DE3503347C2 - - Google Patents

Info

Publication number
DE3503347C2
DE3503347C2 DE3503347A DE3503347A DE3503347C2 DE 3503347 C2 DE3503347 C2 DE 3503347C2 DE 3503347 A DE3503347 A DE 3503347A DE 3503347 A DE3503347 A DE 3503347A DE 3503347 C2 DE3503347 C2 DE 3503347C2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
coil
receiver
sensor
transmission
frequency
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
Application number
DE3503347A
Other languages
English (en)
Other versions
DE3503347A1 (de
Inventor
Zsolt Dipl.-Ing. Dr. 7000 Stuttgart De Szabo
Wolf-Dieter Dipl.-Ing. Poelsler (Fh), 7255 Rutesheim, De
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Dr Ing HCF Porsche AG
Original Assignee
Dr Ing HCF Porsche AG
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dr Ing HCF Porsche AG filed Critical Dr Ing HCF Porsche AG
Priority to DE19853503347 priority Critical patent/DE3503347A1/de
Priority to IT19143/86A priority patent/IT1204438B/it
Priority to FR8601358A priority patent/FR2577060A1/fr
Priority to JP61018261A priority patent/JPS61177826A/ja
Priority to US06/825,351 priority patent/US4749993A/en
Priority to GB08602547A priority patent/GB2172708B/en
Publication of DE3503347A1 publication Critical patent/DE3503347A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE3503347C2 publication Critical patent/DE3503347C2/de
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C23/00Devices for measuring, signalling, controlling, or distributing tyre pressure or temperature, specially adapted for mounting on vehicles; Arrangement of tyre inflating devices on vehicles, e.g. of pumps or of tanks; Tyre cooling arrangements
    • B60C23/02Signalling devices actuated by tyre pressure
    • B60C23/04Signalling devices actuated by tyre pressure mounted on the wheel or tyre
    • B60C23/0408Signalling devices actuated by tyre pressure mounted on the wheel or tyre transmitting the signals by non-mechanical means from the wheel or tyre to a vehicle body mounted receiver
    • B60C23/0422Signalling devices actuated by tyre pressure mounted on the wheel or tyre transmitting the signals by non-mechanical means from the wheel or tyre to a vehicle body mounted receiver characterised by the type of signal transmission means
    • B60C23/0427Near field transmission with inductive or capacitive coupling means
    • B60C23/043Near field transmission with inductive or capacitive coupling means using transformer type signal transducers, e.g. rotary transformers
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C17/00Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link
    • G08C17/04Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link using magnetically coupled devices

