JP2017095068A - 液圧制御装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】アイドル領域を考慮した制御電流の補正が可能な液圧制御装置を提供する。
【解決手段】制御部と、増圧制御又は減圧制御に対する実圧の反応時間が、予め設定された閾時間を超えている場合に、上記流量を増大させる側に制御電流を補正する補正部と、を備え、アイドル領域Z1を有する液圧制御装置であって、補正部は、判定部により増圧制御がアイドル領域Z1における制御であることが判定されている場合、閾時間として、判定部により増圧制御がアイドル領域Z1における制御であることが判定されていない場合とは異なる値に設定されたアイドル閾時間を適用し、増圧制御に対する実圧の反応時間がアイドル閾時間を超えている場合に、制御電流の補正を実行する。
【選択図】図4

Description

本発明は、液圧制御装置に関する。
液圧制御装置は、車両用制動装置に適用され、例えば運転者のブレーキ操作に応じて決定された目標の油圧(目標圧)に、実際の油圧(実圧)を近づける制御を実行する。油圧は、制動力に関連する液圧室の圧力である。液圧制御装置は、主に、弁部と、制御部と、を備えている。制御部は、弁部が備える電磁弁に制御電流を出力し、弁部の流量(流入出量)を調整する。実圧は、弁部の流量により調整される。ここで、液圧制御装置では、制御部の増圧制御又は減圧制御に対して、実圧の反応が許容範囲より遅くなった場合、すなわち実圧の反応時間が所定閾時間を超えた場合、要求する弁部の流量(要求流量)に対する制御電流を補正する。例えば、液圧制御装置は、反応時間を許容範囲内に収めるために、電磁弁の開弁電流を補正する。電磁弁を開弁させるための制御電流について、工場等で設定された値と真値とが一致するとは限らないため、稼働において上記のような補正が必要となる。
ブレーキ制御装置としては、例えば特開2008−290487号公報に記載されている。
特開2008−290487号公報
ここで、弁部又は液圧室等の構成によっては、初期状態から増圧制御が実行された場合に、その増圧制御が実圧に反映されないアイドル領域(無効領域)を有する液圧制御装置が存在する。アイドル領域では、その他の領域と違い、電磁弁が開弁しているか否かにかかわらず実圧が反応しない期間があるため、上記補正が適切に実行されないおそれがある。
本発明は、このような事情に鑑みて為されたものであり、アイドル領域を考慮した制御電流の補正が可能な液圧制御装置を提供することを目的とする。
本発明の液圧制御装置は、液圧室に対する流体の流量を調整する弁部と、前記液圧室内の液圧の目標値である目標圧を設定し、前記液圧室内の液圧の実際値である実圧を前記目標圧に近づけるように、前記流量に対応する制御電流を前記弁部に出力する制御部と、前記実圧を大きくする増圧制御又は前記実圧を小さくする減圧制御に対する前記実圧の反応時間が、予め設定された閾時間を超えている場合に、前記流量が増大する側に前記制御電流を補正する補正部と、を備え、前記液圧室又は前記弁部の初期状態から前記増圧制御が実行された場合に、前記増圧制御が前記実圧に反映されないアイドル領域を有する液圧制御装置であって、前記増圧制御が前記アイドル領域における制御であるか否かを判定する判定部を備え、前記補正部は、前記判定部により前記増圧制御が前記アイドル領域における制御であることが判定されている場合、前記閾時間として、前記判定部により前記増圧制御が前記アイドル領域における制御であることが判定されていない場合とは異なる値に設定されたアイドル閾時間を適用し、前記増圧制御に対する前記実圧の反応時間が前記アイドル閾時間を超えている場合に、前記制御電流の補正を実行する。
本発明によれば、アイドル領域における閾時間が、その他の領域の閾時間とは異なるアイドル閾時間に設定される。つまり、本発明によれば、通常の閾時間とは別に、実圧が反応しない領域(アイドル領域)を考慮した閾時間の設定が可能になる。このため、状況に即した、より適切な制御電流の補正が可能となる。
本実施形態の液圧制動力発生装置の構成を示す構成図である。 本実施形態のレギュレータの作動を説明するための説明図である。 本実施形態のレギュレータの作動を説明するための説明図である。 本実施形態の領域分けを説明するための説明図である。 本実施形態のアイドル領域での補正を説明するためのタイムチャートである。 本実施形態のラップ領域での補正を説明するためのタイムチャートである。 本実施形態の通常領域での補正を説明するためのタイムチャートである。 本実施形態の補正を説明するためのフローチャートである。 本実施形態のレギュレータのPV特性を説明するための説明図である。 他のレギュレータのPV特性の一例を説明するための説明図である。 本実施形態の変形態様の構成を示す構成図である。 ホイールシリンダのPV特性の一例を説明するための説明図である。
以下、本発明に係る液圧制御装置を車両に適用した一実施形態を図面を参照して説明する。車両は、直接各車輪W(Wfl,Wfr,Wrl,Wrr)に液圧制動力を付与して車両を制動させる液圧制動力発生装置Aを備えている。液圧制動力発生装置Aは、図1に示すように、ブレーキペダル11、マスタシリンダ12、ストロークシミュレータ部13、リザーバ14、倍力機構15、アクチュエータ16、ブレーキECU17、及びホイールシリンダWCを備えている。液圧制動力発生装置Aは、ブレーキシステムである。本実施形態の液圧制御装置Bは、少なくとも、倍力装置15の一部(後述するレギュレータ15a、減圧弁15b6、及び増圧弁15b7)と、ブレーキECU17と、を備えている。ブレーキECU17は、CPUやメモリを備えた電子制御ユニットである。
ホイールシリンダWCは、車輪Wの回転をそれぞれ規制するものであり、キャリパCLに設けられている。ホイールシリンダWCは、アクチュエータ16からのブレーキ液の圧力(ブレーキ液圧)に基づいて車両の車輪Wに制動力を付与する制動力付与機構である。ホイールシリンダWCにブレーキ液圧が供給されると、ホイールシリンダWCの各ピストン(図示省略)が摩擦部材である一対のブレーキパッド(図示省略)を押圧して車輪Wと一体回転する回転部材であるディスクロータDRを両側から挟んでその回転を規制するようになっている。ブレーキECU17には、各ホイールシリンダWCに独立に配置された車輪速度センサSからの検出信号が入力される。なお、本実施形態においては、ディスク式ブレーキを採用するようにしたが、ドラム式ブレーキを採用するようにしてもよい。
ブレーキペダル11は、ブレーキ操作部材であり、操作ロッド11aを介してストロークシミュレータ部13及びマスタシリンダ12に接続されている。
ブレーキペダル11の近傍には、ブレーキペダル11の踏み込みによるブレーキ操作状態であるブレーキペダルストローク(以下、操作量又はストロークとも称する)を検出するストロークセンサ11cが設けられている。このストロークセンサ11cはブレーキECU17に接続されており、検出信号(検出結果)がブレーキECU17に出力されるようになっている。
