JPWO2012008048A1 - スタータの制御装置、スタータの制御方法およびエンジンの始動装置 - Google Patents

スタータの制御装置、スタータの制御方法およびエンジンの始動装置 Download PDF

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Abstract

スタータは、ピニオンギヤと、駆動状態において、ピニオンギヤをリングギヤと係合する位置まで移動させるアクチュエータと、ピニオンギヤを回転させるモータとを含む。ECUは、アクチュエータの駆動に先立ってモータを駆動させる回転モードと、モータの駆動に先立ってアクチュエータを駆動させる係合モードとを含む。係合モードでは、エンジンを始動すると判定されてから、予め定められた第1の時間が経過した後、アクチュエータが駆動され、エンジンを始動すると判定されてから、第1の時間よりも長い第2の時間が経過すると、モータが駆動される。回転モードでは、エンジンを始動すると判定されてから、第2の時間が経過すると、モータが駆動される。

Description

本発明は、スタータの制御装置、スタータの制御方法およびエンジンの始動装置に関し、特に、エンジンのフライホイールまたはドライブプレートの外周に設けられたリングギヤと係合するようにピニオンギヤを移動させるアクチュエータと、ピニオンギヤを回転させるモータとが個別に制御されるスタータを制御する技術に関する。
近年、エンジンなどの内燃機関を有する自動車においては、燃費削減や排気エミッション低減などを目的として、車両が停止し、かつ運転者によりブレーキペダルが操作された状態においてエンジンの自動停止を行なうとともに、たとえば、ブレーキペダルの操作量が零まで減少されるなどの、運転者による再発進の動作によって自動再始動をする、いわゆるアイドリングストップ機能を搭載したものがある。
このアイドリングストップにおいて、エンジンの回転速度が比較的高い状態で、エンジンの再始動が行なわれる場合がある。このような場合において、エンジンを回転させるためのピニオンギヤの押出しとピニオンギヤの回転とが1つの駆動指令によって行なわれる従来のスタータでは、ピニオンギヤとエンジンのリングギヤとの係合が容易となるように、エンジンの回転速度が十分に低下するのを待ってスタータが駆動される。そうすると、エンジンの再始動要求から実際のエンジンのクランキングまでに時間遅れが発生してしまい、運転者に違和感を与えてしまうおそれがあった。
特開2005−330813号公報(特許文献1)には、このような課題を解決するために、ピニオンギヤの係合動作およびピニオンギヤの回転動作が独立して実行可能な構成を有するスタータを用いて、停止要求発生直後のエンジン回転降下期間中に再始動要求が発生した場合に、ピニオンギヤの係合動作に先立ってピニオンギヤの回転動作を行なうとともに、ピニオンギヤの回転速度がエンジン回転速度に同期したときに、ピニオンギヤの係合動作を行なうことによってエンジンの再始動を行なう技術を開示する。
特開2005−330813号公報
しかしながら、特開2005−330813号公報に記載の技術のように、ピニオンギヤの回転を移動よりも先に行なうか、ピニオンギヤの移動を回転よりも先に行なうかを、エンジンの回転速度に応じて決定すると、エンジンの再始動条件が満たされてから、エンジンをクランキングするためにモータを駆動するまでの時間が変化し得る。よって、補機バッテリの電圧がクランキングによって一時的に下がる時期を予測し難い。その結果、スタータ以外の補機およびECU(Electronic Control Unit)などに供給する電圧を維持するための、たとえばDC/DCコンバータによる昇圧が間に合わないこともあり得る。
本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであって、その目的は、モータが駆動する時期の変動を抑制することである。
エンジンのクランク軸に連結された第1のギヤと係合可能な第2のギヤと、駆動状態において、第2のギヤを第1のギヤと係合する位置まで移動させるアクチュエータと、第2のギヤを回転させるモータとを含むスタータの制御装置は、アクチュエータおよびモータの各々を個別に駆動可能であり、アクチュエータの駆動に先立ってモータを駆動させる第1のモードと、モータの駆動に先立ってアクチュエータによって、第2のギヤを第1のギヤと係合させる第2のモードと、エンジンを始動するか否かを判定するための判定手段とを備える。第2のモードでは、エンジンを始動すると判定されてから、予め定められた第1の時間が経過した後、アクチュエータが駆動され、エンジンを始動すると判定されてから、第1の時間よりも長い第2の時間が経過すると、モータが駆動される。第1のモードでは、エンジンを始動すると判定されてから、第2の時間が経過すると、モータが駆動される。
