RU2478825C2 - Устройство измерения в системе радиочастотного зажигания для двигателя внутреннего сгорания - Google Patents

Устройство измерения в системе радиочастотного зажигания для двигателя внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2478825C2
RU2478825C2 RU2010100825/07A RU2010100825A RU2478825C2 RU 2478825 C2 RU2478825 C2 RU 2478825C2 RU 2010100825/07 A RU2010100825/07 A RU 2010100825/07A RU 2010100825 A RU2010100825 A RU 2010100825A RU 2478825 C2 RU2478825 C2 RU 2478825C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circuit
voltage
contacts
resonator
measuring
Prior art date
Application number
RU2010100825/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010100825A (ru
Inventor
Андре АНЬЕРАЙ
Франк ДЕЛОРЭН
Original Assignee
Рено С.А.С.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Рено С.А.С. filed Critical Рено С.А.С.
Publication of RU2010100825A publication Critical patent/RU2010100825A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2478825C2 publication Critical patent/RU2478825C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02PIGNITION, OTHER THAN COMPRESSION IGNITION, FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES; TESTING OF IGNITION TIMING IN COMPRESSION-IGNITION ENGINES
    • F02P23/00Other ignition
    • F02P23/04Other physical ignition means, e.g. using laser rays
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02PIGNITION, OTHER THAN COMPRESSION IGNITION, FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES; TESTING OF IGNITION TIMING IN COMPRESSION-IGNITION ENGINES
    • F02P17/00Testing of ignition installations, e.g. in combination with adjusting; Testing of ignition timing in compression-ignition engines
    • F02P17/12Testing characteristics of the spark, ignition voltage or current
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02PIGNITION, OTHER THAN COMPRESSION IGNITION, FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES; TESTING OF IGNITION TIMING IN COMPRESSION-IGNITION ENGINES
    • F02P17/00Testing of ignition installations, e.g. in combination with adjusting; Testing of ignition timing in compression-ignition engines
    • F02P17/12Testing characteristics of the spark, ignition voltage or current
    • F02P2017/125Measuring ionisation of combustion gas, e.g. by using ignition circuits

