JPH0133765B2 - - Google Patents
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- JPH0133765B2 JPH0133765B2 JP55097673A JP9767380A JPH0133765B2 JP H0133765 B2 JPH0133765 B2 JP H0133765B2 JP 55097673 A JP55097673 A JP 55097673A JP 9767380 A JP9767380 A JP 9767380A JP H0133765 B2 JPH0133765 B2 JP H0133765B2
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- air
- measuring
- bridge circuit
- combustion engine
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- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 14
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 8
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- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
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- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
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- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01P—MEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
- G01P5/00—Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft
- G01P5/10—Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft by measuring thermal variables
- G01P5/12—Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft by measuring thermal variables using variation of resistance of a heated conductor
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D5/00—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
- G01D5/12—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
- G01D5/14—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
- G01D5/16—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying resistance
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F1/00—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
- G01F1/68—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using thermal effects
- G01F1/696—Circuits therefor, e.g. constant-current flow meters
- G01F1/698—Feedback or rebalancing circuits, e.g. self heated constant temperature flowmeters
- G01F1/6983—Feedback or rebalancing circuits, e.g. self heated constant temperature flowmeters adapted for burning-off deposits
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/02—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
- G01N27/04—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
- G01N27/14—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of an electrically-heated body in dependence upon change of temperature
-
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Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、内燃機関の空気量測定器の測定用抵
抗灼熱装置、さらに詳細には内燃機関の空気量測
定器の測定用抵抗として機能する熱線あるいは熱
フイルムに付着した堆積物を焼き払う灼熱装置
で、灼熱すべき抵抗が電流制御手段に直列に接続
されたブリツジ回路の一部として接続される内燃
機関の空気量測定器の測定用抵抗灼熱装置に関す
る。
抗灼熱装置、さらに詳細には内燃機関の空気量測
定器の測定用抵抗として機能する熱線あるいは熱
フイルムに付着した堆積物を焼き払う灼熱装置
で、灼熱すべき抵抗が電流制御手段に直列に接続
されたブリツジ回路の一部として接続される内燃
機関の空気量測定器の測定用抵抗灼熱装置に関す
る。
内燃機関の空気量測定器に熱線あるいは熱フイ
ルムを用いる場合、これらの抵抗素子に対してい
わゆる灼熱ないし焼払い操作を行い堆積した汚れ
粒子を焼き払つたり焼却したりしなければならな
い。これは特に長期間の作動に対して誤差のない
測定結果を得るために必要な操作である。ブリツ
ジ回路並びに測定に供する熱線を備えた内燃機関
の空気量測定器が知られており、この場合この熱
線の温度はブリツジ回路の前段に接続された電流
制御手段により一定温度に保持され、熱線はそれ
ぞれ駆動サイクル終了時ブリツジを不平衡にする
ことにより灼熱される。一般に内燃機関の吸気管
には熱線の外に他の抵抗(熱線)がブリツジ回路
に接続されており、吸入された空気の温度が測定
結果に及ぼす影響が補償される。
ルムを用いる場合、これらの抵抗素子に対してい
わゆる灼熱ないし焼払い操作を行い堆積した汚れ
粒子を焼き払つたり焼却したりしなければならな
い。これは特に長期間の作動に対して誤差のない
測定結果を得るために必要な操作である。ブリツ
ジ回路並びに測定に供する熱線を備えた内燃機関
の空気量測定器が知られており、この場合この熱
線の温度はブリツジ回路の前段に接続された電流
制御手段により一定温度に保持され、熱線はそれ
ぞれ駆動サイクル終了時ブリツジを不平衡にする
ことにより灼熱される。一般に内燃機関の吸気管
には熱線の外に他の抵抗(熱線)がブリツジ回路
に接続されており、吸入された空気の温度が測定
結果に及ぼす影響が補償される。
この補償用抵抗も少なくともそれに付着した付
着物を焼き払いそれによつてその機能を維持させ
ることが好ましいことが判明した。
着物を焼き払いそれによつてその機能を維持させ
ることが好ましいことが判明した。
従つて本発明の目的は、測定用ブリツジ回路の
測定用抵抗としての各熱線を灼熱できる内燃機関
の空気量測定器の測定用抵抗灼熱装置を提供する
ことにある。
測定用抵抗としての各熱線を灼熱できる内燃機関
の空気量測定器の測定用抵抗灼熱装置を提供する
ことにある。
本発明によればブリツジ回路は灼熱すべき多数
の熱線を有し、これらの熱線は灼熱中、空気量測
定と異なる回路に接続することができるように構
成される。本発明の第1の実施例によれば、灼熱
すべき抵抗は両駆動電圧線の別系統の電流路に接
続され、他の実施例によれば灼熱すべき個々の抵
抗が灼熱時並列に接続され、個々の抵抗に流れる
電流が独自に制御される。
の熱線を有し、これらの熱線は灼熱中、空気量測
定と異なる回路に接続することができるように構
成される。本発明の第1の実施例によれば、灼熱
すべき抵抗は両駆動電圧線の別系統の電流路に接
続され、他の実施例によれば灼熱すべき個々の抵
抗が灼熱時並列に接続され、個々の抵抗に流れる
電流が独自に制御される。
本発明によれば灼熱回路にある抵抗ないし熱線
の灼熱を極めて有効に行うことができる。これは
通常の熱線の回路が分解され、灼熱用の別の回路
が構成されることによる。たとえば通常並列に接
続された灼熱すべき抵抗は灼熱時直列に接続さ
れ、直列に接続された抵抗は灼熱時並列に接続さ
れる。それぞれ灼熱装置の実施例に従いブリツジ
回路に直列に接続された電流制御手段(たとえば
トランジスタ)は従来の回路のものよりもゆるや
かに、従つて安価に構成できる。
の灼熱を極めて有効に行うことができる。これは
通常の熱線の回路が分解され、灼熱用の別の回路
が構成されることによる。たとえば通常並列に接
続された灼熱すべき抵抗は灼熱時直列に接続さ
れ、直列に接続された抵抗は灼熱時並列に接続さ
れる。それぞれ灼熱装置の実施例に従いブリツジ
回路に直列に接続された電流制御手段(たとえば
トランジスタ)は従来の回路のものよりもゆるや
かに、従つて安価に構成できる。
特にブリツジ回路に多数の熱線を用いると好ま
しいものになる。その場合、たとえば1つの熱線
で空気量を測定し少なくとも2つの熱線からなる
直列回路により吸入空気温度を補償するようにす
