WO1992005482A1 - Pedaleinheit für ein kraftfahrzeug - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a pedal unit for motor vehicles.
- Pedal units of this type are generally known since they are installed in all PK s today, for example. They usually consist of two or three pedals for actuating the accelerator, brake and clutch, the latter not applicable to cars with an automatic transmission.
- the known pedals are z. B. connected to a master cylinder. In some cases, the pedal positions are also converted into electronic signals, for example in the gas pedal of a vehicle with an injection engine.
- the invention is therefore based on the object of creating a pedal unit which is easy to assemble and does not require any openings in the bulkhead in the pedal area. Furthermore, the pedal unit according to the invention is intended to meet the requirements of modern industrial production, such as modular construction or just-in-time delivery, and to permit intelligent processing of the signals which occur.
- the subject matter of the invention can also be used for motor vehicles with an automatic transmission and then only requires an accelerator and a brake pedal.
- the data processing stage can be constructed redundantly for security reasons. It processes the signals generated by the pedals and makes the latter bus-compatible.
- the structure of a possible data processing stage is shown in FIG. 1 and is explained in more detail in connection with the description of the figures.
- each pedal With redundant signal processing, it is particularly expedient for each pedal to generate at least two pedal position signals independently of one another.
- each pedal generates two signals which represent the exact pedal position and a further signal which indicates that a threshold value has been exceeded. If the first two signals differ from one another due to an error in the system, it is possible with the aid of the additional threshold value signal to decide whether a pedal actuation is present or which of the two first signal transmitters emits correct signals.
- the pedal position signals can be generated in a particularly simple manner with the aid of rotary potentiometers. This possibility described in more detail in claims 7 to 9 is explained with reference to FIGS. 3 to 5.
- a further development of the invention provides for at least one leaf spring cooperating with stops to be arranged under the tread plate, this measure makes it possible to set the force-travel characteristic known from conventional pedals also in the pedal unit according to the invention. Without these stops, you get the linear force-displacement characteristic that is common with springs.
- Every pedal becomes particularly comfortable if there is an adjustable support in the far area.
- the pedal unit In order to be able to adapt the pedal unit to the different foot inclination depending on the size of the driver, another development provides for the pedal inclination to be adjustable.
- the adjustment mechanisms can be actuated electrically, since the pedal unit under the steering wheel and the dashboard is hardly accessible to mechanical, direct adjustment. If the vehicle is equipped with a seat memory function, the adjustment mechanisms can also be combined with this.
- FIG. 3 shows the pedal from FIG. 2b in section
- Fig. 4 shows the pedal of Figure 2a in section
- FIG. 11 shows the connection of one of the pedals according to FIGS. 7 to
- Fig. 1 the dashed rectangle symbolizes the pedal unit 1, which is connected to a power supply 2 and via the interface 3 also to a data bus 4 of the vehicle.
- the lines within the pedal unit 1 are not described in detail, the data flow is shown by the direction of the arrow.
- a line leads from the external energy supply 2, which is usually formed by the accumulator of the motor vehicle, to the unit 5.
- the auxiliary accumulator ensures that the pedal unit 1 also after failure of the power supply 2 can still give a warning to the driver, and that the latter still has time to bring his vehicle to a stop.
- the pedal unit 1 has an accelerator pedal 6, a brake pedal 7 and a clutch pedal 8. Each of the pedals 6, 7, 8 actuates two potentiometers 9 and 10 and a switch 11. The switch 11 is actuated as soon as the corresponding pedal 6, 7 or 8 exceeds a certain threshold value for inclination.
- the signals from the potentiometers 9 are fed via the multiplexer 12 and the analog / digital converter 13 to the microprocessor 14, to which the signals from all switches 11 are also fed.
- the signals from the potentiometers 10 are fed via the multiplexer 15 and the analog / digital converter 16 to the microprocessor 17, to which the signals a. Switch 11 are also fed.
- a data exchange takes place between the two microprocessors 14 and 17, by means of which it can be checked whether one of the two data processing branches is defective.
- the redundant structure of the pedal unit 1 detects errors before the information from the microprocessors 14 and 17 is output to the data bus 4 via the interface 3.
- the switch signals also supplied to the microprocessors 14 and 17 determine in which of the data branches the fault is likely to be sought.
- the pedal unit 1 is shown from the front and in FIG. 2b from the side. All three pedals 6,7 and 8 are formed as tread plates 18. Since accelerator pedal 6 and brake pedal 7 are both actuated by the right driver's foot, they are arranged close to one another and have a common heel support 19. So the driver only has to turn his foot when changing from gas to brake or vice versa.
- the clutch pedal 8 is also equipped with a support 19 for the heel.
- 2b shows one of the pedals 6, 7 or 8 from the side.
- the foot 20 of the driver is on the pedal 6, 7 or 8. It can be seen that both the support 19 by the distance s and the inclination of the tread plate 18 from the central position 21 can be adjusted in each direction by the angle c. Overall, the inclination can be adjusted by 2 2.
- These adjustment options allow the pedal unit 1 to be adapted to the size of the driver.
- the end positions of the adjustment ranges are indicated by dashed lines.
- Fig. 3 the pedal 6,7 or 8 is shown from the side in section.
- the tread plate 18 with the support 19 is covered by the bellows 22, which also connects it to the housing 23 of the pedal unit 1.
- the tread plate 18 rests on the support 24 of the housing 23 and is rotatably connected to the housing 23 on the fastening 25.
- a leaf spring 27 with adjustable hysteresis is articulated on the articulation parts 26 of the step plate 18.
- the leaf spring 27 interacts with housing stops 28, the position of the force-displacement characteristics of the pe dals is adjustable.
- a pull rope 30 is attached to the free end 29, which runs over a roller 31 and is held taut by a tension spring 32.
- the tension spring 32 is hinged to a projection 33 of the housing 23.
- the length of the cable 30 or the angular range ⁇ by which the pedal can be depressed is dimensioned such that the roller 31 executes just under one revolution when the pedal travel is full.
- the roller 31 is arranged on the same axis 34 as the potentiometer 9. By depressing the step plate 18, the roller 31 is set in rotation by the tensioned cable 30 and at the same time rotates the rotary potentiometer 9, which is thus in the pedal position corresponding signal generated.
- the free end 29 of the tread plate 18 and the leaf spring 27 are also shown in dashed lines for the depressed position.
- FIG. 5 shows another pedal variant which represents a kind of button and gives a feeling similar to that of mechanical, suspended pedals when actuated.
- the housing 35 is screwed to a base plate 36 of the pedal unit 1.
- the potentiometer 9 which is designed as a rotary potentiometer, is also screwed to the housing 35. It is actuated by a screwed rod 37 which has one turn and is rotated when the cap 38 is depressed by the guide tube 39 connected to the latter.
