1、10申请公布号CN102348881A43申请公布日20120208CN102348881ACN102348881A21申请号200980157995X22申请日20090313F02D29/00200601F16H61/04200601F16H59/1420060171申请人丰田自动车株式会社地址日本爱知县72发明人珍部友宏大槻浩之绫部笃志74专利代理机构北京市中咨律师事务所11247代理人段承恩杨光军54发明名称驱动源的控制装置以及控制方法57摘要ECT转矩控制系统9240设定转矩要求量。由ECT转矩控制系统9240设定的转矩要求量,通过动力传动系管理器9100的变换部9106,变换为与设
2、定的目标值相比延迟变化的转矩要求量。动力传动系管理器9100的切换部9104切换为将设定的转矩要求量变换为与设定的转矩要求量相比延迟变化的转矩要求量的状态和不变换的状态。发动机控制系统9000,控制发动机使得实现转矩要求量。85PCT申请进入国家阶段日2011091386PCT申请的申请数据PCT/JP2009/0548552009031387PCT申请的公布数据WO2010/103654JA2010091651INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书2页说明书11页附图17页按照条约第19条修改的权利要求书3页CN102348900A1/2页21一种驱动源的控制装
3、置,包括设定驱动源1000的输出值以及连结于所述驱动源1000的变速器2000的输入值中的任一方的目标值的设定部9240;将设定的目标值变换为与设定的目标值相比延迟变化的目标值的变换部9106;切换是否将设定的目标值变换为与设定的目标值相比延迟变化的目标值的切换部9104;和根据所述目标值控制所述驱动源1000的输出值的控制部9000。2如权利要求1所述的驱动源的控制装置,其中,所述切换部9104,在设定的目标值与所述驱动源1000的实际的输出值的差比阈值小的情况下,从将设定的目标值变换为与设定的目标值相比延迟变化的目标值的状态切换到不变换的状态。3如权利要求1所述的驱动源的控制装置,其中,所
4、述切换部9104,在所述变速器2000的降档中的惯性阶段,从将设定的目标值变换为与设定的目标值相比延迟变化的目标值的状态切换到不变换的状态。4如权利要求1所述的驱动源的控制装置,其中,所述切换部9104,在设定的目标值与所述驱动源1000的实际的输出值的差比阈值小的情况下,设为将设定的目标值变换为与设定的目标值相比延迟变化的目标值的状态,在设定的目标值与所述驱动源1000的实际的输出值的差比所述阈值大的情况下,设为将设定的目标值不变换为与设定的目标值相比延迟变化的目标值的状态。5如权利要求1所述的驱动源的控制装置,其中,所述驱动源,根据节气门的节气门开度变化输出值,所述切换部9104,在设定为
5、在节气门开度比阈值小的状态下目标值变低的情况下,设为将设定的目标值变换为与设定的目标值相比延迟变化的目标值的状态,在设定为节气门开度比所述阈值大的状态下目标值变低的情况下,设为将设定的目标值不变换为与设定的目标值相比延迟变化的目标值的状态。6如权利要求1所述的驱动源的控制装置,其中,所述输出值是输出转矩。7一种驱动源的控制方法,包括设定驱动源1000的输出值以及连结于所述驱动源1000的变速器2000的输入值中的任一方的目标值的步骤;将设定的目标值变换为与设定的目标值相比延迟变化的目标值的步骤;切换是否将设定的目标值变换为与设定的目标值相比延迟变化的目标值的步骤;和根据所述目标值控制所述驱动源
6、1000的输出值的步骤。8一种驱动源的控制装置,包括用于设定驱动源1000的输出值以及连结于所述驱动源1000的变速器2000的输入值中的任一方的目标值的设定单元9240;用于将设定的目标值变换为与设定的目标值相比延迟变化的目标值的变换单元9106;用于切换是否将设定的目标值变换为与设定的目标值相比延迟变化的目标值的切换权利要求书CN102348881ACN102348900A2/2页3单元9104;和用于根据所述目标值控制所述驱动源1000的输出值的控制单元9000。权利要求书CN102348881ACN102348900A1/11页4驱动源的控制装置以及控制方法技术领域0001本发明涉及驱
