DE10251347A1 - Regelstruktur für den Verstellmotor eines elektrischen Nockenwellenverstellers - Google Patents
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Abstract
Description
- Gebiet der Erfindung
- Die Erfindung betrifft eine Regelstruktur zum Erreichen der Soll-Verstelldrehzahl eines Verstellmotors einer elektrischen Verstelleinrichtung der Nockenwelle eines Verbrennungsmotors, insbesondere nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
- Hintergrund der Erfindung
- Eine Hauptforderung an einen idealen Nockenwellenversteller besteht darin, eine exakte Einhaltung des Soll-Verstellwinkelverlaufs der Nockenwelle sicherzustellen. In der Realität kommt es jedoch zu Abweichungen zwischen dem Soll- und dem Ist-Verstellwinkelverlauf. Diese sind begründet in mechanischen und elektrischen Trägheiten sowie im Einfluss von Störgrößen wie zum Beispiels des Nockenwellendrehmoments.
- Eine Verringerung der Abweichungen vom Soll-Verstellwinkelverlauf der Nockenwelle führt zu einer Senkung von Schadstoffemission und Kraftstoffverbrauch, zur Steigerung von Motorleistung und Drehmoment sowie zu einer Ver ringerung der Bordnetzbelastung und der hohen Emissionswerte in der Startphase. Letzteres setzt voraus, dass der Nockenwellenversteller schon vor bzw. während des Motorstarts regelbar ist. Diese Forderung ist nur durch einen elektrischen Nockenwellenversteller zu erfüllen, da hydraulische Versteller vor und während der Startphase mangels Schmieröldrucks funktionsunfähig sind.
- An einen elektrischen Nockenwellenversteller besteht die Forderung nach minimalem Energieverbrauch des elektrischen Verstellmotors durch entsprechende Ausbildung des Reglers. Die Güte des geregelten Systems wird durch den Soll-Ist-Verstellwinkelverlauf der Nockenwelle bestimmt. Sie wird durch eine Minimierung der Abweichungen vom Soll-Verstellwinkel erhöht.
- In der US-5,787,848 B1 ist eine Regelstruktur zum Erreichen der Soll-Verstelldrehzahl eines Verstellmotors einer elektrischen Verstelleinrichtung der Nockenwelle eines Verbrennungsmotors offenbart, wobei der Nockenwellenversteller zumindest einen Regler aufweist, der aus Messsignalen des Verbrennungsmotors Steuersignale für den Verstellmotor generiert. In dieser Druckschrift geht es um die Steuerung einer internen Abgasrückführung durch Verändern der Ventilsteuerzeiten. Die Abgasrückführung senkt das Drehmoment des Verbrennungsmotors. Um eine Drehmomentkurve ähnlich der eines Verbrennungsmotors ohne Abgasrückführung zu erreichen, ist in dem Regler ein Tiefpassfilter vorgesehen, durch den ein teilweises Über- oder Unterschreiten der ursprünglichen Drehmomentkurve vermieden werden soll.
- Aufgabe der Erfindung
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Regelstruktur für den elektrischen Verstellmotor eines Nockenwellenverstellers zu schaffen, die im gesamten Betriebsbereich des Verbrennungsmotors eine geringstmögliche Abweichung des Ist-Verstellwinkels vom Soll-Verstellwinkel der Nockenwelle und einen geringen Stromverbrauch des Verstellmotors aufweist.
- Zusammenfassung der Erfindung
- Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst.
- Da das Eingangssignal ein Differenzsignal ist, nähert sich dieses mit wachsender Übereinstimmung von Ist- und Sollwert der Größe O. Dies trifft dann auch für das Ausgangssignal zu, das eine geregelte Soll-Verstelldrehzahl des Verstellmotors liefert, der dann zum Stillstand kommt. Soll die Nockenwelle aber in einer bestimmten Verdrehwinkellage gehalten werden, muss sich der Verstellmotor mit Nockenwellendrehzahl mitdrehen. Ein stillstehender Verstellmotor führt zu einer Verstellung der Drehwinkellage der Nockenwelle, deren Verstellgeschwindigkeit mit der Drehzahl des Verbrennungsmotors zunimmt.
