JPS6347906B2 - - Google Patents
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- JPS6347906B2 JPS6347906B2 JP22392683A JP22392683A JPS6347906B2 JP S6347906 B2 JPS6347906 B2 JP S6347906B2 JP 22392683 A JP22392683 A JP 22392683A JP 22392683 A JP22392683 A JP 22392683A JP S6347906 B2 JPS6347906 B2 JP S6347906B2
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- Japan
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- transistor
- circuit
- capacitor
- constant
- angle signal
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- Electrical Control Of Ignition Timing (AREA)
- Ignition Installations For Internal Combustion Engines (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
〔発明の属する技術分野〕
本発明は、火花点火式内燃機関の点火時期制御
装置に関し、特に電子回路で点火時期を決定する
方式の内、少なくとも1個のコンデンサの充放電
で点火時期を制御する電子式点火時期制御装置の
改良に関するものである。
装置に関し、特に電子回路で点火時期を決定する
方式の内、少なくとも1個のコンデンサの充放電
で点火時期を制御する電子式点火時期制御装置の
改良に関するものである。
電子回路で点火時期を決定する一般的な回路構
成を第1図に示す。この回路は、機関回転数に同
期して回転するロータ1、そのロータの回転に応
じて出力信号を出す電磁ピツクアツプコイル2、
このピツクアツプコイルの出力信号を波形整形す
る入力回路3、進角時間を演算する進角演算回路
4、点火コイルの一次電流通電時間を制御する閉
角制御回路5、進角及び閉角演算結果を合成・増
幅する増幅回路6、点火コイル一次電流を制御す
るパワートランジスタ7および点火コイル8等で
構成されている。
成を第1図に示す。この回路は、機関回転数に同
期して回転するロータ1、そのロータの回転に応
じて出力信号を出す電磁ピツクアツプコイル2、
このピツクアツプコイルの出力信号を波形整形す
る入力回路3、進角時間を演算する進角演算回路
4、点火コイルの一次電流通電時間を制御する閉
角制御回路5、進角及び閉角演算結果を合成・増
幅する増幅回路6、点火コイル一次電流を制御す
るパワートランジスタ7および点火コイル8等で
構成されている。
第2図に1個のコンデンサの充放電で点火時期
を制御する従来の電子式点火時期制御装置の進角
原理図を示す。第2図において、Aはピツクアツ
プコイルの出力波形、Bは入力回路の出力波形、
Cは進角演算用コンデンサの充放電電圧波形、D
は進角演算用コンデンサを充放電する定電流波形
でIP1、IP2が定電流放電波形IQが定電流充電波形、
Eは進角信号出力波形である。又、B波形のθ1、
θ2は、機関回転数とは無関係にロータの形状、ピ
ツクアツプコイル、入力回路によつて決定される
一定角度信号である。第3図に、進角度特性の一
例を示す。
を制御する従来の電子式点火時期制御装置の進角
原理図を示す。第2図において、Aはピツクアツ
プコイルの出力波形、Bは入力回路の出力波形、
Cは進角演算用コンデンサの充放電電圧波形、D
は進角演算用コンデンサを充放電する定電流波形
でIP1、IP2が定電流放電波形IQが定電流充電波形、
Eは進角信号出力波形である。又、B波形のθ1、
θ2は、機関回転数とは無関係にロータの形状、ピ
