WO2020184925A1 - 마스터 실린더 및 이를 구비하는 전자식 브레이크 시스템 - Google Patents

마스터 실린더 및 이를 구비하는 전자식 브레이크 시스템 Download PDF

Info

Publication number
WO2020184925A1
WO2020184925A1 PCT/KR2020/003223 KR2020003223W WO2020184925A1 WO 2020184925 A1 WO2020184925 A1 WO 2020184925A1 KR 2020003223 W KR2020003223 W KR 2020003223W WO 2020184925 A1 WO2020184925 A1 WO 2020184925A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
master
piston
chamber
master piston
master chamber
Prior art date
Application number
PCT/KR2020/003223
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김진석
최성호
Original Assignee
주식회사 만도
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 주식회사 만도 filed Critical 주식회사 만도
Priority to CN202080019396.8A priority Critical patent/CN113597387B/zh
Priority to US17/437,053 priority patent/US20220176927A1/en
Priority to DE112020001134.8T priority patent/DE112020001134B4/de
Priority to KR1020217032348A priority patent/KR102560236B1/ko
Publication of WO2020184925A1 publication Critical patent/WO2020184925A1/ko

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60TVEHICLE BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF; BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF, IN GENERAL; ARRANGEMENT OF BRAKING ELEMENTS ON VEHICLES IN GENERAL; PORTABLE DEVICES FOR PREVENTING UNWANTED MOVEMENT OF VEHICLES; VEHICLE MODIFICATIONS TO FACILITATE COOLING OF BRAKES
    • B60T8/00Arrangements for adjusting wheel-braking force to meet varying vehicular or ground-surface conditions, e.g. limiting or varying distribution of braking force
    • B60T8/32Arrangements for adjusting wheel-braking force to meet varying vehicular or ground-surface conditions, e.g. limiting or varying distribution of braking force responsive to a speed condition, e.g. acceleration or deceleration
    • B60T8/34Arrangements for adjusting wheel-braking force to meet varying vehicular or ground-surface conditions, e.g. limiting or varying distribution of braking force responsive to a speed condition, e.g. acceleration or deceleration having a fluid pressure regulator responsive to a speed condition
    • B60T8/40Arrangements for adjusting wheel-braking force to meet varying vehicular or ground-surface conditions, e.g. limiting or varying distribution of braking force responsive to a speed condition, e.g. acceleration or deceleration having a fluid pressure regulator responsive to a speed condition comprising an additional fluid circuit including fluid pressurising means for modifying the pressure of the braking fluid, e.g. including wheel driven pumps for detecting a speed condition, or pumps which are controlled by means independent of the braking system
    • B60T8/4072Systems in which a driver input signal is used as a control signal for the additional fluid circuit which is normally used for braking
    • B60T8/4081Systems with stroke simulating devices for driver input
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60TVEHICLE BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF; BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF, IN GENERAL; ARRANGEMENT OF BRAKING ELEMENTS ON VEHICLES IN GENERAL; PORTABLE DEVICES FOR PREVENTING UNWANTED MOVEMENT OF VEHICLES; VEHICLE MODIFICATIONS TO FACILITATE COOLING OF BRAKES
    • B60T11/00Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator without power assistance or drive or where such assistance or drive is irrelevant
    • B60T11/10Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator without power assistance or drive or where such assistance or drive is irrelevant transmitting by fluid means, e.g. hydraulic
    • B60T11/16Master control, e.g. master cylinders
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60TVEHICLE BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF; BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF, IN GENERAL; ARRANGEMENT OF BRAKING ELEMENTS ON VEHICLES IN GENERAL; PORTABLE DEVICES FOR PREVENTING UNWANTED MOVEMENT OF VEHICLES; VEHICLE MODIFICATIONS TO FACILITATE COOLING OF BRAKES
    • B60T13/00Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator with power assistance or drive; Brake systems incorporating such transmitting means, e.g. air-pressure brake systems
    • B60T13/10Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator with power assistance or drive; Brake systems incorporating such transmitting means, e.g. air-pressure brake systems with fluid assistance, drive, or release
    • B60T13/12Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator with power assistance or drive; Brake systems incorporating such transmitting means, e.g. air-pressure brake systems with fluid assistance, drive, or release the fluid being liquid
    • B60T13/14Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator with power assistance or drive; Brake systems incorporating such transmitting means, e.g. air-pressure brake systems with fluid assistance, drive, or release the fluid being liquid using accumulators or reservoirs fed by pumps
    • B60T13/142Systems with master cylinder
    • B60T13/145Master cylinder integrated or hydraulically coupled with booster
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60TVEHICLE BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF; BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF, IN GENERAL; ARRANGEMENT OF BRAKING ELEMENTS ON VEHICLES IN GENERAL; PORTABLE DEVICES FOR PREVENTING UNWANTED MOVEMENT OF VEHICLES; VEHICLE MODIFICATIONS TO FACILITATE COOLING OF BRAKES
    • B60T7/00Brake-action initiating means
    • B60T7/02Brake-action initiating means for personal initiation
    • B60T7/04Brake-action initiating means for personal initiation foot actuated
    • B60T7/042Brake-action initiating means for personal initiation foot actuated by electrical means, e.g. using travel or force sensors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60TVEHICLE BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF; BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF, IN GENERAL; ARRANGEMENT OF BRAKING ELEMENTS ON VEHICLES IN GENERAL; PORTABLE DEVICES FOR PREVENTING UNWANTED MOVEMENT OF VEHICLES; VEHICLE MODIFICATIONS TO FACILITATE COOLING OF BRAKES
    • B60T8/00Arrangements for adjusting wheel-braking force to meet varying vehicular or ground-surface conditions, e.g. limiting or varying distribution of braking force
    • B60T8/32Arrangements for adjusting wheel-braking force to meet varying vehicular or ground-surface conditions, e.g. limiting or varying distribution of braking force responsive to a speed condition, e.g. acceleration or deceleration
    • B60T8/321Arrangements for adjusting wheel-braking force to meet varying vehicular or ground-surface conditions, e.g. limiting or varying distribution of braking force responsive to a speed condition, e.g. acceleration or deceleration deceleration
    • B60T8/3255Systems in which the braking action is dependent on brake pedal data
    • B60T8/326Hydraulic systems
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60TVEHICLE BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF; BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF, IN GENERAL; ARRANGEMENT OF BRAKING ELEMENTS ON VEHICLES IN GENERAL; PORTABLE DEVICES FOR PREVENTING UNWANTED MOVEMENT OF VEHICLES; VEHICLE MODIFICATIONS TO FACILITATE COOLING OF BRAKES
    • B60T8/00Arrangements for adjusting wheel-braking force to meet varying vehicular or ground-surface conditions, e.g. limiting or varying distribution of braking force
    • B60T8/32Arrangements for adjusting wheel-braking force to meet varying vehicular or ground-surface conditions, e.g. limiting or varying distribution of braking force responsive to a speed condition, e.g. acceleration or deceleration
    • B60T8/34Arrangements for adjusting wheel-braking force to meet varying vehicular or ground-surface conditions, e.g. limiting or varying distribution of braking force responsive to a speed condition, e.g. acceleration or deceleration having a fluid pressure regulator responsive to a speed condition
    • B60T8/40Arrangements for adjusting wheel-braking force to meet varying vehicular or ground-surface conditions, e.g. limiting or varying distribution of braking force responsive to a speed condition, e.g. acceleration or deceleration having a fluid pressure regulator responsive to a speed condition comprising an additional fluid circuit including fluid pressurising means for modifying the pressure of the braking fluid, e.g. including wheel driven pumps for detecting a speed condition, or pumps which are controlled by means independent of the braking system
    • B60T8/4004Repositioning the piston(s) of the brake control means by means of a fluid pressurising means in order to reduce the brake pressure
    • B60T8/4009Repositioning the piston(s) of the brake control means by means of a fluid pressurising means in order to reduce the brake pressure the brake control means being the wheel cylinders
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60YINDEXING SCHEME RELATING TO ASPECTS CROSS-CUTTING VEHICLE TECHNOLOGY
    • B60Y2400/00Special features of vehicle units
    • B60Y2400/81Braking systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D2121/00Type of actuator operation force
    • F16D2121/02Fluid pressure