マスタシリンダ12は、ブレーキペダル11の操作量に応じてブレーキ液をアクチュエータ16に供給するものであり、シリンダボディー12a、入力ピストン12b、第一マスタピストン12c、及び第二マスタピストン12d等により構成されている。
シリンダボディー12aは、有底略円筒状に形成されている。シリンダボディー12aの内周部には、内向きフランジ状に突出する隔壁部12a2が設けられている。隔壁部12a2の中央には、前後方向に貫通する貫通孔12a3が形成されている。シリンダボディー12aの内周部には、隔壁部12a2より前方の部分に、軸方向に沿って液密かつ移動可能に第一マスタピストン12c及び第二マスタピストン12dが配設されている。
シリンダボディー12aの内周部には、隔壁部12a2より後方の部分に、軸方向に沿って液密かつ移動可能に入力ピストン12bが配設されている。入力ピストン12bは、ブレーキペダル11の操作に応じてシリンダボディー12a内を摺動するピストンである。
入力ピストン12bには、ブレーキペダル11に連動する操作ロッド11aが接続されている。入力ピストン12bは、圧縮スプリング11bによって第一液圧室R3を拡張する方向すなわち後方(図面右方向)に付勢されている。ブレーキペダル11が踏み込み操作されたとき、操作ロッド11aは、圧縮スプリング11bの付勢力に抗して前進する。操作ロッド11aの前進に伴い、入力ピストン12bも連動して前進する。なお、ブレーキペダル11の踏み込み操作が解除されたとき、入力ピストン12bは、圧縮スプリング11bの付勢力によって後退し、規制凸部12a4に当接して位置決めされる。
第一マスタピストン12cは、加圧筒部12c1、フランジ部12c2、及び突出部12c3が一体となって形成されている。加圧筒部12c1は、前方に開口を有する有底略円筒状に形成され、シリンダボディー12aの内周面との間に液密かつ摺動可能に配設されている。加圧筒部12c1の内部空間には、第二マスタピストン12dとの間に付勢部材であるコイルスプリング12c4が配設されている。コイルスプリング12c4により、第一マスタピストン12cは後方に付勢されている。換言すると、第一マスタピストン12cは、コイルスプリング12c4により後方に付勢され、最終的に規制凸部12a5に当接して位置決めされる。この位置が、ブレーキペダル11の踏み込み操作が解除されたときの初期位置(予め設定されている)である。
フランジ部12c2は、加圧筒部12c1の後端部外周面から径方向外側に突出した円筒状の部位である。フランジ部12c2は、シリンダボディー12a内の大径部12a6の内周面に液密かつ摺動可能に配設されている。突出部12c3は、加圧筒部12c1よりも小径に形成されており、加圧筒部12c1の後端面から後方に突出した円柱状の部位である。突出部12c3は、隔壁部12a2の貫通孔12a3に液密に摺動するように配置されている。突出部12c3の後端部は、貫通孔12a3を通り抜けてシリンダボディー12aの内部空間に突出し、シリンダボディー12aの内周面から離間している。突出部12c3の後端面は、入力ピストン12bの底面から離間し、その離間距離は変化し得るように構成されている。
第二マスタピストン12dは、シリンダボディー12a内の第一マスタピストン12cの前方側に配置されている。第二マスタピストン12dは、前方に開口を有する有底略円筒状に形成されている。第二マスタピストン12dの内部空間には、シリンダボディー12aの内底面との間に、付勢部材であるコイルスプリングコイル12d1が配設されている。コイルスプリング12d1により、第二マスタピストン12dは後方に付勢されている。換言すると、第二マスタピストン12dは、設定された原位置に向けてコイルスプリング12d1により付勢されている。
また、マスタシリンダ12には、第一マスタ室R1、第二マスタ室R2、第一液圧室R3、第二液圧室R4、及びサーボ室(「液圧室」に相当する)R5が形成されている。
第一マスタ室R1は、シリンダボディー12aの内周面、第一マスタピストン12c(加圧筒部12c1の前側)、及び第二マスタピストン12dによって、区画形成されている。第一マスタ室R1は、ポートPT4に接続されている油路21を介してリザーバ14に接続されている。また、第一マスタ室R1は、ポートPT5に接続されている油路22を介して油路40a(アクチュエータ16)に接続されている。
第二マスタ室R2は、シリンダボディー12aの内周面、及び第二マスタピストン12dの前側によって、区画形成されている。第二マスタ室R2は、ポートPT6に接続されている油路23を介してリザーバ14に接続されている。また、第二マスタ室R2は、ポートPT7に接続されている油路24を介して油路50a(アクチュエータ16)に接続されている。
第一液圧室R3は、隔壁部12a2と入力ピストン12bとの間に形成されており、シリンダボディー12aの内周面、隔壁部12a2、第一マスタピストン12cの突出部12c3、及び入力ピストン12bによって区画形成されている。第二液圧室R4は、第一マスタピストン12cの加圧筒部12c1の側方に形成されており、シリンダボディー12aの内周面の大径部12a6の内周面、加圧筒部12c1、及びフランジ部12c2によって区画形成されている。第一液圧室R3は、ポートPT1に接続されている油路25及びポートPT3を介して第二液圧室R4に接続されている。
サーボ室R5は、隔壁部12a2と第一マスタピストン12cの加圧筒部12c1との間に形成されており、シリンダボディー12aの内周面、隔壁部12a2、第一マスタピストン12cの突出部12c3、及び加圧筒部12c1によって区画形成されている。サーボ室R5は、ポートPT2に接続されている油路26を介して出力室R12に接続されている。
圧力センサ26aは、サーボ室R5に供給されるサーボ圧を検出するセンサであり、油路26に接続されている。圧力センサ26aは、検出信号(検出結果)をブレーキECU17に送信する。圧力センサ26aで検出されるサーボ圧は、サーボ室R5の液圧の実際値であり、以下、実サーボ圧(「実液圧」に相当する)と称する。
ストロークシミュレータ部13は、シリンダボディー12aと、入力ピストン12bと、第一液圧室R3と、第一液圧室R3と連通されているストロークシミュレータ13aとを備えている。
第一液圧室R3は、ポートPT1に接続された油路25,27を介してストロークシミュレータ13aに連通している。なお、第一液圧室R3は、入力ピストン12bが初期位置にある時は、図示しない接続油路を介してリザーバ14に連通している。
ストロークシミュレータ13aは、ブレーキペダル11の操作状態に応じた大きさのストローク(反力)をブレーキペダル11に発生させるものである。ストロークシミュレータ13aは、シリンダ部13a1、ピストン部13a2、反力液圧室13a3、及びスプリング13a4を備えている。ピストン部13a2は、ブレーキペダル11を操作するブレーキ操作に伴ってシリンダ部13a1内を液密に摺動する。反力液圧室13a3は、シリンダ部13a1とピストン部13a2との間に区画されて形成されている。反力液圧室13a3は、接続された油路27,25を介して第一液圧室R3及び第二液圧室R4に連通している。スプリング13a4は、ピストン部13a2を反力液圧室13a3の容積を減少させる方向に付勢する。