エンジンのクランク軸に連結された第1のギヤと係合可能な第2のギヤと、駆動状態において、第2のギヤを第1のギヤと係合する位置まで移動させるアクチュエータと、第2のギヤを回転させるモータとを含み、アクチュエータおよびモータの各々が個別に駆動可能であるスタータの制御方法は、アクチュエータの駆動に先立ってモータを駆動させる第1のモードでアクチュエータおよびモータを駆動するステップと、モータの駆動に先立ってアクチュエータによって、第2のギヤを第1のギヤと係合させる第2のモードでアクチュエータおよびモータを駆動するステップと、エンジンを始動するか否かを判定するステップとを備える。第2のモードでは、エンジンを始動すると判定されてから、予め定められた第1の時間が経過した後、アクチュエータが駆動され、エンジンを始動すると判定されてから、第1の時間よりも長い第2の時間が経過すると、モータが駆動される。第1のモードでは、エンジンを始動すると判定されてから、第2の時間が経過すると、モータが駆動される。
エンジンの始動装置は、エンジンのクランク軸に連結された第1のギヤと係合可能な第2のギヤと、駆動状態において、第2のギヤを第1のギヤと係合する位置まで移動させるアクチュエータと、第2のギヤを回転させるモータとを含むスタータと、アクチュエータおよびモータの各々を個別に駆動可能であり、アクチュエータの駆動に先立ってモータを駆動させる第1のモードと、モータの駆動に先立ってアクチュエータによって、第2のギヤを第1のギヤと係合させる第2のモードとを含み、エンジンを始動するか否かを判定する制御ユニットとを備える。第2のモードでは、エンジンを始動すると判定されてから、予め定められた第1の時間が経過した後、アクチュエータが駆動され、エンジンを始動すると判定されてから、第1の時間よりも長い第2の時間が経過すると、モータが駆動され、第1のモードでは、エンジンを始動すると判定されてから、第2の時間が経過すると、モータが駆動される。
アクチュエータの駆動に先立ってモータを駆動させる第1のモードと、モータの駆動に先立ってアクチュエータを駆動させる第2のモードとの両方のモードにおいて、エンジンを始動すると判定されてから、第2の時間が経過すると、モータが駆動される。よって、モータが駆動する時期を略一定にできる。その結果、モータを駆動する時期の変動を抑制することができる。
車両の全体ブロック図である。 ECUの機能ブロック図である。 スタータの動作モードの遷移を説明するための図である。 エンジン始動動作時の駆動モードを説明するための図である。 ECUが実行する処理の制御構造を示すフローチャートである。
以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがってそれらについての詳細な説明は繰り返さない。
[エンジン始動装置の構成]
図1は、車両10の全体ブロック図である。図1を参照して、車両10は、エンジン100と、バッテリ120と、スタータ200と、制御装置(以下ECUとも称する。)300と、リレーRY1,RY2とを備える。また、スタータ200は、プランジャ210と、モータ220と、ソレノイド230と、連結部240と、出力部材250と、ピニオンギヤ260とを含む。
エンジン100は、車両10を走行するための駆動力を発生する。エンジン100のクランク軸111は、クラッチや減速機などを含んで構成される動力伝達装置を介して、駆動輪に接続される。
エンジン100には、回転速度センサ115が設けられる。回転速度センサ115は、エンジン100の回転速度Neを検出し、その検出結果をECU300へ出力する。
バッテリ120は、充放電可能に構成された電力貯蔵要素である。バッテリ120は、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池または鉛蓄電などの二次電池を含んで構成される。また、バッテリ120は、電気二重層キャパシタなどの蓄電素子により構成されてもよい。
バッテリ120は、ECU300によって制御されるリレーRY1,RY2を介して、スタータ200に接続される。そして、バッテリ120は、リレーRY1,RY2が閉成されることによって、スタータ200に駆動用の電源電圧を供給する。なお、バッテリ120の負極は車両10のボディアースに接続される。
バッテリ120には、電圧センサ125が設けられる。電圧センサ125は、バッテリ120の出力電圧VBを検出し、その検出値をECU300へ出力する。
