JP7348345B2 - アンテナ増幅器とアンテナ構造体との間の接続状態を判定するための方法、診断モジュールおよびアンテナ増幅器 - Google Patents

アンテナ増幅器とアンテナ構造体との間の接続状態を判定するための方法、診断モジュールおよびアンテナ増幅器 Download PDF

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Description

本発明は、アンテナ増幅器とアンテナ構造体との間の接続状態を判定するための方法に関する。本発明はさらに、当該方法を実行するための診断モジュール、およびアンテナ増幅器に関する。
車両のウィンドウヒータを加熱システムおよびアンテナ構造体と併用する場合、アンテナ構造体にアンテナ増幅器が接続されているか否かを判定できることが必要である。この目的で、アンテナ増幅器とアンテナ構造体との間の接続部における電圧または電流の診断測定が、従来技術から知られている。しかしながら、このように測定された電圧値または電流値を曖昧さなく解釈するためには、アンテナ増幅器がアンテナ構造体に接続される接続点に関する情報が必要となる。
本発明の目的は、アンテナ増幅器とアンテナ構造体との間の接続状態を判定するための改善された方法、当該方法を実行するための診断モジュール、および診断モジュールを備えるアンテナ増幅器を提供することにある。
本発明の目的は、独立請求項に係る方法、診断モジュール、およびアンテナ増幅器によって実現される。有利な実施形態が従属請求項の主題となっている。
本発明の一態様によれば、アンテナ増幅器とアンテナ構造体との間の接続状態を判定するための方法が提供される。
アンテナ構造体は、車両用のウィンドウアンテナとして構成され、車両用のウィンドウヒータの少なくとも1つの熱線(heating wire)を備え、当該方法は、アンテナ増幅器とアンテナ構造体との間の接続リンクに第1の診断電圧を印加し、接続リンクの測定点における第1の電圧値を読み出すことであって、第1の電圧値は、接続リンクの測定点における電位とグラウンド電位との間の電位差として決定される、読み出すことと、第1の電圧値を第1の診断電圧と比較することと、第1の診断電圧とは異なる第2の診断電圧を接続リンクに印加し、接続リンクの測定点における第2の電圧値を読み出すことであって、第2の電圧値は、接続リンクの測定点における電位とグラウンド電位との間の電位差として決定される、読み出すことと、第2の電圧値を第2の診断電圧と比較することと、第1の電圧値が第1の診断電圧と一致し、第2の電圧値が第2の診断電圧と一致する場合に、アンテナ増幅器とアンテナ構造体との間の接続不良を判定することとを含む。
これにより、アンテナ増幅器とアンテナ構造体との間の接続状態を判定するための改善された方法を提供することができるという技術的利点を実現することが可能である。アンテナ構造体は、車両用のウィンドウアンテナとして構成され、車両用のウィンドウヒータの少なくとも1つの熱線を備える。
2つの異なる診断電圧を用い、記録された電圧値をそれぞれの診断電圧と比較することにより、アンテナ構造体のウィンドウヒータがスイッチオンされているかまたはスイッチオフされているかを知る必要なく、アンテナ増幅器とアンテナ構造体との間の接続状態が判定され得る。異なる診断電圧を用いることにより、接続状態を判定するために接続リンクに印加される診断電圧が偶然にウィンドウヒータのスイッチング素子の電位と一致する場合を回避することが可能である。そのような、印加された診断電圧がスイッチング素子の電位と一致する場合には、アンテナ増幅器とアンテナ構造体との間に接続不良が存在しているのか、または、アンテナ増幅器とアンテナ構造体との間に正常な接続が存在しているが、ウィンドウヒータのスイッチング素子が閉状態にスイッチングされており、そのためスイッチング素子の電位が印加された診断電圧と一致しているのかを区別することができない。
両方の場合において、対応して測定される電圧値は、それぞれ印加された診断電圧と一致する。
2つの異なる診断電圧を用いることにより、測定された電圧値が2つの異なる診断電圧とそれぞれ一致する場合に、アンテナ増幅器とアンテナ構造体との間の接続不良が明確に判定され得る。加えて、本発明に係る方法によって、アンテナ増幅器が接続リンクを介してアンテナ構造体に接続される接続点を認識することなく、接続状態を判定することが可能である。よって、本発明に係る方法は、対応するアンテナ増幅器が接続され得る複数の異なる接続点を有するあらゆるアンテナ構造体に適用可能である。
