JP5356363B2 - Brake device for vehicle - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To fit the responsiveness upon increase and decrease of braking force in a brake-by-wire system to a driver's feeling with a simple structure. <P>SOLUTION: A stroke of a brake pedal is inputted into a manipulated variable braking force conversion circuit 31 as a manipulated variable, the output signal is inputted into an increasing low-pass filter 32 and a decreasing low-pass filter 33, larger one out of respective outputs is selected by a maximum selection circuit 34, a control target value Bmax is created by the larger output out of outputs of the respective lowpass filters, and the control target value Bmax becomes a final braking force target value. A response delay of the braking force target value for a brake manipulated variable can be reduced on the increase side of the brake manipulated variable and enlarged on the decrease side of the brake manipulated variable, and cut-off frequency (time constant) of each low-pass filter is adjusted. With such a simple structure, brake feeling with no discomfort can be provided to a driver. <P>COPYRIGHT: (C)2012,JPO&amp;INPIT

Description

本発明は、車両用ブレーキ装置に関し、特にブレーキ・バイ・ワイヤによりブレーキ力を発生させる車両用ブレーキ装置に関するものである。   The present invention relates to a vehicle brake device, and more particularly to a vehicle brake device that generates a brake force by brake-by-wire.

電気自動車やハイブリッド自動車では、駆動輪の駆動軸に電動モータを連結し、そのモータを制動時には発電機として使用してエネルギー回生を行うようにしているものがある。このような車両では、モータの定格やバッテリの残量等により、回生ブレーキだけで全ての制動力を実現することが困難である場合があり、電子制御により、いわゆるブレーキ・バイ・ワイヤで駆動される油圧ブレーキと上記回生ブレーキとの協調制御を行うようにしたものがある。   In some electric vehicles and hybrid vehicles, an electric motor is connected to a drive shaft of a drive wheel, and the motor is used as a generator during braking to perform energy regeneration. In such a vehicle, it may be difficult to achieve all braking force with only regenerative braking due to the motor rating, the remaining battery level, etc., and it is driven by so-called brake-by-wire by electronic control. There is a system that performs coordinated control of the hydraulic brake and the regenerative brake.

ブレーキ・バイ・ワイヤでは、ブレーキペダルのストロークに応じて電動モータにより液圧発生シリンダのピストンを駆動する等しており、ブレーキペダルと液圧発生シリンダとが機械的に連結されていない。したがって、従来のマスターシリンダに機械的に連結されているブレーキペダルの場合のように、ブレーキ液圧増大に伴う反力が直接的にブレーキペダルに生じないため、ブレーキペダルの操作に対するペダル踏力を与えるペダルシミュレータを設けたものがある(例えば特許文献1参照)。   In the brake-by-wire, the piston of the hydraulic pressure generating cylinder is driven by an electric motor according to the stroke of the brake pedal, and the brake pedal and the hydraulic pressure generating cylinder are not mechanically connected. Therefore, unlike the case of the brake pedal mechanically connected to the conventional master cylinder, the reaction force accompanying the increase in the brake fluid pressure does not directly occur in the brake pedal, so that the pedal depression force for the operation of the brake pedal is given. Some have a pedal simulator (see, for example, Patent Document 1).

特開2009−29294号公報JP 2009-29294 A

一方、ブレーキ・バイ・ワイヤを用いたシステムでは、ペダルストロークとペダル踏力との関係はペダルシミュレータで調整し、ペダルストロークと車体減速度との関係およびペダル踏力と車体減速度との関係は、油圧制御とモータの回生トルクとの合計となる総ブレーキ力の目標値の設定によって調整することができる。   On the other hand, in the system using brake-by-wire, the relationship between the pedal stroke and the pedal effort is adjusted by the pedal simulator, and the relationship between the pedal stroke and the vehicle deceleration and the relationship between the pedal effort and the vehicle deceleration are Adjustment can be made by setting a target value of the total braking force, which is the sum of the control and the regenerative torque of the motor.

また、ブレーキ・バイ・ワイヤ方式には様々な方式があるが、回生トルク制御やブレーキ液圧制御によって生じるブレーキの動特性には、公知のメカニカルブレーキシステムとは異なった応答性やメカニカルなヒステリシス特性がある。そのため、ブレーキ・バイ・ワイヤ方式により構成されたシステムを、メカニカルブレーキシステムと同等の静特性が得られるように設定しても、ブレーキ・バイ・ワイヤ方式における上記ヒステリシス特性違いから、動特性については違和感を生じることがある。   There are various types of brake-by-wire systems, but the dynamic characteristics of the brakes generated by regenerative torque control and brake fluid pressure control are different in response and mechanical hysteresis characteristics from known mechanical brake systems. There is. Therefore, even if the system configured by the brake-by-wire method is set so that the same static characteristics as the mechanical brake system can be obtained, May cause discomfort.

なお、上記したペダルシミュレータを有するブレーキ・バイ・ワイヤシステムでは、ペダルの操作量(例えばペダルストローク)に基づいて制動力目標値を算出するため、上記動特性の違和感は、ペダルシミュレータの特性として多目のフリクションやダンピング特性を持たせることで緩和することができる。しかしながら、その場合にはペダルシミュレータの機構が複雑になりかつ部品コストも高くなりがちになるという問題があった。   Note that in the brake-by-wire system having the pedal simulator described above, the braking force target value is calculated based on the pedal operation amount (for example, pedal stroke). It can be mitigated by having eye friction and damping characteristics. However, in this case, there is a problem that the mechanism of the pedal simulator is complicated and the cost of parts tends to be high.

また、動特性をペダルシミュレータに頼らないブレーキ・バイ・ワイヤシステムの場合にはブレーキペダル操作に対して応答性をやや高めることにより制御に余裕を持たせて設計すると良いが、それにより過敏なブレーキフィーリングが生まれるため、何等かの手法によりブレーキペダル操作に対する応答性を運転者の感覚に合わせるように落とす必要がある。   In addition, in the case of a brake-by-wire system that does not rely on a pedal simulator for dynamic characteristics, it is better to design it with a margin of control by slightly increasing the response to brake pedal operation. Since a feeling is born, it is necessary to reduce the response to the brake pedal operation to match the driver's feeling by some method.