Definitions

  • the present invention relates to a master cylinder and an electronic brake system including the same, and more particularly, to a master cylinder generating braking force using an electrical signal corresponding to a displacement of a brake pedal, and an electronic brake system including the same.
  • a vehicle In general, a vehicle is essentially equipped with a brake system for performing braking, and various types of brake systems have been proposed for the safety of drivers and passengers.
  • the driver's brake pedal operation is generated and provided as an electrical signal in the normal operation mode, and based on this, the hydraulic pressure supply device is electrically operated and controlled to form the hydraulic pressure required for braking to the wheel cylinder. Deliver.
  • the electronic brake system and operation method enters an abnormal operation mode when one component element fails or falls into an uncontrollable state, and in this case, a mechanism in which the driver's brake pedal operation is directly linked to the wheel cylinder is required. That is, in the abnormal operation mode of the electronic brake system and the operation method, the hydraulic pressure required for braking is immediately formed as the driver applies a pedal effort to the brake pedal, and it must be transmitted directly to the wheel cylinder.
  • the present embodiment is to provide a master cylinder capable of reducing the number of parts, miniaturization and weight reduction of products, stably providing braking pressure even in fallback mode, and an electronic brake system including the same.
  • a cylinder block having a multi-stage bore formed therein in the longitudinal direction; A first master chamber and a second master chamber sequentially arranged in series in the bore; A first master piston that moves in connection with an operation of a brake pedal and is provided to pressurize the first master chamber; A second master piston disposed to be displaceable by displacement of the first master piston or hydraulic pressure in the first master chamber, and provided to pressurize the second master chamber; And a pedal simulator interposed between the first master piston and the second master piston to provide a reaction force to the brake pedal, wherein a cross-sectional area of the first master piston is relatively larger than a cross-sectional area of the second master piston.
  • a master cylinder may be provided.
  • a master cylinder in which the cross-sectional area of the second master piston is 50% or more and 80% or less of the cross-sectional area of the first master piston may be provided.
  • the bore may be provided with a master cylinder in which the inner diameter of the second master chamber side is 70% or more and 90% or less of the inner diameter of the first master chamber side.
  • the pedal simulator may be provided with a master cylinder including a rubber member interposed between the first master piston and the second master piston in the first master chamber.
  • a master cylinder further including a simulator spring having one end supported by the cylinder block and the other end supported by the first master piston may be provided.
  • a first master piston, a second master piston provided to be displaceable by displacement of the first master piston or hydraulic pressure of the first master chamber and provided to pressurize the second master chamber, and the first master piston A master cylinder interposed between the second master piston and including a pedal simulator providing reaction force to the brake pedal;
  • a hydraulic control unit including a first hydraulic circuit receiving hydraulic pressure and controlling hydraulic pressure transmitted to each of the two wheel cylinders and a second hydraulic circuit controlling hydraulic pressure transmitted to the other two wheel cylinders;
  • An electronic brake system in which the cross-sectional area of the second master piston is 50% or more and 80% or less of the cross-sectional area of the first master piston may be provided.
  • the bore may be provided with an electronic brake system in which an inner diameter of the second master chamber side is 70% or more and 90% or less of the inner diameter of the first master chamber side.
  • the pedal simulator may be provided with an electronic brake system including a rubber member interposed between the first master piston and the second master piston in the first master chamber.
  • the master cylinder may further include a simulator spring having one end supported by the cylinder block and the other end supported by the first master piston.
  • An electronic brake system may be provided that further includes a hydraulic pressure supply device for generating hydraulic pressure by an electrical signal output in response to the displacement of the brake pedal and providing the hydraulic pressure control unit.
  • An electronic brake system may further include a reservoir in which the pressurized medium is stored, and a simulation flow path provided with a simulator valve that connects the reservoir and the first master chamber and controls the flow of the pressurized medium.
  • An electronic brake system may be provided that further includes a first reservoir passage connecting the reservoir and the first master chamber, and a second reservoir passage connecting the reservoir and the second master chamber.
  • a pedal simulator is incorporated in the master cylinder to reduce the size and weight of the product, and to supply stable hydraulic pressure in the fallback mode of the electronic brake system.
  • FIG 1 schematically shows an electronic brake system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a master cylinder according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a cross-section C-C' of FIG. 1.
  • FIG. 4 is an operational state diagram showing a state in which braking of the electronic brake system according to an embodiment of the present invention is performed.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an operation state of an electronic brake system in a fallback mode according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic view of an electronic brake system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a master cylinder according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of CC' of FIG. It is a cross-sectional view.
  • the electronic brake system pressurizes and discharges the pressurized medium accommodated inside by the reservoir 10 in which the pressurized medium is stored and the pedal force of the brake pedal 20.
  • the master cylinder 100 and a wheel cylinder 30 that performs braking of each wheel (RR, RL, FR, RL) by transmitting the hydraulic pressure of the pressurized medium, and a pedal displacement sensor that detects the displacement of the brake pedal 20
  • a hydraulic pressure supply device 40 that generates hydraulic pressure of the pressurized medium through mechanical operation by receiving the driver's braking intention as an electrical signal by 21, and a hydraulic control unit that controls the hydraulic pressure transmitted to the wheel cylinder 30
  • an electronic control unit ECU for controlling the hydraulic pressure supply device 40 and various valves based on the hydraulic pressure information and the pedal displacement information.
  • the master cylinder 100 has a pedal simulator 110 built in therein, and when the driver applies a foot force to the brake pedal 20 for braking operation, the reaction force is provided to the driver to provide a stable pedal feel and at the same time It is provided to pressurize and discharge the pressurized medium accommodated in the.
  • the master cylinder 100 includes a cylinder block 101 forming a chamber therein, a first master piston 130 and a second master piston 120 spaced apart in a line inside the cylinder block 101, and a first It includes a pedal simulator 110 interposed between the master piston 130 and the second master piston 120.
  • the first master chamber 102 is formed to have a relatively larger diameter than the second master chamber 103, and the pedal simulator 110 is built in the first master chamber 102.
  • the pedal simulator 110 is provided in a state interposed between the first master piston 130 and the second master piston 120 and provides a pedal feeling to the driver through an elastic restoring force generated during compression.
  • the pedal simulator 110 has a rubber member 111 interposed between the first master piston 130 and the second master piston 120, and both ends are supported by the first master piston 130 and the cylinder block 101, respectively. It includes a simulator spring 112.
  • the simulator spring 112 together with the rubber member 111, provides a feeling of pedaling to the driver and returns the first master piston 130 to its original position when an operation such as braking is released.
  • the pedal simulator 110 may be composed of only the rubber member 111 without the simulator spring 112.
  • the pressurized medium can be introduced and discharged through the first backup port 104, and the second master chamber 103 is the pressurized medium through the second backup port 105. Can be.
  • the first backup port 104 and the second backup port 105 are backup for directly supplying the hydraulic pressure discharged from the master cylinder 100 to the hydraulic control unit 50 when the hydraulic pressure supply device 40 is unable to operate normally. It is connected to the flow paths 60 and 61.
  • the master spring 115 is disposed in the second master chamber 103, and the master spring 115 is compressed when displacement occurs in the second master piston 120 according to an operation such as braking to store elastic force, and then braking. When the operation of the back is released, the second master piston 120 is returned to its original position by the stored elastic force.
  • a pressurized medium may be introduced and discharged through the first hydraulic port 106 and the second hydraulic port 107 formed in the cylinder block 101.
  • the first hydraulic port 106 is connected to the first reservoir flow path 11 to allow the flow of the pressurized medium between the first master chamber 102 and the reservoir 10, and the second hydraulic port 107 is 2 It is connected to the reservoir flow path 12 to allow the flow of the pressurized medium between the second master chamber 103 and the reservoir 10.
  • the first master chamber 102 and the second master chamber 103 communicate with the reservoir 10 when the brake pedal is in a rest state in which the brake pedal is not operated.
  • the first master chamber 102 communicates with the reservoir 10 through a hole 131 formed in the first master piston 130 when in the resting state, and when the first master piston 130 advances, the first master piston
  • the first master chamber 102 and the first hydraulic port 106 are not communicated with each other by the sealing members 132 and 133 installed before and after the 130 and the first hydraulic port 106.
  • the second master chamber 103 communicates with the reservoir 10 through the hole 121 formed in the second master piston 120 when it is in a resting state, and when the second master piston 120 advances, the second master piston
  • the second master chamber 103 and the second hydraulic port 107 are not communicated with each other by the sealing members 122 and 123 installed before and after the 120 and the second hydraulic port 107.
