JPH05203029A - Control device for continuously variable transmission - Google Patents

Control device for continuously variable transmission

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JPH05203029A
JPH05203029A JP15443192A JP15443192A JPH05203029A JP H05203029 A JPH05203029 A JP H05203029A JP 15443192 A JP15443192 A JP 15443192A JP 15443192 A JP15443192 A JP 15443192A JP H05203029 A JPH05203029 A JP H05203029A
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throttle
pulley
continuously variable
variable transmission
state
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JP15443192A
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Masaki Nakano
正樹 中野
Haruyoshi Hisamura
春芳 久村
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Nissan Motor Co Ltd
Original Assignee
Nissan Motor Co Ltd
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Abstract

PURPOSE:To improve speed change responsiveness so as to suppress a V belt from its wearing by detecting a condition of a pulley at throttle opening time after quick brake action, and driving a speed change actuator so as to place the pulley in this condition simultaneously when a throttle is actually opened. CONSTITUTION:In a continuously variable transmission, rotation of an output shaft 10a of an engine 10 is transmitted to output shafts 66, 68 through the continuously variable transmission provided with a fluid coupling 12, forward/ reverse switching mechanism 15, V belt type continuously variable transmission 29, differential gear 56, etc. In the V belt type continuously variable transmission 29, movable conical plates of variable diameter drive/driven pulleys 16, 26 are displaced through a speed change control valve by actuating a speed change actuator to change an effective diameter. Here, when a quick brake condition is detected, after this detection, a position of the movable conical plate of the pulley 16 or 18 is detected when a throttle is opened. Simultaneously with throttle opening, the speed change actuator is driven and controlled to a speed change ratio position corresponding to the detected pulley condition.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、無段変速機の制御装置
に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a control device for a continuously variable transmission.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来の無段変速機の変速制御装置として
は、例えば特開昭58−170958号公報に示される
ものがある。この無段変速機の変速制御装置は、ブレー
キが踏まれると同時に駆動プーリ側の油圧の排出を開始
させて変速比大側への変速を開始させるように構成され
ている。また、特開昭58−170959号公報には、
スロットルが全閉となると同時に変速比大側への変速を
開始させる変速制御装置が示されている。これらの変速
制御装置は、特定の運転条件(すなわち、ブレーキ使用
又はスロットル全閉)から、エンジンブレーキの必要を
予見し、直ちに変速比大側への変速を開始させることに
よって、エンジンブレーキ効果を得ようとするものであ
る。これによって変速速度が遅い無段変速機の場合であ
っても比較的迅速にエンジンブレーキ効果を得るように
することができる。
2. Description of the Related Art As a conventional shift control device for a continuously variable transmission, there is, for example, one disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 58-170958. The shift control device of the continuously variable transmission is configured to start discharging the hydraulic pressure on the drive pulley side at the same time when the brake is depressed to start shifting to the higher gear ratio side. Further, Japanese Patent Application Laid-Open No. 58-170959 discloses that
There is shown a shift control device that starts shifting to the higher gear ratio side when the throttle is fully closed. These shift control devices obtain the engine braking effect by predicting the need for engine braking from a specific operating condition (that is, using the brake or fully closing the throttle) and immediately starting the shift to the higher gear ratio side. It is something to try. This makes it possible to obtain the engine braking effect relatively quickly even in the case of a continuously variable transmission having a slow speed change.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記のような従来の無
段変速機の制御装置は、変速比大側への変速応答性は一
定程度向上はしているが、変速中にスロットルを開にす
るとVベルトが滑るという問題点がある。すなわち、急
ブレーキをかけて車輪をロックさせた場合、出力軸が回
転しなくなるため検出される車速が0となって変速比は
大側に変化しようとする。しかし、出力軸が回転せずプ
ーリが回転していないときの変速応答性は特に悪くなる
ので、変速が開始された後でアクセルペダルを踏んでス
ロットル開とすると、まだ変速比大側への変速中であっ
て、駆動プーリから油を排出している途中であり、Vベ
ルトに対して摩擦力が充分作用していない。このため、
Vベルトの滑りを発生して動力伝達ができず、またVベ
ルトが摩耗するという問題を生ずる。
In the conventional control device for a continuously variable transmission as described above, the response of the shift to the higher gear ratio side is improved to some extent, but the throttle is opened during the shift. Then, there is a problem that the V-belt slips. That is, when the wheels are locked by sudden braking, the output shaft does not rotate and the detected vehicle speed becomes 0, and the gear ratio tends to change to the large side. However, when the output shaft does not rotate and the pulley does not rotate, the gear shift response is particularly poor.Therefore, if the accelerator pedal is pressed to open the throttle after the gear shift is started, the gear shift to the higher gear ratio side will still occur. In the middle, the oil is being discharged from the drive pulley, and the frictional force does not sufficiently act on the V-belt. For this reason,
The V-belt slips, power cannot be transmitted, and the V-belt wears.

【0004】[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、急ブレーキの
作動後、スロットル開となるときのプーリの状態を検知
し、実際にスロットル開となると同時にプーリをこの状
態とするように変速アクチュエータを駆動することによ
り、上記課題を解決する。すなわち、本発明の無段変速
機の制御装置は、図1に示すように、急ブレーキ状態を
検知可能な急ブレーキ検知手段と、急ブレーキ状態が検
知された後でスロットル開となるときの駆動プーリ又は
従動プーリの可動円すい板の位置を演算又は検出するス
ロットル開時プーリ状態検知手段と、スロットル開とな
ると同時にスロットル開時プーリ状態検知手段によって
検知されるプーリ状態に対応する変速比位置、に変速ア
クチュエータを駆動するスロットル開後変速アクチュエ
ータ駆動手段と、を有している。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention detects a state of a pulley when a throttle is opened after a sudden braking operation, and a gear shift actuator is arranged so as to bring the pulley into this state at the same time when the throttle is actually opened. The above problem is solved by driving. That is, as shown in FIG. 1, the control device for a continuously variable transmission according to the present invention includes a sudden braking detecting means capable of detecting a sudden braking state and a drive for opening the throttle after the sudden braking state is detected. The throttle opening pulley state detecting means for calculating or detecting the position of the movable cone of the pulley or the driven pulley, and the gear ratio position corresponding to the pulley state detected by the throttle opening pulley state detecting means at the same time when the throttle is opened. A throttle opening after-opening gearshift actuator driving means for driving the gearshift actuator.