また、ペダルストロークやペダル踏力に対する減速度は、ブレーキ・バイ・ワイヤシステムではヒステリシス特性がメカニカルなシステムよりも小さくなることがあり、その場合にはブレーキペダルの微小な操作に対して減速度変化が過敏になり易く、特にブレーキペダルをリリースする際には車両に減速中のピッチングから跳ね返りが生じて、乗員の上体や頭が揺さぶられて不快感が生じることがある。この問題の対応のためにシステムの応答性を下げる(例えばブレーキペダルにダンパを設け、そのダンピングを増強させる)と、本来のブレーキ特性に必要な応答性が犠牲になってしまうという問題が生じる。   Also, the deceleration with respect to the pedal stroke and pedal effort may be smaller in the brake-by-wire system than in the mechanical system. When the brake pedal is released, the vehicle may be rebounded from the pitching while decelerating, and the upper body and head of the occupant may be shaken to cause discomfort. If the system responsiveness is lowered to cope with this problem (for example, a damper is provided on the brake pedal to increase the damping), the problem arises that the responsiveness required for the original brake characteristics is sacrificed.

このような課題を解決して、ブレーキ・バイ・ワイヤシステムにおけるブレーキ力の増減時の応答性を簡単な構成で運転者の感覚に合うようにすることを実現するために、本発明に於いては、運転者が操作するブレーキ操作量を検出信号として出力するブレーキ操作量検出手段(11a)と、前記検出信号の大きさに応じて車両の制動力を発生する制動力発生手段(5・7・8・10)とを有する車両用ブレーキ装置であって、前記検出信号を第1のカットオフ周波数を有する第1ローパスフィルタ(32)と、前記検出信号を前記第1のカットオフ周波数より低い第2のカットオフ周波数を有する第2ローパスフィルタ(33)と、前記第1ローパスフィルタの出力信号と前記第2ローパスフィルタの出力信号とのいずれか大きい方を選択して制動力目標値を生成する制動力目標値設定手段(36)とを有し、前記制動力発生手段が、前記制動力目標値に応じて前記制動力を発生するものとした。   In the present invention, in order to solve such a problem and realize that the response when the brake force increases or decreases in the brake-by-wire system matches the driver's feeling with a simple configuration. The brake operation amount detection means (11a) for outputting the brake operation amount operated by the driver as a detection signal, and the braking force generation means (5.7) for generating the braking force of the vehicle according to the magnitude of the detection signal 8 · 10), wherein the detection signal has a first low-pass filter (32) having a first cutoff frequency, and the detection signal is lower than the first cutoff frequency. A second low-pass filter (33) having a second cutoff frequency, and the larger one of the output signal of the first low-pass filter and the output signal of the second low-pass filter is selected. And a braking force target value setting means for generating a braking force target value (36) Te, the braking force generating means, and shall be generated the braking force according to the brake force target value.

これによれば、ブレーキ操作量の検出信号が増加する側となるローパスフィルタの出力信号の増加側ではカットオフ周波数の高い第1のローパスフィルタの出力信号の方が第2のローパスフィルタの出力信号よりも大きくなり、ブレーキ操作量の検出信号が減少する側となるローパスフィルタの出力信号の減少側ではカットオフ周波数の低い第2のローパスフィルタの出力信号の方が第1のローパスフィルタの出力信号よりも大きくなることから、ブレーキ操作量に対する制動力目標値の応答遅れを、ブレーキ操作量の増加側では小さく、ブレーキ操作量の減少側では大きくすることができる。   According to this, on the increase side of the output signal of the low-pass filter on the side where the detection signal of the brake operation amount increases, the output signal of the first low-pass filter having a higher cutoff frequency is the output signal of the second low-pass filter. The output signal of the second low-pass filter having a lower cut-off frequency is lower than the output signal of the first low-pass filter. Therefore, the response delay of the braking force target value with respect to the brake operation amount can be reduced on the increase side of the brake operation amount and increased on the decrease side of the brake operation amount.

特に、前記第1のカットオフ周波数および前記第2のカットオフ周波数の少なくとも一方を調整するカットオフ調整手段(32a・33a)が設けられていると良い。これによれば、ブレーキ装置の個体差や使用環境条件の差に対応した調整を容易に行うことができ、広範な使用環境下での望ましい制動力特性を得ることができる。また、前記制動力発生手段が、回生制動および油圧制動の協調制御を行うと良い。   In particular, it is preferable that a cutoff adjustment means (32a, 33a) for adjusting at least one of the first cutoff frequency and the second cutoff frequency is provided. According to this, the adjustment corresponding to the individual difference of the brake device and the difference of the use environment condition can be easily performed, and a desirable braking force characteristic under a wide use environment can be obtained. The braking force generating means may perform cooperative control of regenerative braking and hydraulic braking.

このように本発明によれば、各ローパスフィルタのカットオフ周波数(時定数)を調整するという簡単な構成で、運転者に違和感の無いブレーキフィーリングを与えることができる。   As described above, according to the present invention, the brake feeling without any sense of incongruity can be given to the driver with a simple configuration of adjusting the cutoff frequency (time constant) of each low-pass filter.

本発明が適用された自動車のブレーキ系の要部系統図である。It is a principal part systematic diagram of the brake system of the motor vehicle to which this invention was applied. 本発明が適用された自動車のブレーキ装置を模式的に示す油圧回路図である。1 is a hydraulic circuit diagram schematically showing a brake device for an automobile to which the present invention is applied. 本発明に基づく制御要領を示す要部回路ブロック図である。It is a principal part circuit block diagram which shows the control point based on this invention. 本発明の制御要領を説明するための波形図である。It is a wave form diagram for demonstrating the control point of this invention.

以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら説明する。図1は本発明が適用された電気自動車またはハイブリッド自動車のブレーキ系の要部系統図である。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a system diagram of a principal part of a brake system of an electric vehicle or a hybrid vehicle to which the present invention is applied.

図1に示される自動車は、車両1の前側に配設された左右一対の前輪2と、車両1の後側に配設された左右一対の後輪3とを有する。左右の前輪2に連結された前輪車軸4にはモータ・ジェネレータ5がトルク伝達関係で連結されている。なお、前輪車軸4に設けられる差動機構は図示省略する。   The automobile shown in FIG. 1 has a pair of left and right front wheels 2 disposed on the front side of the vehicle 1 and a pair of left and right rear wheels 3 disposed on the rear side of the vehicle 1. A motor / generator 5 is connected to the front wheel axle 4 connected to the left and right front wheels 2 in a torque transmission relationship. A differential mechanism provided on the front wheel axle 4 is not shown.

