DE4227165C2 - Schaltungsanordnungen zum Steuern von induktiven Verbrauchern - Google Patents
Schaltungsanordnungen zum Steuern von induktiven VerbrauchernInfo
- Publication number
- DE4227165C2 DE4227165C2 DE19924227165 DE4227165A DE4227165C2 DE 4227165 C2 DE4227165 C2 DE 4227165C2 DE 19924227165 DE19924227165 DE 19924227165 DE 4227165 A DE4227165 A DE 4227165A DE 4227165 C2 DE4227165 C2 DE 4227165C2
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- transistor
- consumer
- switched
- freewheeling
- diode
- 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.)
- Expired - Fee Related
Links
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 title claims description 11
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 5
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 2
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 2
- 230000005669 field effect Effects 0.000 description 1
- 238000010792 warming Methods 0.000 description 1
- 230000003313 weakening effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02D—CONTROLLING COMBUSTION ENGINES
- F02D41/00—Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
- F02D41/20—Output circuits, e.g. for controlling currents in command coils
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M3/00—Conversion of DC power input into DC power output
- H02M3/02—Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC
- H02M3/04—Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters
- H02M3/10—Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
- H02M3/145—Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
- H02M3/155—Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
- H02M3/156—Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators
- H02M3/158—Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators including plural semiconductor devices as final control devices for a single load
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03K—PULSE TECHNIQUE
- H03K17/00—Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
- H03K17/06—Modifications for ensuring a fully conducting state
- H03K17/063—Modifications for ensuring a fully conducting state in field-effect transistor switches
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03K—PULSE TECHNIQUE
- H03K17/00—Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
- H03K17/08—Modifications for protecting switching circuit against overcurrent or overvoltage
- H03K17/081—Modifications for protecting switching circuit against overcurrent or overvoltage without feedback from the output circuit to the control circuit
- H03K17/0814—Modifications for protecting switching circuit against overcurrent or overvoltage without feedback from the output circuit to the control circuit by measures taken in the output circuit
- H03K17/08142—Modifications for protecting switching circuit against overcurrent or overvoltage without feedback from the output circuit to the control circuit by measures taken in the output circuit in field-effect transistor switches
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03K—PULSE TECHNIQUE
- H03K17/00—Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
- H03K17/08—Modifications for protecting switching circuit against overcurrent or overvoltage
- H03K17/082—Modifications for protecting switching circuit against overcurrent or overvoltage by feedback from the output to the control circuit
- H03K17/0822—Modifications for protecting switching circuit against overcurrent or overvoltage by feedback from the output to the control circuit in field-effect transistor switches
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02D—CONTROLLING COMBUSTION ENGINES
- F02D41/00—Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
- F02D41/20—Output circuits, e.g. for controlling currents in command coils
- F02D2041/202—Output circuits, e.g. for controlling currents in command coils characterised by the control of the circuit
- F02D2041/2024—Output circuits, e.g. for controlling currents in command coils characterised by the control of the circuit the control switching a load after time-on and time-off pulses
- F02D2041/2027—Control of the current by pulse width modulation or duty cycle control
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02D—CONTROLLING COMBUSTION ENGINES
- F02D41/00—Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
- F02D41/20—Output circuits, e.g. for controlling currents in command coils
- F02D2041/2068—Output circuits, e.g. for controlling currents in command coils characterised by the circuit design or special circuit elements
- F02D2041/2075—Type of transistors or particular use thereof
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03K—PULSE TECHNIQUE
- H03K2217/00—Indexing scheme related to electronic switching or gating, i.e. not by contact-making or -breaking covered by H03K17/00
- H03K2217/0036—Means reducing energy consumption
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Electronic Switches (AREA)
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
Description
Die Erfindung betrifft Schaltungsanordnungen zum Steuern
von induktiven Verbrauchern, wie z. B. von Magnetventilen
in Kraftfahrzeugen.
Bei der Dimensionierung induktiver Verbraucher ist zu beachten,
daß diese bei minimaler Batteriespannung und maximaler
Arbeitstemperatur mit einem für eine einwandfreie Funktion
ausreichenden Strom versorgt werden müssen. Das bedeutet jedoch,
daß bei maximaler Batteriespannung und minimaler Temperatur
weit mehr Strom durch solche Verbraucher fließt, als
für ihre Funktion nötig ist. So müssen z. B. Magnetventile in
ihrer Strombelastbarkeit überdimensioniert werden. Das gleiche
gilt für elektronische Schaltungsanordnungen, die solche
Verbraucher steuern. Daher wird angestrebt, einen guten Wirkungsgrad
einer Steuerung eines induktiven Verbrauchers zu
erreichen.
