WO2020230512A1 - 空気流量計 - Google Patents

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WO2020230512A1
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WO
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air flow
flow rate
output signal
flow meter
detecting element
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PCT/JP2020/016842
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松本 昌大
中野 洋
晃 小田部
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日立オートモティブシステムズ株式会社
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    • G01F1/684Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow
    • G01F1/688Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow using a particular type of heating, cooling or sensing element
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
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    • G01F1/68Measuring 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
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    • G01F1/68Measuring 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
    • G01F1/684Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow

Definitions

  • the present invention relates to an air flow meter that outputs an air flow signal based on an output signal of an air flow detection element having a temperature sensor upstream and downstream of the heating element, and in particular, an air flow rate capable of reducing an error (pulsation error) caused by pulsation. Regarding the total.
  • Patent Document 1 As an example of an air flow meter that reduces pulsation error, there is a thermal flow sensor described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2015-49135 (Patent Document 1).
  • the thermal flow sensor of Patent Document 1 has a thin film portion (diaphragm) formed on a semiconductor substrate, a heat generating resistor arranged on the diaphragm, and an upstream side temperature measuring sensor arranged on the upstream side and the downstream side of the heat generating resistor.
  • a correction circuit that processes an air flow rate detection element having a resistor and a downstream resistance temperature detector as an output signal of the air flow detection element based on the temperature difference information between the upstream resistance temperature detector and the downstream resistance temperature detector. And. (Summary and paragraph 0013).
  • the correction circuit unit outputs the predetermined value when the output signal of the air flow rate detection element exceeds the predetermined value, so that a part of the peak or valley portion forming the peak value is cut to the predetermined value. Make a signal wave
  • the output signal of the air flow rate detection element is obtained by obtaining the maximum value and the minimum value of the output signal of the air flow rate detection element and clamping the output signal of the air flow rate detection element using the clamp value obtained from these values.
  • the average value of is shifted in the negative direction to reduce the pulsation error.
  • the actual engine pulsation waveform is a distorted pulsation waveform including harmonics
  • the harmonic components of the pulsation waveform change depending on the type of engine and the load conditions of the engine. Therefore, in the method of determining the value for clamping the output signal of the air flow rate detecting element based on the maximum value and the minimum value of the output signal of the air flow rate detecting element as in the above-mentioned prior art, the distortion including harmonics is distorted. Cannot handle pulsating waveforms.
  • the maximum and minimum values of a distorted pulsation waveform that includes harmonics are different from the maximum and minimum values of a pulsation waveform that does not include harmonics.
  • the above-mentioned conventional technique lacks consideration for the pulsation waveform of the actual engine that changes depending on the type of engine and the load condition.
  • An object of the present invention is to provide an air flow meter capable of reducing pulsation error for a waveform distorted including harmonics.
  • the air flow meter of the present invention detects that the output signal of the flow rate detecting element has passed a predetermined threshold value, generates a pulse signal triggered by this detection signal, and generates a pulse signal.
  • the output signal of the flow rate detecting element is corrected based on the pulse signal.
  • the present invention since it is detected that the output signal of the flow rate detecting element has passed a predetermined threshold value and the pulsation error is corrected, it is possible to perform waveform processing according to the physical phenomenon that occurs in the flow rate detecting element. , It becomes possible to provide an air flow meter with a smaller pulsation error.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the structure of the air flow meter 100A which concerns on 1st Example of this invention. It is a top view of the air flow rate detection element 1 which concerns on 1st Example of this invention. It is a figure which shows the temperature distribution of the air flow flowing through the cross section AA' in FIG. 2 and the upper space (the sky) of the flow rate detection element 1. It is a figure which shows the waveform of each part of the air flow rate detection element 1. It is a figure which shows the measurement error of the air flow meter 100A before correction. It is a figure which shows the waveform of each part of the air flow meter 100A. It is a figure which shows the measurement error of the air flow meter 100A after correction.
  • Example 1 The air flow meter 100A of the first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 7.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an air flow meter 100A according to a first embodiment of the present invention.
  • the air flow meter 100A of the present embodiment detects that the air flow rate detecting element 1 that generates an output signal according to the measured air flow rate and the output signal from the air flow rate detecting element 1 have passed a predetermined threshold value.
  • the air flow meter 100A outputs an air flow rate signal based on the output signal of the air flow rate detecting element 1.
  • the adder 4 corresponds to a correction unit that corrects the output signal of the air flow rate detecting element 1 based on the output of the pulse generator 3.
  • FIG. 2 is a plan view of the air flow rate detecting element 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing a cross section of AA'in FIG. 2 and the temperature distribution of the air flow flowing in the upper space of the flow rate detecting element 1.
  • the air flow rate detecting element 1 has a diaphragm 6 formed of a heat insulating film formed on a silicon substrate 5.
  • the diaphragm 6 includes a heating element 8 that is heated to a temperature higher than the temperature of the measurement air flow, an upstream temperature sensor 7 arranged on the upstream side of the heating element 8, and a downstream side arranged on the downstream side of the heating element 8.
  • a side temperature sensor 9 is provided.
  • the upstream temperature sensor 7 and the downstream temperature sensor 9 are composed of a heat-sensitive resistor made of a polysilicon thin film or a platinum thin film or a thermocouple made of a polysilicon thin film or a metal thin film.
  • the upstream temperature sensor 7 measures the temperature on the upstream side of the heating element 8, and the downstream temperature sensor 9 measures the temperature on the downstream side of the heating element 8. That is, the air flow meter 100A heats the temperature of the heating element 8 to a higher temperature than the air flow flowing in the upper space (hereinafter referred to as the sky) of the air flow rate detecting element 1, and the air flow flowing over the air flow rate detecting element 1.
  • the air flow rate is measured by utilizing the fact that the temperature on the upstream side of the heating element 8 decreases and the temperature on the downstream side increases. In order to detect this change in temperature, an upstream temperature sensor 7 and a downstream temperature sensor 9 are provided.
  • FIG. 3 is a diagram showing a cross section of AA'in FIG. 2 and the temperature distribution of the air flow flowing in the upper space (above) of the flow rate detecting element 1.
  • the sky temperature at the time of forward flow is shown in practice, and the sky temperature at the time of backflow is shown by the dotted line.
  • the temperature of the air flow above the air flow detection element 1 is maintained at a low temperature until it reaches the heating element 8, but the heating element 8 As the air flow passes over the sky, the temperature of the air flow over the air flow rate detecting element 1 rises to the temperature of the heating element 8. Then, after passing over the heating element 8, the temperature gradually decreases due to heat radiation to the surroundings.