  • a pressurized medium may be introduced and discharged through the third hydraulic port 108 formed in the cylinder block 101.
  • the third hydraulic port 108 is connected to the simulation flow path 15 branching from the first reservoir flow path 11 so that the pressurized medium flows from the reservoir 10 to the first master chamber 102 or, conversely, the first master chamber.
  • the pressurized medium may be discharged from 102 to the reservoir 10.
  • a simulator check valve 13 that allows only the flow of the pressurized medium from the reservoir 10 to the first master chamber 102, and a bidirectional flow of the pressurized medium transmitted through the simulation channel 15 are controlled.
  • the simulator valve 14 is arranged in parallel.
  • the simulator valve 14 may be provided as a normally closed type solenoid valve that operates to open the valve when it receives an electrical signal from the electronic control unit after being in a normally closed state.
  • the master cylinder 100 of the present embodiment is the first master chamber due to the reaction force of the pedal simulator 110 disposed in the first master chamber 102 in a fallback mode that operates when the electronic brake system cannot operate normally.
  • the cross-sectional area (A) of the first master piston 130 is relatively higher than the cross-sectional area (B) of the second master piston (120). It is largely formed.
  • the diameter (a) of the first master piston 130 may be formed relatively larger than the diameter (b) of the second master piston (120).
  • the first master chamber 102 has a built-in pedal simulator 110 inside the first master chamber 102 due to the reaction force generated when the pedal simulator 110 is compressed.
  • the hydraulic pressure provided from the chamber 102 to the first hydraulic circuit 51 through the first backup passage 60 is from the second master chamber 103 through the second backup passage 61 and the second hydraulic circuit 52 It will be relatively reduced than the hydraulic pressure provided by.
  • the pedal simulator by reducing the relative displacement (x, y) of the two master pistons 120 and 130 by making the diameter of the first master piston 130 and the diameter of the second master piston 120 different, the pedal simulator ( By reducing the amount of compression of the rubber member 111 of 110), the reaction force of the pedal simulator 110 is reduced.
  • x is the displacement of the first master piston 130
  • y is the displacement of the second master piston 120.
  • Equation 2 is an equation showing the relationship of force balance in the first master chamber 102 and the second master chamber 103.
  • Psec is the pressure of the second master chamber
  • Ppri is the pressure of the first master chamber
  • k is the elastic modulus of the pedal simulator.
  • the internal cross-sectional area of the first master chamber 102 is an area obtained by subtracting the cross-sectional area A of the first master piston 130 from the cross-sectional area B of the second master piston 120 ( BA), and the internal cross-sectional area of the second master chamber 103 becomes the cross-sectional area (B) of the second master piston 120.
  • the cross-sectional area (A) of the first master piston 130 is relatively larger than the cross-sectional area (B) of the second master piston 120, the first master piston 130 and the second master piston ( 120)
  • the reaction force by the pedal simulator 110 is reduced by reducing the amount of compression of the pedal simulator 110 interposed therebetween, the hydraulic pressure provided from the first master chamber 102 and the second master chamber 103
  • By reducing the difference it is possible to reduce the difference in hydraulic pressure supplied to the first hydraulic circuit 51 and the second hydraulic circuit 52 in the fallback mode.
  • the cross-sectional area B of the second master piston 120 is about 50% or more of the cross-sectional area A of the first master piston 130 80 It can be provided in% or less.
  • the diameter (b) of the second master piston 120 may be provided to be 70% or more and 90% or less of the diameter of the diameter (a) of the first master piston (130).
  • the bore provided in the cylinder block 101 in a multistage shape in the longitudinal direction has an inner diameter on the side of the first master chamber 102 that is larger than the inner diameter on the side of the second master chamber 103.
  • the inner diameter of the second master chamber 103 side may be provided with 70% or more and 90% or less of the inner diameter of the first master chamber 102 side.
  • the inner cross-sectional area of the second master chamber 103 side may be provided in 50% or more and 80% or less of the inner cross-sectional area of the first master chamber 102 side.
  • the hydraulic pressure supply device 40 may be provided in a variety of ways and structures. For example, a piston moving by a driving force of a motor may push a pressurized medium in a chamber to deliver hydraulic pressure to the hydraulic control unit 50. Alternatively, the hydraulic pressure supply device 40 may be provided with a pump driven by a motor or a high pressure accumulator.
  • a power conversion unit for converting a rotational motion of the motor into a linear motion may be provided between the motor and the piston.
  • the power conversion unit may include a worm and a worm gear and/or a rack and pinion gear.
  • the hydraulic control unit 50 receives hydraulic pressure and controls a hydraulic pressure transmitted to each of two wheel cylinders, and a second hydraulic circuit 52 controls hydraulic pressure transmitted to the other two wheel cylinders.
  • a first hydraulic circuit 51 may control the left front wheel FL and the right rear wheel RR
  • the second hydraulic circuit 52 may control the right front wheel FR and the left rear wheel RL.
  • the position of the wheel connected to the first hydraulic circuit 51 and the second hydraulic circuit 52 is not limited thereto, and may be variously configured.
  • the hydraulic control unit 50 includes an inlet valve provided at a front end of each wheel cylinder 30 to control hydraulic pressure, and an outlet valve branched between the inlet valve and the wheel cylinder 30 and connected to the reservoir 10. I can.
  • the front end of the inlet valve of the hydraulic pressure supply device 40 and the first hydraulic circuit 51 may be connected by the first hydraulic flow path 70, and the inlet valve of the hydraulic pressure supply device 40 and the second hydraulic circuit 52
  • the front end may be connected by the second hydraulic flow path 71, and the hydraulic pressure of the braking fluid generated and provided from the hydraulic pressure supply device 40 through the first and second hydraulic flow paths 70 and 71 It may be supplied to the circuits 51 and 52, respectively.
  • the backup channels 60 and 61 directly supply the hydraulic pressure of the pressurized medium discharged from the master cylinder 100 to the hydraulic control unit 50 when the electronic brake system is unable to operate normally due to a failure of the hydraulic supply device 40. This is a flow path used in a fallback mode in which braking of the wheel cylinder 30 can be implemented.
  • These backup passages (60, 61) include a first backup passage (60) connecting the first master chamber (102) and the first hydraulic circuit (51), the second master chamber (103) and the second hydraulic circuit (52). ) And a second backup passage 61 connecting.
  • a cut valve (not shown) for controlling the flow of the pressurized medium may be installed in the second backup passage 61.
  • the cut valve (not shown) may be composed of a solenoid valve of a normal open type that operates to close when a closing signal is received from the electronic control unit after being opened normally.
  • a cut valve may be installed in the first backup passage 60 like the second backup passage 61.
  • a separate cut valve (not shown) is not installed in the first backup passage 60, and an outlet valve (not shown) provided in the first hydraulic circuit 51
  • the first backup passage 60 and the outlet valve may be connected so that the city) performs the function of the cut valve.
  • Reference numeral PS1 is a backup flow pressure sensor that measures the hydraulic pressure of the master cylinder 20, and PS2 is a hydraulic flow path pressure sensor that senses the hydraulic pressure of the hydraulic circuit.
  • FIG. 4 is an operational state diagram showing a state in which braking of the electronic brake system according to an embodiment of the present invention is performed.
  • the first master piston 130 moves forward, but the second master chamber 103 is closed by a closing operation of a cut valve (not shown) provided in the second backup passage 61. ) Is sealed, and thus the second master piston 120 does not displace. Accordingly, the displacement of the first master piston 130 compresses the rubber member 111, and elastic restoring force by compression of the rubber member 111 may be provided to the driver as a pedal feel. At this time, the pressurized medium accommodated in the first master chamber 102 is delivered to the reservoir 10 through the simulation flow path 15.
  • the hydraulic pressure supply device 40 operates based on a signal sensed by the pedal displacement sensor 21, and the hydraulic pressure generated by the hydraulic pressure supply device 40 is applied to the hydraulic control unit ( 50) to the wheel cylinder 30 to generate a braking force.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an operation state of an electronic brake system in a fallback mode according to an embodiment of the present invention.
  • the second master piston 120 advances through the rubber member 111.
  • the cut valves (not shown) provided in the first and second backup passages 60 and 61 are maintained in an open state, so that the first master chamber 102 is moved forward by the first master piston 130. ) Is transferred to the first hydraulic circuit 51 along the first backup passage 60, and the pressurized medium accommodated in the second master chamber 103 by the advance of the second master piston 120 is 2 It is transmitted to the second hydraulic circuit 52 along the backup passage 61 to implement the braking of the wheel cylinder 30.
  • the pedal simulator 110 since the pedal simulator 110 is embedded in the first master chamber 102, the pressurizing medium accommodated in the first master chamber 102 pressed by the advance of the first master piston 130 is the pedal simulator 110. It may be provided to the first backup passage 60 in a state in which the hydraulic pressure is lower than that of the pressurized medium pressurized in the second master chamber 103 by the reaction force, but the first master piston 130 and the second master piston 120 Due to the configuration having different diameters, the relative displacement between the two pistons 120 and 130 is reduced, so that the amount of compression of the pedal simulator 110 is reduced, so that the pressure difference provided by the two master chambers 102 and 103 is reduced. Accordingly, stable braking is achieved by maintaining a balance of the hydraulic pressure provided to the first and second backup passages 60 and 61 in the first and second master chambers 102 and 103, respectively.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Regulating Braking Force (AREA)
  • Transmission Of Braking Force In Braking Systems (AREA)
  • Braking Systems And Boosters (AREA)

