JP5327198B2 - Fuel injection control device and fuel injection device - Google Patents

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Abstract

The device has an output characteristic adjuster e.g. offset digital to analog converter, adjusting amplification factor used by a fuel pressure sensor (S1) for converting fuel pressure into a sensor signal and an offset potential for the sensor signal. A controller e.g. microcomputer (25), transmits command information to the sensor, where the information specifies desired values of the factor and offset potential. The controller sets the factor and the offset potential to the desired values by the adjuster during reception of the information through a communication device of the sensor.

Description

本発明は、内燃機関の燃料噴射制御装置に関する。   The present invention relates to a fuel injection control device for an internal combustion engine.

車両に搭載されるディーゼルエンジンの制御分野においては、燃料ポンプによって圧送される高圧の燃料を蓄える蓄圧容器であるコモンレールの燃料出口から燃料噴射弁の噴射口までの燃料通路における所定位置に、燃料圧力センサを設け、その燃料圧力センサからの信号を一定時間毎にAD変換することで、気筒への燃料噴射に伴う燃料圧力の推移を検出すると共に、その検出結果から燃料噴射弁の実際の噴射状態(噴射特性)を検出して、その噴射状態の検出結果を燃料噴射制御(具体的には、燃料噴射弁の制御)にフィードバックして用いる、といったことが考えられている(例えば特許文献1,2参照)。   In the control field of diesel engines mounted on vehicles, the fuel pressure is set at a predetermined position in the fuel passage from the fuel outlet of the common rail, which is a pressure accumulating container for storing high-pressure fuel pumped by the fuel pump, to the injection port of the fuel injection valve. A sensor is provided, and a signal from the fuel pressure sensor is AD-converted every predetermined time to detect a transition of the fuel pressure accompanying fuel injection into the cylinder, and an actual injection state of the fuel injection valve from the detection result (Injection characteristics) is detected, and the detection result of the injection state is fed back to fuel injection control (specifically, control of the fuel injection valve) and used (for example, Patent Document 1, Patent Document 1). 2).

例えば、検出する実際の噴射状態としては、燃料噴射開始タイミングや燃料噴射量があり、燃料噴射弁を制御(即ち、内燃機関への燃料噴射を制御)する制御装置では、その検出した実際の噴射状態に基づいて、燃料噴射弁の駆動開始タイミングや駆動時間を補正する。そして、ある気筒に関する噴射状態を検出するためには、その気筒の燃料噴射期間を含む期間において、上記燃料圧力センサからの信号(以下、燃料圧力信号ともいう)を、波形をトレースするような非常に短い一定のサンプリング間隔(例えば数十μs毎)でAD変換することとなる。   For example, the actual injection state to be detected includes the fuel injection start timing and the fuel injection amount. In the control device that controls the fuel injection valve (that is, controls the fuel injection to the internal combustion engine), the detected actual injection state Based on the state, the drive start timing and drive time of the fuel injection valve are corrected. In order to detect an injection state related to a certain cylinder, an emergency signal that traces a waveform of a signal from the fuel pressure sensor (hereinafter also referred to as a fuel pressure signal) in a period including a fuel injection period of the cylinder. AD conversion is performed at a constant sampling interval (for example, every several tens of μs).

また、燃料圧力信号は、燃料噴射制御の処理のうち、噴射状態を検出する処理以外の基本的な制御処理(以下、基本制御処理という)にも用いられる。その基本制御処理としては、例えば、燃料噴射弁の駆動時間の基本値(即ち、噴射状態に応じて補正する前の値)を算出する処理や、上記燃料ポンプを制御する処理がある。つまり、気筒への燃料噴射を行っていない非噴射期間における燃料圧力信号は、コモンレールから燃料噴射弁に供給されている噴射実施前の燃料圧力(コモンレール内の圧力)を示すため、制御装置は、その非噴射期間における燃料圧力信号のAD変換結果に基づいて、燃料噴射弁の駆動時間の基本値を算出したり、コモンレール内の圧力が目標値となるように燃料ポンプを制御したりする。   The fuel pressure signal is also used for basic control processing (hereinafter referred to as basic control processing) other than the processing for detecting the injection state in the fuel injection control processing. The basic control process includes, for example, a process for calculating a basic value of the driving time of the fuel injection valve (that is, a value before correction according to the injection state) and a process for controlling the fuel pump. That is, since the fuel pressure signal in the non-injection period in which the fuel is not injected into the cylinder indicates the fuel pressure before injection (pressure in the common rail) supplied from the common rail to the fuel injection valve, the control device Based on the AD conversion result of the fuel pressure signal during the non-injection period, the basic value of the drive time of the fuel injection valve is calculated, or the fuel pump is controlled so that the pressure in the common rail becomes the target value.

特開2008−144749号公報JP 2008-144749 特開2009−57928号公報JP 2009-57928 A

ここで、燃料噴射制御の処理のうち、噴射状態を検出する処理以外の基本制御処理のためには、燃料圧力を、それが変化すると考えられる最小値から最大値までの最大変化範囲(例えば0〜200MPaの範囲)で検出する必要があるが、その反面、検出分解能は、例えば数MPaといった比較的大きい値(即ち低い分解能)であっても、制御に大きな支障は無いと考えられる。   Here, for the basic control process other than the process of detecting the injection state among the processes of the fuel injection control, the fuel pressure is changed to the maximum change range (for example, 0) from the minimum value to which the fuel pressure is considered to change. However, even if the detection resolution is a relatively large value (that is, a low resolution) such as several MPa, it is considered that there is no significant problem in the control.

また、噴射状態検出のためには、燃料圧力を、燃料噴射に伴い変化する範囲であって、上記最大変化範囲よりも狭い範囲で検出すれば良いが、その反面、検出分解能は、噴射精度を向上させるために、例えば数十KPaといった比較的小さい値(即ち高い分解能)が必要となる。   In order to detect the injection state, the fuel pressure may be detected in a range that varies with fuel injection and narrower than the maximum change range. In order to improve, a relatively small value (that is, high resolution) such as several tens of KPa is required.

そして、このような要求を満たすために、従来の燃料噴射制御装置では、燃料圧力を、常に最大変化範囲で且つ噴射状態検出に必要な小さい値の分解能(高い分解能)で、検出する必要があった。具体的には、燃料圧力が最大変化範囲の最小値から最大値まで変化すると、燃料圧力信号がAD変換器によりAD変換可能な電圧範囲の最小値から最大値まで変化するように、燃料圧力センサの出力特性を設定し、且つ、AD変換器の電圧検出分解能(即ちビット数)を、噴射状態検出に必要な圧力検出分解能が得られる値に設定することとなる。   In order to satisfy such a requirement, the conventional fuel injection control device must always detect the fuel pressure with the resolution of a small value (high resolution) necessary for detecting the injection state within the maximum change range. It was. Specifically, when the fuel pressure changes from the minimum value to the maximum value in the maximum change range, the fuel pressure sensor changes so that the fuel pressure signal changes from the minimum value to the maximum value in the voltage range that can be AD converted by the AD converter. And the voltage detection resolution (that is, the number of bits) of the AD converter is set to a value that provides the pressure detection resolution necessary for detecting the injection state.

しかし、このような構成では、AD変換器のビット数が大きくなり、コンピュータの処理負荷(例えば、AD変換器からメモリにAD変換結果としてのデータを転送する処理や、そのデータを演算する処理の負荷)が大きくなってしまう。そして、処理負荷が大きくなると、AD変換間隔(即ち、サンプリング間隔)を短くすることができなくなり、延いては、噴射状態検出に必要なサンプリング間隔(例えば数十μs)を実現することが困難となる。   However, in such a configuration, the number of bits of the AD converter increases, and the processing load of the computer (for example, the process of transferring data as an AD conversion result from the AD converter to the memory or the process of calculating the data) Load) will increase. When the processing load increases, the AD conversion interval (that is, the sampling interval) cannot be shortened. As a result, it is difficult to realize the sampling interval (for example, several tens of μs) necessary for detecting the injection state. Become.

そこで、本発明は、燃料噴射制御装置において、燃料圧力検出のための処理負荷を低減できるようにすることを目的としている。   Accordingly, an object of the present invention is to reduce the processing load for detecting the fuel pressure in the fuel injection control device.

請求項1の燃料噴射制御装置は、燃料ポンプによって圧送される燃料を蓄える蓄圧容器から供給される燃料を噴射口から内燃機関の気筒へ噴射する燃料噴射弁と、蓄圧容器の燃料出口から燃料噴射弁の噴射口までの燃料通路における所定位置に設けられ、前記噴射口から気筒への燃料噴射に伴い変動する該燃料通路の燃料圧力を検出して、該燃料圧力に応じた電圧のセンサ信号を出力する燃料圧力検出手段と、燃料噴射弁に燃料を噴射させる燃料噴射制御の処理を行う制御手段と、を備えている。そして、制御手段は、燃料圧力検出手段からのセンサ信号をAD変換するAD変換器を有しており、該AD変換器によるAD変換結果から前記燃料圧力を検出し、その燃料圧力の検出値を用いて燃料噴射制御の処理を行う。   According to a first aspect of the present invention, there is provided a fuel injection control device that injects fuel supplied from a pressure accumulating container that stores fuel pumped by a fuel pump into a cylinder of an internal combustion engine from an injection port, and fuel injection from a fuel outlet of the pressure accumulating container. It is provided at a predetermined position in the fuel passage to the injection port of the valve, detects the fuel pressure in the fuel passage that fluctuates with fuel injection from the injection port to the cylinder, and generates a sensor signal having a voltage corresponding to the fuel pressure. Fuel pressure detection means for outputting; and control means for performing fuel injection control processing for injecting fuel to the fuel injection valve. The control means has an AD converter that AD converts the sensor signal from the fuel pressure detection means, detects the fuel pressure from the AD conversion result by the AD converter, and determines the detected value of the fuel pressure. The fuel injection control process is performed by using this.

更に、燃料圧力検出手段は、制御手段と通信するための通信手段と、当該燃料圧力検出手段において燃料圧力をセンサ信号に変換するときのゲイン、及び当該燃料圧力検出手段から制御手段に出力するセンサ信号のオフセット電位を調整するための出力特性調整手段とを有している。そして、制御手段から燃料圧力検出手段へ、前記ゲインと前記オフセット電位との各値を表す指令情報が送信され、燃料圧力検出手段は、通信手段により指令情報を受信すると、出力特性調整手段により、ゲインとオフセット電位とを、受信された指令情報が表す値に設定する。   Further, the fuel pressure detection means includes a communication means for communicating with the control means, a gain when the fuel pressure detection means converts the fuel pressure into a sensor signal, and a sensor that outputs the fuel pressure detection means to the control means. Output characteristic adjusting means for adjusting the offset potential of the signal. Then, command information representing each value of the gain and the offset potential is transmitted from the control means to the fuel pressure detection means, and when the fuel pressure detection means receives the command information by the communication means, the output characteristic adjustment means The gain and the offset potential are set to values represented by the received command information.

このような燃料噴射制御装置によれば、制御手段は、燃料圧力を所定の最小値から所定の最大値までの広い圧力範囲で検出する場合(換言すれば、燃料圧力の検出対象範囲を広い圧力範囲にする場合)と、燃料圧力を上記広い圧力範囲よりも狭い特定の圧力範囲で検出する場合(換言すれば、燃料圧力の検出対象範囲を狭い特定の圧力範囲にする場合)とで、燃料圧力検出手段に送信する指令情報を変えることにより、何れの場合でも、燃料圧力が検出対象範囲の最小値から最大値まで変化するとセンサ信号がAD変換器によりAD変換可能な所定電圧範囲の最小値から最大値まで変化するように、燃料圧力検出手段の出力特性(即ち、ゲイン及びオフセット電位)を設定することができる。   According to such a fuel injection control device, the control means detects the fuel pressure in a wide pressure range from a predetermined minimum value to a predetermined maximum value (in other words, the fuel pressure detection target range is a wide pressure range). The fuel pressure is detected in a specific pressure range narrower than the wide pressure range (in other words, the fuel pressure detection target range is set to a narrow specific pressure range). By changing the command information transmitted to the pressure detection means, in any case, when the fuel pressure changes from the minimum value of the detection target range to the maximum value, the minimum value of the predetermined voltage range in which the sensor signal can be AD converted by the AD converter The output characteristics (that is, gain and offset potential) of the fuel pressure detecting means can be set so as to change from 1 to the maximum value.

このため、燃料圧力を、狭い圧力範囲で検出する場合には、広い圧力範囲で検出する場合よりも、AD変換器のLSB(最下位ビット)が表す燃料圧力の値(即ち、燃料圧力の検出分解能の値)を小さい値にすることができる。この結果、AD変換器のビット数を大きくしなくても、燃料圧力を狭い圧力範囲で検出する場合の検出分解能を、高くすることができる。   For this reason, when the fuel pressure is detected in a narrow pressure range, the value of the fuel pressure represented by the LSB (least significant bit) of the AD converter (that is, detection of the fuel pressure) is detected, compared with the case where the fuel pressure is detected in a wide pressure range. (Resolution value) can be reduced. As a result, the detection resolution when the fuel pressure is detected in a narrow pressure range can be increased without increasing the number of bits of the AD converter.

よって、燃料圧力を狭い特定の圧力範囲で検出する場合には高い分解能で検出したいという要求を、AD変換器のビット数を大きくしなくても、満たすことができる。そして、AD変換器のビット数を大きくしなくても済むことから、AD変換器からメモリにAD変換結果としてのデータを転送する処理や、そのデータを演算する処理といった、燃料圧力検出のための処理の負荷を低減することができる。   Therefore, when the fuel pressure is detected in a narrow specific pressure range, it is possible to satisfy the requirement to detect with high resolution without increasing the number of bits of the AD converter. Since it is not necessary to increase the number of bits of the AD converter, it is possible to detect fuel pressure such as a process of transferring data as an AD conversion result from the AD converter to a memory and a process of calculating the data. The processing load can be reduced.

ところで、制御手段は、具体的には、請求項2に記載のように構成することができる。
即ち、制御手段は、燃料圧力を、所定の基本下限圧力から所定の基本上限圧力までの基本検出範囲で検出する場合と、燃料圧力を、基本検出範囲よりも狭い検出範囲であって、基本下限圧力よりも高い下限圧力から基本上限圧力よりも低い上限圧力までの限定検出範囲で検出する場合とがある。そして、制御手段は、燃料圧力を基本検出範囲で検出する場合には、指令情報として、燃料圧力が基本検出範囲で変化すると(詳しくは、基本下限圧力から基本上限圧力まで変化すると)、センサ信号が、AD変換器がAD変換可能な電圧範囲であって、所定の基本下限電圧から所定の基本上限電圧までの電圧範囲で変化することとなるゲインとオフセット電位との各値を表す基本検出範囲用の指令情報を、燃料圧力検出手段へ送信する。また、制御手段は、燃料圧力を限定検出範囲で検出する場合には、指令情報として、燃料圧力が限定検出範囲で変化すると(詳しくは、限定検出範囲を成す下限圧力から上限圧力まで変化すると)、センサ信号が前記基本下限電圧から前記基本上限電圧までの電圧範囲で変化することとなるゲインとオフセット電位との各値を表す限定検出範囲用の指令情報を、燃料圧力検出手段へ送信する。
By the way, the control means can be configured specifically as described in claim 2.
That is, the control means detects the fuel pressure in a basic detection range from a predetermined basic lower limit pressure to a predetermined basic upper limit pressure, and the fuel pressure is in a detection range narrower than the basic detection range and has a basic lower limit. In some cases, detection is performed within a limited detection range from a lower limit pressure higher than the pressure to an upper limit pressure lower than the basic upper limit pressure. When the fuel pressure is detected in the basic detection range, the control means detects the sensor signal when the fuel pressure changes within the basic detection range (specifically, when the fuel pressure changes from the basic lower limit pressure to the basic upper limit pressure). Is a voltage range in which the AD converter can perform AD conversion, and a basic detection range representing each value of the gain and the offset potential that changes in a voltage range from a predetermined basic lower limit voltage to a predetermined basic upper limit voltage. Command information is transmitted to the fuel pressure detecting means. Further, when the control means detects the fuel pressure within the limited detection range, as the command information, the fuel pressure changes within the limited detection range (specifically, when the fuel pressure changes from the lower limit pressure forming the limited detection range to the upper limit pressure). The command information for the limited detection range representing each value of the gain and the offset potential at which the sensor signal changes in the voltage range from the basic lower limit voltage to the basic upper limit voltage is transmitted to the fuel pressure detecting means.

