JPH09128064A - 流通媒体の装入量を検出する測定抵抗の温度制御装置および温度制御方法 - Google Patents

流通媒体の装入量を検出する測定抵抗の温度制御装置および温度制御方法

Info

Publication number
JPH09128064A
JPH09128064A JP8236992A JP23699296A JPH09128064A JP H09128064 A JPH09128064 A JP H09128064A JP 8236992 A JP8236992 A JP 8236992A JP 23699296 A JP23699296 A JP 23699296A JP H09128064 A JPH09128064 A JP H09128064A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
voltage
temperature
control
supplied
δur
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
JP8236992A
Other languages
English (en)
Inventor
Josef Kleinhans
クラインハンス ヨーゼフ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Robert Bosch GmbH
Original Assignee
Robert Bosch GmbH
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 Robert Bosch GmbH filed Critical Robert Bosch GmbH
Publication of JPH09128064A publication Critical patent/JPH09128064A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature
    • G05D23/19Control of temperature characterised by the use of electric means
    • G05D23/1917Control of temperature characterised by the use of electric means using digital means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • 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
    • G01F1/688Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow using a particular type of heating, cooling or sensing element
    • G01F1/69Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow using a particular type of heating, cooling or sensing element of resistive type
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • 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
    • G01F1/696Circuits therefor, e.g. constant-current flow meters
    • G01F1/698Feedback or rebalancing circuits, e.g. self heated constant temperature flowmeters
    • G01F1/6986Feedback or rebalancing circuits, e.g. self heated constant temperature flowmeters with pulsed heating, e.g. dynamic methods
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • 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
    • G01F1/696Circuits therefor, e.g. constant-current flow meters
    • G01F1/698Feedback or rebalancing circuits, e.g. self heated constant temperature flowmeters
    • G01F1/699Feedback or rebalancing circuits, e.g. self heated constant temperature flowmeters by control of a separate heating or cooling element