バッテリ120の電圧は、DC/DCコンバータ127を介して、ECU300、および空調装置のインバータなどの補機に供給される。DC/DCコンバータ127は、ECU300などに供給される電圧を維持するようにECU300により制御される。たとえば、モータ220を駆動してエンジン100をクランキングすることによってバッテリ120の電圧が一時的に低下することに鑑みて、モータ220を駆動するときに昇圧するように制御される。
後述するように、モータ200は、エンジン100の始動要求信号が出力されてから予め定められた第2の時間ΔT2が経過すると駆動するように制御されるため、DC/DCコンバータ127は、エンジン100の始動要求信号が出力されると昇圧を開始し、予め定められた第2の時間ΔT2が経過するまでに昇圧が完了するように制御される。DC/DCコンバータ127の制御方法はこれに限定されない。
リレーRY1の一方端はバッテリ120の正極に接続され、リレーRY1の他方端はスタータ200内のソレノイド230の一方端に接続される。リレーRY1は、ECU300からの制御信号SE1により制御され、バッテリ120からソレノイド230への電源電圧の供給と遮断とを切替える。
リレーRY2の一方端はバッテリ120の正極に接続され、リレーRY2の他方端はスタータ200内のモータ220に接続される。リレーRY2は、ECU300からの制御信号SE2により制御され、バッテリ120からモータ220へ電源電圧の供給と遮断とを切替える。また、リレーRY2とモータ220とを結ぶ電力線には、電圧センサ130が設けられる。電圧センサ130は、モータ電圧VMを検出して、その検出値をECU300へ出力する。
上述のように、スタータ200内のモータ220およびソレノイド230への電源電圧の供給は、リレーRY1,RY2によってそれぞれ独立に制御することが可能である。
出力部材250は、モータ内部のロータ(図示せず)の回転軸と、たとえば直線スプラインなどで結合される。また、出力部材250のモータ220とは反対側の端部には、ピニオンギヤ260が設けられる。リレーRY2が閉成されることによって、バッテリ120から電源電圧が供給されてモータ220が回転すると、出力部材250は、ロータの回転動作をピニオンギヤ260に伝達して、ピニオンギヤ260を回転させる。
ソレノイド230の一方端は上述のようにリレーRY1に接続され、ソレノイド230の他方端はボディアースに接続される。リレーRY1が閉成されソレノイド230が励磁されると、ソレノイド230はプランジャ210を矢印の方向に吸引する。すなわち、プランジャ210とソレノイド230とで、アクチュエータ232を構成する。
プランジャ210は、連結部240を介して出力部材250と結合される。ソレノイド230が励磁されてプランジャ210が矢印の方向に吸引される。これにより、支点245が固定された連結部240によって、出力部材250が、図1に示された待機位置から、プランジャ210の動作方向とは逆の方向、すなわちピニオンギヤ260がモータ220の本体から遠ざかる方向に動かされる。また、プランジャ210は、図示しないばね機構によって、図1中の矢印とは逆向きの力が付勢されており、ソレノイド230が非励磁となると、待機位置に戻される。
このように、ソレノイド230が励磁されることによって、出力部材250が軸方向に動作すると、ピニオンギヤ260が、エンジン100のクランク軸111に取付けられたフライホイールまたはドライブプレートの外周に設けられたリングギヤ110と係合する。そして、ピニオンギヤ260とリングギヤ110とが係合した状態で、ピニオンギヤ260が回転動作することによって、エンジン100がクランキングされ、エンジン100が始動される。
このように、本実施の形態においては、エンジン100のフライホイールまたはドライブプレートの外周に設けられたリングギヤ110と係合するようにピニオンギヤ260を移動させるアクチュエータ232と、ピニオンギヤ260を回転させるモータ220とが個別に制御される。
なお、図1には図示しないが、リングギヤ110の回転動作によって、モータ220のロータが回転されないように、出力部材250とモータ220のロータ軸の間にワンウェイクラッチが設けられてもよい。
また、図1におけるアクチュエータ232は、ピニオンギヤ260の回転をリングギヤ110に伝達でき、かつピニオンギヤ260およびリングギヤ110が係合した状態と、両方が非係合の状態とを切替えることができる機構であれば、上記のような機構に限られるものではなく、たとえば、出力部材250の軸を、ピニオンギヤ260の径方向に動かすことによってピニオンギヤ260とリングギヤ110とが係合するような機構であってもよい。
ECU300は、いずれも図示しないが、CPU(Central Processing Unit)と、記憶装置と、入出力バッファとを含み、各センサの入力や各機器への制御指令の出力を行なう。なお、これらの制御については、ソフトウェアによる処理に限られず、一部を専用のハードウェア(電子回路)で構築して処理することも可能である。
