FR2788559A1 - Dispositif de detection d'etat de combustion pour un moteur a combustion interne - Google Patents

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Abstract

Un dispositif de détection d'état de combustion pour un moteur à combustion interne capable d'empêcher que des bruits soient superposés à un courant ionique, et d'obtenir une valeur de crête souhaitée du courant ionique. Le dispositif comprend une bobine d'allumage (2) qui développe une haute tension d'allumage, une bougie d'allumage, des moyens de polarisation pour charger une tension de polarisation nécessaire pour détecter les ions qui sont déchargés et générés à partir de la bougie d'allumage, des moyens de limitation de courant de décharge, des moyens de détection de courant ionique (30) et une unité de calcul électronique (20) pour détecter un état de combustion dans la bougie d'allumage en se basant sur une valeur de détection du courant ionique.

Description

DISPOSITIF DE DETECTION D'ETAT DE COMBUSTION POUR
UN MOTEUR A COMBUSTION INTERNE
CONTEXTE DE L'INVENTION
1. Domaine de l'Invention La présente invention concerne un dispositif de détection d'état de combustion qui détecte un état de combustion d'un moteur à combustion interne par la détection d'une variation de la quantité des ions qui sont produits au moment de l'allumage du moteur à combustion interne et, plus particulièrement, un dispositif de détection d'état de combustion pour un moteur à combustion interne dont la taille est réduite, bon marché et dont la précision de détection est
améliorée.
2. Description de l'Art Connexe
La figure 3 est un schéma structurel montrant de manière schématique un dispositif de détection d'état de combustion classique pour un moteur à combustion interne, dans lequel la distribution de puissance est réalisée par une bobine d'allumage pour les bougies
d'allumage de deux cylindres.
Sur la figure 3, une anode d'une batterie 1 montée sur un véhicule est connectée à un côté de tension inférieure d'un enroulement primaire 2a d'une bobine d'allumage 2. L'autre extrémité de l'enroulement primaire 2a est connectée à la masse à travers un transistor de puissance 3 qui interrompt la fourniture
d'un courant primaire.
Deux bobines d'allumage 2 sont disposées en étant parallèles l'une à l'autre, individuellement, en correspondance avec une paire de bougies d'allumage 4a, 4c et une paire de bougies d'allumage 4b, 4d, et les paires respectives de bougies d'allumage 4a, 4c et 4b, 4d sont connectées aux deux extrémités des enroulements
secondaires 2b.
Des diodes haute tension 5 sont connectées à une extrémité des bougies d'allumage respectives 4c et 4d, respectivement, des paires respectives de bougies d'allumage 4a, 4c et 4b, 4d, de manière à appliquer une tension de polarisation identique de même polarité qu'une polarité d'allumage à une extrémité des bougies
d'allumage respectives 4c et 4d.
La diode haute tension 5 est prévue dans le but de protéger une unité de détection de courant ionique 10 d'une haute tension d'allumage qui est appliquée aux
extrémités des bougies d'allumage 4a à 4d.
Les côtés de pôle négatif des enroulements secondaires 2b respectifs sont directement connectés, respectivement, aux bougies d'allumage 4a et 4b, tandis que les côtés de pôle positif des enroulements secondaires 2b respectifs sont connectés, respectivement, aux bougies d'allumage 4c et 4d à travers des résistances 6 pour la protection de la tension de polarisation, c'est-à-dire, pour la
limitation du courant de décharge.
De plus, les résistances 6 sont connectées en parallèle avec les diodes d'allumage 7 dont le sens du
courant secondaire est, respectivement, direct.
Les cathodes des diodes haute tension 5 respectives sont connectées, respectivement, aux noeuds entre les résistances 6 respectives ainsi que les diodes d'allumage 7 et les bougies d'allumage 4c, 4d respectives. Avec la structure ci-dessus, pour la détection d'un courant ionique, la tension de polarisation est appliquée aux bougies d'allumage 4c et 4d directement à partir d'une extrémité de la diode haute tension 5, et la tension de polarisation est appliquée aux bougies d'allumage 4a et 4b à travers les résistances de limitation de courant de décharge 6 et les enroulements
secondaires 2b.
