JP6308082B2 - Injector drive device - Google Patents

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Description

本発明は、内燃機関の気筒内に燃料を噴射するインジェクタを駆動するインジェクタ駆動装置に関する。   The present invention relates to an injector driving device that drives an injector that injects fuel into a cylinder of an internal combustion engine.

この種のインジェクタ駆動装置が電磁コイルを高速駆動するときには、例えば電源用電圧(例えばバッテリ電圧)を昇圧した昇圧電圧を予めコンデンサに充電しておき、この充電エネルギーを電磁弁の電磁コイルに放電する手法がある。これは、車両の電源電圧の印加だけでは電磁弁の駆動ソレノイドを制御するのに時間が不足するためである。そこで、インジェクタ駆動装置は、この昇圧電圧を放電するための放電用スイッチング素子と、電磁弁の電磁コイルと、気筒選択用のスイッチング素子と、を直列接続して構成している(例えば、特許文献1参照)。   When this type of injector driving device drives an electromagnetic coil at high speed, for example, a boosted voltage obtained by boosting a power supply voltage (for example, battery voltage) is charged in a capacitor in advance, and this charging energy is discharged to the electromagnetic coil of the electromagnetic valve. There is a technique. This is because time is insufficient to control the drive solenoid of the solenoid valve only by applying the power supply voltage of the vehicle. Therefore, the injector driving device is configured by connecting in series a discharge switching element for discharging the boosted voltage, an electromagnetic coil of a solenoid valve, and a cylinder selection switching element (for example, Patent Documents). 1).

特開2009−25579号公報JP 2009-25579 A

例えば、始動時のクランキング時など、車両内の消費電流量が比較的大きく、電源用電圧が下がりやすい場合には、気筒選択用のスイッチング素子の制御部(オンオフ制御部相当)に供給される電源用電圧が低下してしまう。すると、制御部がこの気筒選択用のスイッチング素子を十分に駆動できず、このスイッチング素子のオン抵抗が上昇してしまう。昇圧電圧が、放電用スイッチング素子及び電磁コイルを通じて気筒選択用のスイッチング素子に供給されることにより大電流が流れると、当該スイッチング素子に大電力が印加されてしまう。   For example, when the amount of current consumed in the vehicle is relatively large, such as during cranking at the time of start-up, and the power supply voltage tends to decrease, it is supplied to the control unit (equivalent to an on / off control unit) of the switching element for cylinder selection The power supply voltage will drop. As a result, the control unit cannot sufficiently drive the switching element for cylinder selection, and the on-resistance of the switching element increases. When the boosted voltage is supplied to the cylinder selection switching element through the discharge switching element and the electromagnetic coil, a large current flows, so that a large electric power is applied to the switching element.

本発明の目的は、気筒選択用のスイッチング素子を保護できるようにしたインジェクタ駆動装置を提供することにある。   An object of the present invention is to provide an injector driving device that can protect a switching element for cylinder selection.

請求項1記載の発明によれば、放電用スイッチング素子は電源用電圧を昇圧した昇圧電圧を電磁弁駆動用の電磁コイルに供給オンオフする。気筒選択用スイッチング素子は、放電用スイッチング素子及び電磁コイルに直列接続されている。オンオフ制御部には電源用電圧が供給されており、オンオフ制御部は気筒選択用スイッチング素子をオンオフ制御するが、このとき、保護部は、気筒選択用スイッチング素子の入力端子に生じる信号に応じて放電用スイッチング素子をオフ制御する。このため、オンオフ制御部に供給される電源用電圧が低下し気筒選択用のスイッチング素子を十分にオン駆動できずスイッチング素子のオン抵抗が上昇したとしても、保護部は、気筒選択用スイッチング素子のオン抵抗が通常制御時より高くなり、気筒選択用スイッチング素子の入力端子の電圧が所定のしきい値電圧に達したときに放電用スイッチング素子をオフ制御するため、気筒選択用スイッチング素子に流れる電流を抑制でき、気筒選択用のスイッチング素子を保護できる。
請求項3記載の発明によれば、保護部は、気筒選択用スイッチング素子のオン抵抗が通常制御時より高くなり、気筒選択用スイッチング素子の入力端子に生じる電圧と気筒選択用スイッチング素子に流れる電流とを乗算する乗算部による乗算結果が所定電力閾値に達したときに放電用スイッチング素子をオフ制御するため、気筒選択用スイッチング素子に流れる電流を抑制でき、気筒選択用のスイッチング素子を保護できる。
According to the first aspect of the present invention, the discharge switching element supplies on / off the boosted voltage obtained by boosting the power supply voltage to the solenoid coil for driving the solenoid valve. The cylinder selection switching element is connected in series to the discharge switching element and the electromagnetic coil. The power supply voltage is supplied to the on / off control unit, and the on / off control unit controls on / off of the cylinder selection switching element. At this time, the protection unit responds to a signal generated at the input terminal of the cylinder selection switching element. The discharge switching element is turned off. Therefore, even if the on-resistance of the switching element can not be sufficiently ON-driving the switching element for power supply voltage supplied is reduced cylinder selection to the on-off control unit rises, the protection portion, of the cylinder selecting switching element When the on-resistance is higher than that during normal control and the voltage at the input terminal of the cylinder selection switching element reaches a predetermined threshold voltage, the discharge switching element is turned off, so that the current flowing through the cylinder selection switching element And the switching element for cylinder selection can be protected.
According to the third aspect of the present invention, the protection unit has a higher ON resistance of the cylinder selection switching element than during normal control, and a voltage generated at the input terminal of the cylinder selection switching element and a current flowing through the cylinder selection switching element. Since the discharge switching element is controlled to be off when the multiplication result of the multiplication unit that multiplies and reaches a predetermined power threshold, the current flowing through the cylinder selection switching element can be suppressed, and the cylinder selection switching element can be protected.

第1実施形態に係るインジェクタ駆動装置の要部の構成例を概略的に示す電気的構成図Electrical configuration diagram schematically showing a configuration example of a main part of the injector drive device according to the first embodiment 第1実施形態に係るインジェクタ駆動装置の全体構成例を概略的に示す電気的構成図1 is an electrical configuration diagram schematically showing an overall configuration example of an injector drive device according to a first embodiment. 第1実施形態に係る動作の一例を概略的に示すタイミングチャートTiming chart schematically showing an example of an operation according to the first embodiment 第2実施形態に係るインジェクタ駆動装置の要部の構成例を概略的に示す電気的構成図Electrical configuration diagram schematically showing a configuration example of a main part of an injector drive device according to a second embodiment 第2実施形態に係る正常動作範囲の一例を概略的に表すI−V特性図IV characteristic diagram schematically showing an example of a normal operation range according to the second embodiment 第2実施形態に係る動作の一例を概略的に示すタイミングチャートTiming chart schematically showing an example of operation according to the second embodiment 第3実施形態に係るインジェクタ駆動装置の要部の構成例を概略的に示す電気的構成図Electrical configuration diagram schematically showing a configuration example of a main part of an injector drive device according to a third embodiment 第3実施形態に係る判定部の構成例を概略的に示す回路構成図Circuit configuration diagram schematically showing a configuration example of a determination unit according to the third embodiment 第3実施形態に係る判定部の判定処理内容を概略的に示すフローチャートThe flowchart which shows roughly the determination processing content of the determination part which concerns on 3rd Embodiment.

以下、インジェクタ駆動装置の幾つかの実施形態について図面を参照しながら説明する。各実施形態において、同一又は類似の動作を行う構成については、同一又は類似の符号を付して必要に応じて説明を省略する。   Hereinafter, several embodiments of the injector driving device will be described with reference to the drawings. In each embodiment, configurations that perform the same or similar operations are denoted by the same or similar reference numerals, and description thereof is omitted as necessary.

(第1実施形態)
まず図1及び図2を参照しインジェクタ駆動装置1の電気的構成を説明する。ここで、図2はN気筒分の構成例を示すものであり、図1には実施形態に係る特徴を説明するため、主に制御IC4の内部構成を機能的に示しており、制御IC4の外部の構成については便宜上1気筒分の構成のみを示す。
(First embodiment)
First, the electrical configuration of the injector driving device 1 will be described with reference to FIGS. 1 and 2. Here, FIG. 2 shows a configuration example for N cylinders. FIG. 1 mainly shows the internal configuration of the control IC 4 functionally in order to explain the features according to the embodiment. For the external configuration, only the configuration for one cylinder is shown for convenience.

図1に示すインジェクタ駆動装置1は、ECU(Electronic(Engine) Control Unit)2に搭載され、バッテリから電源用電圧VBが電源供給されることで動作する。ここでは、電源用電圧VBが12V系の具体例を示すが、24V系であっても良いし適宜変更可能である。ECU2には、マイクロコンピュータ(以下マイコン)3、制御IC4、駆動回路5が搭載され、ECU2の出力端子2a、2bに接続された電磁弁駆動用の電磁コイル6に通断電制御する。   An injector drive device 1 shown in FIG. 1 is mounted on an ECU (Electronic (Engine) Control Unit) 2 and operates when a power supply voltage VB is supplied from a battery. Here, a specific example in which the power supply voltage VB is a 12V system is shown, but it may be a 24V system and can be changed as appropriate. The ECU 2 includes a microcomputer 3 (hereinafter referred to as a microcomputer), a control IC 4, and a drive circuit 5. The ECU 2 controls the power supply to the electromagnetic coil 6 for driving the electromagnetic valve connected to the output terminals 2 a and 2 b of the ECU 2.