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Ignition Installations For Internal Combustion Engines (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к устройству измерения, содержащему цепь (2) питания радиочастотного зажигания, содержащую трансформатор (Т), вторичная обмотка (LN) которого соединена, по меньшей мере, с одним резонатором (1), имеющим резонансную частоту, превышающую 1 МГц, и содержащим два электрода (11, 12), выполненных с возможностью генерирования искры во время подачи команды на зажигание; измерительный конденсатор (Cmesure), последовательно подключенный между вторичной обмоткой и резонатором; схему (DIFF) измерения тока (lion) ионизации газов во время горения в цилиндре двигателя внутреннего сгорания, связанном с резонатором, при этом указанная схема измерения соединена с контактами измерительного конденсатора, и/или схему (RED) измерения напряжения (Vout) на контактах электродов резонатора во время подачи команды на зажигание, при этом указанная схема соединена с контактами измерительного конденсатора. Технический результат - возможность одновременного измерения тока ионизации и напряжения. 7 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к устройству измерения в системе радиочастотного зажигания с электронным управлением для двигателя внутреннего сгорания, выполненному с возможностью измерения тока ионизации газов в цилиндрах двигателя и/или измерения напряжения на контактах электродов свечи зажигания во время подачи команды на зажигание.
Измерение тока ионизации газов в цилиндрах двигателя обычно производят после завершения зажигания и предпочтительно применяют, например, для детектирования угла, соответствующего пику давления в камере сгорания, детонации или для идентификации перебоев зажигания.
Известны схемы измерения тока ионизации для классической системы зажигания. Такие схемы включают поляризацию смеси в камере сгорания после генерирования искры между электродами свечи зажигания, чтобы измерить ток, получаемый в результате распространения искры.
Классически такие схемы располагают в нижней части вторичной обмотки катушки зажигания, подключенной к свече зажигания.
Однако эти схемы требуют совместимости с характеристиками классического зажигания и сами по себе не могут быть адаптированы к системам зажигания с генерированием плазмы, применяющим свечи зажигания типа радиочастотных катушек-свечей (ВМЕ), подробно описанных в следующих патентных заявках, поданных на имя заявителя: FR 03-10766, FR 03-10767 и FR 03-10768.
Поэтому настоящее изобретение направлено, в частности, на создание устройства измерения тока ионизации, адаптированного для системы радиочастотного зажигания.
Другой задачей является реализация на основе этого же устройства одновременно или не одновременно с измерением тока ионизации измерения напряжения на контактах электродов радиочастотной катушки-свечи во время подачи команды на зажигание.
Учитывая эту задачу, объектом изобретения является устройство измерения, содержащее:
- цепь питания радиочастотного зажигания, содержащую трансформатор, вторичная обмотка которого соединена, по меньшей мере, с одним резонатором, имеющим резонансную частоту, превышающую 1 МГц, и содержащим два электрода, выполненных с возможностью генерирования искры во время подачи команды на зажигание,
- измерительный конденсатор, последовательно подключенный между вторичной обмоткой и резонатором,
- схему измерения тока ионизации газов во время горения в цилиндре двигателя внутреннего сгорания, соединенном с резонатором, при этом указанная схема измерения соединена с контактами измерительного конденсатора, и/или
- схему измерения напряжения на контактах электродов резонатора во время подачи команды на зажигание, при этом указанная схема соединена с контактами измерительного конденсатора.
Согласно варианту выполнения, измерительный конденсатор последовательно подключен между вторичной обмоткой трансформатора и резонатором на уровне провода обратного пути тока через корпус трансформатора и резонатора.
Предпочтительно устройство содержит ослабляющий резистор, параллельно соединенный с первичной обмоткой трансформатора.
Согласно еще одному признаку, устройство содержит источник постоянного напряжения, соединенный с нижней частью вторичной обмотки трансформатора.
Предпочтительно схема измерения тока ионизации содержит схему дифференциации разности потенциалов между контактами измерительного конденсатора.
Предпочтительно схема измерения напряжения на контактах электродов резонатора содержит схему выпрямления пикового напряжения на контактах измерительного конденсатора.
Согласно варианту выполнения, первичная обмотка трансформатора соединена, с одной стороны, с источником напряжения питания и, с другой стороны, со стоком, по меньшей мере, одного транзистора-выключателя, управляемого управляющим сигналом, при этом транзистор-выключатель подает напряжение питания на контакты первичной обмотки на частоте, определяемой управляющим сигналом.
Предпочтительно трансформатор имеет переменный коэффициент трансформации.
Другие признаки и достоинства настоящего изобретения будут более очевидны из нижеследующего описания, представленного в качестве иллюстративного и не ограничительного примера, со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
фиг.1 - схема резонатора, моделирующего радиочастотную катушку-свечу генерирования плазмы;
фиг.2 - схема, иллюстрирующая цепь питания из предшествующего уровня техники, позволяющую подавать переменное напряжение в диапазоне радиочастот на контакты катушки-свечи;
фиг.3 - схема, иллюстрирующая вариант цепи, показанной на фиг.3;
фиг.4 - схема, иллюстрирующая цепь питания в соответствии с настоящим изобретением, адаптированную для измерения тока ионизации и напряжения на контактах электродов свечи во время подачи команды на зажигание.
Катушка-свеча, применяемая в рамках управляемого радиочастотного зажигания, является электрическим эквивалентом резонатора 1 (см. фиг.1), резонансная частота Fe которого превышает 1 МГц и обычно близка к 5 МГц. Резонатор содержит последовательно соединенные резистор Rs, катушку индуктивности Ls и конденсатор, обозначенный Cs. Электроды 11 и 12 зажигания катушки-свечи соединены с контактами конденсатора Cs резонатора, обеспечивая генерирование многошнуровых разрядов для инициирования воспламенения смеси в камерах сгорания двигателя, когда на резонатор подают питание.