なお、油路25には、ノーマルクローズタイプの電磁弁である第一制御弁25aが設けられている。油路25とリザーバ14とを接続する油路28には、ノーマルオープンタイプの電磁弁である第二制御弁28aが設けられている。第一制御弁25aが閉状態であるとき、第一液圧室R3と第二液圧室R4とが遮断される。これにより、入力ピストン12bと第一マスタピストン12cとが一定の離間距離を保って連動する。また、第一制御弁25aが開状態であるとき、第一液圧室R3と第二液圧室R4とが連通される。第一マスタピストン12cの進退に伴う第一液圧室R3及び第二液圧室R4の容積変化が、ブレーキ液の移動により吸収されるように、第一マスタピストン12cの各径関係が構成されている。
圧力センサ25bは、第二液圧室R4及び第一液圧室R3の反力液圧を検出するセンサであり、油路25に接続されている。圧力センサ25bは、ブレーキペダル11に対する操作力を検出する操作力センサでもあり、ブレーキペダル11の操作量と相互関係を有する。圧力センサ25bは、第一制御弁25aが閉状態の場合には第二液圧室R4の圧力を検出し、第一制御弁25aが開状態の場合には連通された第一液圧室R3の圧力(又は反力液圧)も検出することになる。圧力センサ25bは、検出信号(検出結果)をブレーキECU17に送信する。
倍力機構15は、ブレーキペダル11の操作量に応じたサーボ圧を発生するものである。倍力機構15は、入力された入力圧(本実施形態ではパイロット圧)が作用して出力圧(本実施形態ではサーボ圧)を出力する液圧発生装置であって、出力圧を増大又は減少しようとしたとき、増圧開始当初又は減圧開始当初において入力圧に対して出力圧の応答遅れが生じる液圧発生装置である。倍力機構15は、レギュレータ15a、及び圧力供給装置15bを備えている。
レギュレータ15aは、主に、シリンダボディー(「スリーブ部」に相当する)15a1と、シリンダボディー15a1内を摺動するスプール(「ピストン」にも相当する)15a2と、スプリング(「付勢部」に相当する)15a3と、を備えている。レギュレータ15aには、パイロット室R11、出力室R12、及び第三液圧室R13が形成されている。レギュレータ15aは、シリンダボディー15a1とスプール15a2とを含んで構成されたスプール弁機構15zを有している。
パイロット室R11は、シリンダボディー15a1、及びスプール15a2の第二大径部15a2bの前端面によって区画形成されている。パイロット室R11は、ポートPT11に接続されている減圧弁15b6及び増圧弁15b7に(油路31に)接続されている。パイロット室R11は、スプール15a2の移動に応じて実サーボ圧(圧力センサ26aの検出値)に対応するパイロット圧が発生する部屋である。また、シリンダボディー15a1の内周面には、スプール15a2の第二大径部15a2bの前端面が当接して位置決めされる規制凸部15a4が設けられている。スプール15a2が規制凸部15a4に当接している状態が、レギュレータ15aの初期状態であり、スプール15a2が初期位置にある状態である。
出力室R12は、シリンダボディー15a1、及びスプール15a2の小径部15a2c、第二大径部15a2bの後端面、及び第一大径部15a2aの前端面によって区画形成されている。出力室R12は、ポートPT12に接続されている油路26及びポートPT2を介してマスタシリンダ12のサーボ室R5に接続されている。また、出力室R12は、ポートPT13に接続されている油路32を介してアキュムレータ15b2に接続可能である。
第三液圧室R13は、シリンダボディー15a1、及びスプール15a2の第一大径部15a2aの後端面によって区画形成されている。第三液圧室R13は、ポートPT14に接続されている油路33を介してリザーバ15b1に接続されている。また、第三液圧室R13内には、第三液圧室R13を拡張する方向に付勢するスプリング15a3が配設されている。
スプール15a2は、第一大径部15a2a、第二大径部15a2b及び小径部15a2cを備えている。第一大径部15a2a及び第二大径部15a2bは、シリンダボディー15a1内を液密に摺動するように構成されている。小径部15a2cは、第一大径部15a2aと第二大径部15a2bとの間に配設されるとともに、第一大径部15a2aと第二大径部15a2bとに一体的に形成されている。小径部15a2cは、第一大径部15a2a及び第二大径部15a2bより小径に形成されている。
また、スプール15a2には、出力室R12と第三液圧室R13とを連通する連通路15a5が形成されている。
圧力供給装置15bは、スプール15a2を駆動させる駆動部でもある。圧力供給装置15bは、低圧力源であるリザーバ15b1と、高圧力源でありブレーキ液(「流体」に相当する)を蓄圧するアキュムレータ15b2と、リザーバ15b1のブレーキ液を吸入しアキュムレータ15b2に圧送するポンプ15b3と、ポンプ15b3を駆動させる電動モータ15b4と、を備えている。リザーバ15b1は大気に開放されており、リザーバ15b1の液圧は大気圧と同じである。低圧力源は高圧力源よりも低圧である。圧力供給装置15bは、アキュムレータ15b2から供給されるブレーキ液の圧力を検出してブレーキECU17に出力する圧力センサ15b5を備えている。
さらに、圧力供給装置15bは、減圧弁15b6と増圧弁15b7とを備えている。具体的に、減圧弁15b6は、非通電状態で開く構造(ノーマルオープンタイプ)の電磁弁であり、ブレーキECU17の指令(制御電流)により流量が制御されている。減圧弁15b6の一方は油路31を介してパイロット室R11に接続され、減圧弁15b6の他方は油路34を介してリザーバ15b1に接続されている。増圧弁15b7は、非通電状態で閉じる構造(ノーマルクローズタイプ)の電磁弁であり、ブレーキECU17の指令(制御電流)により流量が制御されている。増圧弁15b7の一方は油路31を介してパイロット室R11に接続され、増圧弁15b7の他方は、油路35及び油路35が接続されている油路32を介してアキュムレータ15b2に接続されている。減圧弁15b6及び増圧弁15b7は、比例電磁弁(リニア弁)であり、制御電流を大きくすると流量が大きくなる側に制御される。レギュレータ15a、減圧弁15b6、及び増圧弁15b7は、サーボ室R5に対するブレーキ液の流量(流入出量)を調整する「弁部」を構成している。
すなわち、弁部は、パイロット室R11の液圧であるパイロット圧に対応する力によって駆動されるスプール15a2(ピストン)、及びパイロット圧に対応する力によってスプール15a2が駆動される方向とは反対側にスプール15a2を付勢するスプリング15a3(付勢部)を有し、スプール15a2の移動によってサーボ室R5(液圧室)に対する流体の流量が調整されるように構成されたレギュレータ15aと、アキュムレータ15b2(高圧力源)とパイロット室R11との間に配置された増圧弁15b7と、リザーバ15b1(低圧力源)とパイロット室R11との間に配置された減圧弁15b6と、を備えている。ブレーキECU17は、増圧弁15b7及び減圧弁15b6に制御電流を出力する。レギュレータ15aの初期状態は、スプール15a2がスプリング15a3により付勢されて所定の初期位置に位置決めされた状態である。
