会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
热词
    • 2. 发明专利
    • ガスセンサ制御装置
    • 气体传感器控制装置
    • JP2015034803A
    • 2015-02-19
    • JP2013167128
    • 2013-08-09
    • 株式会社デンソーDenso Corp
    • MATSUOKA MIKIYASUMUKAI YASUONAKATA SHINGOYAMADA YUJI
    • G01N27/26G01N27/409
    • F01N11/007F01N11/002F01N13/008F01N2550/02G01M15/102G01N27/26G01N27/4065G01N27/409G01N33/007
    • 【課題】ガスセンサに定電流を流す定電流回路について異常の発生を適正に検出し、ひいてはガスセンサ出力に対する信頼性を高める。【解決手段】O2センサ17は、固体電解質層32と該固体電解質層32を挟む位置に設けられる一対の電極33,34とを用いてなるセンサ素子31を有し、エンジンの排気を検出対象として該排気の空燃比に応じた起電力信号を出力する。そして、センサ素子31において一対の電極33,34間に所定の定電流を流す定電流回路43と、センサ素子31に流れる実電流の電流量を検出する電流検出手段と、を備えている。マイコン41は、定電流回路43により定電流を流している場合に、電流検出手段により検出される電流量に基づいて定電流回路43の異常の有無を判定する。【選択図】図2
    • 要解决的问题:适当地检测在气体传感器中施加恒定电流的恒定电流电路中的异常发生,从而提高气体传感器输出的可靠性。解决方案:O 2传感器17包括传感器元件31,其使用 固体电解质层32和设置在电极之间的固体电解质层32的位置的一对电极33,34,O 2传感器17将发动机排气设定为检测对象物,并输出对应于空燃比的电动势信号 的排气。 O2传感器17包括:对传感器元件31中的一对电极33,34之间的部分施加规定的恒定电流的恒流电路43; 以及电流检测装置,其检测施加到传感器元件31的当前电流量。当恒流电路43施加恒定电流时,微型计算机41基于以下方式确定恒流电路43中是否存在异常 由当前检测装置检测的电流量。
    • 3. 发明专利
    • Oxygen sensor controller
    • 氧气传感器控制器
    • JP2013213723A
    • 2013-10-17
    • JP2012083856
    • 2012-04-02
    • Denso Corp株式会社デンソー
    • KIZAKI TAKAHIROOGURI TAKAMASANAKATA SHINGOMATSUOKA MIKIYASU
    • G01N27/409
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an oxygen sensor controller which can accurately detect impedance of an oxygen sensor and perform precise air-fuel ratio control by the oxygen sensor at the same time with a simple configuration, and which can further contribute to maintaining a high purification rate for each gas component of an exhaust gas.SOLUTION: Oxygen sensor controllers 100 and 110 each comprise: a shunt resistor Rs connected in series to an oxygen sensor 10; an impedance measurement switching circuit 20 connected to a high potential side of the shunt resistor Rs and switching current flowing through the shunt resistor Rs between an impedance detection period and an air-fuel ratio control period; and a constant current circuit 40 setting current to be drawn from or to be flown to the oxygen sensor 10 at a predetermined value, in order to control the air-fuel ratio at which electromotive force of the oxygen sensor 10 suddenly changes by transition to a rich or lean side. The constant current circuit 40 is connected between the high potential side of the oxygen sensor 10 and the impedance measurement switching circuit 20.
    • 要解决的问题:提供一种氧传感器控制器,其能够以简单的结构同时精确地检测氧传感器的阻抗并且通过氧传感器进行精确的空燃比控制,并且其可以进一步有助于保持高 排气的每个气体组分的净化率。解决方案:氧传感器控制器100和110各自包括:串联连接到氧传感器10的分流电阻器Rs; 连接到分流电阻器Rs的高电位侧的阻抗测量开关电路20和在阻抗检测周期和空燃比控制周期之间流过分流电阻器Rs的开关电流; 以及恒定电流电路40,其以预定值设定从氧气传感器10吸入或者流向氧传感器10的电流,以便控制氧传感器10的电动势通过转换到氧传感器10突然变化的空燃比 丰富或偏瘦。 恒流电路40连接在氧传感器10的高电位侧和阻抗测量开关电路20之间。
    • 4. 发明专利
    • Gas sensor control apparatus and control apparatus of internal combustion engine
    • 内燃机气体传感器控制装置及控制装置
    • JP2013178227A
    • 2013-09-09
    • JP2012220691
    • 2012-10-02
    • Denso Corp株式会社デンソー
    • MATSUOKA MIKIYASUNAKATA SHINGO
    • G01N27/26F02D41/14F02D41/22F02D45/00G01N27/409
    • F02D41/30F02D41/1441F02D41/1454F02D2041/1431G01N27/4065
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To change output characteristics of an oxygen sensor, and to prevent occurrence of trouble caused by output voltage variation due to internal resistance of the oxygen sensor during supply of a constant current.SOLUTION: Output characteristics of an oxygen sensor 21 can be changed by allowing a constant current circuit formed on the outside of the oxygen sensor 21 to flow a constant current between sensor electrodes. When a predetermined current switching permission condition is formed, a current value of a current flowing between the sensor electrodes is switched, a direct current resistance value (internal resistance value) of the oxygen sensor 21 is calculated from a difference between outputs of the oxygen sensor 21 before and after the switching and a difference between current values. In constant current supply (namely when changing the output characteristics of the oxygen sensor 21) for allowing the constant current to flow between the sensor electrodes, output voltage variation is found out from the constant current value and the direct current resistance value, and the output of the oxygen sensor 21 is corrected by using the output voltage variation. Consequently, air-fuel ratio control based on the output of the oxygen sensor 21 can be accurately performed.