- Erfindungsgemäß wird durch Aufaddieren des ungeregelten und damit von dem Differenzsignal unabhängigen Drehzahlsignals die erforderliche Solldrehzahl dem Verstellmotor während der Betriebszeit des Verbrennungsmotors vorgegeben. Dadurch kann die Position der Nockenwelle zur Kurbelwelle gehalten werden.
- Für eine hohe Regelqualität ist es von Vorteil, dass eine Lageregelung, die sich auf die Nockenwellenverstellwinkel bezieht, und zusätzlich eine Drehzahlregelung, die sich auf die Verstellmotordrehzahl bezieht, vorgesehen sind. Auf diese Weise werden die für die Drehwinkellage der Nockenwelle relevanten Parameter des Nockenwellenverstellwinkels und der Verstellmotordrehzahl berücksichtigt.
- Es ist von Vorteil, dass als Regler für die Lage- und Drehzahlregelung unter anderem P-, PI-, PID-, Prädiktions- oder Beobachterregler einsetzbar sind. Es sind auch betriebspunktabhängige Kombinationen der obengenannten Regler möglich. So ist zum Beispiel bei kleinen Soll-Ist-Verstellwinkelabweichungen ein PI-Regler und bei großen Soll-Ist-Verstellwinkelabweichungen ein P-Regler vorteilhaft. Auch Fuzzy-Logik-Regler sind denkbar.
- Ein Vorteil des Prädiktionsreglers liegt darin, dass dieser, abhängig von dem jeweiligen Verstellwinkelsprung der Nockenwelle, eine von dem Verstellmotor in dem dafür verfügbaren Zeitraum gerade noch verzögerbare Verstelldrehzahl vorgibt. Auf diese Weise wird das Überschwingen der Verdrehwinkel der Nockenwelle vermieden und dadurch Verstellenergie eingespart.
- Bei einem Beobachtungsregler ist es vorteilhaft, dass parallel zum Regler ein Modell der Regelstrategie gerechnet wird. Dieses Modell nutzt die Reglerausgangsgröße und versucht der realen Strecke zu folgen. Dadurch wird die Regelgüte verbessert und ebenfalls Verstellenergie eingespart.
- Je nach geforderter Regelqualität werden der Prädiktionsregler der Lageregelung und der PID-Regler der Drehzahlregelung einzeln oder in Reihe geschaltet eingesetzt.
- Eine vorteilhafte Ausbildung der Erfindung besteht darin, dass bei Lageregelung der Prädiktionsregler als Eingangssignal das Differenzsignal zwischen einem Ist-Verstellwinkel und einem Soll-Verstellwinkel der Nockenwelle und als Ausgangssignal eine geregelte Soll-Verstelldrehzahl für den Verstellmotor aufweist und dass die aufaddierte Drehzahl die Nockenwellendrehzahl ist. Die aufaddierte Nockenwellendrehzahl verhindert im gesamten Betriebsbereich des Verbrennungsmotors einen Stillstand des Verstellmotors und damit eine fehlerhafte Regelung.
- Ebenso ist es vorteilhaft, dass bei Drehzahlregelung der PID-Regler als Eingangssignal das Differenzsignal zwischen einer Ist-Verstelldrehzahl und einer Soll-Verstelldrehzahl des Verstellmotors und als Ausgangssignal eine geregelte Soll-Verstelldrehzahl für den Verstellmotor in Form eines Spannungswertes oder einer tastverhältnismodulierten Spannung aufweist und dass die aufaddierte Drehzahl die ungeregelte und spannunsgewandelte Soll-Verstell-Drehzahl des Verstellmotors ist. Auch hier verhindert die aufaddierte ungeregelte Soll-Verstelldrehzahl des Verstellmotors, in der die Nockenwellendrehzahl enthalten ist, einen Stillstand des Verstellmotors und die damit verbundene fehlerhafte Regelung.
- Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung besteht darin, dass bei Reihenschaltung des Prädiktionsreglers und des PID-Reglers das Ausgangssignal des Prädiktionsreglers mit aufaddierter Nockenwellendrehzahl in spannungsgewandelter Form zugleich als Aufschaltsignal für das Ausgangssignal des PID-Reglers dient. Da den Ausgangssignalen beider Regler die Nockenwellendrehzahl aufaddiert ist, wird auch in diesem Fall ein Stillstand des Verstellmotors sicher verhindert.