Description

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung nach der Gattung des Hauptanspruchs.
Bei der Übertragung von Meßsignalen eines Sensors auf einem umlaufenden Teil einer Maschine oder eines Fahrzeuges, bei­ spielsweise einem Fahrzeugrad, zu einer Auswerteeinheit auf einem relativ dazu feststehenden Teil, z. B. einem Radträger eines Fahrzeuges, treten häufig Probleme auf. So sind neben einer fehlerfreien Meßsignalübertragung die Einhaltung postalischer Verordnungen von großer Wichtigkeit. Ein weiteres Problem ist die oft schwierige Versorgung des Sensors mit der für seinen Betrieb und für die Meßsignalübertragung notwendigen Energie, da z. B. Batterien im Sensor dessen Wartungsfreiheit einschränken. Ferner treten am Ort der Meßwerterfassung und -übertragung häufig hohe mechanische, chemische und thermische Belastungen auf.
Ein Anzeigesystem für den Reifendruckzustand ist aus der US-PS 44 50 431 bekannt. Bei diesem System wird ein Sinussignal von 400 mW bei 9,5 MHz erzeugt und über ein H-Feld zu einem passiven Sensor übertragen. Der passive Sensor umfaßt einen Empfangsschwingkreis, der bei geschlossenem Druckschalter über eine Diode einen Sendeschwingkreis mit Energie versorgt. Durch die Diode (Diodenmultiplikator) wird das Energiesignal verdoppelt und vom Sendeschwingkreis zu einer E-Feld-Antenne der Auswerteeinheit abgestrahlt.
Nachteilig an diesem System ist, daß das Energiesignal und das Rückmeldesignal in nicht unerheblichem Maße den postalischen Funkverkehr stört. Ferner ist das Rückmeldesignal schwierig zu detektieren, da es sich hinsichtlich der Frequenz lediglich um einen Faktor 2 vom Energiesignal unterscheidet. Die Auswerte­ einheit erfordert deshalb aufwendige Filter.
Bei Systemen, die auf der Basis von Saugkreisen arbeiten, wie z. B. nach der DE-OS 28 54 199 oder dem im Forschungsbericht TV 7672 des Bundesministeriums für Forschung und Technologie "Reifeneigenschaften und Fahrsicherheit, Arbeitsgebiet I, Luftdruckkontrollsystem", auf den 107 ff beschriebenen System, können zwar Abstrahlungen und damit Störungen des Funkverkehrs weitgehend vermieden werden. Diese Reifendruckkontrollsysteme erfordern jedoch einen sehr geringen Luftspalt zwischen dem radseitig montierten Sensor (Druckschalter) und dem rad­ trägerseitig angeordneten Aufnehmer (HF-Geber); der Seitenver­ satz darf ebenfalls eine enge Toleranz nicht überschreiten, da sonst das System nicht mehr funktionsfähig ist. Das System ist somit anfällig gegen Beschädigung wie Steinschlag und anhaften­ den Schmutz oder Vereisung. Ferner ist es bei der Fertigungs­ montage schwer justierbar und kann bei einem Reifenwechsel dejustiert oder sogar zerstört werden.
Aus der DE-OS 31 01 636 ist eine Einrichtung zur drahtlosen Informationsübertragung bekannt, bei der die von einer Sende­ einrichtung auf einem passiven Antwortgerät benötigte Energie drahtlos von einem aktiven Abfragegerät übertragen wird. Die Energie wird hierbei über langgestreckte, mit Sende- bzw. Empfangsspule bewickelte Ferritstäbe übertragen; diese sind beim Vorbeilaufen des Antwortgeräts am Abfragegerät im Abstand zueinander parallel ausgerichtet. Die Datenübertragung erfolgt dagegen über Rahmenantennen.
Wegen der Antennenwirkung von Ferritstäben und Rahmenantennen er­ gibt sich eine relativ starke, elektromagnetische Störab­ strahlung, die den postalischen Funkverkehr nicht unbeeinflußt läßt. Ferner setzt die relativ lose, elektromagnetische Kupplung starke Felder oder hohe Frequenzen voraus, die sich auf die Störabstrahlung zusätzlich negativ auswirken.
Mit der DE-OS 26 00 967 ist eine Reifendruck-Alarmvorrichtung bekanntgeworden, die ebenfalls mit einem passiven Sensor ar­ beitet. Der Sensor weist einen Druckschalter, eine Spule und einen Magnetschalter in Reihenschaltung auf. Beim Vorbeilaufen an einem drehfest angeordneten Permanentmagneten wird in der Spule Energie gespeichert und der Magnetschalter ausgelöst, so daß ein Spannungsimpuls entsteht, welcher mit einer Empfängerspule detektiert wird.
Auch bei dieser Vorrichtung können Störungen des Funkverkehrs auftreten, da induktive Spannungsspitzen in der Regel relativ energiereiche, hochfrequente Schwingungsanteile enthalten. Ferner dürfen die Luftspalte zwischen umlaufendem und fest­ stehendem Teil der Vorrichtung nicht zu groß sein, da sonst die induktive Einkopplung vom Permanentmagneten zu schwach ist.
Eine Einrichtung zur drahtlosen Energieübertragung geht ferner aus der DE-OS 30 43 441 hervor. Zur Aufrechterhaltung der Batterieladung einer Notsendeeinrichtung von Seenotbojen wird über einen Lufttransformator, dessen Primär- und Sekundärspule Bestandteil aufeinander abgestimmter Schwingkreise ist, induk­ tive Energie übertragen, solange die Boje in ihrer Halterung liegt. Primär- und Sekundärspule liegen sich hierbei in der Außenhaut von Halterung und Boje gegenüber. Die Übertragungs­ frequenz von 9,8 kHz bewirkt einerseits eine ausreichende induktive Kopplung und umgeht andererseits den Bereich des postalischen Genehmigungsverfahrens (ab 10 kHz).
Schließlich ist noch aus der US-PS 30 16 515 ein Reifendruck­ kontrollsystem für Fahrzeuge mit induktiver Signalübertragung bekannt, dessen Sensor jedoch eine Batterie als Energiequelle benötigt. Der im Sensor enthaltene Oszillator ist mechanischer Bauart und daher für schnellaufende Fahrzeugräder sicherlich ungeeignet; dieser mechanische Oszillator wird durch Erschütte­ rungen (von der Fahrbahn) und Schwingungen (beispielsweise durch unvermeidliche Unwuchten und Ungleichmäßigkeiten im Rundlauf der Räder) in seiner Funktion gestört.
Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung zur drahtlosen Meßsignalübertragung zu schaffen, die eine sichere Energie- und Meßsignalübertragung bei Einhaltung der posta­ lischen Bestimmungen über den Funkverkehr gewährleistet, eine einwandfreie Signaldetektion erlaubt sowie geringe Anforderungen an die Länge des Übertragungsweges (Luftspalt) bzw. an die Güte der Montagetoleranzen stellt, unanfällig gegen Verschmutzung und Vereisung ist und darüber hinaus einfach und kostengünstig herstellbar ist.
Die Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des An­ spruchs 1 gelöst. Weitere, die Erfindung in vorteilhafter Weise ausgestaltende Merkmale sind in den Unteransprüchen enthalten.
Die Vorteile der Erfindung sind in erster Linie darin zu sehen, daß bei Einhaltung der postalischen Bestimmungen über den Funkverkehr ein sicherer Transport von Energie- und Meßsignalen über drahtlose Übertragungsstrecken gewährleistet ist. Eine einwandfreie Signaldetektion wird ermöglicht und geringe An­ forderungen an Übertragungswege bezüglich eines Luftspaltes oder eines Seitenversatzes zwischen den übertragenden Elementen sowie an Montagetoleranzen gestellt; das System ist darüber hinaus unanfällig und robust sowie einfach und kostengünstig herstellbar.
Die Erfindung wird anhand von in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen nachstehend näher erläutert. Es zeigt
Fig. 1 ein elektrisches Prinzipschaltbild einer erfin­ dungsgemäßen Vorrichtung zur drahtlosen Energie- und Meßsignalübertragung,
Fig. 2 ein elektrisches Schaltbild eines Reifendruck­ sensors mit einem Druckschalter,
Fig. 3 ein elektrisches Schaltbild eines HF-Empfängers,
Fig. 4 ein elektrisches Schaltbild eines NF-Oszillators mit nachgeschaltetem NF-Verstärker und daran ange­ schlossener Primärspule,
Fig. 5 ein elektrisches Schaltbild einer Auswerte- und einer Anzeigeeinheit,
Fig. 6 ein elektrisches Schaltbild eines stabilisierten Stromversorgungsteils,
Fig. 7 eine perspektivische Ansicht eines Doppelschalen­ kerns,
