JP2008267243A - 内燃機関のノック検出装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】イオン電流検出手段1と、イオン電流iに基づきノック信号Kiを検出するノック信号検出手段4と、内燃機関の回転位置に対応したクランク角を検出するクランク角センサ8と、ノイズ検出用のウィンドウWnを設定するウィンドウ設定手段5と、ウィンドウWnのノイズ成分Niを検出するノイズ成分検出手段6と、ノイズ成分Niとノック信号Kiとの関係に基づいてノック発生の有無を判定するノック判定手段7とを備えている。ウィンドウ設定手段5は、内燃機関の燃焼行程終期に対応した所定クランク角以降にウィンドウWnを設定する。
【選択図】図2
Description
また、エンジンによっては、ノックの発生によらず、気筒内に圧力の脈動の発生するものがあり、この圧力脈動の発生にともなって、イオン電流波形上にも振動成分が重畳することが知られている。
特に、イオン電流信号(イオン電流の検出信号)に基づくノック検出装置においては、大きなノック発生にともなう振動信号に引けをとらないレベルの振動振幅強度および振動持続時間を有するノイズ成分がイオン電流信号に重畳されるので、イオン電流信号からノック信号のみを抽出することは非常に困難になるという課題があった。
以下、添付図面を参照しながら、この発明の実施の形態1について説明する。
図1はこの発明の実施の形態1に係る内燃機関のノック検出装置を概略的に示すブロック構成図であり、図2は図1内のマイクロプロセッサ3の具体的な構成例を示す機能ブロック図である。
点火コイル13は、パワートランジスタ12により通電遮断される1次巻線13aと、1次巻線13aの通電遮断時に高電圧を発生して点火プラグ14に印加する2次巻線13bとを備えている。
また、イオン電流検出手段1は、内燃機関の燃焼後に点火プラグ14の対向電極にバイアス電源の電圧を印加することにより、点火プラグ14の周辺(燃焼室内)に発生するイオンをイオン電流iとして検出する。
イオン電流iの検出信号は、A/D変換装置2を介して、アナログデータからデジタルデータに変換されてマイクロプロセッサ3に入力される。
ECU9は、運転状態に応じた点火信号Pを点火装置10およびマイクロプロセッサ3に入力する。マイクロプロセッサ3は、イオン電流i、クランク角信号SGTおよび点火信号Pに基づくノック判定結果(後述する)をECU9に入力する。
マイクロプロセッサ3は、ノック信号検出手段4と、ウィンドウ設定手段5と、ノイズ成分検出手段6と、ノック判定手段7とを備えている。
ウィンドウ設定手段5は、クランク角信号SGTおよび点火信号Pに基づき、内燃機関の燃焼行程終期に対応した所定クランク角以降にノイズ検出用のウィンドウWnを設定する。
図3〜図6は、マイクロプロセッサ3内のノック信号検出手段4、ウィンドウ設定手段5、ノイズ成分検出手段6およびノック判定手段7による、それぞれの処理動作を個別に示している。
図9はノイズ波形が重畳されたイオン電流iを示しており、図10は図9のイオン電流波形(ノイズ重畳)のFFTパワー[a.u.]のスペクトルを示している。
図12は図8のイオン電流波形(ノイズ重畳)の90CA以降に設定された検出区間TWnでのFFTパワー[a.u.]のスペクトルを示している。
図3において、まず、ノック信号検出手段4は、A/D変換後のイオン電流iを取り込み(ステップS41)、検出ウィンドウを設定する(ステップS42)。
これにより、ノック信号検出手段4に入力されたイオン電流iは、検出ウィンドウに基づく必要区間の検出データのみが抽出され、さらに、イオン電流iには、検出データ端の影響を抑制するための窓関数が掛けられる。
続いて、FFTパワースペクトルの中で、ノックの固有振動周波数に相当するスペクトル強度(ノック周波数強度)PKfと、所定の閾値THpとを比較し、ノック周波数強度PKfが閾値THp以上であるか否かを判定する(ステップS44)。
一方、ステップS44において、PKf<THp(すなわち、NO)と判定されれば、ノック信号検出手段4は、ノックが発生していない(否発生である)ことを示すノック信号Kiを出力して(ステップS46)、図3の処理を終了する。
