JPH02124429A - 吸入空気流量測定装置 - Google Patents

吸入空気流量測定装置

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JPH02124429A
JPH02124429A JP63276285A JP27628588A JPH02124429A JP H02124429 A JPH02124429 A JP H02124429A JP 63276285 A JP63276285 A JP 63276285A JP 27628588 A JP27628588 A JP 27628588A JP H02124429 A JPH02124429 A JP H02124429A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は自動車の内燃機関に供給される燃料の供給数を
決定するための演算に必要な吸入空気流量を1li11
定する吸入空気流量測定装置に関する。
〔従来の技術〕
従来提案されている熱線や熱膜を利用した吸入空気流量
3111定装置の駆動処理回路としては特開昭57−2
2563号公報等に開示されているように差動増幅器を
用いた定湿度型制御回路方式が主流である。
〔発明が解決しようとする課題〕
ところで、自動車用内燃機関においては点大々花やディ
ストリビュータの配電に伴う放電によって高周波ノイズ
が@繁に発生している。したがってこのような高周波ノ
イズが吸入空気歇測定装置の駆動処理回路に侵入した場
合にはその出力に信頼性がなくなるといった問題が発生
する。
具体的には駆動処理回路を構成する定温度制御回路は発
熱抵抗体と?!!流検小検出抵抗なる直列抵抗に電圧を
印加し、この直列抵抗による分圧出力を人力として先の
直列抵抗に印加される電圧を調整する回路構成となって
いる。したがって、高周波ノイズが駆動処理回路に侵入
した場合にはこの定温度制御回路を構成する差動増幅器
が誤動作することにより直列抵抗に印加される電圧も誤
動作し、結果的に吸入空気流量を表わす直列抵抗の分圧
出力が信頼性のないものとなる。
〔課題を解決するための手段〕
本発明の特徴は、 (a)、内燃機関に空気を供給するための吸気通路内に
設けられた流量測定用抵抗体及び温度補償用抵抗体; (b)、前記流量測定用抵抗体に電気的に接続され高周
波成分に対して抵抗機能を備える高域遮断フィルタ及び
前記温度補償用抵抗体に電気的に接続され高周波成分に
対して抵抗機能を備える高域遮断フィルタ; (c)、前記両高域遮断フィルタに接続される反転入力
端子及び非反転入力端子を備え、前記両高賊遮断フィル
タからの出力信号を比較する差動増幅器: (d)、前記差動増幅器の出力信号に基づいて前記流速
111Q定用低抗体及び温度補償用抵抗体に流す電流を
制御する電流制御手段 とよりなる吸入空気流量測定装置。
にある。
〔作用〕
1″記構成によれば、流速測定用抵抗体や温度補償用抵
抗体に侵入する高周波ノイズは高岡波成分に対して抵抗
機能を有するフィルタにより遮断され、差動増幅器の誤
動作が解消されるようになる。
〔実施例〕
以下、本発明を実施例に基づき詳細に説明する。
第1図、第2図は、本発明の一実施例である吸入空気流
量測定装置を備えた給気筒の構成図である。給気筒1は
ベンチュリ部4を形成した吸気路2を有し、そのト端を
絞り弁室に接続している。
なお、この絞り弁室の絞り弁下流には燃料噴射弁が装着
されている。第2図の矢印方向に吸入された空気はベン
チュリ部4を通過するが、その一部はバイパス空気路3
を通過する。即ち、ベンチュリ部4の1−流に開口した
空気流分岐部5から入った空気はベンチュリ部4に開口
した空気流合流部6に生じた負圧によって吸引されて空
気流合流部6から吸気路2に出る。バスパス空気路3内
には温度依存性を有した流速11111定用抵抗体7.
