DE2507341A1 - Transistorised HT ignition for IC engine - has voltage sensor to interrupt current flow to primary coil - Google Patents

Transistorised HT ignition for IC engine - has voltage sensor to interrupt current flow to primary coil

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DE2507341A1
DE2507341A1 DE19752507341 DE2507341A DE2507341A1 DE 2507341 A1 DE2507341 A1 DE 2507341A1 DE 19752507341 DE19752507341 DE 19752507341 DE 2507341 A DE2507341 A DE 2507341A DE 2507341 A1 DE2507341 A1 DE 2507341A1
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Stefano Nacchi
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    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02PIGNITION, OTHER THAN COMPRESSION IGNITION, FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES; TESTING OF IGNITION TIMING IN COMPRESSION-IGNITION ENGINES
    • F02P3/00Other installations
    • F02P3/02Other installations having inductive energy storage, e.g. arrangements of induction coils
    • F02P3/04Layout of circuits
    • F02P3/045Layout of circuits for control of the dwell or anti dwell time
    • F02P3/0453Opening or closing the primary coil circuit with semiconductor devices

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Abstract

The transistor (21) receives current from the fixed contact breaker point via the voltage divider (R1, R2) from the vehicle battery. The transistor collector is connected by a third resistance (R3) to the battery and the base of the second transistor (R2). The capacitor (C1) is connected between the transistor collector and earth and the collector is connected to the high tension ignition coil primary winding. A tension sensor (K) is integrated with the primary coil to open and close the voltage supply switch (5) at a predetermined values in order to limit the current.

Description

Elektronische Zündanordnung mit induktiver Sntlad-lng für Verbrennungsmotoren.Electronic ignition system with inductive discharge for internal combustion engines.

Die Erfindung bezieht sich auf eine elektronische Zündanordnung mit induktiver Entladung für Verbrennungsmotoren, bei der die in einer Spule gespeicherte elektromagnetische Energie synchron mit einer Audensteuerung in einen Sekundärkreis übertragen wird.The invention relates to an electronic ignition arrangement inductive discharge for internal combustion engines, in which the stored in a coil electromagnetic energy synchronous with an Auden control in a secondary circuit is transmitted.

Das prinzipielle Schaltschema einer bekannten Zündanordnung mit induktiver Entladung ist in Figur 1 dargestellt. Die Arbeitsweise dieser bekannten Anordnung ist wi folgt. Während der gesamten Schließzeit der Kontakte F bleibt der Transistor Cj 1 gesperrt und Q 2 gesättigt, weshalb in dem Primärteil der Spule T ein Strom schießt, dessen qualitativer Verlauf in Abhangigkeit von der Zeit in Pigur 2 dargestellt ist. Es ist ersichtlich, daß unter Vernachlässigung der Sättigungsapannung von Q 2 der sich ergebende Wert des Stromes IL im Primärteil der Spule durch Vbatt/R4 gegeben ist. Dieser Strom erzeugt in der Spule eine elektromagnetische Energie, die bei Öffnung der Kontakte auf den Sekunda=eil übertragen wird und zur Erzeugung eines Funkens an den Kerzen führt.The basic circuit diagram of a known ignition arrangement with inductive Discharge is shown in FIG. The operation of this known arrangement is wi follows. During the entire closing time of the contacts F, the transistor remains Cj 1 blocked and Q 2 saturated, which is why there is a current in the primary part of the coil T shoots, the qualitative course of which as a function of time is shown in Pigur 2 is. It can be seen that neglecting the saturation voltage of Q 2 the resulting value of the current IL in the primary part of the coil through Vbatt / R4 given is. This current generates electromagnetic energy in the coil, which is transferred to the secondary when the contacts are opened and for generation of a spark on the candles.

Nachteile einer solchen Anordnung sind: ein beträchtlicher Energieverbrauch bei der Stromversorgung und ein hoher Energieverlust an dem unerläßlichen Begrenzerwiderstand 4 mit daraus folgender geringer abgegebener Leistung des Systems; Abhangigkeit des Stromwertes IL vom Eatteriespanntmgswert mit daraus folgender Schwankung der Entladungsenergie und der Beanspruchung der Komponenten; ein Anstieg des Primärstromes gemäß der Zeitkonstante L/R und ein daraus resultierendes schlechtes Verhalten bei hohen Drehzahlen.Disadvantages of such an arrangement are: a considerable energy consumption in the power supply and a high loss of energy on the indispensable limiter resistor 4 with a consequent lower output of the system; Dependency of the Current value IL from the battery voltage value with the consequent fluctuation of the discharge energy and the stress on the components; an increase in the primary current according to the time constant L / R and the resulting poor behavior at high speeds.