そして、この構成によれば、燃料圧力を、基本検出範囲よりも狭い限定検出範囲で検出する場合には、基本検出範囲で検出する場合よりも、AD変換器のLSBが表す燃料圧力の値(燃料圧力の検出分解能の値)を小さい値にすることができる。この結果、AD変換器のビット数を大きくしなくても、燃料圧力を限定検出範囲で検出する場合の検出分解能を、高くすることができる。よって、燃料圧力を基本検出範囲よりも狭い限定検出範囲で検出する場合には高い分解能で検出したいという要求を、AD変換器のビット数を大きくしなくても、満たすことができ、この結果、AD変換器からメモリにAD変換結果としてのデータを転送する処理や、そのデータを演算する処理といった、燃料圧力検出のための処理の負荷を低減することができる。   According to this configuration, when the fuel pressure is detected in the limited detection range that is narrower than the basic detection range, the value of the fuel pressure represented by the LSB of the AD converter (in comparison with the detection in the basic detection range ( The fuel pressure detection resolution value) can be reduced. As a result, the detection resolution when the fuel pressure is detected within the limited detection range can be increased without increasing the number of bits of the AD converter. Therefore, when detecting the fuel pressure in a limited detection range narrower than the basic detection range, it is possible to satisfy the demand for detection with high resolution without increasing the number of bits of the AD converter. It is possible to reduce the load of processing for detecting fuel pressure, such as processing for transferring data as an AD conversion result from the AD converter to the memory and processing for calculating the data.

次に、請求項3の燃料噴射制御装置では、請求項2の燃料噴射制御装置において、制御手段は、燃料圧力検出手段に対応した気筒の燃料噴射期間を含む特定の期間が到来する前に、該特定の期間における前記燃料圧力の変化範囲を予測する。そして、制御手段は、その予測した変化範囲(以下、予測変化範囲ともいう)を限定検出範囲とした限定検出範囲用の指令情報を、燃料圧力検出手段へ送信することにより、前記特定の期間において、燃料圧力を前記予測した変化範囲で検出する。尚、「予測した変化範囲を限定検出範囲とした限定検出範囲用の指令情報」とは、燃料圧力が予測変化範囲で変化するとセンサ信号が前記基本下限電圧から前記基本上限電圧までの電圧範囲で変化することとなるゲインとオフセット電位との各値を表す指令情報である。   Next, in the fuel injection control device according to claim 3, in the fuel injection control device according to claim 2, the control means before the specific period including the fuel injection period of the cylinder corresponding to the fuel pressure detection means arrives. The change range of the fuel pressure in the specific period is predicted. Then, the control means transmits the command information for the limited detection range using the predicted change range (hereinafter also referred to as the predicted change range) to the fuel pressure detection means, during the specific period. The fuel pressure is detected within the predicted change range. The command information for the limited detection range with the predicted change range as the limited detection range means that the sensor signal is a voltage range from the basic lower limit voltage to the basic upper limit voltage when the fuel pressure changes in the predicted change range. This is command information representing each value of the gain and the offset potential that will change.

そして、この構成によれば、燃料噴射期間を含む特定の期間における燃料圧力を、それ以外の期間よりも高い分解能で検出することができ、この効果を、AD変換器のビット数を大きくしなくても得ることができる。よって、燃料噴射期間を含む特定の期間における燃料圧力から燃料噴射弁の実際の噴射状態を精度良く検出することを、小さい処理負荷で実施することができるようになる。   According to this configuration, the fuel pressure in a specific period including the fuel injection period can be detected with higher resolution than other periods, and this effect can be achieved without increasing the number of bits of the AD converter. Can also be obtained. Accordingly, it is possible to accurately detect the actual injection state of the fuel injection valve from the fuel pressure in a specific period including the fuel injection period with a small processing load.

次に、請求項4の燃料噴射制御装置では、請求項3の燃料噴射制御装置において、制御手段は、前記特定の期間が終了すると、前記基本検出範囲用の指令情報を燃料圧力検出手段へ送信することにより、燃料圧力を前記基本検出範囲で検出する。   Next, in the fuel injection control device according to claim 4, in the fuel injection control device according to claim 3, when the specific period ends, the control means transmits the command information for the basic detection range to the fuel pressure detection means. By doing so, the fuel pressure is detected in the basic detection range.

そして、この構成によれば、前記特定の期間以外の期間における燃料圧力を、広い基本検出範囲で検出することができる。
次に、請求項5の燃料噴射制御装置では、請求項3,4の燃料噴射制御装置において、制御手段は、前記特定の期間が到来する前に検出した前記燃料圧力に基づいて、前記特定の期間における燃料圧力の変化範囲を予測する。
And according to this structure, the fuel pressure in periods other than the specific period can be detected in a wide basic detection range.
Next, in a fuel injection control device according to a fifth aspect, in the fuel injection control device according to the third and fourth aspects, the control means is configured to control the specific pressure based on the fuel pressure detected before the specific period arrives. Predict the range of change in fuel pressure over time.

そして、この構成によれば、燃料圧力の変化範囲をより正しく予測することができるようになる。
尚、変化範囲の予測に用いる燃料圧力値(特定の期間が到来する前の燃料圧力値)としては、燃料圧力検出手段が出力するセンサ信号から検出したもので良いが、例えば、複数の気筒の各々に対応して燃料圧力検出手段を設けるのであれば、燃料噴射を実施していない他の気筒に対応するセンサ信号から検出した燃料圧力値を用いても良い。また、蓄圧室に設けた圧力センサによって検出した燃料圧力値を用いても良い。一方、何れにおいても、複数回の検出値を平均化した値(平均値や所謂なまし値)を用いても良い。
According to this configuration, the change range of the fuel pressure can be predicted more correctly.
The fuel pressure value used for predicting the change range (the fuel pressure value before the specific period arrives) may be detected from the sensor signal output by the fuel pressure detecting means. If the fuel pressure detecting means is provided for each of them, the fuel pressure value detected from the sensor signal corresponding to the other cylinders that are not performing fuel injection may be used. Further, a fuel pressure value detected by a pressure sensor provided in the pressure accumulation chamber may be used. On the other hand, in any case, a value obtained by averaging a plurality of detection values (an average value or a so-called annealing value) may be used.

一方、請求項6の燃料噴射装置は、燃料ポンプによって圧送される燃料を蓄える蓄圧容器から供給される燃料を噴射口から内燃機関の気筒へ噴射する燃料噴射弁と、蓄圧容器の燃料出口から燃料噴射弁の噴射口までの燃料通路における所定位置に設けられ、前記噴射口から気筒への燃料噴射に伴い変動する該燃料通路の燃料圧力を検出して、該燃料圧力に応じた電圧のセンサ信号を出力する燃料圧力検出手段と、を備える。   On the other hand, a fuel injection device according to a sixth aspect of the present invention includes a fuel injection valve that injects fuel supplied from a pressure accumulating container that stores fuel pumped by a fuel pump from an injection port to a cylinder of an internal combustion engine, and fuel from a fuel outlet of the pressure accumulating container A sensor signal of a voltage corresponding to the fuel pressure is provided at a predetermined position in the fuel passage to the injection port of the injection valve, and detects the fuel pressure in the fuel passage that varies with fuel injection from the injection port to the cylinder. And a fuel pressure detecting means for outputting.

そして、燃料圧力検出手段は、燃料噴射弁を制御する制御装置と通信するための通信手段と、当該燃料圧力検出手段において燃料圧力をセンサ信号に変換するときのゲイン、及び当該燃料圧力検出手段から出力するセンサ信号のオフセット電位を調整するための出力特性調整手段とを有している。更に、燃料圧力検出手段は、制御装置から送信された指令信号であって、前記ゲインと前記オフセット電位との各値を表す指令信号を、通信手段により受信すると、出力特性調整手段により、ゲインとオフセット電位とを、受信された指令情報が表す値に設定する。   The fuel pressure detection means includes a communication means for communicating with a control device for controlling the fuel injection valve, a gain when the fuel pressure detection means converts fuel pressure into a sensor signal, and the fuel pressure detection means. Output characteristic adjusting means for adjusting the offset potential of the sensor signal to be output. Further, the fuel pressure detecting means receives a command signal transmitted from the control device and representing each value of the gain and the offset potential by the communication means. The offset potential is set to a value represented by the received command information.

このような燃料噴射装置によれば、前述した各請求項の燃料噴射制御装置を構成することができ、前述した各効果を得ることができる。
また、請求項6の燃料噴射装置において、燃料圧力検出手段は燃料噴射弁に設けることができる。つまり、燃料噴射弁と燃料圧力検出手段とを一体にして、1つのモジュールにすることができる。そして、このような燃料噴射装置によれば、取り扱いが容易となる。
According to such a fuel injection device, it is possible to constitute the fuel injection control device according to each of the above-described claims, and to obtain the above-described effects.
Further, in the fuel injection device according to claim 6, the fuel pressure detecting means can be provided in the fuel injection valve. That is, the fuel injection valve and the fuel pressure detection means can be integrated into one module. And according to such a fuel-injection apparatus, handling becomes easy.

実施形態の燃料噴射制御システムを表す構成図である。It is a block diagram showing the fuel-injection control system of embodiment. インジェクタとECUとの接続状態を表す構成図である。It is a block diagram showing the connection state of an injector and ECU. インジェクタに設けられている燃料圧力センサ及び制御ICを表す構成図である。It is a block diagram showing the fuel pressure sensor and control IC which are provided in the injector. センサ出力電圧(燃料圧力信号の電圧値)と燃料圧力との関係を説明する説明図である。It is explanatory drawing explaining the relationship between a sensor output voltage (voltage value of a fuel pressure signal) and fuel pressure. ECUのマイコンが実行する圧力検出範囲切替処理を表すフローチャートである。It is a flowchart showing the pressure detection range switching process which the microcomputer of ECU performs. 図5中で実行される検出範囲指令処理を表すフローチャートである。It is a flowchart showing the detection range command process performed in FIG. 図6中で実行される限定検出範囲算出処理を表すフローチャートである。It is a flowchart showing the limited detection range calculation process performed in FIG. 各インジェクタの制御ICにおけるコントローラが実行する出力調整処理と、該出力調整処理中で実行される調整値算出処理を表すフローチャートである。It is a flowchart showing the output adjustment process performed by the controller in the control IC of each injector, and the adjustment value calculation process performed during the output adjustment process. ECUのマイコンが実行するAD変換処理を表すフローチャートである。It is a flowchart showing the AD conversion process which the microcomputer of ECU performs.

以下に、本発明が適用された実施形態の燃料噴射制御システムについて説明する。尚、本実施形態の燃料噴射制御システムは、自動車のディーゼルエンジンへの燃料噴射を制御するものである。   The fuel injection control system of the embodiment to which the present invention is applied will be described below. In addition, the fuel injection control system of this embodiment controls the fuel injection to the diesel engine of a motor vehicle.

図1に示すように、本実施形態の燃料噴射制御システムは、車載ディーゼルエンジン13の各気筒(本実施形態では4つの気筒)#1〜#4に設けられた燃料噴射弁としてのインジェクタIJ1〜IJ4と、インジェクタIJ1〜IJ4を駆動して、エンジン13への燃料噴射を制御する電子制御装置(以下、ECUという)11とを備えている。   As shown in FIG. 1, the fuel injection control system of the present embodiment includes injectors IJ1 as fuel injection valves provided in each cylinder (four cylinders in the present embodiment) # 1 to # 4 of the in-vehicle diesel engine 13. IJ4 and an electronic control unit (hereinafter referred to as ECU) 11 that drives injectors IJ1 to IJ4 to control fuel injection to engine 13 are provided.

尚、本実施形態において、インジェクタIJ1〜IJ4は、コイルへの通電によって開弁する(噴射口を開く)電磁弁式のものであるが、インジェクタIJ1〜IJ4としては、ピエゾアクチュエータによって開閉弁するタイプのものでも良い。また、各気筒#1〜#4の燃料噴射順序は、「#1→#3→#4→#2」である。   In the present embodiment, the injectors IJ1 to IJ4 are of the solenoid valve type that opens by energizing the coil (opens the injection port), but the injectors IJ1 to IJ4 are of a type that opens and closes by a piezo actuator. May be good. Further, the fuel injection order of each cylinder # 1 to # 4 is “# 1 → # 3 → # 4 → # 2”.

各インジェクタIJ1〜IJ4には、燃料の蓄圧容器であるコモンレール15から伸びた燃料供給用配管17がそれぞれ接続されている。また、コモンレール15には、車両の燃料タンク19に貯留された燃料が、燃料ポンプ21によって圧送される。そして、各インジェクタIJ1〜IJ4は、コモンレール15に蓄えられた高圧の燃料が上記燃料供給用配管17を介して供給されると共に、ECU11によって駆動される(コイルに通電される)ことにより開弁して、燃料を自身の噴射口(図示省略)から気筒#1〜#4に噴射する。尚、燃料ポンプ21は、例えば、エンジン13のクランク軸の回転により駆動されてポンプ動作を行う機関駆動式の高圧ポンプである。   Each of the injectors IJ1 to IJ4 is connected to a fuel supply pipe 17 extending from a common rail 15 that is a fuel pressure storage container. The fuel stored in the fuel tank 19 of the vehicle is pumped to the common rail 15 by a fuel pump 21. The injectors IJ1 to IJ4 are opened when the high-pressure fuel stored in the common rail 15 is supplied through the fuel supply pipe 17 and is driven by the ECU 11 (the coil is energized). Then, the fuel is injected into cylinders # 1 to # 4 from its injection port (not shown). The fuel pump 21 is, for example, an engine-driven high-pressure pump that is driven by the rotation of the crankshaft of the engine 13 to perform a pump operation.

更に、コモンレール15から各インジェクタIJ1〜IJ4への燃料供給用配管17において、インジェクタIJ1〜IJ4側の端(即ち、インジェクタIJ1〜IJ4の燃料取込口)には、その位置の燃料圧力(いわゆるインレット圧)を検出する燃料圧力センサS1〜S4がそれぞれ設けられている。このため、燃料圧力センサS1〜S4によって検出される燃料圧力は、その燃料圧力センサS1〜S4に対応するインジェクタIJ1〜IJ4の燃料噴射動作によって変動する。   Further, in the fuel supply piping 17 from the common rail 15 to each of the injectors IJ1 to IJ4, the end of the injectors IJ1 to IJ4 (that is, the fuel intake port of the injectors IJ1 to IJ4) has fuel pressure at that position (so-called inlet Fuel pressure sensors S1 to S4 for detecting the pressure) are provided. For this reason, the fuel pressure detected by the fuel pressure sensors S1 to S4 varies depending on the fuel injection operation of the injectors IJ1 to IJ4 corresponding to the fuel pressure sensors S1 to S4.

