JP4951542B2 - リニアソレノイドバルブの電流制御方法 - Google Patents
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Description
リニアソレノイドバルブのオン、オフ制御は、リニアソレノイドバルブのI−P特性、つまりリニアソレノイドのコイルに流れる電流と油圧との関係を示す特性に基づいて目標となるクラッチ油圧を確保しており、リニアソレノイドの電流制御としてはPID制御などを用いたフィードバック制御を用いるのが一般的である(特許文献1参照)。
また、この基本DUTY比補正係数は、リニアソレノイドの周囲の温度変化によるコイル抵抗変化、電源電圧の変化を加味したものであるため、周囲の温度を検出する温度センサが必要なくなり低コストで製造できる効果がある。
更に、基本デューティー比補正係数を用いることで、リニアソレノイドのコイル抵抗の個体差や周囲の温度変化によるコイル抵抗変化、電源電圧の変化分を加味しつつ、基本デューティー比テーブル値を用いて正確な電流制御を行うことができる効果がある。したがって、温度によるデューティー比の変化分を基本デューティー比補正係数という形で持っているため周囲の温度を検出するための温度センサが必要なくなり低コストで製造できる効果がある。
請求項2に記載した発明によれば、コイル電流に対するデューティー比のテーブル値を用いることにより、制御を簡素化することができる効果がある。
請求項3に記載した発明によれば、基準電源電圧を用いることでデューティー比のテーブル値を使用してデューティー比を求めることができ、演算処理にかかる負担を軽減して迅速な処理が可能となる効果がある。
請求項4に記載した発明によれば、クラッチ接続毎に最適な電流制御を行うことができるため正確な制御が可能となる効果がある。
請求項5に記載した発明によれば、例えばツインクラッチ式変速制御システムに用いた場合には、タイミング良く正確なクラッチ接続制御を行うことができる点で有利である。
一方、内シャフト43の右側部は、ミッションケース22の右側壁22bを貫通してクラッチケース25内に臨み、該内シャフト43の左右中間部が、同じく右側壁22bを貫通する外シャフト44の左右中間部及びボールベアリング77を介して、ミッションケース22の右側壁22bに回転可能に支持される。
カウンタシャフト29におけるミッションケース22の内側に位置する部位には、変速ギヤ群45における各変速段に対応する従動ギヤ49a〜49fが、前記各駆動ギヤ48a〜48fと同様の順に支持される。
尚、図中符号S6,S7は送給油路35内の油圧及び油温を検出する油圧センサ及び油温センサを、符号Rは送給油路35内の油圧の上昇を制御するリリーフバルブを、符号S8,S9は各供給油路92a,92b内の油圧すなわち各クラッチ51a,51bへの供給油圧を検出する油圧センサをそれぞれ示す。
尚、各リニアソレノイドバルブ91a,91bには、送給油路35と第一及び第二供給油路92a,92bとの連通を遮断した際にクラッチ用オイルポンプ32からの油圧をオイルパン内に戻す戻し油路93a,93bがそれぞれ設けられる。
尚、図中符号S1はトランスミッション47の変速段検知用に駆動機構39の作動量を検出するセンサを、符号DSはシフトドラム24aの実際の回転角度を検出する回転角度センサを、符号DTはシフトドラム24aの変速段毎の回転角度を規定するディテントをそれぞれ示す。
そして、前記チェンジ機構24により任意のスライドギヤを適宜スライド(軸方向で移動)させることで、何れかの変速段に応じた変速ギヤ対を用いた動力伝達が可能となる。
そして、各ドッグを介して各スライドギヤの何れかと対応するフリーギヤとが相対回転不能に係合することで、メインシャフト28及びカウンタシャフト29間で何れかの変速ギヤ対を選択的に用いた動力伝達が可能となる。
尚、各スライドギヤ及びフリーギヤ間の係合が全て解除された状態(図4に示す状態)では、両シャフト28,29間の動力伝達が不能となり、この状態がトランスミッション47のニュートラル状態となる。
切断側油圧室55a,55bには、前記メインオイルポンプからの比較的低圧な油圧が常時供給され、接続側油圧室54a,54bには、油圧供給装置46(クラッチ用オイルポンプ32)からの比較的高圧な油圧が選択的かつ個別に供給される。
クラッチアウタ56の外周には軸方向に沿う複数の係合溝が形成されると共に、各クラッチプレート61a,61bの外周には前記各係合溝に対応する複数の係合突部が形成され、前記各係合溝に前記各係合突部が相対回転不能に係合することで、各クラッチプレート61a,61bがクラッチアウタ56に一体回転可能に支持される。
