JP4270108B2 - Engine control device - Google Patents

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本発明は、イグニッションスイッチのオフ後、好適なタイミングで電源供給を自己遮断して消費電力を低減する機能を有するエンジンの制御装置に関するものである。   The present invention relates to an engine control apparatus having a function of reducing power consumption by shutting off power supply at a suitable timing after an ignition switch is turned off.

2輪車等の車両のエンジンを制御するECU(電子制御ユニット)は、例えば特許文献1にて示されるように、ドライバの操作に伴うイグニッションスイッチのオンに基づいてバッテリから動作電源が供給されると共に、該スイッチのオンに基づいて該スイッチと並列に設けられるコントロールリレーをオンさせて、バッテリからリレーを介して動作電源が供給されるようになっている。また、特許文献1には記載されていないが、このイグニッションスイッチのオンに基づいて、ECUは、エンジンのクランク位置判定やエンジン行程判定等々、各種センサ出力に基づいて判定し、エンジンのクランク位置情報やエンジン行程情報としてRAMに記憶している。   An ECU (electronic control unit) that controls an engine of a vehicle such as a two-wheeled vehicle is supplied with operating power from a battery based on turning on an ignition switch accompanying a driver's operation, as disclosed in Patent Document 1, for example. At the same time, a control relay provided in parallel with the switch is turned on when the switch is turned on, and operating power is supplied from the battery via the relay. Although not described in Patent Document 1, based on the ignition switch being turned on, the ECU makes a determination based on various sensor outputs such as an engine crank position determination and an engine stroke determination. And stored in the RAM as engine stroke information.

また、2輪車においては搭載するバッテリ容量が小さいため、ECUにおける消費電力を極力低減する要求がある。かかる要求から、エンジン停止時に保持する必要のある各種情報(スロットルアクチュエータの全閉又は全開位置情報やダイアグ情報(異常判定情報)等)を記憶するためのECU内のメモリには、EEPROM等の電気的消去可能な不揮発性メモリが用いられており、ECUは、イグニッションスイッチのオフに基づいて保持対象となっている各種情報をEEPROMに記憶し(バックアップ処理)、その記憶後、コントロールリレーをオフさせて、バッテリからの電源供給を自己遮断する。これにより、データ保持にかかるメモリの電力消費がなくなると共に、メモリ以外の各種回路の暗電流がなくなるので、ECUにおける消費電力が低減される。   In addition, since the mounted battery capacity is small in a two-wheeled vehicle, there is a demand for reducing the power consumption in the ECU as much as possible. In response to such a request, the memory in the ECU for storing various information (throttle actuator fully closed or fully opened position information, diagnostic information (abnormality determination information), etc.) that need to be retained when the engine is stopped is stored in an electric memory such as an EEPROM. A non-volatile erasable memory is used, and the ECU stores various information to be retained in the EEPROM based on the ignition switch being turned off (backup processing), and after that, the control relay is turned off. Power supply from the battery. As a result, power consumption of the memory for data retention is eliminated and dark currents of various circuits other than the memory are eliminated, so that power consumption in the ECU is reduced.

ところで、走行中の路面状況によって車両に振動が生じると、イグニッションスイッチの接点が離れたり、該スイッチが配置される電源ライン上のコネクタ部の接点が離れたりすることがある。特に悪路走行を主とするドライバにとっては、この事態が生じ易い。かかる場合、接点の離間に基づいて、ECUは、保持対象の各種情報をEEPROMに記憶すると共に電源自己遮断を行う。   By the way, when the vehicle vibrates due to the road surface condition during traveling, the contact of the ignition switch may be separated, or the contact of the connector portion on the power supply line where the switch is arranged may be separated. This situation is likely to occur especially for drivers who mainly drive on rough roads. In this case, based on the separation of the contacts, the ECU stores various information to be held in the EEPROM and performs power supply self-shutoff.

これに対し、RAMに記憶されていて保持対象となっていないエンジンのクランク位置情報やエンジン行程情報は、上記電源自己遮断が実施されると、RAMへの電源供給がなくなることで、車両が走行中であるにもかかわらずリセットされてしまう。これらリセットされたエンジンのクランク位置情報やエンジン行程情報等は、再び正確な情報を得るまでに時間を要するため、この復帰までの間、ECUは好適な制御を行うことができず、エンジン出力等に大きな影響を与えることが懸念される。
特許第2690136号公報
On the other hand, the crank position information and engine stroke information of the engine that is stored in the RAM and is not the object to be held, when the power supply is shut off, the power is not supplied to the RAM, so that the vehicle travels. It is reset despite being inside. Since the reset engine crank position information, engine stroke information, and the like require time to obtain accurate information again, the ECU cannot perform suitable control until this return, and the engine output, etc. There is concern that it will have a major impact on
Japanese Patent No. 2690136

本発明は、車両走行中にメインスイッチが配置される電源ライン上で一時的な電源遮断が生じても、好適な制御を継続することができるエンジンの制御装置を提供することを主たる目的とするものである。   SUMMARY OF THE INVENTION It is a primary object of the present invention to provide an engine control device that can continue suitable control even when a temporary power interruption occurs on a power supply line on which a main switch is arranged during vehicle travel. Is.

以下、上記課題を解決するのに有効な手段等につき、効果等を示しつつ説明する。   Hereinafter, effective means for solving the above-described problems will be described while showing effects.

手段1.制御装置は、2輪車等の車両のエンジンに用いられるものであって、ユーザの操作に伴いオンオフされるメインスイッチ(例えばイグニッションスイッチ)のオンに基づいて動作電源の供給を受けると共に、該メインスイッチのオン検出に基づいてスイッチ手段をオンさせて該スイッチ手段側からも動作電源の供給を受けている。制御装置は、その動作電源の供給に基づいてエンジン運転のための各種情報を収集して揮発性メモリに記憶しその記憶した各種情報を用いてエンジンの制御を行う。また、この制御装置は、メインスイッチのオフ検出に基づいてスイッチ手段をオフさせて動作電源の供給を遮断する。運転状態判定手段は、そのメインスイッチのオフ検出に基づいてエンジンが所定の運転状態か否かを判定し、エンジンが所定の運転状態であると判定されると、電源オフ禁止手段は、スイッチ手段側からの動作電源の供給を継続すべく該スイッチ手段のオフを禁止する。   Means 1. The control device is used for an engine of a vehicle such as a two-wheeled vehicle, and receives a supply of operation power based on turning on of a main switch (for example, an ignition switch) that is turned on / off in accordance with a user operation. Based on the switch on detection, the switch means is turned on and the operation power supply is also received from the switch means side. The control device collects various information for operating the engine based on the supply of the operating power, stores it in a volatile memory, and controls the engine using the stored various information. Further, the control device turns off the switch means based on the detection of the main switch being turned off to cut off the supply of the operating power. The operating state determining means determines whether or not the engine is in a predetermined operating state based on the detection of turning off of the main switch. When it is determined that the engine is in the predetermined operating state, the power off prohibiting means is switched to In order to continue the supply of operating power from the side, the switch means is prohibited from being turned off.

