JP4579323B2 - Control device for variable valve mechanism - Google Patents

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Description

この発明は、可変動弁機構の制御装置に関し、特に内燃機関に設けられた吸気弁の動作特性を変化させる可変動弁機構の制御装置に関する。   The present invention relates to a control device for a variable valve mechanism, and more particularly to a control device for a variable valve mechanism that changes the operating characteristics of an intake valve provided in an internal combustion engine.

従来の可変動弁機構付内燃機関の制御装置に関し、たとえば、特開2001−263015号公報(特許文献1)には、吸気弁のリフト量と開弁期間とを連続的に変化させることができる可変動弁機構が開示されている。この開弁期間をクランク角度の範囲で示したものを作用角と称することにする。   With respect to a conventional control device for an internal combustion engine with a variable valve mechanism, for example, Japanese Patent Laid-Open No. 2001-263015 (Patent Document 1) can continuously change the lift amount and valve opening period of an intake valve. A variable valve mechanism is disclosed. The valve opening period indicated by the crank angle range is referred to as an operating angle.

上記の可変動弁機構は、カムシャフトと吸気弁との間に、仲介駆動機構を有する。仲介駆動機構は、吸気カムシャフトとは異なる軸である支持パイプにて揺動可能に支持されている。吸気カムが仲介駆動機構の入力部に接触して仲介駆動機構を駆動すれば、仲介駆動機構の揺動カムがロッカアームを介して吸気弁を駆動する。そして、リフト量可変アクチュエータがコントロールシャフトを介して仲介駆動機構における揺動カムと入力部との相対位相差を可変とするので、吸気バルブのリフト量や作用角の大きさを連続的に調整することができる。
特開2001−263015号公報 特開2002−256905号公報
The variable valve mechanism described above has an intermediate drive mechanism between the camshaft and the intake valve. The intermediate drive mechanism is supported by a support pipe that is a shaft different from the intake camshaft so as to be swingable. When the intake cam contacts the input portion of the mediation drive mechanism and drives the mediation drive mechanism, the swing cam of the mediation drive mechanism drives the intake valve via the rocker arm. Then, the lift amount variable actuator makes the relative phase difference between the swing cam and the input portion of the mediation drive mechanism variable via the control shaft, so that the lift amount and operating angle of the intake valve are continuously adjusted. be able to.
JP 2001-263015 A JP 2002-256905 A

上記のような可変動弁機構では、リフト量可変アクチュエータがコントロールシャフトを駆動し、コントロールシャフトが揺動カムと入力部との相対位相差を変化させる。その結果、吸気カムの回転に起因する吸気バルブのリフト量や作用角が変化する。   In the variable valve mechanism as described above, the lift amount variable actuator drives the control shaft, and the control shaft changes the relative phase difference between the swing cam and the input unit. As a result, the lift amount and working angle of the intake valve due to the rotation of the intake cam change.

たとえば、運転開始時には、エンジンやモータの温度が低く潤滑油の粘性が高い場合がある。このような場合は可変アクチュエータの動きが良くないので、運転開始当初は作用角をある程度大きい作用角に固定してスロットル弁の開度で吸気量を変化させる制御を行い、暖機が完了してから作用角を可変とするような制御に移行させることが望ましい。   For example, at the start of operation, the temperature of the engine or motor may be low and the viscosity of the lubricating oil may be high. In such a case, the variable actuator does not move well, so at the beginning of operation, the operating angle is fixed to a somewhat large operating angle and control is performed to change the intake air amount by the opening of the throttle valve. It is desirable to shift to control that makes the working angle variable.

しかし、開弁期間が長い大作用角の運転状態から開弁期間が短い小作用角の運転状態に移行させる際に、作用角の変化と吸気量の変化とが一様ではないので、運転者に違和感を与えないように可変動弁機構を制御することが必要となる。   However, when changing from a large operating angle operating state with a long valve opening period to a small operating angle operating state with a short valve opening period, the change in operating angle and the change in intake air amount are not uniform. Therefore, it is necessary to control the variable valve mechanism so as not to give a sense of incongruity.

この発明の目的は、車両の操作感が改善された可変動弁機構の制御装置を提供することである。   An object of the present invention is to provide a control apparatus for a variable valve mechanism that has improved operational feeling of a vehicle.

この発明は、要約すると、内燃機関に設けられた吸気弁の動作特性を変化させる可変動弁機構の制御装置であって、可変動弁機構は、駆動要素を動かすことによって吸気弁の開弁期間を決定するアクチュエータを含む。制御装置は、開弁期間をクランク角範囲で示す作用角を切換える際に、作用角が第1の値となったときには作用角の変化速度が第1の速度になるようにアクチュエータを制御し、作用角が第1の値よりも小さい第2の値となったときには作用角の変化速度を第2の速度になるようにアクチュエータを制御する。第2の速度の絶対値は、第1の速度の絶対値よりも小さい。   In summary, the present invention relates to a control device for a variable valve mechanism that changes the operating characteristics of an intake valve provided in an internal combustion engine, wherein the variable valve mechanism moves the drive element to open the intake valve. Including an actuator for determining. The control device controls the actuator so that the change speed of the operating angle becomes the first speed when the operating angle becomes the first value when the operating angle indicating the valve opening period in the crank angle range is switched. When the operating angle becomes a second value smaller than the first value, the actuator is controlled so that the changing speed of the operating angle becomes the second speed. The absolute value of the second speed is smaller than the absolute value of the first speed.

好ましくは、制御装置は、第1の値が存する大作用角領域において作用角の変化速度を第1の速度になるようにアクチュエータを制御し、第2の値が存する小作用角領域において作用角の変化速度を第2の速度になるようにアクチュエータを制御する。   Preferably, the control device controls the actuator so that the change speed of the working angle becomes the first speed in the large working angle region where the first value exists, and the working angle in the small working angle region where the second value exists. The actuator is controlled so that the change speed of the second speed becomes the second speed.

好ましくは、アクチュエータは、モータと、モータの回転子の回転位置に応じて駆動要素を位置決めする位置決め機構とを含む。制御装置は、作用角が第1の値となったときのモータの回転速度を作用角が第2の値となったときのモータの回転速度よりも遅く制御する。   Preferably, the actuator includes a motor and a positioning mechanism that positions the drive element in accordance with the rotational position of the rotor of the motor. The control device controls the rotational speed of the motor when the operating angle becomes the first value slower than the rotational speed of the motor when the operating angle becomes the second value.

好ましくは、制御装置は、吸気弁の開弁期間に対応させてスロットル弁の開度を制御する。   Preferably, the control device controls the opening degree of the throttle valve in correspondence with the valve opening period of the intake valve.

この発明は、他の局面に従うと、内燃機関に設けられた吸気弁の動作特性を変化させ、駆動要素を動かすことによって吸気弁の開弁期間を決定するアクチュエータを含んだ可変動弁機構の制御装置であって、制御装置は、開弁期間をクランク角範囲で示す作用角を切換える際に、作用角が第1の値となったときには作用角の変化速度が第1の速度になるようにアクチュエータを制御し、作用角が第1の値よりも小さい第2の値となったときには作用角の変化速度を第2の速度になるようにアクチュエータを制御する。第2の速度の絶対値は、第1の速度の絶対値よりも小さい。   According to another aspect of the present invention, control of a variable valve mechanism including an actuator that changes an operation characteristic of an intake valve provided in an internal combustion engine and determines a valve opening period of the intake valve by moving a drive element. When switching the operating angle indicating the valve opening period in the crank angle range, the control device is configured so that the change speed of the operating angle becomes the first speed when the operating angle becomes the first value. The actuator is controlled, and when the operating angle becomes a second value smaller than the first value, the actuator is controlled so that the changing speed of the operating angle becomes the second speed. The absolute value of the second speed is smaller than the absolute value of the first speed.

本発明によれば、作用角を変更する際に、車両の操作感が改善される。   According to the present invention, the operational feeling of the vehicle is improved when the operating angle is changed.

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳しく説明する。なお図中同一または相当部分には同一の符号を付してその説明は繰返さない。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. In the drawings, the same or corresponding parts are denoted by the same reference numerals, and description thereof will not be repeated.

図1は、本発明の実施の形態に係るエンジン100の構成を示す図である。
図1を参照して、本実施の形態に係る可変動弁機構の制御装置は、図1における制御装置200が実行するプログラムにより実現される。
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an engine 100 according to an embodiment of the present invention.
Referring to FIG. 1, the control device for the variable valve mechanism according to the present embodiment is realized by a program executed by control device 200 in FIG.

