JPH0377384B2 - - Google Patents

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JPH0377384B2
JPH0377384B2 JP57055702A JP5570282A JPH0377384B2 JP H0377384 B2 JPH0377384 B2 JP H0377384B2 JP 57055702 A JP57055702 A JP 57055702A JP 5570282 A JP5570282 A JP 5570282A JP H0377384 B2 JPH0377384 B2 JP H0377384B2
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voltage
power supply
heating elements
heating element
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Osamu Yamamya
Seiko Hotsuta
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NipponDenso Co Ltd
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    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02P—IGNITION, OTHER THAN COMPRESSION IGNITION, FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES; TESTING OF IGNITION TIMING IN COMPRESSION-IGNITION ENGINES
    • F02P19/00—Incandescent ignition, e.g. during starting of internal combustion engines; Combination of incandescent and spark ignition
    • F02P19/02—Incandescent ignition, e.g. during starting of internal combustion engines; Combination of incandescent and spark ignition electric, e.g. layout of circuits of apparatus having glowing plugs
    • F02P19/027—Safety devices, e.g. for diagnosing the glow plugs or the related circuits

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Control Of Resistance Heating (AREA)
  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)
  • Ignition Installations For Internal Combustion Engines (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は加熱体の断線検出装置に関し、デイー
ゼルエンジンのグロープラグを加熱制御するシス
テムと組み合されて好適なものである。
デイーゼルエンジンの予熱制御のために、正の
所定の温度係数を有する低定格電圧の複数のグロ
ープラグを並列接続し、このグロープラグ群と直
列接続した検出抵抗によりグロープラグ温度を検
出しつつグロープラグに給電する制御方式が公知
である。
この制御方式においては、グロープラグ温度に
より抵抗値が変化するため、グロープラグの合成
抵抗から、グロープラグの1本が断線している事
実を検出することは困難である。
また、従来、例えば特開昭57−26275号公報に
示されるような、グロープラグの断線を正確に判
別するための一方式も提案されている。
本発明は上記の従来技術に鑑みて新たな装置を
提案するものであり、複数のグロープラグの少な
くとも1本が断線したとき合成並列抵抗が給電開
