JPS6343688B2 - - Google Patents
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- JPS6343688B2 JPS6343688B2 JP60237765A JP23776585A JPS6343688B2 JP S6343688 B2 JPS6343688 B2 JP S6343688B2 JP 60237765 A JP60237765 A JP 60237765A JP 23776585 A JP23776585 A JP 23776585A JP S6343688 B2 JPS6343688 B2 JP S6343688B2
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- JP
- Japan
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- resistor
- circuit
- bridge circuit
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- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 3
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 10
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
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- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
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Classifications
-
- 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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02D—CONTROLLING COMBUSTION ENGINES
- F02D41/00—Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
- F02D41/02—Circuit arrangements for generating control signals
- F02D41/18—Circuit arrangements for generating control signals by measuring intake air flow
- F02D41/187—Circuit arrangements for generating control signals by measuring intake air flow using a hot wire flow sensor
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Measuring Volume Flow (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は空気量測定装置に関する。この種の温
度依存の抵抗を用いた空気量測定装置は公知であ
り、この測定装置は、測定すべき空気流中に配置
された温度依存の抵抗を分岐路に有するブリツジ
回路を備えている。本発明の課題は、この制御装
置の確実な始動を容易にする手動を提供すること
である。
度依存の抵抗を用いた空気量測定装置は公知であ
り、この測定装置は、測定すべき空気流中に配置
された温度依存の抵抗を分岐路に有するブリツジ
回路を備えている。本発明の課題は、この制御装
置の確実な始動を容易にする手動を提供すること
である。
この課題は本発明により、空気量測定装置を次
のように構成することにより解決されている。即
ちブリツジ回路を備え、該ブリツジ回路の少なく
とも1つの分岐路に、測定すべき空気流中に配置
された温度依存の抵抗を設けさらに前記ブリツジ
回路の出力を供給されて該ブリツジ回路に対する
付勢電流を制御する制御回路を備え、さらに該制
御回路と接続され該制御回路へ初期入力信号を供
給して制御回路の初期の出力を定める付加回路を
設けたことにより、解決されている。この構成に
より制御装置の始動が著しく容易になる。
のように構成することにより解決されている。即
ちブリツジ回路を備え、該ブリツジ回路の少なく
とも1つの分岐路に、測定すべき空気流中に配置
された温度依存の抵抗を設けさらに前記ブリツジ
回路の出力を供給されて該ブリツジ回路に対する
付勢電流を制御する制御回路を備え、さらに該制
御回路と接続され該制御回路へ初期入力信号を供
給して制御回路の初期の出力を定める付加回路を
設けたことにより、解決されている。この構成に
より制御装置の始動が著しく容易になる。