7、动源的控制装置以及控制方法,特别涉及设定驱动源的输出值的目标值,根据目标值控制驱动源的输出值的技术。背景技术0002一直以来,已知根据节气门的开度以下,也记载为节气门开度等确定输出转矩的值等的发动机。并且,替代与加速踏板通过线连接的节气门,搭载了将马达作为致动器使用的电子节气门的发动机已普及。0003搭载了电子节气门的车辆中,例如,基于车辆的行为等,与加速踏板的位置以下,也记载为加速开度不同的要素控制节气门开度,能够与驾驶者的意思无关地控制车辆的驱动力等。0004车辆的行为可能根据发动机转矩而变化。因此,在根据车辆的行为等控制节气门开度时,不直接设定节气门开度的目标值,例如,根据车辆的行为设定
8、发动机转矩的目标值,设定节气门开度使得实际的发动机转矩成为设定的目标值,在控制上有利。0005因此,根据加速开度设定节气门开度的目标值时,暂时基于加速开度设定发动机转矩的目标值,控制发动机使得实际的发动机转矩成为设定的目标值。0006日本特开2005155410号公报特许文献1公开了一种发动机转矩控制装置,该发动机转矩控制装置分别算出依赖于加速操作量或者根据加速操作量变化的控制量的绝对值的静态目标发动机转矩,依赖于加速操作量或者根据加速操作量变化的控制量的时间变化率的动态目标发动机转矩,根据上述静态目标发动机转矩和动态目标发动机转矩之和,确定最终的目标发动机转矩,控制发动机的转矩。0007根据
9、该公报记载的发动机转矩控制装置,根据上述静态目标发动机转矩和动态目标发动机转矩之和确定最终的目标发动机转矩,控制发动机的转矩,由此在出发时等能够实现没有瞬态延迟地追随与驾驶者的加速操作对应的期望的加速度。0008专利文献日本特开2005155410号公报发明内容0009但是,自动变速器的变速时,为了避免发动机转速的急速上升、冲击的发生的目的,即使加速开度不变化,也增减发动机转矩的目标值。例如,降档开始的同时,降低发动机转矩的目标值。以增大了加速开度为起因进行降档的情况下,在降档即将开始前发动机转矩急剧增加,所以降档开始后慢慢减少发动机转矩在降低冲击方面是理想的。另一方面,在降档即将完成之前及紧
10、接着降档完成之后恢复发动机转矩时,快速增大发动机转矩是理想的。0010进一步的,升档中的惯性阶段中的发动机的转矩下降量小的情况下,与提高发动机转矩的响应性相比,优选提高精度。另一方面,转矩下降量大的情况下,为了提高发动机转矩的响应性,优选加快发动机转矩的变化速度。说明书CN102348881ACN102348900A2/11页50011因此,能够期望根据各种状况能够变更发动机转矩的变化速度的技术。0012本发明是为了解决上述课题做出的,目的是根据各种状况变更驱动源的输出值的变化速度。0013某一方式的驱动源的控制装置,包括设定驱动源的输出值以及连结于所述驱动源的变速器的输入值中的任一方的目标值
11、的设定部;将设定的目标值变换为与设定的目标值相比延迟变化的目标值的变换部;切换是否将设定的目标值变换为与设定的目标值相比延迟变化的目标值的切换部;和根据所述目标值控制所述驱动源的输出值的控制部。0014根据该结构,设定驱动源的输出值以及连结于驱动源的变速器的输入值中的任一方的目标值。切换为根据设定的目标值控制驱动源的输出值的状态和根据与设定的目标值相比延迟变化的目标值控制驱动源的输出值的状态。由此,能够根据各种状况变更驱动源的输出值的变化速度。0015优选的,切换部在设定的目标值与所述驱动源的实际的输出值的差比阈值小的情况下,从将设定的目标值变换为与设定的目标值相比延迟变化的目标值的状态切换到
12、不变换的状态。0016根据该结构,设定的目标值与所述驱动源的实际的输出值的差比阈值大的期间,根据与设定的目标值相比延迟变化的目标值控制驱动源的输出值。设定的目标值与驱动源的实际的输出值的差比阈值小之后,根据设定的目标值控制驱动源的输出值。因此,能够减慢在驱动源的实际的输出值变化到目标值时的、驱动源的输出值的变化速度。其结果是,能够降低由于驱动源的输出值变化可能发生的冲击。0017进一步优选的,切换部在变速器的降档中的惯性阶段,从将设定的目标值变换为与设定的目标值相比延迟变化的目标值的状态切换到不变换的状态。0018根据该结构,在紧接着降档开始之后,根据与设定的目标值相比延迟变化的目标值控制驱动
13、源的输出值。因此,在紧接着降档开始之后,能够减慢驱动源的输出值的变化速度。此结果是,即使是在即将开始降档之前驱动源的输出值增加,紧接着降档开始之后驱动源的输出值降低的情况下,也能够降低可能发生的冲击。0019进一步优选的,切换部在设定的目标值与驱动源的实际的输出值的差比阈值小的情况下,设为将设定的目标值变换为与设定的目标值相比延迟变化的目标值的状态,在设定的目标值与驱动源的实际的输出值的差比阈值大的情况下,设为将设定的目标值不变换为与设定的目标值相比延迟变化的目标值的状态。0020根据该结构,在设定的目标值与驱动源的实际的输出值的差比阈值小的情况下,能够根据与设定的目标值相比延迟变化的目标值控
