JP3967599B2 - 車両用電子制御装置 - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、車載エンジンの電子スロットル制御を実施する車両用電子制御装置において、特に電子スロットル制御異常時のフェイルセーフ処理に関する。
【0002】
【従来の技術】
車載エンジン等の制御を司る車両用電子制御装置(エンジンECU)として、噴射制御及び点火制御を実施するメインCPUと、電子スロットル制御を実施するサブCPUとを持つ構成が知られている。メインCPUは、サブCPUでの電子スロットル制御の異常を検出し、スロットル制御異常時には電子スロットル制御を禁止してスロットル弁を所定の開度に固定する。またこれに加え、電子スロットル制御に対する所定のフェイルセーフ処理を実施する。フェイルセーフ処理として具体的には、車両の退避走行(いわゆるリンプホーム)を実現すべく一部の気筒の燃料噴射を休止させる減筒制御等が実施される。このフェイルセーフ処理によりエンジントルクが低減され、エンジンの異常な吹き上がり(過剰な回転上昇)が抑制されるようになっていた。
【0003】
ところで近年では、CPUの高機能・大容量化により、従来2つのCPUで実現してきたエンジン制御(噴射・点火制御)と電子スロットル制御とを1つの制御CPUで実現し、エンジンECUのコストダウンを図ることが考えられている。このような1CPU構成のエンジンECUでは、メインCPUの状態(電子スロットル制御の状態)を監視するための監視CPUが別途設けられる。かかる場合、電子スロットル制御の異常時には同様にフェイルセーフ処理が実施されるが、これら電子スロットル制御、フェイルセーフ処理は何れも同一の制御CPUで実施されるため、フェイルセーフ処理自体が正しく行われることの保証はない。
【0004】
その対策として、サブCPUがメインCPUでのフェイルセーフ処理を監視し、フェイルセーフ処理の異常時にはメインCPUに強制的にリセットをかけることが考えられる。しかしこの場合、単にリセットをかけるだけでは、その後のフェイルセーフ処理がどう推移するかが不明であり、エンジンの異常な吹き上がりが生じるおそれがあった。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記問題に着目してなされたものであって、その目的とするところは、適切なフェイルセーフ処理を実施することができる車両用電子制御装置を提供することである。
【0006】
【課題を解決するための手段】
請求項1に記載の発明では、メインCPUは、車両における電子スロットル制御を実施すると共に該電子スロットル制御の異常発生時にエンジントルク低減のためのフェイルセーフ処理を実施する。特に、サブCPUは、メインCPUから受信する通信データに基づいて電子スロットル制御が正常に実施されているかどうかを監視し、スロットル制御異常時にその旨をメインCPUに通知するとともに、該通知に応じてメインCPUにより実施されるフェイルセーフ処理が正常に実施されているかどうかをさらに判定し、フェイルセーフ異常が判定された時にエンジンを強制的にストールさせる。本発明によれば、メインCPUのフェイルセーフ異常時においてサブCPUがエンジンを強制的にストールさせるため、エンジンの異常な吹き上がりが防止できる。その結果、車両用電子制御装置として適切なフェイルセーフ処理が実現できる。
【0007】
特に、メインCPUが電子スロットル制御機能とフェイルセーフ機能とを併せ持つ場合、電子スロットル制御の異常時にはフェイルセーフ処理自体が正しく行われることの保証はない。しかしながら本発明によれば、フェイルセーフ処理が確実に実施できる。
【0009】
請求項2に記載の発明では、サブCPUは、メインCPUのフェイルセーフ異常時にメインCPUに対して連続してリセットをかける。メインCPUへの1回のリセットだけではエンジンストールしない可能性があるが、リセットを掛け続けることにより確実にエンジンがストールする。
【0010】
上記請求項2の発明では請求項3に記載したように、メインCPUのリセット時にはそれに連動してサブCPUもリセットされる構成であって、サブCPUは、メインCPUのフェイルセーフ異常時にそれに相応する異常情報をバックアップ用メモリに記憶し、前記異常情報に基づきメインCPUに対してリセットをかけると良い。これにより、メインCPUのリセットに伴いサブCPUがリセットされたとしてもフェイルセーフ異常に相応する異常情報が記憶保持される。故に、請求項2記載のような連続したリセット出力が可能となる。
