JP4397174B2 - 可変カムタイミングシステム - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、可変カムシャフトタイミングシステム(VCT: variable camshaft timing system)の運転を制御するための液圧制御システムに関する。より詳細には、本発明は、カム位相器の制御のために、二つのパルス幅変調ソレノイド(PWM: pulsed width modulated solenoids)または4方向バルブを使用する制御システムに関する。また本発明は、カム位相器を制御するための中央取付けのスプールバルブのダブルPWM制御に関する。
【0002】
【従来の技術およびその課題】
米国特許第 4,627,825号は、二つの電磁ソレノイドを使用しており、これらはそれぞれバルブを駆動して、位相器を一方向または他の方向に移動させている。
【0003】
【特許文献1】
米国特許第 4,627,825号
【0004】
米国特許第 5,150,671号は、液圧を供給して中央のスプールバルブを駆動するのに、電磁気により運転される外部スプールバルブを使用している。
【0005】
【特許文献2】
米国特許第 5,150,671号
【0006】
米国特許第 5,333,577号は、電磁リニアソレノイドを使用するスプールバルブの閉ループ制御について教示している。当該米国特許は、要求された角度および温度からのずれに基づいてソレノイド位置を計算するための方策について記述している。
【0007】
【特許文献3】
米国特許第 5,333,577号
【0008】
米国特許第 5,363,817号は、運転中の変化を防止するための制御技術について教示している。
【0009】
【特許文献4】
米国特許第 5,363,817号
【0010】
米国特許第 5,666,914号は、ロータ内にパイロットバルブを有するベーン位相器を示している。
【0011】
【特許文献5】
米国特許第 5,666,914号
【0012】
以下の米国特許は引用することによって本件出願の中に含まれるのであるが、これらの米国特許に開示された情報を考慮することは、本発明の背景を調べるのに有用である。
【0013】
ベーン式またはピストン式カム位相器のチャンバに対するオイルの流入および流出を制御するスプールバルブの位置を制御するのに種々の方法がある。これらの制御方法は、米国特許第 5,107,804号に示されたような外部取付けのソレノイドDPCS(differential pressure control system :差圧制御システム) や、米国特許第 5,497,738号に示されたような可変力ソレノイド、米国特許第 5,218,935号に示されたようなステッピングモータを含んでいる。
【0014】
【特許文献6】
米国特許第 5,107,804号
【0015】
【特許文献7】
米国特許第 5,497,738号
【0016】
【特許文献8】
米国特許第 5,218,935号
【0017】
可変力ソレノイド(VFS: variable force solenoid)は、エンジンからの油圧に対する制御システムの依存度を減少させるとともに、異なる径のスプールを備える必要性を解消するものの、カム位相器の前方に配置する必要があり、このため、エンジンの長さ方向の寸法を増加させる。可変力ソレノイドは、ソレノイドがオフのときに、バルブをデフォールトおよびフェールセーフ位置に戻すスプリングのばね力に抗して中央取付けのスプールバルブの一端を押圧する。
【0018】
ステッピングモータシステムも同様に、カム位相器の前方に取り付けられるので、エンジンの長さ方向の寸法を増加させる。このシステムは、位相器のフェールセーフ位置制御に問題がある。ステッピングモータの位置は、一旦オフにされると、フェールセーフ位置には戻らない。
【0019】
本発明は、このような従来の実情に鑑みてなされたものであり、エンジンの長さ方向の寸法を増加させることなく、カムシャフトの位相制御を行える可変カムタイミングシステムを提供することを目的とする。
【0020】
【課題を解決するための手段】
請求項1の発明に係る可変カムタイミングシステムは、可変カム位相器の内側部分の中心穴内をスライド可能なスプールと、スプールの第1、第2の端部にそれぞれ接続された第1、第2の制御ポートおよび排出ポートを有し、スプールを中心穴内の軸方向に移動させるための4方向バルブ2とを備えている。4方向バルブが第1の位置におかれているとき、油圧がスプールの第1の端部に伝達されるように、圧力入力が第1の制御ポートに接続されるとともに、排出ポートが第2の制御ポートに接続されており、4方向バルブが第2の位置におかれているとき、油圧がスプールの第2の端部に伝達されるように、圧力入力が第2の制御ポートに接続されるとともに、排出ポートが第1の制御ポートに接続されている。
【0021】
請求項2の発明では、請求項1において、可変カムタイミングシステムによって制御されるクランクシャフトおよびカムシャフトに連結されたVCT位相測定センサと、VCT制御回路とを備えている。VCT制御回路は、VCT位相測定センサに接続されたカム位相入力と、カムシャフトおよびクランクシャフトにおける所望の相対位相を表す信号を受け取るための位相設定値入力と、加算器と、加算器に接続された電流ドライバと、4方向バルブ駆動入力と、4方向バルブの電気的入力に接続された4方向バルブ駆動出力と、信号処理回路とを備えている。信号処理回路は、位相設定値入力、カム位相入力および4方向バルブ駆動入力からの各信号を受け取るとともに、位相設定値信号が位相設定値入力に供給されたときに、制御回路が4方向バルブ出力に電気信号を供給して、位相設定値信号により選択されたカムシャフトの位相を変えるように可変カム位相器を制御するスプールを移動させる制御ポートの一つを通ってオイルが供給されるように制御ポートを調整するために、4方向バルブ駆動出力に出力している。
【0022】
請求項3の発明では、請求項1において、スプールに接続されるとともに、スプールの物理的位置を表す位置信号出力を有する位置センサをさらに備えている。
【0023】
請求項4の発明では、請求項3において、VCT位相測定センサに接続されたカム位相入力と、カムシャフトおよびクランクシャフトにおける所望の相対位相を表す信号を受け取るための位相設定値入力と、位置信号出力に接続されたスプールバルブ位置入力と、4方向バルブの電気的入力に接続された4方向バルブ駆動出力と、位相設定値入力、カム位相入力およびスプールバルブ位置入力からの各信号を受け取るとともに、位相設定値信号が位相設定値入力に供給されたときに、制御回路が4方向バルブ出力に電気信号を供給して、位相設定値信号により選択されたカムシャフトの位相を変えるように可変カム位相器を制御するスプールを移動させる制御ポートの一つを通ってオイルが供給されるように制御ポートを調整するために、4方向バルブ駆動出力に出力する信号処理回路とからなるVCT制御回路をさらに備えている。
【0024】
請求項5の発明では、請求項4において、信号処理回路が、設定値入力、カム位相入力および4方向バルブ駆動出力に接続され、位相角を制御するための外側ループと、スプールバルブ位置入力および内側ループに接続され、スプールバルブ位置を制御するための内側ループとから構成されており、外側ループに設定された4方向バルブ駆動出力が、スプールバルブ位置に基づいた内側ループによって修正されている。
【0025】
請求項6の発明では、請求項5において、外側ループが、第1のPIコントローラ、位相補償器およびアンチワインドアップ回路からなるアンチワインドアップループと、加算器と、第2のPIコントローラと、電流ドライバとから構成されており、内側ループが、スプールバルブ位置入力を加算器の第3の入力に接続している。