14、制驱动源的输出值。由此,能够减慢驱动源的输出值的变化速度。因此,能够使得驱动源的输出值的过冲OVERSHOOT和下冲UNDERSHOOT难以发生。此结果是,能够提高驱动源的输出值的精度。在设定的目标值与驱动源的实际的输出值的差比阈值大的情况下,能够根据设定的目标值控制驱动源的输出值。由此,能够加快驱动源的输出值的变化速度。因此,能够提高实际的输出值对于目标值的追随性。0021进一步优选的,驱动源根据节气门的节气门开度变化输出值。切换部,在设定为在节气门开度比阈值小的状态下目标值变低的情况下,设为将设定的目标值变换为与设定的目标值相比延迟变化的目标值的状态,在设定为节气门开度比所述阈值大的状态下
15、目标值说明书CN102348881ACN102348900A3/11页6变低的情况下,设为将设定的目标值不变换为与设定的目标值相比延迟变化的目标值的状态。0022根据该结构,在设定为在节气门开度比阈值小的状态下目标值变低的情况下,驱动源的实际的输出值和设定的目标值的差能够变小。这是因为节气门开度小的状态即实际的输出值小的状态下,能够降低输出值的范围是很小的。此种情况,根据与设定的目标值相比延迟变化的目标值控制驱动源的输出值。由此,能够减慢驱动源的输出值的变化速度。因此,能够使得驱动源的输出值的过冲和下冲难以发生。此结果是,能够提高驱动源的输出值的精度。另一方面,在设定为节气门开度比所述阈值大的
16、状态下目标值变低的情况下,驱动源的实际的输出值和设定的目标值的差能够变大。这是因为节气门开度小的状态即实际的输出值大的状态下,能够降低输出值的范围是很大的。此种情况下,根据设定的目标值控制驱动源的输出值。由此,能够加快驱动源的输出值的变化速度。因此,能够提高实际的输出值对于目标值的追随性。0023进一步优选的,输出值是输出转矩。0024根据该结构,能够根据各种状况变更驱动源的输出转矩的变化速度。附图说明0025图1是表示车辆的动力传动系的概略结构图。0026图2是表示自动变速器的行星齿轮单元的图。0027图3是表示自动变速器的动作表的图。0028图4是表示自动变速器的液压电路的图。0029图5
17、是表示第一实施方式中控制装置的系统结构的图。0030图6是表示静态转矩要求量的图。0031图7是表示由一次延迟函数表现的发动机模型的图。0032图8是表示由一次延迟函数表现的发动机模型的图。0033图9是表示通过限制值限制静态转矩要求量得到的动态转矩要求量的图。0034图10是表示降档时通过ECT转矩控制系统设定的转矩要求量的图。0035图11是表示升档时通过ECT转矩控制系统设定的转矩要求量的图。0036图12是表示发动机转矩的变化特性的图之一。0037图13是表示发动机转矩的变化特性的图之二。0038图14是表示从将设定的转矩要求量变换为与设定的转矩要求量相比延迟变化的转矩要求量的状态切换
18、到不变换的状态的时间的图。0039图15是表示接电降档时发动机转矩的变化特性的图之一。0040图16是表示接电降档时发动机转矩的变化特性的图之二。0041图17是表示接电降档时发动机转矩的变化特性的图之三;0042图18是表示接电降档时发动机转矩的变化特性的图之四。0043图19是表示接电升档时发动机转矩的变化特性的图之一。0044图20是表示接电升档时发动机转矩的变化特性的图之二。0045标号说明00461000发动机,2000自动变速器,2100变矩器,3000行星齿轮单元,4000液压电路,说明书CN102348881ACN102348900A4/11页75000推进轴,6000差动齿轮
19、,7000后轮,8000ECU,8016电子节气门,9000发动机控制系统,9100动力传动系管理器,9102调停部,9104切换部,9106变换部,9200动力传动系驱动模型,9202静态转矩设定部,9204变换部,9210驾驶支持系统,9220VDIM系统,9230减震控制系统,9240ECT转矩控制系统。具体实施方式0047以下,参照附图并对本发明的实施方式进行说明。以下的说明中,对同一部件标记同一标号。它们的名称和功能也都一样。因此,不再重复关于它们的详细说明。0048第一实施方式0049参照图1,关于搭载了本发明的第一实施方式中的控制装置的车辆进行说明。此车辆是FR前置后驱FRONT
