JPH10288078A - 筒内噴射式インジェクタの制御装置 - Google Patents

筒内噴射式インジェクタの制御装置

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JPH10288078A JP9101950A JP10195097A JPH10288078A JP H10288078 A JPH10288078 A JP H10288078A JP 9101950 A JP9101950 A JP 9101950A JP 10195097 A JP10195097 A JP 10195097A JP H10288078 A JPH10288078 A JP H10288078A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 電圧発生手段の発熱集中を抑制した筒内噴射
式インジェクタの制御装置を得る。 【解決手段】 運転状態情報Dに基づいて内燃機関に対
する燃料供給量および燃料噴射時期を演算する制御パラ
メータ演算手段2と、各気筒内に直接且つ個別に燃料を
噴射する筒内噴射式の複数のインジェクタ6と、制御パ
ラメータ演算手段からの制御信号Cに応答して各インジ
ェクタを駆動する駆動回路5と、駆動回路を介して各イ
ンジェクタに燃料噴射信号を供給するための電圧発生回
路4とを備え、電圧発生回路は、燃料噴射信号の初期に
過励磁信号を供給するための高電圧発生手段と、燃料噴
射信号を一定電流に保持するための低電圧発生手段とを
含み、高電圧発生手段および低電圧発生手段は、気筒の
制御対象グループ毎に対応してそれぞれ複数個ずつ並列
に設けれている。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、内燃機関に燃料
を供給する筒内噴射式インジェクタの制御装置に関し、
特に多気筒エンジンへの高速燃料噴射時または一般エン
ジンの複数行程での分割燃料噴射時における電流集中に
よる発熱などを防止した筒内噴射式インジェクタの制御
装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来より、過励磁用の高電圧発生手段お
よび電流保持用の低電圧発生手段を必要とする筒内噴射
式インジェクタの制御装置としては、たとえば、ガソリ
ンエンジンまたはディーゼルエンジンの燃料噴射装置の
インジェクタ制御装置がよく知られている。
【0003】この種のインジェクタ制御装置は、たとえ
ば特公平7−26701号公報の第7図に示されてお
り、制御対象となる全てのインジェクタに対して共通に
高電圧発生手段を設けられているのが一般的である。ま
た、電流保持用の低電圧発生手段としては、バッテリか
ら直接給電される定電流源が用いられている。
【0004】しかしながら、6気筒または8気筒などの
多気筒エンジンであって、気筒毎に個別のインジェクタ
を有するマルチポイント式のエンジンの場合、エンジン
1回転あたりの個々のインジェクタ間の通電時間間隔
(通電周期)が減少するので、単一の高電圧発生手段に
要求される給電能力が高くなって対応が困難になるう
え、通電電流が集中して発熱損失が増大してしまうこと
になる。また、同様に上記2つの電圧発生手段により自
己発熱の集中が発生するので、実用的ではない。
【0005】また、気筒数が4気筒以下の一般エンジン
においても、十分な燃料供給量の確保を目的として、高
速回転中での制御上の用途から、1気筒毎の複数行程中
に複数回の燃料噴射(分割燃料噴射)を行う場合があ
る。
【0006】分割燃料噴射の場合、通常の筒内燃料噴射
では圧縮行程のみに行われるのに対し、吸気行程および
圧縮行程に分割して燃料噴射が行われるので、圧縮行程
中の気筒と吸気行程中の気筒(次に圧縮行程となる気
筒)とが同時に燃料噴射されることになる。したがっ
て、電源側の負荷が増大してしまい、前述と同様に、高
電圧発生手段および低電圧発生手段の能力に依存して、
所定電圧発生時の応答性能に制約が生じることになる。