ここで、レギュレータ15aの作動について簡単に説明する。減圧弁15b6及び増圧弁15b7からパイロット室R11にパイロット圧(パイロット室R11の液圧)が供給されていない場合、スプール15a2はスプリング15a3によって付勢されて初期位置にある(図1参照)。スプール15a2の初期位置は、スプール15a2の前端面が規制凸部15a4に当接して位置決め固定される位置であり、スプール15a2の後端面がポートPT14を閉塞する直前の位置である。
このように、スプール15a2が初期位置にある場合、ポートPT14とポートPT12とは連通路15a5を介して連通するとともに、ポートPT13はスプール15a2によって閉塞されている(初期状態)。
減圧弁15b6及び増圧弁15b7によってブレーキペダル11の操作量に応じて形成されるパイロット圧が増大される場合、スプール15a2は、スプリング15a3の付勢力に抗して後方(図1の右方)に向かって移動する。そうすると、スプール15a2は、スプール15a2によって閉塞されていたポートPT13が開放される位置まで移動する。また、開放されていたポートPT14はスプール15a2によって閉塞される。この状態を増圧状態とする。このとき、スプール15a2の第二大径部15a2bの後端面がサーボ圧に対応する力を受ける(増圧時)。
そして、スプール15a2の第二大径部15a2bの前端面の押圧力と、サーボ圧に対応する力及びスプリング15a3の付勢力の合力とがつりあうことで、スプール15a2は位置決めされる。この状態を保持状態とする。保持状態において、ポートPT13とポートPT14とがスプール15a2によって閉塞される(保持時)。
また、減圧弁15b6及び増圧弁15b7によってブレーキペダル11の操作量に応じて形成されるパイロット圧が減少されると、サーボ圧に対応する力とスプリング15a3の付勢力との合力がパイロット圧に対応する力に打ち勝って、スプール15a2は、保持状態における位置から前方に向かって移動する。そうすると、スプール15a2によって閉塞されていたポートPT13は、閉塞状態が維持される。また、閉塞されていたポートPT14は開放される。この状態を減圧状態とする。このとき、ポートPT14とポートPT12とは連通路15a5を介して連通する(減圧時)。
上述した倍力機構15は、減圧弁15b6及び増圧弁15b7によってブレーキペダル11のストロークに応じてパイロット圧を形成し、そのパイロット圧によってブレーキペダル11のストロークに応じたサーボ圧を発生させる。発生したサーボ圧は、マスタシリンダ12のサーボ室R5に供給され、マスタシリンダ12は、ブレーキペダル11のストロークに応じて発生されるマスタシリンダ圧をホイールシリンダWCに供給する。減圧弁15b6及び増圧弁15b7は、サーボ室R5に対するブレーキ液の流入出(流量)を調整する弁部を構成している。
さらに、レギュレータ15aの作動について図2Aおよび図2Bを参照して詳述する。図2Aには、上から順番に、初期位置(初期状態)、増圧開始位置(増圧切替位置)、及び増圧状態にあるスプール15a2が示されている。すなわち、初期位置から移動を始めたスプール15a2が増圧状態に到達する状態が示されている。図2Bには、上から順番に、初期位置、減圧状態、減圧開始位置(減圧切替位置)、保持状態、及び増圧開始位置にあるスプール15a2が示されている。図2Bの減圧開始位置は、保持状態から減圧状態に移行する直前の位置である。
図2Aに示すように、初期位置は、スプール15a2がスプリング15a3に付勢されて、スプール15a2の前端面が規制凸部15a4に当接して位置決め固定される位置である。なお、本実施形態の初期位置は、スプール15a2の後端面がポートPT14の周縁の前側に重なる位置である。
増圧開始位置は、スプール15a2がポートPT14を閉塞した状態であり、且つ閉塞状態であったポートPT13の開放を開始する直前の位置である。増圧開始位置では、出力室R12が、ポートPT14を介してリザーバ15b1から遮断されているとともに、ポートPT13を介してアキュムレータ15b2と連通が開始され始める。この位置におけるスプール15a2は、初期位置から後方(右側)に距離L2だけ移動している。この初期位置から増圧開始位置までの領域が、「アイドル領域Z1」である。つまり、レギュレータ15aは、初期位置から増圧制御された場合に、当該増圧制御が実サーボ圧(圧力センサ26aの検出値)に反映されないアイドル領域Z1を有している。
増圧状態は、スプール15a2がポートPT14を閉塞した状態が維持されるとともに、ポートPT13が開放される位置にあり、出力室R12がポートPT13を介してアキュムレータ15b2に接続されている状態である。図2Aの増圧状態のスプール15a2は、初期位置から後方(右側)に距離L3だけ移動している。
図2Bに示すように、減圧状態は、スプール15a2がポートPT13を閉塞し且つポートPT14を開放する位置にある状態であり、出力室R12がポートPT14を介してリザーバ15b1に接続されている状態である。図2Bの減圧状態のスプール15a2は、初期位置から後方(右側)に距離L0だけ移動している。
保持状態は、スプール15a2がポートPT13およびポートPT14の両方を閉塞する位置にある状態である。出力室R12が、リザーバ15b1およびアキュムレータ15b2の両方から遮断されている。図2Bの保持状態のスプール15a2は、初期位置から後方(右側)に距離L1.5だけ移動している。
減圧開始位置は、スプール15a2がポートPT13を閉塞した状態が維持され、且つ閉鎖状態であったポートPT14の開放を開始する直前の位置である。減圧開始位置では、出力室R12が、ポートPT13を介してアキュムレータ15b2から遮断されている状態で、ポートPT14を介してリザーバ15b1との連通が開始され始める。この位置におけるスプール15a2は、初期位置から後方(右側)に距離L1だけ移動している。つまり、保持状態は、スプール相対位置が距離L1の位置から距離L2の位置までの間であり、この領域が「ラップ領域Z2」である。
また、保持制御から増圧制御に切り替わった場合、保持状態におけるスプール15a2が増圧側ラップ領域分(増圧ラップ距離Lu1)だけ摺動した後に、レギュレータ15aが増圧状態に遷移する。また、保持制御から減圧制御に切り替わった場合、保持状態におけるスプール15a2が減圧側ラップ領域分(減圧ラップ距離Ld1)だけ摺動した後に、レギュレータ15aが減圧状態に遷移する。このように、レギュレータ15aは、保持制御から増圧制御又は減圧制御に切り替わった際に、当該増圧制御又は減圧制御が反映されないラップ領域Z2(増圧側ラップ領域及び減圧側ラップ領域)を有している。なお、「反映されない」又は「反応しない」には、想定より下の、微小な反映がある場合又は僅かに反応する場合が含まれる。
アクチュエータ16は、各ホイールシリンダWCに付与する制動液圧を調整する装置であり、第一、第二配管系統40、50が設けられている。第一配管系統40は、左後輪Wrlと右後輪Wrrに加えられるブレーキ液圧を制御し、第二配管系統50は、右前輪Wfrと左前輪Wflに加えられるブレーキ液圧を制御する。つまり、前後配管の配管構成とされている。