【0005】[0005]

【作用】変速比が比較的小さい状態で走行中に車両のブ
レーキが急激に作用して車輪がロック状態となると、検
出される車速が0の状態となるため、変速比大側への急
変速が指令されて変速アクチュエータが作動する。これ
により変速制御弁のスプールが移動し、駆動プーリに作
用していた油圧が排出され始める。油圧の低下に伴い駆
動プーリの可動円すい板が移動し、変速比大方向への急
変速が行われる。この間、スロットル開時プーリ状態検
知手段は、スロットル開となるときのプーリの状態を演
算又は検出している。この状態でエンジンのスロットル
が開にされると、スロットル開となったときに設定され
るべき変速比となるように直ちにスロットル開後変速ア
クチュエータ駆動手段によって変速アクチュエータが駆
動される。このため、駆動プーリ及び従動プーリは直ち
にVベルトに対して張力を与える状態となり、Vベルト
の滑りは発生しない。なお、スロットル開時プーリ状態
検知手段は、急ブレーキ後のプーリの状態、すなわち変
速比を検知するが、これは例えば、急ブレーキを開始し
たときの変速アクチュエータの変速比位置と、急ブレー
キ開始時からスロットル開時までの経過時間と、に基づ
いて演算する。この演算は、変速比大側への急変速時の
プーリの可動円すい板の移動速度がほぼ一定であること
に基づいている。
When the brakes of the vehicle suddenly act and the wheels are locked while the vehicle is running in a state where the gear ratio is relatively small, the detected vehicle speed becomes 0, so that a rapid gear shift to the higher gear ratio side occurs. Is commanded to operate the gear shift actuator. As a result, the spool of the shift control valve moves, and the hydraulic pressure acting on the drive pulley begins to be discharged. As the hydraulic pressure decreases, the movable conical plate of the drive pulley moves, and a sudden gear shift is performed in the direction of increasing the gear ratio. During this period, the throttle open state pulley state detecting means calculates or detects the state of the pulley when the throttle is opened. When the throttle of the engine is opened in this state, the gear shift actuator is immediately driven by the gear shift actuator driving means after the throttle is opened so that the gear ratio that should be set when the throttle is opened. Therefore, the drive pulley and the driven pulley immediately enter a state in which tension is applied to the V belt, and the V belt does not slip. It should be noted that the throttle opening pulley state detecting means detects the state of the pulley after the sudden braking, that is, the gear ratio. For example, this is the gear ratio position of the gear shift actuator when the sudden braking is started, and when the sudden braking is started. Calculated based on the elapsed time from when the throttle is opened to when the throttle is opened. This calculation is based on the fact that the moving speed of the movable conical plate of the pulley is almost constant during a sudden shift to the higher gear ratio side.

【0006】[0006]

【実施例】図2に無段変速機の動力伝達機構を示す。こ
の無段変速機はフルードカップリング12、前後進切換
機構15、Vベルト式無段変速機構29、差動装置56
等を有しており、エンジン10の出力軸10aの回転を
所定の変速比及び回転方向で出力軸66及び68に伝達
することができる。この無段変速機は、フルードカップ
リング12(ロックアップ油室12a、ポンプインペラ
ー12b、タービンランナー12c等を有している)、
回転軸13、駆動軸14、前後進切換機構15、駆動プ
ーリ16(固定円すい板18、駆動プーリシリンダ室2
0(室20a、室20b)、可動円すい板22、みぞ2
2a等からなる)、遊星歯車機構17(サンギア19、
ピニオンギア21、ピニオンギア23、ピニオンキャリ
ア25、インターナルギア27等から成る)、Vベルト
24、従動プーリ26(固定円すい板30、従動プーリ
シリンダ室32、可動円すい板34等から成る)、従動
軸28、前進用クラッチ40、駆動ギア46、アイドラ
ギア48、後進用ブレーキ50、アイドラ軸52、ピニ
オンギア54、ファイナルギア44、ピニオンギア5
8、ピニオンギア60、サイドギア62、サイドギア6
4、出力軸66、出力軸68などから構成されている
が、これらについての詳細な説明は省略する。なお、説
明を省略した部分の構成については本出願人の出願に係
る特願昭59−226706号に記載されている。
FIG. 2 shows a power transmission mechanism of a continuously variable transmission. This continuously variable transmission includes a fluid coupling 12, a forward / reverse switching mechanism 15, a V-belt continuously variable transmission mechanism 29, and a differential device 56.
Etc., the rotation of the output shaft 10a of the engine 10 can be transmitted to the output shafts 66 and 68 at a predetermined gear ratio and rotation direction. This continuously variable transmission includes a fluid coupling 12 (having a lockup oil chamber 12a, a pump impeller 12b, a turbine runner 12c, etc.),
Rotating shaft 13, drive shaft 14, forward / reverse switching mechanism 15, drive pulley 16 (fixed cone plate 18, drive pulley cylinder chamber 2)
0 (room 20a, room 20b), movable conical plate 22, groove 2
2a), planetary gear mechanism 17 (sun gear 19,
A pinion gear 21, a pinion gear 23, a pinion carrier 25, an internal gear 27, etc.), a V belt 24, a driven pulley 26 (including a fixed conical plate 30, a driven pulley cylinder chamber 32, a movable conical plate 34, etc.), a driven shaft. 28, forward clutch 40, drive gear 46, idler gear 48, reverse brake 50, idler shaft 52, pinion gear 54, final gear 44, pinion gear 5
8, pinion gear 60, side gear 62, side gear 6
4, the output shaft 66, the output shaft 68, and the like, but detailed description thereof will be omitted. Incidentally, the configuration of the part whose description is omitted is described in Japanese Patent Application No. 59-226706 filed by the present applicant.