Abstract

마스터 실린더 및 이를 구비하는 전자식 브레이크 시스템이 개시된다. 본 발명의 일 측면에 따르면, 내부에 길이방향으로 다단 형태의 보어가 형성되는 실린더블록; 보어에 순차적으로 직렬 배치되는 제1 마스터 챔버, 제2 마스터 챔버; 브레이크 페달의 동작에 연계되어 이동하고, 제1 마스터 챔버를 가압 가능하게 마련되는 제1 마스터 피스톤; 제1 마스터 피스톤의 변위 또는 제1 마스터 챔버의 액압에 의해 변위 가능하게 마련되고, 제2 마스터 챔버를 가압 가능하게 마련되는 제2 마스터 피스톤; 및 제1 마스터 피스톤과 제2 마스터 피스톤 사이에 개재되어 브레이크 페달에 반력을 제공하는 페달 시뮬레이터를 포함하고, 제1 마스터 피스톤의 단면적은 제2 마스터 피스톤의 단면적보다 상대적으로 큰 마스터 실린더가 제공될 수 있다.

Description

마스터 실린더 및 이를 구비하는 전자식 브레이크 시스템
본 발명은 마스터 실린더 및 이를 구비하는 전자식 브레이크 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 브레이크 페달의 변위에 대응하는 전기적 신호를 이용하여 제동력을 발생시키는 마스터 실린더 및 이를 구비하는 전자식 브레이크 시스템에 관한 것이다.
일반적으로 차량에는 제동을 수행하기 위한 브레이크 시스템이 필수적으로 장착되며, 운전자 및 승객의 안전을 위해 다양한 방식의 브레이크 시스템이 제안되고 있다.
종래의 브레이크 시스템은 운전자가 브레이크 페달을 밟으면 기계적으로 연결된 부스터를 이용하여 휠 실린더에 제동에 필요한 액압을 공급하는 방식이 주로 이용되었다. 그러나 차량의 운용 환경에 세밀하게 대응하여 다양한 제동 기능을 구현하고자 하는 시장의 요구가 증대됨에 따라, 최근에는 운전자가 브레이크 페달을 밟으면 브레이크 페달의 변위를 감지하는 페달 변위센서로부터 운전자의 제동의지를 전기적 신호로 전달받아 제동에 필요한 액압을 휠 실린더로 공급하는 액압 공급장치를 포함하는 전자식 브레이크 시스템 및 작동방법이 널리 보급되고 있다.
이와 같은 전자식 브레이크 시스템 및 작동방법은 정상 작동모드 시 운전자의 브레이크 페달 작동이 전기적 신호로 발생 및 제공되고, 이에 근거하여 액압 공급장치가 전기적으로 작동 및 제어됨으로써 제동에 필요한 액압을 형성하여 휠실린더로 전달한다.
이와 같이, 이러한 전자식 브레이크 시스템 및 작동방법은 전기적으로 작동 및 제어되는 바 복잡하면서도 다양한 제동 작용을 구현할 수 있기는 하지만, 전장 부품요소에 기술적 문제점이 발생하는 경우 제동에 필요한 액압이 안정적으로 형성되지 않아 승객의 안전을 위협할 우려가 있다. 따라서 전자식 브레이크 시스템 및 작동방법은 일 부품요소가 고장나거나 제어 불능의 상태에 해당하는 경우 비정상 작동모드에 돌입하게 되며, 이 때는 운전자의 브레이크 페달작동이 휠 실린더로 직접 연동되어야 하는 메커니즘이 요구된다. 즉, 전자식 브레이크 시스템 및 작동방법의 비정상 작동모드에서는 운전자가 브레이크 페달에 답력을 가함에 따라 제동에 필요한 액압을 곧바로 형성하고, 이를 휠 실린더로 직접 전달될 수 있어야 한다.
본 실시 예는 부품수를 절감하고 제품의 소형화 및 경량화를 도모할 수 있고, 폴백모드 시에도 제동압력을 안정적으로 제공할 수 있는 마스터 실린더 및 이를 구비하는 전자식 브레이크 시스템을 제공하고자 한다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 내부에 길이방향으로 다단 형태의 보어가 형성되는 실린더블록; 상기 보어에 순차적으로 직렬 배치되는 제1 마스터 챔버, 제2 마스터 챔버; 브레이크 페달의 동작에 연계되어 이동하고, 상기 제1 마스터 챔버를 가압 가능하게 마련되는 제1 마스터 피스톤; 상기 제1 마스터 피스톤의 변위 또는 제1 마스터 챔버의 액압에 의해 변위 가능하게 마련되고, 상기 제2 마스터 챔버를 가압 가능하게 마련되는 제2 마스터 피스톤; 및 상기 제1 마스터 피스톤과 상기 제2 마스터 피스톤 사이에 개재되어 상기 브레이크 페달에 반력을 제공하는 페달 시뮬레이터를 포함하고, 상기 제1 마스터 피스톤의 단면적은 상기 제2 마스터 피스톤의 단면적보다 상대적으로 크게 마련되는 마스터 실린더가 제공될 수 있다.
상기 제2 마스터 피스톤의 단면적은 상기 제1 마스터 피스톤의 단면적의 50%이상 80%이하로 마련되는 마스터 실린더가 제공될 수 있다.
상기 보어는 상기 제2 마스터 챔버 측의 내부 직경이 상기 제1 마스터 챔버 측의 내부 직경의 70%이상 90%이하로 마련되는 마스터 실린더가 제공될 수 있다.
상기 페달 시뮬레이터는 상기 제1 마스터 챔버 내에서 상기 제1 마스터 피스톤과 상기 제2 마스터 피스톤 사이에 개재되는 고무부재를 포함하는 마스터 실린더가 제공될 수 있다.
일단부가 상기 실린더 블록에 지지되고, 타단부가 상기 제1 마스터 피스톤에 지지되는 시뮬레이터 스프링;을 더 포함하는 마스터 실린더가 제공될 수 있다.
내부에 다단 형태의 보어가 형성되는 실린더블록과, 상기 보어에 순차적으로 직렬 배치되는 제1 및 제2 마스터 챔버와, 브레이크 페달의 동작에 연계되어 이동하고 상기 제1 마스터 챔버를 가압 가능하게 마련되는 제1 마스터 피스톤과, 상기 제1 마스터 피스톤의 변위 또는 제1 마스터 챔버의 액압에 의해 변위 가능하게 마련되고 상기 제2 마스터 챔버를 가압 가능하게 마련되는 제2 마스터 피스톤과, 상기 제1 마스터 피스톤과 상기 제2 마스터 피스톤 사이에 개재되어 상기 브레이크 페달에 반력을 제공하는 페달 시뮬레이터를 포함하는 마스터 실린더; 액압을 공급받아 각각 두 개의 휠 실린더로 전달되는 액압을 제어하는 제1 유압서킷 및 다른 두 개의 휠 실린더로 전달되는 액압을 제어하는 제2 유압서킷을 포함한 유압 제어유닛; 상기 제1 마스터 챔버와 상기 제1 유압서킷을 연결하는 제1 백업유로; 및 상기 제2 마스터 챔버와 상기 제2 유압서킷을 연결하는 제2 백업유로;를 포함하고, 상기 제1 마스터 피스톤의 단면적은 상기 제2 마스터 피스톤의 단면적보다 상대적으로 크게 마련되는 전자식 브레이크 시스템이 제공될 수 있다.
상기 제2 마스터 피스톤의 단면적은 상기 제1 마스터 피스톤의 단면적의 50%이상 80%이하로 마련되는 전자식 브레이크 시스템이 제공될 수 있다.
상기 보어는 상기 제2 마스터 챔버 측의 내부 직경이 상기 제1 마스터 챔버 측의 내부 직경의 70%이상 90%이하로 마련되는 전자식 브레이크 시스템이 제공될 수 있다.
상기 페달 시뮬레이터는 상기 제1 마스터 챔버 내에서 상기 제1 마스터 피스톤과 상기 제2 마스터 피스톤 사이에 개재되는 고무부재를 포함하는 전자식 브레이크 시스템이 제공될 수 있다.
상기 마스터 실린더는 일단부가 상기 실린더 블록에 지지되고, 타단부가 상기 제1 마스터 피스톤에 지지되는 시뮬레이터 스프링을 더 포함하는 전자식 브레이크 시스템이 제공될 수 있다.
상기 브레이크 페달의 변위에 대응하여 출력되는 전기적 신호에 의해 액압을 발생시켜 상기 유압 제어유닛에 제공하는 액압 공급장치를 더 포함하는 전자식 브레이크 시스템이 제공될 수 있다.
가압매체가 저장되는 리저버와, 상기 리저버와 상기 제1 마스터 챔버를 연결하며 가압매체의 흐름을 제어하는 시뮬레이터 밸브가 구비된 시뮬레이션유로를 더 포함하는 전자식 브레이크 시스템이 제공될 수 있다.
상기 리저버와 상기 제1 마스터 챔버를 연결하는 제1 리저버 유로와, 상기 리저버와 상기 제2 마스터 챔버를 연결하는 제2 리저버 유로를 더 포함하는 전자식 브레이크 시스템이 제공될 수 있다.
본 발명의 실시 예에 의한 마스터 실린더 및 이를 구비하는 전자식 브레이크 시스템은 마스터 실린더 내에 페달 시뮬레이터가 내장되어 제품의 소형화 및 경량화를 도모함과 아울러 전자식 브레이크 시스템의 폴백모드 시 안정적 액압을 공급할 수 있게 된다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 전자식 브레이크 시스템을 개략적으로 도시한 것이다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 마스터 실린더를 도시한 단면도이다.
도 3은 도 1의 C-C' 단면을 도시한 단면도이다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 전자식 브레이크 시스템의 제동을 수행하는 상태를 도시한 동작 상태도이다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 폴백모드 시 전자식 브레이크 시스템의 동작 상태도이다.
이하에서는 본 발명의 실시 예들을 첨부 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 이하에 소개되는 실시 예들은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 예로서 제공되는 것이다. 본 발명은 이하 설명되는 실시 예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 본 발명을 명확하게 설명하기 위하여 설명과 관계없는 부분은 도면에서 생략하였으며 도면들에 있어서, 구성요소의 폭, 길이, 두께 등은 편의를 위하여 과장되어 표현될 수 있다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 동일한 구성요소들을 나타낸다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 전자식 브레이크 시스템을 개략적으로 도시한 것이고, 도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 마스터 실린더를 도시한 단면도이고, 도 3은 도 1의 C-C' 단면을 도시한 단면도이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 발명의 실시 예에 의한 전자식 브레이크 시스템은 가압매체가 저장되는 리저버(10)와, 브레이크 페달(20)의 답력에 의해 내측에 수용된 가압매체를 가압 및 토출하는 마스터 실린더(100)와, 가압매체의 액압이 전달되어 각 차륜(RR,RL,FR,RL)의 제동을 수행하는 휠 실린더(30)와, 브레이크 페달(20)의 변위를 감지하는 페달 변위센서(21)에 의해 운전자의 제동의지를 전기적 신호로 전달받아 기계적인 작동을 통해 가압매체의 액압을 발생시키는 액압 공급장치(40)와, 휠 실린더(30)로 전달되는 액압을 제어하는 유압 제어유닛(50)과, 액압 정보 및 페달 변위 정보에 근거하여 액압 공급장치(40)와 각종 밸브들을 제어하는 전자제어유닛(ECU)을 포함한다.