【0007】さらに、インジェクタへの通電初期におい
ては、インジェクタの開弁を確実に行うために、高電圧
による過励磁信号を印加する必要があるが、この過励磁
期間中に高電圧発生回路を駆動し続けると、無駄な電力
を消費するうえ高電圧発生用の昇圧回路から電磁ノイズ
が発生して制御装置および周辺機器に影響を与えるおそ
れがある。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】従来の筒内噴射式イン
ジェクタの制御装置は以上のように、各インジェクタを
駆動するための電圧発生回路(高電圧発生手段および低
電圧発生手段を含む)が単一回路で構成されているの
で、エンジン1回転毎のインジェクタ間の通電時間間隔
が減少する多気筒エンジンの場合、または、一般エンジ
ンであっても分割燃料噴射を行う場合に、高電圧発生手
段および低電圧発生手段の能力に制約があることや自己
発熱の集中が発生することから、実用が困難になるとい
う問題点があった。また、インジェクタ通電初期の過励
磁期間において、無駄な電力を浪費したり電磁ノイズを
発生するという問題点があった。
【0009】この発明は上記のような問題点を解決する
ためになされたもので、電圧発生回路の出力電圧が所定
電圧に達するまでの応答性制約から限界を有するインジ
ェクタの通電周期を短縮した筒内噴射式インジェクタの
制御装置を得ることを目的とする。
【0010】また、この発明は、電圧発生手段における
発熱集中を抑制して、多気筒エンジンまたは一般エンジ
ンでの分割噴射制御の採用を容易にした筒内噴射式イン
ジェクタの制御装置を得ることを目的とする。
【0011】また、この発明は、多気筒のガソリン筒内
噴射エンジンの燃料噴射装置またはディ−ゼルエンジン
用燃料噴射装置に適用した場合に、インジェクタ通電初
期の過励磁期間における無駄な電力消費およびノイズ発
生を防止した筒内噴射式インジェクタの制御装置を得る
ことを目的とする。
【0012】
【課題を解決するための手段】この発明の請求項1に係
る筒内噴射式インジェクタの制御装置は、内燃機関の運
転状態情報を検出する各種センサと、運転状態情報に基
づいて内燃機関に対する燃料供給量および燃料噴射時期
を演算する制御パラメータ演算手段と、内燃機関の各気
筒内に直接且つ個別に燃料を噴射する筒内噴射式の複数
のインジェクタと、制御パラメータ演算手段からの制御
信号に応答して各インジェクタを駆動する駆動回路と、
駆動回路を介して各インジェクタに燃料噴射信号を供給
するための電圧発生回路とを備え、電圧発生回路は、燃
料噴射信号の初期に過励磁信号を供給するための高電圧
発生手段と、燃料噴射信号を一定電流に保持するための
低電圧発生手段とを含み、高電圧発生手段および低電圧
発生手段は、気筒の制御対象グループ毎に対応して、そ
れぞれ複数個ずつ並列に設けられたものである。
【0013】このように、インジェクタへの給電用電源
(高電圧発生手段および低電圧発生手段)を複数に分離
することにより、各電圧発生手段に熱的集中などが起こ
らないので、通電制御周期が短くなる6気筒や8気筒の
多気筒エンジンに容易に対応することができる。また、
4気筒以下のエンジンにおいても、1気筒あたりに複数
回の噴射を行う必要のあるガソリン筒内噴射エンジンま
たはディーゼルエンジンの燃料噴射装置に対応すること
ができる。
【0014】また、この発明の請求項2に係る筒内噴射
式インジェクタの制御装置は、請求項1において、高電
圧発生手段および低電圧発生手段による気筒の制御対象
グループは、噴射順序が2行程だけ離れたインジェクタ
に対応した気筒により構成されたものである。
【0015】このように、噴射順序が2行程だけ離れ且
つインジェクタ通電開始タイミングが一定時間(各電圧
発生手段の応答能力により制約される)以上離れた複数
のインジェクタの制御対象グループ毎に、インジェクタ
への給電用電源(高電圧発生手段および低電圧発生手
段)を複数に分離することにより、1つの高電圧発生手
段(または、低電圧発生手段)の能力を必要最小限に抑