- Es dient der Haltbarkeit der Regler, dass vorzugsweise der PID-Regler der Drehzahlregelung eine Strombegrenzungsfunktion, vorzugsweise einen Zweipunkt-Stromregler aufweist. Der Stromregler nimmt beim Überschreiten des vorgegebenen Stromgrenzwertes die Spannung bzw. die tastverhältnismodulierte Spannung zurück, wodurch der Strom abfällt. Bei Unterschreiten des Stromgrenzwertes wirkt die Stromregelung in umgekehrter Richtung.
- Eine Kostenersparnis ergibt sich daraus, dass die Drehwinkellage der Nockenwelle nicht durch einen Nockenwellensensor sondern durch einen Hallsensor des Verstellmotors messbar ist. Da der Stator eines bürstenlosen Gleichstrommotors ohnedies mindestens einen Hallsensor aufweist, erübrigt sich somit ein spezieller Nockenwellensensor.
- Kurze Beschreibung der Zeichnungen
- Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung und den Zeichnungen, in denen mehrere Ausführungsbeispiele der Erfindung schematisch dargestellt sind. Es zeigen:
-
1 ein Schema eines elektrischen Nockenwellenverstellers mit Steuerelektronik und separatem Nockenwellensensor; -
2 das Schema von1 , jedoch mit einem Hallsensor des Verstellmotors anstelle des Nockenwellensensors; -
3 einen Nockenwellenversteller mit einem gehäusefesten Stator des elektrischen Verstellmotors; -
4 eine Regelstruktur einer Lageregelung mit einem PID-Regler und einer Aufaddierung der Nockenwellendrehzahl auf dessen Ausgangssignal; -
5 die Regelstruktur einer Lageregelung mit einem Prädiktionsregler und einer Aufaddierung der Nockenwellendrehzahl auf dessen Ausgangssignal; -
6 eine Regelstruktur einer Drehzahlregelung mit einem PID-Regler und der Aufaddierung einer spannungs- bzw. tastverhältnismodulierten Spannung einer nicht geregelten Soll-Verstelldrehzahl des Verstellmotors auf das Ausgangssignal des PID-Reglers; -
7 eine Regelstruktur einer Lage- und Drehzahlregelung mit einem Prädiktions- und einem PID-Regler und mit einer Drehzahl- sowie einer Spannungsaufschaltung auf das jeweilige Ausgangssignal; -
8 ein Ablaufdiagramm für den Motorstart und den Fahrbetrieb. - Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen
- In
1 ist ein Verbrennungsmotor1 schematisch dargestellt. Dessen Kurbelwelle2 treibt über ein Kurbelwellenantriebsrad3 mittels einer nicht dargestellten Kette oder eines Zahnriemens ein Nockenwellenantriebsrad4 einer Nockenwelle5 im Verhältnis 2:1 an. Die Nockenwelle5 weist einen elektrischen Nockenwellenversteller6 mit einem Verstellgetriebe7 und einem elektrischen Verstellmotor8 auf. Die Drehwinkellage der Kurbelwelle2 wird mittels eines Kurbelwellensensors9 , die Drehwinkellage der Nockenwelle5 mittels eines Nockenwellensensors10 gemessen. Die Signale der Sensoren9 ,10 gelangen über ein Steuergerät11 des Verbrennungsmotors1 zu einem Steuergerät12 des Verstellmotors8 . Dort werden sie zu Steuersignalen für den Verstellmotor8 umgewandelt. -
2 zeigt das Schema des Verbrennungsmotors1 von1 , jedoch ist der Nockenwellensensor10 durch einen bei bürstenlosen Gleichstrommotoren ohnedies vorhandenen Hallsensor13 des Verstellmotors8 ersetzt worden. - In
3 ist der Nockenwellenversteller6 schematisch dargestellt. Das Verstellgetriebe7 ist als Dreiwellengetriebe ausgebildet, mit einer Antriebswelle, die mit dem Nockenwellenantriebsrad4 , einer Abtriebswelle, die mit der Nockenwelle5 und einer Verstellwelle14 , die mit einem Rotor15 des Verstellmotors8 drehfest verbunden sind. Der Verstellmotor8 weist einen Stator16 auf der gehäusefest ausgebildet ist. -
4 stellt die erfindungsgemäße Regelstruktur dar. Ein Differenzsignal17 ±18 eines Ist-Verstellwinkels17 und eines Soll-Verstellwinkels18 zwischen der Kurbelwelle2 und der Nockenwelle5 ist das Eingangssignal eines PID-Reglers19 . Dessen Ausgangssignal20 beinhaltet eine geregelte Sollverstelldrehzahl für den Verstellmotor8 . - Wenn sich Ist- und Soll-Verstellwinkel