モータ・ジェネレータ5は、車両走行用の電動機と回生用の発電機とを兼ねたものであり、二次電池であるバッテリ7を電源としてインバータ10によってバッテリ7よりの電力供給とバッテリ7に対する電力供給(充電)とを制御され、減速時には減速エネルギを電力に変換回生して回生制動力を発生する制動力発生手段をなす。   The motor / generator 5 serves as both a vehicle-driving motor and a regenerative generator. The battery 7 as a secondary battery is used as a power source to supply power from the battery 7 and power to the battery 7. (Charging) is controlled, and at the time of deceleration, braking energy generating means for converting regenerative braking energy into electric power and generating regenerative braking force is provided.

また、CPUを用いた制御回路を備えることにより車両の各種制御を行うと共に制動力配分手段としての制御ユニット(ECU)6が設けられている。制御ユニット6には、上記インバータ10が電気的に接続されている。なお、電気自動車の場合にはこの構成のまま、または後輪3を駆動するモータ・ジェネレータを設けても良いが、ハイブリッド自動車の場合には前輪車軸4には図の二点鎖線で示されるエンジン(内燃機関)Eの出力軸が連結される。図のエンジンEの場合には前輪駆動の例であるが、四輪駆動とすることもできる。   In addition, by providing a control circuit using a CPU, various control of the vehicle is performed, and a control unit (ECU) 6 as a braking force distribution means is provided. The inverter 10 is electrically connected to the control unit 6. In the case of an electric vehicle, this configuration may be left as it is or a motor / generator for driving the rear wheel 3 may be provided. However, in the case of a hybrid vehicle, the front wheel axle 4 has an engine indicated by a two-dot chain line in the figure. (Internal combustion engine) The output shaft of E is connected. In the case of the engine E in the figure, an example of front wheel drive is shown, but four-wheel drive can also be used.

前輪2及び後輪3の各車輪には、摩擦制動を行う摩擦制動手段として、車輪(前輪2・後輪3)と一体のディスク2a・3a及びホイールシリンダ2b・3bを備えるキャリパにより構成される公知のディスクブレーキが設けられている。ホイールシリンダ2b・3bには、公知のブレーキ配管を介して制動力発生手段を構成するブレーキ液圧発生装置8が接続されている。ブレーキ液圧発生装置8は、後で詳述するが、各車輪別にブレーキ圧を増減させて配分可能な油圧回路で構成されている。   Each wheel of the front wheel 2 and the rear wheel 3 is constituted by a caliper having a disc 2a, 3a and a wheel cylinder 2b, 3b integrated with the wheel (front wheel 2, rear wheel 3) as friction braking means for performing friction braking. A known disc brake is provided. The wheel cylinders 2b and 3b are connected to a brake fluid pressure generating device 8 constituting a braking force generating means via a known brake pipe. As will be described in detail later, the brake fluid pressure generator 8 is configured by a hydraulic circuit that can distribute the brake pressure by increasing or decreasing the brake pressure for each wheel.

また、前輪2及び後輪3の各車輪に対応して車輪速を検出する車輪速検出手段としての各車輪速センサ9が設けられており、運転者が操作するブレーキペダル11にはその踏み込み量であるブレーキ操作量を検出する変位センサ11aが設けられている。各車輪速センサ9と変位センサ11aとの各検出信号は制御ユニット6に入力する。   Each wheel speed sensor 9 is provided as a wheel speed detecting means for detecting a wheel speed corresponding to each wheel of the front wheel 2 and the rear wheel 3, and the brake pedal 11 operated by the driver has a depression amount. A displacement sensor 11a for detecting a brake operation amount is provided. Each detection signal of each wheel speed sensor 9 and displacement sensor 11 a is input to the control unit 6.

制御ユニット6は、ブレーキペダル11の変位センサ11aの出力信号が0より大きい場合に制動の指令が発生したと判断し、制動時の制御を行う。本図示例では、制動を回生制動を行いかつ油圧制動も行う回生協調制御により行うことから、ブレーキ・バイ・ワイヤによるものとする。   The control unit 6 determines that a braking command has been issued when the output signal of the displacement sensor 11a of the brake pedal 11 is greater than 0, and performs control during braking. In the illustrated example, the braking is performed by regenerative cooperative control in which regenerative braking and hydraulic braking are performed, and therefore, it is assumed to be brake-by-wire.

次に、図2を参照してブレーキ液圧発生装置8について説明する。本実施形態の制動システムは、制動操作部材としてのブレーキペダル1の操作を機械的にブレーキ液圧発生シリンダに伝達してブレーキ液圧を発生させるのではなく、ブレーキペダル11の操作量(ペダル変位量)を操作量センサとしての変位センサ11aにより検出し、その操作量検出値に基づいて電動サーボモータ12により駆動されるブレーキ液圧発生シリンダとしてのモータ駆動シリンダ13によりブレーキ液圧を発生させる、いわゆるブレーキ・バイ・ワイヤにより構成されている。   Next, the brake fluid pressure generator 8 will be described with reference to FIG. The braking system of the present embodiment does not mechanically transmit the operation of the brake pedal 1 as a braking operation member to the brake fluid pressure generating cylinder to generate the brake fluid pressure, but the operation amount of the brake pedal 11 (pedal displacement) Amount) is detected by a displacement sensor 11a as an operation amount sensor, and brake fluid pressure is generated by a motor drive cylinder 13 as a brake fluid pressure generating cylinder driven by an electric servo motor 12 based on the operation amount detection value. It is constituted by so-called brake-by-wire.

図1に示されるように、車体に回動自在に支持されたブレーキペダル11にはその円弧運動を略直線運動に変換するロッド14の一端が連結されており、ロッド14の他端は、直列的に配設されたマスターシリンダ15の第1ピストン15aを押し込むように係合している。マスターシリンダ15には第1ピストン15aに対してロッド14とは相反する側に直列的に第2ピストン15bが配設されており、各ピストン15a・15bはそれぞれロッド14側にばね付勢されている。なお、ブレーキペダル11は、ばね付勢され、ブレーキ操作がされていない場合には図示されないストッパにより止められて図1の状態である待機位置に位置している。   As shown in FIG. 1, one end of a rod 14 that converts the arc motion into a substantially linear motion is connected to a brake pedal 11 that is rotatably supported by the vehicle body, and the other end of the rod 14 is connected in series. Are engaged so as to push in the first piston 15a of the master cylinder 15. The master cylinder 15 has a second piston 15b arranged in series on the side opposite to the rod 14 with respect to the first piston 15a. Each piston 15a, 15b is spring-biased toward the rod 14 side. Yes. The brake pedal 11 is spring-biased and is stopped by a stopper (not shown) when the brake operation is not performed, and is located at a standby position in the state of FIG.