すなわち、走行時の振動等による何らかの要因で車両走行中にメインスイッチが配置される電源ライン上で一時的な電源遮断が生じた場合、制御装置は、メインスイッチのオフを検出する。しかしながらこの場合、運転状態判定手段がモニタしているエンジンの運転状態が所定の運転状態であると、そのメインスイッチのオフ検出はドライバの意志によらない走行時の振動等によるものであるとして、電源オフ禁止手段がスイッチ手段のオフを禁止し、動作電源の供給を継続させる。そのため、揮発性メモリに記憶されているエンジン運転のための各種情報(例えば、エンジンのクランク位置情報やエンジン行程情報等)のリセットが防止されるので、上記した一時的な電源遮断が生じても、好適な制御を継続することができる。   That is, when a temporary power interruption occurs on the power supply line where the main switch is arranged during traveling of the vehicle due to some factor due to vibration or the like during traveling, the control device detects that the main switch is turned off. However, in this case, if the operating state of the engine monitored by the operating state determination means is a predetermined operating state, it is assumed that the detection of the main switch off is due to vibrations during traveling that do not depend on the driver's will, The power-off prohibiting means prohibits the switch means from being turned off and continues to supply operating power. Therefore, resetting of various information for engine operation (for example, engine crank position information and engine stroke information) stored in the volatile memory is prevented. , Suitable control can be continued.

また、エンジン運転のための各種情報の中には、エンジンのクランク位置情報やエンジン行程情報等、リセットされてから再び正確な情報を得るのに時間を要したり、エンジン回転数が高い時に正確な情報を得難いものがあるので、上記のように動作電源の供給を継続させる意義は大きい。   In addition, some information for engine operation, such as engine crank position information and engine stroke information, takes time to get accurate information again after being reset, and is accurate when the engine speed is high. Since it is difficult to obtain such information, it is significant to continue supplying the operating power as described above.

手段2.上記手段1において、メインスイッチのオフ検出に基づいて、揮発性メモリに記憶した各種情報の内で保持対象の情報をバックアップメモリに記憶するバックアップ処理を行った後に、スイッチ手段をオフさせて該スイッチ手段側からの動作電源の供給が遮断される。   Mean 2. In the above means 1, based on the detection of the main switch OFF, after performing backup processing for storing information to be held in the backup memory among various information stored in the volatile memory, the switch means is turned OFF to The supply of operating power from the means side is cut off.

すなわち、揮発性メモリに記憶する各種情報の内で保持対象になっている情報には、上記したエンジンのクランク位置情報やエンジン行程情報等、リセットされてから再び正確な情報を得るのに時間を要したり、エンジン回転数が高い時に正確な情報を得難いものが含まれていない。こうした情報は動作電源の供給が遮断されるとリセットされてしまうことから、上記のように動作電源の供給を継続させて該情報を引き続き使用可能とする意義は大きい。   In other words, the information to be retained among the various information stored in the volatile memory requires time to obtain accurate information again after resetting, such as the crank position information and engine stroke information of the engine. It does not include anything that is difficult to obtain accurate information when the engine speed is high. Since such information is reset when the supply of the operating power is cut off, it is highly significant that the information can be continuously used by continuing the supply of the operating power as described above.

手段3.手段1又は2において、運転状態判定手段は、エンジン回転数、車速、吸気管圧力及び電源信号の少なくとも1つに基づいて判定する。   Means 3. In the means 1 or 2, the operating state determination means determines based on at least one of the engine speed, the vehicle speed, the intake pipe pressure, and the power signal.

すなわち、エンジン回転数又は車速は、一般的に車両において扱われているパラメータであるので、エンジンの所定の運転状態を判定(検出)するための手段を特別に設ける必要がなく、その判定(検出)を容易に行うことができる。また、吸気管圧力信号、すなわち吸気行程に発生する負圧と他の行程との圧力差(圧力変動)を検出することにより、エンジンが所定の運転状態であるかが判定できる。また、電源信号、すなわち電源ラインに発生するレギュレータノイズ等を検出することにより、エンジンが所定の運転状態であるかが判定できる。   That is, since the engine speed or the vehicle speed is a parameter generally handled in a vehicle, it is not necessary to provide a special means for determining (detecting) a predetermined operating state of the engine. ) Can be easily performed. Further, by detecting the intake pipe pressure signal, that is, the pressure difference (pressure fluctuation) between the negative pressure generated in the intake stroke and other strokes, it can be determined whether the engine is in a predetermined operating state. Further, it is possible to determine whether the engine is in a predetermined operating state by detecting a power supply signal, that is, regulator noise generated in the power supply line.

手段4.上記手段1〜3のいずれかにおいて、メインスイッチのオフ検出に基づいて、点火動作又は燃料噴射動作を停止させる動作規制手段が備えられる。   Means 4. In any one of the above-described means 1 to 3, operation restriction means for stopping the ignition operation or the fuel injection operation based on the detection of the main switch OFF is provided.

すなわち、実際にドライバが走行時にメインスイッチをオフさせても、上記手段1に記載したように、メインスイッチのオフ検出がなされエンジンが所定の運転状態であると判定される。従って、このようなドライバの行為はエンジンを惰性で運転させることを意味しているので、動作規制手段がこのような状況時に点火動作又は燃料噴射動作を停止させることで、このようなドライバの意志を反映させることができる。なお、上記した一時的な電源遮断が生じた場合にも点火動作又は燃料噴射動作を停止させることになるが、これは一時的であるので、エンジン制御に与える影響は極めて小さい。   That is, even if the driver actually turns off the main switch during traveling, as described in the means 1, the main switch is detected to be off and it is determined that the engine is in a predetermined operating state. Therefore, since such a driver's action means that the engine is operated by inertia, the operation restricting means stops the ignition operation or the fuel injection operation in such a situation, so that the intention of such a driver is determined. Can be reflected. It should be noted that the ignition operation or the fuel injection operation is also stopped when the above-described temporary power interruption occurs, but this is temporary, so the influence on the engine control is extremely small.

手段5.上記手段4において、動作規制手段は、メインスイッチのオフ検出がなされても、点火時期又は燃料噴射時期の演算を継続させる。   Means 5. In the above means 4, the operation restricting means continues the calculation of the ignition timing or the fuel injection timing even if the main switch is detected to be off.

すなわち、動作規制手段が点火動作又は燃料噴射動作を停止させる期間においても、点火時期又は燃料噴射時期の演算が継続されるので、次に点火時期又は燃料噴射時期が必要となるときに直ちに対応することができる。   In other words, since the calculation of the ignition timing or the fuel injection timing is continued even during the period in which the operation restricting means stops the ignition operation or the fuel injection operation, the next time when the ignition timing or the fuel injection timing is required is dealt with immediately. be able to.