始後に所定の値にまで達するのに要する時間が著
しく変化することに着眼して、時間判定の手法を
使用すると共に給電電圧をも考慮して常に正確な
断線検出を行なうことを目的とする。
また本発明では加熱制御のための回路手段が断
線検出のためにも兼用される簡潔な回路構成にな
る断線検出装置を提供することができる。
本発明の実施例を示す第1図において、1…バ
ツテリ、2…イグニツシヨンスイツチ、3…メイ
ンリレーコイル、4…サブリレーコイル、5…メ
インリレー接点(給電開始手段)、6…サブリレ
ー接点、7…センシング抵抗、8…電圧降下用直
列抵抗、9,9a,9b,9c,9d…グロープ
ラグ、10…センシング抵抗の+側端子、11…
センシング抵抗の−側端子、12…センシング抵
抗7とグロープラグ9の電圧分割比VS/(VP+
VS)が所定値以下になると出力1となる電圧比
較回路(時間測定手段)、13…コンパレータ、
14…ヒステリシス発生用トランジスタ、15…
ヒステリシス発生用抵抗、16…プラグ断線検出
回路、17…コンパレータ、18…断線検出タイ
マ発生用コンデンサ(基準時間設定手段)、19
…断線検出タイマ充電時定数用抵抗、20…コン
デンサ放電阻止用ダイオード、21…コンデンサ
放電時定数用抵抗、22…コンパレータ17のH
レベル出力がコンパレータ13の出力がLレベル
の時に吸いとられるためのダイオード、23…メ
インリレー駆動回路、24…メインリレー駆動ト
リガ回路、25…安定化電源用ツエナーダイオー
ド、26…ツエナーダイオード電流制限抵抗、2
7…電圧安定用コンデンサ、28…アフタグロー
タイマ回路、29…サブリレー駆動回路、30…
インジケータランプ駆動トランジスタ(判定手
段)、31…断線表示用インジケータランプ、3
2…断線検出回路のプラグ電圧印加部分、33…
コンデンサ18の電荷強制放電用トランジスタ、
34…安定化電圧ライン、36…本発明の一実施
例になる断線検出回路16を含むグロープラグ予
熱制御回路。
第1図及びその電源系統のみを示した第7図に
おいて、イグニツシヨンスイツチ2をONにする
とトリガ回路24によりメインリレー駆動回路2
3がメインリレーコイル3をONさせメインリレ
ー接点5がONする。同時にアフタグロータイマ
回路28もHレベル信号を断続出力するのでサブ
リレー駆動回路29がサブリレーコイル4をON
させサブリレー接点6もONする。メインリレー
接点5のONによりグロープラグ9にはバツテリ
電圧がセンシング抵抗7を介して直接的に印加さ
れ、グロープラグ9a〜9dすべて断線していな
い場合は第3図aのように急速的に温度が上昇す
るが、グロープラグは第2図に示すようにその抵
抗値は大きな正の温度係数を持つているため、第
1図における電圧比VS/(VP+VS)は加熱と
共に小さくなる。この値によりグロープラグ4本
並列時の抵抗値が900℃相当になつた値(第2図
におけるR900)のとき電圧比較回路12の出力
はHレベルとなり、メインリレー駆動回路23は
メインリレーコイル3をOFFしメインリレー接
点5がOFFするため、グロープラグ9への通電
はサブリレー接点6、直列抵抗8を介しての電圧
印加となり、第3図aのカーブのようにメインリ
レー通電時間T4終了後は約800℃程度の安定加
熱状態となる。なお、電圧比較回路12はコンパ
レータ13の出力がHレベルになるとトランジス
タ14がONするため900℃検出レベルはヒステ
リシスにより750℃検出レベルに切替るため、バ
ツテリ電圧低下等がおこらないかぎりこの状態を
継続しアフタグロータイマ回路28がLレベル信
号を出す時点でサブリレーもOFFしグロープラ
グ加熱は終了する。
ここでもし、グロープラグが1本断線している
場合は第2図に示すようにグロープラグ4本並列
時での900℃における抵抗R900に達する時間T4
は1本断線時では900℃に達する前約550℃で
R900に達するため、t4より大幅に短い時間t3
となる。この特性は第3図におけるbの曲線であ
る。したがつて第4図に示すように、t3<tcpnp<
t4なる時限tcpnpをイグニツシヨンスイツチ2ON
の時点から発生させ、このtcpnp信号とメインリレ
ーOFF信号との論理積をとればグロープラグ1
本の断線の有無が検出できる。即ち、第4図およ
び第5図からも明らかなごとく、基準時間tcpnpが
グロープラグのうちの1つが断線した際に測定さ
れる測定時間t3とグロープラグの全てが正常であ