  • the temperature of the air flow above the air flow rate detecting element 1 is low until it reaches the heating element 8, and the heating element is heated.
  • the temperature of the air flow above the air flow detection element 1 rises to the temperature of the heating element 8, and after passing the heating element 8, the temperature of the air flow gradually increases due to heat dissipation to the surroundings. Decreases to.
  • the temperature above the upstream temperature sensor 7 is low in the case of forward flow and high in the case of backflow.
  • the temperature above the downstream temperature sensor 9 is high in the case of forward flow and low in the case of backflow.
  • the temperature distribution above the air flow rate detecting element 1 differs between the forward flow and the backflow, and a transition of the temperature distribution occurs when the temperature changes from the forward flow to the backflow or from the backflow to the forward flow.
  • the transition of this temperature distribution requires a transition time, and this transition time is affected by the air flow rate and the rate of change of the air flow rate. For example, if the air flow rate increases in the case of forward flow, the amount of heat radiated to the outside increases, and the temperature rise above the downstream temperature sensor 9 slows down.
  • FIG. 4 is a diagram showing waveforms of each part of the air flow rate detecting element 1.
  • the temperature above the upstream temperature sensor 7 is low at the time of forward flow and high at the time of backflow, but from high temperature to low temperature.
  • the transition is fast and the transition from cold to hot is slow. This is because when shifting from high temperature to low temperature, the movement of low temperature air along the air flow shifts from high temperature to low temperature, but when shifting from low temperature to high temperature, the movement of air heated by the heating element 8 This is because it takes time for the heat dissipation to the surroundings to be balanced.
  • the temperature above the downstream temperature sensor 9 is high during forward flow and low during backflow, but the transition from high temperature to low temperature is fast, and the transition from low temperature to high temperature is slow.
  • the sensitivity of the upstream temperature sensor 7 and the downstream temperature sensor 9 to the air flow rate depends on the temperature of the air flow above the upstream temperature sensor 7 and the downstream temperature sensor 9. Therefore, the sensitivity of the output of the upstream temperature sensor 7 decreases at the transition from the forward flow to the reverse flow, and as shown by the broken line in FIG. 4, the absolute value of the output becomes smaller than the original output. This is because it takes time for the temperature above the upstream temperature sensor 7 to rise, and the sensitivity of the upstream temperature sensor 7 decreases during this transition time.
  • the sensitivity of the output of the downstream temperature sensor 9 decreases during the transition from the backflow to the forward flow, and as shown by the broken line in FIG. 4, the absolute value of the output becomes smaller than the original output. This is because it takes time for the temperature above the downstream temperature sensor 9 to rise, and the sensitivity of the downstream temperature sensor 9 decreases during this transition time.
  • the transition of the temperature distribution of the air flow flowing over the air flow rate detecting element 1 is delayed when switching from the forward flow to the backflow or from the backflow to the forward flow. Therefore, the average value of the outputs of the air flow rate detecting element 1 becomes smaller.
  • FIG. 5 is a diagram showing a measurement error of the air flow meter 100A before correction.
  • the pulsation amplitude ratio on the horizontal axis indicates the ratio between the pulsation amplitude and the average flow rate
  • the measurement error on the vertical axis indicates the difference between the true average value of the flow rate and the average value measured by the air flow meter.
  • the air flow meter 100A of the present embodiment provides a method for correcting a negative error due to a transition delay of the temperature distribution of the air flow flowing over the air flow rate detecting element 1.
  • FIG. 6 is a diagram showing waveforms of each part of the air flow meter 100A.
  • FIG. 6 it is assumed that the air flow rate fluctuates between the forward flow state and the reverse flow state as in FIG. 4, and the output of the air flow rate detecting element 1 at this time is shown.
  • the broken line shown in the graph of the output of the air flow rate detecting element 1 is the output of the air flow rate detecting element 1 when there is no error due to the transition delay of the temperature distribution of the air flow flowing over the air flow rate detecting element 1.
  • the signal detector 2 detects that the output of the air flow rate detecting element 1 has passed a predetermined threshold value (0 in this embodiment). , Outputs an output signal as shown in FIG.
  • the threshold value is set to 0 volt, and the signal detector 2 outputs a square wave in which H (high) and L (low) are switched at the threshold value.
  • the signal detector 2 is configured such that the output signal rises from L to H when switching from forward flow to reverse flow, and the output signal falls from H to L when switching from backflow to forward flow. There is.
  • the pulse generator 3 uses the falling edge of the signal detection 2 as a trigger to output one pulse of the triangular waveform shown in FIG.
  • This pulse signal is added to the output signal of the air flow rate detecting element 1 by the adder 4, and is output as an output signal of the air flow meter. That is, in the air flow meter 100A of the present embodiment, the signal detector 2 detects that the air flow rate changes from the backflow to the forward flow, and the air flow rate at the timing when the pulse signal generated by the pulse generator 3 changes from the backflow to the forward flow.
  • the negative error due to the transition delay of the temperature distribution of the air flow flowing over the air flow rate detection element 1 is corrected.
  • FIG. 7 is a diagram showing a measurement error of the air flow meter 100A after correction.
  • the adder 4 is used in this embodiment, it is possible to change to a multiplier or a divider instead of the adder 4 and change the output signal of the pulse generator 3 to a signal corresponding to these calculations.
  • the output signal of the pulse generator 3 has a triangular waveform in this embodiment, it may be a square wave or a waveform such as a first-order lag.
  • the output signal of the pulse generator 3 is obtained by correcting the difference between the broken line (actual flow value) and the solid line (measured value including a negative error) of the output signal of the air flow detection element 1 in FIG. Any waveform that approaches the broken line may be used.
  • the air flow meter 100A of this embodiment is corrected according to the physical phenomenon that occurs in the air flow rate detecting element 1, it can cope with any air flow. That is, it is possible to deal with a distorted waveform including harmonics such as an actual engine pulsation waveform.
  • FIG. 8 is a diagram showing a configuration of an air flow meter 100B according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram showing a measurement error of the air flow meter 100B before and after the correction.
  • the air flow meter 100B of this embodiment is basically the same as the air flow meter 100A of the first embodiment, but the conversion map 10 that converts the output signal of the air flow rate detecting element 1 by a predetermined function and the pulse generation.
  • a multiplier 11 is added to multiply the output signal of the device 3 with the output of the conversion map 10.
  • the conversion map 10 and the multiplier 11 constitute a correction unit that corrects the output signal of the pulse generator 3 based on the output signal of the air flow rate detecting element 1.