【0007】図3、4、5及び6に無段変速機の油圧制
御装置を示す。この油圧制御装置は、オイルポンプ10
1、ライン圧調圧弁102、マニアル弁104、変速制
御弁106、調整圧切換弁108、変速アクチュエータ
(ステップモータ)110、変速操作機構112、スロ
ットル弁114、一定圧調圧弁116、電磁弁118、
カップリング圧調圧弁120、ロックアップ制御弁12
2等を有しており、これらは互いに図示のように接続さ
れており、また前進用クラッチ40、後進用ブレーキ5
0、フルードカップリング12、ロックアップ油室12
a、駆動プーリシリンダ室20及び従動プーリシリンダ
室32とも図示のように接続されている。これらの弁等
についての詳細な説明は省略する。説明を省略した部分
については前述の特願昭59−226706号に記載さ
れている。なお、図3、4、5及び6中の各参照符号は
次の部材を示す。ピニオンギア110a、タンク13
0、ストレーナ131、油路132、リリーフ弁13
3、弁穴134、ポート134a〜e、スプール13
6、ランド136a〜b、油路138、一方向オリフィ
ス139、油路140、油路142、一方向オリフィス
143、弁穴146、ポート146a〜g、スプール1
48、ランド148a〜e、スリーブ150、スプリン
グ152、スプリング154、変速比検出部材158、
油路164、油路165、オリフィス166、オリフィ
ス170、弁穴172、ポート172a〜e、スプール
174、ランド174a〜c、スプリング175、油路
176、オリフィス177、レバー178、油路17
9、ピン181、ロッド182、ランド182a〜b、
ラック182c、ピン183、ピン185、弁穴18
6、ポート186a〜d、油路188、油路189、油
路190、弁穴192、ポート192a〜g、スプール
194、ランド194a〜e、負圧ダイヤフラム19
8、オリフィス199、オリフィス202、オリフィス
203、弁穴204、ポート204a〜e、スプール2
06、ランド206a〜b、スプリング208、油路2
09、フィルター211、オリフィス216、ポート2
22、ソレノイド224、プランジャ224a、スプリ
ング225、弁穴230、ポート230a〜e、スプー
ル232、ランド232a〜b、スプリング234、油
路235、オリフィス236、弁穴240、ポート24
0a〜h、スプール242、ランド242a〜e、油路
243、油路245、オリフィス246、オリフィス2
47、オリフィス248、オリフィス249、チョーク
形絞り弁250、リリーフバルブ251、チョーク形絞
り弁252、保圧弁253、油路254、クーラー25
6、クーラー保圧弁258、オリフィス259、切換検
出スイッチ278。
FIGS. 3, 4, 5 and 6 show a hydraulic control device for a continuously variable transmission. This hydraulic control device is provided with an oil pump 10
1, line pressure regulating valve 102, manual valve 104, shift control valve 106, adjusting pressure switching valve 108, shift actuator (step motor) 110, shift operating mechanism 112, throttle valve 114, constant pressure regulating valve 116, solenoid valve 118,
Coupling pressure regulating valve 120, lockup control valve 12
2 and the like, which are connected to each other as shown in the drawing, and which further include a forward clutch 40 and a reverse brake 5
0, fluid coupling 12, lock-up oil chamber 12
The drive pulley cylinder chamber 20 and the driven pulley cylinder chamber 32 are also connected as shown in FIG. Detailed description of these valves and the like will be omitted. The part of which description is omitted is described in the above-mentioned Japanese Patent Application No. 59-226706. Each reference numeral in FIGS. 3, 4, 5 and 6 indicates the following member. Pinion gear 110a, tank 13
0, strainer 131, oil passage 132, relief valve 13
3, valve hole 134, ports 134a-e, spool 13
6, lands 136a-b, oil passage 138, one-way orifice 139, oil passage 140, oil passage 142, one-way orifice 143, valve hole 146, ports 146a-g, spool 1
48, lands 148a-e, sleeve 150, spring 152, spring 154, gear ratio detection member 158,
Oil passage 164, oil passage 165, orifice 166, orifice 170, valve hole 172, ports 172a-e, spool 174, lands 174a-c, spring 175, oil passage 176, orifice 177, lever 178, oil passage 17
9, pin 181, rod 182, lands 182a-b,
Rack 182c, pin 183, pin 185, valve hole 18
6, ports 186a-d, oil passage 188, oil passage 189, oil passage 190, valve hole 192, ports 192a-g, spool 194, lands 194a-e, negative pressure diaphragm 19
8, orifice 199, orifice 202, orifice 203, valve hole 204, ports 204a to e, spool 2
06, land 206a-b, spring 208, oil passage 2
09, filter 211, orifice 216, port 2
22, solenoid 224, plunger 224a, spring 225, valve hole 230, ports 230a-e, spool 232, lands 232a-b, spring 234, oil passage 235, orifice 236, valve hole 240, port 24.
0a-h, spool 242, lands 242a-e, oil passage 243, oil passage 245, orifice 246, orifice 2
47, orifice 248, orifice 249, choke type throttle valve 250, relief valve 251, choke type throttle valve 252, pressure holding valve 253, oil passage 254, cooler 25
6, cooler pressure holding valve 258, orifice 259, changeover detection switch 278.

【0008】図7、8及び9にステップモータ110及
びソレノイド224の作動を制御する変速制御装置30
0を示す。変速制御装置300は、入力インターフェー
ス311、基準パルス発生器312、CPU(中央処理
装置)313、ROM(リードオンリメモリ)314、
RAM(ランダムアクセスメモリ)315及び出力イン
ターフェース316を有しており、これらはアドレスバ
ス319及びデータバス320によって連絡されてい
る。この変速制御装置300には、エンジン回転速度セ
ンサー301、車速センサー302、スロットル開度セ
ンサー303、シフトポジションスイッチ304、ター
ビン回転速度センサー305、エンジン冷却水温センサ
ー306、ブレーキセンサー307及び切換検出スイッ
チ298からの信号が直接又は波形成形器308、30
9及び322、及びAD変換器310を通して入力さ
れ、一方増幅器317及び線317a〜dを通してステ
ップモータ110へ信号が出力され、またソレノイド2
24へも信号が出力されるが、これらについての詳細な
説明は省略する。なお、説明を省略した部分の構成につ
いては、前述の特願昭59−226706号に記載され
ている。次にこの変速制御装置300によって行われる
ステップモータ110及びソレノイド224の具体的な
制御の内容について説明する。
7, 8 and 9, a shift control device 30 for controlling the operation of the step motor 110 and the solenoid 224.
Indicates 0. The shift control device 300 includes an input interface 311, a reference pulse generator 312, a CPU (central processing unit) 313, a ROM (read only memory) 314,
It has a RAM (random access memory) 315 and an output interface 316, which are connected by an address bus 319 and a data bus 320. The shift control device 300 includes an engine speed sensor 301, a vehicle speed sensor 302, a throttle opening sensor 303, a shift position switch 304, a turbine speed sensor 305, an engine cooling water temperature sensor 306, a brake sensor 307, and a changeover detection switch 298. Signals of the direct or waveform shapers 308, 30
9 and 322, and an AD converter 310, while a signal is output to the step motor 110 through an amplifier 317 and lines 317a-d, and the solenoid 2
Signals are also output to 24, but detailed description thereof will be omitted. Incidentally, the configuration of the portion whose description is omitted is described in the above-mentioned Japanese Patent Application No. 59-226706. Next, specific control contents of the step motor 110 and the solenoid 224 performed by the shift control device 300 will be described.