Действительно, когда на резонатор подают высокое напряжение на его резонансной частоте Fc
Figure 00000001
, амплитуда на контактах конденсатора Cs увеличивается, что позволяет создавать многошнуровые разряды между электродами свечи на расстояниях порядка сантиметра с сильным давлением и при пиковых напряжениях менее 25 кВ.
В этом случае говорят о разветвленных разрядах, поскольку они предполагают одновременное генерирование, по меньшей мере, нескольких линий или путей ионизации в данном объеме, кроме того, их разветвление является многонаправленным.
Это применение для радиочастотного зажигания требует использования цепи питания, которая может генерировать импульсы напряжения порядка 100 нс, которые могут достигать амплитуд порядка 1 кВ, на частоте, очень близкой к резонансной частоте резонатора генерирования плазмы радиочастотной катушки-свечи.
Такая цепь 2 питания, подробно описанная в патентной заявке FR 03-10767, схематично показана на фиг.2. В этой цепи питания радиочастотной катушки-свечи классически применяют монтажную схему, называемую «усилителем мощности псевдокласса Е». Эта монтажная схема позволяет создавать импульсы напряжения с вышеуказанными характеристиками.
Эта монтажная схема содержит источник промежуточного постоянного напряжения Vinter, которое может изменяться от 0 до 250 В, силовой МОП-транзистор М и параллельную резонансную схему 4, содержащую катушку Lp, параллельно соединенную с конденсатором Ср. Транзистор М используют в качестве выключателя для управления коммутациями на контактах параллельной резонансной схемы и резонатора 1 генерирования плазмы, предназначенного для соединения с выходным интерфейсом OUT цепи питания.
Транзистор М управляется на свом затворе логическим управляющим сигналом V1, выдаваемым управляющим каскадом 3 на частоте, которая должна по существу соответствовать резонансной частоте резонатора 1.
Промежуточное постоянное напряжение питания Vinter предпочтительно получают от источника высокого напряжения, как правило, преобразователя постоянного напряжения в постоянное.
Таким образом, в пределах своей резонансной частоты параллельный резонатор 4 преобразует постоянное напряжение питания Vinter в усиленное периодическое напряжение Va, соответствующее напряжению питания, умноженному на коэффициент усиления напряжения параллельного резонатора, и подаваемое на выходной интерфейс цепи питания на уровне стока транзистора-выключателя М.
Транзистор-выключатель М подает усиленное напряжение питания на выход цепи питания на частоте, определяемой управляющим сигналом V1, которую необходимо максимально приблизить к резонансной частоте катушки-свечи таким образом, чтобы генерировать высокое напряжение на контактах электродов катушки-свечи, необходимое для развития и поддержания многошнурового разряда.
Таким образом, транзистор коммутирует сильные токи на частоте примерно 5 МГц и с напряжением сток-исток, которое может достигать 1 кВ. Выбор транзистора является, таким образом, определяющим, и требует компромисса между напряжением и током.
Согласно варианту, показанному на фиг.3, параллельная катушка Lp заменена трансформатором Т, имеющим коэффициент трансформации в пределах от 1 до 5. Первичная обмотка Lм трансформатора соединена с одной стороны с источником напряжения Vinter, а с другой стороны со стоком транзистора-выключателя М, управляющим подачей напряжения питания Vinter на контакты первичной обмотки на частоте, определяемой управляющим сигналом V1.
Вторичная обмотка LN трансформатора предназначена для соединения с катушкой-свечой. Один конец вторичной обмотки соединен с массой при помощи провода 6 обратного пути тока через корпус. Таким образом, резонатор 1 катушки-свечи, соединенный с контактами вторичной обмотки соединительными проводами 5 и 6, один из которых является проводом 6 обратного пути тока через корпус, получает питание от вторичной обмотки трансформатора.
Адаптация коэффициента трансформации позволяет в этом случае снизить напряжение сток-исток транзистора. Однако снижение напряжения на первичной обмотке приводит к повышению тока, проходящего через транзистор. В этом случае можно компенсировать это повышение путем параллельного подключения двух транзисторов, управляемых одним управляющим каскадом 3.
На фиг.4 показана адаптация схемы, описанной выше со ссылкой на фиг.3, для настоящего изобретения.
Для этого прежде всего предусмотрен измерительный конденсатор, обозначенный Cmesure на фиг.4, подключаемый последовательно между вторичной обмоткой трансформатора цепи 2 питания радиочастотного зажигания и резонатором 1 радиочастотного генерирования плазмы, на проводе 6 обратного пути тока через корпус трансформатора и резонатора.
Как более подробно показано ниже, на основании этого измерительного конденсатора можно производить измерение тока ионизации во время горения газов в камере и/или измерение напряжения на контактах электродов катушки-свечи во время подачи команды на зажигание.
Также предусмотрен источник постоянного напряжения, выдающий напряжение Vpolar, составляющее от 12 до 250 В, которое может быть напряжением батареи или постоянным промежуточным напряжением питания Vinter для подключения через резистор Rpolar к нижней части вторичной обмотки трансформатора. Роль этого источника питания состоит в поляризации электрода высокого напряжения катушки-свечи, подключенной на выходе цепи питания относительно головки блока цилиндров двигателя.
Наконец, в случае необходимости, параллельно с первичной обмоткой трансформатора Т может быть подключен ослабляющий резистор Rstop. Такой резистор позволяет ослабить остаточное напряжение на контактах первичной обмотки после прекращения подачи команды на транзистор М, то есть после генерирования искры. Наличие этого резистора предпочтительно позволяет осуществлять измерения тока ионизации как можно скорее после завершения команды зажигания, что подробно пояснено ниже.