L'unité de détection de courant ionique 10 comprend une diode de redressement Dl connectée aux autres extrémités des enroulements primaires 2a, une résistance Rl de limitation de courant qui est connectée en série à la diode de redressement D1, une diode Zener DZ de limitation de tension qui est connectée en série à la résistance Rl, une diode de redressement D2 insérée entre la diode Zener DZ et la masse, un condensateur C connecté entre les deux extrémités de la diode Zener DZ afin d'être en parallèle avec cette dernière, et une résistance de sortie R2 connectée en parallèle avec la diode de
redressement D2.
Un circuit série, constitué de la diode de redressement Dl, de la résistance Rl, du condensateur C et de la diode de redressement D2, est disposé entre une extrémité des enroulements primaires 2a respectifs et la masse, de manière à constituer un trajet de charge dans lequel un courant de charge circule pour charger le condensateur C. Pendant l'état bloqué du transistor de puissance 3, une tension de primaire qui est une haute tension développée au niveau des enroulements primaires 2a est appliquée au condensateur C qui est chargé jusqu'à une tension de polarisation donnée (environ plusieurs centaines de volts) par la tension de limitation de la diode Zener DZ, de manière à agir comme une alimentation (moyens de polarisation) pour détecter un courant ionique i. Autrement dit, le condensateur C est chargé jusqu'à une tension d'avalanche de la diode Zener DZ par la tension de primaire développée au moment de l'interruption du courant primaire, pour, de ce fait, garantir une tension de polarisation
nécessaire pour délivrer le courant ionique.
La résistance de sortie R2 dans l'unité de détection de courant ionique 10 convertit le courant ionique i en une tension et entre la tension ainsi convertie dans une unité de calcul électronique 20 en
tant que signal de détection de courant ionique Ei.
L'unité de calcul électronique 20 (ECU) composée d'un micro- ordinateur juge un état de combustion du moteur à combustion interne en se basant sur le signal de détection de courant ionique Ei, et si l'unité de calcul électronique 20 détecte la détérioration de l'état de combustion, elle effectue la commande
adaptative appropriée.
Egalement, l'unité de calcul électronique 20 opère, de manière arithmétique, une synchronisation d'allumage, etc., en se basant sur des conditions de commande obtenues à partir d'un grand nombre de détecteurs (non montrés), et sort non seulement un signal d'allumage P vers le transistor de puissance 3, mais également un signal d'injection de carburant vers un injecteur (non montré) pour chaque cylindre, et des signaux de commande vers un grand nombre d'actionneurs
(une soupape d'étranglement, une vanne ISC, etc.).
Sur la figure 3, une description va être fournie
tout en prêtant attention uniquement aux bougies d'allumage appairées 4a et 4c. Le courant secondaire pendant la commande normale de l'allumage circule dans un trajet qui passe par la bougie d'allumage 4a, l'enroulement secondaire 2b, la diode d'allumage 7 et la bougie d'allumage 4c. Inversement, des hautes tensions d'allumage de polarité opposée sont appliquées
aux bougies d'allumage 4a et 4c.
D'autre part, pendant la détection du courant ionique immédiatement après la commande de l'allumage, le courant ionique i circule uniquement à travers la bougie d'allumage d'un cylindre qui a, en réalité,
conduit une course d'explosion.
Dans cette situation, étant donné que la résistance de limitation de courant de décharge 6 est prévue entre la diode haute tension 5 et une extrémité de l'enroulement secondaire 2b, la décharge de la tension de polarisation vers le côté de la bobine d'allumage 2 peut être réduite au moment du commencement de la
fourniture du courant primaire.
Dans cet exemple, dans le cas du circuit montré sur la figure 3, au moment de la détection du courant ionique, par exemple, la tension de polarisation est appliquée directement à la bougie d'allumage 4c à partir d'une extrémité de la diode haute tension 5, tandis que la tension de polarisation est appliquée à la bougie d'allumage 4a à travers la résistance de limitation de courant de décharge 6 et l'enroulement
secondaire 2b.