ここで、接続状態は、アンテナ増幅器とアンテナ構造体との間の正常な接続によって、またはアンテナ増幅器とアンテナ構造体との間の接続不良によって示される。
一実施形態によれば、当該方法は、第1の電圧値が第1の診断電圧と相違し、かつ/または第2の電圧値が第2の診断電圧と相違する場合に、アンテナ増幅器とアンテナ構造体との間の正常な接続を判定することをさらに含む。
これにより、アンテナ増幅器とアンテナ構造体との間の接続状態を判定するための明確な方法を提供するという技術的利点を実現することが可能である。上述の測定に基づいて、第1の電圧値または第2の電圧値のうちの少なくとも1つが、それぞれの第1の診断電圧または第2の診断電圧と相違する場合、アンテナ増幅器とアンテナ構造体との間の正常な接続が判定されてよい。いずれの場合でもやはり2つの異なる診断電圧を用いることにより、ウィンドウヒータのスイッチング素子のスイッチング状態を認識することなく、またアンテナ構造体におけるアンテナ増幅器の接続点を認識することなく、正常な接続が実現され得る。
一実施形態によれば、アンテナ増幅器が接続要素を介してアンテナ構造体に接続されていない場合に、接続不良が示される。
これにより、接続不良の検出によって、アンテナ増幅器が対応する接続要素を介してアンテナ構造体に接続されていないことを検出することができるという技術的利点を実現することが可能である。よって、接続不良の検出は、接続リンクの損傷に限定されず、アンテナ増幅器の接続不良の検出も可能とする。
一実施形態によれば、第1の診断電圧および第2の診断電圧は、診断抵抗器を介して接続リンクに印加される。
これにより、診断抵抗器を通って降下した電圧が取り出され得るという点で、第1の電圧値および第2の電圧値または第1の診断電圧および第2の診断電圧の正確な決定を可能とするという技術的利点を実現することが可能である。これにより、電圧値の正確かつ簡単な測定が可能となる。
一実施形態によれば、第1の診断電圧および/または第2の診断電圧および/または第1の電圧値および/または第2の電圧値は、DC電圧である。
これにより、診断電圧と読み出された電圧値との間の合致を判定するための簡単かつ正確な測定方法を可能とするという技術的利点を実現することが可能である。
一実施形態によれば、当該方法は、アンテナ増幅器およびアンテナ構造体の動作中に周期的に実行される。
これにより、動作中の任意の時点においてアンテナ増幅器のアンテナ構造体との接続状態を判定することができるという技術的利点を実現することが可能である。よって、接続状態の変化が、任意の時点において判定され得る。
一実施形態によれば、当該方法は、アンテナ増幅器および/またはアンテナ構造体のスイッチオン動作中に実行される。
これにより、アンテナ増幅器またはアンテナ構造体のスイッチオン動作における接続状態を提供することができるという技術的利点を実現することが可能である。
一実施形態によれば、アンテナ構造体およびウィンドウヒータは、車両のリアウィンドウまたはフロントウィンドウまたはサイドウィンドウに一体化されていてよい。
これにより、車両のリアウィンドウ、フロントウィンドウまたはサイドウィンドウにウィンドウヒータとともに一体化され得るアンテナ構造体についての接続状態を判定するための方法を提供することができるという技術的利点を実現することが可能である。
本発明の第2の態様によれば、アンテナ増幅器とアンテナ構造体との間の接続状態を判定するための診断モジュールが提供される。診断モジュールは、アンテナ増幅器およびアンテナ構造体に接続可能であり、診断モジュールは、診断電圧を生成するための生成ユニットと、電圧値を読み出し、電圧値を診断電圧と比較するための読出しユニットとを備え、診断モジュールは、前出の実施形態のうちの1つに係る、アンテナ増幅器とアンテナ構造体との間の接続状態を判定するための本発明に係る方法を実行するように構成されている。
これにより、アンテナ増幅器と分離構造体との間の接続状態を判定するための改善された診断モジュールを提供することができるという技術的利点を実現することが可能である。前記モジュールは、前述の技術的利点を有する本発明に係る方法を実行するように構成される。