また、マスターシリンダ15には、各ピストン15a・15bの変位に応じてブレーキ液をやり取りするためのリザーバタンク16が設けられている。なお、各ピストン15a・15bには、リザーバタンク16と連通する各油路16a・16bとの間をシールするための公知構造のシール部材が各適所に設けられている。そして、マスターシリンダ15の筒内には、第1ピストン15aと第2ピストン15bとの間に第1液室17aが形成され、第2ピストン15bの第1ピストンとは相反する側に第2液室17bが形成されている。   The master cylinder 15 is provided with a reservoir tank 16 for exchanging brake fluid according to the displacement of the pistons 15a and 15b. The pistons 15a and 15b are provided with seal members having a known structure for sealing between the oil passages 16a and 16b communicating with the reservoir tank 16, respectively. In the cylinder of the master cylinder 15, a first liquid chamber 17a is formed between the first piston 15a and the second piston 15b, and the second liquid is disposed on the side opposite to the first piston of the second piston 15b. A chamber 17b is formed.

一方、上記したモータ駆動シリンダ13には、上記電動サーボモータ12と、電動サーボモータ12に連結されたギアボックス18と、ギアボックス18にボールねじ機構を介してトルク伝達されることにより軸線方向変位するねじ溝付きロッド19と、ねじ溝付きロッド19と同軸かつ互いに直列的に配設された第1ピストン21a及び第2ピストン21bとが設けられている。   On the other hand, the motor drive cylinder 13 is displaced in the axial direction by transmitting torque to the electric servo motor 12, the gear box 18 connected to the electric servo motor 12, and the gear box 18 via a ball screw mechanism. There are provided a threaded rod 19 and a first piston 21 a and a second piston 21 b that are coaxially arranged in series with the threaded rod 19.

なお、第2ピストン21bには第1ピストン21a側に延出する連結部材27の一端部が固設されており、連結部材20の他端部は第1ピストン21aに対して相対的に軸線方向に所定量変位可能に支持されている。これにより、第1ピストン21aの前進(第2ピストン21b側変位)時は第2ピストン21bとは別個に変位可能であるが、第1ピストン21aの前進状態から図2の初期状態に戻る後退時には、連結部材20を介して第2ピストン21bも初期位置まで引き戻されるようになっている。なお、各ピストン21a・21bは、それぞれに対応して設けられた各戻しばね27a・27bによりロッド19側にばね付勢されている。   Note that one end of a connecting member 27 extending toward the first piston 21a is fixed to the second piston 21b, and the other end of the connecting member 20 is axially relative to the first piston 21a. Is supported so as to be displaceable by a predetermined amount. Thereby, when the first piston 21a moves forward (displacement on the second piston 21b side), it can be displaced separately from the second piston 21b. However, when the first piston 21a moves backward from the advanced state to the initial state of FIG. The second piston 21b is also pulled back to the initial position via the connecting member 20. In addition, each piston 21a * 21b is spring-biased to the rod 19 side by each return spring 27a * 27b provided corresponding to each.

また、モータ駆動シリンダ13には、上記リザーバタンク16に連通路22を介してそれぞれ連通する各油路22a・22bが設けられており、各ピストン21a・21bには、各油路22a・22bとの間をシールするための公知構造のシール部材が各適所に設けられている。モータ駆動シリンダ13の筒内には、第1ピストン21aと第2ピストン21bとの間に第1液圧発生室23aが形成され、第2ピストン21bの第1ピストン21aとは相反する側に第2液圧発生室23bが形成されている。   The motor drive cylinder 13 is provided with oil passages 22a and 22b communicating with the reservoir tank 16 via the communication passage 22, respectively. The pistons 21a and 21b are connected to the oil passages 22a and 22b, respectively. Sealing members having a known structure for sealing the gaps are provided at appropriate positions. In the cylinder of the motor drive cylinder 13, a first hydraulic pressure generating chamber 23a is formed between the first piston 21a and the second piston 21b, and the second piston 21b is arranged on the side opposite to the first piston 21a. A two-hydraulic pressure generating chamber 23b is formed.

そして、マスターシリンダ15の第1液室17aが、常時開型の電磁弁24aを介してモータ駆動シリンダ13の第1液圧発生室23aと連通し、第2液室17bが、常時開型の電磁弁24bを介してモータ駆動シリンダ13の第2液圧発生室23bと連通し得るようにそれぞれ配管されている。なお、第1液室17aと電磁弁24aとの間にはマスターシリンダ側ブレーキ圧センサ25aが接続され、電磁弁24bと第2液圧発生室23bとの間にはモータ駆動シリンダ側ブレーキ圧センサ25bが接続されている。   The first fluid chamber 17a of the master cylinder 15 communicates with the first fluid pressure generating chamber 23a of the motor drive cylinder 13 via the normally open electromagnetic valve 24a, and the second fluid chamber 17b is normally opened. The pipes are respectively connected so as to be able to communicate with the second hydraulic pressure generation chamber 23b of the motor drive cylinder 13 through the electromagnetic valve 24b. A master cylinder side brake pressure sensor 25a is connected between the first fluid chamber 17a and the electromagnetic valve 24a, and a motor driven cylinder side brake pressure sensor is connected between the electromagnetic valve 24b and the second fluid pressure generating chamber 23b. 25b is connected.

また、第2液室17bと電磁弁24bとの間に、常時閉型の電磁弁24cを介してシリンダ型のシミュレータ28が接続されている。シミュレータ28には、そのシリンダ内を分断するピストン28aが設けられ、ピストン28aの電磁弁24b側に貯液室28bが形成され、ピストン28aの貯液室28a側とは相反する側には圧縮コイルばね28cが受容されている。両電磁弁24a・24bが閉じていると共に電磁弁24cが開いている状態で、ブレーキペダル11を踏み込んで第2液室17b内のブレーキ液が貯液室28bに入り込むことにより、圧縮コイルばね28cの付勢力がブレーキペダル11に伝達され、それにより公知のマスターシリンダとホイールシリンダとが直結されているブレーキ装置と同様の踏み込みに対する反力が得られるようになっている。   In addition, a cylinder type simulator 28 is connected between the second liquid chamber 17b and the electromagnetic valve 24b via a normally closed type electromagnetic valve 24c. The simulator 28 is provided with a piston 28a that divides the inside of the cylinder, a liquid storage chamber 28b is formed on the solenoid valve 24b side of the piston 28a, and a compression coil is provided on the side opposite to the liquid storage chamber 28a side of the piston 28a. A spring 28c is received. When both the solenoid valves 24a and 24b are closed and the solenoid valve 24c is open, the brake pedal 11 is depressed and the brake fluid in the second fluid chamber 17b enters the fluid storage chamber 28b, whereby the compression coil spring 28c. The urging force is transmitted to the brake pedal 11, so that the reaction force against the depression similar to that of a brake device in which a known master cylinder and wheel cylinder are directly connected is obtained.