마스터 실린더(100)는 내부에 페달 시뮬레이터(110)를 내장하여, 운전자가 제동작동을 위해 브레이크 페달(20)에 답력을 가할 경우, 이에 대한 반력을 운전자에게 제공하여 안정적인 페달감을 제공함과 동시에, 내측에 수용된 가압매체를 가압 및 토출하도록 마련된다.
마스터 실린더(100)는 내측에 챔버를 형성하는 실린더블록(101)과, 실린더블록(101) 내부에 일렬로 이격 배치되는 제1 마스터 피스톤(130) 및 제2 마스터 피스톤(120)과, 제1 마스터 피스톤(130)과 제2 마스터 피스톤(120) 사이에 개재되는 페달 시뮬레이터(110)를 포함한다.
실린더블록(101)은 내부에 다단 형태의 보어가 형성되고, 실린더블록(101) 내에 형성된 보어는 제1 마스터 피스톤(130)에 의해 가압매체가 압축되는 제1 마스터 챔버(102)와, 제2 마스터 피스톤(120)에 의해 가압매체가 압축되는 제2 마스터 챔버(103)를 포함한다.
제1 마스터 챔버(102)는 제2 마스터 챔버(103)보다 상대적으로 큰 직경을 갖도록 형성되고, 제1 마스터 챔버(102)에는 페달 시뮬레이터(110)가 내장된다.
페달 시뮬레이터(110)는 제1 마스터 피스톤(130)과 제2 마스터 피스톤(120) 사이에 개재된 상태로 마련되어 압축 시 발생하는 탄성 복원력을 통해 운전자에게 페달감을 제공한다.
페달 시뮬레이터(110)는 제1 마스터 피스톤(130)과 제2 마스터 피스톤(120) 사이에 개재되는 고무부재(111)와, 양단이 각각 제1 마스터 피스톤(130)과 실린더블록(101)에 지지되는 시뮬레이터 스프링(112)을 포함한다.
시뮬레이터 스프링(112)은 고무부재(111)와 함께 운전자에게 페달감을 제공하면서 제동 등의 작동이 해제되면 제1 마스터 피스톤(130)을 원 위치로 복귀시킨다. 여기서, 페달 시뮬레이터(110)는 시뮬레이터 스프링(112) 없이 고무부재(111)만으로 구성될 수 있다.
제1 마스터 챔버(102)는 제1 백업포트(104)를 통해 가압매체가 유입 및 토출될 수 있고, 제2 마스터 챔버(103)는 제2 백업포트(105)를 통해 가압매체가 유입 및 토출될 수 있다.
제1 백업포트(104)와 제2 백업포트(105)는 액압 공급장치(40)가 정상적인 작동이 불가능한 경우 마스터 실린더(100)로부터 토출된 액압을 직접 유압 제어유닛(50)에 공급하기 위한 백업유로(60,61)와 연결된다.
제2 마스터 챔버(103)에는 마스터 스프링(115)이 배치되고, 마스터 스프링(115)은 제동 등의 작동에 따라 제2 마스터 피스톤(120)에 변위가 발생하면 압축되어 탄성력을 저장하고, 이후 제동 등의 작동이 해제되면 저장된 탄성력에 의해 제2 마스터 피스톤(120)을 원 위치로 복귀시킨다.
제1 마스터 챔버(102)와 제2 마스터 챔버(103)는 실린더블록(101)에 형성된 제1 유압포트(106)와 제2 유압포트(107)를 통해 가압매체가 유입 및 토출될 수 있다.
제1 유압포트(106)는 제1 리저버유로(11)에 연결되어, 제1 마스터 챔버(102)와 리저버(10) 사이에서 가압매체의 유동을 허용하고, 제2 유압포트(107)는 제2 리저버유로(12)에 연결되어, 제2 마스터 챔버(103)와 리저버(10) 사이에서 가압매체의 유동을 허용한다.
제1 마스터 챔버(102)와 제2 마스터 챔버(103)는 브레이크 페달이 동작하지 않은 휴지상태일 때 리저버(10)와 연통되게 된다.
제1 마스터 챔버(102)는 휴지상태일 때 제1 마스터 피스톤(130)에 형성된 홀(131)을 통해 리저버(10)와 연통되고, 제1 마스터 피스톤(130)이 전진하게 되면 제1 마스터 피스톤(130)과 제1 유압포트(106) 전후로 설치된 실링부재(132,133)에 의해 제1 마스터 챔버(102)와 제1 유압포트(106)는 연통되지 않게 된다.
제2 마스터 챔버(103)는 휴지상태일 때 제2 마스터 피스톤(120)에 형성된 홀(121)을 통해 리저버(10)와 연통되고, 제2 마스터 피스톤(120)이 전진하게 되면 제2 마스터 피스톤(120)과 제2 유압포트(107) 전후로 설치된 실링부재(122,123)에 의해 제2 마스터 챔버(103)와 제2 유압포트(107)는 연통되지 않게 된다.
제1 마스터 챔버(102)는 실린더블록(101)에 형성된 제3 유압포트(108)를 통해 가압매체가 유입 및 토출될 수 있다.
제3 유압포트(108)는 제1 리저버유로(11)에서 분기되는 시뮬레이션유로(15)와 연결되어 리저버(10)로부터 제1 마스터 챔버(102)로 가압매체가 유입되거나, 반대로 제1 마스터 챔버(102)로부터 리저버(10)로 가압매체가 토출될 수 있다.
시뮬레이션유로(15)에는 리저버(10)로부터 제1 마스터 챔버(102)로 가압매체의 흐름만을 허용하는 시뮬레이터 체크밸브(13)와, 시뮬레이션유로(15)를 통해 전달되는 가압매체의 양방향 흐름을 제어하는 시뮬레이터밸브(14)가 병렬 배치된다. 시뮬레이터 밸브(14)는 평상 시 닫힌 상태로 있다가 전자제어유닛으로부터 전기적 신호를 받으면 밸브가 열리도록 작동하는 노말 클로즈 타입의 솔레노이드 밸브로 마련될 수 있다.
본 실시 예의 마스터 실린더(100)는 전자식 브레이크 시스템이 정상적인 작동이 불가능한 경우 동작하는 폴백모드(Fallback mode)에서 제1 마스터 챔버(102)에 배치되는 페달 시뮬레이터(110)의 반력 때문에 제1 마스터 챔버(102)에서 제1 백업유로(60)로 제공되는 액압이 저하되는 문제를 해소하기 위하여 제1 마스터 피스톤(130)의 단면적(A)은 제2 마스터 피스톤(120)의 단면적(B)보다 상대적으로 크게 형성된다. 또한, 제1 마스터 피스톤(130)의 직경(a)은 제2 마스터 피스톤(120)의 직경(b)보다 상대적으로 크게 형성될 수 있다.
이 때, 제1 마스터 피스톤(130)의 단면적(A)과 제2 마스터 피스톤(120)의 단면적(B)은 원으로 형성되어 각각 A=π*(a/2)^2와 B=π*(b/2)^2을 만족할 수 있다.폴백모드에서는 제1 마스터 챔버(102) 내부에 페달 시뮬레이터(110)가 내장된 구성에 의하여 페달 시뮬레이터(110)가 압축되면서 발생하는 반력 때문에 제1 마스터 챔버(102)로부터 제1 백업유로(60)를 통해 제1 유압서킷(51)으로 제공되는 액압은 제2 마스터 챔버(103)로부터 제2 백업유로(61)를 통해 제2 유압서킷(52)으로 제공되는 액압보다 상대적으로 감소하게 된다.
따라서, 본 실시 예에서는 제1 마스터 피스톤(130)의 직경과 제2 마스터 피스톤(120)의 직경을 다르게 하여 두 마스터 피스톤(120,130)의 상대 변위(x,y)를 감소시킴에 의해 페달 시뮬레이터(110)의 고무부재(111)의 압축량을 감소시켜 페달 시뮬레이터(110)의 반력이 감소되도록 한다.
일 예로, 제2 마스터 피스톤(120)의 단면적(B)이 제1 마스터 피스톤(130)의 단면적(A)의 반으로 가정한 경우, 제1 마스터 챔버(102)와 제2 마스터 챔버(103)로부터 각각 제1 백업유로(60)와 제2 백업유로(61)를 통해 공급되는 가압매체의 공급액량(Q1,Q2)은 수학식 1과 같다.
[수학식 1]
Q1 = x*A - y*B = x*A - y*A/2
Q2= y*B = y*A/2
여기서, x는 제1 마스터 피스톤(130)의 변위, y는 제2 마스터 피스톤(120)의 변위.
따라서, 수학식 1에서 제1 유압서킷(51)과 제2 유압서킷(52)에 제공되는 공급액량이 동일(Q1=Q2)한 경우로 설정하면, 제1 마스터 피스톤(130)의 변위(x)와 제2 마스터 피스톤(120)의 변위(y)는 같게 된다.
수학식 2는 제1 마스터 챔버(102)와 제2 마스터 챔버(103)에서의 힘 평형인 관계를 도시한 수식이다.
[수학식 2]
Psec*B = Ppri*B+k*(x-y)
여기서, Psec는 제2 마스터 챔버의 압력, Ppri는 제1 마스터 챔버의 압력, k는 페달 시뮬레이터의 탄성계수이다.
수학식 1에서 계산된 x=y를 수학식 2에 대입하면, 제1 마스터 챔버(102)의 압력(Ppri)과 제2 마스터 챔버(103)의 압력(Psec)이 동일하게 되므로, 제2 마스터 피스톤(120)의 단면적(B)이 제1 마스터 피스톤(130)의 단면적(A)의 반이 되면, 페달 시뮬레이터(110)가 압축되지 않기 때문에 제1 마스터 챔버(102)와 제2 마스터 챔버(103)의 압력은 같게 된다.