ノックとは、燃焼室内の圧力または温度が異常に上昇したときに、燃料が自己着火爆発を起こす現象と見なされている。
また、ノックは燃焼室の内壁面で発生しやすく、ノック発生にともなう衝撃波は、主にボアの方向に拡散するので、燃焼室内に圧力振動の定在波が発生する。
図7はノック発生時のイオン電流波形の一例を示し、図8は図7のノック重畳波形のFFTパワーの周波数スペクトルを示す。
図7において、ノック振動が発生すると、気筒内に発生する圧力振動にともなう温度変化によって、電離確率の変動が発生するので、電離確率の変動によってイオン電流iに重畳される振動波を、図8のFFTパワースペクトルに基づき検出することができる。
図9はノイズ成分が重畳されたイオン電流iの波形を示し、図10は図9のノイズ重畳波形のFFTパワーの周波数スペクトルを示す。
そこで、マイクロプロセッサ3内のノイズ成分検出手段6は、イオン電流iに重畳されるノイズ成分の振動を検出して、ノイズ成分をノック振動と明確に区別する。
したがって、この点に着目して、ノイズ成分検出手段6は、ノイズ検出用のウィンドウWnに基づき、ノック以外に起因した振動とノックに起因した振動とを区別し、ノック検出精度の向上を実現している。
ここで、周波数6kHzの近傍のFFTパワースペクトルの基準値(閾値THp)を、経験則にしたがって、5[a.u.]とおくと、図8のパワースペクトルは、閾値THp(=5[a.u.])を大きく上回るので、ノック信号検出手段4は、ステップS44の判定結果として、大ノック発生の信号を出力する。たとえば、デジタルのパルス数でノック強度を表現する場合、ノック信号検出手段4は、大ノック発生を意味する「5パルス」をノック信号Kiとして出力することになる。
したがって、ノイズ成分検出手段6を考慮しない場合には、ノック信号検出手段4は、図9のイオン電流波形に対しても、大ノック発生を意味する「5パルス」のノック信号Kiを出力することになる。
図4において、まず、ウィンドウ設定手段5は、クランク角信号SGTおよび点火信号Pを取り込む(ステップS51)。
続いて、クランク角信号SGTおよび点火信号Pに基づき、燃焼行程終期に対応した所定クランク角以降に、ノイズ検出用のウィンドウWnを算出して(ステップS52)、図4の処理を終了する。
なお、検出区間TWnの基準値としては、90CAから次気筒の点火時期までのクランク角期間(角度基準区間)が設定される。
図5において、まず、ノイズ成分検出手段6は、イオン電流i(A/D変換後のデジタルデータ)およびウィンドウWn(設定データ)を取り込む(ステップS61)。
続いて、ノイズ成分検出手段6は、入力されたイオン電流iのうち、ウィンドウWnに基づいて所定クランク角以降に設定される検出区間(90CAから次気筒点火時期までのクランク角期間)のうち、必要な検出区間TWnを設定する(ステップS62)。
これにより、検出区間TWnにおけるイオン電流iのデータのみが抽出され、さらに、検出データ端の影響を抑制するための窓関数が掛けられる。
ノイズ成分検出手段6によるFFTパワースペクトルの数値(ノイズ成分Ni)は、ノイズ成分判定値N1として、ノイズ成分検出手段6から出力される。
したがって、ノイズ成分検出手段6は、図7のイオン電流波形に対して、「0」に近い値のFFTパワースペクトルを、ノイズ成分判定値N1として出力する。
したがって、ノイズ成分検出手段6は、図9のイオン電流波形に対して、周波数6kHzの近傍のFFTパワースペクトルを、ノイズ成分判定値N1として出力する。
具体的には、ステップS64において、ノイズ成分検出手段6は、所定クランク角以降に設定される検出区間(90CAから次気筒点火時期までのクランク角期間)のうち、必要な検出区間TWnにおけるイオン電流iの検出データのみを抽出し、ノイズ成分のフィルタリング前処理を施した後、その平均値をノイズ成分判定値N2として出力する。
最後に、ノック判定手段7は、ノック判定値Kiおよびノイズ成分判定値N1、N2に基づき、ノック判定値Kiの信頼性診断を行い、最終的なノック判定結果を出力する。