- a stop buffer 40 is provided on the cap 38 and comes into contact with the housing 35 after the full pedal travel w. Between the housing 35 and the cap 38 there is also the return spring 41 and the bellows 42 shielding the pedal from the outside.
- the guide tube 39 is guided in the housing 35 by means of a ball sleeve 43 with almost no loss of friction, is equipped with a second stop buffer 44 for abutment on the ball sleeve 43 in the rest position and is connected to the rod 37 via the shaped disk 45 in order to assist it Actuate in rotation. This rotation is transferred directly to the potentiometer 9.
- the switch 11 shown in FIG. 1 is realized in that an electrical contact 46 is formed on the housing 35 and a sliding contact 47 is formed on the guide tube 39 above the shaped disk 45. 5 shows the rest position on the left and the actuated position on the right.
- FIG. 6 shows a modified pedal unit 50, in which a clutch pedal 51, a brake pedal 52 and an accelerator pedal 53 are preassembled on a mounting plate 54.
- a clutch pedal 51 can be combined with the accelerator pedal 53, for example in vehicles with an automatic clutch.
- the actuation state of a single pedal can also decide whether and in what state the vehicle is braked or accelerated, so that the accelerator and brake pedal can be combined with one another.
- the pedal unit each comprises an elastic cap 55 which is fastened to the mounting plate 54 with a fastening ring 56.
- the attachment can, as indicated in FIG. 6, be carried out by screwing, but also by latching, gluing or another type of attachment of the attachment ring 56 or the cap 55 itself to the mounting plate 54.
- the elastic cap 55 can be thought of as a cutout (dome) of a rubber ball, so that it has a cavity in its interior. At the same time, suitable forces are used to ensure that the elastic cap 55 is subjected to a force on its outer surface, so that it yields elastically under the force exerted on it from the outside. After lifting the external force takes they return to their old state so that the temporary deformation is canceled again.
- FIGS. 7 to 10 show possible configurations of the pedals 51 to 53 in a sectional illustration.
- the elastic cap 55 is in turn held by the mounting ring 56 on the mounting plate 55.
- a circular base 57 is assigned in one piece to the elastic cap 55, wherein the base 57 can be cast, welded or made in one piece with the cap 55 in an injection molding process.
- a sensor 58 is inserted in an opening in the bottom 57 in a manner sealed against the pressure medium possibly flowing out.
- the sensor has two optionally cast-in electrical connections 59, 60, which are provided with electrodes 62, 63 that protrude into the interior 61 of the elastic cap 65.
- the interior 61 is at least partially filled with a block of electrically conductive rubber, the electrodes 62, 63 projecting into the rubber block.
- the rubber is selected so that its electrical conductivity depends on the pressure exerted on it.
- the electrodes 62, 63 are placed inside the rubber block, which completely or partially fills the interior 61, in such a way that the force exerted on the outer surface of the elastic cap 55 leads to the greatest possible change in the electrical behavior of the rubber .
- This means that the two electrodes 62, 63 can, under certain circumstances, be arranged much further apart than shown in FIG. 7. If the operator of a motor vehicle now exerts a force on the outer surface of the elastic cap 55 with his foot, a corresponding pressure is exerted on the interior and thus on the rubber block 61 of the pedal unit, which leads to a corresponding change in current caused by the Connections 59.60 carried current.
- This change in current and thus change in resistance of the rubber block is a measure of the deformation of the cap 55 exercised by the operator and thus the amount of the manipulated variable required by the operator.
- the speed of the vehicle, the strength of the braking process or the clutch process can be controlled in a simple manner by a very simple unit. It is largely irrelevant at which point of the cap the foot of the operator attacks, insofar as only the pressure exerted and thus the deformation of the cap is sufficiently large.
- FIG. 8 describes a modified embodiment of a pedal, the reference symbols being inserted only insofar as they do not relate to components already explained in connection with FIG. 7.
- the interior of the cap 55 is filled with pressure medium 64, the pressure medium being able to consist of a hydraulic fluid or of a suitable gas.
- a pressure transducer 65 which contains an elastic membrane 66, is arranged in the interior of the cap 55.
- the pressure transducer 65 is in turn provided with two electrical connections 59 and 60.
- the converter is now constructed in such a way that its internal resistance assigned to the connections 59, 60 changes with the pressure exerted on the membrane 66.
- the pressure exerted by the operator's foot on the cap 55 is transmitted to the diaphragm 66 via the pressure medium 64, so that an actuator is created which, depending on the force exerted by the operator, applies a corresponding change in current the connections 59.60.
- the senor 65 it is not absolutely necessary for the sensor 65 to change its resistance behavior as a result of the pressure change in the pressure medium 64.
- a converter is also conceivable which, owing to the pressure exerted on it, outputs a corresponding voltage at the connections 59, 60 or changes its capacitance or inductance.
- FIG. 9 shows, in a simplified representation, a further embodiment of the pedal unit that has been modified compared to FIGS. 8 and 9.
- a spiral spring was inserted into the inner space 67 of the cap 55, which has two functions at the same time.
- the spiral spring 68 supports the outward force of the interior 67 on the inner surface of the cap 55.
- the spiral spring 68 is connected in an unillustrated form to an induction measuring device which continuously measures the inductance of the spiral spring 68.
- a deformation of the cap 55 also leads to a corresponding change in the winding spacing of the spiral spring 68 and thus to a corresponding change in the inductance of this spring.
- This changed induction value is not shown by the provided measuring device, the measured value being a measure of the height of the manipulated variable desired by the operator.
- FIG. 10 again shows an embodiment of the pedal unit modified from FIGS. 7, 8 and 9, an elastic contact surface 69 being fastened to the inner surface of the cap 55, which can be done, for example, by gluing, vulcanizing or spraying.
- two semi-ring-shaped electrodes 70, 71 are arranged in the bottom 57, which are shown in plan view in FIG. 10a. These electrodes 70, 71 are connected to a warning device, which is shown symbolically in FIG. 10 as warning lamp 72.
- the warning device 72 responds because of the current flow caused, for example, by a battery 73. This can indicate, for example, that the pedal unit is no longer functional due to the lack of pressure medium, so that appropriate safety processes such as an automatic braking process, switching off the gas or the like can be carried out here by responding to the warning device .
- the sensors and transducers shown in FIGS. 7 to 10 can be combined by, for example, two transducers or sensors of different types in one position. dalussi are housed, so that one can evaluate the parallel arriving and obtained by different converters signals and their redundancy provides increased security for the control signals.
- the warning contact according to FIG. 10 can also be combined with the transducers according to FIGS. 7 to 9.
- an emergency actuation is symbolically shown as it can be triggered by the pedal unit according to the invention.
