
EP2065581A1 (de) 2007-11-27 2009-06-03 Caterpillar, Inc. System und Verfahren zur Erkennung der Fehlmontage eines Abgasnachbehandlungssystems einer Maschine
US7693648B2 (en) 2007-11-27 2010-04-06 Caterpillar Inc. System and method for detecting misassembly of an exhaust aftertreatment system of a machine

Also Published As

Publication number Publication date
JPH0842386A (ja) 1996-02-13
DE59500133D1 (de) 1997-04-17
DE4423344A1 (de) 1996-01-11
ES2100757T3 (es) 1997-06-16
US5528932A (en) 1996-06-25
EP0691465A3 (de) 1996-01-17
EP0691465B1 (de) 1997-03-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0691465B1 (de) Verfahren zur Erkennung von seitenverkehrt angeschlossenen Lambda-Sonden
DE19620417C2 (de) Diagnoseverfahren und Diagnosesystem einer Katalysatoranlage zum Steuern des Abgases bei einem Verbrennungsmotor
EP0609527B1 (de) Verfahren zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit von Abgaskatalysatoren
DE69816256T2 (de) Vorrichtung zum Feststellen der Verschlechterung der Abgasentgiftungsanlage einer Brennkraftmaschine
EP1426575A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung eines Abgasnachbehandlungssystems
EP2041415B1 (de) Verfahren zur erhöhung der auflösung von ausgangssignalen mindestens eines messsensors für einen verbrennungsmotor sowie zugehöriges steuergerät
EP1222378B1 (de) Vorrichtung und verfahren zur steuerung einer antriebseinheit
DE4437480C1 (de) Verfahren zur Funktionsüberwachung einer Brennkraftmaschine zum Erkennen von Zündaussetzern
DE19706382A1 (de) Verfahren zur Prüfung auf korrekt angeschlossene Lambda-Sonden
DE112016005096T5 (de) Elektronische Steuervorrichtung und elektronisches Steuerverfahren
DE10026213B4 (de) Verfahren zum Konfigurieren einer Mehrzahl von Lambdasonden eines Verbrennungsmotors
WO1991014861A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur überwachung des konvertierungsgrades eines katalysators im abgassystem einer brennkraftmaschine
DE102007000064A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Brennstoffeinspritzung
DE60105661T2 (de) Diagnosesystem zur Überwachung der Funktionsfähigkeit eines Katalysators unter Verwendung eines Bogenlängen-Verhältnisses
DE4420425B4 (de) Elektronisches Verbundsystem in Kraftfahrzeugen mit identisch aufgebauten elektrischen Unterverteilungseinrichtungen
EP1334530A2 (de) Verfahren zum betreiben einer ht-pem-brennstoffzellenanlage und zugehörige brennstoffzellenanlage
EP1941146A1 (de) Diagnoseverfahren und vorrichtung für die steuerung einer brennkraftmaschine
EP0615582B1 (de) Zündanlage für brennkraftmaschinen
EP1180586A2 (de) Mehrzylinder-Brennkraftmaschine mit einer Vorrichtung zum Katalysator-Heizen
EP0754845A1 (de) Verfahren zur Erkennung von defekten Zünd- oder Einspritzvorrichtungen bei Verbrennungsmotoren
DE4341434C1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Funktionsüberprüfung einer Brennkraftmaschine
DE102004054231B4 (de) Verfahren zur Fehlererkennung in der Motorsteuerung bei Brennkraftmaschinen mit wenigstens zwei Steuergeräten
DE10038458B4 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Abgasreinigung
DE4332098B4 (de) Brennkraftmaschinen-Steuereinrichtung
DE102006018200A1 (de) Brennkraftmaschine mit Sekundärluftpumpe

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

PUAL Search report despatched

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009013

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A2

Designated state(s): DE ES FR GB IT SE

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A3

Designated state(s): DE ES FR GB IT SE

17P Request for examination filed

Effective date: 19951220

GRAG Despatch of communication of intention to grant

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS AGRA

17Q First examination report despatched

Effective date: 19960524

GRAH Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA

GRAH Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): DE ES FR GB IT SE

GBT Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977)

Effective date: 19970313

ET Fr: translation filed
REF Corresponds to:

Ref document number: 59500133

Country of ref document: DE

Date of ref document: 19970417

ITF It: translation for a ep patent filed

Owner name: STUDIO JAUMANN

REG Reference to a national code

Ref country code: ES

Ref legal event code: FG2A

Ref document number: 2100757

Country of ref document: ES

Kind code of ref document: T3

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed
REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: IF02

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: ES

Payment date: 20030430

Year of fee payment: 9

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Payment date: 20030507

Year of fee payment: 9

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20040513

Ref country code: ES

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20040513

EUG Se: european patent has lapsed
REG Reference to a national code

Ref country code: ES

Ref legal event code: FD2A

Effective date: 20040513

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Payment date: 20120531

Year of fee payment: 18

Ref country code: FR

Payment date: 20120619

Year of fee payment: 18

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Payment date: 20120529

Year of fee payment: 18

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 20130512

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20130512

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: ST

Effective date: 20140131

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20130512

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20130531

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20140614

Year of fee payment: 20

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R071

Ref document number: 59500133

Country of ref document: DE