さらに、モータ駆動シリンダ13の第1液圧発生室23aと第2液圧発生室23bとは、それぞれ本実施形態における例えばVSA装置26を介して複数(図示例では4つ)の各ホイールシリンダ2b・3bに連通するように配管されている。なお、VSA装置26は、ブレーキ時の車輪ロックを防ぐABS、加速時などの車輪空転を防ぐTCS(トラクションコントロールシステム)に、旋回時の横すべり抑制を加え、3つの機能をトータルにコントロールする車両挙動安定化制御システムとして公知のものであって良く、その説明を省略する。なおVSA装置26には、前輪の各ホイールシリンダ2bに対応する第1系統と、後輪の各ホイールシリンダ3bに対応する第2系統とをそれぞれ構成する各種油圧素子を用いた各ブレーキアクチュエータと、それらを制御するVSA制御ユニット26aとにより構成されている。   Furthermore, the first hydraulic pressure generation chamber 23a and the second hydraulic pressure generation chamber 23b of the motor drive cylinder 13 are respectively provided in plural (four in the illustrated example) wheel cylinders 2b via the VSA device 26 in the present embodiment.・ It is piped to communicate with 3b. The VSA device 26 is a ABS that prevents wheel lock during braking, and a traction control system (TCS) that prevents wheel slipping during acceleration, etc., and suppresses slipping during turning to control the three functions in total. It may be a known stabilization control system, and its description is omitted. The VSA device 26 includes brake actuators using various hydraulic elements that respectively constitute a first system corresponding to each wheel cylinder 2b of the front wheel and a second system corresponding to each wheel cylinder 3b of the rear wheel, And a VSA control unit 26a for controlling them.

このようにして構成されたブレーキ液圧発生装置8は、上記制御ユニット6により総合的に制御されるようになっている。制御ユニット6には、ストロークセンサ11aと各ブレーキ圧センサ25a・25bとの各検出信号が入力し、また車両の挙動を検出するための各種センサ(図示せず)からの検出信号も入力している。制御ユニット6では、ストロークセンサ11aからの検出信号に基づき、かつ上記各種センサからの検出信号から判断した走行状況等に応じて、モータ駆動シリンダ13により発生するブレーキ液圧を制御する。さらに、本実施形態の対象車両となるハイブリッド車(または電気自動車)の場合には、モータ・ジェネレータによる回生制御を行うようにしており、制御ユニット6では、回生制御を行う場合の回生の大きさに対するモータ駆動シリンダ13によるブレーキ液圧の大きさの配分制御も行う。   The brake fluid pressure generator 8 configured in this way is comprehensively controlled by the control unit 6. The control unit 6 receives detection signals from the stroke sensor 11a and the brake pressure sensors 25a and 25b, and also receives detection signals from various sensors (not shown) for detecting the behavior of the vehicle. Yes. The control unit 6 controls the brake fluid pressure generated by the motor drive cylinder 13 based on the detection signal from the stroke sensor 11a and in accordance with the running situation determined from the detection signals from the various sensors. Further, in the case of a hybrid vehicle (or an electric vehicle) that is a target vehicle of the present embodiment, regeneration control by a motor / generator is performed, and the control unit 6 performs regeneration in the case of performing regeneration control. The distribution control of the magnitude of the brake hydraulic pressure by the motor drive cylinder 13 is also performed.

次に、通常制動時の制御要領について説明する。図2は、運転者がブレーキペダル11を操作していない状態である。ストロークセンサ11aの検出値は初期値(=0)であり、制御ユニット6からブレーキ液圧発生信号は出力されない。この状態では、図2に示されるように、モータ駆動シリンダ13では、ねじ溝付きロッド19が最も後退した位置にあり、それに伴って各戻しばね27a・27bにより付勢されている各ピストン21a・21bも後退しており、両液圧発生室23a・23bにブレーキ液圧は発生していない。   Next, a control procedure during normal braking will be described. FIG. 2 shows a state where the driver is not operating the brake pedal 11. The detection value of the stroke sensor 11a is an initial value (= 0), and no brake fluid pressure generation signal is output from the control unit 6. In this state, as shown in FIG. 2, in the motor drive cylinder 13, the threaded rod 19 is at the most retracted position, and the pistons 21 a. 21b is also retracted, and no brake fluid pressure is generated in both fluid pressure generating chambers 23a and 23b.

ブレーキペダル11が踏み込まれて、ストロークセンサ11aの検出値が0より大きくなった場合には、ブレーキ・バイ・ワイヤによる制御を行うべく、両電磁弁24a・24bを閉じて、マスターシリンダ15で発生する液圧がモータ駆動シリンダ13へ伝達されるのを遮断すると共に電磁弁24cを開いてシミュレータ28に伝達されるようにする。そして、ストロークセンサ11aで検出された操作量検出値(ブレーキ操作量)に基づいて、制御ユニット6からモータ駆動指令値(操作量)が電動サーボモータ12に出力され、その操作量に応じてねじ溝付きロッド19すなわち第1ピストン21aが押し出される向きに駆動されて、入力としてのブレーキペダル11の踏み込み量(ブレーキ操作量)に応じたブレーキ液圧が第1液圧発生室23aに発生する。同時に、第1液圧発生室23aの液圧により押圧されて第2ピストン21bが戻しばね27bの付勢力に抗して変位し、第2液圧発生室23bにも同じくブレーキ液圧が発生する。   When the brake pedal 11 is depressed and the detected value of the stroke sensor 11a becomes greater than 0, both solenoid valves 24a and 24b are closed and generated in the master cylinder 15 to perform control by brake-by-wire. The hydraulic pressure to be transmitted is blocked from being transmitted to the motor drive cylinder 13 and is also transmitted to the simulator 28 by opening the electromagnetic valve 24c. Then, based on the operation amount detection value (brake operation amount) detected by the stroke sensor 11a, a motor drive command value (operation amount) is output from the control unit 6 to the electric servo motor 12, and the screw is set according to the operation amount. The grooved rod 19, that is, the first piston 21 a is driven in the pushing direction, and a brake fluid pressure corresponding to the amount of depression of the brake pedal 11 (brake operation amount) as an input is generated in the first fluid pressure generating chamber 23 a. At the same time, the second piston 21b is pressed against the urging force of the return spring 27b by being pressed by the hydraulic pressure in the first hydraulic pressure generating chamber 23a, and the brake hydraulic pressure is also generated in the second hydraulic pressure generating chamber 23b. .