ECU300は、アクセルペダル140に設けられたセンサ(図示せず)からのアクセルペダル140の操作量を表わす信号ACCを受ける。ECU300は、ブレーキペダル150に設けられたセンサ(図示せず)からのブレーキペダル150の操作量を表わす信号BRKを受ける。また、ECU300は、運転者によるイグニッション操作などによる始動操作信号IG−ONを受ける。ECU300は、これらの情報に基づいて、エンジン100の始動要求信号および停止要求信号を生成し、それに従って制御信号SE1,SE2を出力してスタータ200の動作を制御する。
図2を参照して、ECU300の機能について説明する。なお、以下に説明するECU300の機能は、ソフトウェアにより実現してもよく、ハードウェアにより実現してもよく、ソフトウェアとハードウェアの協働により実現してもよい。
ECU300は、判定部302と、制御部304とを備える。判定部302は、エンジン100を始動するか否かを判定する。たとえば、運転者によるブレーキペダル150の操作量が零まで減少すると、エンジン100を始動すると判定される。たとえば、エンジン100を停止している途中、またはエンジン100が停止した状態において、運転者によるブレーキペダル150の操作量が零まで減少すると、エンジン100を始動すると判定される。エンジン100を始動するか否かを判定する方法はこれに限らない。その他、アクセルペダル140、変速レンジまたはギヤを選択するためのシフトレバー、もしくは、車両の走行モード(たとえば、パワーモードまたはエコモード等)を選択するためのスイッチが操作されると、エンジン100を始動すると判定されてもよい。エンジン100を始動すると判定した場合、ECU300は、エンジン100の始動要求信号を生成し、出力する。
制御部304は、エンジン100の始動要求信号が出力された場合、すなわち、エンジン100を始動すると判定された場合、ピニオンギヤ260がリングギヤ110に向かって移動した後、ピニオンギヤ260が回転を開始するようにアクチュエータ232およびモータ220が制御される第1のモードと、ピニオンギヤ260が回転を開始した後、ピニオンギヤ260がリングギヤ110に向かって移動するようにアクチュエータ232およびモータ220が制御される第2のモードとのうちのいずれか一方のモードで、アクチュエータ232およびモータ220を制御する。
第1のモードでは、エンジン100を始動すると判定されてから、予め定められた第1の時間ΔT1が経過した後、ピニオンギヤ260がリングギヤ110に向かって移動するようにアクチュエータ232が駆動され、エンジン100を始動すると判定されてから、第1の時間よりも長い第2の時間が経過すると、ピニオンギヤ260が回転するようにモータ220が駆動される。
第2のモードでは、エンジン100を始動すると判定されてから、第2の時間が経過すると、ピニオンギヤ260が回転を開始するようにモータ220が駆動され、ピニオンギヤ260が回転を開始した後、ピニオンギヤ260がリングギヤ110に向かって移動するようにアクチュエータ232が駆動される。
制御部304は、エンジン回転速度Neが予め定められた第1の基準値α1以下であると、第1のモードでアクチュエータ232およびモータ220を制御する。制御部304は、エンジン回転速度Neが第1の基準値α1より大きいと、第2のモードでアクチュエータ232およびモータ220を制御する。
[スタータの動作モードの説明]
図3は、本実施の形態におけるスタータ200の動作モードの遷移を説明するための図である。本実施の形態におけるスタータ200の動作モードには、待機モード410、係合モード420、回転モード430、および全駆動モード440が含まれる。
前述した第1のモードは、係合モード420を経て、全駆動モード440に移行するモードである。第2のモードは、回転モード430を経て、全駆動モード440に移行するモードである。
待機モード410は、スタータ200のアクチュエータ232およびモータ220の両方が駆動されていない状態、すなわちスタータ200へのエンジン始動要求が出力されていない状態を表わす。待機モード410は、スタータ200の初期状態に相当し、エンジン100の始動動作前、エンジン100が始動完了した後、およびエンジン100の始動が失敗したときなどにおいて、スタータ200の駆動が不要となった場合に選択される。
全駆動モード440は、スタータ200のアクチュエータ232およびモータ220の両方が駆動されている状態を表わす。この全駆動モード440においては、ピニオンギヤ260とリングギヤ110が係合した状態で、モータ220によってピニオンギヤ260が回転される。これによって、実際にエンジン100がクランキングされて始動動作が開始される。