Die Aufgabe der Erfindung ist es, diesen Nachteilen möglichst weitgehend entgegenzuwirken und insbesondere die aufgenommene Energie gering zu halten, den Stromwert IL unabhängig vom Spannungswert der Batterie zu machen und konstante Leistungen auch bei höheren Drehzahlen zu erhalten.The object of the invention is to address these disadvantages as much as possible to counteract and in particular to keep the absorbed energy low, the Make the current value IL independent of the voltage value of the battery and provide constant power obtainable even at higher speeds.

Diese Aufgabe wird bei einer Anordnung der eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Strombegrenzung der Spule durch Unterbrechung ihres Versorgungsstromkreises bewirkt wird.This task is carried out with an arrangement of the type mentioned at the beginning according to the invention achieved in that the current limitation of the coil by interruption their supply circuit is effected.

Außführungsbeispiele der Erfindung werden nachstehend anhand der beiliegenden Zeichnungen näher beschrieben. In den Zeichnungen zeigen: Fig.1 - die schon erörterte bekannte elektronische Zündanordnung mit induktiver Entladung für Verbrennungsmotoren; Fig. 2- den qualitativer Verlauf des Stromes IL bei der Anordnung von Fig.1; Fig.3 - eine erfindungsgemäße elektronische Zündanordnung mit induktiver Entladung für Verbrennungsmotoren, Sig.4 - den qualitativen Verlauf des Stromes 1 bei der Anordnung von Fig. 3; Fig.5 - eine erfindungsgemäße Anordnung mit einem anderen Schaltungsteil zum Unterbrechen und Umleiten des Primärspulenstroms; und Fig.6 - ein detailliertes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen elektronischen Zündanordnung.Exemplary embodiments of the invention are described below with reference to the enclosed Drawings described in more detail. In the drawings show: Fig.1 - the one already discussed known electronic ignition arrangement with inductive discharge for internal combustion engines; FIG. 2- the qualitative course of the current IL in the arrangement of FIG. 1; Fig. 3 - An inventive electronic ignition arrangement with inductive discharge for Internal combustion engines, Sig.4 - the qualitative course of the current 1 in the arrangement of FIG. 3; Fig.5 - an arrangement according to the invention with a other circuit part for interrupting and diverting the primary coil current; and 6 - a detailed embodiment of an electronic according to the invention Ignition arrangement.

In Figur 9 ist ein Teil der Schaltungsanordnung analog zu der bekannten Anordnung ausgebildet. So erhält Q1 eine Spannung über den Spannungsteiler R1, R2, an den die Kontakte des Unterbrechers F angeschlossen sind. Der Kollektor von w1 ist mit der basis von Q2 und mit der Stromversorgung über R3 verbunden. Die Kapazität Cl ist wie bei der bekannten Anordnung mit dem Kollektor von Q2 und mit Masse verbunden und hält die Beanspruchung des Transistors während seiner Sperrung möglichst gering.In FIG. 9, part of the circuit arrangement is analogous to the known one Arrangement formed. So Q1 receives a voltage via the voltage divider R1, R2, to which the contacts of the breaker F are connected. The collector of w1 is connected to the base of Q2 and to the power supply via R3. The capacity As in the known arrangement, Cl is connected to the collector of Q2 and to ground and keeps the stress on the transistor as low as possible during its blocking.

Der Kollektor von Q2 ist mit dem Primärteil der Spule T verbunden, deren entgegengesetztes Ende sowohl mit der Stromversorgung über den Schalter S als auch mit der Kathode der Diode Dl verbunden ist, deren Anode an Masse liegt.The collector of Q2 is connected to the primary part of the coil T, the opposite end of which is connected to both the power supply via the switch S and is also connected to the cathode of the diode Dl, the anode of which is connected to ground.

Ein Spannungsfühler K ist mit dem Primärteil der Spule und mit dem Regler A verbunden, der das Öffnen und Schließen des Schalters S bei bestimmten Stromwerten bewirkt.A voltage sensor K is with the primary part of the coil and with the Connected to controller A, the opening and closing of the switch S at certain Causes current values.

Bei der Öffnung der Unterbrecherkontakte und der dementsprechenden Abgabe des Zündfunkens arbeitet die Anordnung vollständig analog zu der bekannten Anordnung. Neu ist dagegen die Art der Speicherung und Aufrechterhaltung der elektromagnetischen Energie in der Spule. In Fig. 4 wird davon ausgegangen, daß zum Zeitpunkt t=O der Zündfunke beendet ist, das elektromagnetische Peld in der Spule gleich null ist und dementsprechend der Schalter S im geschlossenen Zustand ist und daß die Kontakte sich schließen. Beim Schließen der Kontakte wird Q2 gesättigt, und im Primärteil der Spule T fließt ein Strom mit ansteigendem linearen Verlauf, wenn man die Ohm'schen Verluste in der Spule und in den Zulietungen vernachlässigt. Nach Erreichen eines vorbestimmten Wertes 1Lmax öffnet der Stromfühler K über den Regler A den Schalter S und löst so die Versorgungsleitung vom Primärteil der Spule T.When opening the breaker contacts and the corresponding When the ignition spark is released, the arrangement works completely analogously to the known one Arrangement. What is new, however, is the type of storage and maintenance of the electromagnetic Energy in the coil. In Fig. 4 it is assumed that at time t = O the Spark has ended, the electromagnetic field in the coil is zero and accordingly the switch S is in the closed state and that the contacts close. When the contacts close, Q2 is saturated, and in the primary part of the coil T a current flows with an increasing linear course, if one neglects the ohmic losses in the coil and in the feeders. After reaching a predetermined value 1Lmax, the current sensor K opens via the Controller A switches switch S and thus releases the supply line from the primary part of the coil T.