マイコン3は、例えばCPU、RAM及びROMによる内部メモリ(何れも図示せず)などにより構成され、内部メモリに記憶されるプログラムを実行することで、制御IC4に噴射指令(噴射開始指令、噴射停止指令)を出力したり、制御IC4内に予め設定される設定値を変更したりすることが可能になっている。   The microcomputer 3 is constituted by, for example, an internal memory (not shown) such as a CPU, RAM, and ROM, and executes a program stored in the internal memory, whereby an injection command (injection start command, injection stop) is sent to the control IC 4. Command) or a preset value set in the control IC 4 can be changed.

駆動回路5は、昇圧部7、放電トランジスタ(放電用スイッチング素子相当)8、定電流トランジスタ(定電流用スイッチング素子相当)9、気筒選択トランジスタ(気筒選択用スイッチング素子相当)10、を主体とし、電流検出用抵抗11、ノイズフィルタ12、及び、一方向通電用のダイオード13〜15を組み合わせて構成されている。   The drive circuit 5 is mainly composed of a booster 7, a discharge transistor (equivalent to a switching element for discharge) 8, a constant current transistor (equivalent to a switching element for constant current) 9, and a cylinder selection transistor (equivalent to a switching element for cylinder selection) 10. The current detection resistor 11, the noise filter 12, and the unidirectional energization diodes 13 to 15 are combined.

昇圧部7は、例えば、インダクタ16、Nチャネル型のMOSトランジスタ17、ダイオード18、電解コンデンサ19、抵抗20〜21を図示形態に組み合わせて構成され、制御IC4内の充電制御回路4aからMOSトランジスタ17のゲートに与えられるオンオフ制御信号に応じて、電源用電圧VBを昇圧し、電解コンデンサ19に昇圧電圧を充電する。より詳細には、MOSトランジスタ17のゲート(制御端子)には制御IC4内の充電制御回路4aから昇圧パルスが与えられ、電解コンデンサ19の正側端子に昇圧電圧を充電する。制御IC4内の充電制御回路4aは昇圧電圧が既定の電圧に等しくなるように昇圧パルスを出力する。   The step-up unit 7 is configured by combining, for example, an inductor 16, an N-channel type MOS transistor 17, a diode 18, an electrolytic capacitor 19, and resistors 20 to 21 in the illustrated form. The power supply voltage VB is boosted in response to an on / off control signal applied to the gate of the capacitor, and the electrolytic capacitor 19 is charged with the boosted voltage. More specifically, a boosting pulse is applied to the gate (control terminal) of the MOS transistor 17 from the charge control circuit 4a in the control IC 4, and the positive terminal of the electrolytic capacitor 19 is charged with the boosted voltage. The charge control circuit 4a in the control IC 4 outputs a boost pulse so that the boost voltage becomes equal to a predetermined voltage.

この昇圧電圧は、放電トランジスタ8のソース(入力端子)に入力される。この放電トランジスタ8は、例えばPチャネル型のMOSトランジスタにより構成され、制御IC4の放電制御回路4cから放電トランジスタ8の制御端子に与えられる制御信号に応じて入力端子(ソース)に入力された昇圧電圧を出力端子(ドレイン)側からECU2のプラス側出力端子2aに通電可能になっている。   This boosted voltage is input to the source (input terminal) of the discharge transistor 8. The discharge transistor 8 is composed of, for example, a P-channel MOS transistor, and is a boosted voltage input to the input terminal (source) in response to a control signal supplied from the discharge control circuit 4c of the control IC 4 to the control terminal of the discharge transistor 8. From the output terminal (drain) side to the plus-side output terminal 2a of the ECU 2.

ECU2のプラス出力端子2aには、ダイオード13、14が接続されている。これらのダイオード13、14は、電源用電圧VBの供給端子側及びグランド端子側への通電防止用に設けられている。ダイオード13は、ECU2のプラス出力端子2aと電源用電圧VBの供給端子との間に逆方向接続されている。ダイオード14は、ECU2のプラス出力端子2aとグランド端子との間に逆方向接続されている。ダイオード13のアノードと電源用電圧VBの供給端子との間には定電流トランジスタ9のドレイン・ソース間が接続されている。定電流トランジスタ9は、例えばPチャネル型のMOSトランジスタにより構成され、制御IC4の定電流制御回路4bから定電流トランジスタ9の制御端子(ゲート)に与えられるオンオフ制御信号に応じて、入力端子(ソース)に入力された電源用電圧VBを出力端子(ドレイン)側に通電可能になっている。   Diodes 13 and 14 are connected to the plus output terminal 2 a of the ECU 2. These diodes 13 and 14 are provided to prevent energization of the power supply voltage VB to the supply terminal side and the ground terminal side. The diode 13 is connected in the reverse direction between the plus output terminal 2a of the ECU 2 and the supply terminal of the power supply voltage VB. The diode 14 is connected in the reverse direction between the plus output terminal 2a of the ECU 2 and the ground terminal. The drain and source of the constant current transistor 9 are connected between the anode of the diode 13 and the supply terminal of the power supply voltage VB. The constant current transistor 9 is composed of, for example, a P-channel type MOS transistor, and an input terminal (source) in accordance with an on / off control signal given from the constant current control circuit 4b of the control IC 4 to the control terminal (gate) of the constant current transistor 9 ) Can be energized to the output terminal (drain) side.

ECU2のプラス出力端子2aとマイナス出力端子2bとの間には電磁コイル6が接続されている。電磁コイル6は、例えば通電オンされるとソレノイド(図示せず)を駆動して電磁弁(図示せず)を開弁し、通電オフされるとソレノイドを駆動して電磁弁を閉弁する。   An electromagnetic coil 6 is connected between the plus output terminal 2 a and the minus output terminal 2 b of the ECU 2. For example, when energized, the electromagnetic coil 6 drives a solenoid (not shown) to open a solenoid valve (not shown), and when energized, drives the solenoid to close the solenoid valve.

ECU2のマイナス出力端子2bと昇圧部7の昇圧電圧の出力ノード(放電トランジスタ8の入力端子)との間には、ダイオード15が順方向接続されている。このダイオード15は、噴射指令オフを受け付けたときに電磁コイル6の蓄積エネルギーを昇圧部7の電解コンデンサ19にフィードバック充電するための構成となっている。   A diode 15 is connected in the forward direction between the minus output terminal 2b of the ECU 2 and the output node of the boosted voltage of the booster 7 (the input terminal of the discharge transistor 8). The diode 15 is configured to feedback-charge the energy stored in the electromagnetic coil 6 to the electrolytic capacitor 19 of the booster 7 when the injection command is turned off.

ECU2のマイナス出力端子2bとグランド端子との間には、気筒選択トランジスタ10のドレイン・ソース間と電流検出用の抵抗11とが直列接続されている。気筒選択トランジスタ10は、例えばNチャネル型のMOSトランジスタにより構成され、制御IC4の気筒選択制御回路4dから気筒選択トランジスタ10の制御端子(ゲート)に与えられるオンオフ制御信号に応じてオンオフする。これにより、噴射制御に必要な気筒が選択される。気筒選択トランジスタ10の入力端子(ドレイン)の信号(電圧)は制御IC4に入力されている。また、ノイズフィルタ12は、例えば抵抗22及び23とコンデンサ24を組み合わせたローパスフィルタにより構成されている。   Between the minus output terminal 2b of the ECU 2 and the ground terminal, the drain-source of the cylinder selection transistor 10 and the current detection resistor 11 are connected in series. The cylinder selection transistor 10 is composed of, for example, an N-channel type MOS transistor, and is turned on / off according to an on / off control signal supplied from the cylinder selection control circuit 4d of the control IC 4 to the control terminal (gate) of the cylinder selection transistor 10. Thereby, a cylinder required for injection control is selected. A signal (voltage) at the input terminal (drain) of the cylinder selection transistor 10 is input to the control IC 4. In addition, the noise filter 12 is configured by a low-pass filter in which resistors 22 and 23 and a capacitor 24 are combined, for example.