Цепь питания, показанная на фиг.3, адаптирована для осуществления измерений тока ионизации. Ток ионизации соответствует распространению фронта пламени внутри камеры сгорания. Следовательно, речь идет о сигнале, который позволяет отследить развитие и тип происходящего горения. Этот ток ионизации можно измерить по завершении распространения искры в течение, по меньшей мере 1 мс, и он имеет амплитуду порядка 20 мкА. Поэтому измерение тока ионизации производят после конца зажигания.
В частности, например, при 6250 об/мин двигатель производит один оборот за 10-2 с, то есть 26 мкс/°. Поскольку горение происходит примерно за 40° коленчатого вала, допускается отклонение в 100 мкс (то есть примерно 4° коленчатого вала при максимальном режиме) после зажигания для ослабления подавления тока измерения действием зажигания.
Как было указано выше, ослабление улучшается за счет добавления резистора параллельно с первичной обмоткой трансформатора, на выходе которого подключена катушка-свеча.
Измерение тока ионизации в соответствии с настоящим изобретением производят на контактах измерительного конденсатора Cmesure во время горения. Для этого к контактам измерительного конденсатора Cmesure подключают измерительную схему DIFF типа дифференциатора.
Таким образом, измерение тока ионизации в соответствии с настоящим изобретением производят на контактах измерительного конденсатора Cmesure во время горения. Эквивалентный разряд во время горения можно смоделировать при помощи резистора Rion значением порядка 500 кОм, подключенного параллельно с конденсатором Cs резонатора 1 генерирования плазмы.
Согласно примеру выполнения, показанному на фиг.4, дифференцирующая схема DIFF, используемая для измерения тока ионизации, содержит рабочий усилитель 10, питаемый напряжением Vlow. Инвертирующий вход усилителя подключен к контакту измерительного конденсатора Cmesure через конденсатор, обозначенный С, емкостью, равной, например, 100 нФ, не инвертирующий вход подключен к другому контакту измерительного конденсатора через такой же конденсатор С, а выход Vs замкнут на не инвертирующий вход через резистор, обозначенный R, например, равный 100 Ом.
Кроме того, не инвертирующий вход поляризуется напряжением питания усилителя. Сначала это напряжение Vlow фильтруется схемой RC, содержащей резистор со значением, например, равным 4/5R, последовательно соединенный с конденсатором С1. После этого отфильтрованное напряжение VA подается на не инвертирующий вход через резисторный мост деления напряжения, состоящий из двух резисторов, каждый значением, например, 2R.
Выходное напряжение Vs дифференцирующей схемы является, таким образом, производным от разности потенциалов на контактах конденсатора Cmesure, то есть:
Figure 00000002
,
где Iion является током ионизации. Отсюда можно напрямую вывести ток, проходящий через конденсатор Cmesure, который является током ионизации:
Figure 00000003
,
где
Figure 00000004
Кроме адаптации для измерения тока ионизации во время горения согласно вышеизложенным принципам, за счет измерительного конденсатора, установленного последовательно между трансформатором Т и резонатором 1, цепь питания, показанную на фиг.3, можно также адаптировать для осуществления измерения напряжения Vout на контактах электродов катушки-свечи во время подачи команды на зажигание (то есть пока управляющий сигнал подается на транзистор М). Такое измерение напряжения можно использовать для оптимального контроля за развитием искры.
Для этого к контактам измерительного конденсатора Cmesure подключают выпрямляющую схему RED, позволяющую выделить пиковое напряжение на контактах измерительного конденсатора во время подачи команды на зажигание. Выпрямляющую схему реализуют, устанавливая диод D последовательно с нагрузкой резистивного типа со значением R1, например, выбираемым равным 100 Ом. На контактах нагрузки во время подачи команды на зажигание получают напряжение V′s, предпочтительно пропорциональное высокому напряжению Vout на контактах электродов катушки-свечи.
Действительно, поскольку паразитными емкостями трансформатора можно пренебречь, гальваническая развязка позволяет получить идентичный ток через измерительный конденсатор Cmesure и конденсатор Cs резонатора 1, моделирующего катушку-свечу. Таким образом получают емкостный делитель согласно следующему отношению (считая ничтожным отклонение, возникающее в результате падения напряжения на контактах диода D):
Figure 00000005
Например, при CS=20 пФ, Cmesure=40 нФ и Vout от 0 до 24 В получают следующий результат:
Figure 00000006
Чтобы оптимизировать выпрямляющую схему, на входе диода D и последовательно с ним устанавливают развязывающий конденсатор, обозначенный С3 на фиг.4, например, со значением емкости, равным 100 нФ, и резистор R3 подключения на массу, чтобы устранить постоянную составляющую сигнала на входе выпрямляющей схемы. Конденсатор, обозначенный С2, емкостью, например, равной 1 нФ, установленный параллельно с резистивной нагрузкой на выходе выпрямляющей схемы, обеспечивает запоминание пикового значения напряжения.
Таким образом, измерение напряжения на контактах измерительного конденсатора Cmesure во время подачи команды на зажигание предпочтительно позволяет получить измерение, характеризующее напряжение на контактах электродов катушки-свечи.
Предпочтительно такое измерение позволяет:
- знать напряжение пробоя катушки-свечи,
- определять резонансную частоту резонатора 1 путем определения максимума усиления,
- идентифицировать образование моста (то есть резкую разрядку конденсатора Cs резонатора, приводящую к образованию единой искры вместо разветвленной искры) при внезапном падении амплитуды измерения, а также
- производить диагностику разъединения между цепью питания и катушкой-свечой.
Решение, описанное в рамках настоящей заявки, позволяет, таким образом, при помощи одного измерительного конденсатора, установленного последовательно на выходе цепи питания радиочастотного зажигания, осуществлять одновременно измерение тока ионизации и измерение напряжения на контактах электродов катушки-свечи во время подачи команды на зажигание или только одно или другое из этих измерений в зависимости от того, подключают ли обе описанные выше схемы для осуществления этих измерений к контактам конденсатора Cmesure или только одну или другую из этих схем.