Fig. 8 einen Schnitt nach der Linie VIII-VIII,
Fig. 9 eine mögliche Anordnung des Reifendrucksensors in einem Felgenbett eines Fahrzeugrades,
Fig. 10 eine mögliche Anordnung des Reifendrucksensors in der Wandung einer Felgenspeiche eines Fahrzeugrades,
Fig. 11 ein Schnittbild eines Reifendrucksensors und eines Koppelgliedes.
In Fig. 1 ist mit 1 ein Sensor, z. B. eines Reifendruck­ kontrollsystems, bezeichnet. Ein Meßumformer und/oder Grenz­ wertgeber 2 formt zu messende physikalische Größen 3 wie Druck, Temperatur usw., in Steuersignale für einen Sendeoszillator 4 um, dessen Ausgangsschwingkreis von einem Kondensator C 1 und einer Sendespule L 1 gebildet ist. Zur Energieversorgung des Meßumformers und/oder Grenzwertgebers 2 und/oder des Sende­ oszillators 4 ist ein Stromversorgungsteil 5 vorgesehen, das drahtlos übertragene Energie über einen, aus einer Sekundär­ spule L 2 und einem Kondensator C 2 gebildeten Sekundärschwing­ kreis 6 aufnimmt.
Der Sensor 1 ist auf einem umlaufenden Teil einer Maschine oder eines Fahrzeuges, z. B. einem Fahrzeugrad, angeordnet und läuft pro Umdrehung einmal an einem Koppelglied 7 vorbei, das auf einem zum umlaufenden relativ feststehenden Teil, beispiels­ weise einem Radträger, angeordnet ist. Das Koppelglied 7 umfaßt eine Primärspule L 3, die der induktiven Übertragung von Energie zum Sensor 1 dient, eine Empfängerspule L 4, die die von der Sendespule L 1 induktiv übertragenen Signale des Sendeoszilla­ tors 4 aufnimmt sowie einen an die Empfängerspule L 4 ange­ schlossenen Hochfrequenz-(HF-)Empfänger 8.
Am Ausgang des HF-Empfängers 8 ist eine Auswerteeinheit 9 ange­ schlossen, die von einem Achsimpulsgeber 10 einen Impuls pro Umdrehung des umlaufenden Teiles erhält und die eine Anzeigen­ einheit 11 ansteuert. Die Primärspule L 3 wird über einen Niederfrequenz (NF-)Verstärker 12 angesteuert, der ein Ausgangssignal eines NF-Oszillators 13 verstärkt.
Zur Versorgung des HF-Empfängers 8, der Auswerte- 9, der An­ zeigeneinheit 11, dem NF-Verstärker 12 und dem NF-Oszillator 13 mit der nötigen Betriebsenergie ist schließlich noch ein stabilisiertes Stromversorgungsteil 14 vorgesehen.
Werden mehrere umlaufende Teile meßtechnisch überwacht (Sensor 1 bzw. 1′) so wird jedem Sensor 1 bzw. 1′ ein Koppel­ glied 7 bzw. 7′ und eine Auswerteeinheit 9 bzw. 9′ zugeordnet. Die Primärspulen L 3 werden dagegen parallel von lediglich einem NF-Verstärker 12 versorgt, ebenso erfolgt die Energieversorgung durch ein zentrales stabilisiertes Stromversorgungsteil 14.
Der NF-Oszillator 13 arbeitet bevorzugt in einem Frequenzbe­ reich von knapp unter 10 kHz (9,8 kHz). In diesem Frequenzbe­ reich ist noch keine Leistungsbeschränkung aufgrund posta­ lischer Bestimmungen notwendig, so daß das NF-Signal mittels des NF-Verstärkers 12 auf eine Leistung von ca. 2 bis 10 Watt ausreichend verstärkt werden kann.
Der Sendeoszillator 4 arbeitet in einem Frequenzbereich mitt­ lerer Wellenlängen von ca. 700 kHz. Dieser Frequenzbereich erlaubt es, das von der Sendespule L 1 zur Empfängerspule L 4 hin induktiv ausgekoppelte Signal in einem niedrigen Leistungs­ bereich zu halten, so daß praktisch keine Energie dieser Frequenz abgestrahlt wird und somit auch hier die postalischen Bestimmungen unberührt bleiben.
Pro Radumdrehung läuft der Sensor also einmal am Koppelglied 7 vorbei. Im Augenblick des Vorbeilaufens des Sensors 1 am Koppel­ glied 7 wird das von NF-Oszillator 13 erzeugte und vom NF- Verstärker 12 verstärkte Energiesignal über das Spulenpaar L 3, L 2 vom Koppelglied 7 zum Sensor 1 übertragen. Mit dieser Ener­ gie wird der Sendeoszillator 4 und/oder der Meßumformer bzw. Grenzwertgeber 2 versorgt; der Sendeoszillator 4 kann somit sein Ausgangssignal über das Spulenpaar L 1, L 4 zum Koppelglied 7 übertragen, wo die Meßinformation detektiert bzw. dekodiert und über die Auswerteeinheit 9 und die Anzeigeeinheit 11 einer Bedienungsperson (bzw. einem Fahrer) optisch und/oder akustisch gemeldet wird.
Fig. 2 zeigt ein Schaltbild eines Sensors 1 für ein Reifen­ druckkontrollsystem, das mit einem pneumatisch betätigten Druckschalter 15, dem Sendeoszillator 4, dem Stromversorgungs­ teil 5 und dem Sekundärschwingkreis 6 ausgerüstet ist. Der Druckschalter 15 überwacht einen Grenzwert eines Reifendrucks und ist vorzugsweise temperaturkompensiert ausgeführt. Der Druckschalter 15 verbindet bei korrektem Reifendruck den Sendeoszillator 4 mit dem Stromversorgungsteil 5 und trennt die Verbindung, wenn der Reifendruck unterhalb des Grenzwertes liegt.
Der Sendeoszillator 4 ist in einer bekannten L-C-Hartley- Schaltung aufgebaut. Die Sendespule L 1 ist hierbei Bestandteil des mit dem Kondensator C 1 aufgebauten Schwingkreises 16 dieser L-C-Hartley-Schaltung.
Der aus dem Kondensator C 2 und der Sekundärspule L 2 gebildete Sekundärschwingkreis 6 speist die aufgenommene Energie in einen Gleichrichter 17 des Stromversorgungsteiles 5. Der Gleich­ richter 17 ist in einer Brückenschaltung aus den Dioden D 1 bis D 4 aufgebaut und stellt dem Sendeoszillator 4 an seiner Brückendiagonale eine Gleichspannung zur Verfügung, die durch einen Siebkondensator C 3 geglättet ist.
In Fig. 3 ist eine Schaltung des HF-Empfängers 8 im Koppelglied 7 gezeigt, an dessen Eingangsklemmen 18, 19 die Empfängerspule L 4 und an dessen Ausgangsklemme 20 die Auswerteeinheit 9 angeschlossen ist.
Ein parallel zur Empfängerspule L 4 liegender, abgleichbarer Kondensator C 4 bildet mit dieser einen Empfangsschwingkreis 21 der auf die Frequenz des Sendeoszillators 4 abgestimmt ist.
Auf den Empfangsschwingkreis folgt ein HF-Filter 22 in T-Schal­ tung, dessen Ausgangssignal von einem HF-Verstärker 23, aufgebaut aus einem integrierten Schaltkreis 24 (LF 357 der Fa. Intersil), im Pegel angehoben und über einen Gleichrichter mit Siebglied 25 aus einer Diode D 5 und einem Kondensator C 5 auf einen Komparator 26, aufgebaut aus einem integrierten Schaltkreis 27 (LN 748 der Fa. Intersil) gegeben wird; an dessen Ausgangsklemme 20 steht ein einwandfreies, den Zustand des Druckschalters 15 wiedergebendes Schaltsignal an. Der HF- Verstärker 23 und der Komparator 26 werden dabei von einer stabilisierten Doppelspannungsversorgung (Klemmen +/-12 V gegen Masse) mit der nötigen Betriebsenergie versorgt.
In der Fig. 4 ist ein NF-Oszillator 13 mit nachfolgendem NF- Verstärker 12 gezeigt, mit der an den Klemmen 28, 29 ange­ schlossenen Primärspule L 3.
Der NF-Oszillator 13 ist mittels eines integrierten Schalt­ kreises 30 (ICL 8038 der Fa. Intersil (Präzisionsschwingungs­ generator)) mit der für seinen Betrieb bei 9,8 kHz notwendigen äußeren Beschaltung aufgebaut und bezieht seine Energie über +12 V und Masse der stabilisierten Doppelspannungsversorgung.
Der über eine Ausgangsklemme 31 des NF-Oszillators 13 ange­ schlossene NF-Verstärker 12 weist an seinem Eingang einen Spannungsteiler (Potentiometer 32) auf und basiert auf einem integrierten Schaltkreis 33 (TDA 2030, z. B. der Fa. Siemens). Bei einem Fahrzeug der PKW-Klasse mit vier überwachten Rädern sollte seine Leistung etwa 2 bis 10 Watt betragen.
An seinem Ausgang liegt parallel zu der Primärspule L 3 ein auf Resonanzfrequenz abgestimmter Kondensator C 6.
Der Verstärker wird über eine Klemme 34 und über einen Zünd­ schalter 35 direkt an ein unstabilisiertes Bordnetz (Batterie 36) angeschlossen.