- a sensor device 74 is shown symbolically, which may correspond approximately to the sensor device according to FIG. 7 or 8.
- the bottom 57 of the cap is penetrated by a channel 76 which merges into a pressure medium line 75.
- the path from channel 76 and line 75 can be magnetically blocked or revealed by a two-way valve 74.
- the valve 77 is operated magnetically via the sensor device 74.
- the sensor device can perform both the functions of Transducers or sensors according to FIGS. 7 to 9 also take over the switching possibility of the contact devices 69, 70 according to FIG. 10.
- Another possibility for triggering the valve 77 by the sensor device 74 can be a threshold switch which switches to the open position of the valve 77 shown in FIG. 11 when a certain pressure value is reached. This results in the following control option.
- the sensor device 74 In the normal state, the sensor device 74, as described in connection with FIGS. 7 to 9, emits an actuating signal dependent on the pressurization of the cap 55. If for some reason a certain pressure is exceeded or a triggering process occurs, as described in connection with FIG. 10, the magnet of the valve 11 is triggered and the pressure medium of the interior of the cap 55 can reach the line 75 via the valve 77 , from where it is able to control a suitable encoder 78. Appropriate warning and auxiliary devices can be triggered by the transmitter 78.
- valve 77 is closed and the converter 74 can be actuated via the pressure or another control variable within the interior 64.
- Another protective function of valve 77 is an emergency function in the event of a power failure. The valve is normally energized and the hydraulic effect is prevented. The system then works via sensor 74. If the power fails, the valve opens and the pedal works hydraulically.
- FIG. 12 shows the possibility, in addition to FIG. 11 or also generally via the cap 55 and a line 75 and an encoder 78, of controlling an auxiliary brake system, such as a brake booster, from whose master cylinder 80 brake lines 81, 82 then depart.
- an auxiliary brake system such as a brake booster
- the pedal unit according to the invention has a number of advantages. First, it has a very simple structure. On the other hand, it is possible with such pedal units to enable much more complex evaluations via the electronics connected to the pedal unit, as was previously the case. For example, by evaluating the elastic cap 55 in a pulsed manner, evaluation electronics can determine that the last set speed value should be maintained so that the vehicle speed can then be adjusted to this value. Another possibility is the easy interchangeability of the pedal units, so that their response behavior can be adjusted to different operators, for example by electronically changing the response behavior of the sensors, so that the pedal can be easily connected to the more or less sensitive behavior of the operator and their powers available for control can be adapted.
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Pedaleinheit (1) für Kraftfahrzeuge, bestehend aus einem Gaspedal (6), einem Bremspedal (7) und einem Kupplungspedal (8), wobei jedes der drei Pedale (6, 7 und 8) eine zugehörige elektronisch gesteuerte Einrichtung (Potentiometer 9, 10; Schalter 11) betätigt und wobei die Pedaleinheit (1) vormontiert ist und über elektrische Anschlüsse mit einer Energieversorgung (2) und einem Datenbus (4) verbindbar ist. Durch die Erfindung wird eine montagefreundliche Pedaleinheit (1) geschaffen, die ohne Spritzwanddurchbrüche im Pedalbereich auskommt. Außerdem wird diese Pedaleinheit (1) den Anforderungen der modernen Industriefertigung wie z.B. modulare Bauweise oder Just-in-time-Lieferbarkeit gerecht.
Description
Pedaleinheit für ein Kraftfahrzeug
Die Erfindung betrifft eine Pedaleinheit für Kraftfahr¬ zeug. Derartige Pedaleinheiten sind allgemein bekannt, da sie in allen heutigen PK s beispielsweise eingebaut sind. Üblicherweise bestehen sie aus zwei bzw. drei Pedalen zur Betätigung von Gas, Bremse und Kupplung, letzteres ent¬ fällt bei Wagen mit Automatikgetriebe. Die bekannten Pe¬ dale sind mittels Hebelgestängen z. B. mit einem Geber¬ zylinder verbunden. Teilweise werden die Pedalstellungen auch in elektronische Signale umgesetzt, etwa beim Gaspe¬ dal eines Fahrzeugs mit Einspritzmotor.
Die handelsüblichen Pedale werden einzeln in das Kraft¬ fahrzeug eingebaut, dies ist teuer und zeitraubend. Außer¬ dem müssen durch das ganze Fahrzeug hydraulische Leitungen verlegt werden. Auch muß die Spritzwand, die den Motorraum von der Fahrgastkabine trennt, mehrfach durchbrochen wer¬ den.
Die Erfindung geht daher von der Aufgabe aus, eine Pedal¬ einheit zu schaffen, die montagefreundlich ist und ohne Durchbrüche der Spritzwand im Pedalbereich auskommt. Wei¬ terhin soll die erfindungsgmäße Pedaleinheit den Anfor¬ derungen der modernen Industriefertigung, wie modulare Bauweise oder Just-in-time - Lieferung gerecht werden und eine intelligente Verarbeitung der anfallenden Signale gestatten.
Diese Aufgabe wird durch die im Hauptanspruch angegebenen Merkmale gelöst. Selbstverständlich ist der Erfindungsge¬ genstand auch für Kraftfahrzeuge mit Automatikgetriebe verwendbar und benötigt dann nur ein Gas- und ein Brems¬ pedal.
Die Datenverarbeitungsstufe kann aus Sicherheitsgründen redundant aufgebaut sein. Sie verarbeitet die mittels der Pedale erzeugten Signale und macht letztere busfähig. Der Aufbau einer möglichen Datenverarbeitungsstufe ist in Fig. 1 dargestellt und wird im Zusammenhang mit der Fi¬ gurenbeschreibung näher erläutert.
Bei redundanter Signalverarbeitung ist es besonders zweck¬ mäßig, daß jedes Pedal mindestens zwei Pedalstellungs¬ signale unabhängig voneinander erzeugt.
Die Montagefreundlichkeit der Erfindung läßt sich durch Anwendung der sich aus Anspruch 2 ergebenden Merkmale er¬ höhen.
Gemäß einer anderen Weiterbildung der Erfindung erzeugt jedes Pedal zwei die exakte Pedalstellung wiedergebende Signale und ein weiteres Signal, welches eine Schwellwert¬ überschreitung anzeigt. Wenn sich also die beiden ersten Signale - durch einen Fehler im System - voneinander un¬ terscheiden, ist es mit Hilfe des zusätzlichen Schwell- wertsignales möglich, zu entscheiden, ob eine Pedalbetäti¬ gung vorliegt bzw. welcher der beiden ersten Signalgeber richtige Signale abgibt.
In besonders einfacher Weise lassen sich die Pedalstel¬ lungssignale mit Hilfe von Drehpotentiometern erzeugen. Diese in den Ansprüchen 7 bis 9 genauer beschriebene Mög¬ lichkeit wird anhand der Figuren 3 bis 5 erläutert.
Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, unter der Trittplatte mindestens eine mit Anschlägen zusammenwir¬ kende Blattfeder anzuordnen, diese Maßnahme ermöglicht es, die von konventionellen Pedalen her bekannte Kraft-Weg-Charakteristik auch bei der erfindungsgemäßen Pedaleinheit einzustellen. Ohne diese Anschläge erhält man die bei Federn übliche lineare Kraft-Weg-Kennlinie.
Besonders komfortabel wird jedes Pedal, wenn im Fer' nbe- reich eine verstellbare Stütze vorhanden ist. Um die Pe¬ daleinheit, der je nach Fahrergröße unterschiedlichen Fu߬ neigung anpassen zu können, sieht eine andere Weiterbil¬ dung vor, die Pedalneigung verstellbar zu gestalten.
In vorteilhafter Weise sind die Verstellmechanismen elektrisch betätigbar, da die Pedaleinheit unter dem Lenk¬ rad und dem Armaturenbrett einer mechanischen, direkten Verstellung kaum zugänglich ist. Ist das Fahrzeug mit einer Sitz-Memory-Funktion ausgestattet, so können die Verstellmechanismen auch hiermit kombiniert werden.
Mögliche Ausfuhrungsformen der Erfindung werden im folgen¬ den anhand der beiliegenden Zeichnungen erläutert. Es zeigt:
Fig. 1 schematisch die Datenverarbeitungsstufe der Pe¬ daleinheit,
Fig. 2 eine mögliche Anordnung der Pedale in Vorderan-
sieht (a) und Seitenansicht (b),
Fig. 3 das Pedal aus Figur 2b im Schnitt,
Fig. 4 das Pedal aus Figur 2a im Schnitt und
Fig. 5 eine andere Pedalausführung im Schnitt,
Fig. 6 eine Pedaleinheit mit abgeänderten Pedalen,
Fig. 7-10 Einzelheiten zu mehreren Pedalen mit abweichen¬ den Sensoren bzw. Wandlern im Pedal,
Fig. 11 die Verbindung einer der Pedalen nach Fig. 7 bis
10 und 12 mit einer Notbetätigung einer Bremse.
In Fig. 1 symbolisiert das gestrichelte Rechteck die Pe¬ daleinheit 1, die mit einer Energieversorgung 2 und über die Schnittstelle 3 auch mit einem Datenbus 4 des Fahr¬ zeugs verbunden ist. Die Leitungen innerhalb der Pedalein¬ heit 1 werden nicht näher bezeichnet, der Datenfluß ist jeweils durch die Pfeilrichtung dargestellt.
Von der externen Energieversorgung 2, die üblicherweise vom Akkumulator des Kraftfahrzeuges gebildet wird, führt eine Leitung zur Einheit 5. Diese enthält einen Hilfs¬ akkumulator sowie einen Stabilisator und versorgt alle an¬ deren Bauelemente mit der notwendigen Energie. Der Hilfs- akkumulator stellt sicher, daß die Pedaleinheit 1 auch
nach Ausfall der Energieversorgung 2 noch eine Warnung an den Fahrer abgeben kann, und daß letzterer noch Zeit hat, sein Fahrzeug zum Stehen zu bringen.
Die Pedaleinheit 1 weist ein Gaspedal 6, ein Bremspedal 7 und ein Kupplungspedal 8 auf. Jedes der Pedale 6,7,8 betä¬ tigt zwei Potentiometer 9 und 10 sowie einen Schalter 11. Der Schalter 11 wird betätigt, sobald das entsprechende Pedal 6,7 oder 8 einen bestimmten Schwellwert an Neigung überschreitet. Die Signale der Potentiometer 9 werden über den Multiplexer 12 und den Analog-/Digitalwandler 13 dem Mikroprozessor 14 zugeführt, dem auch die Signale aller Schalter 11 zugeleitet werden. Die Signale der Po¬ tentiometer 10 werden über den Multiplexer 15 und den Analog-/Digitalwandler 16 dem Mikroprozessor 17 zugeführt, dem ebenfalls die Signale a .er Schalter 11 zugeleitet werden.
Zwischen den beiden Mikroprozessoren 14 und 17 findet ein Datenaustausch statt, durch den kontr llierbar ist, ob einer der beiden Datenverarbeitungszweige defekt ist. Durch den redundanten Aufbau der Pedaleinheit 1 werden Fehler erkannt, bevor die Information der Mikroprozessoren 14 und 17 über die Schnittstelle 3 an den Datenbus 4 abge¬ geben wird. Durch die den Mikroprozessoren 14 und 17 auch zugeleiteten Schaltersignale ist feststellbar, in welchem der Datenzweige wahrscheinlich der Fehler zu suchen ist.
In Fig. 2a ist die Pedaleinheit 1 von vorn und in Figur 2b von der Seite dargestellt. Alle drei Pedale 6,7 und 8 sind
als Trittplatten 18 ausgebildet. Da Gaspedal 6 und Brems¬ pedal 7 beide vom rechten Fahrerfuß betätigt werden, sind sie nahe beieinander angeordnet und weisen eine gemeinsame Fersenstüzte 19 auf. So muß der Fahrer seinen Fuß, wenn er vom Gas zur Bremse oder umgekehrt wechselt, nur drehen. Auch das Kupplungspedal 8 ist mit einer Stütze 19 für die Ferse ausgerüstet.
In Fig. 2b ist eines der Pedale 6,7 oder 8 von der Seite gezeigt. Auf dem Pedal 6,7 oder 8 steht der Fuß 20 des Fahrers. Erkennbar ist, daß sowohl die Stütze 19 um die Strecke s als auch die Neigung der Trittplatte 18 aus der Mittellage 21 in jede Richtung um den Winkelc?C verstellbar ist. Insgesamt ist die Neigung also um den Gesamtwinkel 2 ζ.verstellbar. Durch diese Verstellmöglichkeiten kann die Pedaleinheit 1 der Größe des Fahrers angepaßt werden. Die Endstellungen der Verstellbereiche sind jeweils ge¬ strichelt angedeutet.
In Fig. 3 ist das Pedal 6,7 oder 8 von der Seite im Schnitt gezeigt. Die Trittplatte 18 mit der Stütze 19 ist von dem Faltenbalg 22 überzogen, der sie auch mit dem Ge¬ häuse 23 der Pedaleinheit 1 verbindet. Die Trittplatte 18 liegt an der Auflage 24 des Gehäuses 23 auf und ist an der Befestigung 25 drehbar mit dem Gehäuse 23 verbunden. Außerdem ist an der Anlenksteile 26 der Trittplatte 18 eine Blattfeder 27 mit verstellbarer Hysterese angelenkt, deren anderes Ende am Gehäuse 23 eingespannt ist. Die Blattfeder 27 wirkt mit Gehäuseanschlägen 28 zusammen, durch deren Position die Kraft-Weg-Charakteristik des Pe-
dals einstellbar ist.