Der vom elektromagnetischen Feld der Spule aufrecht erhaltene Strom fließt zunächst weiter über Q2, der noch gesättigt ist, und über die Diode D1. Aufgrund der Verluste in diesem Stromkreis nimmt dann der Strom bis zu einem vorbestimmten Wert ILmin ab. In diesem Zeitpunkt betätigt der Fühler K den Regler A, der den Schalter S wieder schließt. Die Stromversorgung wird mit dem Primärteil der Spule wieder verbunden, und der Strom steigt wieder mit dem in Figur 4 sichtbaren qualitativen Verlauf an. Diese Arbeitsweise setzt sich so lange fort, bis sich die Unterbrecherkontakte öffnen, worauf es zur Sperrung von Q2 sowie zu der für die Funkenentladung notwendigen Überspannung kommt. Aus dem Vorangehenden ergibt sich, daß die Begrenzung des Stromes durch Unterbrechung des Versorgungsstromkreises dazu führt, daß die Energieaufnahme nach Erreichen des betriebsbereiten Zustandes nur in den begrenzten Zeitintervallen des Schließens des Schalters S erfolgt. Diese Energieaufnahme ist gerade diejenige, die notwendig ist, die Verluste im Schaltkreis im Zusammenhang mit der Energie umsetzung auszugleichen. Bei den bekannten Anordnungen dagegen ist der konstante Energieverbrauch beträchtlich höher und muß, abgesehen von den Schaltkreisverlusten bei der Energie umsetzung, auch die Verluste an dem unvermeidlichen Begrenzerwiderstand ersetzen.The current sustained by the coil's electromagnetic field initially flows through Q2, which is still saturated, and through diode D1. Because of the losses in this circuit then decreases the current up to a predetermined one Value ILmin. At this point in time, the sensor K actuates the controller A, which controls the switch S closes again. The power supply is again with the primary part of the coil connected, and the current increases again with the qualitative visible in Figure 4 Course on. This mode of operation continues until the breaker contacts open, whereupon it is necessary to block Q2 as well as to the one necessary for the spark discharge Overvoltage is coming. From the foregoing it follows that the limitation of the current by interrupting the supply circuit leads to the fact that the energy consumption after reaching the operational state only in the limited time intervals the closing of the switch S takes place. This energy intake is precisely the one which is necessary to convert the losses in the circuit in connection with the energy conversion balance. In the known arrangements, however, the constant energy consumption is considerably higher and must, apart from the circuit losses in power implementation, also replace the losses in the unavoidable limiter resistor.

Außerdem wird der vom Fühler K festgestellte und vom Regler A begrenzte Strom fast unabhängig von der Versorgungsspannung, weshalb die für die Entladung zur Verfügung stehende Energie konstant ist, abgesehen von einer Schwankung + A I gemäß Fig. 4, die von den jeweiligen Eigenschaften des Schaltkreises abhängt. Die Konstanz der aufgenommenen Energie erweist sich insbesondere als nützlich in den Pällen, wo die Batteriespannung relativ gering ist; es ist dann ein Starten auch bei kritischen Zuständen, beispielsweise bei niedrigen Umgebungstemperaturen möglich. Andererseits bedeutet ein Aufrechterhalten einer konstanten Energie bei hohen Batteriespannungswerten eine vorbestinnite Begrenzung der Beanspruchung der Komponenten und eine daraus resultierende Erhöhung der Zuverlässigkeit. Sin weiterer Vorteil ist, daß, abgesehen von den Schaltheisverluster, die bei sollen i;erecnnungen vernachlässigt werden können, der ansteigende Verlauf des Stroms eine konstante Neigung gleich hat, was der bei einem solchen Schaltungstyp maximal erreichbare Anstieg ist. Daraus ergibt sich, daß die notwendige Zeit bis zum Erreichen des betriebsbereiten Zustandes minimal ist und jedenfalls beträchtlich geringer ist, als bei bekannten Anordnungen, weshalb eine Konstanz der elektromagnetisnhen Energie in der Spule auch bei erhöhten Drehzahlen erreicht wird.In addition, that determined by sensor K and limited by controller A. Current almost independent of the supply voltage, which is why it is responsible for the discharge available energy is constant, apart from a fluctuation + A I according to FIG. 4, which depends on the respective properties of the circuit. The constancy of the absorbed energy proves itself in particular useful in those areas where the battery voltage is relatively low; it is then starting even in critical conditions, for example at low ambient temperatures possible. On the other hand, maintaining a constant energy means at high battery voltage values a predetermined limitation of the stress on the Components and a resulting increase in reliability. Sin another The advantage is that, apart from the switching heat losses, which should occur in the event can be neglected, the rising course of the current is constant Has the same inclination what the maximum achievable with such a circuit type Increase is. It follows that the time necessary to reach the operational readiness State is minimal and in any case is considerably lower than with known ones Arrangements, which is why a constancy of the electromagnetic energy in the coil is achieved even at increased speeds.