ツクアツプコイル、入力回路によつて決定される
一定角度信号である。第3図に、進角度特性の一
例を示す。
さて、第2図において、一定角度θ2の期間、進
角演算用コンデンサに、IP1、IP2と値の異なつた
定電流で充電する。次に一定角度θ1の期間に、定
電流IQで放電し、放電終了時点、すなわち、前記
定電流充電による充電電荷量がゼロになつた時点
を点火位置とする。E波形taが進角時間となる。
この結果、第3図に示すように機関回転数N1−
N2の期間の進角度はt1+tx2期間の充電電流
(IP1、IP2)で決定され、又、N2−N3の期間は、
t1(実際には後述するtx1)期間の充電電流(IP1)
で決定される。
角演算用コンデンサに、IP1、IP2と値の異なつた
定電流で充電する。次に一定角度θ1の期間に、定
電流IQで放電し、放電終了時点、すなわち、前記
定電流充電による充電電荷量がゼロになつた時点
を点火位置とする。E波形taが進角時間となる。
この結果、第3図に示すように機関回転数N1−
N2の期間の進角度はt1+tx2期間の充電電流
(IP1、IP2)で決定され、又、N2−N3の期間は、
t1(実際には後述するtx1)期間の充電電流(IP1)
で決定される。
この様に動作する進角演算方式では、機関回転
数N2−N3期間の理論進角度は、第3図ロの様な
一定値θaとなる。
数N2−N3期間の理論進角度は、第3図ロの様な
一定値θaとなる。
第3図において、機関回転数がNX1の時の進角
度を求める。
度を求める。
θ1+θ2=360゜ ……(1)
t〓1+t〓2=60/Nx1 ……(2)
Nx1の時のt1をtx1とすると、充電電荷量と放
電電荷量は同じであるから、 IP1tx1=IQtx3 ……(3) 進角時間taは、 ta=t〓1−tx3=t〓1−tx1・IP1/IQ ……(4) (4)式を進角度に変換すると、進角度θaは、 θa=6Nx1・t〓1(1+IP1/IQ)−360゜ ・IP1/IQ ……(5) 6Nx1・t〓1は機関回転数Nxの時のt〓1を角度に
変換した値θ1で、(5)式は θa=θ1(1+IP1/IQ)−360゜・IP1/IQ ……(6) となる。
電電荷量は同じであるから、 IP1tx1=IQtx3 ……(3) 進角時間taは、 ta=t〓1−tx3=t〓1−tx1・IP1/IQ ……(4) (4)式を進角度に変換すると、進角度θaは、 θa=6Nx1・t〓1(1+IP1/IQ)−360゜ ・IP1/IQ ……(5) 6Nx1・t〓1は機関回転数Nxの時のt〓1を角度に
変換した値θ1で、(5)式は θa=θ1(1+IP1/IQ)−360゜・IP1/IQ ……(6) となる。
(6)式において、θ1は機関回転数には無関係な一
定角度信号であり、又、IP1、IQとも定電流で一定
値である。この為、θaは機関回転数とは無関係
に一定値となる。
定角度信号であり、又、IP1、IQとも定電流で一定
値である。この為、θaは機関回転数とは無関係
に一定値となる。
なお、同様にNx2の時のθbを求めると、
θb=θ1−6Nx2(t1・IP1/IQ+tx2) ……(7)
となり、t1、θ1、IP1、IQは一定値なので、tx2によ
つて変化する進角度となる。
つて変化する進角度となる。
さて、以上の様に、機関回転数N2−N3期間の
進角度は、理論上一定値θaとなるが、実際に点
火位置を測定すると第3図ハの様な特性になつて
いる。これは、電子式点火時期制御装置の回路構
成が第1図の様になつている為、入力回路からパ
ワートランジスタ間の電気的遅れが原因であると
考えられる。
進角度は、理論上一定値θaとなるが、実際に点
火位置を測定すると第3図ハの様な特性になつて
いる。これは、電子式点火時期制御装置の回路構
成が第1図の様になつている為、入力回路からパ
ワートランジスタ間の電気的遅れが原因であると
考えられる。
進角特性がハの様になると、機関回転の高速領
域において機関の出力低下、排気ガスの汚染等が
考えられ好ましくない。
域において機関の出力低下、排気ガスの汚染等が
考えられ好ましくない。
本発明の目的は、第3図ハの様な進角特性を是