20、ENGINEREARDRIVE车辆。也可以是FR之外的车辆。0050车辆包括发动机1000、自动变速器2000、变矩器2100、构成自动变速器2000的一部分的行星齿轮单元3000、构成自动变速器2000的一部分的液压电路4000、推进轴5000、差动齿轮6000、后轮7000、ECU电子控制单元ELECTRONICCONTROLUNIT8000。0051发动机1000是使从喷射器未图示喷射的燃料和空气的混合气在气缸的燃烧室中燃烧的内燃机。通过燃烧压下气缸内的活塞,使曲轴旋转。通过发动机1000,驱动交流发电机以及空调等的辅助设备1004。发动机1000的输出转矩发动机转矩TE根据电子节气门8
21、016的动作量即节气门开度等变化。并且,可以代替或者除了发动机1000,还使用马达作为驱动源。并且,可以使用柴油发动机。在柴油发动机中,输出转矩根据喷射器的开阀时间动作量即燃料喷射量变化。0052自动变速器2000经由变矩器2100连结到发动机1000。自动变速器2000通过形成期望的档,将曲轴的转速变速到期望的转速。并且,代替形成档的自动变速器,可以搭载无级地变更齿轮比的CVT无级变速器CONTINUOUSLYVARIABLETRANSMISSION。进一步的,也可以搭载通过液压致动器或者电动马达变速的包括常啮合式齿轮的自动变速机。0053从自动变速器2000输出的驱动力,经由推进轴5000
22、以及差动齿轮6000传递到左右的后轮7000。0054在ECU8000上经由线束等连接有换挡杆8004的位置开关8006、加速踏板8008的加速开度传感器8010、空气流量计8012、电子节气门8016的节气门开度传感器8018、发动机转速传感器8020、输入轴转速传感器8022、输出轴转速传感器8024、油温传感器8026、水温传感器8028。0055换挡杆8004的位置POSITION通过位置开关8006检测,向ECU8000发送表示检测结果的信号。对应于换挡杆8004的位置,自动形成自动变速器2000的档。并且,也可以构成为能够根据驾驶者的操作,选择驾驶者可以选择任意档的手动换挡模式。0
23、056加速开度传感器8010检测到加速踏板8008的开度,向ECU8000发送表示检测结果的信号。空气流量计8012检测进入发动机1000的空气量,向ECU8000发送表示检测结果的信号。0057节气门开度传感器8018检测通过致动器调整开度的电子节气门8016的开度,向ECU8000发送表示检测结果的信号。通过电子节气门8016调整进入发动机1000的空气量。0058并且,可以代替或者除了电子节气门8016,还通过变更进气阀未图示、排气阀说明书CN102348881ACN102348900A5/11页8未图示的升程量或者开闭的相位的可变气门升程系统,调整进入发动机1000的空气量。0059发
24、动机转速传感器8020,检测发动机1000的输出轴曲轴的转速以下也记载为发动机转速NE,向ECU8000发送表示检测结果的信号。输入轴转速传感器8022,检测自动变速器2000的输入轴转速NI变矩器2100的涡轮转速NT,向ECU8000发送表示检测结果的信号。输出轴转速传感器8024,检测自动变速器2000的输出轴转速NO,向ECU8000发送表示检测结果的信号。0060油温传感器8026,检测用于自动变速器2000的动作、润滑的油ATF自动变速器用油ATFAUTOMATICTRANSMISSIONFLUID,自动传动液的温度油温,向ECU8000发送表示检测结果的信号。0061水温传感器8
25、028,检测发动机1000的冷却水的温度水温,向ECU8000发送表示检测结果的信号。0062ECU8000基于从位置开关8006、加速开度传感器8010、空气流量计8012、节气门开度传感器8018、发动机转速传感器8020、输入轴转速传感器8022、输出轴转速传感器8024、油温传感器8026、水温传感器8028等送来的信号、ROM只读存储器READONLYMEMORY8002中存储的图以及程序,控制设备类使得车辆成为希望的行驶状态。并且,可以将通过ECU8000执行的程序在CD光盘COMPACTDISC、DVD数字化通用光盘DIGITALVERSATILEDISC等的记录介质上记录,在市