以上、図1を参照して1気筒分の駆動回路5の説明を行ったが、N(≧2)気筒の場合には、図2に示すように、ECU2にはN(例えば6)気筒分のインジェクタの電磁コイル6(6a〜6f)が接続されており、ECU2内には、このN気筒分のインジェクタの電磁コイル6(6a〜6f)を駆動するための駆動回路5が構成されている。この図2には、N気筒分設けられた構成要素2a、2b、6、10に添え字a〜fをそれぞれ付して示し、N/2気筒分設けられた構成要素8、9、11、13、14には添え字a〜cを付して示している。図2に示すように、例えば気筒選択トランジスタ10(10a〜10f)はN個並列接続されている。さらに、放電トランジスタ8(8a〜8c)はN/2個並列接続されており、さらに定電流トランジスタ9(9a〜9c)もN/2個並列接続されている。その他の周辺回路(ダイオード13(13a〜13c)、14(14a〜14c))も合わせて構成されている。これらの放電トランジスタ8(8a〜8c)及び定電流トランジスタ9(9a〜9c)は、気筒の一対を1グループとして各1個構成される。これによりN気筒分の電磁弁の駆動回路5を構成でき、N気筒分の電磁弁を駆動できる。   The drive circuit 5 for one cylinder has been described with reference to FIG. 1. In the case of N (≧ 2) cylinders, the ECU 2 includes N (for example, 6) cylinders as shown in FIG. The injector electromagnetic coil 6 (6a to 6f) is connected, and in the ECU 2, a drive circuit 5 for driving the injector electromagnetic coil 6 (6a to 6f) for N cylinders is configured. . In FIG. 2, components 2 a, 2 b, 6, and 10 provided for N cylinders are indicated by subscripts a to f, respectively, and components 8, 9, 11, provided for N / 2 cylinders are shown. 13 and 14 are indicated by subscripts a to c. As shown in FIG. 2, for example, N cylinder selection transistors 10 (10a to 10f) are connected in parallel. Further, N / 2 discharge transistors 8 (8a to 8c) are connected in parallel, and N / 2 constant current transistors 9 (9a to 9c) are also connected in parallel. Other peripheral circuits (diodes 13 (13a to 13c), 14 (14a to 14c)) are also configured. Each of the discharge transistors 8 (8a to 8c) and the constant current transistors 9 (9a to 9c) is composed of a pair of cylinders as one group. Thereby, the drive circuit 5 of the solenoid valve for N cylinders can be comprised, and the solenoid valve for N cylinders can be driven.

電流検出用の抵抗11(11a〜11c)は、一対の気筒選択トランジスタ10(10a及び10d、10b及び10e、10c及び10f)毎に1つずつ直列接続されており、気筒選択トランジスタ10(10a及び10d、10b及び10e、10c及び10f)に流れる電流を検出する。この抵抗11(11a〜11c)の検出電圧は、それぞれの抵抗毎に設けられるノイズフィルタ12(一部図示せず)を介して制御IC4に入力されている。   The current detection resistors 11 (11a to 11c) are connected in series for each pair of cylinder selection transistors 10 (10a and 10d, 10b and 10e, 10c and 10f), and the cylinder selection transistors 10 (10a and 10c) are connected in series. 10d, 10b and 10e, 10c and 10f) are detected. The detection voltage of the resistor 11 (11a to 11c) is input to the control IC 4 via a noise filter 12 (partially not shown) provided for each resistor.

以下、制御IC4の内部構成について図1を参照しながら説明する。図1には1気筒分の構成を示しているが、図2に示すN気筒分の構成でも対応する構成要素が同様の制御を行うため、その説明を省略する。   Hereinafter, the internal configuration of the control IC 4 will be described with reference to FIG. Although FIG. 1 shows the configuration for one cylinder, the corresponding components perform the same control in the configuration for N cylinders shown in FIG.

制御IC4は、例えばロジック回路を備えたハードウェアを主として構成される。この制御IC4は、前述した充電制御回路4a、定電流制御回路4b、放電制御回路4c、気筒選択制御回路4d(オンオフ制御部相当)と共に、増幅回路25、レジスタ(記憶部相当)26、D/Aコンバータ27、コンパレータ28、29、抵抗分圧回路30、及び、比較回路31を備える。レジスタ26には、マイコン3から設定値が与えられ、レジスタ26はこの設定値を保持する。D/Aコンバータ27は、このレジスタ26に保持された設定値をD/A変換し、コンパレータ28にアナログしきい値として出力する。コンパレータ28は、このD/Aコンバータ27の出力信号と気筒選択トランジスタ10の入力端子(ドレイン)との信号(電圧)とを比較し、この比較結果をコンパレータ29に出力する。   The control IC 4 is mainly composed of hardware including a logic circuit, for example. The control IC 4 includes the above-described charge control circuit 4a, constant current control circuit 4b, discharge control circuit 4c, cylinder selection control circuit 4d (equivalent to an on / off control unit), an amplifier circuit 25, a register (equivalent to a storage unit) 26, D / An A converter 27, comparators 28 and 29, a resistance voltage dividing circuit 30, and a comparison circuit 31 are provided. A set value is given to the register 26 from the microcomputer 3, and the register 26 holds this set value. The D / A converter 27 D / A converts the set value held in the register 26 and outputs it to the comparator 28 as an analog threshold value. The comparator 28 compares the output signal of the D / A converter 27 with the signal (voltage) of the input terminal (drain) of the cylinder selection transistor 10 and outputs the comparison result to the comparator 29.

コンパレータ28の出力には抵抗分圧回路30が構成されている。抵抗分圧回路30は抵抗32及び33を電源端子−グランド端子間に直列接続して構成される。抵抗分圧回路30には制御IC4の内部電源電圧Vcc(例えば5V)が与えられており、単独構成では電圧Vccの分圧電圧を生成する。   A resistance voltage dividing circuit 30 is configured at the output of the comparator 28. The resistance voltage dividing circuit 30 is configured by connecting resistors 32 and 33 in series between a power supply terminal and a ground terminal. The resistance voltage dividing circuit 30 is supplied with the internal power supply voltage Vcc (for example, 5 V) of the control IC 4, and generates a divided voltage of the voltage Vcc in a single configuration.

コンパレータ28は、例えば出力段を構成するトランジスタ28aがオープンコレクタ出力構成とされており、D/Aコンバータ27の出力信号(電圧)が気筒選択トランジスタの入力端子(ドレイン)の信号(電圧)よりも高いときには、出力トランジスタ28aをオンすることで抵抗分圧回路30のグランド側の抵抗32を短絡し0Vをコンパレータ29の反転入力端子に出力する。逆に、D/Aコンバータ27の出力信号(電圧)が気筒選択トランジスタ10の入力端子(ドレイン)の信号(電圧)よりも低いときには、出力トランジスタ28aをオフすることで、抵抗分圧回路30による分圧電圧がコンパレータ29の反転入力端子に出力される。   In the comparator 28, for example, the transistor 28a constituting the output stage has an open collector output configuration, and the output signal (voltage) of the D / A converter 27 is more than the signal (voltage) of the input terminal (drain) of the cylinder selection transistor. When the voltage is high, the output transistor 28 a is turned on to short-circuit the resistor 32 on the ground side of the resistance voltage dividing circuit 30 and output 0 V to the inverting input terminal of the comparator 29. On the contrary, when the output signal (voltage) of the D / A converter 27 is lower than the signal (voltage) of the input terminal (drain) of the cylinder selection transistor 10, the output voltage by the resistance voltage dividing circuit 30 is turned off. The divided voltage is output to the inverting input terminal of the comparator 29.

他方、増幅回路25は、ノイズフィルタ12を通じて入力された抵抗11による検出電圧を増幅し、コンパレータ29の非反転入力端子に出力する。コンパレータ29は、この増幅回路25の増幅信号(増幅電圧)と0V又は抵抗分圧回路30による分圧電圧とを比較し、この比較結果を放電制御回路4cに出力する。なお、この比較結果は定電流制御回路4bにも出力される。   On the other hand, the amplifier circuit 25 amplifies the detection voltage by the resistor 11 input through the noise filter 12 and outputs the amplified voltage to the non-inverting input terminal of the comparator 29. The comparator 29 compares the amplified signal (amplified voltage) of the amplifier circuit 25 with 0V or the divided voltage by the resistance voltage dividing circuit 30, and outputs the comparison result to the discharge control circuit 4c. This comparison result is also output to the constant current control circuit 4b.

また、増幅回路25の増幅信号(増幅電圧)は比較回路31にも出力される。比較回路31は、定電流制御用に予め設けられたしきい値電圧(電流上限値Ip2、電流下限値Ip1に対応)と増幅回路25の増幅電圧とを比較し、この比較結果を定電流制御回路4bに出力する。定電流制御回路4bは、定電流トランジスタ9をオンオフ制御可能に構成され、インジェクタ電流が一定電流範囲Iw(電流上限値Ip2、電流下限値Ip1)となるように制御する。なお、電流制御部34は、増幅回路25、抵抗分圧回路30、コンパレータ28、29、レジスタ26、D/Aコンバータ27、気筒選択制御回路4d、放電制御回路4c、定電流制御回路4b、及び、比較回路31を用いて構成されており、保護部を構成する。   The amplified signal (amplified voltage) of the amplifier circuit 25 is also output to the comparison circuit 31. The comparison circuit 31 compares a threshold voltage (corresponding to the current upper limit value Ip2 and the current lower limit value Ip1) provided in advance for constant current control with the amplified voltage of the amplifier circuit 25, and compares the comparison result with constant current control. Output to circuit 4b. The constant current control circuit 4b is configured to be able to turn on and off the constant current transistor 9, and controls the injector current to be in a constant current range Iw (current upper limit value Ip2, current lower limit value Ip1). The current control unit 34 includes an amplifier circuit 25, a resistance voltage dividing circuit 30, comparators 28 and 29, a register 26, a D / A converter 27, a cylinder selection control circuit 4d, a discharge control circuit 4c, a constant current control circuit 4b, and The comparison circuit 31 is used to form a protection unit.