Avec le fonctionnement ci-dessus, une impédance du chemin de courant ionique associé à la bougie d'allumage 4a dans la situation ci-dessus est supérieure à une impédance du chemin de courant ionique associé à la bougie d'allumage 4c d'une quantité provoquée par l'intervention de la résistance 6 et de l'enroulement secondaire 2b. Par conséquent, en supposant que le courant ionique circule dans la bougie d'allumage 4c, comme indiqué par un trait plein a sur la figure 4A, un courant ionique inférieur au courant qui circule dans la bougie d'allumage 4c circule dans la bougie d'allumage 4a, comme indiqué par un trait en pointillés b sur la figure 4A, avec pour résultat qu'il se produit une différence de courant ionique entre ces
bougies d'allumage 4a et 4c.
De plus, un courant de décharge qui circule lorsque les charges dans le condensateur C, qui a été chargé positivement, sont déchargées vers un condensateur flottant Cs, tel que l'enroulement secondaire 2b, etc., qui a été chargé négativement, circule comme indiqué
par un trait plein c sur la figure 4A.
Lorsque la résistance de la résistance 6 est faible, le courant de décharge vibre, le rendant difficile à atténuer, comme indiqué par un trait plein d sur la figure 4B, ce qui entraine que le courant de décharge se superpose à la forme d'onde du courant
ionique en tant que bruits.
Dans le dispositif de détection d'état de combustion classique pour un moteur à combustion interne, le chemin de courant d'allumage est prévu en étant constitué de la bougie d'allumage, de l'enroulement secondaire et de la bougie d'allumage, c'est-à-dire, la résistance de limitation de courant de décharge et la diode d'allumage connectée en parallèle
dans le chemin de courant secondaire comme décrit ci-
dessus, et parce qu'il est nécessaire que ces éléments résistent à une tension développée au niveau de l'enroulement secondaire lorsque le courant primaire commence à circuler, ils doivent avoir une tension inverse de crête d'environ plusieurs kV ou plus, résultant en un problème tel que le dispositif de détection d'état de combustion classique devient coûteux. De même, une distance d'isolation entre les bornes des éléments doit intrinsèquement être allongée pour obtenir une tension de maintien élevée, en conséquence de quoi on utilise non pas des éléments installés en surface de taille réduite, mais des éléments de conducteurs de grande taille sont utilisés pour ces éléments, entraînant de ce fait un problème tel que le nombre d'opérations d'assemblage augmente, rendant le
dispositif coûteux.
De plus, il survient un problème tel qu'une différence de courant ionique se produit entre une paire de bougies d'allumage et, en outre, le courant qui circule lorsque les charges dans le condensateur, qui a été chargé positivement, sont déchargées vers un condensateur flottant, tel que l'enroulement secondaire, etc., qui a été chargé négativement, vibre, ce qui entraîne que le courant se superpose à la forme d'onde du courant ionique qui a été déchargé en tant
que bruits.
RESUME DE L'INVENTION
La présente invention a été réalisée compte tenu des problèmes susmentionnés concernant le dispositif classique, et il est donc un objet de la présente invention de proposer un dispositif de détection d'état de combustion pour un moteur à combustion interne parfait en ce qui concerne la précision de détection, qui est capable de réduire une différence de courant ionique entre les bougies d'allumage, d'éviter les bruits qui sont superposés à la forme d'onde du courant ionique qui a été déchargé du fait des vibrations d'un courant qui circule lorsque les charges dans le condensateur qui a été chargé positivement sont déchargées vers un condensateur flottant, tel qu'un enroulement secondaire, etc., qui a été chargé négativement, et d'obtenir sûrement une valeur de crête
souhaitée du courant ionique.
Selon un premier aspect de la présente invention, un dispositif de détection d'état de combustion pour un moteur à combustion interne est proposé comprenant: une bobine d'allumage constituée d'un transformateur comportant un enroulement primaire, dont une extrémité est connectée à une batterie et dont l'autre extrémité est connectée à un transistor de puissance pour interrompre la fourniture d'un courant primaire, et un enroulement secondaire, pour développer une haute tension d'allumage entre les deux extrémités de l'enroulement secondaire lorsque la fourniture du courant primaire est interrompue; une bougie d'allumage à laquelle la haute tension d'allumage est appliquée à travers un trajet de haute tension connecté à une pluralité de bornes de sortie de la bobine d'allumage; des moyens de polarisation pour charger une tension de polarisation nécessaire pour détecter les ions qui sont déchargés et générés à partir de la bougie d'allumage lors de l'application de la haute tension d'allumage; des moyens de limitation de courant de décharge pour décharger la tension de polarisation chargée dans les moyens de polarisation; des moyens de détection de courant ionique pour détecter la décharge de la tension de polarisation comme un courant ionique qui circule à travers la bougie d'allumage; et une unité de calcul électronique pour détecter un état de combustion dans la bougie d'allumage en se basant sur une valeur de détection du courant ionique; dans lequel les moyens de limitation de courant de décharge sont disposés entre un chemin de courant d'allumage formé par la décharge des ions de la
bougie d'allumage et des moyens de polarisation.