一実施形態によれば、生成ユニットは、マイクロコントローラを備え、マイクロコントローラは、デジタル-アナログコンバータおよび/またはパルス幅変調出力を備え、マイクロコントローラは、第1の診断電圧および第2の診断電圧を生成するように配置されている。
これにより、第1の診断電圧および第2の診断電圧の正確かつ確実な供給を可能とするという技術的利点を実現することが可能である。
一実施形態によれば、読出しユニットは、アナログ-デジタルコンバータおよび/またはコンパレータを備え、読出しユニットは、第1の電圧値を第1の診断電圧と比較し、第2の電圧値を第2の診断電圧と比較するように構成されている。
これにより、第1の電圧値および第2の電圧値の正確かつ確実な読出し、ならびに、第1の電圧値および第2の電圧値の第1の診断電圧および第2の診断電圧との正確かつ確実な比較を可能とするという技術的利点を実現することが可能である。
一実施形態によれば、診断モジュールは、診断抵抗器をさらに備え、診断抵抗器は、アンテナ構造体の要素の抵抗よりも高い抵抗を有する。
これにより、電圧値の正確な電圧測定を可能とするという技術的利点を実現することが可能である。この場合、アンテナ構造体の要素は、特にアンテナ構造体の熱線を含んでよい。
本発明の第3の態様によれば、前出の実施形態のうちの1つに係る、本発明に係る診断モジュールを備えるアンテナ増幅器が提供される。診断モジュールは、アンテナ増幅器に一体化されている。
これにより、前述の技術的利点を有する本発明に係る診断モジュールを備える改善されたアンテナ増幅器を提供することができるという技術的利点を実現することが可能である。
本発明の第4の態様によれば、アンテナ増幅器、アンテナ構造体を備えるアンテナシステムが提供される。アンテナ構造体は、車両のウィンドウ用の加熱要素に一体化されており、前出の実施形態のうちの1つに係る診断モジュールが提供される。
これにより、前述の技術的利点を有する診断モジュールを備える改善されたアンテナシステムを提供することが可能である。
本発明について、図面を参照して下記でさらに詳細に説明する。以下のものが示されている。
一実施形態に係るアンテナ構造体およびアンテナ増幅器を備えるアンテナシステムを模式的に示す図である。 一実施形態に係るアンテナ構造体およびアンテナ増幅器を備えるアンテナシステムの等価回路図である。 一実施形態に係るアンテナ増幅器とアンテナ構造体との間の接続状態を判定するための方法のフローチャートである。
図1は、一実施形態に係るアンテナ増幅器201およびアンテナ構造体203を備えるアンテナシステム200を模式的に示す。
図示の実施形態において、アンテナシステム200は、アンテナ増幅器201およびアンテナ構造体203を備える。図示の実施形態において、アンテナ構造体203は、複数の熱線205を備えるウィンドウヒータ207に一体化されており、アンテナ構造体203は、ウィンドウヒータ207の熱線205のうちの少なくとも1つを備える。代替的に、アンテナ構造体203は、ウィンドウヒータ207の熱線205のうちの複数または全ての熱線205を備えてよい。よって、熱線205は、ウィンドウヒータ207の加熱要素およびアンテナ構造体203の要素の両方として機能する。
加熱要素207は、電圧源217およびスイッチング素子215をさらに備え、これらによって、熱線205が通電されてよく、対応する加熱作用が実現され得る。よって、スイッチング素子215の回路を介して、熱線205は、電圧源217の電位またはグラウンド219の電位に設定されてよい。
アンテナ構造体203は、例えばローパスフィルタとして構成され、アンテナ構造体203の高周波信号がウィンドウヒータ207の電圧源217またはスイッチング素子215の配線に入ることを防止することを可能とする2つのフィルタ要素213をさらに備える。
アンテナ増幅器201は、接続リンク209を介してアンテナ構造体203に接続されている。この目的で、接続リンク209は、接続要素211を介してアンテナ構造体203における接続点Pに配置されている。接続リンク209および接続要素211は、例えば導電性接続線を有するプラグ要素として形成されてよい。用いられるアンテナ構造体またはウィンドウヒータ207の製造者に応じて、設けられる接続点Pは、熱線205の方向Dに沿って変動してよい。方向Dに沿った接続点Pの配置に応じて、それぞれの接続要素211に印加される電位は変動してよい。