クラッチセンタ57aの外周には軸方向に沿う複数の係合溝が形成されると共に、各クラッチディスク66aの内周には前記係合溝に対応する複数の係合突部が形成され、前記各係合溝に前記各係合突部が相対回転不能に係合することで、各クラッチディスク66aがクラッチセンタ57aに一体回転可能に支持される。
プレッシャプレート52aの内周側の右方には、クラッチセンタ57a右側の中央筒部62aの外周に設けられたサポートフランジ部67aが対向配置され、このサポートフランジ部67aとプレッシャプレート52aの内周側との間に、前記接続側油圧室54aが形成されると共に戻しスプリング53aが配置される。
クラッチセンタ57bの外周には軸方向に沿う複数の係合溝が形成されると共に、各クラッチディスク66bの内周には前記係合溝に対応する複数の係合突部が形成され、前記各係合溝に前記各係合突部が相対回転不能に係合することで、各クラッチディスク66bがクラッチセンタ57bに一体回転可能に支持される。
プレッシャプレート52bの内周側の右方には、クラッチセンタ57b右側の中央筒部62bの外周に設けられたサポートフランジ部67bが対向配置され、このサポートフランジ部67bとプレッシャプレート52bの内周側との間に、前記接続側油圧室54bが形成されると共に戻しスプリング53bが配置される。
このとき、第一クラッチ51aは接続状態だが第二クラッチ51b(又は第一クラッチ51a)は切断状態にあり、外シャフト44(又は内シャフト43)及び偶数段(又は奇数段)の変速ギヤ対にはエンジン出力(クランクシャフト21の回転動力)が伝達されない。
図6に示すように、電子コントロールユニット42によるリニアソレノイド100の制御は、コイル電流をPID制御によるフィードバック制御し、コイル電流をPWM(パルス幅変調)することによりリニアソレノイド100を駆動して要求油圧を確保している。
目標電流演算部102は第一クラッチ51a又は第二クラッチ51bの要求クラッチ圧を発生させる第一リニアソレノイドバルブ91aあるいは第二リニアソレノイドバルブ91bの各リニアソレノイド100のI−P特性と、要求クラッチ圧とによりリニアソレノイド100の目標電流を演算する。
リニアソレノイド制御部101はリニアソレノイド100の目標電流にリニアソレノイド100のコイル電流が一致するようにPWM信号のDUTY(デューティー)比を演算して駆動信号(PWM信号)をリニアソレノイド駆動回路103を介してリニアソレノイド100に出力する。
リニアソレノイド駆動回路103はリニアソレノイド100のコイル電流を検出しこのデータを電源電圧情報と共にリニアソレノイド制御部101に送信する。
ステップS01において基本DUTY比補正係数(klduty)算出処理を行う。このステップS01の具体的処理については、図9のフローチャートに基づいて後述する。この基本DUTY比補正係数kldutyはコイル抵抗の個体差、周囲の温度変化によるコイル抵抗の変化、及び電源電圧の状況をリニアソレノイド駆動DUTY比ldutyに反映させるためのものであって、この基本DUTY比補正係数kldutyによる補正を行うことにより、温度センサを廃止することができる。
つまり、12Vの電源電圧が確保されている場合に、第一クラッチ51a又は第二クラッチ51bに対する要求油圧を確保するために、各リニアソレノイド100に供給するべき電流値から基本DUTY比テーブル値ldutybを求める。
ここで、目標電流−基本DUTY比テーブルは目標電流の増加に比例して基本DUTY比テーブル値ldutybもリニアに増加する傾向をもっている。
ldutyv←klduty×ldutyb×VLINREF/vsys (1)
電源電圧基準値VLINREF(=12V)を実際の電源電圧vsysで除算した電源電圧の比を用いるのは電源電圧が高くなればなるほどその分だけDUTY比を低くして、基本DUTY比テーブル値ldutybを求める際の基準となる目標電流−基本DUTY比テーブルの電源電圧基準値VLINREF(12V)にあわせる必要があるからである。
lduty←ldutyv+plduty+ilduty+dlduty (2)
ステップS10において目標電流が補正実施電流か否かを判定する。ここで補正実施電流とは、目標電流が安定する電流値であり、例えば、第一クラッチ51a、第二クラッチ51bのクラッチを完全に接続した状態での電流値である1A(アンペア)である。尚、この実施形態では目標電流の安定した状態は1Aであるが、これは一例であって1Aに限られるものではい。