Selon un second aspect de la présente invention, un dispositif de détection d'état de combustion pour un moteur à combustion interne est proposé tel que présenté dans le premier aspect de la présente invention, dans lequel les moyens de limitation de courant de décharge comprennent une diode dont le côté cathode est connecté au côté de l'enroulement secondaire, et une résistance connectée en série à la diode. Selon un troisième aspect de la présente invention, un dispositif de détection d'état de combustion pour un moteur à combustion interne est proposé tel que présenté dans le premier ou le second aspect de la présente invention, dans lequel les moyens de limitation de courant de décharge comprennent une résistance de limitation de courant de décharge, et la résistance de la résistance est fixée à une valeur comprise dans une plage donnée qui est supérieure à la
résistance de l'enroulement secondaire.
Selon un quatrième aspect de la présente invention, un dispositif de détection d'état de combustion pour un moteur à combustion interne est proposé tel que présenté dans l'un quelconque des premier à troisième aspects de la présente invention, dans lequel la valeur de la tension de polarisation dans les moyens de polarisation est fixée par une diode Zener située entre
le collecteur et la base du transistor de puissance.
BREVE DESCRIPTION DES DESSINS
Ces objets, caractéristiques et avantages, et les autres, de la présente invention deviendront plus
évidents à partir de la description détaillée qui suit
prise avec les dessins joints, sur lesquels: la figure 1 est un schéma structurel de circuit montrant un dispositif de détection d'état de combustion pour un moteur à combustion interne selon un premier mode de réalisation de la présente invention; la figure 2 est un schéma structurel de circuit montrant un dispositif de détection d'état de combustion pour un moteur à combustion interne selon un second mode de réalisation de la présente invention; la figure 3 est un schéma structurel de circuit montrant un dispositif de détection d'état de combustion classique pour un moteur à combustion interne; et les figures 4A et 4B sont des diagrammes destinés à expliquer un problème lié au dispositif de détection d'état de combustion classique pour un moteur à
combustion interne.
DESCRIPTION DETAILLEE DES MODES DE REALISATION PREFERES
Maintenant, une description va être donnée plus en
détail des modes de réalisation préférés de la présente
invention en référence aux dessins joints.
(Premier Mode de Réalisation) La figure 1 est un schéma structurel montrant un dispositif de détection d'état de combustion pour un l1 moteur à combustion interne selon un premier mode de réalisation de la présente invention. Sur la figure, les éléments correspondants à ceux de la figure 3 sont
indiqués par les mêmes références, et leur description
ne sera pas répétée. Cet exemple est appliqué à un cas dans lequel une bobine d'allumage est utilisée pour conduire la distribution de courant pour les bougies d'allumage de deux cylindres comme dans le cas de la figure 3, et seuls les éléments concernant une paire de bougies d'allumage 4a et 4c sont montrés de manière représentative. Dans ce mode de réalisation, les moyens de limitation de courant de décharge ne sont sensiblement pas situés dans un chemin de courant d'allumage, mais entre le chemin de courant d'allumage et les moyens de polarisation. Autrement dit, les moyens de limitation de courant de décharge sont constitués d'un circuit série comprenant une résistance de limitation de courant 11 et une diode 10, et une extrémité de la résistance 11 est connectée à un condensateur 12, tandis que l'autre extrémité de celle-ci est connectée à travers la diode 10 à un noeud entre un enroulement secondaire 2b et la bougie d'allumage 4c du chemin de
courant d'allumage.