Eine in Fig. 5 dargestellte Schaltung einer Auswerteeinheit er­ hält über eine Klemme vom Achsimpulsgeber 10 pro Radumdrehung einen Impuls, der auf einem ersten Eingang (PIN 13) eines ersten NAND-Glieds (realisiert mittels eines Logikbausteins 38 eines integrierten Schaltkreises des Typs SN 7400, z. B. der Fa. Texas Instruments, mit 4 NAND-Gliedern) geschaltet ist. Der Ausgang des ersten NAND-Glieds (PIN 11) geht auf den Eingang (PIN 14) eines Dezimalzählers 39 (IC-Baustein vom Typ SN 7490, z. B. der Fa. Texas Instruments). Ein dem Zählerstand 2 ent­ sprechender Ausgang (PIN 9) wird über ein, als Inverter ge­ schaltetes zweites NAND-Glied des integrierten Schaltkreises 38 (PINS 9, 10) mit dem zweiten Eingang (PIN 8 auf PIN 12) des ersten NAND-Glieds verbunden.
Rücksetzeingänge (PINS 2, 3) des Dezimalzählers 39 werden mit den Impulsen der Ausgangsklemme 20 des HF-Empfängers 8 beauf­ schlagt. Der dem Zählerstand 2 entsprechende Ausgang (PIN 9) des Dezimalzählers 39 wird über eine Klemme 40 auf die Anzeige­ einheit 11 zur Anzeige eines Unterdrucks im Fahrzeugreifen ge­ schaltet.
Die Anzeigeneinheit 11 besteht im einfachsten Fall aus einer Leuchtdiode D 6 mit einem in Serie zur Leuchtdiode D 6 liegenden, gegen Massen geschalteten Strombegrenzungswiderstand R 1; die Leuchtdiode D 6 wird anodenseitig an Klemmen 40 angeschlossen.
Die beiden integrierten Schaltkreise werden jeweils mit einem stabilisierten TTL-Pegel von +5 V gegen Masse mit Betriebs­ energie versorgt.
Der Dezimalzähler 39 erhält über das erste NAND-Glied pro Rad­ umdrehung jeweils einen Zählimpuls vom Achsimpulsgeber 10 und wird von den Ausgangsimpulsen des HF-Empfängers 8 zurückge­ setzt. Unterbleiben die Ausgangsimpulse vom HF-Empfänger 8, so zählt der Dezimalzähler 39 hoch und gibt beim Zählerstand 2 ein Signal ab, das die Anzeigeeinheit 11 auslöst und weitere Zähl­ impulse unterdrückt, indem das mittels des zweiten NAND-Glieds invertierte Signal auf den zweiten Eingang des ersten NAND- Glieds geschaltet wird.
Das in Fig. 6 dargestellte stabilisierte Stromversorgungsteil 14 ist über die Klemme 34 und den Zündschalter 35 auf die Batterie 36 und gegen Masse geschaltet. Über einen 5 Volt- Spannungsregler 41 (Integrierter Schaltkreis vom Typ 7805, z. B. der Fa. Motorola) wird ein TTL-Pegel (+5 V) gegen Masse erzeugt, mit dessen Ausgang ein Siebglied C 7 (Kondensator) parallel geschaltet ist. Mit dem TTL-Pegel wird ein Gleich­ spannungs-/Gleichspannungswandler, z. B. der Fa. Syko be­ trieben, der aus dem TTL-Pegel ein Stromversorgungssystem mit einer stabilisierten Doppelspannung (+/-12 V) erzeugt, die über zwei Glättungs- bzw. Entkopplungskondensatoren C 8 und C 9 gegen Masse ansteht.
In den weiteren Fig. 7 bis 11 sind Einzelheiten des mecha­ nischen Aufbaus bzw. der Anordnung von Teilen des Systems dar­ gestellt. Fig. 7 zeigt dabei einen Doppelschalenkern 43, von dem jeweils einer im Sensor 1 (43′) und einer spiegelbildlich dazu angeordnet, in Koppelglied 7 (43′′) untergebracht ist.
Der Doppelschalenkern 43 weist zwei getrennte, innere 44 und äußere 45 Wicklungsräume auf, wobei jeweils der innere 44 für die NF-Wicklung der Sekundär- L 2 bzw. Primärspule L 3 und der äußere 45 für die HF-Wicklungen der Sende- L 1 bzw. Empfänger­ spule L 4 vorgesehen ist. In der Mitte des Doppelschalenkerns ist jeweils ein zentraler, zylindrischer Kern 46 vorgesehen.
Fig. 8 zeigt ein Schnittbild entlang der Linie VIII-VIII des Doppelschalenkerns 43.
Die Fig. 9 und 10 zeigen zwei Beispiele, wie der Sensor 1 und das Koppelglied 7 in einem Fahrzeug angeordnet sein können.
Fig. 9 zeigt dabei ein Schnittbild eines Fahrzeugrads 47 mit einer Felge 48 und einem Reifen 49. In einem Felgenbett 50 ist der Sensor 1 angeordnet und mit diesem vorzugsweise verschraubt oder verklebt. Das Koppelglied 7 ist mittels eines symbolisch eingezeichneten Trägers 51, z. B. an einem (nicht gezeigten) Radträger befestigt.
Im zweiten Beispiel nach Fig. 10 ist ein Fahrzeugrad anderer Ausführung 52 mit Zentralverschluß im Schnitt gezeigt, bei dem ein Felgenbett 53 mit einer Radnabe 54 über speichenartige, zum Reifen 55 hin offene, hohlkammerförmige Elemente 56 verbunden ist. Der Sensor 1 ist hierbei in der Wandung eines dieser Elemente 56 angeordnet, das Koppelglied 7 wiederum über ein Trägerelement 57 an einem (nicht gezeigten) Radträger befestigt.
Schließlich sind in Fig. 11 Schnittbilder durch einen Sensor 1 und ein Koppelglied 7 gezeigt. Ein mit dem Felgenbett 50 bzw. dem speichenartigen Element 56 verschraubtes Sensorgehäuse 58 trägt einen pneumatisch betätigten Druckschalter 15, mit einer ringförmig im Sensorgehäuse 58 befestigten, elektrisch leitenden Membran 59. Diese Membran schließt eine gasgefüllte Referenzdruckkammer 60 zum Reifeninneren hin ab, und liegt bei ausreichendem Reifendruck mit einer Schaltfläche 61 an einem Schaltkontakt 62 an und ist bei zu niedrigem Reifendruck von diesem gelöst, so daß die Stromversorgung des Sendeoszillators 4 unterbrochen ist. Der Schaltkontakt 62 ist in einem Isolier­ stück 63 und einem Trägerteil 64 im Sensorgehäuse 58 befestigt. Unterhalb des Schaltkontakts 62 schließt sich ein Raum 65 im Sensorgehäuse 58 an, in dem die elektronischen Bauelemente von Teilen des Sendeoszillators 4, des Stromversorgungsteils 5 und des Sekundärschwingkreises 6 untergebracht sind; diese sind vorteilhaft auf einem gemeinsamen integrierten Schaltkreis 66, z. B. in Dickfilmhybridtechnik untergebracht, der mit dem Schaltkontakt 62, dem Sensorgehäuse 58, der Sendespule L 1 und der Sekundärspule L 2 verschaltet ist. Die Sendespule L 1 und die Sekundärspule L 2 sind im Doppelschalenkern 43′ angeordnet und mit diesem und dem integrierten Schaltkreis 65 mittels eines elektrisch isolierenden Kunstharzes im Sensorgehäuse 58 vergossen.
Das Koppelglied 7 ist mittels eines Gehäuses 67 aufgebaut und mit einem Träger 51 oder Trägerelement 57 vorzugsweise ver­ schraubt. Empfängerspule L 4 und Primärspule L 3 sind im Doppel­ schalenkern 43′′ angeordnet und mit diesem, den elektrischen Bauteilen des HF-Empfängers, vorzugsweise realisiert als integrierter Schaltkreis 68 in Dickfilmhybridtechnik, einer Anschlußplatte 69, sowie Teilen einer Anschlußleitung 70 mittels eines elektrisch isolierenden Kunstharzes vergossen.
Das beschriebene System zur Meßwertübertragung am Beispiel eines Reifendruckkontrollsystems stellt eine Minimalkonfigu­ ration dar, die selbstverständlich entsprechend den Einsatz­ gebieten angepaßt oder erweitert werden kann.
So kann es im Falle eines Reifendruckkontrollsystems auch sinnvoll sein, zwei Grenzwerte des Reifendrucks in unterschied­ licher Höhe zu überwachen, da der Reifendruck bekanntlich der unterschiedlichen Belastung eines Fahrzeuges anzupassen ist. Dann werden im Felgenbett zwei Sensoren auf einer gemeinsamen Achse angeordnet, die senkrecht zur Radachse steht; damit sind ohne weitere Maßnahmen Unwuchtprobleme beseitigt. Die Referenz­ druckkammern der Sensoren sind mit einem Druck unterschied­ lichen Niveaus versehen, so daß bei einem Reifendruck, der dem höheren Grenzwert entspricht, zwei Impulse pro Radumdrehung abgegeben werden, bei einem Reifendruck, der zwischen den bei­ den Grenzwerten liegt, nur ein Impuls und darunter gar keiner. Selbstverständlich ist hierzu die Auswerteelektronik ent­ sprechend anzupassen; die Auswertung der Impulse erfolgt dann in günstiger Weise mit einem Mikrocomputer.
Es ist ebenfalls denkbar, Werte von einer oder mehreren physikalischen Größen analog im Sensor zu erfassen und das Sendesignal abhängig von den physikalischen Größen zu modu­ lieren bzw. zu kodieren. Dann wird im Koppelglied 7 anstatt des Komparators 26 ein Demodulator bzw. Dekoder notwendig, der das empfangene Signal demoduliert bzw. dekodiert und in Signale umwandelt, die den gemessenen physikalischen Größen propor­ tional sind.