以下、本実施形態の作用について図3に示すタイミングチャートも参照しながら説明する。まず、通常動作について説明する。電源用電圧VBが供給されると、マイコン3は制御IC4内のレジスタ26に設定値を保持させる。このレジスタ26には、気筒選択トランジスタ10のドレイン電圧の限界値(上限値)に対応する設定値が保持される。D/Aコンバータ27は、設定値をD/A変換しコンパレータ28に出力するため、コンパレータ28はこの設定値に対応するしきい値電圧Vdtと気筒選択トランジスタ10のドレイン電圧Vvとを比較する。初期状態では、気筒選択トランジスタ10のドレイン電圧Vvはしきい値電圧Vdtより低いため、コンパレータ28はその出力トランジスタ28aをオフとしている。他方、電源用電圧VBが供給されると、制御IC4内の充電制御回路4aは、昇圧部7を構成するトランジスタ17をオンオフ駆動することで昇圧部7の電解コンデンサ19を充電制御し、電解コンデンサ19に昇圧電圧を蓄積する。この際、放電トランジスタ8はオフ制御されているため、この電解コンデンサ19に充電された昇圧電圧は保持される。   Hereinafter, the operation of the present embodiment will be described with reference to the timing chart shown in FIG. First, normal operation will be described. When the power supply voltage VB is supplied, the microcomputer 3 holds the set value in the register 26 in the control IC 4. The register 26 holds a set value corresponding to the limit value (upper limit value) of the drain voltage of the cylinder selection transistor 10. Since the D / A converter 27 D / A converts the set value and outputs it to the comparator 28, the comparator 28 compares the threshold voltage Vdt corresponding to this set value with the drain voltage Vv of the cylinder selection transistor 10. In the initial state, since the drain voltage Vv of the cylinder selection transistor 10 is lower than the threshold voltage Vdt, the comparator 28 turns off the output transistor 28a. On the other hand, when the power supply voltage VB is supplied, the charging control circuit 4a in the control IC 4 controls the charging of the electrolytic capacitor 19 of the boosting unit 7 by driving the transistor 17 constituting the boosting unit 7 on and off. The boosted voltage is stored in 19. At this time, since the discharge transistor 8 is controlled to be off, the boosted voltage charged in the electrolytic capacitor 19 is held.

その後、マイコン3がある気筒に対応した噴射信号(噴射開始指令、噴射停止指令)を制御IC4に出力する。ECU2の制御IC4は、ある気筒の噴射開始指令が与えられると、気筒選択制御回路4dが気筒選択制御信号をオン、放電制御回路4cが放電制御信号をオン、さらに定電流制御回路4bが定電流制御信号をオン制御する(図3のタイミングt1参照)。この結果、昇圧部7の昇圧電圧に基づく電流が、放電トランジスタ8、電磁コイル6、及び、気筒選択トランジスタ10を通じて流れる。なお、昇圧部7の昇圧電圧は電源用電圧VBよりも高いため、電流はダイオード13の逆流防止作用により定電流トランジスタ9には通常流れない。   Thereafter, an injection signal (injection start command, injection stop command) corresponding to a certain cylinder of the microcomputer 3 is output to the control IC 4. When an injection start command for a cylinder is given, the control IC 4 of the ECU 2 turns on the cylinder selection control circuit 4d, turns on the cylinder selection control signal, turns on the discharge control signal, and further controls the constant current control circuit 4b with a constant current. The control signal is turned on (see timing t1 in FIG. 3). As a result, a current based on the boosted voltage of the booster 7 flows through the discharge transistor 8, the electromagnetic coil 6, and the cylinder selection transistor 10. Since the boosted voltage of the boosting unit 7 is higher than the power supply voltage VB, the current does not normally flow to the constant current transistor 9 due to the backflow preventing action of the diode 13.

制御IC4は、ノイズフィルタ12を介して増幅回路25により抵抗11の端子電圧を検出することでインジェクタ電流を検出する。インジェクタ電流がある目標ピーク電流に達したとき、コンパレータ29の非反転入力端子には目標ピーク電流に対応した電圧が与えられる。このとき、コンパレータ29は「H」を出力する。この結果、放電制御回路4cは、放電制御信号をオフとし、定電流制御回路4bは定電流制御信号をオフとする(図3のタイミングt2参照)。この結果、インジェクタ電流は減少する。この後、定電流制御回路4bは、増幅回路25の増幅電圧を所定閾値(前述参照)と比較した比較回路31の比較結果に応じて、インジェクタ電流を下限値Ip1〜上限値Ip2の所定範囲Iwに保持するように制御する(図3のタイミングt3〜t4参照)。その後、マイコン3が噴射停止指令をECU2の制御IC4に出力すると、制御IC4内の気筒選択制御回路4dは気筒選択制御信号をオフ制御する(図3のタイミングt4参照)。この結果、気筒選択トランジスタ10のドレイン電圧は急峻に上昇するが、電流がダイオード15を通じて昇圧部7の電解コンデンサ19にフィードバック充電されることによりエネルギーを昇圧部7に吸収できる。   The control IC 4 detects the injector current by detecting the terminal voltage of the resistor 11 by the amplifier circuit 25 via the noise filter 12. When the injector current reaches a certain target peak current, a voltage corresponding to the target peak current is applied to the non-inverting input terminal of the comparator 29. At this time, the comparator 29 outputs “H”. As a result, the discharge control circuit 4c turns off the discharge control signal, and the constant current control circuit 4b turns off the constant current control signal (see timing t2 in FIG. 3). As a result, the injector current decreases. After that, the constant current control circuit 4b changes the injector current to the predetermined range Iw1 between the lower limit value Ip1 and the upper limit value Ip2 according to the comparison result of the comparison circuit 31 that compares the amplified voltage of the amplifier circuit 25 with the predetermined threshold value (see above). (See timings t3 to t4 in FIG. 3). Thereafter, when the microcomputer 3 outputs an injection stop command to the control IC 4 of the ECU 2, the cylinder selection control circuit 4d in the control IC 4 controls to turn off the cylinder selection control signal (see timing t4 in FIG. 3). As a result, the drain voltage of the cylinder selection transistor 10 rises sharply, but the current can be feedback-charged to the electrolytic capacitor 19 of the booster 7 through the diode 15 so that the booster 7 can absorb energy.

通常制御はこのように行われるが、電源用電圧VBが何らかの影響に応じて低下することを想定する。この原因としては、始動時のクランキング時など車両内の消費電流量が比較的大きく電源用電圧VBが下がりやすい場合が挙げられる。このような場合においても、マイコン3が、ある気筒の噴射開始指令をECU2に出力すると、気筒選択制御回路4dが気筒選択制御信号をオン、放電制御回路4cが放電制御信号をオン、さらに定電流制御回路4bが定電流制御信号をオン制御する(図3のタイミングt5参照)。   The normal control is performed in this way, but it is assumed that the power supply voltage VB decreases according to some influence. As a cause of this, there is a case where the amount of current consumption in the vehicle is relatively large, such as cranking at the time of starting, and the power supply voltage VB tends to decrease. Even in such a case, when the microcomputer 3 outputs an injection start command for a certain cylinder to the ECU 2, the cylinder selection control circuit 4d turns on the cylinder selection control signal, the discharge control circuit 4c turns on the discharge control signal, and a constant current. The control circuit 4b turns on the constant current control signal (see timing t5 in FIG. 3).

電源用電圧VBが通常より低下すると、気筒選択制御回路4d、放電制御回路4c、定電流制御回路4bなどの各回路への供給電圧も低下する。このとき、昇圧部7は、電解コンデンサ19に昇圧電圧が充電されていれば、昇圧部7は昇圧電圧を出力できる。また、放電制御回路4cは、放電トランジスタ8のソースに昇圧電圧が与えられているため、放電制御回路4cが放電トランジスタ8をオン制御するときには、当該放電トランジスタ8のゲート・ソース間電圧を十分高くすることができる。したがって、電源用電圧VBがたとえ低下したとしても、放電トランジスタ8を十分にオンさせることができ、放電トランジスタ8のオン抵抗を低く保つことができる。   When the power supply voltage VB is lower than usual, the supply voltage to each circuit such as the cylinder selection control circuit 4d, the discharge control circuit 4c, and the constant current control circuit 4b is also reduced. At this time, the booster 7 can output the boosted voltage if the electrolytic capacitor 19 is charged with the boosted voltage. Further, since the boost voltage is applied to the source of the discharge transistor 8 in the discharge control circuit 4c, when the discharge control circuit 4c controls the discharge transistor 8 on, the gate-source voltage of the discharge transistor 8 is sufficiently high. can do. Therefore, even if the power supply voltage VB decreases, the discharge transistor 8 can be sufficiently turned on, and the on-resistance of the discharge transistor 8 can be kept low.