An der Trittplatte 18 ist am freien Ende 29 ein Zugseil 30 befestigt, welches über eine Rolle 31 läuft und von einer Zugfeder 32 straff gehalten wird. Die Zugfeder 32 ist an einem Vorsprung 33 des Gehäuses 23 e^ngehenkt. Die Länge des Seils 30 bzw. der Winkelbereich ß, um den das Pedal niedergedrückt werden kann, ist so bemessen, daß die Rolle 31 bei vollem Pedalweg gerade knapp eine Umdrehung aus¬ führt. Die Rolle 31 ist auf der gleichen Achse 34 angeord¬ net wie das Potentiometer 9. Durch Niedertreten der Tritt¬ platte 18 wird die Rolle 31 über das gespannte Seil 30 in Drehung versetzt und dreht gleichzeitig das Dreh¬ potentiometer 9, das somit ein der Pedalstellung entspre¬ chendes Signal erzeugt. Das freie Ende 29 der Trittplatte 18 sowie die Blattfeder 27 sind jeweils gestrichelt auch für die niedergetretene Position eingezeichnet.
In Fig. 4 ist das gleiche Pedal 6,7 oder 8 wie in Figur 3 gezeigt, jedoch von oben, wobei die Trittplatte 18 nur ge¬ strichelt gezeichnet ist und quasi durchsichtig ist. Alle Teile sind wie oben bezeichnet. Man erkennt den re¬ dundanten Aufbau, d.h. alle wichtigen Teile sind doppelt vorhanden und arbeiten unabhängig voneinander. Die beiden Potentiometer 9 und 10 sind unterschiedlich groß gezeich¬ net, dies symbolisiert den unterschiedlichen Aufbau und soll vermeiden, daß etwa durch Alterungsprozesse beide Potentiometer 9 und 10 vom Sollwert in gleichem Maß ab¬ weichen. Bei unterschiedlichen Abweichungen durch unter¬ schiedliche Bauweise können sie rechnerisch über die
Mikroprozessoren (Figur 1) jederzeit neu geeicht werden.
Fig. 5 zeigt eine andere Pedalvariante, die eine Art Knopf darstellt und bei der Betätigung ein ähnliches Gefühl ver¬ mittelt wie mechanische, hängende Pedale. Das Gehäuse 35 ist mit einer Grundplatte 36 der Pedaleinheit 1 ver¬ schraubt. Ebenfalls mit dem Gehäuse 35 ist das Potentiometer 9 verschraubt, welches als Drehpotentiometer ausgebildet ist. Es wird von einem geschraubten Stab 37 betätigt, der eine Windung aufweist und beim Niedertreten der Kappe 38 durch das mit letzterer verbundene Fuhrungs- röhr 39 in Drehung versetzt wird. An der Kappe 38 ist ein Anschlagpuffer 40 vorgesehen, der nach dem vollen Pedalweg w am Gehäuse 35 zur Anlage kommt. Zwischen dem Gehäuse 35 und der Kappe 38 befindet sich außerdem die Rückstellfeder 41 und der das Pedal nach außen abschirmende Faltenbalg 42.
Das Führungsrohr 39 ist mittels einer Kugelhülse 43 nahezu verlustreibungsfrei im Gehäuse 35 geführt, mit einem zwei¬ ten Anschlagpuffer 44 zur Anlage an der Kugelhülse 43 in der Ruhestellung ausgerüstet und steht über die Form¬ scheibe 45 mit dem Stab 37 in Verbindung, um ihn bei Betä¬ tigung in Drehung zu versetzen. Diese Drehung überträgt sich direkt auf das Potentiometer 9.
Auch bei der in Fig. 5 gezeigten Pedalvariante ist ein re¬ dundanter Aufbau möglich. Der in Fig. 1 gezeigte Schalter 11 ist dadurch realisiert, daß am Gehäuse 35 ein elektrischer Kontakt 46 und am Führungsrohr 39 oberhalb der Formscheibe 45 ein Schleifkontakt 47 ausgebildet ist.
In der Fig. 5 ist links die Ruhestellung und rechts die betätigte Stellung dargestellt.
Fig. 6 zeigt eine abgewandelte Pedaleinheit 50, bei der ein Kupplungspedal 51, ein Bremspedal 52 und ein Gaspedal 53 auf einer Montageplatte 54 vormontiert sind. Selbstver¬ ständlich können auch weniger oder mehr Pedale auf der Montageplatte 54 montiert sein. So kann beispielsweise das Kupplungspedal 51 mit dem Gaspedal 53 kombiniert sein, etwa bei Fahrzeugen mit automatischer Kupplung. Weiterhin kann auch der Betatigungszustand einer einzigen Pedale darüber entscheiden, ob und in welchem Zustand das Fahr¬ zeug gebremst oder beschleunigt wird, so daß sich Gas und Bremspedal miteinander vereinigen lassen.
Die Pedaleinheit umfaßt als Gehäuse jeweils eine elastische Kappe 55, die mit einem Befestigungsring 56 an der Montageplatte 54 befestigt ist. Die Befestigung kann dabei, wie in Fig. 6 angedeutet, durch Verschrauben, aber auch durch Verrasten, Verkleben oder eine andere Befesti¬ gungsart des Befestigungsrings 56 oder der Kappe 55 selbst mit der Montageplatte 54 erfolgen.
Die elastische Kappe 55 kann man sich als Ausschnitt (Kalotte) eines Gummiballs denken, so daß sie in ihrem In¬ neren einen Hohlraum besitzt. Gleichzeitig ist durc je- eignete Kräfte dafür gesorgt, daß die elastische Kappe 55 nach ihrer äußeren Oberfläche hin unter Krafteinwirkung steht, so daß sie unter von außen auf sie ausgeübter Kraft elastisch nachgibt. Nach Aufhebung der äußeren Kraft nimmt
sie ihren alten Zustand wieder ein, so daß die vorüberge¬ hende Verformung wieder aufgehoben wird.
Fig. 7 bis Fig. 10 zeigen mögliche Ausgestaltungen der Pe¬ dale 51 bis 53 in geschnittener Darstellung.