本実施の形態におけるスタータ200は、上述のように、アクチュエータ232およびモータ220の各々を、独立して駆動することができる。そのため、待機モード410から全駆動モード440に遷移する過程において、モータ220の駆動に先立ってアクチュエータ232を駆動する場合(すなわち、係合モード420に相当)と、アクチュエータ232の駆動に先立ってモータ220を駆動する場合(すなわち、回転モード430に相当)とがある。
この係合モード420および回転モード430の選択は、基本的には、エンジン100の再始動要求が発生したときの、エンジン100の回転速度Neに基づいて行なわれる。
係合モード420は、アクチュエータ232のみが駆動され、モータ220が駆動されていない状態である。このモードは、ピニオンギヤ260が停止した状態においても、ピニオンギヤ260とリングギヤ110とが係合可能である場合に選択される。具体的には、エンジン100が停止している状態、あるいはエンジン100の回転速度Neが十分に低下した状態(Ne≦第1の基準値α1)の場合に、この係合モード420が選択される。
エンジン100の始動要求信号が生成されてから、予め定められた第1の時間ΔT1が経過すると、アクチュエータ232およびモータ220が係合モード420で制御される。
そして、エンジン100の始動要求信号が生成されてから、第1の時間ΔT1よりも長い第2の時間ΔT2が経過すると、動作モードが係合モード420から全駆動モード440に遷移する。すなわち、アクチュエータ232およびモータ220が全駆動モード440で制御される。
第1の時間ΔT1と第2の時間ΔT2との差(ΔT2−ΔT1)は、ピニオンギヤ260とリングギヤ110との係合が完了するために必要な時間として開発者により定められる。すなわち、本実施の形態においては、アクチュエータ232の駆動開始から予め定められた時間が経過したことに基づいて、ピニオンギヤ260とリングギヤ110との係合が完了したと判定される。
一方、回転モード430は、モータ220のみが駆動され、アクチュエータ232が駆動されていない状態である。このモードは、たとえば、エンジン100の停止要求直後に、エンジン100の再始動要求が出力されたような場合に、エンジン100の回転速度Neが相対的に高いとき(α1<Ne≦第2の基準値α2)に選択される。
エンジン100の始動要求信号が生成されてから、第2の時間ΔT2が経過すると、アクチュエータ232およびモータ220が回転モード430で制御される。
このように、エンジン100の回転速度Neが高いときには、ピニオンギヤ260を停止したままの状態では、ピニオンギヤ260とリングギヤ110との間の速度差が大きく、ピニオンギヤ260とリングギヤ110との係合が困難となる可能性がある。そのため、回転モード430においては、アクチュエータ232の駆動に先立ってモータ220のみが駆動され、リングギヤ110の回転速度とピニオンギヤ260の回転速度とを同期させる。そして、リングギヤ110の回転速度とピニオンギヤ260の回転速度との差が十分に小さくなったことに応じてアクチュエータ232が駆動され、リングギヤ110とピニオンギヤ260との係合が行なわれる。そして、動作モードが回転モード430から全駆動モード440へ遷移する。
全駆動モード440の場合に、エンジン100の始動が完了し、エンジン100が自立運転を開始したことに応じて、運転モードは全駆動モード440から待機モード410へ戻される。
このように、エンジン100の始動要求信号が出力された場合、すなわち、エンジン100を始動すると判定された場合、係合モード420を経て、全駆動モード440に移行する第1のモードと、回転モード430を経て、全駆動モード440に移行する第2のモードとのうちのいずれか一方のモードで、アクチュエータ232およびモータ220が制御される。
図4は、本実施の形態において、エンジン始動動作時の2つの駆動モード(第1のモード,第2のモード)を説明するための図である。
図4の横軸には時間が示され、縦軸には、エンジン100の回転速度Ne、第1のモード時および第2のモード時における、アクチュエータ232およびモータ220の駆動状態が示される。
時刻t0において、たとえば車両が停止し、かつ運転者によりブレーキペダル150が操作されているという条件が満たされたことによってエンジン100の停止要求が生成され、エンジン100の燃焼が停止された場合を考える。この場合に、エンジン100が再始動されなければ、実線の曲線W0のように、徐々にエンジン100の回転速度Neが低下し、最終的にエンジン100の回転が停止する。