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Combined Controls Of Internal Combustion Engines (AREA)
  • Electrical Control Of Air Or Fuel Supplied To Internal-Combustion Engine (AREA)
  • Feedback Control In General (AREA)
  • Control Of Temperature (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 温度制御をさらにフレキシブルにし、制御パ
ラメータの適合を簡単に行うことができるようにし、適
応制御を実行することができるように構成する。 【解決手段】 センサ関連電圧の1つは、演算増幅器
(OPV)の出力側に発生する電圧(UR)であり、前
記演算増幅器(OPV)の一方の入力側にはセンサ電圧
(US)が、他方の入力側には流通する媒体の温度に依
存する電圧(UT)が供給され、前記コンピュータ(M
C)は前記電圧(URとUT)から制御偏差(ΔUR)
を検出する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、流通媒体の装入量
を検出する測定抵抗、例えば内燃機関の空気質量計のホ
ットフィルムの温度制御装置および方法であって、前記
測定抵抗には、温度上昇のために制御された加熱電流が
供給され、加熱電流の制御はコンピュータによって実行
され、該コンピュータにはセンサ関連電圧が供給される
形式の装置および方法に関する。
【0002】
【従来の技術】流通媒体の装入量、例えば内燃機関によ
って吸入される空気質量を検出するために、通常は温度
依存して制御される測定抵抗を使用する。この測定抵抗
は通過する媒体、すなわち通過する空気によって冷却さ
れる。ここで測定抵抗は通常は電気ブリッジ回路の一部
であり、電流によって一定の動作温度に制御される。温
度を一定に保つために必要な加熱電流が流通媒体、例え
ば機関により吸入される空気質量に対する尺度となる。
【0003】検出された空気質量に依存して、内燃機関
の制御装置では点火または燃料噴射の最適制御に必要な
制御信号が検出される。
【0004】DE−OS3938286から、流通する
液体質量の装入量検出方法および検出装置が公知であ
る。この公知の手段では、測定抵抗の温度制御がマイク
ロコントローラによって行われる。このマイクロコント
ローラにはセンサ出力電圧、温度に依存する基準電圧お
よび供給電圧が供給される。これらの電圧を考慮して、
マイクロコントローラはスイッチングトランジスタに対
する制御信号を発生し、スイッチングトランジスタは加
熱抵抗を流れる有効電流を制御する。この制御は、スイ
ッチングトランジスタが供給電圧のデューティ比を変化
させて加熱抵抗に導通することによって行う。デューテ
ィ比の値からマイクロコントローラは流通する媒体、例
えば内燃機関により吸入される空気質量の値を検出す
る。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、上記
の技術をさらに改善して、温度制御をさらにフレキシブ
ルにし、制御パラメータの適合を簡単に行うことができ
るようにし、適応制御を実行することができるように構
成することである。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記課題は本発明によ
り、センサ関連電圧の1つは、演算増幅器の出力側に発
生する電圧であり、前記演算増幅器の一方の入力側には
センサ電圧が、他方の入力側には流通する媒体の温度に
依存する電圧が供給され、前記コンピュータは前記電圧
から制御偏差を検出することにより解決される。
【0007】
【発明の実施の形態】本発明の装置および方法は、従来
公知の技術に対して、温度制御が非常にフレキシブルで
あり、制御回路パラメータの適合が簡単であり、適応制
御を実行することができる、という利点を有する。ここ
でとくに有利な点は、センサの誤差をコンピュータの特
性マップ補正で自動的に補正することができる点であ
る。本発明では、適切なコンピュータ(例えばマイクロ
コンピュータ)でのセンサ関連電圧の処理によって、後
続の制御装置の負荷が軽減される。この制御装置は検出
された流通データから内燃機関に対する制御パラメータ
を算出するものである。
【0008】この利点は、本発明の請求項1の構成を有
する、流通媒体の装入量を検出する測定抵抗の温度制御
装置および方法によって得られる。ここで加熱可能な測
定抵抗はブリッジ回路の構成部であり、このブリッジ回
路が本来のセンサである。この測定抵抗は加熱抵抗によ
って加熱される。後者には調整された加熱電流が温度上
昇のために供給される。この加熱電流の制御はコンピュ
ータによって行われ、コンピュータにはセンサ関連電
圧、例えばセンサ電圧から形成された制御電圧、温度電
圧、および供給電圧を表す電圧が供給される。これらの
電圧に基づいて、センサに配属されたコンピュータは制
御偏差を形成し、この制御偏差に基づいて加熱電流の本
来の制御が行われる。
【0009】
【実施例】図1には空気質量計が図示されている。この
装置では、本来のセンサ素子が通常はホイールストーン
・ブリッジとして接続された抵抗セットを有している。
詳細にはこのブリッジは抵抗R1,R2および抵抗RS
と抵抗RTである。ここで抵抗RSは近傍に配置された
加熱抵抗RHによって加熱温度にもたらされる。また抵
抗RTは、この抵抗の曝される吸入空気ないし流通媒体
の温度を検出する。2つの抵抗RSとRTの抵抗値は温
度に依存している。
【0010】抵抗R1,R2,RS,RTのブリッジ回
路は基準電圧Urefとアースとの間に接続されてい
る。基準電圧はツェナーダイオードD1によって安定化
される。加熱抵抗RHはスイッチS1を介してバッテリ
ー電圧UBと接続することができ、スイッチS1の開閉
はあとでさらに説明するようにマイクロコンピュータM
Cによって実行される。抵抗RHの反対側はアースされ
ている。
【0011】加熱抵抗RHの給電側は2つの抵抗R5,
R6を介してアースと接続されている。抵抗R5とR6
との間で電圧UB’を取り出すことができる。この電圧