尚、本実施形態において、燃料圧力センサS1〜S4は、各インジェクタIJ1〜IJ4に設けられており、各インジェクタIJ1〜IJ4の構成要素となっている。また、以下の説明において、燃料圧力とは、特に断らなければ、燃料圧力センサS1〜S4によって検出される燃料圧力のことであり、インジェクタIJ1〜IJ4の燃料取込口の燃料圧力のことである。   In the present embodiment, the fuel pressure sensors S1 to S4 are provided in the injectors IJ1 to IJ4 and are constituent elements of the injectors IJ1 to IJ4. In the following description, the fuel pressure refers to the fuel pressure detected by the fuel pressure sensors S1 to S4 unless otherwise specified, and the fuel pressure at the fuel intake ports of the injectors IJ1 to IJ4. .

そして、燃料圧力センサS1〜S4によって検出された燃料圧力を表すアナログのセンサ信号(燃料圧力に応じた電圧のセンサ信号であり、以下、燃料圧力信号ともいう)が、各インジェクタIJ1〜IJ4から、個別のセンサ線LS1〜LS4(図2参照)を介して、ECU11にパラレルに入力される。また、各インジェクタIJ1〜IJ4は、共通の通信線LC(図2参)を介して、ECU11とデータ通信するようにもなっている。   Then, an analog sensor signal indicating a fuel pressure detected by the fuel pressure sensors S1 to S4 (a sensor signal having a voltage corresponding to the fuel pressure, hereinafter also referred to as a fuel pressure signal) is sent from each of the injectors IJ1 to IJ4. Input to the ECU 11 in parallel via individual sensor lines LS1 to LS4 (see FIG. 2). The injectors IJ1 to IJ4 are also in data communication with the ECU 11 via a common communication line LC (see FIG. 2).

更に、ECU11には、エンジン13の運転状態を検出するための他のセンサからの信号も入力される。他のセンサとしては、例えば、周知のクランク角センサ23や、エンジン13への吸入空気量を検出する吸気量センサや、エンジン13の冷却水温を検出する水温センサや、アクセル踏み込み量センサや、空燃比センサ等がある。   Further, the ECU 11 also receives signals from other sensors for detecting the operating state of the engine 13. Other sensors include, for example, the well-known crank angle sensor 23, an intake air sensor that detects the amount of intake air to the engine 13, a water temperature sensor that detects the cooling water temperature of the engine 13, an accelerator depression sensor, There are fuel ratio sensors and the like.

一方、ECU11は、インジェクタIJ1〜IJ4に燃料を噴射させる燃料噴射制御の処理を行うマイコン25と、インジェクタIJ1〜IJ4と通信するための通信ドライバ29とを備えている。そして、マイコン25は、インジェクタIJ1〜IJ4からの燃料圧力信号を1つずつ切り替えてAD変換するAD変換器(ADC)27や、図示しない周知のCPU、ROM、及びRAM等を備えている。また、図示は省略しているが、ECU11には、マイコン25から出力されるインジェクタIJ1〜IJ4毎の噴射指令信号に従って、各インジェクタIJ1〜IJ4へ、開弁させるための駆動信号(本実施形態では、インジェクタIJ1〜IJ4のコイルへの通電電流)を出力する駆動回路も備えられている。   On the other hand, the ECU 11 includes a microcomputer 25 that performs a fuel injection control process for injecting fuel to the injectors IJ1 to IJ4, and a communication driver 29 for communicating with the injectors IJ1 to IJ4. The microcomputer 25 includes an AD converter (ADC) 27 that performs AD conversion by switching fuel pressure signals from the injectors IJ1 to IJ4 one by one, and a well-known CPU, ROM, and RAM (not shown). Although not shown, the ECU 11 sends a drive signal (in this embodiment) for opening the injectors IJ1 to IJ4 according to the injection command signals for the injectors IJ1 to IJ4 output from the microcomputer 25. And a drive circuit for outputting a current flowing through the coils of the injectors IJ1 to IJ4.

次に、各インジェクタIJ1〜IJ4とECU11との接続状態について、図2を用い説明する。
図2に示すように、各インジェクタIJ1〜IJ4とECU11との間には、前述したインジェクタIJ1〜IJ4毎のセンサ線LS1〜LS4と、共通の通信線LCとに加え、共通の電源線LP及びグランド線LGが配設されている。電源線LPは、ECU11から各インジェクタIJ1〜IJ4へ、一定の電源電圧を供給する線であり、グランド線LGは、ECU11内のグランドラインと各インジェクタIJ1〜IJ4内のグランドラインとを接続する線である。つまり、その電源線LP及びグランド線LGを介して、ECU11から各インジェクタIJ1〜IJ4へ、電力が供給されるようになっている。
Next, the connection state between the injectors IJ1 to IJ4 and the ECU 11 will be described with reference to FIG.
As shown in FIG. 2, between the injectors IJ1 to IJ4 and the ECU 11, in addition to the sensor lines LS1 to LS4 and the common communication lines LC for the injectors IJ1 to IJ4 described above, a common power line LP and A ground line LG is provided. The power supply line LP is a line for supplying a constant power supply voltage from the ECU 11 to the injectors IJ1 to IJ4. The ground line LG is a line connecting the ground line in the ECU 11 and the ground lines in the injectors IJ1 to IJ4. It is. That is, electric power is supplied from the ECU 11 to the injectors IJ1 to IJ4 via the power supply line LP and the ground line LG.

また、インジェクタIJ1〜IJ4の各々には、通信線LCを介してECU11と通信するための通信ドライバ33を備えた制御IC31が設けられている。そして、その制御IC31及び燃料圧力センサS1〜S4は、EC11から上記電源線LP及びグランド線LGを介して供給される電力によって動作する。   Further, each of the injectors IJ1 to IJ4 is provided with a control IC 31 including a communication driver 33 for communicating with the ECU 11 via the communication line LC. The control IC 31 and the fuel pressure sensors S1 to S4 are operated by electric power supplied from the EC 11 via the power line LP and the ground line LG.

尚、図2では、ECU11から各インジェクタIJ1〜IJ4へ、該各インジェクタIJ1〜IJ4を開弁させるための駆動信号を供給する駆動信号線は、図示を省略している。   In FIG. 2, the drive signal lines for supplying the drive signals for opening the injectors IJ1 to IJ4 from the ECU 11 to the injectors IJ1 to IJ4 are not shown.

次に、インジェクタIJ1〜IJ4に設けられている燃料圧力センサS1〜S4及び制御IC31の構成について、図3を用い説明する。尚、図中あるいは以下の説明において、#n、IJn、Sn、LSn、といった符号末尾の「n」は、1〜4の何れかであり、それが気筒#nに対応するものであることを示している。   Next, the configuration of the fuel pressure sensors S1 to S4 and the control IC 31 provided in the injectors IJ1 to IJ4 will be described with reference to FIG. In the drawings and in the following description, “n” at the end of the reference sign such as #n, IJn, Sn, LSn is any one of 1 to 4 and corresponds to the cylinder #n. Show.

図3に示すように、インジェクタIJnに設けられている燃料圧力センサSnは、ダイアフラム(受圧部)上にホイートストンブリッジ回路を成すように形成された4つの抵抗(所謂ゲージ抵抗)R1〜R4を備え、端子Ja,Jb間に励起電圧Viが印加された状態で、抵抗R1〜R4の抵抗値が燃料圧力に応じて変わることにより、端子Jc,Jd間に、燃料圧力に応じた出力電圧Voを発生させる、周知のホイートストンブリッジ型圧力センサである。そして、この燃料圧力センサSnでは、励起電圧Viに応じて、燃料圧力を出力電圧Voに変換するときのゲイン(燃料圧力に対する出力電圧Voの変化の割合)が大きくなる。   As shown in FIG. 3, the fuel pressure sensor Sn provided in the injector IJn includes four resistors (so-called gauge resistors) R1 to R4 formed on the diaphragm (pressure receiving portion) so as to form a Wheatstone bridge circuit. When the excitation voltage Vi is applied between the terminals Ja and Jb, the resistance values of the resistors R1 to R4 change according to the fuel pressure, so that the output voltage Vo corresponding to the fuel pressure is generated between the terminals Jc and Jd. This is a well-known Wheatstone bridge type pressure sensor. In the fuel pressure sensor Sn, the gain (ratio of change in the output voltage Vo with respect to the fuel pressure) when the fuel pressure is converted into the output voltage Vo is increased according to the excitation voltage Vi.

そして、制御IC31は、通信ドライバ33の他にも、不揮発性メモリ35と、コントローラ37と、ゲイン調整用DA変換器(ゲイン調整用DAC)41と、オフセット調整用DA変換器(オフセット調整用DAC)43と、バッファ回路45,47と、差動増幅回路49と、加算回路51とを備えている。   In addition to the communication driver 33, the control IC 31 includes a nonvolatile memory 35, a controller 37, a gain adjustment DA converter (gain adjustment DAC) 41, and an offset adjustment DA converter (offset adjustment DAC). ) 43, buffer circuits 45 and 47, a differential amplifier circuit 49, and an adder circuit 51.

不揮発性メモリ35には、燃料圧力センサSnを制御するための固定の情報が予め記憶されている。
コントローラ37は、ゲインレジスタGNREGと、オフセットレジスタOFREGとを備えている。そして、コントローラ37は、ECU11から通信ドライバ33を介して取得した情報に基づいて、ゲインレジスタGNREGとオフセットレジスタOFREGとの各々に記憶すべき値を算出し、その算出した各値をゲインレジスタGNREGとオフセットレジスタOFREGとの各々に記憶する。更に、コントローラ37は、ゲインレジスタGNREGに記憶されている値を示すデジタルデータを、ゲイン調整用DA変換器41に出力し、オフセットレジスタOFREGに記憶されている値を示すデジタルデータを、オフセット調整用DA変換器43に出力する。
The nonvolatile memory 35 stores in advance fixed information for controlling the fuel pressure sensor Sn.
The controller 37 includes a gain register GNREG and an offset register OFREG. Then, the controller 37 calculates a value to be stored in each of the gain register GNREG and the offset register OFREG based on the information acquired from the ECU 11 via the communication driver 33, and each calculated value is stored in the gain register GNREG. Stored in each of the offset registers OFREG. Further, the controller 37 outputs the digital data indicating the value stored in the gain register GNREG to the gain adjusting DA converter 41, and the digital data indicating the value stored in the offset register OFREG is used for offset adjustment. The data is output to the DA converter 43.

ゲイン調整用DA変換器41は、コントローラ37から与えられるデジタルデータが示す値の電圧を出力する。そして、そのゲイン調整用DA変換器41の出力電圧は、バッファ回路45を介して、燃料圧力センサSnの端子Jaに供給される。また、燃料圧力センサSnの端子Jbはグランドラインに接続されている。よって、燃料圧力センサSnの端子Ja,Jb間には、ゲイン調整用DA変換器41の出力電圧が、励起電圧Viとして印加されることとなる。   The gain adjusting DA converter 41 outputs a voltage having a value indicated by the digital data supplied from the controller 37. The output voltage of the gain adjusting DA converter 41 is supplied to the terminal Ja of the fuel pressure sensor Sn via the buffer circuit 45. The terminal Jb of the fuel pressure sensor Sn is connected to the ground line. Therefore, the output voltage of the gain adjusting DA converter 41 is applied as the excitation voltage Vi between the terminals Ja and Jb of the fuel pressure sensor Sn.

オフセット調整用DA変換器43も、コントローラ37から与えられるデジタルデータが示す値の電圧を出力する。そして、そのオフセット調整用DA変換器43の出力電圧は、バッファ回路47を介して、加算回路51に入力される。   The offset adjustment DA converter 43 also outputs a voltage having a value indicated by the digital data supplied from the controller 37. The output voltage of the offset adjustment DA converter 43 is input to the adder circuit 51 via the buffer circuit 47.

差動増幅回路49は、燃料圧力センサSnの出力電圧(端子Jc,Jd間に生じる出力電圧)Voを、一定の増幅率で増幅して加算回路51に出力する。
加算回路51は、差動増幅回路49の出力電圧に、バッファ回路47から入力されるオフセット調整用DA変換器43の出力電圧を加算し、その加算後の電圧を出力する。
The differential amplifier circuit 49 amplifies the output voltage (output voltage generated between the terminals Jc and Jd) Vo of the fuel pressure sensor Sn with a constant amplification factor and outputs the amplified voltage to the adder circuit 51.
The adder circuit 51 adds the output voltage of the offset adjustment DA converter 43 input from the buffer circuit 47 to the output voltage of the differential amplifier circuit 49, and outputs the voltage after the addition.

バッファ回路53は、加算回路51の出力電圧を、燃料圧力センサSnが検出した燃料圧力を表す燃料圧力信号(センサ信号)として、インジェクタIJnに対応するセンサ線LSnへ出力する。そして、その燃料圧力信号は、センサ線LSnを介してECU11に入力される。   The buffer circuit 53 outputs the output voltage of the adding circuit 51 to the sensor line LSn corresponding to the injector IJn as a fuel pressure signal (sensor signal) indicating the fuel pressure detected by the fuel pressure sensor Sn. The fuel pressure signal is input to the ECU 11 via the sensor line LSn.

そして、このような構成により、インジェクタIJnの制御IC31は、ECU11から通信で取得した情報に基づいて、ゲイン調整用DA変換器41から燃料圧力センサSnへ供給する励起電圧Viを調整することにより、燃料圧力センサSnが検出した燃料圧力を燃料圧力信号に変換するときのゲイン(燃料圧力に対する燃料圧力信号の変化の割合)を調整する。また、制御IC31は、ECU11から通信で取得した情報に基づいて、オフセット調整用DA変換器43の出力電圧を調整することにより、ECU11へ出力する燃料圧力信号のオフセット電位を調整する。   With such a configuration, the control IC 31 of the injector IJn adjusts the excitation voltage Vi supplied from the gain adjustment DA converter 41 to the fuel pressure sensor Sn based on the information acquired from the ECU 11 through communication. A gain (a rate of change of the fuel pressure signal with respect to the fuel pressure) when the fuel pressure detected by the fuel pressure sensor Sn is converted into a fuel pressure signal is adjusted. The control IC 31 adjusts the offset potential of the fuel pressure signal output to the ECU 11 by adjusting the output voltage of the offset adjustment DA converter 43 based on the information acquired from the ECU 11 through communication.

以上のようなハードウェア構成の燃料噴射制御システムにおいて、ECU11のマイコン25は、各気筒#nについて、例えば下記[1]〜[6]の処理を行う。
[1]インジェクタIJnからの燃料圧力信号をAD変換器27により一定時間毎にAD変換し、そのAD変換結果(AD変換値)から、燃料圧力(インジェクタIJnのインレット圧)を検出する処理。
In the fuel injection control system with the hardware configuration as described above, the microcomputer 25 of the ECU 11 performs, for example, the following processes [1] to [6] for each cylinder #n.
[1] A process in which the fuel pressure signal from the injector IJn is AD-converted by the AD converter 27 at regular intervals, and the fuel pressure (inlet pressure of the injector IJn) is detected from the AD conversion result (AD conversion value).

[2]インジェクタIJnを駆動する前(燃料を噴射させていないとき)に検出した燃料圧力と、エンジン回転数やアクセル開度などの制御パラメータとに基づいて、目標の噴射状態(例えば噴射開始タイミング及び噴射量)を算出し、その目標の噴射状態を実現するために必要なインジェクタIJnに対する噴射指令信号の出力開始タイミング及び出力継続時間の基本値を算出する処理。   [2] A target injection state (for example, injection start timing) based on the fuel pressure detected before driving the injector IJn (when fuel is not injected) and control parameters such as the engine speed and the accelerator opening. And the basic value of the output start timing and output duration of the injection command signal for the injector IJn necessary to realize the target injection state.