【0011】
また上記請求項3の発明では、請求項4に記載したように、サブCPUは、エンジン始動に際し前記バックアップ用メモリに記憶した異常情報を消去すると良い。又は、請求項5に記載したように、電源スイッチのオフ時に各CPUへの電源遮断を一時的に遅らせる電源遮断ディレイ処理を実施する構成であって、サブCPUは、前記バックアップ用メモリに記憶した異常情報を電源遮断ディレイ処理にて消去すると良い。請求項4,5の発明によれば、異常検出後の次トリップにおいてエンジンの始動を支障なく行わせることができる。
【0014】
【発明の実施の形態】
以下、この発明を具体化した一実施の形態を図面に従って説明する。本実施の形態では、車両用電子制御装置としてのエンジンECUに本発明を具体化しており、図1にはエンジンECUの構成を示す。
【0015】
図1において、エンジンECU10は、エンジンの噴射制御、点火制御及び電子スロットル制御を実施するための制御CPU(メインCPU)11と、電子スロットル制御に関する監視制御を実施するための監視CPU(サブCPU)12と、制御CPU11の動作を監視するためのWD回路13とを備える。制御CPU11は、エンジン回転数、吸気管内圧力、スロットル開度等々のエンジン運転情報を各種センサより随時入力し、当該運転情報に基づきインジェクタ21、イグナイタ22、スロットルアクチュエータ23等の駆動を制御する。この場合、制御CPU11は、エンジン気筒毎に噴射信号#1〜#4を出力すると共に点火信号IGT1〜IGT4を出力する。
【0016】
また、制御CPU11及び監視CPU12にはイグニッションスイッチ情報(IGSW信号)、スタータ信号STAが入力され、各CPU11,12はIGSW信号及びSTA信号によりエンジンの始動状態を判定する。
【0017】
制御CPU11は、監視CPU12の動作を監視するための監視制御を実施する。すなわち、監視CPU12は制御CPU11に対して所定周期で反転するWDパルス(ウオッチドッグパルス)を出力し、制御CPU11は監視CPU12からのWDパルスが所定時間以上反転しなかった場合に監視CPU12に対してリセット信号を出力する。
【0018】
同様に、制御CPU11はWD回路13に対してWDパルスを出力し、WD回路13は制御CPU11からのWDパルスが所定時間以上反転しなかった場合に制御CPU11に対してリセット信号を出力する。なお、制御CPU11がリセットされる時、それに連動して監視CPU12もリセットされるようになっている。
【0019】
制御CPU11と監視CPU12とはDMA等の通信手段により相互に通信可能に接続されている。監視CPU12は、制御CPU11から受信した通信データに基づいて電子スロットル制御が正しく実施されているかどうかを監視する。そして、電子スロットル制御の異常を検出すると、その旨をDMA通信を介して制御CPU11に通知する。制御CPU11は、電子スロットル制御の異常時において減筒制御や点火遅角制御等のフェイルセーフ処理を実施し、これによりエンジントルクを低減しつつ車両の退避走行(リンプホーム)を実現する。
【0020】
監視CPU12は、上記した電子スロットル制御の監視機能に加え、フェイルセーフ処理の監視機能を有する。すなわち、監視CPU12は、制御CPU11でのフェイルセーフ処理が正しく実施されているかどうかを監視する。この場合、監視CPU12には例えば制御CPU11から出力した噴射信号#1が入力され、監視CPU12はこの噴射信号#1に基づいて減筒制御(フェイルセーフ処理)の状態を監視する。そして、監視CPU12は、必要に応じて制御CPU11へエンスト要求の信号を出力する。
【0021】
フェイルセーフ処理の異常が判定された場合、監視CPU12では、エンジンストールを生じさせるべく「異常情報」としてのエンスト要求フラグがセットされ、同フラグ情報がメモリ12aに記憶される。また、このフラグ情報が監視CPU12からOR回路14を介して制御CPU11に出力される。メモリ12aは「バックアップ用メモリ」に相当するものであり、スタンバイRAM等、電源遮断時にも内容を記憶保持可能なメモリで構成される。
【0022】
なお、制御CPU11からの全気筒の噴射信号#1〜#4を監視CPU12に取り込み、監視CPU12がこれら噴射信号#1〜#4から減筒制御(フェイルセーフ処理)の状態を監視することも可能である。