図示の実施形態において、アンテナ増幅器201は、診断モジュール300をさらに備える。診断モジュール300は、アンテナ増幅器201とアンテナ構造体203との間の接続状態を判定するための本発明に係る方法を実行するように構成される。
図2は、一実施形態に係るアンテナ増幅器201およびアンテナ構造体203を備えるアンテナシステム200の等価回路図を示す。
図示の等価回路図は、図1の実施形態に係るアンテナシステム200を説明するものである。
アンテナ増幅器201は、接続リンク209を介してアンテナ構造体203またはウィンドウヒータ207に接続されている。接続リンク209は、接続要素211を介して接続点Pにおいてアンテナ構造体203に接続されている。図示の実施形態においては、アンテナ構造体203またはウィンドウヒータ207の1つの熱線205のみを示しているが、これは本発明を限定することを意図するものではない。代替的に、ウィンドウヒータ207の複数の熱線205がアンテナ構造体203の要素として用いられてもよい。
電圧源217およびスイッチング素子215により、対応して熱線205に電流が供給されてよい。熱線205は、例えば熱線205の固有の材料特性および/または長さにより影響を受ける電気抵抗R1、R2を有する。抵抗R1、R2の数値は、それぞれの熱線205における接続点Pの位置に特に依存し、それにより熱線の2つの部分の長さが影響を受ける。
さらに、アンテナ増幅器201によって相応に増幅されたアンテナ構造体203のアンテナ信号Sが、キャパシタCを介して出力されてよい。
図示の実施形態において、アンテナ増幅器201は、本発明に係る診断モジュール300を備える。診断モジュール300は、生成ユニット301および読出しユニット303を備える。生成ユニット301によって、診断電圧U1、U2が生成され、接続リンク209に印加されてよい。この目的で、生成ユニット301は、電圧源221を備える。ここで、第1の診断電圧U1および第2の診断電圧U2は、グラウンド電位に対して、連続して接続リンク209に印加される。この目的で、生成ユニット301は、例えば、デジタル-アナログコンバータおよび/またはパルス幅変調出力(ともに図2では不図示)を有するマイクロコントローラを備えてよい。デジタル-アナログコンバータにより、異なるサンプリング周波数について異なるDC電圧が第1の診断電圧U1および第2の診断電圧U2として生成されてよい。
代替的にまたは追加的に、さらなるローパスフィルタ(これも図2では不図示)を用いることにより、パルス幅変調出力のパルス幅変調信号からDC電圧が生成されてよい。パルス幅変調出力のサンプリング周波数を変動させることにより、異なるDC電圧を第1の診断電圧U1および第2の診断電圧U2として生成することが可能である。
読出しユニット303はさらに、接続リンク209において逐次的に電圧値U1read、U2readを読み出し、それらを、対応して生成され印加された診断電圧U1、U2と比較するように構成される。電圧値U1read、U2readを読み出すために、読出しユニット303は、測定点MPを介して接続リンク209に接続され、接続リンク209の測定点MPに存在する電圧を読み出すように構成される。測定点MPにおける電圧は、ここでは測定点MPにおける電位とグラウンド電位との間の電位差として決定される。
読み出された電圧値U1read、U2readを比較するために、読出しユニット303は、アナログ-デジタルコンバータおよび/またはコンパレータ(ともに図2では不図示)を備えてよい。アナログ-デジタルコンバータにより、読み出された電圧値U1read、U2readのアナログ電圧信号が、対応するサンプリング周波数でサンプリングされ、デジタル信号に変換されてよい。デジタル信号は次いで、マイクロコントローラにより処理され、かつ/または、コンパレータによって、それぞれ印加された第1の診断電圧U1または第2の診断電圧U2と比較されてよい。
接続リンク209に印加された電圧を読出しユニット303が読み出す測定点MPは、接続リンク209に接続された診断モジュール300の診断抵抗器Rdiagと接続リンク209における接続点Pとの間に位置してよい。この場合、診断抵抗器Rdiagは、アンテナ構造体203の要素の抵抗R1、R2よりも実質的に高い抵抗値を有するように形成される必要がある。アンテナ構造体203の要素は、特にウィンドウヒータ207の熱線205によって提供されてよい。抵抗R1、R2と比較して診断抵抗器Rdiagの値が高いことの結果として、診断電圧U1、U2の印加に起因して診断モジュール300とアンテナ構造体203との間に電流が流れることを防止することが可能である。加えて、診断抵抗器Rdiagにより、アンテナ構造体203に印加される電圧に応じて異なる電圧値を測定点MPにおいて読み取ることが可能となる。