26、场上流通。0063本实施方式中,ECU8000,通过换挡杆8004在D驱动位置,自动变速器2000的换档范围中选择了D驱动范围的情况下,控制自动变速器2000,使得形成1速8速前进档中的任意一档。通过形成1速8速前进档中的任意一档,自动变速器2000能够向后轮7000传递驱动力。并且,在D范围中,能够形成比8速档更高速的档。基于以车速和加速开度作为参数通过实验等预先制作的变速线图而决定形成的档。并且,ECU可以分割为多个的ECU。0064参照图2,对行星齿轮单元3000进行说明。行星齿轮单元3000连接到具有连结到曲轴的输入轴2102的变矩器2100。0065行星齿轮单元3000包含前行星31
27、00,后行星3200,C1离合器3301,C2离合器3302,C3离合器3303,C4离合器3304,B1制动器3311,B2制动器3312,单向离合器F3320。0066前行星3100是双齿轮型行星齿轮机构。前行星3100包括第一太阳轮S13102、一对第一小齿轮P13104、行星架CA3106、齿圈R3108。0067第一小齿轮P13104与第一太阳轮S13102以及第一齿圈R3108啮合。第一行星架CA3106支持第一小齿轮P13104使其能够公转以及自转。0068第一太阳轮S13102以不能旋转的方式固定于齿轮箱3400。第一行星架CA3106连结到行星齿轮单元3000的输入轴3002
28、。0069后行星3200是拉威挪RAVIGNEAUX型行星齿轮机构。后行星3200包括第二太阳轮S23202、第二小齿轮P23204、后行星架RCA3206、后齿圈RR3208、第三太阳轮S33210、和第三小齿轮P33212。0070第二小齿轮P23204和第二太阳轮S23202、后齿圈RR3208以及第三小齿轮P33212啮合。第三小齿轮P33212除了第二小齿轮P23204,还与第三太阳齿轮S33210啮合。说明书CN102348881ACN102348900A6/11页90071后行星架RCA3206支持第二小齿轮P23204以及第三小齿轮P33212使其能够公转以及自转。后行星架RC
29、A3206连结到单向离合器F3320。后行星架RCA3206在1速档的驱动时使用从发动机1000输出的驱动力行驶时不能旋转。后齿圈RR3208连结到行星齿轮单元3000的输出轴3004。0072单向离合器F3320和B2制动器3312并列设置。也就是说,单向离合器F3320的外圈固定到齿轮箱3400,内圈连接到后行星架RCA3206。0073图3中表示各变速档和各离合器以及各制动器的动作状态的关系的动作表。通过按照此动作表中表示的组合使各离合器以及各制动器动作,形成1速8速前进档和1速以及2速后退档。0074参照图4,关于液压电路4000的主要部分进行说明。并且,液压电路4000,不限于以下的
30、说明。0075液压电路4000包含油泵4004、主调节阀4006、手动阀4100、和电磁调节阀4200、SL1线性电磁阀以下,记载为SL14210、SL2线性电磁阀以下,记载为SL24220、SL3线性电磁阀以下,记载为SL34230、SL4线性电磁阀以下,记载为SL44240、SL5线性电磁阀以下,记载为SL54250、SLT线性电磁阀以下,记载为SLT4300、和B2控制阀4500。0076油泵4004连结到发动机1000的曲轴。通过曲轴的旋转,驱动油泵4004,产生夜压。通过油泵4004产生的液压通过主调节阀4006调压,生成管道压。0077主调节阀4006将通过SLT4300调压后的气
31、门压作为控制压动作。管道压通过管道压油路4010供给到手动阀4100。0078手动阀4100包括排放口4105。从排放口4105排出D范围压油路4100以及R范围压油路4104的液压。手动阀4100的阀柱处于D位置的情况下,连通管道压油路4010和D范围压油路4102,向D范围压油路4102供给液压。此时,连通R范围压油路4104和排放口4105连通,R范围压油路4104的R范围压从排放口4105排出。0079手动阀4100的阀柱处于R位置的情况下,连通管道压油路4010和R范围压油路4104,向R范围压力油路4104供给液压。此时,连通D范围压油路4102和排放口4105连通,D范围压油路4