次に、エンジン100の回転速度Neの低下中に、たとえば、運転者によるブレーキペダル150の操作量が零になったことによってエンジン100の再始動要求が生成された場合について考える。この場合には、エンジン100の回転速度Neによって3つの領域に分類される。
第1の領域(領域1)は、エンジン100の回転速度Neが第2の基準値α2よりも高い場合であり、たとえば、図4中の点P0において再始動要求が生成されたような状態である。
この領域1は、エンジン100の回転速度Neが十分に高いので、燃料噴射および点火動作によって、スタータ200を用いなくともエンジン100が始動な領域である。すなわち、エンジン100が自立復帰可能な領域である。したがって、領域1においては、スタータ200の駆動が禁止される。なお、上述の第2の基準値α2については、モータ220の最高回転速度によって制限される場合もある。
第2の領域は(領域2)は、エンジン100の回転速度Neが第1の基準値α1および第2の基準値α2の間にある場合であり、図4中の点P1において再始動要求が生成されたような状態である。
この領域2は、エンジン100は自立復帰できないが、エンジン100の回転速度Neが比較的高い状態の領域である。この領域においては、図3で説明したように、回転モードが選択される。
時刻t2において、エンジン100の再始動要求が生成されると、第2の時間ΔT2経過後に、まずモータ220が駆動される。これによって、ピニオンギヤ260が回転し始める。そして、時刻t4において、アクチュエータ232が駆動される。そして、リングギヤ110とピニオンギヤ260とが係合されると、エンジン100がクランキングされて、破線の曲線W1のようにエンジン100の回転速度Neが増加する。その後、エンジン100が自立運転を再開すると、アクチュエータ232およびモータ220の駆動が停止される。
第3の領域(領域3)は、エンジン100の回転速度Neが第1の基準値α1よりも低い場合であり、たとえば、図4中の点P2において再始動要求が生成されたような状態である。
この領域3は、エンジン100の回転速度Neが低く、ピニオンギヤ260を同期させなくても、ピニオンギヤ260とリングギヤ110との係合が可能な領域である。この領域においては、図3で説明したように、係合モードが選択される。
時刻t5において、エンジン100の再始動要求が生成されると、第1の時間ΔT1経過後に、まずアクチュエータ232が駆動される。これによって、ピニオンギヤ260がリングギヤ110側に押し出される。第2の時間ΔT2経過後に、モータ220が駆動される(図4中の時刻t7)。これによってエンジン100がクランキングされて破線の曲線W2のように、エンジン100の回転速度Neが増加する。その後、エンジン100が自立運転を再開すると、アクチュエータ232およびモータ220の駆動が停止される。
このように、アクチュエータ232とモータ220とが独立して駆動可能なスタータ200を用いて、エンジン100の再始動制御を行なうことによって、従来のスタータでは、エンジン100の自立復帰が不可能となる回転速度(図4中の時刻t1)から、エンジン100が停止するまで(図4中の時刻t8)の期間(Tinh)中エンジン100の再始動動作が禁止されていた場合に比べて、より短時間でエンジン100を再始動することが可能となる。これによって、運転者に対して、エンジン再始動が遅れてしまうことによる違和感を低減することができる。
[動作モード設定制御の説明]
図5は、本実施の形態において、ECU300で実行される動作モード設定制御処理の詳細を説明するためのフローチャートである。図5に示すフローチャートは、ECU300に予め格納されたプログラムを所定周期で実行することによって実現される。あるいは、一部のステップについては、専用のハードウェア(電子回路)を構築して処理を実現することも可能である。
図1および図5を参照して、ECU300は、ステップ(以下、ステップをSと略す。)100において、エンジン100の始動要求があるか否かを判定する。すなわち、エンジン100を始動するか否かが判定される。
エンジン100の始動要求がない場合(S100にてNO)は、エンジン100の始動動作は不要であるので、処理がS190に進められて、ECU300は、待機モードを選択する。
エンジン100の始動要求がある場合(S100にてYES)は、処理がS110に進められ、ECU300は、次にエンジン100の回転速度Neが第2の基準値α2以下であるか否かを判定する。
エンジン100の回転速度Neが第2の基準値α2より大きい場合(S110にてNO)は、エンジン100の自立復帰が可能な図4における領域1に対応するので、ECU300は、処理をS190に進めて待機モードを選択する。