実施例の説明
次に本発明を実施例につき図面により詳細に説
明する。
明する。
第1図は本発明の実施例を示す。第1図におい
てブリツジ回路は温度依存の抵抗10と、温度依
存の抵抗11と、温度に依存しない抵抗12と、
抵抗13〜14から成る。ブリツジ回路の対角路
には制御装置16の制御増幅器15が接続され
る。制御増幅器15の反転入力側は入力抵抗17
を介して抵抗11と抵抗12の接続点に接続され
ている。制御増幅器15の非反転入力側は入力抵
抗18を介して抵抗13と抵抗14の接続点に接
続されている。制御増幅器15は給電線19,2
0を介して直流電圧源21に接続されている。直
流電圧源21には並列に平滑コンデンサ22が接
続してある。制御増幅器15の出力側は抵抗23
と抵抗24の直列接続に接続されている。抵抗2
4は給電線19に接続されている。抵抗23,2
4はダーリントン回路25の分圧回路を構成す
る。ダーリントン回路25は抵抗26と共に、電
圧により制御される電流源を構成し、抵抗10,
11,12,13および14から成るブリツジ回
路に給電する。給電線19,20間には更に抵抗
27,28から成る分圧回路が接続してある。抵
抗27と抵抗28の接続点はダイオード37のア
ノードに接続される。ダイオード37のカソード
は制御増幅器15の反転入力側に接続される。制
御増幅器15の反転入力側と給電線20との間に
は、抵抗29とコンデンサ30の直列接続を設け
てある。抵抗29とコンデンサ30は、制御回路
の周波数を温度依存の抵抗の抵抗値変化の時間特
性に斉合させる働きをする。
てブリツジ回路は温度依存の抵抗10と、温度依
存の抵抗11と、温度に依存しない抵抗12と、
抵抗13〜14から成る。ブリツジ回路の対角路
には制御装置16の制御増幅器15が接続され
る。制御増幅器15の反転入力側は入力抵抗17
を介して抵抗11と抵抗12の接続点に接続され
ている。制御増幅器15の非反転入力側は入力抵
抗18を介して抵抗13と抵抗14の接続点に接
続されている。制御増幅器15は給電線19,2
0を介して直流電圧源21に接続されている。直
流電圧源21には並列に平滑コンデンサ22が接
続してある。制御増幅器15の出力側は抵抗23
と抵抗24の直列接続に接続されている。抵抗2
4は給電線19に接続されている。抵抗23,2
4はダーリントン回路25の分圧回路を構成す
る。ダーリントン回路25は抵抗26と共に、電
圧により制御される電流源を構成し、抵抗10,
11,12,13および14から成るブリツジ回
路に給電する。給電線19,20間には更に抵抗
27,28から成る分圧回路が接続してある。抵
抗27と抵抗28の接続点はダイオード37のア
ノードに接続される。ダイオード37のカソード
は制御増幅器15の反転入力側に接続される。制
御増幅器15の反転入力側と給電線20との間に
は、抵抗29とコンデンサ30の直列接続を設け
てある。抵抗29とコンデンサ30は、制御回路
の周波数を温度依存の抵抗の抵抗値変化の時間特
性に斉合させる働きをする。
抵抗13と抵抗14の接続点には抵抗31が接
続される。抵抗31はスイツチングトランジスタ
32のエミツタ・コレクタ間を介して給電線20
に接続されている。スイツチングトランジスタ2
3のベースは単安定マルチバイブレータ33の出
力側に接続されている。単安定マルチバイブレー
タ33は、内燃機関の点火装置の点火スイツチ3
5から微分素子34を介してトリガされる。
続される。抵抗31はスイツチングトランジスタ
32のエミツタ・コレクタ間を介して給電線20
に接続されている。スイツチングトランジスタ2
3のベースは単安定マルチバイブレータ33の出
力側に接続されている。単安定マルチバイブレー
タ33は、内燃機関の点火装置の点火スイツチ3
5から微分素子34を介してトリガされる。
次に第1図の装置の動作を説明する。ブリツジ
回路の温度依存の抵抗11には既定の電流が流
れ、これにより抵抗11は通常の動作温度に加熱
される。別のブリツジ分岐において、温度依存の
抵抗10の抵抗値は吸気の温度を特徴づける。従
つて空気量測定装置の加熱電流の制御のための基
準信号として、吸気の温度を使用することにな
る。抵抗11を通る吸気量に依存して、温度依存
の抵抗11の冷却の程度が定まる。抵抗11が冷
却されると、ブリツジ回路の平衡状態が失われ
る。そこで制御増幅器15は、電圧により制御さ
れる電流源23〜26を介して、ブリツジ回路に
流れる電流を増大させ、ブリツジ回路を平衡状態
に戻す。それ故温度に依存する抵抗11の温度従
つてその抵抗値は少なくとも近似的に一定の値に
維持される。このようにブリツジ回路を流れる電
流は、抵抗11を通る吸気量を表示する。相応す
る信号を端子36と端子42との間から取り出す
ことができる。
回路の温度依存の抵抗11には既定の電流が流
れ、これにより抵抗11は通常の動作温度に加熱
される。別のブリツジ分岐において、温度依存の
抵抗10の抵抗値は吸気の温度を特徴づける。従
つて空気量測定装置の加熱電流の制御のための基
準信号として、吸気の温度を使用することにな