正し、機関の種類に応じて、第3図ロ,イの様な
進角特性を得ることにある。
正し、機関の種類に応じて、第3図ロ,イの様な
進角特性を得ることにある。
本発明はコンデンサの充電電荷量と放電電荷量
が等しくなることをもつて点火タイミングを演算
する回路を設け、前記放電電荷量がゼロになるよ
りある一定時間だけ早く点火信号を出すようにす
ることを特徴とする。
が等しくなることをもつて点火タイミングを演算
する回路を設け、前記放電電荷量がゼロになるよ
りある一定時間だけ早く点火信号を出すようにす
ることを特徴とする。
以下図面を用いて本発明の一実施例を説明す
る。
る。
第4図に本発明の一実施例を示す。第4図にお
いて、充放電用コンデンサ9の端子○ニはトランジ
スタ10、定電流源11に接続され、もう片方の
端子○ホは、トランジスタ12、定電流源13に接
続され、定電流源11,13にはそれぞれスイツ
チS1,S2及びトランジスタ12がそれぞれのタイ
ミングでON、OFFすることにより、コンデンサ
9を定電流で充放電するようになつている。
いて、充放電用コンデンサ9の端子○ニはトランジ
スタ10、定電流源11に接続され、もう片方の
端子○ホは、トランジスタ12、定電流源13に接
続され、定電流源11,13にはそれぞれスイツ
チS1,S2及びトランジスタ12がそれぞれのタイ
ミングでON、OFFすることにより、コンデンサ
9を定電流で充放電するようになつている。
トランジスタ10には電源Vccから抵抗14が
接続され、抵抗14とトランジスタ10の接点へ
にはもう一つの抵抗15を通してトランジスタ1
6が接続され、トランジスタ16がON、OFFす
ることにより、接点への電位が抵抗14と抵抗1
5の比だけ変動するようになつている。
接続され、抵抗14とトランジスタ10の接点へ
にはもう一つの抵抗15を通してトランジスタ1
6が接続され、トランジスタ16がON、OFFす
ることにより、接点への電位が抵抗14と抵抗1
5の比だけ変動するようになつている。
またトランジスタ10のコレクタには放電終了
検知回路17が接続され、トランジスタ10のコ
レクタ電流の有無を検知するようになつている。
検知回路17が接続され、トランジスタ10のコ
レクタ電流の有無を検知するようになつている。
放電終了検知回路17の出力はフリツプフロツ
プ回路18に入力され、フリツプフロツプ回路1
8の出力は論理回路19に入力され、論理回路1
9は進角進号を出力する。
プ回路18に入力され、フリツプフロツプ回路1
8の出力は論理回路19に入力され、論理回路1
9は進角進号を出力する。
一方、フリツプフロツプ回路18の出力はトラ
ンジスタ16にも接続され、トランジスタを
ON、OFFさせる。
ンジスタ16にも接続され、トランジスタを
ON、OFFさせる。
放電終了検知回路17の出力はNOR回路20
にも入力され、またNOR回路20のもう片方の
端子にはフリツプフロツプ回路18の出力が遅延
回路21を通して入力される。
にも入力され、またNOR回路20のもう片方の
端子にはフリツプフロツプ回路18の出力が遅延
回路21を通して入力される。
NOR回路20の出力は論理回路22に入力さ
れ、論理回路22の出力はスイツチS1,S2及びト
ランジスタ12をそれぞれのタイミングに応じて
ON、OFFさせる。
れ、論理回路22の出力はスイツチS1,S2及びト
ランジスタ12をそれぞれのタイミングに応じて
ON、OFFさせる。
フリツプフロツプ回路18にはリセツト入力ト
が用意され、リセツト信号によつてリセツトされ
る。
が用意され、リセツト信号によつてリセツトされ
る。
また定電流源13はタイマー23の信号によ
り、定電流量を変化させるようになつている。
り、定電流量を変化させるようになつている。
以下、第4図の一実施例の動作を、第5図の動
作波形図を基に説明する。なお、第5図は、第3
図のN2−N3期間の動作波形図である。
作波形図を基に説明する。なお、第5図は、第3
図のN2−N3期間の動作波形図である。
機関の回転に同期して発生する一定角度信号で
ある第5図Fに示す信号を基準タイミング信号と
し、θ2の期間コンデンサ9を充電経路IPで充電す