Claims (18)

1. Vorrichtung zur drahtlosen Übertragung mindestens eines Meßsignals von einem Sensor zu einer Auswerteeinheit über elektrische Spulen, die wenigstens zeitweise induktiv mitein­ ander gekoppelt sind, wobei der Sensor und eine diesem zuge­ ordnete Sendespule auf einem umlaufenden Teil einer Maschine oder eines Fahrzeugs, beispielsweise einem Fahrzeugrad, und eine an die Auswerteeinheit angeschlossene Empfängerspule auf einem relativ dazu feststehenden Teil, beispielsweise einem Radträger eines Fahrzeuges, angeordnet ist, und der Sensor über ein weiteres, wenigstens zeitweise induktiv gekoppeltes elektrisches Spulenpaar mit Energie versorgt wird, dessen Primärspule auf dem feststehenden Teil und dessen Sekundärspule auf dem umlaufenden Teil angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Sensor (1) einen, von den zu messenden physikalischen Größen gesteuerten, die Sendespule (L 1) beinhaltenden, in einem Frequenzband mittlerer Wellenlängen arbeitenden Sendeoszillator (4) umfaßt, sowie ein an sich bekanntes Stromversorgungsteil (5), das wenigstens aus einem, auf eine Frequenz eines Energieversorgungssignals abgestimmten, aus der Sekundärspule (L 2) und einem Kondensator (C 2) gebildeten Sekundärschwingkreis mit nachgechaltetem Gleichrichter (D 1 bis D 4) und Sieb­ kondensator (C 3) aufgebaut ist und die Frequenz des Energie­ versorgungssignals in einem Bereich unterhalb 10 kHz liegt und die einem Koppelglied (7) zugeordnete Empfänger- (L 4) und Primärspule (L 3) bzw. die dem Sensor zugeordnete Sende- (L 1) und Sekundärspule (L 2) jeweils in einem Doppelschalenkern (43′′, 43′) angeordnet sind, wobei sich die Doppelschalenkerne (43′′, 43′) aus zwei unterschiedlich großen, topfförmigen und konzentrisch zueinander liegenden, zwei räumlich getrennte Wicklungsräume (44, 45) bildenden Schalen mit einem gemein­ samen, zylindrischen Kern (46) zusammensetzen.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Niederfrequenz- (NF-) Windungen (Primär- (L 3) bzw. Sekundär­ spule (L 2)) jeweils im inneren Wicklungsraum (44) und Hochfrequenz (HF-) Windungen (Sende- (L 1) bzw. Empfängerspule (L 4)) jeweils im äußeren Wicklungsraum (45) der Doppelschalenkerne (43′′, 43′) angeordnet sind.
3. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekenn­ zeichnet, daß die Wicklungen der Spulen (L 1 bis L 4) mit den Doppelschalenkernen (43′′, 43′) mittels einer temperaturfesten Kunstharzmasse vergossen sind.
4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Sensor (1) in einem Felgenbett (50) des Fahrzeugrades (47) oder in einem speicherartigen, hohlkammerförmigen, zu einem Reifen hin offenen, ein Felgenbett (53) mit einer Radnabe (54) ver­ bindenden Element (56) eines Fahrzeugrades (52) anderer Aus­ führung angeordnet ist.
5. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekenn­ zeichnet, daß der Doppelschalenkern (43′) mit der Sekundär- (L 2) und der Sendespule (L 1) im Sensor (1) angeordnet ist.
6. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 4, bei der der Sensor (1) mit einem pneumatisch betätigbaren Druckschalter (15) zur Reifendrucküberwachung ausgestattet ist, der mit einer ringförmig an einem Sensorgehäuse (58) befestigten, eine mit Gas gefüllte Referenzkammer (60) zum Reifeninneren hin abschließenden, elektrisch leitenden Membran (59) und mit einem, bei ausreichendem Luftdruck im Reifen an einer Schalfläche (61) der Membran (59) anliegenden, isoliert im Sensorgehäuse (58) geführten Schaltkontakt (62) aufgebaut ist, dadurch gekenn­ zeichnet, daß beim Absinken des Luftdrucks im Reifen unter einen vorgegebenen Wert ein elektrischer Stromkreis zwischen dem Stromversorgungsteil (5) und dem Sendeoszillator (4) ge­ öffnet wird, indem sich die Membran (59) vom Schaltkontakt (62) abhebt.
7. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekenn­ zeichnet, daß der Doppelschalenkern (43′′) mit der Primär- (L 3) und der Empfängerspule (L 4), sowie ein HF-Empfänger (8) in dem am Radträger befestigten Koppelglied (7) angeordnet sind.
8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der HF-Empfänger (8) aus einem abstimmbaren, mit der Empfängerspule (L 4) parallel geschalteten und mit dieser einem Empfangsschwing­ kreis (21) bildenden Kondensator (C 4), einem diesem nach­ gechalteten HF-Filter (22), einem HF-Verstärker (23), einem Gleichrichter (25) mit einem Siebglied (C 5) und einem Kompara­ tor (26) besteht, der die am Siebglied (C 5) abfallende Spannung mit einem Referenzwert vergleicht.
9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn­ zeichnet, daß Schaltsignale des Komparators (26), sowie eines Achsimpulsgebers (10) von einer Auswerteeinheit (9) zu Steuersignalen für eine Anzeigeeinheit (11) verarbeitet werden.
10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn­ zeichnet, daß die Auswerteeinheit (9) aus einem Dezimalzähler (39) mit vorgeschaltetem Logikbaustein (38) besteht, wobei der Dezimalzähler (39) Impulse von dem Achsimpulsgeber (10) zählt und von den Impulsen des HF-Empfängers (8) zurückgesetzt wird, wobei bei Ausbleiben der Impulse vom HF-Empfänger (8) bei Erreichen eines bestimmten Zählerstandes weitere Impulse vom Achsimpulsgeber (10) gesperrt und die Anzeigeeinheit (11) angesteuert wird.
11. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 und 7, dadurch gekennzeichnet, daß Primärspulen (L 3) mehrerer Koppelelemente (7, 7′) an einen, von einem NF-Oszillator (13) angesteuerten, NF-Verstärker (12) mit ausgangsseitig parallel geschaltetem Kondensator (C 6) angeschlossen sind.
12. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 und 6, dadurch gekenn­ zeichnet, daß der Sendeoszillator (4) in einer L-C-Hartley- Schaltung aufgebaut ist.
13. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1, 6, 11 und 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Frequenz des Sendeoszillators (4) bei ca. 700 kHz und die Frequenz des Energiesignals bei ca. 9,8 kHz liegt.
14. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1, 7 und 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Koppelglied (7) mehrere, selektiv auf verschiedene Frequenzen abgestimmte Empfängerspulen (L 4) und/oder HF-Empfänger (8) umfaßt.
15. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1, 6 und 14, dadurch gekennzeichnet, daß am umlaufenden Teil einer oder mehrere unterschiedliche Meßsignalgrenzwerte überwachende, Sensoren (1) angeordnet sind.
16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Sendeoszillatoren (4) der Sensoren (1) auf die gleiche Frequenz abgestimmt sind und die Auswerteeinheit (9) das Ausbleiben einzelner Impulse von den Sensoren (1) überwacht.
17. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Sendeoszillatoren (4) der Sensoren (1) mit unterschied­ lichen Frequenzen arbeiten.
18. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Sendeoszillator (4) meßsignalabhängig, z. B. druck- und temperaturabhängig modulierbar oder kodierbar ist und der HF- Empfänger (8) einen Demodulator oder Dekoder umfaßt, der meßsignalproportionale Werte an seinem Ausgang zur Weiter­ verarbeitung bzw. Anzeige zur Verfügung stellt.
DE19853503347 1985-02-01 1985-02-01 Vorrichtung zur drahtlosen messsignaluebertragung Granted DE3503347A1 (de)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19853503347 DE3503347A1 (de) 1985-02-01 1985-02-01 Vorrichtung zur drahtlosen messsignaluebertragung
IT19143/86A IT1204438B (it) 1985-02-01 1986-01-22 Dispositivo per la trasmissione senza fili dei valori di misure
FR8601358A FR2577060A1 (fr) 1985-02-01 1986-01-31 Dispositif de transmission sans fil de signaux de mesure
JP61018261A JPS61177826A (ja) 1985-02-01 1986-01-31 無線測定値伝送装置
US06/825,351 US4749993A (en) 1985-02-01 1986-02-03 Arrangement for the wireless transmission of measuring signals
GB08602547A GB2172708B (en) 1985-02-01 1986-02-03 An arrangement for the wireless transmission of measuring signals

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19853503347 DE3503347A1 (de) 1985-02-01 1985-02-01 Vorrichtung zur drahtlosen messsignaluebertragung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE3503347A1 DE3503347A1 (de) 1986-08-14
DE3503347C2 true DE3503347C2 (de) 1987-07-30

Family

ID=6261353

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19853503347 Granted DE3503347A1 (de) 1985-02-01 1985-02-01 Vorrichtung zur drahtlosen messsignaluebertragung