【0026】
請求項7の発明では、請求項6において、4方向バルブ駆動出力に接続されたジッター信号をさらに備えている。
【0027】
請求項8の発明では、請求項3において、位置センサが、リニアポテンシオメータ、ホール効果センサおよびテープエンドセンサからなるグループから選択されている。
【0028】
請求項9の発明では、請求項3において、スプールおよび位置センサが、物理的結合、光学結合、磁気結合および容量結合からなるグループから選択された手段によって、結合されている。
【0029】
請求項10の発明では、請求項1において、制御ポートからのオイルがカムシャフトの中心を通って送出されている。
【0030】
請求項11の発明では、請求項1において、排出ポートが二つの排出ポートから構成されている。
【0031】
請求項12の発明に係る可変カムタイミングシステムは、可変カム位相器の内側部分の中心穴内をスライド可能なスプールと、スプールの第1の端部に接続され、スプールの第1の端部にエンジンオイル圧を供給するための制御ポートを有する第1のソレノイドバルブと、スプールの第2の端部に接続され、スプールの第2の端部にエンジンオイル圧を供給するための制御ポートを有する第2のソレノイドバルブを備えている。
【0032】
請求項13の発明では、請求項12において、可変カムタイミングシステムによって制御されるクランクシャフトおよびカムシャフトに連結されたVCT位相測定センサと、VCT制御回路とをさらに備えている。VCT制御回路は、VCT位相測定センサに接続されたカム位相入力と、カムシャフトおよびクランクシャフトにおける所望の相対位相を表す信号を受け取るための位相設定値入力と、加算器と、加算器に接続された電流ドライバと、第1および第2のソレノイド駆動入力と、第1および第2のソレノイド駆動出力と、信号処理回路とを備えている。信号処理回路は、位相設定値入力、カム位相入力、第1のソレノイド駆動入力および第2のソレノイド駆動入力からの各信号を受け取るとともに、位相設定値信号が位相設定値入力に供給されたときに、制御回路が第1および第2のソレノイド駆動出力に電気信号を供給して、制御ポートを通って供給されるオイルの量を調整するとともに、位相設定値信号により選択されたカムシャフトの位相を変えるように可変カム位相器を制御してスプールを移動させるために、第1および第2のソレノイド駆動出力に出力している。
【0033】
請求項14の発明では、請求項12において、スプールに接続されるとともに、スプールの物理的位置を表す位置信号出力を有する位置センサをさらに備えている。
【0034】
請求項15の発明では、請求項14において、VCT位相測定センサに接続されたカム位相入力と、カムシャフトおよびクランクシャフトにおける所望の相対位相を表す信号を受け取るための位相設定値入力と、位置信号出力に接続されたスプールバルブ位置入力と、第1および第2のソレノイドバルブの電気的入力に接続された第1および第2のソレノイド駆動出力と、信号処理回路とを備えている。信号処理回路は、位相設定値入力、カム位相入力およびスプールバルブ位置入力からの各信号を受け取るとともに、位相設定値信号が位相設定値入力に供給されたときに、制御回路が第1および第2のソレノイド駆動出力に電気信号を供給して、制御ポートを通って流れるオイルの量を調整するとともに、位相設定値信号により選択されたカムシャフトの位相を変えるように可変カム位相器を制御してスプールを移動させるために、第1および第2のソレノイド駆動出力に出力している。
【0035】
請求項16の発明では、請求項15において、信号処理回路が、設定値入力、カム位相入力、第1および第2のソレノイド駆動出力に接続され、位相角を制御するための外側ループと、スプールバルブ位置入力および内側ループに接続され、スプールバルブ位置を制御するための内側ループとから構成されており、外側ループにより設定された第1および第2のソレノイド駆動出力が、スプールバルブ位置に基づいた内側ループによって修正されている。
【0036】
請求項17の発明では、請求項16において、外側ループが、第1のPIコントローラ、位相補償器およびアンチワインドアップ回路から構成されたアンチワインドアップループと、加算器と、第2のPIコントローラとを備えており、内側ループが、スプールバルブ位置入力を加算器の第3の入力に結合することを含んでいる。
【0037】
請求項18の発明では、請求項14において、位置センサが、リニアポテンシオメータ、ホール効果センサおよびテープエンドセンサからなるグループから選択されている。
【0038】
請求項19の発明では、請求項14において、スプールおよび位置センサが、物理的結合、光学結合、磁気結合および容量結合からなるグループから選択された手段によって、結合されている。
【0039】
請求項20の発明では、請求項12において、制御ポートからのオイルがカムシャフトの中心を通って送出されている。
【0040】
請求項21の発明に係る内燃機関は、クランクシャフトと、カムシャフトと、クランクシャフトに連結されたカム駆動装置と、可変カム位相器と、可変カムタイミングシステムとを備えている。そして、可変カム位相器の流体制御入力における流体を変化させることによりクランクシャフトおよびカムシャフトの相対的位相を変化させるように、可変カム位相器の内側部分および外側部分の相対的角度位置が流体制御入力に応答して制御可能になっている。また、可変タイミングシステムは、可変カム位相器の内側部分の中心穴内をスライド可能なスプールと、スプールの第1および第2の端部に接続された第1および第2の制御ポートと、排出ポートとを有する4方向バルブを備えている。4方向バルブが第1の位置におかれているとき、油圧がスプールの第1の端部に送出されるように、圧力入力が第1の制御ポートに接続されるとともに排出ポートが第2の制御ポートに接続されており、4方向バルブが第2の位置におかれているとき、油圧がスプールの第2の端部に送出されるように、圧力入力が第2の制御ポートに接続されるとともに排出ポートが第1の制御ポートに接続されている。
【0041】
請求項22の発明では、請求項21において、スプールに接続されるとともに、スプールの物理的位置を表す位置信号出力を有する位置センサをさらに備えている。
【0042】
請求項23の発明に係る内燃機関は、クランクシャフトと、カムシャフトと、クランクシャフトに連結されたカム駆動装置と、カムシャフトに取り付けられた可変カム位相器と、可変カムタイミングシステムとを備えている。可変カムタイミングシステムは、可変カム位相器の内側部分の中心穴内をスライド可能なスプールと、スプールの第1の端部にオイルを送出する第1の圧力ポートを有する第1のソレノイドバルブと、スプールの第2の端部にオイルを送出する第2の圧力ポートを有する第2のソレノイドバルブとを備えている。
【0043】
請求項24の発明では、請求項23において、スプールに接続されるとともに、スプールの物理的位置を表す位置信号出力を有する位置センサをさらに備えている。
【0044】
請求項25の発明に係る流体調整方法は、以下の工程を備えている。すなわち
i)カムシャフトおよびクランクシャフトの位相位置を検出する工程。
ii)検出工程から得られた情報を処理するとともに位相角誤差に基づいた命令信号を調整するエンジン制御回路を用いて、カムシャフトおよびクランクシャフト間の相対位相角を計算する工程。