マスタシリンダ12から供給される液圧は、第一配管系統40と第二配管系統50を通じて各ホイールシリンダWC(WCrl、WCrr、WCfr、WCfl)に伝えられる。第一配管系統40には、油路22とホイールシリンダWCrl、WCrrとを接続する油路40aが備えられている。第二配管系統50には、油路24とホイールシリンダWCfr、WCflとを接続する油路50aが備えられ、これら各油路40a、50aを通じてマスタシリンダ12から供給される液圧がホイールシリンダWCに伝えられる。
油路40a、50aは、2つの油路40a1、40a2、50a1、50a2に分岐する。油路40a1、50a1にはホイールシリンダWCrl、WCfrへのブレーキ液圧の増圧を制御する第一増圧制御弁41、51が備えられている。油路40a2、50a2にはホイールシリンダWCrr、WCflへのブレーキ液圧の増圧を制御する第二増圧制御弁42、52が備えられている。
これら第一、第二増圧制御弁41、42、51、52は、連通・遮断状態を制御できる2位置電磁弁により構成されている。第一、第二増圧制御弁41、42、51、52は、第一、第二増圧制御弁41、42、51、52に備えられるソレノイドコイルへの制御電流がゼロとされる時(非通電時)には連通状態となり、ソレノイドコイルに制御電流が流される時(通電時)に遮断状態に制御されるノーマルオープンタイプとなっている。
油路40a、50aにおける第一、第二増圧制御弁41、42、51、52と各ホイールシリンダWCとの間は、減圧油路としての油路40b、50bを通じてリザーバ43、53に接続されている。油路40b、50bには、連通・遮断状態を制御できる2位置電磁弁により構成される第一、第二減圧制御弁44、45、54、55がそれぞれ配設されている。これら第一、第二減圧制御弁44、45、54、55は、第一、第二減圧制御弁44、45、54、55に備えられるソレノイドコイルへの制御電流がゼロとされる時(非通電時)には遮断状態となり、ソレノイドコイルに制御電流が流される時(通電時)に連通状態に制御されるノーマルクローズタイプとなっている。
リザーバ43、53と主油路である油路40a、50aとの間には、還流油路となる油路40c、50cが配設されている。油路40c、50cには、リザーバ43、53からマスタシリンダ12側あるいはホイールシリンダWC側に向けてブレーキ液を吸入吐出するモータ47によって駆動されるポンプ46、56が設けられている。
ポンプ46、56は、リザーバ43、53からブレーキ液を吸入する。ブレーキECU17は、車輪速度センサSの検出信号に基づいて、各車輪速度や推定車体速度及びスリップ率などを演算している。ブレーキECU17は、これらの演算結果に基づいてアンチスキッド制御などを実行している。ブレーキECU17には、各種センサ等から情報が入力される。
アクチュエータ16を用いた各種制御は、ブレーキECU17にて実行される。例えば、ブレーキECU17は、アクチュエータ16に備えられる各種制御弁41,42,44,45,51,52,54,55や、ポンプ駆動用のモータ47を制御するための制御電流を出力することにより、アクチュエータ16に備えられる油圧回路を制御し、ホイールシリンダWCに伝えられるホイールシリンダ圧を個別に制御する。例えば、ブレーキECU17は、制動時の車輪スリップ時にホイールシリンダ圧の減圧、保持、増圧を行うことで車輪ロックを防止するアンチスキッド制御や、制御対象輪のホイールシリンダ圧を自動加圧することで横滑り傾向(アンダーステア傾向もしくはオーバステア傾向)を抑制して理想的軌跡での旋回が行えるようにする横滑り防止制御を行なうことができる。アクチュエータ16は、ABS(アンチロックブレーキシステム)であるともいえる。
(制御電流の補正)
ブレーキECU17は、制御部171と、判定部172と、補正部173と、を備えている。制御部171は、サーボ室R5内の液圧の目標値である目標サーボ圧を設定し、サーボ室R5内の液圧の実際値である実サーボ圧を目標サーボ圧に近づけるように、流量に対応する制御電流を減圧弁15b6及び/又は増圧弁15b7に出力する。制御部171は、実サーボ圧を大きくする増圧制御、実サーボ圧を小さくする減圧制御、又は実サーボ圧を保持する保持制御を実行する。簡単に説明すると、増圧制御は減圧弁15b6を閉弁させ増圧弁15b7を開弁させる制御であり、減圧制御は減圧弁15b6を開弁させ増圧弁15b7を閉弁させる制御であり、保持制御は減圧弁15b6及び増圧弁15b7を共に閉弁させる制御である。制御電流の大小は、電磁弁(減圧弁15b6及び増圧弁15b7)の流量の大小に対応している。
判定部172は、制御部171による制御が増圧制御である場合、当該増圧制御がアイドル領域Z1における制御であるか否かを判定する。さらに、判定部172は、制御部171による制御が増圧制御又は減圧制御である場合、当該増圧制御又は減圧制御がラップ領域Z2における制御であるか否かを判定する。アイドル領域Z1でもラップ領域Z2でもない領域を通常領域と称する。つまり、判定部172は、現在の制御が、アイドル領域Z1、ラップ領域Z2、及びその他の通常領域(アイドル領域Z1とラップ領域Z2以外の領域)の何れにおける制御であるかを判定する。図3に示すように、制御状態と実サーボ圧に基づいて、アイドル領域Z1、ラップ領域Z2、通常領域が判定される。制御部171は、実サーボ圧が目標サーボ圧に対して設定された不感帯内にある場合、保持制御を実行する。
本実施形態の判定部172は、制御部171から制御情報(液圧制御なし、増圧制御、減圧制御、保持制御)を受信し、当該制御情報に基づいて各種判定を実行する。判定部172は、液圧制御なしの状態(ブレーキ操作が為されていない状態:初期状態)から増圧制御が実行された場合に、当該増圧制御がアイドル領域Z1における制御であると判定する。また、判定部172は、保持制御から増圧制御又は減圧制御に切り替わった場合、当該増圧制御又は減圧制御がラップ領域Z2における制御であると判定する。判定部172は、上記以外の場合、すなわちアイドル領域Z1と判定しておらず且つラップ領域Z2とも判定していない場合、当該制御を通常領域における制御と判定する。判定部172は、判定結果を補正部173に送信する。
補正部173は、増圧制御又は減圧制御に対する実サーボ圧の反応時間が、予め設定された閾時間を超えている場合に、流量が増大する側に制御電流を補正する。この場合、本実施形態の補正部173は、補正において制御電流を増大させる。補正部173には、閾時間として、それぞれ値が異なる、アイドル閾時間、ラップ閾時間、及び通常閾時間が設定されている。補正部173は、判定部172により増圧制御がアイドル領域Z1における制御であることが判定されている場合、閾時間としてアイドル閾時間を適用する。そして、補正部173は、アイドル領域Z1における実サーボ圧の反応時間がアイドル閾時間を超えている場合、補正を実行する。ここで、「アイドル領域Z1における実サーボ圧の反応時間」とは、増圧制御が実行された時点から、実サーボ圧(又は実サーボ圧の上昇幅)が第一所定値を超える時点までの時間である。