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4749993A (de)
JP (1) JPS61177826A (de)
DE (1) DE3503347A1 (de)
FR (1) FR2577060A1 (de)
GB (1) GB2172708B (de)
IT (1) IT1204438B (de)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3802661A1 (de) * 1988-01-29 1989-08-03 Licentia Gmbh Programmier- und pruefvorrichtung
DE3821608A1 (de) * 1988-06-27 1989-12-28 Bayerische Motoren Werke Ag Schaltungsanordnung zur uebertragung mindestens eines veraenderlichen messwertes von jeweils einem der raeder eines fahrzeuges zu einer zentralen ueberwachungseinheit
DE4005396A1 (de) * 1990-02-21 1991-08-22 Bayerische Motoren Werke Ag Messsignal-uebertragungsvorrichtung an einem kraftfahrzeug
DE4033053C1 (de) * 1990-10-18 1992-03-05 Hottinger Baldwin Messtechnik Gmbh, 6100 Darmstadt, De
DE102004053200A1 (de) * 2004-11-04 2006-05-11 Wabco Gmbh & Co.Ohg Mechatronik
DE102005016961A1 (de) * 2005-04-13 2006-10-26 Ab Skf Übertragungseinrichtung und Radnabeneinheit mit der Übertragungseinrichtung
DE10304683B4 (de) * 2002-09-03 2009-04-09 Lear Corp., Southfield System und Verfahren für adaptiven variablen Magnetfeldgenerator
US8413678B2 (en) 2004-11-04 2013-04-09 Wabco Gmbh Mechatronic device
DE102019133249A1 (de) * 2019-12-05 2021-06-10 Endress + Hauser Wetzer Gmbh + Co. Kg Passiver Sensor