制することができる。
【0016】また、この発明の請求項3に係る筒内噴射
式インジェクタの制御装置は、請求項1または請求項2
において、駆動回路は、過励磁信号の出力期間に各高電
圧発生手段の高電圧出力を個別に禁止する複数の禁止手
段を含み、各禁止手段は、各制御対象グループに対する
過励磁信号に応答して、各制御対象グループに対応した
高電圧発生手段の高電圧出力を禁止するものである。
【0017】
【発明の実施の形態】
実施の形態1.以下、この発明の実施の形態1を図につ
いて説明する。図1はこの発明の実施の形態1を示すブ
ロック図である。図1において、1は内燃機関の運転状
態情報Dを検出する周知の各種センサであり、運転状態
情報Dとしては、アクセル開度、スロットル開度、エン
ジン冷却水温度および吸入空気量などが含まれる。
【0018】2はマイクロコンピュータからなる制御パ
ラメータ演算手段であり、各種センサ1からの運転状態
情報Dに基づいて、内燃機関に対する各種の制御パラメ
ータたとえば燃料供給量および燃料噴射時期を演算し、
燃料噴射弁(後述するインジェクタ)を開放駆動するた
めの制御信号Cを出力する。
【0019】3は車載電源となるバッテリであり、バッ
テリ電圧VBを供給する。4はバッテリ電圧VBに基づ
いて高電圧VHおよび低電圧VLを生成する電圧発生回
路であり、高電圧VH1はバッテリ電圧VBを昇圧する
ことによって生成され、一定電圧からなる低電圧VL
は、バッテリ電圧VBを降圧することによって生成され
る。
【0020】5は制御信号Cに応答して燃料噴射信号J
を生成する駆動回路であり、高電圧VHおよび低電圧V
Lに基づく燃料噴射信号Jを出力するとともに、過励磁
期間(後述する)に高電圧VHの出力を禁止するための
禁止信号Kを電圧発生回路4に出力する。
【0021】6は内燃機関の各気筒内に直接燃料を噴射
する筒内噴射式の複数のインジェクタであり、駆動回路
5を介して電圧発生回路4から供給される燃料噴射信号
Jにより個別に通電駆動される。燃料噴射信号Jは、制
御パラメータ演算手段2内で演算された気筒毎の燃料供
給量および燃料噴射時期に対応している。
【0022】図2は図1内の電圧発生回路4の構成を示
すブロック図である。図2において、電圧発生回路4
は、燃料噴射信号Jの初期に過励磁信号(後述する)を
供給するための高電圧発生手段4H1および4H2と、
燃料噴射信号Jを一定電流に保持するための低電圧発生
手段4L1および4L2とを含む。
【0023】高電圧発生手段4H1および4H2、低電
圧発生手段4L1および4L2は、気筒の制御対象グル
ープ毎に対応して、それぞれ複数個(ここでは、2グル
ープに対応した2個)ずつ並列に設けられており、それ
ぞれバッテリ3の陽極に接続されている。
【0024】VH1およびVH2は各高電圧発生手段4
H1および4H2から生成される高電圧、VL1および
VL2は各低電圧発生手段4L1および4L2から生成
される低電圧である。K1およびK2は駆動回路5から
生成される禁止信号であり、過励磁信号の出力期間(過
励磁期間)に各高電圧発生手段4H1および4H2の高
電圧出力を個別に禁止する。
【0025】図3は図1内の駆動回路5の構成を示すブ
ロック図であり、ここでは、V型と称される6気筒エン
ジンの場合を示している。図3において、61〜66は
各気筒#1〜#6に対応したインジェクタであり、ここ
では、インジェクタ開放駆動用の励磁コイルを代表的に
インジェクタ61〜66として示している。
【0026】C1〜C6は各気筒#1〜#6に対する燃
料噴射用の制御信号、J1〜J6は各インジェクタ61
〜66に流れる励磁電流すなわち燃料噴射信号である。
11〜16は制御信号C1〜C6に応答して各気筒#1
〜#6に対する過励磁信号E1〜E6を生成する過励磁
信号発生手段である。
【0027】21〜26は過励磁信号E1〜E6に応答
して高電圧VH1またはVH2を通過させるスイッチン
グ手段である。高電圧発生手段4H1からの高電圧VH
1は、各スイッチング手段21、23および25を介し