17 ,18 nähern, nähert sich das Differenzsignal17 ±18 dem Wert O. Dadurch nähert sich auch das Ausgangssignal20 und damit die geregelte Soll-Verstelldrehzahl des Verstellmotors8 diesem Wert. - Wenn die Drehwinkellage der Nockenwelle
5 gehalten werden soll, muss der Rotor15 des Verstellmotors8 mit Nockenwellendrehzahl umlaufen. Abweichungen von dieser Drehzahl wirken sich vor allem bei höheren Drehzahlen des Verbrennungsmotors1 als erhebliche Regellagenabweichungen aus. - Dies wird dadurch verhindert, dass erfindungsgemäß die Nockenwellendrehzahl
21 auf das Ausgangssignal20 des Reglers19 aufaddiert und so als Sollverstelldrehzahl20 +21 dem Verstellmotor8 vorgegeben wird. Auf diese Wei se dreht sich der Verstellmotor8 zumindest mit der Nockenwellendrehzahl21 , wodurch die Regellage der Nockenwelle5 erhalten bleibt. - Trotz des verbesserten Regelverhaltens durch die Aufschaltung der Nockenwellendrehzahl
21 auf das Ausgangssignal20 des PID-Reglers19 kommt es zu starkem Überschwingen des Verstellwinkels am Ende eines jeden Drehzahlsprungs des Verstellmotors8 . Dies liegt im Wesentlichen daran, dass dieser den Vorgaben der Soll-Verstelldrehzahl nicht schnell genug folgen kann, da sich Beschleunigungs- und Verzögerungsvorgänge wegen dessen beschränkter Drehmomentkapazität nicht schnell genug durchführen lassen. - Dieses Verhalten lässt sich mit einem sogenannten Prädiktionsregler
22 verbessern, den5 in der Regelstruktur einer Lageregelung zeigt. Dieser gibt abhängig von der Sprunggröße des Verstellwinkels eine vom Verstellmotor8 in der verfügbaren Zeit gerade noch verzögerbare Verstelldrehzahl vor. - Die Größe des Eingangssignals
17 ±18 des Prädiktionsreglers22 entspricht der Differenz des Ist-Verstellwinkels17 und des Soll-Verstellwinkels18 der4 . Abhängig von diesem Verstellwinkelsprung wird von dem Prädiktionsregler22 als Ausgangssignal20' diejenige geregelte Soll-Verstelldrehzahl angegeben, die zur Überwindung der vorgegebenen Winkelabweichung innerhalb der verfügbaren Zeit von dem Verstellmotor8 verzögert werden kann. - Dem Ausgangssignal
20' des Prädiktionsreglers22 wird die aktuelle Nockenwellendrehzahl21 aufgeschaltet und die Summe20' +21 als Soll-Verstelldrehzahl dem Verstellmotor8 vorgegeben. Durch den Prädiktionsregler22 wird das Überschwingen des Ist-Verstellwinkels vermieden und dadurch zugleich der Stromverbrauch des Verstellmotors8 erheblich gesenkt. - Die zuvor beschriebenen Regler
19 ,22 dienen der Lageregelung der Nockenwelle5 . Für optimale Regelergebnisse ist noch ein innerer Regelkreis mit einer Drehzahlregelung oder alternativ einer Strom- oder Momentenregelung des Verstellmotors8 notwendig. Die diesbezügliche Regelstruktur zeigt6 . - Das Eingangssignal des PID-Reglers
19' ist das Differenzsignal23 ±24 zwischen einer Soll-Verstelldrehzahl24 und einer Ist-Verstelldrehzahl23 des Verstellmotors8 . Als Ausgangssignal20" erhält man eine Spannung, die zur Ansteuerung des Verstellmotors8 dient. Um zu verhindern, dass bei Übereinstimmung von Soll- und Ist-Verstelldrehzahl24 ,23 eine Spannung O vorgegeben ist, wird dem Ausgangssignal20" über einen Spannungswandler25 die der Soll-Verstelldrehzahl24 des Verstellmotors8 entsprechende Spannung aufaddiert. Dadurch ist sichergestellt, dass dem Verstellmotor8 im Betrieb immer eine Spannung entsprechend der Soll-Verstelldrehzahl24 vorgegeben wird. Als Regler kommen neben dem PID-Regler unter anderen auch P- und PI- sowie Prädiktionsregler in Frage. - Bei einer Drehzahlregelung gibt es keine bleibenden Regelabweichungen. Außerdem sind die Verstellgeschwindigkeiten höher als bei der Lageregelung.