る。抵抗11を通る吸気量に依存して、温度依存
の抵抗11の冷却の程度が定まる。抵抗11が冷
却されると、ブリツジ回路の平衡状態が失われ
る。そこで制御増幅器15は、電圧により制御さ
れる電流源23〜26を介して、ブリツジ回路に
流れる電流を増大させ、ブリツジ回路を平衡状態
に戻す。それ故温度に依存する抵抗11の温度従
つてその抵抗値は少なくとも近似的に一定の値に
維持される。このようにブリツジ回路を流れる電
流は、抵抗11を通る吸気量を表示する。相応す
る信号を端子36と端子42との間から取り出す
ことができる。
分圧回路27;28とダイオード37は、制御
装置16の動作開始を容易にする働きを有する付
加回路を構成する。即ち分圧回路27;28とダ
イオード37により、制御装置16の投入の際に
制御増幅器15の反転入力側には約0.5Vの電圧
が加わり、これにより制御装置16は確実に動作
を開始する。他方通常の動作状態では、制御増幅
器15の反転入力側の電圧は、制御装置16が動
作開始する際の電圧(初期電圧)より格段に大き
い。従つてダイオード37は不導通であり、分圧
回路27,28は制御装置16の制御動作に影響
しない。
装置16の動作開始を容易にする働きを有する付
加回路を構成する。即ち分圧回路27;28とダ
イオード37により、制御装置16の投入の際に
制御増幅器15の反転入力側には約0.5Vの電圧
が加わり、これにより制御装置16は確実に動作
を開始する。他方通常の動作状態では、制御増幅
器15の反転入力側の電圧は、制御装置16が動
作開始する際の電圧(初期電圧)より格段に大き
い。従つてダイオード37は不導通であり、分圧
回路27,28は制御装置16の制御動作に影響
しない。
温度依存の抵抗11の表面から適宜付着物を除
去するために、所定の測定サイクルの後、抵抗1
1に流れる電流を増大させる。さらに測定サイク
ルを例えば内燃機関の所定の動作周期として定め
ることができる。特に内燃機関の点火装置の遮断
毎に抵抗11を加熱すれば有効であることが判明
した。このことは点火スイツチ35の遮断毎に行
なわれる。点火スイツチ35が遮断される際に生
ずる信号は微分素子34で微分され、単安定マル
チバイブレータ33はその微分信号で準安定状態
にセツトされる。単安定マルチバイブレータ33
が準安定状態にセツトされる間、スイツチスグト
ランジスタ32が導通される。その際抵抗31は
ブリツジ回路の抵抗14に並列に接続される。こ
れにより抵抗10,11,12,13;14から
成るブリツジ回路は著しい不平衡状態になる。制
御増幅器15は、この不平衡状態を補償するため
に、ブリツジ回路の電流を増大させる。抵抗11
は、単安定マルチバイブレータ33の準安定期間
の間、増大した電流により通常の動作温度を上回
る温度に加熱される。これにより抵抗11の表面
の付着物は燃焼される。
去するために、所定の測定サイクルの後、抵抗1
1に流れる電流を増大させる。さらに測定サイク
ルを例えば内燃機関の所定の動作周期として定め
ることができる。特に内燃機関の点火装置の遮断
毎に抵抗11を加熱すれば有効であることが判明
した。このことは点火スイツチ35の遮断毎に行
なわれる。点火スイツチ35が遮断される際に生
ずる信号は微分素子34で微分され、単安定マル
チバイブレータ33はその微分信号で準安定状態
にセツトされる。単安定マルチバイブレータ33
が準安定状態にセツトされる間、スイツチスグト
ランジスタ32が導通される。その際抵抗31は
ブリツジ回路の抵抗14に並列に接続される。こ
れにより抵抗10,11,12,13;14から
成るブリツジ回路は著しい不平衡状態になる。制
御増幅器15は、この不平衡状態を補償するため
に、ブリツジ回路の電流を増大させる。抵抗11
は、単安定マルチバイブレータ33の準安定期間
の間、増大した電流により通常の動作温度を上回
る温度に加熱される。これにより抵抗11の表面
の付着物は燃焼される。
抵抗11を構造安定化白金線から構成すれば有
効であることが判明した。構造安定化白金線は高
温に加熱するのに適しているからである。これは
燃焼のために極めて重要である。
効であることが判明した。構造安定化白金線は高
温に加熱するのに適しているからである。これは
燃焼のために極めて重要である。
抵抗12も内燃機関の吸気管(鎖線38で示
す)内に収容すれば有利である。抵抗12の損失
熱を吸気により放出できるからである。抵抗1
3,14を調節可能な抵抗として設け、制御回路
の温度特性を調節できるようにすれば有利であ
る。
す)内に収容すれば有利である。抵抗12の損失
熱を吸気により放出できるからである。抵抗1
3,14を調節可能な抵抗として設け、制御回路
の温度特性を調節できるようにすれば有利であ
る。
第2図では内燃機関の吸気管38が図示されて
いる。吸気管38内には抵抗11が配置されてい
る。吸気流の方向を矢印39により示す。抵抗1
1には吸気流が作用する。回転速度が小さくしか
も全負荷の状態等では、内燃機関の吸気管で激し
い脈流が生ずることがある。この場合破線の矢印