    • 要解决的问题:改变氧传感器的输出特性,并且防止在供给恒定电流期间由氧传感器的内部电阻引起的输出电压变化引起的故障的发生。解决方案:氧传感器21的输出特性 通过允许形成在氧传感器21的外部的恒流电路在传感器电极之间流动恒定电流来改变。 当形成预定的电流切换许可条件时,切换在传感器电极之间流动的电流的当前值,根据氧传感器的输出之间的差来计算氧传感器21的直流电阻值(内部电阻值) 21之前和之后切换和当前值之间的差异。 在恒定电流供应(即,当改变氧传感器21的输出特性时),用于允许恒定电流在传感器电极之间流动,从恒定电流值和直流电阻值中可以看到输出电压变化,输出 通过使用输出电压变化来校正氧传感器21。 因此,可以精确地执行基于氧传感器21的输出的空燃比控制。
    • 5. 发明专利
    • ガスセンサ制御装置
    • 气体传感器控制器
    • JP2014235104A
    • 2014-12-15
    • JP2013117481
    • 2013-06-04
    • 株式会社デンソーDenso Corp
    • MATSUOKA MIKIYASUNAKATA SHINGO
    • G01N27/409G01N27/26
    • F02D41/123F02D41/1456F02D41/1495F02D41/1496F02D41/222G01M15/104G01N27/4065G01N33/007
    • 【課題】酸素センサの出力特性を変更するための定電流回路の異常を検出できるようにすると共に、異常診断に要する時間を短縮化できるようにする。【解決手段】酸素センサ21の活性前とエンジンの燃料カット中とエンジン停止後に、酸素センサ21のセンサ電極33,34間に流す定電流Icsを停止する(Ics=0にする)ように定電流回路27を制御する。そして、定電流回路27の異常(例えば故障等)が発生すると、定電流Icsを停止するように定電流回路27が制御されているときの酸素センサ21の出力が正常時とは異なってくることに着目して、酸素センサ21の活性前と燃料カット中とエンジン停止後(つまり定電流Icsを停止するように定電流回路27が制御されているとき)に、酸素センサ21の出力が所定の正常範囲を越えたか否かによって定電流回路27の異常の有無を判定する異常診断を行う。【選択図】図2
    • 要解决的问题:为了能够检测用于改变氧传感器的输出特性的恒流电路中的异常,并且缩短诊断异常所需的时间。解决方案:将恒流电路27控制为 停止在氧传感器21的传感器电极33,34之前,在氧传感器21启动之前,在发动机燃料切断期间和在发动机停止之后流动的恒定电流Ics(即,Ics = 0)。 通过关注这一点,当恒流电路27发生异常(例如故障)时,在恒定电流电路27被控制以便使恒定电流Ics停止的情况下,氧传感器21的输出与其不同 在正常时间输出时,执行异常诊断,其中恒定电流电路27中的异常的存在取决于在氧传感器21启动之前,在发动机燃料切断期间以及之后的氧传感器21的输出是否被确定 发动机停止(即,恒流电路27被控制以停止恒定电流Ics)已经超过规定的正常范围。
    • 6. 发明专利
    • Gas sensor control device
    • 气体传感器控制装置
    • JP2012063345A
    • 2012-03-29
    • JP2011117453
    • 2011-05-25
    • Denso Corp株式会社デンソー
    • MATSUOKA MIKIYASUKAWAKATSU YASUHIROMISHIMA TAKAONAKATA SHINGO
    • G01N27/409
    • G01N27/407G01N27/409
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To suitably adjust output characteristics of a gas sensor although using a simple configuration.SOLUTION: A sensor element 31 of an O2 sensor 17 has a solid electrolyte layer 32 and a pair of sensor electrodes 33, 34. A constant current circuit 27 which supplies a predetermined constant current is connected to the sensor electrode 34. A microcomputer 26 determines whether there is a change request associated with detection responsiveness of the O2 sensor 17, and determines a direction of the constant current flowing between the pair of sensor electrodes 33, 34 when determining that there is the change request and controls the constant current circuit 27 so that the constant current flows in the determined direction. At this time, the microcomputer 26 controls the constant current circuit 27 so that when detection responsiveness during lean change are enhanced, the constant current flows in a direction in which oxygen is supplied from the electrode 34 to the electrode 33 through the solid electrolyte layer 32 and when detection responsiveness during rich change is enhanced, the constant current flows in a direction in which oxygen is supplied from the electrode 33 to the electrode 34 through the solid electrolyte layer 32.