運転者がブレーキペダル11を戻す方向に変位させた場合には、ストロークセンサ11aで検出された戻し方向変位に応じて、電動サーボモータ12によりねじ溝付きロッド19すなわち第1ピストン21aを戻すことにより、ブレーキペダル11の踏み込み量に応じて制動力を低減させることができる。また、ブレーキペダル11が図示されない戻しばねにより初期位置に戻された場合には、制御ユニット6により各電磁弁24a・24bを開く。それに伴って各ホイールシリンダ2b・3bのブレーキ液がモータ駆動シリンダ13を介してリザーバタンク16に戻ることができ、制動力は解除される。ストロークセンサ11aの検出値が初期値になることにより、第1ピストン21a及び上記したように連結部材20を介して第2ピストン21bも初期位置に戻る。   When the driver displaces the brake pedal 11 in the returning direction, the threaded rod 19, that is, the first piston 21 a is returned by the electric servo motor 12 according to the returning direction displacement detected by the stroke sensor 11 a. The braking force can be reduced according to the depression amount of the brake pedal 11. When the brake pedal 11 is returned to the initial position by a return spring (not shown), the control unit 6 opens the electromagnetic valves 24a and 24b. Accordingly, the brake fluid of each wheel cylinder 2b and 3b can return to the reservoir tank 16 via the motor drive cylinder 13, and the braking force is released. When the detection value of the stroke sensor 11a becomes the initial value, the second piston 21b also returns to the initial position via the first piston 21a and the connecting member 20 as described above.

上記モータ駆動シリンダ13で発生したブレーキ液圧は、VSA装置26を介して前後輪の各ホイールシリンダ2b・3bに供給されて、制動力が発生し、通常の制動制御が行われる。なお、VSA装置26による各輪に対する制動力分配制御が行われる場合にはその制御に応じて各輪の制動力の調整が行われる。   The brake hydraulic pressure generated in the motor drive cylinder 13 is supplied to the front and rear wheel cylinders 2b and 3b via the VSA device 26, and a braking force is generated to perform normal braking control. In addition, when the braking force distribution control for each wheel by the VSA device 26 is performed, the braking force of each wheel is adjusted according to the control.

なお、ブレーキペダル11の踏み込み量(ブレーキ操作量)が小さい場合、すなわち車体減速度が小さい場合には回生ブレーキのみの制御が行われて良い。この場合には、制御ユニット6により、モータ・ジェネレータ5を発電機として制御し、ブレーキペダル11によるブレーキ操作量に応じて回生ブレーキ量を増減する。そして、ブレーキ操作量の大きさ(運転者が要求する減速度の大きさ)に対して回生ブレーキだけでは車体減速度が不足するようになったら、上記した電動サーボモータ12によりモータ駆動シリンダ13を駆動制御して、回生ブレーキと油圧ブレーキとによる回生協調制御を行う。   In addition, when the depression amount (brake operation amount) of the brake pedal 11 is small, that is, when the vehicle body deceleration is small, only the regenerative brake may be controlled. In this case, the control unit 6 controls the motor / generator 5 as a generator, and increases or decreases the regenerative brake amount according to the brake operation amount by the brake pedal 11. If the vehicle deceleration becomes insufficient with the regenerative brake alone with respect to the magnitude of the brake operation amount (the magnitude of the deceleration requested by the driver), the motor drive cylinder 13 is moved by the electric servo motor 12 described above. Drive control is performed to perform regenerative cooperative control using a regenerative brake and a hydraulic brake.

なお、電磁弁24cを閉じるタイミングは、圧縮コイルばね28cによりピストン28aが図2に示される初期位置に戻ることができるまで第2液室17bの液圧が低下したタイミングとすると良く、例えば両電磁弁24a・24bを開いてから所定時間経過後とすることができる。または、モータ駆動シリンダ側ブレーキ圧センサ25bの検出値が所定値(例えば液圧が0近傍)以下になった後とすることができる。   The timing for closing the solenoid valve 24c may be set to the timing when the fluid pressure in the second fluid chamber 17b decreases until the piston 28a can return to the initial position shown in FIG. 2 by the compression coil spring 28c. It can be after a predetermined time has elapsed since the valves 24a and 24b were opened. Alternatively, it may be after the detected value of the motor drive cylinder side brake pressure sensor 25b has become a predetermined value (for example, the hydraulic pressure is close to 0) or less.

次に、図3を参照して制御ユニット6の本発明に基づく要部について説明する。ストロークセンサ11aからの検出信号が制御における操作量として操作量制動力変換回路31に入力しており、操作量制動力変換回路31では、ブレーキペダル11のブレーキ操作量(ペダルストローク)に対応して例えばマップや関数により制動力値Boを設定する。   Next, the main part based on this invention of the control unit 6 is demonstrated with reference to FIG. A detection signal from the stroke sensor 11a is input to the operation amount braking force conversion circuit 31 as an operation amount in the control, and the operation amount braking force conversion circuit 31 corresponds to the brake operation amount (pedal stroke) of the brake pedal 11. For example, the braking force value Bo is set by a map or function.

操作量制動力変換回路31で設定された制動力値Boは、第1ローパスフィルタとしての増加用ローパスフィルタ32と、第2ローパスフィルタとしての減少用ローパスフィルタ33とに並列に入力する。増加用ローパスフィルタ32は、制動力を増加させる場合の応答性を少し低下する目的に使用するためのものであり、位相遅れを伴うローパスフィルタとなる。減少用ローパスフィルタ33は、制動力を減少させる場合の応答性を少し低下する目的に使用するためのものであり、位相遅れを伴うローパスフィルタとなる。この減少用ローパスフィルタ33は、車両のピッチング跳ね返り挙動を穏やかにする目的として好適である。   The braking force value Bo set by the manipulated variable braking force conversion circuit 31 is input in parallel to the increasing low-pass filter 32 as the first low-pass filter and the decreasing low-pass filter 33 as the second low-pass filter. The increase low-pass filter 32 is used for the purpose of slightly reducing the response when the braking force is increased, and is a low-pass filter with a phase delay. The reduction low-pass filter 33 is used for the purpose of slightly reducing the response when the braking force is reduced, and is a low-pass filter with a phase delay. This reduction low-pass filter 33 is suitable for the purpose of calming the pitching rebound behavior of the vehicle.