iii)スプールへの流体圧を制御する電気的入力と、流体圧入力と、スプールの第1の端部に接続された第1の制御ポートと、スプールの第2の端部に接続された第2の制御ポートと、少なくとも一つの排出ポートとからなる4方向バルブを用いて、スプールバルブ本体内をスライド可能なベントスプールの位置を制御する工程。
iv)導入ラインおよび戻りラインを通じて流体の流れを選択的に許容しまたは阻止するスプールバルブを介して、流体源からの流体を、カムシャフトに回転運動を伝達するための手段に供給する工程。
v)クランクシャフトに対するカムシャフトの位相角を変更するように、カムシャフトとともに回転可能な位相器を介して、カムシャフトに回転運動を伝達する工程。
そして、4方向バルブが第1の位置におかれているとき、油圧がスプールの第1の端部に輸送されるように、圧力入力が第1の制御ポートに接続されるとともに排出ポートが第2の制御ポートに接続されており、
4方向バルブが第2の位置におかれているとき、油圧がスプールの第2の端部に輸送されるように、圧力入力が第2の制御ポートに接続されるとともに排出ポートが第1の制御ポートに接続されており、4方向バルブの位置がスプールを穴内の軸方向に移動させている。
【0045】
請求項26の発明では、請求項25において、ベントスプールの位置を制御する工程が、スプールに接続されるとともに、スプールの位置を検出する位置センサを利用している。
【0046】
請求項27の発明では、請求項26において、位置センサが、リニアポテンシオメータ、ホール効果センサおよびテープエンドセンサからなるグループから選択されている。
【0047】
請求項28の発明に係る流体調整方法は、以下の工程を備えている。すなわち
i)カムシャフトおよびクランクシャフトの位相位置を検出する工程。
ii)検出工程から得られた情報を処理するとともに、位相角誤差に基づいた命令信号を調整するエンジン制御回路を用いて、カムシャフトおよびクランクシャフト間の相対位相角を計算する工程。
iii)スプールバルブ本体内をスライド可能なベントスプールの位置を制御する工程。
iv)導入ラインおよび戻りラインを通じて流体の流れを選択的に許容しまたは阻止するスプールバルブを介して、流体源からの流体を、カムシャフトに回転運動を伝達するための手段に供給する工程。
v)クランクシャフトに対するカムシャフトの位相角を変更するように、カムシャフトとともに回転可能な位相器を介して、カムシャフトに回転運動を伝達する工程。
制御工程は、スプールの第1の端部への流体圧を制御する電気的入力と、流体圧入力と、スプールの第1の端部に接続され、ソレノイドバルブの駆動時にエンジンオイル圧をスプールの第1の端部に輸送する制御ポートとを有する第1のソレノイドバルブと、スプールの第2の端部への流体圧を制御する電気的入力と、流体圧入力と、スプールの第2の端部に接続され、ソレノイドバルブの駆動時にエンジンオイル圧をスプールの第2の端部に輸送する制御ポートとを有する第2のソレノイドバルブとを利用している。
【0048】
請求項29の発明では、請求項28において、ベントスプールの位置を制御する工程が、スプールに接続されるとともに、スプールの位置を検出する位置センサを利用している。
【0049】
請求項30の発明では、請求項29において、位置センサが、リニアポテンシオメータ、ホール効果センサおよびテープエンドセンサからなるグループから選択されている。
【0050】
本発明は、中央取付けのスプールバルブを制御するのに、離間配置された4方向バルブまたは二つのソレノイドバルブを有している。4方向バルブの実施態様においては、一方の制御ポートがスプールの一端に油圧を供給し、他方の制御ポートがスプールの他端に油圧を供給する。
【0051】
二つのソレノイドバルブを有する実施態様においては、一方のソレノイドバルブの制御ポートがスプールの一端にオイルを送出し、他方のソレノイドバルブの制御ポートがスプールの他端にオイルを送出している。これらのシステムにおいて、二つの制御圧は、常時、エンジンオイル圧の一部である。
【0052】
これらの制御システムの双方にとって、制御圧に対する制御信号の関係は、コントローラ内にマップ化されており、エンジンオイルの圧力および温度が変化するにつれて変化する。このような誤差を減少させる一つの方法は、スプールバルブ位置に位置センサを取り付けるとともに、スプールバルブ位置を制御する制御ループを備えることである。また、位相角を制御するためのもう一つのループがさらに設けられている。
【0053】
【発明の実施の形態】
本発明は、エンジンからの油圧が供給される、離間配置された4方向バルブまたは二つのソレノイドバルブを備えている。4方向バルブの実施態様においては、一方の制御ポートがスプールの一端に油圧を供給し、他方の制御ポートがスプールの他端に油圧を供給する。このことは、スプールの両端を同じ径にすることを許容し、中央取付けのスプールバルブの寸法上の許容差を減少させる。
【0054】
オイルは、カムベアリングの一方からカムの中心を通って送出される。ソレノイドが作動しない場合には、制御ポートの一方が、バルブをデフォールト位置またはフェールセーフ位置に戻すように位相器にオイルを供給するためのポートになるように、4方向バルブは、その行程の一端に配置されたデフォールト位置を有している。
【0055】
本発明の第2の実施態様は、二つの別個のソレノイドバルブを使用している。一方のソレノイドバルブの制御ポートがスプールの一端にオイルを送出し、他方のソレノイドバルブの制御ポートがスプールの他端にオイルを送出している。これらのソレノイドからの圧力を調整することによって、スプールは前後に移動し、位相器へのオイルを制御して位相器の位置を制御する。
【0056】
フェールセーフ状態では、通常、一方のソレノイドは開放しており、他方のソレノイドは閉じている。ソレノイドが正常に作動しない場合には、一方のソレノイドが、位相器をデフォールト位置に移動させるような全エンジン圧をスプールの端部に供給する。
【0057】
これらのソレノイドは、位相器内で中央配置のスプールバルブを移動させるのに油圧に依存しているため、ソレノイドは、カムカバーの下方位置または離間位置に取り付けることができ、エンジン全体の長さを長くしない。オイル流路は、好ましくは、カムシャフトの中心を通っている。
【0058】
このシステムにおいて、二つの制御圧は、常時、エンジンオイル圧の一部である。制御システムにおいて制御圧に対する制御信号の関係は、コントローラ内にマップ化されており、エンジンオイルの圧力および温度が変化するにつれて変化する。この場合には、制御法則の積分回路が位相器の設定値誤差を補償する。
【0059】
本発明は、位置センサをスプールバルブ位置に取り付けることによって、このような誤差を減少させる。制御ループは、スプールバルブの位置を制御する。このタイプのシステムは、スプールおよびソレノイド制御システム内における何らかの摩擦ヒステリシスまたは磁気ヒステリシスを減少させる。
【0060】
位相角を制御するためのもう一つのループも設けられている。内側ループがスプールバルブ位置を制御するとともに、外側ループが位相角を制御している。スプールバルブ位置に追加されているのは、スプールバルブを安定状態つまり零位置に移動させるためのオフセットである。零位置は、スプールが内方に移動して位相器を一方向に移動させるとともに外方に移動して位相器を他の方向に移動させるように、要求されている。
【0061】
図1ないし図5に示すように、スプールバルブ28は、穴31と、穴31内を前後方向にスライド可能なベントスプール25とから構成されている。図示しないアドバンスチャンバおよびリタードチャンバへの流路91は、例示目的のためのみに示されており、使用される位相器のタイプに応じて適宜決定される。
【0062】