エンジン100には、エアクリーナ102から空気が吸入される。吸入空気量は、スロットルバルブ104により調整される。スロットルバルブ104はスロットルモータ312により駆動される電機制御式スロットルバルブである。   Air is drawn into the engine 100 from the air cleaner 102. The intake air amount is adjusted by the throttle valve 104. The throttle valve 104 is an electrically controlled throttle valve that is driven by a throttle motor 312.

空気は、シリンダ106(燃焼室)において燃料と混合される。シリンダ106には、インジェクタ108から燃料が直接噴射される。すなわち、インジェクタ108の噴射孔はシリンダ106内に設けられている。燃料は、シリンダ106の吸気側(空気が導入される側)から噴射される。   Air is mixed with fuel in the cylinder 106 (combustion chamber). Fuel is directly injected into the cylinder 106 from the injector 108. That is, the injection hole of the injector 108 is provided in the cylinder 106. The fuel is injected from the intake side (the side where air is introduced) of the cylinder 106.

燃料は吸気行程において噴射される。なお、燃料が噴射される時期は、吸気行程に限らない。また、本実施の形態においては、インジェクタ108の噴射孔がシリンダ106内に設けられた直噴エンジンとしてエンジン100を説明するが、直噴用のインジェクタ108に加えて、ポート噴射用のインジェクタを設けてもよい。さらに、ポート噴射用のインジェクタのみを設けるようにしてもよい。   Fuel is injected during the intake stroke. Note that the timing of fuel injection is not limited to the intake stroke. In this embodiment, the engine 100 is described as a direct injection engine in which the injection hole of the injector 108 is provided in the cylinder 106. However, in addition to the direct injection injector 108, a port injection injector is provided. May be. Further, only a port injection injector may be provided.

シリンダ106内の混合気は、点火プラグ110により着火され、燃焼する。燃焼後の混合気、すなわち排気ガスは、三元触媒112により浄化された後、車外に排出される。混合気の燃焼によりピストン114が押し下げられ、クランクシャフト116が回転する。   The air-fuel mixture in the cylinder 106 is ignited by the spark plug 110 and burns. The air-fuel mixture after combustion, that is, the exhaust gas is purified by the three-way catalyst 112 and then discharged outside the vehicle. The piston 114 is pushed down by the combustion of the air-fuel mixture, and the crankshaft 116 rotates.

シリンダ106の頭頂部には、吸気バルブ118および排気バルブ120が設けられる。シリンダ106に導入される空気の量および時期は、吸気バルブ118により制御される。シリンダ106から排出される排気ガスの量および時期は、排気バルブ120により制御される。吸気バルブ118はカム122により駆動される。排気バルブ120はカム124により駆動される。   An intake valve 118 and an exhaust valve 120 are provided at the top of the cylinder 106. The amount and timing of the air introduced into the cylinder 106 is controlled by the intake valve 118. The amount and timing of the exhaust gas discharged from the cylinder 106 is controlled by the exhaust valve 120. The intake valve 118 is driven by a cam 122. The exhaust valve 120 is driven by a cam 124.

吸気バルブ118は、VVTL(Variable Valve Timing and Lift)機構126により、開閉タイミング、リフト量および作用角が制御される。排気バルブ120の開閉タイミングは、VVT(Variable Valve Timing)機構129により制御される。なお排気バルブ120についても、リフト量および作用角を制御するようにしてもよい。   The intake valve 118 is controlled by a VVTL (Variable Valve Timing and Lift) mechanism 126 for opening / closing timing, lift amount and working angle. The opening / closing timing of the exhaust valve 120 is controlled by a VVT (Variable Valve Timing) mechanism 129. Note that the lift amount and the operating angle of the exhaust valve 120 may also be controlled.

ここで、VVTL機構126とは、開閉タイミングを制御するVVT(Variable Valve Timing)機構に、リフト量と作用角とを制御するVVL(Variable Valve Lift)機構を組み合わせたものである。なお、リフト量および作用角のいずれか一方を制御するようにしてもよい。   Here, the VVTL mechanism 126 is a combination of a VVT (Variable Valve Timing) mechanism for controlling the opening / closing timing and a VVL (Variable Valve Lift) mechanism for controlling the lift amount and the operating angle. Note that either the lift amount or the working angle may be controlled.

本実施の形態においては、カム122がVVT機構により回転されることにより、吸気バルブ118の開閉タイミングが制御される。なお、開閉タイミングを制御する方法はこれに限らない。また、VVT機構には、周知の一般的な技術を利用すればよいため、ここではその詳細な説明は繰返さない。VVL機構については後述する。   In the present embodiment, the cam 122 is rotated by the VVT mechanism, whereby the opening / closing timing of the intake valve 118 is controlled. The method for controlling the opening / closing timing is not limited to this. Further, since a well-known general technique may be used for the VVT mechanism, detailed description thereof will not be repeated here. The VVL mechanism will be described later.

制御装置200は、エンジン100が所望の運転状態になるように、スロットル開度θth、点火時期、燃料噴射時期、燃料噴射量、吸気バルブの動作状態(開閉タイミング、リフト量、作用角等)を制御する。制御装置200には、カム角センサ300、クランク角センサ302、ノックセンサ304、スロットル開度センサ306、イグニッションスイッチ308、アクセル開度センサ314から信号が入力される。   The control device 200 controls the throttle opening θth, the ignition timing, the fuel injection timing, the fuel injection amount, and the intake valve operating state (opening / closing timing, lift amount, working angle, etc.) so that the engine 100 is in a desired operation state. Control. Signals are input to the control device 200 from the cam angle sensor 300, the crank angle sensor 302, the knock sensor 304, the throttle opening sensor 306, the ignition switch 308, and the accelerator opening sensor 314.

カム角センサ300は、カムの位置を表す信号を出力する。クランク角センサ302は、クランクシャフト116の回転数(エンジン回転数)およびクランクシャフト116の回転角度を表す信号を出力する。ノックセンサ304は、エンジン100の振動の強度を表す信号を出力する。スロットル開度センサ306は、スロットル開度θthを表す信号を出力する。イグニッションスイッチ308は、運転者の操作によりオンにされた場合、イグニッションスイッチ308がオンであることを表す信号を出力する。アクセル開度センサ314は、運転者の操作するアクセルペダルの踏み込み量に応じたアクセル開度Accを出力する。   The cam angle sensor 300 outputs a signal representing the cam position. The crank angle sensor 302 outputs a signal representing the rotation speed of the crankshaft 116 (engine rotation speed) and the rotation angle of the crankshaft 116. Knock sensor 304 outputs a signal representing the intensity of vibration of engine 100. The throttle opening sensor 306 outputs a signal representing the throttle opening θth. When the ignition switch 308 is turned on by a driver's operation, the ignition switch 308 outputs a signal indicating that the ignition switch 308 is on. The accelerator opening sensor 314 outputs an accelerator opening Acc corresponding to the amount of depression of the accelerator pedal operated by the driver.

制御装置200は、これらのセンサから入力された信号、メモリ(図示せず)に記憶されたマップおよびプログラムに基づいて、エンジン100を制御する。   The control device 200 controls the engine 100 based on signals input from these sensors, a map stored in a memory (not shown), and a program.

図2は、可変動弁機構において実現されるバルブリフトとクランク角の関係を示す図である。   FIG. 2 is a diagram showing the relationship between the valve lift and the crank angle realized in the variable valve mechanism.

図2を参照して、排気行程において排気弁が開いて閉じ、吸気行程において吸気弁が開いて閉じる。排気弁のバルブリフトが波形EX1,EX2に示されており、これに対して吸気弁のバルブリフトが波形IN1〜IN3,IN2Aに示されている。排気弁側に設けられている可変バルブタイミングシステム(以下VVTも称する)によって排気弁の開閉タイミングは、EX1〜EX2の間で変化する。最進角側のタイミング波形をEX1とすると、これを基準に排気弁VVTの遅角量が矢印RRで示される。   Referring to FIG. 2, the exhaust valve opens and closes in the exhaust stroke, and the intake valve opens and closes in the intake stroke. The valve lifts of the exhaust valves are shown in waveforms EX1 and EX2, while the valve lifts of the intake valves are shown in waveforms IN1 to IN3 and IN2A. The opening / closing timing of the exhaust valve varies between EX1 and EX2 by a variable valve timing system (hereinafter also referred to as VVT) provided on the exhaust valve side. If the timing waveform on the most advanced angle side is EX1, the amount of retardation of the exhaust valve VVT is indicated by an arrow RR based on this.