手段6.上記手段4又は5において、動作規制手段は、メインスイッチのオフ検出がなされても、エンジン回転数又は大気圧検出のための演算を継続させる。   Means 6. In the above means 4 or 5, the operation restricting means continues the calculation for detecting the engine speed or the atmospheric pressure even if the main switch is detected to be off.

すなわち、動作規制手段が点火動作又は燃料噴射動作を停止させる期間においても、エンジン回転数又は大気圧検出のための演算が継続されるので、次にエンジン回転数又は大気圧検出が必要となるときに直ちに対応することができる。   That is, even when the operation restricting means stops the ignition operation or the fuel injection operation, the calculation for detecting the engine speed or the atmospheric pressure is continued, so the next time the engine speed or the atmospheric pressure needs to be detected. Can respond immediately.

手段7.上記手段1〜6のいずれかにおいて、メインスイッチのオフ期間、又はメインスイッチのオフ期間とその後オンしてからの所定期間において、車載部品の異常検出を禁止する異常検出禁止手段が備えられる。   Mean 7 In any one of the above-described means 1 to 6, an abnormality detection prohibiting means for prohibiting detection of abnormality of the in-vehicle component in an off period of the main switch or an off period of the main switch and a predetermined period after being turned on thereafter is provided.

すなわち、メインスイッチのオフ検出時においては、上記した一時的な電源遮断も含まれるので、車載部品が実際に正常であっても、このような一時的な電源遮断により異常と判定される場合がある。そのため、異常検出禁止手段がメインスイッチのオフ期間、又はメインスイッチのオフ期間とその後オンしてからの所定期間が経過して電源が安定するまで車載部品の異常検出を禁止することで、その誤検出を防止することができる。   In other words, when the main switch is detected to be off, the above-described temporary power-off is also included, so even if the in-vehicle component is actually normal, it may be determined abnormal due to such a temporary power-off. is there. For this reason, the abnormality detection prohibiting means prohibits the detection of abnormality of the in-vehicle component until the power source is stabilized after the main switch off period, or the main switch off period and a predetermined period after the on time has elapsed. Detection can be prevented.

手段8.上記手段7において、異常検出禁止手段は、メインスイッチを介して電源供給がなされている車載部品の異常検出を禁止する。   Means 8. In the above means 7, the abnormality detection prohibiting means prohibits the detection of abnormality of the in-vehicle component that is supplied with power through the main switch.

すなわち、メインスイッチを介して電源供給がなされている車載部品は、上記した期間内においては、実際に正常であっても異常と判定されてしまう。そのため、異常検出禁止手段がこの車載部品に対する異常検出を禁止することで、その誤検出を確実に防止することができる。   That is, an in-vehicle component that is supplied with power via the main switch is determined to be abnormal even if it is actually normal within the period described above. For this reason, the abnormality detection prohibiting means prohibits the detection of abnormality with respect to the in-vehicle component, thereby reliably preventing the erroneous detection.

手段9.上記手段7又は8において、異常検出禁止手段は、点火動作を行う点火コイル、燃料噴射動作を行うインジェクタ又は燃料噴射量を決定するための空燃比を検出する空燃比センサの異常検出を禁止する。   Means 9. In the above means 7 or 8, the abnormality detection prohibiting means prohibits the abnormality detection of the ignition coil that performs the ignition operation, the injector that performs the fuel injection operation, or the air-fuel ratio sensor that detects the air-fuel ratio for determining the fuel injection amount.

すなわち、点火コイル、インジェクタ又は空燃比センサ(例えば、酸素センサのヒータ)はメインスイッチを介して電源供給がなされているので、上記した期間内においては、実際に正常であっても異常と判定されてしまう。そのため、異常検出禁止手段がこの車載部品に対する異常検出を禁止することで、その誤検出を確実に防止することができる。   That is, since the ignition coil, the injector, or the air-fuel ratio sensor (for example, the heater of the oxygen sensor) is supplied with power through the main switch, it is determined that there is an abnormality even if it is actually normal within the above period. End up. For this reason, the abnormality detection prohibiting means prohibits the detection of abnormality with respect to the in-vehicle component, thereby reliably preventing the erroneous detection.

手段10.上記手段1〜9のいずれかにおいて、メインスイッチのオフ期間、又はメインスイッチのオフ期間とその後オンしてからの所定期間において、メータなどエンジン制御装置との通信制御を行うユニットへの信号出力を禁止する信号出力禁止手段が備えられる。   Means 10. In any one of the above means 1 to 9, in the off period of the main switch, or the off period of the main switch and the predetermined period after it is turned on, the signal output to the unit that performs communication control with the engine control device such as a meter is performed. Signal output prohibiting means for prohibiting is provided.

すなわち、実際にドライバが走行時にメインスイッチをオフさせても、上記手段1に記載したように、メインスイッチのオフ検出がなされエンジンが所定の運転状態であると判定される。従って、このようなドライバの行為はエンジン制御装置の停止要求を意味しているので、信号出力禁止手段がこのような状況時にはメータなどエンジン制御装置との通信制御を行うユニットへの信号出力を禁止することで、エンジン制御装置が停止しているものとしてドライバの行為に応じた表示処理をすることができる。   That is, even if the driver actually turns off the main switch during traveling, as described in the means 1, the main switch is detected to be off and it is determined that the engine is in a predetermined operating state. Therefore, since the driver's action means a request to stop the engine control device, the signal output prohibiting means prohibits signal output to a unit that controls communication with the engine control device such as a meter in such a situation. By doing so, it is possible to perform display processing according to the driver's action, assuming that the engine control device is stopped.

以下、本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。本実施の形態は、2輪車のエンジンを対象にエンジン制御システムを構築するものとしており、当該制御システムにおいては電子制御ユニット(以下、ECUという)を中枢として燃料噴射量の制御や点火時期の制御等を実施することとしている。   DESCRIPTION OF EXEMPLARY EMBODIMENTS Hereinafter, an embodiment of the invention will be described with reference to the drawings. In this embodiment, an engine control system is constructed for a two-wheeled vehicle engine. In the control system, an electronic control unit (hereinafter referred to as an ECU) is used as a center to control the fuel injection amount and the ignition timing. Control etc. is to be implemented.

図1は、ECUを中心としたエンジン制御システム全体の概略構成を示している。ECU10は、マイクロコンピュータ(以下、マイコンという)11、電源回路12、スイッチ素子13、スイッチ入力回路14、波形整形回路15、及び、A/D変換回路16を備えている。   FIG. 1 shows a schematic configuration of an entire engine control system centering on an ECU. The ECU 10 includes a microcomputer (hereinafter referred to as a microcomputer) 11, a power supply circuit 12, a switch element 13, a switch input circuit 14, a waveform shaping circuit 15, and an A / D conversion circuit 16.