Bei der Ausführungsform von Pig. 5 erfolgt die Begrenzung des Stromes im Primärteil der Spule ebenfalls durch Unterbrechnung des Versorgungsstrcmkseises, wobei die Steuerung durch einen Fühler K über den Regler A erfolgt; jedoch ist der Schaltungsteil zum Unterbrechen und Umleiten des Stromes anders ausgeführt. An die Batteriespannung ist der die Basis von Ql vorspannende Spannungsteiler R1, R2 angeschlossen, an den die Kontakte des Unterbrechers F angeschlossen sind. Der Kollektor von Q1 ist jeweils mit einem Ende der Widerstände R3, R4, R5 verbunden. Das andere Ende von R5 ist mit der Batteriespannung verbunden. Das andere Ende von R3 ist mit der B sis von Q5 und mit dem Kollektor von Q3 verbunden. Das andere Ende von R3 ist mit der Basis von Q4 und mit dem Kollektor von Q2 verbunden. Die Emitter der Transistoren Q1, W2, Q3, Q4 und Q5 sind mit Masse verbunden. Der Fühler K ist mit dem Primär teil pl der Spule T verbunden und steuert über den Regler A die Basen von Q2 und Q3.In the Pig. 5 the current is limited in the primary part of the coil also by interrupting the supply current, the control being carried out by a sensor K via the controller A; however that is Circuit part for interrupting and diverting the current carried out differently. To the Battery voltage is connected to the voltage divider R1, R2 that biases the base of Ql, to which the contacts of the breaker F are connected. The collector of Q1 is connected to one end of each of the resistors R3, R4, R5. The other end from R5 is connected to the battery voltage. The other end of R3 is with the B sis of Q5 and connected to the collector of Q3. The other end of R3 is connected to the base of Q4 and to the collector of Q2. The emitters of the transistors Q1, W2, Q3, Q4 and Q5 are connected to ground. The feeler K is with the primary part pl of the coil T is connected and controls the bases of Q2 and via the controller A Q3.

Der Kollektor von Q4 ist mit dem Primärteil von pl der Spule T und mit der Kapazität C1 verbunden. Das andere Ende des Primarteils Pl liegt an der Stromversorgungsleitung, während das andere Ende Kapazität Cl an Masse liegt. Der Kollektor von Q5 ist mit dem Primärteil p2 der Spule verbunden, deren anderes rJnde an Nasse liegt. Der Sekundärteil der Spule ist mit üblichen Mitteln an die Zündkerzen angeschlossen. Zum Zeitpunkt des Schließens der Kontakte t = 0 sperrt Q1 und bereitet die Transistoren Q4 und Q5 auf den leitenden Zustand vor. In diesem Zeitpunkt ist das elektromagnetische Feld gleich null. Über den Regler A wird Q3 leitend und Q2 gesperrt gehalten, woraus sich ergibt, daß Q4 gesättigt und Q5 gesperrt wird. Ab diesem Zeitpunkt steigt der Strom I, linear an, wie bereits beschrieben wurde. Ist der vorbestimmt Xert 1marx erreicht, unterdrückt der Fühler K über den Regler A Q3 und sättigt Q2 für eine bestimmte Zeit mit dem ergebnis, daß Q4 gesperrt und Q5 gesättigt wird. Immer in diesem Zeitpunkt wird der Stromkreis im Primärteil pl der Spule T unterbrochen, woraufhin das elektromagnetische Feld einen Stromumlauf im Primärteil p2 über Q5, der gesättigt ist, bewirkt. Die abnehmende Phase des Stroms IX erfolgt also in p2 durch die Ohm'schen Verluste in diesem Kreis bestehend aus p2 und Q5. Am Ende der vorbestimmten Zeit entsprechend einem erreichten Stromwert Imin stellt der Regler A den ursprünglichen Zustand wieder her, bei dem Q2 gesperrt und Q3 gesättigt ist. Diese Arbeitsweise setzt sich bis zur Öffnung der Kontakte fort, worauf die Sperrung beider Transistoren Q4 und Q5 erfolgt und dementsprechend die Überspannung entsteht, die die xnergieübertragung auf den Sekundärteil der Spule T und dementsprechend die Funkenentladung an den Kerzen bewirkt.The collector of Q4 is connected to the primary part of pl of the coil T and connected to the capacitance C1. The other end of the primary part Pl is on the Power supply line, while the other end of the capacitance Cl is connected to ground. Of the The collector of Q5 is connected to the primary part p2 of the coil, the other end of the coil is due to the wet. The secondary part of the coil is attached to the spark plugs using conventional means connected. When the contacts close t = 0, Q1 blocks and prepares transistors Q4 and Q5 to the conductive state. At this point it is the electromagnetic field is zero. Via controller A, Q3 becomes conductive and Q2 held locked, with the result that Q4 is saturated and Q5 is locked. away At this point in time, the current I, increases linearly, as has already been described. is which reaches the predetermined Xert 1marx is suppressed by sensor K via controller A. Q3 and saturates Q2 for a certain time with the result that Q4 is blocked and Q5 becomes saturated. Always at this point in time, the circuit in the primary part pl the coil T interrupted, whereupon the electromagnetic field a current circulation in the primary part p2 via Q5, which is saturated. The decreasing phase of the current IX takes place in p2 through the ohmic losses in this circle consisting of p2 and Q5. At the end of the predetermined time corresponding to a current value reached Imin, the controller A restores the original state in which Q2 is blocked and Q3 is saturated. This way of working continues until the contacts open continues, whereupon the blocking of both transistors Q4 and Q5 takes place and accordingly the overvoltage arises, which the energy transfer to the secondary part of the coil T and accordingly causes the spark discharge at the candles.