これに対して吸気弁の開閉タイミングは、VVTによって波形IN1〜IN3の間で変化し、最遅角側のタイミング波形をIN3とすると、これを基準に進角量が矢印FRで示されるように定義される。   On the other hand, the opening / closing timing of the intake valve varies between waveforms IN1 to IN3 due to VVT, and assuming that the timing waveform on the most retarded angle side is IN3, the advance amount is indicated by an arrow FR based on this timing. Defined.

TDCはピストン上死点、BDCはピストン下死点を示す。ピストン上死点(TDC)付近で排気弁と吸気弁が共に開いている期間をバルブオーバーラップという。VVTではこのオーバーラップ期間を調節することができる。オーバーラップを大きくすれば高速回転時は新気を多く吸入して出力向上となるが、低速回転時は、排気ガスがシリンダ内に引き戻されて燃焼が不安定になる。   TDC indicates a piston top dead center, and BDC indicates a piston bottom dead center. A period in which both the exhaust valve and the intake valve are open near the top dead center (TDC) of the piston is called valve overlap. In VVT, this overlap period can be adjusted. If the overlap is increased, a large amount of fresh air is sucked in at high speed rotation to improve output, but at low speed rotation, exhaust gas is drawn back into the cylinder and combustion becomes unstable.

さらに吸気弁に関してはバルブリフト量とともに作用角を一定の範囲内で変更することが可能である。   Further, with respect to the intake valve, the operating angle can be changed within a certain range together with the valve lift amount.

すなわちバルブリフトの最大量は波形IN2で最大リフトとなり、波形IN2Aで最小リフトとなる。また吸気弁が開いてから閉じるまでのクランク角度を作用角と呼ぶ。波形IN2においては、作用角は最大となり、波形IN2Aにおいては、作用角は最小となっている。   That is, the maximum amount of valve lift is the maximum lift in waveform IN2 and the minimum lift in waveform IN2A. The crank angle from when the intake valve opens until it closes is called the working angle. In the waveform IN2, the operating angle is the maximum, and in the waveform IN2A, the operating angle is the minimum.

図3は、吸気バルブのリフト量と作用角とを制御するVVL機構400の正面図である。   FIG. 3 is a front view of the VVL mechanism 400 that controls the lift amount and operating angle of the intake valve.

図3を参照して、VVL機構400は、一方向に延びる駆動軸410と、駆動軸410の外周面を覆う支持パイプ420と、支持パイプ420の外周面上で駆動軸410の軸方向に並んで配置された入力アーム430および揺動カム440とを備える。駆動軸410の先端には、駆動軸410を直線運動させるアクチュエータが接続される。   Referring to FIG. 3, VVL mechanism 400 includes drive shaft 410 extending in one direction, support pipe 420 covering the outer peripheral surface of drive shaft 410, and aligned in the axial direction of drive shaft 410 on the outer peripheral surface of support pipe 420. The input arm 430 and the swing cam 440 are provided. An actuator that linearly moves the drive shaft 410 is connected to the tip of the drive shaft 410.

VVL機構400には、各気筒に設けられた1つのカム122に対応して、1つの入力アーム430が設けられる。入力アーム430の両側には、各気筒に設けられた一対の吸気バルブ118のそれぞれに対応して、2つの揺動カム440が設けられる。   The VVL mechanism 400 is provided with one input arm 430 corresponding to one cam 122 provided in each cylinder. Two swing cams 440 are provided on both sides of the input arm 430 corresponding to the pair of intake valves 118 provided in each cylinder.

支持パイプ420は、中空円筒状に形成されており、カムシャフト130に対して平行に配置される。支持パイプ420は、軸方向へ移動したり、回転したりしないようにシリンダヘッドに固定される。   The support pipe 420 is formed in a hollow cylindrical shape and is disposed in parallel to the camshaft 130. The support pipe 420 is fixed to the cylinder head so as not to move or rotate in the axial direction.

支持パイプ420の内部には、その軸方向に摺動可能なように駆動軸410が挿入される。支持パイプ420の外周面上には、駆動軸410の軸芯を中心として揺動可能で、かつ、その軸方向には移動しないように、入力アーム430および2つの揺動カム440が設けられる。   A drive shaft 410 is inserted into the support pipe 420 so as to be slidable in the axial direction. On the outer peripheral surface of the support pipe 420, an input arm 430 and two swing cams 440 are provided so as to be swingable about the axis of the drive shaft 410 and not to move in the axial direction.

入力アーム430は、支持パイプ420の外周面から離れる方向に突出するアーム部432と、アーム部432の先端に回転可能に接続されたローラ部434とを有する。入力アーム430は、ローラ部434がカム122に当接可能な位置に配置されるように設けられる。   The input arm 430 includes an arm portion 432 that protrudes in a direction away from the outer peripheral surface of the support pipe 420, and a roller portion 434 that is rotatably connected to the tip of the arm portion 432. The input arm 430 is provided such that the roller portion 434 is disposed at a position where the roller portion 434 can contact the cam 122.

揺動カム440は、支持パイプ420の外周面から離れる方向に突出する略三角形状のノーズ部442を有する。ノーズ部442の一辺には、凹状に湾曲したカム面444が形成される。吸気バルブ118に設けられたバルブスプリングの付勢力により、ロッカアーム128に回転可能に取り付けられたローラがカム面444に押し付けられる。   The swing cam 440 has a substantially triangular nose portion 442 that protrudes away from the outer peripheral surface of the support pipe 420. A cam surface 444 that is curved in a concave shape is formed on one side of the nose portion 442. A roller attached rotatably to the rocker arm 128 is pressed against the cam surface 444 by a biasing force of a valve spring provided on the intake valve 118.

入力アーム430および揺動カム440は、一体となって駆動軸410の軸芯を中心として揺動する。このため、カムシャフト130が回転すると、カム122に当接された入力アーム430が揺動し、この入力アーム430の動きに連動して揺動カム440も揺動する。この揺動カム440の動きが、ロッカアーム128を介して吸気バルブ118に伝わり、吸気バルブ118が開閉される。   The input arm 430 and the swing cam 440 integrally swing about the axis of the drive shaft 410. For this reason, when the camshaft 130 rotates, the input arm 430 in contact with the cam 122 swings, and the swing cam 440 swings in conjunction with the movement of the input arm 430. The movement of the swing cam 440 is transmitted to the intake valve 118 via the rocker arm 128, and the intake valve 118 is opened and closed.

VVL機構400は、さらに、支持パイプ420の軸芯周りにおいて、入力アーム430と揺動カム440との相対位相差を変更する機構を備える。相対位相差を変更する機構によって、吸気バルブ118のリフト量および作用角が適宜変更される。   The VVL mechanism 400 further includes a mechanism that changes the relative phase difference between the input arm 430 and the swing cam 440 around the axis of the support pipe 420. The lift amount and operating angle of the intake valve 118 are appropriately changed by a mechanism that changes the relative phase difference.

つまり、両者の相対位相差を拡大すれば、入力アーム430および揺動カム440の揺動角に対するロッカアーム128の揺動角が拡大され、吸気バルブ118のリフト量および作用角が増大される。   That is, if the relative phase difference between the two is increased, the swing angle of the rocker arm 128 with respect to the swing angle of the input arm 430 and the swing cam 440 is increased, and the lift amount and the operating angle of the intake valve 118 are increased.

また、両者の相対位相差を縮小すれば、入力アーム430および揺動カム440の揺動角に対するロッカアーム128の揺動角が縮小され、吸気バルブ118のリフト量および作用角が小さくされる。   If the relative phase difference between the two is reduced, the swing angle of the rocker arm 128 with respect to the swing angle of the input arm 430 and the swing cam 440 is reduced, and the lift amount and the operating angle of the intake valve 118 are reduced.

図4は、VVL機構を部分的に示した斜視図である。図4中では、内部構造が明確に把握できるように一部が破断されて表わされる。   FIG. 4 is a perspective view partially showing the VVL mechanism. In FIG. 4, a part is broken and shown so that the internal structure can be clearly understood.

図4を参照して、入力アーム430および2つの揺動カム440と、支持パイプ420の外周面との間に規定された空間には、支持パイプ420に対して、回転可能で、かつ軸方向に摺動可能に支持されたスライダギヤ450が収容される。スライダギヤ450は、支持パイプ420上を軸方向に摺動可能に設けられる。   Referring to FIG. 4, a space defined between input arm 430 and two swing cams 440 and the outer peripheral surface of support pipe 420 is rotatable with respect to support pipe 420 and is axial. The slider gear 450 is slidably supported in the housing. The slider gear 450 is slidable in the axial direction on the support pipe 420.