【0009】ステップモータ110及びソレノイド22
4の制御ルーチンを図10、11、12及び13に示
す。まず、シフトポジションスイッチ304からシフト
ポジションの読込みを行い(ステップ502)、シフト
ポジションが走行位置(D、L又はRレンジ)にあるか
どうかを判断し(同504)、走行位置にない場合(P
又はNレンジ)にはソレノイド224のデューティ比を
0に設定し(同506)、後述のステップ630(図1
3)に進む。シフトポジションが走行位置にある場合に
はスロットル開度センサー303からスロットル開度T
Hを読込み(同508)、車速センサー302から車速
Vnを読込み(同510)、次いでVd=V−Vnの演
算を行う(同808)。Vは前回ルーチンにおける車速
であり、Vnは今回ルーチンにおける車速であるため、
Vdは車速の変化率を示すものとなる。次いで、今回読
み込んだVnをVに設定し(同810)、次いで車速V
nが20km/h以上であるかどうかを判断し(同81
1)、Vn≧20km/hの場合にはステップ812〜
834の制御を行うことなく、ステップ512(図1
1)に進む。Vn<20km/hの場合にはスロットル
開度THが所定の小さい値THoよりも大きいかどうか
を判断し(同812)、TH≧THoの場合には急ブレ
ーキ判定フラグFBRを0に設定し(同814)、ステ
ップ512に進む。またTH<THoの場合にはフラグ
FBRが1に設定されているかどうかを判定し(同81
6)、フラグFBRが設定されている場合にはタイマー
値Tbに1を加算したものを新たなタイマー値Tbに設
定し(同818)、次いで現在のパルス数信号PAが0
になっているかどうかを判断し(同828)、PA=0
の場合(すなわち、ステップモータ110が最も変速比
大側位置にあり調整圧切換弁108が電磁弁118でク
ラッチ圧制御が可能な位置にある場合)にはデューティ
比を100%に設定し(同830)、またPA>0の場
合にはデューティ比を0%に設定し(同832)、ステ
ップ512に進む。ステップ816でフラグFBRが設
定されてない場合には、車速の変化速度を示すVdが所
定値Vdo以上であるかどうかを判断する(同82
0)。Vd≧Vdoの場合(すなわち、急速に車速が減
少する急ブレーキ状態)にはフラグFBRを1に設定し
(同822)、次いでタイマー値Tbを0に清算し(同
824)、次いで現在のステップモータ駆動信号のパル
ス数PAをPHとして設定し記憶する(同826)。な
お、ステップ820でVd<Vdoの場合にはそのまま
ステップ512に進む。
Step motor 110 and solenoid 22
The control routine of No. 4 is shown in FIGS. First, the shift position is read from the shift position switch 304 (step 502), it is judged whether or not the shift position is in the traveling position (D, L or R range) (step 504), and if it is not in the traveling position (P).
Or, in the N range), the duty ratio of the solenoid 224 is set to 0 (step 506), and step 630 (FIG.
Proceed to 3). When the shift position is in the traveling position, the throttle opening sensor 303 detects the throttle opening T
H is read (step 508), the vehicle speed Vn is read from the vehicle speed sensor 302 (step 510), and then Vd = V-Vn is calculated (step 808). Since V is the vehicle speed in the previous routine and Vn is the vehicle speed in this routine,
Vd indicates the rate of change in vehicle speed. Next, the Vn read this time is set to V (same 810), and then the vehicle speed V
It is determined whether n is 20 km / h or more (see 81
1), if Vn ≧ 20 km / h, steps 812 to 812
Without performing the control of step 834, step 512 (FIG.
Go to 1). When Vn <20 km / h, it is determined whether the throttle opening TH is larger than a predetermined small value THo (same 812), and when TH ≧ THo, the sudden braking determination flag FBR is set to 0 ( 814), and proceeds to step 512. If TH <THo, it is determined whether the flag FBR is set to 1 (step 81
6) If the flag FBR is set, a value obtained by adding 1 to the timer value Tb is set to a new timer value Tb (step 818), and then the current pulse number signal PA is set to 0.
It is judged whether or not (at 828), PA = 0.
(That is, when the stepping motor 110 is at the most gear ratio side and the adjustment pressure switching valve 108 is at the position where the solenoid valve 118 can control the clutch pressure), the duty ratio is set to 100%. 830), and if PA> 0, the duty ratio is set to 0% (step 832), and the routine proceeds to step 512. If the flag FBR is not set in step 816, it is determined whether or not Vd indicating the changing speed of the vehicle speed is equal to or higher than a predetermined value Vdo (82).
0). When Vd ≧ Vdo (that is, a sudden braking state in which the vehicle speed rapidly decreases), the flag FBR is set to 1 (at 822), then the timer value Tb is set to 0 (at 824), and then the current step. The pulse number PA of the motor drive signal is set as PH and stored (PH 826). If Vd <Vdo in step 820, the process directly proceeds to step 512.

【0010】ステップ512(図11)ではエンジン回
転速度センサー301からエンジン回転速度NEを読込
む。次いで、タービン回転速度Ntを読込み(同51
4)、エンジン回転速度NEとタービン回転速度Ntと
の差NDを算出し(同516)、次いでロックアップオ
ン車速VON及びロックアップオフ車速VOFFの検索
を行なう(同518)。ロックアップオン車速VON及
びロックアップオフ車速VOFFは、車速Vとスロット
ル開度THとの関数として図14に示すような特性のも
のが記憶させてある。次いで、ロックアップフラグLU
Fが設定されているかどうかを判断し(同520)、フ
ラグLUFが設定されてない場合には実際の車速Vがロ
ックアップオン車速VONよりも大きいかどうかを判断
し(同522)、V>VONの場合にはND−Nm1を
eとして設定する(同524)。なお、Nm1はエンジ
ン回転速度NEとタービン回転速度Ntとの偏差の目標
値である。次いで、eの値に基づいてフィードバック制
御ゲインG1の検索を行なう(同526)。次いで、N
Dが所定の小さい値NOより小さいかどうかを判断する
(同528)。NOは、NDがこれよりも大きい場合に
はフィードバック制御が行なわれ、これよりも小さい場
合にはフィードフォワード制御が行なわれる回転差であ
る。ND<NOの場合には現在のデューテイ比に微小な
値α%を加算した値を新たなデューテイ比として設定し
(同530)、次いでデューテイ比が100%より小さ
いかどうかを判断し(同532)、100%より小さい
場合には後述のステップ602(図13)に進み、一方
100%以上の場合にはデューテイ比を100%に設定
し(同534)、次いでロックアップフラグLUFを設
定し(同536)、同様に後述のステップ602に進む
(すなわち、フィードフォーワード制御が行なわれ
る)。前述のステップ528でND≧NOの場合には、
偏差e及びフィードバックゲインG1に基づいてデュー
テイ比を決定し(同538)、ステップ602に進む
(すなわち、フィードバック制御が行なわれる)。ま
た、前述のステップ522でV≦VONの場合にはデュ
ーテイ比を0%に設定し(同540)、次いでロックア
ップフラグLUFを清算する(同542)。これによっ
てロックアップ機構の作動が解除される。また、前述の
ステップ520でロックアップフラグLUFが設定され
ている場合には車速Vがロックアップオフ車速VOFF
より小さいかどうかを判断し(同544)、V<VOF
Fの場合にはステップ540及び542に進み(ロック
アップ解除)、またV≧VOFFの場合にはデューテイ
比を100%に設定する(同546)(これによりロッ
クアップ状態が保持される)。
In step 512 (FIG. 11), the engine speed NE is read from the engine speed sensor 301. Next, the turbine rotation speed Nt is read (see 51
4) The difference ND between the engine rotation speed NE and the turbine rotation speed Nt is calculated (step 516), and then the lockup on vehicle speed VON and the lockup off vehicle speed VOFF are searched (step 518). The lockup-on vehicle speed VON and the lockup-off vehicle speed VOFF are stored as characteristics of the function shown in FIG. 14 as a function of the vehicle speed V and the throttle opening TH. Next, the lockup flag LU
It is determined whether F is set (at 520), and if the flag LUF is not set, it is determined whether the actual vehicle speed V is higher than the lockup ON vehicle speed VON (at 522), and V> In the case of VON, ND-Nm1 is set as e (at 524). Note that Nm1 is a target value of the deviation between the engine rotation speed NE and the turbine rotation speed Nt. Then, the feedback control gain G1 is searched based on the value of e (at 526). Then N
It is determined whether D is smaller than a predetermined small value NO (step 528). NO is a rotation difference in which feedback control is performed when ND is larger than this, and feedforward control is performed when ND is smaller than this. When ND <NO, a value obtained by adding a minute value α% to the current duty ratio is set as a new duty ratio (at 530), and then it is determined whether the duty ratio is less than 100% (at 532). ), If it is less than 100%, the operation proceeds to step 602 (Fig. 13) described later, while if it is 100% or more, the duty ratio is set to 100% (step 534), and then the lockup flag LUF is set ( Similarly, the process proceeds to step 602 described later (that is, feedforward control is performed). If ND ≧ NO in step 528,
The duty ratio is determined based on the deviation e and the feedback gain G1 (step 538), and the process proceeds to step 602 (that is, feedback control is performed). If V ≦ VON in step 522, the duty ratio is set to 0% (step 540), and the lockup flag LUF is cleared (step 542). This releases the operation of the lockup mechanism. When the lockup flag LUF is set in step 520, the vehicle speed V is the lockup off vehicle speed VOFF.
It is judged whether or not it is smaller than the above (Dep. 544), and V <VOF
If it is F, the process proceeds to steps 540 and 542 (lockup release), and if V ≧ VOFF, the duty ratio is set to 100% (step 546) (this holds the lockup state).