Das Ausführungsbeispiel von Fig. 6 zeigt die nachfolgend aufgeführten Schaltungsteile, die typisch und bekannt sind für eine Zündung mit induktiver Entladung.The embodiment of FIG. 6 shows those listed below Circuit parts that are typical and known for ignition with inductive discharge.

F ist die Außensteuerung.F is the landing control.

M bestehend aus den Elementen R2, R3, R4, R5, R6, 1-;7,Q1, Q Cl, D2 ist ein monostabiler Multivibrator, der die Dauer der Sperrung des Endtransistors 7 bestimint.M consists of the elements R2, R3, R4, R5, R6, 1-; 7, Q1, Q Cl, D2 is a monostable multivibrator, the duration of the blocking of the final transistor 7 determined.

P bestehend aus den Elementen R17, Riß, D5, D6, C4 ist eine SchutzstuSe für den Endtransistor Q7.P consisting of the elements R17, Riss, D5, D6, C4 is a protective stage for the final transistor Q7.

N bestehend aus den Elementen R8, R9, R10, Q2, Q3 stellt den Schaltungsteil der Gruppe dar, der die Funktion des Steuertransistors Q1 in der schematischen Darstellung von Fig. 3 übernimmt.N consisting of the elements R8, R9, R10, Q2, Q3 represents the circuit part of the group representing the function of the control transistor Q1 in the schematic representation from Fig. 3 takes over.

Weitere Einzelteile haben eine an stich bekannte Punktion. Der Widerstand R1 bewirkt die Ladung der Kontakte, pl ist der Primärteil der Spule, Q7 der Endtransistor. Die weiteren nachfolgend aufgeführten eile der Schaltung sind dagegen gemäß der Lehre der Erfindung vDrgesehen, wobei die Anordnung hier so getroffen ist, daß der Schalter S am eOativteil der Batterie liegt.Other individual parts have a well-known puncture. The resistance R1 causes the contacts to be charged, pl is the primary part of the coil, Q7 the output transistor. The other parts of the circuit listed below are, however, according to FIG Teaching of the invention vDranned, the arrangement being made here so that the Switch S is on the eOative part of the battery.

K ist der Fühler, bestehend aus dem Widerstand R20, der mit einem Ende an der Batterie und mit dem anderen Ende am Primärteil pl der Spule und am Widerstand R21 liegt.K is the sensor, consisting of the resistor R20, which is connected to a End on the battery and with the other end on the primary part pl of the coil and on Resistance R21 is.

A ist der Regler, enthaltend den Widerstand R21, der an die Basis des Transistors Q8 und an die Kapazität C3 angeschlossen ist. Der Emitter von Q8 ist mit der Batterie verbunden, während der Kollektor an der Basis des Transistors Q9 liegt, dessen Emitter mit der Batterie verbunden ist und dessen Basis ferner mit Masse über den Widerstand R24 verbunden ist.A is the regulator, containing the resistor R21, connected to the base of transistor Q8 and is connected to capacitance C3. The emitter of Q8 is connected to the battery, while the collector is at the base of the transistor Q9 has its emitter connected to the battery and its base further away is connected to ground via resistor R24.

Der Kollektor von Q9 ist mit der Kapazität C3 und mit dem Schalter S über den Widerstand R22 verbunden.The collector of Q9 is with the capacitance C3 and with the switch S connected through resistor R22.