다시 말해 도 3에 도시된 바와 같이, 제1 마스터 챔버(102)의 내부 단면적은 제2 마스터 피스톤(120)의 단면적(B)에서 제1 마스터 피스톤(130)의 단면적(A)을 뺀 면적(B-A)으로 형성되고, 제2 마스터 챔버(103)의 내부 단면적은 제2 마스터 피스톤(120)의 단면적(B)이 된다. 이 때, 제1 마스터 챔버(102)의 내부 단면적(B-A)과 제2 마스터 챔버(103)의 내부 단면적(B)가 동일할 때 즉, A=0.5B를 만족할 때 제1 마스터 챔버(102)와 제2 마스터 챔버(103)로부터 각각 제1 백업유로(60)와 제2 백업유로(61)를 통해 공급되는 가압매체의 공급액량(Q1,Q2)이 동일하게 되고, 제1 마스터 피스톤(130)과 제2 마스터 피스톤(120)의 변위가 같아지게 되며(x=y), 제1 마스터 챔버(102)와 제2 마스터 챔버(103)의 압력은 같아진다.
따라서, 제1 마스터 피스톤(130)의 단면적(A)을 제2 마스터 피스톤(120)의 단면적(B)보다 상대적으로 크게 구성함에 따라 폴백모드 시 제1 마스터 피스톤(130)과 제2 마스터 피스톤(120) 사이에 개재되는 페달 시뮬레이터(110)의 압축량을 줄임으로써 페달 시뮬레이터(110)에 의한 반력을 감소시킴에 따라 제1 마스터 챔버(102)와 제2 마스터 챔버(103)에서 제공되는 액압의 차이를 줄여 폴백모드 시 제1 유압서킷(51)과 제2 유압서킷(52)에 공급하는 액압차이를 줄일 수 있게 된다.
이러한 제1 마스터 챔버(102)에 페달 시뮬레이터(110)가 내장된 구조에서 제2 마스터 피스톤(120)의 단면적(B)은 제1 마스터 피스톤(130)의 단면적(A)의 약 50% 이상 80% 이하로 마련될 수 있다.
제2 마스터 피스톤(120)의 직경(b)은 제1 마스터 피스톤(130)의 직경(a)의 직경의 70%이상 90%이하로 마련될 수 있다.
실린더블록(101)에 길이 방향으로 다단 형태로 마련되는 보어는 제1 마스터 챔버(102) 측의 내부 직경이 제2 마스터 챔버(103) 측의 내부 직경에 비해 크게 형성된다. 구체적으로, 제2 마스터 챔버(103) 측의 내부 직경은 제1 마스터 챔버(102) 측의 내부 직경의 70% 이상 90% 이하로 마련될 수 있다. 또한, 제2 마스터 챔버(103) 측의 내부 단면적은 제1 마스터 챔버(102) 측의 내부 단면적의 50% 이상 80% 이하로 마련될 수 있다.
액압 공급장치(40)는 다양한 방식 및 구조의 장치로 마련될 수 있다. 일 예로, 모터의 구동력으로 움직이는 피스톤이 챔버 내의 가압매체를 밀어내어 유압 제어유닛(50)으로 액압을 전달할 수 있다. 또는 액압 공급장치(40)는 모터로 구동되는 펌프나 고압 어큐뮬레이터로 마련될 수 있다.
구체적으로, 운전자가 브레이크 페달(20)에 답력을 가하면 브레이크 페달(20)의 변위가 달라짐에 따라 페달 변위센서(21)에서 전기적 신호가 송출되고, 이 신호에 의해 모터가 동작한다. 그리고 모터와 피스톤 사이에는 모터의 회전운동을 직선운동으로 변환하는 동력변환부가 마련될 수 있다. 동력 변환부는 웜과 웜기어 및/또는 랙 앤 피니언 기어 등을 포함할 수 있다.
유압 제어유닛(50)은 액압을 공급받아 각각 두 개의 휠 실린더로 전달되는 액압을 제어하는 제1 유압서킷(51) 및 다른 두 개의 휠 실린더로 전달되는 액압을 제어하는 제2 유압서킷(52)으로 이루어질 수 있다. 일 예로, 제1 유압서킷(51)은 좌측 전륜(FL)과 우측 후륜(RR)을 제어하고, 제2 유압서킷(52)은 우측 전륜(FR)과 좌측 후륜(RL)을 제어할 수 있으나, 이에 한정되지 않으며 제1 유압서킷(51) 및 제2 유압서킷(52)에 연결되는 휠의 위치는 다양하게 구성될 수 있다.
유압 제어유닛(50)은 각각의 휠 실린더(30)의 전단에 마련되어 액압을 제어하는 인렛 밸브와, 인렛 밸브와 휠 실린더(30) 사이에서 분기되어 리저버(10)와 연결되는 아웃렛 밸브를 포함할 수 있다. 또한 액압 공급장치(40)와 제1 유압서킷(51)의 인렛 밸브 전단은 제1 유압유로(70)에 의해 연결될 수 있으며, 액압 공급장치(40)와 제2 유압서킷(52)의 인렛 밸브 전단은 제2 유압유로(71)에 의해 연결될 수 있으며, 제1 및 제2 유압유로(70,71)를 통해 액압 공급장치(40)에서 발생 및 제공된 제동유체의 액압이 제1 및 제2 유압서킷(51,52)쪽으로 각각 공급될 수 있다.
백업유로(60,61)는 액압 공급장치(40)의 고장 등에 의해 전자식 브레이크 시스템이 정상적인 작동이 불가능한 경우 마스터 실린더(100)로부터 토출된 가압매체의 액압을 직접 유압 제어유닛(50)으로 공급하여 휠 실린더(30)의 제동을 구현할 수 있는 폴백 모드(Fallback mode)시 이용되는 유로이다.
이러한 백업유로(60,61)는 제1 마스터 챔버(102)와 제1 유압서킷(51)을 연결하는 제1 백업유로(60)와, 제2 마스터 챔버(103)와 제2 유압서킷(52)을 연결하는 제2 백업유로(61)를 포함한다.
제2 백업유로(61)에는 가압매체의 흐름을 제어하는 컷 밸브(미도시)가 설치될 수 있다. 컷 밸브(미도시)는 평상 시에는 개방되어 있다가 전자제어유닛에서 폐쇄신호를 받으면 밸브가 닫히도록 작동하는 노말 오픈 타입(Normal Open type)의 솔레노이드 밸브로 구성될 수 있다.
제1 백업유로(60)에는 제2 백업유로(61)와 같이 컷 밸브(미도시)가 설치될 수 있다. 또는, 밸브의 수를 절감하여 장치의 구조를 단순화하기위해 제1 백업유로(60)에 별도의 컷 밸브(미도시)를 설치하지 않고, 제1 유압서킷(51)에 구비된 아웃렛 밸브(미도시)가 컷 밸브의 기능을 수행하도록 제1 백업유로(60)와 아웃렛 밸브(미도시)가 연결될 수도 있다.
도면부호 PS1은 마스터 실린더(20)의 액압을 측정하는 백업유로 압력센서이며, PS2는 유압서킷의 액압을 감지하는 유압유로 압력센서이다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 전자식 브레이크 시스템의 제동을 수행하는 상태를 도시한 동작 상태도이다.
마스터 실린더(100)에 의한 페달 시뮬레이션 작동에 대하여 도 4를 참조하여 설명하면, 정상 작동 시 운전자가 브레이크 페달(20)을 작동함과 동시에 컷 밸브(미도시)와 제1 유압서킷(51)에 구비된 컷 밸브(미도시) 또는 아웃렛 밸브(미도시)는 폐쇄되고, 시뮬레이션유로(15)의 시뮬레이터 밸브(14)는 개방된다.
브레이크 페달(20)의 작동이 진행됨에 따라 제1 마스터 피스톤(130) 은 전진하게 되나, 제2 백업유로(61)에 마련되는 컷 밸브(미도시) 의 폐쇄 작동에 의해 제2 마스터 챔버(103)는 밀폐되고, 이에 제2 마스터 피스톤(120)은 변위가 발생하지 않는다. 따라서 제1 마스터 피스톤(130)의 변위는 고무부재(111)를 압축시키게 되고, 고무부재(111)의 압축에 의한 탄성 복원력이 운전자에게 페달감으로 제공될 수 있다. 이때 제1 마스터 챔버(102)에 수용된 가압매체는 시뮬레이션유로(15)를 통해 리저버(10)로 전달된다.
그리고, 브레이크 페달(20)의 변위가 달라짐에 따라 페달 변위센서(21)에서 감지한 신호에 기초하여 액압 공급장치(40)가 작동하고, 액압 공급장치(40)에서 발생한 액압은 유압 제어유닛(50)을 거쳐 휠 실린더(30)로 전달하여 제동력을 발생시킨다.
이후 운전자가 브레이크 페달(20)의 답력을 해제하면 시뮬레이터 스프링(112)과 고무부재(111)가 탄성력에 의해 팽창하면서 제1 마스터 피스톤(130)이 원 위치로 복귀하게 되고, 제1 마스터 챔버(102)에는 시뮬레이션유로(15)에 설치된 시뮬레이터 밸브(14) 및 시뮬레이터 체크밸브(13)를 통해 가압매체가 공급되어 채워진다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 폴백모드 시 전자식 브레이크 시스템의 동작 상태도이다.
한편 전자식 브레이크 시스템이 비 정상적으로 작동하는 경우, 즉 도 5에서와 같이, 폴백모드의 작동상태에서 운전자가 브레이크 페달(20)에 답력을 가하면, 브레이크 페달(20)과 연결된 제1 마스터 피스톤(130)이 전진하게 된다.
제1 마스터 피스톤(130)이 전진하면 고무부재(111)를 통해 제2 마스터 피스톤(120)이 전진한다.
비 작동상태에서 제1 및 제2 백업유로(60,61)에 마련되는 컷 밸브(미도시)는 개방된 상태로 유지되므로, 제1 마스터 피스톤(130)의 전진에 의해 제1 마스터 챔버(102)에 수용된 가압매체는 제1 백업유로(60)를 따라 제1 유압서킷(51) 측으로 전달되며, 제2 마스터 피스톤(120)의 전진에 의해 제2 마스터 챔버(103)에 수용된 가압매체는 제2 백업유로(61)를 따라 제2 유압서킷(52) 측으로 전달되어 휠 실린더(30)의 제동을 구현한다.
이때 제1 마스터 챔버(102) 내에는 페달 시뮬레이터(110)가 내장된 상태이므로 제1 마스터 피스톤(130)의 전진에 의해 가압되는 제1 마스터 챔버(102)에 수용된 가압매체는 페달 시뮬레이터(110)의 반력에 의해 제2 마스터 챔버(103)에서 가압되는 가압매체보다 액압이 낮아진 상태로 제1 백업유로(60)에 제공될 수 있으나, 제1 마스터 피스톤(130)과 제2 마스터 피스톤(120)의 서로 다른 직경을 갖는 구성에 의하여 두 피스톤(120,130)간의 상대 변위가 감소하여 페달 시뮬레이터(110)의 압축량은 줄어들게 되므로 두 마스터 챔버(102,103)에서 제공되는 압력차이는 줄어들게 된다. 따라서, 제1 마스터 챔버(102)와 제2 마스터 챔버(103)에서 각각 제1 백업유로(60)와 제2 백업유로(61)에 제공되는 액압의 균형을 유지시켜 안정적 제동이 이루어지도록 한다.
이상에서는 특정의 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였다. 그러나 상기한 실시 예에만 한정되지 않으며 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이하의 청구범위에 기재된 발명의 기술적 사상의 요지를 벗어남이 없이 얼마든지 다양하게 변경 실시할 수 있을 것이다.