図1を参照して説明したように、アンテナ増幅器201がアンテナ構造体203に接続される接続点Pは、熱線205の方向Dに沿って、異なる製造者(different manufacturers)ごとに変動してよく、これにより、対応する接続要素211に生じる電位は、同様に異なる値を取ってよい。
アンテナ増幅器201がアンテナ構造体203に接続されているか否かを示す、アンテナ増幅器201とアンテナ構造体203との間の接続状態を判定するために、第1の診断電圧U1が診断モジュール300の生成ユニット301によって生成され、接続リンク209に印加される。読出しユニット303により、対応する第1の電圧値U1readが測定点において読み出され、第1の診断電圧U1と比較される。第1の電圧値U1readは、第1の診断電圧U1が印加された時点で読み出される。
読み出された第1の電圧値U1readが印加された第1の診断電圧U1と相違する場合、アンテナ増幅器201とアンテナ構造体203との間の正常な接続が判定されてよい。
ここで、それぞれ印加された診断電圧とそれぞれの測定された電圧値との間の差が限界値よりも大きい場合には、電圧値U1read、U2readがそれぞれの診断電圧U1、U2と相違するように、限界値を考慮した許容差が存在してよい。一方、電圧値U1read、U2readと診断電圧U1、U2との間の差が限界値よりも小さいまたはそれと等しい場合、読み出された電圧値U1read、U2readは、それぞれの診断電圧U1、U2と一致する。
図示の回路において、特に診断抵抗器Rdiag、および診断抵抗器Rdiagと接続点Pとの間に配置された測定点MPを考慮して、またグラウンド電位に対する電圧値U1read、U2readを決定することにより、アンテナ増幅器201が接続点Pを介してアンテナ構造体203に正常に接続されている場合、アンテナ構造体203に存在する電圧と一致する電圧が、測定点MPにおいて読出しユニット303により測定される。この場合において、アンテナ増幅器201がアンテナ構造体203に正常に接続されている場合、測定点MPにおいて読み出される電圧値U1read、U2readは、それぞれの印加された診断電圧U1、U2とは無関係である。アンテナ増幅器201が接続されており、アンテナ増幅器201とアンテナ構造体203との間に電気的接続があり、よって測定点MPと接続点Pとの間に電気的接続がある場合、測定点MPにおける電位は、接続点Pにおける電位と一致する。よって、測定点MPにおける電圧測定結果は、接続点Pの電位を決定する。
しかしながら、アンテナ構造体203に対するアンテナ増幅器201の接続不良がある場合、測定点MPと接続点Pとの間には電気的接続がない。よって、電圧が測定点MPで測定される場合、測定点MPにおける電位は、主に印加された診断電圧U1、U2によって影響される。
したがって、アンテナ増幅器201が例えばアンテナ構造体203に接続されていない接続不良の場合、読み出される電圧値U1readは、印加された第1の診断電圧U1と一致することが予期される。上述の回路が、アンテナ構造体203の抵抗R1、R2と比較して実質的により高い抵抗のRdiagを有し、測定点MPが上記のように配置されることから、測定点MPにおいて、アンテナ増幅器201がアンテナ構造体203に対して接続不良である場合、読出しユニット303は、それぞれの印加された診断電圧U1、U2を主に測定する。
しかしながら、第1の電圧値U1readが第1の診断電圧U1と一致する場合、この時点ではまだ、アンテナ増幅器201とアンテナ構造体203との間に接続不良があると明確に判定することができない。測定点MPに接続不良がある場合には印加された診断電圧U1が読み出され、一方で測定点が正常な接続となっている場合にはアンテナ構造体203の電圧が読み出されるので、第1の電圧値U1readの第1の診断電圧U1との一致は、接続不良によっても正常な接続によっても引き起こされる場合があり、ここで、正常な接続の場合には、アンテナ構造体に印加される電圧がさらに診断電圧U1に合致する。これは特に、ウィンドウヒータ207のスイッチング素子215が閉じて熱線205が電圧源217により通電されるウィンドウヒータ207の動作中に生じ得る。