て、各気筒#1、#3および#5のインジェクタ61、
63および65に印加される。
【0028】また、高電圧発生手段4H2からの高電圧
VH2は、各スイッチング手段22、24および26を
介して、各気筒#2、#4および#6のインジェクタ6
2、64および66に印加される。
【0029】31〜36はスイッチング手段として機能
する保持電流発生手段であり、制御信号C1〜C6に応
答して低電圧VL1またはVL2を通過させ、低電圧V
L1またはVL2に基づく一定の保持電流を、各気筒#
1〜#6のインジェクタJ1〜J6に供給する。
【0030】低電圧発生手段4L1からの低電圧VL1
に基づく保持電流は、各保持電流発生手段31、33お
よび35を介して、各インジェクタ61、63および6
5に供給される。
【0031】また、低電圧発生手段4L2からの低電圧
VL2に基づく保持電流は、各保持電流発生手段32、
34および36を介して、各インジェクタ62、64お
よび66に供給される。
【0032】41〜46は各気筒#1〜#6のインジェ
クタ61〜66の両端間に並列に挿入された電流高速オ
フ手段であり、各インジェクタ61〜66の励磁電流す
なわち燃料噴射信号J1〜J6を高速にオフさせる。
【0033】D1〜D6は各保持電流発生手段31〜3
6と各インジェクタJ1〜J6との間に挿入されたダイ
オードであり、各インジェクタJ1〜J6への保持電流
を通過させるとともに、各スイッチング手段21〜26
を介した高電圧VH1およびVH2の保持電流発生手段
31〜36への逆流を防止する。
【0034】51および52は過励磁期間(過励磁信号
E1〜E6の出力期間)に各高電圧発生手段4H1およ
び4H2に対する禁止信号K1およびK2を個別に生成
する禁止手段である。
【0035】各気筒#1、#3および#5に関連した禁
止手段51は、各過励磁信号E1、E3およびE5のい
ずれかに応答して、高電圧発生手段4H1に対する禁止
信号K1を生成する。また、各気筒#2、#4および#
6に関連した禁止手段52は、各過励磁信号E2、E4
およびE6のいずれかに応答して、高電圧発生手段4H
2に対する禁止信号K2を生成する。
【0036】高電圧発生手段4H1および低電圧発生手
段4L1は、各気筒#1、#3および#5を制御対象グ
ループとしており、また、高電圧発生手段4H2および
低電圧発生手段4L2は、各気筒#2、#4および#6
を制御対象グループとしている。
【0037】図4はこの発明の実施の形態1の動作を説
明するためのタイミングチャートであり、制御信号C1
〜C6、燃料噴射信号J1〜J6、高電圧VH1および
VH2の時間変化を示している。
【0038】図4において、筒内噴射式エンジンの場
合、各気筒#1〜#6に対する燃料噴射制御は、吸気→
圧縮→爆発→排気の4行程のうちの圧縮行程に行われ
る。また、インジェクタ61〜66の通電制御順序(燃
料噴射信号J1〜J6の生成順序)は、V型6気筒エン
ジンの場合、一般的に、#1→#2→#3→#4→#5
→#6となっている。
【0039】したがって、上記各制御対象グループは、
4サイクルエンジンの4行程内で2行程だけ離れたイン
ジェクタに対応した気筒により構成されていることにな
る。ここでは、1行程おきに制御されるグループすなわ
ち2行程離れた気筒グループを制御対象グループとして
いる。以下、各気筒#1、#3および#5からなる制御
対象グループを第1グループ、各気筒#2、#4および
#6からなる制御対象グループを第2グループと称す
る。
【0040】次に、図4を参照しながら、図1〜図3に
示したこの発明の実施の形態1の動作について説明す
る。まず、電圧発生回路4内の高電圧発生手段4H1お
よび4H2は、バッテリ電圧VBを昇圧して、バッテリ
電圧VBよりも高い電圧VH1およびVH2を生成す
る。
【0041】また、電圧発生回路4内の低電圧発生手段
4L1および4L2は、バッテリ電圧VBを降圧して、
バッテリ電圧VBよりも低い一定の低電圧VL1および
VL2を生成する。
【0042】各過励磁信号発生手段11〜16は、制御