Claims (8)

1. Устройство измерения, содержащее:
цепь (2) питания радиочастотного зажигания, содержащую трансформатор (Т), вторичная обмотка (LN) которого соединена, по меньшей мере, с одним резонатором (1), имеющим резонансную частоту, превышающую 1 МГц, и содержащим два электрода (11, 12), выполненных с возможностью генерирования искры во время подачи команды на зажигание,
измерительный конденсатор (Cmesure), последовательно подключенный между вторичной обмоткой и резонатором,
схему (DIFF) измерения тока (Iion) ионизации газов во время горения в цилиндре двигателя внутреннего сгорания, связанного с резонатором, при этом указанная схема измерения соединена с контактами измерительного конденсатора, и/или
схему (RED) измерения напряжения на контактах измерительного конденсатора, выполненную с возможностью выдачи напряжения (V's), пропорционального напряжению (Vout) на контактах электродов резонатора во время подачи команды на зажигание.
2. Устройство по п.1, в котором измерительный конденсатор (Cmesure) последовательно подключен между вторичной обмоткой трансформатора и резонатором на уровне провода (6) обратного пути тока через корпус трансформатора и резонатора.
3. Устройство по любому из пп.1 или 2, характеризующееся тем, что содержит ослабляющий резистор (Rstop), параллельно соединенный с первичной обмоткой трансформатора.
4. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что содержит источник постоянного напряжения (Vpolar), соединенный с вторичной обмоткой трансформатора с возможностью поляризации электрода высокого напряжения катушки-свечи, подключенной на выходе цепи питания, относительно головки блока цилиндров двигателя.
5. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что схема (DIFF) измерения тока ионизации содержит схему дифференциации разности потенциалов между контактами измерительного конденсатора.
6. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что схема (RED) измерения напряжения (Vout) на контактах измерительного конденсатора содержит схему выпрямления пикового напряжения на контактах измерительного конденсатора.
7. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что первичная обмотка трансформатора подключена с одной стороны к напряжению питания (Vinter), а с другой стороны к стоку, по меньшей мере, одного транзистора-выключателя (М), управляемого управляющим сигналом (VI), при этом транзистор-выключатель подает напряжение питания на контакты первичной обмотки на частоте, определяемой управляющим сигналом.
8. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что трансформатор (Т) имеет коэффициент трансформации в пределах от 1 до 5.
RU2010100825/07A 2007-06-12 2008-05-14 Устройство измерения в системе радиочастотного зажигания для двигателя внутреннего сгорания RU2478825C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0704191 2007-06-12
FR0704191A FR2917565B1 (fr) 2007-06-12 2007-06-12 Dispositif de mesure dans un systeme d'allumage radiofrequence pour un moteur a combustion interne
PCT/FR2008/050827 WO2008155496A1 (fr) 2007-06-12 2008-05-14 Dispositif de mesure dans un systeme d'allumage radiofrequence pour un moteur a combustion interne