る。温度補償のために熱線の直列回路の他に並列
回路を用いる場合も好ましいものとなる。
しいものになる。その場合、たとえば1つの熱線
で空気量を測定し少なくとも2つの熱線からなる
直列回路により吸入空気温度を補償するようにす
る。温度補償のために熱線の直列回路の他に並列
回路を用いる場合も好ましいものとなる。
次に添付図面を参照して本発明の実施例を詳細
に説明する。第1図、第2図には内燃機関の空気
量測定装置が図示されている。
に説明する。第1図、第2図には内燃機関の空気
量測定装置が図示されている。
10は第1の熱線(あるいは熱フイルム)を示
し、この熱線は測定用ブリツジ回路の一辺に接続
され、内燃機関の吸気管に吸入された空気量を測
定する空気量測定用抵抗として用いられる。他の
辺には2つの抵抗11,12並びに2つの熱線1
3,14がそれぞれ接続され、各熱線13,14
は吸入された空気温度が測定結果に及ぼす影響を
補償する吸気温度補償用抵抗として用いられる。
ブリツジ回路は電流制御手段としてのトランジス
タ15を経て駆動電源(図示せず)のプラス線1
6に接続され、そのアース側はスイツチ17を経
てアースに接続される。空気量測定信号はブリツ
ジ抵抗11間の電圧降下として取り出され処理さ
れる。ブリツジの対角線接続点はそれぞれ抵抗1
8,19を経て差動増幅器20の2つの入力と接
続され、その差動増幅器の出力は抵抗21を経て
トランジスタ15のベースと接続される。このト
ランジスタのベースはさらに抵抗22を経てプラ
ス線16と接続される。
し、この熱線は測定用ブリツジ回路の一辺に接続
され、内燃機関の吸気管に吸入された空気量を測
定する空気量測定用抵抗として用いられる。他の
辺には2つの抵抗11,12並びに2つの熱線1
3,14がそれぞれ接続され、各熱線13,14
は吸入された空気温度が測定結果に及ぼす影響を
補償する吸気温度補償用抵抗として用いられる。
ブリツジ回路は電流制御手段としてのトランジス
タ15を経て駆動電源(図示せず)のプラス線1
6に接続され、そのアース側はスイツチ17を経
てアースに接続される。空気量測定信号はブリツ
ジ抵抗11間の電圧降下として取り出され処理さ
れる。ブリツジの対角線接続点はそれぞれ抵抗1
8,19を経て差動増幅器20の2つの入力と接
続され、その差動増幅器の出力は抵抗21を経て
トランジスタ15のベースと接続される。このト
ランジスタのベースはさらに抵抗22を経てプラ
ス線16と接続される。
スイツチ17は切り替えスイツチとして構成さ
れ、スイツチが第2の位置にあると、熱線10と
抵抗11の接続点に接続されたリード線25はア
ースに接続される。さらに他のスイツチ26は両
抵抗12,14の接続点とプラス線16間の抵抗
27と直列に接続される。このスイツチは通常開
放している。両スイツチ17,26は灼熱用信号
を受ける端子28を介しリレー27により作動さ
れる。
れ、スイツチが第2の位置にあると、熱線10と
抵抗11の接続点に接続されたリード線25はア
ースに接続される。さらに他のスイツチ26は両
抵抗12,14の接続点とプラス線16間の抵抗
27と直列に接続される。このスイツチは通常開
放している。両スイツチ17,26は灼熱用信号
を受ける端子28を介しリレー27により作動さ
れる。
図示した回路はスイツチが図示した位置にある
とき空気量測定器として作動する。一方リレー2
7が励磁され、スイツチ17が他の位置に切り替
わりスイツチ26が閉じると、プラス線16から
抵抗27、スイツチ26、吸気温度補償用抵抗1
3,14、メインの熱線10並びにスイツチ17
を経てアースに至る別の回路が形成される。抵抗
27を適当に選ぶと個々の熱線10,13,14
に流れる電流を所望の値にすることができる。ま
た抵抗18,19の値に従いトランジスタ20の
出力にはトランジスタ15を遮断させる信号が現
われる。
とき空気量測定器として作動する。一方リレー2
7が励磁され、スイツチ17が他の位置に切り替
わりスイツチ26が閉じると、プラス線16から
抵抗27、スイツチ26、吸気温度補償用抵抗1
3,14、メインの熱線10並びにスイツチ17
を経てアースに至る別の回路が形成される。抵抗
27を適当に選ぶと個々の熱線10,13,14
に流れる電流を所望の値にすることができる。ま
た抵抗18,19の値に従いトランジスタ20の
出力にはトランジスタ15を遮断させる信号が現
われる。
個々の熱線の機械的な負荷を避けるために内燃
機関の吸気管の空気の流れが静止するまで灼熱操
作を待つようにすることが好ましい。またこのよ
うな待避時間を設けることは電力消費を減少させ
るためにも好ましい。
機関の吸気管の空気の流れが静止するまで灼熱操
作を待つようにすることが好ましい。またこのよ
うな待避時間を設けることは電力消費を減少させ
るためにも好ましい。
それぞれ実施例に従い抵抗27を電流源に置き
替え、灼熱を所定の制御可能な電流で行うように
することもできる。
替え、灼熱を所定の制御可能な電流で行うように
することもできる。
第1図の回路では灼熱中個々の熱線は別の回路
に接続されるが、第2図の回路の場合はブリツジ
回路のみが解かれ、必要な大きな灼熱電流が電流