温度補償用抵抗体8が設けられている。9は駆動処理回
路である。
そして、駆動処理回路9は以下に述べる構成となってい
る。
第3図において、流速測定用抵抗体7と並列に抵抗10
.11の直列回路を接続し、この抵抗10.11の中間
接続点が差動増幅器12の反転入力端子と抵抗13を介
して接続されている。
また流速ル1す常用抵抗体7と直列に接続されたX1Σ
流検出抵抗14の中間接続点が差動増幅器15の非反転
入力端子と抵抗16を介して接続されている。
四に電流検出抵抗14の他端は差動増幅器15の反転入
力端子に抵抗17を介して接続され、また4ノ(抗17
は抵抗18及び温度補償用抵抗体8を介して差動増幅器
15の出力端子と接続されている。
そして、差動増幅器15の出力端子は差動増幅器12の
非反転入力端子と抵抗19を介して接続され、差動増幅
器12の反転入力端子と非反転入力端子の間はコンデン
サ20を介して接続されている。
そして、最終的に差動増幅器12の出力端子はバラチリ
からの電流を各抵抗に流す制御トランジスタ21のベー
スと接続されている。
以J―のような構成の駆動処理回路の動作は本出願人が
先に提案した特開昭55−43447号公報に詳細に説
明されているのでここでは省略する。
さて、本発明はこのような構成の駆動処理回路に以下に
述べるような回路を付加したものである。
すなわち、抵抗17及び抵抗18の接続点と差動増幅器
15の反転入力端子の間に抵抗22が介装され、更に差
ll111増幅器15の反転入力端子及び非反転入力端
子の間にコンデンサ23が接続されている。ここで抵抗
22の抵抗値は抵抗18及び温度補償用抵抗体8の合成
抵抗値より大きい値に設定されてお1、もちろん抵抗1
8が設置されていない場合も温度補償用抵抗体8の抵抗
値より大きな値に設定されている。
したがって、温度補償用抵抗体8等の抵抗値が低い場合
には差動増幅器15の差動モード人力の高周波成分に対
して抵抗22及びコンデンサ23により定まる遮断J、
′ll波数を有する高域蔵断フィルタが形成されること
になる。
また、抵抗14と抵抗17の中間接続点及び抵抗16と
コンデンサ23の非反転入力端子の接続点の間はコンデ
ンサ24を介して接続されている。
したがって、抵抗16とコンデンサ24により定まる遮
断周波数を有する高域遮断フィルタが形成されることに
なる。
以[−のような回路構成において、吸入空気流量11!
I定装置は第1図及び第2図に記載されているように流
速;++++定用抵杭用抵抗体7度補償用抵抗体8は空
気流にさらされる構成となっているので、この部分から
点大々花やデイスリピユータの放電による高周波ノイズ
が侵入するといった現象がある。
そこで、本実施例においては流速測定用抵抗体7より侵
入する高周波ノイズは抵抗16及びコンデンサ24より
なる高域遮断フィルタによって遮断するように構成され
ている。
また、温度補償用抵抗体8より侵入する高周波ノイズは
抵抗22とコンデンサ23よりなる高域遮断フィルタに
よってその差動成分が遮断できると共に、同相成分に対
しては抵抗22とコンデンサ24により遮断することが
できる。
なお、抵抗22とコンデンサ23は差動増幅器15の負
帰還人力を遅らせる作用があるので、抵抗22とコンデ
ンサ23により定まる遮断周波数を差動増幅器15の遮
断周波数より高く設定すると共に、高周波ノイズの周波
数より低く設定することにより発振等の問題を回避する
ことが可能である。
このように、本実施例によると、どa速8+11定用抵
抗体7や湿度補償用抵抗体8から侵入する高周波ノイズ
はそれぞれの島賊遮断フィルタによって遮断されるよう
になっているので正確な吸入空気流敏信号を得ることが
できるといった効果がある。
第4図は第3図に示した実施例の変形例であるが、同番
号のものは同等のものを示している。
第4図において、抵抗17と抵抗18の接続点及び差動
増幅器15の反転入力端子の間にはコイル等のインダク
タ25が介装されてお1、これは第3図の抵抗22の代
替物である。更に抵抗16とコンデンサ24の間にもコ
イル等のインダクタ26が介装されている。
したがって、第3図に示された抵抗22の代りにインダ
クタ25が設けられているので高周波ノイズに対しての
み抵抗値が高くなるので第3図の実施例と同様に温度補
償用抵抗体8に侵入する高J+’ll波ノイズを遮断す
ることができる。
また流速?ll’l定用抵抗体用抵抗体する高周波ノイ
ズはこれも第3図と同様に遮断されるが1本実施例の場
合はインダクタ26の働きで四にその遮断特性が向トす
るといった効果がある。
第5図は第4図に示した実施例の変形例であるが同番号
のものは同等のものを示している。
第5図において、差動増幅器15の反転入力端子及び非
反転入力端子の間には抵抗27が介装されてお1、これ
は第4図のコンデンサ23の代替物である。
したがって、第4図に示されたコンデンサ2;3の代り
に抵抗25が設けられているので第4図の実施例と同様
に温度補償用抵抗体8に侵入する高周波ノイズを遮断す
ることができる。
第6図は他の定温度型制御回路に本発明を適用した例を
示している。