スライダギヤ450には、その軸方向の中央部に位置して、右ねじ螺旋状のヘリカルスプラインが形成されたヘリカルギヤ452が設けられる。また、スライダギヤ450には、ヘリカルギヤ452の両側に位置し、ヘリカルギヤ452とは逆に左ねじ螺旋状のヘリカルスプラインが形成されたヘリカルギヤ454が各々に設けられる。   The slider gear 450 is provided with a helical gear 452 having a right-hand spiral helical spline formed at the center in the axial direction. Each slider gear 450 is provided with a helical gear 454 that is located on both sides of the helical gear 452 and has a left-hand spiral helical spline formed opposite to the helical gear 452.

一方、スライダギヤ450を収容する空間を規定する入力アーム430および2つの揺動カム440の内周面には、ヘリカルギヤ452および454に対応したヘリカルスプラインがそれぞれ形成される。つまり、入力アーム430には、右ねじ螺旋状のヘリカルスプラインが形成されており、そのヘリカルスプラインがヘリカルギヤ452に噛み合っている。また、揺動カム440には、左ねじ螺旋状のヘリカルスプラインが形成されており、そのヘリカルスプラインがヘリカルギヤ454に噛み合っている。   On the other hand, helical splines corresponding to the helical gears 452 and 454 are formed on the inner peripheral surfaces of the input arm 430 and the two swing cams 440 that define the space in which the slider gear 450 is accommodated, respectively. In other words, the input arm 430 is formed with a right-hand spiral helical spline, and the helical spline meshes with the helical gear 452. Further, the swing cam 440 is formed with a left-handed helical helical spline, and the helical spline meshes with the helical gear 454.

スライダギヤ450には、一方のヘリカルギヤ454とヘリカルギヤ452との間に位置して、周方向に延びる長穴456が形成される。また、図示しないが、支持パイプ420には、長穴456の一部と重なるように、軸方向に延びる長穴が形成される。支持パイプ420の内部に挿通された駆動軸410には、これら長穴456および図示しない長穴の重なった部分を通じて突出する係止ピン412が一体に設けられる。   The slider gear 450 is formed with a long hole 456 extending between the one helical gear 454 and the helical gear 452 and extending in the circumferential direction. Although not shown, the support pipe 420 is formed with an elongated hole extending in the axial direction so as to overlap a part of the elongated hole 456. The drive shaft 410 inserted into the support pipe 420 is integrally provided with a locking pin 412 that projects through the elongated hole 456 and a portion where the elongated hole (not shown) overlaps.

駆動軸410がその軸方向に移動すると、スライダギヤ450が係止ピン412により押され、ヘリカルギヤ452および454が同時に駆動軸410の軸方向に移動する。このようなヘリカルギヤ452および454の移動に対して、これらにスプライン係合された入力アーム430および揺動カム440は、軸方向に移動しない。そのため、入力アーム430と揺動カム440は、ヘリカルスプラインの噛み合いを通じて駆動軸410の軸芯周りに回動する。   When the drive shaft 410 moves in the axial direction, the slider gear 450 is pushed by the locking pin 412, and the helical gears 452 and 454 move simultaneously in the axial direction of the drive shaft 410. In response to the movement of the helical gears 452 and 454, the input arm 430 and the swing cam 440 that are spline-engaged with them do not move in the axial direction. Therefore, the input arm 430 and the swing cam 440 rotate around the axis of the drive shaft 410 through the meshing of the helical spline.

このとき、入力アーム430と揺動カム440とでは、形成されたヘリカルスプラインの向きが逆である。そのため、入力アーム430と揺動カム440の回動方向は互いに逆方向となる。これにより、入力アーム430と揺動カム440との相対位相差が変化し、既に説明したように吸気バルブ118のリフト量および作用角が変更される。なお、VVL機構は、このような形式のものに限られない。   At this time, the input arm 430 and the swing cam 440 have the opposite directions of the formed helical spline. Therefore, the rotation directions of the input arm 430 and the swing cam 440 are opposite to each other. As a result, the relative phase difference between the input arm 430 and the swing cam 440 changes, and the lift amount and operating angle of the intake valve 118 are changed as described above. The VVL mechanism is not limited to this type.

図5は、VVL機構400の駆動軸410を軸方向に直線移動させるアクチュエータ500を示す断面図である。   FIG. 5 is a cross-sectional view showing an actuator 500 that linearly moves the drive shaft 410 of the VVL mechanism 400 in the axial direction.

図5を参照して、アクチュエータ500は、空間512を規定するハウジング510と、空間512に配置され、回転運動を直線運動に変換する差動ローラギヤ600と、差動ローラギヤ600に対して回転運動を入力するモータ700とを備える。ハウジング510には、VVL機構400が設けられたシリンダヘッドに向かって開口する開口部514が形成される。   Referring to FIG. 5, an actuator 500 includes a housing 510 that defines a space 512, a differential roller gear 600 that is disposed in the space 512 and converts rotational motion into linear motion, and rotational motion with respect to the differential roller gear 600. And an input motor 700. The housing 510 is formed with an opening 514 that opens toward the cylinder head in which the VVL mechanism 400 is provided.

差動ローラギヤ600は、軸800上に延びるサンシャフト610と、サンシャフト610の外周面612上で軸800と平行に延び、軸800を中心とした周方向に並んで配設された複数のプラネタリシャフト620と、複数のプラネタリシャフト620を取り囲むように設けられ、軸800を中心に筒状に延びるナット630とを含む。   The differential roller gear 600 includes a sun shaft 610 extending on a shaft 800 and a plurality of planetars that extend in parallel with the shaft 800 on the outer peripheral surface 612 of the sun shaft 610 and are arranged side by side in the circumferential direction around the shaft 800. It includes a reshaft 620 and a nut 630 that is provided so as to surround the plurality of planetary shafts 620 and extends in a cylindrical shape about the shaft 800.

サンシャフト610は、軸800上で駆動軸410と並ぶように配置される。サンシャフト610は、空間512から開口部514を通じてハウジング510の外側に突出するように設けられる。サンシャフト610は、図示しないカップリング等により駆動軸410と接続される。   The sun shaft 610 is arranged on the shaft 800 so as to be aligned with the drive shaft 410. The sun shaft 610 is provided so as to protrude from the space 512 to the outside of the housing 510 through the opening 514. The sun shaft 610 is connected to the drive shaft 410 by a coupling (not shown) or the like.

サンシャフト610は、スプラインが形成されたスプライン部614と、雄ねじが形成されたねじ部616とを有する。空間512内におけるサンシャフト610の端部には、リング状のサンギヤ640が嵌め合わされる。サンギヤ640の外周面には、軸800を中心とした周方向に歯が並ぶ平歯ギヤが形成される。   The sun shaft 610 has a spline portion 614 in which a spline is formed and a screw portion 616 in which a male screw is formed. A ring-shaped sun gear 640 is fitted to the end of the sun shaft 610 in the space 512. On the outer peripheral surface of the sun gear 640, a spur gear having teeth arranged in the circumferential direction around the shaft 800 is formed.

スプライン部614を取り囲む位置には、周り止めカラー516が固定される。周り止めカラー516の内周面には、スプラインが形成される。周り止めカラー516とスプライン部614とが係合することにより、軸800を中心とするサンシャフト610の回転運動が規制される。   A rotation stop collar 516 is fixed at a position surrounding the spline portion 614. Splines are formed on the inner peripheral surface of the rotation stop collar 516. When the rotation stop collar 516 and the spline portion 614 are engaged, the rotational movement of the sun shaft 610 around the shaft 800 is restricted.

プラネタリシャフト620の両側には、軸800を中心に環状に延びるリテーナ900および910がそれぞれ配設される。プラネタリシャフト620の両端は、リテーナ900および910によって回転自在に支持される。リテーナ900とリテーナ910とは、軸800を中心とした周方向に所定の間隔を空けて設けられ、プラネタリシャフト620と平行に延びる支柱によって互いに結合される。   On both sides of the planetary shaft 620, retainers 900 and 910 extending annularly about the shaft 800 are disposed. Both ends of the planetary shaft 620 are rotatably supported by retainers 900 and 910. The retainer 900 and the retainer 910 are provided at predetermined intervals in the circumferential direction around the shaft 800, and are coupled to each other by columns extending in parallel with the planetary shaft 620.

モータ700は、ロータ720とステータ730とから構成される。ロータ720は、焼嵌め、圧入または接着剤等の手段を用いて、ナット630の外周面に固定される。ハウジング510には、コイル740が巻回されたステータ730が同様の手段により固定される。   The motor 700 includes a rotor 720 and a stator 730. The rotor 720 is fixed to the outer peripheral surface of the nut 630 using means such as shrink fitting, press fitting, or adhesive. A stator 730 around which a coil 740 is wound is fixed to the housing 510 by the same means.

