變化作出的響應(yīng)中改變所述旁路的工作方式的器件。所述轉(zhuǎn)速變化例如可以通過馬達控制器傳輸給所述點火系統(tǒng),在這種情況下用于確定轉(zhuǎn)速變化的器件僅僅執(zhí)行對馬達控制器的信號的測評。替代地,所述器件也可以在一段時間內(nèi)對曲軸轉(zhuǎn)角進行測評,從而不需要從外部提供轉(zhuǎn)速信號。用于改變所述旁路的工作方式的器件例如可以包括用于旁路內(nèi)的升壓斬波器的操控單元,其中所述控制單元對升壓斬波器內(nèi)的開關(guān)進行操控以用于為所述火花隙提供電能。所述特征、特征組合以及與之相關(guān)的優(yōu)點基本上相應(yīng)于根據(jù)本發(fā)明所述方法的特征、特征組合和優(yōu)點,從而為了補充該公開內(nèi)容并且避免重復(fù)而參照結(jié)合首次提到的發(fā)明方面所作的解釋。
[0015]優(yōu)選地,所述點火系統(tǒng)被設(shè)置用于通過所述點火系統(tǒng)的電氣操控機構(gòu)或模擬的電路、微控制器、ASIC或者FPGA在一段時間內(nèi)對曲軸轉(zhuǎn)角進行測評,以便確定轉(zhuǎn)速變化。這能夠?qū)崿F(xiàn)使用已經(jīng)在通常的點火系統(tǒng)中存在的硬件。前面所提到的硬件例如可以布置在點火系統(tǒng)的電子單元內(nèi)。這能夠?qū)崿F(xiàn)簡單的結(jié)構(gòu)并且能夠在沒有附加的硬件的情況下實現(xiàn)本發(fā)明。
[0016]優(yōu)選地,所述點火系統(tǒng)包括存儲器件,借助于所述存儲器件所述點火系統(tǒng)被設(shè)計用于對轉(zhuǎn)速和/或轉(zhuǎn)速變化進行分類。為此將所確定的轉(zhuǎn)速與存儲在所述存儲器件內(nèi)的參考值或閾值進行比較,重又為所述參考值或閾值分配了用于改變或調(diào)節(jié)所述旁路的工作方式的指示。通過這種方式可以使用簡單的邏輯來根據(jù)本發(fā)明地運行所述點火系統(tǒng)。昂貴的硬件是不必要的。
【附圖說明】
[0017]下面參照附圖對本發(fā)明的實施例進行詳細描述。在附圖中:
圖1是根據(jù)點火系統(tǒng)的一種實施例的線路圖,其中在該點火系統(tǒng)中可以使用根據(jù)本發(fā)明的方法;
圖2是用于在圖1中示出的線路的電流-時間圖以及所屬的開關(guān)順序的圖示;并且圖3是流程圖,該流程圖說明了按本發(fā)明的方法的一種實施例的步驟。
【具體實施方式】
[0018]圖1示出了點火系統(tǒng)I的線路,該點火系統(tǒng)包括作為高壓發(fā)生器的升壓變壓器2,該升壓變壓器由兩個耦合的電感L1、L2,即初級線圈8和次級線圈9組成,并且可以由電源5通過第一開關(guān)30來向所述升壓變壓器的初級側(cè)3供給電能。在所述線路的輸入端上,換句話說也就是在用于連接電源5的接頭上,設(shè)置了保險絲26。除此以外,為了使輸入電壓穩(wěn)定而設(shè)置了與所述線路的輸入端并聯(lián)或者說與所述電源5并聯(lián)的電容17。通過所述初級線圈8與所述次級線圈9的感應(yīng)耦合來向所述升壓變壓器2的次級側(cè)4供給電能,并且該次級側(cè)具有從現(xiàn)有技術(shù)中已知的、用于進行接通火花抑制的二極管23,其中作為替代方案該二極管可以被所述二極管21所取代。在具有次級線圈9和二極管23的環(huán)路或者說網(wǎng)絡(luò)(Masche)中,火花隙6電氣接地14,點火電流i 2應(yīng)該通過所述火花隙將可燃的混合氣點燃。
[0019]在所述電源5與所述升壓變壓器2的次級側(cè)4之間設(shè)置了旁路7,該旁路例如包括升壓斬波器的電子結(jié)構(gòu)元件,即,電感15、開關(guān)27、電容10和二極管16。在所述旁路7中,設(shè)置了形式為具有初級側(cè)15 j和次級側(cè)15_2的變壓器的電感15。所述電感15在此用作蓄能器,以便維持電流。所述變壓器的初級側(cè)15_1的和次級側(cè)15_2的兩個第一接頭分別與所述電源5或保險絲26相連接。在此,所述初級側(cè)15_1的第二接頭通過所述開關(guān)27電氣接地14。所述變壓器的次級側(cè)15_2的第二接頭在沒有開關(guān)的情況下直接與所述二極管16相連接,所述二極管又通過節(jié)點與所述電容10的接頭相連接。所述電容10的這個接頭例如通過分流器19與所述次級線圈9相連接,并且所述電容10的另一個接頭電氣接地14。所述升壓斬波器的輸出功率通過所述二極管16上的節(jié)點來饋入到所述點火系統(tǒng)中并且供所述火花隙6所用。