[3]インジェクタIJnを駆動した期間(気筒#nの燃料噴射期間)を含む特定の噴射状態監視期間において検出した一定時間毎の燃料圧力から、実際の噴射開始タイミングや噴射量などの噴射状態を検出し、その検出結果から、噴射指令信号の出力開始タイミング及び出力継続時間を補正するための補正値を算出する処理。   [3] The injection state such as the actual injection start timing and the injection amount is determined from the fuel pressure at regular intervals detected in a specific injection state monitoring period including the period during which the injector IJn is driven (fuel injection period of cylinder #n). The process which detects and calculates the correction value for correct | amending the output start timing and output continuation time of an injection command signal from the detection result.

[4]上記[2]の処理で算出した噴射指令信号の出力開始タイミング及び出力継続時間の基本値を、上記[3]の処理で算出した補正値により補正して、噴射指令信号の出力開始タイミング及び出力継続時間を最終的に決定する処理。   [4] The output start timing and the output continuation time of the injection command signal calculated in the process of [2] are corrected by the correction value calculated in the process of [3] to start the output of the injection command signal. Process to finally determine timing and output duration.

[5]インジェクタIJnに対する噴射指令信号を、上記[4]の処理で決定した結果の通りに出力する処理。
[6]インジェクタIJnを駆動していないときに検出する燃料圧力が目標値となるように、燃料ポンプ21を制御する処理。
[5] A process of outputting an injection command signal for the injector IJn as a result determined in the process of [4].
[6] A process of controlling the fuel pump 21 so that the fuel pressure detected when the injector IJn is not driven becomes a target value.

尚、上記[2]〜[6]の処理が燃料噴射制御の処理に相当し、そのうちの[2]と[6]の処理が「背景技術」の欄で述べた基本制御処理に相当している。
ここで、本実施形態において、ECU11のマイコン25は、各気筒#nについて、その気筒#nの燃料噴射期間を含まない所定期間(本実施形態では、膨張行程から排気行程への移行タイミングから、吸入行程から圧縮行程への移行タイミングまでの、360°CA分の期間)においては、インジェクタIJnからの燃料圧力信号に基づいて、燃料圧力を、所定の基本下限圧力PMINBから所定の基本上限圧力PMAXBまでの基本検出範囲で検出し、この期間に検出した燃料圧力を用いて、上記[2]と[6]の処理を行う。
The processes [2] to [6] correspond to the fuel injection control process, and the processes [2] and [6] correspond to the basic control process described in the section “Background Art”. Yes.
Here, in the present embodiment, the microcomputer 25 of the ECU 11 determines, for each cylinder #n, a predetermined period that does not include the fuel injection period of the cylinder #n (in this embodiment, from the transition timing from the expansion stroke to the exhaust stroke) In the period of 360 ° CA from the intake stroke to the compression stroke), the fuel pressure is changed from the predetermined basic lower limit pressure PMINB to the predetermined basic upper limit pressure PMAXB based on the fuel pressure signal from the injector IJn. The above processes [2] and [6] are performed using the fuel pressure detected in the basic detection range up to and detected during this period.

尚、「CA」とは、クランク角を意味している。また、本実施形態では、基本検出範囲を、燃料圧力が通常変化すると考えられる最小値から最大値までの最大変化範囲としており、例えば0〜220MPaの範囲に設定している。このため、図4(A)に示すように、基本下限圧力PMINBは0MPaで、基本上限圧力PMAXBは220MPaとなっている。   “CA” means a crank angle. In the present embodiment, the basic detection range is the maximum change range from the minimum value to the maximum value at which the fuel pressure is considered to change normally. For example, the basic detection range is set to a range of 0 to 220 MPa. Therefore, as shown in FIG. 4A, the basic lower limit pressure PMINB is 0 MPa, and the basic upper limit pressure PMAXB is 220 MPa.

そして、マイコン25は、燃料圧力を基本検出範囲(最大変化範囲)で検出する場合には、インジェクタIJn(詳しくは制御IC31)へ、下記のようなゲインとオフセット電位との各値を指示する指令情報(基本検出範囲用の指令情報に相当)を送信する。その指令情報によって指示されるゲインとオフセット電位とは、図4(A)に示すように、燃料圧力が基本検出範囲(0〜220MPaの範囲)で変化すると、インジェクタIJnからの燃料圧力信号が、AD変換器27が正しくAD変換可能な最大の電圧範囲であって、所定の基本下限電圧VMINBから所定の基本上限電圧VMAXBまでの電圧範囲で変化することとなるゲインとオフセット電位である。   When the microcomputer 25 detects the fuel pressure in the basic detection range (maximum change range), the microcomputer 25 instructs the injector IJn (specifically, the control IC 31) to specify the following gain and offset potential values. Information (equivalent to command information for the basic detection range) is transmitted. As shown in FIG. 4A, when the fuel pressure changes in the basic detection range (0 to 220 MPa), the fuel pressure signal from the injector IJn is The maximum voltage range in which the AD converter 27 can perform AD conversion correctly is a gain and an offset potential that change in a voltage range from a predetermined basic lower limit voltage VMINB to a predetermined basic upper limit voltage VMAXB.

尚、図4において「センサ出力電圧」とは、燃料圧力信号の電圧値を意味している。そして、本実施形態では、図4(A)に示すように、基本下限電圧VMINBは1.0Vであり、基本上限電圧VMAXBは4.0Vである。   In FIG. 4, “sensor output voltage” means the voltage value of the fuel pressure signal. In the present embodiment, as shown in FIG. 4A, the basic lower limit voltage VMINB is 1.0V, and the basic upper limit voltage VMAXB is 4.0V.

また、マイコン25は、各気筒#nについて、その気筒#nの燃料噴射期間を含む特定の噴射状態監視期間(本実施形態では、吸入行程から圧縮行程への移行タイミングから、膨張行程から排気行程への移行タイミングまでの、360°CA分の期間)においては、インジェクタIJnからの燃料圧力信号に基づいて、燃料圧力を、基本検出範囲よりも狭い限定検出範囲であって、その噴射状態監視期間において燃料圧力が変化すると予想した範囲で検出する。そして、その噴射状態監視期間に検出した燃料圧力を用いて、上記[3]の処理を行う。   Further, the microcomputer 25 for each cylinder #n has a specific injection state monitoring period including the fuel injection period of the cylinder #n (in this embodiment, from the transition timing from the intake stroke to the compression stroke, from the expansion stroke to the exhaust stroke). In the period of 360 ° CA until the timing of transition to), based on the fuel pressure signal from the injector IJn, the fuel pressure is in a limited detection range narrower than the basic detection range, and its injection state monitoring period Detecting in the range where the fuel pressure is expected to change. Then, the process [3] is performed using the fuel pressure detected during the injection state monitoring period.

更に、マイコン25は、燃料圧力を限定検出範囲で検出する場合には、インジェクタIJn(詳しくは制御IC31)へ、下記のようなゲインとオフセット電位との各値を指示する指令情報(限定検出範囲用の指令情報に相当)を送信する。その指令情報によって指示されるゲインとオフセット電位とは、図4(B)に例示するように、燃料圧力が限定検出範囲(図4(B)の例では30〜110MPaの範囲)で変化すると、インジェクタIJnからの燃料圧力信号が、前述の基本下限電圧VMINBから基本上限電圧VMAXBまでの電圧範囲で変化することとなるゲインとオフセット電位である。   Further, when the microcomputer 25 detects the fuel pressure within the limited detection range, the microcomputer 25 instructs the injector IJn (specifically, the control IC 31) to instruct the following values of gain and offset potential as follows (limited detection range). Equivalent to the command information). As illustrated in FIG. 4B, the gain and offset potential indicated by the command information change when the fuel pressure changes within a limited detection range (in the example of FIG. 4B, a range of 30 to 110 MPa). The fuel pressure signal from the injector IJn is a gain and an offset potential that change in the voltage range from the basic lower limit voltage VMINB to the basic upper limit voltage VMAXB.

そこで次に、ECU11のマイコン25と、インジェクタIJnの制御IC31とで、燃料圧力を検出するために行われる処理の概要について説明する。
まず、原理について説明する。
Then, next, the outline | summary of the process performed in order to detect a fuel pressure by the microcomputer 25 of ECU11 and control IC31 of the injector IJn is demonstrated.
First, the principle will be described.

ECU11のマイコン25では、図4(B)に示すように、燃料圧力が、検出範囲の下限値である検出下限圧力PMINから、検出範囲の上限値である検出上限圧力PMAXまで変化すると、燃料圧力信号の電圧(センサ出力電圧)Vが、AD変換器27にてAD変換可能な基本下限電圧VMINBから基本上限電圧VMAXBまでの最大電圧範囲で変化する、ということを前提として、下記の式1,式2により、燃料圧力信号の電圧(具体的には、燃料圧力信号のAD変換値)Vsから、燃料圧力Pを算出する。尚、式1,2における「b」は、燃料圧力信号を燃料圧力に変換するための変換係数である。   In the microcomputer 25 of the ECU 11, as shown in FIG. 4B, when the fuel pressure changes from the detection lower limit pressure PMIN that is the lower limit value of the detection range to the detection upper limit pressure PMAX that is the upper limit value of the detection range, the fuel pressure Assuming that the signal voltage (sensor output voltage) V changes in the maximum voltage range from the basic lower limit voltage VMINB that can be AD converted by the AD converter 27 to the basic upper limit voltage VMAXB, The fuel pressure P is calculated from the voltage of the fuel pressure signal (specifically, the AD conversion value of the fuel pressure signal) Vs by Equation 2. Note that “b” in Equations 1 and 2 is a conversion coefficient for converting the fuel pressure signal into the fuel pressure.

P=(Vs−VMINB)・b+PMIN …式1
b=(PMAX−PMIN)/(VMAXB−VMINB) …式2
そして、本実施形態において、燃料圧力を0〜220[PMa]の基本検出範囲で検出する場合には、図4(A)に示したように、燃料圧力が基本下限圧力PMINBのときに、燃料圧力信号が基本下限電圧VMINBとなり、燃料圧力が基本上限圧力PMAXBのときに、燃料圧力信号が基本上限電圧VMAXBとなる。
P = (Vs−VMMIN) · b + PMIN Equation 1
b = (PMAX−PMIN) / (VMAXB−VMINB) Equation 2
In this embodiment, when the fuel pressure is detected in the basic detection range of 0 to 220 [PMa], as shown in FIG. 4A, when the fuel pressure is the basic lower limit pressure PMINB, When the pressure signal is the basic lower limit voltage VMINB and the fuel pressure is the basic upper limit pressure PMAXB, the fuel pressure signal is the basic upper limit voltage VMAXB.

つまり、インジェクタIJn側の燃料圧力センサSn及び制御IC31は、基本的には、基本検出範囲(PMINB〜PMAXB)の燃料圧力を、基本下限電圧VMINBから基本上限電圧VMAXBまでの電圧として出力する。   That is, the fuel pressure sensor Sn and the control IC 31 on the injector IJn side basically output the fuel pressure in the basic detection range (PMINB to PMAXB) as a voltage from the basic lower limit voltage VMINB to the basic upper limit voltage VMAXB.

尚、以下では、図4(A)に示す燃料圧力信号の電圧(センサ出力電圧)と燃料圧力との関係を、基本特性と言う。また、本実施形態では、燃料圧力の検出範囲を変更するようになっているが、幅が最大の検出範囲(即ち、基本検出範囲)の場合には、図4(A)の基本特性となる。   Hereinafter, the relationship between the fuel pressure signal voltage (sensor output voltage) and the fuel pressure shown in FIG. 4A is referred to as a basic characteristic. In this embodiment, the detection range of the fuel pressure is changed. However, in the case of the detection range having the maximum width (that is, the basic detection range), the basic characteristics shown in FIG. .

一方、インジェクタIJnの制御IC31は、ECU11から、マイコン25にて決定された燃料圧力の検出範囲を示す情報として、その検出範囲の下限値である検出下限圧力PMINと、検出範囲の上限値である検出上限圧力PMAXとの各々に対応する上記基本特性での燃料圧力信号の電圧値が送信される。以下では、検出下限圧力PMINに対応する基本特性での燃料圧力信号の電圧値を、下限電圧VMINと言い、検出上限圧力PMAXに対応する基本特性での燃料圧力信号の電圧値を、上限電圧VMAXと言う。   On the other hand, the control IC 31 of the injector IJn is a detection lower limit pressure PMIN that is a lower limit value of the detection range and an upper limit value of the detection range as information indicating the detection range of the fuel pressure determined by the microcomputer 25 from the ECU 11. The voltage value of the fuel pressure signal with the above basic characteristic corresponding to each of the detection upper limit pressures PMAX is transmitted. Hereinafter, the voltage value of the fuel pressure signal in the basic characteristic corresponding to the detection lower limit pressure PMIN is referred to as the lower limit voltage VMIN, and the voltage value of the fuel pressure signal in the basic characteristic corresponding to the detection upper limit pressure PMAX is referred to as the upper limit voltage VMAX. Say.

図4(A)の基本特性の場合、例えば、検出下限圧力PMINが30MPaで、検出上限圧力PMAXが110MPaならば、下限電圧VMINは1.41Vとなり、上限電圧VMAXは2.5Vとなる。また、検出下限圧力PMINが基本下限圧力PMINBの0MPaで、検出上限圧力PMAXが基本上限圧力PMAXBの220MPaならば、下限電圧VMINは基本下限電圧VMINBの1.0Vとなり、上限電圧VMAXは基本上限電圧VMAXBの4.0Vとなる。   In the case of the basic characteristics shown in FIG. 4A, for example, if the detection lower limit pressure PMIN is 30 MPa and the detection upper limit pressure PMAX is 110 MPa, the lower limit voltage VMIN is 1.41 V and the upper limit voltage VMAX is 2.5 V. When the detection lower limit pressure PMIN is 0 MPa of the basic lower limit pressure PMINB and the detection upper limit pressure PMAX is 220 MPa of the basic upper limit pressure PMAXB, the lower limit voltage VMIN is 1.0 V of the basic lower limit voltage VMINB, and the upper limit voltage VMAX is the basic upper limit voltage. It becomes 4.0V of VMAXB.

そして、インジェクタIJnの制御IC31では、コントローラ37が、ECU11から送信された下限電圧VMINと上限電圧VMAXとから、下記の式3,式4により、オフセットレジスタOFREGに格納すべきオフセット調整値DZと、ゲインレジスタGNREGに格納すべきゲイン調整値DGとを算出する。   In the control IC 31 of the injector IJn, the controller 37 calculates the offset adjustment value DZ to be stored in the offset register OFREG from the lower limit voltage VMIN and the upper limit voltage VMAX transmitted from the ECU 11 according to the following expressions 3 and 4. A gain adjustment value DG to be stored in the gain register GNREG is calculated.

DZ=(VMINB−VMIN)/KZ1+KZ2 …式3
DG=KG1/(VMAX−VMIN)+KG2 …式4
尚、式3において、KZ1とKZ2は、オフセット係数であり、それらは、燃料圧力センサSnを含むインジェクタIJn側の回路の特性ばらつきを補償すると共に、「燃料圧力=検出下限圧力PMIN」であるときに、「燃料圧力信号の電圧=基本下限電圧VMINB」となる値に設定されている。例えば、もし回路の特性が理想的で、「燃料圧力=0」の場合に差動増幅回路49の出力電圧が0Vになるとすると、KZ1は1で、KZ2はVMINBに設定される。
DZ = (VMINB−VMIN) / KZ1 + KZ2 Equation 3
DG = KG1 / (VMAX−VMIN) + KG2 Equation 4
In Equation 3, KZ1 and KZ2 are offset coefficients, which compensate for variations in the characteristics of the circuit on the injector IJn side including the fuel pressure sensor Sn and when “fuel pressure = detection lower limit pressure PMIN”. In addition, the value is set such that “the voltage of the fuel pressure signal = the basic lower limit voltage VMINB”. For example, if the circuit characteristics are ideal and the output voltage of the differential amplifier circuit 49 is 0 V when “fuel pressure = 0”, KZ1 is set to 1 and KZ2 is set to VMINB.