しかし、電源用電圧VBが低下すると、気筒選択制御回路4dは気筒選択トランジスタ10のゲートを十分に駆動できない虞があり、この場合、気筒選択トランジスタ10を十分オンできない場合がある。この結果、気筒選択トランジスタ10のドレイン・ソース間のオン抵抗が高くなる。気筒選択トランジスタ10のドレイン・ソース間のオン抵抗が高くなると、インジェクタ電流が目標ピーク電流Ipに達しなくても、気筒選択トランジスタ10のドレイン電圧Vvが異常に高くなる。このような場合、インジェクタ電流が目標ピーク電流Ipに達する前に、気筒選択トランジスタ10のドレイン電圧Vvがしきい値電圧Vdtに達する(図3のタイミングt6参照)。   However, if the power supply voltage VB decreases, the cylinder selection control circuit 4d may not be able to sufficiently drive the gate of the cylinder selection transistor 10. In this case, the cylinder selection transistor 10 may not be sufficiently turned on. As a result, the on-resistance between the drain and source of the cylinder selection transistor 10 is increased. When the on-resistance between the drain and the source of the cylinder selection transistor 10 becomes high, the drain voltage Vv of the cylinder selection transistor 10 becomes abnormally high even if the injector current does not reach the target peak current Ip. In such a case, the drain voltage Vv of the cylinder selection transistor 10 reaches the threshold voltage Vdt before the injector current reaches the target peak current Ip (see timing t6 in FIG. 3).

この結果、コンパレータ28は、その出力トランジスタ28aをオンして抵抗分圧回路30の抵抗32を一瞬短絡し、コンパレータ29の反転入力端子の入力電圧を例えば0Vまで低下させ、そしてコンパレータ29は両入力端子の比較結果として「H」を出力する。このとき、放電制御回路4cは放電制御信号を一瞬オフとし、定電流制御回路4bは定電流制御信号を一瞬オフとする(図3のタイミングt6参照)。これにより、放電トランジスタ8及び定電流トランジスタ9を通じた放電を停止する。この場合、インジェクタ電流は目標ピーク電流Ipに達することなく低下する(図3のタイミングt6〜t7参照)。   As a result, the comparator 28 turns on the output transistor 28a, short-circuits the resistor 32 of the resistance voltage dividing circuit 30 for a moment, reduces the input voltage of the inverting input terminal of the comparator 29 to 0 V, for example, and the comparator 29 receives both inputs. “H” is output as the terminal comparison result. At this time, the discharge control circuit 4c turns off the discharge control signal for a moment, and the constant current control circuit 4b turns off the constant current control signal for a moment (see timing t6 in FIG. 3). Thereby, the discharge through the discharge transistor 8 and the constant current transistor 9 is stopped. In this case, the injector current decreases without reaching the target peak current Ip (see timings t6 to t7 in FIG. 3).

所定時間経過した後、制御IC4は、気筒選択制御回路4dが気筒選択制御信号をオン制御している間中、定電流制御回路4bが定電流制御信号をオン制御し続ける(図3のタイミングt7〜t8参照)。定電流制御回路4bは定電流トランジスタ9をオン制御するため、電磁コイル6に電流を流し続けることができる。この結果、ECU2の制御IC4がマイコン3から噴射開始指令を受け付けている間、電磁コイル6に電流を極力流し続けることができ、この間、電磁弁を極力開弁させることができる。したがって、このように噴射開始指令が与えられたときに、電源用電圧VBの電圧低下状態がたとえクランキング時間中に続いたとしても始動性の悪化を極力防ぐことができる。   After the predetermined time has elapsed, the control IC 4 keeps the constant current control circuit 4b on-controlling the constant current control signal while the cylinder selection control circuit 4d controls the cylinder selection control signal on (timing t7 in FIG. 3). See t8). Since the constant current control circuit 4b controls the constant current transistor 9 to be on, the current can be continuously supplied to the electromagnetic coil 6. As a result, while the control IC 4 of the ECU 2 receives the injection start command from the microcomputer 3, it is possible to continue the current flow through the electromagnetic coil 6 as much as possible, and during this time, the electromagnetic valve can be opened as much as possible. Therefore, when the injection start command is given in this way, even if the voltage drop state of the power supply voltage VB continues during the cranking time, it is possible to prevent the startability from being deteriorated as much as possible.

例えば車両内の消費電流量が減少すると、電源用電圧VBも復帰する。このような場合、気筒選択制御回路4dは気筒選択トランジスタ10のゲートを十分駆動できるようになり、気筒選択トランジスタ10のゲート・ソース間電圧を十分に上昇させることができる。この結果、前述の通常動作と同様に、昇圧部7の昇圧電圧の放電時において、放電制御回路4cが放電トランジスタ8をオン制御することでインジェクタ電流を目標ピーク電流Ipまで制御したときでも、気筒選択トランジスタ10のオン抵抗は十分に低く維持できる。このため、気筒選択トランジスタ10のドレイン電圧Vvがしきい値電圧Vdtまで達することがなくなる。これにより、電源用電圧VBが復帰したときには、制御動作を自動的に復帰させることができる。これにより、別途、電源用電圧VBが復帰すれば自動的に制御復帰できる(図3のタイミングt9以降参照)。この場合、異常検出手段を別途設ける必要はない。   For example, when the amount of current consumption in the vehicle decreases, the power supply voltage VB also returns. In such a case, the cylinder selection control circuit 4d can sufficiently drive the gate of the cylinder selection transistor 10, and can sufficiently increase the gate-source voltage of the cylinder selection transistor 10. As a result, similarly to the above-described normal operation, even when the discharge control circuit 4c controls the injector transistor to the target peak current Ip by turning on the discharge transistor 8 during the discharge of the boosted voltage of the booster 7, the cylinder The on-resistance of the selection transistor 10 can be kept sufficiently low. For this reason, the drain voltage Vv of the cylinder selection transistor 10 does not reach the threshold voltage Vdt. Thereby, when the power supply voltage VB is restored, the control operation can be automatically restored. Thus, if the power supply voltage VB is restored separately, the control can be automatically restored (see timing t9 and thereafter in FIG. 3). In this case, it is not necessary to separately provide an abnormality detection means.

以上説明したように、本実施形態によれば、気筒選択制御回路4dに供給される電源用電圧VBが低下したために気筒選択トランジスタ10を十分にオン駆動できず、当該気筒選択トランジスタ10のオン抵抗が上昇したとしても、保護部となる電流制御部34は、気筒選択トランジスタ10のドレイン電圧Vvに応じて放電トランジスタ8をオフ制御する。このため、気筒選択トランジスタ10に流れる電流を抑制でき、気筒選択トランジスタ10を保護できる。   As described above, according to the present embodiment, since the power supply voltage VB supplied to the cylinder selection control circuit 4d is lowered, the cylinder selection transistor 10 cannot be sufficiently turned on, and the on-resistance of the cylinder selection transistor 10 is reduced. Even if the current rises, the current control unit 34 serving as a protection unit controls the discharge transistor 8 to be turned off according to the drain voltage Vv of the cylinder selection transistor 10. For this reason, the electric current which flows into the cylinder selection transistor 10 can be suppressed, and the cylinder selection transistor 10 can be protected.

また、気筒選択トランジスタ10のドレイン電圧Vvの低下に応じて、放電制御回路4cが放電トランジスタ8をオフ制御及び定電流制御回路4bが定電流トランジスタ9を一旦オフ制御した後であっても、その後、定電流制御回路4bは定電流トランジスタ9をオン制御し続けるため、エンジン始動性の悪化を防ぐことができる。   Further, even after the discharge control circuit 4c controls the discharge transistor 8 to be turned off and the constant current control circuit 4b once controls the constant current transistor 9 to be turned off in response to the decrease in the drain voltage Vv of the cylinder selection transistor 10, Since the constant current control circuit 4b continues to control the constant current transistor 9 to be on, deterioration of the engine startability can be prevented.

レジスタ26の設定値は、外部のマイコン3から任意に設定可能になっている。このため、ECU2内の気筒選択トランジスタ10、放電トランジスタ8、定電流トランジスタ9、の仕様、諸特性、又は/及び、各種抵抗11等の抵抗値などを設計変更したとしても、この設計変更状況に合わせてレジスタ26の設定値を変更することができ、設計の自由度を向上できる。   The set value of the register 26 can be arbitrarily set from the external microcomputer 3. For this reason, even if the design of cylinder selection transistor 10, discharge transistor 8, constant current transistor 9 in ECU 2, various characteristics, and / or resistance values of various resistors 11, etc., are changed, the design change status remains. In addition, the set value of the register 26 can be changed, and the degree of freedom in design can be improved.

電源用電圧VBが低い場合、外部のマイコン3に供給される電源電圧も低い場合もある。このような場合、ECU2の制御IC4がマイコン3から噴射指令(噴射開始指令、噴射停止指令)を受信不能である場合も想定される。このようなことを想定すれば、制御IC4内の構成はソフトウェアで動作する構成よりも、制御IC4が単独で動作できるようにしたハードウェアで構成することが望ましい。   When the power supply voltage VB is low, the power supply voltage supplied to the external microcomputer 3 may be low. In such a case, it is assumed that the control IC 4 of the ECU 2 cannot receive the injection command (injection start command, injection stop command) from the microcomputer 3. If such a thing is assumed, it is desirable to comprise the structure in control IC4 with the hardware which enabled control IC4 to operate independently rather than the structure which operate | moves with software.