Eine bekannte Schaltungsanordnung zum energiesparenden Steuern
von induktiven Verbrauchern (Sax, Herbert: Verlustarme
Steuerung von Aktuatoren, ELEKTRONIK 1987, H. 23, S.
142 . . . 152, Bild 5) basiert auf dem Prinzip der getakteten
Stromregelung. Ein Verbraucher ist hierbei in Reihe zwischen einem ersten
Transistor und einem zweiten Transistor angeordnet. Mit dem
ersten Transistor wird der Verbraucher und damit der Verbraucherstrom
ein- und ausgeschaltet. Mit dem zweiten Transistor
wird der Verbraucherstrom getaktet. Dies bedeutet, daß die
Induktivität des Verbrauchers geladen wird, wenn der zweite
Transistor eingeschaltet ist. Ist er ausgeschaltet, so hält
sich der Verbraucherstrom in einem kurzgeschlossenen Freilaufkreis
aufrecht, bis der zweite Transistor wieder eingeschaltet
wird. Die Funktion des Verbrauchers wird dabei aufrechterhalten.
Der im kurzgeschlossenen Freilaufkreis fließende
Verbraucherstrom wird auch als Freilaufstrom bezeichnet.
Wenn der erste Transistor und damit der Verbraucher ausge
schaltet wird, muß die in der Induktivität gespeicherte Energie
schnell abgebaut werden, um eine hohe Schaltfrequenz des
Verbrauchers zu ermöglichen. Hierzu wird die durch die Induktivität
erzeugte Spannung genutzt, um mit Hilfe zweier Dioden
den Verbraucherstrom über eine Versorgungsspannungsquelle
(Batterie) und den Verbraucher zu leiten und dabei abzuschwächen.
Bei dieser Schaltungsanordnung sind ein Verbraucher, zwei Dioden
und eine Batterie an dem Abschwächen des Stroms beteiligt.
Da hierbei Verlustleistung in Form von Wärme freigesetzt
wird, müssen all diese Bauelemente als Leistungsbauelemente
ausgebildet sein. Bei Verbrauchern mit hoher Schaltfrequenz,
wie z. B. Kfz-Einspritzventilen, führt dies zu starker
Erwärmung und einer hohen Verlustleistung.
Ein weiterer Nachteil ist, daß die beiden Dioden den Strom
nur geringfügig abschwächen, da sie nur einen kleinen Spannungsabfall
verursachen. Außerdem kann durch eine Stromtaktung,
bei der Puls- und Pausendauer gleich sind, die Höhe des
gerade noch notwendigen Freilaufstroms nur sehr aufwendig
eingestellt werden. Überdies muß der Verbraucher an seinen
beiden Anschlüssen spannungsfrei gemacht werden, wenn der
Verbraucher abgeschaltet wird.
Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine Schaltungsanordnung
zu schaffen, mit der induktive Verbraucher mit geringer
Verlustleistung und einer hohen Schaltfrequenz gesteuert
werden können.
Erfindungsgemäß wird das Problem durch die Merkmale des Pa
tentanspruchs 1 bzw. 2 gelöst.
Dabei ist der Verbraucher mit einem ersten Transistor und einem
zweiten Transistor in Reihe geschaltet. Der Verbraucher
ist mit dem Pluspol einer Batterie und der erste Transistor
mit deren Minuspol verbunden. Eine Steuerschaltung schaltet
den Verbraucher über den zweiten Transistor ein und aus. Außerdem
steuert sie den ersten Transistor bei eingeschaltetem
Verbraucher vorteilhafterweise mit einem pulsweitenmodulierten
Steuersignal. Wenn der erste Transistor kurzzeitig ausgeschaltet
ist, fließt bei eingeschaltetem Verbraucher ein
Freilaufstrom durch einen Freilaufkreis. Nach dem Ausschalten
des Verbrauchers wird der Freilaufstrom mit Hilfe einer Zenerdiode
so geleitet, daß er in einem Freilaufkreis abgeschwächt
wird, der nicht die Batterie belastet.
Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen
gekennzeichnet. Bei einer sehr energiesparenden
Schaltungsanordnung sind die Transistoren als MOS-Leistungshalbleiter
ausgebildet. Die in der Induktivität des Verbrauchers
gespeicherte Energie kann über eine Zenerdiode, die mit
Masse verbunden ist, und über die Batterie abgebaut werden.
Zum Ansteuern der MOS-Leistungshalbleiter wird eine Ladungspumpe
verwendet.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind nachfolgend unter Bezugnahme
auf die Zeichnung näher beschrieben. Es zeigen:
Fig. 1 bis 3 erfindungsgemäße Schaltungsanordnungen zum
Steuern induktiver Verbraucher.
Eine Schaltungsanordnung zum Steuern schnell schaltender, induktiver
Verbraucher, wie z. B. Magnetventile, Einspritzventile
oder Relais in Kraftfahrzeugen, weist zwei Feldeffekt-Transistoren
T1 und T2 (Fig. 1) auf, die in Reihe mit einem
Verbraucher L angeordnet sind. Der Verbraucher L ist mit dem
Pluspol einer Batterie, d. h. mit der Batteriespannung UBatt,
und mit dem Transistor T2 verbunden. Der Transistor T1 ist
mit seinem Source-Anschluß an dem Minuspol der Batterie (im
folgenden als Masse bezeichnet) und mit dem Transistor T2
verbunden.
Die Schaltungsanordnung weist weiterhin eine Steuerschaltung
mit einem Inverter I1, zwei Widerständen R2 und R3, einem
dritten Transistor T3 sowie mit einem UND-Gatter U1 auf. Mit
der Steuerschaltung wird der Verbraucher L über die Transistoren
T1 und T2 gesteuert. An dem Eingang der Steuerschaltung
liegt ein Ein-/Aussignal (ON/OFF-Signal) und ein pulsweitenmoduliertes
Signal (PWM-Signal) an. Diese Eingangssignale
werden über die Steuerschaltung auf die Gate-Anschlüsse
der Transistoren T1 und T2 geführt.
Die Transistoren T1 und T2 sind bei diesem Ausführungsbei
spiel als MOS-Leistungstransistoren realisiert. Damit der
Transistor T2 sicher schalten kann, wird eine Ladungspumpe
aus einer Diode D3, einem Widerstand R1 und einem Kondensa
tor C eingesetzt, wobei der Kondensator C parallel zu der
Gate-Source-Strecke des Transistors T2 angeordnet ist.
Die Schaltungsanordnung weist außerdem einen Freilaufkreis
auf, der durch den Verbraucher L, den Transistor T2 und
eine Freilaufdiode D1 gebildet wird. Eine Zenerdiode D2 ist
mit ihrer Kathode mit dem Verbraucher L sowie dem Transi
stor T2 und mit ihrer Anode mit Masse verbunden.
Wenn das ON/OFF-Signal auf High-Pegel ist, d. h. wenn der
Verbraucher L eingeschaltet ist (im folgenden als Einphase
bezeichnet), so wird der High-Pegel durch den Inverter 11
in einen Low-Pegel umgewandelt. Dadurch wird über den Wi
derstand R2 der Transistor T3 gesperrt und der Transistor
T2 wird über die Diode D3 und den Widerstand R1 eingeschal
tet. Die Ladungspumpe mit dem Kondensator C sorgt dafür,
daß der Gate-Anschluß des Transistors T2 auf höherem Poten
tial liegt als dessen Source-Anschluß und immer sicher
schalten kann, indem der Kondensator C im Betrieb von der
Batteriespannung über die Diode D3 und den Widerstand R1
aufgeladen wird.
Der Transistor T1 wird über den Widerstand R3 getaktet ein-
und ausgeschaltet. Hierzu wird das ON/OFF-Signal mit dem
PWM-Signal in dem UND-Gatter U1 verknüpft. Somit wird der
Transistor T1 mit dem PWM-Signal nur in der Einphase ge
steuert. Ist das PWM-Signal auf High-Pegel, so fließt ein
Verbraucherstrom aus dem Pluspol der Batterie (UBatt) über
den Transistor T2 und den Transistor T1 zur Masse und in
nerhalb der Batterie zum Pluspol zurück. Dadurch wird bei
spielsweise die Magnetspule eines Magnetventils erregt, ein
Anker bewegt und solange ein Strom durch die Magnetspule
fließt in seiner Position gehalten.