制御トランジスタ15を介して用意される。
に接続されるが、第2図の回路の場合はブリツジ
回路のみが解かれ、必要な大きな灼熱電流が電流
制御トランジスタ15を介して用意される。
第2図において第1図と同じ位置にある同じ部
分には同一の参照番号が付されている。
分には同一の参照番号が付されている。
第2図の回路の場合、熱線10と直列に2つの
熱線30,31(第1図の熱線13,14に対
応)からなる並列回路が接続されているので、2
つのブリツジ辺のうち1つの辺は全部抵抗として
の熱線から構成される。第2のブリツジ辺には抵
抗32が接続され、それと直列に抵抗12が接続
される。測定ブリツジのアース側端子はスイツチ
33並びにそれに続いて測定用抵抗34に接続さ
れる。スイツチ33は切り替えスイツチとして構
成され、その第2の接点は熱線10並びに30と
31の接続点と接続される。35は他のスイツチ
を示す。スイツチ35が閉じると、測定ブリツジ
の両駆動電圧側端子が接続されるので、全体の熱
線は並列に接続される。空気量測定中、空気量測
定信号は検出用抵抗34を介して得られる。灼熱
操作ではこの電圧信号は他の差動増幅器37を介
して電流制御装置(トランジスタ)15を制御す
る。差動増幅器37のマイナス入力には抵抗38
を経て電圧源39から一定の電圧が入力され、一
方そのプラス入力は抵抗40並びに切り替えスイ
ツチ41を経てプラス線16あるいは切り替えス
イツチ33と抵抗34の接続点に接続される。3
つのすべてのスイツチ33,35,41は灼熱用
リレー27を介して切り替えられ、このリレーは
端子28から灼熱用信号を受ける。
熱線30,31(第1図の熱線13,14に対
応)からなる並列回路が接続されているので、2
つのブリツジ辺のうち1つの辺は全部抵抗として
の熱線から構成される。第2のブリツジ辺には抵
抗32が接続され、それと直列に抵抗12が接続
される。測定ブリツジのアース側端子はスイツチ
33並びにそれに続いて測定用抵抗34に接続さ
れる。スイツチ33は切り替えスイツチとして構
成され、その第2の接点は熱線10並びに30と
31の接続点と接続される。35は他のスイツチ
を示す。スイツチ35が閉じると、測定ブリツジ
の両駆動電圧側端子が接続されるので、全体の熱
線は並列に接続される。空気量測定中、空気量測
定信号は検出用抵抗34を介して得られる。灼熱
操作ではこの電圧信号は他の差動増幅器37を介
して電流制御装置(トランジスタ)15を制御す
る。差動増幅器37のマイナス入力には抵抗38
を経て電圧源39から一定の電圧が入力され、一
方そのプラス入力は抵抗40並びに切り替えスイ
ツチ41を経てプラス線16あるいは切り替えス
イツチ33と抵抗34の接続点に接続される。3
つのすべてのスイツチ33,35,41は灼熱用
リレー27を介して切り替えられ、このリレーは
端子28から灼熱用信号を受ける。
第2図回路の個々のスイツチは空気量測定中の
位置で図示されている。すなわちブリツジが不平
衡になるに従つて電流制御トランジスタ15が差
動増幅器20を介して制御され、空気量信号が抵
抗34を介して得られる。その場合差動増幅器3
7のマイナス入力前に接続された電圧源39は、
測定中増幅器37の出力がトランザスタ15に影
響を与えないように構成される。個々の熱線を灼
熱するとき(通常吸気管の空気が静止するときに
行うのが最も好ましい)、各スイツチは端子28
に印加される制御信号によりそれぞれ他方の位置
に切り替えられる。その結果各抵抗ないし熱線1
2,32,10,30,31は並列に接続され、
個々の抵抗を流れる全電流は検出用抵抗34の電
圧降下並びに差動増幅器37の出力信号により制
御される。
位置で図示されている。すなわちブリツジが不平
衡になるに従つて電流制御トランジスタ15が差
動増幅器20を介して制御され、空気量信号が抵
抗34を介して得られる。その場合差動増幅器3
7のマイナス入力前に接続された電圧源39は、
測定中増幅器37の出力がトランザスタ15に影
響を与えないように構成される。個々の熱線を灼
熱するとき(通常吸気管の空気が静止するときに
行うのが最も好ましい)、各スイツチは端子28
に印加される制御信号によりそれぞれ他方の位置
に切り替えられる。その結果各抵抗ないし熱線1
2,32,10,30,31は並列に接続され、
個々の抵抗を流れる全電流は検出用抵抗34の電
圧降下並びに差動増幅器37の出力信号により制
御される。
第2図回路の実施例の主な利点は、灼熱操作を
制御可能な電流、従つて正確に定まつた電流値で
行えることである。
制御可能な電流、従つて正確に定まつた電流値で
行えることである。
第1図、第2図に示した装置のうちいずれを使
用すべきかは、吸気温度補償の点でいずれが好ま
しい装置であるかによつて決められる。さらに判
断基準として電流制御手段として機能するトラン
ジスタ15の仕様並びに抵抗34を備えた第2図
の回路はさらに電力的にみて大きな値を持つ他の
抵抗を有するという事実も考慮される。
用すべきかは、吸気温度補償の点でいずれが好ま
しい装置であるかによつて決められる。さらに判
断基準として電流制御手段として機能するトラン
ジスタ15の仕様並びに抵抗34を備えた第2図