In Fig. 7 wird die elastische Kappe 55 wiederum durch den Befestigungsring 56 an der Montageplatte 55 gehalten. Der elastischen Kappe 55 ist ein kreisförmiger Boden 57 ein¬ stückig zugeordnet, wobei der Boden 57 mit der Kappe 55 vergossen, verschweißt oder in einem Spritzverfahren ein¬ stückig hergestellt sein kann. In einer Öffnung im Boden 57 ist ein Sensor 58 gegenüber möglicherweise ausströmen¬ dem Druckmittel abgedichtet eingefügt. Der Sensor besitzt zwei ggf. eingegossene elektrische Anschlüsse 59,60, die mit in den Innenraum 61 der elastischen Kappe 65 ragenden Elektroden 62,63 versehen ist. Der Innenraum 61 ist mit einem Block aus elektrisch leitendem Gummi zumindest teil¬ weise ausgefüllt, wobei die Elektroden 62,63 in den Gummi¬ block ragen. Der Gummi ist dabei so ausgewählt, daß seine elektrische Leitfähigkeit von dem auf ihn ausgeübten Druck abhängig ist. Die Elektroden 62,63 werden dabei derart in¬ nerhalb des Gummiblocks, der den Innenraum 61 ganz oder teilweise ausfüllt, plaziert, daß die auf die äußere Ober¬ fläche der elastischen Kappe 55 ausgeübte Kraft zu einer möglichst großen Änderung des elektrischen Verhaltens des Gummis führt. Das bedeutet, daß die beiden Elektroden 62,63 auch unter Umständen sehr viel weiter auseinander¬ liegend als in Fig. 7 gezeigt, angeordnet werden können.
Übt nun die Bedienungsperson eines Kraftfahrzeugs mit ihrem Fuß eine Kraft auf die äußere Oberfläche der elastischen Kappe 55 aus, so wird ein entsprechender Druck auf den Innenraum und damit den Gummiblock 61 der Pedal¬ einheit ausgeübt, was zu einer entsprechenden Stromän¬ derung des durch die Anschlüsse 59,60 geführten Stroms führt. Diese Stromänderung und damit Widerstandsänderung des Gummiblocks ist ein Maß für die von der Bedienungs- person ausgeübte Verformung der Kappe 55 und damit die Höhe der von der Bedienungsperson verlangten Stellgröße. Auf diese Weise läßt sich durch eine sehr einfache Einheit z.B. die Geschwindigkeit des Fahrzeuges, die Stärke des Bremsvorgangs oder der Kupplungsvorgang in einfacher Weise steuern. Dabei ist es weitgehend gleichgültig, an welchem Punkt der Kappe der Fuß der Bedienungsperson angreift, so¬ weit nur der ausgeübte Druck und damit die Verformung der Kappe hinreichend groß ist.
Fig. 8 beschreibt eine abgewandelte Ausführungsform einer Pedale, wobei die Bezugszeichen nur insoweit eingefügt sind, als sie nicht schon im Zusammenhang mit Fig. 7 er¬ läuterte Bauelemente betreffen.
In Fig. 8 ist der Innenraum der Kappe 55 mit Druckmittel 64 ausgefüllt, wobei das Druckmittel aus eirer Hydraulik¬ flüssigkeit oder aus einem geeigneten Gas bestehen kann. In dem Innenraum der Kappe 55 ist statt des Sensors 58 ein Druckwandler 65 angeordnet, der eine elastische Membran 66 enthält. Der Druckwandler 65 ist wiederum mit zwei elektrischen Anschlüssen 59 und 60 versehen. Der Wandler
ist nun derart aufgebaut, daß sein den Anschlüssen 59,60 zugeordneter innerer Widerstand sich mit den auf die Membran 66 ausgeübten Druck verändert. Dabei wird der durch den Fuß der Bedienungsperson auf die Kappe 55 ausge¬ übte Druck über das Druckmittel 64 auf die Membran 66 übertragen, so daß wiederum ein Stellglied entsteht, wel¬ ches in Abhängigkeit der von der Bedienungsperson ausgeüb¬ ten Kraft eine entsprechende Stromänderung über die An¬ schlüsse 59,60 bedingt. Es ist dabei aber nicht unbedingt notwendig, daß der Sensor 65 infolge der Druckänderung in dem Druckmittel 64 sein Widerstandsverhalten ändert. Es ist auch ein Wandler denkbar, der infolge des auf ihn aus¬ geübten Drucks eine entsprechende Spannung an den An¬ schlüssen 59,60 abgibt, bzw. seine Kapazität oder In¬ duktivität verändert.
In Fig. 9 ist in vereinfachter Darstellung eine weitere gegenüber den Fig. 8 und 9 geänderte Ausführungsform der Pedaleinheit gezeigt. Dabei wurde in den Innenraüm 67 der Kappe 55 eine Spiralfeder eingefügt, die gleichzeitig zwei Aufgaben hat. Zum einen unterstützt die Spiralfeder 68 die nach außen gerichtete Kraft des Innenraums 67 auf die In¬ nenfläche der Kappe 55. Gleichzeitig ist aber in nicht dargestellter Form die Spiralfeder 68 mit einer In¬ duktionsmeßeinrichtung verbunden, welche die Induktivität der Spiralfeder 68 fortlaufend mißt. Eine Verformung der Kappe 55 führt auch zu einer entsprechenden Änderung des Windungsabstands der Spiralfeder 68 und damit zu einer entsprechenden Änderung der Induktivität dieser Feder. Dieser geänderte Induktionswert wird von dem nicht darge-
stellten Meßgerät gemessen, wobei der Meßwert ein Maß für die von der Bedienungsperson gewünschte Höhe der Stell¬ größe ist.
Fig. 10 zeigt wiederum eine zu den Fig. 7, 8 und 9 abge¬ wandelte Ausfuhrungsform der Pedaleinheit, wobei an der Innenfläche der Kappe 55 eine elastische Kontaktfläche 69 befestigt ist, was beispielsweise durch Kleben, Vulkanisieren oder Aufsprühen geschehen kann.
Der Kontaktfläche 69 gegenüberliegend sind in den Boden 57 zwei halbringförmige Elektroden 70,71 angeordnet, welche in Fig. 10a in Draufsicht gezeigt sind. Diese Elektroden 70,71 sind mit einem Warngerät verbunden, welches in Fig. 10 symbolisch als Warnlampe 72 dargestellt ist.
Wird nun die Innenfläche der Kappe 55 mit der Kontakt- fläche 69 in Kontakt mit den Elektroden 70,71 gebracht, so spricht wegen des durch beispielsweise eine Batterie 73 veranlaßten Stromflusses die Warneinrichtung 72 an. Hier¬ durch kann beispielsweise angezeigt werden, daß die Pedal¬ einheit wegen fehlenden Druckmittels nicht mehr funktions¬ fähig ist, so daß hier durch Ansprechen der Warneinrich¬ tung entsprechende Sicherheitsvorgänge wie ein selbsttäti¬ ger Bremsvorgang, Abschalten des Gases oder ähnliches, vorgenommen werden kann.
