JPS59145335A - 電子式燃料噴射制御方法 - Google Patents

電子式燃料噴射制御方法

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JPS59145335A
JPS59145335A JP1726783A JP1726783A JPS59145335A JP S59145335 A JPS59145335 A JP S59145335A JP 1726783 A JP1726783 A JP 1726783A JP 1726783 A JP1726783 A JP 1726783A JP S59145335 A JPS59145335 A JP S59145335A
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JP
Japan
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injection
asynchronous
amount
engine
time
Prior art date
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Granted
Application number
JP1726783A
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English (en)
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JPH056024B2 (ja
Inventor
Toshiaki Isobe
磯部 敏明
Teruo Fukuda
福田 輝夫
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toyota Motor Corp
Original Assignee
Toyota Motor Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Toyota Motor Corp filed Critical Toyota Motor Corp
Priority to JP1726783A priority Critical patent/JPS59145335A/ja
Publication of JPS59145335A publication Critical patent/JPS59145335A/ja
Publication of JPH056024B2 publication Critical patent/JPH056024B2/ja
Granted legal-status Critical Current

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D41/00Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
    • F02D41/02Circuit arrangements for generating control signals
    • F02D41/04Introducing corrections for particular operating conditions
    • F02D41/10Introducing corrections for particular operating conditions for acceleration
    • F02D41/105Introducing corrections for particular operating conditions for acceleration using asynchronous injection