Families Citing this family (90)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3600260A1 (de) * 1986-01-08 1987-07-09 Bosch Gmbh Robert Schaltungsanordnung zur messwertuebertragung an fahrzeugraedern
JPS6369335A (ja) * 1986-09-11 1988-03-29 Nippon Denzai Kogyo Kenkyusho:Kk 非接触伝送装置
GB2201537A (en) * 1987-02-25 1988-09-01 Davy Mckee Temperature indicating system
DE3817548B4 (de) * 1987-06-23 2004-01-15 Hiss, Eckart, Dr. Sicherheitsvorrichtung
FR2624801B1 (fr) * 1987-12-16 1990-04-13 Michelin & Cie Elements necessaires a l'excitation et a l'ecoute des modules de roues dans un systeme de surveillance des roues d'un vehicule
FR2624802B1 (fr) * 1987-12-18 1990-04-13 Michelin & Cie Codage de la valeur de plusieurs grandeurs mesurees dans un pneumatique
AU617963B2 (en) * 1988-04-28 1991-12-05 Schrader Automotive Inc. On-board tire pressure indicating system performing temperature-compensated pressure measurement, and pressure measurement circuitry thereof
US4966034A (en) * 1988-04-28 1990-10-30 Schrader Automotive, Inc. On-board tire pressure indicating system performing temperature-compensated pressure measurement, and pressure measurement circuitry thereof
US5465772A (en) * 1988-07-14 1995-11-14 Col-Ven S.A. Controlling and maintaining air-pressure in vehicle tires
DE3908982A1 (de) * 1989-03-18 1990-09-27 Scherz Michael Uebertragungsvorrichtung
US4943798A (en) * 1989-08-26 1990-07-24 Wayman Wayne Large truck remote wheel trouble warning system
DE4007838A1 (de) * 1990-03-12 1991-09-19 Dittel Walter Gmbh Vorrichtung zur beruehrungserkennung
AR246894A1 (es) * 1990-06-29 1994-10-31 Col Ven Sa Dispositivo electronico-neumatico protector con control automatico de la presion.
EP0466949B1 (de) * 1990-07-16 1996-03-20 Siemens Aktiengesellschaft Einrichtung zur berührungslosen Daten- und Energieübertragung sowie Verwendung einer solchen
FR2670889B1 (fr) * 1990-11-30 1995-05-24 Skf France Escaliers bois cremaillere anglaise, poteaux, lisses, gardecorps a fabrication et pose simplifiee.
GB9100709D0 (en) * 1991-01-12 1991-02-27 Westland Aerostructures Ltd Data transmission system
US5416727A (en) * 1992-12-15 1995-05-16 American Ceramic Service Company Mobile process monitor system for kilns
US5473938A (en) * 1993-08-03 1995-12-12 Mclaughlin Electronics Method and system for monitoring a parameter of a vehicle tire
US5663504A (en) * 1993-09-16 1997-09-02 Kluft; Werner Sensor system
JP3412258B2 (ja) * 1994-06-06 2003-06-03 株式会社デンソー 増幅率可変装置及び移動体の内圧検出装置及び電磁誘導式変位検出装置及びタイヤ空気圧センサ
US5540092A (en) * 1994-10-31 1996-07-30 Handfield; Michael System and method for monitoring a pneumatic tire
EP0757942B1 (de) * 1995-08-08 2002-01-09 Compagnie Generale Des Etablissements Michelin-Michelin & Cie Vorrichtung zur Ueberwachung von Reifen eines Fahrzeuges
DE19649277A1 (de) * 1996-11-28 1998-06-04 Bosch Gmbh Robert Fahrzeuginterne Vorrichtung zur Luftdrucküberwachung eines Reifens eines Fahrzeugs
US6362732B1 (en) 1997-01-15 2002-03-26 Algonquin Scientific Llc Tire pressure sensing system
US6756892B2 (en) 1997-01-15 2004-06-29 Algonquin Scientific, Llc Tire pressure sensing system
US6124787A (en) * 1997-01-15 2000-09-26 Algonquin Scientific, Llc Tire pressure sensing system
US6335690B1 (en) 1997-01-15 2002-01-01 Algonquin Scientific, Llc Fluid sensing system
IT1291171B1 (it) * 1997-03-07 1998-12-29 Skf Ind Spa Gruppo cuscinetto con generatore di corrente integrato.
JP3363341B2 (ja) * 1997-03-26 2003-01-08 松下電工株式会社 非接触電力伝達装置
US5916179A (en) * 1997-04-18 1999-06-29 Sharrock; Nigel System and method for reducing iatrogenic damage to nerves
US6543279B1 (en) 1998-04-14 2003-04-08 The Goodyear Tire & Rubber Company Pneumatic tire having transponder and method of measuring pressure within a pneumatic tire
US6412977B1 (en) 1998-04-14 2002-07-02 The Goodyear Tire & Rubber Company Method for measuring temperature with an integrated circuit device
US6534711B1 (en) 1998-04-14 2003-03-18 The Goodyear Tire & Rubber Company Encapsulation package and method of packaging an electronic circuit module
GB2358949A (en) * 2000-02-03 2001-08-08 Transense Technologies Plc Tyre monitoring system
US7161476B2 (en) 2000-07-26 2007-01-09 Bridgestone Firestone North American Tire, Llc Electronic tire management system
US8266465B2 (en) 2000-07-26 2012-09-11 Bridgestone Americas Tire Operation, LLC System for conserving battery life in a battery operated device
JP3656585B2 (ja) * 2001-09-26 2005-06-08 松下電工株式会社 非接触トランス
US6864803B2 (en) 2001-10-12 2005-03-08 Lear Corporation System and method for tire pressure monitoring using CDMA tire pressure signals
US6693522B2 (en) 2001-10-12 2004-02-17 Lear Corporation System and method for tire pressure monitoring including automatic tire location recognition
US20030164760A1 (en) * 2002-03-01 2003-09-04 Lear Corporation System and method for tire pressure monitoring using vehicle radio
US6647773B2 (en) 2002-03-01 2003-11-18 Lear Corporation System and method for integrated tire pressure monitoring and passive entry
US6725712B1 (en) 2002-03-01 2004-04-27 Lear Corporation System and method for tire pressure monitoring with automatic tire location recognition
US6788193B2 (en) 2002-03-01 2004-09-07 Lear Corporation System and method for tire pressure monitoring providing automatic tire location recognition
US6829924B2 (en) * 2002-03-01 2004-12-14 Lear Corporation Tire pressure monitoring system with low frequency initiation approach
US20030164034A1 (en) * 2002-03-01 2003-09-04 Lear Corporation System and method for using a saw based RF transmitter for FM transmission in a TPM
US6876265B2 (en) * 2002-03-01 2005-04-05 Lear Corporation System and method for using a saw based RF transmitter for AM modulated transmission in a TPM
US20030164759A1 (en) * 2002-03-01 2003-09-04 Lear Corporation System and method for tire pressure monitoring with optimal tire pressure indication during tire pressure adjustment
US6691567B2 (en) 2002-03-01 2004-02-17 Lear Corporation System and method for tire pressure monitoring including automatic tire location recognition
US6933898B2 (en) * 2002-03-01 2005-08-23 Lear Corporation Antenna for tire pressure monitoring wheel electronic device
US7154414B2 (en) * 2002-03-01 2006-12-26 Lear Corporation System and method for remote tire pressure monitoring
US6668636B2 (en) 2002-03-01 2003-12-30 Lear Corporation System and method for tire pressure monitoring including tire location recognition
US20030179086A1 (en) * 2002-03-25 2003-09-25 Lear Corporation System for remote tire pressure monitoring with low frequency initiation antenna
US6838985B2 (en) * 2002-03-25 2005-01-04 Lear Corporation System and method for remote tire pressure monitoring with low frequency initiation
US6839546B2 (en) * 2002-04-22 2005-01-04 Rosemount Inc. Process transmitter with wireless communication link
JP4963006B2 (ja) * 2002-09-09 2012-06-27 Ntn株式会社 ワイヤレスセンサシステムおよびワイヤレスセンサ付車輪用軸受装置
EP1455454A3 (de) * 2003-03-07 2009-09-30 Pilz Auslandsbeteiligungen GmbH Induktive Überwachungsvorrichtung und Verfahren zur Überwachung des Abstands zwischen einer ersten und einer zweiten Spule
DE112004001448T5 (de) * 2003-08-29 2006-10-26 Ntn Corp. Drahtloses Sensorsystem und Radtraglagerbaugruppe unter Verwendung desselben
JP2005092704A (ja) * 2003-09-19 2005-04-07 Ntn Corp ワイヤレスセンサシステムおよびワイヤレスセンサ付軸受装置
US7392117B1 (en) * 2003-11-03 2008-06-24 Bilodeau James R Data logging, collection, and analysis techniques
US20070109112A1 (en) * 2003-11-17 2007-05-17 Sst Wireless Inc. Machine body antenna
CN1954138B (zh) * 2004-03-02 2011-02-16 罗斯蒙德公司 具有改进电能产生的过程设备
US8538560B2 (en) * 2004-04-29 2013-09-17 Rosemount Inc. Wireless power and communication unit for process field devices
US8145180B2 (en) 2004-05-21 2012-03-27 Rosemount Inc. Power generation for process devices
US7262693B2 (en) * 2004-06-28 2007-08-28 Rosemount Inc. Process field device with radio frequency communication
US8787848B2 (en) 2004-06-28 2014-07-22 Rosemount Inc. RF adapter for field device with low voltage intrinsic safety clamping
US8160535B2 (en) * 2004-06-28 2012-04-17 Rosemount Inc. RF adapter for field device
DE102004032022A1 (de) * 2004-07-01 2006-01-19 Walter Dittel Gmbh Signalübertragung
US7680460B2 (en) * 2005-01-03 2010-03-16 Rosemount Inc. Wireless process field device diagnostics
US9184364B2 (en) * 2005-03-02 2015-11-10 Rosemount Inc. Pipeline thermoelectric generator assembly
DE102006012535A1 (de) * 2005-04-01 2006-10-19 Continental Teves Ag & Co. Ohg Reifenluftdrucküberwachungssystem sowie Verfahren zur Zuordnung von Reifenmodulen in einem Reifenluftdrucküberwachungssystem
WO2007002769A1 (en) 2005-06-27 2007-01-04 Rosemount Inc. Field device with dynamically adjustable power consumption radio frequency communication
US7336164B2 (en) * 2006-02-23 2008-02-26 Dymos Co., Ltd. Tire pressure monitoring system and sensor therefor
US7913566B2 (en) * 2006-05-23 2011-03-29 Rosemount Inc. Industrial process device utilizing magnetic induction
US8188359B2 (en) * 2006-09-28 2012-05-29 Rosemount Inc. Thermoelectric generator assembly for field process devices
US8250924B2 (en) 2008-04-22 2012-08-28 Rosemount Inc. Industrial process device utilizing piezoelectric transducer
WO2009154749A1 (en) * 2008-06-17 2009-12-23 Rosemount Inc. Rf adapter for field device with loop current bypass
US8694060B2 (en) 2008-06-17 2014-04-08 Rosemount Inc. Form factor and electromagnetic interference protection for process device wireless adapters
WO2009154756A1 (en) 2008-06-17 2009-12-23 Rosemount Inc. Rf adapter for field device with variable voltage drop
US8929948B2 (en) 2008-06-17 2015-01-06 Rosemount Inc. Wireless communication adapter for field devices
US7977924B2 (en) 2008-11-03 2011-07-12 Rosemount Inc. Industrial process power scavenging device and method of deriving process device power from an industrial process
US8626087B2 (en) 2009-06-16 2014-01-07 Rosemount Inc. Wire harness for field devices used in a hazardous locations
US9674976B2 (en) * 2009-06-16 2017-06-06 Rosemount Inc. Wireless process communication adapter with improved encapsulation
US8373551B2 (en) * 2009-07-29 2013-02-12 Rimex Supply Ltd. Tire pressure sensor
GB201008880D0 (en) 2010-05-27 2010-07-14 Rolls Royce Plc Data transmission system
US10761524B2 (en) 2010-08-12 2020-09-01 Rosemount Inc. Wireless adapter with process diagnostics
US9310794B2 (en) 2011-10-27 2016-04-12 Rosemount Inc. Power supply for industrial process field device
US9048901B2 (en) 2013-03-15 2015-06-02 Rosemount Inc. Wireless interface within transmitter
EP3146543A1 (de) * 2014-05-23 2017-03-29 I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. Mit einer vorrichtung zum kontaktlosen elektrizitätstransfer ausgestattete arbeitseinheit und verfahren zum kontaktlosen elektrizitätstransfer in einer arbeitseinheit
CN105490393A (zh) * 2014-09-19 2016-04-13 上海海拉电子有限公司 一种车用无线传输系统及传输方法
CN108512559B (zh) * 2018-01-18 2024-01-30 加特兰微电子科技(上海)有限公司 变压器、射频接收装置及其控制方法