S ist der Schalter, enthaltend den Widerstand R2), der zwischen Masse und der Basis des Transistors Q10 liegt, welche ferner mit dem Multivibrator M über den Widerstand R19 und mit dem ,;=,lcr A über den Widerstanc' 22 verbunden ist. Der Kollektor von Q10 ist mit dem Emitter des Endtransistors Q7, der Schutzstufe P,den Anoden der Dioden D1 und D4, mit dem Emitter von 3 in der Gruppe N,mit dem Widerstand R10 und mit dem Kollektor des Transistors W11 verbunden, dessen Emitter an Masse liegt und dessen Basis direkt mit dem Emitter von QiO verbunden ist.S is the switch, containing the resistor R2), which is between ground and the base of the transistor Q10, which is further connected to the multivibrator M via the resistor R19 and with the ,; =, lcr A over the resistance 22 connected is. The collector of Q10 is connected to the emitter of the final transistor Q7, of protection level P, the anodes of diodes D1 and D4, with the emitter of 3 in the Group N, connected to resistor R10 and to the collector of transistor W11, whose emitter is grounded and whose base is directly connected to the emitter of QiO is.

Dl ist die Diode zum Umleiten des Stromes entsprechend der schematischen Darstellung von Figur 3.Dl is the diode for diverting the current according to the schematic Representation of Figure 3.

Die Arbeitsweise der Schaltung steile K, A, S und Dl ist wie folgt. Ab dem Augenblick t = 0 ist der Strom im Primärteil der Spule pl gleich null und dementsprechend ist der Spannungsabfall am Widerstand R20 gleich null. In dieser Situation ist Q8 gesperrt und Q9 leitend. Die Leitung von Q9 führt zur Leistung des Darlingtonpaares, bestehend aus den Transistoren Q10 und Q11, weshalb, nachdem Q7 bereits gesättigt ist, gemäß der vorherigen Beschreibung der Versorgungsstromkreis geschlossen wird und sich eine Stromentnahme aus der Batterie ergibt. Nach Erreichen des vorbestimmten Wertes Imax ist der Spannungsabfall am Widerstand R20 so, daß Q8 zunächst leitend und dann gesättigt wird. Dies bedeutet die Sperrung von Q9, das Darlingtonpaar Q10 und Qil wird leitend, und dementsprechend wird der Versorgungsstromkreis und damit die Stromabgabe aus der Batterie unterbrochen. In dieser Phase fließt der Spulenstrom über Q7 und die Diode Dl. Aufgrund der unvermeidlichen Stromkreisverluste nimmt der Strom allmählich bis zu einem solchen Wert ab, daß der Spannungsabfall, der am Widerstand R20 entsteht, unzureichend wird, um Q8 leitend zu halten. Mit der Sperrung von Q8 wird der vorher beschriebene Ausgangazustand wieder hergestellt. Diese Arbeitsweise setzt sich bis zur Öffnung der Kontakte fort.The operation of the circuit steep K, A, S and Dl is as follows. From the moment t = 0, the current in the primary part of the coil pl is equal to zero and accordingly, the voltage drop across resistor R20 is zero. In this Situation is Q8 blocked and Q9 conductive. Leading Q9 leads to performance of the Darlington pair, consisting of the transistors Q10 and Q11, which is why after Q7 is already saturated, according to the previous description of the supply circuit is closed and there is a current drain from the battery. After reaching of the predetermined value Imax, the voltage drop across resistor R20 is such that Q8 is first conductive and then saturated. This means the blocking of Q9, the Darlington pair Q10 and Qil becomes conductive, and accordingly the supply circuit becomes and thus the current output from the battery is interrupted. In this phase flows the coil current through Q7 and the diode Dl. Due to the inevitable circuit losses the current gradually decreases to such a value that the voltage drop, that arises across resistor R20 becomes insufficient to keep Q8 conductive. With when Q8 is disabled, the previously described output state is restored. This working method continues until the contacts are opened.

In dieser Situation erzeugt der monostabile Multivibrator M einen Impuls von vorbestimmter Dauer t, während der Q10 und Qll leitend werden, und zwar über R19 unabhängig vom Zustand von Q9. Das Ende des Impulses fällt mit dem vorbeschriebenen Augenblick t = 0 zusammen, von dem an der Anstieg des Stroms beginnt.In this situation, the monostable multivibrator M generates one Pulse of predetermined duration t, during which Q10 and QII become conductive, namely via R19 regardless of State of Q9. The end of the pulse falls with the above-described instant t = 0, from which on the rise of the current begins.