る。
ある第5図Fに示す信号を基準タイミング信号と
し、θ2の期間コンデンサ9を充電経路IPで充電す
る。
充電経路IP:電源Vcc→抵抗14→トランジスタ
10→コンデンサ9→定電流源13→スイツチ
S2→アース この時トランジスタ16はON、トランジスタ
12はOFF、スイツチS2はON、スイツチS1は
OFFになつている。またコンデンサ9と定電流
源13の接点ホの波形は、第5図Hの様になる。
10→コンデンサ9→定電流源13→スイツチ
S2→アース この時トランジスタ16はON、トランジスタ
12はOFF、スイツチS2はON、スイツチS1は
OFFになつている。またコンデンサ9と定電流
源13の接点ホの波形は、第5図Hの様になる。
次にθ1の期間になると、リセツト信号第5図G
がフリツプフロツプ回路のリセツト入力トに入力
され、このためフリツプフロツプはリセツトさ
れ、トランジスタ16をOFFさせる。一方論理
回路22はスイツチS1とトランジスタ12を
ON、スイツチS2をOFFさせ、コンデンサ9を放
電状態とする。
がフリツプフロツプ回路のリセツト入力トに入力
され、このためフリツプフロツプはリセツトさ
れ、トランジスタ16をOFFさせる。一方論理
回路22はスイツチS1とトランジスタ12を
ON、スイツチS2をOFFさせ、コンデンサ9を放
電状態とする。
放電経路IQ:電源Vcc→トランジスタ12→コン
デンサ9→定電流11→スイツチS1→アース この時コンデンサ9と定電流源11の接点○ニの
波形は第5図Jの様になる。J波形で示す様に接
点○ニの電位はリセツト信号と同時に押し上げられ
この為、トランジスタ10は自動的にOFF状態
になる。
デンサ9→定電流11→スイツチS1→アース この時コンデンサ9と定電流源11の接点○ニの
波形は第5図Jの様になる。J波形で示す様に接
点○ニの電位はリセツト信号と同時に押し上げられ
この為、トランジスタ10は自動的にOFF状態
になる。
さて、放電が進み、接点○ニの電位が電源電圧
Vccよりも約VBEだけ小さくなつた時、トランジ
スタ10には微少のベース電流が流れ、このため
コレクタ電流Icが流れ、このIcを放電終了検知回
路17が検知し、フリツプフロツプ回路18を動
作させる。フリツプフロツプ回路18の出力はま
ず論理回路19を動作させて進角信号第5図Kを
出させると共に、トランジスタ16をONさせ
る。トランジスタ16がONになると、トランジ
スタ10のエミツタ側接続点○ヘの電位が抵抗14
と抵抗15の比だけ低くなり、トランジスタ10
は再びOFF状態になる。トランジスタ10が
OFFになるとコレクタ電流Icは流れなくなる。し
かし、トランジスタ16はフリツプフロツプ出力
により、ON状態を維持する。
Vccよりも約VBEだけ小さくなつた時、トランジ
スタ10には微少のベース電流が流れ、このため
コレクタ電流Icが流れ、このIcを放電終了検知回
路17が検知し、フリツプフロツプ回路18を動
作させる。フリツプフロツプ回路18の出力はま
ず論理回路19を動作させて進角信号第5図Kを
出させると共に、トランジスタ16をONさせ
る。トランジスタ16がONになると、トランジ
スタ10のエミツタ側接続点○ヘの電位が抵抗14
と抵抗15の比だけ低くなり、トランジスタ10
は再びOFF状態になる。トランジスタ10が
OFFになるとコレクタ電流Icは流れなくなる。し
かし、トランジスタ16はフリツプフロツプ出力
により、ON状態を維持する。
なお、前記の様にトランジスタ10のコレクタ
電流Icが流れた時、放電終了検知回路が動作し
て、フリツプフロツプ回路18を動作させると同
時に、放電終了検知回路の出力はNOR回路20
にも入力される。ところが、フリツプフロツプ回
路の出力が遅延回路21で遅延されている間に、
前記の様にトランジスタ10がOFFになつてし
まうため、NOR回路20はこの段階では動作し
ない。
電流Icが流れた時、放電終了検知回路が動作し
て、フリツプフロツプ回路18を動作させると同
時に、放電終了検知回路の出力はNOR回路20
にも入力される。ところが、フリツプフロツプ回
路の出力が遅延回路21で遅延されている間に、