Claims (13)

  1. 내부에 길이방향으로 다단 형태의 보어가 형성되는 실린더블록;
    상기 보어에 순차적으로 직렬 배치되는 제1 마스터 챔버, 제2 마스터 챔버;
    브레이크 페달의 동작에 연계되어 이동하고, 상기 제1 마스터 챔버를 가압 가능하게 마련되는 제1 마스터 피스톤;
    상기 제1 마스터 피스톤의 변위 또는 제1 마스터 챔버의 액압에 의해 변위 가능하게 마련되고, 상기 제2 마스터 챔버를 가압 가능하게 마련되는 제2 마스터 피스톤; 및
    상기 제1 마스터 피스톤과 상기 제2 마스터 피스톤 사이에 개재되어 상기 브레이크 페달에 반력을 제공하는 페달 시뮬레이터를 포함하고,
    상기 제1 마스터 피스톤의 단면적은 상기 제2 마스터 피스톤의 단면적보다 상대적으로 크게 마련되는 마스터 실린더.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제2 마스터 피스톤의 단면적은
    상기 제1 마스터 피스톤의 단면적의 50%이상 80%이하로 마련되는 마스터 실린더.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 보어는
    상기 제2 마스터 챔버 측의 내부 직경이 상기 제1 마스터 챔버 측의 내부 직경의 70%이상 90%이하로 마련되는 마스터 실린더.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 페달 시뮬레이터는
    상기 제1 마스터 챔버 내에서 상기 제1 마스터 피스톤과 상기 제2 마스터 피스톤 사이에 개재되는 고무부재를 포함하는 마스터 실린더.
  5. 제4항에 있어서,
    일단부가 상기 실린더블록에 지지되고, 타단부가 상기 제1 마스터 피스톤에 지지되는 시뮬레이터 스프링;을 더 포함하는 마스터 실린더.
  6. 내부에 다단 형태의 보어가 형성되는 실린더블록과, 상기 보어에 순차적으로 직렬 배치되는 제1 마스터 챔버 및 제2 마스터 챔버와, 브레이크 페달의 동작에 연계되어 이동하고 상기 제1 마스터 챔버를 가압 가능하게 마련되는 제1 마스터 피스톤과, 상기 제1 마스터 피스톤의 변위 또는 제1 마스터 챔버의 액압에 의해 변위 가능하게 마련되고 상기 제2 마스터 챔버를 가압 가능하게 마련되는 제2 마스터 피스톤과, 상기 제1 마스터 피스톤과 상기 제2 마스터 피스톤 사이에 개재되어 상기 브레이크 페달에 반력을 제공하는 페달 시뮬레이터를 포함하는 마스터 실린더;
    액압을 공급받아 각각 두 개의 휠 실린더로 전달되는 액압을 제어하는 제1 유압서킷 및 다른 두 개의 휠 실린더로 전달되는 액압을 제어하는 제2 유압서킷을 포함한 유압 제어유닛;
    상기 제1 마스터 챔버와 상기 제1 유압서킷을 연결하는 제1 백업유로; 및
    상기 제2 마스터 챔버와 상기 제2 유압서킷을 연결하는 제2 백업유로;를 포함하고,
    상기 제1 마스터 피스톤의 단면적은 상기 제2 마스터 피스톤의 단면적보다 상대적으로 크게 마련되는 전자식 브레이크 시스템.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제2 마스터 피스톤의 단면적은
    상기 제1 마스터 피스톤의 단면적의 50%이상 80%이하로 마련되는 전자식 브레이크 시스템.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 보어는
    상기 제2 마스터 챔버 측의 내부 직경이 상기 제1 마스터 챔버 측의 내부 직경의 70%이상 90%이하로 마련되는 전자식 브레이크 시스템.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 페달 시뮬레이터는
    상기 제1 마스터 챔버 내에서 상기 제1 마스터 피스톤과 상기 제2 마스터 피스톤 사이에 개재되는 고무부재를 포함하는 전자식 브레이크 시스템.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 마스터 실린더는
    일단부가 상기 실린더블록에 지지되고, 타단부가 상기 제1 마스터 피스톤에 지지되는 시뮬레이터 스프링을 더 포함하는 전자식 브레이크 시스템.
  11. 제6항에 있어서,
    상기 브레이크 페달의 변위에 대응하여 출력되는 전기적 신호에 의해 액압을 발생시켜 상기 유압 제어유닛에 제공하는 액압 공급장치를 더 포함하는 전자식 브레이크 시스템.
  12. 제6항에 있어서,
    가압매체가 저장되는 리저버와, 상기 리저버와 상기 제1 마스터 챔버를 연결하며 가압매체의 흐름을 제어하는 시뮬레이터 밸브가 구비된 시뮬레이션유로를 더 포함하는 전자식 브레이크 시스템.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 리저버와 상기 제1 마스터 챔버를 연결하는 제1 리저버 유로와, 상기 리저버와 상기 제2 마스터 챔버를 연결하는 제2 리저버 유로를 더 포함하는 전자식 브레이크 시스템.
PCT/KR2020/003223 2019-03-08 2020-03-09 마스터 실린더 및 이를 구비하는 전자식 브레이크 시스템 WO2020184925A1 (ko)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202080019396.8A CN113597387B (zh) 2019-03-08 2020-03-09 主缸及具有该主缸的电子制动系统
US17/437,053 US20220176927A1 (en) 2019-03-08 2020-03-09 Master cylinder and electronic brake system comprising same
DE112020001134.8T DE112020001134B4 (de) 2019-03-08 2020-03-09 Hauptzylinder und elektronisches bremssystem mit demselben
KR1020217032348A KR102560236B1 (ko) 2019-03-08 2020-03-09 마스터 실린더 및 이를 구비하는 전자식 브레이크 시스템