マイコン11は、電源回路12及びイグニッションスイッチ(以下、IGスイッチという)31を介して車載バッテリ32に接続されている。この電源回路12は、バッテリ32から供給されるバッテリ電源を電圧調整し、マイコン11の動作電源を生成する。また、マイコン11は、前記電源回路12及びスイッチ素子13を介して前記バッテリ32に接続されている。スイッチ素子13は例えばトランジスタよりなり、マイコン11の制御によりオンオフされる。また、マイコン11は、スイッチ入力回路14を介して前記IGスイッチ31に接続され、該スイッチ入力回路14を介してIGスイッチ31のオンオフ状態を検出する。   The microcomputer 11 is connected to the in-vehicle battery 32 via a power supply circuit 12 and an ignition switch (hereinafter referred to as IG switch) 31. The power supply circuit 12 adjusts the voltage of the battery power supplied from the battery 32 and generates an operating power supply for the microcomputer 11. The microcomputer 11 is connected to the battery 32 via the power circuit 12 and the switch element 13. The switch element 13 is made of a transistor, for example, and is turned on / off under the control of the microcomputer 11. The microcomputer 11 is connected to the IG switch 31 via the switch input circuit 14 and detects the on / off state of the IG switch 31 via the switch input circuit 14.

そして、ドライバの操作に伴ってIGスイッチ31がオンされると、マイコン11にはバッテリ32からIGスイッチ31及び電源回路12を介して動作電源が供給される。このとき、マイコン11は、スイッチ入力回路14から入力されるIGスイッチ31のオン信号に基づいて、IGスイッチ31がオンされたことを検出する。マイコン11は、IGスイッチ31がオンされたことを検出すると、スイッチ素子13をオンさせる。これにより、マイコン11には、バッテリ32からスイッチ素子13及び電源回路12を介しても動作電源が供給される。   When the IG switch 31 is turned on in accordance with the driver's operation, the microcomputer 11 is supplied with operating power from the battery 32 via the IG switch 31 and the power supply circuit 12. At this time, the microcomputer 11 detects that the IG switch 31 is turned on based on the ON signal of the IG switch 31 input from the switch input circuit 14. When the microcomputer 11 detects that the IG switch 31 is turned on, the microcomputer 11 turns on the switch element 13. As a result, the microcomputer 11 is also supplied with operating power from the battery 32 via the switch element 13 and the power supply circuit 12.

マイコン11には、波形整形回路15を介してクランク角センサ35からクランク角信号が入力される。クランク角センサ35は、クランク軸36の回転と共に検出用円板37が回転することにより、所定のクランク角(例えば15°CA)と基準回転位置とを検出可能なクランク角信号を出力する。マイコン11は、このクランク角信号に基づいて、クランク軸36の回転角度やエンジン回転数を検出する。   A crank angle signal is input from the crank angle sensor 35 to the microcomputer 11 via the waveform shaping circuit 15. The crank angle sensor 35 outputs a crank angle signal capable of detecting a predetermined crank angle (for example, 15 ° CA) and a reference rotation position by the detection disc 37 rotating with the rotation of the crankshaft 36. The microcomputer 11 detects the rotation angle of the crankshaft 36 and the engine speed based on the crank angle signal.

また、マイコン11には、上記したクランク角センサ35からの出力信号の他に、エンジンの運転を制御するための各種センサからの出力信号、例えば吸気圧を検出すべく吸気管圧力センサからの吸気管圧力信号や大気圧を検出すべく大気圧センサからの大気圧信号、燃料噴射量を決定するための空燃比を検出する空燃比センサからの空燃比信号等がA/D変換回路16を介して入力され、また車速を検出すべく車速センサからの車速信号が入力される。   In addition to the output signal from the crank angle sensor 35 described above, the microcomputer 11 also outputs output signals from various sensors for controlling the operation of the engine, for example, intake air from the intake pipe pressure sensor to detect intake pressure. An atmospheric pressure signal from the atmospheric pressure sensor for detecting the tube pressure signal and atmospheric pressure, an air-fuel ratio signal from the air-fuel ratio sensor for detecting the air-fuel ratio for determining the fuel injection amount, etc. are passed through the A / D conversion circuit 16. The vehicle speed signal from the vehicle speed sensor is input to detect the vehicle speed.

ここで、マイコン11には、CPU21、ROM22、RAM23、EEPROM24、及び、入出力回路25が備えられており、これらがバス26を介して接続されている。ROM22にはエンジン等の制御プログラムが記憶され、RAM23にはCPU21の処理のためのデータ(情報)が一時的に記憶される。RAM23に記憶されるデータには、エンジンのクランク位置情報やエンジン行程情報、スロットルアクチュエータの全閉又は全開位置情報、各種装置(点火コイル41、インジェクタ42及び空燃比センサ(例えば、酸素センサのヒータ)等)のダイアグ情報(異常判定情報)等が含まれている。EEPROM24には、保持対象の情報、この場合スロットルアクチュエータの全閉又は全開位置情報や各種装置のダイアグ情報がIGスイッチ31のオフに基づいて記憶されバックアップされる。そして、CPU21は、入出力回路25を介して入力される各種入力信号と、RAM23及びEEPROM24に記憶されている各種情報とを用いて、ROM22に記憶されている制御プログラムに従って演算や判定処理を行い、エンジン制御等の各種制御を実施する。   Here, the microcomputer 11 includes a CPU 21, a ROM 22, a RAM 23, an EEPROM 24, and an input / output circuit 25, and these are connected via a bus 26. The ROM 22 stores a control program such as an engine, and the RAM 23 temporarily stores data (information) for processing by the CPU 21. The data stored in the RAM 23 includes engine crank position information, engine stroke information, throttle actuator fully closed or fully opened position information, various devices (ignition coil 41, injector 42, and air-fuel ratio sensor (eg, oxygen sensor heater)). Etc.) diagnostic information (abnormality determination information) and the like. The EEPROM 24 stores and backs up information to be held, in this case, information on the fully closed or fully opened position of the throttle actuator and diagnostic information on various devices when the IG switch 31 is turned off. The CPU 21 uses the various input signals input via the input / output circuit 25 and the various information stored in the RAM 23 and the EEPROM 24 to perform calculations and determination processes according to the control program stored in the ROM 22. Implement various controls such as engine control.

すなわち、マイコン11は、各種入力信号と、RAM23及びEEPROM24に記憶されている各種情報とを用いて、点火コイル41、インジェクタ42、アクチュエータ43、及び、メータ44のそれぞれに対応する各種出力信号を出力し、点火コイル41を用いた点火時期制御、インジェクタ42を用いた燃料噴射制御、スロットルアクチュエータを含む各種アクチュエータ43の制御、及び、車速メータやエンジン回転数メータを含むメータ44の駆動を行う。   That is, the microcomputer 11 outputs various output signals corresponding to the ignition coil 41, the injector 42, the actuator 43, and the meter 44 using various input signals and various information stored in the RAM 23 and the EEPROM 24. Then, ignition timing control using the ignition coil 41, fuel injection control using the injector 42, control of various actuators 43 including a throttle actuator, and driving of a meter 44 including a vehicle speed meter and an engine speed meter are performed.