(第2実施形態)
図4〜図6は第2実施形態の説明図を示す。この第2実施形態では、電流制御部34に替わる電流制御部134が、気筒選択トランジスタ10のドレイン電圧Vvと気筒選択トランジスタ10に流れる電流とを乗算する乗算器(乗算部相当)35を備え、乗算部35による乗算結果に応じて放電トランジスタ8をオフ制御する形態を示す。
(Second Embodiment)
4 to 6 are explanatory diagrams of the second embodiment. In the second embodiment, a current control unit 134 that replaces the current control unit 34 includes a multiplier (equivalent to a multiplication unit) 35 that multiplies the drain voltage Vv of the cylinder selection transistor 10 and the current flowing through the cylinder selection transistor 10. A mode in which the discharge transistor 8 is turned off in accordance with the multiplication result by the multiplication unit 35 is shown.

図4に示すように、保護部となる電流制御部134は、電流制御部34とはその構成が変更されており、第1実施形態の図1に示す構成に加えて、電圧バッファ36及び乗算器35をコンパレータ28の前段に備えている。電圧バッファ36は、高入力低出力インピーダンスの構成であり、気筒選択トランジスタ10のドレイン電圧Vvを乗算器35に出力する。乗算器35は、この電圧バッファ36の出力電圧Vvと、抵抗11の検出電流に応じて検出された電圧Vとを乗算し、コンパレータ28の反転入力端子に出力する。コンパレータ28は、入力された乗算器35の乗算結果と、D/Aコンバータ27の出力電圧とを比較し、この比較結果に応じて抵抗分圧回路30の抵抗32を開放/短絡する。 As shown in FIG. 4, the configuration of the current control unit 134 serving as a protection unit is changed from that of the current control unit 34. In addition to the configuration shown in FIG. A device 35 is provided in front of the comparator 28. The voltage buffer 36 has a configuration of high input and low output impedance, and outputs the drain voltage Vv of the cylinder selection transistor 10 to the multiplier 35. The multiplier 35, the output voltage Vv of the voltage buffer 36, multiplies the detected voltage V I according to the detected current of the resistor 11, and outputs to the inverting input terminal of the comparator 28. The comparator 28 compares the input multiplication result of the multiplier 35 with the output voltage of the D / A converter 27 and opens / shorts the resistor 32 of the resistance voltage dividing circuit 30 according to the comparison result.

図5は気筒選択トランジスタ10の安全動作領域(SOA:Safe Operating Area:正常動作範囲相当)を概略的に示している。横軸は、気筒選択トランジスタ10のドレイン・ソース間に印加される電圧を示し、縦軸は、気筒選択トランジスタ10のドレイン電流Idを示している。気筒選択トランジスタ10は、SOA定格を満たすように動作させることが望ましく、基本的には、当該気筒選択トランジスタ10のドレイン・ソース間電圧Vdsの上限値を所定電圧Vlimとすると共に、ドレイン電流Idの上限値を所定電流Ilimとした所定電力範囲内で動作することが求められる。なお、気筒選択トランジスタ10の最大オン抵抗Ronにより規定される以上の電圧は発生しないため、気筒選択トランジスタ10のドレイン・ソース間電圧Vdsがある中間電圧Vmより低い場合、ドレイン電流Idはこのドレイン・ソース間電圧Vdsに比例した上限値に定められる。   FIG. 5 schematically shows a safe operating area (SOA: Safe Operating Area) of the cylinder selection transistor 10. The horizontal axis indicates the voltage applied between the drain and the source of the cylinder selection transistor 10, and the vertical axis indicates the drain current Id of the cylinder selection transistor 10. The cylinder selection transistor 10 is desirably operated so as to satisfy the SOA rating. Basically, the upper limit value of the drain-source voltage Vds of the cylinder selection transistor 10 is set to the predetermined voltage Vlim, and the drain current Id It is required to operate within a predetermined power range where the upper limit value is a predetermined current Ilim. Since no voltage exceeding that defined by the maximum on-resistance Ron of the cylinder selection transistor 10 is generated, when the drain-source voltage Vds of the cylinder selection transistor 10 is lower than a certain intermediate voltage Vm, the drain current Id is The upper limit value is set in proportion to the source-to-source voltage Vds.

本実施形態では、この気筒選択トランジスタ10がSOA定格を満たす範囲で動作するように、気筒選択トランジスタ10の仕様、その他の各種回路定数(例えば、ノイズフィルタ12のフィルタ定数、乗算器35のゲイン、電圧バッファ36のゲイン、増幅回路25のゲイン、レジスタ26の設定値、など)が定められるが、乗算器35の乗算結果が所定電力閾値Pdtに達したときに放電トランジスタ8をオフ制御することでSOA定格を満たす範囲で動作させるようにしている。   In the present embodiment, the specifications of the cylinder selection transistor 10 and other various circuit constants (for example, the filter constant of the noise filter 12, the gain of the multiplier 35, etc.) are set so that the cylinder selection transistor 10 operates within a range that satisfies the SOA rating. The gain of the voltage buffer 36, the gain of the amplifier circuit 25, the set value of the register 26, etc.) are determined. When the multiplication result of the multiplier 35 reaches a predetermined power threshold value Pdt, the discharge transistor 8 is controlled to be off. The operation is performed in a range satisfying the SOA rating.

図4に示す構成を採用すると、乗算器35の乗算結果が所定電力閾値Pdtに達したとき、コンパレータ28は抵抗分圧回路30の抵抗32を短絡することにより、放電制御回路4c及び定電流制御回路4bが放電トランジスタ8及び定電流トランジスタ9を強制的にオフ制御する。   When the configuration shown in FIG. 4 is adopted, when the multiplication result of the multiplier 35 reaches a predetermined power threshold value Pdt, the comparator 28 shorts the resistor 32 of the resistance voltage dividing circuit 30, thereby causing the discharge control circuit 4 c and the constant current control. The circuit 4b forcibly turns off the discharge transistor 8 and the constant current transistor 9.

図6に概略的なタイミングチャートを示すように、電源用電圧VBが正常電圧範囲であるときには、昇圧部7の昇圧電圧が放電トランジスタ8を通じて電磁コイル6及び気筒選択トランジスタ10に通電されたとしても、気筒選択トランジスタ10のオン抵抗が低いため、乗算器35の乗算結果は電力閾値Pdtに達することなく通常動作を持続できる(図6のタイミングt1〜t4参照)。しかし、電源用電圧VBが正常電圧範囲から低下すると、気筒選択制御回路4dが気筒選択トランジスタ10を十分駆動できない場合には、気筒選択トランジスタ10のオン抵抗が高くなり、乗算器35の乗算結果が電力閾値Pdtに達する場合がある(図6のタイミングt5〜t6a参照)。この場合、放電制御回路4cは放電トランジスタ8をオフ制御すると共に定電流制御回路4bが定電流トランジスタ9をオフ制御する。すると、気筒選択トランジスタ10のドレイン電圧Vvは低下し、気筒選択トランジスタ10に流れる電流を抑制でき、気筒選択トランジスタ10を保護できる。その後の動作は、前述実施形態と同様であるため説明を省略する(図6のタイミングt7以降参照)。本実施形態の構成によっても前述実施形態とほぼ同様の作用効果を奏する。   As shown in a schematic timing chart in FIG. 6, when the power supply voltage VB is in the normal voltage range, even if the boosted voltage of the booster 7 is energized to the electromagnetic coil 6 and the cylinder selection transistor 10 through the discharge transistor 8. Since the on-resistance of the cylinder selection transistor 10 is low, the multiplication result of the multiplier 35 can continue normal operation without reaching the power threshold value Pdt (see timings t1 to t4 in FIG. 6). However, when the power supply voltage VB decreases from the normal voltage range, if the cylinder selection control circuit 4d cannot sufficiently drive the cylinder selection transistor 10, the on-resistance of the cylinder selection transistor 10 increases, and the multiplication result of the multiplier 35 is The power threshold value Pdt may be reached (see timings t5 to t6a in FIG. 6). In this case, the discharge control circuit 4c controls the discharge transistor 8 to be turned off, and the constant current control circuit 4b controls the constant current transistor 9 to be turned off. Then, the drain voltage Vv of the cylinder selection transistor 10 decreases, the current flowing through the cylinder selection transistor 10 can be suppressed, and the cylinder selection transistor 10 can be protected. Since the subsequent operation is the same as that of the above-described embodiment, the description thereof is omitted (see timing t7 and thereafter in FIG. 6). The configuration of this embodiment also provides substantially the same operational effects as the previous embodiment.

(第3実施形態)
図7〜図9は第3実施形態の説明図を示す。第3実施形態では、気筒選択トランジスタ10のドレイン・ソース間電圧Vdsとドレイン電流Idとの関係が正常動作範囲に入っているか否かを判定する判定部37を備え、判定部37の判定結果に応じて気筒選択トランジスタ10をオフ制御する形態を示す。
(Third embodiment)
7 to 9 are explanatory views of the third embodiment. The third embodiment includes a determination unit 37 that determines whether the relationship between the drain-source voltage Vds of the cylinder selection transistor 10 and the drain current Id is within the normal operating range. Accordingly, a mode in which the cylinder selection transistor 10 is controlled to be off is shown.