の回路はさらに電力的にみて大きな値を持つ他の
抵抗を有するという事実も考慮される。
従つて吸入空気温度を補償する補償抵抗は熱線
の直列ないし並列回路として用いられ、熱線空気
量測定器を大量生産することを鑑み異なる素子を
できるだけ少なくできるようにつくられる。
の直列ないし並列回路として用いられ、熱線空気
量測定器を大量生産することを鑑み異なる素子を
できるだけ少なくできるようにつくられる。
図示した機械的なスイツチに変え、半導体素子
を用いることができることはもちろんである。
を用いることができることはもちろんである。
各図に図示した装置で重要なことは、空気量測
定中ブリツジ回路として接続されていた各熱線
が、灼熱時にはブリツジ回路と異なる独自の灼熱
用の回路に接続されることである。
定中ブリツジ回路として接続されていた各熱線
が、灼熱時にはブリツジ回路と異なる独自の灼熱
用の回路に接続されることである。
以上説明したように、本発明によれば、空気量
を測定するときは、スイツチ手段を第1の位置に
切り替えて熱線あるいは熱フイルムとして形成さ
れた空気量測定用抵抗と吸気温度補償用抵抗をブ
リツジ回路のブリツジ辺に並列あるいは直列に接
続させ、また空気量測定用抵抗と吸気温度補償用
抵抗を灼熱するときはスイツチ手段を第2の位置
に切り替えてブリツジ回路と異なる独自の灼熱用
回路に直列あるいは並列に接続させることにより
ブリツジ回路と切り離すようにしているので、ブ
リツジ回路を不平衡にして各熱線を灼熱していた
従来の灼熱装置よりも、熱線に流れる電流等を容
易に制御でき、熱線に付着した堆積物を極めて有
効に焼き払い正確な空気量測定を行なうことが可
能になる。
を測定するときは、スイツチ手段を第1の位置に
切り替えて熱線あるいは熱フイルムとして形成さ
れた空気量測定用抵抗と吸気温度補償用抵抗をブ
リツジ回路のブリツジ辺に並列あるいは直列に接
続させ、また空気量測定用抵抗と吸気温度補償用
抵抗を灼熱するときはスイツチ手段を第2の位置
に切り替えてブリツジ回路と異なる独自の灼熱用
回路に直列あるいは並列に接続させることにより
ブリツジ回路と切り離すようにしているので、ブ
リツジ回路を不平衡にして各熱線を灼熱していた
従来の灼熱装置よりも、熱線に流れる電流等を容
易に制御でき、熱線に付着した堆積物を極めて有
効に焼き払い正確な空気量測定を行なうことが可
能になる。
第1図は本発明装置の一実施例の構成を示した
回路図、第2図は本発明装置の他の実施例の構成
を示した回路図である。 10,13,14……熱線、15……電流制御
トランジスタ、17,26,33,35,41…
…切り替えスイツチ、20,37……差動増幅
器、39……電圧源。
回路図、第2図は本発明装置の他の実施例の構成
を示した回路図である。 10,13,14……熱線、15……電流制御
トランジスタ、17,26,33,35,41…
…切り替えスイツチ、20,37……差動増幅
器、39……電圧源。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 内燃機関の吸気管に吸入された空気量を測定
する空気量測定用抵抗並びに吸入された空気温度
の影響を補償する吸気温度補償用抵抗をそれぞれ
熱線あるいは熱フイルムとして形成しブリツジ回
路として接続することにより吸気管に流れる空気
量を測定する空気量測定器において前記空気量測
定用抵抗と吸気温度補償用抵抗に付着した堆積物
を灼熱して焼き払う内燃機関の空気量測定器の測
定用抵抗灼熱装置において、 第1の切り替え位置にあるときは前記空気量測
定用抵抗と吸気温度補償用抵抗をブリツジ回路に
接続させ、また第2の切り替え位置にあるときは
ブリツジ回路と異なる灼熱用回路に接続させるス
イツチ手段を設け、 空気量を測定するときは、スイツチ手段を第1
の位置に切り替えて空気量測定用抵抗と吸気温度
補償用抵抗をブリツジ回路のブリツジ辺に並列に
接続させ、また空気量測定用抵抗と吸気温度補償
用抵抗を灼熱するときはスイツチ手段を第2の位
置に切り替えて前記灼熱用回路において直列に接
続させることを特徴とする内燃機関の空気量測定
器の測定用抵抗灼熱装置。 2 灼熱中ブリツジ回路の対角線接続点に灼熱用
の電圧を印加するようにした特許請求の範囲第1
項に記載の内燃機関の空気量測定器の測定用抵抗
灼熱装置。 3 内燃機関の吸気管に吸入された空気量を測定
する空気量測定用抵抗並びに吸入された空気温度
の影響を補償する吸気温度補償用抵抗をそれぞれ
熱線あるいは熱フイルムとして形成しブリツジ回
路として接続することにより吸気管に流れる空気
量を測定する空気量測定器において前記空気量測
定用抵抗と吸気温度補償用抵抗に付着した堆積物
を灼熱して焼き払う、内燃機関の空気量測定器の
測定用抵抗灼熱装置において、 第1の切り替え位置にあるときは前記空気量測
定用抵抗と吸気温度補償用抵抗をブリツジ回路に
接続させ、また第2の切り替え位置にあるときは
ブリツジ回路と異なる灼熱用回路に接続させるス
イツチ手段を設け、 空気量を測定するときは、スイツチ手段を第1
の位置に切り替えて空気量測定用抵抗と吸気温度
補償用抵抗をブリツジ回路のブリツジ辺に直列に
接続させ、また空気量測定用抵抗と吸気温度補償