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Electrical Control Of Air Or Fuel Supplied To Internal-Combustion Engine (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の利用分野〕 この発明は、電子式燃料噴射制御装置が搭載されたエン
シンの燃料噴射量を制御するための電子式燃料噴射制御
方法に係シ、特にエンジン加速時に燃料噴射量を増量す
る電子式燃料噴射制御方法に関する。
〔従来技術〕
従来のこの種の電子式燃料噴射制御方法とじては、エン
シン加速時に非同期噴射要求を発し、同期噴射タイミン
グの中間で一定量の非同期噴射を行うものがめった。
ここに加速時に増量すべき燃料噴射量はエンシンの冷間
時と暖機後では異なり、冷間時には燃料のインテークマ
ニホールド内面などへの付着量が増大し、燃料噴射量を
一層増量する必要がある。
そこで従来は燃料噴射量増量を高めに設定し、冷間時に
も良好な運転性能が得られるようにしていた。しかし燃
量噴射量増量を高めに□設定すると、点火ブラダに燃料
が付着して炭化するいわゆるくすぶりが生じ、このくす
ぶりが著しくなると点火ブラダが発火しないという問題
が生じた。
〔発明の目的〕
この発明は、このような従来の問題点を解消すべく創案
されたもので、加速時の運転性能面悪化させることなく
過剰の燃料供給を防止し得る電子式燃料噴射制御方法を
提供することを目的とする。
〔発明の概念〕
この発明に係る電子式燃料噴射制御方法は、従来と同様
に、エンジン加速時には非同期噴射要求を発し、そのと
き、エンジン冷却水温に基づい′て非同期噴射相当量を
算出し、一定量の非同期噴射を行い、あるいは非同期噴
射を行わず、非同期噴射を行ったときには非同期噴射相
当量から前記一定量を差引いた量または相当量そのもの
を次回の同期噴射量に加算し、非同期噴射を行わなかっ
たときには非同期噴射相当量を次回の同期噴射量に加算
するものである。
〔発明の第一実施例〕
第1図はこの発明の第一実施例を適用した電子式燃料噴
射装置の全体構成を示すものであり、エンジン1の吸気
系2には吸気圧センサ3が設けつれ、エンジン1のシリ
ンダ部4には水温センサ5が設けられている。またイグ
ナイタ6からの点火信号を分配して点火プラグ7に供給
するディストリビュータ8には、クランク角度を検出す
るクランク角センサ9が設けられ、各センサ3,5.9
の検出信号はエンシン制御装置10に入力されている。
エンジン制御装置10は、センサ3.5.9の検出信号
に基づいて、インジェクタ12からの燃料噴射を制御す
る。
吸気圧センサ3の検出信号はエンジン1の加速状態を示
す信号となり、スロットルバルブ13が急速に開かれつ
つあるとき、すなわち急加速時には吸気圧の単位時間あ
たりの増大が顕著になる。
エンシン制御装置10は吸気圧の時間差分が所定値を越
えたときに、エンノン1が加速状態にあると判断する。
またクランク角センサ9の検出信号はインジェクタ12
の噴射タイミング決定の基礎となり、エンシン制御装置
lOは、一定のクランク角のときにインジェクタ12を
開いて同期噴射を行う。
さらにエンジン制御装置10は、前述の吸気圧センサ3
および水温センサ5の検出信号に基づいて燃料噴射量、
すなわちインジェクタ12を閉じるタイミングを決定す
る。このタイミング決定に際して、エンノン制御装置1
0は、同期噴射の燃料噴射量を決定するのみならず、後
述する非同期噴射相当量をも決定する。
第2図はこの実施例の回路構成を示すものであり、エン
ノン制御装置lOは、吸気圧センサ3、水温センサ5の
検出信号をA/D変換するA / D変換器14、およ
びクランク角センサ9の検出信号を受入れるI10ボー
ト15を有し、A / D変換器14でA / D変換
された検出信号およびI/Qポートから受入れられた検
出信号はパスライン16を通ってMPU17に入力され
る。M P U 17は、これらの検出信号に基づいて
燃量噴射量を定め、工10ポート18を介して各気筒の
インジェクタ12を制御する。
エンジン制御装置10はさらにRAM19、ROM20
を備え、第3図および第4図のフローチャートに示す処
理によってインジェクタ12を制御する。すなわちMP
U17は所定時間毎、例えば20m1iec毎に吸気圧
を採り、ある時点で新たに検出された吸気圧(PM新)
とその前に検出された吸気圧(PM旧)とを比較して、
その差、ΔPM=PM新−PM旧   式(1)を算出
し、さらにRAM19に記憶されていたPM旧をPM新
に更新する。ROM20にはΔPMを評価するための所
定値、例えば10 m Hgが記憶されておシ、MPU
17は、ΔPMが所定値以上になったときに、エンジン
1が加速状態にあると判断する。このときMPU17は
、従来例と同様に非同期噴射要求を発するが実際には非
同期噴射を行わない。
非同期噴射要求が出たときには、MPU17は、式(1
)のΔPMと、ROM20に記憶された第6図のテーブ
ルに基づいて非同期噴射相当量TAUA8Yを算出する
。非同期噴射相当11TAUA8Yは次式で示されるも
のであシ、 TAUABY=ΔPM*定数*KAsY・曲・式(2)
KASYはエンジン冷却水温に応じて第6図のテーブル
によって決定される。TAUASYは、かりに非同期噴
射を行うと仮定したときに、運転性能を悪化させること
なくかつ混合気が過濃にならない最適な非同期噴射量で
ちゃ、加速度が大になるほど、また冷却水温が低くなる
ほど増大される。
KASY は完全暖機時に1.0となり、冷却水温の低
下にともなって増大する。−回の同期噴射から次の同期
噴射までの間、TAUASYは積算され、すなわち、新
たに得られた( TAUASY新)を前回までのTAU
ASYの積算値に加え、その結果をTAUASYとして
RAM19に記憶していく。
従って次の演算が行われる。
TAUASY4− TAUASY+ TAUASY新 
・・・・・・式(3)第4図に示すメインルーチンにお
いては、クランク角センサ9の検出信号に基づいて、噴
射開始時期か否か、すなわち同期噴射を行うべきか否か
を判断し、同期噴射を行うべきときには次の演算によっ
てインジェクタ開時間TAUを求める。
T A U 4− K X T P + T A U 
V + T A U A S Y −−−−−一式(4
) ここにKは定数であり、TPは吸気圧PM。
エンジン回転数、に応じてROM 20に記憶されたテ
ーブルに基づいて定まる値であり、KXTPは同期噴射
を行うべき時間を意味する。またイン・ゾエクタ12は
開命令の後ある程度の遅れ時間t1をおいて開となり、
閉命令の後にもある程度の遅れ時間t2  をおいて開
となる。TAUvはこれらの遅れ時間の差(tl’りで
あり、無効噴射時間と呼ばれるものである。従って(K
XTP+TAUV)は同期噴射を行うだめのインジェク
タ12の開時間となる。式(4)から明らかなように(
KXTP −1−TAUv)にはTAUASYが加算さ
れ、非同期噴射すべき噴射量を同期噴射時に加算して噴
射している。このように水温を考慮した非同期噴射量を
同期噴射量に加算することによって、冷却水温に応じて
運転性能を最適化し得る。また非同期噴射を行って非同
期噴射量を制御するのに比較し、その分を同期噴射に加
算する方がルーチンが単純化する。
第5図はこの実施例における噴射タイミングを示すもの
であり、非同期噴射要求aに応じた噴射量が次回の同期
噴射量Aに加算され、非同期噴射要求す、cに応じた噴
射量が次回の同期噴射JiBに加算されている。
〔発明の第二実施例〕
第7図は第二実施例におけるメインルーチンを示すもの
であり、同期噴射時期でないときにJl:同期噴射要求
があったときには一定量TOの非同期噴射を行い、次回
の同期噴射に際しては(TAUAsyTo)  を同期
噴射量に加算している。この実施例では単純な構成のル
ーチンによって第一実施例よりも運転性能を向上し得る
。第8図はこの実施例の噴射タイミングを示すものであ
り、Jト同期噴射要求aS b、Q毎にlpOの非同期
噴射を行い、その後の同期噴射量Aに(a十り+c−3
TO)の噴射量を加算している。
〔発明の効果〕
前詠のとおり、この発明に係る電子式燃料噴射制御方法
は、従来と同様に、エンシン加速時には非同期噴射要求
を発し、そのとき、エンジン冷却水温に基づいて非同期
噴射相当量を算出し、一定量の非同期噴射を行い、ある
いは非同期噴射を行わず、非同期噴射を行ったときには
非同期噴射相当量から前記一定量を差引いた盪または相
当量そのものを次回の同期噴射量に加算し、非同期噴射
を行わなかったときには非同期噴射相当量を次回の同期
噴射量に加算するので、カロ速時の運転性會Uの悪化さ
せることなく過剰の燃料供給を防JEシ得るという優れ
た効果を有する。なおn同期噴射相当量を直ちに噴射す
る方式に比べて、IL携4タイミングが規則的なため、
円滑な加速力1られる。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明に係る電子式燃料噴射ii:f13制
御方法の第一実施例を適用した電子式燃料噴射量化(制
御装置の全体構成を示すブロック図、第2図は同装置の
回路構成を示すブロック図、第3図はl”=J実施例に
おける所定時間毎ルーテンを示すフローチャート、第4
図は同実施例におけるメインルーチンを示すフローチャ
ート、第5図は同実施91Jにおける噴射タイミングを
示すグラフ、第6図はKA8Yとエンジン冷却水温との
関係を示すグラフ、第7図は第二実施例におけるメイン
ルーチンを示すフローチャート、第8図は同実施flの
噴射タイミ°ングを示すグラフである。 1・・・エンジン、   2・・・吸気系、3・・・吸
気圧センサ、  4・・・シリンダ部、5・・・水盪セ
ンサ、   6・・・イ゛グナイタ、7・・・点火プラ
グ、   8・・・ディストリビュータ、9・・・クラ
ンク角センナ、 10・・・エンジン制御装置、 12・・・インゾェクタ、 13・・・スロットルバルブ、 14・・・A / D変換器、15・・・110ポート
、16・・・パスライン、  17・・・MPU。 18・・・I10ポート、19・・・RAM。 20−ROM0 代理人  鵜  沼  辰  之 (ほか2名) 第2図 、10 第3図    第4図 @ 8 図 0b(H 210