  • the transition delay of the temperature distribution of the air flow flowing over the air flow rate detecting element 1 depends on the state of the air flow rate at that time. Since the state of the air flow rate is generally considered to be the output signal of the air flow rate detection element 1, the output signal of the air flow rate detection element 1 is converted via the conversion map 10, and the output signal of the pulse generator 3 is converted by the multiplier 11. Change the size. By doing so, it is possible to more accurately correct the error due to the transition delay of the temperature distribution of the air flow flowing over the air flow rate detecting element 1. As a result, as shown in FIG. 9, it is possible to reduce the measurement error in a wider range of pulsation amplitude rates.
  • FIG. 10 is a diagram showing a configuration of an air flow meter 100C according to a third embodiment of the present invention.
  • the air flow meter 100C of the present embodiment is basically the same as the air flow meter 100B of the second embodiment, but the multiplier 12 for differentiating the output signal of the air flow detection element 1 and the multiplier 12
  • a representative value is obtained from the conversion map (conversion unit) 13 that converts the output signal with a predetermined function, the multiplier 14 that multiplies the output signal of the multiplier 11 and the output of the conversion map 13, and the output signal of the air flow detection element 1.
  • the representative value detection unit 15 to be extracted, the conversion map (conversion unit) 16 that converts the output signal of the representative value detection unit 15 with a predetermined function, and the multiplier 17 that multiplies the output signal of the multiplier 14 and the output of the conversion map 16. was added to the air flow meter 100B of the second embodiment.
  • the representative value detection unit 15 extracts an average value, a frequency, a maximum value, a minimum value, and the like from the output signal of the air flow rate detecting element 1.
  • the pulse signal generated by the pulse generator 3 is corrected by using a representative value, that is, one of the average value, frequency, maximum value, or minimum value of the output signal of the air flow rate detecting element.
  • a representative value for correcting the pulse signal a plurality of representative values from the average value, the frequency, the maximum value, or the minimum value may be used. That is, in this embodiment, at least one of the average value, the frequency, the maximum value, and the minimum value is used to correct the pulse signal generated by the pulse generator 3.
  • the differential value of the output signal of the air flow rate detection element 1 and the air flow rate detection can be adjusted by using the representative value of the output signal of the element 1. By doing so, it is possible to more accurately correct the error due to the transition delay of the temperature distribution of the air flow flowing over the air flow rate detecting element 1.
  • the pulse width of the pulse signal generated by the pulse generator 3 with the output signal of the differentiator 12 and the output signal of the representative value detection unit 15 the temperature of the air flow flowing over the flow rate detection element 1 more accurately. The error due to the transition delay of the distribution can be corrected.
  • the pulse width of the pulse signal generated by the pulse generator 3 is also possible to adjust the pulse width of the pulse signal generated by the pulse generator 3 on either the output signal of the differentiator 12 or the output signal of the representative value detection unit 15, and by doing so, the first It is possible to correct the error due to the transition delay of the temperature distribution of the air flow flowing over the flow rate detection element 1 more accurately than the air flow meter 100B of the second embodiment.
  • the output signal of the pulse generator 3 is based on at least one of the representative value of the output signal of the air flow rate detection element 1 and the differential value of the output signal of the air flow rate detection element 1.
  • the differentiator 12, the conversion map 13 and the multiplier 14, and the representative value detection unit 15, the conversion map 16 and the multiplier 17 each constitute a correction unit that corrects the output signal of the pulse generator 3.
  • the configuration different from that of the second embodiment added in this embodiment can be applied to the air flow meter 100A of the first embodiment.
  • the correction unit by the conversion map 10 and the multiplier 11 the correction unit by the differentiator 12, the conversion map 13 and the multiplier 14, and the correction unit by the representative value detection unit 15, the conversion map 16 and the multiplier 17.
  • It may be configured to have at least one of the correction units.
  • FIG. 11 is a diagram showing a configuration of an air flow meter 100D according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the air flow meter 100D of this embodiment is basically the same as the air flow meter 100C of the third embodiment, but a conversion map (linearization unit) that linearizes the output signal of the air flow rate detection element 1 into a flow rate conversion value. ) 18 was added. By doing so, it is possible to easily obtain a representative value converted into an air flow rate from the output signal of the air flow rate detecting element 1. Further, a differential value converted into an air flow rate from the output signal of the air flow rate detecting element 1 can be easily obtained. This is because the output of the thermal air flow rate detecting element 1 is generally a function of the 2nd to 4th power roots of the air flow rate and is non-linear, so the output signal of the air flow rate detecting element 1 is converted into the air flow rate. ..
  • the configuration different from that of the third embodiment added in this embodiment can be applied to the air flow meters 100A and 100B of the first and second embodiments.
  • FIG. 12 is a diagram showing a configuration of an air flow meter 100E according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram showing waveforms of each part of the air flow meter 100E.
  • the air flow meter 100E of this embodiment is basically the same as the air flow meter 100B of the second embodiment, but one pulse output of a triangular waveform is triggered by the rising edge of the output signal of the signal detector 2.
  • the pulse generator 19 is added, and the output signal of the air flow detection element 1 is converted by a predetermined function in order to change the magnitude of the output of the pulse generator 19 according to the output signal of the air flow detection element 1.
  • a multiplier 21 for multiplying the map 20 and the output signal of the pulse generator 19 and the output of the conversion map 20 and an adder 22 for adding the output of the multiplier 11 and the output of the multiplier 21 are added.
  • the configuration different from that of the second embodiment added in this embodiment can be applied to the air flow meter 100A of the first, third to fourth embodiments.
  • the correction effect is greater when correcting the error due to the transition delay that occurs when changing from backflow to forward flow, the correction effect is effective even if only the error due to the transition delay that occurs when changing from forward flow to reverse flow is corrected. can get.
  • the rise detection pulse generator 19 that generates a pulse signal triggered by the rising edge of the output signal of the signal detector 2, or the pulse signal triggered by the falling edge of the output signal of the signal detector 2. It is preferable to have at least one of the fall detection pulse generators 3 that generate the above.
  • FIG. 14 is a diagram showing a configuration of an air flow meter 100F according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a diagram showing output characteristics of the upstream temperature sensor 7 and the downstream temperature sensor 9 with respect to the air flow rate.
  • FIG. 16 is a diagram showing output waveforms of the upstream temperature sensor 7 and the downstream temperature sensor 9 during pulsation.
  • the air flow meter 100F of this embodiment is basically the same as the air flow meter 100A of the first embodiment, but the output of the upstream temperature sensor 7 and the output of the downstream temperature sensor 9 are individually taken out.