Ist das PWM-Signal kurzzeitig auf Low-Pegel, so ist der
Transistor T1 gesperrt und der Freilaufkreis kurzgeschlos
sen. Ein Freilaufstrom, der durch die in der Induktivität
des Verbrauchers L gespeicherte Energie hervorgerufen wird,
fließt dann durch den Freilaufkreis, d. h. über den Transi
stor T2 und die Freilaufdiode zurück zu dem Verbraucher L,
und hält den Anker in seiner Stellung fest. Der Freilauf
strom muß allerdings so groß sein, daß die Magnetspule wei
terhin erregt bleibt.
Durch geeignete Wahl der Frequenz und des Puls-/Pausenver
hältnisses des PWM-Signals kann der Verbraucherstrom und
damit der Freilaufstrom so eingestellt werden, daß dieser
gerade ausreicht eine einwandfreie Funktion des Verbrau
chers L sicherzustellen.
Soll der Verbraucher L nun ausgeschaltet werden, so wird
das ON/OFF-Signal auf Low-Pegel gelegt. Der Transistor T3
wird dann über den Inverter 11 und den Widerstand R2 lei
tend geschaltet. Dadurch liegt ein Low-Pegel an dem Gate-
Anschluß des Transistors T2 und sperrt diesen. Der Transi
stor T1 wird auch gesperrt, da am Ausgang des UND-Gatters
U1 ein WW-Pegel anliegt.
Im Ausschaltaugenblick, d. h. in der Zeit direkt nach Aus
schalten des Verbrauchers, ist der Transistor T2 gesperrt.
Bedingt durch die in der Induktivität des Verbrauchers L
gespeicherte Energie liegt eine Spannung größer als die
Batteriespannung an dem Drain-Anschluß des Transistors T2
an. Soll der Transistor T2 nicht gefährdet werden, so muß
diese Spannung mit der Zenerdiode D2 begrenzt werden. In
folgedessen fließt ein Freilaufstrom über die Zenerdiode D2
nach Masse und damit zurück zur Batterie.
Dieser Freilaufstrom wird durch die Zenerdiode D2 und die
Batterie schnell abgeschwächt. Auf diese Weise wird die Ma
gnetspule schnell entregt und kann möglichst bald wieder
erregt werden. Somit ist eine möglichst hohe Schaltfrequenz
des Verbrauchers L gewährleistet.
Durch geeignete Wahl der Zenerspannung fällt der Freilauf
strom entsprechend schnell ab, d. h. er wird schnell abge
schwächt. Die Zenerdiode D2 muß im Ausschaltaugenblick die
Energie Ez aufnehmen:
mit I = Freilaufstrom, L = Induktivität, UBatt = Batterie
spannung und Uz = Zenerspannung.
Diese Gleichung zeigt die Abhängigkeit der Zenerspannung Uz
von der in dem induktiven Verbraucher L gespeichert Energie
Ez, die teilweise in der Zenerdiode D2 in Form von Wärme
freigesetzt wird. Die Zenerdiode D2 muß daher für eine hohe
Verlustleistung ausgelegt sein.
Der Freilaufstrom fließt im Ausschaltaugenblick sowohl
durch den Verbraucher L als auch durch die Batterie. Daher
ist die Energie Ez auch von der Batteriespannung UBatt ab
hängig. Aus der Gleichung ist ferner ersichtlich, daß bei
diesem Ausführungsbeispiel die Zenerspannung Uz größer sein
muß als die Batteriespannung UBatt.
In den Fig. 2 und 3 sind zwei weitere Ausführungsbei
spiele der Erfindung dargestellt. Identische Teile sind mit
denselben Bezugszeichen versehen wie in Fig. 1. Die Aus
führungsbeispiele unterscheiden sich nur darin, wie die
Spannung an dem Drain-Anschluß des Transistors T2 nach dem
Ausschalten des Verbrauchers über die Zenerdiode D2 be
grenzt und damit der Freilaufstrom abgeschwächt wird.