【0023】
次に、フェイルセーフ処理に関する動作を詳細に説明する。図2は、フェイルセーフ監視の処理を示すフローチャートであり、本処理は所定時間毎に監視CPU12により実施される。
【0024】
図2において、先ずステップ101では、スタータ信号STAがONであるか否かを判別し、STA=ONの場合のみステップ102に進み、メモリ12a内のエンスト要求フラグをクリアする。
【0025】
その後、ステップ103では、制御CPU11でのフェイルセーフ処理の異常の有無を判別する。この判別は、前述の通り噴射信号#1等により実施される。そして、フェイルセーフ異常である場合のみステップ104に進み、メモリ12aにエンスト要求フラグをセットする。また、ステップ105では、エンスト要求フラグがセットされているか否かを判別し、YESであれば制御CPU11にリセット信号を出力する。
【0026】
図3は、エンジンアイドル時におけるフェイルセーフ監視の動作を示すタイムチャートである。
さて、IGSW及びスタータ信号STAのON操作に伴いタイミングt1でエンジンが始動し、エンジン回転数が所定のアイドル回転数(図では600rpm)に収束する。その後、タイミングt2で電子スロットル制御の異常が発生すると、それ以降制御CPU11において減筒制御等によるフェイルセーフ処理が開始される。このとき、エンジン回転数が1500rpm程度に上昇する。
【0027】
また更に、タイミングt3で制御CPU11でのフェイルセーフ処理に異常が生じるとエンジン回転数が一層上昇する。つまり、フェイルセーフ処理としての減筒制御が正常に行われないと、燃料が過剰に噴射されてエンジン回転数が上昇する。このとき、そのフェイルセーフ異常が監視CPU12で検出され、タイミングt4でエンスト要求フラグがセットされる。タイミングt4以降、監視CPU12から制御CPU11に対して連続してリセット信号が出力される。
【0028】
かかる場合、制御CPU11のリセット時にはそれに連動して監視CPU12もリセットされるが、エンスト要求フラグはスタンバイRAM等よりなるメモリ12aに記憶保持されるため、その記憶情報が消失することはない。故に、監視CPU12の再起動の都度、制御CPU11がリセットされる。この連続的なリセット出力によりエンジンがストールし、エンジンの異常な吹き上がりが防止される。
【0029】
エンジンストール後の再始動に際し、タイミングt5では、スタータ信号STAがONであることを条件にメモリ12a内のエンスト要求フラグがクリアされる。これにより、制御CPU11へのリセット出力が途絶え、支障なくエンジンが再始動される。つまり、異常発生後の次トリップではドライバの意志通りにエンジン始動が可能となる。
【0030】
以上詳述した本実施の形態によれば、以下に示す効果が得られる。
制御CPU11によるフェイルセーフ処理が異常になると、制御CPU11に代わって監視CPU12がフェイルセーフ処理を継続するため、エンジンの異常な吹き上がりが防止できる。その結果、エンジンECU10として適切なフェイルセーフ処理が実現できる。
【0031】
特に、制御CPU11が電子スロットル制御機能とフェイルセーフ機能とを併せ持つ場合、電子スロットル制御の異常時にはフェイルセーフ処理自体が正しく行われることの保証はない。しかしながら本実施の形態によれば、フェイルセーフ処理が確実に実施できる。
【0032】
監視CPU12は、制御CPU11からフェイルセーフ処理を引き継ぎ、エンジンを強制的にストールさせるようにしたため、エンジンの異常な吹き上がりがより確実に防止できる。この場合、監視CPU12の連続的なリセット出力により確実にエンジンがストールする。
【0033】
メモリ12aのエンスト要求フラグは、スタータ信号STAのON時に消去されるため、異常検出後の次トリップにおいてエンジンの始動を支障なく行わせることができる。
【0034】
なお本発明は、上記以外に次の形態にて具体化できる。
上記実施の形態では、制御CPU11でのフェイルセーフ異常時に監視CPU12が行うフェイルセーフ処理として、制御CPU11を連続してリセットしたが、この構成を変更する。制御CPU11のフェイルセーフ異常時において、監視CPU12がインジェクタ21に対して燃料噴射停止の指令を出力する。
【0035】