図6において、まず、ノック判定手段7は、ノック信号検出手段4からのノック信号Ki(ノック判定値)を取り込み、ノック判定値Kiが所定の閾値THk以上(ノック発生を示す値)であるか否かを判定する(ステップS71)。
このとき、ステップS72における閾値TH1を、経験則に基づいて「1」に設定すると、ノイズ成分判定値N1(=0.1)<閾値TH1(=1)となるので、ノック信号Ki(=5パルス)は、そのまま、ノック判定手段7によるノック判定結果として出力される。
この場合、ノイズ成分判定値N1(≒5)≧閾値TH1(=1)となるので、ノック信号Ki(=5パルス)の信頼性が低いと判定され、ノック判定手段6は、ノックが発生していないことを示す「0パルス」のノック判定結果を出力する。
この結果、ノック波形(図7)と燃焼乱れにともなうノイズ重畳波形(図9)とを区別することができる。
この場合も、ノック判定手段7は、ノイズ成分判定値N1、N2の一方のみに基づいてノイズ成分の影響を除去することができ、信頼性の高いノック判定結果を出力することができる。
また、ノイズ成分検出手段6は、検出区間TWn内のイオン電流発生量をノイズ成分Ni(ノイズ成分判定値N2)として出力する。
すなわち、ノック発生時の燃焼行程終期にはイオン電流iがほとんど発生せず、ノイズ成分Niも発生しないことに基づき、ノック振動と同一周波数のノイズ成分がイオン電流iに重畳しても、ノイズ成分Niとノック信号Kiとを精度よく判別して、最終的なノック判定結果を得ることにより、ノック発生の有無を高精度かつ高効率に検出することができる。
また、点火装置10へのノック誤判定による影響を軽減して、排気ガスの悪化を抑制することができる。
また、上記実施の形態1では、ノック判定手段7の処理(ステップS72、S73)において、ノイズ成分判定値N1、N2に対する閾値TH1、TH2を所定値としたが、内燃機関の運転状態(たとえば、エンジン回転数や負荷)に応じて、あらかじめ設定されるマップ値に基づいて設定してもよい。これにより、運転状態の影響を受けやすいイオン電流iを用いたノック検出装置の信頼性および検出精度をさらに向上させることができる。
また、上記実施の形態1では、ノック判定手段7の処理(ステップS72、S73)において、ノック信号Kiの信頼性が低いと判定された場合に、ノック信号Kiの値にかかわらず、ノック否発生を示すノック判定結果を出力(ステップS74)したが、所定量だけ減算(または、所定割合に減算)してもよい。
この場合、補正手段(ステップS74)は、比較手段(ステップS72、S73)の比較結果に応じて補正値(所定量)を設定するとともに、補正値をノック信号Kiに加減算して、最終的なノック判定結果として出力する。
また、上記実施の形態1、3では、ノック判定手段7の処理(ステップS72、S73)において、ノック信号Kiの信頼性が低いか否か(二者択一)を判定したが、閾値TH1、TH2からの差分(または、閾値TH1、TH2との割合、または、その関数値)に応じて、ノック信号Kiに対する補正量を調整してもよい。
たとえば、ノック信号Ki(=5パルス)に対して、ノイズ成分判定値N1(検出区間TWnのFFTパワースペクトル)と閾値TH1(=1)との差分(=N1−TH1)が「2未満」であれば、「−2パルス」による減算補正を行い、差分が「2〜3の範囲内」であれば、「−4パルス」による減算補正を行い、差分が「3以上」であれば、「−5パルス」による減算補正を行うことができる。
同様の補正処理は、閾値TH2に対しても適用することができる。
なお、補正手段は、ノック信号Kiに対する加減算補正に限らず、ステップS72、S73の比較結果に応じて設定された補正値を、ノック信号Kiに乗除算してもよい。
また、これらの差分や割合(または、関数)を、運転状態に応じたマップ値とすることにより、さらに効率よくノック誤判定を回避することができる。
なお、上記実施の形態1では、イオン電流iに基づくノック信号検出手段4を用いたが、図13に示すように、イオン電流iに依存しないノック信号検出手段4Aを用いてもよい。