パラメータ演算手段2からの各制御信号C1〜C6に応
答して、各燃料噴射信号J1〜J6の初期(図4参照)
において、各気筒#1〜#6のインジェクタ61〜66
に対する過励磁信号E1〜E6を生成する。
【0043】禁止手段51は、第1グループの過励磁期
間(過励磁信号E1、E3およびE5の出力期間)にお
いて、禁止信号K1を生成して高電圧発生手段4H1の
昇圧機能を一時的に停止させる。また、禁止手段52
は、第2グループの過励磁期間(過励磁信号E2、E4
およびE6の出力期間)において、禁止信号K2を生成
して高電圧発生手段4H2の昇圧機能を一時的に停止さ
せる。
【0044】これにより、図4のように、第1グループ
に対する高電圧VH1は、過励磁信号E1、E3および
E5に応答してオフされ、第2グループに対する高電圧
VH2は、過励磁信号E2、E4およびE6に応答して
オフされる。
【0045】スイッチング手段21、23および25
は、過励磁信号E1、E3およびE5に応答してオン
し、第1グループのインジェクタ61、63および65
に対して高電圧VH1を供給する。また、スイッチング
手段22、24および26は、過励磁信号E2、E4お
よびE6に応答してオンし、第2グループのインジェク
タ62、64および66に対して高電圧VH2を供給す
る。
【0046】保持電流発生手段31、33および35
は、制御信号C1、C3およびC5に応答してオンし、
第1グループのインジェクタ61、63および65に対
して一定の低電圧VL1を供給し、その開弁状態を保持
する。また、保持電流発生手段32、34および36
は、制御信号C2、C4およびC6に応答してオンし、
第2グループのインジェクタ62、64および66に対
して一定の低電圧VL2を供給し、その開弁状態を保持
する。
【0047】過励磁期間の終了後の保持電流供給期間に
おいて、高電圧発生手段4H1および4H2は、昇圧動
作を再開し、高電圧VH1およびVH2を再上昇させ
る。高速電流オフ手段41〜46は、各インジェクタ6
1〜66の通電オフ時に高速オフを実現する。
【0048】ここで、第1グループに属する気筒#1の
インジェクタ61に対する通電制御について、さらに具
体的に説明する。まず、過励磁信号発生手段11は、制
御信号C1に応答して、燃料噴射信号J1の初期に相当
した所定時間だけ過励磁信号E1を生成する。
【0049】これにより、スイッチング手段21がオン
し、高電圧VH1がスイッチング手段21を介してイン
ジェクタ61に印加され、インジェクタ61は、過励磁
信号E1に相当する過励磁電流により開弁する。
【0050】その後、制御信号C1のオン時間が過励磁
信号E1の所定時間よりも長い場合には、制御信号C1
は、保持電流発生手段31をオンさせ、ダイオードD1
を介して一定の低電圧VL1をインジェクタ61に供給
する。これにより、燃料噴射信号J1は、インジェクタ
61の開弁を保持できる所定の電流値に保持される。
【0051】その後、制御信号C1がオフされてインジ
ェクタ61に対する通電が終了状態になると、保持電流
発生手段31がオフとなって、燃料噴射信号J1は、電
流高速オフ手段41により高速にオフとなる。これによ
り、インジェクタ61は、給電が遮断されて閉弁する。
【0052】また、第2グループに属する気筒#2のイ
ンジェクタ62に対する通電制御については、上記と同
様であるが、過励磁用の高電圧VH2および保持電流用
の低電圧VL2が用いられる。この場合、制御信号C2
に応答して、過励磁発生手段12、スイッチング手段2
2、保持電流発生手段32、ダイオードD2および電流
高速オフ手段42を介して燃料噴射信号J2が生成され
る。
【0053】以下、第1グループに属する気筒#3、第
2グループに属する気筒#4、…の順序で通電制御が同
様に行われる。このように、気筒#1〜#6のインジェ
クタ61〜66に対する通電制御は、シーケンシャルに
行われる。
【0054】ここで、各インジェクタ61〜66に給電
を行う電圧発生回路4内において、第1グループのイン