る際に測定される測定時間t4との間の大きさに設
定されている。そして、コンパレータ13の出力
がHレベルに反転した時点つまり、グロープラグ
の並列合成抵抗が所定の抵抗値(R900)に到達
した時点が、コンパレータ17の出力がLレベル
に反転する時点即ち基準時間tcpnpが経過する時点
よりも早い場合は、インジケータランプ駆動トラ
ンジスタ30(判定手段)がONとなり、断線表
示ランプ31が点灯する。この場合、イグニツシ
ヨンスイツチ2ON後メインリレー3が通電して
いる時間(R900に到達する時間)は、第5図に
示すように大きな電圧依存性があるためtcpnp自体
も破線に示すような電圧依存性を持つたものにす
る。第5図から明らかなようにtcpnpはバツテリ電
圧が低い時は高い時にくらべ大きな値となつてい
る。このことに関し、補足説明する。
第1図において、いまイグニツシヨンスイツチ
2がONされると、グロープラグへの通電開始と
同時にバツテリ電圧より断線検出タイマ充電時定
数用抵抗19、コンデンサ放電阻止用ダイオード
20の直列回路に対しコンデンサ放電時定数定数
用抵抗21が並列になつて断線検出タイマ発生用
コンデンサ18への充電が開始する。コンデンサ
電圧の上昇速度はバツテリ電圧に応じて高電圧ほ
ど速く低電圧ほど遅くなる。このコンデンサ18
(基準時間設定手段)に充電された電圧により、
コンパレータ17の出力がLレベルに反転するま
での時間即ち、tcpnpが決定される。
第1図の実施例についてグロープラグが1本断
線している場合の作動を説明すると、断線検出回
路16はその中のコンパレータ17の+側入力は
ツエナーダイオード25の安定電圧例えば6.8V
が加わつており、−入力側はコンデンサ18がア
ース側との間に接続され、そのコンデンサ18は
抵抗19、ダイオード21の直列回路と抵抗19
より相当大きな値の抵抗21を介して充電され、
このコンデンサ18の電圧がツエナーダイオード
25の電圧に達するまではコンパレータ13の出
力はtcpnpの時間だけ出力をHにしようとするが、
グロープラグの合成抵抗はR900に達していない
時にはコンパレータ13の出力はLレベルである
ので、本来得られるべきコンパレータ17の出力
Hレベルは、ダイオード22を介してコンパレー
タ13のLレベルに吸い込まれ強制的にLレベル
となつている。
ここでグロープラグが1本断線している場合は
tcpnpの期間が終了する前にコンパレータ13の出
力がHレベルとなるので本来Hレベルを出すべき
コンパレータ17もHレベルを出す。これにより
トランジスタ33がONしてコンデンサ18の電
圧を急速にOV付近にするためtcpnpは無限大とな
り、コンパレータ17の出力はHレベルを継続出
力する。これによりトランジスタ30がONし断
線表示ランプ31が点灯しつづける。
一方グロープラグが1本も断線していない場合
はtcpnpが終了してコンパレータ17の出力が自身
でLレベルに転じた後コンパレータ13の出力が
Hレベルになるためトランジスタ30がONする
ことはなく断線表示は行なわない。これらの状態
を第8図に示す。以上述べたtcpnpはバツテリ電圧
に応じ自動的に第5図の破線の特性となり広いバ
ツテリ電圧範囲で作動可能である。
ところで、イグニツシヨンスイツチ2をONす
る時点で、グロープラグの温度が常温付近(−30
℃〜+100℃程度)を大幅に超えている場合、例
えば第6図に示すようにイグニツシヨンスイツチ
2をONにして急速加熱を開始した後グロープラ
グ抵抗値がR900に達する前にイグニツシヨンス
イツチ2をOFFし、グロープラグ温度が前記常
温付近に下る前に再度イグニツシヨンスイツチ2
をONした場合等では、グロープラグ9が4本健
在時でも本来あるべきメインリレー通電期間t4が
t4′のように短くなるのでt4′<tcpnpの場合を生じ、
断線していないのに断線していると見なされてし
まうおそれがある。これを防ぐためコンデンサ1
8の充放電用抵抗を充電時はR19とR21の並列、
放電時にはR21となるようなダイオード20が入
れてあり充電時定数に比べ放電時定数を大きく
し、イグニツシヨンスイツチ2ON、OFFによる
グロープラグ温度上昇に合せたtcpnpが発生できる
ようになつている。
またグロープラグに通電されていなくてもプラ
グがエンジンの爆発熱で外部的に加熱されている
状態で、エンジンを停止しすぐに再始動する場合