【0011】次いで、ステップ840(図12)でフラ
グFBRが1に設定されているかどうかを判断し、設定
されていない場合にはステップ602に進み、また設定
されている場合にはタイマー値Tbに定数kを乗じたも
のをPHから減算した値をPSとし(同841)、ブレ
ーキセンサー307からの信号の読込みを行い(同84
2)、ブレーキが作動しているかどうかを判断し(同8
44)、ブレーキが作動していない場合には上記演算に
よって得られたPSの値がP1(このP1は最大変速比
位置に対応している)より小さいかどうかを判断する
(同850)。PS>P1の場合(最大変速比となって
いない場合)にはPDの値としてPSの値を設定し(同
852)、フラグFSPUを1に設定し(同854)、
後述のステップ630(図13)に進む。また、ステッ
プ850でPS≦P1の場合(すなわち、最大変速比と
なっている場合)には、Tbを0に清算し(同85
5)、またフラグFBRを0に清算し(同856)、ス
テップ602に進む。ステップ844でブレーキが作動
している場合には、スロットルが開になっているかどう
かを判断し(同845)、スロットル開の場合には前述
のステップ850以下に進み、またスロットルが開とな
っていない場合にはPSから所定の値△Pを減算したも
のをPDとして設定し(同847)、ステップ630に
進む。なお、ステップ841は、ステップ840とステ
ップ844との間でなく、ステップ844とステップ8
45との間、又はステップ845とステップ847との
間で実行してもよい。
Next, at step 840 (FIG. 12), it is judged whether or not the flag FBR is set to 1. If it is not set, the routine proceeds to step 602, and if it is set, the timer value Tb is set. The value obtained by subtracting the value obtained by multiplying the constant k from PH is PS (841), and the signal from the brake sensor 307 is read (84).
2) Determine if the brakes are working (see 8
44) If the brake is not operated, it is determined whether the value of PS obtained by the above calculation is smaller than P1 (this P1 corresponds to the maximum gear ratio position) (step 850). When PS> P1 (when the maximum gear ratio is not reached), the value of PS is set as the value of PD (at 852), and the flag FSPU is set to 1 (at 854).
Proceed to step 630 (FIG. 13) described later. If PS ≦ P1 in step 850 (that is, if the maximum gear ratio is achieved), Tb is settled to 0 (step 85).
5) Also, the flag FBR is settled to 0 (step 856) and the process proceeds to step 602. If the brake is operating in step 844, it is determined whether or not the throttle is open (step 845). If the throttle is open, the process proceeds to step 850 and below, and the throttle is open. If not, the value obtained by subtracting the predetermined value ΔP from PS is set as PD (step 847) and the process proceeds to step 630. It should be noted that step 841 is not performed between steps 840 and 844, but rather in steps 844 and 8
45, or between step 845 and step 847.

【0012】ステップ840及び856からは、図13
に示すステップ602以下に進む。まず、ステップ60
2では車速Vが所定の小さい値VO(例えば、2〜3k
m/hであり、図14に示すようにVON及びVOFF
より小さい値である。)よりも小さいかどうかを判断
し、V<VOの場合にはクリープ制御が行なわれ、V≧
VOの場合には変速制御が行なわれることになる。ま
ず、V<VOの場合にはスロットル開度THが所定の小
さい値THOよりも小さいかどうかを判断し(同60
4)、スロットルがアイドル状態にない場合にはデュー
テイ比を0%に設定し(同606)(これによって前進
用クラッチ40は完全に締結される)、ステップモータ
110の目標パルス数PDをP1に設定しておく(同6
08)。ここで、ステップモータ110のパルス数P1
は、図15に示すように、変速比最大位置に対応してい
る(すなわち、変速領域とオーバストローク領域との境
界位置である)。ステップ608の後はステップ630
に進んで実際のステップモータ110の位置がパルス数
P1の位置になるように制御が行なわれる。ステップ6
04でスロットルがアイドル状態にある場合には、切換
検出スイッチ298がオンであるかどうかが判断され
(同610)、オンの場合には、エンジン回転速度NE
とタービン回転速度Ntとの差NDと、目標偏差Nm2
との差をeとして設定し(同612)、このeの値に基
づいてフィードバックゲインG2の検索を行なう(同6
14)。次いで、偏差e及びフィードバックゲインG2
に基づいてデューテイ比を設定し(同616)、次いで
現在のパルス数PAを0に設定し(同618)、ステッ
プモータ駆動信号を出力し(同636)、またソレノイ
ド駆動信号を出力する(同638)。前述のステップ6
10で切換検出スイッチ298がオフの場合にはステッ
プモータ駆動信号をダウンシフト方向に移動し(同62
0)、現在のパルス数PAから1を減算したものを新た
にパルス数PAとして設定し(同622)、ステップモ
ータ駆動信号を出力し(同636)、ソレノイド駆動信
号を出力する(同638)。
From steps 840 and 856, FIG.
Step 602 and subsequent steps shown in FIG. First, step 60
2, the vehicle speed V is a predetermined small value VO (for example, 2 to 3k).
m / h, VON and VOFF as shown in FIG.
It is a smaller value. ) Is determined, and if V <VO, creep control is performed and V ≧
In the case of VO, shift control is performed. First, when V <VO, it is judged whether or not the throttle opening TH is smaller than a predetermined small value THO (step 60
4) When the throttle is not in the idle state, the duty ratio is set to 0% (step 606) (the forward clutch 40 is completely engaged), and the target pulse number PD of the step motor 110 is set to P1. Set it (same as 6)
08). Here, the pulse number P1 of the step motor 110
As shown in FIG. 15, corresponds to the maximum gear ratio position (that is, the boundary position between the gear shift region and the overstroke region). After step 608, step 630
Then, control is performed so that the actual position of the step motor 110 becomes the position of the pulse number P1. Step 6
If the throttle is in the idle state at 04, it is judged whether or not the changeover detection switch 298 is ON (at 610), and if it is ON, the engine speed NE
ND between the turbine rotation speed Nt and the target deviation Nm2
Is set as e (at 612), and the feedback gain G2 is searched based on the value of this (at 6).
14). Next, the deviation e and the feedback gain G2
The duty ratio is set on the basis of (step 616), then the current pulse number PA is set to 0 (step 618), the step motor drive signal is output (step 636), and the solenoid drive signal is output (step 616). 638). Step 6 above
When the changeover detection switch 298 is OFF at 10, the step motor drive signal is moved in the downshift direction (see the same 62).
0), a value obtained by subtracting 1 from the current pulse number PA is newly set as the pulse number PA (at 622), a step motor drive signal is output (at 636), and a solenoid drive signal is output (at 638). ..