Bei dem zweiten Ausführungsbeispiel (Fig. 2) ist die
Zenerdiode D2 parallel zu der Drain-Source-Strecke des
Transistors T2 angeordnet. Die Kathode der Zenerdiode D2
ist mit dem Verbindungspunkt des Verbrauchers L und dem
Transistor T2 verbunden. Die Anode ist mit dem Verbindungs
punkt von den beiden Transistoren T1 und T2 sowie der Frei
laufdiode D1 verbunden.
Der Freilaufstrom fließt nach Ausschalten des Transistors
T2 aus dem Verbraucher L durch die Zenerdiode D2 und durch
die Freilaufdiode D1 zurück zu dem Verbraucher L. Dabei
wird der Freilaufstrom schnell abgeschwächt und es entsteht
eine Verlustleistung, die nur teilweise von der Zenerdiode
D2 aufgenommen wird. Die Zenerdiode D2 kann aus diesem
Grunde kleiner dimensioniert werden als bei dem ersten Aus
führungsbeispiel. Außerdem kann die Zenerspannung auch
kleiner als die Batteriespannung UBatt gewählt werden.
Bei einem dritten Ausführungsbeispiel (Fig. 3) ist die
Zenerdiode D2 parallel zu der Drain-Gate-Strecke des Tran
sistors T2 angeordnet. Sie ist über eine Diode D4 mit dem
Gate-Anschluß des Transistors T2 verbunden. Die hohe Span
nung im Verbindungspunkt des Verbrauchers L und des Transi
stors T2 wird im Ausschaltaugenblick zu dem Gate-Anschluß
des Transistors T2 abgeleitet und schaltet diesen teilweise
durch. Der Freilaufstrom wird infolgedessen von dem Ver
braucher L über die Drain-Source-Strecke des Transistors T2
und die Freilaufdiode D1 zurück zum Verbraucher L geleitet.
Da der Transistor T2 nur teilweise leitend ist, ist sein
Durchgangswiderstand groß genug, um den Freilaufstrom stark
abzuschwächen.
Die dabei entstehende Verlustleistung wird von dem Transi
stor T2, der ohnehin als Leistungstransistor ausgeführt
ist, in Wärme umgesetzt. Die Zenerdiode D2 braucht nicht
als Leistungs-Zenerdiode ausgebildet sein, da sie nur eine
sehr kleine Leistung aufnehmen muß.
Ohne die Diode D4 könnte der Kondensator C nicht vollstän
dig aufgeladen werden und der Transistor T2 nicht sicher
schalten, da ein Ladestrom über die beiden Transistoren T1
und T2 abfließen würde.
Ein Widerstand R4, der mit dem Gate-Anschluß des Transi
stors T2 und dem Kollektor des Transistors T3 verbunden
ist, begrenzt den Strom durch den Transistor T3 im Aus
schaltaugenblick.
Die Schaltungsanordnungen aller Ausführungsbeispiele sind
mit N-Kanal-MOS-Leistungstransistoren realisiert. Sie las
sen sich auch mit Bipolar-Transistoren (NPN und/oder PNP)
oder mit P-Kanal-MOS-Leistungstransistoren realisieren. Bei
Verwendung von P-Kanal-MOS-Leistungstransistoren kann die
Notwendigkeit einer Ladungspumpe entfallen.
Claims (4)
1. Schaltungsanordnung zum Steuern von induktiven Verbrauchern
- - mit einer Reihenschaltung aus einem Verbraucher (L), einem ersten Transistor (T1) und einem zweiten Transistor (T2), wobei der Verbraucher (L) mit dem Pluspol einer Versorgungsspannungsquelle und der erste Transistor (T1) mit deren Minuspol verbunden ist,
- - mit einer Steuerschaltung, durch die der Verbraucher (L) über den zweiten Transistor (T2) ein- und ausgeschaltet wird und durch die dem ersten Transistor (T1) bei einge schaltetem Verbraucher ein pulsweitenmoduliertes Steuer signal zugeführt wird,
- - mit einem Freilaufkreis aus dem Verbraucher (L), dem zweiten Transistor (T2) und einer Freilaufdiode (D1), durch den ein Freilaufstrom, der durch die in der Induk tivität des Verbrauchers (L) gespeicherten Energie her vorgerufen wird, bei eingeschaltetem Verbraucher (L) fließt, wenn der erste Transistor (T1) kurzzeitig ausge schaltet ist, und
- - mit einer Zenerdiode (D2), die so in Sperrichtung parallel zu dem zweiten Transistor (T2) angeordnet ist, daß der Freilaufstrom nach dem Ausschalten des Verbrauchers (L) über den Verbraucher (L), die Zenerdiode (D2) sowie über die Freilaufdiode (D1) fließt und dabei schnell abgeschwächt wird.