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010100825A RU2010100825A (ru) 2011-07-20
RU2478825C2 true RU2478825C2 (ru) 2013-04-10

Family

ID=38961100

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010100825/07A RU2478825C2 (ru) 2007-06-12 2008-05-14 Устройство измерения в системе радиочастотного зажигания для двигателя внутреннего сгорания

Country Status (10)

Country Link
US (1) US8387446B2 (ru)
EP (1) EP2153056B1 (ru)
JP (1) JP5309134B2 (ru)
KR (1) KR101523688B1 (ru)
CN (1) CN101743395B (ru)
BR (1) BRPI0813440B1 (ru)
FR (1) FR2917565B1 (ru)
MX (1) MX2009012442A (ru)
RU (1) RU2478825C2 (ru)
WO (1) WO2008155496A1 (ru)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2917505B1 (fr) * 2007-06-12 2009-08-28 Renault Sas Diagnostic de l'etat d'encrassement des bougies d'un systeme d'allumage radiofrequence
FR2935759B1 (fr) 2008-09-09 2010-09-10 Renault Sas Dispositif de mesure du courant d'ionisation dans un systeme d'allumage radiofrequence pour un moteur a combustion interne
FR2947059B1 (fr) * 2009-06-18 2011-06-10 Renault Sas Mesure de courant d'ionisation d'un systeme d'allumage de moteur a combustion interne.
JP5425575B2 (ja) * 2009-09-18 2014-02-26 ダイハツ工業株式会社 火花点火式内燃機関の燃焼状態判定方法
FR2969717A1 (fr) * 2010-12-23 2012-06-29 Renault Sa Controle du fonctionnement d'un moteur a combustion interne d'un vehicule automobile par signal d'ionisation.
CN102518541B (zh) * 2011-12-27 2015-05-20 成都集思科技有限公司 一种用于内燃发动机点火的固态微波源
DE102013203002B3 (de) * 2013-02-25 2014-07-10 Continental Automotive Gmbh Zündvorrichtung
CN106414994B (zh) 2013-12-12 2018-02-23 费德罗-莫格尔点火公司 用于电晕点火供电的控制系统
EP2977603A1 (en) * 2014-07-21 2016-01-27 Apojee Ignition unit and system
CN107422186B (zh) * 2017-05-12 2019-12-31 中国科学院合肥物质科学研究院 汽车微波点火阻抗测量模块
USD929354S1 (en) 2018-08-29 2021-08-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Television receiver
USD905650S1 (en) 2018-08-29 2020-12-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Television receiver