穴31内におけるベントスプール25の位置は、エンジンオイル圧32が供給される、離間配置された4方向バルブ2の作用を受ける。4方向バルブ2は、スプール25の端部に作用する。パルスはコイル1に供給され、コイル1はバルブ2を駆動する。
【0063】
コイル1は、好ましくはソレノイドの一部であり、ソレノイドは4方向バルブ2を駆動する。4方向バルブ2は、好ましくは、制御信号に応答してコイル1に供給される電流によって制御される。制御信号は、エンジン制御ユニット(ECU)48から直接送出されるのが好ましい。
【0064】
一方の圧力ポート3がスプール25の一端26に接続されており、他方の圧力ポート4がスプール25の他端27に接続されている。これにより、スプール25の両端26,27を同じ直径にすることができ、中央配置のスプールバルブ28の寸法許容差を小さくできる。
【0065】
二つの排出ポート5,6が装置からのオイルを排出している。図には二つの排出ポートが示されているが、少なくとも一つの排出ポートが設けられていればよい。エンジンオイル圧32は、好ましくは、カムベアリング92の一方からカムシャフト33の中心を通って供給される。
【0066】
カムシャフト33は、オーバヘッドカムシャフト型またはインブロックカムシャフト型のいずれかにおける単一カムシャフトエンジンのカムシャフトである。あるいは、カムシャフト33は、ダブルカムシャフトエンジンの吸気バルブ駆動カムシャフトまたは排気バルブ駆動カムシャフトのいずれかである。
【0067】
ソレノイドが作動しない場合に、圧力ポートの一方が、バルブをデフォールト位置またはフェールセーフ位置に戻すように位相器60にオイルを供給するためのポートになるように、4方向バルブ2が、その行程の一端に配置されたデフォールト位置を有しているのが好ましい。位相器60は、図面では詳細に示されていない。
【0068】
グラフ11は、制御信号の増加につれて圧力ポート3からスプール端部26への流量が減少することを示している。圧力ポート3からスプールへの流量が無視できる量になると、圧力ポート4からスプール端部27への流量が増加し始める。このような制御信号に応答した流量制御は、離間配置の4方向バルブがスプール25の移動を制御するのを許容する。
【0069】
図5は、本発明の一実施態様による制御システムのブロック図である。エンジン制御ユニット(ECU)48は、エンジンに対する種々の要求およびシステムパラメータ(温度、スロットル位置、油圧、エンジン速度等)に基づいて位相設定値49を決定する。
【0070】
設定値は、フィルタ50でフィルタリングされ、加算器51でVCT位相測定値64と結合されるとともに、PIコントローラ52、位相補償器53およびアンチワインドアップ回路54を備えた制御ループに出力される。
【0071】
この制御ループの出力は、加算器56において、零デューティサイクル信号55と結合されて、電流ドライバ57に出力されている。電流ドライバ57の出力は、加算器70でジッター信号58と結合されて、4方向バルブ2を駆動する電流39として出力されている。
【0072】
4方向バルブ2は、位相器60の中央に配置されたスプール25を移動させるために、スプール25端部へのオイルの流れを制御する。スプールバルブ28は、ベーンチャンバに油圧を作用させることによって、またはカムトルクパルス59が位相器60を移動させるように流路を切り換えることによって、流体(エンジンオイル)を制御してVCT位相器60を駆動する。
【0073】
カムの位置はカムセンサ61によって検出され、クランクの位置(またはクランクシャフトに連結された位相器駆動スプロケットの位置)はセンサ62によって検出されるとともに、これらの差は、VCT位相信号64を導き出すVCT位相測定回路63によって用いられる。VCT位相信号64は、ループを完成するようにフィードバックされている。グラフ11と同様に、グラフ42は、電流の変化に応答した流量を示している。
【0074】
図1および図5のシステムにおいては、二つの制御圧が常時エンジンオイル圧の一部になっている。制御システムにおいて、制御圧に対する制御信号の関係はコントローラ内にマップ化されている。この関係は、エンジンオイルの圧力および温度が変化すると変化する。この場合、制御法則の積分回路が、任意の位相器設定値誤差を補償する。
【0075】
図2および図6においては、本発明が、スプールバルブ位置に取り付けられた位置センサ34を備えることによって、このような誤差を減少させている。位置センサ34は、スプール25の位置を検出するように取り付けられている。図面では、位置センサ34はスプール25と物理的に接触しているが、このような物理的接触は必ずしも必要ではない。
【0076】
たとえば、位置センサ34は、光学結合、容量結合または磁気結合により、スプール25に接続されていてもよい。本発明で使用される位置センサ34は、リニアポテンシオメータ、ホール効果センサおよびテープエンドセンサを含むが、これらには限定されない。
【0077】
図6は、本実施態様による制御回路のブロック図であり、スプールバルブの位置を制御して、スプールおよびソレノイド制御システム内の摩擦ヒステリシスまたは磁気ヒステリシスを減少させるのにフィードバックループを使用している。第2のフィードバックが位相角を制御している。
【0078】
内側ループ37がスプールバルブ位置を制御し、図5に示されたものと同様の外側ループが位相角を制御している。スプールバルブを安定状態または零位置に移動させるのに、スプールバルブ位置にはオフセットが追加されているのが好ましい。
【0079】
この零位置は、スプールが内方に移動して位相器を一方向に移動させるとともに、スプールが外方に移動して位相器を他の方向に移動させるように、要求されている。
【0080】
図6における基本的な位相器制御ループは、図5におけるものと同一であり、符号も同一であるため、回路についての別個の説明は行わない。図6に示された発明の実施態様と図5の実施態様との違いは、位相補償器53の出力で始動する内側ループ37にある。
【0081】
補償器53の出力は、加算器71において零位置オフセット65およびスプール位置センサ34の出力69と結合されており、加算器71は内側ループ37のPIコントローラに出力している。PIコントローラ66の出力は、電流ドライバ72に入力されている。
【0082】
電流ドライバ72の出力は、加算器70においてジッター信号58に結合されており、加算器70からの電流が4方向バルブ2を駆動している。中央配置のスプールバルブ28の位置は位置センサ34によって読み込まれ、位置センサ34の出力69は、ループ37を完成するように、フィードバックされている。
【0083】
位置が電流の増加につれて変化する図5のグラフ43とは異なり、位置センサ制御ループである内側ループ37が加えられると、グラフ44に示すように、位置が位置設定値41の1次関数になる。
【0084】
図3および図7においては、本発明の他の実施態様が二つの別個のソレノイドバルブ12,13を使用している。ソレノイドバルブは、好ましくは、パルス幅変調ソレノイド(PWM: pulse width modulated solenoids) である。コイル14,15からのパルスは、それぞれバルブ12,13を駆動する。
【0085】
一方のソレノイドバルブ12の圧力ポート16がスプール25の一端にオイルを送出し、他方のソレノイドバルブ13の圧力ポート17がスプール25の他端にオイルを送出している。
【0086】
これらのソレノイドからの圧力を調整することによって、スプール25は、位相器60へのオイルを制御して位相器60の位置を制御するように、前後方向に移動することができる。位相器60には、制御圧供給路18も接続されている。