図13はこの発明の実施の形態5に係るマイクロプロセッサ3Aの具体的な構成例を示す機能ブロック図であり、前述(図2参照)と同様のものについては、前述と同一符号を付して詳述を省略する。
ノック信号検出手段4Aとしては、たとえば、非共振方式のノックセンサや、気筒内圧力を検出する圧力センサとバンドパスフィルタとを組み合わせたノックセンサなどが用いられる。
Claims (11)
- 内燃機関の燃焼時に発生するイオンに基づくイオン電流を検出するイオン電流検出手段と、
前記イオン電流に基づきノック信号を検出するノック信号検出手段と、
前記内燃機関の回転位置に対応したクランク角を検出するクランク角検出手段と、
前記内燃機関の燃焼行程終期に対応した所定クランク角以降にノイズ検出用のウィンドウを設定するウィンドウ設定手段と、
前記ウィンドウ内におけるイオン電流の周波数成分強度およびイオン電流発生量の少なくとも一方に基づいてノイズ成分を検出するノイズ成分検出手段と、
前記ノイズ成分と前記ノック信号との関係に基づいてノック発生の有無を判定するノック判定手段と
を備えたことを特徴とする内燃機関のノック検出装置。 - 内燃機関の燃焼時に発生するイオンに基づくイオン電流を検出するイオン電流検出手段と、
前記内燃機関のノック振動に応じたノック信号を検出するノック信号検出手段と、
前記内燃機関の回転位置に対応したクランク角を検出するクランク角検出手段と、
前記内燃機関の燃焼行程終期に対応した所定クランク角以降にノイズ検出用のウィンドウを設定するウィンドウ設定手段と、
前記ウィンドウ内におけるイオン電流の周波数成分強度およびイオン電流発生量の少なくとも一方に基づいてノイズ成分を検出するノイズ成分検出手段と、
前記ノイズ成分と前記ノック信号との関係に基づいてノック発生の有無を判定するノック判定手段と
を備えたことを特徴とする内燃機関のノック検出装置。 - 前記ノイズ成分検出手段は、前記ウィンドウに基づいて所定の検出区間を設定する検出区間設定手段を含み、前記検出区間内の前記イオン電流発生量を前記ノイズ成分として出力することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の内燃機関のノック検出装置。
- 前記ノイズ成分検出手段は、前記ウィンドウに基づいて所定の検出区間を設定する検出区間設定手段を含み、前記検出区間内のイオン電流の周波数成分強度を前記ノイズ成分として出力することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の内燃機関のノック検出装置。
- 前記検出区間設定手段は、前記内燃機関の運転状態に応じてあらかじめ設定されるマップ値に基づいて、前記検出区間を設定することを特徴とする請求項3または請求項4に記載の内燃機関のノック検出装置。
- 前記ノック判定手段は、
前記ノイズ成分に対する閾値を設定する閾値設定手段と、
前記ノイズ成分と前記閾値とを比較する比較手段と、
前記比較手段の比較結果に応じて前記ノック信号を補正する補正手段と
を含むことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の内燃機関のノック検出装置。 - 前記閾値設定手段は、前記内燃機関の運転状態に応じてあらかじめ設定されるマップ値に基づいて、前記閾値を設定することを特徴とする請求項6に記載の内燃機関のノック検出装置。
- 前記比較手段は、前記ノイズ成分と前記閾値との差分を前記比較結果として出力することを特徴とする請求項6に記載の内燃機関のノック検出装置。
- 前記比較手段は、前記ノイズ成分と前記閾値との比率を前記比較結果として出力することを特徴とする請求項6に記載の内燃機関のノック検出装置。
- 前記補正手段は、前記比較結果に応じて補正値を設定するとともに、前記補正値を前記ノック信号に加減算することを特徴とする請求項6に記載の内燃機関のノック検出装置。
- 前記補正手段は、前記比較結果に応じて補正値を設定するとともに、前記補正値を前記ノック信号に乗除算することを特徴とする請求項6に記載の内燃機関のノック検出装置。
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