前記の様にトランジスタ10がOFFになつてし
まうため、NOR回路20はこの段階では動作し
ない。
コンデンサ9は引き続き放電され、接点○ニの電
位が接点○ヘの電位よりもVBEだけ低くなつた時、
すなわち第5図Jの波形でtbだけ時間が経過する
と、トランジスタ10には再びベース電流が流
れ、コレクタ電流Icが流れ、このIc電流を放電終
了検知回路17が再び検知し、NOR回路20に
入力する。この時NOR回路20のもう片方の入
力にはすでにフリツプフロツプ回路の出力が到達
しており、NOR回路は直ちに動作して論理回路
22を動作させ、論理回路22はトランジスタ1
2をOFFさせる。こうして放電状態が終了する。
但しスイツチS1とS2についてはθ1の期間中はスイ
ツチS1がON、S2がOFFの状態を維持する。この
ため、トランジスタ10のベース電流は定電流源
11スイツチS1を通して流れ続ける。
位が接点○ヘの電位よりもVBEだけ低くなつた時、
すなわち第5図Jの波形でtbだけ時間が経過する
と、トランジスタ10には再びベース電流が流
れ、コレクタ電流Icが流れ、このIc電流を放電終
了検知回路17が再び検知し、NOR回路20に
入力する。この時NOR回路20のもう片方の入
力にはすでにフリツプフロツプ回路の出力が到達
しており、NOR回路は直ちに動作して論理回路
22を動作させ、論理回路22はトランジスタ1
2をOFFさせる。こうして放電状態が終了する。
但しスイツチS1とS2についてはθ1の期間中はスイ
ツチS1がON、S2がOFFの状態を維持する。この
ため、トランジスタ10のベース電流は定電流源
11スイツチS1を通して流れ続ける。
なお、第5図に示すように、進角信号Kの発生
時点からコンデンサ9の放電終了時点までの時間
tbは、トランジスタ16がOFFのときにトラン
ジスタ10が導通する接点○ニの電圧(電源電圧
Vccよりトランジスタ10のベース・エミツタ間
電圧VBEだけ低い電圧)とトランジスタ16が
ONのときにトランジスタ10が導通する接点○ニ
の電圧(電源電圧Vccを抵抗14と15により分
圧した電圧よりVBEだけ低い電圧)の差の電圧Va
によつて決定され、Vaが一定だとtbも一定にな
り、Vaは抵抗14と15の比によつて決定され
る。
時点からコンデンサ9の放電終了時点までの時間
tbは、トランジスタ16がOFFのときにトラン
ジスタ10が導通する接点○ニの電圧(電源電圧
Vccよりトランジスタ10のベース・エミツタ間
電圧VBEだけ低い電圧)とトランジスタ16が
ONのときにトランジスタ10が導通する接点○ニ
の電圧(電源電圧Vccを抵抗14と15により分
圧した電圧よりVBEだけ低い電圧)の差の電圧Va
によつて決定され、Vaが一定だとtbも一定にな
り、Vaは抵抗14と15の比によつて決定され
る。
さて、次にθ2の期間になると、論理回路19が
動作してスイツチS1をOFF、スイツチS2をONさ
せて再び充電状態になり、前記の動作が繰り返さ
れる。
動作してスイツチS1をOFF、スイツチS2をONさ
せて再び充電状態になり、前記の動作が繰り返さ
れる。
なお、タイマー23はある設定された時間によ
つて定電流源13の定電流量を変化させることが
できる。第2図Cのt1の期間が第3図N2−N3期
間、t1+t2の期間がN1−N2期間である。
つて定電流源13の定電流量を変化させることが
できる。第2図Cのt1の期間が第3図N2−N3期
間、t1+t2の期間がN1−N2期間である。
以上の様にコンデンサ9が完全に放電仕切る時
間よりもtbだけ早く進角信号を出すようにする
と、第3図イの様な進角信号が得られる。
間よりもtbだけ早く進角信号を出すようにする
と、第3図イの様な進角信号が得られる。
第5図において、進角時間tcは
tc=t〓1−tx3+tb ……(8)
(8)式を進角度に変換すると(但し、機関回転数
はNx1)進角度θcは となる。
はNx1)進角度θcは となる。
(9)式において、θ1は機関回転数には無関係な一
定角度信号、IP0、IQ0は、定電流で一定値である。
又、tbはVaとIQ0を一定にすると、機関回転数と