  • the configuration in which the subtractor 23 calculates the difference between the output of the upstream temperature sensor 7 and the output of the downstream temperature sensor 9 is different from that of the air flow meter 100A of the first embodiment. Further, the configuration in which the input of the signal detector 2 is the output signal of the downstream temperature sensor 9 is also different from the air flow meter 100A of the first embodiment.
  • the output of the thermal air flow meter with respect to the air flow rate has a non-linear characteristic and often has an asymmetric characteristic between the forward flow side and the backflow side, and the output of the upstream temperature sensor 7 has a forward flow side.
  • the sensitivity of the output signal is high, and the sensitivity of the output signal on the backflow side is low.
  • the output of the downstream temperature sensor 9 has a low sensitivity of the output signal on the forward flow side and a high sensitivity of the output signal on the backflow side.
  • the output signals of the upstream temperature sensor 7 and the downstream temperature sensor 9 having such characteristics during pulsation have asymmetric output characteristics and the upstream temperature sensor 7. The average value shifts to the positive side due to the response delay of.
  • the output of the upstream temperature sensor 7 does not reach the value indicating the backflow, and it cannot be detected that the backflow has occurred. This occurs even in the difference signal between the upstream temperature sensor 7 and the downstream temperature sensor 9 because the amplitude becomes small due to the response delay. As a result, it becomes impossible to detect the transition from the forward flow to the backflow or from the backflow to the forward flow, and it becomes impossible to correct the error due to the transition delay of the temperature distribution of the air flow flowing over the air flow rate detecting element 1.
  • the output signal of the downstream temperature sensor 9 is input to the signal detector 2.
  • the output of the downstream temperature sensor 9 is large at the time of backflow and small at the time of forward flow. Therefore, as shown in FIG. 16, a large signal swings to the backflow side, so that it is easy to detect the backflow. By doing so, it is possible to easily detect the transition from the forward flow to the back flow or from the back flow to the forward flow, so that it is possible to easily correct the error due to the transition delay of the temperature distribution of the air flow flowing over the air flow rate detecting element 1. .. This has a great effect at a high pulsation frequency in which the response delay of the upstream temperature sensor 7 and the downstream temperature sensor 9 is remarkable.
  • the threshold value used for the determination by the signal detector 2 changes from the forward flow of air to the backflow, or from the backflow of air to the forward flow. It is set to a value for detecting the time point of change to, and based on the pulse signal generated by the pulse generator 3, the error due to the transition delay of the temperature distribution of the air flow flowing in the upper space of the air flow rate detecting element 1 is corrected.
  • the present invention is not limited to each of the above-described embodiments, and includes various modifications.