2. Schaltungsanordnung zum Steuern von induktiven Verbrauchern
- - mit einer Reihenschaltung aus einem Verbraucher (L), einem ersten Transistor (T1) und einem zweiten Transistor (T2), wobei der Verbraucher (L) mit dem Pluspol einer Versorgungsspannungsquelle und der erste Transistor (T1) mit deren Minuspol verbunden ist,
- - mit einer Steuerschaltung, durch die der Verbraucher (L) über den zweiten Transistor (T2) ein- und ausgeschaltet wird und durch die dem ersten Transistor (T1) bei eingeschaltetem Verbraucher ein pulsweitenmoduliertes Steuersignal zugeführt wird,
- - mit einem Freilaufkreis aus dem Verbraucher (L), dem zweiten Transistor (T2) und einer Freilaufdiode (D1), durch den ein Freilaufstrom, der durch die in der Induktivität des Verbrauchers (L) gespeicherten Energie hervorgerufen wird, bei eingeschaltetem Verbraucher (L) fließt, wenn der erste Transistor (T1) kurzzeitig ausgeschaltet ist, und
- - mit einer Zenerdiode (D2), die in Sperrichtung zwischen dem Verbraucher (L) und dem Steueranschluß (Gate) des zweiten Transistors (T2) angeordnet ist und die nach dem Ausschalten des Verbrauchers (L) den zweiten Transistor (T2) teilweise leitend schaltet, so daß der Freilaufstrom über den Verbraucher, den Transistor (T2) sowie über die Freilaufdiode (D1) fließt und dabei schnell abgeschwächt wird.
3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, bei der die
Transistoren (T1, T2) als MOS-Leistungstransistoren ausgebildet
sind.
4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 3, die eine Ladungspumpe
aus einem Widerstand (R1), einer Diode (D3) und einem
Kondensator (C) aufweist, die mit dem Gate-Anschluß des
zweiten Transistors (T2) verbunden ist und durch die die
Spannung an dem Gate-Anschluß höher eingestellt wird als
diejenige an dessen Source-Anschluß.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19924227165 DE4227165C2 (de) | 1992-08-17 | 1992-08-17 | Schaltungsanordnungen zum Steuern von induktiven Verbrauchern |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19924227165 DE4227165C2 (de) | 1992-08-17 | 1992-08-17 | Schaltungsanordnungen zum Steuern von induktiven Verbrauchern |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE4227165A1 DE4227165A1 (de) | 1994-02-24 |
DE4227165C2 true DE4227165C2 (de) | 1994-11-10 |
Family
ID=6465712
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE19924227165 Expired - Fee Related DE4227165C2 (de) | 1992-08-17 | 1992-08-17 | Schaltungsanordnungen zum Steuern von induktiven Verbrauchern |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE4227165C2 (de) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19621555C1 (de) * | 1996-05-29 | 1997-08-21 | Siemens Ag | Entstöranordnung für das Bordnetz eines Kraftfahrzeugs und Verfahren zum Betreiben dieser Entstöranordnung |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2748167B1 (fr) * | 1996-04-25 | 1998-06-05 | Schneider Electric Sa | Dispositif de commande d'une charge inductive |
JP3399786B2 (ja) * | 1996-06-04 | 2003-04-21 | シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト | 原動機付き車両内の回路装置 |
DE19648899A1 (de) * | 1996-11-26 | 1998-05-28 | Bso Steuerungstechnik Gmbh | Elektromagnet für Magnetventil |
DE502006000955D1 (de) * | 2006-04-07 | 2008-07-31 | Delphi Tech Inc | Einrichtung zur Ansteuerung wenigstens eines Relais |
ITUD20090101A1 (it) * | 2009-05-22 | 2010-11-23 | Cps Color Equipment Spa | Dispositivo di azionamento per elettrovalvole e relativo procedimento |
DE102017201727A1 (de) | 2017-02-03 | 2018-08-09 | Siemens Aktiengesellschaft | Steuerschaltung und Diagnoseverfahren für den Betrieb einer induktiven Last |