は無関係に一定値になる。このため、Yの項は、
機関回転数とは無関係な一定角度、Xの項は、機
関回転数に応じて変動することになる。このた
め、進角度θcは、機関回転数によつて変化し、第
3図イの様な進角特性が得られる。又、イの右上
り角度αはtbを変化させることにより、自由に変
更が可能である。
定角度信号、IP0、IQ0は、定電流で一定値である。
又、tbはVaとIQ0を一定にすると、機関回転数と
は無関係に一定値になる。このため、Yの項は、
機関回転数とは無関係な一定角度、Xの項は、機
関回転数に応じて変動することになる。このた
め、進角度θcは、機関回転数によつて変化し、第
3図イの様な進角特性が得られる。又、イの右上
り角度αはtbを変化させることにより、自由に変
更が可能である。
この様に理論進角度特性をイの様にし、又その
右上がり角度αを自由に変更できる様にしたた
め、機関の種類、内部電気回路の遅れ等を考慮し
て、最適の進角特性に設定可能となつた。
右上がり角度αを自由に変更できる様にしたた
め、機関の種類、内部電気回路の遅れ等を考慮し
て、最適の進角特性に設定可能となつた。
以上説明したように、本発明によれば、実質
上、1個のコンデンサ9の充電電荷量と放電電荷
量が等しくなることをもつて、点火タイミングを
演算する回路を備え、前記点火タイミングを放電
電荷量がゼロになるより、ある設定された一定時
間tbだけ早く点火信号を出すようにしたので、機
関の高速回転領域、すなわち第3図N2−N3の領
域の進角特性がハの様に右下がりとなることな
く、機関の出力低下、排ガスの汚染等が防止でき
る。
上、1個のコンデンサ9の充電電荷量と放電電荷
量が等しくなることをもつて、点火タイミングを
演算する回路を備え、前記点火タイミングを放電
電荷量がゼロになるより、ある設定された一定時
間tbだけ早く点火信号を出すようにしたので、機
関の高速回転領域、すなわち第3図N2−N3の領
域の進角特性がハの様に右下がりとなることな
く、機関の出力低下、排ガスの汚染等が防止でき
る。
また本発明の特に有利な実施態様によれば、前
記一定時間tbを設定するのに抵抗14,15の分
割比を用い、又、前記コンデンサ9の充電電荷量
と放電電荷量が最終的に同じになる様にするため
に遅延回路21を用いたので、コンデンサ9によ
る進角演算特性を損うことなく機関の種類に応じ
て、自由に進角特性が設定できる効果がある。
記一定時間tbを設定するのに抵抗14,15の分
割比を用い、又、前記コンデンサ9の充電電荷量
と放電電荷量が最終的に同じになる様にするため
に遅延回路21を用いたので、コンデンサ9によ
る進角演算特性を損うことなく機関の種類に応じ
て、自由に進角特性が設定できる効果がある。
第1図は電子回路で点火時期を決定する一般的
な電子進角点火装置の回路構成図、第2図は従来
の進角原理動作波形図、第3図は進角特性例の特
性図、第4図は本発明の一実施例の回路図、第5
図は第4図の実施例の動作を説明するための動作
波形図である。 1……ロータ、2……電磁ピツクアツプコイ
ル、3……入力回路、4……進角演算回路、5…
…閉角制御回路、6……増幅回路、7……パワー
トランジスタ、8……点火コイル、9……コンデ
ンサ、10,12,16,24……トランジス
タ、11,13……定電流源、14,15……抵
抗、17……放電終了検知回路、18……フリツ
プフロツプ回路、19,22……論理回路、20
……NOR回路、21……遅延回路、23……タ
イマー回路。
な電子進角点火装置の回路構成図、第2図は従来
の進角原理動作波形図、第3図は進角特性例の特
性図、第4図は本発明の一実施例の回路図、第5
図は第4図の実施例の動作を説明するための動作
波形図である。 1……ロータ、2……電磁ピツクアツプコイ
ル、3……入力回路、4……進角演算回路、5…
…閉角制御回路、6……増幅回路、7……パワー
トランジスタ、8……点火コイル、9……コンデ
ンサ、10,12,16,24……トランジス
タ、11,13……定電流源、14,15……抵
抗、17……放電終了検知回路、18……フリツ
プフロツプ回路、19,22……論理回路、20