  • the above-described embodiment has been described in detail in order to explain the present invention in an easy-to-understand manner, and is not necessarily limited to the one including all the configurations.
  • it is possible to replace a part of the configuration of one embodiment with the configuration of another embodiment and it is also possible to add the configuration of another embodiment to the configuration of one embodiment.
  • Air flow detector 2 Signal detector, 3 Pulse generator, 4 Adder, 5 Silicon substrate, 6 Diaphragm, 7 Upstream temperature sensor, 8 Heat generator, 9 Downstream temperature Sensor, 10 ... Conversion map, 11 ... Multiplier, 12 ... Differentifier, 13 ... Conversion map, 14 ... Multiplier, 15 ... Representative value detector, 16 ... Conversion map, 17 ... Multiplier, 18 ... Conversion map, 19 Pulse generator, 20 conversion map, 21 multiplier, 22 adder, 23 subtractor, 100A-100F ... air flow meter.

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Abstract

従来の空気流量計では実際のエンジンの脈動波形の様に高調波を含んだ歪んだ波形に対応することが困難であった。 本発明の空気流量計100Aは、測定する空気流量に応じた出力信号を発生させる空気流量検出素子1と、空気流量検出素子1からの出力信号が所定のしきい値を通過したことを検出する信号検出器2と、信号検出器2の出力信号をトリガにしてパルス信号を発生するパルス発生器3と、パルス発生器3の出力信号を空気流量検出素子1の出力信号に加算する加算器4と、により構成される。

Description

空気流量計
 本発明は発熱体の上下流に温度センサを持つ空気流量検出素子の出力信号に基づいて空気流量信号を出力する空気流量計に係り、特に、脈動によって生じる誤差(脈動誤差)を低減できる空気流量計に関する。
 脈動誤差を低減する空気流量計の例として、特開2015-49135号公報(特許文献1)に記載された熱式流量センサがある。特許文献1の熱式流量センサは、半導体基板に形成された薄膜部(ダイアフラム)、ダイアフラム上に配置された発熱抵抗体、および発熱抵抗体の上流側及び下流側に配置された上流側測温抵抗体及び下流側測温抵抗体を有する空気流量検出素子と、上流側測温抵抗体と下流側測温抵抗体との温度差情報に基づいて空気流量検出素子の出力信号として処理する補正回路と、を備える(要約及び段落0013)。補正回路部は、空気流量検出素子の出力信号が所定値を超えた場合に前記所定値を出力することで、ピーク値を成す山部あるいは谷部の一部が前記所定値にカットされた出力信号波形にする(要約)。
特開2015-49135号公報
 要するに、空気流量検出素子の出力信号の最大値と最小値とを求め、これらの値から求めたクランプ値を使って空気流量検出素子の出力信号をクランプすることで、空気流量検出素子の出力信号の平均値をマイナス方向にシフトさせ、脈動誤差を低減する。
 しかし、実際のエンジンの脈動波形は高調波を含んだ歪んだ脈動波形であり、エンジンの種類やエンジンの負荷条件によって、脈動波形の高調波成分は変化する。この為、上記従来技術の様に空気流量検出素子の出力信号の最大値と最小値とに基づいて空気流量検出素子の出力信号をクランプする値を決定する方法では、高調波を含んだ歪んだ脈動波形に対応できない。高調波を含んだ歪んだ脈動波形の最大値および最小値は、高調波を含まない脈動波形の最大値および最小値とは異なる。この結果、高調波成分の変化に応じて適切なクランプ値を設定することが困難になり、高調波を含む出力信号に対して適切な補正ができなくなる可能性がある。つまり、上記従来技術ではエンジンの種類や負荷条件によって変化する実際のエンジンの脈動波形に対する配慮が欠けていた。
 本発明の目的は、高調波を含んで歪んだ波形に対して脈動誤差を低減できる空気流量計を提供することにある。
 上記目的を達成するために、本発明の空気流量計は、流量検出素子の出力信号が所定のしきい値を通過したことを検出し、この検出信号をトリガにしたパルス信号を発生させ、このパルス信号に基づいて前記流量検出素子の出力信号を補正する。
 本発明によれば、流量検出素子の出力信号が所定のしきい値を通過したことを検出して脈動誤差を補正するので、流量検出素子で起こる物理現象に沿った波形処理をすることができ、より脈動誤差の小さい空気流量計を提供することが可能となる。
 上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
本発明の第1実施例に係る空気流量計100Aの構成を示す図である。 本発明の第1実施例に係る空気流量検出素子1の平面図である。 図2におけるA-A’断面および流量検出素子1の上部空間(上空)を流れる空気流の温度分布を示す図である。 空気流量検出素子1の各部の波形を示す図である。 補正前の空気流量計100Aの測定誤差を示す図である。 空気流量計100Aの各部の波形を示す図である。 補正後の空気流量計100Aの測定誤差を示す図である。 本発明の第2実施例に係る空気流量計100Bの構成を示す図である。 補正前後の空気流量計100Bの測定誤差を示す図である。 本発明の第3実施例に係る空気流量計100Cの構成を示す図である。 本発明の第4実施例に係る空気流量計100Dの構成を示す図である。 本発明の第5実施例に係る空気流量計100Eの構成を示す図である。 空気流量計100Eの各部の波形を示す図である。 本発明の第6実施例に係る空気流量計100Fの構成を示す図である。 上流側温度センサ7および下流側温度センサ9の空気流量に対する出力特性を示す図である。 脈動時の上流側温度センサ7および下流側温度センサ9の出力波形を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。なお、各実施例は、矛盾しない限り組み合わせ可能である。各実施例において、共通する構成には同じ符号を付し、説明を省略する。第1実施例で説明する内容は、その他の実施例にも共通し、その他の実施例においては第1実施例と異なる構成について説明する。
 [実施例1]
 本発明の第1実施例の空気流量計100Aを図1から図7により説明する。
 図1は、本発明の第1実施例に係る空気流量計100Aの構成を示す図である。
 本実施例の空気流量計100Aは測定する空気流量に応じた出力信号を発生させる空気流量検出素子1と、空気流量検出素子1からの出力信号が所定のしきい値を通過したことを検出する信号検出器2と、信号検出器2の出力信号をトリガにしてパルス信号を発生するパルス発生器3と、パルス発生器3の出力信号を空気流量検出素子1の出力信号に加算する加算器4と、により構成される。空気流量計100Aは空気流量検出素子1の出力信号に基づいて空気流量信号を出力する。