【0087】
フェールセーフ状態については、一方のソレノイド12が通常開放状態にされ(グラフ19参照)、他方のソレノイド13が通常閉塞状態にされる(グラフ22参照)。もしソレノイドが作動しなければ、一方のソレノイドが、位相器をデフォールト位置に移動させる全エンジン圧をスプールの端部に作用させる。
【0088】
これらのソレノイドは、位相器内で中央配置のスプールバルブ28を移動させるのに油圧32を利用しているため、ソレノイドは、好ましくは、カムカバーの下方に離れて取り付けられ、エンジンの長さを越えることはない。油路は、好ましくは、カムシャフト33の中心を通って配設される。
【0089】
図7は、本実施態様のブロック図である。エンジン制御ユニット(ECU)48は、エンジンに対する種々の要求およびシステムパラメータ(温度、スロットル位置、油圧、エンジン速度等)に基づいて位相設定値49を決定する。
【0090】
設定値は、PIコントローラ52、位相補償器53およびアンチワインドアップ回路54を備えた制御ループ内において、フィルタ50でフィルタリングされるとともに、加算器51でVCT位相測定値64と結合されている。
【0091】
この制御ループの出力は、加算器56において、零運転サイクル信号55と結合されて、第1および第2のソレノイド12,13に出力されている。二つのソレノイド12,13からの圧力ポート16,17は、位相器60の中央に配置されたスプール25の移動を制御するために、スプール25の端部にオイルを送出する。
【0092】
グラフ45,67が示すように、ソレノイド12については、デューティサイクルの増加が圧力を増加させ、一方、ソレノイド13については、その逆に、デューティサイクルの増加が圧力を減少させる。
【0093】
スプールバルブ28は、ベーンチャンバに油圧を作用させることによって、またはカムトルクパルス59が位相器60を移動させるように流路を切り換えることによって、VCT位相器60を駆動するように流体(エンジンオイル)を制御する。
【0094】
カムの位置はカムセンサ61によって検出され、クランクの位置(またはクランクシャフトに連結された位相器駆動スプロケットの位置)はセンサ62によって検出されるとともに、これらの差は、VCT位相信号64を導き出すVCT位相測定回路63によって用いられる。VCT位相信号64は、ループを完成するようにフィードバックされている。
【0095】
図3および図7のシステムにおいては、二つの制御圧が常時エンジンオイル圧の一部になっている。制御システムにおいて、制御圧に対する制御信号の関係はコントローラ内にマップ化されている。この関係は、エンジンオイルの圧力および温度が変化すると変化する。この場合、制御法則の積分回路が、任意の位相器設定値誤差を補償する。
【0096】
図4および図8においては、本発明が、スプールバルブ位置に取り付けられた位置センサ34を備えることによって、このような誤差を減少させている。位置センサ34は、スプール25の位置を検出するように取り付けられている。図面では、位置センサ34がスプール25と物理的に接触しているが、このような物理的接触は必ずしも必要ではない。
【0097】
たとえば、位置センサ34は、光学結合、容量結合または磁気結合により、スプール25に接続されていてもよい。本発明で使用される位置センサ34は、リニアポテンシオメータ、ホール効果センサおよびテープエンドセンサを含むが、これらには限定されない。
【0098】
図8は、本実施態様による制御回路のブロック図であり、スプールバルブの位置を制御して、これにより、スプールおよびソレノイド制御システム内の摩擦ヒステリシスまたは磁気ヒステリシスを減少させるのにフィードバックループを使用している。第2のフィードバックが位相角を制御している。内側ループ37がスプールバルブ位置を制御し、図7に示されたものと同様の外側ループが位相角を制御している。
【0099】
スプールバルブを安定状態または零位置に移動させるのに、スプールバルブ位置にオフセットが追加されているのが好ましい。この零位置は、スプールが内方に移動して位相器を一方向に移動させるとともに、スプールが外方に移動して位相器を他の方向に移動させるように、要求されている。
【0100】
図8における基本的な位相器制御ループは、図7におけるものと同一であり、符号も同一であるため、回路についての別個の説明は行わない。図8に示された発明の実施態様と図7の実施態様との違いは、位相補償器53の出力で始動する内側ループ37にある。
【0101】
補償器53の出力は、加算器71において零位置オフセット65およびスプール位置センサ34の出力69と結合されており、加算器71は内側ループ37のPIコントローラに出力している。PIコントローラ66の出力は、第1のソレノイド12および第2のソレノイド13に入力されている。
【0102】
これらのソレノイド12,13による圧力は、中央配置のスプールバルブ28の位置を制御している。中央配置のスプールバルブ28の位置は位置センサ34によって読み込まれ、位置センサ34の出力69は、ループ37を完成するように、フィードバックされている。
【0103】
位置が電流の増加につれて変化する図7のグラフ46とは異なり、位置センサ制御ループである内側ループ37が加えられると、グラフ47に示すように、位置が位置設定値41に対して1次関係になる。
【0104】
本発明が関連する分野の当業者は、上述の教示内容を考慮するとき、本発明の精神および本質的な特徴部分から外れることなく、本発明の原理を採用する種々の変形例やその他の実施態様を構築し得る。上述の実施態様はあらゆる点で単なる例示としてのみみなされるべきものであり、限定的なものではない。
【0105】
それゆえ、本発明の範囲は、上記記述内容よりもむしろ添付の請求の範囲に示されている。したがって、本発明が個々の実施態様に関連して説明されてきたものの、構造、順序、材料その他の変更は、本発明の範囲内においてではあるが、当該技術分野の当業者にとって明らかであろう。
【0106】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明によれば、エンジンの長さ方向の寸法を増加させることなく、カムシャフトの位相制御を行える可変カムタイミングシステムを実現できる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施態様における中央取付けのスプールバルブの4方向バルブ制御を示している。
【図2】本発明の一実施態様において、位置センサを有する中央取付けのスプールバルブの4方向バルブ制御を示している。
【図3】本発明の一実施態様における中央取付けのスプールバルブのダブルPWM制御またはダブル比例制御を示している。
【図4】本発明の一実施態様において、位置センサを有する中央取付けのスプールバルブのダブルPWM制御またはダブル比例制御を示している。
【図5】位置フィードバックのない4方向バルブ制御のブロック図である。
【図6】位置フィードバックを有する4方向バルブ制御のブロック図である。
【図7】位置フィードバックのないダブルPWM制御のブロック図である。
【図8】位置フィードバックを有するダブルPWM制御のブロック図である。
【符号の説明】
2: 4方向バルブ
3: 圧力ポート(第1のポート)
4: 圧力ポート(第2のポート)
5: 排出ポート
6: 排出ポート
25:(ベント)スプール
26: 一端(第1の端部)
27: 他端(第2の端部)
28: スプールバルブ
33: カムシャフト
31: 穴
60:(可変カム)位相器