Une cathode d'une diode Zener de limitation de tension de polarisation 13 est connectée à un noeud d'une extrémité de la résistance de limitation de courant de décharge 11, et une anode de la diode Zener 13 est mise à la masse à travers une diode D2. Le condensateur de tension de polarisation 12 est connecté en parallèle avec la diode Zener 13. La diode Zener 13 et le condensateur 12 constituent les moyens de polarisation. Un côté d'entrée des moyens de détection de courant ionique 30 est connecté à l'anode de la diode Zener 13, et un côté de sortie de ceux-ci est connecté à une unité de calcul électronique 20. Les autres constitutions sont identiques à celles de la figure 3. Ensuite, le fonctionnement du dispositif de détection d'état de combustion ainsi structuré va être décrit. Comme à l'ordinaire, l'unité de calcul électronique 20 opère, de manière arithmétique, une synchronisation d'allumage, etc., conformément aux conditions de commande, et délivre un signal d'allumage P à une base du transistor de puissance 3 selon une synchronisation de commande souhaitée pour, de ce fait, commander l'opération de marche/arrêt du transistor de puissance 3. Avec le fonctionnement ci-dessus, le transistor de puissance 3 interrompt la fourniture du courant primaire qui circule dans l'enroulement primaire 2a de la bobine d'allumage 2 pour élever la tension primaire, et fait également se développer une haute tension d'allumage (par exemple, plusieurs dizaines de kV) aux
bornes de l'enroulement secondaire 2b.
Le courant secondaire pendant la commande d'allumage normale circule dans un trajet qui passe par la bougie d'allumage 4a, l'enroulement secondaire 2b et la bougie d'allumage 4c, de sorte que des hautes tensions d'allumage de polarités inverses sont
appliquées aux bougies d'allumage 4a et 4c.
D'autre part, au moment de la détection du courant ionique immédiatement après la commande de l'allumage, le courant ionique i circule seulement à travers la bougie d'allumage d'un cylindre qui a réellement
conduit une course d'explosion.
Dans cette situation, étant donné que la résistance de limitation de courant de décharge 11 est disposée entre le condensateur 12 et l'enroulement secondaire 2b au moment de commencer la fourniture du courant primaire, le courant de décharge est limité. Egalement, même dans le cas o une haute tension est appliquée à la bougie d'allumage 4c, la haute tension est empêchée par la diode 10, et une différence de potentiel survient entre les deux extrémités de la résistance de limitation de courant de décharge 11 d'une quantité aussi grande qu'une tension inverse de crête de la
diode 10.
Dans cet exemple, dans le cas du circuit montré sur la figure 1, au moment de la détection du courant ionique, par exemple, la tension de polarisation est appliquée à la bougie d'allumage 4 à partir d'une extrémité de la diode 10 à travers la résistance de limitation de courant de décharge 11, tandis que la tension de polarisation est appliquée à la bougie d'allumage 4a à travers la résistance de limitation de
courant de décharge 11 et l'enroulement secondaire 2b.
Par conséquent, une impédance du chemin de courant ionique associé à la bougie d'allumage 4a dans la situation ci-dessus est supérieure à une impédance du chemin de courant ionique associé à la bougie d'allumage 4c d'une quantité provoquée par l'intervention de l'enroulement secondaire 2b. Par conséquent, lorsque la résistance de la résistance 11 est fixée à une valeur comprise dans une plage donnée qui est supérieure à la résistance de l'enroulement secondaire 2b, une différence entre le courant ionique qui circule dans la bougie d'allumage 4c et le courant ionique qui circule dans la bougie d'allumage 4a est réduite, permettant de ce fait d'empêcher que des bruits ne soient superposés au courant ionique et, également, d'obtenir une valeur de crête souhaitée du
courant ionique.
Il est préférable que la valeur de la résistance de limitation de courant de décharge 11 soit fixée dans une plage donnée, par exemple, dans une plage de 30 à 600 kQ). C'est-à-dire qu'une limite inférieure de la résistance est fixée à une valeur 10 fois supérieure, ou plus, à la résistance (comme à l'ordinaire, 3 à 15 kQ) de l'enroulement secondaire 2b, par exemple, à 30 kQ, afin de réduire une différence entre les courants ioniques qui circulent dans les bougies d'allumage 4a et 4c. Egalement, cela signifie qu'un phénomène tel que le courant qui circule lorsque les charges dans le condensateur 12 qui a été chargé positivement sont déchargées vers un condensateur flottant, tel que l'enroulement secondaire, etc., qui a été chargé négativement vibre, ce qui entraine que le courant est superposé à la forme d'onde du courant ionique qui a
été déchargé en tant que bruits.