電圧源217の設計/寸法設定ならびにウィンドウヒータ207および熱線205の特性に応じて、ウィンドウヒータの動作に起因して、印加された診断電圧U1に対応する電圧降下が接続点Pに生じてよい。よって、スイッチング素子215のスイッチング状態またはウィンドウヒータの動作状態を認識することなく、最初の測定に基づいて明確な結論を下すことができない。
よって、本発明によれば、読み出された第1の電圧値U1readが印加された第1の診断電圧と一致する場合、第1の診断電圧U1と相違する第2の診断電圧U2が、生成ユニット301によって生成され、接続リンク209に印加される。これに対応して、第2の電圧値U2readが読出しユニット303によって読み出され、印加された第2の診断電圧U2と比較される。読出しは、第2の診断電圧U2が印加された時点で再び行われる。
読み出された第2の電圧値U2readが印加された第2の診断電圧U2と一致する場合、アンテナ増幅器201とアンテナ構造体203との間の接続不良が判定される。そのような場合、第1の読み出された電圧値U1readが第1の印加された診断電圧U1と一致し、第2の読み出された電圧値U2readも第2の印加された診断電圧U2と一致する。第1の診断電圧U1および第2の診断電圧U2は異なるので、そのような結果は、ウィンドウヒータ207のスイッチング素子215のスイッチング状態および電位とは無関係であり、専らアンテナ増幅器201とアンテナ構造体203との間の接続不良により生じ得る。ウィンドウヒータは一定の動作電圧で動作し、接続点Pは不変であるため、この場合、アンテナ構造体203の電圧の変化は除外され得る。
このように判定された接続不良は、例えば接続リンク209における接続不良または不具合に基づくものであってよい。
一方、読み出された第2の電圧値U2readが印加された第2の診断電圧U2と相違する場合、アンテナ増幅器201とアンテナ構造体203との間の正常な接続が明確に判定されてよい。上述のように、測定点MPにおいて接続不良がある場合、アンテナ構造体の電圧ではなく、印加された診断電圧U2が主に測定されるので、それぞれの印加電圧からの測定電圧値のずれは、上述のように測定点MPにおいてアンテナ構造体203の電圧が主に測定される正常な接続によってのみ解釈することができる。
一実施形態によれば、診断電圧U1、U2および対応して読み出される電圧値U1read、U2readは、DC電圧として構成される。
アンテナ構造体203およびウィンドウアンテナ207は、特に車両のリアウィンドウ、フロントウィンドウまたはサイドウィンドウに一体化されていてよい。
図3は、一実施形態に係るアンテナ増幅器201とアンテナ構造体203との間の接続状態を判定するための方法100のフローチャートを示す。
アンテナ増幅器201とアンテナ構造体203との間の接続状態を判定するための本発明に係る方法100は、図1および図2に係るアンテナシステム200に適用され、対応する診断モジュール300によって実行されてよい。
接続状態を判定するために、第1のステップ101において、まず第1の診断電圧U1が接続リンク209に印加される。
方法ステップ103において、第1の電圧値U1readが接続リンク209において読み出される。第1の電圧値U1readは、第1の診断電圧U1が接続リンク209に印加された時点で読み出される。この場合、第1の電圧値U1readは、接続リンク209の測定点MPにおいて読み出され、測定点MPにおける電位とグラウンド電位との間の電位差として決定される。
方法ステップ105において、読み出された第1の電圧値U1readが、印加された第1の診断電圧U1と比較される。
読み出された第1の電圧値U1readが印加された第1の診断電圧U1と相違することを比較結果が示す場合、方法ステップ115において、アンテナ増幅器201とアンテナ構造体207との間の正常な接続が判定される。
しかしながら、読み出された第1の電圧値U1readが印加された第1の診断電圧U1と一致することを方法ステップ105における比較が示す場合、方法ステップ107において、第1の診断電圧U1とは異なる第2の診断電圧U2が、接続リンク209に印加される。
方法ステップ109において、第2の電圧値U2readが接続リンク209において読み出される。前記電圧値は、第1の電圧値U1readと同様に測定点MPにおいて読み出され、測定点の電位とグラウンド電位との間の電位差として決定される。第2の電圧値U2readは、第2の診断電圧U2が接続リンク209に印加された時点で読み出される。