ジェクタ61、63および65に対しては、過励磁給電
用の高電圧発生手段4H1および保持電流給電用の低電
圧発生手段4L1が設置されている。
【0055】また、第2グループのインジェクタ62、
64および66に対しては、過励磁給電用の高電圧発生
手段4H2および保持電流給電用の低電圧発生手段4L
2が設置されている。
【0056】すなわち、前述のように、燃料噴射順序が
2行程だけ離れた気筒のインジェクタ毎に、高電圧発生
手段および低電圧発生手段が独立に設置されているの
で、高電圧VH1およびVH2が交互に動作することに
なる。
【0057】したがって、各気筒#1〜#6毎のインジ
ェクタ61〜66の通電開始時間が短くなった場合で
も、個々の高電圧発生手段4H1および4H2の応答性
能力を変更せずに、各インジェクタ61〜66への給電
が可能となる。
【0058】この結果、6気筒や8気筒などの多気筒ガ
ソリン筒内噴射エンジンまたはディーゼルエンジンのイ
ンジェクタ制御装置において、燃料噴射開始周期が短く
なっても、高電圧発生手段4H1および4H2における
応答性の制約を解決することができる。
【0059】また、4気筒エンジンであっても、燃料噴
射量を確保するために、複数行程にわたって分割燃料噴
射を行う場合には、燃料噴射制御が連続行程にある複数
気筒に対して行われるが、制御対象グループ毎の気筒が
互いに2行程だけ離れているので、供給電力が分散して
電流集中を防止することができる。
【0060】また、各インジェクタ61〜66への通電
開始の初期において、高電圧VH1およびVH2の出力
を禁止したので、過励磁期間における無駄な電力消費を
防止することができる。
【0061】特に、高電圧発生手段4H1および4H2
は、一般にDC/DCコンバータなどで構成されてお
り、昇圧用のリアクトルを含んでいるので、過励磁期間
に動作させると大きな電磁ノイズが発生するが、高電圧
VH1およびVH2の出力動作を禁止することにより、
ノイズ発生を防止することもできる。
【0062】なお、上記実施の形態1では、6気筒以上
の多気筒エンジンについて説明したが、気筒数が少ない
4気筒以下のエンジンであっても、前述のように分割燃
料噴射を行う場合には同様の問題が生じるので、分割燃
料噴射を行う一般エンジンにも適用することができる。
また、内燃機関のインジェクタ制御装置について説明し
たが、電磁弁を負荷とする他のインジェクタ制御装置に
適用してもよい。
【0063】
【発明の効果】以上のようにこの発明の請求項1によれ
ば、内燃機関の運転状態情報を検出する各種センサと、
運転状態情報に基づいて内燃機関に対する燃料供給量お
よび燃料噴射時期を演算する制御パラメータ演算手段
と、内燃機関の各気筒内に直接且つ個別に燃料を噴射す
る筒内噴射式の複数のインジェクタと、制御パラメータ
演算手段からの制御信号に応答して各インジェクタを駆
動する駆動回路と、駆動回路を介して各インジェクタに
燃料噴射信号を供給するための電圧発生回路とを備え、
電圧発生回路は、燃料噴射信号の初期に過励磁信号を供
給するための高電圧発生手段と、燃料噴射信号を一定電
流に保持するための低電圧発生手段とを含み、高電圧発
生手段および低電圧発生手段は、気筒の制御対象グルー
プ毎に対応してそれぞれ複数個ずつ並列に設けられてい
る。
【0064】したがって、電圧発生回路の出力電圧が所
定電圧に達するまでの応答性制約から限界を有するイン
ジェクタの通電周期が短縮され、高電圧発生手段の応答
性に制限されることが少なくなるとともに、電圧発生手
段における発熱集中が抑制されるので、燃料噴射開始周
期が短く且つ高電圧発生手段および低電圧発生手段を必
要とする多気筒エンジン、分割燃料噴射制御を行うエン
ジン、またはディーゼルエンジンに対して、容易に対応
可能な筒内噴射式インジェクタの制御装置が得られる効
果がある。
【0065】また、この発明の請求項2によれば、請求
項1において、高電圧発生手段および低電圧発生手段に
よる気筒の制御対象グループを、噴射順序が2行程だけ