また、「アイドル領域Z1における実サーボ圧の反応時間がアイドル閾時間を超えている場合」とは、「増圧制御の実行開始からアイドル閾時間経過した時点で実サーボ圧が第一所定値に到達していない場合」を意味する。別の言い方では、ブレーキECU17(例えば図示しない開弁判定部)が、制御開始からアイドル閾時間経過するまでに増圧弁15b7が開弁したと判定した場合、補正部173は補正を実行せず、制御開始からアイドル閾時間経過した時点で増圧弁15b7が開弁したと判定していない場合、補正部173は補正を実行する。
また、補正部173は、判定部172により増圧制御又は減圧制御がラップ領域Z2における制御であることが判定されている場合、閾時間としてラップ閾時間を適用する。そして、補正部173は、ラップ領域Z2における実サーボ圧の反応時間がラップ閾時間を超えている場合、補正を実行する。ここで、「ラップ領域Z2における実サーボ圧の反応時間」とは、保持制御から増圧制御又は減圧制御に切り替えられた時点から、実サーボ圧の変動幅(保持制御によるほぼ一定の実サーボ圧からの変動値)が、増圧制御であれば増圧側に、減圧制御であれば減圧側に、第二所定値を超える時点までの時間である。また、「ラップ領域Z2における実サーボ圧の反応時間がラップ閾時間を超えている場合」とは、「制御が切り替えられてからラップ閾時間経過した時点で、実サーボ圧の変動幅が第二所定値を超えていない場合(もしくは増圧弁15b7又は減圧弁15b6が開弁したと判定されていない場合)」を意味する。
また、補正部173は、判定部172により増圧制御又は減圧制御が通常領域における制御であることが判定されている場合、閾時間として通常閾時間を適用する。そして、補正部173は、通常領域における実サーボ圧の反応時間が通常閾時間を超えている場合、補正を実行する。ここで、例えば「アイドル領域Z2直後の通常領域における実サーボ圧の反応時間」とは、実サーボ圧が第一所定値を超えた時点から、実サーボ圧の変動幅が、目標増圧勾配(目標サーボ圧の勾配)に対応して設定される第三所定値を超える時点までの時間である。また、この場合の「通常領域における実サーボ圧の反応時間が通常閾値時間を超えている場合」とは、「実サーボ圧が第一所定値を超えてから通常閾時間経過した時点で実サーボ圧の変動幅が第三所定値を超えていない場合」を意味する。また、アイドル領域Z2で補正が実行された場合の補正量、すなわち増大分の電流量は、通常領域に引き継がれずリセットされる。
その後、補正部173は、通常領域と判定されている場合、実サーボ圧の変動幅が第三所定値を超えた時点から通常閾時間経過した時点での実サーボ圧の変動幅(第三所定値との差)が、第三所定値(目標増圧勾配が変更されれば別の所定値)を超えていなければ、補正を実行する。このように、通常領域での補正は、通常閾時間や第三所定値等に基づいて、実行される。
補正部173は、補正を実行する場合、制御電流を時間が経過するほど増大するように補正する。本実施形態の補正部173は、制御電流を時間経過に対して線型的(リニア)に増大させる。なお、補正部173は、例えば、制御電流を時間経過に対して段階的に増大させても良い。
補正部173は、ラップ領域Z2及び通常領域で実行した補正の補正量を記憶・更新し、ブレーキ操作の一行程(ブレーキ操作開始から完全に解除されるまでの操作)において、続くラップ領域Z2又は通常領域にも適用する。つまり、補正部173は、ブレーキ操作の一行程において、ラップ領域Z2での補正量を通常領域にも適用し、通常領域での補正量を当該通常領域内及びラップ領域Z2にも適用し、アイドル領域Z1での補正量はラップ領域Z2及び通常領域に適用しない。
例えば、通常領域からラップ領域Z2に切り替わった場合、通常領域での補正量(直近の補正量)がそのままラップ領域Z2で適用され、予定の制御電流に当該補正量が加わった制御電流(補正制御電流)が出力される。これは、ラップ領域Z2から通常領域に切り替わった際も同様である。補正部173は、アイドル領域Z1での補正量は、通常領域に適用せず、リセットされる。補正部173は、ブレーキ操作の一行程が完了すると、すべての補正量をリセットし、次のブレーキ操作には反映させない。また、補正部173は、通常、保持制御中は、補正が必要ないため、補正を実行しない。ブレーキ操作の一行程とは、制動力が0から上昇して0に戻るまでの操作であり、運転者がブレーキ操作部材を操作してから解放するまでの一連の操作ともいえる。
ここで、アイドル領域Z1での補正例を説明すると、図4に示すように、補正部173は、ブレーキ操作の開始(目標サーボ圧の上昇)に応じて反応時間のカウントを開始する。補正部173は、カウント時間がアイドル閾時間に到達した際に、実サーボ圧が第一所定値を超えていない場合、補正を開始する。つまり、この場合、補正部173は、時間経過と共にリニアに補正量(制御電流に追加する電流値)を増大させ、増圧弁15b7への制御電流を徐々に増大させる。そして、増圧弁15b7が開弁し、実サーボ圧が第一所定値を超えると、補正部173は、補正を終了し、カウント時間及び補正量をリセットし、通常領域における反応時間のカウントを開始する。一方、補正部173は、カウント時間がアイドル閾時間に到達する前に実サーボ圧が第一所定値を超えた場合、補正を実行せず、カウント時間をリセットし、通常領域としての反応時間のカウントを開始する。
また、ラップ領域Z2での補正例を説明すると、図5に示すように、補正部173は、保持制御から増圧制御に切り替わった際に、ラップ領域Z2における反応時間のカウントを開始する。補正部173は、カウント時間がラップ閾時間に到達した際に、実サーボ圧の変動幅が第二所定値を超えていない場合、補正を開始する。上記同様、補正部173は、時間経過と共にリニアに補正量を増大させ、増圧弁15b7への制御電流を徐々に増大させる。そして、実サーボ圧の変動幅が第二所定値を超えると、補正部173は、補正電流量の増大を停止し、補正量を維持し、カウント時間をリセットし、通常領域における反応時間のカウントを開始する。つまり、補正部173は、実サーボ圧の変動幅が第二所定値を超えた際の補正量を、続く制御においても維持し、通常領域での制御電流に当該補正量を継続して追加する。一方、補正部173は、カウント時間がラップ閾時間に到達する前に実サーボ圧の変動幅が第二所定値を超えた場合、補正を実行せず、カウント時間をリセットし、通常領域における反応時間のカウントを開始する。このようなラップ領域Z2での補正手順は、図示しないが、保持制御から減圧制御に切り替わる場合における減圧弁15b6への制御電流の補正に対しても、同様である。
また、アイドル領域Z1から通常領域に移行した際の通常領域での補正例を説明すると、図6に示すように、補正部173は、ブレーキ操作が開始された後、実サーボ圧が第一所定値を超えた際(アイドル領域Z1との判定が終了した際)に、通常領域における反応時間のカウントを開始する。補正部173は、カウント時間が通常閾時間に到達した際に、実サーボ圧の変動幅が第三所定値を超えていない場合、補正を開始する。上記同様、補正部173は、時間経過と共にリニアに補正量を増大させ、増圧弁15b7への制御電流を徐々に増大させる。そして、実サーボ圧の変動幅が第三所定値を超えると、補正部173は、補正電流量の増大を停止し、補正量を維持し、カウント時間をリセットする。