 なお、加算器4はパルス発生器3の出力に基づいて空気流量検出素子1の出力信号を補正する補正部に相当する。
 図2は、本発明の第1実施例に係る空気流量検出素子1の平面図である。図3は、図2におけるA-A’断面および流量検出素子1の上部空間を流れる空気流の温度分布を示す図である。
 空気流量検出素子1は、図2,3に示す様に、シリコン基板5に形成された、熱絶縁膜で構成されるダイアフラム6を有する。ダイアフラム6には、測定空気流の温度よりも高温に加熱される発熱体8と、発熱体8の上流側に配置された上流側温度センサ7と、発熱体8の下流側に配置された下流側温度センサ9と、が設けられる。なお、上流側温度センサ7および下流側温度センサ9はポリシリコン薄膜や白金薄膜で作られた感熱抵抗やポリシリコン薄膜や金属薄膜で作られた熱電対で構成される。上流側温度センサ7は発熱体8の上流側の温度を計測し、下流側温度センサ9は発熱体8の下流側の温度を計測する。つまり、空気流量計100Aは、空気流量検出素子1の上部空間(以下、上空という)を流れる空気流よりも発熱体8の温度を高温に加熱し、空気流量検出素子1の上空を流れる空気流によって発熱体8の上流側の温度が下がり、下流側の温度が上昇することを利用して、空気流量を計測する。この温度の変化を検出するために、上流側温度センサ7および下流側温度センサ9が設けられる。
 次に、空気流量検出素子1の上空を流れる空気流の温度分布について図3により説明する。図3は、図2におけるA-A’断面および流量検出素子1の上部空間(上空)を流れる空気流の温度分布を示す図である。なお、空気流の温度分布については、順流時の上空温度を実践で、逆流時の上空温度を点線で示す。
 まず、順流(図3中では空気流が左から右側に流れる状態)の場合、空気流検出素子1の上空の空気流の温度は発熱体8に到達するまで低温を維持するが、発熱体8の上空を空気流が通過することで空気流量検出素子1の上空の空気流の温度は発熱体8の温度まで上昇する。そして、発熱体8の上空を過ぎると周囲への放熱により徐々に温度が低下する。
 次に、逆流(図3中では空気流が右から左側に流れる状態)の場合も同様に、空気流量検出素子1の上空の空気流の温度は発熱体8に到達するまで低温で、発熱体8の上空を空気流が通過することで空気流検出素子1の上空の空気流の温度は発熱体8の温度まで上昇し、発熱体8を過ぎると空気流の温度は周囲への放熱により徐々に低下する。この結果、上流側温度センサ7の上空の温度は順流の場合は低温で、逆流の場合は高温になる。また、下流側温度センサ9の上空の温度は順流の場合は高温で、逆流の場合は低温になる。つまり、空気流量検出素子1の上空の温度は順流と逆流とで温度分布が異なり、順流から逆流に変化する時あるいは逆流から順流に変化する時に、温度分布の遷移が生じる。また、この温度分布の遷移には移行時間を要し、この移行時間は空気流量および空気流量の変化速度などの影響を受ける。例えば、順流の場合に空気流量が多くなると、外部への放熱量が増えて、下流側温度センサ9の上空の温度上昇が遅くなる。
 次に、図4を用いて、この温度分布の遷移が空気流量検出素子1の出力信号へ与える影響について説明する。図4は、空気流量検出素子1の各部の波形を示す図である。
 空気流量が図4に示す様に順流の状態Aと逆流の状態Bとを行き来した場合、上流側温度センサ7の上空の温度は順流時には低温で逆流時には高温になるが、高温から低温への移行は高速であり、低温から高温への移行は低速になる。これは高温から低温に移行する場合には空気流に沿った低温の空気の移動で高温から低温に移行するが、低温から高温に移行する場合には発熱体8で加熱された空気の移動と周囲への放熱が釣り合うまでの時間が必要になるからである。
 同様に、下流側温度センサ9の上空の温度は順流時には高温で逆流時には低温になるが、高温から低温への移行は高速であり、低温から高温への移行は低速になる。
 また、上流側温度センサ7および下流側温度センサ9の空気流量に対する感度は、上流側温度センサ7および下流側温度センサ9の上空の空気流の温度に依存する。この為、上流側温度センサ7の出力は順流から逆流への移行時に感度が低下し、図4に破線で示すように、本来の出力よりも出力の絶対値が小さくなる。これは、上流側温度センサ7の上空温度が上昇するまでに時間を要し、この移行時間の間は上流側温度センサ7の感度が低下するためである。
 同様に、下流側温度センサ9の出力は逆流から順流への移行時に感度が低下し、図4に破線で示すように、本来の出力よりも出力の絶対値が小さくなる。これは、下流側温度センサ9の上空温度が上昇するまでに時間を要し、この移行時間の間は下流側温度センサ9の感度が低下するためである。
 また、図4に示す様に順流側の流量Qaが大きく逆流側の流量Qbが小さい場合、下流側温度センサ9の上空温度の遅れの方が大きくなる。これは、下流側温度センサ9の温度が低温から高温に移行する時の流量が順流側の流量になり、流量の絶対値が大きい為に外部への放熱量が大きくなり、下流側温度センサ9の上空温度が上昇するのが遅くなるためである。この結果、下流側温度センサ9の誤差が大きくなり、上流側温度センサ7の検出温度と下流側温度センサ9の検出温度との差分として得られる空気流量検出素子1の出力の平均値は小さくなる。つまり、順流の状態と逆流の状態とを行き来する脈動状態では、順流から逆流あるいは逆流から順流に切り換わる時に、空気流量検出素子1の上空を流れる空気流の温度分布の遷移に遅れが生じることで、空気流量検出素子1の出力の平均値は小さくなる。
 この結果、図5に示す様な測定誤差が生じる。図5は、補正前の空気流量計100Aの測定誤差を示す図である。なお、横軸の脈動振幅率は脈動振幅と平均流量との比、縦軸の空気流量計の測定誤差は真の流量の平均値と空気流量計の測定値の平均値との差を示す。
 脈動振幅率が増加すると図中A点の脈動振幅率で逆流が発生するが、この時に空気流量検出素子1の上空を流れる空気流の温度分布の遷移遅れによるマイナス誤差が発生する。
脈動振幅率が更に増加すると、流量平均値に対して順流側および逆流側の流量最大値が大きくなることで、順流側の流量波形と逆流側の流量波形が対称に近づく。その結果、空気流量検出素子1の上空を流れる空気流の温度分布の遷移遅れによるマイナス誤差は、順流から逆流に切り換わる時と逆流から順流に切り換わる時とで打消し合うようになるため、空気流量計の測定誤差は減少する。本実施例の空気流量計100Aは、この空気流量検出素子1の上空を流れる空気流の温度分布の遷移遅れによるマイナス誤差の補正方法を提供する。
 次に、図6により本実施例の空気流量計の動作について説明する。図6は、空気流量計100Aの各部の波形を示す図である。図6では、空気流量が図4と同様に順流の状態と逆流の状態とを行き来した場合を想定し、この時の空気流量検出素子1の出力を示した。
なお、空気流量検出素子1の出力のグラフで示した破線は、空気流量検出素子1の上空を流れる空気流の温度分布の遷移遅れによる誤差がない場合の空気流量検出素子1の出力である。
 空気流量検出素子1の出力が図6に示す様に変化した場合、信号検出器2は空気流量検出素子1の出力が所定のしきい値(本実施例では0)を通過したことを検出し、図6に示す様な出力信号を出力する。本実施例では、しきい値が0ボルトに設定され、信号検出器2はしきい値でH(high)とL(low)とが切り替わる矩形波を出力する。なお本実施例では、信号検出器2は、順流から逆流に切り換わる時に出力信号がLからHに立ち上り、逆流から順流に切り換わる時に出力信号がHからLに立ち下るように、構成されている。