は抵抗R5,R6を適切に構成すれば、ほぼバッテリー
電圧に相応する。抵抗R5,R6の値を考慮すれば、場
合によりUBとUB’との間の正確な関係を検出するこ
とができる。
【0012】センサ電圧にはUSが付されている。この
センサ電圧は抵抗R1とRSとの間で取り出され、抵抗
R3を介して演算増幅器OPVの反転入力側に供給され
る。演算増幅器の出力側は別の抵抗R4を介して同じよ
うに反転入力側に接続されている。演算増幅器OPVの
非反転入力側には電圧UTが供給される。この電圧は抵
抗R2と抵抗RTとの間で取り出される。この電圧UT
は吸入される空気の温度に依存する。なぜなら、抵抗R
Tの抵抗値はこの空気の温度に依存して変化するからで
ある。
【0013】演算増幅器OPVの出力側には電圧URが
発生し、この電圧は電圧UTおよびUBと同じようにA
/D変換器を介してマイクロコンピュータMCに供給さ
れる。マイクロコンピュータは電圧URおよびUTから
制御偏差ΔURを形成する。この制御偏差は電圧UBと
同じように制御器REに供給される。制御偏差はバッテ
リー電圧補正のために制御器で考慮される。
【0014】制御器REはP,PI,PID制御器また
はその他の制御器として構成することができる。制御器
はスイッチS1に対する制御信号を出力すると共に、吸
入された空気質量LMに対する値を出力する。流通媒体
の温度に対する尺度である電圧UTもマイクロコンピュ
ータMCを通ってさらに導通されるから、マイクロプロ
コンピュータMCの出力側には、例えば吸入空気の温度
値も発生する。
【0015】図1に示された回路によって、本発明の温
度制御方法を実施される。作用は以下に説明する。
【0016】抵抗RSは加熱抵抗RHにより公知のよう
に加熱される。流通する空気に依存して抵抗RSは冷却
される。最終的に、あとでさらに評価されるセンサ電圧
USが形成される。センサ電圧USが増幅器OPVの反
転入力側に供給され、吸入空気の温度に依存する電圧U
T(この電圧UTは抵抗RTによって測定される)が演
算増幅器OPVの他方の入力側に供給されれば、演算増
幅器OPVの出力側には電圧UR=UT+v*(UT−
US)が発生する。ここで係数vは抵抗比R4/R3に
等しく、演算増幅器の増幅率に相応する。
【0017】電圧UR,UT,UBはA/D変換器でデ
ジタル値に変換され、得られたデジタル値はマイクロコ
ンピュータMCで評価される。ここでは、適切な計算プ
ログラムによって実行される計算過程が経過する。第1
の計算過程では、電圧URから電圧UTが減算される。
図ではこのことは加算点SUMによって示されている。
結果として制御偏差ΔURが得られる。UR−UT=Δ
UR=v*(UT−US)が当てはまる。この制御偏差
は加熱電力の変化によって制御することができる。
【0018】A/D変換器の変換精度を向上させたけれ
ば、演算増幅器OPVの増幅率を相応に適合することに
よって補償する。得られた制御偏差ΔURはデジタル制
御器REGに対する入力パラメータとして使用される。
このデジタル制御器REGは任意に構成することがで
き、例えばすでに述べたように、P制御器、PI制御
器、またはPID制御器とすることができる。制御パラ
メータは基本的に、各動作点に応じて変化することがで
きる。これにより適応制御が達成される。制御器REG
から出力され、スイッチS1を操作する制御パラメータ
は、間接加熱の場合、すなわち図示のように抵抗RSを
加熱する加熱抵抗RHを用いて加熱する場合には、有利
にはパルス変調信号である。スイッチS1は例えばトラ
ンジスタであり、そのコレクターエミッタ区間はバッテ
リー電圧と加熱抵抗の間にあり、ベースは制御器REG
によって制御される。
【0019】本発明の実施例によれば、加熱抵抗RHに
はクロック制御された電圧が印加され、この電圧の高さ
は給電電圧に依存する。ここで電圧自体はUBによって
示されている。給電電圧UBの高さに関する情報は経路
R5,R6と、A/D変換器の所属の入力側を介してマ
イクロコンピュータMCに存在する。この情報は、検出
された空気質量の補正を行うために使用することができ
る。補正された信号はマイクロコンピュータMCによっ
てさらに導通される。場合により必要な更なる補正は、
必要に応じてマイクロコンピュータ自体で行うことがで
きる。マイクロコンピュータによって形成された、吸入
空気質量LMを表す出力信号は、例えば内燃機関の制御
装置で使用され、制御装置はここから内燃機関の制御に
必要な制御信号を検出する。
【0020】A/D変換後にマイクロコンピュータにデ
ジタル信号として存在する電圧UTから、吸入空気温度
TLに関する情報が算出される。この情報はマイクロコ
ンピュータから外部へさらに送出することができ、後続
の制御装置で同じように使用される。
【0021】制御は通常の場合は、制御偏差ΔURがゼ
ロになるように動作する。次にΔURに対する上記の関
係から、一定温度風速計に対するブリッジ平衡条件が得
られる。これに対しては: ΔUR=0−US=UT が当てはまる。
【0022】非常に高分解能のA/D変換器を使用する
場合には、増幅率を相応に低減することができる。次
に、補償が次のようにして実現される。すなわち、ΔU
Rがゼロではなく、必要に応じて選択可能な制御回路偏
差に調整されるようにして実現される。このことは、高
分解能のA/D変換器を使用しない場合で、スイッチパ
ラメータが過度に広く分散しないことを前提とできる場
合にも当てはまる。両方の場合で、必要に応じて選択可
能な制御回路偏差を調整することができる。これに対し
ては: ΔUR=定数−US=UT+定数/v が当てはまる。
【0023】これによりソフトウェア補償が定義され
る。すなわち、回路構成部材ないしセンサの公差を最終
補償の際にメモリセルのプログラミングによって除去す
ることができる。このメモリセルはマイクロコンピュー
タMCの構成部材である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施例の回路図である。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 G01P 5/10 G01P 5/10 K G05B 11/36 503 G05B 11/36 503A // G05B 13/02 13/02 B