離れたインジェクタに対応した気筒で構成し、制御対象
グループ毎にインジェクタ給電用電源を分離したので、
各電圧発生手段の能力を必要最小限に抑制した筒内噴射
式インジェクタの制御装置が得られる効果がある。
【0066】また、この発明の請求項3によれば、請求
項1または請求項2において、駆動回路は、過励磁信号
の出力期間に各高電圧発生手段の高電圧出力を個別に禁
止する複数の禁止手段を含み、各禁止手段は、各制御対
象グループに対する過励磁信号に応答して、各制御対象
グループに対応した高電圧発生手段の高電圧出力を禁止
したので、多気筒エンジンまたはディ−ゼルエンジンに
適用した場合に、インジェクタ通電初期の過励磁期間に
おける無駄な電力消費およびノイズ発生を防止した筒内
噴射式インジェクタの制御装置が得られる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】 この発明の実施の形態1の全体構成を概略的
に示すブロック図である。
【図2】 図1内の電圧発生回路の具体的構成を示すブ
ロック図である。
【図3】 図1内の駆動回路の具体的構成を示すブロッ
ク図である。
【図4】 この発明の実施の形態1の動作を説明するた
めのタイミングチャートである。
【符号の説明】
1 各種センサ、2 制御パラメータ演算手段、3 バ
ッテリ、4 電圧発生回路、4H1、4H2 高電圧発
生手段、4L1、4L2 低電圧発生手段、5駆動回
路、6、61〜66 インジェクタ、11〜16 過励
磁信号発生手段、31〜36 保持電流発生手段、5
1、52 禁止手段、C、C1〜C6 制御信号、D
運転状態情報、E1〜E6 過励磁信号、J、J1〜J
6 燃料噴射信号、K、K1、K2 禁止信号、VH、
VH1、VH2、高電圧、VL、VL1、VL2 低電
圧。
フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI F16K 31/06 310 F16K 31/06 310A

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 内燃機関の運転状態情報を検出する各種
    センサと、 前記運転状態情報に基づいて前記内燃機関に対する燃料
    供給量および燃料噴射時期を演算する制御パラメータ演
    算手段と、 前記内燃機関の各気筒内に直接且つ個別に燃料を噴射す
    る筒内噴射式の複数のインジェクタと、 前記制御パラメータ演算手段からの制御信号に応答して
    前記各インジェクタを駆動する駆動回路と、 前記駆動回路を介して前記各インジェクタに燃料噴射信
    号を供給するための電圧発生回路とを備え、 前記電圧発生回路は、前記燃料噴射信号の初期に過励磁
    信号を供給するための高電圧発生手段と、前記燃料噴射
    信号を一定電流に保持するための低電圧発生手段とを含
    み、 前記高電圧発生手段および前記低電圧発生手段は、前記
    気筒の制御対象グループ毎に対応して、それぞれ複数個
    ずつ並列に設けられたことを特徴とする筒内噴射式イン
    ジェクタの制御装置。
  2. 【請求項2】 前記高電圧発生手段および前記低電圧発
    生手段による前記気筒の制御対象グループは、噴射順序
    が2行程だけ離れたインジェクタに対応した気筒により
    構成されたことを特徴とする請求項1に記載の筒内噴射
    式インジェクタの制御装置。
  3. 【請求項3】 前記駆動回路は、前記過励磁信号の出力
    期間に前記各高電圧発生手段の高電圧出力を個別に禁止
    する複数の禁止手段を含み、 前記各禁止手段は、前記各制御対象グループに対する前
    記過励磁信号に応答して、前記各制御対象グループに対
    応した高電圧発生手段の高電圧出力を禁止することを特
    徴とする請求項1または請求項2に記載の筒内噴射式イ
    ンジェクタの制御装置。
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