……NOR回路、21……遅延回路、23……タ
イマー回路。
Claims (1)
- 1 機関の回転に同期して各周期の前半の一定角
度の間第1値となり、後半は第2値となる一定角
度信号を発生する一定角度信号発生手段と、充放
電用コンデンサ9と、該コンデンサの一端と基準
電位点との間に接続された第1の定電流源13
と、前記コンデンサの他端と基準電位点との間に
接続された第2の定電流源11と、前記コンデン
サの一端と電源電位点との間に接続された第1の
トランジスタ12と、前記コンデンサの他端にベ
ースが接続され、エミツタが第1の抵抗14を介
して電源電位点と接続された第2のトランジスタ
10と、該第2のトランジスタのエミツタと第1
の抵抗との接続点と基準電位点との間に第2の抵
抗15を介して接続された第3のトランジスタ1
6と、該第3のトランジスタのコレクタ電流の有
無を検知する放電終了検知回路17と、前記一定
角度信号の第2値の開始時点でリセツトされると
共に、前記放電終了検知回路の電流有り検知によ
りセツトされ、セツト出力により前記第3のトラ
ンジスタを導通させるフリツプフロツプ回路18
と、該フリツプフロツプ回路のセツト出力を所定
時間遅延する遅延回路21と、該遅延回路の出力
と前記フリツプフロツプ回路のセツト出力とが共
に発生したことを検出して出力するゲート回路2
0と、前記一定角度信号の第1値および第2値に
よりそれぞれ前記第1の定電流源および第2の定
電流源を動作させると共に、一定角度信号の第2
値の開始から前記ゲート回路の出力発生まで前記
第1のトランジスタを導通させる充放電制御手段
22と、前記フリツプフロツプ回路のセツト出力
に応答して進角信号を発生する進角信号発生手段
19とを備えることを特徴とする内燃機関用電子
式進角点火装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP22392683A JPS60116866A (ja) | 1983-11-28 | 1983-11-28 | 内燃機関用電子進角点火装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP22392683A JPS60116866A (ja) | 1983-11-28 | 1983-11-28 | 内燃機関用電子進角点火装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS60116866A JPS60116866A (ja) | 1985-06-24 |
| JPS6347906B2 true JPS6347906B2 (ja) | 1988-09-26 |
Family
ID=16805871
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP22392683A Granted JPS60116866A (ja) | 1983-11-28 | 1983-11-28 | 内燃機関用電子進角点火装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS60116866A (ja) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6371577A (ja) * | 1986-09-12 | 1988-03-31 | Kokusan Denki Co Ltd | 内燃機関点火装置用信号発生回路 |
| JPS63131868A (ja) * | 1986-11-21 | 1988-06-03 | Kokusan Denki Co Ltd | 内燃機関用点火装置 |
-
1983
- 1983-11-28 JP JP22392683A patent/JPS60116866A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS60116866A (ja) | 1985-06-24 |
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