Claims (12)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 流通媒体の装入量を検出する測定抵抗、
    例えば内燃機関の空気質量計のホットフィルムの温度制
    御装置であって、 前記測定抵抗には、温度上昇のために制御された加熱電
    流が供給され、 加熱電流の制御はコンピュータによって実行され、 該コンピュータにはセンサ関連電圧が供給される形式の
    装置において、 センサ関連電圧の1つは、演算増幅器(OPV)の出力
    側に発生する電圧(UR)であり、 前記演算増幅器(OPV)の一方の入力側にはセンサ電
    圧(US)が、他方の入力側には流通する媒体の温度に
    依存する電圧(UT)が供給され、 前記コンピュータ(MC)は前記電圧(URとUT)か
    ら制御偏差(ΔUR)を検出する、ことを特徴とする温
    度制御装置。
  2. 【請求項2】 マイクロコンピュータ(MC)はデジタ
    ル制御器(REG)を有しており、該デジタル制御器に
    制御偏差(ΔUR)が供給され、 該デジタル制御器は制御偏差(ΔUR)に依存して、加
    熱抵抗(RH)に対する電圧供給を制御し、 検出された吸入空気質量に相応する信号を送出する、請
    求項1記載の装置。
  3. 【請求項3】 加熱電流の制御は、制御偏差(ΔUR)
    がゼロになるように行われる、請求項1または2記載の
    装置。
  4. 【請求項4】 制御偏差(ΔUR)が選択可能な定数値
    をとるように制御が行われる、請求項1または2記載の
    装置。
  5. 【請求項5】 コンピュータ(MC)にバッテリー電圧
    (UB)が供給され、 制御器(REG)はバッテリー電圧補正を行う、請求項
    1から4までのいずれか1項記載の装置。
  6. 【請求項6】 コンピュータ(MC)は、流通媒体の温
    度に依存する電圧(UT)から温度を算出し、外部に導
    通する、請求項1から5までのいずれか1項記載の装
    置。
  7. 【請求項7】 流通媒体の装入量を検出する測定抵抗、
    例えば内燃機関の空気質量計のホットフィルムの温度制
    御方法であって、 前記測定抵抗に、温度上昇のために制御された加熱電流
    を供給し、 加熱電流の制をはコンピュータによって実行し、 該コンピュータにはセンサ関連電圧を供給する形式の方
    法において、 センサ関連電圧の1を、演算増幅器(OPV)の出力側
    に発生する電圧(UR)とし、 前記演算増幅器(OPV)の一方の入力側にはセンサ電
    圧(US)を、他方の入力側には流通する媒体の温度に
    依存する電圧(UT)を供給し、 前記コンピュータ(MCによって前記電圧(URとU
    T)から制御偏差(ΔUR)を検出する、ことを特徴と
    する温度制御方法。
  8. 【請求項8】 マイクロコンピュータ(MC)はデジ
    タル制御器(REG)を有しており、該デジタル制御器
    に制御偏差(ΔUR)を供給し、 該デジタル制御器は制御偏差(ΔUR)に依存して、加
    熱抵抗(RH)に対する電圧供給を制御し、 検出された吸入空気質量に相応する信号を送出する、請
    求項7記載の方法。
  9. 【請求項9】 加熱電流の制御は、制御偏差(ΔUR)
    がゼロになるように行う、請求項7または8記載の方
    法。
  10. 【請求項10】 制御偏差(ΔUR)が選択可能な定数
    値をとるように制御を行う、請求項7または8記載の方
    法。
  11. 【請求項11】 コンピュータ(MC)にバッテリー電
    圧(UB)を供給し、 制御器(REG)はバッテリー電圧補正を行う、請求項
    7から10までのいずれか1項記載の方法。
  12. 【請求項12】 コンピュータ(MC)は、流通媒体の
    温度に依存する電圧(UT)から温度を算出し、外部に
    導通する、請求項7から11までのいずれか1項記載の
    方法。
JP8236992A 1995-10-07 1996-09-06 流通媒体の装入量を検出する測定抵抗の温度制御装置および温度制御方法 Pending JPH09128064A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19537466A DE19537466A1 (de) 1995-10-07 1995-10-07 Vorrichtung und Verfahren zur Regelung der Temperatur eines den Durchsatz eines strömenden Mediums erfassenden Meßwiderstandes
DE19537466.5 1995-10-07