32、102的D范围压从排放口4105排出。0080手动阀4100的阀柱是N位置的情况下,连通D范围压油路4102以及R范围压油路4104两者和排放口4105连通,D范围压油路4102的D范围压以及R范围压油路4104的R范围压从排放口4105排出。0081向D范围压油路4102供给的液压最终供给到C1离合器3301、C2离合器3302以及C3离合器3303。向R范围压油路4104供给的液压最终供给到B2制动器3312。0082电磁调节阀4200将管道压作为源压,将向SLT4300供给的液压电磁调节压调压为一定的压力。0083SL14210对向C1离合器3301供给的液压调压。SL24220对向C2
33、离合器3302供给的液压调压。SL34230对向C3离合器3303供给的液压调压。SL44240对向C4离合器3304供给的液压调压。SL54250对向B1制动器3311供给的液压调压。0084SLT4300根据基于由加速开度传感器8010检测出的加速开度的来自ECU8000的控制信号,对电磁调节压调压,生成气门压。气门压通过SLT油路4302向主调节阀4006供说明书CN102348881ACN102348900A7/11页10给。气门压作为主调节阀4006的控制压力利用。0085SL14210、SL24220、SL34230、SL44240、SL54250以及SLT4300通过从ECU80
34、00发送的控制信号控制。0086B2控制阀4500将来自D范围压油路4102以及R范围压油路4104中的任意一方的液压选择的供给到B2制动器3312。将D范围压油路4102以及R范围压油路4104连接到B2控制阀4500。B2控制阀4500通过从SLU电磁器未图示供给的液压和弹簧的作用力控制。0087SLU电磁阀为开启的情况下,B2控制阀4500是图4中左侧的状态。此情况下,将从SLU电磁阀供给的液压作为控制压,向B2制动器3312供给对D范围压调压后的液压。0088SLU电磁阀为关闭的情况下,B2控制阀4500是图4中右侧的状态。此情况下,向B2制动器3312供给R范围压。0089参照图5,
35、关于本实施方式中的控制装置的系统结构进行说明。并且,下述说明的各结构的功能可以通过硬件实现,也可以通过软件实现。0090如图5所示,控制装置包括发动机控制系统9000、动力传动系管理器PTMPOWERTRAINMANAGER9100、动力传动系驱动模型PDRMPOWERTRAINDRAINMODEL9200、驾驶支持系统DSSDRIVERSSUPPORTSYSTEM9210、VDIM汽车动态综合管理VEHICLEDYNAMICSINTEGRATEDMANAGEMENT系统9220、减震控制系统9230、ECT电子控制变速器ELECTRONICCONTROLLEDTRANSMISSION转矩控制
36、系统9240。0091发动机控制系统9000,为了实现从动力传动系管理器9100输入的动态转矩要求量,控制电子节气门8016、点火时间、EGR排气再循环EXHAUSTGASRECIRCULATION阀等为了控制发动机1000的输出转矩而在发动机1000设置的设备。0092转矩要求量作为发动机1000的输出转矩的目标值设定。并且,可以将转矩要求量作为自动变速器2000的输入转矩的目标值设定。并且,代替转矩要求量,可以设定功率要求量作为发动机1000的输出功率或自动变速器2000的输入功率的目标值。进一步的,将驱动力的要求量作为发动机1000的输出转矩或者输出功率的目标值设定,或者作为自动变速器2
37、000的输入转矩或者输入功率的目标值设定。0093动态转矩要求量意味着发动机1000的输出转矩可能变化的过渡状态中的转矩要求量。静态转矩要求量意味着发动机1000的输出转矩稳定的状态中的转矩要求量。0094动力传动系管理器9100,基于从动力传动系驱动模型9200、驾驶支持系统9210、VDIM系统9220、减震控制系统9230、ECT转矩控制系统9240输入的动态转矩要求量,最终设定用于发动机1000的控制的动态转矩要求量。0095更具体的,调停部9102中,动力传动系管理器9100,通过调停从动力传动系驱动模型9200、驾驶支持系统9210、VDIM系统9220、减震控制系统9230、EC
38、T转矩控制系统9240输入的动态转矩要求量,最终的选择用于发动机1000的控制的动态转矩要求量。0096例如,选择最小的转矩要求量,或者选择最大的转矩要求量,或者选择从特定的系统输入的转矩要求量。转矩要求量的调停方法,根据车辆的运行状态变更。例如,在自动变速器2000的变速中,将从ECT转矩控制系统9240输入的转矩要求量用于发动机1000的控制。0097调停部9102调停了的动态要求驱动力,对发动机控制系统9000输出。说明书CN102348881ACN102348900A8/11页110098动力传动系驱动模型9200是用于基于驾驶者的操作设定对发动机1000的转矩要求量的模型函数。本实施