図7に示すように、制御IC4は、第1実施形態のコンパレータ28に替わる判定部37を、電流制御部34に替わる電流制御部234内に備える。判定部37には、気筒選択トランジスタ10のドレイン電圧Vvが入力されており、さらに増幅回路25の出力電圧が検出電圧Vとして入力されている。判定部37は、これらの電圧Vv及びV及びマイコン3から与えられる設定値に応じて、抵抗分圧回路30の抵抗32を開放/短絡する。図8は判定部37をハードウェアにより構成した場合の構成例を示し、図9は判定部37の処理を理解しやすくするためフローチャートを用いて流れを示している。判定部37は、コンパレータ38〜40、乗算回路41、加算回路42、ゲート回路43、及び、トランジスタ44を備える。 As shown in FIG. 7, the control IC 4 includes a determination unit 37 that replaces the comparator 28 of the first embodiment in a current control unit 234 that replaces the current control unit 34. The determination unit 37 is input drain voltage Vv of the cylinder selection transistor 10, and the output voltage of the amplifier circuit 25 is inputted as a detection voltage V I. Determining unit 37, according to the set value given from the voltages Vv and V I and the microcomputer 3, the resistor 32 of the resistance voltage dividing circuit 30 to open /. FIG. 8 shows a configuration example when the determination unit 37 is configured by hardware, and FIG. 9 shows a flow using a flowchart for easy understanding of the processing of the determination unit 37. The determination unit 37 includes comparators 38 to 40, a multiplier circuit 41, an adder circuit 42, a gate circuit 43, and a transistor 44.

図8及び図9に示す「a」、「b」は、図5に示す安全動作領域(正常動作領域に対応)内を表現するために用いられる設定値であり、マイコン3から制御IC4内のレジスタ26(図7には図示せず)に格納される設定値を示す。これによりマイコン3が安全動作領域を任意に設定できる。これらの「a」、「b」は、図5に示すように、電流上限値Ilimをとる最大電圧をVとし、電圧上限値Vlimをとる最大電流をIとすれば、 “A” and “b” shown in FIG. 8 and FIG. 9 are set values used to express the safe operation area (corresponding to the normal operation area) shown in FIG. Setting values stored in the register 26 (not shown in FIG. 7) are shown. Thereby, the microcomputer 3 can arbitrarily set the safe operation area. As shown in FIG. 5, these “a” and “b” are, if the maximum voltage that takes the current upper limit value Ilim is V 0 and the maximum current that takes the voltage upper limit value Vlim is I 0 ,

Figure 0006308082
のように表すことができる。
Figure 0006308082
It can be expressed as

図8に示すように、判定部37は、コンパレータ38により安全動作領域の電圧の上限値Vlimに比例対応して予め設定されたしきい値電圧V1とドレイン電圧Vvとを比較し、ドレイン・ソース間電圧Vdsが上限値Vlim以下であるか否かを判定する(図9のS1でNOであるか)。また判定部37は、コンパレータ39により安全動作領域の電流の上限値Ilimに比例対応した予め設定されたしきい値電圧V2と電圧Vとを比較し、ドレイン電流Idが上限値Ilim以下であるか否かを判定する(図9のS2でNOであるか)。また、判定部37は、乗算回路41を用いて設定値aとドレイン電圧Vvを乗算し、さらに加算回路42により乗算回路41の乗算結果と設定値bとを加算し、さらに、コンパレータ40により加算回路42の加算結果と電圧Vとを比較する。これにより判定部37は、ドレイン電流Idがa・Vds+b以下であるか否かを判定する(図9のS3でNOであるか)。このドレイン電流Idがa・Vds+b以下であるか否かを示す判定条件は、図5に示すId−Vds特性において、電圧上限値Vlim及び電流上限値Ilim付近において限度値が傾斜する特性A1を表すものである。 As shown in FIG. 8, the determination unit 37 compares the threshold voltage V1 set in advance in proportion to the upper limit value Vlim of the voltage in the safe operation region by the comparator 38 and the drain voltage Vv, and determines the drain / source. It is determined whether or not the inter-voltage Vds is equal to or lower than the upper limit value Vlim (NO in S1 of FIG. 9). The determination unit 37 compares the preset threshold voltage in proportion corresponding to the upper limit value Ilim of the current safe operating region V2 by the comparator 39 and the voltage V I, the drain current Id is equal to or less than the upper limit value Ilim Whether or not (NO in S2 of FIG. 9). Further, the determination unit 37 multiplies the set value a and the drain voltage Vv by using the multiplier circuit 41, further adds the multiplication result of the multiplier circuit 41 and the set value b by the adder circuit 42, and further adds by the comparator 40. comparing the addition result of the circuit 42 and the voltage V I. Thereby, the determination unit 37 determines whether or not the drain current Id is equal to or less than a · Vds + b (NO in S3 of FIG. 9). The determination condition indicating whether or not the drain current Id is equal to or less than a · Vds + b represents the characteristic A1 in which the limit value is inclined near the voltage upper limit value Vlim and the current upper limit value Ilim in the Id−Vds characteristic shown in FIG. Is.

ゲート回路43は、例えばORゲートなどにより構成され、これらの判定結果を満たすか否かを判定し、何れかの判定結果がYESであるときには(S1〜S3でYES)、出力トランジスタ44をオンすることで抵抗分圧回路30の抵抗32を短絡してコンパレータ29の閾値電圧を0まで低下させる。これにより、コンパレータ29は「H」を出力し、放電制御回路4cが放電トランジスタ8を強制的にオフ制御すると共に定電流制御回路4bが定電流トランジスタ9を強制的にオフ制御する。これにより、判定部37は、気筒選択トランジスタ10が図5に示す安全動作領域内で動作しているか否かを判定でき、この安全動作領域を逸脱するタイミングで放電トランジスタ8及び定電流トランジスタ9をオフ制御できる。   The gate circuit 43 is configured by, for example, an OR gate, and determines whether or not these determination results are satisfied. When any determination result is YES (YES in S1 to S3), the output transistor 44 is turned on. As a result, the resistor 32 of the resistance voltage dividing circuit 30 is short-circuited to reduce the threshold voltage of the comparator 29 to zero. As a result, the comparator 29 outputs “H”, the discharge control circuit 4c forcibly controls the discharge transistor 8 to be turned off, and the constant current control circuit 4b forcibly controls the constant current transistor 9 to be turned off. Thereby, the determination unit 37 can determine whether or not the cylinder selection transistor 10 is operating within the safe operation region shown in FIG. 5, and the discharge transistor 8 and the constant current transistor 9 are turned on at a timing deviating from the safe operation region. Can be controlled off.

本実施形態では、安全動作領域を正常動作範囲そのものとして設定した形態を示したが、気筒選択トランジスタ10の安全動作領域にマージンを見込んで正常動作範囲として設定しても良い。   In the present embodiment, the safe operation region is set as the normal operation range itself. However, the safe operation region of the cylinder selection transistor 10 may be set as the normal operation range in anticipation of a margin.

(他の実施形態)
前述実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下に示す変形または拡張が可能である。
気筒選択トランジスタ10のドレイン電圧Vvがしきい値電圧Vdtに達したタイミングにおいて、放電制御回路4cが放電トランジスタ8をオフ制御すると共に定電流制御回路4bが定電流トランジスタ9を一瞬オフ制御し、その後所定時間経過後に、定電流トランジスタ9を再度オンし続けた形態を示したが、所定時間経過後であっても定電流制御回路4bは定電流トランジスタ9をオフ制御し続けても良い。
(Other embodiments)
The present invention is not limited to the above-described embodiment. For example, the following modifications or expansions are possible.
At the timing when the drain voltage Vv of the cylinder selection transistor 10 reaches the threshold voltage Vdt, the discharge control circuit 4c controls the discharge transistor 8 to be turned off, and the constant current control circuit 4b controls the constant current transistor 9 to be turned off for a moment. Although the constant current transistor 9 is continuously turned on after the predetermined time has elapsed, the constant current control circuit 4b may continue to control the constant current transistor 9 to be turned off even after the predetermined time has elapsed.

第1実施形態と第2実施形態の構成を併用しても良く、気筒選択トランジスタ10のドレイン電圧Vvのしきい値電圧Vdt未満となる条件と、乗算器35の乗算結果が電力閾値Pdt未満となる条件の2通りの条件を共に採用しても良い。
前記の第1〜第3実施形態では、制御IC4の処理内容をハードウェアで構成した形態を示したが、例えばソフトウェアを実行することで処理を実現しても良い。また、第3実施形態で説明した図9の処理内容はソフトウェアを実行することで処理を実現しても良い。
The configurations of the first embodiment and the second embodiment may be used together, and the condition that the drain voltage Vv of the cylinder selection transistor 10 is less than the threshold voltage Vdt and the multiplication result of the multiplier 35 is less than the power threshold Pdt. Both of the following conditions may be adopted.
In the first to third embodiments, the processing contents of the control IC 4 are configured by hardware. However, the processing may be realized by executing software, for example. Further, the processing content of FIG. 9 described in the third embodiment may be realized by executing software.