De même, une limite supérieure de la résistance de la résistance de limitation de courant de décharge 11 est fixée, par exemple, à 600 kQ, de sorte que la tension de décharge est ordinairement d'environ 200 V ou moins, la valeur de crête du courant ionique est d'environ 300 pA ou moins, et la valeur de crête de ce
courant ionique est obtenue à travers la résistance 11.
Par exemple, en supposant que la tension de charge du condensateur de tension de polarisation 12 est Ec, le courant ionique qui circule dans la bougie d'allumage 4a est Ia, l'impédance (résistance) de l'enroulement secondaire 2b est Z2, l'impédance (résistance) de la résistance 11 est Zi et la tension de chute directe de la diode 10 est Vflc, le courant ionique Ia est représenté par l'expression suivante: Ia = (Ec - Vfto) / (Z2 + Zl)... (1) L'expression suivante est déduite de l'expression ci-dessus. Z1l = {(Ec - Vfo)/ Ia} - Z2... (2) Par conséquent, l'impédance Z11 de la résistance 11 qui permet de fournir le courant ionique Ia = 300 pA, par exemple, pourvu que la tension de charge Ec soit de V, que la tension de chute directe Vfo de la diode soit de 20 V, et que l'impédance Z2 de l'enroulement secondaire 2b soit de 3 kQ, devient de 597 k à 600 kQ à partir de l'expression (2) ci-dessus, en conséquence de quoi il s'avère que la limite supérieure de la
résistance de la résistance 11 est d'environ 600 kQ.
Comme décrit ci-dessus, dans ce mode de réalisation, étant donné que le circuit série comprenant la diode 10 et la résistance 11, qui constitue les moyens de limitation de courant de décharge est situé non dans le chemin de courant d'allumage, mais entre le chemin de courant d'allumage et les moyens de dérivation, il n'est en aucun cas nécessaire que la diode de polarisation de courant d'allumage soit placée. La tension de maintien de la résistance de limitation de courant de décharge 11 peut donc être fixée de manière à être sensiblement plus basse, un élément de taille réduite et bon marché peut être sélectionné et, également, étant donné que les éléments installés en surface de type circuit intégré sont sensiblement permis, le nombre d'opérations d'assemblage peut être réduit également d'autant. De plus, étant donné que la résistance de la résistance de limitation de courant de décharge 11 est fixée à une valeur comprise dans une plage donnée qui est supérieure à la résistance de l'enroulement secondaire 2b, une différence de courant ionique entre les bougies d'allumage 4a et 4c peut être réduite pour, de ce fait, éviter que des bruits soient superposés au courant ionique et pour obtenir une valeur de crête souhaitée
du courant ionique.
(Second Mode de Réalisation) La figure 2 est un schéma structurel montrant un dispositif de détection d'état de combustion pour un moteur à combustion interne selon un second mode de réalisation de la présente invention. Sur la figure, les éléments correspondant à ceux de la figure 1 sont
indiqués par les mêmes références, et leur description
ne sera pas répétée.
Dans ce mode de réalisation, la diode Zener de limitation de la tension de polarisation 13 est remplacée par une diode Zener 3a qui est normalement connectée entre le collecteur et la base du transistor
de puissance 3.
Autrement dit, la diode Zener 3a est constituée d'une diode Zener ordinairement disposée afin d'empêcher un claquage du transistor de puissance 3 lorsqu'une tension de plusieurs centaines de volts est appliquée au collecteur du transistor de puissance 3 prévu pour interrompre la fourniture du courant primaire. Dans cet exemple, la tension d'avalanche de la diode Zener 3a est fixée à une tension correspondant à la tension de polarisation du condensateur 12 qui constitue les moyens de polarisation. Les autres
structures sont identiques à celles de la figure 1.