Claims (30)

  1. クランクシャフトと、少なくとも一つのカムシャフトと、クランクシャフトに連結されたカム駆動装置と、少なくとも一つのカムシャフトに取り付けられた内側部分とカム駆動装置に連結された同芯の外側部分とを有する可変カム位相器とを備え、可変カム位相器の流体制御入力における流体を変化させることによりクランクシャフトおよび少なくとも一つのカムシャフトの相対的位相を変化させるように、内側部分および外側部分の相対的角度位置が流体制御入力に応答して制御可能になっている内燃機関のための可変カムタイミングシステムであって、
    a)可変カム位相器の内側部分の中心軸における穴にスライド可能に取り付けられたスプールを有するスプールバルブ28を備え、前記穴内におけるスプールの軸方向移動が可変カム位相器の流体制御入力における流体の流れを制御するように、前記穴が可変カム位相器の流体制御入力に連結された複数の流路を有しており、
    b)i)スプールに対する流体圧を制御する電気的入力と、
    ii)流体圧入力と、
    iii)スプールの第1の端部26に接続された第1の制御ポート3と、
    iv) スプールの第2の端部27に接続された第2の制御ポート4と、
    v)少なくとも一つの排出ポートと、
    からなる4方向バルブ2を備えており、
    4方向バルブが第1の位置におかれているときに、油圧がスプールの第1の端部に伝達されるように、圧力入力が第1の制御ポートに接続されるとともに、排出ポートが第2の制御ポートに接続されており、
    4方向バルブが第2の位置におかれているときに、油圧がスプールの第2の端部に伝達されるように、圧力入力が第2の制御ポートに接続されるとともに、排出ポートが第1の制御ポートに接続されており、
    4方向バルブの位置がスプールを穴内の軸方向に移動させるようになっている、
    ことを特徴とする可変カムタイミングシステム。
  2. 請求項1において、
    c)可変カムタイミングシステムによって制御されるクランクシャフトおよび少なくとも一つのカムシャフトに連結されたVCT位相測定センサ61,62と、
    d)i)VCT位相測定センサに接続されたカム位相入力と、
    ii)カムシャフトおよびクランクシャフトにおける所望の相対位相を表す信号を受け取るための位相設定値入力と、
    iii)零デューティサイクル信号55に接続された第1の入力と、位相補償器の出力に接続された第2の入力と、出力とを有する加算器56と、
    iv)加算器の出力に接続された入力と、出力とを有する電流ドライバ57と、
    v)加算器の出力に接続された4方向バルブ駆動入力と、
    vi)4方向バルブの電気的入力に接続された4方向バルブ駆動出力と、
    vii)位相設定値入力、カム位相入力および4方向バルブ駆動入力からの各信号を受け取るとともに、位相設定値信号が位相設定値入力に供給されたときに、制御回路が4方向バルブ出力に電気信号を供給して、位相設定値信号により選択されたカムシャフトの位相を変えるように可変カム位相器を制御するスプールを移動させる制御ポートの一つを通ってオイルが供給されるように制御ポートを調整するために、4方向バルブ駆動出力に出力する信号処理回路と、
    からなるVCT制御回路とをさらに備えている、
    ことを特徴とする可変カムタイミングシステム。
  3. 請求項1において、
    スプールに接続されるとともに、スプールの物理的位置を表す位置信号出力を有する位置センサ34をさらに備えた、
    ことを特徴とする可変カムタイミングシステム。
  4. 請求項3において、
    d)i)VCT位相測定センサに接続されたカム位相入力と、
    ii)カムシャフトおよびクランクシャフトにおける所望の相対位相を表す信号を受け取るための位相設定値入力と、
    iii)位置信号出力に接続されたスプールバルブ位置入力と、
    iv)4方向バルブの電気的入力に接続された4方向バルブ駆動出力と、
    v)位相設定値入力、カム位相入力およびスプールバルブ位置入力からの各信号を受け取るとともに、位相設定値信号が位相設定値入力に供給されたときに、制御回路が4方向バルブ出力に電気信号を供給して、位相設定値信号により選択されたカムシャフトの位相を変えるように可変カム位相器を制御するスプールを移動させる制御ポートの一つを通ってオイルが供給されるように制御ポートを調整するために、4方向バルブ駆動出力に出力する信号処理回路と、
    からなるVCT制御回路をさらに備えている、
    ことを特徴とする可変カムタイミングシステム。
  5. 請求項4において、
    信号処理回路が、
    設定値入力、カム位相入力および4方向バルブ駆動出力に接続され、位相角を制御するための外側ループと、
    スプールバルブ位置入力および内側ループに接続され、スプールバルブ位置を制御するための内側ループとから構成されており、
    外側ループに設定された4方向バルブ駆動出力が、スプールバルブ位置に基づいた内側ループによって修正されている、
    ことを特徴とする可変カムタイミングシステム。
  6. 請求項5において、
    a)外側ループが、
    i)A)設定値入力に接続された第1の入力と、カム位相入力に接続された第2の入力と、第3の入力と、出力とを有する第1のPIコントローラ52と、
    B)第1のPIコントローラの出力に接続された入力と、第1の出力と、第2の出力とを有する位相補償器53と、
    C)位相補償器の第2の出力に接続された入力と、PIコントローラの第3の入力に接続された出力とを有するアンチワインドアップ回路54と、
    とからなるアンチワインドアップループと、
    ii)零位置オフセット信号65に接続された第1の入力と、位相比較器の出力に接続された第2の入力と、第3の入力と、出力とを有する加算器71と、
    iii)加算器の出力に接続された入力と、出力とを有する第2のPIコントローラ66と、
    iv)第2のPIコントローラの出力に接続された入力と、4方向バルブ駆動出力に接続された出力とを有する電流ドライバ72と、
    から構成されており、
    b)内側ループが、スプールバルブ位置入力を加算器の第3の入力に接続している、
    ことを特徴とする可変カムタイミングシステム。
  7. 請求項6において、
    4方向バルブ駆動出力に接続されたジッター信号58をさらに備えている、
    ことを特徴とする可変カムタイミングシステム。
  8. 請求項3において、
    位置センサが、リニアポテンシオメータ、ホール効果センサおよびテープエンドセンサからなるグループから選択されている、
    ことを特徴とする可変カムタイミングシステム。
  9. 請求項3において、
    スプールおよび位置センサが、物理的結合、光学結合、磁気結合および容量結合からなるグループから選択された手段によって、結合されている、
    ことを特徴とする可変カムタイミングシステム。
  10. 請求項1において、
    制御ポートからのオイルがカムシャフトの中心を通って送出されている、
    ことを特徴とする可変カムタイミングシステム。
  11. 請求項1において、
    排出ポートが二つの排出ポートから構成されている、
    ことを特徴とする可変カムタイミングシステム。