GB2590969A (en) | 2020-01-10 | 2021-07-14 | Ford Global Tech Llc | Method and apparatus for fuel injection control |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB8402470D0 (en) * | 1984-01-31 | 1984-03-07 | Lucas Ind Plc | Drive circuits |
DE3508187A1 (de) * | 1985-03-05 | 1986-09-11 | Oelsch KG, 1000 Berlin | Ventilsteuerschaltung |
DE4020094C2 (de) * | 1990-06-23 | 1998-01-29 | Bosch Gmbh Robert | Verfahren und Einrichtung zur Ansteuerung eines elektromagnetischen Verbrauchers |
-
1992
- 1992-08-17 DE DE19924227165 patent/DE4227165C2/de not_active Expired - Fee Related
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19621555C1 (de) * | 1996-05-29 | 1997-08-21 | Siemens Ag | Entstöranordnung für das Bordnetz eines Kraftfahrzeugs und Verfahren zum Betreiben dieser Entstöranordnung |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE4227165A1 (de) | 1994-02-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0074536B1 (de) | Elektrische Schaltanordnung in Verbindung mit einem Kfz-Steuergerät | |
DE69736363T2 (de) | Verfahren zur Speisung einer induktiven Last- und Steuereinrichtung für eine H-Brückenschaltung | |
DE19530664C2 (de) | Leistungs-MOSFET mit Überlastungsschutzschaltung | |
DE69422164T2 (de) | Kapazitive Ladungspumpe, Bicmos Schaltung für niedrige Versorgungsspannung | |
DE3835662C2 (de) | ||
DE2132717A1 (de) | Ansteuerschaltung fuer magnetventile hoher schaltgeschwindigkeit, insbesondere einer hydraulischen stelleinrichtung | |
EP0060336A2 (de) | Verfahren zur Ansteuerung eines Leistungs-Feldeffekt-Schalttransistors und Schaltungsanordnungen zur Durchführung des Verfahrens | |
DE602004004664T2 (de) | Vorrichtung zum Steuern der Elektroeinspritzventile und Elektroventile einer Brennkraftmaschine und eine Methode dafür | |
DE10252827B3 (de) | Schaltungsanordnung zur schnellen Ansteuerung insbesondere induktiver Lasten | |
WO1993022835A1 (de) | Schaltungsanordnung zum ansteuern eines mos-feldeffekttransistors | |
DE4227165C2 (de) | Schaltungsanordnungen zum Steuern von induktiven Verbrauchern | |
DE3741394C2 (de) | Schaltungsanordnung zum Schutz vor Verpolungsschäden für Lastkreise mit einem MOS-FET als Schalttransistor | |
DD244660A5 (de) | Schaltungsanordnung zur erzeugung von hochspannungsimpulsen | |
DE3446399C2 (de) | Monolithisch integrierbare Schaltung mit einer Darlington-Endstufe zur Umschaltsteuerung von induktiven Lasten | |
DE69226004T2 (de) | Bootstrapschaltung zum Treiben von einem Leistungs-MOS-Transistor in einem Erhöhungsmode | |
DE2913576A1 (de) | Steuerschaltung fuer induktive verbraucher | |
EP0182101A2 (de) | Schalteinrichtung zum schnellen Schalten eletromagnetischer Verbraucher | |
DE3425414A1 (de) | Leistungsschalter mit einem abschaltthyristor | |
EP0637874B1 (de) | MOS-Schaltstufe | |
DE4344126A1 (de) | Elektronische Schützschnellabschaltung | |
DE102019005176A1 (de) | Buck-boost-wandler sowie verfahren und treiber zu deren steuerung | |
DE3908055C1 (de) | ||
DE10120944B4 (de) | Steuerschaltung für Piezoaktoren, insbesondere Piezoventile | |
DE102005032085A1 (de) | Vorrichtung zur Leistungsverringerung beim Betrieb einer induktiven Last | |
DE4139720C1 (en) | Pulse-width modulating circuitry e.g. for controlling motor vehicle solenoid valves - has comparator blocking switching transistor when voltage on capacitor is below reference value but otherwise makes conductive |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
D2 | Grant after examination | ||
8364 | No opposition during term of opposition | ||
R119 | Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee |
Effective date: 20120301 |