Die Stufe 0, die in der schematischen Darstellung nach Fig. 3 durch den Widerstand R3 dargestellt wird, hat die Aufgabe, den Basisstrom für den Endtransistor Q7 in solcher Weise zu liefern, daß die hier vorgesehene Verbindung des Schalters mit der Negativseite der Batterie berücksichtigt ist. Während des Fließens des Spulenstroms durch die Diode D1 befindet sich der Emitter des pnp-Transistors Q7 unter einer höheren Spannung als die Batteriespannung, weshalb zur Aufrechterhaltung der Sättigung ein Basisstrom geliefert werden muß, dessen Spannung noch höher ist. Diese Aufgabe wird hier durch die Stufe 0 erfüllt. Der Emitter des Transistors Q5 ist mit der Batterie verbunden, und seine Basis wird durch den Widerstand Ril vorgespannt, und satin Kollektor befindet sich an R15 und an der Basis von Q6, dessen Emitter an der Stromversorgung liegt, und dessen Kollektor an der Kathode von D4 und dessen Anode am Emitter von Q7 liegt. Die Anode der Diode D3 befindet sich an der Basis von Q5 und am Kollektor von Q 9 über den Widerstand R16, während die Kathode der Diode D3 mit der Kapazität C2 und mit dem Kollektor von Q4 über den Widerstand R12 verbunden ist. Das andere Ende von C2 ist mit dem Widerstand R13 verbunden, dessen anderes Ende am Kollektor von Q6 und an der Induktanz L1 liegt, die mit dem anderen Ende mit der Basis von Q7 über den Widerstand RL und die Diode D6 sowie mit der Basis von Q4 über den Widerstand R14 verbunden ist. Der Emitter von Q4 liegt an der Anode der Diode D6 deren Kathode an der Basis von Q7 liegt. Dieser Schaltkreis ist praktisch ein Generator konstanten Stroms mit intermittierender Regelung.The stage 0, which in the schematic representation of FIG. 3 by the resistor R3 is shown, has the task of the base current for the final transistor Q7 to be supplied in such a way that the connection of the switch provided here with the negative side of the battery is taken into account. While the coil current is flowing through the diode D1 the emitter of the pnp transistor Q7 is located under one higher voltage than the battery voltage, which is why to maintain saturation a base current must be supplied, the voltage of which is even higher. This task is fulfilled here by level 0. The emitter of transistor Q5 is connected to the Battery connected, and its base is biased by the resistor Ril, and satin collector is at R15 and at the base of Q6, whose emitter is at the power supply, and its collector to the cathode of D4 and its Anode is connected to the emitter of Q7. The anode of diode D3 is on the base of Q5 and at the collector of Q 9 via resistor R16, while the cathode of Diode D3 with capacitance C2 and with the collector of Q4 via resistor R12 connected is. The other end of C2 is connected to resistor R13, whose the other end is connected to the collector of Q6 and the inductance L1 connected to the other End with the base of Q7 via resistor RL and diode D6 as well as with the Base of Q4 is connected through resistor R14. The emitter of Q4 is on the anode of diode D6 whose cathode is at the base of Q7. This circuit is practically a constant current generator with intermittent regulation.

Während des Ansteigens des Stroms -leitet Q6, und der Batteriestrom fließt über diesen Transistor, die Induktanz L1, den Widerstand RL, die Diode D6, die Basis-t'mftter-Strecke,von Q7 und das Darlingtonpaar Q10,<11. Wenn der Strom einen bestimmen vorher festgelegten Wert erreicht, ist die Spannung an RL ausreichend, um Q4 leitend zu machen, wodurch Q5 Leitend und Q6 gesperrt wird. Die Sperrung von Q6 trennt die Induktanz Ll von der Batterie, woraus sich eine Überspannung an m1 ergibt, die so ist, daß ein Stromweg über RL, D6, Q7 und die Diode D4 zustande kommt. Aufgrund der Verluste nimmt der Strom in diesem Stromkreis so lange ab, bis der Spannungsabfall an RL nicht mehr ausreichend ist, um W4 leitend zu halten, woraus sich die Sperrung von Q5 und die Leitung Q6 ergibt.As the current rises, Q6, and the battery power flows through this transistor, the inductance L1, den resistance RL, the diode D6, the base t'mftter path, from Q7 and the Darlington pair Q10, <11. When the current reaches a certain predetermined value, the voltage is at RL sufficient to make Q4 conductive, thereby Q5 conductive and Q6 blocked. The blocking of Q6 separates the inductance Ll from the battery, which results in an overvoltage at m1, which is such that a current path is established via RL, D6, Q7 and the diode D4 comes. Due to the losses, the current in this circuit decreases until the voltage drop at RL is no longer sufficient to keep W4 conductive, from which Q5 and line Q6 are blocked.

Zu diesem Zeitpunkt beginnt der beschriebene Zyklus von neuem.At this point in time, the cycle described begins again.

Die Kapazität C2 uni die Widerstände R13 und R12 dienen zur Sicherung von minimalen Sperrzeiten des Transistors Q6 und zur Steigerung seiner Umschaltgeschwindigkeit.The capacitance C2 and the resistors R13 and R12 are used for protection of minimum blocking times of transistor Q6 and to increase its switching speed.