  12. クランクシャフトと、少なくとも一つのカムシャフトと、クランクシャフトに連結されたカム駆動装置と、少なくとも一つのカムシャフトに取り付けられた内側部分とカム駆動装置に連結された同芯の外側部分とを有する可変カム位相器とを備え、可変カム位相器の流体制御入力における流体を変化させることによりクランクシャフトおよび少なくとも一つのカムシャフトの相対的位相を変化させるように、内側部分および外側部分の相対的角度位置が流体制御入力に応答して制御可能になっている内燃機関のための可変カムタイミングシステムであって、
    a)可変カム位相器の内側部分の中心軸における穴にスライド可能に取り付けられたスプールを有するスプールバルブ28を備え、前記穴内におけるスプールの軸方向移動が可変カム位相器の流体制御入力での流体の流れを制御するように、前記穴が可変カム位相器の流体制御入力に連結された複数の流路を有しており、
    b)i)スプールの第1の端部26に対する流体圧を制御する電気的入力と、
    ii)流体圧入力と、
    iii)スプールの第1の端部26に接続されるとともに、ソレノイドバルブの駆動時にスプールの第1の端部26にエンジンオイル圧32を供給するための制御ポート16と、
    からなる第1のソレノイドバルブ12を備え、
    c)i)スプールの第2の端部27に対する流体圧を制御する電気的入力と、
    ii)流体圧入力と、
    iii)スプールの第2の端部27に接続されるとともに、第2のソレノイドバルブの駆動時にスプールの第2の端部27にエンジンオイル圧32を供給するための制御ポート17と、
    からなる第2のソレノイドバルブ13を備えている、
    ことを特徴とする可変カムタイミングシステム。
  13. 請求項12において、
    d)可変カムタイミングシステムによって制御されるクランクシャフトおよび少なくとも一つのカムシャフトに連結されたVCT位相測定センサ61,62と、
    e)i)VCT位相測定センサに接続されたカム位相入力と、
    ii)カムシャフトおよびクランクシャフトにおける所望の相対位相を表す信号を受け取るための位相設定値入力と、
    iii)零デューティサイクル信号55に接続された第1の入力と、位相補償器の出力に接続された第2の入力と、出力とを有する加算器56と、
    iv)加算器の出力に接続された入力と、出力とを有する電流ドライバ57と、
    v)加算器の出力に接続された第1のソレノイド駆動入力と、
    vi)加算器の出力に接続された第2のソレノイド駆動入力と、
    vii)第1のソレノイドバルブの電気的入力に接続された第1のソレノイド駆動出力と、
    viii)第2のソレノイドバルブの電気的入力に接続された第2のソレノイド駆動出力と、
    ix)位相設定値入力、カム位相入力、第1のソレノイド駆動入力および第2のソレノイド駆動入力からの各信号を受け取るとともに、位相設定値信号が位相設定値入力に供給されたときに、制御回路が第1および第2のソレノイド駆動出力に電気信号を供給して、制御ポートを通って供給されるオイルの量を調整するとともに、位相設定値信号により選択されたカムシャフトの位相を変えるように可変カム位相器を制御してスプールを移動させるために、第1および第2のソレノイド駆動出力に出力する信号処理回路と、
    からなるVCT制御回路とをさらに備えている、
    ことを特徴とする可変カムタイミングシステム。
  14. 請求項12において、
    スプールに接続されるとともに、スプールの物理的位置を表す位置信号出力を有する位置センサ34をさらに備えた、
    ことを特徴とする可変カムタイミングシステム。
  15. 請求項14において、
    d)i)VCT位相測定センサに接続されたカム位相入力と、
    ii)カムシャフトおよびクランクシャフトにおける所望の相対位相を表す信号を受け取るための位相設定値入力と、
    iii)位置信号出力に接続されたスプールバルブ位置入力と、
    iv)第1のソレノイドバルブの電気的入力に接続された第1のソレノイド駆動出力と、
    v)第2のソレノイドバルブの電気的入力に接続された第2のソレノイド駆動出力と、
    vi)位相設定値入力、カム位相入力およびスプールバルブ位置入力からの各信号を受け取るとともに、位相設定値信号が位相設定値入力に供給されたときに、制御回路が第1および第2のソレノイド駆動出力に電気信号を供給して、制御ポートを通って流れるオイルの量を調整するとともに、位相設定値信号により選択されたカムシャフトの位相を変えるように可変カム位相器を制御してスプールを移動させるために、第1および第2のソレノイド駆動出力に出力する信号処理回路と、
    からなるVCT制御回路をさらに備えている、
    ことを特徴とする可変カムタイミングシステム。
  16. 請求項15において、
    信号処理回路が、
    設定値入力、カム位相入力、第1および第2のソレノイド駆動出力に接続され、位相角を制御するための外側ループと、
    スプールバルブ位置入力および内側ループに接続され、スプールバルブ位置を制御するための内側ループとから構成されており、
    外側ループにより設定された第1および第2のソレノイド駆動出力が、スプールバルブ位置に基づいた内側ループによって修正されている、
    ことを特徴とする可変カムタイミングシステム。
  17. 請求項16において、
    a)外側ループが、
    i)A)設定値入力に接続された第1の入力、カム位相入力に接続された第2の入力、第3の入力および出力を有する第1のPIコントローラ52と、
    B)第1のPIコントローラ5の出力に接続された入力と、第1の出力と、第2の出力とを有する位相補償器53と、
    C)位相補償器の第2の出力に接続された入力と、PIコントローラの第3の入力に接続された出力とを有するアンチワインドアップ回路54とから構成されたアンチワインドアップループと、
    ii)零位置オフセット信号65に接続された第1の入力と、位相補償器の出力に接続された第2の入力と、第3の入力と、出力とを有する加算器71と、
    iii)加算器の出力に接続された入力と、第1および第2のソレノイド駆動入力に接続された出力とを有する第2のPIコントローラ66と、
    b)内側ループが、スプールバルブ位置入力を加算器の第3の入力に結合することを含んでいる、
    ことを特徴とする可変カムタイミングシステム。
  18. 請求項14において、
    位置センサが、リニアポテンシオメータ、ホール効果センサおよびテープエンドセンサからなるグループから選択されている、
    ことを特徴とする可変カムタイミングシステム。
  19. 請求項14において、
    スプールおよび位置センサが、物理的結合、光学結合、磁気結合および容量結合からなるグループから選択された手段によって、結合されている、
    ことを特徴とする可変カムタイミングシステム。
  20. 請求項12において、
    制御ポートからのオイルがカムシャフトの中心を通って送出されている、
    ことを特徴とする可変カムタイミングシステム。
  21. 内燃機関であって、
    a)クランクシャフトと、
    b)少なくとも一つのカムシャフト33と、
    c)クランクシャフトに連結されたカム駆動装置と、
    d)少なくとも一つのカムシャフトに取り付けられた内側部分とカム駆動装置に取り付けられた同芯の外側部分とを有する可変カム位相器とを備え、可変カム位相器の流体制御入力における流体を変化させることによりクランクシャフトおよび少なくとも一つのカムシャフトの相対的位相を変化させるように、内側部分および外側部分の相対的角度位置が流体制御入力に応答して制御可能になっており、
    e)さらに、可変カムタイミングシステムを備え、