[0020]所述二極管16朝所述電容10的方向可傳導(dǎo)地定向。于是所述旁路7的結(jié)構(gòu)例如能與升壓斬波器相比較。根據(jù)傳輸比例,通過所述處于初級側(cè)15 j的分支中的開關(guān)27引起的開關(guān)過程也在所述次級側(cè)I 5_2上起作用。但是因為電流和電壓按照換算比例(UbersetzungsverhSltnis)在所述變壓器的其中一側(cè)上比在其另一側(cè)上更高或者更低,所以對于開關(guān)過程來說可以找到更為有利的、用于所述開關(guān)27的尺寸設(shè)計。例如可以實現(xiàn)更小的開關(guān)電壓,由此可以更為容易并且成本更為低廉地進行所述開關(guān)27的尺寸設(shè)計。所述開關(guān)27通過操控機構(gòu)24來控制,所述操控機構(gòu)通過驅(qū)動器25與所述開關(guān)27相連接。在所述電容10與所述次級線圈9之間設(shè)置了作為電流測量器件或者電壓測量器件的分流器19,該分流器的測量信號被輸送給所述操控機構(gòu)24。通過這種方式,所述開關(guān)27被設(shè)立用于對流經(jīng)所述次級線圈9的電流強度i2的所定義的范圍作出反應(yīng)。為了保護所述電容10,以沿著閉鎖方向與所述電容10并聯(lián)的方式連接了齊納二極管21。此外,所述操控機構(gòu)24收到了控制信號Shss。通過該控制信號,可以接通和切斷通過所述旁路7將能量饋入到所述次級側(cè)中的過程。在此,通過所述旁路分別(bzw.)被引入到火花隙中的、尤其是關(guān)于頻率和/或脈沖-暫停-比例的電參量的效率也可以通過合適的控制信號Shss來控制。此外,勾畫出了開關(guān)信號32,借助于該開關(guān)信號可以通過所述驅(qū)動器25來操控所述開關(guān)27。在所述開關(guān)27閉合時,通過所述電源5來向所述電感15供給電流,該電流在所述開關(guān)27閉合時直接流入電氣接地14中。在所述開關(guān)27斷開時,所述電流通過所述電感15經(jīng)由所述二極管16被傳導(dǎo)到所述電容器10上。在對所述電容器10中的電流作出的響應(yīng)中出現(xiàn)的電壓與在所述升壓變壓器2的次級線圈9上減小的電壓相加,由此所述火花隙6處的電弧得到支持。但是,在這種情況下,所述電容器10放電,從而通過閉合開關(guān)27可以將能量帶到所述電感15的磁場中,以便在所述開關(guān)27重新斷開時又將這種能量裝載到所述電容器10上??勺R別出:對在初級側(cè)3中設(shè)置的開關(guān)30的操控31被保持得明顯地比對于開關(guān)27而言的情況短??蛇x地,可以并聯(lián)連接所述升壓斬波器的次級側(cè)線圈的、下面通過高壓二極管33來象征性地表示的非線性的二極。這個高壓二極管33在次級側(cè)跨接所述高壓發(fā)生器2,由此在沒有通過所述高壓發(fā)生器2的次級線圈9來導(dǎo)送的情況下將通過所述旁路7提供的能量直接導(dǎo)送給所述火花隙6。由此在所述次級線圈9上沒有產(chǎn)生損失并且提高了效率。通過馬達控制器(MSG)40可以實現(xiàn)所述旁路的工作方式的按照本發(fā)明的轉(zhuǎn)速依賴性,所述馬達控制器收到第一轉(zhuǎn)速信號Sd并且將第二轉(zhuǎn)速信號Sd’輸出給電氣開關(guān)電路42。該電氣開關(guān)電路42進一步被連接到存儲器41上,從該存儲器中可以讀出用于轉(zhuǎn)速范圍的極限和分配給所述轉(zhuǎn)速范圍的參考值,所述能量則用于當前或者將來所需要的、用來維持所述點火火花的電能。所述電氣開關(guān)電路42為了影響所述旁路7的工作方式而被設(shè)立用于向所述操控機構(gòu)24供給根據(jù)轉(zhuǎn)速來改動的控制信號Shss,在對該控制信號作出的響應(yīng)中所述驅(qū)動器25向所述開關(guān)27提供改變了的開關(guān)信號32。例如,可以將持續(xù)時間一在該持續(xù)時間內(nèi)所述旁路7向所述火花隙6供給電能一確定到3 ms、2 ms或者I ms上。
[0021]圖2不出了用于點火線圈電流i zs的時間圖a )、用于所屬的旁路電流i Hss的時間圖b )、用于所述火花隙6上的輸出側(cè)的電壓的時間圖c )、用于在未使用(501)和使用(502 )旁路7的情況下在圖1中示出的點火系統(tǒng)的次級線圈電流12的時間圖d)、用于所述開關(guān)30的開關(guān)信號31的時間圖e)以及用于所述開關(guān)27的開關(guān)信號32的時間圖f)。詳細來講:圖表a)示出了初級線圈電流izs的較短且陡峭的上升,所述初級線圈電流出現(xiàn)在開關(guān)30處于傳導(dǎo)狀態(tài)中(“0N”,參見圖表3e)的時間期間。隨著所述開關(guān)30的切斷,所述初級線圈電流izs也下降到OA。圖表b)此外說明了旁路7的、通過對開關(guān)27的脈沖狀的操控而產(chǎn)生的電流消耗。在實際中,作為開關(guān)頻率,處于幾十kHz范圍內(nèi)的時