より具体的には、図4(a)に示すように、噴射信号#1〜#4の出力経路にAND回路31をそれぞれ設けておき、制御CPU11でのフェイルセーフ異常時には監視CPU12が噴射カット要求をAND回路31に出力する。これにより、インジェクタ21による全気筒の燃料噴射が停止されて強制的にエンジンストールが発生し、エンジンの異常な吹き上がりが防止できる。
【0036】
或いは、図4(b)に示すように、制御CPU11による減筒制御で本来の休止気筒が第1気筒及び第3気筒である場合において、噴射信号#1,#3の出力経路にAND回路32をそれぞれ設けておく。そして、制御CPU11でのフェイルセーフ異常時には監視CPU12が噴射カット要求をAND回路32に出力し、第1気筒及び第3気筒での燃料噴射を停止させる。これにより、エンジンストールには至らないものの、本来の減筒制御作動時と同等のトルク低減効果が実現できる。図4の(a),(b)を比べた場合、後者の方がハード回路が少ないというメリットもある。
【0037】
上記実施の形態では、スタータ信号STAのON時にメモリ12aのエンスト要求フラグを消去したが、この構成を変更する。電源部に設けたメインリレーを用い、IGSWのOFF時におけるメインリレー制御にてメモリ12aのエンスト要求フラグを消去する。因みに、メインリレー制御とは周知の通り、IGSW(電源スイッチ)のOFF時に各CPUへの電源遮断を一時的に遅らせる電源遮断ディレイ処理のことである。この場合にも、異常検出後の次トリップにおいてエンジンの始動を支障なく行わせることができる。
【0038】
上記実施の形態では、メインCPUとして、車両におけるエンジン制御機能と電子スロットル制御機能とを有する制御CPU11を用いたが、この構成を変更する。例えば、エンジン制御機能を有するメインCPUと電子スロットル制御機能を有するサブCPUとを個別に設ける構成であっても良い。この場合には、電子スロットル制御の異常発生時においてメインCPUがトルク調整のためのフェイルセーフ処理を実施する。また、サブCPUは、メインCPUによるフェイルセーフ処理を監視し、フェイルセーフ異常時にはメインCPUに代わってフェイルセーフ処理を継続的に実施する。
【図面の簡単な説明】
【図1】発明の実施の形態におけるエンジンECUの概要を示す構成図。
【図2】監視CPUによるフェイルセーフ監視の処理を示すフローチャート。
【図3】フェイルセーフ監視の動作を示すタイムチャート。
【図4】別の回路構成を示すブロック図。
【符号の説明】
10…エンジンECU、11…制御CPU、12…監視CPU、12a…メモリ、21…インジェクタ。
Claims (5)
- 車両における電子スロットル制御を実施すると共に該電子スロットル制御の異常発生時にエンジントルク低減のためのフェイルセーフ処理を実施するメインCPUと、該メインCPUとは異なるサブCPUとを備える車両用電子制御装置において、
サブCPUは、メインCPUから受信する通信データに基づいて電子スロットル制御が正常に実施されているかどうかを監視し、スロットル制御異常時にその旨をメインCPUに通知するとともに、該通知に応じてメインCPUにより実施されるフェイルセーフ処理が正常に実施されているかどうかをさらに判定し、フェイルセーフ異常が判定された時にエンジンを強制的にストールさせることを特徴とする車両用電子制御装置。 - 請求項1記載の車両用電子制御装置において、サブCPUは、メインCPUのフェイルセーフ異常時にメインCPUに対して連続してリセットをかける車両用電子制御装置。
- 請求項2記載の車両用電子制御装置において、メインCPUのリセット時にはそれに連動してサブCPUもリセットされる構成であって、サブCPUは、メインCPUのフェイルセーフ異常時にそれに相応する異常情報をバックアップ用メモリに記憶し、前記異常情報に基づきメインCPUに対してリセットをかける車両用電子制御装置。
- 請求項3記載の車両用電子制御装置において、サブCPUは、エンジン始動に際し前記バックアップ用メモリに記憶した異常情報を消去する車両用電子制御装置。
- 請求項3記載の車両用電子制御装置において、電源スイッチのオフ時に各CPUへの電源遮断を一時的に遅らせる電源遮断ディレイ処理を実施する構成を備え、サブCPUは、前記バックアップ用メモリに記憶した異常情報を電源遮断ディレイ処理にて消去する車両用電子制御装置。
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