このようなマイコン11は、上記したように、ドライバの操作に伴うIGスイッチ31のオンに基づいてスイッチ素子13をオンさせ、IGスイッチ31側から供給される動作電源に加え、スイッチ素子13側からも動作電源が供給される。マイコン11は、この動作電源に基づいて動作状態となり、上記した各種制御等を行う。   As described above, the microcomputer 11 turns on the switch element 13 when the IG switch 31 is turned on in accordance with the operation of the driver, and in addition to the operation power supplied from the IG switch 31 side, Operating power is also supplied. The microcomputer 11 enters an operating state based on this operating power supply, and performs the various controls described above.

一方、ドライバの操作に伴ってIGスイッチ31がオフされると、該スイッチ31側からマイコン11へのバッテリ電源の供給が遮断される。このとき、マイコン11は、スイッチ素子13のオン状態を維持してスイッチ素子13側からの動作電源の供給を維持し、自己の動作可能状態を維持する。そして、マイコン11は、下記に示すIGオフ時処理を行い、その処理における電源遮断条件の成立後に電源の自己遮断(スイッチ素子13のオフ)を実施する。このIGオフ時処理は、図2に示すフローに従って行われる。   On the other hand, when the IG switch 31 is turned off in accordance with the operation of the driver, the supply of battery power from the switch 31 side to the microcomputer 11 is cut off. At this time, the microcomputer 11 maintains the ON state of the switch element 13, maintains the supply of operating power from the switch element 13 side, and maintains its operable state. And the microcomputer 11 performs the process at the time of IG OFF shown below, and implements the power supply self-shutdown (switch element 13 is turned off) after the power shut-off condition is established in the process. This IG off-time process is performed according to the flow shown in FIG.

ステップS101では、IGスイッチ31がオフされたか否かを判定する。すなわち、スイッチ入力回路14からのIGスイッチ31のオフ信号が入力されたか否かに基づいて、IGスイッチ31のオフ判定を行う。IGスイッチ31がオンされておりオフでない場合、この処理を終了する。IGスイッチ31がオフであると判定すると、ステップS102に進む。   In step S101, it is determined whether or not the IG switch 31 is turned off. That is, the IG switch 31 is turned off based on whether or not the IG switch 31 off signal is input from the switch input circuit 14. If the IG switch 31 is on and not off, this process is terminated. If it is determined that the IG switch 31 is off, the process proceeds to step S102.

ステップS102では、点火出力信号、燃料噴射出力信号、燃料ポンプ(燃料ポンプを作動させるポンプ駆動用リレー)への出力信号等、各種出力信号の出力を停止する。すなわち、点火出力信号の停止に基づいて点火コイル41の点火動作が停止される。また、燃料噴射出力信号の停止に基づいてインジェクタ42の燃料噴射動作が停止される。また、燃料ポンプ(ポンプ駆動用リレー)への出力信号の停止に基づいて、燃料タンクからの燃料の吸い上げが停止される。また、IGスイッチ31のオフ検出期間中は、点火コイル41、インジェクタ42及び空燃比センサ等のダイアグ情報の検出を禁止し、更にメータ44などマイコン11との通信制御を行うユニットへの信号出力も禁止する。これに対し、点火時期又は燃料噴射時期の演算は継続する。また、エンジン回転数又は大気圧検出のための演算も継続するようにしている。そして、これらの出力停止処理を実施した後、ステップS103に進む。   In step S102, output of various output signals such as an ignition output signal, a fuel injection output signal, and an output signal to a fuel pump (pump drive relay that operates the fuel pump) is stopped. That is, the ignition operation of the ignition coil 41 is stopped based on the stop of the ignition output signal. Further, the fuel injection operation of the injector 42 is stopped based on the stop of the fuel injection output signal. Further, the suction of fuel from the fuel tank is stopped based on the stop of the output signal to the fuel pump (pump drive relay). Further, during the OFF detection period of the IG switch 31, detection of diagnostic information such as the ignition coil 41, the injector 42, and the air-fuel ratio sensor is prohibited, and signal output to a unit that performs communication control with the microcomputer 11 such as the meter 44 is also performed. Ban. On the other hand, the calculation of the ignition timing or the fuel injection timing continues. The calculation for detecting the engine speed or the atmospheric pressure is also continued. And after implementing these output stop processes, it progresses to step S103.

ステップS103では、エンジン回転数が下限値A[rpm]以上か否かを判定する。因みに、下限値Aは、本実施の形態ではアイドル回転数(例えば1000[rpm])に設定されている。エンジン回転数が下限値A以上である場合、この処理を終了する。一方、エンジン回転数が下限値A未満である場合、ステップS104に進む。   In step S103, it is determined whether the engine speed is equal to or higher than a lower limit value A [rpm]. Incidentally, the lower limit value A is set to an idle speed (for example, 1000 [rpm]) in the present embodiment. If the engine speed is greater than or equal to the lower limit value A, this process is terminated. On the other hand, if the engine speed is less than the lower limit A, the process proceeds to step S104.

ステップS104では、常時電源(スイッチ素子13側からの給電)の自己遮断を実施する。この場合、自己遮断実施前にRAM23に記憶されているスロットルアクチュエータの全閉又は全開位置情報や各種装置のダイアグ情報等、保持対象となっている情報をEEPROM24に記憶させるバックアップ処理を行い、その後、常時電源の自己遮断を実施、すなわちスイッチ素子13のオフさせる。これにより、マイコン11への動作電源の供給がなくなり、マイコン11における消費電力低減が図られている。   In step S104, self-interruption of the constant power supply (power supply from the switch element 13 side) is performed. In this case, before the self-shutoff is performed, a backup process is performed to store information to be held in the EEPROM 24, such as throttle actuator fully-closed or fully-opened position information and diagnostic information of various devices stored in the RAM 23. The power supply is always shut off, that is, the switch element 13 is turned off. As a result, supply of operating power to the microcomputer 11 is eliminated, and power consumption in the microcomputer 11 is reduced.

ここで、悪路走行中等、走行中に生じる大きな振動によりIGスイッチ31の接点が離れたり、該スイッチ31が配置される電源ライン上のコネクタ部の接点が離れたりした場合、マイコン11にはオフ信号が入力され、IGスイッチ31のオフを検出する。しかしながらこの場合、マイコン11はエンジン回転数をモニタしており、そのエンジン回転数が下限値A以上であると常時電源の自己遮断を実施しない(ステップS103)ようになっている。   Here, when the contact of the IG switch 31 is separated or the contact of the connector part on the power supply line where the switch 31 is disposed is separated by a large vibration generated during traveling such as traveling on a rough road, the microcomputer 11 is turned off. A signal is input to detect the IG switch 31 being turned off. However, in this case, the microcomputer 11 monitors the engine speed, and when the engine speed is equal to or higher than the lower limit value A, the power supply is not always shut off (step S103).