ステータ730は、ロータ720の周りを取り囲むように、軸800を中心に環状に延びて形成される。ロータ720は、軸800を中心とした周方向に沿って、ステータ730との間に所定の大きさの隙間を設けるように位置決めされる。ロータ720のステータ730に向い合う位置には、軸800を中心として所定の角度ごとに並ぶ永久磁石750が配設される。コイル740に通電することにより、ロータ720とステータ730との間に磁界が発生する。これにより、ロータ720がナット630とともに軸800を中心に回転する。   The stator 730 is formed to extend annularly around the shaft 800 so as to surround the rotor 720. The rotor 720 is positioned so as to provide a gap of a predetermined size between the rotor 720 and the stator 730 along the circumferential direction around the shaft 800. Permanent magnets 750 arranged at predetermined angles around the shaft 800 are disposed at positions facing the stator 730 of the rotor 720. By energizing the coil 740, a magnetic field is generated between the rotor 720 and the stator 730. Thereby, the rotor 720 rotates around the shaft 800 together with the nut 630.

プラネタリシャフト620は、ねじ部622と、ねじ部622の両側にそれぞれ形成されたギヤ部624および626とを有する。   Planetary shaft 620 has a threaded portion 622 and gear portions 624 and 626 formed on both sides of threaded portion 622, respectively.

図6は、図5に示したアクチュエータ500のVI部について拡大して詳細を示した図である。   FIG. 6 is an enlarged view showing the details of the VI part of the actuator 500 shown in FIG.

図5、図6を参照してプラネタリシャフト620のねじ部622には、サンシャフト610のねじ部616に形成された雄ねじと、ナット630の内周面に形成された雌ねじとに螺合する雄ねじが形成される。プラネタリシャフト620のねじ部622に形成される雄ねじは、サンシャフト610のねじ部616に形成された雄ねじとは逆向きであり、ナット630の内周面に形成された雌ねじとは同じ向きである。   Referring to FIGS. 5 and 6, the screw portion 622 of the planetary shaft 620 has a male screw that engages with a male screw formed on the screw portion 616 of the sun shaft 610 and a female screw formed on the inner peripheral surface of the nut 630. Is formed. The external thread formed on the threaded portion 622 of the planetary shaft 620 is opposite to the external thread formed on the threaded portion 616 of the sun shaft 610 and is in the same direction as the internal thread formed on the inner peripheral surface of the nut 630. .

プラネタリシャフト620のギヤ部624には、サンギヤ640の外周面に形成された平歯ギヤと、リングギヤ650の内周面に形成された平歯ギヤとに噛み合う平歯ギヤが形成される。この平歯ギヤは、たとえば雄ねじが全体に形成されたプラネタリシャフト620の端部を転造加工または切削加工することにより形成することができる。同様に、プラネタリシャフト620のギヤ部626には、リングギヤ650の内周面に形成された平歯ギヤと噛み合う平歯ギヤが形成される。   A spur gear that meshes with a spur gear formed on the outer peripheral surface of the sun gear 640 and a spur gear formed on the inner peripheral surface of the ring gear 650 is formed on the gear portion 624 of the planetary shaft 620. This spur gear can be formed, for example, by rolling or cutting the end portion of the planetary shaft 620 having a male screw formed entirely. Similarly, a spur gear that meshes with a spur gear formed on the inner peripheral surface of the ring gear 650 is formed on the gear portion 626 of the planetary shaft 620.

ナット630は、ハウジング510に固定されたベアリングによって、軸800を中心に回転自在に支持される。ナット630の内周面には、サンシャフト610のねじ部616に形成された雄ねじとは逆向きの雌ねじが形成される。   The nut 630 is rotatably supported around the shaft 800 by a bearing fixed to the housing 510. On the inner peripheral surface of the nut 630, a female screw having a direction opposite to that of the male screw formed on the threaded portion 616 of the sun shaft 610 is formed.

ナット630には、雌ねじが形成された内周面の両側に位置して、リングギヤ650が固定される。リングギヤ650の内周面には、軸800を中心とした周方向に歯が並ぶ平歯ギヤが形成される。   A ring gear 650 is fixed to the nut 630 on both sides of the inner peripheral surface on which the female screw is formed. On the inner peripheral surface of the ring gear 650, a spur gear having teeth arranged in the circumferential direction around the shaft 800 is formed.

サンシャフト610のねじ部616に形成された雄ねじ、プラネタリシャフト620のねじ部622に形成された雄ねじおよびナット630の内周面に形成された雌ねじは、いずれも同一のピッチを有する多条ねじである。サンシャフト610の雄ねじ、プラネタリシャフト620の雄ねじおよびナット630の雌ねじのピッチ円直径を、それぞれ、Ds、DpおよびDnとし、各ねじの条数を、それぞれ、Ns、NpおよびNnとする。本実施の形態では、サンシャフト610を軸800方向にストロークさせるため、たとえば、Ns:Np:Nn=(Ds+1):Dp:Dnの関係を満たすように各ねじの条数が決定される。なお、各ねじのピッチ円直径と条数とは、これ以外の関係も採り得る。   The male screw formed on the threaded portion 616 of the sun shaft 610, the male screw formed on the threaded portion 622 of the planetary shaft 620, and the female screw formed on the inner peripheral surface of the nut 630 are all multi-threaded screws having the same pitch. is there. The pitch diameters of the male screw of the sun shaft 610, the male screw of the planetary shaft 620, and the female screw of the nut 630 are Ds, Dp, and Dn, respectively, and the number of threads of each screw is Ns, Np, and Nn, respectively. In the present embodiment, since the sun shaft 610 is stroked in the direction of the axis 800, the number of threads is determined so as to satisfy the relationship of Ns: Np: Nn = (Ds + 1): Dp: Dn, for example. It should be noted that the pitch circle diameter and the number of threads of each screw may take other relationships.

ナット630が回転すると、その回転運動は、ナット630およびプラネタリシャフト620に形成されたねじの噛み合いにより、プラネタリシャフト620に伝わる。このとき、プラネタリシャフト620のギヤ部624に形成された平歯ギヤと、サンギヤ640の外周面およびリングギヤ650の内周面に形成された平歯ギヤとが噛み合っている。また、プラネタリシャフト620のギヤ部626に形成された平歯ギヤと、リングギヤ650の内周面に形成された平歯ギヤとが噛み合っている。   When the nut 630 rotates, the rotational motion is transmitted to the planetary shaft 620 by the meshing of screws formed on the nut 630 and the planetary shaft 620. At this time, the spur gear formed on the gear portion 624 of the planetary shaft 620 is engaged with the spur gear formed on the outer peripheral surface of the sun gear 640 and the inner peripheral surface of the ring gear 650. Further, the spur gear formed on the gear portion 626 of the planetary shaft 620 and the spur gear formed on the inner peripheral surface of the ring gear 650 are engaged with each other.

そのため、プラネタリシャフト620は、軸800に沿う方向には静止したまま、自転しながら軸800を中心に公転する。また同時に、プラネタリシャフト620は、これら平歯ギヤの噛み合いにより、軸800と平行な姿勢に保持される。   Therefore, the planetary shaft 620 revolves around the shaft 800 while rotating while remaining stationary in the direction along the shaft 800. At the same time, the planetary shaft 620 is held in a posture parallel to the shaft 800 by the meshing of these spur gears.

プラネタリシャフト620の回転運動は、プラネタリシャフト620およびサンシャフト610に形成されたねじの噛み合いにより、サンシャフト610に伝わる。サンシャフト610の回転運動は周り止めカラー516により規制されているので、サンシャフト610は、軸800に沿う方向のみに移動する。これにより、駆動軸410が直線移動され、上述したように吸気バルブ118のリフト量および作用角が変更される。   The rotational movement of the planetary shaft 620 is transmitted to the sun shaft 610 by the engagement of screws formed on the planetary shaft 620 and the sun shaft 610. Since the rotational movement of the sun shaft 610 is restricted by the anti-rotation collar 516, the sun shaft 610 moves only in the direction along the axis 800. As a result, the drive shaft 410 is linearly moved, and the lift amount and operating angle of the intake valve 118 are changed as described above.

以上の説明からわかるように、ナット630、プラネタリシャフト620、リングギヤ650、サンギヤ640、サンシャフト610、周り止めカラー516等が、モータ700の回転子の回転位置に応じて駆動軸410を位置決めする位置決め機構に相当する。   As can be understood from the above description, the nut 630, the planetary shaft 620, the ring gear 650, the sun gear 640, the sun shaft 610, the rotation stop collar 516, and the like position the drive shaft 410 according to the rotational position of the rotor of the motor 700. Corresponds to the mechanism.