また、式4において、KG1とKG2は、ゲイン係数であり、それらは、燃料圧力センサSnを含むインジェクタIJn側の回路の特性ばらつきを補償すると共に、下限電圧VMINから上限電圧VMAXまでの電圧範囲を、基本下限電圧VMINBから基本上限電圧VMAXBまでの電圧範囲(AD変換可能な最大電圧範囲)に拡大する値に設定されている。例えば、もし回路の特性が理想的で、KG2が0ならば、KG1は「VMAXB−VMINB」に設定される。   In Equation 4, KG1 and KG2 are gain coefficients, which compensate for variations in the characteristics of the circuit on the injector IJn side including the fuel pressure sensor Sn, and the voltage range from the lower limit voltage VMIN to the upper limit voltage VMAX. The value is set to a value that expands to a voltage range (maximum voltage range in which AD conversion is possible) from the basic lower limit voltage VMINB to the basic upper limit voltage VMAXB. For example, if the circuit characteristics are ideal and KG2 is 0, KG1 is set to "VMAXB-VMINB".

そして、オフセット調整値DZが示す電圧が、オフセット調整用DA変換器43から出力されて加算回路51に入力され、ゲイン調整値DGが示す電圧が、ゲイン調整用DA変換器41から出力されて燃料圧力センサSnに励起電圧Viとして供給されることで、燃料圧力が検出下限圧力PMINから検出上限圧力PMAXまで変化すると、センサ線LSnへの燃料圧力信号が、基本下限電圧VMINBから基本上限電圧VMAXBまで変化するセンサ出力特性が実現される。   The voltage indicated by the offset adjustment value DZ is output from the offset adjustment DA converter 43 and input to the adding circuit 51, and the voltage indicated by the gain adjustment value DG is output from the gain adjustment DA converter 41 and fuel. When the fuel pressure changes from the detection lower limit pressure PMIN to the detection upper limit pressure PMAX by being supplied to the pressure sensor Sn as the excitation voltage Vi, the fuel pressure signal to the sensor line LSn is changed from the basic lower limit voltage VMINB to the basic upper limit voltage VMAXB. A changing sensor output characteristic is realized.

また、ECU11において、マイコン25は、各気筒#nについて、噴射状態監視期間の開始時に、今回の噴射状態監視期間における燃料圧力の変化範囲を予測し、その予測した変化範囲を前述の限定検出範囲とする。そして、その限定検出範囲の下限値である限定レンジ下限圧力PMINLMTと、限定検出範囲の上限値である限定レンジ上限圧力PMAXLMTとから、下記の式5〜式7により、限定レンジ下限電圧VMINLMTと、限定レンジ上限電圧VMAXLMTを算出する。   Further, in the ECU 11, the microcomputer 25 predicts the change range of the fuel pressure in the current injection state monitoring period at the start of the injection state monitoring period for each cylinder #n, and uses the predicted change range as the above-described limited detection range. And Then, from the limited range lower limit pressure PMINLMT that is the lower limit value of the limited detection range and the limited range upper limit pressure PMAXLMT that is the upper limit value of the limited detection range, The limited range upper limit voltage VMAXLMT is calculated.

尚、限定レンジ下限圧力PMINLMTは、燃料圧力の検出範囲が限定検出範囲である場合の検出下限圧力PMINでもあり、限定レンジ上限圧力PMAXLMTは、燃料圧力の検出範囲が限定検出範囲である場合の検出上限圧力PMAXでもある。そして、限定レンジ下限電圧VMINLMTは、限定レンジ下限圧力PMINLMTに対応する基本特性での燃料圧力信号の電圧値であり、限定レンジ上限電圧VMAXLMTは、限定レンジ上限圧力PMAXLMTに対応する基本特性での燃料圧力信号の電圧値である。また、式5〜式7における「a」は、基本特性の直線の傾きである。   The limited range lower limit pressure PMINLMT is also the detection lower limit pressure PMIN when the fuel pressure detection range is the limited detection range, and the limited range upper limit pressure PMAXXLMT is detected when the fuel pressure detection range is the limited detection range. It is also the upper limit pressure PMAX. The limited range lower limit voltage VMINLMT is the voltage value of the fuel pressure signal with the basic characteristics corresponding to the limited range lower limit pressure PMINLMT, and the limited range upper limit voltage VMAXLMT is the fuel with the basic characteristics corresponding to the limited range upper limit pressure PMAXLMT. This is the voltage value of the pressure signal. Further, “a” in Expressions 5 to 7 is the slope of the straight line of the basic characteristics.

VMINLMT=(PMINLMT−PMINB)・a+VMINB…式5
VMAXLMT=(PMAXLMT−PMINB)・a+VMINB…式6
a=(VMAXB−VMINB)/(PMAXB−PMINB) …式7
そして更に、マイコン25は、各気筒#nについて、噴射状態監視期間の開始時に、その気筒#nのインジェクタIJnへ、燃料圧力の検出範囲(この場合、限定検出範囲)を示す情報として、限定レンジ下限電圧VMINLMTと限定レンジ上限電圧VMAXLMTとを送信する。そして、このときに送信される限定レンジ下限電圧VMINLMTと限定レンジ上限電圧VMAXLMTは、燃料圧力が限定検出範囲で変化すると、インジェクタIJnからの燃料圧力信号が基本下限電圧VMINBから基本上限電圧VMAXBまでの電圧範囲で変化することとなるゲインとオフセット電位とを指令する限定検出範囲用の指令情報でもある。
VMINLMT = (PMINLMT−PMINB) · a + VMINB Equation 5
VMAXLMT = (PMAXXLMT−PMINB) · a + VMINB Equation 6
a = (VMAXB−VMMINB) / (PMAXB−PMINB) Equation 7
Further, for each cylinder #n, the microcomputer 25 provides the limited range as information indicating the detection range of fuel pressure (in this case, the limited detection range) to the injector IJn of the cylinder #n at the start of the injection state monitoring period. The lower limit voltage VMINLMT and the limited range upper limit voltage VMAXLMT are transmitted. Then, the limited range lower limit voltage VMINLMT and the limited range upper limit voltage VMAXLMT transmitted at this time are such that when the fuel pressure changes in the limited detection range, the fuel pressure signal from the injector IJn changes from the basic lower limit voltage VMINB to the basic upper limit voltage VMAXB. It is also command information for a limited detection range that commands a gain and an offset potential that change in the voltage range.

また、マイコン25は、各気筒#nについて、噴射状態監視期間の終了時に、その気筒#nのインジェクタIJnへ、燃料圧力の検出範囲(この場合、基本検出範囲)を示す情報として、基本下限電圧VMINBと基本上限電圧VMAXBとを送信する。そして、このときに送信される基本下限電圧VMINBと基本上限電圧VMAXBは、燃料圧力が基本検出範囲で変化すると、インジェクタIJnからの燃料圧力信号が基本下限電圧VMINBから基本上限電圧VMAXBまでの電圧範囲で変化することとなるゲインとオフセット電位とを指令する基本検出範囲用の指令情報でもある。   Further, the microcomputer 25 uses the basic lower limit voltage as information indicating the detection range of fuel pressure (in this case, the basic detection range) to the injector IJn of each cylinder #n at the end of the injection state monitoring period. VMINB and basic upper limit voltage VMAXB are transmitted. The basic lower limit voltage VMINB and the basic upper limit voltage VMAXB transmitted at this time are a voltage range from the basic lower limit voltage VMINB to the basic upper limit voltage VMAXB when the fuel pressure changes in the basic detection range. It is also command information for the basic detection range that commands the gain and offset potential that will change at

一方、インジェクタIJn側の不揮発性メモリ35には、基本下限電圧VMINB、基本上限電圧VMAXB、オフセット係数KZ1,KZ2、ゲイン係数KG1,KG2の各値(固定値)が予め記憶されている。また、ECU11側においても、マイコン25の内部又は外部に設けられた不揮発性メモリ(図示省略)には、基本下限電圧VMINB、基本上限電圧VMAXB、基本下限圧力PMINB、基本上限圧力PMAXBの各値(固定値)が予め記憶されている。   On the other hand, each value (fixed value) of the basic lower limit voltage VMINB, the basic upper limit voltage VMAXB, the offset coefficients KZ1, KZ2, and the gain coefficients KG1, KG2 is stored in advance in the non-volatile memory 35 on the injector IJn side. Also on the ECU 11 side, each value (basic lower limit voltage VMINB, basic upper limit voltage VMAXB, basic lower limit pressure PMINB, basic upper limit pressure PMAXB) is stored in a nonvolatile memory (not shown) provided inside or outside the microcomputer 25. (Fixed value) is stored in advance.

次に、ECU11のマイコン25と、インジェクタIJnの制御IC31とで、燃料圧力を検出するために行われる処理の内容について、フローチャートを用い説明する。
まず図5は、ECU11のマイコン25が実行する圧力検出範囲切替処理を表すフローチャートである。この圧力検出範囲切替処理は、クランク角センサ23からの信号に基づき検出されるエンジン13のクランク角が所定角度進む毎に実行される。尚、この処理は、各気筒が吸入行程から圧縮行程に移行するタイミングである180°CA毎のタイミングで実行されるようにしても良い。
Next, the contents of processing performed to detect the fuel pressure by the microcomputer 25 of the ECU 11 and the control IC 31 of the injector IJn will be described using a flowchart.
First, FIG. 5 is a flowchart showing a pressure detection range switching process executed by the microcomputer 25 of the ECU 11. This pressure detection range switching process is executed each time the crank angle of the engine 13 detected based on the signal from the crank angle sensor 23 advances by a predetermined angle. This process may be executed at a timing of every 180 ° CA, which is a timing at which each cylinder shifts from the suction stroke to the compression stroke.

図5に示すように、マイコン25が圧力検出範囲切替処理を開始すると、まずS110にて、第1気筒#1の吸入行程から圧縮行程への移行タイミング(第4気筒#4の膨張行程から排気行程への移行タイミングでもある)か否かを判定し、そのタイミングであると肯定判定した場合には、次のS120にて、第1気筒#1を限定気筒として決定すると共に、第4気筒#4を全域気筒として決定し、その後、S190に進んで、後述の検出範囲指令処理を行う。   As shown in FIG. 5, when the microcomputer 25 starts the pressure detection range switching process, first, in S110, the transition timing from the suction stroke of the first cylinder # 1 to the compression stroke (exhaust from the expansion stroke of the fourth cylinder # 4). If it is determined that the timing is affirmative, the first cylinder # 1 is determined as the limited cylinder in the next S120, and the fourth cylinder # 4 is determined as the full-range cylinder, and thereafter, the process proceeds to S190, and a detection range command process described later is performed.

尚、限定気筒とは、燃料圧力を前述の限定検出範囲で検出する(換言すれば、燃料圧力の検出範囲を限定検出範囲にする)気筒のことであり、全域気筒とは、燃料圧力を基本検出範囲で検出する(換言すれば、燃料圧力の検出範囲を基本検出範囲にする)気筒のことである。   The limited cylinder is a cylinder that detects the fuel pressure within the above-described limited detection range (in other words, the fuel pressure detection range is set to the limited detection range), and the all-range cylinder is based on the fuel pressure. The cylinder is detected in the detection range (in other words, the detection range of the fuel pressure is set as the basic detection range).

また、上記S110にて否定判定(NOと判定)した場合には、S130に移行して、第3気筒#3の吸入行程から圧縮行程への移行タイミング(第2気筒#2の膨張行程から排気行程への移行タイミングでもある)か否かを判定し、そのタイミングであると肯定判定した場合には、S140に進む。そして、S140では、第3気筒#3を限定気筒として決定すると共に、第2気筒#2を全域気筒として決定し、その後、S190に進んで、後述の検出範囲指令処理を行う。   If a negative determination (NO) is made in S110, the process proceeds to S130, and the transition timing from the suction stroke of the third cylinder # 3 to the compression stroke (exhaust from the expansion stroke of the second cylinder # 2). If it is determined that it is also the timing of transition to the stroke), if the determination is affirmative that the timing is reached, the process proceeds to S140. In S140, the third cylinder # 3 is determined as a limited cylinder, and the second cylinder # 2 is determined as a full-range cylinder. Thereafter, the process proceeds to S190, and a detection range command process described later is performed.

また、上記S130にて否定判定(NOと判定)した場合には、S150に移行して、第4気筒#4の吸入行程から圧縮行程への移行タイミング(第1気筒#1の膨張行程から排気行程への移行タイミングでもある)か否かを判定し、そのタイミングであると肯定判定した場合には、S160に進む。そして、S160では、第4気筒#4を限定気筒として決定すると共に、第1気筒#1を全域気筒として決定し、その後、S190に進んで、後述の検出範囲指令処理を行う。   If the determination in S130 is negative (NO), the process proceeds to S150, and the transition timing from the intake stroke of the fourth cylinder # 4 to the compression stroke (exhaust from the expansion stroke of the first cylinder # 1). If it is determined that it is also the timing of transition to the stroke, and if it is determined that the timing is affirmative, the process proceeds to S160. In S160, the fourth cylinder # 4 is determined as the limited cylinder, and the first cylinder # 1 is determined as the full-range cylinder. Then, the process proceeds to S190, and a detection range command process described later is performed.

また、上記S150にて否定判定(NOと判定)した場合には、S170に移行して、第2気筒#2の吸入行程から圧縮行程への移行タイミング(第3気筒#3の膨張行程から排気行程への移行タイミングでもある)か否かを判定し、そのタイミングであると肯定判定した場合には、S180に進む。そして、S180では、第2気筒#2を限定気筒として決定すると共に、第3気筒#3を全域気筒として決定し、その後、S190に進んで、後述の検出範囲指令処理を行う。   If the determination in S150 is negative (NO), the process proceeds to S170, and the transition timing from the suction stroke of the second cylinder # 2 to the compression stroke (exhaust from the expansion stroke of the third cylinder # 3). If it is determined that it is also the timing of transition to the stroke), and if the determination is affirmative, the process proceeds to S180. In S180, the second cylinder # 2 is determined as a limited cylinder, and the third cylinder # 3 is determined as a full-range cylinder. Then, the process proceeds to S190, and a detection range command process described later is performed.

また、上記S170にて否定判定(NOと判定)した場合には、そのまま当該圧力検出範囲切替処理を終了する。
以上の処理により、各気筒#nは、吸入行程から圧縮行程への移行タイミングにて、全域気筒から限定気筒に切り替えられ、膨張行程から排気行程への移行タイミングにて、限定気筒から全域気筒に切り替えられることとなる。このため、各気筒#nは、吸入行程から圧縮行程への移行タイミングから、膨張行程から排気行程への移行タイミングまでの、360°CA分の噴射状態監視期間において、限定気筒とされ、それ以外の期間(即ち、膨張行程から排気行程への移行タイミングから、吸入行程から圧縮行程への移行タイミングまでの、360°CA分の期間)においては、全域気筒とされる。
If a negative determination (NO) is made in S170, the pressure detection range switching process is terminated as it is.
With the above processing, each cylinder #n is switched from the full range cylinder to the limited cylinder at the transition timing from the intake stroke to the compression stroke, and from the limited cylinder to the full range cylinder at the transition timing from the expansion stroke to the exhaust stroke. It will be switched. For this reason, each cylinder #n is a limited cylinder in the injection state monitoring period of 360 ° CA from the transition timing from the intake stroke to the compression stroke to the transition timing from the expansion stroke to the exhaust stroke. In this period (that is, a period of 360 ° CA from the transition timing from the expansion stroke to the exhaust stroke to the transition timing from the intake stroke to the compression stroke), the cylinders are set to the entire range.