つまり、走行時にはアイドル回転数(下限値A)を超えた回転数でエンジンが運転しているので、マイコン11は、上記したIGスイッチ31のオフ信号が走行時の振動等に起因する一時的な電源ライン上の接点離れでドライバの意志によらないものであると判定し、このような場合では常時電源の自己遮断を実施しないようになっている。   That is, since the engine is operating at a rotational speed exceeding the idle rotational speed (lower limit value A) during traveling, the microcomputer 11 causes the off signal of the IG switch 31 to be temporarily caused by vibration during traveling. It is determined that the contact on the power supply line is not due to the driver's will, and in such a case, the power supply is not always shut off.

従って、RAM23に記憶されていて保持対象となっていないエンジンのクランク位置情報やエンジン行程情報は、リセットされることなく引き続き使用可能である。つまり、これらクランク位置情報やエンジン行程情報等は、走行時にリセットされると、再び正確な情報を得るまでに時間を要するためにエンジン出力等に大きな影響を与えることが懸念されるが、本実施の形態では、上記のような走行時のRAM23のリセットを防止できるので、マイコン11(ECU10)は好適な制御を継続できるようになっている。   Accordingly, the crank position information and engine stroke information of the engine stored in the RAM 23 and not to be retained can be used continuously without being reset. In other words, there is a concern that if the crank position information and engine stroke information are reset during driving, it will take a long time to obtain accurate information again. In this embodiment, since the RAM 23 can be prevented from being reset during traveling as described above, the microcomputer 11 (ECU 10) can continue suitable control.

以上詳述した本実施の形態によれば、以下の優れた効果が得られる。   According to the embodiment described above in detail, the following excellent effects can be obtained.

本実施の形態のマイコン11は、IGスイッチ31のオフ検出に基づいてエンジン回転数が下限値A以上か否かを判定し、エンジン回転数が下限値A以上であると判定すると、スイッチ素子13側からの動作電源の供給を継続すべく該スイッチ素子13のオフを禁止する。すなわち、走行時の振動等による何らかの要因で車両走行中にIGスイッチ31が配置される電源ライン上で一時的な電源遮断が生じた場合、マイコン11は、スイッチ入力回路14からのオフ信号に基づいてIGスイッチ31のオフを検出する。しかしながらこの場合、マイコン11がモニタしているエンジン回転数が下限値A以上であると、そのIGスイッチ31のオフ検出はドライバの意志によらない走行時の振動等によるものであるとして、該マイコン11はスイッチ素子13のオフを禁止し、動作電源の供給を継続させる。そのため、RAM23に記憶されているエンジン運転のための各種情報(エンジンのクランク位置情報やエンジン行程情報等)のリセットが防止されるので、上記した一時的な電源遮断が生じても、好適な制御を継続することができる。   The microcomputer 11 according to the present embodiment determines whether or not the engine speed is equal to or higher than the lower limit value A based on the detection of the IG switch 31 being turned off, and determines that the engine speed is equal to or higher than the lower limit value A. The switch element 13 is prohibited from being turned off in order to continue the supply of operating power from the side. That is, when a temporary power interruption occurs on the power supply line where the IG switch 31 is arranged during traveling of the vehicle due to some factor due to vibration during traveling, the microcomputer 11 is based on the OFF signal from the switch input circuit 14. The IG switch 31 is turned off. However, in this case, if the engine speed monitored by the microcomputer 11 is equal to or higher than the lower limit value A, it is assumed that the IG switch 31 is detected to be off due to vibrations during traveling, etc., without depending on the driver's will. 11 prohibits the switch element 13 from being turned off and continues to supply the operating power. For this reason, resetting of various information (engine crank position information, engine stroke information, etc.) for engine operation stored in the RAM 23 is prevented, so that suitable control is possible even if the above-described temporary power interruption occurs. Can continue.

また、上記したエンジンのクランク位置情報やエンジン行程情報は、リセットされてから再び正確な情報を得るのに時間を要するばかりか、エンジン回転数が高い時に正確な情報を得難いものである。そのため、上記のように動作電源の供給を継続させる意義は大きい。   The above-described engine crank position information and engine stroke information are not only time-consuming to obtain accurate information again after being reset, but also are difficult to obtain accurate information when the engine speed is high. Therefore, the significance of continuing the supply of the operating power as described above is significant.

本実施の形態では、エンジン回転数によりスイッチ素子13のオンオフを判定している。すなわち、エンジン回転数は、一般的に車両において扱われているパラメータであるので、エンジンの所定の運転状態を判定(検出)するための手段を特別に設ける必要がなく、その判定(検出)を容易に行うことができる。   In the present embodiment, the on / off state of the switch element 13 is determined based on the engine speed. That is, since the engine speed is a parameter generally handled in a vehicle, it is not necessary to provide a special means for determining (detecting) a predetermined operating state of the engine. It can be done easily.

本実施の形態のマイコン11は、IGスイッチ31のオフ検出に基づいて、点火動作又は燃料噴射動作を停止させる。すなわち、実際にドライバが走行時にIGスイッチ31をオフさせても、マイコン11は、IGスイッチ31のオフ検出がなされエンジン回転数が下限値A以上であると判定し、スイッチ素子13側からの動作電源の供給を継続させる。従って、このようなドライバの行為はエンジンを惰性で運転させることを意味しているので、マイコン11がこのような状況時に点火動作又は燃料噴射動作を停止させることで、このようなドライバの意志を反映させることができる。なお、上記した一時的な電源遮断が生じた場合にも点火動作又は燃料噴射動作を停止させることになるが、これは一時的であるので、エンジン制御に与える影響は極めて小さい。   The microcomputer 11 according to the present embodiment stops the ignition operation or the fuel injection operation based on the detection of the IG switch 31 being turned off. That is, even if the driver actually turns off the IG switch 31 during traveling, the microcomputer 11 detects that the IG switch 31 is turned off and determines that the engine speed is greater than or equal to the lower limit value A, and operates from the switch element 13 side. Continue supplying power. Therefore, since such a driver's action means that the engine is operated by inertia, the microcomputer 11 stops the ignition operation or the fuel injection operation in such a situation, and thus the driver's will is determined. It can be reflected. It should be noted that the ignition operation or the fuel injection operation is also stopped when the above-described temporary power interruption occurs, but this is temporary, so the influence on the engine control is extremely small.

本実施の形態のマイコン11は、IGスイッチ31のオフ検出がなされても、点火時期又は燃料噴射時期の演算を継続させる。すなわち、マイコン11がこのような状況時において点火動作又は燃料噴射動作を停止させる期間においても、点火時期又は燃料噴射時期の演算を継続するので、次に点火時期又は燃料噴射時期が必要となるときに直ちに対応することができる。   The microcomputer 11 of the present embodiment continues the calculation of the ignition timing or the fuel injection timing even when the IG switch 31 is detected to be off. That is, since the calculation of the ignition timing or the fuel injection timing is continued even during the period in which the microcomputer 11 stops the ignition operation or the fuel injection operation in such a situation, the next time the ignition timing or the fuel injection timing is required Can respond immediately.