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2019-0027175 2019-03-08
KR20190027175 2019-03-08

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020184925A1 true WO2020184925A1 (ko) 2020-09-17

Family

ID=72426262

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2020/003223 WO2020184925A1 (ko) 2019-03-08 2020-03-09 마스터 실린더 및 이를 구비하는 전자식 브레이크 시스템

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20220176927A1 (ko)
KR (1) KR102560236B1 (ko)
CN (1) CN113597387B (ko)
DE (1) DE112020001134B4 (ko)
WO (1) WO2020184925A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11535217B2 (en) * 2019-03-07 2022-12-27 Hl Mando Corporation Master cylinder for electronic brake system

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114704569A (zh) * 2022-04-18 2022-07-05 浙江奔腾智能制动系统有限公司 一种新型的异径柱塞式的制动主缸

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5729979A (en) * 1996-09-25 1998-03-24 General Motors Corporation Variable rate brake pedal feel emulator
JP2003252199A (ja) * 2002-02-28 2003-09-10 Advics:Kk 車両用ブレーキ液圧発生装置
JP2006256408A (ja) * 2005-03-16 2006-09-28 Advics:Kk ブレーキ装置用ストロークシミュレータ
JP2011218839A (ja) * 2010-04-05 2011-11-04 Honda Motor Co Ltd 車両用ブレーキ装置および車両用ブレーキ装置の制御方法
KR20150124691A (ko) * 2014-04-29 2015-11-06 주식회사 만도 전자식 유압 브레이크

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3800556A1 (de) * 1988-01-12 1989-07-20 Teves Gmbh Alfred Hydraulische bremsanlage
DE4343386B4 (de) * 1993-12-18 2004-04-22 Robert Bosch Gmbh Hydraulische Bremsanlage für Straßenfahrzeuge, insbesondere Personenkraftwagen
US5720170A (en) * 1996-07-22 1998-02-24 General Motors Corporation Master cylinder and emulator with apply assist
JPH10258726A (ja) * 1997-03-19 1998-09-29 Tokico Ltd ブレーキ液圧制御装置
US6014862A (en) * 1998-03-26 2000-01-18 General Motors Corporation Emulator damping mechanism
JP4810761B2 (ja) * 2001-03-26 2011-11-09 株式会社アドヴィックス 車両用ブレーキ液圧発生装置
JP2004359215A (ja) * 2003-05-15 2004-12-24 Advics:Kk ストロークシミュレータ内蔵マスタシリンダ
JP2005145280A (ja) * 2003-11-17 2005-06-09 Advics:Kk ストロークシミュレータ内蔵マスタシリンダ
US8186772B2 (en) * 2007-03-30 2012-05-29 Nissin Kogyo Co., Ltd. Vehicle brake apparatus
JP2008265431A (ja) * 2007-04-17 2008-11-06 Toyota Motor Corp マスタシリンダおよび液圧制御システム
KR101107510B1 (ko) * 2008-01-10 2012-02-06 주식회사 만도 전자유압브레이크시스템의 제동장치
JP5003608B2 (ja) * 2008-06-20 2012-08-15 トヨタ自動車株式会社 車両用制動装置
WO2011120962A1 (de) * 2010-03-29 2011-10-06 Continental Teves Ag & Co. Ohg Bremsanlage für kraftfahrzeuge
EP2684751B1 (en) * 2011-03-11 2016-08-17 Honda Motor Co., Ltd. Vehicular hydraulic-pressure-generation device and vehicular braking-force generation device
KR20130037874A (ko) * 2011-10-07 2013-04-17 주식회사 만도 차량용 전자제어 유압 브레이크시스템의 제동장치
DE102013216423A1 (de) * 2013-03-05 2014-09-11 Continental Teves Ag & Co. Ohg Druckbereitstellungseinrichtung und Bremsanlage
KR102435304B1 (ko) * 2015-10-19 2022-08-24 주식회사 만도 전자식 브레이크 시스템
KR102334113B1 (ko) * 2017-03-27 2021-12-03 주식회사 만도 전자식 브레이크 시스템
CN106985805A (zh) * 2017-04-12 2017-07-28 潘泓冰 带踏板感模拟器的多腔制动主缸系统
KR102398035B1 (ko) * 2017-08-09 2022-05-17 주식회사 만도 마스터 실린더 및 이를 구비하는 전자식 브레이크 시스템
JP2021119066A (ja) 2020-01-30 2021-08-12 株式会社アドヴィックス ストロークシミュレータ

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5729979A (en) * 1996-09-25 1998-03-24 General Motors Corporation Variable rate brake pedal feel emulator
JP2003252199A (ja) * 2002-02-28 2003-09-10 Advics:Kk 車両用ブレーキ液圧発生装置
JP2006256408A (ja) * 2005-03-16 2006-09-28 Advics:Kk ブレーキ装置用ストロークシミュレータ
JP2011218839A (ja) * 2010-04-05 2011-11-04 Honda Motor Co Ltd 車両用ブレーキ装置および車両用ブレーキ装置の制御方法
KR20150124691A (ko) * 2014-04-29 2015-11-06 주식회사 만도 전자식 유압 브레이크

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11535217B2 (en) * 2019-03-07 2022-12-27 Hl Mando Corporation Master cylinder for electronic brake system

Also Published As

Publication number Publication date
KR20210129216A (ko) 2021-10-27
KR102560236B1 (ko) 2023-07-27
CN113597387A (zh) 2021-11-02
DE112020001134B4 (de) 2023-05-17
US20220176927A1 (en) 2022-06-09
CN113597387B (zh) 2024-02-09
DE112020001134T5 (de) 2021-12-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9205824B2 (en) Brake system for motor vehicles and method for operating the brake system
WO2020184925A1 (ko) 마스터 실린더 및 이를 구비하는 전자식 브레이크 시스템
KR20190136207A (ko) 전자식 브레이크 시스템
US4305624A (en) Hydraulic brake actuation device for motor vehicles equipped with an antiskid system
WO2020184967A1 (ko) 전자식 브레이크 시스템
US20230174038A1 (en) Electric brake system
KR20180109179A (ko) 전자식 브레이크 시스템
EP3459800A1 (en) Electronic brake system and methods of operating the same
CN113874263B (zh) 电子制动系统及其操作方法
WO2021194289A1 (ko) 전자식 브레이크 시스템
WO2022010272A1 (ko) 전자식 브레이크 시스템 및 이의 작동방법
WO2020180165A1 (ko) 전자식 브레이크 시스템용 마스터 실린더
US20220250601A1 (en) Electronic brake system and operation method
WO2020184968A1 (ko) 전자식 브레이크 시스템
WO2021080366A1 (ko) 전자식 브레이크 시스템 및 이의 작동방법
KR20190016200A (ko) 전자식 브레이크 시스템 및 그 제어 방법
WO2020184976A1 (ko) 전자식 브레이크 시스템
KR102519031B1 (ko) 전자식 브레이크 시스템
KR102552998B1 (ko) 전자식 브레이크 시스템
WO2022146049A1 (ko) 전자식 브레이크 시스템
WO2021080322A1 (ko) 마스터 실린더
KR20210048773A (ko) 전자식 브레이크 시스템 및 이의 작동방법
WO2021060925A1 (ko) 전자식 브레이크 시스템
WO2022216119A1 (ko) 전자식 브레이크 시스템
WO2022146048A1 (ko) 전자식 브레이크 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20770612

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20217032348

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20770612

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1