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH09128064A true JPH09128064A (ja) 1997-05-16

Family

ID=7774329

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP8236992A Pending JPH09128064A (ja) 1995-10-07 1996-09-06 流通媒体の装入量を検出する測定抵抗の温度制御装置および温度制御方法

Country Status (4)

Country Link
JP (1) JPH09128064A (ja)
KR (1) KR100442895B1 (ja)
DE (1) DE19537466A1 (ja)
IT (1) IT1284606B1 (ja)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19856090C1 (de) * 1998-12-04 2000-07-06 Pcs Process Control Systems Gm Vorrichtung zur Meßsignalvorverarbeitung für eine speicherprogrammierte Steuerung (SPS)
DE10054897B4 (de) * 2000-11-06 2005-01-13 Techem Service Ag & Co. Kg Regelung für Fußbodenheizungen oder kombinierte Fußboden- und Radiatorheizungen
US6905242B2 (en) * 2003-01-16 2005-06-14 Dwyer Instruments, Inc. Sensor temperature control in a thermal anemometer
DE102004048901A1 (de) * 2004-10-06 2006-04-20 Heuschmidt, Richard, Dipl.-Inform. Med. Verfahren zum Konstanthalten der Temperatur eines elektrisch beheizten Sensors bei Lastwechseln
JP4371103B2 (ja) 2005-12-01 2009-11-25 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の吸入空気量算出装置
JP4316635B2 (ja) * 2007-05-18 2009-08-19 三菱電機株式会社 内燃機関の制御装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6013446B2 (ja) * 1978-11-10 1985-04-08 株式会社日本自動車部品総合研究所 気体流量測定装置
JPS57163822A (en) * 1981-04-01 1982-10-08 Nippon Soken Inc Measuring device for air flow rate
JPS5965216A (ja) * 1982-10-06 1984-04-13 Hitachi Ltd 熱式流量計
JPH01245119A (ja) * 1988-03-28 1989-09-29 Ngk Spark Plug Co Ltd 熱線式流量測定装置
JP2656669B2 (ja) * 1991-03-07 1997-09-24 株式会社日立製作所 温度測定計を兼ねる熱式空気流量計
JPH0682286A (ja) * 1992-08-31 1994-03-22 Murata Mfg Co Ltd 熱式流量計

Also Published As

Publication number Publication date
IT1284606B1 (it) 1998-05-21
ITMI961985A1 (it) 1998-03-27
KR100442895B1 (ko) 2004-09-24
KR970022232A (ko) 1997-05-28
DE19537466A1 (de) 1997-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20020056310A1 (en) Control method for gas concentration sensor
EP0212076B1 (en) Apparatus for controlling engine
US4649745A (en) Apparatus for measuring a flow rate of intake air for an engine
US4058089A (en) Electrically controlled fuel injection system
US5107812A (en) Thermal type intake air flow measuring instrument and internal combustion engine control apparatus using this measuring instrument
JP2682348B2 (ja) 空気流量計及び空気流量検出方法
KR940007509A (ko) 공기유량계 및 공기유량 검출방법
US4409828A (en) Gas flow measuring device
US4688425A (en) Direct-heated flow measuring apparatus having film resistor
JPH09128064A (ja) 流通媒体の装入量を検出する測定抵抗の温度制御装置および温度制御方法
US4384484A (en) Gas flow measuring device
US5211056A (en) Thermal type intake air flow measuring instrument
US6047597A (en) Device for finding the flow rate of a flowing medium
US5317910A (en) Process for determining a flow rate of a fluid
JP3555013B2 (ja) 感熱式流量計
GB2273571A (en) Multiple exhaust gas oxygen sensor system for IC engine with catalytic converter
JPH0356409B2 (ja)
JP3394426B2 (ja) 発熱抵抗式流量測定装置、温度誤差補正システムおよび補正装置
JP2502570B2 (ja) エンジン制御装置
JPH0566526B2 (ja)
JPH07166948A (ja) 内燃機関の制御装置
JPH11118561A (ja) 熱式流量計
JPH08338284A (ja) ガスエンジンの運転制御方法及び装置
JPH0356411B2 (ja)
JPH01100423A (ja) 内燃機関の運転状態検出装置

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20060517

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20060814

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20060817

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20070202