39、方式中,按照基于实验以及仿真的结果等预先确定的图根据加速开度设定静态转矩要求量。0099更加具体的,静态转矩设定部9202中,设定对发动机1000的静态转矩要求量。静态转矩要求量,如图6所示,不考虑电子节气门8016等的设备的响应性,控制时的延迟等时间上的影响而确定。0100静态转矩设定部9202中设定的静态转矩要求量,在变换部9204中,变换为动态转矩要求量。动态转矩要求量是考虑电子节气门8016等的设备的响应性,控制时的延迟等时间上的影响而确定的。0101例如,如图7所示,使用由一次延迟函数表现的发动机模型CS向静态转矩要求量加入电子节气门8016等的设备的控制时动作时的延迟,将静态转矩要
40、求量变换为动态转矩要求量。如图7所示的发动机模型的时间常数,根据发动机转速NE以及发动机转矩变化。并且,如图8所示,可以使用由二次延迟函数表现的发动机模型CS。上述发动机模型,在向ECU8000实际加载时进行Z变换。0102并且,如图9所示,可以通过根据电子节气门8016等设备的响应性确定的限制值限制静态转矩要求量,由此将静态转矩要求量变换为动态转矩要求量。限制值例如通过实验以及仿真确定。0103返回图5,驾驶支持系统9210通过巡航控制系统、停车辅助系统以及预碰撞安全系统等,根据车辆的行为自动的设定动态转矩要求量。0104VDIM系统9220是综合VSC车辆稳定控制系统VEHICLESTAB
41、ILITYCONTROL、TRC牵引力控制系统TRACTIONCONTROLSYSTEM、ABS防抱死制动系统ANTILOCKBRAKESYSTEM、EPS电动助力转向ELECTRONICPOWERSTEERING等的系统,算出基于加速、转向、制动的操作量的驾驶者的行车意图和基于各种传感器信息的车辆行为之间的差,控制车辆的驱动力,制动液压等,使得缩小该差。VDIM系统9220为了控制车辆的驱动力自动的设定动态转矩要求量。0105VSC是在传感器检测到前后轮将要侧滑的状态的情况下自动的设定各轮的制动液压以及车辆的驱动力等的最适值,确保车辆的稳定性的控制。0106TRC是在容易打滑的路面发动时以及
42、加速时,如果传感器探测到驱动轮的空转,则自动的设定各轮的制动液压以及车辆的驱动力等的最适值而确保最适的驱动力的控制。0107ABS是自动的设定制动液压的最适值而防止车轮的抱死的控制系统。EPS是通过电动马达的力辅助转向盘的转向的控制系统。0108减震控制系统9230是根据车辆的实际的驱动力即发动机转矩等,设定用于抑制使用车辆模型算出的车辆的磨损PITTING和跳动BOUNCING的动态转矩要求量。关于设定用于抑制车辆的磨损PITTING和跳动BOUNCING的驱动力的方法,因为利用现有的技术即可,此处不再重复其详细的说明。0109ECT转矩控制系统9240,在自动变速器2000的变速时,设定对
43、发动机1000要求的转矩要求量。0110ECT转矩控制系统9240,例如,以避免发动机转速NE的急剧上升为目的,如图10所示,设定转矩要求量,使得开始降档的同时或者在紧接着开始之后减少,在降档即将完成说明书CN102348881ACN102348900A9/11页12之前以及/或者紧接着降档完成之后增大。0111并且,ECT转矩控制系统9240,如图11所示,为了降低变速冲击,设定转矩要求量,使得在升档中惯性阶段开始的同时减少,在升档即将完成之前增大。0112并且,ECT转矩控制系统9240设定的转矩要求量不限于此。0113通过ECT转矩控制系统9240设定的转矩要求量,作为动态转矩要求量或者
44、静态转矩要求量中的任意一个处理。通过ECT转矩控制系统9240设定的转矩要求量是作为动态转矩要求量处理、还是作为静态转矩要求量处理,通过动力传动系管理器9100的切换部9104切换。0114在通过ECT转矩控制系统9240设定的转矩要求量作为动态转矩要求量处理的情况下,例如在自动变速器2000的变速中,根据通过ECT转矩控制系统9240设定的转矩要求量控制发动机1000。更加具体的,控制发动机1000,使得实际的发动机转矩成为通过ECT转矩控制系统9240设定的转矩要求量。0115因此,如图12所示,在ECT转矩控制系统9240设定的转矩要求量阶跃变化的情况下,节气门开度急剧变化,发动机转矩阶