モータ700(ロータ720)の動作量(回転数もしくは回転角度)はセンサ1000により検知される。検知結果を表す信号は、制御装置200に送信される。本実施の形態において、制御装置200は、モータ700の動作量と吸気バルブ118のリフト量や作用角とを関連付けたマップを用いて、モータ700の動作量から吸気バルブ118のリフト量や作用角を間接的に検知する。   The operation amount (rotation speed or rotation angle) of the motor 700 (rotor 720) is detected by the sensor 1000. A signal representing the detection result is transmitted to the control device 200. In the present embodiment, the control device 200 uses the map that associates the operation amount of the motor 700 with the lift amount and working angle of the intake valve 118 to determine the lift amount and working angle of the intake valve 118 from the operation amount of the motor 700. Is detected indirectly.

モータ700は、制御装置200からの制御信号のデューティを変化させることにより駆動要素である駆動軸410を中立状態に保ったり駆動軸410の位置を最大側変位端に向けて増加させたり、逆に最小側変位端に向けて減少させたりすることができる。   The motor 700 changes the duty of the control signal from the control device 200 to keep the drive shaft 410, which is a drive element, in a neutral state, or increases the position of the drive shaft 410 toward the maximum displacement end. It can be decreased toward the minimum displacement end.

逆に、駆動軸410側から軸800に沿う方向に力が加えられても、モータ700が回転するには至らない。これは、サンシャフト610のねじ部616がプラネタリシャフト620のねじ部と噛み合い、さらにプラネタリシャフトのねじ部はサンシャフトと反対側ではナット630の雌ねじのねじ部622と噛み合っており、このナット630は軸800に沿う方向には動かないように拘束されているからである。   Conversely, even if a force is applied from the drive shaft 410 side in the direction along the shaft 800, the motor 700 does not rotate. This is because the threaded portion 616 of the sun shaft 610 meshes with the threaded portion of the planetary shaft 620, and the threaded portion of the planetary shaft meshes with the threaded portion 622 of the internal thread of the nut 630 on the opposite side of the sun shaft. This is because it is restrained so as not to move in the direction along the axis 800.

そして、駆動軸410側から軸800に沿う方向に加わる力は、サンシャフト610のねじ山からプラネタリシャフト620のねじ山に伝わる際に、略垂直にプラネタリシャフトのねじ山側面で受け止められる。したがって、プラネタリシャフト620を回転させる力はほとんど生じない。このため、モータ700を通電させて強制的にプラネタリシャフト620をギヤ部626の平歯車で回転させる場合には、サンシャフト610が軸800に沿う方向に移動するが、たとえば、モータ700の電源をオフした状態でも、内部摩擦によってプラネタリシャフト620の位置が固定されているのでサンシャフト610は動かず、現在の駆動軸410の位置が維持されることになる。   The force applied in the direction along the axis 800 from the drive shaft 410 side is received by the screw thread side surface of the planetary shaft substantially perpendicularly when it is transmitted from the screw thread of the sun shaft 610 to the screw thread of the planetary shaft 620. Therefore, the force for rotating the planetary shaft 620 hardly occurs. Therefore, when the motor 700 is energized and the planetary shaft 620 is forcibly rotated by the spur gear of the gear portion 626, the sun shaft 610 moves in the direction along the axis 800. Even in the off state, the position of the planetary shaft 620 is fixed by internal friction, so the sun shaft 610 does not move, and the current position of the drive shaft 410 is maintained.

センサ1000は、たとえば、ロータリーエンコーダなどのパルスを出力するセンサを用いることができる。このパルスをカウントすることにより、イグニッションキーがオンされた直後に駆動軸410の最大側および最小側変位端位置が基準として学習され、この基準値にパルスのカウント値を加算して現在の駆動軸410の変位量に対応する作用角センサ値VCが制御装置200に認識される。   As the sensor 1000, for example, a sensor that outputs a pulse such as a rotary encoder can be used. By counting this pulse, immediately after the ignition key is turned on, the maximum and minimum displacement end positions of the drive shaft 410 are learned as a reference, and the count value of the pulse is added to this reference value to obtain the current drive shaft. The operating angle sensor value VC corresponding to the displacement amount 410 is recognized by the control device 200.

図7は、スロットルバルブと吸気バルブの協調制御について説明するための概念図である。   FIG. 7 is a conceptual diagram for explaining cooperative control of the throttle valve and the intake valve.

図7を参照して、運転者が操作するアクセルペダルの踏込み量に応じて、エンジンの吸気量が制御される。吸気量の制御はスロットルバルブを開いても増加するし、また吸気バルブの開弁期間を長く(作用角を大きく)しても増加する。車両が暖機完了している状態では、スロットルバルブを閉じると負圧が発生し、エンジンのポンピングロスが増大するので、スロットルバルブはある程度開いた状態とし、主として吸気バルブの作用角によって吸気量を調整する。   Referring to FIG. 7, the intake air amount of the engine is controlled according to the depression amount of the accelerator pedal operated by the driver. The control of the intake air amount increases even when the throttle valve is opened, and also increases when the intake valve is opened for a long time (the operating angle is increased). When the vehicle is warming up, closing the throttle valve generates negative pressure and increases the pumping loss of the engine.Therefore, the throttle valve is opened to some extent, and the intake amount is mainly controlled by the operating angle of the intake valve. adjust.

しかし、運転開始時には、エンジンやモータの温度が低く潤滑油の粘性が高い場合がある。このような場合は可変アクチュエータの動きが良くないので、運転開始当初は作用角をある程度大きい作用角に固定してスロットル弁の開度で吸気量を変化させる制御を行ない、暖機が完了してから作用角を可変とするような制御に移行させることが望ましい。   However, at the start of operation, the temperature of the engine or motor may be low and the viscosity of the lubricating oil may be high. In such a case, the variable actuator does not move well, so at the beginning of operation, the operating angle is fixed to a somewhat large operating angle, and the control is performed to change the intake air amount based on the opening of the throttle valve. It is desirable to shift to control that makes the working angle variable.

図8は、作用角の制御の移行について説明するための動作波形図である。
図8を参照して、時刻t0でエンジンが始動すると時刻t1までは、作用角をある程度大きい作用角(開弁期間がある程度長い状態)に固定する動作モードが選択される。この動作モードを大作用角モードと呼ぶことにする。
FIG. 8 is an operation waveform diagram for explaining the transition of the control of the operating angle.
Referring to FIG. 8, when the engine is started at time t0, an operation mode is selected in which the working angle is fixed to a somewhat large working angle (a state in which the valve opening period is long to some extent) until time t1. This operation mode is referred to as a large working angle mode.

時刻t1でエンジンの暖機が十分となり、可変アクチュエータ500の動きがスムーズになる。このとき制御装置200は、動作モードを大作用角モードから最適作用角モードに変更する。   The engine warms up sufficiently at time t1, and the variable actuator 500 moves smoothly. At this time, the control device 200 changes the operation mode from the large working angle mode to the optimum working angle mode.

時刻t0〜t1の間において仮に最適作用角モードで動作が行なわれていれば定まるスロットル開度と作用角を破線で示す。時刻t0〜t1の間は、最適作用角モードにおけるアクセル開度Accとスロットル開度θthとの関係よりも、スロットル開度θthが少し絞られてオフセットがある状態となっていた。   If the operation is performed in the optimum working angle mode between times t0 and t1, the throttle opening and the working angle that are determined are indicated by broken lines. Between times t0 and t1, the throttle opening θth is slightly reduced and there is an offset rather than the relationship between the accelerator opening Acc and the throttle opening θth in the optimum operating angle mode.

時刻t1以降はこのオフセット分のスロットル開度θthの絞込みが無くなり、その代わりに、吸気バルブの作用角がアクセル開度Accに応じて変化するようになる。   After the time t1, the throttle opening θth corresponding to the offset is not narrowed, and instead, the operating angle of the intake valve changes according to the accelerator opening Acc.

しかし、時刻t1においては、最適作用角モードを行なったときの目標作用角と固定されていた大作用角とが離れている。したがって、作用角を比較的急に変化させる必要が生ずる。このとき、開弁期間が長い大作用角の運転状態から開弁期間が短い小作用角の運転状態に移行させる際に、作用角の変化と吸気量の変化とが一様ではないので、運転者に違和感を与えないように運転状態を変更することが必要となる。   However, at time t1, the target operating angle when the optimum operating angle mode is performed is separated from the fixed large operating angle. Therefore, it is necessary to change the working angle relatively abruptly. At this time, when changing from a large operating angle operating state with a long valve opening period to a small operating angle operating state with a short valve opening period, the operating angle change and intake air amount change are not uniform. It is necessary to change the driving state so as not to give the person a sense of incongruity.