Ensuite, le fonctionnement du dispositif de détection d'état de combustion ainsi structuré va être décrit. Parce qu'une tension développée du côté primaire de la bobine d'allumage 2 lorsque la fourniture du courant primaire à la bobine d'allumage 2 est interrompue par le transistor de puissance 3 est limitée par la tension d'avalanche de la diode Zener 3a qui est sensiblement fixée à une valeur correspondant à la tension de polarisation, le condensateur de tension de polarisation 12 est chargé par la même tension que celle sur la figure 1 sans que la tension d'avalanche ou plus soit appliquée à celui-ci. Le reste du
fonctionnement est identique à celui de la figure 1.
Comme décrit ci-dessus, dans ce mode de réalisation, étant donné que la diode Zener normalement connectée entre le collecteur et la base du transistor de puissance est utilisée également comme diode Zener de limitation de la tension de polarisation, cela présente des avantages tels qu'aucune diode Zener connectée en parallèle avec le condensateur de tension de polarisation n'est nécessaire, de sorte que le nombre d'élément est réduit d'autant, et les coûts sont abaissés, en plus de l'avantage obtenu par le premier
mode de réalisation ci-dessus.
La description qui précède des modes de réalisation
préférés de l'invention a été présentée à des fins
d'illustration et de description. Elle n'est pas
destinée à être exhaustive ou limitée à la forme précise présentée, et des modifications et des variantes sont possibles en tenant compte des enseignements ci-dessus ou peuvent être acquises par la pratique del'invention. Les modes de réalisation ont été choisis et décrits afin d'expliquer les principes de l'invention et son application pratique pour permettre à un spécialiste de l'art d'utiliser l'invention dans divers modes de réalisation et avec diverses modifications telles qu'adaptées à l'utilisation particulière envisagée. On a souhaité que l'étendue de l'invention soit définie par les
revendications jointes au présent document, et par
leurs équivalents.

Claims (4)

REVENDICATIONS
1. Dispositif de détection d'état de combustion pour un moteur à combustion interne, comprenant: une bobine d'allumage (2) constituée d'un transformateur comportant un enroulement primaire (2a), dont une extrémité est connectée à une batterie et dont l'autre extrémité est connectée à un transistor de puissance (3) pour interrompre la fourniture d'un courant primaire, et un enroulement secondaire (2b), pour développer une haute tension d'allumage entre les deux extrémités dudit enroulement secondaire (2b) lorsque la fourniture dudit courant primaire est interrompue; une bougie d'allumage à laquelle ladite haute tension d'allumage est appliquée à travers un trajet de haute tension connecté à une pluralité de bornes de sortie de ladite bobine d'allumage (2); des moyens de polarisation pour charger une tension de polarisation nécessaire pour détecter les ions qui sont générés en conséquence de la décharge dans ladite bougie d'allumage lors de l'application de ladite haute tension d'allumage; des moyens de limitation de courant de décharge pour décharger la tension de polarisation chargée dans lesdits moyens de polarisation; des moyens de détection de courant ionique (30) pour détecter la décharge de ladite tension de polarisation comme un courant ionique qui circule à travers ladite bougie d'allumage; et une unité de calcul électronique (20) pour détecter un état de combustion dans ladite bougie d'allumage en se basant sur une valeur de détection dudit courant ionique; dans lequel lesdits moyens de limitation de courant de décharge sont disposés entre un chemin de courant d'allumage formé par la décharge dans ladite bougie
d'allumage et lesdits moyens de polarisation.
2. Dispositif de détection d'état de combustion pour un moteur à combustion interne selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits moyens de limitation de courant de décharge comprennent une diode dont le côté cathode est connecté audit côté de l'enroulement secondaire (2b), et une résistance
connectée en série à ladite diode.
3. Dispositif de détection d'état de combustion pour un moteur à combustion interne selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits moyens de limitation de courant de décharge comprennent une résistance de limitation de courant de décharge (11), et la résistance de ladite résistance est fixée à une valeur comprise dans une plage donnée qui est supérieure à la résistance dudit enroulement secondaire
(2b).
4. Dispositif de détection d'état de combustion pour un moteur à combustion interne selon la revendication 1, caractérisé en ce que la valeur de la tension de polarisation dans lesdits moyens de polarisation est fixée par une diode Zener située entre le collecteur et la base dudit transistor de puissance (3).
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