    • 要解决的问题:尽管使用简单的结构来适当地调节气体传感器的输出特性。 解决方案:O2传感器17的传感器元件31具有固体电解质层32和一对传感器电极33,34。提供预定恒定电流的恒流电路27连接到传感器电极34。 微型计算机26确定是否存在与O 2传感器17的检测响应相关联的改变请求,并且当确定存在改变请求并且确定恒定电流时,确定在一对传感器电极33,34之间流动的恒定电流的方向 使得恒定电流在确定的方向上流动。 此时,微型计算机26控制恒流电路27,使得当稀化变化时的检测响应性增强时,恒定电流沿着从电极34通过固体电解质层32供给到电极33的方向流动 并且当在富变化期间的检测响应性增强时,恒定电流在从电极33通过固体电解质层32供给到电极34的方向上流动。版权所有(C)2012,JPO&INPIT
    • 8. 发明专利
    • Gassensor-Steuervorrichtung
    • DE112014002677T5
    • 2016-02-25
    • DE112014002677
    • 2014-05-16
    • DENSO CORP
    • NAKATA SHINGOMATSUOKA MIKIYASU
    • G01N27/417F02D41/12F02D41/22F02D45/00G01N27/26G01N27/409
    • Eine Gleichstromschaltung (27) wird derart gesteuert, das ein Gleichstrom Ics (Ics = 0), der zwischen den Sensorelektroden (33, 34) eines Sauerstoffsensors (21) fließt, in einem Zeitraum gestoppt wird, bevor der Sauerstoffsensor (21) aktiv wird, während einer Kraftstoffunterbrechung einer Maschine und nachdem die Maschine gestoppt hat. Wenn eine Abnormalität (beispielsweise ein Fehler) in der Gleichstromschaltung (27) auftritt, ist ein Sensorausgangssignal, das äquivalent zu einem Ausgangssignal des Sauerstoffsensors (21) ist, wenn die Gleichstromschaltung (27) zum Stoppen des Gleichstroms Ics gesteuert wird, unterschiedlich zu einem normalen Sensorausgangssignal. Eine Abnormalitätsdiagnose zum Bestimmen des Vorhandenseins oder der Abwesenheit der Abnormalität in der Gleichstromschaltung (27) wird in Abhängigkeit davon ausgeführt, ob das Ausgangssignal des Sauerstoffsensors (21) während einer Zeitdauer, bevor der Sauerstoffsensor (21) aktiv wird, während einer Kraftstoffunterbrechung einer Maschine und nachdem die Maschine gestoppt hat (das heißt, wenn die Gleichstromschaltung (27) zum Stoppen des Gleichstroms Ics gesteuert wird), außerhalb eines vorbestimmten Normalbereichs liegt
    • 10. 发明专利
    • Abnormalitätsdiagnosevorrichtung
    • DE112016000329T5
    • 2017-10-19
    • DE112016000329
    • 2016-01-07
    • DENSO CORP
    • FUJII HIROAKINAKATA SHINGO
    • F01N3/023F01N3/022F02D45/00
    • Eine Abnormalitätsdiagnosevorrichtung weist einen teilweise verstöpselten Filter (31), einen Druckdifferenzsensor (36), einen PM-Sensor (32), einen ersten Abschätzabschnitt (30), welcher eine Diagnosemenge von PM abschätzt, welche eine einer Menge von PM, welche in den teilweise verstöpselten Filter (31) strömt, einer Menge von PM, welche in dem teilweise verstöpselten Filter (31) eingefangen wird und einer Menge von PM, welche aus dem teilweise verstöpselten Filter (31) ausströmt, gemäß einem Betriebszustand der internen Verbrennungsmaschine (11) ist, einen zweiten Abschätzabschnitt (30), welcher die Diagnosemenge von PM gemäß einer Ausgabe des Druckdifferenzsensors (36) abschätzt, einen dritten Abschätzabschnitt (30), welcher die Diagnosemenge von PM gemäß einer Ausgabe des PM-Sensors (32) abschätzt, und einen Abnormalitätsdiagnoseabschnitt (30) auf, welcher eine Abnormalität der internen Verbrennungsmaschine (11), eine Abnormalität des teilweise verstöpselten Filters (31) und eine Abnormalität des PM-Sensors (32) unterschieden bestimmt durch ein Vergleichen einer ersten PM-Menge, welche die Diagnosemenge von PM ist, welche durch den ersten Abschätzabschnitt (30) abgeschätzt wird, einer zweiten PM-Menge, welche die Diagnosemenge von PM ist, welche durch den zweiten Abschätzabschnitt (30) abgeschätzt wird, und einer dritten PM-Menge, welche die Diagnosemenge von PM ist, welche durch den dritten Abschätzabschnitt (30) abgeschätzt wird.