次に、図6は、図5のS190で実行される検出範囲指令処理を表すフローチャートである。
図6に示すように、マイコン25が検出範囲指令処理を開始すると、まずS220にて、今回の処理で決定した限定気筒#x(xは1〜4の何れか)について、燃料圧力の検出範囲である限定検出範囲を算出すると共に、その限定気筒#xのインジェクタIJxへ送信すべき指令情報(限定検出範囲用の指令情報)を算出するための限定検出範囲算出処理(図7)を実行する。
Next, FIG. 6 is a flowchart showing the detection range command process executed in S190 of FIG.
As shown in FIG. 6, when the microcomputer 25 starts the detection range command process, first, in S220, the fuel pressure detection range for the limited cylinder #x (x is any one of 1 to 4) determined in the current process. And a limited detection range calculation process (FIG. 7) for calculating command information (command information for the limited detection range) to be transmitted to the injector IJx of the limited cylinder #x. .

図7に示すように、限定検出範囲算出処理では、まずS223にて、エンジン13の現在の運転状態と、今回の噴射状態監視期間が到来する前の360°CAの期間中にインジェクタIJxからの燃料圧力信号に基づき検出した燃料圧力(即ち、気筒#xへの燃料噴射を実施していない時に検出した燃料圧力であり、以下、噴射非実施時の燃料圧力という)とから、今回の360°CA分の噴射状態監視期間における燃料圧力の変化範囲を予測する。   As shown in FIG. 7, in the limited detection range calculation process, first, in S223, from the injector IJx during the current operating state of the engine 13 and the 360 ° CA period before the current injection state monitoring period arrives. Based on the fuel pressure detected based on the fuel pressure signal (that is, the fuel pressure detected when the fuel injection to the cylinder #x is not performed, hereinafter referred to as the fuel pressure when the injection is not performed), this 360 ° The change range of the fuel pressure in the injection state monitoring period for CA is predicted.

具体的には、アクセル開度や冷却水温等のエンジン13の運転状態に基づき決定されるインジェクタIJxの噴射指令信号の出力継続時間(インジェクタIJxを開弁させる時間と同等)と、噴射非実施時の燃料圧力とを、例えば、予め用意された圧力変化範囲算出用マップに当てはめることで、今回の噴射状態監視期間における燃料圧力変化範囲の上限値と下限値を算出する。   Specifically, the output continuation time of the injection command signal of the injector IJx determined based on the operating state of the engine 13 such as the accelerator opening and the coolant temperature (equivalent to the time for opening the injector IJx), and when the injection is not performed Is applied to a pressure change range calculation map prepared in advance, for example, to calculate an upper limit value and a lower limit value of the fuel pressure change range in the current injection state monitoring period.

尚、圧力変化範囲算出用マップは、概ねの傾向として、噴射指令信号の出力継続時間が長いほど(つまり、噴射時間が長いほど)、予測する燃料圧力変化範囲の幅が大きくなり、また、噴射非実施時の燃料圧力が大きいほど、予測する燃料圧力変化範囲の上限値及び下限値が高くなるように設定されている。   Note that the pressure change range calculation map generally has a tendency that the longer the duration of output of the injection command signal (that is, the longer the injection time), the wider the range of the predicted fuel pressure change range, and the injection The upper limit value and the lower limit value of the predicted fuel pressure change range are set higher as the non-implemented fuel pressure increases.

そして更に、S223では、算出した燃料圧力変化範囲の下限値(即ち、算出した限定検出範囲の下限値)を、限定レンジ下限圧力PMINLMTとして設定し、算出した燃料圧力変化範囲の上限値(即ち、算出した限定検出範囲の上限値)を、限定レンジ上限圧力PMAXLMTとして設定する。   In S223, the lower limit value of the calculated fuel pressure change range (that is, the calculated lower limit value of the limited detection range) is set as the limited range lower limit pressure PMINLMT, and the calculated upper limit value of the fuel pressure change range (that is, the lower limit value). The calculated upper limit value of the limited detection range is set as the limited range upper limit pressure PMAXXLMT.

そして、限定検出範囲算出処理では、次のS225にて、上記S223で設定した限定レンジ下限圧力PMINLMT及び限定レンジ上限圧力PMAXLMTを、前述した式5〜式7に代入することで、限定検出範囲用の指令情報としての限定レンジ下限電圧VMINLMT及び限定レンジ上限電圧VMAXLMTを算出し、その後、当該限定検出範囲算出処理を終了する。   Then, in the limited detection range calculation process, in the next S225, the limited range lower limit pressure PMINLMT and the limited range upper limit pressure PMAXXLMT set in S223 are substituted into the above-described Expressions 5 to 7, so that the limited detection range is calculated. The limited range lower limit voltage VMINLMT and the limited range upper limit voltage VMAXLMT are calculated as the command information, and then the limited detection range calculation process ends.

図6に戻り、上記の限定検出範囲算出処理が終わると、次のS230にて、今回の処理で決定した限定気筒#xに関する燃料圧力信号のAD変換を不可(禁止)に設定し、続くS240にて、上記S220(S225)で算出した限定検出範囲用の指令情報としての限定レンジ下限電圧VMINLMT及び限定レンジ上限電圧VMAXLMTを、限定気筒#xのインジェクタIJxへ送信する。この両電圧VMINLMT,VMAXLMTの送信により、インジェクタIJxに対して、燃料圧力の検出範囲(限定検出範囲)を通知している。   Returning to FIG. 6, when the above-described limited detection range calculation processing is completed, in the next S230, AD conversion of the fuel pressure signal related to the limited cylinder #x determined in the current processing is disabled (prohibited), and the subsequent S240. Then, the limited range lower limit voltage VMINLMT and the limited range upper limit voltage VMAXLMT as the command information for the limited detection range calculated in S220 (S225) are transmitted to the injector IJx of the limited cylinder #x. By transmitting both the voltages VMINLMT and VMAXLMT, the fuel pressure detection range (limited detection range) is notified to the injector IJx.

そして、次のS250にて、限定気筒#xのインジェクタIJxからの正常応答を受信するまで待ち、正常応答を受信したなら、S260に進む。尚、このS250で受信するインジェクタIJxからの正常応答は、当該ECU11からの情報(この場合、VMINLMT,VMAXLMT)を受信できたことを示すものであり、後述する図8のS450で送信される。   In the next S250, the process waits until a normal response is received from the injector IJx of the limited cylinder #x. If a normal response is received, the process proceeds to S260. Note that the normal response from the injector IJx received in S250 indicates that the information from the ECU 11 (in this case, VMINLMT, VMAXLMT) has been received, and is transmitted in S450 of FIG. 8 described later.

S260では、限定気筒#xについての検出下限圧力PMIN[x]として、上記S220(S223)で算出した限定レンジ下限圧力PMINLMTを設定すると共に、限定気筒#xについての検出上限圧力PMAX[x]として、上記S220(S223)で算出した限定レンジ上限圧力PMAXLMTを設定する。尚、ここで設定される検出下限圧力PMIN[x]と検出上限圧力PMAX[x]は、後述する図9のAD変換処理におけるS640にて、気筒#xの燃料圧力信号のAD変換値から燃料圧力を算出するのに用いられる。   In S260, the limited range lower limit pressure PMINLMT calculated in S220 (S223) is set as the detection lower limit pressure PMIN [x] for the limited cylinder #x, and the detection upper limit pressure PMAX [x] for the limited cylinder #x. The limited range upper limit pressure PMAXLMT calculated in S220 (S223) is set. The detection lower limit pressure PMIN [x] and the detection upper limit pressure PMAX [x] set here are determined from the AD conversion value of the fuel pressure signal of the cylinder #x in S640 in the AD conversion process of FIG. Used to calculate pressure.

そして、次のS270にて、限定気筒#xに関する燃料圧力信号のAD変換を可(許可)に設定する。つまり、上記S230で設定した不可を解除する。
次に、S280にて、今回の処理で決定した全域気筒#y(yは1〜4の何れか)に関する燃料圧力信号のAD変換を不可(禁止)に設定し、続くS290にて、基本検出範囲用の指令情報としての基本下限電圧VMINB及び基本上限電圧VMAXBを、全域気筒#yのインジェクタIJyへ送信する。この両電圧VMINB,VMAXBの送信により、インジェクタIJyに対して、燃料圧力の検出範囲(基本検出範囲)を通知している。
In the next S270, AD conversion of the fuel pressure signal related to the limited cylinder #x is set to be permitted (permitted). That is, the impossibility set in S230 is canceled.
Next, in S280, AD conversion of the fuel pressure signal relating to the all-cylinder cylinder #y (y is any one of 1 to 4) determined in the current processing is set to disabled (prohibited), and in S290, basic detection is performed. The basic lower limit voltage VMINB and the basic upper limit voltage VMAXB as command information for the range are transmitted to the injector IJy of the all-cylinder #y. By transmitting both the voltages VMINB and VMAXB, the fuel pressure detection range (basic detection range) is notified to the injector IJy.

そして、次のS300にて、全域気筒#yのインジェクタIJyからの正常応答を受信するまで待ち、正常応答を受信したなら、S310に進む。尚、このS300で受信するインジェクタIJyからの正常応答も、当該ECU11からの情報(この場合、VMINB,VMAXB)を受信できたことを示すものであり、後述する図8のS450で送信される。   Then, in the next S300, the process waits until a normal response is received from the injector IJy of the entire cylinder #y. If a normal response is received, the process proceeds to S310. The normal response from the injector IJy received in S300 also indicates that information (in this case, VMMINB, VMAXB) from the ECU 11 has been received, and is transmitted in S450 in FIG. 8 described later.

S310では、全域気筒#yについての検出下限圧力PMIN[y]として、基本下限圧力PMINBを設定すると共に、全域気筒#yについての検出上限圧力PMAX[y]として、基本上限圧力PMAXBを設定する。尚、ここで設定される検出下限圧力PMIN[y]と検出上限圧力PMAX[y]は、後述する図9のAD変換処理におけるS640にて、気筒#yの燃料圧力信号のAD変換値から燃料圧力を算出するのに用いられる。   In S310, the basic lower limit pressure PMINB is set as the detection lower limit pressure PMIN [y] for the entire range cylinder #y, and the basic upper limit pressure PMAXB is set as the detection upper limit pressure PMAX [y] for the entire range cylinder #y. The detection lower limit pressure PMIN [y] and the detection upper limit pressure PMAX [y] set here are determined from the AD conversion value of the fuel pressure signal of the cylinder #y in S640 in the AD conversion process of FIG. Used to calculate pressure.

そして、次のS320にて、全域気筒#yに関する燃料圧力信号のAD変換を可(許可)に設定する。つまり、上記S280で設定した不可を解除する。
このS320の処理が終了すると、当該検出範囲指令処理が終了し、それに伴って、図5の圧力検出範囲切替処理も終了する。
In the next S320, the AD conversion of the fuel pressure signal for the entire cylinder #y is set to be permitted (permitted). That is, the impossibility set in S280 is canceled.
When the process of S320 ends, the detection range command process ends, and the pressure detection range switching process of FIG. 5 also ends accordingly.

次に、図8(A)は、各インジェクタIJnの制御IC31で実行される出力調整処理を表すフローチャートである。
尚、この出力調整処理は、燃料圧力がECU11のマイコン25にて決定された検出範囲(限定検出範囲又は基本検出範囲)で変化すると、燃料圧力信号が基本下限電圧VMINBから基本上限電圧VMAXBまでの電圧範囲で変化するように、燃料圧力信号を出力するためのゲインとオフセット電位とを調整する処理である。また、この出力調整処理は、車両のイグニッションオンに伴いECU11からインジェクタIJnに電源電圧が供給されて制御IC31が起動すると、その制御IC31におけるコントローラ37が実行する。
Next, FIG. 8A is a flowchart showing an output adjustment process executed by the control IC 31 of each injector IJn.
In this output adjustment process, when the fuel pressure changes within the detection range (limited detection range or basic detection range) determined by the microcomputer 25 of the ECU 11, the fuel pressure signal changes from the basic lower limit voltage VMINB to the basic upper limit voltage VMAXB. This is a process for adjusting the gain and offset potential for outputting the fuel pressure signal so as to change in the voltage range. Further, this output adjustment processing is executed by the controller 37 in the control IC 31 when the power supply voltage is supplied from the ECU 11 to the injector IJn as the vehicle ignition is turned on and the control IC 31 is activated.

図8(A)に示すように、制御IC31のコントローラ37は、出力調整処理を開始すると、まずS410にて、可変の下限電圧VMINと上限電圧VMAXを、初期化する。具体的には、下限電圧VMINを、初期値としての基本下限電圧VMINB(=1.0V)にし、上限電圧VMAXを、初期値としての基本上限電圧VMAXB(=4.0V)にする。   As shown in FIG. 8A, when starting the output adjustment process, the controller 37 of the control IC 31 first initializes the variable lower limit voltage VMIN and the upper limit voltage VMAX in S410. Specifically, the lower limit voltage VMIN is set to a basic lower limit voltage VMINB (= 1.0 V) as an initial value, and the upper limit voltage VMAX is set to a basic upper limit voltage VMAXB (= 4.0 V) as an initial value.

次に、S420にて、オフセット調整値DZとゲイン調整値DGを算出するための、図8(B)に示す調整値算出処理を実行する。
この調整値算出処理では、まずS510にて、前述した式3に下限電圧VMINを代入することで、オフセット調整値DZを算出する。そして、続くS520にて、前述した式4に下限電圧VMINと上限電圧VMAXを代入することで、ゲイン調整値DGを算出する。
Next, in S420, an adjustment value calculation process shown in FIG. 8B for calculating the offset adjustment value DZ and the gain adjustment value DG is executed.
In this adjustment value calculation process, first, in S510, the offset adjustment value DZ is calculated by substituting the lower limit voltage VMIN into Equation 3 described above. In subsequent S520, the gain adjustment value DG is calculated by substituting the lower limit voltage VMIN and the upper limit voltage VMAX into Equation 4 described above.

図8(A)に戻り、S420での調整値算出処理が終了すると、次のS430にて、上記S420で算出したオフセット調整値DZを、オフセットレジスタOFREGにセットし、上記S420で算出したゲイン調整値DGを、ゲインレジスタGNREGにセットする。   Returning to FIG. 8A, when the adjustment value calculation process in S420 is completed, in the next S430, the offset adjustment value DZ calculated in S420 is set in the offset register OFREG, and the gain adjustment calculated in S420 is performed. The value DG is set in the gain register GNREG.

そして、次のS440にて、ECU11からの指令情報としての下限電圧及び上限電圧を受信したか否かを判定する。尚、ここで受信する下限電圧及び上限電圧は、図6のS240又はS290で送信されるものである。   Then, in the next S440, it is determined whether or not a lower limit voltage and an upper limit voltage as command information from the ECU 11 have been received. The lower limit voltage and upper limit voltage received here are those transmitted in S240 or S290 of FIG.

上記S440にて、下限電圧及び上限電圧を受信していないと判定した場合には、S490に移行して、ゲインレジスタGNREG内のゲイン調整値DGをゲイン調整用DA変換器41にDA変換させることにより、そのゲイン調整値DGが示す電圧を燃料圧力センサSnに励起電圧Viとして供給する。更に続くS500にて、オフセットレジスタOFREG内のオフセット調整値DZをオフセット調整用DA変換器43にDA変換させることにより、そのオフセット調整値DZが示す電圧を加算回路51に供給する。そして、その後、上記S440に戻る。   If it is determined in S440 that the lower limit voltage and the upper limit voltage have not been received, the process proceeds to S490, and the gain adjustment DA converter 41 DA converts the gain adjustment value DG in the gain register GNREG. Thus, the voltage indicated by the gain adjustment value DG is supplied to the fuel pressure sensor Sn as the excitation voltage Vi. Further, in S500, the offset adjustment value DZ in the offset register OFREG is DA-converted by the offset adjustment DA converter 43, whereby the voltage indicated by the offset adjustment value DZ is supplied to the addition circuit 51. Then, the process returns to S440.