また、点火時期又は燃料噴射時期の演算に加え、エンジン回転数又は大気圧検出のための演算も継続するようにしているので、次にエンジン回転数又は大気圧検出が必要となるときにも直ちに対応することができる。   In addition to the calculation of the ignition timing or the fuel injection timing, the calculation for detecting the engine speed or the atmospheric pressure is continued, so that the next time the engine speed or the atmospheric pressure needs to be detected next time, Can respond.

本実施の形態のマイコン11は、IGスイッチ31のオフ検出期間において、点火コイル41、インジェクタ42又は空燃比センサのダイアグ情報の検出を禁止する。すなわち、点火コイル41、インジェクタ42又は空燃比センサ(例えば、酸素センサのヒータ)はIGスイッチ31を介して電源供給がなされているので、そのオフ期間においては、実際に正常であっても異常と判定されてしまう。そのため、マイコン11がこの車載部品に対する異常検出を禁止することで、その誤検出を確実に防止することができる。   The microcomputer 11 according to the present embodiment prohibits detection of the diagnosis information of the ignition coil 41, the injector 42, or the air-fuel ratio sensor during the OFF detection period of the IG switch 31. That is, since the ignition coil 41, the injector 42, or the air-fuel ratio sensor (for example, the heater of the oxygen sensor) is supplied with power via the IG switch 31, it is considered abnormal during the off period even if it is actually normal. It will be judged. For this reason, the microcomputer 11 prohibits the detection of abnormality with respect to the in-vehicle component, thereby reliably preventing the erroneous detection.

また、IGスイッチ31のオフ検出期間において、メータ44などマイコン11との通信制御を行うユニットへの信号出力を禁止している。すなわち、実際にドライバが走行時にIGスイッチ31をオフさせても、マイコン11は、IGスイッチ31のオフ検出がなされエンジン回転数が下限値A以上であると判定し、スイッチ素子13側からの動作電源の供給を継続させる。従って、このようなドライバの行為はマイコン11の停止要求を意味しているので、マイコン11がこのような状況時にはメータ44などマイコン11との通信制御を行うユニットへの信号出力を禁止することで、マイコン11が停止しているものとしてドライバの行為に応じた表示処理をすることができる。   Further, during the OFF detection period of the IG switch 31, signal output to a unit that performs communication control with the microcomputer 11 such as the meter 44 is prohibited. That is, even if the driver actually turns off the IG switch 31 during traveling, the microcomputer 11 detects that the IG switch 31 is turned off and determines that the engine speed is greater than or equal to the lower limit value A, and operates from the switch element 13 side. Continue supplying power. Therefore, such a driver's action means a request to stop the microcomputer 11, and in such a situation, the microcomputer 11 prohibits signal output to a unit that controls communication with the microcomputer 11 such as the meter 44. The display process according to the action of the driver can be performed on the assumption that the microcomputer 11 is stopped.

なお、本発明は上記実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施しても良い。   In addition, this invention is not limited to the content of description of the said embodiment, For example, you may implement as follows.

上記実施の形態では、ECU10内のトランジスタよりなるスイッチ素子13を制御してマイコン11への動作電源の供給を制御するようにしたが、このようなスイッチ素子はトランジスタ以外、例えばリレーであっても良く、またECU10外に配置されていても良い。   In the above embodiment, the switch element 13 formed of a transistor in the ECU 10 is controlled to control the operation power supply to the microcomputer 11. However, such a switch element may be a relay other than a transistor, for example, a relay. Alternatively, it may be arranged outside the ECU 10.

上記実施の形態では、IGスイッチ31のオフ検出がなされエンジン回転数が下限値A以上である場合に、スイッチ素子13のオフを禁止して動作電源の供給を継続させるようにしたが、これに限定されるものではない。例えば、下限値A、この場合アイドル回転数(例えば1000[rpm])に設定したが、これ以外の回転数に設定しても良い。また、エンジン回転数の代わりに車速や吸気管圧力信号、電源信号を用いても良い。   In the above embodiment, when the IG switch 31 is detected to be off and the engine speed is equal to or higher than the lower limit value A, the switch element 13 is prohibited from being turned off and the supply of operating power is continued. It is not limited. For example, the lower limit value A, in this case, the idle speed (for example, 1000 [rpm]) is set, but a speed other than this may be set. Further, a vehicle speed, an intake pipe pressure signal, and a power signal may be used instead of the engine speed.

車速は、エンジン回転数と同様、一般的に車両において扱われているパラメータであるので、エンジンの所定の運転状態を判定(検出)するための手段を特別に設ける必要がなく、その判定(検出)を容易に行うことができる。また、吸気管圧力信号、すなわち吸気行程に発生する負圧と他の行程との圧力差(圧力変動)を検出することにより、エンジンが所定の運転状態であるかが判定できる。また、電源信号、すなわち電源ラインに発生するレギュレータノイズ等を検出することにより、エンジンが所定の運転状態であるかが判定できる。   Since the vehicle speed is a parameter generally handled in the vehicle, like the engine speed, there is no need to provide a special means for determining (detecting) a predetermined operating state of the engine. ) Can be easily performed. Further, by detecting the intake pipe pressure signal, that is, the pressure difference (pressure fluctuation) between the negative pressure generated in the intake stroke and other strokes, it can be determined whether the engine is in a predetermined operating state. Further, it is possible to determine whether the engine is in a predetermined operating state by detecting a power supply signal, that is, regulator noise generated in the power supply line.

上記実施の形態では、IGスイッチ31のオフ検出後に、点火動作や燃料噴射動作の停止、ダイアグ情報の検出の禁止、点火時期や燃料噴射時期の演算の継続、エンジン回転数や大気圧検出のための演算の継続を行うようにしたが、これに限定されるものではなく、適宜変更しても良い。   In the above embodiment, after the IG switch 31 is detected to be off, the ignition operation and the fuel injection operation are stopped, the detection of diagnostic information is prohibited, the calculation of the ignition timing and the fuel injection timing is continued, and the engine speed and atmospheric pressure are detected. However, the present invention is not limited to this and may be changed as appropriate.

上記実施の形態では、点火コイル41、インジェクタ42及び空燃比センサ等のダイアグ検出をIGスイッチ31のオフ検出期間中禁止したが、例えばIGスイッチ31のオフ検出期間中だけでなく、その後IGスイッチ31がオンしてからの所定期間もダイアグ検出を禁止するようにしても良い。このようにすれば、ダイアグ情報の誤検出はより確実に防止できる。   In the above embodiment, diagnostic detection of the ignition coil 41, the injector 42, the air-fuel ratio sensor and the like is prohibited during the OFF detection period of the IG switch 31, but for example, not only during the OFF detection period of the IG switch 31, but also after that. Diag detection may be prohibited for a predetermined period after turning on. In this way, erroneous detection of diagnostic information can be prevented more reliably.