 パルス発生器3は信号検出2の立ち下りエッジをトリガにして図6に示す三角形の波形を1パルス出力する。このパルス信号は加算器4により空気流量検出素子1の出力信号に加算され、空気流量計の出力信号として出力される。つまり、本実施例の空気流量計100Aでは空気流量が逆流から順流に変化することを信号検出器2で捉え、パルス発生器3で発生させたパルス信号を逆流から順流に変化するタイミングで空気流量検出素子1の出力信号に加算することで、空気流量検出素子1の上空を流れる空気流の温度分布の遷移遅れによるマイナス誤差を補正する。
 図7は、補正後の空気流量計100Aの測定誤差を示す図である。上述のマイナス誤差の補正により、図5に示した測定誤差(図7の補正前)を図7に示す測定誤差(図7の補正後)に修正することができる。
 なお、本実施例では加算器4を用いたが、加算器4の代わりに乗算器や除算器に変更し、パルス発生器3の出力信号をこれらの演算に応じた信号に変更することも可能である。
また、パルス発生器3の出力信号を本実施例では三角形の波形にしたが、方形波でも一次遅れの様な波形でも良い。要するに、パルス発生器3の出力信号は、図6の空気流量検出素子1の出力信号の破線(実際の流量値)と実線(マイナス誤差を含む測定値)との差分を補正して、実線を破線に近づける波形であればよい。
 また、本実施例の空気流量計100Aでは空気流量検出素子1で生じる物理的な現象に即した補正であるため、如何なる空気流に対しても対応できる。つまり、実際のエンジンの脈動波形の様に高調波を含んだ歪んだ波形にも対応できる。
 [実施例2]
 次に、本発明の第2実施例である空気流量計100Bを図8,9により説明する。図8は、本発明の第2実施例に係る空気流量計100Bの構成を示す図である。図9は、補正前後の空気流量計100Bの測定誤差を示す図である。
 本実施例の空気流量計100Bは基本的には第1実施例の空気流量計100Aと同じであるが、空気流量検出素子1の出力信号を所定の関数で変換する変換マップ10と、パルス発生器3の出力信号と変換マップ10の出力とを乗算する乗算器11を付加した。本実施例において、変換マップ10および乗算器11は、空気流量検出素子1の出力信号に基づいて、パルス発生器3の出力信号を補正する補正部を構成する。
 実施例1で説明した様に、空気流量検出素子1の上空を流れる空気流の温度分布の遷移遅れは、その時の空気流量の状態に依存する。空気流量の状態は概ね空気流量検出素子1の出力信号と考えられるので、空気流量検出素子1の出力信号を、変換マップ10を介して変換し、乗算器11によりパルス発生器3の出力信号の大きさを変化させる。こうすることで、より正確に空気流量検出素子1の上空を流れる空気流の温度分布の遷移遅れによる誤差を補正することができる。この結果、図9に示す様に、より広い範囲の脈動振幅率で測定誤差を低減することが可能になる。
 [実施例3]
 本発明の第3実施例である空気流量計100Cを図10により説明する。図10は、本発明の第3実施例に係る空気流量計100Cの構成を示す図である。
 本実施例の空気流量計100Cは、基本的には第2実施例の空気流量計100Bと同じであるが、空気流量検出素子1の出力信号を微分処理する微分器12と、微分器12の出力信号を所定の関数で変換する変換マップ(変換部)13と、乗算器11の出力信号と変換マップ13の出力を乗算する乗算器14と、空気流量検出素子1の出力信号から代表値を抽出する代表値検出部15、代表値検出部15の出力信号を所定の関数で変換する変換マップ(変換部)16と、乗算器14の出力信号と変換マップ16の出力を乗算する乗算器17とを、第2実施例の空気流量計100Bに付加した。なお、代表値検出部15は空気流量検出素子1の出力信号から平均値、周波数、最大値、最小値などを抽出する。
 本実施例では、代表値、すなわち空気流量検出素子の出力信号の平均値、周波数、最大値、または最小値のいずれかを用いて、パルス発生器3で発生するパルス信号を補正する。パルス信号を補正する代表値として、平均値、周波数、最大値、または最小値の中から複数の代表値を用いるようにしてもよい。すなわち本実施例では、平均値、周波数、最大値、または最小値の少なくともいずれか一つを用いて、パルス発生器3で発生するパルス信号を補正する。
 空気流量検出素子1の上空を流れる空気流の温度分布の遷移遅れによる誤差はその時の空気流量の状態に依存するので、本実施例では空気流量検出素子1の出力信号の微分値および空気流量検出素子1の出力信号の代表値を用いて補正量を調整できるようにした。こうすることで、より正確に空気流量検出素子1の上空を流れる空気流の温度分布の遷移遅れによる誤差を補正することができる。微分器12の出力信号および代表値検出部15の出力信号で、パルス発生器3で発生するパルス信号のパルス幅を調整することで、より正確に流量検出素子1の上空を流れる空気流の温度分布の遷移遅れによる誤差を補正することができる。
なお、微分器12の出力信号または代表値検出部15の出力信号のいずれか一方で、パルス発生器3で発生するパルス信号のパルス幅を調整することも可能であり、こうすることで、第2実施例の空気流量計100Bよりも正確に、流量検出素子1の上空を流れる空気流の温度分布の遷移遅れによる誤差を補正することができる。
 以上説明したように、本実施例では、空気流量検出素子1の出力信号の代表値または空気流量検出素子1の出力信号の微分値の少なくともいずれか一方に基づいて、パルス発生器3の出力信号を補正する。微分器12、変換マップ13および乗算器14と、代表値検出部15、変換マップ16および乗算器17とは、それぞれパルス発生器3の出力信号を補正する補正部を構成する。
 また、本実施例で追加した、第2実施例と異なる構成は、第1実施例の空気流量計100Aに適用することができる。この場合、変換マップ10および乗算器11による補正部と、微分器12、変換マップ13および乗算器14による補正部と、代表値検出部15、変換マップ16および乗算器17による補正部とのうち、少なくともいずれか一つの補正部を有するように構成してもよい。
 [実施例4]
 本発明の第4実施例である空気流量計100Dを図11により説明する。図11は、本発明の第4実施例に係る空気流量計100Dの構成を示す図である。
 本実施例の空気流量計100Dは基本的には第3実施例の空気流量計100Cと同じであるが、空気流量検出素子1の出力信号を流量換算値にリニアライズする変換マップ(リニアライズ部)18を付加した。こうすることで、空気流量検出素子1の出力信号から空気流量に換算した代表値を容易に求めることを可能にした。また、空気流量検出素子1の出力信号から空気流量に換算した微分値も容易に求めることができる。これは、一般的に熱式の空気流量検出素子1の出力が空気流量の2~4乗根の関数となり非線形であるため、空気流量検出素子1の出力信号を空気流量に換算するようにした。
 また、本実施例で追加した、第3実施例と異なる構成は、第1,2実施例の空気流量計100A,100Bに適用することができる。
 [実施例5]
 本発明の第5実施例である空気流量計100Eを図12,13により説明する。図12は、本発明の第5実施例に係る空気流量計100Eの構成を示す図である。図13は、空気流量計100Eの各部の波形を示す図である。
 本実施例の空気流量計100Eは、基本的には第2実施例の空気流量計100Bと同じであるが、信号検出器2の出力信号の立ち上がりエッジをトリガにして三角形の波形を1パルス出力するパルス発生器19を追加し、パルス発生器19の出力を空気流量検出素子1の出力信号に応じて大きさを変えるために、空気流量検出素子1の出力信号を所定の関数で変換する変換マップ20と、パルス発生器19の出力信号と変換マップ20の出力とを乗算する乗算器21と、乗算器11の出力と乗算器21の出力との加算を行う加算器22を付加した。こうすることで、空気流量が逆流から順流に変化する時に生じる空気流量検出素子1の上空を流れる空気流の温度分布の遷移遅れによる誤差だけではなく、空気流量が順流から逆流に変化する時に生じる空気流量検出素子1の上空を流れる空気流の温度分布の遷移遅れによる誤差も補正できるようにした。このことにより、より高精度に空気流量検出素子1の上空を流れる空気流の温度分布の遷移遅れによる誤差を補正できる。