【0013】前述のステップ602でV≧Voの場合に
はシフトポジションがDレンジにあるかどうかを判断し
(同624)、Dレンジにある場合にはDレンジ変速パ
ターンの検索を行ない(同626)、またDレンジにな
いと判断され(同624)、Lレンジにあると判断され
た場合(同639)には、Lレンジ変速パターンの検索
を行ない(同628)、ステップ639でLレンジにも
ないと判断された場合には、Rレンジ変速パターンの検
索を行ない(同640)、これによって目標とするパル
ス数PDを決定する。次いで、検索した目標とするパル
ス数PDと実際のパルス数PAとの比較を行ない(同6
30)、PD=PAの場合にはプラグFSPUを0に清
算して(同902)、ステップ636及び638に進
み、ステップモータ駆動信号及びソレノイド駆動信号を
出力する。PA<PDの場合にはフラグFSPUが設定
されているかどうかを判断し(同904)、設定されて
いる場合にはステップモータ駆動信号をアップシフト方
向に移動し(同906)、現在のパルス数PAに2を加
算したものを新たにパルス数PAとして設定し(同90
8)、ステップ636及びステップ638でステップモ
ータ駆動信号及びソレノイド駆動信号を出力する。ステ
ップ904でフラグFSPUが設定されていない場合に
は、ステップモータ駆動信号をアップシフト方向に移動
し(同632)、次いで現在のパルス数PAに1を加算
したものを新たにパルス数PAとして設定し(同63
4)、ステップ636及び638でステップモータ駆動
信号及びソレノイド駆動信号を出力する。PA>PDの
場合にはフラグFSPUを0に清算し(同910)、ス
テップモータ駆動信号をダウンシフト方向に移動し(同
620)、次いで現在のパルス数PAから1を減算した
ものを新たなパルス数PAとして設定し(同622)、
ステップ636及び638に進んでステップモータ駆動
信号及びソレノイド駆動信号を出力する。
If V ≧ Vo in step 602, it is determined whether the shift position is in the D range (step 624). If it is in the D range, the D range shift pattern is searched (step 626). ), If it is determined that the vehicle is not in the D range (step 624) and if it is determined that the vehicle is in the range L (step 639), an L range shift pattern is searched (step 628), and the L range is selected in step 639. If it is determined that there is no such change, the R range shift pattern is searched (step 640), and the target pulse number PD is determined accordingly. Then, the searched target pulse number PD is compared with the actual pulse number PA (see the same 6).
30), when PD = PA, the plug FSPU is settled to 0 (step 902), and the process proceeds to steps 636 and 638 to output the step motor drive signal and the solenoid drive signal. When PA <PD, it is judged whether or not the flag FSPU is set (at 904), and when it is set, the step motor drive signal is moved in the upshift direction (at 906) and the current number of pulses is determined. A value obtained by adding 2 to PA is newly set as the pulse number PA (see 90
8) In step 636 and step 638, the step motor drive signal and the solenoid drive signal are output. If the flag FSPU is not set in step 904, the step motor drive signal is moved in the upshift direction (step 632), and then the current pulse number PA plus 1 is newly set as the pulse number PA. Shi (63
4) The step motor drive signal and the solenoid drive signal are output in steps 636 and 638. When PA> PD, the flag FSPU is cleared to 0 (step 910), the step motor drive signal is moved in the downshift direction (step 620), and the value obtained by subtracting 1 from the current pulse number PA is newly added. Set as the number of pulses PA (same 622),
In step 636 and 638, the step motor drive signal and the solenoid drive signal are output.

【0014】結局、上記ステップ602〜638によっ
て次のような制御が行なわれることになる。すなわち、
車速が非常に小さく且つスロットルがアイドル状態で、
しかも切換検出スイッチ298がオンの場合には、フル
ードカップリング12の滑りが所定の値となるようにソ
レノイド224によって前進用クラッチ40の伝達トル
ク容量が制御され(クリープ制御、ステップ612〜6
18)、低車速アイドリング時にスロットル圧を制御し
て前進用クラッチ40の伝達トルク容量を制御すること
により、車両が緩やかにクリープ走行する状態とするこ
とができる。また、車速は小さいがスロットルがアイド
ル状態でない場合には、ステップモータ110をパルス
数P1位置まで作動させ、直ちにロックアップ制御を開
始することができる状態にしておく(ステップ606、
608)。上記以外の場合には、所定の変速パターンに
基づいてステップモータ110により変速比の制御が行
なわれる。
Eventually, the following control is performed by steps 602-638. That is,
When the vehicle speed is very low and the throttle is idle,
Moreover, when the change-over detection switch 298 is turned on, the transmission torque capacity of the forward clutch 40 is controlled by the solenoid 224 so that the slip of the fluid coupling 12 becomes a predetermined value (creep control, steps 612 to 6).
18) By controlling the throttle pressure during low vehicle speed idling to control the transmission torque capacity of the forward clutch 40, it is possible to make the vehicle slowly creep. If the vehicle speed is low but the throttle is not in the idle state, the step motor 110 is operated to the pulse number P1 position so that the lockup control can be started immediately (step 606,
608). In cases other than the above, the step motor 110 controls the gear ratio based on a predetermined gear shift pattern.

