JP6487407B2 - エンジンの始動制御装置 - Google Patents
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Description
図1にはエンジン1の概略構成を示すが、本実施の形態のエンジン1は4気筒ガソリンエンジンであって、第1〜第4の4つの気筒2(図には1つのみ示す)のそれぞれには燃焼室11を区画するようにピストン12が収容されている。ピストン12とクランクシャフト13はコンロッド14によって連結されており、そのクランクシャフト13の回転角(クランク角)を検出するためのクランク角センサ101が設けられている。
以上のように構成されたエンジン1はECU100によって制御される。ECU100は、公知の電子制御ユニット(Electronic Control Unit)からなり、図示は省略するが、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)およびバックアップRAMなどを備えている。CPUは、ROMに記憶された制御プログラムやマップに基づいて各種の演算処理を実行する。また、RAMは、CPUでの演算結果や各センサから入力されたデータ等を一時的に記憶し、バックアップRAMは例えばエンジン1の停止時に保存すべきデータ等を記憶する。
図3にはアイドリングストップ制御ルーチンの全体的な処理の流れを示している。このルーチンは、ECU100において所定のタイミングで繰り返し実行されるものであり、まず、ステップST101において、エンジン1の運転中に所定のアイドリングストップ条件が成立したか否か判定する。そして、否定判定(NO)であればリターンする一方、肯定判定(YES)になればステップST102に進んでエンジン1の自動停止処理を実行する。
次に、前記フローのステップST103におけるクランクシャフト13の回転停止の判定について詳細に説明すると、まず、エンジン1が停止するときには、前記図2の上段に表れているようにエンジン回転数が低下するが、このときには、同図の中段に示すようにクランクシャフト13の回転速度も全体として低下してゆく。また、クランク信号の入力する間隔が長くなってゆくことから、同図の下段に示すようにクランクカウンタのグラフの傾斜は徐々に緩やかになってゆく。
次に、前記図3のフローのステップST109におけるエンジン1のスタータレス始動について詳細に説明する。まず、前記のアイドリングストップ制御によってエンジン1が自動停止するのは通常、運転者が車両を停止させようとしているときであるが、これによりエンジン1が完全に停止する前に、運転者の心変わり(Change Of Mind:COM)によって再びエンジン1を始動させることがある。
図6に示すルーチンは、図3のステップST108において再始動条件が成立したときに開始され、スタート後のステップST201では、まず、エンジン回転数が所定の閾値以下になっていて、次の上死点を越えない可能性があるか否か判定するこの閾値は、クランクシャフト13やフライホイールなどの回転部分の慣性、および気筒2の圧縮反力やフリクションなどを考慮して、余裕を持って次の上死点を越えるようなエンジン回転数を予め実験などによって設定したものである。
以上、説明した実施の形態は例示に過ぎず、本発明の構成や用途などについて限定するものではない。例えば前記実施の形態では、エンジン1の停止直前にクランクシャフト13が逆転動作する際に、排気バルブ41が開いたと判定すれば、その開きタイミング「EVO」に基づいて空気量を算出し、これに対応するように燃料噴射量を制御するようにしているが、これに限るものではない。
なお、前記の開弁時間tは、クランク角センサ101からの信号に基づいて算出することができる。また、そのように開弁時間tを加味して空気量を算出するのに加えて、またはこれに代えて、排気バルブ41の開度も加味して空気量を算出するようにしてもよい。
2 気筒
13 クランクシャフト
18 スタータモータ
19 インジェクタ(燃料噴射弁)
31 吸気バルブ
40 排気ポート(排気通路)
41 排気バルブ
100 ECU(判定手段、噴射制御手段)
Claims (7)
- 筒内噴射式のエンジンが停止する直前に再始動条件が成立した場合に、膨張行程にある気筒への燃料噴射および点火を実行して、当該エンジンを始動させるようにしたエンジンの始動制御装置であって、
クランクシャフトが回転を停止する前に逆転動作した場合に、膨張行程にある気筒内へ燃料噴射弁によって燃料を噴射させる噴射制御手段と、
前記クランクシャフトの逆転動作の際に前記膨張行程にある気筒の排気バルブが開いたか否か判定する判定手段と、を備え、
前記噴射制御手段は、前記膨張行程にある気筒内の空気量に応じて、目標空燃比になるように燃料噴射量を制御するものであって、前記判定手段によって、前記膨張行程にある気筒の排気バルブが開いたと判定された場合は、排気通路とのガス交換による前記膨張行程にある気筒内の空気量の変化も加味して、燃料噴射量を決定するように構成されている、ことを特徴とするエンジンの始動制御装置。 - 請求項1に記載のエンジンの始動制御装置において、
前記エンジンの停止する直前に再始動条件が成立した場合に、膨張行程にある気筒への燃料噴射および点火を実行して、スタータモータを用いずにエンジンを始動させるように構成されている、エンジンの始動制御装置。 - 請求項1または2のいずれかに記載のエンジンの始動制御装置において、
前記噴射制御手段は、前記判定手段によって排気バルブが開いたと判定されない場合、前記膨張行程にある気筒の圧縮行程における吸気バルブの閉じタイミングに基づいて、当該気筒内の空気量を算出する、エンジンの始動制御装置。 - 請求項1〜3のいずれか1つに記載のエンジンの始動制御装置において、
前記噴射制御手段は、前記判定手段によって排気バルブが開いたと判定された場合は、前記膨張行程にある気筒の排気バルブが開くタイミングに基づいて、当該気筒内の空気量を算出する、エンジンの始動制御装置。 - 請求項4に記載のエンジンの始動制御装置において、
前記噴射制御手段は、排気バルブの開弁時間および開度の少なくとも一方を加味して、前記膨張行程にある気筒内の空気量を算出する、エンジンの始動制御装置。 - 請求項1〜5のいずれか1つに記載のエンジンの始動制御装置において、
前記噴射制御手段は、エンジンの再始動条件が成立したときに圧縮行程にある気筒が上死点を越えられずに、クランクシャフトが逆転動作した場合は、そのときに膨張行程にある気筒への燃料噴射制御を行う一方、前記圧縮行程にある気筒が上死点を越えて膨張行程に移行すれば、当該気筒への燃料噴射制御を行う、エンジンの始動制御装置。 - 請求項1〜6のいずれか1つに記載のエンジンの始動制御装置において、
前記噴射制御手段は、クランクシャフトが逆転動作した後に再始動条件が成立すれば、そのときに膨張行程にある気筒への燃料噴射制御を行う、エンジンの始動制御装置。
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