なお、各ローパスフィルタ32・33は、共にノイズ除去を兼ねることができ、増加用ローパスフィルタ32の第1カットオフ周波数としてのカットオフ周波数は5〜15Hz程度であって良く、減少用ローパスフィルタ33の第2カットオフ周波数としてのカットオフ周波数は、増加用ローパスフィルタ32のカットオフ周波数より低い2〜4Hz程度であって良い。また、各ローパスフィルタ32・33には、それぞれのカットオフ周波数を自由に設定するためのカットオフ調整手段としての各調整器32a・33aが接続されている。調整器32a・33aとしては、デジタルスイッチであったり、可変抵抗器であったりして良い。   Each of the low-pass filters 32 and 33 can also serve as noise removal, and the cut-off frequency as the first cut-off frequency of the increase low-pass filter 32 may be about 5 to 15 Hz. The cutoff frequency as the second cutoff frequency may be about 2 to 4 Hz, which is lower than the cutoff frequency of the increasing low-pass filter 32. The low-pass filters 32 and 33 are connected to adjusters 32a and 33a as cut-off adjusting means for freely setting the respective cut-off frequencies. The adjusters 32a and 33a may be digital switches or variable resistors.

増加用ローパスフィルタ32でフィルタ処理された増加側目標値Biと、減少用ローパスフィルタ33でフィルタ処理された減少用目標値Bdとの各波形信号は、最大値選択回路34に入力する。最大値選択回路34では、両目標値Bi・Bdの大きい方(最大値)により生成された制御目標値Bmaxを制動力目標値として制動力制御回路35に出力する。このようにして、制動力目標値設定手段としての制動力目標値設定部36が、操作量制動力変換回路31及び両ローバスフィルタ32・33及び最大値選択回路34により構成されている。なお、制動力目標値設定部36では、本実施例においては、ブレーキ操作量を一旦制動力値に変換した後、各ローパスフィルタ32・33に入力する構成としたが、これに限られるものではなく、例えば、ブレーキ操作量を各ローパスフィルタ32・33に直接入力した後に、各ローパスフィルタ32・33のそれぞれの出力をもとに制動力目標値を生成するように構成しても良い。   Each waveform signal of the increase target value Bi filtered by the increase low pass filter 32 and the decrease target value Bd filtered by the decrease low pass filter 33 is input to the maximum value selection circuit 34. In the maximum value selection circuit 34, the control target value Bmax generated by the larger one (maximum value) of both the target values Bi and Bd is output to the braking force control circuit 35 as a braking force target value. In this way, the braking force target value setting unit 36 as the braking force target value setting means is constituted by the operation amount braking force conversion circuit 31, the low bass filters 32 and 33, and the maximum value selection circuit 34. In the present embodiment, the braking force target value setting unit 36 converts the brake operation amount into a braking force value and then inputs the braking operation value to the low-pass filters 32 and 33. However, the present invention is not limited to this. Instead, for example, the braking force target value may be generated based on the respective outputs of the low-pass filters 32 and 33 after the brake operation amount is directly input to the low-pass filters 32 and 33.

このようにして構成された両ローバスフィルタ32・33及び最大値選択回路34による処理を図4を参照して説明する。図4では、ブレーキペダル11のストロークの変化を正弦波とした制動力値Boが二点鎖線で示されている。その制動力値Boが増加用ローパスフィルタ32によりフィルタ処理された波形は実線の上昇側と破線とにより示されるようになり、制動力値Boが減少用ローパスフィルタ33によりフィルタ処理された波形は一点鎖線と実線の下降側とにより示されるようになる。   Processing performed by the low-pass filters 32 and 33 and the maximum value selection circuit 34 thus configured will be described with reference to FIG. In FIG. 4, a braking force value Bo with a change in the stroke of the brake pedal 11 as a sine wave is indicated by a two-dot chain line. The waveform obtained by filtering the braking force value Bo by the increasing low-pass filter 32 is indicated by the rising side of the solid line and the broken line, and the waveform obtained by filtering the braking force value Bo by the decreasing low-pass filter 33 is one point. As indicated by the chain line and the descending side of the solid line.

そして、両ローパスフィルタ32・33からの各出力信号の最大値(大きい方)が最大値選択回路34にて選択されることにより、図4の実線により示される波形となって最大値選択回路34から出力される。この最大値選択回路34からの出力波形が最終的な制動力目標値となり、制動力制御回路35に入力する。制動力制御回路35では、この制動力目標値を公知の手法を用いて配分するなどにより公知のハイブリッド自動車等におけるモータ・ジェネレータ5による回生制動力とサーボモータ12による油圧制動力とを各々決定し、協調制御を行う。   Then, the maximum value selection circuit 34 selects the maximum value (larger) of the output signals from both the low-pass filters 32 and 33, so that the waveform shown by the solid line in FIG. Is output from. The output waveform from the maximum value selection circuit 34 becomes the final braking force target value and is input to the braking force control circuit 35. The braking force control circuit 35 determines the regenerative braking force by the motor / generator 5 and the hydraulic braking force by the servo motor 12 in a known hybrid vehicle by distributing the braking force target value using a known method. , Perform cooperative control.

このようにして図4の実線で示される波形となる制御目標値Bmaxを用いることにより、制動力値Boに対して制御目標値Bmaxは、波形の増加側では位相遅れΔt1が生じた波形となって増加し、波形の減少側では位相遅れΔt2が生じた波形となって減少する。上記カットオフ周波数の関係から、増加側の位相遅れΔt1は減少側の位相遅れΔt2よりも小さいため、制御目標値Bmaxの入力波形(制動力値Bo)に対する応答性を、増加側を減少側よりも高くすることができる。   Thus, by using the control target value Bmax having the waveform shown by the solid line in FIG. 4, the control target value Bmax becomes a waveform in which the phase delay Δt1 occurs on the increase side of the waveform with respect to the braking force value Bo. On the waveform decrease side, the waveform decreases with a phase delay Δt2. Since the increase-side phase delay Δt1 is smaller than the decrease-side phase delay Δt2 from the relationship of the cut-off frequency, the response to the input waveform (braking force value Bo) of the control target value Bmax is increased, and the increase side is set to the decrease side. Can also be high.