エンジン100の回転速度Neが第2の基準値α2以下の場合(S110にてYES)は、ECU300は、さらにエンジン100の回転速度Neが第1の基準値α1以下であるか否かを判定する。
エンジン100の回転速度Neが第1の基準値α1以下の場合(S120にてYES)は、図4における領域1に対応するので、処理がS145に進められ、ECU300は、係合モードを選択する。そして、ECU300は、制御信号SE1を出力してリレーRY1を閉成することによってアクチュエータ232を駆動する。このとき、モータ220は駆動されない。
その後、S170に処理が進められ、ECU300は、全駆動モードを選択する。そして、スタータ200によって、エンジン100のクランキングが開始される。
次に、ECU300は、S180にて、エンジン100の始動が完了したか否かを判定する。エンジン100の始動完了の判定については、たとえば、モータ220の駆動開始から所定時間が経過した後に、エンジン回転速度が、自立運転を示すしきい値γより大きいか否かによって判定するようにしてもよい。
エンジン100の始動が完了していない場合(S180にてNO)は、S170に処理が戻され、エンジン100のクランキングが継続される。
エンジン100の始動が完了した場合(S180にてYES)は、S190に処理が進められて、ECU300は、待機モードを選択する。
一方、エンジン100の回転速度Neが第1の基準値α1より大きい場合(S120にてNO)は、処理がS140に進められ、ECU300は、回転モードを選択する。そして、ECU300は、制御信号SE2を出力してリレーRY2を閉成することによってモータ220を駆動する。このとき、アクチュエータ232は駆動されない。
そして、ECU300は、S170にて、全駆動モードを選択する。これによって、アクチュエータ232が駆動されて、ピニオンギヤ260とリングギヤ110が係合し、エンジン100がクランキングされる。
以上のように、本実施の形態においては、ピニオンギヤ260がリングギヤ110に向かって移動した後、ピニオンギヤ260が回転を開始するようにアクチュエータ232およびモータ220を制御する第1のモードと、ピニオンギヤ260が回転を開始した後、ピニオンギヤ260がリングギヤ110に向かって移動するようにアクチュエータ232およびモータ220を制御する第2のモードとの両方のモードにおいて、エンジン100を始動すると判定されてから、第2の時間ΔT2が経過すると、モータ220が駆動される。よって、モータ220が駆動する時期を略一定にできる。その結果、モータ220を駆動する時期の変動を抑制することができる。
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請求の範囲によって示され、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。
10 車両、100 エンジン、110 リングギヤ、111 クランク軸、115 回転速度センサ、120 バッテリ、125,130 電圧センサ、140 アクセルペダル、150 ブレーキペダル、160 動力伝達装置、170 駆動輪、200 スタータ、210 プランジャ、220 モータ、230 ソレノイド、232 アクチュエータ、240 連結部、245 支点、250 出力部材、260 ピニオンギヤ、300 ECU、302 判定部、304 制御部、410 待機モード、420 係合モード、430 回転モード、440 全駆動モード、RY1,RY2 リレー。

Claims (7)

  1. スタータの制御装置であって、
    前記スタータ(200)は、エンジン(100)のクランク軸に連結された第1のギヤ(110)と係合可能な第2のギヤ(260)と、駆動状態において、前記第2のギヤ(260)を前記第1のギヤ(110)と係合する位置まで移動させるアクチュエータ(232)と、前記第2のギヤ(260)を回転させるモータ(220)とを含み、
    前記制御装置は、前記アクチュエータ(232)および前記モータ(220)の各々を個別に駆動可能であり、
    前記制御装置は、
    前記アクチュエータ(232)の駆動に先立って前記モータ(220)を駆動させる第1のモードと、
    前記モータ(220)の駆動に先立って前記アクチュエータ(232)によって、前記第2のギヤ(260)を前記第1のギヤ(110)と係合させる第2のモードと、
    前記エンジン(100)を始動するか否かを判定するための判定手段とを備え、
    前記第2のモードでは、前記エンジン(100)を始動すると判定されてから、予め定められた第1の時間が経過した後、前記アクチュエータ(232)が駆動され、前記エンジン(100)を始動すると判定されてから、前記第1の時間よりも長い第2の時間が経過すると、前記モータ(220)が駆動され、