Die in den Fig. 7 bis 10 dargestellten Sensoren und Wand¬ ler lassen sich kombinieren, indem beispielsweise zwei Wandler bzw. Sensoren unterschiedlichen Typs in einer Pe-
daleinheit untergebracht sind, so daß man die parallel an= fallenden und durch unterschiedliche Wandler gewonnenen Signale auswerten kann und durch deren Redundanz eine er¬ höhte Sicherheit für die Stellsignale erhält. Selbstver¬ ständlich läßt sich auch der Warnkontakt gemäß Fig. 10 mit den Wandlern gemäß Fig. 7 bis 9 kombinieren. Durch diese Maßnahmen wird sichergestellt, daß bei Ausfall eines Wand¬ lers die Bedienungsperson einen Hinweis darauf erhält, welcher Wandler ausgefallen ist, während es gleichzeitig über den parallelgeschalteten zweiten Wandler möglich ist, weiterhin noch Stellsignale zu geben.
In allen dargestellten Varianten ist es vorteilhaft mög¬ lich, Teile oder sogar die ganze Hardware einer signalver¬ arbeitenden Elektronik in die Pedaleinheit bzw. die Pedale, z.B. in der Nähe des Sensors, zu integrieren. In Fig. 8 umgibt eine Leiterplatte 120 mit einer solchen Elektronik den Sensor 65, wobei die Elektronik mechanisch durch die Kappe geschützt ist..
Im Zusammenhang mit Fig. 11 ist symbolisch eine Notbetäti¬ gung dargestellt, wie sie durch die erfindungsgemäße Pe¬ daleinheit ausgelöst werden kann. Innerhalb der Kappe 55 ist eine Sensoreinrichtung 74 symbolisch gezeigt, die etwa der Sensoreinrichtung nach Fig. 7 oder 8 entsprechen kann. Der Boden 57 der Kappe wird durch einen Kanal 76 durch¬ drungen, der in eine Druckmittelleitung 75 übergeht. Der Weg von Kanal 76 und Leitung 75 ist durch ein Zweiwege¬ ventil 74 magnetisch sperrbar bzw. offenbar. Das Ventil 77 wird magnetisch über die Sensoreinrichtung 74 betrieben. Dabei kann die Sensoreinrichtung sowohl die Funktionen der
Wandler bzw. Sensoren gemäß Fig. 7 bis 9 übernehmen als auch gemäß Fig. 10 die Schaltmöglichkeit der Kontaktein¬ richtungen 69,70 haben. Eine andere Möglichkeit zum Auslö¬ sen des Ventils 77 durch die Sensoreinrichtung 74 kann durch einen Schwellwertschalter bestehen, der bei Errei¬ chen eines bestimmten Druckwertes in die in Fig. 11 darge¬ stellte Öffnungsstellung des Ventils 77 schaltet. Hier¬ durch ergibt sich folgende Steuermöglichkeit. Im Normalzu¬ stand gibt die Sensoreinrichtung 74, wie im Zusammenhang mit den Fig. 7 bis 9 beschrieben, ein von der Druckbeauf¬ schlagung der Kappe 55 abhängiges Stellsignal ab. Wird aus irgendeinem Grunde ein bestimmter Druck überschritten oder kommt es zu einem Auslösevorgang, wie im Zusammenhang mit Fig. 10 geschildert, so löst der Magnet des Ventils 11 aus und das Druckmittel des Innenraums der Kappe 55 kann über das Ventil 77 in die Leitung 75 gelangen, von wo es in der Lage ist, einen geeigneten Geber 78 anzusteuern. Durch den Geber 78 können entsprechende Warn- und HilfsVorrichtungen ausgelöst werden. Es zeigt sich also, daß auch bei Ausfall des Sensors 74 hinsichtlich seiner analogen Stellenwerte über das in dem Innenraum 64 enthaltene Druckmittel noch über den Geber 78 eine Stellfunktion möglich ist. Auf die¬ se Weise kann selbst bei Ausfall des Ventils 74 noch ein Stellvorgang über den Geber 78 gesteuert werden.
Arbeitet andererseits das Ventil 74 in seinem Normalzu¬ stand, so ist das Ventil 77 geschlossen und der Wandler 74 kann über den Druck oder eine andere Steuergröße innerhalb des Innenraums 64 betätigt werden.
Eine weitere Schutzfunktion des Ventils 77 besteht in einer Notfunktion bei Stromausfall. Im Normalfall ist das Ventil bestromt und die hydraulische Wirkung unterbunden. Die Anlage arbeitet dann über den Sensor 74. Fällt der Strom aus, dann öffnet das Ventil und das Pedal arbeitet hydraulisch.
Fig. 12 zeigt die Möglichkeit, in Ergänzung zu Fig. 11 oder aber auch generell über die Kappe 55 und eine Leitung 75 sowie einen Geber 78 eine Hilfskraftbremsanlage, wie beispielsweise einen Bremskraftvertärker zu steuern, von dessen Hauptzylinder 80 dann Bremsleitungen 81,82 abgehen.
Die erfindungsgemäße Pedaleinheit hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Zum einen hat sie einen sehr einfachen Aufbau. Zum anderen ist es mit derartigen Pedaleinheiten möglich, sehr viel komplexere Auswertungen über die mit der Pedal¬ einheit verbundene Elektronik zu ermöglichen, wie dies bisher gegeben war. So kann beispielsweise durch bestimm¬ tes impulsweises Betätigen der elastischen Kappe 55 von einer Auswerteelektronik festgestellt werden, daß der zu¬ letzt eingestellte Geschwindigkeitswert beibehalten werden soll, so daß die Fahrzeuggeschwindigkeit dann auf diesen Wert eingeregelt werden kann. Eine andere Möglichkeit be¬ steht in der leichten Auswechselbarkeit der Pedaleinhei¬ ten, so daß diese in ihrem Ansprechverhalten auf unter¬ schiedliche Bedienungspersonen einestellt werden können, indem beispielsweise das Ansprechverhalten der Sensoren elektronisch geändert wird, so daß in einfacher Weise das Pedal an das mehr oder weniger empfindliche Verhalten der Bedienungsperson und deren zur Steuerung zur Verfügung stehende Kräfte angepaßt werden kann.
Claims
1. Pedaleinheit (1) für ein Kraftfahrzeug, bestehend aus zumindest einem Bremspedal (7) und ggf. einem Kupp¬ lungspedal (8), und einem Gaspedal, wobei das Pedal (6,7,8) eine zugehörige, elektrisch gesteuerte Ein¬ richtung (Potentiometer 9,10; Schalter 11) betätigt, wobei in die Pedaleinheit (1) eine Datenverarbeitungs¬ stufe integriert ist und sie über elektrische An¬ schlüsse mit einer Energieversorgung (2) und einer- Da¬ tenbus (4) verbindbar ist.