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3016515A (en) * 1959-08-31 1962-01-09 Metallurg Resources Inc Vehicle tire pressure alarm apparatus
GB968041A (en) * 1962-01-22 1964-08-26 Gen Electric Co Ltd Improvements in or relating to apparatus for testing or monitoring the value of a quantity
DE2122341B1 (de) * 1971-05-06 1972-06-29 Philips Pat Anordnung zur gleichzeitigen Übertragung von Versorgungsspannung und Meßspannung bei berührungslosen, rotierenden Meßwertübertrager
US4131878A (en) * 1972-12-13 1978-12-26 Sumi Yasuo Detector for a pneumatic tire
US4067235A (en) * 1974-11-27 1978-01-10 Consolidated Freightways, Inc. Method and apparatus for measuring air pressure in pneumatic tires
GB1539019A (en) * 1975-01-14 1979-01-24 Lucas Electrical Ltd Tyre pressure warning systems
FR2308518A1 (fr) * 1975-04-21 1976-11-19 Michelin & Cie Perfectionnements aux detecteurs de variation de la pression de gonflage de pneumatiques
GB1475627A (en) * 1975-07-31 1977-06-01 Teka Baumaschinen Gmbh Apparatus for the transmission of data
US4319220A (en) * 1976-08-31 1982-03-09 Dennis G. Pappas Alarm system for monitoring pressurized vehicular tires
FR2406503A1 (fr) * 1977-10-19 1979-05-18 Renault Circuit de transfert d'energie et de signaux electriques sans contact au niveau des articulations d'un robot
US4300118A (en) * 1978-02-28 1981-11-10 Bridgestone Tire Company Limited Tire inner pressure drop alarming service
DE2846583C2 (de) * 1978-10-26 1981-10-29 Nord-Micro Elektronik Feinmechanik AG, 6000 Frankfurt Vorrichtung zum Übertragen von Meßsignalen über einen Übertrager
DE2854199A1 (de) * 1978-12-15 1980-06-26 Vdo Schindling Einrichtung zum uebertragen von messwerten
DE2949075C2 (de) * 1979-12-06 1982-10-28 Honeywell Gmbh, 6050 Offenbach Anordnung zur kontaktlosen Temperaturmessung an einem drehbaren Maschinenteil
US4443785A (en) * 1980-01-15 1984-04-17 Eaton Corporation Low power put timer circuit and the application thereof within a tire pressure monitor
DE3029543C2 (de) * 1980-08-04 1982-08-05 Hermann Dipl.-Ing. 8000 München Zierhut Kontaktloser induktiver Übertrager
DE3029563C2 (de) * 1980-08-05 1990-11-15 Bayerische Motoren Werke AG, 8000 München Übertragungsverfahren für einen veränderlichen Meßwert für den Reifendruck von Fahrzeug-Rädern
DE3043441A1 (de) * 1980-11-18 1982-06-03 Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt e.V., 5000 Köln Einrichtung zur drahtlosen energieuebertragung
FR2497342A1 (fr) * 1980-12-29 1982-07-02 Labinal Dispositif de mesure d'un parametre sur un organe rotatif, notamment pour la mesure de la pression d'un pneumatique sur une roue
DE3101636A1 (de) * 1981-01-20 1982-08-26 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Einrichtung zur drahtlosen informationsuebertragung
US4450431A (en) * 1981-05-26 1984-05-22 Hochstein Peter A Condition monitoring system (tire pressure)
AU1999983A (en) * 1982-10-01 1984-04-05 Sugar Research Limited Load monitoring means
GB2129188B (en) * 1982-10-25 1987-04-08 Westinghouse Electric Corp A device and process to differentiate gross exposure of nuclear fuel from leaking fuel rods
DE3403702A1 (de) * 1984-02-03 1985-06-27 Audi AG, 8070 Ingolstadt Verfahren und vorrichtung zur ueberwachung des luftdrucks von zwillingsreifen

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3802661A1 (de) * 1988-01-29 1989-08-03 Licentia Gmbh Programmier- und pruefvorrichtung
DE3821608A1 (de) * 1988-06-27 1989-12-28 Bayerische Motoren Werke Ag Schaltungsanordnung zur uebertragung mindestens eines veraenderlichen messwertes von jeweils einem der raeder eines fahrzeuges zu einer zentralen ueberwachungseinheit
DE4005396A1 (de) * 1990-02-21 1991-08-22 Bayerische Motoren Werke Ag Messsignal-uebertragungsvorrichtung an einem kraftfahrzeug
DE4033053C1 (de) * 1990-10-18 1992-03-05 Hottinger Baldwin Messtechnik Gmbh, 6100 Darmstadt, De
DE10304683B4 (de) * 2002-09-03 2009-04-09 Lear Corp., Southfield System und Verfahren für adaptiven variablen Magnetfeldgenerator
DE102004053200A1 (de) * 2004-11-04 2006-05-11 Wabco Gmbh & Co.Ohg Mechatronik
US8413678B2 (en) 2004-11-04 2013-04-09 Wabco Gmbh Mechatronic device
DE102005016961A1 (de) * 2005-04-13 2006-10-26 Ab Skf Übertragungseinrichtung und Radnabeneinheit mit der Übertragungseinrichtung
DE102005016961B4 (de) * 2005-04-13 2021-06-02 Ab Skf Radnabeneinheit mit einer Übertragungseinrichtung
DE102019133249A1 (de) * 2019-12-05 2021-06-10 Endress + Hauser Wetzer Gmbh + Co. Kg Passiver Sensor

Also Published As

Publication number Publication date
FR2577060A1 (fr) 1986-08-08
DE3503347A1 (de) 1986-08-14
GB2172708B (en) 1988-06-29
IT1204438B (it) 1989-03-01
GB2172708A (en) 1986-09-24
US4749993A (en) 1988-06-07
GB8602547D0 (en) 1986-03-12
IT8619143A0 (it) 1986-01-22
JPS61177826A (ja) 1986-08-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3503347C2 (de)
DE2441430C2 (de) Vorrichtung zur Anzeige eines Druckverlustes in einem mit Druckluft gefüllten Reifen eines Fahrzeugs
EP0843623B1 (de) Vorrichtung zur überwachung des luftdruckes von luftbereiften fahrzeugrädern
EP1289809B1 (de) Sensorsystem zur erfassung von messgrössen an einem rotierenden gegenstand
DE3815114A1 (de) Vorrichtung zur uebertragung und auswertung von messsignalen fuer den reifendurck von kraftfahrzeugen
EP0284895B1 (de) Verfahren zum fülldruckrichtigen Befüllen eines Luftreifens eines Fahrzeuges mit einer Luftreifenfülldrucküberwachungseinrichtung
DE102004004292A1 (de) Anordnung und Verfahren zum bidirektionalen Übertragen von Signalen bei einem Kraftfahrzeug
WO2003031210A1 (de) System zur übertragung von reifenzustandsgrössen
DE1946627C3 (de) Übertragungseinrichtung zur draht losen Übertragung von mindestens einem Meß wert, wie Druck, Temperatur, Unwucht usw , zugeordneten Signalen
EP1479030B1 (de) Mit einem transponder betätigbare schaltvorrichtung
DE2850787A1 (de) Reifendruck-alarmeinrichtung
EP0342745A3 (de) Kernspinuntersuchungsgerät mit einer Hochfrequenzspulenanordnung
DE2455923C2 (de) Warnvorrichtung zum Melden eines Luftdruckabfalles in Fahrzeugreifen
GB1593200A (en) Devices for the transmission
DE602004010107T2 (de) Anordnung einer Spule zur magnetischen Koppelung und einer Transponderschaltung auf einem Fahrzeugrad
DE2523488C3 (de) Anordnung und Ausbildung der Koppelelemente einer elektronischen Reifen- und Bremsenüberwachungsanlage
DE3541529A1 (de) Vorrichtung zur uebertragung von messsignalen, wie z.b. fuer den reifendruck, an zwillingsraedern von kraftfahrzeugen
DE102005060984A1 (de) Antennenvorrichtung und diese einsetzendes Kommunikationsverfahren
DE3445854A1 (de) Einrichtung zur ueberwachung von zustandsgroessen an fahrzeugreifen
DE19609266C1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur berührungslosen Übertragung elektrischer Energie und von Daten in Kraftfahrzeugen
DE2610621A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur fernmessung des drucks in einem reifen
DE2253798C3 (de) Warneinrichtung für Luftreifen
DE102015205038B4 (de) Empfangsschaltung, insbesondere zum Einbau in ein Fahrzeug-Zugangs- und Startsystem (PASE)
DE2902213C2 (de) Einrichtung zur kontinuierlichen Überwachung des Luftdruckes in Fahrzeugreifen
EP1078779B1 (de) System für ein Kraftfahrzeug mit einer auf einem Rad befindlichen elektronischen Einheit und ausserhalb des Rades angeordneten Erregerspulen

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
8320 Willingness to grant licences declared (paragraph 23)
8339 Ceased/non-payment of the annual fee