また、上記S440にて、下限電圧及び上限電圧を受信したと判定した場合には、S450に進む。
S450では、ECU11へ前述の正常応答を送信し、続くS460にて、下限電圧VMINを、ECU11から今回受信した下限電圧(VMINLMT又はVMINB)にし、上限電圧VMAXを、ECU11から今回受信した上限電圧(VMAXLMT又はVMAXB)にする。
If it is determined in S440 that the lower limit voltage and the upper limit voltage have been received, the process proceeds to S450.
In S450, the above-mentioned normal response is transmitted to the ECU 11, and in the subsequent S460, the lower limit voltage VMIN is set to the lower limit voltage (VMINLMT or VMINB) received from the ECU 11 at this time, and the upper limit voltage VMAX is changed from the ECU 11 to the upper limit voltage (currently received). VMAXLMT or VMAXB).

そして、続くS470にて、再び図8(B)の調整値算出処理を実行する。この場合の調整値算出処理では、ECU11から受信した下限電圧と下限電圧との各々が、式3,式4における下限電圧VMINと上限電圧VMAXとの各々として用いられることで、オフセット調整値DZとゲイン調整値DGとが算出される。   In subsequent S470, the adjustment value calculation process of FIG. 8B is executed again. In the adjustment value calculation process in this case, each of the lower limit voltage and the lower limit voltage received from the ECU 11 is used as the lower limit voltage VMIN and the upper limit voltage VMAX in Expressions 3 and 4, respectively. A gain adjustment value DG is calculated.

更に、次のS480にて、上記S470で算出したオフセット調整値DZを、オフセットレジスタOFREGにセットし直し、同様に、上記S470で算出したゲイン調整値DGを、ゲインレジスタGNREGにセットし直す。そして、その後、S490に進む。   Further, in next S480, the offset adjustment value DZ calculated in S470 is reset in the offset register OFREG, and similarly, the gain adjustment value DG calculated in S470 is reset in the gain register GNREG. Then, the process proceeds to S490.

このような出力調整処理により、各インジェクタIJnの制御IC31では、ECU11から限定レンジ下限電圧VMINLMTと限定レンジ上限電圧VMAXLMTが送信された場合には、その両電圧VMINLMT,VMAXLMTが表す限定検出範囲(即ち、限定レンジ下限圧力PMINLMTから限定レンジ上限圧力PMAXLMTまでの範囲)で燃料圧力が変化すると、燃料圧力信号が基本下限電圧VMINBから基本上限電圧VMAXBまでの範囲で変化するように、燃料圧力を燃料圧力信号に変換するゲインと燃料圧力信号のオフセット電位とを設定することとなる。また、ECU11から基本下限電圧VMINBと基本上限電圧VMAXBが送信された場合には、その両電圧VMINB,VMAXBが表す検出範囲(即ち、基本検出範囲)で燃料圧力が変化すると、燃料圧力信号が基本下限電圧VMINBから基本上限電圧VMAXBまでの範囲で変化するように、上記ゲインとオフセット電位とを設定することとなる。   As a result of such output adjustment processing, in the control IC 31 of each injector IJn, when the limited range lower limit voltage VMINLMT and the limited range upper limit voltage VMAXLMT are transmitted from the ECU 11, the limited detection range (that is, both the voltages VMINLMT and VMAXLMT represent) When the fuel pressure changes in the range from the limited range lower limit pressure PMINLMT to the limited range upper limit pressure PMAXLMT), the fuel pressure is changed so that the fuel pressure signal changes in the range from the basic lower limit voltage VMINB to the basic upper limit voltage VMAXB. The gain to be converted into the signal and the offset potential of the fuel pressure signal are set. Further, when the basic lower limit voltage VMINB and the basic upper limit voltage VMAXB are transmitted from the ECU 11, if the fuel pressure changes in the detection range (that is, the basic detection range) represented by both the voltages VMINB and VMAXB, the fuel pressure signal is The gain and the offset potential are set so as to change in the range from the lower limit voltage VMINB to the basic upper limit voltage VMAXB.

次に、図9は、ECU11のマイコン25が実行するAD変換処理を表すフローチャートである。尚、このAD変換処理は、各インジェクタIJnからの燃料圧力信号をAD変換すべき一定時間毎(例えば数十μs毎)に実行される。   Next, FIG. 9 is a flowchart showing an AD conversion process executed by the microcomputer 25 of the ECU 11. This AD conversion process is executed at regular time intervals (for example, every several tens of μs) at which the fuel pressure signal from each injector IJn should be AD converted.

図9に示すように、マイコン25がAD変換処理の実行を開始すると、まずS610にて、処理対象気筒の番号を示す気筒番号カウンタCNを1に初期化する。
そして、次のS620にて、気筒番号カウンタCNの値が示す気筒(以下、気筒(#CN)と記す)について、燃料圧力信号のAD変換が可に設定されているか否かを判定する。尚、AD変換の可/不可は、前述した図6のS230,S270,S280,S320の各々にて設定されている。
As shown in FIG. 9, when the microcomputer 25 starts executing the AD conversion process, a cylinder number counter CN indicating the number of the cylinder to be processed is first initialized to 1 in S610.
Then, in next S620, it is determined whether or not the AD conversion of the fuel pressure signal is set to be possible for the cylinder indicated by the value of the cylinder number counter CN (hereinafter referred to as cylinder (#CN)). Whether AD conversion is possible or not is set in each of S230, S270, S280, and S320 in FIG.

気筒(#CN)について、燃料圧力信号のAD変換が可に設定されているならば(S620:YES)、S630に進み、気筒(#CN)の燃料圧力信号(詳しくは、気筒(#CN)のインジェクタIJ(CN)からの燃料圧力信号)をAD変換器27によりAD変換し、そのAD変換値Vs[CN]を記憶する。   If the AD conversion of the fuel pressure signal is enabled for the cylinder (#CN) (S620: YES), the process proceeds to S630, and the fuel pressure signal of the cylinder (#CN) (specifically, the cylinder (#CN) The fuel pressure signal from the injector IJ (CN) is AD converted by the AD converter 27 and the AD conversion value Vs [CN] is stored.

そして、次のS640にて、AD変換値Vs[CN]を、前述した式1,式2における「Vs」として代入することにより、気筒(#CN)の燃料圧力信号が示す燃料圧力P[CN]を算出し、その算出した燃料圧力P[CN]を記憶する。   Then, in the next S640, by substituting the AD conversion value Vs [CN] as “Vs” in Equations 1 and 2, the fuel pressure P [CN] indicated by the fuel pressure signal of the cylinder (#CN) is obtained. ] And the calculated fuel pressure P [CN] is stored.

尚、このS640で燃料圧力P[CN]を算出する際に、式1,式2における「PMIN」と「PMAX」との各々としては、前述した図6のS260又はS310で、気筒(#CN)について設定した検出下限圧力PMIN[CN]と検出上限圧力PMAX[CN]との各々を用いる。このため、S640で燃料圧力P[CN]を算出するのに用いる式を改めて記載すると、下記の式8,式9となる。   When calculating the fuel pressure P [CN] in S640, each of “PMIN” and “PMAX” in Equations 1 and 2 is the cylinder (#CN) in S260 or S310 of FIG. ) Is used for each of the detection lower limit pressure PMIN [CN] and the detection upper limit pressure PMAX [CN]. For this reason, when the equations used to calculate the fuel pressure P [CN] in S640 are described again, the following equations 8 and 9 are obtained.

P[CN]=(Vs[CN]−VMINB)・b+PMIN[CN]…式8
b=(PMAX[CN]−PMIN[CN])/(VMAXB−VMINB)…式9
また、検出下限圧力PMIN[CN]と検出上限圧力PMAX[CN]は、前述した図6のS240又はS290で気筒(#CN)のインジェクタIJ(CN)に送信した指令情報(下限電圧及び上限電圧)と一意に対応するものであるため、結局、ECU11のマイコン25は、インジェクタIJnへ送信した指令情報の内容と、燃料圧信号のAD変換値とに基づいて、燃料圧力を算出していることになる。
P [CN] = (Vs [CN] −VMINB) · b + PMIN [CN] (Equation 8)
b = (PMAX [CN] −PMIN [CN]) / (VMAXB−VMINB) (Equation 9)
The detection lower limit pressure PMIN [CN] and the detection upper limit pressure PMAX [CN] are the command information (lower limit voltage and upper limit voltage) transmitted to the injector IJ (CN) of the cylinder (#CN) in S240 or S290 of FIG. In the end, the microcomputer 25 of the ECU 11 calculates the fuel pressure based on the content of the command information transmitted to the injector IJn and the AD conversion value of the fuel pressure signal. become.

そして、上記S640の処理を終了すると、S650に進む。
また、上記S620で、気筒(#CN)について、燃料圧力信号のAD変換が不可に設定されていると判定した場合(S620:NO)には、そのままS650に進む。
Then, when the process of S640 is completed, the process proceeds to S650.
If it is determined in S620 that the AD conversion of the fuel pressure signal is disabled for the cylinder (#CN) (S620: NO), the process proceeds to S650 as it is.

S650では、気筒番号カウンタCNをインクリメント(+1)し、続くS660にて、気筒番号カウンタCNの値が4を超えたか否かを判定する。そして、気筒番号カウンタCNの値が4を超えていなければ(S660:NO)、S620に戻るが、気筒番号カウンタCNの値が4を超えたならば(S660:YES)、全気筒についての処理が終了したことから、当該AD変換処理を終了する。   In S650, the cylinder number counter CN is incremented (+1). In S660, it is determined whether or not the value of the cylinder number counter CN exceeds 4. If the value of the cylinder number counter CN does not exceed 4 (S660: NO), the process returns to S620, but if the value of the cylinder number counter CN exceeds 4 (S660: YES), the process for all cylinders is performed. Therefore, the AD conversion process is terminated.

尚、気筒番号カウンタCNの値が示す気筒(#CN)が限定気筒であれば、上記S640で算出されることとなる一定時間毎の燃料圧力P[CN]は、前述した[3]の処理(噴射状態を検出する処理)に用いられる。また、気筒(#CN)が全域気筒であれば、上記S640で算出されることとなる少なくとも1つの燃料圧力P[CN]が、前述した[2]や[6]の処理(基本制御処理)に用いられる。   If the cylinder (#CN) indicated by the value of the cylinder number counter CN is a limited cylinder, the fuel pressure P [CN] for each fixed time calculated in S640 is the process of [3] described above. This is used for (processing for detecting the injection state). Further, if the cylinder (#CN) is a full-range cylinder, at least one fuel pressure P [CN] calculated in S640 is processed in the above-described processes [2] and [6] (basic control process). Used for.

一方、上記実施形態では、ECU11とインジェクタIJnとで燃料噴射制御装置が構成されており、ECU11のマイコン25が、制御手段に相当し、インジェクタIJnが、燃料噴射弁に相当し、燃料圧力センサSnと制御IC31が、燃料圧力検出手段に相当し、通信ドライバ33が、通信手段に相当し、ゲイン調整用DA変換器41とオフセット調整用DA変換器43が、出力特性調整手段に相当している。また、インジェクタIJnは燃料噴射装置にも相当し、ECU11のマイコン25は制御装置にも相当している。   On the other hand, in the above embodiment, the ECU 11 and the injector IJn constitute a fuel injection control device, the microcomputer 25 of the ECU 11 corresponds to the control means, the injector IJn corresponds to the fuel injection valve, and the fuel pressure sensor Sn. The control IC 31 corresponds to the fuel pressure detection means, the communication driver 33 corresponds to the communication means, and the gain adjustment DA converter 41 and the offset adjustment DA converter 43 correspond to the output characteristic adjustment means. . The injector IJn also corresponds to a fuel injection device, and the microcomputer 25 of the ECU 11 also corresponds to a control device.

以上の実施形態によれば、ECU11のマイコン25は、各気筒#nの燃料圧力を、噴射状態監視期間でない期間においては、広い基本検出範囲で検出するが、噴射状態監視期間(燃料噴射期間を含む特定の期間)においては、その期間において変化すると予測した変化範囲であって、基本検出範囲よりも狭い限定検出範囲で検出するようになっており、しかも、燃料圧力を基本検出範囲で検出する場合と限定検出範囲で検出する場合とで、インジェクタIJnに送信する指令情報を変えることにより、何れの場合でも、燃料圧力が検出範囲(検出対象範囲)で変化すると燃料圧力信号がAD変換器27によりAD変換可能な最大の電圧範囲(VMINB〜VMAXB)で変化するように、インジェクタIJn側の燃料圧力信号の出力特性(ゲイン及びオフセット電位)を可変設定している。   According to the above embodiment, the microcomputer 25 of the ECU 11 detects the fuel pressure of each cylinder #n in a wide basic detection range in a period other than the injection state monitoring period, but the injection state monitoring period (the fuel injection period is set). In a specific period including), a change range predicted to change in that period is detected in a limited detection range that is narrower than the basic detection range, and the fuel pressure is detected in the basic detection range. In either case, when the fuel pressure changes in the detection range (detection target range) by changing the command information transmitted to the injector IJn between the case and the detection in the limited detection range, the fuel pressure signal is converted into the AD converter 27. Output characteristics of the fuel pressure signal on the injector IJn side so as to change within the maximum voltage range (VMINB to VMAXB) that can be AD converted by In and the offset potential) is variably set.

このため、燃料圧力を限定検出範囲で検出する場合には、基本検出範囲で検出する場合よりも、AD変換器27のLSBが表す燃料圧力の値(燃料圧力の検出分解能の値)を小さい値にすることができ、この結果、AD変換器27のビット数を大きくしなくても、燃料圧力を限定検出範囲で検出する場合の検出分解能を高くすることができる。   For this reason, when the fuel pressure is detected in the limited detection range, the fuel pressure value (the value of the fuel pressure detection resolution) represented by the LSB of the AD converter 27 is smaller than in the case where the fuel pressure is detected in the basic detection range. As a result, even if the number of bits of the AD converter 27 is not increased, the detection resolution when detecting the fuel pressure within the limited detection range can be increased.

よって、基本検出範囲よりも狭い範囲で変化する燃料噴射時の燃料圧力(噴射状態監視期間における燃料圧力)を、AD変換器27のビット数を大きくしなくても、高い分解能で精度良く検出することができる。そして、AD変換器27のビット数を大きくしなくても済むことから、AD変換器27からメモリにAD変換結果としてのデータを転送する処理や、そのデータを演算する処理といった、燃料圧力検出のための処理の負荷を低減することができる。延いては、噴射状態監視期間における燃料圧力から実際の噴射状態を精度良く検出することを、小さい処理負荷で実施することができる。このため、AD変換間隔を短く設定することも可能となる。   Therefore, the fuel pressure at the time of fuel injection that changes in a narrower range than the basic detection range (fuel pressure in the injection state monitoring period) can be detected with high resolution and high accuracy without increasing the number of bits of the AD converter 27. be able to. Since it is not necessary to increase the number of bits of the AD converter 27, fuel pressure detection such as a process of transferring data as an AD conversion result from the AD converter 27 to a memory and a process of calculating the data are performed. Therefore, the processing load can be reduced. As a result, it is possible to accurately detect the actual injection state from the fuel pressure in the injection state monitoring period with a small processing load. For this reason, the AD conversion interval can be set short.

また、噴射状態監視期間でない期間においては、燃料圧力を最大の基本検出範囲で検出することができる。
また、ECU11のマイコン25は、噴射状態監視期間における燃料圧力の変化範囲(燃料圧力を検出する範囲でもある)を、その噴射状態監視期間が到来する前に検出した噴射非実施時の燃料圧力から予測しているため、その予測精度を上げることができる。
Further, the fuel pressure can be detected within the maximum basic detection range during the period other than the injection state monitoring period.
Further, the microcomputer 25 of the ECU 11 determines the change range of the fuel pressure in the injection state monitoring period (which is also a range in which the fuel pressure is detected) from the fuel pressure during non-injection detected before the injection state monitoring period arrives. Since the prediction is performed, the prediction accuracy can be increased.