2. Pedaleinheit nach Anspruch 1 dadurch g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß sie mehrere Pedale besitzt, die in ihr vormontiert sind.
3. Pedaleinheit nach Anspruch 2 dadurch g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß die Datenverarbeitungsstufe re¬ dundant aufgebaut ist.
4. Pedaleinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß jedes der Pedale (6,7,8) mindestens zwei voneinander unabhängig erzeugte Signale erzeugt.
5. Pedaleinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß jedes der Pedale (6,7,8) zwei die Pedalstellung genau wiederge¬ bende Signale und ein eine Schwellwertüberschreitung wiedergebendes Signal erzeugt.
6. Pedaleinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß zur Erzeu¬ gung von die Pedalstellung wiedergebenden Signalen Drehpotentiometer (9,10) mit einem Weg- oder Winkelgeber bzw. digitalem Stellungsgeber vorgesehen sind.
7. Pedaleinheit nach Anspruch 6 dadurch g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß jedes Drehpotentiometer (9,10) durch ein Seil (30) oder einen Zahnriemen betätigbar ist, welcher von einer Zugfeder (32) straff gehalten ist, mit einer Trittplatte (18) fest verbunden ist und über eine Rolle (31) läuft, deren Achse (34) drehfest mit der Achse (34) des Drehpotentiometers (9,10) ver¬ bunden ist.
8. Pedaleinheit nach Anspruch 6 dadurch g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß jedes Drehpotentiometer (9,10) durch einen geschraubten Stab (37) betätigbar ist, der beim Niedertreten des Pedals (6,7,8) in Drehung ver¬ setzt wird und direkt auf das Drehpotentiometer (9,10) einwirkt.
9. Pedaleinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch g e k e n n z e i c h e t , daß jedem Pedal (6,7,8) zwei unterschiedliche Potentiometer (9,10) zu¬ geordnet sind.
10. Pedaleinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß unterhalb der Trittplatte (18) mindestens eine Blattfeder (27) angeordnet ist, die mit verschiedenen Anschlägen (28) zusammenwirkt.
11. Pedaleinheit nach Anspruch 10 dadurch g e k e n ¬ z e i c h n e t , daß an dem Ende der Trittplatte (18), an deir sich die Ferse des Fahrers befindet, eine verstellbare Stütze (19) vorgesehen ist.
12. Pedaleinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß diese als Ganzes in der Neigung verstellbar ist.
13. Pedaleinheit nach Anspruch 11 oder 12 dadurch g e ¬ k e n n z e i c h n e t , daß alle Verstellmechanismen elektrisch betätigbar sind.
14. Pedaleinhei* nach Anspruch 13 dadurch g e k e n ¬ z e i c h n e t , daß die Verstellmechanismen mit einer Sitz-Memory-Funktion kombiniert sind.
15. Pedal (51 bis 53) für eine Pedaleinheit (50) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch g e ¬ k e n n z e i c h n e t , daß es als ein innerhalb eines zumindest teilweise elastischen Gehäuses (55) angeordneter Drucksensor (58,65,68) ausgestaltet ist.
16. Pedal nach Anspruch 15, dadurch g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß das Gehäuse durch eine elastische Kappe (55) gebildet ist, durch deren Ver¬ formung der analoge Stellwert auf Drucksensor (58,65,68) aufgebracht wird.
17. Pedal nach Anspruch 15 oder 16, dadurch g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß der Sensor (58) ein mit zwei be- abstandeten Elektroden (62,63) verbundener, an das Ge¬ häuse (55) angrenzender Block aus elektrisch leitendem Gummi mit druckabhängiger Strom-Spannungs- charakteristik ist.
18. Pedal nach Anspruch 16, dadurch g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß die Verbindung des Gehäuses (55) mit dem zugehörigen Boden (57) einen druckmitteldich¬ ten Hohlraum (64) bildet, in dem ein auf Druckänderun¬ gen des Mediums ansprechender Wandler (65), insbeson¬ dere Druckwiderstandswandler, angeordnet ist, welcher die durch eine Volumenänderung des Hohlraums (64) be¬ dingte Druckänderung des Druckmittels in eine ent¬ sprechende Stellgröße, vorzugsweise Strom-und/oder Spannungsänderung umwandelt (Fig. 8).
19. Pedaleinheit nach Anspruch 15 oder 16, dadurch g e ¬ k e n n z e i c h n e t , daß der Sensor (68) durch eine an der Kappe abstrebenden Feder, vorzugsweise Spiralfeder (68) gebildet ist, deren Verformungen durch einen geeigneten Induktionsmesser abgreifbar sind (Fig. 9).
20. Pedaleinheit nach Anspruch 19, dadurch g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß die Feder (68) eine kegelförmige Spiralfeder ist, die sich mit ihrer äußeren Windung großen Durchmessers am Boden (57) der Kappe (55) und mit ihrer entgegengesetzten Windung an der Innenfläche der Kappe (55) abstützt (Fig. 9).
21. Pedaleinheit nach Anspruch 15, dadurch g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß am Boden (57) des Pedals (51 bis 53) zwei Kontaktelektroden (70,71) angeordnet sind, die mittels einer an der Innenfläche des Gehäuses (55) angeordneten Kontaktfläche (69) kurzschließbar sind (Fig. 10,10a).
22. Pedaleinheit nach einem der Ansprüche 15 bis 21, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß die Gummi¬ kappe (55) mit der Montageplatte (54) durch eine Klemmfassung, Kleben oder Verschweißen druckdicht ver¬ bunden ist.
23. Pedal für eine Pedaleinheit nach einem der vorangegan¬ genen Ansprüche, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß eine elastische Kappe (55) mit einem druckmittel¬ dichten Innenraum (64) mit Druckmittel gefüllt ist und der Innenraum über eine Druckmittel1eitung (75) mit einem Betätigungsglied (78) in Verbindung steht, wel- ches in Abhängigkeit von dem Druck in der Leitung (75) eine Fremdkraftbre sanlage (79 bis 82) betätigt (Fig. 12).
24. Pedal nach Anspruch 23, dadurch g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß in die Leitung (75) ein Ventil (27) eingefügt ist, welches öffnet, sobald das Aus¬ gangssignal des Sensors bzw. Wandlers einen vorgege¬ benen Wert erreicht.
25. Pedal nach Anspruch 21 bis 24, dadurch g e k e n n ¬ z e i c h n e t , daß das Ventil (27) durch Kurz¬ schließen der Kontaktflächen (70,71) durchlässig ge¬ schaltet wird.
26. Pedal nach einem der Ansprüche 15 bis 25, dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daß eine intelligente elektronische Auswerteschaltung in die Pedale integriert ist.
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