このように制御電流の補正のカウントは、ブレーキ操作が開始された際又は領域が切り替わった際に開始され、実サーボ圧の所定値以上の変動、すなわち制御対象の電磁弁(ここでは増圧弁15b7)の開弁が検出されるまで継続される。そして、補正部173は、通常領域での補正において実サーボ圧の変動幅が第三所定値を超えた際の補正量を記憶する。
一方、補正部173は、カウント時間が通常閾時間に到達する前に実サーボ圧の変動幅が第三所定値を超えた場合、補正を実行せず、カウント時間をリセットする。
また、補正部173は、ラップ領域Z2から通常領域に移行した際の通常領域においても、上述したアイドル領域Z1から通常領域に移行した際の通常領域と同様に、制御電流の補正量を導出する。すなわち、補正部173は、保持制御から増圧制御に切り替わった後、実サーボ圧が第二所定値を超えた際(ラップ領域Z2との判定が終了した際)に、通常領域における反応時間のカウントを開始する。補正部173は、カウント時間が通常閾時間に到達した際に、実サーボ圧の変動幅が所定値を超えていない場合、補正を開始する。例えば、補正部173は、補正を開始した時点からの経過時間に応じた補正量を導出する。
このような通常領域での補正手順は、図示しないが、通常領域中の減圧制御における減圧弁15b6への制御電流の補正に対しても、同様である。
通常領域及びラップ領域Z2での補正量は、ブレーキ操作の一行程において、アイドル領域Z1と判定されている状態以外の状態で継続される。通常領域への領域移行又はラップ領域Z2への領域移行の際において、継続している補正量でも反応の遅れが生じた場合、上記同様リニアに現補正量に追加補正量が追加され、ブレーキ操作の一行程の間、当該追加された補正量(更新された補正量)で制御が継続される。なお、制御部171は、領域が切り替わる際、制御電流を一旦初期状態に戻してから当該領域に応じた制御電流を出力しても良い。
ここで、ブレーキECU17による制御電流の補正の流れについて簡単に説明する。図7に示すように、ブレーキECU17は、現在の制御(制御部171の制御)がどの領域における制御であるかを判定する(S101)。ブレーキECU17は、判定した領域に応じた閾時間を設定する(S102)。具体的に、ブレーキECU17は、判定結果が、アイドル領域Z1であればアイドル閾時間を閾時間に設定(適用)し、ラップ領域Z2であればラップ閾時間を閾時間に設定し、通常領域であれば通常閾時間を閾時間に設定する。
そして、ブレーキECU17は、実サーボ圧を監視し、増圧制御又は減圧制御に対する実サーボ圧の反応時間が、領域に応じて設定された閾時間を超えているか否かを判定する(S103)。換言すると、ブレーキECU17は、所定のカウント開始時点からの経過時間が設定された閾時間に達する以前に、各領域で設定された所定条件(実サーボ圧が第一所定値を超える等)が満たされたか否かを判定する。さらに換言すると、ブレーキECU17は、設定された閾時間までに、電磁弁(減圧弁15b6又は増圧弁15b7)が開弁したと判定されるか否かを監視(判定)している。つまり、所定条件は、電磁弁が(適切に)開弁したと判定するための条件ともいえる。
反応時間が設定された閾時間を超えている場合(S103:Yes)、ブレーキECU17は、制御電流を増大させて、各領域で設定された所定条件(例えば開弁判定条件)が満たされるまで、サーボ室R5に対する流体の流入量又は流出量を増大させる側に制御電流を補正する(S104)。所定条件が満たされた際、当該制御がアイドル領域Z2における制御であった場合(S105:Yes)、ブレーキECU17は、当該補正量をリセットする(S106)。一方、所定条件が満たされた際、当該制御がアイドル領域Z2における制御でなかった場合(S105:No)、ブレーキECU17は、当該補正量を維持する(S107)。
各閾時間の大小は、任意に設定できる。例えば、アイドル領域Z1やラップ領域Z2は、制御が実サーボ圧に反応されない又はほぼ反映されない領域(無効領域)を含むため、アイドル閾時間及びラップ閾時間は、通常閾時間よりも大きく設定されても良い(アイドル閾時間>ラップ閾時間>通常閾時間、又はラップ閾時間>アイドル閾時間>通常閾時間)。また、ブレーキシステムによっては、ラップ飛ばし制御や、アイドル詰め制御(プレ増圧制御)など、無効領域の時間を短くする制御(特定制御)を行うものがある。このようなブレーキシステムでは、特定制御に応じて、アイドル閾時間及び/又はラップ閾時間を通常閾時間よりも小さく設定しても良い。
上記のように、補正部173は、反応時間が閾時間(アイドル閾時間、ラップ閾時間、又は通常閾時間)を超えた時点からの経過時間が長いほど、補正の補正量を大きくする。また、補正部173は、アイドル領域Z1における制御から他の領域における制御に移行するに際し、アイドル領域Z1における制御で適用していた補正量を破棄する。また、補正部173は、ラップ領域Z2における制御からアイドル領域Z1及びラップ領域Z2の何れの領域でもない通常領域における制御に移行するに際し、ラップ領域Z2における制御において適用していた補正量を通常領域における制御に引き継ぐ。
(効果)
本実施形態によれば、アイドル領域Z1における閾時間が、その他の領域の閾時間とは異なるアイドル閾時間に設定される。つまり、本実施形態によれば、通常閾時間とは別に、実圧が反応しない領域(無効領域)を考慮した閾時間の設定が可能になる。このため、状況に即した、すなわちアイドル領域Z1を考慮した制御電流の補正が可能となる。さらに具体的に、本実施形態では、判定された領域(アイドル領域Z1、ラップ領域Z2、及び通常領域)毎に、異なる閾時間が設定されるため、各領域に応じた補正、すなわち無効領域の有無及び無効領域に対する制御方法に応じた補正が可能となる。このように、本実施形態によれば、領域毎の反応時間の差異を考慮でき、当該差異を加味し、状況に応じた適切な補正が可能となり、余分な補正を抑制することも可能となる。
また、本実施形態によれば、アイドル領域Z1での補正量を除いて、補正量は、ブレーキ操作の一行程中、継続して適用される。これにより、特殊な領域であるアイドル領域Z1を除いた領域において、再度0から補正する必要がなく、より適切に反応時間を許容内に保つことができる。通常領域又はラップ領域Z2で所定条件を満たした際の補正制御電流(制御電流と補正量の和)は、減圧弁15b6又は増圧弁15b7の開弁電流の真値に近い値と考えられ、ブレーキ操作の一行程中に同様に適用することで、より適切な開弁反応(流量調整)を実現することができる。なお、ラップ領域Z2での補正量については、ラップ領域Z2がサーボ室R5の容積変化により電磁弁の流量が実サーボ圧に反映されるため、通常領域との間で引き継がれる。
また、本実施形態の構成は、レギュレータ15aを備える構成であるため、制御電流の補正の必要性及び効果が高い。特にレギュレータ15aは、スプール(スプール型ピストン)15a2を備える構成であるため、アイドル領域Z1とラップ領域Z2を有し、さらに補正の必要性及び効果が高い。例えば図8に示すように、レギュレータ15aでは、パイロット室R11の容積(流入出量)の変化に対して、圧力が比較的変化しやすい。また図9に示すように、ラップ領域Z2がないレギュレータ(例えばポペット型)であっても、容積変化に対して圧力が変化しやすい。つまり、このような構成において、適切な流量制御を実現するためには、補正が必要であり、本実施形態を適用することで、より適切な補正(流量制御)が可能となる。