-
7 zeigt die Regelstruktur eines Komplettregelsystems für den Verstellmotor8 mit Hintereinanderschaltung einer Lageregelung entsprechend4 und einer Drehzahlregelung entsprechend6 . Die Lageregelung weist einen Prädiktionsregler22 auf, dessen Eingangssignal als Differenzsignal17 ±18 zwischen dem Ist-Verstellwinkel17 und dem Soll-Verstellwinkel18 gebildet und zu dem Ausgangssignal20' einer geregelten Soll-Verstelldrehzahl verarbeitet wird. Diesem wird die Nockenwellendrehzahl21 aufaddiert, die zusammen die Soll-Verstelldrehzahl20' +21 des Verstellmotors8 bilden. - Das Differenzsignal
20' +21 ±23 aus Soll-Verstelldrehzahl20' +21 und Ist-Verstelldrehzahl23 bildet das Eingangssignal des PID-Reglers19' der Drehzahlregelung, dessen Ausgangssignal20" mit der aufaddierten, in einem Spannungswandler25 spannungsgewandelten Soll-Verstelldrehzahl20' +21 zu der den Verstellmotor8 ansteuernden Spannung20" +20' +21 verarbeitet wird. Neben dem dargestellten Prädiktions- und PID-Reglern22 ,19' sind unter anderem auch andere Regler wie P- und PI-Regler verwendbar. - Weiterhin ist es denkbar, zumindest in den PID-Regler
19' der Drehzahlrege- lung zum Schutz von Verstellmotor8 und Regelelektronik eine Strombegrenzungsfunktion, zum Beispiel einen Zweipunkt-Stromregler zu integrieren, der beim Überschreiten des vorgegebenen Stromgrenzwerts die Spannung bzw. das Tastverhältnis zurücknimmt. - In
8 ist ein Ablaufdiagramm dargestellt, in dem gezeigt wird, wie die Regelung des Verstellmotors8 beim Start des Verbrennungsmotors1 und bei dessen Betrieb erfolgt. In Position26 wird das Zündschloß betätigt, in Position27 läuft der Anlasser hoch und beendet damit den Startvorgang. In Position28 wird die Drehwinkellage der Nockenwelle5 erkannt, in Position29 ist der Verstellwinkelvergleich getätigt, dessen Ergebnis zum Ansteuern des Verstellmotors8 in Position30 führt. Ansteuern kann Halten gemäß Position31 , Frühverstellen gemäß Position32 oder Spätverstellen gemäß Position33 bedeuten. Das jeweilige Ergebnis wird über die Rückleitung34 zur Position28 zurückgemeldet, womit ein neuer Durchlauf beginnt. -
- 1
- Verbrennungsmotor
- 2
- Kurbelwelle
- 3
- Kurbelwellenantriebsrad
- 4
- Nockenwellenantriebsrad
- 5
- Nockenwelle
- 6
- Nockenwellenversteller
- 7
- Verstellgetriebe
- 8
- Verstellmotor
- 9
- Kurbelwellensensor
- 10
- Nockenwellensensor
- 11
- Steuergerät
- 12
- Steuergerät
- 13
- Hallsensor
- 14
- Verstellwelle
- 15
- Rotor
- 16
- Stator
- 17
- Ist-Verstellwinkel
- 18
- Soll-Verstellwinkel
- 19, 19'
- PID-Regler
- 20, 20', 20"
- geregeltes Ausgangssignal
- 21
- Nockenwellendrehzahl
- 22
- Prädiktionsregler
- 23
- Ist-Verstelldrehzahl
- 24
- Soll-Verstelldrehzahl
- 25
- Spannungswandler
- 26
- Position „Zündschloß drehen"
- 27
- Position „Anlasser dreht hoch"
- 28
- Position „Drehwinkellage der Nockenwelle"
- 29
- Position „Soll-Ist-Verstellwinkel-Vergleich"
- 30
- Position „Ansteuern des Verstellmotors"
- 31
- Position „Halten"
- 32
- Position „Frühverstellen"
- 33
- Position „Spätverstellen"
- 34
- Rückleitung
Claims (10)
- Regelstruktur zum Erreichen der Soll-Verstelldrehzahl eines Verstellmotors (