【0015】次に車輪がロックするほどの急ブレーキを
作動させ、その後でブレーキを解除し、アクセルペダル
を踏んだ(すなわち、スロットルを開とした)場合に行
われる制御についてついて説明する。走行中に急ブレー
キが作動し、車速が急速に減少した場合には、フラグF
BRの設定が行われ、タイマー値Tbが清算され、また
その時点のパルス信号PAがPHとして記憶される(ス
テップ820→822→824→826)。次いで、次
回のルーチンではステップ816からステップ818に
進み、タイマー値Tbの計時が行われる。従って、急ブ
レーキ状態が続いている間タイマー値Tbの計時が続行
される。この間は検出される車速Vnが非常に小さくな
っているため、ステップモータ駆動信号は変速比大側へ
の回転を指令するものとなり、変速制御弁106は変速
比大側に移動し、駆動プーリシリンダ室20の油圧が急
速に排出されはじめる。これに応じて駆動プーリ16及
び従動プーリ26は変速比大側の状態へ移行しようとす
る。この間は、その時点のタイマー値Tbに定数kを乗
じたものがPHから減算され、これがPSとして設定さ
れ、ブレーキが作動しておりかつスロットルが開となっ
ていない場合には、このPSの値から△Pを減算したも
のが目標パルス数PDとされる(ステップ841→84
2→844→845→847)。このPDの値となるよ
うに実際のステップモータ110の位置が制御されるた
め、ステップモータ110はPS−△Pの値に対応する
位置まで回転する。このPSの値が示す変速比は、その
時点で実際に駆動プーリ16及び従動プーリ26が構成
している変速比に対応するものとなっている。これはプ
ーリ16及び26が回転していない場合の変速比大側へ
の可動円すい板22及び34の移動速度はほぼ一定(定
数kに対応)であることが実験により確認されているた
め、急ブレーキ状態となってからの経過時間が分かれば
ステップ841に示す演算によって実際の駆動プーリ1
6及び従動プーリ26の状態がわかるからである。従っ
て、PS−△Pは実際の駆動プーリ16及び従動プーリ
26の状態よりも△Pの値分だけ変速比大側の位置を示
すことになる。従って、プーリ16及び26の変速比大
側への移動に応じて、ステップモータ110はプーリ1
6及び26の実際の状態よりも変速比が多少大側の位置
で追従して回転することになる。このようなステップモ
ータ110の回転に応じて変速制御弁106のスプール
174が移動するため、スプール174は駆動プーリ1
6の実際の状態よりも常に△Pに対応する量だけ変速比
大側(図4中で右側)に位置することになる。従って、
駆動プーリシリンダ室20と連通するポート172bは
常に開かれた状態に保たれ、油圧の排出が絞り効果を受
けることがない(すなわち、常に絞り効果が生じないよ
うな値に△Pを設定してある)ので、駆動プーリ16の
移動速度、すなわち変速応答性は最高に保たれる。
Next, a description will be given of the control that is performed when the brakes are activated to such an extent that the wheels are locked, the brakes are then released, and the accelerator pedal is depressed (that is, the throttle is opened). If the vehicle is suddenly braked during driving and the vehicle speed decreases rapidly, flag F
BR is set, the timer value Tb is settled, and the pulse signal PA at that time is stored as PH (steps 820 → 822 → 824 → 826). Next, in the next routine, the routine proceeds from step 816 to step 818, and the timer value Tb is measured. Therefore, the timer value Tb continues to be measured while the sudden braking state continues. During this time, the detected vehicle speed Vn is very low, so the step motor drive signal commands the rotation to the high gear ratio side, the gear change control valve 106 moves to the high gear ratio side, and the drive pulley cylinder The hydraulic pressure in the chamber 20 begins to drain rapidly. In response to this, the drive pulley 16 and the driven pulley 26 try to shift to a state where the gear ratio is high. During this period, a value obtained by multiplying the timer value Tb at that time by a constant k is subtracted from PH, which is set as PS, and when the brake is operating and the throttle is not open, the value of this PS The target pulse number PD is obtained by subtracting ΔP from (steps 841 → 84).
2 → 844 → 845 → 847). Since the actual position of the step motor 110 is controlled so as to have the value of PD, the step motor 110 rotates to a position corresponding to the value of PS-ΔP. The gear ratio indicated by the value of PS corresponds to the gear ratio actually constituted by the drive pulley 16 and the driven pulley 26 at that time. This is because it has been confirmed by experiments that the moving speeds of the movable conical plates 22 and 34 to the high gear ratio side when the pulleys 16 and 26 are not rotating are almost constant (corresponding to the constant k). If the elapsed time from the braking state is known, the actual drive pulley 1 is calculated by the calculation in step 841.
This is because the states of 6 and the driven pulley 26 can be known. Therefore, PS-ΔP indicates a position on the side of the gear ratio higher than the actual state of the drive pulley 16 and the driven pulley 26 by the value of ΔP. Therefore, in response to the movement of the pulleys 16 and 26 to the higher gear ratio side, the step motor 110 causes the pulley 1
6 and 26 will follow and rotate at a position where the gear ratio is slightly larger than the actual state. Since the spool 174 of the shift control valve 106 moves in accordance with the rotation of the step motor 110, the spool 174 is driven by the drive pulley 1.
The actual gear position 6 is always located on the higher gear ratio side (the right side in FIG. 4) by an amount corresponding to ΔP. Therefore,
The port 172b communicating with the drive pulley cylinder chamber 20 is always kept open so that the discharge of hydraulic pressure is not subject to the throttling effect (that is, ΔP is set to a value such that the throttling effect does not always occur). Therefore, the moving speed of the drive pulley 16, that is, the shift responsiveness is kept at the maximum.

【0016】この状態でブレーキの作動が解除される
と、PDの値としてPSの値が設定される(ステップ8
44→850→852)。従って、駆動プーリ16の状
態に対応するPSの値に対応した状態にステップモータ
110が回転し、これに応じて変速制御弁106が移動
し、駆動プーリシリンダ室20には駆動プーリ16の可
動円すい板22がPSに対応する状態となるように油圧
が供給される。従って、この状態でスロットルを開にす
ると、直ちに回転力を伝達可能な状態となる。これはす
でに駆動プーリシリンダ室20に所定の油圧が供給さ
れ、Vベルト24が張力作用状態となっているからであ
る。また、このときの変速比は、その時点の運転条件に
応じて指令されるべき変速比の状態となっているため、
スロットルを開にすると同時に変速比小側への変速が行
われるといったことはなく、極めて円滑に再駆動状態と
することができる。なお、このような制御は車輪がロッ
クするような低速状態でのみ行われる(ステップ81
1)。また、上記制御の際のステップモータ110のア
ップシフト方向への回転は通常の変速制御の場合の2倍
の速度で行われる(ステップ854、及びステップ90
4→906→908)。
When the brake operation is released in this state, the value of PS is set as the value of PD (step 8).
44 → 850 → 852). Therefore, the step motor 110 rotates to a state corresponding to the value of PS corresponding to the state of the drive pulley 16, the shift control valve 106 moves accordingly, and the movable cone of the drive pulley 16 is placed in the drive pulley cylinder chamber 20. Hydraulic pressure is supplied so that the plate 22 is in a state corresponding to PS. Therefore, when the throttle is opened in this state, the rotational force can be immediately transmitted. This is because a predetermined hydraulic pressure has already been supplied to the drive pulley cylinder chamber 20 and the V-belt 24 is in tension. Further, the gear ratio at this time is in the state of the gear ratio to be commanded according to the driving condition at that time,
There is no possibility that the gear will be shifted to the smaller gear ratio side when the throttle is opened, and the re-driving state can be made extremely smoothly. Note that such control is performed only in a low speed state where the wheels are locked (step 81).
1). Further, the rotation of the step motor 110 in the upshift direction at the time of the above control is performed at a speed twice that in the case of the normal shift control (step 854 and step 90).
4 → 906 → 908).

【0017】次に、これが本願の主題であるが、ブレー
キ作動中にスロットルが開にされると、上記と同様にP
Dの値としてPSの値が設定される(ステップ844→
845→850→852)。従って、駆動プーリシリン
ダ室20に、駆動プーリ16の可動円すい板22がPS
に対応する状態となるように油圧が供給される。これに
より、Vベルト24が張力作用状態となり、滑りを生ず
ることなく、再駆動状態となる。
Next, this is the subject of the present application, but when the throttle is opened during braking, P
The value of PS is set as the value of D (step 844 →
845 → 850 → 852). Therefore, the movable cone plate 22 of the drive pulley 16 is PS in the drive pulley cylinder chamber 20.
The hydraulic pressure is supplied so as to be in a state corresponding to. As a result, the V-belt 24 is brought into a tension acting state, and is in a re-driving state without causing slippage.