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1243073A1 (ru) * 1983-05-10 1986-07-07 Производственное Объединение "Телемеханика" Измерительный преобразователь переменного напр жени в посто нное

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6013981A (ja) * 1983-07-06 1985-01-24 Mazda Motor Corp エンジンの点火装置
JPS6024883U (ja) * 1983-07-27 1985-02-20 自動車電機工業株式会社 イグニッション信号検出回路
DE3339569A1 (de) 1983-11-02 1985-05-09 Atlas Fahrzeugtechnik GmbH, 5980 Werdohl Messschaltung zur ionenstrommessung
JPS63501520A (ja) * 1985-09-24 1988-06-09 コンバッション・エレクトロマグネチックス・インコ−ポレ−テッド 電磁点火装置‐大型で強い、容量性及び誘導性スパークを発生する点火装置システム
JPH03506104A (ja) * 1989-05-12 1991-12-26 コンバスチョン・エレクトロマグネティクス・インコーポレイテッド 高効率で高出力のコンパクトcd用点火コイル
JPH05141337A (ja) * 1991-05-01 1993-06-08 Toyota Motor Corp 内燃機関の失火検出装置
JP3100219B2 (ja) * 1992-02-06 2000-10-16 本田技研工業株式会社 点火プラグキャップ構造
JP3325149B2 (ja) * 1995-03-01 2002-09-17 ダイヤモンド電機株式会社 イオン電流による燃焼状態検出装置
JPH08338298A (ja) * 1995-06-09 1996-12-24 Nippondenso Co Ltd 内燃機関の燃焼状態検出装置
US5777867A (en) 1995-09-14 1998-07-07 Suitomo Electric Industries, Ltd. Electric discharge method and apparatus
CN2240625Y (zh) * 1995-11-02 1996-11-20 刘慧芳 高能点火装置
JPH09317618A (ja) * 1996-05-28 1997-12-09 Ngk Spark Plug Co Ltd 内燃機関の運転状態検出装置
FR2752598B1 (fr) * 1996-08-21 1998-10-09 Renault Procede et dispositif de diagnostic de l'allumage d'un moteur thermique par mesure de l'impedance d'ionisation
JP3184466B2 (ja) * 1996-12-20 2001-07-09 ダイハツ工業株式会社 イオン電流検出装置を備えた内燃機関の点火装置
JP3506583B2 (ja) * 1997-04-28 2004-03-15 トヨタ自動車株式会社 内燃機関のノック検出装置
JPH11159430A (ja) * 1997-11-26 1999-06-15 Mitsubishi Electric Corp 内燃機関用のイオン電流検出装置
DE19840765C2 (de) * 1998-09-07 2003-03-06 Daimler Chrysler Ag Verfahren und integrierte Zündeinheit für die Zündung einer Brennkraftmaschine
DE19852652A1 (de) * 1998-11-16 2000-05-18 Bosch Gmbh Robert Zündvorrichtung für Hochfrequenz-Zündung
JP3753290B2 (ja) 1998-12-28 2006-03-08 三菱電機株式会社 内燃機関の燃焼状態検出装置
JP3502354B2 (ja) * 2001-03-06 2004-03-02 株式会社日立製作所 内燃機関用点火装置
US6920783B2 (en) * 2001-04-09 2005-07-26 Delphi Technologies, Inc. Automotive ignition monitoring system with misfire and fouled plug detection
JP4005815B2 (ja) * 2002-01-31 2007-11-14 日本特殊陶業株式会社 失火検出装置
US6883507B2 (en) * 2003-01-06 2005-04-26 Etatech, Inc. System and method for generating and sustaining a corona electric discharge for igniting a combustible gaseous mixture
JP4483708B2 (ja) * 2005-06-02 2010-06-16 株式会社デンソー 内燃機関の点火系異常検出装置
JP2007009788A (ja) * 2005-06-30 2007-01-18 Diamond Electric Mfg Co Ltd イオン電流検出装置を備える点火装置
FR2899394B1 (fr) * 2006-04-03 2008-05-16 Renault Sas Procede de mesure d'un courant d'ionisation d'une bougie de type a structure resonante, et dispositif correspondant
FR2923272B1 (fr) * 2007-11-05 2009-11-13 Renault Sas Dispositif de mesure du courant d'ionisation dans un systeme d'allumage radiofrequence pour un moteur a combustion interne.