40で示すように吸気流の方向が短時間だけ反転
することがある。そのため吸気量が誤まつて数倍
の値に測定されてしまい、抵抗11を通常の動作
温度を上回つて加熱するおそれがある。そこで抵
抗11の風下に温度に依存しない抵抗41を設
け、抵抗41を抵抗11に直列に接続すれば、以
上のような影響を解消することができ、空気量測
定装置の測定精度を維持することができる。抵抗
11と抵抗41をそれぞれの風下に位置するよう
に配置すれば、抵抗11と抵抗14の抵抗値は当
初相等しく従つて両抵抗の温度は相等しい。矢印
39で示す方向の通常の吸気流が生ずる場合に
は、空気量測定装置は温度に依存しない抵抗41
が存在しないかの如く動作する。他方吸気流の方
向が短時間の間方向40に反転する際は、反転し
た吸気流は、温度依存の抵抗11に達する前に、
あらかじめ抵抗41により加熱される。理想状態
では、抵抗41により加熱された反転吸気流の温
度は温度依存の抵抗11の温度に等しく、温度依
存の抵抗11の温度には影響しない。そこでかか
る効果を達成するために抵抗41をブリツジ回路
に挿入接続する。この場合抵抗12の代わりに、
温度に依存しない抵抗41を設ければ有利であ
る。
いる。吸気管38内には抵抗11が配置されてい
る。吸気流の方向を矢印39により示す。抵抗1
1には吸気流が作用する。回転速度が小さくしか
も全負荷の状態等では、内燃機関の吸気管で激し
い脈流が生ずることがある。この場合破線の矢印
40で示すように吸気流の方向が短時間だけ反転
することがある。そのため吸気量が誤まつて数倍
の値に測定されてしまい、抵抗11を通常の動作
温度を上回つて加熱するおそれがある。そこで抵
抗11の風下に温度に依存しない抵抗41を設
け、抵抗41を抵抗11に直列に接続すれば、以
上のような影響を解消することができ、空気量測
定装置の測定精度を維持することができる。抵抗
11と抵抗41をそれぞれの風下に位置するよう
に配置すれば、抵抗11と抵抗14の抵抗値は当
初相等しく従つて両抵抗の温度は相等しい。矢印
39で示す方向の通常の吸気流が生ずる場合に
は、空気量測定装置は温度に依存しない抵抗41
が存在しないかの如く動作する。他方吸気流の方
向が短時間の間方向40に反転する際は、反転し
た吸気流は、温度依存の抵抗11に達する前に、
あらかじめ抵抗41により加熱される。理想状態
では、抵抗41により加熱された反転吸気流の温
度は温度依存の抵抗11の温度に等しく、温度依
存の抵抗11の温度には影響しない。そこでかか
る効果を達成するために抵抗41をブリツジ回路
に挿入接続する。この場合抵抗12の代わりに、
温度に依存しない抵抗41を設ければ有利であ
る。
制御装置16をハイブリツド回路として構成す
ることができる。特に内燃機関の吸気管内に配置
される電気構成部品(温度依存の抵抗10,1
1、必要ならば温度に依存しない抵抗12も)と
上記ハイブリツド回路を構成上一体のユニツトに
まとめれば有効である。これにより動作安定度も
一層改善される。コネクタにゆるみ接触させれ
ば、熱線である抵抗11を破損するおそれはな
い。ブリツジ回路と制御増幅器15との間の線路
抵抗を省くことができ、更に点火装置等からの外
来雑音の影響を抑圧することもできる。また一体
的構成によつて線路リアクタンスもなくなる。
ることができる。特に内燃機関の吸気管内に配置
される電気構成部品(温度依存の抵抗10,1
1、必要ならば温度に依存しない抵抗12も)と
上記ハイブリツド回路を構成上一体のユニツトに
まとめれば有効である。これにより動作安定度も
一層改善される。コネクタにゆるみ接触させれ
ば、熱線である抵抗11を破損するおそれはな
い。ブリツジ回路と制御増幅器15との間の線路
抵抗を省くことができ、更に点火装置等からの外
来雑音の影響を抑圧することもできる。また一体
的構成によつて線路リアクタンスもなくなる。
ダーリントン回路25と抵抗26を内燃機関の
吸気流中に配置すれば、ダーリントン回路25と
抵抗26からの放熱を良好に行なうことができ
る。
吸気流中に配置すれば、ダーリントン回路25と
抵抗26からの放熱を良好に行なうことができ
る。
発明の効果
前述のように分圧回路27,28とダイオード
37から形成される付加回路を設けたことによ
り、制御装置16を投入接続する際に制御増幅器
15の反転入力側にはたとえば約0.5Vの電圧が
加わり、これにより制御装置は確実に動作を開始
する。そのため制御装置は始動時にその動作の開
始が容易になる効果が得られる。
37から形成される付加回路を設けたことによ
り、制御装置16を投入接続する際に制御増幅器
15の反転入力側にはたとえば約0.5Vの電圧が
加わり、これにより制御装置は確実に動作を開始
する。そのため制御装置は始動時にその動作の開
始が容易になる効果が得られる。
第1図は本発明の空気量測定装置の実施例の回
路図、第2図は本発明の他の実施例の部分略図で
ある。 10……基準信号形成のための温度依存の抵
抗、11……空気量側定のための温度依存の抵
抗、12……温度に依存しない抵抗、15……制
御増幅器、16……制御装置、25……ダーリン