用抵抗を灼熱するときはスイツチ手段を第2の位
置に切り替えて前記灼熱用回路において並列に接
続させることを特徴とする内燃機関の空気量測定
器の測定用抵抗灼熱装置。 4 灼熱中ブリツジ回路の対角線接続点に灼熱用
の電圧を印加するようにした特許請求の範囲第3
項に記載の内燃機関の空気量測定器の測定用抵抗
灼熱装置。 5 灼熱中前記空気量測定用抵抗と吸気温度補償
用抵抗に流れる電流を制御できるようにした特許
請求の範囲第3項または第4項に記載の内燃機関
の空気量測定器の測定用抵抗灼熱装置。 6 灼熱中の電流制御をブリツジ回路と直列に接
続された検出用抵抗34の電圧降下に基づいて行
なうようにした特許請求の範囲第5項に記載の内
燃機関の空気量測定器の測定用抵抗灼熱装置。
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19792929434 DE2929434A1 (de) | 1979-07-20 | 1979-07-20 | Einrichtung zum freibrennen eines widerstandes, insbesondere eines hitzdrahtes in einem luftmassenmesser einer brennkraftmaschine |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS5618722A JPS5618722A (en) | 1981-02-21 |
JPH0133765B2 true JPH0133765B2 (ja) | 1989-07-14 |
Family
ID=6076300
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP9767380A Granted JPS5618722A (en) | 1979-07-20 | 1980-07-18 | Measuring resistance ignition device for air volume measuring apparatus of internal combustion engine |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
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JP (1) | JPS5618722A (ja) |
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DE3106508C2 (de) * | 1981-02-21 | 1986-07-31 | Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart | Luftmassenmeßeinrichtung bei einer Brennkraftmaschine |
DE3207394A1 (de) * | 1982-03-02 | 1983-09-08 | Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart | Steuereinrichtung in verbindung mit einem luftmassensensor einer brennkraftmaschine |
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JPS60236024A (ja) * | 1984-05-09 | 1985-11-22 | Nippon Soken Inc | 直熱型空気流量センサ |
US4854155A (en) * | 1988-10-19 | 1989-08-08 | Mine Safety Appliances Company | Combustible gas detector having catalytic sensor stabilizing network |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
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-
1980
- 1980-05-30 US US06/154,688 patent/US4341114A/en not_active Expired - Lifetime
- 1980-07-18 JP JP9767380A patent/JPS5618722A/ja active Granted
Also Published As
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---|---|
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JPS5618722A (en) | 1981-02-21 |
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