方法ステップ111において、読み出された第2の電圧値U2readが、印加された第2の診断電圧U2と比較される。
読み出された第2の電圧値U2readが印加された第2の診断電圧U2と相違することを方法ステップ111における比較結果が示す場合、方法ステップ115において、アンテナ増幅器201とアンテナ構造体203との間の正常な接続が判定される。
しかしながら、読み出された第2の電圧値U2readが印加された第2の診断電圧U2と一致することを方法ステップ111における比較結果が示す場合、方法ステップ113において、アンテナ増幅器201とアンテナ構造体203との間の接続不良が判定される。
方法ステップ113、115の結果に従った接続状態に関する診断結果が、対応する診断メッセージによって、または診断信号を用いて、ユーザに表示されてよい。
本発明に係る方法100は、アンテナ増幅器201またはアンテナ構造体203の動作中に周期的に実行されてよく、それにより、アンテナ構造体203とのアンテナ増幅器201の対応する接続状態が、対応する状態メッセージまたは対応する状態信号を介してユーザに連続的に表示されてよい。代替的にまたは追加的に、方法100を実行することにより、対応する接続状態が、アンテナ増幅器201またはアンテナ構造体203のスイッチオン動作中にユーザに表示されてよい。
上述の手順から逸脱して、それぞれ異なる値を有する複数の異なる診断電圧が生成され、接続リンク209に印加されてよく、対応する電圧値が読み出され、それぞれの診断電圧と比較されてよい。
100 方法
101 電圧を印加
103 電圧値を読み出す
105 電圧値を電圧と比較
107 電圧を印加
109 電圧値を読み出す
111 電圧値を電圧と比較
113 接続不良を判定
115 正常な接続を判定

200 アンテナシステム
201 アンテナ増幅器
203 アンテナ構造体
205 熱線
207 ウィンドウヒータ
209 接続線
211 接続要素
213 フィルタ要素
215 スイッチング素子
217 電圧源
219 グラウンド
221 電圧源

300 診断モジュール
301 生成ユニット
303 読出しユニット

U1 第1の診断電圧
U2 第2の診断電圧
U1read 第1の電圧値
U2read 第2の電圧値
diag 診断抵抗器
R1 抵抗
R2 抵抗
C キャパシタ
S アンテナ信号
P 接続点
MP 測定点
D 方向

Claims (14)

  1. アンテナ増幅器(201)とアンテナ構造体(203)との間の接続状態を判定するための方法(100)であって、
    前記アンテナ構造体(203)は、車両用のウィンドウアンテナとして構成され、車両用のウィンドウヒータ(207)の少なくとも1つの熱線(205)を備え、
    前記方法(100)は、
    前記アンテナ増幅器(201)と前記アンテナ構造体(203)との間の接続リンク(209)に第1の診断電圧(U1)を印加し(101)、前記接続リンク(209)の測定点(MP)における電位とグラウンド電位との間の電位差として決定される第1の電圧値(U1read)を読み出す(103)ことと
    前記第1の電圧値(U1read)を前記第1の診断電圧(U1)と比較する(105)ことと、
    前記第1の診断電圧(U1)とは異なる第2の診断電圧(U2)を前記接続リンク(209)に印加し(107)、前記接続リンク(209)の前記測定点(MP)における電位と前記グラウンド電位との間の電位差として決定される第2の電圧値(U2read)を読み出す(109)ことと
    前記第2の電圧値(U2read)を前記第2の診断電圧(U2)と比較する(111)ことと、
    前記第1の電圧値(U1read)が前記第1の診断電圧(U1)と一致し、前記第2の電圧値(U2read)が前記第2の診断電圧(U2)と一致する場合に、前記アンテナ増幅器(201)と前記アンテナ構造体(203)との間の接続不良を判定する(113)ことと
    を含む、方法(100)。
  2. 前記第1の電圧値(U1read)が前記第1の診断電圧(U1)と相違し、かつ/または前記第2の電圧値(U2read)が前記第2の診断電圧(U2)と相違する場合に、前記アンテナ増幅器(201)と前記アンテナ構造体(203)との間の正常な接続を判定する(115)こと
    をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記判定(115)において、前記アンテナ増幅器(201)が接続要素(211)を介して前記アンテナ構造体(203)に接続されていない場合に、接続不良という診断結果ユーザに示される、
    請求項2に記載の方法(100)。
  4. 前記第1の診断電圧(U1)および前記第2の診断電圧(U2)は、診断抵抗器(Rdiag)を介して前記接続リンク(209)に印加される、
    請求項1から3のいずれか一項に記載の方法(100)。
  5. 前記第1の診断電圧(U1)および前記第2の診断電圧(U2)は、DC電圧である、
    請求項1から4のいずれか一項に記載の方法(100)。
  6. 前記方法(100)は、前記アンテナ増幅器(201)および前記アンテナ構造体(203)の動作中に周期的に実行される、
    請求項1から5のいずれか一項に記載の方法(100)。
  7. 前記方法(100)は、前記アンテナ増幅器(201)および/または前記アンテナ構造体(203)のスイッチオン動作中に実行される、
    請求項1から6のいずれか一項に記載の方法(100)。
  8. 前記アンテナ構造体(203)および前記ウィンドウヒータ(207)は、車両のリアウィンドウまたはフロントウィンドウまたはサイドウィンドウに一体化されている、
    請求項1から7のいずれか一項に記載の方法(100)。
  9. アンテナ増幅器(201)とアンテナ構造体(203)との間の接続状態を判定するための診断モジュール(300)であって、
    前記アンテナ構造体(203)は、車両用のウィンドウアンテナとして構成され、車両用のウィンドウヒータ(207)の少なくとも1つの熱線(205)を備え、

    前記診断モジュール(300)は、前記アンテナ増幅器(201)および前記アンテナ構造体(203)に接続可能であり、
    前記診断モジュール(300)は、診断電圧(U1、U2)を生成するための生成ユニット(301)と、電圧値(U1read、U2read)を読み出し、前記電圧値(U1read、U2read)を前記診断電圧(U1、U2)と比較するための読出しユニット(303)とを備え、
    前記診断モジュール(300)は、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法(100)を実行するように構成されている、
    診断モジュール(300)。
  10. 前記生成ユニット(301)は、マイクロコントローラを備え、
    前記マイクロコントローラは、デジタル-アナログコンバータおよび/またはパルス幅変調出力を備え、
    前記マイクロコントローラは、前記第1の診断電圧(U1)および前記第2の診断電圧(U2)を生成するように構成されている、
    請求項9に記載の診断モジュール(300)。
  11. 前記読出しユニット(303)は、アナログ-デジタルコンバータおよび/またはコンパレータを備え、
    前記読出しユニット(303)は、前記第1の電圧値(U1read)を前記第1の診断電圧(U1)と比較し、前記第2の電圧値(U2read)を前記第2の診断電圧(U2)と比較するように構成されている、
    請求項9または10に記載の診断モジュール(300)。
  12. 前記診断モジュール(300)は、診断抵抗器(Rdiag)をさらに備え、
    前記診断抵抗器(Rdiag)は、前記アンテナ構造体(203)の要素の抵抗(R1、R2)よりも高い抵抗を有する、
    請求項9から11のいずれか一項に記載の診断モジュール(300)。
  13. 請求項9から12のいずれか一項に記載の診断モジュール(300)を備えるアンテナ増幅器(201)であって、
    前記診断モジュール(300)は、前記アンテナ増幅器(201)に一体化されている、
    アンテナ増幅器(201)。
  14. 前記アンテナ増幅器(201)と、前記車両のウィンドウヒータ(207)に一体化されている前記アンテナ構造体(203)と、
    請求項9から12のいずれか一項に記載の前記診断モジュール(300)と、を備えるアンテナシステム(200)。
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