図9は、作用角と吸気量感度の関係を示す図である。
図9を参照して、横軸は図2で示した作用角であり、吸気バルブの開弁期間をクランク角度の範囲で示したものである。また縦軸は、吸気量感度つまり作用角の変化分に対する吸気量の変化分(Δ吸気量/Δ作用角)を示したものである。図9を見ればわかるように、作用角が小さい小作用角領域で吸気量感度は大となっている。
FIG. 9 is a diagram showing the relationship between the operating angle and the intake air amount sensitivity.
Referring to FIG. 9, the horizontal axis is the operating angle shown in FIG. 2, and shows the valve opening period of the intake valve in the range of the crank angle. The vertical axis represents the intake air sensitivity, that is, the change in intake air amount relative to the change in operating angle (Δ intake air amount / Δ operating angle). As can be seen from FIG. 9, the intake air amount sensitivity is large in a small working angle region where the working angle is small.

図10は、本願実施の形態における作用角の切換開始から完了までの作用角の変化速度を示した図である。   FIG. 10 is a diagram illustrating the change speed of the working angle from the start to the completion of the switching of the working angle in the present embodiment.

図10を参照して、破線で(旧)と示した比較例が表わされ、実線で(新)と示した本願実施の形態の制御が示される。破線で示す比較例では切換開始から切換完了まで作用角の変化速度は一様に制御されている。すると吸気弁の吸気感度は切換完了時に近づくと負側に急速に変化する。これにスロットル開度を協調させて吸気量の総量を制御すると、スロットル開度の変化量が急変し、トルクの連続性が保たれない恐れがある。   Referring to FIG. 10, a comparative example indicated by a broken line (old) is shown, and a control of the present embodiment indicated by a solid line (new) is shown. In the comparative example indicated by the broken line, the change speed of the operating angle is uniformly controlled from the start of switching to the completion of switching. Then, the intake sensitivity of the intake valve rapidly changes to the negative side when approaching the completion of switching. If the total amount of intake air is controlled by coordinating the throttle opening with this, the amount of change in the throttle opening may change suddenly, and the continuity of torque may not be maintained.

これに対して、実線で示した制御では、作用角が第1の値θ1となったときには作用角の変化速度が第1の速度になるようにアクチュエータを制御し、作用角が第1の値θ1よりも小さい第2の値θ2となったときには作用角の変化速度を第2の速度になるようにアクチュエータを制御する。作用角の変化量は負であるので、第2の速度は第1の速度よりも大きいことになるが、第2の速度の絶対値は、第1の速度の絶対値よりも小さい。   On the other hand, in the control indicated by the solid line, when the operating angle reaches the first value θ1, the actuator is controlled so that the changing speed of the operating angle becomes the first speed, and the operating angle is the first value. When the second value θ2 smaller than θ1 is reached, the actuator is controlled so that the change speed of the operating angle becomes the second speed. Since the change amount of the operating angle is negative, the second speed is larger than the first speed, but the absolute value of the second speed is smaller than the absolute value of the first speed.

言い換えると、制御装置200は、切換開始からしばらくの間の大作用角領域において作用角の変化速度を第1の速度になるようにアクチュエータを制御し、切換期間の後半にあたる小作用角領域において作用角の変化速度を第2の速度になるようにアクチュエータを制御する。つまり、吸気感度の高い小作用角領域では、作用角を徐変させる。   In other words, the control device 200 controls the actuator so that the change speed of the working angle becomes the first speed in the large working angle region for a while from the start of switching, and operates in the small working angle region corresponding to the second half of the switching period. The actuator is controlled so that the change speed of the angle becomes the second speed. That is, the operating angle is gradually changed in the small operating angle region where the intake sensitivity is high.

なお、作用角を小作用角から大作用角に切換える場合には、逆に、切換開始直後は作用角が小作用角領域にあるので変化速度を遅くし、作用角が大作用角領域に入るとそれ以降は変化速度を早くする。   When switching the working angle from the small working angle to the large working angle, conversely, since the working angle is in the small working angle region immediately after the start of switching, the change speed is slowed down and the working angle enters the large working angle region. And after that, the speed of change is increased.

図11は、図10に示した切換時のモータ制御について説明するための図である。
図11を参照して、作用角については、図10で説明した場合と同様であるので説明は繰返さない。
FIG. 11 is a diagram for explaining motor control at the time of switching shown in FIG.
Referring to FIG. 11, the operating angle is the same as that described with reference to FIG. 10, and therefore description thereof will not be repeated.

時刻t11〜t12においては、作用角の変化速度は第1の速度である。この速度で作用角を変化させるために、時刻t11〜t12の間、図1の制御装置200は、図5で説明したモータ700の回転速度をN1に制御する。   From time t11 to t12, the change speed of the operating angle is the first speed. In order to change the operating angle at this speed, the control device 200 in FIG. 1 controls the rotational speed of the motor 700 described in FIG. 5 to N1 between times t11 and t12.

続く時刻t12〜t13の間は、作用角のグラフの傾きが変わり変化速度は第2の速度となる。時刻t12〜t13の間は、制御装置200は、モータ700の回転速度をN1よりも小さいN2に制御する。このようにモータ700を制御することで、作用角の変化速度の絶対値を大作用角側で大きく、小作用角側で小さくすることが可能である。   During the subsequent time t12 to t13, the slope of the graph of the working angle changes and the change speed becomes the second speed. During times t12 to t13, control device 200 controls the rotational speed of motor 700 to N2 smaller than N1. By controlling the motor 700 in this way, the absolute value of the change speed of the operating angle can be increased on the large operating angle side and decreased on the small operating angle side.

図12は、モータ制御の変形例について説明するための図である。
作用角が時刻t11でθ1、時刻t12でθ2、時刻t13でθ3になっている点、および作用角がθ1であるときよりもθ2であるときの方が作用角の変化速度の絶対値が小さい点は図11と図12は共通する。
FIG. 12 is a diagram for explaining a modified example of the motor control.
The point at which the operating angle is θ1 at time t11, θ2 at time t12, θ3 at time t13, and the absolute value of the rate of change of the operating angle is smaller when the operating angle is θ2 than when the operating angle is θ1. 11 and 12 are common to the points.

しかし、作用角の変化速度の遷移は、その間でやや異なっている。図11で示した場合には、作用角の変加速度が2段階に変更されるようにモータが制御されていた。これに対して図12に示した場合には、時刻t11からt13で変化速度の絶対値が連続的に小さくなるようにモータが制御されている。   However, the transition of the change rate of the working angle is slightly different between them. In the case shown in FIG. 11, the motor is controlled so that the variable acceleration of the operating angle is changed in two stages. On the other hand, in the case shown in FIG. 12, the motor is controlled so that the absolute value of the change speed continuously decreases from time t11 to t13.

すなわち、図12に示した場合には、モータ700の回転速度は、時刻t11で最大であり、時刻t13でゼロであり、その間は連続的に減少している。このようにモータを制御しても、図10に示したスロットル開度の急変を避けることができ、トルクの連続性が維持され違和感の無い運転が実現できる。   That is, in the case shown in FIG. 12, the rotational speed of the motor 700 is maximum at time t11, is zero at time t13, and continuously decreases during that time. Even if the motor is controlled in this way, the sudden change in the throttle opening shown in FIG. 10 can be avoided, and the continuity of torque can be maintained and operation without a sense of incongruity can be realized.

また図11と図12の中間的な制御を行なっても良い。たとえば、3段階、4段階のように多段階にモータ回転数を減少させても良い。   Further, intermediate control between FIG. 11 and FIG. 12 may be performed. For example, the motor rotational speed may be decreased in multiple stages such as three stages and four stages.

以上説明したように、本願発明の実施の形態によれば、可変動弁機構の作用角を変更する際に、スロットル開度の急変を避けることができ、違和感の無い運転が実現できる。   As described above, according to the embodiment of the present invention, when changing the operating angle of the variable valve mechanism, a sudden change in the throttle opening can be avoided, and an operation without a sense of incongruity can be realized.

なお、本実施の形態では、吸気弁について説明したが、排気弁について同様の可変動弁機構を採用した場合には、排気弁についても本願発明を適用することが可能である。   In the present embodiment, the intake valve has been described. However, when the same variable valve mechanism is employed for the exhaust valve, the present invention can also be applied to the exhaust valve.

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。   The embodiment disclosed this time should be considered as illustrative in all points and not restrictive. The scope of the present invention is defined by the terms of the claims, rather than the description above, and is intended to include any modifications within the scope and meaning equivalent to the terms of the claims.