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1243073A1 (ru) * 1983-05-10 1986-07-07 Производственное Объединение "Телемеханика" Измерительный преобразователь переменного напр жени в посто нное

Also Published As

Publication number Publication date
BRPI0813440A2 (pt) 2014-12-23
WO2008155496A1 (fr) 2008-12-24
JP2010529362A (ja) 2010-08-26
EP2153056B1 (fr) 2016-08-31
KR101523688B1 (ko) 2015-05-28
MX2009012442A (es) 2009-12-01
BRPI0813440B1 (pt) 2018-10-23
RU2010100825A (ru) 2011-07-20
CN101743395B (zh) 2012-05-30
US20100229639A1 (en) 2010-09-16
JP5309134B2 (ja) 2013-10-09
FR2917565A1 (fr) 2008-12-19
KR20100019995A (ko) 2010-02-19
FR2917565B1 (fr) 2014-05-16
EP2153056A1 (fr) 2010-02-17
CN101743395A (zh) 2010-06-16
US8387446B2 (en) 2013-03-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2478825C2 (ru) Устройство измерения в системе радиочастотного зажигания для двигателя внутреннего сгорания
KR101548728B1 (ko) 무선 주파수 점화 시스템 내 공진기의 공진 주파수의 최적 제어
RU2500915C2 (ru) Устройство измерения ионного тока в системе радиочастотного зажигания для двигателя внутреннего сгорания
US9353723B2 (en) Ignition system including a measurement device for providing measurement signals to a combustion engine's control system
RU2461730C2 (ru) Диагностика состояния загрязнения свечей системы радиочастотного зажигания
KR20100090246A (ko) 내연기관용 무선주파수 점화 시스템에서의 이온화 전류 측정 기기
RU2439363C2 (ru) Cпоcоб измерения ионного тока свечи зажигания с резонансной структурой и соответствующее устройство
JP2016514233A (ja) セルフチューニング電力増幅器を有するコロナ点火
KR102557707B1 (ko) 제1 인덕턴스의 단락에 의한 스파크 플러그 코일의 이온화 검출기
US8387597B2 (en) High-voltage generator device
JP6882031B2 (ja) イオン測定及びacリンギング抑制を行う容量性点火装置
RU2287080C1 (ru) Система зажигания двс
JP2019527793A (ja) 自己調整型電力増幅器を用いたコロナ点火
JP3611069B2 (ja) イオン電流検出装置を備える点火装置
RU2095617C1 (ru) Способ и устройство для определения нарушения процесса сгорания в цилиндре двигателя внутреннего сгорания
JP2010255445A (ja) 内燃機関の点火制御装置
Šimakauskas Research of the SI engine with multispark capacitor discharge ignition system