    前記第1のモードでは、前記エンジン(100)を始動すると判定されてから、前記第2の時間が経過すると、前記モータ(220)が駆動される、スタータの制御装置。
  2. 前記エンジン(100)の回転速度が予め定められた回転速度以下であると、前記第2のモードで前記アクチュエータ(232)および前記モータ(220)が駆動され、前記エンジン(100)の回転速度が前記予め定められた回転速度より大きいと、前記第1のモードで前記アクチュエータ(232)および前記モータ(220)が駆動される、請求の範囲1に記載のスタータの制御装置。
  3. 前記エンジン(100)は、車両に搭載され、
    前記判定手段は、運転者の操作に基づいて、前記エンジン(100)を始動するか否かを判定する、請求の範囲1に記載のスタータの制御装置。
  4. スタータの制御方法であって、
    前記スタータ(200)は、エンジン(100)のクランク軸に連結された第1のギヤ(110)と係合可能な第2のギヤ(260)と、駆動状態において、前記第2のギヤ(260)を前記第1のギヤ(110)と係合する位置まで移動させるアクチュエータ(232)と、前記第2のギヤ(260)を回転させるモータ(220)とを含み、
    前記アクチュエータ(232)および前記モータ(220)の各々は個別に駆動可能であり、
    前記制御方法は、
    前記アクチュエータ(232)の駆動に先立って前記モータ(220)を駆動させる第1のモードで前記アクチュエータ(232)および前記モータ(220)を駆動するステップと、
    前記モータ(220)の駆動に先立って前記アクチュエータ(232)によって、前記第2のギヤを前記第1のギヤと係合させる第2のモードで前記アクチュエータ(232)および前記モータ(220)を駆動するステップと、
    前記エンジン(100)を始動するか否かを判定するステップとを備え、
    前記第2のモードでは、前記エンジン(100)を始動すると判定されてから、予め定められた第1の時間が経過した後、前記アクチュエータ(232)が駆動され、前記エンジン(100)を始動すると判定されてから、前記第1の時間よりも長い第2の時間が経過すると、前記モータ(220)が駆動され、
    前記第1のモードでは、前記エンジン(100)を始動すると判定されてから、前記第2の時間が経過すると、前記モータ(220)が駆動される、スタータの制御方法。
  5. 前記エンジン(100)の回転速度が予め定められた回転速度以下であると、前記第1のモードで前記アクチュエータ(232)および前記モータ(220)が駆動され、
    前記エンジン(100)の回転速度が前記予め定められた回転速度より大きいと、前記第2のモードで前記アクチュエータ(232)および前記モータ(220)が駆動される、請求の範囲4に記載のスタータの制御方法。
  6. 前記エンジン(100)は、車両に搭載され、
    前記エンジン(100)を始動するか否かを判定するステップは、運転者の操作に基づいて、前記エンジン(100)を始動するか否かを判定するステップを含む、請求の範囲4に記載のスタータの制御方法。
  7. エンジン(100)のクランク軸に連結された第1のギヤ(110)と係合可能な第2のギヤ(260)と、駆動状態において、前記第2のギヤ(260)を前記第1のギヤ(110)と係合する位置まで移動させるアクチュエータ(232)と、前記第2のギヤ(260)を回転させるモータ(220)とを含むスタータ(200)と、
    前記アクチュエータ(232)および前記モータ(220)の各々を個別に駆動可能であり、前記アクチュエータ(232)の駆動に先立って前記モータ(220)を駆動させる第1のモードと、前記モータ(220)の駆動に先立って前記アクチュエータ(232)によって、前記第2のギヤを前記第1のギヤと係合させる第2のモードとを含み、前記エンジン(100)を始動するか否かを判定する制御ユニット(300)とを備え、
    前記第2のモードでは、前記エンジン(100)を始動すると判定されてから、予め定められた第1の時間が経過した後、前記アクチュエータ(232)が駆動され、前記エンジン(100)を始動すると判定されてから、前記第1の時間よりも長い第2の時間が経過すると、前記モータ(220)が駆動され、
    前記第1のモードでは、前記エンジン(100)を始動すると判定されてから、前記第2の時間が経過すると、前記モータ(220)が駆動される、エンジンの始動装置。
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