以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明はこうした実施形態に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々なる態様で実施し得ることは勿論である。   As mentioned above, although one Embodiment of this invention was described, this invention is not limited to such Embodiment at all, Of course, in the range which does not deviate from the summary of this invention, it can implement in a various aspect. .

例えば、燃料圧力の変化範囲の予測に用いる燃料圧力としては、同じ気筒の燃料圧力信号から検出した燃料圧力ではなく、燃料噴射を実施していない他の気筒の燃料圧力信号から検出した燃料圧力を用いても良い。また、それ以外にも、コモンレール15に設けた圧力センサによって検出した燃料圧力を用いて予測しても良い。一方、何れにおいても、複数回検出した燃料圧力を平均化した値(平均値や所謂なまし値)を用いて予測しも良い。   For example, the fuel pressure used for predicting the change range of the fuel pressure is not the fuel pressure detected from the fuel pressure signal of the same cylinder, but the fuel pressure detected from the fuel pressure signals of other cylinders not performing fuel injection. It may be used. In addition, the fuel pressure detected by the pressure sensor provided on the common rail 15 may be used for prediction. On the other hand, in any case, prediction may be made by using a value (average value or so-called annealing value) obtained by averaging the fuel pressure detected a plurality of times.

また、上記実施形態では、ECU11からインジェクタIJnへ、ゲインとオフセット電位を指示するための指令情報として、下限電圧及び上限電圧を送信したが、指令情報として、オフセット調整値DZとゲイン調整値DGを送信するように構成しても良い。   In the above-described embodiment, the lower limit voltage and the upper limit voltage are transmitted from the ECU 11 to the injector IJn as command information for instructing the gain and the offset potential. However, the offset adjustment value DZ and the gain adjustment value DG are used as the command information. You may comprise so that it may transmit.

具体的に説明すると、ECU11のマイコン25は、図6のS240にて、限定レンジ下限電圧VMINLMTと限定レンジ上限電圧VMAXLMTを、式3,式4における「VMIN」,「VMAX」として代入することにより、オフセット調整値DZとゲイン調整値DGを算出し、その算出した各値DZ,DGを、限定気筒#xのインジェクタIJxに送信すれば良く、同様に、図6のS290にて、基本下限電圧VMINBと基本上限電圧VMAXBを、式3,式4における「VMIN」,「VMAX」として代入することにより、オフセット調整値DZとゲイン調整値DGを算出して、その算出した各値DZ,DGを、全域気筒#yのインジェクタIJyに送信すれば良い。そして、この場合、各インジェクタIJnの制御IC31は、図8(A)のS440にて、ECU11からのオフセット調整値DZ及びゲイン調整値DGを受信したと判定すると、その受信した各値DZ,DGを、S480にて、オフセットレジスタOFREGとゲインレジスタGNREGとの各々にセットすれば良い。   More specifically, the microcomputer 25 of the ECU 11 substitutes the limited range lower limit voltage VMINLMT and the limited range upper limit voltage VMAXLMT as “VMIN” and “VMAX” in Equations 3 and 4 in S240 of FIG. The offset adjustment value DZ and the gain adjustment value DG are calculated, and the calculated values DZ and DG may be transmitted to the injector IJx of the limited cylinder #x. Similarly, in S290 of FIG. By substituting VMINB and the basic upper limit voltage VMAXB as “VMIN” and “VMAX” in Equations 3 and 4, the offset adjustment value DZ and the gain adjustment value DG are calculated, and the calculated values DZ and DG are calculated. And may be transmitted to the injectors IJy of the entire cylinder #y. In this case, if the control IC 31 of each injector IJn determines that the offset adjustment value DZ and the gain adjustment value DG from the ECU 11 are received in S440 of FIG. 8A, the received values DZ, DG. May be set in each of the offset register OFREG and the gain register GNREG in S480.

一方、圧力センサS1〜S4が設けられる位置は、インジェクタIJ1〜IJ4の燃料取込口に限らず、コモンレール15の燃料出口(燃料供給用配管17のコモンレール15側の端)からインジェクタIJ1〜IJ4の噴射口までの燃料通路における何れかの位置で良い。   On the other hand, the positions where the pressure sensors S1 to S4 are provided are not limited to the fuel intake ports of the injectors IJ1 to IJ4, but from the fuel outlet of the common rail 15 (the end on the common rail 15 side of the fuel supply pipe 17) of the injectors IJ1 to IJ4. It may be at any position in the fuel passage to the injection port.

また、燃料噴射制御の対象は、ガソリンエンジンであっても良い。   The target of fuel injection control may be a gasoline engine.

11…ECU(電子制御装置)、13…エンジン(車載ディーゼルエンジン)、15…コモンレール、17…燃料供給用配管、19…燃料タンク、21…燃料ポンプ、23…クランク角センサ、25…マイコン、27…AD変換器、29,33…通信ドライバ、IJ1〜IJ4…インジェクタ、S1〜S4…燃料圧力センサ、31…制御IC、35…不揮発性メモリ、37…コントローラ、41…ゲイン調整用DA変換器、43…オフセット調整用DA変換器、45,47,53…バッファ回路、49…差動増幅回路、51…加算回路、GNREG…ゲインレジスタ、OFREG…オフセットレジスタ、LC…通信線、LG…グランド線、LP…電源線、LS1〜LS4…センサ線   DESCRIPTION OF SYMBOLS 11 ... ECU (electronic control apparatus), 13 ... Engine (vehicle-mounted diesel engine), 15 ... Common rail, 17 ... Fuel supply piping, 19 ... Fuel tank, 21 ... Fuel pump, 23 ... Crank angle sensor, 25 ... Microcomputer, 27 ... AD converter, 29, 33 ... Communication driver, IJ1-IJ4 ... Injector, S1-S4 ... Fuel pressure sensor, 31 ... Control IC, 35 ... Non-volatile memory, 37 ... Controller, 41 ... DA converter for gain adjustment, 43 ... DA converter for offset adjustment, 45, 47, 53 ... buffer circuit, 49 ... differential amplifier circuit, 51 ... adder circuit, GNREG ... gain register, OFREG ... offset register, LC ... communication line, LG ... ground line, LP ... Power supply line, LS1 to LS4 ... Sensor line

Claims (7)

燃料ポンプによって圧送される燃料を蓄える蓄圧容器から供給される燃料を噴射口から内燃機関の気筒へ噴射する燃料噴射弁と、
前記蓄圧容器の燃料出口から前記燃料噴射弁の噴射口までの燃料通路における所定位置に設けられ、前記噴射口から前記気筒への燃料噴射に伴い変動する該燃料通路の燃料圧力を検出して、該燃料圧力に応じた電圧のセンサ信号を出力する燃料圧力検出手段と、
前記燃料噴射弁に燃料を噴射させる燃料噴射制御の処理を行う制御手段とを備え、
前記制御手段は、前記燃料圧力検出手段からの前記センサ信号をAD変換するAD変換器を有しており、該AD変換器によるAD変換結果から前記燃料圧力を検出し、その燃料圧力の検出値を用いて前記燃料噴射制御の処理を行う、燃料噴射制御装置であって、
前記燃料圧力検出手段は、前記制御手段と通信するための通信手段と、当該燃料圧力検出手段において前記燃料圧力を前記センサ信号に変換するときのゲイン、及び当該燃料圧力検出手段から前記制御手段に出力する前記センサ信号のオフセット電位を調整するための出力特性調整手段とを有し、
前記制御手段から前記燃料圧力検出手段へ、前記ゲインと前記オフセット電位との各値を表す指令情報が送信され、
前記燃料圧力検出手段は、前記通信手段により前記指令情報を受信すると、前記出力特性調整手段により、前記ゲインと前記オフセット電位とを、前記受信された指令情報が表す値に設定すること、
を特徴とする燃料噴射制御装置。
A fuel injection valve that injects fuel supplied from an accumulator that stores fuel pumped by a fuel pump from an injection port into a cylinder of an internal combustion engine;
Provided at a predetermined position in a fuel passage from a fuel outlet of the pressure accumulating container to an injection port of the fuel injection valve, and detecting a fuel pressure in the fuel passage that varies with fuel injection from the injection port to the cylinder; Fuel pressure detecting means for outputting a sensor signal having a voltage corresponding to the fuel pressure;
Control means for performing fuel injection control processing for injecting fuel into the fuel injection valve,
The control means includes an AD converter that AD converts the sensor signal from the fuel pressure detection means, detects the fuel pressure from an AD conversion result by the AD converter, and a detected value of the fuel pressure A fuel injection control device for performing the fuel injection control process using
The fuel pressure detection means includes a communication means for communicating with the control means, a gain when the fuel pressure detection means converts the fuel pressure into the sensor signal, and the fuel pressure detection means to the control means. Output characteristic adjusting means for adjusting the offset potential of the sensor signal to be output,
Command information representing each value of the gain and the offset potential is transmitted from the control means to the fuel pressure detection means,
When the fuel pressure detection means receives the command information by the communication means, the output characteristic adjustment means sets the gain and the offset potential to values represented by the received command information;
A fuel injection control device.
請求項1に記載の燃料噴射制御装置において、
前記制御手段は、
前記燃料圧力を、所定の基本下限圧力から所定の基本上限圧力までの基本検出範囲で検出する場合と、前記燃料圧力を、前記基本検出範囲よりも狭い検出範囲であって、前記基本下限圧力よりも高い下限圧力から前記基本上限圧力よりも低い上限圧力までの限定検出範囲で検出する場合とがあり、
前記燃料圧力を前記基本検出範囲で検出する場合には、前記指令情報として、前記燃料圧力が前記基本検出範囲で変化すると、前記センサ信号が、前記AD変換器がAD変換可能な電圧範囲であって、所定の基本下限電圧から所定の基本上限電圧までの電圧範囲で変化することとなる前記ゲインと前記オフセット電位との各値を表す基本検出範囲用の指令情報を、前記燃料圧力検出手段へ送信し、
前記燃料圧力を前記限定検出範囲で検出する場合には、前記指令情報として、前記燃料圧力が前記限定検出範囲で変化すると、前記センサ信号が前記基本下限電圧から前記基本上限電圧までの電圧範囲で変化することとなる前記ゲインと前記オフセット電位との各値を表す限定検出範囲用の指令情報を、前記燃料圧力検出手段へ送信すること、
を特徴とする燃料噴射制御装置。
The fuel injection control device according to claim 1,
The control means includes
When the fuel pressure is detected in a basic detection range from a predetermined basic lower limit pressure to a predetermined basic upper limit pressure, and the fuel pressure is a detection range narrower than the basic detection range, May be detected in a limited detection range from a higher lower limit pressure to an upper limit pressure lower than the basic upper limit pressure,
When the fuel pressure is detected in the basic detection range, as the command information, when the fuel pressure changes in the basic detection range, the sensor signal is in a voltage range in which the AD converter can perform AD conversion. Thus, command information for the basic detection range representing each value of the gain and the offset potential that changes in a voltage range from a predetermined basic lower limit voltage to a predetermined basic upper limit voltage is sent to the fuel pressure detection means. Send
When the fuel pressure is detected in the limited detection range, as the command information, when the fuel pressure changes in the limited detection range, the sensor signal has a voltage range from the basic lower limit voltage to the basic upper limit voltage. Transmitting command information for a limited detection range representing each value of the gain and the offset potential to be changed to the fuel pressure detection means;
A fuel injection control device.
請求項2に記載の燃料噴射制御装置において、
前記制御手段は、
前記燃料圧力検出手段に対応した気筒の燃料噴射期間を含む特定の期間が到来する前に、該特定の期間における前記燃料圧力の変化範囲を予測し、該予測した変化範囲を前記限定検出範囲とした前記限定検出範囲用の指令情報を、前記燃料圧力検出手段へ送信することにより、前記特定の期間において、前記燃料圧力を前記予測した変化範囲で検出すること、
を特徴とする燃料噴射制御装置。
The fuel injection control device according to claim 2,
The control means includes
Before a specific period including a fuel injection period of a cylinder corresponding to the fuel pressure detection means arrives, a change range of the fuel pressure in the specific period is predicted, and the predicted change range is defined as the limited detection range. Transmitting the command information for the limited detection range to the fuel pressure detection means to detect the fuel pressure in the predicted change range in the specific period;
A fuel injection control device.
請求項3に記載の燃料噴射制御装置において、
前記制御手段は、
前記特定の期間が終了すると、前記基本検出範囲用の指令情報を前記燃料圧力検出手段へ送信することにより、前記燃料圧力を前記基本検出範囲で検出すること、
を特徴とする燃料噴射制御装置。
The fuel injection control device according to claim 3, wherein
The control means includes
Detecting the fuel pressure in the basic detection range by transmitting command information for the basic detection range to the fuel pressure detection means when the specific period ends;
A fuel injection control device.
請求項3又は請求項4に記載の燃料噴射制御装置において、
前記制御手段は、前記特定の期間が到来する前に検出した前記燃料圧力に基づいて、前記特定の期間における前記燃料圧力の変化範囲を予測すること、
を特徴とする燃料噴射制御装置。
In the fuel injection control device according to claim 3 or 4,
The control means predicts a change range of the fuel pressure in the specific period based on the fuel pressure detected before the specific period arrives;
A fuel injection control device.
燃料ポンプによって圧送される燃料を蓄える蓄圧容器から供給される燃料を噴射口から内燃機関の気筒へ噴射する燃料噴射弁と、
前記蓄圧容器の燃料出口から前記燃料噴射弁の噴射口までの燃料通路における所定位置に設けられ、前記噴射口から前記気筒への燃料噴射に伴い変動する該燃料通路の燃料圧力を検出して、該燃料圧力に応じた電圧のセンサ信号を出力する燃料圧力検出手段と、
を備える燃料噴射装置であって、
前記燃料圧力検出手段は、
前記燃料噴射弁を制御する制御装置と通信するための通信手段と、当該燃料圧力検出手段において前記燃料圧力を前記センサ信号に変換するときのゲイン、及び当該燃料圧力検出手段から出力する前記センサ信号のオフセット電位を調整するための出力特性調整手段とを有しており、前記制御装置から送信された、前記ゲインと前記オフセット電位との各値を表す指令信号を、前記通信手段により受信すると、前記出力特性調整手段により、前記ゲインと前記オフセット電位とを、前記受信された指令情報が表す値に設定すること、
を特徴とする燃料噴射装置。
A fuel injection valve that injects fuel supplied from an accumulator that stores fuel pumped by a fuel pump from an injection port into a cylinder of an internal combustion engine;
Provided at a predetermined position in a fuel passage from a fuel outlet of the pressure accumulating container to an injection port of the fuel injection valve, and detecting a fuel pressure in the fuel passage that varies with fuel injection from the injection port to the cylinder; Fuel pressure detecting means for outputting a sensor signal having a voltage corresponding to the fuel pressure;
A fuel injection device comprising:
The fuel pressure detecting means includes
A communication means for communicating with a control device for controlling the fuel injection valve; a gain when the fuel pressure is converted into the sensor signal in the fuel pressure detection means; and the sensor signal output from the fuel pressure detection means. Output characteristic adjusting means for adjusting the offset potential, and when the command signal transmitted from the control device and representing each value of the gain and the offset potential is received by the communication means, Setting the gain and the offset potential to values represented by the received command information by the output characteristic adjusting means;
A fuel injection device characterized by the above.
請求項6に記載の燃料噴射装置において、
前記燃料圧力検出手段は前記燃料噴射弁に設けられていること、
を特徴とする燃料噴射装置。
The fuel injection device according to claim 6, wherein
The fuel pressure detecting means is provided in the fuel injection valve;
A fuel injection device characterized by the above.
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