第6図において、流速41す常用抵抗体7.温度補償用
抵抗体8.抵抗14.抵抗28はブリッジを形成する抵
抗で、その中間接続点は差動増幅器12の反転入力端子
及び非反転入力端子に接続さ才している。
そして、反転入力端子にはコイル等のインダクタ29が
接続され、非反転入力端子にはインダクタ:30及び抵
抗;31が接続されている。また、差動増幅14M12
の反転入力端子及び非反転入力端子の間にはコンデンサ
32が介装されてお1、更に抵抗14.抵抗28の接続
点及びインダクタ30とコンデンサ32の中間)を読点
の間にはコンデンサ33が設けられている。
このブリッジを用いた定温度型制御回路の詳細作動は特
開昭61−198023号公報で詳細に説明されている
のでここでは省略する。
さて1本実施例においても流速測定用抵抗体7から侵入
した高周波ノイズは抵抗31.インダクタ30およびコ
ンデンサ33等よりなる高域遮断フィルタによって遮断
され、また湿度補償用抵抗体8より侵入した高周波ノイ
ズはインダクタ29及びコンデンサ32等よりなる高域
遮断フィルタによって遮断する。
このように、本実施例においても流速測定用抵抗体7や
温度補償用抵抗体8から侵入する高周波ノイズはそれぞ
れの高F!j、遮断フィルタによって遮断されろように
なっているため正確な吸入空気敞イ、1号を得ることが
できるといった効果がある。
1−記の通り種々の実施例によって本発明を説Illし
たが、要は流速d1す定用抵抗体や温度補償用抵抗体か
ら侵入してくる高周波ノイズが差動増幅器の各入力端子
に印加しないように各入力端子の前に高域遮断フィルタ
を配置したものである。
ここで高域遮断フィルタを実施例毎に説明したが、これ
に特定されることなく異った素子及び構成の高域フィル
タを相互に置換して用いることも、また相互に組み合せ
て用いることも可能である。
〔発明の効果〕
以E説明したように本発明によれば流速測定用抵抗体や
温度補償用抵抗体に高周波ノイズが侵入しても正確な吸
入空気量信号が出力できるという実用上有効な効果が得
られるものである。
【図面の簡単な説明】
第1図は吸入空気@ alll定装置の上面図、第2図
は第1図のn −11断面図、第3図は本発明の一実施
例になる駆動処理同略図、第4図及び第5図は第3図の
変形例を示す要部回路図、第6図は本発明の他の実施例
になる駆動処理回路図である。 7・・流速8111定用抵抗体、8・・・温度補償用抵
抗体、10.11,14,16,17,18.22・・
・抵抗、12.15・・・差動増幅器、21・・叫・ラ
ンジスタ、23.24・・・コンデンサ。 帛 口 化2図 高3区 帛4−図

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、(a)、内燃機関に空気を供給するための吸気通路
    内に設けられた流量測定用抵抗体及び温 度補償用抵抗体; (b)、前記流量測定用抵抗体に電気的に接続され高周
    波成分に対して抵抗機能を備える高 域遮断フィルタ及び前記温度補償用抵抗体 に電気的に接続され高周波成分に対して抵 抗機能を備える高域遮断フィルタ; (c)、前記両高域遮断フィルタに接続される反転入力
    端子及び非反転入力端子を備え、前 記両高域遮断フィルタからの出力信号を比 較する差動増幅器; (d)、前記差動増幅器の出力信号に基づいて前記流速
    測定用抵抗体及び温度補償用抵抗体 に流す電流を制御する電流制御手段 とよりなる吸入空気流量測定装置。 2、(a)、内燃機関に空気を供給するための吸気通路
    内に設けられた流量測定用抵抗体及び温 度補償用抵抗体; (b)、前記流量測定用抵抗体に接続された少なくとも
    抵抗及びコンデンサとより構成され た第1高域遮断フィルタ; (c)、前記第1高域遮断フィルタの抵抗とコンデンサ
    の中間点に接続される第1入力端子 を有する差動増幅器; (d)、前記温度補償用抵抗体に接続された抵抗及びこ
    の抵抗と接続され前記第1入力端子 に接続されたコンデンサより構成され、し かもコンデンサと抵抗の間の中間点が前記 差動増幅器の第2入力端子に接続された第 2高域遮断フィルタ; (e)、前記差動増幅器の出力信号に基づいて前記流速
    測定用抵抗体及び温度補償用抵抗体 に流す電流を制御する電流制御手段 とよりなる吸入空気流量測定装置。 3、(a)、測定すべき空気流中に配置された2個の温
    度依存性抵抗を含むブリッジ回路; (b)、前記ブリッジ回路の出力を供給されて前記ブリ
    ッジ回路に対する付勢電流を制御す る制御回路; (c)、前記制御回路と接続され前記温度依存性抵抗に
    侵入する高周波成分を充分遮断でき るような高い抵抗機能を備えた前記制御回 路に前置接続された付加回路 を備えた吸入空気流量測定装置。
JP63276285A 1988-11-02 1988-11-02 吸入空気流量測定装置 Expired - Lifetime JPH0715395B2 (ja)

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