これにより、公知のブレーキ・バイ・ワイヤシステムにおける制御特性として、ブレーキ力の立ち上がり特性に余裕を持たせるためにブレーキペダル操作に対するブレーキ応答性が過敏になるように設定しても、通常のブレーキ操作において運転者の感覚に合わせるように鈍らすことができ、運転者は何等違和感を生じることなくブレーキ操作を行い得る。   As a result, as a control characteristic in the known brake-by-wire system, even if the brake response to the brake pedal operation is set to be hypersensitive in order to provide a margin for the start-up characteristic of the brake force, the normal brake operation Can be dulled to match the driver's feeling, and the driver can perform the brake operation without any discomfort.

また、ブレーキ力増大時よりも減少時の方の位相遅れを大きく設定することにより、減少時の応答性を大きく低減でき、ブレーキペダル11のリリース(戻し)時に車両の減速中のピッチングから跳ね返りが生じる現象を抑制することができると共に、ディスクブレーキを用いた場合にブレーキパッドがディスクに吸い付いているようなしっかりとしたブレーキ感覚を与えることができる。   In addition, by setting the phase lag when decreasing to be larger than when increasing braking force, the responsiveness when decreasing can be greatly reduced, and when the brake pedal 11 is released (returned), the vehicle rebounds from pitching during deceleration. In addition to being able to suppress the phenomenon that occurs, when using a disc brake, it is possible to give a firm brake sensation as if the brake pads are sticking to the disc.

このようなブレーキ力増大時と減速時との各応答性をそれぞれ別個に設定できることから、良好なブレーキフィーリングが得られ、ハイブリッド自動車のように回生及び油圧ブレーキの協調制御を行う場合に、その合計ブレーキ力である制御目標値Bmaxに対する動特性を規定することから、回生及び油圧の各ブレーキ力の割合に関係なく、一貫したブレーキフィーリングを容易に得ることができる。   Since each responsiveness when the braking force is increased and when the vehicle is decelerating can be set separately, a good brake feeling can be obtained.When performing regenerative and hydraulic brake cooperative control like a hybrid vehicle, Since the dynamic characteristic with respect to the control target value Bmax that is the total braking force is defined, a consistent brake feeling can be easily obtained regardless of the ratio of the regenerative and hydraulic braking forces.

さらに、応答性の大きさの設定をローパスフィルタを2つ設けるという簡単な回路構成で実現できると共に、それぞれのカットオフ周波数も自由に設定でき、ブレーキ力の増大時には高い応答性を確保しかつブレーキ力の減少時には車両のピッチング挙動の収斂を穏やかにすることを容易に行うことができる。また、カットオフ周波数を自由に設定できることから、ブレーキペダル11の反力特性及びアクチュエータとしてのスレーブシリンダ13のブレーキ力に対する応答特性によって生じる個体差や使用環境条件による応答性の差を、装置または車体別に調整することができるため、より広範な使用環境下で望ましい制動力特性を得ることができる。   In addition, the response level can be set with a simple circuit configuration with two low-pass filters, and the respective cut-off frequencies can be set freely, ensuring high responsiveness when braking force increases and braking. When the force decreases, the convergence of the pitching behavior of the vehicle can be easily performed. Further, since the cut-off frequency can be freely set, individual differences caused by the reaction force characteristics of the brake pedal 11 and the response characteristics of the slave cylinder 13 as an actuator with respect to the braking force, and differences in responsiveness depending on the use environment conditions are determined. Since it can be adjusted separately, a desired braking force characteristic can be obtained in a wider range of use environments.

5 モータ・ジェネレータ(制動力発生手段)
7 バッテリ(制動力発生手段)
8 ブレーキ液圧発生装置(制動力発生手段)
10 インバータ(制動力発生手段)
11a 変位センサ(ブレーキ操作量検出手段)
32 増加用ローパスフィルタ(第1ローパスフィルタ)
33 減少用ローパスフィルタ(第2ローパスフィルタ)
32a・33a 調整器(カットオフ調整手段)
36 制動力目標値設定部(制動力目標値設定手段)
5 Motor generator (braking force generating means)
7 Battery (braking force generating means)
8 Brake fluid pressure generator (braking force generator)
10 Inverter (braking force generating means)
11a Displacement sensor (brake operation amount detection means)
32 Low pass filter for increase (first low pass filter)
33 Low-pass filter for reduction (second low-pass filter)
32a / 33a adjuster (cut-off adjusting means)
36 Braking force target value setting unit (braking force target value setting means)

Claims (3)

運転者が操作するブレーキ操作量を検出信号として出力するブレーキ操作量検出手段と、前記検出信号の大きさに応じて車両の制動力を発生する制動力発生手段とを有する車両用ブレーキ装置であって、
前記検出信号を第1のカットオフ周波数を有する第1ローパスフィルタと、
前記検出信号を前記第1のカットオフ周波数より低い第2のカットオフ周波数を有する第2ローパスフィルタと、
前記第1ローパスフィルタの出力信号と前記第2ローパスフィルタの出力信号とのいずれか大きい方を選択して制動力目標値を生成する制動力目標値設定手段とを有し、
前記制動力発生手段が、前記制動力目標値に応じて前記制動力を発生することを特徴とする車両用ブレーキ装置。
A brake device for a vehicle having brake operation amount detection means for outputting a brake operation amount operated by a driver as a detection signal, and braking force generation means for generating a braking force of the vehicle according to the magnitude of the detection signal. And
A first low-pass filter having a first cut-off frequency for the detection signal;
A second low-pass filter having a second cutoff frequency lower than the first cutoff frequency for the detection signal;
Braking force target value setting means for generating a braking force target value by selecting the larger one of the output signal of the first low-pass filter and the output signal of the second low-pass filter;
The vehicle brake device, wherein the braking force generating means generates the braking force according to the braking force target value.
前記第1のカットオフ周波数および前記第2のカットオフ周波数の少なくとも一方を調整するカットオフ調整手段が設けられていることを特徴とする請求項1に記載の車両用ブレーキ装置。   The vehicle brake device according to claim 1, further comprising a cut-off adjusting unit that adjusts at least one of the first cut-off frequency and the second cut-off frequency. 前記制動力発生手段が、回生制動および油圧制動の協調制御を行うことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の車両用ブレーキ装置。   The vehicular brake device according to claim 1 or 2, wherein the braking force generation means performs cooperative control of regenerative braking and hydraulic braking.
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