発明の実施の形態におけるエンジン制御システムの概略を示す構成図である。It is a block diagram which shows the outline of the engine control system in embodiment of invention. IGオフ時処理の流れを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the flow of a process at the time of IG OFF.

符号の説明Explanation of symbols

11…マイクロコンピュータ(運転状態判定手段、電源オフ禁止手段、動作規制手段、異常検出禁止手段及び信号出力禁止手段)、13…スイッチ素子(スイッチ手段)、31…イグニッションスイッチ(メインスイッチ)、23…RAM(揮発性メモリ)、24…EEPROM(バックアップメモリ)、41…点火コイル(車載部品)、42…インジェクタ(車載部品)。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 11 ... Microcomputer (Operating state determination means, power-off prohibition means, operation restriction means, abnormality detection prohibition means and signal output prohibition means), 13 ... switch element (switch means), 31 ... ignition switch (main switch), 23 ... RAM (volatile memory), 24... EEPROM (backup memory), 41... Ignition coil (vehicle component), 42.

Claims (10)

ユーザの操作に伴いオンオフされるメインスイッチのオンに基づいて動作電源の供給を受けると共に、該メインスイッチのオン検出に基づいてスイッチ手段をオンさせて該スイッチ手段側からも動作電源の供給を受け、その動作電源の供給に基づいてエンジン運転のための各種情報を収集して揮発性メモリに記憶しその記憶した各種情報を用いてエンジンの制御を行うと共に、前記メインスイッチのオフ検出に基づいて前記スイッチ手段をオフさせて前記動作電源の供給を遮断するエンジンの制御装置であって、
前記メインスイッチのオフ検出に基づいて、エンジンが所定の運転状態か否かを判定する運転状態判定手段と、
前記運転状態判定手段によりエンジンが所定の運転状態であると判定した時には、前記スイッチ手段側からの前記動作電源の供給を継続すべく該スイッチ手段のオフを禁止する電源オフ禁止手段と、
を備えたことを特徴とするエンジンの制御装置。
When the main switch that is turned on / off by the user's operation is turned on, the operation power is supplied, and when the main switch is turned on, the switch means is turned on to receive the operation power supply from the switch means side. Based on the supply of operating power, various information for engine operation is collected and stored in a volatile memory, the engine is controlled using the stored various information, and based on the detection of the main switch being off An engine control device for turning off the switch means to cut off the supply of the operating power,
An operation state determination means for determining whether the engine is in a predetermined operation state based on the detection of the main switch off;
When it is determined by the operating state determining means that the engine is in a predetermined operating state, a power off prohibiting means for prohibiting the switch means from being turned off to continue supplying the operating power from the switch means side;
An engine control device comprising:
前記メインスイッチのオフ検出に基づいて、前記揮発性メモリに記憶した各種情報の内で保持対象の情報をバックアップメモリに記憶するバックアップ処理を行った後に、前記スイッチ手段をオフさせて該スイッチ手段側からの前記動作電源の供給を遮断することを特徴とする請求項1に記載のエンジンの制御装置。   Based on the detection of turning off of the main switch, after performing backup processing for storing information to be held in the backup memory among various information stored in the volatile memory, the switch means side is turned off. The engine control device according to claim 1, wherein supply of the operating power from the engine is cut off. 前記運転状態判定手段は、エンジン回転数、車速、吸気管圧力及び電源信号の少なくとも1つに基づいて判定していることを特徴とする請求項1又は2に記載のエンジンの制御装置。   3. The engine control device according to claim 1, wherein the operation state determination unit makes a determination based on at least one of an engine speed, a vehicle speed, an intake pipe pressure, and a power signal. 前記メインスイッチのオフ検出に基づいて、点火動作又は燃料噴射動作を停止させる動作規制手段を備えたことを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載のエンジンの制御装置。   The engine control device according to any one of claims 1 to 3, further comprising operation restriction means for stopping an ignition operation or a fuel injection operation based on detection of an off state of the main switch. 前記動作規制手段は、前記メインスイッチのオフ検出がなされても、点火時期又は燃料噴射時期の演算を継続させることを特徴とする請求項4に記載のエンジンの制御装置。   The engine control device according to claim 4, wherein the operation restricting unit continues the calculation of the ignition timing or the fuel injection timing even if the main switch is detected to be turned off. 前記動作規制手段は、前記メインスイッチのオフ検出がなされても、エンジン回転数又は大気圧検出のための演算を継続させることを特徴とする請求項4又は5に記載のエンジンの制御装置。   The engine control device according to claim 4 or 5, wherein the operation restricting means continues the calculation for detecting the engine speed or the atmospheric pressure even if the main switch is detected to be turned off. 前記メインスイッチのオフ期間、又は前記メインスイッチのオフ期間とその後オンしてからの所定期間において、車載部品の異常検出を禁止する異常検出禁止手段を備えたことを特徴とする請求項1〜6のいずれかに記載のエンジンの制御装置。   7. An abnormality detection prohibiting means for prohibiting detection of an abnormality of an in-vehicle component in an off period of the main switch, or an off period of the main switch and a predetermined period after the main switch is turned on. The engine control device according to any one of the above. 前記異常検出禁止手段は、前記メインスイッチを介して電源供給がなされている車載部品の異常検出を禁止することを特徴とする請求項7に記載のエンジンの制御装置。   8. The engine control apparatus according to claim 7, wherein the abnormality detection prohibiting unit prohibits abnormality detection of an in-vehicle component that is supplied with power via the main switch. 前記異常検出禁止手段は、点火動作を行う点火コイル、燃料噴射動作を行うインジェクタ又は燃料噴射量を決定するための空燃比を検出する空燃比センサの異常検出を禁止することを特徴とする請求項7又は8に記載のエンジンの制御装置。   The abnormality detection prohibiting unit prohibits abnormality detection of an ignition coil that performs an ignition operation, an injector that performs a fuel injection operation, or an air-fuel ratio sensor that detects an air-fuel ratio for determining a fuel injection amount. The engine control device according to 7 or 8. 前記メインスイッチのオフ期間、又は前記メインスイッチのオフ期間とその後オンしてからの所定期間において、メータなどエンジン制御装置との通信制御を行うユニットへの信号出力を禁止する信号出力禁止手段を備えたことを特徴とする請求項1〜9のいずれかに記載のエンジンの制御装置。   Signal output prohibiting means for prohibiting signal output to a unit that performs communication control with an engine control device such as a meter in an off period of the main switch, or an off period of the main switch and a predetermined period after the main switch is turned on. The engine control apparatus according to any one of claims 1 to 9, wherein
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