(その他)
本発明は、上記実施形態に限られない。例えば、本発明は、レギュレータを備えない構成に対しても適用できる。例えば、図10に示すようなブレーキシステムでは、ホイールシリンダWCの液圧が実圧(実ホイール圧)となり、当該実ホイール圧は圧力センサ90で検出される。ブレーキECU17が減圧弁15b6及び増圧弁15b7(「弁部」に相当する)を制御することで、ホイールシリンダWCに対する流量が調整される。このブレーキシステムは、図11に示すように、ブレーキパッドがディスクロータDRに当接するまで、増圧制御に対して実ホイール圧が反応しない(反応が微小な場合を含む)アイドル領域Z1を有している。このような構成であっても、本発明を適用することで、上記実施形態同様の効果が発揮される。また、判定部172の領域判定方法は、制御油圧勾配等に基づきスプール15a2の位置を推定し、当該位置に応じて領域判定するものでも良い。
(まとめ)
本実施形態の液圧制御装置は以下のように記載することができる。すなわち、本実施形態の液圧制御装置は、液圧室R5(又はWC)に対する流体の流量を調整する弁部15a、15b6、15b7(又は15b6、15b7)と、液圧室R5内の液圧の目標値である目標圧を設定し、液圧室R5内の液圧の実際値である実圧を目標圧に近づけるように、上記流量に対応する制御電流を弁部15b6、15b7に出力する制御部171と、実圧を大きくする増圧制御又は実圧を小さくする減圧制御に対する実圧の反応時間が、予め設定された閾時間を超えている場合に、上記流量を増大させる側に制御電流を補正する補正部173と、を備え、液圧室R5又は弁部15a、15b6、15b7の初期状態から増圧制御が実行された場合に、増圧制御が実圧に反映されないアイドル領域Z1を有する液圧制御装置であって、増圧制御がアイドル領域Z1における制御であるか否かを判定する判定部172を備え、補正部173は、判定部172により増圧制御がアイドル領域Z1における制御であることが判定されている場合、閾時間として、判定部172により増圧制御がアイドル領域Z1における制御であることが判定されていない場合とは異なる値に設定されたアイドル閾時間を適用し、増圧制御に対する実圧の反応時間がアイドル閾時間を超えている場合に、制御電流の補正を実行する。
11…ブレーキペダル、12…マスタシリンダ、13…ストロークシミュレータ部、14…リザーバ、15…倍力機構、15a…レギュレータ(弁部)、15a1…シリンダボディー(スリーブ部)、15a2…スプール(ピストン)、15a3…スプリング(付勢部)、15z…スプール弁機構、15b…圧力供給装置、15b1…リザーバ(低圧力源)、15b2…アキュムレータ(高圧力源)、15b6…減圧弁(弁部)、15b7…増圧弁(弁部)、16…アクチュエータ、17…ブレーキECU、171…制御部、172…判定部、173…補正部、A…液圧制動力発生装置、B…液圧制御装置、R5:サーボ室(液圧室)、R11:パイロット室、WC…ホイールシリンダ、Z1…アイドル領域、Z2…ラップ領域。

Claims (6)

  1. 液圧室に対する流体の流量を調整する弁部と、
    前記液圧室内の液圧の目標値である目標圧を設定し、前記液圧室内の液圧の実際値である実圧を前記目標圧に近づけるように、前記流量に対応する制御電流を前記弁部に出力する制御部と、
    前記実圧を大きくする増圧制御又は前記実圧を小さくする減圧制御に対する前記実圧の反応時間が、予め設定された閾時間を超えている場合に、前記流量が増大する側に前記制御電流を補正する補正部と、
    を備え、
    前記液圧室又は前記弁部の初期状態から前記増圧制御が実行された場合に、前記増圧制御が前記実圧に反映されないアイドル領域を有する液圧制御装置であって、
    前記増圧制御が前記アイドル領域における制御であるか否かを判定する判定部を備え、
    前記補正部は、前記判定部により前記増圧制御が前記アイドル領域における制御であることが判定されている場合、前記閾時間として、前記判定部により前記増圧制御が前記アイドル領域における制御であることが判定されていない場合とは異なる値に設定されたアイドル閾時間を適用し、前記増圧制御に対する前記実圧の反応時間が前記アイドル閾時間を超えている場合に、前記制御電流の補正を実行する液圧制御装置。
  2. 前記弁部は、
    パイロット室の液圧であるパイロット圧に対応する力によって駆動されるピストン、及び前記パイロット圧に対応する力によって前記ピストンが駆動される方向とは反対側に前記ピストンを付勢する付勢部を有し、前記ピストンの移動によって前記液圧室に対する流体の流量が調整されるように構成されたレギュレータと、
    高圧力源と前記パイロット室との間に配置された増圧弁と、
    低圧力源と前記パイロット室との間に配置された減圧弁と、
    を備え、
    前記制御部は、前記増圧弁と前記減圧弁とに前記制御電流を出力し、
    前記初期状態は、前記ピストンが前記付勢部により付勢されて所定の初期位置に位置決めされた状態である請求項1に記載の液圧制御装置。
  3. 前記レギュレータは、スリーブ部とスプールとを含んで構成されたスプール弁機構を有するとともに、前記実圧を保持する保持制御から前記増圧制御又は前記減圧制御に切り替えられた場合に前記増圧制御又は前記減圧制御が前記実圧に反映されないラップ領域を有し、
    前記判定部は、前記増圧制御又は前記減圧制御が前記ラップ領域における制御であるか否かを判定し、
    前記補正部は、前記判定部により前記増圧制御又は前記減圧制御が前記ラップ領域における制御であることが判定されている場合、前記閾時間として、前記判定部により前記増圧制御又は前記減圧制御が前記ラップ領域における制御であることが判定されていない場合とは異なる値に設定されたラップ閾時間を適用し、前記増圧制御又は前記減圧制御に対する前記実圧の反応時間が前記ラップ閾時間を超えている場合に、前記制御電流の補正を実行する請求項2に記載の液圧制御装置。
  4. 前記補正部は、前記反応時間が前記閾時間を超えた時点からの経過時間が長いほど、前記補正の補正量を大きくする請求項1〜3の何れか一項に記載の液圧制御装置。
  5. 前記補正部は、前記アイドル領域における制御から他の領域における制御に移行するに際し、前記アイドル領域における制御で適用していた補正量を破棄する請求項1〜4の何れか一項に記載の液圧制御装置。
  6. 前記補正部は、前記ラップ領域における制御から前記アイドル領域及び前記ラップ領域の何れの領域でもない通常領域における制御に移行するに際し、前記ラップ領域における制御において適用していた補正量を前記通常領域における制御に引き継ぐ請求項3に記載の液圧制御装置。
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