本発明の実施の形態に係るエンジン100の構成を示す図である。1 is a diagram showing a configuration of an engine 100 according to an embodiment of the present invention. 可変動弁機構において実現されるバルブリフトとクランク角の関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the valve lift and crank angle implement | achieved in a variable valve mechanism. 吸気バルブのリフト量と作用角とを制御するVVL機構400の正面図である。It is a front view of the VVL mechanism 400 which controls the lift amount and working angle of an intake valve. VVL機構を部分的に示した斜視図である。It is the perspective view which showed the VVL mechanism partially. VVL機構400の駆動軸410を軸方向に直線移動させるアクチュエータ500を示す断面図である。FIG. 5 is a cross-sectional view showing an actuator 500 that linearly moves a drive shaft 410 of the VVL mechanism 400 in the axial direction. 図5に示したアクチュエータ500のVI部について拡大して詳細を示した図である。It is the figure which expanded and showed the detail about VI part of the actuator 500 shown in FIG. スロットルバルブと吸気バルブの協調制御について説明するための概念図である。It is a conceptual diagram for demonstrating the coordinated control of a throttle valve and an intake valve. 作用角の制御の移行について説明するための動作波形図である。It is an operation | movement waveform diagram for demonstrating transfer of control of a working angle. 作用角と吸気量感度の関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between a working angle and intake air amount sensitivity. 本願実施の形態における作用角の切換開始から完了までの作用角の変化速度を示した図である。It is the figure which showed the change speed of the working angle from the start of switching of a working angle in this embodiment to completion. 図10に示した切換時のモータ制御について説明するための図である。It is a figure for demonstrating the motor control at the time of the switch shown in FIG. モータ制御の変形例について説明するための図である。It is a figure for demonstrating the modification of motor control.

符号の説明Explanation of symbols

100 エンジン、102 エアクリーナ、104 スロットルバルブ、106 シリンダ、108 インジェクタ、110 点火プラグ、112 三元触媒、114 ピストン、116 クランクシャフト、118 吸気バルブ、120 排気バルブ、122,124 カム、126 VVTL機構、128 ロッカアーム、129 VVT機構、130 カムシャフト、200 制御装置、300 カム角センサ、302 クランク角センサ、304 ノックセンサ、306 スロットル開度センサ、308 イグニッションスイッチ、312 スロットルモータ、314 アクセル開度センサ、400 VVL機構、410 駆動軸、412 係止ピン、420 支持パイプ、430 入力アーム、432 アーム部、434 ローラ部、440 揺動カム、442 ノーズ部、444 カム面、450 スライダギヤ、452,454 ヘリカルギヤ、456 長穴、500 アクチュエータ、510 ハウジング、512 空間、514 開口部、516 カラー、600 差動ローラギヤ、610 サンシャフト、612 外周面、614 スプライン部、616,622 ねじ部、620 プラネタリシャフト、624,626 ギヤ部、630 ナット、640 サンギヤ、650 リングギヤ、700 モータ、720 ロータ、730 ステータ、740 コイル、750 永久磁石、800 軸、900,910 リテーナ、1000 センサ。   100 Engine, 102 Air cleaner, 104 Throttle valve, 106 Cylinder, 108 Injector, 110 Spark plug, 112 Three-way catalyst, 114 Piston, 116 Crankshaft, 118 Intake valve, 120 Exhaust valve, 122,124 Cam, 126 VVTL mechanism, 128 Rocker arm, 129 VVT mechanism, 130 camshaft, 200 controller, 300 cam angle sensor, 302 crank angle sensor, 304 knock sensor, 306 throttle opening sensor, 308 ignition switch, 312 throttle motor, 314 accelerator opening sensor, 400 VVL Mechanism, 410 drive shaft, 412 locking pin, 420 support pipe, 430 input arm, 432 arm portion, 434 roller portion, 440 swing cam, 42 Nose, 444 Cam surface, 450 Slider gear, 452, 454 Helical gear, 456 Slot, 500 Actuator, 510 Housing, 512 Space, 514 Opening, 516 Collar, 600 Differential roller gear, 610 Sunshaft, 612 Outer surface, 614 Spline part, 616, 622 Thread part, 620 Planetary shaft, 624, 626 Gear part, 630 Nut, 640 Sun gear, 650 Ring gear, 700 Motor, 720 Rotor, 730 Stator, 740 Coil, 750 Permanent magnet, 800 shaft, 900, 910 Retainer, 1000 sensor.

Claims (5)

内燃機関に設けられた吸気弁の動作特性を変化させる可変動弁機構の制御装置であって、
前記可変動弁機構は、
駆動要素を動かすことによって前記吸気弁の開弁期間を決定するアクチュエータを含み、
前記制御装置は、前記開弁期間をクランク角範囲で示す作用角を第1作用角から前記第1作用角よりも大きい第2作用角に切換える際に、前記作用角が前記第2作用角が存する大作用角領域に含まれるときの前記作用角の変化速度が、前記作用角が前記第1作用角が存する小作用角領域に含まれるときの前記作用角の変化速度よりも速くなるように、前記アクチュエータを制御する、可変動弁機構の制御装置。
A control device for a variable valve mechanism that changes the operating characteristics of an intake valve provided in an internal combustion engine,
The variable valve mechanism is
An actuator for determining a valve opening period of the intake valve by moving a drive element;
When the control device switches the operating angle indicating the valve opening period in the crank angle range from the first operating angle to the second operating angle that is larger than the first operating angle , the operating angle is equal to the second operating angle. The rate of change of the operating angle when included in the existing large operating angle region is faster than the rate of change of the operating angle when the operating angle is included in the small operating angle region where the first operating angle exists. , controls the actuator, the control device of the variable valve mechanism.
前記制御装置は、前記作用角を前記第1作用角から前記第2作用角に切換える際に、前記作用角が前記第2作用角に近づくほど前記作用角の変化速度が速くなるように前記アクチュエータを制御する、請求項1に記載の可変動弁機構の制御装置。 When the operating angle is switched from the first operating angle to the second operating angle, the control device is configured to increase the speed of change of the operating angle as the operating angle approaches the second operating angle. The control device for a variable valve mechanism according to claim 1, wherein 前記アクチュエータは、
モータと、
モータの回転子の回転位置に応じて前記駆動要素を位置決めする位置決め機構とを含み、
前記制御装置は、前記作用角を前記第1作用角から前記第2作用角に切換える際に、前記作用角が前記大作用角領域に含まれるときの前記モータの回転速度を前記作用角が前記小作用角領域に含まれるときの前記モータの回転速度よりも速く制御する、請求項1または2に記載の可変動弁機構の制御装置。
The actuator is
A motor,
A positioning mechanism for positioning the drive element according to the rotational position of the rotor of the motor,
Wherein the control device, when switching the operation angle on the second working angle from the first operation angle, is the working angle rotation speed of said motor when said working angle is included in the large operating angle region and the The control device for a variable valve mechanism according to claim 1 or 2, wherein the control is performed faster than the rotational speed of the motor when included in the small operating angle region .
前記制御装置は、前記吸気弁の開弁期間に対応させてスロットル弁の開度を制御する、請求項1〜3のいずれか1項に記載の可変動弁機構の制御装置。   The control device for a variable valve mechanism according to any one of claims 1 to 3, wherein the control device controls the opening degree of the throttle valve in accordance with a valve opening period of the intake valve. 内燃機関に設けられた吸気弁の動作特性を変化させ、駆動要素を動かすことによって前記吸気弁の開弁期間を決定するアクチュエータを含んだ可変動弁機構の制御装置であって、
前記制御装置は、前記開弁期間をクランク角範囲で示す作用角を第1作用角から前記第1作用角よりも大きい第2作用角に切換える際に、前記作用角が前記第2作用角が存する大作用角領域に含まれるときの前記作用角の変化速度が、前記作用角が前記第1作用角が存する小作用角領域に含まれるときの前記作用角の変化速度よりも速くなるように、前記アクチュエータを制御する、可変動弁機構の制御装置。
A control device for a variable valve mechanism including an actuator that changes an operating characteristic of an intake valve provided in an internal combustion engine and determines a valve opening period of the intake valve by moving a drive element,
When the control device switches the operating angle indicating the valve opening period in the crank angle range from the first operating angle to the second operating angle that is larger than the first operating angle , the operating angle is equal to the second operating angle. The rate of change of the operating angle when included in the existing large operating angle region is faster than the rate of change of the operating angle when the operating angle is included in the small operating angle region where the first operating angle exists. , controls the actuator, the control device of the variable valve mechanism.
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