 また、本実施例で追加した、第2実施例と異なる構成は、第1,3~4実施例の空気流量計100Aに適用することができる。なお、逆流から順流に変化する時に生じる遷移遅れによる誤差を補正する方が補正の効果が大きいものの、順流から逆流に変化する時に生じる遷移遅れによる誤差だけを補正するようにしても補正の効果は得られる。
 すなわち、パルス発生器としては、信号検出器2の出力信号の立ち上がりをトリガにしてパルス信号を発生する立ち上がり検出パルス発生器19、あるいは信号検出器2の出力信号の立下りをトリガにしてパルス信号を発生する立ち下がり検出パルス発生器3の少なくともいずれか一方を有するようにするとよい。
 [実施例6]
 本発明の第6実施例である空気流量計100Fを図14から図16により説明する。図14は、本発明の第6実施例に係る空気流量計100Fの構成を示す図である。図15は、上流側温度センサ7および下流側温度センサ9の空気流量に対する出力特性を示す図である。図16は、脈動時の上流側温度センサ7および下流側温度センサ9の出力波形を示す図である。
 本実施例の空気流量計100Fは、基本的には第1実施例の空気流量計100Aと同じであるが、上流側温度センサ7の出力と下流側温度センサ9の出力とを個別に取り出し、減算器23で上流側温度センサ7の出力と下流側温度センサ9の出力との差分を演算する構成が第1実施例の空気流量計100Aと相違している。さらに、信号検出器2の入力を下流側温度センサ9の出力信号にする構成も第1実施例の空気流量計100Aと相違している。
 熱式空気流量計の空気流量に対する出力は図15に示す様に非線形な特性を持ち、且つ、順流側と逆流側で非対称な特性を持つ場合が多く、上流側温度センサ7の出力は順流側の出力信号の感度が大きく、逆流側の出力信号の感度が小さい。また、下流側温度センサ9の出力は順流側の出力信号の感度が小さく、逆流側の出力信号の感度が大きい。この様な特性を持つ上流側温度センサ7および下流側温度センサ9の脈動時の出力信号は図16に示す様に、上流側温度センサ7の出力信号は非対称な出力特性と上流側温度センサ7の応答遅れにより平均値がプラス側にシフトする。この結果、空気流量は順流から逆流まで変化するのに、上流側温度センサ7の出力は逆流を示す値まで達せず、逆流が発生していることを検出できない。このことは、上流側温度センサ7と下流側温度センサ9との差分信号でも、応答遅れにより振幅が小さくなることで発生する。これらの結果、順流から逆流あるいは逆流から順流に遷移したことを検出できなくなり、空気流量検出素子1の上空を流れる空気流の温度分布の遷移遅れによる誤差を補正できなくなる。
 この課題を解決するため、本実施例では下流側温度センサ9の出力信号を信号検出器2へ入力する。下流側温度センサ9の出力は、図15に示す様に、逆流の時は大きく順流の時は小さくなる。この為、図16に示す様に逆流側に大きく信号が振れるので逆流になることを検出することが容易にできる。こうすることで、順流から逆流あるいは逆流から順流に遷移したことを容易に検出できるので、空気流量検出素子1の上空を流れる空気流の温度分布の遷移遅れによる誤差を容易に補正することができる。このことは上流側温度センサ7および下流側温度センサ9の応答遅れが顕著に表れる高い脈動周波数で大きな効果が得られる。
 以上説明したように、本発明に係る上述した実施例の空気流量計は、信号検出器2が判定に用いるしきい値が、空気の順流から逆流への変化する時点、または空気の逆流から順流への変化する時点を検出する値に設定され、パルス発生器3で発生するパルス信号に基づいて、空気流量検出素子1の上部空間を流れる空気流の温度分布の遷移遅れによる誤差を補正する。
 なお、本発明は上記した各実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
 1‥空気流量検出素子、2‥信号検出器、3‥パルス発生器、4‥加算器、5‥シリコン基板、6‥ダイアフラム、7‥上流側温度センサ、8‥発熱体、9‥下流側温度センサ、10‥変換マップ、11‥乗算器、12‥微分器、13‥変換マップ、14‥乗算器、15‥代表値検出部、16‥変換マップ、17‥乗算器、18‥変換マップ、19‥パルス発生器、20‥変換マップ、21‥乗算器、22‥加算器、23‥減算器、100A~100F…空気流量計。

Claims (10)

  1.  発熱体の上流側に配置した上流側温度センサおよび前記発熱体の下流側に配置した下流側温度センサを有する空気流量検出素子を備え、前記空気流量検出素子の出力信号に基づいて空気流量信号を出力する空気流量計において、
     前記空気流量検出素子の出力信号が所定のしきい値を通過したことを検出する信号検出器と、
     前記信号検出器の出力信号をトリガにしてパルス信号を発生するパルス発生器と、
     前記パルス発生器の出力に基づいて前記空気流量検出素子の出力信号を補正することを特徴とする空気流量計。
  2.  請求項1に記載の空気流量計において、
     前記空気流量検出素子の出力信号に基づいて、前記パルス発生器の出力信号を補正することを特徴とする空気流量計。
  3.  請求項1に記載の空気流量計において、
     前記空気流量検出素子の出力信号を微分処理する微分器を有し、
     前記空気流量検出素子の出力信号の微分値に基づいて、前記パルス発生器の出力信号を補正することを特徴とする空気流量計。
  4.  請求項1に記載の空気流量計において、
     前記空気流量検出素子の出力信号から代表値を抽出する代表値検出部を有し、
     前記代表値に基づいて、前記パルス発生器の出力信号を補正することを特徴とする空気流量計。
  5.  請求項4に記載の空気流量計において、
     前記代表値は、前記空気流量検出素子の出力信号の平均値、周波数、最大値、または最小値の少なくともいずれか一つであることを特徴とする空気流量計。
  6.  請求項4に記載の空気流量計において、
     前記空気流量検出素子の出力信号を流量換算値にリニアライズするリニアライズ部を有し、
     前記代表値は、前記リニアライズ部でリニアライズした信号から抽出されることを特徴とする空気流量計。
  7.  請求項4に記載の空気流量計において、
     前記空気流量検出素子の出力信号の代表値を所定の関数で変換する変換部を有することを特徴とする空気流量計。
  8.  請求項1に記載の空気流量計において、
     前記パルス発生器として、
     前記信号検出器の出力信号の立ち上がりをトリガにしてパルス信号を発生する立ち上がり検出パルス発生器あるいは、
     前記信号検出器の出力信号の立ち下りをトリガにしてパルス信号を発生する立ち下がり検出パルス発生器、の少なくともいずれか一方を有することを特徴とする空気流量計。
  9.  請求項1に記載の空気流量計において、
     前記空気流量検出素子は、上流側温度センサおよび下流側温度センサから各々の出力信号を出力し、
     前記信号検出器は、前記下流側温度センサの出力信号が所定のしきい値を通過したことを検出することを特徴とする空気流量計。
  10.  請求項1に記載の空気流量計において、
     前記しきい値は、空気の順流から逆流への変化する時点、または空気の逆流から順流への変化する時点を検出する値に設定され、
     前記パルス発生器で発生する前記パルス信号に基づいて、空気流量検出素子の上部空間を流れる空気流の温度分布の遷移遅れによる誤差を補正することを特徴とする空気流量計。
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