8 ) eines elektrischen Nockenwellenverstellers (6 ) der Nockenwelle (5 ) eines Verbrennungsmotors (1 ), wobei der Nockenwellenversteller (6 ) zumindest einen Regler (19 ,22 ,19' ) aufweist, der aus Messsignalen des Verbrennungsmotors (1 ) Steuersignale für den Verstellmotors (8 ) generiert, dadurch gekennzeichnet, dass der Regler (19 ,22 ,19' ) als Eingangssignal ein Differenzsignal aus Soll- und Istwerten und als Ausgangssignal ein für den Verstellmotor (8 ) bestimmtes, geregeltes Soll-Verstelldrehzahlsignal aufweist, dem ein ungeregeltes Drehzahlsignal aufaddiert ist. - Regelstruktur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Lageregelung, die sich auf die Nockenwellenverstellwinkel bezieht, und zusätzlich eine Drehzahlregelung, die sich auf die Verstellmotordrehzahl bezieht, vorgesehen sind.
- Regelstruktur nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass als Regler für die Lage- und Drehzahlregelung unter anderem P-, PI-, PID-, Prädiktions- oder Beobachterregler einsetzbar sind.
- Regelstruktur nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein Prädiktionsregler (
22 ) abhängig von dem jeweiligen Verstellwinkelsprung der Nockenwelle (5 ) eine von dem Verstellmotor (8 ) in dem dafür verfügbaren Zeitraum gerade noch verzögerbare Verstelldrehzahl vorgibt. - Regelstruktur nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass für die Lageregelung vorzugsweise der Prädiktionsregler (
22 ) und für die Drehzahlregelung vorzugsweise der PID-Regler (19' ) vorgesehen sind, die einzeln oder in Reihe geschaltet einsetzbar sind. - Regelstruktur nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass bei Lageregelung der Prädiktionsregler (
22 ) als Eingangssignal das Differenzsignal (17 ±18 ) zwischen einem Ist-Verstellwinkel (17 ) und einem Soll-Verstellwinkel (18 ) der Nockenwelle (5 ) und als Ausgangssignal (20' ) eine geregelte Soll-Verstelldrehzahl für den Verstellmotor (8 ) aufweist und dass die aufaddierte Drehzahl die Nockenwellendrehzahl (21 ) ist. - Regelstruktur nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass bei Drehzahlregelung der PID-Regler (
19' ) als Eingangssignal das Differenzsignal (23 ±24 ) zwischen einer Ist-Verstelldrehzahl (23 ) und einer Soll-Verstelldrehzahl (24 ) des Verstellmotors (8 ) und als Ausgangssignal (20" ) eine geregelte Soll-Verstelldrehzahl für den Verstellmotor (8 ) in Form eines Spannungswertes oder einer tastverhältnismodulierten Spannung aufweist und dass die aufaddierte Drehzahl die ungeregelte und spannungsgewandelte Soll-Verstelldrehzahl (24 ) des Verstellmotors (8 ) ist. - Regelstruktur nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass bei Reihenschaltung des Prädiktionsreglers (
22 ) und des PID-Reglers (19' ) das Ausgangssignal (20' ) des Prädiktionsreglers (22 ) mit aufaddierter Nockenwellendrehzahl (21 ) in spannungsgewandelter Form zugleich als Aufschaltsignal (20' +21 ) für das Ausgangssignal (20" ) des PID-Reglers (19' ) dient. - Regelstruktur nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass vorzugsweise der PID-Regler (
19" ) der Drehzahlregelung eine Strombegrenzungsfunktion, vorzugsweise einen Zweipunkt-Stromregler aufweist. - Regelstruktur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehwinkellage der Nockenwelle (
5 ) durch einen Nockenwellensensor (10 ) oder durch einen Hallsensor (13 ) des Verstellmotors (8 ) messbar ist.
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