Soweit beschrieben wurde, ist die Arbeitsweise der Stufe O unabhängig von der Stellung des Schalters S. Eine Wechselwirkung zwischen S und 0 ergibt sich über die Gruppe A und den Widerstand R16, und zwar deshalb, weil, wenn S offen ist, Q5 leitend und Q6 sperrend ist und die Induktanz L1 sich nicht aufladen kann, weshalb während der gesamten Zeit, während der Q10 und Qil gesperrt sind, diese unter Überspannung arbeiten wird, wie beschrieben wurde, wodurch in erwünschter Weise der Stromfluß an der Basis von Q7 aufrecht erhalten wird.As far as has been described, the operation of stage O is independent on the position of the switch S. There is an interaction between S and 0 via group A and resistor R16, because when S is open, Q5 is conducting and Q6 is blocking and the inductance L1 cannot charge, which is why during the entire time that Q10 and Qil are blocked, they are under overvoltage will operate as described, thereby desirably reducing the flow of current is maintained at the base of Q7.

Die Erfindung kann auch auf andere ähnlich arbeitende Schaltungen angewendet werden.The invention can also be applied to other similarly operating circuits be applied.

Patentansprlche: Claims:

Claims (9)

Patentansprüche: ======================== Elektronische Zündanordnung mit induktiver Entladung für Verbrennungsmotoren, bei der die in einer Spule gespeicherte elektromagnetische Energie synchron mit einer Außensteue rung in einen Sekundärkreis übertragen wird, d a d u r c h g e -k e n n z e i c h n e t , daß die Strombegrenzung der Spule (T) durch Unterbrechung ihres Versorgungsstromkreises bewirkt wird. Claims: ========================= Electronic ignition system with inductive discharge for internal combustion engines, in which the stored in a coil Electromagnetic energy synchronized with an external control in a secondary circuit is transmitted, d a d u r c h e -k e n n n z e i c h n e t that the current limitation the coil (T) is effected by interrupting its supply circuit. 2. Anordnung nach Anspruchi, d a d u r c h g e k e n n -z e i c h n e t , daß die Unterbrechung durch einen Fühler (K) gesteuert wird, der elektrische, magnetische oder elektromagnetische Signale abtastet.2. Arrangement according to Claimi, d a d u r c h g e k e n n -z e i c h n e t that the interruption is controlled by a sensor (K), the electrical, scans magnetic or electromagnetic signals. 3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e -k e n n z e i c h n e t , daß die Unterbrechung durch einen Fühler (K) gesteuert wird, der auf einen maximalen und auf einen minimalen Signalpegel anspricht und/oder der gemäß einem bestimmten Zeitablauf anspricht.3. Arrangement according to claim 1 or 2, d a d u r c h g e -k e n n z e i c h n e t that the interruption is controlled by a sensor (K), the responds to a maximum and to a minimum signal level and / or according to responds to a certain lapse of time. 4. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a -d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß zum Zwecke der Unterbrechung ein Schalter (S) mit der positiven oder negativen Seite der stromversorgenden Batterie in Serie geschaltet ist.4. Arrangement according to one of the preceding claims, d a -d u r c h e k e n n n e i c h n e t that a switch (S) for the purpose of interruption connected in series with the positive or negative side of the supplying battery is. 5. Anordnung nach Anspruch 4, d a d u r c h g e k e n n -z e i c h n e t , daß der Schalter (S) aus einem mechanischen oier elektronischen Element besteht.5. Arrangement according to claim 4, d a d u r c h g e k e n n -z e i c h n e t that the switch (S) consists of a mechanical or electronic element consists. 6. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a -d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Weiterfließen des Prim@rstroms der Spule über ein- Diode (Di ) erfolgt.6. Arrangement according to one of the preceding claims, d a -d u r c h e k e n n n n e i n e t that the flow continues of the primary stream the coil takes place via a diode (Di). 7. Anori'ung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daP die Weiterführung des Stromes über eine zweckm@ßig geöffnete oder geschlossene Sammlerwicklung (p2) erfolgt.7. Anori'ung according to one of claims 1 to 5, d a d u r c h g e k It is noted that the continuation of the current via an appropriately opened or closed collector winding (p2) takes place. S. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, d a d u r c r g e k e n r. z e i c h n e t, daß zur Unterbrechung des Versorgungsstromes ein mit dem Primärteil der Spule in Serie liegender xndtransistor (Q7) vorgesehen ist.S. Arrangement according to one of claims 1 to 3, d a d u r c r g e k e n r. z e i c h n e t that to interrupt the supply current a with the Primary part of the coil in series xndtransistor (Q7) is provided. 9. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a -d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Außensteuerung von mechanischer, magnetischer, optischer oder elektronischer Art ist.9. Arrangement according to one of the preceding claims, d a -d u r c h e k e k e n n n n e i n e t that the external control of mechanical, magnetic, optical or electronic in nature. Lee se teLee se te
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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DE2759153A1 (en) * 1977-12-31 1979-07-19 Bosch Gmbh Robert POWER-CONTROLLED IGNITION DEVICE FOR COMBUSTION MACHINERY
DE3041525A1 (en) * 1980-11-04 1982-06-16 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart IGNITION SYSTEM FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES

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