でも、イグニツシヨンスイツチ2をOFFしてし
ばらくはコンデンサ18の電圧はツエナーダイオ
ード25の電圧以上かそれに近い電圧を保持しつ
づけるので、tcpnp=0かイグニツシヨンスイツチ
2OFFからの時間経過に応じた第6図における
t4′以下の時間発生しか行なわないので、断線し
ていないのに断線検出するという誤動作を起すこ
とはない。
なお、以上の実施例では放電時定数用として抵
抗21を接続したがコンデンサ18自体にアルミ
電解コンデンサ等を用いた場合その自己放電特性
のためあえて抵抗21をつけなくてもよい場合も
ある。
また第9図に示すように断線検出回路16のプ
ラグ電圧印加部分をセンシング抵抗7の+側端子
10に接続すればバツテリからグロープラグまで
の配線抵抗による電圧低下に無関係に真のグロー
プラグの電圧によりtcpnpが設定できる。
また第10図のようにコンデンサ18の充電回
路にツエナーダイオード35を直列接続してtcpnp
の電圧特性を任意に設定することもできる。
また断線表示にはランプ31の点灯を行なつて
いるが点灯の代りに点滅にしてもよいし、ランプ
の代りに発音器等代わりの表示手段を用いること
もできる。
また前記実施例では断線検出を行なうとイグニ
ツシヨンスイツチ2をOFFしない限り断線表示
をつづけるが、これを時限を設けたり、スタータ
信号等の論理で表示期間を限定することもでき
る。
さらにtcpnpの発生や断線検出記憶は本実施例の
回路に限らず他の回路手段又はマイクロコンピユ
ータ等によつて行なうこともできる。
上述のごとく、本発明は給電開始後の所定時間
内に時間経過を利用すると共に給電電圧を考慮し
て並列加熱体の最小の断線を検出することができ
るものであり、給電電圧の影響を受けることな
く、高い精度でかつ簡単な構成で断線を検出する
ことができるという優れた効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例を示す電気結線図、
第2図はグロープラグの並列接続数と温度上昇と
の関係を示す特性図、第3図は正、異常時の温度
変化を示すタイムチヤート、第4図は断線検出の
基本作動を示すタイムチヤート、第5図はグロー
プラグの電源電圧特性を示す特性図、第6図は特
殊な使用状態における断線検出動作を示すタイム
チヤート、第7図は第1図の主電気系統を示す電
気結線図、第8図は第1図に示す回路の作動を示
すタイムチヤート、第9図および第10図は第1
図に示す実施例の部分変形を示す電気結線図であ
る。 1……バツテリ、2……イグニツシヨンスイツ
チ、3……メインリレー、5……リレー接点、7
……センシング抵抗(検出手段)、9a,9b,
9c,9d……グロープラグ(加熱体)、12…
…電圧比較回路、16……断線検出回路、18…
…コンデンサ、31……表示ランプ。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 所定の温度係数を有する複数の加熱体9a〜
    9dが並列接続され、この加熱体群に直列接続さ
    れた検出手段7により加熱体の並列合成抵抗を検
    出しつつ給電するように構成された予熱制御回路
    36に適用された加熱体の断線検出装置であつ
    て、 イグニツシヨンスイツチ2に連動して前記加熱
    体群に給電を開始する給電開始手段5と、該給電
    開始手段の作動時点から前記検出手段により検出
    される前記加熱体の並列合成抵抗が所定の抵抗値
    (R900)に達する時点までの時間を測定する時間
    測定手段12と、前記給電開始手段の作動時点に
    おける電源電圧またはそれに相関した電圧に応じ
    て補正される基準時間(tcpnp)を設定する基準時
    間設定手段18と、この基準時間に対する前記測
    定時間の大小により断線有無を判定する判定手段
    30とを備え、前記基準時間が、前記加熱体のう
    ちの1つが断線した際に測定される測定時間
    (t3)と前記加熱体の全てが正常である際に測定
    される測定時間(t4)との間の大きさに設定され
    ている加熱体の断線検出装置。 2 前記基準時間が給電開始時の加熱体温度に応
    じて補正される特許請求の範囲第1項に記載の加
    熱体の断線検出装置。
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