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)  エンジン加速時に燃料噴射量を増量する電子
    式燃料噴射量制御方法において、エンジン加速時には非
    同期噴射要求を発し、そのときの冷却水温に基づいて非
    同期噴射相当量を算出し、この非同期噴射相当量の全部
    または一部を次回の同期噴射量に加算することを特徴と
    する電子式燃料噴射制御方法。
JP1726783A 1983-02-04 1983-02-04 電子式燃料噴射制御方法 Granted JPS59145335A (ja)

Priority Applications (1)

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JP1726783A JPS59145335A (ja) 1983-02-04 1983-02-04 電子式燃料噴射制御方法

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JPS59145335A true JPS59145335A (ja) 1984-08-20
JPH056024B2 JPH056024B2 (ja) 1993-01-25

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10076720B2 (en) 2012-06-22 2018-09-18 Bemis Manufacturing Company Cap with adsorption media

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4945655A (ja) * 1972-09-01 1974-05-01
JPS5627040A (en) * 1979-08-14 1981-03-16 Nissan Motor Co Ltd Fuel feed device
JPS56154132A (en) * 1980-04-28 1981-11-28 Toyota Motor Corp Electronic control system of fuel jet for internal combustion engine
JPS58192933A (ja) * 1982-05-07 1983-11-10 Honda Motor Co Ltd 内燃エンジンの加速時燃料供給制御方法

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JPH056024B2 (ja) 1993-01-25

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