ステップS15においてDUTY比補正係数演算用バッファカウンタldboffが16より小さい場合にはこの処理を終了する。DUTY比補正係数演算用バッファカウンタldboffが16以上である場合にはステップS16において、DUTY比補正係数演算用DUTY比平均値ldaveとDUTY比補正係数演算用電源電圧平均値lvaveを演算する。
この処理は、DUTY比補正係数演算用電源電圧平均値lvaveに対応したDUTY比補正係数演算用DUTY比平均値ldaveが、電源電圧が電源電圧基準値VLINREF(=12V)であるとした場合にどのくらいのDUTY比補正係数演算用DUTY比電源電圧補正値ldhとなるかを求めるものである。
つまり、この処理ではコイル抵抗の個体差や周囲の温度変化によるコイル抵抗変化、電源電圧の変化があるため、ある目標電流を電源電圧が基準値である場合において得るのに必要なDUTY比とはならない状況を加味し、これをDUTY比補正係数演算用DUTY比電源電圧補正値ldhの基本DUTY比テーブル値ldutybに対する比率である基本DUTY比補正係数kldutyとして求め、この基本DUTY比補正係数kldutyを用い、図7のステップS04の基本DUTY比テーブル値ldutybを、電源電圧基準値VLINREFの電源電圧vsysに対する比率と、基本DUTY比補正係数kldutyを考慮して補正し、電源電圧補正済みDUTY比ldutyvを求めている。
51a、51b 第一及び第二クラッチ(油圧式クラッチ)
91a、91b 第一及び第二リニアソレノイドバルブ
100 リニアソレノイド
lduty リニアソレノイド駆動DUTY比(デューティー比)
ldutyb 基本DUTY比テーブル値(基本デューティー比)
VLINREF 電源電圧基準値
vsys 電源電圧
klduty 基本DUTY比補正係数(基本デューティー比補正係数)
plduty PID演算P項DUTY比
ilduty PID演算I項DUTY比
dlduty PID演算D項DUTY比
ldave DUTY比補正係数演算用DUTY平均値(デューティー比のサンプリング値)
lvave DUTY比補正係数演算用電源電圧平均値(電源電圧のサンプリング値)
Claims (5)
- 車両(1)の駆動力を断接する油圧式クラッチ(51a,51b)にリニアソレノイドバルブ(91a,91b)を介して作動油を供給するにあたり、前記リニアソレノイドバルブ(91a,91b)のリニアソレノイド(100)のコイル電流をパルス幅変調するリニアソレノイドバルブの電流制御方法において、前記リニアソレノイド(100)のコイル電流をパルス幅変調する際に用いられるデューティー比(lduty)を、目標電流に対する基本デューティー比(ldutyb)と電源電圧の補正係数(VLINREF/vsys)と基本デューティー比補正係数(klduty)との積に、PID演算によるデューティー比(lduty)のゲイン分(plduty、ilduty、dlduty)を加算して設定し、前記基本デューティー比補正係数(klduty)は、前記クラッチ(51a,51b)の目標電流の安定した状態であって、前記リニアソレノイド(100)に流れるコイル電流が一定値(1A)で検出される状態にある際のデューティー比(lduty)のサンプリング値(ldave)を電源電圧のサンプリング値(lvave)を加味して補正し、基本デューティー比テーブル値(ldutyb)で除算した値で設定されることを特徴とするリニアソレノイドバルブの電流制御方法。
- 前記目標電流に対する前記基本デューティー比(ldutyb)は、予め定められている基準電源電圧(VLINREF)時における前記コイル電流に対するデューティー比(lduty)のテーブル値(ldutyb)で設定されることを特徴とする請求項1に記載のリニアソレノイドバルブの電流制御方法。
- 前記電源電圧の補正係数(VLINREF/vsys)は、現在の電源電圧に対する前記基準電源電圧(VLINREF)の比で設定されることを特徴とする請求項1記載のリニアソレノイドバルブの電流制御方法。
- 前記基本デューティー比補正係数(klduty)の設定は前記クラッチ(51a,51b)接続毎に行われることを特徴とする請求項1記載のリニアソレノイドバルブの電流制御方法。
- 前記油圧式クラッチ(51a,51b)を複数備えていることを特徴とする請求項4記載のリニアソレノイドバルブの電流制御方法。
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