45、跃变化。0116另一方面,在将通过ECT转矩控制系统9240设定的转矩要求量作为动态转矩要求量处理的情况下,设定的转矩要求量,通过动力传动系管理器9100的变换部9106,如图13所示,变换为与设定的转矩要求量相比较延迟变化的动态转矩要求量。0117动力传动系管理器9100的变换部9106,与动力传动系驱动模型9200的变换部9204同样,使用由一次延迟或者二次延迟函数表现的发动机模型CS,通过根据电子节气门8016等设备的响应性确定的限制值限制转矩要求量,由此,将通过ECT转矩控制系统9240设定的转矩要求量变换为动态转矩要求量。并且,转矩要求量的变换方法不限于此。0118在将通过ECT转矩
46、控制系统9240设定的转矩要求量变换为动态转矩要求量情况下,例如,在自动变速器2000的变速中,根据从通过ECT转矩控制系统9240设定的转矩要求量变换来的动态转矩要求量控制发动机1000。更具体的,控制发动机1000,使得实际的发动机转矩成为从通过ECT转矩控制系统9240设定的转矩要求量变换来的动态转矩要求量。0119因此,如图13所示,即使在通过ECT转矩控制系统9240设定的转矩要求量阶跃变化的情况下,节气门开度也缓慢变化,发动机转矩延迟且缓慢变化为通过ECT转矩控制系统9240设定的转矩要求量。0120是否将通过ECT转矩控制系统9240设定的转矩要求量作为动态转矩要求量处理,即是否
47、将设定的转矩要求量变换为与设定的转矩要求量相比延迟变化的转矩要求量,按照来自ECT转矩控制系统9240的要求指令,由动力传动系管理器9100的切换部9104切换。0121例如,在设定的转矩要求量和实际的发动机转矩之间的差小于阈值的情况下,将设定的转矩要求量变换为与设定的转矩要求量相比延迟变化的转矩要求量的状态切换为不变换的状态。0122更具体的,在自动变速器2000降档的情况下,在惯性阶段中设定的转矩要求量和实际的发动机转矩之间的差变得小于阈值之后,图14的时间T1中,从将设定的转矩要求量变换为与设定的转矩要求量相比延迟变化的转矩要求量的状态切换为不变换的状态。说明书CN102348881AC
48、N102348900A10/11页130123对基于以上的构造的实施方式中控制装置的作用进行说明。0124预想以加速开度增大为起因进行降档即执行接电降档的情况。0125在将通过ECT控制系统9240设定的转矩要求量不变换为与设定的转矩要求量相比延迟变化的转矩要求量的状态下,如图15所示,在时间T2处降档即将开始之前急增的发动机转矩,可能在紧接着降档开始之后急减。由于如此的发动机转矩的行为,可能发生冲击。在降档即将完成之前以及/或者紧接着降档完成之后转矩要求量渐增的情况下,实际的发动机转矩高精度地追随转矩要求量。0126在将通过ECT控制系统9240设定的转矩要求量变换为与设定的转矩要求量相比延
49、迟变化的转矩要求量的状态中,如图16所示,时间T2降档即将开始之前急增的发动机转矩,在紧接着降档开始之后延迟且缓慢变化为转矩要求量。因此,能够降低由于发动机转矩的增减可能发生的冲击。但是,在降档即将完成之前以及/或者紧接着降档完成之后转矩要求量渐增的情况下,实际的发动机转矩与转矩要求量的差可能变大。0127鉴于上述特性,在接电降档的执行期间从开始到完成,理想的是从将设定的转矩要求量变换为与设定的转矩要求量相比延迟变化的转矩要求量的状态,切换为不变换的状态。如此的话,能够在减低紧接着接电降档的开始之后可能发生的冲击,并且提高接电降档的完成前后的发动机转矩的精度。0128然而,如图17所示,接电降档完成之后,在转矩要求量和实际的发动机转矩的差很大的时间T3,从将设定的转矩要求量变换为与设定的转矩要求量相比延迟变化的转矩要求量的状态,切换为不变换的状态时,在切换后的时刻,发动机转矩可能急剧变化。0129因此,本实施方式中,如图18所示,从接电降档开始的时刻T2开始,直到在惯性阶段中设定的转矩要求量和实际的发动机转矩的差小于阈值为止,将由ECT转矩控制系统9240设定的转矩要求量变换为与设定的转矩要求量相比延迟变化的转矩要求量。0130惯性阶段中,设定的转矩要求量和实际的发动机转矩的差小于阈值之后,在时间T1,从将设定的转矩要求量变换为与设定的转矩要求量相比延迟变化的转矩要求量的状态
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