【0018】また、本実施例では、急ブレーキ作動時に
は、前進用クラッチ40を解放することにより、車輪の
ロックに伴ってエンジン回転速度が低下することを防止
している(ステップ828→830)。すなわち、スロ
ットル弁114によって調圧されるスロットル圧の制御
が電磁弁118によって可能な状態(ステップモータ1
10が最大変速比側に移動してPA=0となり、調整圧
切換弁108が図4中下半部に示す位置となった状態)
で、デューティ比を100%としてソレノイド224に
通電すると、前進用クラッチ40に供給されるスロット
ル圧は低い状態となり、前進用クラッチ40は解放され
る。前進用クラッチ40が解放されると車輪側からの逆
駆動力が作用しなくなり、エンジンは少なくともアイド
リング回転速度で回転するため、オイルポンプ101の
必要な吐出量が確保される。これにより所定の油圧(ラ
イン圧)が得られ、この油圧が従動プーリシリンダ室3
2に供給されるため、プーリ16及び26を急速に変速
比大の状態に移動させることができる。なお、エンジン
がアイドル回転速度制御装置を有している場合には、ス
テップ830に続いてこれを作動させるステップを設
け、エンジン回転速度を上昇させ、オイルポンプ吐出量
を更に増大させるようにすることもできる。
In this embodiment, the forward clutch 40 is released during the sudden braking operation to prevent the engine rotation speed from decreasing due to the locking of the wheels (steps 828 → 830). That is, the solenoid valve 118 can control the throttle pressure adjusted by the throttle valve 114 (step motor 1
(10 is moved to the maximum gear ratio side, PA = 0, and the adjustment pressure switching valve 108 is in the position shown in the lower half of FIG. 4)
When the duty ratio is 100% and the solenoid 224 is energized, the throttle pressure supplied to the forward clutch 40 is in a low state and the forward clutch 40 is released. When the forward clutch 40 is released, the reverse driving force from the wheel side does not act, and the engine rotates at least at the idling rotation speed, so that the necessary discharge amount of the oil pump 101 is secured. As a result, a predetermined hydraulic pressure (line pressure) is obtained, and this hydraulic pressure is applied to the driven pulley cylinder chamber 3
Since it is supplied to No. 2, it is possible to rapidly move the pulleys 16 and 26 to a state where the gear ratio is high. When the engine has an idle rotation speed control device, a step of operating the idle rotation speed control device is provided subsequent to step 830 to increase the engine rotation speed and further increase the oil pump discharge amount. You can also

【発明の効果】以上説明してきたように、本発明による
と、スロットル開となるときのプーリの状態を演算又は
検出しておき、スロットル開となると同時にプーリをこ
の状態となるようにしたので、再駆動時にVベルトの滑
りを発生することなく直ちに動力伝達が可能になり、V
ベルト及びプーリの耐久性が向上する。
As described above, according to the present invention, the state of the pulley when the throttle is opened is calculated or detected, and the pulley is brought into this state at the same time when the throttle is opened. Power can be transmitted immediately without slipping the V-belt during re-driving,
The durability of the belt and pulley is improved.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の構成要素間の関係を示す図である。FIG. 1 is a diagram showing a relationship between components of the present invention.

【図2】無段変速機の動力伝達機構を示す図である。FIG. 2 is a diagram showing a power transmission mechanism of a continuously variable transmission.

【図3】無段変速機の油圧制御装置の左部を示す図であ
る。
FIG. 3 is a diagram showing a left part of a hydraulic control device for a continuously variable transmission.

【図4】無段変速機の油圧制御装置の中央部を示す図で
ある。
FIG. 4 is a diagram showing a central portion of a hydraulic control device for a continuously variable transmission.

【図5】無段変速機の油圧制御装置の右部を示す図であ
る。
FIG. 5 is a diagram showing a right portion of a hydraulic control device for a continuously variable transmission.

【図6】図3、4及び5の関係を示す図である。6 is a diagram showing the relationship between FIGS. 3, 4 and 5. FIG.

【図7】無段変速機の変速制御装置の左半部を示す図で
ある。
FIG. 7 is a diagram showing a left half portion of a shift control device for a continuously variable transmission.

【図8】無段変速機の変速制御装置の右半部を示す図で
ある。
FIG. 8 is a diagram showing a right half portion of a shift control device for a continuously variable transmission.

【図9】図7及び8の関係を示す図である。9 is a diagram showing the relationship between FIGS. 7 and 8. FIG.

【図10】変速制御装置の制御ルーチンを示す図であ
る。
FIG. 10 is a diagram showing a control routine of the shift control device.

【図11】変速制御装置の制御ルーチンを示す図であ
る。
FIG. 11 is a diagram showing a control routine of the shift control device.

【図12】変速制御装置の制御ルーチンを示す図であ
る。
FIG. 12 is a diagram showing a control routine of the shift control device.

【図13】変速制御装置の制御ルーチンを示す図であ
る。
FIG. 13 is a diagram showing a control routine of the shift control device.

【図14】ロックアップオン車速及びロックアップオフ
車速を示す図である。
FIG. 14 is a diagram showing a lock-up on vehicle speed and a lock-up off vehicle speed.

【図15】変速比とステップモータ位置との関係を示す
図である。
FIG. 15 is a diagram showing a relationship between a gear ratio and a step motor position.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

16 駆動プーリ 24 Vベルト 26 従動プーリ 106 変速制御弁 110 変速アクチュエータ(ステップモータ) 16 Drive Pulley 24 V Belt 26 Driven Pulley 106 Gear Change Control Valve 110 Gear Change Actuator (Step Motor)

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.5 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 F16H 59:44 8207−3J 59:54 8207−3J 63:04 9138−3J ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (51) Int.Cl. 5 Identification number Office reference number FI technical display location F16H 59:44 8207-3J 59:54 8207-3J 63:04 9138-3J

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 それぞれ固定円すい板及び可動円すい板
から成る駆動プーリ及び従動プーリと、両プーリ間に巻
き掛けられるVベルトと、変速アクチュエータと、変速
アクチュエータの作動に応じて両プーリの可動円すい板
に作用する油圧を制御可能な変速制御弁と、を有する無
段変速機の制御装置において、 急ブレーキ状態を検知可能な急ブレーキ検知手段と、急
ブレーキ状態が検知された後でスロットル開となるとき
の駆動プーリ又は従動プーリの可動円すい板の位置を演
算又は検出するスロットル開時プーリ状態検知手段と、
スロットル開となると同時にスロットル開時プーリ状態
検知手段によって検知されるプーリ状態に対応する変速
比位置に変速アクチュエータを駆動するスロットル開後
変速アクチュエータ駆動手段と、を有することを特徴と
する無段変速機の制御装置。
1. A drive pulley and a driven pulley, each of which is a fixed cone plate and a movable cone plate, a V-belt wound around both pulleys, a speed change actuator, and a movable cone plate for both pulleys according to the operation of the speed change actuator. In a control device for a continuously variable transmission having a shift control valve capable of controlling hydraulic pressure that acts on, a sudden braking detection means capable of detecting a sudden braking state and a throttle opening after the sudden braking state is detected A pulley open state detecting means for calculating or detecting the position of the movable conical plate of the drive pulley or the driven pulley at the time,
A continuously variable transmission including: a throttle-opened shift actuator driving means for driving the shift actuator to a gear ratio position corresponding to a pulley state detected by the throttle-opened pulley state detecting means at the same time when the throttle is opened. Control device.
【請求項2】 スロットル開時プーリ状態検知手段は、
急ブレーキ状態が検知されたときの変速アクチュエータ
の変速比位置と、このときからスロットルが開とされる
までの経過時間と、に基づいて、スロットル開時のプー
リ状態を演算するように構成される請求項1記載の無段
変速機の制御装置。
2. The pulley state detecting means when the throttle is open,
It is configured to calculate the pulley state when the throttle is opened, based on the gear ratio position of the gear shift actuator when a sudden braking state is detected and the elapsed time from this time until the throttle is opened. The control device for a continuously variable transmission according to claim 1.
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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013015192A (en) * 2011-07-04 2013-01-24 Toyota Motor Corp Control device for belt type continuously variable transmission for vehicle

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