気筒選択トランジスタ10としてNチャネル型のMOSトランジスタを用いた形態を示したが、これに限らず、各種のトランジスタ、スイッチング素子を適用できる。放電トランジスタ8、定電流トランジスタ9としてPチャネル型のMOSトランジスタを用いた形態を示したが、これに限らず、各種のトランジスタ、スイッチング素子を適用できる。   Although an embodiment in which an N-channel MOS transistor is used as the cylinder selection transistor 10 is shown, the present invention is not limited to this, and various transistors and switching elements can be applied. Although a mode in which a P-channel MOS transistor is used as the discharge transistor 8 and the constant current transistor 9 is shown, the present invention is not limited to this, and various transistors and switching elements can be applied.

各実施形態の構成は適宜組み合わせて適用することができる。なお、特許請求の範囲に付した括弧付き符号は本願明細書の構成要素に対応する符号を付したものであり構成要素の一例を挙げたものである。したがって、本願に係る発明は当該特許請求の範囲の構成要素に付した符号の要素に限られるわけではなく、特許請求の範囲内の用語又はその均等の範囲で様々な拡張が可能である。   The configurations of the embodiments can be applied in combination as appropriate. In addition, the code | symbol with the parenthesis attached | subjected to the claim attaches | subjects the code | symbol corresponding to the component of this-application specification, and gives an example of the component. Therefore, the invention according to the present application is not limited to the elements indicated by the reference numerals attached to the constituent elements of the claims, and can be variously expanded in terms of the claims or the equivalents thereof.

図面中、8、8a〜8cは放電トランジスタ(放電用スイッチング素子)、9、9a〜9cは定電流トランジスタ(定電流スイッチング素子)、10、10a〜10fは気筒選択トランジスタ(気筒選択用スイッチング素子)、26はレジスタ(記憶部)、34、134、234は電流制御部(保護部)、35は乗算器(乗算部)、37は判定部、を示す。   In the drawings, 8, 8a to 8c are discharge transistors (discharge switching elements), 9, 9a to 9c are constant current transistors (constant current switching elements), and 10, 10a to 10f are cylinder selection transistors (cylinder selection switching elements). , 26 are registers (storage units), 34, 134, and 234 are current control units (protection units), 35 is a multiplier (multiplication unit), and 37 is a determination unit.

Claims (10)

電源用電圧を昇圧した昇圧電圧を電磁弁駆動用の電磁コイルに供給オンオフする放電用スイッチング素子(8、8a〜8c)と、
前記放電用スイッチング素子及び前記電磁コイルと入力端子に直列接続され、前記電源用電圧が供給されるオンオフ制御部からオンオフ制御される気筒選択用スイッチング素子(10、10a〜10f)と、
前記気筒選択用スイッチング素子のオン抵抗が通常制御時より高くなり、前記気筒選択用スイッチング素子の入力端子の電圧が所定のしきい値電圧に達したときに前記放電用スイッチング素子をオフ制御する保護部(34、234)と、を備えるインジェクタ駆動装置。
A discharge switching element (8, 8a to 8c) for turning on / off the boosted voltage obtained by boosting the power supply voltage to the solenoid coil for driving the solenoid valve;
Cylinder selection switching elements (10, 10a to 10f) which are connected in series to the discharge switching element and the electromagnetic coil and an input terminal and are on / off controlled by an on / off control unit to which the power supply voltage is supplied;
Protection for turning off the discharge switching element when the ON resistance of the cylinder selection switching element becomes higher than that during normal control and the voltage at the input terminal of the cylinder selection switching element reaches a predetermined threshold voltage. Unit (34 , 2 34).
前記保護部(34)は、前記電磁コイルに流れる電流が目標のピーク電流に達する前に、前記気筒選択用スイッチング素子の入力端子の電圧が前記所定のしきい値電圧以上に達したときに前記放電用スイッチング素子をオフ制御する請求項1記載のインジェクタ駆動装置。The protection unit (34) is configured to perform the operation when the voltage of the input terminal of the cylinder selection switching element reaches or exceeds the predetermined threshold voltage before the current flowing through the electromagnetic coil reaches a target peak current. The injector driving device according to claim 1, wherein the discharge switching element is turned off. 電源用電圧を昇圧した昇圧電圧を電磁弁駆動用の電磁コイルに供給オンオフする放電用スイッチング素子(8、8a〜8c)と、
前記放電用スイッチング素子及び前記電磁コイルと入力端子に直列接続され、前記電源用電圧が供給されるオンオフ制御部からオンオフ制御される気筒選択用スイッチング素子(10、10a〜10f)と、
前記気筒選択用スイッチング素子の入力端子に生じる信号に応じて前記放電用スイッチング素子をオフ制御する保護部(134)と、を備え、
前記保護部(134)は、前記気筒選択用スイッチング素子の入力端子に生じる電圧と前記気筒選択用スイッチング素子に流れる電流とを乗算する乗算部(35)を備え、前記気筒選択用スイッチング素子のオン抵抗が通常制御時より高くなり、前記乗算部による乗算結果が所定電力閾値に達したときに前記放電用スイッチング素子をオフ制御するインジェクタ駆動装置。
A discharge switching element (8, 8a to 8c) for turning on / off the boosted voltage obtained by boosting the power supply voltage to the solenoid coil for driving the solenoid valve;
Cylinder selection switching elements (10, 10a to 10f) which are connected in series to the discharge switching element and the electromagnetic coil and an input terminal and are on / off controlled by an on / off control unit to which the power supply voltage is supplied;
A protection unit (134) for turning off the discharge switching element in accordance with a signal generated at an input terminal of the cylinder selection switching element;
The protection unit (134) includes a multiplication unit (35) for multiplying a voltage generated at an input terminal of the cylinder selection switching element by a current flowing through the cylinder selection switching element, and turning on the cylinder selection switching element. resistance becomes higher than the normal control, the multiplication unit according to the multiplication result Louis Njekuta drive to off control of the discharge switching element upon reaching a predetermined power threshold.
前記保護部(134)は、前記電磁コイルに流れる電流が目標のピーク電流に達する前に、前記乗算部による乗算結果が所定電力閾値以上に達したときに前記放電用スイッチング素子をオフ制御する請求項3記載のインジェクタ駆動装置。The protection unit (134) turns off the discharge switching element when a multiplication result by the multiplication unit reaches a predetermined power threshold or more before a current flowing through the electromagnetic coil reaches a target peak current. Item 4. The injector driving device according to Item 3. 前記保護部(234)は、前記気筒選択用スイッチング素子の入力端子の電圧と前記気筒選択用スイッチング素子に流れる電流と正常動作範囲に入っているか否かを判定する判定部(37)を備え、前記判定部の判定結果に応じて前記放電用スイッチング素子をオフ制御する請求項1記載のインジェクタ駆動装置。 It said protective unit (234) includes a determination unit (37) whether the current flowing in voltage and the cylinder selecting switching element of the input terminals of the cylinder selecting switching element is in the normal operating range The injector drive device according to claim 1, wherein the discharge switching element is turned off according to a determination result of the determination unit. 前記放電用スイッチング素子により昇圧電圧が放電された後、前記電磁コイルに定電流を供給するための定電流スイッチング素子(9、9a〜9c)を備え、
前記保護部が、前記放電用スイッチング素子をオフ制御する際に、前記定電流スイッチング素子をオン制御する請求項1〜5の何れか一項に記載のインジェクタ駆動装置。
A constant current switching element (9, 9a to 9c) for supplying a constant current to the electromagnetic coil after the boosted voltage is discharged by the discharge switching element;
The protective portion, the discharge switching element when you off control, the injector driving apparatus according to any one of claims 1 to 5, on control of the constant current switching device.
前記保護部が、前記気筒選択用スイッチング素子の入力端子に生じる信号に応じて前記放電用スイッチング素子をオフ制御するときには、前記入力端子に生じる信号とこの信号に対応して予め定められる閾値とを比較してオフ制御するものであり、
前記閾値を任意に設定可能にする記憶部(26)を備える請求項1記載のインジェクタ駆動装置。
When the protection unit controls the discharge switching element to be turned off in response to a signal generated at the input terminal of the cylinder selection switching element, a signal generated at the input terminal and a predetermined threshold corresponding to the signal are set. Compared to off control,
The injector driving device according to claim 1, further comprising a storage unit (26) that allows the threshold value to be arbitrarily set.
前記保護部(134)が、前記乗算部による乗算結果に応じて前記放電用スイッチング素子をオフ制御するときには、前記乗算部の乗算結果とこの結果に対応して予め定められる閾値とを比較してオフ制御するものであり、
前記閾値は任意に設定可能にする記憶部(26)を備える請求項記載のインジェクタ駆動装置。
When the protection unit (134) controls the discharge switching element to be turned off in accordance with the multiplication result of the multiplication unit, the multiplication result of the multiplication unit is compared with a predetermined threshold corresponding to the result. To control off,
The injector driving device according to claim 3 , further comprising a storage unit (26) that allows the threshold to be arbitrarily set.
前記正常動作範囲は任意に設定可能である請求項記載のインジェクタ駆動装置。 The injector driving device according to claim 5 , wherein the normal operation range can be arbitrarily set. 前記保護部は、ハードウェアにより構成されていることを特徴とする請求項1〜の何れか一項に記載のインジェクタ駆動装置。 The protection section, an injector driving apparatus according to any one of claim 1 to 9, characterized in that it is constituted by hardware.
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