トン回路、32……スイツチングトランジスタ、
33……単安定マルチバイブレータ、35……点
火スイツチ、38……内燃機関の吸気管、39,
40……吸気流の方向。
路図、第2図は本発明の他の実施例の部分略図で
ある。 10……基準信号形成のための温度依存の抵
抗、11……空気量側定のための温度依存の抵
抗、12……温度に依存しない抵抗、15……制
御増幅器、16……制御装置、25……ダーリン
トン回路、32……スイツチングトランジスタ、
33……単安定マルチバイブレータ、35……点
火スイツチ、38……内燃機関の吸気管、39,
40……吸気流の方向。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 ブリツジ回路を備え、該ブリツジ回路の少く
とも1つの分岐路に、測定すべき空気流中に配置
された温度依存の抵抗を設け、さらに前記ブリツ
ジ回路の出力を供給されて該ブリツジ回路に対す
る付勢電流を制御する制御回路を備え、さらに該
制御回路と接続され該制御回路へ初期入力信号を
供給して制御回路の初期の出力を定める付加回路
を備えることを特徴とする空気量測定装置。 2 付加回路が分圧器を有し該分圧回路が、制御
回路の一部を形成しブリツジ回路の出力を増幅す
る増幅器の入力側と接続されている特許請求の範
囲第1項記載の空気量測定装置。 3 ブリツジ回路が2つの入力端子と2つの出力
端子とを有し、該2つの出力端子を増幅器の入力
端子と接続し、付加回路を前記入力端子の一方と
接続し、該付加回路が、測定サイクルの間中に前
記増幅器の一方の入力端子に供給されるブリツジ
回路の出力の値よりも小さい値の初期信号を供給
するようにした特許請求の範囲第2項記載の空気
量測定装置。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE2750050A DE2750050C2 (de) | 1977-11-09 | 1977-11-09 | Einrichtung zur Luftmengenmessung |
DE2750050.1 | 1977-11-09 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS61198023A JPS61198023A (ja) | 1986-09-02 |
JPS6343688B2 true JPS6343688B2 (ja) | 1988-09-01 |
Family
ID=6023324
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP13593278A Granted JPS5476182A (en) | 1977-11-09 | 1978-11-06 | Device for measuring quantity of air |
JP60237765A Granted JPS61198023A (ja) | 1977-11-09 | 1985-10-25 | 空気量測定装置 |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP13593278A Granted JPS5476182A (en) | 1977-11-09 | 1978-11-06 | Device for measuring quantity of air |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US4196622A (ja) |
JP (2) | JPS5476182A (ja) |
DE (1) | DE2750050C2 (ja) |
FR (1) | FR2408820A1 (ja) |
GB (1) | GB1604771A (ja) |
IT (1) | IT1100465B (ja) |
SE (1) | SE443043B (ja) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11259910B2 (en) | 2013-12-05 | 2022-03-01 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Tapered implantable device and methods for making such devices |
US11622871B2 (en) | 2015-06-05 | 2023-04-11 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Low bleed implantable prosthesis with a taper |
Families Citing this family (61)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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