    可変タイミングシステムが、
    i)可変カム位相器の内側部分の中心軸における穴にスライド可能に取り付けられたスプールを有するスプールバルブ28を備え、前記穴内におけるスプールの軸方向移動が可変カム位相器の流体制御入力における流体の流れを制御するように、前記穴が可変カム位相器の流体制御入力に連結された複数の流路を有しており、
    ii)A)スプールへの流体圧を制御する電気的入力と、
    B)流体圧入力と、
    C)スプールの第1の端部26に接続された第1の制御ポート3と、
    D)スプールの第2の端部27に接続された第2の制御ポート4と、
    E)少なくとも一つの排出ポートとからなる4方向バルブ2を備え、
    4方向バルブが第1の位置におかれているときに、油圧がスプールの第1の端部に送出されるように、圧力入力が第1の制御ポートに接続され、排出ポートが第2の制御ポートに接続されるとともに、4方向バルブが第2の位置におかれているときに、油圧がスプールの第2の端部に送出されるように、圧力入力が第2の制御ポートに接続されるとともに、排出ポートが第1の制御ポートに接続されており、4方向バルブの位置がスプールを穴内の軸方向に移動させるようになっている、
    ことを特徴とする内燃機関。
  22. 請求項21において、
    スプールに接続されるとともに、スプールの物理的位置を表す位置信号出力を有する位置センサ34をさらに備えた、
    ことを特徴とする内燃機関。
  23. 内燃機関であって、
    a)クランクシャフトと、
    b)少なくとも一つのカムシャフト33と、
    c)クランクシャフトに連結されたカム駆動装置と、
    d)少なくとも一つのカムシャフトに取り付けられた内側部分とカム駆動装置に取り付けられた同芯の外側部分とを有する可変カム位相器とを備え、可変カム位相器の流体制御入力における流体を変化させることによりクランクシャフトおよび少なくとも一つのカムシャフトの相対的位相を変化させるように、内側部分および外側部分の相対的角度位置が流体制御入力に応答して制御可能になっており、
    e)さらに、可変カムタイミングシステムを備え、
    可変タイミングシステムが、
    i)可変カム位相器の内側部分の中心軸における穴にスライド可能に取り付けられたスプールを有するスプールバルブ28を備え、前記穴内におけるスプールの軸方向移動が可変カム位相器の流体制御入力における流体の流れを制御するように、前記穴が可変カム位相器の流体制御入力に連結された複数の流路を有しており、
    ii)第1のソレノイドバルブ12を備え、第1のソレノイドバルブ12が、スプール25の第1の端部26にオイルを送出する第1の圧力ポート16を有しており、
    iii)第2のソレノイドバルブ13を備え、第2のソレノイドバルブ13が、スプール25の第2の端部27にオイルを送出する第2の圧力ポート17を有している、
    ことを特徴とする内燃機関。
  24. 請求項23において、
    スプールに接続されるとともに、スプールの物理的位置を表す位置信号出力を有する位置センサ34をさらに備えた、
    ことを特徴とする内燃機関。
  25. クランクシャフトに対するカムシャフトの位相角を変更するための可変カムシャフトタイミングシステムを有する内燃機関において、位相器に対して流体源からの流体の流れを調整する方法であって、
    カムシャフトおよびクランクシャフトの位相位置を検出する工程と、
    検出工程から得られた情報を処理するとともに位相角誤差に基づいた命令信号を調整するエンジン制御回路を用いて、カムシャフトおよびクランクシャフト間の相対位相角を計算する工程と、
    スプールへの流体圧を制御する電気的入力と、流体圧入力と、スプールの第1の端部に接続された第1の制御ポートと、スプールの第2の端部に接続された第2の制御ポートと、少なくとも一つの排出ポートとからなる4方向バルブを用いて、スプールバルブ本体内をスライド可能なベントスプールの位置を制御する工程とを備えており、4方向バルブが第1の位置におかれているとき、油圧がスプールの第1の端部に輸送されるように、圧力入力が第1の制御ポートに接続されるとともに排出ポートが第2の制御ポートに接続されており、4方向バルブが第2の位置におかれているとき、油圧がスプールの第2の端部に輸送されるように、圧力入力が第2の制御ポートに接続されるとともに排出ポートが第1の制御ポートに接続されており、4方向バルブの位置がスプールを穴内の軸方向に移動させており、
    さらに、導入ラインおよび戻りラインを通じて流体の流れを選択的に許容しまたは阻止するスプールバルブを介して、流体源からの流体を、カムシャフトに回転運動を伝達するための手段に供給する工程と、
    クランクシャフトに対するカムシャフトの位相角を変更するように、カムシャフトとともに回転可能な位相器を介して、カムシャフトに回転運動を伝達する工程とを備えている、
    ことを特徴とする流体調整方法。
  26. 請求項25において、
    ベントスプールの位置を制御する工程が、スプールに接続されるとともに、スプールの位置を検出する位置センサを利用している、
    ことを特徴とする流体調整方法。
  27. 請求項26において、
    位置センサが、リニアポテンシオメータ、ホール効果センサおよびテープエンドセンサからなるグループから選択されている、
    ことを特徴とする流体調整方法。
  28. クランクシャフトに対するカムシャフトの位相角を変更するための可変カムシャフトタイミングシステムを有する内燃機関において、位相器に対して流体源からの流体の流れを調整する方法であって、
    カムシャフトおよびクランクシャフトの位相位置を検出する工程と、
    検出工程から得られた情報を処理するとともに位相角誤差に基づいた命令信号を調整するエンジン制御回路を用いて、カムシャフトおよびクランクシャフト間の相対位相角を計算する工程と、
    スプールバルブ本体内をスライド可能なベントスプールの位置を制御する工程とを備えており、この制御工程が、スプールの第1の端部への流体圧を制御する電気的入力と、流体圧入力と、スプールの第1の端部に接続され、ソレノイドバルブの駆動時にエンジンオイル圧をスプールの第1の端部に輸送する制御ポートとを有する第1のソレノイドバルブと、スプールの第2の端部への流体圧を制御する電気的入力と、流体圧入力と、スプールの第2の端部に接続され、ソレノイドバルブの駆動時にエンジンオイル圧をスプールの第2の端部に輸送する制御ポートとを有する第2のソレノイドバルブとを利用しており、
    さらに、導入ラインおよび戻りラインを通じて流体の流れを選択的に許容しまたは阻止するスプールバルブを介して、流体源からの流体を、カムシャフトに回転運動を伝達するための手段に供給する工程と、
    クランクシャフトに対するカムシャフトの位相角を変更するように、カムシャフトとともに回転可能な位相器を介して、カムシャフトに回転運動を伝達する工程とを備えている、
    ことを特徴とする流体調整方法。
  29. 請求項28において、
    ベントスプールの位置を制御する工程が、スプールに接続されるとともに、スプールの位置を検出する位置センサを利用している、
    ことを特徴とする流体調整方法。
  30. 請求項29において、
    位置センサが、リニアポテンシオメータ、ホール効果センサおよびテープエンドセンサからなるグループから選択されている、
    ことを特徴とする流体調整方法。
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